CN109461399A - 显示面板 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种显示面板,包括控制电路板、栅极驱动芯片以及阵列基板。阵列基板包括基板走线。基板走线电连接控制电路板并形成至少两个信号传输路径。信号传输路径用于传输栅极控制信号。至少两个栅极驱动芯片电连接不同的信号传输路径,电连接不同的信号传输路径的两个栅极驱动芯片与控制电路板之间的基板走线的总阻值之比为预定比值。本申请提供的显示面板至少改善了两个栅极驱动芯片之间的时序差异,提高了显示面板显示准确性。
Description
技术领域
本申请涉及显示技术领域,特别是涉及一种显示面板。
背景技术
随着显示技术的发展,全球显示行业保持平稳增长,屏幕大尺寸趋势带动着产业发展。在中大尺寸的显示面板中,一般会有两颗以上栅极驱动芯片进行栅极驱动。为了节约成本,各栅极驱动芯片的驱动控制电路通常制作在一个控制电路板上。控制电路板与栅极驱动芯片之间以及各栅极驱动芯片相互之间均通过基板走线连接。控制电路板对各栅极驱动芯片的控制信号由基板走线进行传输。
但是,由于两颗栅极驱动芯片之间的基板走线具有电阻。这样就会导致后一颗栅极驱动芯片收到的控制信号与前一颗收到的控制信号由于RC延迟而具有时序差异,进而导致各栅极驱动芯片不能按照应有的时序进行输出。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够改善各栅极驱动芯片接收控制信号的时序差异性。
一种显示面板,包括:
控制电路板,用于输出栅极控制信号;
栅极驱动芯片,用于接收所述栅极控制信号;所述栅极驱动芯片的数量为n,n为不小于2的正整数;
阵列基板,包括基板走线;所述基板走线电连接所述控制电路板并形成至少两个信号传输路径;所述信号传输路径用于传输所述栅极控制信号;
至少两个所述栅极驱动芯片电连接不同的信号传输路径,电连接不同的信号传输路径的两个所述栅极驱动芯片与所述控制电路板之间的所述基板走线的总阻值之比为预定比值。
在其中一个实施例中,所述预定比值范围为0.9~1.1。
在其中一个实施例中,还包括:
n个栅极驱动单元,所述栅极驱动芯片位于所述栅极驱动单元内;
各所述栅极驱动单元位于所述阵列基板一侧,并沿着该侧阵列基板的延伸方向,由靠近所述控制电路板至远离所述控制电路板依次排列;
至少一个所述栅极驱动单元在靠近所述控制电路板一侧电连接有至少两条基板走线;
在靠近所述控制电路板一侧电连接至同一所述栅极驱动单元的基板走线中,其中一条基板走线与该栅极驱动单元内的栅极驱动芯片电连接,其他条基板走线与其他距离所述控制电路板更远的栅极驱动单元内的所述栅极驱动芯片电连接,以形成至少两个信号传输路线。
在其中一个实施例中,
在前n-1个所述栅极驱动单元中,各栅极驱动单元在靠近所述控制电路板一侧电连接至少两条基板走线,以形成n个信号传输路径。
在其中一个实施例中,
第k个所述栅极驱动单元在靠近所述控制电路板一侧电连接(1+n)-k条基板走线,k为小于n的正整数。
在其中一个实施例中,第k个所述栅极驱动芯片与所述控制电路板之间的各条所述基板走线的总长度为L1,第k+1个所述栅极驱动芯片与所述控制电路板之间的各条所述基板走线的总长度为L2,L1与L2之比的范围为所述预定比值。
在其中一个实施例中,
在前n-1个所述栅极驱动单元中,各所述栅极驱动单元在靠近所述控制电路板一侧电连接两条相交的基板走线,
第m个所述栅极驱动单元在靠近所述控制电路板一侧电连接的两条基板走线中,与该栅极驱动单元内的栅极驱动芯片电连接的一条所述基板走线的长度为L3;
第m+1个所述栅极驱动单元在靠近所述控制电路板一侧电连接的两条基板走线中,与该栅极驱动单元内的栅极驱动芯片电连接的一条所述基板走线的长度为L4;
L3>L4,m为小于n的正整数。
在其中一个实施例中,所述其他条基板走线相对于所述其中一条基板走线更靠近所述阵列基板的边缘,所述基板走线的形状可以为直线型、蛇形、锯齿形或弓字形。
