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CN103728754A - 显示面板 - Google Patents

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CN103728754A
CN103728754A CN201410027578.6A CN201410027578A CN103728754A CN 103728754 A CN103728754 A CN 103728754A CN 201410027578 A CN201410027578 A CN 201410027578A CN 103728754 A CN103728754 A CN 103728754A
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CN
China
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electrode
display panel
common
potential
insulation course
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CN201410027578.6A
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颜华生
陈昶佑
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AU Optronics Xiamen Corp
AU Optronics Corp
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AU Optronics Xiamen Corp
AU Optronics Corp
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Abstract

一种显示面板,包含第一基板、第二基板、显示介质层、至少二像素单元、遮光层、第一电极、第二电极、第三电极、第一干扰电路与第二干扰电路。显示介质层位于第一基板与第二基板之间。像素单元位于第一基板与显示介质层之间。遮光层位于第二基板与显示介质层之间,且位于二像素单元之间。第一电极、第二电极与第三电极皆位于二像素单元之间的第一基板上。第二电极与第三电极分别位于第一电极的相对二侧。第一电极对应遮光层设置。第一干扰电路用以提供第一信号至第一电极。第二干扰电路用以提供第二信号至第二电极与第三电极。

Description

显示面板
技术领域
本发明是有关于一种显示面板,且特别是有关于一种防窥的显示面板。
背景技术
一般的显示面板的可视角度较小,于侧面观看显示面板的画面品质较低,其对比度与颜色表现皆较差。为了增加显示面板的使用层面,业者开始投入广视角技术的发展,使得使用者于正视与侧视显示面板的情况下,皆能感受到良好的画面品质。
然而,随着显示面板的可携性大增,使用者往往需携带显示面板外出,且时常需在公共场所频繁地使用。如此一来,当使用者观看私人文件或输入私密信息时,广视角技术反而会增加外人窥视的机会。
发明内容
本发明提供一种显示面板,可依照使用者需求,切换于显示状态与防窥状态。
本发明的一方面提供一种显示面板,包含第一基板、第二基板、显示介质层、至少二像素单元、遮光层、第一电极、第二电极、第三电极、第一干扰电路与第二干扰电路。第二基板相对第一基板设置。显示介质层位于第一基板与第二基板之间。像素单元位于第一基板与显示介质层之间。遮光层位于第二基板与显示介质层之间,且位于二像素单元之间。第一电极位于像素单元之间的第一基板上。第二电极与第三电极位于二像素单元之间的第一基板上,且分别位于第一电极的相对二侧。第一电极对应遮光层设置。第一干扰电路电性连接第一电极,用以提供第一信号至第一电极。第二干扰电路电性连接第二电极与第三电极,用以提供第二信号至第二电极与第三电极。
在一或多个实施方式中,第一干扰电路包含共通电位源、干扰电位源与切换器。共通电位源用以提供共通电位。干扰电位源用以提供干扰电位。切换器电性连接共通电位源、干扰电位源至第一电极。切换器用以在共通电位与干扰电位中选择其一传送第一信号至第一电极。
在一或多个实施方式中,第二干扰电路包含共通电位源与共通电极。共通电位源用以提供共通电位。共通电极电性连接共通电位源、第二电极与第三电极,用以将共通电位传送至第二电极与第三电极。
