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HINTERGRUND DER ERFINDUNG
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Gebiet der Erfindung
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Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet der Flüssigkristall-Anzeigeverfahren und insbesondere ein Array-Substrat und Flüssigkristallanzeigefeld.
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Stands der Technik
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Folienartig strukturierte Verzögerer (FPR) ist eine bekannte Technik der Bildgebung von 3D-Flüssigkristallanzeigen. Wie in 1 gezeigt, FPR 3D-Anzeigesystem umfaßt Flüssigkristallanzeigepaneel 11 , strukturierte Verzögerer Dünnschicht 12 und strukturierten optischen Glas 13 . Flüssigkristallanzeigepaneel 11 weist Pixel 16 bilden das linke Auge Signals, Pixel 17 bilden rechte Auge Signal und schwarze Matrix (BM) 18 , der zwischen den beiden. FPR 3D-Anzeigesystem im Wesentlichen ein 3D-Bild unterteilt in eine linke Augenbild 14 und rechten Augenbild 15 durch strukturierte Verzögerer Dünnschicht 12 auf Flüssigkristallanzeigepaneel 11 angeschlossen ist, und das linke Auge Bild 14 und rechten Augenbild 15 Übertragung durch strukturierte Verzögerer Glas 13 nach links und das rechte Auge des Benutzers sind. Das linke und das rechte Auge des Benutzers empfangen die jeweiligen Bilder und das Gehirn synthetisiert die zwei Bilder in ein 3D-Bild. FPR 3D-Anzeigemodus hat eine Begrenzung der Blickwinkel. Wenn der Betrachter in einem größeren Blickwinkel, werden die Signale Übersprechen zu stören, zum Beispiel, das Signal für das rechte Auge wird auch durch das linke Auge beobachtet, als gestrichelte Linie in 1 . Als solches ist das Bild stark Kreuz gesprochen und die Klarheit ist schlecht. Die herkömmliche Lösung besteht darin, die Breite der BM 18 zwischen zwei Pixeln zu erhöhen, um das Signal-Übersprechens Möglichkeit reduzieren.
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Vertical Alignment (VA) Flüssigkristallanzeigepaneel kann die Farbe verändert sich bei großen Betrachtungswinkel verursacht und führte zu Farbauswaschung. Um Anzeigeeffekt bei großen Betrachtungswinkel zu verbessern, wird eine niedrige Farbauswaschung Design in der Regel auf Flüssigkristall-Anzeigefeld durchgeführt. Wie in 2 Pixelbereich 2 der Flüssigkristallanzeigepaneel umfasst Hauptpixelfläche 21 und Teilpixelbereich 22 . Der Randbereich 22 des Hauptpixelbereich 21 und Unterpixelbereich 22 ist mit Metalldraht 23 angeordnet ist. Metalldraht 23 umfasst Lade Gatter 23 ein, zu teilen Gatter 23b und Teil Kondensator 23c . Im normalen Anzeige aufzuladen Gate 23a ist offen und teilen Gate 23b ist geschlossen, so Hauptpixelbereich 21 und Unterpixelfläche 22 sind an den gleichen Spannungspegel aufgeladen. Dann Ladung Gatter 23a geschlossen und Teil-Gatter 23b offen ist. Aufgrund der Wirkung der Anteil Kondensator 23c ist der Spannungspegel des Unterpixelbereich 22 niedriger als der Spannungspegel des Hauptpixelbereich 2. Verschiedene Spannungspegel zu machen werden die Flüssigkristallmoleküle der Hauptpixelfläche 21 und Teilpixelgebiet 22 haben unterschiedliche Orientierungsverteilung, die Wirkung der niedrigen Farbauswaschung erzielen.
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VA-Anzeigepaneel im Vergleich zu herkömmlichen Anzeigepaneel, einen hohen Kontrast und kurzer Reaktionszeit. Daher wird FPR 3D-Anzeige-Technik, um VA Typ Anzeigefeld angewendet, um 3D-Ansicht für eine bessere visuelle Erfahrung. Wenn jedoch die Kombination der obigen niedrigen Farbauswaschung Design und FPR 3D-Anzeige Technik, wie in 3 , müssen Breite BM 30 zwischen zwei Pixeln zu erhöhen, um Blickwinkel im 3D-Modus zu gewährleisten. Für Pixel mit geringer Farbauswaschung Design, wird die Erhöhung der Breite der BM 30 in anderen Bereich des Öffnungsverhältnisses von Pixel stark reduziert, da BM in der Gegend, wo Metalldraht 33 befindet, was zu einer verringerten Durchdringungsrate und Reduktion der Leuchtdichte führt bereits vorhanden verursachen der Anzeigepaneel und höheren Kosten. Auf der anderen Seite wird die Zunahme der BM 30 Breite in der großen Veränderung der Flächenverhältnis entspricht, Hauptpixelbereich 31 und Unterpixelbereich 32 , der schwere Farbauswaschung in oberen und unteren Blickwinkeln verursacht führen.
