Подложка матрицы и панель жидкокристаллического дисплея

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к способам изготовления жидкокристаллических дисплеев и, в частности, к подложке матрицы и панели жидкокристаллического дисплея. Подложка матрицы включает первые линии сканирования (ЛС1), вторые линии сканирования (ЛС2), третьи линии сканирования (ЛС3), линии данных (ЛД), пиксели и общий электрод (ОЭ). ЛС2 электрически соединены в периферической области подложки матрицы. Каждый пиксель включает первый электрод пикселя (Э1), второй электрод (Э2) пикселя, третий электрод (Э3) пикселя и первый переключатель (П1), второй переключатель (П2) и третий переключатель (П3), которые соответственно влияют на Э1 пикселя, Э2 пикселя и Э3 пикселя. Каждый пиксель, кроме того, включает первую управляющую схему (УС1) и вторую управляющую схему (УС2). ЛД соответственно подсоединены к Э1 пикселя, Э2 пикселя и Э3 пикселя через П1, П2 и П3, чтобы подавать сигнал данных. П1, П2 и П3 включаются, когда ЛС1 подводит первый сигнал сканирования. УС1 соединена с ОЭ. УС1 регулирует разницу напряжений между Э1 пикселя и ОЭ, чтобы она была равна нулю, когда ЛС2 подводит второй сигнал сканирования, так что Э1 пикселя находится в состоянии отображения изображения, соответствующего черному экрану. УС2 влияет на Э2 пикселя и Э3 пикселя, когда ЛС3 подводит третий сигнал сканирования, который изменяет разницу напряжений между Э2 пикселя и Э3 пикселя. В режиме 2D Э1 пикселя, Э2 пикселя и Э3 пикселя находятся в состоянии отображения изображения, соответствующего 2D изображению, под влиянием ЛС1 и ЛД. УС1 переводит Э1 пикселя в состояние отображения изображения, соответствующего 2D изображению, когда ЛС2 подводит четвертый сигнал сканирования, и затем ЛС3 подводит третий сигнал сканирования для управления УС2, чтобы влиять на второй пиксель и Э3 пикселя. Разница напряжений между Э2 пикселя и Э3 пикселя изменяется под влиянием УС2, так что существуют разницы напряжений, которые не равны нулю, между Э1 пикселя, Э2 пикселя и Э3 пикселя. В режиме 3D ЛС2 подводит второй сигнал сканирования для управления УС1, чтобы влиять на Э1 пикселя. Э2 пикселя и Э3 пикселя находятся в состоянии отображения изображения, соответствующего 3D, под влиянием ЛС1 и ЛД, соответствующих этому пикселю. Э1 пикселя находится в состоянии отображения изображения, соответствующего черному экрану, под влиянием УС1, и затем ЛС3 подводит третий сигнал сканирования для управления УС2, чтобы влиять на Э2 пикселя и Э3 пикселя. Разница напряжений между Э2 пикселя и Э3 пикселя изменяется под влиянием УС2, так что существует разница напряжений, которая не равна нулю, между Э2 пикселя и Э3 пикселя. Технический результат заключается в уменьшении разницы в цвете при широком угле обзора, улучшении формата окна в режиме 2D и уменьшении перекрестных помех сигналов для двух глаз в режиме 3D, а также уменьшении числа драйверов данных. 3 н. и 13 з.п. ф-лы, 7 ил.

Реферат

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Область техники

[0001] Настоящее изобретение относится к области способов изготовления жидкокристаллических дисплеев и, в частности, к подложке матрицы и панели жидкокристаллического дисплея.

2. Уровень техники

[0002] Панель жидкокристаллического дисплея с вертикальным выравниванием (VA) имеет преимущества, заключающиеся в быстром отклике, высокой контрастности и т.д., что является главным в направлении разработок существующих панелей жидкокристаллических дисплеев. Однако с другой точки зрения направление выравнивания молекул жидкого кристалла может быть другим, что также делает другим эффективный показатель преломления молекул жидкого кристалла. Поэтому это приводит к изменениям в интенсивности пропускаемого света. Конкретным проявлением является снижение передающей способности под косым углом. Цвета в направлениях косого угла и центрального угла разные, вызывая разницу цвета. Поэтому при широком угле обзора можно наблюдать искажение цвета. Для того, чтобы уменьшить искажение цвета при широком угле обзора, структура пикселя разделена на основную область пикселя и субобласть пикселя. Каждая область пикселя разделена на 4 домена (домен означает небольшую область, в которой направления молекул жидкого кристалла по существу одинаковые), и каждый пиксель разделен на 8 доменов. Путем регулировки разницы напряжений между основной областью пикселя и субобластью пикселя можно изменять расположение молекул жидкого кристалла в этих двух областях пикселя, этим далее уменьшая искажение цвета при широком угле обзора и достигая эффекта малого изменения цвета (LCS-эффект).

