CN103810945A - 具有弯曲的非显示区以减小边框宽度的显示装置 - Google Patents

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Abstract

具有弯曲的非显示区以减小边框宽度的显示装置。本发明涉及具有以下结构的显示面板,其中左侧边框区和右侧边框区朝下弯曲,以减小用户看到的边框宽度。显示装置包括透明盖板和被固定到透明盖板的柔性显示层。透明盖板包括平坦部分。柔性显示层包括显示区和非显示区。显示区包括在透明盖板的平坦部分下方沿着第一平面延伸的上平坦区。非显示区从显示区的至少一个边缘延伸,并且非显示区的至少一部分沿着第二平面延伸进行连接,以接收用于在柔性显示层上显示图像的信号。处于信号源和非显示区之间的信号线将信号从信号源发送到非显示区。

Description

具有弯曲的非显示区以减小边框宽度的显示装置
技术领域
本发明涉及具有减小宽度的边框区的显示面板。具体地讲,本发明涉及具有沿着与平板显示区延伸所沿平面不同的平面延伸的非显示区的显示面板。
背景技术
现在,各种平板显示装置可用于克服阴极射线管的许多缺陷诸如重量重且体积大。平板显示装置包括液晶显示装置(或LCD)、场发射显示器(或FED)、等离子体显示面板(或PDP)或电致发光装置(或EL)。
由于重量轻且厚度薄,平板型显示器可以被应用于显示移动通信装置和/或便携式/个人信息装置的图像。现在,对于便携式或移动应用,对更薄、更轻和功耗更低的显示面板的要求正日益增加。
无机发光二极管显示装置是一种电致发光显示装置。作为自发射型显示装置,电致发光显示装置的优点在于响应速度较快,亮度较高且视角大。有机发光二极管包括有机发光材料层以及彼此面对且有机发光材料层处于其间的阴极和阳极。
使用有机发光二极管的有机发光二极管显示器(或OLED)可以被划分成两种类型:(i)无源矩阵型有机发光二极管显示器(或PMOLED)和(ii)有源矩阵型有机发光二极管显示器(或AMOLED)。此外,OLED可以按照发射光的方向被划分成两种类型:顶部发射型和底部发射型。
有机发光二极管显示器可以被形成为柔性显示器。柔性有源矩阵型有机发光二极管显示器(或柔性AMOLED)通过使用薄膜晶体管(或TFT)控制施加到有机发光二极管的电流来表示视频数据。
发明内容
实施方式涉及具有柔性显示层的显示装置,该柔性显示层被配置为减小边框区的尺寸。显示装置包括透明盖板和被固定到透明盖板的柔性显示层。透明盖板包括平坦部分。柔性显示层包括显示区和非显示区。显示区包括在透明盖板的平坦部分下方沿着第一平面延伸的上平坦区。非显示区从显示区的至少一个边缘延伸,并且非显示区的至少一部分沿着第二平面延伸进行连接,以接收用于在柔性显示层上显示图像的信号。信号源和非显示区之间的信号线将信号从信号源发送到非显示区。
在一个实施方式中,所述第二平面垂直于所述第一平面。
在一个实施方式中,所述透明盖板包括从所述平坦部分的边缘延伸的侧部。所述透明盖板的所述侧部结合所述透明盖板的所述平坦部分来限定用于保持所述柔性显示层的空间。
在一个实施方式中,所述显示装置还包括框架,所述框架被固定到所述透明盖板的所述侧部的边缘,以将所述柔性显示层包围在所述透明盖板和所述框架之间。
在一个实施方式中,所述柔性显示层的所述显示区延伸至所述显示装置的至少一个侧表面并且延伸到所述显示装置的底表面的至少一部分。
在一个实施方式中,所述第二平面平行于所述第一平面并且与所述第一平面分开一定距离。所述非显示区连接到所述显示装置底部的所述信号线。
