CN105938708B - 显示面板以及具有显示面板的显示设备 - Google Patents

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Abstract

公开了显示面板以及具有显示面板的显示设备。显示面板包括多个栅极线,多个栅极线在第一方向上延伸并且包括彼此邻近的第一栅极线和第二栅极线。多个数据线在与第一方向相交的第二方向上延伸并且包括彼此邻近的第一数据线和第二数据线。多个子像素以矩阵配置布置,矩阵的每个行设置在多个栅极线之中的两个邻近的栅极线之间,矩阵的每个列设置在多个数据线之中的两个邻近的数据线之间。多个子像素包括设置于矩阵的第一列上并且连接至第一数据线的第一列子像素。第二列子像素设置于矩阵的第二列上并且连接至第二数据线,第二列邻近于第一列。第一行子像素设置于矩阵的第一行上并且以两个子像素为单元交替地连接至第一栅极线和第二栅极线。

Description

显示面板以及具有显示面板的显示设备
技术领域
本发明构思的示例性实施方式涉及显示面板,更具体地,本发明构思的示例性实施方式涉及显示面板以及具有显示面板的显示设备。
背景技术
显示设备例如液晶显示设备可包括显示面板和配置为驱动显示面板的驱动电路。显示面板可包括多个栅极线、多个数据线和多个像素。多个像素可以以矩阵配置布置于由多个栅极线和多个数据线划分的分割区域上。
具有正极性或负极性的数据电压可施加至多个像素。当具有相同极性的像素连续布置时,可由观察者察觉到水平线或垂直线。
多个像素可连接至上栅极线或下栅极线。连接至上栅极线的像素的亮度可能由于制造缺陷而不同于连接至下栅极线的像素的亮度。因此,如果连接至上栅极线或下栅极线的像素在垂直方向上连续布置,则可由观察者察觉到垂直线。
发明内容
本发明构思的示例性实施方式涉及显示面板,在显示面板中,子像素在垂直方向上布置以产生子像素的列。子像素的列在水平方向上重复地布置以形成子像素的行。沿着设置在两个栅极线之间的子像素的行,子像素具有不同的极性并且连接至不同的栅极线。
本发明构思的示例性实施方式涉及具有显示面板的显示设备。
根据本发明构思的示例性实施方式,显示面板包括多个栅极线,多个栅极线在第一方向上延伸并且包括彼此邻近的第一栅极线和第二栅极线。多个数据线在与第一方向相交的第二方向上延伸并且包括彼此邻近的第一数据线和第二数据线。多个子像素以矩阵配置布置,矩阵的每个行设置在多个栅极线之中的两个邻近的栅极线之间,矩阵的每个列设置在多个数据线之中的两个邻近的数据线之间。多个子像素包括设置于矩阵的第一列上并且连接至第一数据线的第一列子像素。第二列子像素设置于矩阵的第二列上并且连接至第二数据线,第二列邻近于第一列。第一行子像素设置于矩阵的第一行上并且以两个子像素为单元交替地连接至第一栅极线和第二栅极线。
在本发明构思的示例性实施方式中,多个栅极线进一步包括邻近于第二栅极线的第三栅极线。多个子像素进一步包括第二行子像素,第二行子像素设置于矩阵的第二行上并且以两个子像素为单元交替地连接至第二栅极线和第三栅极线,第二行邻近于第一行。当设置于矩阵的第一行和第一列上的第一子像素连接至第一栅极线时,设置于矩阵的第二行和第一列上的第二子像素连接至第二栅极线。
在本发明构思的示例性实施方式中,第一行子像素包括设置在第一栅极线和第二栅极线之间且沿着第一方向顺序地布置的第一子像素至第四子像素。第一子像素和第二子像素连接至第一栅极线,并且第三子像素和第四子像素连接至第二栅极线。
在本发明构思的示例性实施方式中,第一子像素显示第一颜色,第二子像素显示第二颜色,第三子像素显示第三颜色,以及第四子像素显示第四颜色。
在本发明构思的示例性实施方式中,第一颜色是红色,第二颜色是绿色,第三颜色是蓝色,以及第四颜色是白色。
在本发明构思的示例性实施方式中,多个数据线进一步包括彼此邻近的第三数据线和第四数据线,第三数据线邻近于第二数据线。第一数据线和第二数据线配置为将具有第一极性的数据电压分别施加至第一子像素和第二子像素。第三数据线和第四数据线配置为将具有第二极性的数据电压分别施加至第三子像素和第四子像素,第二极性不同于第一极性。
