CN112859403A - 液晶显示面板 - Google Patents
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Abstract
本申请提供的一种液晶显示面板,该液晶显示面板包括驱动电路层和位于驱动电路层上的像素电极,驱动电路层包括第一金属层和第二金属层,像素电极通过开孔与第二金属层电性连接,像素电极包括第一主干电极和第二主干电极,第二主干电极包括靠近开孔的上电极,该液晶显示面板还包括用于遮挡上电极所在的显示区域的遮挡构件。本申请通过设置遮挡构件,对液晶显示面板的上电极对应的显示区域进行遮光,使得上电极对应的显示区域出现的残影不显现,进而消除该区域显示画面的残影缺陷,提高液晶显示面板的显示品质。
Description
技术领域
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种液晶显示面板。
背景技术
液晶显示是当前的主流显示技术,随着市场需求的变化,液晶显示装置正朝着大尺寸、高分辨率的方向发展。但是,随着液晶显示装置尺寸的不断增大以及分辨率的不断提高,诸多问题也在逐渐显现。
液晶显示装置利用像素电极和公共电极共同提供的电场作用控制液晶的偏转角度,从而实现不同灰阶的显示。像素电极具有主干区和分支区,像素电极主干区产生的电场力较弱,液晶受到外力作用产生偏转混乱时,位于像素电极主干区的液晶的恢复速度相对较慢;另外,像素电极是通过过孔与下层走线连接,过孔的存在导致过孔附近的电场力小于非过孔区的电场力。在上述两方面因素的作用下,使得靠近过孔且位于像素电极主干区的液晶受到的电场力明显小于其它区域,导致该区域液晶在电场作用下由混乱状态恢复至有序状态的速度慢,从而出现显示画面残影问题。
所以,目前的液晶显示装置存在靠近过孔且位于像素电极主干区的液晶由混乱状态恢复至有序状态的速度慢而导致的残影问题。
发明内容
本申请提供一种液晶显示面板,用于解决当前液晶显示装置在靠近过孔的像素电极主干区出现残影的技术问题。
本申请提供一种液晶显示面板,其包括多条沿第一方向延伸的扫描线和多条沿第二方向延伸的数据线,所述液晶显示面板还包括:
驱动电路层,包括第一金属层和第二金属层;
像素电极,设置于所述驱动电路层上,所述像素电极通过开孔与所述第二金属层电性连接,所述像素电极包括第一主干电极和第二主干电极,所述第二主干电极包括靠近所述开孔的上电极;
遮挡构件,所述遮挡构件在所述像素电极上的正投影与所述上电极重合。
在本申请的液晶显示面板中,所述第一金属层包括所述扫描线;所述遮挡构件包括位于所述第一金属层的第一遮挡金属,所述第一遮挡金属与所述扫描线绝缘。
在本申请的液晶显示面板中,所述第二金属层包括所述数据线;所述遮挡构件包括位于所述第二金属层的第二遮挡金属,所述第二遮挡金属与所述数据线绝缘。
在本申请的液晶显示面板中,所述液晶显示面板还包括多个色阻,所述色阻与所述像素电极一一对应;
所述色阻包括沿所述第二方向相邻排列的第一色阻和第二色阻,所述第一色阻与所述第二色阻之间设置有遮光层,所述遮挡构件位于所述遮光层。
在本申请的液晶显示面板中,所述遮挡构件与所述遮光层连接,所述遮挡构件的宽度大于或等于所述上电极的宽度。
在本申请的液晶显示面板中,所述遮挡构件与所述遮光层垂直。
在本申请的液晶显示面板中,所述遮光层与所述遮挡构件组合成为T型遮光结构。
在本申请的液晶显示面板中,所述第二主干电极还包括远离所述开孔的下电极,所述下电极与所述上电极电性连接;
所述遮挡构件沿垂直于所述像素电极所在平面的方向在所述像素电极上的投影与所述下电极重合。
