CN115079479A - 显示面板及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例公开了一种显示面板及显示装置,包括多条扫描线、多条数据线以及呈矩阵排列的多个子像素。其中,子像素的长边延伸方向和数据线的延伸方向垂直。而采用数据线和子像素排列相垂直来实现数据信号对像素电极的传递,可以避免数据线和像素出现寄生电容。因此数据线附近的液晶排布方向不会发生错位现象,像素电压可以有效的控制数据线附近的液晶偏转,从而不会出现沿着数据线方向的垂直漏电区,像素显示区域沿着数据线方向不会存在亮度差异,即不会形成垂直串扰现象,进而有利于提高显示面板的显示效果。
Description
技术领域
本申请涉及显示领域,具体涉及一种显示面板及显示装置。
背景技术
目前,液晶显示器件因其优异的特性,已被广泛应设置于各种显示领域。随着液晶显示器技术不断发展,人们对观感体验和画质的要求逐渐升高,而垂直串扰是一种严重影响观感的现象,也是面板厂急需解决的一件事情。
其中,根据现阶段业内的解析结果发现垂直串扰发生的原因之一是数据线与像素电极间存在寄生电容。寄生电容的存在会导致数据线附近的液晶排列方向发生错位,像素电压不能有效的控制数据线附近的液晶偏转,进而造成沿着数据线方向垂直漏光区的存在,从而导致像素显示区域沿着数据线方向存在亮度差异,即形成垂直串扰。
因此,如何提出一种显示面板,使其能够解决目前显示面板存在的垂直串扰现象是现有面板厂家需要努力攻克的难关。
发明内容
本申请实施例提供一种显示面板及其制作方法,可以解决目前显示面板易发生垂直串扰现象的技术问题。
本申请实施例提供一种显示面板,多条扫描线;
多条数据线,所述数据线与所述扫描线交错设置;
呈矩阵排布的多个子像素;其中,每两列相邻的子像素共用一条所述数据线,且所述子像素的长边延伸方向与所述数据线的延伸方向垂直。
可选的,在本申请的一些实施例中,每行所述子像素均包括对称设置的第一侧以及第二侧,每行所述子像素的所述第一侧均设置有第一扫描线,每行所述子像素的所述第二侧均设置有第二扫描线,在同一行中,位于奇数列的所述子像素与所述第一扫描线连接,位于偶数列的所述子像素与所述第二扫描线连接。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述子像素包括第一子像素、第二子像素以及第三子像素,所述第一子像素、所述第二子像素以及所述第三子像素的颜色不同。
可选的,在本申请的一些实施例中,在同一行中,所述子像素的颜色相同,在同一列中,所述第一子像素、所述第二子像素以及所述第三子像素依次交替设置。
可选的,在本申请的一些实施例中,在同一行中,所述第一子像素、所述第二子像素以及所述第三子像素依次交替设置,在同一列中,所述第一子像素、所述第二子像素以及所述第三子像素依次交替设置。
可选的,在本申请的一些实施例中,每行所述子像素均包括对称设置的第三侧以及第四侧,每行所述子像素的所述第四侧均设置有第三扫描线,所述第三扫描线的数量与所述子像素的行数相等。
可选的,在本申请的一些实施例中,在同一行中,所述子像素均与位于本行所述子像素的第四侧的所述第三扫描线连接。
可选的,在本申请的一些实施例中,在同一行中,位于奇数列的所述子像素与位于本行所述子像素的第三侧的所述第三扫描线连接,位于偶数列的所述子像素与位于本行所述子像素的第四侧的所述第三扫描线连接。
可选的,在本申请的一些实施例中,所述数据线包括第一数据线以及第二数据线,所述第一数据线和所述第二数据线沿所述扫描线的延伸方向依次交替设置,且所述第一数据线和所述第二数据线的极性不同。
本申请实施例还提供一种显示装置,所述显示装置包括框架以及如上述所述的显示面板,所述框架用于承载所述显示面板。
在本申请实施例提供的显示面板及显示装置中,包括多条扫描线、多条数据线以及呈矩阵排列的多个子像素。其中,子像素的长边延伸方向和数据线的延伸方向垂直。而采用数据线和子像素排列相垂直来实现数据信号对像素电极的传递,可以避免数据线和像素出现寄生电容。因此数据线附近的液晶排布方向不会发生错位现象,像素电压可以有效的控制数据线附近的液晶偏转,从而不会出现沿着数据线方向的垂直漏电区,像素显示区域沿着数据线方向不会存在亮度差异,即不会形成垂直串扰现象,进而有利于提高显示面板的显示效果。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例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申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请实施例提供的显示面板的第一种实施方式的结构示意图。
图2是本申请实施例提供的显示面板的第二种实施方式的结构示意图。
图3是本申请实施例提供的显示面板的第三种实施方式的结构示意图。