在一个实施方式中,所述柔性显示层的所述显示区至少部分延伸至所述显示装置的与所述第一平面基本上垂直的一个侧表面。
在一个实施方式中,所述柔性显示层的所述显示区延伸至所述显示装置的至少一个侧表面和所述显示装置的底表面的至少一部分。
在一个实施方式中,所述柔性显示层包括有机发光层。
在一个实施方式中,所述显示装置包括处于所述透明盖板和所述柔性显示层之间的触摸面板层。所述触摸面板层与所述柔性显示层共延。
在一个实施方式中,所述触摸面板层包括:第一触摸面板子层,其具有水平触摸电极线;以及第二触摸面板子层,其具有垂直触摸电极线。
在一个实施方式中,所述柔性显示层的所述非显示区没有被固定到所述透明盖板。
在一个实施方式中,所述显示装置还包括处于所述透明盖板和所述柔性显示层之间的偏振膜。所述偏振膜与所述柔性显示层的显示区共延。
在一个实施方式中,所述偏振膜被固定到所述柔性显示层的所述显示区,而不被固定到所述柔性显示层的所述非显示区。
实施方式还涉及一种包括第一部分和第二部分的显示装置。柔性显示层的第一部分沿着第一平面延伸。所述第一部分包括用于显示图像的显示区的至少一部分。柔性显示层的第二部分连接所述第一部分并且沿着与所述第一平面不同的第二平面延伸。所述第二部分包括从所述显示区延伸进行连接以接收用于显示所述图像的信号的非显示区的至少一部分。信号源和所述柔性显示层的所述非显示区之间的信号线将所述信号从所述信号源发送到所述非显示区。
附图说明
附图被包括以提供对本发明的进一步理解,被并入且构成本说明书的一部分,附图示出实施方式并且连同描述一起用于说明实施方式的原理。
图1A是示出根据一个实施方式的包括有机发光二极管(OLED)装置和信号源的电子装置。
图1B是示出根据一个实施方式的使用框架安装的OLED装置的结构的剖视图。
图2是示出根据一个实施方式的具有添加型(add-on type)触摸膜的薄OLED装置的结构的剖视图。
图3是示出根据一个实施方式的朝下弯曲以减小其边框宽度的图2的薄OLED装置的组件的剖视图。
图4是示出根据一个实施方式的具有表嵌型(on-cell type)触摸膜的薄OLED装置的剖视图。
图5是示出根据一个实施方式的图4的OLED装置的组装示图的剖视图。
图6是示出根据一个实施方式的没有背板的OLED装置的剖视图。
图7是根据一个实施方式的具有在电子装置的上表面和侧面上延伸的显示区的OLED装置的透视图。
图8是根据一个实施方式的沿着图7的M-N线截取的OLED装置的剖视图。
图9是根据一个实施方式的具有在整个上表面、基本上整个底表面和侧面上延伸的显示区的OLED装置的透视图。
图10是根据一个实施方式的沿着图9的O-P线截取的OLED装置的剖视图。
图11是根据一个实施方式的图10中的OLED装置的部分的放大视图。
具体实施方式
以下参照附图描述本发明的实施方式。在整个具体实施方式中,类似的参考标号表示类似的元件。然而,本发明不限于这些实施方式并且可以进行各种变化和修改。在下面的实施方式中,元件的名称是出于方便说明的目的来选择的。
图1A是示出根据一个实施方式的包括有机发光二极管(OLED)装置100和信号源104的电子装置120。信号源104产生电信号并且将电信号经由信号线108发送到OLED100。信号源104可以被实施为用于处理电信号的集成电路(IC)。
OLED100的非显示区NA接收电信号。OLED100的非显示区NA接收的信号经过处理被直接转送到OLED100的显示区AA或者不经过进一步处理被直接转送到OLED100的显示区AA。
电子装置120还包括(但不限于)移动电子装置诸如智能电话。