一种显示面板,包括:
控制电路板,用于输出栅极控制信号;
n个栅极驱动单元,所述栅极驱动单元包括所述栅极驱动芯片,所述栅极驱动芯片用于接收所述栅极控制信号,n为不小于2的正整数;
阵列基板,包括基板走线,所述基板走线用于传输所述栅极控制信号;
所述n个栅极驱动单元位于所述阵列基板一侧,并沿着该侧阵列基板的延伸方向,由靠近所述控制电路板至远离所述控制电路板依次排列;
第k个所述栅极驱动单元在靠近所述控制电路板一侧电连接(1+n)-k条基板走线,其中一条基板走线与该栅极驱动单元内的栅极驱动芯片电连接,其他条基板走线与其他距离所述控制电路板更远的栅极驱动单元内的所述栅极驱动芯片电连接,进而形成n个信号传输路径,所述信号传输路径用于传输栅极控制信号,k为小于n的正整数;
任意两个所述栅极驱动芯片与所述控制电路板之间的所述基板走线的总阻值度之比为0.9~1.1。
在其中一个实施例中,各所述基板走线的宽度、厚度以及材料相同,任意两个所述栅极驱动芯片与所述控制电路板之间的所述基板走线的总长度之比为0.9~1.1。
上述显示面板,将至少两个栅极驱动芯片电连接至不同的信号传输路径,并且根据需求将电连接至不同的信号传输路径的两个栅极驱动芯片与控制电路板之间的基板走线的总阻值设计为相等或接近相等,进而至少改善两个栅极驱动芯片之间的时序差异,提高显示面板显示准确性。
附图说明
图1为一个实施例中的显示面板示意图;
图2为另一个实施例中的显示面板示意图;
图3为图1所示的显示面板的局部放大图;
图4为一个实施例中的显示面板示意图;
图5为图4所示的显示面板的局部放大图;
图6为本申请实施例中的基板走线的形状示意图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
本申请提供的显示面板可以应用于电脑、电视以及其他显示器等显示装置。其显示类型可以但并不限于为液晶显示,其也可以为有机发光显示等。
在一个实施例中,参考图1,提供了一种显示面板,包括控制电路板100、栅极驱动芯片210、阵列基板300。
控制电路板100可以为组装印刷电路板(Printed Circuit Board+Assembly,PCBA)。控制电路板100用于输出栅极控制信号,其可以控制栅极驱动芯片210在何时进行输出,即控制栅极驱动芯片210的输出时序。
栅极驱动芯片210用于接收栅极控制信号,并根据接收到的栅极控制信号输出栅极驱动信号,以控制显示面板上的子像素打开显示。栅极驱动芯片210的数量为n,n为不小于2的正整数。
阵列基板300包括基板走线310。具体地,阵列基板300还可以包括衬底基板(未图示)以及薄膜晶体管(未图示)。基板走线310以及薄膜晶体管可以形成在衬底基板(例如玻璃基板)上。基板走线310电连接控制电路板100并形成至少两个信号传输路径。信号传输路径用于传输控制电路板100输出的栅极控制信号。实际应用中,一个栅极驱动芯片210通常要控制多行子像素开闭。
由于基板走线310形成了至少两个信号传输路径。因此,至少两个栅极驱动芯片210可电连接至不同的信号传输路径。此时,进一步设置将电连接至不同的信号传输路径的两个栅极驱动芯片210与控制电路板100之间的基板走线310的总阻值之比为预定比值(该“预定比值”为使得电连接至不同的信号传输路径的两个栅极驱动芯片210与控制电路板100之间的基板走线310的总阻值相等或接近相等的一个比值,具体可根据产品实际需求进行设计)可以使得两个栅极驱动芯片210与控制电路板100之间的基板走线310的总阻值之比十分接近。因此,本申请至少可以改善了两个栅极驱动芯片210输出栅极驱动信号的时序差异,进而有效提高了显示面板显示准确性。
具体实施例中,可以设置电连接至不同的信号传输路径的两个栅极驱动芯片210与控制电路板100之间的基板走线310的总阻值之比为0.9~1.1。