在本申请的液晶显示面板中,所述遮挡构件与所述数据线平行,所述遮挡构件位于相邻两条所述数据线之间。
在本申请的液晶显示面板中,所述液晶显示面板包括阵列基板、与所述阵列基板相对设置的彩膜基板、以及设置于所述阵列基板与所述彩膜基板之间的液晶;
所述阵列基板包括所述驱动电路层和所述像素电极,所述像素电极位于所述驱动电路层的靠近所述液晶的一侧;
所述彩膜基板包括色阻和公共电极,所述公共电极位于所述色阻的靠近所述液晶的一侧,所述色阻与所述像素电极一一对应。
本申请的有益效果是:本申请提供的一种液晶显示面板,该液晶显示面板包括驱动电路层和位于驱动电路层上的像素电极,驱动电路层包括第一金属层和第二金属层,像素电极通过开孔与第二金属层电性连接,像素电极包括第一主干电极和第二主干电极,第二主干电极包括靠近开孔的上电极,该液晶显示面板还包括用于遮挡上电极所在的显示区域的遮挡构件。本申请通过设置遮挡构件,对液晶显示面板的上电极对应的显示区域进行遮光,使得上电极对应的显示区域出现的残影不显现,进而消除该区域显示画面的残影缺陷,提高液晶显示面板的显示品质。
附图说明
下面结合附图,通过对本申请的具体实施方式详细描述,将使本申请的技术方案及其它有益效果显而易见。
图1是本申请第一种实施例提供的液晶显示面板在单个像素电极区域的透视图。
图2是图1所示的液晶显示面板沿A-A’的截面结构示意图。
图3是本申请第二种实施例提供的液晶显示面板在单个像素电极区域的透视图。
图4是本申请第三种实施例提供的液晶显示面板在单个像素电极区域的透视图。
图5是图4所示的液晶显示面板沿B-B’的截面结构示意图。
图6是本申请第四种实施例提供的液晶显示面板在单个像素电极区域的透视图。
图7是图6所示的液晶显示面板沿B-B’的截面结构示意图。
图8是本申请第五种实施例提供的液晶显示面板在色阻层的局部透视图。
图9是本申请第五种实施例提供的液晶显示面板在单个像素电极区域的透视图。
图10是本申请实施例提供的液晶显示面板的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例提供一种液晶显示面板,该液晶显示面板包括驱动电路层和位于所述驱动电路层上的像素电极,所述驱动电路层包括第一金属层和第二金属层,所述像素电极通过开孔与所述第二金属层电性连接,所述像素电极包括第一主干电极和第二主干电极,所述第二主干电极包括靠近所述开孔的上电极,所述液晶显示面板还包括用于遮挡所述上电极所在的显示区域的遮挡构件。本申请通过设置遮挡构件,对液晶显示面板的上电极对应的显示区域进行遮光,使所述上电极对应的显示区域出现的残影不显现,从而提高液晶显示面板显示品质。
请参阅图1和图2,图1是本申请第一种实施例提供的液晶显示面板在单个像素电极区域的透视图,图2是图1所示的液晶显示面板沿A-A’的截面结构示意图,其中,图1所示的透视图中仅示出了该液晶显示面板中包含的扫描线、数据线、像素电极和遮挡构件,以便于说明它们之间的相对位置关系。
所述液晶显示面板包括多条沿第一方向X延伸的扫描线S和多条沿第二方向Y延伸的数据线D,所述扫描线S用于提供扫描控制信号,所述数据线D用于提供数据信号。可选地,所述第一方向X与所述第二方向Y是相互垂直的两个方向。多条所述数据线D沿所述第一方向X排列,多条所述扫描线S沿所述第二方向Y排列。
所述液晶显示面板还包括驱动电路层,所述驱动电路层包括衬底基板11、位于所述衬底基板11上的第一金属层M1、覆盖所述第一金属层M1的第一绝缘层12、位于所述第一绝缘层12上的第二金属层M2、以及覆盖所述第二金属层M2的第二绝缘层13。其中,所述第一金属层M1和所述第二金属层M2均是设置金属导线的膜层,所述扫描线S即位于所述第一金属层M1,所述数据线D即位于所述第二金属层M2。
