CN106201076B - 阵列基板及其驱动方法、显示面板和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了阵列基板及其驱动方法、显示面板和显示装置。阵列基板的一具体实施方式包括多个电极组和驱动电路;每个电极组包括N个条状电极,各条状电极的延伸方向相同,其中N为正整数;驱动电路包括N条信号线、第一开关单元和第二开关单元;N条信号线与第一开关单元连接,N条信号线与第二开关单元连接,电极组中的每个条状电极分别与一条信号线连接;在视觉测试阶段,N条信号线用于根据第一开关单元的状态分别向N个条状电极传输测试驱动信号。该实施方式能够在绑定驱动IC之前实现阵列基板上的电极阵列的状态测试,避免了驱动IC等材料的浪费。
Description
技术领域
本申请涉及显示技术领域,具体涉及阵列基板及其驱动方法、显示面板和显示装置。
背景技术
通常,显示面板包括规则排列的电极阵列,用来提供显示所需的公共电压、或作为触控电极感应触摸。电极阵列的短路、断路等异常情况会对显示效果和触摸检测的精度造成不良影响,因此需要对显示面板中的电极阵列的连接状况进行测试,以保证显示质量和触摸检测精度。
由于电极阵列中的电极数量较多,电极的驱动较为复杂,现有技术中需要利用驱动IC向电极阵列提供测试信号来判断其连接状态是否良好,无法在连接驱动IC之前对电极的状态进行测试。因此若电极连接状态异常则会造成驱动IC等材料的浪费。
发明内容
有鉴于此,期望能够提供一种在绑定驱动IC之前实现即可对显示面板上的电极阵列进行测试的方案。为了解决上述技术问题,本申请提供了阵列基板及其驱动方法、显示面板和显示装置。
一方面,本申请提供了一种阵列基板,包括多个电极组和驱动电路;每个电极组包括N个条状电极,各所述条状电极的延伸方向相同,其中N为正整数;所述驱动电路包括N条信号线、第一开关单元和第二开关单元;所述N条信号线与所述第一开关单元连接,所述N条信号线与所述第二开关单元连接,所述电极组中的每个条状电极分别与一条所述信号线连接;所述阵列基板的工作阶段包括视觉测试阶段、显示阶段和触摸检测阶段;在所述视觉测试阶段,所述N条信号线用于根据所述第一开关单元的状态分别向所述N个条状电极传输测试驱动信号;在所述显示阶段,所述N条信号线用于根据所述第一开关单元的状态分别向所述N个条状电极传输第一公共电压信号;在所述触摸检测阶段,所述N条信号线用于根据所述第二开关单元的状态向所述N个条状电极传输触控检测信号。
第二方面,本申请提供了一种阵列基板的驱动方法,所述阵列基板包括多个电极组和驱动电路;每个所述电极组包括N个条状电极,其中N为正整数;所述驱动电路包括N条信号线、第一开关单元和第二开关单元;所述N条信号线与所述第一开关单元连接,所述N条信号线与所述第二开关单元连接,所述电极组中的每个条状电极分别与一条所述信号线连接;所述方法包括:在视觉测试阶段,通过所述第一开关单元分别向所述N条信号线提供测试驱动信号;在显示阶段,通过所述第一开关单元向所述N条信号线提供第一公共电压信号;在触摸检测阶段,通过所述第二开关单元向所述N条信号线提供触控检测信号。
第三方面,本申请提供了一种显示面板,包括上述阵列基板以及与上述阵列基板对向设置的彩膜基板。
第四方面,本申请提供了一种显示装置,包括上述显示面板。
本申请提供的阵列基板及其驱动方法、显示面板和显示装置,在驱动电路中设置第一开关单元和第二开关单元,在视觉测试利用第一开关单元向阵列基板中的条状电极提供测试驱动信号以测试条状电极的连接状态是否良好,能够在绑定驱动IC之前实现阵列基板上的电极阵列的状态测试,避免了驱动IC等材料的浪费。
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1是本申请提供的阵列基板的一个实施例的结构示意图;
图2是本申请提供的阵列基板的另一个实施例的结构示意图;
图3是本申请提供的阵列基板的再一个实施例的结构示意图;
图4是本申请提供的阵列基板的又一个实施例的结构示意图;
图5是本申请提供的阵列基板的又一个实施例的结构示意图;
图6是图2所示阵列基板的一个示意性的工作时序图;
