CN107945667A - 显示面板及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及显示面板及显示装置。该显示面板包括基板以及像素单元,其中,所述基板包括非矩形的显示区和围绕所述显示区设置的非显示区,所述显示区包括靠近所述非显示区的边缘显示区,所述边缘显示区包括所述像素单元,所述像素单元中的像素电极包括相连接的像素电极主体部分和像素电极附加部分。该方案通过增加像素电极附加部分,可以增大像素电极的尺寸,从而提升穿透率,增加边缘显示区的亮度,提高显示效果,降低出现边缘锯齿的风险。
Description
技术领域
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板及显示装置。
背景技术
对于非矩形结构的显示面板而言,其外边界可以是弧形边界或者斜边界,这样一来,其外边界处会出现无法摆放相同尺寸大小的完整像素的现象,如果将该像素直接去除,显示时,就会在显示面板的外边界处出现明显的锯齿,显示信息不连续,显示效果较差。
发明内容
本申请提供了一种显示面板及显示装置,能够改善外边界处的锯齿缺陷,提高显示效果。
本申请提供了一种显示面板,包括:
基板;以及
像素单元,
其中,所述基板包括非矩形的显示区和围绕所述显示区设置的非显示区,所述显示区包括靠近所述非显示区的边缘显示区,
所述边缘显示区包括所述像素单元,所述像素单元中的像素电极包括相连接的像素电极主体部分和像素电极附加部分。
可选地,所述像素电极附加部分设置于所述像素电极主体部分靠近所述非显示区的一侧。
可选地,所述像素电极附加部分与所述像素电极主体部分均为条形结构,且两者平行排布。
可选地,所述像素电极附加部分的长度小于所述像素电极主体部分的长度,
在所述像素电极主体部分的长度方向上,所述像素电极附加部分的一端与所述像素电极主体部分的一端平齐,所述像素电极附加部分与所述像素电极主体部分平齐的一端较另一端更靠近所述非显示区。
可选地,所述像素电极附加部分的长度与所述像素电极主体部分的长度相等。
可选地,所述像素电极主体部分为条形结构,
所述像素电极附加部分为弯折结构,其包括连接部分和延伸部分,所述延伸部分通过所述连接部分连接于所述像素电极主体部分,所述延伸部分沿所述像素电极主体部分的长度方向延伸,
所述延伸部分与所述像素电极主体部分之间留有间隔。
可选地,所述延伸部分和所述连接部分中的至少一者设置于所述像素电极主体部分靠近所述非显示区的一侧。
可选地,在所述像素电极主体部分的长度方向上,所述延伸部分的尺寸小于所述像素电极主体部分的尺寸。
可选地,所述边缘显示区还包括界定所述像素单元的黑矩阵区,所述延伸部分延伸至所述黑矩阵区。
可选地,所述像素单元至少包括第一子像素、第二子像素以及第三子像素,上述三者中的至少一者包括所述像素电极。
可选地,所述像素电极为伪双畴结构或双畴结构。
可选地,所述像素电极主体部分关于所述像素单元所在区域的中心线对称设置。
本申请还提供了一种显示装置,该显示装置包括上述任一项所述的显示面板。
本申请提供的技术方案可以达到以下有益效果:
本申请提供了一种显示面板,其中,边缘显示区包括像素单元,为了改善外边界处的锯齿缺陷,设置像素单元中的像素电极包括相连接的像素电极主体部分和像素电极附加部分,通过增加像素电极附加部分,可以增大像素电极的尺寸,从而提升穿透率,增加边缘显示区的亮度,提高显示效果,降低出现边缘锯齿的风险。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性的,并不能限制本申请。
附图说明
图1为本申请实施例提供的显示面板中,像素单元的分布示意图;
图2为本申请实施例提供的在基板上形成非矩形显示区的一种实施例的示意图;
图3为本申请实施例提供的在基板上形成非矩形显示区的另一种实施例的示意图;
图4为本申请实施例提供的显示面板中,边缘显示区内相邻两个子像素的示意图;
图5为本申请实施例提供的显示面板中,第二子像素内设置的像素电极的一种实施例的示意图;
图6为本申请实施例提供的显示面板中,第二子像素内设置的像素电极的另一种实施例的示意图;
图7为本申请实施例提供的显示面板中,边缘显示区内相邻两个子像素的示意图;
图8为本申请实施例提供的显示面板中,第一子像素内设置的像素电极的一种实施例的示意图;
图9为本申请实施例提供的显示面板中,第一子像素内设置的像素电极的另一种实施例的示意图;
图10为本申请实施例提供的显示装置的示意图。
附图标记:
2-显示面板;
202-基板;
2022-显示区;
2022a-边缘显示区;
2022b-中央显示区;
2024-非显示区;
204-像素单元;
204’-像素单元;
2042-第一子像素;
