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摘要
申请专利号:

CN201110144248.1

申请日:

2011.05.20

公开号:

CN102789755A

公开日:

2012.11.21

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||著录事项变更IPC(主分类):G09G 3/20变更事项:申请人变更前:奇美电子股份有限公司变更后:群创光电股份有限公司变更事项:地址变更前:中国台湾350新竹科学工业园区苗栗县竹南镇科学路160号变更后:中国台湾350新竹科学工业园区苗栗县竹南镇科学路160号变更事项:申请人变更前:群康科技(深圳)有限公司变更后:群康科技(深圳)有限公司|||实质审查的生效IPC(主分类):G09G 3/20申请日:20110520|||公开

IPC分类号:

G09G3/20; H01G4/005

主分类号:

G09G3/20

申请人:

奇美电子股份有限公司; 群康科技(深圳)有限公司

发明人:

张沛恩; 宋立伟; 李亚谕; 陈承佐

地址:

中国台湾新竹科学工业园区苗栗县竹南镇科学路160号

优先权:

专利代理机构:

上海专利商标事务所有限公司 31100

代理人:

骆希聪

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内容摘要

本发明公开一种显示面板,包括一显示区、一非显示区以及至少一补偿模块。显示区具有多个像素。非显示区设置在显示区之外,并包括一近端子区。近端子区具有多个信号线。信号线往显示区延伸。一驱动电路透过显示区及近端子区内的信号线,对像素进行充放电动作。补偿模块用以补偿不同长度的信号线所造成的影响。当非显示区更包括一反端子区时,补偿模块设置在显示区及反端子区的至少一者之中。当信号线的两端皆延伸至反端子区时,补偿模块设置在显示区之中。

权利要求书

1.一种显示面板,包括:一显示区,具有多个像素;一非显示区,设置在该显示区之外,并包括一近端子区,该近端子区具有多个信号线,所述信号线往该显示区延伸,一驱动电路透过该近端子区及该显示区内的所述信号线,对所述像素进行一充放电动作;以及至少一补偿模块,耦接所述信号线中的一第一信号线,用以补偿该第一信号线对该充放电动作所造成的影响;其中当该非显示区更包括一反端子区时,该补偿模块设置在该显示区及该反端子区的至少一者之中,当该第一信号线的两端皆延伸至该反端子区时,则该补偿模块设置在该显示区之中。2.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,该补偿模块连接于该第一信号线以及一补偿电极之间。3.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,该第一信号线为一数据电极,该补偿电极为一扫描电极。4.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,该第一信号线为一数据电极,该补偿电极为一共通电极。5.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,该第一信号线为一扫描电极,该补偿电极为一数据电极。6.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,该显示区更包括多个像素电极,所述像素电极以及该补偿电极的材料均为一透明导电氧化物,并且所述像素电极以及该补偿电极彼此绝缘。7.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,该补偿模块具包含一第一导电层设置于该第一信号线的一第一侧,及一第二导电层设置于该第一信号线的一第二侧。8.如权利要求7所述的显示面板,其特征在于,该第一导电层与该第二导电层电性相连。9.如权利要求7所述的显示面板,其特征在于,该显示区更包括多个像素电极,且所述像素电极及该第一导电层是由同一黄光制程所形成。10.如权利要求1所述的显示面板,该补偿模块包括一第一电容器以及一第二电容器,该第一电容器是由一第一补偿电极以及该第一信号线所构成,该第二电容器是由该第一信号线以及一第二补偿电极所构成。11.如权利要求10所述的显示面板,其特征在于,该第一电容器的容值不同于该第二电容器的容值。12.如权利要求10所述的显示面板,其特征在于,该第一补偿电极及第二补偿电极电性相连。13.如权利要求12所述的显示面板,其特征在于,该第一电容器位于该非显示区,该第二电容器位于该显示区。14.如权利要求13所述的显示面板,其特征在于,该第一电容器位于该反端子区。15.如权利要求10所述的显示面板,其特征在于,该第一补偿电极和第二补偿电极的至少一者的部分位于反端子区中。16.如权利要求10所述的显示面板,其特征在于,该显示区更包括多个像素电极,该第一补偿电极及所述像素电极是由同一黄光制程所形成。17.如权利要求16所述的显示面板,其特征在于,该第一补偿电极及所述像素电极的材质相同。18.如权利要求16所述的显示面板,其特征在于,该第一信号线为一数据电极,该第二补偿电极为一扫描电极,且该第一补偿电极材质和所述像素电极的材质相同。19.如权利要求18所述的显示面板,其特征在于,该第一补偿电极位于该非显示区。20.如权利要求19所述的显示面板,其特征在于,该第一补偿电极位于该反端子区。

说明书

显示面板

技术领域

本发明是有关于一种显示面板,特别是有关于一种可补偿不同长度信号线
所造成的影响的显示面板。

背景技术

一般而言,平面显示器可分为非自发光显示器以及自发光显示器。液晶显
示器(liquid crystal display;LCD)属于非自发光显示器的一种。自发光显示器包
含,等离子显示器(plasma display panel;PDP)、场发射显示器(field emission 
display;FED)、电致发光(electroluminescent;EL)显示器以及有机发光二极管
显示器(organic light emitting diode display;OLED)。

不论是非自发光显示器以及自发光显示器,其显示面板通常可分为一显示
区及一非显示区。如图所示,非显示区110具有至少一驱动电路120。驱动电
路120可为一驱动芯片(driving IC)。驱动电路120通过信号线模块130,对显
示区140内的像素P11~Pmn进行充电及放电动作。如图所示,信号线模块130
是以扇出(fan-out)方式,耦接驱动电路120以及像素P11~Pmn。

然而,扇出结构会造成信号线模块130内的信号线长度不一,因而造成像
素的充放电速度不一。举例而言,信号线131的长度大于信号线133的长度。
因此,当驱动电路120提供相同的信号给信号线131及133时,第一行(垂直方
向)的像素P11~P1n的充电/放电速度可能会慢于第三行(垂直方向)的像素P31~P3n
的充电/放电速度,因而造成像素P11~P1n所呈现的亮度不同于像素P31~P3n所呈
现的亮度。

发明内容

本发明提供一种显示面板,包括一显示区、一非显示区以及至少一补偿模
块。显示区具有多个像素。非显示区设置在显示区之外,并包括一近端子区。
近端子区具有多个信号线。信号线往显示区延伸。一驱动电路透过显示区及近
端子区内的信号线,对像素进行充放电动作。补偿模块耦接信号线中的一第一
信号线,用以补偿第一信号线对充放电动作所造成的影响。当非显示区更包括
一反端子区时,补偿模块设置在显示区及反端子区的至少一者之中。当信号线
的两端皆延伸至反端子区时,补偿模块设置在显示区之中。

附图说明

为让本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,以下结合附图对本发
明的具体实施方式作详细说明,其中:

图1为已知显示面板的示意图。

图2及图4为本发明的显示面板的可能实施例。

图3A~3D为本发明的补偿模块的一可能结构示意图。

主要元件符号说明:

