CN210742635U - 显示面板、显示面板测试装置及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及显示技术领域,具体公开了一种显示面板、显示面板测试装置及显示装置,包括:像素阵列;栅极驱动器;源极驱动器;时序控制器;公共电压产生电路,和开关模块,开关模块的第一通路端与公共电极线的一端连接,第二通路端与第一端口和第二端口连接,控制端与第三端口和第四端口连接,其中,第一端口接收第一公共电压信号,第三端口接收正电源电压信号,用以使显示面板工作在测试模式,第二端口与地线连接,第四端口接收控制信号,用以使显示面板工作在正常模式。可以在测试时使公共电压信号更加稳定均衡,同时在使用阶段可以释放显示面板公共电极上积累的电荷,避免出现开机时画面闪烁。

Description

显示面板、显示面板测试装置及显示装置
技术领域
本实用新型涉及显示技术领域,具体涉及一种显示面板、显示面板测试装置及显示装置。
背景技术
随着近年来面向高级图像/信息的设备的发展和多媒体系统的普及,诸如液晶显示面板等平面显示面板的重要性日益增加。液晶显示装置(LCD,Liquid Crystal Display)由于具有体积小、功耗低及寿命长等优点,被广泛用于诸如电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑以及移动互联设备等显示装置中。
常规的显示面板设计容易出现电荷积累,一般会存在关机放电慢甚至放电不完全的问题,即显示面板在关机瞬间,由于显示面板上公共电极的电荷积累,未完全释放,从而会导致显示面板在关机时出现关机残影,开机时又出现屏幕闪烁等不良现象。
现有技术主要通过在显示面板驱动芯片的电源端并联大电阻的方式对显示面板的公共电极进行放电。参考图1,图1示出现有的一种显示装置的结构示意图,该显示装置包括显示面板100和电源模块200,显示面板100上布置有像素阵列110以及驱动芯片120。驱动芯片120与像素阵列110连接以向像素阵列110提供显示所需的扫描信号、数据信号以及公共电压信号。电源模块200与显示面板100中的驱动芯片120连接,用以向驱动芯片120提供各种电压信号。该显示装置还包括电阻Re,电阻Re为高阻值的电阻,其一端连接驱动芯片120的负电源电压AVEE输入端连接,另一端接地。显示装置通过电阻Re对地放电的方式来释放显示面板公共电极上积累的电荷。
但是在上述解决方法中,增加电阻会增加成本。同时该电阻的阻值较大,如为10千欧,也会增加显示装置的功耗。而在某些显示设备中,由于尺寸限制,并没有可以用来并联电阻的位置,导致上述方法无法实现。
现有技术中其它的解决显示面板待机闪烁问题的方法,在显示面板的测试阶段还需要增加其它的辅助电路,电路结构复杂、成本高。
因此,有必要提供改进的技术方案以克服现有技术中存在的以上技术问题。
实用新型内容
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种显示面板、显示面板测试装置及显示装置,可以在测试阶段增强公共电压信号,使公共电压信号更加稳定均衡,同时在使用阶段可以释放显示面板公共电极上积累的电荷,避免出现开机时画面闪烁,成本低,功耗小。
根据本实用新型提供的一种显示面板,包括:像素阵列,包括多条数据线、多条扫描线、公共电极线以及多个像素单元;栅极驱动器,与多条扫描线连接,用以提供多个栅极驱动信号;源极驱动器,与多条数据线连接,用以提供多个源极驱动数据;时序控制器,分别与栅极驱动器和源极驱动器连接,用以向栅极驱动器和源极驱动器提供多个驱动信号;公共电压产生电路,与公共电极线的一端连接,用以提供第二公共电压信号;以及开关模块,开关模块的第一通路端与公共电极线的另一端连接,所述开关模块的第二通路端与第一端口和第二端口连接,所述开关模块的控制端与第三端口和第四端口连接,其中,所述第一端口接收第一公共电压信号,所述第三端口接收正电源电压信号,用以使所述显示面板工作在测试模式,所述第二端口与地线连接,所述第四端口接收控制信号,用以使所述显示面板工作在正常模式,控制信号在显示面板正常工作时为低电平信号,在显示面板的关机瞬间为高电平信号。
优选地,第四端口与源极驱动器、栅极驱动器和时序控制器的其中任一连接。
优选地,栅极驱动器位于像素阵列的一侧。
进一步地,开关模块包括第一开关管,第一开关管和栅极驱动器位于像素阵列的同一侧。
优选地,第一开关管为NMOS晶体管。
优选地,栅极驱动器位于像素阵列的两侧。
进一步地,开关模块包括第一开关管和第二开关管,第一开关管和第二开关管分别位于像素阵列的两侧。
优选地,第一开关管和第二开关管均为NMOS晶体管。
根据本实用新型提供的一种显示面板测试装置,包括:上述的显示面板,显示面板上设置有第一端口、第二端口、第三端口和第四端口;以及测试板,与显示面板上的第一端口和第三端口连接,用以提供第一公共电压信号和正电源电压信号。
