CN103915465A - 显示面板 - Google Patents
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Abstract
一种显示面板,包括在第一方向及第二方向呈行列排布的多个像素单元,各像素单元均包括多个子像素,多个子像素包括第一子像素、第二子像素及第三子像素,在该第二方向上同一行的子像素以第一子像素、第二子像素、第三子像素及第二子像素为一个排列单位以排列单位为准依次排列,各第一子像素及第三子像素均寄生有第一电容、第二电容、第三电容及第四电容,各第二子像素寄生有第一电容、第三电容及第四电容。本发明的显示面板的多个像素单元的同色子像素上的寄生电容相同,使显示面板在工作时,多个像素单元的同色子像素之间的反馈相同,从而使显示面板的垂直亮暗线显示效果较佳。
Description
技术领域
本发明涉及一种显示面板。
背景技术
图1是现有技术中的一种显示面板的布局结构示意图。如图1所示,该显示面板包括沿第一方向Y与第二方向X呈行列排布的多个像素单元110、多对扫描线111、以及多条数据线112。各对扫描线111包括第一扫描线111a及第二扫描线111b。各像素单元110包括沿着第二方向X依次排列的第一子像素R、第二子像素G及第三子像素B。在第二方向X上的子像素以第一子像素R、第二子像素G及第三子像素B为一个排列单位以排列单位为准依次排列。在第二方向X上,同一行的像素单元110共用一对扫描线111,且每隔两个子像素设置一条数据线112。
图2是现有技术中的显示面板的电路图。为了简洁,图2中仅显示了两个处于同一行的像素单元110的电路连接关系。如图2所示,其中一个像素单元110的第一子像素R1寄生有三个电容Cgs、Cpd及Cgs’,且第一子像素R1通过电容Cgs、Cgs’及Cpd分别与第一扫描线111a、第二扫描线111b及一条数据线112连接,第二子像素G1寄生有两个电容Cgs、Cpd,且第二子像素G1通过电容Cgs、Cpd分别与第二扫描线111b及一条数据线112连接,第三子像素B1寄生有两个电容Cgs、Cpd,且第三子像素B1通过电容Cgs、Cpd分别与第二扫描线111b及一条数据线112连接。其中另一个像素单元110的第一子像素R2寄生有四个电容Cgs、Cpd、Cgs’及Cpp,且第一子像素R2通过电容Cgs、Cgs’、Cpd及Cpp分别与第一扫描线111a、第二扫描线111b、一条数据线112及该像素单元110的第二子像素G2连接,第二子像素G2寄生有三个电容Cgs、Cpd及Cpp,且第二子像素G2通过电容Cgs、Cpd及Cpp分别与第二扫描线111b、一条数据线112及该像素单元110中的第一子像素R2连接,第三子像素B2寄生有三个电容Cgs、Cgs’及Cpd,且第三子像素B2通过电容Cgs、Cgs’及Cpd分别与第一扫描线111a、第二扫描线111b、一条数据线112连接。由上述叙述可以知道,现有技术中的显示面板的像素单元110的同色子像素的寄生电容不同。
在显示面板工作时,电源通过数据线及扫描线在不同的时序对显示面板的各像素单元的子像素充电,由于显示面板的像素单元的同色子像素的寄生电容不同,造成像素单元的同色子像素之间的反馈不同,从而导致显示面板的垂直亮暗线显示效果差。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种垂直亮暗线显示效果较佳的显示面板。
本发明提供一种显示面板,包括在第一方向及第二方向呈行列排布的多个像素单元,各像素单元均包括多个子像素,多个子像素包括第一子像素、第二子像素及第三子像素,在该第二方向上同一行的子像素以第一子像素、第二子像素、第三子像素及第二子像素为一个排列单位以排列单位为准依次排列,各第一子像素及第三子像素均寄生有第一电容、第二电容、第三电容及第四电容,各第二子像素寄生有第一电容、第三电容及第四电容。
在本发明的一个具体实施方案中,该显示面板还包括以第一方向为延伸线的多条数据线及以第二方向为延伸线的多对扫描线,在第二方向处于同一行的多个像素单元共用一对扫描线,且在第二方向上每隔两个子像素设置一条数据线。
在本发明的一个具体实施方案中,处于同一个排列单位的子像素中的第一子像素与该排列单位中的第一个第二子像素之间设置一条数据线,第三子像素与该排列单位中的第二个第二子像素之间设置一条数据线。
在本发明的一个具体实施方案中,处于同一排列单位的子像素中的第一子像素通过第一电容、第二电容、第三电容及第四电容分别与一对扫描线、其对应的数据线及上一个排列单位中与其临近的第二子像素的第四电容连接,第一个第二子像素通过第一电容、第三电容及第四电容分别与一对扫描线中的一条扫描线、其对应的数据线及该排列单位中的第三子像素的第四电容连接,第三子像素通过第一电容、第二电容、第三电容及第四电容与一对扫描线、其对应的数据线及该排列单位中的第一个第二子像素的第四电容连接,第二个第二子像素通过第一电容、第三电容及第四电容分别与一对扫描线中的一条扫描线、其对应的数据线及下一个排列单位中的第一子像素的第四电容连接。
