CN107993613B - 一种amoled显示面板 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种AMOLED显示面板。该显示面板包括GOA电路和有效显示区;其中,GOA电路包括发射GOA模块,发射GOA模块设于有效显示区下方且被有效显示区完全遮盖。通过上述方式,本发明将发射GOA模块设于有效显示区的下方,有效显示区之外的左右两侧无需设置发射GOA模块,能够显著减少AMOLED显示面板左右边框的宽度。
Description
技术领域
本发明涉及液晶显示领域,特别是涉及一种AMOLED显示面板。
背景技术
有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode,OLED)显示面板具有自发光、驱动电压低、发光效率高、响应时间短、清晰度与对比度高、近180°视角、使用温度范围宽等诸多优点,而被广泛地应用于智能手机、平板电脑、全彩电视等。
OLED显示面板按照驱动方式可以分为无源矩阵(Passive Matrix,PM)型和有源矩阵(Active Matrix,AM)型两大类,其中,有源矩阵有机发光二极管(AMOLED)技术是柔性显示重点发展方向之一。
为了实现AMOLED显示面板的显示,需要在相应的背板上设置栅极驱动电路。传统的显示面板是将集成了栅极驱动电路的栅极驱动芯片绑定(Bonding)在有效显示区之外的面板的左右两侧。随着显示技术的发展,出现了代替传统栅极驱动芯片的GOA(Gate DriveOn Array)电路,以实现逐行的扫描驱动。但是,现有的显示面板仍然将GOA电路布局于有效显示区之外的面板的左右两侧,不符合显示面板超窄边框的发展趋势。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种AMOLED显示面板,能够减少AMOLED显示面板左右边框的宽度。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种AMOLED显示面板,包括GOA电路和有效显示区;其中,GOA电路包括发射GOA模块,发射GOA模块设于有效显示区下方且被有效显示区完全遮盖。
本发明的有益效果是:本发明的AMOLED显示面板包括GOA电路和有效显示区;其中,GOA电路包括发射GOA模块,发射GOA模块设于有效显示区下方且被有效显示区完全遮盖。通过上述方式,本发明将发射GOA模块设于有效显示区的下方,有效显示区之外的左右两侧无需设置发射GOA模块,能够显著减少AMOLED显示面板左右边框的宽度,获得窄边框、高PPI(Pixels Per Inch)的显示面板。
附图说明
图1是本发明第一实施例的AMOLED显示面板的结构示意图;
图2是图1所示的AMOLED显示面板的BB区域的示意图;
图3是图1所示的AMOLED显示面板的CC区域的示意图;
图4是本发明第二实施例的AMOLED显示面板的结构示意图;
图5是本发明第三实施例的AMOLED显示面板的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,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作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。
图1是本发明第一实施例的AMOLED显示面板的结构示意图。如图1所示,该显示面板100包括GOA电路1、驱动芯片2和设置在有效显示区AA的像素单元3。
GOA电路1由多个GOA单元电路级联而成,每个GOA单元电路驱动一行像素单元3。具体来说,GOA电路1包括第一扫描GOA模块11、第二扫描GOA模块12和发射GOA模块13。
其中,发射GOA模块13设于有效显示区AA下方且被有效显示区AA完全遮盖。在本实施例中,发射GOA模块13、有效显示区AA呈矩形设置,发射GOA模块13的中轴线与有效显示区AA的中轴线重合设置。
其中,第一扫描GOA模块11、第二扫描GOA模块12与发射GOA模块13平行设置,第一扫描GOA模块11、第二扫描GOA模块12分别设置在有效显示区AA之外的两侧的边缘区域。
在本实施例中,第一扫描GOA模块11、第二扫描GOA模块12呈矩形设置,第一扫描GOA模块11和第二扫描GOA模块12沿发射GOA模块13的中轴线对称设置。
在本实施例中,第一扫描GOA模块11、第二扫描GOA模块12和发射GOA模块13具有相同的长度,第一扫描GOA模块11、第二扫描GOA模块12的宽度相同,且小于等于发射GOA模块13的宽度。
驱动芯片2垂直于发射GOA模块13设置,驱动芯片2设置在有效显示区AA之外的边缘区域。