100、200、400:显示面板;

110:非显示区;

120、211、411:驱动电路;

130:信号线模块;

131、133、A~D:信号线;

140、250、450:显示区;

210、410:近端子区;

231~233、431~433:反端子区;

261~272、461~463:补偿模块;

310A~310C、330A:延伸区;

P11~Pmn、PA1~PD6:像素;

CA1~CC5、CA~CC:电容器;

SE、DEA~DED、PE、CEA:电极。

具体实施方式

图2为本发明的显示面板的一可能实施例。如图所示,显示面板200具有
一显示区(Active Area;AA)250、一非显示区以及至少一补偿模块(如261~272)。
本发明并不限定显示面板200的种类。在一可能实施例中,显示面板200为一
液晶显示(LCD)面板。

显示区250用以呈现影像,并具有多个信号线以及多个像素。为方便说明,
图2仅显示信号线A~D以及像素PA1~PD6。每一像素耦接一相对应的信号线。
举例而言,像素PA1~PA6耦接信号线A。由于像素PA1~PD6内的电路结构为本领
域人士所深知,故不再赘述。

在本实施例中,信号线A~D由导电材料所构成,如金属。另外,本发明
并不限定信号线的种类。在一可能实施例中,信号线A~D均为扫描电极(scan 
electrode),用以传送扫描信号(scan signal)。在其它可能实施例中,信号线A~D
可能为数据电极(data electrode)或是共通电极(common electrode),用以传送数据
信号(data signal)或是共通电压(common voltage)。

在显示区250以外的区域均称为非显示区。在本实施例中,非显示区包括,
近端子区210以及反端子区231~233。近端子区210具有多个信号线,为方便
说明,图2仅显示四条信号线A~D。

信号线A~D往显示区250延伸,用以将一驱动电路所提供的驱动信号传
送至显示区250内的像素PA1~PD6。在本实施例中,具有将驱动信号由驱动器
传入显示区的信号线线段的区域称为此信号线的近端子区(如210),而不具有此
类信号线线段的区域称为该信号线的反端子区(如231~233)。

近端子区210内的驱动电路211通过近端子区210及显示区250内的信号
线A~D,对像素PA1~PD6进行一充放电动作。在本实施例中,是以一芯片玻璃
接合技术(Chip On Glass;COG)整合驱动电路211,用以提供驱动信号予信号线
A~D,用以对像素PA1~PA6进行充放电动作。在另一可能实施例中,可利用一
卷带式自动接合(Tape Automatic Bonding;TAB)以及一芯片软膜接合技术
(Chip On Film;COF)整合驱动电路211,用以提供驱动信号予信号线A~D。

本发明并不限定驱动电路的数量及种类。在一可能实施例中,当信号线
A~D为扫描电极时,则驱动电路211为一扫描驱动器(scan driver),用以提供多
个扫描信号予像素PA1~PD6,使其开始进行充电或放电动作。在另一可能实施
例中,当信号线A~D为数据电极时,则驱动电路211为一数据驱动器(data 
driver),用以提供多个数据信号予像素PA1~PD6,使得像素PA1~PD6内的电容器
储存相对应的电荷。

如果一非显示区域(如区域210)中的信号线线段(如信号线A~D位于区域
210中的线段)用以将驱动电路的信号传入显示区(如250)时,则此非显示区称
为该信号线的近端子区。如果非显示区(如区域231~233)不包含将驱动信号传入
显示区的信号线线段,则统称为该信号线的反端子区。

举例而言,假设一扫描驱动器只从显示区的右侧(如区域231)将扫描信号
提供予显示区时,则以扫描电极而言,显示区右侧的非显示区即为扫描电极的
近端子区,而不论扫描电极是否由显示区延伸入左侧的非显示区(如区域233),
左侧的非显示区都为扫描电极的反端子区。假设采取由显示区两侧将扫描信号
提供予显示区的架构,则两侧的非显示区皆为扫描电极的近端子区。

同理,假设一数据驱动器只从显示区的上侧(如区域232)将数据信号传入
显示区,且一扫描驱动器只从显示区的右侧(如区域231)将扫描信号传入显示
区,则显示器上侧的非显示区为数据电极的近端子区,并且为扫描电极的反端
子区。同样地,显示器右侧的非显示区为扫描电极的近端子区,并且为数据电
极的反端子区。

在本实施例中,信号线A~D是以扇出方式排列,用以将驱动电路211所
提供的信号传送给像素PA1~PD6,因此,信号线A~D的长度并不相同(特别是位
于近端子区210内的线段长度不相同)。由于信号线A~D的长度将影响像素
PA1~PD6的充电放电速度,故为了均匀化每一信号线上的像素的充放电速度,补
偿模块261~272耦接相对应的信号线(如A~D),用以补偿信号线A~D的不同长
度,对像素的充放电动作所造成的影响。

在本实施例中,信号线D不具有补偿模块,而信号线A具有补偿模块
261~266、信号线B具有补偿模块267~269、信号线C具有补偿模块270~272。
由于信号线A~D的长度不同,故针对不同的信号线,需提供不同的补偿程度。
举例而言,信号线A的长度短于信号线B,故补偿模块261~266的总补偿程度
大于补偿模块267~269的总补偿程度。

本发明并不限定每一信号线上的补偿模块的数量。在一可能实施例中,补
偿模块的数量是取决于对应的信号线的长度以及补偿模块的补偿能力。举例而
言,当每一补偿模块的补偿能力均相同时,则愈短的信号线需要愈多的补偿模
块,或是在较短的信号线中,设置补偿能力较大的补偿模块,而在较长的信号
线中,设置补偿能力较小的补偿模块。

本发明并不限制补偿模块的设置方式。在一可能实施例中,同一信号线上
的每一像素均配置一补偿模块。举例而言,信号线A上的像素P-A1~PA6均配置
一补偿模块(如261~266)。在另一可能实施例中,可能每隔N个像素,便配置
一补偿模块,如信号线B及C所示。在信号线B为例,每隔1个像素便配置
一补偿模块。在其它实施例中,是每隔一固定距离,便设置一补偿模块。

在本实施例中,虽然信号线B及C的补偿模块的数量相同(均具有3个补
偿模块),但其补偿能力并不相同。举例而言,由于信号线B的长度短于信号
线C的长度,故补偿模块267~269的补偿能力大于补偿模块270~272的补偿能
力,方能均匀化信号线B及C的不同长度所造成的影响(充放电速度)。

另外,同一信号线上的补偿模块的补偿能力可能均不相同、均相同或部分
相同。在一可能实施例中,同一信号线上的补偿模块的补偿能力可能逐渐降低
或是逐渐增加。在另一可能实施例中,愈接近信号线中央的补偿模块的补偿能
力愈高。

在本实施例中,信号线B及C的补偿模块的数量相同,但不同于耦接到信
号线A的补偿模块的数量。在其它实施例中,不同信号线的补偿模块的数量可
能均相同、均不同或是一部分相同,其它部分不同。只要适当地调整补偿模块
的数量以及补偿模块的补偿能力,便可补偿不同长度的信号线A~D所造成的影
响。