[0003] Согласно технологии круговой поляризации экрана 3D-телевизора (FPR) для стереоскопического отображения, пиксели, расположенные в двух соседних строках, соответствуют левому глазу и правому глазу зрителя, чтобы создавать сигналы изображения дли левого глаза и сигналы изображения для правого глаза. Глаза зрителя воспринимают изображение для левого глаза и изображение для правого глаза, и эти изображения затем объединяются в мозге зрителя, создавая эффект стереоскопического отображения. Однако когда изображение для левого глаза и изображение для правого глаза воспринимаются левым глазом и правым глазом зрителя, возникает эффект перекрестных помех, при этом зритель может видеть двоение изображений, что отрицательно сказывается на зрительном восприятии. Для того, чтобы избежать этого эффекта перекрестных помех, применяют область экранирования света (черную матрицу) между двумя соседними строками пикселей, что уменьшает двоение изображений. Однако такое решение может приводить к уменьшению формата изображения и снижению яркости дисплея в режиме двухмерного отображения.

[0004] В конструкции с LCS-эффектом, который описан выше, техническое решение, которое делит пиксель на основную область пикселя и субобласть пикселя, может одновременно решить проблему формата окна в режиме двухмерного отображения и проблему перекрестных помех (двоения) сигналов для двух глаз в режиме трехмерного отображения, то есть, регулировать основную область пикселя и субобласть пикселя для нормального отображения в режиме двухмерного отображения. И при этом сделать так, чтобы основная область пикселя отображала темный экран эквивалентно черной матрице в режиме трехмерного отображения, которая используется для уменьшения перекрестных помех сигналов для двух глаз, в результате чего субобласть пикселя нормально отображает трехмерное изображение. Однако в режиме трехмерного отображения, поскольку основная область пикселя отображает темный экран, только одна субобласть пикселя нормально отображает трехмерное изображение в режиме трехмерного отображения, в результате чего LCS-эффект не может быть получен, и искажение цвета при широком угле обзора сохраняется.

[0005] Для того, чтобы решить вышеуказанную проблему, со ссылкой на Фиг. 1 и 2, в известном уровне техники пиксель разделен на три субобласти пикселя А, В, С. Каждая субобласть пикселя разделена на 4 домена. Каждый пиксель принимает две линии данных и две линии сканирования для возбуждения. В режиме двухмерного отображения он одновременно управляет включением тонкопленочного транзистора 1, 2, 3 через затвор GateN_1. Линия DataN_1 подводит соответствующий сигнал данных к субобласти пикселя А, и линия DataN_2 подводит соответствующий сигнал данных к субобласти В и субобласти С, так что три субобласти пикселя А, В, С могут нормально отображать двухмерное изображение. Поэтому формат окна в режиме двухмерного отображения может быть увеличен, и разные сигналы данных подводятся к субобласти пикселя А, субобласти пикселя В и субобласти пикселя С по линиям DataN_1 и DataN_2, так что напряжения субобласти пикселя А, субобласти пикселя В и субобласти пикселя С разные. Затем он управляет включением тонкопленочного транзистора 4 через затвор GateN_2, что делает напряжения субобласти пикселя В и субобласти пикселя С разными под влиянием конденсатора С1, этим достигая LCS-эффекта в режиме двухмерного отображения. В режиме трехмерного отображения он одновременно управляет включением тонкопленочных транзисторов 1, 2, 3 через затвор GateN_1. Линия DataN_1 подводит соответствующий сигнал данных к субобласти пикселя А, так что субобласть пикселя А отображает черный экран. Линия DataN_2 подводит соответствующий сигнал данных к субобласти пикселя В и субобласти пикселя С, так что субобласть пикселя В и субобласть пикселя С отображают трехмерное изображение. Поэтому в двух соседних строках пикселей существует субобласть пикселя А, которая отображает черный экран между субобластью пикселя В и субобластью пикселя С, отображая изображение для левого глаза в пикселе одной строки, а субобласть пикселя В и суб-область пикселя С отображают изображение для правого глаза в пикселе другой строки. Субобласть пикселя А, которая отображает черный экран, эквивалентна черной матрице и уменьшает перекрестные помехи сигналов в режиме трехмерного отображения. После этого включается тонкопленочный транзистор 4 через затвор GateN_2, что делает напряжения субобласти пикселя В и субобласти пикселя С разными под влиянием конденсатора 5, чем достигается LCS-эффект в режиме трехмерного отображения.

