CN104793421B - 阵列基板、显示面板和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种阵列基板、显示面板和显示装置,包括衬底;设置于衬底同一侧的多条栅极线和多条数据线,所述栅极线和数据线绝缘交叉限定出多个像素单元,所述像素单元包括像素电极,所述像素电极为具有至少一个拐角的条状电极;在垂直于衬底方向上与所述像素电极相对设置的公共电极层,所述公共电极层包括多个触控电极;在垂直于所述衬底方向上与所述公共电极层相对设置的引线层,所述引线层包括多条与所述触控电极连接的触控引线;其中,所述触控引线与所对应的触控电极通过至少一个过孔电连接;所述过孔位于所述像素电极的拐角处,从而避免了触控引线的过孔与栅极线的交叠,减小了由于触控引线与栅极线的耦合而影响显示面板显示效果的问题。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,更具体地说,涉及一种阵列基板、显示面板和显示装置。
背景技术
将触控面板和显示面板一体化的触控显示装置,由于减少了基板的使用、具有更轻更薄的优点,因此,已经成为目前应该最广泛的触控显示装置。一般的,触控显示装置包括on-cell结构和in-cell结构,其中,in-cell结构是将触控面板功能嵌入到像素中,on-cell结构是将触控面板功能嵌入到彩色滤光片和偏光板之间。
对于in-cell结构的触控显示装置而言,需将显示面板的公共电极划分为一个个的触控电极,触控电极通过触控引线与驱动电路连接,以通过触控引线向触控电极输入触控信号和公共电压信号。但是,由于触控引线与触控电极连接的过孔设置在栅极线的上方,因此,触控引线容易与栅极线耦合,造成信号的干扰,影响显示面板的显示效果。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种阵列基板、显示面板和显示装置,以解决现有技术中由于触控引线与栅极线耦合干扰,影响显示面板显示效果的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种阵列基板,包括:
衬底;
设置于所述衬底同一侧的多条栅极线和多条数据线,所述栅极线和所述数据线绝缘交叉限定出多个像素单元,所述像素单元包括像素电极,所述像素电极为具有至少一个拐角的条状电极;
在垂直于所述衬底方向上与所述像素电极相对设置的公共电极层,所述公共电极层包括多个触控电极;
在垂直于所述衬底方向上与所述公共电极层相对设置的引线层,所述引线层包括多条触控引线,所述触控引线与所述触控电极电连;其中,所述触控引线与对应的所述触控电极通过至少一个过孔电连接;所述过孔位于所述像素电极的拐角处。
一种显示面板,包括:
如上所述的阵列基板;
与所述阵列基板相对设置的彩膜基板;
位于所述阵列基板和所述彩膜基板之间的液晶层。
一种显示装置,包括如上所述的显示面板。
与现有技术相比,本发明所提供的技术方案具有以下优点:
本发明所提供的阵列基板、显示面板和显示装置,栅极线和数据线绝缘交叉限定出的多个像素单元中,该像素单元中的像素电极为具有至少一个拐角的条状电极,触控引线与对应的触控电极通过至少一个过孔电连接,且该过孔位于所述像素电极的拐角处,从而避免了触控引线的过孔与栅极线的交叠,减小了由于触控引线与栅极线的耦合而影响显示面板显示效果的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明的一个实施例提供的一种阵列基板的结构示意图;
图2为图1所示的阵列基板的一种实施方式的局部放大图;
图3为图1所示的阵列基板的另一种实施方式的局部放大图;
图4为图2所示的阵列基板的一种切面结构示意图;
图5为图2所示的阵列基板的另一种切面结构示意图;
图6为图2所示的阵列基板的又一种切面结构示意图;
图7为本发明的另一个实施例提供的一种显示面板的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明的一个实施例提供了一种阵列基板,参考图1和图2,图1为本申请实施例提供的一种阵列基板的结构示意图,图2为图1所示阵列基板的一种实施方式的局部放大图。
该阵列基板包括衬底10、设置于衬底10同一侧的多条栅极线11和多条数据线12,该栅极线11和数据线12绝缘交叉限定出多个像素单元13,该像素单元13包括薄膜晶体管130和具有至少一个拐角的像素电极131,其中,至少三个像素单元13构成显示单元,例如,红色像素单元、绿色像素单元和蓝色像素单元构成一个显示单元。
