[发明专利]主动元件阵列基板及其修补方法有效
申请号: | 200910211216.1 | 申请日: | 2009-11-02 |
公开(公告)号: | CN101699551A | 公开(公告)日: | 2010-04-28 |
发明(设计)人: | 陈仁杰;徐兆庆;邱振伦;沈柏平;陈建良;李豪捷 | 申请(专利权)人: | 友达光电股份有限公司 |
主分类号: | G09G3/20 | 分类号: | G09G3/20;H01L27/02;H01L21/82 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 任默闻 |
地址: | 中国台*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 主动 元件 阵列 及其 修补 方法 | ||
技术领域
本发明是有关于一种具有修补机制的主动元件阵列基板,且特别是有关于一种可降低因修补所产生的电容效应的主动元件阵列基板及其修补方法。
背景技术
平面显示器的运作方式是以两组相互垂直的定址线来控制排列成阵列的各像素(pixel),而达成显像的目的。在各种显像控制模式中,最常使用的是扫描线(scan line)与数据线(data line)的设计,这些扫描线与数据线彼此垂直,且定义出多个像素。各扫描线依序地被导通以开启或关闭对应的开关元件,以使各数据线所传送的信号能够写入像素中,从而改变对应的像素的状态,并达成控制显示画面的目的。
虽然平面显示器技术已趋成熟,但显示面板的组成元件,如主动元件阵列基板,在制造过程之中难免会产生一些瑕疵(defect)。例如,主动元件阵列基板上的扫描线与数据线因其长度很长,故容易发生断线的情形。当扫描线与数据线发生断线时,会导致一部分的像素无法动作(线缺陷),故必须设法修补断线。此外,若仅依赖改善工艺技术来实现零瑕疵率是非常困难的,因此,显示面板的瑕疵修补技术就变得相当重要。在已知技术中,显示面板的瑕疵修补通常采用激光熔接(laser welding)及/或激光切割(laser cutting)等方式进行。
图1绘示已知一种主动元件阵列基板上的数据线的修补方法。如图1所示,主动元件阵列基板100会预留有一条以上的修补线112以及备用线114,在正常情况下,修补线112以及备用线114分别与前述数据线120交错,以形成预修补点124a及124b。当数据线120具有断点122而产生断线时,可将此受损的数据线120的两端分别通过预修补点124a及124b,而与修补线112以及备用线114熔接,使受损的数据线120通过修补线112以及备用线114维持电导通的状态,并此像素正常运作。
图2绘示已知另一种主动元件阵列基板上的数据线的修补方法。如图2所示,每一个源极驱动芯片210对应至少一条修补线220,并且每一条修补线220会跨越其所对应的该源极驱动芯片210所连接的所有数据线230,而形成预修补点232a。此外,连接线路240会连接多个源极驱动芯片210所对应的修补线220,使该些修补线220共用同一个放大器250,并连接到同一条备用线260。备用线260与数据线230交错,以形成预修补点232b。当数据线230具有断点234而产生断线时,可将此受损的数据线230的两端分别通过预修补点232a及232b,而与修补线220以及备用线260熔接,使受损的数据线230通过修补线220以及备用线260维持电导通的状态,并使像素正常运作。
然而,需注意的是,前述修补架构的修补线必定会跨越一或多个源极驱动芯片所连接的所有数据线,因此当受损的数据线通过预修补点而与修补线连接之后,对应于同一修补线的其他所有数据线会与该修补线产生电容效应,而影响数据线上的信号传递以及像素的充电效果。特别是,随着显示面板的尺寸以及解析度的提高,像素的充电时间相对缩短。前述因修补产生的电容效应将严重影响像素的正常运作,使得显示面板的显示品质变差。
发明内容
本发明提供一种主动元件阵列基板,其可有效降低对数据线进行修补后所产生的电容效应,以降低电容效应对像素充电效果造成的不良影响,维持显示面板的正常显示。
本发明更提供一种适用于前述的主动元件阵列基板的修补方法,以对受损的数据线进行修补,使像素维持正常运作。
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