阵列基板、显示面板及显示装置转让专利

申请号 : CN201611073968.2

文献号 : CN106526989B

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发明人 : 李静张振铖沈柏平

申请人 : 厦门天马微电子有限公司天马微电子股份有限公司

摘要 :

本发明公开了一种阵列基板、显示面板及显示装置,将阵列基板分为中心区域和包围中心区域的周边区域,且周边区域包括由阵列基板边缘向阵列基板中心的方向逐渐延伸的至少一个环状子区域;由于每一环状子区域内,预设子像素的条形电极的第二夹角大于除预设子像素之外的其他子像素的条形电极的第二夹角;和/或预设子像素的条形电极的第三夹角大于除预设子像素之外的其他子像素的条形电极的第三夹角。从而可以使该预设子像素对应的区域的光线穿透率小于其它子像素对应的区域,即相当于使环状子区域内第一颜色的光线穿透率小于其它颜色的光线穿透率,进而可以补偿由于背光边缘某一颜色的光较其它颜色的光多而导致的显示边缘偏色问题。

权利要求 :

1.一种阵列基板,其特征在于,包括:基板,所述基板上设置有至少三种不同颜色的子像素;所述子像素包括像素电极和公共电极,且所述像素电极和/或所述公共电极具有条形电极;

所述条形电极包括与预设方向具有第一夹角的第一直线部,位于所述第一直线部一端且与所述预设方向具有第二夹角的第一倒角部和/或位于所述第一直线部另一端且与所述预设方向具有第三夹角的第一拐角部;其中所述第一夹角大于0度且小于90度;

所述阵列基板分为中心区域和包围所述中心区域的周边区域,且所述周边区域包括由所述阵列基板边缘向所述阵列基板中心的方向逐渐延伸的至少一个环状子区域;所述基板上呈现第一颜色的子像素为预设子像素,所述第一颜色与背光源所发出的光的颜色相同,每一所述环状子区域内:所述预设子像素的所述条形电极的第二夹角大于除所述预设子像素之外的其他子像素的所述条形电极的第二夹角;和/或所述预设子像素的所述条形电极的第三夹角大于除所述预设子像素之外的其他子像素的所述条形电极的第三夹角。

2.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述基板上还设置有扫描线,且所述预设方向为垂直于所述扫描线的方向。

3.根据权利要求2所述的阵列基板,其特征在于,所述条形电极还包括:与所述预设方向具有第一夹角的第二直线部,以及位于所述第二直线部一端且与所述预设方向具有第二夹角的第二倒角部和/或位于所述第二直线部另一端且与所述预设方向具有第三夹角的第二拐角部;

所述第一直线部与所述第二直线部关于所述扫描线的延伸方向呈轴对称设置,且所述第一拐角部与所述第二拐角部相互连接。

4.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述阵列基板至少包括红色的子像素、蓝色的子像素和绿色的子像素。

5.根据权利要求4所述的阵列基板,其特征在于,所述阵列基板还包括白色的子像素或者黄色的子像素。

6.根据权利要求4所述的阵列基板,其特征在于,所述预设子像素为蓝色的子像素。

7.根据权利要求1-6任一项所述的阵列基板,其特征在于,所述周边区域包括至少两个环状子区域,所述环状子区域距离所述中心区域越远,所述环状子区域内所述预设子像素的条形电极的第二夹角越大;和/或所述环状子区域距离所述中心区域越远,所述环状子区域内所述预设子像素的条形电极的第三夹角越大。

8.根据权利要求7所述的阵列基板,其特征在于,同一环状子区域内,除所述预设子像素之外的其他子像素的所述条形电极的第二夹角相等;和/或同一环状子区域内,除所述预设子像素之外的其他子像素的所述条形电极的第三夹角相等。

9.根据权利要求1-6任一项所述的阵列基板,其特征在于,距离所述中心区域最远的所述环状子区域内,除所述预设子像素之外的其他子像素的所述条形电极的第三夹角等于第一夹角。

10.一种显示面板,包括相对设置的对向基板和阵列基板,其特征在于,所述阵列基板为如权利要求1-9任一项所述的阵列基板。

11.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求10所述的显示面板,所述显示装置还包括背光模组,所述背光模组包括量子点膜。

12.根据权利要求11所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置还包括背光模组,所述背光模组包括背光源和量子点膜,所述背光源所发出的光线呈所述第一颜色。

说明书 :

