CN104035258A - 一种曲面显示面板及曲面显示装置 - Google Patents

一种曲面显示面板及曲面显示装置 Download PDF

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Abstract

本发明实施例公开了曲面显示面板和曲面显示装置,该曲面显示面板中,采用两个数据驱动电路同时对同一数据线进行驱动,采用两个扫描驱动电路同时对同一扫描线进行驱动,以避免数据线末端信号衰减严重造成的图像信号失真,并同时避免扫描线因充电不足而引起的显示亮度不均匀的问题。进一步的,每个子像素的长边与曲面显示面板的长边框平行设置,每个子像素的短边与曲面显示面板的短边框平行设置,可大大减轻曲面显示面板两边黑团区域的面积,同时可以减轻曲面显示面板左右两区域的色偏,以减轻曲面显示面板显示画面不均匀的问题。

Description

一种曲面显示面板及曲面显示装置
【技术领域】
本发明涉及显示面板技术领域,特别涉及一种曲面显示面板和曲面显示装置。
【背景技术】
在曲面(Curved)薄膜场效应晶体管液晶显示器(TFT-LCD,Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display)领域中,通常情况下,栅极(Gate)扫描线101平行于曲面显示器长边100a(即平行于曲面弧线),而数据(Data)线102垂直于曲面显示面板长边100a,且每个像素(Pixel)11长边11a垂直于曲面显示面板长边100a(即每个像素11为竖直排列),可参考图1a,图1a以一个像素11为例,对现有的曲面TFT-LCD的像素结构进行说明示意,其中,100b为曲面显示面板的短边,11b为像素的短边。
由于数据线、扫描线为铜或者铝,其本身会有电阻,加上其要与显示面板的其他部分形成电容,由此在信号传导过程中信号会逐渐减弱,在随着面板分辨率和尺寸的增加,RC的装载会增大,从而使得数据线末端信号衰减严重,造成图像信号失真,同时扫描线会出现因充电不足而引起的显示亮度不均匀。
因此,有必要提出一种新的技术方案,以解决上述技术问题。
【发明内容】
本发明的目的在于提供一种曲面显示面板和曲面显示装置,其能减轻显示面板在左右两个区域产生明显的黑团以及色偏,从而提高开口率,且避免数据线末端信号衰减严重造成的图像信号失真,以及避免扫描线因充电不足而引起的显示亮度不均匀的问题。
为解决上述问题,本发明实施例的技术方案如下:
一种曲面显示面板,包括设置于所述曲面显示面板内的像素结构、向所述像素结构提供数据信号的数据线、以及向所述像素结构提供开关控制信号的扫描线;
所述曲面显示面板的四条边框由两条第一边框和两条第二边框组成,所述第一边框和所述第二边框相邻,所述第一边框为曲线边框,所述第一边框的长度大于所述第二边框的长度,所述像素结构包括:
两个以上像素单元,其中每个所述像素单元包括至少三个子像素,每个所述子像素呈矩形设置,每个所述子像素包括长边和短边;
两个数据驱动电路,其分别设置在相应的所述第一边框的外侧,其中两个所述数据驱动电路同时向同一所述数据线输入数据信号;以及
两个扫描驱动电路,其分别设置在相应的所述第二边框的外侧,其中两个所述扫描驱动电路同时向同一所述扫描线输入扫描信号。
在上述曲面显示面板中,每个所述子像素的长边与所述第一边框平行设置,每个所述子像素的短边与所述第二边框平行设置,且每个所述子像素的长边垂直于所述第二边框,每个所述子像素的短边垂直于所述第一边框。
在上述曲面显示面板中,设置在一所述第一边框外侧的数据驱动电路与设置在另一所述第一边框外侧的数据驱动电路同时连接同一数据线。
在上述曲面显示面板中,设置在一所述第二边框外侧的扫描驱动电路与设置在另一所述第二边框外侧的扫描驱动电路同时连接同一扫描线。
在上述曲面显示面板中,所述扫描线与所述第一边框垂直设置,且与所述第二边框平行设置。
在上述曲面显示面板中,所述数据线与所述第二边框垂直设置,且与所述第一边框平行设置。
在上述曲面显示面板中,所述数据驱动电路和所述扫描驱动电路均采用覆晶薄膜COF封装而成。
