WO2015096259A1 - 兼容2d与3d显示模式的液晶显示面板及显示方法 - Google Patents

兼容2d与3d显示模式的液晶显示面板及显示方法 Download PDF

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廖作敏
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深圳市华星光电技术有限公司
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Definitions

  • the liquid crystal display has many advantages such as thin body, power saving, and no radiation, and has been widely used.
  • Most of the liquid crystal displays on the market today are backlight type liquid crystal displays, which include a liquid crystal panel and a backlight module.
  • the working principle of the liquid crystal panel is to place liquid crystal molecules in two parallel glass substrates, and apply driving voltages on the two glass substrates to control the rotation direction of the liquid crystal molecules to refract the light of the backlight module to produce a picture. Since the liquid crystal panel itself does not emit light, the light source provided by the backlight module is required to display the image normally. Therefore, the backlight module becomes one of the key components of the liquid crystal display.
  • the backlight module is divided into two types: a flip-in backlight module and a direct-lit backlight module according to different incident positions of the light source.
  • a light source such as a CCFL (Cole Cathode Fluorescent Lamp) or an LED (Light Emitting Diode) is disposed behind the liquid crystal panel, and a surface light source is directly formed and supplied to the liquid crystal panel.
  • the side-lit backlight module has a backlight LED strip (Lightbar) disposed on the edge of the back panel behind the liquid crystal panel, and the LED strip light emits light from the light guide plate (LGP, Light Guide Plate). The surface enters the light guide plate, and is emitted from the light exit surface of the light guide plate after being reflected and diffused, and is supplied to the liquid crystal display panel through the optical film group to form a surface light source.
  • LGP Light Guide Plate
  • 3D liquid crystal displays are becoming more and more popular.
  • two schemes are generally used to implement 3D display: one is a Fiim-type Patterned Retarder (FPR) 3D technology, and the other is a Shutter Glass (SG) 3D technology.
  • FPR Fiim-type Patterned Retarder
  • SG Shutter Glass
  • the adjacent two rows of pixels respectively correspond to the left eye and the right eye of the viewer to respectively generate a left eye image corresponding to the left eye and a right eye image corresponding to the right eye, the left side of the viewer
  • the right eye synthesizes the left and right eye images through the brain to make the viewer feel the stereoscopic display effect.
  • the left eye image and the right eye image are prone to crosstalk, which causes the viewer to see overlapping images, which affects the viewing effect.
  • a black matrix (BM) mask is used between adjacent two rows of pixels to block the crosstalk signal to reduce the crosstalk signal.
  • Crosstalk between the left eye image signal and the right eye image signal is used between adjacent two rows of pixels to block the crosstalk signal to reduce the crosstalk signal.
  • the shutter-type 3D technology does not need to use black matrix masking between adjacent two rows of pixels, which mainly achieves 3D effect by increasing the refresh rate of the screen, and forms an image by dividing the image into two by frame.
  • the two images of the left and right eyes are continuously staggered, and the infrared signal transmitter will synchronize the left and right lens switches of the 3D TV control shutter type 3D glasses, so that the left and right eyes can see the corresponding picture at the correct moment.
  • the object of the present invention is to provide a liquid crystal display panel compatible with 2D and 3D display modes, which realizes conversion between display modes by configuring a 2D/3D conversion control signal line, and is compatible with 2D display mode and shutter 3D display mode at the same time.
  • the polarized 3D display mode is beneficial to improve the color shift problem under the large viewing angle of the liquid crystal display panel, and has the effect of improving the polarized role, and at the same time, can improve the aperture ratio, reduce the working energy consumption, and reduce the development cost.
  • Another object of the present invention is to provide a display method compatible with 2D and 3D display modes, which is simple in operation and compatible with 2D display mode, shutter 3D display mode and polarized 3D display mode, which is beneficial to improve the large viewing angle of the liquid crystal display panel. Under the color shift problem, it has the effect of improving the aspect of the big view. At the same time, it can increase the aperture ratio, reduce the working energy consumption, and reduce the development cost.
  • the present invention provides a liquid crystal display panel compatible with 2D and 3D display modes, wherein the working mode of the liquid crystal display panel includes a 2D display mode and a 3D display mode, and the 3D display mode includes a shutter 3D display mode and In a polarized 3D display mode, the liquid crystal display panel includes a plurality of pixels, and each of the pixels includes: a substrate, a data line disposed on the substrate, a scan line disposed on the substrate, and a substrate disposed on the substrate a common electrode line, a 2D/3D conversion control signal line disposed on the substrate, and a pixel unit, wherein the pixel unit includes: first to fourth switching elements, a first pixel electrode, and a first side of the first pixel electrode a second pixel electrode, wherein the first switching element is electrically connected to the scan line, the data line, the second switching element and the second pixel electrode, wherein the second switching element is respectively connected to the scan line, the first switching element, and the first pixel
  • the refresh frequency of the liquid crystal display panel compatible with the 2D and 3D display modes is 60 Hz, and the 2D/3D conversion control signal line The signal is always low.
  • the working mode of the liquid crystal display panel compatible with the 2D and 3D display modes is the shutter 3D display mode
  • the refresh frequency of the liquid crystal display panel compatible with the 2D and 3D display modes is 120 Hz, and each of the pixels alternately displays left and right.
  • the eye frame data, the signal on the 2D/3D conversion control signal line is always a low level.
  • liquid crystal display panel compatible with the 2D and 3D display modes operates in a polarized mode
  • the refresh rate of the liquid crystal display panel compatible with the 2D and 3D display modes is 120 Hz
  • the signal on the 2D/3D conversion control signal line is a square wave having high and low levels, so that the fourth The switching element is turned on to pull the voltage on the second pixel electrode low, so that the second pixel electrode is displayed in black to provide a shielding effect.
  • the first switching element has a first control end, a first input end, and a first output end, the first control end is electrically connected to the scan line, and the first input end is electrically connected to the data line, The first output end is electrically connected to the second switching element and the second pixel electrode, respectively.
  • the second switching element has a second control end, a second input end, and a second output end.
  • the second control end is electrically connected to the scan line, and the second input end is respectively connected to the first output end, and the second
  • the pixel electrodes are electrically connected, and the second output ends are electrically connected to the first pixel electrode and the third switching element, respectively.
  • the third switching element has a third control end, a third input end, and a third output end, wherein the third control end is electrically connected to the scan line, and the third input end is respectively connected to the second output end, the first The pixel electrodes are electrically connected, and the third output ends are respectively connected to the fourth switching element and the common electrode line.
  • the fourth switching component has a fourth control terminal, a fourth input terminal, and a fourth output terminal, wherein the fourth control terminal is electrically connected to the 2D/3D conversion control signal line, and the fourth input terminal and the second pixel
  • the first output terminal is electrically connected to the third output end and the common electrode line, and the first to fourth switching elements are first to fourth thin film transistors, respectively, and the first thin film transistor has The first cupboard..
  • the second thin film transistor has a second gate, a second source, and a second drain
  • the third thin film transistor has a third gate, a third source, and a second a third drain
  • the fourth thin film transistor has a fourth gate, a fourth source, and a fourth drain
  • the first to fourth control terminals are first to fourth cabinets, the first to the first The four input terminals are first to fourth sources, and the first to fourth output terminals are first to fourth drains.
  • the liquid crystal display panel compatible with the 2D and 3D display modes adopts an 8-domain design.
  • the invention also provides a liquid crystal display panel compatible with 2D and 3D display modes, wherein the working mode of the liquid crystal display panel comprises a 2D display mode and a 3D display mode, and the 3D display mode comprises a shutter type 3D display mode and a polarized 3D display mode.
  • the liquid crystal display panel package a plurality of pixels, each of the pixels includes: a substrate, a data line disposed on the substrate, a scan line disposed on the substrate, a common electrode line disposed on the substrate, and 2D disposed on the substrate a /3D conversion control signal line and a pixel unit, the pixel unit comprising: first to fourth switching elements, a first pixel electrode, and a second pixel electrode disposed in parallel with the first pixel electrode, wherein the first switching element respectively And electrically connecting with the scan line, the data line, the second switching element and the second pixel electrode, wherein the second switching element is respectively connected to the scan line, the first switching element, the first pixel electrode, the second pixel electrode and the third switching element Electrically connected, the third switching element is electrically connected to the scan line, the second switching element, the first pixel electrode, the fourth switching element and the common electrode line, respectively, and the fourth switching element is respectively controlled by 2D/3D conversion The signal line, the second pixel electrode, the third switching element, and the
  • the refresh frequency of the liquid crystal display panel compatible with the 2D and 3D display modes is 60 Hz, and the 2D/3D conversion control signal The signal on the line is always low;
  • the refresh frequency of the liquid crystal display panel compatible with the 2D and 3D display modes is 120 Hz, and each of the pixels alternately displays left and right.
  • Eye frame data the signal on the 2D/3D conversion control signal line is always a low level;
  • the refresh frequency of the liquid crystal display panel compatible with the 2D and 3D display modes is 120HZ
  • the 2DZ3D conversion control signal line The signal is a square wave having a high and a low level, so that the fourth switching element is turned on to lower the voltage on the second pixel electrode, so that the second pixel electrode is displayed in black to provide a shielding effect.
