CN107665668A - 显示装置 - Google Patents
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Abstract
一种显示装置,包括:显示面板,所述显示面板具有布置有像素的数据显示区域和位于数据显示区域外部的照明部;驱动所述像素中的有机发光二极管的显示面板驱动器;驱动所述照明部中的有机发光二极管的照明驱动器;和产生高电位电源电压和低电位电源电压的电源部,其中所述照明部包括:连接在所述电源部与所述照明部中的有机发光二极管之间的一条或多条第二高电位电源线;和连接至所述第二高电位电源线的开关,并且其中当存在用户输入时或者当系统电源关闭时,所述照明驱动器导通所述开关,以给所述照明部中的有机发光二极管提供高电位电源电压。
Description
技术领域
本发明涉及一种具有照明部的显示装置。
背景技术
有机发光二极管显示器是自发光装置,因而其具有比需要背光的液晶显示器更低的功耗并且能够比其做得更薄。而且,有机发光二极管显示器具有宽视角和快速响应时间。由于加工技术已发展到能够进行大面积装置的批量生产的水平,所以有机发光二极管显示器在与液晶显示器竞争的同时市场不断扩大。
有机发光二极管显示器的像素包括自发光的有机发光二极管(下文中称为“OLED”)。OLED由包括位于阳极与阴极之间的空穴注入层HIL、空穴传输层HTL、发光层EML、电子传输层ETL和电子注入层EIL的有机层的叠层构成。OLED显示器基于其中当电流流过荧光或磷光有机薄膜时电子和空穴在每个像素的OLED中的有机层中复合以发光的现象来再现输入图像。
根据发光材料的类型、发光方法、发光结构和驱动方法,OLED显示器可分为许多类型。根据发光方法,OLED显示器可分为荧光发光装置或磷光发光装置,或者根据发光结构,OLED显示器可分为顶部发光装置或底部发光装置。此外,根据驱动方法,OLED显示器可分为PMOLED(无源矩阵OLED)显示器或AMOLED(有源矩阵OLED)显示器。
显示装置可进一步包括各种结构,诸如照明、传感器等,以实现和提供基本功能。然而,为了设置这些结构,需要额外的制造或组装工艺,这导致增加的加工时间和成本并且由于有限的空间而使得难以形成用于这些结构的空间。
发明内容
本发明的一个方面是提供一种具有照明部的显示装置。
在一个方面中,一种显示装置,包括:显示面板,所述显示面板具有布置有像素的数据显示区域和位于数据显示区域外部的照明部;驱动所述像素中的有机发光二极管的显示面板驱动器;驱动所述照明部中的有机发光二极管的照明驱动器;和产生高电位电源电压和低电位电源电压的电源部,其中所述照明部包括:连接在所述电源部与所述照明部中的有机发光二极管之间的一条或多条第二高电位电源线;和连接至所述第二高电位电源线的开关,并且其中当存在用户输入时或者当系统电源关闭时,所述照明驱动器导通所述开关,以给所述照明部中的有机发光二极管提供高电位电源电压。
附图说明
被包括来给本发明提供进一步理解并结合在本申请中组成本申请一部分的附图图解了本发明的实施方式,并与说明书一起用于解释本发明的原理。在附图中:
图1是根据本发明的显示装置的示意图;
图2是显示数据显示区域中的像素的电路图;
图3是显示数据非显示区域中的照明部的电路图;
图4是根据本发明第一示例性实施方式的显示装置的示意图;
图5是根据本发明第二示例性实施方式的显示装置的示意图
图6和7是照明部的位置和形状的说明图。
具体实施方式
现在将详细参照附图中举例说明的实施方式,附图中图解了实施方式的一些例子。只要可能,将在整个附图中使用相同的参考标记指代相同或相似的部分。注意,如果确定已知技术的详细描述可能误导本发明的实施方式,则将省略已知技术的详细描述。在描述多个实施方式时,相同的组件将在一开始代表性地进行描述并可在其他实施方式中省略。
将理解到,尽管在此可使用术语“第一”、“第二”等来描述各要素,但这些要素不应被这些术语限制。这些术语仅用于彼此区分要素。