在本实施例中,具体来说,第一扫描GOA模块11设置有效显示区AA之外的左侧边缘区域,第二扫描GOA模块12设置在有效显示区AA之外的右侧边缘区域,驱动芯片2设置在有效显示区AA之外的下边缘区域。
其中,驱动芯片2用于为GOA电路1提供驱动信号。具体来说,驱动芯片2包括用于驱动第一扫描GOA模块11的第一驱动信号引脚21,驱动第二扫描GOA模块12的第二驱动信号引脚22,驱动发射GOA模块13的第三驱动信号引脚23。其中,第一驱动信号引脚21、第二驱动信号引脚22设置在驱动芯片2靠近有效显示区AA的侧边的两侧位置,第三驱动信号引脚23设置在驱动芯片2靠近有效显示区的侧边的中间位置。
在本实施例中,显示面板100和有效显示区AA呈矩形设置,显示面板100和有效显示区AA的四个角落位置呈直角设置。
请一并参考图2,图2是图1所示的AMOLED显示面板的BB区域的示意图。如图2所示,第一扫描GOA模块11、第二扫描GOA模块12、发射GOA模块13分别包括与每行像素单元3对应设置的级联的多个第一扫描单元111、多个第二扫描单元121和多个发射单元131。
其中,第一扫描单元111向每行像素单元3中的第一像素31提供第一扫描信号Scan1,第二扫描单元121向每行像素单元3中的第二像素32提供第二扫描信号Scan2,发射单元131向每行像素单元3中的第一像素31、第二像素32提供发射信号EM。
在本实施例中,第一像素31和第二像素32为平行于有效显示区AA的长边的划分线所划分出的左侧和右侧的像素单元3。其中,第一像素31和第二像素32构成一行像素单元3,第一像素31和第二像素32的数量可以相同,也可以不相同。
其中,第一扫描信号Scan1、第二扫描信号Scan2用于在某段时间,将对应的像素单元3的薄膜晶体管打开,以便该像素单元3扫入数据信号Vdata至像素单元3的电容进行存储。第一扫描信号Scan1、第二扫描信号Scan2还可以用于对电容的电位进行初始化,或对像素单元3的阳极进行初始化。发射信号EM用于在第一扫描信号Scan1、第二扫描信号Scan2打开对应的像素单元3的薄膜晶体管时,让数据信号Vdata正确读入,禁止像素单元3在读入数据、初始化的过程中发光。
在本实施例中,第一驱动信号引脚21提供驱动第一扫描GOA模块11也即多个第一扫描单元111的第一时钟信号XCK1、第二时钟信号CK1和启动信号STV1,其中,第一扫描GOA模块11在第一时钟信号XCK1、第二时钟信号CK1和启动信号STV1的驱动下产生第一扫描信号Scan1。第二驱动信号引脚22提供驱动第二扫描GOA模块12也即多个第二扫描单元121的第一时钟信号XCK2、第二时钟信号CK2和启动信号STV2,其中,第二扫描GOA模块12在第一时钟信号XCK2、第二时钟信号CK2和启动信号STV2的驱动下产生第二扫描信号Scan2。第三驱动信号引脚23提供驱动发射GOA模块13也即多个发射单元131的第一时钟信号XCK3、第二时钟信号CK3和启动信号STV3,其中,发射GOA模块13在第一时钟信号XCK3、第二时钟信号CK3和启动信号STV3的驱动下产生发射信号EM。
在本实施例中,显示面板100进一步包括驱动像素单元3的电源信号VDD和启动信号VI,其中,启动信号V1用于初始化像素单元3,电源信号VDD用于为像素单元3提供电压。
请一并参考图3,图3是图1所示的AMOLED显示面板的CC区域的示意图。如图3所示,当像素单元3的宽度为x,发射GOA模块13的宽度为y时,在发射GOA模块13上方的有效显示区AA,在平行于发射GOA模块13的宽度的方向上像素单元3的最小重复单元为y/x,其中,y/x大于等于1。也就是说,在发射GOA模块13上,至少设置有一个像素单元3,由于像素单元3能够自发光,从而使得在设置在有效显示区AA下的发射GOA模块13不会影响有效显示区AA的正常发光显示,不会损失显示画质。
在本实施例中,在每行像素单元中,设置在发射GOA模块13上方的像素单元3与相邻的未设置在发射GOA模块13上方的像素单元3共用电源信号VDD,以使得设置在发射GOA模块13上方的像素单元3能够发光。
图4是本发明第二实施例的AMOLED显示面板的结构示意图。图2所示的显示面板200与图1所示的显示面板100的区别在于:第一扫描GOA模块11,、第二扫描GOA模块12,设置于有效显示区AA下方且被有效显示区AA完全遮盖。
在本实施例中,第一扫描GOA模块11,、第二扫描GOA模块12,呈矩形设置,第一扫描GOA模块11,和第二扫描GOA模块12,沿所述发射GOA模块13的中轴线对称设置。
在本实施例中,第一扫描GOA模块11,、第二扫描GOA模块12,和发射GOA模块13具有相同的长度,第一扫描GOA模块11,、第二扫描GOA模块12,的宽度相同,且小于等于发射GOA模块13的宽度。