  • the first switching element has a first control end, a first input end, and a first output end, the first control end is electrically connected to the scan line, and the first input end is electrically connected to the data line, The first output end is electrically connected to the second switching element and the second pixel electrode respectively;
  • the second switching element has a second control end, a second input end, and a second output end, wherein the second control end is electrically connected to the scan line, and the second input end is respectively connected to the first output end and the second
  • the pixel electrodes are electrically connected, and the second output end is respectively connected to the first pixel electrode, and the third switching element r 1 ⁇ 2h X - ⁇ -: 4.*,
  • the third switching element has a third control end, a third input end, and a third output end, wherein the third control end is electrically connected to the scan line, and the third input end is respectively connected to the second output end, the first The pixel electrode is electrically connected, and the third output end is electrically connected to the fourth switching element and the common electrode line respectively
  • the fourth switching element has a fourth control end, a fourth input end, and a fourth output end,
  • the fourth control terminal is electrically connected to the 2D/3D conversion control signal line.
  • the fourth input end is electrically connected to the second pixel electrode, and the fourth output end is electrically connected to the third output end and the common electrode line.
  • the first to fourth switching elements are first to fourth thin film transistors, respectively, the first thin film transistor has a first bridge, a first source and a first drain, and the second thin film transistor has a second a third gate, a third source, and a third drain, wherein the fourth thin film transistor has a fourth gate and a fourth source And the fourth drain, the first to fourth control terminals are first to fourth gates, and the first to fourth input terminals are first to fourth sources, the first to the fourth The four outputs are first to fourth drains.
  • the liquid crystal display panel compatible with the 2D and 3D display modes adopts an 8-domain design.
  • the invention also provides a display method compatible with 2D and 3D display modes, comprising the following steps:
  • Step 1 Providing a liquid crystal display panel compatible with 2D and 3D display modes, wherein the working modes of the liquid crystal display panel include a 2D display mode and a 3D display mode, and the 3D display mode includes a shutter 3D display mode and a polarized 3D display mode.
  • the liquid crystal display panel includes a plurality of pixels, each of the pixels includes a data line, a scan line, and a common electrode line.
  • the data line and the scan line define a pixel display area, and the pixel display area includes a first display.
  • a second display area the first display area includes a first pixel electrode, and the second display area includes a second pixel electrode;
  • Step 2 When the operating mode of the liquid crystal display panel is a 2D display mode, the refresh frequency of the liquid crystal display panel is 60 Hz, and the voltage on the first pixel electrode is synchronized with the voltage on the second pixel electrode to The first and second display areas are synchronized to display the same image.
  • Step 3 When the operating mode of the liquid crystal display panel is a shutter-type 3D display mode, the refresh rate of the liquid crystal display panel is 120 Hz, the first pixel The voltage on the electrode is synchronized with the voltage on the second pixel electrode, so that the first and second display regions synchronously display the same image, and the pixel display regions formed by the first and second display regions alternately display the left and right eye data. ;
  • Step 4 When the operating mode of the liquid crystal display panel is a polarized 3D display mode, the refresh frequency of the liquid crystal display panel is i20HZ, and the first pixel electrode is charged according to a frame data signal on the data line, so that the first a display area displays an image, the second pixel electrode is charged according to a frame data signal on the data line, and immediately discharges a common electrode line of the pixel, and reduces a voltage on the second pixel electrode to turn off the second The display area is displayed so that the second display area is displayed in black.
  • the refresh frequency of the liquid crystal display panel is i20HZ
  • the first pixel electrode is charged according to a frame data signal on the data line, so that the first a display area displays an image
  • the second pixel electrode is charged according to a frame data signal on the data line, and immediately discharges a common electrode line of the pixel, and reduces a voltage on the second pixel electrode to turn off the second
  • the display area is displayed so that the second display area is displayed in
  • Each of the pixels further includes: a substrate, a 2D/3D conversion control signal disposed on the substrate
  • the data line, the scan line, and the common electrode line are disposed on the substrate
  • the pixel unit includes: first to fourth switching elements, a first pixel electrode, and juxtaposed with the first pixel electrode a second pixel electrode, wherein the first switching element is electrically connected to the scan line, the data line, the second switching element and the second pixel electrode, respectively, the second switching element is respectively connected to the scan line, the first switching element, The first pixel electrode, the second pixel electrode and the third switching element are electrically connected, and the third switching element is electrically connected to the scan line, the second switching element, the first pixel electrode, the fourth switching element and the common electrode line
  • the fourth switching element is electrically connected to the 2DZ3D conversion control signal line, the second pixel electrode, the third switching element, and the common electrode line, respectively
  • the first switching element has a first control end, a first input end, and a first output end, the first control end is electrically connected to the scan line, and the first input end is electrically connected to the data line, The first output end is electrically connected to the second switching element and the second pixel electrode respectively;
  • the second switching element has a second control end, a second input end, and a second output end, wherein the second control end is electrically connected to the scan line, and the second input end is respectively connected to the first output end and the second
  • the pixel electrodes are electrically connected, and the second output ends are electrically connected to the first pixel electrode and the third switching element;
  • the third switching element has a third control end, a third input end, and a third output end, wherein the third control end is electrically connected to the scan line, and the third input end and the second output end are respectively the first pixel
  • the third output end is electrically connected to the fourth switching element and the common electrode line;
  • the fourth switching element has a fourth control end, a fourth input end, and a fourth output end, wherein the fourth control end is electrically connected to the 2D/3D conversion control signal line, and the fourth input end and the second image Pick up.
  • step 2 the signal on the 2DZ3D conversion control signal line is always a low level; in step 3, the signal on the 2D/3D conversion control signal line is always a low level;
  • the signal on the 2D/3D conversion control signal line has a high and low level square wave, ⁇ , after the second element electrode ⁇ , ⁇ 2D/3D conversion control ⁇ line power supply, lower second pixel The voltage on the electrode to turn off the second display area.
  • the first to fourth switching elements are first to fourth thin film transistors, respectively, and the first thin film transistor has a first cabinet. a first source and a first drain, the second thin film transistor has a second gate, a second source, and a second drain, and the third thin film transistor has a third cabinet, a third source, and a third a third drain, the fourth thin film transistor has a fourth gate, a fourth source, and a fourth drain, and the first to fourth control terminals are first to fourth cabinets, the first to the first Four input
  • the first to fourth sources are first to fourth sources, and the first to fourth outputs are first to fourth drains.
  • the liquid crystal display panel compatible with the 2D and 3D display modes adopts an 8-domain design.
  • the liquid crystal display panel and the display method compatible with the 2D and 3D display modes of the present invention by configuring a 2D/3D conversion control signal line, using the high and low levels thereon to realize the conversion between the various working modes, It is compatible with 2D display mode, shutter 3D display mode and polarized 3D display mode, and the LCD panel compatible with 2D and 3D display modes adopts 8-domain design, which is beneficial to improve the color shift problem under the large viewing angle of the liquid crystal display panel. It can improve the aperture ratio, reduce the working energy consumption, and reduce the development cost.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a pixel structure in a liquid crystal display panel compatible with 2D and 3D display modes according to the present invention
  • FIG. 3 is a timing diagram of driving signals of a data line, a scan line, and a 2D/3D conversion control signal line in a shutter type 3D display mode when the liquid crystal display panel compatible with the 2D and 3D display modes of the present invention is in a shutter mode;
  • 4 is a timing diagram of driving signals on a data line, a scan line, and a 2D/3D conversion control signal line when the operation mode of the liquid crystal display panel compatible with the 2D and 3D display modes is the polarized 3D display mode;
  • Fig. 5 is a flow chart showing a display method compatible with the 2D and 3D display modes of the present invention. Concrete real way
  • the present invention provides a liquid crystal display surface compatible with 2D and 3D display modes.
  • the operating mode of the liquid crystal display panel includes a 2D display mode and a 3D display mode
  • the 3D display mode includes a shutter 3D display mode and a polarized 3D display mode
  • the liquid crystal display panel includes a plurality of pixels 10, each
  • the pixel 10 includes a substrate 12 , a data line 14 disposed on the substrate 12 , a scan line disposed on the substrate 12 , a common electrode line 18 disposed on the substrate 12 , and a substrate 12 disposed on the substrate 12 .
  • the second pixel electrode 28 is arranged in parallel, and the first switching element 21 is electrically connected to the scan line 16, the data line 14, the second switching element 22 and the second pixel electrode 28, respectively, and the second switching element 22 is respectively
  • the scan line 16, the first switching element 21, the first pixel electrode 26, the second pixel electrode 28, and the third switching element 23 are electrically connected, and the third switching element 23 is respectively connected to the scan line 16, the second switching element 22, First pixel
  • the pole 26, the fourth switching element 24 and the common electrode line 18 are electrically connected, and the fourth switching element 24 is electrically connected to the 2DZ3D conversion control signal line 19, the second pixel electrode 28, the third switching element 23 and the common electrode line 18, respectively.
  • Sexual connection With the above structure, the present invention can realize that the 2D display mode is compatible with two different 3D display modes, and the various
  • the first switching element 21 has a first control end, a first input end, and a first output end, and the first control end is electrically connected to the scan line 16, the first input end and the data line M
  • the first output end is electrically connected to the second switching element 22 and the second pixel electrode 28 respectively.
  • the second switching element 22 has a second control end, a second input end, and a second output end.
  • the second control end is electrically connected to the scan line 16 , and the second input end is respectively connected to the first output end.
  • the second pixel electrode 28 is electrically connected, and the second output terminal is electrically connected to the first pixel electrode 26 and the third switching element 23, respectively.
  • the third switching element 23 has a third control end, a third input end, and a third output end.
  • the third control end is electrically connected to the scan line 16, and the third input end is respectively connected to the second output end.
