本发明涉及液晶显示器技术领域,特别是涉及一种液晶显示面板及装置。
背景技术:
由于在不同视野角下,现有的VA模式液晶分子双折射率差异较大,导致色偏现象比较严重。在物理结构上,使液晶分子和上下正交偏光板的偏光轴形成45°的夹角,通过将每个像素内的电极的结构设置为“米”字型,从而形成4个畴。进一步地将电极的结构设置为8畴,该8畴设计基于电学原理,也即使同一个像素内其中4个畴的液晶分子和另外4个畴的液晶分子转动角度不一样。如图1和图2所示,同一个像素内其中4个畴的液晶分子的转动角度为Qa和另外4个畴的液晶分子的转动角度为Qb,Qa不等于Qb,从而实现8种不同的液晶取向,也即得到8个显示畴,以改善色偏。
图3和图4分别给出VA模式4畴结构与8畴结构各视角下Gamma曲线,其中横坐标表示灰阶值,纵坐标表示亮度值。对比可知,8畴结构在不同视角下,Gamma曲线较集中,也即色偏不严重。
但是由于需要同时对公共电极和像素电极进行图案化处理,因此导致制程比较复杂,增大生产成本。
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。
技术实现要素:
本发明的目的在于提供一种液晶显示面板,以解决现有液晶显示面板的生产成本较高的技术问题。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种液晶显示面板,其包括:
彩膜基板;
阵列基板,与所述彩膜基板相对设置;
液晶层,位于所述彩膜基板和所述阵列基板之间;
其中所述阵列基板上设置有数据线、扫描线以及由所述数据线和所述扫描线限定的多个像素;所述像素包括像素电极,所述像素电极包括四个显示区域,所述显示区域包括多个间隔设置的分支部,以形成四个显示畴;
其中所述显示区域包括至少两个子区域,各子区域中的分支部的宽度不同和/或各子区域中相邻两个分支部之间的间距不同。
在本发明的液晶显示面板中,所述显示区域包括第一子区域和第二子区域,所述第一子区域中的分支部的宽度大于所述第二子区域中的分支部的宽度。
在本发明的液晶显示面板中,所有所述第一子区域中的分支部的宽度相等,所有所述第二子区域中的分支部的宽度相等。
在本发明的液晶显示面板中,所述显示区域包括第一子区域和第二子区域,所述第一子区域中的相邻两个分支部之间的间距大于所述第二子区域中的相邻两个分支部之间的间距。
在本发明的液晶显示面板中,所有所述第一子区域中相邻两个分支部之间的间距相等,所有所述第二子区域中相邻两个分支部之间的间距相等。
在本发明的液晶显示面板中,沿水平方向上的相邻两个第一子区域相互对称;沿竖直方向上的相邻两个第一子区域也相互对称。
在本发明的液晶显示面板中,所述分支部的宽度位于第一预设范围内。
在本发明的液晶显示面板中,相邻两个所述分支部之间的间距位于第二预设范围内。
在本发明的液晶显示面板中,所述显示区域包括第一子区域和第二子区域,所有所述第一子区域在所述阵列基板上的投影面积相等。
本发明还提供一种液晶显示装置,其包括:背光模块及上述的液晶显示面板。
本发明的液晶显示面板及装置,通过将像素电极的每个显示区域的分支部制作成至少两个子区域,其中一个子区域的分支部的宽度、分支部之间的间距中的至少一种分别与其他子区域的分支部的宽度或者分支部之间的间距不同,从而实现了至少八个显示畴,在降低了色偏的同时,降低了生产成本。
【附图说明】
图1为现有同一个像素内的一四个畴的液晶分子的偏转意图;
图2为现有同一个像素内的另一四个畴的液晶分子的偏转意图。
图3为现有四个显示畴结构下的Gamma曲线。
图4为现有八个显示畴结构下的Gamma曲线。
图5为本发明液晶显示面板的结构示意图。
图6为图5中沿AA’方向的第一种截面图。
图7为像素电极的宽度或间距与亮度的关系图。
图8为图5中沿AA’方向的第二种截面图。
【具体实施方式】
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。
请参照图5,图5为本发明液晶显示面板的结构示意图。
