CN106569364A - 像素结构及液晶显示器 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种像素结构及液晶显示器。像素结构包括:像素电极、相互垂直的数据线和扫描线,其特征在于,像素电极被数据线和扫描线分隔成四个子像素电极,子像素电极包括的液晶分子倒向唯一,且相邻子像素电极中的液晶分子倒向分别关于将其分隔开的数据线或扫描线对称。由于位于像素电极内部的数据线和扫描线与相邻像素电极的距离较远,因此,位于像素电极内部的数据线和扫描线上的寄生电容几乎可以忽略,不会对相邻的像素电极产生串扰影响,可有效提升显示品质。

Description

像素结构及液晶显示器
技术领域
本发明涉及液晶显示器领域,尤其涉及一种像素结构及液晶显示器。
背景技术
传统像素结构设计如图1所示,包含不透光的扫描线,数据线,以及透明的像素电极ITO(Indium Tin Oxides)。为改善液晶显示器的大视角显示品质,像素电极部分通常设计为四象限的四畴(domain)形式,扫描线与数据线位于像素的边缘,在拐角处纵横延伸,像素电极整体与扫描线、数据线分离。如图1所示,像素电极P11由扫描线G1和数据线D1控制,像素电极P12由扫描线G1和数据线D2控制,依次类推。
但在实际显示时,由于寄生电容的存在,数据线上的电会对其相邻的像素电极上的电压产生影响,如数据线D3会通过寄生电容Cpd影响到其左边的像素电极P12的电压,从而会影响到像素电极P12的显示内容,此现象称之为串扰。
同理,扫描线G2上的电压也会通过寄生电容Cgp对上一行的像素电极的电压产生影响,影响显示品质。
发明内容
本发明提供一种像素结构及液晶显示器,用以解决现有技术中数据线和扫描线通过寄生电容对相邻像素电极产生影响,影响显示品质的技术问题。
本发明一方面提供一种像素结构,包括:像素电极、相互垂直的数据线和扫描线,像素电极被数据线和扫描线分隔成四个子像素电极,每个子像素电极包括的液晶分子倒向唯一,且相邻子像素电极中的液晶分子倒向分别关于将其分隔开的数据线或扫描线对称。
进一步的,像素电极中的四个子像素电极分别关于数据线或扫描线对称。
进一步的,像素电极中的四个子像素电极的液晶分子倒向分别为45度、135度、225度和315度。
进一步的,子像素电极包括若干分隔片,分隔片放置方向与该子像素电极包括的液晶分子的倒向一致,各分隔片之间留有缝隙。
进一步的,相邻子像素电极中的分隔片关于数据线或者扫描线对称
本发明另一方面提供一种液晶显示器,包括:扫描驱动电路、数据驱动电路和像素结构,其中,扫描驱动电路用于产生扫描信号,数据驱动电路用于产生灰度信号;
像素结构包括像素电极、相互垂直的数据线和扫描线,像素电极被数据线和扫描线分隔成四个子像素电极,每个子像素电极包括的液晶分子倒向唯一,且相邻子像素电极中的液晶分子倒向分别关于将其分隔开的数据线或扫描线对称。
进一步的,像素电极中的四个子像素电极分别关于数据线或扫描线对称。
进一步的,像素电极中的四个子像素电极的液晶分子倒向分别为45度、135度、225度和315度。
进一步的,子像素电极包括若干分隔片,分隔片放置方向与该子像素电极包括的液晶分子的倒向一致,各分隔片之间留有缝隙。
进一步的,相邻子像素电极中的分隔片关于数据线或者扫描线对称。
本发明提供的像素结构及液晶显示器,像素电极被数据线和扫描线分隔成四个子像素电极,子像素电极包括的液晶分子仅有一种倒向,且相邻子像素电极中的液晶分子倒向分别关于将其分隔开的数据线和扫描线对称。由于位于像素电极内部的数据线和扫描线与相邻像素电极的距离较远,因此,位于像素电极内部的数据线和扫描线上的寄生电容几乎可以忽略,不会对相邻的像素电极产生串扰影响,可有效提升显示品质。
附图说明
在下文中将基于实施例并参考附图来对本发明进行更详细的描述。其中:
图1为现有技术中的像素结构的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的像素结构的结构示意图;
图3为本发明实施例提供的液晶显示器的结构示意图。
在附图中,相同的部件使用相同的附图标记。附图并未按照实际的比例绘制。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明作进一步说明。
图2为本发明实施例提供的像素结构的结构示意图;如图1所示,本实施例提供一种像素结构,包括:像素电极1、相互垂直的数据线2和扫描线3。像素电极1被数据线2和扫描线3分隔成四个子像素电极11。每个子像素电极11包括的液晶分子倒向唯一,且相邻子像素电极11中的液晶分子倒向分别关于将其分隔开的数据线2或扫描线3对称。
在实际显示时,由于位于像素电极1内部的数据线2和扫描线3与相邻像素电极1的距离较远,因此,位于像素电极1内部的数据线2和扫描线3上的寄生电容几乎可以忽略,不会对相邻的像素电极1产生串扰影响,有效提升显示品质。
优选的,像素电极1中的四个子像素电极11分别关于数据线2和扫描线3对称,即数据线2和扫描线3将像素电极1平分成四等份。这样,位于像素电极1中的数据线2和扫描线3上的寄生电容可达最小,以使对相邻像素电极1的影响最小,提升显示品质。
同时,由于液晶分子倒向的连续性,液晶分子倒向在相邻子像素电极11交界处会发生改变,因此交界处区域表现为不透光。在本发明一实施例中,四个子像素电极11分别关于数据线2和扫描线3对称,即表示各子像素电极11交界处位于数据线2和扫描线3处。而此处本身就为数据线2和扫描线3的不透光区,不透光区与数据线2和扫描线3的不透光区相互重合。因此像素电极1不透光区域面积小,只包含数据线2和扫描线3,这样的像素结构开口率高,并且透光率高,以使背光利用效率大大提高。
优选的,像素电极1中的相邻四个子像素电极11中的液晶分子倒向分别为45度、135度、225度和315度。以使像素电极1背光利用效率达到最大。
优选的,子像素电极11包括若干分隔片111。分隔片111放置方向与该子像素电极包括的液晶分子的倒向一致。各分隔片111之间留有缝隙112,以使像素电极1背光利用效率达到最大。
优选的,相邻子像素电极11中的分隔片111关于数据线1或者扫描线2对称。
图3为本发明实施例提供的液晶显示器的结构示意图;如图3所示,本实施例提供一种液晶显示器,包括:扫描驱动电路C、数据驱动电路B和像素结构A,其中,扫描驱动电路C用于产生扫描信号,数据驱动电路B用于产生灰度信号;像素结构A包括像素电极1、相互垂直的数据线2和扫描线3,像素电极1被数据线2和扫描线3分隔成四个子像素电极11,每个子像素电极11包括的液晶分子倒向唯一,且相邻子像素电极11中的液晶分子倒向分别关于将其分隔开的数据线2或扫描线3对称。
由于位于像素电极1内部的数据线2和扫描线3与相邻像素电极1的距离较远,因此,位于像素电极1内部的数据线2和扫描线3上的寄生电容几乎可以忽略,不会对相邻的像素电极1产生串扰影响,可有效提升显示品质。
优选的,像素电极1中的四个子像素电极11分别关于数据线2或扫描线3对称。
优选的,像素电极1中的四个子像素电极11的液晶分子倒向分别为45度、135度、225度和315度。
优选的,子像素电极11包括若干分隔片111,分隔片111放置方向与该子像素电极包括的液晶分子的倒向一致,各分隔片111之间留有缝隙112。
优选的,相邻子像素电极11中的分隔片111关于数据线2或者扫描线3对称。
虽然已经参考优选实施例对本发明进行了描述,但在不脱离本发明的范围的情况下,可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其中的部件。尤其是,只要不存在结构冲突,各个实施例中所提到的各项技术特征均可以任意方式组合起来。本发明并不局限于文中公开的特定实施例,而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。

