CN106057087B - 显示模块 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种显示模块。所述显示模块包括窗构件、显示面板以及保护框架,其中,窗构件包括显示区和边框区,显示面板包括对应于显示区的显示部分以及对应于边框区并从显示部分弯曲以从窗构件延伸远离的边缘部分,保护框架容纳显示面板并联接至窗构件。

Description

显示模块
相关申请的交叉引用
本专利申请要求于2015年4月16日提交的第10-2015-0053972号韩国专利申请的优先权及权益,其内容通过引用全部并入本文。
技术领域
本公开涉及显示模块,并且更具体地涉及部分弯曲的显示模块。
背景技术
近年来,已经发展了应用于多媒体装置(例如,电视机、移动电话、导航系统、计算机监视器、游戏装置等)的各种类型的显示装置。显示装置提供给用户显示预定信息的图像。每个显示装置均包括图像显示于其中的显示区,以及没有图像显示于其中的非显示区(下文中,称为边框区)。用于显示图像的显示区随着边框区的减小而增加。
发明内容
本公开提供了具有减小的边框区和减少的缺陷的显示模块。
本发明的实施方式提供了显示模块,显示模块包括窗构件、显示面板以及保护框架,其中,窗构件包括显示区和边框区,显示面板包括对应于显示区的显示部分以及对应于边框区并从显示部分弯曲以从窗构件延伸远离的边缘部分,保护框架容纳显示面板并联接至窗构件。
边缘部分可包括第一边缘部分和第二边缘部分,其中,第一边缘部分从显示部分的第一侧弯曲,第二边缘部分与第一边缘部分相对并从显示部分的第二侧弯曲。
显示模块还可包括附接至显示面板并包括平坦部分、第一弯曲部分以及第二弯曲部分的虚拟构件,其中,平坦部分对应于显示部分,第一弯曲部分对应于第一边缘部分,第二弯曲部分对应于第二边缘部分。
显示面板可包括基底层、位于基底层上的电路层、位于电路层上的显示元件层、以及位于显示元件层上的封装层。
第一边缘部分和第二边缘部分中的每个均可包括中性面,并且其中,在第一边缘部分和第二边缘部分处的电路层可被施加以压缩应力。
第一弯曲部分和第二弯曲部分中的每个均可被施加以拉伸应力。
第一弯曲部分和第二弯曲部分中的每个均可包括中性面,并且,第一边缘部分和第二边缘部分中的电路层可被施加以压缩应力。
电路层可包括薄膜晶体管。
显示元件层可包括有机发光二极管。
显示模块还可包括位于显示面板和窗构件之间的触摸面板。
显示模块还可包括位于显示面板和保护框架之间的支承构件。
本发明的实施方式提供了显示模块,显示模块包括第一窗构件、显示面板以及第二窗构件,其中,第一窗构件包括显示区和边框区,显示面板包括对应于显示区的显示部分以及对应于边框区并从显示部分弯曲以从第一窗构件延伸远离的边缘部分,第二窗构件面对第一窗构件,以使得显示面板位于第一窗构件和第二窗构件之间。
边缘部分可包括第一边缘部分和第二边缘部分,其中,第一边缘部分从显示部分的第一侧弯曲,第二边缘部分与第一边缘部分相对并从显示部分的第二侧弯曲。
显示模块还可包括附接至显示面板并包括平坦部分、第一弯曲部分以及第二弯曲部分的虚拟构件,其中,平坦部分对应于显示部分,第一弯曲部分对应于第一边缘部分,第二弯曲部分对应于第二边缘部分。
显示面板可包括基底层、位于基底层上并包括薄膜晶体管的电路层、位于电路层上并包括有机发光二极管的显示元件层、以及位于显示元件层上的封装层。
第一边缘部分和第二边缘部分中的每个均可包括中性面,并且,第一边缘部分和第二边缘部分中的电路层可被施加以压缩应力。
第一弯曲部分和第二弯曲部分中的每个均可包括中性面,并且,第一边缘部分和第二边缘部分中的电路层可被施加以压缩应力。
有机发光二极管可将光提供至第一窗构件和第二窗构件。
显示模块还可包括位于显示面板和第一窗构件之间的第一触摸面板。
显示模块还可包括位于显示面板和第二窗构件之间的第二触摸面板。
根据上述内容,因为边缘部分从显示部分弯曲,所以边框区减小。因此,显示模块的显示区可变得更宽。显示模块可在一个方向上或在双方向上显示图像。此外,显示模块可以是透明的。
虚拟构件控制产生于边缘部分中的中性面的位置。当中性面产生于虚拟构件或产生于封装层中时,压缩应力被施加于薄膜晶体管。因此,可防止薄膜晶体管被损坏。
