CN111694193A - 液晶显示面板 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种液晶显示面板,其包括:有源器件阵列衬底、对向衬底以及液晶层。液晶层位于有源器件阵列衬底与对向衬底之间。有源器件阵列衬底包括多条周边走线。对向衬底包括第一电极。第一电极与所述多条周边走线重叠。有源器件阵列衬底还包括第二电极。第二电极与所述多条周边走线彼此电性绝缘,且第二电极于有源器件阵列衬底的垂直投影至少覆盖所述多条周边走线中任两相邻周边走线之间的部分区域。

Description

液晶显示面板
技术领域
本发明涉及一种显示面板,尤其涉及一种液晶显示面板。
背景技术
在液晶显示面板中,通常通过封胶来将有源器件阵列衬底与对向衬底接合,且通过配向层来控制液晶分子的定向。在接合过程中,若封胶与配向层接触,封胶中的杂质可能在封胶固化的过程中污染配向层,而影响配向层的特性。为了避免配向层受到封胶的污染,有技术提出使配向层与封胶保持一段距离。然而,由于在邻接封胶内缘的区域中未设置配向层,因此,位于此区域中的液晶分子呈不规则的排列方式,而容易产生漏光。虽然设置在周边区中的装饰层可阻挡通过此区域的光束,然而,目前所使用的装饰层仍不足以有效改善漏光的问题。
发明内容
本发明提供一种液晶显示面板,其可有效改善漏光问题。
本发明的一种液晶显示面板包括有源器件阵列衬底、对向衬底以及液晶层。液晶层位于有源器件阵列衬底与对向衬底之间。有源器件阵列衬底包括多条周边走线。对向衬底包括第一电极。第一电极与所述多条周边走线重叠。有源器件阵列衬底还包括第二电极。第二电极与所述多条周边走线彼此电性绝缘,且第二电极于有源器件阵列衬底的垂直投影至少覆盖所述多条周边走线中任两相邻周边走线之间的部分区域。
在本发明的一实施例中,在液晶显示面板处于暗态时,第二电极被提供4.5伏特至5伏特的直流电压,且第一电极被提供0伏特的直流电压。
在本发明的一实施例中,第二电极位于所述多条周边走线与液晶层之间,且第二电极是连续性导电薄膜。
在本发明的一实施例中,第二电极位于所述多条周边走线与液晶层之间,第二电极包括多个条状电极部,且所述多个条状电极部的至少一个于有源器件阵列衬底的垂直投影覆盖所述多条周边走线中任两相邻周边走线之间的部分区域。
在本发明的一实施例中,所述多个条状电极部的至少一个于有源器件阵列衬底的垂直投影还覆盖所述多条周边走线中任两相邻周边走线的边缘。
在本发明的一实施例中,所述多条周边走线与第二电极属于同一层,第二电极包括多个条状电极部,且所述多个条状电极部的至少一个位于所述多条周边走线中任两相邻周边走线之间。
在本发明的一实施例中,第二电极是透光电极。
在本发明的一实施例中,液晶显示面板还包括封胶。封胶接合有源器件阵列衬底与对向衬底,以形成容置液晶层的封闭空间。
在本发明的一实施例中,第二电极与第一电极提供垂直电场至液晶层。
在本发明的一实施例中,液晶层的材料为扭曲向列型液晶(twisted nematicliquid crystal)。
基于上述,在本发明的实施例的液晶显示面板中,第二电极于有源器件阵列衬底的垂直投影至少覆盖多条周边走线中任两相邻周边走线之间的部分区域。因此,当液晶层的材料为扭曲向列型液晶时,可通过第二电极与第一电极提供垂直电场至液晶层,使液晶层中的液晶分子呈大致直立排列状态。如此,通过液晶层的光束会被上偏光片遮蔽,而无法自液晶显示面板输出。因此,本发明的实施例的液晶显示面板可有效改善漏光问题。
为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图作详细说明如下。
附图说明
图1至图3分别是本发明的不同实施例的液晶显示面板的局部剖面示意图。
具体实施方式
图1至图3分别是本发明的不同实施例的液晶显示面板的局部剖面示意图。在图1至图3中,相同元件以相同符号表示,并将省略其赘述。
请参照图1,本发明的第一实施例的液晶显示面板100包括对向衬底110、有源器件阵列衬底120以及位于有源器件阵列衬底120与对向衬底110之间的液晶层130。对向衬底110包括第一电极112。有源器件阵列衬底120包括多条周边走线122以及第二电极123。第二电极123与多条周边走线122彼此电性绝缘,且第二电极123于有源器件阵列衬底120的垂直投影(即在液晶显示面板100的厚度方向上的正投影)至少覆盖多条周边走线122中任两相邻周边走线122之间的部分区域。基于光穿透率的考量,第一电极112可为透光电极,但不以此为限。
除了第一电极112之外,对向衬底110还可包括其他元件。举例来说,对向衬底110还可包括第一衬底111。第一衬底111适于承载第一电极112。举例来说,第一衬底111可以是硬质衬底或是可挠衬底。
对向衬底110还可包括配向层113。配向层113适于控制液晶层130中液晶分子的定向。举例来说,配向层113可设置在第一电极112面向液晶层130的表面上。
对向衬底110还可包括装饰层114。装饰层114适于遮蔽液晶显示面板100中不欲被使用者看到的部分。举例来说,装饰层114的材质可以是树脂,且装饰层114的光学密度值(Optical Density,OD)可通过改变装饰层114的厚度以及装饰层114中杂质的掺杂浓度来控制。
