CN110277386B - 静电释放电路、显示面板、显示装置以及静电释放方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种静电释放电路、显示面板、显示装置和一种静电释放方法,所述显示面板包括显示区和非显示区;所述静电释放电路设置在所述非显示区,所述静电释放电路包括第一电荷释放模块和第二电荷释放模块;所述第一电荷释放模块,设置在所述非显示区的第一子区域,被配置为释放所述数据信号线上积聚的第一电荷;所述第二电荷释放结构,设置在所述非显示区的第二子区域,被配置为释放数据信号线上积聚的第二电荷。本发明将释放第一电荷和第二电荷的第一电荷释放模块和第二电荷释放模块分开设置,以降低静电释放电路发生灼烧的概率,提高产品的显示效果;同时达到合理利用空间的目的。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别是涉及一种静电释放电路、显示面板、显示装置以及静电释放方法。
背景技术
随着AMOLED在显示领域的迅猛发展,良率的提升迫在眉睫。ESD(静电释放)单元用于效释放静电,起到保护BP电路的作用,其工作原理如图1所示,主要由两种TFT(薄膜晶体管)构成,一种TFT的栅极连接VGH,主要用于释放数据信号线上积聚的正电荷(定义为Part1),另一种TFT的栅极连接数据信号线,主要用于释放数据信号线上积聚的负电荷(定义为Part2)。目前,解决6.47FHD在剥离TPF时激光能量使CT(单元测试区)上方的ESD单元距离发生灼烧而引起AA区(显示区)出现亮线的问题。通过对ESD单元灼烧情况的观察研究,分析得出ESD单元连接用于释放负电荷的部分灼烧严重,是造成整个ESD灼烧的重要因素。发生灼烧的ESD电路位于CT单元上方,其在Panel上的位置分布如图2所示,其中Part2部分灼烧严重。由图可见,现有的layout布放方案在一定程度上占据了panel下部分的空间,不利于空间的合理利用。
发明内容
本发明提供一种静电释放电路、显示面板、显示装置以及静电释放方法,以解决现有的Part2部分灼烧严重和现有的layout布放方案在一定程度上占据了panel下部分的空间,不利于空间的合理利用的问题。
为了解决上述问题,本发明公开了一种静电释放电路,应用于显示面板中,所述显示面板包括显示区和非显示区;所述静电释放电路设置在所述非显示区,所述静电释放电路包括第一电荷释放模块和第二电荷释放模块;
所述第一电荷释放模块,设置在所述非显示区的第一子区域,一端与数据信号线的布设于所述第一子区域中的第一信号输入端耦接,另一端与第一电压输入端耦接,被配置为释放所述数据信号线上积聚的第一电荷;
所述第二电荷释放结构,设置在所述非显示区的第二子区域,一端与所述数据信号线的布设于所述第二子区域中的第二信号输入端耦接,另一端与第二电压输入端耦接,被配置为释放数据信号线上积聚的第二电荷。
可选地,所述第一电荷释放模块包括第一晶体管,
所述第一晶体管的控制极及第一极均与所述第一电压输入端耦接,所述第一晶体管的第二极与所述第一信号输入端耦接,所述第一电荷为正电荷,所述第一电压输入端为正电源输入端。
可选地,所述第二电荷释放模块包括第二晶体管,
所述第二晶体管的控制极及第一极均与所述第二信号输入端耦接,所述第二晶体管的第二极与所述第二电压输入端耦接,所述第二电荷为负电荷,所述第二电压输入端为负电源输入端。
可选地,所述非显示区的所述显示面板包括层叠设置的单元测试区、扇出区、多路选择开关区;
其中,所述第一电荷释放模块设置在所述扇出区与所述单元测试区之间,所述第二电荷释放模块设置在所述多路选择开关区背离所述扇出区的一侧。
可选地,所述非显示区的所述显示面板包括层叠设置的单元测试区、扇出区、多路选择开关区;
其中,所述第一电荷释放模块设置在所述扇出区与所述单元测试区之间,所述第二电荷释放模块设置在所述多路选择开关区与扇出区之间。
可选地,所述非显示区的所述显示面板包括层叠设置的单元测试区、扇出区、多路选择开关区;
其中,所述第一电荷释放模块设置在所述扇出区与所述单元测试区之间,所述第二电荷释放模块设置在所述单元测试区背离所述扇出区的一侧。
可选地,所述非显示区的所述显示面板包括层叠设置单元测试区、扇出区、多路选择开关区;
其中,所述第一电荷释放模块设置在所述单元测试区远离扇出区的一侧,所述第二电荷释放模块设置在所述扇出区与多路选择开关区之间。
为了解决上述问题,本发明还公开了一种显示面板,包括所述的静电释放电路;各所述静电释放电路分别与对应的数据信号线耦接。
为了解决上述问题,本发明还公开了一种显示装置,所述显示装置包括所述显示面板。
