[发明专利]像素结构以及显示面板有效
申请号: | 201110035081.5 | 申请日: | 2011-01-28 |
公开(公告)号: | CN102621753A | 公开(公告)日: | 2012-08-01 |
发明(设计)人: | 林宗贤 | 申请(专利权)人: | 联胜(中国)科技有限公司;胜华科技股份有限公司 |
主分类号: | G02F1/1362 | 分类号: | G02F1/1362;G02F1/1368;G02F1/1337 |
代理公司: | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 | 代理人: | 刘芳 |
地址: | 523808 广东省东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 像素 结构 以及 显示 面板 | ||
技术领域
本发明涉及一种像素结构以及显示面板,尤其涉及一种半穿透-半反射式的像素结构以及显示面板。
背景技术
近年来由于液晶显示技术的兴起,具有高画质、轻薄化、低功率消耗以及低辐射等优点的薄膜电晶体液晶显示器(TFT-LCD)逐渐地取代阴极射线管而成为显示器市场的主流。若依照光源的利用方式来对液晶显示器加以分类,则其大致上可分类为穿透式与反射式等二种类型。穿透式液晶显示器主要是以一背光源(back light)作为其显示光源,而反射式液晶显示器是以前置光源或者是外界光源作为其显示光源。
然而,随着液晶显示器的应用场合的多元化,许多具有液晶显示器的携带式的电子产品在显示功能的诉求上亦逐渐地提高。这些携带式的电子产品不但需要在室内具有良好的画面显示效果,同时亦需要在具有强光的外界环境下维持适当的画面品质。因此,半穿透半反射式液晶显示(transflective LCD)技术遂被提出。
一般而言,半穿透半反射式液晶显示面板通常采用双重晶穴间距(dual cell gap)的设计,以使得穿透区域与反射区域皆具有良好的显示品质。但是,具有双重晶穴间距的半穿透半反射式液晶显示面板通常在制作上较为复杂,且各像素单元在穿透区域与反射区域之间常会有透光度不佳的问题,造成开口率(aperture ratio)的下降。
发明内容
本发明提供一种像素结构,具有半穿透-半反射显示功能。
本发明提供一种显示面板,在显示介质的厚度维持一定的架构下具有半穿透-半反射显示功能。
本发明提出一种像素结构,配置于一基板上。基板具有一穿透显示区以及一反射显示区。像素结构包括一扫描线、一数据线、一有源元件、一第一电极、一第二电极以及一配向层。数据线与扫描线相交。有源元件电性连接扫描线以及数据线。第一电极具有位于穿透显示区的多个第一条状部以及位于反射显示区的多个第二条状部。各第一条状部沿一第一方向延伸,各第二条状部沿一第二方向延伸,且第一方向与第二方向实质上彼此正交。第一电极与第二电极的其中一者电性连接至有源元件,另一者连接至一共用电位。配向层覆盖第一电极以及第二电极,且配向层的一配向方向与第二方向相交45度-85度。
本发明另提供一种显示面板,其包括多个如前所述的像素结构,配置于上述基板上、一对向基板以及一显示介质。对向基板与上述基板相对。显示介质配置于上述基板与对向基板之间,且显示介质在穿透显示区的厚度与在反射显示区的厚度大致相同。
基于上述,本发明令反射显示区与穿透显示区中的电极图案沿着彼此垂直的两个方向延伸,且配向层提供单一的配向方向。因此,本发明的像素结构可在穿透显示区以及反射显示区对显示介质提供不同的作用,以在反射显示区与穿透显示区呈现理想的显示效果。此外,本发明的显示面板不需改变显示介质的厚度就可以实现半穿透-半反射的显示功能。
为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图作详细说明如下。
附图说明
图1A为本发明第一实施例的像素结构。
图1B为图1A的像素结构100应用于显示面板时,液晶显示面板的穿透率或反射率对应于电压的一模拟关系。
图1C为图1A的像素结构100应用于显示面板时,液晶显示面板的穿透率或反射率以电压为7V时的穿透率或反射率为基准正规化后(normalized)对应于电压的一模拟关系。
图1D为图1A的像素结构100应用于显示面板时,液晶显示面板的穿透率或反射率对应于电压的一模拟关系。
图1E为图1A的像素结构100应用于显示面板时,液晶显示面板的穿透率或反射率以电压为7V时的穿透率或反射率为基准正规化后(normalized)对应于电压的一模拟关系。
图2为图1A的像素结构沿剖线I-I’以及剖线II-II’所绘示的剖面图。
图3为本发明第二实施例的像素结构的示意图。
图4为本发明第三实施例的像素结构。
图5为图4的像素结构沿剖线III-III’以及剖线IV-IV’所绘示的剖面图。
图6为本发明一实施例的显示面板示意图。
主要元件符号说明:
10:基板 12:穿透显示区
14:反射显示区
100、200、300、410:像素结构
110、310:扫描线 120、320:数据线
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