一种像素结构及其制作方法、阵列基板及TN型显示面板

    公开(公告)号:CN108922896A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810821202.0

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 本发明提供了一种像素结构及其制作方法、阵列基板及TN型显示面板,该像素结构包括:基板;栅极层和公共电极层,形成于所述基板上;第一绝缘层,形成于所述栅极层、基板和公共电极层上;有源层,形成于所述第一绝缘层上且对应栅极层设置;源极层和漏极层,形成于所述有源层上;第二绝缘层,形成于所述源极层、漏极层、第一绝缘层上;透明电极层,形成于所述第一绝缘层上且与所述公共电极层电性连接;第三绝缘层,形成于所述第二绝缘层和透明电极层上;透明像素电极层,形成于所述第三绝缘层上并与所述漏极层电性连接,且与所述透明电极层位置重叠形成存储电容。本发明可以在保证像素结构开孔率的前提下有效增大存储电容。

    一种显示面板及电子设备

    公开(公告)号:CN109188800A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810857506.2

    申请日:2018-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种显示面板及电子设备,该显示面板包括相互平行且相互绝缘的多条栅极线、与该多条栅极线一一对应的过孔,该多条栅极线通过过孔换层与位于显示屏可操作区域外的IC芯片引脚电气连接。实施本发明技术方案方案,栅极过孔换层为源极和漏极金属层,平行于源极引线,在显示屏可操作区域外,又过孔换层为栅极所在金属层,该栅极引线到IC芯片引脚以电气连接,由于栅极走线不经过显示面板左右两侧,故减小了显示面板左右两侧的边框宽度,实现窄边化设置。

    一种阵列基板
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108957891B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN201810955265.5

    申请日:2018-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种阵列基板,其包括显示区和位于显示区内的BM边,所述显示区内设有相互垂直交叉且绝缘设置的多条数据线和多条扫描线,以BM边的中心点为原点,以扫描线的布设方向为X轴,以数据线的布设方向为Y轴,与所述BM边发生干涉且位于X轴上方的每条扫描线分别依次围绕所述BM边上方设置,与所述BM边发生干涉且位于X轴下方的每条扫描线分别依次围绕所述BM边下方设置,与所述BM边发生干涉且位于Y轴左侧的每条数据线分别依次围绕所述BM边左侧设置,与所述BM边发生干涉且位于Y轴右侧的每条数据线分别依次围绕所述BM边右侧设置。本发明中的一种阵列基板,其在中心设有钻孔时仍能正常显示,使得产品更加美观,刺激消费欲望。

    扫描驱动电路、像素阵列基板及显示面板

    公开(公告)号:CN109410885A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811614227.X

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本申请实施例提供一种扫描驱动电路、像素阵列基板及显示面板,将一栅极驱动单元通过至少两个第一开关单元和相邻的至少两行栅极线相连,将输出扫描停止信号的信号输出端通过至少两个第二开关单元和该至少两行栅极线相连。通过至少两条时钟信号线向各第一开关单元和各第二开关单元输出时钟信号,以在扫描信号到来时,按照该该至少两行栅极线的扫描时序依次导通该至少两个第一开关单元一扫描时长,并在任一行栅极线所连接的第一开关单元的导通时长达到该扫描时长时,将该栅极线所连接的第二开关单元导通。如此,可以通过一个栅极驱动单元控制至少两行栅极线,从而减少所需的栅极驱动单元和用于向栅极线输入扫描信号的扫描线。

    一种新型显示面板及电子设备

    公开(公告)号:CN109283757A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201810857500.5

    申请日:2018-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种新型显示面板及电子设备,显示面板包括基板,基板包括显示屏可操作区域,基板上设置有栅极金属层、覆盖栅极金属层的栅极绝缘层、覆盖栅极绝缘层的源漏极金属层和覆盖源漏极金属层上的公共电极层,栅极金属层包括相互平行且相互绝缘的多条栅极线、与多条栅极线一一对应的过孔,该基板还包括金属走线层、金属走线绝缘层,金属走线层包括第一金属走线,第一金属走线与源漏极金属层的源极走线相叠,通过过孔连接栅极金属层的栅极线与显示屏可操作区域外的IC芯片引脚,金属走线绝缘层用于隔断金属走线层与各金属层,栅极引线无需经过显示屏可操作区域两侧,节省该左右两侧空间,减小显示面板的边框宽度,实现窄边化设置。

    一种像素结构及其制作方法、阵列基板及TN型显示面板

    公开(公告)号:CN108922896B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN201810821202.0