图4是本申请实施例提供的显示面板的第四种实施方式的结构示意图。
图5是本申请实施例提供的显示面板的第五种实施方式的结构示意图。
图6是本申请实施例提供的显示面板的第六种实施方式的结构示意图。
图7是本申请实施例提供的显示面板的第七种实施方式的结构示意图。
图8是本申请实施例提供的显示面板的第八种实施方式的结构示意图。
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。此外,应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本申请,并不用于限制本申请。在本申请中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上”和“下”通常是指装置实际使用或工作状态下的上和下,具体为附图中的图面方向;而“内”和“外”则是针对装置的轮廓而言的。
本申请实施例提供一种显示面板及其制作方法。以下分别进行详细说明。需说明的是,以下实施例的描述顺序不作为对实施例优选顺序的限定。
请参阅图1,图1为本申请实施例提供的显示面板的第一种实施方式的第一结构示意图,如图1所示,本申请实施例提供的显示面板10包括多条扫描线101、多条数据线102以及呈矩阵排布的多个子像素103。每两列相邻的子像素103共用一条数据线102。子像素103的长边延伸方向与数据线102的延伸方向垂直。
其中,子像素103的长边延伸方向与数据线102的延伸方向垂直。具体地,在本申请实施例中,数据线102为纵向走线,子像素103横向排列,因此数据线102和子像素103排列方向相互垂直。
需要说明的是,采用数据线102和子像素103排列相垂直来实现数据信号对像素电极的传递,可以避免数据线102和像素出现寄生电容。而在本申请实施例中,数据线102和像素未出现寄生电容,因此数据线102附近的液晶排布方向不会发生错位现象,像素电压可以有效的控制数据线102附近的液晶偏转,从而不会出现沿着数据线102方向的垂直漏电区,像素显示区域沿着数据线102方向也不会存在亮度差异,即不会形成垂直串扰现象,进而有利于提高显示面板10的显示效果。
其中,在现有技术中,数据线和子像素排列相平行。在本申请实施例中,数据线102和子像素103排列相垂直。而采用数据线102和子像素103排列相垂直,可以降低覆晶薄膜芯片的数量,从而达到降低显示面板10成本的效果。具体地,本申请实施例与显示有技术相比,采用的覆晶薄膜芯片的数量约为现有技术的三分之一。
其中,在本申请实施例中,每两列相邻的子像素103共用一条数据线102。具体地,在本申请实施例中,两列子像素103共用一条数据线102,从而可以减少数据线102的数量,而减少数据线102的数量,可以减少覆晶薄膜芯片的数量,从而可以降低显示面板10的成本。其中,在现有技术中,每列子像素均对应一条数据线。因此,本申请实施例与显示有技术相比,采用的数据线102的数量约为现有技术的二分之一,采用的覆晶薄膜芯片的数量约为现有技术的二分之一。
其中,每行子像素103均包括对称设置的第一侧103a以及第二侧103b,每行子像素103的第一侧103a均设置有第一扫描线1011。每行子像素103的第二侧103b均设置有第二扫描线1012。在同一行中,位于奇数列的子像素103与第一扫描线1011连接,位于偶数列的子像素103与第二扫描线1012连接。
其中,需要说明的是,在本申请实施例中,由于数据线102的数量减半,因此,为了保证显示面板10的分辨率,就需要将扫描线101的数量增加至原来的两倍。具体地,在本申请实施例中,扫描线101的数量为子像素103行数的两倍,因此,虽然数据线102的数量减半,由于扫描线101的加倍,扫描线101与数据线102的连接点的数量并没有发生改变,不会影响显示面板10的分辨率。
其中,需要说明的是,本申请实施例提供的显示面板10为4色域(Doamin)显示面板。当然,本申请实施例也可以应用于其他类别的显示面板中,在此不做具体限定。
请参阅图2,图2为本申请实施例提供的显示面板的第二种实施方式的结构示意图。如图2所示,图2所示的显示面板10与图1所示的显示面板的区别在于:子像素103包括第一子像素1031、第二子像素1032以及第三子像素1033。第一子像素1031、第二子像素1032以及第三子像素1033的颜色不同。
其中,在一种实施方式中,第一子像素1031的颜色为红色。第一子像素1031的颜色为蓝色。第一子像素1031的颜色为绿色。
其中,需要说明的是,本申请实施例提供的显示面板10为三原色显示面板,具体地,本申请实施例提供地显示面板10包括红色子像素、蓝色子像素以及绿色子像素。当然,本申请实施例也可以应用于包含红色子像素、蓝色子像素、绿色子像素以及白色子像素的显示面板10,关于显示面板10的具体类型在此不做具体限定。
