一种LED显示装置的制作方法

文档序号:15024977发布日期:2018-07-27 13:20阅读:171来源:国知局

本发明涉及显示技术领域,特别是涉及一种led显示装置。



背景技术:

目前,发光二极管led显示装置中一个完整像素一般需要在基板上钻四个过孔来完成基板布局设计,设计难度和复杂度较高。

以图1为例,在每个像素中,红色led、绿色led、蓝色led的阳极(或阴极)通过第一金属线01(最上层金属)连接,第一金属线01通过第一过孔与横贯每行像素的第二金属线02(最底层金属)电性连接,红色led、绿色led、蓝色led的阴极(或阳极)通过第二过孔与第三金属线03电性连接,通过第三过孔与第四金属线04电性连接,以及通过第四过孔与第五金属线05电性连接,这些金属线均用于加载驱动信号,这样的布局设计需要四个过孔,而因为过孔需要占较大的面积,宽度比金属线往往比较宽,所以每个像素所占的面积也会较大,像素间距(即点距,相邻的两个同色led灯之间的距离)也会很难缩小,导致图像不清晰,分辨率低。并且每个像素中四个过孔和五条金属线的设置,以及这些金属线与显示装置的驱动芯片之间的连接设置,制程上比较繁琐,复杂度和难度较高,成本也较高。

因此,如何缩减led显示装置的像素间距,且降低制作工艺复杂度,是本领域技术人员亟待解决的技术问题。



技术实现要素:

有鉴于此,本发明的目的在于提供一种led显示装置,可以缩减像素间距,提高分辨率,降低基板制作的复杂度和困难度。其具体方案如下:

一种led显示装置,包括:多个呈阵列排布的像素单元;每个所述像素单元包括三个不同发光颜色的发光二极管;三个所述发光二极管分别为红色发光二极管、绿色发光二极管和蓝色发光二极管;还包括:

在每行所述像素单元中,与各所述发光二极管的第一电极直接连接且用于加载驱动所述第一电极的信号的横贯线;

在每列所述像素单元中,与各所述发光二极管的第二电极电性连接且用于加载驱动所述第二电极的信号的第一连接线、第二连接线和第三连接线;

在每个所述像素单元中,所述红色发光二极管的第二电极通过第一过孔与所述第一连接线电性连接;所述绿色发光二极管的第二电极通过第二过孔与所述第二连接线电性连接;所述蓝色发光二极管的第二电极通过第三过孔与所述第三连接线电性连接。

优选地,在本发明实施例提供的上述led显示装置中,在每行所述像素单元中,所述横贯线的一端通过第一贯穿孔与驱动芯片的管脚电性连接。

优选地,在本发明实施例提供的上述led显示装置中,在相邻两行所述像素单元中,其中一行所述像素单元中的第一贯穿孔位于所述横贯线的末端处,另一行所述像素元中的第一贯穿孔位于所述横贯线的开端处。

优选地,在本发明实施例提供的上述led显示装置中,在每列所述像素单元中,所述第一连接线、所述第二连接线和所述第三连接线的一端分别通过第二贯穿孔与驱动芯片的管脚电性连接。

优选地,在本发明实施例提供的上述led显示装置中,在每列所述像素单元中,两个所述第二贯穿孔分别位于所述第一连接线和所述第三连接线的末端处,一个所述第二贯穿孔位于所述第二连接线的开端处;或,

在每列所述像素单元中,两个所述第二贯穿孔位于所述第一连接线和所述第三连接线的开端处,一个所述第二贯穿孔位于所述第二连接线的末端处。

优选地,在本发明实施例提供的上述led显示装置中,在相邻两列所述像素单元中,在其中一列所述像素单元中的各所述贯穿孔的位置与另一列所述像素单元中的各所述贯穿孔的位置不同。

优选地,在本发明实施例提供的上述led显示装置中,所述第一电极为阳极,所述第二电极为阴极;或,所述第一电极为阴极,所述第二电极为阳极;

