CN107479266B - 具有减少的缺陷的显示设备 - Google Patents
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Abstract
一种具有减少的缺陷的显示设备,包括:第一像素组,包括沿第一方向彼此相邻排列并且被连续放置的第一像素、第二像素和第三像素;和第二像素组,包括沿第一方向与第一像素组相邻排列并且被连续放置的第四像素、第五像素和第六像素。第一像素组和第二像素组中的每个像素组中的多个像素沿第一方向和与第一方向交叉的第二方向以交替的方式排列。第二像素和第五像素相对于第一栅极线彼此面对,同时被连接到第一栅极线,第一像素和第四像素相对于第二栅极线彼此面对,同时被连接到第二栅极线。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求2016年6月7日提交的韩国专利申请第10-2016-0070183号的优先权以及从中获得的所有权益,该韩国专利申请的内容通过引用整体并入本文。
技术领域
本发明的示例性实施例总体涉及显示设备,并且更具体地涉及具有减少的缺陷的显示设备。
背景技术
显示设备可被分为液晶显示器(“LCD”)设备、有机发光二极管(“OLED”)显示设备、等离子体显示面板(“PDP”)设备、电泳显示设备等。
显示设备包括以矩阵形式排列的多个像素、将栅极信号施加至每个像素的栅极线、将数据信号施加至每个像素的数据线、连接像素、栅极线和数据线的薄膜晶体管(“TFT”)等。
另外,显示设备包括将栅极信号施加至每条栅极线的栅极驱动器和将数据信号施加至每条数据线的数据驱动器。栅极驱动器和数据驱动器可与栅极线、数据线和TFT一起被集成到显示面板的非显示区域中。
最近,需要一种非显示区域的宽度基本最小化的窄边框结构。为了实现窄边框,建议交错方案,在该方案中,栅极驱动器被提供在显示区域的左侧和右侧,并且栅极信号以交替的方式从栅极驱动器被输出,以基本最小化被栅极驱动器占用的区域。
然而,在这样的示例中,由于从左侧和右侧的栅极驱动器施加的栅极信号的延迟,存在水平线缺陷的问题。
将理解的是,此背景技术部分意在提供用于理解技术的有用背景,并且如本文所公开的那样,技术背景部分可以包括不构成在本文所公开的主题的对应有效申请日之前相关领域的技术人员已经知晓或理解的部分的想法、概念或认识。
发明内容
本发明的示例性实施例致力于一种显示设备,该显示设备能够基本最小化由其栅极驱动器占用的区域,以便实现窄边框并且基本防止水平线缺陷以提高显示质量。
根据本发明的示例性实施例,一种显示设备包括:第一像素组,包括沿第一方向彼此相邻排列并且被连续放置的第一像素、第二像素和第三像素;和第二像素组,包括沿第一方向与第一像素组相邻排列并且被连续放置的第四像素、第五像素和第六像素。第一像素组和第二像素组中的每个像素组中的多个像素沿第一方向和与第一方向交叉的第二方向以交替的方式排列。第二像素和第五像素相对于第一栅极线彼此面对,同时被连接到第一栅极线,并且第一像素和第四像素相对于第二栅极线彼此面对,同时被连接到第二栅极线。
第三像素和第六像素相对于第一栅极线彼此面对,并且可分别被连接到不同的栅极线。
第一像素、第二像素和第三像素可被连接到奇数数据线,并且第四像素、第五像素和第六像素可被连接到偶数数据线。
显示设备可进一步包括:第一栅极驱动器,邻近基板的一侧被布置并且被连接到第一栅极线;和第二栅极驱动器,邻近基板的另一侧被布置并且被连接到第二栅极线。
第一栅极线和第二栅极线可在第一方向上延伸并且沿第二方向以交替的方式排列。
奇数数据线和偶数数据线可在第二方向上延伸并且沿第一方向以交替的方式排列。
第一像素和第四像素可以沿第二方向以交替的方式排列。
第二像素和第五像素可以沿第二方向以交替的方式排列。
第三像素和第六像素可以沿第二方向以交替的方式排列。
奇数数据线可被配置为接收具有与施加到偶数数据线的电压的极性不同的极性的电压。
第一像素、第二像素和第三像素可被配置为接收具有与施加到第四像素、第五像素和第六像素的电压的极性不同的极性的电压。
第一像素和第四像素可以是各自从红色像素和绿色像素中选择的像素。
第二像素和第五像素可以是各自从红色像素和绿色像素中选择的像素。
