CN107015404A - 液晶显示面板的公共电极结构及液晶显示面板 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种液晶显示面板的公共电极结构及液晶显示面板。该液晶显示面板的公共电极结构包括沿扫描线方向分布的多个公共电极分区,所述多个公共电极分区分别具有可单独调整的公共电压。该液晶显示面板包括前述的公共电极结构。本发明的液晶显示面板的公共电极结构及液晶显示面板有利于调整最佳公共电压,改善闪烁,同时也有利于改善图像残留及串扰。

Description

液晶显示面板的公共电极结构及液晶显示面板
技术领域
本发明涉及液晶显示器领域,尤其涉及一种液晶显示面板的公共电极结构及液晶显示面板。
背景技术
液晶显示面板通常由彩色滤光片基板、薄膜晶体管阵列基板以及配置于两基板间的液晶层所构成,并分别在两基板的相对内侧设置像素电极、公共电极,通过施加电压控制液晶分子改变方向,将背光模组的光线折射出来产生画面。液晶显示器包括扭曲向列(TN)模式、电子控制双折射(ECB)模式、垂直配向(VA)等多种显示模式,其中,VA模式是一种具有高对比度、宽视角、无须摩擦配向等优势的常见显示模式。但由于VA模式采用垂直转动的液晶,液晶分子双折射率的差异比较大,导致大视角下的色偏(color shift)问题比较严重。
随着液晶显示技术的发展,显示屏幕的尺寸越来越大,传统采用4domain(4畴)的PSVA(聚合物稳定垂直配向)像素会凸显视角色偏的不良表现。为了提升面板视角表现,3T_8domain(8畴3晶体管)的PSVA像素逐渐应用于大尺寸电视面板的设计,使同一个子像素(sub pixel)内主(main)区的4个畴与次(sub)区的4个畴的液晶分子的转动角度不一样,从而改善色偏。如图1所示,其为现有的3T像素结构的电路示意图。液晶显示面板内多个子像素呈阵列式排布,每个子像素可分为主(main)区和次(sub)区,包括主区薄膜晶体管TFT_m,主区液晶电容Clc_m,主区存储电容Cst_m,次区薄膜晶体管TFT_s,次区液晶电容Clc_s,次区存储电容Cst_s,以及共享薄膜晶体管TFT_share,对应每一行子像素分别设置一条扫描线Gate,对应每一列子像素分别设置一条数据线Data;主区薄膜晶体管TFT_m的栅极连接扫描线Gate,其一源极/漏极连接数据线Data,在其另一源极/漏极与公共电极A_com(或C_com)之间并联连接主区液晶电容Clc_m和主区存储电容Cst_m;次区薄膜晶体管TFT_s的栅极连接扫描线Gate,其一源极/漏极连接数据线Data,在其另一源极/漏极与公共电极A_com(或C_com)之间并联连接次区薄膜晶体管TFT_s和次区液晶电容Clc_s;共享薄膜晶体管TFT_share的栅极连接扫描线Gate,其源极和漏极分别连接该次区薄膜晶体管TFT_s的另一源极/漏极和公共电极A_com。本领域技术人员可以理解,虽然公共电极A_com和C_com名称不同,但是在实际液晶面板中两者通常电位相同,可以仅以公共电极A_com来表示;对于薄膜晶体管,由于其源极和漏极的特性一样,因此在电路中不对其源极和漏极进行特别限定。
并且随着面板刷新频率不断提高,主区和次区最佳公共电压(best vcom)调试是一个不可避免的问题,以改善闪烁(Flicker)现象。最佳公共电压是像素所需的公共电极(com)电压,当主区或次区最佳公共电压不一样时,会存在串扰(cross_talk)及图像残留(IS)等问题(issue)。并且像素的公共电极A_com因为是与子像素直接相连的,所以公共电极A_com的电位直接影响子像素的公共电压(vcom)表现。而且,主区最佳公共电压也会随着扫描线Gate方向有所变化。
参见图2,其为传统公共电极结构示意图。在液晶显示面板结构中,传统的公共电极A_com是一个在显示区形成网格(mesh)结构的设计,整面的公共电极A_com都是连在一起的。调节最佳公共电压需要考虑整面的一致均匀性问题。
发明内容
因此,本发明的目的在于提供一种液晶显示面板的公共电极结构,以利于调整最佳公共电压,改善闪烁。