一种曲面显示装置,包括曲面显示面板、设置于所述曲面显示面板内的像素结构、向所述像素结构提供数据信号的数据线、以及向所述像素结构提供开关控制信号的扫描线;
所述曲面显示面板的四条边框由两条第一边框和两条第二边框组成,所述第一边框和所述第二边框相邻,所述第一边框为曲线边框,所述第一边框的长度大于所述第二边框的长度,所述像素结构包括:
两个以上像素单元,其中每个所述像素单元包括至少三个子像素,每个所述子像素呈矩形设置,每个所述子像素包括长边和短边;
两个数据驱动电路,其分别设置在相应的所述第一边框的外侧,其中两个所述数据驱动电路同时向同一所述数据线输入数据信号;以及
两个扫描驱动电路,其分别设置在相应的所述第二边框的外侧,其中两个所述扫描驱动电路同时向同一所述扫描线输入扫描信号。
在上述曲面显示装置中,每个所述子像素的长边与所述第一边框平行设置,每个所述子像素的短边与所述第二边框平行设置,且每个所述子像素的长边垂直于所述第二边框,每个所述子像素的短边垂直于所述第一边框。
在上述曲面显示装置中,设置在一所述第一边框外侧的数据驱动电路与设置在另一所述第一边框外侧的数据驱动电路同时连接同一数据线;设置在一所述第二边框外侧的扫描驱动电路与设置在另一所述第二边框外侧的扫描驱动电路同时连接同一扫描线。
相对现有技术,本发明曲面显示面板中,该曲面显示面板采用两个数据驱动电路同时对同一数据线进行驱动,采用两个扫描驱动电路同时对同一扫描线进行驱动,以避免数据线末端信号衰减严重造成的图像信号失真,并同时避免扫描线因充电不足而引起的显示亮度不均匀的问题。进一步的,每个子像素的长边与曲面显示面板的长边框平行设置,每个子像素的短边与曲面显示面板的短边框平行设置,可大大减轻曲面显示面板两边黑团区域的面积,从而可以减轻曲面显示面板左右两区域的色偏,以减轻曲面显示面板显示画面不均匀的问题。
【附图说明】
图1a至图1c均为现有的曲面TFT-LCD的结构示意图;
图2为本发明提供的曲面显示面板的结构示意图;
图3为本发明提供的曲面显示面板的另一结构示意图;
图4为本发明提供的曲面显示面板中像素结构的示意图;
图5为本发明提供的曲面显示装置的结构示意图。
【具体实施方式】
请参照图式,其中相同的组件符号代表相同的组件,本发明的原理是以实施在一适当的运算环境中来举例说明。以下的说明是基于所例示的本发明具体实施例,其不应被视为限制本发明未在此详述的其它具体实施例。
请参考图2,图2为本发明提供的曲面显示面板200的结构示意图。所述曲面显示面板200包括设置于所述曲面显示面板200内的像素结构、向所述像素结构提供数据信号的数据线201、以及向所述像素结构提供开关控制信号的扫描线202;
所述曲面显示面板200的四条边框由两条第一边框200a和两条第二边框200b组成,所述第一边框200a和所述第二边框200b相邻,所述第一边框200a为曲线边框,所述第一边框200a的长度大于所述第二边框200b的长度,其中,所述像素结构包括:
两个以上像素单元21,其中每个所述像素单元21包括至少三个子像素,每个所述子像素呈矩形设置,每个所述子像素包括长边21a和短边21b;
两个数据驱动电路203,其分别设置在相应的所述第一边框200a的外侧,其中两个所述数据驱动电路203同时向同一所述数据线201输入数据信号;以及
两个扫描驱动电路204,其分别设置在相应的所述第二边框200b的外侧,其中两个所述扫描驱动电路204同时向同一所述扫描线202输入扫描信号。
可以理解的是,图2所示仅以一个像素单元21对所述曲面显示面板200的像素结构进行示意说明,不构成对本发明的限定。另容易想到的是,每个所述像素单元21可以包括三个子像素,所述三个子像素为一红色子像素R、一绿色子像素G以及一蓝色子像素B,或者,每个所述像素单元21可以包括四个子像素,所述四个子像素为一白色子像素W、一红色子像素R、一绿色子像素G以及一蓝色子像素B,两种像素单元结构均适用于所述曲面显示面板200,此处不作具体限定。