附图说明
当本公开结合附图考虑时,通过参照下文的详细描述,本公开的上述及其它方面将容易变得显而易见,附图中:
图1是示出了根据本公开示例性实施方式的显示模块的立体图;
图2是示出了根据本公开示例性实施方式的显示模块的剖视图;
图3是示出了根据本公开示例性实施方式的显示模块的分解立体图;
图4是示出了根据本公开示例性实施方式的显示面板的立体图;
图5是示出了根据本公开示例性实施方式的显示面板的平面图;
图6是示出了根据本公开示例性实施方式的像素的等效电路图;
图7A和图7B是示出了根据本公开示例性实施方式的像素的剖视图;
图8是示出了根据本公开示例性实施方式的显示面板和虚拟构件的剖视图;
图9是示出了根据本公开示例性实施方式的、产生于显示面板的边缘部分处的中性面的视图;
图10是示出了根据边缘部分的曲率半径的薄膜晶体管的应变的图表;
图11是示出了根据本公开示例性实施方式的功能构件的剖视图;
图12是示出了根据本公开示例性实施方式的显示模块的剖视图;
图13是示出了根据本公开示例性实施方式的显示模块的分解立体图;
图14是示出了根据本公开示例性实施方式的像素的剖视图;
图15A是示出了根据本公开示例性实施方式的像素的平面图;以及
图15B是示出了根据本公开示例性实施方式的像素的剖视图。
具体实施方式
通过参照下文中的实施方式和附图的详细描述,发明构思的特征和完成发明构思的方法可被更容易地理解。但是,发明构思可以许多不同的形式实现,并且不应该被理解为限于本文阐述的实施方式。在下文中,将参照附图更为详细地描述示例性实施方式,其中,在所有附图中,相同的附图标号指代相同的元件。但是,本发明可以以各种不同的形式实现,并且不应该被理解为仅限于本文中所说明的实施方式。而是,这些实施方式作为示例被提供,以使得本公开将是全面的和完整的,并且将完全地将本发明的方面和特征传达给本领域技术人员。因此,对于本领域普通技术人员完整理解本发明的方面和特征来说不必要的过程、元件以及技术将不被描述。除非另有说明,否则,在全部附图和文字描述中,相同的附图标号表示相同的元件,并且因此,它们的描述将不被重复。在附图中,为了清楚起见,元件、层和区域的相对尺寸可能被夸大。
应理解的是,虽然在本文中用语“第一”、“第二”、“第三”等可用于描述各种元件、部件、区域、层和/或区段,但是这些元件、部件、区域、层和/或区段不应被这些用语限制。这些用语用于将一个元件、部件、区域、层或区段与另一元件、部件、区域、层或区段区分开。因此,在不背离本发明的精神和范围的情况下,下文描述的第一元件、部件、区域、层或区段可称作第二元件、部件、区域、层或区段。
空间相对用语,例如“在...之下”、“在...下”、“低于”、“在...下方”、“在...之上”、“高于”等,可出于便于说明的目的而用于本文中以描述如附图中所示的一个元件或特征相对于另一元件(多个元件)或特征(多个特征)的关系。应理解的是,除了附图中描绘的定向之外,空间相对用语还意在涵盖装置在使用中的或操作中的不同的定向。例如,如果附图中的装置翻转,则描述为在另一元件或特征“下”或“之下”或“下方”的元件将定向为在另一元件或特征“之上”。因此,示例性用语“在...下”和“在...下方”可包括在...之上和在...下全部两个定向。装置可以是其它定向(例如,旋转90度或在其它定向上),并且本文中使用的空间相对描述语应相应地被解释。
应理解的是,当元件或层称为在另一元件或层“上”、“连接至”或“联接至”另一元件或层时,其可直接在另一个元件或层上、直接连接至或联接至另一元件或层,或者可存在一个或多个插入中间的元件或层。此外,还应理解的是,当元件或层被称为在两个元件或层“之间”时,其可以是两个元件或层之间仅有的元件或层,或者也可存在一个或多个插入中间的元件或层。
