具点反转的液晶显示装置制造方法及图纸

技术编号:33259249 阅读:48 留言:0更新日期:2022-04-30 23:06
本申请公开了一种具点反转的液晶显示装置,包括多条数据线与多个子像素。每一个子像素包括在不同区域依序设置的第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管与电容,第一薄膜晶体管的漏极连接一端连接有交流共同电压的电容,第一与第二薄膜晶体管的配置方向相同。同一列相邻子像素的结构相同,同一行相邻子像素的结构呈翻转配置,同一列的子像素的第一与第二薄膜晶体管的源极连接同一数据线。同一行奇数列子像素的第二薄膜晶体管与偶数列子像素的第一薄膜晶体管通过栅极相连,同一行奇数列子像素的第一薄膜晶体管与偶数列子像素的第二薄膜晶体管通过栅极相连。通过栅极相连。通过栅极相连。

【技术实现步骤摘要】
具点反转的液晶显示装置


[0001]本申请涉及一种液晶显示装置,且特别是有关于一种具点反转的液晶显示装置。

技术介绍

[0002]现有驱动液晶显示装置的方法包括:交流共同电压(AC

Vcom)驱动模式和直流共同电压(DC

Vcom)驱动模式。在直流共同电压驱动模式中,共同电压(Vcom)的大小是保持固定不变的,仅通过变动数据驱动信号的大小,例如:共同电压的大小为5伏特(Voltage,V)与数据驱动信号的大小为10V或0V,达成显示电极的电压夹差(即5V)与正负极性。在交流共同电压驱动模式中,共同电压与数据驱动信号的大小皆是变动的,例如:共同电压的大小为0V时数据驱动信号的大小为5V或者共同电压的大小为5V时数据驱动信号的大小为0V,通过两者变动的电压可达成显示电极的电压夹差(即5V)与正负极性。
[0003]由上述可知,直流共同电压驱动模式所需的数据驱动信号的大小较大,代表功耗也较大,且对应的集成电路(Integrated Circuit,IC)设计也会较复杂,因此,交流共同电压驱动模式具有较佳的应用优势。
[0004]但是,基于交流共同电压驱动模式的反射式、微反射式或半穿透半反射式的显示面板,在原有的像素排列中因数据信号的电压受到限制,仅能实现图框反转(frame inversion)与行反转(row inversion),使得在面对极低刷新频率时,容易被人眼察觉明显的扫描纹。
[0005]因此,如何提供一种基于交流共同电压驱动模式的液晶显示装置,可实现最佳视觉效果的点反转(dot inversion),排除目视反射扫描纹的问题,乃是目前业界亟待解决的问题。

技术实现思路

[0006]本申请的主要目的在于提供一种具点反转的液晶显示装置,解决现有技术中,基于交流共同电压驱动模式的液晶显示装置在面对极低刷新频率时,存在目视反射扫描纹的问题。
[0007]为了实现上述目的,本申请是这样实现的:
[0008]本申请提供了一种具点反转的液晶显示装置,其包括:M条数据线、多个子像素、N条第一栅极线与N条第二栅极线,多个子像素排列成M列与N行,M与N为正整数。每一个子像素包括:设置在第一区域的第一薄膜晶体管、设置在第二区域的第二薄膜晶体管以及设置在第三区域的电容,其中,第二区域设置于第一区域与第三区域之间,第一薄膜晶体管与第二薄膜晶体管的配置方向相同,第一薄膜晶体管的源极电性连接第二薄膜晶体管的源极,第一薄膜晶体管的漏极电性连接电容的一端,电容的另一端电性连接交流共同电压。位于同一列的相邻子像素的排布结构相同,位于同一行的任一子像素沿水平方向垂直翻转后的排布结构与其相邻的子像素的排布结构相同。位于同一列的子像素的第一薄膜晶体管的源极与第二薄膜晶体管的源极连接同一数据线。N条第一栅极线用以分别连接位于同一行奇
数列的子像素的第二薄膜晶体管的栅极与偶数列的子像素的第一薄膜晶体管的栅极,N条第二栅极线用以分别连接位于同一行奇数列的子像素的第一薄膜晶体管的栅极与偶数列的子像素的第二薄膜晶体管的栅极。
[0009]在本申请中,具点反转的液晶显示装置通过二切三子像素的配置布局设计(即每一个子像素包括设置在第一区域的第一薄膜晶体管、设置在第二区域的第二薄膜晶体管以及设置在第三区域的电容,其中,第一薄膜晶体管与第二薄膜晶体管的配置方向相同),同一列相邻的子像素的排布结构相同,以及同一行相邻的子像素的排布结构呈翻转配置,使得位于同一行奇数列的子像素的第二薄膜晶体管的栅极与偶数列的子像素的第一薄膜晶体管的栅极相连接及位于同一行奇数列的子像素的第一薄膜晶体管的栅极与偶数列的子像素的第二薄膜晶体管的栅极相连接(栅极线的走线布局设计可缩短栅极线的长度,且避免栅极线之间产生重叠的情况),以在低频低功耗的交流共同电压驱动模式下,实现最佳视觉效果的点反转,可改善低频驱动造成的目视反射扫描纹问题,且不增加制程道数与光罩数。
附图说明
[0010]此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
[0011]图1为依据本申请的具点反转的液晶显示装置的一实施例布局示意图;
[0012]图2为沿图1的线段AA

