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CN105911788A - 显示面板及显示装置 - Google Patents

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CN105911788A
CN105911788A CN201610528327.5A CN201610528327A CN105911788A CN 105911788 A CN105911788 A CN 105911788A CN 201610528327 A CN201610528327 A CN 201610528327A CN 105911788 A CN105911788 A CN 105911788A
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CN
China
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pixel
sub
color
pixels
display floater
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201610528327.5A
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English (en)
Inventor
张沼栋
何春燕
吴昊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tianma Microelectronics Co Ltd
Xiamen Tianma Microelectronics Co Ltd
Original Assignee
Tianma Microelectronics Co Ltd
Xiamen Tianma Microelectronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tianma Microelectronics Co Ltd, Xiamen Tianma Microelectronics Co Ltd filed Critical Tianma Microelectronics Co Ltd
Priority to CN201610528327.5A priority Critical patent/CN105911788A/zh
Publication of CN105911788A publication Critical patent/CN105911788A/zh
Pending legal-status Critical Current

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Abstract

本发明提供一种显示面板及显示装置,该显示面板包括:多个呈阵列排布的像素,所述像素分别为第一像素、第二像素及第三像素;每个所述像素均包括沿行方向排列的三个不同颜色的子像素,所述子像素分别为第一颜色子像素、第二颜色子像素及第三颜色子像素;多条数据线,沿所述列方向延伸;多个所述子像素沿列方向排列成子像素列,相邻的两个所述子像素列之间设置有一条所述数据线,其中:每条所述数据线均只与两种颜色的子像素对应连接。本发明提供的显示面板及显示装置减少显示纯色画面的功耗。

Description

显示面板及显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板及显示装置。
背景技术
在现有的显示面板中,为了提高显示面板的分辨率,通常采用错位排列的像素阵列。具体地,在错位排列的像素阵列中,沿列方向相邻的子像素对应不同的颜色,且沿行方向相邻的子像素也对应不同的颜色。这样可以通过子像素渲染等算法来提高显示面板的分辨率。
进一步地,现有技术通常以一条数据线对应连接一子像素列的方式驱动该子像素列上的各子像素。然而,当显示面板显示纯色画面时,由于每条数据线连接的相邻子像素都对应不同的颜色,使得每条数据线的数据信号需要不断得切换。而过多的充放电动作导致显示面板显示纯色画面功耗较大。
发明内容
本发明为了克服上述现有技术存在的缺陷,提供一种显示面板及显示装置,其减少显示纯色画面的功耗。
