CN105446035B - 液晶显示面板 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种液晶显示面板,该液晶显示面板包括多个呈阵列排列的像素单元以及多条第一公共线;其中,每一像素单元包括第一开关元件、第二开关元件、像素电极以及公共电极;所述第一开关元件的栅极和对应的一条栅线连接,所述第一开关元件的源极和对应的一条数据线连接,所述第一开关元件的漏极和所述像素电极连接;所述第二开关元件的栅极和所述栅线连接,所述第二开关元件的源极和对应的一条第一公共线连接,所述第二开关元件的漏极和所述公共电极连接。该液晶显示面板可以解决显示器画面出现闪烁或者影像残留的问题。

Description

液晶显示面板
技术领域
本发明涉及显示领域,尤其涉及一种可以自动补偿馈通电压的液晶显示面板。
背景技术
平面内转换(IPS)LCD具有优越的广视角特性,在IPS LCD中,设置在同一基板上的像素电极和公共电极形成压差驱动液晶分子维持在相对于基板的水平方向上,液晶分子的主轴沿相对于基板的垂直方向没有对准,由于液晶分子的双折射相对于顺时针方向变化很小,因此IPS LCD能够表现出优异的视角特性。
然而,IPS LCD由于产生于像素电极的像素电压和产生于公共电极的公共电压之间的压差不够稳定,加上极间的存储电容和馈通效应的影响,致使像素电压或公共电压偏离于正常时的状态,因此IPS LCD画面易出现闪烁或者影像残留。
请参考图1,图1为现有技术中的一种IPS LCD的一个像素单元的等效电路示意图。如图1所示,该像素单元中包括一开关元件TFT,该开关元件TFT设置于栅线VG(n)、VG(n-1)以及数据线的交叉部分附近,存储电容CSTG和液晶电容CLC与TFT并联,在像素电极和公共电极之间形成存储电容CSTG,而液晶电容CLC为施加于液晶层的静态电容。而且,在TFT的栅极和漏极之间形成寄生电容CGS。
在上述LCD中,当TFT导通时,来自数据线的像素电压施加给像素电极。相反,当TFT截止时,由于静态电容CLC和CSTG,该像素电 压恒定保持直到下一像素区域导通。
该像素结构存在以下缺点:
该像素结构即使通过CGS补偿电压作用,却依然无法改善不同灰阶下的馈通电压的不均。该像素电路不能做到完全对称设计,无法完全消除馈通电压的不均。
发明内容
有鉴于此,本发明的实施例提供一种液晶显示面板,该液晶显示面板能够解决显示器画面出现闪烁或者影像残留的问题。
具体地,本发明实施例提供一种液晶显示面板,该液晶显示面板包括:
多条相互平行的数据线;
多条相互平行且与所述多条数据线绝缘相交的栅线;
由该多条栅线与所述多条数据线界定的多个像素单元,其中,所述多个像素单元呈阵列排列;以及
多条第一公共线;
其中,每一像素单元包括第一开关元件、第二开关元件、像素电极以及公共电极;所述第一开关元件的栅极和对应的一条栅线连接,所述第一开关元件的源极和对应的一条数据线连接,所述第一开关元件的漏极和所述像素电极连接;所述第二开关元件的栅极和所述栅线连接,所述第二开关元件的源极和对应的一条第一公共线连接,所述第二开关元件的漏极和所述公共电极连接。
进一步,所述多条第一公共线相互平行且与所述多条栅线平行,并且每一第一公共线穿过对应的一行像素单元并邻近该行像素单元的第一开关元件与第二开关元件设置。进一步,所述液晶显示面板进一步包括液晶层,所述像素电极、所述液晶层以及所述公共电极形成液晶电容。
进一步,每一像素单元进一步包括存储电容,所述存储电容的一电极连接所述第二开关元件的漏极,所述存储电容的另一电极连接所述第一开关元件的漏极。
进一步,所述液晶显示面板进一步包括多条第二公共线,所述存储电容的该电极由对应的一条第二公共线形成,所述存储电容的该另一电极由像素电极形成。
进一步,所述第二公共线相互平行且与所述多条数据线平行,并且每一第二公共线穿过对应的一列像素单元并邻近该列像素单元的第二开关元件设置。
进一步,在每一像素单元中,对应所述像素单元的数据线与第二公共线分别位于所述像素单元的像素电极的两侧。
