CN109416489A - 液晶阵列基板、液晶显示面板和液晶显示装置 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种液晶阵列基板,其具有多个子像素区域(10)的阵列。所述液晶阵列基板包括:彼此交叉的多条第一信号线(11)和多条第二信号线(12);和与所述多个子像素区域(10)对应的多个像素电极(20),所述多个子像素区域(10)中的每一个包括所述多个像素电极(20)中的单一一个像素电极(20),并且所述多个子像素区域(10)的每一个中的所述多个像素电极(20)中的所述单一一个像素电极(20)为整体像素电极。所述多个子像素区域(10)中的每一个包括第一子区域(10a)和第二子区域(10b),在所述多个子像素区域(10)的阵列的平面图中,所述第一子区域(10a)和所述第二子区域(10b)相对于包含所述多条第二信号线(12)中的一条第二信号线(12)的镜像对称平面基本上镜像对称。所述第一子区域(10a)和所述第二子区域(10b)构成整体子像素区域(10)。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术,更具体地,涉及液晶阵列基板、液晶显示面板和液晶显示装置。
背景技术
液晶显示装置包括组装在一起的阵列基板和彩膜基板以及位于阵列基板和彩膜基板之间的液晶层。液晶层包括液晶分子。液晶显示装置通过向阵列基板和彩膜基板之间的液晶层施加电场来产生图像。响应于施加至液晶层的电场,液晶层中的液晶分子旋转。因此,电场改变液晶层中液晶分子的取向方向。当液晶分子的取向方向改变时,液晶层的透光率被调整。
发明内容
在一方面,本发明提供了一种包括多个子像素区域的阵列的液晶阵列基板,其包括:彼此交叉的多条第一信号线和多条第二信号线;和与所述多个子像素区域对应的多个像素电极,所述多个子像素区域中的每一个包括所述多个像素电极中的单一一个像素电极,并且所述多个子像素区域的每一个中的所述多个像素电极中的所述单一一个像素电极为整体像素电极;其中,所述多个子像素区域中的每一个包括第一子区域和第二子区域,在所述多个子像素区域的阵列的平面图中,所述第一子区域和所述第二子区域相对于包含所述多条第二信号线中的一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称;并且所述第一子区域和所述第二子区域构成整体子像素区域,所述整体像素电极由单个开关薄膜晶体管控制。
可选地,所述整体像素电极包括多个域,在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述多个域相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。
可选地,所述多个域包括第一域和第二域;并且,所述整体像素电极包括第一域中的多个第一分支和第二域中的多个第二分支,在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述多个第一分支和所述多个第二分支相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。
可选地,所述整体子像素区域具有基本上三角形的剖面,该三角形的剖面的底边与所述多条第一信号线中的一条第一信号线邻接。
可选地,所述多个子像素区域分成多对相邻子像素区域;并且所述多对相邻子像素区域中的每一对包括第一整体子像素区域和第二整体子像素区域,在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述第一整体子像素区域和所述第二整体子像素区域相对于包含所述多条第一信号线中的一条第一信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。
可选地,所述多个像素电极包括第一整体子像素区域中的第一整体像素电极和第二整体子像素区域中的第二整体像素电极;在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体像素电极中的多个域相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称;在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二整体像素电极中的多个域相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称;并且在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体像素电极中的多个域与第二整体像素电极中的多个域相对于所述多条第一信号线中的所述一条第一信号线基本上镜像对称。
可选地,所述第一整体像素电极中的多个域包括第一域和第二域;所述第二整体像素电极中的多个域包括第三域和第四域;所述第一整体像素电极包括第一域中的多个第一分支和第二域中的多个第二分支,在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述多个第一分支和所述多个第二分支相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称;所述第二整体像素电极包括第三域中的多个第三分支和第四域中的多个第四分支,在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述多个第三分支和所述多个第四分支相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称;并且在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述多个第一分支和所述多个第二分支与所述多个第三分支和所述多个第四分支相对于所述多条第一信号线中的所述一条第一信号线基本上镜像对称。
可选地,所述多对相邻子像素区域中的每一对具有基本上平行四边形的形状。
可选地,所述液晶阵列基板还包括多个开关薄膜晶体管,所述多个开关薄膜晶体管中的每一个位于所述多个子像素区域中的一个中;所述多对相邻子像素区域中的每一对包括第一整体子像素区域中的第一整体像素电极、第二整体子像素区域中的第二整体像素电极、与第一整体像素电极相关联的第一开关薄膜晶体管和与第二整体像素电极相关联的第二开关薄膜晶体管;在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一开关薄膜晶体管具有相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称的结构;在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二开关薄膜晶体管具有相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称的结构;在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体子像素区域中的透光区域相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称;并且在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二整体子像素区域中的透光区域相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。
可选地,所述多条第一信号线是多条栅线并且所述多条第二信号线是多条数据线。
在另一方面,本发明提供了一种液晶显示面板,包括本文描述的液晶阵列基板。
可选地,所述液晶显示面板还包括面对所述液晶阵列基板的彩膜基板;其中所述彩膜基板包括多个彩膜块的阵列,其与所述液晶阵列基板中的多个子像素区域的阵列对应;所述多个彩膜块中的每一个包括第一半部和第二半部,在所述多个彩膜块的阵列的平面图中,所述第一半部和所述第二半部相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称;并且所述第一半部和所述第二半部构成整体彩膜块,从该整体彩膜块发出的光具有基本上相同的颜色。
可选地,所述整体彩膜块具有基本上三角形的形状;并且所述基本上三角形的形状的底边在彩膜基板上的投影与所述多条第一信号线中的一条第一信号线在彩膜基板上的投影邻接。
可选地,所述多个彩膜块分成多对相邻彩膜块;并且所述多对相邻彩膜块中的每一对包括第一整体彩膜块和第二整体彩膜块,在多个彩膜块的阵列的平面图中,所述第一整体彩膜块和所述第二整体彩膜块相对于包含所述多条第一信号线中的一条第一信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。
可选地,所述多对相邻彩膜块中的每一对具有基本上平行四边形的形状。
可选地,所述基本上平行四边形的形状中的所述第一整体彩膜块和所述第二整体彩膜块具有相同颜色。
可选地,所述基本上平行四边形的形状中的所述第一整体彩膜块和所述第二整体彩膜块具有不同颜色。
可选地,相同颜色的彩膜块沿着与所述多条第二信号线中的一条第二信号线基本上平行的方向连续地排列。
可选地,所述多条第一信号线基本上沿着第一信号线方向延伸;所述多条第二信号线基本上沿着第二信号线方向延伸;并且相同颜色的彩膜块沿着与第一信号线方向和第二信号线方向基本上倾斜(diagonal)的方向连续地排列。
在另一方面,本发明提供了一种液晶显示装置,包括本文描述的液晶显示面板。
在另一方面,本发明提供了一种包括多个子像素区域的阵列的液晶阵列基板,其包括与所述多个子像素区域对应的多个像素电极,所述多个子像素区域中的每一个包括所述多个像素电极中的单一一个像素电极,并且所述多个子像素区域的每一个中的所述多个像素电极中的所述单一一个像素电极为整体像素电极;其中所述多个子像素区域中的每一个具有相对于镜像对称轴基本上镜像对称的基本上等腰三角形的剖面;并且所述多个子像素区域中的每一个包括第一子区域和第二子区域,在所述多个子像素区域的阵列的平面图中,所述第一子区域和所述第二子区域相对于所述镜像对称轴基本上镜像对称;并且所述第一子区域和所述第二子区域构成整体子像素区域,所述整体像素电极由单个开关薄膜晶体管控制。
可选地,所述整体像素电极包括多个域,在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述多个域相对于所述镜像对称轴基本上镜像对称。
可选地,所述多个域包括第一域和第二域;并且,所述整体像素电极包括第一域中的多个第一分支和第二域中的多个第二分支,在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述多个第一分支和所述多个第二分支相对于所述镜像对称轴基本上镜像对称。
可选地,所述多个子像素区域分成多对相邻子像素区域;并且所述多对相邻子像素区域中的每一对包括第一整体子像素区域和第二整体子像素区域,在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述第一整体子像素区域和所述第二整体子像素区域相对于所述第一整体子像素区域和所述第二整体子像素区域之间的界面基本上镜像对称,所述界面与所述镜像对称轴基本上垂直。
可选地,所述多个像素电极包括第一整体子像素区域中的第一整体像素电极和第二整体子像素区域中的第二整体像素电极;在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体像素电极中的多个域相对于所述镜像对称轴基本上镜像对称;在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二整体像素电极中的多个域相对于所述镜像对称轴基本上镜像对称;并且在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体像素电极中的多个域与第二整体像素电极中的多个域相对于所述界面基本上镜像对称。