所述驱动电路层还包括多个薄膜晶体管;所述薄膜晶体管的栅极位于所述第一金属层M1,并且与所述扫描线S电性连接;所述薄膜晶体管的源极和漏极位于所述第二金属层M2,并且所述薄膜晶体管的源极与所述数据线D电性连接。
所述液晶显示面板还包括位于所述驱动电路层上的像素电极P,所述像素电极P通过所述第二绝缘层13上的开孔K与所述第二金属层M2电性连接。具体地,所述像素电极P通过所述开孔K与所述薄膜晶体管的漏极电性连接;所述扫描线S提供的扫描信号控制所述薄膜晶体管的源极和漏极导通,所述数据线D向所述源极提供的数据信号通过所述源极和所述漏极传输至所述像素电极P,从而使所述像素电极P产生特定的电场作用。
所述像素电极P包括第一主干电极P1和第二主干电极P2。可选地,所述第一主干电极P1沿所述第一方向X延伸,所述第二主干电极P2沿所述第二方向Y延伸;所述第一主干电极P1与所述第二主干电极P2交叉连接,从而形成多个像素电极子区,每个所述像素电极子区内均包括多条分支电极,所述分支电极与所述第一主干电极P1或所述第二主干电极P2呈一定的倾斜角度,从而使所述像素电极P呈现米字形结构。
以所述第一主干电极P1与所述第二主干电极P2的交汇点为界限,可以将所述第二主干电极P2分为上电极和下电极,所述上电极靠近所述开孔K,所述下电极相较于所述上电极远离所述开孔K。
所述液晶显示面板还包括遮挡构件Z,所述遮挡构件Z对应所述上电极设置,所述遮挡构件Z在所述像素电极P上的正投影与所述上电极重合。
进一步地,所述遮挡构件Z与所述数据线D平行,所述遮挡构件Z位于相邻两条所述数据线D之间。
所述遮挡构件Z可以位于所述像素电极P的上层,也可以位于所述像素电极P的下层;所述遮挡构件Z可以是位于所述第一金属层M1的遮挡金属,或是位于所述第二金属层M2的遮挡金属,还可以是位于其它结构层上具有遮光作用的膜层。
所述遮挡构件Z的宽度大于或等于所述上电极的宽度,所述遮挡构件Z的作用在于对所述液晶显示面板的对应所述上电极区域的出光进行遮挡,从而使该区域不显示画面,进而消除该区域出现的残影缺陷,提高液晶显示面板的显示品质。
在一种实施例中,请参阅图3,图3是本申请第二种实施例提供的液晶显示面板在单个像素电极区域的透视图。其中,图3所示的透视图中仅示出了该液晶显示面板中包含的扫描线、数据线、像素电极和遮挡构件,以便于说明它们之间的相对位置关系。
图3所示的液晶显示面板与图1所示的液晶显示面板具有相同或相似的结构;下面对图3所示的液晶显示面板的结构特征进行说明,其中未详述之处,请参照上面对图1所示的液晶显示面板的结构说明。
所述液晶显示面板包括多条沿第一方向X延伸的扫描线S和多条沿第二方向Y延伸的数据线D,所述第一方向X与所述第二方向Y是相互垂直的两个方向,多条所述数据线D沿所述第一方向X排列,多条所述扫描线S沿所述第二方向Y排列。
所述液晶显示面板还包括驱动电路层,所述驱动电路层包括第一金属层和第二金属层。所述第一金属层和所述第二金属层均是设置金属导线的膜层,所述扫描线S位于所述第一金属层,所述数据线D位于所述第二金属层。
所述驱动电路层还包括多个薄膜晶体管;所述薄膜晶体管的栅极位于所述第一金属层,并且与所述扫描线S电性连接;所述薄膜晶体管的源极和漏极位于所述第二金属层,并且所述薄膜晶体管的源极与所述数据线D电性连接。
