CN103258841A - 显示面板、显示装置及电子器件 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种显示面板、显示装置及电子器件,属于显示技术领域。其中,所述显示面板的基板上覆盖有太阳能薄膜电池层。具体地,所述显示面板可以包括有靠近外部光源的第一基板、相对设置在所述第一基板下方的第二基板,所述太阳能薄膜电池层设置于所述显示面板的第一基板上。本发明的技术方案能够使用太阳能给显示装置或电子器件充电。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,具体涉及一种显示面板、显示装置及电子器件。
背景技术
在现今社会,设有显示器的便携设备给大家带来了很多的乐趣,但是设有显示器的便携设备通常体积较小,导致电池的体积也不大,电池的容量较小,不足以支撑设有显示器的便携设备的长时间使用,需要人们经常为设有显示器的便携设备充电,或者在携带设有显示器的便携设备的同时携带移动充电设备,给大家的出行造成很大的不便。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种显示面板、显示装置及电子器件,能够使用太阳能给显示装置或电子器件充电。
为解决上述技术问题,本发明的实施例提供技术方案如下:
一方面,提供一种显示面板,所述显示面板的基板上覆盖有太阳能薄膜电池层。
进一步地,所述显示面板包括有靠近外部光源的第一基板、相对设置在所述第一基板下方的第二基板,所述太阳能薄膜电池层设置于所述显示面板的第一基板上。
进一步地,所述显示面板为液晶显示面板,所述第一基板为彩膜基板,所述第二基板为阵列基板,所述彩膜基板与所述阵列基板之间设有液晶层。
进一步地,所述太阳能薄膜电池层设置在所述彩膜基板的朝向所述阵列基板一侧;
在所述太阳能薄膜电池层与所述液晶层之间设有取向层。
进一步地,所述显示面板为有机发光二极管显示面板,且所述有机发光二极管显示面板包括:
作为所述第一基板的彩膜基板,以及
与所述彩膜基板相对设置的作为第二基板的有机发光二极管基板。
进一步地,所述显示面板为有机发光二极管显示面板,且所述有机发光二极管显示面板具体包括:
有机发光二极管基板;
设置在所述有机发光二极管基板上的透明绝缘层;
其中,所述太阳能薄膜电池层形成在所述透明绝缘层上。
进一步地,上述方案中,所述太阳能薄膜电池层包括:
设置于所述基板上的第一透明导电层;
设置于所述第一透明导电层上的半导体层,包括上下叠置的P型半导体和N型半导体,所述P型半导体和N型半导体形成PN结;
设置于所述半导体层上的第二透明导电层。
进一步地,上述方案中,所述基板由光伏玻璃基板制成。
本发明实施例还提供了一种显示装置,包括如上所述的显示面板,所述显示装置还包括:
设置在太阳能薄膜电池层的输出端和所述显示装置的电源输入端之间的控制电路。
进一步地,上述方案中,所述控制电路包括:
用于控制所述太阳能薄膜电池层输出端与所述电源输入端之间连通状态的切换单元。
进一步地,上述方案中,所述切换单元包括:
测量模块,用于测量所述显示装置的电量;
切换模块,用于在所述显示装置的电量低于阈值时,导通所述太阳能薄膜电池层输出端至所述电源输入端的输出;在所述显示装置的电量不低于阈值时,切断所述太阳能薄膜电池层输出端至所述电源输入端的输出。
进一步地,上述方案中,所述控制电路还包括:
用于调节所述太阳能薄膜电池层输出的电压和电流的逆变器单元。
进一步地,上述方案中,所述控制电路还包括:
用于储存所述太阳能薄膜电池层输出的电能的蓄电池单元。
本发明实施例还提供了一种电子器件,包括如上所述的显示装置。
本发明的实施例具有以下有益效果:
上述方案中,显示面板的基板上覆盖有太阳能薄膜电池层,当显示装置需要充电时,可以利用太阳能薄膜电池层吸收太阳光产生电能,为显示装置充电,增加显示装置的使用时间,并且太阳能薄膜电池层的重量轻,不会显著增加显示装置的重量。
附图说明
图1为本发明实施例的在基板上形成太阳能薄膜电池层的示意图;
图2为本发明实施例的太阳能薄膜电池层的结构示意图;
图3为本发明实施例的液晶显示面板的结构示意图。
附图标记
11第一偏振片 12第二偏振片 21彩膜基板
22阵列基板 3太阳能薄膜电池层 41第一取向层
