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显示面板、显示设备和补偿方法

申请号 CN202410052568.1 申请日 2024-01-12 公开(公告)号 CN117746812A 公开(公告)日 2024-03-22
申请人 京东方科技集团股份有限公司; 成都京东方显示科技有限公司; 发明人 何恒索; 郑黎明; 包玉峰; 张一凡; 孙筱烨; 马川;
摘要 本 申请 公开了一种 显示面板 、显示设备和补偿方法,显示面板分成中心区和位于中心区侧边的周边区,显示面板包括显示模 块 和补偿模块,显示模块包括第一公共 电极 和与其耦合第二公共电极,补偿模块分别连接参考 电压 端、第一公共电极和位于中心区的第二公共电极,补偿模块用于根据第一公共电极的电压和参考电压端的参考电压生成补偿电压以补偿第二公共电极。如此,通过补偿模块对第一公共电极 采样 ,并对位于中心区的第二公共电极进行补偿,第一公共电极在第二公共电极的耦合下一样实现补偿,同时,由于面内阻抗的作用,仅对位于中心区补偿可以实现显示面板的均一补偿,有效地改善显示面板的显示效果。
权利要求

1.一种显示面板,其特征在于,所述显示面板分成中心区和位于所述中心区侧边的周边区,所述显示面板包括显示模和补偿模块,所述显示模块包括第一公共电极和第二公共电极,所述第一公共电极与所述第二公共电极耦合,所述补偿模块分别连接参考电压端、所述第一公共电极和位于所述中心区的所述第二公共电极,所述补偿模块用于根据所述第一公共电极的电压和所述参考电压端的参考电压生成补偿电压以补偿所述第二公共电极。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括连接区、显示区和辅助区,所述连接区和所述辅助区位于所述显示区的两侧,所述第二公共电极包括与所述补偿模块连接的补偿点,所述补偿点位于所述辅助区。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述第二公共电极的补偿点包括多个,多个所述补偿点对称分布于所述中心区的中心线两侧,所述补偿模块包括多个,一个所述补偿模块连接一个所述补偿点。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示模块包括阵列基板液晶层、彩膜基板,所述液晶层位于所述阵列基板和所述彩膜基板之间,所述第一公共电极位于所述阵列基板,所述第二公共电极位于所述彩膜基板。
5.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示模块包括阵列基板、液晶层、彩膜基板,所述液晶层位于所述阵列基板和所述彩膜基板之间,所述显示模块位于所述液晶层,所述第一公共电极与所述彩膜基板电性连接,所述第二公共电极与所述阵列基板电性连接。
6.根据权利要求4或5所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括位于所述阵列基板背离所述液晶层一侧的背光层,所述补偿模块位于所述背光层。
7.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述补偿模块包括:
第一电阻,所述第一电阻的一端连接所述第一公共电极;
比较放大器,包括第一输入端和第二输入端和输出端,所述第一输入端连接所述参考电压端,所述第二输入端连接所述第一电阻的另一端,所述输出端连接所述第二公共电极;
第二电阻,一端连接所述第二输入端,另一端连接所述输出端。
8.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述补偿模块还包括:
滤波电容,一端连接所述第一公共电极,另一端连接所述第一电阻。
9.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括:
串联在所述第二输入端和所述第一公共电极之间的第一走线电阻;
串联在所述输出端和所述第二公共电极之间的第二走线电阻。
10.一种显示设备,其特征在于,包括权利要求1‑9任一项所述的显示面板。
11.一种显示面板的补偿方法,其特征在于,所述补偿方法包括:
将所述显示面板分为中心区和周边区;
在所述显示面板的第一公共电极设置采样点,并在所述采样点上连接一条采样走线,所述采样走线的另一端与补偿模块连接;
在所述中心区边缘的第二公共电极设置补偿点,并在所述补偿点连接一条补偿走线,所述补偿走线的另一端与所述补偿模块连接;
通过与所述补偿模块相连接的所述补偿走线获取所述采样点的反馈电压,并根据所述反馈电压和预设的参考电压计算出相应的补偿电压,并通过所述补偿走线反馈至所述补偿点。

说明书全文

显示面板、显示设备和补偿方法

技术领域

[0001] 本申请涉及显示技术,特别涉及一种显示面板、显示设备和补偿方法。

