CN108122498A - 显示装置 - Google Patents

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Abstract

显示装置,其可以包括:显示面板,其包括三角形板上的数据线和栅极线,以及矩阵排列中的多个像素,其中像素行被布置成基于连接至每个栅极线的多个像素的数量而针对栅极线中的至少一个栅极线中的每个栅极线具有台阶;数据驱动单元,其在三角形板的第一边上,并且被配置成将数据电压提供给数据线以驱动数据线;以及栅极驱动单元,其包括三角形板的第二边上的多个面板内栅极(GIP),其中多个面板内栅极被布置成对应于针对该至少一个栅极线中的每个栅极线的台阶,并且顺序地将栅极信号提供给多个栅极线以顺序地驱动栅极线。

Description

显示装置
相关申请的交叉引用
本申请要求于2016年11月28日在韩国提交的韩国专利申请No.10-2016-0159288的优先权,通过引用将其如同在本文中完全阐述的那样并入本文以用于所有目的。
技术领域
本发明涉及一种用于显示图像的显示装置,以及通过组合显示装置来实现多面体的多重显示装置。
背景技术
随着信息社会的发展,日益需要各种形式的用于显示图像的显示装置,并且采用了各种类型的显示装置,例如液晶显示(LCD)装置、等离子体显示面板(PDP)和有机发光二极管(OLED)显示装置。
通常,显示装置具有矩形显示面板。常规显示装置可以组合成大尺寸屏幕以连续地显示图像,但是在实现多面体以及在三维中连续地显示图像的能力方面具有局限性。
发明内容
本发明的一个方面提供了一种用于制造多重显示装置的显示装置。
本发明的另一方面提供了一种在三维中连续地显示单个图像的多重显示装置。
根据本发明的一个方面,提供了一种显示装置,其包括:显示面板,其中多个数据线和多个栅极线布置在三角形板上,并且多个像素以矩阵排列布置,其中通过控制连接到多个栅极线中的每个栅极线的多个像素的数量而将多个像素行布置成针对至少一个栅极线中的每个栅极线具有台阶;数据驱动单元,其布置在三角形板的第一边上并且被配置成将数据电压提供给所述多个数据线以驱动所述多个数据线;以及栅极驱动单元,其包括在三角形板的第二边上的被布置成对应于台阶的多个面板内栅极,其中所述多个面板内栅极将栅极信号顺序地提供给所述多个栅极线以顺序地驱动所述多个栅极线。
根据本发明的另一方面,提供了一种显示装置,其包括:显示面板,其中多个数据线和多个栅极线布置在三角形板上并且设置在第二方向上的两个相邻的三角形像素以包括以平行四边形形状布置的多个像素的矩阵排列布置,通过控制连接至所述多个栅极线中的每个栅极线的所述多个像素的数量而将像素布置成对应于三角形板;数据驱动单元,其布置在三角形板的第一边上并且被配置成将数据电压提供给所述多个数据线以驱动所述多个数据线;以及栅极驱动单元,其布置在第一边上并且被配置成将栅极信号顺序地提供给所述多个栅极线以顺序地驱动所述多个栅极线。
根据本发明的实施方式,能够使用显示装置来制造多重显示装置。
此外,根据本发明的实施方式,多重显示装置能够在三维中连续地显示单个图像。
附图说明
根据结合附图进行的如下详细描述,本发明的以上目的、特征和优点以及其他目的、特征和优点将更加明显,其中:
图1是根据实施方式的显示装置的平面图;
图2是根据实施方式的组装有多个图1的显示装置的多重显示装置的分解图;
图3A和图3B是根据实施方式的被组装成多面体的图2的多重显示装置的三维视图;
图4是根据另一实施方式的显示装置的平面图;
图5A是图4的部分(X)的详细视图,其示出了根据实施方式的位于板的非显示区域中的栅极驱动单元和各种布线的布置;
图5B是示出根据实施方式的图5A的面板内栅极(GIP)和像素的布置的图;
图6是图4的部分(Y)的详细视图,其示出了根据实施方式的位于板的第二边上的像素和栅极线的布置;
图7A至图7C是示出根据实施方式的当图4的显示装置是液晶显示装置时包括在液晶显示装置中的黑矩阵的布置的示例的平面图;
图8A和图8B是示出根据实施方式的当图4的显示装置是液晶显示装置时包括在液晶显示装置中的黑矩阵的布置的另一示例的平面图;
图9示出了根据实施方式的位于显示区域(A/A)和非显示区域(N/A)之间的边界区域中的斜线部分中的像素的图像处理;
图10示出了根据实施方式的在中心部分和斜线部分中的像素的相对亮度;
图11是根据另一实施方式的显示装置的显示面板的一部分的平面图;
图12是根据另一实施方式的显示装置的显示面板的一部分的平面图;
图13是根据另一实施方式的显示装置的平面图;
图14是根据另一实施方式的显示装置的平面图;
图15是示出根据实施方式的当图13的显示装置是液晶显示装置时包括在液晶显示装置中的各像素的配向层(alignment layer)和驱动期间液晶的方向的概念图;
图16是根据实施方式的三角形板的平面图;以及
图17是根据实施方式的布置在三角形板上的滤色器的平面图。
具体实施方式
