CN114333580A - 显示面板及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本申请公开一种显示面板及显示装置。所述显示面板包括多条扫描线、GOA电路、多条信号传输线以及至少一修补线。其中,多条扫描线设置在显示区并延伸至非显示区,多条扫描线沿第一方向排布。GOA电路设置在非显示区,GOA电路包括多级级联的GOA单元。多条信号传输线设置在非显示区,每一GOA单元通过相应的信号传输线与至少一条扫描线电连接。修补线位于GOA电路和显示区之间,且沿第一方向延伸,修补线与扫描线或信号传输线交叉且异层设置。本申请能够对因GOA电路与扫描线之间连接不良导致的显示不良进行修补,从而改善显示面板的显示画面。

Description

显示面板及显示装置
技术领域
本申请涉及显示技术领域,具体涉及一种显示面板及显示装置。
背景技术
显示面板中,有效显示区(AA,Active area)的正常显示由扫描线和数据线共同控制。扫描线用于传输控制像素中晶体管开关的扫描信号。数据线传输像素显示所需的数据信号。此外,阵列基板栅极驱动技术(Gate DriveronArray,简称GOA),是将栅极驱动电路集成在显示面板的阵列基板上,以实现逐行扫描的驱动方式,从而可以省掉栅极驱动电路部分,具有降低生产成本和实现面板窄边框设计的优点,为多种显示器所使用。
通常GOA电路与有效显示区内的扫描线之间通过走线连接,但是由于制程等原因,GOA电路与扫描线之间会出现断线等连接不良,导致某一行或几行扫描线传输的扫描信号异常,从而在显示画面中出现水平线等显示不良问题。
发明内容
本申请提供一种显示面板及显示装置,以解决现有技术中,GOA电路与扫描线之间连接不良,导致显示面板显示不良的技术问题。
本申请提供一种显示面板,所述显示面板包括显示区以及与所述显示区连接的非显示区,所述显示面板包括:
多条扫描线,多条所述扫描线位于所述显示区并延伸至所述非显示区,多条所述扫描线沿第一方向排布;
GOA电路,所述GOA电路位于所述非显示区,所述GOA电路包括多级级联的GOA单元;
多条信号传输线,多条所述信号传输线位于所述非显示区,每一所述GOA单元通过相应的所述信号传输线与至少一条所述扫描线电连接;
至少一修补线,所述修补线位于所述GOA电路和所述显示区之间,且沿所述第一方向延伸,所述修补线与所述扫描线或所述信号传输线交叉且异层设置。
本申请通过设置修补线,可以将传输扫描信号异常的扫描线与另一条传输扫描信号正常的扫描线电连接,能够对因GOA电路与扫描线之间连接不良导致的水平线进行修补,改善显示面板显示不良的问题,从而提高显示质量。
可选的,在本申请一些实施例中,所述显示面板还包括多个转接孔,所述转接孔位于所述非显示区,所述信号传输线与所述扫描线异层设置,每一所述信号传输线与相应的所述扫描线通过转接孔电连接;
其中,所述修补线设置在所述转接孔靠近所述显示区的一侧,且所述修补线与所述扫描线异层设置。
本实施例将修补线设置在转接孔靠近显示区AA的一侧,无论GOA单元出现信号输出问题,还是信号传输线出现断线问题,亦或是转接孔处出现接触不良问题,均可以通过修补线对扫描信号传输异常的扫描线进行修补。GOA电路与扫描线之间出现的线路问题均可被解决。
可选的,在本申请一些实施例中,所述修补线与所述信号传输线同层设置。
本实施例将修补线与信号传输线同层设置,可以简化工艺制程,并有利于减薄显示面板的厚度。
可选的,在本申请一些实施例中,所述修补线上设有多个焊接标记,多条所述扫描线与所述修补线的交叉点与所述焊接标记一一对应。
本实施例可以提高修补线与扫描线的连接良率,避免激光镭射时损伤其它膜层。
可选的,在本申请一些实施例中,所述修补线设置为一条,所述修补线上设有多个切割标记,每相邻两个所述焊接标记之间均设有一个所述切割标记。
在本实施例中,当多条扫描线均出现异常时,可以通过切割修补线,实现对多条扫描线的修补,提高了修补线的利用率,减少了修补线的数量,简化了显示面板中的布线结构。且当扫描线排布密集时,设置切割标记可以避免切割到邻近的扫描线,引起更多显示不良。
可选的,在本申请一些实施例中,所述显示面板还包括多个转接孔,所述转接孔位于所述非显示区,所述信号传输线与所述扫描线异层设置,每一所述信号传输线与相应的所述扫描线通过所述转接孔电连接;
其中,所述修补线设置在所述转接孔远离所述显示区的一侧,所述修补线与所述信号传输线交叉且异层设置。
