CN107610636A - 一种显示面板及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种显示面板及显示装置,在显示区域包括:第一显示区和第二显示区,第一显示区与第二显示区均包括阵列排布的多个像素;至少一行第一显示区的像素数量小于任一行第二显示区的像素数量;显示面板还包括:栅极驱动电路和多条扫描信号线,至少一条扫描信号线为一行像素提供扫描信号;显示面板还包括:与第一显示区的扫描信号线相连接的电阻补偿单元;电阻补偿单元为金属或金属氧化物导线。通过将第一显示区的各扫描信号线连接电阻补偿单元,可以增加连接电阻补偿单元的扫描信号线的负载,从而减小第一显示区的各条扫描信号线之间以及与第二显示区的扫描信号线之间的负载差距,改善显示面板的显示均一性,提升显示效果。

Description

一种显示面板及显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤指一种显示面板及显示装置。
背景技术
现阶段常用的显示面板的通常可划分为用于图像显示的显示区域,以及用于设置周边驱动电路等的非显示区域。在显示区域内呈阵列分布的像素分别通过一个开关元件与非显示区域的驱动电路等连接。通常情况下,每个开关元件与一根扫描线和一根数据线连接,通过接收扫描线的扫描信号打开开关元件,通过接收数据线的数据信号驱动像素显示出一定的灰阶,不同像素的开关元件连接不同组合的扫描线和数据线,从而每个像素可以独立的发光。目前常见的显示面板的显示区域均为规则的矩形,因此,各行的像素个数相同,由一根扫描线同时驱动一行的像素。
然而随着显示技术的发展以及人们对显示屏幕的更高要求,在一些情况下需要采用非规则矩形的异形显示屏,例如,应用于电子手表的圆形显示屏,以及为了增加占屏比的全面屏等。这在种情况下,显示区域的异形部分像素不再能够排列成矩形的阵列,因此各行像素的数量也不一定相同,那么驱动不同行像素的扫描线的负载不再相同,进而导致异形区域与非异形区域内扫描线在提供相同的扫描信号时,异形区域与非异形区域的显示亮度也不一致,因此,异形显示面板的显示均一性较差,显示效果不理想。
发明内容
本发明实施例提供一种显示面板及显示装置,用以提高显示亮度均一性,优化显示效果。
第一方面,本发明实施例提供一种显示面板,包括:显示区域和与所述显示区域相邻的非显示区域;
所述显示区域包括:第一显示区和第二显示区,所述第一显示区与所述第二显示区均包括阵列排布的多个像素;至少一行所述第一显示区的像素数量小于任一行所述第二显示区的像素数量;
所述显示面板还包括:栅极驱动电路和多条扫描信号线,所述栅极驱动电路设置于所述非显示区域,每条所述扫描信号线与所述栅极驱动电路的输出端连接,至少一条所述扫描信号线为一行所述像素提供扫描信号;
所述显示面板还包括:与所述第一显示区的所述扫描信号线相连接的电阻补偿单元;
所述电阻补偿单元为金属或金属氧化物导线。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示面板中,所述电阻补偿单元的电阻率为0.55-5.6Ωm。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示装置中,所述显示面板还包括:位于所述显示区域的与各所述像素一一对应设置的薄膜晶体管;所述薄膜晶体管包括:栅极、源极以及漏极;源极与所述漏极同层设置,所述栅极与所述源极异层设置。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示装置中,所述电阻补偿单元与所述栅极同层且材质设置。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示装置中,所述显示面板还包括信号线,所述电阻补偿单元与所述信号线在垂直于所述显示面板的方向上具有交叠区域。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示装置中,所述金属或金属氧化物导线为折线状、曲线状或螺旋线状。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示装置中,所述金属或金属氧化物导线的线宽为2.5-3μm。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示装置中,所述电阻补偿单元设置于所述栅极层与所述源极层之间的金属层。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示装置中,所述电阻补偿单元与所述源极同层且同材质设置。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示装置中,所述电阻补偿单元与所述扫描信号线通过过孔连接。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示装置中,所述电阻补偿单元位于所述栅极驱动电路与所述扫描信号线之间;或者,