图7是本申请提供的显示面板的一个实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本申请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相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与有关发明相关的部分。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。
请参考图1,其示出了本申请提供的阵列基板的一个实施例的结构示意图。如图1所示,阵列基板100包括多个电极组TX11、TX12、…和驱动电路10。每个电极组TX11、TX12、…包括N个条状电极,例如电极组TX11包括条状电极T11、T12、T13、…T1N,电极组TX12包括条状电极T21、T22、T23、…T2N。各条状电极T11、T12、T13、…T1N、T21、T22、T23、…T2N、T31、…的延伸方向相同。其中N为正整数。
在本实施例中,条状电极T11、T12、T13、…T1N、T21、T22、T23、…T2N、T31、…可以为触控发射电极,在触摸检测时用来接收触摸检测信号。条状电极T11、T12、T13、…T1N、T21、T22、T23、…T2N、T31、…也可以由阵列基板的触控发射电极分割后形成,例如可以将每个触控发射电极分割为N个如图1所示的条状电极,即每个电极组可以由一个触控发射电极分割形成。分割形成的条状电极在显示阶段可以作为公共电极提供显示所需的公共电压。
驱动电路10包括N条信号线11、12、13、…、1N、第一开关单元SW11和第二开关单元SW12。N条信号线11、12、13、…、1N与第一开关单元SW11连接,N条信号线11、12、13、…、1N与第二开关单元SW12连接。一个电极组中的每个条状电极分别与一条信号线11、12、13、…、1N连接。例如图1中,电极组TX11中的条状电极T11、T12、T13、…、T1N分别与信号线11、12、13、…、1N一一对应连接,电极组TX12中的条状电极T21、T22、T23、…、T2N分别与信号线11、12、13、…、1N一一对应连接。
在本实施例中,阵列基板100的工作阶段包括视觉测试阶段、显示阶段和触摸检测阶段。在视觉测试阶段,N条信号线11、12、13、…、1N用于根据第一开关单元SW11的状态分别向N个条状电极传输测试驱动信号;在显示阶段,N条信号线11、12、13、…、1N用于根据第一开关单元SW11的状态分别向N个条状电极传输第一公共电压信号;在触摸检测阶段,N条信号线用于根据第二开关单元SW12的状态向N个条状电极传输触控检测信号。
具体来说,在视觉测试阶段,N个条状电极作为测试电极,第一开关单元SW11控制N条信号线分别向一个电极组中的N个条状电极传输测试驱动信号,阵列基板在测试驱动信号的驱动下显示对应的画面,这时可以根据显示画面是否存在异常(例如暗线等)来确定条状电极的状态是否良好。举例来说,可以在第一开关单元SW11控制下通过信号线11向条状电极T11、T21、T31、…传输具有相同电压值的电压信号,这时,若显示画面中存在暗线,则可以确定暗线对应位置处的条状电极状态异常,可能发生了断路。
在显示阶段,各条状电极可以作为公共电极,为阵列基板提供显示所需的公共电压,这时,可以利用第一开关单元SW11控制信号线11、12、13、…、1N向各条状电极传输第一公共电压信号。
在触摸检测阶段,各条状电极可以作为触控发射电极,这时,可以利用第二开关单元SW12控制信号线11、12、13、…、1N向各条状电极传输触控检测信号。
在一些可选的实现方式中,在触摸检测阶段,各条状电极还可以作为触控接收电极,这时,各条状电极可以感应触摸操作并生成相应的触摸感应信号。
在一些实施例中,驱动电路还包括测试驱动信号端口P11,测试驱动信号端口与信号线11、12、13、…、1N连接,用于向信号线提供上述测试驱动信号。在视觉测试阶段,无需绑定驱动IC,可以通过测试驱动信号端口向信号线施加测试驱动信号,实现对阵列基板的测试驱动。
在一些实施例中,驱动电路10还包括驱动IC,例如图1所示IC1,信号线与驱动IC连接。进一步地,信号线11、12、13、…、1N通过第一开关单元SW11和第二开关单元SW12与IC1连接。IC1可以向第一开关单元SW11和第二开关单元SW12提供开关控制信号,用以控制第一开关单元SW11和第二开关单元SW12的导通或断开状态。IC1还可以分别通过第一开关单元SW11和第二开关单元SW12向信号线传输第一公共电压信号或触控检测信号。