42第二取向层 5液晶 6密封胶
具体实施方式
为使本发明的实施例要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
本发明的实施例针对现有技术中设有显示器的便携设备的体积较小,导致电池的体积也不大,电池的容量较小,不足以支撑设有显示器的便携设备的长时间使用,需要人们经常为设有显示器的便携设备充电的问题,提供一种显示面板、显示装置及电子器件(例如设有显示器的便携设备),能够使用太阳能给显示装置或电子器件充电。
本发明实施例提供了一种显示面板,所述显示面板的基板上覆盖有太阳能薄膜电池层。
其中,在显示面板包括有一个基板时,可以在该基板靠近外部光源(例如为太阳)的一侧上设置太阳能薄膜电池层;或者可以在该基板靠近外部光源的一侧上先设置透明绝缘层(例如为玻璃等),再在透明绝缘层上设置太阳能薄膜电池层。
在显示面板包括有靠近外部光源的第一基板、相对设置在所述第一基板下方的第二基板时,可以在任一基板上设置太阳能薄膜电池层,只要太阳能薄膜电池层能接受到太阳光即可。在保证太阳光的强度的前提下,优选地,所述太阳能薄膜电池层设置于所述显示面板的第一基板上;在保护太阳能薄膜电池层的前提下,优选地,在所述显示面板的第一基板朝向第二基板的一侧设置太阳能薄膜电池层。
本发明实施例中,在显示面板的基板上覆盖有太阳能薄膜电池层,当显示装置需要充电时,可以利用太阳能薄膜电池层吸收太阳光产生电能,为显示装置充电,增加显示装置的使用时间,并且太阳能薄膜电池层的重量轻,不会显著增加显示装置的重量。
本发明的显示面板可以为液晶显示面板,还可以为其他类型的显示面板,比如电润湿显示面板、OLED(有机发光二极管)显示面板等。在本发明的显示面板为液晶显示面板时,所述第一基板为彩膜基板,所述第二基板为阵列基板,所述彩膜基板与所述阵列基板之间设有液晶层。
为了避免太阳能薄膜电池层发热影响液晶的显示,优选地,本实施例将太阳能薄膜设置在彩膜基板朝向阵列基板一侧上,并在所述太阳能薄膜电池层与所述液晶层之间设有取向层,这样可以避免太阳能薄膜电池层与液晶直接接触。
具体地,该液晶显示面板可以包括:
彩膜基板;
设置在所述彩膜基板背向所述阵列基板一侧上的第一偏振片;
设置在所述彩膜基板朝向所述阵列基板一侧上的太阳能薄膜电池层;
设置在所述太阳能薄膜电池层上的第一取向层;
与所述彩膜基板相对设置的阵列基板;
设置在所述阵列基板背向所述彩膜基板一侧上的第二偏振片;
设置在所述阵列基板朝向所述彩膜基板一侧上的第二取向层。
在本发明的显示面板为OLED(有机发光二极管)面板时,如果是设有彩膜基板的OLED面板,所述有机发光二极管显示面板包括:作为所述第一基板的彩膜基板,以及与所述彩膜基板相对设置的作为第二基板的有机发光二极管基板。优选地,可以将太阳能薄膜电池设置在所述彩膜基板朝向OLED基板的一侧上。
如果是没有彩膜基板的OLED面板,可以直接在OLED基板上设置太阳能薄膜电池,或者在OLED基板上先设置一层透明绝缘层(例如为玻璃等),再在透明绝缘层上设置太阳能薄膜电池层。
具体地,太阳能薄膜电池层可以包括:
设置于所述基板上的第一透明导电层;
设置于所述第一透明导电层上的半导体层,包括上下叠置的P型半导体和N型半导体,所述P型半导体和N型半导体形成PN结;
设置于所述半导体层上的第二透明导电层。
在显示面板包括有靠近外部光源的第一基板、相对设置在所述第一基板下方的第二基板时,优选地,将太阳能薄膜电池层是设置在靠近外部光源的第一基板上,为了不影响显示面板的正常显示,太阳能薄膜电池层需要是透明的,因此太阳能薄膜电池层包括的导电层和半导体层均为透明的。
太阳能薄膜电池层的工作原理是基于半导体的光伏效应,当太阳光照射到太阳能薄膜电池层上时,半导体层吸收光能产生光生电子—空穴对,在电池PN结内建电场的作用下,光生电子和空穴被分离,空穴漂移到P区,电子漂移到N区,形成光生电动势,当与外部电路接通时,就会输出电能,通过导电层将电能输出至外部电路。
本实施例中,在靠近外部光源的第一基板上覆盖太阳能薄膜电池层,太阳能薄膜电池层的有效吸光面积比较大,能够产生足够的电能。当显示装置需要充电时,控制太阳能薄膜电池层工作,即可通过基板上的太阳能薄膜电池层将太阳光转化为电能给显示装置的内部电源充电。