参考图2,该阵列基板还包括公共电极层和引线层。在垂直于衬底10的方向上,公共电极层与像素电极131相对设置,且该公共电极层包括多个触控电极140,每一触控电极140都与多个像素单元13对应设置;在垂直于衬底10的方向上,引线层与公共电极层相对设置,且引线层包括多条触控引线141,该触控引线141的一端与对应的触控电极140连接,另一端与驱动电路电连接,以通过触控引线141向触控电极140中输入触控信号和公共信号。其中,触控引线141与对应的触控电极140通过至少一个过孔142电连接;该过孔142位于像素电极131的拐角处。
本实施例中,可选的,像素单元为多畴结构,像素电极为具有至少一个拐角的折线状电极。其中,所述多畴结构可以为双畴结构、三畴结构、四畴结构或五畴结构,当然,本发明并不仅限于此。其中,双畴结构的像素单元中的像素电极为具有一个拐角的折线状电极,三畴结构的像素单元中的像素电极为具有两个拐角的折线状电极,四畴结构或五畴结构以此类推,在此不再赘述。
以双畴结构的像素单元为例,如图2所示,像素电极131为具有一个拐角的折线状电极,该折线状电极由两个直线形子电极构成,这两个直线形子电极之间具有一预设角度的拐角。其中,触控引线141的延伸方向与数据线12的延伸方向相同,且在垂直于衬底10的方向上,触控引线141与数据线12至少部分交叠,基于此,触控引线141上的过孔142位于两个直线形子电极之间的拐角处。其中,触控引线141与数据线12至少部分交叠包括部分交叠和全部交叠,触控引线141与数据线12部分交叠是指触控引线141为直线、数据线12为具有拐角的折线,触控引线141与数据线12全部交叠是指触控引线141和数据线12均为具有拐角的折线且拐角的位置相同,或者触控引线141和数据线12均为直线。
在多畴像素结构中,由于拐角处的电场并非理想的平行电场,因此,使得液晶分子的方向也不在理想的方向上,进而导致液晶分子对光线的折射发生偏差,使得拐角区域透过率较低,即拐角区域出现黑畴,影响光线的透过率。本发明中,将过孔142设置在像素电极131的拐角处,既不会影响拐角处的透过率,又可以减小现有技术中过孔位置处的黑矩阵的面积,提升开口率,还能减少触控引线141与数据线12的交叠,减小由于触控引线141与栅极线12的耦合而影响显示面板显示效果的问题。
进一步地,过孔142位于像素电极131之间的缝隙处,即在垂直于衬底10的方向上,过孔142与像素电极131不交叠,从而不影响像素单元的开口率。为了进一步提高像素单元的开口率,过孔142在垂直于衬底10的方向上可以与数据线12至少部分交叠,最优的,在垂直于衬底10的方向上,过孔142在数据线12的投影完全位于数据线12上。当然,本发明并不仅限于此,在其他实施例中,在垂直于衬底10的方向上,过孔142也可以不与数据线12交叠,即过孔142可以位于像素电极131拐角处的数据线12的左右两侧。
本实施例中,触控引线141可以通过一个过孔142与对应的触控电极140电连接,也可以通过多个过孔142与对应的触控电极140电连接,如图3所示,在垂直于衬底10的方向上,触控电极140与多个像素单元13对应,即在垂直于衬底10的方向上,触控引线141与多个像素单元13交叠,多个过孔142可以位于与同一触控引线141交叠的不同像素单元13中,且每一像素单元13对应的过孔142均位于对应像素单元13中的像素电极131的拐角处。
本实施例提供的阵列基板中,触控电极140可以位于像素电极131的上方,也可以位于像素电极131的下方。如图4所示,图4为图2所示阵列基板的一种切面图,像素单元13包括位于衬底10表面的薄膜晶体管130,该薄膜晶体管130具有栅极1301、源极1302和漏极1303,其中,像素电极131位于漏极1303背离衬底10的一侧,且像素电极131与漏极1303电连接;触控电极140位于像素电极131背离衬底10的一侧,像素电极131和触控电极140之间具有第一绝缘层132;触控引线141与像素电极131位于同一层,且过孔142贯穿第一绝缘层132,以使触控引线141与触控电极140电连接。
或者,如图5所示,图5为图2所示阵列基板的另一种切面图,像素单元13包括位于衬底10表面的薄膜晶体管130,该薄膜晶体管130具有栅极1301、源极1302和漏极1303,其中,像素电极131位于漏极1303背离衬底10的一侧,且像素电极131与漏极1303电连接;触控电极140位于薄膜晶体管130和像素电极131之间,触控电极140和薄膜晶体管130之间具有第一绝缘层133,触控电极140和像素电极131之间具有第二绝缘层134,以使触控电极140与薄膜晶体管130相互绝缘,触控电极140与像素电极131相互绝缘;触控引线141与像素电极131位于同一层,且过孔142贯穿第二绝缘层134,以使触控引线141与触控电极140电连接。
