驱动电路和显示装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116830203A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202180003966.9

    申请日:2021-12-15

    IPC分类号: G11C19/28

    摘要: 一种驱动电路和显示装置。驱动电路包括上拉节点(NA)、输入模块(11)、上拉模块(12)、第一输出模块(13)和第二输出模块(14);输入模块(11)与输入端(Gn‑a)和上拉节点(NA)电连接,用于在输入端(Gn‑a)提供的输入信号的控制下,控制上拉节点(NA)的电位;上拉模块(12)控制上拉节点(NA)的电位;第一输出模块(13)在上拉节点(NA)的电位的控制下,通过第一驱动输出端(Gn)输出第一栅极驱动信号;第二输出模块(14)在上拉节点(NA)的电位的控制下,通过第二驱动输出端(Gn+1)输出第二栅极驱动信号。显示装置在实现输出多级栅极驱动信号的同时,减少采用的晶体管的个数,利于实现窄边框。

    阵列基板以及显示装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116661202A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202210651762.2

    申请日:2022-02-18

    发明人: 龙春平 马永达

    IPC分类号: G02F1/1362 G02F1/1343

    摘要: 一种阵列基板以及显示装置。阵列基板包括衬底基板、以及位于衬底基板上的栅线、金属层、像素电极以及薄膜晶体管。金属层包括数据线、第一连接部以及薄膜晶体管的第一极和第二极,第一极通过第一连接部与像素电极电连接。栅线包括栅线垫,栅线垫包括相对于栅线上除栅线垫以外位置向像素区内突出的突出部,位于像素区的金属层包括沿像素区的至少部分轮廓延伸的多段走线;多段走线包括围绕突出部的多段第一走线,多段第一走线首尾相接以形成台阶结构,且不同像素区内第一连接部在衬底基板上的正投影面积比为0.8~1.2。将围绕栅线垫的突出部的第一走线设置为台阶结构,有利于提高不同像素区中金属层与像素电极产生的电容的一致性。

    显示面板和液晶显示器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112748614B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202110004703.1

    申请日:2021-01-04

    摘要: 本申请提供一种显示面板和液晶显示器,将八畴显示模式的液晶显示器中一个像素内两个子像素对应的TFT分别连接不相邻的栅极线,使得相邻的栅极线不用对同一个像素进行协同驱动,使得相邻栅极线可以在GOA驱动时,在停止对一个像素的驱动之前即可进行栅极线之间驱动信号的提前移位,使得八畴显示模式的液晶显示器可以实现GOA预充功能,提高GOA电路的驱动效果以及液晶显示器的像素充电率,进而提高液晶显示器的显示效果。

    断线修补方法、装置、电子设备和存储介质

    公开(公告)号:CN111399295B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202010337149.4

    申请日:2020-04-26

    摘要: 本申请提供一种断线修补方法、装置、电子设备和存储介质,该方法包括:根据第一金属层的第一栅极线的断线位置,在断线位置的两侧确定第一修补点的位置和第二修补点的位置,第一修补点和第二修补点分别位于相邻的两个像素电极区域内,在第一修补点的位置和第二修补点的位置分别形成第一修补点和第二修补点,切断第二栅极线,以使位于第一修补点和第二修补点之外的第二栅极线不导通,且位于第一修补点和第二修补点之间的第二栅极线导通;在形成电极层后,根据第二栅极线的切断位置,对电极层进行断线修补。本申请提供的断线修补方法简化了栅极线的断线修补过程,减短了修补时间、提高了修补效率。

    阵列基板的制作方法以及阵列基板

    公开(公告)号:CN112309970B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202011191919.5

    申请日:2020-10-30

    摘要: 本发明提供一种阵列基板的制作方法以及阵列基板,其中,阵列基板的制作方法包括:在衬底基板上依次沉积栅极、栅极绝缘层、金属氧化物半导体层和源漏金属层,源漏金属层的金属材料每平方的阻抗值低于0.08Ω/m2、并且源漏金属层的厚度为100nm‑300nm;在源漏金属层上形成第一光刻胶图案;对金属氧化物半导体层和源漏金属层进行一次湿法刻蚀;对第一光刻胶图案进行一次灰化处理,以形成第二光刻胶图案;对图案化得源漏金属层进行一次干法刻蚀,以形成沟道。本发明提供的阵列基板的制作方法以及阵列基板,利于降低产品寄生电容等风险。

    第一基板、显示面板及显示设备
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115240558A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210934287.X