在本发明构思的示例性实施方式中,多个数据线进一步包括彼此邻近的第三数据线和第四数据线,第三数据线邻近于第二数据线。第一数据线和第四数据线配置为将具有第一极性的数据电压分别施加至第一子像素和第四子像素。第二数据线和第三数据线配置为将具有第二极性的数据电压分别施加至第二子像素和第三子像素,第二极性不同于第一极性。
在本发明构思的示例性实施方式中,多个栅极线进一步包括邻近于第二栅极线的第三栅极线。多个子像素进一步包括设置于矩阵的第二行上的第二行子像素,第二行邻近于第一行。第二行子像素包括设置在第二栅极线和第三栅极线之间且沿着第一方向顺序地布置的第五子像素至第八子像素。第五子像素邻近于第一子像素并且第六子像素邻近于第二子像素,第五子像素和第六子像素连接至第二栅极线。第七子像素邻近于第三子像素并且第八子像素邻近于第四子像素,第七子像素和第八子像素连接至第三栅极线。
在本发明构思的示例性实施方式中,第一行子像素进一步包括设置在第一栅极线和第二栅极线之间且沿着第一方向顺序地布置的第五子像素至第八子像素。第五子像素邻近于第四子像素。第五子像素和第六子像素连接至第一栅极线,并且第七子像素和第八子像素连接至第二栅极线。
在本发明构思的示例性实施方式中,第一子像素设置在第一数据线和第二数据线之间且连接至第一数据线。
在本发明构思的示例性实施方式中,多个数据线进一步包括邻近于第二数据线的第三数据线,以及第一子像素设置在第二数据线和第三数据线之间且连接至第二数据线。
在本发明构思的示例性实施方式中,第一像素包括第一子像素和第二子像素,以及第二像素包括第三子像素和第四子像素。
根据本发明构思的示例性实施方式,显示设备包括显示面板。显示面板包括多个栅极线,多个栅极线在第一方向上延伸并且包括彼此邻近的第一栅极线和第二栅极线。多个数据线在与第一方向相交的第二方向上延伸并且包括彼此邻近的第一数据线和第二数据线。多个子像素以矩阵配置布置。矩阵的每个行设置在多个栅极线之中的邻近的栅极线之间,以及矩阵的每个列设置在多个数据线之中的邻近的数据线之间。多个子像素包括设置于矩阵的第一列上并且连接至第一数据线的第一列子像素。第二列子像素设置于矩阵的第二列上并且连接至第二数据线。第二列邻近于第一列,以及第一行子像素设置于矩阵的第一行上并且以两个子像素为单元交替地连接至第一栅极线和第二栅极线。显示设备包括:数据驱动器,配置为向多个数据线输出数据电压;以及栅极驱动器,配置为向多个栅极线输出栅极电压。
在本发明构思的示例性实施方式中,多个栅极线进一步包括邻近于第二栅极线的第三栅极线,多个子像素进一步包括第二行子像素,第二行子像素设置于矩阵的第二行上并且以两个子像素为单元交替地连接至第二栅极线和第三栅极线。第二行邻近于第一行。当设置于矩阵的第一行和第一列上的第一子像素连接至第一栅极线时,设置于矩阵的第二行和第一列上的第二子像素连接至第二栅极线。
在本发明构思的示例性实施方式中,第一行子像素包括设置在第一栅极线和第二栅极线之间且沿着第一方向顺序地布置的第一子像素至第四子像素。第一子像素和第二子像素连接至第一栅极线,并且第三子像素和第四子像素连接至第二栅极线。
在本发明构思的示例性实施方式中,第一子像素显示第一颜色,第二子像素显示第二颜色,第三子像素显示第三颜色,以及第四子像素显示第四颜色。
在本发明构思的示例性实施方式中,多个数据线进一步包括彼此邻近的第三数据线和第四数据线,第三数据线邻近于第二数据线。第一数据线和第二数据线配置为将具有第一极性的数据电压分别施加至第一子像素和第二子像素。第三数据线和第四数据线配置为将具有第二极性的数据电压分别施加至第三子像素和第四子像素,第二极性不同于第一极性。
在本发明构思的示例性实施方式中,多个数据线进一步包括彼此邻近的第三数据线和第四数据线,第三数据线邻近于第二数据线。第一数据线和第四数据线配置为将具有第一极性的数据电压分别施加至第一子像素和第四子像素。第二数据线和第三数据线配置为将具有第二极性的数据电压分别施加至第二子像素和第三子像素,第二极性不同于第一极性。