  • the first pixel electrode 26 is electrically connected, and the third output terminal is electrically connected to the fourth switching element 24 and the common electrode line 18, respectively.
  • the fourth switching component 24 has a fourth control terminal, a fourth input terminal, and a fourth output terminal.
  • the fourth control terminal is electrically connected to the 2D/3D conversion control signal line 19, and the fourth input terminal and the fourth input terminal
  • the two pixel electrodes 28 are electrically connected to each other, and the fourth output end is electrically connected to the third output end and the common electrode line 18 respectively.
  • the first to fourth switching elements 21, 22, 23, and 24 are first to fourth thin film transistors, respectively, and the first thin film transistor has a first cabinet, a first source, and a first a second thin film transistor having a second gate, a second source, and a second drain, wherein the third thin film transistor has a third gate, a third source, and a third drain, Fourth thin film crystal
  • the tube has a fourth gate, a fourth source, and a fourth drain, wherein the first to fourth control terminals are first to fourth gates, respectively, and the first to fourth input terminals are respectively first to fourth The fourth source, the first to fourth output terminals are first to fourth drains, respectively.
  • the liquid crystal display panel compatible with the 2D and 3D display modes adopts an 8-domain design, which is advantageous for improving the color shift problem of the liquid crystal display panel at a large viewing angle, and the first pixel electrode 26 forms a first display area of the pixel, A second display area of the pixel is formed at the second pixel electrode 28.
  • the refresh frequency of the liquid crystal display panel compatible with the 2D and 3D display modes is 60 Hz, which is beneficial to improving the liquid crystal display.
  • the signal on the 2D/3D conversion control signal line 19 is always at a low level, the fourth switching element 24 is turned off, and the second pixel electrode 28 operates normally to display an image.
  • the refresh frequency of the liquid crystal display panel compatible with the 2D and 3D display modes is 120HZ, which is beneficial to improvement.
  • Each of the pixels 10 alternately displays left and right eye anger data to form a 3D display effect.
  • the signal on the 2D/3D conversion control signal line 19 is always at a low level, the first switching element 24 is turned off, and the second pixel electrode 28 operates normally to display an image.
  • the refresh frequency of the liquid crystal display panel compatible with the 2D and 3D display modes is 120 Hz
  • the 2D The signal on the /3D conversion control signal line 19 is a square wave having a high and a low level to turn on the fourth switching element 24 to lower the voltage on the second pixel electrode 28, so that the second After the charging is completed, the pixel electrode 28 is fast-discharged, so that the liquid crystal of the second display area remains in the original state, and the second display area is displayed in black to provide a shielding effect, that is, the second display area is closed, and the first display area is 120 Hz.
  • the frequency display screen is refreshed, and the odd-numbered frames and the even-numbered frames respectively display four domains of one pixel 8 domain.
  • the time domain superposition method is used to realize a large viewing angle, and the two frames realize the original image display, that is, the image signals of the odd frame and the even frame corresponding to the same frame respectively provide the size.
  • Different kinds of voltages improve the large-view character bias problem in the 3D display mode through time-domain superposition, and have a large-vision effect.
  • the second display area as black, shielding is provided, and it is not necessary to provide a black matrix between the two rows of pixels, thereby avoiding crosstalk of the binocular image signals and reducing development cost.
  • the liquid crystal display surface compatible with 2D and 3D display modes provided by the invention
  • the board may further divide one pixel into three or more display areas, and control one or more of the displays by one or more fourth switching elements. The area is turned off in the polarized 3D display mode for the left and right graphic display area interval.
  • the present invention provides a display method compatible with 2D and 3D display modes, including the following steps:
  • Step 1 providing a liquid crystal display panel compatible with 2D and 3D display modes, wherein the working mode of the liquid crystal display panel comprises a 2D display mode and a 3D display mode, wherein the 3D display mode comprises a shutter type 3D display mode and a polarized 3D display mode.
  • the liquid crystal display panel includes a pixel 10, each pixel 10 includes a data line 14, a scan line 6, and a common electrode line 18.
  • the data line 14 and the scan line 16 define a pixel display area.
  • the pixel display area includes a first display area and a second display area, the first display area includes a first pixel electrode 26, and the second display area includes a second pixel electrode.
  • Each of the pixels 10 further includes: a substrate 12, a 2D/3D conversion control signal line 19 disposed on the substrate 12, and a pixel unit 20, wherein the data line 14, the scan line 16, and the common electrode line 8 are
  • the pixel unit 20 includes: first to fourth switching elements 21, 22, 23, 24, a first pixel electrode 26, and a second pixel electrode 28 disposed in parallel with the first pixel electrode 26,
  • the first switching element 21 is electrically connected to the scan line 16 , the data line 14 , the second switching element 22 and the second pixel electrode 28 , respectively, and the second switching element 22 is respectively connected to the scan line 16 and the first switching element 21 .
  • the first pixel electrode 26, the second pixel electrode 28, and the third switching element 23 are electrically connected, and the third switching element 23 is respectively connected to the scan line 16, the second switching element 22, the first pixel electrode 26, and the fourth switch.
  • the component 24 and the common electrode line 18 are electrically connected, and the fourth switching component 24 is electrically connected to the 2D/3D conversion control signal line 19, the second pixel electrode 28, the third switching element 23, and the common electrode line 18, respectively. ;
  • the first switching element 21 has a first control end, a first input end, and a first output end.
  • the first control end is electrically connected to the scan line 16
  • the first input end is electrically connected to the data line 14 .
  • the first output end is electrically connected to the second switching element 22 and the second pixel electrode 28 respectively.
  • the second switching element 22 has a second control end, a second input end, and a second output end.
  • the second control end is electrically connected to the scan line 16, and the second input end is respectively connected to the first output end.
  • the second pixel electrode 28 is electrically connected, and the second output terminal is electrically connected to the first pixel electrode 26 and the third switching element 23, respectively.
  • the third switching element 23 has a third control end, a third input end, and a third output end.
  • the third control end is electrically connected to the scan line 16, and the third input end is respectively connected to the second output end.
  • the first pixel electrode 26 is electrically connected, and the third output terminal is electrically connected to the fourth switching element 24 and the common electrode line 18, respectively.
  • the fourth switching element The device 24 has a fourth control terminal, a fourth input terminal, and a fourth output terminal.
  • the fourth control terminal is electrically connected to the 2D/3D conversion control signal line 19, and the fourth input terminal and the second pixel electrode 28 are electrically connected.
  • the fourth output is electrically connected to the third output end and the common electrode line 18 respectively.
  • the first to fourth switching elements 21, 22, 23, and 24 are first to fourth thin film transistors, respectively, and the first thin film transistor has a first first source and a first first a second thin film transistor having a second gate, a second source, and a second drain, wherein the third thin film transistor has a third gate, a third source, and a third drain,
  • the fourth thin film transistor has a fourth gate, a fourth source and a fourth drain, the first to fourth control terminals are first to fourth gates, and the first to fourth input terminals are first to The fourth source, the first to fourth output terminals are first to fourth drains.
  • the liquid crystal display panel compatible with the 2D and 3D display modes adopts an 8-domain design, that is, a total of eight liquid crystal orientations in one pixel 10, which is advantageous for improving the color shift problem at a large viewing angle of the liquid crystal display panel.
  • Step 2 When the operating mode of the liquid crystal display panel is the 2D display mode, the refresh frequency of the liquid crystal display panel is 60 Hz, and the voltage on the first pixel electrode 26 is synchronized with the voltage on the second pixel electrode 28. , so that the first and second display areas simultaneously display the same image
  • the signal on the 2D/3D conversion control signal line 19 is always a low level, the fourth switching element 24 is turned off, the second pixel electrode 28 is normally operated, and the second display is further enabled.
  • the area displays the image.
  • Step 3 When the operating mode of the liquid crystal display panel is a shutter-type 3D display mode, the refresh frequency of the liquid crystal display panel is 120 Hz, and the voltage on the first pixel electrode 26 is at a voltage on the second pixel electrode 28.
  • the size is synchronized such that the first and second display areas simultaneously display the same image, and the pixel display areas composed of the first and second display areas alternately display the left and right eye frame data.
  • each of the pixels 10 alternately displays left and right eye frame data to form a 3D display effect.
  • the signal on the 2D/3D conversion control signal line 19 is always at a low level, the fourth switching element 24 is turned off, and the second pixel electrode 28 operates normally, thereby causing the second display area to display an image.
  • Step 4 When the working mode of the liquid crystal display panel is a polarized 3D display mode, the refresh frequency of the liquid crystal display panel is 120 Hz, and the first pixel electrode 26 is charged according to the anger data signal on the data line 14 to The first display area is caused to display an image, the second pixel electrode 28 is charged according to the frame data signal on the data line 14, and the pixel 10 is charged immediately after charging.
  • the common electrode line 18 is discharged to lower the voltage on the second pixel electrode 28 to turn off the second display area so that the second display area displays black.
  • the signal on the 2D/3D conversion control signal line 19 is a square wave having a high and a low level, so that the fourth switching element 24 is turned on to lower the voltage on the second pixel electrode 28.
  • the second pixel electrode 28 is quickly discharged, so that the liquid crystal of the second display area remains in an original state, and the second display area is displayed in black to provide a shielding effect, that is, the second display area is closed, Providing a function similar to a black matrix, the first display area displays a picture at a refresh rate of 120 Hz, and the odd frame and the even frame respectively display four domains of one pixel 8 domain.
