CN107703689A - 一种透明显示面板及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种透明显示面板及显示装置,包括:衬底基板,以及分别位于衬底基板上的像素区域、周边电路区域和周边走线区域,周边走线区域设置于周边电路区域远离像素区域的一侧;其中,像素区域包括:呈阵列排布的多个第一透光区域;周边电路区域和周边走线区域均包括:呈阵列排布的多个第二透光区域,使得周边电路区域和周边走线区域具有了一定的透光率,解决了周边区域不透光的问题;此外,通过将第二透光区域的透光率与第一透光区域的透光率之差在预设范围内,使得周边电路区域、周边走线区域和像素区域之间的透光率接近,保证整体透光率一致,提高了显示效果和观看效果。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤指一种透明显示面板及显示装置。
背景技术
透明显示面板,顾名思义,在实现画面显示的同时,还可以实现显示面板的透明化,大大提高了透明显示面板的观看效果。具体的,现有的透明显示面板的结构如图1所示,其中,仅在像素区域1内具有透光区域2,而除像素区域1之外的区域,即周边区域3,由于电路和走线的存在,无法使光线完全穿过,使得周边区域无法实现透明化;并且,在将多个透明显示面板拼接成大屏幕时,由于周边区域无法实现透明化,使得大屏幕的整体显示效果变差,影响观看效果。
基于此,如何实现周边区域的透明化,提高观看效果,是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明实施例提供了一种透明显示面板及显示装置,用以解决现有技术中存在的如何实现周边区域的透明化,提高观看效果的问题。
本发明实施例提供了一种透明显示面板,包括:衬底基板,以及分别位于所述衬底基板上的像素区域、周边电路区域和周边走线区域,所述周边走线区域设置于所述周边电路区域远离所述像素区域的一侧;其中,
所述像素区域包括:呈阵列排布的多个第一透光区域;
所述周边电路区域和所述周边走线区域均包括:呈阵列排布的多个第二透光区域,且所述第二透光区域的透光率与所述第一透光区域的透光率之差在预设范围内。
另一方面,本发明实施例还提供了一种显示装置,包括:如本发明实施例提供的上述透明显示面板。
本发明有益效果如下:
本发明实施例提供的一种透明显示面板及显示装置,包括:衬底基板,以及分别位于衬底基板上的像素区域、周边电路区域和周边走线区域,周边走线区域设置于周边电路区域远离像素区域的一侧;其中,像素区域包括:呈阵列排布的多个第一透光区域;周边电路区域和周边走线区域均包括:呈阵列排布的多个第二透光区域,使得周边电路区域和周边走线区域具有了一定的透光率,解决了周边区域不透光的问题;此外,通过将第二透光区域的透光率与第一透光区域的透光率之差在预设范围内,使得周边电路区域、周边走线区域和像素区域之间的透光率接近,保证整体透光率一致,提高了显示效果和观看效果。
附图说明
图1为现有技术中的透明显示面板的结构示意图;
图2为本发明实施例中提供的透明显示面板的结构示意图;
图3a和图3b分别为本发明实施例中提供的像素区域的结构示意图;
图4为本发明实施例中提供的信号线的结构示意图;
图5为本发明实施例中提供的电致发光显示面板的像素区域的结构示意图;
图6a和图6b分别为沿着图5中所示的X-X’方向的剖视图;
图7为本发明实施例中提供的显示装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本发明实施例提供的一种透明显示面板及显示装置的具体实施方式进行详细地说明。需要说明的是,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供了一种透明显示面板,如图2所示,可以包括:衬底基板10,以及分别位于衬底基板10上的像素区域20(稀疏黑点填充区域)、周边电路区域30(斜线填充区域)和周边走线区域40(密集黑点填充区域),周边走线区域40设置于周边电路区域30远离像素区域20的一侧;其中,