图1B是示例有机发光二极管(OLED)装置100的剖视图。例如,OLED100可以包括有机发光层FL、有机发光层FL下方的背板BP、有机发光层FL上的偏振膜POL、放置在偏振膜POL上方的膜型触摸面板(或“触摸膜”或“触摸面板膜”)TSP、和放置在触摸面板膜TSP上的盖板CV。
背板BP赋予OLED装置100刚性和强度。背板BP还可以包括用于向号线108发送的或从信号线108发送的信号的迹线或导线。要注意,背板BP不一定被放置在OLED装置的“背”面,如以下参照图7至图13详细描述的。例如,背板可以被OLED装置的其它组件环绕。为了减小OLED装置100的整体厚度,有利的是使用薄的背板BP。
有机发光层FL被用于通过操作层FL的像素区中形成的OLED来产生图像。在其它组件中,OLED层FL可以包括基板和形成在基板上的多个层(例如,发射层(EML)和电极)。图1B示出有机发光层FL,有机发光层FL包括柔性基层(基板)、显示元件层ACT和通过粘合剂层ADH附着在显示元件层ACT上以进行保护的保护层BA。
显示元件层ACT可以根据所实现的OLED类型以不同方式来构造。例如,显示元件层ACT可以被实现为通常包括形成在基板(即,基层)上的阳极层、EML和阴极层的单层器件。可供选择地,显示元件层ACT可以被实现为通常包括形成在基板(即,基层)上的阳极层、空穴传输层(HTL)、发射层(EML)、电子传输层(ETL)和阴极层的三层底部发射型OLED。为了减小OLED装置的厚度,基层可以是0.5mm这么薄。
有机发光层FL被划分成显示区AA和环绕显示区AA的非显示区NA。显示区AA是指有机发光层FL中形成有薄膜晶体管(TFT)和OLED的区域。基于通过非显示区NA发送的信号,显示区AA通过操作TFT和OLED在其表面上产生图像。非显示区NA是指有机发光层FL中包括用于接收操作显示区AA中的TFT和OLED的信号的组件(例如,布线和电路)的其余区域。
可以在有机发光层FL上形成用于支持显示功能的附加膜元件。例如,可以设置偏振膜POL以防止被反射的周围光妨碍所产生的显示图像。作为另一个例子,可以将用于接收用户输入的膜型触摸面板TSP附着于有机发光层FL。如图1中所示,触摸膜TSP可以包括第一触摸膜TS1和第二触摸膜TS2,第一触摸膜TS1具有在水平方向上设置的导线层,第二触摸膜TS2具有堆叠在有机发光层FL上的导线层。膜型触摸面板TSP还可以包括与有机发光层FL的显示区AA对应以发送与用户触摸相关的信号的区域和触摸面板TSP的与用于处理信号的非显示区NA对应的其余部分。
此外,在OLED装置100顶部,可以放置盖板CV,以保护设置在盖板CV和背板BP之间的其它元件。使用框架FR,例如,可以将OLED装置100安装在电子装置中。如图1中所示,框架FR的一些部分可以局部覆盖OLED装置100的顶侧部分。OLED装置100的顶侧部分通常被称为边框区,在边框区中放置用于操作有机发光层FL中的像素的电路或布线。其中,边框区可以包括有机发光层FL的非显示区NA。
为了在同一有限表面上设置较大的显示区,有利的是减小边框区的尺寸。具体地讲,在移动电子装置上,通过减小边框区来增大OLED装置的显示区变得更为重要。本文描述的实施方式使用OLED装置的柔性特性,在与有机发光层FL的顶部平坦区域延伸所沿着的另一个平面分开或者与所述另一个平面形成角度的平面中,形成非显示区NA。
图2是示出根据一个实施方式的具有添加型触摸膜TSP的薄OLED装置200的结构的剖视图。图3是示出根据一个实施方式的朝下弯曲以减小其边框宽度的薄OLED装置200的一些组件的剖视图。