第三像素和第六像素可以是蓝色像素。
根据本发明的另一示例性实施例,一种显示设备包括:第一像素组,包括沿第一方向彼此相邻排列并且被连续放置的第一像素、第二像素、第三像素和第四像素;和第二像素组,包括沿第一方向与第一像素组相邻排列并且被连续放置的第五像素、第六像素、第七像素和第八像素。第一像素组和第二像素组中的每个像素组中的多个像素沿第一方向和与第一方向交叉的第二方向以交替的方式排列。第一像素和第五像素相对于第一栅极线彼此面对,同时被连接到第一栅极线,并且第三像素和第七像素相对于第一栅极线彼此面对,同时被连接到第一栅极线。第二像素和第六像素相对于第二栅极线彼此面对,同时被连接到第二栅极线,并且第四像素和第八像素相对于第二栅极线彼此面对,同时被连接到第二栅极线。
第一像素、第二像素、第三像素和第四像素可被连接到偶数数据线,并且第五像素、第六像素、第七像素和第八像素可被连接到奇数数据线。
奇数数据线可被配置为接收具有与施加到偶数数据线的电压的极性不同的极性的电压。
第一像素、第二像素、第三像素和第四像素可被配置为接收具有与施加到第五像素、第六像素、第七像素和第八像素的电压的极性不同的极性的电压。
上述仅仅是例示性的,而不旨在以任何方式进行限制。除了上面描述的例示性的方面、实施例和特征之外,通过参考各图和下面的详细描述,进一步的方面、实施例和特征将变得显而易见。
附图说明
从以下结合附图进行的详细描述中,本发明公开的上述及其它特征和方面将被更清楚地理解,附图中:
图1是图示根据示例性实施例的显示设备的示意性框图;
图2是图示根据示例性实施例的显示设备的示意性平面图;
图3是沿图2的线I-I'截取的剖视图;
图4是根据示例性实施例的显示设备的驱动时序图;
图5是图示根据可替代的示例性实施例的显示设备的示意性平面图;以及
图6是根据可替代的示例性实施例的显示设备的驱动时序图。
具体实施方式
从以下参照附图详细描述的示例性实施例中,本发明的优点和特征以及实现它们的方法将变得清楚。然而,本发明可以以许多不同的形式体现,并且不应被解释为局限于本文所阐述的示例性实施例。相反,提供这些示例性实施例以使本公开将透彻和完整,并且将向本领域技术人员充分传达本发明的范围。本发明仅由权利要求的范围来限定。因此,为了防止本发明被模糊解释,在示例性实施例中不详细描述公知的构成元件、操作和技术。在整个说明书中,相同的附图标记指代相同的元件。
在图中,为了清楚和易于理解,以放大的方式图示了多个层和区域的厚度。因此各种图不是按比例的。当层、区域或板被称为在另一层、区域或板“上”时,其可直接在另一层、区域或板上,或者中间层、区域或板可存在于它们之间。相反地,当层、区域或板被称为“直接在”另一层、区域或板“上”时,它们之间可不存在中间层、区域或板。进一步,当层、区域或板被称为在另一层、区域或板“下”时,其可直接在另一层、区域或板下,或者中间层、区域或板可存在于它们之间。相反地,当层、区域或板被称为“直接在”另一层、区域或板“下”时,它们之间可不存在中间层、区域或板。
为了易于描述,在本文中可使用空间相对术语“在……下面”、“在……下方”、“下方的”、“在……上面”、“上方的”等来描述如图中所示的在一个元件或组件和另一元件或组件之间的关系。将理解的是,除了图中描绘的方位之外,空间相对术语意在包含设备在使用或操作中的不同方位。例如,在图中所示的设备被翻转的情况下,放置在另一设备“下面”或“下方”的设备可被放置在另一设备“上面”。因此,例示性术语“在……下面”可包括下方的位置和上方的位置两者。设备还可被定位在其他方向,并且因此空间相对术语根据方位可被不同地解释。
在整个说明书中,当一元件被提及为“连接”到另一元件时,该元件“直接连接”到另一元件,或者“电连接”到另一元件,在其间插入有一个或多个中间元件。将进一步理解,术语“包括”和/或“包含”及其变体在本说明书中使用时指明存在所列举的特征、整体、步骤、操作、元件和/或组件,但不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元件、组件和/或其组合的存在或增加。
将理解,虽然本文中可以使用术语“第一”、“第二”、“第三”等来描述各种元件,但这些元件不应受这些术语限制。这些术语仅用于将一个元件与另一元件区分。因此,在不脱离本文教导的情况下,下面讨论的“第一元件”可称为“第二元件”或“第三元件”,并且“第二元件”和“第三元件”可被同样地称呼。
