一种液晶显示面板及装置的制造方法
【专利说明】
【技术领域】
[0001]本发明涉及显示器技术领域,特别是涉及一种液晶显示面板及装置。
【【背景技术】】
[0002]由于通常液晶显示面板包括相对设置的上下两个基板,由于下基板上的数据线与上基板上的公共电极存在寄生电容,当数据线电压变动时,寄生电容耦合从而影响了公共电极上的电压(VCOM),由于存在阻容延迟(RC delay),因此无法在短时间内使公共电极上的电压恢复到参考电压源所设定的值,公共电极的电压恢复到设定电位时间大于一条数据信号的写入时间;便可能产生显示不良的串扰现象。
[0003]传统稳定公共电极(VCOM)电压的方法,主要是增大VCOM电压源的驱动能力,从而保持VCOM电压稳定;但是这种稳压方式,不仅会增加VCOM电压源芯片的成本,而且发现VCOM的电压波形仍存在噪声。
[0004]因此,有必要提供一种液晶显示面板及装置,以解决现有技术所存在的问题。
【
【发明内容】
】
[0005]本发明的目的在于提供一种液晶显示面板及装置,以解决现有技术的稳定公共电极电压的方法,成本比较高,且效果不明显的技术问题。
[0006]为解决上述技术问题,本发明构造了一种液晶显示面板,其包括:
[0007]第一基板,包括多条数据线和多条扫描线,以及由所述数据线和所述扫描线限定的多个像素单元;以及
[0008]第二基板,与所述第一基板相对设置,所述第二基板包括公共电极;以及
[0009]驱动电路,其包括:
[0010]电源模块,用于向所述公共电极输入初始电压;以及
[0011]反馈单元,用于根据所述公共电极上的实际电压,对所述电源模块的初始电压进行调节,以使所述公共电极上的实际电压等于预设电压。
[0012]在本发明的所述液晶显示面板中,所述电源模块具有第一输入端,所述第一输入端用于向所述公共电极输入初始电压;
[0013]所述反馈单元具有第二输入端,以及第一输出端;其中所述第二输入端用于输入所述公共电极上的实际电压;所述第一输出端用于向所述第一输入端输入反馈电压;
[0014]所述第一输入端连接所述公共电极,所述第一输出端连接所述第一输入端;所述第二输入端也连接所述公共电极。
[0015]在本发明的所述液晶显示面板中,所述反馈单元用于在所述公共电极的实际电压比所述预设电压大时,降低所述第一输出端的电压;以及在所述公共电极的实际电压比所述预设电压小时,增大所述第一输出端的电压。
[0016]在本发明的所述液晶显示面板中,所述反馈单元还具有用于输入直流电压的第三输入端,所述反馈单元还用于根据所述第三输入端的输入电压,对所述第二输入端的输入电压进行处理,以使所述第一输出端输出所述反馈电压。
[0017]在本发明的所述液晶显示面板中,所述反馈单元包括:第一电阻、第二电阻、第三电阻、三极管;所述三极管具有发射极、基极、集电极;
[0018]所述第二输入端通过所述第一电阻连接至所述三极管的基极,所述三极管的发射极接地;所述第三输入端通过所述第二电阻连接至所述三极管的集电极;所述第二电阻和所述集电极之间设置有一连接点,所述第三电阻的一端连接所述连接点,所述第三电阻的另一端连接在所述第二输入端和所述第一电阻之间;所述第一输出端与所述连接点连接。
[0019]本发明还提供一种液晶显示装置,其包括:
[0020]背光模块,以及
[0021]液晶显示面板,其包括:
[0022]第一基板,包括多条数据线和多条扫描线,以及由所述数据线和所述扫描线限定的多个像素单元;以及
[0023]第二基板,与所述第一基板相对设置,所述第二基板包括公共电极;以及
[0024]驱动电路,其包括:
[0025]电源模块,用于向所述公共电极输入初始电压;以及
[0026]反馈单元,用于根据所述公共电极上的实际电压,对所述电源模块的初始电压进行调节,以使所述公共电极上的实际电压等于预设电压。
[0027]在本发明的液晶显示装置中,所述电源模块具有第一输入端,所述第一输入端用于向所述公共电极输入初始电压;
