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公开(公告)号:CN105807475B
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201610286611.6
申请日:2016-05-03
申请人: 京东方科技集团股份有限公司 , 合肥鑫晟光电科技有限公司
IPC分类号: G02F1/1335 , G02F1/1339
摘要: 本发明提供一种彩膜基板及其制备方法、显示面板及显示装置,属于显示技术领域。本发明的彩膜基板,包括支撑区,在所述彩膜基板的支撑区的入光侧面上设置有石墨烯层;其中,所述石墨烯层,用于在光照条件下,将光能转化为动能,产生沿光线的出射方向的力,并作用于所述彩膜基板上。本发明的显示面板及显示装置包括彩膜基板。本发明的彩膜基板应用于显示面板中,可以通过石墨烯层维持彩膜基板和阵列基板之间的稳定盒厚,取代现有技术中的隔垫物,从根本上克服了在显示面板受到挤压后,隔垫物划伤配向层带来的相关性不良,从而改善画质。
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公开(公告)号:CN105807507B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201610369130.1
申请日:2016-05-26
申请人: 京东方科技集团股份有限公司 , 合肥鑫晟光电科技有限公司
IPC分类号: G02F1/1339 , G02F1/1333
CPC分类号: G02F1/13394 , G02F1/133512 , G02F1/1362 , G02F2001/13396 , G02F2001/13398 , G02F2001/13625
摘要: 本发明的实施例提供了显示面板及其制作方法、以及显示装置。显示面板包括相对的第一基板和第二基板。显示面板还包括:隔垫物,其位于第一基板。以及至少两个挡墙,其位于第二基板,其中,至少两个挡墙构成凹陷区域,隔垫物对应凹陷区域,至少两个挡墙被配置为限制隔垫物的移动。根据本发明的实施例,有效防止在显示面板受到外力时,隔垫物滑到显示区域。
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公开(公告)号:CN105572940B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201610078143.3
申请日:2016-02-03
申请人: 京东方科技集团股份有限公司 , 合肥鑫晟光电科技有限公司
IPC分类号: G02F1/1333
CPC分类号: G02F1/133371 , G02F2001/133357 , G02F2001/133519
摘要: 本发明提供一种液晶面板及其制备方法、显示装置,属于显示技术领域,其可解决现有的液晶面板存在色偏且透过率不均一的问题。本发明的液晶面板,包括:相对设置的第一基板和第二基板,以及设置在所述第一基板和所述第二基板之间的液晶层,并具有多个像素区,在每个所述像素区中,所述第一基板靠近所述液晶层的面具有第一弧面,所述第二基板靠近所述液晶层的面具有第二弧面;所述第一弧面与所述第二弧面均背离所述液晶面板出光面弯曲,所述第一弧面与所述第二弧面相对设置且轴线重合;所述像素区的0°视角点位于所述轴线上。
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公开(公告)号:CN106448536B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201610928535.4
申请日:2016-10-31
申请人: 合肥鑫晟光电科技有限公司 , 京东方科技集团股份有限公司
摘要: 一种移位寄存器、栅极驱动电路、显示面板及驱动方法,该移位寄存器包括:输入及复位电路,与上拉节点连接;以及驱动电路,与所述上拉节点连接。所述输入及复位电路被配置为:在正向扫描的输入阶段,响应于第二信号将第一信号的电压写入所述上拉节点;在正向扫描的复位阶段,响应于第三信号将第四信号的电压写入所述上拉节点;在逆向扫描的输入阶段,响应于所述第三信号将所述第四信号的电压写入所述上拉节点;在逆向扫描的复位阶段,响应于所述第二信号将所述第一信号的电压写入所述上拉节点。该移位寄存器、栅极驱动电路、显示面板及驱动方法可实现栅极驱动电路的双向扫描,提升显示面板的兼容性。
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公开(公告)号:CN106054482B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201610682390.4
申请日:2016-08-17
申请人: 京东方科技集团股份有限公司 , 合肥鑫晟光电科技有限公司
IPC分类号: G02F1/1362
摘要: 本发明提供一种阵列基板及其制备方法和显示装置。该阵列基板的制备方法包括:采用构图工艺在对应衬底的形成有对位标记的区域形成对位标记覆盖层;在衬底上对位标记以外的区域形成黑矩阵膜;通过曝光将对位标记覆盖层去除,以暴露出对位标记;对黑矩阵膜进行构图工艺,以形成黑矩阵的图形;其中,对位标记覆盖层的曝光波长与黑矩阵膜的曝光波长不同。该阵列基板的制备方法能够避免较高光密度(光密度通常≥4.0)的黑矩阵膜在曝光过程中对对位标记的识别、抓取和定位造成的干扰,使黑矩阵膜在曝光时能够通过对位标记精确对位,从而不仅提高了黑矩阵的曝光精度,而且提高了阵列基板的曝光质量和性能。