考虑到讨论中的测量以及与特定量的测量关联的误差(即测量系统的限制),本文中使用的“大约”或“近似”包括所列举的值,并且意味着在由本领域普通技术人员所确定的特定值的可接受偏差范围内。例如,“大约”可以意味着在一个或多个标准偏差内,或者在所列举的值的±30%、20%、10%、5%内。
除非另外限定,否则本文中使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本发明所属领域的技术人员所通常理解的含义相同的含义。将进一步理解,诸如在常用字典中限定的术语之类的术语应该被解释为具有与它们在相关领域的上下文中的含义一致的含义,并且将不以理想的或过于正式的意义来解释,除非在本说明书中清楚地限定。所有数值是近似的,并且可变化。特定材料和组成的所有示例被认为是非限制的并且仅仅是示例性的。其他合适的材料和组成可被替代使用。
与描述不关联的一些部分可不被提供,以便具体描述本发明的实施例,并且在整个说明书中,相同的附图标记指代相同的元件。
根据示例性实施例的显示设备在液晶显示器(“LCD”)设备的前提下被描述。但是,本发明的范围不限于LCD设备,并且例如本发明可被应用于有机发光二极管(“OLED”)显示设备。
另外,根据示例性实施例的显示设备在面线切换(“PLS”)模式的LCD设备的前提下被描述。但是,本发明的范围不限于PLS模式的LCD设备,并且例如本发明可被应用于TN模式的LCD设备、VA模式的LCD设备或IPS模式的LCD设备、以及OLED显示设备。
参考图1、图2和图3,根据示例性实施例的显示设备包括:显示基板100、相对基板200、在显示基板100和相对基板200之间的液晶层300、第一栅极驱动器411、412和413、第二栅极驱动器421、422和423、以及数据驱动器500。另外,根据示例性实施例的显示设备可进一步包括向显示基板100输出光的背光单元(未示出)。
显示基板100包括:第一基板110、栅极布线G1至Gm和121、第一绝缘层130、半导体层140、数据布线D1至Dn、153和155、第二绝缘层160、有机层165、第一电场生成电极170、第三绝缘层180、第二电场生成电极190等。
第一基板110包括用于显示图像的显示区域DA和围绕显示区域DA的非显示区域NDA。第一基板110可以是具有透光特性和柔性特性的绝缘基板,例如塑料基板。但是,示例性实施例不限于此,并且第一基板110可包括诸如玻璃基板的硬基板。
栅极布线G1至Gm和121包括多条栅极线G1至Gm以及从栅极线G1至Gm中的每条栅极线突出的栅电极121,多条栅极线G1至Gm各自在第一方向X上连续延伸,并且沿与第一方向X交叉的第二方向Y彼此平行排列。
栅极布线G1至Gm和121可包括铝(Al)或其合金、银(Ag)或其合金、铜(Cu)或其合金、钼(Mo)或其合金、铬(Cr)、钽(Ta)、钛(Ti)和/或类似物。
另外,栅极布线G1至Gm和121可具有多层结构,该多层结构包括具有不同物理特性的两个或更多个导电层(未示出)。例如,多层结构中的一个导电层可包括具有低电阻率的金属以减少信号延迟或电压降,例如基于铝(Al)的金属、基于银(Ag)的金属和基于铜(Cu)的金属,并且多层结构中的另一导电层可包括被发现给予与氧化铟锡(ITO)和氧化铟锌(IZO)良好的接触特性的材料,例如基于钼的金属、铬、钛、钽等。
多层结构的示例可包括铬下层和铝上层、铝下层和钼上层、以及钛下层和铜上层。但是,示例性实施例不限于此,并且栅极布线G1至Gm和121可包括各种类型的金属和导体。
第一绝缘层130被布置在第一基板110上,栅极布线G1至Gm和121被布置在第一基板110上。第一绝缘层130可包括氧化硅(SiOx)或氮化硅(SiNx)。另外,第一绝缘层130可进一步包括氧化铝、氧化钛、氧化钽或氧化锆。
半导体层140被布置在第一绝缘层130上。半导体层140可以与栅电极121基本重叠。半导体层140可以是非晶硅半导体、多晶硅半导体或氧化物半导体。
数据布线D1至Dn、153和155被布置在半导体层140上。