所述电阻补偿单元位于所述扫描信号线远离所述栅极驱动电路的一端。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示装置中,所述像素包括叠层设置的阳极、发光层以及阴极;
所述电阻补偿单元与所述阳极同层且同材质设置。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示装置中,所述第一显示区的边缘具有曲边、圆角、倒角或切口。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示装置中,所述第一显示区内各所述像素行分别连接多种所述扫描信号线;
至少两条所述扫描信号线分别连接一个所述电阻补偿单元。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示装置中,所述第一显示区内的各所述像素行的像素数量沿着列方向依次增大;
各所述像素行对应的同种所述扫描信号线连接的各所述电阻补偿单元的电阻沿着所述列方向依次减小。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示装置中,对应像素数量最少的所述像素行的电阻补偿单元的电阻与对应像素数量最多的所述像素行的电阻补偿单元的电阻相差不大于1110Ω。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示装置中,所述第一显示区包括第一子区、中间区以及第二子区;所述第一子区与所述第二子区位于所述中间区的两侧;
所述第一显示区内的每行像素中的一部分像素位于所述第一子区,剩余像素位于所述第二子区。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示装置中,所述中间区为镂空部或透明显示区。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示装置中,所述第一显示区与所述第二显示区单独控制或协同控制。
第二方面,本发明实施例提供一种显示装置,包括上述任一显示面板。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示装置中,所述显示装置还包括:图像采集结构;
所述图像采集结构设置于所述显示面板的中间区域或镂空区域。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示装置中,所述显示装置还包括:听筒、光线传感器、距离传感器、虹膜识别传感器以及指纹识别传感器中之一或组合;
所述显示装置包括的所述图像采集结构、摄像头、听筒、光线传感器、距离传感器、虹膜识别传感器以及指纹识别传感器中之一或组合分别在所述显示面板的正投影均位于所述中间区域或所述镂空区域在所述显示面板的正投影内。
本发明有益效果如下:
本发明实施例提供的显示面板及显示装置,包括显示区域和与显示区域相邻的非显示区域,显示区域包括:第一显示区和第二显示区,第一显示区与第二显示区均包括阵列排布的多个像素;至少一行第一显示区的像素数量小于任一行第二显示区的像素数量;显示面板还包括:栅极驱动电路和多条扫描信号线,栅极驱动电路设置于非显示区域,每条扫描信号线与栅极驱动电路的输出端连接,至少一条扫描信号线为一行像素提供扫描信号;显示面板还包括:与第一显示区的扫描信号线相连接的电阻补偿单元;电阻补偿单元为金属或金属氧化物导线。通过将第一显示区的各扫描信号线连接电阻补偿单元,可以增加连接电阻补偿单元的扫描信号线的负载,从而减小第一显示区的各条扫描信号线之间以及与第二显示区的扫描信号线之间的负载差距,改善显示面板的显示均一性,提升显示效果。
附图说明
图1为本发明实施例提供的显示面板的结构示意图之一;
图2为图1的局部放大图;
图3为本发明实施例提供的薄膜晶体管的截面示意图;
图4为本发明实施例提供的电阻补偿单元的连接示意图之一;
图5为本发明实施例提供的电阻补偿单元的俯视图之一;
图6为本发明实施例提供的电阻补偿单元的俯视图之二;
图7为本发明实施例提供的电阻补偿单元的结构示意图之一;
图8为本发明实施例提供的电阻补偿单元的结构示意图之二;
图9为本发明实施例提供的电阻补偿单元的连接示意图之二;