在一或多个实施方式中,第一干扰电路包含共通电位源与共通电极。共通电位源用以提供共通电位。共通电极电性连接共通电位源与第一电极,用以将共通电位传送至第一电极。
在一或多个实施方式中,第二干扰电路包含共通电位源、干扰电位源、第一切换器与第二切换器。共通电位源用以提供共通电位。干扰电位源用以提供干扰电位。第一切换器电性连接共通电位源、干扰电位源至第二电极。第一切换器用以在共通电位与干扰电位中选择其一传送第二信号至第二电极。第二切换器电性连接共通电位源、干扰电位源至第三电极。第二切换器用以在共通电位与干扰电位中选择其一传送第二信号至第三电极。
在一或多个实施方式中,遮光层还对应于第二电极与第三电极至少其中一者设置。
在一或多个实施方式中,显示面板还包含至少一数据线,位于第一电极与第一基板之间。
在一或多个实施方式中,第一电极、第二电极、第三电极与数据线的延伸方向实质平行。
在一或多个实施方式中,显示面板还包含第一绝缘层与第二绝缘层。第一绝缘层介于数据线与第一电极之间。第二绝缘层介于第一电极与第二电极及第三电极之间。
在一或多个实施方式中,显示面板还包含第一绝缘层与第二绝缘层。第一绝缘层介于数据线与第二电极及第三电极之间。第二绝缘层介于第二电极及第三电极与第一电极之间。
在一或多个实施方式中,显示面板还包含第一绝缘层与第二绝缘层。第二绝缘层位于第一绝缘层上方。每一像素单元均包含共通电极层与像素电极。共通电极层位于第一绝缘层与第二绝缘层之间。像素电极位于第二绝缘层上。
在一或多个实施方式中,显示面板还包含第一绝缘层与第二绝缘层。第二绝缘层位于第一绝缘层上方。每一像素单元均包含像素电极与共通电极层。像素电极位于第一绝缘层与第二绝缘层之间。共通电极层位于第二绝缘层上。
在一或多个实施方式中,显示面板还包含至少二滤光层,位于第二基板上,且位于显示介质层与第二基板之间,并分别对应二像素单元设置。
在一或多个实施方式中,显示面板还包含至少二滤光层,位于第一基板上,且位于显示介质层与第一基板之间,并分别对应二像素单元设置。
本发明的另一方面提供一种显示面板的显示方法,包含下列步骤:
(1)提供一显示面板。显示面板包含至少二像素单元、第一电极、第二电极与第三电极。第一电极、第二电极与第三电极皆位于该二像素单元之间,且第二电极与第三电极分别位于第一电极的两侧。
(2)当显示面板处于防窥状态时,提供干扰电位至第一电极、第二电极与第三电极的其中一者,并提供共通电位至第一电极、第二电极与第三电极的其中另两者。
(3)当显示面板处于显示状态时,提供共通电位至第一电极、第二电极与第三电极。
在一或多个实施方式中,显示面板处于防窥状态的步骤包含下列步骤:
(2.1)于第一时序时,提供干扰电位至第一电极,且提供共通电位至第二电极与第三电极。
(2.2)于第二时序时,提供共通电位至第一电极、第二电极与第三电极。
(2.3)切换第一时序与第二时序。
在一或多个实施方式中,显示面板处于防窥状态的步骤包含下列步骤:
(2.1)于第一时序时,提供干扰电位至第二电极,且提供共通电位至第一电极与第三电极。
(2.2)于第二时序时,提供干扰电位至第三电极,且提供共通电位至第一电极与第二电极。
(2.3)切换第一时序与第二时序。
在上述的实施方式中,第一干扰电路通过提供第一信号至第一电极,且第二干扰电路通过提供第二信号至第二电极与第三电极,使得第一电极、第二电极与第三电极所共同产生的电场能够影响显示介质层中的显示介质,借此当显示面板处于防窥状态时,大视角方向可提供干扰画面,同时在正视方向可提供显示画面,以达成窄视角显示的目的。
附图说明
图1为本发明一实施方式的显示面板的剖面图;
图2为图1的显示面板的上视图;
图3为图1的显示面板的第一干扰电路与第一电极的电路图;
图4为图1的显示面板的第二干扰电路、第二电极与第三电极的电路图;
图5A为图1的显示面板于防窥状态的第一时序时的剖面图;
图5B为图1的显示面板于防窥状态的第二时序时的剖面图;
图6A为应用图5A的显示面板的一实施例的模拟图;
图6B为图6A对应位置的显示面板的剖面图;
图7A为应用图5A的显示面板的另一实施例的模拟图;
图7B为图7A对应位置的显示面板的剖面图;
图8A为图1的显示面板的第一干扰电路与第一电极于另一实施方式的电路图;
图8B为图1的显示面板的第二干扰电路、第二电极与第三电极于另一实施方式的电路图;
图9A为图1的显示面板于防窥状态的第一时序时的另一实施方式的剖面图;
图9B为图1的显示面板于防窥状态的第二时序时的另一实施方式的剖面图;
图10A为图1的显示面板于显示状态的显示白画面时的剖面图;
