CN107871772B - 一种阵列基板、显示面板及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种阵列基板、显示面板及显示装置,由于蓝光的启亮电压比非蓝光的启亮电压大,现有技术中是采用同一电源线给蓝色亚像素和非蓝色亚像素施加电压,因此在显示蓝光时会存在非蓝光,即现有技术中会出现非蓝色亚像素偷亮的问题;而本发明通过设置两类电源线,第一类向蓝色亚像素施加电压,第二类向非蓝色亚像素施加电压,即蓝色亚像素和非蓝色亚像素的电源线分开设置,且向蓝色亚像素施加的电压高于向非蓝色亚像素施加的电压,从而先启亮蓝色亚像素,再启亮非蓝色亚像素,因此可以实现在蓝色亚像素显示时减少非蓝色亚像素偷亮的问题,从而提高画面的显示效果。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种阵列基板、显示面板及显示装置。
背景技术
有机发光二极管(OLED,Organic Light-Emitting Diode)是主动发光器件,与传统的液晶显示(Liquid Crystal Display,LCD)方式相比,OLED显示技术无需背光灯,具有自发光的特性。OLED采用较薄的有机材料膜层和玻璃基板,当有电流通过时,有机材料就会发光。因此OLED显示面板能够显著节省电能,可以做得更轻更薄,比LCD显示面板耐受更宽范围的温度变化,而且可视角度更大。OLED显示面板有望成为继LCD之后的下一代平板显示技术,是目前平板显示技术中受到关注最多的技术之一。
目前OLED显示技术实现彩色显示的方式主要是三原色(RGB)独立像素发光全彩色技术。现有的R G B三个子像素呈π型排布方式,OLED由阳极、发光层、阴极构成,发光层依次包括蒸镀空穴注入层(Hole Inject Layer,HIL)、空穴传输层(Hole Transport Layer,HTL)、发光层(RGB)、电子传输层(Electron Transport Layer,ETL)和电子注入层(Electron Inject Layer,EIL)。目前R G B三个子像素的公共层空穴注入层HIL采用的是普通掩膜版(common mask)进行蒸镀,这样可以减少高精细金属掩膜版(Fine Metal Mask,FMM)的使用,节省成本,但是如果使用的是载流子迁移率比较慢的公共层材料,会增大电压,导致器件功耗提高,如果使用载流子迁移率比较快的公共层材料,又会造成横向漏流,导致亚像素偷亮,从而影响画面显示效果。
发明内容
本发明实施例提供一种阵列基板、显示面板及显示装置,用以解决亚像素偷亮而影响画面显示效果的问题。
本发明实施例提供的一种阵列基板,包括像素区和非像素区;其中,所述像素区包括多个阵列排列的像素单元,各所述像素单元包括蓝色亚像素和非蓝色亚像素;所述非像素区包括第一类电源线和第二类电源线,各所述蓝色亚像素均与所述第一类电源线相连,各所述非蓝色亚像素均与所述第二类电源线相连;
所述第一类电源线用于向各所述蓝色亚像素施加第一电压,所述第二类电源线用于向各所述非蓝色亚像素施加第二电压,且所述第一电压高于所述第二电压。
相应地,本发明实施例还提供了一种显示面板,包括本发明实施例提供的上述阵列基板。
相应地,本发明实施例还提供了一种显示装置,包括本发明实施例提供的上述显示面板。
本发明有益效果如下:
本发明实施例提供的阵列基板、显示面板及显示装置,该阵列基板包括像素区和非像素区;其中,像素区包括多个阵列排列的像素单元,各像素单元包括蓝色亚像素和非蓝色亚像素;非像素区包括第一类电源线和第二类电源线,各蓝色亚像素均与第一类电源线相连,各非蓝色亚像素均与第二类电源线相连;第一类电源线用于向各蓝色亚像素施加第一电压,第二类电源线用于向各非蓝色亚像素施加第二电压,且第一电压高于第二电压。由于蓝光的启亮电压比非蓝光的启亮电压大,现有技术中是采用同一电源线给蓝色亚像素和非蓝色亚像素施加电压,因此在显示蓝光时会存在非蓝光,即现有技术中会出现非蓝色亚像素偷亮的问题;而本发明通过设置两类电源线,第一类向蓝色亚像素施加电压,第二类向非蓝色亚像素施加电压,即蓝色亚像素和非蓝色亚像素的电源线分开设置,且向蓝色亚像素施加的电压高于向非蓝色亚像素施加的电压,从而先启亮蓝色亚像素,再启亮非蓝色亚像素,因此可以实现在蓝色亚像素显示时减少非蓝色亚像素偷亮的问题,提高画面的显示效果。