  • the present invention can realize compatibility between the 2D display mode and two different 3D display modes, and various display modes have a large-vision role partial improvement effect and reduce development cost.
  • the liquid crystal display panel in the display method can divide one pixel into three or more display areas, through one or The plurality of fourth switching elements control one or more of the display areas to be turned off in the polarized 3D display mode for the left and right graphic display area intervals.
  • the liquid crystal display panel and the display method compatible with the 2D and 3D display modes of the present invention can realize the conversion between the various working modes by configuring a 2D/3D conversion control signal line and using the high and low levels thereon.
  • the LCD panel uses 8-domain design, which is beneficial to improve the color shift problem of the liquid crystal display panel at large viewing angles. The effect of the role is improved, and at the same time, the aperture ratio can be increased, the work energy consumption can be reduced, and the development cost can be reduced.

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Abstract

一种兼容2D与3D显示模式的液晶显示面板及显示方法,液晶显示面板的工作模式包括2D显示模式及3D显示模式,3D显示模式包括快门式与偏光式两种3D显示模式,液晶显示面板包括数个像素(10),每一像素(10)包括:基板(12)、数据线(14)、扫描线(16)、公共电极线(18)、2D/3D转换控制信号线(19)及一像素单元(20),像素单元(20)包括:第一至第四开关元件(21、22、23、24)、第一像素电极(26)及第二像素电极(28)。通过配置一条2D/3D转换控制信号线来实现各个显示模式间转换,改善了液晶显示面板大视角下的色偏问题,同时可以提升开口率,降低工作能耗。

Description

2D与 3D显示模式的液 „显示方
-种兼容 2D 与 3D 显示模; 式的液晶显示面板.及显示方法
液晶显示器具有机身薄、 省电、 无辐射等众多优点, 得到了广泛的应 用。 现有市场上的液晶显示器大部分为背光型液晶显示器, 其包括液晶面 板及背光模组 ( backlight module ) 。 液晶面板的工作原理是在两片平行的 玻璃基板当中放置液晶分子, 并在两片玻璃基板上施加驱动电压来控制液 晶分子的旋转方向, 以将背光模组的光线折射出来产生画面。 由于液晶面 板本身不发光, 需要借由背光模组提供的光源来正常显示影像, 因此, 背 光模组成为液晶显示器的关键组件之一。 背光模组依照光源入射位置的不 同分成倒入式背光模组与直下式背光模组两种。 直下式背光模组是将发光 光源例如 CCFL(Coid Cathode Fluorescent — Lamp, 阴极萤光灯管)或 LED(Light Emitting Diode, 发光二极管)设置在液晶面板后方, 直接形成面 光源提供给液晶面板。 而侧入式背光模组是将背光源 LED 灯条 ( Lightbar )设于液晶面板侧后方的背板边缘, LED 灯条-发出的光线从导 光板(LGP, Light Guide Plate )—倒的入光面进入导光板, 经反.射和扩散 后从导光板出光面射出, 在经由光学膜片组, 以形成面光源提供给液晶显 示面板。
随着显示技术的发展, 3D 液晶显示器越来越受欢迎。 在现有技术 中, 一般采用两种方案来实现 3D 显示: 一种为偏光式 ( Fiim-type Patterned Retarder, FPR ) 3D技术, 另 种为快门式( Shutter Glass, SG ) 3D技术。
其中, 在偏光式 3D 显示技术中, 相邻两行像素分别对应观看者的左 眼和右眼, 以分别产生对应左眼的左眼图像和对应右眼的右眼图像, 观看 者的左、 右眼分别接收到相应的左眼图像和右眼图像后, 通过大脑对左右 眼图像进行合成以使得观看者感受到立体显示效果。 但左眼图像和右眼图 像容易发生串扰, 会导致观看者看到重叠的影像, 影响了观看效果。 为了 避免左眼图像信号和右眼图像信号发生串扰, 在相邻两行像素之间采用黑 色矩阵(Black Matrix, BM )遮蔽的方式来阻挡发生串扰的信号, 以降低 左眼图像信号和右眼图像信号之间的串扰。
而, 快门式 3D 技术则不需要在相邻两行像素之间采用黑色矩阵遮 蔽, 其主要是通过提高画面的刷新率来实现 3D 效杲的, 通过把图像按帧 一分为二, 形成对应左眼和右眼的两组画面, 连续交错显示出来, 同时红 外信号发射器将同步 3D 电视控制快门式 3D 眼镜的左右镜片开关, 使 左、 右双眼能够在正确的时刻看到相应画面。
' 本发明的目的在于提供一种兼容 2D 与 3D 显示模式的液晶显示面 板, 通过配置一条 2D/3D转换控制信号线来实现各个显示模式间转换, 可 以同时兼容 2D显示模式、 快门式 3D显示模式及偏光式 3D显示模式, 有 利于改善液晶显示面板大视角下的色偏问题, 具有大视角色偏改善效果, 同时, 可以提升开口率, 降低工作能耗, 减少开发成本。
本发明的另一目的在于提供一种兼容 2D 与 3D 显示模式的显示方 法, 操作简单, 同时兼容了 2D 显示模式、 快门式 3D显示模式及偏光式 3D 显示模式, 有利于改善液晶显示面板大视角下的色偏问题, 具有大视 角色偏改善效果, 同时, 可以提升开口率, 降低工作能耗, 减少开发成 本。
为实现上述目的, 本发明提供一种兼容 2D 与 3D 显示模式的液晶显 示面板, 所述液晶显示面板的工作模式包括 2D 显示模式及 3D 显示模 式, 所述 3D显示模式包括快门式 3D显示模式及偏光式 3D显示模式, 所 述液晶显示面板包括数个像素, 每一所述像素包括: 一基板、 配置于该基 板上的数据线、 配置于该基板上的扫描线、 配置于该基板上的公共电极 线、 配置于该基板上的 2D/3D转换控制信号线及一像素单元, 所述像素单 元包括: 第一至第四开关元件、 第一像素电极及与第一像素电极并列设置 的第二像素电极, 所述第一开关元件分别与扫描线、 数据线、 第二开关元 件及第二像素电极电性连接, 所述第二开关元件分别与扫描线、 第一开关 元件、 第一像素电极, 第二像素电极及第三开关元件电性连接, 所述第三 开关元件分别与扫描线、 第二开关元件、 第一像素电极、 第四开关元件及 公共电极线电性连.接, 所述第四开关元件分别与 2D/3D转换控制信号线、 第二像素电极、 第三开关元件及公共电极线电性连接。
当所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板的工作模式为 2D显示 模式时, 所述兼容 2D 与 3D 显示模式的液晶显示面板的刷新频率为 60HZ, 所述 2D/3D转换控制信号线上的信号恒为一低电平。 当所述兼容 2D 与 3D 显示模式的液晶显示面板的工作模式为快门式 3D显示模式时, 所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板的刷新频率 为 120HZ, 每一所述像素交替显示左右眼帧数据, 所述 2D/3D转换控制信 号线上的信号恒为一低电平。
当所述兼容 2D 与 3D 显示模式的液晶显示面板的工作模式为偏光式
3D显示模式时, 所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板的刷新频率 为 120HZ, 所述 2D/3D转换控制信号线上的信号为具有高、 低电平的方形 波, 以使第四开关元件导通进而将第二像素电极上的电压拉低, 使所述第 二像素电极处显示为黑色, 以提供遮蔽作用。
所述第一开关元件具有第一控制端、 第一输入端及第一输出端, 所述 第一控制端与扫描线电性连接, 所述第一输入端与数据线电性连接, 所述 第一输出端分别与第二开关元件, 第二像素电极电性连接。
所述第二开关元件具有第二控制端、 第二输入端及第二输出端, 所述 第二控制端与扫描线电性连接, 所述第二输入端分别与第一输出端, 第二 像素电极电性连接, 所述第二输出端分别与第一像素电极、 第三开关元件 电性连接。
所述第三开关元件具有第三控制端、 第三输入端及第三输出端, 所述 第三控制端与扫描线电性连接, 所述第三输入端分别与第二输出端、 第一 像素电极电性连接, 所述第三输出端分别与第四开关元件、 公共电极线电 '!·生连.接。