在一个实施例中,继续参考图1,显示面板具体包括n个栅极驱动单元200。栅极驱动芯片210位于栅极驱动单元200内。栅极驱动单元200具体可以为覆晶薄膜(COF),其内除了具有栅极驱动芯片210以外,还可以具有单元走线220。一部分单元走线220电连接同一栅极驱动单元200内的栅极驱动芯片210。
n个栅极驱动单元200位于阵列基板300一侧,并沿着该侧阵列基板300的延伸方向,由靠近控制电路板100至远离控制电路板100依次排列。因此,各栅极驱动单元200得以在显示面板内进行合理布局,使得显示面板可以具有相对较大的显示区域。
其中,至少一个栅极驱动单元200在靠近控制电路板100一侧电连接有至少两条基板走线310。在靠近控制电路板100一侧电连接至同一栅极驱动单元200的基板走线310中,其中一条基板走线310与该栅极驱动单元200内的栅极驱动芯片210电连接,其他条基板走线310与其他距离控制电路板100更远的栅极驱动单元200内的栅极驱动芯片210电连接,以形成至少两个信号传输路线。这里其他条基板走线310可以相对于与栅极驱动单元200内的栅极驱动芯片210电连接的一条基板走线310更靠近阵列基板300的边缘,进而便于布线。此外,为便于操作,基板走线310与各栅极驱动芯片210的电连接可以通过单元走线220实现。
上述实施例中,阵列基板300一侧具有n个栅极驱动单元200,阵列基板300所在的显示面板可以只包括位于阵列基板300该侧的n个栅极驱动单元200,还可以包括除了这n个栅极驱动单元200以外的更多个栅极驱动单元200。例如,在阵列基板300与另一侧再对称的设置n个栅极驱动单元200(参考图2)。
至少两个信号传输路线的形成方式也可与上述方式不同。例如,两个或者两个以上栅极驱动单元200位于阵列基板300的一侧,但是各栅极驱动单元200不沿着该侧阵列基板300的延伸方向依次排列,而是在阵列基板300的一侧错开排列。此时,各栅极驱动单元200也可以连接不同的基板走线310,进而形成多个信号传输路线。
在一个实施例中,在前n-1个栅极驱动单元200中,各栅极驱动单元200在靠近控制电路板100一侧电连接至少两条基板走线310。在靠近控制电路板100一侧电连接至同一栅极驱动单元200的其中一条基板走线310与该栅极驱动单元200内的栅极驱动芯片210电连接,其他条基板走线与其他距离控制电路板100更远的栅极驱动单元200内的栅极驱动芯片210电连接,以形成n个信号传输路径。
因此,本实施例中的每个栅极驱动单元200均可以有一条信号传输路径,进而可以进一步设置任意两个栅极驱动芯片210(或者大多数两个栅极驱动单元200之中的两个)与控制电路板100之间的基板走线的总阻值之比均为预定比值,进而使得所有栅极驱动芯片210之间的时序差异均得以保持相对一致,进而使得显示面板精准显示。
在一个实施例中,参考图3,在上一个实施例的基础上,设置第k个栅极驱动单元200在靠近控制电路板100一侧电连接(1+n)-k条基板走线,k为小于n的正整数,进而有效地实现n个信号传输路径的形成。具体地,例如,显示面板包括三个栅极驱动单元200时(即n=3时),第一个栅极驱动单元200在靠近控制电路板100一侧电连接三条基板走线310;第二个栅极驱动单元200在靠近控制电路板100一侧电连接二条基板走线310;第三个栅极驱动单元200在靠近控制电路板100一侧电连接一条基板走线310。
在一个实施例中,进一步设置第k个栅极驱动芯片210与控制电路板100之间的各条基板走线310的总长度为L1;第k+1个栅极驱动芯片210与控制电路板100之间的各条基板走线300的总长度为L2,L1与L2之比的范围为前述预定比值,具体可以为0.9~1.1。
因此,本实施例可以通过基板走线200的长度的设置,实现电连接各栅极驱动单元200的基板走线300阻值的一致。当然,除了长度,本申请实施例也可以通过基板走线200的宽度、厚度或者电阻率等来实现阻值的一致,本申请对此并无限制。