在本发明构思的示例性实施方式中,多个栅极线进一步包括邻近于第二栅极线的第三栅极线,多个子像素进一步包括设置于矩阵的第二行上的第二行子像素,第二行邻近于第一行。第二行子像素包括设置在第二栅极线和第三栅极线之间且沿着第一方向顺序地布置的第五子像素至第八子像素。第五子像素邻近于第一子像素并且第六子像素邻近于第二子像素。第五子像素和第六子像素连接至第二栅极线。第七子像素邻近于第三子像素并且第八子像素邻近于第四子像素,第七子像素和第八子像素连接至第三栅极线。
在本发明构思的示例性实施方式中,第一行子像素进一步包括设置在第一栅极线和第二栅极线之间且沿着第一方向顺序地布置的第五子像素至第八子像素。第五子像素邻近于第四子像素。第五子像素和第六子像素连接至第一栅极线,并且第七子像素和第八子像素连接至第二栅极线。
在本发明构思的示例性实施方式中,第一子像素设置在第一数据线和第二数据线之间且连接至第一数据线。
在本发明构思的示例性实施方式中,显示面板以及具有显示面板的显示设备,在具有四种不同颜色的子像素的红色、绿色、蓝色和白色(RGBW)像素阵列中,子像素以两个子像素为单元交替地连接至上栅极线和下栅极线,以避免连续布置的、具有相同颜色的子像素连接至相同的栅极线。
附图说明
通过参照附图详细描述本发明构思的示例性实施方式,本发明构思的以上及其他特征和方面将变得更显而易见,在附图中:
图1示出了根据本发明构思的示例性实施方式的显示设备的框图;
图2A示出了根据本发明构思的示例性实施方式的、图1中示出的显示设备的显示面板的像素布置的图;
图2B示出了根据本发明构思的示例性实施方式的、图1中示出的显示设备的显示面板的像素布置的图;
图2C示出了根据本发明构思的示例性实施方式的、图1中示出的显示设备的显示面板的像素布置的图;
图2D示出了根据本发明构思的示例性实施方式的、图1中示出的显示设备的显示面板的像素布置的图;
图3A示出了根据本发明构思的示例性实施方式的、指示图2A中示出的显示面板的每个数据线的极性的图;
图3B示出了根据本发明构思的示例性实施方式的、指示图2A中示出的显示面板的每个数据线的极性的图。
具体实施方式
将参照附图详细解释本发明构思的示例性实施方式。
图1示出了根据本发明构思的示例性实施方式的显示设备的框图。
参照图1,显示设备包括显示面板100和面板驱动器。面板驱动器包括时序控制器200、栅极驱动器300、伽马参考电压生成器400和数据驱动器500。
显示面板100包括用于显示图像的显示区域以及邻近于显示区域的外围区域。
根据本发明构思的示例性实施方式,显示面板100包括多个栅极线、多个数据线、以及连接至栅极线和数据线的多个像素。栅极线可在第一方向DR1上延伸并且数据线可在与第一方向DR1相交的第二方向DR2上延伸。根据本发明构思的示例性实施方式,数据线和栅极线大体上彼此垂直。
在本发明构思的一些示例性实施方式中,像素可包括开关元件、液晶电容器和存储电容器。每个像素的液晶电容器和存储电容器可电连接至对应的像素的开关元件。像素可以以矩阵配置布置。
将参照图2A、2B、2C、2D、3A和3B详细地描述显示面板100。
时序控制器200可从外部装置接收输入图像数据RGB和输入控制信号CONT。输入图像数据RGB可包括红色图像数据R、绿色图像数据G和蓝色图像数据B。输入控制信号CONT可包括主时钟信号和数据使能信号。输入控制信号CONT可进一步包括垂直同步信号和水平同步信号。
时序控制器200可基于输入图像数据RGB和输入控制信号CONT生成第一控制信号CONT1、第二控制信号CONT2、第三控制信号CONT3和数据信号DATA。
时序控制器200可基于输入控制信号CONT生成用于控制栅极驱动器300的操作的第一控制信号CONT1。时序控制器200可向栅极驱动器300输出第一控制信号CONT1。第一控制信号CONT1可包括垂直起始信号和栅极时钟信号。
时序控制器200可基于输入控制信号CONT生成用于控制数据驱动器500的操作的第二控制信号CONT2。时序控制器200可向数据驱动器500输出第二控制信号CONT2。第二控制信号CONT2可包括水平起始信号和负载信号。
时序控制器200可基于输入图像数据RGB生成数据信号DATA。时序控制器200可向数据驱动器500输出数据信号DATA。
时序控制器200可基于输入控制信号CONT生成用于控制伽马参考电压生成器400的操作的第三控制信号CONT3。时序控制器200可向伽马参考电压生成器400输出第三控制信号CONT3。