像素区域20包括:呈阵列排布的多个第一透光区域a;
周边电路区域30和周边走线区域40均包括:呈阵列排布的多个第二透光区域b,且第二透光区域b的透光率与第一透光区域a的透光率之差在预设范围内。
本发明实施例提供的上述透明显示面板,通过对周边电路区域30和周边走线区域40的设置,使得周边电路区域30和周边走线区域40具有了一定的透光率,解决了周边区域不透光的问题;并且,通过将第二透光区域b的透光率与第一透光区域a的透光率之差在预设范围内,使得周边电路区域30、周边走线区域40和像素区域20之间的透光率接近,保证整体透光率一致,提高了显示效果和观看效果。
在具体实施时,只是将周边电路区域30和周边走线区域40设置为具有一定的透光率是不够的,为了提高显示效果和观看效果,还需要使得周边走线区域40、周边电路区域30和像素区域20的透光率接近,以保证整个透明显示面板的透光均一性;当然,可以采用的方式有多种,但为了简化制作工艺,便于制作,在本发明实施例提供的上述透明显示面板中,如图2所示,第二透光区域b的排布规律与第一透光区域a的排布规律相同。
具体地,在本发明实施例提供的上述透明显示面板中,如图3a和图3b所示,像素区域20一般包括呈阵列排布的多个像素单元21;且在像素区域20内设置的第一透光区域a也是呈阵列排布的,所以一个第一透光区域a可以设置于一个像素单元21内,即第一透光区域a设置于像素单元21内;当然,对于电致发光显示面板,由于各像素单元之间是紧密排布的,各像素单元之间不存在间隙,所以一个透光区域还可以覆盖多个像素单元;下面就以一个第一透光区域a设置于一个像素单元内为例,对本发明实施例提供的上述透明显示面板的结构进行详细说明。
具体地,如图3a和图3b所示,一个像素单元21被划分为显示区域c和第一透光区域a,其中,显示区域c仅用于显示图像,为了使得整个像素区域20可以均匀地显示图像,且透明度均匀,一般使得第一透光区域a在每个像素单元21内的设置位置相同,例如,第一透光区域a均设置在各像素单元21的上半部分(如图3a所示),或均设置于下半部分(如图3b所示),或设置于其他位置,只要保证每个像素单元21内,第一透光区域a与显示区域c的相对位置保持一致即可。
进一步地,为了提高整个透明显示面板的透明均一性,同样地,需要将设置于周边电路区域30和周边走线区域40的第二透光区域b的排布规律与第一透光区域a的排布规律相同,并且保证各第二透光区域b和各第一透光区域a处于同一直线上,以提高整个透明显示面板的透光均一性。
进一步地,为了能够实现周边电路区域30,周边走线区域40和像素区域20的透光率接近,进一步提高整个透明显示面板的透光均一性,在本发明实施例提供的上述透明显示面板中,第二透光区域b在衬底基板10上的正投影外轮廓的形状,与第一透光区域a在衬底基板10上的正投影外轮廓的形状相同;具体地,可以将第二透光区域b的面积大小与第一透光区域a的面积大小设置为相等,并且,将第二透光区域b在衬底基板10上的正投影外轮廓的形状与第一透光区域a在衬底基板10上的正投影外轮廓的形状设置为相同,以保证整个透明显示面板的透光均一性。
需要说明的是,在图2和图3a和图3b所示的透明显示面板中,第一透光区域a和第二透光区域b均为方形,但并不限于此,还可以其他形状,如圆形,梯形,三角形等,只要满足第一透光区域a与第二透光区域b的形状大小和面积均相等,且分布规律也相同即可,在此不作限定。
