DE102017128738A1 - Anzeigetafel, elektronisches Gerät und Prüfverfahren - Google Patents

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Abstract

Eine Anzeigetafel umfasst: mehrere Datenleitungen (D), die in einer ersten Richtung (Y) verlaufen; eine Anzeigeanordnung (11), die mehrere Pixeleinheiten (P) aufweist, die in einer Anordnung angeordnet sind, wobei die Spalten der Pixeleinheiten (P) jeweils an die Datenleitungen (D) elektrisch angeschlossen sind; eine Prüfschaltungsanordnung (12), die an einer Seite der Anzeigeanordnung (11) angeordnet ist, und Prüf-Pins (14) und ein Ansteuerungs-Pin (13), die in der ersten Richtung (Y) an der anderen Seite der Anzeigeanordnung (11) angeordnet sind, wobei die Prüfschaltungsanordnung (12) ein Steuerende (121), Eingangsenden (122) und Ausgangsenden (123) aufweist, der Ansteuerungs-Pin (13) an das Steuerende (121) elektrisch angeschlossen ist, die Prüf-Pins (14) ein Prüfsignal eingeben und über einen Teil der Datenleitungen (D) an die Eingangsenden (122) elektrisch angeschlossen sind, und die übrigen Datenleitungen (D) an die Ausgangsenden (123) elektrisch angeschlossen sind.

Description

  • GEBIET
  • Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf das Gebiet der Anzeigentechnologien und insbesondere auf eine Anzeigetafel, ein elektronisches Gerät und ein Prüfverfahren.
  • HINTERGRUND
  • Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technik werden mehr und mehr elektronische Geräte mit Anzeigefunktionen in breitem Umfang im täglichen Leben und auch Arbeitsleben der Menschen eingesetzt, was das Alltagsleben und die Arbeit der Menschen sehr erleichtert, und sie sind zu wichtigen und unverzichtbaren Werkzeugen geworden. Eine Anzeigetafel ist eine Hauptkomponente für die Anzeigefunktion des elektronischen Geräts. Eine Flüssigkristall-Anzeigetafel und eine Anzeigetafel mit einer organischen Leuchtdiode (OLED) stellen zwei in der herkömmlichen Anzeigetechnik etablierte Anzeigetafeln dar. Daneben gibt es auch einen Boom bei Anzeigetechnologien, die eine Anzeige mit Mikro-Leuchtdiode (LED), eine Anzeige mit Quantenpunkt-Leuchtdioden und dergleichen umfassen.
  • Die Anzeigetafel umfasst einen Umrandungsbereich und einen Anzeigebereich. Der Anzeigebereich ist mit einer Anzeigeanordnung versehen, die mehrere Pixeleinheiten umfasst, die in einer Anordnung angeordnet sind, und der Umrandungsbereich ist mit einem Ansteuerungs-Chip versehen, der dazu ausgelegt ist, die Pixeleinheiten zur Bildanzeige anzusteuern. Der Umrandungsbereich ist darüber hinaus mit einem Ansteuerungs-Pin, einem Prüf-Pin und einer Prüfschaltungsanordnung versehen. Bevor der Ansteuerungs-Chip angebunden wird, wird mithilfe des Ansteuerungs-Pins, des Prüf-Pins und der Prüfschaltungsanordnung erfasst, ob die Anzeigetafel auf normale Art und Weise anzeigen kann, um zu verhindern, dass der Ansteuerungs-Chip an eine Anzeigetafel angebunden wird, die den Qualitätsstandard nicht erfüllt, und um zu vermeiden, dass der kostspielige Ansteuerungs-Chip beschädigt oder vergeudet wird.
  • Der Ansteuerungs-Pin ist dazu ausgelegt, die Prüfschaltungsanordnung einzuschalten oder auszuschalten. Der Prüf-Pin ist dazu ausgelegt, einer Datenleitung über die Prüfschaltungsanordnung ein Prüfsignal bereitzustellen, um die Anzeigeleistung der Pixeleinheiten im Anzeigebereich zu prüfen. Bei herkömmlichen Anzeigetafeln muss eine Signalleitung zur Verbindung des Prüf-Pins mit der Prüfschaltungsanordnung separat im Umrandungsbereich angeordnet werden, sodass der Prüfschaltungsanordnung über den Prüf-Pin das Prüfsignal bereitgestellt werden kann, was eine Gestaltung der Anzeigetafel mit schmaler Umrandung nicht erleichtert.
  • ZUSAMMENFASSUNG
  • Um die vorstehend angeführten Probleme zu lösen, werden eine Anzeigetafel, ein elektronisches Gerät und ein Prüfverfahren gemäß der vorliegenden Offenbarung bereitgestellt. Im Rahmen der Lösung wird eine Datenleitung auch als Signalleitung für einen Prüf-Pin verwendet, wodurch sich die Breite eines Umrandungsbereichs reduziert und eine Gestaltung der Anzeigetafel mit schmaler Umrandung ermöglicht wird.
  • Um die vorstehenden Ziele zu erreichen, werden die folgenden technischen Lösungen gemäß der vorliegenden Offenbarung bereitgestellt.
  • Eine Anzeigetafel wird gemäß der vorliegenden Offenbarung bereitgestellt. Die Anzeigetafel weist Folgendes auf:
    • mehrere Datenleitungen, die parallel angeordnet sind und in einer ersten Richtung verlaufen;
    • eine Anzeigeanordnung, die mehrere Pixeleinheiten aufweist, die in einer Matrix angeordnet sind, wobei die Anzahl von Spalten der Pixeleinheiten gleich der Anzahl der Datenleitungen ist, und die Spalten der Pixeleinheiten jeweils an die Datenleitungen elektrisch angeschlossen sind;
    • eine Prüfschaltungsanordnung, die in der ersten Richtung an einer Seite der Anzeigeanordnung angeordnet ist; und
    • Prüf-Pins und ein Ansteuerungs-Pin, die in der ersten Richtung an der anderen Seite der Anzeigeanordnung angeordnet sind,
    • wobei die Prüfschaltungsanordnung ein Steuerende, Eingangsenden und Ausgangsenden aufweist, der Ansteuerungs-Pin an das Steuerende elektrisch angeschlossen und dazu ausgelegt ist, ein Umschaltsteuersignal einzugeben, die Prüf-Pins dazu ausgelegt sind, ein Prüfsignal einzugeben, und über einen Teil der Datenleitungen an die Eingangsenden elektrisch angeschlossen sind, und die übrigen Datenleitungen an die Ausgangsenden elektrisch angeschlossen sind.
  • Des Weiteren wird ein elektronisches Gerät gemäß der vorliegenden Offenbarung bereitgestellt. Das elektronische Gerät umfasst die oben erwähnte Anzeigetafel.
  • Darüber hinaus wird gemäß der vorliegenden Offenbarung ein an der vorstehenden Anzeigetafel zur Anwendung kommendes Prüfverfahren bereitgestellt. Die Anzeigetafel umfasst die Anzeigeanordnung, die Datenleitungen, die Prüfschaltungsanordnung, den Ansteuerungs-Pin und die Prüf-Pins, und die Anzeigeanordnung weist mehrere Pixeleinheiten auf, die in einer Anordnung angeordnet sind. Das Prüfverfahren umfasst:
    • Bereitstellen des Umschaltsteuersignals durch den Ansteuerungs-Pin am Steuerende der Prüfschaltungsanordnung über eine in einem Umrandungsbereich der Anzeigetafel angeordneten Signalleitung, um das Einschalten oder Ausschalten der Prüfschaltungsanordnung zu steuern; und
    • Bereitstellen des Prüfsignals durch die Prüf-Pins an den Eingangsenden der Prüfschaltungsanordnung über einen Teil der Datenleitungen, und Ausgeben des Prüfsignals über die übrigen Datenleitungen durch die Prüfschaltungsanordnung.
  • Aus der obigen Beschreibung geht hervor, dass bei der Anzeigetafel, dem elektronischen Gerät und dem Prüfverfahren gemäß der vorliegenden Offenbarung die Prüf-Pins über einen Teil der Datenleitungen an die Eingangsenden elektrisch angeschlossen sind und das Prüfsignal über diese Datenleitungen bereitstellen. Die übrigen Datenleitungen sind an die Ausgangsenden elektrisch angeschlossen. Anstatt die Signalleitungen für die Prüf-Pins im Umrandungsbereich anzuordnen, werden die Datenleitungen auch als Signalleitungen für die Prüf-Pins verwendet, wodurch sich die Breite des Umrandungsbereichs reduziert und eine Gestaltung der Anzeigetafel mit schmaler Umrandung ermöglicht wird. Die Teile der Datenleitungen werden auch als Signalleitungen für die Prüf-Pins verwendet, um eine Anzeigeprüfung an den Pixeleinheiten in der Anzeigetafel vorzunehmen. Dieser Teil der Datenleitungen kann Datenleitungen für die Pixeleinheiten bereitstellen, die an den Teil der Datenleitungen angeschlossen sind, während das Prüfsignal den Pixeleinheiten bereitgestellt wird, die an die übrigen Datenleitungen angeschlossen sind. Da die Leuchtstärke der Pixeleinheiten von stabilisierten Spannungen an allen Datenleitungen abhängt, besteht kein Unterschied zwischen der Leuchtstärke der Pixeleinheiten, die an den vorstehend genannten Teil der Datenleitungen angeschlossen sind, und der Leuchtstärke der Pixeleinheiten, die an die übrigen Datenleitungen angeschlossen sind, und die Prüfgenauigkeit bleibt hiervon unberührt.
  • Figurenliste
  • Nachfolgend werden kurz die Zeichnungen beschrieben, die im Rahmen der Beschreibung der Ausführungsformen oder der herkömmlichen Technologie zu verwenden sind, sodass die technischen Lösungen gemäß den Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung oder gemäß der herkömmlichen Technologie deutlicher zutage treten. Die Zeichnungen in der folgenden Beschreibung stellen dabei natürlich nur einige Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung dar. Fachleute auf diesem Gebiet können anhand von diesen Zeichnungen ohne erfinderisches Zutun zu anderen Zeichnungen gelangen.
    • 1A ist eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung;
    • 1B ist eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung;
    • 1C ist eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung;
    • 2A ist eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung;
    • 2B ist eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung;
    • 3A ist eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung;
    • 3B ist eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung;
    • 4A ist eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung;
    • 4B ist eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung;
    • 5A ist eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung;
    • 5B ist eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung;
    • 6 ist eine schematische Konstruktionsdarstellung eines elektronischen Geräts gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung; und
    • 7 ist ein schematischer Ablaufplan eines Prüfverfahrens gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung.
  • AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN
  • Nachstehend werden in Verbindung mit den Zeichnungen technische Lösungen in Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung deutlich und vollumfänglich beschrieben. Natürlich handelt es sich bei den beschriebenen Ausführungsformen nur um einige wenige und nicht um alle Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung. Alle weiteren Ausführungsformen, zu denen ein Fachmann auf Grundlage der Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung ohne erfinderisches Zutun gelangen kann, fallen in den Schutzumfang der vorliegenden Offenbarung.
  • Nachstehend werden die technischen Lösungen gemäß Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung in Verbindung mit den Zeichnungen im Einzelnen näher beschrieben, womit die technischen Lösungen dann deutlicher werden.
  • Es wird Bezug genommen auf 1A, bei der es sich um eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel nach einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung handelt. Die Anzeigetafel umfasst mehrere Datenleitungen D, eine Anzeigeanordnung 11, eine Prüfschaltungsanordnung 12, einen Ansteuerungs-Pin 13 und Prüf-Pins 14. Die Datenleitungen D sind parallel angeordnet und verlaufen in einer ersten Richtung Y. Die Anzeigeanordnung 11 umfasst mehrere Pixeleinheiten P, die in einer Matrix angeordnet sind, wobei die Anzahl von Spalten der Pixeleinheiten P gleich der Anzahl der Datenleitungen D ist und die Spalten der Pixeleinheiten P jeweils an die Datenleitungen D elektrisch angeschlossen sind. In der ersten Richtung Y ist die Prüfschaltungsanordnung 12 an einer Seite der Anzeigeanordnung 11 angeordnet, und der Ansteuerungs-Pin 13 und die Prüf-Pins 14 sind an der anderen Seite der Anzeigeanordnung 11 angeordnet.
