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CN104793362B - 液晶显示面板 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种液晶显示面板,包括:第一基板;与第一基板平行间隔设置的第二基板;设置在第一基板与第二基板之间的液晶层;像素电极与公共电极设置在第一基板上形成电场驱动该液晶层;偏光板设置该第二基板与该液晶层接触的相反的表面上;导电层设置在该第二基板远离该液晶层的一侧,且该导电层与该第一基板设置在边缘区域的公共电极走线连接。

Description

液晶显示面板
技术领域
本发明涉及一种液晶显示面板。
背景技术
液晶显示面板是液晶显示器的关键元件。液晶显示面板包括阵列基板及与阵列基板对位设置的彩色滤光片基板。在液晶显示面板仅在阵列基板上设置用于驱动液晶分子旋转的控制电极,而在与彩色滤光片基板上不设置电极。从而当由静电等引起的电场从彩色滤光片基板侧施加到水平电场液晶显示面板时影响液晶分子旋转,而导致显示异常。
发明内容
有鉴于此,有必要提供一种具有静电屏蔽功能的液晶显示面板。
一种液晶显示面板,包括:
第一基板;
与第一基板平行间隔设置的第二基板;
设置在第一基板与第二基板之间的液晶层;
像素电极与公共电极设置在第一基板上形成电场驱动该液晶层;
导电层设置在该第二基板远离该液晶层的一侧,且该导电层与该第一基板设置在边缘区域的公共电极走线连接。
优选的,该导电层为整层透明电极结构,且该导电层的长度大于该第二基板的长度。
优选的,该导电层包括围绕四周的环形电极与该环形电极中相互交错的条状电极;该导电层是非透明材料,且该条状电极的设置位置与该液晶显示面板的黑矩阵相对应。
优选的,该液晶显示面板还包括设置在该第一、第二基板之间的密封框胶,该密封框胶中掺杂多个导电粒子用于连接该导电层与该公共电极走线。
优选的,该液晶显示面板还包括设置在该第二基板远离该液晶层一侧的偏光板,该导电层形成在软性薄膜上,该软性薄膜经压敏胶贴合至该偏光板与该第二基板之间。
优选的,该导电层经低温磁控溅镀直接形成在该偏光板上。
优选的,该导电层的面电阻小于1000Ω/CM2
优选的,该导电层通过设置在该第一基板边缘区的多个导电材料与该公共电极走线连接。
优选的,该第一基板之公共电极走线处设置多个对位标记,每一对位标记对应一导电材料。
优选的,每一对位标记呈八卦形设置,且相对两边之距离为600微米。
相较于先前技术,本发明的液晶显示面板在偏光板上设置导电层,且该导电层与该第二基板上的接地线连接,从而实现对来自外界的静电具有屏蔽功能,提高画面显示质量。
附图说明
图1是本发明第一实施方式液晶显示面板剖面结构示意图。
图2是图1所示的液晶显示面板的一实施方式的导电层示意图。
图3是图1所示的液晶显示面板的另一实施方式的导电层示意图。
图4是本发明第二实施方式液晶显示面板剖面结构示意图。
图5是是本发明第三实施方式液晶显示面板平面示意图。
图6是图5所示的液晶显示面板沿VI-VI线的剖面结构示意图。
图7是图5所示的液晶显示面板的对位标记形状示意图。
主要元件符号说明
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。
具体实施方式
请参阅图1,图1是本发明第一实施方式液晶显示面板剖面结构示意图。该液晶显示面板10包括第一基板11、与第一基板11相对设置之第二基板12及夹于该第一基板11与第二基板12之间的液晶层13,设置在该第一基板11上的薄膜晶体管111、覆盖该薄膜晶体管111的第一钝化层112、与该薄膜晶体管111电连接的像素电极113、与该像素电极113绝缘设置的公共电极层114。该液晶层13由密封框胶14围绕设置在该第一基板11与该第二基板12之间。
该第二基板12上设置在远离该液晶层13一侧的偏光板121,该偏光板121靠近该第二基板12一侧设置软性薄膜124。该导电层122涂布在该软性薄膜124上,该偏光板121通过压敏胶(pressure sensitive adhesive,PSA)123贴合至该偏光板121上。
该第一基板11在对应该密封框胶14的边缘区域的设置与与该公共电极层114相连接的公共电极走线115。该密封框胶14中掺杂多个导电粒子142用于连接该导电层122与该公共电极走线115。在本实施方式中,在本实施方式中,该软性薄膜124为聚对苯二甲酸类(Polyethylene terephthalate,PET)薄膜,该导电粒子142为导电金球(AuBall)。该导电层122用于屏蔽外界静电对像素电极113与公共电极层114产生电场的影响。
请参阅图2,图2是图1所示的液晶显示面板的一实施方式的导电层示意图。该导电层122为覆盖在该软性薄膜124上整层透明电极结构。该偏光板121的长度大于该第二基板12的长度,且该导电层122的长度与该偏光板121长度相同。在本实施方式中,该导电层122的比该第二基板12长5-10毫米。