如图5所示,本发明的液晶显示面板包括彩膜基板20、阵列基板10、液晶层30;液晶层30位于所述彩膜基板20和所述阵列基板10之间;所述阵列基板10与所述彩膜基板20相对设置;在所述彩膜基板20的外侧还可设置有第一偏光片;所述彩膜基板20的内侧可设置有公共电极。
所述阵列基板10上设置有数据线、扫描线以及由所述数据线和所述扫描线限定的多个像素;其中每个像素包括像素电极31。
结合图6,每个所述像素电极具有四个显示区域101-104,每个显示区域包括多个间隔设置的分支部33,以形成四个显示畴。
在一实施例中,所述像素电极具有竖直主干部31、水平主干部32以及分支部33,所述水平主干部32和所述竖直主干部31垂直相交,且由所述水平主干部32和所述竖直主干部31垂直相交均分形成四个显示区域101-104;每个显示区域包括多个分支部33,分支部33相对于所述水平主干部32和竖直主干部31垂直相交的中心点向外发散;各分支部33之间间隔设置。
其中每个显示区域包括第一子区域34(虚线框所示的部分)和第二子区域35(虚线框以外的部分),所述第一子区域34中分支部332的宽度大于所述第二子区域35中分支部331的宽度。
可以理解的,所述第二子区域35中分支部331的宽度也可以大于所述第一子区域34中分支部332的宽度。只要保证两个子区域中的分支部的宽度不一样便可。当然第一子区域34和第二子区域35的形状不局限于图6所示的形状,第一子区域34和第二子区域35的形状还可以为其他形状,比如三角形、梯形等等。具体地,可以通过具有不同掩膜图案的掩膜板对整层像素电极进行曝光、显影得到图6所示的图案。
如图7所示,图7中横坐标表示像素电极的线的宽度或者线距,纵坐标表示亮度。由于在VA模式下,像素电极的线宽、线距中的至少一种会对像素的穿透率有明显影响;其中41、42、43表示不同的线宽或者线距,其中43的线宽小于41、42的线宽,42的线宽小于41的线宽。其中43的线距小于41、42的线距,42的线距小于41的线距。因此当像素电极的线宽、线距中的至少一种不同时,会使得液晶盒内垂直电场线的疏密度不同,进而影响液晶分子在像素内的倾斜程度,最终影响穿透率。
本实施例通过将具有四个显示区域的每个显示区域划分为两个子区域,由于两个子区域的分支部的宽度不一样,也即像素电极线的宽度不一样,因此使得这两个子区域的电场疏密度不同,从而每个显示区域形成两个不同穿透率的区域,最终形成八个显示畴。由于不需要对公共电极进行图案化处理,因此降低了生产成本。
优选地,所有所述第一子区域34中的分支部的宽度相等,所有所述第二子区域35中的分支部的宽度相等。具体地,四个显示区域101-104中的第一子区域34的分支部332的宽度都相等,四个显示区域101-104中的第二子区域35的分支部331的宽度都相等。从而可以简化制程工艺,降低生产成本。
优选地,沿水平方向上的相邻两个第一子区域34相互对称;沿竖直方向上的相邻两个第一子区域34也相互对称。比如显示区域101的第一子区域34和显示区域102的第一子区域34沿竖直方向对称。又比如显示区域101的第一子区域34和显示区域103的第一子区域34沿水平方向对称。可以理解的,沿水平方向上的相邻两个第二子区域35相互对称;沿竖直方向上的相邻两个第二子区域35也相互对称。比如显示区域101的第二子区域35和显示区域102的第二子区域35沿竖直方向对称。又比如显示区域101的第二子区域35和显示区域103的第二子区域35沿水平方向对称。
优选地,所有所述第一子区域34在所述阵列基板上的投影面积相等。具体地,四个显示区域101-104中的第一子区域34在阵列基板10上的投影面积都相等。从而可以简化制程工序,降低生产成本。可以理解的,所有所述第二子区域35在所述阵列基板上的投影面积也可以相等。
优选地,所述分支部331、332的宽度位于第一预设范围内。具体地,第一子区域34或者第二子区域35中的分支部的宽度都位于该第一预设范围内。该第一预设范围比如为2.5微米至5.5微米。由于宽度太小,不利于液晶分子达到预设偏转角度;宽度太大,导致电场强度较弱。因此将宽度设置在此范围内,有利于形成强度较强且利于液晶分子达到预设偏转角度的电场。
