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CN104635395A - 一种平板显示装置 - Google Patents

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CN104635395A
CN104635395A CN201510100837.8A CN201510100837A CN104635395A CN 104635395 A CN104635395 A CN 104635395A CN 201510100837 A CN201510100837 A CN 201510100837A CN 104635395 A CN104635395 A CN 104635395A
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李小和
邵贤杰
姜清华
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Hefei BOE Optoelectronics Technology Co Ltd
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Hefei BOE Optoelectronics Technology Co Ltd
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Abstract

本发明公开了一种平板显示装置,以减小平板显示装置的边框宽度,满足对窄边框的发展需求。平板显示装置包括:沿第一方向延伸的一组栅线;沿第二方向延伸的一组数据线及一组传输线,一组传输线与一组栅线对应信号连接;与一组数据线和一组传输线信号连接的控制芯片。相比现有技术,本方案减少了控制芯片的数量,因此,能够减少占用的边框尺寸,从而减小平板显示装置的边框宽度,满足对窄边框的发展需求。此外,减少控制芯片的数量还能够降低生产成本,简化生产工序。

Description

一种平板显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别是涉及一种平板显示装置。
背景技术
平板显示装置包括呈阵列排布的多个像素单元,每个像素单元都设置有薄膜晶体管开关元件。如图1所示,在现有的一种平板显示装置中,薄膜晶体管开关元件的栅极通过栅线1与第一控制芯片10信号连接,薄膜晶体管开关元件的源极通过数据线2与第二控制芯片20信号连接。
随着平板显示技术的发展,高分辨率、窄边框甚至无边框成为未来的主要发展趋势。上述现有技术存在的缺陷在于,其驱动结构的设计导致边框较宽,无法满足对窄边框的发展需求。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种平板显示装置,以减小平板显示装置的边框宽度,满足对窄边框的发展需求。
本发明实施例提供了一种平板显示装置,包括:
沿第一方向延伸的一组栅线;
沿第二方向延伸的一组数据线及一组传输线,所述一组传输线与所述一组栅线对应信号连接;
与所述一组数据线和所述一组传输线信号连接的控制芯片。
在本发明实施例的技术方案中,一组传输线与一组栅线对应信号连接,而控制芯片同时与一组数据线和一组传输线信号连接,这相比现有技术,减少了控制芯片的数量,因此,能够减少占用的边框尺寸,从而减小平板显示装置的边框宽度,满足对窄边框的发展需求。此外,减少控制芯片的数量还能够降低生产成本,简化生产工序。
在一种实施方式中,所述一组栅线与所述一组数据线界定了呈阵列排布的多个像素单元,每根传输线位于列像素单元的分界区域。
可选的,所述一组传输线与所述一组数据线同层设置,每根传输线穿过绝缘层过孔与对应的栅线信号连接。
可选的,所述一组传输线与所述一组数据线不同层设置,每根传输线穿过绝缘层过孔与对应的栅线信号连接。优选的,所述一组传输线与所述一组数据线位置相对。该设计可以有效减小设置传输线对像素区开口率的影响。
在另一种实施方式中,所述一组数据线与所述一组传输线交替间隔设置,所述一组数据线、所述一组传输线与所述栅线界定了呈阵列排布的多个像素单元,其中:每相邻两列像素单元为相同颜色的像素单元,每根数据线控制相邻的两列像素单元。相同颜色的相邻两列像素单元中,其中一列像素单元未正常显示,不会影响到另外一列像素单元的正常显示,因此,显示装置仍能够显示完整的画面。此外,由于该设计增加了像素单元的数量,因此,可以明显提高显示画面的画质。
优选的,所述一组传输线与所述一组数据线同层设置,每根传输线穿过绝缘层过孔与对应的栅线信号连接。
优选的,所述控制芯片位于所述平板显示装置的显示区域的下方。
可选的,所述平板显示装置包括薄膜晶体管液晶显示装置或有机发光二极管显示装置。
附图说明
图1为现有技术平板显示装置的结构示意图;
图2为本发明第一实施例平板显示装置的结构示意图;
图3为本发明第二实施例平板显示装置的结构示意图;
图4为本发明第三实施例平板显示装置的结构示意图。
附图标记:
10-第一控制芯片;
20-第二控制芯片;
1-栅线;
2-数据线;
3-传输线;
4-控制芯片;
5-分界区域;
6-绝缘层过孔。
具体实施方式
为了减小平板显示装置的边框宽度,满足对窄边框的发展需求,本发明实施例提供了一种平板显示装置。为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,以下举实施例对本发明作进一步详细说明。
如图2所示,本发明一实施例提供的平板显示装置,包括:
沿第一方向延伸的一组栅线1;
沿第二方向延伸的一组数据线2及一组传输线3,一组传输线3与一组栅线1对应信号连接;
与一组数据线2和一组传输线3信号连接的控制芯片4。
本发明各实施例中,平板显示装置的具体类型不限,例如可以为薄膜晶体管液晶显示装置,也可以为有机发光二极管显示装置。平板显示装置具体可以为平板显示器、平板电视、手机、平板电脑、电子书等等,这里不作具体限定。
第一方向可以指横向方向,则第二方向指纵向方向。此外,第一方向也可以指纵向方向,则第二方向指横向方向。在图2所示的实施例中,一组栅线1沿横向方向延伸,一组数据线2和一组传输线3沿纵向方向延伸。一组传输线3与一组栅线1对应信号连接是指:传输线3与栅线1一一对应连接,即每条传输线3向对应的一条栅线1传输信号。
以图2所示平板显示装置的放置方式为参照,在该实施例中,控制芯片4位于平板显示装置的显示区域的下方。值得一提的是,在本发明的其它实施例中,根据平板显示装置的放置方式不同,控制芯片相对显示区域的位置也可以与图2所示不同。
在本发明实施例的技术方案中,一组传输线3与一组栅线1对应信号连接,而控制芯片4同时与一组数据线2和一组传输线3信号连接,这相比现有技术,减少了控制芯片的数量(图1所示的现有技术使用了两颗控制芯片,而本发明实施例方案仅使用一颗控制芯片4),因此,能够减少占用的边框尺寸,从而减小平板显示装置的边框宽度,满足对窄边框的发展需求,平板显示装置可以实现超窄边框甚至无边框设计。另外,减少控制芯片的数量还能够降低生产成本,简化生产工序。
此外,由一颗控制芯片4同时给栅线1和数据线2传输信号,信号传输稳定、可靠。由于控制芯片4受温度的影响比较小,平板显示装置可应用在车载等特殊环境中,适用范围较广。
如图2所示,在该实施例中,一组栅线1与一组数据线2界定了呈阵列排布的多个像素单元,每根传输线3位于列像素单元的分界区域5。即:相比现有技术,列像素单元的分界区域5除数据线2外还多出了一根传输线3。
请继续参照图2所示,在该实施例中,一组传输线3与一组数据线2同层设置,每根传输线3穿过绝缘层过孔6与对应的栅线1信号连接。传输线3与数据线2可以采用同一材质,在制作时通过同一次构图工艺形成。数据线2和传输线3所在层与栅线1所在层的相对位置不限,例如,像素单元的薄膜晶体管为底栅型,数据线2和传输线3所在层位于栅线1所在层的上方;或者,像素单元的薄膜晶体管为顶栅型,数据线2和传输线3所在层位于栅线1所在层的下方。其中,绝缘层过孔6具体可以为栅极绝缘层过孔或者钝化层过孔。
如图3所示,本发明的另一实施例中,一组传输线3与一组数据线2不同层设置,每根传输线3穿过绝缘层过孔6与对应的栅线1信号连接。优选的,一组传输线3与一组数据线2位置相对。
在图2所示实施例中,传输线3与数据线2同层并排设置,传输线3占用了分界区域5的一定面积,因此,会对像素区的开口率有一定影响。而在图3所示实施例中,一组传输线3与一组数据线2位置相对,即在列像素单元的分界区域5,传输线3位于数据线2的上方或者下方并通过绝缘层间隔,传输线3不另外占用分界区域5的面积,分界区域5可以设计的较窄,因此,该方案可以有效减小传输线3对像素区开口率的影响。
如图4所示,本发明的又一实施例中,一组数据线2与一组传输线3线交替间隔设置,一组数据线2、一组传输线3与栅线1界定了呈阵列排布的多个像素单元,其中:每相邻两列像素单元为相同颜色的像素单元,每根数据线2控制相邻的两列颜色相同的像素单元。
相同颜色的相邻两列像素单元中,其中一列像素单元未正常显示,不会影响到另外一列像素单元的正常显示,因此,显示装置仍能够显示完整的画面,从而减少显示不良的发生。例如,具有该结构的有机发光二极管显示装置,如果相邻两列红像素单元中,其中一列像素单元无法点亮,这不会影响到另一列像素单元的正常点亮,显示装置仍能够显示完整的画面。此外,由于该设计增加了像素单元的数量,因此,可以明显提高显示画面的画质。
该实施例中,一组传输线3与一组数据线2可以同层设置,也可以不同层设置。优选的,一组传输线3与一组数据线2同层设置,每根传输线3穿过绝缘层过孔6与对应的栅线1信号连接。这样,传输线3与数据线2可以在制作时通过同一次构图工艺形成,不会增加较多的制作成本。数据线2和传输线3所在层可以位于栅线1所在层的上方,也可以位于栅线1所在层的下方。其中,绝缘层过孔6具体可以为栅极绝缘层过孔或者钝化层过孔。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (9)