在下文中,将参照附图详细描述本发明的一些实施方式。在用附图标记表示附图的元件时,即使在不同的附图中示出,相同的元件将用相同的附图标记表示。此外,在本发明的以下描述中,并入本文中的已知功能和配置的详细描述在其可能使本发明的主题相当不清楚时将被省略。
此外,在描述本发明的部件时,可以在本文中使用诸如第一、第二、A、B、(a)、(b)等的术语。这些术语中的每个不用于限定相应部件的本质、顺序或次序,而是仅用于将相应部件与其他部件进行区分。在描述特定结构元件“连接至”、“耦接至”或“接触”另一结构元件的情况下,应当理解,除了该特定结构元件直接连接至另一个结构元件或与另一个结构元件直接接触之外,其他结构元件可以“连接至”、“耦接至”或“接触”上述结构元件。
图1是根据实施方式的显示装置的平面图。
参照图1,根据实施方式的显示装置100包括三角形显示面板110、用于驱动显示面板110的驱动单元120、以及位于显示面板110与驱动单元120之间的连接单元130。显示装置100可以包括现有的装置或未来的装置,诸如液晶显示器(LCD)、等离子体显示面板(PDP)、有机发光二极管(OLED)显示装置等。
显示面板110可以独立地显示三角形形状的图像,或者可以耦接到另一显示装置并显示连续图像。显示面板110可以设置成正三角形形状或等腰三角形形状,但不限于此。
例如,当显示面板110被设置成三角形形状时,这表示整体形状被设置成三角形形状。因此,与数学方面的直线相对,显示面板110的三个侧面可以形成曲面,或者三个侧面中的一些侧面或所有侧面的端部可以是弯曲的。此外,显示面板110的顶点中的一些可以被切割或倒圆。在下文中,将在以数学三角形形状设置显示面板110的假设下提供描述。
驱动单元120设置在显示面板110的一个边,并且可以通过连接单元130驱动或控制显示面板110。驱动单元120可以是数据驱动单元、栅极驱动单元、用于控制数据驱动单元和栅极驱动单元的控制器、以及常规显示装置的触摸驱动单元之一、或其组合。在下文中,虽然驱动单元120被描述为数据驱动单元及栅极驱动单元,但这不是限制性的。
连接单元130可以设置在显示面板110和驱动单元120之间,并且可以将驱动单元120的驱动信号和/或控制信号传送到显示面板110。例如,连接单元130可以基于例如带自动接合(TAB)方案来连接显示面板110和驱动单元120。
驱动单元120可以基于玻璃上芯片(COG)方案与显示面板110的接合焊盘连接,或者可以直接设置在显示面板110上。在一些情况下,驱动单元120也可以集成在显示面板110上。例如,显示装置100可以不单独地包括连接单元130。
图2是组装有多个图1的显示装置的多重显示装置的分解图。
参照图2,在根据实施方式的多重显示装置200中,图1的显示装置100用作单位显示装置,并且两个或更多个显示装置100可以通过连接构件组装至多重显示装置200中。每个显示装置100可以包括如图1所示的显示面板110、驱动单元120和连接单元130。例如,在多重显示装置200中,两个相邻的显示装置100形成平行四边形,并且显示装置100的布置有驱动单元120的边可以形成平行四边形的两个基线。
如图3A所示,多重显示装置200可以是组装有两个或多个显示装置100的三面或更多面的多面体(例如,具有至少三个三角形面的多面体)。多重显示装置200可以是多面体,例如,20面图形、80面图形、180面图形、320面图形等。随着边或面的数量的增加,显示装置200可以设置成球形。
如图3B所示,多重显示装置200可以被实现为组装有两个或更多个显示装置100的以三面或更多面的半球形或圆顶形状设置的多面体(例如,具有至少三个三角形面的圆顶或半圆顶)。多重显示装置200可以被实现为以半球形或圆顶形状设置的多面体,例如,40面图形、105面图形、160面图形等。随着边或面的数量的增加,显示装置200可以设置成半球形。
图1的显示面板110具有三角形形状,因此可以具有形成多面体的高自由度。此外,显示装置110可以在考虑其未来的可扩展性的情况下控制图像的显示。在多重显示装置200中,形成多面体的显示装置100中的每个一起工作,因此内容可以跨多面体的多个面显示为单个图像。可替代地,每个显示装置100可以独立地显示图像。
在下文中,将参照附图描述单元显示装置100的详细示例。
图4是根据实施方式的显示装置的平面图。
参照图4,根据实施方式的显示装置400可以包括显示面板410、驱动单元420和连接单元430。
在显示面板410上,在三角形板412上布置有多个数据线(DL)和多个栅极线(GL),并且以矩阵排列布置有多个像素(P),并且多个像素(P)以三角形形状设置在三角形板412上。三角形板412包括三个边(第一边412a、第二边412b和第三边412c)和三个顶点A,B和C。显示面板410可以被划分为显示图像的显示区域(A/A)和不显示图像的非显示区域(N/A),并且在非显示区域(N/A)上设置有与驱动单元420相关联的各种信号线和元件。
布置在根据本实施方式的显示面板410上的多个像素(P)中的每个可以包括显示元件例如有机发光二极管(OLED)或液晶单元以及用于驱动显示元件的电路元件例如驱动晶体管(DRT)、存储电容器等。