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US Patent No.
US 2008/0158455A1 offenbart ein Dünnfilmtransistorsubstrat und eine Flüssigkristallanzeige, die in der Lage sind, Restbilder zu eliminieren und die Klarheit zu verbessern. Das Dünnfilmtransistorsubstrat enthält einen Aufladekondensator zur Erhöhung der elektrischen Ladung in einer ersten Pixelelektrode eines ersten Pixelkondensators und einen Abladekondensator zur Verringerung der elektrischen Ladung in einer zweiten Pixelelektrode eines zweiten Pixelkondensators. Ein Verlängerungselektrodenabschnitt des Aufladekondensators ist in Form eines Rahmens ausgebildet, um jegliche Variation in der Überlappungsfläche zwischen der ersten Pixelelektrode und dem Verlängerungselektrodenabschnitt zu reduzieren, die durch einen während des Herstellungsprozesses erzeugten Ausrichtungsfehler verursacht wird
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CN Patent No.
CN 102385201A offenbart eine Pixelanordnung, eine Pixelstruktur und ein Pixelstruktur-Ansteuerungsverfahren, wobei die Pixelstruktur eine erste Abtastleitung, eine zweite Abtastleitung, eine erste Sharing-Elektrodenleitung, eine Datenleitung, eine erste aktive Baugruppe, eine zweite aktive Baugruppe, eine erste Pixelelektrode und eine zweite Pixelelektrode umfasst, die Datenleitung von der ersten Abtastleitung und der zweiten Abtastleitung geschnitten wird, die erste aktive Baugruppe von der ersten Abtastleitung angesteuert wird und mit der Datenleitung verbunden ist, die zweite aktive Baugruppe von der zweiten Abtastleitung angesteuert wird und mit der ersten Teilungselektrodenleitung verbunden ist, die erste Pixelelektrode durch die erste aktive Baugruppe elektrisch mit der Datenleitung verbunden ist und die zweite Pixelelektrode durch die erste aktive Baugruppe elektrisch mit der Datenleitung verbunden ist und durch die zweite aktive Baugruppe elektrisch mit der ersten Teilungselektrodenleitung verbunden ist.
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CN Patent No.
CN 102576175A offenbart ein Aktivmatrixsubstrat, das umfasst: eine Abtastsignalleitung; eine Datensignalleitung; einen ersten Transistor und einen zweiten Transistor, die mit der Abtastsignalleitung und der Datensignalleitung verbunden sind; und einen dritten Transistor, der mit einer Abtastsignalleitung verbunden ist, die von der Abtastsignalleitung verschieden ist. Eine erste Pixelelektrode, die mit dem ersten Transistor verbunden ist, eine zweite Pixelelektrode, die mit dem zweiten Transistor verbunden ist, eine erste Kapazitätselektrode, die mit der ersten Pixelelektrode verbunden ist, eine zweite Kapazitätselektrode, die über den dritten Transistor mit der zweiten Pixelelektrode verbunden ist, und eine Relaiselektrode sind in einem Pixelbereich vorgesehen. Die erste und zweite Kapazitätselektrode sind in der gleichen Schicht wie die Datensignalleitung ausgebildet. Die Relaiselektrode ist in der gleichen Schicht wie die Abtastsignalleitungen ausgebildet und überlappt die erste und zweite Kapazitätselektrode mit einer dazwischen liegenden Gate-Isolierschicht.
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
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Das technische Problem, worauf sich die vorliegende Erfindung bezieht, ist die Bereitstellung eines Array-Substrats und eines Flüssigkristallanzeigepaneels, die die Sichtwinkelanforderungen beim 3D-Anzeigemodus des Flüssigkristallanzeigepaneels erfüllen und zur Verbesserung des Öffnungsverhältnisses und des Durchdringungsverhältnis des Flüssigkristallanzeigepaneels beitragen, um die Leuchtdichte des Paneels zu erhöhen.
