CN105469764A - 一种阵列基板、液晶显示面板及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种阵列基板、液晶显示面板以及电子设备,本发明所述技术方案将栅极驱动电路的第一移位寄存器以及虚拟级移位寄存器单元设置在显示区不同的侧边对应的边框区域。具体的,所有第一移位寄存器设置在与所述显示区第一侧边和/或第二侧边相邻边框区;所述虚拟级移位寄存器单元设置在所述显示区第四侧边相邻的边框区。因此,可以减少栅极驱动电路在第二方向上的长度,在第一移位寄存器级数一定的情况下可以适当增加单个第一移位寄存器在第二方向上的长度,进而缩短第一移位寄存器在第一方向上的长度,从而缩短边框宽度。
Description
技术领域
本发明涉及图像显示技术领域,更具体的说,涉及一种阵列基板、液晶显示面板以及电子设备。
背景技术
液晶显示屏,英文通称为LCD(LiquidCrystalDisplay),是属于平面显示器的一种。随着科技的发展,LCD也朝着轻、薄的目标发展,无论是广视角显示、低耗电量、厚度薄、还是零辐射等优点,都能让使用者享受最佳的视觉效果。
为了达到显示目的,需要对显示装置中的显示区的栅极进行驱动。但在对于显示面板窄边框要求较高的应用领域(例如手机),为了实现窄边框,一种方法是采用栅极驱动电路来对栅极进行驱动。图1为现有技术中使用栅极驱动电路来对栅极进行驱动的示意图。如图1所示,阵列基板包括显示区10和围绕所述显示区的边框区,所述边框区包括非显示区11、12、13、14,非显示区11中设置有栅极驱动电路,所述栅极驱动电路包括多级串联的移位寄存器单元111,各个移位寄存器单元111的输出端子向显示区10中对应的栅极线15输出用于控制栅极开关的驱动信号。
如图1所示,所有的移位寄存器单元111全部位于非显示区11(也可全部位于非显示区12)。在每个移位寄存器单元111中包含的元器件固定的情况下,所述移位寄存器111在周边电路区所占空间也就固定。因为每个移位寄存器111与一条栅极线15对应相连,所以移位寄存器单元111的数量与显示区10中像素单元16的行数相同,设每个移位寄存器单元111所占面积为s,每个移位寄存器单元111沿图中Y轴方向上的长度记为L1,每个移位寄存器单元111沿图中X轴方向上的长度记为L2,像素单元16沿Y轴方向上的长度记为l1,那么每个移位寄存器单元111沿图中Y轴方向上的长度L1要小于或者等于像素单元16沿Y轴方向上的长度l1,则每个移位寄存器单元111沿图中X轴方向上的长
通过上述描述可知,现有的显示面板中,每个移位寄存器单元111沿图中X轴方向上的长度限制了液晶显示面板的进一步的窄边框化。
发明内容
为解决上述问题,本发明提供了一种阵列基板、液晶显示面板以及电子设备,减小了显示区边框宽度。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种阵列基板,该阵列基板包括:
显示区以及包围所述显示区的边框区,所述显示区包括沿第二方向延伸的第一侧边和第二侧边,沿第一方向延伸的第三侧边和第四侧边,其中第一侧边和第二侧边相对,第三侧边和第四侧边相对;
多个阵列排布的像素单元,所述像素单元设置在所述显示区;
多条沿第一方向延伸的栅极线,用于为所述像素单元提供栅极扫描信号,且设置在所述显示区;
多条沿第二方向延伸的数据线,用于为所述像素单元提供数据信号,且设置在所述显示区;
栅极驱动电路,所述栅极驱动电路包括:多个级联、且与所述栅极线一一对应连接的第一移位寄存器;用于为第一移位寄存器提供扫描起始信号或是扫描截止信号的虚拟级移位寄存器单元;所述栅极驱动电路设置在所述边框区;
其中,所有第一移位寄存器设置在与所述显示区第一侧边和/或第二侧边相邻的边框区;