附图说明
图1为本发明对现有的蓝色亚像素的发光峰位的测试图;
图2为本发明实施例提供的一种阵列基板的结构示意图之一;
图3为本发明实施例提供的一种阵列基板的结构示意图之二;
图4为本发明实施例提供的一种阵列基板的结构示意图之三;
图5为本发明实施例提供的一种阵列基板的结构示意图之四;
图6为本发明实施例提供的一种阵列基板的结构示意图之五;
图7为本发明实施例提供的一种阵列基板上的像素单元排布的示意图之一;
图8为本发明实施例提供的一种阵列基板上的像素单元排布的示意图之二;
图9为本发明实施例提供的一种阵列基板上的像素单元排布的示意图之三;
图10为本发明实施例提供的一种阵列基板上的像素单元排布的示意图之四;
图11为本发明实施例提供的一种显示面板的结构示意图之一;
图12为本发明实施例提供的一种显示面板的结构示意图之二;
图13为本发明实施例提供的蓝色亚像素和非蓝色亚像素的电压-亮度曲线图;
图14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
为了使本发明的目的,技术方案和优点更加清楚,下面结合附图,对本发明实施例提供的阵列基板、显示面板及显示装置的具体实施方式进行详细地说明。
附图中各层薄膜厚度和形状不反映阵列基板的真实比例,目的只是示意说明本发明内容。
首先,本发明对现有技术中的蓝色B亚像素的发光峰位进行了测试,如图1所示,图1为在不同时间(t=11、30、45、50min)下测得的蓝色R亚像素的均一化后的发光峰位图,可以看出在520nm和605nm左右处均出现了小峰,520nm处的峰为绿色G亚像素的峰值,605nm处的峰为红色R亚像素的峰值,因此在显示蓝色B亚像素时,出现了红色R亚像素和绿色G亚像素偷亮的问题。
为了解决上述问题,本发明实施例提供了一种阵列基板,如图2、图3、图5和图6所示,包括像素区A1和非像素区A2;其中,像素区A1包括多个阵列排列的像素单元1,各像素单元1包括蓝色(B)亚像素01和非蓝色亚像素;非像素区A2包括第一类电源线04和第二类电源线05,各蓝色亚像素01均与第一类电源线04相连,各非蓝色亚像素均与第二类电源线05相连;
第一类电源线04用于向各蓝色亚像素01施加第一电压,第二类电源线05用于向各非蓝色亚像素施加第二电压,且第一电压高于第二电压。
本发明实施例提供的阵列基板,包括像素区和非像素区;其中,像素区包括多个阵列排列的像素单元,各像素单元包括蓝色亚像素和非蓝色亚像素;非像素区包括第一类电源线和第二类电源线,各蓝色亚像素均与第一类电源线相连,各非蓝色亚像素均与第二类电源线相连;第一类电源线用于向各蓝色亚像素施加第一电压,第二类电源线用于向各非蓝色亚像素施加第二电压,且第一电压高于第二电压。由于蓝光的启亮电压比非蓝光的启亮电压大,现有技术中是采用同一电源线给蓝色亚像素和非蓝色亚像素施加电压,因此在显示蓝光时会存在非蓝光,即现有技术中会出现非蓝色亚像素偷亮的问题;而本发明通过设置两类电源线,第一类向蓝色亚像素施加电压,第二类向非蓝色亚像素施加电压,即蓝色亚像素和非蓝色亚像素的电源线分开设置,且向蓝色亚像素施加的电压高于向非蓝色亚像素施加的电压,从而先启亮蓝色亚像素,再启亮非蓝色亚像素,因此可以实现在蓝色亚像素显示时减少非蓝色亚像素偷亮的问题,从而提高画面的显示效果。
具体实施时,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,如图2、图3、图5和图6所示,非蓝色亚像素包括红色(R)亚像素02和绿色(G)亚像素03。
具体实施时,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,如图2和图5所示,第一类电源线04和第二类电源线05可以分别位于像素区A1的两侧。