栅极驱动器300可响应于从时序控制器200接收到的第一控制信号CONT1生成用于驱动栅极线的栅极信号。栅极驱动器300可向栅极线顺序地输出栅极信号。
在本发明构思的一些示例性实施方式中,栅极驱动器300可直接安装(例如,设置)在显示面板100上,或可作为带式载体封装(TCP)类型连接至显示面板100。可选地,栅极驱动器300可整合在显示面板100的外围区域中。
伽马参考电压生成器400可响应于从时序控制器200接收到的第三控制信号CONT3生成伽马参考电压VGREF。伽马参考电压生成器400可向数据驱动器500输出伽马参考电压VGREF。伽马参考电压VGREF的电平可对应于包括在数据信号DATA中的多个像素数据的灰度。
在本发明构思的一些示例性实施方式中,伽马参考电压生成器400可设置在时序控制器200中,或者可设置在数据驱动器500中。
数据驱动器500可从时序控制器200接收第二控制信号CONT2和数据信号DATA。数据驱动器500可从伽马参考电压生成器400接收伽马参考电压VGREF。数据驱动器500可基于伽马参考电压VGREF将数据信号DATA转换成具有模拟电平的数据电压。数据驱动器500可向数据线输出数据电压。
在本发明构思的一些示例性实施方式中,数据驱动器500可直接安装在显示面板100上,或者可作为TCP类型连接至显示面板100。可选地,数据驱动器500可整合在显示面板100的外围区域中。
图2A示出了根据本发明构思的示例性实施方式的、图1中示出的显示设备的显示面板的像素布置的图。
参照图1和图2A,根据本发明构思的示例性实施方式,显示面板100包括多个栅极线、多个数据线和多个像素。
栅极线可在第一方向DR1上延伸。栅极线可包括第一栅极线G1和邻近于第一栅极线G1的第二栅极线G2。栅极线可进一步包括邻近于第二栅极线G2的第三栅极线G3、邻近于第三栅极线G3的第四栅极线G4和邻近于第四栅极线G4的第五栅极线G5。
数据线可在与第一方向DR1相交的第二方向DR2上延伸。数据线可包括沿着第一方向DR1顺序地布置的第一数据线至第四数据线D1、D2、D3和D4。数据线可进一步包括沿着第一方向DR1顺序地布置的第五数据线至第九数据线D5、D6、D7、D8和D9。第五数据线D5可邻近于第四数据线D4。
像素中的每个可包括多个子像素。例如,像素中的每个可包括两个子像素。子像素可以以矩阵配置布置。矩阵的行可设置在多个栅极线之间。矩阵的列可设置在多个数据线之间。子像素中的每个可连接至多个栅极线中的一个和多个数据线中的一个。
设置于矩阵的第一列PC1上的第一列子像素可连接至第一数据线D1。设置于矩阵中的邻近于第一列PC1的第二列PC2上的第二列子像素可连接至第二数据线D2。因此,子像素可连接至设置于子像素的左侧上的数据线。可选地,子像素可连接至设置于子像素的右侧上的数据线。
根据本发明构思的示例性实施方式,设置于矩阵的第一行PR1上的第一行子像素以两个子像素为单元(例如,为一对)交替地连接至第一栅极线G1和第二栅极线G2。例如,在第一行PR1的多个子像素之中,第一对的两个邻近的子像素例如子像素P1和P2可连接至第一栅极线G1。在第一行PR1的多个子像素之中,第二对的两个邻近的子像素例如子像素P3和P4可连接至第二栅极线G2。子像素P3可邻近于子像素P2。设置于矩阵中的邻近于第一行PR1的第二行PR2上的第二行子像素可以以两个子像素为单元交替地连接至第二栅极线G2和第三栅极线G3。例如,在第二行PR2的多个子像素之中,第一对的两个邻近的子像素例如子像素P9和P10可连接至第二栅极线G2。在第二行PR2的多个子像素之中,第二对的两个邻近的子像素例如子像素P11和P12可连接至第三栅极线G3。子像素P11可邻近于子像素P10。根据本发明构思的示例性实施方式,当设置于矩阵的第一行PR1和第一列PC1上的第一子像素P1连接至第一栅极线G1时,设置于矩阵的第二行PR2和第一列PC1上的第九子像素P9连接至第二栅极线G2。
