[发明专利]液晶显示装置及其液晶显示面板有效

专利信息
申请号: 201510176157.4 申请日: 2015-04-14
公开(公告)号: CN104765210B 公开(公告)日: 2016-10-12
发明(设计)人: 陈政鸿;王醉 申请(专利权)人: 深圳市华星光电技术有限公司
主分类号: G02F1/1343 分类号: G02F1/1343;G02F1/1368;G02F1/1362
代理公司: 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) 44280 代理人: 何青瓦
地址: 518000 广东省深圳市光明新区公*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 液晶 显示装置 及其 液晶显示 面板
【说明书】:

技术领域

发明涉显示技术领域,特别是涉及一种液晶显示装置及其液晶显示面板。

背景技术

为了改善垂直取向型(VA型)液晶显示面板在大视角出现的色偏现象,会采用Charge Sharing(电荷分配)的像素设计,即像素分为主像素(Main Pixel)和次像素(Sub Pixel)两个区域。在正常显示时,充电扫描线(Charge Gate)打开,同时电荷共享扫描线(Share Gate)关闭,主像素和像素电极充电到相同电位;随后充电扫描线(Charge Gate)关闭,同时电荷共享扫描线(Share Gate)打开,由于电荷共享电容(Cst3)的作用使得Sub Pixel的电位低于Main Pixel的电位。不同的电位使得两个显示区域的液晶分子转向分布不同,从而具备改善大视角色偏的作用。

在实际产品中,可采用如图1a、1b所示的像素结构,电荷共享电容(Cst3)由ITO(Indium tin oxide,氧化铟锡)层2、金属层3以及两层之间的绝缘层4构成,其中ITO层2通过过孔5(VIA)与电荷共享TFT(T3)6相连接,金属层3为像素共电极(Com)。

如图1c的像素电路的等效电路图,实际生产中可能会出现ITO层残留问题,使得Cst3的ITO层2与次像素电极7连接(如图1b中的短路连接线1)形成短路,导致Charge Sharing功能失效。同样灰阶下存在短路问题的像素单元的次像素会比其他像素单元的次像素更亮,在面板上呈现微亮点现象。厂内通常采用的检测方式是将所有的扫描线同时打开(或分奇偶打开),并给所有像素充电,使得主像素和次像素都处于同样电位,在这种检测方式下即使出现上述ITO层与次像素电极7间短路的现象也无法有效检出,导致良率下降,产品成本增加。

发明内容

本发明提供一种液晶显示装置及其液晶显示面板,以解决现有技术中ITO层与次像素间短路的现象无法有效检出,导致良率下降,产品成本增加的技术问题。

为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种液晶显示面板,包括上基板、下基板以及液晶层,上基板设有上共电极;下基板与上基板相对设置,设有数条数据线、数条充电扫描线、数个间隔设置的像素单元、数条电荷共享扫描线、数条下共电极;液晶层设于上基板和下基板之间;每一像素单元包含分别设于数条下基板上的第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管、第三薄膜晶体管、主像素、与主像素间隔设置的次像素以及设于主像素与次像素之间的电荷共享片;第一薄膜晶体管的栅极耦接到充电扫描线,第一薄膜晶体管的源极则耦接至数据线,第一薄膜晶体管的漏极耦接到主像素;第二薄膜晶体管的栅极耦接到充电扫描线,第二薄膜晶体管的源极则耦接至数据线,第二薄膜晶体管的漏极耦接到次像素;第三薄膜晶体管的栅极耦接到电荷共享扫描线,第三薄膜晶体管的源极则耦接至第二薄膜晶体管的漏极;其中,下基板还包括层叠下共电极与电荷共享片之间的绝缘层,次像素设于绝缘层上并与电荷共享片间隔设置,电荷共享片通过过孔与第三薄膜晶体管电连接并向相邻的次像素端部延伸,并且电荷共享片与相邻的次像素下的下共电极形成电荷共享电容,第三薄膜晶体管的漏极耦接到电荷共享电容,以使得在相邻的次像素与电荷共享电容短时,相邻的两个像素单元显示纯色画面。

其中,电荷共享片中的一半间隔设于次像素端部,电荷共享片中的另一半延伸至相邻的次像素端部。

其中,电荷共享片中的1/5部分间隔设于次像素端部,电荷共享片中的4/5部分延伸至相邻的次像素端部。

其中,下共电极设有延伸部,数据线和第一薄膜电晶体管的源极通过连接线电连接,连接线与延伸部间隔交迭。

其中,延伸部间隔交迭于连接线的上方。

其中,延伸部间隔交迭于连接线的下方。

为解决上述技术问题,本发明采用的另一个技术方案是:提供一种液晶显示装置,其包括上述的液晶显示面板。

与现有技术相比,本发明所提供的液晶显示装置及其液晶显示面板中的次像素设于绝缘层上并与电荷共享片间隔设置,电荷共享片通过过孔与第三薄膜晶体管电连接并向相邻的次像素端部延伸,并且电荷共享片与相邻的次像素下的下共电极形成电荷共享电容,第三薄膜晶体管的漏极耦接到电荷共享电容,以使得在相邻的次像素与电荷共享电容短时,相邻的两个像素单元显示纯色画面,使得检测方法简单且有效,提高良品率。

附图说明

图1a是现有技术液晶显示面板的部分结构的主视图;

图1b是图1a的本发明液晶显示面板的俯视图;

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