CN109445212A - 一种显示装置及其修复方法和显示器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种显示装置,包括第一基板和面对第一基板设置的第二基板,所述第二基板包括:用于传递数据信号的源极驱动芯片,多条数据线和多条修复线,所述多条修复线包括,与数据线平行的多条第一修复线、与数据线垂直并互相连接的多条第二修复线和与源极驱动芯片连接的多条第三修复线;所述数据线的两端分别连接所述源极驱动芯片和第二修复线;所述第二修复线为多段式,所述第二修复线的每段通过所述第一修复线分别与所述第三修复线独立连接;所述第二修复线的宽度小于所述第三修复线的宽度;配线排布减小电路阻抗,修复效率更稳定,有效降低电阻电容延迟问题,提高显示质量和显示面板良率。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示装置及其修复方法和显示器
背景技术
随着科技的发展和进步,平板显示器由于具备机身薄、省电和辐射低等热点而成为显示器的主流产品,得到了广泛应用。平板显示器包括薄膜晶体管液晶显示器(ThinFilm Transistor-Liquid Crystal Display,TFT-LCD)和有机发光二极管(OrganicLight-Emitting Diode,OLED)显示器等。其中,薄膜晶体管液晶显示器通过控制液晶分子的旋转方向,以将背光模组的光线折射出来产生画面,具有机身薄、省电、无辐射等众多优点。
实际的使用中,面板(Panel)的模组制程中,可能会造成线缺陷,如数据线或扫描线中间出现断点。通常的修复方法是通过设置修补线(RepairLine)将修复数据信号传输至断点,因修补线比正常传输路径要长,且阻抗高,为避免修补线走线过程中的电阻电容的影响,导致输出至断点的电压低,信号传递不及时,从而降低画面良率。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种通过新的修复线配线方式和修复方法提高修复效率和修复的稳定性,从而改善画面良率的显示装置和显示器。
实现上述目的,本发明提供了一种显示装置,包括第一基板和面对第一基板设置的第二基板,所述第二基板包括:用于传递数据信号的源极驱动芯片,多条数据线和多条修复线;所述多条修复线包括:与数据线平行的多条第一修复线、与数据线垂直并互相连接的多条第二修复线和与源极驱动芯片连接的第三修复线;所述数据线的两端分别连接所述源极驱动芯片和第二修复线;所述第二修复线为多段式,所述第二修复线的每段通过所述第一修复线分别与所述第三修复线独立连接;所述第二修复线的宽度小于所述第三修复线的宽度。
可选的,所述第二基板还包括胶框和保护装置;所述胶框环绕形成密封区域;所述第一修复线设置在所述密封区域外,所述第二修复线设置在所述密封区域内;保护装置覆盖所述第一修复线。
可选的,所述源极驱动芯片数量与第三修复线数量相等,所述第一修复线和所述第二修复线与第三修复线数量相等。
可选的,所述第二基板还包括:多条第四修复线,位于所述源极驱动芯片一侧,与第二修复线平行设置;所述源极驱动芯片包括:第一信号输出端和第二信号输出端;所述第一信号输出端和第二信号输出端连接对应的所述第四修复线;所述第四修复线通过第一信号输出端连接所述第三修复线;所述第四修复线的数量与所述源极驱动芯片的数量相同。
可选的,所述第一修复线的宽度小于所述第三修复线的宽度。
可选的,所述子修复线的端点截止于与其对应的第一修复线的连接处。
可选的,所述每条第一修复线长度不同。
可选的,所述第二基板还包括柔性电路板,与所述源极驱动芯片垂直设置;
所述第三修复线包括:
与所述第二修复线平行的横向修复线以及与所述第一修复线平行的纵向修复线;所述横向修复线连接所述第一修复线所述横向修复线与纵向修复线相互垂直;
所述柔性电路板位于显示装置的两侧,所述纵向修复线一端与横向修复区的尾端连接,另一端通过柔性电路板连接至源极驱动芯片。
可选的,所述第二基板还包括与所述源极驱动芯片垂直设置的栅极驱动芯片;所述第三修复线包括,与所述第二修复线平行的横向修复线以及与所述第一修复线平行的纵向修复线;所述横向修复线与纵向修复线相互垂直;所述纵向修复线位于显示装置的两侧,所述纵向修复线一端与横向修复区的尾端连接,另一端直接与源极驱动芯片相连接;所述横向修复线连接所述第一修复线。
本发明还公开了一种显示装置的修复方法,包括
查找待修复的数据线;
将待修复的数据线两端分别连接第二修复线和第四修复线。
本发明还公开了一种显示器,包括上述所述的显示装置。
