專利名稱:液晶顯示屏組、液晶顯示屏和液晶顯示裝置的制作方法
技術領域:
本發明涉及薄膜晶體管液晶顯示(Thin Film transistor Liquid CrystalDisplay, TFT-IXD)技術領域,尤其涉及液晶顯示屏組、液晶顯示屏和液晶顯示裝置。
背景技術:
目前,在TFT-IXD的制造工藝中,一張玻璃基板上包含多個液晶顯示屏組(QPanel),而每個Q Panel又由多個液晶顯示屏組成,每個Q Panel有一組或兩組信號總接入端。由于Q Panel中每個液晶顯示屏與信號總接入端之間的距離不同,因此,它們之間的信號傳輸線的長度也不同。在實際制造中,為了提高玻璃基板的利用率,所有的信號傳輸線都 會做得很細,又因為Q Panel較大,Q Panel中距離信號總接入端較遠的液晶顯示屏與信號總接入端之間的信號傳輸線也會比較長,因此這些信號傳輸線的電阻會比較大。在Q Panel的信號總接入端加載相同的信號時,加載的信號傳遞至各液晶顯示屏的路徑如圖I所示,由于液晶顯示屏12與信號總接入端11的距離不同,因此它們之間信號傳輸線13的電阻也不同,其等效電阻的示意圖如圖2所示,其中R1相當于信號總接入端11與液晶顯示屏V1之間的信號傳輸線上的電阻;R2為液晶顯示屏V1與液晶顯示屏V2之間的信號傳輸線上的電阻;R3為液晶顯示屏V2與液晶顯示屏V3之間的信號傳輸線上的電阻;以此類推,Rn為液晶顯示屏Vlri與液晶顯示屏Vn2間的信號傳輸線上的電阻。在測試時,測試信號加載在Q Panel的信號總接入端,隨著Q Panel中液晶顯示屏與信號總接入端的距離的增加,它們之間信號傳輸線的電阻也在逐漸增加,電阻所造成的壓降也在不斷增加,因此,距離信號總接入端越遠的液晶顯示屏所接收到的測試信號的強度也越小,從而導致它被點亮后的亮度也越低,有的甚至點不亮,這嚴重影響了測試。綜上所述,由于Q Panel比較大且信號傳輸線比較細,信號傳輸線較長時電阻比較大,由該電阻導致的壓降也比較大,從而導致在信號總接入端加載信號時,信號會被信號傳輸線上的電阻大量消耗掉。
發明內容
本發明實施例提供了液晶顯示屏組、液晶顯示屏和液晶顯示裝置,用以解決現有技術中在液晶顯示屏組中的信號總接入端加載信號時,信號會被信號傳輸線上的電阻大量損耗的問題。基于上述問題,本發明實施例提供的液晶顯示屏組,包括信號總接入端、至少一個包含信號接入點的液晶顯示屏和至少一個電壓跟隨器;由所述信號總接入端輸入的信號通過所述至少一個電壓跟隨器傳輸到與該電壓跟隨器的輸出端相連接的信號接入點及包含該信號接入點的液晶顯示屏。本發明實施例還提供了液晶顯示屏,該液晶顯示屏由發明實施例提供的液晶顯示屏組得到。本發明實施例還提供了液晶顯示裝置,包括由本發明實施例提供的液晶顯示屏組得到的液晶顯示屏。本發明實施例的有益效果包括本發明實施例提供了液晶顯示屏組、液晶顯示屏和液晶顯示裝置,該液晶顯示屏組中的與電壓跟隨器的輸出端相連的液晶顯示屏通過電壓跟隨器接收由信號總接入端輸入的信號,由于信號不是直接由信號傳輸線傳遞而來的,而是通過連接在信號總接入端和該液晶顯示屏的信號接入點之間的電壓跟隨器傳遞而來的,并且由于電壓跟隨器具有輸入阻抗很大、輸出阻抗很小的特點,根據串聯電路的分壓原則,信號幾乎都被傳輸到電壓跟隨器上,也就是說,信號總接入端和該液晶顯示屏的信號接入點之間的信號傳輸線的電阻對該段信號傳輸線上傳遞的信號幾乎沒影響,從而減小了信號傳輸線上的電阻對信號總接入端輸入的信號的損耗。