  • Die Prüfschaltungsanordnung 12 umfasst ein Steuerende 121, Eingangsenden 122 und Ausgangsenden 123. Der Ansteuerungs-Pin 13 ist an das Steuerende 121 elektrisch angeschlossen. Der Ansteuerungs-Pin 13 ist dazu ausgelegt, ein Umschaltsteuersignal einzugeben, um das Einschalten oder Ausschalten der Prüfschaltungsanordnung 12 zu steuern. Die Prüf-Pins 14 sind dazu ausgelegt, ein Prüfsignal einzugeben. Die Prüf-Pins 14 sind über einen Teil der Datenleitungen D an die Eingangsenden 122 elektrisch angeschlossen, während die übrigen Datenleitungen D an die Ausgangsenden 123 elektrisch angeschlossen sind.
  • Die Anzeigetafel umfasst einen Anzeigebereich und einen Umrandungsbereich 15, der den Anzeigebereich umgibt. Die Anzeigeanordnung 11 ist im Anzeigebereich angeordnet.
  • In der Anzeigetafel gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung wird das Prüfsignal den Eingangsenden 122 der Prüfschaltungsanordnung 12 über einen Teil der Datenleitungen D bereitgestellt. Dieser Teil der Datenleitungen D wird als jeweilige Signalleitung für die Prüf-Pins 14 verwendet, anstatt die Signalleitungen für die Prüf-Pins 14 im Umrandungsbereich 15 der Anzeigetafel zusätzlich anzuordnen, wodurch sich die Breite des Umrandungsbereichs der Anzeigetafel reduziert und eine Gestaltung der Anzeigetafel mit schmaler Umrandung möglich ist.
  • Es ist vorgesehen, dass die Anzahl der Prüf-Pins 14 mit m angegeben wird, wobei m eine positive ganze Zahl ist, die Anzahl der Datenleitungen D mit n angegeben wird, wobei n eine positive ganze Zahl ist, und die Prüfschaltungsanordnung 12 ein Steuerende 121, a Eingangsenden 122 und b Ausgangsenden 123 umfasst, wobei a und b positive ganze Zahlen sind. Zusätzlich erfüllen m, n, a und b die folgenden relationalen Ausdrücke: a + b ≤ n, a ≤ m und m + b = n. Die Prüf-Pins 14 sind über den Teil der Datenleitungen (D) jeweils an die Eingangsenden 122 elektrisch angeschlossen, und die Ausgangsenden 123 sind jeweils an die übrigen Datenleitungen D elektrisch angeschlossen.
  • Die Prüfschaltungsanordnung 12 umfasst b erste Dünnfilmtransistoren T1, die der Reihe nach in einer zweiten Richtung X angeordnet sind. Die zweite Richtung X ist senkrecht zur ersten Richtung Y und parallel zu einer Reihenrichtung der Pixeleinheiten P. Die ersten Dünnfilmtransistoren T1 entsprechen jeweils den Ausgangsenden 123. In 1A zeigt jeder gestrichelte Kreis einen ersten Dünnfilmtransistor T1 an. Die gezeigten gestrichelten Kreise dienen nur dazu, die Positionen der ersten Dünnfilmtransistoren T1 anzugeben, und sind nicht wirklich vorhanden.
  • Jeder der ersten Dünnfilmtransistoren T1 hat eine Steuerelektrode, eine erste Elektrode und eine zweite Elektrode. Die ersten Elektroden der ersten Dünnfilmtransistoren T1 sind an die Ausgangsenden 123 elektrisch angeschlossen, die den jeweiligen ersten Dünnfilmtransistoren T1 entsprechen. Die Steuerelektroden aller ersten Dünnfilmtransistoren T1 sind an das Steuerende 121 elektrisch angeschlossen. Die zweite Elektrode jedes der ersten Dünnfilmtransistoren T1 ist an eines der Eingangsenden 122 elektrisch angeschlossen. Das heißt, dass die Prüfschaltungsanordnung 12 die ersten Dünnfilmtransistoren T1 umfasst, die jeweils den Ausgangsenden 123 entsprechen, und die erste Elektrode des ersten Dünnfilmtransistors T1 als Ausgangsende 123 dient.
  • In der in 1A gezeigten Ausführungsform ist a = 2, d. h. die Prüfschaltungsanordnung umfasst zwei Eingangsenden 122, die ein ungeradzahliges Eingangsende 122A bzw. ein geradzahliges Eingangsende 122B darstellen. In 1A sind nur acht Spalten von Pixeleinheiten P gezeigt, d. h. n = 8. Die Anzahl n der Datenleitungen ist eine Konstante, die von der Anzahl von Spalten der Pixeleinheiten P in der Anzeigetafel abhängt, und ist nicht auf die in 1A gezeigte Ausführungsform beschränkt.
  • In der in 1A gezeigten Anzeigetafel sind die Pixeleinheiten P in der Anzeigeanordnung 11 auf pixelbildende Weise angeordnet. Alle ungeradzahligen Spalten der Anzeigeanordnung 11 verfügen über dieselbe Anzahl der Pixeleinheiten P, alle geradzahligen Spalten der Anzeigeanordnung 11 verfügen über dieselbe Anzahl der Pixeleinheiten P, und die Anzahl der Pixeleinheiten P in einer ungeradzahligen Spalte ist dieselbe wie die Anzahl der Pixeleinheiten P in einer geradzahligen Spalte oder unterscheidet sich von der Anzahl der Pixeleinheiten P in der geradzahligen Spalte um eine Pixeleinheit. In der zweiten Richtung X sind die Pixeleinheiten P in einer beliebigen ungeradzahligen Spalte jeweils mit den Pixeleinheiten P in einer anderen ungeradzahligen Spalte ausgerichtet, und die Pixeleinheiten P in einer beliebigen geradzahligen Spalte sind jeweils mit den Pixeleinheiten P in einer anderen geradzahligen Spalte ausgerichtet. In der ersten Richtung Y sind die Abstände zwischen beliebigen zwei benachbarten Pixeleinheiten P gleich groß. In der zweiten Richtung X sind die Abstände zwischen beliebigen zwei benachbarten Pixeleinheiten P gleich groß. Der Abstand zwischen zwei benachbarten Pixeleinheiten P in der ersten Richtung Y kann derselbe sein wie der Abstand zwischen zwei benachbarten Pixeleinheiten P in der zweiten Richtung X oder kann hiervon verschieden sein. Die Pixeleinheiten P in einer ungeradzahligen Spalte sind versetzt zu den Pixeleinheiten P in einer geradzahligen Spalte angeordnet, und die Pixeleinheiten P in einer ungeradzahligen Reihe sind versetzt zu den Pixeleinheiten P in einer geradzahligen Reihe angeordnet. Deshalb weist ein Mittenbereich für vier Pixeleinheiten P, die bestimmt werden, indem beliebige zwei benachbarte ungeradzahlige Spalten mit beliebigen zwei benachbarten ungeradzahligen Reihen geschnitten werden, eine Pixeleinheit P auf, die sich in sowohl einer geradzahligen Spalte als auch einer geradzahligen Reihe befindet. Ein Mittenbereich für vier Pixeleinheiten P, die bestimmt werden, indem beliebige zwei benachbarte geradzahlige Spalten mit beliebigen zwei benachbarten geradzahligen Reihen geschnitten werden, weist eine Pixeleinheit P auf, die sich in sowohl einer ungeradzahligen Spalte als auch einer ungeradzahligen Reihe befindet.
  • Falls die Pixeleinheiten P auf pixelbildende Weise angeordnet sind und n eine gerade Zahl ist, wird n angesetzt mit n = 2N, wobei N eine positive ganze Zahl ist. In der zweiten Richtung X sind 2N Datenleitungen D gleichmäßig in N Gruppen unterteilt, und jede Gruppe umfasst zwei benachbarte Datenleitungen D. Insbesondere umfasst die i-te Gruppe die (2i - 1)-te Datenleitung D und die 2i-te Datenleitung D, und i ist eine positive ganze Zahl nicht größer als N. Wenn n = 8, dann N = 4. In diesem Fall stellen in der zweiten Richtung X vier Gruppen die erste Gruppe bis vierte Gruppe der Reihe nach dar, und acht Datenleitungen D stellen nacheinander die erste bis achte Datenleitung D dar; die erste Gruppe umfasst die erste Datenleitung D und die zweite Datenleitung D, die zweite Gruppe umfasst die dritte Datenleitung D und die vierte Datenleitung D, die dritte Gruppe umfasst die fünfte Datenleitung D und die sechste Datenleitung D, und die vierte Gruppe umfasst die siebte Datenleitung D und die achte Datenleitung D.
  • In diesem Fall kann m = 2 angesetzt werden, d. h. die Anzeigetafel weist zwei Prüf-Pins 14 auf. Bei einem der beiden Prüf-Pins handelt es sich um einen ungeradzahligen Pin 141, und der andere der beiden Prüf-Pins ist ein geradzahliger Pin 142. Der ungeradzahlige Pin 141 ist über eine Datenleitung D in einer ungeradzahligen Gruppe an das ungeradzahlige Eingangsende 122A elektrisch angeschlossen, und die übrigen N-1 Datenleitungen D in allen ungeradzahligen Gruppen sind an das ungeradzahlige Eingangsende 122A elektrisch angeschlossen, und zwar über die Ausgangsenden 123, die jeweils den übrigen N-1 Datenleitungen D in allen ungeradzahligen Gruppen entsprechen. Der geradzahlige Pin 142 ist über eine Datenleitung in einer geradzahligen Gruppe an das geradzahlige Eingangsende 122B elektrisch angeschlossen, und die übrigen N-1 Datenleitungen D in allen geradzahligen Gruppen sind an das geradzahlige Eingangsende 122B elektrisch angeschlossen, und zwar über die Ausgangsenden 123, die jeweils den übrigen N-1 Datenleitungen D in allen geradzahligen Gruppen entsprechen.
  • Wie in 1A gezeigt, ist der ungeradzahlige Pin 141 über die erste Datenleitung D in der ersten Gruppe an das ungeradzahlige Eingangsende 122A elektrisch angeschlossen, während gleichzeitig die zweite Datenleitung D in der ersten Gruppe sowie die fünfte und sechste Datenleitung D in der dritten Gruppe über die entsprechenden Ausgangsenden 123 jeweils an das ungeradzahlige Eingangsende 122A elektrisch angeschlossen sind. Der geradzahlige Pin 142 ist über die achte Datenleitung D in der vierten Gruppe an das geradzahlige Eingangsende 122B elektrisch angeschlossen, während gleichzeitig die siebte Datenleitung D in der vierten Gruppe sowie die dritte und vierte Datenleitung D in der zweiten Gruppe über die entsprechenden Ausgangsenden 123 jeweils an das geradzahlige Eingangsende 122B elektrisch angeschlossen sind.
  • Falls die Pixeleinheiten P auf pixelbildende Weise angeordnet sind, sind die Pixeleinheiten P in zwei benachbarten Spalten zueinander versetzt angeordnet, und die Pixeleinheiten P in zwei benachbarten Reihen sind zueinander versetzt angeordnet. In beliebigen zwei benachbarten Spalten der Pixeleinheiten P umfasst eine Spalte Pixeleinheiten P mit einer ersten Farbe, und die andere Spalte umfasst Pixeleinheiten P mit einer zweiten Farbe und Pixeleinheiten P mit einer dritten Farbe, die abwechselnd angeordnet sind. Die erste Farbe, die zweite Farbe und die dritte Farbe können voneinander verschieden sein, von denen eine auf Rot, eine andere auf Grün und die übrige Farbe auf Blau festgelegt werden kann. Falls die Pixeleinheiten P auf pixelbildende Weise angeordnet sind, wird eine große Auflösung erzielt, da ein großer Abstand zwischen zwei am engsten benachbarten Pixeleinheiten eingerichtet ist. In der Anzeigetafel gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung kann den benachbarten Datenleitungen D in allen ungeradzahligen Gruppen gleichzeitig ein Prüfsignal bereitgestellt werden, um festzustellen, ob ein Problem einschließlich eines Kurzschlusses unter den Pixeleinheiten P besteht, die an die Datenleitungen D in allen ungeradzahligen Gruppen elektrisch angeschlossen sind. Auch den benachbarten Datenleitungen D in allen geradzahligen Gruppen kann gleichzeitig ein Prüfsignal bereitgestellt werden, um festzustellen, ob ein Problem einschließlich eines Kurzschlusses unter den Pixeleinheiten P besteht, die an die Datenleitungen D in allen geradzahligen Gruppen elektrisch angeschlossen sind. Die Datenleitungen D in den ungeradzahligen Gruppen und die Datenleitungen D in den geradzahligen Gruppen werden nicht gleichzeitig mit dem Prüfsignal versorgt.