请参阅图3,图3是图1所示的液晶显示面板另一实施方式的导电层示意图。该导电层122包括围绕四周的环形电极1221与该环形电极中相互交错的条状电极1222。该导电层122可以是非透明材料,如金属制成且该条状电极1222的设置位置与该液晶显示面板10的黑矩阵相对应。
该薄膜晶体管111包括设置在该第一基板11上的栅极1110、覆盖该栅极1110的栅极绝缘层1111,设置该栅极绝缘层1111上与该栅极1110对应设置的沟道层1112,设置在该沟道层1112上的源极1113与漏极1114。第一钝化层112覆盖该源极1113、漏极1114及栅极1110上方。第二钝化层118设置于该第一钝化层112上方。该像素电极113设置于该第二钝化层118表面。该第一钝化层112、第二钝化层118均为绝缘材料层。连接孔O1贯穿该第二钝化层118及该第一钝化层112,从而曝露出该漏极1114,该像素电极113经由该连接孔O1与该漏极1114电连接。
在本实施方式中,该导电层122的材料为氧化铟锡。该导电层的面电阻小于1000Ω.CM2
在本实施方式中,该液晶显示面板10可以是平面电场切换型(In-PlaneSwitching,IPS)液晶显示面板或边缘电场切换型(Fringing Field Switching,FFS)液晶显示面板,该公共电极层114与该像素电极113用于产生基本平行于该第一基板11的电场驱动液晶层13的液晶分子131在平面内旋转。
在本实施方式中,该第一基板11为阵列基板,该第二基板12为彩色滤光片基板。该公共电极层114与该像素电极113的材料可以均为透明导电材料,该公共电极走线115材料可以为不透光的金属。
请参阅图4,图4是本发明第二实施方式液晶显示面板平面结构示意图。该液晶显示面板20包括第一基板21、与第一基板21相对设置之第二基板22及夹于该第一基板21与第二基板22之间的液晶层23,设置在该第一基板21上的薄膜晶体管211、覆盖该薄膜晶体管211的第一钝化层212、与该薄膜晶体管211电连接的像素电极213、与该像素电极213绝缘设置的公共电极层214。该液晶层23由密封框胶24围绕设置在该第一基板21与该第二基板22之间。
该第二基板22包括设置在远离该液晶层23一侧的偏光板221,该偏光板221靠近该第二基板22一侧设置导电层222。该导电层222通过低温磁控溅射技术直接形成于该偏光板221上。该导电层222的长度大于该第二基板22的长度,在本实施方式中,该导电层222的比该第二基板22长5-10毫米。本实施方式中的导电层222结构与该第一实施方式中的导电层122结构类似,在此不再赘述。
该第一基板21对应该密封框胶处设置与与该公共电极层214相连接的公共电极走线215。该密封框胶14中掺杂多个导电粒子242用于连接该导电层222与该公共电极走线215。在本实施方式中,该导电粒子242为导电金球(Au Ball)。该导电层122用于屏蔽外界静电对像素电极113设置在边缘区域与公共电极层114产生电场的影响。
该薄膜晶体管211包括设置在该第一基板21上的栅极2110、覆盖该栅极2110的栅极绝缘层2111,设置该栅极绝缘层2111上与该栅极2110对应设置的沟道层2112,设置在该沟道层2112上的源极2113与漏极2114。第一钝化层212覆盖该源极2113、漏极2114。第二钝化层218设置于该第一钝化层212上方。该像素电极213设置于该第二钝化层218表面。该第一钝化层212、第二钝化层218均为绝缘材料层。连接孔O2贯穿该第二钝化层218及该第一钝化层212,从而曝露出该漏极2114,该像素电极213经由该连接孔O2与该漏极2114电连接。
在本实施方式中,该导电层222的材料为氧化铟锡。该导电层的面电阻小于1000Ω.CM2
在本实施方式中,该液晶显示面板20可以是平面电场切换型(In-PlaneSwitching,IPS)液晶显示面板或边缘电场切换型(Fringing Field Switching,FFS)液晶显示面板,该公共电极层214与该像素电极213用于产生基本平行于该第一基板21的电场驱动液晶层23的液晶分子231在平面内旋转。
在本实施方式中,该第一基板21为阵列基板,该第二基板22为彩色滤光片基板。该公共电极层214与该像素电极213的材料可以均为透明导电材料,该公共电极走线215材料可以为不透光的金属。
请一并参阅图5、图6,图5是本发明第三实施方式液晶显示面板平面结构示意图;图6是图5所示的液晶显示面板沿VI-VI线的剖面结构示意图。该液晶显示面板30包括第一基板31、与第一基板31相对设置之第二基板32及夹于该第一基板31与第二基板32之间的液晶层33,设置在该第一基板31上的薄膜晶体管311、覆盖该薄膜晶体管311的第一钝化层312、与该薄膜晶体管311电连接的像素电极313、与该像素电极313绝缘设置的公共电极层314。该液晶层33由密封框胶34围绕设置在该第一基板31与该第二基板32之间。该第一基板31还包括设置在边缘区域与该公共电极层314相连接的公共电极走线315。
