CN106405953B - 液晶显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种液晶显示装置,该液晶显示装置包括背光模组和设置于背光模组出光侧的液晶显示面板;液晶显示面板包括中部像素区域和围绕中部像素区域的边缘像素区域;边缘像素区域内,至少部分第二像素电极的支电极的宽度与支电极之间的距离之和与各第一像素电极的支电极的宽度与支电极之间的距离之和不同;和/或至少部分第三像素电极的支电极的宽度与支电极之间的距离之和与各第一像素电极的支电极的宽度与支电极之间的距离之和不同。利用本发明实施例提供的液晶显示装置,可以使得边缘像素区域内像素单元的发出的光线偏黄,以补偿液晶显示装置蓝边区域发出的蓝光,从而达到抑制高色域液晶显示装置中的蓝边现象的目的。

Description

液晶显示装置
技术领域
本发明实施例涉及液晶显示技术,尤其涉及一种液晶显示装置。
背景技术
近年来,随着有机电致发光显示技术的快速发展,传统液晶显示装置在色彩饱和度等方面呈现一定的弱势,高色域液晶显示装置应运而生。
现有技术中的高色域液晶显示装置采用将背光模组中的扩散片更换为量子点色彩增强膜层的方式来达到高色域显示效果。具体的,量子点色彩增强膜层中的量子点能够被蓝光激发,混光后产生白光。相应的,包含量子点色彩增强膜层的背光模组中的LED灯为蓝光LED灯。但由于裁切会对量子点色彩增强膜层边缘会造成影响,使得量子点色彩增强膜层边缘处量子点接触空气中的氧和水分子后失效,蓝光LED发出的蓝光会直接透过量子点色彩增强膜层的失效边缘射出,导致形成的液晶显示装置显示区域边缘发蓝,该现象称为蓝边现象。在现有的液晶显示装置中,尤其是在窄边框液晶显示装置中,蓝边现象更为明显。
发明内容
本发明提供一种液晶显示装置,以实现抑制高色域液晶显示装置中的蓝边现象,提高显示装置的显示效果的目的。
本发明实施例提供了一种液晶显示装置,该液晶显示装置,包括背光模组和设置于所述背光模组出光侧的液晶显示面板;所述液晶显示面板包括中部像素区域和围绕所述中部像素区域的边缘像素区域;
所述液晶显示面板中所述中部像素区域和所述边缘像素区域均包括多个第一颜色像素单元、第二颜色像素单元和第三颜色像素单元;各所述第一颜色像素单元、所述第二颜色像素单元和所述第三颜色像素单元分别包括第一像素电极、第二像素电极和第三像素电极;各所述第一像素电极、所述第二像素电极和所述第三像素电极均包括至少两个支电极;
所述边缘像素区域内,至少部分所述第二像素电极的所述支电极的宽度与支电极之间的距离之和与各所述第一像素电极的所述支电极的宽度与支电极之间的距离之和不同;和/或至少部分所述第三像素电极的所述支电极的宽度与支电极之间的距离之和与各所述第一像素电极的所述支电极的宽度与支电极之间的距离之和不同。
本发明实施例通过调整边缘像素区域内第二像素电极和/或第三像素电极与第一像素电极的支电极的宽度与支电极之间的距离之和的尺寸关系,解决了现有的液晶显示装置在工作过程中伴随有蓝边现象的问题,实现了抑制高色域液晶显示装置中的蓝边现象,提高显示面装置的显示效果的目的。
附图说明
图1a为本发明实施例提供的一种液晶显示装置的结构示意图;
图1b为图1a中区域B的放大结构示意图;
图1c为沿图1a中A1-A2的剖面结构示意
图2为本发明实施例提供的另一种液晶显示装置的结构示意图;
图3为液晶显示装置中任一像素单元内像素电极的支电极的宽度以及相邻两个支电极之间的距离的组合与该像素单元光线透过率的对应关系图;
图4为本发明实施例提供的又一种液晶显示装置中边缘像素区域的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的又一种液晶显示装置中边缘像素区域的结构示意图;
图6为本发明实施例提供的又一种液晶显示装置的结构示意图;
