[发明专利]一种用于获取阵列基板中电容容值的结构体及方法有效
申请号: | 201410855647.2 | 申请日: | 2014-12-31 |
公开(公告)号: | CN104536169B | 公开(公告)日: | 2018-01-12 |
发明(设计)人: | 阙祥灯 | 申请(专利权)人: | 深圳市华星光电技术有限公司 |
主分类号: | G02F1/13 | 分类号: | G02F1/13;G01R27/26 |
代理公司: | 北京聿宏知识产权代理有限公司11372 | 代理人: | 朱绘,张文娟 |
地址: | 518132 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 获取 阵列 基板中 电容 结构 方法 | ||
技术领域
本发明涉及液晶显示技术领域,具体地说,涉及一种用于获取阵列基板中电容容值的结构体及方法。
背景技术
液晶显示器具有高画质、体积小、重量轻、低电压驱动以及低功率消耗等优点,其现已被广泛地应用于各种IT数码产品中,例如汽车导向系统、工程工作站、监视器、便携式信息终端、电子终端、电子书刊、笔记本计算机以及大型直视式平板电视机等。
传统的液晶面板主要包括薄膜晶体管阵列基板、彩色滤光基板以及设置在这两个基板之间的液晶层。然而,这种显示面板的解析度较差、像素的开口率较低,并且彩色滤波基板与薄膜晶体管阵列基板接合时容易出现对位误差。
近年来,液晶面板技术中又发展出了将彩色滤光层直接整合于薄膜晶体管阵列基板中(Color Filter on Array,简称为COA)的技术。如图1所示,基于COA技术生产的液晶面板主要包括COA基板101、对向基板102以及配置在这两个基板之间的液晶层103。其中,COA基板101包括玻璃基板104、氮化硅绝缘层105、电容电极106、第一氮化硅钝化保护层107、彩色滤光层108、第二氮化硅钝化保护层109和像素电极110。由于COA基板101中已经整合有彩色滤光层108,因此对向基板102此时不含有彩色滤光层。在COA技术中,彩色滤光层是直接形成于薄膜晶体管阵列基板上的,所以彩色滤波基板与薄膜晶体管阵列基板接合时也就不会产生对位误差。此外,COA技术还还能够使得所得到的液晶面板具有更好的解析度和更高的像素开口率。
在COA基板中,彩色滤光层108设置在电容电极106与像素电极110之间。然而,由于彩色滤光层的介电常数是会随温度变化的,因此这也就会导致由存储电极和像素电极构成的存储电容的电容值不稳定,使得COA基板生产过程中存储存储电容的电容值无法满足要求。所以就需要一种能够在生产过程中获取阵列基板中存储电容的电容值的装置。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是为了解决如何获取阵列基板中电容容值的问题。为了解决上述问题,本发明的实施例首先提供了一种用于获取阵列基板中电容容值的结构体,所述结构体包括:
第一导电区域,其设置为与阵列基板中的第一导电层同层;
第二导电区域,其设置为与所述阵列基板中的第二导电层同层,所述第二导电区域与第一导电区域部分或全部重叠;
第一测量区域,其与所述第一导电区域连接;
第二测量区域,其与所述第二导电区域连接。
根据本发明的一个实施例,所述第一导电层为电容电极所处的导电层,所述第二导电层为像素电极所处的导电层。
根据本发明的一个实施例,所述第一导电层为公共电极所处的导电层,所述第二导电层为像素电极所处的导电层。
根据本发明的一个实施例,所述第一测量区域与第一导电区域同层,且/或,第二测量区域与第二导电区域同层。
根据本发明的一个实施例,所述第二测量区域与第一测量区域同层,其通过过孔与所述第二导电区域连接。
根据本发明的一个实施例,所述第一导电区域和/或第二导电区域的形状为圆形。
根据本发明的一个实施例,所述第一测量区域与第二测量区域的几何尺寸相同。
根据本发明的一个实施例,所述第一测量区域与第二测量区域间隔预设距离。
根据本发明的一个实施例,所述第一导电区域与第一测量区域之间存在第一匹配网络;且/或,
所述第二导电区域与第二测量区域之间存在第二匹配网络。
本发明还提供了一种用于获取阵列基板中电容容值的方法,所述方法包括:
在阵列基板上形成如上任一项所述的结构体;
通过所述结构体中第一测量区域和第二测量区域,测量得到所述结构体中第一导电区域与第二导电区域所形成的电容的容值;
根据所得到的容值和所述第一导电区域与第二导电区域的重叠面积,以及阵列基板中子像素的像素电极与公共电极或电容电极的重叠面积,计算得到所述子像素的像素电极与公共电极或电容电极所形成的电容的容值。
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