图10为本发明实施例提供的电阻补偿单元的连接示意图之三;
图11为本发明实施例提供的显示面板的结构示意图之二;
图12为本发明实施例提供的电阻补偿单元的连接示意图之四;
图13为本发明实施例提供的显示面板的结构示意图之三;
图14为本发明实施例提供的显示面板的结构示意图之四;
图15为本发明实施例提供的显示面板的结构示意图之五;
图16为本发明实施例提供的显示面板的结构示意图之六;
图17为本发明实施例提供的显示面板的结构示意图之七;
图18为本发明实施例提供的显示装置的结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供一种显示面板及显示装置,用以提高显示亮度均一性,优化显示效果。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面将结合附图和实施例对本发明做进一步说明。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的实施方式;相反,提供这些实施方式使得本发明更全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。在图中相同的附图标记表示相同或类似的结构,因而将省略对它们的重复描述。本发明中所描述的表达位置与方向的词,均是以附图为例进行的说明,但根据需要也可以做出改变,所做改变均包含在本发明保护范围内。本发明的附图仅用于示意相对位置关系不代表真实比例。
需要说明的是,在以下描述中阐述了具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以多种不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广。因此本发明不受下面公开的具体实施方式的限制。说明书后续描述为实施本申请的较佳实施方式,然所述描述乃以说明本申请的一般原则为目的,并非用以限定本申请的范围。本申请的保护范围当视所附权利要求所界定者为准。
下面结合附图,对本发明实施例提供的显示面板及显示装置进行具体说明。
图1为本发明实施例提供的显示面板的结构示意图,如图1所示,本发明实施例提供的显示面板,包括:显示区域A和与显示区域A相邻的非显示区域B。
其中,显示区域A包括:第一显示区A1和第二显示区A2,第一显示区A1与第二显示区A2均包括阵列排布的多个像素p;至少一行第一显示区A1的像素数量小于任一行第二显示区A2的像素数量。
在本发明实施例提供的上述显示面板中,还包括:栅极驱动电路11和多条扫描信号线12,栅极驱动电路11设置于非显示区域B,每条扫描信号线12与栅极驱动电路11的输出端连接,至少一条扫描信号线12为一行像素提供扫描信号。
如图1所示,本发明实施例提供的上述显示面板,还包括:与第一显示区A1的扫描信号线12相连接的电阻补偿单元13;该电阻补偿单元13可为金属或金属氧化物导线。
在实际应用中,为了适应一些特殊的要求,显示面板可能会设计成非矩形的不规则形状,通常情况将这种不规则的部分称为显示面板的异形区,如图1所示的显示面板的结构,在显示面板的边角部分也包括异形区。而在制作过程中,异形区内的各行像素的数量与常规区域内的各行像素的数量通常存在差异,如图1所示的本发明实施例提供的上述显示面板,第一显示区A1可被认为上述的异形区,第二显示区A2可被认为常规区域,第一显示区内A1的至少一行像素p的像素数量小于第二显示区A2内任一行像素p的像素数量。那么在这种情况下,驱动各行像素的扫描信号线则由于连接信号线上的像素数量的不同,使得各条扫描信号线上的负载有所差异,那么在加载相同信号时,输入到各像素上时的信号之间也存在差异,由此造成了显示不均的问题。
有鉴于此,本发明实施例提供的上述显示面板中,在第一显示区内设置与扫描信号线12连接的电阻补偿单元13,从而补偿由于像素数量少而造成的扫描信号线的负载差异,从而减小第一显示区的各条扫描信号线之间以及第一显示区的各条扫描信号线与第二显示区的扫描信号线之间的负载差距,改善显示面板的显示不均的问题,提升显示效果。
在实际应用中,上述的扫描信号线通常连接于位于显示面板两侧的非显示区域B内的栅极驱动电路11的输出端,该栅极驱动电路11可由多个级联的移位寄存器组成。第一级的移位寄存器给一行像素提供扫描信号,由扫描信号线将该信号提供给相连的各像素。具体实施过程中,该扫描信号线既可以为控制数据是否写入的扫描信号线,也可以为控制发光器件发光的发光控制扫描信号线,在此不做限定。