所述横贯线、所述第一连接线、所述第二连接线和所述第三连接线的材料为同种金属材料。

优选地,在本发明实施例提供的上述led显示装置中,所述第一连接线、所述第二连接线和所述第三连接线同层设置且相互平行。

优选地,在本发明实施例提供的上述led显示装置中,在每个所述像素单元中,所述横贯线位于三个所述发光二极管的同一侧。

优选地,在本发明实施例提供的上述led显示装置中,在每个所述像素单元中,所述横贯线位于两个所述发光二极管和一个所述发光二极管之间。

本发明所提供的一种led显示装置,包括:多个呈阵列排布的像素单元;每个像素单元包括三个不同发光颜色的发光二极管;三个发光二极管分别为红色发光二极管、绿色发光二极管和蓝色发光二极管;还包括:在每行像素单元中,与各发光二极管的第一电极直接连接且用于加载驱动第一电极的信号的横贯线;在每列像素单元中,与各发光二极管的第二电极电性连接且用于加载驱动第二电极的信号的第一连接线、第二连接线和第三连接线;在每个像素单元中,红色发光二极管的第二电极通过第一过孔与第一连接线电性连接;绿色发光二极管的第二电极通过第二过孔与第二连接线电性连接;蓝色发光二极管的第二电极通过第三过孔与第三连接线电性连接。本发明中一个像素仅需三个过孔来完成布局设计,可以缩减像素间距,提高分辨率,提升画面显示质量,并且过孔、横贯线和三条连接线的设计可以降低基板制作的复杂度和困难度。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。

图1为现有的led显示装置的结构示意图;

图2为本发明实施例提供的led显示装置的结构示意图之一;

图3为本发明实施例提供的led显示装置的结构示意图之二;

图4为本发明实施例提供的驱动芯片与各贯穿孔之间的位置关系示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

本发明提供一种led显示装置,如图2和图3所示,包括:多个呈阵列排布的像素单元;每个像素单元包括三个不同发光颜色的发光二极管;三个发光二极管分别为红色发光二极管1、绿色发光二极管2和蓝色发光二极管3;还包括:

在每行像素单元中,与各发光二极管的第一电极直接连接且用于加载驱动第一电极的信号的横贯线4;

在每列像素单元中,与各发光二极管的第二电极电性连接且用于加载驱动第二电极的信号的第一连接线5、第二连接线6和第三连接线7;

在每个像素单元中,红色发光二极管1的第二电极通过第一过孔与第一连接线5电性连接;绿色发光二极管2的第二电极通过第二过孔与第二连接线6电性连接;蓝色发光二极管3的第二电极通过第三过孔与第三连接线7电性连接。

需要说明的是,多个呈阵列排布的像素单元可以是m*n个像素单元(m≥1,n≥1),不限于本发明附图中涉及到的4*4个像素单元。在每个像素单元中,红色发光二极管、绿色发光二极管和蓝色发光二极管的排列顺序可以是多种,包括rgb、rbg、grb、gbr、brg、bgr,不限于本发明附图中涉及到的rgb排列方式。

在本发明实施例提供的上述led显示装置中,在每行像素单元中,各发光二极管的第一电极与一条横贯线直接连接;在每个像素单元中,红色发光二极管的第二电极通过第一过孔与第一连接线电性连接;绿色发光二极管的第二电极通过第二过孔与第二连接线电性连接;蓝色发光二极管的第二电极通过第三过孔与第三连接线电性连接。这样一个像素仅需三个过孔来完成布局设计,可以缩减像素间距,提高分辨率,提升画面显示质量,并且过孔、横贯线和三条连接线的布局设计简单,可以降低基板制作的复杂度和困难度。