[0028]所述反馈单元具有第二输入端,以及第一输出端;其中所述第二输入端用于输入所述公共电极上的实际电压;所述第一输出端用于向所述第一输入端输入反馈电压;
[0029]所述第一输入端连接所述公共电极,所述第一输出端连接所述第一输入端;所述第二输入端也连接所述公共电极。
[0030]在本发明的液晶显示装置中,所述反馈单元用于在所述公共电极的实际电压比所述预设电压大时,降低所述第一输出端的电压;以及在所述公共电极的实际电压比所述预设电压小时,增大所述第一输出端的电压。
[0031]在本发明的液晶显示装置中,所述反馈单元还具有用于输入直流电压的第三输入端,所述反馈单元还用于根据所述第三输入端的输入电压,对所述第二输入端的输入电压进行处理,以使所述第一输出端输出所述反馈电压。
[0032]在本发明的液晶显示装置中,所述反馈单元包括:第一电阻、第二电阻、第三电阻、三极管;所述三极管具有发射极、基极、集电极;
[0033]所述第二输入端通过所述第一电阻连接至所述三极管的基极,所述三极管的发射极接地;所述第三输入端通过所述第二电阻连接至所述三极管的集电极;所述第二电阻和所述集电极之间设置有一连接点,所述第三电阻的一端连接所述连接点,所述第三电阻的另一端连接在所述第二输入端和所述第一电阻之间;所述第一输出端与所述连接点连接。
[0034]本发明的液晶显示面板及装置,通过对公共电极上的电压进行实时调节,使其保持稳定值,从而消除串扰现象,进一步提高了显示效果。
【【附图说明】】
[0035]图1为现有技术的液晶显不面板的灰阶测试不意图;
[0036]图2为本发明的驱动电路的结构示意图;
[0037]图3为本发明的驱动电路中的反馈单元的电路图。
【【具体实施方式】】
[0038]以下各实施例的说明是参考附加的图式,用以例示本发明可用以实施的特定实施例。本发明所提到的方向用语,例如「上」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「内」、「外」、「侧面」等,仅是参考附加图式的方向。因此,使用的方向用语是用以说明及理解本发明,而非用以限制本发明。在图中,结构相似的单元是以相同标号表示。
[0039]请参照图1,图1为现有技术的液晶显不面板的灰阶测试不意图;
[0040]如图1所示,现有技术的显示面板在输入黑灰测试灰阶图时,其中数据线11先输入灰色灰阶数据、再输入黑色灰阶数据、最后输入灰色灰阶数据,在Xl位置时,灰阶数据由灰色灰阶数据转换为黑色灰阶数据,由于多条数据线上的数据电压同时变小,使得公共电极上的电压受到这些数据线的电容耦合效应的影响而变小,在扫描线关闭时,VCOM电压尚未恢复到预设电压,进一步使得像素电极和公共电极之间的压差增大;在12位置时,灰阶数据由黑色灰阶数据转换为灰色灰阶数据时,由于数据线上的数据电压变大,使得对应的公共电极上的电压变大,在扫描线关闭时,VCOM电压尚未恢复到预设电压,进一步使得像素电极和公共电极之间的压差变化。以数据线11上的像素而言,黑色部分会比输入的灰阶黑一些,而以数据线12上的像素而言,灰色部分也比输入的灰阶颜色深一些,因此在观看时出现串扰现象。
[0041 ] 请参照图2,图2为本发明的驱动电路的结构示意图;
[0042]本发明的液晶显示面板20包括:第一基板、第二基板、液晶层,所述第一基板可为阵列基板、所述第二基板可为彩膜基板,所述第一基板包括多条数据线和多条扫描线,以及由所述数据线和所述扫描线限定的多个像素单元,所述第一基板还可包括像素电极;所述第二基板与所述第一基板相对设置,所述第二基板包括公共电极;所述液晶显示面板20还包括驱动电路;
[0043]其中所述驱动电路包括:电源模块21和反馈单元22 ;所述电源模块21连接所述液晶显示面板20上的公共电极,并向所述公共电极提供初始电压;以及所述反馈单元22也连接所述公共电极,以获取所述公共电极上的实际电压,并根据所述公共电极上的实际电压,对所述电源模块21的初始电压进行调节,以使所述公共电极上的实际电压等于预设电压。