对向衬底110还可包括彩色滤光层115。彩色滤光层115可过滤特定波长的光束,让液晶显示面板100能提供彩色的图像画面。举例来说,彩色滤光层115可包括多个红色滤光图案、多个绿色滤光图案以及多个蓝色滤光图案,但不以此为限。
有源器件阵列衬底120的多条周边走线122用于信号传递。基于信号传递的考量,多条周边走线122可为金属走线,但不以此为限。
有源器件阵列衬底120的第二电极123用于改善任两相邻周边走线122之间的漏光。所述改善漏光的方法可以包括利用电极材质本身特性(如金属的低光穿透率特性)来遮光或是利用外加电场来改变液晶分子的倾倒方向并搭配偏光片来达成。对应地,第二电极123可为非透光电极(如金属电极)或透光电极(如金属氧化物电极)。
除了多条周边走线122与第二电极123之外,有源器件阵列衬底120还可包括其他元件。举例来说,有源器件阵列衬底120还可包括第二衬底121。第二衬底121适于承载多条周边走线122与第二电极123。举例来说,第二衬底121可以是硬质衬底或是可挠衬底。
有源器件阵列衬底120还可包括绝缘层125。绝缘层125适于将周边走线122与第二电极123间隔开,使第二电极123与周边走线122彼此电性绝缘。在本实施例中,多条周边走线122、绝缘层125以及第二电极123依序形成在第二衬底121上,且第二电极123位于多条周边走线122与液晶层130之间。然而,使第二电极123与多条周边走线122彼此电性绝缘的方法以及上述元件的形成顺序,不以此为限。
有源器件阵列衬底120还可包括绝缘层126以及配向层127。绝缘层126以及配向层127可在形成第二电极123之后依序形成在第二衬底121上。配向层127适于控制液晶层130中液晶分子的定向。举例来说,配向层127可设置在绝缘层126面向液晶层130的表面上。
依据不同的需求,液晶显示面板100还可包括其他元件。举例来说,液晶显示面板100还可包括封胶140。封胶140接合对向衬底110与有源器件阵列衬底120,以形成容置液晶层130的封闭空间。另外,液晶显示面板100还可包括上偏光片150a及下偏光片150b。上偏光片150a及下偏光片150b分别设置在液晶显示面板100的两相对外表面上,且上偏光片150a与下偏光片150b的光吸收轴方向大致垂直。
进一步而言,容置液晶层130的封闭空间包括显示区A以及周边区B。显示区A为液晶显示面板100显示图像画面的区域,而周边区B为液晶显示面板100设置周边线路的区域。在本实施例中,周边区B可划分为周边配向区B1以及周边无配向区B2。具体地,配向层113以及配向层127可位于显示区A以及周边配向区B1中,但不位于周边无配向区B2中。通过使配向层113以及配向层127各自与封胶140保持距离,可避免配向层113以及配向层127在封胶140固化的过程中受到封胶130的污染,从而维持配向层113以及配向层127的配向特性。
此外,如图所示,第一电极112除了位于显示区A之外,还可进一步设置在周边区B中。如此,便可通过第二电极123与第一电极112提供垂直电场至周边区B中的液晶层,来控制周边区B中的液晶分子的倾倒方向/状态。
另外,在显示区A中,装饰层114具有让显示光束通过的多个开口114a,且彩色滤光层115的多个滤光图案可分别至少设置在装饰层114的多个开口114a中。另一方面,装饰层114全面覆盖周边区B,以遮蔽不欲被使用者看见的周边线路且还有助于降低周边区B的漏光现象。
可选地,彩色滤光层115的多个滤光图案可设置在周边区B的装饰层114上,以利用滤光图案吸收光束的特性来改善漏光问题。
周边走线122位于周边区B中且与第一电极112重叠。周边走线122适于将显示区A中的信号线(如扫描线或数据线)与外部的控制元件电性连接。在制程上,周边走线122与显示区A中的金属层(如扫描线、数据线和/或有源器件中的金属层)可由相同的图案化制程形成。换句话说,周边走线122与显示区A中的金属层(未示出)可为同一层。
第二电极123位于周边区B中,且第二电极123于有源器件阵列衬底120的垂直投影至少覆盖多条周边走线122中任两相邻周边走线122之间的部分区域。当第二电极123为非透光电极(如金属电极)时,可利用金属的低光穿透率特性来遮蔽从任两相邻周边走线122之间穿透的光束,藉此减少周边区B的漏光。另一方面,当液晶层130的材料为扭曲向列型液晶时,第二电极123可为非透光电极或透光电极,通过第二电极123与第一电极112提供垂直电场至液晶层130,可使液晶层130中的液晶分子呈大致直立排列状态。如此,通过液晶层130的光束会被上偏光片150a遮蔽,而无法自液晶显示面板100输出。举例来说,在液晶显示面板100处于暗态时,可提供4.5伏特至5伏特的直流电压至第二电极123,且可提供0伏特的直流电压至第一电极112。
第二电极123的设置除了可用于降低任两相邻周边走线122之间的漏光之外,也可用于降低周边无配向区B2中的漏光。具体地,由于在周边无配向区B2中未设置配向层113以及配向层127,因此位于周边无配向区B2中的液晶分子呈不规则的排列方式,而容易产生漏光。此漏光问题在暗态时特别显著。通过将第二电极123设置在周边无配向区B2中,当第二电极123为金属电极时,可利用金属的低光穿透率特性来改善漏光问题。或者,无论第二电极123为透光电极或非透光电极,可通过第二电极123与第一电极112提供垂直电场来改善漏光问题。