1.一种平板显示装置,其特征在于,包括:
沿第一方向延伸的一组栅线;
沿第二方向延伸的一组数据线及一组传输线,所述一组传输线与所述一组栅线对应信号连接;
与所述一组数据线和所述一组传输线信号连接的控制芯片。
2.如权利要求1所述的平板显示装置,其特征在于,
所述一组栅线与所述一组数据线界定了呈阵列排布的多个像素单元,每根传输线位于列像素单元的分界区域。
3.如权利要求2所述的平板显示装置,其特征在于,所述一组传输线与所述一组数据线同层设置,每根传输线穿过绝缘层过孔与对应的栅线信号连接。
4.如权利要求2所述的平板显示装置,其特征在于,所述一组传输线与所述一组数据线不同层设置,每根传输线穿过绝缘层过孔与对应的栅线信号连接。
5.如权利要求4所述的平板显示装置,其特征在于,所述一组传输线与所述一组数据线位置相对。
6.如权利要求1所述的平板显示装置,其特征在于,所述一组数据线与所述一组传输线交替间隔设置,所述一组数据线、所述一组传输线与所述栅线界定了呈阵列排布的多个像素单元,其中:
每相邻两列像素单元为相同颜色的像素单元,每根数据线控制相邻的两列颜色相同的像素单元。
7.如权利要求6所述的平板显示装置,其特征在于,所述一组传输线与所述一组数据线同层设置,每根传输线穿过绝缘层过孔与对应的栅线信号连接。
8.如权利要求1~7任一项所述的平板显示装置,其特征在于,所述控制芯片位于所述平板显示装置的显示区域的下方。
9.如权利要求8所述的平板显示装置,其特征在于,所述平板显示装置包括薄膜晶体管液晶显示装置或有机发光二极管显示装置。
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