圖I為現有技術中液晶顯示屏組中信號傳遞路徑的示意圖;圖2為現有技術中液晶顯示屏組中的信號傳輸線上的等效電阻的示意圖;圖3為本發明實施例提供的液晶顯示屏組之一的結構示意圖;圖4為本發明實施例提供的液晶顯示屏組之二的結構示意圖;圖5為本發明實施例提供的液晶顯示屏組之三的結構示意圖;圖6為本發明實施例提供的液晶顯示屏組之四的結構示意圖;圖7為本發明實施例提供的電壓跟隨器的結構示意圖;圖8為本發明實施例提供的運算放大器的結構示意圖;圖9為本發明實施例提供的簡單運算放大器的電路結構示意圖。
具體實施例方式本發明實施例提供了液晶顯示屏組、液晶顯示屏和液晶顯示裝置。在該液晶顯示屏組中,與電壓跟隨器的輸出端相連的液晶顯示屏通過電壓跟隨器接收由信號總接入端輸入的信號,由于信號不是直接由信號傳輸線傳遞而來的,而是通過連接在信號總接入端和該液晶顯示屏的信號接入點之間的電壓跟隨器傳遞而來的,因此,信號總接入端和該液晶顯示屏的信號接入點之間的信號傳輸線的電阻對該段信號傳輸線上傳遞的信號幾乎沒損耗,從而減小了信號傳輸線上的電阻對信號總接入端輸入的信號的損耗。下面結合說明書附圖對本發明實施例提供的液晶顯示屏組和液晶顯示裝置的具體實施方式
進行說明。本發明實施例提供的液晶顯示屏組,包括信號總接入端、至少一個包含信號接入點的液晶顯示屏和至少一個電壓跟隨器;由信號總接入端輸入的信號通過至少一個電壓跟隨器傳輸到與該電壓跟隨器的輸出端相連接的信號接入點及包含該信號接入點的液晶顯示屏。上述的電壓跟隨器可以位于任意兩個相鄰的液晶顯示屏之間,它的輸入端與相鄰的兩個液晶顯示屏中距離信號總接入端較近的液晶顯示屏的信號接入點連接,其輸出端與另一個液晶顯示屏的信號接入點連接。例如,如圖3所示,該液晶顯示屏組中包括一個電壓跟隨器,其中電壓跟隨器F2位于液晶顯示屏V1和液晶顯示屏V2之間,電壓跟隨器F2的輸入端連接液晶顯示屏V1的信號接入點31,其輸出端連接液晶顯示屏V2的信號接入點31。較佳地,該液晶顯示屏組中還可以包括多個電壓跟隨器,其中任意幾個相鄰的液晶顯示屏之間都有一個電壓跟隨器。例如,如圖4所示,該液晶顯示屏組中每三個相鄰的液晶顯示屏之間有一個電壓跟隨器。其中電壓跟隨器F2位于液晶顯示屏V1和液晶顯示屏V2之間,電壓跟隨器F2的連接方式與圖3所示的連接方式相同;電壓跟隨器F5位于液晶顯示屏V4和液晶顯示屏V5之間,電壓跟隨器F5的輸入端連接液晶顯示屏V4的信號接入點31,其輸出端連接液晶顯示屏V5的信號接入點31,后面依次類推。這樣,可以進一步減小信號總接入端11與液晶顯示屏之間的信號傳輸線對信號總接入端11輸入的信號的衰減。較佳地,在本發明實施例提供的液晶顯示屏組中,每兩個相鄰的液晶顯示屏之間都有一個電壓跟隨器,如圖5所示,電壓跟隨器F2位于液晶顯示屏V1和液晶顯示屏V2之間,電壓跟隨器F2的連接方式與圖3中的連接方式相同;電壓跟隨器F3位于液晶顯示屏V2和液晶顯示屏V3之間,電壓跟隨器F3的輸入端連接液晶顯示屏V2的信號接入點31,其輸出 端連接液晶顯示屏V3的信號接入點31 ;電壓跟隨器F4位于液晶顯示屏V3和液晶顯示屏V4之間,電壓跟隨器F4的輸入端連接液晶顯示屏V3的信號接入點31,其輸出端連接液晶顯示屏V4的信號接入點31 ;電壓跟隨器F5位于液晶顯示屏V4和液晶顯示屏V5之間,電壓跟隨器F5的連接方式與圖4所示的連接方式相同;后面依次類推,電壓跟隨器Flri位于液晶顯示屏\_2 (圖5中未示出)和液晶顯示屏Vlri之間,電壓跟隨器Flri的輸入端連接液晶顯示屏\_2的信號接入點31,其輸出端連接液晶顯示屏Vlri的信號接入點31;電壓跟隨器Fn位于液晶顯示屏Vlri和液晶顯示屏Vn之間,電壓跟隨器Fn的輸入端連接液晶顯示屏Vlri的信號接入點31,其輸出端連接液晶顯示屏Vn的信號接入點31。