CN104424908A - 平板显示设备和源极驱动器集成电路 - Google Patents

平板显示设备和源极驱动器集成电路 Download PDF

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Abstract

本发明公开了平板显示设备和源极驱动器集成电路。平板显示器设备和源极驱动器集成电路以一致的电平向源极驱动器集成电路中的每个位置供给电力,以使得使用该电力的多个单元的输出特性是一致的。

Description

平板显示设备和源极驱动器集成电路
技术领域
本公开涉及平板显示设备,尤其是,涉及具有经改善的源极驱动器集成电路的电力路由的平板显示设备和安装在该平板显示设备上的源极驱动器集成电路。
背景技术
最近,大多数显示设备为平板显示设备。典型的平板显示设备为液晶显示设备。液晶显示设备通过基于像素的光学快门操作使用液晶分子的布置状态根据电压环境而改变的特性显示图像数据。
液晶显示设备包括提供用于在显示面板上显示图像的源极驱动信号的源极驱动器集成电路。源极驱动器集成电路从外部电源接收操作所需的电力,并且电力供给至源极驱动器集成电路中的相同的部分或不同的部分。然而,根据每个部分的位置,电力可通过源极驱动器集成电路的内部路径的线电阻差异而以不同的电平供给。
更详细地,提供至源极驱动器集成电路的电力之一为半供给电压(半VDD,下文中被称为“HVDD”)。当通道放大器输出源极驱动信号或者伽马电路提供伽马电压时,可使用半供给电压HVDD。
在每个源极驱动器集成电路中,大量通道放大器被布置在阵列中,其中,每个通道放大器可配置成通过使用半供给电压HVDD输出源极驱动信号。
在传统的源极驱动器集成电路中,半供给电压HVDD可通过源极驱动器集成电路的内部路径的线电阻的差异而以不同电平供给至的每个通道放大器。施加至源极驱动器集成电路的具体供电焊盘的半供给电压HVDD可供给至阵列的中心,并且根据布置在阵列中的次序可供给至边缘侧。也就是说,线电阻的差异可发生在供电焊盘与每个通道放大器之间。因此,供给至每个通道放大器的半供给电压HVDD可因线电阻的差异而不一致。
因为如上所述根据源极驱动器集成电路的通道放大器的输出特性可能变化,所以诸如块暗淡的问题可能会发生在显示面板上。
发明内容
各实施方式涉及平板显示设备和源极驱动器集成电路,在该平板显示设备中,电力可以一致的电平供给至源极驱动器集成电路中的每个位置并且使用该电力的多个单元的输出特性可以是一致的。
各实施方式涉及平板显示设备和源极驱动器集成电路,在该平板显示设备中,半供给电压可以一致电平提供至安装在膜上的源极驱动器集成电路中的、布置成阵列的通道放大器。
在实施方式中,平板显示设备包括源极驱动器集成电路和膜,其中源极驱动器集成电路包括单元,单元的驱动端子公共地施加有相同的电力并且单元布置在以中心为基准的两侧处以形成阵列,并且该源极驱动器集成电路形成有用于电力的第一供电焊盘和多个第二供电焊盘,并且与阵列的两个边缘和中心对应地形成的节点分别与多个第二供电焊盘连接成具有相同的线电阻,并且源极驱动器集成电路安装在膜上,膜形成有连接至第一供电焊盘的第一供电线和分别连接至多个第二供电焊盘的第二供电线,其中,该多个第二供电线中每个的一个端部公共地连接至彼此。
在实施方式中,平板显示设备包括印刷电路板、膜和源极驱动器集成电路,其中印刷电路板包括稳定电容器并且提供充在稳定电容器中的第二半供给电压和第一半供给电压;膜形成有用于第一半供给电压的路由的第一供电线和用于第二半供给电压的路由的多个第二供电线;源极驱动器集成电路安装在膜上,并且形成有用于与第一供电线连接的第一供电焊盘和用于与多个第二供电线连接的多个第二供电焊盘,并且源极驱动器集成电路包括放大器和单元,其中放大器放大并输出第一供电焊盘的第一半供给电压,单元公共地使用从放大器输出的第二半供给电压并且布置在以中心为基准的两侧处以形成阵列,并且与阵列的两个边缘和中心对应地形成的节点分别与多个第二供电焊盘连接成具有相同的线电阻。
