CN108333821B - 一种显示面板和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供一种显示面板和显示装置。该显示面板中,在行方向上,白色子像素单元位于第一子像素单元和第二子像素单元之间,且在行方向上,白色子像素单元的宽度分别小于第一子像素单元和第二子像素单元的宽度;第一子像素单元包括第一栅极和第二栅极,白色子像素单元包括第三栅极和第四栅极,第二子像素单元包括第五栅极和第六栅极,第一栅极、第二栅极、第五栅极和第六栅极沿行方向呈直线依次排列,第三栅极和/或第四栅极不与第一栅极在行方向呈直线排列,在采用上述设计后,有利于增大显示面板中内部器件的间距,从而有利于降低显示面板内部器件的串扰情况,进而有利于提高显示面板的显示效果。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板和显示装置。
背景技术
在现有技术中,为了增加显示面板的亮度,在显示面板中设置白色子像素单元,为了降低白色子像素单元对显示效果的影响,将白色子像素单元的宽度设置成小于其他子像素单元的宽度,但是在采用上述设计后,会使白色子像素单元内部的器件间距较小,以及使白色子像素单元的内部器件和相邻子像素单元的内部器件的间距较小,从而使得显示面板内部器件的串扰较严重,进而影响显示面板的显示效果,导致显示面板的显示效果较差。
发明内容
本发明实施例提供一种显示面板和显示装置,解决现有技术中显示面板内部器件的串扰较严重的问题。
一方面,本发明实施例提供一种显示面板,包括:
多个第一子像素单元、多个第二子像素单元和多个白色子像素单元,在行方向上,所述白色子像素单元位于所述第一子像素单元和所述第二子像素单元之间,且在所述行方向上,所述白色子像素单元的宽度分别小于所述第一子像素单元和所述第二子像素单元的宽度;
所述第一子像素单元包括第一栅极和第二栅极,所述白色子像素单元包括第三栅极和第四栅极,所述第二子像素单元包括第五栅极和第六栅极,所述第一栅极、所述第二栅极、所述第五栅极和所述第六栅极沿所述行方向呈直线依次排列,所述第三栅极和/或所述第四栅极不与所述第一栅极在所述行方向呈直线排列。
另一方面,本发明实施例提供了一种显示装置,该显示装置包括上述的显示面板。
上述技术方案中的任一个技术方案具有如下有益效果:
在本发明实施例中,显示面板包括白色子像素单元、第一子像素单元和第二子像素单元,由于白色子像素单元具有较高的透光率,因此在显示面板中设置白色子像素单元后,有利于提高显示面板的亮度,以及有利于降低显示面板的功耗,并且,在行方向上,白色子像素单元的宽度小于第一子像素单元和第二子像素单元的宽度,由于当白色子像素单元占据的面积较大时,会导致显示面板的显示效果较差,因此在采用上述设计后,有利于降低白色子像素单元占据的面积,从而有利于提高显示面板的显示效果,由于第一子像素单元包括第一栅极和第二栅极,第二子像素单元包括第五栅极和第六栅极,白色子像素单元包括第三栅极和第四栅极,即第一子像素单元、第二子像素单元和白色子像素单元中的薄膜晶体管都为双栅结构,因此有利于降低薄膜晶体管的漏电流,从而进一步有利于提高显示面板的显示效果,同时,由于第一栅极、第二栅极、第五栅极和第六栅极沿行方向呈直线依次排列,第三栅极和/或第四栅极不与第一栅极在所述行方向呈直线排列,因此在采用上述设计后,相对于现有技术,在本发明实施例中,可以使白色子像素单元中的栅极与第一子像素单元中的栅极的间距较大,以及使第三栅极与第四栅极之间的间距较大,同时也以及使白色像素单元中的栅极与第二子像素单元中的栅极的间距较大,进而相对于现有技术,本发明实施例有利于增大显示面板中内部器件的间距,从而有利于降低显示面板内部器件的串扰情况,进而有利于提高显示面板的显示效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有技术中提供的一种显示面板的部分俯视示意图;
图2为本发明实施例提供的一种显示面板的部分俯视示意图;
图3为本发明实施例提供的另一种显示面板的部分俯视示意图;
图4为沿图3中MM’线的一种剖面示意图;