优选地,相邻两个所述分支部331、332之间的间距位于第二预设范围内。具体地,第一子区域34或者第二子区域35中的分支部的之间的间距都位于该第二预设范围内。该第二预设范围比如为2微米至6微米。由于间距太小,不利于液晶分子达到预设偏转角度;间距太大,导致电场强度较弱。因此将间距设置在此范围内,有利于形成强度较强且利于液晶分子达到预设偏转角度的电场。
当然,尽管图6中的每个显示区域仅包括两个子区域,但是并不能对本发明构成限定。可以理解的,每个显示区域可以包括三个或者三个以上的子区域,且其中一个子区域的分支部的宽度与其他任意一子区域的分支部的宽度不同。也即,可以形成八个以上的显示畴。
本发明的液晶显示面板,通过将像素电极的每个显示区域的分支部制作成至少两个子区域,其中一个子区域的分支部的宽度与其他子区域的分支部的宽度不同,从而实现了至少八个显示畴,在降低了色偏的同时,降低了生产成本。
请参照图8,图8为图5中沿AA’方向的第二种截面图。
在另一实施例中,如图8所示,所述像素电极具有四个显示区域101-104,其中每个显示区域包括第一子区域34(虚线框所示的部分)和第二子区域35。图8与图6的区别在于,第一子区域34与第二子区域35中相邻两个分支部之间的间距不同。
具体地,在图8中,所述第一子区域34中的相邻两个分支部412之间的间距L1的大于所述第二子区域35中相邻两个分支部411之间的间距L0。
可以理解的,所述第二子区域35中的相邻两个分支部411之间的间距的也可大于所述第一子区域34中的相邻两个分支部412之间的间距。只要保证两个区域的分支部之间的间距不一样便可。当然第一子区域34和第二子区域35的形状不局限于图8所示的形状,第一子区域34和第二子区域35的形状还可以为其他形状,比如三角形、梯形等等。具体地,可以通过具有不同掩膜图案的掩膜板对整层像素电极进行曝光、显影得到图8所示的图案。
优选地,所有所述第一子区域34中的相邻两个分支部412之间的间距相等,所有所述第二子区域35中的相邻两个分支部411之间的间距相等。具体地,四个显示区域101-104中的第一子区域34的相邻两个分支部412之间的间距都相等,比如为L1。四个显示区域101-104中的第二子区域35中的相邻两个分支部411之间的间距都相等,比如为L0。从而可以简化制程工艺,降低生产成本。
如图7所示,由于在VA模式下,像素电极的线宽、线距中的至少一种对像素的穿透率有明显影响。因此本实施例通过将具有四个显示区域的每个显示区域划分为两个子区域,由于两个子区域中相邻两个分支部之间的间距不一样,也即为像素电极的线距不一样,因此使得这两个子区域的电场疏密度不同,从而每个显示区域形成两个不同穿透率的区域,最终形成八个显示畴。由于不需要对公共电极进行图案化处理,因此降低了生产成本。
可以理解的,当然,尽管图8中的每个显示区域仅包括两个子区域,但是并不能对本发明构成限定。可以理解的,每个显示区域可以包括三个或者三个以上的子区域,且其中一个子区域的分支部之间的间距与其他任意一子区域的分支部之间的间距不同。也即,可以形成八个以上的显示畴。
可以理解的,每个显示区域可以包括三个或者三个以上的子区域,其中一个子区域的分支部的宽度与其他任意一子区域的分支部的宽度不同,且其中一个子区域的分支部之间的间距与其他任意一子区域的分支部之间的间距也不同。也即,最终可以形成八个以上的显示畴。
本发明的液晶显示面板,通过将像素电极的每个显示区域的分支部制作成至少两个子区域,其中一个子区域的分支部之间的间距与其他子区域的分支部之间的间距不同,从而实现了至少八个显示畴,在降低了色偏的同时,降低了生产成本。
本发明还提供一种液晶显示装置,其包括背光模块以及上述任意一种液晶显示面板,关于显示面板的具体结构请参照上文的描述,在此不再赘述。
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。