[发明专利]一种像素电极及液晶显示面板有效
申请号: | 201110200370.6 | 申请日: | 2011-07-18 |
公开(公告)号: | CN102269898A | 公开(公告)日: | 2011-12-07 |
发明(设计)人: | 张鑫 | 申请(专利权)人: | 深圳市华星光电技术有限公司;上海天马微电子有限公司 |
主分类号: | G02F1/1343 | 分类号: | G02F1/1343 |
代理公司: | 广州三环专利代理有限公司 44202 | 代理人: | 郝传鑫;熊永强 |
地址: | 518132 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 像素 电极 液晶显示 面板 | ||
技术领域
本发明涉及液晶显示技术领域,尤其涉及一种像素电极及液晶显示面板。
背景技术
液晶显示器已经逐渐成为各种电子设备如移动电话、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、数字相机、计算机屏幕或笔记本计算机屏幕所广泛应用的显示器件。液晶显示器包括背光模块以及液晶显示面板,液晶显示面板是由两基板以及填充于两基板之间的液晶层所构成。液晶显示面板的制造工艺多种多样,目前常见的是高分子安定化垂直配向(Ploymer Stabilized Vertical Alignment,PSVA)的液晶显示面板。
如图1所示,图1是现有技术中PSVA模式液晶显示面板的结构示意图。通常的PSVA模式的液晶显示面板的像素电极设计为“米”字型,由条状的竖直主干20、条状的水平主干10及与x轴夹角为±45度,±135度的条状分支(slit)30三部分组成。其中竖直主干10和水平主干20将像素(pixel)面积平均分成4个区域(domain),每个区域都由斜向45度的条状分支30平铺组成。图1所示的是关于上下和左右分别镜像对称的“米”字型的电极设计。
图2是对图1所示的像素电极施加一定电压(0~4V)后的液晶倒向的示意图,如图2所示,通常所采用的“米”字型的电极设计在通电的情况下,液晶的倒向是由像素电极外侧开始逐渐向像素电极内侧倾倒,倾倒的角度是沿条状分支(slit)方向,4个区域的液晶倾倒方向与水平主干10的夹角分别为±45度,±135度,都指向像素的中央区域。如图2所示,液晶倒向与水平主干(X轴)的夹角为:第一象限-135度,第二象限-45度,第三象限45度,第四象限135度。
由于现有设计十分依赖于中间的竖直主干和水平主干,而这两个主干是不透光的区域,因为这两个主干内的液晶倒向沿主干方向,分别与水平主干夹角为0度和90度,而上下偏光片分别设定为与该水平主干夹角0度和90度,因此由一般的VA液晶的穿透率公式可以计算出此区域的穿透率为0,导致开口率降低;由于这两个主干内的液晶指向与水平主干夹角为0度和90度,与条状分支出的指向不同,导致容易出现不连续线,即,像素中心靠近竖直主干处左右两侧的液晶相互挤压而出现不连续线,影响了液晶的效率。
发明内容
本发明提供一种像素电极以及包括所述像素电极的液晶显示面板,可以有效的解决现有技术中像素中心靠近竖直主干处左右两侧的液晶相互挤压而出现不连续线,影响液晶效率的技术问题。
为了解决上述技术问题,本发明提供一种像素电极,所述像素电极包括垂直相交的条状的水平主干和条状的竖直主干,所述水平主干与所述竖直主干的交点为所述水平主干的中心点及所述竖直主干的中心点的重合;由所述水平主干与所述竖直主干垂直相交所均分而成的四个像素区域中,每个所述像素区域具有多个平铺的条状分支,所述每个像素区域中的多个条状分支相对于所述水平主干以相同的夹角向外延伸,所述多个条状分支两两之间具有间隔,所述条状分支与所述水平主干或所述竖直主干的连接部分的宽度小于所述条状分支的主体部分的宽度。
优选的,所述条状分支的连接部分为宽度沿所述条状分支的向中心延伸方向逐渐减小的多边形。
优选的,所述多边形为四边形,所述四边形与所述水平主干或所述竖直主干的连接处的宽度小于与所述主体部分连接处的宽度。
优选的,不同条状分支的连接部分大小不同或相同。
优选的,所述多个条状分支分别与所述水平主干和所述竖直主干的夹角均为45度,且各个所述像素区域中的多个条状分支平行分布。
优选的,各个所述像素区域中的多个条状两两之间的间隔是相同的。
优选的,各个所述像素区域中的多个条状两两之间的间隔是不同的。
优选的,所述由所述水平主干与所述竖直主干垂直相交所均分而成的四个像素区域上下和左右分别镜像对称。
优选的,所述像素电极整体呈“米”字型。
相应的,本发明实施例还提供了一种液晶显示面板,包括如上所述的像素电极。
实施本发明的实施例,具有如下有益效果:
通过设计条状分支与水平主干或竖直主干相交的一端的宽度小于该条状分支的宽度,即,设计条状分支靠近主干出的一端变细,使得该处的液晶可以得到较好的倒向,不容易出现反方向的挤压,从而有助于抑制像素中央不连续线的出现,有效的解决现有技术中像素中心靠近竖直主干处左右两侧的液晶相互挤压而出现不连续线,影响液晶效率的技术问题,提高了液晶效率。
附图说明
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