在本实施例中,在第一扫描GOA模块11,、第二扫描GOA模块12,上方的有效显示区AA上,至少设置有一个像素单元3,由于像素单元3能够自发光,从而使得在设置在有效显示区AA下的第一扫描GOA模块11,、第二扫描GOA模块12,不会影响有效显示区AA的正常发光显示,不会损失显示画质。
在本实施例中,在每行像素单元中,设置在第一扫描GOA模块11,上方的像素单元3与相邻的未设置在第一扫描GOA模块11,上方的像素单元3共用电源信号VDD,以使得设置在第一扫描GOA模块11,上方的像素单元3能够发光。另外,第二扫描GOA模块12,同理设置。
本领域的技术人员可以理解,在其它实施例中,第一扫描GOA模块11,和第二扫描GOA模块12,也可以不沿发射GOA模块13的中轴线对称设置,例如,第一扫描GOA模块11,靠近发射GOA模块13设置,第二扫描GOA模块12,远离发射GOA模块13设置,从而使得第一扫描GOA模块11,设置于有效显示区AA下方,而第二扫描GOA模块12,设置在有效显示区AA之外的边缘区域。
图5是本发明第三实施例的AMOLED显示面板的结构示意图。图5所示的显示面板300与图4所示的显示面板200的区别在于:显示面板300和有效显示区AA,呈矩形设置,且显示面板300和有效显示区AA,的四个角落位置呈圆角设置。
在本实施例中,在圆角设置的区域,每行像素单元的个数互不相同,且小于显示面板的预定的每行像素单元的个数。其中,预定的每行像素单元的个数也即显示面板的中间区域的每行像素单元的个数。
在本实施例中,由于GOA电路均设置于有效显示区AA,下方且被有效显示区AA,完全遮盖,因此,有效显示区AA,采用圆角设置时,不用考虑GOA电路圆角设置的问题,更容易实现显示面板的圆角设置。
本发明的有益效果是:本发明的AMOLED显示面板包括GOA电路和有效显示区;其中,GOA电路包括发射GOA模块,发射GOA模块设于有效显示区下方且被有效显示区完全遮盖。通过上述方式,本发明将发射GOA模块设于有效显示区的下方,有效显示区之外的左右两侧无需设置发射GOA模块,能够显著减少AMOLED显示面板左右边框的宽度,获得窄边框、高PPI(Pixels Per Inch)的显示面板。
以上所述仅为本发明的实施方式,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (4)
1.一种AMOLED显示面板,其特征在于,包括GOA电路、有效显示区和设置在所述有效显示区上的多行像素单元;
其中,所述GOA电路包括发射GOA模块、第一扫描GOA模块和第二扫描GOA模块,所述第一扫描GOA模块、所述第二扫描GOA模块与所述发射GOA模块平行设置,所述发射GOA模块、所述第一扫描GOA模块和所述第二扫描GOA模块设于所述有效显示区下方且被所述有效显示区完全遮盖;
所述第一扫描GOA模块、所述第二扫描GOA模块、所述发射GOA模块包括与每行所述像素单元对应设置的第一扫描单元、第二扫描单元和发射单元,所述第一扫描单元向每行所述像素单元中的第一像素提供第一扫描信号,所述第二扫描单元向每行所述像素单元中的第二像素提供第二扫描信号,所述发射单元向每行所述像素单元中的所述第一像素、所述第二像素提供发射信号;
所述面板进一步包括为所述GOA电路提供驱动信号的驱动芯片;
所述驱动芯片垂直于所述发射GOA模块设置,所述驱动芯片设置在所述有效显示区之外的边缘区域;
所述驱动芯片包括用于驱动所述第一扫描GOA模块的第一驱动信号引脚,驱动所述第二扫描GOA模块的第二驱动信号引脚,驱动所述发射GOA模块的第三驱动信号引脚;其中,所述第一驱动信号引脚、所述第二驱动信号引脚设置在所述驱动芯片靠近所述有效显示区的侧边的两侧位置,所述第三驱动信号引脚设置在所述驱动芯片靠近所述有效显示区的侧边的中间位置;
所述显示面板进一步包括用于驱动所述像素单元的电源信号;其中,在每行所述像素单元中,设置在所述发射GOA模块上方的所述像素单元与相邻的未设置在所述发射GOA模块上方的所述像素单元共用所述电源信号。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一扫描GOA模块、所述第二扫描GOA模块和所述发射GOA模块呈矩形设置。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述第一扫描GOA模块、所述第二扫描GOA模块和所述发射GOA模块具有相同的长度,所述第一扫描GOA模块、所述第二扫描GOA模块的宽度相同,且小于等于所述发射GOA模块的宽度。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述有效显示区呈矩形设置,所述有效显示区的四个角落位置呈直角或圆角设置。
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