阵列基板、显示面板及显示装置

技术领域

[0001] 本发明涉及显示技术领域,尤指一种阵列基板、显示面板及显示装置。

背景技术

[0002] 量子点(Quantum Dots,QDs),又可以称纳米晶,是一种由II-VI族或III-V族元素组成的纳米颗粒。量子点的粒径一般介于1~20nm之间,由于电子和空穴被量子限域,连续的能带结构变成具有分子特性的分立能级结构,受激后可以发射荧光。并且由于量子点具有较窄的半峰高宽(Full Width at Half Maximum,FWHM)及在600nm波长附近的黄光几乎没有透过,能显著提高屏幕的色彩饱和度,因此受到广泛关注。
[0003] 目前量子点的应用比较成熟的技术是应用在背光上。在背光膜中加入量子点膜层,通过蓝光LED激发量子点产生绿光和红光,然后蓝光绿光和红光混合产生白光。
[0004] 但是在背光膜组装成背光模组的过程中,对背光膜裁切会牺牲掉边缘部分量子点,导致边缘的绿光和红光偏少,在混合时边缘的蓝光会更多,因此当该背光作为显示面板的背光源时,在实际观感中,显示面板的四周呈现发蓝现象。

发明内容

[0005] 有鉴于此,本发明实施例提供了一种阵列基板、显示面板及显示装置,用以解决现有显示面板在显示时四周发蓝的现象。
[0006] 本发明实施例提供的一种阵列基板,包括:基板,所述基板上设置有至少三种不同颜色的子像素;所述子像素包括像素电极和公共电极,且所述像素电极和/或所述公共电极具有条形电极;
[0007] 所述条形电极包括与预设方向具有第一夹角的第一直线部,位于所述第一直线部一端且与所述预设方向具有第二夹角的第一倒角部和/或位于所述第一直线部另一端且与所述预设方向具有第三夹角的第一拐角部;其中所述第一夹角大于0度且小于90度;
[0008] 所述阵列基板分为中心区域和包围所述中心区域的周边区域,且所述周边区域包括由所述阵列基板边缘向所述阵列基板中心的方向逐渐延伸的至少一个环状子区域;所述基板上呈现第一颜色的子像素为预设子像素,每一所述环状子区域内:
[0009] 所述预设子像素的所述条形电极的第二夹角大于除所述预设子像素之外的其他子像素的所述条形电极的第二夹角;和/或
[0010] 所述预设子像素的所述条形电极的第三夹角大于除所述预设子像素之外的其他子像素的所述条形电极的第三夹角。
[0011] 相应地,本发明实施例还提供了一种显示面板,包括相对设置的对向基板和阵列基板,所述阵列基板为本发明实施例提供的上述任一种阵列基板。
[0012] 相应地,本发明实施例还提供了一种显示装置,包括本发明实施例提供的上述显示面板。
[0013] 本发明有益效果如下:
[0014] 本发明实施例提供的上述阵列基板、显示面板及显示装置,将阵列基板分为中心区域和包围中心区域的周边区域,且周边区域包括由阵列基板边缘向阵列基板中心的方向逐渐延伸的至少一个环状子区域;基板上呈现第一颜色的子像素为预设子像素;由于每一环状子区域内,预设子像素的条形电极的第二夹角大于除预设子像素之外的其他子像素的条形电极的第二夹角;和/或预设子像素的条形电极的第三夹角大于除预设子像素之外的其他子像素的条形电极的第三夹角。从而当该阵列基板应用于液晶显示面板中时,可以使该预设子像素对应的区域的光线穿透率小于其它子像素对应的区域,即相当于使环状子区域内第一颜色的光线穿透率小于其它颜色的光线穿透率,进而可以补偿由于背光边缘某一颜色的光较其它颜色的光多而导致的显示面板边缘偏色的问题。

附图说明

[0015] 图1a为双畴结构阵列基板的结构示意图;
[0016] 图1b为伪双畴结构阵列基板的结构示意图;
[0017] 图2为本发明实施例提供的阵列基板的俯视图;
[0018] 图3a本发明实施例提供的一种阵列基板的结构示意图;
[0019] 图3b本发明实施例提供的又一种阵列基板的结构示意图;
[0020] 图3c本发明实施例提供的又一种阵列基板的结构示意图;
[0021] 图4a本发明实施例提供的又一种阵列基板的结构示意图;
[0022] 图4b本发明实施例提供的又一种阵列基板的结构示意图;
[0023] 图4c本发明实施例提供的又一种阵列基板的结构示意图。