由于针对于现有的如图1a所示的曲面显示面板,由于上基板12(彩色滤光片(CF,color filter)基板)、下基板13(TFT基板)会以显示面板中心为基点,在水平方向往左和往右两边逐渐产生相对位移,这就使得显示面板左右两边上下基板产生较大的相对位移,可一并参考图1b和图1c,均为现有曲面显示器的结构设置简图;由于上下基板相对位移较大使黑矩阵遮光多而造成开口率会下降,从而引起左右这两个区域亮度降低,看起来整个显示面板在左右两个区域就会有明显的黑团,在相对位移较大的时候,其漏光颜色会有所不同,从而会造成左右两边的黑团处会存在较大的色偏。
优选的,基于此,本实施例中,每个所述子像素的长边21a与所述第一边框200a平行设置,每个所述子像素的短边21b与所述第二边框200b平行设置,且每个所述子像素的长边21a垂直于所述第二边框200b,每个所述子像素的短边21b垂直于所述第一边框200a,以减轻曲面显示面板左右两区域的暗团和色偏。
进一步优选的,设置在一所述第一边框200a外侧的数据驱动电路203与设置在另一所述第一边框200a外侧的数据驱动电路203同时连接同一数据线201,其中,连接同一数据线的两个数据驱动电路203同时向所述同一数据线输入大小相同的数据信号。
优选的,设置在一所述第二边框200b外侧的扫描驱动电路204与设置在另一所述第二边框200b外侧的扫描驱动电路204同时连接同一扫描线202,其中,连接同一扫描线的两个扫描驱动电路204同时向所述同一扫描线输入大小相同的扫描信号。
可结合参考图3,图3为所述曲面显示面板200的另一结构示意简图,其中,所述第一边框200a为曲线边框,即为所述曲面显示面板200的长边,所述第二边框200b为所述曲面显示面板200的短边,且所述第二边框200b垂直于所述第一边框200a所在的平面A。
进一步的,如图3所示,所述子像素设置于所述曲面显示面板200内,子像素的长边21a垂直于所述第二边框200b,且所述子像素的长边21a平行于平面A;所述子像素的短边21b平行于所述第二边框200b,且所述子像素的短边21b垂直于所述第一边框200a所在的平面A;可以理解的是,结合图2和图3,由上述分析可知,由于所述第一边框200a为曲线边框,但是子像素的长边21a的长度远小于所述曲线边框的长度,因此,本发明实施例中,可将所述子像素的长边21a看作平行于曲线边框(即第一边框200a)设置,可将所述子像素的短边21b看作垂直于所述第一边框200a设置。
更进一步的,请参考图2,所述扫描线202与所述第一边框200a垂直设置,且与所述第二边框200b平行设置。所述数据线201与所述第二边框200b垂直设置,且与所述第一边框200a平行设置。也就是说,所述扫描线202与所述子像素的短边21b平行设置,所述数据线201与所述子像素的长边21a平行设置。可一并参考图4,图4为本发明实施例中所述像素单元和所述数据线201、所述扫描线202的连接关系示意图,如图4所示,以两个像素单元与所述数据线201、所述扫描线202的连接关系进行示意,不构成对本发明的限定。
基于此,以下对如图2所示的曲面显示面板200结构进行分析说明:
第一方面,相比于如图1所示的曲面显示面板,本发明实施例中,将每个所述子像素横向排列,即每个子像素的长边21a与所述第一边框200a平行设置,每个所述子像素的短边21b与所述第二边框200b平行设置,如图2和图3所示,所述曲面显示面板200这样设置可以大大减轻曲面显示面板两边黑团区域的面积,同时可以减轻曲面显示面板左右两区域的色偏,以减轻曲面显示面板显示画面不均匀的问题。
以下对现有的曲面显示面板结构(如图1a所示)的开口区与本发明实施例提供的曲面显示面板200结构(如图2所示)的开口区进行对比分析:
如图1a所示曲面显示面板结构,栅极扫描线101平行于曲面显示器长边100a(即平行于曲线边框),而数据线102垂直于曲面显示面板长边100a,且每个子像素11长边11a垂直于曲面显示面板长边100a,其中,子像素11长边11a的长度为m,短边11b的长度为n。
根据玻璃受力分析,相对位移从显示面板中心在曲面显示器长边100a方向往左右两边逐渐扩大,并且左右两边位移方向相反,可参考图1b和图1c。根据相对位移的方向和大小,假如一个子像素的位移量为(s)um,那么一个子像素所造成的被遮光面积(开口区损失)就是(mⅹs)um2