本文中使用的术语仅用于描述特定实施方式的目的,并不旨在限制本发明。如在本文中使用的,除非上下文中清楚地另有指示,否则单数形式“一(a)”、“一(an)”以及“所述(the)”也将包括复数形式。还应理解的是,用语“包含”、“包含有”、“包括”以及“包括有”在本说明书中使用时表示所述特征、整体、步骤、操作、元件和/或部件的存在,但是不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元件、部件和/或它们的组合的存在或添加。如在本文中使用的,用语“和/或”包括相关所列项目中的一个或多个的任何和全部组合。例如“...中的至少一个”的表述在处于一列元件之后时,修饰整列元件,而非修饰该列中单独的元件。
如在本文中使用的,用语“基本上”、“大约”以及类似的用语用作近似的用语,而不是用作度的用语,并且旨在说明本领域普通技术人员可认识到的、测量值或计算值中的固有偏差。此外,当描述本发明实施方式时,“可以”的使用指代“本发明中的一个或多个实施方式”。如在本文中使用的,用语“使用”、“通过使用”以及“所使用的”可认为分别与用语“利用”、“通过利用”以及“所利用的”同义。此外,用语“示例性的”意在指代示例或例证。
本文中描述的根据本发明的实施方式的电子装置或电动装置和/或任何其它相关装置或部件可利用任何适当的硬件、固件(例如,专用集成电路)、软件、或者软件、固件以及硬件的组合来实现。例如,这些装置中的各种部件可形成在一个集成电路(IC)芯片上或分离的多个IC芯片上。此外,这些装置中的各种部件可实现在柔性印刷电路膜、带状媒介封装(TCP)、印刷电路板(PCB)上,或形成于一个衬底上。此外,这些装置中的各种部件可以为过程或线程,所述过程或线程在一个或多个计算装置中的一个或多个处理器上运行、执行计算机程序指令并与其它系统部件交互以用于执行本文中描述的各种功能。计算机程序指令存储在存储器中,存储器可使用诸如,例如随机存取存储器(RAM)的标准存储装置在计算装置中实现。计算机程序指令还可存储在诸如,例如CD-ROM、闪存驱动等其它非临时性计算机可读介质中。此外,本领域技术人员应意识到的是,在不背离本发明示例性实施方式的精神和范围的情况下,各种计算装置的功能可结合或集成进单个计算机装置,或者特定计算机装置的功能可跨越一个或多个其它计算机装置分配。
除非另有限定,否则本文中使用的所有用语(包括技术用语或科学用语)具有与本发明所属领域普通技术人员的通常理解相同的意义。还应理解的是,用语,诸如那些在常用词典中定义的用语,应解释为具有与它们在相关技术和/或本说明书的上下文中的意义一致的意义,并且不应以理想化或过度正式的意义来解释,除非本文中明确地如此限定。
在下文中,将参照附图详细说明本发明的实施方式。
图1是示出了根据本公开示例性实施方式的显示模块DM的立体图,图2是示出了根据本公开示例性实施方式的显示模块DM的剖视图,以及图3是示出了根据本公开示例性实施方式的显示模块DM的分解立体图。
图1至图3中所示的显示模块DM可应用于移动电话。电子装置,例如移动电话,还可包括主电路构件、电源供给构件以及壳体。主电路构件可包括控制模块、无线通信模块、图像输入模块、声音输入模块、声音输出模块以及存储器。电源供给构件配置为供给驱动显示模块所需的电压。壳体至少容纳主电路构件,并联接至显示模块DM。
此外,显示模块DM可应用于大尺寸的电子物品(例如,电视机、户外广告牌等),并且还可应用于小尺寸或中尺寸的电子物品(例如,个人计算机、笔记本计算机、个人数字助手、导航单元、游戏单元、移动电子装置、腕戴型电子装置、相机等),但是本发明不应限于此或由此限制。
参照图1,显示模块DM包括限定在显示模块DM的显示表面上的多个区。显示模块DM包括显示区DA和边框区BA,其中,图像显示于显示区DA中,边框区BA邻近显示区DA设置。例如,显示区DA具有基本上呈四边形的形状。边框区BA围绕显示区DA。换言之,边框区BA对应于显示表面的边缘。
参照图2和图3,显示模块DM包括窗构件WM、功能构件DNN、虚拟构件DDM、显示面板DP、支承构件SM以及保护框架FM。支承构件SM、显示面板DP、虚拟构件DDM、功能构件DNN以及窗构件WM在第三方向DR3上依次堆叠在保护框架FM上。在本示例性实施方式中,可省略功能构件DNN、虚拟构件DDM以及支承构件SM中的一个或多个。
