專利名稱:顯示裝置和顯示裝置的測試方法
技術領域:
本發(fā)明涉及一種顯示裝置和測試該顯示裝置的方法。
背景技術:
近些年,一直積極地發(fā)展平板顯示器作為大而笨重的CRT(陰極射線管)的替代品,如OLED(有機發(fā)光二極管顯示器),等離子體顯示器(PDP),和液晶顯示器(LCD)。
PDP是一種利用氣體放電產(chǎn)生的等離子體顯示字符或圖像的裝置。OLED利用特有的有機材料或高分子的電致發(fā)光顯示字符或圖像。液晶顯示器通過向位于兩顯示板間的液晶層施加電場并調(diào)節(jié)電場強度以調(diào)制穿過液晶層的光透射率,來顯示字符或圖像。
在這些平板顯示器中,例如,液晶顯示器和OLED包括顯示面板、柵極驅(qū)動IC、灰度電壓發(fā)生器、數(shù)據(jù)驅(qū)動IC和信號控制器。顯示面板具有像素,每個像素包括開關元件和顯示信號線。柵極驅(qū)動IC提供柵極信號到顯示信號線中的柵極線以接通/關斷像素的開關元件,灰度電壓發(fā)生器產(chǎn)生多個灰度電壓,數(shù)據(jù)驅(qū)動IC從灰度電壓中選擇與圖像數(shù)據(jù)對應的電壓作為數(shù)據(jù)電壓并將數(shù)據(jù)電壓提供到顯示信號線中的數(shù)據(jù)線上,信號控制器控制上述部件。
在顯示裝置中,通過顯示裝置的制造過程中的預定測試預先發(fā)現(xiàn)顯示信號線的斷路或短斷路,或者像素中的缺陷。測試包括,例如,陣列測試,VI(目視檢查)測試,總體測試和模塊測試。
陣列測試是通過在單元分離之前施加預定電壓,來檢查顯示信號線是否斷開,和確定是否檢測到輸出電壓的測試。VI測試是通過在單元分離之后施加預定電壓用裸眼評估,來檢查顯示信號線是否斷開的測試??傮w測試是通過結合上面板和下面板和在安裝驅(qū)動電路之前施加與實際驅(qū)動電壓相等的電壓經(jīng)由畫面顯示狀態(tài)檢查畫面質(zhì)量和顯示信號線斷開的測試,。模塊測試是最終檢查驅(qū)動電路安裝好后是否正常操作的測試。
信號控制器和灰度電壓發(fā)生器位于顯示面板外部的PCB(印刷電路板)上。驅(qū)動IC安裝在PCB和顯示面板之間的FPC(柔性印刷電路)基板。通常,提供兩個PCB。在這種情況下,它們分別設置在顯示面板的上部和左側,左側的這個稱為柵極PCB,另一個稱為數(shù)據(jù)PCB。柵極驅(qū)動IC位于柵極PCB和顯示面板之間,數(shù)據(jù)驅(qū)動IC位于數(shù)據(jù)PCB和顯示面板之間。柵極驅(qū)動IC和數(shù)據(jù)驅(qū)動IC接收來自對應PCB的信號。
但是,柵極驅(qū)動IC和數(shù)據(jù)驅(qū)動IC可以無需柵極PCB和數(shù)據(jù)PCB[COP(芯片固定于玻璃上)型]而直接安裝在顯示面板上。大多驅(qū)動電路,包括信號控制器和功率生成電路,也可以安裝在顯示面板上[SOG(系統(tǒng)固定與玻璃上)型]。
在以SOG型形成的顯示裝置中,由于驅(qū)動信號的復雜性難于施加測試信號,因為幾乎所有電路都安裝在顯示面板上。出處于這個原因,在用于施加測試信號的FPC膜附著工序后,執(zhí)行模塊工序,控制信號和電壓施加到全部安裝好的驅(qū)動電路上,以能夠檢查像素中是否有由斷路或缺陷發(fā)生。因此,可以僅在安裝好FPC之后檢查次品和對于SOG型執(zhí)行模塊測試,次品可以在COG型的VI測試或整體測試中分離出來。結果,增加了模塊工序所需的時間和成本。
上述背景部分披露的信息僅用于增強對本發(fā)明背景的理解,因而可能包含了對于本領域普通技術人員而言不是形成已知的現(xiàn)有技術的信息。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明意圖提供一種顯示裝置的測試電路和能夠在安裝FPC前檢測缺陷的測試顯示裝置的方法。