背景技术

[0002] 通常,液晶显示面板中的公共电极(VCOM)电压容易与数据线、栅极线同公共电极耦合时而产生扰动(Crosstalk现象),若受扰动的VCOM电压不能迅速恢复,则会时液晶显示
面板显示画面异常,而对于一些趋向于大屏、高刷(>100Hz)的液晶显示产品,使得
Crosstalk程度加剧。
[0003] 相关技术中,可对VCOM进行补偿,使得驱动受扰动后VCOM电压恢复稳定值。然而,对于采用垂直排列像素(Vertical Alignment,VA)显示技术的液晶显示产品而言,存在阵
基板(TFT VCOM和CF VCOM,需要同时针对两者进行改善,一味增加补偿个数不仅会使TFT
与CF之间补偿冲突,而且走线数量增加必定导致走线延迟增大(线阻增大),使得补偿失效。
同时,面内不同区域所需VCOM补偿倍数也存在差异,导致出现补偿不均的问题。
发明内容
[0004] 本申请实施方式提供了一种显示面板、显示设备和补偿方法。
[0005] 本申请实施方式的显示面板,所述显示面板分成中心区和位于所述中心区侧边的周边区,所述显示面板包括显示模和补偿模块,所述显示模块包括第一公共电极和第二
公共电极,所述第一公共电极与所述第二公共电极耦合,所述补偿模块分别连接参考电压
端、所述第一公共电极和位于所述中心区的所述第二公共电极,所述补偿模块用于根据所
述第一公共电极的电压和所述参考电压端的参考电压生成补偿电压以补偿所述第二公共
电极。
[0006] 在某些实施方式中,所述显示面板还包括连接区、显示区和辅助区,所述连接区和所述辅助区位于所述显示区的两侧,所述第二公共电极包括与所述补偿模块连接的补偿
点,所述补偿点位于所述辅助区。
[0007] 在某些实施方式中,所述第二公共电极的补偿点包括多个,多个所述补偿点对称分布于所述中心区的中心线两侧,所述补偿模块包括多个,一个所述补偿模块连接一个所
述补偿点。
[0008] 在某些实施方式中,所述显示模块包括阵列基板、液晶层、彩膜基板,所述液晶层位于所述阵列基板和所述彩膜基板之间,所述第一公共电极位于所述阵列基板,所述第二
公共电极位于所述彩膜基板。
[0009] 在某些实施方式中,所述显示模块包括阵列基板、液晶层、彩膜基板,所述液晶层位于所述阵列基板和所述彩膜基板之间,所述显示模块位于所述液晶层,所述第一公共电
极与所述彩膜基板电性连接,所述第二公共电极与所述阵列基板电性连接。
[0010] 在某些实施方式中,所述显示面板还包括位于所述阵列基板背离所述液晶层一侧的背光层,所述补偿模块位于所述背光层。
[0011] 在某些实施方式中,所述补偿模块包括:
[0012] 第一电阻,所述第一电阻的一端连接所述第一公共电极;
[0013] 比较放大器,包括第一输入端和第二输入端和输出端,所述第一输入端连接所述参考电压端,所述第二输入端连接所述第一电阻的另一端,所述输出端连接所述第二公共
电极;
[0014] 第二电阻,一端连接所述第二输入端,另一端连接所述输出端。
[0015] 在某些实施方式中,所述补偿模块还包括:
[0016] 滤波电容,一端连接所述第一公共电极,另一端连接所述第一电阻。
[0017] 在某些实施方式中,所述显示面板还包括:
[0018] 串联在所述第二输入端和所述第一公共电极之间的第一走线电阻;
[0019] 串联在所述输出端和所述第二公共电极之间的第二走线电阻。
[0020] 本申请实施方式的显示设备,其特征在于,包括所述的显示面板。
[0021] 本申请实施方式的显示面板的补偿方法,包括:
[0022] 将所述显示面板分为中心区和周边区;
[0023] 在所述显示面板的第一公共电极设置采样点,并在所述采样点上连接一条采样走线,所述采样走线的另一端与补偿模块连接;
[0024] 在所述中心区边缘的第二公共电极设置补偿点,并在所述补偿点连接一条补偿走线,所述补偿走线的另一端与所述补偿模块连接;
[0025] 通过与所述补偿模块相连接的所述补偿走线获取所述采样点的反馈电压,并根据所述反馈电压和预设的参考电压计算出相应的补偿电压,并通过所述补偿走线反馈至所述
补偿点。
[0026] 本申请实施方式的显示面板、显示设备和补偿方法中,通过补偿模块分别连接参考电压端、第一公共电极和位于中心区的第二公共电极,使得补偿模块可以对第一公共电
极进行采样并生成补偿电压,再输入补偿电压至对位于中心区的第二公共电极中进行补
偿,由于第一公共电极与第二公共电极之间的耦合作用,在第二公共电极在实现补偿的同
时,第一公共电极在耦合作用下同样实现补偿,同时,由于面内阻抗的作用下导致越边缘处
的公共电压恢复速度越快,因此,仅对位于中心区的第二公共电极进行补偿使得中心区补
偿倍数更大而周边区补偿倍数更小,实现了显示面板的均一补偿,从而降低了显示面板的
Crosstalk现象,有效地改善了显示面板的显示效果。
附图说明
