專利名稱:液晶顯示面板及其驅(qū)動方法
液晶顯示面板及其驅(qū)動方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及液晶顯示技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種液晶顯示面板及其驅(qū)動方法。背景技術(shù):
隨著液晶顯示面板的不斷普及,對液晶顯示面板顯示質(zhì)量的要求越來越高。請參閱圖1,圖1為一種現(xiàn)有技術(shù)中液晶顯示面板的像素結(jié)構(gòu)示意圖,上述液晶顯示面板包括2m條數(shù)據(jù)線D’I D’2m (data line), 2k條掃描線G’I G’2k (Gate line),柵極驅(qū)動芯片11以及源極驅(qū)動芯片12,上述數(shù)據(jù)線和掃描線相互交叉排列,柵極驅(qū)動芯片11連接掃描線,源極驅(qū)動芯片12連接數(shù)據(jù)線,彼此相鄰的兩條數(shù)據(jù)線與彼此相鄰的兩條掃描線的交叉區(qū)域形成一像素單元(未標(biāo)號),每一像素單元內(nèi)設(shè)置一薄膜晶體管和一液晶電容(圖未示),且每一列的像素單元均分別對應(yīng)R像素、G像素和B像素。其中在數(shù)據(jù)線(D’l D' 2m )上所傳送的灰階電壓,以公共電壓Vcom作為參考電壓,可以分為正極性灰階電壓、負(fù)極性灰階電壓以及O極性灰階電壓,正極性灰階電壓是指其電壓高于公共電壓Vcom,負(fù)極性灰階電壓是指其電壓低于公共電壓Vcom,0極性灰階電壓是指其電壓等于公共電壓Vcom。同一灰階值分別以正極性灰階電壓和負(fù)極性灰階電壓表示時,理論上顯示效果是一致的。圖1所示的液晶顯示面板的結(jié)構(gòu)中,處在中間(即不在兩側(cè))的其中一條數(shù)據(jù)線會按行間隔連接到左右兩側(cè)的像素單元,使用此種結(jié)構(gòu)可以實現(xiàn)列反轉(zhuǎn)(column inversion)以及點反轉(zhuǎn)(dot inversion)。更具體的,在R像素、G像素和B像素中,當(dāng)顯示畫面為相鄰的兩列像素、而另外一列暗時,譬如以顯示水藍(lán)色畫面為例,此時G像素和B像素對應(yīng)的像素列輸入灰階電壓,而R像素對應(yīng)的像素列輸入O灰階電壓,其中送入的信號電壓請參閱圖2,由于顯示水藍(lán)色畫面,因此R像素全暗,故R像素對應(yīng)列的像素單元的極性為O ;G像素和B像素為亮態(tài),且依照flip-pixel的驅(qū)動方式,G像素和B像素對應(yīng)的極性為正負(fù)交錯,由此畫面會以點反轉(zhuǎn)的方式進行驅(qū)動。在具體實施過程中,由于掃描線是按照順序逐行進行掃描,一旦掃描線的掃描信號打開像素單元的薄膜晶體管,則數(shù)據(jù)線將灰階電壓輸入至該薄膜晶體管。譬如請參閱圖3所示的信號線波形,數(shù)據(jù)線D’ 2對應(yīng)的為O循環(huán)信號,數(shù)據(jù)線D’ 3連接的G像素和B像素為全正的信號,數(shù)據(jù)線D’ 4為負(fù)循環(huán)信號。由于信號線(包括掃描線和數(shù)據(jù)線)本身存在電壓降(RC loading),導(dǎo)致數(shù)據(jù)線D’ 2和數(shù)據(jù)線D’ 4的末端充電效率一定會低于起始端,進而導(dǎo)致由同一數(shù)據(jù)線進行充電的像素單元的充電效率不一致;而數(shù)據(jù)線D’3由于送出的是直流信號,不會存在信號的延遲,所以它所對應(yīng)的像素都可以很好的完成充電。再回到圖3,上述的充電方式就會導(dǎo)致在同一列中,各像素單元的充電效率不一致,出現(xiàn)有亮有 暗的情況,整個畫面就會在信號線的輸出端出現(xiàn)水平亮暗線。