CN109584833B - 显示面板及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种显示面板及显示装置。该显示面板包括显示区、设于显示区一侧的控制板以及分别与控制板连接的第一公共电极端和第二公共电极端;第一公共电极端和第二公共电极端均设于显示区相对两侧;显示区包括沿水平方向延伸的多条公共电极线,其中,靠近控制板的多条公共电极线的两端连接第一公共电极端,远离控制板的多条公共电极线的两端连接第二公共电极端;控制板提供第一公共电压和第二公共电压分别给第一公共电极端和第二公共电极端,并通过调节第一公共电压和第二公共电压的大小,以减小靠近控制板的多条公共电极线的电压值与远离控制板的多条公共电极线的电压值的差值,从而提高显示区中的公共电极线的电压均匀性,进而提高显示品质。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板及显示装置。
背景技术
薄膜晶体管(Thin Film Transistor,TFT)是目前液晶显示装置(Liquid CrystalDisplay,LCD)和有源矩阵驱动式有机电致发光显示装置(Active Matrix Organic Light-Emitting Diode,AMOLED)中的主要驱动元件,直接关系平板显示装置的显示性能。
现有市场上的液晶显示器大部分为背光型液晶显示器,其包括液晶显示面板及背光模组(backlight module)。液晶显示面板的工作原理是在薄膜晶体管阵列基板(ThinFilm Transistor Array Substrate,TFT Array Substrate)与彩色滤光片(ColorFilter,CF)基板之间灌入液晶分子,并在两片基板上分别施加像素电压和公共电压,通过像素电压和公共电压之间形成的电场控制液晶分子的旋转方向,以将背光模组的光线透射出来产生画面。液晶显示面板成型工艺一般包括:前段阵列(Array)制程(薄膜、黄光、刻蚀及剥膜)、中段成盒(Cell)制程(TFT基板与CF基板贴合)及后段模组组装制程(驱动IC与印刷电路板压合)。其中,前段Array制程主要是形成TFT基板,以便于控制液晶分子的运动;中段Cell制程主要是在TFT基板与CF基板之间添加液晶;后段模组组装制程主要是驱动IC压合与印刷电路板的整合,进而驱动液晶分子转动,显示图像。
栅极驱动电路在TFT阵列基板上(Gate Driver On Array,简称GOA)也就是利用现有的Array制程将栅极驱动电路制作在TFT阵列基板上,实现对栅极逐行扫描的驱动方式。
常规GOA电路设计中,由于栅极扫描线与公共电极(COM)线为同一层金属层,容易形成类似“丁”字形,且同层金属容易ESD(Electro-Static Discharge,静电释放)炸伤,因此为了避免ESD炸伤风险,将栅极扫描线与公共电极线设置在不同金属层,再通过过孔转换为同一层金属走线接入到显示区(AA区),但是由于公共电极线负载(RC loading)的原因造成远离阵列基板走线(Wire On Array,WOA)侧的公共电极线波形延迟(delay),即电压有所降低,即显示区中的子像素的TFT在靠近WOA侧感受到的公共电压高,在远离WOA侧感受到的公共电压高,公共电压在显示区内不均匀,引起面板显示不均。
发明内容
本发明的目的在于提供一种显示面板,可以提高显示区中的公共电极线的电压均匀性,进而提高显示品质。
本发明的目的还在于提供一种显示装置,可以提高显示区中的公共电极线的电压均匀性,进而提高显示品质。
为实现上述目的,本发明提供了一种显示面板,包括:显示区、设于所述显示区一侧的控制板以及分别与所述控制板连接的第一公共电极端和第二公共电极端;
所述第一公共电极端和第二公共电极端均设于显示区相对两侧;
所述显示区包括沿水平方向延伸的多条公共电极线,其中,靠近控制板的多条公共电极线的两端连接第一公共电极端,远离控制板的多条公共电极线的两端连接第二公共电极端;
所述控制板用于提供第一公共电压和第二公共电压分别给第一公共电极端和第二公共电极端,并通过调节第一公共电压和第二公共电压的大小,以减小靠近控制板的多条公共电极线的电压值与远离控制板的多条公共电极线的电压值的差值。
所述显示区还包括呈阵列分布的多个子像素;每条公共电极线连接一行子像素。
所述显示区还包括沿水平方向延伸的多条栅极扫描线;每条栅极扫描线连接一行子像素。
所述显示面板还包括设于所述显示区相对两侧的GOA区;所述第一公共电极端和第二公共电极端均位于显示区与GOA区之间;多条栅极扫描线的两端连接GOA区;所述GOA区用于通过栅极扫描线传输栅极扫描信号给子像素。
所述显示区还包括沿竖直方向延伸的多条数据线;每条数据线连接一列子像素。