OLED装置200具有与如以上参照图1描述的OLED装置100基本上相同的组件。OLED装置200与OLED装置100的不同之处在于,触摸面板膜TSP和有机发光层FL两侧都延伸超出偏振膜POL和背板BP。此外,盖板CV具有从顶部部分TS朝下弯曲的弯曲侧CS。顶部部分TS和弯曲侧CS限定用于容纳OLED装置200的其它组件的内部322。
有机发光层FL的非显示区NA和延伸超出其它组件的触摸面板膜TSP的两侧朝下弯曲,如图3中所示。有机发光层FL的显示区AA沿着平面302延伸。显示区AA两侧的有机发光层FL的非显示区NA垂直地弯曲并且分别沿着平面306、310延伸。类似地,触摸面板膜TSP的顶部部分沿着平面326延伸,而触摸面板TSP的两侧沿着平面314、316延伸。
可以用下面的等式来表达没有由于弯曲导致的损坏的情况下的薄膜可能呈现的最小弯曲半径(“最小曲率半径”):
ϵ f = d 2 r - - - ( 1 )
其中,εf是指薄膜材料的破坏应变,d是指薄膜的厚度,并且r是指薄膜的曲率半径。就OLED装置中使用的薄膜而言,εf可以是0.1%至1%。以有机发光层FL的厚度为0.1mm为例,根据等式(1),有机发光层FL可能发生弯曲而没有使膜受损对应的最小弯曲半径是0.5mm至5mm。在触摸面板膜TSP的εf的相同假设前提下,第一触摸膜TS1和第二触摸膜TS2的组合厚度是0.1mm,因此,触摸面板膜TSP的最小弯曲半径是0.5mm至5mm。在这种结构中,OLED装置200一侧的边框区的最小宽度Wb对应于触摸面板膜TSP(外部顶表面)的最小半径与弯曲侧的顶板CV的厚度之和。
因此,有机发光层FL的非显示区NA和触摸面板膜TSP可以朝下弯曲,使边框宽度为距离背板BP的边缘1mm至10mm。具体地讲,通过形成用于将盖板CV与触摸膜TSP粘附的粘合剂层和用于将触摸膜TSP只与有机发光层FL的显示区AA上的偏振膜POL粘附的另一个粘合剂层,有机发光层FL的非显示区NA和触摸面板膜TSP可以朝下弯曲,而不受粘合剂层影响。
此外,通过将盖板CV的弯曲侧部分CS的端面与框架(图中未示出)粘附,用户从面板前方从外部只能看到盖板CV的弯曲侧部分CS。因此,实际上用户看不到边框区,并且可以实现所谓的无边框显示器。
图4是示出根据一个实施方式的具有表嵌型触摸膜TSL的薄OLED装置400的剖视图。薄OLED装置400与薄OLED装置200基本上相同,不同之处在于,在有机发光层FL上形成触摸层(或“触摸屏幕层”)TSL(因此,有机发光层FL被称为表嵌型触摸膜TSL)。触摸层TSL可以包括第一触摸层和第二触摸层,第一触摸层具有在水平方向上延伸的导线层,第二触摸层具有在垂直方向上延伸的导线层。
因为触摸层TSL直接形成在有机发光层FL上,所以可以不需要OLED装置200的单独的触摸膜TSP。OLED装置的具有触摸层TSL的有机发光层FL的厚度可以与OLED装置200的厚度基本上相同。假设有机发光层FL的厚度是1mm,可以根据等式(1)得到2.5mm至5mm的最小弯曲半径。
图5是示出根据一个实施方式的图4的OLED装置的组装示图的剖视图。如图5中所示,有机发光层FL具有沿着平面502的顶部部分、沿着平面506的侧部和沿着平面510的另一个侧部。在图5的实施方式中,平面502相对于平面506和510形成90度的角度。
OLED装置400没有单独的触摸面板膜TSP(如OLED装置200的情况一样)。OLED装置400一侧的边框区的最小宽度Wb2对应于有机发光层FL(外部顶表面)的最小半径与弯曲侧的盖板CV的厚度之和。