本申请还公开了一种静电释放方法,所述方法包括:
在所述数据信号线上聚集的第一电荷满足第一条件时,向第一电压输入端输入第一电压信号,对数据信号线上积聚的第一电荷进行静电释放;
在所述数据信号线上聚集的第二电荷满足第二条件时,向第二输入端输入第二电压信号,对数据信号线上积聚的第二电荷进行静电释放。
与现有技术相比,本发明包括以下优点:
本发明实施例将所述静电释放电路中的第一电荷释放模块和第二电荷释放模块分开设置,分别设置在所述非显示区的第一子区域中和第二子区域中。本发明实施例将所述第一电荷释放模块和第二电荷释放模块分开放置不仅能保证静电电路的应有功能,提高良品率,而且还能够在一定程度上实现BP电路空间的合理利用。
附图说明
图1是背景技术中的静电释放电路原理图;
图2是背景技术中的多个静电释放电路的布局结构图;
图3是本发明实施例一的一种显示面板的结构图;
图4是本发明实施例一的一种静电释放电路的结构图;
图5是本发明实施例一的第一电荷释放模块的电路图;
图6是本发明实施例一的第二电荷释放模块的电路图;
图7是本发明实施例一的一种显示面板非显示区域的结构图;
图8是本发明实施例一的另一种显示面板非显示区域的结构图;
图9是本发明实施例一的另一种显示面板非显示区域的结构图;
图10是本发明实施例一的另一种显示面板非显示区域的结构图;
图11是本发明实施例二的多个静电释放电路的布局结构图;
图12是本发明实施例四的一种静电释放方法的流程图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
实施例一
参照图3,示出了本发明实施例一的一种静电释放电路,应用于显示面板中,所述显示面板包括显示区100和非显示区200;所述静电释放电路设置在所述非显示区200中,参考图4,所述静电释放电路包括第一电荷释放模块201和第二电荷释放模块202;
所述第一电荷释放模块201,设置在所述非显示区的第一子区域,一端与数据信号线的布设于所述第一子区域中的第一信号输入端2011耦接,另一端与第一电压输入端耦接,被配置为释放所述数据信号线上积聚的第一电荷;
所述第二电荷释放模块202,设置在所述非显示区的第二子区域,一端与所述数据信号线的布设于所述第二子区域中的第二信号输入端2021耦接,另一端与第二电压输入端耦接,被配置为释放数据信号线上积聚的第二电荷。
本发明实施例中,为了解决静电释放单元在释放静电时灼伤严重的情况,将所述静电释放单元设置为两部分,分别为第一电荷释放模块和第二电荷释放模块,所述第一电荷释放模块用于释放数据信号线上积聚的第一电荷,可选地,所述第一电荷为正电荷;所述第二电荷释放模块用于释放数据信号线上积聚的第二电荷,可选地,所述第二电荷为负电荷。所述第一电荷释放模块与第一信号输入端耦接,所述第二电荷释放模块与第二信号输入端耦接。其中,所述第一信号接入端和第二信号接入端都与数据信号线耦接,用于释放数据信号线上积聚的电荷。
本发明实施例将所述第一电荷释放模块和第二电荷释放模块分开设置,分别设置在所述非显示区的第一子区域中和第二子区域中。本发明实施例将所述第一电荷释放模块和第二电荷释放模块分开放置不仅能保证静电电路的应有功能,提高良品率,而且还能够在一定程度上实现BP电路空间的合理利用。
可选地,参考图5,所述第一电荷释放模块包括第一晶体管,
所述第一晶体管的控制极及第一极均与所述第一电压输入端VGH耦接,所述第一晶体管的第二极与所述第一信号输入端2011耦接,所述第一电荷为正电荷,所述第一电压输入端为正电源输入端。
参考图6,所述第二电荷释放模块包括第二晶体管,
所述第二晶体管的控制极及第一极均与所述第二信号输入端2021耦接,所述第二晶体管的第二极与所述第二电压输入端VGL耦接,所述第二电荷为负电荷,所述第二电压输入端为负电源输入端。
具体的,所述第一晶体管的第二级与第一信号输入端2011耦接,所述第一信号输入端2011用于接入数据信号线。所述第一电压输入端为正电源输入端,所述第一晶体管通过与第一电压输入端耦接,释放所述数据信号线上积聚的正电荷。所述第二晶体管的第一级与第二信号输入端2021耦接,所述第二信号输入端2021用于接入数据信号线。所述第二电压输入端为负电源输入端,所述第二晶体管通过与第二电压输入端耦接,释放所述数据信号线上积聚的负电荷。
可选地,参考图7,所述非显示区的所述显示面板包括层叠设置的单元测试区701、扇出区702、多路选择开关区703;
其中,所述第一电荷释放模块201设置在所述扇出区702与所述单元测试区701之间,所述第二电荷释放模块202设置在所述多路选择开关区703背离所述扇出区702的一侧。