所述液晶显示面板还包括位于所述驱动电路层上的像素电极P,所述像素电极P通过开孔K与所述第二金属层电性连接。所述像素电极P包括沿所述第一方向X延伸的第一主干电极P1和沿所述第二方向Y延伸的第二主干电极P2;所述第一主干电极P1与所述第二主干电极P2交叉连接,从而形成多个像素电极子区,每个所述像素电极子区内均包括多条分支电极,所述分支电极与所述第一主干电极P1或所述第二主干电极P2呈一定的倾斜角度,从而使所述像素电极P呈现米字形结构。
以所述第一主干电极P1与所述第二主干电极P2的交汇点为界限,可以将所述第二主干电极P2分为上电极和下电极,所述上电极靠近所述开孔K,所述下电极相较于所述上电极远离所述开孔K。
所述液晶显示面板还包括遮挡构件Z,所述遮挡构件Z对应所述上电极和所述下电极设置,所述遮挡构件Z在所述像素电极P上的正投影与所述上电极和所述下电极重合。
进一步地,所述遮挡构件Z与所述数据线D平行,所述遮挡构件Z位于相邻两条所述数据线D之间。
进一步地,所述遮挡构件Z对应所述第二主干电极P2设置,所述遮挡构件Z沿垂直于所述像素电极P所在平面的方向在所述像素电极P上的投影与所述第二主干电极P2重合,从而使所述液晶显示面板在对应所述第二主干电极P2处的出光被所述遮挡构件Z完全遮挡,消除该区域出现的残影缺陷。
进一步地,所述遮挡构件Z可以位于所述像素电极P的上层,也可以位于所述像素电极P的下层;所述遮挡构件Z可以是位于所述第一金属层M1的遮挡金属,或是位于所述第二金属层M2的遮挡金属,还可以是位于其它结构层上具有遮光作用的膜层。
所述遮挡构件Z的宽度大于或等于所述第二主干电极P2的宽度,所述遮挡构件Z的作用在于对所述液晶显示面板的对应所述第二主干电极P2区域的出光进行遮挡,从而使该区域不显示画面,进而消除该区域出现的残影缺陷,提高液晶显示面板的显示品质。
在一种实施例中,请参阅图4和图5,图4是本申请第三种实施例提供的液晶显示面板在单个像素电极区域的透视图,图5是图4所示的液晶显示面板沿B-B’的截面结构示意图,其中,图4所示的透视图中仅示出了该液晶显示面板中包含的扫描线、数据线、像素电极和遮挡构件,以便于说明它们之间的相对位置关系。
图4所示的液晶显示面板与图1所示的液晶显示面板具有相同或相似的结构;下面对图4所示的液晶显示面板的结构特征进行说明,其中未详述之处,请参照上面对图1所示的液晶显示面板的记载。
所述液晶显示面板包括多条沿第一方向X延伸的扫描线S和多条沿第二方向Y延伸的数据线D,所述扫描线S用于提供扫描控制信号,所述数据线D用于提供数据信号。可选地,所述第一方向X与所述第二方向Y是相互垂直的两个方向。多条所述数据线D沿所述第一方向X排列,多条所述扫描线S沿所述第二方向Y排列。
所述液晶显示面板包括驱动电路层,所述驱动电路层包括衬底基板11、位于所述衬底基板11上的第一金属层M1、覆盖所述第一金属层M1的第一绝缘层12、位于所述第一绝缘层12上的第二金属层M2、以及覆盖所述第二金属层M2的第二绝缘层13。其中,所述第一金属层M1和所述第二金属层M2均是设置金属导线的膜层,所述扫描线S位于所述第一金属层M1,所述数据线D位于所述第二金属层M2。
所述驱动电路层还包括多个薄膜晶体管;所述薄膜晶体管的栅极位于所述第一金属层M1,并且与所述扫描线S电性连接;所述薄膜晶体管的源极和漏极位于所述第二金属层M2,并且所述薄膜晶体管的源极与所述数据线D电性连接。
所述液晶显示面板还包括位于所述驱动电路层上的像素电极P,所述像素电极P通过开孔K与所述第二金属层M2电性连接。具体地,所述像素电极P通过所述开孔K与所述薄膜晶体管的漏极电性连接;所述扫描线S提供的扫描信号控制所述薄膜晶体管的源极和漏极导通,所述数据线D向所述源极提供的数据信号通过所述源极和所述漏极传输至所述像素电极P,从而使所述像素电极P产生特定的电场作用。
