微发光二极管显示面板及其修复方法技术

技术编号:15393436 阅读:74 留言:0更新日期:2017-05-19 05:49
本发明专利技术提供一种微发光二极管显示面板及其修复方法。该微发光二极管显示面板的阳极被划分为多个相互间隔的电极块,各个电极块通过连接线电性连接成一体,每一个电极块上对应设置一个微发光二极管,当其中一个微发光二极管出现不良时,可通过切断与设置该微发光二极管的电极板电性连接的连接线,将该微发光二极管单独修复为暗点,其他微发光二极管正常发光,能够简化微发光二极管显示面板的修复过程,提升微发光二极管显示面板的修复的成功率,保证微发光二极管显示面板的修复效果。

Micro light emitting diode display panel and repairing method thereof

The invention provides a micro LED display panel and a repair method thereof. The micro LED display panel of the anode is divided into a plurality of spaced electrodes, each electrode block through a connecting line electrically connected together, each corresponding electrode block is provided with a micro light emitting diode, when one of the micro light emitting diode occurs, the electrode connecting line is electrically connected the board cut off and set the micro light emitting diode, the micro light emitting diode alone repair. Other micro light emitting diode with normal light, can simplify the micro LED display panel repair process, repair upgrade micro light emitting diode display panel to ensure the success rate of micro LED display panel repairing effect.