图7a为本发明实施例提供的又一种液晶显示装置的结构示意图;
图7b为图7a中区域D的放大结构示意图。
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。
图1a为本发明实施例提供的一种液晶显示装置的结构示意图。图1b为图1a中区域B的放大结构示意图。参见图1a以及图1b,该液晶显示装置包括背光模组10和设置于背光模组10出光侧的液晶显示面板20。液晶显示面板20包括中部像素区域21和围绕中部像素区域21的边缘像素区域22。液晶显示面板20中部像素区域21和边缘像素区域22均包括多个第一颜色像素单元23、第二颜色像素单元24和第三颜色像素单元25。各第一颜色像素单元23、第二颜色像素单元24和第三颜色像素单元25分别包括第一像素电极231、第二像素电极241和第三像素电极251;各第一像素电极231、第二像素电极241和第三像素电极251均包括至少两个支电极。图1b中示例性地每一个第一像素电极231、第二像素电极241和第三像素电极251均包括两个支电极。如第一像素电极231包括第一子支电极2311和第二子支电极2312。第二像素电极241包括第一子支电极2411和第二子支电极2412。第三像素电极251包括第一子支电极2511和第二子支电极2512。
参见图1b,边缘像素区域22内,至少部分第二像素电极241的支电极的宽度a2与支电极之间的距离b2之和c2与各第一像素电极231的支电极的宽度a3与支电极之间的距离b3之和c3不同;和/或至少部分第三像素电极251的支电极的宽度a1与支电极之间的距离b1之和c1与各第一像素电极231的支电极的宽度c3与支电极之间的距离b3之和c3不同。
图1c为沿图1a中A1-A2的剖面结构示意。参见图1c,背光模组10包括蓝光光源和设置于蓝光光源出光侧的量子点色彩增强膜层12。在对量子点色彩增强膜层12裁切后,量子点色彩增强膜层12边缘13处量子点接触空气中的氧和水分子后失效,蓝光光源发出的蓝光会直接透过量子点色彩增强膜层的失效边缘13射出,导致形成的液晶显示装置显示区域边缘30发蓝。因此液晶显示装置显示区域边缘30即为液晶显示装置出现蓝光的区域。设计时,如图1c所示,边缘像素区域22对应于液晶显示装置出现蓝光的区域(即液晶显示装置显示区域边缘30),中部像素区域21对应液晶显示装置正常显示区域。由于现有的高色域液晶显示装置中,蓝光光源可以设置为直下式也可以设置为侧光式,蓝光光源设置方法不同,蓝光光源与量子点色彩增强膜层12的相对位置不同。在具体设计时,中部像素区域21和边缘像素区域22的具体尺寸的确定取决于背光模组10中蓝光光源与量子点色彩增强膜层12的相对位置,以及量子点色彩增强膜层12的裁切情况。可选地,边缘像素区域22的各侧边区域的宽度大于等于2.2mm且小于等于4.6mm。
典型地,如图2所示,蓝光光源11设置于背光模组10的一侧。利用仿真的方法,将图2中的侧光式高色域液晶显示装置中显示区域各位置处发出的光的色度与CIE国际照明协会制定的CIE-xy色度图进行比对,发现靠近蓝光光源的侧边区域,距侧边的距离小于或等于为4.6mm时,不同位置色度随着距侧边的距离的增大而逐渐增大,直至距侧边的距离为4.6mm以上,色度达到稳定值。其余侧边区域,距侧边的距离小于或等于为2.2mm时,不同位置色度随着距侧边的距离的增大而逐渐增大,直至距侧边的距离为2.2mm以上,色度达到稳定值。据此,为了有效抑制显示装置在图像显示时出现蓝边现象。可选地,参见图2,设置边缘像素区域22中靠近蓝光光源11的侧边区域的宽度m为4.6mm,边缘像素区域22其他侧边区域的宽度n为2.2mm。