在本发明的一个具体实施方案中,各该对扫描线包括第一扫描线及第二扫描线,处于同一排列单位的子像素中的第一子像素及第三子像素均通过第一电容与第二电容分别与第一扫描线及第二扫描线连接,两个第二子像素均通过第一电容与第二扫描线连接。
在本发明的一个具体实施方案中,在该第二方向上同一行的相连的三个像素单元中的居中的像素单元与两侧的像素单元分别共用一个第三子像素与一个第一子像素。
在本发明的一个具体实施方案中,该第一子像素、第二子像素及第三子像素分别为红光子像素、绿光子像素及蓝光子像素。
在本发明的一个具体实施方案中,该第二子像素的面积小于第一子像素与第三子像素的面积。
在本发明的一个具体实施方案中,该第一子像素面积与第三子像素面积相同。
本发明有益效果是,本发明的显示面板的多个像素单元的同色子像素上的寄生电容相同,使显示面板在工作时,多个像素单元的同色子像素之间的反馈相同,从而使显示面板的垂直亮暗线显示效果较佳。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举较佳实施例,并配合附图,详细说明如下。
附图说明
图1是现有的显示面板的布局结构图。
图2是现有的显示面板的电路图。
图3是本发明一实施例的显示面板的布局结构图。
图4是本发明一实施例的显示面板的电路图。
图5是本发明另一实施例的显示面板的布局结构图。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对本发明的具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。
图3是本发明一实施例的显示面板的布局结构示意图。请参考图3,本发明的显示面板括沿着第一方向Y及第二方向X成行列排布的多个像素单元21、以第二方向X为延伸线的多对扫描线220、以及以第一方向Y为延伸线的多条数据线223。其中各对扫描线220包括第一扫描线220a及第二扫描线220b。各像素单元21包括多个子像素。该多个子像素包括第一子像素211、第二子像素212及第三子像素213。本实施例中,第一子像素211、第二子像素212及第三子像素213分别为红光子像素、绿光子像素及蓝光子像素。在第二方向X上同一行的像素单元21共用一对扫描线220,且在第二方向X上,每隔两个子像素设置一条数据线223。
本实施例中,在第二方向X上同一行的像素单元21的子像素以第一子像素211、第二子像素212、第三子像素213、第二子像素212为一个排列单位以排列单位为准依次排列。按照此种排列方法,在第二方向X上同一行的像素单元21的子像素中每两个相邻的第一子像素211与第三子像素213之间均存在一个第二子像素212。并且,在本实施例中,在第二方向X上同一行的三个依次排列的像素单元21中的居中的像素单元21与其左右两侧的像素单元21分别共用一个第三子像素213及一个第一子像素211。承上,可以理解的是,在本实施方式中,在第二方向X上同一行的两个像素单元21中的第一个像素单元的三个子像素依次为第一子像素211、第二子像素212及第三子像素213,第二个像素单元21的三个子像素依次为第三子像素213、第二子像素212及第一子像素211。在其他实施例子中,在第二方向X上同一行的两个像素单元21中的第一个像素单元的三个子像素还可以依次为第三子像素213、第二子像素212及第一子像素211,相应的第二个像素单元21的三个子像素依次为第一子像素211、第二子像素212及第三子像素213。
图4是本发明的显示面板的电路图。为了简洁,图4中仅显示了一行中的像素单元21之间的电路连接关系。请参考图4,本发明的显示面板的各像素单元21的第一子像素211寄生有第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3及第四电容C4,第二子像素212寄生有第一电容C1、第三电容C3及第四电容C4,第三子像素213寄生有第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3及第四电容C4。由于本发明的显示面板中,各个排列单位的子像素的电路连接关系与其它排列单位中子像素的电路连接关系相同,因此,在此以其中的一个排列单位为例对整个显示面板的电路连接关系进行说明,该排列单位中的第一子像素211通过第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3及第四电容C4分别与第一扫描线220a、第二扫描线220b、数据线223及上一个排列单位中与其临近的第二子像素212的第四电容C4连接,该排列单位中的第一个第二子像素212通过第一电容C1、第三电容C3及第四电容C4分别与第二扫描线220b、数据线220及该排列单位中的第三子像素213连接,第三子像素213通过第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3及第四电容C4分别与第一扫描线220a、第二扫描线220b、数据线223及该排列单位中的第一个子像素212连接,该排列单位中的第二个第二子像素212通过第一电容C1、第三电容C3及第四电容C4分别与第二扫描线220b、数据线220及下一个排列单位中的第一子像素211的第四电容C4连接。
