一种液晶显示面板
技术领域
本发明涉及液晶面板的技术领域,尤其涉及一种液晶显示面板。
背景技术
UV2A(Ultra Violet Vertical Alignment)光配向技术是一种采用紫外线(UV,Ultra Violet)进行液晶配向的VA(Vertical Alignment,垂直配向)面板技术,其名称来源于紫外线UV与液晶面板VA模式的相乘。通过导入UV2A光配向技术技术后,可以省去目前在VA模式液晶面板中用于控制液晶分子配向的狭缝隙和突起,因此通过UV2A光配向技术技术液晶面板的开口率、对比度和响应速度都能得到提高,并能大幅削减生产程序。
如图1所示,UV2A光配向技术利用线性偏极的紫外光30照射在具有感光剂的高分子聚合物配向膜10上,使得高分子聚合物10表面的高分子主链向紫外线(UV)照射方向F2倾斜,从而具有配向能力,液晶分子20就会沿着这条主链的方向F1倾斜。通过控制配向的角度,液晶分子的配向精度是相对于液晶分子长度(约2nm)成±20pm的角度。UV2A光配向技术的优点为可避免玻璃基板表面的污染、可以进行小面积的配向、透过光罩可作图形的配向,利用入射光的角度与照射时间的长短,可以控制液晶单元的参数,如预倾角、表面定向强度等。
采用UV2A光配向技术可以将液晶面板在物理上形成4畴,如图2所示,将阵列基板分为两个区域,进行上下两个方向H1/H2的UV2A曝光;将彩膜基板也分为两个区域,进行左右两个方向V1/V2的UV2A曝光,从而形成4畴显示效果。同时在液晶面板的像素单元的四边出现暗纹,由于液晶20在边缘电场的作用下发生反转,与像素单元内部的液晶导向相反,暗纹的出现会降低面板的整体穿透率。
发明内容
本发明的目的在于提供一种改变边缘电场效应且提高透过率的液晶显示面板。
本发明提供一种液晶显示面板,其包括阵列基板、彩膜基板以及夹设在阵列基板和彩膜基板之间的液晶;阵列基板包括纵横交错的扫描线和数据线、由扫描线和数据线围设形成的像素区域、与扫描线同时形成的公共电极线、覆盖扫描线和公共电极线的栅极绝缘层、覆盖数据线的层间绝缘层以及位于层间绝缘层上的像素电极;像素区域的边缘因UV光垂直配向产生的黑纹或暗纹;暗纹或黑纹包括位于像素区域两侧的暗纹或黑纹和位于像素区域两端的暗纹或黑纹;所述阵列基板还包括与数据线同时形成的第一遮光层和第二遮光层,所述第一遮光层和第二遮光层分别与两侧的暗纹或黑纹重叠设置。
优选地,所述公共电极线包括经过像素区域中间的公共电极连接线、与像素区域左侧边缘部分重叠且位于公共电极连接线上方的第一公共电极线、与像素区域左侧边缘部分重叠且位于公共电极连接线下方的第二公共电极线、与像素区域右侧边缘部分重叠且位于公共电极连接线上方的第三公共电极线以及与像素区域右侧边缘部分重叠且位于公共电极连接线下方的第四公共电极线,第一公共电极线、第二公共电极线、第三公共电极线以及第四公共电极线均与公共电极连接线连接。
优选地,所述公共电极线包括经过像素区域中间的公共电极连接线、与像素区域左侧边缘部分重叠且位于公共电极连接线上方的第一公共电极线、与像素区域左侧边缘部分重叠且位于公共电极连接线下方的第二公共电极线、与像素区域右侧边缘部分重叠且位于公共电极连接线上方的第三公共电极线以及与像素区域右侧边缘部分重叠且位于公共电极连接线下方的第四公共电极线,第二公共电极线和第三公共电极线均与公共电极连接线连接,第一公共电极线和第四公共电极线单独设置。
优选地,暗纹或黑纹包括连接像素区域的左侧中间和右侧中间的左右暗纹或黑纹、连接像素区域的上侧中间和下侧中间且与左右暗纹或黑纹垂直连接的上下暗纹或黑纹、与左右暗纹或黑纹的一端垂直连接且向像素区域的左侧边缘往上延伸的左上侧暗纹或黑纹、与左右暗纹或黑纹的另一端垂直连接且向像素区域的右侧边缘往下延伸的右下侧暗纹或黑纹、与上下暗纹或黑纹的一端垂直连接且向像素区域的上端边缘往右侧延伸的右上端暗纹或黑纹以及与上下暗纹或黑纹的另一端垂直连接且向像素区域的下端边缘往左侧延伸的左下端暗纹或黑纹。