在液晶显示装置工作过程中,栅极驱动电路逐行对像素单元进行扫描,以使数据信号能够传输到液晶显示装置内的每一个像素单元的像素电极上,进而使得像素电极以及公共电极之间会形成电场。该电场的电场强度以及分布情况决定了液晶分子的翻转角度。像素单元内像素电极支电极的宽度与支电极之间的距离之和不同,像素电极与公共电极之间形成的电场的电场强度以及分布情况不同,与像素单元对应的液晶分子的翻转角度不同,该像素单元的透过率不同。
图3为液晶显示装置中任一像素单元内像素电极的支电极的宽度以及相邻两个支电极之间的距离的组合与该像素单元光线透过率的对应关系图。在图3中,a表示像素单元内像素电极的支电极的宽度,b表示支电极之间的距离,c表示像素单元内像素电极的支电极的宽度a以及相邻两个支电极之间的距离b之和。从图3可知,改变像素单元内像素电极支电极的宽度a与支电极之间的距离b之和c,确实可以达到改变像素单元的透过率的目的。
本实施例技术方案通过设置边缘像素区域内至少部分第二像素电极(和/或至少部分第三像素电极)的支电极的宽度与支电极之间的距离之和与各第一像素电极的支电极的宽度与支电极之间的距离之和不同,实质上是改变不同发光颜色的像素单元的透过率,使得边缘像素区域内像素单元的发出的光线偏黄,以补偿液晶显示装置蓝边区域发出的蓝光,进而使得显示装置蓝边区域内在黄光和蓝光的混合下得到白光。
考虑到现有的液晶显示装置中像素单元的发光颜色往往包括三种或四种。下面分别以液晶显示装置中像素单元的发光颜色包括三种和液晶显示装置中像素单元的发光颜色包括四种为例,分别本实施例技术方案进行详细说明。
若液晶显示装置中像素单元的发光颜色包括三种,分别为红色、绿色和蓝色,可选地,如图4所示,第一颜色像素单元23的发光颜色为蓝色,第二颜色像素单元24的发光颜色为红色,第三颜色像素单元25的发光颜色为绿色。或者第一颜色像素单元23的发光颜色为蓝色,第二颜色像素单元24的发光颜色为红色,第三颜色像素单元25的发光颜色为绿色等。
边缘像素区域22内,在设置至少部分第二像素电极241的支电极的宽度a2与支电极之间的距离b2之和c2与各第一像素电极231的支电极的宽度a3与支电极之间的距离b3之和c3不同时,如图4所示,可以通过设置至少部分第二像素电极241的支电极的宽度a2与各第一像素电极231的支电极的宽度a3不同来实现,或者如图5所示,可以通过设置至少部分第二像素电极241的支电极之间的距离b2与各第一像素电极231支电极之间的距离b3不同来实现。还可以通过设置至少部分第二像素电极241的支电极的宽度a2与各第一像素电极231的支电极的宽度a3不同,且至少部分第二像素电极241的支电极之间的距离b2与各第一像素电极231支电极之间的距离b3不同来实现。
同理,边缘像素区域22内,在设置至少部分第三像素电极251的支电极的宽度a1与支电极之间的距离b1之和c1与各第一像素电极231的支电极的宽度a3与支电极之间的距离b3之和c3不同时,可以通过设置至少部分第三像素电极251的支电极的宽度a1与各第一像素电极231的支电极的宽度a3不同来实现,或者通过设置至少部分第三像素电极251支电极之间的距离b1与各第一像素电极231的支电极之间的距离b3不同来实现,亦或者通过设置至少部分第三像素电极251的支电极的宽度a1与各第一像素电极231的支电极的宽度a3不同,且至少部分第三像素电极251支电极之间的距离b1与各第一像素电极231的支电极之间的距离b3不同来实现。
由于液晶显示装置中蓝边现象仅出现在液晶显示装置的边缘像素区域内,并不会对中央像素区域的显示造成影响,可选地,可以设置边缘像素区域内至少部分第二像素电极的支电极的宽度与支电极之间的距离之和与中部像素区域内各第二像素电极的支电极的宽度与支电极之间的距离之和不同;和/或设置边缘像素区域内至少部分第三像素电极的支电极的宽度与支电极之间的距离之和与中部像素区域内各第三像素电极的支电极的宽度与支电极之间的距离之和不同。这样设置的好处,进一步确保液晶显示装置中央像素区域和边缘像素区域均能够正常发出白光。图6为本发明实施例提供的另一种显示面板的结构示意图。示例性地,参见图6,边缘像素区域22内至少部分第二像素电极241的支电极的宽度a2与支电极之间的距离b2之和c2与中部像素区域21内各第二像素电极241的支电极的宽度与支电极之间的距离之和不同,且边缘像素区域22内至少部分第三像素电极251的支电极的宽度a1与支电极之间的距离b1之和c1与中部像素区域21内各第三像素电极151的支电极的宽度与支电极之间的距离之和不同。