根据本发明构思的示例性实施方式,第一行PR1子像素包括第一子像素至第四子像素P1、P2、P3和P4。第一子像素至第四子像素P1、P2、P3和P4可设置在第一栅极线G1和第二栅极线G2之间,并且沿着第一方向DR1顺序地布置。第一子像素P1和第二子像素P2可连接至第一栅极线G1。第三子像素P3和第四子像素P4可连接至第二栅极线G2。
根据本发明构思的示例性实施方式,第一行PR1子像素包括可设置在第一栅极线G1和第二栅极线G2之间的第五子像素至第八子像素P5、P6、P7和P8。第五子像素至第八子像素P5、P6、P7和P8可沿着第一方向DR1顺序地布置。第五子像素P5可沿着第一方向DR1邻近于第四子像素P4。第二行子像素可包括设置在第二栅极线G2和第三栅极线G3之间的第九子像素至第十二子像素P9、P10、P11和P12。第九子像素P9可沿着第二方向DR2邻近于第一子像素P1。第十子像素P10可沿着第二方向DR2邻近于第二子像素P2。第十一子像素P11可沿着第二方向DR2邻近于第三子像素P3。第十二子像素P12可沿着第二方向DR2邻近于第四子像素P4。
根据本发明构思的示例性实施方式,栅极线中的每个可交替地连接至相对于栅极线中的每个在上侧的两个子像素和相对于栅极线中的每个在下侧的两个子像素。例如,第二栅极线G2可顺序地连接至设置于第二行上的第九子像素P9和第十子像素P10以及设置于第一行上的第三子像素P3和第四子像素P4。
根据本发明构思的示例性实施方式,第一子像素P1设置在第一数据线D1和第二数据线D2之间。第一子像素P1可电连接至第一栅极线G1。第二子像素P2可设置在第二数据线D2和第三数据线D3之间。第二子像素P2可电连接至第一栅极线G1。第三子像素P3可设置在第三数据线D3和第四数据线D4之间。第三子像素P3可电连接至第二栅极线G2。第四子像素P4可设置在第四数据线D4和第五数据线D5之间。第四子像素P4可电连接至第二栅极线G2。
根据本发明构思的示例性实施方式,第五子像素P5设置在第五数据线D5和第六数据线D6之间。第五子像素P5可电连接至第一栅极线G1。第六子像素P6可设置在第六数据线D6和第七数据线D7之间。第六子像素P6可电连接至第一栅极线G1。第七子像素P7可设置在第七数据线D7和第八数据线D8之间。第七子像素P7可电连接至第二栅极线G2。第八子像素P8可设置在第八数据线D8和第九数据线D9之间。第八子像素P8可电连接至第二栅极线G2。
第九子像素P9可电连接至第二栅极线G2。第十子像素P10可电连接至第二栅极线G2。第十一子像素P11可电连接至第三栅极线G3。第十二子像素P12可电连接至第三栅极线G3。
根据本发明构思的示例性实施方式,第一子像素P1、第五子像素P5和第十一子像素P11可显示第一颜色。第二子像素P2、第六子像素P6和第十二子像素P12可显示第二颜色。第三子像素P3、第七子像素P7和第九子像素P9可显示第三颜色。第四子像素P4、第八子像素P8和第十子像素P10可显示第四颜色。
第一颜色可以是例如红色。第二颜色可以是例如绿色。第三颜色可以是例如蓝色。第四颜色可以是例如白色。可选地,第一颜色至第四颜色可以不同于红颜色、绿颜色、蓝颜色和白颜色。
施加至数据线的数据电压的极性将参照图3A和3B详细描述。
图2B示出了根据本发明构思的示例性实施方式的、图1中示出的显示设备的显示面板的像素布置的图。
参照图1和图2B,根据本发明构思的示例性实施方式,第一子像素P1设置在第一数据线D1和第二数据线D2之间。第一子像素P1可电连接至第二栅极线G2。第二子像素P2可设置在第二数据线D2和第三数据线D3之间。第二子像素P2可电连接至第一栅极线G1。第三子像素P3可设置在第三数据线D3和第四数据线D4之间。第三子像素P3可电连接至第一栅极线G1。第四子像素P4可设置在第四数据线D4和第五数据线D5之间。第四子像素P4可电连接至第二栅极线G2。
根据本发明构思的示例性实施方式,第五子像素P5设置在第五数据线D5和第六数据线D6之间。第五子像素P5可电连接至第二栅极线G2。第六子像素P6可设置在第六数据线D6和第七数据线D7之间。第六子像素P6可电连接至第一栅极线G1。第七子像素P7可设置在第七数据线D7和第八数据线D8之间。第七子像素P7可电连接至第一栅极线G1。第八子像素P8可设置在第八数据线D8和第九数据线D9之间。第八子像素P8可电连接至第二栅极线G2。