[0027] 本申请上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
[0028] 图1是本申请某些实施方式的显示面板的电路示意图。
[0029] 图2是本申请某些实施方式的显示面板的结构示意图。
[0030] 图3是本申请某些实施方式的显示面板的又一示意图。
[0031] 图4是本申请某些实施方式的显示面板的排布示意图。
[0032] 主要元件标号:
[0033] 10‑显示面板、101‑中心区、102‑周边区、105‑连接区、106‑显示区、107‑辅助区、11‑显示模块、111‑第一公共电极、112‑第二公共电极、Ref‑参考电压端、Data‑数据线、
Gate‑栅线、Mos‑驱动晶体管、ITO像素Pixel、Cst‑储能电容、Clc‑液晶电容、12‑补偿模块、
13‑采样走线、14‑补偿走线、R1‑第一电阻、R2‑第二电阻、C1‑滤波电容、121‑比较放大器、
R3‑第一走线电阻、R4‑第二走线电阻、BL‑背光层、TFT‑阵列基板、LCD‑液晶层、CF‑彩膜基
板。

具体实施方式

[0034] 下面详细描述本申请的实施方式,所述实施方式的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参
考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。
[0035] 在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特
定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于
描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。
由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在
本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
[0036] 在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可
以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间
接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术
人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
[0037] 在本申请中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它
们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特
征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在
第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示
第一特征水平高度小于第二特征。
[0038] 下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本申请的不同结构。为了简化本申请的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并
且目的不在于限制本申请。此外,本申请可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,
这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的
关系。此外,本申请提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以
意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
[0039] 通常,液晶显示面板中的公共电极(VCOM)线与数据线和栅极线等存在耦合,公共电极电压往往会因为耦合而产生扰动(Crosstalk现象),又称噪音(noise/ripple),若受扰
动,VCOM电压不能迅速恢复,则会使液晶显示面板显示画面异常。另一方面,而对于一些趋
向于大屏、高刷(>100Hz)的液晶显示产品(例如MNT液晶产品),使得Crosstalk程度加剧,
用户能够明显感知到显示异常。因此,Crosstalk成了液晶显示面板亟待解决的问题。
[0040] 相关技术中,可在液晶显示面板的电路板(PCBA)上的公共电极(VCOM)产生单元处添加补偿模块,补偿模块通过VCOM电压走线和液晶面板内部的公共电极线相连,即:补偿模