数据布线D1至Dn、153和155包括:在第二方向Y上延伸并且沿第一方向X彼此平行排列的多条数据线D1至Dn;从数据线D1至Dn中的每条数据线分支出的源电极153;以及与源电极153间隔开的漏电极155。源电极153和漏电极155以及栅电极121限定薄膜晶体管(“TFT”)的三个端子。数据布线D1至Dn、153和155可包括与包含在栅极布线G1至Gm和121中的材料基本相同的材料。
第二绝缘层160被布置在其上布置有数据布线D1至Dn、153和155的第一基板110上。第二绝缘层160可包括氧化硅(SiOx)或氮化硅(SiNx)。另外,第二绝缘层160可进一步包括氧化铝、氧化钛、氧化钽或氧化锆。
有机层165被布置在第二绝缘层160上。有机层165可包括任何合适的有机绝缘体,并且可具有范围从约1.0μm至约3.5μm的厚度。
第一电场生成电极170被布置在有机层165上。第一电场生成电极170可以是表面电极。另外,第一电场生成电极170可包括透明导体,诸如氧化铟锡(ITO)或氧化铟锌(IZO)。
第三绝缘层180被布置在第一基板110上,且在第一电场生成电极170之上。第三绝缘层180可包括氧化硅(SiOx)或氮化硅(SiNx)。另外,第三绝缘层180可进一步包括氧化铝、氧化钛、氧化钽或氧化锆。
第二电场生成电极190被布置在第三绝缘层180上,以与第一电场生成电极170重叠。根据示例性实施例的第二电场生成电极190可具有包括杆部和从杆部在对角线方向上延伸的分叉部的形状,并且可包括透明导体,诸如氧化铟锡(ITO)或氧化铟锌(IZO)。
然而,示例性实施例并不限于此,并且第一电场生成电极170和第二电场生成电极190的排列位置和形状可基于例如LCD设备的模式(TN模式、VA模式和IPS模式)以各种方式修改。
相对基板200包括第二基板210、滤色器220、光阻挡层230、保护层240等。
第二基板210可以是包括塑料或透明玻璃的绝缘基板,诸如例如钠钙玻璃或硼硅酸盐玻璃。
滤色器220和光阻挡层230被布置在第二基板210上。
滤色器220可以是从任意颜色的滤色器中选择的一种,诸如红色滤色器、绿色滤色器、蓝色滤色器、青色滤色器、品红色滤色器、黄色滤色器和白色滤色器。诸如红色、绿色和蓝色、或者青色、品红色和黄色的三原色可限定用于表示颜色的基本像素组。
光阻挡层230限定光透射通过其的开口区域。光阻挡层230还被称为黑矩阵,并且限定像素区域。光阻挡层230可包括诸如氧化铬(CrOx)的金属氧化物或不透明有机层材料。
保护层240被布置在滤色器220和光阻挡层230上。保护层240平坦化其下面的层(例如,滤色器220和光阻挡层230)的不平坦表面,并且有效抑制或防止不期望的材料从其下面的层发射。
第一栅极驱动器411、412、413和414以及第二栅极驱动器421、422、423和424可被布置在第一基板110的非显示区域NDA处。
第一栅极驱动器411、412、413和414以及第二栅极驱动器421、422、423和424可以以至少一个集成电路(IC)芯片的形式被直接嵌入到第一基板110的非显示区域NDA上。这样的结构可被称为非晶硅栅(ASG)结构。
然而,示例性实施例并不限于此,并且第一栅极驱动器411、412、413和414以及第二栅极驱动器421、422、423和424可例如被安装在柔性印刷电路膜上,以便以带载封装(TCP)的形式被附接至第一基板110,或者可被安装在分离的印刷电路板(PCB)上以被附接至第一基板110。
第一栅极驱动器411、412、413和414可分别被连接到奇数栅极线G1、G3……,并且第二栅极驱动器421、422、423和424可分别被连接到偶数栅极线G2、G4……。
然而,示例性实施例不限于此,并且第一栅极驱动器411、412、413和414可分别被连接到偶数栅极线G2、G4……,并且第二栅极驱动器421、422、423和424可分别被连接到奇数栅极线G1、G3……。
另外,第一栅极驱动器411、412、413和414可以以单芯片的形式被连接到全部的奇数栅极线G1、G3……,并且第二栅极驱动器421、422、423和424可以以单芯片的形式被连接到全部的偶数栅极线G2、G4……。