  • Der Ansteuerungs-Pin 13 stellt über die im Umrandungsbereich 15 angeordnete Signalleitung dem Steuerende 121 das Umschaltsteuersignal bereit, um die ersten Dünnfilmtransistoren T1 durchzuschalten oder zu sperren. Bei dem ersten Dünnfilmtransistor T1 kann es sich um einen P-Kanal-Metalloxidhalbleiter (PMOS) handeln, der durchschaltet, wenn das Umschaltsteuersignal auf Tiefpegel liegt, und sperrt, wenn das Umschaltsteuersignal auf Hochpegel liegt. Der erste Dünnfilmtransistor T1 kann aber auch ein N-Kanal-Metalloxidhalbleiter (NMOS) sein, der sperrt, wenn das Umschaltsteuersignal auf Tiefpegel liegt, und durchschaltet, wenn das Umschaltsteuersignal auf Hochpegel liegt.
  • Falls alle ersten Dünnfilmtransistoren T1 durchgeschaltet sind, kann das Prüfsignal den an das ungeradzahlige Eingangsende 122A elektrisch angeschlossenen Datenleitungen D und den an das geradzahlige Eingangsende 122B elektrisch angeschlossenen Datenleitungen D über den ungeradzahligen Pin 141 bzw. geradzahligen Pin 142 auf Zeitaufteilungsbasis bereitgestellt werden, um zu prüfen, ob unter den Pixeleinheiten in der Anzeigetafel ein Problem auftritt, einschließlich eines Kurzschlusses oder einer Stromkreisunterbrechung.
  • Ein Anbindungsbereich 16 ist an der Seite der Anzeigeanordnung 11 angeordnet, wo sich die Prüf-Pins 14 befinden, und ist dazu ausgelegt, einen Ansteuerungs-Chip anzubinden. Für den Fall, dass eine Prüfung abgeschlossen ist und festgestellt wurde, dass kein Problem wie zum Beispiel ein Kurzschluss, eine Stromkreisunterbrechung oder dergleichen unter den Pixeleinheiten P aufgetreten ist, wird der Ansteuerungs-Chip in den Anbindungsbereich 16 eingebunden. Der Ansteuerungs-Chip ist dazu ausgelegt, die Pixeleinheiten P zur Anzeige eines Bildes anzusteuern. Der Anbindungsbereich 16 befindet sich auf der von der Prüfschaltungsanordnung 12 entfernten Seite der Anzeigeanordnung 11, und der Anbindungsbereich 16 ist zusammen mit den Prüf-Pins 14 und dem Ansteuerungs-Pin 13 auf derselben Seite angeordnet, wodurch sich das Verdrahtungslayout für die Prüf-Pins 14, den Ansteuerungs-Pin 13 und die Prüfschaltungsanordnung 12 im Umrandungsbereich 15 vereinfacht.
  • In der in 1A gezeigten Ausführungsform ist der ungeradzahlige Pin 141 über die erste Datenleitung D an das ungeradzahlige Eingangsende 122A elektrisch angeschlossen, und der geradzahlige Pin 142 ist über die n-te Datenleitung D an das geradzahlige Eingangsende 122B elektrisch angeschlossen. Der ungeradzahlige Pin 141 und der geradzahlige Pin 142 sind beidseits des Anbindungsbereichs 16 angeordnet, wodurch sich das Verdrahtungslayout für den ungeradzahligen Pin 141 und den geradzahligen Pin 142 im Umrandungsbereich 15 vereinfacht und es auch leichter ist, den ungeradzahligen Pin 141 und geradzahligen Pin 142 an die entsprechenden Datenleitungen D anzuschließen.
  • Es wird Bezug genommen auf 1B, bei der es sich um eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel nach einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung handelt. Auf Grundlage der in 1A gezeigten Ausführungsform umfasst in der in 1B gezeigten Anzeigetafel die Prüfschaltungsanordnung 12 zusätzlich m zweite Dünnfilmtransistoren T2. Die zweiten Dünnfilmtransistoren T2 umfassen eine Steuerelektrode, eine erste Elektrode und eine zweite Elektrode. Die Steuerelektroden aller zweiten Dünnfilmtransistoren T2 sind an das Steuerende 121 elektrisch angeschlossen, die ersten Elektroden der zweiten Dünnfilmtransistoren T2 sind an die den zweiten Dünnfilmtransistoren T2 entsprechenden Prüf-Pins 14 elektrisch angeschlossen, und zwar jeweils über die den zweiten Dünnfilmtransistoren entsprechenden Datenleitungen D, und die zweiten Elektroden der zweiten Dünnfilmtransistoren T2 sind an die Eingangsenden 122 elektrisch angeschlossen. Es wäre festzuhalten, dass gestrichelte Dreiecke nur der Darstellung von Positionen der zweiten Dünnfilmtransistoren T2 dienen und keine tatsächlichen Strukturverläufe angeben. Die Prüfschaltungsanordnung 12 umfasst die zweiten Dünnfilmtransistoren, die einem jeweiligen Prüf-Pin entsprechen.
  • In 1B ist m = a = 2, und die Prüf-Pins 14 sind jeweils an die Eingangsenden 122 elektrisch angeschlossen. Die Prüf-Pins 14 entsprechen jeweils den zweiten Dünnfilmtransistoren T2. Der ungeradzahlige Pin 141 ist über einen der zweiten Dünnfilmtransistoren T2 an das ungeradzahlige Eingangsende 122A elektrisch angeschlossen, und der geradzahlige Pin 142 ist über den anderen der zweiten Dünnfilmtransistoren T2 an das geradzahlige Eingangsende 122B elektrisch angeschlossen. Auf diese Weise sind die Datenleitungen D über die Dünnfilmtransistoren jeweils an die Prüfschaltungsanordnung 12 elektrisch angeschlossen, wodurch sich die Stabilität und Zuverlässigkeit der Prüfschaltungsanordnung 12 verbessert.
  • Allgemein umfasst die Anzeigetafel viele Datenleitungen D, und die Datenleitungen, die an die Eingangsenden 122 elektrisch angeschlossen sind, liegen in geringerer Anzahl vor als die Datenleitungen D, die an die Ausgangsenden 123 elektrisch angeschlossen sind. Deshalb ist für den Fall, dass alle Dünnfilmtransistoren in der Prüfschaltungsanordnung 12 durchgeschaltet sind, ein Strom im zweiten Dünnfilmtransistor T2 größer als ein Strom im ersten Dünnfilmtransistor T1. Infolgedessen benötigt es viel Zeit, um eine stabilisierte Spannung auf den Datenleitungen D zu erzielen, was bei einer Prüfung die Ansprechgeschwindigkeit bei der Bildumschaltung beeinträchtigt. Um dieses Problem zu lösen, hat in der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung der zweite Dünnfilmtransistor T2 ein größeres Verhältnis von Kanalbreite zu Kanallänge als der erste Dünnfilmtransistor T1, wodurch sich die Zeit zur Stabilisierung der Spannung auf den Datenleitungen D verkürzt und die Ansprechgeschwindigkeit der Bildumschaltung während der Prüfung verbessert.
  • Allgemein umfasst die Anzeigetafel nach der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung mindestens zwei Prüf-Pins 14. Der Anbindungsbereich 16 ist an der Seite der Anzeigeanordnung 11 angeordnet, wo sich die Prüf-Pins 14 befinden, und ist dazu ausgelegt, den Ansteuerungs-Chip anzubinden. Falls die Anzahl der Prüf-Pins 14 größer als Eins ist, sind die Prüf-Pins 14 der Reihe nach in der zweiten Richtung X angeordnet und der Anbindungsbereich 16 ist zwischen zweien der Prüf-Pins 14 angeordnet, um so das Verdrahtungslayout und das Anschließen der Prüf-Pins und der den Prüf-Pins 14 entsprechenden Datenleitungen D zu erleichtern.
  • Auf Grundlage der obigen Ausführungsformen sind zur Vermeidung dessen, dass ein Leckstrom oder Restladungen am ersten Dünnfilmtransistor die Anzeigeleistung der Anzeigetafel beeinflussen, in der Anzeigetafel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung die zweiten Elektroden aller ersten Dünnfilmtransistoren, die an dasselbe Eingangsende elektrisch angeschlossen sind, auf Masse gelegt oder über denselben Widerstand an ein Spannungseingangsende elektrisch angeschlossen, und die zweiten Elektroden der ersten Dünnfilmtransistoren, die an unterschiedliche Eingangsenden elektrisch angeschlossen sind, sind auf Masse gelegt oder über verschiedene Widerstände jeweils an das Spannungseingangsende elektrisch angeschlossen. In diesem Fall kann der Aufbau der Anzeigetafel so sein, wie er in 1C gezeigt ist.
  • Es wird Bezug genommen auf 1C, bei der es sich um eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung handelt. Auf Grundlage der in 1B gezeigten Anzeigetafel sind in der in 1C gezeigten Anzeigetafel die zweiten Elektroden aller ersten Dünnfilmtransistoren T1, die an das ungeradzahlige Eingangsende 122A elektrisch angeschlossen sind, über einen ersten Widerstand R1 auf Masse gelegt, und die zweiten Elektroden aller ersten Dünnfilmtransistoren T1, die an das geradzahlige Eingangsende 122B elektrisch angeschlossen sind, sind über einen zweiten Widerstand R2 auf Masse gelegt.
  • Um zu vermeiden, dass der Widerstand während einer Prüfung der Anzeigetafel zu viel elektrische Energie verbraucht, muss der Widerstandswert des an den Dünnfilmtransistor angeschlossenen Widerstands groß genug sein, um sicherzustellen, dass das Prüfsignal der Anzeigeeinheit in erster Linie zur Durchführung der Prüfung bereitgestellt wird. Der Widerstand kann aus einer Halbleiterschicht oder einer Metallschicht in der Anzeigetafel hergestellt sein. Der Widerstand wird hergestellt, indem die Halbleiterschicht oder die Metallschicht herangezogen wird, die bereits in der Anzeigetafel vorhanden ist. Der Widerstand wird gebildet, während ein aktiver Bereich des Dünnfilmtransistors mit der Halbleiterschicht gebildet wird, oder alternativ wird der Widerstand gebildet, während eine innere leitfähige Struktur der Anzeigetafel mit der Metallschicht gebildet wird. In diesem Fall ist der Herstellungsprozess nicht aufwendiger und auch die Tafelbreite ist nicht erhöht, wodurch sich niedrige Herstellkosten und ein einfacher Prozess erzielen lassen.
  • Wie in 1C gezeigt ist, sind für den Fall, dass die Anzeigetafel die zweiten Dünnfilmtransistoren T2 aufweist, die ersten Dünnfilmtransistoren T1 und die zweiten Dünnfilmtransistoren T2, die an dasselbe Eingangsende 122 elektrisch angeschlossen sind, auf Masse gelegt oder über denselben Widerstand an das Spannungseingangsende elektrisch angeschlossen. Wie in 1C gezeigt ist, sind die ersten Dünnfilmtransistoren T1 und der zweite Dünnfilmtransistor T2, die an das ungeradzahlige Eingangsende 122A angeschlossen sind, über einen ersten Widerstand R1 auf Masse gelegt, und die ersten Dünnfilmtransistoren T1 und der zweite Dünnfilmtransistor T2, die an das geradzahlige Eingangsende 122B angeschlossen sind, sind über einen zweiten Widerstand R2 auf Masse gelegt.
  • In 1C ist der Widerstand direkt auf Masse gezogen. In anderen Ausführungsformen kann der Widerstand an das Spannungseingangsende in der Anzeigetafel angeschlossen sein, anstatt auf Masse gelegt zu sein. Falls der Widerstand an das Spannungseingangsende angeschlossen ist, entspricht das Spannungseingangsende einem Spannungssignalende in der Anzeigetafel, und das Spannungssignalende kann ein Wechselstromsignalende oder ein Gleichstromsignalende sein. Das Gleichstromsignalende wird bevorzugt, um zu vermeiden, dass eine Spannungssignalschwankung am Spannungssignalende eine Auswirkung auf das über den Prüf-Pin eingegebene Prüfsignal hat.