如上所述,本发明实施例提供的电阻补偿单元可为金属或金属氧化物导线,由于现阶段所使用的显示面板通常是采用薄膜晶体管进行控制,而在形成薄膜晶体管会采用多金属或金属氧化物等材料,在本发明实施例中的电阻补偿单元可以采用相同的金属或金属氧化物材料,可在相应的材料层同层设置,以减少单独制作电阻补偿单元的构图工艺,提高生产效率。
在具体实施时,根据金属或金属氧化物所选用材料的差异,由特定材料所形成的电阻补偿单元的电阻率也存在差异,在本发明实施例中,电阻补偿单元采用与形成各层金属或金属氧化物相同的材料进行制作,其电阻率可在0.55-5.6Ωm的范围之内。而在实际制作过程中由于采用材料的不同使得电阻补偿单元的电阻率可能超出上述范围的情况,也属于本发明的保护范围,本发明实施例不对其电阻率的取值进行具体限定。
图2为图1左上角矩形虚线框中的显示面板的局部放大图,如图2所示,本发明实施例提供的显示面板,还包括:位于显示区域的与各像素p一一对应设置的薄膜晶体管TFT。薄膜晶体管TFT包括:栅极G、源极S以及漏极D;如图3所示的薄膜晶体管的截面示意图,源极S与漏极D同层设置,栅极G与源极S异层设置。图3所示的薄膜晶体管为顶栅结构,可为采用低温多晶体硅技术形成的薄膜晶体管,在实际应用中,上述薄膜晶体管也可为采用其它方式形成的薄膜晶体管,既可为顶栅结构,也可为底栅结构,在此不做限定。由于扫描信号线12通常需要连接薄膜晶体管的栅极G,以通过控制薄膜晶体管的栅极来控制该薄膜晶体管的开启或关闭,因此,扫描信号线在制作过程中可与栅极G同层设置,有利于扫描信号线12和栅极G的连接,也可以省略一次单独形成扫描信号线的构图工艺。
在一种可实施的方式中,如图4所示的电阻补偿单元13与扫描信号线12的连接示意图,电阻补偿单元13与栅极G同层设置,此时,电阻补偿单元13可采用与栅极G相同的材质来制作。如上所述,电阻补偿单元13与扫描信号线12连接,用以补偿连接像素数量较少的扫描信号线的负载。而扫描信号线12可与薄膜晶体管的栅极G位于同一金属或金属氧化物层,因此,将电阻补偿单元13也设置在栅极G的相同层,有利于电阻补偿单元13与扫描信号线12的相互连接。电阻补偿单元13为金属或金属氧化物导线,通过改变导线的线宽或导线的长度来控制其电阻变化。
图5为本发明实施例提供的电阻补偿单元的俯视图,如图5所示,本发明实施例提供的上述显示面板,还包括:信号线14;电阻补偿单元13与信号线14在垂直于显示面板的方向上可具有交叠区域。
在实际应用中,上述信号线14可为显示面板提供参考信号或固定电位信号的信号线,且该信号线14与电阻补偿单元异层设置。如图5所示,上述信号线14可位于电阻补偿单元之上的金属或金属氧化物层,且在垂直于显示面板的方向与电阻补偿单元13具有交叠区域,由于电阻补偿单元与信号线均采用金属或金属氧化物来制作,因此在交叠区域存在寄生电容,这部分电容也可起到增加扫描信号线负载的作用。通过增加连接每行像素数量较少的扫描信号线的负载,可以补偿这些扫描信号线与连接像素数量较多的扫描信号线之间的负载差异,从而使显示面板的显示亮度均一性提高。
为了进一步提高电阻补偿单元13与异层设置的信号线14之间的电容,可以增大两者之间的交叠区域的面积。如图6所示另一种电阻补偿单元的俯视图。信号线14可具有与电阻补偿单元13一致的图形,且将信号线14设置在电阻补偿单元13的正上方,有效增加电阻补偿单元13与信号线14在垂直于显示面板方向的交叠面积,增大两者之间的电容,再结合电阻补偿单元13所增加的电阻,提高电阻补偿单元13所连接的扫描信号线12的负载,降低该扫描信号线与其它扫描信号线之间的负载差异以及延迟差异,从而使显示面板的亮度均一化,提升显示效果。
在具体实施时,为了增大电阻补偿单元13的电阻,可使这部分金属或金属氧化物导线采用绕线的方式设置,例如,如图7所示的电阻补偿单元的结构示意图,该金属或金属氧化物导线(即上述的电阻补偿单元)可设置为折线状;如图8所示的另一种电阻补偿单元的结构示意图,金属或金属氧化物导线还可设置为曲线状;或者,还可以设置为如图5和图6所述的往复回折的螺旋线状等。除此之后,上述的金属或金属氧化物导线为了增加长度以增大电阻值,还可设置成其它不规则的形状,本发明实施例在此不再一一列举,不做具体限定。
由导体的电阻公式R=ρL/S可以看出,电阻在电阻率ρ一定的情况下,长度L越长,横截面积S越小,则电阻R越大。而在实际应用中,电阻补偿单元所采用的材料固定,因此可以通过改变作为电阻补偿单元的金属或金属氧化物导线的长度和/或横截面积来改变其电阻值的大小。如上所述,为了增加金属或金属氧化物导线的长度,可采用绕线的形式来设置导线形状,与此同时还可以结合导线的横截面积来控制其电阻值的大小。通常情况下,金属层的图形是沉积设定厚度的金属层之后刻蚀形成的,因此金属层的厚度在一般情况下固定,则这种情况下金属/金属氧化物导线的横截面积取决于金属/金属氧化物导线的线宽,在本发明实施例中,可以通过改变金属或金属氧化物导线的长度以及线宽来改变其电阻值,从而改变连接的扫描信号线的负载。
