CN104461159B - 阵列基板、显示面板、触控显示装置及其驱动方法 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种阵列基板、显示面板和触控显示装置及其驱动方法,该阵列基板包括:至少一个像素组,所述像素组包括呈四行排列的子像素单元;三条沿行方向的扫描线和至少三条与所述扫描线交叉的数据线,其中,各子像素单元按照如下方式电连接:不同子像素单元电连接不同组合的扫描线和数据线。本发明实施例所提供的阵列基板中,四行子像素对应三条扫描线,相较于现有技术中每行子像素均对应于一条扫描线的显示装置,本发明实施例中所提供的阵列基板中,扫描线的数量减少了1/4,从而将每帧画面的扫描时间减少了1/4,增加了每秒钟放映或显示的帧或图像的数量,提高了显示画面播放的帧频,进而提高了显示画面的播放的流畅度。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种阵列基板、一种显示面板和一种触控显示装置及其驱动方法。
背景技术
现有的显示装置为了提高显示亮度,通常一个主像素区采用R(红)、G(绿)、B(蓝)、W(白)四个子像素单元构成,如图1所示,这四个子像素单元呈“田”字形排列。如图2所示,现有技术中RGBW像素显示装置中,每行子像单元素对应一条扫描线G,每列子像素单元对应一条数据线S,在驱动过程中,各行子像素单元逐行扫描,当扫描到某行子像素单元时,该行子像素单元中各子像素单元对应的薄膜晶体管打开,通过与该行子像素单元中各子像素单元电连接的数据线S为其提供驱动电压,控制各子像素单元的显示。
除了显示亮度外,人们对显示装置的帧频要求也越来越高。所谓帧频,即显示装置每秒钟放映或显示的帧或图像的数量,其直接与显示画面播放的流畅度息息相关,如果显示装置的帧频越高,其每秒钟播放的显示画面就越多,用户看到播放视频就越流畅。因此,如何提高显示装置播放画面的帧频,从而提高显示装置播放画面流畅度成为本领域技术人员亟待解决的问题。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种阵列基板、一种显示面板和一种触控显示装置及其驱动方法。
为解决上述问题,本发明实施例提供了如下技术方案:
一种阵列基板,包括:
至少一个像素组,所述像素组包括按列向排列的第一主像素单元和第二主像素单元,每个主像素单元均包括呈两行排列的四个子像素单元,所述四个子像素单元包括位于第一行的第一子像素单元和第二子像素单元,以及位于第二行的第三子像素单元和第四子像素单元;
三条沿行方向的扫描线和至少三条与所述扫描线交叉的数据线,其中,各子像素单元按照如下方式电连接:
不同子像素单元电连接不同组合的扫描线和数据线。
一种显示面板,包括:相对设置的阵列基板和彩膜基板,以及位于所述阵列基板与所述彩膜基板之间的液晶层,其中,所述阵列基板为上述任一项所述的阵列基板。
一种触控显示装置,包括上述的显示面板和内嵌于所述显示面板内的触控电极层,所述触控电极层包括触控驱动电极和触控感应电极。
一种触控显示装置,包括:上述的显示面板以及触控电极层,所述触控电极层包括:内嵌于所述显示面板内的触控驱动电极层和位于所述显示面板表面的触控感应电极层。
一种触控显示装置的驱动方法,应用于上述任一项所述的触控显示装置,该方法包括:
将所述触控显示装置显示每一帧的时间分成显示时间段和触控时间段;
在显示时间段,对所述触控显示装置中的每条扫描线依次施加显示扫描信号,对数据线施加灰阶信号,控制液晶分子翻转;同时,对触控驱动电极和触控感应电极施加低电平信号;
在触控时间段,对触控驱动电极施加触控扫描信号,触控感应电极耦合所述触控扫描信号的电压信号并输出,同时,所述触控显示装置中的每条扫描线和数据线无信号输入。
与现有技术相比,上述技术方案具有以下优点:
本发明实施例所提供的阵列基板,包括:至少一个像素组,所述像素组包括呈四行排列的子像素单元;三条沿行方向的扫描线和至少三条与所述扫描线交叉的数据线,其中,各子像素单元按照如下方式电连接:不同子像素单元电连接不同组合的扫描线和数据线。由此可见,本发明实施例所提供的阵列基板中,四行子像素对应三条扫描线,相较于现有技术中每行子像素均对应于一条扫描线的显示装置,本发明实施例中所提供的阵列基板中,扫描线的数量减少了1/4,从而将每帧画面的扫描时间减少了1/4,增加了每秒钟放映或显示的帧或图像的数量,提高了显示画面播放的帧频,进而提高了显示画面的播放的流畅度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术中一个主像素区的结构示意图;
图2为现有技术中RGBW像素显示装置的像素结构示意图;
图3为本发明一个实施例中所提供的阵列基板的像素结构示意图;
图4为本发明另一个实施例中所提供的阵列基板的像素结构示意图;
图5为本发明再一个实施例中所提供的阵列基板的像素结构示意图;
图6为本发明又一个实施例中所提供的阵列基板的像素结构示意图;
图7为本发明再一个实施例中所提供的阵列基板的像素结构示意图;
图8为本发明又一个实施例中所提供的阵列基板的像素结构示意图;
图9为本发明再一个实施例中所提供的阵列基板的像素结构示意图;
图10为本发明一个实施例中所提供的显示面板的结构示意图;
图11为本发明一个实施例中所提供的触控显示装置的驱动方法流程示意。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。
在以下描述中阐述了具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以多种不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广。因此本发明不受下面公开的具体实施的限制。
如图3所示,图3为本发明实施例提供的一种阵列基板的像素结构示意图,所述阵列基板包括:至少一个像素组,所述像素组包括按列方向排列的第一主像素单元10和第二主像素单元20,每个主像素单元均包括呈两行排列的四个子像素单元,所述四个子像素单元包括位于第一行的第一子像素单元和第二子像素单元,以及位于第二行的第三子像素单元和第四子像素单元;
三条沿行方向的扫描线G和至少三条与所述扫描线G交叉的数据线S,其中,各子像素单元按照如下方式电连接:不同子像素单元电连接至不同组合的扫描线和数据线。
在本实施例中,所述数据线的数目为三,即所述阵列基板包括三条沿行方向的扫描线G1-G3和三条与所述扫描线G1-G3交叉的数据线S1-S3。下面以所述数据线的数目为三为例,对本发明实施例所提供的阵列基板进行描述,但本发明对此并不做限定,在本发明的其他实施例中,所述数据线的数目还可以大于三,具体视情况而定。
具体的,请继续参考图3,在本发明的一个实施例中,所述三条扫描线包括:位于所述第一主像素单元10的第一子像素单元1和第三子像素单元3之间的第一扫描线G1,位于所述第一主像素单元10和第二主像素单元20之间的第二扫描线G2,以及位于所述第二主像素单元20第一子像素单元1’与第三子像素单元3’之间的第三扫描线G3。
具体的,在本发明的一个实施例中,所述第一主像素单元10的第一子像素单元1、第二子像素单元2均电连接至第一扫描线G1;所述第一主像素单元10中的第三子像素单元3和第四子像素单元4不同时电连接至第一扫描线G1;所述第二主像素单元20中的第一子像素单元1’和第二子像素单元2’不同时电连接至第三扫描线G3,且与所述第一主像素单元10中的第三子像素单元3、第四子像素单元4不同时电连接至第二扫描线G2;所述第二主像素单元20中的第三子像素单元3’和第四子像素单元4’均电连接至第三扫描线G3。
更具体的,在本发明的一个实施例中,所述第一主像素单元10中的第三子像素单元3和第四子像素单元4电连接不同的扫描线。即,第一主像素单元10中的第三子像素单元3电连接至第一扫描线G1,所述第四子像素单元4电连接第二扫描线G2,在本发明的其他实施例中,也可以是第一住像素单元10中的第三子像素单元3电连接至第二扫描线G2,第四子像素单元4电连接第一扫描线G1,在此不做限定。