窗构件WM对应于显示模块DM的显示表面,并且还对应于显示模块DM的前表面。窗构件WM包括透明衬底,例如,玻璃衬底、塑料衬底等。在本示例性实施方式中,窗构件WM具有基本上呈矩形板的形状。窗构件WM在平面图中的形状可根据显示模块DM的设计而改变。例如,当在平面图中观察时,窗构件WM可具有基本上呈具有圆角的矩形的形状。
窗构件WM包括处于窗构件WM后表面的一部分处的黑矩阵层BM。黑矩阵层BM所处的区或部分与显示模块DM的边框区BA相对应。黑矩阵层BM包括具有预定颜色的有机材料和/或无机材料。黑矩阵层BM可包括颜料或染料以表现预定的颜色。
显示面板DP包括显示部分DP-D以及从显示部分DP-D弯曲的边缘部分DP-E1和DP-E2。显示部分DP-D与显示区DA重叠,并与窗构件WM的后表面间隔开。
第一边缘部分DP-E1从显示部分DP-D的一侧延伸,并且第二边缘部分DP-E2从显示部分DP-D的、在第一方向DR1上面对显示部分DP-D的一侧的另一侧延伸。第一边缘部分DP-E1和第二边缘部分DP-E2弯曲或变弯(例如,弯曲或变弯为具有预定曲率)以从窗构件WM延伸远离。第一边缘部分DP-E1从显示部分DP-D的一侧弯曲,并且第二边缘部分DP-E2从显示部分DP-D的另一侧弯曲。
如上所述,第一边缘部分DP-E1和第二边缘部分DP-E2从显示部分DP-D弯曲,并且边框区BA减小。因此,显示模块DM具有更宽的显示区,并相应地具有更窄的边框区。
显示面板DP可以是,但不限于,有机发光二极管显示面板、等离子显示面板、液晶显示面板、电湿式显示面板、电泳式显示面板或微机电系统显示面板(MEMS)。在本示例性实施方式中,显示面板DP将作为有机发光二极管显示面板来被描述。
虚拟构件DDM附接至显示面板DP的全部表面,并可通过粘合剂(例如,透明粘合剂片)联接至显示面板DP。虚拟构件DDM可包括透明塑料膜。虚拟构件DDM控制产生于第一边缘部分DP-E1和第二边缘部分DP-E2的应力。稍后将对其详细描述。
虚拟构件DDM基本上具有与显示面板DP的形状相同的形状,并包括对应于显示部分DP-D的平坦部分DM-F、对应于第一边缘部分DP-E1的第一弯曲部分DM-B1以及对应于第二边缘部分DP-E2的第二弯曲部分DM-B2。第一弯曲部分DM-B1和第二弯曲部分DM-B2中的每个均从平坦部分DM-F弯曲或变弯(例如,弯曲或变弯为具有预定曲率)以与窗构件WM间隔开。
功能构件DNN位于窗构件WM与显示面板DP和/或虚拟构件DDM之间。功能构件DNN保持显示面板DP的显示部分DP-D与窗构件WM之间的分离。当在平面图中观察时,功能构件DNN可基本上具有与显示部分DP-D相同的面积。这将在显示区DA中的显示部分DP-D与窗构件WM之间提供统一的光程,而不考虑显示区DA的位置。
功能构件DNN包括塑料膜,并可包括触摸面板或光学构件。稍后将详细描述功能构件DNN。
保护框架FM容纳显示面板DP,并联接至窗构件WM的后表面和侧表面中的一个或多个。图2和图3示出了联接至窗构件WM的侧表面的保护框架FM。保护框架FM包括面对窗构件WM的底部BP(参见图3)、面对第一边缘部分DP-E1的第一侧壁部分WP1以及面对第二边缘部分DP-E2的第二侧壁部分WP2。保护框架FM还可包括处于第一侧壁部分WP1和第二侧壁部分WP2之间的第三侧壁部分WP3和第四侧壁部分WP4。
保护框架FM可由塑料材料或金属材料形成,并可以是透明的或不透明的。保护框架FM可整体地形成为单个单元,或可包括彼此组装的多个部分。
支承构件SM位于保护框架FM与显示面板DP和/或虚拟构件DDM之间,并可由塑料材料形成。当在平面图中观察时,支承构件SM基本上具有与显示部分DP-D的面积相同的面积。在本示例性实施方式中,支承构件SM可具有支承弯曲的显示面板DP的后表面的形状。
图4是示出了根据本公开示例性实施方式的显示面板DP的立体图,图5是示出了根据本公开示例性实施方式的没有弯曲的显示面板DP(例如,弯曲或变弯之前的显示面板DP)的平面图,图6是示出了根据本公开示例性实施方式的像素PX的等效电路图,以及图7A和图7B是示出了根据本公开示例性实施方式的像素PX的剖视图。在下文中,将参照图4到图7B详细描述显示面板DP。
