CN111999946B - 显示面板和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种显示面板和显示装置,属于显示技术领域,显示面板包括扫描线、数据线、像素电极和黑矩阵,黑矩阵包括外扩黑矩阵,外扩黑矩阵位于子像素内且与第一黑矩阵相连接,扫描线和数据线交叉限定子像素,像素电极设置于子像素内,像素电极包括相互连接的第一部和第二部,第一部包括多个沿第三方向延伸的第一条状电极,多个第一条状电极不连接,第一条状电极包括第一子类条状电极和第二子类条状电极,第一子类条状电极和第二子类条状电极其中之一与外扩黑矩阵有交叠,另一者与扩黑矩阵无交叠。通过本发明降低了像素电极与公共电极之间的存储电容,提升了像素的充电能力,改善了显示效果。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,更具体地,涉及一种显示面板和显示装置。
背景技术
目前,显示技术渗透到了人们日常生活的各个方面,相应地,越来越多的材料和技术被用于显示屏。显示面板作为显示装置的重要组成部分用于实现显示装置的显示功能。当今,主流的显示屏主要有液晶显示面板以及有机发光显示面板。随着显示面板的快速发展,显示面板越来越多地应用于各种技术领域。例如,显示面板可以用于车载中控显示装置上。
现有的车载中控显示装置一般集成有导航、视频播放、功能控制等功能,此时的显示面板一般尺寸都比较大,对于大尺寸低像素密度的车载用显示面板的存储电容负载都比较大,影响充电能力,导致显示异常。
因此,亟需提供一种能够降低存储电容负载,从而提高像素充电能力的显示面板和显示装置。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种显示面板和显示装置,用于降低存储电容负载,提高像素的充电能力,改善显示效果。
一方面,本发明提供了一种显示面板,包括相对设置的第一基板和第二基板,其中,
所述第一基板包括第一衬底基板、位于所述第一衬底基板上的沿第一方向延伸且沿第二方向排列的多条扫描线、位于所述第一衬底基板上的沿第二方向延伸且沿第一方向排列的多条数据线,所述扫描线和所述数据线交叉限定所述显示面板的子像素,所述第一方向与所述第二方向垂直相交;
还包括:位于所述第一衬底基板远离所述数据线一侧的像素电极,设置于所述子像素内,所述像素电极包括相互连接的第一部和第二部;
位于所述像素电极远离所述第一衬底基板一侧的公共电极;
所述第二基板包括第二衬底基板,所述第二衬底基板靠近所述第一衬底基板的一侧包括黑矩阵,所述黑矩阵包括第一黑矩阵、第二黑矩阵和外扩黑矩阵,所述第一黑矩阵覆盖所述扫描线,所述第二黑矩阵覆盖所述数据线,所述外扩黑矩阵位于所述子像素内且与所述第一黑矩阵相连接;
所述第一部包括多个沿第三方向延伸的第一条状电极,多个所述第一条状电极不连接,所述第二部包括多个沿第四方向延伸的第二条状电极,所述第一条状电极与所述第二条状电极一一对应相连接且具有第一夹角;
仅所述第二部包括沿第一方向延伸的第一连接部,所述第一连接部位于所述第二条状电极远离所述第一条状电极的一侧,且所述第一连接部与所述第二条状电极相连接;
所述第一条状电极包括第一子类条状电极和第二子类条状电极,在垂直于所述第一衬底基板所在平面的方向上,所述第一子类条状电极和所述第二子类条状电极其中之一与所述外扩黑矩阵有交叠,另一者与所述外扩黑矩阵无交叠。
另一方面,本发明还提供了一种显示装置,包括上述显示面板。
与现有技术相比,本发明提供的显示面板和显示装置,至少实现了如下的有益效果:
本发明的显示面板具有外扩黑矩阵,外扩黑矩阵位于子像素内,子像素内具有像素电极,像素电极包括相互连接的第一部和第二部,第一部包括多个沿第三方向延伸的第一条状电极,多个第一条状电极不连接,第二部包括多个沿第四方向延伸的第二条状电极,第一条状电极与所述第二条状电极一一对应相连接且具有第一夹角,仅第二部包括沿第一方向延伸的第一连接部,第一连接部位于第二条状电极远离第一条状电极的一侧,且第一连接部与第二条状电极相连接;第一条状电极包括第一子类条状电极和第二子类条状电极,在垂直于第一衬底基板所在平面的方向上,第一子类条状电极和第二子类条状电极其中之一与外扩黑矩阵有交叠,另一者与外扩黑矩阵无交叠,一方面本发明通过切除了外扩黑矩阵处的部分像素电极从而减小了像素电极与公共电极之间的交叠面积,降低了存储电容,提升了像素的充电能力,改善了显示效果;同时,本发明仅切除的是位于外扩黑矩阵处的像素电极,由于外扩黑矩阵处本身不用于显示,所以不会影响显示面板的正常显示;再者本发明由于第一子类条状电极和第二子类条状电极其中之一与外扩黑矩阵有交叠,能够保证外扩黑矩阵处不会出现显示不均现象。