可以基于功能、设计方案等来多样地确定形成每个像素的电路元件的类型和数量。
驱动单元420可以包括数据驱动单元422和栅极驱动单元424,数据驱动单元422将数据电压提供给多个数据线(DL)并且驱动多个数据线;栅极驱动单元422将栅极信号顺序地提供给多个栅极线并且顺序地驱动多个栅极线。
数据驱动单元422安装在数据带载体封装(TCP)上,并且基于带自动接合(TAB)方案连接至显示面板410,或者可以基于玻璃上芯片(COG)方案安装在显示面板410上。在下文中,描述数据驱动单元422通过形成在连接到TCP的印刷电路板(PCB)上的信号线来从外部接收控制信号和驱动电压,并且数据驱动单元422与信号线相互连接。
栅极驱动单元424基于带自动接合(TAB)方案或玻璃上芯片(COG)方案与显示面板410的接合焊盘连接,或者可以通过实现为面板内栅极(GIP)类型而直接布置在显示面板410上。在一些情况下,栅极驱动单元424也可以集成在显示面板410上。
在下文中,描述栅极驱动单元424以面板中多栅极类型直接布置在显示面板410上。栅极驱动单元424可以通过布置在显示面板410上的多个栅极线(GL)从多个面板内栅极(GIP)顺序地提供栅极信号。
栅极驱动单元424可以通过多个栅极线(GL)沿正方向提供栅极信号,或者可以沿反方向提供栅极信号。在该示例中,正方向指示如图2所示的从靠近第一边412a的栅极线(GL)向远离第一边412a的栅极线(GL)顺序提供栅极信号。反方向指示如图2所示的从远离第一边412a的栅极线(GL)向靠近第一边412a的栅极线(GL)顺序提供栅极信号。
因此,在包括图4的显示装置400作为单位显示装置的多重显示装置200中,分别设置成三角形形状和倒三角形形状的两个显示装置400分别沿反方向和正方向顺序地提供栅极信号,因此总体而言,多重显示装置200可以以一致的方向顺序地提供栅极信号。在多重显示装置200中,分别设置成三角形形状和倒三角形形状的两个显示装置400沿同一方向即反方向或正方向顺序地提供栅极信号。因此,多重显示装置200可以沿对每个单位显示装置400而言不同的方向顺序地提供栅极信号。
可以从三角形板412的第一边412a沿第一方向设置多个数据线(DL)。换言之,可以从三角形板412的第一边412a朝向板412的第二边412b和第三边412c沿第一方向设置多个数据线(DL)。在这种情况下,多个数据线(DL)中的每个的长度可以从板412的第一边412a的一端(A)到另一端(B)增加然后减小。换言之,多个数据线(DL)可以在板412的中心处具有最大的长度,并且可以在两个边缘处(例如,三角形板的角附近)具有最小长度。因此,各个线的长度从中心到两个边缘顺序地减小。
在三角形板412的第二边412b与第三边412c之间沿第二方向设置多个栅极线(GL),并且栅极线(GL)的长度沿着板412的第二边412b从一端(A)至另一端(C)顺序地减小。
如图4所示,像素(P)布置在沿第一方向的多个数据线(DL)与沿第二方向的多个栅极线(GL)的交点处。设置在板412的设置有数据驱动单元422的第一边412a上的像素以及设置在显示面板410的显示区域(A/A)上的像素可以平行于数据驱动单元422布置。与从板412的第二边412b的一端(A)到另一端(C)顺序地减小的栅极线的长度成比例地,布置在显示区域(A/A)上的像素(P)的数量可以随着像素被布置成远离数据驱动单元422而减小。
多个数据线(DL)和多个栅极线(GL)交叉并形成三角形矩阵,像素(P)设置在多个数据线(DL)和多个栅极线(GL)交叉的交点处,因此可以将多个像素(P)以三角形形状设置在三角形板412上。当多个像素以三角形形状设置在三角形板412上时,这可以不表示像素形成数学上完美的三角形,但可以表示整体形状是三角形。
此外,面板内栅极被设置成对应于当连接到多个栅极线中的每个的像素的数量减少时产生的台阶,因此三角形板的边缘的非发光区域的面积可以减小。因此,可以减小三角形板的边框的尺寸。在此,尽管示出了板被设置成三角形,但这不是限制性的。
图5A是图4的部分(X)的详细视图,其示出了位于板的非显示区域中的栅极驱动单元和各种布线的布置。图5B是示出图5A的面板内栅极和像素的布置的图。
参照图5A和图5B,栅极驱动单元424可以包括设置在显示面板410的非显示区域(N/A)中的多个面板内栅极(GIP)。多个面板内栅极可以被布置在非显示区域(N/A)中以与板412的第二边412b和第三边412c之一平行。
多个面板内栅极可以沿板412的第二边412b和第三边412c布置在非显示区域(N/A)中以平行于第二边412b和第三边412c。换言之,面板内栅极设置在每个栅极线(GL)的两侧,并且两侧的面板内栅极中的一者或两者可以通过栅极线(GL)提供栅极信号。