本实施例将修补线设置在转接孔远离显示区的一侧,使得修补线的设置位置更加灵活。
可选的,在本申请一些实施例中,所述显示面板还包括公共电极走线,所述公共电极走线沿所述第一方向延伸,且位于所述GOA电路和所述转接孔之间,所述修补线位于所述GOA电路和所述公共电极走线之间;
其中,所述公共电极走线、所述修补线以及所述扫描线同层设置。
本实施例将修补线设置在GOA电路和公共电极走线之间,避免修补线与公共电极走线重叠,从而减少显示面板中的寄生电容。
可选的,在本申请一些实施例中,所述显示面板还包括一检测焊盘,所述修补线设置为一条,所述修补线的一端与所述检测焊盘电连接。
本实施例将修补线复用为检测线,提高了修补线的利用率。同时,通过修补线可以对GOA电路输出的多级扫描信号进行检测,进而对GOA电路进行评价。
可选的,在本申请一些实施例中,所述显示面板还包括检测焊盘,所述修补线设置为两条,其中一条所述修补线的一端与所述检测焊盘电连接,另一条所述修补线的两端均处于悬空状态。
本实施例设置两条修补线,其中一条修补线可仅用于对扫描线进行修补。另外一条修补线仅用于对扫描信号进行探测。从而避免修补线上的信号产生串扰。
可选的,在本申请一些实施例中,每一所述信号传输线均包括第一传输线、第二传输线以及第三传输线,多条所述第一传输线沿所述第一方向排布,多条所述第二传输线沿所述第一方向排布,每一条所述第三传输线均沿所述第一方向弯折延伸;
其中,每一所述第一传输线与相应的所述第二传输线交错设置,且每一所述第一传输线通过相应的所述第三传输线与所述第二传输线电连接。
可选的,在本申请一些实施例中,所述GOA电路包括第一GOA电路和第二GOA电路,所述第一GOA电路和所述第二GOA电路设置在所述显示区的相对两侧,
所述修补线设置为两条,其中一条所述修补线位于所述第一GOA电路和所述显示区之间,另一条所述修补线位于所述第二GOA电路和所述显示区之间。
本实施例在显示面板中设置第一GOA电路和第二GOA电路,采用双侧GOA驱动的架构,可以有效减小扫描信号的传输损耗,进一步改善显示面板的显示画面。
相应的,本申请还提供一种显示装置,所述显示装置包括显示面板和时序控制器,所述时序控制器与所述显示面板电连接,所述显示面板为上述任一项所述显示面板,所述时序控制器用于提供控制信号至所述GOA电路。
可选的,在本申请一些实施例中,所述显示装置还包括电路板,所述电路板具有一探测引脚,所述探测引脚与所述修补线电连接。
本申请公开一种显示面板及显示装置。所述显示面板包括多条扫描线、GOA电路、多条信号传输线以及至少一修补线。其中,多条扫描线设置在显示区并延伸至非显示区,且沿第一方向排布。GOA电路设置在非显示区,GOA电路包括多级级联的GOA单元。多条信号传输线设置在非显示区,每一GOA单元通过相应的信号传输线与至少一扫描线电连接。修补线位于GOA电路和显示区之间,且沿第一方向延伸。修补线与扫描线或信号传输线交叉且异层设置。当任一条扫描线传输扫描信号异常时,本申请利用修补线将该传输异常的扫描线与另一条传输扫描信号正常的扫描线电连接,能够对因GOA电路与扫描线之间连接不良导致的水平线进行修补,改善显示面板显示不良的问题,从而提高显示质量。
附图说明
图1是本申请提供的显示面板的第一结构示意图;
图2是本申请提供的修补后的显示面板的一种结构示意图;
图3是本申请提供的显示面板的第二结构示意图;
图4是本申请提供的显示面板的第三结构示意图;
图5是本申请提供的显示面板的第四结构示意图;
图6是本申请提供的显示面板的第五结构示意图;
图7为本申请提供的显示装置的一种结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
此外,本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
本申请提供一种显示面板及显示装置,以下进行详细说明。需要说明的是,以下实施例的描述顺序不作为对本申请实施例优选顺序的限定。
请参阅图1,图1是本申请提供的显示面板的第一结构示意图。在本申请中,显示面板100包括显示区AA以及与显示区AA连接的非显示区NA。显示面板100包括多条扫描线11、GOA电路20、多条信号传输线12以及至少一修补线30。
