[发明专利]制造和修复调整大小的平板显示器的方法有效

专利信息
申请号: 201180024541.2 申请日: 2011-04-11
公开(公告)号: CN102971665A 公开(公告)日: 2013-03-13
发明(设计)人: 劳伦斯·E·小唐纳斯 申请(专利权)人: 劳伦斯·E·小唐纳斯
主分类号: G02F1/1339 分类号: G02F1/1339
代理公司: 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 代理人: 余刚;李静
地址: 美国加利*** 国省代码: 美国;US
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摘要:
搜索关键词: 制造 修复 调整 大小 平板 显示器 方法
【说明书】:

相关申请数据

本申请是2010年5月17日递交的系列号为12/781,624的共同未决美国申请的部分继续申请,所述共同未决美国申请的全部内容特别通过引用结合于此。

技术领域

本发明涉及对液晶显示器(“LCD”)和类似电子平板显示器(“FPD”)调整大小的领域。另外,本发明还涉及由于调整大小处理而可能发生的电短路的修复和/或预防。另外,本发明还涉及制造最小竖框内的调整大小的显示器的方法,(例如)以助于多个显示器的平铺,和/或使得调整大小的显示器的非活动边框最小化。

背景技术

电子显示器通常用于以视觉信息的形式描绘数据,以供用户遵照其进行操作。所述信息一般来源于计算机,用于以交互方式进行数据和文字处理、登载广告标志,作为航天指令,以驾驶飞机、控制机器等。今天,LCD是这种显示器的领先技术。LCD是具有很大工业效用的电子FPD。

为了更容易理解本文所述的方法要解决的问题的本质,下文对作为FPD的一个示例的LCD的结构和操作以及LDC的大小调整进行了简要说明。其他信息可参见第7,535,547和7,780,492号美国专利,其完整公开内容特别纳入本文以作为参考。

总体如图1所示,LCD由透明材料(一般特别为玻璃)的两个衬底20制成,液晶材料薄膜密封在这两个衬底20之间,从而提供可与外部电子装置(未示出)耦接的“单元”。隔离件(未示出)可与液晶材料一起精确地置于衬底20之间,因此形成用周边密封件25密封的均匀间隔单元。显示器的有效区域由组织为对图像元素(像素)定址的单元区域内的衬底内部的电极(未示出)限定。存在多个像素受到电激励(控制)以产生图像。每个像素都由在密封区域外部延伸到衬底20的边缘的电极30控制。所述电极30与外部电子装置(未示出)连接,所述外部电子装置又与计算机或类似电刺激源连接。在行线和列线的每个相交处形成像素,并且在相交处还可能存在其他电部件,例如,薄膜晶体管(TFT)、电容器和/或其他导线,例如,地电位线(同样未示出)。一般来说,所述电极30为以行线和列线组织成的薄膜金属导体,在衬底20的全部长度和宽度上延伸有几百个行电极和列电极,其中,一个行电极线和一个列电极线与矩阵状组织中的每个像素相关联。一般来说,在有效矩阵型LCD中,所有行电极和列电极30均位于其中一个衬底20的内表面上,并且共用接地平面35位于相对衬底的内表面上。液晶材料和隔离件位于电极30与接地平面35之间。所有行电极、列电极和接地平面电极除了特殊点处之外均互相绝缘,以助于显示器的操作。所述液晶薄膜、隔离件、衬底和封闭单元的密封剂一般都为电介质。

当对显示器调整大小时,例如通过刮擦、断裂、锯切,或以其他方式切割衬底20而对单元进行切割,以将显示器分离成具有切割的暴露边缘55的目标部分5和废弃部分(未示出)。当进行该操作时,并非所有薄膜电极30都能精确地沿切割边缘55分离。换句话说,所述导线30和接地平面35可能会受到调整大小工艺的干扰,因此可能在某种程度上导致不期望的电接触。

在最简单的示例中,某些电极30可能在切割边缘55处被扯离衬底20,并且彼此之间或与接地平面35进行物理接触,从而导致不期望的电短路。导线30与接地平面35短路的示例如图1所示,特别用30-s1(代表开始与衬底分离的线)和30-s2(代表开始弯曲的线)标记。如图2所示,可沿切割边缘55,例如,在衬底20之间施加密封剂45,并且密封剂45的这种施加和不可避免的流体运动可能会造成额外短路。短路是如何发生的具体细节并不重要,因为切割线处的任何短路都会对显示器的有效图像区域40产生不利影响。另外,所述电极可能非常靠近,使得它们可能由于所述位置处的污染或运动而在随后的时间里产生短路。

当显示器的目标部分被重新密封时,这种电短路可能会不期望地凝结并粘合在一起。这种情况下,当对显示器进行测试和/或使用显示器显示图像时,与短路的行线或列线30连接的像素不会正确地对图像信号做出响应,表现得好像与短路的电极相关联的像素已损坏。一般来说这意味着图像看起来会具有损坏的像素行,这是因为短路导线从短路点沿短路线延伸进入图像区域40。在图2中,短路导线30-s1造成的图像损坏的位置用符号表示为一行x50。发生短路时,冲击的(impacted)像素和电极一般处于直线内,尽管情况可能并非总是这样。

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