根據(jù)本發(fā)明的示例性實施例,顯示裝置包括具有多個像素的顯示面板,每個像素包括開關元件、柵極線和數(shù)據(jù)線,柵極線和數(shù)據(jù)線與像素連接;柵極驅(qū)動器,用于產(chǎn)生柵極信號和將柵極信號施加到開關元件;預充電電路,用于施加預定電壓到像素以對像素預充電;以及包括多個檢查焊點(pad)的焊點部分,用于施加測試信號到柵極驅(qū)動器和預充電電路。
在此實施例中,預充電電路可以包括連接到數(shù)據(jù)線的傳輸門(transmission gate)部分。
公共電壓可以通過一個焊點部分施加到像素。
柵極驅(qū)動器可以包括連接到一條線和產(chǎn)生柵極信號的多個級,顯示裝置還可以包括用于控制柵極驅(qū)動器和預充電電路的信號控制器。
柵極驅(qū)動器、預充電電路和信號控制器可以是安裝到顯示面板上。
預充電電路可以包括第一電路和第二電路,第一電路包括連接到奇數(shù)數(shù)據(jù)線上的傳輸門部分,第二電路包括連接到偶數(shù)數(shù)據(jù)線上的傳輸門部分。
公共電壓可以通過一個焊點部分施加到像素。
柵極驅(qū)動器包括連接到一條線和產(chǎn)生柵極信號的多個級。
顯示裝置可以還包括用于控制柵極電路和預充電電路的信號控制器,柵極驅(qū)動器、預充電電路和信號控制器可以安裝在顯示面板上。
根據(jù)本發(fā)明的另一實施例,檢查顯示裝置的方法包括形成具有像素的顯示面板,與像素相連接的第一和第二信號;隨后在顯示面板上安裝用于施加柵極信號到第一和第二信號線上柵極驅(qū)動器,和用于施加預定電壓到第一和第二信號線上的預充電電路;在顯示面板上形成連接柵極驅(qū)動器和預充電電路的焊點部分;通過焊點部分施加測試信號。
在此實施例中,預充電電路包括與數(shù)據(jù)線連接的傳輸門部分。
通過焊點部分施加測試信號可以包括通過一個焊點部分施加公共電壓到像素。
柵極驅(qū)動器可以包括連接到一條線和產(chǎn)生柵極信號的多個級。
預充電電路包括第一電路和第二電路,第一電路包括連接奇數(shù)數(shù)據(jù)線的傳輸門部分,第二電路包括連接偶數(shù)數(shù)據(jù)線的傳輸門部分。
通過焊點部分施加測試信號可以包括通過一個焊點部分施加公共電壓到像素。
柵極驅(qū)動器可以包括連接到一條線和產(chǎn)生柵極信號的多個級。
附圖主要描繪了說明本發(fā)明的示例性實施例,并與說明書一起,用于解釋本發(fā)明的原理。
圖1是根據(jù)本發(fā)明一示例性實施例的液晶顯示器的框圖。
圖2是根據(jù)本發(fā)明一示例性實施例的液晶顯示器的像素的等效電路圖。
圖3是根據(jù)本發(fā)明一示例性實施例的液晶顯示器的布局示意圖。
圖4是圖1和圖3所示的柵極驅(qū)動器的電路示意圖。
圖5是圖3所示的預充電電路的示意圖。
圖6是圖3所示的檢查焊點部分的放大布局圖。
圖7是根據(jù)本發(fā)明另一示例性實施例的液晶顯示器的平面布局圖。
圖8是圖7所示的預充電電路700a和700b的電路示意圖。
具體實施例方式
下面將參照顯示本發(fā)明優(yōu)選實施例的附圖詳細描述本發(fā)明。
為清楚起見,圖中夸大了層、膜、板和區(qū)域的厚度。說明書全文中相同參考標記表示相同元件。應理解到如層、膜、區(qū)域或基板等元件當被稱為“位于其他元件之上”時,可以是直接位于其他元件之上,也可以存在居間元件。反之,當元件被稱為“直接位于其他元件之上”時,就不存在居間元件。當元件或?qū)颖环Q為“連接到”或“耦合到”其他元件或?qū)由蠒r,可以時直接位于、連接或耦合到其他元件或?qū)又?,可以有居間元件或?qū)哟嬖?。反之,當元件被稱為“直接連接到”或“直接耦合到”其他元件或?qū)又蠒r,就不存在居間元件或?qū)印?br>