2044-第二子像素;
2046-像素电极;
2046a-像素电极主体部分;
2046b-像素电极附加部分;
2046ba-连接部分;
2046bb-延伸部分;
204a-第一子像素;
204b-第二子像素;
204c-第三子像素;
206-彩膜基板;
4-显示装置。
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于解释本申请的原理。
具体实施方式
下面通过具体的实施例并结合附图对本申请做进一步的详细描述。
需要注意的是,本申请实施例所描述的“上”、“下”、“左”、“右”等方位词是以附图所示的角度来进行描述的,不应理解为对本申请实施例的限定。此外,在上下文中,还需要理解的是,当提到一个元件被形成在另一个元件“上”或者“下”时,其不仅能够直接形成在另一个元件“上”或者“下”,也可以通过中间元件间接形成在另一个元件“上”或者“下。
请参考图1,图1示出了显示面板中像素单元的分布示意图。
本申请提供了一种显示面板2,该显示面板2包括基板202以及设置在基板202上的各像素单元204,其中,基板202包括非矩形的显示区2022和围绕显示区2022设置的非显示区2024(参见图2)。对于非矩形的显示区2022而言,其形状可以设置成圆形、椭圆形或多边形,但不仅限于此。通常,显示面板2的基板202上设置有多条互相平行的扫描线和多条互相平行的数据线,相邻的两条扫描线和相邻的两条数据线交叉围成一个子像素。多个子像素呈阵列排布,现有技术中,矩形显示区的边缘通常平行于扫描线或者数据线设置。而当采用非矩形的显示区时,该显示区存在一条边缘,不平行于扫描线且不平行于数据线的延伸方向。
在基板202上形成非矩形显示区2022的方式有以下几种。
请参考图2,图2示出了在基板上形成非矩形显示区的一种实施例的示意图。
在图2所示的实施例中,显示区2022内设置有多个像素单元204,且各像素单元204均为完整的像素单元,而非矩形的显示区2022则是通过彩膜基板206的黑矩阵对显示区2022的边缘处的像素单元204遮挡而形成的。完整的像素单元204是指,组成该像素单元204的至少两个子像素,其面积实质上相等,均为长度相等的矩形。
请参考图3,图3示出了在基板上形成非矩形显示区的另一种实施例的示意图。
在图3所示的实施例中,设置于显示区2022的外边缘区域的像素单元204与显示区2022内其它区域的像素单元本来就是不相同的,也就是说,由于受到显示区2022的空间限制,在外边缘区域处无法摆放完整的像素单元204,因此,在不完整像素单元204处,显示区2022就成了非矩形结构。即在图3所示实施例显示面板2的阵列基板202上,在对应显示区2022的边缘处,组成像素单元204的多个子像素或者相邻像素单元204的相邻子像素实质上面积不相等,或者位于显示区2022边缘处的像素单元204包含的子像素个数与位于显示区2022中央部分的像素单元204包含的子像素个数不相等。其面积实质不相等,可以是由于受限于其非矩形显示边缘,使得扫描线和/或数据线形成与显示区中央不同的排布,最终导致子像素面积实质上不相等。
继续参考图3,图3中示出了4*3,即12个像素单元,每个像素单元204均包括3个不同颜色的子像素。除图示左上角的像素单元外,其余像素单元204包括的子像素其大小实质相等。左上角的像素单元204包括的三个子像素,沿着扫描线的延伸方向,越靠近非显示区2024的子像素,其面积越小。具体地,其面积越小表现为,沿着扫描线的延伸方向(X方向),越靠近非显示区2024的子像素,其在垂直于扫描线延伸方向(X方向)上,长度越短。
需要说明的是,像素单元204内的相邻的两个子像素,在其中一个子像素高出另一个子像素的部位处,各子像素在X方向上不会发生混色以及色偏的风险。这主要是因为,在其中一个子像素高出另一个子像素的部位出,仅存在一种透过的光的颜色,不可能发生混色。
在图3所示的各实施例中,显示区2022包括边缘显示区2022a,边缘显示区2022a位于显示区2022的外边缘处,且边缘显示区2022a较显示区2022的中央显示区2022b更加靠近非显示区2024,由于边缘显示区2022a内的像素单元204被遮挡或无法完整摆放,因此,在边缘显示区2022a内,像素单元204的各子像素存在面积不相等的情况,这使得各个子像素的亮度不同,进而导致不完整子像素的合成颜色与显示区2022中间部位处完整子像素的合成颜色不同,也就是说,各个子像素所占的亮度比例不同,这样在显示时,边缘显示区2022a就产生了明显的锯齿。
对于边缘显示区2022a而言,设置在其内像素单元204的不仅限于都是不完整的像素单元,例如,仅有一部分像素单元可以是不完整的像素单元,而另一部分像素单元则可以是完整的像素单元,请参考图3,位于边缘显示区2022a内的其中一个像素单元204为不完整的像素单元,另外的像素单元204’则均为完整的像素单元。