当第二电极123为金属电极时,第二电极123与周边走线122可为同一层或不同层。另一方面,当第二电极123采用为透光电极时,第二电极123可与显示区A中的透光电极(如像素电极124)一起制作,也就是说,第二电极123与像素电极124可为同一层。
在本实施例中,第二电极123包括多个条状电极部123a,且至少一个条状电极部123a于有源器件阵列衬底100的垂直投影覆盖任两相邻周边走线122之间的部分区域。如图所示,条状电极部123a的垂直投影除了覆盖相邻周边走线122之间的区域(两相邻周边走线122之间的空隙)之外,还可覆盖两相邻周边走线122的边缘,以降低光束从周边走线122的边缘与条状电极部123a的边缘之间穿透的机率。在此架构下,条状电极部123a的垂直投影的宽度W123a可大于两相邻周边走线122之间的空隙的宽度Wg。
请参考图2,液晶显示面板200与图1的液晶显示面板100的主要差异如下所述。在液晶显示面板200中,第二电极223是连续性导电薄膜。换句话说,第二电极223可整面覆盖周边区B(包括周边配向区B1以及周边无配向区B2)。
请参考图3,液晶显示面板300与图1的液晶显示面板100主要差异如下所述。在液晶显示面板300中,多条周边走线122与第二电极323属于同一层,且至少一个条状电极部323a位于多条周边走线122中任两相邻周边走线122之间。此外,绝缘层125设置在周边走线122、第二电极323以及第二衬底121上。
综上所述,在本发明实施例的液晶显示面板中,第二电极于有源器件阵列衬底的垂直投影至少覆盖多条周边走线中任两相邻周边走线之间的部分区域。因此,当液晶层的材料为扭曲向列型液晶时,可通过第二电极与第一电极提供垂直电场至液晶层,使液晶层中的液晶分子呈大致直立排列状态。如此,通过液晶层的光束会被上偏光片遮蔽,而无法自液晶显示面板输出。因此,本发明的实施例的液晶显示面板可有效改善漏光问题。在一实施例中,还可通过设置在周边区中的彩色滤光层来进一步抑制漏光问题。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (10)

1.一种液晶显示面板,其特征在于,包括:
有源器件阵列衬底;
对向衬底;以及
液晶层,位于所述有源器件阵列衬底与所述对向衬底之间,
其中所述有源器件阵列衬底包括多条周边走线,所述对向衬底包括第一电极,所述第一电极与所述多条周边走线重叠,所述有源器件阵列衬底还包括第二电极,所述第二电极与所述多条周边走线彼此电性绝缘,且所述第二电极于所述有源器件阵列衬底的垂直投影至少覆盖所述多条周边走线中任两相邻周边走线之间的部分区域。
2.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,在所述液晶显示面板处于暗态时,所述第二电极被提供4.5伏特至5伏特的直流电压,且所述第一电极被提供0伏特的直流电压。
3.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,所述第二电极位于所述多条周边走线与所述液晶层之间,且所述第二电极是连续性导电薄膜。
4.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,所述第二电极位于所述多条周边走线与所述液晶层之间,所述第二电极包括多个条状电极部,且所述多个条状电极部的至少一个于所述有源器件阵列衬底的垂直投影覆盖所述多条周边走线中任两相邻周边走线之间的部分区域。
5.根据权利要求4所述的液晶显示面板,其特征在于,所述至少一个条状电极部于所述有源器件阵列衬底的垂直投影还覆盖所述多条周边走线中任两相邻周边走线的边缘。
6.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,所述多条周边走线与所述第二电极属于同一层,所述第二电极包括多个条状电极部,且所述多个条状电极部的至少一个位于所述多条周边走线中任两相邻周边走线之间。
7.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,所述第二电极是透光电极。
8.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,还包括:
封胶,所述封胶接合所述有源器件阵列衬底与所述对向衬底,以形成容置所述液晶层的封闭空间。
9.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,所述第二电极与所述第一电极提供垂直电场至所述液晶层。
10.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,所述液晶层的材料为扭曲向列型液晶。
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