首先,下面將參照圖1和2詳細說明根據(jù)本發(fā)明示例性實施例的顯示裝置,且將作為示例描述的是液晶顯示器。
圖1是根據(jù)本發(fā)明示例性實施例的液晶顯示器的框圖。圖2是根據(jù)本發(fā)明示例性實施例的液晶顯示器的像素的等效電路圖。圖3是本發(fā)明示例性實施例的液晶顯示器的布局示意圖。圖4-5是說明圖3所示的柵極驅(qū)動器和預充電電路的電路示意圖。圖6是檢查焊點部分的示意圖。
如圖1所示,根據(jù)本申請示例性實施例的液晶顯示器300a,包括液晶顯示面板組件300,柵極驅(qū)動器400,數(shù)據(jù)驅(qū)動器500,預充電電路700,與數(shù)據(jù)驅(qū)動器500相連接的灰度電壓發(fā)生器800,和控制這些部件的信號控制器600。柵極驅(qū)動器400、數(shù)據(jù)驅(qū)動器500和預充電電路700連接到液晶顯示面板ID。
而且,如圖3所示,柵極驅(qū)動器400、數(shù)據(jù)驅(qū)動器500、信號控制器600、預充電電路700,電平移動器450、550,DC/DC轉(zhuǎn)換器720和檢查焊點部分710安裝到液晶顯示器面板組件300。
以等效電路的形式表示的液晶顯示面板300a包括,多條信號線G1到Gn和D1到Dm,多個與信號線相連并以基本排列成矩陣的像素PX。在圖2的等效電路中,液晶顯示面板300包括保持相對的下和上基板100、200,位于基板100、200之間的液晶層3。
信號線G1到Gn和D1到Dm由多條用于傳輸柵極信號(也稱為“掃描信號”)的柵極線G1到Gn,和多條用于傳輸數(shù)據(jù)信號的數(shù)據(jù)線D1到Dm組成。柵極線G1到Gn基本上行的方向延伸且相互平行。數(shù)據(jù)線D1到Dm基本上列的方向延伸且相互平行。
每個像素PX,例如連接到第i條(i=1,2,...,n)柵極線Gi和第j條(j=1,2,...,m)數(shù)據(jù)線G1到Gn的示例像素PX,包括與信號線Gi和G1到Gn相連的開關元件Q,連接到開關元件Q的液晶電容Clc和存儲電容Cst。存儲電容Cst是可供選擇的。
開關元件Q是三極元件,如薄膜晶體管,并提供在下基板100上。開關元件Q具有連接到柵極線Gi的控制端,和連接到數(shù)據(jù)線G1到Gn的輸入端,連接到液晶電容Clc和存儲電容Cst的輸出端。
液晶電容Clc具有位于下基板100上的像素電極191和位于上基板200上的公共電極270作為兩個端,液晶層位于兩電極191和270之間作為介電材料。像素電極191連接到開關元件Q,公共電極270形成在上基板200的整個表面上。公共電壓Vcom施加到公共電極270上?;蛘?,公共電極270也可以形成在下基板100上。這時,兩電極191和270中的一個形成為線或桿狀。
作為液晶顯示電容Clc的輔件,存儲電容Cst形成為下基板100上提供的分離信號線(未示出),像素電極191形成于其上,絕緣層位于兩者之間而構成的疊層結構。預定電壓,如公共電壓Vcom,施加到分離信號線上。但是,存儲電容Cst可以形成為像素電極191、,先前的柵極線以及,兩者之間的絕緣層構成的疊層結構。
每個像素PX特定顯示一種原色(空間劃分),或者每個像素PX替換顯示各原色(時間劃分),一段時間后顯示一種顏色,從而通過原色的空間和時間累加顯示所需的顏色。紅、綠和藍三種顏色可以作為原色的例子。圖2所示為空間劃分的例子,其中每個像素PX包括用于在對應像素電極191的上基板200的區(qū)域中顯示一種原色的濾色器230?;蛘?,彩色濾光器230可以形成在下基板100的像素電極191之上或之下。
至少一個用于偏光的偏振器(未為示出)附著于液晶顯示面板組件300的顯示區(qū)域D的外表面上。