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 本发明提供了一种像素结构及其制作方法、阵列基板及TN型显示面板,该像素结构包括:基板;栅极层和公共电极层,形成于所述基板上;第一绝缘层,形成于所述栅极层、基板和公共电极层上;有源层,形成于所述第一绝缘层上且对应栅极层设置;源极层和漏极层,形成于所述有源层上;第二绝缘层,形成于所述源极层、漏极层、第一绝缘层上;透明电极层,形成于所述第一绝缘层上且与所述公共电极层电性连接;第三绝缘层,形成于所述第二绝缘层和透明电极层上;透明像素电极层,形成于所述第三绝缘层上并与所述漏极层电性连接,且与所述透明电极层位置重叠形成存储电容。本发明可以在保证像素结构开孔率的前提下有效增大存储电容。

    一种双面胶带的粘力测试方法

    公开(公告)号:CN109211778A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811031802.3

    申请日:2018-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种双面胶带的粘力测试方法,包括如下步骤:S1.提供待测试的双面胶带;S2.将所述双面胶带的正面贴合在一平板上;S3.将所述双面胶带的背面贴合在一玻璃基板上;S4.固定平板,将所述玻璃基板连接拉力测试装置,启动拉力测试装置,沿所述玻璃基板的垂直方向上施加拉力,测试拉力直至双面胶带与玻璃基板或与平板分离,记录剥离最大拉力,其中,对应所述双面胶带的中心点位置连接所述玻璃基板和拉力测试装置。本发明中,通过玻璃粘贴双面胶带,将双面胶带的粘力转化为双面胶带中心点的拉力,通过测试双面胶带中心点的拉力来衡量双面胶带的粘力,解决了常规测试双面胶带粘力标准不统一,致使产品质量不稳定的问题。

    一种阵列基板
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108957891A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810955265.5

    申请日:2018-08-21

    CPC classification number: G02F1/136286

    Abstract: 本发明公开了一种阵列基板,其包括显示区和位于显示区内的BM边,所述显示区内设有相互垂直交叉且绝缘设置的多条数据线和多条扫描线,以BM边的中心点为原点,以扫描线的布设方向为X轴,以数据线的布设方向为Y轴,与所述BM边发生干涉且位于X轴上方的每条扫描线分别依次围绕所述BM边上方设置,与所述BM边发生干涉且位于X轴下方的每条扫描线分别依次围绕所述BM边下方设置,与所述BM边发生干涉且位于Y轴左侧的每条数据线分别依次围绕所述BM边左侧设置,与所述BM边发生干涉且位于Y轴右侧的每条数据线分别依次围绕所述BM边右侧设置。本发明中的一种阵列基板,其在中心设有钻孔时仍能正常显示,使得产品更加美观,刺激消费欲望。

    防止背光模组中框变形结构

    公开(公告)号:CN222354238U

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202420804115.5

    申请日:2024-04-17

    Abstract: 本申请涉及一种防止背光模组中框变形结构。该防止背光模组中框变形结构包括:铸件及中框,铸件包括支架及限位挡块,限位挡块设置于支架上,支架上开设有凹槽,中框包括框体、折弯块及卡接块,折弯块设置于折弯块设置于框体,卡接块设置于折弯块上,卡接块设置于凹槽内,限位挡块用于与卡接块顶持。本申请提供的方案,能够将中框与铝铸件进行限位,从而防止铝铸件与中框挤压。

    一种防漏光液晶显示屏
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN221225232U

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202323314054.9

    申请日:2023-12-05

    Abstract: 本实用新型公开了一种防漏光液晶显示屏,其包括胶框、遮光胶带和TFT液晶显示模组,所述胶框包括侧边和由所述侧边向外伸出的挡壁,所述遮光胶带设置在所述挡壁的上表面,所述遮光胶带由四条长方形拼接胶带首尾拼接成框型,相邻两两所述拼接胶带的拼接处相互重叠而形成有重叠区,所述挡壁的上表面开设有与所述重叠区对应的凹槽,所述TFT液晶显示模组设置于所述遮光胶带的上方。首尾拼接成框型可以大幅减少材料浪费,重叠区可以避免灰尘进入拼接处的同时还能防止拼接处漏光,挡壁的上表面开设有与重叠区对应的凹槽,凹槽的深度和位置均与重叠区的厚度和位置相对应,从而保证遮光胶带的上表面平整,进而保证了TFT液晶显示模组装配后也保证平整。

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