由于设置电阻补偿单元13的空间限制,在需要补偿负载较大的扫描信号线对应的电阻补偿单元其能够伸长的导线长度有限,此时,可以适当缩小导线的线宽以达到增大电阻值的目的。考虑到工艺的限制,现阶段金属或金属氧化物导线的线宽可设置在2.5-3μm。在具体应用时,可根据需要补偿的电阻值来设定金属/金属氧化物导线的长度和线宽,而随着工艺水平的提高,将金属导线的线宽缩小到上述范围之外的情况,本发明实施例也不对其进行具体限定。
在另一种可实施的方式中,如图9所示的本明实施例提供的另一种电阻补偿单元13与扫描信号线12的连接示意图,电阻补偿单元13可以设置于栅极G和源极S之间的金属层。薄膜晶体管的栅极G、源极S和漏极D通常情况下可以采用金属或金属氧化物材料来进行制作,源极S和漏极D同层设置,采用一次构图工艺形成,栅极G与源极S异层设置,两者之间存在至少一层绝缘材料。而在形成栅极G之后,形成源极S和漏极D之前,还可以再形成一层金属或金属氧化物材料,用于形成存储电容的一个电极的图形。而本发明实施例提供的上述电阻补偿单元13为金属/金属氧化物导线,因此,可将电阻补偿单元13与位于栅极G和源极S之间的金属/金属氧化物层同层设置,采用一次构图工艺形成电容电极以及电阻补偿单元的图形,由此节省工艺步骤,提高生产效率。
在另一种可实施的方式中,如图10所示的本发明实施例提供的另一种电阻补偿单元13与扫描信号线12的连接示意图,电阻补偿单元13还可以与源极S同层且同材质设置,与源极S和漏极D采用一次构图工艺形成,省去单独形成电阻补偿单元的工艺步骤。此外,将电阻补偿单元13设置与薄膜晶体管或电容的电极同层设置,也可以有额外增加显示面板的厚度。
图9和图10所示,在电阻补偿单元13位于栅极G与源极S之间的金属/金属氧化物层时,或者,在电阻补偿单元13与源极S同层设置时,电阻补偿单元13与位于栅极层的扫描信号线12可通过过孔15进行连接。在实际应用中,扫描信号线12也可以设置在其它的金属层,当扫描信号线12与电阻补偿单元13异层设置时,均可以采用过孔相互连接,本发明实施例不对两者位于的金属层进行具体限制。
在具体实施时,如图1所示,电阻补偿单元13可设置在栅极驱动电路11与扫描信号线12之间。目前如智能手机等显示设备要求更高的占屏比,即显示面板的边框尽量缩小,而使更多的面积用于显示,针对这种情况,在具有异形显示区域的位置可采用本发明实施例提供的上述设置方式将电阻补偿单元设置在栅极驱动电路与扫描信号线之间,这样可以不占用位于边缘位置,使更多的空间中于布置可显示的像素,以达到提高占屏比的目的。图1所示的显示面板结构中,栅极驱动电路11位于显示区域A的一侧,在实际应用中,栅极驱动电路11还可能位于显示区域A的两侧,从而采用双边驱动的方式驱动显示区域A内的各像素发光,针对这种情况,也可以在两侧的栅极驱动电路与扫描信号线之间均设置电阻补偿单元13来补偿连接像素数量较少的扫描信号线的负载,以提高显示亮度的均一性。
另外,如图11所示的本发明实施例提供的另一种显示面板的结构示意图,电阻补偿单元13也可以位于扫描信号线12远离栅极驱动电路11的一端。在实际应用中,例如显示屏为圆形的智能手表等显示设备,远离圆心的像素行与距离圆心较近的像素行之间像素数量的差异较大,此时对远离圆心的像素行所连接的扫描信号线进行负载补偿时,可能在栅极驱动电路与扫描信号线之间的空间已经不足以再增大电阻补偿单元的电阻值,此时,还可以在此基础上在扫描信号线远离栅极驱动电路的一端也设置电阻补偿单元,以增加该扫描信号线的负载。此外,在同一个显示面板中,电阻补偿单元13的设置位置可以灵活设置,一部分电阻补偿单元13可设置在扫描信号线12与栅极驱动电路11之间,另一部分电阻补偿单元13可设置在扫描信号线12远离栅极驱动电路11的一端,本发明实施例不对此进行限定。
在另一种可实施的方式中,本发明实施例提供的上述显示面板可为有机发光显示面板,其包括的电阻补偿单元的位置可参见如图12所示的本发明实施例提供的另一种电阻补偿单元13与扫描信号线12的连接示意图。在本发明实施例提供的显示面板内的各像素可包括:叠层设置的阳极16、发光层17以及阴极18;其中,电阻补偿单元13可与阳极16同层且同材质设置。
本发明实施例提供的上述有机发光显示面板中的阳极可呈阵列分布,阳极16以及位于阳极16之上的发光层17、阴极18构成一个有机发光二极管器件。阳极具有设定的图形,而阴极通常为整层设置,因此,电阻补偿单元13还可以与阳极同层且同材质设置,与阳极采用一次构图工艺形成,以节约工艺步骤。此时,电阻补偿单元13可通过过孔15与下方的扫描信号线相连接。