块从PCBA上VCOM产生单元处与液晶显示面板内部公共电极相连,补偿模块用于对VCOM电压
进行稳压,从而实现对VCOM的补偿,使得驱动受扰动后VCOM电压恢复稳定值。然而,由于膜
层结构的差异,上述方案只适用于采用宽视显示技术(Advanced Super Dimension 
Switch,ADS)的液晶产品,对于采用垂直排列像素(Vertical Alignment,VA)显示技术的液
晶显示产品而言,由于Data信号通过寄生电容Cdc同时影响阵列基板公共电极(TFT VCOM)
和彩膜基板公共电极(CF VCOM),因此,需要同时针对两者进行改善,业内常见的补偿方案
是针对TFT VCOM进行采样补偿TFT VCOM,针对CF VCOM进行采样补偿CF VCOM,由于一味增
加补偿个数不仅会使TFT与CF之间补偿冲突,而且走线数量增加必定导致走线延迟增大(线
阻增大),使得补偿失效,同时,面板内不同区域所需VCOM补偿倍数也存在差异,导致出现补
偿不均,因此,这种补偿方案仅可以解决低分辨率(FHD)和低刷新率(<100Hz)下的H‑
Crosstalk的问题,难以完全解决VA产品在高刷新率和高分辨率条件下的Crosstalk问题。
[0041] 请结合图1和图2,有鉴于此,本申请实施方式提供了一种显示面板10,显示面板10分成中心区101和位于中心区101侧边的周边区102,显示面板10包括显示模块11和补偿模
块12,显示模块11包括第一公共电极111和第二公共电极112,第一公共电极111与第二公共
电极112耦合,补偿模块12分别连接参考电压端Ref、第一公共电极111和位于中心区101的
第二公共电极112,补偿模块12用于根据第一公共电极111的电压和参考电压端Ref的参考
电压生成补偿电压以补偿第二公共电极112。
[0042] 本申请实施方式的显示面板10中,通过补偿模块12分别连接参考电压端Ref、第一公共电极111和位于中心区101的第二公共电极112,使得补偿模块12可以对第一公共电极
111进行采样并生成补偿电压,再输入补偿电压至对位于中心区101的第二公共电极112中
进行补偿,由于第一公共电极111与第二公共电极112之间的耦合作用,在第二公共电极112
在实现补偿的同时,第一公共电极111在耦合作用下同样实现补偿,同时,由于面内阻抗的
作用下导致越边缘处的公共电压恢复速度越快,因此,仅对位于中心区101的第二公共电极
112进行补偿使得中心区101补偿倍数更大而周边区102补偿倍数更小,优化了补偿效果,使
得显示面板10的补偿更为均一,从而降低了显示面板10的Crosstalk现象,有效地改善了显
示面板10的显示效果。
[0043] 具体地,显示面板10可以为采用垂直排列像素显示技术的液晶显示面,即VA液晶显示面板,并且,显示面板10可以具有高分辨率、高刷新率(大于100赫兹)。显示面板10可沿
长度的方向进行区域划分,而划分成均匀的三等份,其中,位于中间区域的为中心区101,位
于中心区101的两侧边的区域为周边区102。
[0044] 请进一步地结合图1,显示面板10包括有显示模块11和补偿模块12,显示模块11包括有数据线Data、栅线Gate、驱动晶体管Mos、ITO像素Pixel、第一公共电极111和第二公共
电极112,第一公共电极111和第二公共电极112位于不同层,储能电容Cst、第一公共电极
111包括液晶电容Clc、第二公共电极112可包括储能电容Cst,且第一公共电极111与第二公
共电极112存在电容耦合作用,驱动晶体管Mos的第一极连接数据线Data,驱动晶体管Mos的
第二极连接ITO像素Pixel,驱动晶体管Mos的控制极连接栅线Gate,驱动晶体管Mos用于根
据数据线Data和栅线Gate提供的信号驱动ITO像素Pixel发光。第二公共电极112的储能电
容Cst的一端连接ITO像素Pixel,储能电容Cst的另一端连接补偿模块12,用于储能以保持
液晶电容Clc的电量,第一公共电极111的液晶电容Clc的一端连接ITO像素Pixel,液晶电容
Clc的另一端连接补偿模块12,液晶电容Clc用于控制ITO像素Pixel的偏转角度,从而改变
光线的透过率,以呈现不同的亮度(灰阶)。
[0045] 显示面板10还可包括有采样走线13和补偿走线14,补偿模块12可通过采样走线13接入第一公共电极111,接入第一公共电极111的位置可以为采样点,采样走线13用于采集
第一公共电极111中采用点的电压并提供给补偿模块12,补偿模块12还连接参考电压端Ref
以及通过补偿走线14接入第二公共电极112,接入第二公共电极112的位置为补偿点。其中,
补偿点位于处于中心区101的第二公共电极112,补偿模块12用于根据采样走线13采集第一
公共电极111的电压和参考端提供的参考电压生成补偿电压,并通过补偿走线14向位于中