本申请上述实施例提供的阵列基板100,通过将条状电极分组,并利用第一开关单元SW11和SW12通过不同信号线对同一个电极组中的不同条状电极分别进行控制,可以在视觉测试阶段实现条状电极异常状态的检测,避免了在组装完成后利用驱动IC对条状电极进行驱动测试所造成的材料浪费,有利于降低显示装置的制作成本。
在一些实施例中,上述阵列基板还可以包括多条数据线和多个像素电极。进一步参考图2,其示出了本申请提供的阵列基板的另一个实施例的结构示意图。
在图1所示阵列基板100的基础上,图2所示的阵列基板200还包括多条数据线21和多个像素电极22,其中多个像素电极22呈矩阵排布。数据线21的走线方向可以为矩阵的列方向,各数据线21之间相互平行。每条数据线21可以与一列像素电极22连接,用于向一列像素电极22传输信号。可选地,各条状电极的延伸方向与数据线21的延伸方向相同。
阵列基板200的工作阶段包括视觉测试阶段、显示阶段和触摸检测阶段。在本实施例中,在阵列基板200的视觉测试阶段,数据线21用于向像素电极22传输第二公共电压信号;在阵列基板200的显示阶段,数据线21用于向像素电极22提供显示驱动信号。
具体来说,在视觉测试阶段,N个条状电极作为测试电极,像素电极作为公共电极。数据线21向各像素电极传输第二公共电压信号,第一开关单元SW11控制N条信号线分别向一个电极组中的N个条状电极传输测试驱动信号。这时,像素电极22提供显示测试画面所需的第二公共电压信号,阵列基板200在条状电极22接收到的测试驱动信号的驱动下显示对应的测试画面,这时可以根据显示画面是否存在异常(例如暗线等)来确定条状电极的状态是否良好。
在显示阶段,N个条状电极作为公共电极,提供显示实际画面所需的第一公共电压信号。像素电极22可以接收数据线传输的显示驱动信号。阵列基板200根据像素电极接收到的显示驱动信号显示对应的画面。
在触摸检测阶段,N个条状电极作为触控发射电极,接收第二开关单元SW12控制下通过信号线11、12、13、…、1N传输的触摸检测信号,也可以作为触控接收电极,生成触摸感应信号,并在第二开关单元SW12的控制下通过信号线11、12、13、…、1N传输至触摸检测模块,以确定阵列基板是否发生触摸以及发生触摸的位置。
图2所示实施例中,在视觉测试阶段进一步利用数据线21向像素电极22提供显示测试画面所需的公共电压信号,此时条状电极与像素电极22之间形成电场,可以控制显示装置中的液晶旋转,从而实现了测试画面的显示。
上述实施例中,每个电极组中包含的条状电极的数量相等,可以为大于等于2的整数。在一些可选的实现方式中,每个电极组中包含的条状电极的数量可以为3。请参考图3,其示出了本申请提供的阵列基板的再一个实施例的结构示意图。
如图3所示,阵列基板300包括多个电极组TX31、TX32、TX33、....以及驱动电路30。每个电极组包括三个条状电极,分别为第一条状电极、第二条状电极和第三条状电极。例如电极组TX31包括第一条状电极T1、第二条状电极T2以及第三条状电极T3,电极组TX32包括第一条状电极T4、第二条状电极T5以及第三条状电极T6,电极组TX33包括第一条状电极T7、第二条状电极T8以及第三条状电极T9。在一些实施例中,驱动电路30还包括驱动IC,例如图3所示IC3。
上述驱动电路30包括三条信号线、第一开关单元SW31个第二开关单元SW32。驱动电路30的三条信号线分别为第一信号线31、第二信号线32以及第三信号线33。第一信号线31、第二信号线32以及第三信号线33均与第一开关单元SW31连接,第一信号线31、第二信号线32以及第三信号线33均与第二开关单元SW32连接。各电极组TX31、TX32、TX33、…中的第一条状电极T1、T4、T7、…与第一信号线31连接,各电极组TX31、TX32、TX33、…中的第二条状电极T2、T5、T8、…与第二信号线32连接,各电极组TX31、TX32、TX33、…中的第三条状电极T3、T6、T9、…与第三信号线33连接。