其中,多条扫描线11设置在显示区AA并延伸至非显示区NA。多条扫描线11沿第一方向Y排布。每一条扫描线11沿第二方向X延伸。GOA电路20设置在非显示区NA。GOA电路20包括多级级联的GOA单元21。多级GOA单元21沿第一方向Y排布。多条信号传输线12设置在非显示区NA。每一GOA单元21通过相应的信号传输线12与至少一条扫描线11电连接。修补线30位于GOA电路20和显示区AA之间,且沿第一方向Y延伸。修补线与扫描线11或信号传输线12交叉且异层设置。修补线30被配置为将任一条传输扫描信号异常的扫描线11与另一条传输扫描信号正常的扫描线11电连接。
其中,修补线可以与每一条扫描线11均交叉且异层设置。修补线也可以与多条扫描线11中的部分扫描线11交叉且异层设置。信号传输线12亦然。
此外,显示面板100还包括多条数据线13。多条数据线13沿第二方向X排布。每一条数据线13沿第一方向Y延伸。扫描线11与数据线13交叉限定出多个子像素10。多个子像素10呈阵列排布。子像素10在扫描线11传输的扫描信号以及数据线13传输的数据信号的控制下进行发光。其中,在一些实施例中,靠近非显示区NA的至少一列子像素10为虚拟子像素(dummy pixel)。
需要说明的是,图中扫描线11、数据线13以及子像素10的排布仅为示意,不能理解为对本申请的限定。比如,图1所示的显示面板100采用的是1G1D(One Gate One Data)驱动架构。在本申请一些实施例中,显示面板100还可以采用HG2D(Half Gate Two Data)驱动架构、Tri-Gate驱动架构等,在此不一一赘述。
可以理解的是,GOA电路20与扫描线11之间通过信号传输线12进行扫描信号传输时,由于走线断开、信号干扰、连接不良等原因,可能导致扫描信号中断传输或者扫描信号的波形发生变形等异常情况。通常每条扫描线11控制一行子像素10的发光状态。因此,当某一条扫描线11传输扫描信号异常时,相应行的子像素10不能正常发光,在显示画面中会出现水平线。
对此,本申请在GOA电路20和显示区AA之间设置修补线30。当任一条扫描线11传输扫描信号异常时,利用修补线30将传输扫描信号异常的扫描线11与另一条传输扫描信号正常的扫描线11电连接,使得传输扫描信号异常的扫描线11可以接收正常的扫描信号。从而对因GOA电路20与扫描线11之间连接不良导致的水平线进行修补,改善显示面板100显示不良的问题,进而提高显示质量。
在本申请中,由上述内容可知,当其中一条扫描线11传输扫描信号异常时,对应行的子像素10会显示异常,比如出现水平线。因此,可以根据显示面板100的显示画面判断扫描线11传输的扫描信号的状态。此外,在本申请一些实施例中,也可通过外部检测等方式,对每一GOA单元21输出端的扫描信号或者每一条扫描线11传输的扫描信号进行检测。在判断出扫描线11传输的扫描信号的状态后,利用修补线30进行修补。当然,本申请并不限于上述判断方式。
在本申请中,当任一条扫描线11传输扫描信号异常时,可以将该扫描线11与相邻的一条扫描线11短接在一起。比如,当第N条扫描线11传输扫描信号异常时,可以通过修补线30将第N条扫描线11与第N-1条扫描线11电连接。也可通过修补线30将第N条扫描线11与第N+1条扫描线11电连接。其中,N为大于1的整数。
可以理解的是,相邻两条扫描线11短接在一起时,与这两条扫描线11连接的子像素10会充入同样的数据电压,也即显示同样的亮度。而相邻的两行子像素10显示同样的画面,在显示面板100中引起的视觉差异影响不大。因此,将传输扫描信号异常的扫描线11和与之相邻的扫描线11连接在一起,可以保证显示面板100正常显示。
在本申请中,修补线30上设有多个焊接标记31。多条扫描线11与修补线30的交叉点与焊接标记31一一对应。可以理解的是,可利用激光镭射的方式将修补线30与相应的扫描线11连接在一起。激光镭射的能量很高,为了避免损伤其它膜层,本申请在修补线30上设置焊接标记31,并且使得扫描线11和修补线30的交叉点与焊接标记31对应,可以提高激光镭射的精度。在提高修补线30与扫描线11连接良率的同时,避免镭射损伤其它膜层。
此外,焊接标记31可以是设置在修补线30上的凸起或凹槽。焊接标记31也可以是设置在修补线30上的类似“-”、“+”、“×”等的图形标记。本申请对此不作具体限定。
在本申请中,修补线30可以设置为多条,也可以设置为一条。修补线30的条数可根据显示面板100的布线空间、扫描线11的数量等因素进行设置。修补线30沿第二方向的宽度可根据显示面板100的布线空间进行设置。
