CN104280966A - 液晶显示面板 - Google Patents
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Abstract
一种液晶显示面板,包括阵列基板、对向基板及液晶介质。阵列基板包括钝化层、绝缘层及电极。钝化层具有接触洞。绝缘层位于钝化层上且与接触洞重叠处具有凹陷。电极位于钝化层及绝缘层上,且电极包括主体部及多个条状部,其中两相邻的条状部之间具有间隙。各条状部具有连接部、至少一转折点及延伸部,转折点位于连接部以及延伸部之间,各连接部与主体部直接连接,且接触洞与至少一连接部重叠。对向基板与阵列基板对向设置。液晶介质设置于阵列基板与对向基板之间。本发明可使得液晶显示面板的画面不会发生闪烁、残影或点状不均匀的现象,因而具有良好的显示品质。
Description
技术领域
本发明是有关于一种显示面板,且特别是有关于一种液晶显示面板。
背景技术
随着液晶显示面板的发展,高解析度已经成为基本需求之一。一般而言,高解析度的液晶显示面板中的总像素数量很多,故需要在面板中增加金属共通线的设计,藉此提升面板中共通电压的稳定性,以降低面板发生画面闪烁(flicker)或残影(Image sticking)的现象。目前,上述设计是透过利用接触洞将氧化铟锡共通线桥接至金属共通线。然而,透过增加金属共通线的设计虽能够维持面板显示画面的稳定性,但却造成面板中对应设置有接触洞的区域的开口率、液晶效率及穿透率下降,进而容易导致显示画面产生点状不均匀(dotmura)的现象。因此,为了实现液晶显示面板具有高解析度,在增设金属共通线的前提下,如何避免开口率、液晶效率及穿透率降低是极须克服的一个重要课题。
发明内容
本发明提供一种液晶显示面板,其画面不会发生闪烁、残影或点状不均匀的现象,因而具有良好的显示品质。
本发明的液晶显示面板包括阵列基板、对向基板及液晶介质。阵列基板包括钝化层、第一绝缘层及第一电极。钝化层具有第一接触洞。第一绝缘层位于钝化层上,且第一绝缘层与第一接触洞重叠处具有凹陷。第一电极位于钝化层以及第一绝缘层上,且第一电极包括主体部以及多个条状部,其中两相邻的条状部之间具有间隙。各条状部具有连接部、至少一转折点以及延伸部,转折点位于连接部以及延伸部之间,各连接部与主体部直接连接,且第一接触洞与至少一连接部重叠。对向基板与阵列基板对向设置。液晶介质设置于阵列基板与对向基板之间。
本发明的另一液晶显示面板包括阵列基板、对向基板及液晶介质。阵列基板包括钝化层、第一绝缘层及第一电极。钝化层具有第一接触洞。第一绝缘层位于钝化层上。第一电极位于钝化层以及第一绝缘层上,且第一电极包括主体部以及多个条状部,其中两相邻的条状部之间具有间隙。各条状部具有转折点,其中条状部的转折点的连线与主体部之间的区域与第一接触洞重叠。对向基板与阵列基板对向设置。液晶介质设置于阵列基板与对向基板之间。
基于上述,在本发明的液晶显示面板中,透过在像素结构中设置与第一电极的至少一连接部重叠或与第一电极的转折点的连线和主体部之间的区域重叠的第一接触洞,可使得液晶显示面板的画面不会发生闪烁、残影或点状不均匀的现象,因而具有良好的显示品质。
以下结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述,但不作为对本发明的限定。
附图说明
图1是本发明一实施方式的液晶显示面板的剖面示意图。
图2是图1的液晶显示面板中的阵列基板的俯视图。
图3A是图2的像素结构200a的俯视图。
图3B是沿图3A的剖线I-I’及剖线II-II’的剖面示意图。
图4A是图2的像素结构200b的俯视图。
图4B是沿图4A的剖线I-I’及剖线II-II’的剖面示意图。
图5是本发明另一实施方式的像素结构的俯视图。
图6A是本发明另一实施方式的像素结构的俯视图。
图6B是沿图6A的剖线I-I’及剖线II-II’的剖面示意图。
其中,附图标记
100:液晶显示面板
