CN111443532A - 液晶显示面板及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种液晶显示面板及显示装置,该液晶显示面板包括相对设置的阵列基板和彩膜基板以及设置在阵列基板和彩膜基板之间的液晶。阵列基板包括公共电极线、栅极和透明电极层,透明电极层设置在公共电极线和栅极上,在平行于阵列基板所在平面的方向上,公共电极线和栅极之间具有间隔区域;透明电极层包括遮光电极和像素电极,遮光电极和像素电极电性连接,且遮光电极覆盖间隔区域。本申请解决了栅极附近因液晶异常偏转而导致的漏光问题,提升了液晶显示面板的画质。
Description
技术领域
本申请涉及显示技术领域,具体涉及一种液晶显示面板及显示装置。
背景技术
目前,在LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)像素设计中,一般采用黑色矩阵遮蔽不透光区域,以防止像素在暗态下出现漏光现象。
然而,由于受栅极附近电场的影响,栅极附近的液晶会出现非正常偏转。当面板受到按压或挤压时,阵列基板和彩膜基板发生偏移而出现对位异常,黑色矩阵无法遮蔽该偏移区域,从而导致栅极附近的像素漏光,大大降低了显示面板的画质。
发明内容
本申请提供一种液晶显示面板及显示装置,以解决栅极附近因液晶异常偏转而导致的漏光问题。
本申请提供一种液晶显示面板,其包括相对设置的阵列基板和彩膜基板以及设置在所述阵列基板和所述彩膜基板之间的液晶,所述阵列基板包括公共电极线、栅极和透明电极层,所述透明电极层设置在所述公共电极线和所述栅极上,在平行于所述阵列基板所在平面的方向上,所述公共电极线和所述栅极之间具有间隔区域;
其中,所述透明电极层包括遮光电极和像素电极,所述遮光电极和所述像素电极电性连接,且所述遮光电极覆盖所述间隔区域。
在本申请所述的液晶显示面板中,所述公共电极线和所述栅极同层设置;
在平行于所述阵列基板所在平面的方向上,所述遮光电极和所述栅极之间具有预设水平距离。
在本申请所述的液晶显示面板中,所述彩膜基板包括黑色矩阵,所述黑色矩阵设置在所述彩膜基板靠近所述阵列基板的一侧;
在垂直于所述阵列基板所在平面的方向上,所述黑色矩阵和所述像素电极错开设置。
在本申请所述的液晶显示面板中,所述黑色矩阵包括第一边界线,所述第一边界线位于所述黑色矩阵靠近所述像素电极的一侧,所述公共电极线包括第二边界线,所述第二边界线位于所述公共电极线靠近所述栅极的一侧;
在垂直于所述阵列基板所在平面的方向上,所述第一边界线到所述栅极的距离不小于所述第二边界线到所述栅极的距离。
在本申请所述的液晶显示面板中,所述遮光电极和所述像素电极同层设置,且所述遮光电极通过过孔与所述像素电极电性连接。
在本申请所述的液晶显示面板中,所述遮光电极与所述像素电极一体成型。
在本申请所述的液晶显示面板中,所述像素电极包括主像素电极和次像素电极,所述主像素电极和所述次像素电极并排且间隔设置;
所述遮光电极包括第一遮光电极和第二遮光电极,所述第一遮光电极与所述主像素电极电性连接,所述第二遮光电极与所述次像素电极电性连接。
在本申请所述的液晶显示面板中,所述第一遮光电极于所述阵列基板所在平面的正投影为第一投影,所述第二遮光电极于所述阵列基板所在平面的正投影为第二投影,所述第一投影和所述第二投影关于所述栅极于所述阵列基板所在平面的正投影对称设置。
在本申请所述的液晶显示面板中,所述遮光电极的图案为条形。
本申请还提供一种显示装置,其包括上述的液晶显示面板。
相较于现有技术中的液晶显示面板,本申请提供的液晶显示面板通过用遮光电极覆盖栅极和公共电极线之间的漏光区域,并使得遮光电极和像素电极具有相同电位,解决了栅极附近因液晶异常偏转而导致的漏光问题,提升了液晶显示面板的画质。
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是本申请第一实施例提供的液晶显示面板的平面结构示意图;
图2是本申请第一实施例提供的液晶显示面板中子像素单元的结构示意图;
图3是图2中OO’处的放大结构示意图;
图4是图1中沿PP’线的剖面结构示意图;
图5是本申请第二实施例提供的液晶显示面板的平面结构示意图;
图6是图5中沿PP’线的剖面结构示意图。