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種液晶顯示面板及其驅(qū)動方法,旨在現(xiàn)有技術(shù)中由于信號線存在電壓降,導(dǎo)致像素的充電效率不一致,進而使得液晶顯示面板出現(xiàn)水平亮暗線的技術(shù)問題。為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明構(gòu)造了一種液晶顯示面板,包括多條沿列方向延伸的數(shù)據(jù)線、以及多條沿行方向延伸的掃描線,所述數(shù)據(jù)線和所述掃描線相互垂直交叉排列,相鄰的兩條數(shù)據(jù)線與相鄰的兩條掃描線交叉形成一像素單元,上述每一像素單元內(nèi)設(shè)置有
一薄膜晶體管;其中位于同一行的像素單元連接同一側(cè)的數(shù)據(jù)線;而相鄰的兩行中,順序相鄰的兩像素單元分別連接兩側(cè)的數(shù)據(jù)線;所述液晶顯示面板還包括柵極驅(qū)動單元和源極驅(qū)動單元,所述柵極驅(qū)動單元,電連接所述多條掃描線并按照第一預(yù)設(shè)順序輸入掃描信號,在所述第一預(yù)設(shè)順序下,所述柵極驅(qū)動單元向所述多條各行掃描線之間間隔地輸入掃描信號;所述源極驅(qū)動單元電連接所述多條數(shù)據(jù)線并按照第二預(yù)設(shè)順序輸入灰階電壓,在所述第二預(yù)設(shè)順序下,所述源極驅(qū)動 單元向所述多條沿列方向延伸的數(shù)據(jù)線間隔地輸入灰階電壓。為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明還構(gòu)造了一種液晶顯示面板的驅(qū)動方法,所述方法包括以下步驟:柵極驅(qū)動單元按照第一預(yù)設(shè)順序輸入掃描信號,在所述第一預(yù)設(shè)順序下,所述柵極驅(qū)動單元向所述多條各行掃描線之間間隔地輸入掃描信號;源極驅(qū)動單元按照第二預(yù)設(shè)順序輸入灰階電壓,在所述第二預(yù)設(shè)順序下,所述源極驅(qū)動單元向所述多條沿列方向延伸的數(shù)據(jù)線間隔地輸入灰階電壓。本發(fā)明實施例在對信號線進行驅(qū)動時,將信號線(譬如掃描線和數(shù)據(jù)線)間隔輸入信號或者灰階電壓,避免了在連續(xù)相鄰的三列像素單元中,其中兩列像素單元顯示為亮態(tài)、而另一像素單元顯示為暗態(tài)時,由于信號線存在電壓降造成的對各像素單元的充電效率不一致,進而導(dǎo)致畫面在信號線的輸出端出現(xiàn)水平亮暗線的問題,提高了液晶顯示面板的畫面顯示效果。為讓本發(fā)明的上述內(nèi)容能更明顯易懂,下文特舉優(yōu)選實施例,并配合所附圖式,作詳細(xì)說明如下:
圖1為現(xiàn)有技術(shù)中液晶顯不面板的結(jié)構(gòu)不意圖;圖2為現(xiàn)有技術(shù)中液晶顯示面板進行點反轉(zhuǎn)驅(qū)動時像素單元的電壓示意圖;圖3為現(xiàn)有技術(shù)中點驅(qū)動方式下的驅(qū)動波形圖;圖4為本發(fā)明實施例中液晶顯示面板的結(jié)構(gòu)示意圖;圖5為本發(fā)明實施例中液晶顯示面板的點驅(qū)動方式下的波形示意圖;圖6為本發(fā)明實施例中液晶顯示面板的驅(qū)動方法的流程示意圖。
具體實施方式