110:阵列基板
112:基板
114:像素阵列
120:对向基板
130:液晶介质
200a、200b、200a’、200a”:像素结构
210:主体部
220:条状部
222、222’:连接部
224:转折点
226:延伸部
C、C”:凹陷
CH:通道层
COM1:共通线
COM2、COM2’、COM2”:第二电极
DE:汲极
DL:资料线
GE:闸极
GI:闸极绝缘层
H1、H1”:第一接触洞
H2、H2”:第二接触洞
H3:第三接触洞
H4:第四接触洞
IL1、IL1”:第一绝缘层
IL2:第二绝缘层
L:连线
M:导体层
P1、P2、P2’:间距
PE:第一电极
PL:钝化层
PV:绝缘层
SE:源极
SL:扫描线
SP:间隙
T:主动元件
Vcom:共通电压
θ:钝角
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明技术方案进行详细的描述,以更进一步了解本发明的目的、方案及功效,但并非作为本发明所附权利要求保护范围的限制。
图1是本发明一实施方式的液晶显示面板的剖面示意图。图2是图1的液晶显示面板中的阵列基板的俯视图。图3A是图2的像素结构200a的俯视图。图3B是沿图3A的之剖线I-I’和剖线II-II’的剖面示意图。图4A是图2的像素结构200b的俯视图。图4B是沿图4A的剖线I-I’及剖线II-II’的剖面示意图。
请参照图1,液晶显示面板100包括阵列基板110、对向基板120以及液晶介质130。在本实施方式中,液晶显示面板100例如是边际场切换式(fringefield switching,FFS)液晶显示面板。
请同时参照图1及图2,阵列基板110包括基板112以及像素阵列114。基板112的材质可为玻璃、石英、有机聚合物或是金属等等。像素阵列114配置在基板112上,且像素阵列114包括多个像素结构200a及多个像素结构200b,其中像素结构200a与像素结构200b排列成多行多列。关于像素结构200a及像素结构200b的设计将于后文中详细地描述。
对向基板120与阵列基板110对向设置。对向基板120的材质可为玻璃、石英或有机聚合物等等。对向基板120上可更包括设置有彩色滤光阵列层(未绘示),其包括红、绿、蓝色滤光图案。另外,对向基板120上可更包括设置遮光图案层(未绘示),其设置于彩色滤光阵列层的图案之间,且用以遮蔽液晶显示面板100中不欲被使用者观看到的元件及走线,并能够防止漏光现象发生。
液晶介质130位于阵列基板110与对向基板120之间。在本实施方式中,液晶介质130例如是液晶分子。
在下文中,将参照图2、图3A、图3B、图4A及图4B详细地描述像素结构200a及像素结构200b。
请同时参照图2、图3A、图3B,像素结构200a包括扫描线SL、资料线DL、主动元件T、第一电极PE、共通线COM1、第二电极COM2、钝化层PL、第一绝缘层IL1以及第二绝缘层IL2。
扫描线SL与资料线DL的延伸方向不相同,较佳的是扫描线SL的延伸方向与资料线DL的延伸方向垂直。此外,扫描线SL与资料线DL是位于不相同的膜层,且两者之间夹有绝缘层(未绘示)。扫描线SL与资料线DL主要用来传递驱动像素结构200a的驱动讯号。在本实施方式中,扫描线SL与资料线DL的材料例如是金属。
主动元件T与扫描线SL以及资料线DL电性连接。在此,主动元件T例如是薄膜电晶体,其包括闸极GE、通道层CH、汲极DE以及源极SE,其中闸极GE与源极SE以及汲极DE之间具有闸极绝缘层GI,而闸极绝缘层GI与源极SE以及汲极DE之间具有通道层CH。闸极GE与扫描线SL为一连续的导电图案,此表示闸极GE与扫描线SL彼此电性连接,而源极SE与资料线DL为一连续的导电图案,此表示源极SE与资料线DL彼此电性连接。换言之,当有控制讯号输入扫描线SL时,扫描线SL与闸极GE之间会电性导通;当有控制讯号输入资料线DL时,资料线DL会与源极SE电性导通。