在具体实施时,在本发明实施例提供的上述led显示装置中,上述第一电极为阳极,第二电极为阴极;或,第一电极为阴极,第二电极为阳极;横贯线、第一连接线、第二连接线和第三连接线的材料为同种金属材料。在具体实施时,如图2和图3所示,第一连接线、第二连接线和第三连接线同层设置且相互平行。

在具体实施时,在本发明实施例提供的上述led显示装置中,如图2所示,在每个像素单元中,横贯线4可以位于两个发光二极管和一个发光二极管之间。图2中示出了横贯线4的一侧为红色发光二极管和蓝色发光二极管,另一侧为绿色发光二极管。

另外,在具体实施时,在本发明实施例提供的上述led显示装置中,如图3所示,在每个像素单元中,横贯线4可以位于三个发光二极管的同一侧。

在具体实施时,在本发明实施例提供的上述led显示装置中,如图2至图4所示,在每行像素单元中,横贯线4的一端可以通过第一贯穿孔(如k0、k1、k2、k3)与驱动芯片(ddi)的管脚电性连接。

具体地,在具体实施时,如图2和图3所示,在相邻两行像素单元中,其中一行像素单元中的第一贯穿孔位于横贯线的末端处,另一行像素元中的第一贯穿孔位于横贯线的开端处。图2和图3示出了k3位于横贯线的末端处,k2位于横贯线的开端处,k1位于横贯线的末端处,k0位于横贯线的开端处。这样交叉设置,可以减少布线设计难度,使工艺简单化。

进一步地,在本发明实施例提供的上述led显示装置中,如图2至图4所示,在每列像素单元中,第一连接线5、第二连接线6和第三连接线7的一端分别可以通过第二贯穿孔(如a0、a1、a2、a3、a4、a5、a6、a7、a8、a9、a10)与驱动芯片(ddi)的管脚电性连接。

具体地,在具体实施时,如图2和图3所示,在每列像素单元中,两个第二贯穿孔分别位于第一连接线和第三连接线的末端处,一个第二贯穿孔位于第二连接线的开端处;或,在每列像素单元中,两个第二贯穿孔位于第一连接线和第三连接线的开端处,一个第二贯穿孔位于第二连接线的末端处。在相邻两列像素单元中,在其中一列像素单元中的各贯穿孔的位置与另一列像素单元中的各贯穿孔的位置可以是不同的。图2和图3示出了在第一列像素中,a0和a2位于第一连接线和第三连接线的末端处,a1位于第二连接线的开端处;在第二列像素中,a3和a5位于第一连接线和第三连接线的开端处,a2位于第二连接线的末端处。这样交叉设置,可以进一步减少布线设计难度,使工艺简单化。

需要说明的是,第一贯穿孔和第二贯穿孔可以总结为侧边贯穿孔(sidewallthroughhole)。该侧边贯穿孔可以将具有发光二极管的灯板和具有驱动芯片的驱板,分开制作,然后最后两个板子再做连接,这样使工艺更加简单化。

本发明实施例提供的一种led显示装置,包括:多个呈阵列排布的像素单元;每个像素单元包括三个不同发光颜色的发光二极管;三个发光二极管分别为红色发光二极管、绿色发光二极管和蓝色发光二极管;还包括:在每行像素单元中,与各发光二极管的第一电极直接连接且用于加载驱动第一电极的信号的横贯线;在每列像素单元中,与各发光二极管的第二电极电性连接且用于加载驱动第二电极的信号的第一连接线、第二连接线和第三连接线;在每个像素单元中,红色发光二极管的第二电极通过第一过孔与第一连接线电性连接;绿色发光二极管的第二电极通过第二过孔与第二连接线电性连接;蓝色发光二极管的第二电极通过第三过孔与第三连接线电性连接。本发明中一个像素仅需三个过孔来完成布局设计,可以缩减像素间距,提高分辨率,提升画面显示质量,并且过孔、横贯线和三条连接线的设计可以降低基板制作的复杂度和困难度。

最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

以上对本发明所提供的led显示装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

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