灰度電壓發(fā)生器800產(chǎn)生與像素PX的光透射率相關的兩組灰度電壓(或參考灰度電壓)。兩組灰度電壓中的一組灰度電壓具有相對公共電壓Vcom的正電壓,另一組具有負電壓。
柵極驅(qū)動器400與液晶面板組件300的柵極線G1到Gn相連,施加以柵極接通電壓Von和柵極關斷電壓Voff的結合形成的G1到Gn柵極信號到柵極線。
如圖4所示,柵極驅(qū)動器400起到執(zhí)行移位寄存器的作用,包括多個級410,其設置在一條線中,與柵極線G1到Gn相連接,并提供有掃描開始開始信號STV,時鐘信號CLK和柵極關斷電壓Voff。或者,可以輸入多個時鐘信號CLK。
每個級410具有設置端S,柵極電壓端GV,時鐘端CK,恢復端R和輸出端OUT。
例如,每個級中,前面級ST(j-1)的柵極輸出,即先前級的柵極輸出Gout(j-1)輸入到第j個級STj的設置端S。后面級級ST(j+1)的柵極輸出,即后面級的柵極輸出Gout(j+1)輸入到第j個級STj的恢復端R。時鐘信號CLK輸入到時鐘端CK,柵極關斷電壓Voff輸入到柵極電壓端GV。
但是,取代先前的進位(carry)輸出,掃描開始信號STV輸入到移位寄存器400的第一個級ST1。
根據(jù)這種配置,例如,第j個級STj根據(jù)先前級和后面級的柵極信號Gout(j-1)和Gout(j+1)產(chǎn)生了柵極信號Gout(j),并與時鐘信號CLK同步。
數(shù)據(jù)驅(qū)動器500與液晶顯示器300a的數(shù)據(jù)線D1到Dm相連。數(shù)據(jù)驅(qū)動器500選擇一來自灰度電壓產(chǎn)生器800的灰度電壓,將選擇的灰度電壓作為數(shù)據(jù)信號施加到數(shù)據(jù)線D1到Dm。但是,當灰度電壓產(chǎn)生器800不提供全灰度級的灰度電壓而只提供預定數(shù)量的參考灰度電壓時,數(shù)據(jù)驅(qū)動器500通過劃分參考灰度電壓而產(chǎn)生全灰度級的灰度電壓,并在全灰度級的灰度電壓中選擇一個數(shù)據(jù)信號。
預充電電路700設置在顯示區(qū)D下面?;蛘?,預充電電路700可以包括在數(shù)據(jù)驅(qū)動器500中。在數(shù)據(jù)驅(qū)動器500的電壓施加到像素上之前,預充電電路700將預定電壓施加到像素上,從而對像素進行預充電,使得總充電時間縮短。預充電電路700包括多個與數(shù)據(jù)線D1到Dm連接的傳輸門TG1到TGm。
如圖8所示,傳輸門TG1到TGm由兩種類型的晶體管組成,例如N型晶體管和P型晶體管。一預定電壓施加到每個傳輸門TG1到TGm的輸入端。開關控制信號CONTSW和CONTSW2施加到兩控制端,輸出端與數(shù)據(jù)線D1-Dm相連。在這種情況下,可以在測試過程中施加測試電壓Vtest。測試電路和該操作對于本領域技術人員而言是公知的,因此無需贅述。
圖6所示的檢查焊點部分710包括多個焊點部分P1到P9。作為示例,圖中顯示了9個焊點部分。測試柵極驅(qū)動器400和預充電電路700所需的測試信號通過每個焊點部分P1到P9施加。
測試信號,例如測試電壓Vtest和開關控制信號CONTSW1和CONTSW2,通過焊點部分P1到P3施加到預充電電路700上。柵極關斷電壓Voff,時鐘信號CLK和掃描開始信號STV通過焊點部分P4到P6施加到預充電電路700上,公共電壓Vcom和接地電壓通過其他焊點部分P7到P9施加。
如圖3所示,DC/DC轉(zhuǎn)換器720和電平移位器450和550形成功率生成電路,并提通過上升或下降預定電壓提供驅(qū)動所需的電壓。DC/DC轉(zhuǎn)換器720將來自外部的電壓到上升或下降預定電平,向電平移位器450和550提供來自DC/DC轉(zhuǎn)換器720的電壓,并分別向柵極驅(qū)動器400和數(shù)據(jù)驅(qū)動器500提供所需的電壓。這些電路對于本領域技術人員而言是公知的,因而在此不再贅述。