图10B为图1的显示面板于显示状态的显示黑画面时的剖面图;
图11为本发明另一实施方式的显示面板的剖面图;
图12为本发明再一实施方式的显示面板的剖面图;
图13A为本发明又一实施方式的显示面板的剖面图;
图13B为本发明再一实施方式的显示面板的剖面图;
图14为本发明另一实施方式的显示面板的剖面图。
具体实施方式
以下将以附图揭露本发明的多个实施方式,为明确说明起见,许多实务上的细节将在以下叙述中一并说明。然而,应了解到,这些实务上的细节不应用以限制本发明。也就是说,在本发明部分实施方式中,这些实务上的细节是非必要的。此外,为简化附图起见,一些已知惯用的结构与元件在附图中将以简单示意的方式绘示。
请同时参照图1与图2,其中图1为本发明一实施方式的显示面板的剖面图,图2为图1的显示面板的上视图,其中图1的剖面位置以图2的线段1-1表示,且为了清楚起见,图2中未绘示显示介质层与遮光层。显示面板包含第一基板110、第二基板120、显示介质层130、至少二像素单元140与150、遮光层160、第一电极170、第二电极180与第三电极190。第二基板120相对第一基板110设置。显示介质层130位于第一基板110与第二基板120之间。像素单元140与150位于第一基板110与显示介质层130之间。遮光层160位于第二基板120与显示介质层130之间,且位于像素单元140与150之间。第一电极170位于像素单元140与150之间的第一基板110上。第二电极180与第三电极190位于像素单元140与150之间的第一基板110上,且分别位于第一电极170的相对二侧。第一电极170对应遮光层160设置。
接着请一并参照图3与图4,其中图3为图1的显示面板的第一干扰电路210与第一电极170的电路图,图4为图1的显示面板的第二干扰电路220、第二电极180与第三电极190的电路图。显示面板还包含第一干扰电路210与第二干扰电路220。第一干扰电路210电性连接第一电极170,用以提供第一信号至第一电极170。第二干扰电路220电性连接第二电极180与第三电极190,用以提供第二信号至第二电极180与第三电极190。
在本实施方式中,第一干扰电路210通过提供第一信号至第一电极170,且第二干扰电路220通过提供第二信号至第二电极180与第三电极190,使得第一电极170、第二电极180与第三电极190所共同产生的电场能够影响显示介质层130(如图1所绘示)中的显示介质,借此当显示面板处于防窥状态时,大视角方向可提供干扰画面,同时在正视方向可提供显示画面,以达成窄视角显示的目的。
详细而言,请参照图3。在本实施方式中,第一干扰电路210可包含共通电位源212、干扰电位源214与切换器216。共通电位源212用以提供共通电位。干扰电位源214用以提供干扰电位。切换器216电性连接共通电位源212、干扰电位源214至第一电极170。切换器216用以在共通电位与干扰电位中选择其一传送第一信号至第一电极170。也就是说,在本实施方式中,第一信号可为共通电位或干扰电位。在一或多个实施方式中,切换器216例如可由二晶体管217a与217b以达到切换的效果。晶体管217a可电性连接共通电位源212与第一电极170,而晶体管217b可电性连接干扰电位源214与第一电极170,因此通过分别控制晶体管217a与217b的启闭,切换器216可在共通电位与干扰电位中选择其一传送第一信号至第一电极170。
另一方面,请参照图4。在本实施方式中,第二干扰电路220可包含共通电位源222与共通电极224。共通电位源222用以提供共通电位。共通电极224电性连接共通电位源222、第二电极180与第三电极190,用以将共通电位传送至第二电极180与第三电极190。也就是说,在本实施方式中,第二信号即为共通电位。
接着请一并参照图3、图4与图5A,其中图5A为图1的显示面板于防窥状态的第一时序时的剖面图。在操作时,当显示面板处于防窥状态时,可提供干扰电位至第一电极170、第二电极180与第三电极190的其中一者,并提供共通电位至第一电极170、第二电极180与第三电极190的其中另两者。例如在本实施方式中,于第一时序时,切换器216可选择自干扰电位源214提供干扰电位至第一电极170,且共通电位源222可提供共通电位至第二电极180与第三电极190。在此情况下,第一电极170、第二电极180与第三电极190共同于显示介质层130中产生的电场E,会改变显示介质层130中的显示介质(在图5A中为液晶分子)的性质,例如使得来自像素单元140的光能够从图5A的遮光层160的右方以大角度漏出,且来自像素单元150的光能够从遮光层160的左方以大角度漏出。