该第二基板32包括设置在远离该液晶层33一侧的偏光板321,该偏光板321靠近该第二基板32一侧设置导电层322。该导电层322通过低温磁控溅射技术直接形成于该偏光板321上。在其他实施方式中,该导电层322涂布在塑料(Polyethylene terephthalate,PET)薄膜上,该软性薄膜通过压敏胶(pressure sensitive adhesive,PSA)贴合至该偏光板321上。该导电层322通过设置该非显示区SA的导电材料35与该公共电极走线315连接。该第一基板31与该第二基板32之间设置多个导电材料35用于连接该导电层322与该公共电极走线315。本实施方式中的导电层322的结构与第一实施方式中的导电层结构类似,在此不再赘述。
该薄膜晶体管311包括设置在该第一基板31上的栅极3110、覆盖该栅极3110的栅极绝缘层3111,设置该栅极绝缘层3111上与该栅极3110对应设置的沟道层3112,设置在该沟道层3112上的源极3113与漏极3114。第一钝化层312覆盖该源极3113、漏极3114。第二钝化层318设置于该第一钝化层312上方。该像素电极313设置于该第二钝化层318表面。该第一钝化层312及第二钝化层318均为绝缘材料层。连接孔O3贯穿该第二钝化层318及该第一钝化层312,从而曝露出该漏极3114,该像素电极313经由该第二连接孔O3与该漏极3114电连接。
在本实施方式中,该导电层222的材料为氧化铟锡。该导电层的面电阻小于1000Ω.CM2。该导电材料35为银胶。
在本实施方式中,该液晶显示面板30可以是平面电场切换型(In-PlaneSwitching,IPS)液晶显示面板或边缘电场切换型(Fringing Field Switching,FFS)液晶显示面板,该公共电极层314与该像素电极313用于产生基本平行于该第一基板31的电场驱动液晶层33的液晶分子331在平面内旋转。
在本实施方式中,该第一基板31为阵列基板,该第二基板32为彩色滤光片基板。该公共电极层314与该像素电极313的材料可以均为透明导电材料,该公共电极走线315材料可以为不透光的金属。
请一并参阅图7,图7是图5所示的液晶显示面板的对位标记形状示意图。该第一基板31于该非显示区SA的公共电极走线315处设置多个对位标记316,其中第一对位标记316对应一导电材料35。该对位标记316为八卦形,即正八边形,且相对两边之间的距离为600微米。
本发明的液晶显示面板包括设置在偏光板远离液晶层一侧的导电层且该导电层通过导电材料与第二基板上非显示区的公共电极走线电连接,从而实现对来自外界的静电具有屏蔽功能,提高画面显示质量。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围。

Claims (9)

1.一种液晶显示面板,包括:
第一基板;
与该第一基板平行间隔设置的第二基板;
设置在该第一基板与该第二基板之间的液晶层;
像素电极与公共电极设置在该第一基板上形成电场驱动该液晶层;
导电层设置在该第二基板远离该液晶层的一侧,
设置在该第一基板和第二基板之间的密封框胶,该密封框胶中掺杂多个导电粒子用于连接该导电层和该第一基板设置在边缘区域的公共电极走线。
2.如权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,该导电层为整层透明电极结构,且该导电层的长度大于该第二基板的长度。
3.如权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,该导电层包括围绕四周的环形电极与该环形电极中相互交错的条状电极;该导电层是非透明材料,且该条状电极的设置位置与该液晶显示面板的黑矩阵相对应。
4.如权利要求3所述的液晶显示面板,其特征在于,该液晶显示面板还包括设置在该第二基板远离该液晶层一侧的偏光板,该导电层形成在软性薄膜上,该软性薄膜经压敏胶贴合至该偏光板与该第二基板之间。
5.如权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,该第二基板包括设置在远离该液晶层一侧的偏光板,该导电层经低温磁控溅镀直接形成在该偏光板上。
6.如权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,该导电层的面电阻小于1000Ω/CM2
7.如权利要求1所述的液晶显示面板,其特征在于,该导电层通过设置在该第一基板边缘区的多个导电材料与该公共电极走线连接。
8.如权利要求7所述的液晶显示面板,其特征在于,该第一基板之公共电极走线处设置多个对位标记,每一对位标记对应一导电材料。
9.如权利要求8所述的液晶显示面板,其特征在于,每一对位标记呈八卦形设置,且相对两边之距离为600微米。
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