所述像素电极P包括沿所述第一方向X延伸的第一主干电极P1和沿所述第二方向Y延伸的第二主干电极P2;所述第一主干电极P1与所述第二主干电极P2交叉连接,从而形成多个像素电极子区,每个所述像素电极子区内均包括多条分支电极,所述分支电极与所述第一主干电极P1或所述第二主干电极P2呈一定的倾斜角度,从而使所述像素电极P呈现米字形结构。
以所述第一主干电极P1与所述第二主干电极P2的交汇点为界限,可以将所述第二主干电极P2分为上电极和下电极,所述上电极靠近所述开孔K,所述下电极相较于所述上电极远离所述开孔K。
所述液晶显示面板还包括遮挡构件Z,所述遮挡构件Z是位于所述第二金属层M2的第二遮挡金属M21,所述第二遮挡金属M21与所述数据线D及所述第二金属层M2上的其它走线均保持电性绝缘;所述第二遮挡金属M21可以是在所述第二金属层M2的图案化制作过程中,通过一体化工艺制作而成,并且使所述第二遮挡金属M21与所述第二金属层M2上的其它金属走线断开连接。
所述遮挡构件Z对应所述上电极设置,所述遮挡构件Z在所述像素电极P上的正投影与所述上电极重合,从而使所述液晶显示面板在对应所述上电极处的出光被所述遮挡构件Z遮挡,消除该区域出现的残影缺陷。
进一步地,所述遮挡构件Z与所述数据线D平行,所述遮挡构件Z位于相邻两条所述数据线D之间。
可选地,所述遮挡构件Z还可以对应所述上电极和所述下电极设置,所述遮挡构件Z在所述像素电极P上的正投影与所述上电极和所述下电极重合。
进一步地,所述遮挡构件Z对应所述第二主干电极P2设置,所述遮挡构件Z在所述像素电极P上的正投影与所述第二主干电极P2重合,从而使所述液晶显示面板在对应所述第二主干电极P2处的出光被所述遮挡构件Z完全遮挡,消除该区域出现的残影缺陷。
在一种实施例中,请参阅图6和图7,图6是本申请第四种实施例提供的液晶显示面板在单个像素电极区域的透视图,图7是图6所示的液晶显示面板沿B-B’的截面结构示意图,其中,图6所示的透视图中仅示出了该液晶显示面板中包含的扫描线、数据线、像素电极和遮挡构件,以便于说明它们之间的相对位置关系。
图6所示的液晶显示面板与图1所示的液晶显示面板具有相同或相似的结构;下面对图6所示的液晶显示面板的结构特征进行说明,其中未详述之处,请参照上面对图1所示的液晶显示面板的记载。
所述液晶显示面板包括多条沿第一方向X延伸的扫描线S和多条沿第二方向Y延伸的数据线D,所述扫描线S用于提供扫描控制信号,所述数据线D用于提供数据信号。可选地,所述第一方向X与所述第二方向Y是相互垂直的两个方向。多条所述数据线D沿所述第一方向X排列,多条所述扫描线S沿所述第二方向Y排列。
所述液晶显示面板包括驱动电路层,所述驱动电路层包括衬底基板11、位于所述衬底基板11上的第一金属层M1、覆盖所述第一金属层M1的第一绝缘层12、位于所述第一绝缘层12上的第二金属层M2、以及覆盖所述第二金属层M2的第二绝缘层13。其中,所述第一金属层M1和所述第二金属层M2均是设置金属导线的膜层,所述扫描线S位于所述第一金属层M1,所述数据线D位于所述第二金属层M2。
所述驱动电路层还包括多个薄膜晶体管;所述薄膜晶体管的栅极位于所述第一金属层M1,并且与所述扫描线S电性连接;所述薄膜晶体管的源极和漏极位于所述第二金属层M2,并且所述薄膜晶体管的源极与所述数据线D电性连接。
所述液晶显示面板还包括位于所述驱动电路层上的像素电极P,所述像素电极P通过开孔K与所述第二金属层M2电性连接。具体地,所述像素电极P通过所述开孔K与所述薄膜晶体管的漏极电性连接;所述扫描线S提供的扫描信号控制所述薄膜晶体管的源极和漏极导通,所述数据线D向所述源极提供的数据信号通过所述源极和所述漏极传输至所述像素电极P,从而使所述像素电极P产生特定的电场作用。
