CN105867033A - 阵列基板以及液晶显示面板 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种阵列基板以及显示面板,该阵列基板包括衬底基板,以及设置在所述衬底基板上的公共电极和至少两条公共电压线,所述公共电极包括至少两个公共电极块,所述至少两个公共电极块分别由对应的公共电压线提供公共电压,所述至少两个公共电极块的相邻区域由至少一个电连接部导通。利用本发明实施例提供的技术方案可以解决现有的液晶显示面板中,由于两块公共电极块的相邻区域公共电压差别较大,致使在两块公共电极块的相邻区域画面显示均一性差的问题,达到提高显示面板画面显示均一性的目的,进而达到提高液晶显示面板显示品质的目的。

Description

阵列基板以及液晶显示面板
技术领域
本发明实施例涉及液晶显示技术,尤其涉及一种阵列基板以及液晶显示面板。
背景技术
随着科技的发展,液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)越来越为人们所熟知。同时,因其制作工艺简单、发光亮度高、响应速度快、成本较低、工作稳定适中等优点,也使LCD具备非常广阔的应用前景。
现有的液晶显示面板中,为解决通过多条公共电压线向对同一个公共电极输出公共电压时,由于公共电压线上近端和远端存在电压降的问题,现有技术中往往将显示区域划分为多个区域,在每个区域内均设置有一个公共电极块。在使用时,为每个区域内的公共电极块分别通过不同的公共电压线输入公共电压,以利用各公共电极块和像素电极之间的电压差控制液晶的翻转,进而显示图像。这种结构的液晶显示面板中两块公共电极块的相邻区域的公共电压可能会差别较大,这会导致在进行图像显示时在两块公共电极块的相邻区域出现屏幕闪烁的不良现象,进而造成画面显示均一性差的不良影响。
发明内容
本发明提供一种阵列基板以及液晶显示面板,以达到提高显示面板画面显示均一性的目的。
第一方面,本发明实施例提供了一种阵列基板。该阵列基板包括衬底基板,以及设置在所述衬底基板上的公共电极和至少两条公共电压线,所述公共电极包括至少两个公共电极块,所述至少两个公共电极块分别由对应的公共电压线提供公共电压,所述至少两个公共电极块的相邻区域由至少一个电连接部导通。
第二方面,本发明实施例还提供了一种液晶显示面板,该液晶显示面板包括本发明实施例提供的任意一种所述的阵列基板,以及与所述阵列基板相对设置的彩膜基板。
本发明实施例技术方案通过利用至少一个电连接部将至少两个公共电极块的相邻区域电导通,达到了降低两个公共电极块的相邻区域的电位差的目的,解决了现有的液晶显示面板中,由于两块公共电极块的相邻区域的公共电压差别较大,致使在两块公共电极块的相邻区域画面显示均一性差的问题,达到了提高显示面板画面显示均一性的目的,进而达到提高液晶显示面板显示品质的目的。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种阵列基板的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的另一种阵列基板的结构示意图;
图3a为沿图2中A1-A2的剖面图;
图3b为沿图2中B1-B2的剖面图;
图4为本发明实施例提供的又一种阵列基板的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的又一种阵列基板的结构示意图;
图6a为图5中任一个公共电极块与切换开关的连接示意图;
图6b为图6a的等效电路图;
图7为本发明提供的一种利用脉宽调制信号控制向各个公共电极块输入公共电压时的等效波形示意图;
图8为本发明实施例提供的一种切换开关的电路图;
图9为本发明实施例提供的一种液晶显示面板的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