所述第四开关元件具有第四控制端、 第四输入端及第四输出端, 所述 第四控制端与 2D/3D转换控制信号线电性连接, 所述第四输入端与第二像 素电极电性连接, 所述第四输出端分别与第三输出端、 公共电极线电性连 所述第一至第四开关元件分别为第一至第四薄膜晶体管, 所述第一薄 膜晶体管具有第一橱极.。 第一源极及第一漏极, 所述第二薄膜晶体管具有 第二栅极、 第二源极及第二漏极, 所述第三薄膜晶体管具有第三柵极、 第 三源极及第三漏极, 所述第四薄膜晶体管具有第四柵极、 第四源极及第四 漏极, 所述第一至第四控制端为第一至第四櫥极, 所述第一至第四输入端 为第一至第四源极, 所述第一至第四输出端为第一至第四漏极。
所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板采用 8畴设计。
本发明还提供一种兼容 2D 与 3D显示模式的液晶显示面板, 所述液 晶显示面板的工作模式包括 2D显示模式及 3D显示模式, 所述 3D显示模 式包括快门式 3D显示模式及偏光式 3D显示模式, 所述液晶显示面板包 括数个像素, 每一所述像素包括: 一基板、 配置于该基板上的数据线、 配 置于该基板上的扫描线、 配置于该基板上的公共电极线、 配置于该基板上 的 2D/3D转换控制信号线及一像素单元, 所述像素单元包括: 第一至第四 开关元件、 第一像素电极及与第一像素电极并列设置的第二像素电极, 所 述第一开关元件分别与扫描线、 数据线、 第二开关元件及第二像素电极电 性连接, 所述第二开关元件分别与扫描线、 第一开关元件、 第一像素电 极、 第二像素电极及第三开关元件电性连接, 所述第三开关元件分别与扫 描线、 第二开关元件, 第一像素电极、 第四开关元件及公共电极线电性连 接, 所述第四开关元件分别与 2D/3D转换控制信号线、 第二像素电极、 第 三开关元件及公共电极线电性连接;
其中, 当所述兼容 2D 与 3D显示模式的液晶显示面板的工作模式为 2D显示模式时, 所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板的刷新频率 为 60HZ, 所述 2D/3D转换控制信号线上的信号恒为一低电平;
当所述兼容 2D 与 3D显示模式的液晶显示面板的工作模式为快门式 3D显示模式时, 所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板的刷新频率 为 120HZ, 每一所述像素交替显示左右眼帧数据, 所述 2D/3D转换控制信 号线上的信号恒为一低电平;
当所述兼容 2D 与 3D 显示模式的液晶显示面板的工作模式为偏光式 3D显示模式时, 所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板的刷新频率 为 120HZ, 所述 2DZ3D转换控制信号线上的信号为具有高、 低电平的方形 波, 以使第四开关元件导通进而将第二像素电极上的电压拉低, 使所述第 二像素电极处显示为黑色, 以提供遮蔽作用。
所述第一开关元件具有第一控制端、 第一输入端及第一输出端, 所述 第一控制端与扫描线电性连接, 所述第一输入端与数据线电性连接, 所述 第一输出端分别与第二开关元件、 第二像素电极电性连接;
所述第二开关元件具有第二控制端、 第二输入端及第二输出端, 所述 第二控制端与扫描线电性连接, 所述第二输入端分别与第一输出端、 第二 像素电极电性连接, 所述第二输出端分别与第一像素电极, 第三开关元件 r ½h X - κ -:4. *,
所述第三开关元件具有第三控制端、 第三输入端及第三输出端, 所述 第三控制端与扫描线电性连接, 所述第三输入端分别与第二输出端、 第一 像素电极电性连接, 所述第三输出端分别与第四开关元件、 公共电极线电 性连接
所述第四开关元件具有第四控制端、 第四输入端及第四输出端, 所述 第四控制端与 2D/3D转换控制信号线电性连 所述第四输入端与第二像 素电极电性连接, 所述第四输出端分别与第三输出端、 公共电极线电性连 接。
所述第一至第四开关元件分别为第一至第四薄膜晶体管, 所述第一薄 膜晶体管具有第一橋极、 第一源极及第一漏极, 所述第二薄膜晶体管具有 第二柵极、 第二源极及第二漏极, 所述第三薄膜晶体管具有第三柵极、 第 三源极及第三漏极, 所述第四薄膜晶体管具有第四栅极、 第四源极.及第四 漏极, 所述第一至第四控制端为第一至第四柵极, 所述第一至第四输入端 为第一至第四源极, 所述第一至第四输出端为第一至第四漏极。
所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板采用 8畴设计。
本发明还提供一种兼容 2D 与 3D 显示模式的显示方法, 包括以下步 骤:
步骤 1、 提供一兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板, 所述液晶显 示面板的工作模式包括 2D显示模式及 3D显示模式, 所述 3D显示模式包 括快门式 3D 显示模式及偏光式 3D 显示模式, 所述液晶显示面板包括数 个像素, 每一像素包括一数据线、 一扫描线及一公共电极线, 所述数据线 与扫描线界定一像素显示区域, 所述像素显示区域包括第一显示区域及第 二显示区域, 所述第一显示区域包括第一像素电极, 所述第二显示区域包 括第二像素电极;
步骤 2、 当所述液晶显示面板的工作模式为 2D 显示模式时, 所述液 晶显示面板的刷新频率为 60HZ, 所述第一像素电极上的电压与第二像素 电极上的电压大小同步, 以使第一、 第二显示区域同步显示相同的图像; 步骤 3、 当所述液晶显示面板的工作模式为快门式 3D 显示模式时, 所述液晶显示面板的刷新频率为 120HZ, 所述第一像素电极上的电压于第 二像素电极上的电压大小同步, 以使第一、 第二显示区域同步显示相同的 图像, 且由第一、 第二显示区域构成的像素显示区域交替显示左右眼顿数 据;
步骤 4、 当所述液晶显示面板的工作模式为偏光式 3D 显示模式时, 所述液晶显示面板的刷新频率为 i20HZ, 所述第一像素电极根据数据线上 的帧数据信号充电, 以使第一显示区域显示图像, 所述第二像素电极根据 数据线上的帧数据信号充电, 并在充电后马上对该像素的公共电极线进行 放电, 降低第二像素电极上的电压, 以关闭第二显示区域, 使第二显示区 域显示黑色。
每一所述像素还包括: 一基板、 配置于该基板上的 2D/3D转换控制信 号线及一像素单元, 所述数据线、 扫描线及公共电极线均配置于该基板 上, 所述像素单元包括: 第一至第四开关元件、 第一像素电极及与第一像 素电极并列设置的第二像素电极, 所述第一开关元件分别与扫描线、 数据 线、 第二开关元件及第二像素电极电性连接, 所述第二开关元件分别与扫 描线、 第一开关元件、 第一像素电极、 第二像素电极及第三开关元件电性 连接, 所述第三开关元件分别与扫描线, 第二开关元件、 第一像素电极、 第四开关元件及公共电极线电性连接, 所述第四开关元件分别与 2DZ3D转 换控制信号线、 第二像素电极、 第三开关元件及公共电极线电性连
所述第一开关元件具有第一控制端、 第一输入端及第一输出端, 所述 第一控制端与扫描线电性连接, 所述第一输入端与数据线电性连接, 所述 第一输出端分别与第二开关元件、 第二像素电极电性连接;
所述第二开关元件具有第二控制端、 第二输入端及第二输出端, 所述 第二控制端与扫描线电性连接, 所述第二输入端分别与第一输出端、 第二 像素电极电性连接, 所述第二输出端分别与第一像素电极、 第三开关元件 电' ϋ连接;
所述第三开关元件具有第三控制端、 第三输入端及第三输出端, 所述 第三控制端与扫描线电性连接, 所述第三输入端分别与第二输出端 第一 像素电极电性连接, 所述第三输出端分别与第四开关元件, 公共电极线电 性连接;
所述第四开关元件具有第四控制端、 第四输入端及第四输出端, 所述 第四控制端与 2D/3D转换控制信号线电性连接, 所述第四输入端与第二像 接。
在步骤 2中, 所述 2DZ3D转换控制信号线上的信号恒为一低电平; 在步骤 3中, 所述 2D/3D转换控制信号线上的信号恒为一低电平; 在步骤 4中, 所述 2D/3D转换控制信号线上的信号为具有高、 低电平 ^方形波,, ^第二 素电极^电后, ^ 所^ 2D/3D转换控制 †线 供 电, 降低第二像素电极上的电压, 以关闭第二显示区域。
所述第一至第四开关元件分别为第一至第四薄膜晶体管, 所述第一薄 膜晶体管具有第一橱极.。 第一源极及第一漏极, 所述第二薄膜晶体管具有 第二栅极、 第二源极及第二漏极, 所述第三薄膜晶体管具有第三橱极、 第 三源极及第三漏极, 所述第四薄膜晶体管具有第四栅极、 第四源极及第四 漏极, 所述第一至第四控制端为第一至第四櫥极, 所述第一至第四输入端 为第一至第四源极, 所述第一至第四输出端为第一至第四漏极。
所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板采用 8畴设计。
本发明的有益效果: 本发明的兼容 2D 与 3D 显示模式的液晶显示面 板及显示方法, 通过配置一条 2D/3D转换控制信号线, 利用其上的高低电 平来实现各个工作模式间转换, 可以同时兼容 2D 显示模式、 快门式 3D 显示模式及偏光式 3D显示模式, 且兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面 板采用 8畴设计, 有利于改善液晶显示面板大视角下的色偏问题, 具有大 视角色偏改善效果, 同时, 可以提升开口率, 降低工作能耗, 减少开发成 本。
为了能更进一步了解本发明的特征以及技术内容, 请参阅以下有关本 发明的详细说明与附图, 然而附图仅提供参考与说明用, 并非用来对本发 明加以限制。 附图说明
下面结合附图, 通过对本发明的具体实施方式详细描述, 将使本发明 的技术方案及其它有益效果显而易见。
附图中,
图 1 为本发明兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板中一像素结构 示意图;
图 2为本发明兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板的工作模式为