接地布线(GND)、时钟布线(CLK)和栅极电压提供线(VGL)可以设置在多个面板内栅极与第二边412b之间,并且公共布线(VCOM)可以设置在面板内栅极与显示区域(A/A)的像素之间。然而,布线的布置可以多样地改变。接地布线(GND)、时钟布线(CLK)和公共布线(VCOM)也可以以与多个面板内栅极相同的方式设置在斜线或对角线上。可以基于板412的三角形形状来确定接地布线(GND)、时钟布线(CLK)、栅极电压提供线(VGL)、公共布线(VCOM)和多个面板内栅极(GIP)的倾斜布置。例如,当板412为正三角形时,接地布线(GND)、时钟布线(CLK)、栅极电压提供线(VGL)、公共布线(VCOM)和多个面板内栅极(GIP)的斜线可以平行于板412的第二边412b或第三边412c。
当面板内栅极(GIP)的高度为“a”并且板412以正三角形形状设置时,多个面板内栅极(GIP)中的每个可以基于a/b(其中a和b是大于0的实数)的间距(pitch)从板412的第二边412b的一端(A)至另一端(C)沿板412的第二边412b内的斜线布置。当多个面板内栅极(GIP)被设置成平行于板412的第三边412c时,多个面板内栅极(GIP)中的每个可以基于a/b的间距从板412的第三边412c的一端(B)至另一端(C)沿板412的第三边412c内的斜线设置。在这种情况下,可以基于板412的三角形形状来确定b。
例如,当板412是正三角形形状并且接地布线(GND)、时钟布线(CLK)、公共布线(VCOM)和多个面板内栅极(GIP)设置在与第一边412a成60度的角度的斜线上时,多个面板内栅极(GIP)中的每个可以基于例如的间距从板412的第三边的一端(B)至另一端(C)沿板412的第三边412c内的斜线设置。但是,这不是限制性的。
如图5B所示,可以使用单个栅极线(GL)将栅极信号同时提供给位于每个栅极线两侧的两个像素(P)。在这种情况下,面板内栅极(GIP)的高度“a”可以与位于每个栅极线两侧的两个像素的宽度相同或基本相同。当通过使用单个栅极线将栅极信号提供给单个像素(P)时,面板内栅极(GIP)的高度“a”可以与单个像素的宽度相同或基本相同。
当使用单个栅极线将栅极信号提供给位于每个栅极线的两侧的两个像素(P)时,沿第二方向的三个像素即2*3像素(总共6个像素)可以基于与上述面板内栅极(GIP)中的每个的间距相同的间距沿斜线布置在板412内。可替代地,像素可以基于不同的间距沿斜线布置在板412内。
图6是图4的部分(Y)的详细视图,其示出了位于板的第二边上的像素和栅极线的布置。
参照图6,在三角形板上,可以基于板的形状将多个像素(P)设置成对应于沿斜线形成的第二边,并且与第二边接触的最外像素可以设置成具有台阶。该台阶表示板上的连接到同一栅极线的像素的像素行与相邻于该像素行的另一像素行之间的长度上的差。此外,尽管示出了该台阶由单个像素形成,但这不是限制性的,该台阶可以基于连接到每个栅极线的像素的数量而由一个或更多个像素形成。此外,每个栅极线可以被配置成在与第二边接触的像素所位于的部分处沿像素的发光单元(Pe)的面积减小的方向弯曲。因此,在像素(P)的区域之外的栅极线的下部中的区域不发光,并且栅极线的上部中的区域可以发光。换言之,像素(P)可以包括发光单元(Pe)和非发光单元(Pn),并且像素(P)的非发光单元(Pn)的区域可以随着栅极线(GL)弯曲而增加。
当栅极线(GL)不弯曲而是如虚线所示设置时,最外像素的发光区域(Pe)进一步延伸到矩形像素的顶点(e)。为了遮蔽像素所示出的台阶,需要遮蔽从像素的顶点(e)到对角线的部分(d2)。因此,第二边可以示出为直线。然而,当栅极线(GL)弯曲时,像素的非发光区域(Pn)的尺寸变得更大。因此,仅当从一个边与栅极线(GL)的交点(f)到像素的对角线的部分被遮蔽时,第二边可以示出为直线。
因此,可以使三角形板的第二边处的边框部分的厚度更薄。此外,通过将用于驱动的元件插入到由于栅极线的弯曲而变得更大的像素的非发光区域中,可以使边框变薄。可以插入非发光区域的元件可以是静电放电(ESD)元件。ESD元件可以与设置在三角形板的第二边之外的公共布线(Vcom)连接。此外,ESD可以与像素的下部中的公共布线(Vcom)和数据线连接。然而,插入到非发光区域(Pn)中的元件不限于此。此外,ESD元件不一定仅在ESD与公共布线(Vcom)和数据线连接的部分中形成,而是可以与栅极线连接。当ESD元件设置在像素的非发光区域(Pn)中时,可以使图4的非发光区域(N/A)的厚度更薄,并且可以提供更薄的边框。此外,尽管示出了像素的发光区域(Pe)为矩形,但这不是限制性的。此外,虽然仅描述三角形板的第二边,但是该描述可以同样地适用于三角形板的第三边。
图7A和图7B是示出当图4的显示装置是液晶显示装置时包括在液晶显示装置中的黑矩阵的布置的平面图。图7A仅示出了显示区域和非显示区域的部分(Y)。
参照图7A,当参照图4描述的显示装置400是液晶显示装置时,显示装置400还包括被布置成面对板410的另一个板中的黑矩阵(BM),黑矩阵(BM)布置在驱动非显示区域(N/A)和显示区域(A/A)中的驱动数据线(DL)、栅极线(GL)和像素(P)的设置有薄膜晶体管(TFT)的驱动区域中。黑矩阵(BM)可以遮蔽非显示区域(N/A)和显示区域(A/A)的驱动区域。