当然,实施本发明的任一产品必不特定需要同时达到以上所述的所有技术效果。
通过以下参照附图对本发明的示例性实施例的详细描述,本发明的其它特征及其优点将会变得清楚。
附图说明
被结合在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本发明的实施例,并且连同其说明一起用于解释本发明的原理。
图1是现有技术中一种显示面板的像素结构示意图;
图2是本发明提供的一种显示面板的平面结构示意图;
图3是图2中A-A’向的一种剖面图;
图4是本发明提供的又一种显示面板的平面结构示意图;
图5是图4中B-B’向的一种剖面图;
图6是图2中像素电极的结构示意图;
图7是图4中像素电极结构示意图;
图8是图2中像素电极的又一种结构示意图;
图9是图2中A-A’向的又一种剖面图;
图10是本发明提供的一种显示装置的示意图。
具体实施方式
现在将参照附图来详细描述本发明的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。
以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。
在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
大尺寸低像素密度的车载显示屏中的存储电容负载较大,由此引起像素的充电能力较差,现有技术中通常采用以下两种方法来降低存储电容,其中之一是增加像素电极与公共电极之间的间距,另一种是减小像素电极与公共电极之间的交叠面积,现有技术中像素电极与公共电极之间的间距已经达到了制作工艺所能达到的极限,所以降低存储电容的方法会采用减小像素电极与公共电极之间的交叠面积来实现。有鉴于此,为了改善显示面板的充电能力,发明人对现有技术进行了如下研究:
现有技术中显示面板上的像素电极的设计由原来的单畴结构发展为双畴电极,图1是现有技术中一种显示面板的像素结构示意图,如图1所示,图1提供的显示面板包括扫描线01’和数据线02’,扫描线01’和数据线02’交叉绝缘,限定出了子像素SP’,显示面板上的子像素SP’形成以第一方向x为行方向、以第二方向y为行方向的像素阵列。其中,每个子像素SP'中设置有像素电极03’。图1提供的显示面板中,像素电极03'为双畴(dual-domain)结构,即为一个像素电极03’中包括两个畴部,分别为第一部031’和第二部032’,第一部031’和第二部032’的延伸方向交叉。图1提供的显示面板还包括公共电极05’和液晶层(图中未示出),像素电极03’和公共电极05’(图1中未对公共电极05’进行图案填充)分别施加电压后,可以控制对应区域的液晶分子的偏转进行显示。
图1提供的显示面板还包括黑矩阵04’,黑矩阵04’包括覆盖扫描线01’的第一黑矩阵041’、覆盖数据线02’的第二黑矩阵042’、以及外扩黑矩阵043’,由图1中像素结构可知,该外扩黑矩阵043’处的并不用于显示,由此可降低该外扩黑矩阵043’位置处像素电极03’与公共电极04’之间的交叠面积来减小存储电容。
基于此,本发明提出了一种显示面板和显示装置,在不影响显示的前提下降低存储电容,提高像素的充电能力。以下将详细描述本发明提供的显示面板和显示装置的实施例。
参照图2和图3,图2是本发明提供的一种显示面板的平面结构示意图,图3是图2中A-A’向的一种剖面图。
参照图3,显示面板包括相对设置的第一基板10和第二基板20。
图2中,第一基板10包括第一衬底基板101、位于第一衬底基板101上的沿第一方向x延伸且沿第二方向y排列的多条扫描线1、位于第一衬底基板101上的沿第二方向y延伸且沿第一方向x排列的多条数据线2,扫描线1和数据线2交叉限定显示面板的子像素SP,第一方向x与第二方向y垂直相交。