显示面板DP包括多个信号线SGL(参见图5)和多个像素PX。当组装显示模块DM时,显示面板DP被划分为显示部分DP-D、第一边缘部分DP-E1以及第二边缘部分DP-E2。显示面板DP还可基于像素PX的定位被划分为活性区ACT和非活性区NCT(例如,像素PX位于活性区ACT中,并且不位于非活性区NCT中)。在本示例性实施方式中,非活性区NCT沿活性区ACT的边缘设置。
第一边缘部分DP-E1和第二边缘部分DP-E2从显示部分DP-D分别沿第一弯曲轴线BL1和第二弯曲轴线BL2弯曲。在图4和图5中,第一弯曲轴线BL1和第二弯曲轴线BL2与活性区ACT重叠,但是本发明不限于此或不由此限制。即,第一弯曲轴线BL1和第二弯曲轴线BL2可与非活性区NCT重叠。
信号线SGL包括栅极线GL、数据线DL以及电源供给线KL。栅极线GL中的每个均连接至像素PX中的对应的像素(多个像素),并且数据线DL中的每个均连接至像素PX中的对应的像素(多个像素)。驱动电路DVC位于非活性区NCT的一侧,并连接至栅极线GL。
图6示出了一个栅极线GL、一个数据线DL以及连接至电源供给线KL的像素PX,但是像素PX的配置不应限于此或由此限制。
像素PX包括作为其显示元件的有机发光二极管OLED。像素PX包括作为电路的开关薄膜晶体管TR-S、驱动薄膜晶体管TR-D以及电容器Cap以驱动有机发光二极管OLED。
开关薄膜晶体管TR-S响应于通过栅极线GL提供的扫描信号输出通过数据线DL提供的数据信号。电容器Cap由对应于从开关薄膜晶体管TR-S提供的数据信号的电压充电。
驱动薄膜晶体管TR-D连接至有机发光二极管OLED,并配置为响应于充电在电容器Cap中的电荷的量来控制流过有机发光二极管OLED的驱动电流。有机发光二极管OLED在驱动薄膜晶体管TR-D的导通期间发光。
有机发光二极管OLED可以是图7A中所示的前表面发光型二极管,或可以是图7B中所示的后表面发光型二极管。
参照图7A和图7B,电路层DP-CL、元件层(例如、显示元件层)DP-EL以及封装层DP-ECL位于基底层DP-BL上。基底层DP-BL包括至少一个塑料膜,并可包括两个塑料膜、位于两个塑料膜之间的无机层、以及硅氮化物层和/或硅氧化物层。基底层DP-BL包括聚酰亚胺(PI)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、酸乙二酯(PEN)、聚醚砜(PES)以及纤维增强塑料(FRP)中的至少一种。
电路层DP-CL包括多个绝缘层10、20和30,以及多个导电层。电路层DP-CL中的导电层形成开关薄膜晶体管TR-S、驱动薄膜晶体管TR-D以及电容器Cap。
驱动薄膜晶体管TR-D中的半导体图案AL位于基底层DP-BL上。第一绝缘层10位于基底层DP-BL上以覆盖半导体图案AL。第一绝缘层10包括有机层和/或无机层。第一绝缘层10包括多个薄膜层。
驱动薄膜晶体管TR-D中的控制电极GE位于第一绝缘层10上。第二绝缘层20位于第一绝缘层10上以覆盖控制电极GE。第二绝缘层20包括有机层和/或无机层。第二绝缘层20包括多个薄膜层。
驱动薄膜晶体管TR-D中的输入电极(例如,源电极)SE和输出电极(例如,漏电极)DE位于第二绝缘层20上。输入电极SE和输出电极DE分别通过形成为穿过第一绝缘层10和第二绝缘层20的第一接触孔CH1和第二接触孔CH2连接至半导体图案AL。根据另一实施方式,驱动薄膜晶体管TR-D可实现为底栅结构。
第三绝缘层30位于第二绝缘层20上以覆盖输入电极SE和输出电极DE。第三绝缘层30包括有机层和/或无机层,并包括多个薄膜层。
元件层(例如,显示元件层)DP-EL位于第三绝缘层30上,并包括像素限定层PXL和有机发光二极管OLED。有机发光二极管OLED包括阳极AE、空穴控制层CL1、有机发光层EML、电子控制层CL2以及阴极CE。阳极AE通过形成为穿过第三绝缘层30的第三接触孔CH3连接至输出电极DE。
像素限定层PXL包括穿过其形成的开口OP以暴露阳极AE。空穴控制层CL1被设置为单个单元以公共地对应多个像素PX,或被设置为彼此分离的多个单元以与像素PX分别对应。空穴控制层CL1可包括空穴注入层和空穴传输层。