根据本发明的一个方面,提供一种显示面板,包括:多个呈阵列排布的像素,所述像素分别为第一像素、第二像素及第三像素;每个所述像素均包括沿行方向排列的三个不同颜色的子像素,所述子像素分别为第一颜色子像素、第二颜色子像素及第三颜色子像素;所述第一像素内的子像素排列顺序依次为第一颜色子像素、第二颜色子像素及第三颜色子像素;所述第二像素内的子像素排列顺序依次为第三颜色子像素、第一颜色子像素及第二颜色子像素;所述第三像素内的子像素排列顺序依次为第二颜色子像素、第三颜色子像素及第一颜色子像素;多个所述像素沿列方向排列成一像素列,所述像素列包括像素组,每个所述像素组包括一个第一像素、第二像素和一个第三像素,所述第二像素位于所述第一像素和所述第三像素之间,根据所述第一像素与所述第三像素在列方向上排列顺序的不同将所述像素组分为第一像素组和第二像素组;在所述像素列内,所述第一像素组与所述第二像素组交替排列,所述第二像素间隔设置,相邻的两个所述第二像素之间设置有一个所述第一像素或一个第三像素;所述像素列沿所述行方向重复排列,所述行方向与所述列方向垂直;多条数据线,沿所述列方向延伸;多个所述子像素沿列方向排列成子像素列,相邻的两个所述子像素列之间设置有一条所述数据线,其中:每条所述数据线均只与两种颜色的子像素对应连接。
根据本发明的另一个方面,还提供一种显示装置,包括:如上所述的显示面板。
与现有技术相比,本发明具有如下优势:
1)本发明通过每条数据线均只与两种颜色的子像素对应连接,使得显示面板在显示纯色画面时,减少数据线输出的数据信号的切换次数,有效降低显示面板的功耗;
2)通过本发明的数据线的连接方式还可以改善显示面板画面闪烁,例如,在采用列反转的方式进行数据线驱动时,所显示的画面为点反转画面,进而改善画面闪烁。
附图说明
通过参照附图详细描述其示例实施方式,本发明的上述和其它特征及优点将变得更加明显。
图1示出了根据本发明实施例的像素排布的示意图。
图2示出了根据现有技术的显示面板的示意图。
图3示出了图2所示的显示面板的数据信号的波形图。
图4示出了根据本发明一种实施例的显示面板的示意图。
图5示出了图4所示的显示面板的数据信号的波形图。
图6示出了根据本发明另一种实施例的显示面板的示意图。
图7示出了图6所示的显示面板的数据信号的波形图。
图8示出了根据本发明实施例的显示面板的截面图。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的实施方式;相反,提供这些实施方式使得本发明将全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。在图中相同的附图标记表示相同或类似的结构,因而将省略对它们的重复描述。
所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施方式中。在下面的描述中,提供许多具体细节从而给出对本发明的实施方式的充分理解。然而,本领域技术人员应意识到,没有特定细节中的一个或更多,或者采用其它的方法、组元、材料等,也可以实践本发明的技术方案。在某些情况下,不详细示出或描述公知结构、材料或者操作以避免模糊本发明。
本发明的附图仅用于示意相对位置关系,附图中元件的大小并不代表实际大小的比例关系。
为了解决现有技术中显示面板显示纯色画面时的功耗较大的问题,本发明提供一种显示面板及显示装置,该显示面板包括:多个呈阵列排布的像素,所述像素分别为第一像素、第二像素及第三像素;每个所述像素均包括沿行方向排列的三个不同颜色的子像素,所述子像素分别为第一颜色子像素、第二颜色子像素及第三颜色子像素;所述第一像素内的子像素排列顺序依次为第一颜色子像素、第二颜色子像素及第三颜色子像素;所述第二像素内的子像素排列顺序依次为第三颜色子像素、第一颜色子像素及第二颜色子像素;所述第三像素内的子像素排列顺序依次为第二颜色子像素、第三颜色子像素及第一颜色子像素;多个所述像素沿列方向排列成一像素列,所述像素列包括像素组,每个所述像素组包括一个第一像素、第二像素和一个第三像素,所述第二像素位于所述第一像素和所述第三像素之间,根据所述第一像素与所述第三像素在列方向上排列顺序的不同将所述像素组分为第一像素组和第二像素组;在所述像素列内,所述第一像素组与所述第二像素组交替排列,所述第二像素间隔设置,相邻的两个所述第二像素之间设置有一个所述第一像素或一个第三像素;所述像素列沿所述行方向重复排列,所述行方向与所述列方向垂直;多条数据线,沿所述列方向延伸;多个所述子像素沿列方向排列成子像素列,相邻的两个所述子像素列之间设置有一条所述数据线,其中:每条所述数据线均只与两种颜色的子像素对应连接。
下面结合图1描述本发明提供的一种显示面板的像素排布。图1示出了根据本发明实施例的像素排布100的示意图。
