[发明专利]像素驱动电路有效
申请号: | 201610061785.2 | 申请日: | 2016-01-28 |
公开(公告)号: | CN105609077B | 公开(公告)日: | 2018-03-30 |
发明(设计)人: | 徐向阳 | 申请(专利权)人: | 深圳市华星光电技术有限公司 |
主分类号: | G09G3/36 | 分类号: | G09G3/36 |
代理公司: | 深圳市德力知识产权代理事务所44265 | 代理人: | 林才桂 |
地址: | 518132 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 像素 驱动 电路 | ||
技术领域
本发明涉及液晶显示技术领域,尤其涉及一种像素驱动电路。
背景技术
液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)是目前最广泛使用的平板显示器之一,液晶面板是液晶显示器的核心组成部分。液晶面板通常是由一彩色滤光片基板(Color Filter,CF)、一薄膜晶体管阵列基板(Thin Film Transistor Array Substrate,TFT Array Substrate)以及一配置于两基板间的液晶层(Liquid Crystal Layer)所构成。一般阵列基板、彩色滤光片基板上分别设置像素电极、公共电极。当电压被施加到像素电极与公共电极便会在液晶层中产生电场,该电场决定了液晶分子的取向,从而调整入射到液晶层的光的偏振,使液晶面板显示图像。
目前业界发展出一种称为高分子安定化垂直配向(Polymer Stabilized Vertical Alignment,PSVA)的技术,相应出现了PSVA型液晶面板。PSVA技术是在液晶材料中掺入适当浓度的单体化合物(Monomer)并且震荡均匀;接着,将混合后的液晶材料置于加热器上加温至等向性(Isotropy)状态,当温度降至室温时,液晶混合物会回到向列型(Nematic)状态;然后,将液晶混合物注入至阵列基板与彩色滤光片基板之间并施加电压;当施加电压使液晶分子排列稳定时,则使用紫外光或加热的方式让单体化合物发生聚合反应形成聚合物层,由此达到对液晶分子进行稳定配向的目的。
如图1所示,为了增大视角,现有技术通常将像素电极设计为“米”字型结构。像素电极包含条状的竖直主干100和条状的水平主干200,且竖直主干100和水平主干200中心垂直相交,所谓中心垂直相交是指竖直主干100和水平主干200相互垂直,且二者将整个像素电极面积平均分成4个区域(domain)。每个像素电极区域都由与竖直主干100或水平主干200呈±45°、±135°角度的条状分支(Slit)300平铺组成,各条状分支300与竖直主干100和水平主干200位于同一平面上,形成图1所示的上下和左右均镜像对称的“米”字型的像素电极结构。
这种“米”字型的像素电极结构,因每一像素电极区域内的条状分支300与竖直主干100和水平主干200的夹角相同,会存在一定的视觉色差或视觉色偏,液晶面板的穿透率也会下降。
为了改善视觉色差或视觉色偏,现有技术会将一个像素单元分成主区和次区,在主区内设置一个独立的主区像素电极、在次区内设置一个独立的次区像素电极,主区像素电极与次区像素电极均采用上述如图1所示的“米”字型结构设计。如图2所示,现有的设置于TFT阵列基板上的像素驱动电路包括呈阵列式排布的多个像素单元500、自下而上对应第n行像素单元设置的沿水平方向延伸的第n条栅极扫描线G(n)、自左至右对应第m列像素单元设置的沿竖直方向延伸的第m条数据线D(m),n与m均为正整数。每一像素单元均包括第一薄膜晶体管T10、第二薄膜晶体管T20、第三薄膜晶体管T30、主区像素电极501、次区像素电极502、及一电荷共享电容C10。对于第n行第m列像素单元500,所述第一薄膜晶体管T10的栅极电性连接第n条栅极扫描线G(n)、源极电性连接第m条数据线D(m)、漏极电性连接主区像素电极501,所述第二薄膜晶体管T20的栅极电性连接第n条栅极扫描线G(n)、源极电性连接第m条数据线D(m)、漏极电性连接次区像素电极502,所述第三薄膜晶体管T30的栅极电性连接对应于下一行像素单元500的第n+1条栅极扫描线G(n+1)、源极电性连接次区像素电极502、漏极电性连接电荷共享电容C1的一端,电荷共享电容C1的另一端接入公共电压Com。
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