具体地,为了能够使第二透光区域b的透光率与第一透光区域a的透光率更接近,保证整体透光率一致,第二透光区域b的透光率与第一透光区域a的透光率之差越小越好;同时,在第二透光区域b的透光率与第一透光区域a的透光率之差较大时,会引起包含周边电路区域30和周边走线区域40的周边区域的透光率与像素区域20的透光率出现较大差异,影响透明显示面板的透明均匀性和整体显示效果,因此,在本发明实施例提供的上述透明显示面板中,为了提高透明显示面板的透明均一性,可以根据实际的显示需求,对第二透光区域b的透光率与第一透光区域a的透光率之差的范围进行设置,一般地,预设范围为不小于-2%且不大于2%,即第二透光区域b的透光率与第一透光区域a的透光率之差不小于-2%且不大于2%;例如,在第一透光区域a的透光率为30%时,第二透光区域b的透光率不小于28%且不大于32%;当然,该值并不限于±2%,还可以是±1%,或±0.5%,或是其他数值,只要能够满足整体透光率一致,保证透明显示面板的透明度均一即可,在此不作限定。
在具体实施时,由于周边走线区域40布满了各种信号线,而周边电路区域30布满了各种驱动电路,所以为了实现周边走线区域40和周边电路区域30具有一定的透光率,需要对两个区域进行特殊的设置;对于周边电路区域30,可以改变驱动电路的分布结构,使得该区域具有一定的透光率;而对于周边走线区域40,可以将信号线设置为由金属线段41b和金属网格41a构成,如图4所示,即需要透光的位置设置为金属网格41a,而不需要透光的位置设置为金属线段41b,然后将各金属线段41b与各金属网格41a电连接,在保证信号的正常传输的同时,实现周边走线区域40具有一定的透光率。
具体地,对于周边电路区域30,为了能够使其具有一定的透光率,在本发明实施例提供的上述透明显示面板中,如图2所示,可以将周边电路区域30内的驱动电路设置于除第二透光区域b之外的区域;即通过对驱动电路的重新排布,将驱动电路设置在非透光区域。
具体地,对于周边走线区域40,为了能够使其具有一定的透光率,在本发明实施例提供的上述透明显示面板中,周边走线区域40可以包括:平行设置的多条信号线41;
如图4所示,至少部分信号线41由间隔设置的金属网格41a和金属线段41b组成;
金属网格41a用于构成第二透光区域b。
具体地,由于周边走线区域40内的信号线41的宽度较小,一般为几微米,并且各信号线41之间的间距较小,一般也为几微米,所以,一个第二透光区域b可能对应多条信号线41,相应地,非透光区域也可能对应多条信号线41;因此,可以将第二透光区域b对应的信号线41的相应位置设置为金属网格41a,而非透光区域对应的信号线41的相应位置设置为金属线段41b,如图4所示,从而使得部分信号线41是由金属网格41a和金属线段41b组成;当然,也可以将非透光区域对应的多条信号线41也设置为由金属网格41a和金属线段41b组成,但为了保证透光率的均一性,需要调整非透光区域的金属网格41a的结构,如网孔大小,以调整透光率,以避免对第二透光区域b的透光率,以及对周边走线区域40的透光率产生不利影响。
进一步地,在保证周边走线区域40具有一定的透光率的同时,还需要保证信号线41的传输能力不会受到较大影响,即不会对信号线41的导电性能造成较大影响,因此,在本发明实施例提供的上述透明显示面板中,具有金属网格41a的信号线41的电阻值与无金属网格的信号线41的电阻值相比增加不大于30%,以实现信号线41在具有正常的传输能力的同时使得周边走线区域40具有一定的透光率。
具体地,调整具有金属网格41a的信号线41的电阻值,主要是调整金属网格41a的电阻值,由于金属网格41a是由较细的金属线构成,金属线的电阻值与金属线段41b的电阻值相比要大的多;因此,为了避免金属网格41a的电阻值较大,影响导电性能,需要调整金属网格41a的结构,如构成网孔的金属线的粗细,即网孔的大小;并且,为了保证金属网格41a的透光率,也需要调整金属网格41a的结构;表1中就给出了不同的金属网格41a的对透光率和电阻值的影响结果。
表1