以下各實施例的說明是參考附加的圖式,用以例示本發(fā)明可用以實施的特定實施例。本發(fā)明所提到的方向用語,例如「上」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「內(nèi)」、「外」、「側(cè)面」等,僅是參考附加圖式的方向。因此,使用的方向用語是用以說明及理解本發(fā)明,而非用以限制本發(fā)明。在圖中,結(jié)構(gòu)相似的單元是以相同標(biāo)號表示。請參閱圖4,圖4為本發(fā)明較佳實施例液晶顯示面板的結(jié)構(gòu)示意圖。上述液晶顯示面板包括多個像素單元,2m條數(shù)據(jù)線DfD2m以及2k條掃描線G G2k,還包括柵極驅(qū)動單元41及源極驅(qū)動單元42。其中,柵極驅(qū)動單元41連接掃描線,源極驅(qū)動單元42連接數(shù)據(jù)線,所述數(shù)據(jù)線和所述掃描線相互垂直交叉排列。從圖4不難看出,相鄰兩條數(shù)據(jù)線和相鄰兩條掃描線交叉形成一像素單元(未標(biāo)號)。每一像素單元內(nèi)設(shè)置一薄膜晶體管和一液晶電容(圖未示)。所述柵極驅(qū)動單元41通過掃描線為像素單元提供掃描信號,所述源極驅(qū)動單元42通過數(shù)據(jù)線為像素單元提供灰階電壓。在本發(fā)明實施例中,位于同一行的像素單元中,各像素單元的薄膜晶體管的源極連接同一側(cè)的數(shù)據(jù)線;而相鄰的兩行像素單元中,沿列方向順序相鄰的兩像素單元的薄膜晶體管的源極分別連接兩側(cè)的數(shù)據(jù)線;且每一行像素單元的薄膜晶體管的柵極均連接對應(yīng)行的掃描線。具體請參閱圖4,Ml行的像素單元的薄膜晶體管的源極分別連接數(shù)據(jù)線D2、D3…;M2行的像素單元的薄膜晶體管的源極則連接數(shù)據(jù)線Dl、D2...,M3行的像素單元的薄膜晶體管的源極分別連接數(shù)據(jù)線D2、D3…,依次類推。在本發(fā)明實施例所述柵極驅(qū)動單元41電連接所述多條掃描線并按照第一預(yù)設(shè)順序輸入掃描信號,其中在所述第一預(yù)設(shè)順序下,所述柵極驅(qū)動單元41向所述多條各行掃描線之間間隔地輸入掃描信號;所述源極驅(qū)動單元42電連接所述多條數(shù)據(jù)線并按照第二預(yù)設(shè)順序輸入灰階電壓,其中在所述第二預(yù)設(shè)順序下,所述源極驅(qū)動單元42向所述多條沿列方向延伸的數(shù)據(jù)線間隔地輸入灰階電壓。具體的,本發(fā)明實施例主要用于以下情形:在相鄰的R像素、G像素和B像素對應(yīng)的像素單元列中,顯示畫面為兩列像素單元為亮態(tài)、而另外一列像素單元為暗態(tài)。譬如,以顯示水藍(lán)色畫面為例,此時,在圖4中,G像素和B像素對應(yīng)的像素單元列為亮態(tài),需要輸入正極性或者負(fù)極性灰階電壓,而R像素對應(yīng)的像素單元列為暗態(tài),需要輸入O灰階電壓。為實現(xiàn)上述效果,本發(fā)明實施例中的所述第一預(yù)設(shè)順序包括:在一個掃描周期內(nèi),所述柵極驅(qū)動單元41先向奇數(shù)行的掃描線輸入掃描信號,再向偶數(shù)行的掃描線輸入掃描信號。當(dāng)然,在具體實施過程中,也可以是其中兩行掃描線作為一個掃描單元,之后所述柵極驅(qū)動單元41間隔掃描單兀輸入掃描信號,此處不列舉。具體的,所述第二預(yù)設(shè)順序包括:在一個掃描周期內(nèi),所述源極驅(qū)動單元42先向奇數(shù)列的數(shù)據(jù)線輸入灰階電壓,再向偶數(shù)列的數(shù)據(jù)線輸入灰階電壓。當(dāng)然,在具體實施過程中,也可以是兩列數(shù)據(jù)線作為一個數(shù)據(jù)單元,之后所述源極驅(qū)動單元42間隔數(shù)據(jù)單元輸入灰階電壓,此處不一一列舉。請參閱圖5,圖5為圖4所示液晶顯示面板在采用點反轉(zhuǎn)驅(qū)動方法時部分?jǐn)?shù)據(jù)線上的電壓波形圖。其中,數(shù)據(jù)線提供的灰階電壓包括正極性灰階電壓(即電壓高于公共電壓Vcom)、負(fù)極性灰階電壓為負(fù)極性(即電壓低于公共電壓Vcom)以及O灰階電壓(電壓等于公共電壓Vcom)。