CN110764320A - 一种可分屏显示的超大液晶显示屏及其分屏显示的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种可分屏显示的超大液晶显示屏及其分屏显示的方法,该显示屏包括至少一个液晶面板;所述液晶面板包括信号电极线、扫描电极线、信号电极、扫描电极、液晶层、上基板及下基板,所述信号电极线和扫描电极线连接于相应的信号电极和扫描电极,所述信号电极和扫描电极之间设有液晶层,所述信号电极和扫描电极分别设在上基板和下基板相对的内表面,所述信号电极和扫描电极为一对电极,两对电极之间形成一个电极间隙,所述电极间隙的大小控制在15um到30um之间,能满足光学投射效果又易于掌控生产质量;本发明的超大液晶显示屏打破了传统单一的静态整屏显示,使用时可灵活切换整屏分屏显示且能够同时使用。

Description

一种可分屏显示的超大液晶显示屏及其分屏显示的方法
技术领域
本发明属于液晶屏幕显示领域,特别是涉及一种可分屏显示的超大液晶显示屏及其分屏显示的方法。
背景技术
传统的液晶显示屏不但显示单一、屏幕小,而且其显示只能为静态验动,实现不了分屏显示,此种显示已不能满足消费者对液晶显示屏的科技发展需求,特提出研究此超大分屏液晶显示的设计来满足客户及市场的需求。
现有技术中若需要分屏显示则需要多个投影机配合,在整屏显示时需要特别设置从而将不同投影机的影像融合在一起,这需要动用多个投影机,而且在设置个别投射时需要花费时间和劳动力;因此需要一种装置,能简单地实现整屏、分屏显示,从而避免使用过多所需设备和不必要的麻烦。
发明内容
为解决上述现有技术中存在的分屏技术问题,本发明设计了一种可分屏显示的超大液晶显示屏及其分屏显示的方法,从设计上将原单像素显示屏一分为二,当强光投射至超大液晶显示屏时,可选择性进行投射,灵活转换,且可为客户每台机节省一半的液晶显示屏,既提升了光学投影效果又为客户节省了成本,具体技术方案如下:
一种可分屏显示的超大液晶显示屏,包括至少一个液晶面板,所述液晶面板包括信号电极线、扫描电极线、信号电极、扫描电极、液晶层、上基板及下基板,所述信号电极和扫描电极为一对电极,两对电极之间形成一个电极间隙,所述电极间隙形成在两对电极之间的间隙并间隔两对电极,使两对电极分屏显示时独立运作。
优选的,所述液晶面板包括至少一条信号电极线、至少一条扫描电极线,所述信号电极和扫描电极分别设在上基板和下基板相对的内表面。
优选的,所述信号电极线或扫描电极线分别连接于相对应的信号电极或扫描电极。
优选的,所述信号电极和扫描电极之间设有液晶层。
优选的,所述上基板和下基板相对设置。
优选的,所述电极间隙的大小控制在15um-30um之间。
优选的,所述两对电极中的信号电极之间形成电极间隙,所述两对电极中的扫描电极之间形成电极间隙,两个电极间隙大小相同。
优选的,所述分屏显示的方法包括以下步骤:
S1,准备至少一个液晶面板,用于作为液晶投影机的光阀,当显示光源入射液晶面板时,通过施加不同电压改变其透光程度,得到不一样的投放效果;
S2,将液晶面板内的至少一条信号电极线、至少一条扫描电极线分别连接于相对应的信号电极、扫描电极;
S3,将每对电极中的信号电极和扫描电极相对设置,使每对电极的一个扫描电极连接一条扫描电极线,同对电极的另一个信号电极连接一条信号电极线;
S4,调整液晶面板分屏之间的电极间隙,优化整个显示效果;
S5,使信号电极线和扫描电极线同时通电或不通电,它们各自所连接的电极也同时通电或不通电,控制电极间隙大小保证整屏显示效果;
S6,使信号电极线和扫描电极线以及它们各自连接的电极根据需要独立运作,或同时运作,实现分屏显示或单屏显示。