本发明并不限定补偿模块261~272的结构。在本实施例中,补偿模块
261~272分别为电容器CA1~CC6。在一可能实施例中,电容器CA1~CC6可能均为
金属绝缘层金属(Metal-Insulator-Metal,MIM)结构或是串接金属绝缘层金属结
构(cascade MIM)。在其它可能实施例中,电容器CA1~CC6的部分电容器为MIM
结构,而其它电容器为串接MIM结构。

只要适当地控制每一电容器的金属结构的面积大小,便可适当地控制每一
电容器的容值。在本实施例中,每一电容器的金属结构均接收到一电压电位。
本发明并不限定电压电位的大小,只要不影响影像品质的电位,均可供给电容
器。

图3A为本发明的补偿模块的一可能结构示意图。为方便说明,图3A仅
显示补偿模块与部分显示区的布局示意图。在本实施例中,信号线A~D分别为
数据电极DEA~DED。像素PA1~PD1除了分别耦接数据电极DEA~DED外,更耦
接扫描电极SE。由于像素PA1~PD1的结构为本领域人士所深知,故不再赘述。

如图3A所示,扫描电极SE是朝方向D1延伸,而数据电极DE是朝方向
D2延伸,其中方向D1垂直方向D2。扫描电极SE除了往朝方向D1延伸,扫
描电极SE更具有一延伸区310A~310C。

为了补偿数据电极DEA~DED的不同长度所造成的影响,故延伸区
310A~310C是往方向D2延伸,并重叠数据电极DEA~DED。延伸区310A~310C
与数据电极DEA~DEC重叠的区域便可定义出电容器CA1、CB1及CC1。

借由控制延伸区310A~310C与数据电极DEA~DEC的重叠区域的大小,便可
控制电容器CA1、CB1及CC1的容值,进而调整补偿程度。举例而言,延伸区310A
与数据电极DEA的重叠区域最大,而延伸区310C与数据电极DEC的重叠区域
最小,故电容器CA1的容值大于电容器CC1的容值。因此,电容器CA1的补偿
能力大于电容器CC1的补偿能力。

另外,本发明并不限定延伸区310A~310C的形状,以不伤害显示区的开口
率(Aperture Ratio)为设计原则。在本实施例中,延伸区310A~310C的形状均相
同,是长条形。在其它实施例中,延伸区310A~310C具有不同的形状,并可为
任意形状。

再者,本发明并不限定构成电容器CA1、CB1及CC1的电极种类。为了补偿
数据电极DEA~DEC,在本实施例中,电容器CA1、CB1及CC1是由数据电极
DEA~DEC与扫描电极SE所构成。在其它可能实施例中,电容器CA1、CB1及
CC1可由数据电极DEA~DEC与一补偿电极所构成,其中该补偿电极可为一共通
电极或是一额外加入的电极。

在一可能实施例中,同一信号线上的补偿电容器可由不同电极层所组成,
例如第3A图中电容器CA1中是由数据电极DEA及扫描电极延伸区310A所构成,
但与同样用于补偿数据电极DEA的另一电容器(如CA2)则可能位于由共同电极
(图未示)和数据电极DEA所构成;而补偿数据电极DEA的另一电容器(如CA3)
亦可能由一额外加入的电极和数据电极DEA所构成。

在一可能实施例中,该额外加入的电极与扫描电极SE是由同一道制程所
形成,并且该额外加入的电极与扫描电极SE具有相同的材质。在另一可能实
施例中,该额外加入的电极与像素电极PA1~PD1是由同一道黄光制程所形成,
并与像素电极PA1~PD具有相同的材质。

本发明并不限定该额外加入的电极的电压电位。该额外加入的电极可能电
性连接扫描电极SE,或是接收共通电压(Vcom)、接地电压(GND)及其他可能电
压。只要适当地设计电容器CA1、CB1及CC1的大小,便可达到补偿的效果。

在其它实施例中,若欲补偿显示区内的扫描电极的不同长度所造成的影
响,则电容器可由扫描电极与一补偿电极所构成。本发明并不限定该补偿电极
的种类。在一可能实施例中,可利用显示区内已存在的其它电极(如数据电极或
共通电极),或是额外加入的导电层构成该补偿电容器。

同样地,若欲补偿共通电极的不同长度所造成的影响,则补偿电容器可由
一共通电极与一补偿电极(如扫描电极、数据电极或额外新增的电极)所构成。

虽然电容器CA1、CB1及CC1设置在显示区250之中,然而借由调整重叠区
域的大小,便可控制补偿的程度。再者,此电容器的设计可避开开口区(例如设
置于面板黑矩阵层下方),因此,并不会对显示面板的开口率造成影响。借由原
本的电极(如数据电极、源极电极以及共通电极)形成电容器CA1、CB1及CC1,
故可提高电极的使用率,并且不会增加制作成本。

图3B为本发明的补偿模块的另一可能结构示意图。为方便说明,图3B仅
显示电容器CA1的结构。在图3A中,电容器CA1是由扫描电极SE的延伸区310A
与数据电极DEA所构成。然而,在第3B图中,电容器CA1是由数据电极DEA
的一延伸区330A与扫描电极SE所构成。在其它实施例中,亦可利用数据电极
DEA的延伸区330A与其它补偿电极(如共通电极或额外加入的电极)构成相对应
的补偿装置(如电容)。

图3C为本发明的补偿模块的另一可能结构示意图。在本实施例中,扫描
电极SE与数据电极DEA均具有一延伸区,用以定义出电容器。如图3C所示,
扫描电极SE具有一延伸区310A,并且数据电极DEA具有一延伸区330A。电容
器CA1形成在延伸区310A与延伸区330A重叠的处。

在本实施例中,延伸区310A与延伸区330A的形状及面积相同,但并非用
以限制本发明。在其它实施例中,延伸区310A的形状可能不同于延伸区330A
的形状,或是延伸区310A的面积可能不同于延伸区330A的面积。

图3D为本发明的补偿模块的另一可能结构示意图。在本实施例中,电容
器CA1为串接MIM结构。如图所示,电容器CA1是由扫描电极SE的延伸区310A、
数据电极DEA以及补偿电极CEA所构成。

在本实施例中,电容器CA1是位于显示区之中。在另一可能实施例中,电
容器CA1可能位于非显示区之中,如在近端子区中或反端子区中。在其它实施
例中,电容器CA1的部分位于显示区中,而其它部分位于非显示区中。

举例而言,延伸区310A与数据电极DEA(或是数据电极DEA与补偿电极CEA)
的重叠区域是位于显示区中,而数据电极DEA与补偿电极CEA(或是延伸区310A
与数据电极DEA)的重叠区域是位于非显示区中。在其它实施例中,延伸区310A
与数据电极DEA(或是数据电极DEA与补偿电极CEA)的部分重叠区域是位于显
示区中,而延伸区310A与数据电极DEA(或是数据电极DEA与补偿电极CEA)
的其它重叠区域是位于非显示区中。