在与所述第三侧边相邻的边框区设置有驱动芯片;在与所述第四侧边相邻的边框区设置有所述虚拟级移位寄存器单元,所述虚拟级移位寄存器单元在所述第一方向的延伸宽度大于所述显示区在第一方向的宽度。
本发明还提供了一种液晶显示面板,该液晶显示面板包括:
相对设置的阵列基板以及彩膜基板;
设置在所述阵列基板与所述彩膜基板之间的液晶层;
其中,所述阵列基板为上述任一项所述的阵列基板。
本发明还提供了一种电子设备,该电子设备包括:如上述所述的液晶显示面板。
通过上述描述可知,本申请技术方案将栅极驱动电路的第一移位寄存器以及虚拟级移位寄存器单元设置在显示区不同的侧边对应的边框区域。具体的,所有第一移位寄存器设置在与所述显示区第一侧边和/或第二侧边相邻边框区;所述虚拟级移位寄存器单元设置在所述显示区第四侧边相邻的边框区。因此,可以减少栅极驱动电路在第二方向上的长度,在第一移位寄存器级数一定的情况下可以适当增加单个第一移位寄存器在第二方向上的长度,进而缩短第一移位寄存器在第一方向上的长度,从而缩短边框宽度。
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为现有技术中使用栅极驱动电路来对栅极进行驱动的示意图;
图2a为本申请实施例提供的一种阵列基板的结构示意图;
图2b为本申请实施例提供的另一种阵列基板的结构示意图;
图3a为本申请实施例提供的一种第一移位寄存器的结构示意图;
图3b为本申请实施例提供的一种上拉晶体管的结构示意图;
图4为本申请实施例提供的一种液晶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。
如图1所示,现有的显示面板的栅极驱动电路中所有的移位寄存器均设置在显示区10同一侧边对应的非显示区内。对于在Y轴方向长度一定的显示面板,为了能够在Y轴方向排列较多的移位寄存器,则需要将各级移位寄存器在X轴方向的长度延长,不便于窄边框化的设计。
为了解决上述问题,本申请实施例提供了一种阵列面板,如图2a所示,该阵列基板包括:显示区21以及包围显示区21的边框区20,显示区21包括沿第二方向Y延伸的第一侧边211和第二侧边212,沿第一方向X延伸的第三侧边213和第四侧边214,其中第一侧边211和第二侧边212相对,第三侧边213和第四侧边214相对;多个阵列排布的像素单元,像素单元设置在显示区21;多条沿第一方向X延伸的栅极线G,用于为像素单元提供栅极扫描信号,且设置在显示区21;多条沿第二方向Y延伸的数据线D,用于为像素单元提供数据信号,且设置在显示区21;栅极驱动电路。
需要说明的是,图2a中未示出像素单元。每一列像素单元对应连接同一条数据线D。每一行像素单元对应连接同一条栅极线G。不同行像素单元连接不同的栅极线G。不同列的像素单元连接不同的数据线D。
图2a中仅是示出了D1-D4四条数据线,G1-G6六条栅极线,栅极线G以及数据线D可以根据阵列基板中像素阵列确定,对栅极线G以及数据线D的具体条数不做限定。
栅极驱动电路包括:多个级联、且与栅极线G一一对应连接的第一移位寄存器222a;用于为第一移位寄存器222a提供扫描起始信号或是扫描截止信号的虚拟级移位寄存器单元222b;栅极驱动电路设置在边框区20。
在图2a所示实施方式中,所有第一移位寄存器222a设置在与显示区21第一侧边211相邻边的框区20。
在与第三侧边213相邻的边框区20设置有驱动芯片24;在与第四侧边214相邻的边框区20设置有虚拟级移位寄存器单元222b,虚拟级移位寄存器单元222b在第一方向X的延伸宽度K1大于显示区21在第一方向X的宽度K2。其中,虚拟级移位寄存器单元222b与显示区21在第二方向Y上正对设置。