本发明实施例提供了一种阵列基板,该阵列基板包括衬底基板,以及设置在衬底基板上的公共电极和至少两条公共电压线,公共电极包括至少两个公共电极块,至少两个公共电极块分别由对应的公共电压线提供公共电压,至少两个公共电极块的相邻区域由至少一个电连接部导通。需要说明的是,在制作时,该电连接部与至少两个公共电极块均为同层设置,且由同种材料制成。这样可以有效减少一道金属膜制程,简化制作工艺。
图1为本发明实施例提供的一种阵列基板的结构示意图。参见图1,该阵列基板10上的公共电极包括两个公共电极块11,分别为第一公共电极块111以及第二公共电极块112。该阵列基板上还包括两条公共电压线12,分别为第一公共电压线121和第二公共电压线122。第一公共电极块111与第一公共电压线121电连接,并通过该第一公共电压线121接收第一公共电压。第二公共电极块112与第二公共电压线122电连接,并通过该第二公共电压线122接收第二公共电压。在第一公共电极块111以及第二公共电极块112之间设置有两个电连接部113(见图中虚线区域),第一公共电极块111以及第二公共电极块112通过电连接部113电导通。
进一步地,该阵列基板还包括多条公共电极引线13,公共电极块11分别通过对应的公共电极引线13与对应的公共电压线12电连接。示例性地,参见图1,该阵列基板10共包括六条公共电极引线13,其中三条公共电极引线13将第一公共电极块111与第一公共电压线121电连接,另外三条公共电极引线13将第二公共电极块112与第二公共电压线122电连接。
需要说明的是,在图1所述的实施例中,每个公共电极块11均通过三条公共电极引线13与与其对应的公共电压线12电连接,这仅是本发明的一个具体示例,而非对本发明的限制。在具体设置时,每个公共电极块11均通过一条或多条公共电极引线13与与其对应的公共电压线12电连接。与利用一条公共电极引线13将公共电极块11与与其对应的公共电压线12电连接相比,利用多条公共电极引线13将公共电极块11与与其对应的公共电压线12电连接,可以使得公共电极块11上各位置处接收到的公共电压基本一致,可以有效防止液晶显示面板在工作时出现同一公共电极块11上不同区域画面显示均一性差的问题。
继续参见图1,假设在阵列基板10上第一公共电极块111接收的第一公共电压为V1,第二公共电极块112接收的第二公共电压为V2,在与第一公共电极块111电连接的公共电极引线13中最临近第二公共电极块112的公共电极引线13为第一公共电极引线131,在与第二公共电极块112电连接的公共电极引线13中最临近第一公共电极块111的公共电极引线13为第二公共电极引线132。即第一公共电极块111在第一公共电极引线131位置处的第一公共电压为V1。第二公共电极块112在第二公共电极引线132位置处的第二公共电压为V2。并且,假设第一公共电极引线131的纵坐标为Y1,第二公共电极引线132的纵坐标为Y2,则在该第一公共电极引线131所在位置与该第二公共电极引线132所在位置之间的任一位置Yn处公共电压Vn
V n = V 2 - V 1 Y 2 - Y 1 ( Y n - Y 1 ) + V 1
由上式可知,阵列基板10中任意一点的电压由于受到电连接部113的限制,在该第一公共电极引线131所在位置与该第二公共电极引线132所在位置之间的任一位置处公共电压值Vn与Yn值线性相关。由于两个公共电极块11之间的狭缝距离较小,并趋近于0,在该第一公共电极引线131所在位置与该第二公共电极引线132所在位置之间的区域内任意两个位置处公共电压值基本相当。这样可以有效解决因液晶显示面板中相邻两块公共电极块11的公共电压差别较大,在相邻两块公共电极块之间画面显示均一性较差的问题。
本发明实施例技术方案通过利用至少一个电连接部将至少两个公共电极块的相邻区域电导通,达到了降低两个公共电极块的相邻区域的电位差的目的,解决了现有的液晶显示面板中,由于两块公共电极块的相邻区域公共电压差别较大,致使在两块公共电极块的相邻区域画面显示均一性差的问题,达到了提高显示面板画面显示均一性的目的,进而达到提高液晶显示面板显示品质的目的。
