專利名稱:液晶顯示面板、液晶顯示設(shè)備及其方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種液晶顯示(“LCD”)面板、LCD設(shè)備及其方法,更具體地說,涉及一種提高LCD面板的亮度均勻性的LCD面板、LCD設(shè)備及其方法。
背景技術(shù):
LCD設(shè)備通過使用液晶的光電特性來顯示圖像,并且包括用于通過液晶單元矩陣來顯示圖像的LCD面板和用于驅(qū)動LCD面板的驅(qū)動電路。
如圖1中所示,LCD面板包括柵極線GL、橫跨柵極線GL的數(shù)據(jù)線DL、在通過柵極線GL和數(shù)據(jù)線DL的交叉所限定的區(qū)域中形成的薄膜晶體管(“TFT”)、以及連接到TFT的像素電極PXL。第一數(shù)據(jù)線DL1與在其右側(cè)的像素電極PXL一同形成第一寄生電容器Ca1。在另一方面,第二到第m數(shù)據(jù)線DL2到DLm的每一個與分別在其右左兩側(cè)的像素電極PXL一同形成第一和第二寄生電容器Ca1和Ca2。因此,由于第一寄生電容器Ca1所導(dǎo)致的對連接到第一數(shù)據(jù)線DL1的像素電極PXL充電的像素電壓信號的變化與由于第一和第二電容器Ca1和Ca2的耦合現(xiàn)象所導(dǎo)致的對連接到第二到第m數(shù)據(jù)線DL2到DLm的像素電極PXL的每一個充電的像素電壓信號的變化不同。因此,在包括連接到第一數(shù)據(jù)線DL1的像素電極PXL的液晶單元和包括連接到剩余數(shù)據(jù)線DL2到DLm的像素電極PXL的液晶單元之間發(fā)生亮度差,而且連接到第一數(shù)據(jù)線DL1的液晶單元好像比其他液晶單元亮。而且,由于與連接到第一和第二寄生電容器Ca1和Ca2兩者的像素電極PXL不同,連接到第m數(shù)據(jù)線DLm的像素電極PXL只連接到第一寄生電容器Ca1,所以通過產(chǎn)生與其他液晶單元的亮度差,連接到第m數(shù)據(jù)線DLm的液晶單元也好像相對較亮。該亮度差同樣適用于連接到第一和最后柵極線的液晶單元。
如上所述,由于這種傳統(tǒng)的LCD設(shè)備產(chǎn)生最外液晶單元和剩余液晶單元之間的亮度差,所以最外液晶單元好像相對較亮。特別在中或小尺寸的LCD設(shè)備的LCD面板中,由于觀看距離比大尺寸LCD設(shè)備的LCD面板的觀看距離更近,所以最外液晶單元好像比剩余的液晶單元亮得多。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明提供一種防止最外液晶單元的較亮現(xiàn)象的LCD面板、LCD設(shè)備及其方法。
為了實現(xiàn)本發(fā)明的上面和其他特點和優(yōu)點,根據(jù)本發(fā)明的示例實施方式的LCD面板包括連接到柵極線和數(shù)據(jù)線的TFT;包括連接到TFT的像素電極的液晶單元;和連接到液晶單元的輔助電容器,其中,連接到與柵極線和數(shù)據(jù)線中至少一個的第一和最后信號線對應(yīng)的液晶單元的輔助電容器具有與連接到與剩余信號線對應(yīng)的液晶單元的輔助電容器不同的電容。
輔助電容器可以是并聯(lián)連接到液晶單元的存儲電容器。每個存儲電容器可以包括存儲電極,其中,與第一和最后信號線對應(yīng)的每個存儲電極的面積可以大于與剩余信號線對應(yīng)的每個存儲電極的面積。與第一和最后信號線的每一個對應(yīng)的存儲電容器可以具有比與剩余信號線的每一個對應(yīng)的存儲電容器大的電容。
LCD面板可以還包括在TFT的柵極電極和柵極線以及TFT的漏極電極之間形成的寄生電容器。與第一和最后信號線的柵極電極重疊的漏極電極的寬度可以大于與剩余信號線的柵極電極重疊的漏極電極的寬度。連接到與第一和最后信號線的每一個對應(yīng)的存儲電容器的寄生電容器可以具有比連接到與剩余信號線的每一個對應(yīng)的存儲電容器的寄生電容器大的電容。