通过上述描述可知,本申请实施例阵列基板将栅极驱动电路的虚拟级移位寄存器单元222b设置在第四侧边214相对的边框区,可以降低栅极驱动电路在第二方向Y上的长度,这样对于设定阵列基板,第一移位寄存器222a的个数确定,第一侧边211在第二方向Y上的长度确定,因此,可以使得第一移位寄存器222a在第二方向Y上的长度延伸,从而缩短第一移位寄存器222a在第一方向X上的长度,降低边框宽度,便于实现窄边框。
阵列基板在形成液晶显示面板时,需要在阵列基板一侧设置配向层,配向层设置在朝向像素单元的一侧。配向层背离像素单元的一侧需要设置液晶层。配型层用于对液晶层中的液晶分子进行偏转。本申请实施例通过设置K1>K2,并设置虚拟级移位寄存器单元222b与显示区21在第二方向Y上正对设置,使得阵列基板在制备成液晶显示面板时,便于配向层的配向均匀,进而可以使得显示区21的液晶分子配向均匀,保证图像显示的效果较好。本申请所述阵列基板中,通过设置K1>K2,使得显示区21的第四侧边214正对的边框区均设有虚拟级移位寄存器单元222b,进而使得该边框区具有较好的平坦性,因此,在设置配型层后,该区域的配型层的平坦性较好,能够保证配向的均匀性。在其他实施方式中,所有第一移位寄存器还可以位于与第二侧边相邻的边框区。该实施方式可以参考图2a所示实施方式,在此不在赘述。
虚拟级移位寄存器单元包括:多个虚拟级移位寄存器b1,多个虚拟级移位寄存器b1的延伸方向平行于第一方向X。通过设置多个虚拟级移位寄存器b1可以提高虚拟级移位寄存器单元222b的驱动能力,进而提高显示面板的响应速度。
在其他实施方式中,所有第一移位寄存器设置在与显示区第一侧边和第二侧边相邻边框区,即将所有第一移位寄存器分为两部分,一部分设置在与第一侧边相邻边框区,另一部分设置在第二侧边相邻边框区。
当所有第一移位寄存器设置在与显示区第一侧边和第二侧边相邻边框区时,优选的方式是:设置奇数行像素单元对应的栅极线连接的第一移位寄存器位于同一侧边对应的边框区,设置偶数行像素单元对应的栅极线连接的第一移位寄存器位于同一侧边对应的边框区。此时,所述阵列基板的结构可以如图2b所示。
图2b所示实施方式与图2a中不同在于:将奇数行像素单元的栅极线G连接的第一移位寄存器222a设置在第一侧边211对应的边框区,将偶数行像素单元的栅极线G的第一移位寄存器222a设置在第二侧边212对应的边框区;虚拟级移位寄存器单元222c也分为两部分。
将所有第一移位寄存器分为两部分,分别设置在显示区不同侧边对应的边框区,可以进一步通过增加第一移位寄存器在第二方向上的长度,降低在第一方向上的长度,进而缩小边框的宽度。
当所有第一移位寄存器设置在与显示区第一侧边和第二侧边相邻边框区时,将所有第一移位寄存器分为两部分,此时虚拟级移位寄存器单元222b包括:用于为与第一侧边211相邻的第一移位寄存器222a提供扫描起始信号或是扫描截止信号的第一组虚拟级移位寄存器222b1;用于为与第二侧边212相邻的第一移位寄存器222a提供扫描起始信号或是扫描截止信号的第二组虚拟级移位寄存器222b2。此时,与第四侧边214相对的边框区包括:在第一方向X上相邻的第一区以及第二区;第一区与第二区大小相同。
第一组虚拟级移位寄存器222b1与第二组虚拟级移位寄存器222b2中虚拟级移位寄存器b1的个数相同。同样,为了保证配向均匀性较好,设置在第一方向上:第一组虚拟级移位寄存器的延伸宽度大于第一区的宽度,第二组虚拟级移位寄存器的延伸宽度大于第二区的宽度,以使得K2大于K1。
第一组虚拟级移位寄存器以及第二组虚拟级移位寄存器均包括至少一个虚拟级移位寄存器b1,图2b中所示实施方式,二者各具有两个虚拟级移位寄存器b1。
图2b所示实施方式,可以使得第二侧边212相对边框区具有较好的平坦性,故该边框区在设置配型层后,该区域的配型层的平坦性较好,能够保证配向的均匀性。