[0006] Посредством вышеописанного технического решения можно решить проблемы формата окна в режиме двухмерного отображения и перекрестных помех сигналов для глаз в режиме трехмерного отображения. Также можно достигнуть LCS-эффекта в режиме двухмерного отображения и режиме трехмерного отображения. Однако в вышеописанном техническом решении каждому пикселю нужно две линии данных для возбуждения, что соответственно увеличивает число драйверов данных и не способствует снижению себестоимости.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0007] Техническая задача, решаемая настоящим изобретением, заключается в том, чтобы предложить подложку матрицы и панель жидкокристаллического дисплея, которые могут уменьшать цветовое различие при широком угле обзора, увеличивать формат окна в режиме двухмерного отображения, уменьшать перекрестные помехи сигналов в режиме трехмерного отображения и одновременно уменьшать число драйверов данных, что способствует снижению себестоимости.

[0008] Для решения этой технической задачи одно техническое решение настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить подложку матрицы, включающую некоторое число первых линий сканирования, некоторое число вторых линий сканирования, некоторое число третьих линий сканирования, некоторое число линий данных, некоторое число пикселей, расположенных построчно, и общий электрод, используемый для подвода общего напряжения, при этом каждый пиксель соответствует одной первой линии сканирования, одной второй линии сканирования, одной третьей линии сканирования и одной линии данных; причем все вторые линии сканирования электрически соединены в периферической области подложки матрицы, каждый пиксель включает первый электрод пикселя, второй электрод пикселя, третий электрод пикселя, и первый переключатель, второй переключатель и третий переключатель, которые соответственно влияют на первый электрод пикселя, второй электрод пикселя и третий электрод пикселя, каждый пиксель кроме того включает первую управляющую схему и вторую управляющую схему, линии данных, соответствующие пикселям, соответственно соединены с первым электродом пикселя, вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя через первый переключатель, второй переключатель и третий переключатель, чтобы подавать сигналы данных; первый переключатель, второй переключатель и третий переключатель включаются, когда первая линия сканирования подводит первый сигнал сканирования; при этом первая управляющая схема соединена с общим электродом, первая управляющая схема регулирует разницу напряжений между первым электродом пикселя и общим электродом, чтобы она была равна нулю, когда вторая линия сканирования подводит второй сигнал сканирования, так что первый электрод пикселя находится в состоянии отображения изображения, соответствующего черному экрану, вторая управляющая схема влияет на второй электрод пикселя и третий электрод пикселя, когда третья линия сканирования подводит третий сигнал сканирования, который изменяет разницу напряжений между вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя; при этом в режиме двухмерного отображения первый электрод пикселя, второй электрод пикселя и третий электрод пикселя находятся в состоянии отображения изображения, соответствующего двухмерному изображению под влиянием первой линии сканирования и линии данных, соответствующих этому пикселю, первая управляющая схема регулирует первый электрод пикселя в состоянии отображения изображения, соответствующего двухмерному изображению, когда вторая линия сканирования подводит четвертый сигнал сканирования, и затем третья линия сканирования, соответствующая этому пикселю, подводит третий сигнал сканирования для управления второй управляющей схемой, чтобы влиять на второй пиксель и третий электрод пикселя, разница напряжений между вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя изменяется под влиянием второй управляющей схемы, так что разницы напряжений между первым электродом пикселя, вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя не будут равны нулю; в режиме трехмерного отображения вторая линия сканирования подводит второй сигнал сканирования для управления первой управляющей схемой, чтобы влиять на первый электрод пикселя, второй электрод пикселя и третий электрод пикселя находятся в состоянии отображения изображения, соответствующего трехмерному экрану, под влиянием первой линии сканирования и линии данных, соответствующих этому пикселю, первый электрод пикселя находится в состоянии отображения изображения, соответствующего черному экрану, под влиянием первой управляющей схемы, и затем третья линия сканирования подводит третий сигнал сканирования для управления второй управляющей схемой, чтобы влиять на второй электрод пикселя и третий электрод пикселя, разница напряжений между вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя изменяется под влиянием второй управляющей схемы, так что между вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя существует разница напряжений, которая не равна нулю.

