Активная отображающая матрица для жидкокристаллических экранов
Использование: в области производства матриц для жидкокристаллических экранов и решает задачу обеспечения надежности функционирования активной матрицы при появлении дефектов в шинах данных, вызывающих отсутствие сигнала на шинах данных. Сущность изобретения: в активной матрице, содержащей множество адресных шин, расположенных параллельно друг другу, множество шин данных, расположенных перпендикулярно адресным шинам, множество сформированных в виде матриц строк и столбцов элементов изображения, каждый из которых содержит по крайней мере один электрод изображения и два переключающих элемента, причем каждый электрод изображения через первый переключающий элемент подключен к первой адресной шине и к первой шине данных, через второй переключающий элемент подключен ко второй шине данных, второй переключающий элемент выполнен в виде электронного ключа с токовой проводимостью в одном направлении. 3 з.п.ф-лы, 7 ил.
Изобретение относится к жидкокристаллическим экранам с активной матрицей в частности к жидкокристаллическим экраном с резервированием элементов матрицы.
В настоящее время значительно возросла потребность в жидкокристаллических экранах (далее ЖКЭ), используемых в телевидении, в видеотехнике, в вычислительной технике. При этом для получения качественного изображения требуется высокая надежность функционирования активной матрицы. Высокая надежность функционирования обычно достигается за счет резервирования отдельных элементов матрицы. Известна конструкция активной матрицы (I), которая содержит множество элементов изображения, сформированных на изолирующей подложке в виде матрицы строк и столбцов. Каждый элемент изображения содержит один электрод изображения и один переключающий элемент, в качестве которого используется тонкопленочный транзистор. Активная матрица содержит множество адресных шин, расположенных между строками элементов изображения и множество шин данных, расположенных между столбцами ортогонально адресным шинам. Электроды изображения подключаются к адресным шинам и шинам данных через переключающие транзисторы. Cканирующие сигналы подаются в ТПТ через адресные шины, а видеосигналы через шины данных. При этом затворы ТПТ подключаются к адресным шинам, стоки ТПТ подключаются к шинам данных, а истоки ТПТ подключаются к электродам изображения. Существенным недостатком такой активной матрицы является ее низкая надежность в работе вследствие того, что отказ любого переключающего транзистора приводит к отказу в работу данного элемента изображения, а появление дефектов (обрывов) в адресных шинах или шинах данных приводит к отказу элементов изображения, подключенных к дефектному участку адресной шины или шины данных. Указанных недостаток частично устраняется в другой известной конструкции активной матрицы для ЖКЭ (2), в которой используется резервирование отдельных элементов активной матрицы и которая выбрана авторами в качестве прототипа. Резервирование заключается в том, что каждый элемент изображения содержит два переключающих элемента, причем каждый электрод изображения через первый переключающий элемент подключен к первой адресной шине и к первой шине данных, а через второй переключающий элемент присоединен ко второй последующей адресной шине и ко второй шине данных. В этой матрице в качестве переключающих элементов использованы переключающие тонкопленочные МДП транзисторы (ТПТ), с помощью которых электрод изображения подключен к двум адресным шинам и к двум шинам данных. При такой конструкции активной матрицы отказ одного из двух ТПТ любого элемента изображения не приводит к отказу данного элемента изображения, т.к. видеосигнал на электрод изображения поступает от другого работающего ТПТ. При необходимости дефектный ТПТ может быть отключен от схемы с помощью лазерного луча, механического воздействия или химического травления. При появлении дефекта (обрыва) в одной из двух адресных шин, к которым подключается любой элемент изображения нарушения работоспособности элемента изображения так же не происходит, т.к. в этом случае видеосигнал на электрод изображения поступает с помощью другой адресной шины не имеющей дефекта и от другой шины данных. Однако, недостатком такой конструкции активной матрицы является то, что появление дефекта в одной и двух шин данных, обслуживающих элементы изображения, любого одного столбца, а именно шины данных, к которой электроды изображения подключаются через переключающий транзистор, приводит к отказу элементов изображения указанного столбца матрицы. Кроме того, возможны и другие виде дефектов шин данных, связанные с плохим контактом между шинами данных и схемой управления, которая формирует видеосигналы для шин данных. Возможны также дефекты в выходных элементах схемы управления. Эти дефекты приводят к отсутствию видеосигнала на шинах данных. В этом случае при подключении электрода изображения через ТПТ к такой шине данных происходит обнуление напряжения электрода изображения, т. е. элементы изображения, которые подключаются к указанной шине данных через ТПТ становятся также неуправляемыми, т.