CN107644614B - 一种阵列基板、显示面板和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种阵列基板、显示面板和显示装置,属于显示技术领域,包括:显示区和周边的非显示区;显示区包括多条栅极线,以及多条数据线;显示区包括至少一段异形边缘;非显示区包括栅极驱动电路,栅极驱动电路包括N级移位寄存器,N级移位寄存器包括第一级移位寄存器至第N级移位寄存器;其中,N为整数,且N≥3;第一级移位寄存器和第N级移位寄存器之间存在至少一个虚拟区域;虚拟区域与异形边缘相邻设置,并且虚拟区域中不设置移位寄存器;虚拟区域沿第二方向的长度为hy,移位寄存器沿第二方向的长度为ha,hy>2ha。相对于现有技术,可以减小阵列基板的边框,有利于实现阵列基板的窄边框化。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,更具体地,涉及一种阵列基板、显示面板和显示装置。
背景技术
随着显示技术的发展,传统的显示面板中,矩形的显示区已经不能满足用户多样化的使用需求。因而,显示面板的显示区的形状越来越多样化,这种非矩形显示区的显示面板通常称为异形显示面板。
请参考图1,图1是现有技术提供的一种显示面板的结构示意图。图1所示的显示面板包括显示区01和非显示区02。非显示区02又成为显示面板的边框。其中,显示区01的形状不是传统的矩形的,显示区01包括一段曲线形的边缘011,图1所示的显示面板为异形显示面板。
图1中,显示区包括多条栅极线010和多条数据线020,栅极线010和数据线020交叉绝缘。其中,数据线020与驱动电路040电连接,驱动电路040为数据线020提供电信号。具体的,非显示区02中设置有连接线021,数据线020通过连接线021与驱动电路040电连接。
非显示区02包括栅极驱动电路,栅极驱动电路包括多个移位寄存器030,栅极驱动电路为栅极线010提供电信号。
在非显示区02的局部区域022中,既设置有多条连接线021、又设置有多个移位寄存器030,因此非显示区02的局部区域022的面积较大,即为造成显示面板的边框较宽,不利于显示面板实现窄边框化。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种阵列基板、显示面板和显示装置。
本发明提供了一种阵列基板,包括:显示区和周边的非显示区;显示区包括多条沿第一方向延伸、且沿第二方向排列的栅极线,以及多条沿第二方向延伸、且沿第一方向排列的数据线;显示区包括至少一段异形边缘,异形边缘的延伸方向与第一方向和第二方向均相交;非显示区包括栅极驱动电路,栅极驱动电路包括N级移位寄存器,N级移位寄存器包括第一级移位寄存器至第N级移位寄存器;其中,N为整数,且N≥3;第一级移位寄存器和第N级移位寄存器之间存在至少一个虚拟区域;虚拟区域与异形边缘相邻设置,并且虚拟区域中不设置移位寄存器;虚拟区域沿第二方向的长度为hy,移位寄存器沿第二方向的长度为ha,hy>2ha。
在一些可选的实施例中,第一级移位寄存器和第N级移位寄存器之间存在多个虚拟区域。
在一些可选的实施例中,栅极驱动电路包括多条连接线;第X级移位寄存器和第X+1级移位寄存器通过连接线电连接;1≤X≤N-1;多条连接线中长度最长的连接线的电阻为RL,多条连接线中长度最短的连接线的电阻为RS,RL/RS≤50。
在一些可选的实施例中,RL/RS≤5。
在一些可选的实施例中,多条连接线中长度最长的连接线的线宽为WL,多条连接线中长度最短的连接线的线宽为WS,WL>WS。
在一些可选的实施例中,非显示区包括第一子非显示区和第二子非显示区,第一子非显示区和第二子非显示区位于显示区的相对的两侧;第一子非显示区和第二子非显示区中的至少一者包括栅极驱动电路。
在一些可选的实施例中,虚拟区域沿第一方向的宽度为dy,0.5mm≤dy≤0.8mm。
在一些可选的实施例中,第一方向和第二方向垂直。
在一些可选的实施例中,至少一个虚拟区域中包括虚拟单元,虚拟单元包括至少一个虚拟晶体管,虚拟晶体管不接收电信号。