进一步地,如图1所示,该阵列基板10包括显示区域1,以及围绕显示区域1的非显示区域2,公共电极设置在显示区域1,公共电压线12设置在非显示区域2。此时,可以将公共电压线12仅设置在公共电极的一侧,也可以如图2所示,将公共电压线12设置在公共电极相对的两侧的非显示区域2。
图3a为沿图2中A1-A2的剖面图。图3b为沿图2中B1-B2的剖面图,参见图2、图3a和图3b,该阵列基板还包括数据线14和扫描线15,公共电极引线13与扫描线15同层设置,公共电极引线13通过第一过孔133与对应的公共电极块11电连接;公共电压线12与数据线14同层设置,且公共电极引线13通过第二过孔134与公共电压线12电连接。由于公共电极引线13与扫描线15延伸方向(图中X轴方向)相同,公共电压线12与数据线14延伸方向(图中Y轴方向)相同,这样设置可以降低阵列基板10的制作难度,并且可以降低阵列基板10的厚度,以适应显示面板薄型化的发展趋势。
在本发明实施例中可选地,上述至少两个公共电极块11沿数据线14延伸方向排布。
图4为本发明实施例提供的又一种阵列基板的结构示意图,与图2中提供的阵列基板相比,该阵列基板还包括驱动芯片。参见图4,该阵列基板,还包括驱动芯片16,每个公共电极通过对应的公共电压线12与驱动芯片16电连接,该驱动芯片16用于通过公共电压线12为公共电极中的各公共电极块11输入公共电压。需要说明的是,由于用于为公共电极块传输公共电压的公共电压线12以及公共电极引线13上存在阻抗,这会使得驱动芯片16输出的公共电压信号在传输的过程中产生压降,并且在公共电压线12或公共电极引线13上产生的压降随着公共电压线12或公共电极引线13长度的增大而增大。为了使得输入到各公共电极块11上的公共电压相等,需要利用驱动芯片16向各公共电压线12输入不同电压值的公共电压。
图5为本发明实施例提供的又一种阵列基板的结构示意图。与图4中提供的阵列基板相比,图5中提供的阵列基板还包括多个切换开关。参见图5,具体地,该阵列基板10包括衬底基板,以及设置在所述衬底基板上的公共电极和公共电压线12。图5所示的实施例中,该阵列基板中共包括七个公共电极块11,七条公共电极引线13和两条公共电压线12。并且相邻的两个公共电极块11通过电连接部113导通。两条公共电压线12包括第一公共电压线121和第二公共电压线122,第一公共电压线121和第二公共电压线122分别与驱动芯片16电连接,并分别提供第一公共电压V1和第二公共电压V2,其中V1≠V2,公共电极引线13通过切换开关17与第一公共电压线121和第二公共电压线122电连接,通过控制切换开关17实现由第一公共电压线121或第二公共电压线122向对应的公共电极块11提供公共电压。
另外,参见图5,该阵列基板还包括多条驱动信号线18,驱动信号线18的第一端与驱动芯片16电连接,驱动信号线18的第二端与切换开关17的控制端电连接,以控制切换开关17实现由第一公共电压线121或第二公共电压线122向对应的公共电极块11提供公共电压。
图6a为图5中每一个公共电极块与切换开关的连接示意,图6b为图6a的等效电路图。具体地,请参见图5、图6a和图6b,该切换开关17包括输出端a、第一输入端b、第二输入端c以及控制端d。其中,切换开关17的输出端a与与其对应的公共电极块11电连接,切换开关17的第一输入端b与第一公共电压线121电连接,切换开关17的第二输入端c与第二公共电压线122电连接。切换开关17的控制端d与驱动信号线电连接。
在工作过程中,驱动芯片16可以向驱动信号线18输出脉宽调制信号,以控制切换开关17实现由第一公共电压线121或第二公共电压线122交替向对应的公共电极块11提供公共电压,这主要是由于脉宽调制信号是一种由高电平和低电平组成的脉冲信号,高电平时控制切换开关17实现由第一公共电压线121向对应的公共电极块11提供公共电压,低电平时控制切换开关17实现由第二公共电压线122向对应的公共电极块11提供公共电压。这样可以通过调整脉宽调制信号的占空比,即调整高电平和低电平的持续时间,以实现调整公共电极块11上输入的等效公共电压目的。