第九子像素P9可电连接至第三栅极线G3。第十子像素P10可电连接至第二栅极线G2。第十一子像素P11可电连接至第二栅极线G2。第十二子像素P12可电连接至第三栅极线G3。
图2C示出了根据本发明构思的示例性实施方式的、图1中示出的显示设备的显示面板的像素布置的图。
参照图1和图2C,根据本发明构思的示例性实施方式,第一子像素P1设置在第一数据线D1和第二数据线D2之间。第一子像素P1可电连接至第二栅极线G2。第二子像素P2可设置在第二数据线D2和第三数据线D3之间。第二子像素P2可电连接至第二栅极线G2。第三子像素P3可设置在第三数据线D3和第四数据线D4之间。第三子像素P3可电连接至第一栅极线G1。第四子像素P4可设置在第四数据线D4和第五数据线D5之间。第四子像素P4可电连接至第一栅极线G1。
根据本发明构思的示例性实施方式,第五子像素P5设置在第五数据线D5和第六数据线D6之间。第五子像素P5可电连接至第二栅极线G2。第六子像素P6可设置在第六数据线D6和第七数据线D7之间。第六子像素P6可电连接至第二栅极线G2。第七子像素P7可设置在第七数据线D7和第八数据线D8之间。第七子像素P7可电连接至第一栅极线G1。第八子像素P8可设置在第八数据线D8和第九数据线D9之间。第八子像素P8可电连接至第一栅极线G1。
第九子像素P9可电连接至第三栅极线G3。第十子像素P10可电连接至第三栅极线G3。第十一子像素P11可电连接至第二栅极线G2。第十二子像素P12可电连接至第二栅极线G2。
图2D示出了根据本发明构思的示例性实施方式的、图1中示出的显示设备的显示面板的像素布置的图。
参照图1和图2D,根据本发明构思的示例性实施方式,第一子像素P1设置在第一数据线D1和第二数据线D2之间。第一子像素P1可电连接至第一栅极线G1。第二子像素P2可设置在第二数据线D2和第三数据线D3之间。第二子像素P2可电连接至第二栅极线G2。第三子像素P3可设置在第三数据线D3和第四数据线D4之间。第三子像素P3可电连接至第二栅极线G2。第四子像素P4可设置在第四数据线D4和第五数据线D5之间。第四子像素P4可电连接至第一栅极线G1。
根据本发明构思的示例性实施方式,第五子像素P5设置在第五数据线D5和第六数据线D6之间。第五子像素P5可电连接至第一栅极线G1。第六子像素P6可设置在第六数据线D6和第七数据线D7之间。第六子像素P6可电连接至第二栅极线G2。第七子像素P7可设置在第七数据线D7和第八数据线D8之间。第七子像素P7可电连接至第二栅极线G2。第八子像素P8可设置在第八数据线D8和第九数据线D9之间。第八子像素P8可电连接至第一栅极线G1。
第九子像素P9可电连接至第二栅极线G2。第十子像素P10可电连接至第三栅极线G3。第十一子像素P11可电连接至第三栅极线G3。第十二子像素P12可电连接至第二栅极线G2。
根据本发明构思的示例性实施方式,布置在一行(例如,在两个邻近的栅极线之间)的子像素成对(例如,两个子像素的对)交替地连接至上栅极线和下栅极线。例如,参照图2A,包括子像素P1和子像素P2的第一对可连接至上栅极线(例如,第一栅极线G1)。包括子像素P3和子像素P4的第二对可连接至下栅极线(例如,第二栅极线G2)。根据本发明构思的示例性实施方式,设置于两个邻近的栅极线之间的子像素以两个子像素为单元交替地连接至上栅极线和下栅极线。在显示第一颜色的子像素中,如果第一子像素P1连接至作为第一子像素P1的上栅极线的第一栅极线G1,则第十一子像素P11连接至作为第十一子像素P11的下栅极线的第三栅极线G3。根据本发明构思的示例性实施方式,当第一子像素P1连接至作为第一子像素P1的下栅极线的第二栅极线G2时,第十一子像素P11连接至作为第十一子像素P11的上栅极线的第二栅极线G2。因此,在位于两个连续的(例如,邻近的)行中的子像素之中,显示相同颜色的一对子像素交替地连接至相对于子像素中的每个位于不同方向(例如上栅极和下栅极)的栅极线。因此,当子像素分别交替地连接至关于围绕子像素的栅极线的上栅极线和下栅极线时,显示相同颜色且布置于邻近的行中的两个子像素之间的亮度差可以减小。