在一些可选的实施例中,至少一个虚拟区域中包括虚拟单元,虚拟单元包括至少一条虚拟走线,虚拟走线不接收电信号。
本发明还提供了一种显示面板,包括本发明提供的阵列基板。
本发明还提供了一种显示装置,包括本发明提供的显示面板。
与现有技术相比,本发明提供的一种阵列基板、显示面板和显示装置,至少实现了如下的有益效果:
本发明提供的阵列基板中,非显示区包括栅极驱动电路,栅极驱动电路包括N级移位寄存器。其中,在第一级移位寄存器和第N级移位寄存器之间设置至少一个虚拟区域,虚拟区域与异形边缘相邻设置,由于虚拟区域中不设置移位寄存器,可以减小虚拟区域的面积,即为可以减小阵列基板的边框,有利于实现阵列基板的窄边框化。
本发明提供的显示面板,具有本发明提供的阵列基板的有益效果。
本发明提供的显示装置,具有本发明提供的显示面板的有益效果。
通过以下参照附图对本发明的示例性实施例的详细描述,本发明的其它特征及其优点将会变得清楚。
附图说明
被结合在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本发明的实施例,并且连同其说明一起用于解释本发明的原理。
图1是现有技术提供的一种显示面板的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种阵列基板的结构示意图;
图3是本发明实施例提供的另一种阵列基板的结构示意图;
图4是本发明实施例提供的又一种阵列基板的结构示意图;
图5是本发明实施例提供的又一种阵列基板的结构示意图;
图6是本发明实施例提供的又一种阵列基板的结构示意图;
图7是本发明实施例提供的又一种阵列基板的结构示意图;
图8是图7提供的阵列基板中虚拟单元的结构示意图;
图9是图7提供的阵列基板中虚拟单元的结构示意图;
图10是本发明实施例提供的又一种阵列基板的结构示意图;
图11是本发明实施例提供的又一种阵列基板的结构示意图;
图12是本发明实施例提供的一种显示面板的结构示意图;
图13是本发明实施例提供的一种显示装置的结构示意图。
具体实施方式
现在将参照附图来详细描述本发明的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。
以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。
在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
请参考图2,图2是本发明实施例提供的一种阵列基板的结构示意图。本实施例提供了一种阵列基板,包括:显示区AA和周边的非显示区BB;显示区AA包括多条沿第一方向x延伸、且沿第二方向y排列的栅极线10,以及多条沿第二方向y延伸、且沿第一方向x排列的数据线20;显示区AA包括至少一段异形边缘30,异形边缘30的延伸方向与第一方向x和第二方向y均相交;非显示区BB包括栅极驱动电路,栅极驱动电路包括N级移位寄存器40,N级移位寄存器40包括第一级移位寄存器41至第N级移位寄存器4N;其中,N为整数,且N≥3;第一级移位寄存器41和第N级移位寄存器4N之间存在至少一个虚拟区域50;虚拟区域50与异形边缘30相邻设置,并且虚拟区域50中不设置移位寄存器40;虚拟区域50沿第二方向y的长度为hy,移位寄存器沿第二方向y的长度为ha,hy>2ha。
本实施例中,显示区AA可以用于显示图像;非显示区BB可以设置信号走线和电子元件。
显示区AA包括多条沿第一方向x延伸、且沿第二方向y排列的栅极线10,以及多条沿第二方向y延伸、且沿第一方向x排列的数据线20,其中第一方向x和第二方向y相交,可选的,第一方向x和第二方向y垂直。
本实施例提供的阵列基板中,显示区AA的形状不是传统的矩形的,显示区AA包括至少一段异形边缘30,异形边缘30的延伸方向与第一方向x和第二方向y均相交。需要说明的是,图2中,异形边缘30为一段曲线,在其他可选的实施例中,异形边缘可以为其他形状,并且异形边缘的数量可以为多个。