优选的,所述电极间隙的大小控制在15um-30um之间。
本发明的有益效果:
1.本发明的分屏显示方法能将显示屏一分为二,可全方位投射,灵活转换,且为客户每台机器节省一半的液晶显示屏费用,既提升了光学投影效果又为客户节省了成本。
2.本发明的整个超大液晶显示屏从中间分开,其电极间隙设计区间适中,避免了因电极间隙间距设置过大导致较强的投射光易漏光而干扰投射效果以及设置间距太小致使生产品质不易掌控,生产良率低,甚至无法生产良品的问题;另一方面用作静态驱动的分屏显示,在设计检测方面也能够独立进行,本发明独特的设计实现一屏单显或一屏多显,完全满足客户需要。
3.本发明的分屏显示的液晶显示屏打破了传统单一的静态整屏显示,客户使用时能灵活切换且同时使用,在光学效果方面增添了不少色彩。
4.本发明创新的分屏显示,相互之间不干扰,能独立控制,此设计技术独俱一格,作为高性能产品推出市场,在给客户带来不一样体验的同时,也为市场带来前所未有的机遇。
附图说明
图1a为本发明的超大液晶显示屏正面的原理结构图;
图1b为本发明的超大液晶显示屏反面的原理结构图;
图2为本发明液晶面板原理结构图;
图3为本发明双层液晶面板原理结构图;
图4为本发明应用于液晶投影机的原理结构图。
图中:1、信号电极;2、扫描电极;3、DUMMY管;21、光源部;22、偏振转换组件;23、分光组件;24、光阀;25、合光组件;26、投射组件;27、聚光棱镜;28、对准棱镜;31、直线偏光片;32、上基板;33、下基板;34、液晶层;35、封装件;36、电极间隙
具体实施方式
下面,结合附图以及具体实施方式,对本发明做进一步描述:
如图1a、图1b及图2所示,本发明包括至少一个液晶面板,用于作为液晶投影机的显示光源,当显示光源入射液晶面板时,可通过电调节液晶面板来控制光源的通过与否;即施加不同电压导致其透光程度不同,从而得到不同的投放效果,所使用的液晶面板包括至少一条信号电极线或至少一条扫描电极线,连接于相对应的信号电极1或扫描电极2,信号电极1和扫描电极2之间设有液晶层34,液晶面板还有相对设置的上基板32和下基板33,信号电极1和扫描电极2分别设在上基板32和下基板33相对的内表面,这样的设置同样能通电改变液晶的排列方向,控制光通过与否。
本发明所采用的液晶面板具备分屏的功能,并通过设计分屏之间的电极间隙36达到优化整个显示效果;具体来说,电极间隙36形成在两对电极之间的间隙,电极间隙36的存在间隔了两对电极(信号电极1和扫描电极2为一对电极),使其在分屏显示时两对电极能够独立运作,两对电极中与信号电极线连接的电极之间形成电极间隙36,两对电极中与扫描电极线连接的电极之间也形成电极间隙36,信号电极线那边的电极之间的间隙大小与扫描电极线那边的电极之间的间隙大小相同。
实施例1:
如图1a和图1b所示的实施例,采用至少1个液晶面板,设计有两条扫描电极线和两条信号电极线,还包括两对电极(信号电极1和扫描电极2为一对电极);每对电极(信号电极1和扫描电极2)之间相对设置,即一对电极中的一个信号电极1连接一条信号电极线,同对电极的另一个扫描电极2连接一条扫描电极线,两对电极之间形成一个电极间隙36,并将电极间隙36的大小最佳控制在15um至30um之间,最后在液晶面板的三周布满DUMMY管3,底部则不设置DUMMY管3;在整屏显示时,两条信号电极线和两条扫描电极线同时通电或不通电,因此它们各自连接的电极也同时通电或不通电,虽然分屏之间具有电极间隙36,但通过控制大小,不会影响整体显示;在分屏显示时,两条信号电极线和两条扫描电极线以及它们各自连接的电极可根据需要独立运作,也可以同时运作,实现不同显示,即分屏显示不同画面,或仅仅为单屏显示。