[0044]所述电源模块21具有第一输入端23 ;所述反馈单元22具有第二输入端24,以及第一输出端25 ;所述第一输入端23连接所述公共电极,所述第二输入端24也连接所述公共电极。所述第一输出端25连接所述电源模块21的第一输入端23。
[0045]所述电源模块21通过第一输入端23向所述公共电极输入初始电压;所述第二输入端24输入有所述公共电极上的实际电压;所述第一输出端25向所述第一输入端23输入一反馈电压。
[0046]优选地,所述反馈单元的电路结构譬如图3所示,所述反馈单元22还具有第三输入端26,所述反馈单元22还包括:第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、三极管Tl ;所述三极管Tl具有发射极、基极、集电极;
[0047]结合图2,所述反馈单元22的所述第二输入端24通过所述第一电阻Rl连接至所述三极管Tl的基极,所述三极管Tl的发射极接地;所述第三输入端26通过所述第二电阻R2连接至所述三极管的集电极;所述第二电阻R2和所述集电极之间设置有一连接点A,所述第三电阻R3的一端连接所述连接点A,所述第二输入端24和所述第一电阻Rl之间具有另一连接点B,所述第三电阻R3的另一端连接在所述第一输入端和所述第一电阻之间的连接点B上;所述第一输出端25与所述连接点A连接。所述第三输入端26连接直流电源,通过所述直流电源向第三输入端26输入直流电压,所述直流电压的电压值譬如为16V。
[0048]图3中的箭头方向给出电流的流动方向,在所述公共电极的实际电压变大时,所述第二输入端24的电压譬如为Vi,由于所述第二输入端24输入的是公共电极的实
际电压,即相当于公共电极的实际电压增大,所述三极管Tl的基极的电流ib增大,同时使得所述三极管Tl的集电极的电流ic增大,导致R2的电压增大,A点的电压减小,第一输出端25的电压减小,由于第一输出端25连接所述电源模块21的第一输入端23,从而使得所述电源模块21的输出到公共电极上的电压变小。通过第一输出端25的反馈作用,进一步使所述公共电极上的实际电压更加稳定。
[0049]在所述公共电极的实际电压变小时,由于所述第二输入端24输入的是公共电极的实际电压,即相当于公共电极的实际电压减小,所述三极管Tl的基极的电流ib减小,同时使得所述三极管Tl的集电极的电流ic减小,导致R2的电压减小,A点的电压增大,第一输出端25的电压增大,由于第一输出端25连接所述电源模块21的第一输入端23,从而使得所述电源模块的输出到公共电极上的电压变大。通过第一输出端25的反馈作用,进一步使所述公共电极上的实际电压更加稳定。
[0050]本发明的液晶显示面板,通过反馈单元对公共电极上的电压进行实时监控,并对公共电极上的电压进行调节后反馈给电源模块,使公共电极的电压保持稳定值,避免了数据线的电容耦合效应对公共电极电压的影响,从而消除了串扰现象,进一步提高了显示效果O
[0051]本发明还提供一种液晶显示装置,其包括背光模块,以及液晶显示面板;本发明的液晶显示面板20包括:第一基板、第二基板、液晶层,所述第一基板包括多条数据线和多条扫描线,以及由所述数据线和所述扫描线限定的多个像素单元,所述第一基板还可包括像素电极;所述第二基板与所述第一基板相对设置,所述第二基板包括公共电极;所述液晶显示面板20还包括驱动电路;
[0052]其中所述驱动电路包括:电源模块21和反馈单元22 ;所述电源模块21连接所述液晶显示面板20上的公共电极,并向所述公共电极提供初始电压;以及所述反馈单元22也连接所述公共电极,以获取所述公共电极上的实际电压,并根据所述公共电极上的实际电压,对所述电源模块21的初始电压进行调节,以使所述公共电极上的实际电压等于预设电压。
[0053]所述电源模块21具有第一输入端23 ;所述反馈单元22具有第二输入端24,以及第一输出端25 ;所述第一输入端23连接所述公共电极,所述第二输入端24也连接所述公共电极。所述第一输出端25连接所述电源模块21的第一输入端23。