信號控制器600控制柵極驅(qū)動器400、數(shù)據(jù)驅(qū)動器500和預充電電路700。
每個驅(qū)動器400、500、600、700和800可以安裝在柔性印刷電路薄膜(為示出)上,以TCP(帶式封裝)的形式附著在液晶顯示面板300a上,或它們可以安裝在獨立的PCB(印刷電路板,未示出)上?;蛘?,驅(qū)動器400、500、600、700和800可以與信號線G1到Gn和D1到Dm以及如TFT的開關元件一起集成在液晶顯示面板300a中。
下面將詳細描述液晶顯示面板300a的操作信號控制器600從外部圖形控制器(未示出)接收輸入圖像信號R、G和B和輸入控制信號以控制輸入圖像信號R、G和B的顯示。輸入控制信號例如包括垂直同步信號Vsync,水平同步信號Hsync,主時鐘信號MCLK和數(shù)據(jù)啟用信號DE。
信號控制器600以本領域公知的方式,根據(jù)輸入圖像信號R、G和B和輸入控制信號適當處理輸入圖像信號R、G和B,從而適合于液晶顯示面板300a的操作條件,并產(chǎn)生柵極控制信號CONT1、數(shù)據(jù)控制信號CONT2、開關控制信號CONT3等。然后,信號控制器600將柵極控制信號CONT1輸送到柵極驅(qū)動器400,將數(shù)據(jù)控制信號CONT2和處理后的圖像信號DAT輸送到數(shù)據(jù)驅(qū)動器500,將開關控制信號CONT3輸送到預充電電路700。
柵極控制信號CONT1包括用于指示掃描開始的掃描開始信號STV和用于控制柵極接通電壓Von輸出周期的至少一個時鐘信號。此外,柵極控制信號CONT1還可以包括用于限定柵極接通電壓Von的持續(xù)時間的輸出啟用信號(OE)。
數(shù)據(jù)控制信號CONT2包括用于指示圖像數(shù)據(jù)輸送到一行(組)像素的開始的水平同步開始信號STH,數(shù)據(jù)時鐘信號HCLK,和用于促使施加數(shù)據(jù)信號到數(shù)據(jù)線D1到Dm的負載信號LOAD。此外,數(shù)據(jù)控制信號CONT2可以還包括用于相對公共電壓Vcom反轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)信號的電壓極性的反轉(zhuǎn)信號RVS(下文中,“相對公共電壓的數(shù)據(jù)信號的電壓極性”稱為“數(shù)據(jù)信號的極性”)。
開關控制信號CONT3包括多個具有相反相位的信號。
預充電電路700根據(jù)來自信號控制器600的開關控制信號CONT3施加恒定電壓到數(shù)據(jù)線D1到Dm,并和對像素充電。
根據(jù)來自信號控制器600的數(shù)據(jù)控制信號CONT2,數(shù)據(jù)驅(qū)動器500接收一行(組)像素PX的數(shù)字圖像信號DAT,選擇對應數(shù)字圖像信號DAT的灰度電壓,將數(shù)字圖像信號轉(zhuǎn)換為模擬數(shù)據(jù)信號,并將模擬數(shù)據(jù)信號施加到對應數(shù)據(jù)線D1到Dm。
柵極驅(qū)動器400根據(jù)來自信號控制器600的柵極控制信號CONT1將柵極接通電壓Von施加到柵極線G1到Gn,以接通與柵極線G1到Gn連接的開關元件Q。因而,施加到數(shù)據(jù)線D1到Dm上的數(shù)據(jù)信號通過處于接通狀態(tài)的開關元件Q提供到對應的像素PX。
施加到每個像素PX上的數(shù)據(jù)信號的電壓與公共電壓Vcom之間的差代表液晶電容CLc上充電的電壓,即像素電壓。鑒于液晶顯示分子的布置是根據(jù)像素電壓的電平改變,通過液晶層3的光的偏振也改變。偏振的改變代表了附著在液晶顯示面板300a上的偏振器引起的光透射率的改變。