请参阅图3,图3为本申请实施例提供的显示面板的第三种实施方式的结构示意图。如图3所示,图3所示的显示面板10与图2所示的显示面板的区别在于:在同一行中,子像素103的颜色相同,在同一列中,第一子像素1031、第二子像素1032以及第三子像素1033依次交替设置。
其中,需要说明的是,同行子像素的颜色相同,可以便于子像素的排布,能够降低显示面板10的制备工艺的难度,有助于达到降低显示面板10的制备工艺的成本。
请参阅图4,图4为本申请实施例提供的显示面板的第四种实施方式的结构示意图。如图4所示,图4所示的显示面板10与图3所示的显示面板的区别在于:在同一行中,第一子像素1031、第二子像素1032以及第三子像素1033依次交替设置。在同一列中,第一子像素1031、第二子像素1032以及第三子像素1033依次交替设置。
其中,在本申请实施例中,第一子像素1031、第二子像素1032以及第三子像素1033不仅在数据线102的延伸方向依次交替设置。第一子像素1031、第二子像素1032以及第三子像素1033还在扫描线101的延伸方向依次交替设置。具体地,子像素在纵向排布以及横向排布,均采用第一子像素1031、第二子像素1032以及第三子像素1033依次交替设置的方式,从而可以使第一子像素1031、第二子像素1032以及第三子像素1033的混色更加均匀,有助于避免色偏现象的发生。
请参阅图5,图5为本申请实施例提供的显示面板的第五种实施方式的结构示意图。图5所示的显示面板10与图1所示的显示面板的区别在于:每行子像素103均包括对称设置的第三侧103c以及第四侧103d。每行子像素103的第四侧103d均设置有第三扫描线1013,第三扫描线1013的数量与子像素103的行数相等。
其中,需要说明的是,通过仅在子像素103的一侧设置扫描线101,可以降低扫描线的数量,从而可以减少显示面板10中走线的数量,有助于显示面板10的窄边框的实现。
在同一行中,子像素103均与位于本行子像素103的第四侧103d的第三扫描线1013连接。
其中,需要说明的是,位于同一行的子像素103均连接同一条第三扫描线1013,有助于第三扫描线1013向子像素103传递信号,从而降低显示面板10的驱动方式的难度,从而能够避免出现信号紊乱的现象,进而有利于显示面板10显示的均匀性。
请参阅图6,图6为本申请实施例提供的显示面板的第六种实施方式的结构示意图。图6所示的显示面板10与图5所示的显示面板的区别在于:在同一行中,位于奇数列的子像素103与位于本行子像素103的第三侧103c的第三扫描线1013连接。位于偶数列的子像素103与位于本行子像素103的第四侧103d的第三扫描线1013连接。
其中,需要说明的是,在本申请实施例中,位于同一行的子像素103依次交替与位于子像素103两侧的不同第三扫描线1013连接。因此,在同一行中,不会存在两个不同的子像素103连接同一条数据线102以及同一条扫描线101的情况,从而可以提高显示面板10的分辨率,进而可以提高显示面板10的显示效果。
请参阅图7,图7为本申请实施例提供的显示面板的第七种实施方式的结构示意图。图7所示的显示面板10与图1所示的显示面板的区别在于:数据线102包括第一数据线1021以及第二数据线1022,第一数据线1021和第二数据线1022沿扫描线101的延伸方向依次交替设置,且第一数据线1021和第二数据线1022的极性不同。
其中,需要说明的是,在本申请实施例中,限定相邻的两个数据线102的极性不同。因此,在同一行中,子像素103的极性以正正负负依次交替设置,子像素103在扫描线101的延伸方向实现点反转,从而可以避免显示面板10出现摇头纹的现象,进而有助于提高显示面板10的显示效果。
其中,两个相邻的相同极性的数据线102可以连接同一个覆晶薄膜驱动芯片,从而可以进一步地减少覆晶薄膜驱动芯片的数量,进而进一步降低显示面板10的成本。
请参阅图8,图8为本申请实施例提供的显示面板的第八种实施方式的结构示意图。图8所示的显示面板10与图1所示的显示面板的区别在于:显示面板10还包括存储电容104以及薄膜晶体管105。其中薄膜晶体管105位于子像素103靠近数据线102的一端,子像素103经存储电容104与扫描线101以及数据线102连接。
其中,存储电容104的形状基于金属走线之间的电容以及子像素103的开口率设定,因此,虽然在本申请实施例中,存储电容104的长边延伸方向与子像素103的延伸方向垂直,但是此不做具体限定,存储电容104的长边延伸方向也可以与子像素103的延伸方向平行,存储电容104的具体形状由金属走线之间的电容以及子像素103的开口率确定。
在本申请实施例提供的显示面板中,包括多条扫描线、多条数据线以及呈矩阵排列的多个子像素。其中,子像素的长边延伸方向和数据线的延伸方向垂直。而采用数据线和子像素排列相垂直来实现数据信号对像素电极的传递,可以避免数据线和像素出现寄生电容。因此数据线附近的液晶排布方向不会发生错位现象,像素电压可以有效的控制数据线附近的液晶偏转,从而不会出现沿着数据线方向的垂直漏电区,像素显示区域沿着数据线方向不会存在亮度差异,即不会形成垂直串扰现象,进而有利于提高显示面板的显示效果。