另外,本发明并不限定延伸区310A与数据电极DEA以及数据电极DEA与
补偿电极CEA的重叠区域。在一可能实施例中,延伸区310A与数据电极DEA
的重叠区域的面积可等于、小于或大于数据电极DEA与补偿电极CEA的重叠区
域的面积。

为了控制补偿电极CEA的电压电位,在本实施例中,补偿电极CEA具有一
连接孔(contact hole),用以电性连接扫描电极SE。借由串接MIM(metal insulator 
metal)结构,便可在有限的空间中,提高电容器CA1的容值,进而增加补偿能力。

在一可能实施例中,补偿电极CEA与像素电极PE的材料是属于透明导电
氧化物(Transparent Conducting Oxide;TCO)。因此,补偿电极CEA与像素电极
PE可由相同的光罩制程所形成,并不需额外增加制程的步骤。

在图3D中,电容器CA1是由扫描电极SE的延伸区310A、数据电极DEA
以及补偿电极CEA所构成,但并非用以限制本发明。在其它可能实施例中,电
容器CA1是由一第一导电层、一第二导电层以及一第三导电层所构成,此三导
电层彼此间以绝缘层隔开,其中该第二导电层为电容器CA1欲补偿的电极,而
该第一、第三导电层实质上皆具有补偿电极的功能,并分别位于该第二导电层
的第一侧及第二侧。例如在图3D中,数据电极DEA及补偿电极CEA分别位于
扫描电极SE的第一侧及第二侧(上、下侧)并都用于补偿扫描电极SE,其中补
偿电极CEA、数据电极DEA、扫描电极SE各以绝缘层隔开,而数据电极DEA
及补偿电极CEA间经一连接孔电性相连,以改善扫描电极因在近端子区长度不
均而造成充电时间不均的问题。

举例而言,若电容器CA1欲补偿数据电极的不同长度所造成的影响,则第
二导电层为数据电极。同样地,电容器CA1欲补偿扫描电极或共通电极的不同
长度所造成的影响,则第二导电层为扫描电极或共通电极。

在一可能实施例中,第一及第三导电层可能都是额外加入的,或是显示区
内不需补偿的电极。举例而言,若欲补偿数据电极,则第一或第三导电层可为
显示区内不需补偿的电极(如扫描电极或共通电极),或是额外加入的电极。

若使用显示区内的既有电极作为补偿电极,则可增加电极的用途。另外,
若借由既有的制程形成额外电极,即可达到补偿效果亦不会增加制程的步骤。
举例而言,可在形成扫描电极、数据电极、共通电极、像素电极的同时,一并
形成一额外电极,用以补偿一个或多个相对应的电极。

在一可能实施例中,第一及第三导电层其中之一可能是和像素电极由同一
道黄光制程所形成。再者,第一及第三导电层其中之一的材料可能和像素电极
相同。在其它实施例中,第一及第三导电层可能电性连接到一相同电压源,如
共通电压(Vcom)或是接地电压(GND),或是第一至第三导电层彼此电性不相连,
其各自接收一相对应电压。

同样地,第一至第三导电层所构成的电容器可设置在显示区或是非显示区
中,如位于近端子区或反端子区中。另外,第一至第三导电层的至少一者的部
分电极是位于反端子区之中。举例而言,第一及第二导电层的重叠区域可能位
于显示区之中,而第二及第三导电层的重叠区域位于非显示区之中。

图4为本发明的显示面板的另一可能实施例。图4相似图2,不同之处在
于,图2的补偿模块261~272是设置在显示区250之中,而图4的补偿模块
461~463是设置在非显示区的反端子区432之中,并连接对应的信号线A~C的
尾端。

在本实施例中,补偿模块461~463分别为电容器CA~CC,其一端分别耦接
信号线A~C,另一端接收一电压电位VCM。在一可能实施例中,电压电位VCM
与显示区450内的扫描电极的电位相同,但并非用以限制本发明。在其它实施
例中,电压电位VCM不同于扫描电极的电位。

另外,在制作显示区450内的像素电极(如第3D图的PE)的同时,可形成
一补偿电极(如第3D图的CEA)。因此,补偿电极的形成并不会增加制造的步骤。
在本实施例中,补偿电极与信号线A~C的重叠区域具有电容器461~463。借由
控制补偿电极及信号线A~C的电压电位,便可使电容器CA~CC具有补偿的效
果。

当显示区250的空间不足时,亦可将补偿模块461~463设置在反端子区
431~433的至少一者中。再者,由于信号线A~D并未延伸至反端子区431~433
驱动电路,故显示面板400的可使用的空间较大,可设计容值较大的电容器。

本发明并不限定补偿模块的设置位置。在一可能实施例中,不但反端子区
432具有补偿模块461~463,连显示区450亦具有补偿模块。另外,若一信号
线的两端皆延伸入非显示区,并且和驱动电路相连接(即信号线两侧的非显示区
都为近端子区)时,则耦接该信号线的补偿模块便仅设置在显示区450之中。在
其它可能实施例中,除了显示区450及反端子区431~433外,补偿模块亦可设
置在近端子区410之中。

由于补偿模块的设置位置相当弹性,故可达到较高的补偿效率,均匀化不
同长度的信号线所造成的影响(像素的充电及放电时间)。另外,在其它实施例
中,当补偿模块足以均匀化不同长度的信号线所造成的问题时,则信号线可采
用片状结构,而不需采用蛇形(z形)结构,故可缩减信号线所占的基板面积,而
能窄化近端子区210及410的边框。

除非另作定义,在此所有词汇(包含技术与科学词汇)均属本发明所属技术
领域中普通技术人员的一般理解。此外,除非明白表示,词汇于一般字典中的
定义应解释为与其相关技术领域的文章中意义一致,而不应解释为理想状态或
过分正式的语态。

虽然本发明已以较佳实施例揭示如上,然其并非用以限定本发明,任何本
领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的修改和完善,
因此本发明的保护范围当以权利要求书所界定的为准。

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1、(10)申请公布号 CN 102789755 A (43)申请公布日 2012.11.21 C N 1 0 2 7 8 9 7 5 5 A *CN102789755A* (21)申请号 201110144248.1 (22)申请日 2011.05.20 G09G 3/20(2006.01) H01G 4/005(2006.01) (71)申请人奇美电子股份有限公司 地址中国台湾新竹科学工业园区苗栗县竹 南镇科学路160号 申请人群康科技(深圳)有限公司 (72)发明人张沛恩 宋立伟 李亚谕 陈承佐 (74)专利代理机构上海专利商标事务所有限公 司 31100 代理人骆希聪 (54) 发明名称 。

2、显示面板 (57) 摘要 本发明公开一种显示面板,包括一显示区、一 非显示区以及至少一补偿模块。显示区具有多个 像素。非显示区设置在显示区之外,并包括一近端 子区。近端子区具有多个信号线。信号线往显示 区延伸。一驱动电路透过显示区及近端子区内的 信号线,对像素进行充放电动作。补偿模块用以补 偿不同长度的信号线所造成的影响。当非显示区 更包括一反端子区时,补偿模块设置在显示区及 反端子区的至少一者之中。当信号线的两端皆延 伸至反端子区时,补偿模块设置在显示区之中。 (51)Int.Cl. 权利要求书2页 说明书7页 附图6页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书。