本发明各实施例提供的阵列基板中,异形边缘30只需满足其延伸方向与第一方向x和第二方向y均相交即可,本实施例对异形边缘30的具体形状不作具体限制。
本实施例中,非显示区BB包括栅极驱动电路,栅极驱动电路与栅极线10电连接、用于为栅极线10提供电信号。栅极驱动电路包括N级移位寄存器40,其中,N为整数,且N≥3。图2中,仅以N=3为例进行说明,具体的,栅极驱动电路包括3级移位寄存器40,3级移位寄存器40包括第一级移位寄存器41至第3级移位寄存器43。可以理解的是,N可以为任意大于3的整数。例如,请参考图3,图3沿用了图2的附图标记,相同之处不再赘述,图3中,包括任意N级移位寄存器40。
需要说明的是,本实施例对于N级移位寄存器40之间的电连接关系不作具体限制。
请参考图2或者图3,其中,N级移位寄存器40包括第一级移位寄存器41至第N级移位寄存器4N。第一级移位寄存器41至第N级移位寄存器4N在非显示区BB中排布。并且第一级移位寄存器41至第N级移位寄存器4N不是紧密排布的,第一级移位寄存器41至第N级移位寄存器4N中存在至少一个虚拟区域50,虚拟区域50是非显示区BB的一部分、虚拟区域50与异形边缘30相邻设置,虚拟区域50中不设置移位寄存器40。其中,对于虚拟区域50的具体形状,本实施例不作具体限制。
虚拟区域50在第一级移位寄存器41至第N级移位寄存器4N中的具体位置,可以根据阵列基板的具体设计需求进行选择,本实施例不作具体限制。可以理解的是,为了减小阵列基板的边框,可以将虚拟区域设置在走线较多的区域,例如,图2或者图3中,虚拟区域50中包括多条数据引线21,数据引线21与数据线20一一对应电连接,数据引线21用于向显示区AA中的数据线20传输电信号。由于虚拟区域50中已经设置了多条数据引线21,如果在虚拟区域50中设置移位寄存器40,可能会造成虚拟区域50的面积过大,不利于阵列基板的窄边框化设计。
本实施例中,在与异形边缘30相邻的非显示区BB中,设置有至少一个虚拟区域50,由于虚拟区域50中不设置移位寄存器40,因而可以减小虚拟区域50的面积,即为减小了虚拟区域50处对应的边框,有利于阵列基板的窄边框化。
需要说明的是,虚拟区域50沿第二方向y的长度为hy,移位寄存器沿第二方向y的长度为ha,hy至少是ha的2倍,即为hy>2ha。如果虚拟区域50的长度过小,不利于减小阵列基板的边框。
本实施例提供的阵列基板中,非显示区包括栅极驱动电路,栅极驱动电路包括N级移位寄存器。其中,在第一级移位寄存器和第N级移位寄存器之间设置至少一个虚拟区域,虚拟区域与异形边缘相邻设置,由于虚拟区域中不设置移位寄存器,可以减小虚拟区域的面积,即为可以减小阵列基板的边框,有利于实现阵列基板的窄边框化。
在一些可选的实施例中,请继续参考图2,虚拟区50沿第一方向x的宽度为dy,0.5mm≤dy≤0.8mm。现有技术提供的阵列基板中,边框的宽度通常为1mm以上,本实施例提供的阵列基板中,虚拟区50的宽度dy在0.5mm至0.8mm之间,即为阵列基板的边框的宽度dy较窄,进一步减小了阵列基板的边框,有利于阵列基板的窄边框化。
图2中,仅示意了异形边缘的数量为一个的实施例,可选的,请参考图4,图4沿用了图2的附图标记,相同之处不再赘述。图4所示的阵列基板中,显示区AA包括三段异形边缘,分别为异形边缘301、异形边缘302、异形边缘303;其中,异形边缘301的延伸方向与第一方向x和第二方向y均相交,异形边缘302的延伸方向与第一方向x和第二方向y均相交,异形边缘303的延伸方向与第一方向x和第二方向y均相交。
在一些可选的实施例中,请参考图5,图5是本发明实施例提供的又一种阵列基板的结构示意图。图5沿用了图2的附图标记,相同之处不再赘述。图5所示的阵列基板中,第一级移位寄存器41和第N级移位寄存器4N之间存在多个虚拟区域,分别为虚拟区域501、虚拟区域502和虚拟区域503。本实施例提供的阵列基板中,可以在第一级移位寄存器41和第N级移位寄存器4N之间设置多个虚拟区域,由于虚拟区域501、虚拟区域502和虚拟区域503中均不设置移位寄存器,可以分别减小虚拟区域501、虚拟区域502和虚拟区域503的面积,即为可以在多个位置处减小阵列基板的边框,有利于进一步实现阵列基板的窄边框化。