阵列基板300的工作阶段可以包括视觉检测阶段、显示阶段以及触摸检测阶段。在本实施例中,每个电极组中的不同条状电极对应阵列基板上不同的子像素颜色,例如第一条状电极T1、T4、T7、…与第一颜色的子像素对应,第二条状电极T2、T5、T8、…与第二颜色的子像素对应,第三条状电极T3、T6、T9、…与第三颜色的子像素的对应。第一信号线31、第二信号线32以及第三信号线33分别用于向电极组中的不同条状电极分别传递不同颜色的测试驱动信号。具体地,在视觉测试阶段,第一信号线31根据第一开关单元SW31的状态向各第一条状电极T1、T4、T7、…提供第一颜色的测试驱动信号;第二信号线32用于根据第一开关单元SW31的状态向各第二条状电极T2、T5、T8、…提供第二颜色的测试驱动信号;第三信号线33用于根据第一开关单元SW31的状态向各第三条状电极T3、T6、T9、…提供第三颜色的测试驱动信号。其中,第一颜色、第二颜色和第三颜色互不相同。进一步地,第一颜色、第二颜色和第三颜色为红色、绿色、蓝色中的一种。
在显示阶段,第一信号线31用于根据第一开关单元SW31的状态向各电极组中的第一条状电极T1、T4、T7、…传输第一公共电压信号,第二信号线32用于根据第一开关单元SW31的状态向各电极组中的第二条状电极T2、T5、T8、…传输第一公共电压信号,第三信号线33用于根据第一开关单元SW31的状态向各电极组中的第三条状电极T3、T6、T9、…传输第一公共电压信号。这时,各条状电极作为公共电极为阵列基板提供显示实际画面所需的第一公共电压信号。
在触摸检测阶段,第一信号线31用于根据第二开关单元SW32的状态向各电极组中的第一条状电极T1、T4、T7、…传输触控检测信号,第二信号线32用于根据第二开关单元SW32的状态向各电极组中的第二条状电极T2、T5、T8、…传输触控检测信号,第三信号线33用于根据第一开关单元SW31的状态向各电极组中的第三条状电极T3、T6、T9、…传输触控检测信号。这时,各条状电极作为触控发射电极,接收触控发射信号。
在图3所示阵列基板的一个实际场景中,第一颜色可以为红色、第二颜色可以为绿色、第三颜色可以为蓝色。在视觉测试阶段,第一开关单元SW31可以控制第一信号线31向各电极组中的第一条状电极T1、T4、T7、…传输高电平的驱动信号,则与第一条状电极T1、T4、T7、…对应的红色子像素进行显示。同时,第一开关单元SW31可以控制第二信号线32向各电极组中的第二条状电极T2、T5、T8、…传输与地电平(GND)相等的信号(例如与地电平相等的信号),并控制第三信号线向各电极组中的第三条状电极T3、T6、T9、…传输与地电平(GND)相等的信号,这时,第二条状电极T2、T5、T8、…对应的绿色子像素和第三条状电极T3、T6、T9、…对应的蓝色子像素不进行显示,阵列基板显示纯红色画面。可以通过检测纯红色画面是否有亮暗线来判断各条状电极是否发生短路或断路。具体地,若阵列基板上某一位置处画面亮度明显高于其他区域,即画面中有亮线,则可以确定该位置处的第一条状电极与相邻的条状电极发生了短路;若某一位置处出现了暗线,则可以确定该位置处的第一条状电极发生了断路。
以上仅以利用第一开关单元SW31控制第一信号线31向第一条状电极T1、T4、T7、…传输高电平驱动信号,控制第二信号线32向第二条状电极T2、T5、T8、…传输地电平信号,控制第三信号线33向第三条状电极T3、T6、T9、…传输地电平信号为例说明了在视觉测试阶段如何测试第一条状电极的连接状态是否异常,可以理解,在应用时,可以采用类似的方法分别测试第二条状电极和第三条状电极的连接状态是否异常,由此可以实现全部条状电极的测试。
需要说明的是,在实际场景中,还可以利用第一开关单元SW31控制第一信号线31、第二信号线32、第三信号线33均传输高电平信号并观察显示画面的亮度来判断各条状电极的连接状态是否异常。例如当利用第一开关单元SW31控制第一信号线31、第二信号线32、第三信号线33传输相通的高电平信号时,显示画面为纯色画面(可以为纯白色画面),通过检测纯色画面中是否存在亮度不同于其他区域的线可以在一次检测过程中判断第一条状电极、第二条状电极和第三条状电极是否发生短路或断路。
继续参考图4,其示出了本申请提供的阵列基板的又一个实施例的结构示意图。在本实施例中,阵列基板400包括多个电极组TX11、TX12、…和驱动电路。每个电极组TX11、TX12、…包括N个条状电极,例如电极组TX11包括条状电极T11、T12、T13、…T1N,电极组TX12包括条状电极T21、T22、T23、…T2N。各条状电极T11、T12、T13、…T1N、T21、T22、T23、…T2N、T31、…的延伸方向相同。其中N为正整数。驱动电路包括N条信号线41、42、43、…4N以及第一开关单元SW41和第二开关单元SW42。