輔助電容器可以是在數(shù)據(jù)線和像素電極之間形成的寄生電容器。在第一和最后數(shù)據(jù)線的每一個和連接到該第一和最后數(shù)據(jù)線的每個像素電極之間的距離可以短于每個剩余數(shù)據(jù)線和連接到該剩余數(shù)據(jù)線的每一個像素電極之間的距離。
輔助電容器可以是在柵極線和像素電極之間形成的寄生電容器。在第一和最后柵極線的每一個和連接到該第一和最后柵極線的每一個像素電極之間的距離短于每個剩余柵極線和連接到該剩余柵極線的每個像素電極之間的距離。
根據(jù)本發(fā)明的其他示例實施方式的LCD設(shè)備包括顯示圖像的LCD面板;將掃描信號提供給LCD面板的柵極線的柵極驅(qū)動器;和在提供掃描信號的任何時候都將數(shù)據(jù)信號提供給LCD面板的數(shù)據(jù)線的數(shù)據(jù)驅(qū)動器,其中,LCD面板包括連接到柵極線和數(shù)據(jù)線的TFT;包括連接到TFT的像素電極的液晶單元;和連接到液晶單元的輔助電容器,而且其中,連接到與柵極線和數(shù)據(jù)線中至少一個的第一和最后信號線對應(yīng)的液晶單元的輔助電容器具有與連接到與剩余信號線對應(yīng)的液晶單元的輔助電容器不同的電容。
根據(jù)本發(fā)明其他示例實施方式的用于防止在LCD面板上最外的液晶單元中的較亮現(xiàn)象的方法包括在LCD面板中,提供連接到與第一和最后柵極線以及第一和最后數(shù)據(jù)線對應(yīng)的液晶單元的輔助電容器,該輔助電容器具有不同于連接到與剩余柵極和數(shù)據(jù)線對應(yīng)的液晶單元的輔助電容器的電容。
當(dāng)下面的詳細描述結(jié)合附圖時使得本發(fā)明的上面和其他特點和優(yōu)點變得明顯,其中圖1是示出傳統(tǒng)LCD面板的數(shù)據(jù)線和像素電極之間寄生電容器的示意圖;圖2是根據(jù)本發(fā)明第一示例實施方式的示例LCD設(shè)備的框圖;圖3A和3B是示出構(gòu)成圖2中的示例存儲電容器的示例像素電極和示例存儲電極的平面圖;圖4是根據(jù)本發(fā)明第二示例實施方式的示例LCD設(shè)備的框圖;圖5A和5B是示出構(gòu)成圖4中所示的第一到第三示例寄生電容器的示例數(shù)據(jù)線和示例像素電極的平面視圖;圖6是根據(jù)本發(fā)明的第三示例實施方式的示例LCD面板的電路圖;圖7A和7B是示出構(gòu)成圖6中所示的示例第一到第三寄生電容器的示例柵極線和示例像素電極的平面視圖;和圖8是根據(jù)本發(fā)明第四示例實施方式的示例LCD面板的電路圖。
具體實施例方式
下面將參照附圖更加全面地描述本發(fā)明,在附圖中示出了本發(fā)明的示例實施方式。然而,還可以將本發(fā)明以不同形式實現(xiàn),而且不應(yīng)該將本發(fā)明理解為僅限于這里所描述的實施方式。相反地,提供這些實施方式從而本公開將變得全面和完整,而且這些實施方式將把本發(fā)明的范圍全面地傳遞給本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員。在全文中相似的附圖標(biāo)記指示相似的元件。
應(yīng)該理解當(dāng)將元件稱為在另一個元件“上”時,其可能直接在另一個元件上或者在其間可能存在中間元件。相反地,當(dāng)將元件稱為“直接地”在另一個元件“上”時,不存在中間元件。如在這里所使用的,術(shù)語“和/或”包括一個或多個相關(guān)的列出項目的任何和所有組合。
應(yīng)該理解,雖然這里使用術(shù)語第一、第二、第三等來描述各種元件、組件、區(qū)域、層和/或部分,但是這些術(shù)語并不限制這些元件、組件、區(qū)域、層和/或部分。僅僅使用這些術(shù)語來將一個元件、組件、區(qū)域、層或部分與另一個元件、組件、區(qū)域、層或部分進行區(qū)分。因此,可以在不偏離本發(fā)明的教導(dǎo)的情況下,將下面所討論的第一元件、組件、區(qū)域、層或部分稱為第二元件、組件、區(qū)域、層或部分。
這些所使用的術(shù)語僅僅是為了描述具體實施方式