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Die vorliegende Erfindung stellt einen Array-Substrat für eine FPR 3D-Flüssigkristallanzeige zur Verfügung, welche umfasst: eine Vielzahl von Pixeleinheiten, wobei jede Pixeleinheit einen Hauptpixelbereich und eine Unterpixelbereich aufweist; eine Schaltung zur Beeinflussung der Pixeleinheit, wobei die Schaltung zwischen Pixel-Einheiten festgelegt ist; wobei die Schaltung aufweist: Ein Ladungsgate, einem Teilgate und einen Teilkondensator, wobei das Ladungsgate, das Teilgate und der Teilkondensator einer Pixeleinheit jeweils zum Teilgate und Teilkondensator einer benachbarten Pixeleinheit und zum Ladungsgate einer anderen benachbarten Pixeleinheit benachbart sind; wobei das Array-Substrat ferner einenersten TFT, einen zweiten TFT und einen dritten TFT aufweiset; wobei das erste TFT und das zweite TFT zum jeweiligen Steuern der Anzeige in der Nähe des Hauptpixelbereichs und Unterpixelbereichs angeordnet sind, wobei der dritte TFT mit dem Teilkondensator zur Steuerung des Spannungsunterschieds, welcher zwischen dem Hauptpixelbereich und dem Unterpixelbereich existiert, verbunden ist.
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Gemäß einer nicht zur Erfindung gehörigen Weiterbildung umfasst die Schaltung eine Unterdatenleitung zur Eingabe eines elektrischen Signals am Unterpixelbereich, wobei die Unterdatenleitung den Hauptpixelbereich und den Unterpixelbereich zur Eingabe eines elektrischen Signals am Unterpixelbereich und am Teilkondensator passiert.
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Gemäß einer zweckmäßigen Weiterbildung umfasst die Schaltung eine Unterdatenleitung zur Eingabe eines elektrischen Signals am Unterpixelbereich, wobei die Unterdatenleitung am Hauptpixelbereich vorbeigeführt ist und den Unterpixelbereich zur Eingabe eines elektrischen Signals am Unterpixelbereich und am Teilkondensator passiert.
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Gemäß einer zweckmäßigen Weiterbildung umfasst die Schaltung eine Unterdatenleitung zur Eingabe eines elektrischen Signals an Unterpixelbereich, wobei die Unterdatenleitung am Hauptpixelbereich und am Unterpixelbereich zur Eingabe des elektrischen Signals am Unterpixelbereich und Teilkondensator vorbei geführt ist.
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Die vorliegende Erfindung stellt weiterhin ein nicht zur Erfindung gehöriges Array-Substrat für eine FPR-3D-Flüssigkristallanzeige zur Verfügung, welches umfasst: Eine Vielzahl von Pixeleinheiten, wobei jede Pixeleinheit einen Hauptpixelbereich und einen Unterpixelbereich aufweist; und eine Schaltung zur Beeinflussung der Pixeleinheit, wobei die Schaltung zwischen Pixel-Einheiten festgelegt ist.
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Gemäß einer zweckmäßigen Weiterbildung umfasst die Schaltung ein Ladungsgate, einem Teilgate und einen Teilkondensator, wobei das Ladungsgate, das Teilgate und der Teilkondensator einer Pixeleinheit jeweils zum Teilgate und Teilkondensator einer benachbarten Pixeleinheit und zum Ladungsggate einer anderen benachbarten Pixeleinheit benachbart sind.
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Gemäß einer nicht zur Erfindung gehörigen Weiterbildung umfasst die Schaltung eine Unterdatenleitung zur Eingabe eines elektrischen Signals am Unterpixelbereich, wobei die Unterdatenleitung den Hauptpixelbereich und den Unterpixelbereich zur Eingabe eines elektrischen Signals am Unterpixelbereich und am Teilkondensator passiert.
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Gemäß einer zweckmäßigen Weiterbildung umfasst die Schaltung eine Unterdatenleitung zur Eingabe eines elektrischen Signals am Unterpixelbereich, wobei die Unterdatenleitung am Hauptpixelbereich vorbeigeführt ist und den Unterpixelbereich zur Eingabe eines elektrischen Signals am Unterpixelbereich und am Teilkondensator passiert.
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Gemäß einer zweckmäßigen Weiterbildung umfasst die Schaltung eine Unterdatenleitung zur Eingabe eines elektrischen Signals an Unterpixelbereich, wobei die Unterdatenleitung am Hauptpixelbereich und am Unterpixelbereich zur Eingabe des elektrischen Signals am Unterpixelbereich und Teilkondensator vorbei geführt ist.