可选的第一基板10为阵列基板,第二基板20为彩膜基板,第二基板20上包括色阻层和黑矩阵,第一基板10和第二基板20之间具有液晶分子30。第一基板10包括像素电极3和公共电极5,在垂直于第一衬底基板101所在平面的方向上,在像素电极3像素电极3和公共电极5之间还包括平坦化层8分别施加电压后,可以控制对应区域的液晶分子的偏转进行显示。
还包括:位于第一衬底基板101远离数据线2一侧的像素电极3,设置于子像素SP内,像素电极3包括相互连接的第一部31和第二部32;
位于像素电极3远离第一衬底基板101一侧的公共电极5,图2中未对公共电极5进行图案填充。像素电极3和公共电极5的材料可选的为铟锡氧化物(ITO),当然也可以为其它材料,这里不做具体限定。
图1中仅以像素电极3为双畴结构进行说明,可以理解的是液晶显示面板的视角具有各向异性的弱点,这是由于液晶分子为近似圆柱状、具有长轴和短轴,液晶分子的偏转方向不同、通过液晶显示面板的光线的光程差不同,因而造成液晶显示面板的视角具有各向异性的现象。将像素电极设置为双畴结构,在同一个子像素中第一部31和第二部32形成两种相邻的畴区,这两种相邻的畴区的液晶分子30旋转方向正好相反,在不同的视角方向上,这两种相邻的畴区的视角可以互补,这样可以解决水平或者垂直方向的视角问题。双畴结构可以增大液晶显示面板的视角,改善显示面板的色偏问题。
当然图3中还示出了用于驱动像素电极的驱动晶体管T,该驱动晶体管T包括栅极T1、源极T2、漏极T3,漏极T3通过过孔的方式与像素电极3电连接,源极T2和漏极T3均通过过孔的方式与有源层T4电连接,可以理解的是对于有源层T4、栅极T1、源极T2、漏极T3还包括层间绝缘层,图3中未对层间绝缘层进行图案填充。可以理解的是图3中仅示出了驱动晶体管T为顶栅结构,当为顶栅结构时还包括遮光层9,该遮光层9位于有源层T4靠近第一衬底基板101的一侧,用于防止有源层T4发生漏电流,当然该驱动晶体管T还可以为底栅结构,这里不做具体限定。
结合图2和图3,第二基板20包括第二衬底基板201,第二衬底基板201靠近第一衬底基板101的一侧包括黑矩阵4,黑矩阵4包括第一黑矩阵41、第二黑矩阵42和外扩黑矩阵43,第一黑矩阵41覆盖扫描线1,第二黑矩阵42覆盖数据线2,外扩黑矩阵43位于子像素SP内且与第一黑矩阵41相连接;
可以理解的是,第一黑矩阵41和第二黑矩阵42用于防止相邻子像素发生混色的,当然第二黑矩阵42还用于防止数据线2反光。该外扩黑矩阵43处并不用于显示,由此可降低该外扩黑矩阵43位置处像素电极3与公共电极4之间的交叠面积来减小存储电容。
图2中像素电极3包括第一部31和第二部32,第一部31包括多个沿第三方向a延伸的第一条状电极6,多个第一条状电极6不连接,第二部32包括多个沿第四方向b延伸的第二条状电极71,第一条状电极6与第二条状电极71一一对应相连接且具有第一夹角α;
仅第二部32包括沿第一方向x延伸的第一连接部72,第一连接部72位于第二条状电极71远离第一条状电极6的一侧,且第一连接部72与第二条状电极71相连接;
第一条状电极6包括第一子类条状电极61和第二子类条状电极62,在垂直于第一衬底基板101所在平面的方向上,第一子类条状电极61和第二子类条状电极62其中之一与外扩黑矩阵43有交叠,另一者与外扩黑矩阵43无交叠。图2和图3中示出了第二子类条状电极62与外扩黑矩阵43有交叠而第一子类条状电极61与外扩黑矩阵43无交叠的情况。
从图2中可以看出相对于第二部32中具有沿第一方向x延伸的第一连接部,第一部31中不具有沿第一方向x延伸的连接部,该第一部31中将现有技术中具有的沿第一方向x延伸到连接部切除了,从而减小了位于外扩黑矩阵43这个位置处像素电极3与公共电极5之间的交叠面积,如此减小了像素的存储电容,降低存储电容后充电能力提高。从图2中可以看出本实施例中仅切除的是位于外扩黑矩阵43处的像素电极3,由于外扩黑矩阵43处本身不用于显示,所以不会影响显示面板的正常显示。