3、 2 页 说明书 7 页 附图 6 页 1/2页 2 1.一种显示面板,包括: 一显示区,具有多个像素; 一非显示区,设置在该显示区之外,并包括一近端子区,该近端子区具有多个信号线, 所述信号线往该显示区延伸,一驱动电路透过该近端子区及该显示区内的所述信号线,对 所述像素进行一充放电动作;以及 至少一补偿模块,耦接所述信号线中的一第一信号线,用以补偿该第一信号线对该充 放电动作所造成的影响; 其中当该非显示区更包括一反端子区时,该补偿模块设置在该显示区及该反端子区的 至少一者之中,当该第一信号线的两端皆延伸至该反端子区时,则该补偿模块设置在该显 示区之中。 2.如权利要求1所述的显示面板,其特。

4、征在于,该补偿模块连接于该第一信号线以及 一补偿电极之间。 3.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,该第一信号线为一数据电极,该补偿电 极为一扫描电极。 4.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,该第一信号线为一数据电极,该补偿电 极为一共通电极。 5.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,该第一信号线为一扫描电极,该补偿电 极为一数据电极。 6.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,该显示区更包括多个像素电极,所述像 素电极以及该补偿电极的材料均为一透明导电氧化物,并且所述像素电极以及该补偿电极 彼此绝缘。 7.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,该补偿模块具包含一第一导电层设。

5、置 于该第一信号线的一第一侧,及一第二导电层设置于该第一信号线的一第二侧。 8.如权利要求7所述的显示面板,其特征在于,该第一导电层与该第二导电层电性相 连。 9.如权利要求7所述的显示面板,其特征在于,该显示区更包括多个像素电极,且所述 像素电极及该第一导电层是由同一黄光制程所形成。 10.如权利要求1所述的显示面板,该补偿模块包括一第一电容器以及一第二电容器, 该第一电容器是由一第一补偿电极以及该第一信号线所构成,该第二电容器是由该第一信 号线以及一第二补偿电极所构成。 11.如权利要求10所述的显示面板,其特征在于,该第一电容器的容值不同于该第二 电容器的容值。 12.如权利要求10所述。

6、的显示面板,其特征在于,该第一补偿电极及第二补偿电极电 性相连。 13.如权利要求12所述的显示面板,其特征在于,该第一电容器位于该非显示区,该第 二电容器位于该显示区。 14.如权利要求13所述的显示面板,其特征在于,该第一电容器位于该反端子区。 15.如权利要求10所述的显示面板,其特征在于,该第一补偿电极和第二补偿电极的 至少一者的部分位于反端子区中。 权 利 要 求 书CN 102789755 A 2/2页 3 16.如权利要求10所述的显示面板,其特征在于,该显示区更包括多个像素电极,该第 一补偿电极及所述像素电极是由同一黄光制程所形成。 17.如权利要求16所述的显示面板,其特征在。

7、于,该第一补偿电极及所述像素电极的 材质相同。 18.如权利要求16所述的显示面板,其特征在于,该第一信号线为一数据电极,该第二 补偿电极为一扫描电极,且该第一补偿电极材质和所述像素电极的材质相同。 19.如权利要求18所述的显示面板,其特征在于,该第一补偿电极位于该非显示区。 20.如权利要求19所述的显示面板,其特征在于,该第一补偿电极位于该反端子区。 权 利 要 求 书CN 102789755 A 1/7页 4 显示面板 技术领域 0001 本发明是有关于一种显示面板,特别是有关于一种可补偿不同长度信号线所造成 的影响的显示面板。 背景技术 0002 一般而言,平面显示器可分为非自发光显。

8、示器以及自发光显示器。液晶显示器 (liquid crystal display;LCD)属于非自发光显示器的一种。自发光显示器包含,等离 子显示器(plasma display panel;PDP)、场发射显示器(field emission display;FED)、 电致发光(electroluminescent;EL)显示器以及有机发光二极管显示器(organic light emitting diode display;OLED)。 0003 不论是非自发光显示器以及自发光显示器,其显示面板通常可分为一显示区及一 非显示区。如图所示,非显示区110具有至少一驱动电路120。驱动电路1。

9、20可为一驱动 芯片(driving IC)。驱动电路120通过信号线模块130,对显示区140内的像素P 11 P mn 进行充电及放电动作。如图所示,信号线模块130是以扇出(fan-out)方式,耦接驱动电路 120以及像素P 11 P mn 。 0004 然而,扇出结构会造成信号线模块130内的信号线长度不一,因而造成像素的充 放电速度不一。举例而言,信号线131的长度大于信号线133的长度。因此,当驱动电路 120提供相同的信号给信号线131及133时,第一行(垂直方向)的像素P 11 P 1n 的充电/ 放电速度可能会慢于第三行(垂直方向)的像素P 31 P 3n 的充电/放电速度。

10、,因而造成像 素P 11 P 1n 所呈现的亮度不同于像素P 31 P 3n 所呈现的亮度。 发明内容 0005 本发明提供一种显示面板,包括一显示区、一非显示区以及至少一补偿模块。显示 区具有多个像素。非显示区设置在显示区之外,并包括一近端子区。近端子区具有多个信 号线。信号线往显示区延伸。一驱动电路透过显示区及近端子区内的信号线,对像素进行 充放电动作。补偿模块耦接信号线中的一第一信号线,用以补偿第一信号线对充放电动作 所造成的影响。当非显示区更包括一反端子区时,补偿模块设置在显示区及反端子区的至 少一者之中。当信号线的两端皆延伸至反端子区时,补偿模块设置在显示区之中。 附图说明 0006。

11、 为让本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,以下结合附图对本发明的具 体实施方式作详细说明,其中: 0007 图1为已知显示面板的示意图。 0008 图2及图4为本发明的显示面板的可能实施例。 0009 图3A3D为本发明的补偿模块的一可能结构示意图。 0010 主要元件符号说明: 说 明 书CN 102789755 A 2/7页 5 0011 100、200、400:显示面板; 0012 110:非显示区; 0013 120、211、411:驱动电路; 0014 130:信号线模块; 0015 131、133、AD:信号线; 0016 140、250、450:显示区; 0017 210、。

12、410:近端子区; 0018 231233、431433:反端子区; 0019 261272、461463:补偿模块; 0020 310 A 310 C 、330 A :延伸区; 0021 P 11 P mn 、P A1 P D6 :像素; 0022 C A1 C C5 、C A C C :电容器; 0023 SE、DE A DE D 、PE、CE A :电极。 具体实施方式 0024 图2为本发明的显示面板的一可能实施例。如图所示,显示面板200具有一显示 区(Active Area;AA)250、一非显示区以及至少一补偿模块(如261272)。本发明并不 限定显示面板200的种类。在一可能。