本发明实施例,将第一电荷释放模块201设置在所述扇出区702与所述单元测试区701之间,具体的,所述第一电荷释放模块用于释放数据信号线上的正电荷,用户保证数据信号线不受正电荷的影响,将所述第二电荷释放模块设置在所述多路选择开关区703背离所述扇出区702的一侧,具体的,所述第二电荷释放单元用于释放数据信号线上的负电荷,用于保证所述数据信号线不受负电荷的影响。本发明实施例将所述静电释放电路设置为两个相对独立的部分,分别设置在非显示区的不同区域,能够有效避免因释放负电荷的第二电荷释放模块发生灼烧而影响整个静电释放电路性能,尽可能地在保证静电释放电路防护功能的前提下降低静电释放电路发生灼烧的概率,提高产品的良率,提高产品的显示效果。并且,基于此,所述第一电荷释放模块和第二电荷释放模块所占用的空间为原来静电释放电路占用空间的一半。在空间有限的情况下,这种分开设置的方式可以不仅可以有效降低静电释放电路发生灼伤的概率,还可以同时达到合理利用空间的目的。
作为一种示例,参考图8,所述非显示区的所述显示面板包括层叠设置的单元测试区701、扇出区702、多路选择开关区703;
其中,所述第一电荷释放模块201设置在所述扇出区702与所述单元测试区701之间,所述第二电荷释放202模块设置在所述多路选择开关区703与扇出区702之间。
作为另一种示例,参考图9,所述非显示区的所述显示面板包括层叠设置的单元测试区701、扇出区702、多路选择开关区703;
其中,所述第一电荷释放模块201设置在所述扇出区702与所述单元测试区701之间,所述第二电荷释放模块202设置在所述单元测试区701背离所述扇出区702的一侧。
作为另一种示例,参考图10,所述非显示区的所述显示面板包括层叠设置单元测试区701、扇出区702、多路选择开关区703;
其中,所述第一电荷释放模块201设置在所述单元测试区701远离扇出区702的一侧,所述第二电荷释放模块202设置在所述扇出区702与多路选择开关区703之间。
在本发明实施例中,所述第一电荷释放模块201和第二电荷释放模块202可以任意放置在所述单元测试区701、扇出区702、多路选择开关区703之间或者一侧,可以理解,本发明实施例只对所述第一电荷释放模块201和第二电荷释放模块202不能设置在同一区域作限制,置于它们具体放置在哪两个区域不作限制。
本发明实施例,所述第一电荷释放模块用于释放数据信号线上的正电荷,用户保证数据信号线不受正电荷的影响,所述第二电荷释放单元用于释放数据信号线上的负电荷,用户保证所述数据信号线不受负电荷的影响。本发明实施例将所述静电释放电路设置为两个相对独立的部分,分别设置在非显示区的不同区域,能够有效避免因释放负电荷的第二电荷释放模块发生灼烧而影响整个静电释放电路性能,尽可能地在保证静电释放电路防护功能的前提下降低静电释放电路发生灼烧的概率,提高产品的良率,提高产品的显示效果。并且,基于此,所述第一电荷释放模块和第二电荷释放模块所占用的空间为原来静电释放电路占用空间的一半。在空间有限的情况下,这种分开设置的方式可以不仅可以有效降低静电释放电路发生灼伤的概率,还可以同时达到合理利用空间的目的。
实施例二
本发明实施例公开了一种显示面板,参考图11,包括多个所述的静电释放电路;各所述静电释放电路分别与对应的数据信号线耦接。
本发明实施例中,所述各静电释放电路都包括用于释放正电荷的第一静电释放模块和用于释放负电荷的第二静电释放模块。
本发明实施例将所述静电释放电路中的第一电荷释放模块和第二电荷释放模块分开设置,分别设置在所述非显示区的第一子区域中和第二子区域中。本发明实施例将所述第一电荷释放模块和第二电荷释放模块分开放置不仅能保证静电电路的应有功能,提高良品率,而且还能够在一定程度上实现BP电路空间的合理利用。
实施例三
本发明实施例公开了一种显示装置,所述显示装置包括前述的显示面板。
本发明实施例中,由于所述显示装置包括了前述的显示面板,而所述显示面板包括了前述的静电释放电路,故发明实施例同样具有能保证静电电路的应有功能,提高良品率,而且还能够在一定程度上实现BP电路空间的合理利用的技术效果。
实施例四
本发明实施例公开了一种静电释放方法,所述方法包括:
在所述数据信号线上聚集的第一电荷满足第一条件时,向第一电压输入端输入第一电压信号,对数据信号线上积聚的第一电荷进行静电释放;
在所述数据信号线上聚集的第二电荷满足第二条件时,向第二电压输入端输入第二电压信号,对数据信号线上积聚的第二电荷进行静电释放。