[0054]所述电源模块21通过第一输入端23向所述公共电极输入初始电压;所述第二输入端24输入有所述公共电极上的实际电压;所述第一输出端25向所述第一输入端23输入一反馈电压。
[0055]优选地,所述反馈单元的电路结构譬如图3所示,所述反馈单元22还具有第三输入端26,所述反馈单元22还包括:第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、三极管Tl ;所述三极管Tl具有发射极、基极、集电极;
[0056]结合图2,所述反馈单元22的所述第二输入端24通过所述第一电阻Rl连接至所述三极管Tl的基极,所述三极管Tl的发射极接地;所述第三输入端26通过所述第二电阻R2连接至所述三极管的集电极;所述第二电阻R2和所述集电极之间设置有一连接点A,所述第三电阻R3的一端连接所述连接点A,所述第二输入端24和所述第一电阻Rl之间具有另一连接点B,所述第三电阻R3的另一端连接在所述第一输入端和所述第一电阻之间的连接点B上;所述第一输出端25与所述连接点A连接。所述第三输入端26连接直流电源,通过所述直流电源向第三输入端26输入直流电压,所述直流电压的电压值譬如为16V。
[0057]图3中的箭头方向给出电流的流动方向,在所述公共电极的实际电压变大时,所述第二输入端24的电压譬如为Vi,由于所述第二输入端24输入的是公共电极的实际电压,即相当于公共电极的实际电压增大,所述三极管Tl的基极的电流ib增大,同时使得所述三极管Tl的集电极的电流ic增大,导致R2的电压增大,A点的电压减小,第一输出端25的电压减小,由于第一输出端25连接所述电源模块21的第一输入端23,从而使得所述电源模块21的输出到公共电极上的电压变小。通过第一输出端25的反馈作用,进一步使所述公共电极上的实际电压更加稳定。
[0058]在所述公共电极的实际电压变小时,由于所述第二输入端24输入的是公共电极的实际电压,即相当于公共电极的实际电压减小,所述三极管Tl的基极的电流ib减小,同时使得所述三极管Tl的集电极的电流ic减小,导致R2的电压减小,A点的电压增大,第一输出端25的电压增大,由于第一输出端25连接所述电源模块21的第一输入端23,从而使得所述电源模块21的输出到公共电极上的电压变大。通过第一输出端25的反馈作用,进一步使所述公共电极上的实际电压更加稳定。
[0059]本发明的液晶显示装置,通过反馈单元对公共电极上的电压进行实时监控,并对公共电极上的电压进行调节后反馈给电源模块,使公共电极的电压保持稳定值,避免了数据线的电容耦合效应对公共电极电压的影响,从而消除了串扰现象,进一步提高了显示效果O
[0060]综上所述,虽然本发明已以优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本发明,本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。
【主权项】
1.一种液晶显示面板,其特征在于,包括: 第一基板,包括多条数据线和多条扫描线,以及由所述数据线和所述扫描线限定的多个像素单元;以及 第二基板,与所述第一基板相对设置,所述第二基板包括公共电极;以及 驱动电路,其包括: 电源模块,用于向所述公共电极输入初始电压;以及 反馈单元,用于根据所述公共电极上的实际电压,对所述电源模块的初始电压进行调节,以使所述公共电极上的实际电压等于预设电压。2.根据权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于, 所述电源模块具有第一输入端,所述第一输入端用于向所述公共电极输入初始电压; 所述反馈单元具有第二输入端,以及第一输出端;其中所述第二输入端用于输入所述公共电极上的实际电压;所述第一输出端用于向所述第一输入端输入反馈电压; 所述第一输入端连接所述公共电极,所述第一输出端连接所述第一输入端;所述第二输入端也连接所述公共电极。