本申请实施例还提供一种显示装置,本申请实施例提供的显示装置包括框架以及显示面板10。框架用于承载显示面板10。其中,上述实施例已经对显示面板10进行了详细描述,因此,本申请实施例中,对显示面板10不做过多赘述。
其中,在本申请实施例中,不限定显示装置的类型,本发明各种实施例的显示装置可以为智能手机(smartphone)、平板电脑(tablet personal computer)、移动电话(mobilephone)、视频电话机、电子书阅读器(e-book reader)、台式计算机(desktop PC)、手提电脑(laptop PC)、上网本(netbook computer)、工作站(workstation)、服务器、个人数字助理(personal digital assistant)、便携式媒体播放器(portable multimedia player)、MP3播放器、移动医疗机器、照相机、游戏机、数码相机、车载导航仪、电子广告牌、自动取款机或可穿戴设备(wearable device)中的至少一个。
在本申请实施例提供的显示装置中,包括多条扫描线、多条数据线以及呈矩阵排列的多个子像素。其中,子像素的长边延伸方向和数据线的延伸方向垂直。而采用数据线和子像素排列相垂直来实现数据信号对像素电极的传递,可以避免数据线和像素出现寄生电容。因此数据线附近的液晶排布方向不会发生错位现象,像素电压可以有效的控制数据线附近的液晶偏转,从而不会出现沿着数据线方向的垂直漏电区,像素显示区域沿着数据线方向不会存在亮度差异,即不会形成垂直串扰现象,进而有利于提高显示面板的显示效果。
以上对本申请实施例所提供的一种显示面板及显示装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的技术方案及其核心思想;本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例的技术方案的范围。
Claims (10)
1.一种显示面板,其特征在于,包括
多条扫描线;
多条数据线,所述数据线与所述扫描线交错设置;
呈矩阵排布的多个子像素;其中,每两列相邻的子像素共用一条所述数据线,且所述子像素的长边延伸方向与所述数据线的延伸方向垂直。
2.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,每行所述子像素均包括对称设置的第一侧以及第二侧,每行所述子像素的所述第一侧均设置有第一扫描线,每行所述子像素的所述第二侧均设置有第二扫描线,在同一行中,位于奇数列的所述子像素与所述第一扫描线连接,位于偶数列的所述子像素与所述第二扫描线连接。
3.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述子像素包括第一子像素、第二子像素以及第三子像素,所述第一子像素、所述第二子像素以及所述第三子像素的颜色不同。
4.如权利要求3所述的显示面板,其特征在于,在同一行中,所述子像素的颜色相同,在同一列中,所述第一子像素、所述第二子像素以及所述第三子像素依次交替设置。
5.如权利要求3所述的显示面板,其特征在于,在同一行中,所述第一子像素、所述第二子像素以及所述第三子像素依次交替设置,在同一列中,所述第一子像素、所述第二子像素以及所述第三子像素依次交替设置。
6.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,每行所述子像素均包括对称设置的第三侧以及第四侧,每行所述子像素的所述第四侧均设置有第三扫描线,所述第三扫描线的数量与所述子像素的行数相等。
7.如权利要求6所述的显示面板,其特征在于,在同一行中,所述子像素均与位于本行所述子像素的第四侧的所述第三扫描线连接。
8.如权利要求6所述的显示面板,其特征在于,在同一行中,位于奇数列的所述子像素与位于本行所述子像素的第三侧的所述第三扫描线连接,位于偶数列的所述子像素与位于本行所述子像素的第四侧的所述第三扫描线连接。
9.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述数据线包括第一数据线以及第二数据线,所述第一数据线和所述第二数据线沿所述扫描线的延伸方向依次交替设置,且所述第一数据线和所述第二数据线的极性不同。
10.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括框架以及如权利要求1-9任一项所述的显示面板,所述框架用于承载所述显示面板。
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