并且,本实施例中,所述第二主像素单元的第一子像素单元1’和第二子像素单元2’均电连接至第二扫描线G2。
在图3所示的实施例中,第一主像素单元10的第一子像素1电连接至第一数据线S1,第二子像素单元2电连接至第二数据线S2,第三子像素单元3和第四子像素单元4均电连接至第二数据线S2;第二主像素单元20的第一子像素单元1’电连接至第二数据线S2,第二子像素单元2’电连接至第三数据线S3,第三子像素单元3’电连接至第一数据线S1,第四子像素单元4’电连接至第二数据线S2。在本实施例中,各自像素单元与数据线的连接仅仅是举例说明,但本发明对此并不做限定,在本发明的其他实施例中,各子像素单元与数据线连接还可以是其他关系,只要保证不同的子像素单元电连接不同组合的扫描线和数据线即可。
需要说明的是,本发明提供的阵列基板包括多个像素组,所述多个像素组呈矩阵排列,且位于同一行的像素组对应相同的扫描线,位于同一列的像素组对应相同的数据线。
需要说明的是,在本发明实施例中,虽然位于同一行的像素组对应相同的扫描线,位于同一列的像素组对应相同的数据线,但同一行的不同像素组中各子像素单元的电连接方式可以相同,也可以不同,本发明对此并不做限定,具体视情况而定。同理,同一列中不同像素组的各子像素单元的电连接方式也可以相同或不同。还需要说明的是,位于不同行的像素组中各子像素单元的电连接方式也可以相同或不同,本发明对此也不做限定,具体视情况而定。
在上述任一实施例的基础上,在本发明的一个实施例中,所述阵列基板包括:红色(R)子像素单元、绿色(G)子像素单元、蓝色(B)子像素单元和白色(W)子像素单元。在本实施例的一个优选实施例中,所述第一子像素单元为红色子像素单元,所述第二子像素单元为绿色子像素单元、第三子像素单元为白色子像素单元、第四子像素单元为蓝色子像素单元,但本发明对此并不做限定,在本发明的其他实施例中,所述第一子像素单元、第二子像素单元、第三子像素单元、第四子像素单元与红色子像素单元、绿色子像素单元、蓝色子像素单元、白色子像素单元还可以为其他对应方式,具体视情况而定。
本发明实施例所提供的阵列基板,四行子像素对应三条扫描线,相较于现有技术中每行子像素均对应于一条扫描线的显示装置,本发明实施例中所提供的阵列基板中,扫描线的数量减少了1/4,从而将每帧画面的扫描时间减少了1/4,增加了每秒钟放映或显示的帧或图像的数量,提高了显示画面播放的帧频,进而提高了显示画面的播放的流畅度。
请参考图4,图4是本发明另一个实施例中所提供的阵列基板的像素结构示意图。本实施提供的阵列基板包括:至少一个像素组,所述像素组包括按列方向排列的第一主像素单元10和第二主像素单元20,每个主像素单元均包括呈两行排列的四个子像素单元,所述四个子像素单元包括位于第一行的第一子像素单元和第二子像素单元,以及位于第二行的第三子像素单元和第四子像素单元;
三条沿行方向的扫描线G和至少三条与所述扫描线G交叉的数据线S,其中,各子像素单元按照如下方式电连接:不同子像素单元电连接至不同组合的扫描线和数据线。
从图4可以看出,本实施例提供的阵列基板与图3中提供的阵列基板结构相似,其结构相同部分在此不再赘述,重点描述其结构不同部分。
请参考图4,在本发明的另一个实施例中,所述第一主像素单元10的第一子像素单元1、第二子像素单元2均电连接至第一扫描线G1;所述第一主像素单元10中的第三子像素单元3和第四子像素单元4不同时电连接至第一扫描线G1;所述第二主像素单元20中的第一子像素单元1’和第二子像素单元2’不同时电连接至第三扫描线G3,且与所述第一主像素单元10中的第三子像素单元3、第四子像素单元4不同时电连接至第二扫描线G2;所述第二主像素单元20中的第三子像素单元3’和第四子像素单元4’均电连接至第三扫描线G3。
并且,第一主像素单元10中的第三子像素单元3和第四子像素单元4电连接不同的扫描线。即第一主像素单元10中的第三子像素单元3电连接至第一扫描线G1,所述第四子像素单元4电连接第二扫描线G2。需要说明的是,在本实施例中,是以此连接方式为例进行说明,但是并不能以此作为对本发明的限定。在本发明的其他实施例中,也可以是第一住像素单元10中的第三子像素单元3电连接至第二扫描线G2,第四子像素单元4电连接第一扫描线G1,在此不做限定。