图1是根据本发明的显示装置的示意图。图2是显示数据显示区域中的像素的电路图。图3是显示数据非显示区域中的照明部的电路图。
参照图1,根据本发明的有机发光二极管显示器包括显示面板驱动器和显示面板10。
显示面板驱动器包括数据驱动电路12、栅极驱动电路14和时序控制器16,显示面板驱动器将输入图像的视频数据电压写入至显示面板10上的像素。数据驱动电路12将从时序控制器16输入的数字视频数据RGB转换为模拟伽马补偿电压,以产生数据电压。从数据驱动电路12输出的数据电压提供至数据线D1到Dm。栅极驱动电路14给栅极线G1到Gn按顺序提供与数据电压同步的栅极脉冲,以选择显示面板10上的要被写入数据电压的像素。
时序控制器16从主机系统19接收诸如垂直同步信号Vsync、水平同步信号Hsync、数据使能信号DE和主时钟MCLK之类的时序信号,以将数据驱动电路12和栅极驱动电路14的操作时序彼此同步。用于控制数据驱动电路12的数据时序控制信号包括源极采样时钟SSC、源极输出使能信号SOE等。用于控制栅极驱动电路14的栅极时序控制信号包括栅极起始脉冲GSP、栅极移位时钟GSC、栅极输出使能信号GOE等。
主机系统19可由电视系统、机顶盒、导航系统、DVD播放器、蓝光播放器、个人电脑(PC)、家庭影院系统和电话系统之一实现。主机系统19包括内置有缩放器的系统芯片(system-on-chip,SoC),主机系统19将输入图像的数字视频数据RGB转换为适于在显示面板10上显示的数据格式。主机系统19将时序信号Vsync、Hsync、DE和MCLK连同从视频源接收的输入图像的数字视频数据RGB一起传输至时序控制器16。
主机系统19可响应于通过用户接口20接收的用户输入来控制系统功能。在一示例中,主机系统19可响应于用户输入产生照明使能信号LE,以便驱动照明部ILP。就是说,在接收到来自用户的照明驱动指令时,主机系统19产生照明使能信号LE并将其传输至时序控制器16。响应于从主机系统19接收的照明使能信号LE,时序控制器16产生用于开启照明部ILP的开关控制信号MW(见图3)。
当用户开启系统电源时,主机系统19产生电源开启信号EL_ON,并且与此同时产生用于电源部30的输入电压Vin,以驱动电源部30以及显示面板驱动器12、14和16。在接收到电源开启信号EL_ON时,显示面板驱动器12、14和16被驱动,以将输入图像数据写入至显示面板10上的像素P,由此在显示面板10上再现输入图像。
作为用于驱动照明部ILP的另一示例,当系统电源关闭时,主机系统19可产生用于电源部30的输入电压Vin并产生照明使能信号LE,以便开启显示面板10上的照明部ILP。
一般来说,当系统电源关闭时,主机系统19以及显示面板驱动器12、14和16的驱动电力关闭,因而使得系统中的所有电路停止操作。在本发明中,当系统电源关闭时,电源部30被驱动以将从电源部30产生的高电位电源电压EVDD和低电位电源电压EVSS提供至照明部ILP中的有机发光二极管,并且时序控制器16被驱动以产生用于开启照明部ILP的开关控制信号MW(见图3)。因此,在本发明中,即使在系统电源关闭并且因此像素P不被驱动的周期中,照明部ILP仍可开启。
如上所述,在本发明中,在接收到来自用户的照明驱动指令的周期或系统电源关闭并且因此像素P不被驱动的周期中可开启显示面板10上的照明部ILP。因为能够响应于预设状态控制照明部ILP,所以本发明可给显示装置提供更大的使用便利性。
照明部ILP被照明驱动器控制。照明驱动器可由主机系统19中的照明控制逻辑电路或时序控制器16中的照明控制逻辑电路实现。就是说,主机系统19可在控制整个系统电路的同时充当照明驱动器,或者时序控制器16可在控制显示面板驱动器的操作时序的同时充当照明驱动器。
用户接口20将用户输入数据传输至主机系统19。用户接口20可包括机械式输入部件或触摸型输入部件。然而,本发明不限于此。作为一示例,触摸型输入部件可配置有:通过软件处理而在触摸屏上显示的虚拟按键、软按键、可视化按键、或设置在除触摸屏以外的部分上的触摸按键。此外,虚拟按键或可视化按键可以以各种形式显示在触摸屏上,例如这些按键可配置有图形、文本、图标、视频或它们的组合。