е. дефектными. Таким образом, разрядка электрода изображения на дефектную шину данных является результатом того, что второй переключающий элемент в активной матрице имеет токовую проводимость в двух направлениях и через него может производиться как зарядка электрода изображения, так и разрядка. Предлагаемое изобретение устраняет указанные устраняет выше недостатки и решает задачу создания активной матрицы для жидкокристаллических экранов, обладающей высокой надежностью функционирования при появлении дефектов в шинах данных, вызывающих отсутствие сигнала на шинах данных. На фиг. 1 показана схема активной матрицы, выполненной в соответствии с п. 1 формулы изобретения; на фиг.2 показана схема активной матрицы, выполненной в соответствии с п. 2 формулы изобретения; на фиг.3 показана форма напряжения в различных местах активной матрицы фиг.2: Ug напряжение сигнала на адресных шинах; Ud напряжение видеосигнала на шинах данных; U1 - напряжение на электроде изображения, когда первая и вторая шина данных функционируют; U2 напряжение на электроде изображения, когда первая шина данных является дефектной; U3 напряжение на электроде изображения, когда вторая шина данных является дефектной; U4 - напряжение на электроде изображения в случае отсутствия диода во втором переключающем элементе при дефектной второй шине данных; на фиг.4 показана топология участка активной матрицы, выполненной в соответствии с п. 3 формулы изобретения с использованием диода Шоттки; на фиг. 5 показано поперечное сечение вдоль оси А-А фиг.4; на фиг.6 показана схема активной матрицы для цветного жидкокристаллического экрана с треугольных расположением цветных элементов изображения, выполненной в соответствии с п. 1 и п.2 формулы изобретения; на фиг.7 показана схема активной матрицы для цветного жидкокристаллического экрана с треугольным расположением цветных элементов изображения, с уменьшенным числом шин данных, выполненной в соответствии с п.1 и п.2 формулы изобретения. Активная отображающая матрица (фиг. 1, 2) содержит множество адресных шин 1 1oC 1-(n+1) и шин данных 2 1oC 2-(m+1), а также множество строк и множество столбцов элементов изображения, каждый из которых содержит электрод изображения 3, два переключающих элемента, один из которых выполнен на транзисторе 4, а второй на транзисторе 5 и диоде 6. Активная матрица функционирует следующим образом. Адресные сигналы Ug подаются на адресные шины последовательно во времени как показано на фиг.3, где Т это период повторения адресных сигналов, подаваемых на одну и ту же адресную шину, а t это длительность адресного сигнала. Следовательно, любой электрод изображения подключается последовательно во времени сначала к адресной шине данных через переключающий транзистор 4 на время t, а затем ко второй шине данных через переключающий транзистор 5 и диод 6. На фиг.3 изображена форма напряжения на адресных шинах Ug, напряжения на шинах данных Ud; U1; U2; U3, U4 напряжения на электроде изображения, подключенного к адресным шинам 1 2, 1 3 и шинам 2 - 2, 2 3. И1 форма напряжения на электроде изображения, когда электрод последовательно заряжается от двух функционирующих шин данных 2 2 и 2 3. В период времени t2 через переключающий транзистор 4 электрод изображения заряжается до напряжения






Формула изобретения
1. Активная отображающая матрица для жидкокристаллических экранов, каждый элемент отображения которой содержит электрод отображения, соединенный с выходами двух переключающих элементов, адресные входы которых подключены к двум смежным горизонтальным адресным шинам, а информационные входы - соответственно к двум смежным вертикальным шинам данных, отличающаяся тем, что второй переключающий элемент выполнен в виде электронного тока с токовой проводимостью в одном направлении, информационный и адресный входы которого являются соответственно информационным и адресным входами переключающего элемента. 2. Матрица по п. 1, отличающаяся тем, что электронный ключ с токовой проводимостью в одном направлении выполнен в виде МДП-транзистора и диода, один электрод которого является информационным входом электронного ключа, а другой электрод соединен со стоком МДП-транзистора, исток которого является выходом электронного ключа, а затвор является адресным входом электронного ключа, шины данных через ограничительный элемент подключены к шине опорного напряжения. 3. Матрица по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что диод электронного ключа представляет собой диод Шоттки. 4. Матрица по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что диод электронного ключа представляет собой МДП-транзистор с замкнутыми между собой затвором и стоком.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7