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Des weiteren stellt die vorliegende Erfindung ein FPR-3D-Flüssigkristallanzeigepaneel zur Verfügung, welches ein Array-Substrat und ein Farbfiltersubstrat umfasst; wobei das Farbfiltersubstrat eine schwarze Matrix umfasst; und wobei das Array-Substrat umfasst: Eine Vielzahl von Pixeleinheiten, wobei jede Pixeleinheit einen Hauptpixelbereich und eine Unterpixelbereich aufweist; und eine Schaltung zur Beeinflussung der Pixeleinheit, wobei die Schaltung zwischen Pixel-Einheiten festgelegt ist, und mindestens einen Teil der Schaltung, welcher in einer vertikalen Projektionsfläche der schwarzen Matrix liegt.
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Gemäß einer zweckmäßigen Weiterbildung umfasst die Schaltung: Ein Ladungsgate, einem Teilgate und einen Teilkondensator, wobei das Ladungsgate, das Teilgate und der Teilkondensator einer Pixeleinheit jeweils zum Teilgate und Teilkondensator einer benachbarten Pixeleinheit und zum Ladungsgate einer anderen benachbarten Pixeleinheit benachbart sind.
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Gemäß einer nicht zur Erfindung gehörigen Weiterbildung umfasst die Schaltung eine Datenleitung zur Eingabe eines elektrischen Signals am Unterpixelbereich, wobei die Datenleitung den Hauptpixelbereich und den Unterpixelbereich zur Eingabe eines elektrischen Signals am Unterpixelbereich und am Teilkondensator passiert.
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Gemäß einer zweckmäßigen Weiterbildung umfasst die Schaltung eine Datenleitung zur Eingabe eines elektrischen Signals am Unterpixelbereich, wobei die Datenleitung am Hauptpixelbereich vorbeigeführt ist und den Unterpixelbereich zur Eingabe eines elektrischen Signals am Unterpixelbereich und am Teilkondensator passiert.
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Gemäß einer zweckmäßigen Weiterbildung umfasst die Schaltung eine Datenleitung zur Eingabe eines elektrischen Signals an Unterpixelbereich, wobei die Datenleitung am Hauptpixelbereich und am Unterpixelbereich zur Eingabe des elektrischen Signals am Unterpixelbereich und Teilkondensator vorbei geführt ist.
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Die Wirksamkeit der vorliegenden Erfindung ist es, sich vom Stand der Technik abzuheben. Das Array-Substrat der vorliegenden Erfindung unterteilt die Pixeleinheit in einen Hauptpixelbereich und einen Teilpixelbereich und legt die Schaltung zur Beeinflussung der Pixeleinheit zwischen Pixeleinheiten, um das Öffnungsverhältnis und das Durchdringungsverhältnis des Flüssigkristallanzeigepaneels im 3D-Anzeigemodus zu verbessern und zur Verbesserung der Leuchtdichte des Flüssigkristallanzeigepaneels beizutragen.
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Figurenliste
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Um die technische Lösung der Ausführungsformen gemäß der vorliegenden Erfindung zu verwirklichen, wird eine kurze Beschreibung der Zeichnungen, die zur Veranschaulichung der Ausführungsformen notwendig sind, wie folgt, angegeben werden. Offenbar zeigen nachfolgend erläuterte Zeichnungen nur beispielhafte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung und für den Fachmann auf dem einschlägigen technischen Gebiet sind Zeichnungen mit derartigen Ausführungsbeispielen, ohne die Notwendigkeit, erfinderisch tätig zu werden, und ohne weiteres durch andere Zeichnngen ergänzbar.
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In den Zeichnungen zeigen:
- 1 eine schematische Ansicht, die den Aufbau eines bekannten FPR-3D-Anzeigesystems mit dem Unterschied von zwei optischen Wegen zu zwei verschiedenen Blickwinkeln darstellt;
- 2 eine schematische Ansicht, die die Struktur der Metall Layouts der Pixeleinheit eines bekannten FPR 3D-Anzeigesystem darstellt;
- 3 eine schematische Ansicht der schwarzen Matrixverteilung der Pixeleinheit gemäß 2 in 3D-Anzeigemodus;
- 4 eine schematische Ansicht, die den Aufbau einer Ausführungsform des Arraysubstrats der FPR-Flüssigkristallanzeige gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt;
- 5 eine schematische Ansicht, welche die Struktur einer nicht zur Erfindung gehörigen Ausführungsform der Schaltung von 4 darstellt;
- 6 eine schematische Ansicht, die den Aufbau einer ersten Ausführungsform der Schaltung von 4 ;
- 7 eine schematische Ansicht, die den Aufbau einer anderen Ausführungsform der Schaltung von 4 darstellt; und
- 8 eine schematische Ansicht, welche die Struktur einer Ausführungsform des Flüssigkristallanzeigepaneels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt.