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。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本申请的不同结构。为了简化本申请的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本申请。此外,本申请可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本申请提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
需要说明的是,本申请中的子像素单元包括主像素电极区和次像素电极区,以及设置在主像素电极区和次像素电极区之间的薄膜晶体管驱动区,或者,子像素单元也可以仅包括像素电极区和薄膜晶体管驱动区,本申请以下各实施例仅以前者为例进行说明,但并不限于此。
另外,本申请附图中子像素单元的结构仅为示例,用于方便描述本申请以下各实施例,但并不能理解为对本申请的限制。
请参阅图1至图4。本申请第一实施例提供的液晶显示面板100包括相对设置的阵列基板11和彩膜基板12以及设置在阵列基板11和彩膜基板12之间的液晶13。阵列基板11包括公共电极线14、栅极15和透明电极层16。透明电极层16设置在公共电极线14和栅极15上。在平行于阵列基板11所在平面的方向上,公共电极线14和栅极15之间具有间隔区域AA’。其中,透明电极层16包括遮光电极161和像素电极162。遮光电极161和像素电极162电性连接,且遮光电极161覆盖间隔区域AA’。
由此,本申请第一实施例提供的液晶显示面板100通过用遮光电极161覆盖栅极15和公共电极线14之间的间隔区域AA’,并将遮光电极161与像素电极162电性连接,使得遮光电极161和像素电极162具有相同电位,进而在暗态时,位于间隔区域AA’的液晶13与像素开口区的液晶13电场保持一致,避免了该处的液晶13因受到栅极15附近电场的影响而发生异常偏转。当面板受到按压或挤压时,即使阵列基板11和彩膜基板12发生偏移而出现对位异常,由于偏移区域的液晶13可以保持暗态不透光状态,从而有效防止了偏移区域发生漏光现象,提升了液晶显示面板的画质。
请继续参阅图1至图3。液晶显示面板100包括多个阵列排布的子像素单元100a。具体的,子像素单元100a包括主像素电极区和次像素电极区,以及设置在主像素电极区和次像素电极区之间的薄膜晶体管驱动区(图中未标识)。遮光电极161位于薄膜晶体管驱动区。
如图4所示,具体的,阵列基板11还包括第一基板11a。第一基板11a可以为玻璃基板。彩膜基板12包括依次设置的第二基板12a和黑色矩阵121。黑色矩阵121设置在彩膜基板12靠近阵列基板11的一侧。此外,阵列基板11还包括源极、漏极、半导体层和层间绝缘层等膜层结构(图中未示出),彩膜基板12还包括彩色滤光层和公共电极层等膜层结构(图中未示出),阵列基板11和彩膜基板12的具体结构均可以参照现有技术,在此不再赘述。
请继续参阅图3和图4。在本申请第一实施例中,公共电极线14和栅极15同层设置。栅极15位于相邻的公共电极线14之间。在一些实施例中,公共电极线14和栅极15也可以为异层设置,本申请对此不作限定。
在本申请第一实施例中,遮光电极161部分覆盖间隔区域AA’。具体的,在平行于阵列基板11所在平面的方向上,遮光电极161和栅极15之间具有预设水平距离b。
在本申请第一实施例中,预设水平距离b大于零。预设水平距离b的具体数值根据实际应用情况进行设定,本申请对此不作限定。
上述设置通过使得遮光电极161和栅极15之间留有一定空间,可以避免遮光电极161与栅极15之间产生寄生电容。同时,上述设置还可以减小阵列基板11和彩膜基板12之间的对位精度误差,避免因阵列基板11和彩膜基板12发生偏移而产生色偏问题。
进一步的,在本申请实施例中,遮光电极161于阵列基板100所在平面的正投影和公共电极14于阵列基板100所在平面的正投影部分重叠,该设置可以使得遮光电极161与公共电极14的重叠部分产生存储电容。
在一些实施例中,遮光电极161完全覆盖间隔区域AA’。具体的,遮光电极161恰好完全覆盖间隔区域AA’,或者,遮光电极161于阵列基板所在平面的正投影和栅极14于阵列基板11所在平面的正投影部分重叠。上述设置可以完全遮蔽栅极15附近的漏光区域,进而最大程度地降低该区域液晶13发生异常偏转的几率。
可选的,遮光电极161的图案为条形、方形或其他不规则形状。遮光电极161的具体图案可以根据实际情况进行设定,本申请对此不作限定。