3.根据权利要求2所述的液晶显示面板,其特征在于, 所述反馈单元用于在所述公共电极的实际电压比所述预设电压大时,降低所述第一输出端的电压;以及在所述公共电极的实际电压比所述预设电压小时,增大所述第一输出端的电压。4.根据权利要求2所述的液晶显示面板,其特征在于, 所述反馈单元还具有用于输入直流电压的第三输入端,所述反馈单元还用于根据所述第三输入端的输入电压,对所述第二输入端的输入电压进行处理,以使所述第一输出端输出所述反馈电压。5.根据权利要求4所述的液晶显示面板,其特征在于, 所述反馈单元包括:第一电阻、第二电阻、第三电阻、三极管;所述三极管具有发射极、基极、集电极; 所述第二输入端通过所述第一电阻连接至所述三极管的基极,所述三极管的发射极接地;所述第三输入端通过所述第二电阻连接至所述三极管的集电极;所述第二电阻和所述集电极之间设置有一连接点,所述第三电阻的一端连接所述连接点,所述第三电阻的另一端连接在所述第二输入端和所述第一电阻之间;所述第一输出端与所述连接点连接。6.一种液晶显示装置,其特征在于,包括: 背光模块,以及 液晶显示面板,其包括: 第一基板,包括多条数据线和多条扫描线,以及由所述数据线和所述扫描线限定的多个像素单元;以及 第二基板,与所述第一基板相对设置,所述第二基板包括公共电极;以及 驱动电路,其包括: 电源模块,用于向所述公共电极输入初始电压;以及 反馈单元,用于根据所述公共电极上的实际电压,对所述电源模块的初始电压进行调节,以使所述公共电极上的实际电压等于预设电压。7.根据权利要求6所述的液晶显示装置,其特征在于, 所述电源模块具有第一输入端,所述第一输入端用于向所述公共电极输入初始电压; 所述反馈单元具有第二输入端,以及第一输出端;其中所述第二输入端用于输入所述公共电极上的实际电压;所述第一输出端用于向所述第一输入端输入反馈电压; 所述第一输入端连接所述公共电极,所述第一输出端连接所述第一输入端;所述第二输入端也连接所述公共电极。8.根据权利要求7所述的液晶显示装置,其特征在于, 所述反馈单元用于在所述公共电极的实际电压比所述预设电压大时,降低所述第一输出端的电压;以及在所述公共电极的实际电压比所述预设电压小时,增大所述第一输出端的电压。9.根据权利要求7所述的液晶显示装置,其特征在于, 所述反馈单元还具有用于输入直流电压的第三输入端,所述反馈单元还用于根据所述第三输入端的输入电压,对所述第二输入端的输入电压进行处理,以使所述第一输出端输出所述反馈电压。10.根据权利要求9所述的液晶显示装置,其特征在于, 所述反馈单元包括:第一电阻、第二电阻、第三电阻、三极管;所述三极管具有发射极、基极、集电极; 所述第二输入端通过所述第一电阻连接至所述三极管的基极,所述三极管的发射极接地;所述第三输入端通过所述第二电阻连接至所述三极管的集电极;所述第二电阻和所述集电极之间设置有一连接点,所述第三电阻的一端连接所述连接点,所述第三电阻的另一端连接在所述第二输入端和所述第一电阻之间;所述第一输出端与所述连接点连接。
【专利摘要】本发明提供一种液晶显示面板及装置,所述液晶显示面板包括驱动电路,其中驱动电路包括:电源模块,用于向所述公共电极输入初始电压;以及反馈单元,用于根据所述公共电极上的实际电压,对所述电源模块的初始电压进行调节,以使所述公共电极上的实际电压等于预设电压。本发明的液晶显示面板及装置,通过对公共电极上的电压进行实时调节,使其保持稳定值,从而消除串扰现象。
【IPC分类】G09G3/36
【公开号】CN104882104
【申请号】CN201510237560
【发明人】徐枫程
【申请人】深圳市华星光电技术有限公司
【公开日】2015年9月2日
【申请日】2015年5月11日
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