COA阵列基板及液晶显示面板

    公开(公告)号:CN106932985A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710212928.X

    申请日:2017-04-01

    发明人: 甘启明 王勐

    IPC分类号: G02F1/1362 G02F1/1335

    摘要: 本发明提供一种COA阵列基板,阵列基板的子像素中,连接于同一条所述数据线的子像素中,包括有红色子像素R、绿色子像素G以及蓝色子像素B,且红色子像素R、绿色子像素G以及蓝色子像素B的数量相同;连接于同一条所述扫描线的子像素中,同样包括有红色子像素R、绿色子像素G以及蓝色子像素B,且红色子像素R、绿色子像素G以及蓝色子像素B的数量相同;有益效果为:本发明提供一种COA阵列基板,通过在同一列及同一行的子像素中,均匀分布不同颜色的色阻,使得同一数据线所连接的子像素所受到的色阻影响均匀分散,进一步使得整个显示面板具有均匀的显示画面。

    阵列基板的制作方法及制得的阵列基板

    公开(公告)号:CN105742292B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201610114955.9

    申请日:2016-03-01

    发明人: 甘启明 王勐

    摘要: 本发明提供一种阵列基板的制作方法及制得的阵列基板,通过在第一钝化层上形成包覆第一通孔的导电连接层,从而在后续的平坦层的退火过程中,由于平坦层与第一通孔处的源/漏极之间设有导电连接层,不能够相接触,因此不会发生反应,有利于提高阵列基板的电学性能,实现信号导通;同时该方法工艺简单,生产良率极高。本发明制得的阵列基板,信号传导畅通,具有良好的电学性能。

    TFT基板和液晶显示面板

    公开(公告)号:CN107065358A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710395248.6

    申请日:2017-05-27

    发明人: 王勐

    摘要: 本发明提供了一种TFT基板和液晶显示面板。该TFT基板包括:第一基板;数据线,其设置在第一基板上;第一绝缘层,其设置在第一基板和数据线上;第一公共电极,其设置在第一绝缘层上,且位于所述数据线的上方并覆盖所述数据线;第二绝缘层,其设置在第一公共电极和第一绝缘层上;像素电极,其设置在第二绝缘层上。该方案在数据线上方新增第一公共电极,并在第一公共电极与像素电极之间设置绝缘层,可屏蔽数据线电场对液晶层的影响,同时保证其具有较高的开口率;此外,还避免数据线与像素电极之间产生寄生电容,从而降低了串扰风险,提高液晶面板的显示效果。

    TFT阵列基板的制作方法

    公开(公告)号:CN107104077A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710245925.6

    申请日:2017-04-14

    发明人: 王勐

    IPC分类号: H01L21/77 H01L27/12

    CPC分类号: H01L27/1288

    摘要: 本发明提供一种TFT阵列基板的制作方法,以半色调掩膜板(3)为工具进行曝光,使得第二金属层(M2)中放电TFT(T3)的漏极(D3)及其爬坡处的上方保留薄层的光阻(PR),在后续的干法蚀刻过程中被保留的薄层的光阻(PR)对位于所述放电TFT(T3)的漏极(D3)的爬坡处以下的栅极绝缘层(GI)进行保护,避免栅极绝缘层(GI)在放电TFT(T3)的漏极(D3)的爬坡处因材质差异发生过蚀刻及底切问题,降低导电薄膜(9)破膜的风险,使得放电TFT(T3)的漏极(D3)与公共电压线(Com)之间的桥接可靠,且不会损失开口率,从而改善面板的显示效果,提高产品良率。

    COA基板及液晶显示面板
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106842741A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710033910.3

    申请日:2017-01-18

    发明人: 甘启明 王勐

    IPC分类号: G02F1/1362

    CPC分类号: G02F1/136286

    摘要: 本发明提供一种COA基板,包括薄膜晶体管阵列、数据线、扫描线、像素电极及公共电极,所述数据线与扫描线垂直相交以限定像素单元,所述数据线相交于所述扫描线上方的部位形成缺口,所述缺口跨过扫描线,缺口两端通过跨接线连接,所述跨接线通过第二过孔与所述数据线导通;有益效果为:本发明提供的COA基板,数据线重叠于扫描线的部位形成缺口,并在基板上侧增设跨接线以连接数据线的缺口,跨接线距离扫描线的膜层厚度增加,从而降低重叠部寄生电容值,信号延迟减小,像素的有效充电时间增多,进而提高液晶显示面板的显示效果。