可选地,所述第一整体像素电极中的多个域包括第一域和第二域;所述第二整体像素电极中的多个域包括第三域和第四域;所述第一整体像素电极包括第一域中的多个第一分支和第二域中的多个第二分支,在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述多个第一分支和所述多个第二分支相对于所述镜像对称轴基本上镜像对称;所述第二整体像素电极包括第三域中的多个第三分支和第四域中的多个第四分支,在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述多个第三分支和所述多个第四分支相对于所述镜像对称轴基本上镜像对称;并且在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述多个第一分支和所述多个第二分支与所述多个第三分支和所述多个第四分支相对于所述界面基本上镜像对称。
可选地,所述多对相邻子像素区域中的每一对具有基本上平行四边形的形状。
可选地,所述液晶阵列基板还包括多个开关薄膜晶体管,所述多个开关薄膜晶体管中的每一个位于所述多个子像素区域中的一个中;所述多对相邻子像素区域中的每一对包括第一整体子像素区域中的第一整体像素电极、第二整体子像素区域中的第二整体像素电极、与第一整体像素电极相关联的第一开关薄膜晶体管和与第二整体像素电极相关联的第二开关薄膜晶体管;在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一开关薄膜晶体管具有相对于所述镜像对称轴基本上镜像对称的结构;在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二开关薄膜晶体管具有相对于所述镜像对称轴基本上镜像对称的结构;在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体子像素区域中的透光区域相对于所述镜像对称轴基本上镜像对称;并且在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二整体子像素区域中的透光区域相对于所述镜像对称轴基本上镜像对称。
在另一方面,本发明提供了一种液晶显示面板,包括本文描述的液晶阵列基板。
可选地,所述液晶显示面板还包括面对所述液晶阵列基板的彩膜基板;其中所述彩膜基板包括多个彩膜块的阵列,其与液晶阵列基板中的多个子像素区域的阵列对应;所述多个彩膜块中的每一个具有相对于镜像对称轴基本上镜像对称的基本上等腰三角形的形状;所述多个彩膜块中的每一个包括第一半部和第二半部,在所述多个彩膜块的阵列的平面图中,所述第一半部和所述第二半部相对于所述镜像对称轴基本上镜像对称;并且所述第一半部和所述第二半部构成整体彩膜块,从该整体彩膜块发出的光具有基本上相同的颜色。
可选地,所述多个彩膜块分成多对相邻彩膜块;并且所述多对相邻彩膜块中的每一对包括第一整体彩膜块和第二整体彩膜块,在多个彩膜块的阵列的平面图中,所述第一整体彩膜块和所述第二整体彩膜块相对于所述第一整体彩膜块和所述第二整体彩膜块之间的界面基本上镜像对称,所述界面与所述镜像对称轴基本上垂直。
可选地,所述多对相邻彩膜块中的每一对具有基本上平行四边形的形状。
可选地,所述基本上平行四边形的形状中的所述第一整体彩膜块和所述第二整体彩膜块具有相同颜色。
可选地,所述基本上平行四边形的形状中的所述第一整体彩膜块和所述第二整体彩膜块具有不同颜色。
可选地,相同颜色的彩膜块沿着与所述镜像对称轴基本上平行的方向连续地排列。
可选地,相同颜色的彩膜块沿着与所述基本上等腰三角形的形状的侧边基本上平行的方向连续地排列。
在另一方面,本发明提供了一种液晶显示装置,包括本文描述的液晶显示面板。
在另一方面,本发明提供了一种彩膜基板,包括多个彩膜块的阵列;其中,所述多个彩膜块中的每一个具有基本上等腰三角形的形状;所述多个彩膜块分成多对相邻彩膜块;并且所述多对相邻彩膜块中的每一对具有基本上平行四边形的形状。
可选地,所述基本上平行四边形的形状的所述多对相邻彩膜块中的每一对具有相同颜色。
可选地,所述基本上平行四边形的形状的所述多对相邻彩膜块中的每一对具有不同颜色。
附图说明
以下附图仅为根据所公开的各种实施例的用于示意性目的的示例,而不旨在限制本发明的范围。
图1是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板的结构的示意图。
图2是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的子像素区域的结构的示意图。
图3是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的像素电极的结构的示意图。
图4是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻子像素区域的结构的示意图。
图5是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻子像素区域的结构的示意图。
图6是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻像素电极的结构的示意图。
图7是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻像素电极的结构的示意图。
图8是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻像素电极和相应的一对相邻子像素区域的结构的示意图。
图9是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻像素电极的结构的示意图。
图10是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻子像素区域中的开关薄膜晶体管的布置的示意图。
图11是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻子像素区域中的开关薄膜晶体管的布置的示意图。
图12是示出根据本公开的一些实施例中的液晶显示面板的结构的示意图。
图13是示出根据本公开的一些实施例中的第一信号线和第二信号线在液晶显示面板的彩膜块上的投影的示意图。
图14是示出根据本公开的一些实施例中的液晶显示面板中的一对彩膜块的结构的示意图。
图15是示出根据本公开的一些实施例中的液晶显示面板中的一对彩膜块的结构的示意图。
图16是示出根据本公开的一些实施例中的液晶显示面板的结构的示意图。
图17是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板的结构的示意图。
图18是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的子像素区域的结构的示意图。
图19是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的像素电极的结构的示意图。
图20是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻子像素区域的结构的示意图。
图21是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻子像素区域的结构的示意图。
图22是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻像素电极的结构的示意图。
图23是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻像素电极的结构的示意图。
图24是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻像素电极和相应的一对相邻子像素区域的结构的示意图。
图25是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻像素电极的结构的示意图。
图26是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻子像素区域中的开关薄膜晶体管的布置的示意图。
具体实施方式
现在将参照以下实施例更具体地描述本公开。需注意,以下对一些实施例的描述仅针对示意和描述的目的而呈现于此。其不旨在是穷尽性的或者受限为所公开的确切形式。
液晶分子是双折射的,因此它们呈现出光学各向异性。当观看者从不同观看角度观看液晶显示面板时,观看者可能观察到不同的图像显示。例如,当观看者沿着液晶分子的长轴观看显示面板时,出现蓝色色偏,而当观看者沿着液晶分子的短轴观看显示面板时,出现黄色色偏。
在边缘场驱动液晶显示面板(例如,面内切换液晶显示面板或边缘场切换液晶显示面板)中,通常将像素电极设计成具有两个域,每个域包括彼此间隔开的多个分支和多个狭缝。不同域中的多个分支和多个狭缝沿着不同方向延伸。当将电场施加至液晶层时,不同域中的液晶分子重新取向至不同方向。例如,两个域中的液晶分子的取向方向可相对于像素电极的中轴镜像对称。因此,两个域中出现的色偏在一定程度上彼此补偿,降低了图像显示中的总色偏,从而增强了显示质量。特别是,当观看者沿着与像素电极的中轴基本上平行的方向观看显示面板时,可以降低色偏。
然而,当观看者沿着与像素电极的中轴不平行的方向观看显示面板时,常规液晶显示面板中仍然存在色偏。例如,当观看者沿着与像素电极的一个域中的液晶分子的短轴基本上平行、但是与像素电极的另一个域中的液晶分子的短轴没有对齐的方向观看显示面板时,色偏问题变得更加严重。当观看者在短距离处观看显示面板时或者当观看者观看大尺寸显示面板时,该问题变得更成问题。
在一些常规液晶显示面板中,像素电极中的两个域排列成相对于栅线彼此镜像对称。当观看者沿着数据线观看显示面板时,由于该两个域之间镜像对称,每个域中产生的色偏彼此补偿。然而,当观看者沿着栅线观看显示面板时,各列像素电极之间不存在镜像对称(列方向与数据线方向对齐)。特别是当观看者在短距离处观看显示面板时或者当观看者观看大尺寸显示面板时,色偏变得显著。例如,在一行像素中,第一半行具有蓝色色偏,而第二半行具有黄色色偏。
此外,在常规液晶显示面板中,子像素按条形方式排列,例如,相同颜色子像素排列在相同列中。常规子像素布置方式通常导致横线缺陷和竖线缺陷,使得显示质量劣化。
因此,本公开特别提供了液晶阵列基板、具有该液晶阵列基板的显示面板和显示装置、以及彩膜基板,其实质上消除了由于现有技术的限制和缺陷而导致的问题中的一个或多个。在一方面,本公开提供了一种液晶阵列基板,其具有多个子像素区域的阵列。在一些实施例中,所述液晶阵列基板包括:彼此交叉的多条第一信号线和多条第二信号线;和与所述多个子像素区域对应的多个像素电极,所述多个子像素区域中的每一个包括所述多个像素电极中的单一一个像素电极,并且所述多个子像素区域的每一个中的所述多个像素电极中的所述单一一个像素电极为整体像素电极。所述多个子像素区域中的每一个中的像素电极的总数量为1。可选地,所述多个子像素区域中的每一个包括第一子区域和第二子区域,在所述多个子像素区域的阵列的平面图中,所述第一子区域和所述第二子区域相对于包含所述多条第二信号线中的一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,所述第一子区域和所述第二子区域构成整体子像素区域,在该整体子像素区域中的发光受单个开关薄膜晶体管控制,例如,所述整体像素电极由单个开关薄膜晶体管控制。在一些实施例中,所述液晶阵列基板包括与所述多个子像素区域对应的多个像素电极,所述多个子像素区域中的每一个包括所述多个像素电极中的单一一个像素电极,并且所述多个子像素区域的每一个中的所述多个像素电极中的所述单一一个像素电极为整体像素电极。所述多个子像素区域中的每一个中的像素电极的总数量为1。可选地,所述多个子像素区域中的每一个具有相对于镜像对称轴基本上镜像对称的基本上等腰三角形的剖面。可选地,所述多个子像素区域中的每一个包括第一子区域和第二子区域,在所述多个子像素区域的阵列的平面图中,所述第一子区域和所述第二子区域相对于所述镜像对称轴基本上镜像对称。可选地,所述第一子区域和所述第二子区域构成整体子像素区域,在该整体子像素区域中的发光受单个开关薄膜晶体管控制,例如,所述整体像素电极由单个开关薄膜晶体管控制。