第一栅极驱动器411、412、413和414可被布置于第一基板110的在非显示区域NDA中的一侧(例如,左侧),并且第二栅极驱动器421、422、423和424可被布置于第一基板110的在非显示区域NDA中的另一侧(例如,右侧)。
由于根据示例性实施例的显示设备包括分别在第一基板110的一侧和另一侧的第一栅极驱动器411、412、413和414以及第二栅极驱动器421、422、423和424,因此可降低栅极驱动器的集成。
因此,第一栅极驱动器411、412、413和414以及第二栅极驱动器421、422、423和424的宽度Wa被减小,并且因此第一基板110的非显示区域NDA的侧的宽度Wb可被减小。
第一栅极驱动器411、412、413和414以及第二栅极驱动器421、422、423和424将由栅极导通电压Von和栅极截止电压Voff组成的栅极信号交替地施加到栅极线G1至Gm。
数据驱动器500将数据信号施加到数据线D1至Dn。
图4是根据示例性实施例的显示设备的驱动时序图。下文中,将参考图2和图4描述根据示例性实施例的栅极线、数据线和像素的连接关系。
为了易于描述,图2和图4图示了四条栅极线G1、G2、G3和G4以及七条数据线D1、D2、D3、D4、D5、D6和D7。
为了易于描述,奇数栅极线G1和G3被称为第一栅极线G1和G3(即便栅极线G1和G3是分离的栅极线),并且偶数栅极线G2和G4被称为第二栅极线G2和G4(即便栅极线G2和G4是分离的栅极线)。也就是说,第一栅极线G1和G3以及第二栅极线G2和G4可沿第二方向Y以交替的方式排列。
根据示例性实施例的显示设备包括第一像素组10和第二像素组20,第一像素组10包括沿第一方向X彼此相邻且连续排列的第一像素11、第二像素12和第三像素13,第二像素组20包括沿第一方向X与第一像素组10相邻排列的第四像素21、第五像素22和第六像素23。
第一像素组10和第二像素组20可沿第一方向X和与第一方向X交叉的第二方向Y两者以交替的方式排列。因此,第一像素11、第二像素12、第三像素13、第四像素21、第五像素22和第六像素23可沿第一方向X以交替的方式排列,第一像素11和第四像素21可沿第二方向Y以交替的方式排列,第二像素12和第五像素22可沿第二方向Y以交替的方式排列,并且第三像素13和第六像素23可沿第二方向Y以交替的方式排列。
第一像素11、第二像素12、第三像素13、第四像素21、第五像素22和第六像素23可使用诸如TFT的开关元件连接到栅极线G1、G2、G3和G4以及数据线D1、D2、D3、D4、D5、D6和D7中的对应线。
例如,第二像素12、第三像素13、第五像素22和第六像素23可连接到第一栅极线G1和G3,并且第一像素11、第三像素13、第四像素21和第六像素23可连接到第二栅极线G2和G4。
也就是说,相对于第一栅极线G1和G3彼此面对的第二像素12和第五像素22可连接到第一栅极线G1和G3,并且相对于第二栅极线G2和G4彼此面对的第一像素11和第四像素21可连接到第二栅极线G2和G4。
另外,第三像素13和第六像素23可相对于第一栅极线G1和G3彼此面对,并且分别连接到不同的栅极线。
第一像素11、第二像素12和第三像素13可连接到奇数数据线D1、D3、D5和D7,并且第四像素21、第五像素22和第六像素23可连接到偶数数据线D2、D4和D6。
但是,示例性实施例不限于此,并且第一像素11、第二像素12和第三像素13可连接到偶数数据线D2、D4和D6,并且第四像素21、第五像素22和第六像素23可连接到奇数数据线D1、D3、D5和D7。
在示例性实施例中,奇数数据线D1、D3、D5和D7可接收具有与施加到偶数数据线D2、D4和D6的电压的极性不同的极性的电压。例如,奇数数据线D1、D3、D5和D7可接收正电压,并且偶数数据线D2、D4和D6可接收负电压。相反,奇数数据线D1、D3、D5和D7可接收负电压,并且偶数数据线D2、D4和D6可接收正电压。
具有上述结构,包含在第一像素组10中的第一像素11、第二像素12和第三像素13可接收相同极性的电压,并且包含在第二像素组20中的第四像素21、第五像素22和第六像素23可接收相同极性的电压。另外,第一像素11、第二像素12和第三像素13可接收具有与施加到第四像素21、第五像素22和第六像素23的电压的极性不同的极性的电压。