另外,在主动元件T上可更覆盖有另一绝缘层PV,其又可称为保护层。在一实施例中,闸极绝缘层GI的厚度为0.4微米,而绝缘层PV的厚度为0.1微米。在本文中,闸极绝缘层GI与绝缘层PV构成第二绝缘层IL2。
在本实施方式中,主动元件T是以底部闸极型薄膜电晶体为例来说明,但本发明不限于此。在其他实施方式中,主动元件T也可以是顶部闸极型薄膜电晶体。
共通线COM1与资料线DL相交,且与扫描线SL及资料线DL电性绝缘。在本实施方式中,共通线COM1与扫描线SL、闸极GE属于同一膜层,即共通线COM1的材料例如是金属。从另一观点而言,第二绝缘层IL2覆盖共通线COM1,且第二绝缘层IL2具有第二接触洞H2以暴露出部分的共通线COM1。换言之,闸极绝缘层GI与绝缘层PV共同具有第二接触洞H2。
钝化层PL位于第二绝缘层IL2上且覆盖主动元件T及共通线COM1。钝化层PL具有第一接触洞H1。第一接触洞H1与第二接触洞H2相重叠且连通,也就是第一接触洞H1同样也暴露出部分的共通线COM1。在本实施方式中,第一接触洞H1与第二接触洞H2呈同心图形排列,如图3A所示。然而,本发明并不以图3A中所绘者为限,只要第一接触洞H1与第二接触洞H2相重叠且连通即可。
另外,钝化层PL的厚度例如是1.3微米至3微米。在一实施例中,钝化层PL的厚度为2微米。值得一提的是,由于与第二绝缘层IL2相比,钝化层PL具有非常厚的厚度,故对第二绝缘层IL2及钝化层PL进行曝光时,钝化层PL会经过较长时间的化学蚀刻,使得第一接触洞H1的开口会远大于第二接触洞H2的开口,亦即第一接触洞H1的投影面积大于第二接触洞H2的的投影面积。
第二电极COM2位于钝化层PL上。详细而言,第二电极COM2填入第一接触洞H1与第二接触洞H2中而与共通线COM1电性连接。另外,第二电极COM2具有第三接触洞H3以暴露出部分的钝化层PL。在本实施方式中,第二电极COM2例如是共通电极,其电性连接至共通电压Vcom,且第二电极COM2的材料包括金属氧化物,例如铟锡氧化物、铟锌氧化物、铝锡氧化物、铝锌氧化物、铟锗锌氧化物、或其它合适的氧化物、或者是上述至少二者的堆叠层。
值得说明的是,在本实施方式中,透过多个第一接触洞H1以及第二接触洞H2(请一并参考图2中第二接触洞H2的分布情况)使得第二电极COM2电性连接至共通线COM1,如此一来,液晶显示面板100中各像素结构彼此间的共通电压的稳定性得以提升,进而避免显示画面发生闪烁或残影的现象。
第一绝缘层IL1位于钝化层PL上。详细而言,第一绝缘层IL1填入第三接触洞H3且覆盖第二电极COM2。在本实施方式中,由于第一接触洞H1的开口很大,在钝化层PL上形成第一绝缘层IL1时,第一绝缘层IL1会顺应地形成在第一接触洞H1与第二接触洞H2中,使得第一绝缘层IL1与第一接触洞H1和第二接触洞H2重叠处会具有凹陷C而形成一不平坦的表面。值得说明的是,凹陷C所造成的不平坦表面将使得后续欲形成在第一绝缘层IL1上的第一电极PE的图案无法被完整定义,进而影响液晶效率。而相关描述将于下文中详细说明。在一实施例中,第一绝缘层IL1的厚度为0.15至0.20微米,较佳为0.16微米。
第一电极PE位于第一绝缘层IL1上,且与主动元件T电性连接。详细而言,第一电极PE透过第四接触洞H4与主动元件T的汲极DE电性连接,其中第一绝缘层IL1、钝化层PL与绝缘层PV共同具有第四接触洞H4。值得说明的是,第四接触洞H4与第三接触洞H3相重叠且第三接触洞H3的开口大于第四接触洞H4的开口,藉此使得填入第三接触洞H3的第一绝缘层IL1能够防止第二电极COM2与第一电极PE相接触,而避免产生短路的问题。在本实施方式中,第一电极PE例如是透明导电层,其包括金属氧化物,例如铟锡氧化物、铟锌氧化物、铝锡氧化物、铝锌氧化物、铟锗锌氧化物、或其它合适的氧化物、或者是上述至少二者的堆叠层。