进一步地,如图6所示,还可以设置边缘像素区域22内至少部分第一像素电极231的支电极的宽度a3与支电极之间的距离b3之和与中部像素区域21内各第一像素电极131的支电极的宽度与支电极之间的距离之和相同。
若液晶显示装置中像素单元的发光颜色包括四种,分别为红色、绿色、蓝色以及黄色(或白色),液晶显示装置的结构如图7a和图7b所示,其中图7b为图7a中区域D的局部放大图。参见图7a,液晶显示装置中部像素区域21和边缘像素区域22还包括多个第四颜色像素单元26。
在具体设计时,可选地,第一颜色像素单元23的发光颜色为蓝色,第二颜色像素单元24的发光颜色为红色,第三颜色像素单元25的发光颜色为绿色,第四颜色像素单元26的发光颜色为黄色或白色。或者第一颜色像素单元23的发光颜色为蓝色,第二颜色像素单元24的发光颜色为红色,第三颜色像素单元25的发光颜色为黄色或白色,第四颜色像素单元26的发光颜色为绿色。或者第一颜色像素单元23的发光颜色为蓝色,第二像素单元24的发光颜色为黄色或白色,第三颜色像素单元25的发光颜色为绿色,第四颜色像素单元26的发光颜色为红色等。增加发光颜色为黄色(或白色)的像素单元有助于增加液晶显示装置图像显示的亮度,且有利于节省功耗。
另外,若第一颜色像素单元23的发光颜色为蓝色,第二颜色像素单元24(或第三颜色像素单元25)发光颜色为黄色时,仅通过设置边缘像素区域22内至少部分第二像素电极241(或第三像素电极251)的支电极的宽度与支电极之间的距离之和与各第一像素电极231的支电极的宽度与支电极之间的距离之和不同,即可实现边缘像素区域22内像素单元的发出的光线偏黄,补偿液晶显示装置蓝边区域发出的蓝光,进而使得显示装置蓝边区域内在黄光和蓝光的混合下得到白光,抑制高色域液晶显示装置中的蓝边现象,提高液晶显示装置的显示效果的目的。这种方法对现有技术改动很小,能够以较低的成本达到抑制高色域液晶显示装置中的蓝边现象,提高显示面装置的显示效果的目的。
若第四颜色像素单元的发光颜色为黄色或白光。参见图7b,第四颜色像素单元26包括第四像素电极261,各第四像素电极261包括至少两个支电极,分别为第一支电极2611和第二支电极2612。
为了有效抑制高色域液晶显示装置中的蓝边现象,可选地,在上述技术方案的基础上,边缘像素区域22内,至少部分第四像素电极261的支电极的宽度a4与支电极之间的距离b4之和c4与各第一像素电极231的支电极的宽度a3与支电极之间的距离b3之和c3不同。这样设置的好处是多种不同发光颜色的像素单元共同组合,有助于得到色域更广的黄色来补偿液晶显示装置蓝边区域发出的蓝光,有助于进一步抑制高色域液晶显示装置中的蓝边现象。
类似地,在设置边缘像素区域22内,至少部分第四像素电极261的支电极的宽度a4与支电极之间的距离b4之和c4与各第一像素电极231的支电极的宽度a3与支电极之间的距离b3之和c3不同,可以通过设置边缘像素区域22内至少部分第四像素电极261的支电极的宽度a4与各第一像素电极231的支电极的宽度a3不同来实现;或者通过置边缘像素区域22内至少部分第四像素电极261的支电极之间的距离b4与各第一像素电极231的支电极之间的距离b3之和不同来实现;还可以通过设置边缘像素区域22内至少部分第四像素电极261的支电极的宽度a4与各第一像素电极231的支电极的宽度a3不同,且通过置边缘像素区域22内至少部分第四像素电极261的支电极之间的距离b4与各第一像素电极231的支电极之间的距离b3之和不同来实现。