如图2所示曲面显示面板结构,每个子像素的长边21a与所述第一边框200a平行设置,每个所述子像素的短边21b与所述第二边框200b平行设置,且每个所述子像素的长边21a垂直于所述第二边框200b,每个所述子像素的短边21b垂直于所述第一边框200a。所述扫描线202与所述第一边框200a垂直设置,且与所述第二边框200b平行设置,所述数据线201与所述第二边框200b垂直设置,且与所述第一边框200a平行设置。
可以理解的是,在同样的位移量下,同一固定点损失的开口区就为(nⅹs)um2,然而,m的值是远远大于n的值,故采用本发明提供的曲面显示面板结构开口区损失是远远小于传统的曲面显示面板的设计,这样就可以最大化的减轻由于开口率损失较大而造成的显示不良,即可以大大减轻曲面显示面板两边黑团区域的面积,同时可以减轻曲面显示面板左右两区域的色偏,以减轻曲面显示面板显示画面不均匀的问题。
第二方面,相比于如图1所示的曲面显示面板,本发明实施例中,如图2所示所述曲面显示面板200采用左右两边框设置的数据驱动电路203同时对数据线201进行驱动,采用上下两边框设置的扫描驱动电路204同时对扫描线202进行驱动,以减少数据线201末端信号衰减严重造成的图像信号失真,并同时减少扫描线202因充电不足而引起的显示亮度不均匀的问题。
以下对本发明实施例提供的曲面显示面板200结构(如图2所示)的四边驱动原理进行分析:
本实施例中,所述数据驱动电路203和所述扫描驱动电路204均可以采用覆晶薄膜COF封装而成(以下用COF表示)。其中,COF(Chip On Film)是指将IC固定于柔性线路板上晶粒软膜构装技术,是运用软质附加电路板作封装芯片载体将芯片与软性基板电路接合的技术。
如图2所示,两条所述第一边框200a(即曲面显示面板200的上边框和下边框)均设置有用于向数据线201输入数据信号的COF,上边框设置的COF通过所述数据线201,与下边框对应设置的COF进行连接,其中,连接同一数据线的两个COF同时向所述同一数据线输入大小相同的数据信号,以使得该数据线201对向同一行子像素提供的数据信号进行补给,避免了现有数据线末端信号衰减的问题。
两条所述第二边框200b(即曲面显示面板200的左边框和右边框)均设置有用于向扫描线202输入扫描信号的COF,左边框设置的COF通过所述扫描线202,与右边框对应设置的COF进行连接,其中,连接同一扫描线的两个COF同时向所述同一扫描线输入大小相同的扫描信号,以使得该扫描线202对向同一列子像素提供的开关控制信号进行补给,避免了现有扫描线因充电不足而引起的显示亮度不均匀的问题。
可以理解的是,图2仅示出了一个数据线201和连接该数据线的COF(203)的连接关系,一个扫描线和连接该扫描线的COF(204)的连接关系进行分析说明,其他数据线和扫描线也可以参考设置,此处举例不构成对本发明的限定。
由上述可知,本发明提供的曲面显示面板200,将每个所述子像素进行横向排列,即每个子像素的长边21a与曲面显示面板的长边框200a平行设置,每个子像素的短边21b与曲面显示面板的短边框200b平行设置,所述曲面显示面板200这样设置可以大大减轻曲面显示面板200两边黑团区域的面积,同时可以减轻曲面显示面板200左右两区域的色偏,以减轻曲面显示面板200显示画面不均匀的问题。进一步的,连接同一数据线201的两个COF同时向所述同一数据线201输入大小相同的数据信号,以使得该数据线201对向同一行子像素提供的数据信号进行补给,避免了现有数据线末端信号衰减的问题。连接同一扫描线202的两个COF同时向所述同一扫描线202输入大小相同的扫描信号,以使得该扫描线202对向同一列子像素提供的开关控制信号进行补给,避免了现有扫描线因充电不足而引起的显示亮度不均匀的问题。
为便于更好的实施本发明实施例提供的曲面显示面板,本发明实施例还提供一种包含所述曲面显示面板的曲面显示装置。其中名词的含义与上述曲面显示面板中相同,具体实现细节可以参考曲面显示面板实施例中的说明。
请参考图5,图5为本发明提供的曲面显示装置500的结构示意图,所述曲面显示装置500包括如图2所示的曲面显示面板200。