电源部30安装在PCB(印刷电路板)上。当从主机系统19提供输入电压Vin时,电源部30产生高电位电源电压EVDD和低电位电源电压EVSS。电源部30通过使用DC-DC转换器、电荷泵(charge pump)、调节器等产生用于驱动显示面板驱动器12、14和16以及显示面板10所需的驱动电压。电源部30输出用于显示面板驱动器12、14和16的电源电压Vcc、用于栅极脉冲的栅极高电压VGH和栅极低电压VGL、伽马基准电压、高电位电源电压EVDD、低电位电源电压EVSS等。
显示面板10包括显示输入图像的数据显示区域AA和位于数据显示区域AA外部的数据非显示区域NA。数据显示区域AA包括像素阵列。显示面板10上的像素阵列包括由数据线D1到Dm(m是正整数)和栅极线G1到Gn(n是正整数)界定的像素P。每个像素P包括自发光的第一有机发光二极管(下文中称为“OLED”)OLED1。数据非显示区域NA包括至少一个第二OLED OLED2。第二OLED OLED2连接到至少一个开关SW,以构成照明部ILP。
进一步参照图2,数据显示区域AA中的像素阵列包括以矩阵形式布置的像素P。可通过多条数据线D和多条栅极线G的交叉部分界定像素P。每个像素P包括第一OLED OLED1、用于控制流过第一OLED OLED1的电流量的驱动薄膜晶体管(下文中称为“TFT”)DT、以及用于设定驱动TFT DT的栅极-源极电压的编程部SC。
编程部SC可包括至少一个开关(SW)TFT和至少一个存储电容器。开关(SW)TFT响应于来自栅极线G的栅极脉冲导通,由此将来自数据线D的数据电压施加至存储电容器的一个电极。驱动TFT DT通过根据存储电容器中存储的电压量控制提供至第一OLED OLED1的电流量,调节第一OLED OLED1发射的光量。第一OLED OLED1发射的光量与驱动TFT DT提供的电流量成比例。
像素P的TFT可由p型或n型实现。此外,像素P的TFT的半导体层可包括非晶硅或多晶硅或氧化物。第一OLED OLED1包括第一阳极ANO1、阴极CAT、以及插入在第一阳极ANO1与阴极CAT之间的有机化合物层。第一阳极ANO1连接至驱动TFT DT。有机化合物层包括发光层EML并且可进一步包括下述中的一个或多个:空穴注入层HIL、空穴传输层HTL、电子传输层ETL和电子注入层EIL。像素P接收电源部30产生的高电位电源电压EVDD和低电位电源电压EVSS。高电位电源电压EVDD施加至驱动TFT DT的漏极电极。低电位电源电压EVSS施加至阴极CAT。
数据非显示区域NA包括至少一个第二OLED OLED2。如图3中所示,第二OLED OLED2连接至用于开启和关断第二OLED OLED2的开关SW并构成照明部ILP。第二OLED OLED2包括第二阳极ANO2、阴极CAT、以及插入在第二阳极ANO2与阴极CAT之间的有机化合物层。第二阳极ANO2通过开关SW从电源部30接收高电位电源电压EVDD。阴极CAT从电源部30接收低电位电源电压EVSS。
开关SW响应于开关控制信号MW开启和关断第二阳极ANO2与电源部30之间的电流通路。开关SW可将电源部30连接至第二阳极ANO2或者使它们浮置。浮置是指断开第二阳极ANO2与电源部30之间的电流通路。
<第一示例性实施方式>
下文中,将参照图4描述根据本发明第一示例性实施方式的显示装置。图4是根据本发明第一示例性实施方式的显示装置的示意图。
参照图4,根据本发明第一示例性实施方式的显示装置包括显示面板驱动器、显示面板10和照明部ILP。
显示面板驱动器将输入图像数据写入至显示面板10。显示面板驱动器包括源极驱动IC SIC和源极PCB(印刷电路板)SPC。源极驱动IC SIC可安装在可弯曲的柔性电路板,例如COF(覆晶薄膜)CO上。在大屏显示器的情形中,源极PCB SPC可分割为多个部分。COF CO的相对端可通过ACF(各向异性导电膜)分别结合至显示面板10和源极PCB SPC。