图2b中,虚拟级移位寄存器单元222c分为两部分,第一单元222c1以及第二单元222c2。其级联方式与虚拟级移位寄存器单元222b相同,在此不再赘述。
需要说明的是,本申请实施例所述第一移位寄存器以及虚拟级移位寄存器可以为非晶硅制备或是多晶硅制备。
参考图3a,图3a为本申请实施例提供的一种第一移位寄存器的结构示意图,包括:晶体管Mb、晶体管Mc、晶体管Md以及晶体管Me。各晶体管可以MOS。
对应于图2a所示实施方式,所有的第一移位寄存器222a依次级联,对于第m级第一移位寄存器,其输出扫描信号Gm。晶体管Mb的控制端输入第m-1级第一移位寄存器的扫描信号Gm-1,晶体管Mc的控制端输入第m+1级第一移位寄存器的扫描信号Gm+1。晶体管Mb的以及连接电压信号VGH,晶体管Mc的第二极连接电压信号VGL。晶体管Mb的第二极与晶体管Mc的第一极连接节点Pa。晶体管Md的控制端为输出端Gout,其第一极连接时钟信号CKB,其第二极连接节点PA,其控制端还通过电容Cb与输出端Gout连接。晶体管Me的第一极连接输出端Gout,其控制端连接输出端Gout,其第二极连接电压信号VGL。
其中,电压信号VGL小于电压信号VGH,二者均为恒定电压信号。晶体管Md为上拉晶体管,用于输出扫信号的高电平。晶体管Md可以通过其对电压的拉高作用使得扫描信号的高电平满足设定阈值。
虚拟级移位寄存器单元包括至少一个虚拟级移位寄存器。虚拟级移位寄存器的电路结构与第一移位寄存器的电路结构相同,当多个虚拟级移位寄存器级联时,其级联方式与第一移位寄存器的级联方式相同。虚拟级移位寄存器用于提供扫描起始信号或是扫描截止信号,第一移位寄存器用于提供扫描信号,以扫描栅极线连接的像素单元。
虚拟级移位寄存器与移位寄存器均为移位寄存器,同样,虚拟级移位寄存器包括上拉晶体管。上拉晶体管的结构如图3b所示,图3b中,栅极g延伸方向平行于第一方向X,有源区a、源极s以及漏极d的延伸方向平行于第一方向X。上拉晶体管在第一方向X上延伸;上拉晶体管在第一方向X上的长度大于在第二方向Y上的长度,这样,可以使得上拉管的沟道宽长比增大,进而降低其电阻,提高虚拟级移位寄存器带负载能力。
如图2a所示,本申请实施例阵列基板中,栅极驱动电路还包括:虚拟级移位寄存器单元222c。虚拟级移位寄存器单元222c用于为最后一级第一移位寄存器提供扫描起始信号或是扫描截止信号的虚拟级移位寄存器单元。虚拟级移位寄存器单元222c与虚拟级移位寄存器单元222b的结构以及功能相同。
虚拟级移位寄存器单元222b用于正向扫描(由第一级第一移位寄存器向第n级第一移位寄存器扫描)时,为第一移位寄存器提供扫描起始信号或是扫描截止信号。虚拟级移位寄存器单元222c用于反向扫描(由最后一级第一移位寄存器向第一级第一移位寄存器扫描)时,为第一移位寄存器提供扫描起始信号或是扫描截止信号。
虚拟级移位寄存器单元222c可以设置在第一侧边211相对的边框区20;或设置在第三侧边213相对的边框区20;或一部分设置在第一侧边211相对的边框区20,另一部分设置在第三侧边213相对的边框区20。
通过上述描述可知,本申请实施例阵列基板通过改变虚拟级移位寄存器的布局方式可以缩小边框宽度,实现窄边框。对应设定尺寸的面板,降低边框的宽度,可以提高显示区的面积。
基于上述实施例,本申请另一实施例还提供了一种液晶显示面板,该液晶显示面板的结构如图4所示,该液晶显示面板包括:
相对设置的阵列基板42以及彩膜基板41;
设置在阵列基板42与彩膜基板41之间的液晶层43;
其中,阵列基板42为上述实施例的阵列基板。阵列基板42朝向液晶层43的一侧表面设置有配向层。