上述過程在每個水平周期期間(表示為“1H”,等于水平同步信號Hsync和數(shù)據(jù)啟用信號DE的一個周期)重復執(zhí)行。這樣,隨后施加柵極接通電壓Von到所有柵極線G1到Gn,和施加數(shù)據(jù)信號到所有像素PX,從而顯示一幀圖像。
在完成顯示前一幀圖像之后,開始顯示下一幀??刂剖┘拥綌?shù)據(jù)驅(qū)動器500上的反轉(zhuǎn)信號RVS使得施加到每個像素PX上的數(shù)據(jù)信號極性與前一幀的相反(“幀反轉(zhuǎn)”)。在這種情況下,一幀中通過一條數(shù)據(jù)線傳輸?shù)臄?shù)據(jù)信號的極性根據(jù)反轉(zhuǎn)信號RVS的特性而改變(例如,行反轉(zhuǎn)和點反轉(zhuǎn)),或者施加到一行像素上的數(shù)據(jù)信號的極性可以相互不同(例如列反轉(zhuǎn)和點反轉(zhuǎn))。
進一步地,利用柵極驅(qū)動器400和預充電電路700處理根據(jù)本發(fā)明的測試,操作驅(qū)動電路400和700所需的控制信號和功率通過焊點部分P1到P9提供。
如上所述,用于柵極驅(qū)動器400的控制信號CLK和STV以及和電壓Voff與和用于操作預充電電路700的控制信號CONTSW1和CONTSW2以及和電壓Vtest通過焊點部分P1到P9施加。
因而,確定柵極驅(qū)動器400和預充電電路700是否操作正常。
當柵極驅(qū)動器400和預充電電路700操作正常時,通過檢查屏幕確定是否發(fā)生柵極線G1到Gn和數(shù)據(jù)線D1到Dm之間的斷路和像素PX中的缺陷。
如上所述,能夠通過預先檢查缺陷確定是否執(zhí)行附著FPC的模塊工序,從而節(jié)約時間和成本。
圖7和8圖示了根據(jù)本發(fā)明另一實施例的測試電路。在此實施例中,除了預充電電路700a和700b、焊點部分710a和710b之外的部件,與上述實施例相同,因而不在詳細描述。
與圖3所示不同,圖7所示的測試電路,特別是預充電電路700a和700b位于液晶顯示區(qū)域D之上和之下。焊點部分710a和710b設置為施加測試信號CONTSW1a、CONTSW2a、Vtesta、CONTSW1b、CONTSW2b和Vtestb到預充電電路700a和700b。
預充電電路700a和700b包括傳輸門,與圖3所示的預充電電路700相類似。但是,預充電電路700a的傳輸門TG2,TG4,...,TG2k連接到偶數(shù)數(shù)據(jù)線D2,D4,...,D2k,預充電電路700b的傳輸門TG1,TG3,...,TG2k-1連接到奇數(shù)數(shù)據(jù)線D1,D3,...,D2k-1。
根據(jù)上述配置,當預充電電路700a和700b分別設置在液晶顯示區(qū)域D的上面和下面,且測試信號交替施加到預充電電路700a和700b上時,能夠確定數(shù)據(jù)線D1到Dm是否短路,兩驅(qū)動電路400和700是否操作正常,信號線G1到Gn和D1到Dm是否斷路。
如上所述,當利用柵極驅(qū)動器400和預充電電路700通過焊點部分P1到P9施加測試信號時,能夠在附著FPC之前檢查兩驅(qū)動器是否操作正常,檢測信號線是否斷路和短路。因此,可以節(jié)約制造時間和成本。
雖然結合目前認為是實際示例性實施例的內(nèi)容描述了本發(fā)明,但是應理解到本發(fā)明不限制于公開的實施例,相反地,而是意圖覆蓋包括在后附權利要求的精神和范圍內(nèi)的各種修改和等效配置。
權利要求
