[发明专利]显示面板有效
申请号: | 202011401245.7 | 申请日: | 2020-12-02 |
公开(公告)号: | CN112365831B | 公开(公告)日: | 2022-04-08 |
发明(设计)人: | 许森;肖邦清;傅华 | 申请(专利权)人: | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 |
主分类号: | G09G3/20 | 分类号: | G09G3/20;G09G3/36 |
代理公司: | 深圳紫藤知识产权代理有限公司 44570 | 代理人: | 王芳芳 |
地址: | 518132 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 显示 面板 | ||
本发明提供一种显示面板,包括多个子像素组,所述子像素组包括一第一子像素以及第二子像素。本发明通过改变子像素数据线走线方式,使第一子像素的非显示区具有一条数据线,该第一数据线在显示区设置分支,另外所述第一子像素显示区还设有第二数据线,通过将第一数据线与第二数据线设置相反的信号使两个数据线支线信号对子像素的耦合电压相互抵消,可以改善超窄边框垂直串扰的问题;并且所述第二数据线的分支与第二子像素的第一数据线分支共用非显示区的主干,可以减小覆晶薄膜COF的使用数量,进而降低生产成本。
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种超窄边框的显示面板。
背景技术
超窄边框简称GCOF(Gate driver in source COF)液晶显示器,是一种新型的面板设计,其中扫描线和数据线驱动信号都从同一侧覆晶薄膜(COF)输出,面板的左右两侧无GOA级传电路。因此采用这样的设计方式可以减小左右两侧的边框,实现“三窄一宽”的窄边框视觉体验。而在超窄边框液晶显示器的子像素设计中,由于数据线和子像素之间存在寄生电容,因此数据线信号的变化会干扰子像素信号,这会造成垂直串扰的显示不良。
在普通的子像素设计中,也会存在垂直串扰的显示不良。如图1所示,任何一个子像素左右两侧的数据线与子像素显示区的距离是相同的(D1=D2);如果两条数据线信号相反,子像素的耦合电压一正一反,其可以相互抵消。如图2所示,现有产品设计另一设计架构,子像素的显示区内使用两条数据线,一个子像素内有两条数据线(标记11以及12)走线,两条数据线信号相反,可以抵消数据线对像素的耦合电压。
如图3,在超窄边框设计中,由于扫描线垂直走线会经过子像素内,如果使用图1的架构,会造成子像素左右两侧数据线与子像素显示区距离不同(D3D4),造成数据线和子像素的寄生耦合电容大小不同,即使数据线的信号相反,产生的耦合电压也不能完全抵消,因此超窄边框液晶显示器中也仍会有垂直串扰的风险存在;如果使图2用的架构,即如图4所示,这会使得数据线(标记13以及标记14)数量加倍,增加覆晶薄膜COF数量,增加生产成本。
因此,有必要提供显示面板,以改善现有技术中边框宽度较大的问题。
发明内容
本发明一目的提供一种显示面板,在实现显示面板窄边框化的同时解决垂直串扰的问题,并且通过减小布线数量,减小覆晶薄膜COF数量。
本发明提供一种显示面板,包括阵列设置的子像素组;所述子像素组包括第一子像素:其中,所述第一子像素包括:公共电极走线,其围成的方形区域为所述第一子像素的显示区;第一数据线,设于所述公共电极走线的上方,所述第一数据线从所述第一子像素的非显示区延伸并穿过所述显示区;以及第二数据线,设于所述公共电极走线的上方,所述第二数据线设于所述第一子像素的显示区且与所述第一数据线相对设置;其中,所述第一数据线以及所述第二数据线相互绝缘且互不交叉,所述第一数据线以及所述第二数据线的电性信号相反。
进一步地,在所述显示区内的第一数据线与所述第二数据线关于所述第一子像素的中心线左右对称。
进一步地,所述第一数据线包括:主干,设于所述非显示区;第一分支,设于所述显示区,所述第一分支连接所述主干。所述第二数据线包括:第二分支,设于所述显示区,所述第二分支与所述第一分支关于所述第一子像素的中心线左右对称。
进一步地,所述第一分支与所述第二分支皆包括:竖直部;上横向部,连接所述竖直部的一端;以及下横向部,连接所述竖直部的另一端。
进一步地,所述子像素组还包括第二子像素,所述第二子像素为所述第一子像素的相邻像素;所述第二子像素与所述第一子像素的结构相同。
进一步地,所述第二子像素的第一数据线与所述第一子像素的第二数据线共用一主干。
进一步地,所述第二子像素的第一数据线的横向部与所述第一子像素的第二数据线的横向部分别连接所述第二子像素的第一数据线的主干。
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