接着请一并参照图3、图4与图5B,其中图5B为图1的显示面板于防窥状态的第二时序时的剖面图。于第二时序时,切换器216可选择自共通电位源212提供共通电位至第一电极170,且共通电位源222可提供共通电位至第二电极180与第三电极190。在此情况下,第一电极170、第二电极180与第三电极190共同于显示介质层130中产生的电场,会与正常的显示状态(详见后述)相同,例如在图5B中,显示面板显示黑画面。也就是说,来自像素单元140的光不会从图5B的遮光层160的右方漏出,且来自像素单元150的光亦不会从遮光层160的左方漏出。
请同时参照图3、图5A与图5B。接着可持续切换第一时序与第二时序,换言之,切换器216可连续切换信号源,以依时序传送干扰电位与共通电位至第一电极170。如此一来,对侧视方向观看显示面板的旁观者而言,在第一时序时会看到干扰画面,而在第二时序时会看到正常的显示画面。因此,经由持续切换第一时序与第二时序,侧视观看的旁观者看到的是干扰画面与显示画面所组合而成的闪烁画面,而非单纯的显示画面,如此一来即可达到避免旁观者窥视的目的。
接着请参照图6A与图6B,其中图6A为应用图5A的显示面板的一实施例的模拟图,横轴为距离(单位:微米),纵轴为光穿透率,而图6B为图6A对应位置的显示面板的剖面图。其中在图6A中,线段901、902、903、904、905、906、907、908与909分别表示于θ=0°、11°、22°、33°、45°、56°、67°、78°与90°所看到的光穿透率,θ=0°为正视方向,随着θ值越大,表示越偏向侧视方向。在本实施例中,遮光层160的宽度为6微米,干扰电位为2V,显示介质为液晶分子。在此情况下,可发现于侧视方向(例如θ=45°、56°、67°、78°与90°)下,干扰电位造成像素单元140与150上方大量漏光。反观于正视方向(例如θ=0°、11°、22°、33°)下,干扰电位几乎不会造成漏光,虽然在遮光层160附近(距遮光层160约1.5微米的距离内)有少量漏光,不过其光穿透率小于侧视角度的漏光光穿透率。
接着请参照图7A与图7B,其中图7A为应用图5A的显示面板的另一实施例的模拟图,横轴为距离(单位:微米),纵轴为光穿透率,而图7B为图7A对应位置的显示面板的剖面图。在本实施例中,遮光层160的宽度为9微米,干扰电位为2V,显示介质为液晶分子。在此情况下,可发现于侧视方向(例如θ=45°、56°、67°、78°与90°)下,干扰电位造成像素单元140与150上方大量漏光。反观于正视方向(例如θ=0°、11°、22°、33°)下,干扰电位几乎不会造成漏光。
接着请参照图8A,其为图1的显示面板的第一干扰电路210与第一电极170于另一实施方式的电路图。在本实施方式中,第一干扰电路210可包含共通电位源212与共通电极218。共通电位源212用以提供共通电位。共通电极218电性连接共通电位源212与第一电极170,用以将共通电位传送至第一电极170。也就是说,在本实施方式中,第一信号即为共通电位。
接着请参照图8B,其为图1的显示面板的第二干扰电路220、第二电极180与第三电极190于另一实施方式的电路图。在本实施方式中,第二干扰电路220可包含共通电位源222、干扰电位源226、第一切换器228与第二切换器229。共通电位源222用以提供共通电位。干扰电位源226用以提供干扰电位。第一切换器228电性连接共通电位源222、干扰电位源226至第二电极180。第一切换器228用以在共通电位与干扰电位中选择其一传送第二信号至第二电极180。第二切换器229电性连接共通电位源222、干扰电位源226至第三电极190。第二切换器229用以在共通电位与干扰电位中选择其一传送第二信号至第三电极190。也就是说,在本实施方式中,第二信号即为共通电位或干扰电位。其中在一或多个实施方式中,第一切换器228与第二切换器229皆可由至少二晶体管组成,其细节可与图3的切换器216相同,因此便不再赘述。
接着请一并参照图8A、图8B与图9A,其中图9A为图1的显示面板于防窥状态的第一时序时的另一实施方式的剖面图。在操作时,当显示面板处于防窥状态的第一时序时,共通电位源212提供共通电位至第一电极170,第一切换器228可选择自干扰电位源226提供干扰电位至第二电极180,且第二切换器229可选择自共通电位源222提供共通电位至第三电极190。在此情况下,第一电极170、第二电极180与第三电极190共同于显示介质层130中产生的电场E1,会改变显示介质层130中的显示介质(在图9A中为液晶分子)的性质,例如使得来自像素单元140的光能够从图9A的遮光层160的右方以大角度漏出,且来自像素单元150的光能够从遮光层160的左方以大角度漏出。