可以添加用于将偏振膜POL粘附到具有触摸层TSL的有机发光层FL上或者用于将盖板CV粘附到偏振膜POL的粘合剂层,以牢固地粘结组件。在一个实施方式中,粘合剂层被设置成固定组件中只覆盖显示区AA的区域。以此方式,有机发光层FL(带有触摸层TSL)的非显示区AA可以朝下弯曲,如图5中所示。
图5的OLED装置400还包括形成底部壳体的框架FR。框架FR的尺寸可以具有与盖板CV相同的长度和宽度,使得盖板CV的弯曲侧CS的边缘表面可以被粘附到框架FR的上表面。在这种结构中,用户从前方只看到盖板CV的弯曲侧部CS和非显示(NR)区中对应于边框宽度Wd2的部分。
图6是示出根据一个实施方式的没有背板的OLED装置的剖视图。图6的OLED装置不包括背板。替代地,有机发光层FL(带有触摸层TSL)可以被固定到偏振膜POL,偏振膜POL继而被固定到盖板CV。除了不包括背板之外,OLED装置600的结构与OLED装置400基本上相同。即使去除了背板,因为有机发光层FL和/或触摸面板膜TSP的弹性足够,所以弯曲的非显示NA区可以紧密地接触盖板CV的弯曲侧部分CS的内表面。
在其它实施方式中,作为如以上参照图2至图6描述地使用具有弯曲侧的盖板的替代方式,可以将平坦盖板结合如图1中所示的框架使用。此实施方式中的平坦盖板可以被放置在延伸超出平坦盖板的触摸面板膜TSP或有机发光层FL的顶部上。框架牢固地夹住触摸面板膜TSP、有机发光层FL和平坦盖板的两侧。
图7是根据一个实施方式的具有在电子装置的上表面和侧面上延伸的显示区AA的OLED装置700的透视图。在其他组件中,OLED装置700可以包括背板BP、放置在背板BP上的有机发光层FL、框架FR和盖板CV。盖板CV被放置在有机发光层FL上,以覆盖至少有机发光层FL的显示区AA。框架FR可以形成OLED装置700的底部的一部分。在背板BP的中间可以形成腔体718,以容纳电子装置的其它组件诸如电路(未示出)。
OLED装置700具有不仅在OLED装置700的上部上延伸而且在OLED装置700的侧部和底部部分延伸的显示区AA。以此方式,可以不仅通过OLED装置700的顶表面而且通过OLED装置的侧表面和底表面的一部分来显示图像。
图8是根据一个实施方式的沿着图7的M-N线截取的OLED装置700的剖视图。有机发光层FL的显示区AA由上平坦区FDA、下显示区BDA和侧显示区SDA组成,上平坦区FDA沿着平面704延伸,下显示区BDA沿着平面708延伸并且侧显示区SDA连接上平坦区FDA和下显示区BDA。平面708平行于平面704并且分开距离de。有机发光层FL是柔性的,因此可以弯曲以实现上平坦区FDA、侧显示区SDA和下显示区BDA。具体地讲,侧显示区BDA弯曲180度,并且连接上平坦区FDA和下显示区BDA。然后,可以将弯曲的有机发光层FL固定到背板BP和/或盖板CV,以保持其构造。
有机发光层FL的非显示区NA沿着平面708从下显示区BDA延伸。然后,可以将有机发光层FL的非显示区NA连接到布线或电路,以向有机发光层FL的显示区AA提供信号。因为OLED装置700的顶表面不包括非显示区NA,所以用户从OLED装置700的前方看不到边框。
尽管图7和图8的OLED装置700包括下显示区BDA,但在其它实施方式中,显示区AA可以包括上平坦区FDA和侧显示区SDA而不包括下显示区BDA。在这种实施方式中,有机发光层FL的非显示区NA可以沿着平面708从侧显示区SDA向内延伸。另外,在其它实施方式中,只有OLED装置的一侧可以具有显示区SDA,而在OLED装置的另一侧可以没有显示区SDA。在没有侧显示区SDA的那一侧,非显示区可以垂直朝下弯曲,以连接到电路的布线来实现无边框显示装置。