其中,所述曲面显示面板200包括设置于所述曲面显示面板200内的像素结构、向所述像素结构提供数据信号的数据线201、以及向所述像素结构提供开关控制信号的扫描线202;
所述曲面显示面板200的四条边框由两条第一边框200a和两条第二边框200b组成,所述第一边框200a和所述第二边框200b相邻,所述第一边框200a为曲线边框,所述第一边框200a的长度大于所述第二边框200b的长度,其中,所述像素结构包括:
两个以上像素单元21,其中每个所述像素单元21包括至少三个子像素,每个所述子像素呈矩形设置,每个所述子像素包括长边21a和短边21b;
两个数据驱动电路203,其分别设置在相应的所述第一边框200a的外侧,其中两个所述数据驱动电路203同时向同一所述数据线201输入数据信号;以及
两个扫描驱动电路204,其分别设置在相应的所述第二边框200b的外侧,其中两个所述扫描驱动电路204同时向同一所述扫描线202输入扫描信号。
可以理解的是,图2所示以一个像素单元21对所述曲面显示面板200的像素结构进行示意说明,不构成对本发明的限定。另容易想到的是,每个所述像素单元21可以包括三个子像素,所述三个子像素为一红色子像素R、一绿色子像素G以及一蓝色子像素B,或者,每个所述像素单元21可以包括四个子像素,所述四个子像素为一白色子像素W、一红色子像素R、一绿色子像素G以及一蓝色子像素B,两种像素单元均适用于所述曲面显示面板200,此处不作具体限定。
优选的,每个所述子像素的长边21a与所述第一边框200a平行设置,每个所述子像素的短边21b与所述第二边框200b平行设置,且每个所述子像素的长边21a垂直于所述第二边框200b,每个所述子像素的短边21b垂直于所述第一边框200a。
进一步优选的,设置在一所述第一边框200a外侧的数据驱动电路203与设置在另一所述第一边框200a外侧的数据驱动电路203同时连接同一数据线201,其中,连接同一数据线的两个数据驱动电路203同时向所述同一数据线输入大小相同的数据信号。
优选的,设置在一所述第二边框200b外侧的扫描驱动电路204与设置在另一所述第二边框200b外侧的扫描驱动电路204同时连接同一扫描线202,其中,连接同一扫描线的两个扫描驱动电路204同时向所述同一扫描线输入大小相同的扫描信号。
可结合参考图3,图3为所述曲面显示面板200的另一结构示意简图,其中,所述第一边框200a为曲线边框,即为所述曲面显示面板200的长边,所述第二边框200b为所述曲面显示面板200的短边,且所述第二边框200b垂直于所述第一边框200a所在的平面A。
进一步的,如图3所示,所述子像素设置于所述曲面显示面板200内,子像素的长边21a垂直于所述第二边框200b,且所述子像素的长边21a平行于平面A;所述子像素的短边21b平行于所述第二边框200b,且所述子像素的短边21b垂直于所述第一边框200a所在的平面A;可以理解的是,结合图2和图3,由上述分析可知,由于所述第一边框200a为曲线边框,但是子像素的长边21a的长度远小于所述曲线边框的长度,因此,本发明实施例中,可将所述子像素的长边21a看作平行于曲线边框(即第一边框200a)设置,可将所述子像素的短边21b看作垂直于所述第一边框200a设置。
更进一步的,请参考图2,所述扫描线202与所述第一边框200a垂直设置,且与所述第二边框200b平行设置。所述数据线201与所述第二边框200b垂直设置,且与所述第一边框200a平行设置。也就是说,所述扫描线202与所述子像素的短边21b平行设置,所述数据线201与所述子像素的长边21a平行设置。可一并参考图4,图4为本发明实施例中所述像素单元和所述数据线201、所述扫描线202的连接关系示意图,如图4所示,以两个像素单元与所述数据线201、所述扫描线202的连接关系进行示意,不构成对本发明的限定。
以下对现有的曲面显示面板结构(如图1a所示)的开口区与本发明实施例提供的曲面显示面板200结构(如图2所示)的开口区进行对比分析:
如图1a所示曲面显示面板结构,根据玻璃受力分析,相对位移从显示面板中心在曲面显示器长边100a方向往左右两边逐渐扩大,并且左右两边位移方向相反,可参考图1b和图1c。根据相对位移的方向和大小,假如一个子像素的位移量为(s)um,那么一个子像素所造成的被遮光面积(开口区损失)就是(mⅹs)um2
如图2所示曲面显示面板200结构,在同样的位移量下,同一固定点损失的开口区就为(nⅹs)um2,然而,m的值是远远大于n的值,故采用本发明提供的曲面显示面板结构开口区损失是远远小于传统的曲面显示面板的设计,这样就可以最大化的减轻由于开口率损失较大而造成的显示不良。
需要说明的是,相比于如图1所示的曲面显示面板,本发明实施例中,如图2所示所述曲面显示面板200采用左右两边框设置的数据驱动电路203同时对数据线201进行驱动,采用上下两边框设置的扫描驱动电路204同时对扫描线202进行驱动,以减少数据线201末端信号衰减严重造成的图像信号失真,并同时减少扫描线202因充电不足而引起的显示亮度不均匀的问题。
以下对本发明实施例提供的曲面显示面板200结构(如图2所示)的四边驱动原理进行分析:
本实施例中,所述数据驱动电路203和所述扫描驱动电路204均可以采用覆晶薄膜COF封装而成(以下用COF表示)。如图2所示,两条所述第一边框200a(即曲面显示面板200的上边框和下边框)均设置有用于向数据线201输入数据信号的COF,上边框设置的COF通过所述数据线201,与下边框对应设置的COF进行连接,其中,连接同一数据线的两个COF同时向所述同一数据线输入大小相同的数据信号。
两条所述第二边框200b(即曲面显示面板200的左边框和右边框)均设置有用于向扫描线202输入扫描信号的COF,左边框设置的COF通过所述扫描线202,与右边框对应设置的COF进行连接,其中,连接同一扫描线的两个COF同时向所述同一扫描线输入大小相同的扫描信号。
可以理解的是,图2仅示出了一个数据线201和连接数据线的COF的连接关系,一个扫描线和连接扫描线的COF的连接关系进行分析说明,其他数据线和扫描线也可以参考设置,此处举例不构成对本发明的限定。
由上述可知,本实施例提供的曲面显示装置500,包含如上所述的曲面显示面板200,将每个所述子像素进行横向排列,即每个子像素的长边21a与曲面显示面板的长边框200a平行设置,每个子像素的短边21b与曲面显示面板的短边框200b平行设置,所述曲面显示面板200这样设置可以大大减轻曲面显示面板200两边黑团区域的面积,从而可以减轻曲面显示面板200左右两区域的色偏,以减轻曲面显示面板200显示画面不均匀的问题。进一步的,连接同一数据线201的两个COF同时向所述同一数据线201输入大小相同的数据信号,以使得该数据线201对向同一行子像素提供的数据信号进行补给,避免了现有数据线末端信号衰减的问题。连接同一扫描线202的两个COF同时向所述同一扫描线202输入大小相同的扫描信号,以使得该扫描线202对向同一列子像素提供的开关控制信号进行补给,避免了现有扫描线因充电不足而引起的显示亮度不均匀的问题。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见上文相关的详细描述,此处不再赘述。
本领域技术人员将认识到,本文所使用的词语“优选的”意指用作实例、示例或例证。奉文描述为“优选的”任意方面或设计不必被解释为比其他方面或设计更有利。相反,词语“优选的”的使用旨在以具体方式提出概念。如本申请中所使用的术语“或”旨在意指包含的“或”而非排除的“或”。即,除非另外指定或从上下文中清楚,“X使用101或102”意指自然包括排列的任意一个。即,如果X使用101;X使用102;或X使用101和102二者,则“X使用101或102”在前述任一示例中得到满足。