這樣,每兩個相鄰液晶顯示屏的信號接入點之間的信號傳輸線的電阻對該段信號傳輸線上傳遞的信號幾乎都沒有影響,因此,由信號總接入端11傳輸到各個液晶顯示屏的信號幾乎都沒有被衰減。進一步地,本發明實施例提供的液晶顯示屏組包括的電壓跟隨器F1還可以位于距離信號總接入端11最近的液晶顯示屏V1與信號總接入端11之間,如圖6所示,電壓跟隨器F1的輸入端與信號總接入端11連接,其輸出端與液晶顯示屏V1的信號接入點31連接。這樣,由于電壓跟隨器的輸入阻抗很高,輸出阻抗很低,因此可以減小信號總接入端11與液晶顯示屏V1之間的信號傳輸線上的電阻對信號總接入端11加載的信號的衰減。較佳地,上述電壓跟隨器和與其輸出端連接的液晶顯示屏的距離不超過預設距離。電壓跟隨器與與其輸出端連接的液晶顯示屏的距離越小,電壓跟隨器能保證傳輸到與其輸出端連接的液晶顯示屏的信號被衰減掉的越少。在實際應用中,該預設距離一般可以為Imm,但不限于此。具體地,如圖7所示,上述電壓跟隨器包括運算放大器Al,運算放大器Al的同相輸入端71為電壓跟隨器的輸入端,運算放大器Al的反相輸入端72通過導線與運算放大器Al的輸出端73連接并作為電壓跟隨器的輸出端。具體地,如圖8所示,運算放大器包括輸入模塊81、放大模塊82以及輸出模塊83 ;輸入模塊81用于接收輸入信號并抑制輸入信號中的共模干擾;放大模塊82用于放大輸入模塊81接收到的輸入信號;輸出模塊83,用于輸出經放大模塊82放大后的輸入信號。上述的運算放大器Al可采用圖9所示的簡單運算放大器的電路結構,其中輸入模塊81采用簡單運算放大器的輸入級91的電路結構,放大模塊82采用簡單運算放大器的中間級92的電路結構,輸出模塊83采用簡單運算放大器的輸出級93的電路結構。簡單運算放大器的輸入級91的電路包括電阻Rcl、電阻Rc2、三極管Tl和三極管T2 ;三極管Tl的基極為該簡單運算放大器的反相輸入端U-,三極管Tl的集電極連接電阻Rcl的一端,電阻Rcl的另一端連接正電源Vrc,三極管Tl的發射極連接負電源Vee,三極管T2的基極為該簡單運算放大器的同相輸入端U+,三極管T2的集電極連接電阻Rc2的一端,電阻Rc2的另一端連接正電源V。。,三極管T2的發射極連接負電源VEE。簡單運算放大器的中間級92的電路包括電阻Rc3和三極管T3 ;三極管T3的基極連接輸入級111中電阻Rc2與三極管T2集電極相連的連接點,三極管T3的集電極連接電阻Rc3的一端,電阻Rc3的另一端連接正電源V。。,三極管T3的發射極接地。簡單運算放大器的輸出級93的電路包括三極管T4和三極管T5 ;三極管T4的基極與三極管T5的基極相連并連接中間級112中電阻Rc3與三極管T3的集電極相連的連接 點,三極管T4的集電極連接正電源V。。,三極管T4的發射極與三極管T5的發射極連接并作為該簡單運算放大器的輸出端U。,三極管T5的集電極連接負電源VEE。在實際應用中,上述的電阻Rcl、電阻Rc2、電阻Rc3、三極管Tl、三極管T2、三極管T3、三極管T4以及三極管T5都可以在制造TFT-IXD的過程采用現有的陣列工藝完成而無需增加額外的工藝過程。進一步地,本發明實施例提供的液晶顯示屏組中包含的電壓跟隨器由薄膜晶體管和薄膜電阻構造。本實施例中的電壓跟隨器電路及運算放大電路只是示例性的,本領域的技術人員還可以使用其它電壓跟隨器電路及運算放大電路。例如,可以使用CMOS(互補金屬氧化物半導體)晶體管等晶體管替代三極管來構造所述電路。在實際應用中,優選地將上述晶體管制作成尺寸比像素還小的TFT (薄膜晶體管),并將上述電阻制成為薄膜電阻,以減小其所占用的玻璃基板的面積。