一種避免漏光的液晶盒及液晶顯示裝置的製作方法
2023-07-09 08:52:46

本發明涉及液晶顯示技術領域,尤其涉及一種避免漏光的液晶盒及液晶顯示裝置。
背景技術:
液晶顯示器以其高顯示品質、低廉的價格、攜帶方便等優點,成為移動通訊設備、PC(personal computer,即個人計算機)、TV(television,即電視機)等的顯示終端。目前普遍採用的液晶顯示器,通常有上下襯底和中間液晶層組成,襯底由玻璃和電極等組成。如果上下襯底都有電極,可以形成縱向電場模式的顯示器,如TN(Twist Nematic,即扭轉向列型)模式,VA(Vertical Alignment,即垂直配向)模式,以及為了解決視角過窄開發的MVA(Multi-domain Vertical Alignment,即多象限垂直配向技術)。另外一類與上述顯示器不同,電極只位於襯底的一側,形成橫向電場模式的顯示器,如IPS(In-plane switching,即平面轉換)模式、FFS(Fringe Field Switching,即邊緣電場轉)模式等。
近來人們嘗試使用黑色矩陣材料作為柱狀間隔物支持TFT(Thin Film Transistor,即薄膜電晶體)和CF(Color Filter,即彩色濾光片)襯底,此柱狀隔離稱為黑色柱狀間隔物(black column spacer)。黑色柱狀間隔物可以通過調節掩模版的曝光量來製作,形成滿足壓縮段差、彈性恢復率、斷裂強度的圖案。由於該種技術使用的材料比傳統的黑色矩陣材料吸光性差,因此面板的邊框Fanout(扇出)走線處容易漏光。
技術實現要素:
鑑於現有技術存在的不足,本發明提供了一種避免漏光的液晶盒及液晶顯示裝置,可以避免在使用黑色柱狀間隔物技術後,面板邊框Fanout走線處出現漏光。
為了實現上述的目的,本發明採用了如下的技術方案:
一種避免漏光的液晶盒,包括上基板、下基板、設置在所述上基板與所述下基板之間的液晶層以及設置在所述下基板上的扇出線層、覆蓋在所述扇出線層上的無機絕緣層,所述液晶層與所述無機絕緣層之間還設置有遮光層,所述遮光層在所述扇出線層上的投影至少遮擋所述扇出線層上的每兩根走線之間的未布線區域。
作為其中一種實施方式,所述遮光層為片狀,在所述扇出線層上的投影完全遮擋所述扇出線層及每兩根走線之間的未布線區域。
作為其中一種實施方式,所述遮光層包括多個遮光條,且所述遮光條在所述扇出線層上的投影與所述扇出線層上的每兩根走線之間的未布線區域重合且一一對應。
作為其中一種實施方式,所述的液晶盒還包括同時連接所有的所述遮光條的第一橫向遮光條和第二橫向遮光條,所述第一橫向遮光條和所述第二橫向遮光條分別靠近所述扇出線層的信號輸入端和信號輸出端。
作為其中一種實施方式,所述遮光層為金屬。
作為其中一種實施方式,所述上基板和所述液晶層之間還夾設有黑色柱狀間隔物。
作為其中一種實施方式,所述無機絕緣層與所述遮光層之間還設置有有機絕緣層。
本發明的另一目的在於提供一種液晶顯示裝置,包括一種所述的液晶盒。
本發明通過在扇出線層與液晶層之間增加遮光層,以遮擋扇出線層的走線縫隙處的光線,可以有效降低下基板的光線透過率,改善面板邊框扇出線走線處的漏光情況。
附圖說明
圖1為本發明實施例1的液晶顯示裝置的剖面結構示意圖。
圖2為本發明實施例1的遮光狀態示意圖。
圖3為本發明實施例2的液晶顯示裝置的剖面結構示意圖。
圖4為本發明實施例2的遮光狀態示意圖。
圖5為本發明實施例2的遮光層結構示意圖。
圖6為本發明實施例3的遮光狀態示意圖。
圖7為本發明實施例3的遮光層結構示意圖。
圖8為本發明實施例4的液晶顯示裝置的剖面結構示意圖。
具體實施方式