2D显示模式时数据线、 扫描线及 2D/3D转换控制信号线上的驱动信号时 序图;
图 3 为本发明兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板的工作模式为 快门式 3D显示模式时数据线、 扫描线及 2D/3D转换控制信号线上的驱动 信号时序图;
图 4为本发明兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板的工作模式为 偏光式 3D显示模式时数据线、 扫描线及 2D/3D转换控制信号线上的驱动 信号时序图;
图 5为本发明兼容 2D与 3D显示模式的显示方法的流程图。 具体实族方式
为更进一步阐述本发明所采取的技术手段及其效果, 以下结合本发明 的优选实施例及其附图进行详细描述。
请参阅图 1 , 本发明提供一种兼容 2D 与 3D显示模式的液晶显示面 板, 所述液晶显示面板的工作模式包括 2D显示模式及 3D 显示模式, 所 述 3D显示模式包括快门式 3D显示模式及偏光式 3D显示模式, 所述液晶 显示面板包括数个像素 10, 每一所述像素 10包括: 一基板 12、 配置于该 基板 12上的数据线 14、 配置于该基板 12上的扫描线 】6、 配置于该基板 12上的公共电极线 18、 配置于该基板 12上的 2D/3D转换控制信号线 19 及一像素单元 20, 所述像素单元 20包括: 第一至第四开关元件 21、 22、 23、 24、 第一像素电极 26及与第一像素电极 26并列设置的第二像素电极 28, 所述第一开关元件 21分别与扫描线 16、 数据线 14、 第二开关元件 22 及第二像素电极 28电性连接, 所述第二开关元件 22分别与扫描线 16、 第 一开关元件 21、 第一像素电极 26、 第二像素电极 28及第三开关元件 23 电性连接, 所述第三开关元件 23分别与扫描线 16、 第二开关元件 22、 第 一像素电极 26、 第四开关元件 24及公共电极线 18电性连接, 所述第四开 关元件 24分别与 2DZ3D转换控制信号线 19、 第二像素电极 28、 第三开关 元件 23 及公共电极线 18 电性连接。 利用上述结构, 本发明可以实现将 2D显示模式与两种不同的 3D显示模式兼容在一起, 并且各种显示模式具 有大视角色偏改善效果。
具体的, 所述第一开关元件 21 具有第一控制端、 第一输入端及第一 输出端, 所述第一控制端与扫描线 16 电性连接, 所述第一输入端与数据 线 M 电性连接, 所述第一输出端分别与第二开关元件 22、 第二像素电极 28 电性连接。 所述第二开关元件 22 具有第二控制端、 第二输入端及第二 输出端, 所述第二控制端与扫描线 16 电性连接, 所述第二输入端分别与 第一输出端, 第二像素电极 28 电性连接, 所述第二输出端分别与第一像 素电极 26、 第三开关元件 23电性连接。 所述第三开关元件 23具有第三控 制端、 第三输入端及第三输出端, 所述第三控制端与扫描线 16 电性连 接, 所述第三输入端分别与第二输出端、 第一像素电极 26 电性连接, 所 述第三输出端分别与第四开关元件 24、 公共电极线 18 电性连接。 所述第 四开关元件 24 具有第四控制端、 第四输入端及第四输出端, 所述第四控 制端与 2D/3D转换控制信号线 19 电性连接, 所述第四输入端与第二像素 电极 28电性连接, 所述第四输出端分别与第三输出端、 公共电极线 18电 性连接。
在本实施例中, 所述第一至第四开关元件 21、 22、 23、 24 分别为第 一至第四薄膜晶体管, 所述第一薄膜晶体管具有第一櫥极、 第一源极及第 一漏极, 所述第二薄膜晶体管具有第二栅极、 第二源极及第二漏极, 所述 第三薄膜晶体管具有第三柵极、 第三源极及第三漏极, 所述第四薄膜晶体 管具有第四栅极、 第四源极及第四漏极, 所述第一至第四控制端分别为第 一至第四栅极, 所述第一至第四输入端分别为第一至第四源极, 所述第一 至第四输出端分别为第一至第四漏极。
所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板采用 8畴设计, 有利于 改善液晶显示面板大视角下的色偏问题, 所述第一像素电极 26 处形成该 像素的第一显示区域, 所述第二像素电极 28 处形成该像素的第二显示区 域。
请参阅图 2 , 当所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板的工作模 式为 2D显示模式时, 所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板的刷新 频率为 60HZ , 有利于改善液晶显示面板大视角下的色偏问题。 所述 2D/3D转换控制信号线 19上的信号恒为一低电平, 所述第四开关元件 24 断开, 所述第二像素电极 28正常工作, 而显示图像。
请参阅图 3 , 当所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板的工作模 式为快门式 3D显示模式时, 所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板 的刷新频率为 120HZ, 有利于改善液晶显示面板大视角下的色偏问题。 每 一所述像素 10交替显示左右眼愤数据, 以形成 3D显示效果。 所述 2D/3D 转换控制信号线 19上的信号恒为一低电平, 所述第 开关元件 24断开, 所述第二像素电极 28正常工作, 而显示图像。
请参阅图 4, 当所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板的工作模 式为偏光式 3D显示模式时, 所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板 的刷新频率为 120HZ, 所述 2D/3D 转换控制信号线 19 上的信号为具有 高、 低电平的方形波, 以使第四开关元件 24 导通进而将所述第二像素电 极 28上的电压拉低, 使所述第二像素电极 28在充电完成后, 快速-放电, 从而使得第二显示区域的液晶保持原始状态, 第二显示区域显示为黑色, 以提供遮蔽作用, 即第二显示区域关闭, 第 显示区域以 120HZ的刷新频 率显示画面, 且奇数帧与偶数帧分别显示一个像素 8畴的各 4畴。 由于偏 光式 3D 显示模式下, 只有第一显示区域显示, 所以采用时域叠加方式实 现大视角, 两帧实现原本一桢的图像显示, 即奇数帧和偶数幀对应同一帧 的图像信号分别提供大小不同的两种电压, 通过时域叠加从而在 3D 显示 模式下改善大视角色偏问题, 具有大视角色偏改善效果。 且, 偏光式 3D 显示模式下, 通过将第二显示区域显示为黑色, 提供遮蔽作用, 无需在相 部两行像素之间设置黑色矩阵, 即可避免双眼图像信号发生串扰, 减少了 开发成本。
值得一提的是: 本发明提供的兼容 2D 与 3D显示模式的液晶显示面 板除了上述的分为第一、 第二显示区域的方案外, 还可以将一像素分为三 个或者更多个显示区域, 通过一个或多个第四开关元件控制其中一个或更 多个显示区域在偏光式 3D 显示模式下关闭用来作左右图形显示区域间 隔。
请参阅图 1至图 5, 本发明提供一种兼容 2D与 3D显示模式的显示方 法, 包括以下步骤:
步骤 1 , 提供一兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板, 所述液晶显 示面板的工作模式包括 2D显示模式及. 3D显示模式, 所述 3D显示模式包 括快门式 3D显示模式及偏光式 3D显示模式, 所述液晶显示面板包括教 个像素 10, 每一像素 10包括一数据线 14、 一扫描线 6、 及一公共电极线 18, 所述数据线 14与扫描线 16界定一像素显示区域, 所述像素显示区域 包括第一显示区域及第二显示区域, 所述第一显示区域包括第一像素电极 26, 所述第二显示区域包括第二像素电极. 28。
每一所述像素 10还包括: 一基板 12、 配置于该基板 12 上的 2D/3D 转换控制信号线 19及一像素单元 20, 所述数据线 14、 扫描线 16及公共 电极线 〗8均配置于该基板 12上, 所述像素单元 20 包括: 第一至第四开 关元件 21、 22、 23、 24 , 第一像素电极 26及与第一像素电极 26并列设置 的第二像素电极 28, 所述第一开关元件 21分别与扫描线 16、 数据线 14、 第二开关元件 22及第二像素电极 28 电性连接, 所述第二开关元件 22分 别与扫描线 16、 第一开关元件 21、 第一像素电极 26、 第二像素电极 28及 第三开关元件 23电性连接, 所述第三开关元件 23分别与扫描线 16、 第二 开关元件 22、 第一像素电极 26、 第四开关元件 24及公共电极线 18 电性 连接, 所述第四开关元件 24分别与 2D/3D转换控制信号线 19、 第二像素 电极 28、 第三开关元件 23及公共电极线 18电性连接;
所述第一开关元件 21 具有第一控制端、 第一输入端及第一输出端, 所述第一控制端与扫描线 16电性连接, 所述第一输入端与数据线 14电性 连接, 所述第一输出端分别与第二开关元件 22、 第二像素电极 28 电性连 接。 所述第二开关元件 22 具有第二控制端、 第二输入端及第二输出端, 所述第二控制端与扫描线 16 电性连接, 所述第二输入端分别与第一输出 端、 第二像素电极 28 电性连接, 所述第二输出端分别与第一像素电极 26、 第三开关元件 23电性连接。 所述第三开关元件 23具有第三控制端、 第三输入端及第三输出端, 所述第三控制端与扫描线 16 电性连接, 所述 第三输入端分别与第二输出端、 第一像素电极 26 电性连接, 所述第三输 出端分别与第四开关元件 24、 公共电极线 18 电性连接。 所述第四开关元 件 24 具有第四控制端、 第四输入端及第四输出端, 所述第四控制端与 2D/3D转换控制信号线 19 电性连接, 所述第四输入端与第二像素电极 28 电性连接, 所述第四输出端分别与第三输出端、 公共电极线 18 电性连 接。