如图4所示,第一开关单元SW41包括N个第一开关SW411、SW412、SW413、…、SW41N,每个电极组中的N个条状电极分别与一个开关连接。在图4中,条状电极T11、T21通过信号线41与第一开关SW411连接,条状电极T12、T22通过信号线42与第一开关SW412连接,条状电极T13、T23通过信号线43与开关413连接,条状电极T1N、T2N通过信号线4N与第一开关41N连接。
进一步地,第二开关单元SW42可以为一个多向选择开关。第二开关单元SW42可以选通一条或多条信号线。
阵列基板400的工作阶段可以包括视觉测试阶段、显示阶段和触摸检测阶段。在视觉测试阶段,信号线在第一开关的状态为导通时向对应的条状电极传输测试驱动信号。具体地,信号线41在与其连接的第一开关SW411的状态为导通时向条状电极T11、T21、T31、…传输测试驱动信号;信号线42在与其连接的第一开关SW412的状态为导通时向条状电极T12、T22、…传输测试驱动信号;信号线43在与其连接的第一开关SW413的状态为导通时向条状电极T13、T23、…传输测试驱动信号;信号线4N在与其连接的第一开关SW41N的状态为导通时向条状电极T1N、T2N、…传输测试驱动信号。
在显示阶段,信号线在第一开关的状态为导通时向对应的条状电极传输第一公共电压信号。具体来说,信号线41在与其连接的第一开关SW411的状态为导通时向条状电极T11、T21、T31、…传输第一公共电压信号;信号线42在与其连接的第一开关SW412的状态为导通时向条状电极T12、T22、…传输第一公共电压信号;信号线43在与其连接的第一开关SW413的状态为导通时向条状电极T13、T23、…传输第一公共电压信号;信号线4N在与其连接的第一开关SW41N的状态为导通时向条状电极T1N、T2N、…传输第一公共电压信号。
在触摸检测阶段,信号线在第二开关单元的控制下向对应的条状电极传输触控检测信号。具体来说,第二开关单元SW42可以选通一条或多条信号线,与被选通的信号线连接的条状电极接收上述触控检测信号。
在实际场景中,在视觉测试时,可以向第一开关单元施加开关控制信号,通过第一开关SW411、SW412、SW413、…、SW41N向每个电极组中的不同条状电极施加不同的驱动信号,例如可以控制第一开关SW411导通,通过信号线41向条状电极T11、T21、T31、…施加高电平驱动信号,控制第一开关SW412、SW413、…、SW41N断开,则其他条状电极接收到低电平信号。同时可以控制第二开关单元SW42断开,这时条状电极T11、T21、T31、…对应的子像素进行显示,其他条状电极对应的子像素不进行显示。若显示画面中出现亮度不同于其他显示区域的亮线或宽度过大的暗线,可以确定亮线或暗线对应位置处的条状电极的连接状态异常。
在显示时,可以控制第一开关单元SW41中的所有第一开关导通,同时控制第二开关单元SW42断开,这时,各条状电极作为公共电极,信号线41、42、43、…4N可以向各条状电极传输显示所需的第一公共电压信号。
在触摸检测时,可以控制第一开关单元SW41中的所有第一开关断开,第二开关单元SW42选通一条或多条信号线,被选通的信号线向对应的条状电极传输触控检测信号。
在一些实施例中,驱动电路还包括测试驱动信号端口P41,测试驱动信号端口与信号线41、42、43、…、4N连接,用于向信号线提供上述测试驱动信号。在视觉测试阶段,无需绑定驱动IC,可以通过测试驱动信号端口向信号线施加测试驱动信号,实现对阵列基板的测试驱动。
在一些实施例中,驱动电路还包括驱动IC,例如图4所示IC4,信号线与驱动IC连接。进一步地,信号线41、42、43、…、4N通过第一开关单元SW41和第二开关单元SW42与IC4连接。IC4可以向第一开关单元SW41和第二开关单元SW42提供开关控制信号,用以控制第一开关单元SW41和第二开关单元SW42的导通或断开状态。IC1还可以分别通过第一开关单元SW41和第二开关单元SW12向信号线传输第一公共电压信号或触控检测信号。