进一步,在每一像素单元中,所述像素单元的第一开关元件设置在对应的栅线与数据线的交叉处,所述所述像素单元的第二开关元件设置在对应的栅线与第二公共线的交叉处。
进一步,每一像素单元进一步包括第一电容,所述第一电容的一电极与所述第一开关元件的漏极连接,所述第一电容的另一电极接地。
进一步,每一像素单元进一步包括第二电容,所述第二电容的一电极与所述第二开关元件的漏极连接,所述第二电容的另一电极接地。
本发明实施例提供的液晶显示面板包括第一开关元件和第二开关元件,当第一开关元件和第二开关元件从导通状态转换到截止状态时,由于受储存电容的影响,像素电极产生第一电平移动电压,公共电极产生第二电平移动电压,其中,第一电平移动电压等于第二电平移动电压,即像素电极和公共电极之间的压差是保持恒定不变。因此,该液晶显示面板可以解决显示器画面出现闪烁或者影像残留的问题。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的 技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举较佳实施例,并配合附图,详细说明如下。
附图说明
图1为现有技术的像素结构等效电路示意图。
图2为本发明实施例提供的一种液晶显示面板示意图。
图3为图2所示液晶显示面板的像素结构的等效电路示意图。
图4为图2所示的液晶面板的多个电压的波形示意图。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明为达成预定目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明提出的一种液晶显示面板的具体实施方式、方法、步骤、结构、特征及功效,详细说明如后。
有关本发明的前述及其他技术内容、特点及功效,在以下配合参考图式的较佳实施例详细说明中将可清楚的呈现。通过具体实施方式的说明,当可对本发明为达成预定目的所采取的技术手段及功效得以更加深入且具体的了解,然而所附图式仅是提供参考与说明之用,并非用来对本发明加以限制。
请一并参考图2和图3,图2为本发明实施例提供的一种液晶显示面板示意图,图3为图2所示液晶显示面板的像素结构的等效电路示意图。如图2和图3所示,该液晶显示面板包括多条相互平行的数据线、多条相互平行且与该多条数据线绝缘相交的栅线、由该多条栅线与该多条数据线界定的多个像素单元,其中,该多个像素单元呈阵列排列;以及多条第一公共线111b和多条第二公共线112b;其中,每一像素单元包括第一开关元件T1、第二开关元件T2、像素电极113b以及公共电极115b;该第一 开关元件T1的栅极和对应的一条栅线114a连接,该第一开关元件T1的源极和对应的一条数据线111a连接,该第一开关元件T1的漏极和该像素电极113b连接;该第二开关元件T2的栅极和所述栅线连接,该第二开关元件T2的源极和对应的一条第一公共线111b连接,该第二开关元件T2的漏极和该公共电极115b连接。
该多条第一公共线111b相互平行且与该多条栅线114a平行,并且每一第一公共线111b穿过对应的一行像素单元并邻近该行像素单元的第一开关元件T1与第二开关元件T2设置。该第二公共线112a相互平行且与该多条数据线平行,并且每一第二公共线112a穿过对应的一列像素单元并邻近该列像素单元的第二开关元件T2设置。
在每一像素单元中,对应该像素单元的数据线111a与第二公共线112a分别位于该像素单元的像素电极113b的两侧。在每一像素单元中,该像素单元的第一开关元件T1设置在对应的栅线114a与数据线111a的交叉处,该像素单元的第二开关元件T2设置在对应的栅线114a与第二公共线112b的交叉处。在本实施例中,该每一像素单元进一步包括存储电容CST、第一电容C1和第二电容C2,该存储电容CST的一电极连接该第二开关元件T2的漏极,该存储电容CST的另一电极连接该第一开关元件T1的漏极。该存储电容CST的该电极由对应的一条第二公共线112a形成,该存储电容CST的该另一电极由像素电极113b形成。该第一电容C1的一电极与该第一开关元件T1的漏极连接,该第一电容C1的另一电极接地。该第二电容C2的一电极与该第二开关元件T2的漏极连接,该第二电容C2的另一电极接地。