本发明实施例提供的上述显示面板均为包括异形显示区的显示面板,由于第一显示区内包括与正常排列的第二显示区的像素数量不相等的像素行,而使第一显示区的边缘可呈异形,从而满足特定的外形或显示的要求。如图13所示的本发明实施例提供的一种显示面板的结构示意图,第一显示区的部分边缘为曲边,如图13所示的显示面板结构为例,该曲边可为轴对称结构,第一显示区A1内的各像素行的像素数量随着与第二显示区A2之间距离的增大而减少,针对上述情况,可将连接第一显示区内最外侧的扫描信号线连接的电阻补偿单元的电阻值设置为最大,而随着与第二显示区A2之间距离的减小,各扫描信号线连接的电阻补偿单元的电阻值可逐渐减小。
在另一种可实施的方式中,如图1所示,本发明实施例提供的显示面板中的第一显示区A1的边角可为圆角;或者,如图14所示的本发明实施例提供的另一种显示面板结构示意图,显示面板的边角可为倒角。另外,如15所示的本发明实施例提供的另一种显示面板的结构,在第一显示区的边角处还可包括切口。
进一步地,无论采用上述哪一种显示面板的结构,在第一显示区A1内连接各行像素的扫描信号线的负载与第二显示区A2的扫描信号线的负载均存在差异。如图1和图14所示,第一显示区A1内的各像素行的像素数量随着与第二显示区A2之间距离的增大而减少,由此,可将连接第一显示区内最外侧的扫描信号线连接的电阻补偿单元的电阻值设置为最大,而随着与第二显示区A2之间距离的减小,各扫描信号线连接的电阻补偿单元的电阻值可逐渐减小。
而针对图15所示的显示面板的结构,上述位于边角处的切口为矩形切口,因此,第一显示区A1内的各行像素的像素数量一致,相对于第二显示区A2所连接的各条扫描信号线,可将第一显示区A1内连接各行像素的扫描信号线的电阻补偿单元13设置为相同的电阻值,由此来提高显示面板的亮度均一性。
在实际应用中,显示面板的像素行所连接的扫描信号线并非只有一种,第一显示区以及第二显示区内各像素行分别连接多种扫描信号线。如图16所示的显示面板结构中,至少两条扫描信号线分别连接一个电阻补偿单元。由于像素行的像素数量并不相同,因此每种扫描信号线均存在负责差异性的问题。那么,在本发明实施例中,针对每一种扫描信号线均可以采用本发明提出的方式对扫描信号线的负载进行补偿,从而可以最大程度地提高显示面板的亮度均一性。
如图16所示,第一显示区A1内的各像素行的像素数量沿着列方向(即图16中箭头所指方向)依次增大;像素数量较多的像素行所连接的扫描信号线的负载相比像素数量较少的像素行所连接的扫描信号线的负载要大,因此,可根据同种扫描信号线连接的像素行的像素数量的差异来调整对应的电阻补偿单元的电阻值。以图16所示的显示面板结构为例,当各像素行的像素数量沿着列方向(即图16中箭头所指方向)依次增大时,可设置各像素行对应的同种扫描信号线连接的各电阻补偿单元的电阻沿着列方向依次减小。在本实施例中,仅以电阻补偿单元的长度差异来示意电阻补偿单元的电阻大小,而在实际应用中,如上所述,还可以结合导线(金属或金属氧化物导线即上述的电阻补偿单元)的线宽来改变电阻补偿单元的电阻值大小。
在实际应用中,当电阻补偿单元13位于不同的金属或金属氧化物层时,所采用的材料有所差异,使得作为电阻补偿单元的导线的电阻率存在差异,直接影响电阻补偿单元的电阻值大小。例如,薄膜晶体管的栅极以及制作电容电极的金属层通常采用金属钼(Mo),而形成源极以及漏极的金属层通常采用叠层的金属铝和金属钛(Ti/Al/Ti),不同材料的金属的电阻率不同,在电阻率不同的前提下,相同长度以及相同线宽的金属导线的电阻也存在差异。因此,在实际应用时,需要结合电阻补偿单元所采用的导体材料来设置其长度以及线宽等参数,使其电阻值适应设置要求。
以图16所示的显示面板结构为例,对应像素数量最少的像素行(即图16中位于第一显示区A1内最上方的像素行)的电阻补偿单元13的电阻与对应像素数量最多的像素行(即图16中位于第一显示区A1内最下方的像素行)的电阻补偿单元的电阻相差可不大于1110Ω。现有的智能手机的显示屏固定分辨率条件下,每行像素的像素数量基本固定,因此,可以根据各行像素数量的不同,推算各条扫描信号线的负载差异,从而确定连接的电阻补偿单元需要补偿的电阻值。例如,图16所示的显示面板结构中,像素数量最少的像素行对应的电阻补偿单元的电阻值与像素数量最多的像素行对应的电阻补偿单元的电阻值之差可为1100Ω,而如果像素数量最少的像素行与像素数量最多的像素行相差的像素数量较少时,两者对应的电阻补偿单元的电阻值之差也可以小于1100Ω。现阶段所使用的手机等显示面板,在显示屏的边缘位置还可能设置有其它非显示的功能元件,此时还会造成像素行之间的像素数量差距更大,此时电阻补偿单元的最大电阻值与最小电阻值的差距也随之增大,例如,可增大到大于2000Ω。实际应用时,根据实际情况灵活设置,在此不做具体限定。