根据本实用新型提供的一种显示装置,包括:上述的显示面板,显示面板上设置有第一端口、第二端口、第三端口和第四端口;以及柔性电路板,与显示面板连接,用以向第二端口提供地线连接,以及向显示面板上的公共电压产生电路、栅极驱动器、源极驱动器和时序控制器提供供电电压。
本实用新型的有益效果是:本实用新型在显示面板公共电极线端口增加了控制开关,该控制开关在显示面板的实测阶段连接测试板上的第一公共电压输出端,以在测试板上一正电压的作用下导通以进行面板的性能测试;在显示面板的实际使用阶段,该控制开关连接地线,以在驱动芯片提供的一个控制电压的控制下导通,进而可以释放掉面板公共电极上积累的电荷,避免了面板再开机时出现画面闪烁的情况,成本小,功耗低。
控制开关共用驱动芯片的一个驱动信号为控制信号,没有增加多余的控制电路,电路结构简单。
本实用新型所公开的上述方案可以在测试阶段增强公共电极线上的公共电压信号,使得面板上的公共电压信号更稳定、均衡,从而增强了画面显示质量。
应当说明的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本实用新型。
附图说明
通过以下参照附图对本实用新型实施例的描述,本实用新型的上述以及其他目的、特征和优点将更为清楚。
图1示出现有的一种显示装置的结构示意图;
图2示出本实用新型第一实施例提供的一种显示面板的结构示意图;
图3示出本实用新型第二实施例提供的一种显示面板的结构示意图。
具体实施方式
为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的较佳实施例。但是,本实用新型可以通过不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反的,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容的理解更加透彻全面。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。
下面,参照附图对本实用新型进行详细说明。
图2示出本实用新型第一实施例提供的一种显示面板的结构示意图,
图3示出本实用新型第二实施例提供的一种显示装置的结构示意图。
如图2和图3所示,本实施例中,显示面板包括像素阵列210、公共电压产生电路250、栅极驱动器220、源极驱动器230和时序控制器240。
像素阵列210包括公共电极线212、多条扫描线GL1~GLn、多条数据线DL1~DLm以及多个像素单元211。其中,各个像素单元211分别形成在对应的扫描线和数据线的交叉处,每个像素单元211包括薄膜晶体管TFT、像素电容Clc以及存储电容Cst。每个像素单元211中的薄膜晶体管TFT的栅极与对应的扫描线相连,每个像素单元211中的薄膜晶体管TFT的源极与对应的数据线相连,像素电容Clc的第一端(即像素电极)、存储电容Cst的第一端(即存储电极)与薄膜晶体管TFT的漏极相连,像素电容Clc的第二端与存储电容Cst的第二端与公共电极线212连接以接收电压Vcom。其中n和m为大于0的自然数。
时序控制器240分别与栅极驱动器220和源极驱动器230连接,以向栅极驱动器220和源极驱动器230提供多个驱动信号。
进一步地,时序控制器240向源极驱动器230提供的驱动信号包括:行数据的开始信号STH、源极驱动器的数据同步信号CPH、数据从源极驱动器到显示屏的输出信号TP orLoad以及数据即行反转信号MPOL。
时序控制器240向栅极驱动器220提供的驱动信号包括:栅极的启动信号STV、栅极的移动信号CPV、栅极的输出控制信号OE1以及多灰度等级用的信号OE2。
栅极驱动器220与像素阵列210的多条扫描线GL1~GLn连接,用以提供多个栅极驱动信号,并根据时序控制器240提供的驱动信号顺序驱动像素阵列210的多条扫描线,以使得像素阵列210中各个像素单元211中的薄膜晶体管TFT分别被选通。
源极驱动器230与像素阵列210的多条数据线DL1~DLm连接,用以根据时序控制器240提供的驱动信号向像素阵列210提供多个源极驱动数据,以使得被选通的像素单元211接收对应的数据电压。
公共电压产生电路250与像素阵列210上公共电极线212的一端连接,用以提供第二公共电压信号Vcom2。
显示面板上设置有第一端口1、第二端口2、第三端口3以及第四端口4。其中,第一端口1用以接收第一公共电压信号Vcom1,第二端口2与地线GND连接,第三端口3用以接收正电源电压信号VADD,第四端口4用以接收控制信号VGL。
进一步地,第四端口4与显示面板上的源极驱动器230、栅极驱动器220和时序控制器240中的任一连接,以共用源极驱动器230、栅极驱动器220或时序控制器240中的驱动信号VGL,以作为控制信号。