本发明的相对于其他修复方法和其修复线的配线方式,容易导致修复电路排布空间较大,限制显示装置的边框;并且容易出现电容电阻信号延迟(RC Delay),导致修复不及时的情况。本申请设计对修复线的配线方式以及配合其走线的修复方法,能有效降低数据信号延时,修复效率更快并且适用于窄边框,提高显示面板的良率。
附图说明
所包括的附图用来提供对本申请实施例的进一步的理解,其构成了说明书的一部分,用于例示本申请的实施方式,并与文字描述一起来阐释本申请的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中:
图1是本发明示例性的一种显示装置的示意图;
图2是本发明示例性的一种显示装置的修复结构的示意图;
图3是本发明示例性的一种修复显示装置的修复结构的示意图;
图4是本发明实施例的一种显示装置的修复结构的示意图;
图5是本发明实施例的一种修复数据断线的示意图;
图6是本发明实施例的另一种修复数据断线的示意图;
图7是本发明实施例的另一种修复数据断线的示意图;
图8是本发明实施例的另一种修复数据断线的示意图;
图9是本发明实施例的一种显示装置的修复方法的流程图;
图10是本发明实施例的一种显示器的示意图。
其中,100、显示装置;110、第一基板;120、显示区;130、密封区;200、第二基板;210、源极驱动芯片;220、数据线;230、修复线;240、柔性电路板;231、第一修复线;232、第二修复线;233、第三修复线;234、第四修复线;235、横向修复线;236、纵向修复线;237、子修复线;211、第一信号输出端;212、第二信号输出端;250、跨线重叠区域;300、背光模组;400、显示器。
具体实施方式
这里所公开的具体结构和功能细节仅仅是代表性的,并且是用于描述本申请的示例性实施例的目的。但是本申请可以通过许多替换形式来具体实现,并且不应当被解释成仅仅受限于这里所阐述的实施例。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“横向”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。另外,术语“包括”及其任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
这里所使用的术语仅仅是为了描述具体实施例而不意图限制示例性实施例。除非上下文明确地另有所指,否则这里所使用的单数形式“一个”、“一项”还意图包括复数。还应当理解的是,这里所使用的术语“包括”和/或“包含”规定所陈述的特征、整数、步骤、操作、单元和/或组件的存在,而不排除存在或添加一个或更多其他特征、整数、步骤、操作、单元、组件和/或其组合。
下面结合附图和较佳的实施例对本发明作进一步说明。
如图1至图8所示,本发明实施例公布了一种显示装置100,包括第一基板110和面对第一基板110设置的第二基板200,第二基板200包括:用于传递数据信号的源极驱动芯片210,多条数据线220和多条修复线230;多条修复线包括:与数据线220平行的多条第一修复线231、与数据线220垂直并互相连接的多条第二修复线232和与源极驱动芯片210连接的第三修复线233;数据线220的两端分别连接源极驱动芯片210和第二修复线232;第二修复线232为多段式,第二修复线包括至少两段子修复线,相邻两段子修复线之间设有空隙;子修复线237通过第一修复线231与第三修复233线连接;第二修复线232的宽度小于第三修复线233的宽度。
本方案中,当修复断线230时,因为第三修复线233较宽,电阻较小,到达修复数据点更快,有效降低电阻电容延迟效应(RC delay)。并且,第二修复线232宽度较细,但因为呈多段式,所以第二修复线232长度减小,从而减小电容,有效降低电阻电容延迟效应。又因为,第二修复线232与第三修复线233利用垂直的第一修复线231相连,达到共同修复断线作用,对比图1和图2的方案,本发明又减小电阻又减小电容,降低修复电路的阻抗,使修复手法更效率,更好的改善了画面良率。
本实施例可选的,第二基板200还包括胶框和保护装置;胶框环绕形成密封区域130;第一修复线231设置在密封区域130外,第二修复线232设置在密封区域130内;保护装置覆盖第一修复线231。
本方案中,封框胶区域外由于没有液晶存在,将第一修复线231设置在密封区域130,修复线230上的电容基本为零,并对液晶中电极不造成影响对于减小信号延迟有很大的效果。因为第一修复线231裸露在密封区域130,在密封区域130设置的保护装置防止修复线230被水气腐蚀产生断线,使修复稳定性不佳。