图1是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板的结构的示意图。参考图1,一些实施例中的液晶阵列基板包括多个子像素区域10的阵列(由虚线圈出的区域表示多个子像素区域10中的一个)。所述液晶阵列基板包括彼此交叉的多条第一信号线11和多条第二信号线12以及与多个子像素区域10对应的多个像素电极20。多个像素电极20中的每一个位于多个子像素区域10中的一个中。多个子像素区域10中的每一个包括多个像素电极20中的单一一个。多个子像素区域10中的每一个中的像素电极的总数量为1。多个子像素区域10中的一个中的多个像素电极20中的每一个是整体像素电极。
在一些实施例中,每条第二信号线12例如沿着图1的列方向与多个子像素区域10交叉。在一些实施例中,多个子像素区域10中的每一个中的每个整体像素电极(即,多个像素电极20中的每一个)包括多个域。位于多个子像素区域10中的每一个中的每条第二信号线12与其中的整体像素电极交叉。可选地,每条第二信号线12在与每个整体像素电极的多个域中的至少两个域之间的边界对应的区域中与多个子像素区域10交叉。由于多个域之间的边界通常是暗区域,通过使得每条第二信号线12在这些区域中与多个子像素区域10交叉,基本上不影响显示基板的开口率。
图2是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的子像素区域的结构的示意图。参考图2,多个子像素区域10中的每一个与多条第二信号线12中的一条第二信号线交叉。多个子像素区域10中的每一个包括基本上相同大小的第一子区域10a和第二子区域10b。在多个子像素区域10的阵列的平面图中,第一子区域10a和第二子区域10b相对于包含多条第二信号线12中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。第一子区域10a和第二子区域10b构成整体子像素区域,在该整体子像素区域中的发光受单个开关薄膜晶体管控制,例如,所述整体像素电极由单个开关薄膜晶体管控制。
在一些实施例中,多个像素电极20中的每一个具有与多个子像素区域10中的每一个的形状类似的形状。可选地,每条第二信号线12例如沿着图1的列方向与多个像素电极20交叉。多个像素电极20中的每一个与多条第二信号线12中的一条第二信号线交叉。多个像素电极20中的每一个包括基本上相同大小的第一部分和第二部分。在多个子像素区域10的阵列的平面图中,所述第一部分和所述第二部分相对于包含多条第二信号线12中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。
在一些实施例中,多个像素电极20中的每一个可以制成具有多个域。可选地,每个域包括沿着基本上相同的方向延伸的多个分支(例如,条形电极)。每个域中的多个分支彼此间隔开,例如,相邻分支通过狭缝彼此间隔开。可选地,每个域中的多个分支基本上彼此平行。
在一些实施例中,多个像素电极20中的每一个包括多个域。可选地,在多个子像素区域的阵列的平面图中,多个像素电极20中每一个中的多个域相对于包含多条第二信号线12中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。
图3是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的像素电极的结构的示意图。参考图3,一些实施例中的多个像素电极20中的每一个包括第一域20a和第二域20b。第一域20a和第二域20b形成整体像素电极,例如,第一域20a和第二域20b并未彼此隔开而只是作为整体像素电极的各部分。多个像素电极20中的每一个包括第一域20a中的多个第一分支B1和第二域20b中的多个第二分支B2。如图3所示,在多个子像素区域的阵列的平面图中,多个第一分支B1和多个第二分支B2相对于包含多条第二信号线12中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,多个第一分支B1基本上沿着第一方向延伸,多个第二分支B2基本上沿着第二方向延伸,并且第一方向不同于第二方向。
参考图3,多个像素电极20中的每一个还包括将第一域20a中的多个第一分支B1间隔开的多个第一狭缝S1和将第二域20b中的多个第二分支B2间隔开的多个第二狭缝S2。如图3所示,在多个子像素区域的阵列的平面图中,多个第一狭缝S1和多个第二狭缝S2相对于包含多条第二信号线12中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,多个第一狭缝S1基本上沿着第一方向延伸,多个第二狭缝S2基本上沿着第二方向延伸,并且第一方向不同于第二方向。
在一些实施例中,多个子像素区域10中的每一个具有基本上等腰三角形的剖面。可选地,所述等腰三角形的剖面的底边与所述多条第一信号线11中的一条邻接。
在一些实施例中,多个像素电极20中的每一个具有基本上等腰三角形的形状。可选地,所述基本上等腰三角形的形状的底边在液晶阵列基板上的投影与多条第一信号线11中的一条第一信号线在液晶阵列基板上的投影邻接。
在一些实施例中,多个子像素区域10可以分成多对相邻子像素区域。图4是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻子像素区域的结构的示意图。参考图4,一些实施例中的每对相邻子像素区域包括第一整体子像素区域10-1和第二整体子像素区域10-2。在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体子像素区域10-1和第二整体子像素区域10-2相对于包含多条第一信号线11中的所述一条第一信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,如图4所示,每对相邻子像素区域具有基本上平行四边形的形状。第一整体子像素区域10-1的底边和第二整体子像素区域10-2的底边彼此邻接。
可选地,多个子像素区域10可以根据不同布置方式分成多对相邻子像素区域。图5是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻子像素区域的结构的示意图。参考图5,第一整体子像素区域10-1位于第二整体子像素区域10-2的顶部上方。第一整体子像素区域10-1的顶点和第二整体子像素区域10-2的顶点彼此邻接。在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体子像素区域10-1和第二整体子像素区域10-2相对于包含多条第一信号线11中的所述一条第一信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。
在一些实施例中,多个像素电极20可以分成多对相邻像素电极。图6是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻像素电极的结构的示意图。参考图6,一些实施例中的每对相邻像素电极包括第一整体像素电极20-1和第二整体像素电极20-2。在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体像素电极20-1和第二整体像素电极20-2相对于包含多条第一信号线11中的所述一条第一信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,如图6所示,每对相邻像素电极具有基本上平行四边形的形状。第一整体像素电极20-1的底边和第二整体像素电极20-2的底边彼此邻接。
可选地,多个像素电极20可以根据不同布置方式分成多对相邻像素电极。图7是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻像素电极的结构的示意图。参考图7,第一整体像素电极20-1位于第二整体像素电极20-2的顶部上方。第一整体像素电极20-1的顶点和第二整体像素电极20-2的顶点彼此邻接。在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体像素电极20-1和第二整体像素电极20-2相对于包含多条第一信号线11中的所述一条第一信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。
图8是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻像素电极和相应的一对相邻子像素区域的结构的示意图。参考图8,多个像素电极20包括第一整体子像素区域10-1中的第一整体像素电极20-1和第二整体子像素区域10-2中的第二整体像素电极20-2。在一些实施例中,第一整体像素电极20-1和第二整体像素电极20-2中的每一个制作成具有多个域。可选地,每个域包括彼此间隔开的多个分支和多个狭缝。可选地,每个域中的多个分支基本上彼此平行。可选地,单个域中的多个分支沿着基本上相同的方向延伸。在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体像素电极20-1中的多个域相对于包含多条第二信号线12中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二整体像素电极20-2中的多个域相对于包含多条第二信号线12中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体像素电极20-1中的多个域与第二整体像素电极20-2中的多个域相对于多条第一信号线11中的一条第一信号线基本上镜像对称。
图9是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻像素电极的结构的示意图。参考图9,该一对相邻像素电极包括第一整体像素电极20-1和第二整体像素电极20-2。在一些实施例中,第一整体像素电极20-1包括第一域20a和第二域20b,并且第二整体像素电极包括第三域20c和第四域20d。可选地,第一整体像素电极20-1包括第一域20a中的多个第一分支B1和第二域20b中的多个第二分支B2。在多个子像素区域的阵列的平面图中,多个第一分支B1和多个第二分支B2相对于包含多条第二信号线12中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,多个第一分支B1基本上沿着第一方向延伸,多个第二分支B2基本上沿着第二方向延伸,并且第一方向不同于第二方向。可选地,第一整体像素电极20-1还包括第一域20a中的将多个第一分支B1间隔开的多个第一狭缝S1;并且还包括第二域20b中的将多个第二分支B2间隔开的多个第二狭缝S2。在多个子像素区域的阵列的平面图中,多个第一狭缝S1和多个第二狭缝S2相对于包含多条第二信号线12中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,多个第一狭缝S1基本上沿着第一方向延伸,多个第二狭缝S2基本上沿着第二方向延伸,并且第一方向不同于第二方向。