在实施方式中,源极驱动器集成电路包括第一供电焊盘、多个第二供电焊盘、放大器和单元,其中第一供电焊盘用于半供给电压的输入,多个第二供电焊盘用于在源极驱动器集成电路中进行路由的半供给电压的输出,放大器放大并输出第一供电焊盘的半供给电压,单元公共地使用从放大器输出的半供给电压并且布置在以中心为基准的两侧处以形成阵列,其中与阵列的两个边缘和中心对应地形成的节点连接至多个第二供电焊盘以具有相同的线电阻。
在实施方式中,平板显示设备包括第一供电焊盘、供电线、多个第二供电焊盘和半供给电压放大器,其中第一供电焊盘用于供给第一半供给电压,供电线具有公共地连接至彼此的第一端部并且供给第二半供给电压,多个第二供电焊盘分别与供电线的第二端部连接并且通过形成在源极驱动器集成电路中的互连件连接至彼此,并且多个第二供电焊盘向布置在源极驱动器集成电路中以形成阵列的单元的边缘和中心供给第二半供给电压,半供给电压放大器具有通过互连件分别与多个第二供电焊盘连接的输出端子并且放大从第一供电焊盘供给的第一半供给电压并输出第二半供给电压。
本发明具有供电线和用于向源极驱动器集成电路供给电力的供电焊盘彼此并联地连接以使得整体线电阻可被减小的结构。
此外,根据本发明,可以向在以膜上芯片形式形成的源极驱动器集成电路中形成阵列的诸如通道放大器的单元一致地供给电力。由此,可以稳定源极驱动器集成电路的源极驱动信号,并且可防止诸如块暗淡的现象的发生。
附图说明
图1是示出根据本发明的平板显示设备的实施方式的框图;
图2是示出图1的源极驱动器集成电路的电力路由结构的实施方式的电路图;以及
图3是示出图2的通道放大器的示例的电路图。
具体实施方式
下面将参照附图对示例性实施方式进行更详细的描述。然而,本发明可以不同的形式实施,并且不应被解释成受限于本文中阐述的实施方式。相反,通过提供这些实施方式,以使得本公开详尽且完整,并且将向本领域的技术人员充分地传达本公开的范围。在整个公开中,相同的附图标记在本公开的各附图和实施方式中表示相同的部分。
根据本发明实施方式的平板显示设备可通过具有作为显示面板的发光二极管(LED)面板、液晶显示(LCD)面板、等离子体显示面板(PDP)等实施。
如图1所示,根据本发明实施方式的平板显示设备可包括显示面板30、栅极驱动器集成电路GDIC1和GDIC2、源极驱动器集成电路SDIC1和SDIC2以及电源(未示出)等,其中显示面板30通过使用栅极驱动信号和源极驱动信号显示图像,栅极驱动器集成电路GDIC1和GDIC2提供栅极驱动信号,源极驱动器集成电路SDIC1和SDIC2提供源极驱动信号,电源(未示出)向栅极驱动器集成电路GDIC1和GDIC2以及源极驱动器集成电路SDIC1和SDIC2供给电力。如上所述,显示面板30可包括发光二极管面板、液晶显示面板、等离子体显示面板等。在下文中,为了方便起见,显示面板30实施为液晶显示面板。在图1的实施方式中,提供了两个源极驱动器集成电路SDIC1和SDIC2和两个栅极驱动器集成电路GDIC1和GDIC2,并且未示出设置在源极驱动器集成电路SDIC1和SDIC2之间或者设置在栅极驱动器集成电路GDIC1和GDIC2之间的其他源极驱动器集成电路或其他栅极驱动器集成电路。
平板显示设备还可包括时序控制器(未示出),该时序控制器控制栅极驱动器集成电路GDIC1和GDIC2以及源极驱动器集成电路SDIC1和SDIC2的操作,其中时序控制器可以与源极驱动器集成电路SDIC1和SDIC2之一一体地形成,或者可作为单独的芯片进行安装。
平板显示设备可设置为其中单元已安装在印刷电路板(PCB)(图2的10)或膜(图2的20)上的模块。在这种情况下,单元是指形成具有通道放大器的阵列(将在下文中进行描述)且包括一个或多个元件的部分。膜20和印刷电路板10配置成通过使用导电膜(未示出)电连接至彼此。电源可主要被安装在印刷电路板10上,并且源极驱动器集成电路SDIC1和SDIC2可以膜上芯片(COF)形式安装在膜20上。栅极驱动器集成电路GDIC1和GDIC2也可COF形式安装在单独的膜(未示出)上。
