CN105137632B - 显示面板及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种显示面板及显示装置,属于显示技术领域,本发明的显示面板,包括交叉且绝缘设置的多条第一信号线和多条第二信号线,且在所述第一信号线和所述第二信号线的交叉位置处限定出像素单元,所述第一信号线为开环信号线,且多条所述第一信号线逐一嵌套设置;所述显示面板还包括设置在任意一条所述第一信号线所限定的区域内的驱动单元;所述驱动单元与所述第二信号线连接,以及通过信号引入线与所述第一信号线连接,用于为所述第一信号线和所述第二信号线提供驱动信号。本发明的显示面板的驱动单元位于显示区域,该显示面板可以显示无边框设计。

Description

显示面板及显示装置
技术领域
本发明属于显示技术领域,具体涉及一种显示面板及显示装置。
背景技术
近年来,液晶显示器因其低工作电压、低功耗、低辐射、小空间占有率以及轻薄美观等优势,不断普及,已成为市场主流显示器件。而液晶显示领域的技术革新,离不开人们对生活各式各样的需求满足以及研发者对产品永不满足的颠覆性创造。
其中,穿戴智能手表是液晶显示领域研发的一种新型产品,但是现有技术中的智能手表的表盘也是像常规的显示面板一样存在边框的,因此进一步缩小智能手表的表盘的边框或者去除表盘的边框是亟需要解决的技术问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题包括,针对现有的智能手表存在的上述的问题,提供一种可以实现无边框设计的显示面板及显示装置。
解决本发明技术问题所采用的技术方案是一种显示面板,包括交叉且绝缘设置的多条第一信号线和多条第二信号线,且在所述第一信号线和所述第二信号线的交叉位置处限定出像素单元,所述第一信号线为开环信号线,且多条所述第一信号线逐一嵌套设置;
所述显示面板还包括设置在任意一条所述第一信号线所限定的区域内的驱动单元;
所述驱动单元与所述第二信号线连接,以及通过信号引入线与所述第一信号线连接,用于为所述第一信号线和所述第二信号线提供驱动信号。
优选的是,所述驱动单元设置在周长最短的第一信号线所限定的区域内。
优选的是,多条所述第一信号线同心逐一嵌套设置。
进一步优选的是,任意两相邻的所述第一信号线之间的间距相同。
优选的是,为多条所述第一信号线提供驱动信号的多条信号引入线均匀设置所述显示面板上。
优选的是,各条所述第一信号线的电阻相同。
进一步优选的是,各条所述第一信号线的材料相同,且在沿背离所述驱动单元方向上各条所述第一信号线的线宽逐渐增大。
优选的是,所述第一信号线位于所述第二信号线之上,且两者通过绝缘层隔开;所述第一信号线和所述第二信号线之间设置有绝缘层;所述信号引入线包括与所述第二信号线同层设置且材料相同的连接部,以及与像素电极同层设置且材料相同的导电部,所述导电部通过贯穿所述绝缘层的过孔与所述第一信号线连接。
优选的是,所述第一信号线的形状为圆形开环、正方形开环、三角形开环。
优选的是,所述像素单元的形状为圆形或者梯形。
优选的是,所述第一信号线和所述第二信号线中的一者为栅线,另一者为数据线。
优选的是,每一条所述第一信号线连接至少一条所述信号引入线。
解决本发明技术问题所采用的技术方案是一种显示装置,其包括上述的显示面板。
优选的是,所述显示装置为手表、仪表盘、时钟中的任意一种。
本发明具有如下有益效果:
由于在本发明的显示面板中,驱动单元(驱动单元可以包括源极驱动芯片和栅极驱动芯片)设置在其中任意一条第一信号线所限定的区域内,也就是说驱动单元是位于显示面板的像素区中的,因此避免驱动单元占用显示面板边框位置,实现无边框的显示面板设计。
附图说明
图1为本发明的实施例2的显示面板的一种示意图;
图2为图1的A-A'的截面图;
图3为本发明的实施例2的显示面板的另一种示意图。
其中附图标记为:10、基底;1、数据线;2、栅线;3、信号引入线;31、连接部;32、导电部;4、驱动单元;5、栅绝缘层;6、钝化层;71、第一过孔;72、第二过孔。
具体实施方式
为使本领域技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细描述。
实施例1:
本实施例提供一种显示面板,包括交叉且绝缘设置的多条第一信号线和多条第二信号线,且在所述第一信号线和所述第二信号线的交叉位置处限定出像素单元,所述第一信号线为开环信号线,且多条所述第一信号线逐一嵌套设置;所述显示面板还包括设置在任意一条所述第一信号线所限定的区域内的驱动单元;所述驱动单元与所述第二信号线连接,以及通过信号引入线与所述第一信号连接,用于为所述第一信号线和所述第二信号线提供驱动信号。