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DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN
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Das Array-Substrat der FPR-3D-Flüssigkristallanzeige und des Flüssigkristallanzeigepaneels der vorliegenden Erfindung kann das Öffnungsverhältnis und das Durchdringungsverhältnis der Flüssigkristallanzeigepaneel in 3D-Anzeigemodus verbessern, um die Leuchtdichte des Flüssigkristallanzeigepaneels zu erhöhen.
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Die folgende Beschreibung bezieht sich auf die Zeichnungen und Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung.
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Unter Bezugnahme auf 4 zeigt diese eine schematische Ansicht, die den Aufbau einer Ausführungsform des Arraysubstrats der FPR-Flüssigkristallanzeige gemäß der vorliegenden Erfindung. Das Array-Substrat 100 weist eine Mehrzahl von Pixeleinheiten 101 und Schaltung 102 auf, welche Pixeleinheiten 101 beeinflusst.
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Jede Pixel-Einheit 101 umfasst einen Hauptpixelbereich 1011 und einen Unterpixelbereich 1012 . Die Schaltung 102 umfasst ein Ladungsgate 1021 , ein Teilgate 1022 und einen Teilkondensator 1023 . Die Schaltung 102 ist zwischen zwei vertikal benachbarten Pixeleinheiten 101 angeordnet.
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Insbesondere siehe 5. Bei diesem nicht zur Erfindung gehörigen Ausführungsbeispiel werden die zwei vertikal benachbarten Pixeleinheiten 101 gemäß 4 für die Erläuterung heran gezogen. Zwei-Pixel-Einheiten sind die erste Pixeleinheit 201 und die zweite Pixeleinheit 202 . Die erste Pixeleinheit 201 umfasst einen ersten Hauptpixelbereich 2011 und einen ersten Unterpixelbereich 2012, die zweite Pixeleinheit 202 umfasst einen zweiten Hauptpixelbereich 2021 und einen zweiten Teilpixelbereich 2022 . Eine erste Schaltung (nicht dargestellt) beeinflusst die erste Pixel-Einheit 201 und ein erstes Ladungsgate 2031 , ein erstes Teilgate 2032 und einen ersten Teilkondensator 2033 . Die zweite Schaltung (nicht dargestellt) beeinflusst eine zweite Pixeleinheit 202 und ein zweites Ladungsgate 2041 , ein zweites Teilgate 2042 und einen zweiten Teilkondensator 2043 .
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In der nicht zur Erfindung gehörigen Ausführungsform wird zuerst das Ladungsg Gate 2031 der ersten Schaltung an der Spitze der ersten Pixeleinheit 201 angeordnet und das erste Teilgate 2032 und der zweite Teilkondensator 2033 werden entsprechend an der Unterseite der ersten Pixeleinheit 201 angeordnet; das zweite Ladungsgate 2041 der zweiten Schaltung ist an der Spitze der zweiten Pixeleinheit 202 angeordnet, wobei das zweite Teilgate 2042 und der zweite Teilkondensator 2043 entsprechend an der Unterseite der zweiten Pixeleinheit 202 angeordnet sind.
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Mittels der oben erläuterten Schaltungslayouts ist das zweite Ladungsgate 2041 entsprechend der zweiten Pixeleinheit 202 benachbart zu dem ersten Teilgate 2032 und dem ersten Teilkondensator 2033 der benachbarten ersten Pixeleinheit 201 , und das zweite Teilgate 2042 und der zweite Teilkondensator 2043 sind entsprechend der zweiten Pixeleinheit 202 benachbart zum Gate 2071 anderen benachbarten Pixeleinheit 207 zu laden (nachfolgend zweite Pixeleinheit 202 , nur teilweise Ansicht in der Figur gezeigt). Erste Ladungs Gatter 2031 , die einer ersten Pixel einheit 201 angrenzt Gate und Anteil Kondensator (nicht dargestellt) einer anderen benachbarten Pixel einheit (über erste Pixeleinheit 201 befindet, nicht gezeigt) zu teilen.