[0009] При этом первая управляющая схема включает четвертый переключатель, четвертый переключатель включает управляющий вывод, первый вывод и второй вывод, управляющий вывод четвертого переключателя соединяется с второй линией сканирования, первый вывод четвертого переключателя соединяется с первым электродом пикселя, второй вывод четвертого переключателя соединяется с общим электродом, четвертый переключатель включается, когда вторая линия сканирования подводит второй сигнал сканирования, так что первый электрод пикселя электрически соединяется с общим электродом, четвертый переключатель регулирует разницу напряжений между первым электродом пикселя и общим электродом, чтобы она была равна нулю.

[0010] При этом вторая управляющая схема включает пятый переключатель, первый конденсатор-делитель напряжения и второй конденсатор-делитель напряжения, пятый переключатель включает управляющий вывод, первый вывод и второй вывод, управляющий вывод пятого переключателя соединяется с третьей линией сканирования, первый вывод пятого переключателя соединяется с одним выводом первого конденсатора-делителя напряжения, другой вывод первого конденсатора-делителя напряжения соединяется с вторым электродом пикселя, второй вывод пятого переключателя соединяется с третьим электродом пикселя, один вывод второго конденсатора-делителя напряжения соединяется с одним выводом первого конденсатора-делителя напряжения, другой вывод второго конденсатора-делителя напряжения соединяется с общим электродом, пятый переключатель включается, когда третья линия сканирования подводит третий сигнал сканирования, так что разница напряжений между вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя изменяется посредством первого конденсатора-делителя напряжения и второго конденсатора-делителя напряжения.

[0011] При этом первый конденсатор-делитель напряжения изготовлен из металлов, которые формируют первую линию сканирования и линию данных, второй конденсатор-делитель напряжения изготовлен из металла и прозрачного электрода, которые формируют первую линию сканирования.

[0012] Для того, чтобы решить вышеизложенную техническую задачу, еще одно техническое решение настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить подложку матрицы, включающую некоторое число первых линий сканирования, некоторое число вторых линий сканирования, некоторое число третьих линий сканирования, некоторое число линий данных, некоторое число пикселей, расположенных построчно, и общий электрод, используемый для подвода общего напряжения, при этом каждый пиксель соответствует одной первой линии сканирования, одной второй линии сканирования, одной третьей линии сканирования и одной линии данных; при этом каждый пиксель включает первый электрод пикселя, второй электрод пикселя, третий электрод пикселя и первый переключатель, второй переключатель и третий переключатель, которые соответственно влияют на первый электрод пикселя, второй электрод пикселя и третий электрод пикселя, каждый пиксель кроме того включает первую управляющую схему и вторую управляющую схему, линии данных, соответствующие пикселям, соответственно соединены с первым электродом пикселя, вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя через первый переключатель, второй переключатель и третий переключатель, чтобы подавать сигналы данных, первый переключатель, второй переключатель и третий переключатель включаются, когда первая линия сканирования подводит первый сигнал сканирования; при этом первая управляющая схема влияет на первый электрод пикселя, когда вторая линия сканирования подводит второй сигнал сканирования, так что первый электрод пикселя находится в состоянии отображения изображения, соответствующего черному экрану, вторая управляющая схема влияет на второй электрод пикселя и третий электрод пикселя, когда третья линия сканирования подводит третий сигнал сканирования, который изменяет разницу напряжений между вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя; при этом в режиме двухмерного отображения первый электрод пикселя, второй электрод пикселя и третий электрод пикселя находятся в состоянии отображения изображения, соответствующего двухмерному изображению, под влиянием первой линии сканирования и линии данных, соответствующих этому пикселю, первая управляющая схема регулирует первый электрод пикселя в состоянии отображения изображения, соответствующего двухмерному изображению, когда вторая линия сканирования подводит четвертый сигнал сканирования, и затем третья линия сканирования, соответствующая этому пикселю, подводит третий сигнал сканирования для управления второй управляющей схемой, чтобы влиять на второй пиксель и третий электрод пикселя, разница напряжений между вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя изменяется под влиянием второй управляющей схемы, так что существуют разницы напряжений между первым электродом пикселя, вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя, которые не равны нулю; в режиме трехмерного отображения вторая линия сканирования подводит второй сигнал сканирования для управления первой управляющей схемой, чтобы влиять на первый электрод пикселя, второй электрод пикселя и третий электрод пикселя находятся в состоянии отображения изображения, соответствующего трехмерному экрану, под влиянием первой линии сканирования и линии данных, соответствующих этому пикселю, первый электрод пикселя находится в состоянии отображения изображения, соответствующего черному экрану, под влиянием первой управляющей схемы, и затем третья линия сканирования подводит третий сигнал сканирования для управления второй управляющей схемой, чтобы влиять на второй электрод пикселя и третий электрод пикселя, разница напряжений между вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя изменяется под влиянием второй управляющей схемы, так что существует разница напряжений, которая не равна нулю, между вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя.