譬如以圖4和圖5為例,在一個周期T內(nèi),為了顯示水藍(lán)色畫面,需將G像素和B像素對應(yīng)的像素單元列顯示為 亮態(tài),R像素對應(yīng)的像素單元列顯示為暗態(tài),本發(fā)明實施例的液晶顯示面板的點反轉(zhuǎn)的驅(qū)動方法如下:首先,在前T/2時,奇數(shù)行的掃描線G2k_l打開,提供掃描信號,G2k_l行的像素單元的薄膜晶體管開啟。此時,奇數(shù)列的數(shù)據(jù)線D2k-1輸入灰階電壓。譬如,掃描線G1、G3打開,數(shù)據(jù)線D3、D5輸入灰階電壓,此時數(shù)據(jù)線D3提供正極性的灰階電壓到對應(yīng)的G像素單元;數(shù)據(jù)線D5提供O灰階電壓到對應(yīng)的R像素單元;譬如掃描線Gl與數(shù)據(jù)線D3交叉連接的像素單元(G像素)被寫入正極性灰階電壓,掃描線G3與數(shù)據(jù)線D3交叉連接的像素單元(G像素)被寫入正極性灰階電壓,依次類推。之后,在后T/2時,偶數(shù)行的掃描線G2k打開,提供掃描信號,G2k行的像素單元的薄膜晶體管開啟。此時,偶數(shù)列的數(shù)據(jù)線D2k輸入灰階電壓,譬如掃描線G2、G4打開,數(shù)據(jù)線D2、D4輸入灰階電壓,此時,數(shù)據(jù)線D2提供負(fù)極性的灰階電壓到對應(yīng)的G像素單元;數(shù)據(jù)線D4提供O灰階電壓到對應(yīng)的R像素單元;譬如掃描線G2與數(shù)據(jù)線D2交叉連接的像素單元(G像素)被寫入負(fù)極性灰階電壓,掃描線G4與數(shù)據(jù)線D4交叉連接的像素單元(R像素)被寫入O極性的灰階電壓,依次類推。通過上述驅(qū)動方式,R像素對應(yīng)的像素單元列的極性為0,為全暗;G像素和B像素對應(yīng)的像素單元列的極性為正極性或者負(fù)極性,且正負(fù)交錯,為亮態(tài);由此畫面會以點反轉(zhuǎn)的方式進行驅(qū)動,且顯示水藍(lán)色畫面。綜上,本發(fā)明實施例中,掃描線在輸入掃描信號時,在一個掃描周期內(nèi),首先輸入奇數(shù)行的掃描信號,之后再輸入偶數(shù)行的掃描信號;同時,數(shù)據(jù)線先輸入奇數(shù)列的數(shù)據(jù)信號,之后再輸入偶數(shù)列的數(shù)據(jù)信號。由于輸入的波形只在奇數(shù)行切換到偶數(shù)行時才會有極性的變換,其他時間均以直流的方式進行信號的傳輸,因此可以減少由于RC loading造成畫素充電率出現(xiàn)差異的現(xiàn)象,保證所有的像素單元充電率大致維持在一個平均的水準(zhǔn),進而消除液晶顯示面板在顯示時的水平亮暗線。請參閱圖6,圖6為本發(fā)明實施例提供的液晶顯示面板的驅(qū)動方法的流程示意圖。在步驟S601中,柵極驅(qū)動單元按照第一預(yù)設(shè)順序輸入掃描信號,其中在所述第一預(yù)設(shè)順序下,所述柵極驅(qū)動單元向所述多條各行掃描線之間間隔地輸入掃描信號。
`
在步驟S602中,源極驅(qū)動單元按照第二預(yù)設(shè)順序輸入灰階電壓,其中在所述第二預(yù)設(shè)順序下,所述源極驅(qū)動單元向所述多條沿列方向延伸的數(shù)據(jù)線間隔地輸入灰階電壓。更優(yōu)的,在所述柵極驅(qū)動單元按照第一預(yù)設(shè)順序輸入所述掃描信號、所述源極驅(qū)動單元按照第二預(yù)設(shè)順序輸入所述灰階電壓時,所述液晶顯示面板的像素單元呈現(xiàn)以下狀態(tài):在連續(xù)相鄰的三列像素單元中,其中兩列為亮態(tài),而另外一列為暗態(tài)。為達(dá)到上述效果,本發(fā)明實施例的所述第一預(yù)設(shè)順序包括:在一個掃描周期內(nèi),所述柵極驅(qū)動單元先向奇數(shù)行的掃描線輸入掃描信號,再向偶數(shù)行的掃描線輸入掃描信號。