如上所述,关于布置在沿第一方向的多个数据线(DL)和沿第二方向的多个栅极线(GL)交叉的交点处的多个像素(P)中的位于三角形显示区域(A/A)和非显示区域(N/A)之间的边界处的像素(PI)中的每个,每个像素的一部分可以位于显示区域(A/A)中而另一部分可以位于非显示区域(N/A)中。特别地,当位于显示区域(A/A)和非显示区域(N/A)之间的边界414中的像素(PI)和位于显示区域(A/A)中的像素(P)具有相同的像素结构时,一些像素(PI)可以被显示区域(A/A)和非显示区域(N/A)的边界414划分。
如图7A所示,黑矩阵(BM)可以具有遮蔽位于边界414中的所有像素(PI)的结构。在这种情况下,黑矩阵(BM)的轮廓可以沿被边界414划分的像素(PI)的显示区域(A/A)的形状设置。
如图7B所示,在显示区域(A/A)和非显示区域(N/A)之间的边界414中,黑矩阵(BM)可以从非显示区域(N/A)到显示区域(A/A)与非显示区域(N/A)的边界布置。在这种情况下,虽然位于边界414中的像素(PI)被显示区域(A/A)与非显示区域(N/A)的边界414划分,但黑矩阵(BM)可以具有仅遮蔽位于边界414处的像素(PI)的非显示区域(N/A)侧部分的结构。
换言之,多个像素(P)中的靠近板412的第二边412b定位的两个或更多个最外像素(PI)可以布置在板412的第二边412b内的斜线上。此外,多个像素(P)中的靠近板412的第三边412c定位的两个或更多个的最外像素(PI)可以设置在板412的第三边412c内的斜线上。
在这种情况下,黑矩阵(BM)可以遮蔽板412的第二边412b和第三边412c的斜线上的最外像素(PI)中的每个的一部分。因此,区分显示区域(A/A)和非显示区域(N/A)的边界414可以与黑矩阵(BM)的斜线相同。在下文中,描述区分显示区域(A/A)和非显示区域(N/A)的边界414与黑矩阵(BM)的斜线相同,但边界414和黑矩阵(BM)的斜线可以彼此不同。
如图7C所示,假设第一方向上的三个像素(P)的宽度为P,第二方向上的位于栅极线的两侧上的两个像素(P)的高度为H。在这种情况下,遮蔽像素(PI)中的每个的一部分的黑矩阵(BM)的斜线的角度θ可以是基于第一边412a的反正切值(H/P)。当第一方向上的三个像素(P)的宽度P为D时,第二方向上的位于栅极线的两侧的两个像素(P)的高度H可以小于或等于2D。因此,遮蔽像素(PI)中的每个的一部分的黑矩阵(BM)的斜线的角度θ是基于第一边412a的反正切值(H/P),因而其可以小于或等于63.4。例如,当板412被设置成正三角形形状时,黑矩阵(BM)的斜线的角度θ可以是基于板412的第一边412a的60度,但这不是限制性的。
如上所述,由于黑矩阵(BM)设置在斜线上,所以不能从显示区域(A/A)和非显示区域(N/A)的边界414识别出台阶图案(例如,黑色矩阵可以隐藏像素的台阶图案以提供干净的对角线边缘)。
图8A和图8B是示出当图4的显示装置是液晶显示装置时包括在液晶显示装置中的黑矩阵的布置的另一示例的平面图。
参照图8A和图8B,在位于边界414处的像素(PI)中,黑矩阵(BM)的斜线即显示区域(A/A)与非显示区域(N/A)的边界可以平行于连接板412的第二边412b和第三边412c的一个或两个或更多个最外像素(PI)的顶点的对角线。
例如,如图8A所示,黑矩阵(BM)的斜线可以平行于连接板414的第二边412b和第三边412c的一个最外像素(PI)的顶点的对角线。例如,黑矩阵(BM)的斜线可以与连接板412的第二边412b和第三边412c的一个最外像素(PI)的顶点的对角线相同。因此,黑矩阵(BM)可以遮蔽板412的第二边412b和第三边412c的一个最外像素(PI)的一半。
作为另一示例,如图8B所示,黑矩阵(BM)的斜线可以平行于连接板412的第二边412b和第三边412c的两个最外像素(PI)的顶点的对角线。例如,黑矩阵(BM)的斜线可以与连接板412的第二边412b和第三边412c的两个最外像素(PI)的顶点的对角线相同。因此,黑矩阵(BM)可以遮挡板412的第二边412b和第三边412c的两个最外像素(PI)的一半。
在上述示例中,尽管描述了黑矩阵(BM)的斜线平行于连接板412的第二边412b和第三边412c的一个或两个最外像素(PI)的顶点的对角线,斜线可以平行于连接板412的第二边412b和第三边412c的三个或更多个最外像素(PI)的顶点的对角线。以相同的方式,黑矩阵(BM)的斜线可以与连接板412的第二边412b和第三边412c的三个或更多个最外像素(PI)的顶点的对角线相同。因此,黑矩阵(BM)可以遮挡板412的第二边412b和第三边412c的三个或更多个最外像素(PI)的一半。
如图8A和图8B所示,当黑矩阵(BM)的斜线穿过像素(P)的顶点并且板412被设置成三角形形状时,可以将像素(P)的宽度与高度之比限定为具有预定值。换言之,可以基于三角形形状来确定像素(P)的宽度与高度之比。例如,当板412被设置成正三角形形状时,第二边412b和第三边412c的最外像素(P)中的每个在第二方向上的长度(b)与在第一方向上的长度(a)之比可以是(其中n是其顶点被黑矩阵(BM)的斜线穿过的最外像素的最小数目)。