的剖面示意图;
[0013]图3为图1的具点反转的液晶显示装置的交流共同电压与栅极驱动信号在一帧画面期间的波形示意图;
[0014]图4为图1的具点反转的液晶显示装置显示一帧画面的一实施例子像素极性示意图;
[0015]图5为图1的具点反转的液晶显示装置显示另一帧画面的一实施例子像素极性示意图;以及
[0016]图6为依据本申请的具点反转的液晶显示装置的另一实施例布局示意图。
具体实施方式
[0017]以下将配合相关附图来说明本技术的实施例。在这些附图中,相同的标号表示相同或类似的组件或方法流程。
[0018]必须了解的是,使用在本说明书中的“包含”、“包括”等词,是用于表示存在特定的技术特征、数值、方法步骤、作业处理、组件及/或组件,但并不排除可加上更多的技术特征、数值、方法步骤、作业处理、组件、组件,或以上的任意组合。
[0019]必须了解的是,当组件描述为“连接”或“耦接”至另一组件时,可以是直接连结、或耦接至其他组件,可能出现中间组件。相反地,当组件描述为“直接连接”或“直接耦接”至另一组件时,其中不存在任何中间组件。
[0020]请参阅图1,其为依据本申请的具点反转的液晶显示装置的一实施例布局示意图。如图1所示,在本实施例中,具点反转的液晶显示装置100包括:M条数据线110、排列成M列与N行的多个子像素120、N条第一栅极线130以及N条第二栅极线140,M与N为正整数。其中,图1
的具点反转的液晶显示装置100系以其包括8个子像素120(即2
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4阵列,4列2行,M为4,N为2)、4条数据线110、2条第一栅极线130与2条第二栅极线140为例进行说明,实际数据线110、第一栅极线130与第二栅极线140的条数、子像素120的个数及其排列可依据实际需求进行调整。另外,所述多个子像素120可为但不限于反射式子像素,但本实施例并非用以限定本申请;举例而言,所述多个子像素120可包括微反射式子像素、反射式子像素、半穿透半反射式子像素或上述的组合。需注意的是,为了呈现所述多个子像素120的排布结构,图1省略绘制具点反转的液晶显示装置100可包括的基板、有机层、透明导电层与反射层。
[0021]此外,4条数据线110、8个子像素120、2条第一栅极线130与2条第二栅极线140设置在基板上。基板可以包括具有可挠性的透光材料,例如:丙烯酸类树脂(acryl

based resin)、甲基丙烯酸类树脂(methacryl

based resin)、聚异戊二烯(polyisopren本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种具点反转的液晶显示装置,其特征在于,包括:M条数据线,M为正整数;多个子像素,排列成M列与N行,所述多个子像素中的每一个包括:设置在第一区域的第一薄膜晶体管、设置在第二区域的第二薄膜晶体管以及设置在第三区域的电容;在所述多个子像素中的每一个中,所述第二区域设置于所述第一区域与所述第三区域之间,所述第一薄膜晶体管与所述第二薄膜晶体管的配置方向相同,所述第一薄膜晶体管的源极电性连接所述第二薄膜晶体管的源极,所述第一薄膜晶体管的漏极电性连接所述电容的一端,所述电容的另一端电性连接交流共同电压;其中,位于同一列的相邻子像素的排布结构相同,位于同一行的任一子像素沿水平方向垂直翻转后的排布结构与其相邻的子像素的排布结构相同;位于同一列的所述多个子像素的多个所述第一薄膜晶体管的多个所述源极与多个所述第二薄膜晶体管的多个所述源极连接同一数据线,N为正整数;N条第一栅极线,用以分别连接位于同一行奇数列的所述多个子像素的多个所述第二薄膜晶体管的多个栅极与偶数列的所述多个子像素的多个所述第一薄膜晶体管的多个栅极;以及N条第二栅极线,用以分别连接位于同一行奇数列的所述多个子像素的多个所述第一薄膜晶体管的多个栅极与偶数列的所述多个子像素的多个所述第二薄膜晶体管的多个栅极。2.根据权利要求1所述的具点反转的液晶显示装置,其特征在于,所述N条第一栅极线与所述N条第二栅极线以绕行方式配置。3.根据权利要求1所述的具点反转...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴哲耀
申请(专利权)人:凌巨科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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