图3A示出了根据本发明构思的示例性实施方式的、指示图2A中示出的显示面板的每个数据线的极性的图。
参照图1和图3A,根据本发明构思的示例性实施方式,具有第一极性的数据电压输出到第一数据线D1。具有第一极性的数据电压可输出到第二数据线D2。具有不同于第一极性的第二极性的数据电压可输出到第三数据线D3。具有第二极性的数据电压可输出到第四数据线D4。
具有第一极性的数据电压可输出到第五数据线D5。具有第一极性的数据电压可输出到第六数据线D6,具有第二极性的数据电压可输出到第七数据线D7。具有第二极性的数据电压可输出到第八数据线D8。
根据本发明构思的示例性实施方式,第一极性可以是关于公共电压的正极性。第二极性可以是关于公共电压的负极性。可选地,第一极性可以是负极性。第二极性可以是正极性。
数据电压的极性可以按每个帧反转。
图3B示出了根据本发明构思的示例性实施方式的、指示图2A中示出的显示面板的每个数据线的极性的图。
参照图1和图3B,根据本发明构思的示例性实施方式,具有第一极性的数据电压输出到第一数据线D1。具有不同于第一极性的第二极性的数据电压可输出到第二数据线D2。具有第二极性的数据电压可输出到第三数据线D3。具有第一极性的数据电压可输出到第四数据线D4。
具有第一极性的数据电压可输出到第五数据线D5。具有第二极性的数据电压可输出到第六数据线D6。具有第二极性的数据电压可输出到第七数据线D7。具有第一极性的数据电压可输出到第八数据线D8。
根据本发明构思的示例性实施方式,第一极性可以是关于公共电压的正极性。第二极性可以是关于公共电压的负极性。可选地,第一极性可以是负极性。第二极性可以是正极性。
数据电压的极性可以按每个帧反转。
根据本发明构思的示例性实施方式,具有彼此不同的极性的数据电压施加至间隔两条线的、显示相同颜色的子像素。因此,可减少当具有相同极性的数据电压施加至邻近的子像素时引起的闪烁和垂直线。
上述公开是本发明构思的说明并且不被解释为将本发明构思限制于此。本领域技术人员将容易理解的是,在实质上不背离本发明构思的精神和范围的情况下,可以对公开的示例性实施方式作出诸多修改。因此,所有的这种修改将由如权利要求中限定的本发明构思的范围覆盖。

Claims (8)

1.一种显示面板,包括:
多个栅极线,在第一方向上延伸并且包括彼此邻近的第一栅极线和第二栅极线;
多个数据线,在与所述第一方向相交的第二方向上延伸并且包括彼此邻近的第一数据线和第二数据线;以及
多个子像素,以矩阵配置布置,所述矩阵的每个行设置在所述多个栅极线之中的两个邻近的栅极线之间,所述矩阵的每个列设置在所述多个数据线之中的两个邻近的数据线之间,所述多个子像素包括:
第一列子像素,设置于所述矩阵的第一列上并且连接至所述第一数据线;
第二列子像素,设置于所述矩阵的第二列上并且连接至所述第二数据线,所述第二列邻近于所述第一列;
第一行子像素,设置于所述矩阵的第一行上并且以两个子像素为单元交替地连接至所述第一栅极线和所述第二栅极线;以及
第二行子像素,设置于所述矩阵的第二行上,
其中,所述第一行子像素包括设置在所述第一栅极线和所述第二栅极线之间且沿着所述第一方向顺序地布置的第一子像素至第四子像素,
其中,所述第一子像素显示第一颜色,所述第二子像素显示第二颜色,所述第三子像素显示第三颜色,以及所述第四子像素显示第四颜色,所述第一颜色、所述第二颜色、所述第三颜色和所述第四颜色彼此不同,
其中,所述多个数据线进一步包括彼此邻近的第三数据线和第四数据线,所述第三数据线邻近于所述第二数据线,所述第一数据线和所述第二数据线配置为将具有第一极性的数据电压分别施加至所述第一子像素和所述第二子像素,以及所述第三数据线和所述第四数据线配置为将具有第二极性的数据电压分别施加至所述第三子像素和所述第四子像素,所述第二极性不同于所述第一极性,以及
其中,分别来自于所述第二行子像素和所述第一行子像素的显示相同颜色的一对子像素交替地连接至相对于所述一对子像素中的每个子像素位于不同方向的栅极线。
2.如权利要求1所述的显示面板,其中
所述多个栅极线进一步包括邻近于所述第二栅极线的第三栅极线,