在實際應用中,運算放大器中的薄膜晶體管可以采用與液晶顯示屏的像素電路中的薄膜晶體管相同類型的薄膜晶體管,也可以采用與液晶顯示屏的像素電路中的薄膜晶體管不同類型的薄膜晶體管。進一步地,電壓跟隨器與液晶顯示屏在液晶顯示屏組上的位置互不重疊,從而在將Q Panel切割為單個顯示屏時,可以將電壓跟隨器的部分切掉,以進一步提高顯示屏的面積利用效率。進一步地,本發明實施例還提供一種液晶顯示屏,該液晶顯示屏由本發明實施例提供的液晶顯示屏組得到。進一步地,本發明實施例還提供一種液晶顯示裝置,包括由本發明實施例提供的液晶顯示屏組得到的液晶顯示屏。顯然,本領域的技術人員可以對本發明進行各種改動和變型而不脫離本發明的精神和范圍。這樣,倘若本發明的這些修改和變型屬于本發明權利要求及其等同技術的范圍之內,則本發明也意圖包含這些改動和變型在內。
權利要求
1.一種液晶顯示屏組,包括信號總接入端和至少一個包含信號接入點的液晶顯示屏,其特征在于,該裝置還包括至少一個電壓跟隨器; 由所述信號總接入端輸入的信號通過所述至少一個電壓跟隨器傳輸到與該電壓跟隨器的輸出端相連接的信號接入點及包含該信號接入點的液晶顯示屏。
2.如權利要求I所述的液晶顯示屏組,其特征在于,所述電壓跟隨器的輸入端與相鄰的兩個液晶顯示屏中距離信號總接入端較近的液晶顯示屏的信號接入點連接,其輸出端與另一個液晶顯示屏的信號接入點連接。
3.如權利要求I所述的液晶顯示屏組,其特征在于,所述電壓跟隨器的輸入端與信號總接入端連接,其輸出端與距離信號總接入端最近的液晶顯示屏的信號接入點連接。
4.如權利要求I所述的液晶顯示屏組,其特征在于,所述電壓跟隨器包括運算放大器, 所述運算放大器的同相輸入端為所述電壓跟隨器的輸入端,所述運算放大器的輸出端通過導線與所述運算放大器的反相輸入端連接并作為所述電壓跟隨器的輸出端。
5.如權利要求4所述的液晶顯示屏組,其特征在于,所述運算放大器包括輸入模塊、放大模塊以及輸出模塊; 所述輸入模塊用于接收輸入信號并抑制輸入信號中的共模干擾; 所述放大模塊用于放大所述輸入模塊接收到的輸入信號; 所述輸出模塊用于輸出經所述放大模塊放大后的輸入信號。
6.如權利要求I所述的液晶顯示屏組,其特征在于,所述電壓跟隨器由薄膜晶體管和薄膜電阻構造。
7.如權利要求I所述的液晶顯示屏組,其特征在于,所述電壓跟隨器與所述液晶顯示屏在所述液晶顯示屏組上的位置互不重疊。
8.一種液晶顯示屏,其特征在于,該液晶顯示屏由權利要求1-7之任一項所述的液晶顯示屏組得到。
9.一種液晶顯示裝置,其特征在于,包括由權利要求1-7任一項所述的液晶顯示屏組得到的液晶顯示屏。
全文摘要
本發明實施例提供了液晶顯示屏組、液晶顯示屏和液晶顯示裝置,用以解決現有技術中在液晶顯示屏組中的信號總接入端加載信號時,信號會被信號傳輸線上的電阻大量損耗的問題。本發明實施例提供的液晶顯示屏組包括信號總接入端、至少一個包含信號接入點的液晶顯示屏和至少一個電壓跟隨器;由所述信號總接入端輸入的信號通過所述至少一個電壓跟隨器傳輸到與該電壓跟隨器的輸出端相連接的信號接入點及包含該信號接入點的液晶顯示屏。本發明實施例還提供了液晶顯示屏,該液晶顯示屏由發明實施例提供的液晶顯示屏組得到。本發明實施例還提供了液晶顯示裝置,包括由本發明實施例提供的液晶顯示屏組得到的液晶顯示屏。
文檔編號G09G3/36GK102831868SQ201210301460
公開日2012年12月19日 申請日期2012年8月22日 優先權日2012年8月22日
發明者裴曉光, 趙海生, 馬海濤, 曹宇 申請人:北京京東方光電科技有限公司