13、实施例中,显示面板200为一液晶显示(LCD)面板。 0025 显示区250用以呈现影像,并具有多个信号线以及多个像素。为方便说明,图2仅 显示信号线AD以及像素P A1 P D6 。每一像素耦接一相对应的信号线。举例而言,像素 P A1 P A6 耦接信号线A。由于像素P A1 P D6 内的电路结构为本领域人士所深知,故不再赘 述。 0026 在本实施例中,信号线AD由导电材料所构成,如金属。另外,本发明并不限定 信号线的种类。在一可能实施例中,信号线AD均为扫描电极(scan electrode),用以 传送扫描信号(scan signal)。在其它可能实施例中,信号线AD可能为数据电极。

14、(data electrode)或是共通电极(common electrode),用以传送数据信号(data signal)或是共 通电压(common voltage)。 0027 在显示区250以外的区域均称为非显示区。在本实施例中,非显示区包括,近端子 区210以及反端子区231233。近端子区210具有多个信号线,为方便说明,图2仅显示 四条信号线AD。 0028 信号线AD往显示区250延伸,用以将一驱动电路所提供的驱动信号传送至显 示区250内的像素P A1 P D6 。在本实施例中,具有将驱动信号由驱动器传入显示区的信号 线线段的区域称为此信号线的近端子区(如210),而不具有此。

15、类信号线线段的区域称为该 信号线的反端子区(如231233)。 0029 近端子区210内的驱动电路211通过近端子区210及显示区250内的信号线A D,对像素P A1 P D6 进行一充放电动作。在本实施例中,是以一芯片玻璃接合技术(Chip On Glass;COG)整合驱动电路211,用以提供驱动信号予信号线AD,用以对像素P A1 P A6 进行充放电动作。在另一可能实施例中,可利用一卷带式自动接合(Tape Automatic Bonding;TAB)以及一芯片软膜接合技术(Chip On Film;COF)整合驱动电路211,用以提供 说 明 书CN 102789755 A 3/。

16、7页 6 驱动信号予信号线AD。 0030 本发明并不限定驱动电路的数量及种类。在一可能实施例中,当信号线AD为扫 描电极时,则驱动电路211为一扫描驱动器(scan driver),用以提供多个扫描信号予像素 P A1 P D6 ,使其开始进行充电或放电动作。在另一可能实施例中,当信号线AD为数据电 极时,则驱动电路211为一数据驱动器(data driver),用以提供多个数据信号予像素P A1 P D6 ,使得像素P A1 P D6 内的电容器储存相对应的电荷。 0031 如果一非显示区域(如区域210)中的信号线线段(如信号线AD位于区域210 中的线段)用以将驱动电路的信号传入显示区。

17、(如250)时,则此非显示区称为该信号线的 近端子区。如果非显示区(如区域231233)不包含将驱动信号传入显示区的信号线线 段,则统称为该信号线的反端子区。 0032 举例而言,假设一扫描驱动器只从显示区的右侧(如区域231)将扫描信号提供予 显示区时,则以扫描电极而言,显示区右侧的非显示区即为扫描电极的近端子区,而不论扫 描电极是否由显示区延伸入左侧的非显示区(如区域233),左侧的非显示区都为扫描电极 的反端子区。假设采取由显示区两侧将扫描信号提供予显示区的架构,则两侧的非显示区 皆为扫描电极的近端子区。 0033 同理,假设一数据驱动器只从显示区的上侧(如区域232)将数据信号传入显示。

18、 区,且一扫描驱动器只从显示区的右侧(如区域231)将扫描信号传入显示区,则显示器上 侧的非显示区为数据电极的近端子区,并且为扫描电极的反端子区。同样地,显示器右侧的 非显示区为扫描电极的近端子区,并且为数据电极的反端子区。 0034 在本实施例中,信号线AD是以扇出方式排列,用以将驱动电路211所提供的信 号传送给像素P A1 P D6 ,因此,信号线AD的长度并不相同(特别是位于近端子区210内 的线段长度不相同)。由于信号线AD的长度将影响像素P A1 P D6 的充电放电速度,故 为了均匀化每一信号线上的像素的充放电速度,补偿模块261272耦接相对应的信号线 (如AD),用以补偿信号。

19、线AD的不同长度,对像素的充放电动作所造成的影响。 0035 在本实施例中,信号线D不具有补偿模块,而信号线A具有补偿模块261266、信 号线B具有补偿模块267269、信号线C具有补偿模块270272。由于信号线AD的 长度不同,故针对不同的信号线,需提供不同的补偿程度。举例而言,信号线A的长度短于 信号线B,故补偿模块261266的总补偿程度大于补偿模块267269的总补偿程度。 0036 本发明并不限定每一信号线上的补偿模块的数量。在一可能实施例中,补偿模块 的数量是取决于对应的信号线的长度以及补偿模块的补偿能力。举例而言,当每一补偿模 块的补偿能力均相同时,则愈短的信号线需要愈多的补。

20、偿模块,或是在较短的信号线中,设 置补偿能力较大的补偿模块,而在较长的信号线中,设置补偿能力较小的补偿模块。 0037 本发明并不限制补偿模块的设置方式。在一可能实施例中,同一信号线上的每一 像素均配置一补偿模块。举例而言,信号线A上的像素P- A1 P A6 均配置一补偿模块(如 261266)。在另一可能实施例中,可能每隔N个像素,便配置一补偿模块,如信号线B及 C所示。在信号线B为例,每隔1个像素便配置一补偿模块。在其它实施例中,是每隔一固 定距离,便设置一补偿模块。 0038 在本实施例中,虽然信号线B及C的补偿模块的数量相同(均具有3个补偿模块), 但其补偿能力并不相同。举例而言,由。

21、于信号线B的长度短于信号线C的长度,故补偿模块 说 明 书CN 102789755 A 4/7页 7 267269的补偿能力大于补偿模块270272的补偿能力,方能均匀化信号线B及C的不 同长度所造成的影响(充放电速度)。 0039 另外,同一信号线上的补偿模块的补偿能力可能均不相同、均相同或部分相同。在 一可能实施例中,同一信号线上的补偿模块的补偿能力可能逐渐降低或是逐渐增加。在另 一可能实施例中,愈接近信号线中央的补偿模块的补偿能力愈高。 0040 在本实施例中,信号线B及C的补偿模块的数量相同,但不同于耦接到信号线A的 补偿模块的数量。在其它实施例中,不同信号线的补偿模块的数量可能均相同。

22、、均不同或是 一部分相同,其它部分不同。只要适当地调整补偿模块的数量以及补偿模块的补偿能力,便 可补偿不同长度的信号线AD所造成的影响。 0041 本发明并不限定补偿模块261272的结构。在本实施例中,补偿模块261 272分别为电容器C A1 C C6 。在一可能实施例中,电容器C A1 C C6 可能均为金属绝缘层金 属(Metal-Insulator-Metal,MIM)结构或是串接金属绝缘层金属结构(cascade MIM)。在 其它可能实施例中,电容器C A1 C C6 的部分电容器为MIM结构,而其它电容器为串接MIM结 构。 0042 只要适当地控制每一电容器的金属结构的面积大。