为了使太阳能薄膜电池层充分吸收光能,基板可以采用光伏玻璃制成,目前光伏玻璃的主流产品为低铁钢化压花玻璃(亦称之为钢化绒面玻璃),在太阳能电池光谱响应的波长范围内(380~1100nm),透光率可达91%以上,优选地,基板可以采用TCO(透明导电氧化物镀膜)玻璃制成。
本发明实施例还提供了一种显示装置,该显示装置包括上述的显示面板,还包括设置在太阳能薄膜电池层的输出端和所述显示装置的电源输入端之间的控制电路。
通过该控制电路可以对太阳能薄膜电池层输出的电流进行控制,具体地,该控制电路可以包括:
用于控制所述太阳能薄膜电池层输出端与所述电源输入端之间连通状态的切换单元。
切换单元可以在不需要通过太阳能薄膜电池层为显示装置充电时,切断太阳能薄膜电池层输出端至所述电源输入端的输出;在需要通过太阳能薄膜电池层为显示装置充电时,导通所述太阳能薄膜电池层输出端至所述电源输入端的输出。具体地,切换单元可以包括:
测量模块,用于测量所述显示装置的电量;
切换模块,用于在所述显示装置的电量低于阈值时,导通所述太阳能薄膜电池层输出端至所述电源输入端的输出;在所述显示装置的电量不低于阈值时,切断所述太阳能薄膜电池层输出端至所述电源输入端的输出。
进一步地,该控制电路还可以包括:
用于调节所述太阳能薄膜电池层输出的电压和电流的逆变器单元,逆变器单元可以包括有逆变器和变压器,通过逆变器单元可以对太阳能薄膜电池层的输出进行控制,使得太阳能薄膜电池层的输出的电压和电流不超出显示装置的承受范围。
进一步地,该控制电路还可以包括用于储存所述太阳能薄膜电池层输出的电能的蓄电池单元。这样在太阳光比较充足的环境下,在显示装置不需要充电时,还是可以利用太阳能薄膜电池层产生电能,并将电能储存起来,以便在需要的时候向显示装置的内部电源充电。
具体地,在控制电路包括有逆变器单元和蓄电池单元时,逆变器单元连接在太阳能薄膜电池层输出端和蓄电池单元之间,切换单元可以控制逆变器单元与太阳能薄膜电池层输出端的连接、以及蓄电池单元与逆变器单元之间的连接,在显示装置需要充电时,切换单元导通所述太阳能薄膜电池层输出端至所述逆变器单元的输出,并使逆变器单元与显示装置的内部电源连接,太阳能薄膜电池层输出的电能经逆变器单元传送至显示装置的内部电源;在显示装置不需要充电时,切换单元导通所述太阳能薄膜电池层输出端至所述逆变器单元的输出,并使逆变器单元与蓄电池单元连接,太阳能薄膜电池层输出的电能经逆变器单元传送至蓄电池单元。
本发明实施例还提供了一种电子器件,包括上述的显示装置,所述电子器件可以为液晶面板、电子纸显示屏、液晶电视、电子阅读器等。
下面以液晶显示面板为例,结合附图对本发明的显示面板进行详细介绍:
图1为本实施例的液晶显示面板的结构示意图,如图1所示,本实施例的液晶显示面板包括:
彩膜基板21;
与彩膜基板21相对设置的阵列基板22;
设置在彩膜基板21背向阵列基板22一侧上的第一偏振片12;
设置在彩膜基板21朝向阵列基板22一侧上的太阳能薄膜电池层3;
设置在太阳能薄膜电池层3上的第一取向层41;
设置在阵列基板22背向彩膜基板21一侧上的第二偏振片12;
设置在阵列基板22朝向彩膜基板21一侧上的第二取向层42;
位于第二取向层42和第一取向层41之间的液晶5;
其中,彩膜基板21和阵列基板22之间通过密封胶6密封。
为了保证液晶显示面板的正常显示,彩膜基板21可以采用透光率较高的光伏玻璃制成,优选地,可以采用TCO制成彩膜基板21。
制作本发明的液晶显示面板时,如图2所示,在光伏玻璃基板21上增加一层透明的太阳能薄膜电池层3,再在已经制作有PN结的光伏玻璃基板上制作液晶显示面板的其他部分即可,制作工艺简单。
如图3所示,太阳能薄膜电池层3具体包括:
设置于TCO基板上的第一透明导电层;
设置于第一透明导电层上的半导体层,包括上下叠置的P型半导体和N型半导体,所述P型半导体和N型半导体形成PN结;
设置于所述半导体层上的第二透明导电层。
由于太阳能薄膜电池层是设置在靠近外部光源的光伏玻璃基板上,为了不影响显示面板的正常显示,太阳能薄膜电池层需要是透明的,因此太阳能薄膜电池层包括的导电层和半导体层均为透明的。其中第一透明导电层和第二透明导电层可以采用ITO或IZO制成,P型半导体可以采用a-Si:H(i)和a-Si:H(p)中的至少一种,P型半导体的厚度可以为450-550nm,具体地,P型半导体的厚度可以为500nm左右,这样可以保证产生足够的电能。