1.一種顯示裝置,包括具有多個像素的顯示面板,每個像素包括開關元件、柵極線和數(shù)據(jù)線,柵極線和數(shù)據(jù)線耦合到像素;柵極驅(qū)動器,用于產(chǎn)生柵極信號和施加柵極信號到開關元件;預充電電路,用于施加預定電壓到像素,以對像素預充電;以及位于顯示面板組件上的焊點部分,包括多個檢查焊點部分,用于施加檢查信號到柵極驅(qū)動器和預充電電路。
2.如權利要求1所述的顯示裝置,其中預充電電路包括與數(shù)據(jù)線連接的傳輸門部分。
3.如權利要求2所述的顯示裝置,其中通過一個檢查焊點部分施加公共電壓到像素。
4.如權利要求3所述的顯示裝置,其中柵極驅(qū)動器包括連接到一條線和產(chǎn)生柵極信號的多個級。
5.如權利要求1所述的顯示裝置,還包括信號控制器,用于控制柵極驅(qū)動器和預充電電路。
6.如權利要求5所述的顯示裝置,其中柵極驅(qū)動器、預充電電路和信號控制器安裝在顯示面板上。
7.如權利要求1所述的顯示裝置,其中預充電電路包括包括與奇數(shù)數(shù)據(jù)線相連的傳輸門部分的第一電路;以及包括與偶數(shù)數(shù)據(jù)線相連的傳輸門部分的第二電路。
8.如權利要求7所述的顯示裝置,其中通過一個焊點部分施加公共電壓到像素。
9.如權利要求8所述的顯示裝置,其中柵極驅(qū)動器包括連接到一條線和產(chǎn)生柵極信號的多個級。
10.如權利要求9所述的顯示裝置,還包括信號控制器,用于控制柵極驅(qū)動器和預充電電路。
11.如權利要求10所述的顯示裝置,其中柵極驅(qū)動器、預充電電路和信號控制器安裝在顯示面板上。
12.一種測試顯示裝置的方法,包括形成具有像素和與像素連接的第一和第二信號線的顯示面板;在顯示面板上安裝用于施加柵極信號到第一和第二信號線上的柵極驅(qū)動器,和用于施加預定電壓到第一和第二信號線上的預充電電路;在顯示面板上形成連接柵極驅(qū)動器和預充電電路的焊點部分;以及通過焊點部分施加測試信號。
13.如權利要求12所述的測試顯示裝置的方法,其中預充電電路包括與數(shù)據(jù)線連接的傳輸門部分。
14.如權利要求12所述的測試顯示裝置的方法,其中焊點部分包括多個焊點,通過焊點部分施加測試信號包括通過焊點部分中的一個焊點將公共電壓施加到像素。
15.如權利要求12所述的測試顯示裝置的方法,其中柵極驅(qū)動器包括連接到一條線和產(chǎn)生柵極信號的多個級。
16.如權利要求12所述的測試顯示裝置的方法,其中預充電電路包括包括與奇數(shù)數(shù)據(jù)線相連的傳輸門部分的第一電路;以及包括與偶數(shù)數(shù)據(jù)線相連的傳輸門部分的第二電路。
17.如權利要求16所述的測試顯示裝置的方法,其中焊點部分包括多個焊點,通過焊點部分施加測試信號包括通過焊點部分中的一個焊點將公共電壓施加到像素。
18.如權利要求17所述的測試顯示裝置的方法,其中柵極驅(qū)動器包括連接到一條線和產(chǎn)生柵極信號的多個級。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種顯示裝置和一種測試顯示裝置的方法。根據(jù)本發(fā)明一示例性實施例的顯示裝置,包括用于產(chǎn)生柵極信號和施加柵極信號到開關元件的柵極驅(qū)動器;用于施加預定電壓到像素,以對像素預充電的預充電電路;以及焊點部分,包括多個檢查焊點部分,用于施加檢查信號到柵極驅(qū)動器和預充電電路。因此,利用柵極驅(qū)動器和預充電電路通過焊點部分施加測試信號,能夠在模塊工序之前檢查兩驅(qū)動電路是否操作正常,和并且檢測缺陷,如信號線的斷路和短路。因此,能夠節(jié)約制造時間和成本。
文檔編號G01M11/00GK1949326SQ20061014951
公開日2007年4月18日 申請日期2006年10月12日 優(yōu)先權日2005年10月12日
發(fā)明者樸泰炯, 金哲民, 金一坤, 金喆鎬, 李起昌 申請人:三星電子株式會社