参考图9,在一些实施例中,第二整体像素电极20-2包括第三域20c中的多个第三分支B3和第四域20-d中的多个第四分支B4。在多个子像素区域的阵列的平面图中,多个第三分支B3和多个第四分支B4相对于包含多条第二信号线12中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,多个第三分支B3基本上沿着第三方向延伸,多个第四分支B4基本上沿着第四方向延伸,并且第三方向不同于第四方向。可选地,第二整体像素电极20-2还包括第三域20c中的将多个第三分支B3间隔开的多个第三狭缝S3;并且还包括第四域20d中的将多个第四分支B4间隔开的多个第四狭缝S4。在多个子像素区域的阵列的平面图中,多个第三狭缝S3和多个第四狭缝S4相对于包含多条第二信号线12中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,多个第三狭缝S3基本上沿着第三方向延伸,多个第四狭缝S4基本上沿着第四方向延伸,并且第三方向不同于第四方向。
参考图9,在一些实施例中,在多个子像素区域的阵列的平面图中,多个第一分支B1和多个第二分支B2的组合与多个第三分支B3和多个第四分支B4的组合相对于多条第一信号线11中的所述一条第一信号线基本上镜像对称。可选地,在多个子像素区域的阵列的平面图中,多个第一分支B1与多个第三分支B3相对于多条第一信号线11中的所述一条第一信号线基本上镜像对称;并且,在多个子像素区域的阵列的平面图中,多个第二分支B2与多个第四分支B4相对于多条第一信号线11中的所述一条第一信号线基本上镜像对称。可选地,第三方向与第二方向实质上平行。可选地,第四方向与第一方向实质上平行。
在一些实施例中,多条第一信号线11是多条栅线并且多条第二信号线12是多条数据线。在一些实施例中,多条第一信号线11是多条数据线并且多条第二信号线12是多条栅线。
在具有该液晶阵列基板的液晶显示面板中,一对相邻子像素构成平行四边形。一对相邻子像素中的像素电极具有4N个域(N为大于或等于1的整数),例如,4个域,相邻子像素中的每一个具有2N个域,例如,2个域。4N个域相对于包含栅线的镜像对称平面且相对于包含数据线的镜像对称平面呈现镜像对称。因此,无论沿着哪个视角观看显示面板,4N个域中的色偏彼此补偿。此外,与常规液晶显示面板中排列为条形的子像素不同,当前液晶显示面板中的子像素没有制作成矩形,而是制作成彼此交错。可以显著减少或消除常规液晶显示面板中观察到的竖线缺陷和横线缺陷。
在一些实施例中,所述液晶阵列基板还包括多个开关薄膜晶体管,所述多个开关薄膜晶体管中的每一个位于所述多个子像素区域中的一个中。图10是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻子像素区域中的开关薄膜晶体管的布置的示意图。多个开关薄膜晶体管中的每一个包括有源层、与栅线相连接的栅极、与像素电极相连接的漏极、以及与数据线相连接的源极。多个开关薄膜晶体管中的每一个构造为控制多个子像素区域中的一个中的发光。参考图10,液晶阵列基板中的该对相邻子像素区域包括第一整体子像素区域10-1中的第一整体像素电极20-1、第二整体子像素区域10-2中的第二整体像素电极20-2、与第一整体像素电极20-1相关联的第一开关薄膜晶体管50和与第二整体像素电极20-2相关联的第二开关薄膜晶体管60。第一开关薄膜晶体管50包括与多条第二信号线12(例如,在一个示例中,第二信号线为数据线)中的一条相连接的第一源极50a以及与第一整体像素电极20-1相连接的第一漏极50b。第二开关薄膜晶体管60包括与多条第二信号线12(例如,在一个示例中,第二信号线为数据线)中的一条相连接的第二源极60a以及与第二整体像素电极20-2相连接的第二漏极60b。在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体像素电极20-1和第二整体像素电极20-2相对于包含多条第一信号线11中的所述一条第一信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,每对相邻像素电极具有基本上平行四边形的形状。第一整体像素电极20-1的底边和第二整体像素电极20-2的底边彼此邻接。
类似地,图11是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻子像素区域中的开关薄膜晶体管的布置的示意图。在图11中,第一开关薄膜晶体管50布置在第一整体子像素区域10-1的底边的中间,并且第二开关薄膜晶体管60布置在第二整体子像素区域10-2的底边的中间。相比较而言,在图10中,第一开关薄膜晶体管50布置在第一整体子像素区域10-1的顶点,并且第二开关薄膜晶体管60布置在第二整体子像素区域10-2的顶点。可选地,在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体子像素区域10-1中的开口区域(例如,除了被开关薄膜晶体管和金属线占据的区域以外的区域)相对于包含多条第二信号线12中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称,并且在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二整体子像素区域10-2中的开口区域相对于包含多条第二信号线12中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体子像素区域10-1中的透光区域相对于包含多条第二信号线12中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称,并且在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二整体子像素区域10-2中的透光区域相对于包含多条第二信号线12中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体子像素区域10-1的透光区域和第二整体子像素区域10-2的透光区域相对于包含多条第一信号线11中的所述一条第一信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体子像素区域10-1的开口区域和第二整体子像素区域10-2的开口区域相对于包含多条第一信号线11中的所述一条第一信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。
可选地,在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一开关薄膜晶体管50具有相对于包含多条第二信号线12中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称的结构。例如,在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一源极50a和第一漏极50b相对于包含多条第二信号线12中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二开关薄膜晶体管60具有相对于包含多条第二信号线12中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称的结构。例如,在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二源极60a和第二漏极60b相对于包含多条第二信号线12中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一开关薄膜晶体管50和第二开关薄膜晶体管60相对于包含多条第一信号线11中的所述一条第一信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。
在另一方面,本公开提供了一种液晶显示面板,其具有本文描述的液晶阵列基板。可选地,所述液晶显示面板还包括面对所述液晶阵列基板的彩膜基板。图12是示出根据本公开的一些实施例中的液晶显示面板的结构的示意图。参考图12,一些实施例中的彩膜基板包括多个彩膜块30的阵列,其与液晶阵列基板中的多个子像素区域的阵列对应。
在一些实施例中,每条第二信号线12例如沿着图12的列方向与多个彩膜块30交叉。多个彩膜块30中的每一个包括第一半部和第二半部,在所述多个彩膜块的阵列的平面图中,所述第一半部和所述第二半部相对于包含所述多条第二信号线12中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。如图12所示,多个彩膜块30中的每一个与多条第二信号线12中的一条第二信号线交叉。图13是示出根据本公开的一些实施例中的第一信号线和第二信号线在液晶显示面板的彩膜块上的投影的示意图。图13示出了多条第二信号线中的所述一条第二信号线的投影12’。多个彩膜块30中的每一个包括基本上相同大小的第一半部30a和第二半部30b。在多个彩膜块的阵列的平面图中,第一半部30a和第二半部30b相对于多条第二信号线中的所述一条第二信号线的投影12’基本上镜像对称。第一半部30a和第二半部30b构成整体彩膜块,从该整体彩膜块发出的光具有基本上相同的颜色。
在一些实施例中,多个彩膜块30中的每一个具有基本上等腰三角形的形状。可选地,所述等腰三角形的形状的底边在彩膜基板上的投影与多条第一信号线11中的一条第一信号线在彩膜基板上的投影邻接。
在一些实施例中,多个彩膜块30可以分成多对相邻彩膜块。图14是示出根据本公开的一些实施例中的液晶显示面板中的一对彩膜块的结构的示意图。参考图14,一些实施例中的每对相邻彩膜块包括第一整体彩膜块30-1和第二整体彩膜块30-2。在多个彩膜块的阵列的平面图中,第一整体彩膜块30-1和第二整体彩膜块30-2相对于包含多条第一信号线11中的所述一条第一信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,如图14所示,每对相邻彩膜块具有基本上平行四边形的形状。第一整体彩膜块30-1的底边和第二整体彩膜块30-2的底边彼此邻接。
可选地,多个彩膜块30可以根据不同布置方式分成多对相邻彩膜块。图15是示出根据本公开的一些实施例中的液晶显示面板中的一对彩膜块的结构的示意图。参考图15,第一整体彩膜块30-1位于第二整体彩膜块30-2的顶部上方。第一整体彩膜块30-1的顶点和第二整体彩膜块30-2的顶点彼此邻接。在多个彩膜块的阵列的平面图中,第一整体彩膜块30-1和第二整体彩膜块30-2相对于包含多条第一信号线11中的所述一条第一信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。
可选地,如图14所示,基本上平行四边形的形状中的第一整体彩膜块30-1和第二整体彩膜块30-2具有相同颜色。
可选地,如图15所示,基本上平行四边形的形状中的第一整体彩膜块30-1和第二整体彩膜块30-2具有不同颜色。
在一些实施例中,相同颜色的彩膜块沿着与多条第二信号线12中的一条第二信号线基本上平行的方向连续地排列。参考图12,多条第一信号线11基本上沿着第一信号线方向(例如,图12中的行方向)延伸,多条第二信号线12基本上沿着第二信号线方向(例如,图12中的列方向)延伸,并且相同颜色的彩膜块沿着第二信号线方向连续地排列。沿着第一信号线方向,不同颜色的彩膜块交替排列。