23、小,便可适当地控制每一电容器 的容值。在本实施例中,每一电容器的金属结构均接收到一电压电位。本发明并不限定电 压电位的大小,只要不影响影像品质的电位,均可供给电容器。 0043 图3A为本发明的补偿模块的一可能结构示意图。为方便说明,图3A仅显示补偿 模块与部分显示区的布局示意图。在本实施例中,信号线AD分别为数据电极DE A DE D 。 像素P A1 P D1 除了分别耦接数据电极DE A DE D 外,更耦接扫描电极SE。由于像素P A1 P D1 的结构为本领域人士所深知,故不再赘述。 0044 如图3A所示,扫描电极SE是朝方向D1延伸,而数据电极DE是朝方向D2延伸,其 中方向D1。

24、垂直方向D2。扫描电极SE除了往朝方向D1延伸,扫描电极SE更具有一延伸区 310 A 310 C 。 0045 为了补偿数据电极DE A DE D 的不同长度所造成的影响,故延伸区310 A 310 C 是 往方向D2延伸,并重叠数据电极DE A DE D 。延伸区310 A 310 C 与数据电极DE A DE C 重 叠的区域便可定义出电容器C A1 、C B1 及C C1 。 0046 借由控制延伸区310 A 310 C 与数据电极DE A DE C 的重叠区域的大小,便可控制 电容器C A1 、C B1 及C C1 的容值,进而调整补偿程度。举例而言,延伸区310 A 与数据电极D。

25、E A 的 重叠区域最大,而延伸区310 C 与数据电极DE C 的重叠区域最小,故电容器C A1 的容值大于电 容器C C1 的容值。因此,电容器C A1 的补偿能力大于电容器C C1 的补偿能力。 0047 另外,本发明并不限定延伸区310 A 310 C 的形状,以不伤害显示区的开口率 (Aperture Ratio)为设计原则。在本实施例中,延伸区310 A 310 C 的形状均相同,是长条 形。在其它实施例中,延伸区310 A 310 C 具有不同的形状,并可为任意形状。 0048 再者,本发明并不限定构成电容器C A1 、C B1 及C C1 的电极种类。为了补偿数据电极 DE A。

26、 DE C ,在本实施例中,电容器C A1 、C B1 及C C1 是由数据电极DE A DE C 与扫描电极SE所构 成。在其它可能实施例中,电容器C A1 、C B1 及C C1 可由数据电极DE A DE C 与一补偿电极所构 成,其中该补偿电极可为一共通电极或是一额外加入的电极。 0049 在一可能实施例中,同一信号线上的补偿电容器可由不同电极层所组成,例如第 说 明 书CN 102789755 A 5/7页 8 3A图中电容器C A1 中是由数据电极DE A 及扫描电极延伸区310 A 所构成,但与同样用于补偿 数据电极DE A 的另一电容器(如C A2 )则可能位于由共同电极(图未。

27、示)和数据电极DE A 所 构成;而补偿数据电极DE A 的另一电容器(如C A3 )亦可能由一额外加入的电极和数据电极 DE A 所构成。 0050 在一可能实施例中,该额外加入的电极与扫描电极SE是由同一道制程所形成,并 且该额外加入的电极与扫描电极SE具有相同的材质。在另一可能实施例中,该额外加入的 电极与像素电极P A1 P D1 是由同一道黄光制程所形成,并与像素电极P A1 P D 具有相同的 材质。 0051 本发明并不限定该额外加入的电极的电压电位。该额外加入的电极可能电性连接 扫描电极SE,或是接收共通电压(Vcom)、接地电压(GND)及其他可能电压。只要适当地设 计电容器。

28、C A1 、C B1 及C C1 的大小,便可达到补偿的效果。 0052 在其它实施例中,若欲补偿显示区内的扫描电极的不同长度所造成的影响,则电 容器可由扫描电极与一补偿电极所构成。本发明并不限定该补偿电极的种类。在一可能实 施例中,可利用显示区内已存在的其它电极(如数据电极或共通电极),或是额外加入的导 电层构成该补偿电容器。 0053 同样地,若欲补偿共通电极的不同长度所造成的影响,则补偿电容器可由一共通 电极与一补偿电极(如扫描电极、数据电极或额外新增的电极)所构成。 0054 虽然电容器C A1 、C B1 及C C1 设置在显示区250之中,然而借由调整重叠区域的大小, 便可控制补偿。

29、的程度。再者,此电容器的设计可避开开口区(例如设置于面板黑矩阵层下 方),因此,并不会对显示面板的开口率造成影响。借由原本的电极(如数据电极、源极电极 以及共通电极)形成电容器C A1 、C B1 及C C1 ,故可提高电极的使用率,并且不会增加制作成本。 0055 图3B为本发明的补偿模块的另一可能结构示意图。为方便说明,图3B仅显示电 容器C A1 的结构。在图3A中,电容器C A1 是由扫描电极SE的延伸区310 A 与数据电极DE A 所 构成。然而,在第3B图中,电容器C A1 是由数据电极DE A 的一延伸区330 A 与扫描电极SE所 构成。在其它实施例中,亦可利用数据电极DE 。

30、A 的延伸区330 A 与其它补偿电极(如共通电 极或额外加入的电极)构成相对应的补偿装置(如电容)。 0056 图3C为本发明的补偿模块的另一可能结构示意图。在本实施例中,扫描电极SE 与数据电极DE A 均具有一延伸区,用以定义出电容器。如图3C所示,扫描电极SE具有一延 伸区310 A ,并且数据电极DE A 具有一延伸区330 A 。电容器C A1 形成在延伸区310 A 与延伸区 330 A 重叠的处。 0057 在本实施例中,延伸区310 A 与延伸区330 A 的形状及面积相同,但并非用以限制本 发明。在其它实施例中,延伸区310 A 的形状可能不同于延伸区330 A 的形状,或。

31、是延伸区310 A 的面积可能不同于延伸区330 A 的面积。 0058 图3D为本发明的补偿模块的另一可能结构示意图。在本实施例中,电容器C A1 为 串接MIM结构。如图所示,电容器C A1 是由扫描电极SE的延伸区310 A 、数据电极DE A 以及补 偿电极CE A 所构成。 0059 在本实施例中,电容器C A1 是位于显示区之中。在另一可能实施例中,电容器C A1 可 能位于非显示区之中,如在近端子区中或反端子区中。在其它实施例中,电容器C A1 的部分 位于显示区中,而其它部分位于非显示区中。 说 明 书CN 102789755 A 6/7页 9 0060 举例而言,延伸区310。