的目的,并不試圖限制本發(fā)明。如在這里所使用的,除非在上下文中清楚地指示,否則單數(shù)形式“一”、“一個”和“所述”也旨在同樣包括復(fù)數(shù)形式。還應(yīng)該理解當(dāng)在本說明書中使用時,術(shù)語“包括”和/或“包含”表示所述特點、區(qū)域、整數(shù)、步驟、操作、元件和/或組件的存在,但是并不排除一個或多個其它特點、區(qū)域、整數(shù)、步驟、操作、元件、組件和/或其組合的存在和添加。
這里可以使用諸如“之下”、“下面”、“下方”、“上面”、“上方”之類的空間相關(guān)的術(shù)語來便于描述如附圖中所示的一個元件或者特征與另一個元件(或多個元件)或者特征(或多個特征)的關(guān)系。應(yīng)該理解,除在附圖中所描述的定向之外,空間相關(guān)的術(shù)語試圖包括在使用或者操作中的設(shè)備的不同定向。例如,如果將附圖中的設(shè)備顛倒,則被描述為“下面”或者在其他元件或者特征“之下”的元件會被定向為在其他元件或者特征“上面”。因此,示例術(shù)語“下面”可以包括上和下兩種定向。可以另外對設(shè)備進行定向(旋轉(zhuǎn)90度或者在其他定向上)并且相應(yīng)地理解此處所使用的空間相關(guān)描述詞。
除非另外定義,否則這里所使用的所有術(shù)語(包括技術(shù)和科學(xué)術(shù)語)具有與本發(fā)明所屬領(lǐng)域的普通技術(shù)人員通常理解的含意相同的含意。還應(yīng)該理解,諸如在通常使用的字典中所定義的那些之類的術(shù)語應(yīng)該被理解為具有與它們在相關(guān)領(lǐng)域和本公開的上下文中的含意一致的含意,而且除非明確地如此限定,否則不應(yīng)該以理想化或者過分正式的方式來理解它們。
下面參照圖2到8來描述本發(fā)明的示例實施方式。
圖2是根據(jù)本發(fā)明的第一示例實施方式的示例LCD設(shè)備的框圖。
參照圖2,LCD設(shè)備包括用于顯示圖像的LCD面板100、用于驅(qū)動LCD面板100的柵極和數(shù)據(jù)驅(qū)動器102和104、以及用于控制柵極和數(shù)據(jù)驅(qū)動器102和104的定時控制器106。
定時控制器106對從外部輸入的數(shù)據(jù)信號進行安排,并且將數(shù)據(jù)信號提供給數(shù)據(jù)驅(qū)動器104。定時控制器106通過使用從外部輸入的多個同步信號和數(shù)據(jù)信號(例如,通過使用點時鐘、數(shù)據(jù)使能信號、垂直同步信號和水平同步信號)來產(chǎn)生用于控制柵極和數(shù)據(jù)驅(qū)動器102和104的驅(qū)動定時的多個控制信號。具體地說,定時控制器106產(chǎn)生包括柵極啟動脈沖和柵極移位時鐘的柵極控制信號GCS,并且將該柵極控制信號GCS提供給柵極驅(qū)動器102。而且,定時控制器106產(chǎn)生包括數(shù)據(jù)啟動脈沖、數(shù)據(jù)移位時鐘和極性控制信號的數(shù)據(jù)控制信號DCS,并且將該數(shù)據(jù)控制信號DCS提供給數(shù)據(jù)驅(qū)動器104。
柵極驅(qū)動器102順序驅(qū)動在LCD面板100上形成的柵極線GL1到GLn。為此,柵極驅(qū)動器102產(chǎn)生掃描信號,同時使用柵極移位時鐘通過內(nèi)部移位寄存器順序移位從定時控制器106提供的柵極啟動脈沖。
數(shù)據(jù)驅(qū)動器104響應(yīng)于從定時控制器106提供的數(shù)據(jù)控制信號DCS,將數(shù)字數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為模擬數(shù)據(jù)信號,并且在掃描信號的導(dǎo)通電壓被提供給LCD面板100的柵極線GL1到GLn的任何時候,都將該模擬數(shù)據(jù)信號提供給在LCD面板100上所形成的數(shù)據(jù)線DL1到DLm。