电源部30安装在源极PCB SPC上。如上所述,电源部30被来自主机系统19的输入电压Vin驱动并且产生用于驱动显示面板驱动器12、14和16以及显示面板10所需的电压。
显示面板10包括显示输入图像的数据显示区域AA和位于数据显示区域AA外部的数据非显示区域NA。数据显示区域AA包括以矩阵形式布置的像素。每个像素划分为红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素,以产生彩色。每个像素可进一步包括白色子像素。
每个像素包括第一OLED OLED1和用于驱动第一OLED OLED1的TFT。第一OLEDOLED1包括第一阳极ANO1、有机化合物层OLE和阴极CAT。
第一阳极ANO1被分段以对应于每个像素并且连接至每个像素中的驱动TFT的漏极电极。驱动TFT的源极电极通过第一高电位电源线VDL1连接至电源部30并接收高电位电源电压EVDD。
电源部30包括输出高电位电源电压EVDD的输出端。第一高电位电源线VDL1通过缓冲器BF连接至电源部30的输出端并且将高电位电源电压EVDD传输至每个像素的驱动TFT。第一高电位电源线VDL1横跨显示面板10上的数据显示区域AA延伸并连接至像素。
有机化合物OLE可包括白色颜料并且施加在基板的整个表面上。白色颜料可施加在从数据显示区域AA到数据非显示区域NA的较宽区域上。在该情形中,红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素可分别包括相应的红色滤色器、绿色滤色器和蓝色滤色器。可选择地,有机化合物OLE可包括单独施加至相应的红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素的红色颜料、绿色颜料和蓝色颜料。
阴极CAT形成在从数据显示区域AA到一部分数据非显示区域NA的较宽区域上。阴极CAT通过低电位电源线连接至电源部30并接收低电位电源电压EVSS。
照明部ILP包括设置在数据非显示区域NA中的第二OLED OLED2和用于控制第二OLED OLED2的开关SW。第二OLED OLED2包括第二阳极ANO2、有机化合物层OLE和阴极CAT。
第二阳极ANO2通过至少一条第二高电位电源线VDL2电连接至电源部30并接收高电位电源电压EVDD。第二阳极ANO2可通过贯穿设置在第二阳极ANO2与第二高电位电源线VDL2之间的至少一个绝缘膜的一个或多个接触孔CNT连接至第二高电位电源线VDL2。第二阳极ANO2可优选连接至多条第二高电位电源线VDL2。
第一高电位电源线VDL1可通过开关SW连接至第二高电位电源线VDL2。第一高电位电源线VDL1的一端连接至电源部30的输出端,另一端连接至开关SW。第二高电位电源线VDL2的一端连接至开关SW,另一端连接至第二阳极ANO2。
开关SW可响应于来自时序控制器16的开关控制信号MW将第一高电位电源线VDL1和第二高电位电源线VDL2连接或者使它们浮置。当开关SW导通时,第二阳极ANO2经由包括第一高电位电源线VDL1和第二高电位电源线VDL2的电源通路从电源部30接收高电位电源电压EVDD。在该情形中,第二OLED OLED2保持开启状态。当开关SW关断时,第二阳极ANO2进入浮置状态,因此不能接收高电位电源电压EVDD。在该情形中,第二OLED OLED2保持关闭状态。
当有机化合物层OLE包括白色颜料时,白色颜料可被施加成覆盖数据显示区域AA中的像素和数据非显示区域NA中的第二阳极ANO2。可选择地,当有机化合物层OLE包括红色颜料、绿色颜料和蓝色颜料时,这些颜料至少之一可被局部施加以在第二阳极ANO2上具有岛图案。然而,本发明不限于此。
阴极CAT形成在从数据显示区域AA到一部分数据非显示区域NA的较宽区域上。阴极CAT被数据显示区域AA中的像素和显示面板10上的照明部ILP共享。换句话说,照明部ILP和数据显示区域AA中的像素共享阴极CAT。阴极CAT通过低电位电源线连接至电源部30并接收低电位电源电压EVSS。