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Das nicht zur Erfindung gehörigen Ausführungsbeispiel stellt die erste Schaltung zu beeinträchtigen erste Pixeleinheit 201 am Grenzbereich mit anderen Pixeleinheiten oberhalb und unterhalb, beispielsweise Grenzfläche 205 mit der zweiten Pixeleinheit 202 und legt zweite Schaltung beeinflussen zweite Pixeleinheit 202 ist an den Grenzflächen der zweiten platziert Pixeleinheit 202 mit dem Pixel-Einheiten oben und unten, beispielsweise Grenzfläche 205 mit einer ersten Pixeleinheit 201 . Das Layout jeder Schaltung an den Grenzbereich mit anderen Pixeleinheiten oberhalb und unterhalb macht die Grenzfläche von Hauptpixelflächen und Teilpixelbereich entsprechenden Pixeleinheit werden Durchdringungsbereich, um den Bereich des aktiven Bereichs zu erhöhen. Zusätzlich wird Grenzbereich 205 zwischen zwei Pixeleinheiten in die durch senkrechte Projektion der schwarzen Matrix bedeckt Bereich 206 angeordnet (nicht dargestellt), und die Verdrahtung der Schaltung liefert auch den Effekt der schwarzen Matrix. Durch Anordnen der Verdrahtung an Bereich 206 durch die vertikale Projektion des schwarzen Matrix bedeckt ist, wird der Bereich der aktiven Fläche gespeichert. Für die Nachfrage nach schwarzen Matrix zu erhöhen, um die Anforderungen der 3D-Display-Blickwinkel zu erfüllen, kann die oben Disposition, die Auswirkungen auf das Verhältnis der Hauptpixelflächen und Teilpixelfläche zu reduzieren, sowie die Verbesserung der Öffnungsverhältnis und Durchdringung Verhältnis vom Flüssigkristallanzeigepaneel 3D-Anzeigemodus, um die Leuchtdichte des Flüssigkristallanzeigepaneels zu erhöhen.
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Weiterhin ist die Schaltung des nicht zur Erfindung gehörigen Ausführungsbeispiels umfasst Unterdatenleitung zum Eingeben von elektrischen Signals an Unterpixelbereich. Nehmen Sie die erste Pixeleinheit als Beispiel, und siehe 5 . Der Bereich der ersten Ladungs Gate 203 ist auch mit einem ersten TFT 2034 und dem zweiten TFT 2035 zum Steuern der Öffnung und in der Nähe des ersten Hauptpixelfläche 2011 und ersten Unterpixelfläche 2012 angeordnet. Die Fläche des ersten Teil Tor 2032 und ersten Teil Kondensator 2033 ist auch mit dritten TFT 2036 angeordnet sind. Jeder TFT weist einen Gate-Anschluss, einen Source-Anschluß und einen Drain-Anschluss. Die erste Schaltung ferner Hauptdatenleitung 2037 und Unterdatenleitung 2038. Hauptdatenleitung 2037 dient zum Zuführen elektrischen Signals, um erste Hauptpixelfläche 2011 und ersten Unterpixelfläche 2012 und Unterdatenleitung 2038 zum Übertragen von elektrischen Signal an der ersten Unterpixelfläche 2012 , wobei das elektrische Signal Datensignals. Zusätzlich ist ersten Hauptpixelfläche 2011 mit den Hauptpixelelektrode 20111 , und ersten Unterpixelfläche 2012 angeordnet ist, mit UnterpixelElektrode 20121 angeordnet.
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In der nicht zur Erfindung gehörigen Ausführungsform wird zuerst der Gateanschluss 20341 vom ersten TFT 2034 elektrisch mit dem ersten Ladungsgate 2031 verbunden, wobei der erste Source-Anschluss 20342 elektrisch mit Hauptdatenleitung 2037 verbunden ist, und ein erster Drain-Anschluss 20343 elektrisch mit Hauptpixelelektrode 20111 verbunden ist. Der zweite Gateanschluss 20351 des zweiten TFT 2035 ist elektrisch mit dem ersten Ladungsgate 2031 verbunden, der zweite Source-Anschluss 20352 ist elektrisch mit Hauptdatenleitung 2037 verbunden, und der zweite Drain-Anschluss 20353 ist elektrisch mit Unterdatenleitung 2038 verbunden und elektrisch an das Subpixel 20121 über die Unterdatenleitung 2038 angeschlossen. Der dritte Gateanschluss 20361 des dritten TFT 2036 ist elektrisch mit ersten Teilgate 2032 verbunden, der dritte Sourceanschluss 20362 ist elektrisch mit der Unterdatenleitung 2038 verbunden und elektrisch mit der Teilpixelelektrode 20121 über die Unterdatenleitung 2038 verbunden, und der dritte Drain-Anschluss 20363 ist elektrisch mit dem ersten Teilkondensator 2033 verbunden.
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In der nicht zur Erfindung gehörigen Ausführungsform Unterdatenleitung 2038 passiert den ersten Hauptpixelbereich 2011 und die erste Teilpixelfläche 2012, um das von der Hauptdatenleitung 2037 zur Verfügung gestellt Datensignal zur ersten Teilpixelfläche 2012 und zum ersten Teilkondensator 2033 zu übertragen.