图7为本发明提供的一种利用脉宽调制信号控制向各个公共电极块输入公共电压时的波形示意图。如图7所示,该脉宽调制信号可以控制切换开关17,以实现由第一公共电压线121或第二公共电压线122交替向对应的公共电极块11提供公共电压。本实施例中,当切换开关17的控制端d接收到由驱动信号线18传输过来的高电平信号(H)时,切换开关17的输出端a与切换开关17的第一输入端b电导通,此时,由第一公共电压线121向对应的公共电极块11提供公共电压,使得公共电极块11的公共电压值趋近于第一公共电压V1。当切换开关17的控制端d接收到由驱动信号线18传输过来的低电平信号(L)时,切换开关17的输出端a与第二输入端c电导通,此时,由第二公共电压线122向对应的公共电极块11提供公共电压,以使公共电极块11的公共电压值趋近于第二公共电压V2。
需要说明的是,由于驱动芯片16通过输出脉宽调制信号来控制切换开关17实现由第一公共电压线121或第二公共电压线122交替向对应的公共电极块11提供公共电压。对于图5中任一公共电极块11,其上输入的等效公共电压V主要受到三方面因素影响:一是第一公共电压V1以及第二公共电压V2的绝对值,第一公共电压V1以及第二公共电压V2的绝对值决定了等效公共电压V的最大值与最小值。二是脉宽调制信号的占空比,在第一公共电压V1以及第二公共电压V2的绝对值确定时脉宽调制信号的占空比不同,公共电极块11上输入的等效公共电压V不同,三是脉宽调制信号的频率。由于脉宽调制信号的频率越高,公共电极块上输入的平均公共电压越稳定,可选地,设置脉宽调制信号的调制频率大于60Hz。这样设置的好处是,用户在使用包含该阵列基板的显示面板进行显示时不会觉察到画面闪烁。
可选地,第一公共电压线121或第二公共电压线122交替向对应的公共电极块11提供公共电压后,得到的等效公共电压V的范围为-0.3v~0v。进一步地,第一公共电压V1的大小设置为小于或等于V+0.2v,第二公共电压V2的大小设置为大于或等于V-0.2v。
本实施例技术方案中在阵列基板上增设了切换开关,并通过控制切换开关的控制端输入的脉宽调制信号实现由第一公共电压线或第二公共电压线向对应的公共电极块提供公共电压。这样设置的好处是,当阵列基板上的公共电极块数目较多时,不需要为每一个公共电极块设置一个与其对应的公共电压线就可以达到为每个公共电极块输入不同的公共电压值的目的。另外这样设置还可以有效减小用于布设公共电压线的区域的面积,有利于满足显示面板窄边化的发展需求。
在实际设计时,切换开关17的设计方案有多种,只要能够实现在驱动芯片16的控制下,由第一公共电压线121或第二公共电压线122向对应的公共电极块11提供公共电压的目的即可。图8示例性地给出了一种切换开关的电路图。参见图8,该切换开关包括第一传输门171、第二传输门172和反相器173;其中,第一传输门171的输入端与第一公共电压线121电连接,第二传输门172的输入端与第二公共电压线122电连接,第一传输门171的输出端和第二传输门172的输出端均与对应的公共电极引线13电连接,第一传输门171的第一控制端,以及第二传输门172的第二控制端与驱动信号线18电连接;反相器173的输入端与驱动信号线18电连接;第一传输门171的第二控制端以及第二传输门172的第一控制端与反相器173的输出端电连接。
参见图8,第一传输门171和第二传输门172实质上是由一个PMOS管和一个NMOS管并联构成。具体地,第一传输门171包括并联的第一PMOS管1711和第一NMOS管1712,第二传输门172包括并联的第二PMOS管1721和第二NMOS管1722;第一PMOS管1711的栅极作为第一传输门171的第二控制端,第一NMOS管1712的栅极作为第一传输门171的第一控制端,第二PMOS管1721的栅极作为第二传输门172的第二控制端,第二NMOS管1722的栅极作为第二传输门172的第一控制端,第一PMOS管1711的第一极和第一NMOS管1712的第一极电连接作为第一传输门171的输入端,第一PMOS管1711的第二极和第一NMOS管1712的第二极电连接作为第一传输门171的输出端,第二PMOS管1721的第一极和第二NMOS管1722的第一极电连接作为第二传输门172的输入端,第二PMOS管1721的第二极和第二NMOS管1722的第二极电连接作为第二传输门172的输出端。
