一种阵列基板及其驱动方法、显示装置制造方法

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一种阵列基板及其驱动方法、显示装置制造方法
【专利摘要】本发明提供了一种阵列基板及其驱动方法、显示装置,通过在阵列基板中设置用于当确定第一电极线中无信号传输时,将与第一电极线类型相同的第二电极线所传输的信号引入第一电极线的桥接模块,所述桥接模块分别与所述第一电极线和第二电极线连接。从而可在电极线出现线不良情况下时,确保显示装置的显示效果,提高显示装置的良品率,降低显示装置的制作成本。
【专利说明】
—种阵列基板及其驱动方法、显示装置

【技术领域】
[0001]本发明涉及显示【技术领域】,具体可以涉及一种阵列基板及其驱动方法、显示装置。

【背景技术】
[0002]液晶显示器具有体积小、功耗低、无辐射等特点,现已占据了平面显示领域的主导地位。液晶显示器的主体结构包括对盒在一起并将液晶层夹设其间的阵列基板和彩膜基板,阵列基板上形成有提供扫描信号的栅线、提供数据信号的数据线等电极线以及形成像素单元的像素电极。
[0003]液晶显示器的制备工艺主要包括制备阵列基板和彩膜基板的阵列工艺、将阵列基板和彩膜基板对盒并滴注液晶的成盒工艺以及后续的模组工艺,在上述制备工艺中,电极线不良是一种常见的液晶显示器不良情况,而且相比像素单元不良,电极线不良发生的比率非常高,这里所涉及的电极线不良,具体可以是指电极线发生断线等情况,从而导致电极线无信号传输或输出。
[0004]当电极线不良在成盒工艺之前发现时,现有技术一般采用化学气相沉积修复(CVDRepair)方法进行搭桥修复,而对于成盒工艺之后的电极线不良,现有技术未给出切实可行的解决方案。由于液晶显示器结构比较复杂,有些电极线不良是有断线造成,该类不良可在成盒工艺之前即使采用化学气相沉积搭桥修复,修复的难度仍然很大,修复成功率不高,在成盒工艺之后出现断线不良时,现有技术只能做不合格(NG)处理,废弃成本较高。另外还有一些电极线不良在没有断线的情况下也会发生,这种情况更加难以修复,造成废弃成本的进一步提闻。


【发明内容】

[0005]本发明提供一种阵列基板及其驱动方法、显示装置,从而可在电极线出现线不良情况下时,确保显示装置的显示效果,提高显示装置的良品率,降低显示装置的制作成本。
[0006]本发明提供方案如下:
[0007]本发明实施例提供了一种阵列基板,包括:
[0008]用于当确定第一电极线中无信号传输时,将与第一电极线类型相同的第二电极线所传输的信号引入第一电极线的桥接模块,所述桥接模块分别与所述第一电极线和第二电极线连接。
[0009]优选的,所述桥接模块包括:
[0010]与第一电极线连接的第一延伸电极线;
[0011]与第二电极线连接的第二延伸电极线;
[0012]用于当确定第一电极线无信号传输时,实现第一延伸电极线与第二延伸电极线之间电连接,以使第二电极线所传输的信号引入第一电极线的焊接点。
[0013]优选的,所述阵列基板还包括:
[0014]与所述桥接模块连接的第一信号传输线和第二信号传输线;
[0015]所述桥接模块,用于在第一信号传输线所传输的第一信号和第二信号传输线所传输的第二信号的控制下,将第二电极线所传输的信号引用第一电极线。
[0016]优选的,所述桥接模块包括:
[0017]第一薄膜晶体管,第二薄膜晶体管,第三薄膜晶体管和第四薄膜晶体管;其中:
[0018]第一薄膜晶体管的源极和栅极与第一电极线连接,第一薄膜晶体管的漏极与第二薄膜晶体管的栅极连接;
[0019]第二薄膜晶体管的源极与第一信号传输线连接,第二薄膜晶体管的漏极分别与第三薄膜晶体管的栅极和漏极、第四薄膜晶体管的栅极连接;
[0020]第三薄膜晶体管的源极与第二信号传输线连接;
[0021]第四薄膜晶体管的源极与第二电极线连接。
[0022]优选的,所述阵列基板还包括:
[0023]用于将所述阵列基板中同一类型的电极线所传输的信号,分别传输至一功能模块,以使所述功能模块基于接收的信号确定无信号传输的电极线信息的探测电极线,所述探测电极线分别与阵列基板中同一类型电极线电连接。
[0024]优选的,所述探测电极线与电极线连接处设置有连接薄膜晶体管,所述连接薄膜晶体管的源极和栅极连接电极线,所述连接薄膜晶体管的漏极连接所述探测电极线。
[0025]优选的,所述电极线类型包括栅线或数据线。
[0026]优选的,当所述电极线为数据线时,第一电极线和第二电极线分别与用于呈现相同基色的像素单元连接。
[0027]优选的,所述桥接模块设置于阵列基板非显示区域中电极线引入区、阵列基板显示区域、阵列基板非显示区域中电极线引出区中的至少一处。
[0028]本发明实施例还提供了一种阵列基板驱动方法,包括:
[0029]当确定第一电极线无信号传输时,利用桥接模块将与第一电极线类型相同的第二电极线所传输的信号弓I入第一电极线。
[0030]优选的,所述确定第一电极线无信号传输的过程包括:
[0031]当没有通过阵列基板中所设置的探测电极线接收到第一电极线传输的信号时,确定所述第一电极线信息。
[0032]优选的,所述确定第一电极线无信号传输的过程包括:
[0033]基于阵列基板中所设置的探测电极线,接收阵列基板中同一类型电极线所传输的信号;
[0034]基于接收的信号,生成对应的校验数据;
[0035]基于所述校验数据,确定所述第一电极线信息。
[0036]优选的,所述基于接收的信号,生成对应的校验数据的过程包括:
[0037]在一扫描周期内,当从一电极线中接收到所述电极线传输的信号时,将所述电极线在二进制数据中对应数位设置为1,当没有从一电极线中接收到所述电极线传输的信号时,将所述电极线在二进制数据中对应数位设置为0,以生成二进制数据;
[0038]将所述二进制数据转换为十进制数据;
[0039]将所述十进制数据确定为校验数据。
[0040]优选的,所述利用桥接模块将与第一电极线类型相同的第二电极线所传输的信号引入第一电极线的过程包括:
[0041]通过处理工艺,将桥接模块中的焊接点打通,以使第一延伸电极线与第二延伸电极线电连接,从而将与第二延伸电极线连接的第二电极线所传输信号的引入与第一电极延伸线连接的第一电极线。
[0042]优选的,所述利用桥接模块将与第一电极线类型相同的第二电极线所传输的信号引入第一电极线的过程包括:
[0043]在第一信号传输线所传输的第一信号和第二信号传输线所传输的第二信号的控制下,桥接模块将第二电极线所传输的信号引用第一电极线。
[0044]本发明实施例还提供了一种显示装置,包括上述本发明实施例提供的阵列基板。
[0045]优选的,所述显示装置还包括:
[0046]确定模块,用于当没有通过阵列基板中所设置的探测电极线接收到第一电极线传输的信号时,确定所述第一电极线信息。
[0047]优选的,所述显示装置还包括:
[0048]接收模块,用于通过阵列基板中所设置的探测电极线,接收阵列基板中同一类型电极线所传输的信号;
[0049]生成模块,用于根据所述接收模块接收的信号,生成对应的校验数据;
[0050]确定模块,用于基于所述校验数据,确定所述第一电极线信息。
[0051]优选的,所述生成模块包括:
[0052]生成单元,用于在一扫描周期内,当接收模块从一电极线中接收到所述电极线传输的信号时,将所述电极线在二进制数据中对应数位设置为1,当接收模块没有从一电极线中接收到所述电极线传输的信号时,将所述电极线在二进制数据中对应数位设置为0,生成二进制数据;
[0053]转换单元,用于将所述二进制数据转换为十进制数据;
[0054]确定单元,用于将所述十进制数据确定为校验数据。