在一些可选的实施例中,请参考图6,图6是本发明实施例提供的又一种阵列基板的结构示意图。图6仅在图5所示的阵列基板的基础上进行说明,相同之处不再赘述。在本发明任一实施例提供的阵列基板的基础上,栅极驱动电路包括多条连接线60;第X级移位寄存器和第X+1级移位寄存器通过连接线60电连接;1≤X≤N-1;多条连接线60中长度最长的连接线60a的电阻为RL,多条连接线60中长度最短的连接线60b的电阻为RS,RL/RS≤50。需要说明的是,第一级移位寄存器41至第N级移位寄存器4N之间存在电连接关系,本实施例中的连接线可以用于将任意两级移位寄存器电连接。
例如,在一些可选的实施例中,移位寄存器包括栅极信号输出端和起始信号输入端,栅极信号输出端用于向栅极线输入栅极驱动信号,起始信号输入端用于向移位寄存器提供起始信号,使移位寄存器开始工作。可选的,第X级移位寄存器的栅极信号输出端通过连接线60和第X+1级移位寄存器的起始信号输入端电连接,即为,第X级移位寄存器输出的栅极驱动信号可以作为第X+1级移位寄存器的起始信号。
由于电信号在连接线60中传输需要时间,通常的,连接线60的电阻越大,电信号在连接线60传输需要的时间越长。如果RL/RS>50,可能会造成电信号在不同的连接线60中传输需要的时间差异过大,使栅极驱动电路向不同的栅极线输出电信号的时间差异过大,造成阵列基板的显示异常。当RL/RS≤50时,电信号在不同的连接线60中传输需要的时间差异较小,对阵列基板的显示效果的影响较小。较佳的,在一些可选的实施例中,RL/RS≤5,进一步减小了电信号在不同的连接线60中传输需要的时间,提升了阵列基板导电显示效果。
需要说明的是,栅极驱动电路中可以包括多种不同功能的连接线60,本实施例中,仅在同种功能的连接线60中限定电阻的比值关系。
在一些可选的实施例中,请继续参考图6,多条连接线60中长度最长的连接线60a的线宽为WL,多条连接线60中长度最短的连接线60b的线宽为WS,WL>WS。为了进一步减小电信号在不同的连接线60中传输的时间差异,对于长度最长的连接线60a,可以增大其线宽,从而降低连接线60a的电阻,进一步减小了电信号在不同的连接线60中传输需要的时间,提升了阵列基板导电显示效果。
在一些可选的实施例中,由于虚拟区域中不设置移位寄存器,因此虚拟区域中的阵列基板的厚度较小,小于设置了移位寄存器的区域中的阵列基板的厚度。为了使阵列基板的厚度均一化,可以在虚拟区域中设置一些元件,以增加虚拟区域中的阵列基板的厚度。本发明在此示例性的提供了两个实施例,以具体说明增加虚拟区域中的阵列基板的厚度的实施方式,请分别参考图7和图8、图9和图10。
在一些可选的实施例中,请参考图7和图8,图7是本发明实施例提供的又一种阵列基板的结构示意图,图8是图7提供的阵列基板中虚拟单元的结构示意图。图7仅在图6提供的阵列基板的基础上进行说明,其中,至少一个虚拟区域501中包括虚拟单元70,虚拟单元70包括至少一个虚拟晶体管71,虚拟晶体管71不接收电信号。已知的,移位寄存器中包括多个晶体管(Thin Film Transistor,简称TFT),本实施例中,可以复用制作移位寄存器中的晶体管的部分膜层结构,制作虚拟晶体管71。
需要说明的是,虚拟单元70中,虚拟晶体管71的数量可以为两个以上,具体数量可以根据虚拟区域的面积进行设置,本实施例对此不作具体限制。
由于虚拟晶体管71无需具有传输电信号的功能,因此,虚拟晶体管71不接收电信号。
本实施例提供的阵列基板中,在虚拟区域中设置了虚拟单元,虚拟单元包括至少一个虚拟晶体管,从而增加了虚拟区域中的阵列基板的厚度,有利于阵列基板的厚度均一化。
在一些可选的实施例中,请参考图7和图9,图9是图7提供的阵列基板中虚拟单元的结构示意图。本实施例中,至少一个虚拟区域501中包括虚拟单元70,虚拟单元70包括至少一条虚拟走线72,虚拟走线72不接收电信号。可选的,虚拟单元70中,虚拟走线72的数量可以为多条,本实施例对此不作具体限制。