在图1所示的像素排布100中,包括多个呈阵列排布的像素。像素分别为第一像素121、第二像素122及第三像素123。每个像素均包括沿行方向(示出为X方向)排列的三个不同颜色的子像素,子像素分别为第一颜色子像素111、第二颜色子像素112及第三颜色子像素113。可选地,各子像素的长宽比均为2:1。可选地,第一颜色为红色,第二颜色为绿色,第三颜色为蓝色。上述各颜色的对应关系可随不同的实施例而改变。第一像素121内的子像素排列顺序依次为第一颜色子像素111、第二颜色子像素112及第三颜色子像素113。第二像素122内的子像素排列顺序依次为第三颜色子像素113、第一颜色子像素111及第二颜色子像素112。第三像素123内的子像素排列顺序依次为第二颜色子像素112、第三颜色子像素113及第一颜色子像素111。本文所述的像素仅指三种不同颜色的子像素构成,并非将其限定为显示面板实际显示时的像素点(pixel dot)。显示面板实际显示时的像素点可以为上述像素或者通过子像素渲染而形成的像素,在此不予赘述。
各像素沿列方向(示出为Y方向)排列成一像素列130。像素列130包括像素组。每个像素组包括一个第一像素121、第二像素122和一个第三像素123。根据第一像素121与第三像素123在列方向上排列顺序的不同将像素组分为第一像素组141和第二像素组142。在本实施例中,各像素组包括一个第一像素121、一个第三像素123及一个第二像素122。在各像素组中,第二像素122位于第一像素121和第三像素123之间。具体而言,在本实施例中,第一像素组141自上而下依次包括第一像素121、第二像素122及第三像素123。第二像素组142自上而下依次包括第三像素123、第二像素122及第一像素121。
进一步地,在各像素列130内,第一像素组141与第二像素组142交替排列,第二像素122间隔设置,相邻的两个第二像素122之间设置有一个第一像素121或一个第三像素133。具体而言,在本实施例中,各像素列130自上而下按第一像素组141、第二像素122、第二像素组142及第二像素122依次重复排列构成。各像素列130沿行方向(示出为X方向)重复排列。行方向(示出为X方向)与列方向(示出为Y方向)垂直。
如图1所示的像素排布可以通过子像素渲染等算法增加显示面板的分辨率,同时还可避免了在画面显示中出现斜纹。相比于现有的像素排布,大幅度减少了子像素数量,在节省成本、降低工艺难度的同时,还可以有效的增加显示面板的开口率,进而可以提供更好的显示效果。此外,当图1所示的像素排布应用在液晶显示面板上时,通过子像素渲染算法,还可以相对降低背光模组的亮度,进而降低背光功耗。
下面结合图2及图3说明,现有技术的显示面板的数据线的设置。图2示出了根据现有技术的显示面板的示意图。显示面板包括如图1所示的像素排布100。图2所示的显示面板设置多条数据线,各数据线对应连接一子像素列上各子像素。以显示P1颜色的画面为例,采用自左而右数前三条数据线,说明现有技术中数据线的数据信号。图3示出了图2所示的显示面板的上述三条数据线的数据信号在显示P1画面时的波形图。如图3,三条数据线上的数据信号Data1、Data2及Data3都在高电平和低电平中不断切换,过多的充放电动作导致纯色画面功耗较大。
为了改善上述缺陷,下面结合图4至图8描述本发明提供的显示面板。
首先参见图4及图5,图4示出了根据本发明一种实施例的显示面板的示意图。在图4中,显示面板按图1所示的包括如图1所示的像素排布100(像素排布中列方向示出为Y方向,行方向示出为X方向)及多条数据线300。多条数据线300,沿列方向延伸。在像素排布100中,多个子像素沿列方向排列成子像素列,相邻的两个子像素列之间设置有一条数据线300。每条数据线300均只与两种颜色的子像素对应连接。以数据线300A、300B及300C为例,数据线300A仅连接P1及P3颜色的子像素,数据线300B仅连接P1及P2颜色的子像素,数据线300C仅连接P2及P3颜色的子像素。在本实施例中,每条数据线300对应连接的子像素的两种颜色中的仅一种颜色与该条数据线300相邻的数据线300对应连接的子像素的两种颜色中的一种颜色相同。例如,数据线300A和数据线300B相邻,数据线300A所连接两种颜色(P1及P3)中仅一种颜色P1与数据线300B对应连接的子像素的两种颜色(P1及P2)中的一种颜色P1相同。
进一步地,在本实施例中,每条数据线300至少部分对应连接的沿列方向相邻的一种颜色的子像素的数量为3,每条数据线至少部分对应连接的沿列方向相邻的另一种颜色的子像素的数量为5。例如,数据线300A至少部分对应连接的沿列方向相邻的颜色P1的子像素的数量为3,数据线300A至少部分对应连接的沿列方向相邻的颜色P3的子像素的数量为5;数据线300B至少部分对应连接的沿列方向相邻的颜色P2的子像素的数量为3,数据线300B至少部分对应连接的沿列方向相邻的颜色P1的子像素的数量为5;数据线300C至少部分对应连接的沿列方向相邻的颜色P3的子像素的数量为3,数据线300C至少部分对应连接的沿列方向相邻的颜色P2的子像素的数量为5。沿行方向排列在数据线300C之后的各条数据线可按类似的方式对应连接两种不同颜色的子像素。