请参考图4,图4示出了边缘显示区内相邻的两个子像素的示意图。相邻的两个子像素分别为第一子像素2042和第二子像素2044,其中,第一子像素2042为不完整的子像素,第二子像素2044为完整的子像素,这里所说的“不完整的子像素”可以理解为受空间限制其尺寸(Y方向)小于完整子像素尺寸的子像素。
需要说明的是,第一子像素2042和第二子像素2044可以是从属于一个像素单元204的两个子像素,还可以是从属于不同像素单元204且相邻排布的两个子像素。此外,第一子像素2042和第二子像素2044可以都是不完整的子像素,只是相比而言,第一子像素2042的尺寸较第二子像素2044的尺寸更小。
沿着第二子像素2044的长度方向(图4中的Y方向)划分为两个区域,两个区域分别为A区域和B区域,A区域即为第二子像素2044在长度方向上超出第一子像素2042的区域。在A区域内,且沿着图4中的X方向,第一子像素2042和第二子像素2044不会产生混色以及色偏的风险,由此可以采用在第二子像素2044内且对应A区域的部位增加像素电极2046的尺寸的方案,以增加第二子像素2044的亮度,进而提高A区域的亮度,改善在边缘显示区2022a内出现锯齿效应的缺陷。
请参考图5,图5示出了在第二子像素内设置的像素电极的一种实施例的示意图。
为了提高边缘显示区2022a的亮度,降低出现锯齿效应这一风险,本申请提出,在边缘显示区2022a内,更确切的说,在第二子像素2044内,可以将像素电极2046设置成两部分,其中一部分为像素电极主体部分2046a,另一部分为像素电极附加部分2046b,该像素电极主体部分2046a可以看作像素单元204中的原有部分,该像素电极附加部分2046b为在原有部分上增加的部分,像素电极附加部分2046b设置在第二子像素2044与A区域对应的位置处,如此设置后,像素电极2046对应于A区域的尺寸得到增加或者像素电极2046对应于A区域的数量得到增多,相应的,此像素电极2046所在的像素单元204在A区域的亮度得到提高,从而使边缘显示区2022a的亮度得到提升,边缘显示区2022a出现锯齿效应的风险得以降低。
在图5所示的实施例中,像素电极附加部分2046b与像素电极主体部分2046a均为条形结构,其中,像素电极主体部分2046a和像素电极附加部分2046b均沿条形结构的长度方向延伸,像素电极主体部分2046a与像素电极附加部分2046b在条形结构的宽度方向上排布,且两者相互平行,像素电极附加部分2046b与像素电极主体部分2046a在长度方向上相接。由此可知,一方面,条形结构的像素电极附加部分2046b与像素电极主体部分2046a在像素单元204中设置时更加简单、方便;另一方面,像素单元204通常为矩形结构的像素单元,而设置成条形结构的像素电极附加部分2046b与像素电极主体部分2046a则与像素单元204的形状更加匹配。
请继续参照图5,进一步,还可以将像素电极附加部分2046b设置于像素电极主体部分2046a靠近非显示区2024的一侧,具体的,像素电极附加部分2046b的长度(沿Y方向的尺寸)小于像素电极主体部分2046a的长度,并且,在像素电极主体部分2046a的长度方向上,像素电极附加部分2046b的一端与像素电极主体部分2046a的一端平齐,且像素电极附加部分2046b与像素电极主体部分2046a平齐的一端较另一端更靠近非显示区2024。这样设置后,相当于在A区域内,像素电极2046的总宽度为像素电极主体部分2046a的宽度与像素电极附加部分2046b的宽度之和,而在第二子像素2044中的下方(B区域),像素电极2046的宽度仅为像素电极主体部分2046a的宽度,这样一来,A区域与B区域的亮度差减小,改善边缘显示区2022a出现锯齿效应这一缺陷。
此外,由于第一子像素2042设置于第二子像素2044的左侧,且在第一子像素2042的上方,显示效果相对越差,为此,可以将像素电极附加部分2046b设置于像素电极主体部分2046a靠近第一子像素2042的一侧,这样设置后,可以有针对性的对A区域中位于第一子像素2042上方的区域的亮度进行加强,相应的,显示效果得到进一步的改善。
当然,在其它一些实施例中,当第一子像素2042位于第二子像素2044的右侧时,也可以将像素电极附加部分2046b设置于像素电极主体部分2046a的右侧。
请参考图6,图6示出了在第二子像素内设置的像素电极的另一种实施例的示意图。