接着请一并参照图8A、图8B与图9B,其中图9B为图1的显示面板于防窥状态的第二时序时的另一实施方式的剖面图。于第二时序时,共通电位源212提供共通电位至第一电极170,第一切换器228可选择自共通电位源222提供共通电位至第二电极180,且第二切换器229可选择自干扰电位源226提供干扰电位至第三电极190。在此情况下,第一电极170、第二电极180与第三电极190共同于显示介质层130中产生的电场E2,亦会改变显示介质层130中的显示介质(在图9B中为液晶分子)的性质,使得来自像素单元140的光能够从图9B的遮光层160的右方以大角度漏出,且来自像素单元150的光能够从遮光层160的左方以大角度漏出。
请同时参照图8B、图9A与图9B。接着可持续切换第一时序与第二时序,换言之,第一切换器228与第二切换器229皆可连续切换信号源,以依时序传送干扰电位与共通电位至第二电极180与第三电极190,其中在同一时序中,第二电极180与第三电极190所接收的第二信号系不相同,也就是说,当第二电极180接收到干扰电位时,第三电极190则接收到共通电位,反之亦然。如此一来,对侧视方向观看显示面板的旁观者而言,在第一时序时会看到被电场E1干扰的第一干扰画面,而在第二时序时会看到被电场E2干扰的第二干扰画面。因电场E1与E2不相同,因此第一干扰画面也不同于第二干扰画面。经由持续切换第一时序与第二时序,侧视观看的旁观者看到的是第一干扰画面与第二干扰画面所组合而成的闪烁画面,而非显示画面,如此一来即可达到避免旁观者窥视的目的。
请回到图1,在一或多个实施方式中,遮光层160可还对应于第二电极180与第三电极190至少其中一者设置。例如在图1中,遮光层160对应于第一电极170、第二电极180与第三电极190。换言之,从上视方向来看,遮光层160全面覆盖第一电极170、第二电极180与第三电极190。
请一并参照图1与图2。在本实施方式中,显示面板可还包含至少一数据线230,位于第一电极170与第一基板110之间。其中在本实施方式中,第一电极170、第二电极180、第三电极190与数据线230的延伸方向实质平行。具体而言,显示面板可还包含至少一扫描线240,扫描线240与数据线230交错,而像素单元140与150可分别与扫描线240其中一者以及数据线230其中一者电性连接。因在本实施方式中,第一电极170、第二电极180与第三电极190皆置于数据线230上方,因此对显示面板的显示区的整体配置空间并不会有太大的影响。也就是说,在能够达成防窥的功能下,显示面板仍然能够维持原本的解析度与开口率。
请回到图1,在本实施方式中,显示面板可还包含第一绝缘层250与第二绝缘层260。第一绝缘层250介于数据线230与第一电极170之间。第二绝缘层260介于第一电极170与第二电极180及第三电极190之间。也就是说,在本实施方式中,第二绝缘层260位于第一绝缘层250上方,第二绝缘层260可覆盖第一电极170,而第二电极180及第三电极190皆位于第二绝缘层260上。
另一方面,像素单元140(150)包含共通电极层142(152)与像素电极144(154)。共通电极层142(152)位于第一绝缘层250与第二绝缘层260之间。像素电极144(154)位于第二绝缘层260上。因此,通过分别在像素电极144(154)与共通电极层142(152)施加显示信号与共通电位,则可分别控制像素单元140(150)上方的显示介质层130的显示介质,以实现显示面板的画面显示。以图2为例,像素单元140(150)可还包含晶体管146(156),且显示面板可还包含共通电极245,显示信号可通过控制晶体管146(156)而传至像素电极144(154),且共通电位可通过共通电极245而传至共通电极层142(152)。在本实施方式中,第一电极170、共通电极层142、152可由同一导电层进行图案化制作而成,而第二电极180、第三电极190与像素电极144、154可由另一导电层进行图案化制作而成,然而本发明不以此为限。