  • Falls die Anzeigetafel eine Anzeigetafel mit Flüssigkristallanzeige (LCD) ist, kann das Spannungseingangsende dazu ausgelegt sein, ein gemeinsames Spannungssignal, ein Gleichstromspannungssignal einer Abtastschaltung oder ein Datensignal der Abtastschaltung einzugeben. Falls es sich bei der Anzeigetafel um eine Anzeigetafel mit organischer Leuchtdiode (OLED) handelt, kann das Spannungseingangsende dazu ausgelegt sein, ein Kathodenspannungssignal, ein Gleichstromspannungssignal einer Abtastschaltung oder ein Datensignal einer Abtastschaltung einzugeben. Es wäre festzuhalten, dass die vorstehend beschriebenen Signalenden lediglich Beispiele darstellen und das Spannungseingangsende gemäß der vorliegenden Offenbarung nicht hierauf beschränkt ist. Bei dem Spannungseingangsende kann es sich je nach den Umständen um andere verfügbare Signalenden in der Anzeigetafel handeln.
  • Auf Grundlage der vorstehenden Ausführungsformen kann für den Fall, dass die Anzeigetafel die vorstehend genannten zwei Eingangsenden 122 umfasst und die Pixeleinheiten P in der Anzeigeanordnung 11 auf pixelbildende Weise angeordnet sind, ein Aufbau der Anzeigetafel wie in 2A gezeigt sein.
  • Es wird Bezug genommen auf 2A, bei der es sich um eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung handelt. Die in 2A gezeigte Ausführungsform unterscheidet sich von der in 1A gezeigten Ausführungsform darin, dass m = 4, d. h. dass die Anzeigetafel vier Prüf-Pins 14 aufweist. Zwei der vier Prüf-Pins 14 sind ungeradzahlige Pins 141, und die anderen beiden der vier Prüf-Pins sind geradzahlige Pins 142. Die beiden ungeradzahligen Pins 141 sind über zwei Datenleitungen D in derselben ungeradzahligen Gruppe jeweils an das ungeradzahlige Eingangsende 122A elektrisch angeschlossen, und die übrigen N-2 Datenleitungen D in allen ungeradzahligen Gruppen sind an das ungeradzahlige Eingangsende 122A elektrisch angeschlossen, und zwar über die Ausgangsenden 123, die jeweils den übrigen N-2 Datenleitungen in allen ungeradzahligen Gruppen entsprechen. Die beiden geradzahligen Pins 142 sind über zwei Datenleitungen D in derselben geradzahligen Gruppe jeweils an das geradzahlige Eingangsende 122B elektrisch angeschlossen, und die übrigen N-2 Datenleitungen D in allen geradzahligen Gruppen sind an das geradzahlige Eingangsende 122B elektrisch angeschlossen, und zwar über die Ausgangsenden 123, die jeweils den übrigen N-2 Datenleitungen in allen geradzahligen Gruppen entsprechen.
  • Bei der in 2A gezeigten Ausführungsform sind zwei Prüf-Pins 14 übernommen, um dem ungeradzahligen Eingangsende 122A gleichzeitig Prüfsignale bereitzustellen, und zwei Prüf-Pins 14 sind übernommen, um dem geradzahligen Eingangsende 122B gleichzeitig Prüfsignale bereitzustellen, wodurch sich im Vergleich mit der in 1A gezeigten Ausführungsform die Ansteuerbarkeit verbessert.
  • Um die Ansteuerbarkeit zu verbessern, kann ein Eingangsende 122 über die Datenleitungen jeweils an mehrere Prüf-Pins 14 elektrisch angeschlossen sein. Es ist festzuhalten, dass keine Einschränkung dahingehend besteht, dass von zwei Prüf-Pins 14 Prüfsignale gleichzeitig in ein Eingangsende 122 eingegeben werden. Prüfsignale können gleichzeitig von mehreren als zwei Prüf-Pins 14 in ein Eingangsende 122 eingegeben werden.
  • Es wird Bezug genommen auf 2B, bei der es sich um eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung handelt. Bei der in 2B gezeigten Ausführungsform ist die an den Prüf-Pin 14 angeschlossene Datenleitung D über einen zweiten Dünnfilmtransistor T2 an das Eingangsende 122 angeschlossen. In diesem Fall sind alle Datenleitungen jeweils über einen Dünnfilmtransistor an das Eingangsende 122 angeschlossen, wodurch die Zuverlässigkeit und Stabilität der Prüfschaltungsanordnung 12 sichergestellt wird. Gleichermaßen sind zur Vermeidung dessen, dass ein Leckstrom oder Restspannungen an Dünnfilmtransistoren in der Prüfschaltungsanordnung 12 die Leistung der Anzeigetafel beeinträchtigen, die zweiten Elektroden aller Dünnfilmtransistoren, die an das ungeradzahlige Eingangsende 122A angeschlossen sind, über einen ersten Widerstand R1 auf Masse gelegt, und die zweiten Elektroden aller Dünnfilmtransistoren, die an das geradzahlige Eingangsende 122B angeschlossen sind, sind über einen zweiten Widerstand R2 auf Masse gelegt. In anderen Ausführungsformen kann der Widerstand an ein Eingangsende mit voreingestellter Spannung angeschlossen sein.
  • Falls die Anzeigetafel die vorgenannten zwei Eingangsenden 122 aufweist und alle Pixeleinheiten P in einer Matrix angeordnet sind, d. h. in beliebigen zwei benachbarten Spalten der Pixeleinheiten P, sind die Pixeleinheiten P in einer Spalte mit den Pixeleinheiten P in der anderen Spalte jeweils in der zweiten Richtung X ausgerichtet, wenn die Größe der Anzeigetafel festgelegt ist, da der Abstand zwischen zwei benachbarten Pixeleinheiten P in derselben Reihe der Anzeigeanordnung 11, in der die Pixeleinheiten P in der Matrix angeordnet sind, klein ist, um eine hohe Auflösung zu erreichen, und die Prüfsignale verschachtelt eingegeben werden müssen, um zu prüfen, ob ein Kurzschluss zwischen den zwei benachbarten Pixeleinheiten P auftritt. In diesem Fall kann auf Grundlage der obigen Ausführungsformen die Anzeigetafel wie in 3A gezeigt aufgebaut sein.
  • Es wird Bezug genommen auf 3A, bei der es sich um eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung handelt. Die in 3A gezeigte Ausführungsform unterscheidet sich von der in 1A gezeigten Ausführungsform wie folgt. Alle Pixeleinheiten P sind in einer Matrix angeordnet. Der ungeradzahlige Pin 141 ist an das ungeradzahlige Eingangsende 122A über die Datenleitung D elektrisch angeschlossen, die an eine ungeradzahlige Spalte der Pixeleinheiten P elektrisch angeschlossen ist, und die Datenleitungen D, die mit den übrigen ungeradzahligen Spalten der Pixeleinheiten P elektrisch verbunden sind, sind an das ungeradzahlige Eingangsende 122A elektrisch angeschlossen, und zwar über die den Datenleitungen D entsprechenden Ausgangsenden 123, die jeweils an die übrigen ungeradzahligen Spalten der Pixeleinheiten P elektrisch angeschlossen sind. Der geradzahlige Pin 142 ist an das geradzahlige Eingangsende 122B über die Datenleitung D elektrisch angeschlossen, die an eine geradzahlige Spalte der Pixeleinheiten P elektrisch angeschlossen ist, und die mit den übrigen geradzahligen Spalten der Pixeleinheiten P elektrisch verbundenen Datenleitungen D sind an das geradzahlige Eingangsende 122B elektrisch angeschlossen, und zwar über die den Datenleitungen D entsprechenden Ausgangsenden 123, die jeweils mit den übrigen geradzahligen Spalten der Pixeleinheiten P elektrisch verbunden sind.
  • Es wird Bezug genommen auf 3B, bei der es sich um eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung handelt. Bei der in 3B gezeigten Ausführungsform ist die mit dem Prüf-Pin 14 verbundene Datenleitung D über einen zweiten Dünnfilmtransistor T2 an das Eingangsende 122 angeschlossen. In diesem Fall sind alle Datenleitungen jeweils über einen Dünnfilmtransistor an das Eingangsende 122 angeschlossen, wodurch die Zuverlässigkeit und Stabilität der Prüfschaltungsanordnung 12 sichergestellt wird. Gleichermaßen sind zur Vermeidung dessen, dass ein Leckstrom oder Restspannungen an den Dünnfilmtransistoren in der Prüfschaltungsanordnung 12 die Leistung der Anzeigetafel beeinflussen, die zweiten Elektroden aller Dünnfilmtransistoren, die an das ungeradzahlige Eingangsende 122A angeschlossen sind, über einen ersten Widerstand R1 auf Masse gelegt, und die zweiten Elektroden aller Dünnfilmtransistoren, die an das geradzahlige Eingangsende 122B angeschlossen sind, sind über einen zweiten Widerstand R2 auf Masse gelegt. In anderen Ausführungsformen kann der Widerstand an ein Eingangsende mit voreingestellter Spannung angeschlossen sein.
  • Falls die Pixeleinheiten P in einer Matrix angeordnet sind, können ähnlich wie bei den obigen Ausführungsformen vier Prüf-Pins 14 angeordnet werden, um die Ansteuerbarkeit zu verbessern. Zwei der Prüf-Pins 14 sind dazu ausgelegt, dem ungeradzahligen Eingangsende 122A gleichzeitig Prüfsignale bereitzustellen, und die anderen beiden Prüf-Pins 14 sind dazu ausgelegt, dem geradzahligen Eingangsende 122B gleichzeitig Prüfsignale bereitzustellen. Das Prüfsignal wird dem ungeradzahligen Eingangsende 122A und dem geradzahligen Eingangsende 122B auf einer Zeitteilbasis bereitgestellt. In diesem Fall kann auf Grundlage der vorstehenden Ausführungsformen der Aufbau der Anzeigetafel so sein, wie er in 4A gezeigt ist.
  • Es wird Bezug genommen auf 4A, bei der es sich um eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung handelt. Die in 4A gezeigte Ausführungsform unterscheidet sich von der in 3A gezeigten Ausführungsform darin, dass m = 4, wobei zwei der vier Prüf-Pins 14 ungeradzahlige Pins 141 sind und die anderen zwei der vier Prüf-Pins 14 geradzahlige Pins 142 sind. Genauer gesagt ist ein ungeradzahliger Pin 141 an das ungeradzahlige Eingangsende 122A über die Datenleitung D elektrisch angeschlossen, die mit einer ungeradzahligen Spalte der Pixeleinheiten P elektrisch verbunden ist, der andere ungeradzahlige Pin 141 ist an das ungeradzahlige Eingangsende 122A über die Datenleitung D elektrisch angeschlossen, welche mit einer anderen ungeradzahligen Spalte der Pixeleinheiten P elektrisch verbunden ist, und die mit den übrigen ungeradzahligen Spalten der Pixeleinheiten P elektrisch verbundenen Datenleitungen D sind an das ungeradzahlige Eingangsende 122A über die Ausgangsenden 123 elektrisch angeschlossen, die den Datenleitungen D entsprechen, welche jeweils an die übrigen ungeradzahligen Spalten der Pixeleinheiten P elektrisch angeschlossen sind.
  • Ein geradzahliger Pin 142 ist an das geradzahlige Eingangsende 122B über die Datenleitung D elektrisch angeschlossen, die mit einer geradzahligen Spalte der Pixeleinheiten P elektrisch verbunden ist, der andere geradzahlige Pin 142 ist an das geradzahlige Eingangsende 122B über die Datenleitung D elektrisch angeschlossen, die mit einer anderen geradzahligen Spalte der Pixeleinheiten P elektrisch verbunden ist, und die Datenleitungen D, die mit den übrigen geradzahligen Spalten der Pixeleinheiten P elektrisch verbunden sind, sind an das geradzahlige Eingangsende 122B über die Ausgangsenden 123 elektrisch angeschlossen, die den Datenleitungen D entsprechen, welche jeweils an die übrigen geradzahligen Spalten der Pixeleinheiten P elektrisch angeschlossen sind.