所述多个子像素进一步包括第二行子像素,所述第二行子像素设置于所述矩阵的第二行上并且以两个子像素为单元交替地连接至所述第二栅极线和所述第三栅极线,所述第二行邻近于所述第一行,以及
当设置于所述矩阵的所述第一行和所述第一列上的第一子像素连接至所述第一栅极线时,设置于所述矩阵的所述第二行和所述第一列上的第二子像素连接至所述第二栅极线。
3.如权利要求1所述的显示面板,其中
所述第一子像素和所述第二子像素连接至所述第一栅极线,并且所述第三子像素和所述第四子像素连接至所述第二栅极线。
4.如权利要求3所述的显示面板,其中
所述多个栅极线进一步包括邻近于所述第二栅极线的第三栅极线,
所述多个子像素进一步包括设置于所述矩阵的第二行上的第二行子像素,所述第二行邻近于所述第一行,
所述第二行子像素包括设置在所述第二栅极线和所述第三栅极线之间且沿着所述第一方向顺序地布置的第五子像素至第八子像素,
所述第五子像素邻近于所述第一子像素并且所述第六子像素邻近于所述第二子像素,所述第五子像素和所述第六子像素连接至所述第二栅极线,以及
所述第七子像素邻近于所述第三子像素并且所述第八子像素邻近于所述第四子像素,所述第七子像素和所述第八子像素连接至所述第三栅极线。
5.如权利要求3所述的显示面板,其中
所述第一行子像素进一步包括设置在所述第一栅极线和所述第二栅极线之间且沿着所述第一方向顺序地布置的第五子像素至第八子像素,以及
所述第五子像素邻近于所述第四子像素,所述第五子像素和所述第六子像素连接至所述第一栅极线,并且所述第七子像素和所述第八子像素连接至所述第二栅极线。
6.一种显示设备,包括:
显示面板,包括:
多个栅极线,在第一方向上延伸并且包括彼此邻近的第一栅极线和第二栅极线;
多个数据线,在与所述第一方向相交的第二方向上延伸并且包括彼此邻近的第一数据线和第二数据线;以及
多个子像素,以矩阵配置布置,所述矩阵的每个行设置在所述多个栅极线之中的邻近的栅极线之间,所述矩阵的每个列设置在所述多个数据线之中的邻近的数据线之间,所述多个子像素包括:
第一列子像素,设置于所述矩阵的第一列上并且连接至所述第一数据线;
第二列子像素,设置于所述矩阵的第二列上并且连接至所述第二数据线,所述第二列邻近于所述第一列;
第一行子像素,设置于所述矩阵的第一行上并且以两个子像素为单元交替地连接至所述第一栅极线和所述第二栅极线;以及
第二行子像素,设置于所述矩阵的第二行上;
数据驱动器,配置为向所述多个数据线输出数据电压;以及
栅极驱动器,配置为向所述多个栅极线输出栅极电压,
其中,所述第一行子像素包括设置在所述第一栅极线和所述第二栅极线之间且沿着所述第一方向顺序地布置的第一子像素至第四子像素,
其中,所述第一子像素显示第一颜色,所述第二子像素显示第二颜色,所述第三子像素显示第三颜色,以及所述第四子像素显示第四颜色,所述第一颜色、所述第二颜色、所述第三颜色和所述第四颜色彼此不同,其中,所述多个数据线进一步包括彼此邻近的第三数据线和第四数据线,所述第三数据线邻近于所述第二数据线,所述第一数据线和所述第二数据线配置为将具有第一极性的数据电压分别施加至所述第一子像素和所述第二子像素,以及所述第三数据线和所述第四数据线配置为将具有第二极性的数据电压分别施加至所述第三子像素和所述第四子像素,所述第二极性不同于所述第一极性,以及
其中,分别来自于所述第二行子像素和所述第一行子像素的显示相同颜色的一对子像素交替地连接至相对于所述一对子像素中的每个子像素位于不同方向的栅极线。
7.如权利要求6所述的显示设备,其中
所述多个栅极线进一步包括邻近于所述第二栅极线的第三栅极线,
所述多个子像素进一步包括第二行子像素,所述第二行子像素设置于所述矩阵的第二行上并且以两个子像素为单元交替地连接至所述第二栅极线和所述第三栅极线,所述第二行邻近于所述第一行,以及
当设置于所述矩阵的所述第一行和所述第一列上的第一子像素连接至所述第一栅极线时,设置于所述矩阵的所述第二行和所述第一列上的第二子像素连接至所述第二栅极线。
8.如权利要求6所述的显示设备,其中
所述第一子像素和所述第二子像素连接至所述第一栅极线,并且所述第三子像素和所述第四子像素连接至所述第二栅极线。
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