进一步地,该控制信号VGL在显示面板正常工作时为低电平信号,在显示面板的关机瞬间为高电平信号。
显示面板还包括开关管模块,开关模块的第一通路端与公共电极线212的另一端连接;开关模块的第二通路端与第一端口1和第二端口2连接,控制端与第三端口3和第四端口4连接。
进一步地,当开关模块的第二通路端与第一端口1连接,控制端与第三端口3连接时,用以使显示面板工作在测试模式。此时显示面板上与开关模块连接的第二端口2和第四端口4上没有信号传输,即此时第二端口2和第四端口4处于悬空状态。
当开关模块的第二通路端与第二端口2连接,控制端与第四端口4连接时,用以使显示面板工作在正常模式(包括正常的画面显示和待机关机)。此时显示面板上与开关模块连接的第一端口1和第三端口3上没有信号传输,即此时第一端口1和第三端口3处于悬空状态。
实施例一
参考图2,本实施例中,栅极驱动器220位于像素阵列210的一侧,与像素阵列210的每条扫描线连接以提供栅极驱动信号。
优选地,本实施例中,开关模块为第一开关管Q1,且第一开关管Q1和栅极驱动器220均位于像素阵列210的同一侧。
进一步地,第一开关管Q1的漏极相当于开关模块的第一通路端,第一开关管Q1的源极相当于开关模块的第二通路端,第一开关管Q1的栅极相当于开关模块的控制端。故第一开关管Q1的具体连接结构可参照上文描述。
优选地,第一开关管Q1为NMOS晶体管。
如前述,当第一开关管Q1的源极与第一端口1连接,栅极与第三端口3连接时,第一开关管Q1的源极接收第一公共电压信号Vcom1,栅极接收正电源电压信号VADD,第一开关管Q1导通并将源极所接收的第一公共电压信号Vcom1传输至像素阵列210的公共电极线212,实现对显示面板的测试。
当第一开关管Q1的源极与第二端口2连接,栅极与第四端口4连接时,第一开关管Q1的源极与接地端连接,栅极接收控制信号VGL。在画面正常显示阶段,控制信号VGL为低电平,第一开关管Q1不导通,像素阵列210的公共电极线212接收第二公共电压信号Vcom2以正常显示画面;在显示面板待机或关机时,低电平信号VGL会在关机瞬间变为高电平,其控制第一开关管Q1导通,公共电极线212通过第一开关管Q1接地,进而将公共电极线212上积累的电荷进行释放。
本实施例中,在测试阶段,像素阵列210的公共电极线212可同时接收第一公共电压信号Vcom1和第二公共电压信号Vcom2,这样可以使得面板上的公共电压信号更稳定、均衡,从而增强显示面板的画面显示质量。
实施例二
参考图3,本实施例中,栅极驱动器220位于像素阵列210的两侧,其中一侧的栅极驱动器220与像素阵列210的奇数行的扫描线(GL1、GL3、...、GLn-1)连接,用以为像素阵列210的奇数行的扫描线提供栅极驱动信号;其中另一侧的栅极驱动器220与像素阵列210的偶数行的扫描线(GL2、GL4、...、GLn)连接,用以为像素阵列210的偶数行的扫描线提供栅极驱动信号。
本实施例中奇数行的扫描线和偶数行的扫描线在不同层上进行设置,这样可以提高对显示屏的空间利用率,进而更好的实现窄边框设计。
进一步地,本实施例中开关模块包括第一开关管Q1和第二开关管Q2。第一开关管Q1和第二开关管Q2的漏极相当于开关模块的第一通路端,第一开关管Q1和第二开关管Q2的源极相当于开关模块的第二通路端,第一开关管Q1和第二开关管Q2的栅极相当于开关模块的控制端。
本实施例与实施例一相比,第一开关管Q1和第二开关管Q2的源极和栅极的连接结构分别与开关模块的第二通路端和控制端的连接结构相同。其不同之处在于,第一开关管Q1和第二开关管Q2分别位于像素阵列210的两侧,且第一开关管Q1的漏极与像素阵列210中奇数行像素单元的公共电极线212连接,和第二开关管Q2的漏极与像素阵列210中偶数行像素单元的公共电极线212连接。
在显示面板测试阶段,当第一开关管Q1导通时,可以将第一公共电压信号Vcom1传输至像素阵列210中奇数行像素单元的公共电极线212上,当第二开关管Q2导通时,可以将第一公共电压信号Vcom1传输至像素阵列210中偶数行像素单元的公共电极线212上。
在显示面板正常工作的关机或待机阶段,当第一开关管Q1导通时,可以将像素阵列210中奇数行像素单元的公共电极线212上积累的电荷释放掉,当第二开关管Q2导通时,可以将像素阵列210中偶数行像素单元的公共电极线212上积累的电荷释放掉。这样可以实现更好的放电效果,提高放电效率和对显示屏的空间利用率,更好的实现了窄边框设计。
本实用新型还公开了一种显示面板测试装置,包括如图2或图3所描述的显示面板,以及测试板。测试板与显示面板上的第一端口1和第三端口3连接,以在显示面板的测试阶段为显示面板提供测试所需的各驱动信号、控制信号和电源电压信号。