或者,如图6所示,图6为图2所示阵列基板的又一种切面图,图6所示的阵列基板与图5所示的阵列基板的结构大体相同,其不同之处在于,图6中的触控引线141与像素电极131不位于同一层,且第一绝缘层133包括第三绝缘层1330以及第四绝缘层1331;触控引线141位于第三绝缘层1330与第四绝缘层1331之间,第三绝缘层1330位于触控引线141与触控电极140之间;过孔142贯穿第三绝缘层1330。
当然,本发明中的阵列基板并不仅限于图4、图5和图6所示的结构。只要过孔142设置在像素电极131的拐角处,均能解决上述结构的阵列基板的显示问题。
本发明的另一个实施例提供了一种显示面板,如图7所示,该显示面板包括上述实施提供的任一种阵列基板1、与该阵列基板1相对设置的彩膜基板2以及设置在阵列基板1和彩膜基板2之间的液晶层3。
其中,彩膜基板2包括黑矩阵20,该黑矩阵20用于阻挡透过像素单元之间的间隙的光线,本实施例中,在垂直于衬底10的方向上,黑矩阵20完全覆盖过孔142。
本发明的又一个实施例提供了一种显示装置,该显示装置包括上述的显示面板。
需要说明的时,本申请实施例所述制作方法基于上述结构的阵列基板,阵列基板的结构可参见上述阵列基板实施例附图,制作方法实施例与上述结构实施例相同相似之处可相互补充说明,在此不再赘述。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (13)
1.一种阵列基板,其特征在于,包括:
衬底;
设置于所述衬底同一侧的多条栅极线和多条数据线,所述栅极线和所述数据线绝缘交叉限定出多个像素单元,所述像素单元包括像素电极,所述像素电极为具有至少一个拐角的条状电极;
在垂直于所述衬底方向上与所述像素电极相对设置的公共电极层,所述公共电极层包括多个触控电极;
在垂直于所述衬底方向上与所述公共电极层相对设置的引线层,所述引线层包括多条触控引线,所述触控引线与所述触控电极电连接;其中,所述触控引线与对应的所述触控电极通过至少一个过孔电连接;所述过孔位于所述像素电极的拐角处;
所述触控引线与所述像素电极异层设置,且所述触控引线在垂直于所述衬底的方向上的投影位于相邻两列像素电极的间隙。
2.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述过孔在垂直于所述衬底的方向上与所述像素电极不交叠。
3.根据权利要求2所述的阵列基板,其特征在于,所述过孔在垂直于所述衬底的方向上与所述数据线至少部分交叠。
4.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述像素单元为多畴结构,所述像素单元中的像素电极为具有至少一个拐角的折线状电极。
5.根据权利要求4所述的阵列基板,其特征在于,所述像素单元为双畴结构,所述像素电极为具有一个拐角的折线状电极,所述折线状电极由两个直线形子电极构成,所述两个直线形子电极之间具有一预设角度的拐角。
6.根据权利要求4所述的阵列基板,其特征在于,所述触控引线通过一个过孔与对应的所述触控电极电连接。
7.根据权利要求4所述的阵列基板,其特征在于,在垂直于所述衬底的方向上,所述触控电极对应多个像素单元;
所述触控引线通过多个过孔与对应的所述触控电极电连接,所述多个过孔位于不同的像素电极的拐角处。
8.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述像素单元还包括位于所述衬底表面的薄膜晶体管,所述薄膜晶体管具有栅极、源极以及漏极;
所述像素电极位于所述漏极背离所述衬底的一侧,且与所述漏极电连接;
所述触控电极位于所述薄膜晶体管和所述像素电极之间,所述触控电极和所述薄膜晶体管之间具有第一绝缘层,所述触控电极和所述像素电极之间具有第二绝缘层。
9.根据权利要求8所述的阵列基板,其特征在于,所述第一绝缘层包括第三绝缘层以及第四绝缘层;
所述触控引线位于所述第三绝缘层与所述第四绝缘层之间,所述第三绝缘层位于所述触控引线与所述触控电极之间;
所述过孔贯穿所述第三绝缘层。
10.根据权利要求1-9任一项所述的阵列基板,其特征在于,所述触控引线的延伸方向与所述数据线的延伸方向相同;在垂直于所述衬底的方向上,所述触控引线与所述数据线至少部分交叠。
11.一种显示面板,其特征在于,包括:
权利要求1-10任一项所述的阵列基板;
与所述阵列基板相对设置的彩膜基板;
位于所述阵列基板和所述彩膜基板之间的液晶层。
12.根据权利要求11所述的显示面板,其特征在于,所述彩膜基板包括黑矩阵,在垂直于所述衬底的方向上,所述黑矩阵完全覆盖所述过孔。
13.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求11或12所述的显示面板。
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