所述像素电极P包括沿所述第一方向X延伸的第一主干电极P1和沿所述第二方向Y延伸的第二主干电极P2;所述第一主干电极P1与所述第二主干电极P2交叉连接,从而形成多个像素电极子区,每个所述像素电极子区内均包括多条分支电极,所述分支电极与所述第一主干电极P1或所述第二主干电极P2呈一定的倾斜角度,从而使所述像素电极P呈现米字形结构。
以所述第一主干电极P1与所述第二主干电极P2的交汇点为界限,可以将所述第二主干电极P2分为上电极和下电极,所述上电极靠近所述开孔K,所述下电极相较于所述上电极远离所述开孔K。
所述液晶显示面板还包括遮挡构件Z,所述遮挡构件Z是位于所述第一金属层M1的第一遮挡金属M11,所述第一遮挡金属M11与所述扫描线S及所述第一金属层M1上的其它走线均保持电性绝缘;所述第一遮挡金属M11可以是在所述第一金属层M1的图案化制作过程中,通过一体化工艺制作而成,并且使所述第一遮挡金属M11与所述第一金属层M1上的其它金属走线断开连接。
所述遮挡构件Z对应所述上电极设置,所述遮挡构件Z在所述像素电极P上的正投影与所述上电极重合,从而使所述液晶显示面板在对应所述上电极处的出光被所述遮挡构件Z遮挡,消除该区域出现的残影缺陷。
进一步地,所述遮挡构件Z与所述数据线D平行,所述遮挡构件Z位于相邻两条所述数据线D之间。
可选地,所述遮挡构件Z还可以对应所述上电极和所述下电极设置,所述遮挡构件Z在所述像素电极P上的正投影与所述上电极和所述下电极重合。
进一步地,所述遮挡构件Z对应所述第二主干电极P2设置,所述遮挡构件Z在所述像素电极P上的正投影与所述第二主干电极P2重合,从而使所述液晶显示面板在对应所述第二主干电极P2处的出光被所述遮挡构件Z完全遮挡,消除该区域出现的残影缺陷。
在一种实施例中,请参阅图8和图9,图8是本申请第五种实施例提供的液晶显示面板在色阻层的局部透视图,图9是本申请第五种实施例提供的液晶显示面板在单个像素电极区域的透视图。其中,图8所示的透视图中仅示出了该液晶显示面板中包含的数据线、色阻和遮光层,图9所示的透视图中仅示出了该液晶显示面板中包含的扫描线、数据线和像素电极。
图8和图9所示的液晶显示面板与图1所示的液晶显示面板具有相同或相似的结构;下面对图8和图9所示的液晶显示面板的结构特征进行说明,其中未详述之处,请参照上面对图1所示的液晶显示面板的结构说明。
所述液晶显示面板包括多条沿第一方向X延伸的扫描线S和多条沿第二方向Y延伸的数据线D,所述扫描线S用于提供扫描控制信号,所述数据线D用于提供数据信号。可选地,所述第一方向X与所述第二方向Y是相互垂直的两个方向。多条所述数据线D沿所述第一方向X排列,多条所述扫描线S沿所述第二方向Y排列。
所述液晶显示面板还包括驱动电路层,所述驱动电路层包括第一金属层和第二金属层。所述第一金属层和所述第二金属层均是设置金属导线的膜层,所述扫描线S位于所述第一金属层,所述数据线D位于所述第二金属层。
所述驱动电路层还包括多个薄膜晶体管;所述薄膜晶体管的栅极位于所述第一金属层,并且与所述扫描线S电性连接;所述薄膜晶体管的源极和漏极位于所述第二金属层,并且所述薄膜晶体管的源极与所述数据线D电性连接。
所述液晶显示面板还包括位于所述驱动电路层上的像素电极P,所述像素电极P通过开孔K与所述第二金属层电性连接。所述像素电极P包括沿所述第一方向X延伸的第一主干电极P1和沿所述第二方向Y延伸的第二主干电极P2;所述第一主干电极P1与所述第二主干电极P2交叉连接,从而形成多个像素电极子区,每个所述像素电极子区内均包括多条分支电极,所述分支电极与所述第一主干电极P1或所述第二主干电极P2呈一定的倾斜角度,从而使所述像素电极P呈现米字形结构。