保护装置可以与子间隔物为相同材料,金属绝缘层,以及黑胶。任意多条修复线230可部分位于密封区域130,也可全部位于密封区域130。
如图5所示,本实施例可选的,源极驱动芯片210数量与第三修复线233数量相等,第一修复线231和第二修复线232与第三修复线233数量相等。
本方案中,一个源极驱动芯片210可以设计一个修复线230,可以修复一个断线。以FHD解析度为例(1920*1080),那么数据线220有1920*3=5760条,为保证在高清范围内,要达到720p分辨率,1920/720=8,那么则需要8个源极驱动芯片210,此列,就有8条修复线230,可修复8条数据断线。节省了电路布线的空间,不会因为太多交叠区导致电容过大,损坏电路板。
如图6所示,本实施例可选的,第二基板200还包括,第二基板200还包括:多条第四修复线234,位于源极驱动芯片210一侧,与第二修复线232平行设置;源极驱动芯片210包括:第一信号输出端211和第二信号输出端;第一信号输出端211和第二信号输出端连接对应的第四修复线234;第四修复线234通过第一信号输出端211连接第三修复线233;第四修复线234的数量与源极驱动芯片210的数量相同。
本方案中,如图6所示,显示装置100总共有四个源极驱动芯片210,一个源极驱动芯片210的第一信号输出端211和第二输出端之间为每个源极驱动芯片210可修复断线的范围,在图5、6中,每个源极驱动芯片210驱动的数据线中最多可以修复四条断线,而图6的左半部分共有四个源极驱动芯片210,最多可以同时修复四条断线。所以每个源极驱动芯片210范围内可修复的断线数量与源极驱动芯片210的数量相等。
如图6所示,本实施例可选的,第一修复线231的宽度小于第三修复线233的宽度。
本方案中,线宽越细,跨线重叠区域250的面积越小。由于第一修复线231和第三修复线233宽度不同,相较于宽度相同的参考图1和图2,的两条交叉跨线重叠的面积要小。跨线重叠区域250的面积越小,电阻越小,即整个修复电路阻抗就越小。图中,三角形为数据断线后与修复线的接点,圆形为各修复线230连接时的连接点。
如图5所示,本实施例可选的,子修复线237的端点截止于与其对应的第一修复线231的连接处。每条第一修复线长度231不同,每条第一修复线231的长度与对应的每段第二修复线232和对应的第三修复线233之间的距离相等,每段第一修复线231依次从最先与第二修复线232和第三修复线233相连接的线至最后与第二修复线232和第三修复线233连接的线;每段第二修复线的232端点截止于与其对应的第一修复线231的连接处。
本方案中,每条第一修复线长度231不同,每条第一修复线231的长度与对应的每段第二修复线232和对应的第三修复线233之间的距离相等,每段第一修复线231依次从最先与第二修复线232和第三修复线233相连接的线至最后与第二修复线232和第三修复线233连接的线;每个子修复线237端点截止于与其对应的第一修复线231的连接处。这样设计比起其他修复线230的配线方式,大大减小的第三修复线233和第二修复线232的跨线重叠区域250。以图3为例,第一修复线231、第二修复线232和第三修复线233各有四条,对比图2和图3修复线230配线方式,可以看到一共有16个交叉点,本发明配线如图4所示,修复线230之间只有8个交叉点,修复线跨线重叠区域(overlap)250因为交叉点越少,面积越小,电阻减小,使修复断线的速率更快。
如图5所示,本实施例可选的,第三修复线233包括,与第二修复线232平行得横向修复线235与第一修复线231平行的纵向修复线236;横向修复线235与纵向修复线236相互垂直;纵向修复线236在面板的两侧,横向修复线235连接第一修复线231;柔性电路板240位于显示装置100的两侧,纵向修复线236一端与横向修复区235的尾端连接,另一端通过柔性电路板240连接至源极驱动芯片210。
本方案,适用于柔性电路板(COF,Chip On Flex)或玻璃电路板(COG,Chip OnGlass)的显示装置100,需要将驱动芯片固定在柔性电路板或玻璃上,即包括源极210和柔性电路板240。所以纵向修复线236需要经过柔性电路板240内的走线才能到达源极驱动芯片210,从而到达对侧数据线220。
如图7-8所示,本实施例可选的第二基板200还包括与源极驱动芯片210垂直设置的柔性电路板240;第三修复线233包括,与第二修复线232平行的横向修复线235以及与第一修复线231平行的纵向修复线236;横向修复线235与纵向修复线236相互垂直;纵向修复线236位于显示装置的两侧,纵向修复线236一端与横向修复区235的尾端连接,另一端直接与源极驱动芯片210相连接;235连接第一修复线231。