具体的,在本申请一些实施例中,修补线30设置为一条。修补线30上设有多个切割标记32。相邻两个焊接标记31之间均设有一个切割标记32。
可以理解的是,当同时有多条扫描线11传输扫描信号异常时。在一些实施例中,可以将多条出现异常的扫描线11与同一条正常传输信号的扫描线11连接在一起。此时,修补线30处于多条扫描线11共用的状态。但是由于连接多条扫描线11的子像素10显示相同的亮度,为了改善显示画质,当出现多条传输异常的扫描线11时,仅将每两条扫描线11短接在一起。此时,由于修补线30仅设置一条,因此需要将修补线30分为多段。
具体的,请参阅图2,图2是本申请提供的修补后的显示面板的一种结构示意图。如图2所示,修补线30被切分为3段。每一段修补线30将两条扫描线11连接在一起。结合图1,相邻两个焊接标记31之间均设有一个切割标记32。在图2中,其中几个切割标记32随着修补线30被切割已被去除。需要说明的是,图2仅为示例,不能理解为对本申请的限定。
其中,切割标记32可以是设置在修补线30上的凸起或凹槽。切割标记32也可以是设置在修补线30上的类似“-”、“+”、“×”等的图形标记。本申请对此不作具体限定。
在本申请中,当多条扫描线11均出现异常时,可以通过切割修补线30,实现对多条扫描线11的修补,提高了修补线30的利用率,减少了修补线30的数量,简化了显示面板100中的布线结构。进一步的,在修补线30上设置切割标记32,可以提高切割的精准度,当扫描线11排布密集时,避免切割到邻近的扫描线11,引起更多显示不良。
此外,焊接标记31与切割标记32应采用不同的标记图案或标记类型,以便于区分,避免出现误切割。
请继续参阅图1,在本申请一些实施例中,显示面板100还包括多个转接孔12A。转接孔12A位于非显示区NA。信号传输线12与扫描线11异层设置。每一信号传输线12与相应的扫描线11通过转接孔12A电连接。修补线30设置在转接孔12A靠近显示区AA的一侧。修补线30与扫描线11交叉且异层设置。
通常GOA电路20输出的扫描信号经由信号传输线12传输至扫描线11。信号传输线12与扫描线11由不同的导电金属层图案化形成。因此,信号传输线12与扫描线11需要通过转接孔12A实现电连接。但由于工艺精度等制程问题,转接孔12A处可能出现断线、接触不良等问题,从而导致信号传输线12与扫描线11连接不良,扫描信号传输异常,显示画面中出现水平线现象。
本申请将修补线30设置在转接孔12A靠近显示区AA的一侧,无论GOA单元21出现信号输出问题,还是信号传输线12出现断线问题,亦或是转接孔处出现接触不良问题,均可以通过修补线30对扫描信号传输异常的扫描线11进行修补。GOA电路20与扫描线11之间出现的线路问题均可被解决。
进一步的,多条扫描线11沿第一方向Y排布,修补线30沿第一方向Y延伸。在修补前,为了保证扫描线11与修补线30交叉相隔且无电接触设置,修补线30与扫描线11异层设置。其中,修补线30可以与显示面板100中已有的其它导电金属膜层同层设置。当布线空间不足时,也可以在显示面板100中新增一层金属膜层形成修补线30。
在本申请一些实施例中,修补线30与信号传输线12同层设置。从而可以简化工艺制程,并有利于减薄显示面板100的厚度。
在本申请中,显示面板100还包括公共电极走线14和起始信号线15。公共电极走线14和起始信号线15均位于非显示区NA,且位于GOA电路20和转接孔12A之间。公共电极走线14和起始信号线15均沿第一方向Y延伸。起始信号线15与GOA电路20中的至少一GOA单元21连接,以驱动GOA电路20级联工作。公共电极走线14用于提供公共电压至显示区AA的公共电极(图中未示出)。
其中,公共电极走线14、起始信号线15以及扫描线11同层设置。信号传输线12与数据线13同层设置。从而简化显示面板100的制程工艺。
请继续参阅图1,在本申请中,每一信号传输线12均包括第一传输线121、第二传输线122以及第三传输线123。多条第一传输线121沿第一方向Y排布。多条第二传输线122沿第一方向Y排布。每一条第三传输线123均沿第一方向Y弯折延伸。其中,每一第一传输线121与相应的第二传输线122交错设置。每一第一传输线121通过相应的第三传输线123与第二传输线122电连接。
可以理解的是,对于一些显示面板100,当显示面板100的非显示区NA的角落处空间不足以设置GOA电路20时,可将GOA电路20整体下移。对此,每一GOA单元21与相应的扫描线11交错设置。为了使每一GOA单元21与相应的扫描线11对应连接,因此需要将信号传输线12设置为包括第一传输线121、第二传输线122以及第三传输线123的走线。从而提高显示面板100的非显示区NA的布线空间的利用率。