如图2所示,本发明的实施方式具有如下的结构,在该结构中从印刷电路板10提供的电力经由膜20路由至源极驱动器集成电路SDIC1和SDIC2并且源极驱动器集成电路SDIC1和SDIC2中的路由路径与膜20上的路由路径相配。
更详细地,参照图2,图2的实施方式公开了其中半供给电压HVDD(电力的示例)被路由的结构。出于单元的模拟操作的目的,电源提供与处于低电平的接地电压对应的处于高电平的供给电压。供给电压可定义为“VDD”。半供给电压HVDD可定义为具有供给电压的一半电平的电压。当通道放大器输出源极驱动信号或者伽马(gamma)电路在源极驱动器集成电路中提供伽马电压时,可使用半供给电压HVDD。
在图2的实施方式中,布置有印刷电路板10、膜20和显示面板30。印刷电路板10和膜20的彼此面对的侧部,以及膜20和显示面板30的彼此面对的侧部通过导电膜(未示出)电连接至彼此。
元件之中,印刷电路板10上可安装有用于供给电力的电源(未示出)和时序控制器(未示出),其中该时序控制器提供用于显示的图像数据。膜20上可安装有成COF形式的源极驱动器集成电路SDIC1和SDIC2。在图2的实施方式中,两个源极驱动器集成电路SDIC1和SDIC2安装在膜20上。未示出布置在源极驱动器集成电路SDIC1和SDIC2之间的其他源极驱动器集成电路。
更详细地,印刷电路板10上形成有稳定电容器CS、供电焊盘PS以及多个供电线L1和L2。多个供电线L1和L2配置成与源极驱动器集成电路SDIC1和SDIC2的数量对应。稳定电容器CS的一个端部连接至接地电压GND,稳定电容器CS的另一端部公共地连接至多个供电线L2。供电焊盘PS公共地连接至多个供电线L1。
上述的供电焊盘PS可描述为例如供给半供给电压HVDD作为电力的元件。当一般指示半供给电压时,写成“HVDD”。为了描述实施方式,从供电焊盘PS施加至源极驱动器集成电路SDIC1和SDIC2中的半供给电压放大器AMP_HVDD的输入端子的半供给电压HVDD写成“HVDD_I”,而从半供给电压放大器AMP_HVDD的输出端子输出的半供给电压HVDD写成“HVDD_O”。
如上所述,供电线L1和L2中的每个形成在印刷电路板10和膜20上方,供电线L1和L2中的每个可由印刷电路板10与膜20之间的导电膜通过电连接从印刷电路板10延伸至膜20。
源极驱动器集成电路SDIC1和SDIC2安装在膜20上,而为了描述实施方式,将仅对源极驱动器集成电路SDIC1的电力路由结构进行描述。因为其他源极驱动器集成电路的路由结构与源极驱动器集成电路SDIC1的电力路由结构相同,所以将省略其描述以避免赘述。此外,在膜20上并联连接至供电线L2的供电线LF1、LF2和LF3形成为用于电力路由。
在图2的实施方式中,源极驱动器集成电路SDIC1包括用于相同的电力(即半供给电压HVDD)的四个供电焊盘PI、PO1、PO2和PO3。供电焊盘PI设置成接收半供给电压HVDD_I,而其他三个供电焊盘PO1、PO2和PO3设置成将在源极驱动器集成电路SDIC1中路由的半供给电压HVDD_O供给至在源极驱动器集成电路SDIC1中形成阵列的单元。供电焊盘PI与施加有半供给电压HVDD_I的供电线L1连接,并且三个供电焊盘PO1、PO2和PO3分别连接至供电线LF1、LF2和LF3。
供电线LF1、LF2和LF3对在源极驱动器集成电路SDIC1中路由的半供给电压HVDD_O进行路由。优选地,供电线LF1、LF2和LF3的线电阻器RFLR1、RFLR2和RFLR3设计成具有实质相同的电阻值。
源极驱动器集成电路SDIC1包括单元,单元布置在中心N的两侧并形成阵列。相同的半供给电压HVDD_O被公共地施加到这种单元的驱动端子。作为单元的示例,通道放大器CH11、CH12、CH21和CH22可提供于图2中。驱动端子指示供给有半供给电压HVDD_O的端子,作为示例在图3中示出的通道放大器的VCOM可理解为与在源极驱动器集成电路中路由的半供给电压HVDD_O对应。