具体实施时,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,如图3和图6所示,第一类电源线04和第二类电源线05也可以均位于像素区A1的同一侧,且第一类电源线04与第二类电源线05相互绝缘。
进一步地,在具体实施时,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,如图4所示,第一类电源线04和第二类电源线05通过钝化层06相互绝缘,即在第一类电源线04和第二类电源线05之间设置绝缘层钝化层06,钝化层06的材料可以为SiNx/SiO2,在此不做限定。
进一步地,在具体实施时,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,第一类电源线和第二类电源线在非像素区分层设置,进入像素区后,可以通过过孔设置在同一层,也可以一直处于分层设置,在此不做限定。
具体实施时,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,如图2和图3所示,多个阵列排列的像素单元1由多个沿列方向排列的第一亚像素组11和第二亚像素组12组成;或如图5和图6所示,多个阵列排列的像素单元1由多个沿行方向排列的第一亚像素组11和第二亚像素12组组成;其中,第一亚像素组11包括多个蓝色亚像素01,第二亚像素组12包括多个非蓝色亚像素(如红色亚像素02和绿色亚像素03)。
具体实施时,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,如图2、图3、图5和图6所示,像素区A1还包括多条第一走线001和多条第二走线002;其中,各第一亚像素组11的各蓝色亚像素01通过对应的第一走线001与第一类电源线04相连,各第二亚像素组12的各非蓝色亚像素(如红色亚像素02和绿色亚像素03)通过对应的第二走线002与第二类电源线05相连。即本发明通过设置两类电源线,第一类电源线04向蓝色亚像素01施加电压,第二类电源线05向非蓝色亚像素施加电压,即蓝色亚像素01和非蓝色亚像素的电源线分开设置,从而可以通过控制输入的电压实现先启亮蓝色亚像素01,再启亮非蓝色亚像素,因此可以实现减少非蓝色亚像素01偷亮的问题,从而提高画面的显示效果。
具体实施时,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,如图7所示,当多个阵列排列的像素单元1由多个沿列方向排列的第一亚像素组11和第二亚像素组12组成时,沿列方向上的相邻两个像素单元1上下镜像对称。因此可以将相邻的上下两个像素单元1的蓝色亚像素01采用蒸镀掩膜版上的同一个蓝色亚像素蒸镀开口形成,相邻的上下两个像素单元1的红色亚像素02采用蒸镀掩膜版上的同一个红色亚像素蒸镀开口形成,相邻的上下两个像素单元1的绿色亚像素03采用蒸镀掩膜版上的同一个绿色亚像素蒸镀开口形成,从而可以增大亚像素的发光区的面积,降低掩膜版制作工艺和蒸镀工艺的难度以及提高沉积可靠性。
具体实施时,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,如图8所示,当多个阵列排列的像素单元1由多个沿行方向排列的第一亚像素组11和第二亚像素组12组成时,沿行方向上的相邻两个像素单元1左右镜像对称。因此可以将相邻的左右两个像素单元1的蓝色亚像素01采用蒸镀掩膜版上的同一个蓝色亚像素蒸镀开口形成,相邻的左右两个像素单元1的红色亚像素02采用蒸镀掩膜版上的同一个红色亚像素蒸镀开口形成,相邻的左右两个像素单元1的绿色亚像素03采用蒸镀掩膜版上的同一个绿色亚像素蒸镀开口形成,从而可以增大亚像素的发光区的面积,降低掩膜版制作工艺和蒸镀工艺的难度以及提高沉积可靠性。
具体实施时,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,如图9和图10所示,还包括像素定义层07,像素定义层07包括多个第一开口071,至少两个蓝色亚像素01位于同一第一开口071中。因此可以将蓝色亚像素01采用蒸镀掩膜版上的同一第一开口071形成,从而增大亚像素的发光区的面积,降低掩膜版制作工艺和蒸镀工艺的难度以及提高沉积可靠性。