实施例2:
如图2所示的实施例,光阀24是一种液晶面板,包括上基板32和下基板33,上基板32与下基板33之间设有液晶层34,上基板32与液晶层34之间设有扫描电极1或信号电极2,下基板33与液晶层34之间也设有扫描电极1或信号电极2,电极的上下顺序无要求,但要保证扫描电极1和信号电极2相对设置,上基板32外表面设有直线偏光片31,下基板33外表面设有直线偏光片31,两片直线偏光片31的透光方向是互相平行或正交的,且为吸收型的直线偏光片。
在一种设计中,两片直线偏光片31的透光方向是水平的,而液晶面板为扭曲向列型(TN)面板,当光从光源射出经过偏振转换组件22后,其偏振光的偏振方向与液晶面板的直线偏光片31的透光方向是一致的,在液晶面板未通电时,光经过第一片直线偏光片31进入液晶层被旋转90度后被第二片直线偏光片31吸收;在液晶面板通电时,光经过第一片直线偏光片31进入液晶层34没有改变偏振方向,因此能通过第二片直线偏光片31,继而进入合光组件25以及最后经投射组件26投射至屏幕。
如图3所示的另一款设计,采用两层液晶面板结构,同样的每个液晶面板分别包括上基板32和下基板33,上基板32与下基板33之间设有液晶层34,上基板32与液晶层34之间设有扫描电极1或信号电极2,下基板33与液晶层34之间也设有扫描电极1或信号电极2,两个液晶面板上下重迭,上液晶面板的上基板32外表面设有直线偏光片31,下液晶面板的下基板33外表面设有直线偏光片31,上液晶面板的下基板33与下液晶面板的上基板32设有直线偏光片31,两个液晶面板中的四层电极所形成的电极间隙36是互相重迭的,三片直线偏光片31是互相平行且两层液晶层为扭曲向列型(TN)面板,在液晶面板未通电时,光经过第一片直线偏光片31进入第一个液晶层35被旋转90度后大部分被第二片直线偏光片31吸收,因各种原因而从第二片直线偏光片31吸收漏出的光进入第二个液晶层34,被旋转90度后被第二片直线偏光片31吸收,两层液晶面板设计同样能实现一机分屏和整屏功能,且提供更高对比度的影像,在液晶面板通电时,光经过第一片直线偏光片31进入第一个液晶层34没有改变偏振方向,因此能通过第二片直线偏光片31进入第二个液晶层34也没有改变偏振方向,因此能通过第三片直线偏光片31,即每个光阀24有两层液晶面板,形成四个互相重迭的电极间隙36,实现分屏整屏的功能,从光源入射的光基本上垂直于液晶面板入射,通过电极间隙36而流失的光减至最小,这样的两层设置解决了一般液晶显示屏漏光的问题,并且在光度调控方面更有层次。在3色LCD透射式液晶投影机,存在的三个光阀24的电极间隙36也是互相重迭的,选择是垂直的互相重迭,以致于无论在合光组件25以及后续的投射影像,仍能实现光阀24电极间隙之间的一致性。
实施例3:
如图4所示的实施例,将本发明的液晶面板结构应用于液晶投影机中,此实施例中描述的投影机是三色LCD透射式液晶投影机,该液晶投影机包括光源部21、偏振转换组件22、分光组件23、光阀24、合光组件25、投射组件26;光源部21与偏振转换组件22之间还包括聚光棱镜27,用于将从光源部21发出的光束引导对位到偏振转换组件22;分光组件23与光阀24之间也包括对准棱镜28,用于将光束引导到相应的液晶面板;光阀24由液晶面板构成,当液晶投影机是三色液晶投影机时,一共设有三组液晶面板,分别控制红、绿、蓝颜色的通过,显示光源从光源部21射出,经过偏振转换组件22后光源的偏振方向被调校为单一方向偏振,在经过分光组件23时,光被分为红、绿、蓝三色,每种颜色沿着不同的路径行进,然后入射到各自的光阀24,通过控制光阀24中的液晶面板,以控制通过光阀24的光通量,即:当施加至光阀24不同电压时,其透光率不同,从而滤出的光有所不同,在液晶面板通电时,光阀24允许入射光通过,在液晶面板未通电时,光阀24不允许入射光通过。