[0013] При этом первая управляющая схема соединяется с общим электродом, первая управляющая схема регулирует разницу напряжений между первым электродом пикселя и общим электродом, чтобы она была равна нулю, когда вторая линия сканирования подводит второй сигнал сканирования, так что первый электрод пикселя находится в состоянии отображения изображения, соответствующего черному экрану.

[0014] При этом первая управляющая схема включает четвертый переключатель, четвертый переключатель включает управляющий вывод, первый вывод и второй вывод, управляющий вывод четвертого переключателя соединяется с второй линией сканирования, первый вывод четвертого переключателя соединяется с первым электродом пикселя, второй вывод четвертого переключателя соединяется с общим электродом, четвертый переключатель включается, когда вторая линия сканирования подводит второй сигнал сканирования, так что первый электрод пикселя электрически соединяется с общим электродом, четвертый переключатель регулирует разницу напряжений между первым электродом пикселя и общим электродом, чтобы она не была равна нулю.

[0015] При этом вторая управляющая схема включает пятый переключатель, первый конденсатор-делитель напряжения и второй конденсатор-делитель напряжения, пятый переключатель включает управляющий вывод, первый вывод и второй вывод, управляющий вывод пятого переключателя соединяется с третьей линией сканирования, первый вывод пятого переключателя соединяется с одним выводом первого конденсатора-делителя напряжения, другой вывод первого конденсатора-делителя напряжения соединяется с вторым электродом пикселя, второй вывод пятого переключателя соединяется с третьим электродом пикселя, один вывод второго конденсатора-делителя напряжения соединяется с одним выводом первого конденсатора-делителя напряжения, другой вывод второго конденсатора-делителя напряжения соединяется с общим электродом, пятый переключатель включается, когда третья линия сканирования подводит третий сигнал сканирования, так что разница напряжений между вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя изменяется посредством первого конденсатора-делителя напряжения и второго конденсатора-делителя напряжения.

[0016] При этом первый конденсатор-делитель напряжения изготовлен из металлов, которые формируют первую линию сканирования и линию данных, второй конденсатор-делитель напряжения изготовлен из металла и прозрачного электрода, которые формируют первую линию сканирования.

[0017] При этом все вторые линии сканирования электрически соединены в периферической области подложки матрицы.