在一个实施例中,第一像素11和第四像素21可以是从红色像素和绿色像素中选择的任意一个。将在根据示例性实施例的第一像素11和第四像素21是红色像素的前提下,来描述第一像素11和第四像素21。
在一个实施例中,第二像素12和第五像素22可以是从红色像素和绿色像素中选择的任意一个。将在根据示例性实施例的第二像素12和第五像素22是绿色像素的前提下,来描述第二像素12和第五像素22。
第三像素13和第六像素23可以是蓝色像素。
这样,通过将第一像素11、第二像素12、第三像素13、第四像素21、第五像素22和第六像素23,栅极线G1、G2、G3和G4,以及数据线D1、D2、D3、D4、D5、D6和D7以所示的方式彼此连接,水平线缺陷可基本被防止,并且显示质量可被提高。
例如,由于第一像素11和第四像素21(其沿第二方向Y以交替的方式排列)连接到同一栅极线G2,因栅极线延迟而出现的标记可不被识别。进一步,由于不同极性的数据电压被施加到沿第二方向Y以交替的方式排列的第一像素11和第四像素21中的相应像素,线闪烁现象可不被识别。
类似地,由于第二像素12和第五像素22(其沿第二方向Y以交替的方式排列)连接到同一栅极线G3,因栅极线延迟而出现的标记可不被识别。进一步,由于不同极性的数据电压被施加到沿第二方向Y以交替的方式排列的第二像素12和第五像素22中的相应像素,线闪烁现象可不被识别。
由于第三像素13和第六像素23从不同的栅极线接收栅极信号,因栅极线延迟而可出现标记。但是,由于第三像素13和第六像素23是具有低可见性的蓝色像素,因此标记可不被识别为缺陷。
在示例性实施例中,参考图4,在驱动时,除了主充电时间之外,预充电时间可进一步被增加。也就是说,由于显示设备包括更多的像素和更多的栅极线G1、G2、G3、G4并且栅极线G1、G2、G3、G4被提供在每行,因此存在降低充电率的可能性。为了提高充电率,预充电时间可进一步被增加。预充电时间可被应用至多最大主充电时间的1/2。
图5是图示根据可替代的示例性实施例的显示设备的示意性平面图,并且图6是根据可替代的示例性实施例的显示设备的驱动时序图。下面不重复在先前的实施例中已经描述的元件。
为了易于描述,图5和图6图示了四条栅极线G1、G2、G3和G4以及九条数据线D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8和D9。
为了易于描述,奇数栅极线G1和G3被称为第一栅极线G1和G3(即便栅极线G1和G3是分离的栅极线),并且偶数栅极线G2和G4被称为第二栅极线G2和G4(即便栅极线G2和G4是分离的栅极线)。也就是说,第一栅极线G1和G3以及第二栅极线G2和G4可沿第二方向Y以交替的方式排列。
根据可替代的示例性实施例的显示设备可包括第一像素组30和第二像素组40,第一像素组30包括沿第一方向X排列的第一像素31、第二像素32、第三像素33和第四像素34,第二像素组40包括沿第一方向X排列的第五像素41、第六像素42、第七像素43和第八像素44。
第一像素组30和第二像素组40可以以矩阵形式排列。因此,第一像素31、第二像素32、第三像素33、第四像素34、第五像素41、第六像素42、第七像素43和第八像素44可沿第一方向X以交替的方式排列,第一像素31和第五像素41可沿第二方向Y以交替的方式排列,第二像素32和第六像素42可沿第二方向Y以交替的方式排列,第三像素33和第七像素43可沿第二方向Y以交替的方式排列,并且第四像素34和第八像素44可沿第二方向Y以交替的方式排列。
第一像素31、第二像素32、第三像素33、第四像素34、第五像素41、第六像素42、第七像素43和第八像素44可使用诸如TFT的开关元件连接到栅极线G1、G2、G3和G4以及数据线D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8和D9中的对应线。
例如,第一像素31、第三像素33、第五像素41和第七像素43可连接到第一栅极线G1和G3,并且第二像素32、第四像素34、第六像素42和第八像素44可连接到第二栅极线G2和G4。