而所述第二預(yù)設(shè)順序包括:在一個掃描周期內(nèi),所述源極驅(qū)動單元先向奇數(shù)列的數(shù)據(jù)線輸入灰階電壓,再向偶數(shù)列的數(shù)據(jù)線輸入灰階電壓。當(dāng)然,在具體實施過程中,上述步驟S601和步驟S602同步進行。關(guān)于所述液晶顯示面板的詳細(xì)描述請參閱圖4,所述液晶顯示面板包括多條沿列方向延伸的數(shù)據(jù)線、以及多條沿行方向延伸的掃描線,所述數(shù)據(jù)線和所述掃描線相互垂直交叉排列,相鄰的兩條數(shù)據(jù)線與相鄰的兩條掃描線交叉形成一像素單元,上述每一像素單元內(nèi)設(shè)置有一薄膜晶體管;每一行像素單元的薄膜晶體管的柵極均連接對應(yīng)行的掃描線。其中位于同一行的像素單元連接同一側(cè)的數(shù)據(jù)線;而相鄰的兩行中,順序相鄰的兩像素單元分別連接兩側(cè)的數(shù)據(jù)線。本發(fā)明實施例在對信號線進行驅(qū)動時,將信號線(譬如掃描線和數(shù)據(jù)線)間隔輸入信號或者灰階電壓,避免了在連續(xù)相鄰的三列像素單元中,其中兩列像素單元顯示為亮態(tài)、而另一像素單元顯示為暗態(tài)時,由于信號線存在電壓降造成的對各像素單元的充電效率不一致,進而導(dǎo)致畫面在信號線的輸出端出現(xiàn)水平亮暗線的問題,提高了液晶顯示面板的畫面顯示效果。 綜上所述,雖然本發(fā)明已以優(yōu)選實施例揭露如上,但上述優(yōu)選實施例并非用以限制本發(fā)明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員,在不脫離本發(fā)明的精神和范圍內(nèi),均可作各種更動與潤飾,因此本發(fā)明的保護范圍以權(quán)利要求界定的范圍為準(zhǔn)。
權(quán)利要求
1.一種液晶顯示面板,其特征在于,包括多條沿列方向延伸的數(shù)據(jù)線、以及多條沿行方向延伸的掃描線,所述數(shù)據(jù)線和所述掃描線相互垂直交叉排列,相鄰的兩條數(shù)據(jù)線與相鄰的兩條掃描線交叉形成一像素單元,上述每一像素單元內(nèi)設(shè)置有一薄膜晶體管; 其中位于同一行的像素單元中,各像素單元的薄膜晶體管的源極連接同一側(cè)的數(shù)據(jù)線;而相鄰的兩行中,列方向順序相鄰的兩像素單元的薄膜晶體管的源極分別連接兩側(cè)的數(shù)據(jù)線; 所述液晶顯示面板還包括柵極驅(qū)動單元和源極驅(qū)動單元,所述柵極驅(qū)動單元電連接所述多條掃描線并按照第一預(yù)設(shè)順序輸入掃描信號,在所述第一預(yù)設(shè)順序下,所述柵極驅(qū)動單元向所述多條各行掃描線之間間隔地輸入所述掃描信號; 所述源極驅(qū)動單元電連接所述多條數(shù)據(jù)線并按照第二預(yù)設(shè)順序輸入灰階電壓,在所述第二預(yù)設(shè)順序下,所述源極驅(qū)動單元向所述多條沿列方向延伸的數(shù)據(jù)線間隔地輸入所述灰階電壓。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的液晶顯示面板,其特征在于,在所述柵極驅(qū)動單元按照第一預(yù)設(shè)順序輸入所述掃描信號、所述源極驅(qū)動單元按照第二預(yù)設(shè)順序輸入所述灰階電壓時,在連續(xù)相鄰的三列像素單元中,其中兩列為亮態(tài),而另外一列為暗態(tài)。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的液晶顯示面板,其特征在于,所述第一預(yù)設(shè)順序包括:在一個掃描周期內(nèi),所述柵極驅(qū)動單元先向奇數(shù)行的掃描線輸入掃描信號,再向偶數(shù)行的掃描線輸入掃描信號。