柵極線GL1到GLn從柵極驅(qū)動器102在第一方向中延伸,而且數(shù)據(jù)線DL1到DLm從數(shù)據(jù)驅(qū)動器104在第二方向上延伸,其中第二方向基本上與第一方向垂直。數(shù)據(jù)線DL1到DLm與柵極線GL1到GLn絕緣并且與柵極線GL1到GLn交叉。在由柵極和數(shù)據(jù)線GL1到GLn和DL1到DLm的交叉所提供的區(qū)域中形成TFT,液晶單元Clc1到Clcm連接到TFT,而且存儲電容器Csa1到Csam并聯(lián)連接到液晶單元Clc1到Clcm。
每個TFT包括連接到柵極線之一的柵極電極、連接到數(shù)據(jù)線之一的源極電極108、連接到像素電極PXL的漏極電極110和用于形成源極電極108和漏極電極110之間的溝道的半導(dǎo)體層(未示出),其中在圖3A和3B中示出了源極電極108和漏極電極110。存儲電極124由相同的金屬形成并且在與柵極線GL1到GLn相同的層內(nèi)。存儲電極124以及柵極金屬晶格(pattern)可能與柵極絕緣層(未示出)重疊。半導(dǎo)體層可以形成在至少處于柵極電極之上的位置中的柵極絕緣層上。然后,包括數(shù)據(jù)線DL1到DLm的數(shù)據(jù)金屬晶格、源極電極108和漏極電極110可以形成在柵極絕緣層上,其中源極電極108和漏極電極110在柵極電極上的半導(dǎo)體層之上隔開,從而為每個TFT形成其間的溝道。鈍化(passivation)層(未示出)可以形成在所產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)上,而且像素電極PXL可以形成在鈍化層上。穿過鈍化層的接觸孔可以允許像素電極PXL連接到漏極電極110。
存儲電容器Csa1到Csam根據(jù)它們相對于數(shù)據(jù)線DL1到DLm的位置而具有不同的電容。具體地說,與第二到第m-1數(shù)據(jù)線DL2到DL(m-1)對應(yīng)的第二到第m-1存儲電容器Csa2到Csa(m-1)的每一個的電容小于與第一和第m數(shù)據(jù)線DL1和DLm對應(yīng)的第一和第m存儲電容器Csa1和Csam的每一個的電容。
為此,如圖3A中所示,第一和第m存儲電容器Csa1和Csam的每一個包括像素電極PXL和具有第一寬度WC1的存儲電極124。如圖3B所示,第二到第m-1存儲電容器Csa2到Csa(m-1)的每一個包括像素電極PXL和具有比第一寬度WC1窄的第二寬度WC2的存儲電極124。換句話說,第一和第m存儲電極124的每一個的截面面積大于第二到第m-1存儲電極124的每一個的截面面積。
由于如上所述,第一和第m存儲電容器Csa1和Csam的每一個的電容大于第二到第m-1存儲電容器Csa2到Csa(m-1)的每一個的電容,所以增加連接到第一和第m存儲電容器Csa1和Csam的TFT的負載。結(jié)果,連接到第一和第m存儲電容器Csa1和Csajm的TFT的每一個的電流驅(qū)動能力變得低于連接到第二到第m-1存儲電容器Csa2到Csa(m-1)的TFT的每一個的電流驅(qū)動能力。因此,通過連接到第一和第m存儲電容器Csa1和Csam、且具有較低電流驅(qū)動能力的TFT的每一個而提供到像素電極PXL的像素電壓信號的充電速率低于通過連接到其他存儲電容器Csa2到Csa(m-1)的TFT的每一個而提供給像素電極PXL的像素電壓的充電速率。因此,可以通過降低與第一和第m數(shù)據(jù)線DL1和DLm對應(yīng)的液晶單元的充電速率來防止與第一和第m數(shù)據(jù)線DL1和DLm對應(yīng)的液晶單元和與其他剩余的數(shù)據(jù)線DL2到DL(m-1)對應(yīng)的液晶單元之間的亮度差。
同時,如果第一和第m存儲電容器Csa1和Csam的每一個的電容大于其他存儲電容器Csa2到Csa(m-1)的每一個的電容,則與存儲電容器Csa的電容成反比例的回掃(kickback)電壓Vkb根據(jù)液晶單元Clc的位置而變化,如下面等式表示Vkb=CgdClc+Csa+Cgd]]>其中Vkb表示回掃電壓,Cgd表示柵極線和漏極電極110之間的寄生電容器Cgd的電容,Clc表示液晶單元的電容,而Csa表示存儲電容器的電容。為了相對于所有的液晶單元Clc維持相同的回掃電壓Vkb,調(diào)節(jié)柵極線和漏極電極110之間的寄生電容器Cgd的電容。