图9是根据一个实施方式的具有在整个上表面、侧面和基本上整个底表面上延伸的显示区AA的OLED装置900的透视图。在其它组件中,OLED装置900可以包括背板BP、放置在背板BP上的有机发光层FL、和盖板CV。盖板CV被放置在有机发光层上,以覆盖形成显示区AA的有机发光层FL的整个输出表面。可以在背板BP的中间形成腔体916,以容纳电子装置的其它组件诸如电路(未示出)。
OLED装置900具有不仅在OLED装置900的上部上延伸而且在OLED装置900的整个侧部和底部上延伸的显示区AA。以此方式,可以不仅通过OLED装置900的顶表面而且通过OLED装置900的侧表面和底表面来显示图像。OLED装置900可以构成移动装置或其它电子装置的外部壳体。
图10是根据一个实施方式的沿着图9的O-P线截取的OLED装置900的剖视图。有机发光层FL的显示区AA由上平坦区FDA、下显示区BDA和侧显示区SDA组成,上平坦区FDA沿着平面904延伸,下显示区BDA沿着平面920延伸并且侧显示区SDA连接上平坦区FDA和下显示区BDA。有机发光层FL是柔性的,因此可以弯曲以实现上平坦区FDA、侧显示区SDA和下显示区BDA。然后,可以将弯曲的有机发光层FL固定到背板BP和/或盖板CV,以保持其构造。有机发光层FL的非显示区NA。
图11是根据一个实施方式的图10中的OLED装置900的部分1012的放大视图。如图11中所示,从下显示区BDA延伸的非显示区NA在OLED装置900的中间朝上弯曲。一个非显示区NA沿着平面908垂直地延伸,而另一个非显示区NA沿着平面912垂直地延伸。有机发光层FL的最小弯曲半径造成在非显示区NA相遇的中间区域中存在宽度为Wd3的小边框。
在OLED装置900中,非显示区NA在OLED装置900的底部中心相遇(因此形成边框区)。在其它实施方式中,两个非显示区NA可以在不同于OLED装置900的中间的位置相遇。也就是说,非显示区NA可以在从中间部分偏向左侧或右侧的位置相遇,如图10中所示。
通过利用有机发光层FL的柔性性质,有机发光层FL的非显示区延伸所沿着的平面可以被设置成不同于有机发光层FL的上显示区延伸所沿着的平面。以此方式,可以减小或者几乎消除边框区的宽度,以增大OLED装置的显示区。
虽然已经参照附图描述了本发明的实施方式,但实施方式可以按其它特定形式实现而不改变本发明的技术精神或本质特征。因此,应该注意,以上实施方式在所有方面只是示例性的并且不被理解为限制实施方式。
相关申请的交叉引用
本申请要求2012年11月14日提交的韩国专利申请No.10-2012-0129152的权益,该专利申请的全文以引用方式并入本文。

Claims (20)

1.一种显示装置,该显示装置包括:
透明盖板,其包括平坦部分;
柔性显示层,其被固定到所述透明盖板,所述柔性显示层包括:
显示区,其包括在所述透明盖板的所述平坦部分下方沿着第一平面延伸的上平坦区,以及
非显示区,其从所述显示区的至少一个边缘延伸,所述非显示区的至少一部分沿着第二平面延伸,以进行连接来接收用于在所述柔性显示层上显示图像的信号;以及
信号线,其处于信号源和所述柔性显示层的所述非显示区之间,以将所述信号从所述信号源发送到所述非显示区。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中所述第二平面垂直于所述第一平面。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中所述透明盖板包括从所述平坦部分的边缘延伸的侧部,所述透明盖板的所述侧部结合所述透明盖板的所述平坦部分来限定用于保持所述柔性显示层的空间。