由于虚拟走线72无需具有传输电信号的功能,因此,虚拟走线72不接收电信号。
本实施例提供的阵列基板中,在虚拟区域中设置了虚拟单元,虚拟单元包括至少一条虚拟走线,从而增加了虚拟区域中的阵列基板的厚度,有利于阵列基板的厚度均一化。
可以理解的是,在一些可选的实施例中,图7和图8、图9和图10提供的两个实施例可以结合使用,例如,至少一个虚拟区域中包括虚拟单元,虚拟单元中可以既设置虚拟晶体管、又设置虚拟走线。
本发明各实施例提供的阵列基板中,栅极驱动电路的设置方式有多种,图2提供的阵列基板中,示意了栅极驱动电路设置在显示区的同一侧的技术方案。可选的,非显示区包括第一子非显示区和第二子非显示区,第一子非显示区和第二子非显示区位于显示区的相对的两侧;第一子非显示区和第二子非显示区中的至少一者包括栅极驱动电路。
具体的,请参考图10,图10是本发明实施例提供的又一种阵列基板的结构示意图。图10沿用了图2的附图标记,相同之处不再赘述。本实施例中,非显示区BB包括第一子非显示区BB1和第二子非显示区BB2,第一子非显示区BB1和第二子非显示区BB2位于显示区AA的相对的两侧。其中,第一子非显示区BB1中设置有栅极驱动电路。可选的,可以将栅极驱动电路设置在第二子非显示区BB2中。
具体的,请参考图11,图11是本发明实施例提供的又一种阵列基板的结构示意图。图11沿用了图2的附图标记,相同之处不再赘述。本实施例中,非显示区BB包括第一子非显示区BB1和第二子非显示区BB2,第一子非显示区BB1和第二子非显示区BB2位于显示区AA的相对的两侧。第一子非显示区BB1和第二子非显示区BB2中均设置有栅极驱动电路。本实施例中,第一子非显示区BB1与异形边缘30a相邻,第二子非显示区BB2与异形边缘30b相邻。第一子非显示区BB1中,包括虚拟区域50a,第二子非显示区BB2中,包括虚拟区域50b。
可选的,图11提供的阵列基板中,栅极线10可以同时与第一子非显示区BB1和第二子非显示区BB2的栅极驱动电路电连接,栅极线10的两端同时接收栅极驱动电路的电信号,可以使栅极线10的信号更加均一。或者,可选的,第一子非显示区BB1中的栅极驱动电路与第奇数条栅极线10电连接,第二子非显示区BB2中的栅极驱动电路与第偶数条栅极线10电连接。或者,可选的,第一子非显示区BB1中的栅极驱动电路与第偶数条栅极线10电连接,第二子非显示区BB2中的栅极驱动电路与第奇数条栅极线10电连接。
可以理解的是,本发明各实施例提供的阵列基板中,栅极驱动电路的具体设置方式有多种,图2、图10、图11仅示例性的说明了栅极驱动电路的部分设置方式,不应造成对于本发明的限制。
本发明还提供了一种显示面板,包括本发明上述任一实施例提供的阵列基板。本实施例提供的显示面板,可以为液晶显示面、或者有机发光显示面板、或者其他类型的显示面板,本实施例对于显示面板的具体类型不作具体限制。可选的,请参考图12,图12是本发明实施例提供的一种显示面板的结构示意图。图12示意了一种液晶类型的显示面板。图12所示的显示面板400包括本发明上述任一实施例提供的阵列基板100,还包括彩膜基板200,以及夹持设置在阵列基板100和彩膜基板200之间的液晶层300。本发明实施例提供的显示面板具有本发明各实施例提供的阵列基板的有益效果,具体可以参考上述各实施例对于阵列基板的具体说明,本实施例在此不再赘述。
本发明还提供了一种显示装置,包括本发明任一实施例提供的显示面板。请参考图13,图13是本发明实施例提供的一种显示装置的结构示意图。图13提供的显示装置1000包括本发明上述任一实施例提供的显示面板1000A。图13实施例仅以手机为例,对显示装置1000进行说明,可以理解的是,本发明实施例提供的显示装置,可以是电脑、电视、车载显示装置等其他具有显示功能的显示装置,本发明对此不作具体限制。本发明实施例提供的显示装置,具有本发明实施例提供的显示面板的有益效果,具体可以参考上述各实施例对于显示面板的具体说明,本实施例在此不再赘述。