具体而言,图2中示出数据线300A、300B及300C还分别连接位于图2顶部的颜色P1的子像素、颜色P2的子像素及颜色P3的子像素,并从第二子像素行开始,按上述方式连接两种不同颜色的子像素。
在另一些变化例中,上述各条数据线300对应连接两种颜色的子像素的数量相反。例如,数据线300A至少部分对应连接的沿列方向相邻的颜色P1的子像素的数量为5,数据线300A至少部分对应连接的沿列方向相邻的颜色P3的子像素的数量为3。
以显示P1颜色的画面为例,图5示出了图4所示的显示面板的数据线(300A、300B及300C)的数据信号的波形图。为了显示P1颜色的画面,数据线300A的数据信号DataA对应P3颜色的部分(以d1示出,对应5个P3颜色子像素)传输不点亮信号,对应P1颜色的部分(以d2示出,对应3个P1颜色子像素)传输点亮信号;数据线300B的数据信号DataB对应P1颜色的部分(以d1示出,对应5个P1颜色子像素)传输点亮信号,对应P2颜色的部分(以d2示出,对应3个P2颜色子像素)传输不点亮信号;数据线300C向各子像素传输不点亮信号。根据图5可见,相对图3的数据线波形图,各数据线信号切换次数明显减少,进而可以有效降低数据线的驱动功耗。
此外,按照上述数据线300布线方式,当采用列反转的方式进行数据线300驱动(例如数据线300A点亮,数据线300B不点亮,数据线300C点亮等)时,由于每条数据线300并非连接同一子像素列上的子像素,因此,所显示的画面为点反转画面。由此可见,按照上述数据线300布线方式还可以通过列反转驱动显示点反转画面来改善显示画面的闪烁。
下面参见图6及图7。图6示出了根据本发明另一种实施例的显示面板的示意图。在图6中,显示面板按图1所示的包括如图1所示的像素排布100(像素排布中列方向示出为Y方向,行方向示出为X方向)及多条数据线300。多条数据线300的设置位置与图4所示的显示面板类似,与图4不同的是,图6中数据线300与子像素的对应连接方式。具体而言,在图6中,每条数据线300至少部分对应连接的沿列方向相邻的同种颜色的子像素的数量为4。例如,数据线300D至少部分对应连接的沿列方向相邻的颜色P1的子像素的数量为4,数据线300D至少部分对应连接的沿列方向相邻的颜色P3的子像素的数量也为4;数据线300E至少部分对应连接的沿列方向相邻的颜色P2的子像素的数量为4,数据线300E至少部分对应连接的沿列方向相邻的颜色P1的子像素的数量也为4;数据线300F至少部分对应连接的沿列方向相邻的颜色P3的子像素的数量为4,数据线300F至少部分对应连接的沿列方向相邻的颜色P2的子像素的数量也为4。沿行方向排列在数据线300F之后的各条数据线可按类似的方式对应连接两种不同颜色的子像素。
具体而言,图6中示出数据线300D、300E及300F还分别连接位于图6顶部的颜色P1的子像素、颜色P2的子像素及颜色P3的子像素,并从第二子像素行开始,按上述方式连接两种不同颜色的子像素。
以显示P1颜色的画面为例,图7示出了图6所示的显示面板的数据线(300D、300E及300F)的数据信号的波形图。为了显示P1颜色的画面,数据线300D的数据信号DataD对应P3颜色的部分(以d3示出,对应4个P3颜色子像素)传输不点亮信号,对应P1颜色的部分(以d4示出,对应4个P1颜色子像素)传输点亮信号;数据线300E的数据信号DataE对应P1颜色的部分(以d3示出,对应4个P1颜色子像素)传输点亮信号,对应P2颜色的部分(以d4示出,对应4个P2颜色子像素)传输不点亮信号;数据线300F向各子像素传输不点亮信号。根据图7可见,相对图3的数据线波形图,各数据线信号切换次数也明显减少,进而可以有效降低数据线的驱动功耗。
下面结合图8说明本发明的显示面板的层叠结构。图8示出了根据本发明实施例的显示面板的截面图。在图8所示的实施例中,采用液晶显示技术来进行显示。在图8中,显示面板400包括阵列基板410、像素电极420、彩膜基板430及液晶材料。彩膜基板430与阵列基板410相对。彩膜基板430和阵列基板410之间填充有液晶材料。阵列基板410上形成有栅极线、数据线、薄膜晶体管、共用电极及像素电极420等。数据线通过与像素电极420连接来与各子像素对应连接。彩膜基板430包括黑矩阵。黑矩阵包括沿行方向和列方向排列的多个开口,各开口对应各子像素的位置。在各开口处填充有色阻材料,色阻材料定义子像素的颜色。