也就是说,相对于第一栅极线G1和G3彼此面对的第一像素31和第五像素41连接到第一栅极线G1和G3,并且相对于第一栅极线G1和G3彼此面对的第三像素33和第七像素43可连接到第一栅极线G1和G3。
类似地,相对于第二栅极线G2和G4彼此面对的第二像素32和第六像素42可连接到第二栅极线G2和G4,并且相对于第二栅极线G2和G4彼此面对的第四像素34和第八像素44可连接到第二栅极线G2和G4。
第一像素31、第二像素32、第三像素33和第四像素34可连接到偶数数据线D2、D4、D6和D8,并且第五像素41、第六像素42、第七像素43和第八像素44可连接到奇数数据线D1、D3、D5、D7和D9。
然而,示例性实施例不限于此。在示例性实施例中,第一像素31、第二像素32、第三像素33和第四像素34可连接到奇数数据线D1、D3、D5、D7和D9,并且第五像素41、第六像素42、第七像素43和第八像素44可连接到偶数数据线D2、D4、D6和D8。
在示例性实施例中,奇数数据线D1、D3、D5、D7和D9可接收具有与施加到偶数数据线D2、D4、D6和D8的电压的极性不同的极性的电压。例如,奇数数据线D1、D3、D5、D7和D9可接收正电压,并且偶数数据线D2、D4、D6和D8可接收负电压。相反,奇数数据线D1、D3、D5、D7和D9可接收负电压,并且偶数数据线D2、D4、D6和D8可接收正电压。
具有上述结构,包含在第一像素组30中的第一像素31、第二像素32、第三像素33和第四像素34可接收相同极性的电压,并且包含在第二像素组40中的第五像素41、第六像素42、第七像素43和第八像素44可接收相同极性的电压。另外,第一像素31、第二像素32、第三像素33和第四像素34可接收具有与施加到第五像素41、第六像素42、第七像素43和第八像素44的电压的极性不同的极性的电压。
第一像素31、第二像素32、第三像素33和第四像素34可以是从红色像素、绿色像素、蓝色像素和白色像素中选择的任意一种,并且第五像素41、第六像素42、第七像素43和第八像素44可以是从红色像素、绿色像素、蓝色像素和白色像素中选择的任意一种。
这样,通过将第一像素31、第二像素32、第三像素33、第四像素34、第五像素41、第六像素42、第七像素43和第八像素44,栅极线G1、G2、G3和G4以及数据线D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8和D9以所示的方式彼此连接,水平线缺陷可基本被防止,并且显示质量可被提高。
例如,由于第一像素31和第五像素41(其沿第二方向Y以交替的方式排列)连接到同一栅极线G2,因栅极线延迟而出现的标记可不被识别。进一步,由于不同极性的数据电压被施加到沿第二方向Y以交替的方式排列的第一像素31和第五像素41中的相应像素,线闪烁现象可不被识别。
在示例性实施例中,参考图6,在驱动时,除了主充电时间之外,预充电时间可进一步被增加。也就是说,由于显示设备包括更多的像素和更多的栅极线G1、G2、G3、G4并且栅极线G1、G2、G3、G4被提供在每行,因此存在可降低充电率的可能性。为了提高充电率,预充电时间可进一步被增加。预充电时间可被应用至多最大主充电时间的1/2。
如上所述,在一个或多个示例性实施例中,显示设备可通过显著减少由栅极驱动器占用的区域来实现窄边框。
进一步,在一个或多个示例性实施例中,显示设备可通过基本防止水平线缺陷来提高显示质量。
从前述内容将会理解,为了例示的目的已在本文中描述了根据本公开的各种实施例,并且在不脱离本教导的范围和精神的前提下可进行各种修改。因此,在本文中公开的各种实施例并不旨在限制本教导的真实范围和精神。上面描述的各种特征和其他实施例可以以任意方式被混合并匹配以产生与本发明一致的进一步实施例。
Claims (16)
1.一种显示设备,包括:
第一像素组,包括沿第一方向彼此相邻排列并且被连续放置的第一像素、第二像素和第三像素;和
第二像素组,包括沿所述第一方向与所述第一像素组相邻排列并且被连续放置的第四像素、第五像素和第六像素,
其中所述第一像素组和所述第二像素组中的每个像素组中的多个像素沿所述第一方向和与所述第一方向交叉的第二方向以交替的方式排列,
所述第二像素和所述第五像素相对于第一栅极线彼此面对,同时被连接到所述第一栅极线,并且所述第一像素和所述第四像素相对于第二栅极线彼此面对,同时被连接到所述第二栅极线,并且