本发明实施例中,当所述数据信号线上积聚的第一电荷满足第一条件时,向所述第一电荷释放模块的第一电压输入端输入第一电压信号,可选地,所述第一条件为:当所述数据信号线上聚集正电荷大于第一电荷时,其中所述第一电荷可根据具体的情况而定,例如:所述第一电荷为能够使静电释放电路产生灼烧的最低正电荷。利用所述第一电压输入端输入的第一电压信号,对所述数据信号线上积聚的第一电荷进行静电释放。
当所述数据信号线上积聚的负电荷满足第二条件时,向所述第二电荷释放模块的第二电压输入端输入第二电压信号,可选地,所述第二条件为:当所述数据信号线上聚集负电荷大于第二电荷时,其中所述第二电荷可根据具体的情况而定,例如:所述第二电荷为能够使静电释放电路产生灼烧的最低负电荷。利用所述第二电压输入端输入的第二电压信号,对所述数据信号线上积聚的第二电荷进行静电释放。
本发明实施例将所述静电释放电路中的第一电荷释放模块和第二电荷释放模块分开设置,分别设置在所述非显示区的第一子区域中和第二子区域中。本发明实施例将所述第一电荷释放模块和第二电荷释放模块分开放置不仅能保证静电电路的应有功能,提高良品率,而且还能够在一定程度上实现BP电路空间的合理利用。
对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上对本发明所提供的一种静电释放电路、显示面板、显示装置以及静电释放方法,进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (10)
1.一种静电释放电路,其特征在于,应用于显示面板中,所述显示面板包括显示区和非显示区;所述静电释放电路设置在所述非显示区,所述静电释放电路包括第一电荷释放模块和第二电荷释放模块;
所述第一电荷释放模块,设置在所述非显示区的第一子区域,一端与数据信号线的布设于所述第一子区域中的第一信号输入端耦接,另一端与第一电压输入端耦接,被配置为释放所述数据信号线上积聚的第一电荷;
所述第二电荷释放模块,设置在所述非显示区的第二子区域,一端与所述数据信号线的布设于所述第二子区域中的第二信号输入端耦接,另一端与第二电压输入端耦接,被配置为释放数据信号线上积聚的第二电荷;
其中,所述非显示区的所述显示面板包括层叠设置的单元测试区、扇出区、多路选择开关区;
所述第一电荷释放模块在所述单元测试区上的正投影和所述第二电荷释放模块在所述单元测试区上的正投影均位于所述扇出区在所述单元测试区上的正投影以内。
2.根据权利要求1所述的释放电路,其特征在于:所述第一电荷释放模块包括第一晶体管,
所述第一晶体管的控制极及第一极均与所述第一电压输入端耦接,所述第一晶体管的第二极与所述第一信号输入端耦接,所述第一电荷为正电荷,所述第一电压输入端为正电源输入端。
3.根据权利要求1所述的释放电路,其特征在于:所述第二电荷释放模块包括第二晶体管,
所述第二晶体管的控制极及第一极均与所述第二信号输入端耦接,所述第二晶体管的第二极与所述第二电压输入端耦接,所述第二电荷为负电荷,所述第二电压输入端为负电源输入端。
4.根据权利要求1所述的释放电路,其特征在于,
所述第一电荷释放模块设置在所述扇出区与所述单元测试区之间,所述第二电荷释放模块设置在所述多路选择开关区背离所述扇出区的一侧。
5.根据权利要求1所述的释放电路,其特征在于,
所述第一电荷释放模块设置在所述扇出区与所述单元测试区之间,所述第二电荷释放模块设置在所述多路选择开关区与扇出区之间。
6.根据权利要求1所述的释放电路,其特征在于,
所述第一电荷释放模块设置在所述扇出区与所述单元测试区之间,所述第二电荷释放模块设置在所述单元测试区背离所述扇出区的一侧。
7.根据权利要求1所述的释放电路,其特征在于,
其中,所述第一电荷释放模块设置在所述单元测试区远离扇出区的一侧,所述第二电荷释放模块设置在所述扇出区与多路选择开关区之间。
8.一种显示面板,其特征在于,包括多个如权利要求1-7任一所述的静电释放电路;各所述静电释放电路分别与对应的数据信号线耦接。
9.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求8所述的显示面板。
10.一种静电释放方法,其特征在于,应用于权利要求1-7任一所述的静电释放电路,包括:
在所述数据信号线上聚集的第一电荷满足第一条件时,向第一电压输入端输入第一电压信号,对数据信号线上积聚的第一电荷进行静电释放;
在所述数据信号线上聚集的第二电荷满足第二条件时,向第二输入端输入第二电压信号,对数据信号线上积聚的第二电荷进行静电释放。
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