可以理解的是,第一基板10和第二基板20在进行贴合时会发生一定的偏移,所以需要保持一定的对位精度。在第一基板10和第二基板20对位发生偏移时,如将外扩黑矩阵43位置的像素电极全部切除,即第一部31与外扩黑矩阵43无交叠,那么一旦第一基板10与第二基板20发生偏移,则导致外扩黑矩阵43边缘处无像素电极3,则导致外扩黑矩阵43边缘处的电场错乱,液晶相对不容易偏转,出现显示不均的现象,而本实施例中第一子类条状电极61和第二子类条状电极62其中之一与外扩黑矩阵43有交叠,能够保证外扩黑矩阵处43不会出现显示不均现象。
与现有技术相比,本发明的显示面板,至少具有以下有益效果:
本发明的显示面板具有外扩黑矩阵43,外扩黑矩阵43位于子像素SP内,子像素SP内具有像素电极3,像素电极3包括相互连接的第一部31和第二部32,第一部31包括多个沿第三方向a延伸的第一条状电极6,多个第一条状电极6不连接,第二部32包括多个沿第四方向b延伸的第二条状电极71,第一条状电极6与所述第二条状电极71一一对应相连接且具有第一夹角α,仅第二部32包括沿第一方向x延伸的第一连接部72,第一连接部72位于第二条状电极71远离第一条状电极6的一侧,且第一连接部72与第二条状电极71相连接;第一条状电极6包括第一子类条状电极61和第二子类条状电极62,在垂直于第一衬底基板101所在平面的方向上,第一子类条状电极61和第二子类条状电极62其中之一与外扩黑矩阵43有交叠,另一者与外扩黑矩阵43无交叠,一方面本发明通过切除了外扩黑矩阵43处的部分像素电极3从而减小了像素电极3与公共电极5之间的交叠面积,降低了存储电容,提升了像素的充电能力,改善了显示效果;同时,本发明仅切除的是位于外扩黑矩阵43处的像素电极3,由于外扩黑矩阵43处本身不用于显示,所以不会影响显示面板的正常显示;再者本发明由于第一子类条状电极61和第二子类条状电极62其中之一与外扩黑矩阵43有交叠,能够保证外扩黑矩阵43处不会出现显示不均现象。
在一些可选的实施例中,参照图4和图5,图4是本发明提供的又一种显示面板的平面结构示意图,图5是图4中B-B’向的一种剖面图。在垂直于第一衬底基板101所在平面的方向上,第一子类条状电极61与外扩黑矩阵43有交叠。
图4和图5中可以看出,仅第一子类条状电极61与外扩黑矩阵43有交叠,而第二子类条状电极62与外扩黑矩阵43无交叠。
一方面,从图4中可以看出相对于第二部32中具有沿第一方向x延伸的第一连接部,第一部31中不具有沿第一方向x延伸的连接部,该第一部31中将现有技术中具有的沿第一方向x延伸到连接部切除了,从而减小了位于外扩黑矩阵43这个位置处像素电极3与公共电极5之间的交叠面积,如此减小了像素的存储电容,降低存储电容后充电能力提高。
如上所述切除的仅是位于外扩黑矩阵43处的像素电极3,由于外扩黑矩阵43处本身不用于显示,所以不会影响显示面板的正常显示。
当然,由于第一基板10和第二基板20在进行贴合时会发生一定的偏移,所以需要保持一定的对位精度。在第一基板10和第二基板20对位发生偏移时,如将外扩黑矩阵43位置的像素电极全部切除,即第一部31与外扩黑矩阵43无交叠,如果第一基板10与第二基板20发生偏移,则导致外扩黑矩阵43边缘处无像素电极3,就会引起外扩黑矩阵43边缘处的电场错乱,液晶相对不容易偏转,出现显示不均的现象,而本实施例中第一子类条状电极61与外扩黑矩阵43有交叠,能够保证外扩黑矩阵处43不会出现显示不均现象。
在一些可选的实施例中,继续参照图2和图3,在垂直于第一衬底基板101所在平面的方向上,第二子类条状电极62与外扩黑矩阵有交叠。
一方面,从图2中可以看出相对于第二部32中具有沿第一方向x延伸的第一连接部,第一部31中不具有沿第一方向x延伸的连接部,该第一部31中将现有技术中具有的沿第一方向x延伸到连接部切除了,从而减小了位于外扩黑矩阵43这个位置处像素电极3与公共电极5之间的交叠面积,如此减小了像素的存储电容,降低存储电容后充电能力提高。
如上所述切除的仅是位于外扩黑矩阵43处的像素电极3,由于外扩黑矩阵43处本身不用于显示,所以不会影响显示面板的正常显示。