可选择的,像素电极附加部分2046b为弯折结构,像素电极附加部分2046b包括连接部分2046ba和延伸部分2046bb,其中,连接部分2046ba的一端连接于像素电极主体部分2046a的一端,延伸部分2046bb自连接部分2046ba的另一端延伸,且延伸方向与像素电极主体部分2046a的长度方向(Y方向)相同,特别的,延伸部分2046bb与像素电极主体部分2046a之间留有间隔。该间隔使得像素电极主体部分2046a与像素电极附加部分2046b的设置不过分集中,而是相对比较分散,这样一来,在第二子像素2044中,可以使得像素电极附加部分2046b的位置更加靠近第一子像素2042,由此使得该像素单元204内的亮度更加均匀,使得边缘显示区2022a的亮度更加均匀,避免出现明暗度差别较大的缺陷。
请参考图7,图7示出了边缘显示区内相邻的两个子像素的示意图。相邻的两个子像素分别为第一子像素2042和第二子像素2044,其中,第一子像素2042为不完整的子像素,第二子像素2044为完整的子像素,这里所说的“不完整的子像素”可以理解为受空间限制其尺寸(Y方向)小于完整子像素尺寸的子像素。
需要说明的是,第一子像素2042和第二子像素2044可以是从属于一个像素单元204的两个子像素,还可以是从属于不同像素单元204且相邻排布的两个子像素。此外,第一子像素2042和第二子像素2044可以都是不完整的子像素,只是相比而言,第一子像素2042的尺寸较第二子像素2044的尺寸更小。
第一子像素2042远离第二子像素2044的一侧无其它子像素,此时,在X方向上,在第一子像素2042原理第二子像素2044的一侧,第一子像素2042不会与其它子像素发生混色以及色偏的风险,由此,可以在第一子像素2042内设置像素电极2046,以降低边缘显示区2022a内出现锯齿现象的风险。
请参考图8,图8示出了在第一子像素内设置的像素电极的一种实施例的示意图。
像素电极2046包括像素电极主体部分2046a与像素电极附加部分2046b,两者均为条形结构,在条形结构的长度方向(Y方向)上,像素电极主体部分2046a和像素电极附加部分2046b的尺寸相等。该方案可以看作是设置了两条结构相同的像素电极主体部分2046a,从而增大了像素电极2046的整体尺寸,相应的,边缘显示区2022a的亮度得到提高。
当然,在其它一些实施例中,根据像素单元204在基板202占有的面积,像素电极2046的整体尺寸还可以进一步加大,例如,第一子像素2042中不仅限于两条像素电极主体部分2046a,还可以设置三条、四条或者更多条。
请参考图9,图9示出了在第一子像素内设置的像素电极的另一种实施例的示意图。
可选择的,像素电极主体部分2046a可以设置为条形结构,像素电极附加部分2046b设置为弯折结构,像素电极附加部分2046b包括连接部分2046ba和延伸部分2046bb,其中,连接部分2046ba的一端连接于像素电极主体部分2046a的一端,延伸部分2046bb自连接部分2046ba的另一端延伸,且延伸方向与像素电极主体部分2046a的长度方向(Y方向)相同,特别的,延伸部分2046bb与像素电极主体部分2046a之间留有间隔。
此实施例中,由于在延伸部分2046bb与像素电极主体部分2046a之间留有间隔,使得像素电极主体部分2046a与像素电极附加部分2046b的设置不过分集中,而是相对比较分散,这样一来,在第二子像素2044中,可以使得像素电极附加部分2046b的位置更加靠近第一子像素2042,由此使得该像素单元204内的亮度更加均匀,使得边缘显示区2022a的亮度更加均匀,避免出现明暗度差别较大的缺陷。
进一步,在像素电极主体部分2046a的长度方向上,还可以设置延伸部分2046bb的尺寸大于像素电极主体部分2046a的尺寸。具体的,边缘显示区2022a还包括界定像素单元204的黑矩阵区,黑矩阵区用于遮挡显示区2022内的金属走线,延伸部分2046bb沿像素电极主体部分2046a的长度方向一直延伸至黑矩阵区。
如此设置后,像素电极2046的尺寸通过延伸部分2046bb得到进一步增加,则边缘显示区2022a内的亮度进一步加强。
在图8和图9所示的实施例中,进一步的,还可以设置延伸部分2046bb和连接部分2046ba中的至少一者位于像素电极主体部分2046a靠近非显示区的一侧,由此使得边缘显示区2022a的亮度得以提升,显示区2022出现边缘锯齿的风险得以降低。此实施例中,延伸部分2046bb和连接部分2046ba仅位于像素电极主体部分2046a靠近非显示区的一侧。
需要说明的是,虽然图5、图6以及图8、图9均示出了像素电极主体部分2046a为条形结构的示意图,但本领域技术人员应当理解,像素电极主体部分2046a不仅限于条形结构,在其它一些实施例中,像素电极主体部分2046a可以根据像素单元204的结构匹配选择设置。