所述显示面板还包括与所述控制板连接的数据驱动电路板,多条数据线连接数据驱动电路板,所述数据驱动电路板用于通过数据线传输数据信号给子像素。
所述数据驱动电路板通过多条阵列基板走线与多条数据线连接。
所述阵列基板走线位于显示区与数据驱动电路板之间;所述多条阵列基板走线呈扇形排布。
所述靠近控制板的多条公共电极线的数量和远离控制板的多条公共电极线的数量相同。
本发明还提供一种显示装置,包括上述的显示面板。
本发明的有益效果:本发明的显示面板包括显示区、设于所述显示区一侧的控制板以及分别与所述控制板连接的第一公共电极端和第二公共电极端;所述第一公共电极端和第二公共电极端均设于显示区相对两侧;所述显示区包括沿水平方向延伸的多条公共电极线,其中,靠近控制板的多条公共电极线的两端连接第一公共电极端,远离控制板的多条公共电极线的两端连接第二公共电极端;所述控制板用于提供第一公共电压和第二公共电压分别给第一公共电极端和第二公共电极端,并通过调节第一公共电压和第二公共电压的大小,以减小靠近控制板的多条公共电极线的电压值与远离控制板的多条公共电极线的电压值的差值,从而提高显示区中的公共电极线的电压均匀性,进而提高显示品质。本发明的显示装置,可以提高显示区中的公共电极线的电压均匀性,进而提高显示品质。
附图说明
为了能更进一步了解本发明的特征以及技术内容,请参阅以下有关本发明的详细说明与附图,然而附图仅提供参考与说明用,并非用来对本发明加以限制。
附图中,
图1为本发明的显示面板的示意图;
图2为本发明的显示装置的示意图。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明所采取的技术手段及其效果,以下结合本发明的优选实施例及其附图进行详细描述。
请参阅图1,本发明提供一种显示面板,包括:显示区10、设于所述显示区10一侧的控制板20以及分别与所述控制板20连接的第一公共电极端31和第二公共电极端32;
所述第一公共电极端31和第二公共电极端32均设于显示区10相对两侧;
所述显示区10包括沿水平方向延伸的多条公共电极线11,其中,靠近控制板20的多条公共电极线11的两端连接第一公共电极端31,远离控制板20的多条公共电极线11的两端连接第二公共电极端32;
所述控制板20用于提供第一公共电压V1和第二公共电压V2分别给第一公共电极端31和第二公共电极端32,并通过调节第一公共电压V1和第二公共电压V2的大小,以减小靠近控制板20的多条公共电极线11的电压值与远离控制板20的多条公共电极线11的电压值的差值。
需要说明的是,本发明通过设置成分别与控制板20连接的第一公共电极端31和第二公共电极端32,所述第一公共电极端31和第二公共电极端32均设于显示区10相对两侧,控制板20提供第一公共电压V1和第二公共电压V2分别给第一公共电极端31和第二公共电极端32,多条公共电极线11分别连接第一公共电极端31和第二公共电极端32,由于多条公共电极线11负载(RC loading)的原因造成多条公共电极线11越远离控制板20,电压缩减就越严重,通过调节第一公共电压V1和第二公共电压V2可以减小靠近控制板20的多条公共电极线11的电压值与远离控制板20的多条公共电极线11的电压值的差值,从而提高显示区10中的公共电极线11的电压均匀性,进而提高显示品质。
例如,与第一公共电极端31连接的公共电极线11的电压值为V1*[1-exp(-t/R1C1)],与第二公共电极端32连接的公共电极线11的电压值为V2*[1-exp(-t/R2C2)],其中,t为时间常数,R1C1为与第一公共电极端31连接的公共电极线11的负载,R2C2为第二公共电极端32连接的公共电极线11的负载,公共电极线11越远离控制板20,负载越大,电压值越小,即与控制板20距离最近的公共电极线11的电压值几乎没有衰减,等同于V1,与控制板20距离最远的公共电极线11的电压值最小,由于t、R1C1和R2C2均为已知量,因此通过减小第一公共电压V1和增大第二公共电压V2就可以减小靠近控制板20的多条公共电极线11的电压值与远离控制板20的多条公共电极线11的电压值的差值。
具体的,所述显示区10还包括呈阵列分布的多个子像素101;每条公共电极线11连接一行子像素101。
具体的,所述显示区10还包括沿水平方向延伸的多条栅极扫描线12;每条栅极扫描线12连接一行子像素101。
具体的,所述显示面板还包括设于所述显示区10相对两侧的GOA区40;所述第一公共电极端31和第二公共电极端32均位于显示区10与GOA区40之间;多条栅极扫描线12的两端连接GOA区40;所述GOA区40用于通过栅极扫描线12传输栅极扫描信号给子像素101。
具体的,所述显示区10还包括沿竖直方向延伸的多条数据线13;每条数据线13连接一列子像素101。
具体的,所述显示面板还包括与所述控制板20连接的数据驱动电路板(X board)50,多条数据线13连接数据驱动电路板50,所述数据驱动电路板50用于通过数据线13传输数据信号给子像素101。