当然,由于第一基板10和第二基板20在进行贴合时会发生一定的偏移,所以需要保持一定的对位精度。在第一基板10和第二基板20对位发生偏移时,如将外扩黑矩阵43位置的像素电极全部切除,即第一部31与外扩黑矩阵43无交叠,那么当第一基板10与第二基板20发生偏移,则导致外扩黑矩阵43边缘处无像素电极3,就会引起外扩黑矩阵43边缘处的电场错乱,液晶相对不容易偏转,出现显示不均的现象,而本实施例中第二子类条状电极62与外扩黑矩阵43有交叠,能够保证外扩黑矩阵处43不会出现显示不均现象。
在一些可选的实施例中,继续参照图2和图4,沿第一方向x,多个第二子类条状电极62位于第一子类条状电极61的两侧,第一子类条状电极61在第二方向y上的长度大于第二子类条状电极62在第二方向y上的长度。
图2和图4中仅示出了具有两个第二子类条状电极62、一个第一子类条状电极61的情况,当然第二子类条状电极62的数量这里不做具体限定。
本发明中需要切除位于外扩黑矩阵43处的部分像素电极3,而在切除时需要沿着外扩黑矩阵43的边缘来进行切除,由于外扩黑矩阵43的外边缘具有凹陷,所以在切除部分像素电极3后第一子类条状电极61在第二方向y上的长度需要大于第二子类条状电极62在第二方向y上的长度,当第一基板10和第二基板20在发生对位偏移时,这样能够保证不会引起外扩黑矩阵43边缘处的电场错乱,能够确保外扩黑矩阵处43不会出现显示不均现象。
在一些可选的实施例中,参照图6,图6是图2中像素电极结构示意图,第一子类条状电极61具有第一端610,第一端610为第一子类条状电极61远离第二部32的一端,第二子类条状电极62具有第二端620,第二端620为第二子类条状电极62远离第二部32的一端,第二端620和第一端610构成倒V形。
从图6中仅示出了具有两个第二子类条状电极62、一个第一子类条状电极61的情况,当然第二子类条状电极62的数量这里不做具体限定。
第二子类条状电极62的第二端620与第二子类条状电极61的第一端610构成倒V形。
本实施例中需要切除位于外扩黑矩阵43处的部分像素电极3,而在切除时需要沿着外扩黑矩阵43的边缘来进行切除,所以采用斜切的方式,即切除时沿着外扩黑矩阵43的边缘的方式来进行切除,根据外扩黑矩阵43的边缘形状,切除后第二子类条状电极62的第二端620与第二子类条状电极61的第一端610构成倒V形,倒V形可保证在切除部分像素电极3后第一子类条状电极61在第二方向y上的长度大于第二子类条状电极62在第二方向y上的长度,当第一基板10和第二基板20在发生对位偏移时,不会引起外扩黑矩阵43边缘处的电场错乱,能够确保外扩黑矩阵处43不会出现显示不均现象。
在一些可选的实施例中,继续参照图6以及图7,图7是图4中像素电极结构示意图。第一子类条状电极61或第二子类条状电极62在第一衬底基板所在平面的正投影与外扩黑矩阵43在第一衬底基板所在平面的正投影有交叠区h,交叠区h在第二方向y上的宽度至少为2μm。
图6第二子类条状电极62在第一衬底基板所在平面的正投影与外扩黑矩阵43在第一衬底基板所在平面的正投影有交叠区h,图7中第一子类条状电极61在第一衬底基板所在平面的正投影与外扩黑矩阵43在第一衬底基板所在平面的正投影有交叠区h,图6中和图7中的交叠区在第二方向y上的宽度至少为2μm。
可以理解的是,第一基板10和第二基板20在进行贴合时会发生一定的偏移,而该允许偏移量在2μm内。在第一基板10和第二基板20对位发生偏移时,如将外扩黑矩阵43位置的像素电极全部切除,即第一部31与外扩黑矩阵43无交叠,那么当第一基板10与第二基板20发生偏移,则导致外扩黑矩阵43边缘处无像素电极3,就会引起外扩黑矩阵43边缘处的电场错乱,液晶相对不容易偏转,出现显示不均的现象,而第一子类条状电极61或第二子类条状电极62在第一衬底基板所在平面的正投影与外扩黑矩阵43在第一衬底基板所在平面的正投影有交叠区h,交叠区h在第二方向y上的宽度至少为2μm,不会引起外扩黑矩阵43边缘处的电场错乱,能够保证外扩黑矩阵处43不会出现显示不均现象。
在一些可选的实施例中,参照图8,图8是图2中像素电极的又一种结构示意图,图8中每个第一条状电极6包括第一支条状电极6a和第二支条状电极6b,第一支条状电极6a位于第二支条状电极6b远离第二部32的一侧,第二支条状电极6b与第二条状电极71相连接;第二支条状电极6b沿第三方向a延伸,第一支条状电极6a沿第五方向延伸,第五方向c与第三方向a具有第二夹角β,第二夹角β大于90°。