接着说明本实施方式的显示面板于正常显示状态下的操作细节。请一并参照图3、图4与图10A,其中图10A为图1的显示面板于显示状态的显示白画面时的剖面图。在操作时,当显示面板处于显示状态时,可提供共通电位至第一电极170、第二电极180与第三电极190。例如在本实施方式中,切换器216可选择自共通电位源212提供共通电位至第一电极170,且共通电位源222可提供共通电位至第二电极180与第三电极190。另一方面,像素电极144与154可接收显示信号,而共通电极层142与152可接收共通电位。在此情况下,于像素单元140与150上方的显示介质层130的显示介质可受显示信号的影响而偏转,以产生广视角的显示画面。然而因于第一电极170、第二电极180与第三电极190之间皆为共通电位,因此位于其上方的显示介质也就不会受到实质影响,因此可避免光线经由第一电极170、第二电极180与第三电极190的上方而大角度漏光。
接着请一并参照图3、图4与图10B,其中图10B为图1的显示面板于显示状态的显示黑画面时的剖面图。在操作时,当显示面板处于显示状态时,可提供共通电位至第一电极170、第二电极180与第三电极190。例如在本实施方式中,切换器216可选择自共通电位源212提供共通电位至第一电极170,且共通电位源222可提供共通电位至第二电极180与第三电极190。另一方面,像素电极144与154与共通电极层142与152皆可接收共通电位。在此情况下,于像素单元140与150、第一电极170、第二电极180与第三电极190上方的显示介质层130的显示介质皆不会受到实质影响,因此光线无法穿透显示介质层130,显示面板也就能够呈现黑画面。
接着请参照图11,其为本发明另一实施方式的显示面板的剖面图,本实施方式与图1的实施方式的不同处在于像素电极144、154与共通电极层142、152的位置。在本实施方式中,像素电极144与154皆位于第一绝缘层250与第二绝缘层260之间。共通电极层142与152位于第二绝缘层260上。而在显示白画面时,像素电极144与154仍然接收显示信号,而共通电极层142与152仍然接收共通电位。在本实施方式中,第一电极170、像素电极144、154可由同一导电层进行图案化制作而成,而第二电极180、第三电极190与共通电极层142、152可由另一导电层进行图案化制作而成,然而本发明不以此为限。至于本实施方式的其他细节因与图1的实施方式相同,因此便不再赘述。
接着请参照图12,其为本发明再一实施方式的显示面板的剖面图,本实施方式与图1的实施方式的不同处在于第一电极170、第二电极180与第三电极190的位置。在本实施方式中,第一绝缘层250介于数据线230与第二电极180及第三电极190之间。第二绝缘层260介于第二电极180及第三电极190与第一电极170之间。也就是说,在本实施方式中,第二绝缘层260可覆盖第二电极180及第三电极190,而第一电极170位于第二绝缘层260上。因此,第二电极180、第三电极190、共通电极层142、152可由同一导电层进行图案化制作而成,而第一电极170与像素电极144、154可由另一导电层进行图案化制作而成,然而本发明不以此为限。至于本实施方式的其他细节因与图1的实施方式相同,因此便不再赘述。
接着请回到图1,在本实施方式中,显示面板可还包含至少二滤光层270与280,位于第二基板120上,且位于显示介质层130与第二基板120之间,并分别对应二像素单元140与150设置。换句话说,滤光层270与280可分别位于遮光层160的相对两侧,且滤光层270位于像素单元140的上方,用以将通过像素单元140的光线进行滤光。滤光层280位于像素单元150的上方,用以将通过像素单元150的光线进行滤光。
接着请参照图13A,其为本发明又一实施方式的显示面板的剖面图。本实施方式与图1的实施方式的不同处在于像素单元140、150与滤光层270、280之间的相对位置。具体而言,在显示面板的制程中,像素单元140、150与滤光层270、280之间可能会发生错位,也就是说,滤光层270不位于像素单元140的正上方,且滤光层280不位于像素单元150的正上方。在本实施方式中,滤光层270、280分别相对像素单元140、150往左位移,连带使得遮光层160露出第三电极190的至少一部份,也就是遮光层160对应第一电极170与第二电极180设置。在此情形下,第二干扰电路220可应用图8B的电路结构。
详细而言,请一并参照图3、图8B与图13A。当显示面板处于防窥状态的第一时序时,切换器216可选择自共通电位源212提供共通电位至第一电极170,第一切换器228可选择自干扰电位源226提供干扰电位至第二电极180,且第二切换器229可选择自共通电位源222提供共通电位至第三电极190。而在第二时序时,切换器216可选择自共通电位源212提供共通电位至第一电极170,第一切换器228可选择自共通电位源222提供共通电位至第二电极180,且第二切换器229可选择自共通电位源222提供共通电位至第三电极190。如此一来,即可达成侧向视角防窥的功效。应注意的是,虽然在本实施方式中以图3的第一干扰电路210作说明,然而在其他的实施方式中,亦可选用图8A的第一干扰电路210。至于本实施方式的其他细节因与图1的实施方式相同,因此便不再赘述。