有机发光层EML位于空穴控制层CL1上,并可只位于对应于开口OP的区域中。电子控制层CL2位于有机发光层EML上,并被设置为单个单元以公共地对应多个像素PX,或被设置为彼此分离的多个单元以与像素PX分别对应。电子控制层CL2可包括电子注入层和电子传输层。阴极CE位于电子控制层CL2上,并被定位为公共地对应多个像素PX。
如图7A中所示,前表面发光型有机发光二极管OLED包括具有高反射率的阳极AE和具有高透光率的阴极CE。如图7B中所示,后表面发光型有机发光二极管OLED包括具有高透光率的阳极AE和具有高反射率的阴极CE。
封装层DP-ECL位于阴极CE上,并设置为公共地对应多个像素PX。封装层DP-ECL至少与活性区ACT重叠。封装层DP-ECL包括有机层和/或无机层,并可包括交替堆叠的硅氮化物层和硅氧化物层。
参照图2和图3描述的虚拟构件DDM可附接在图7A中所示的前表面发光型有机发光显示面板DP的封装层DP-ECL上。参照图2和图3描述的虚拟构件DDM可附接在图7B中所示的后表面发光型有机发光显示面板DP的基底层DP-BL上。
虽然没有单独示出,但是开关薄膜晶体管TR-S可具有基本上与驱动薄膜晶体管TR-D的结构相同的结构。此外,电容器Cap的两个电极分别位于第一绝缘层10、第二绝缘层20以及第三绝缘层30中的不同的绝缘层上。
图8是示出了根据本公开示例性实施方式的显示面板DP和虚拟构件DDM的剖视图,图9是示出了根据本公开示例性实施方式的、产生于显示面板DP的第二边缘部分DP-E2处的中性面NP的视图,以及图10是示出了根据边缘部分的曲率半径的薄膜晶体管的应变的图表。
图8示出了参照图7A描述的、处于展开状态的显示面板DP。显示面板DP包括基底层DP-BL、电路层DP-CL、元件层DP-EL以及封装层DP-ECL。虚拟构件DDM位于封装层DP-ECL上。
图9示出了在第二边缘部分DP-E2被弯曲时产生的中性面NP。中性面NP在显示面板DP沿弯曲轴线BX弯曲时产生于第二边缘部分DP-E2上。中性面NP是施加于弯曲的显示面板DP的拉伸应力和压缩应力的矢量和变为零的面或曲面。因为拉伸应力和压缩应力互相抵消,所以没有应力施加于中性面NP。
由于虚拟构件DDM,中性面NP邻近封装层DP-ECL。当对比于省略虚拟构件DDM的比较示例时,中性面NP可被移位。
因为虚拟构件DDM的存在,压缩应力被施加于第二边缘部分DP-E2的电路层DP-CL,与拉伸应力相反。在这种情况下,拉伸应力施加于虚拟构件DDM的第二弯曲部分DM-B2。虽然没有单独示出,但是压缩应力施加于第一边缘部分DP-E1的电路层DP-CL,并且拉伸应力施加于虚拟构件DDM的第一弯曲部分DM-B1。
在本示例性实施方式中,中性面NP随着虚拟构件DDM的厚度变得更厚而移位至假想的中性面NP-R。换言之,中性面NP可位于虚拟构件DDM处。在这种情况下,第一边缘部分DP-E1的电路层DP-CL和第二边缘部分DP-E2的电路层DP-CL经受压缩应力。
包括在电路层DP-CL中的薄膜晶体管TR-D具有比对抗同样强度的拉伸应力更高的对抗压缩应力的耐久性。图10示出了两个模拟图表G1和G2。第一图表G1示出了施加以压缩应力的薄膜晶体管的应变,以及第二图表G2示出了施加以拉伸应力的薄膜晶体管的应变。随着曲率半径变得更小,应变变得更高。当显示模块以大约3mm或更小的曲率半径折叠时,由拉伸应力引起的应变足够大以折断薄膜晶体管。相反,薄膜晶体管经得起当曲率半径为大约3mm或更小时产生的压缩应力。根据本示例性实施方式,因为压缩应力(并且不是拉伸应力)施加于电路层DP-CL,所以可避免薄膜晶体管被损坏。
图11是示出了根据本公开示例性实施方式的功能构件DNN的剖视图。功能构件DNN可至少包括触摸面板TSP,并可包括光学构件LCM以及光学透明粘合剂OCA1、OCA2和OCA3。第一光学透明粘合剂OCA1和第三光学透明粘合剂OCA3将功能构件DNN附接至窗构件WM以及附接至显示面板DP。第二光学透明粘合剂OCA2将触摸面板TSP附接至光学构件LCM。
触摸面板TSP感测发生在窗构件WM的前表面上的触摸事件。触摸面板TSP可以是,但不限于,电容型触摸屏面板、电阻型触摸屏面板、声音触摸屏面板、压电触摸屏面板或电磁感应型触摸屏面板,只要触摸面板TSP能够感测由用户产生的触摸事件即可。根据本示例性实施方式,参照图1至图10描述的虚拟构件DDM可由触摸面板TSP替换。