并且,在本实施例中,第二主像素单元20中的第一子像素单元1’和第二子像素单元2’电连接至不同的扫描线。即所述第二主像素单元20中的第一子像素单元1’电连接至第三扫描线G3,第二子像素单元2’电连接至第二扫描线G2。
本发明实施例所提供的阵列基板,四行子像素对应三条扫描线,相较于现有技术中每行子像素均对应于一条扫描线的显示装置,本发明实施例中所提供的阵列基板中,扫描线的数量减少了1/4,从而将每帧画面的扫描时间减少了1/4,增加了每秒钟放映或显示的帧或图像的数量,提高了显示画面播放的帧频,进而提高了显示画面的播放的流畅度。
请参考图5,图5是本发明另一个实施例中所提供的阵列基板的像素结构示意图。本实施提供的阵列基板包括:至少一个像素组,所述像素组包括按列方向排列的第一主像素单元10和第二主像素单元20,每个主像素单元均包括呈两行排列的四个子像素单元,所述四个子像素单元包括位于第一行的第一子像素单元和第二子像素单元,以及位于第二行的第三子像素单元和第四子像素单元;三条沿行方向的扫描线G和至少三条与所述扫描线G交叉的数据线S,其中,各子像素单元按照如下方式电连接:不同子像素单元电连接至不同组合的扫描线和数据线。
从图5可以看出,本实施例提供的阵列基板与图3中提供的阵列基板结构相似,其结构相同部分在此不再赘述,重点描述其结构不同部分。
请参考图5,在本发明的另一个实施例中,所述第一主像素单元10的第一子像素单元1、第二子像素单元2均电连接至第一扫描线G1;所述第一主像素单元10中的第三子像素单元3和第四子像素单元4不同时电连接至第一扫描线G1;所述第二主像素单元20中的第一子像素单元1’和第二子像素单元2’不同时电连接至第三扫描线G3,且与所述第一主像素单元10中的第三子像素单元3、第四子像素单元4不同时电连接至第二扫描线G2;所述第二主像素单元20中的第三子像素单元3’和第四子像素单元4’均电连接至第三扫描线G3。
并且,第一主像素单元10中的第三子像素单元3和第四子像素单元4电连接不同的扫描线。即第一主像素单元10中的第三子像素单元3电连接至第一扫描线G1,所述第四子像素单元4电连接第二扫描线G2。需要说明的是,在本实施例中,是以此连接方式为例进行说明,但是并不能以此作为对本发明的限定。在本发明的其他实施例中,也可以是第一住像素单元10中的第三子像素单元3电连接至第二扫描线G2,第四子像素单元4电连接第一扫描线G1,在此不做限定。
并且,在本实施例中,第二主像素单元20中的第一子像素单元1’和第二子像素单元2’电连接至不同的扫描线。即第二主像素单元20中的第一子像素单元1’电连接第二扫描线G2,所述第二子像素单元2’电连接至第三扫描线G3。
本发明实施例所提供的阵列基板,四行子像素对应三条扫描线,相较于现有技术中每行子像素均对应于一条扫描线的显示装置,本发明实施例中所提供的阵列基板中,扫描线的数量减少了1/4,从而将每帧画面的扫描时间减少了1/4,增加了每秒钟放映或显示的帧或图像的数量,提高了显示画面播放的帧频,进而提高了显示画面的播放的流畅度。
请参考图6,图6是本发明另一个实施例中所提供的阵列基板的像素结构示意图。本实施提供的阵列基板包括:至少一个像素组,所述像素组包括按列方向排列的第一主像素单元10和第二主像素单元20,每个主像素单元均包括呈两行排列的四个子像素单元,所述四个子像素单元包括位于第一行的第一子像素单元和第二子像素单元,以及位于第二行的第三子像素单元和第四子像素单元;三条沿行方向的扫描线G和至少三条与所述扫描线G交叉的数据线S,其中,各子像素单元按照如下方式电连接:不同子像素单元电连接至不同组合的扫描线和数据线。
从图6可以看出,本实施例提供的阵列基板与图3中提供的阵列基板结构相似,其结构相同部分在此不再赘述,重点描述其结构不同部分。