根据本发明的显示装置通过在位于再现输入图像的数据显示区域AA外部的空间(empty space)中形成照明部ILP,可提高空间利用率。
在根据本发明的显示装置中,可在数据显示区域AA中的像素中形成有机发光二极管OLED1,并且与此同时可在数据非显示区域NA中形成具有有机发光二极管OLED2的照明部ILP。因此,因为不需要通过额外的工艺形成照明部,所以根据本发明的显示装置能够节省由额外工艺引起的制造时间和成本并且降低由额外工艺导致的缺陷率。
<第二示例性实施方式>
下文中,将参照图5描述根据本发明第二示例性实施方式的显示装置。图5是根据本发明第二示例性实施方式的显示装置的示意图。
参照图5,根据本发明第二示例性实施方式的显示装置包括显示面板驱动器、显示面板10和照明部ILP。
显示面板驱动器将输入图像数据写入至显示面板10。显示面板驱动器包括源极驱动IC SIC和源极PCB SPC。源极驱动IC SIC可安装在可弯曲的柔性电路板,例如COF CO上。在大屏显示器的情形中,源极PCB SPC可分割为多个部分。COF CO的相对端可通过ACF分别结合至显示面板10和源极PCB SPC。
电源部30安装在源极PCB SPC上。如上所述,电源部30被来自主机系统19的输入电压Vin驱动并且产生用于驱动显示面板驱动器12、14和16以及显示面板10所需的电压。
显示面板10包括显示输入图像的数据显示区域AA和位于数据显示区域AA外部的数据非显示区域NA。数据显示区域AA包括以矩阵形式布置的像素。每个像素划分为红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素,以产生彩色。每个像素可进一步包括白色子像素。
每个像素包括第一OLED OLED1和用于驱动第一OLED OLED1的TFT。第一OLEDOLED1包括第一阳极ANO1、有机化合物层OLE和阴极CAT。
第一阳极ANO1被分段以对应于每个像素并且连接至每个像素中的驱动TFT的漏极电极。驱动TFT的源极电极通过第一高电位电源线VDL1连接至电源部30并接收第一高电位电源电压EVDD1。
电源部30包括输出第一和第二高电位电源电压EVDD1和EVDD2的输出端。第一高电位电源电压EVDD1和第二高电位电源电压EVDD2可以是相同的电压,但不限于此。第一高电位电源线VDL1通过第一缓冲器BF1连接至电源部30的输出端并且将第一高电位电源电压EVDD1传输至每个像素的驱动TFT。第一高电位电源线VDL1横跨显示面板10上的数据显示区域AA延伸并连接至像素。
有机化合物OLE可包括白色颜料并且施加在基板的整个表面上。白色颜料可施加在从数据显示区域AA到数据非显示区域NA的较宽区域上。在该情形中,红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素可分别包括相应的红色滤色器、绿色滤色器和蓝色滤色器。可选择地,有机化合物OLE可包括单独施加至相应的红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素的红色颜料、绿色颜料和蓝色颜料。
阴极CAT形成在从数据显示区域AA到一部分数据非显示区域NA的较宽区域上。阴极CAT通过低电位电源线连接至电源部30并接收低电位电源电压EVSS。
照明部ILP包括设置在数据非显示区域NA中的第二OLED OLED2和用于控制第二OLED OLED2的开关SW。第二OLED OLED2包括第二阳极ANO2、有机化合物层OLE和阴极CAT。
第二阳极ANO2通过至少一条第二高电位电源线VDL2电连接至电源部30并接收第二高电位电源电压EVDD2。第二高电位电源线VDL2绕过显示面板10上的数据显示区域AA而连接至第二阳极ANO2。