在本申请第一实施例中,遮光电极161的图案为条形。
在本申请第一实施例中,遮光电极161和像素电极162同层设置。另外,在一些实施例中,遮光电极161和像素电极162也可以为异层设置,在此不再赘述。
进一步的,遮光电极161通过过孔161a与像素电极162电性连接,如图3所示。该设置使得遮光电极161与像素电极162具有相同的电位,进而当面板处于暗态时,间隔区域AA’的液晶13在遮光电极161与彩膜基板12上公共电极形成的电场作用下保持暗态不透光状态,从而避免了漏光现象的发生。
具体的,像素电极162通过过孔161a与阵列基板11中的漏极电性连接,过孔161a内填充有透明导电材料,遮光电极161即可通过过孔161a与像素电极162电性连接。可以理解的是,遮光电极161也可以通过其他方式与像素电极162电性连接,本实施例不能理解为对本申请的限制。
请继续参阅图3和图4。在本申请第一实施例中,遮光电极161与像素电极162一体成型。该设置可以节省光罩数量,简化工艺制程,从而有利于节约工艺成本。另外,在一些实施例中,遮光电极161与像素电极162还可以为分体结构,在此不再赘述。
进一步的,像素电极162包括主像素电极1621和次像素电极1622。主像素电极1621和次像素电极1622并排且间隔设置。遮光电极161包括第一遮光电极1611和第二遮光电极1612。第一遮光电极1611与主像素电极1621电性连接。第二遮光电极1612与次像素电极1622电性连接。
具体的,第一遮光电极1611通过主电极区上的过孔1611a与主像素电极1621电性连接。第一遮光电极1611和主像素电极1621一体成型。第二遮光电极1612通过次电极区上的过孔1612a与次像素电极1622电性连接。第二遮光电极1612和次像素电极1622一体成型。
进一步的,第一遮光电极1611于阵列基板11所在平面的正投影为第一投影。第二遮光电极1612于阵列基板11所在平面的正投影为第二投影。第一投影和第二投影关于栅极15于阵列基板11所在平面的正投影对称设置。该设置通过将第一遮光电极1611与第二遮光电极1612对称设置,保证了薄膜晶体管区域两侧的电场相同,降低了因液晶13不正常偏转而导致暗纹产生的可能性。
本申请第一实施例提供的液晶显示面板100通过用遮光电极161覆盖栅极15和公共电极线14之间的间隔区域AA’,并将遮光电极161与像素电极162电性连接,使得遮光电极161和像素电极162具有相同电位,进而在暗态时,位于间隔区域AA’的液晶13与像素开口区的液晶13电场保持一致,避免了该处的液晶13因受到栅极15附近电场的影响而发生异常偏转。当面板受到按压或挤压时,即使阵列基板11和彩膜基板12发生偏移而出现对位异常,由于偏移区域的液晶13可以保持暗态不透光状态,从而有效防止了偏移区域发生漏光现象,提升了液晶显示面板的画质。
请参阅图5和图6。图5为本申请第二实施例提供的液晶显示面板的平面结构示意图;图6为图5中沿PP’线的剖面结构示意图。
本申请第二实施例提供的液晶显示面板100与第一实施例的不同之处在于:在垂直于阵列基板11所在平面的方向上,黑色矩阵121和像素电极162错开设置。
具体的,在垂直于阵列基板11所在平面的方向上,黑色矩阵121分别与主像素电极1621和次像素电极1622错开设置。该设置可以提高像素开口率,进而提升了液晶显示面板的穿透率,进一步提升了液晶显示面板的显示质量。
在本申请第二实施例中,黑色矩阵121包括第一边界线121a,第一边界线121a位于黑色矩阵121靠近像素电极162的一侧,公共电极线14包括第二边界线14a,第二边界线14a位于公共电极线14靠近栅极15的一侧。在垂直于阵列基板11所在平面的方向上,第一边界线121a到栅极15的距离不小于第二边界线14a到栅极15的距离。
具体的,第一边界线121a到栅极15的距离大于或者等于第二边界线14a到栅极15的距离。当第一边界线121a到栅极15的距离等于第二边界线14a到栅极15的距离时,黑色矩阵121靠近栅极15的一侧与公共电极线14靠近栅极15的一侧对齐。由于栅极15附近设置有遮光电极161,上述设置在遮蔽栅极15附近漏光区域的同时,可以最大程度减小黑色矩阵121的覆盖面积,不仅提高了像素开口率,还可以节约工艺成本,从而进一步提升了产品竞争力。