在本实施例中, 所述第一至第四开关元件 21、 22、 23、 24 分别为第 一至第四薄膜晶体管, 所述第一薄膜晶体管具有第一櫥极 第一源极及第 一漏极, 所述第二薄膜晶体管具有第二栅极、 第二源极及第二漏极, 所述 第三薄膜晶体管具有第三柵极、 第三源极及第三漏极, 所述第四薄膜晶体 管具有第四栅极、 第四源极及第四漏极, 所述第一至第四控制端为第一至 第四栅极, 所述第一至第四输入端为第一至第四源极, 所述第一至第四输 出端为第一至第四漏极。
所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板采用 8 畴设计 , 即一个 像素 10 中共有 8 个液晶取向, 有利于改善液晶显示面板大视角下的色偏 问题。
步骤 2、 当所述液晶显示面板的工作模式为 2D 显示模式时, 所述液 晶显示面板的刷新频率为 60HZ, 所述第一像素电极 26上的电压与第二像 素电极 28 上的电压大小同步, 以使第一、 第二显示区域同步显示相同的 图像
在该步骤中, 所述 2D/3D 转换控制信号线 19 上的信号恒为一低电 平, 所述第四开关元件 24断开, 所述第二像素电极 28正常工作, 进而使 第二显示区域显示图像。
步骤 3、 当所述液晶显示面板的工作模式为快门式 3D 显示模式时, 所述液晶显示面板的刷新频率为 120HZ, 所述第一像素电极 26 上的电压 于第二像素电极 28 上的电压大小同步, 以使第一、 第二显示区域同步显 示相同的图像, 且由第一、 第二显示区域构成的像素显示区域交替显示左 右眼帧数据。
在该步骤中, 每一所述像素 10交替显示左右眼帧数据, 以形成 3D显 示效果。 所述 2D/3D转换控制信号线 19上的信号恒为一低电平, 所述第 四开关元件 24断开, 所述第二像素电极 28正常工作, 进而使第二显示区 域显示图像。
步骤 4、 当所述液晶显示面板的工作模式为偏光式 3D 显示模式时, 所述液晶显示面板的刷新频率为 120HZ, 所述第一像素电极 26根据数据 线 14 上的愤数据信号充电, 以使第一显示区域显示图像, 所述第二像素 电极 28根据数据线 14上的帧数据信号充电, 并在充电后马上对该像素 10 的公共电极线 18进行放电, 降^^第二像素电极 28上的电压, 以关闭第二 显示区域, 使第二显示区域显示黑色。
在该步骤中, 所述 2D/3D转换控制信号线 19上的信号为具有高、 低 电平的方形波, 以使第四开关元件 24导通进而将第二像素电极 28上的电 压拉低, 使所述第二像素电极 28 在充电完成后, 快速放电, 从而使得第 二显示区域的液晶保持原始状态, 第二显示区域显示为黑色, 以提供遮蔽 作用, 即第二显示区域关闭, 以提供类似黑色矩阵的作用, 第一显示区域 以 120HZ的刷新频率显示画面, 且奇数帧与偶数帧分别显示一个像素 8畴 的各 4畴。 由于偏光式 3D显示模式下, 只有第一显示区域显示, 所以釆 用时域叠加方式实现大视角, 两帧实现原本一帧的图像显示, 即奇数愤和 偶数愤对应同一帧的图像信号分别提供大小不同的两种电压, 通过时域叠 加从 在 3D 显示模式下改善大视角色偏问题, 具有大视角色偏改善效 果。 且, 偏光式 3D 显示模式下, 通过将第二显示区域显示为黑色, 提供 遮蔽作用, 无需在相邻两行像素之间设置黑色矩阵, 即可避免双眼图像信 号发生串扰, 减少了开发成本。 利用上述显示方法, 本发明可以实现将 2D显示模式与两种不同的 3D显示模式兼容在一起, 并且各种显示模式具 有大视角色偏改善效果, 减少开发成本。
值得一提的是: 该显示方法中的液晶显示面板除了按照上述的分为第 一、 第二显示区域的方案外, 还可以将一像素分为三个或者更多个显示区 域, 通过一个或多个第四开关元件控制其中一个或更多个显示区域在偏光 式 3D显示模式下关闭用来作左右图形显示区域间隔。
综上所述, 本发明的兼容 2D 与 3D显示模式的液晶显示面板及显示 方法, 通过配置一条 2D/3D转换控制信号线, 利用其上的高低电平来实现 各个工作模式间转换, 可以同时兼容 2D显示模式、 快门式 3D 显示模式 及偏光式 3D显示模式, 且兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板釆用 8 畴设计, 有利于改善液晶显示面板大视角下的色偏问题, 具有大视角色偏 改善效杲, 同时, 可以提升开口率, 降低工作能耗, 减少开发成本。
以上所述, 对于本领域的普通技术人员来说, 可以根据本发明的技术 方案和技术构思作出其他各种相应的改变和变形, 而所有这些改变和变形 都应属于本发明权利要求的保护范围„

Claims

第第中-
一种兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板, 所述液晶显示面板 的工作模式包括 2D显示模式及 3D显示模式, 所述 3D显示模式包括快门 式 3D 显示模式及偏光式 3D 显示模式, 所述液晶显示面板包括数个像 素, 每一所述像素包括: 一基板、 配置于该基板上的数据线、 配置于该基 板上的扫描线、 配置于该基板上的公共电极线、 配置于该基板上的 2D/3D 转换控制信号线及一像素单元, 所述像素单元包括: 第一至第四开关元 件、 第一像素电极及与第一像素电极并列设置的第二像素电极, 所述第一 开关元件分别与扫描线、 w 素电极电性连 接, 所述第二开关元件分别与扫描线 .像素电极、 第 二像素电极及第三开关元件电性连接, 所述第三 ^ ; 别与扫描线、 第二开关元件、 第一像素电极、 第四开 1±连接, 所 述第四开关元件分别与 2D/3D转换控制信号线、 第二傢 电极、 第三开关
' 如权利:要求 —所述的兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板, 其 中, 当所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板的工作模式为 2D显示 模式时, 所述兼容 2D 与 3D 显示模式的液晶显示面板的刷新频率为 60HZ, 所述 2D/3D转换控制信号线上的信号恒为一低电平;
当所述兼容 2D 与 3D显示模式的液晶显示面板的工作模式为快门式 3D显示模式时, 所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板的刷新频率 为 120HZ, 每一所述像素交替显示左右眼帧数据, 所述 2D/3D转换控制信 号线上的信号恒为一低电平;
当所述兼容 2D 与 3D 显示模式的液晶显示面板的工作模式为偏光式 3D显示模式时, 所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板的刷新频率 所述 2D/3D转换控制信号线上的信号为具有 低电平的方形 波 -像素电极上的电压拉低, 使所述;
3 , 如权利要求 1所述的兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板, 其 所述第 '-—第一控制端、 第一输入端及第一输出端, 所述 控制端与扫描 连.接, 所述第一输入端与数据线电性连接, 所述
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出端, 所述 第第二二控控制制端端与与扫扫描描线线电电性性连连接接,, 所所述述第第二二输输入入端端分分别别与与第第一一输输出出端端、、 第第二二 像像素素电电极极电电性性连连接接,, 所所述述第第二二输输出出端端分分别别与与第第一一像像素素电电极极、、 第第三三开开关关元元件件 电电性性连连接接;;
所所述述第第三三开开关关元元件件具具有有第第三三控控制制端端、、 第第三三输输入入端端及及第第三三输输出出端端,, 所所述述 55 第第三三控控制制端端与与扫扫描描线线电电性性连连接接,, 所所述述第第三三输输入入端端分分别别与与第第二二输输出出端端、、 第第一一 像像素素电电极极电电性性连连接接,, 所所述述第第三三输输出出端端分分别别与与第第四四开开关关元元件件,, 公公共共电电极极线线电电 性性连连接接;;
所所述述第第四四开开关关元元件件具具有有第第四四控控制制端端、、 第第四四输输入入端端及及第第四四输输出出端端,, 所所述述 第第四四控控制制端端与与 22DD//33DD转转换换控控制制信信号号线线电电性性连连接接,, 所所述述第第四四输输入入端端与与第第二二像像 1100 素素电电极极电电性性连连接接,, 所所述述第第四四输输出出端端分分别别与与第第三三输输出出端端、、 公公共共电电极极线线电电性性连连 接接。。
44、、 如如权权利利要要求求 33所所述述的的兼兼容容 22DD与与 33DD显显示示模模式式的的液液晶晶显显示示面面板板,, 其其 中中,, 所所述述第第一一至至第第四四开开关关元元件件分分别别为为第第一一至至第第四四薄薄膜膜晶晶体体管管,, 所所述述第第一一薄薄 膜膜晶晶体体管管具具有有第第一一 **极极、、 第第一一源源极极及及第第一一漏漏极极,, 所所述述第第二二薄薄膜膜晶晶体体管管具具有有
1155 第第二二栅栅极极、、 第第二二源源极极及及第第二二漏漏极极,, 所所述述第第三三薄薄膜膜晶晶体体管管具具有有第第三三橱橱极极、、 第第 三三源源极极及及第第三三漏漏极极,, 所所述述第第四四薄薄膜膜晶晶体体管管具具有有第第四四栅栅极极、、 第第四四源源极极及及第第四四 漏漏极极,, 所所述述第第一一至至第第四四控控制制端端为为第第一一至至第第四四櫥櫥极极,, 所所述述第第一一至至第第四四输输入入端端 为为第第一一至至第第四四源源极极,, 所所述述第第一一至至第第四四输输出出端端为为第第一一至至第第四四漏漏极极。。
55、、 如如权权利利要要求求 11所所述述的的兼兼容容 22DD与与 33DD显显示示模模式式的的液液晶晶显显示示面面板板,, 其其 2200 中中,, 所所述述兼兼容容 22DD与与 33DD显显示示模模式式的的液液晶晶显显示示面面板板采采用用 88畴畴设设计计。。