【技术实现步骤摘要】
微发光二极管显示面板及其修复方法
本专利技术涉及显示
,尤其涉及一种微发光二极管显示面板及其修复方法。
技术介绍
平面显示装置因具有高画质、省电、机身薄及应用范围广等优点,而被广泛的应用于手机、电视、个人数字助理、数字相机、笔记本电脑、台式计算机等各种消费性电子产品,成为显示装置中的主流。微发光二极管(MicroLED,μLED)显示器是一种以在一个基板上集成的高密度微小尺寸的LED阵列作为显示像素来实现图像显示的显示器,同大尺寸的户外LED显示屏一样,每一个像素可定址、单独驱动点亮,可以看成是户外LED显示屏的缩小版,将像素点距离从毫米级降低至微米级,μLED显示器和有机发光二极管(OrganicLight-EmittingDiode,OLED)显示器一样属于自发光显示器,但μLED显示器相比OLED显示器还具有材料稳定性更好、寿命更长、无影像烙印等优点,被认为是OLED显示器的最大竞争对手。微转印(MicroTransferPrinting)技术是目前制备μLED显示装置的主流方法,具体制备过程为:首先在蓝宝石类基板生长出微发光二极管,然后通过激光剥离技术(Laserlift-off,LLO)将微发光二极管裸芯片(barechip)从蓝宝石类基板上分离开,随后使用一个图案化的聚二甲基硅氧烷(Polydimethylsiloxane,PDMS)传送头将微发光二极管裸芯片从蓝宝石类基板吸附起来,并将PDMS传送头与接收基板进行对位,随后将PDMS传送头所吸附的微发光二极管裸芯片贴附到接收基板上预设的位置,再剥离PDMS传送头,即可完成将微发光二极管裸芯片转移到接收基板上,进而制得μLED显示装置。请参阅图1,为现有的微发光二极管显示面板的剖面图,包括:基板100、设于所述基板100上的栅极200、设于所述栅极200以及基板100上的栅极绝缘层300、设于所述栅极200上的栅极绝缘层300上的有源层400、设于所述有源层400以及栅极绝缘层300上的层间绝缘层500、设于所述层间绝缘层500上的间隔分布并分别与所述有源层400的两端接触的源极601和漏极602、设于所述源极601、漏极602、以及层间绝缘层500上的平坦层700、设于所述平坦层700上并与所述漏极602电性连接的阳极800、设于所述阳极800四周边缘以及所述平坦层700上的像素定义层900、设于所述阳极800上的阴极隔离层1200、设于所述阳极800上并嵌入所述阴极隔离层1200中的多个微发光二极管1000、以及设于所述像素定义层900、阴极隔离层1200与多个微发光二极管1000上的阴极1100。如图2所示,现有的微发光二极管显示面板中阳极800为一个整体,数个微发光二极管1000依次排列于阳极800上,当其中一颗微发光二极管1000损坏需要修复时,需要将阳极800与漏极602之间的通路切断进行修复,切断点位于图2以及图1中的打叉的位置,修复后其他的正常的微发光二极管1000也无法发光,整个像素均变成了暗点,造成了资源的浪费,降低了显示品质。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种微发光二极管显示面板,能够简化微发光二极管显示面板的修复过程,提升微发光二极管显示面板的修复的成功率,保证微发光二极管显示面板的修复效果。本专利技术的目的还在于提供一种微发光二极管显示面板的修复方法,能够简化微发光二极管显示面板的修复过程,提升微发光二极管显示面板的修复的成功率,保证微发光二极管显示面板的修复效果。为实现上述目的,本专利技术提供了一种微发光二极管显示面板,包括:基板、以及设于所述基板上阵列排布的多个像素单元;每一个像素单元均包括:设于所述基板上的TFT层、设于所述TFT层上的平坦化层、设于所述平坦化层上并与所述TFT层电性连接的阳极、设于所述阳极的四周边缘以及平坦化层上的像素定义层、设于所述阳极上的阴极隔离层、设于所述阳极上并嵌入所述阴极隔离层中的多个微发光二极管、以及设于所述像素定义层、阴极隔离层与多个微发光二极管上的阴极;所述阳极包括:与所述TFT层电性连接的阳极电位输入板、与阳极电位输入板间隔分布的多个电极板、以及与电极板电性连接的多条连接线;所述微发光二极管与所述电极板数量相同,每一个电极板上设置一个微发光二极管;所述阳极电位输入板通过连接线与至少两个电极板电性连接,每一个电极板通过连接线与至少两个其他的电极板电性连接或者与至少一个其他的电极板以及阳极电位输入板电性连接。每一个像素单元包括三个微发光二极管和三个电极板,其中两个电极板均通过两连接线分别与另一个电极板以及阳极电位输入板电性连接。所述另一个电极板还通过一连接线与所述阳极电位输入板电性连接。所述TFT层包括:设于所述基板上的栅极、设于所述栅极以及基板上的栅极绝缘层、设于所述栅极上的栅极绝缘层上的有源层、设于所述有源层以及栅极绝缘层上的层间绝缘层、以及间隔分布于所述层间绝缘层上并分别通过贯穿所述层间绝缘层的第一过孔及第二过孔与所述有源层的两端接触的源极和漏极。所述阳极电位输入板通过一贯穿所述平坦化层的第三过孔与所述漏极接触。本专利技术还提供一种微发光二极管显示面板的修复方法,包括如下步骤:步骤S1、提供一微发光二极管显示面板,所述微发光二极管显示面板包括:基板、以及设于所述基板上阵列排布的多个像素单元;每一个像素单元均包括:设于所述基板上的TFT层、设于所述TFT层上的平坦化层、设于所述平坦化层并与所述TFT层电性连接的阳极、设于所述阳极的四周边缘以及平坦化层上的像素定义层、设于所述阳极上的阴极隔离层、设于所述阳极上并嵌入所述阴极隔离层中的多个微发光二极管、以及设于所述像素定义层、阴极隔离层与多个微发光二极管上的阴极;所述阳极包括:与所述TFT层电性连接的阳极电位输入板、与阳极电位输入板间隔分布的多个电极板、以及与电极板电性连接的多条连接线;所述微发光二极管与所述电极板数量相同,每一个电极板上设置一个微发光二极管;所述阳极电位输入板通过连接线与至少两个电极板电性连接,每一个电极板通过连接线与至少两个其他的电极板电性连接或者与至少一个其他的电极板以及阳极电位输入板电性连接;步骤S2、检测到多个微发光二极管中的一个出现不良,确定该出现不良的微发光二极管的位置;步骤S3、将与设置该出现不良的微发光二极管的电极板电性连接的连接线全部切断,将该出现不良的微发光二极管单独修复成暗点。每一个像素单元包括三个微发光二极管和三个电极板,其中两个电极板均通过两连接线分别与另一个电极板以及阳极电位输入板电性连接。所述另一个电极板还通过一连接线与所述阳极电位输入板电性连接。所述TFT层包括:设于所述基板上的栅极、设于所述栅极以及基板上的栅极绝缘层、设于所述栅极上的栅极绝缘层上的有源层、设于所述有源层以及栅极绝缘层上的层间绝缘层、以及间隔分布于所述层间绝缘层上并分别通过贯穿所述层间绝缘层的第一及第二过孔过孔与所述有源层的两端接触的源极和漏极。所述阳极电位输入板通过一贯穿所述平坦化层的第三过孔与所述漏极接触。本专利技术的有益效果:本专利技术提供的一种微发光二极管显示面板,该微发光二极管显示面板的阳极被划分为多个相互间隔的电极块,各个电极块通过连接线电性连接成一体,每一个电极块上对应设置一个微发光二极管,当其中一个本文档来自技高网
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微发光二极管显示面板及其修复方法