在一个实施例中,参考图4以及图5,与上述实现n个信号传输路径的形成的方式不同,在前n-1个栅极驱动单元200中,各栅极驱动单元200在靠近控制电路板100一侧均电连接两条相交的基板走线,进而有效地实现n个信号传输路径的形成。本实施例丰富了n个信号传输路径形成的实现形式。这里,第n个栅极驱动单元200在靠近控制电路板100一侧可以只电连接一条基板走线310,该条基板走线310电连接该栅极驱动单元200内的栅极驱动芯片210。
进一步地,参考图5,该实施例设置第m个(图中的第一个)栅极驱动单元200在靠近控制电路板100一侧电连接的两条基板走线310中,与该栅极驱动单元200内的栅极驱动芯片210电连接的一条基板走线310(图中的310a)的长度为L3;第m+1个(图中的第二个)栅极驱动单元200在靠近控制电路板10一侧电连接的两条基板走线310中,与该栅极驱动单元200内的栅极驱动芯片210电连接的一条基板走线310(图中的310b)的长度为L4,L3>L4,m为小于n的正整数。
由于第m+1个栅极驱动单元200电连接的基板走线310的条数多,因此本实施例设置L3>L4也可以通过基板走线200的长度的设置,实现电连接各栅极驱动单元200的基板走线300阻值的一致。
参考图6,在本申请的各实施例中,为了使得各电连接各栅极驱动单元200的基板走线300长度的一致,可以设置基板走线310除了直线外,还可以具有蛇形、锯齿形或弓字形等。具体地,可以设置为靠近控制电路板100的栅极驱动单元200输入栅极控制信号的基板走线310的形状为蛇形、锯齿形或弓字形,进而增加其长度。
在一个实施例中,显示面板,包括:控制电路板100、n个栅极驱动单元200(n为不小于2的正整数)、阵列基板300。控制电路板100用于输出栅极控制信号。栅极驱动单元200包括栅极驱动芯片210。栅极驱动芯片210用于接收栅极控制信号。阵列基板300包括基板走线310。基板走线310用于传输栅极控制信号。n个栅极驱动单元200位于阵列基板300的一侧,并沿着该侧阵列基板100的延伸方向,由靠近控制电路板100至远离控制电路板100依次排列。
第k个栅极驱动单元200在靠近控制电路板一侧电连接(1+n)-k条基板走线310,其中一条基板走线310与该栅极驱动单元200内的栅极驱动芯片210电连接,其他条基板走线310与其他距离控制电路板100更远的栅极驱动单元200内的栅极驱动芯片210电连接,进而形成n个信号传输路径,信号传输路径用于传输栅极控制信号,k为小于n的正整数。
任意两个栅极驱动芯片210与控制电路板100之间的基板走线310的总阻值度之比为0.9~1.1。
在一个实施例中,各基板走线310的宽度、厚度以及材料相同。所以,基板走线310的阻值大小取决于长度。任意两个栅极驱动芯片210与控制电路板100之间的基板走线310的总长度之比为0.9~1.1。因此,任意两个栅极驱动芯片210与控制电路板100之间的基板走线210的总阻值之比为0.9~1.1。即任意两个栅极驱动芯片210与控制电路板100之间的基板走线210的总阻值均接近。因此,本实施例可以有效降低各栅极驱动芯片210与控制电路板100之间的基板走线310的阻抗差异,改善各栅极驱动芯片210接收控制信号的时序差异性,提高显示面板显示精准性。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的条合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的条合都进行描述,然而,只要这些技术特征的条合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种显示面板,其特征在于,包括:
控制电路板,用于输出栅极控制信号;
栅极驱动芯片,用于接收所述栅极控制信号;所述栅极驱动芯片的数量为n,n为不小于2的正整数;
阵列基板,包括基板走线;所述基板走线电连接所述控制电路板并形成至少两个信号传输路径;所述信号传输路径用于传输所述栅极控制信号;