也就是,調(diào)節(jié)在與第一和第m存儲電容器Csa1和Csam的每一個對應(yīng)的柵極電極和漏極電極110之間的寄生電容器Cgd,以大于在與其他存儲電容器Csa2到Csa(m-1)的每一個對應(yīng)的柵極電極和漏極電極110之間的寄生電容器Cgd。
至此,如圖3A中所示,連接到第一和第m存儲電容器Csa1和Csam的每一個并且重疊柵極線GL(其中柵極線GL的一部分形成柵極電極)以形成寄生電容器Cgd的漏極電極110具有寬度WD1。如圖3B中所示,連接到第二到第m一1存儲電容器Csa2到Csa(m-1)并且重疊柵極線GL以形成寄生電容器Cgd的漏極電極110具有寬度WD2。將寬度WD1設(shè)置為寬于寬度WD2。
如上所述,可以通過調(diào)節(jié)對回掃電壓Vkb有影響的寄生電容器的電容來補償由存儲電容器Csa1到Csam的電容差所導(dǎo)致的回掃電壓Vkb的差。
圖4是根據(jù)本發(fā)明的第二示例實施方式的示例LCD設(shè)備的框圖。
除了數(shù)據(jù)線和像素電極之間的寄生電容器的電容不同以外,圖4的LCD設(shè)備具有與圖2的LCD設(shè)備相同的結(jié)構(gòu)。因此,將省略對相同組成元件的詳細描述。
柵極線GL1到GLn和數(shù)據(jù)線DL1到DLm形成在LCD面板100的第一基底上。數(shù)據(jù)線DL1到DLm與柵極線GL1到GLn絕緣并且與柵極線GL1到GLn交叉。在通過柵極和數(shù)據(jù)線GL1到GLn和DL1到DLm的交叉所提供的區(qū)域中形成TFT,而且像素電極PXL連接到TFT,并且通過與在LCD面板的第二基底上所形成的公共電極一起形成電場來提供液晶單元,其中在第一和第二基底之間放有液晶。
第二到第m-1數(shù)據(jù)線DL2到DLm-1的每一個與分別在其右左兩側(cè)的像素電極PXL一同形成寄生電容器Ca1和Ca2。第一和第m數(shù)據(jù)線DL1和DLm的每一個與在其左右兩側(cè)的像素電極PXL一同形成第三寄生電容器Ca3。這里,第三寄生電容器Ca3具有第一和第二寄生電容器Ca1和Ca2的電容之和的電容值。
通過調(diào)節(jié)與寄生電容器的電容成反比例的、數(shù)據(jù)線DL1到DLm和像素電極PXL之間的距離使得這成為可能。如圖5A中所示,第一和第m數(shù)據(jù)線DL1和DLm的每一個與像素電極PXL之間彼此分離第一距離LD1。如圖5B中所示,其他剩余的數(shù)據(jù)線DL2到DLm-1的每一個和像素電極PXL彼此分離第二距離LD2,其中第二距離LD2長于第一距離LD1。
因此,由于第一和第二寄生電容器Ca1和Ca2的耦合現(xiàn)象所導(dǎo)致的充電到連接于第二到第m-1數(shù)據(jù)線DL2到DLm-1的像素電極PXL的每一個的像素電壓信號的變化類似于由于第三寄生電容器Ca3所導(dǎo)致的充電到連接于第一和第m數(shù)據(jù)線DL1和DLm的像素電極PXL的每一個的像素電壓信號的變化。由于充電到像素電極PXL的像素電壓信號的變化彼此類似,所以可以防止特定液晶單元的較亮現(xiàn)象。
圖6示出了根據(jù)本發(fā)明第三實施方式的示例LCD面板。
除了柵極線和像素電極之間的寄生電容器的電容不同以外,圖6的LCD面板具有與圖2的LCD面板基本相同的結(jié)構(gòu)。因此,將省略對相同組成元件的詳細描述。
參照圖6,LCD面板包括第一基底,在第一和第二基底之間放有液晶,所述第一基底具有柵極線GL1到GLn;與柵極線GL1到GLn絕緣并且與柵極線GL1到GLn交叉的數(shù)據(jù)線DL1到DLm;在由柵極和數(shù)據(jù)線GL1到GLn和DL1到DLm的交叉所提供的區(qū)域中形成的TFT;和連接到TFT、并且通過與在LCD面板的第二基底上所形成的公共電極一起形成電場來提供液晶單元的像素電極PXL。