本发明的液晶显示面板可以应用在设有显示器的便携设备中,在有太阳光的情况下,随时利用太阳光产生电能,为设有显示器的便携设备充电,节能环保,并且增加设有显示器的便携设备的使用时间,不用携带额外的移动电源等设备,方便出行,其中太阳能薄膜电池层的重量轻,不会显著增加设有显示器的便携设备的重量。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,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。
Claims (14)
1.一种显示面板,其特征在于,所述显示面板的基板上覆盖有太阳能薄膜电池层。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板包括有靠近外部光源的第一基板、相对设置在所述第一基板下方的第二基板,所述太阳能薄膜电池层设置于所述显示面板的第一基板上。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板为液晶显示面板,所述第一基板为彩膜基板,所述第二基板为阵列基板,所述彩膜基板与所述阵列基板之间设有液晶层。
4.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,
所述太阳能薄膜电池层设置在所述彩膜基板的朝向所述阵列基板一侧;
在所述太阳能薄膜电池层与所述液晶层之间设有取向层。
5.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板为有机发光二极管显示面板,且所述有机发光二极管显示面板包括:
作为所述第一基板的彩膜基板,以及
与所述彩膜基板相对设置的作为第二基板的有机发光二极管基板。
6.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板为有机发光二极管显示面板,且所述有机发光二极管显示面板具体包括:
有机发光二极管基板;
设置在所述有机发光二极管基板上的透明绝缘层;
其中,所述太阳能薄膜电池层形成在所述透明绝缘层上。
7.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述太阳能薄膜电池层包括:
设置于所述基板上的第一透明导电层;
设置于所述第一透明导电层上的半导体层,包括上下叠置的P型半导体和N型半导体,所述P型半导体和N型半导体形成PN结;
设置于所述半导体层上的第二透明导电层。
8.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述基板由光伏玻璃板制成。
9.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-8中任一项所述的显示面板,所述显示装置还包括:
设置在太阳能薄膜电池层的输出端和所述显示装置的电源输入端之间的控制电路。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其特征在于,所述控制电路包括:
用于控制所述太阳能薄膜电池层输出端与所述电源输入端之间连通状态的切换单元。
11.根据权利要求10所述的显示装置,其特征在于,所述切换单元包括:
测量模块,用于测量所述显示装置的电量;
切换模块,用于在所述显示装置的电量低于阈值时,导通所述太阳能薄膜电池层输出端至所述电源输入端的输出;在所述显示装置的电量不低于阈值时,切断所述太阳能薄膜电池层输出端至所述电源输入端的输出。
12.根据权利要求10所述的显示装置,其特征在于,所述控制电路还包括:
用于调节所述太阳能薄膜电池层输出的电压和电流的逆变器单元。
13.根据权利要求10所述的显示装置,其特征在于,所述控制电路还包括:
用于储存所述太阳能薄膜电池层输出的电能的蓄电池单元。
14.一种电子器件,其特征在于,包括如权利要求9-13中任一项所述的显示装置。
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