参照图8中的像素电极3结构可知像素电极3包括第一部31和第二部32,第一部31包括多个不连接的第一条状电极6,每个第一条状电极6包括第一支条状电极6a和第二支条状电极6b,第一支条状电极6a与第二支条状电极6b之间的夹角大于90°。可以理解的是外扩黑矩阵43处的像素电极3部分被切除后,该处位置由于像素电极3不规则,容易引起像素电极3和公共电极5之间的电场紊乱,最终导致显示不均的现象。而本实施例中将第一支条状电极6a与第二支条状电极6b之间的夹角大于90°,即靠近外扩黑矩阵43一侧的第二支条状电极6b具有更大的预倾角β,而该预倾角β有利于液晶偏转,从而改善显示不均的问题。
在一些可选的实施例中,参照图9,图9是图2中A-A’向的又一种剖面图,图9中外扩黑矩阵43靠近第一衬底基板101的一侧还包括支撑柱PS,支撑柱PS在第一衬底基板101所在平面的正投影位于外扩黑矩阵43在第一衬底基板101所在平面的正投影之内。
外扩黑矩阵43的位置通常设置支撑柱PS,支撑柱PS用于支撑第一基板10和第二基板20,提高显示面板整体的厚度均匀性。由于外扩黑矩阵43处本身不用于显示,所以切除掉该位置的部分像素电极不会影响显示面板的正常显示。
继续参照图2至图9,显示面板还包括驱动晶体管T,其源极T2与数据线2电连接,其漏极T3与第一连接部72电连接。
当扫描线1发送扫描信号至栅极T1后,驱动晶体管T导通,数据线2上的数据电压有源极T2传输至漏极T3,从而数据电压传输至像素电极3,像素电极3与公共电极5之间的电场使得一定子像素内的液晶偏转,实现显示。第一连接部72在第一方向x上延伸,并与第二条状电极71电连接,而第二条状电极71由于第一条状电极6电连接,所以使得像素电极3上各处的电压均相同,有利于均匀显示。
本发明还提供了一种显示装置,包括本发明上述任一实施例提供的显示面板。请参考图10,图10是本发明提供的一种显示装置的示意图。图10提供的显示装置100包括本发明上述任一实施例提供的显示面板。图10实施例仅以车载显示屏为例对显示装置100进行说明,可以理解的是,本发明实施例提供的显示装置100可以是电脑、电视、手机等其他具有显示功能的显示装置,本发明对此不作具体限制。本发明实施例提供的显示装置,具有本发明实施例提供的显示面板的有益效果,具体参考上述各实施例对于显示装置的具体说明,本实施例在此不再赘述。
通过上述实施例可知,本发明提供的显示面板和显示装置,至少实现了如下的有益效果:
本发明的显示面板具有外扩黑矩阵,外扩黑矩阵位于子像素内,子像素内具有像素电极,像素电极包括相互连接的第一部和第二部,第一部包括多个沿第三方向延伸的第一条状电极,多个第一条状电极不连接,第二部包括多个沿第四方向延伸的第二条状电极,第一条状电极与所述第二条状电极一一对应相连接且具有第一夹角,仅第二部包括沿第一方向延伸的第一连接部,第一连接部位于第二条状电极远离第一条状电极的一侧,且第一连接部与第二条状电极相连接;第一条状电极包括第一子类条状电极和第二子类条状电极,在垂直于第一衬底基板所在平面的方向上,第一子类条状电极和第二子类条状电极其中之一与外扩黑矩阵有交叠,另一者与外扩黑矩阵无交叠,一方面本发明通过切除了外扩黑矩阵处的部分像素电极从而减小了像素电极与公共电极之间的交叠面积,降低了存储电容,提升了像素的充电能力,改善了显示效果;同时,本发明仅切除的是位于外扩黑矩阵处的像素电极,由于外扩黑矩阵处本身不用于显示,所以不会影响显示面板的正常显示;再者本发明由于第一子类条状电极和第二子类条状电极其中之一与外扩黑矩阵有交叠,能够保证外扩黑矩阵处不会出现显示不均现象。
虽然已经通过例子对本发明的一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上例子仅是为了进行说明,而不是为了限制本发明的范围。本领域的技术人员应该理解,可在不脱离本发明的范围和精神的情况下,对以上实施例进行修改。本发明的范围由所附权利要求来限定。
