CN107170788A - 一种显示屏 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及显示装置技术领域,具体涉及一种显示屏,包括,集成电路板和有机绝缘膜;其中,在集成电路板上设置有电源信号线;在有机绝缘膜上均等设置有多个槽,阴极设在有机绝缘膜上;阴极埋入槽内与电源信号线接触或在阴极上设置阳极,阳极埋入槽内与电源信号线接触。使阳极和阴极交界附近的有机绝缘膜平坦,在阳极下方形成阴极的不会断开,使得集成电路板信号传递到显示区区的阴极,不会造成面板显示不良。阳极宽度变窄,埋入挖槽内,即将阳极和有机绝缘膜边缘断开不连续,这样防止在阳极和阴极交界附近的有机绝缘膜在后制程有机阻挡层显影后,变得不平坦,在阳极边缘形成死角而使得阴极断开。
Description
技术领域
本发明涉及显示装置技术领域,尤其涉及一种显示屏。
背景技术
柔性有机发光二极管显示屏,是一种在柔性可弯曲基板上制作薄膜晶体管和有机发光二极管的新型显示器。目前最常见的小尺寸有机发光二极管屏,大多采用顶发光结构,对于显示区阴极整面覆盖,在阴极和阳极交界附近的有机阻挡层本应该平坦,但由于有机阻挡层显影等影响,在阳极下方形成阴极断开,使得集成电路板信号无法传递到显示区的阳极,造成卷曲显示不良。
发明内容
针对上述问题中存在的不足之处,本发明提供一种显示屏。
为实现上述目的,本发明提供一种显示屏,包括,集成电路板和有机绝缘膜;其中,
在所述集成电路板上设置有电源信号线;
在所述有机绝缘膜上均等设置有多个槽,阴极设在所述有机绝缘膜上;
所述阴极埋入所述槽内与所述电源信号线接触或在所述阴极上设置阳极,所述阳极埋入所述槽内与所述电源信号线接触。
上述的显示屏,所述阴极为镁或铝材质。
上述的显示屏,所述阴极厚度为800-1200A。
上述的显示屏,所述阴极厚度为1000A。
上述的显示屏,所述有机绝缘膜为平坦设置。
上述的显示屏,还包括与所述集成电路板连接的薄膜晶体管。
上述的显示屏,还包括与所述集成电路板连接的有机发光二极管。
上述的显示屏,所述阳极与所述有机绝缘膜边缘断开不连接。
在上述技术方案中,本发明提供的显示屏,与现有技术相比,通过在集成电路板上设置有电源信号线,有机绝缘膜上均等设置有多个槽,阴极设在有机绝缘膜上,阴极埋入槽内与电源信号线接触,使阳极和阴极交界附近的有机绝缘膜平坦,在阳极下方形成阴极的不会断开,使得集成电路板信号传递到显示区区的阴极,不会造成面板显示不良。在阴极上设置阳极,阳极埋入槽内与电源信号线接触。阳极宽度变窄,埋入挖槽内,即将阳极和有机绝缘膜边缘断开不连续,这样防止在阳极和阴极交界附近的有机绝缘膜在后制程有机阻挡层显影后,变得不平坦,在阳极边缘形成死角而使得阴极断开。
附图说明
在下文中将基于实施例并参考附图来对本发明进行更详细的描述。
图1为本申请的一个实施例中显示屏的截面图。
图2为本申请的一个实施例中显示屏俯视图。
图3为本申请的另一个实施例中显示屏的截面图。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明作进一步说明。
如图1-2所示,显示屏,包括:集成电路板(IC)和有机绝缘膜(PLN)3;其中,在所述集成电路板上设置有电源信号线4(Vss)。在所述有机绝缘膜3上均等设置有多个槽5(图2),阴极(cathode)2设置在所述有机绝缘膜3上,所述阴极2埋入所述槽5内与所述电源信号4线接触。使阳极1和阴极2交界附近的有机绝缘膜3平坦,在阳极1下方形成阴极2的不会断开,使得集成电路板信号传递到显示区区的阴极2,不会造成面板显示不良。
在一个实施例中,图3所示,在所述阴极2上设置阳极1(Anode),所述阳极1埋入所述槽5内与所述电源信号线4接触。将有机绝缘膜3挖孔,从小孔设计,变更成大片挖槽5,且阳极1宽度变窄,埋入挖槽5内,即将阳极1和有机绝缘膜3边缘断开不连续,这样防止在阳极1和阴极2交界附近的有机绝缘膜3在后制程有机阻挡层显影后,变得不平坦,在阳极1边缘形成死角(under cut)而使得阴极2断开。
在一个优选的实施例中,阴极2走线结构为镁或铝(Mg或Al)材质。
在一个实施例中,阴极2走线结构厚度为800-1200A,可保证透过率。
在一个优选的实施例中,阴极2走线结构厚度为1000A,由于厚度比较薄,对于显示区(AA)阴极2整面覆盖,其从显示区引出时,需通过阳极1穿过有机绝缘膜3的槽连接到电位走线,引入到集成电路板。
在一个实施例中,在阳极1和阴极2交界附近的有机绝缘膜3为平坦设置。不影响透明有机阻挡层(PDL)显影,阳极1下方阴极2不会轻易断开,左右上三边阴极2不易断开,集成电路板信号可传递到显示区的阴极2,不会造成卷曲,显示效果好。
在一个实施例中,还包括与集成电路板连接的薄膜晶体管(TFT)。
在一个实施例中,还包括与集成电路板连接的有机发光二极管(AMOLED)。
在一个实施例中,阳极1与有机绝缘膜3边缘断开不连接。
在一个实施例中,将有机绝缘膜3挖槽5,从小孔设计,变更成大片挖槽5,且阳极1宽度变窄,埋入有机绝缘膜3的挖槽5内,即将阳极1和有机绝缘膜3边缘断开不连续,这样防止在阳极1和阴极2交界附近的阴极2在后制程有机透明阻挡层显影后,变得不平坦,在阳极1边缘形成凹陷而使得阴极2断开。将阴极2与阳极1之间的桥接阳极1去掉,使得阴极2直接接触阳极1(接触阻抗稍微增加)。
虽然已经参考优选实施例对本发明进行了描述,但在不脱离本发明的范围的情况下,可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其中的部件。尤其是,只要不存在结构冲突,各个实施例中所提到的各项技术特征均可以任意方式组合起来。本发明并不局限于文中公开的特定实施例,而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。
Claims (8)
1.一种显示屏,其特征在于,包括:
集成电路板和有机绝缘膜;其中,
在所述集成电路板上设置有电源信号线;
在所述有机绝缘膜上均等设置有多个槽,阴极设在所述有机绝缘膜上;
所述阴极埋入所述槽内与所述电源信号线接触或在所述阴极上设置阳极,所述阳极埋入所述槽内与所述电源信号线接触。
2.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于:所述阴极为镁或铝材质。
3.根据权利要求2所述的显示屏,其特征在于:所述阴极厚度为800-1200A。
4.根据权利要求3所述的显示屏,其特征在于:所述阴极厚度为1000A。
5.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于:所述有机绝缘膜为平坦设置。
6.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于:还包括与所述集成电路板连接的薄膜晶体管。
7.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于:还包括与所述集成电路板连接的有机发光二极管。
8.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于:所述阳极与所述有机绝缘膜边缘断开不连接。
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