在一些变化例中,也可采用有机发光二极管来进行显示。在这样的实施例中,阵列基板410上形成有栅极线、数据线、薄膜晶体管及有机发光元件等。栅极线和数据线分别沿上述行方向和列方向延伸。多条栅极线和多条数据线交叉形成多个区域可以用来定义子像素的位置。
图8仅仅是示意性地示出显示面板的截面图,其中一些元件被省略以清楚得示出阵列基板、像素电极及彩膜基板之间的层叠关系。本领域技术人员还可以根据不同的显示技术实现不同的显示面板的层叠结构,这些变化方式都在本发明的保护范围之内。
上述附图仅仅是示意性地示出本发明提供的显示面板。为了清楚起见,简化上述各图中的元件形状、元件数量并省略部分元件,本领域技术人员可以根据实际需求进行变化,这些变化都在本发明的保护范围内,在此不予赘述。
根据本发明的又一方面,还提供一种包括本发明提供的显示面板的显示装置。可选地,显示装置还包括背光模组,以向显示面板提供背光。可选地,显示装置集成有处理器,以对显示在显示装置上的图像进行控制和处理,在此不予赘述。
与现有技术相比,本发明具有如下优势:
1)本发明通过每条数据线均只与两种颜色的子像素对应连接,使得显示面板在显示纯色画面时,减少数据线输出的数据信号的切换次数,有效降低显示面板的功耗;
2)通过本发明的数据线的连接方式还可以改善显示面板画面闪烁,例如,在点反转或列反转的显示面板测试中,具有良好的显示效果。
以上具体地示出和描述了本发明的示例性实施方式。应该理解,本发明不限于所公开的实施方式,相反,本发明意图涵盖包含在所附权利要求范围内的各种修改和等效置换。

Claims (9)

1.一种显示面板,其特征在于,包括:
多个呈阵列排布的像素,所述像素分别为第一像素、第二像素及第三像素;
每个所述像素均包括沿行方向排列的三个不同颜色的子像素,所述子像素分别为第一颜色子像素、第二颜色子像素及第三颜色子像素;
所述第一像素内的子像素排列顺序依次为第一颜色子像素、第二颜色子像素及第三颜色子像素;所述第二像素内的子像素排列顺序依次为第三颜色子像素、第一颜色子像素及第二颜色子像素;所述第三像素内的子像素排列顺序依次为第二颜色子像素、第三颜色子像素及第一颜色子像素;
多个所述像素沿列方向排列成一像素列,所述像素列包括像素组,每个所述像素组包括一个第一像素、第二像素和一个第三像素,所述第二像素位于所述第一像素和所述第三像素之间,根据所述第一像素与所述第三像素在列方向上排列顺序的不同将所述像素组分为第一像素组和第二像素组;
在所述像素列内,所述第一像素组与所述第二像素组交替排列,所述第二像素间隔设置,相邻的两个所述第二像素之间设置有一个所述第一像素或一个第三像素;
所述像素列沿所述行方向重复排列,所述行方向与所述列方向垂直;
多条数据线,沿所述列方向延伸;多个所述子像素沿列方向排列成子像素列,相邻的两个所述子像素列之间设置有一条所述数据线,其中:
每条所述数据线均只与两种颜色的子像素对应连接。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
每条所述数据线至少部分对应连接的沿列方向相邻的一种颜色的子像素的数量为3;以及
每条所述数据线至少部分对应连接的沿列方向相邻的另一种颜色的子像素的数量为5。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,每条所述数据线至少部分对应连接的沿列方向相邻的同种颜色的子像素的数量为4。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
每条所述数据线对应连接的子像素的两种颜色中的仅一种颜色与该条数据线相邻的数据线对应连接的子像素的两种颜色中的一种颜色相同。
5.根据权利要求1至4任意一项所述的显示面板,其特征在于,所述第一颜色、第二颜色和第三颜色分别为红色、绿色和蓝色。
6.根据权利要求1至4任意一项所述的显示面板,其特征在于,还包括:
阵列基板,多条所述数据线位于所述阵列基板上。
7.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,还包括与所述阵列基板相对的彩膜基板,
其中,所述彩膜基板包括:
黑矩阵,包括沿所述行方向和所述列方向排列的多个开口,各所述开口对应所述子像素的位置;
色阻材料,填充所述开口,所述色阻材料定义所述子像素的颜色。
8.根据权利要求1至4任意一项所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板为液晶显示面板或者有机发光二极管显示面板。
9.一种显示装置,其特征在于,包括:根据权利要求1-8任意一项所述的显示面板。
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