    申请日:2022-08-04

    发明人: 张俊 吴增华

    IPC分类号: G09F9/30

    摘要: 本申请实施例提供了一种第一基板、显示面板及显示设备。该第一基板包括衬底、栅极层、栅极绝缘层和多个防穿结构,多个防穿结构设置于第一源漏走线远离栅极绝缘层的一侧,防穿结构与第一源漏走线之间电绝缘,防穿结构用于与第二基板的隔垫物正对设置。本申请实施例通过在第一源漏走线远离栅极绝缘层的一侧设置多个防穿结构,而且防穿结构设置在与第二基板的隔垫物正对的位置,该防穿结构能够利于阻止隔垫物中突出的金属异物与第一源漏走线接触,能够防止金属异物与第一源漏走线发生短路,从而防穿结构有利于保护第一源漏走线,能够保证第一源漏走线的正常工作,进而能够消除显示面板出现的暗线不良,能够保证显示面板的发光性能。

    检测方法、装置和存储介质

    公开(公告)号:CN109683358B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN201910057514.3

    申请日:2019-01-22

    发明人: 前昌宏

    IPC分类号: G02F1/13 G01N21/95

    摘要: 本发明提供一种检测方法、装置和存储介质,该方法包括:接收检测指令,所述检测指令用于指示对有缺陷的显示屏进行缺陷原因检测;获取电子显微镜拍摄的显示屏的图像;根据所述图像和所述显示屏的标准图像,获取所述显示屏的缺陷原因。本发明通过电子显微镜拍摄的显示屏的图像,获取显示屏中的缺陷原因,进而使得制程过程中能够在线获取显示屏的缺陷原因,用时短,检测效率高。

    基板干燥装置、清洗系统及干燥方法

    公开(公告)号:CN114812111A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210431469.5

    申请日:2022-04-22

    摘要: 本公开涉及一种基板干燥装置、清洗系统及干燥方法,该基板干燥装置包括:基座,所述基座上设有基板的安装位;干燥部件,悬置于所述安装位的上方,所述干燥部件朝向所述安装位的一侧设有多个喷淋头,用于喷出高温气体,对所述基板上的水残进行干燥;滑动组件,包括固定于所述基座的导轨和与所述导轨滑动连接的滑块,所述滑块与所述干燥部件固定连接,用于带动所述干燥部件沿所述导轨移动;驱动机构,与所述滑块连接,用于驱动所述滑块移动。本公开能够提高包含该基板干燥装置的清洗设备的性能,保证基板产品的良率,并提高位于基板干燥装置的下游的检测设备的稼动率和产品直通率。

    液晶显示器中白缺陷的修正方法

    公开(公告)号:CN109270715B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN201811344007.X

    申请日:2018-11-13

    发明人: 张林峰

    IPC分类号: G02F1/13

    摘要: 本发明提供一种液晶显示器中白缺陷的修正方法,涉及液晶显示技术领域。本发明通过对白缺陷区域周围的非缺陷区域进行加热处理,使得非缺陷区域的色材料熔解,熔解的色材料的至少部分流动至白缺陷区域以填补所述白缺陷区域,保证白缺陷区及非缺陷区域可供相同颜色的光通过,也即保证白缺陷区及非缺陷区域所在的彩色滤光器CF仅供单色光通过,此外,该修正方法的工序相对简单,减少耗时,能够提高液晶显示器LCD的生产效率,利于保证修正效果,提高液晶显示器LCD的良品率。

    阵列基板以及显示装置
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114236930B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210148521.6

    申请日:2022-02-18

    发明人: 龙春平 马永达

    IPC分类号: G02F1/1362 G02F1/1343

    摘要: 一种阵列基板以及显示装置。阵列基板包括衬底基板、以及位于衬底基板上的栅线和金属层。金属层位于栅线远离衬底基板的一侧,金属层包括数据线,数据线沿第一方向,栅线沿第二方向延伸,数据线与栅线相交以限定像素区。栅线包括栅线垫,栅线垫包括相对于栅线上除栅线垫以外位置向像素区内突出的突出部,位于像素区的金属层包括沿像素区的至少部分轮廓延伸的多段走线;多段走线包括围绕突出部的多段第一走线,每段第一走线沿第一方向或第二方向延伸,多段第一走线首尾相接以形成台阶结构。将围绕栅线垫的突出部的第一走线设置为台阶结构,有利于提高不同像素区中金属层与像素电极产生的电容的一致性。