图4示出了本申请实施例中第一开关单元和第二开关单元的一种具体的实现方式,其中第一开关单元包括多个相互独立的第一开关,可以向不同的信号线传输不同的信号,第二开关单元则向不同的信号线传输相同的信号。通过控制开关单元的导通或断开,能够利用同一组信号线在不同的工作阶段向条状电极传输不同的信号,从而实现条状电极的状态检测和功能复用,在不影响阵列基板显示和触控功能的情况下实现了在视觉测试阶段条状电极的状态检测,能够提高不良阵列基板的检出率,避免包含异常状态的条状电极的阵列基板对绑定的驱动IC等材料的损耗,有利于降低成本。
进一步参考图5,其示出了本申请提供的阵列基板的又一个实施例的结构示意图。在本实施例中,阵列基板500中的第一开关单元SW51包括3个第一开关,分别为SW511、SW512、SW513,电极组T51包括第一条状电极T1、第二条状电极T2以及第三条状电极T3,电极组T52包括第一条状电极T4、第二条状电极T5以及第三条状电极T6,电极组T53包括第一条状电极T7、第二条状电极T8以及第三条状电极T9。第一条状电极T1、T4、T7、…通过信号线51与第一开关SW511连接,第二条状电极T2、T5、T8、…通过信号线52与第一开关SW512连接,第三条状电极T3、T6、T9、…通过信号线53与第一开关SW513连接。
阵列基板500可以包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素。在本实施例中,第一条状电极T1、T4、T7、…可以与阵列基板500上的红色子像素对应,在显示阶段第一开关SW511导通,信号线51向第一条状的电极T1、T4、T7、…传输第一公共电压信号,为红色子像素提供第一公共电压信号;第二条状电极T2、T5、T8、…可以与阵列基板500上的绿色子像素对应,在显示阶段第一开关SW512导通,信号线52向第二条状的电极T2、T5、T8、…传输第一公共电压信号,为绿色子像素提供第一公共电压信号;第三条状电极T3、T6、T9、…可以与阵列基板500上的蓝色子像素对应,在显示阶段第一开关SW513导通,信号线53向第三条状电极T3、T6、T9、…传输第一公共电压信号,为蓝色子像素提供第一公共电压信号。
在对阵列基板500进行视觉测试时,信号线51、52、53分别在第一开关SW511、SW512、SW513导通时向第一条状电极T1、T4、T7、…,第二条状电极T2、T5、T8、…,第三条状电极T3、T6、T9、…传输测试驱动信号。具体地,可以控制第一开关SW511导通,第一开关SW512和第一开关SW513断开,这时第一条状电极T1、T4、T7、…接收信号线51传输的红色测试驱动信号,对应的红色子像素进行显示,第二条状电极T2、T5、T8、…,第三条状电极T3、T6、T9、…不接收测试驱动信号,对应的绿色子像素和蓝色子像素不进行显示。此时阵列基板显示纯红色画面,可以通过检测亮线或暗线来判断第一条状电极T1、T4、T7、…的状态是否异常。
在一些实施例中,驱动电路还包括测试驱动信号端口P51,测试驱动信号端口与信号线51、52、53连接,用于向信号线提供上述测试驱动信号。在视觉测试阶段,无需绑定驱动IC,可以通过测试驱动信号端口向信号线施加测试驱动信号,实现对阵列基板的测试驱动。
在一些实施例中,驱动电路还包括驱动IC,例如图5所示IC5,信号线与驱动IC连接。进一步地,信号线51、52、53通过第一开关单元SW51和第二开关单元SW52与IC5连接。IC5可以向第一开关单元SW51和第二开关单元SW52提供开关控制信号,用以控制第一开关单元SW51和第二开关单元SW52的导通或断开状态。IC5还可以分别通过第一开关单元SW51和第二开关单元SW52向信号线传输第一公共电压信号或触控检测信号。
图5所示实施例进一步采用采用包含三个第一开关的第一开关单元控制三条信号线分别向同一电极组中的三个条状电极传输不同的测试驱动信号,可以将一个电极组与阵列基板上的红、绿、蓝三色的子像素对应,从而可以在视觉测试阶段通过纯色画面检测条状电极的状态,降低了测试信号的复杂度,能够提升检测的准确性。
本申请还提供了一种阵列基板的驱动方法,应用于上述结合图1至图5所描述的阵列基板。驱动方法包括:在视觉测试阶段,通过第一开关单元分别向N条信号线提供测试驱动信号;在显示阶段,通过第一开关单元向N条信号线提供第一公共电压信号;在触摸检测阶段,通过第二开关单元向N条信号线提供触控检测信号。