4.根据权利要求3所述的显示装置,该显示装置还包括框架,所述框架被固定到所述透明盖板的所述侧部的边缘,以将所述柔性显示层包围在所述透明盖板和所述框架之间。
5.根据权利要求2所述的显示装置,其中所述柔性显示层的所述显示区延伸至所述显示装置的至少一个侧表面并且延伸到所述显示装置的底表面的至少一部分上。
6.根据权利要求1所述的显示装置,其中所述第二平面平行于所述第一平面并且与所述第一平面分开一定距离,并且所述非显示区连接到所述显示装置底部的所述信号线。
7.根据权利要求6所述的显示装置,其中所述柔性显示层的所述显示区至少部分延伸至所述显示装置的与所述第一平面基本上垂直的一个侧表面。
8.根据权利要求6所述的显示装置,其中所述柔性显示层的所述显示区延伸至所述显示装置的至少一个侧表面和所述显示装置的底表面的至少一部分。
9.根据权利要求1所述的显示装置,其中所述柔性显示层包括有机发光层。
10.根据权利要求1所述的显示装置,该显示装置还包括处于所述透明盖板和所述柔性显示层之间的触摸面板层,所述触摸面板层与所述柔性显示层共延。
11.根据权利要求10所述的显示装置,其中所述触摸面板层包括:
第一触摸面板子层,其具有水平触摸电极线;以及
第二触摸面板子层,其具有垂直触摸电极线。
12.根据权利要求1所述的显示装置,其中所述柔性显示层的所述非显示区没有被固定到所述透明盖板。
13.根据权利要求1所述的显示装置,该显示装置还包括处于所述透明盖板和所述柔性显示层之间的偏振膜,所述偏振膜与所述柔性显示层的显示区共延。
14.根据权利要求13所述的显示装置,其中所述偏振膜被固定到所述柔性显示层的所述显示区,而不被固定到所述柔性显示层的所述非显示区。
15.一种显示装置,该显示装置包括:
柔性显示层的第一部分,其沿着第一平面延伸,所述第一部分包括用于显示图像的显示区的至少一部分;
柔性显示层的第二部分,其连接到所述第一部分并且沿着与所述第一平面不同的第二平面延伸,所述第二部分包括从所述显示区延伸进行连接以接收用于显示所述图像的信号的非显示区的至少一部分;以及
信号线,其处于信号源和所述柔性显示层的所述非显示区之间,将所述信号从所述信号源发送到所述非显示区。
16.根据权利要求15所述的显示装置,其中所述柔性显示层的所述第一部分覆盖电子装置的顶表面。
17.根据权利要求15所述的显示装置,该显示装置还包括所述柔性显示层的处于所述第一部分和所述第二部分之间的第三部分,其中所述第三部分弯曲180度。
18.根据权利要求15所述的显示装置,其中所述第二平面垂直于所述第一平面。
19.根据权利要求15所述的显示装置,其中所述第二平面平行于所述第一平面并且与所述第一平面分开一定距离。
20.一种电子装置,该电子装置包括:
信号源;以及
显示装置,其包括:
透明盖板,其包括平坦部分;
柔性显示层,其被固定到所述透明盖板,所述柔性显示层包括:
显示区,其包括在所述透明盖板的所述平坦部分下方沿着第一平面延伸的上平坦区,以及
非显示区,其从所述显示区的至少一个边缘延伸,所述非显示区的至少一部分沿着第二平面延伸进行连接以接收用于在所述柔性显示层上显示图像的信号;以及
信号线,其处于信号源和所述柔性显示层的所述非显示区之间,以将所述信号从所述信号源发送到所述非显示区。
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