本方案只适用于阵列基板栅极驱动(Gateon Array,GOA)显示装置100上,因为GOA是将栅极驱动器240集成在玻璃基本上省去了栅极方向的绑定,所以第三修复线233的纵向修复线236直接与源极驱动210相连,省去经过栅极驱动240的走线,修复更快速。第三修复线233为连贯的配线,围绕整个电路板,由左右两端的源极驱动芯片210延伸至面板中央。
作为本发明的另一实施例,参考图1至图9所示,公开了一种显示装置100的修复方法:
查找待修复的数据线;
将待修复的数据线两端分别连接第二修复线232和第四修复线234。
作为本发明的另一实施例,参考图1至图10所示,公开了一种显示器400,包括上述的显示装置100。
需要说明的是,本方案中涉及到的各步骤的限定,在不影响具体方案实施的前提下,并不认定为对步骤先后顺序做出限定,写在前面的步骤可以是在先执行的,也可以是在后执行的,甚至也可以是同时执行的,只要能实施本方案,都应当视为属于本发明的保护范围。
本发明的技术方案可以广泛应用于薄膜晶体管液晶显示器(Thin FilmTransistor-Liquid Crystal Display,TFT-LCD)和有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示器等平板显示器。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种显示装置,其特征在于,包括:
第一基板;
第二基板,与第一基板相对设置;
所述第二基板包括:
源极驱动芯片,用于传递数据信号;
多条数据线;
多条修复线,所述多条修复线包括:
多条第一修复线,与所述数据线平行;
多条第二修复线,与所述数据线连接,与所述数据线垂直;
多条第三修复线,与所述源极驱动芯片连接;
所述数据线的两端分别连接所述源极驱动芯片和第二修复线;
所述第二修复线包括至少两段子修复线,相邻两段所述子修复线之间设有空隙;
所述子修复线通过所述第一修复线与所述第三修复线连接;
所述第二修复线的宽度小于所述第三修复线的宽度。
2.如权利要求1所述的一种显示装置,其特征在于,所述第二基板还包括胶框和保护装置;
所述胶框环绕形成密封区域;
所述第一修复线设置在密封区域外,所述第二修复线设置在密封区域内;
所述保护装置覆盖所述第一修复线。
3.如权利要求1所述的一种显示装置,其特征在于,所述源极驱动芯片数量与所述第三修复线数量相等,所述第一修复线和第二修复线与第三修复线数量相等。
4.如权利要求1所述的一种显示装置,其特征在于,所述第二基板还包括:
多条第四修复线,位于所述源极驱动芯片一侧,与所述第二修复线平行设置;
所述源极驱动芯片包括:第一信号输出端和第二信号输出端;
所述第一信号输出端和第二信号输出端连接对应的所述第四修复线;
所述第四修复线通过第一信号输出端连接所述第三修复线;
所述第四修复线的数量与所述源极驱动芯片的数量相同。
5.如权利要求1所述的一种显示装置,其特征在于,所述第一修复线的宽度小于所述第三修复线的宽度。
6.如权利要求1所述的一种显示装置,其特征在于,所述子修复线的端点截止于与其对应的第一修复线的连接处。
7.如权利要求1所述的一种显示装置,其特征在于,所述第三修复线包括,
横向修复线,与所述第二修复线平行;
纵向修复线,与所述第一修复线平行;
所述横向修复线与纵向修复线相互垂直;
所述纵向修复线位于显示装置的两侧,所述纵向修复线一端与横向修复区的尾端连接,另一端直接与源极驱动芯片相连接;
所述横向修复线连接所述第一修复线。
8.如权利要求1所述的一种显示装置,其特征在于,所述第二基板还包括柔性电路板,与所述源极驱动芯片垂直设置;
所述第三修复线包括:
横向修复线,与所述第二修复线平行;
纵向修复线,与所述第一修复线平行;横向修复线与纵向修复线相互垂直;
所述柔性电路板位于显示装置的两侧,所述纵向修复线一端与横向修复区的尾端连接,另一端通过柔性电路板连接至源极驱动芯片。
9.一种如权利要求1-8任意一项所述显示装置的修复方法,其特征在于,包括:
查找待修复的数据线;
将待修复的数据线两端分别连接第二修复线和第四修复线。
10.一种显示器,其特征在于,包括如权利要求1至8任意一项所述的显示装置。
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