在表1中,金属网格占比表示在一条信号线41中金属网格41a的所占比例,金属网格的透光率表示一个金属网格41a的透光率,电阻比值表示一条具有金属网格41a的信号线41的电阻值与不具有金属网格41a的信号线41的电阻值之差,与不具有金属网格41a的信号线41的电阻值的比值,第二透光区域在列方向的透光率表示由金属网格41a构成的第二透光区域b在像素单元的一个列方向上的透光率;在选择金属网格41a时,需要衡量具有金属网格41a的信号线41的电阻值和透光率,即在电阻值增加最小的情况下,由金属网格41a构成的第二透光区域b在像素单元列方向上的透光率与第一透光区域a在像素单元列方向上的透光率最接近,则确定该金属网格41a的结构为最优选择,有助于提高整个透明显示面板的透光均一性;例如,当第一透光区域a在像素单元的一个列方向上的透光率为30%时,只有序号为3的样品的第二透光区域在列方向的透光率与第一透光区域a在像素单元列方向上的透光率较接近,并且其电阻值增加最小,所以,选择序号为3的样品中的金属网格41a的结构制作周边走线区域40的第二透光区域b。
进一步地,为了简化制作工艺,降低制作成本,在本发明实施例提供的上述透明显示面板中,金属线段41b的材质与金属网格41a的材质相同;即可以将金属线段41b和金属网格41a通过一次构图工艺制作完成,其中,只需要调整制作信号线的掩模板图案即可。
在具体实施时,为了实现像素区域20的透光,需要对像素区域20的结构进行设置,由于本发明实施例提供的上述透明显示面板可以为电致发光显示面板,还可以为液晶显示面板,所以要根据透明显示面板的类型进行相应地设置。
具体地,在透明显示面板为电致发光透明显示面板时,在本发明实施例提供的上述透明显示面板中,如图5所示的俯视图,其中,图中仅示出了像素电路21-1设置于显示区域c,而没有示出发光单元21-2的设置位置;像素单元21一般包括:像素电路21-1(斜线填充区域),以及与像素电路21-1电连接的发光单元21-2;其中,如图6a和图6b分别为沿着图5中的X-X’方向的剖视图,像素电路21-1一般为非透光结构,所以像素电路21-1仅设置于像素单元21内除第一透光区域a之外的区域;当然,像素电路21-1也可以设置为透光结构,从而可以将像素电路21-1设置于整个像素单元21内;而发光单元21-2一般包括阳极21-2a、发光层21-2b和阴极21-2c,一般地,阳极21-2a一般为功函数较高的材料,如透明金属氧化物ITO等,以有利于空穴的注入;发光层21-2b可以为透明材料;阴极21-2c一般为功函数较低的材料,以有利于电子的注入,如金属合金,包括镁银合金等;其中,在采用镁银合金作为阴极21-2c时,由于阴极21-2c的厚度较小,一般为几十纳米,使得阴极21-2c具有一定的透光率,一般50%左右;若将此阴极21-2c制作在第一透光区域a时,必然会对第一透光区域a的透光率产生影响,从而影响整个透明显示面板的透明效果,因此,如图6a所示,在将发光单元21-2中的阳极21-2a和发光层21-2b铺满整个像素单元21时,需要将阴极21-2c制作在除第一透光区域a之外的区域;或者,如图6b所示,将整个发光单元21-2制作在除第一透光区域a之外的区域,以降低制作成本;即发光单元21-2设置于整个像素单元21内且仅在除第一透光区域a之外的区域内具有阴极21-2c;或发光单元21-2仅设置于像素单元21内除第一透光区域a之外的区域。