当然,在本申请其它实施例中,请参阅图3,图3是本申请提供的显示面板的第二结构示意图。与图1所示的显示面板100的不同之处在于,在本实施例中,当显示面板100的非显示区NA的布线空间充足时,多条信号传输线12沿第一方向Y排布。每一条信号传输线12均沿第二方向X延伸。信号传输线12的结构简单,从而避免信号传输线12之间出现走线短路或信号干扰问题,同时降低了显示面板100中的布线难度。
请参阅图4,图4是本申请提供的显示面板的第三结构示意图。与图1所示的显示面板100的不同之处在于,修补线30设置在转接孔12A远离显示区AA的一侧。修补线30与信号传输线12交叉且异层设置。
进一步的,在本实施例的显示面板100中,修补线30位于GOA电路20和公共电极走线14之间。公共电极走线14、修补线30以及扫描线11同层设置。
可以理解的是,修补线30可以设置在GOA电路20与扫描线11之间的任意位置。如图1所示,当修补线30设置在转接孔12A靠近显示区AA的一侧时,修补线30可以直接将至少两条扫描线11短接在一起。如图3所示,当修补线30设置在转接孔12A远离显示区AA的一侧时,修补线30将至少两条信号传输线12短接在一起,进而将相应的扫描线11短接在一起。
当修补线30设置在转接孔12A远离显示区AA的一侧时,在修补前,修补线30需要与信号传输线12交叉相隔且无电接触设置,因此修补线30与信号传输线12异层设置。本实施例将公共电极走线14、修补线30以及扫描线11同层设置,有利于减薄显示面板100的厚度。
当然,当修补线30设置在转接孔12A远离显示区AA的一侧时,只有当修补线30左侧的线路发生断线等不良或者GOA单元21输出有误,且修补线30右侧的线路正常时,才能实现对扫描线11的修补。因此,在本申请一些实施例中,也可以在转接孔12A远离显示区AA的一侧以及转接孔12A靠近显示区AA的一侧仅设置修补线30。从而提高修补线30设置位置的灵活性以及修补的高效性。此外,由于公共电极走线14沿第一方向Y延伸,因此将修补线30设置在GOA电路20和公共电极走线14之间,可以避免修补线30与公共电极走线14重叠,从而减少显示面板100中的寄生电容。
请参阅图5,图5是本申请提供的显示面板的第四结构示意图。与图1所述的显示面板100的不同之处在于,在实施例中,GOA电路20包括第一GOA电路201和第二GOA电路202。第一GOA电路201和第二GOA电路202设置在显示区AA的相对两侧。修补线30设置为两条。其中一条修补线30设置在第一GOA电路201和显示区AA之间。另一条修补线30设置在第二GOA电路202和显示区AA之间。
其中,扫描线11与第一GOA电路201以及第二GOA电路202之间的连接关系可参阅上述实施例,在此不再赘述。
当显示面板100尺寸较大时,扫描线11沿第二方向X的长度较长,由于电阻压降会导致扫描信号发生损耗,子像素10充电不足。因此,本实施例中,显示面板100中设置第一GOA电路201和第二GOA电路202,采用双侧GOA驱动的架构,可以有效减小扫描信号的传输损耗,进一步改善显示面板100的显示画面。
对此,扫描线11与第一GOA电路201和第二GOA电路202之间均会存在连接不良的问题。因此,在第一GOA电路201和显示区AA之间以及第二GOA电路202和显示区AA之间分别设置一条修补线30,可以对传输扫描信号异常的扫描线11进行补偿,解决显示面板100显示不良的问题。
当然,由于每一条扫描线11同时与第一GOA电路201以及第二GOA电路202连接,因此也可以仅设置一条修补线30,以简化工艺制程和修补过程。
请参阅图6,图6是本申请提供的显示面板的第五结构示意图。与图1所述的显示面板100的不同之处在于,在本实施例中,显示面板100还包括检测焊盘40。修补线30的一端与检测焊盘40电连接。
也即,修补线30可复用为检测线,以对GOA电路20输出的多级扫描信号进行检测,进而对GOA电路20进行评价。比如,通常需要对显示面板100进行高温高湿测试500小时,甚至更久,这样会使得GOA电路20输出变差。通过测试输出的扫描信号,分析判断扫描信号是如何变差的,从而根据扫描信号的输出波形对GOA电路20中的晶体管等进行调整。