例如,当如图8A所示其顶点被黑矩阵(BM)的斜线穿过的最外像素的最小数目为一个时,n=1;以及如图7A所示其顶点被黑矩阵(BM)的斜线穿过的最外像素的最小数量为2时,n=2。
如上所述,由于黑矩阵(BM)的斜线的角度被控制,所以不能从显示区域(A/A)和非显示区域(N/A)的边界414识别出台阶图案。
图9示出了执行图像处理,其中位于显示面板410的显示区域(A/A)中以及显示区域(A/A)与非显示区域(N/A)的边界区域中的边界部分416的像素(P)被模糊化,从而可以隐藏显示区域(A/A)与非显示区域(N/A)的边界414中的台阶图案。例如,如图10所示,边界部分416的像素(P)可以具有相对低的亮度。
特别地,位于板412的第二边412b和第三边412c的边界部分416中的像素(P)的亮度可以比位于中心部分的像素(P)的亮度相对低。例如,位于板412的第二边412b和第三边412c的边界部分416中的像素(P)的亮度可以随着像素(P)的位置变得靠近最外侧而逐渐地或阶跃地降低。例如,当位于中心的像素(P)的亮度为100%时,位于板412的第二边412b和第三边412c的边界部分416的像素(P)的亮度可以是例如50%。然而,这不是限制性的,亮度可以具有任意值,只要该值小于100%即可。
在这种情况下,可以针对显示装置400的环境而适当地选择降低设置在边界部分416中的像素(P)的亮度或数目以及最外像素的亮度的降低率,这可以变化。
图11是根据实施方式的显示装置的显示面板的一部分的平面图。
参照图11,根据实施方式的显示装置600的显示面板还可以包括数据焊盘单元和数据链路线单元619,数据焊盘单元包括在三角形板612的第一边612a方向上的设置在非显示区域(N/A)上的多个数据焊盘,数据链路线单元619包括连接数据焊盘单元和数据线(DL)的多个数据链路线619a。第一边612a和第三边612c共用角(B)。在这种情况下,包括在数据链路线单元619中的多个数据链路线619a的长度可以彼此相同。
在数据链路线单元619中所包括的多个数据链路线619a中,布置在中心的数据链路线619a可以被布置在显示面板610的非显示区域(N/A)中,并且可以部分地设置成锯齿形图案。因此,在中心的数据链路线619a的从数据焊盘到数据线(DL)的长度或在边缘的数据链路线619a的从数据焊盘到数据线(DL)的长度可以是相同的(例如,为了在数据链路线619a上提供数据信号时使定时或线电阻相等)。
设置在三角形板612上的多个数据线(DL)的长度从中心到边缘变短,因此在中心的数据线(DL)和数据链路线619a的总长度可以比边缘处的长度短。因此,位于中心的数据线(DL)的线电阻可能高于位于边缘的数据线(DL)的线电阻。
图12是根据另一实施方式的显示装置的显示面板的一部分的平面图。
参照图12,根据实施方式的显示装置的显示面板还可以包括数据焊盘单元和数据链路线单元719,数据焊盘单元包括在三角形板712的第一边712a方向上的设置在非显示区域(N/A)上的多个数据焊盘,数据链路线单元719包括连接数据焊盘单元和数据线(DL)的多个数据链路线719a。在这种情况下,包括在数据链路线单元719中的多个数据链线719a的长度可以减小,然后从三角形板712的第一边712a的一端(A)到另一端(B)增加。换言之,边缘处的数据链路线719a的长度比中心处的长度长。
设置在三角形板712上的多个数据线(DL)中的每个数据线的长度从中心到边缘顺序地增加,因此数据线(DL)和数据链路线719a的总长度可以相同。因此,在显示区域(A/A)中,位于中心的数据线(DL)的线电阻和边缘处的数据线的线电阻可以相同。
图13和图14是根据另一实施方式的显示装置的平面图。
参照图13,根据另一实施方式的显示装置500可以包括显示面板510、驱动单元520和连接单元530。在这种情况下,显示面板510中的分别设置在数据线(DL)和栅极线(GL)交叉的交点处的多个像素(P)中的每个的形状可以是三角形形状。
在这种情况下,沿第二方向设置的两个相邻像素分别布置成三角形形状和倒三角形形状,使得它们被布置成以平行四边形形状彼此靠近。因此,不存在显示区域与非显示区域的边界处的可见台阶。
在这种情况下,数据线(DL)可以布置在相对于第一方向的斜线上,并且栅极线(GL)可以被设置成平行于第二方向。
多个三角形像素(P)中的每个可以与板512的三角形相似,但不限于此。例如,当板512具有正三角形形状时,多个像素(P)中的每个也可以被设置成正三角形形状。三角形板512包括三个边(第一边512a、第二边512b和第三边512c)和三个顶点A、B和C。
如图14所示,多个像素(P)可以以如下方式设置:设置在第二方向上的三个像素(P)和设置在第一方向上的一个相邻像素(P)被重复地布置成使得上述四个像素形成三角形形状。重复地布置成三角形形状的四个像素可以是红色(R)像素、蓝色(B)像素、绿色(G)像素和白色(W)像素。通过上述,红色(R)像素、蓝色(B)像素、绿色(G)像素和白色(W)像素可以表现颜色。