请继续参见图1,在图1所示的实施例中,各像素单元204包括第一子像素204a、第二子像素204b以及第三子像素204c,且第一子像素204a可以是红色子像素、第二子像素204b可以是蓝色子像素、第三子像素204c可以设置成绿色子像素。
为了改善边缘显示区2022a的亮度,可以将设置于第一子像素204a、第二子像素204b以及第三子像素204c中的各像素电极中的至少一者设置成本申请提供的像素电极2046,由于该像素电极2046在原有的像素电极主体部分2046a的基础上增设了像素电极附加部分2046b,从而增加了像素电极2046的尺寸,由此可以降低显示区2022内出现边缘锯齿的风险。
在上述各实施例中,像素电极2046均为单畴结构,在其它一些实施例中,还可以将其设置为伪双畴结构或双畴结构,采用伪双畴结构或双畴结构的像素电极2046相比采用单畴结构的像素电极2046可以改善显示视角,提升显示效果。
此外,为了提高显示区2022内亮度的均匀性,像素电极主体部分2046a还可以关于像素单元204所在区域的中心线对称设置,这样一来,像素电极主体部分2046a位于子像素的中心区域,且以该子像素的中心线o对称(参见图5、图6、图8、图9),以使得像素单元204的亮度相对均匀,相比将像素电极主体部分2046a设置在子像素的边缘,显示效果更佳。
请参考图10,图10示出了显示装置的示意图。
本申请还提供了一种显示装置4,该显示装置4包括上述任一实施例中的显示面板2。
以上所述仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (13)
1.一种显示面板,其特征在于,包括:
基板;以及
像素单元,
其中,所述基板包括非矩形的显示区和围绕所述显示区设置的非显示区,所述显示区包括靠近所述非显示区的边缘显示区,
所述边缘显示区包括所述像素单元,所述像素单元中的像素电极包括相连接的像素电极主体部分和像素电极附加部分。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述像素电极附加部分设置于所述像素电极主体部分靠近所述非显示区的一侧。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述像素电极附加部分与所述像素电极主体部分均为条形结构,且两者平行排布。
4.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述像素电极附加部分的长度小于所述像素电极主体部分的长度,
在所述像素电极主体部分的长度方向上,所述像素电极附加部分的一端与所述像素电极主体部分的一端平齐,所述像素电极附加部分与所述像素电极主体部分平齐的一端较另一端更靠近所述非显示区。
5.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述像素电极附加部分的长度与所述像素电极主体部分的长度相等。
6.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述像素电极主体部分为条形结构,
所述像素电极附加部分为弯折结构,其包括连接部分和延伸部分,所述延伸部分通过所述连接部分连接于所述像素电极主体部分,所述延伸部分沿所述像素电极主体部分的长度方向延伸,
所述延伸部分与所述像素电极主体部分之间留有间隔。
7.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,所述延伸部分和所述连接部分中的至少一者设置于所述像素电极主体部分靠近所述非显示区的一侧。
8.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,在所述像素电极主体部分的长度方向上,所述延伸部分的尺寸小于所述像素电极主体部分的尺寸。
9.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,所述边缘显示区还包括界定所述像素单元的黑矩阵区,所述延伸部分延伸至所述黑矩阵区。
10.根据权利要求1-9任一项所述的显示面板,其特征在于,所述像素单元至少包括第一子像素、第二子像素以及第三子像素,上述三者中的至少一者包括所述像素电极。
11.根据权利要求1-9任一项所述的显示面板,其特征在于,所述像素电极为伪双畴结构或双畴结构。
12.根据权利要求1-9任一项所述的显示面板,其特征在于,所述像素电极主体部分关于所述像素单元所在区域的中心线对称设置。
13.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-12任一项所述的显示面板。
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