第二到第n-1柵極線GL2到GLn-1的每一個與分別在其下上兩側(cè)的像素電極PXL一起形成第一和第二寄生電容器Cb1和Cb2。第一和第n柵極線GL1和GLn的每一個與在其下側(cè)上的像素電極PXL一起形成第三寄生電容器Cb3。這里,第三寄生電容器Cb3具有第一和第二寄生電容器Cb1和Cb2的電容之和的電容值。通過調(diào)節(jié)與寄生電容器的電容成反比例的、柵極線GL1到GLn和像素電極PXL之間的距離使得這成為可能。
具體地說,如圖7A中所示,第一和第n柵極線GL1和GLn的每一個和像素電極PXL之間彼此分離第一距離LG1。如圖7B中所示,其他剩余柵極線GL2到GLn-1的每一個和像素電極PXL彼此分離比第一距離LG1長的第二距離LG2??梢酝ㄟ^延伸像素電極PXL的一部分使其更加靠近第一和第n柵極線GL1和GLn來使得第一距離LG1小于第二距離LG2。
因此,由于第一和第二寄生電容器Cb1和Cb2的耦合現(xiàn)象所導(dǎo)致的充電到連接于第二到第n-1柵極線GL2到GLn-1的像素電極PXL的每一個的像素電壓信號的變化類似于由于第三寄生電容器Cb3所導(dǎo)致的充電到連接到第一和第n柵極線GL1和GLn的像素電極PXL的每一個的像素電壓信號的變化。由于充電到像素電極PXL的像素電壓信號的變化變得彼此類似,所以可以防止特定液晶單元的較亮現(xiàn)象。
圖8示出了根據(jù)本發(fā)明第四實施方式的示例LCD面板。
除了存儲電容器的電容根據(jù)柵極線的位置而變化以外,圖8的LCD面板具有與圖2的LDC面板基本相同的結(jié)構(gòu)。因此,將省略對相同組成元件的詳細描述。
存儲電容器Csb1到Csbn根據(jù)柵極線GL1到GLn的位置而具有不同的電容。具體地說,將與第一和第n柵極線GL1和GLn對應(yīng)的第一和第n存儲電容器Csb1和Csbn的每一個的電容設(shè)置為大于與第二到第n-1柵極線GL2到GL(n-1)對應(yīng)的第二到第n-1存儲電容器Csb2到Csb(n-1)的每一個的電容。至此,調(diào)節(jié)與存儲電容器的電容成比例的存儲電極的面積,以及與存儲電容器的電容成反比例的像素電極和存儲電極之間的距離。
由于如上所述,將第一和第n存儲電容器Csb1和Csbn的每一個的電容調(diào)節(jié)為大于第二到第n-1存儲電容器Csb2到Csb(n-1)的每一個的電容,所以可以增加連接到第一和第n存儲電容器Csb1和Csbn的TFT的負載。然后,通過連接到第一和第n存儲電容器Csb1和Csbn的每個TFT而提供到像素電極PXL的像素電壓信號的充電速率低于通過連接到其他存儲電容器Csb2到Csb(n-1)的每一個TFT而提供到像素電極PXL的像素電壓信號的充電速率。因此,可以通過降低與第一和第n柵極線GL1和GLn對應(yīng)的液晶單元的充電速率來防止與第一和第n柵極線GL1和GLn對應(yīng)的液晶單元和與其他剩余柵極線GL2到GL(n-1)對應(yīng)的液晶單元之間的亮度差。
同時,通過控制柵極線和漏極電極之間的寄生電容器Cgd的電容,來補償由于與其他存儲電容器Csb2到Csb(n-1)的電容相比較增加了的第一和第n存儲電容器Csb1和Csbn的電容而產(chǎn)生的回掃電壓Vkb的差。
例如,將與第一和第n存儲電容器Csb1和Csbn的每一個對應(yīng)的柵極電極和漏極電極之間的寄生電容器Cgd設(shè)置為大于與其他存儲電容器Csb2到Csb(n-1)的每一個對應(yīng)的柵極電極和漏極電極之間的寄生電容器Cgd。
同時,在根據(jù)本發(fā)明的示例實施方式的示例LCD面板中,可以將連接到第一和最后柵極線以及連接到第一和最后數(shù)據(jù)線的存儲電容器的電容形成為大于其他存儲電容器的電容。
而且,在根據(jù)本發(fā)明示例實施方式的示例LCD面板中,可以將連接到第一和最后柵極線以及連接到第一和最后數(shù)據(jù)線的寄生電容器(即,在數(shù)據(jù)線和像素電極之間、或者在柵極線和像素電極之間的寄生電容器)的電容形成為大于其他寄生電容器的電容。