图15示出了当图13的显示装置是液晶显示装置时包括在液晶显示装置中的每个像素(P1和P2)的配向层和驱动期间液晶的方向。
参照图15,当图13的显示装置是液晶显示装置并且设置在第二方向上的两个相邻像素(P1和P2)是液晶单元时,上述两个液晶单元(P1和P2)的配向层519可以沿不同方向取向。因此,在驱动期间,两个液晶单元(P1和P2)的液晶518可以在彼此不同的方向上旋转并且作为不同的域(domain)操作。
图16是三角形板的平面图,并且图17是布置在三角形板上的滤色器的平面图。
参照图16和图17,与栅极线(GL)连接的多个栅极焊盘(GP)以及与数据线(DL)连接的多个数据焊盘(DP)可以布置在三角形板610的第一边上。数据线(DL)可以被布置成平行于三角形板610的第二边,并且栅极线(GL)可以被布置成平行于三角形板610的第三边。此外,数据线(DL)和栅极线(GL)可以交叉。此外,两个相邻的栅极线(GL2和GL3)可以彼此靠近地布置在第一像素(Pa)与第二像素(Pb)之间。在与数据线(DL)连接的像素中的布置在数据线(DL3)左侧和右侧上的两个像素(Px和Py)可以通过各自对应的开关晶体管630分别与不同的栅极线(GL5和GL6)连接。然而,这不是限制性的。
形成在板610的第一边上的栅极焊盘(GP)和数据焊盘(DP)可以分别与栅极驱动单元和数据驱动单元连接。因此,栅极驱动单元和数据驱动单元可以被布置成靠近三角形板的第一边。由于栅极驱动单元和数据驱动单元与三角形板610的第一边连接,所以焊盘单元、栅极驱动单元和数据驱动单元可以不布置在第二边和第三边中。因此,第二边和第三边可以是薄的,并且设置在三角形板610的第二边和第三边上的边框也可以是薄的。虽然示出了与板610的第一边上的数据驱动单元连接的数据焊盘(DP)与数据线直接连接,但这不是限制性的。图11或图12所示的数据链路线619a或719a可以将数据线连接到数据焊盘(DP)。
另外,可以如图17所示布置与三角形板上的像素区域对应的滤色器700。在滤色器700中,对应于像素形状的三角形滤光器可以具有红色(CF-r)、绿色(CF-g)、蓝色(CF-b)和白色(CF-w)之一。因此,可以在板上设置与三角形板对应的滤色器700。
在此,尽管示出了设置在三角形板上的像素的数量和滤色器的数量都是59,但这仅仅是为了说明的目的,并且本发明不限于此。
根据上述实施方式的两个或多个显示装置可以组装成多重显示装置。
此外,根据本发明的实施方式,多重显示装置可以在三维中显示连续的单个图像。
虽然已经参照附图描述了根据实施方式的显示装置和多重显示装置,但是本发明不限于此。
以上描述和附图仅出于说明的目的提供了本发明的技术思想的示例。在本发明所属的技术领域中具有普通知识的人员将理解,在不脱离本发明的特征的情况下,可以有形式上的各种修改和改变,例如组合、分离、替换和构造改变。因此,本发明中公开的实施方式旨在说明本发明的技术思想的范围,本发明的范围不受实施方式限制。本发明的范围应根据所附权利要求解释,因此包括在范围内的等同于权利要求的所有技术思想属于本发明。

Claims (20)

1.一种显示装置,包括:
显示面板,其包括布置在三角形板上的多个数据线和多个栅极线以及以矩阵排列布置的多个像素,其中,所述矩阵排列的多个像素行被布置成基于连接到所述多个栅极线中的每个栅极线的所述多个像素的数量,针对所述多个栅极线中的至少一个栅极线中的每个栅极线具有台阶;
数据驱动单元,其被布置在所述三角形板的第一边上,并且被配置成将数据电压提供给所述多个数据线以驱动所述多个数据线;以及
栅极驱动单元,其包括布置在所述三角形板的第二边上的多个面板内栅极,其中,所述多个面板内栅极被布置成对应于针对所述至少一个栅极线中的每个栅极线的所述台阶,并且将栅极信号顺序地提供给所述多个栅极线以顺序地驱动所述多个栅极线。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述多个数据线中的每个数据线沿从所述三角形板的所述第一边延伸的第一方向布置,并且所述多个数据线的长度从所述三角形板的所述第一边的中心到所述第一边的边缘顺序地减小;并且
其中,所述多个栅极线沿第二方向从所述第二边延伸到所述三角形板的第三边,并且所述多个栅极线的长度随着距所述三角形板的所述第一边的距离的增加而顺序地减小。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中,所述显示面板还包括数据焊盘单元和数据链路线单元,所述数据焊盘单元包括布置在所述三角形板的非显示区域中的多个数据焊盘,所述数据链路线单元包括将所述数据焊盘单元连接到所述多个数据线的多个数据链路线,并且
其中,所述多个数据链路线的长度沿着所述第一边从所述三角形板的一端向所述三角形板的另一端减小并且然后增大。
4.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述多个面板内栅极中的每个面板内栅极具有第一高度a,