[0018] Для решения вышеизложенной технической задачи другое техническое решение настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить панель жидкокристаллического дисплея, включающую некоторое число первых драйверов сканирования, по меньшей мере один второй драйвер сканирования, некоторое число третьих драйверов сканирования, некоторое число драйверов данных, подложку матрицы, подложку цветового фильтра и слой жидкого кристалла, расположенный между подложкой матрицы и подложкой цветового фильтра; при этом подложка матрицы включает некоторое число первых линий сканирования, некоторое число вторых линий сканирования, некоторое число третьих линий сканирования, некоторое число линий данных, некоторое число пикселей, расположенных построчно, и общий электрод, используемый для подвода общего напряжения, каждый пиксель соответствует одной первой линии сканирования, одной второй линии сканирования, одной третьей линии сканирования и одной линии данных; при этом каждый первый драйвер сканирования соединен с первой линией сканирования, чтобы подводить первый сигнал сканирования к первой линии сканирования, по меньшей мере один второй драйвер сканирования соединен с второй линией сканирования, чтобы подводить второй сигнал сканирования и четвертый сигнал сканирования к второй линии сканирования, каждый третий драйвер сканирования соединен с третьей линией сканирования, чтобы подводить третий сигнал сканирования к третьей линии сканирования, каждый драйвер данных соединен с одной линией данных, чтобы подводить сигнал данных к линии данных; при этом каждый пиксель включает первый электрод пикселя, второй электрод пикселя, третий электрод пикселя и первый переключатель, второй переключатель и третий переключатель, которые соответственно влияют на первый электрод пикселя, второй электрод пикселя и третий электрод пикселя, каждый пиксель кроме того включает первую управляющую схему и вторую управляющую схему, линии данных, соответствующие пикселям соответственно соединены с первым электродом пикселя, вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя через первый переключатель, второй переключатель и третий переключатель, чтобы подавать сигнал данных, первый переключатель, второй переключатель и третий переключатель включаются, когда первая линия сканирования подводит первый сигнал сканирования; первая управляющая схема влияет на первый электрод пикселя, когда вторая линия сканирования подводит второй сигнал сканирования, так что первый электрод пикселя находится в состоянии отображения изображения, соответствующего черному экрану, вторая управляющая схема влияет на второй электрод пикселя и третий электрод пикселя, когда третья линия сканирования подводит третий сигнал сканирования, который изменяет разницу напряжений между вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя; при этом в режиме двухмерного отображения первый электрод пикселя, второй электрод пикселя и третий электрод пикселя находятся в состоянии отображения изображения, соответствующего двухмерному изображению, под влиянием первой линии сканирования и линии данных, соответствующих этому пикселю, первая управляющая схема регулирует первый электрод пикселя в состоянии отображения изображения, соответствующего двухмерному изображению, когда вторая линия сканирования подводит четвертый сигнал сканирования, и затем третья линия сканирования подводит третий сигнал сканирования для управления второй управляющей схемой, чтобы влиять на второй пиксель и третий электрод пикселя, разница напряжений между вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя изменяется под влиянием второй управляющей схемы, так что существуют разницы напряжений между первым электродом пикселя, вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя, которые не равны нулю; в режиме трехмерного отображения вторая линия сканирования подводит второй сигнал сканирования для управления первой управляющей схемой, чтобы влиять на первый электрод пикселя, второй электрод пикселя и третий электрод пикселя находятся в состоянии отображения изображения, соответствующего трехмерному экрану, под влиянием первой линии сканирования и линии данных, соответствующих этому пикселю, первый электрод пикселя находится в состоянии отображения изображения, соответствующего черному экрану, под влиянием первой управляющей схемы, и затем третья линия сканирования подводит третий сигнал сканирования для управления второй управляющей схемой, чтобы влиять на второй электрод пикселя и третий электрод пикселя, разница напряжений между вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя изменяется под влиянием второй управляющей схемы, так что существует разница напряжений, которая не равна нулю, между вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя.

[0019] При этом первая управляющая схема соединяется с общим электродом, первая управляющая схема регулирует разницу напряжений между первым электродом пикселя и общим электродом, чтобы она была равна нулю, когда вторая линия сканирования подводит второй сигнал сканирования, так что первый электрод пикселя находится в состоянии отображения изображения, соответствующего черному экрану.

[0020] При этом первая управляющая схема включает четвертый переключатель, четвертый переключатель включает управляющий вывод, первый вывод и второй вывод, управляющий вывод четвертого переключателя соединяется с второй линией сканирования, первый вывод четвертого переключателя соединяется с первым электродом пикселя, второй вывод четвертого переключателя соединяется с общим электродом, четвертый переключатель включается, когда вторая линия сканирования подводит второй сигнал сканирования, так что первый электрод пикселя электрически соединяется с общим электродом, четвертый переключатель регулирует разницу напряжений между первым электродом пикселя и общим электродом, чтобы она была равна нулю.