请参考图6,在本发明的另一个实施例中,所述第一主像素单元10的第一子像素单元1、第二子像素单元2均电连接至第一扫描线G1;所述第一主像素单元10中的第三子像素单元3和第四子像素单元4不同时电连接至第一扫描线G1;所述第二主像素单元20中的第一子像素单元1’和第二子像素单元2’不同时电连接至第三扫描线G3,且与所述第一主像素单元10中的第三子像素单元3、第四子像素单元4不同时电连接至第二扫描线G2;所述第二主像素单元20中的第三子像素单元3’和第四子像素单元4’均电连接至第三扫描线G3。
并且,第一主像素单元10中的第三子像素单元3和第四子像素单元4电连接相同的扫描线。即第一主像素单元10中的第三子像素单元3和第四子像素单元4均电连接第二扫描线G2。并且,第二主像素单元20中的第一子像素单元1’和第二子像素单元2’电连接至不同的扫描线。即,第二主像素单元20中的第一子像素单元1’电连接至第二扫描线G2,所述第二主像素单元20中的第二子像素单元2’电连接至第三扫描线G3。
本发明实施例所提供的阵列基板,四行子像素对应三条扫描线,相较于现有技术中每行子像素均对应于一条扫描线的显示装置,本发明实施例中所提供的阵列基板中,扫描线的数量减少了1/4,从而将每帧画面的扫描时间减少了1/4,增加了每秒钟放映或显示的帧或图像的数量,提高了显示画面播放的帧频,进而提高了显示画面的播放的流畅度。
请参考图7,图7是本发明另一个实施例中所提供的阵列基板的像素结构示意图。本实施提供的阵列基板包括:至少一个像素组,所述像素组包括按列方向排列的第一主像素单元10和第二主像素单元20,每个主像素单元均包括呈两行排列的四个子像素单元,所述四个子像素单元包括位于第一行的第一子像素单元和第二子像素单元,以及位于第二行的第三子像素单元和第四子像素单元;三条沿行方向的扫描线G和至少三条与所述扫描线G交叉的数据线S,其中,各子像素单元按照如下方式电连接:不同子像素单元电连接至不同组合的扫描线和数据线。
从图7可以看出,本实施例提供的阵列基板与图3中提供的阵列基板结构相似,其结构相同部分在此不再赘述,重点描述其结构不同部分。
请参考图7,在本发明的另一个实施例中,所述第一主像素单元10的第一子像素单元1、第二子像素单元2均电连接至第一扫描线G1;所述第一主像素单元10中的第三子像素单元3和第四子像素单元4不同时电连接至第一扫描线G1;所述第二主像素单元20中的第一子像素单元1’和第二子像素单元2’不同时电连接至第三扫描线G3,且与所述第一主像素单元10中的第三子像素单元3、第四子像素单元4不同时电连接至第二扫描线G2;所述第二主像素单元20中的第三子像素单元3’和第四子像素单元4’均电连接至第三扫描线G3。
并且,第一主像素单元10中的第三子像素单元3和第四子像素单元4电连接相同的扫描线。即第一主像素单元10中的第三子像素单元3和第四子像素单元4均电连接第二扫描线G2。第二主像素单元20中的第一子像素单元1’和第二子像素单元2’电连接至不同的扫描线。即,第二主像素单元20中的第一子像素单元1’电连接至第三扫描线G3,所述第二主像素单元20中的第二子像素单元2’电连接至第二扫描线G2。
本发明实施例所提供的阵列基板,四行子像素对应三条扫描线,相较于现有技术中每行子像素均对应于一条扫描线的显示装置,本发明实施例中所提供的阵列基板中,扫描线的数量减少了1/4,从而将每帧画面的扫描时间减少了1/4,增加了每秒钟放映或显示的帧或图像的数量,提高了显示画面播放的帧频,进而提高了显示画面的播放的流畅度。
如图8所述,图8为本发明实施例提供的又一种阵列基板的像素结构示意图。本实施提供的阵列基板中,结构与本发明其他实施例如图3提供的实施例结构相同部分不再赘述,重点描述其结构不同部分。
请继续参考图8,本实施例提供的阵列基板中,所述三条扫描线包括:位于所述第一主像素单元10的第一子像素单元1与第三子像素单元3之间的第一扫描线G1。位于所述第一主像素单元10和第二主像素单元20之间的第二扫描线G2,以及位于所述第二主像素单元20的第三子像素单元3’背离所述第一子像素单元1’一侧的第三扫描线G3。