电源部30包括输出第一和第二高电位电源电压EVDD1和EVDD2的输出端。第二高电位电源线VDL2通过第二缓冲器BF2连接至电源部30的输出端并且将第二高电位电源电压EVDD2传输至第二阳极ANO2。第二阳极ANO2可优选连接至多条第二高电位电源线VDL2。
第一高电位电源线VDL1和第二高电位电源线VDL2彼此分离。第一高电位电源线VDL1和第二高电位电源线VDL2通过不同的缓冲器BF1和BF2连接至电源部30的不同输出端并且经由不同的电源通路分别接收第一高电位电源电压EVDD1和第二高电位电源电压EVDD2。
开关SW连接至第二高电位电源线VDL2。开关SW可响应于开关控制信号MW将电源部30和第二阳极ANO2连接或者使它们浮置。当开关SW导通时,第二阳极ANO2经由第二高电位电源线VDL2从电源部30接收第二高电位电源电压EVDD2。在该情形中,第二OLED OLED2保持开启状态。当开关SW关断时,第二阳极ANO2进入浮置状态,因此不能接收第二高电位电源电压EVDD2。在该情形中,第二OLED OLED2保持关闭状态。
开关SW可设置在显示面板驱动器或显示面板10上。开关SW的位置没有限制,只要开关SW能够通过第二缓冲器BF2将电源部30和第二阳极ANO2电连接即可。例如,开关SW可设置在源极PCB或COF上,或者可设置在显示面板10的数据非显示区域NA中。
当有机化合物层OLE包括白色颜料时,白色颜料可被施加成覆盖数据显示区域AA中的像素和数据非显示区域NA中的第二阳极ANO2。可选择地,当有机化合物层OLE包括红色颜料、绿色颜料和蓝色颜料时,这些颜料至少之一可被局部施加以在第二阳极ANO2上具有岛图案。然而,本发明不限于此。
阴极CAT形成在从数据显示区域AA到一部分数据非显示区域NA的较宽区域上。阴极CAT被照明部ILP和显示面板10的数据显示区域AA中的像素共享。换句话说,照明部ILP和数据显示区域AA中的像素共享阴极CAT。阴极CAT通过低电位电源线连接至电源部30并接收低电位电源电压EVSS。
根据本发明的显示装置通过在位于再现输入图像的数据显示区域AA外部的空间中形成照明部ILP,可提高空间利用率。
在根据本发明的显示装置中,可在数据显示区域AA中的像素中形成有机发光二极管OLED1,并且与此同时可在数据非显示区域NA中形成具有有机发光二极管OLED2的照明部ILP。因此,因为不需要通过额外的工艺形成照明部,所以根据本发明的显示装置能够节省由额外工艺引起的制造时间和成本并且降低由额外工艺导致的缺陷率。
<第三示例性实施方式>
下文中,将参照图6和7描述与根据本发明的照明部ILP的位置和形状有关的示例性实施方式。图6和7是照明部的位置和形状的说明图。
参照图6,显示面板10包括显示输入图像的数据显示区域AA和位于数据显示区域AA外部的数据非显示区域NA。高电位电源线VDL连接至电源部,以将高电位电源电压传输至布置在数据显示区域AA中的像素。为此,高电位电源线VDL横跨数据显示区域AA延伸。
短路条SB可形成在数据非显示区域NA中。短路条SB将高电位电源线VDL互连。短路条SB可将高电位电源线VDL连接在一起,以降低配线电阻。通过设置短路条SB,本发明允许高电位电源电压EVDD均匀分布在显示面板10的整个像素阵列上。
横跨数据显示区域AA延伸的高电位电源线VDL连接至照明部ILP的第二阳极ANO2。照明部ILP的第二阳极ANO2从电源部接收高电位电源电压。有机化合物层和阴极按顺序堆叠在第二阳极ANO2上,与构成第二OLED。
照明部ILP1的第二阳极ANO2可在短路条SB内侧形成在数据显示区域AA与短路条SB之间。照明部ILP1可由第一或第二示例性实施方式中所述的结构实现。
照明部ILP2的第二阳极ANO2可形成在短路条SB外侧。照明部ILP2可由第一或第二示例性实施方式中所述的结构实现。尽管未示出,但为了使照明部ILP2由第一示例性实施方式中所述的结构实现,高电位电源线VDL需要进一步延伸并电连接至照明部ILP2的第二阳极ANO2。