如图17所示的本发明实施例提供的另一种显示面板的结构示意图,第一显示区A1可包括:第一子区a11、中间区a12以及第二子区a13;第一子区a11与第二子区a13位于中间区a12的两侧;其中,第一显示区内的每行像素中的一部分像素位于第一子区a11,一部分像素位于第二子区a13。中间区a12不设置像素,可将一些具有其它功能的元件,例如摄像头、扬声器等元件设置在该中间区。本发明实施例仅以第一显示区A1位于第二显示区A2的顶部为例进行说明,在实际应用中,第一显示区A1还可能位于第二显示区A2的底部,则在中间区a12的位置还可以设置触控元件等,在此不做限定。
在具体实施时,上述的中间区a12可为镂空部或透明显示区。透明显示区的像素所采用的材料以及制作过程与第一子区a11和第三子区a13的像素有所差异,那么在进行像素驱动时,可以采用分别驱动的方式,也可以采用协同驱动的方式。
除此之外,上述的第一显示区A1与第二显示区A2也可采用单独控制的方式或者协同控制的方式来驱动。在本发明实施例中,第一显示区A1一般为具有不规则形状的异形显示区,而在具体应用时,第一显示区A1可用于显示标志信息,时间信息等与显示图像无关的画面,此时可以采用单独控制的方式进行驱动,使显示面板的功能多样化。而在另一种实施情况下,为了最大限度地显示图像,提高观看体验,也可以采用协同控制的方式来驱动第一显示区A1和第二显示区A2,显示屏最大限度地显示图像。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供一种显示装置,包括上述任一显示面板。该显示装置可以为液晶显示器、液晶电视、有机发光二极管(Organic Light-EmittingDiode,简称OLED)显示器、OLED电视等显示装置,也可为手机、平板电脑、笔记本、智能手表、智能手环、VR/AR眼镜等移动设备。如图18所示,为本发明实施例提供的上述显示装置为手机时的俯视图,其中,显示屏可采用上述任一显示面板的结构,在此不做限定。由于该实施例提供的显示装置包含了上述实施例中描述的显示面板,因此,也相应地具有上述显示面板的相关优势,该显示装置的实施可以参见上述显示面板的实施例,重复之处不再赘述。
如图18所示,本发明实施例提供的上述显示装置,还包括:图像采集结构21;该图像采集结构21可设置于显示面板100的中间区域或镂空区域(101)。采用这种结构时,不需要为图像采集结构21等舍去整行的像素设置,只需要在中间位置预留出图像采集结构21等元件的位置即可,由此提高占屏比。
如图18所示,本发明实施例提供的上述显示装置,还包括:听筒22;还可包括图中未示出的光线传感器、距离传感器、虹膜识别传感器以及指纹识别传感器中之一或组合;且上述图像采集结构21、摄像头、听筒、光线传感器、距离传感器、虹膜识别传感器以及指纹识别传感器中之一或组合分别在显示面板的正投影均位于中间区域或镂空区域(101)在显示面板的正投影内。由此,可将显示元件(如像素)与非显示元件分区设置,使非显示元件不会占用过多的空间,提高显示区域的占屏比,由此可以带来更好的观看体验。
本发明实施例提供的显示面板及显示装置,包括显示区域和与显示区域相邻的非显示区域,显示区域包括:第一显示区和第二显示区,第一显示区与第二显示区均包括阵列排布的多个像素;至少一行第一显示区的像素数量小于任一行第二显示区的像素数量;显示面板还包括:栅极驱动电路和多条扫描信号线,栅极驱动电路设置于非显示区域,每条扫描信号线与栅极驱动电路的输出端连接,至少一条扫描信号线为一行像素提供扫描信号;显示面板还包括:与第一显示区的扫描信号线相连接的电阻补偿单元;电阻补偿单元为金属或金属氧化物导线。通过将第一显示区的各扫描信号线连接电阻补偿单元,可以增加连接电阻补偿单元的扫描信号线的负载,从而减小第一显示区的各条扫描信号线之间以及与第二显示区的扫描信号线之间的负载差距,改善显示面板的显示均一性,提升显示效果。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (22)

1.一种显示面板,包括显示区域和与所述显示区域相邻的非显示区域,其特征在于:
所述显示区域包括:第一显示区和第二显示区,所述第一显示区与所述第二显示区均包括阵列排布的多个像素;至少一行所述第一显示区的像素数量小于任一行所述第二显示区的像素数量;
所述显示面板还包括:栅极驱动电路和多条扫描信号线,所述栅极驱动电路设置于所述非显示区域,每条所述扫描信号线与所述栅极驱动电路的输出端连接,至少一条所述扫描信号线为一行所述像素提供扫描信号;