而且,尽管已经相对于一个或多个实现方式示出并描述了本公开,但是本领域技术人员基于对本说明书和附图的阅读和理解将会想到等价变型和修改。本公开包括所有这样的修改和变型,并且仅由所附权利要求的范围限制。特别地关于由上述组件(例如元件、资源等)执行的各种功能,用于描述这样的组件的术语旨在对应于执行所述组件的指定功能(例如其在功能上是等价的)的任意组件(除非另外指示),即使在结构上与执行本文所示的本公开的示范性实现方式中的功能的公开结构不等同。此外,尽管本公开的特定特征已经相对于若干实现方式中的仅一个被公开,但是这种特征可以与如可以对给定或特定应用而言是期望和有利的其他实现方式的一个或多个其他特征组合。而且,就术语“包括”、“具有”、“含有”或其变形被用在具体实施方式或权利要求中而言,这样的术语旨在以与术语“包含”相似的方式包括。
综上所述,虽然本发明已以优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本发明,本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。

Claims (10)

1.一种曲面显示面板,包括设置于所述曲面显示面板内的像素结构、向所述像素结构提供数据信号的数据线、以及向所述像素结构提供开关控制信号的扫描线;
所述曲面显示面板的四条边框由两条第一边框和两条第二边框组成,所述第一边框和所述第二边框相邻,所述第一边框为曲线边框,所述第一边框的长度大于所述第二边框的长度,其特征在于,所述像素结构包括:
两个以上像素单元,其中每个所述像素单元包括至少三个子像素,每个所述子像素呈矩形设置,每个所述子像素包括长边和短边;
两个数据驱动电路,其分别设置在相应的所述第一边框的外侧,其中两个所述数据驱动电路同时向同一所述数据线输入数据信号;以及
两个扫描驱动电路,其分别设置在相应的所述第二边框的外侧,其中两个所述扫描驱动电路同时向同一所述扫描线输入扫描信号。
2.根据权利要求1所述的曲面显示面板,其特征在于:
每个所述子像素的长边与所述第一边框平行设置,每个所述子像素的短边与所述第二边框平行设置,且每个所述子像素的长边垂直于所述第二边框,每个所述子像素的短边垂直于所述第一边框。
3.根据权利要求1所述的曲面显示面板,其特征在于:
设置在一所述第一边框外侧的数据驱动电路与设置在另一所述第一边框外侧的数据驱动电路同时连接同一数据线。
4.根据权利要求1所述的曲面显示面板,其特征在于:
设置在一所述第二边框外侧的扫描驱动电路与设置在另一所述第二边框外侧的扫描驱动电路同时连接同一扫描线。
5.根据权利要求1所述的曲面显示面板,其特征在于,所述扫描线与所述第一边框垂直设置,且与所述第二边框平行设置。
6.根据权利要求1所述的曲面显示面板,其特征在于,所述数据线与所述第二边框垂直设置,且与所述第一边框平行设置。
7.根据权利要求1所述的曲面显示面板,其特征在于,所述数据驱动电路和所述扫描驱动电路均采用覆晶薄膜COF封装而成。
8.一种曲面显示装置,包括曲面显示面板、设置于所述曲面显示面板内的像素结构、向所述像素结构提供数据信号的数据线、以及向所述像素结构提供开关控制信号的扫描线;
所述曲面显示面板的四条边框由两条第一边框和两条第二边框组成,所述第一边框和所述第二边框相邻,所述第一边框为曲线边框,所述第一边框的长度大于所述第二边框的长度,其特征在于,所述像素结构包括:
两个以上像素单元,其中每个所述像素单元包括至少三个子像素,每个所述子像素呈矩形设置,每个所述子像素包括长边和短边;
两个数据驱动电路,其分别设置在相应的所述第一边框的外侧,其中两个所述数据驱动电路同时向同一所述数据线输入数据信号;以及
两个扫描驱动电路,其分别设置在相应的所述第二边框的外侧,其中两个所述扫描驱动电路同时向同一所述扫描线输入扫描信号。
9.根据权利要求8所述的曲面显示装置,其特征在于,
每个所述子像素的长边与所述第一边框平行设置,每个所述子像素的短边与所述第二边框平行设置,且每个所述子像素的长边垂直于所述第二边框,每个所述子像素的短边垂直于所述第一边框。
10.根据权利要求8所述的曲面显示装置,其特征在于:
设置在一所述第一边框外侧的数据驱动电路与设置在另一所述第一边框外侧的数据驱动电路同时连接同一数据线;
设置在一所述第二边框外侧的扫描驱动电路与设置在另一所述第二边框外侧的扫描驱动电路同时连接同一扫描线。
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