具体实施方式

[0024] 为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
[0025] 附图中各部件的形状和大小不反映真实比例,目的只是示意说明本发明内容。
[0026] 众所周知,液晶显示面板主要是通过利用像素电极与公共电极之间的电场控制液晶的转动,从而控制液晶的穿透率。现有的液晶显示面板按照工作模式主要包括纵向电场模式和横向电场模式。其中横向电场模式液晶显示面板由于色偏小、色彩还原度高、响应速度快、对比度高、视角宽等特点,在实际应用中越来越广泛。现有的横向电场模式液晶显示面板,阵列基板上一般设置有交叉设置的多条扫描线11和数据线12,该多条扫描线11和数据线12交叉限定的多个像素区域,像素区域中设置有薄膜晶体管15,且阵列基板上还设置有公共电极13和像素电极14,其中公共电极13为面状电极,由多个条形电极01组成的像素电极14隔着绝缘层与公共电极13相对设置,当像素电极14与公共电极13施加电压时,在液晶层中产生大致平行基板的电场,驱动液晶分子旋转。为了提高视野角度,目前通常采用如图1a所示的双畴结构,即一个条形电极01包括呈对称设置的两个直线部;或者如图1b所示的伪双畴结构,一个条形电极01包括一个直线部,上下相邻两个像素区域中的条形电极01关于扫描线11呈对称设置。
[0027] 正是基于上述双畴结构或伪双畴结构的液晶显示面板,结合现有背光边缘存在的偏色问题,本发明实施例提供了一种阵列基板,如图2所示,包括:基板1,基板1上设置有至少三种不同颜色的子像素2;子像素2包括像素电极和公共电极(图2未示出),其中,像素电极和条形电极之一具有条形电极,或者像素电极和条形电极均具有条形电极。将阵列基板分为中心区域A和包围中心区域A的周边区域,且周边区域包括由阵列基板边缘向阵列基板中心的方向逐渐延伸的至少一个环状子区域M;基板上呈现第一颜色的子像素为预设子像素。
[0028] 下面通过具体实施例详细说明本发明实施例提供的上述显示面板。
[0029] 在本发明实施例提供的上述阵列基板中,如图3a至图3c所示,条形电极01包括与预设方向S1具有第一夹角θ1的第一直线部011;其中第一夹角θ1大于0度且小于90度;其中,[0030] 如图3a所示,条形电极01还包括位于第一直线部011一端且与预设方向S1具有第二夹角θ2的第一倒角部012;每一环状子区域内:预设子像素2a的条形电极01的第二夹角θ2大于除预设子像素2a之外的其他子像素2b的条形电极01的第二夹角θ2;
[0031] 或者,如图3b所示,条形电极01还包括位于第一直线部011另一端且与预设方向S1具有第三夹角θ3的第一拐角部013;每一环状子区域内:预设子像素2a的条形电极01的第三夹角θ3大于除预设子像素2a之外的其他子像素2b的条形电极03的第三夹角θ3;
[0032] 或者,如图3c所示,条形电极01还包括位于第一直线部011一端且与预设方向S1具有第二夹角θ2的第一倒角部012,位于第一直线部011另一端且与预设方向S1具有第三夹角θ2的第一拐角部013;每一环状子区域内:预设子像素2a的条形电极01的第二夹角θ2大于除预设子像素2a之外的其他子像素2b的条形电极01的第二夹角θ2;和/或预设子像素2a的条形电极01的第三夹角θ3大于除预设子像素2a之外的其他子像素2b的条形电极03的第三夹角θ3。
[0033] 本发明实施例提供的上述阵列基板,将阵列基板分为中心区域和包围中心区域的周边区域,且周边区域包括由阵列基板边缘向阵列基板中心的方向逐渐延伸的至少一个环状子区域;基板上呈现第一颜色的子像素为预设子像素;由于每一环状子区域内,预设子像素的条形电极的第二夹角大于除预设子像素之外的其他子像素的条形电极的第二夹角;和/或预设子像素的条形电极的第三夹角大于除预设子像素之外的其他子像素的条形电极的第三夹角。从而当该阵列基板应用于液晶显示面板中时,可以使该预设子像素对应的区域的光线穿透率小于其它子像素对应的区域,即相当于使环状子区域内第一颜色的光线穿透率小于其它颜色的光线穿透率,进而可以补偿由于背光边缘某一颜色的光较其它颜色的光多而导致的显示面板边缘偏色的问题。在本发明实施例提供的上述阵列基板中,如图3a至图3c所示,基板上还设置有扫描线11,预设方向S1为垂直于扫描线11的方向。
[0034] 需要说明的是,本发明实施例提供的上述阵列基板,可以是如图3a至图3c所示的伪双畴结构,当然也可以是如图4a至图4c所示的双畴结构,在此不作限定。下面通过具体实施例详细说明阵列基板为双畴结构的实施方式。
[0035] 可选的,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,如图4a所示,条形电极01还包括:与预设方向S1具有第一夹角θ1的第二直线部014;位于第二直线部014一端且与预设方向S1具有第二夹角θ2的第二倒角部015;