本申请第二实施例提供的液晶显示面板100通过用遮光电极161覆盖栅极15和公共电极线14之间的间隔区域AA’,并将遮光电极161与像素电极162电性连接,使得遮光电极161和像素电极162具有相同电位,进而在暗态时,位于间隔区域AA’的液晶13与像素开口区的液晶13电场保持一致,避免了该处的液晶13因受到栅极15附近电场的影响而发生异常偏转。当面板受到按压或挤压时,即使阵列基板11和彩膜基板12发生偏移而出现对位异常,由于偏移区域的液晶13可以保持暗态不透光状态,从而有效防止了偏移区域发生漏光现象,提升了液晶显示面板的画质。此外,通过将黑色矩阵121和像素电极162错开设置,还可以提高像素开口率,从而进一步提升了显示面板的显示质量。
本申请还提供一种显示装置,该显示装置包括液晶显示面板100,该液晶显示面板100为本申请上述任一实施例中的液晶显示面板100。其中,液晶显示面板100的具体结构可参见前述实施例的描述,在此不再赘述。
相较于现有技术中的液晶显示面板,本申请提供的液晶显示面板通过用遮光电极覆盖栅极和公共电极线之间的漏光区域,并使得遮光电极和像素电极具有相同电位,解决了栅极附近因液晶异常偏转而导致的漏光问题,提升了液晶显示面板的画质。
以上对本申请实施方式提供了详细介绍,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,以上实施方式的说明只是用于帮助理解本申请。同时,对于本领域的技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。
Claims (10)
1.一种液晶显示面板,其包括相对设置的阵列基板和彩膜基板以及设置在所述阵列基板和所述彩膜基板之间的液晶,其特征在于,
所述阵列基板包括公共电极线、栅极和透明电极层,所述透明电极层设置在所述公共电极线和所述栅极上,在平行于所述阵列基板所在平面的方向上,所述公共电极线和所述栅极之间具有间隔区域;
其中,所述透明电极层包括遮光电极和像素电极,所述遮光电极和所述像素电极电性连接,且所述遮光电极覆盖所述间隔区域。
2.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,所述公共电极线和所述栅极同层设置;
在平行于所述阵列基板所在平面的方向上,所述遮光电极和所述栅极之间具有预设水平距离。
3.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,所述彩膜基板包括黑色矩阵,所述黑色矩阵设置在所述彩膜基板靠近所述阵列基板的一侧;
在垂直于所述阵列基板所在平面的方向上,所述黑色矩阵和所述像素电极错开设置。
4.根据权利要求3所述的液晶显示面板,其特征在于,所述黑色矩阵包括第一边界线,所述第一边界线位于所述黑色矩阵靠近所述像素电极的一侧,所述公共电极线包括第二边界线,所述第二边界线位于所述公共电极线靠近所述栅极的一侧;
在垂直于所述阵列基板所在平面的方向上,所述第一边界线到所述栅极的距离不小于所述第二边界线到所述栅极的距离。
5.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,所述遮光电极和所述像素电极同层设置,且所述遮光电极通过过孔与所述像素电极电性连接。
6.根据权利要求5所述的液晶显示面板,其特征在于,所述遮光电极与所述像素电极一体成型。
7.根据权利要求5所述的液晶显示面板,其特征在于,所述像素电极包括主像素电极和次像素电极,所述主像素电极和所述次像素电极并排且间隔设置;
所述遮光电极包括第一遮光电极和第二遮光电极,所述第一遮光电极与所述主像素电极电性连接,所述第二遮光电极与所述次像素电极电性连接。
8.根据权利要求7所述的液晶显示面板,其特征在于,所述第一遮光电极于所述阵列基板所在平面的正投影为第一投影,所述第二遮光电极于所述阵列基板所在平面的正投影为第二投影,所述第一投影和所述第二投影关于所述栅极于所述阵列基板所在平面的正投影对称设置。
9.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,所述遮光电极的图案为条形。
10.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1至9任一项所述的液晶显示面板。
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