通过上述实施例可知,本发明的一种阵列基板、显示面板和显示装置,至少实现了如下的有益效果:
本发明提供的阵列基板中,非显示区包括栅极驱动电路,栅极驱动电路包括N级移位寄存器。其中,在第一级移位寄存器和第N级移位寄存器之间设置至少一个虚拟区域,虚拟区域与异形边缘相邻设置,由于虚拟区域中不设置移位寄存器,可以减小虚拟区域的面积,即为可以减小阵列基板的边框,有利于实现阵列基板的窄边框化。
本发明提供的显示面板,具有本发明提供的阵列基板的有益效果。
本发明提供的显示装置,具有本发明提供的显示面板的有益效果。
虽然已经通过例子对本发明的一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上例子仅是为了进行说明,而不是为了限制本发明的范围。本领域的技术人员应该理解,可在不脱离本发明的范围和精神的情况下,对以上实施例进行修改。本发明的范围由所附权利要求来限定。
Claims (10)
1.一种阵列基板,其特征在于,包括:
显示区和周边的非显示区;
所述显示区包括多条沿第一方向延伸、且沿第二方向排列的栅极线,以及多条沿所述第二方向延伸、且沿所述第一方向排列的数据线;
所述显示区包括至少一段异形边缘,所述异形边缘的延伸方向与所述第一方向和所述第二方向均相交;
所述非显示区包括栅极驱动电路,所述栅极驱动电路包括N级移位寄存器和多条连接线,所述N级移位寄存器包括第一级移位寄存器至第N级移位寄存器;其中,N为整数,且N≥3;
所述第一级移位寄存器和所述第N级移位寄存器之间存在至少一个虚拟区域;所述虚拟区域与所述异形边缘相邻设置,并且所述虚拟区域中不设置所述移位寄存器;
在第二方向上,所述虚拟区域的两侧均设置有所述移位寄存器,所述虚拟区域两侧的移位寄存器通过所述连接线电连接;
至少一个所述虚拟区域中包括虚拟单元,所述虚拟单元包括至少一个虚拟晶体管和/或至少一条虚拟走线,所述虚拟晶体管不接收电信号,所述虚拟走线不接收电信号;
所述虚拟区域沿所述第二方向的长度为hy,所述移位寄存器沿所述第二方向的长度为ha,hy>2ha。
2.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,
所述第一级移位寄存器和所述第N级移位寄存器之间存在多个虚拟区域。
3.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,
第X级移位寄存器和第X+1级移位寄存器通过连接线电连接;1≤X≤N-1;
所述多条连接线中长度最长的所述连接线的电阻为RL,所述多条连接线中长度最短的所述连接线的电阻为RS,RL/RS≤50。
4.根据权利要求3所述的阵列基板,其特征在于,
RL/RS≤5。
5.根据权利要求3所述的阵列基板,其特征在于,
所述多条连接线中长度最长的所述连接线的线宽为WL,所述多条连接线中长度最短的所述连接线的线宽为WS,WL>WS。
6.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,
所述非显示区包括第一子非显示区和第二子非显示区,所述第一子非显示区和所述第二子非显示区位于所述显示区的相对的两侧;
所述第一子非显示区和所述第二子非显示区中的至少一者包括所述栅极驱动电路。
7.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,
所述虚拟区域沿所述第一方向的宽度为dy,0.5mm≤dy≤0.8mm。
8.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,
所述第一方向和所述第二方向垂直。
9.一种显示面板,其特征在于,包括根据权利要求1-8任一项所述的阵列基板。
10.一种显示装置,其特征在于,包括根据权利要求9所述的显示面板。
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