[0036] 其中,第一直线部011与第二直线部014关于扫描线的延伸方向S2呈轴对称设置。
[0037] 可选的,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,如图4b所示,条形电极01还包括:与预设方向S1具有第一夹角θ1的第二直线部014;位于第二直线014另一端且与预设方向S1具有第三夹角θ3的第二拐角部016;
[0038] 其中,第一直线部011与第二直线部014关于扫描线的延伸方向S2呈轴对称设置,且第一拐角部013与第二拐角部016相互连接。
[0039] 可选的,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,如图4c所示,条形电极01还包括:与预设方向S1具有第一夹角θ1的第二直线部014;位于第二直线部014一端且与预设方向S1具有第二夹角θ2的第二倒角部015,位于第二直线014另一端且与预设方向S1具有第三夹角θ2的第二拐角部016;
[0040] 其中,第一直线部011与第二直线部014关于扫描线的延伸方向S2呈轴对称设置,且第一拐角部013与第二拐角部016相互连接。
[0041] 本发明实施例提供的上述阵列基板,当该阵列基板应用于液晶显示面板中时,可以使该预设子像素对应的区域的光线穿透率小于其它子像素对应的区域,即相当于使环状子区域内第一颜色的光线穿透率小于其它颜色的光线穿透率,进而可以补偿由于背光边缘某一颜色的光较其它颜色的光多而导致的显示面板边缘偏色的问题。
[0042] 需要说明的是,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,第一倒角部和第一拐角部分别分布在第一直线部的延长线的不同侧,同理,第二倒角部和第二拐角部分别分布在第二直线部的延长线的不同侧。
[0043] 进一步地,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,属于不同子像素的条形电极的组成可以相同,也可以不同,在此不作限定。
[0044] 在具体实施时,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,阵列基板至少包括红色的子像素、蓝色的子像素和绿色的子像素。当然,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,还可以包括白色的子像素或者黄色的子像素,在此不作限定。
[0045] 以显示面板中包括有红色的子像素R、蓝色的子像素B和绿色的子像素G,条状电极设置为图4c所示的结构进行仿真模拟。在第一组模拟中,周边区域中三种子像素的条状电极的第一夹角θ1均取6°,蓝色的子像素B的条状电极的第二夹角θ2取39°,红色的子像素R和绿色的子像素G的条状电极的第二夹角θ2均取小于39°。模拟结果如下表1所示,红色的子像素R和绿色的子像素G对应的光线穿透率Tr均相对蓝色的子像素B的光线穿透率Tr增加了3%。
[0046]  B R G
θ1 6° 6° 6°
θ2 39° <39° <39°
Tr 100% 103% 103%
[0047] 表1第一组模拟结果
[0048] 在第二组模拟中,周边区域中三种子像素的条状电极的第一夹角θ1均取6°,蓝色的子像素B的条状电极的第二夹角θ2取39°,第三夹角θ2取24°,红色的子像素R和绿色的子像素G的条状电极的第二夹角θ2均取小于39°,第三夹角θ3均取小于24°;模拟结果如下表2所示,红色的子像素R和绿色的子像素G对应的光线穿透率Tr均相对蓝色的子像素B的光线穿透率Tr增加了5%。
[0049]  B R G
θ1 6° 6° 6°
θ2 39° <39° <39°
θ3 24° <24° <24°
Tr 100% 105% 105%
[0050] 表2第二组模拟结果
[0051] 由上述模拟结果可以验证,本发明实施例提供的上述阵列基板,当仅针对条状电极的第二夹角进行相应的设置,可以提高红色的子像素和绿色的子像素对应的光线穿透率,当针对针对条状电极的第二夹角和第三夹角均进行相应设置,效果更好。
[0052] 在具体实施时,目前显示面板的背光主要是由蓝光LED激发量子点产生绿光和红光,然后蓝光绿光和红光混合产生白光。但是这种背光容易使显示面板在显示时边缘偏蓝色,因此在本发明实施例提供的上述阵列基板中,预设子像素为蓝色的子像素,第一颜色为蓝色。这样当该阵列基板应用于显示面板时,可以使显示面板周边区域蓝色子像素对应区域的光线穿透率降低,从而可以补偿由于背光原因导致的显示面板周边区域偏蓝色的问题。