优选地,所述第一遮光层均与左上暗纹或黑纹和第一公共电极线重叠,第二遮光层均与右下暗纹或黑纹和第四公共电极线重叠。
优选地,第一遮光层的长度与左上暗纹或黑纹的长度相同,第二遮光层的长度与右下暗纹或黑纹的长度相同。
优选地,所述层间绝缘层分别在第一遮光层与第一公共电极线的重叠位置和第二遮光层与第四公共电极线的重叠位置的高度高于层间绝缘层在其他位置的高度。
优选地,所述像素电极分别与第一遮光层与第一公共电极线重叠设置的位置处和第二遮光层与第四公共电极线的重叠设置的位置处有部分重叠。
优选地,阵列基板还包括覆盖在两端暗纹或黑纹的第三遮光层和第四遮光层,即第三遮光层与右上端暗纹或黑纹和扫描线重叠,第四遮光层与左下端暗纹或黑纹和扫描线重叠。
本发明通过设置遮光层,遮光层覆盖暗纹或黑纹,尤其是覆盖两侧的暗纹或黑纹,使得在阵列基板上形成凸起,可以防止液晶在边缘的电场下形成交叉转动,从而阻止暗纹或黑纹在像素单元的开口区出现,提升液晶显示面板的整体透过率。
附图说明
图1为现有UV2A光配向技术进行光配向的示意图;
图2为现有UV2A光配向技术配向后出现暗纹的结构示意图;
图3为本发明液晶显示面板没有设置遮光层的俯视图;
图4为图3所示液晶显示面板的配向的示意图;
图5为图3所示液晶显示面板在两侧设置遮光层的俯视图;
图6为图5所示在A-A方向的剖视图;
图7为图3所示液晶显示面板在两侧和两端设置遮光层的俯视图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例,进一步阐明本发明,应理解这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围,在阅读了本发明之后,本领域技术人员对本发明的各种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。
为使图面简洁,各图中只示意性地表示出了与本发明相关的部分,它们并不代表其作为产品的实际结构。另外,以使图面简洁便于理解,在有些图中具有相同结构或功能的部件,仅示意性地绘示了其中的一个,或仅标出了其中的一个。在本文中,“一个”不仅表示“仅此一个”,也可以表示“多于一个”的情形。
本发明液晶显示面板,如图3至图6所示,其包括阵列基板1、彩膜基板2以及夹设在阵列基板1和彩膜基板2之间的液晶3。
彩膜基板2包括阵列设置的黑色矩阵(BM)21、位于相邻黑色矩阵21之间的色层组(图未示)以及覆盖黑色矩阵21和色层组的ITO导电膜(图未示)。
阵列基板1包括纵横交错的扫描线11和数据线12、由扫描线11和数据线12围设形成的像素区域100、与扫描线11同时形成的公共电极线13、覆盖扫描线11和公共电极线13的栅极绝缘层14、覆盖数据线12的层间绝缘层16以及位于层间绝缘层16上的像素电极17。
彩膜基板2也设有与阵列基板1的像素区域100对应的彩膜基板像素区域,像素区域的边缘因UV光垂直配向产生的暗纹或黑纹。
其中,公共电极线13包括经过像素区域100中间的公共电极连接线131、与像素区域100左侧边缘部分重叠且位于公共电极连接线131上方的第一公共电极线132、与像素区域100左侧边缘部分重叠且位于公共电极连接线131下方的第二公共电极线133、与像素区域100右侧边缘部分重叠且位于公共电极连接线131上方的第三公共电极线132以及与像素区域100右侧边缘部分重叠且位于公共电极连接线131下方的第四公共电极线135,第一公共电极线132、第二公共电极线133、第三公共电极线132以及第四公共电极线135均与公共电极连接线131连接,即第一公共电极线132、第二公共电极线133、第三公共电极线132以及第四公共电极线135均通入信号。