此外,在源极驱动器集成电路SDIC1中,半供给电压放大器AMP_HVDD可设置成接收半供给电压HVDD_I,以输出半供给电压HVDD_O。也就是说,源极驱动器集成电路SDIC1包括半供给电压放大器AMP_HVDD和布置成阵列的通道放大器CH11、CH12、CH21和CH22。
在图2的实施方式中,仅示出了半供给电压放大器AMP_HVDD和通道放大器CH11、CH12、CH21和CH22以描述源极驱动器集成电路SDIC1的半供给电压HVDD的路由,而并未示出用于将接收到的图像数据转换成源极驱动信号的单元。此外,作为布置成阵列的通道放大器,示出了最接近阵列中心N的通道放大器CH11和CH12和定位在阵列边缘处的通道放大器CH21和CH22,而并未示出位于通道放大器CH11和CH12之间的通道放大器和位于通道放大器CH21和CH22之间的通道放大器。如上所述,阵列中心N指示通过关于中心N将阵列划分成两个以包括相同数量的通道放大器CH11、CH12、CH21和CH22而获得的分界区域(或者节点)。
在半供给电压放大器AMP_HVDD的输入端子中,一个与施加有半供给电压HVDD_I的供电焊盘PI连接,而另一个与输出端子连接以形成反馈环路。半供给电压放大器AMP_HVDD的输出端子与阵列中所包括的通道放大器CH11、CH12、CH21和CH22的驱动端子公共地连接。
在这种情况下,半供给电压放大器AMP_HVDD的输出端子通过使用互连件与通道放大器CH11、CH12、CH21和CH22的驱动端子连接,其中互连件经由阵列的中心N朝向源极驱动器集成电路SDIC1的两个边缘延伸。此外,半供给电压放大器AMP_HVDD的输出端子通过形成在源极驱动器集成电路SDIC1中的互连件与供电焊盘PO1、PO2和PO3连接。用于供给半供给电压放大器AMP_HVDD的输出(即半供给电压HVDD_O)的互连件形成为沿着阵列延伸,并且用于与通道放大器CH11、CH12、CH21和CH22的驱动端子连接的节点A1、A2、B1和B2形成在互连件上。布置在阵列的边缘处的通道放大器CH12和CH22的驱动端子分别经由形成在互连件中的节点A2和B2与供电焊盘PO1和PO3连接。布置在阵列的中心N处的通道放大器CH11和CH21的驱动端子分别经由形成在互连件中的节点A1和B1与供电焊盘PO2连接。供电焊盘PO1、PO2和PO3分别与供电线LF1、LF2和LF3连接,并且通过形成在源极驱动器集成电路SDIC1中的互连件彼此连接。在这种情况下,供电线LF1、LF2和LF3具有如下的结构,在该结构中供电线LF1的一个端部、供电线LF2的一个端部和供电线LF3的一个端部公共地彼此连接,供电线LF1的另一端部、供电线LF2的另一端部和供电线LF3的另一端部与供电焊盘PO1、PO2和PO3连接,并且供电线LF1、LF2和LF3通过用于将供电焊盘PO1、PO2和PO3彼此连接的互连件并联地彼此连接。优选地,供电焊盘PO1与节点A2之间的线电阻器RINT1、供电焊盘PO3与节点B2之间的线电阻器RINT3和供电焊盘PO2与节点A1和B1之间的线电阻器RINT2设成具有相同的电阻值。也就是说,优选的是,节点A2和B2与供电焊盘PO1和PO3之间的线电阻器RINT1和线电阻器RINT3和节点A1和B1与供电焊盘PO2之间的线电阻器RINT2设成具有相同的电阻值,其中节点A2和B2与布置在阵列的边缘处的通道放大器CH12和CH22的驱动端子连接,节点A1和B1与布置在阵列的中心N处的通道放大器CH11和CH21的驱动端子连接。
如上所述,本发明的实施方式具有如下的结构,在该结构中供电线LF1、LF2及LF3和用于向源极驱动器集成电路供给电力的供电焊盘PO1、PO2及PO3并联地连接至彼此,从而减小了整体线电阻。此外,根据本发明实施方式,半供给电压HVDD_O通过供电焊盘PO1、PO2和PO3供给至阵列的边缘和中心,以使得通道放大器CH11、CH12、CH21和CH22的驱动端子处的电压降可以是一致的,其中供电焊盘PO1、PO2和PO3与彼此并联连接的供电线LF1、LF2和LF3连接。