第一主像素单元10中的第一子像素单元1和第二子像素单元2均电连接至第一扫描线G1;所述第一主像素单元10中的第三子像素单元3和第四子像素单元4电连接至不同的扫描线;所述第二主像素单元20中的第一子像素单元1’和第二子像素单元2’均电连接至第二扫描线G2,所述第二主像素单元20中的第三子像素单元3’和第四子像素单元4’均电连接至第三扫描线G3。
具体的,如图8所述,本实施例提供的阵列基板中,第一主像素单元10中的第一子像素单元1和第二子像素单元2均电连接至第一扫描线G1,所述第一主像素单元10中的第三子像素单元3电连接至第一扫描线G1,第四子像素单元4电连接至第二扫描线G2;所述第二主像素单元20中的第一子像素单元1’和第二子像素单元2’均电连接至第二扫描线G2,所述第二主像素单元20中第三子像素单元3’和第四子像素单元4’均电连接至第三扫描线G3。
本发明实施例所提供的阵列基板,四行子像素对应三条扫描线,相较于现有技术中每行子像素均对应于一条扫描线的显示装置,本发明实施例中所提供的阵列基板中,扫描线的数量减少了1/4,从而将每帧画面的扫描时间减少了1/4,增加了每秒钟放映或显示的帧或图像的数量,提高了显示画面播放的帧频,进而提高了显示画面的播放的流畅度。
请参考图9,图9为本发明实施例提供的又一种阵列基板的像素结构示意图。本实施提供的阵列基板与图8中提供的阵列基板结构相似,其结构与相同部分不再赘述,重点描述其结构不同部分。
如图9所示,在本发明的另一个实施例中,所述第一主像素单元10中的第一子像素单元1和第二子像素单元2均电连接至第一扫描线G1,所述第一主像素单元10中的第三子像素单元3电连接至第二扫描线G2,所述第四子像素单元4电连接至第一扫描线1;所述第二主像素单元20中的第一子像素单元1’和第二子像素单元2’均电连接至第二扫描线G2,所述第二主像素单元20中的第三子像素单元3’和第四子像素单元4’均电连接至第三扫描线G3。
本实施例所提供的阵列基板,四行子像素对应三条扫描线,相较于现有技术中每行子像素均对应于一条扫描线的显示装置,本发明实施例中所提供的阵列基板中,扫描线的数量减少了1/4,从而将每帧画面的扫描时间减少了1/4,增加了每秒钟放映或显示的帧或图像的数量,提高了显示画面播放的帧频,进而提高了显示画面的播放的流畅度。
相应的,本发明实施例还提供了一种显示面板,如图10所示,所述显示面板包括:相对设置的阵列基板100和彩膜基板200,以及位于所述阵列基板100与所述彩膜基板200之间的液晶层300,其中,所述阵列基板100为本发明上述任一实施例所提供的阵列基板。
由上所述可知,本发明实施例所提供的阵列基板和显示面板中,四行子像素对应三条扫描线,相较于现有技术中每行子像素均对应于一条扫描线的显示装置,本发明实施例中所提供的阵列基板中,扫描线的数量减少了1/4,从而将每帧画面的扫描时间减少了1/4,增加了每秒钟放映或显示的帧或图像的数量,提高了显示画面播放的帧频,进而提高了显示画面的播放的流畅度。
此外,本发明实施例还提供了一种触控显示装置,所述触控显示装置包括:本发明上述实施例所提供的显示面板以及内嵌于所述显示面板内的触控电极层,其中,所述触控电极层包括触控驱动电极和触控感应电极。
在本发明的一个实施例中,所述触控电极层为单层触控电极层,该单层触控电极层中包括相互绝缘的触控驱动电极和触控感应电极。在本发明的另一个实施例中,所述触控电极层为双层触控电极层,该双层触控电极层包括:相互绝缘的触控驱动电极层和触控感应电极层。
而且,本发明实施例还提供了另一种触控显示装置,该触控显示装置包括:本发明上述实施例所提供的显示面板以及触控电极层,其中,所述触控电极层包括内嵌于所述显示面板内的触控驱动电极层和位于所述显示面板表面的触控感应电极层。
相应的,本发明实施例还提供了一种触控电视装置的驱动方法,如图11所示,该方法包括:
将所述触控显示装置显示每一帧的时间分成显示时间段和触控时间段;
在显示时间段,对所述触控显示装置中的每条扫描线依次施加显示扫描信号,对数据线施加灰阶信号,控制液晶分子翻转;同时,对触控驱动电极和触控感应电极施加低电平信号;
在触控时间段,对触控驱动电极施加触控扫描信号,触控感应电极耦合所述触控扫描信号的电压信号并输出,同时,所述触控显示装置中的每条扫描线和数据线无信号输入。