第一电极PE包括主体部210以及多个条状部220,其中两相邻的条状部220之间具有间隙SP。详细而言,各条状部220具有连接部222、至少一转折点224以及延伸部226,其中转折点224位于连接部222以及延伸部226之间,且各连接部222都与主体部210直接接触连接。另外,每一条状部220的连接部222以及延伸部226构成一钝角θ,该钝角θ介于135度与160度之间。
在本实施方式中,透过条状部220具有转折点224使得连接部222以及延伸部226之间具有钝角θ,藉此让液晶介质130中具有粘滞性的液晶分子能够循序排列在转折点224附近的区域,进而能够防止液晶介质130分布错乱的现象。值得说明的是,虽然透过转折点224的设置能够防止液晶分子分布错乱的现象,但连接部222附近区域内的电极结构会使得液晶分子排列较不规整,与对应延伸部226之区域内的液晶效率相比,对应连接部222之区域内的液晶介质130不能够被有效利用,而导致液晶效率较差。
在本实施方式中,连接部222实质上彼此平行,延伸部226实质上彼此平行,且两相邻的连接部222之间的间距P2等于两相邻的延伸部226之间的间距P1。在一实施例中,间距P1及间距P2皆为3微米。
在本实施方式中,第一接触洞H1与第一电极PE的一部分相互重叠。也就是说,第一电极PE的一部分是形成在具有凹陷C的不平坦表面上。详细而言,如图3A所示,第一接触洞H1与至少一连接部222重叠。虽然图3A中绘示第一接触洞H1与两个连接部222重叠,但本发明并不限于此,只要第一接触洞H1与一个连接部222重叠即落入本发明的范畴中。
进一步而言,第一接触洞H1与转折点224的连线L和主体部210之间的区域重叠,且于垂直投影面上,转折点224的连线L与第一接触洞H1切齐,即于垂直投影面上,转折点224的连线L与第一接触洞H1之间的最短距离为0微米,此表示第一接触洞H1完全不会与延伸部226重叠,以及延伸部226不会形成在具有凹陷C的不平坦表面上。如此一来,形成在相对平坦的表面上的延伸部226能够保有欲形成的图案,而维持对应延伸部226的区域内具有良好的液晶效率;反之,形成在具有凹陷C的不平坦表面上的连接部222容易发生无法定义开的问题,使得对应连接部222的区域内的液晶介质130导向杂乱而降低液晶效率。
承上,由于连接部222附近区域的液晶分子排列已较不规整,故透过将第一接触洞H1设置在完全不与延伸部226重叠的位置而仅与连接部222重叠的位置,以将液晶分子排列较不规整的位置及影响因素完全限制在连线L以下的区域,藉此使得液晶介质130能够被有效利用而具有良好液晶效率的对应延伸部226的区域仍维持良好的液晶效率,藉此像素结构200a仍保有理想的液晶效率及穿透率。
另外,在本实施方式中,虽然于垂直投影面上,转折点224的连线L与第一接触洞H1之间不存在间距,即最短距离为0微米,但本发明并不限于此。在其他实施方式中,于垂直投影面上,转折点224的连线L与第一接触洞H1之间可存在间距,且最短距离为大于0微米且小于或等于2微米。
另外,本发明的第一电极PE的构形并不以图3A中所绘者为限。也就是说,只要各条状部220具有连接部222、至少一转折点224以及延伸部226,第一电极PE可以是已知的边际场切换式液晶显示面板中任一种构形的电极。举例而言,虽然图3A中绘示延伸部226的形状为直线型,但在其他实施方式中,延伸部226的形状也可以是「ㄍ」字型。
另外,虽然图3A中绘示第一电极PE中的条状部220的数量为3条,但本发明并不限于此。在其他实施方式中,条状部220的数量可根据实际上显示面板的需求而调整。
另外,在本实施方式中,透过第一电极PE与主动元件T电性连接且第二电极COM2与共通线COM1电性连接而具有共通电压Vcom,可使得第一电极PE与第二电极COM2之间产生电压差,藉此形成边缘电场以驱动液晶介质130随电场方向倾倒,而达到显示的效果。然而,本发明并不限于此。在其他实施方式中,第一电极PE也可以是与共通电压Vcom电性连接,而第二电极COM2是与主动元件T电性连接,只要第一电极PE与第二电极COM2之间具有电压差以形成边缘电场即可。