[0021] При этом вторая управляющая схема включает пятый переключатель, первый конденсатор-делитель напряжения и второй конденсатор-делитель напряжения, пятый переключатель включает управляющий вывод, первый вывод и второй вывод, управляющий вывод пятого переключателя соединяется с третьей линией сканирования, первый вывод пятого переключателя соединяется с одним выводом первого конденсатора-делителя напряжения, другой вывод первого конденсатора-делителя напряжения соединяется с вторым электродом пикселя, второй вывод пятого переключателя соединяется с третьим электродом пикселя, один вывод второго конденсатора-делителя напряжения соединяется с одним выводом первого конденсатора-делителя напряжения, другой вывод второго конденсатора-делителя напряжения соединяется с общим электродом, пятый переключатель включается, когда третья линия сканирования подводит третий сигнал сканирования, так что разница напряжений между вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя изменяется посредством первого конденсатора-делителя напряжения и второго конденсатора-делителя напряжения.

[0022] При этом первый конденсатор-делитель напряжения изготовлен из металлов, которые формируют первую линию сканирования и линию данных, второй конденсатор-делитель напряжения изготовлен из металла и прозрачного электрода, которые формируют первую линию сканирования.

[0023] При этом все вторые линии сканирования электрически соединены в периферической области подложки матрицы.

[0024] Преимущества настоящего из обретения заключаются в следующем. В отличие от положения дел в известном уровне техники, в подложке матрицы согласно настоящему изобретению каждый пиксель использует одну первую линию сканирования, одну вторую линию сканирования, одну третью линию сканирования и одну линию данных для возбуждения. По сравнению с известным уровнем техники, это уменьшает число линий данных, а также соответственно уменьшает число драйверов данных, что способствует снижению себестоимости. Помимо этого, каждый пиксель включает первую управляющую схему и вторую управляющую схему. Первая управляющая схема влияет на первый электрод пикселя, когда вторая линия сканирования подводит второй сигнал сканирования, так что первый электрод пикселя находится в состоянии отображения изображения, соответствующего черному экрану. Вторая управляющая схема влияет на второй электрод пикселя и третий электрод пикселя, когда третья линия сканирования подводит третий сигнал сканирования, который изменяет разницу напряжений между вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя. В режиме двухмерного отображения вторая линия сканирования регулирует первую управляющую схему, так что первая управляющая схема управляет первым электродом пикселя в состоянии отображения двухмерного изображения, и тогда первый электрод пикселя в режиме двухмерного отображения находится в состоянии отображения изображения, соответствующего двухмерному изображению. То есть, первый электрод пикселя, второй электрод пикселя и третий электрод пикселя находятся в состоянии отображения изображения, соответствующего двухмерному изображению. Поэтому это улучшает формат окна, и третья линия сканирования регулирует вторую управляющую схему, так что вторая управляющая схема влияет на второй электрод пикселя и третий электрод пикселя, и существуют разницы напряжений между первым электродом пикселя, вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя, которые не равны нулю. Поэтому можно уменьшить цветовое различие при широком угле обзора в режиме двухмерного отображения. В режиме трехмерного отображения вторая линия сканирования регулирует первую управляющую схему для влияния на первый электрод пикселя, так что первый электрод пикселя находится в состоянии отображения изображения, соответствующего черному экрану. Первый электрод в состоянии отображения изображения, соответствующего черному экрану, может блокировать искаженное изображение для левого глаза и искаженное изображение для правого глаза. Поэтому он может уменьшать перекрестные помехи сигналов для глаз в режиме трехмерного отображения. Третья линия сканирования регулирует вторую управляющую схему для влияния на второй электрод пикселя и третий электрод пикселя и изменения разницы напряжений между вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя, так что существует разница напряжений, которая не равна нулю, между вторым электродом пикселя и третьим электродом пикселя. За счет этого можно уменьшить цветовое различие при широком угле обзора в режиме трехмерного отображения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[0025] Фиг. 1 - схематический вид, иллюстрирующий конструкцию пикселя подложки матрицы согласно существующей технологии;

[0026] Фиг. 2 - эквивалентная схема конструкции пикселя, показанного на Фиг. 1.

[0027] Фиг. 3 - схематический вид, иллюстрирующий конструкцию подложки матрицы согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения.

[0028] Фиг. 4 - схематический вид, иллюстрирующий конструкцию пикселя согласно одному варианту осуществления в подложке матрицы, показанной на Фиг. 3.

[0029] Фиг. 5 - эквивалентная схема конструкции пикселя, показанного на Фиг. 4.

[0030] Фиг. 6 - вид сбоку, иллюстрирующий конструкцию панели жидкокристаллического дисплея согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения.