  • Es wird Bezug genommen auf 4B, bei der es sich um eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung handelt. Bei der in 4B gezeigten Ausführungsform ist die an den Prüf-Pin 14 angeschlossene Datenleitung D über einen zweiten Dünnfilmtransistor T2 mit dem Eingangsende 122 verbunden. In diesem Fall sind alle Datenleitungen jeweils über einen Dünnfilmtransistor an das Eingangsende 122 angeschlossen, wodurch die Zuverlässigkeit und Stabilität der Prüfschaltungsanordnung 12 sichergestellt wird. Gleichermaßen ist zur Vermeidung dessen, dass ein Leckstrom oder Restspannungen an den Dünnfilmtransistoren in der Prüfschaltungsanordnung 12 die Leistung der Anzeigetafel beeinflussen, die zweiten Elektroden aller Dünnfilmtransistoren, die an das ungeradzahlige Eingangsende 122A angeschlossen sind, über einen ersten Widerstand R1 auf Masse gelegt, und die zweiten Elektroden aller Dünnfilmtransistoren, die an das geradzahlige Eingangsende 122B angeschlossen sind, sind über einen zweiten Widerstand R2 auf Masse gelegt. In anderen Ausführungsformen kann der Widerstand an ein Eingangsende mit voreingestellter Spannung angeschlossen sein.
  • Falls die Anzeigetafel Pixeleinheiten P mit drei verschiedenen Farben umfasst, darunter eine erste Farbe, eine zweite Farbe und eine dritte Farbe, haben die Pixeleinheiten P in derselben Spalte dieselbe Farbe, und die Farben beliebiger dreier aufeinanderfolgender Pixeleinheiten P in derselben Reihe unterscheiden sich voneinander. Zusätzlich kann die Prüfschaltungsanordnung 12 drei Eingangsenden aufweisen, d. h. a = 3. In diesem Fall kann auf Grundlage der obigen Ausführungsformen die Anzeigetafel wie in 5A gezeigt aufgebaut sein.
  • Es wird Bezug genommen auf 5A, bei der es sich um eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung handelt. Die Anzeigetafel weist drei Eingangsenden 122 auf, die ein erstes Eingangsende 122r, ein zweites Eingangsende 122g und ein drittes Eingangsende 122b umfassen.
  • In der in 5A gezeigten Ausführungsform ist die erste Farbe Rot R, die zweite Farbe ist Grün G und die dritte Farbe ist Blau B. Die Anzeigetafel weist drei Prüf-Pins 14 auf, d. h. m = 3. Bei den drei Prüf-Pins 14 handelt es sich um einen ersten Pin 141r, einen zweiten Pin 141g und einen dritten Pin 141b.
  • Der erste Pin 141r ist an das erste Eingangsende 122r über die Datenleitung D elektrisch angeschlossen, die mit einer Spalte der Pixeleinheiten P mit der ersten Farbe R elektrisch verbunden ist, und die Datenleitungen D, die an die übrigen Spalten der Pixeleinheiten P mit der ersten Farbe R elektrisch angeschlossen sind, sind mit dem ersten Eingangsende 122r über die den Datenleitungen D entsprechenden Ausgangsenden 123 elektrisch verbunden, welche jeweils an die übrigen Spalten der Pixeleinheiten P mit der ersten Farbe R elektrisch angeschlossen sind. Der zweite Pin 141g ist an das zweite Eingangsende 122g über die Datenleitung D elektrisch angeschlossen, die mit einer Spalte der Pixeleinheiten P mit der zweiten Farbe G elektrisch verbunden ist, und die Datenleitungen D, die an die übrigen Spalten der Pixeleinheiten P mit der zweiten Farbe G elektrisch angeschlossen sind, sind mit dem zweiten Eingangsende 122g über die den Datenleitungen D entsprechenden Ausgangsenden 123 elektrisch verbunden, welche jeweils an die übrigen Spalten der Pixeleinheiten P mit der zweiten Farbe G elektrisch angeschlossen sind. Der dritte Pin 141b ist an das dritte Eingangsende 122b über die Datenleitung D elektrisch angeschlossen, die mit einer Spalte der Pixeleinheiten P mit der dritten Farbe B elektrisch verbunden ist, und die Datenleitungen D, die an die übrigen Spalten der Pixeleinheiten P mit der dritten Farbe B elektrisch angeschlossen sind, sind mit dem dritten Eingangsende 122b über die den Datenleitungen D entsprechenden Ausgangsenden 123 elektrisch angeschlossen, welche jeweils mit den übrigen Spalten der Pixeleinheiten P mit der dritten Farbe B elektrisch verbunden sind.
  • Es wird Bezug genommen auf 5B, bei der es sich um eine schematische Konstruktionsdarstellung einer Anzeigetafel nach einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung handelt. Bei der in 5B gezeigten Ausführungsform ist die mit dem Prüf-Pin 14 verbundene Datenleitung D über einen zweiten Dünnfilmtransistor T2 an das Eingangsende 122 angeschlossen. In diesem Fall sind alle Datenleitungen jeweils über einen Dünnfilmtransistor an das Eingangsende 122 angeschlossen, wodurch die Zuverlässigkeit und Stabilität der Prüfschaltungsanordnung 12 gewährleistet wird. Gleichermaßen sind zur Vermeidung dessen, dass ein Leckstrom oder Restladungen an den Dünnfilmtransistoren in der Prüfschaltungsanordnung 12 Auswirkungen auf die Leistung der Anzeigetafel haben, die zweiten Elektroden aller Dünnfilmtransistoren, die mit dem ersten Eingangsende 122r verbunden sind, über einen Widerstand R11 auf Masse gelegt, die zweiten Elektroden aller Dünnfilmtransistoren, die an das zweite Eingangsende 122g angeschlossen sind, sind über einen Widerstand R13 auf Masse gelegt, und die zweiten Elektroden aller Dünnfilmtransistoren, die an das dritte Eingangsende 122b angeschlossen sind, sind über einen Widerstand R12 auf Masse gelegt. In anderen Ausführungsformen kann der Widerstand an ein Eingangsende mit voreingestellter Spannung angeschlossen sein.
  • Bei der Anzeigetafel gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung weist die Anzeigetafel des Weiteren den Ansteuerungs-Chip auf, der im Anbindungsbereich angeordnet ist. Wenn das Prüfergebnis anzeigt, dass an der Anzeigetafel kein Problem besteht, wird der Ansteuerungs-Chip in den Anbindungsbereich eingebunden. Der Ansteuerungs-Chip ist an der Seite der Anzeigeanordnung 11 angeordnet, wo sich die Prüf-Pins 14 befinden, wodurch die elektrische Verbindung zwischen dem Ansteuerungs-Chip und den Datenleitungen D mit kurzen Drähten ermöglicht wird. Der Ansteuerungs-Chip kann an die Datenleitungen D über eine Datenauswahlschaltung angeschlossen sein, die mehrere Dünnfilmtransistoren umfasst, sodass der Ansteuerungs-Chip allen Datenleitungen D über einige wenige Ports Anzeigetreibersignale bereitstellt.
  • Der Ansteuerungs-Chip ist an den Ansteuerungs-Pin 13 angeschlossen. Der Ansteuerungs-Chip ist dazu ausgelegt, während einer Anzeigephase dem Ansteuerungs-Pin das Umschaltsteuersignal bereitzustellen, welches das Durchschalten oder Sperren aller Dünnfilmtransistoren in der Prüfschaltungsanordnung 12 steuert, um zu gewährleisten, dass die Anzeigetreibersignale für die Datenleitungen D voneinander isoliert sind.
  • Wie aus den obigen Beschreibungen hervorgeht, sind an der Anzeigetafel gemäß den Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung die Prüf-Pins an die Eingangsenden über einen Teil der Datenleitungen elektrisch angeschlossen, und sie stellen die Prüfsignale über diese Datenleitungen bereit, wobei die übrigen Datenleitungen mit den Ausgangsenden elektrisch verbunden sind. Für die Prüf-Pins im Umrandungsbereich braucht keine Signalleitung angeordnet zu werden, indem die Datenleitungen auch als Signalleitung für die Prüf-Pins verwendet werden, wodurch sich die Breite des Umrandungsbereichs reduziert und eine Gestaltung der Anzeigetafel mit schmaler Umrandung ermöglicht wird.
  • Auf Grundlage der obigen Ausführungsformen der Anzeigetafel wird ein elektronisches Gerät gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung bereitgestellt, wie es in 6 gezeigt ist. 6 ist eine schematische Konstruktionsdarstellung eines elektronischen Geräts nach einer Ausführungsform der Offenbarung. Das elektronische Gerät weist eine Anzeigetafel 61 auf, und bei dieser Anzeigetafel 61 handelt es sich um eine Anzeigetafel gemäß den obigen Ausführungsformen. Es wäre festzuhalten, dass es sich bei der Anzeigetafel gemäß den obigen Ausführungsformen um eine LCD-Anzeigetafel oder eine OLED-Anzeigetafel handeln kann, aber auch um eine Anzeigetafel mit Mikro-Leuchtdiode (Mikro-LED oder µ-LED), eine Anzeigetafel mit Quantenpunkt-Leuchtanzeige (QLED), eine elektrophoretische Anzeige, eine Elektrobenetzungs-Anzeigetafel oder dergleichen, wobei diesbezüglich keine Beschränkung besteht.
  • Das elektronische Gerät gemäß der vorliegenden Offenbarung kann ein elektronisches Gerät mit einer Anzeigefunktion sein, wie zum Beispiel ein Mobiltelefon, ein Computer oder ein Fernsehgerät. Das elektronische Gerät mit der Anzeigetafel nach den obigen Ausführungsformen hat eine kleinere Umrandungsbreite, da die Datenleitung auch dazu verwendet wird, eine Anzeigeprüfung an den Pixeleinheiten vorzunehmen, anstatt zusätzlich eine Signalleitung für den Prüf-Pin im Umrandungsbereich anzuordnen.
  • Auf Grundlage der vorstehenden Ausführungsformen der Anzeigetafel wird darüber hinaus ein Prüfverfahren gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung bereitgestellt. Das Prüfverfahren wird dazu verwendet, eine Anzeigeprüfung an den Pixeleinheiten der vorstehenden Anzeigetafel durchzuführen. Das Prüfverfahren ist wie in 7 gezeigt, bei der es sich um einen schematischen Ablaufplan eines Prüfverfahrens gemäß einer Ausführungsform der Offenbarung handelt. Das Prüfverfahren umfasst die Schritte S11 und S12.
  • In Schritt S11 stellt der Ansteuerungs-Pin über die im Umrandungsbereich der Anzeigetafel angeordnete Signalleitung dem Steuerende der Prüfschaltungsanordnung das Umschaltsteuersignal bereit, um das Einschalten oder Ausschalten der Prüfschaltungsanordnung zu steuern.
  • In Schritt S12 stellen die Prüf-Pins das Prüfsignal den Eingangsenden der Prüfschaltungsanordnung über einen Teil der Datenleitungen bereit, und die Prüfschaltungsanordnung gibt das Prüfsignal über die übrigen Datenleitungen aus.
  • In einer Ausführungsform umfasst in der Anzeigetafel die Prüfschaltungsanordnung zwei Eingangsenden, bei denen es sich um ein ungeradzahliges Eingangsende bzw. ein geradzahliges Eingangsende handelt, und die Anzeigetafel umfasst zwei Prüf-Pins, bei denen es sich um einen ungeradzahligen Pin bzw. einen geradzahligen Pin handelt.