进一步地,阵列基板还包括数据线和像素电极,则驱动方法还包括:在视觉测试阶段,向数据线提供第二公共电压信号,以利用数据线向所述像素电极传输第二公共电压信号;在显示阶段,向数据线提供显示驱动信号,以利用数据线向像素电极提供显示驱动信号。
进一步参考图6,其示出了图2所示阵列基板的一个示意性的工作时序图。
如图6所示,在视觉测试阶段61,通过第一开关单元SW21向信号线11提供高电平的测试驱动信号V1,向其他信号线12、13、…1N提供低电平信号V0。这时,条状电极T11、T21、T31、…接收到高电平的测试驱动信号V1,条状电极T12、T22、…、T13、T23、…T1N、T2N、…接收到低电平的测试驱动信号V0,同时,向各数据线S提供第二公共电压信号Vcom2,条状电极T11、T21、T31、…对应的子像素在测试驱动信号V1的驱动下进行显示。
在显示阶段62,通过第一开关单元SW21向信号线11、12、13、…1N提供第一公共电压信号Vcom1,条状电极T11、T21、T31、…、T12、T22、…、T13、T23、…、T1N、T2N、…接收第一公共电压信号Vcom1,这时,可以向数据线提供显示驱动信号Source,子像素在显示驱动信号Source的驱动下进行显示。
在触摸检测阶段63,可以通过第二开关单元SW22向各信号线11、12、13、…1N提供触控检测信号TP_pulse,条状电极T11、T21、T31、…、T12、T22、…、T13、T23、…、T1N、T2N、…接收触控检测信号TP_pulse。可选地,触控检测信号TP_pulse可以为周期性的脉冲信号。
在以上驱动方法中,视觉测试阶段数据线S向像素电极提供第二公共电压信号,信号线向条状电极传输测试驱动信号,子像素在条状电极和像素电极形成的电场作用下进行显示,由于测试驱动信号简单,可以通过外接的端口提供,无需绑定驱动IC,因此上述驱动方法能够在视觉测试阶段对阵列基板上的条状电极进行测试。在触摸检测阶段63,不限定数据线S的信号为低电平信号V0。
本申请还提供了一种显示面板。包括上述阵列基板以及与上述阵列基板对向设置的彩膜基板。请参考图7,其示出了本申请提供的显示面板的一个实施例的结构示意图。
如图7所示,显示面板700包括阵列基板71和与阵列基板71对向设置的彩膜基板72。阵列基板71上的条状电极为第一条状电极710,彩膜基板71包括多个第二条状电极720。各第一条状电极710的延伸方向相同,各第二条状电极720的延伸方向相同,第一条状电极710的延伸方向与第二条状电极720的延伸方向不相同。可选地,第一条状电极710的延伸方向与第二条状电极720的延伸方向垂直相交。
显示面板700还可以包括驱动IC 711以及柔性电路板721,第一条状电极与驱动IC711连接,第二条状电极通过柔性电路板721与驱动IC 711连接。
可以理解,显示面板还可以包括一些公知的结构,诸如设置于阵列基板71和彩膜基板72之间的液晶层、用于支撑液晶层的间隔柱等结构。其中,液晶层在像素电极和上述第一条状电极之间的电场的作用下发生旋转,实现画面的显示。
本申请还提供了一种显示装置,包括上述显示面板。
以上描述仅为本申请的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本申请中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离所述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本申请中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
Claims (12)
1.一种阵列基板,其特征在于,所述阵列基板包括多个电极组、驱动电路、多条数据线和多个像素电极;每个所述电极组包括N个条状电极,各所述条状电极的延伸方向相同,其中N为正整数;
所述驱动电路包括N条信号线、第一开关单元和第二开关单元;
所述N条信号线与所述第一开关单元连接,所述N条信号线与所述第二开关单元连接,所述电极组中的每个条状电极分别与一条所述信号线连接;
所述阵列基板的工作阶段包括视觉测试阶段、显示阶段和触摸检测阶段;