[0031] Фиг. 7 - вид сверху, иллюстрирующий конструкцию панели жидкокристаллического дисплея согласно одному варианту осуществления, показанной на Фиг. 6, при этом показаны только подложка матрицы и драйвер в панели жидкокристаллического дисплея.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

[0032] Ниже приведено подробное описание прилагаемых чертежей и вариантов осуществления настоящего изобретения.

[0033] Со ссылкой на Фиг. 3-5, подложка матрицы согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения включает некоторое число первых линий 11 сканирования, некоторое число вторых линий 12 сканирования, некоторое число третьих линий 13 сканирования, некоторое число линий данных 14 и некоторое число пикселей 15, расположенных построчно. Подложка матрицы кроме того включает общий электрод 16, используемый для подвода общего напряжения. Каждый пиксель 15 соответствует одной первой линии 11 сканирования, одной второй линии 12 сканирования, одной третьей линии 13 сканирования и одной линии данных 14.

[0034] При этом, со ссылкой на Фиг. 5, каждый пиксель 15 включает первый электрод М1 пикселя, второй электрод М2 пикселя, третий электрод М3 пикселя и первый переключатель Q1, второй переключатель Q2 и третий переключатель Q3, которые соответственно влияют на первый электрод М1 пикселя, второй электрод М2 пикселя и третий электрод М3 пикселя. Управляющий вывод первого переключателя Q1, управляющий вывод второго переключателя Q2 и управляющий вывод третьего переключателя Q3 электрически соединены с первой линией 11 сканирования, соответствующей пикселю 15, чтобы принимать первый сигнал сканирования; входной вывод первого переключателя Q1, входной вывод второго переключателя Q2 и входной вывод третьего переключателя Q3 электрически соединены с линией данных 14, соответствующей пикселю 15; выходной вывод первого переключателя Q1 электрически соединен с первым электродом пикселя, выходной вывод второго переключателя Q2 электрически соединен с вторым электродом М2 пикселя, и выходной вывод третьего переключателя Q3 электрически соединен с третьим электродом М3 пикселя. Первый переключатель Q1, второй переключатель Q2 и третий переключатель Q3 включаются, когда первая линия сканирования 11 подводит первый сигнал сканирования. Линии данных 14 подают сигналы данных на первый электрод М1 пикселя, второй электрод М2 пикселя и третий электрод М3 пикселя через первый переключатель Q1, второй переключатель Q2 и третий переключатель Q3, и затем возбуждают первый электрод М1 пикселя, второй электрод М2 пикселя и третий электрод М3 пикселя. В данном варианте осуществления первый переключатель Q1, второй переключатель Q2 и третий переключатель Q3 являются тонкопленочными транзисторами, управляющий вывод соответствует затвору тонкопленочного транзистора, входной вывод соответствует истоку тонкопленочного транзистора, и выходной вывод соответствует стоку тонкопленочного транзистора. Конечно, в других вариантах осуществления первый переключатель Q1, второй переключатель Q2 и третий переключатель Q3 также могут быть триодами, парами Дарлингтона и т.д., но без ограничения.

[0035] При этом все вторые линии сканирования 12 электрически соединены в периферической области (область вне зоны пикселей) подложки матрицы. Конечно, в других вариантах осуществления все вторые линии 12 сканирования могут быть электрически соединены во внутренней области (зоне пикселей) подложки матрицы, или все вторые линии 12 сканирования могут не зависеть друг от друга, но без конкретного ограничения.

[0036] В технологии производства ЖК-дисплеев принцип отображения для панели жидкокристаллического дисплея заключается в наличии определенной разницы напряжений между электродом пикселя подложки матрицы и общим электродом подложки цветового фильтра, чтобы электрод пикселя мог нормально отображать соответствующие изображения. Когда разница напряжений между электродом пикселя подложки матрицы и общим электродом подложки цветового фильтра равна нулю, электрод пикселя отображает изображение, соответствующее черному экрану. Общее напряжение, подаваемое общим электродом подложки цветового фильтра равно напряжению, подаваемому общим электродом подложки матрицы.

[0037] В настоящем изобретении электрод пикселя кроме того включает первую управляющую схему 151 и вторую управляющую схему 152. Вторая линия 12 сканирования электрически соединяется с первой управляющей схемой 151, чтобы управлять первой управляющей схемой 151, и первая управляющая схема 151 соединена с первым электродом М1 пикселя и общим электродом 16. Первая управляющая схема 151 влияет на первый элек