所述显示面板还包括:与所述第一显示区的所述扫描信号线相连接的电阻补偿单元;
所述电阻补偿单元为金属或金属氧化物导线。
2.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述电阻补偿单元的电阻率为0.55-5.6Ωm。
3.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括:位于所述显示区域的与各所述像素一一对应设置的薄膜晶体管;所述薄膜晶体管包括:栅极、源极以及漏极;源极与所述漏极同层设置,所述栅极与所述源极异层设置。
4.如权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述电阻补偿单元与所述栅极同层且材质设置。
5.如权利要求4所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括信号线,所述电阻补偿单元与所述信号线在垂直于所述显示面板的方向上具有交叠区域。
6.如权利要求5所述的显示面板,其特征在于,所述金属或金属氧化物导线为折线状、曲线状或螺旋线状。
7.如权利要求6所述的显示面板,其特征在于,所述金属或金属氧化物导线的线宽为2.5-3μm。
8.如权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述电阻补偿单元设置于所述栅极层与所述源极层之间的金属层。
9.如权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述电阻补偿单元与所述源极同层且同材质设置。
10.如权利要求4、8或9任一项所述的显示面板,其特征在于,所述电阻补偿单元与所述扫描信号线通过过孔连接。
11.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述电阻补偿单元位于所述栅极驱动电路与所述扫描信号线之间;或者,
所述电阻补偿单元位于所述扫描信号线远离所述栅极驱动电路的一端。
12.如权利要求11所述的显示面板,其特征在于,所述像素包括叠层设置的阳极、发光层以及阴极;
所述电阻补偿单元与所述阳极同层且同材质设置。
13.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一显示区的边缘具有曲边、圆角、倒角或切口。
14.如权利要求13所述的显示面板,其特征在于,所述第一显示区内各所述像素行分别连接多种所述扫描信号线;
至少两条所述扫描信号线分别连接一个所述电阻补偿单元。
15.如权利要求14所述的显示面板,其特征在于,所述第一显示区内的各所述像素行的像素数量沿着列方向依次增大;
各所述像素行对应的同种所述扫描信号线连接的各所述电阻补偿单元的电阻沿着所述列方向依次减小。
16.如权利要求15所述的显示面板,其特征在于,对应像素数量最少的所述像素行的电阻补偿单元的电阻与对应像素数量最多的所述像素行的电阻补偿单元的电阻相差不大于1110Ω。
17.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一显示区包括第一子区、中间区以及第二子区;所述第一子区与所述第二子区位于所述中间区的两侧;
所述第一显示区内的每行像素中的一部分像素位于所述第一子区,剩余像素位于所述第二子区。
18.如权利要求17所述的显示面板,其特征在于,所述中间区为镂空部或透明显示区。
19.如权利要求18所述的显示面板,其特征在于,所述第一显示区与所述第二显示区单独控制或协同控制。
20.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-19任一项所述的显示面板。
21.如权利要求20所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置还包括:图像采集结构;
所述图像采集结构设置于所述显示面板的中间区域或镂空区域。
22.如权利要求21所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置还包括:听筒、光线传感器、距离传感器、虹膜识别传感器以及指纹识别传感器中之一或组合;
所述显示装置包括的所述图像采集结构、摄像头、听筒、光线传感器、距离传感器、虹膜识别传感器以及指纹识别传感器中之一或组合分别在所述显示面板的正投影均位于所述中间区域或所述镂空区域在所述显示面板的正投影内。
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