光学构件LCM包括极化板和阻滞板。极化板位于阻滞板上。从窗构件WM的外部进入的外部光在经过极化板时被线性极化。线性极化的入射光经过阻滞板,并被显示面板DP反射。被显示面板DP反射的光又经过阻滞板,并入射至极化板。外部光根据它们的路径而具有不同的相位。因为外部光在由显示面板DP反射后可不穿过极化板,所以外部光可被抵消。因此,显示模块DM相对于外部光的反射率减小。
图12是示出了根据本公开示例性实施方式的显示模块DM-1的剖视图,以及图13是示出了根据本公开示例性实施方式的显示模块DM-1的分解立体图。在下文中,将参照图12和图13详细描述显示模块DM-1,在图12和图13中,相同的参考标号表示图1至图11中的相同的元件,并从而将省略相同的元件的详细描述。
参照图12和图13,显示模块DM-1包括第一窗构件WM1和第二窗构件WM2、第一功能构件DNN1和第二功能构件DNN2、虚拟构件DDM、显示面板DP以及保护框架FM。显示模块DM-1具有相对于显示面板DP上下对称的堆叠结构。在本示例性实施方式中,可省略第一功能构件DNN1和第二功能构件DNN2以及虚拟构件DDM中的一个或多个。
第一窗构件WM1和第二窗构件WM2形成显示模块DM的显示表面(例如,上显示表面、下显示表面等)。黑矩阵层BM位于第一窗构件WM1的后表面的一部分处,以及位于第二窗构件WM2的前表面的一部分处。
第一功能构件DNN1和第二功能构件DNN2分别保持虚拟构件DDM与第一窗构件WM1之间的分离以及显示面板DP与第二窗构件WM2之间的分离。第一功能构件DNN1和第二功能构件DNN2中的每个均包括塑料膜、触摸面板以及光学构件中的至少一个。
保护框架FM容纳显示面板DP。保护框架FM包括上保护框架FM-U和联接至上保护框架FM-U的下保护框架FM-L。上保护框架FM-U和下保护框架FM-L分别将第一窗构件WM1和第二窗构件WM2暴露于外部,并分别包括开口FM-OPU和FM-OPL。
在本示例性实施方式中,保护框架FM不应限于特定的形状,只要保护框架FM能够保护彼此堆叠的第一窗构件WM1和第二窗构件WM2、第一功能构件DNN1和第二功能构件DNN2、虚拟构件DDM以及显示面板DP,以及只要保护框架FM暴露第一窗构件WM1和第二窗构件WM2即可。
图14是示出了根据本公开示例性实施方式的像素的剖视图,图15A是示出了根据本公开示例性实施方式的像素的平面图,以及图15B是示出了根据本公开示例性实施方式的像素的剖视图。
在本示例性实施方式中,显示面板DP可以是,但不限于,双面发光型有机发光显示面板,或透明有机发光显示面板。
参照图14,显示面板DP可以是,但不限于,双面发光型有机发光显示面板。有机发光二极管OLED可将光发射至两个表面(即,本实施方式中的前表面和后表面)。为此,阴极CE和阳极AE中的每个均包括具有高透光率的导电材料。从有机发光二极管OLED发出的光在经过图12和图13中所示的第一窗构件WM1和第二窗构件WM2之后行进至显示面板DP的外部。从像素PX提供的光形成图像。
在替代实施方式中,双面发光型有机发光显示面板中的像素PX中的每个均可包括沿第三方向DR3堆叠的前表面发光型有机发光二极管和后表面发光型有机发光二极管。在本示例性实施方式中,双面发光型有机发光显示面板中的像素PX中的一部分包括前表面发光型有机发光二极管,并且双面发光型有机发光显示面板中的像素PX中的另一部分包括后表面发光型有机发光二极管。前表面发光型像素与后表面发光型像素交替地布置。在本示例性实施方式中,双面发光型有机发光显示面板不应限于此或由此限制。
参照图15A和图15B,显示面板DP可以是,但不限于,透明有机发光显示面板。图15A和图15B示出了显示面板DP中的仅一个像素PX的像素区PXA。像素PX的一部分产生光,并且像素PX的另一部分传输外部光。
当在平面图中观察时,阳极AE位于像素区PXA的一部分中。像素区PXA包括元件区LA和传输区TA。光产生于元件区LA中。因为阳极AE不位于传输区TA中,所以传输区TA传输外部光。显示面板DP根据阳极AE和阴极CE的透射率和反射率可以是前表面发光型、后表面发光型、或双面发光型。