由以上叙述可以知道,本发明的显示面板的多个像素单元21的同色子像素的寄生电容相同,即各像素单元21的第一子像素211的寄生电容与其它像素单元21的第一子像素211的寄生电容相同,各像素单元21的第二子像素212的寄生电容与其它像素单元21的第一子像素212的寄生电容相同,各像素单元21的第三子像素213的寄生电容与其它像素单元21的第三子像素213的寄生电容相同,因此,本发明的显示面板在工作时,由于像素单元21的同色子像素的寄生电容相同,使得像素单元21的同色子像素的反馈相同,从而使显示面板的垂直亮暗线显示效果较佳。
请再次参考图1与图3,假设图1中为分辨率为1920*1080的21.5寸的显示面板,由于原有的显示面板中每3个相邻的像素单元包括9个子像素,而本发明中由于显示面板的同一行的多个像素单元21中的三个依次排列的像素单元21中的两个共用一个第三子像素213,另外两个共用一个第一子像素211,因此本发明的三个相邻的像素单元21中包括7个子像素,因此当本发明的有机放光显示面板的尺寸与图1中的显示面板的尺寸相同时,本发明的有机显示面板可以设置更多的像素单元21,使本发明的显示面板的分辨率变为2468*1388,从而提高了本发明的显示面板像分辨率。
图5为本发明的另一实施例的显示面板的布局结构图。为了简洁,图5中仅显示了显示面板的一行子像素。如图5所示,在本实施例中,显示面板的第一子像素211与第三子像素213的面积相同,第二子像素212的面积小于第一子像素211与第三子像素213的面积,如此,可以降低白点坐标的偏移,增加显示面板的分辨率。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。
Claims (9)
1.一种显示面板,包括在第一方向及第二方向呈行列排布的多个像素单元,各像素单元均包括多个子像素,多个子像素包括第一子像素、第二子像素及第三子像素,其特征在于,在该第二方向上同一行的子像素以第一子像素、第二子像素、第三子像素及第二子像素为一个排列单位以排列单位为准依次排列,各第一子像素及第三子像素均寄生有第一电容、第二电容、第三电容及第四电容,各第二子像素寄生有第一电容、第三电容及第四电容。
2.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,该显示面板还包括以第一方向为延伸线的多条数据线及以第二方向为延伸线的多对扫描线,在第二方向处于同一行的多个像素单元共用一对扫描线,且在第二方向上每隔两个子像素设置一条数据线。
3.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,处于同一个排列单位的子像素中的第一子像素与该排列单位中的第一个第二子像素之间设置一条数据线,第三子像素与该排列单位中的第二个第二子像素之间设置一条数据线。
4.如权利要求3所述的显示面板,其特征在于,处于同一排列单位的子像素中的第一子像素通过第一电容、第二电容、第三电容及第四电容分别与一对扫描线、其对应的数据线及上一个排列单位中与其临近的第二子像素的第四电容连接,第一个第二子像素通过第一电容、第三电容及第四电容分别与一对扫描线中的一条扫描线、其对应的数据线及该排列单位中的第三子像素的第四电容连接,第三子像素通过第一电容、第二电容、第三电容及第四电容与一对扫描线、其对应的数据线及该排列单位中的第一个第二子像素的第四电容连接,第二个第二子像素通过第一电容、第三电容及第四电容分别与一对扫描线中的一条扫描线、其对应的数据线及下一个排列单位中的第一子像素的第四电容连接。
5.如权利要求6所述的显示面板,其特征在于,各该对扫描线包括第一扫描线及第二扫描线,处于同一排列单位的子像素中的第一子像素及第三子像素均通过第一电容与第二电容分别与第一扫描线及第二扫描线连接,两个第二子像素均通过第一电容与第二扫描线连接。
6.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,在该第二方向上同一行的相连的三个像素单元中的居中的像素单元与两侧的像素单元分别共用一个第三子像素与一个第一子像素。
7.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,该第一子像素、第二子像素及第三子像素分别为红光子像素、绿光子像素及蓝光子像素。
8.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,该第二子像素的面积小于第一子像素与第三子像素的面积。
9.如权利要求8所述的显示面板,其特征在于,该第一子像素面积与第三子像素面积相同。
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