心处的第二公共电极112提供补偿电压。
[0046] 可以理解地,由于不同区域第二公共电极112的电压恢复速度,越靠近中心区101,恢复速度越慢,则需要补偿倍数越大,越远离中心区101面,则恢复速度越快,因此,给在处
于中心区101的第二公共电极112进行补偿,利用面内阻抗作用,使得中心区101的第二公共
电极112的补偿倍数更大,周边区102的第二公共电极112补偿倍数更小,从而实现显示面板
10的均一补偿从而改善了Crosstalk效果,提升了显示面板10的显示效果,同时,由于第一
公共电极111和第二公共电极112之间存在电容耦合作用,在补偿第二公共电极112的同时,
第一公共电极111由于第二公共电极112耦合也得到补偿,进一步地提升了显示面板10的显
示效果。
[0047] 进一步地,请参阅图3,显示面板10还可以功能进行划分为连接区105、显示区106和辅助区107,连接区105和辅助区107位于显示区106的两侧,其中,显示区106用于进行画
面显示的区域,数据线Data、栅线Gate、驱动晶体管Mos、ITO像素Pixel位于显示区106中,连
接区105为实现液晶屏幕和柔性电路板连接的区域,补偿模块12可设置于连接区105,辅助
区107也可以称为DPO(data pad opposite)区,为提供光线和控制光的方向和亮度以实现
图像的显示的区域,第一公共电极111和第二公共电极112可至少部分位于辅助区107中,且
位于辅助区107的第一公共电极111和第二公共电极112分别与位于显示区106的ITO像素
Pixel连接。其中,采样点可在位于辅助区107中的任意位置的第一公共电极111,补偿点位
于辅助区106中且中心区101的第二公共电极112。
[0048] 在一些示例中,可以将显示面板10沿长度方向均匀分成6块区域,其中,区域1和2为周边区102,区域3和4为中心区101,区域5和6为周边区102,则补偿点可以为区域3和4边
缘处的第二公共电极112中任意位置。
[0049] 请进一步地结合图1,在某些实施方式中,补偿模块12包括第一电阻R1、比较放大器121和第二电阻R2,第一电阻R1的一端连接第一公共电极111,比较放大器121包括第一输
入端和第二输入端和输出端,第一输入端连接参考电压端Ref,第二输入端连接第一电阻R1
的另一端,输出端连接第二公共电极112;第二电阻R2的一端连接第二输入端,第二电阻R2
的另一端连接输出端。
[0050] 需要说明的是,当比较放大器121的第一输入端和第二输入端的电压一定时,公共比较放大器121输出端的补偿电压和第一电阻R1和第二电阻R2之间的比值相关。其中,第一
电阻R1为固定阻值,第二电阻R2的阻值可以调节,因此,在确定了补偿倍数后,可调节第二
电阻R2的阻值的大小来改变第一电阻R1和第二电阻R2之间的比值,从而调节补偿电压的大
小,使得比较放大器121输出的补偿电压满足第二公共电极112的补偿要求。
[0051] 如此,可以根据改变第一电阻R1和第二电阻R2的比值来调节补偿电压的补偿倍数,从而使得比较放大器121可以输出符合显示面板10补偿要求的补偿电压。
[0052] 请结合图1,在某些实施方式中,补偿模块12还包括滤波电容C1,滤波电容C1的一端连接第一公共电极111,滤波电容C1的另一端连接第一电阻R1。
[0053] 需要说明的是,滤波电容C1能够通交流隔直流,防止直流分量进入等作用,从而提高比较放大器121的性能和稳定性,保证补偿模块12补偿的稳定性。
[0054] 请结合图1,在某些实施方式中,显示面板10还包括第一走线电阻R3和第二走线电阻R4,第一走线电阻R3串联在第二输入端和第一公共电极111之间,第二走线电阻R4串联在
输出端和第二公共电极112之间。
[0055] 具体地,第一走线电阻R3可以为采样走线13的电阻,第二走线电阻R4可以为补偿走线14的电阻,第一走线电阻R3的一端连接第一公共电极111,另一端连接滤波电容C1,第
二走线电阻R4的一端连接第二公共电极112,另一端连接比较放大器121的输出端。
[0056] 在某些实施方式中,第二公共电极112的补偿点包括多个,多个补偿点对称分布于中心区101的中心线两侧,补偿模块12包括多个,一个补偿模块12连接一个补偿点。
[0057] 请结合图4,在某些实施方式中,显示模块11包括阵列基板TFT、液晶层LCD、彩膜基板CF,液晶层LCD位于阵列基板TFT和彩膜基板CF之间,第一公共电极111位于阵列基板TFT,
第二公共电极112位于彩膜基板CF。也即是,第一公共电极111为阵列基板TFT公共电极,第
二公共电极112为彩膜基板CF公共电极。
[0058] 在某些实施方式中,显示模块11包括阵列基板TFT、液晶层LCD、彩膜基板CF,液晶层LCD位于阵列基板TFT和彩膜基板CF之间,显示模块11位于液晶层LCD,第一公共电极111