[0055]从以上所述可以看出,本发明提供的阵列基板及其驱动方法、显示装置,通过在阵列基板中设置用于当确定第一电极线中无信号传输时,将与第一电极线类型相同的第二电极线所传输的信号引入第一电极线的桥接模块,所述桥接模块分别与所述第一电极线和第二电极线连接。从而可在电极线出现线不良情况下时,确保显示装置的显示效果,提高显示装置的良品率,降低显示装置的制作成本。

【专利附图】

【附图说明】
[0056]图1为本发明实施例提供的阵列基板结构示意图一;
[0057]图2为本发明实施例提供的桥接模块结构示意图一;
[0058]图3为本发明实施例提供的阵列基板结构示意图二 ;
[0059]图4为本发明实施例提供的桥接模块结构示意图二;
[0060]图5为本发明实施例提供的阵列基板结构示意图三;
[0061]图6为本发明实施例提供的阵列基板结构示意图四;
[0062]图7为本发明实施例提供的显示装置结构示意图一;
[0063]图8为本发明实施例提供的显示装置结构示意图二 ;
[0064]图9为本发明实施例提供的生成模块结构示意图。

【具体实施方式】
[0065]为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例的附图,对本发明实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本发明的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0066]除非另作定义,此处使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本发明专利申请说明书以及权利要求书中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。同样,“一个”或者“一”等类似词语也不表示数量限制,而是表示存在至少一个。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也相应地改变。
[0067]本发明实施例提供了一种阵列基板,如图1所示,该阵列基板中具体可以包括:
[0068]用于当确定第一电极线I中无信号传输时,将与第一电极线I类型相同的第二电极线2所传输的信号引入第一电极线I的桥接模块3,桥接模块3分别与第一电极线I和第二电极线2连接。
[0069]本发明实施例所提供的阵列基板,可以当一电极线出现线不良即无信号传输或输出时,将类型相同的其他电极线的信号引入该出现线不良情况的电极线中,从而使与出现线不良的电极线连接的像素单元可以正常显示,实现对线不良情况的修复,那么,相对于线不良所造成的暗线情况,本发明实施例所提供的技术方案可以确保显示装置在出现线不良情况时的显示效果。同时,可提高显示装置的良品率,降低显示装置的制作成本。
[0070]本发明实施例所涉及的电极线类型,具体可以包括栅线,或者数据线等类型电极线。那么,当第一电极线I为一栅线时,则第二电极线2可为与第一电极线I相邻或存在预设间隔的另一栅线;当第一电极线I为一数据线时,则第二电极线2可为与第一电极线I相邻或存在预设间隔的另一数据线。
[0071]由于数据线所传输的数据信号,可使像素单元显示具有相应亮度(即灰阶等级)的颜色,因此,本发明实施例中,桥接模块3可连接在显示相同颜色的不同像素单元所连接的两数据线之间,例如,当第一电极线I所连接的像素单元显示的颜色为红色时,则第二电极线2所连接的也可为同样显示红色的像素单元,那么,当第一电极线I出现线不良而导致无信号传输时,将第二电极线2所传输的信号引入第一电极线I中,从而使与第一电极线I连接的像素单元所呈现的颜色不会发生变化,确保显示效果。