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In 3D-Anzeigemodus gibt das erste Ladungsgate 2031 ein Abtastsignal an den ersten TFT 2034 und den zweiten TFT 2035 und dann gibt die Hauptdatenleitung 2037 , wie beim 3D-Display erforderlich, ein Datensignal ein. Das Datensignal, das dem ersten Hauptpixelbereich 2011 zugeführt ist, wird dem ersten TFT 2034 von dem ersten Source-Anschluss 20342 eingegeben, und zur Hauptpixelelektrode 20111 über den ersten Drain-Anschluss 20343 ausgegeben, so dass der erste Hauptpixelbereich 2011 ein 3D-Bild ausgibt. Ein Datensignal, das dem ersten Subpixel-Bereich 2012 zugeführt ist, wird dem ersten TFT 2035 über den zweiten Source-Anschluss 20352 eingegeben und zur Unterdatenleitung 2038 über den zweite Drain-Anschluss 20353 ausgegeben. Ein Datensignal an Unterpixelelektrode über 20121 Unterdatenleitung 2038 übertragen. An dieser Stelle, Hauptpixelelektrode 20111 und Teilpixelelektrode 20121 den gleichen Spannungspegel, das heißt, erste Hauptpixelbereich 2011 und erste Teilpixelbereich 2012 den gleichen Spannungspegel. Stoppen Sie die Eingabe-Scan Signal an erste Ladung Tor 2031 und ersten Teil Tor 2032 Eingänge Scansignal an Dritte TFT 2038 durchzuführen. Da dritten Source-Anschluss 20361 ist elektrisch an Unterpixelelektrode über 20121 Unterdatenleitung 2038 verbunden, wenn dritte TFT 2036 leitend ist, das Spannungssignal von Teilpixelelektrode 20121 an dritte Source-Anschluss über 20361 Unterdatenleitung 2038 übertragen und dann gekoppelt mit ersten Teil Kondensator 2033 elektrisch mit dritten Drain-Anschluss 20363 verbunden. Unter der Wirkung des ersten Anteil Kondensator 2033 ist der Spannungspegel der Teilpixelelektrode 20121 niedriger als der Spannungspegel der Haupt-Pixel-Elektrode 20111 , das heißt, zwischen der ersten Hauptpixelfläche 2011 und ersten Unterpixelfläche 2012 besteht eine Spannungspegeldifferenz.
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Der Spannungspegeldifferenz, die zwischen ersten Hauptpixelfläche 2011 und ersten Unterpixelfläche 2012 macht sich die Flüssigkristallmoleküle in zwei Pixelbereiche unterschiedliche Orientierungsverteilung. Als solche kann das Flüssigkristallanzeigepaneel in 3D-Anzeigemodus Farbunterschied bei großen Betrachtungswinkel zu verbessern, um Farbverfälschungen und den Displayeffekt zu reduzieren.
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Darüber hinaus finden Sie in 6. Das erste Ausführungsbeispiel in 6 unterscheidet sich von der Schaltungsanordnung in 5 in dieser Unterdatenleitung 3038 können erste Hauptpixelbereich 3011 umgehen und erste Teilpixelbereich 3012 zu Datensignal an Unterpixelelektrode 30121 der ersten Teilpixelbereich 3012 zu übertragen. Sub Pixel-Elektrode 30121 an dritte TFT 3036 durch Unterdatenleitung 3038 zur Übertragung von Daten Signal an ersten Teil Kondensator 3033 verbunden. Unter der Wirkung des ersten Anteil Kondensator 3033 besteht eine Spannungsdifferenz zwischen der ersten Hauptpixelfläche 3011 und der ersten Unterpixelfläche 3012 . Spezifische Schaltungsverbindung und Fahr Theorie auf die obige Beschreibung verweisen, und werden hier nicht wiederholt werden.
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7 ist eine schematische Ansicht, die den Aufbau einer anderen Ausführungsform der Schaltung von 4. Das vorliegende Ausführungsbeispiel in 7 unterscheidet sich von der Schaltungsanordnung in 5 darin, dass die Unterdatenleitung 4038 an der ersten Hauptpixelfläche 4011 und der ersten Unterpixelfläche 4012 vorbei geführt werden kann, das heißt, sie läuft um den Rand der ersten Hauptpixelfläche 4011 und der ersten Unterpixelfläche 4012 herum, um das Datensignal an die Teilpixelelektrode 40121 zu übertragen der ersten Teilpixelfläche 4012 . An dieser Stelle wird die Unterpixelelektrode 40121 im dem Bereich, worin sich das erste Teilgate 4032 und der erste Teilkondensator 4033 befinden, festgelegt. Die Unterpixelelektrode 40121 ist an die dritte TFT 4036 durch Unterdatenleitung 4038 zur Übertragung des Datensignals an den ersten Teilkondensator 4033 verbunden. Unter der Wirkung des ersten Teilkondensators 4033 besteht eine Spannungsdifferenz zwischen der ersten Hauptpixelfläche 4011 und der ersten Unterpixelfläche 4012. Für spezifische Schaltungsverbindungen und Betriebsfunktionen wird auf die obige Beschreibung verweisen; diese werden hier nicht wiederholt.