以所述第一主干电极P1与所述第二主干电极P2的交汇点为界限,可以将所述第二主干电极P2分为上电极和下电极,所述上电极靠近所述开孔K,所述下电极相较于所述上电极远离所述开孔K。
所述液晶显示面板还包括位于色阻层的多个色阻,所述色阻与所述像素电极P一一对应设置。所述色阻包括沿所述第二方向Y相邻排列的第一色阻B1和第二色阻B2,所述第一色阻B1与所述第二色阻B2之间设置有遮光层BM;所述遮光层BM为不透光结构,其用于防止由所述第一色阻B1射出的光线与由所述第二色阻B2射出的光线相互干扰。
所述液晶显示面板还包括与所述遮光层BM同层设置的遮挡构件Z。所述遮挡构件Z可以与所述遮光层BM连接,并且与所述遮光层BM采用同种材料和同种工艺制作而成,进而成为所述遮光层BM的一部分,此时,所述遮挡构件Z与所述遮光层BM垂直,所述遮光层BM与所述遮挡构件Z组合成为T型遮光结构。
可选地,所述遮挡构件Z还可以是与所述遮光层BM分离的独立构件,此时所述遮挡构件Z可以与所述遮光层BM采用同一工艺制作,也可以采用其它工艺制作。
所述遮挡构件Z对应所述上电极设置,所述遮挡构件Z的宽度大于或等于所述上电极的宽度,所述遮挡构件Z在所述像素电极P上的正投影与所述上电极重合,从而使所述液晶显示面板在对应所述上电极处的出光被所述遮挡构件Z遮挡,消除该区域出现的残影缺陷。
进一步地,所述遮挡构件Z与所述数据线D平行,所述遮挡构件Z位于相邻两条所述数据线D之间。
可选地,所述遮挡构件Z还可以对应所述上电极和所述下电极设置,所述遮挡构件Z在所述像素电极P上的正投影与所述上电极和所述下电极重合。
进一步地,所述遮挡构件Z对应所述第二主干电极P2设置,所述遮挡构件Z在所述像素电极P上的正投影与所述第二主干电极P2重合,从而使所述液晶显示面板在对应所述第二主干电极P2处的出光被所述遮挡构件Z完全遮挡,消除该区域出现的残影缺陷,进而提高所述液晶显示面板的显示品质。
进一步地,请参阅图8至图10,其中,图10是本申请实施例提供的液晶显示面板的结构示意图。所述液晶显示面板包括背光模组10、位于所述背光模组10的出光面上的阵列基板20、与所述阵列基板20相对设置的彩膜基板40、以及位于所述阵列基板20与所述彩膜基板40之间的液晶30。所述背光模组10用于为所述液晶显示面板提供光源。
所述阵列基板20包括所述驱动电路层和所述像素电极P,所述像素电极P位于所述驱动电路层的靠近所述液晶30的一侧。所述彩膜基板40包括色阻和公共电极,所述公共电极位于所述色阻的靠近所述液晶30的一侧,所述色阻与所述像素电极P一一对应。所述液晶30在所述像素电极P和所述公共电极共同提供的电场作用下产生不同角度的偏转,从而使所述液晶显示面板呈现多种灰阶的显示效果。
在本申请实施例中,所述背光模组10发出的光线中的一部分被所述遮挡构件Z所遮挡,而无法从所述液晶显示面板的出光面射出,从而使得所述液晶显示面板在对应所述遮挡构件Z的区域始终保持不显示状态,进而消除该区域出现的残影缺陷,提高所述液晶显示面板的显示品质。
综上所述,本申请实施例提供的液晶显示面板包括:驱动电路层和位于所述驱动电路层上的像素电极,所述驱动电路层包括第一金属层和第二金属层,所述像素电极通过开孔与所述第二金属层电性连接,所述像素电极包括第二主干电极,所述第二主干电极包括靠近所述开孔的上电极,所述液晶显示面板还包括用于遮挡所述上电极所在的显示区域的遮挡构件。本申请通过设置遮挡构件,对液晶显示面板的上电极对应的显示区域进行遮光,使所述上电极对应的显示区域出现的残影不显现,进而消除该区域的残影缺陷,提高所述液晶显示面板的显示品质。