[0072]本发明实施例中,可在阵列基板非显示区域中电极线引入区(图1的左侧,图1以电极线是栅线为例)、阵列基板显示区域(图1的中部)、阵列基板非显示区域中电极线引出区(图1的右侧)中的至少一处设置桥接模块3,这样,无论线不良情况出现在第一电极线I的何处,桥接模块3均可在阵列基板相应位置处将第二电极线2的信号引入第一电极线1,以确保第一电极线I中没有发生线不良的部分可以有信号传输,确保与第一电极线I正常部分连接的像素单元的正常显示,实现对线不良情况的修复。
[0073]而且,为了不影响显示装置的显示效果,本发明实施例中,设置阵列基板显示区域的桥接模块3具体可设置于电极线(栅线或数据线)所在位置处。举例说明,若桥接模块3连接的第一电极线I为第一数据线,第二电极线2为第二数据线,则可将桥接模块3设置于分别与第一数据线与第二数据线相交的栅线所在位置处,从而利用彩膜基板中所设置的黑矩阵对桥接模块3进行遮挡,以确保显示效果。
[0074]本发明实施例中,可同时在一对或多对栅线和/或数据线中设置桥接模块3,从而实现对出现线不良情况的电极线的修复。
[0075]在本发明一具体实施例中,如图2所示(图2以电极线为栅线为例),桥接模块3具体可以包括:
[0076]与第一电极线I连接的第一延伸电极线31 ;
[0077]与第二电极线2连接的第二延伸电极线32;
[0078]用于当确定第一电极线I无信号传输时,实现第一延伸电极线31与第二延伸电极线32之间电连接,以使第二电极线2所传输的信号引入第一电极线I的焊接点33。
[0079]那么,在图2所示实施例中,当第一电极线I和第二电极线2均正常传输信号时,焊接点33处于断路状态,从而避免第一电极线I与第二电极线2之间电连接。而当确定第一电极线I为不良线即无信号传输时,可通过激光焊接的处理工艺将焊接点33打通以使焊接点33处于通路状态,从而使第一电极线I与第二电极线2之间实现电连接,第二电极线2中所传输的信号通过桥接模块3引入第一电极线I中。
[0080]在本发明另一具体实施例中,如图3所示(图3中电极线为栅线),本发明实施例所提供的阵列基板中具体还可以设置有:
[0081]与所述桥接模块3连接的第一信号传输线4和第二信号传输线5。
[0082]其中,第一信号传输线4传输第一信号,例如高电平信号VGH等;第二信号传输线5传输第二信号,例如低电平信号VGL等。
[0083]那么,在图3所示实施例中,桥接模块3具体可用于在第一信号传输线4所传输的第一信号和第二信号传输线5所传输的第二信号的控制下,将第二电极线2所传输的信号引用第一电极线I。
[0084]图3所示实施例中,桥接模块3的具体结构组成可如图4所示,包括:
[0085]第一薄膜晶体管Tl,第二薄膜晶体管T2,第三薄膜晶体管T3和第四薄膜晶体管T4 ;其中:
[0086]第一薄膜晶体管Tl的源极和栅极与第一电极线I连接,第一薄膜晶体管Tl的漏极与第二薄膜晶体管T2的栅极连接;
[0087]第二薄膜晶体管T2的源极与第一信号传输线4连接,第二薄膜晶体管T2的漏极分别与第三薄膜晶体管T3的栅极和漏极、第四薄膜晶体管T4的栅极连接;
[0088]第三薄膜晶体管T3的源极与第二信号传输线5连接;
[0089]第四薄膜晶体管T4的源极与第二电极线2连接。
[0090]那么,在图3、4所示实施例中,当第一电极线I正常传输信号(栅极信号)时,在栅极信号的控制下,第一薄膜晶体管Tl和第二薄膜晶体管T2处于导通状态,从而将第二信号引入第三薄膜晶体管T3和第四薄膜晶体管T4的栅极,以使第三薄膜晶体管T3和第四薄膜晶体管T4处于截止状态,这样,桥接模块3处于断路状态,从而使第一电极线I和第二电极线2之间无电连接,第一电极线I和第二电极线2均正常传输各自对应的信号。
[0091]当第一电极线I无信号传输即不良时,第一薄膜晶体管Tl和第二薄膜晶体管T2处于截止状态,施加至第三薄膜晶体管T3源极的第一信号,基于第三薄膜晶体管T3的漏电流特性,经由第三薄膜晶体管T3的漏极传输至第三薄膜晶体管T3的栅极,随着漏电流的增力口,第三薄膜晶体管T3栅极的电压逐渐升高,直至满足第三薄膜晶体管T3的导通条件,从而使第三薄膜晶体管T3处于导通状态,这样,第一信号经由第三薄膜晶体管T3传输至第四薄膜晶体管T4的栅极,第四薄膜晶体管T4在第一信号的控制下处于导通状态,从而使第一电极线I和第二电极线2之间实现电连接,将第二电极线2所传输的信号引入第一电极线I中。