此外,根据本发明实施方式,供电焊盘PO2与节点A1之间的线电阻、供电焊盘PO2与节点B1之间的线电阻、供电焊盘PO1与节点A2之间的线电阻和供电焊盘PO3与节点B2之间的线电阻配置成是一致的,以使得半供给电压HVDD_O可以一致的电平施加至通道放大器CH11、CH12、CH21和CH22的驱动端子。
下面将详细描述半供给电压HVDD_O以一致的电平施加到通道放大器CH11、CH12、CH21和CH22的驱动端子的情况。节点A1与节点A2之间的通道放大器的驱动端子处的电压降是一致的。这是因为根据节点A1与节点A2之间的通道放大器的驱动端子,对于节点A1而言的电阻值和对于节点A2而言的电阻值的和是一致的。由于该原因,节点B1与节点B2之间的通道放大器的驱动端子处的电压降也是一致的。此外,因为供电焊盘PO1、PO2和PO3通过供电线LF1、LF2和LF3以及供电线L2与印刷电路板10上的稳定电容器CS连接,所以在内部进行路由的半供给电压HVDD_O可以被稳定。
因此,在根据本发明的实施方式中,施加至通道放大器CH11、CH12、CH21和CH22的驱动端子的半供给电压HVDD_O可以是一致的且稳定的,其中通道放大器CH11、CH12、CH21和CH22为在源极驱动器集成电路SDIC1中布置成阵列的单元。
由此,在根据本发明的实施方式中,可解决通道放大器CH11、CH12、CH21和CH22的转换速率间的差异并且输出特性可以是一致的,可使从通道放大器CH11、CH12、CH21和CH22输出的源极驱动信号稳定,从而可防止诸如块暗淡的现象的发生。
此外,在根据本发明的实施方式中,通过上述配置和操作,可获得对于布置在源极驱动器集成电路的阵列中的单元来说整体线电阻可以被减小的效果,并且形成阵列的单元可接收一致的电力。
此外,在根据本发明的实施方式中,可获得这样的效果,其中供电线彼此并联地形成在膜上,以使得可减小用于向源极驱动器集成电路供给电力的线电阻。
此外,在根据本发明的实施方式中,与单元对应的通道放大器CH11、CH12、CH21和CH22可设置为如图3所示的电路,并且图3的电压VCOM可理解为与在图1和图2的实施方式的源极驱动器集成电路中进行路由的半供给电压HVDD_O对应。
图3是示出图2的通道放大器的示例的电路图。详细地,图3示出了源极驱动器集成电路的偶信号和奇信号的输出电路,其中偶信号和奇信号具有彼此相对的极性。图3的实施方式包括选择性地传送偶输入信号Even_Input和奇输入信号Odd_Input的开关230、缓冲并输出选择性地从开关230输出的偶输入信号Even_Input的缓冲器210以及缓冲并输出选择性地从开关230输出的奇输入信号Odd_Input的缓冲器220。此外,图3的实施方式包括开关240,开关240选择性地输出从缓冲器210输出的偶输入信号Even_Input作为偶输出信号Even_Output,并且选择性地输出从缓冲器220输出的奇输入信号Odd_Input作为奇输出信号Odd_Output。缓冲器210可设置为缓冲具有正极性的信号的电路,并且缓冲器220可设置为缓冲具有负极性的信号的电路。
两个缓冲器210和220配置成使用作为驱动电压的电压VDD和电压VSS,与半供给电压HVDD_O对应的电压VCOM由两个缓冲器210和220共享。
图3所示的电路可设置为图2的通道放大器CH11、CH12、CH21和CH22。
虽然已描述了多种实施方式,但是本领域技术人员应理解,所描述的实施方式仅以示例的方式进行描述。因此,不应根据所描述的实施方式来限制本文中所描述的公开。

Claims (16)

1.一种平板显示设备,包括:
源极驱动器集成电路,所述源极驱动器集成电路包括单元,所述单元的驱动端子公共地施加有相同的电力并且所述单元布置在以中心为基准的两侧处以形成阵列,并且所述源极驱动器集成电路形成有用于所述电力的第一供电焊盘和多个第二供电焊盘,其中与所述阵列的两个边缘和所述中心对应地形成的节点分别与所述多个第二供电焊盘连接成具有相同的线电阻;以及
膜,所述源极驱动器集成电路安装在所述膜上,并且所述膜形成有与所述第一供电焊盘连接的第一供电线和分别与所述多个第二供电焊盘连接的多个第二供电线,其中所述多个第二供电线中每个的一端公共地连接至彼此。