Claims (10)

1.一种像素结构,包括:像素电极、相互垂直的数据线和扫描线,其特征在于,所述像素电极被所述数据线和所述扫描线分隔成四个子像素电极,每个所述子像素电极包括的液晶分子倒向唯一,且相邻所述子像素电极中的液晶分子倒向分别关于将其分隔开的数据线或扫描线对称。
2.根据权利要求1所述的像素结构,其特征在于,所述像素电极中的四个所述子像素电极分别关于所述数据线或所述扫描线对称。
3.根据权利要求1所述的像素结构,其特征在于,所述像素电极中的四个所述子像素电极的液晶分子倒向分别为45度、135度、225度和315度。
4.根据权利要求1所述的像素结构,其特征在于,所述子像素电极包括若干分隔片,所述分隔片放置方向与该子像素电极包括的液晶分子的倒向一致,各所述分隔片之间留有缝隙。
5.根据权利要求1所述的像素结构,其特征在于,相邻所述子像素电极中的所述分隔片关于所述数据线或者所述扫描线对称。
6.一种液晶显示器,其特征在于,包括:扫描驱动电路、数据驱动电路和像素结构,其中,扫描驱动电路用于产生扫描信号,数据驱动电路用于产生灰度信号;
像素结构包括像素电极、相互垂直的数据线和扫描线,所述像素电极被所述数据线和所述扫描线分隔成四个子像素电极,每个所述子像素电极包括的液晶分子倒向唯一,且相邻所述子像素电极中的液晶分子倒向分别关于将其分隔开的数据线或扫描线对称。
7.根据权利要求6所述的液晶显示器,其特征在于,所述像素电极中的四个所述子像素电极分别关于所述数据线或所述扫描线对称。
8.根据权利要求6所述的液晶显示器,其特征在于,所述像素电极中的四个所述子像素电极的液晶分子倒向分别为45度、135度、225度和315度。
9.根据权利要求6所述的液晶显示器,其特征在于,所述子像素电极包括若干分隔片,所述分隔片放置方向与该子像素电极包括的液晶分子的倒向一致,各所述分隔片之间留有缝隙。
10.根据权利要求6所述的液晶显示器,其特征在于,相邻所述子像素电极中的所述分隔片关于所述数据线或者所述扫描线对称。
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