換句話說,可以在相同的示例LCD面板內(nèi)以各種組合方式來組合上述實施方式,從而防止在連接到第一和最后柵極線以及連接到第一和最后數(shù)據(jù)線的最外液晶單元中的較亮現(xiàn)象。
因此,防止在液晶顯示面板的最外液晶單元中的較亮現(xiàn)象的方法可以包括在液晶顯示面板中,提供連接到與第一和最后柵極線以及第一和最后數(shù)據(jù)線對應(yīng)的液晶單元的輔助電容器,該輔助電容器具有不同于連接到與剩余柵極和數(shù)據(jù)線對應(yīng)的液晶單元的輔助電容器的電容的電容。
從上面描述中明顯可以看出,根據(jù)本發(fā)明的示例實施方式的LCD面板、LCD設(shè)備及其方法形成連接到最外液晶單元的存儲電容器或者寄生電容器的電容,該電容不同于連接到其他液晶單元的存儲電容器或者寄生電容器的電容。因此,可以在不改變黑色矩陣和寬高比的情況下,防止最外液晶單元的較亮現(xiàn)象。
雖然已經(jīng)參照其示例實施方式示出和描述了本發(fā)明,但是本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)該理解,在不偏離所附權(quán)利要求所限定的本發(fā)明的精神和范圍的情況下,可以對其進行形式上和細節(jié)上的各種變型。
對相關(guān)申請的交叉參考本申請要求于2006年2月7日提交的韓國專利申請No.2006-0011518的優(yōu)先權(quán)以及在35U.S.C§119下從其產(chǎn)生的所有權(quán)益,在此通過參考合并其整個內(nèi)容。
權(quán)利要求
1.一種液晶顯示面板,包括連接到柵極線和數(shù)據(jù)線的薄膜晶體管;包括連接到該薄膜晶體管的像素電極的液晶單元;和連接到該液晶單元的輔助電容器;其中,連接到與柵極線和數(shù)據(jù)線中至少一個的第一和最后信號線對應(yīng)的液晶單元的輔助電容器具有與連接到與剩余信號線對應(yīng)的液晶單元的輔助電容器不同的電容。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的液晶顯示面板,其中,所述輔助電容器是并聯(lián)連接到液晶單元的存儲電容器。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的液晶顯示面板,其中,每個存儲電容器包括存儲電極,而且其中,與第一和最后信號線對應(yīng)的每個存儲電極的面積大于與剩余信號線對應(yīng)的每個存儲電極的面積。
4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的液晶顯示面板,其中,與第一和最后信號線的每一個對應(yīng)的存儲電容器具有比與剩余信號線的每一個對應(yīng)的存儲電容器大的電容。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的液晶顯示面板,還包括在薄膜晶體管的漏極電極和薄膜晶體管的柵極電極以及柵極線之間形成的寄生電容器。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的液晶顯示面板,其中,與第一和最后信號線的柵極電極重疊的漏極電極的寬度大于與剩余信號線的柵極電極重疊的漏極電極的寬度。
7.根據(jù)權(quán)利要求5所述的液晶顯示面板,其中,連接到與第一和最后信號線的每一個對應(yīng)的存儲電容器的寄生電容器具有比連接到與剩余信號線的每一個對應(yīng)的存儲電容器的寄生電容器大的電容。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的液晶顯示面板,其中,所述輔助電容器是在數(shù)據(jù)線和像素電極之間形成的寄生電容器。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的液晶顯示面板,其中,在第一和最后數(shù)據(jù)線的每一個和連接到該第一和最后數(shù)據(jù)線的每個像素電極之間的距離短于每個剩余數(shù)據(jù)線和連接到該剩余數(shù)據(jù)線的每一個像素電極之間的距離。