本申请实施例还提供一种液晶显示装置,所述液晶显示装置包括本申请实施例提供的液晶显示面板。所述液晶显示装置可以是手机、笔记本电脑、平板电脑、电视机、导航仪等具有显示功能的器件。
需要说明的是,虽然本申请以具体实施例揭露如上,但上述实施例并非用以限制本申请,本领域的普通技术人员,在不脱离本申请的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本申请的保护范围以权利要求界定的范围为准。
Claims (10)
1.一种液晶显示面板,其特征在于,包括多条沿第一方向延伸的扫描线和多条沿第二方向延伸的数据线,所述液晶显示面板还包括:
驱动电路层,包括第一金属层和第二金属层;
像素电极,设置于所述驱动电路层上,所述像素电极通过开孔与所述第二金属层电性连接,所述像素电极包括第一主干电极和第二主干电极,所述第二主干电极包括靠近所述开孔的上电极;
遮挡构件,所述遮挡构件在所述像素电极上的正投影与所述上电极重合。
2.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,所述第一金属层包括所述扫描线;
所述遮挡构件包括位于所述第一金属层的第一遮挡金属,所述第一遮挡金属与所述扫描线绝缘。
3.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,所述第二金属层包括所述数据线;
所述遮挡构件包括位于所述第二金属层的第二遮挡金属,所述第二遮挡金属与所述数据线绝缘。
4.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,所述液晶显示面板还包括多个色阻,所述色阻与所述像素电极一一对应;
所述色阻包括沿所述第二方向相邻排列的第一色阻和第二色阻,所述第一色阻与所述第二色阻之间设置有遮光层,所述遮挡构件位于所述遮光层。
5.根据权利要求4所述的液晶显示面板,其特征在于,所述遮挡构件与所述遮光层连接,所述遮挡构件的宽度大于或等于所述上电极的宽度。
6.根据权利要求4所述的液晶显示面板,其特征在于,所述遮挡构件与所述遮光层垂直。
7.根据权利要求6所述的液晶显示面板,其特征在于,所述遮光层与所述遮挡构件组合成为T型遮光结构。
8.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,所述第二主干电极还包括远离所述开孔的下电极,所述下电极与所述上电极电性连接;
所述遮挡构件沿垂直于所述像素电极所在平面的方向在所述像素电极上的投影与所述下电极重合。
9.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,所述遮挡构件与所述数据线平行,所述遮挡构件位于相邻两条所述数据线之间。
10.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,所述液晶显示面板包括阵列基板、与所述阵列基板相对设置的彩膜基板、以及设置于所述阵列基板与所述彩膜基板之间的液晶;
所述阵列基板包括所述驱动电路层和所述像素电极,所述像素电极位于所述驱动电路层的靠近所述液晶的一侧;
所述彩膜基板包括色阻和公共电极,所述公共电极位于所述色阻的靠近所述液晶的一侧,所述色阻与所述像素电极一一对应。
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