在使用时,当驱动芯片16通过驱动信号线18为第一传输门171和第二传输门172输入高电平信号时,第一传输门171的第一控制端,以及第二传输门172的第二控制端处均接收到该高电平信号,使得第一传输门171中的第一NMOS管1712导通,同时使得与第二传输门172中的第二PMOS管不导通。另外该高电平信号经反相器173后变为低电平信号,该低电平信号使得第一传输门171中的第一PMOS管1711导通,以及第二传输门172中的第二NMOS管1722不导通。换言之,当驱动芯片16通过驱动信号线18为第一传输门171和第二传输门172输入高电平信号时,第一传输门171导通,第二传输门172不导通,此时,第一公共电压线121与该切换开关17的输出端电导通,第二公共电压线122与该切换开关17的输出端不导通。该切换开关17的输出端输出的公共电压即为第一公共电压线121上传输的公共电压。
当驱动芯片16通过驱动信号线18为第一传输门171和第二传输门172输入低电平信号时,第一传输门171的第一控制端,以及第二传输门172的第二控制端处均接收到该低电平信号,使得第一传输门171中的第一NMOS管1712不导通,同时使得第二传输门172中的第二PMOS管1721导通。另外该低电平信号经反相器173后变为高电平信号,该高电平信号使得第一传输门171中的第一PMOS管1711不导通,以及与第二传输门172中的第二NMOS管1722导通。换言之,当驱动芯片16通过驱动信号线18为第一传输门171和第二传输门172输入低电平信号时,第一传输门171不导通,第二传输门172导通,此时,第一公共电压线121与该切换开关17的输出端不导通,第二公共电压线121与该切换开关17的输出端电导通。该切换开关17的输出端输出的公共电压即为第二公共电压线122上传输的公共电压。
本发明实施例还提供了一种液晶显示面板。图9为本发明实施例提供的一种液晶显示面板的结构示意图。该液晶显示面板包括本发明上述技术方案中提供的任一阵列基板10,以及与阵列基板10相对设置的彩膜基板20。
本发明实施例技术方案通过利用至少一个电连接部将至少两个公共电极块的相邻区域电导通,达到了降低两个公共电极块的相邻区域的电位差的目的,解决了现有的液晶显示面板中,由于两块公共电极块的相邻区域公共电压差别较大,致使在两块公共电极块的相邻区域画面显示均一性差的问题,达到了提高显示面板画面显示均一性的目的,进而达到提高液晶显示面板显示品质的目的。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (17)

1.一种阵列基板,其特征在于,包括衬底基板,以及设置在所述衬底基板上的公共电极和至少两条公共电压线,所述公共电极包括至少两个公共电极块,所述至少两个公共电极块分别由对应的公共电压线提供公共电压,所述至少两个公共电极块的相邻区域由至少一个电连接部导通。
2.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述电连接部与所述至少两个公共电极块均为同层设置,且由同种材料制成。
3.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述阵列基板包括显示区域,以及围绕所述显示区域的非显示区域,所述公共电极设置在所述显示区域,所述公共电压线设置在所述非显示区域。
4.根据权利要求3所述的阵列基板,其特征在于,所述公共电压线设置在所述公共电极的一侧或相对的两侧的非显示区域。