[0092]可见,如图3、4所示桥接模块3,为一自动修复模块,可自动实现将第二电极线2所传输的信号引入第一电极线I中,这样,即便阵列基板与彩膜基板成盒后,或者在显示装置使用过程中,也可以实现对线不良情况的自修复功能,使与出现线不良情况的第一电极线I连接的像素单元可以正常显示,以确保显示装置的显示效果。
[0093]在本发明一具体实施例中,本发明实施例所提供的阵列基板,如图5所示,具体还可以包括:
[0094]用于将阵列基板中同一类型的电极线所传输的信号,分别传输至一功能模块,以使该功能模块基于接收的信号确定无信号传输的电极线信息的探测电极线6,探测电极线6分别与阵列基板中同一类型电极线电连接。
[0095]下面以阵列基板中同一类型的电极线为栅线为例,对本发明实施例所涉及的探测电极线6的功能和作用进行详细的描述:
[0096]当栅线上出现断线等不良情况时,栅线本身将无法继续传输或输出信号即栅极驱动信号,那么,与该栅线连接的像素单元中的像素薄膜晶体管(TFT)将无法打开,从而使像素单元无法正常显示。
[0097]本发明实施例中,通过在栅线的末端,即阵列基板非显示区域中的栅线引出区内,设置与所有栅线连接的探测电极线6,以用于接收栅线所传输的栅极驱动信号,并将接收的栅极驱动信号传输至与探测电极线6另一端连接的功能模块(附图中未示出,该功能模块可设置与阵列基板中,也可设置于包括有本发明实施例所提供的阵列基板的显示装置中),以使该功能模块基于接收的信号,确定对应的栅线是否出现线不良情况。
[0098]在一具体实施例中,该功能模块可基于是否接收到一栅线所传输的栅极驱动信号,来确定该栅线是否出现线不良。该实施例中,该功能模块可通过与栅线驱动信号发送端器件交互,以获取当前传输栅极驱动信号的栅线具体为哪一根栅线,这样,若功能模块通过探测电极线6接收到该栅线所传输的栅极驱动信号,则可以确定该栅线为正常栅线,若功能模块没有通过探测电极线6接收到该栅线所传输的栅极驱动信号,则可以确定该栅线出现线不良的情况,从而可以确定出现线不良情况的栅线的信息,例如位置、序号等等。
[0099]在确定出现线不良情况的栅线(即第一电极线I)的位置信息后,该功能模块可通过显示的方式手段进行提示,以便通过处理工艺使如图2所示的桥接模块3处于通路状态,从而将正常传输栅极驱动信号的另一栅线(即第二电极线2)所传输的栅极驱动信号引入出现线不良情况的第一电极线I中,实现线不良情况的修复。或者,当确定出现线不良情况的栅线的位置信息后,该功能模块还可通过与第一信号和第二信号生成模块(附图中未示出)进行信息交互,以使第一信号和第二信号生成模块生成和发送第一信号和第二信号,从而使如图3、4所示的桥接模块3在第一信号和第二信号的控制下,自动实现线不良情况的修复,将另一栅线所传输的栅极驱动信号引入出现线不良情况的栅线中。
[0100]在另一具体实施例中,该功能模块还可以在通过探测电极线6接收到一栅线所传输的栅极驱动信号后,将该栅线在二进制数据中对应数位设置为1,当该功能模块没有通过探测电极线6接收到一栅线所传输的栅极驱动信号后,可将该栅线在二进制数据中对应数位设置为0,这样,在一扫描周期结束后,可生成一二进制数据,即校验数据。将该二进制数据转换为对应的十进制数据,并基于该十进制数据,确定发生线不良情况的栅线的信息。
[0101]举例说明:若栅线共有10条,若这10条栅线均正常,则可得到一个10位数的二进制数据:
[0102]1111111111
[0103]当第五条栅线发生线不良,而其他九条栅线正常时,可将第五条栅线对应的二进制数据数位设置为0,从而得到如下二进制数据:
[0104]11110 11111
[0105]当第六条栅线发生线不良,而其他九条栅线正常时,可将第六条栅线对应的二进制数据数位设置为0,从而得到如下二进制数据:
[0106]111110 1111
[0107]然后,将上述二进制数据转换为对应的十进制数据,例如:
[0108]I I I I I I I I I I — 1023
[0109]I I I I O I I I I I — 991
[0110]I I I I I O I I I I — 1007
[0111]后续可通过查表或与标准数值进行对比的方式,确定发生线不良情况的栅线的信肩、O
[0112]由于本发明实施例中,探测电极线6与同一类型的电极线均连接,因此,为了避免发生信号串扰的情况,如图6所示,可在探测电极线6与每一根电极线连接位置处,设置有连接薄膜晶体管T5,该连接薄膜晶体管T5的源极和栅极连接电极线,该连接薄膜晶体管T5的漏极连接探测电极线6。那么,当电极线正常传输信号时,连接薄膜晶体管T5可处于导通状态,从而将该电极线传输的信号传输至探测电极线6中;若电极线无信号传输,则连接薄膜晶体管T5处于截止状态,此时探测电极线6上无信号传输。
[0113]本发明实施例还提供了一种阵列基板驱动方法,该方法包括:
[0114]当确定第一电极线I无信号传输时,利用桥接模块3将与第一电极线I类型相同的第二电极线2所传输的信号引入第一电极线。
[0115]在一具体实施例中,上述确定第一电极线I无信号传输的过程具体可以包括:
[0116]当没有通过阵列基板中所设置的探测电极线6接收到第一电极线I传输的信号时,确定第一电极线I信息。
[0117]在一具体实施例中,上述确定第一电极线I无信号传输的过程还可以包括:
[0118]基于阵列基板中所设置的探测电极线6,接收阵列基板中同一类型电极线所传输的信号;
[0119]基于接收的信号,生成对应的校验数据;
[0120]基于所述校验数据,确定所述第一电极线I信息。
[0121]优选的,上述基于接收的信号,生成对应的校验数据的过程包括:
[0122]在一扫描周期内,当从一电极线中接收到所述电极线传输的信号时,将所述电极线在二进制数据中对应数位设置为1,当没有从一电极线中接收到所述电极线传输的信号时,将所述电极线在二进制数据中对应数位设置为0,以生成二进制数据;
[0123]将所述二进制数据转换为十进制数据;
[0124]将所述十进制数据确定为校验数据。
[0125]在一具体实施例中,上述利用桥接模块3将与第一电极线I类型相同的第二电极线2所传输的信号引入第一电极线I的过程具体可以包括:
[0126]通过处理工艺,将桥接模块3中的焊接点打通,以使第一延伸电极线31与第二延伸电极线32电连接,从而将与第二延伸电极线32连接的第二电极线2所传输信号的引入与第一电极延伸线31连接的第一电极线I。
[0127]在一具体实施例中,上述利用桥接模块3将与第一电极线I类型相同的第二电极线2所传输的信号引入第一电极线I的过程具体还可以包括:
[0128]在第一信号传输线4所传输的第一信号和第二信号传输线5所传输的第二信号的控制下,桥接模块3将第二电极线2所传输的信号引用第一电极线I。
[0129]本发明实施例还提供了一种显示装置,该显示装置具体可以包括上述本发明实施例所提供的阵列基板。
[0130]在一具体实施例中,如图7所示,该显示装置具体还可以包括:
[0131]确定模块7,用于当没有通过阵列基板中所设置的探测电极线6接收到第一电极线I传输的信号时,确定第一电极线I信息。
[0132]在一具体实施例中,如图8所示,该显示装置具体还可以包括:
[0133]接收模块81,用于通过阵列基板中所设置的探测电极线6,接收阵列基板中同一类型电极线所传输的信号;
[0134]生成模块82,用于根据接收模块82接收的信号,生成对应的校验数据;