在一个示例中,液晶显示面板包括多个像素,所述多个像素中的每一个包括至少三个子像素。彩膜块的阵列包括不同颜色的多个彩膜层;多个彩膜层中的每一个具有多个相同颜色的彩膜单元。可选地,多个像素中的每一个包括至少三个不同颜色的彩膜单元。可选地,同一像素中的所述至少三个不同颜色的彩膜单元沿着第一信号线方向连续地排列(如图12中所示)。可选地,来自不同像素的多个相同颜色的彩膜单元沿着第二信号线方向在同一列上连续地排列(如图12中所示)。
图16是示出根据本公开的一些实施例中的液晶显示面板的结构的示意图。参考图16,多条第一信号线11基本上沿着第一信号线方向(例如,图16中的行方向)延伸,多条第二信号线12基本上沿着第二信号线方向(例如,图16中的列方向)延伸,并且相同颜色的彩膜块沿着与第一信号线方向和第二信号线方向基本上倾斜的方向连续地排列。沿着第一信号线方向,不同颜色的彩膜块交替排列。沿着第二信号线方向,不同颜色的彩膜块交替排列。
在另一个示例中,液晶显示面板包括多个像素,所述多个像素中的每一个包括至少三个子像素。彩膜块的阵列包括不同颜色的多个彩膜层;所述多个彩膜层中的每一个具有多个相同颜色的彩膜单元。可选地,多个像素中的每一个包括至少三个不同颜色的彩膜单元。可选地,同一像素中的所述至少三个不同颜色的彩膜单元沿着第一信号线方向连续地排列(如图16中所示)。可选地,来自不同像素的多个相同颜色的彩膜单元沿着与第一信号线方向和第二信号线方向基本上倾斜的方向连续地排列(如图16中所示)。
在一些实施例中,所述液晶显示面板为边缘场驱动液晶显示面板,其中液晶显示面板由边缘电场驱动。边缘场驱动液晶显示面板的示例包括但不限于:高级超维切换(ADS)液晶显示面板、面内切换(IPS)液晶显示面板和边缘场切换(FFS)液晶显示面板。
在该液晶显示面板中,一对相邻子像素构成平行四边形。一对相邻子像素中的像素电极具有4N个域(N为大于或等于1的整数),例如,4个域,相邻子像素中的每一个具有2N个域,例如,2个域。4N个域相对于包含栅线的镜像对称平面且相对于包含数据线的镜像对称平面呈现镜像对称。因此,无论沿着哪个视角观看显示面板,4N个域中的色偏彼此补偿。此外,与常规液晶显示面板中排列为条形的子像素不同,当前液晶显示面板中的子像素没有制作成矩形,而是制作成彼此交错。可以显著减少或消除常规液晶显示面板中观察到的竖线缺陷和横线缺陷。
在一些实施例中,所述液晶显示面板还包括多个开关薄膜晶体管,所述多个开关薄膜晶体管中的每一个位于所述多个子像素中的一个中。多个开关薄膜晶体管中的每一个包括有源层、与栅线相连接的栅极、与像素电极相连接的漏极、以及与数据线相连接的源极。多个开关薄膜晶体管中的每一个构造为控制多个子像素中的一个中的发光。可选地,液晶显示面板中的一对相邻子像素(例如,第一子像素和第二子像素)包括第一子像素中的第一整体像素电极、第二子像素中的第二整体像素电极、与第一整体像素电极相关联的第一开关薄膜晶体管和与第二整体像素电极相关联的第二开关薄膜晶体管。第一开关薄膜晶体管包括与多条第二信号线(例如,在一个示例中,第二信号线为数据线)中的一条相连接的第一源极以及与第一整体像素电极相连接的第一漏极。第二开关薄膜晶体管包括与多条第二信号线(例如,在一个示例中,第二信号线为数据线)中的一条相连接的第二源极以及与第二整体像素电极相连接的第二漏极。在多个子像素的阵列的平面图中,第一整体像素电极和第二整体像素电极相对于包含多条第一信号线中的所述一条第一信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,每对相邻像素电极具有基本上平行四边形的形状。第一整体像素电极的底边和第二整体像素电极的底边彼此邻接。
在一些实施例中,第一开关薄膜晶体管布置在第一子像素的底边的中间,并且第二开关薄膜晶体管布置在第二子像素的底边的中间。在一些实施例中,第一开关薄膜晶体管布置在第一子像素的顶点,并且第二开关薄膜晶体管布置在第二子像素的顶点。可选地,在多个子像素的阵列的平面图中,第一子像素中的开口区域(例如,除了被开关薄膜晶体管和金属线占据的区域以外的区域)相对于包含多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称,并且在多个子像素的阵列的平面图中,第二子像素中的开口区域相对于包含多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,在多个子像素的阵列的平面图中,第一子像素中的透光区域相对于包含多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称,并且在多个子像素的阵列的平面图中,第二子像素中的透光区域相对于包含多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,在多个子像素的阵列的平面图中,第一子像素的透光区域和第二子像素的透光区域相对于包含多条第一信号线中的所述一条第一信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,在多个子像素的阵列的平面图中,第一子像素的开口区域和第二子像素的开口区域相对于包含多条第一信号线中的所述一条第一信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。
可选地,在多个子像素的阵列的平面图中,第一开关薄膜晶体管具有相对于包含多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称的结构。例如,在多个子像素的阵列的平面图中,第一源极和第一漏极相对于包含多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,在多个子像素的阵列的平面图中,第二开关薄膜晶体管具有相对于包含多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称的结构。例如,在多个子像素的阵列的平面图中,第二源极和第二漏极相对于包含多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。可选地,在多个子像素的阵列的平面图中,第一开关薄膜晶体管和第二开关薄膜晶体管相对于包含多条第一信号线中的所述一条第一信号线的镜像对称平面基本上镜像对称。
在另一方面,本公开提供了一种液晶阵列基板,其包括多个子像素区域,所述多个子像素区域中的每一个具有基本上等腰三角形的剖面。图17是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板的结构的示意图。参考图17,一些实施例中的液晶阵列基板包括多个子像素区域10的阵列(由虚线圈出的区域表示多个子像素区域10中的一个)。该液晶阵列基板包括与多个子像素区域10对应的多个像素电极20。多个像素电极20中的每一个位于多个子像素区域10中的一个中。多个子像素区域10中的每一个包括多个像素电极20中的单一一个。多个子像素区域10中的每一个中的像素电极的总数量为1。多个子像素区域10中的一个中的多个像素电极20中的每一个是整体像素电极。此外,所述液晶阵列基板包括彼此交叉的多条第一信号线11和多条第二信号线12。可以在该液晶阵列基板中实施各种信号线布置方式。可选地,多条第一信号线11和多条第二信号线12与多个子像素区域交叉(如图1所示)。可选地,多条第一信号线11和多条第二信号线12不与任何子像素区域交叉(如图17所示)。
图18是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的子像素区域的结构的示意图。参考图18,多个子像素区域10中的每一个具有基本上等腰三角形的剖面。该基本上等腰三角形的剖面相对于镜像对称轴13基本上镜像对称。多个子像素区域10中的每一个包括基本上相同大小的第一子区域10a和第二子区域10b。在多个子像素区域10的阵列的平面图中,第一子区域10a和第二子区域10b相对于镜像对称轴13基本上镜像对称。第一子区域10a和第二子区域10b构成整体子像素区域,在该整体子像素区域中的发光受单个开关薄膜晶体管控制,例如,所述整体像素电极由单个开关薄膜晶体管控制。
在一些实施例中,多个像素电极20中的每一个具有与多个子像素区域10中的每一个的形状类似的形状。可选地,多个像素电极20中的每一个包括基本上相同大小的第一部分和第二部分。在多个子像素区域10的阵列的平面图中,所述第一部分和所述第二部分相对于镜像对称轴13基本上镜像对称。
在一些实施例中,多个像素电极20中的每一个包括多个域。可选地,在多个子像素区域的阵列的平面图中,多个像素电极20中的每一个中的多个域相对于镜像对称轴13基本上镜像对称。
图19是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的像素电极的结构的示意图。参考图19,一些实施例中的多个像素电极20中的每一个包括第一域20a和第二域20b。第一域20a和第二域20b形成整体像素电极,例如,第一域20a和第二域20b并未彼此隔开而只是作为整体像素电极的各部分。多个像素电极20中的每一个包括第一域20a中的多个第一分支B1和第二域20b中的多个第二分支B2。如图19所示,在多个子像素区域的阵列的平面图中,多个第一分支B1和多个第二分支B2相对于镜像对称轴13基本上镜像对称。可选地,多个第一分支B1基本上沿着第一方向延伸,多个第二分支B2基本上沿着第二方向延伸,并且第一方向不同于第二方向。
参考图19,多个像素电极20中的每一个还包括将第一域20a中的多个第一分支B1间隔开的多个第一狭缝S1和将第二域20b中的多个第二分支B2间隔开的多个第二狭缝S2。如图19所示,在多个子像素区域的阵列的平面图中,多个第一狭缝S1和多个第二狭缝S2相对于镜像对称轴13基本上镜像对称。可选地,多个第一狭缝S 1基本上沿着第一方向延伸,多个第二狭缝S2基本上沿着第二方向延伸,并且第一方向不同于第二方向。
在一些实施例中,多个子像素区域10可以分成多对相邻子像素区域。图20是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻子像素区域的结构的示意图。参考图20,一些实施例中的每对相邻子像素区域包括第一整体子像素区域10-1和第二整体子像素区域10-2。在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体子像素区域10-1和第二整体子像素区域10-2相对于镜像对称轴13基本上镜像对称。可选地,如图20所示,每对相邻子像素区域具有基本上平行四边形的形状。第一整体子像素区域10-1的底边和第二整体子像素区域10-2的底边彼此邻接。
可选地,多个子像素区域10可以根据不同布置方式分成多对相邻子像素区域。图21是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻子像素区域的结构的示意图。参考图21,第一整体子像素区域10-1位于第二整体子像素区域10-2的顶部上方。第一整体子像素区域10-1的顶点和第二整体子像素区域10-2的顶点彼此邻接。在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体子像素区域10-1和第二整体子像素区域10-2相对于镜像对称轴13基本上镜像对称。
在一些实施例中,多个像素电极20可以分成多对相邻像素电极。图22是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻像素电极的结构的示意图。参考图22,一些实施例中的每对相邻像素电极包括第一整体像素电极20-1和第二整体像素电极20-2。在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体像素电极20-1和第二整体像素电极20-2相对于镜像对称轴13基本上镜像对称。可选地,如图22所示,每对相邻像素电极具有基本上平行四边形的形状。第一整体像素电极20-1的底边和第二整体像素电极20-2的底边彼此邻接。