与彩膜基板CF电性连接,第二公共电极112与阵列基板TFT电性连接。也即是,在本实施方式
中,第一公共电极111为彩膜基板公共电极,第二公共电极112为阵列基板公共电极。
[0059] 可以理解地,由于阵列基板TFT膜层是网状结构,彩膜基板CF是整面结构,面内延迟差异比较大,阵列基板TFT公共电极进行补偿时只能补偿很小的一个局部区域,因此,通
过对阵列基板TFT公共电极进行采样,并对彩膜基板CF公共电极进行补偿,使得补偿效果更
好,提高了显示面板10的显示效果。
[0060] 请进一步地结合图4,在某些实施方式中,显示面板10还包括位于阵列基板TFT背离液晶层LCD一侧的背光层BL,补偿模块12位于背光层BL。
[0061] 如此,补偿模块12可以实现对显示面板10的公共电极进行补偿,保证了显示面板10的显示效果。
[0062] 本申请实施方式的显示设备,包括上述任一实施方式的显示面板10。
[0063] 本申请的显示设备中,通过补偿模块12分别连接参考电压端Ref、第一公共电极111和位于中心区101的第二公共电极112,使得补偿模块12可以对第一公共电极111进行采
样并生成补偿电压,再输入补偿电压至对位于中心区101的第二公共电极112中进行补偿,
由于第一公共电极111与第二公共电极112之间的耦合作用,在第二公共电极112在实现补
偿的同时,第一公共电极111在耦合作用下同样实现补偿,同时,由于面内阻抗的作用下导
致越边缘处的公共电压恢复速度越快,因此,仅对位于中心区101的第二公共电极112进行
补偿使得中心区101补偿倍数更大而周边区102补偿倍数更小,实现了显示设备的均一补
偿,从而降低了显示设备的Crosstalk现象,有效地改善了显示设备的显示效果。
[0064] 本申请实施方式还提供了一种补偿方法,用于补偿上述任一实施方式的显示面板10,补偿方法包括:
[0065] 01,将显示面板分为中心区和周边区;
[0066] 02,在显示面板的第一公共电极设置采样点,并在采样点上连接一条采样走线,采样走线的另一端与补偿模块连接;
[0067] 03,在中心区边缘的第二公共电极设置补偿点,并在补偿点连接一条补偿走线,补偿走线的另一端与补偿模块连接;
[0068] 04,通过与补偿模块相连接的补偿走线获取采样点的反馈电压,并根据反馈电压和预设的参考电压计算出相应的补偿电压,并通过补偿走线反馈至补偿点。
[0069] 本申请实施方式的显示面板10的补偿方法中,通过将显示面板分为中心区和周边区,并在第一公共电极设置采样点,再通过采样走线分别与采样点和补偿模块连接,以及在
中心区边缘的第二公共电极上设置补偿点,并通过补偿走线分别连接补偿点和补偿模块,
使得补偿模块可以对第一公共电极进行采样并生成补偿电压,再输入补偿电压至对位于中
心区的第二公共电极中进行补偿,由于第一公共电极与第二公共电极之间的耦合作用,在
第二公共电极在实现补偿的同时,第一公共电极在耦合作用下同样实现补偿,同时,由于面
内阻抗的作用下导致越边缘处的公共电压恢复速度越快,因此,仅对位于中心区的第二公
共电极进行补偿使得中心区补偿倍数更大而周边区补偿倍数更小,实现了显示面板的均一
补偿,从而降低了显示面板的Crosstalk现象,有效地改善了显示面板的显示效果。
[0070] 在本说明书的描述中,参考术语“一个实施方式”、“某些实施方式”、“示意性实施方式”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合所述实施方式或示例描述的
具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施方式或示例中。在本说明书
中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施方式或示例。而且,描述的具体特
征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施方式或示例中以合适的方式结合。
[0071] 尽管已经示出和描述了本申请的实施方式,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本申请的原理和宗旨的情况下可以对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变
型,本申请的范围由权利要求及其等同物限定。
[0072] 以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵
盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
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