较佳地,在具体实施时,在本发明实施例提供的上述阵列基板中,如图9和图10所示,相邻两个红色亚像素02位于同一第一开口071中,相邻两个绿色亚像素03位于同一第一开口071中。因此可以将红色亚像素02采用蒸镀掩膜版上的同一第一开口071形成,以及将绿色亚像素03采用蒸镀掩膜版上的同一第一开口071形成,从而进一步增大亚像素的发光区的面积,进一步降低掩膜版制作工艺和蒸镀工艺的难度以及提高沉积可靠性。
具体实施时,本发明在对蓝色亚像素01、红色亚像素02和绿色亚像素03的启亮电压进行测试时,如图13所示,图13为蓝色亚像素01、红色亚像素02和绿色亚像素03的亮度L-电压V曲线(L-V curve),以亮度L=0.1nits为基准,红色亚像素02的启亮电压为2.41V左右,绿色亚像素03的启亮电压为2.43V左右,蓝色亚像素01的启亮电压为2.62V左右,发现蓝色亚像素01的启亮电压高于红色亚像素02和绿色亚像素03的启亮电压0.2V以上,因此在本发明实施例提供的上述阵列基板中,将第一电压设置为高于第二电压0.2V-0.5V,通过将蓝色亚像素01和非蓝色亚像素(红色亚像素02和绿色亚像素03)的电源线分开设置,且向蓝色亚像素01施加的电压高于向非蓝色亚像素(红色亚像素02和绿色亚像素03)施加的电压0.2V-0.5V,从而实现先启亮蓝色亚像素01,后启亮红色亚像素02和绿色亚像素03,因此可以实现减少非蓝色亚像素(红色亚像素02和绿色亚像素03)偷亮的问题,从而提高画面的显示效果。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种显示面板,包括本发明实施例提供的上述任一种阵列基板。该显示面板解决问题的原理与前述阵列基板相似,因此该显示面板的实施可以参见前述阵列基板的实施,重复之处在此不再赘述。
具体实施时,在本发明实施例提供的上述显示面板中,还包括柔性电路板或集成电路,如图11和图12所示,以集成电路08为例进行说明,且以多个阵列排列的像素单元1由多个沿列方向排列的第一亚像素组11和第二亚像素组12组成为例进行说明,集成电路08用于通过第一类电源线04向各蓝色亚像素01施加第一电压,以及通过第二类电源线05向各非蓝色亚像素(红色亚像素02和绿色亚像素03)施加第二电压,且第一电压高于第二电压。因此本发明通过设置两类电源线,第一类电源线04向蓝色亚像素01施加电压,第二类电源线05向非蓝色亚像素施加电压,即蓝色亚像素01和非蓝色亚像素的电源线分开设置,从而可以通过控制输入的电压实现先启亮蓝色亚像素01,再启亮非蓝色亚像素,因此可以实现减少非蓝色亚像素01偷亮的问题,从而提高画面的显示效果。
当然具体实施时,也可以采用柔性电路板通过第一类电源线向各蓝色亚像素施加第一电压,以及采用柔性电路板通过第二类电源线向各非蓝色亚像素(红色亚像素和绿色亚像素)施加第二电压,且第一电压高于第二电压。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种显示装置,包括本发明实施例提供的上述显示面板。该显示装置解决问题的原理与前述阵列基板相似,因此该显示装置的实施可以参见前述阵列基板的实施,重复之处在此不再赘述。
在具体实施时,本发明实施例提供的上述显示装置可以为有机发光显示装置,也可以为液晶显示装置,在此不作限定。
在具体实施时,本发明实施例提供的上述显示装置可以为全面屏显示装置,或者也可以为柔性显示装置等,在此不作限定。
在具体实施时,本发明实施例提供的上述显示装置可以为如图14所示的全面屏的手机。当然,本发明实施例提供的上述显示装置也可以为平板电脑、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。