[0135]确定模块83,用于基于所述校验数据,确定第一电极线I信息。
[0136]在一具体实施例中,如图9所示,该生成模块82具体可以包括:
[0137]生成单元821,用于在一扫描周期内,当接收模块81从一电极线中接收到所述电极线传输的信号时,将所述电极线在二进制数据中对应数位设置为1,当接收模块81没有从一电极线中接收到所述电极线传输的信号时,将所述电极线在二进制数据中对应数位设置为0,生成二进制数据;
[0138]转换单元822,用于将所述二进制数据转换为十进制数据;
[0139]确定单元823,用于将所述十进制数据确定为校验数据。
[0140]从以上所述可以看出,本发明提供的阵列基板及其驱动方法、显示装置,通过在阵列基板中设置用于当确定第一电极线中无信号传输时,将与第一电极线类型相同的第二电极线所传输的信号引入第一电极线的桥接模块,所述桥接模块分别与所述第一电极线和第二电极线连接。从而可在电极线出现线不良情况下时,确保显示装置的显示效果,提高显示装置的良品率,降低显示装置的制作成本。
[0141]以上所述仅是本发明的实施方式,应当指出,对于本【技术领域】的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
【权利要求】
1.一种阵列基板,其特征在于,包括: 用于当确定第一电极线中无信号传输时,将与第一电极线类型相同的第二电极线所传输的信号引入第一电极线的桥接模块,所述桥接模块分别与所述第一电极线和第二电极线连接。
2.如权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述桥接模块包括: 与第一电极线连接的第一延伸电极线; 与第二电极线连接的第二延伸电极线; 用于当确定第一电极线无信号传输时,实现第一延伸电极线与第二延伸电极线之间电连接,以使第二电极线所传输的信号引入第一电极线的焊接点。
3.如权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,还包括: 与所述桥接模块连接的第一信号传输线和第二信号传输线; 所述桥接模块,用于在第一信号传输线所传输的第一信号和第二信号传输线所传输的第二信号的控制下,将第二电极线所传输的信号引用第一电极线。
4.如权利要求3所述的阵列基板,其特征在于,所述桥接模块包括: 第一薄膜晶体管,第二薄膜晶体管,第三薄膜晶体管和第四薄膜晶体管;其中: 第一薄膜晶体管的源极和栅极与第一电极线连接,第一薄膜晶体管的漏极与第二薄膜晶体管的栅极连接; 第二薄膜晶体管的源极与第一信号传输线连接,第二薄膜晶体管的漏极分别与第三薄膜晶体管的栅极和漏极、第四薄膜晶体管的栅极连接; 第三薄膜晶体管的源极与第二信号传输线连接; 第四薄膜晶体管的源极与第二电极线连接。
5.如权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,还包括: 用于将所述阵列基板中同一类型的电极线所传输的信号,分别传输至一功能模块,以使所述功能模块基于接收的信号确定无信号传输的电极线信息的探测电极线,所述探测电极线分别与阵列基板中同一类型电极线电连接。
6.如权利要求5所述的阵列基板,其特征在于,所述探测电极线与电极线连接处设置有连接薄膜晶体管,所述连接薄膜晶体管的源极和栅极连接电极线,所述连接薄膜晶体管的漏极连接所述探测电极线。
7.如权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述电极线类型包括栅线或数据线。
8.如权利要求1或7所述的阵列基板,其特征在于,当所述电极线为数据线时,第一电极线和第二电极线分别与用于呈现相同基色的像素单元连接。
9.如权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述桥接模块设置于阵列基板非显示区域中电极线引入区、阵列基板显示区域、阵列基板非显示区域中电极线引出区中的至少—处。