4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的液晶顯示面板,其特征在于,所述第二預(yù)設(shè)順序包括:在一個掃描周期內(nèi),所述源極驅(qū)動單元先向奇數(shù)列的數(shù)據(jù)線輸入灰階電壓,再向偶數(shù)列的數(shù)據(jù)線輸入灰階電壓。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的液晶顯示面板,其特征在于,每一行像素單元的薄膜晶體管的柵極均連接對應(yīng)行的掃描線 。
6.一種液晶顯示面板的驅(qū)動方法,其特征在于,所述方法包括以下步驟: 柵極驅(qū)動單元按照第一預(yù)設(shè)順序輸入掃描信號,在所述第一預(yù)設(shè)順序下,所述柵極驅(qū)動單元向所述多條各行掃描線之間間隔地輸入掃描信號; 源極驅(qū)動單元按照第二預(yù)設(shè)順序輸入灰階電壓,在所述第二預(yù)設(shè)順序下,所述源極驅(qū)動單元向所述多條沿列方向延伸的數(shù)據(jù)線間隔地輸入灰階電壓。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的液晶顯示面板的驅(qū)動方法,在所述柵極驅(qū)動單元按照第一預(yù)設(shè)順序輸入所述掃描信號、所述源極驅(qū)動單元按照第二預(yù)設(shè)順序輸入所述灰階電壓時,在連續(xù)相鄰的三列像素單元中,其中兩列為亮態(tài),而另外一列為暗態(tài)。
8.根據(jù)權(quán)利要求6所述的液晶顯示面板的驅(qū)動方法,其特征在于,所述液晶顯示面板包括多條沿列方向延伸的數(shù)據(jù)線、以及多條沿行方向延伸的掃描線,所述數(shù)據(jù)線和所述掃描線相互垂直交叉排列,相鄰的兩條數(shù)據(jù)線與相鄰的兩條掃描線交叉形成一像素單元,上述每一像素單元內(nèi)設(shè)置有一薄膜晶體管; 其中位于同一行的像素單元連接同一側(cè)的數(shù)據(jù)線;而相鄰的兩行中,順序相鄰的兩像素單元分別連接兩側(cè)的數(shù)據(jù)線。
9.根據(jù)權(quán)利要求7所述的液晶顯示面板的驅(qū)動方法,其特征在于,所述第一預(yù)設(shè)順序包括:在一個掃描周期內(nèi),所述柵極驅(qū)動單元先向奇數(shù)行的掃描線輸入掃描信號,再向偶數(shù)行的掃描線輸入掃描信號。
10.根據(jù)權(quán)利要求7所述的液晶顯示面板的驅(qū)動方法,其特征在于,所述第二預(yù)設(shè)順序包括:在一個掃描周期內(nèi),所述源極驅(qū)動單元先向奇數(shù)列的數(shù)據(jù)線輸入灰階電壓,再向偶數(shù)列的數(shù) 據(jù)線輸入灰階電壓。
全文摘要
本發(fā)明提供一種液晶顯示面板及其驅(qū)動方法,柵極驅(qū)動單元用于按照第一預(yù)設(shè)順序輸入掃描信號,在第一預(yù)設(shè)順序下,柵極驅(qū)動單元向多條各行掃描線之間間隔地輸入掃描信號;源極驅(qū)動單元用于按照第二預(yù)設(shè)順序輸入灰階電壓,在第二預(yù)設(shè)順序下,源極驅(qū)動單元向多條沿列方向延伸的數(shù)據(jù)線間隔地輸入灰階電壓。本發(fā)明避免了由于信號線存在的電壓降而造成的對像素單元的充電效率不一致的問題,提高了液晶顯示面板的畫面顯示效果。
文檔編號G02F1/1368GK103235431SQ20131011547
公開日2013年8月7日 申請日期2013年4月3日 優(yōu)先權(quán)日2013年4月3日
發(fā)明者王金杰, 陳政鴻 申請人:深圳市華星光電技術(shù)有限公司