可选地,多个像素电极20可以根据不同布置方式分成多对相邻像素电极。图23是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻像素电极的结构的示意图。参考图23,第一整体像素电极20-1位于第二整体像素电极20-2的顶部上方。第一整体像素电极20-1的顶点和第二整体像素电极20-2的顶点彼此邻接。在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体像素电极20-1和第二整体像素电极20-2相对于镜像对称轴13基本上镜像对称。
图24是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻像素电极和相应的一对相邻子像素区域的结构的示意图。参考图24,多个像素电极20包括第一整体子像素区域10-1中的第一整体像素电极20-1和第二整体子像素区域10-2中的第二整体像素电极20-1。在一些实施例中,第一整体像素电极20-1和第二整体像素电极20-2中的每一个制作成具有多个域。可选地,每个域包括彼此间隔开的多个分支和多个狭缝。可选地,每个域中的多个分支基本上彼此平行。可选地,单个域中的多个分支沿着基本上相同方向延伸。在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体像素电极20-1中的多个域相对于镜像对称轴13基本上镜像对称。在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二整体像素电极20-2中的多个域相对于镜像对称轴13基本上镜像对称。在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体像素电极20-1中的多个域与第二整体像素电极20-2中的多个域相对于第一整体子像素区域和第二整体子像素区域之间(或第一整体像素电极20-1和第二整体像素电极20-2之间)的界面14基本上镜像对称。如图24所示,界面14与镜像对称轴13基本上垂直,并且位于第一整体像素电极20-1和第二整体像素电极20-2之间的中间点。
图25是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻像素电极的结构的示意图。参考图25,该一对相邻像素电极包括第一整体像素电极20-1和第二整体像素电极20-2。在一些实施例中,第一整体像素电极20-1包括第一域20a和第二域20b,并且第二整体像素电极包括第三域20c和第四域20d。可选地,第一整体像素电极20-1包括第一域20a中的多个第一分支B1和第二域20b中的多个第二分支B2。在多个子像素区域的阵列的平面图中,多个第一分支B1和多个第二分支B2相对于镜像对称轴13基本上镜像对称。可选地,多个第一分支B1基本上沿着第一方向延伸,多个第二分支B2基本上沿着第二方向延伸,并且第一方向不同于第二方向。可选地,第一整体像素电极20-1还包括第一域20a中的将多个第一分支B1间隔开的多个第一狭缝S1;并且还包括第二域20b中的将多个第二分支B2间隔开的多个第二狭缝S2。在多个子像素区域的阵列的平面图中,多个第一狭缝S1和多个第二狭缝S2相对于镜像对称轴13基本上镜像对称。可选地,多个第一狭缝S1基本上沿着第一方向延伸,多个第二狭缝S2基本上沿着第二方向延伸,并且第一方向不同于第二方向。
参考图25,在一些实施例中,第二整体像素电极20-2包括第三域20c中的多个第三分支B3和第四域20d中的多个第四分支B4。在多个子像素区域的阵列的平面图中,多个第三分支B3和多个第四分支B4相对于镜像对称轴13基本上镜像对称。可选地,多个第三分支B3基本上沿着第三方向延伸,多个第四分支B4基本上沿着第四方向延伸,并且第三方向不同于第四方向。可选地,第二整体像素电极20-2还包括第三域20c中的将多个第三分支B3间隔开的多个第三狭缝S3;并且还包括第四域20d中的将多个第四分支B4间隔开的多个第四狭缝S4。在多个子像素区域的阵列的平面图中,多个第三狭缝S3和多个第四狭缝S4相对于镜像对称轴13基本上镜像对称。可选地,多个第三狭缝S3基本上沿着第三方向延伸,多个第四狭缝S4基本上沿着第四方向延伸,并且第三方向不同于第四方向。
参考图25,在一些实施例中,在多个子像素区域的阵列的平面图中,多个第一分支B1和多个第二分支B2的组合与多个第三分支B3和多个第四分支B4的组合相对于第一整体子像素区域和第二整体子像素区域之间的界面14基本上镜像对称。可选地,在多个子像素区域的阵列的平面图中,多个第一分支B1与多个第三分支B3相对于第一整体子像素区域和第二整体子像素区域之间的界面14基本上镜像对称;并且,在多个子像素区域的阵列的平面图中,多个第二分支B1与多个第四分支B4相对于第一整体子像素区域和第二整体子像素区域之间的界面14基本上镜像对称。可选地,第三方向与第二方向实质上平行。可选地,第四方向与第一方向实质上平行。
在具有该液晶阵列基板的液晶显示面板中,一对相邻子像素构成平行四边形。一对相邻子像素中的像素电极具有4N个域(N为大于或等于1的整数),例如,4个域,相邻子像素中的每一个具有2N个域,例如,2个域。该4N个域相对于子像素的镜像对称轴且相对于成对的相邻子像素之间的界面呈现镜像对称。因此,无论沿着哪个视角观看显示面板,4N个域中的色偏彼此补偿。此外,与常规液晶显示面板中排列为条形的子像素不同,当前液晶显示面板中的子像素没有制作成矩形,而是制作成彼此交错。可以显著减少或消除常规液晶显示面板中观察到的竖线缺陷和横线缺陷。
在一些实施例中,所述液晶阵列基板还包括多个开关薄膜晶体管,所述多个开关薄膜晶体管中的每一个位于所述多个子像素区域中的一个中。图26是示出根据本公开的一些实施例中的液晶阵列基板中的一对相邻子像素区域中的开关薄膜晶体管的布置的示意图。多个开关薄膜晶体管中的每一个包括有源层、与栅线相连接的栅极、与像素电极相连接的漏极、以及与数据线相连接的源极。多个开关薄膜晶体管中的每一个构造为控制多个子像素区域中的一个中的发光。参考图26,液晶阵列基板中的该对相邻子像素区域包括第一整体子像素区域10-1中的第一整体像素电极20-1、第二整体子像素区域10-2中的第二整体像素电极20-2、与第一整体像素电极20-1相关联的第一开关薄膜晶体管50和与第二整体像素电极20-2相关联的第二开关薄膜晶体管60。第一开关薄膜晶体管50包括与多条第二信号线12(例如,在一个示例中,第二信号线为数据线)中的一条相连接的第一源极50a以及与第一整体像素电极20-1相连接的第一漏极50b。第二开关薄膜晶体管60包括与多条第二信号线12(例如,在一个示例中,第二信号线为数据线)中的一条相连接的第二源极60a以及与第二整体像素电极20-2相连接的第二漏极60b。在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体像素电极20-1和第二整体像素电极20-2相对于第一整体子像素区域10-1和第二整体子像素区域10-2之间的界面14基本上镜像对称。可选地,每对相邻像素电极具有基本上平行四边形的形状。第一整体像素电极20-1的底边和第二整体像素电极20-2的底边彼此邻接。
在一些实施例中,如图26所示,第一开关薄膜晶体管50布置在第一整体子像素区域10-1的顶点,并且第二开关薄膜晶体管60布置在第二整体子像素区域10-2的顶点。可选地,在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体子像素区域10-1中的开口区域(例如,除了被开关薄膜晶体管和金属线占据的区域以外的区域)相对于镜像对称轴13基本上镜像对称,并且在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二整体子像素区域10-2中的开口区域相对于镜像对称轴13基本上镜像对称。可选地,在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体子像素区域10-1中的透光区域相对于镜像对称轴13基本上镜像对称,并且在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二整体子像素区域10-2中的透光区域相对于镜像对称轴13基本上镜像对称。可选地,在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体子像素区域10-1的透光区域和第二整体子像素区域10-2的透光区域相对于第一整体子像素区域10-1和第二整体子像素区域10-2之间的界面14基本上镜像对称。可选地,在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体子像素区域10-1的开口区域和第二整体子像素区域10-2的开口区域相对于第一整体子像素区域10-1和第二整体子像素区域10-2之间的界面14基本上镜像对称。
可选地,在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一开关薄膜晶体管50具有相对于镜像对称轴13基本上镜像对称的结构。例如,在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一源极50a和第一漏极50b相对于镜像对称轴13基本上镜像对称。可选地,在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二开关薄膜晶体管60具有相对于镜像对称轴13基本上镜像对称的结构。例如,在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二源极60a和第二漏极60b相对于镜像对称轴13基本上镜像对称。可选地,在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一开关薄膜晶体管50和第二开关薄膜晶体管60相对于第一整体子像素区域10-1和第二整体子像素区域10-2之间的界面14基本上镜像对称。
在另一方面,本公开提供了一种液晶显示面板,其具有本文描述的液晶阵列基板。可选地,所述液晶显示面板还包括面对所述液晶阵列基板的彩膜基板。在一些实施例中,所述彩膜基板包括多个彩膜块的阵列,其与液晶阵列基板中的多个子像素区域的阵列对应。可选地,所述多个彩膜块中的每一个具有相对于对称轴基本上镜像对称的基本上等腰三角形的形状。可选地,所述彩膜块的镜像对称轴与所述子像素区域的镜像对称轴(例如,图18中的镜像对称轴13)基本上重叠。可选地,在多个彩膜块的阵列的平面图中,第一半部和第二半部相对于镜像对称轴基本上镜像对称。所述第一半部和所述第二半部构成整体彩膜块,从该整体彩膜块发出的光具有基本上相同的颜色。
在一些实施例中,多个彩膜块可以分成多对相邻彩膜块。可选地,每对相邻彩膜块包括第一整体彩膜块和第二整体彩膜块。第一整体彩膜块和第二整体彩膜块相对于第一整体彩膜块和第二整体彩膜块之间的界面基本上镜像对称。可选地,所述界面与多个彩膜块中的每一个的镜像对称轴基本上垂直。可选地,每对相邻彩膜块具有基本上平行四边形的形状。第一整体彩膜块的底边和第二整体彩膜块的底边彼此邻接。
可选地,多个彩膜块可以根据不同布置方式分成多对相邻彩膜块。可选地,第一整体彩膜块位于第二整体彩膜块的顶部上方。第一整体彩膜块的顶点和第二整体彩膜块的顶点彼此邻接。在多个彩膜块的阵列的平面图中,第一整体彩膜块和第二整体彩膜块相对于第一整体彩膜块和第二整体彩膜块之间的界面基本上镜像对称。
可选地,所述基本上平行四边形的形状中的所述第一整体彩膜块和所述第二整体彩膜块具有相同颜色。
可选地,所述基本上平行四边形的形状中的所述第一整体彩膜块和所述第二整体彩膜块具有不同颜色。