10.一种阵列基板驱动方法,其特征在于,包括: 当确定第一电极线无信号传输时,利用桥接模块将与第一电极线类型相同的第二电极线所传输的信号弓I入第一电极线。
11.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述确定第一电极线无信号传输的过程包括: 当没有通过阵列基板中所设置的探测电极线接收到第一电极线传输的信号时,确定所述第一电极线信息。
12.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述确定第一电极线无信号传输的过程包括: 基于阵列基板中所设置的探测电极线,接收阵列基板中同一类型电极线所传输的信号; 基于接收的信号,生成对应的校验数据; 基于所述校验数据,确定所述第一电极线信息。
13.如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述基于接收的信号,生成对应的校验数据的过程包括: 在一扫描周期内,当从一电极线中接收到所述电极线传输的信号时,将所述电极线在二进制数据中对应数位设置为1,当没有从一电极线中接收到所述电极线传输的信号时,将所述电极线在二进制数据中对应数位设置为0,以生成二进制数据; 将所述二进制数据转换为十进制数据; 将所述十进制数据确定为校验数据。
14.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述利用桥接模块将与第一电极线类型相同的第二电极线所传输的信号引入第一电极线的过程包括: 通过处理工艺,将桥接模块中的焊接点打通,以使第一延伸电极线与第二延伸电极线电连接,从而将与第二延伸电极线连接的第二电极线所传输信号的引入与第一电极延伸线连接的第一电极线。
15.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述利用桥接模块将与第一电极线类型相同的第二电极线所传输的信号引入第一电极线的过程包括: 在第一信号传输线所传输的第一信号和第二信号传输线所传输的第二信号的控制下,桥接模块将第二电极线所传输的信号引用第一电极线。
16.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-9任一项所述的阵列基板。
17.如权利要求16所述的显示装置,其特征在于,还包括: 确定模块,用于当没有通过阵列基板中所设置的探测电极线接收到第一电极线传输的信号时,确定所述第一电极线信息。
18.如权利要求16所述的显示装置,其特征在于,还包括: 接收模块,用于通过阵列基板中所设置的探测电极线,接收阵列基板中同一类型电极线所传输的信号; 生成模块,用于根据所述接收模块接收的信号,生成对应的校验数据; 确定模块,用于基于所述校验数据,确定所述第一电极线信息。
19.如权利要求18所述的显示装置,其特征在于,所述生成模块包括: 生成单元,用于在一扫描周期内,当接收模块从一电极线中接收到所述电极线传输的信号时,将所述电极线在二进制数据中对应数位设置为1,当接收模块没有从一电极线中接收到所述电极线传输的信号时,将所述电极线在二进制数据中对应数位设置为0,生成二进制数据; 转换单元,用于将所述二进制数据转换为十进制数据;确定单元,用于将所述十进制数据确定为校验数据。
【文档编号】G02F1/13GK104460074SQ201410771879
【公开日】2015年3月25日 申请日期:2014年12月12日 优先权日:2014年12月12日
【发明者】周晓东, 张凯亮, 张慧 申请人:京东方科技集团股份有限公司
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