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Zusammengefasst kann beim 3D-Anzeigemodus das Array-Substrat gemäß der vorliegenden Ausführungsform das Flüssigkristallanzeigepaneel in 3D-Anzeigemodus dazu verwenden, den Farbunterschied beim großen Betrachtungswinkel zu verbessern, um Farbverfälschungen zu verringern sowie Verbesserung des Öffnungsverhältnisses und des Durchdringungsverhältnisses des Flüssigkeitkristallanzeigepaneels zu erreichen, um die Helligkeit des Flüssigkristallanzeigepaneels zu erhöhen.
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Unter Bezugnahme auf 8 zeigt diese eine schematische Ansicht, welche die Struktur einer Ausführungsform des Flüssigkristallanzeigepaneels gemäß der vorliegenden Erfindung darstellt.
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Das Flüssigkristallanzeigepaneel 500 weist Arraysubstrats 501 und Farbfiltersubstrat 502 auf. Zur besseren Veranschaulichung sind in der Figur Array-Substrat 501 und das Farbfiltersubstrat 502 in einer planaren Art und Weise anstelle der normalen Stapelweise dargestellt. Das Farbfiltersubstrat 502 umfasst eine schwarze Matrix 5021 ; das Array-Substrat weist eine Mehrzahl von Pixeleinheiten 5011 , und jede Pixeleinheit 5011 umfasst Hauptpixelbereich 50111 und Unterpixelbereich 50112 ; die Schaltung 5012 beeinflusst die Pixeleinheit 5011 ; wobei die Schaltung 5012 zwischen den Pixeleinheiten 501 festgelegt ist, und mindestens teilweise innerhalb der vertikalen Projektionsfläche der schwarzen Matrix 5021 angeordnet ist.
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Die Schaltung 5012 umfasst ein Ladungsgate 50121 und ein Teilgate 50122 und einen Teilkondensator 50123 , wobei das Ladungsgate 50121 , das Teilgate 50122 und der Teilkondensator 50123 einer Pixeleinheit 5011 jeweils benachbart zum Gate 50122 und Teilkondensator 50123 der benachbarten Pixeleinheit 5011 und zum Ladungsgate 50121 einer anderen benachbarten Pixeleinheit 5011 angeordnet sind. Es versteht sich, dass die Schaltung 5012 zwischen zwei vertikal benachbarten Pixeleinheiten festgelegt ist.
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In der vorliegenden Ausführungsform weist die Schaltung 5012 ferner eine Unterdatenleitung (nicht gezeigt) auf. Die Unterdatenleitung dient zur Eingabe des Datensignals am Hauptpixelbereich 50111 und am Unterpixelbereich 50112 unter der Einwirkung des Teilkondensators 50123 , so dass eine Spannungspegeldifferenz zwischen dem Hauptpixelbereich 50111 und der Unterpixelfläche 50112 unter der Wirkung des Teilskondensators 50123 existiert, wodurch beim Flüssigkristallanzeigepaneel im 3D-Anzeigemodus die Wirkung einer geringer Farbauswaschung entsteht. Für die spezifische Anordnung der Unterdatenleitung wird auf 5 bis 7 verwiesen, und die Beschreibung wird hier weggelassen.
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Die Verdrahtung der Schaltung 5012 schafft den Effekt der schwarzen Matrix. Mit der Platzierung der Verdrahtung in der Projektionsfläche des schwarzen Matrix 5021 des Farbfiltersubstrats 502 wird vermieden, dass zusätzliche aktive Fläche verbraucht wird. Bei zunehmender Breite der schwarzen Matrix 5021 , um dem Bedarf an die 3D-Darstellung auf großen Blickwinkel gerecht zu werden, werden die Auswirkungen auf die aktiven Bereiche der Hauptpixelfläche 50111 und den Unterpixelbereich 50112 reduziert, so dass das Öffnungsverhältnis und das Durchdringungsverhältnis des Flüssigkristallanzeigepaneels verbessert wird, um die Helligkeit des Flüssigkristallanzeigefeldes zu erhöhen.