5.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,还包括多条公共电极引线,所述公共电极块分别通过对应的公共电极引线与对应的公共电压线电连接。
6.根据权利要求5所述的阵列基板,其特征在于,还包括数据线和扫描线,所述公共电极引线与所述扫描线同层设置,所述公共电极引线通过第一过孔与对应的公共电极块电连接;
所述公共电压线与所述数据线同层设置,且所述公共电极引线通过第二过孔与所述公共电压线电连接。
7.根据权利要求6所述的阵列基板,其特征在于,所述至少两个公共电极块沿所述数据线的延伸方向排布。
8.根据权利要求1-7任一所述的阵列基板,其特征在于,还包括驱动芯片,每个所述公共电极块通过对应的公共电压线与驱动芯片电连接。
9.根据权利要求1-7任一所述的阵列基板,其特征在于,还包括驱动芯片和多个切换开关,所述公共电压线包括第一公共电压线和第二公共电压线,所述第一公共电压线和所述第二公共电压线分别与所述驱动芯片电连接,并分别提供第一公共电压V1和第二公共电压V2,其中V1≠V2,所述公共电极引线通过切换开关与所述第一公共电压线和第二公共电压线电连接,通过控制所述切换开关实现由所述第一公共电压线或第二公共电压线向对应的所述公共电极块提供公共电压。
10.根据权利要求9所述的阵列基板,其特征在于,还包括多条驱动信号线,所述驱动信号线的第一端与所述驱动芯片电连接,所述驱动信号线的第二端与所述切换开关的控制端电连接,以控制所述切换开关实现由第一公共电压线或第二公共电压线向对应的所述公共电极块提供公共电压。
11.根据权利要求10所述的阵列基板,其特征在于,所述驱动芯片向所述驱动信号线输出脉宽调制信号,以控制所述切换开关实现由第一公共电压线或第二公共电压线交替向对应的所述公共电极块提供公共电压。
12.根据权利要求11所述的阵列基板,其特征在于,所述脉宽调制信号的调制频率大于60Hz。
13.根据权利要求11所述的阵列基板,其特征在于,所述由第一公共电压线或第二公共电压线交替向对应的所述公共电极块提供公共电压后,得到的等效公共电压V的范围为-0.3v~0v。
14.根据权利要求13所述的阵列基板,其特征在于,所述第一公共电压V1≤V+0.2v,所述第二公共电压V2≥V-0.2v。
15.根据权利要求11所述的阵列基板,其特征在于,所述切换开关包括第一传输门、第二传输门和反相器;
所述第一传输门的输入端与所述第一公共电压线电连接,所述第二传输门的输入端与所述第二公共电压线电连接,所述第一传输门的输出端和所述第二传输门的输出端均与对应的公共电极引线电连接,所述第一传输门的第一控制端,以及所述第二传输门的第二控制端与所述驱动信号线电连接;
所述反相器的输入端与所述驱动信号线电连接;
所述第一传输门的第二控制端,以及所述第二传输门的第一控制端与所述反相器的输出端电连接。
16.根据权利要求15所述的阵列基板,其特征在于,所述第一传输门包括并联的第一PMOS管和第一NMOS管,所述第二传输门包括并联的第二PMOS管和第二NMOS管;
所述第一PMOS的栅极作为所述第一传输门的第二控制端,所述第一NMOS管的栅极作为所述第一传输门的第一控制端,所述第二PMOS的栅极作为所述第二传输门的第二控制端,所述第二NMOS管的栅极作为所述第二传输门的第一控制端,所述第一PMOS的第一极和所述第一NMOS管的第一极电连接作为所述第一传输门的输入端,所述第一PMOS的第二极和所述第一NMOS管的第二极电连接作为所述第一传输门的输出端,所述第二PMOS的第一极和所述第二NMOS管的第一极电连接作为所述第二传输门的输入端,所述第二PMOS的第二极和所述第二NMOS管的第二极电连接作为所述第二传输门的输出端。
17.一种液晶显示面板,其特征在于,包括权利要求1~16任一所述的阵列基板,以及与所述阵列基板相对设置的彩膜基板。
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