接着,将同时参照图3A、图3B、图4A及图4B来说明像素结构200b。由图4A~4B及图3A~3B可知,像素结构200b与像素结构200a相似,因此相同或相似的元件以相同或相似的符号表示,且不再重复说明。
详细而言,像素结构200b与像素结构200a不相同之处主要在于:像素结构200b之由闸极绝缘层GI与绝缘层PV构成的第二绝缘层IL2不具有第二接触洞H2,且钝化层PL不具有第一接触洞H1。也就是说,在像素结构200b中,第二电极COM2与共通线COM1彼此是不经由第一接触洞H1和第二接触洞H2电性连接的。
值得说明的是,与像素结构200b相比,虽然凹陷C所造成的不平坦表面使得像素结构200a的液晶效率及穿透率有所降低,但液晶显示面板100仍具有良好的显示品质,其原因如下。一般而言,当两个像素结构的穿透率差大于9%时,画面容易发生点状不均匀的现象。然而,在本实施方式中,第一接触洞H1是设置在不与延伸部226重叠,而仅与连接部222重叠的位置,故具有凹陷C的不平坦表面只会影响液晶效率较差的对应连接部222的区域,而不会影响液晶效率良好的对应延伸部226的区域。如此一来,像素结构200a能够保有理想的液晶效率及穿透率,使得像素结构200a与像素结构200b之间的穿透率差能够维持在小于9%(例如小于2%)的范围内,而避免画面发生点状不均匀的现象。
另外,由图2可知,包含第二接触洞H2的像素结构200a是随机地分布,并与像素结构200b共同排列成多行多列。也就是说,在本实施方式中,第二电极COM2是透过随机设置的第二接触洞H2及第一接触洞H1电性连接至共通线COM1。
基于上述实施方式可知,在液晶显示面板100中,透过于像素结构200a中设置第一接触洞H1及第二接触洞H2,并使第一接触洞H1位在与至少一连接部222重叠或与转折点224的连线L和主体部210之间的区域重叠的位置,不但使得第二电极COM2能够电性连接至共通线COM1,而提升液晶显示面板100中的共通电压的稳定性,以避免显示画面发生闪烁或残影的现象,还使得像素结构200a能够保有理想的液晶效率及穿透率,进而避免显示画面上发生因像素结构200a与像素结构200b之间的穿透率差大于9%所导致的点状不均匀的现象。
另外,在图3A中,虽然像素结构200a中两相邻的连接部222之间的间距P2等于两相邻的延伸部226之间的间距P1,但本发明并不限于此。在其他实施方式中,为了使与第一接触洞重叠的连接部能够被定义开而具有欲形成的图案,可调整两相邻的连接部之间的间距。以下,将参照图5进行详细说明。
图5是本发明另一实施方式的像素结构的俯视图。请同时参照图3A及图5,图5的像素结构200a’与上述图3A的像素结构200a相似,因此相同或相似的元件以相同或相似的符号表示,且不再重复说明。
由图3A及图5可知,像素结构200a’与像素结构200a不相同之处主要在于:在像素结构200a’中,两相邻的条状部220的连接部222’之间的间距P2’大于延伸部226之间的间距P1。详细而言,在本实施方式中,使间距P2’大于间距P1的方法是透过调整连接部222’的线宽W2小于延伸部226的线宽W1来实现。在一实施例中,间距P2’举例为4微米,而间距P1举例为3微米。
值得说明的是,在图5的像素结构200a’中,由于间距P2’大于间距P1,故即使第一接触洞H1会与连接部222’重叠而使连接部222’形成在不平坦的表面上,连接部222’仍能够被定义开而具有欲形成的图案。也就是说,在本实施方式中,透过调整两相邻的连接部222’之间的间距P2’来符合制程能力的极限,可使得连接部222’的图案能够被完整定义。如此一来,像素结构200a’中的液晶效率及穿透率受第一接触洞H1影响的程度可被降低,而避免显示画面发生点状不均匀的现象。