66、、 一一种种兼兼容容.. 22DD与与 33DD显显示示模模式式的的液液晶晶显显示示面面板板,, 所所述述液液晶晶显显示示面面板板 的的工工作作模模式式包包括括 22DD显显示示模模式式及及 33DD显显示示模模式式,, 所所述述 33DD显显示示模模式式包包括括快快门门 式式 33DD 显显示示模模式式及及偏偏光光式式 33DD 显显示示模模式式,, 所所述述液液晶晶显显示示面面板板包包括括数数个个像像 素素,, 每每一一所所述述像像素素包包括括:: 一一基基板板、、 配配置置于于该该基基板板上上的的数数据据线线、、 配配置置于于该该基基
2255 板板上上的的扫扫描描线线、、 配配置置于于该该基基板板上上的的公公共共电电极极线线、、 配配置置于于该该基基板板上上的的 22DD//33DD 转转换换控控制制信信号号线线及及一一像像素素单单元元,, 所所述述像像素素单单元元包包括括:: 第第一一至至第第四四开开关关元元 件件、、 第第一一像像素素电电极极及及与与第第一一像像素素电电极极并并列列设设置置的的第第二二像像素素电电极极,, 所所述述第第一一 开开关关元元件件分分别别与与扫扫描描线线、、 数数据据线线、、 第第二二开开关关元元件件及及第第二二像像素素电电极极电电性性连连 接接,, 所所述述第第二二开开关关元元件件分分别别与与扫扫描描线线,, 第第一一开开关关元元件件、、 第第一一像像素素电电极极、、 第第
3300 二二像像素素电电极极及及第第三三开开关关元元件件电电性性连连接接,, 所所述述第第三三开开关关元元件件分分别别与与扫扫描描线线、、 第第二二开开关关元元件件、、 第第一一像像素素电电极极。。 第第四四开开关关元元件件及及公公共共电电极极线线电电性性连连接接,, 所所 述述第第四四开开关关元元件件分分别别与与 22DD//33DD转转换换控控制制信信号号线线、、 第第二二像像素素电电极极、、 第第三三开开关关
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其其中中,, 当当所所述述兼兼容容 22DD 与与 33DD显显示示模模式式的的液液晶晶显显示示面面板板的的工工作作模模式式为为 2D显示模式时, 所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板的刷新频率 为 60HZ, 所述 2DZ3D转换控制信号线上的信号恒为一低电平;
当所述兼容 2D 与 3D 显示模式的液晶显示面板的工作模式为快门式 3D显示模式时, 所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板的刷新频率 为 20HZ, 每一所述像素交替显示左右眼帧数据, 所述 2D/3D转换控制信 号线上的信号恒为一低电平;
当所述兼容 2D 与 3D显示模式的液晶显示面板的工作模式为偏光式 3D显示模式时, 所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板的刷新频率 为 120HZ, 所述 2D/3D转换控制信号线上的信号为具有高、 低电平的方形 波, 以使第四开关元件导通进而将第二像素电极上的电压拉低, 使所述第 二像素电极处显示为黑色, 以提供遮蔽作用。
7、 如权利要求 6所述的兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板, 其 中, 所述第一开关元件具有第一控制端, 第一输入端及第一输出端, 所述 第一控制端与扫描线电性连接, 所述第一输入端与数据线电性连接, 所述 第一输出端分别与第二开关元件、 第二像素电极电性连接;
所述第二开关元件具有第二控制端、 第二输入端及第二输出端, 所述 第二控制端与扫描线电性连接, 所述第二输入端分别与第一输出端 第二 像素电极电性连接, 所述第二输出端分别与第一像素电极, 第三开关元件 电性.连.接;
所述第三开关元件具有第三控制端。 第三输入端及第三输出端, 所述 第三控制端与扫描线电性连接, 所述第三输入端分别与第二输出端、 第一 像素电极电性连接, 所述第三输出端分别与第四开关元件、 公共电极线电 性连接;
所述第四开关元件具有第四控制端、 第四输入端及第四输出端, 所述 第四控制端与 2D/3D转换控制信号线电性连 所述第四输入端与第二像 素电极电性连接, 所述第四输出端分别与第三输出端、 公共电极线电性连 接。
8、 如权利要求 7所述的兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板, 其 中, 所述第一至第四开关元件分别为第一至第四薄膜晶体管, 所述第一薄 膜晶体管具有第一栅极、 第一源极及第一漏极, 所述第二薄膜晶体管具有 第二柵极、 第二源极及第二漏极, 所述第三薄膜晶体管具有第三柵极、 第 三源极及第三漏极, 所述第四薄膜晶体管具有第四柵极、 第四源极及第四 漏极, 所述第一至第四控制端为第一至第四柵极, 所述第一至第四输入端 为第一至第四源极, 所述第一至第四输出端为第一至第四漏极。 9 , 如权利要求 6所述的兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板, 其 中, 所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板采用 %畴设计。
10、 一种兼容 2D与 3D显示模式的显示方法, 包括以下步骤: 步骤 1、 提供一兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板, 所述液晶显 示面板的工作模式包括 2D显示模式及 3D显示模式, 所述 3D显示模式包 括快门式 3D显示模式及偏光式 3D显示模式, 所述液晶显示面板包括数 个像素, 每一像素包括一数据线、 一扫描线及一公共电极线, 所述数据线 与扫描线界定一像素显示区域, 所述像素显示区域包括第一显示区域及第 二显示区域, 所述第一显示区域包括第一像素电极, 所述第二显示区域包 括第二像素电极;
步骤 2、 当所述液晶显示面板的工作模式为 2D 显示模式时, 所述液 晶显示面板的刷新频率为 60HZ, 所述第一像素电极上的电压与第二像素 电极上的电压大小同步, 以使第一、 第二显示区域同步显示相同的图像; 步骤 3、 当所述液晶显示面板的工作模式为快门式 3D 显示模式时, 所述液晶显示面板的刷新频率为 120HZ, 所述第一像素电极上的电压于第 二像素电极上的电压大小同步, 以使第一、 第二显示区域同步显示相同的 图像, 且由第一、 第二显示区域构成的像素显示区域交替显示左右眼幀数 据;
步骤 4、 当所述液晶显示面板的工作模式为偏光式 3D 显示模式时, 所述液晶显示面板的刷新频率为 120HZ, 所述第一像素电极根据数据线上 的帧数据信号充电, 以使第一显示区域显示图像, 所述第二像素电极根据 数据线上的桢数据信号充电, 并在充电后马上对该像素的公共电极线进行 放电, 降低第二像素电极上的电压, 以关闭第二显示区域, 使第二显示区 域显示黑色。
11、 如权利要求 10所述兼容 2D与 3D显示模式的显示方法, 其中, 每一所述像素还包括: 一基.板、 配置于该基板上的 2D/3D转换控制信号线 及一像素单元, 所述数据线、 扫描线及公共电极线均配置于该基板上, 所 述像素单元包括: 第一至第四开关元件 第一像素电极及与第一像素电极 并列设置的第二像素电极, 所述第一开关元件分别与扫描线、 数据线、 第 二开关元件及第二像素电极电性连接, 所述第二开关元件分别与扫描线、 第一开关元件、 第一像素电极、 第二像素电极及第三开关元件电性连接, 所述第三开关元件分别与扫描线、 第二开关元件、 第一像素电极、 第四开 关元件及公共电极线电性连接, 所述第四开关元件分别与 2D/3D转换控制 信号线、 第二像素电极、 第三开关元件及公共电极线电性连接; 所述第一开关元件具有第一控制端、 第一输入端及第一输出端, 所述 第一控制端与扫描线电性连接, 所述第一输入端与数据线电性连接, 所述. 第一输出端分别与第二开关元件、 第二像素电极电性连接;
所述第二开关元件具有第二控制端、 第二输入端及第二输出端, 所述 第二控制端与扫描线电性连接, 所述第二输入端分别与第一输出端、 第二 像素电极电性连接, 所述第二输出端分别与第一像素电极, 第三开关元件 电性连接;
所述第三开关元件具有第三控制端、 第三输入端及第三输出端, 所述 第三控制端与扫描线电性连接, 所述第三输入端分别与第二输出端、 第一 像素电极电性连接, 所述第三输出端分别与第四开关元件、 公共电极线电 性连接;
所述第四开关元件具有第四控制端、 第四输入端及第四输出端, 所述 第四控制端与 2D/3D转换控制信号线电性连 所述第四输入端与第二像 素电极电性连接, 所述第四输出端分别与第三输出端、 公共电极线电性连 接。
】2、 如权利要求 1 所述兼容 2D与 3D显示模式的显示方法, 其中, 在步骤 2中, 所述 2DZ3D转换控制信号线上的信号恒为一低电平; 在步骤 3中, 所述 2D/3D转换控制信号线上的信号恒为一低电平; 在步骤 4中, 所述 2D/3D转换控制信号线上的信号为具有高、 低电平 的方形波, 在第二像素电极充电后, 利用所述 2D/3D转换控制信号线提供 的高电平导通所述第四开关元件, 以使第二像素电极对公共电极线进行放 电, 降低第二像素电极上的电压, 以关闭第二显示区域。
13、 如权利要求 11所述兼容 2D与 3D显示模式的显示方法, 其中,
Figure imgf000019_0001
极, 所述第一至第四控制端为第一至第四柵极, 所述第一至第四输入端为 第一至第四源极, 所述第一至第四输出端为第一至第四漏极。
14、 如权利要求 10所述兼容 2D与 3D显示模式的显示方法, 其中, 所述兼容 2D与 3D显示模式的液晶显示面板采用 8畴设计。
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