具体的,比如,在反向级传的GOA电路20中,通过从低端陆续进行短接的方式(即从第一级GOA单元21开始),将修补线30与相应的扫描线11连接,用以探测不同级GOA单元21输出的扫描信号以及相同级时钟信号对应输出的扫描信号。当探测完其中一个扫描信号后,可以将修补线30切割断开。然后将修补线与下一级GOA单元21对应的扫描线11连接,继续探测。周而复始,完成对需要检测的扫描信号的采集。
本实施例通过检测焊盘40将修补线30引至显示面板100的外部。然后在显示面板100的外部设置检测电路(图中未示出)。利用修补线30将扫描线11传输的扫描信号传输至检测电路,再对相应的扫描信号进行测试,可以实现对GOA电路20输出的扫描信号的研究。
在本申请一些实施例中,修补线30设置为两条。其中一条修补线30的一端与检测焊盘40电连接,另一端处于悬空状态。另一条修补线30的两端均处于悬空状态。也即,其中一条修补线30被配置为将任一条传输扫描信号异常的扫描线11与另一条传输扫描信号正常的扫描线11电连接。另一条修补线30被配置为将任一条扫描线11与检测焊盘40电连接。
可以理解的是,当显示面板100中出现较多的传输扫描信号异常的扫描线11时,修补线30可能被切割为多段,以实现对多条扫描线11的修补,不便于在进行扫描信号的检测。因此,本实施例设置两条修补线30,其中一条修补线30可仅用于对扫描线11进行修补。另外一条修补线30仅用于对扫描信号进行探测。从而避免修补线30上的信号产生串扰,提高检测的精度。
相应的,本申请还提供一种显示装置,显示装置包括显示面板和时序控制器。时序控制器与显示面板电连接。显示面板为上述任一实施例所述显示面板,具体可参阅上述实施例,在此不再赘述。
在本申请中,显示装置可以是智能手机、平板电脑、视频播放器、个人计算机(PC)等,本申请对此不作限定。
具体的,请参阅图7,图7是本申提供的显示装置的一种结构示意图。其中,显示装置1000包括显示面板100和时序控制器200。显示面板100包括GOA电路20。时序控制器200用于提供控制信号至GOA电路20。
其中,显示面板100包括多条扫描线11、多条数据线13以及多条信号传输线12。多条扫描线11沿第一方向Y排布。多条数据线13沿第二方向X排布。GOA电路20通过信号传输线12与相应的扫描线11连接。显示面板100还包括多个子像素(图中未标示),每一子像素均与相应的扫描线11以及数据线13电连接。修补线30设置在所述GOA电路20和扫描线11之间。
其中,时序控制器200可以响应于外部接收的控制信号生成用于控制GOA电路20的控制信号。例如,控制信号可以包括时钟信号、垂直同步信号和水平同步信号。GOA电路20在控制信号的作用下输出多级扫描信号至相应的扫描线11。
在本申请提供的显示装置1000中,通过在显示面板100内增设修补线30,当任一条扫描线11传输扫描信号异常时,利用修补线30将传输扫描信号异常的扫描线11与另一条传输扫描信号正常的扫描线11电连接,使得传输扫描信号异常的扫描线11可以接收正常的扫描信号。从而对因GOA电路20与扫描线11之间连接不良导致的水平线进行修补,改善显示面板100显示不良的问题,进而提高显示装置1000的品质。
进一步的,在本申请一些实施例中,显示装置1000还包括电路板300。电路板300具有一检测引脚P。修补线30延伸至显示面板100外部,并与检测引脚P电连接。
其中,电路板300可以通过COF(Chip On Film,覆晶薄膜)与显示面板100连接。电路板300可以是XB板(X Board)或CB板(Control Board)。电路板300可以通过检测引脚P对修补线30传输的扫描信号进行侦测,进而对GOA电路20输出的各级扫描信号进行研究。具体的,修补线30传输扫描信号的方式可参阅上述实施例,在此不再赘述。
以上对本申请实施例进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本申请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申请的方法及其核心思想,并非因此限制本申请的专利范围。凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本申请的专利保护范围内。

Claims (13)

1.一种显示面板,所述显示面板包括显示区以及与所述显示区连接的非显示区,其特征在于,所述显示面板包括:
多条扫描线,多条所述扫描线位于所述显示区并延伸至所述非显示区,多条所述扫描线沿第一方向排布;
GOA电路,所述GOA电路位于所述非显示区,所述GOA电路包括多级级联的GOA单元;
多条信号传输线,多条所述信号传输线位于所述非显示区,每一所述GOA单元通过相应的所述信号传输线与至少一条所述扫描线电连接;
至少一修补线,所述修补线位于所述GOA电路和所述显示区之间,且沿所述第一方向延伸,所述修补线与所述扫描线或所述信号传输线交叉且异层设置。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括多个转接孔,所述转接孔位于所述非显示区,所述信号传输线与所述扫描线异层设置,每一所述信号传输线与相应的所述扫描线通过所述转接孔电连接;
其中,所述修补线设置在所述转接孔靠近所述显示区的一侧,所述修补线与所述扫描线交叉且异层设置。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述修补线与所述信号传输线同层设置。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述修补线上设有多个焊接标记,多条所述扫描线与所述修补线的交叉点与所述焊接标记一一对应。
5.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,所述修补线设置为一条,所述修补线上设有多个切割标记,每相邻两个所述焊接标记之间均设有一个所述切割标记。
6.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括多个转接孔,所述转接孔位于所述非显示区,所述信号传输线与所述扫描线异层设置,每一所述信号传输线与相应的所述扫描线通过所述转接孔电连接;
其中,所述修补线设置在所述转接孔远离所述显示区的一侧,所述修补线与所述信号传输线交叉且异层设置。
7.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括公共电极走线,所述公共电极走线沿所述第一方向延伸,且位于所述GOA电路和所述转接孔之间,所述修补线位于所述GOA电路和所述公共电极走线之间;
其中,所述公共电极走线、所述修补线以及所述扫描线同层设置。
8.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括一检测焊盘,所述修补线设置为一条,所述修补线的一端与所述检测焊盘电连接。
9.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括检测焊盘,所述修补线设置为两条,其中一条所述修补线的一端与所述检测焊盘电连接,另一条所述修补线的两端均处于悬空状态。
10.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,每一所述信号传输线均包括第一传输线、第二传输线以及第三传输线,多条所述第一传输线沿所述第一方向排布,多条所述第二传输线沿所述第一方向排布,每一条所述第三传输线均沿所述第一方向弯折延伸;
其中,每一所述第一传输线与相应的所述第二传输线交错设置,且每一所述第一传输线通过相应的所述第三传输线与所述第二传输线电连接。
11.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述GOA电路包括第一GOA电路和第二GOA电路,所述第一GOA电路和所述第二GOA电路设置在所述显示区的相对两侧,
所述修补线设置为两条,其中一条所述修补线位于所述第一GOA电路和所述显示区之间,另一条所述修补线位于所述第二GOA电路和所述显示区之间。
12.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括显示面板和时序控制器,所述时序控制器与所述显示面板电连接,所述显示面板为权利要求1-11任一项所述的显示面板,所述时序控制器用于提供控制信号至所述GOA电路。
13.根据权利要求12所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置还包括电路板,所述电路板具有一探测引脚,所述探测引脚与所述修补线电连接。
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