另外,根据上述图1至图4B的实施方式,所属领域中具有通常知识者应可理解,液晶显示面板100中的像素阵列114亦可由图5的像素结构200a’与图4A~4B的像素结构200b来实现。透过像素结构200a’中设置有第一接触洞H1及第二接触洞H2,且第一接触洞H1是位在与至少一连接部222’重叠或与转折点224的连线L和主体部210之间的区域重叠的位置,以及间距P2’大于间距P1,不但使得第二电极COM2’能够电性连接至共通线COM1,而提升液晶显示面板100中的共通电压的稳定性,以避免显示画面发生闪烁或残影的现象,还使得像素结构200a’能够保有理想的液晶效率及穿透率,进而避免显示画面上发生因像素结构200a’与像素结构200b之间的穿透率差大于9%所导致的点状不均匀的现象。
另外,在图3A及图3B中,虽然像素结构200a中第一接触洞H1与第二接触洞H2相重叠,但本发明并不限于此。在其他实施方式中,为了使第二电极能够电性连接至共通线,第一接触洞与第二接触洞也可以是不相重叠的。以下,将参照图6A、6B进行详细说明。
图6A是本发明另一实施方式的像素结构的俯视图。图6B是沿图6A的剖线I-I’及剖线II-II’的剖面示意图。请同时参照图3A及图6A,图6A的像素结构200a”与上述图3A的像素结构200a相似,因此相同或相似的元件以相同或相似的符号表示,且不再重复说明。
由图3A~3B及图6A~6B可知,像素结构200a”与像素结构200a不相同之处主要在于:在像素结构200a”中,第一接触洞H1”与第二接触洞H2”不相重叠,而在像素结构200a中,第一接触洞H1与第二接触洞H2相重叠。
详细而言,在本实施方式中,像素结构200a”更包括导体层M以电性连接第二电极COM2”与共通线COM1,其中导体层M位于绝缘层PV上且填入第二接触洞H2”中而与共通线COM1电性连接,以及第二电极COM2”仅填入第一接触洞H1”中而与导体层M电性连接。也就是说,在像素结构200a”中,第二电极COM2”是透过第一接触洞H1”、导体层M及第二接触洞H2”而与共通线COM1电性连接。
值得说明的是,虽然第一绝缘层IL1”会顺应地填入开口较大的第一接触洞H1”中,而于第一绝缘层IL1”与第一接触洞H1”重叠处形成具有凹陷C”的不平坦表面,但由于第一接触洞H1”是设置在不与延伸部226重叠,而仅与连接部222重叠的位置,故具有凹陷C”的不平坦表面只会影响液晶效率较差的对应连接部222的区域,而不会影响液晶效率良好的对应延伸部226的区域,藉此使得像素结构200a”仍保有理想的液晶效率及穿透率。
另外,根据上述图1至图5的实施方式,所属领域中具有通常知识者应可理解,液晶显示面板100中的像素阵列114亦可由图6A~6B的像素结构200a”与图4A~4B的像素结构200b来实现。透过像素结构200a”中设置有第一接触洞H1”、导体层M及第二接触洞H2”,且第一接触洞H1”是位在与至少一连接部222重叠或与转折点224的连线L和主体部210之间的区域重叠的位置,不但使得第二电极COM2”能够电性连接至共通线COM1,而提升液晶显示面板100中的共通电压的稳定性,以避免显示画面发生闪烁或残影的现象,还使得像素结构200a”能够保有理想的液晶效率及穿透率,进而避免显示画面上发生因像素结构200a”与像素结构200b之间的穿透率差大于9%所导致的点状不均匀的现象。
综上所述,在本发明的液晶显示面板中,透过在部分的像素结构中设置与至少一连接部重叠或与转折点的连线和主体部之间的区域重叠的第一接触洞以电性连接第二电极与共通线,不但能够提升共通电压的稳定性,以避免显示画面发生闪烁或残影的现象,还使得像素结构能够保有理想的液晶效率及穿透率,而防止显示画面发生点状不均匀的现象。
当然,本发明还可有其它多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。
Claims (17)
1.一种液晶显示面板,其特征在于,包括:
一阵列基板,包括一钝化层、一第一绝缘层以及一第一电极,该钝化层具有一第一接触洞;该第一绝缘层位于该钝化层上,该第一绝缘层与该第一接触洞重叠处具有一凹陷;该第一电极位于该钝化层以及该第一绝缘层上,该第一电极包括一主体部一主体部以及多个条状部,两相邻的条状部之间具有一间隙,其中各该条状部具有一连接部、至少一转折点以及一延伸部,该转折点位于该连接部以及该延伸部之间,各该连接部与该主体部直接连接,其中该第一接触洞与至少一连接部重叠;
一对向基板,与该阵列基板对向设置;以及
一液晶介质,设置于该阵列基板与该对向基板之间。
2.如权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,该些条状部的该转折点的连线与该主体部之间的区域与该第一接触洞重叠。
3.如权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,于一垂直投影面上,该些条状部的该转折点的连线与该第一接触洞的最短距离为0至2μm。
4.如权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,该阵列基板更包括:
一扫描线及一资料线;
一主动元件,与该扫描线以及该资料线电性连接;以及
一第二电极,其中该第一电极位于该第二电极上方,该第一绝缘层位于该第一电极与该第二电极之间,且该第一电极与该第二电极其中之一与该主动元件电性连接。
5.如权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,该阵列基板更包括一第二绝缘层,位于该钝化层之下,该第二绝缘层具有一第二接触洞。
6.如权利要求5所述的液晶显示面板,其特征在于,该第一接触洞与该第二接触洞重叠。
7.如权利要求6所述的液晶显示面板,其特征在于,该第一接触洞与该第二接触洞呈同心圆排列。
8.如权利要求5所述的液晶显示面板,其特征在于,该第一接触洞与该第二接触洞不重叠。
9.如权利要求5所述的液晶显示面板,其特征在于,该阵列基板更包括一共通线,该第二电极透过该第一接触洞与该第二接触洞与该共通线电性连接。
10.如权利要求9所述的液晶显示面板,其特征在于,该共通线的材料包括金属。
11.如权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,每一条状部的该连接部以及该延伸部构成一钝角,该钝角介于135度与160度之间。
12.如权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,各该延伸部不与该第一接触洞重叠。
13.如权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,两相邻的条状部的该连接部之间的间距大于该延伸部之间的间距。
14.如权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,该钝化层的厚度为1.3μm至3μm。
15.一种液晶显示面板,其特征在于,包括:
一阵列基板,包括一钝化层、一第一绝缘层以及一第一电极,该钝化层具有一第一接触洞;该第一绝缘层位于该钝化层上;该第一电极位于该钝化层以及该第一绝缘层上;该第一电极包括一主体部以及多个条状部,两相邻的条状部之间具有一间隙,其中各该条状部具有一转折点,其中该些条状部的该转折点的连线与该主体部之间的区域与该第一接触洞重叠;
一对向基板,与该阵列基板对向设置;以及
一液晶介质,设置于该阵列基板与该对向基板之间。
16.如权利要求15所述的液晶显示面板,其特征在于,于一垂直投影面上,该些条状部的该转折点的连线与该第一接触洞的最短距离为0至2μm。
17.如权利要求15所述的液晶显示面板,其特征在于,该阵列基板更包括一第二绝缘层,位于该钝化层之下,该第二绝缘层具有一第二接触洞。
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