在一些实施例中,相同颜色的彩膜块沿着与多个彩膜块的每一个的镜像对称轴基本上平行的方向连续地排列。在一个示例中,液晶显示面板包括多个像素,所述多个像素中的每一个包括至少三个子像素。彩膜块的阵列包括不同颜色的多个彩膜层;多个彩膜层中的每一个具有多个相同颜色的彩膜单元。可选地,多个像素中的每一个包括至少三个不同颜色的彩膜单元。可选地,同一像素中的所述至少三个不同颜色的彩膜单元沿着与第一整体彩膜块和第二整体彩膜块之间的界面基本上平行的方向连续地排列。可选地,来自不同像素的相同颜色的多个彩膜单元在与多个彩膜块中的每一个的镜像对称轴基本上平行的方向上连续地排列。
在一些实施例中,相同颜色的彩膜块沿着与基本上等腰三角形的彩膜块的侧边基本上平行的方向连续地排列。在另一个示例中,液晶显示面板包括多个像素,所述多个像素中的每一个包括至少三个子像素。彩膜块的阵列包括不同颜色的多个彩膜层;所述多个彩膜层中的每一个具有多个相同颜色的彩膜单元。可选地,多个像素中的每一个包括至少三个不同颜色的彩膜单元。可选地,同一像素中的所述至少三个不同颜色的彩膜单元沿着与第一整体彩膜块和第二整体彩膜块之间的界面基本上平行的方向连续地排列。可选地,来自不同像素的相同颜色的多个彩膜单元沿着与基本上等腰三角形的彩膜块的侧边基本上平行的方向连续地排列。
在一些实施例中,所述液晶显示面板为边缘场驱动液晶显示面板,其中液晶显示面板由边缘电场驱动。边缘场驱动液晶显示面板的示例包括但不限于:高级超维切换(ADS)液晶显示面板、面内切换(IPS)液晶显示面板和边缘场切换(FFS)液晶显示面板。
在该液晶显示面板中,一对相邻子像素构成平行四边形。一对相邻子像素中的像素电极具有4N个域(N为大于或等于1的整数),例如,4个域,相邻子像素中的每一个具有2N个域,例如,2个域。该4N个域相对于子像素的镜像对称轴且相对于成对的相邻子像素之间的界面呈现镜像对称。因此,无论沿着哪个视角观看显示面板,4N个域中的色偏彼此补偿。此外,与常规液晶显示面板中排列为条形的子像素不同,当前液晶显示面板中的子像素没有制作成矩形,而是制作成彼此交错。可以显著减少或消除常规液晶显示面板中观察到的竖线缺陷和横线缺陷。
在一些实施例中,所述液晶显示面板还包括多个开关薄膜晶体管,所述多个开关薄膜晶体管中的每一个位于所述多个子像素中的一个中。多个开关薄膜晶体管中的每一个包括有源层、与栅线相连接的栅极、与像素电极相连接的漏极、以及与数据线相连接的源极。多个开关薄膜晶体管中的每一个构造为控制多个子像素中的一个中的发光。在一些实施例中,液晶显示面板中的一对相邻子像素包括第一子像素中的第一整体像素电极、第二子像素中的第二整体像素电极、与第一整体像素电极相关联的第一开关薄膜晶体管和与第二整体像素电极相关联的第二开关薄膜晶体管。第一开关薄膜晶体管包括与多条第二信号线(例如,在一个示例中,第二信号线为数据线)中的一条相连接的第一源极以及与第一整体像素电极相连接的第一漏极。第二开关薄膜晶体管包括与多条第二信号线(例如,在一个示例中,第二信号线为数据线)中的一条相连接的第二源极以及与第二整体像素电极相连接的第二漏极。在多个子像素的阵列的平面图中,第一整体像素电极和第二整体像素电极相对于第一子像素和第二子像素之间的界面基本上镜像对称。可选地,每对相邻像素电极具有基本上平行四边形的形状。第一整体像素电极的底边和第二整体像素电极的底边彼此邻接。
在一些实施例中,第一开关薄膜晶体管布置在第一子像素的顶点,并且第二开关薄膜晶体管布置在第二子像素的顶点。可选地,在多个子像素的阵列的平面图中,第一子像素中的开口区域(例如,除了被开关薄膜晶体管和金属线占据的区域以外的区域)相对于镜像对称轴基本上镜像对称,并且在多个子像素的阵列的平面图中,第二子像素中的开口区域相对于镜像对称轴基本上镜像对称。可选地,在多个子像素的阵列的平面图中,第一子像素中的透光区域相对于镜像对称轴基本上镜像对称,并且在多个子像素的阵列的平面图中,第二子像素中的透光区域相对于镜像对称轴基本上镜像对称。可选地,在多个子像素的阵列的平面图中,第一子像素的透光区域和第二子像素的透光区域相对于第一子像素和第二子像素之间的界面基本上镜像对称。可选地,在多个子像素的阵列的平面图中,第一子像素的开口区域和第二子像素的开口区域相对于第一子像素和第二子像素之间的界面基本上镜像对称。
可选地,在多个子像素的阵列的平面图中,第一开关薄膜晶体管具有相对于镜像对称轴基本上镜像对称的结构。例如,在多个子像素的阵列的平面图中,第一源极和第一漏极相对于镜像对称轴基本上镜像对称。可选地,在多个子像素的阵列的平面图中,第二开关薄膜晶体管具有相对于镜像对称轴基本上镜像对称的结构。例如,在多个子像素的阵列的平面图中,第二源极和第二漏极相对于镜像对称轴基本上镜像对称。可选地,在多个子像素的阵列的平面图中,第一开关薄膜晶体管和第二开关薄膜晶体管相对于第一子像素和第二子像素之间的界面基本上镜像对称。
在另一方面,本公开提供了一种彩膜基板。在一些实施例中,所述彩膜基板包括多个彩膜块的阵列。可选地,所述多个彩膜块中的每一个具有基本上等腰三角形的形状;所述多个彩膜块分成多对相邻彩膜块;并且所述多对相邻彩膜块中的每一对具有基本上平行四边形的形状。可选地,所述基本上平行四边形的形状的所述多对相邻彩膜块中的每一对具有相同颜色。可选地,所述基本上平行四边形的形状的所述多对相邻彩膜块中的每一对具有不同颜色。
在一些实施例中,所述多个彩膜块中的每一个具有基本上等腰三角形的形状,其相对于基本上等腰三角形的形状的镜像对称轴基本上对称。可选地,所述多个彩膜块中的每一个包括第一半部和第二半部,在所述多个彩膜块的阵列的平面图中,所述第一半部和所述第二半部相对于所述镜像对称轴基本上镜像对称。所述第一半部和所述第二半部构成整体彩膜块,从该整体彩膜块发出的光具有基本上相同的颜色。
在一些实施例中,多个彩膜块分成多对相邻彩膜块。可选地,所述多对相邻彩膜块中的每一对包括第一整体彩膜块和第二整体彩膜块,在多个彩膜块的阵列的平面图中,所述第一整体彩膜块和所述第二整体彩膜块相对于所述第一整体彩膜块和所述第二整体彩膜块之间的界面基本上镜像对称,所述界面与所述多个彩膜块中的每一个的镜像对称轴基本上垂直。可选地,所述多对相邻彩膜块中的每一对具有基本上平行四边形的形状。
可选地,相同颜色的彩膜块沿着与所述镜像对称轴基本上平行的方向连续地排列。可选地,相同颜色的彩膜块沿着与所述基本上等腰三角形的形状的侧边基本上平行的方向连续地排列。
在另一方面,本公开提供了一种液晶显示装置,其具有本文描述的液晶显示面板。适当液晶显示装置的示例包括但不限于:电子纸、移动电话、平板计算机、电视、监视器、笔记本计算机、数字相框、GPS等。
出于示意和描述目的已示出对本发明实施例的上述描述。其并非旨在穷举或将本发明限制为所公开的确切形式或示例性实施例。因此,上述描述应当被认为是示意性的而非限制性的。显然,许多修改和变形对于本领域技术人员而言将是显而易见的。选择和描述这些实施例是为了解释本发明的原理和其最佳方式的实际应用,从而使得本领域技术人员能够理解本发明适用于特定用途或所构思的实施方式的各种实施例及各种变型。本发明的范围旨在由所附权利要求及其等同形式限定,其中除非另有说明,否则所有术语以其最宽的合理意义解释。因此,术语“发明”、“本发明”等不一定将权利范围限制为具体实施例,并且对本发明示例性实施例的参考不隐含对本发明的限制,并且不应推断出这种限制。本发明仅由随附权利要求的精神和范围限定。此外,这些权利要求可涉及使用跟随有名词或元素的“第一”、“第二”等术语。这种术语应当理解为一种命名方式而非意在对由这种命名方式修饰的元素的数量进行限制,除非给出具体数量。所描述的任何优点和益处不一定适用于本发明的全部实施例。应当认识到的是,本领域技术人员在不脱离随附权利要求所限定的本发明的范围的情况下可以对所描述的实施例进行变化。此外,本公开中没有元件和组件是意在贡献给公众的,无论该元件或组件是否明确地记载在随附权利要求中。
Claims (40)
1.一种包括多个子像素区域的阵列的液晶阵列基板,包括:
彼此交叉的多条第一信号线和多条第二信号线;和
与所述多个子像素区域对应的多个像素电极,所述多个子像素区域中的每一个包括所述多个像素电极中的单一一个像素电极,并且所述多个子像素区域的每一个中的所述多个像素电极中的所述单一一个像素电极为整体像素电极;
其中,所述多个子像素区域中的每一个包括第一子区域和第二子区域,在所述多个子像素区域的阵列的平面图中,所述第一子区域和所述第二子区域相对于包含所述多条第二信号线中的一条第二信号线的镜像对称平面实质上镜像对称;并且
所述第一子区域和所述第二子区域构成整体子像素区域,所述整体像素电极由单个开关薄膜晶体管控制。
2.根据权利要求1所述的液晶阵列基板,其中,所述整体像素电极包括多个域,在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述多个域相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面实质上镜像对称。
3.根据权利要求2所述的液晶阵列基板,其中,所述多个域包括第一域和第二域;并且
所述整体像素电极包括第一域中的多个第一分支和第二域中的多个第二分支,在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述多个第一分支和所述多个第二分支相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面实质上镜像对称。
4.根据权利要求1所述的液晶阵列基板,其中,所述整体子像素区域具有实质上三角形的剖面,该三角形的剖面的底边与所述多条第一信号线中的一条第一信号线邻接。
5.根据权利要求1所述的液晶阵列基板,其中,所述多个子像素区域分成多对相邻子像素区域;并且
所述多对相邻子像素区域中的每一对包括第一整体子像素区域和第二整体子像素区域,在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述第一整体子像素区域和所述第二整体子像素区域相对于包含所述多条第一信号线中的一条第一信号线的镜像对称平面实质上镜像对称。
6.根据权利要求5所述的液晶阵列基板,其中,所述多个像素电极包括第一整体子像素区域中的第一整体像素电极和第二整体子像素区域中的第二整体像素电极;
在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体像素电极中的多个域相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面实质上镜像对称;
在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二整体像素电极中的多个域相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面实质上镜像对称;并且
在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体像素电极中的多个域与第二整体像素电极中的多个域相对于所述多条第一信号线中的所述一条第一信号线实质上镜像对称。
7.根据权利要求6所述的液晶阵列基板,其中,所述第一整体像素电极中的所述多个域包括第一域和第二域;
所述第二整体像素电极中的多个域包括第三域和第四域;
所述第一整体像素电极包括第一域中的多个第一分支和第二域中的多个第二分支,在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述多个第一分支和所述多个第二分支相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面实质上镜像对称;
所述第二整体像素电极包括第三域中的多个第三分支和第四域中的多个第四分支,在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述多个第三分支和所述多个第四分支相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面实质上镜像对称;并且