  • In diesem Fall umfasst die durch die Prüf-Pins erfolgende Bereitstellung des Prüfsignals an den Eingangsenden der Prüfschaltungsanordnung über den Teil der Datenleitungen und die Ausgabe des Prüfsignals durch die Prüfschaltungsanordnung über die übrigen Datenleitungen Folgendes:
    • Bereitstellen eines ersten Prüfsignals am ungeradzahligen Eingangsende, indem der ungeradzahlige Stift an das ungeradzahlige Eingangsende über die Datenleitung elektrisch angeschlossen wird, die mit einer ungeradzahligen Spalte der Pixeleinheiten elektrisch verbunden ist, und Erlangen des ersten Prüfsignals, das über die den Datenleitungen entsprechenden Ausgangsenden ausgegeben wird, welche mit den übrigen ungeradzahligen Spalten der Pixeleinheiten elektrisch verbunden sind, indem die mit den übrigen ungeradzahligen Spalten der Pixeleinheiten elektrisch verbundenen Datenleitungen jeweils über die Ausgangsenden an das ungeradzahlige Eingangsende elektrisch angeschlossen werden; und
    • Bereitstellen eines zweiten Prüfsignals am geradzahligen Eingangsende, indem der geradzahlige Stift an das geradzahlige Eingangsende über die Datenleitung elektrisch angeschlossen wird, die mit einer geradzahligen Spalte der Pixeleinheiten elektrisch verbunden ist, und Erlangen des zweiten Prüfsignals, das über die den Datenleitungen entsprechenden Ausgangsenden ausgegeben wird, welche mit den übrigen geradzahligen Spalten der Pixeleinheiten elektrisch verbunden sind, indem die mit den übrigen geradzahligen Spalten der Pixeleinheiten elektrisch verbundenen Datenleitungen jeweils über die Ausgangsenden an das geradzahlige Eingangsende elektrisch angeschlossen werden.
  • Bei dem Prüfverfahren wird das erste Prüfsignal über einen Prüf-Pin bereitgestellt, und das zweite Prüfsignal wird über den anderen Prüf-Pin bereitgestellt, wobei das erste Prüfsignal und zweite Prüfsignal bereitgestellt werden, um zu prüfen, ob die Pixeleinheiten normal anzeigen. Im Rahmen des Verfahrens werden das erste Prüfsignal und zweite Prüfsignal auf Zeitaufteilungsbasis jeweils über die Datenleitung bereitgestellt, die den Pixeleinheiten in der ungeradzahligen Spalte entspricht, und die Datenleitung, die der Pixeleinheit in der geradzahligen Spalte entspricht.
  • In einer anderen Ausführungsform umfasst die Prüfschaltungsanordnung zwei Eingangsenden, bei denen es sich um ein ungeradzahliges Eingangsende bzw. ein geradzahliges Eingangsende handelt, und die Anzeigetafel weist vier Prüf-Pins auf, wobei es sich bei zwei Prüf-Pins um ungeradzahlige Pins und bei den anderen zwei Prüf-Pins um geradzahlige Pins handelt.
  • In diesem Fall umfasst die durch die Prüf-Pins erfolgende Bereitstellung des Prüfsignals an den Eingangsenden der Prüfschaltungsanordnung über den Teil der Datenleitungen und die Ausgabe des Prüfsignals durch die Prüfschaltungsanordnung über die übrigen Datenleitungen Folgendes:
    • Gleichzeitiges Bereitstellen eines ersten Prüfsignals an dem ungeradzahligen Eingangsende über die beiden ungeradzahligen Pins, indem einer der beiden ungeradzahligen Pins an das ungeradzahlige Eingangsende über die Datenleitung elektrisch angeschlossen wird, die mit einer ungeradzahligen Spalte der Pixeleinheiten elektrisch verbunden ist, und indem der andere der beiden ungeradzahligen Pins an das ungeradzahlige Eingangsende über die Datenleitung elektrisch angeschlossen wird, die mit einer anderen ungeradzahligen Spalte der Pixeleinheiten elektrisch verbunden ist, und Erlangen des ersten Prüfsignals, das über die den Datenleitungen entsprechenden Ausgangsenden ausgegeben wird, die an die übrigen ungeradzahligen Spalten der Pixeleinheiten elektrisch angeschlossen sind, indem die mit den übrigen ungeradzahligen Spalten der Pixeleinheiten elektrisch verbundenen Datenleitungen über die Ausgangsenden jeweils an das ungeradzahlige Eingangsende elektrisch angeschlossen werden; und
    • Gleichzeitiges Bereitstellen eines zweiten Prüfsignals an dem geradzahligen Eingangsende über die beiden geradzahligen Pins, indem einer der beiden geradzahligen Pins an das geradzahlige Eingangsende über die Datenleitung elektrisch angeschlossen wird, die mit einer geradzahligen Spalte der Pixeleinheiten elektrisch verbunden ist, und indem der andere der beiden geradzahligen Pins an das geradzahlige Eingangsende über die Datenleitung elektrisch angeschlossen wird, die mit einer anderen geradzahligen Spalte der Pixeleinheiten elektrisch verbunden ist, und Erlangen des zweiten Prüfsignals, das über die den Datenleitungen entsprechenden Ausgangsenden ausgegeben wird, die an die übrigen geradzahligen Spalten der Pixeleinheiten elektrisch angeschlossen sind, indem die mit den übrigen geradzahligen Spalten der Pixeleinheiten elektrisch verbundenen Datenleitungen über die Ausgangsenden jeweils an das geradzahlige Eingangsende elektrisch angeschlossen werden.
  • Bei dem Prüfverfahren wird für den Fall, dass das erste Prüfsignal und zweite Prüfsignal auf Zeitaufteilungsbasis über die den Pixeleinheiten in der ungeradzahligen Spalte entsprechende Datenleitung bzw. die den Pixeleinheiten in der geradzahligen Spalte entsprechende Datenleitung eingegeben wird, das erste Prüfsignal von zwei Prüf-Pins gleichzeitig bereitgestellt und das zweite Prüfsignal von den anderen beiden Prüf-Pins gleichzeitig bereitgestellt, wodurch sich die Ansteuerbarkeit verbessert.
  • In einer Ausführungsform umfasst die Prüfschaltungsanordnung zwei Eingangsenden, bei denen es sich um ungeradzahliges Eingangsende bzw. ein geradzahliges Eingangsende handelt, die Anzeigetafel weist zwei Prüf-Pins auf, bei denen es sich um einen ungeradzahligen Pin bzw. einen geradzahligen Pin handelt, und die Anzeigetafel umfasst 2N Datenleitungen, die in einer zweiten Richtung gleichmäßig in N Gruppen unterteilt sind, wobei jede der N Gruppen zwei benachbarte Datenleitungen umfasst, wobei die i-te Gruppe die (2i-1)-te Datenleitung und die 2i-te Datenleitung aufweist, wobei i eine positive ganze Zahl nicht größer als N ist.
  • In diesem Fall umfasst die durch die Prüf-Pins erfolgende Bereitstellung des Prüfsignals an den Eingangsenden der Prüfschaltungsanordnung über den Teil der Datenleitungen und die Ausgabe des Prüfsignals durch die Prüfschaltungsanordnung über die übrigen Datenleitungen Folgendes:
    • Bereitstellen eines ersten Prüfsignals am ungeradzahligen Eingangsende, indem der ungeradzahlige Pin über eine der Datenleitungen in einer ungeradzahligen Gruppe der N Gruppen an das ungeradzahlige Eingangsende elektrisch angeschlossen wird, und Erlangen des ersten Prüfsignals, das über die Ausgangsenden ausgegeben wird, welche den übrigen N-1 Datenleitungen in allen ungeradzahligen Gruppen der N Gruppen entsprechen, indem die übrigen N-1 Datenleitungen in allen ungeradzahligen Gruppen über die Ausgangsenden jeweils an das ungeradzahlige Eingangsende elektrisch angeschlossen werden; und
    • Bereitstellen eines zweiten Prüfsignals am geradzahligen Eingangsende, indem der geradzahlige Pin über eine der Datenleitungen in einer geradzahligen Gruppe der N Gruppen an das geradzahlige Eingangsende elektrisch angeschlossen wird, und Erlangen des zweiten Prüfsignals, das über die Ausgangsenden ausgegeben wird, welche den übrigen N-1 Datenleitungen in allen geradzahligen Gruppen der N Gruppen entsprechen, indem die übrigen N-1 Datenleitungen in allen geradzahligen Gruppen über die Ausgangsenden jeweils an das geradzahlige Eingangsende elektrisch angeschlossen werden.
  • Bei dem Prüfverfahren wird das erste Prüfsignal über einen Prüf-Pin bereitgestellt, und das zweite Prüfsignal wird über den anderen Prüf-Pin bereitgestellt, wobei das erste Prüfsignal und zweite Prüfsignal auf Zeitaufteilungsbasis bereitgestellt werden, um zu prüfen, ob die Pixeleinheiten normal anzeigen. Bei dem Verfahren sind die Datenleitungen zu Paaren zusammengefasst, und das erste Prüfsignal und zweite Prüfsignal wird auf Zeitaufteilungsbasis über die ungeradzahlige Gruppe bzw. die geradzahlige Gruppe eingegeben.
  • In einer Ausführungsform umfasst die Prüfschaltungsanordnung zwei Eingangsenden, bei denen es sich um ungeradzahliges Eingangsende bzw. ein geradzahliges Eingangsende handelt, die Anzeigetafel weist vier Prüf-Pins auf, wovon zwei Prüf-Pins ungeradzahlige Pins und die anderen beiden Prüf-Pins geradzahlige Pins sind, und die Anzeigetafel umfasst 2N Datenleitungen, die in einer zweiten Richtung gleichmäßig in N Gruppen unterteilt sind, wobei jede der N Gruppen zwei benachbarte Datenleitungen umfasst und die i-te Gruppe die (2i-1)-te Datenleitung und die 2i-te Datenleitung aufweist, wobei i eine positive ganze Zahl nicht größer als N ist.
  • In diesem Fall umfasst die durch die Prüf-Pins erfolgende Bereitstellung des Prüfsignals an den Eingangsenden der Prüfschaltungsanordnung über den Teil der Datenleitungen und die Ausgabe des Prüfsignals durch die Prüfschaltungsanordnung über die übrigen Datenleitungen Folgendes:
    • Bereitstellen eines ersten Prüfsignals am ungeradzahligen Eingangsende, indem die beiden ungeradzahligen Pins über zwei Datenleitungen in derselben ungeradzahligen Gruppe der N Gruppen jeweils an das ungeradzahlige Eingangsende elektrisch angeschlossen werden, und Erlangen des ersten Prüfsignals, das über die Ausgangsenden ausgegeben wird, welche den übrigen N-2 Datenleitungen in allen ungeradzahligen Gruppen der N Gruppen entsprechen, indem die übrigen N-2 Datenleitungen in allen ungeradzahligen Gruppen über die Ausgangsenden jeweils an das ungeradzahlige Eingangsende elektrisch angeschlossen werden; und
    • Bereitstellen eines zweiten Prüfsignals am geradzahligen Eingangsende, indem die beiden geradzahligen Pins über zwei Datenleitungen in derselben geradzahligen Gruppe der N Gruppen jeweils an das geradzahlige Eingangsende elektrisch angeschlossen werden, und Erlangen des zweiten Prüfsignals, das über die Ausgangsenden ausgegeben wird, welche den übrigen N-2 Datenleitungen in allen geradzahligen Gruppen der N Gruppen entsprechen, indem die übrigen N-2 Datenleitungen in allen geradzahligen Gruppen über die Ausgangsenden jeweils an das geradzahlige Eingangsende elektrisch angeschlossen werden.
  • Bei dem Prüfverfahren werden die Datenleitungen zu Paaren zusammengefasst. Falls das erste Prüfsignal und zweite Prüfsignal auf Zeitaufteilungsbasis über die ungeradzahlige Gruppe bzw. die geradzahlige Gruppe eingegeben werden, wird das erste Prüfsignal gleichzeitig über zwei Prüf-Pins bereitgestellt und das zweite Prüfsignal wird gleichzeitig über die anderen zwei Prüf-Pins bereitgestellt, wodurch sich die Ansteuerbarkeit verbessert.
  • In einer Ausführungsform weisen die Pixeleinheiten der Anzeigetafel drei verschieden Farben auf, umfassend eine erste Farbe, eine zweite Farbe und eine dritte Farbe, die Pixeleinheiten in derselben Spalte der Anzeigeanordnung sind von der gleichen Farbe, und die Farben von beliebigen drei aufeinanderfolgenden Pixeleinheiten in derselben Reihe der Anzeigeanordnung unterscheiden sich voneinander, die Prüfschaltungsanordnung umfasst drei Eingangsenden, bei denen es sich um ein erstes Eingangsende, ein zweites Eingangsende und ein drittes Eingangsende handelt, und die Anzeigetafel umfasst drei Prüf-Pins, bei denen es sich um einen ersten Pin, einen zweiten Pin und einen dritten Pin handelt.