本发明实施例提供的阵列基板、显示面板及显示装置,该阵列基板包括像素区和非像素区;其中,像素区包括多个阵列排列的像素单元,各像素单元包括蓝色亚像素和非蓝色亚像素;非像素区包括第一类电源线和第二类电源线,各蓝色亚像素均与第一类电源线相连,各非蓝色亚像素均与第二类电源线相连;第一类电源线用于向各蓝色亚像素施加第一电压,第二类电源线用于向各非蓝色亚像素施加第二电压,且第一电压高于第二电压。由于蓝光的启亮电压比非蓝光的启亮电压大,现有技术中是采用同一电源线给蓝色亚像素和非蓝色亚像素施加电压,因此在显示蓝光时会存在非蓝光,即现有技术中会出现非蓝色亚像素偷亮的问题;而本发明通过设置两类电源线,第一类向蓝色亚像素施加电压,第二类向非蓝色亚像素施加电压,即蓝色亚像素和非蓝色亚像素的电源线分开设置,且向蓝色亚像素施加的电压高于向非蓝色亚像素施加的电压,从而先启亮蓝色亚像素,再启亮非蓝色亚像素,因此可以实现在蓝色亚像素显示时减少非蓝色亚像素偷亮的问题,从而提高画面的显示效果。
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 (13)
1.一种阵列基板,其特征在于,包括像素区和非像素区;其中,所述像素区包括多个阵列排列的像素单元,各所述像素单元包括蓝色亚像素和非蓝色亚像素;所述非像素区包括第一类电源线和第二类电源线,各所述蓝色亚像素均与所述第一类电源线相连,各所述非蓝色亚像素均与所述第二类电源线相连;
所述第一类电源线用于向各所述蓝色亚像素施加第一电压,所述第二类电源线用于向各所述非蓝色亚像素施加第二电压,且所述第一电压高于所述第二电压0.2V-0.5V。
2.如权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述第一类电源线和所述第二类电源线分别位于所述像素区的两侧。
3.如权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述第一类电源线和所述第二类电源线均位于所述像素区的同一侧,且所述第一类电源线与所述第二类电源线相互绝缘。
4.如权利要求1-3任一项所述的阵列基板,其特征在于,所述多个阵列排列的像素单元由多个沿列方向排列的第一亚像素组和第二亚像素组组成,或所述多个阵列排列的像素单元由多个沿行方向排列的第一亚像素组和第二亚像素组组成;其中,所述第一亚像素组包括多个所述蓝色亚像素,所述第二亚像素组包括多个所述非蓝色亚像素。
5.如权利要求4所述的阵列基板,其特征在于,所述像素区还包括多条第一走线和多条第二走线;其中,各所述第一亚像素组的各所述蓝色亚像素通过对应的所述第一走线与所述第一类电源线相连,各所述第二亚像素组的各所述非蓝色亚像素通过对应的所述第二走线与所述第二类电源线相连。
6.如权利要求5所述的阵列基板,其特征在于,当所述多个阵列排列的像素单元由多个沿列方向排列的第一亚像素组和第二亚像素组组成时,沿列方向上的相邻两个所述像素单元上下镜像对称。
7.如权利要求5所述的阵列基板,其特征在于,当所述多个阵列排列的像素单元由多个沿行方向排列的第一亚像素组和第二亚像素组组成时,沿行方向上的相邻两个所述像素单元左右镜像对称。
8.如权利要求5所述的阵列基板,其特征在于,还包括像素定义层,所述像素定义层包括多个第一开口,至少两个所述蓝色亚像素位于同一所述第一开口中。
9.如权利要求5所述的阵列基板,其特征在于,所述第一类电源线与所述第二类电源线通过钝化层相互绝缘。
10.如权利要求5所述的阵列基板,其特征在于,所述非蓝色亚像素包括红色亚像素和绿色亚像素。
11.一种显示面板,其特征在于,包括如权利要求1-10任一项所述的阵列基板。
12.如权利要求11所述的显示面板,其特征在于,还包括柔性电路板或集成电路,所述柔性电路板或所述集成电路用于通过所述第一类电源线向各所述蓝色亚像素施加第一电压,以及通过所述第二类电源线向各所述非蓝色亚像素施加第二电压,且所述第一电压高于所述第二电压。
13.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求11或12所述的显示面板。
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