接着请参照图13B,其为本发明再一实施方式的显示面板的剖面图。本实施方式与图13A的实施方式的不同处在于像素单元140、150与滤光层270、280之间的相对位置。在本实施方式中,滤光层270、280分别相对像素单元140、150往右位移,连带使得遮光层160露出第二电极180的至少一部份,也就是遮光层160对应第一电极170与第三电极190设置。在此情形下,第二干扰电路220亦可应用图8B的电路结构。
详细而言,请一并参照图3、图8B与图13B。当显示面板处于防窥状态的第一时序时,切换器216可选择自共通电位源212提供共通电位至第一电极170,第一切换器228可选择自共通电位源222提供共通电位至第二电极180,且第二切换器229可选择自干扰电位源226提供干扰电位至第三电极190。而在第二时序时,切换器216可选择自共通电位源212提供共通电位至第一电极170,第一切换器228可选择自共通电位源222提供共通电位至第二电极180,且第二切换器229可选择自共通电位源222提供共通电位至第三电极190。如此一来,即可达成侧向视角防窥的功效。应注意的是,虽然在本实施方式中以图3的第一干扰电路210作说明,然而在其他的实施方式中,亦可选用图8A的第一干扰电路210。至于本实施方式的其他细节因与图13A的实施方式相同,因此便不再赘述。
接着请参照图14,其为本发明另一实施方式的显示面板的剖面图。本实施方式与图1的实施方式的不同处在于滤光层270与280的位置与去除第一绝缘层250(如图1所绘示)。在本实施方式中,滤光层270与280位于第一基板110上,且位于显示介质层130与第一基板110之间,并分别对应二像素单元140与150设置,此种堆叠技术即为彩色滤光层于阵列基板上(ColorFilter on Array;COA)技术。具体而言,在本实施方式中,滤光层270与280可取代第一绝缘层250,也就是说,滤光层270与280皆可达到滤光与绝缘的效果。至于本实施方式的其他细节因与图1的实施方式相同,因此便不再赘述。
应注意的是,虽然在以上的叙述与附图中,显示介质层130的显示介质皆以液晶分子作解说,然而本发明不以此为限。在其他的实施方式中,显示面板可为电泳显示面板,其显示介质为微胶囊,或者显示面板可为电湿润显示面板,其显示介质为极性分子。
虽然本发明已以实施方式揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何熟悉此技艺者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视所附的权利要求书所界定的范围为准。

Claims (17)

1.一种显示面板,其特征在于,包含:
一第一基板;
一第二基板,相对该第一基板设置;
一显示介质层,位于该第一基板与该第二基板之间;
至少二像素单元,位于该第一基板与该显示介质层之间;
一遮光层,位于该第二基板与该显示介质层之间,且位于该二像素单元之间;
一第一电极,位于该二像素单元之间的该第一基板上;
一第二电极与一第三电极,位于该二像素单元之间的该第一基板上,且分别位于该第一电极的相对二侧,其中该第一电极对应该遮光层设置;以及
一第一干扰电路,电性连接该第一电极,用以提供一第一信号至该第一电极;以及
一第二干扰电路,电性连接该第二电极与该第三电极,用以提供一第二信号至该第二电极与该第三电极。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,该第一干扰电路包含:
一共通电位源,用以提供一共通电位;
一干扰电位源,用以提供一干扰电位;以及
一切换器,电性连接该共通电位源、该干扰电位源至该第一电极,该切换器用以在该共通电位与该干扰电位中选择其一传送该第一信号至该第一电极。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,该第二干扰电路包含:
一共通电位源,用以提供一共通电位;以及
一共通电极,电性连接该共通电位源、该第二电极与该第三电极,用以将该共通电位传送至该第二电极与该第三电极。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,该第一干扰电路包含:
一共通电位源,用以提供一共通电位;以及
一共通电极,电性连接该共通电位源与该第一电极,用以将该共通电位传送至该第一电极。
5.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,该第二干扰电路包含:
一共通电位源,用以提供一共通电位;
一干扰电位源,用以提供一干扰电位;
一第一切换器,电性连接该共通电位源、该干扰电位源至该第二电极,该第一切换器用以在该共通电位与该干扰电位中选择其一传送该第二信号至该第二电极;以及
一第二切换器,电性连接该共通电位源、该干扰电位源至该第三电极,该第二切换器用以在该共通电位与该干扰电位中选择其一传送该第二信号至该第三电极。
6.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,该遮光层还对应于该第二电极与该第三电极至少其中一者设置。
7.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包含:
至少一数据线,位于该第一电极与该第一基板之间。
8.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,该第一电极、该第二电极、该第三电极与该数据线的延伸方向平行。
9.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,还包含:
一第一绝缘层,介于该数据线与该第一电极之间;以及
一第二绝缘层,介于该第一电极与该第二电极及该第三电极之间。
10.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,还包含:
一第一绝缘层,介于该数据线与该第二电极及该第三电极之间;以及
一第二绝缘层,介于该第二电极及该第三电极与该第一电极之间。
11.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包含:
一第一绝缘层;以及
一第二绝缘层,位于该第一绝缘层上方;以及
其中每一所述像素单元均包含:
一共通电极层,位于该第一绝缘层与该第二绝缘层之间;以及
一像素电极,位于该第二绝缘层上。
12.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包含:
一第一绝缘层;以及
一第二绝缘层,位于该第一绝缘层上方;以及
其中每一所述像素单元均包含:
一像素电极,位于该第一绝缘层与该第二绝缘层之间;以及
一共通电极层,位于该第二绝缘层上。
13.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包含:
至少二滤光层,位于该第二基板上,且位于该显示介质层与该第二基板之间,并分别对应该二像素单元设置。
14.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包含:
至少二滤光层,位于该第一基板上,且位于该显示介质层与该第一基板之间,并分别对应该二像素单元设置。
15.一种显示面板的显示方法,其特征在于,包含:
提供一显示面板,该显示面板包含至少二像素单元、一第一电极、一第二电极与一第三电极,其中该第一电极、该第二电极与该第三电极皆位于该二像素单元之间,且该第二电极与该第三电极分别位于该第一电极的两侧;
当该显示面板处于防窥状态时,提供一干扰电位至该第一电极、该第二电极与该第三电极的其中一者,并提供一共通电位至该第一电极、该第二电极与该第三电极的其中另两者;以及
当该显示面板处于显示状态时,提供该共通电位至该第一电极、该第二电极与该第三电极。
16.根据权利要求15所述的显示面板的显示方法,其特征在于,该显示面板处于防窥状态的步骤包含:
于一第一时序时,提供该干扰电位至该第一电极,且提供该共通电位至该第二电极与该第三电极;
于一第二时序时,提供该共通电位至该第一电极、该第二电极与该第三电极;以及
切换该第一时序与该第二时序。
17.根据权利要求15所述的显示面板的显示方法,其特征在于,该显示面板处于防窥状态的步骤包含:
于一第一时序时,提供该干扰电位至该第二电极,且提供该共通电位至该第一电极与该第三电极;
于一第二时序时,提供该干扰电位至该第三电极,且提供该共通电位至该第一电极与该第二电极;以及
切换该第一时序与该第二时序。
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