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公开(公告)号:CN105629591B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201610016252.2
申请日:2016-01-11
申请人: 京东方科技集团股份有限公司 , 合肥鑫晟光电科技有限公司
IPC分类号: G02F1/1339 , G02F1/1333
摘要: 本发明公开了一种阵列基板、其制备方法及液晶显示面板,通过将用于连接两个相邻的像素电极的连接部的面向隔垫物的一侧设置成凹槽结构,并且使连接部位于像素设定区域中的两个像素区域内的上表面与衬底基板之间的距离大于隔垫物的下表面与衬底基板之间的距离,使得隔垫物被阻挡在该连接部与薄膜晶体管形成的限位结构中,可以防止隔垫物移动到像素显示区域中,从而不会使隔垫物划伤配向膜,进而可以避免液晶显示面板产生漏光现象,提高液晶显示面板的显示效果。
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公开(公告)号:CN105425476B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201610004916.3
申请日:2016-01-04
申请人: 京东方科技集团股份有限公司 , 合肥鑫晟光电科技有限公司
IPC分类号: G02F1/1337
摘要: 本发明提供一种配向膜的制作装置和制作方法,所述配向膜的制作装置包括光源,所述光源用于发射单一波长的光线,所述配向膜的制作装置还包括:承载台,所述承载台具有用于承载待配向膜层的承载表面;光处理机构,所述光处理机构用于接收光源的光线,并将接收到的光线分成两束相干光,并使得该两束相干光在承载表面的待配向膜层上形成明暗相间的干涉条纹;显影机构,所述显影机构用于去除待配向膜层上对应于所述干涉条纹中的明条纹的部分。本发明能够减少对待配向膜层的污染,同时降低工艺难度。
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公开(公告)号:CN104267520B
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201410384550.8
申请日:2014-08-06
申请人: 合肥鑫晟光电科技有限公司 , 京东方科技集团股份有限公司
IPC分类号: G02F1/1333 , G02F1/1335 , G02F1/13357
CPC分类号: G02F1/133617 , G02F1/133553 , G02F1/133555
摘要: 本发明属于显示技术领域,具体涉及一种显示装置。该显示装置包括彩膜基板、阵列基板以及设置于所述彩膜基板和所述阵列基板之间的液晶层,所述彩膜基板包括彩色膜层,所述显示装置还包括反射层和光激发层,所述反射层设置于所述阵列基板远离所述液晶层的一侧,所述光激发层与所述彩色膜层相对所述液晶层同侧设置,所述光激发层能受外界光激发而产生受激光,所述反射层能将所述受激光反射至所述彩色膜层。该显示装置相比现有的显示装置增加了外界光对光激发层进行激发并对激发出来的光进行二次反射利用,从而提高了外界光的利用率,使得该反射式/透反射式液晶显示装置具有更高的亮度和更好的色域。
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公开(公告)号:CN106997754A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201710243862.0
申请日:2017-04-14
申请人: 京东方科技集团股份有限公司 , 合肥鑫晟光电科技有限公司
IPC分类号: G09G3/36
CPC分类号: G09G3/36 , G09G2320/0276
摘要: 一种时序控制器,包括第一数字伽玛校正单元、第二数字伽玛校正单元和微控制单元,其中,所述微控制单元用于,在接收到视频信号后进行输出帧的计数,并根据所述计数确定输出的当前帧是否需要进行像素数字电压的极性反转;当确定所述当前帧需要极性反转时,采用从所述第一数字伽玛校正单元读取的第一数字伽玛校正表来计算所述像素数字电压;当确定所述当前帧需要极性不反转时,采用从所述第二数字伽玛校正单元读取的第二数字伽玛校正表表来计算所述像素数字电压;将计算后的所述像素数字电压输出给用于显示所述视频信号的显示模块。本方案可以解决极性不反转帧出现的周期性闪烁的问题。
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公开(公告)号:CN104156123B
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201410336365.1
申请日:2014-07-15
申请人: 合肥鑫晟光电科技有限公司 , 京东方科技集团股份有限公司
IPC分类号: G06F3/042
CPC分类号: G06F3/0421 , G06F3/0412
摘要: 本发明提供一种红外触摸屏,红外触摸屏为四边形,红外触摸屏的第一边上设置有多个光源,与第一边相对的第二边上设置有多个第一探测单元,红外触摸屏的相对的第三边和第四边上分别设置有多个第二探测单元,第一探测单元和第二探测单元均能对光源发出的红外光线进行部分接收和部分反射,以使光源发出的红外光线能形成交错呈网状的光路。该红外触摸屏中光源的数量大大减少,从而降低了该红外触摸屏的功耗,而且光源发出的红外光线的分束光线具有较强的光强,从而使该红外触摸屏在触控时不会受到外界环境光的干扰,进而提升了该红外触摸屏的触控性能。
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