由于在本实施例的显示面板中,驱动单元(驱动单元可以包括源极驱动芯片和栅极驱动芯片)设置在其中任意一条第一信号线所限定的区域内,也就是说驱动单元是位于显示面板的像素区中的,因此避免驱动单元占用显示面板边框位置,实现无边框的显示面板设计。在下述实施例中均是以第一信号线为数据线,第二信号线为栅线为例进行描述的,但是并不构成对本实施例的限制,第一信号线为栅线,第二信号线为数据线也是可行的。具体实现方式结合下述实施例进行说明。
实施例2:
如图1-3所示,本实施例提供一种显示面板,其包括依次设置在基底上的,多条栅线2,与栅线2同层设置的信号引入线3的连接部31,栅极绝缘层5,多条同心逐一嵌套的开环数据线1,钝化层6,像素电极和与像素电极同层设置的信号引入线3的导电部,,以及设置在周长最短的数据线1所限定的区域内(也就是处于最内环的数据线1所限定的区域)的驱动单元4;其中,栅线2直接与驱动单元4连接;连接部31通过贯穿栅极绝缘层5和钝化层6的第一过孔与导电部32连接,导电部32还通过贯穿钝化层6的第二过孔与数据线1连接,信号引入线3的连接部31的另一端连接驱动单元4,此时驱动单元4为栅线2提供栅极扫描信号,为数据线1写入数据电压信号(具体的结合下述显示面板的制备方法进行描述)。
其中,栅极绝缘层5和钝化层6均属于绝缘层;第一过孔71和第二过孔72均属于过孔。
由于在本实施例的显示面板中,驱动单元4处于最内环的数据线1所限定的区域内,因此避免驱动单元4占用显示面板边框位置,实现无边框的显示面板设计。特别是将该显示面板应用至智能手表、仪表盘、时钟的设计中,驱动单元4设置在显示面板的中心位置,也就是智能手表、仪表盘、时钟的指针的设置位置,该位置为非显示区,因此驱动单元4设置在显示面板的中心位置也并不会影响显示面板的开口率。而且在本实施例栅线2与信号引入线3同层设置且材料相同,故两者可以采用同一次构图工艺形成,从而不会增加工艺步骤,大大降低成本。
可以理解的,一条数据线1通过一条信号引入线3与驱动单元4连接,即信号引入线3与数据线1的数量相同,因此合理的布置信号引入线3,可以提高显示面板的均匀性,在本实施例的中优选的,将信号引入线3均匀的分布在显示面板中,以使显示面板布线均匀,避免信号引入线3集中布置导致显示面板出现暗区的现象。
其中,在栅线2和数据线1的交叉位置出像素单元,每一个像素单元均包括薄膜晶体管,其中,薄膜晶体管的栅极连接栅线2,源极连接数据线1,漏极连接像素电极。在本实施例中优选的,显示面板的任意两相邻数据线1之间的相同,同时还可以使各条栅线2均匀分布设置在显示面板中,以使显示面板的限定在两相邻数据线1之间的像素单元的大小均一,且由内环数据线1到外环数据线1设置的像素单元的大小变化有规律,以使显示面板显示效果更好。
其中,如图3所示,本实施例中优选的栅线2与数据线1之间通过绝缘层5绝缘设置,而栅线2则与信号引入线4同层设置,故可以采用同一次构图工艺形成栅线2和信号引入线4的图形,故无需增加工艺成本。
其中,各条数据线1上的电阻相同,以使各条数据线1上的信号延时程度相同。作为一种优选实现电阻相同的方式,各条数据线1采用相同的材料,且在沿背离所述驱动单元4方向上各条数据线1的线宽逐渐增大。当然也可以采用电阻率不同材料数据线1,以使各条数据线1上的电阻相同。
其中,上述数据线1的形状可以为圆形开环、正方形开环、三角形开环。图中仅仅是以圆形开环为例进行说明的,但并不构成本实施例的限制。
其中,上述像素单元的形状为圆形(图1所示)或者梯形(图3所示),也可以采用其他形状的像素单元。
其中,在本实施例中,每一条数据线1连接多条信号引入线3,也就是说每一条数据线采用多条信号引入线3提供数据信号,因此可以缓解数据线1上的各个像素单元的压降。
特别的是,假若第一信号线为栅线2时,每一根栅线2采用多条信号引入线3进行驱动,此时可以使得各个像素单元的信号延时的大致相同。
在此需要说明的,本实施例中也可以是栅线2位于数据线1下方,此时信号引入线3则与数据线1同层设置,且通过贯穿绝缘层的过孔与栅线2连接,将驱动单元4所提供的栅极扫描信号传输给栅线2。但是实现无边框的原理与上述的显示面板相同,在此不再详细描述。
具体的,结合下述显示面板的制备方法,对本实施例的显示面板结构进行描述。
本实施例的显示面板的制备方法包括:
步骤一、在基底上,通过构图工艺形成包括薄膜晶体管栅极和栅线2,以及信号引入线3的连接部31的图形。
其中,栅线2(和栅极,以及信号引入线3的连接部31)的材料为其中,所述栅极(栅线11)的材料可以为钼(Mo)、钼铌合金(MoNb)、铝(Al)、铝钕合金(AlNd)、钛(Ti)和铜(Cu)中的一种或它们中多种材料形成的单层或多层复合叠层,优先为Mo、Al或含Mo、Al的合金组成的单层或多层复合膜。
步骤二、形成栅极绝缘层5。
其中,栅极绝缘层5的材料可以为硅的氧化物(SiOx)、硅的氮化物(SiNx)、铪的氧化物(HfOx)、硅的氮氧化物(SiON)、铝的氧化物(AlOx)等中的一种或它们中两种材料组成的多层复合膜。
步骤三、通过构图工艺形成包括有源层(图中未示)的图形。