在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述多个第一分支和所述多个第二分支与所述多个第三分支和所述多个第四分支相对于所述多条第一信号线中的所述一条第一信号线实质上镜像对称。
8.根据权利要求5所述的液晶阵列基板,所述多对相邻子像素区域中的每一对具有实质上平行四边形的形状。
9.根据权利要求5所述的液晶阵列基板,还包括多个开关薄膜晶体管,所述多个开关薄膜晶体管中的每一个位于所述多个子像素区域中的一个中;
所述多对相邻子像素区域中的每一对包括第一整体子像素区域中的第一整体像素电极、第二整体子像素区域中的第二整体像素电极、与第一整体像素电极相关联的第一开关薄膜晶体管和与第二整体像素电极相关联的第二开关薄膜晶体管;
在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一开关薄膜晶体管具有相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面实质上镜像对称的结构;
在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二开关薄膜晶体管具有相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面实质上镜像对称的结构;
在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体子像素区域中的透光区域相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面实质上镜像对称;并且
在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二整体子像素区域中的透光区域相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面实质上镜像对称。
10.根据权利要求1所述的液晶阵列基板,其中,所述多条第一信号线是多条栅线并且所述多条第二信号线是多条数据线。
11.一种液晶显示面板,包括权利要求1至10中任一项所述的液晶阵列基板。
12.根据权利要求11所述的液晶显示面板,还包括面对所述液晶阵列基板的彩膜基板;
其中所述彩膜基板包括多个彩膜块的阵列,其与所述液晶阵列基板中的多个子像素区域的阵列对应;
所述多个彩膜块中的每一个包括第一半部和第二半部,在所述多个彩膜块的阵列的平面图中,所述第一半部和所述第二半部相对于包含所述多条第二信号线中的所述一条第二信号线的镜像对称平面实质上镜像对称;并且
所述第一半部和所述第二半部构成整体彩膜块,从该整体彩膜块发出的光具有实质上相同的颜色。
13.根据权利要求12所述的液晶显示面板,其中,所述整体彩膜块具有实质上三角形的形状;并且
所述实质上三角形的形状的底边在所述彩膜基板上的投影与所述多条第一信号线中的一条第一信号线在所述彩膜基板上的投影邻接。
14.根据权利要求12所述的液晶显示面板,其中,所述多个彩膜块分成多对相邻彩膜块;并且
所述多对相邻彩膜块中的每一对包括第一整体彩膜块和第二整体彩膜块,在多个彩膜块的阵列的平面图中,所述第一整体彩膜块和所述第二整体彩膜块相对于包含所述多条第一信号线中的一条第一信号线的镜像对称平面实质上镜像对称。
15.根据权利要求14所述的液晶显示面板,其中,所述多对相邻彩膜块中的每一对具有实质上平行四边形的形状。
16.根据权利要求15所述的液晶显示面板,其中,所述实质上平行四边形的形状中的所述第一整体彩膜块和所述第二整体彩膜块具有相同颜色。
17.根据权利要求15所述的液晶显示面板,其中,所述实质上平行四边形的形状中的所述第一整体彩膜块和所述第二整体彩膜块具有不同颜色。
18.根据权利要求12所述的液晶显示面板,其中,相同颜色的彩膜块沿着与所述多条第二信号线中的一条第二信号线实质上平行的方向连续地排列。
19.根据权利要求12所述的液晶显示面板,其中所述多条第一信号线实质上沿着第一信号线方向延伸;
所述多条第二信号线实质上沿着第二信号线方向延伸;并且
相同颜色的彩膜块沿着与第一信号线方向和第二信号线方向实质上倾斜的方向连续地排列。
20.一种液晶显示装置,包括权利要求11至19中任一项所述的液晶显示面板。
21.一种包括多个子像素区域的阵列的液晶阵列基板,包括:
与所述多个子像素区域对应的多个像素电极,所述多个子像素区域中的每一个包括所述多个像素电极中的单一一个像素电极,并且所述多个子像素区域的每一个中的所述多个像素电极中的所述单一一个像素电极为整体像素电极;
其中所述多个子像素区域中的每一个具有相对于镜像对称轴实质上镜像对称的实质上等腰三角形的剖面;并且
所述多个子像素区域中的每一个包括第一子区域和第二子区域,在所述多个子像素区域的阵列的平面图中,所述第一子区域和所述第二子区域相对于所述镜像对称轴实质上镜像对称;并且
所述第一子区域和所述第二子区域构成整体子像素区域,所述整体像素电极由单个开关薄膜晶体管控制。
22.根据权利要求21所述的液晶阵列基板,其中,所述整体像素电极包括多个域,在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述多个域相对于所述镜像对称轴实质上镜像对称。
23.根据权利要求22所述的液晶阵列基板,其中,所述多个域包括第一域和第二域;并且
所述整体像素电极包括第一域中的多个第一分支和第二域中的多个第二分支,在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述多个第一分支和所述多个第二分支相对于所述镜像对称轴实质上镜像对称。
24.根据权利要求21所述的液晶阵列基板,其中,所述多个子像素区域分成多对相邻子像素区域;并且
所述多对相邻子像素区域中的每一对包括第一整体子像素区域和第二整体子像素区域,在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述第一整体子像素区域和所述第二整体子像素区域相对于所述第一整体子像素区域和所述第二整体子像素区域之间的界面实质上镜像对称,所述界面与所述镜像对称轴实质上垂直。
25.根据权利要求24所述的液晶阵列基板,所述多个像素电极包括第一整体子像素区域中的第一整体像素电极和第二整体子像素区域中的第二整体像素电极;
在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体像素电极中的多个域相对于所述镜像对称轴实质上镜像对称;
在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二整体像素电极中的多个域相对于所述镜像对称轴实质上镜像对称;并且
在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体像素电极中的多个域与第二整体像素电极中的多个域相对于所述界面实质上镜像对称。
26.根据权利要求25所述的液晶阵列基板,其中,所述第一整体像素电极中的多个域包括第一域和第二域;
所述第二整体像素电极中的多个域包括第三域和第四域;
所述第一整体像素电极包括第一域中的多个第一分支和第二域中的多个第二分支,在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述多个第一分支和所述多个第二分支相对于所述镜像对称轴实质上镜像对称;
所述第二整体像素电极包括第三域中的多个第三分支和第四域中的多个第四分支,在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述多个第三分支和所述多个第四分支相对于所述镜像对称轴实质上镜像对称;并且
在多个子像素区域的阵列的平面图中,所述多个第一分支和所述多个第二分支与所述多个第三分支和所述多个第四分支相对于所述界面实质上镜像对称。
27.根据权利要求24所述的液晶阵列基板,其中,所述多对相邻子像素区域中的每一对具有实质上平行四边形的形状。
28.根据权利要求24所述的液晶阵列基板,还包括多个开关薄膜晶体管,所述多个开关薄膜晶体管中的每一个位于所述多个子像素区域中的一个中;
所述多对相邻子像素区域中的每一对包括第一整体子像素区域中的第一整体像素电极、第二整体子像素区域中的第二整体像素电极、与第一整体像素电极相关联的第一开关薄膜晶体管和与第二整体像素电极相关联的第二开关薄膜晶体管;
在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一开关薄膜晶体管具有相对于所述镜像对称轴实质上镜像对称的结构;
在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二开关薄膜晶体管具有相对于所述镜像对称轴实质上镜像对称的结构;
在多个子像素区域的阵列的平面图中,第一整体子像素区域中的透光区域相对于所述镜像对称轴实质上镜像对称;并且
在多个子像素区域的阵列的平面图中,第二整体子像素区域中的透光区域相对于所述镜像对称轴实质上镜像对称。
29.一种液晶显示面板,包括权利要求21至28中任一项所述的液晶阵列基板。
30.根据权利要求29所述的液晶显示面板,还包括面对所述液晶阵列基板的彩膜基板;
其中所述彩膜基板包括多个彩膜块的阵列,其与所述液晶阵列基板中的多个子像素区域的阵列对应;
所述多个彩膜块中的每一个具有相对于镜像对称轴实质上镜像对称的实质上等腰三角形的形状;
所述多个彩膜块中的每一个包括第一半部和第二半部,在所述多个彩膜块的阵列的平面图中,所述第一半部和所述第二半部相对于所述镜像对称轴实质上镜像对称;并且
所述第一半部和所述第二半部构成整体彩膜块,从该整体彩膜块发出的光具有实质上相同的颜色。
31.根据权利要求30所述的液晶显示面板,其中,所述多个彩膜块分成多对相邻彩膜块;并且
所述多对相邻彩膜块中的每一对包括第一整体彩膜块和第二整体彩膜块,在多个彩膜块的阵列的平面图中,所述第一整体彩膜块和所述第二整体彩膜块相对于所述第一整体彩膜块和所述第二整体彩膜块之间的界面实质上镜像对称,所述界面与所述镜像对称轴实质上垂直。
32.根据权利要求31所述的液晶显示面板,所述多对相邻彩膜块中的每一对具有实质上平行四边形的形状。
33.根据权利要求32所述的液晶显示面板,其中,所述实质上平行四边形的形状中的所述第一整体彩膜块和所述第二整体彩膜块具有相同颜色。
34.根据权利要求32所述的液晶显示面板,其中,所述实质上平行四边形的形状中的所述第一整体彩膜块和所述第二整体彩膜块具有不同颜色。
35.根据权利要求30所述的液晶显示面板,其中,相同颜色的彩膜块沿着与所述镜像对称轴实质上平行的方向连续地排列。
36.根据权利要求30所述的液晶显示面板,其中,相同颜色的彩膜块沿着与所述实质上等腰三角形的形状的侧边平行的方向连续地排列。
37.一种液晶显示装置,包括权利要求29至36中任一项所述的液晶显示面板。
38.一种彩膜基板,包括多个彩膜块的阵列;
其中,所述多个彩膜块中的每一个具有实质上等腰三角形的形状;
所述多个彩膜块分成多对相邻彩膜块;并且
所述多对相邻彩膜块中的每一对具有实质上平行四边形的形状。
39.根据权利要求38所述的彩膜基板,其中,所述实质上平行四边形的形状的所述多对相邻彩膜块中的每一对具有相同颜色。
40.根据权利要求38所述的彩膜基板,其中,所述实质上平行四边形的形状的所述多对相邻彩膜块中的每一对具有不同颜色。
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GR01 | Patent grant | ||
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