由前可知,本发明实施例所提供的触控显示装置中,所述显示面板的中四行子像素对应三条扫描线,相较于现有技术中每行子像素均对应于一条扫描线的显示装置,本发明实施例中所提供的阵列基板中,扫描线的数量减少了1/4,从而将每帧画面的扫描时间减少了1/4,增加了每秒钟放映或显示的帧或图像的数量,提高了显示画面播放的帧频,进而提高了显示画面的播放的流畅度。
而且,由于在所述触控显示装置中,所述显示扫描信号和所述触控扫描信号是分时提供的,即所述显示扫描和触控扫描是分时工作的,又由于所述触控显示装置中触控扫描时间的长短与所述触控显示装置的触控性能成正比,即所述触控扫描时间越长,所述触控显示装置的触控性能越好。而在本发明实施例所提供的触控显示装置中,其显示扫描线的时间减少了1/4,从而可以延长所述触控显示装置中触控扫描的时间,显著提高所述触控显示装置的触控性能。
本说明书中各个部分采用递进的方式描述,每个部分重点说明的都是与其他部分的不同之处,各个部分之间相同相似部分互相参见即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (6)
1.一种阵列基板,其特征在于,包括:
多个像素组,所述像素组包括按列向排列的第一主像素单元和第二主像素单元,每个主像素单元均包括呈两行排列的四个子像素单元,所述四个子像素单元包括位于第一行的第一子像素单元和第二子像素单元,以及位于第二行的第三子像素单元和第四子像素单元;
三条沿行方向的扫描线和至少三条与所述扫描线交叉的数据线,其中,各子像素单元按照如下方式电连接:
不同子像素单元电连接不同组合的扫描线和数据线;
其中,所述三条扫描线包括位于所述第一主像素单元的第一子像素单元与第三子像素单元之间的第一扫描线,位于所述第一主像素单元和第二主像素单元之间的第二扫描线,位于所述第二主像素单元的第一子像素单元与第三子像素单元之间的第三扫描线;
所述第一主像素单元中的第一子像素单元、第二子像素单元均电连接至所述第一扫描线;
所述第一主像素单元中的第三子像素单元和第四子像素单元不同时电连接至第一扫描线;
所述第二主像素单元中的第一子像素单元和第二子像素单元不同时电连接至第三扫描线,且与所述第一主像素单元中的第三子像素单元、第四子像素单元不同时电连接至第二扫描线;
所述第二主像素单元中的第三子像素单元和第四子像素单元均电连接至所述第三扫描线;
所述第一主像素单元中的第三子像素单元和第四子像素单元电连接至不同的扫描线;
所述第二主像素单元中的第一子像素单元和第二子像素单元电连接至不同的扫描线;
所述多个像素组呈矩阵排列,且在整个阵列基板中,子像素行数和扫描线的数量比例为4:3。
2.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述数据线的数目为三。
3.一种显示面板,其特征在于,包括:相对设置的阵列基板和彩膜基板,以及位于所述阵列基板与所述彩膜基板之间的液晶层,其中,所述阵列基板为权利要求1或2所述的阵列基板。
4.一种触控显示装置,其特征在于,包括权利要求3所述的显示面板和内嵌于所述显示面板内的触控电极层,所述触控电极层包括触控驱动电极和触控感应电极。
5.一种触控显示装置,其特征在于,包括:权利要求3所述的显示面板以及触控电极层,所述触控电极层包括:内嵌于所述显示面板内的触控驱动电极层和位于所述显示面板表面的触控感应电极层。
6.一种触控显示装置的驱动方法,应用于权利要求4或5所述的触控显示装置,其特征在于,该方法包括:
将所述触控显示装置显示每一帧的时间分成显示时间段和触控时间段;
在显示时间段,对所述触控显示装置中的每条扫描线依次施加显示扫描信号,对数据线施加灰阶信号,控制液晶分子翻转;同时,对触控驱动电极和触控感应电极施加低电平信号;
在触控时间段,对触控驱动电极施加触控扫描信号,触控感应电极耦合所述触控扫描信号的电压信号并输出,同时,所述触控显示装置中的每条扫描线和数据线无信号输入。
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