[0053] 在具体实施时,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,周边区域的面积根据背光边缘发生偏色的范围决定,变光边缘偏色范围越大,阵列基板的周边区域的面积越大。
[0054] 在具体实施时,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,周边区域可以仅包括一个环状子区域,当然根据背光边缘偏色的程度不同,也可以将周边区域分成多个环状子区域,这样可以针对不同的环状子区域设置采用不同的配向角进行补偿。
[0055] 在具体实施时,一般环状子区域距离中心区域越远,对应区域的背光偏第一颜色越严重,就需要使该环状子区域内除了第一颜色之外其他颜色的子像素所对应的光线穿透率越大,而第一颜色的子像素所对应的光线穿透率越小。因此,在具体实施时,可以根据背光的偏色程度,设计周边区域中的环状子区域的数量和范围,不同的环状子区域,对应不同的补偿程度,根据环状子区域距离中心区域的距离逐渐进行补偿。
[0056] 下面通过具体实施例说明本发明实施例提供的上述阵列基板中周边区域包括至少两个环状子区域的实施方法。
[0057] 可选的,本发明实施例提供的上述阵列基板,环状子区域距离中心区域越远,环状子区域内预设子像素的条形电极的第二夹角越大;或者,环状子区域距离中心区域越远,环状子区域内预设子像素的条形电极的第三夹角越大;或者,环状子区域距离中心区域越远,环状子区域内预设子像素的条形电极的第二夹角越大,同时环状子区域内预设子像素的条形电极的第三夹角越大。这样相当于使周边区域中,距离中心区域越远的环状子区域,第一颜色的光的光线透过率越小。
[0058] 可选的,为了降低制作难度,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,同一环状子区域内,除预设子像素之外的其他子像素的条形电极的第二夹角相等;或者,同一环状子区域内,除预设子像素之外的其他子像素的条形电极的第三夹角相等;或者,同一环状子区域内,除预设子像素之外的其他子像素的条形电极的第二夹角相等,除预设子像素之外的其他子像素的条形电极的第三夹角相等。
[0059] 可选的,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,距离中心区域最远的环状子区域内,除预设子像素之外的其他子像素的条形电极的第三夹角等于第一夹角。即相当于使距离中心区域最远的环状子区域内,除了第一颜色之外的其它颜色的光的光线穿透率最大。
[0060] 基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种显示面板,包括相对设置的对向基板和阵列基板,该阵列基板为本发明实施例提供的上述任一种阵列基板。由于该显示面板解决问题的原理与前述一种阵列基板相似,因此该显示面板的实施可以参见前述阵列基板的实施,重复之处不再赘述。
[0061] 基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种显示装置,包括本发明实施例提供的上述显示面板。该显示装置可以为:手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。该显示装置的实施可以参见上述显示面板的实施例,重复之处不再赘述。
[0062] 在具体实施时,在本发明实施例提供的上述显示装置中,还包括背光模组,背光模组包括背光源和量子点膜,背光源所发出的光线呈第一颜色。这样通过对显示面板进行设计,使显示面板的周边区域内第一颜色的子像素对应的光线穿透率小于其它颜色的子像素对应的光线穿透率,来补偿由于背光模组的边缘第一颜色的光较其它颜色的光偏多而导致的显示面板边缘偏色的问题。
[0063] 本发明实施例提供的上述阵列基板、显示面板及显示装置,将阵列基板分为中心区域和包围中心区域的周边区域,且周边区域包括由阵列基板边缘向阵列基板中心的方向逐渐延伸的至少一个环状子区域;基板上呈现第一颜色的子像素为预设子像素;由于每一环状子区域内,预设子像素的条形电极的第二夹角大于除预设子像素之外的其他子像素的条形电极的第二夹角;和/或预设子像素的条形电极的第三夹角大于除预设子像素之外的其他子像素的条形电极的第三夹角。从而当该阵列基板应用于液晶显示面板中时,可以使该预设子像素对应的区域的光线穿透率小于其它子像素对应的区域,即相当于使环状子区域内第一颜色的光线穿透率小于其它颜色的光线穿透率,进而可以补偿由于背光边缘某一颜色的光较其它颜色的光多而导致的显示面板边缘偏色的问题。
[0064] 显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。