其中,所述多个面板内栅极基于由所述第一高度a除以数b而定义的间距a/b沿着所述第二边或所述三角形板的第三边布置在所述三角形板的所述第二边或所述第三边内的斜线上,
其中,所述数b是实数并且小于所述第一高度a。
5.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述多个栅极线中的每个栅极线在与所述第二边相邻的像素所位于的部分处对应于所述像素的发光单元的面积减小的方向弯曲。
6.根据权利要求5所述的显示装置,其中,静电放电元件被布置在与所述第二边相邻的像素的非发光区域中。
7.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述显示面板以多个显示面板的方式被提供;并且
其中,所述显示装置具有多面体形状,所述多面体形状具有多个面,每个面对应于所述多个显示面板中的一个显示面板。
8.根据权利要求7所述的显示装置,其中,所述多个显示面板被配置成在三维中显示单个图像。
9.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述显示面板以多个显示面板的方式被提供;并且
其中,所述显示装置具有半球形状,所述半球形状具有多个面,每个面对应于所述多个显示面板中的一个显示面板。
10.一种显示装置,包括:
显示面板,其包括分别以多个行和多个列布置在板上的多个栅极线和多个数据线,其中,基于所述板的形状,所述多个栅极线中的至少一个栅极线的长度不同于所述多个栅极线中的相邻栅极线的长度,并且,基于所述板的所述形状,所述多个数据线中的至少一个数据线的长度不同于所述多个数据线中的相邻数据线的长度;
基于所述板的所述形状而布置在所述多个栅极线与所述多个数据线交叉的交点处的多个像素;以及
多个面板内栅极,其连接至所述多个栅极线,并且被配置成向所述多个栅极线施加栅极信号。
11.根据权利要求10所述的显示装置,还包括:
数据驱动单元,其连接至所述多个数据线,并且被配置成将数据信号传递至所述多个数据线。
12.根据权利要求10所述的显示装置,其中,所述多个面板内栅极中的每个面板内栅极具有第一高度a,并且所述板是三角形板,
其中,所述多个面板内栅极基于由所述第一高度a除以数b而定义的间距a/b沿着所述三角形板的第二边或第三边布置在所述三角形板的所述第二边或所述第三边内的斜线上,
其中,所述数b是实数并且小于所述第一高度a。
13.根据权利要求10所述的显示装置,其中,所述多个栅极线中的每个栅极线在所述多个像素中的像素与所述多个面板内栅极中的面板内栅极相邻的部分处基于所述像素的发光单元的面积减小的方向弯曲。
14.根据权利要求10所述的显示装置,其中,所述显示面板以多个显示面板的方式被提供,并且
其中,所述显示装置具有多面体形状或半多面体形状,所述多面体形状或半多面体形状具有多个面,每个面对应于多个显示面板中的一个显示面板。
15.一种显示装置,包括:
显示面板,其包括布置在三角形板上的多个数据线和多个栅极线;
多个像素,其基于连接到所述多个栅极线中的每个栅极线的所述多个像素的数量以与所述三角形板对应的矩阵排列布置,其中,所述多个像素中的两个相邻的三角形像素被布置在第二方向上并且形成平行四边形;
数据驱动单元,其被设置在所述三角形板的第一边上并且被配置成向所述多个数据线提供数据电压以驱动所述多个数据线;以及
栅极驱动单元,其被设置在所述第一边上并且被配置成向所述多个栅极线顺序地提供栅极信号以顺序地驱动所述多个栅极线。
16.根据权利要求15所述的显示装置,还包括:
多个数据焊盘,其被布置在所述第一边上并且连接至所述数据驱动单元;以及
多个栅极焊盘,其被布置在所述第一边上并且连接至所述栅极驱动单元,其中,所述多个数据线分别连接至所述多个数据焊盘并且被布置成平行于所述三角形板的第二边,并且所述多个栅极线分别连接至所述多个栅极焊盘并且被布置成平行于所述三角形板的第三边,并且
其中,所述多个栅极线中的两个相邻的栅极线被布置在所述多个像素中的分别从所述两个相邻的栅极线接收栅极信号的两行像素之间。
17.根据权利要求15所述的显示装置,其中,所述多个像素中的两个相邻的像素是沿所述第二方向布置的液晶单元,并且具有沿不同方向取向的配向层。
18.根据权利要求15所述的显示装置,其中,所述显示面板还包括数据链路线单元,所述数据链路线单元包括将数据焊盘单元连接至所述多个数据线的多个数据链路线。
19.根据权利要求15所述的显示装置,其中,所述多个像素以具有三角形形状的四个像素为一组的方式布置,
其中,所述四个像素包括红色像素、蓝色像素、绿色像素和白色像素。
20.根据权利要求15所述的显示装置,其中,所述显示面板以多个显示面板的方式被提供,并且
其中,所述显示装置具有多面体形状或半多面体形状,所述多面体形状或半多面体形状具有多个面,每个面对应于所述多个显示面板中的一个显示面板。
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