类似地,由于液晶显示装置中蓝边现象仅出现在液晶显示装置的边缘像素区域22内,并不会对中央像素区域21的显示造成影响,可选地,如图7b所示,边缘像素区域22内至少部分第四像素电极26的支电极的宽度a4与支电极之间的距离b4之和c4与中部像素区域21内各第四像素电极26的支电极的宽度与支电极之间的距离之和不同。
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 (9)

1.一种液晶显示装置,其特征在于,包括背光模组和设置于所述背光模组出光侧的液晶显示面板;所述液晶显示面板包括中部像素区域和围绕所述中部像素区域的边缘像素区域;
所述液晶显示面板中所述中部像素区域和所述边缘像素区域均包括多个第一颜色像素单元、第二颜色像素单元和第三颜色像素单元;各所述第一颜色像素单元、所述第二颜色像素单元和所述第三颜色像素单元分别包括第一像素电极、第二像素电极和第三像素电极;各所述第一像素电极、所述第二像素电极和所述第三像素电极均包括至少两个支电极;
所述边缘像素区域内,至少部分所述第二像素电极的所述支电极的宽度与支电极之间的距离之和与各所述第一像素电极的所述支电极的宽度与支电极之间的距离之和不同;和/或至少部分所述第三像素电极的所述支电极的宽度与支电极之间的距离之和与各所述第一像素电极的所述支电极的宽度与支电极之间的距离之和不同;
所述边缘像素区域内至少部分所述第二像素电极的所述支电极的宽度与支电极之间的距离之和与所述中部像素区域内各所述第二像素电极的所述支电极的宽度与支电极之间的距离之和不同;和/或,所述边缘像素区域内至少部分所述第三像素电极的所述支电极的宽度与支电极之间的距离之和与所述中部像素区域内各所述第三像素电极的所述支电极的宽度与支电极之间的距离之和不同。
2.根据权利要求1所述的液晶显示装置,其特征在于,所述边缘像素区域的各侧边区域的宽度大于等于2.2mm且小于等于4.6mm。
3.根据权利要求2所述的液晶显示装置,其特征在于,所述背光模组包括蓝光光源和设置于所述蓝光光源出光侧的量子点色彩增强膜层。
4.根据权利要求3所述的液晶显示装置,其特征在于,所述蓝光光源设置于所述背光模组的一侧;
所述边缘像素区域中靠近所述蓝光光源的侧边区域的宽度为4.6mm,所述边缘像素区域其他侧边区域的宽度为2.2mm。
5.根据权利要求1所述的液晶显示装置,其特征在于,
所述第一颜色像素单元的发光颜色为蓝色,所述第二颜色像素单元的发光颜色为红色,所述第三颜色像素单元的发光颜色为绿色。
6.根据权利要求5所述的液晶显示装置,其特征在于,
所述边缘像素区域内至少部分所述第一像素电极的所述支电极的宽度与支电极之间的距离之和与所述中部像素区域内各所述第一像素电极的所述支电极的宽度与支电极之间的距离之和相同。
7.根据权利要求5所述的液晶显示装置,其特征在于,
所述液晶显示面板中所述中部像素区域和所述边缘像素区域还包括多个第四颜色像素单元,所述第四颜色像素单元的发光颜色为黄色或白色。
8.根据权利要求7所述的液晶显示装置,其特征在于,
所述第四颜色像素单元包括第四像素电极,各所述第四像素电极包括至少两个支电极;
所述边缘像素区域内,至少部分所述第四像素电极的所述支电极的宽度与支电极之间的距离之和与各所述第一像素电极的所述支电极的宽度与支电极之间的距离之和不同。
9.根据权利要求8所述的液晶显示装置,其特征在于,
所述边缘像素区域内至少部分所述第四像素电极的所述支电极的宽度与支电极之间的距离之和与所述中部像素区域内各所述第四像素电极的所述支电极的宽度与支电极之间的距离之和不同。
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