Claims (9)
1.一种显示面板,其特征在于,包括相对设置的第一基板和第二基板,其中,
所述第一基板包括第一衬底基板、位于所述第一衬底基板上的沿第一方向延伸且沿第二方向排列的多条扫描线、位于所述第一衬底基板上的沿第二方向延伸且沿第一方向排列的多条数据线,所述扫描线和所述数据线交叉限定所述显示面板的子像素,所述第一方向与所述第二方向垂直相交;
还包括:位于所述数据线远离所述第一衬底基板一侧的像素电极,设置于所述子像素内,所述像素电极包括相互连接的第一部和第二部;
位于所述像素电极靠近所述第一衬底基板一侧的公共电极;
所述第二基板包括第二衬底基板,所述第二衬底基板靠近所述第一衬底基板的一侧包括黑矩阵,所述黑矩阵包括第一黑矩阵、第二黑矩阵和外扩黑矩阵,所述第一黑矩阵覆盖所述扫描线,所述第二黑矩阵覆盖所述数据线,所述外扩黑矩阵位于所述子像素内且与所述第一黑矩阵相连接;
所述第一部包括多个沿第三方向延伸的第一条状电极,多个所述第一条状电极不连接,所述第二部包括多个沿第四方向延伸的第二条状电极,所述第一条状电极与所述第二条状电极一一对应相连接且具有第一夹角;
仅所述第二部包括沿第一方向延伸的第一连接部,所述第一连接部位于所述第二条状电极远离所述第一条状电极的一侧,且所述第一连接部与所述第二条状电极相连接;
所述第一条状电极包括第一子类条状电极和第二子类条状电极,在垂直于所述第一衬底基板所在平面的方向上,所述第一子类条状电极和所述第二子类条状电极其中之一与所述外扩黑矩阵有交叠,另一者与所述外扩黑矩阵无交叠;
沿所述第一方向,多个所述第二子类条状电极位于所述第一子类条状电极的两侧,所述第一子类条状电极在第二方向上的长度大于所述第二子类条状电极在第二方向上的长度。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,在垂直于所述第一衬底基板所在平面的方向上,所述第一子类条状电极与所述外扩黑矩阵有交叠。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,在垂直于所述第一衬底基板所在平面的方向上,所述第二子类条状电极与所述外扩黑矩阵有交叠。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一子类条状电极具有第一端,所述第一端为所述第一子类条状电极远离所述第二部的一端,所述第二子类条状电极具有第二端,所述第二端为所述第二子类条状电极远离所述第二部的一端,所述第二端和所述第一端构成倒V形。
5.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一子类条状电极或所述第二子类条状电极在所述第一衬底基板所在平面的正投影与所述外扩黑矩阵在所述第一衬底基板所在平面的正投影有交叠区,所述交叠区在第二方向上的宽度至少为2μm。
6.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,每个所述第一条状电极包括第一支条状电极和第二支条状电极,所述第一支条状电极位于所述第二支条状电极远离所述第二部的一侧,所述第二支条状电极与所述第二条状电极相连接;所述第二支条状电极沿所述第三方向延伸,所述第一支条状电极沿第五方向延伸,所述第五方向与所述第三方向具有第二夹角,所述第二夹角大于90°。
7.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述外扩黑矩阵靠近所述第一衬底基板的一侧还包括支撑柱,所述支撑柱在所述第一衬底基板所在平面的正投影位于所述外扩黑矩阵在所述第一衬底基板所在平面的正投影之内。
8.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包括驱动晶体管,其源极与所述数据线电连接,其漏极与所述第一连接部电连接。
9.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1至8任一所述的显示面板。
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