本实用新型还公开了一种显示装置,包括如图2或图3所描述的显示面板,以及柔性电路板(Flexible Printed Circuit,FPC)。该柔性电路板与显示面板通过FOG工序邦定,FOG(FPC on Glass)工序是一种邦定工艺,即将该柔性电路板FPC的输出端与像素阵列210邦定连接。柔性电路板用以为显示面板上的第二端口2提供地线连接,以及向显示面板上的各驱动芯片(包括公共电压产生电路250、栅极驱动器220、源极驱动器230和时序控制器240)提供供电电压。
本实用新型在显示面板公共电极线端口增加了控制开关,该控制开关在显示面板的实测阶段连接测试板上的第一公共电压输出端,以在测试板上一正电压的作用下导通以进行面板的性能测试;在显示面板的实际使用阶段,该控制开关连接地线,以在驱动芯片提供的一个控制电压的控制下导通,进而可以释放掉面板公共电极上积累的电荷,避免了面板再开机时出现画面闪烁的情况,成本小,功耗低。
控制开关共用驱动芯片的一个驱动信号为控制信号,没有增加多余的控制电路,电路结构简单。
本实用新型所公开的上述方案可以在测试阶段增强公共电极线上的公共电压信号,使得面板上的公共电压信号更稳定、均衡,从而增强了画面显示质量。
应当说明的是,在本文中,所含术语“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、物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、物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、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
最后应说明的是:显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之中。

Claims (10)

1.一种显示面板,包括:
像素阵列,包括多条数据线、多条扫描线、公共电极线以及多个像素单元;
栅极驱动器,与所述多条扫描线连接,用以提供多个栅极驱动信号;
源极驱动器,与所述多条数据线连接,用以提供多个源极驱动数据;
时序控制器,分别与所述栅极驱动器和所述源极驱动器连接,用以向所述栅极驱动器和所述源极驱动器提供多个驱动信号;
公共电压产生电路,与所述公共电极线的一端连接,用以提供第二公共电压信号,
其特征在于,还包括:
开关模块,所述开关模块的第一通路端与所述公共电极线的另一端连接,
所述开关模块的第二通路端分别与第一端口和第二端口连接,所述开关模块的控制端分别与第三端口和第四端口连接,
其中,所述第一端口接收第一公共电压信号,所述第三端口接收正电源电压信号,用以使所述显示面板工作在测试模式,
所述第二端口与地线连接,所述第四端口接收控制信号,用以使所述显示面板工作在正常模式,
所述控制信号在显示面板正常工作时为低电平信号,在所述显示面板的关机瞬间为高电平信号。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第四端口与所述源极驱动器、所述栅极驱动器和所述时序控制器的其中任一连接。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述栅极驱动器位于所述像素阵列的一侧。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述栅极驱动器位于所述像素阵列的两侧。
5.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,开关模块包括第一开关管,所述第一开关管和所述栅极驱动器位于所述像素阵列的同一侧。
6.根据权利要求5所述的显示面板,其特征在于,所述第一开关管为NMOS晶体管。
7.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,开关模块包括第一开关管和第二开关管,所述第一开关管和所述第二开关管分别位于所述像素阵列的两侧。
8.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述第一开关管和所述第二开关管均为NMOS晶体管。
9.一种显示面板测试装置,其特征在于,包括:
如权利要求1至8中任一项所述的显示面板,所述显示面板上设置有第一端口、第二端口、第三端口和第四端口;以及
测试板,与所述显示面板上的所述第一端口和所述第三端口连接,用以提供第一公共电压信号和正电源电压信号。
10.一种显示装置,其特征在于,包括:
如权利要求1至8中任一项所述的显示面板,所述显示面板上设置有第一端口、第二端口、第三端口和第四端口;以及
柔性电路板,与所述显示面板连接,用以向所述第二端口提供地线连接,以及向所述显示面板上的公共电压产生电路、栅极驱动器、源极驱动器和时序控制器提供供电电压。
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