在其他实施例中,第二公共电极线133和第三公共电极线132均与公共电极连接线131连接,第一公共电极线132和第四公共电极线135单独设置,即第一公共电极线132和第四公共电极线135不与公共电极连接线131连接,即不需要给第一公共电极线132和第四公共电极线135信号。
液晶显示面板采用UV光垂直配向(UV2A)技术,由于受到彩膜基板1和阵列基板2两侧的UV光配向和ITO边缘电场的双重作用,像素区域100在白态时会出现暗纹或黑纹。
如图4所示,在本实施例中,暗纹或黑纹包括位于像素区域两侧的暗纹或黑纹和位于像素区域两端的暗纹或黑纹,具体包括连接像素区域100的左侧中间和右侧中间的左右暗纹或黑纹201、连接像素区域100的上侧中间和下侧中间且与左右暗纹或黑纹201垂直连接的上下暗纹或黑纹202、与左右暗纹或黑纹201的一端垂直连接且向像素区域100的左侧边缘往上延伸的左上侧暗纹或黑纹203、与左右暗纹或黑纹201的另一端垂直连接且向像素区域100的右侧边缘往下延伸的右下侧暗纹或黑纹204、与上下暗纹或黑纹202的一端垂直连接且向像素区域100的上端边缘往右侧延伸的右上端暗纹或黑纹205以及与上下暗纹或黑纹202的另一端垂直连接且向像素区域100的下端边缘往左侧延伸的左下端暗纹或黑纹206。
其中,部分第一公共电极线132与左上侧暗纹或黑纹203重叠,部分第四公共电极线135与右下侧暗纹或黑纹204重叠。
为了消除像素区域两侧的暗纹或黑纹,阵列基板1还包括与数据线12同时形成的第一遮光层151和第二遮光层152,其中第一遮光层151均与左上暗纹或黑纹203和第一公共电极线132重叠,第二遮光层152均与右下暗纹或黑纹204和第四公共电极线135重叠。其中,第一遮光层151的长度与左上暗纹或黑纹203的长度相同,第二遮光层152的长度与右下暗纹或黑纹204的长度相同。
由于第一遮光层151与第一公共电极线132重叠设置、第二遮光层152与第四公共电极线135重叠设置,使得层间绝缘层16分别在第一遮光层151与第一公共电极线132的重叠位置和第二遮光层152与第四公共电极线135的重叠位置的高度高于层间绝缘层16在其他位置的高度,层间绝缘层16在较高位置处可以改变此处的边缘电场效应,以防止像素区域的边缘处由于发生液晶向错线而产生的暗纹或黑纹,导致液晶显示面板的透过率降低使。
在其他实施例中,图7所示,阵列基板还包括覆盖在两端暗纹或黑纹的第三遮光层153和第四遮光层154,即第三遮光层153与右上端暗纹或黑纹205和扫描线11重叠,第四遮光层154与左下端暗纹或黑纹206和扫描线11重叠,这样就可以使得改变整个边缘电场效应。
像素电极17分别与第一遮光层151与第一公共电极线132重叠设置的位置处和第二遮光层152与第四公共电极线135的重叠设置的位置处有部分重叠。
本发明通过设置遮光层,遮光层覆盖暗纹或黑纹,尤其是覆盖两侧的暗纹或黑纹,使得在阵列基板上形成凸起,可以防止液晶在边缘的电场下形成交叉转动,从而阻止暗纹或黑纹在像素单元的开口区出现,提升液晶显示面板的整体透过率。
以上详细描述了本发明的优选实施方式,但是本发明并不限于上述实施方式中的具体细节,在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种等同变换(如数量、形状、位置等),这些等同变换均属于本发明的保护范围。