本发明的另一目的在于提供一种液晶显示面板,以利于调整最佳公共电压,改善闪烁。
为实现上述目的,本发明提供了一种液晶显示面板的公共电极结构,所述公共电极结构包括沿扫描线方向分布的多个公共电极分区,所述多个公共电极分区分别具有可单独调整的公共电压。
其中,所述多个公共电极分区具有相同的公共电压。
其中,当存在问题时,可单独调整出现问题的公共电极分区的公共电压。
其中,所述公共电极分区为12个。
其中,所述公共电极分区为6个。
其中,所述公共电极分区为20个。
其中,所述液晶显示面板为PSVA液晶显示面板。
其中,所述PSVA液晶显示面板为具有8畴3晶体管像素设计的显示面板。
本发明还提供了一种液晶显示面板,包括任一前述的公共电极结构。
综上,本发明的液晶显示面板的公共电极结构及液晶面板有利于调整最佳公共电压,改善闪烁,同时也有利于改善图像残留及串扰。
附图说明
下面结合附图,通过对本发明的具体实施方式详细描述,将使本发明的技术方案及其他有益效果显而易见。
附图中,
图1为现有的3T像素结构的电路示意图;
图2为传统公共电极结构示意图;
图3为本发明液晶显示面板的公共电极结构一较佳实施例的示意图。
具体实施方式
参见图3,其为本发明液晶显示面板的公共电极结构一较佳实施例的示意图。本发明提出基于沿扫描线方向的公共电极分区设计,在该较佳实施例中,公共电极结构包括沿液晶显示面板的扫描线方向分布的12个公共电极分区A_com1~A_com12,这些公共电极分区分别具有可单独调整的公共电压。
12个公共电极分区A_com1~A_com12可以具有相同的公共电压。当存在闪烁,图像残留或串扰等问题时,可以单独调整出现问题的公共电极分区的公共电压。本发明提出了分12区的公共电极设计,根据不同需要也可以分更少的区,例如6区,或更多的区,例如20区。
本发明提出的公共电极在扫描线方向的分区设计,调节最佳公共电压只需要考虑每一小区域的一致均匀性,这比调整整面的均匀性要简单容易很多。当每个区域赋予一样的公共电压时,就相当于现有的整面公共电极的情况,当存在问题时,又可以单独调整局部,增加了调整区间范围(margin)。本发明的有益点主要用于调整最佳公共电压,改善闪烁,同时也有利于改善图像残留及串扰(X_talk)。
本发明的液晶显示面板可以为PSVA液晶显示面板,可以主要针对8畴3晶体管像素设计,当然也可以推广到其他不同显示模式的大尺寸的液晶面板。8畴3晶体管像素的电路结构可以参见图1。
本发明还相应提供了应用本发明公共电极结构的液晶显示面板。
综上,本发明的液晶显示面板的公共电极结构及液晶显示面板有利于调整最佳公共电压,改善闪烁,同时也有利于改善图像残留及串扰。
以上所述,对于本领域的普通技术人员来说,可以根据本发明的技术方案和技术构思作出其他各种相应的改变和变形,而所有这些改变和变形都应属于本发明后附的权利要求的保护范围。

Claims (9)

1.一种液晶显示面板的公共电极结构,其特征在于,所述公共电极结构包括沿扫描线方向分布的多个公共电极分区,所述多个公共电极分区分别具有可单独调整的公共电压。
2.如权利要求1所述的液晶显示面板的公共电极结构,其特征在于,所述多个公共电极分区具有相同的公共电压。
3.如权利要求1所述的液晶显示面板的公共电极结构,其特征在于,当存在问题时,可单独调整出现问题的公共电极分区的公共电压。
4.如权利要求1所述的液晶显示面板的公共电极结构,其特征在于,所述公共电极分区为12个。
5.如权利要求1所述的液晶显示面板的公共电极结构,其特征在于,所述公共电极分区为6个。
6.如权利要求1所述的液晶显示面板的公共电极结构,其特征在于,所述公共电极分区为20个。
7.如权利要求1所述的液晶显示面板的公共电极结构,其特征在于,所述液晶显示面板为PSVA液晶显示面板。
8.如权利要求7所述的液晶显示面板的公共电极结构,其特征在于,所述PSVA液晶显示面板为具有8畴3晶体管像素设计的显示面板。
9.一种液晶显示面板,其特征在于,包括如权利要求1-8任一所述的公共电极结构。
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