在所述视觉测试阶段,所述N条信号线用于根据所述第一开关单元的状态分别向所述N个条状电极传输测试驱动信号;所述数据线用于向所述像素电极传输第二公共电压信号;
在所述显示阶段,所述N条信号线用于根据所述第一开关单元的状态分别向所述N个条状电极传输第一公共电压信号;所述数据线用于向所述像素电极提供显示驱动信号;
在所述触摸检测阶段,所述N条信号线用于根据所述第二开关单元的状态向所述N个条状电极传输触控检测信号。
2.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述电极组包括第一条状电极、第二条状电极和第三条状电极;
所述N条信号线包括第一信号线、第二信号线和第三信号线;
在所述视觉测试阶段,所述第一信号线用于根据所述第一开关单元的状态向各所述第一条状电极提供第一颜色的测试驱动信号;所述第二信号线用于根据所述第一开关单元的状态向各所述第二条状电极提供第二颜色的测试驱动信号;所述第三信号线用于根据所述第一开关单元的状态向各所述第三条状电极提供第三颜色的测试驱动信号;
其中,所述第一颜色、所述第二颜色和所述第三颜色互不相同。
3.根据权利要求2所述的阵列基板,其特征在于,所述第一颜色、所述第二颜色和所述第三颜色为红色、绿色、蓝色中的一种。
4.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述第一开关单元包括N个第一开关,所述电极组中的每个所述条状电极分别通过一条所述信号线与一个所述第一开关连接;
在所述视觉测试阶段,所述信号线在所述第一开关的状态为导通时向对应的所述条状电极传输所述测试驱动信号;
在所述显示阶段,所述信号线在所述第一开关的状态为导通时向对应的所述条状电极传输所述第一公共电压信号。
5.根据权利要求3所述的阵列基板,其特征在于,所述第一开关单元包括3个第一开关,所述电极组中的每个所述条状电极分别通过一条所述信号线与一个所述第一开关连接;
在所述视觉测试阶段,所述信号线在所述第一开关的状态为导通时向对应的所述条状电极传输所述测试驱动信号;
在所述显示阶段,所述信号线在所述第一开关的状态为导通时向对应的所述条状电极传输所述第一公共电压信号。
6.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述条状电极的延伸方向与所述数据线的延伸方向相同。
7.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述驱动电路还包括测试驱动信号端口,所述测试驱动信号端口与所述信号线连接,用于向所述信号线提供所述测试驱动信号。
8.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述驱动电路还包括驱动IC,所述信号线与所述驱动IC连接。
9.一种阵列基板的驱动方法,其特征在于,所述阵列基板包括多个电极组、驱动电路、数据线和像素电极;每个所述电极组包括N个条状电极,其中N为正整数;所述驱动电路包括N条信号线、第一开关单元和第二开关单元;所述N条信号线与所述第一开关单元连接,所述N条信号线与所述第二开关单元连接,所述电极组中的每个条状电极分别与一条所述信号线连接;
所述方法包括:
在视觉测试阶段,通过所述第一开关单元分别向所述N条信号线提供测试驱动信号;向所述数据线提供第二公共电压信号,以利用所述数据线向所述像素电极传输第二公共电压信号;
在显示阶段,通过所述第一开关单元向所述N条信号线提供第一公共电压信号;向所述数据线提供显示驱动信号,以利用所述数据线向所述像素电极提供显示驱动信号;
在触摸检测阶段,通过所述第二开关单元向所述N条信号线提供触控检测信号。
10.一种显示面板,包括如权利要求1-8任一项所述的阵列基板以及与所述阵列基板对向设置的彩膜基板。
11.根据权利要求10所述的显示面板,其特征在于,所述条状电极为第一条状电极,所述彩膜基板包括多个第二条状电极;
各所述第二条状电极的延伸方向相同;
所述第一条状电极的延伸方向与所述第二条状电极的延伸方向不相同。
12.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求10所述的显示面板。
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