10.根據(jù)權(quán)利要求1所述的液晶顯示面板,其中,所述輔助電容器是在柵極線和像素電極之間形成的寄生電容器。
11.根據(jù)權(quán)利要求10所述的液晶顯示面板,其中,在第一和最后柵極線的每一個和連接到該第一和最后柵極線的每一個像素電極之間的距離短于每個剩余柵極線和連接到該剩余柵極線的每個像素電極之間的距離。
12.一種液晶顯示設(shè)備,包括顯示圖像的液晶顯示面板;將掃描信號提供給液晶顯示面板的柵極線的柵極驅(qū)動器;和在提供掃描信號的任何時候都將數(shù)據(jù)信號提供給液晶顯示面板的數(shù)據(jù)線的數(shù)據(jù)驅(qū)動器,所述液晶顯示面板包括連接到柵極線和數(shù)據(jù)線的薄膜晶體管;包括連接到薄膜晶體管的像素電極的液晶單元;和連接到液晶單元的輔助電容器,其中,連接到與柵極線和數(shù)據(jù)線中至少一個的第一和最后信號線對應(yīng)的液晶單元的輔助電容器具有與連接到與剩余信號線對應(yīng)的液晶單元的輔助電容器不同的電容。
13.根據(jù)權(quán)利要求12所述的液晶顯示設(shè)備,其中,所述輔助電容器是并聯(lián)連接到液晶單元的存儲電容器。
14.根據(jù)權(quán)利要求13所述的液晶顯示設(shè)備,其中,與第一和最后信號線的每一個對應(yīng)的存儲電容器具有比與剩余信號線的每一個對應(yīng)的存儲電容器大的電容。
15.根據(jù)權(quán)利要求14所述的液晶顯示設(shè)備,還包括在薄膜晶體管的漏極電極和薄膜晶體管的柵極電極以及柵極線之間形成的寄生電容器。
16.根據(jù)權(quán)利要求15所述的液晶顯示設(shè)備,其中,連接到與第一和最后信號線的每一個對應(yīng)的存儲電容器的寄生電容器具有比連接到與剩余信號線的每一個對應(yīng)的存儲電容器的寄生電容器大的電容。
17.根據(jù)權(quán)利要求12所述的液晶顯示設(shè)備,其中,所述輔助電容器是在數(shù)據(jù)線和像素電極之間形成的寄生電容器。
18.根據(jù)權(quán)利要求17所述的液晶顯示設(shè)備,其中,在第一和最后數(shù)據(jù)線的每一個和連接到該第一和最后數(shù)據(jù)線的每個像素電極之間的距離短于每個剩余數(shù)據(jù)線和連接到該剩余數(shù)據(jù)線的每一個像素電極之間的距離。
19.根據(jù)權(quán)利要求12所述的液晶顯示設(shè)備,其中,所述輔助電容器是在柵極線和像素電極之間形成的寄生電容器。
20.根據(jù)權(quán)利要求19所述的液晶顯示設(shè)備,其中,在第一和最后柵極線的每一個和連接到該第一和最后柵極線的每一個像素電極之間的距離短于每個剩余柵極線和連接到該剩余柵極線的每個像素電極之間的距離。
21.一種防止在液晶顯示面板的最外液晶單元中的較亮現(xiàn)象的方法,其中液晶顯示面板具有連接到柵極線和數(shù)據(jù)線的薄膜晶體管和包括連接到該薄膜晶體管的像素電極的液晶單元,該方法包括在液晶顯示面板中,提供連接到與第一和最后柵極線以及第一和最后數(shù)據(jù)線對應(yīng)的液晶單元的輔助電容器,該輔助電容器具有不同于連接到與剩余柵極和數(shù)據(jù)線對應(yīng)的液晶單元的輔助電容器的電容。
全文摘要
一種能夠防止最外液晶單元的較亮現(xiàn)象的液晶顯示(“LCD”)面板、LCD設(shè)備及其方法。該LCD面板包括連接到柵極線和數(shù)據(jù)線的薄膜晶體管(“TFT”)、包含連接到TFT的像素電極的液晶單元、和連接到液晶單元的輔助電容器。連接到與柵極線和數(shù)據(jù)線的至少一個的第一和最后信號線對應(yīng)的液晶單元的輔助電容器具有與連接到與剩余信號線對應(yīng)的液晶單元的輔助電容器不同的電容。
文檔編號G02F1/133GK101017296SQ20071000625
公開日2007年8月15日 申請日期2007年2月7日 優(yōu)先權(quán)日2006年2月7日
發(fā)明者尹榮男, 文智慧, 李明喜 申請人:三星電子株式會社