虽然已经描述了本发明的示例性实施方式,但是应理解的是,本发明不应限于这些示例性实施方式,而是,本领域普通技术人员可在如后文中要求的本发明的精神和范围内进行各种改变和修改。

Claims (20)

1.显示模块,包括:
窗构件,包括显示区和边框区;
显示面板,包括对应于所述显示区的显示部分,以及对应于所述边框区并从所述显示部分弯曲以向远离所述窗构件的方向延伸的边缘部分;以及
保护框架,容纳所述显示面板,并联接至所述窗构件。
2.根据权利要求1所述的显示模块,其中,所述边缘部分包括:
第一边缘部分,从所述显示部分的第一侧弯曲;以及
第二边缘部分,与所述第一边缘部分相对并从所述显示部分的第二侧弯曲。
3.根据权利要求2所述的显示模块,还包括附接至所述显示面板并包括平坦部分、第一弯曲部分以及第二弯曲部分的虚拟构件,其中,所述平坦部分对应于所述显示部分,所述第一弯曲部分对应于所述第一边缘部分,所述第二弯曲部分对应于所述第二边缘部分。
4.根据权利要求3所述的显示模块,其中,所述显示面板包括:
基底层;
电路层,位于所述基底层上;
显示元件层,位于所述电路层上;以及
封装层,位于所述显示元件层上。
5.根据权利要求4所述的显示模块,其中,所述第一边缘部分和所述第二边缘部分中的每个均包括中性面,以及
其中,在所述第一边缘部分和所述第二边缘部分处的所述电路层被施加以压缩应力。
6.根据权利要求5所述的显示模块,其中,所述第一弯曲部分和所述第二弯曲部分中的每个均被施加以拉伸应力。
7.根据权利要求4所述的显示模块,其中,所述第一弯曲部分和所述第二弯曲部分中的每个均包括中性面,以及
其中,所述第一边缘部分和所述第二边缘部分的所述电路层被施加以压缩应力。
8.根据权利要求4所述的显示模块,其中,所述电路层包括薄膜晶体管。
9.根据权利要求4所述的显示模块,其中,所述显示元件层包括有机发光二极管。
10.根据权利要求1所述的显示模块,还包括位于所述显示面板和所述窗构件之间的触摸面板。
11.根据权利要求1所述的显示模块,还包括位于所述显示面板和所述保护框架之间的支承构件。
12.显示模块,包括:
第一窗构件,包括显示区和边框区;
显示面板,包括对应于所述显示区的显示部分,以及对应于所述边框区并从所述显示部分弯曲以向远离所述第一窗构件的方向延伸的边缘部分;以及
第二窗构件,面对所述第一窗构件,以使得所述显示面板位于所述第一窗构件和所述第二窗构件之间。
13.根据权利要求12所述的显示模块,其中,所述边缘部分包括:
第一边缘部分,从所述显示部分的第一侧弯曲;以及
第二边缘部分,与所述第一边缘部分相对并从所述显示部分的第二侧弯曲。
14.根据权利要求13所述的显示模块,还包括附接至所述显示面板并包括平坦部分、第一弯曲部分以及第二弯曲部分的虚拟构件,其中,所述平坦部分对应于所述显示部分,所述第一弯曲部分对应于所述第一边缘部分,所述第二弯曲部分对应于所述第二边缘部分。
15.根据权利要求14所述的显示模块,其中,所述显示面板包括:
基底层;
电路层,位于所述基底层上并包括薄膜晶体管;
显示元件层,位于所述电路层上并包括有机发光二极管;以及
封装层,位于所述显示元件层上。
16.根据权利要求15所述的显示模块,其中,所述第一边缘部分和所述第二边缘部分中的每个均包括中性面,以及
其中,所述第一边缘部分和所述第二边缘部分的所述电路层被施加以压缩应力。
17.根据权利要求15所述的显示模块,其中,所述第一弯曲部分和所述第二弯曲部分中的每个均包括中性面,以及
其中,所述第一边缘部分和所述第二边缘部分的所述电路层被施加以压缩应力。
18.根据权利要求15所述的显示模块,其中,所述有机发光二极管将光提供至所述第一窗构件和所述第二窗构件。
19.根据权利要求12所述的显示模块,还包括位于所述显示面板和所述第一窗构件之间的第一触摸面板。
20.根据权利要求12所述的显示模块,还包括位于所述显示面板和所述第二窗构件之间的第二触摸面板。
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