[发明专利]液晶显示器及其制造方法有效

专利信息
申请号: 200910162935.9 申请日: 2009-08-20
公开(公告)号: CN101655624A 公开(公告)日: 2010-02-24
发明(设计)人: 韩京泰;李成荣;孔香植;柳世桓;梁丙德;姜秀馨;田京叔 申请(专利权)人: 三星电子株式会社
主分类号: G02F1/133 分类号: G02F1/133;G02F1/136;G02F1/1343
代理公司: 北京市柳沈律师事务所 代理人: 张 波
地址: 韩国*** 国省代码: 韩国;KR
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摘要:
搜索关键词: 液晶显示器 及其 制造 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种液晶显示器及其制造方法,更具体地,涉及一种能够降 低非显示区域(non-display region)的杂散电容(stray capacitance)的液晶 显示器及其制造方法。

背景技术

随着信息技术的进步,对具有小尺寸和减小的厚度的显示装置的需求不 断增加。然而,根据现有技术的阴极射线管(CRT)显示器不能满足这种增 加的需求。因此,大量需要平板显示装置,诸如等离子体显示面板(PDP)、 等离子体寻址液晶显示面板(PALC)、液晶显示器(LCD)以及有机发光 二极管(OLED)装置。

通常,显示装置包括:下基板,其上设置有薄膜晶体管;上基板,与下 基板相对且面对下基板;以及液晶层,插设在限定显示面板的这两个基板之 间。显示装置还包括用于驱动显示面板的栅极驱动器和数据驱动器并控制施 加到液晶层的电场的强度以显示图像。

在显示装置中,驱动显示面板的栅极驱动器包括通过载带式封装(tape carrier package,TCP)或者玻璃上芯片(chip on glass,COG)技术安装的栅 极驱动集成电路(IC)。然而,考虑到制造成本、产品尺寸和设计,已经开 发了其他实用的方法。例如,已经建议了这样的结构,在该结构中栅极驱动 器安装在显示面板的非显示区域的玻璃基板上,该栅极驱动器采用非晶硅薄 膜晶体管(在下文中,称为“a-Si TFT”)而不是栅极驱动IC来产生栅极信 号。

然而,当将诸如栅极驱动器的各种电路安装到玻璃基板时,在这些电路 和上显示面板的公共电极之间形成电容,这影响了液晶显示装置的驱动。因 此,需要一种能够降低玻璃基板上的各种电路与公共电极之间的杂散电容的 结构。

发明内容

本发明的方面、优点及特征提供了一种能够降低非显示区域的杂散电容 的液晶显示器。

本发明的方面、优点及特征还提供了一种能够降低非显示区域的杂散电 容的液晶显示器的制造方法。

然而,本发明的方面、优点及特征不限于此处所阐述的这些。通过参考 以下提供的本发明的详细描述,本发明的上述和其他方面、优点及特征对于 本领域技术人员将变得更加明显。

根据本发明的一个示范性实施例,所提供的液晶显示器包括:第一基板; 第二基板,布置为与第一基板相对;公共电极,设置在第二基板上;以及浮 置电极(floating electrode),设置在第二基板的不显示图像的非显示区域中。

公共电极和浮置电极设置在同一层上。

公共电极未被图案化。公共电极和浮置电极通过在第二基板的整个表面 上层叠透明电极层并利用插设在公共电极和浮置电极之间的切割线(cutting line)将该层分成电极而形成。公共电极和浮置电极未被图案化。切割线的 宽度等于或者大于20μm。切割线基本上是直线。切割线从第二基板的一端 部延伸到另一端部。液晶显示器包括设置在第一基板上以与非显示区域交叠 的电路。该电路包括栅极驱动器。该电路包括数据驱动器。液晶显示器包括 设置在第一基板的像素上的像素电极,其中每个像素电极具有多个图案,每 个图案包括多个彼此间隔开且沿与剩余图案的方向不同的同一方向延伸的 分支。浮置电极被分成多个部分。

根据本发明的另一个示范性实施例,提供了一种制造液晶显示器的方 法,该方法包括:在第一基板上形成栅极线以沿第一方向延伸;在第一基板 上沿基本垂直于第一方向的第二方向形成数据线;在第二基板上形成透明电 极层;以及将在第二基板上形成为同一层的透明电极层分成公共电极和浮置 电极,其中浮置电极被设置在第二基板的不显示图像的非显示区域中。

激光可以用于将透明电极层分成与浮置电极分隔开的公共电极。激光的 使用方法可以是激光修切(laser trimming)。该方法可以包括以下步骤的至 少之一:将浮置电极分成多个分隔开的浮置电极;在第一基板上形成栅极驱 动器以与非显示区域交叠,其中栅极驱动器将栅极信号施加到栅极线;在第 一基板上形成数据驱动器以与非显示区域交叠,其中数据驱动器将数据信号 施加到数据线;以及在第一基板的像素上形成像素电极,其中每个像素电极 具有多个图案,每个图案包括多个彼此分隔开且沿与剩余图案的方向不同的 同一方向延伸的分支。每个图案的每个分支的宽度可以在约3μm到约5μm 的范围内。

附图说明

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