具体的,所述数据驱动电路板50通过多条阵列基板走线51与多条数据线13连接。
具体的,所述阵列基板走线51位于显示区10与数据驱动电路板50之间;所述多条阵列基板走线51呈扇形排布。
具体的,所述靠近控制板20的多条公共电极线11的数量和远离控制板20的多条公共电极线11的数量相同,例如多条公共电极线11的总数为2160条,将前1080条公共电极线11连接第一公共电极端31,将后1080条公共电极线11连接第二公共电极端32。
请参阅图2,基于上述的显示面板,本发明还提供一种显示装置,包括上述的显示面板100以及设于所述显示面板100下的背光模组200。
综上所述,本发明的显示面板包括显示区、设于所述显示区一侧的控制板以及分别与所述控制板连接的第一公共电极端和第二公共电极端;所述第一公共电极端和第二公共电极端均设于显示区相对两侧;所述显示区包括沿水平方向延伸的多条公共电极线,其中,靠近控制板的多条公共电极线的两端连接第一公共电极端,远离控制板的多条公共电极线的两端连接第二公共电极端;所述控制板用于提供第一公共电压和第二公共电压分别给第一公共电极端和第二公共电极端,并通过调节第一公共电压和第二公共电压的大小,以减小靠近控制板的多条公共电极线的电压值与远离控制板的多条公共电极线的电压值的差值,从而提高显示区中的公共电极线的电压均匀性,进而提高显示品质。本发明的显示装置,可以提高显示区中的公共电极线的电压均匀性,进而提高显示品质。
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权利要求的保护范围。
Claims (9)
1.一种显示面板,其特征在于,包括:显示区(10)、设于所述显示区(10)一侧的控制板(20)以及分别与所述控制板(20)连接的第一公共电极端(31)和第二公共电极端(32);
所述第一公共电极端(31)和第二公共电极端(32)均设于显示区(10)相对两侧;
所述显示区(10)包括沿水平方向延伸的多条公共电极线(11),其中,靠近控制板(20)的多条公共电极线(11)的两端连接第一公共电极端(31),远离控制板(20)的多条公共电极线(11)的两端连接第二公共电极端(32);
所述控制板(20)用于提供第一公共电压和第二公共电压分别给第一公共电极端(31)和第二公共电极端(32),并通过调节第一公共电压和第二公共电压的大小,以减小靠近控制板(20)的多条公共电极线(11)的电压值与远离控制板(20)的多条公共电极线(11)的电压值的差值;
所述靠近控制板(20)的多条公共电极线(11)的数量和远离控制板(20)的多条公共电极线(11)的数量相同。
2.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示区(10)还包括呈阵列分布的多个子像素(101);每条公共电极线(11)连接一行子像素(101)。
3.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述显示区(10)还包括沿水平方向延伸的多条栅极扫描线(12);每条栅极扫描线(12)连接一行子像素(101)。
4.如权利要求3所述的显示面板,其特征在于,还包括设于所述显示区(10)相对两侧的GOA区(40);所述第一公共电极端(31)和第二公共电极端(32)均位于显示区(10)与GOA区(40)之间;多条栅极扫描线(12)的两端连接GOA区(40);所述GOA区(40)用于通过栅极扫描线(12)传输栅极扫描信号给子像素(101)。
5.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述显示区(10)还包括沿竖直方向延伸的多条数据线(13);每条数据线(13)连接一列子像素(101)。
6.如权利要求5所述的显示面板,其特征在于,还包括与所述控制板(20)连接的数据驱动电路板(50),多条数据线(13)连接数据驱动电路板(50),所述数据驱动电路板(50)用于通过数据线(13)传输数据信号给子像素(101)。
7.如权利要求6所述的显示面板,其特征在于,所述数据驱动电路板(50)通过多条阵列基板走线(51)与多条数据线(13)连接。
8.如权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述阵列基板走线(51)位于显示区(10)与数据驱动电路板(50)之间;所述多条阵列基板走线(51)呈扇形排布。
9.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-8中任一项所述的显示面板。
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