  • In diesem Fall umfasst die durch die Prüf-Pins erfolgende Bereitstellung des Prüfsignals an den Eingangsenden der Prüfschaltungsanordnung über den Teil der Datenleitungen und die Ausgabe des Prüfsignals durch die Prüfschaltungsanordnung über die übrigen Datenleitungen Folgendes:
    • Bereitstellen eines Prüfsignals für die Pixeleinheiten mit der ersten Farbe am ersten Eingangsende, indem der erste Pin an das erste Eingangsende über die Datenleitung elektrisch angeschlossen wird, die mit einer Spalte der Pixeleinheiten mit der ersten Farbe elektrisch verbunden ist, und Erlangen des Prüfsignals für die Pixeleinheiten mit der ersten Farbe, indem die mit den übrigen Spalten der Pixeleinheiten mit der ersten Farbe elektrisch verbundenen Datenleitungen an das erste Eingangsende über die den Datenleitungen entsprechenden Ausgangsenden elektrisch angeschlossen werden, die jeweils mit den übrigen Spalten der Pixeleinheiten mit der ersten Farbe elektrisch verbunden sind;
    • Bereitstellen eines Prüfsignals für die Pixeleinheiten mit der zweiten Farbe am zweiten Eingangsende, indem der zweite Pin an das zweite Eingangsende über die Datenleitung elektrisch angeschlossen wird, die mit einer Spalte der Pixeleinheiten mit der zweiten Farbe elektrisch verbunden ist, und Erlangen des Prüfsignals für die Pixeleinheiten mit der zweiten Farbe, indem die mit den übrigen Spalten der Pixeleinheiten mit der zweiten Farbe elektrisch verbundenen Datenleitungen an das zweite Eingangsende über die den Datenleitungen entsprechenden Ausgangsenden elektrisch angeschlossen werden, die jeweils mit den übrigen Spalten der Pixeleinheiten mit der zweiten Farbe elektrisch verbunden sind;
    • Bereitstellen eines Prüfsignals für die Pixeleinheiten mit der dritten Farbe am dritten Eingangsende, indem der dritte Pin an das dritte Eingangsende über die Datenleitung elektrisch angeschlossen wird, die mit einer Spalte der Pixeleinheiten mit der dritten Farbe elektrisch verbunden ist, und Erlangen des Prüfsignals für die Pixeleinheiten mit der dritten Farbe, indem die mit den übrigen Spalten der Pixeleinheiten mit der dritten Farbe elektrisch verbundenen Datenleitungen an das dritte Eingangsende über die den Datenleitungen entsprechenden Ausgangsenden elektrisch angeschlossen werden, die jeweils mit den übrigen Spalten der Pixeleinheiten mit der dritten Farbe elektrisch verbunden sind.
  • Bei dem Prüfverfahren wird das Prüfsignal für die Pixeleinheiten mit der ersten Farbe über den ersten Pin bereitgestellt, das Prüfsignal für die Pixeleinheiten mit der zweiten Farbe wird über den zweiten Pin bereitgestellt, und das Prüfsignal für die Pixeleinheiten mit der dritten Farbe wird über den dritten Pin bereitgestellt. Mit anderen Worten wird das Prüfsignal für die Pixeleinheiten mit der ersten Farbe, das Prüfsignal für die Pixeleinheiten mit der zweiten Farbe und das Prüfsignal für die Pixeleinheiten mit der dritten Farbe auf Zeitaufteilungsbasis über drei verschiedene Prüf-Pins bereitgestellt, um zu prüfen, ob die Pixeleinheiten normal anzeigen.
  • Bei dem Prüfverfahren gemäß der Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung stellt der Prüf-Pin das Prüfsignal über einen Teil der Datenleitungen bereit, und das Prüfsignal wird über die Prüfschaltungsanordnung in die übrigen Datenleitungen eingegeben, ohne zusätzlich eine Signalleitung für den Prüf-Pin bereitzustellen, wodurch das Prüfverfahren einfach und kostengünstig ist und eine Gestaltung der Anzeigetafel mit schmaler Umrandung ermöglicht wird.
  • Die Ausführungsformen sind in der Beschreibung aufeinanderfolgend beschrieben, wobei jede Ausführungsform das Augenmerk auf Unterschiede zu anderen Ausführungsformen legt. Deshalb kann sich eine Ausführungsform im Hinblick auf gleiche oder ähnliche Teile auf andere Ausführungsformen beziehen. Da das in den Ausführungsformen offenbarte Prüfverfahren und elektronische Gerät jeweils der in den Ausführungsformen offenbarten Anzeigetafel entsprechen, sind das Prüfverfahren und das elektronische Gerät leicht zu beschreiben, und relevante Teile hiervon können sich auf die entsprechenden Beschreibungen der Anzeigetafel beziehen.
  • Gemäß der Beschreibung der offenbarten Ausführungsformen können Fachleute die vorliegende Offenbarung umsetzen bzw. in der Praxis anwenden. Für Fachleute können verschiedene Modifikationen an diesen Ausführungsformen offensichtlich sein, und das hier definierte allgemeine Prinzip kann in anderen Ausführungsformen umgesetzt werden, ohne den Umfang der vorliegenden Offenbarung zu verlassen. Deshalb ist die vorliegende Offenbarung nicht auf die hier beschriebenen Ausführungsformen beschränkt, sondern entspricht im weitesten Sinn den hier offenbarten Prinzipien und neuartigen Merkmalen.
  • Die technischen Lösungen bzw. vorteilhaften Ausgestaltungen können beliebig kombiniert werden. Insbesondere können die Gegenstände jedes der abhängigen Ansprüche kombiniert werden mit den Gegenständen von jedem der diesbezüglich vorstehenden abhängigen Ansprüche, die zumindest indirekt rückbezogen sind auf den gleichen unabhängigen Anspruch.

Claims (20)

  1. Anzeigetafel, aufweisend: eine Vielzahl von Datenleitungen (D), die parallel angeordnet sind und in einer ersten Richtung (Y) verlaufen; eine Anzeigeanordnung (11), die eine Vielzahl von Pixeleinheiten (P) aufweist, die in einer Matrix angeordnet sind, wobei die Anzahl von Spalten der Pixeleinheiten (P) gleich der Anzahl der Datenleitungen (D) ist, und die Spalten der Pixeleinheiten (P) jeweils an die Datenleitungen (D) elektrisch angeschlossen sind; eine Prüfschaltungsanordnung (12), die in der ersten Richtung (Y) an einer Seite der Anzeigeanordnung (11) angeordnet ist; und Prüf-Pins (14) und ein Ansteuerungs-Pin (13), die in der ersten Richtung (Y) an der anderen Seite der Anzeigeanordnung (11) angeordnet sind, wobei die Prüfschaltungsanordnung (12) ein Steuerende (121), Eingangsenden (122) und Ausgangsenden (123) aufweist, der Ansteuerungs-Pin (13) an das Steuerende (121) elektrisch angeschlossen und dazu ausgelegt ist, ein Umschaltsteuersignal einzugeben, die Prüf-Pins (14) dazu ausgelegt sind, ein Prüfsignal einzugeben, und über einen Teil der Datenleitungen (D) an die Eingangsenden (122) elektrisch angeschlossen sind, und die übrigen Datenleitungen (D) an die Ausgangsenden (123) elektrisch angeschlossen sind.
  2. Anzeigetafel nach Anspruch 1, wobei die Anzahl der Prüf-Pins (14) mit m angegeben ist, wobei m eine positive ganze Zahl ist; die Anzahl der Datenleitungen (D) mit n angegeben ist, wobei n eine positive ganze Zahl ist; die Prüfschaltungsanordnung (12) ein Steuerende (121), a Eingangsenden (122) und b Ausgangsenden (123) aufweist, wobei a und b positive ganze Zahlen sind; und wobei m, n, a und b folgende relationale Ausdrücke erfüllen: a + b ≤ n, a ≤ m und m + b = n, wobei die Prüf-Pins (14) über den Teil der Datenleitungen (D) jeweils an die Eingangsenden (122) elektrisch angeschlossen sind, und die Ausgangsenden (123) jeweils an die übrigen Datenleitungen (D) elektrisch angeschlossen sind.
  3. Anzeigetafel nach Anspruch 2, wobei die Prüfschaltungsanordnung (12) b erste Dünnfilmtransistoren (T1) aufweist, die der Reihe nach in einer zweiten Richtung (X) angeordnet sind, wobei die zweite Richtung (X) senkrecht zur ersten Richtung (Y) und parallel zu einer Reihenrichtung der Pixeleinheiten (P) verläuft und die ersten Dünnfilmtransistoren (T1) jeweils den Ausgangsenden (123) entsprechen; und jeder der ersten Dünnfilmtransistoren (T1) eine Steuerelektrode, eine erste Elektrode und eine zweite Elektrode aufweist, wobei die ersten Elektroden der ersten Dünnfilmtransistoren (T1) an die Ausgangsenden (123) elektrisch angeschlossen sind, die jeweils den ersten Dünnfilmtransistoren (T1) entsprechen, die Steuerelektroden aller ersten Dünnfilmtransistoren (T1) an das Steuerende (121) elektrisch angeschlossen sind, und die zweite Elektrode jedes der ersten Dünnfilmtransistoren (T1) an eines der Eingangsenden (122) elektrisch angeschlossen ist.
  4. Anzeigetafel nach Anspruch 3, wobei a = 2 und zwei Eingangsenden (122) ein ungeradzahliges Eingangsende (122A) bzw. ein geradzahliges Eingangsende (122B) darstellen.
  5. Anzeigetafel nach Anspruch 4, wobei n eine gerade Zahl ist und n = 2N gilt, wobei N eine positive ganze Zahl ist; wobei in der zweiten Richtung (X) 2N Datenleitungen (D) gleichmäßig in N Gruppen unterteilt sind und jede der Gruppen zwei benachbarte Datenleitungen (D) umfasst, wobei die i-te Gruppe die (2i-1)-te Datenleitung (D) und die 2i-te Datenleitung (D) umfasst und i eine positive ganze Zahl nicht größer als N ist; wobei m = 2 und zwei Prüf-Pins (14) einen ungeradzahligen Pin (141) bzw. einen geradzahligen Pin (142) darstellen; wobei der ungeradzahlige Pin (141) über eine der Datenleitungen (D) in einer ungeradzahligen Gruppe der N Gruppen an das ungeradzahlige Eingangsende (122A) elektrisch angeschlossen ist, und die übrigen N-1 Datenleitungen (D) in allen ungeradzahligen Gruppen der N Gruppen an das ungeradzahlige Eingangsende (122A) elektrisch angeschlossen sind, und zwar über die Ausgangsenden (123), die jeweils den übrigen N-1 Datenleitungen (D) in allen ungeradzahligen Gruppen entsprechen; und wobei der geradzahlige Pin (142) über eine der Datenleitungen (D) in einer geradzahligen Gruppe der N Gruppen an das geradzahlige Eingangsende (122B) elektrisch angeschlossen ist, und die übrigen N-1 Datenleitungen (D) in allen geradzahligen Gruppen der N Gruppen an das geradzahlige Eingangsende (122B) elektrisch angeschlossen sind, und zwar über die Ausgangsenden (123), die jeweils den übrigen N-1 Datenleitungen (D) in allen geradzahligen Gruppen entsprechen.
  6. Anzeigetafel nach Anspruch 4, wobei n eine gerade Zahl ist und n = 2N gilt, wobei N eine positive ganze Zahl ist; wobei in der zweiten Richtung (X) 2N Datenleitungen (D) gleichmäßig in N Gruppen unterteilt sind, wobei jede der Gruppen zwei benachbarte Datenleitungen (D) umfasst, wobei die i-te Gruppe die (2i-1)-te Datenleitung (D) und die 2i-te Datenleitung (D) umfasst, wobei i eine positive ganze Zahl nicht größer als N ist; wobei m = 4 und vier Prüf-Pins (14) zwei ungeradzahlige Pins (141) und zwei geradzahlige Pins (142) umfassen; wobei die zwei ungeradzahligen Pins (141) über zwei Datenleitungen (D) in derselben ungeradzahligen Gruppe der N Gruppen jeweils an das ungeradzahlige Eingangsende (122A) elektrisch angeschlossen sind, und die übrigen N-2 Datenleitungen (D) in allen ungeradzahligen Gruppen der N Gruppen an das ungeradzahlige Eingangsende (122A) elektrisch angeschlossen sind, und zwar über die Ausgangsenden (123), die jeweils den übrigen N-2 Datenleitungen (D) in allen ungeradzahligen Gruppen entsprechen; und wobei die zwei geradzahligen Pins (142) über zwei Datenleitungen (D) in derselben geradzahligen Gruppe der N Gruppen jeweils an das geradzahlige Eingangsende (122B) elektrisch angeschlossen sind, und die übrigen N-2 Datenleitungen (D) in allen geradzahligen Gruppen der N Gruppen an das geradzahlige Eingangsende (122B) elektrisch angeschlossen sind, und zwar über die Ausgangsenden (123), die jeweils den übrigen N-2 Datenleitungen (D) in allen geradzahligen Gruppen entsprechen.