2.根据权利要求1所述的平板显示设备,其中,所述源极驱动器集成电路还包括:
放大器,放大施加至所述第一供电焊盘的所述电力,
其中所述放大器的输出与和所述阵列的所述中心对应的所述节点连接。
3.根据权利要求1所述的平板显示设备,其中,所述源极驱动器集成电路通过所述第一供电焊盘接收所述电力,并通过所述多个第二供电焊盘输出在所述源极驱动器中进行路由的所述电力。
4.根据权利要求1至3中的任一项所述的平板显示设备,其中供给半供给电压作为所述电力。
5.根据权利要求4所述的平板显示设备,其中所述单元包括输出源极驱动信号的通道放大器。
6.根据权利要求1所述的平板显示设备,其中所述第二供电线具有相同的电阻。
7.根据权利要求1所述的平板显示设备,其中,
所述膜的一侧电连接有印刷电路板,并且所述印刷电路板包括稳定电容器和第三供电线,其中所述稳定电容器用于稳定所述多个第二供电焊盘的所述电力,所述第三供电线用于连接在所述多个第二供电线的被公共连接的一端与所述稳定电容器之间。
8.一种平板显示设备,包括:
印刷电路板,包括稳定电容器,并且提供第一半供给电压和充在所述稳定电容器中的第二半供给电压;
膜,形成有用于所述第一半供给电压的路由的第一供电线和用于所述第二半供给电压的路由的多个第二供电线;以及
源极驱动器集成电路,安装在所述膜上,并且形成有用于与所述第一供电线连接的第一供电焊盘和用于与所述多个第二供电线连接的多个第二供电焊盘,并且所述源极驱动器集成电路包括放大器和单元,所述放大器放大并输出所述第一供电焊盘的所述第一半供给电压,所述单元公共地使用从所述放大器输出的第二半供给电压并且布置在以中心为基准的的两侧处以形成阵列,其中与所述阵列的两个边缘和所述中心对应地形成的节点分别与所述多个第二供电焊盘连接成具有相同的线电阻。
9.根据权利要求8所述的平板显示设备,其中,所述单元包括输出源极驱动信号的通道放大器。
10.一种源极驱动器集成电路,包括:
第一供电焊盘,用于半供给电压的输入;
多个第二供电焊盘,用于在所述源极驱动器集成电路中进行路由的所述半供给电压的输出;
放大器,放大并输出所述第一供电焊盘的所述半供给电压;以及
单元,公共地使用从所述放大器输出的所述半供给电压,并且布置在以中心为基准的两侧处以形成阵列,
其中,与所述阵列的两个边缘和所述中心对应地形成的节点分别与所述多个第二供电焊盘连接成具有相同的线电阻。
11.一种平板显示设备,包括:
第一供电焊盘,用于供给第一半供给电压;
供电线,具有公共地连接至彼此的第一端部并且供给第二半供给电压;
多个第二供电焊盘,分别与所述供电线的第二端部连接,并且通过形成在源极驱动器集成电路中的互连件连接至彼此,并且分别向布置在所述源极驱动器集成电路中以形成阵列的单元的边缘和中心供给第二半供给电压;以及
半供给电压放大器,具有通过所述互连件分别与所述多个第二供电焊盘连接的输出端子,并且放大从所述第一供电焊盘供给的所述第一半供给电压并输出所述第二半供给电压。
12.根据权利要求11所述的平板显示设备,其中,所述供电线具有所述第一端部公共地连接至彼此、所述第二端部分别与所述第二供电焊盘连接并且所述供电线通过用于将所述第二供电焊盘连接至彼此的所述互连件而彼此并联地连接的结构。
13.根据权利要求11所述的平板显示设备,还包括:
稳定电容器,与所述供电线的公共地连接至彼此的所述第一端部连接,并且稳定所述第二半供给电压。
14.根据权利要求11所述的平板显示设备,其中,所述互连件配置成使节点与所述阵列的两个边缘和中心对应地形成,并且所述节点分别与所述多个第二供电焊盘连接成具有相同的线电阻。
15.根据权利要求14所述的平板显示设备,其中,所述节点分别与形成所述阵列的所述单元的驱动端子连接。
16.根据权利要求15所述的平板显示设备,其中,所述单元包括输出源极驱动信号的通道放大器。
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