32、 A 与数据电极DE A (或是数据电极DE A 与补偿电极CE A )的重叠 区域是位于显示区中,而数据电极DE A 与补偿电极CE A (或是延伸区310 A 与数据电极DE A )的 重叠区域是位于非显示区中。在其它实施例中,延伸区310 A 与数据电极DE A (或是数据电极 DE A 与补偿电极CE A )的部分重叠区域是位于显示区中,而延伸区310 A 与数据电极DE A (或是 数据电极DE A 与补偿电极CE A )的其它重叠区域是位于非显示区中。 0061 另外,本发明并不限定延伸区310 A 与数据电极DE A 以及数据电极DE A 与补偿电极 CE A 的重叠区域。在一可。

33、能实施例中,延伸区310 A 与数据电极DE A 的重叠区域的面积可等 于、小于或大于数据电极DE A 与补偿电极CE A 的重叠区域的面积。 0062 为了控制补偿电极CE A 的电压电位,在本实施例中,补偿电极CE A 具有一连接孔 (contact hole),用以电性连接扫描电极SE。借由串接MIM(metal insulator metal)结 构,便可在有限的空间中,提高电容器C A1 的容值,进而增加补偿能力。 0063 在一可能实施例中,补偿电极CE A 与像素电极PE的材料是属于透明导电氧化物 (Transparent Conducting Oxide;TCO)。因此,补偿电。

34、极CE A 与像素电极PE可由相同的光 罩制程所形成,并不需额外增加制程的步骤。 0064 在图3D中,电容器C A1 是由扫描电极SE的延伸区310 A 、数据电极DE A 以及补偿电 极CE A 所构成,但并非用以限制本发明。在其它可能实施例中,电容器C A1 是由一第一导电 层、一第二导电层以及一第三导电层所构成,此三导电层彼此间以绝缘层隔开,其中该第二 导电层为电容器C A1 欲补偿的电极,而该第一、第三导电层实质上皆具有补偿电极的功能, 并分别位于该第二导电层的第一侧及第二侧。例如在图3D中,数据电极DE A 及补偿电极CE A 分别位于扫描电极SE的第一侧及第二侧(上、下侧)并都用。

35、于补偿扫描电极SE,其中补偿 电极CE A 、数据电极DE A 、扫描电极SE各以绝缘层隔开,而数据电极DE A 及补偿电极CE A 间经 一连接孔电性相连,以改善扫描电极因在近端子区长度不均而造成充电时间不均的问题。 0065 举例而言,若电容器C A1 欲补偿数据电极的不同长度所造成的影响,则第二导电层 为数据电极。同样地,电容器C A1 欲补偿扫描电极或共通电极的不同长度所造成的影响,则 第二导电层为扫描电极或共通电极。 0066 在一可能实施例中,第一及第三导电层可能都是额外加入的,或是显示区内不需 补偿的电极。举例而言,若欲补偿数据电极,则第一或第三导电层可为显示区内不需补偿的 电极。

36、(如扫描电极或共通电极),或是额外加入的电极。 0067 若使用显示区内的既有电极作为补偿电极,则可增加电极的用途。另外,若借由既 有的制程形成额外电极,即可达到补偿效果亦不会增加制程的步骤。举例而言,可在形成扫 描电极、数据电极、共通电极、像素电极的同时,一并形成一额外电极,用以补偿一个或多个 相对应的电极。 0068 在一可能实施例中,第一及第三导电层其中之一可能是和像素电极由同一道黄光 制程所形成。再者,第一及第三导电层其中之一的材料可能和像素电极相同。在其它实施 例中,第一及第三导电层可能电性连接到一相同电压源,如共通电压(Vcom)或是接地电压 (GND),或是第一至第三导电层彼此电。

37、性不相连,其各自接收一相对应电压。 0069 同样地,第一至第三导电层所构成的电容器可设置在显示区或是非显示区中,如 位于近端子区或反端子区中。另外,第一至第三导电层的至少一者的部分电极是位于反端 子区之中。举例而言,第一及第二导电层的重叠区域可能位于显示区之中,而第二及第三导 说 明 书CN 102789755 A 7/7页 10 电层的重叠区域位于非显示区之中。 0070 图4为本发明的显示面板的另一可能实施例。图4相似图2,不同之处在于,图2 的补偿模块261272是设置在显示区250之中,而图4的补偿模块461463是设置在 非显示区的反端子区432之中,并连接对应的信号线AC的尾端。。

38、 0071 在本实施例中,补偿模块461463分别为电容器C A C C ,其一端分别耦接信号 线AC,另一端接收一电压电位V CM 。在一可能实施例中,电压电位V CM 与显示区450内的 扫描电极的电位相同,但并非用以限制本发明。在其它实施例中,电压电位V CM 不同于扫描 电极的电位。 0072 另外,在制作显示区450内的像素电极(如第3D图的PE)的同时,可形成一补偿 电极(如第3D图的CE A )。因此,补偿电极的形成并不会增加制造的步骤。在本实施例中, 补偿电极与信号线AC的重叠区域具有电容器461463。借由控制补偿电极及信号线 AC的电压电位,便可使电容器C A C C 具有。

39、补偿的效果。 0073 当显示区250的空间不足时,亦可将补偿模块461463设置在反端子区431 433的至少一者中。再者,由于信号线AD并未延伸至反端子区431433驱动电路,故 显示面板400的可使用的空间较大,可设计容值较大的电容器。 0074 本发明并不限定补偿模块的设置位置。在一可能实施例中,不但反端子区432具 有补偿模块461463,连显示区450亦具有补偿模块。另外,若一信号线的两端皆延伸入 非显示区,并且和驱动电路相连接(即信号线两侧的非显示区都为近端子区)时,则耦接该 信号线的补偿模块便仅设置在显示区450之中。在其它可能实施例中,除了显示区450及 反端子区431433。

40、外,补偿模块亦可设置在近端子区410之中。 0075 由于补偿模块的设置位置相当弹性,故可达到较高的补偿效率,均匀化不同长度 的信号线所造成的影响(像素的充电及放电时间)。另外,在其它实施例中,当补偿模块足 以均匀化不同长度的信号线所造成的问题时,则信号线可采用片状结构,而不需采用蛇形 (z形)结构,故可缩减信号线所占的基板面积,而能窄化近端子区210及410的边框。 0076 除非另作定义,在此所有词汇(包含技术与科学词汇)均属本发明所属技术领域 中普通技术人员的一般理解。此外,除非明白表示,词汇于一般字典中的定义应解释为与其 相关技术领域的文章中意义一致,而不应解释为理想状态或过分正式的语。

41、态。 0077 虽然本发明已以较佳实施例揭示如上,然其并非用以限定本发明,任何本领域技 术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的修改和完善,因此本发明的保护范 围当以权利要求书所界定的为准。 说 明 书CN 102789755 A 10 1/6页 11 图1 说 明 书 附 图CN 102789755 A 11 2/6页 12 图2 说 明 书 附 图CN 102789755 A 12 3/6页 13 图3A 说 明 书 附 图CN 102789755 A 13 4/6页 14 图3B 图3C 说 明 书 附 图CN 102789755 A 14 5/6页 15 图3D 说 明 书 附 图CN 102789755 A 15 6/6页 16 图4 说 明 书 附 图CN 102789755 A 16 。

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