其中,有源层的材料可以为多晶硅、非晶硅等材料,也可以是包含In(铟)、Ga(镓)、Zn(锌)、O(氧)、Sn(锡)等元素的薄膜通过溅射形成,其中薄膜中必须包含氧元素和其他两种或两种以上的元素,如氧化铟镓锌(IGZO)、氧化铟锌(IZO)、氧化铟锡(InSnO)、氧化铟镓锡(InGaSnO)等。氧化物半导体有源层的材料优选IGZO和IZO。
步骤四、通过构图工艺形成源极、漏极和数据线1的图形。
其中,源、漏极和数据线1的材料可以是钼(Mo)、钼铌合金(MoNb)、铝(Al)、铝钕合金(AlNd)、钛(Ti)和铜(Cu)中的一种或多种材料形成的单层或多层复合叠层,优先为Mo、Al或含Mo、Al的合金组成的单层或多层复合膜。
步骤五、形成钝化层6,并在连接部31上方形成贯穿栅极绝缘层5和钝化层的6第一过孔71,在数据线1上方形成贯穿钝化6层的第二过孔72,以及在漏极上方形成贯穿钝化层6的第三过孔(图中未示)。
其中,钝化层6的材料为一般为二氧化硅、氮化硅、氧化铝材料等。步骤六、通过构图工艺形成包括像素电极和信号引入线3的导电部32的图形。导电部32一端通过第一过孔71与连接部31连接,另一端则通过第二过孔72与数据线1连接。
其中,像素电极和导电部3的材料优选为氧化铟锡,当然其他透明导电材料也是可以的。
实施例3:
本实施例提供了一种显示装置,其包括实施例1或2所述的显示面板。该显示装置可以为:手表、仪表盘、时钟中等任何具有显示功能的产品或部件。
由于本实施例的显示装置包括上述的显示面板,起可以实现无边框的设计。
可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。

Claims (14)

1.一种显示面板,包括交叉且绝缘设置的多条第一信号线和多条第二信号线,且在所述第一信号线和所述第二信号线的交叉位置处限定出像素单元,其特征在于,所述第一信号线为开环信号线,且多条所述第一信号线逐一嵌套设置;
所述显示面板还包括设置在任意一条所述第一信号线所限定的区域内的驱动单元;
所述驱动单元与所述第二信号线连接,以及通过信号引入线与所述第一信号线连接,用于为所述第一信号线和所述第二信号线提供驱动信号;
所述显示面板还包括位于所述第一信号线上的像素电极,所述信号引入线包括与所述第二信号线同层设置且材料相同的连接部,以及与所述像素电极同层设置且材料相同的导电部,所述导电部通过第一过孔与所述连接部连接,且所述导电部通过第二过孔与所述第一信号线连接。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述驱动单元设置在周长最短的第一信号线所限定的区域内。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,多条所述第一信号线同心逐一嵌套设置。
4.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,任意两相邻的所述第一信号线之间的间距相同。
5.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,为多条所述第一信号线提供驱动信号的多条信号引入线均匀设置所述显示面板上。
6.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,各条所述第一信号线的电阻相同。
7.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,各条所述第一信号线的材料相同,且在沿背离所述驱动单元方向上各条所述第一信号线的线宽逐渐增大。
8.根据权利要求1-7中任一项所述的显示面板,其特征在于,所述第一信号线位于所述第二信号线之上,且两者通过绝缘层隔开;所述第一信号线和所述第二信号线之间设置有绝缘层;所述第一信号线和所述像素电极之间设置有钝化层,所述导电部通过贯穿所述钝化层的过孔与所述第一信号线连接。
9.根据权利要求1-7中任一项所述的显示面板,其特征在于,所述第一信号线的形状为圆形开环、正方形开环、三角形开环。
10.根据权利要求1-7中任一项所述的显示面板,其特征在于,所述像素单元的形状为圆形或者梯形。
11.根据权利要求1-7中任一项所述的显示面板,其特征在于,所述第一信号线和所述第二信号线中的一者为栅线,另一者为数据线。
12.根据权利要求1-7中任一项所述的显示面板,其特征在于,每一条所述第一信号线连接至少一条所述信号引入线。
13.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括权利要求1-12中任一项所述的显示面板。
14.根据权利要求13所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置为手表、仪表盘、时钟中的任意一种。
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