具体地,在透明显示面板为液晶透明显示面板时,在本发明实施例提供的上述透明显示面板中,像素单元一般包括:像素电极;而在液晶显示面板中,通过像素电极与公共电极之间形成的电场,驱动液晶分子发生偏转,控制光线的发射或遮蔽,从而实现显示,所以为了降低制作成本,像素电极仅设置于像素单元内除第一透光区域a之外的区域,以图3a所示的结构为例,像素电极仅设置于像素单元21内的显示区域c,而第一透光区域a因不需要显示,所以无需在此区域内设置像素电极,以降低透明显示面板的制作成本。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种显示装置,可以包括:如本发明实施例提供的上述透明显示面板。该显示装置可以为手机(如图7所示)、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。对于该显示装置的其它必不可少的组成部分均为本领域的普通技术人员应该理解具有的,在此不做赘述,也不应作为对本发明的限制。
本发明实施例提供了一种透明显示面板及显示装置,包括:衬底基板,以及分别位于衬底基板上的像素区域、周边电路区域和周边走线区域,周边走线区域设置于周边电路区域远离像素区域的一侧;其中,像素区域包括:呈阵列排布的多个第一透光区域;周边电路区域和周边走线区域均包括:呈阵列排布的多个第二透光区域,使得周边电路区域和周边走线区域具有了一定的透光率,解决了周边区域不透光的问题;此外,通过将第二透光区域的透光率与第一透光区域的透光率之差在预设范围内,使得周边电路区域、周边走线区域和像素区域之间的透光率接近,保证整体透光率一致,提高了显示效果和观看效果。
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 (12)
1.一种透明显示面板,包括:衬底基板,以及分别位于所述衬底基板上的像素区域、周边电路区域和周边走线区域,所述周边走线区域设置于所述周边电路区域远离所述像素区域的一侧;其中,
所述像素区域包括:呈阵列排布的多个第一透光区域;
所述周边电路区域和所述周边走线区域均包括:呈阵列排布的多个第二透光区域,且所述第二透光区域的透光率与所述第一透光区域的透光率之差在预设范围内。
2.如权利要求1所述的透明显示面板,其特征在于,所述预设范围为不小于-2%且不大于2%。
3.如权利要求1所述的透明显示面板,其特征在于,所述第二透光区域的排布规律与所述第一透光区域的排布规律相同。
4.如权利要求1所述的透明显示面板,其特征在于,所述第二透光区域在所述衬底基板上的正投影外轮廓的形状,与所述第一透光区域在所述衬底基板上的正投影外轮廓的形状相同。
5.如权利要求4所述的透明显示面板,其特征在于,所述周边电路区内的驱动电路设置于除所述第二透光区域之外的区域。
6.如权利要求1所述的透明显示面板,其特征在于,所述周边走线区域包括:平行设置的多条信号线;
至少部分所述信号线由间隔设置的金属网格和金属线段组成;
所述金属网格用于构成所述第二透光区域。
7.如权利要求6所述的透明显示面板,其特征在于,具有所述金属网格的所述信号线的电阻值与无所述金属网格的所述信号线的电阻值相比增加不大于30%。
8.如权利要求7所述的透明显示面板,其特征在于,所述金属线段的材质与所述金属网格的材质相同。
9.如权利要求1-8任一项所述的透明显示面板,其特征在于,所述像素区域包括呈阵列排布的多个像素单元;
所述第一透光区域设置于所述像素单元内。
10.如权利要求9所述的透明显示面板,其特征在于,所述透明显示面板为电致发光透明显示面板;
所述像素单元包括:像素电路,以及与所述像素电路电连接的发光单元;
所述像素电路仅设置于所述像素单元内除所述第一透光区域之外的区域;
所述发光单元设置于整个所述像素单元内且仅在除所述第一透光区域之外的区域内具有阴极;或所述发光单元仅设置于所述像素单元内除所述第一透光区域之外的区域。
11.如权利要求9所述的透明显示面板,其特征在于,所述透明显示面板为液晶透明显示面板;
所述像素单元包括:像素电极;所述像素电极仅设置于所述像素单元内除所述第一透光区域之外的区域。
12.一种显示装置,其特征在于,包括:如权利要求1-11任一项所述的透明显示面板。
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