上述实施例的重点在于将电极间隙36的大小最佳控制在15um至30um之间,这样的好处是既能满足光学投射效果,又易于生产。经发明人研究实施,如果电极间隙36的值设置在这个范围中,在分屏时基本不会出现暗纹或在视觉上不会觉得电极间隙太显眼,在整屏显示时也不会看到电极间隙的存在;当电极间隙36太小,如小于15um时,会导致生产不易掌控品质,生产良率低,甚至无法生产良品,太大时较强的投射光易漏光而干扰投射效果。
为提升液晶显示屏日益要求的快速响应、低功耗、高对比度优点,显示器的Cell及材料搭配都为最合理及高性价比材料。
对本领域的技术人员来说,可根据以上描述的技术方案以及构思,做出其它各种相应的改变以及形变,而所有的这些改变以及形变都应该属于本发明权利要求的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种可分屏显示的超大液晶显示屏,包括至少一个液晶面板,所述液晶面板包括信号电极线、扫描电极线、信号电极、扫描电极、液晶层、上基板及下基板,其特征在于,所述信号电极和扫描电极为一对电极,两对电极之间形成一个电极间隙,所述电极间隙形成在两对电极之间的间隙并间隔两对电极,使两对电极分屏显示时独立运作。
2.根据权利要求1所述的一种可分屏显示的超大液晶显示屏,其特征在于,所述液晶面板包括至少一条信号电极线、至少一条扫描电极线,所述信号电极和扫描电极分别设在上基板和下基板相对的内表面。
3.根据权利要求2所述的一种可分屏显示的超大液晶显示屏,其特征在于,所述信号电极线或扫描电极线分别连接于相对应的信号电极或扫描电极。
4.根据权利要求1所述的一种可分屏显示的超大液晶显示屏,其特征在于,所述信号电极和扫描电极之间设有液晶层。
5.根据权利要求2所述的一种可分屏显示的超大液晶显示屏,其特征在于,所述上基板和下基板相对设置。
6.根据权利要求1所述的一种可分屏显示的超大液晶显示屏,其特征在于,所述电极间隙的大小控制在15um-30um之间。
7.根据权利要求1所述的一种可分屏显示的超大液晶显示屏,其特征在于,所述两对电极中的信号电极之间形成电极间隙,所述两对电极中的扫描电极之间形成电极间隙,两个电极间隙大小相同。
8.一种如权利要求1-7任一项所述的超大液晶显示屏的分屏显示的方法,其特征在于,所述分屏显示的方法包括以下步骤:
S1,准备至少一个液晶面板,用于作为液晶投影机的光阀,当显示光源入射液晶面板时,通过施加不同电压改变其透光程度,得到不一样的投放效果;
S2,将液晶面板内的至少一条信号电极线、至少一条扫描电极线分别连接于相对应的信号电极、扫描电极;
S3,将每对电极中的信号电极和扫描电极相对设置,使每对电极的一个扫描电极连接一条扫描电极线,同对电极的另一个信号电极连接一条信号电极线;
S4,调整液晶面板分屏之间的电极间隙,优化整个显示效果;
S5,使信号电极线和扫描电极线同时通电或不通电,它们各自所连接的电极也同时通电或不通电,控制电极间隙大小保证整屏显示效果;
S6,使信号电极线和扫描电极线以及它们各自连接的电极根据需要独立运作,或同时运作,实现分屏显示或单屏显示。
9.一种如权利要求9所述的超大液晶显示屏的分屏显示的方法,其特征在于,所述电极间隙的大小控制在15um-30um之间。
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