為了使本發明的目的、技術方案及優點更加清楚明白,以下結合附圖及實施例,對本發明進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發明,並不用於限定本發明。
本發明的液晶顯示裝置具有液晶盒,具有避免漏光的效果,該液晶盒主要包括上基板、下基板、設置在上基板與下基板之間的液晶層以及設置在下基板上的扇出線層、覆蓋在扇出線層上的無機絕緣層,液晶層與無機絕緣層之間還設置有遮光層,遮光層在扇出線層上的投影至少遮擋扇出線層上的每兩根走線之間的未布線區域。由於扇出線層與液晶層之間具有遮光層,可以遮擋扇出線層的走線縫隙處的光線,因此可以有效降低下基板的光線透過率,改善面板邊框扇出線走線處的漏光情況。
實施例1
參閱圖1,本實施例的液晶盒包括自下而上依次堆疊設置的下基板2、扇出線層4、無機絕緣層5、有機絕緣層8、遮光層7、液晶層3、黑色柱狀間隔物6以及上基板1,具體是液晶層3設置在上基板1與下基板2之間,扇出線層4設置在下基板2上,無機絕緣層5覆蓋在扇出線層4上,黑色柱狀間隔物6夾設於上基板1和液晶層3之間,可以起到一定的遮光作用;遮光層7夾設於液晶層3與無機絕緣層5之間,可以進一步加強遮光效果,避免局部漏光影響顯示質量,優選扇出線層4和遮光層7均為金屬。
如圖2所示,本實施例的遮光層7為不透光的片狀結構,其在扇出線層4上的投影完全遮擋扇出線層4及每兩根走線之間的未布線區域。
由於扇出線層4上方具有有機絕緣層8和遮光層7,有機絕緣層8可以減小扇出線層4的金屬走線和金屬遮光層7間的電容,減小信號延遲和幹擾,金屬遮光層7可以遮擋扇出線層4的金屬走線縫隙處的光線,降低下基板2的光線透過率,改善面板邊框Fanout走線處漏光。
實施例2
如圖3~5,與實施例1不同,本實施例的遮光層7包括多個間隔設置的遮光條70,且遮光條70的布置位置與扇出線層4上的每兩根走線之間的未布線區域對應(正對扇出線層4的金屬走線的上方),遮光層7在扇出線層4上的投影正好與扇出線層4上的每兩根走線之間的未布線區域重合且一一對應,從而將扇出線層4上的每兩根走線之間的未布線區域遮擋。
有機絕緣層8可以減小扇出線層4的金屬走線和金屬遮光層7間的電容,減小信號延遲和幹擾,金屬遮光層7為條狀結構,既可以減小扇出線層4的金屬走線和金屬遮光層7間的電容,又可以遮擋金屬走線縫隙處的光線,降低下基板2的光線透過率,改善面板邊框Fanout走線處漏光。
實施例3
如圖6和7,與實施例2不同的是,本實施例的金屬遮光層7還包括同時連接所有的遮光條70的第一橫向遮光條71和第二橫向遮光條72,使得金屬遮光層7具有鏤空的圖案,遮光層7在扇出線層4上的投影正好與扇出線層4上的每兩根走線之間的未布線區域重合且一一對應,從而將扇出線層4上的每兩根走線之間的未布線區域遮擋,第一橫向遮光條71和第二橫向遮光條72分別靠近扇出線層4的信號輸入端和信號輸出端。
第一橫向遮光條71和第二橫向遮光條72一方面起到了連接各個零散的遮光條70的作用,另一方面,還便於控制金屬遮光層7中各條狀金屬的電位。
實施例4
如圖8所示,與實施例2、3不同的是,本實施例的無機絕緣層5與遮光層7之間的有機絕緣層8省略,遮光層7位於液晶層3與無機絕緣層5之間,為使扇出線層4的金屬走線和金屬遮光層7間的電容較小,減小信號延遲和幹擾,仍需要保留金屬遮光層7的遮光條70,或還保留第一橫向遮光條71和第二橫向遮光條72。
在其他實施方式中,實施例1中的有機絕緣層8也可以省略,仍能改善面板邊框Fanout走線處漏光,但效果並不佳。
以上所述僅是本申請的具體實施方式,應當指出,對於本技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本申請原理的前提下,還可以做出若干改進和潤飾,這些改進和潤飾也應視為本申請的保護範圍。