其中所述第一像素、所述第二像素和所述第三像素被配置为接收具有与施加到所述第四像素、所述第五像素和所述第六像素的电压的极性不同的极性的电压。
2.根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述第三像素和所述第六像素相对于所述第一栅极线彼此面对,并且分别被连接到不同的栅极线。
3.根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述第一像素、所述第二像素和所述第三像素被连接到奇数数据线,并且所述第四像素、所述第五像素和所述第六像素被连接到偶数数据线。
4.根据权利要求1所述的显示设备,进一步包括:
第一栅极驱动器,布置在基板的一侧并且被连接到所述第一栅极线;和
第二栅极驱动器,布置在所述基板的另一侧并且被连接到所述第二栅极线。
5.根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述第一栅极线和所述第二栅极线在所述第一方向上延伸并且沿所述第二方向以交替的方式排列。
6.根据权利要求3所述的显示设备,其中,所述奇数数据线和所述偶数数据线在所述第二方向上延伸并且沿所述第一方向以交替的方式排列。
7.根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述第一像素和所述第四像素沿所述第二方向以交替的方式排列。
8.根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述第二像素和所述第五像素沿所述第二方向以交替的方式排列。
9.根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述第三像素和所述第六像素沿所述第二方向以交替的方式排列。
10.根据权利要求3所述的显示设备,其中,所述奇数数据线被配置以便接收具有与施加到所述偶数数据线的电压的极性不同的极性的电压。
11.根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述第一像素和所述第四像素是各自从红色像素和绿色像素中选择的像素。
12.根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述第二像素和所述第五像素是各自从红色像素和绿色像素中选择的像素。
13.根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述第三像素和所述第六像素是蓝色像素。
14.一种显示设备,包括:
第一像素组,包括沿第一方向彼此相邻排列并且被连续放置的第一像素、第二像素、第三像素和第四像素;和
第二像素组,包括沿所述第一方向与所述第一像素组相邻排列并且被连续放置的第五像素、第六像素、第七像素和第八像素,
其中所述第一像素组和所述第二像素组中的每个像素组中的多个像素沿所述第一方向和与所述第一方向交叉的第二方向以交替的方式排列,
所述第一像素和所述第五像素相对于第一栅极线彼此面对,同时被连接到所述第一栅极线,并且所述第三像素和所述第七像素相对于所述第一栅极线彼此面对,同时被连接到所述第一栅极线,
所述第二像素和所述第六像素相对于第二栅极线彼此面对,同时被连接到所述第二栅极线,并且所述第四像素和所述第八像素相对于所述第二栅极线彼此面对,同时被连接到所述第二栅极线,并且
其中所述第一像素、所述第二像素、所述第三像素和所述第四像素被配置为接收具有与施加到所述第五像素、所述第六像素、所述第七像素和所述第八像素的电压的极性不同的极性的电压。
15.根据权利要求14所述的显示设备,其中,所述第一像素、所述第二像素、所述第三像素和所述第四像素被连接到偶数数据线,并且所述第五像素、所述第六像素、所述第七像素和所述第八像素被连接到奇数数据线。
16.根据权利要求15所述的显示设备,其中,所述奇数数据线被配置为接收具有与施加到所述偶数数据线的电压的极性不同的极性的电压。
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