  7. Anzeigetafel nach Anspruch 4, wobei m = 2 und zwei Prüf-Pins (14) einen ungeradzahligen Pin (141) bzw. einen geradzahligen Pin (142) darstellen; wobei der ungeradzahlige Pin (141) über die Datenleitung (D), die an eine ungeradzahlige Spalte der Pixeleinheiten (P) elektrisch angeschlossen ist, an das ungeradzahlige Eingangsende (122A) elektrisch angeschlossen ist, und die Datenleitungen (D), die an die übrigen ungeradzahligen Spalten der Pixeleinheiten (P) elektrisch angeschlossen sind, an das ungeradzahlige Eingangsende (122A) elektrisch angeschlossen sind, und zwar über die den Datenleitungen (D) entsprechenden Ausgangsenden (123), die jeweils an die übrigen ungeradzahligen Spalten der Pixeleinheiten (P) elektrisch angeschlossen sind; und der geradzahlige Pin (142) über die Datenleitung (D), die an eine geradzahlige Spalte der Pixeleinheiten (P) elektrisch angeschlossen ist, an das geradzahlige Eingangsende (122B) elektrisch angeschlossen ist, und die Datenleitungen (D), die an die übrigen geradzahligen Spalten der Pixeleinheiten (P) elektrisch angeschlossen sind, an das geradzahlige Eingangsende (122B) elektrisch angeschlossen sind, und zwar über die den Datenleitungen (D) entsprechenden Ausgangsenden (123), die jeweils an die übrigen geradzahligen Spalten der Pixeleinheiten (P) elektrisch angeschlossen sind.
  8. Anzeigetafel nach Anspruch 4, wobei m = 4 und vier Prüf-Pins (14) zwei ungeradzahlige Pins (141) und zwei geradzahlige Pins (142) umfassen; wobei einer der beiden ungeradzahligen Pins (141) über die Datenleitung (D), die an eine ungeradzahlige Spalte der Pixeleinheiten (P) elektrisch angeschlossen ist, an das ungeradzahlige Eingangsende (122A) elektrisch angeschlossen ist, der andere der beiden ungeradzahligen Pins (141) über die Datenleitung (D), die an eine andere ungeradzahlige Spalte der Pixeleinheiten (P) elektrisch angeschlossen ist, an das ungeradzahlige Eingangsende (122A) elektrisch angeschlossen ist, und die Datenleitungen (D), die an die übrigen ungeradzahligen Spalten der Pixeleinheiten (P) elektrisch angeschlossen sind, an das ungeradzahlige Eingangsende (122A) elektrisch angeschlossen sind, und zwar über die den Datenleitungen (D) entsprechenden Ausgangsenden (123), die jeweils an die übrigen ungeradzahligen Spalten der Pixeleinheiten (P) elektrisch angeschlossen sind; und einer der beiden geradzahligen Pins (142) über die Datenleitung (D), die an eine geradzahlige Spalte der Pixeleinheiten (P) elektrisch angeschlossen ist, an das geradzahlige Eingangsende (122B) elektrisch angeschlossen ist, der andere der beiden geradzahligen Pins (142) über die Datenleitung (D), die an eine andere geradzahlige Spalte der Pixeleinheiten (P) elektrisch angeschlossen ist, an das geradzahlige Eingangsende (122B) elektrisch angeschlossen ist, und die Datenleitungen (D), die an die übrigen geradzahligen Spalten der Pixeleinheiten (P) elektrisch angeschlossen sind, an das geradzahlige Eingangsende (122B) elektrisch angeschlossen sind, und zwar über die den Datenleitungen (D) entsprechenden Ausgangsenden (123), die jeweils an die übrigen geradzahligen Spalten der Pixeleinheiten (P) elektrisch angeschlossen sind.
  9. Anzeigetafel nach Anspruch 3, wobei die Pixeleinheiten (P) der Anzeigetafel drei unterschiedliche Farben haben, die eine erste Farbe (R), eine zweite Farbe (G) und eine dritte Farbe (B) umfassen, wobei die Pixeleinheiten (P) in derselben Spalte der Anzeigeanordnung (11) dieselbe Farbe aufweisen und Farben von beliebigen drei aufeinanderfolgenden Pixeleinheiten (P) in derselben Reihe der Anzeigeanordnung (11) voneinander verschieden sind; und wobei a = 3 und drei Eingangsenden (122) ein erstes Eingangsende (122r), ein zweites Eingangsende (122g) und ein drittes Eingangsende (122b) umfassen.
  10. Anzeigetafel nach Anspruch 9, wobei m = 3 und drei Prüf-Pins (14) einen ersten Pin (141r), einen zweiten Pin (141g) und einen dritten Pin (141b) darstellen; wobei der erste Pin (141r) über die Datenleitung (D), die an eine Spalte der Pixeleinheiten (P) mit der ersten Farbe (R) elektrisch angeschlossen ist, an das erste Eingangsende (122r) elektrisch angeschlossen ist, und die Datenleitungen (D), die an die übrigen Spalten der Pixeleinheiten (P) mit der ersten Farbe (R) elektrisch angeschlossen sind, an das erste Eingangsende (122r) elektrisch angeschlossen sind, und zwar über die den Datenleitungen (D) entsprechenden Ausgangsenden (123), die jeweils an die übrigen Spalten der Pixeleinheiten (P) mit der ersten Farbe (R) elektrisch angeschlossen sind; wobei der zweite Pin (141g) über die Datenleitung (D), die an eine Spalte der Pixeleinheiten (P) mit der zweiten Farbe (G) elektrisch angeschlossen ist, an das zweite Eingangsende (122g) elektrisch angeschlossen ist, und die Datenleitungen (D), die an die übrigen Spalten der Pixeleinheiten (P) mit der zweiten Farbe (G) elektrisch angeschlossen sind, an das zweite Eingangsende (122g) elektrisch angeschlossen sind, und zwar über die den Datenleitungen (D) entsprechenden Ausgangsenden (123), die jeweils an die übrigen Spalten der Pixeleinheiten (P) mit der zweiten Farbe (G) elektrisch angeschlossen sind; und wobei der dritte Pin (141b) über die Datenleitung (D), die an eine Spalte der Pixeleinheiten (P) mit der dritten Farbe (B) elektrisch angeschlossen ist, an das dritte Eingangsende (122b) elektrisch angeschlossen ist, und die Datenleitungen (D), die an die übrigen Spalten der Pixeleinheiten (P) mit der dritten Farbe (B) elektrisch angeschlossen sind, an das dritte Eingangsende (122b) elektrisch angeschlossen sind, und zwar über die den Datenleitungen (D) entsprechenden Ausgangsenden (123), die jeweils an die übrigen Spalten der Pixeleinheiten (P) mit der dritten Farbe (B) elektrisch angeschlossen sind.
  11. Anzeigetafel nach Anspruch 3, wobei die Prüfschaltungsanordnung (12) darüber hinaus m zweite Dünnfilmtransistoren (T2) aufweist und jeder der zweiten Dünnfilmtransistoren (T2) eine Steuerelektrode, eine erste Elektrode und eine zweite Elektrode aufweist; und die Steuerelektroden aller zweiten Dünnfilmtransistoren (T2) an das Steuerende (121) elektrisch angeschlossen sind, die ersten Elektroden der zweiten Dünnfilmtransistoren (T2) an die den zweiten Dünnfilmtransistoren (T2) entsprechenden Prüf-Pins (14) über die Datenleitungen (D) elektrisch angeschlossen sind, die jeweils den zweiten Dünnfilmtransistoren (T2) entsprechen, und die zweiten Elektroden der zweiten Dünnfilmtransistoren (T2) an die Eingangsenden (122) elektrisch angeschlossen sind.
  12. Anzeigetafel nach Anspruch 11, wobei der zweite Dünnfilmtransistor (T2) ein größeres Verhältnis von Kanalbreite zu Kanallänge hat als der erste Dünnfilmtransistor (T1).
  13. Anzeigetafel nach Anspruch 3, wobei ein Anbindungsbereich (16) an der Seite der Anzeigeanordnung (11) angeordnet ist, wo sich die Prüf-Pins (14) befinden, und der Anbindungsbereich (16) dazu ausgelegt ist, einen Ansteuerungs-Chip anzubinden; und für den Fall, dass die Anzahl der Prüf-Pins (14) größer als Eins ist, die Prüf-Pins (14) der Reihe nach in der zweiten Richtung (X) angeordnet sind und der Anbindungsbereich (16) sich zwischen zweien der Prüf-Pins (14) befindet.
  14. Anzeigetafel nach einem der Ansprüche 3 bis 13, wobei die zweiten Elektroden aller ersten Dünnfilmtransistoren (T1), die an dasselbe Eingangsende elektrisch angeschlossen sind, auf Masse gelegt oder über denselben Widerstand an ein Spannungseingangsende elektrisch angeschlossen sind; und die zweiten Elektroden der ersten Dünnfilmtransistoren (T1), die an verschiedenen Eingangsenden (122) elektrisch angeschlossen sind, jeweils auf Masse gelegt oder über verschiedene Widerstände an das Spannungseingangsende elektrisch angeschlossen sind.
  15. Anzeigetafel nach Anspruch 14, wobei der Widerstand aus einer Halbleiterschicht oder einer Metallschicht in der Anzeigetafel hergestellt ist.
  16. Anzeigetafel nach Anspruch 14, wobei für den Fall, dass die Prüfschaltungsanordnung (12) zweite Dünnfilmtransistoren (T2) aufweist, die ersten Dünnfilmtransistoren (T1) und zweiten Dünnfilmtransistoren (T2), die an dasselbe Eingangsende (122) elektrisch angeschlossen sind, auf Masse gelegt oder über denselben Widerstand an das Spannungseingangsende elektrisch angeschlossen sind.
  17. Anzeigetafel nach Anspruch 14, wobei die Anzeigetafel eine Anzeigetafel mit einer Flüssigkristallanzeige (LCD) ist; und das Spannungseingangsende dazu ausgelegt ist, ein gemeinsames Spannungssignal, ein Gleichstromspannungssignal einer Abtastschaltung oder ein Datensignal der Abtastschaltung einzugeben.
  18. Anzeigetafel nach Anspruch 14, wobei die Anzeigetafel eine Anzeigetafel mit einer organischen Leuchtdiode (OLED) ist; und das Spannungseingangsende dazu ausgelegt ist, ein Kathodenspannungssignal, ein Gleichstromspannungssignal einer Abtastschaltung oder ein Datensignal der Abtastschaltung einzugeben.
  19. Elektronisches Gerät mit der Anzeigetafel nach einem der Ansprüche 1 bis 18.
  20. Prüfverfahren, das an der Anzeigetafel nach einem der Ansprüche 1 bis 18 zur Anwendung kommt, wobei die Anzeigetafel die Anzeigeanordnung (11), die Datenleitungen (D), die Prüfschaltungsanordnung (12), den Ansteuerungs-Pin (13) und die Prüf-Pins (14) aufweist und die Anzeigeanordnung (11) die Vielzahl der Pixeleinheiten (P) umfasst, die in einer Anordnung angeordnet sind; und wobei das Prüfverfahren umfasst: Bereitstellen des Umschaltsteuersignals durch den Ansteuerungs-Pin (13) am Steuerende (121) der Prüfschaltungsanordnung (12) über eine in einem Umrandungsbereich der Anzeigetafel angeordnete Signalleitung, um das Einschalten oder Ausschalten der Prüfschaltungsanordnung (12) zu steuern; und Bereitstellen des Prüfsignals durch die Prüf-Pins (14) an den Eingangsenden (122) der Prüfschaltungsanordnung (12) über einen Teil der Datenleitungen (D), und Ausgeben des Prüfsignals über die übrigen Datenleitungen (D) durch die Prüfschaltungsanordnung (12).
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