【技术保护点】
一种微发光二极管显示面板,其特征在于,包括:基板(1)、以及设于所述基板(1)上阵列排布的多个像素单元(2);每一个像素单元(2)均包括:设于所述基板(1)上的TFT层(21)、设于所述TFT层(21)上的平坦化层(22)、设于所述平坦化层(22)上并与所述TFT层(21)电性连接的阳极(23)、设于所述阳极(23)的四周边缘以及平坦化层(22)上的像素定义层(24)、设于所述阳极(23)上的阴极隔离层(26)、设于所述阳极(23)上并嵌入所述阴极隔离层(26)中的多个微发光二极管(25)、以及设于所述像素定义层(24)、阴极隔离层(26)与多个微发光二极管(25)上的阴极(27);所述阳极(23)包括:与所述TFT层(21)电性连接的阳极电位输入板(231)、与阳极电位输入板(231)间隔分布的多个电极板(232)、以及与电极板(232)电性连接的多条连接线(233);所述微发光二极管(25)与所述电极板(232)数量相同,每一个电极板(232)上设置一个微发光二极管(25);所述阳极电位输入板(231)通过连接线(233)与至少两个电极板(232)电性连接,每一个电极板(232)通过连接线(233)与至少两个其他的电极板(232)电性连接或者与至少一个其他的电极板(232)以及阳极电位输入板(231)电性连接。...

【技术特征摘要】
1.一种微发光二极管显示面板,其特征在于,包括:基板(1)、以及设于所述基板(1)上阵列排布的多个像素单元(2);每一个像素单元(2)均包括:设于所述基板(1)上的TFT层(21)、设于所述TFT层(21)上的平坦化层(22)、设于所述平坦化层(22)上并与所述TFT层(21)电性连接的阳极(23)、设于所述阳极(23)的四周边缘以及平坦化层(22)上的像素定义层(24)、设于所述阳极(23)上的阴极隔离层(26)、设于所述阳极(23)上并嵌入所述阴极隔离层(26)中的多个微发光二极管(25)、以及设于所述像素定义层(24)、阴极隔离层(26)与多个微发光二极管(25)上的阴极(27);所述阳极(23)包括:与所述TFT层(21)电性连接的阳极电位输入板(231)、与阳极电位输入板(231)间隔分布的多个电极板(232)、以及与电极板(232)电性连接的多条连接线(233);所述微发光二极管(25)与所述电极板(232)数量相同,每一个电极板(232)上设置一个微发光二极管(25);所述阳极电位输入板(231)通过连接线(233)与至少两个电极板(232)电性连接,每一个电极板(232)通过连接线(233)与至少两个其他的电极板(232)电性连接或者与至少一个其他的电极板(232)以及阳极电位输入板(231)电性连接。2.如权利要求1所述的微发光二极管显示面板,其特征在于,每一个像素单元(2)包括三个微发光二极管(25)和三个电极板(232),其中两个电极板(232)均通过两连接线(233)分别与另一个电极板(232)以及阳极电位输入板(231)电性连接。3.如权利要求2所述的微发光二极管显示面板,其特征在于,所述另一个电极板(232)还通过一连接线(233)与所述阳极电位输入板(231)电性连接。4.如权利要求1所述的微发光二极管显示面板,其特征在于,所述TFT层(21)包括:设于所述基板(1)上的栅极(211)、设于所述栅极(211)以及基板(1)上的栅极绝缘层(212)、设于所述栅极(211)上的栅极绝缘层(212)上的有源层(213)、设于所述有源层(213)以及栅极绝缘层(212)上的层间绝缘层(214)、以及间隔分布于所述层间绝缘层(214)上并分别通过贯穿所述层间绝缘层(214)的第一过孔(2141)及第二过孔(2142)与所述有源层(213)的两端接触的源极(215)和漏极(216)。5.如权利要求4所述的微发光二极管显示面板,其特征在于,所述阳极电位输入板(231)通过一贯穿所述平坦化层(22)的第三过孔(221)与所述漏极(216)接触。6.一种微发光二极管显示面板的修复方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1、提供一微发光二极管显示面板,所述微发光二极管显示面板包括:基板(1)、以及设于所述基板(1)上阵列排布的多个像素单元...

【专利技术属性】
技术研发人员:韩佰祥
申请(专利权)人:深圳市华星光电技术有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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