至少两个所述栅极驱动芯片电连接不同的信号传输路径,电连接不同的信号传输路径的两个所述栅极驱动芯片与所述控制电路板之间的所述基板走线的总阻值之比为预定比值。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述预定比值范围为0.9~1.1。
3.根据权利要求1或2所述的显示面板,其特征在于,还包括:
n个栅极驱动单元,所述栅极驱动芯片位于所述栅极驱动单元内;
所述n个栅极驱动单元位于所述阵列基板一侧,并沿着该侧阵列基板的延伸方向,由靠近所述控制电路板至远离所述控制电路板依次排列;
其中,至少一个所述栅极驱动单元在靠近所述控制电路板一侧电连接有至少两条基板走线;
在靠近所述控制电路板一侧电连接至同一所述栅极驱动单元的基板走线中,其中一条基板走线与该栅极驱动单元内的栅极驱动芯片电连接,其他条基板走线与其他距离所述控制电路板更远的栅极驱动单元内的所述栅极驱动芯片电连接,以形成至少两个信号传输路线。
4.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,
在前n-1个所述栅极驱动单元中,各栅极驱动单元在靠近所述控制电路板一侧电连接至少两条基板走线,以形成n个信号传输路径。
5.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,
第k个所述栅极驱动单元在靠近所述控制电路板一侧电连接(1+n)-k条基板走线,k为小于n的正整数。
6.根据权利要求5所述的显示面板,其特征在于,第k个所述栅极驱动芯片与所述控制电路板之间的各条所述基板走线的总长度为L1,第k+1个所述栅极驱动芯片与所述控制电路板之间的各条所述基板走线的总长度为L2,L1与L2之比的范围为所述预定比值。
7.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,
在前n-1个所述栅极驱动单元中,各所述栅极驱动单元在靠近所述控制电路板一侧电连接两条相交的基板走线,
第m个所述栅极驱动单元在靠近所述控制电路板一侧电连接的两条基板走线中,与该栅极驱动单元内的栅极驱动芯片电连接的一条所述基板走线的长度为L3;
第m+1个所述栅极驱动单元在靠近所述控制电路板一侧电连接的两条基板走线中,与该栅极驱动单元内的栅极驱动芯片电连接的一条所述基板走线的长度为L4;
L3>L4,m为小于n的正整数。
8.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述其他条基板走线相对于所述其中一条基板走线更靠近所述阵列基板的边缘,所述基板走线的形状可以为直线型、蛇形、锯齿形或弓字形。
9.一种显示面板,其特征在于,包括:
控制电路板,用于输出栅极控制信号;
n个栅极驱动单元,所述栅极驱动单元包括所述栅极驱动芯片,所述栅极驱动芯片用于接收所述栅极控制信号,n为不小于2的正整数;
阵列基板,包括基板走线,所述基板走线用于传输所述栅极控制信号;
所述n个栅极驱动单元位于所述阵列基板一侧,并沿着该侧阵列基板的延伸方向,由靠近所述控制电路板至远离所述控制电路板依次排列;
第k个所述栅极驱动单元在靠近所述控制电路板一侧电连接(1+n)-k条基板走线,其中一条基板走线与该栅极驱动单元内的栅极驱动芯片电连接,其他条基板走线与其他距离所述控制电路板更远的栅极驱动单元内的所述栅极驱动芯片电连接,进而形成n个信号传输路径,所述信号传输路径用于传输栅极控制信号,k为小于n的正整数;
任意两个所述栅极驱动芯片与所述控制电路板之间的所述基板走线的总阻值度之比为0.9~1.1。
10.根据权利要求9所述的显示面板,其特征在于,各所述基板走线的宽度、厚度以及材料相同,任意两个所述栅极驱动芯片与所述控制电路板之间的所述基板走线的总长度之比为0.9~1.1。
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