该液晶显示面板进一步包括液晶层,该像素电极、该液晶层以及该公共电极形成液晶电容CLC。
请参考图4,图4为图2所示的液晶面板的多个电压的波形示意图。 如图4所示,其中,V_GATE为来自栅线114a的驱动电压信号,V_DATA为来自数据线111a的像素电压信号,V_COM_IN为来自第一公共线111b的公共电压信号,V_PIXEL为加载于像素电极113b的实际像素电压信号,V_COM为加载于公共电极115b的实际公共电压信号。栅线114a分别对第一开关元件T1和第二开关元件T2发出高电平的导通信号,同时启动第一开关元件T1和第二开关元件T2。然后,数据线111a通过第一开关元件T1向像素电极113b施加数据信号,第一公共线111b通过第二开关元件T2向公共电极115b施加公共电压。由于受存储电容CST、液晶电容CLC、第一电容C1以及第二C2的影响,从而产生馈通效应。其中,馈通电压可表示为:
VFT=[CGD/(CLC+CST+CGD)]*ΔVG
当第一开关元件T1和第二开关元件T2导通时,第一开关元件T1产生的电平移动电压和第二开关元件T2产生的电平移动电压相等,即像素电极和公共电极之间的压差是保持恒定不变。
当第一开关元件T1和第二开关元件T2截止时,第一开关元件T1产生的电平移动电压和第二开关元件T2产生的电平移动电压相等,即像素电极和公共电极之间的压差是保持恒定不变。该液晶显示面板可以解决显示器画面出现闪烁或者影像残留的问题。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭示如上,然而并非用以限定本发明,任何本领域技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

Claims (4)

1.一种液晶显示面板,其特征在于,包括:
多条相互平行的数据线;
多条相互平行且与所述多条数据线绝缘相交的栅线;
由该多条栅线与所述多条数据线界定的多个像素单元,其中,所述多个像素单元呈阵列排列;以及
多条第一公共线;
其中,每一像素单元包括第一开关元件、第二开关元件、像素电极以及公共电极;所述第一开关元件的栅极和对应的一条栅线连接,所述第一开关元件的源极和对应的一条数据线连接,所述第一开关元件的漏极和所述像素电极连接;所述第二开关元件的栅极和所述栅线连接,所述第二开关元件的源极和对应的一条第一公共线连接,所述第二开关元件的漏极和所述公共电极连接;
所述液晶显示面板进一步包括液晶层,所述像素电极、所述液晶层以及所述公共电极形成液晶电容;
每一像素单元进一步包括存储电容,所述存储电容的一电极连接所述第二开关元件的漏极,所述存储电容的另一电极连接所述第一开关元件的漏极;
所述液晶显示面板进一步包括多条第二公共线,所述存储电容的该电极由对应的一条第二公共线形成,所述存储电容的该另一电极由像素电极形成;
所述多条第二公共线相互平行且与所述多条栅线平行,并且每一第二公共线穿过对应的一行像素单元并邻近该行像素单元的第一开关元件与第二开关元件设置;
每一像素单元进一步包括第一电容,所述第一电容的一电极与所述第一开关元件的漏极连接,所述第一电容的另一电极接地;
每一像素单元进一步包括第二电容,所述第二电容的一电极与所述第二开关元件的漏极连接,所述第二电容的另一电极接地。
2.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,所述第一公共线相互平行且与所述多条数据线平行,并且每一第一公共线穿过对应的一列像素单元并邻近该列像素单元的第二开关元件设置。
3.根据权利要求2所述的液晶显示面板,其特征在于,在每一像素单元中,对应所述像素单元的数据线与第一公共线分别位于所述像素单元的像素电极的两侧。
4.根据权利要求2所述的液晶显示面板,其特征在于,在每一像素单元中,所述像素单元的第一开关元件设置在对应的栅线与数据线的交叉处,所述像素单元的第二开关元件设置在对应的栅线与第一公共线的交叉处。
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