本申请实施例液晶显示面板采用上述实施例的阵列基板,可以具有较窄的边框。同时,如上述实施例,可以保证配向均匀性。
基于上述实施例,本申请另一实施例还提供了一种电子设备,该电子设备包括:上述实施例的液晶显示面板。
电子设备可以为手机、笔记本电脑、平板电脑以及智能可穿戴电子设备等具有液晶显示屏的电子设备。电子设备具有边框窄,显示区大的优点。
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 (10)
1.一种阵列基板,其特征在于,包括:
显示区以及包围所述显示区的边框区,所述显示区包括沿第二方向延伸的第一侧边和第二侧边,沿第一方向延伸的第三侧边和第四侧边,其中第一侧边和第二侧边相对,第三侧边和第四侧边相对;
多个阵列排布的像素单元,所述像素单元设置在所述显示区;
多条沿第一方向延伸的栅极线,用于为所述像素单元提供栅极扫描信号,且设置在所述显示区;
多条沿第二方向延伸的数据线,用于为所述像素单元提供数据信号,且设置在所述显示区;
栅极驱动电路,所述栅极驱动电路包括:多个级联、且与所述栅极线一一对应连接的第一移位寄存器;用于为第一移位寄存器提供扫描起始信号或是扫描截止信号的虚拟级移位寄存器单元;所述栅极驱动电路设置在所述边框区;
其中,所有第一移位寄存器设置在与所述显示区第一侧边和/或第二侧边相邻的边框区;
在与所述第三侧边相邻的边框区设置有驱动芯片;在与所述第四侧边相邻的边框区设置有所述虚拟级移位寄存器单元,所述虚拟级移位寄存器单元在所述第一方向的延伸宽度大于所述显示区在第一方向的宽度。
2.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所有第一移位寄存器位于与所述第一侧边或第二侧边相邻的边框区。
3.根据权利要求2所述的阵列基板,其特征在于,所述虚拟级移位寄存器单元包括:多个虚拟级移位寄存器,所述多个虚拟级移位寄存器的延伸方向平行于所述第一方向。
4.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,一部分所述第一移位寄存器设置在与所述第一侧边相邻的边框区,另一部分所述第一移位寄存器设置在与所述第二侧边相邻的边框区。
5.根据权利要求4所述的阵列基板,其特征在于,所述虚拟级移位寄存器单元包括:
用于为与所述第一侧边相邻的第一移位寄存器提供扫描起始信号或是扫描截止信号的第一组虚拟级移位寄存器;
用于为与所述第二侧边相邻的第一移位寄存器提供扫描起始信号或是扫描截止信号的第二组虚拟级移位寄存器。
6.根据权利要求5所述的阵列基板,其特征在于,与所述第四侧边相对的边框区包括:在所述第一方向上相邻的第一区以及第二区;所述第一区与所述第二区大小相同;
在第一方向上:所述第一组虚拟级移位寄存器的延伸宽度大于所述第一区的宽度,所述第二组虚拟级移位寄存器的延伸宽度大于所述第二区的宽度。
7.根据权利要求5所述的阵列基板,其特征在于,所述第一组虚拟级移位寄存器以及所述第二组虚拟级移位寄存器均包括至少一个虚拟级移位寄存器。
8.根据权利要求1-7任一项所述的阵列基板,其特征在于,所述虚拟级移位寄存器单元包括至少一个虚拟级移位寄存器;所述虚拟级移位寄存器包括上拉晶体管,所述上拉晶体管在所述第一方向上延伸;所述上拉晶体管在所述第一方向上的长度大于在所述第二方向上的长度。
9.一种液晶显示面板,其特征在于,包括:
相对设置的阵列基板以及彩膜基板;
设置在所述阵列基板与所述彩膜基板之间的液晶层;
其中,所述阵列基板为权利要求1-8任一项所述的阵列基板。
10.一种电子设备,其特征在于,包括:如权利要求9所述的液晶显示面板。
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