照明部ILP1和ILP2的第二阳极ANO2可形成在短路条SB内侧和外侧。照明部ILP1和ILP2可由第一或第二示例性实施方式中所述的结构实现。短路条SB内侧的照明部ILP1可由第一和第二示例性实施方式中的任意一个所述的结构实现,短路条SB外侧的照明部ILP2可由另一个示例性实施方式中所述的结构实现。
参照图7,照明部ILP的第二阳极ANO2可放置在数据显示区域AA外部的显示面板10的上侧、下侧、左侧和右侧中的至少一侧上。照明部ILP的第二阳极ANO2可具有各种平面形状。照明部ILP的第二阳极ANO2中的至少一个可具有与至少其他一个不同的形状。照明部ILP的第二阳极ANO2中的至少一个可具有与至少其他一个不同的长度或宽度。
通过上述细节,本领域技术人员将理解到,在不背离本发明的技术精神的情况下,各种修改是可能的。因此,本发明的范围不必仅限于上述实施方式的细节,而是由权利要求限定。
Claims (11)
1.一种显示装置,包括:
显示面板,所述显示面板具有布置有像素的数据显示区域和位于数据显示区域外部的照明部,所述像素包括有机发光二极管并且接收高电位电源电压和低电位电源电压,所述照明部包括一个或多个有机发光二极管;
驱动所述像素中的有机发光二极管的显示面板驱动器;
驱动所述照明部中的有机发光二极管的照明驱动器;和
产生所述高电位电源电压和所述低电位电源电压的电源部,
其中所述照明部包括:
连接在所述电源部与所述照明部中的有机发光二极管之间的一条或多条第二高电位电源线;和
连接至所述第二高电位电源线的开关,并且
其中当存在用户输入时或者当系统电源关闭时,所述照明驱动器导通所述开关,以给所述照明部中的有机发光二极管提供所述高电位电源电压。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中所述显示面板进一步包括将所述电源部和所述像素连接的多条第一高电位电源线。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中设置在所述像素和所述照明部中的有机发光二极管的阴极在所述显示面板上被共享,
其中所述照明部中的有机发光二极管的阳极连接至所述第二高电位电源线,并且
其中所述像素连接至所述第一高电位电源线。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其中所述开关连接在所述第一高电位电源线与所述第二高电位电源线之间。
5.根据权利要求4所述的显示装置,其中所述电源部包括输出所述高电位电源电压的输出端,
其中所述第一高电位电源线的一端连接至所述输出端并且所述第一高电位电源线的另一端连接至所述开关,并且
其中所述第二高电位电源线的一端连接至所述开关并且所述第二高电位电源线的另一端连接至所述照明部中的所述阳极。
6.根据权利要求3所述的显示装置,其中所述第一高电位电源线横跨所述显示面板上的所述数据显示区域延伸并连接至所述像素,并且
其中所述第二高电位电源线绕过所述显示面板上的所述数据显示区域而连接至所述照明部中的所述阳极。
7.根据权利要求6所述的显示装置,其中所述开关设置在所述显示面板驱动器或所述显示面板上。
8.根据权利要求6所述的显示装置,其中所述电源部包括输出所述高电位电源电压的输出端,并且
其中所述第一高电位电源线和所述第二高电位电源线通过不同的缓冲器连接至所述输出端。
9.根据权利要求1到8任一项所述的显示装置,其中所述照明驱动器响应于经由用户接口的用户输入产生照明使能信号并且响应于所述照明使能信号产生用于导通所述开关的开关控制信号。
10.根据权利要求1到8任一项所述的显示装置,其中当系统电源关闭时,所述照明部产生照明使能信号和用于导通所述开关的开关控制信号,并且产生用于所述电源部的输入电压,以使所述电源部输出所述高电位电源电压和所述低电位电源电压。
11.根据权利要求2所述的显示装置,其中所述显示面板进一步包括将所述第一高电位电源线的端部连接的短路条,并且
其中所述照明部中的有机发光二极管至少设置在所述短路条的内侧或外侧。
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