图5为本发明实施例提供的另一种显示面板的部分俯视示意图;
图6为本发明实施例提供的另一种显示面板的部分俯视示意图;
图7为本发明实施例提供的另一种显示面板的部分俯视示意图;
图8为本发明实施例提供的另一种显示面板的部分俯视示意图;
图9为本发明实施例提供的另一种显示面板的部分俯视示意图;
图10为本发明实施例提供的另一种显示面板的部分俯视示意图;
图11为本发明实施例提供的另一种显示面板的部分俯视示意图;
图12为本发明实施例提供的一种显示面板的俯视示意图;
图13为本发明实施例提供的一种显示装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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。
在本发明实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本发明实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
应当理解,本文中使用的术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
应当理解,尽管在本发明实施例中可能采用术语第一、第二、第三等来描述XXX,但这些XXX不应限于这些术语。这些术语仅用来将XXX彼此区分开。例如,在不脱离本发明实施例范围的情况下,第一XXX也可以被称为第二XXX,类似地,第二XXX也可以被称为第一XXX。
需要注意的是,本发明实施例所描述的“上”、“下”、“左”、“右”等方位词是以附图所示的角度来进行描述的,不应理解为对本发明实施例的限定。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“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元件“上”或者“下”。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。
在现有技术中,如图1所示,显示面板上设置有白色子像素单元W,在行方向X上,白色子像素单元W的宽度小于其他颜色的子像素单元的宽度,在一行子像素单元中,各子像素单元中的栅极S位于同一直线上,同时为了降低子像素单元中薄膜晶体管的漏电流,每个子像素单元中的薄膜晶体管设置成双栅结构,即每个子像素单元中的薄膜晶体管包括两个栅极S,在采用上述设计后,由于白色子像素单元W的宽度相对较小,因此白色子像素单元W中的两个栅极S之间的间距相对较小,以及,在行方向上,与白色子像素单元W相邻的子像素单元中的栅极S与白色子像素单元W中的两个栅极S的间距相对较小,从而使得显示面板中白色子像素单元内部器件之间的串扰,及白色子像素单元的内部器件与其相邻的子像素单元的内部器件之间的串扰较严重,从而影响显示面板的显示效果,导致显示面板的显示效果较差,为了解决上述问题,本发明实施例提出了以下解决方案。
图2为本发明实施例提供的一种显示面板的部分俯视示意图,图3(仅示意了第三栅极与第一栅极在行方向上呈直线排列的情况)为本发明实施例提供的另一种显示面板的部分俯视示意图,如图2和图3所示,显示面板包括:多个第一子像素单元1、多个第二子像素单元3和多个白色子像素单元2,在行方向X上,白色子像素单元2位于第一子像素单元1和第二子像素单元3之间,且在行方向X上,白色子像素单元2的宽度分别小于第一子像素单元1和第二子像素单元3的宽度;第一子像素单元1包括第一栅极11和第二栅极12,白色子像素单元2包括第三栅极21和第四栅极22,第二子像素单元3包括第五栅极31和第六栅极32,第一栅极11、第二栅极12、第五栅极31和第六栅极32沿行方向X呈直线依次排列,第三栅极21和/或第四栅极22不与第一栅极11在行方向X呈直线排列。
具体的,如图2所示,显示面板至少包括第一子像素单元1、第二子像素单元3和白色子像素单元2,由于白色子像素单元2具有较高的透光率,因此在显示面板中设置白色子像素单元2后,有利于提高显示面板的亮度,以及有利于降低显示面板的功耗。在显示面板中,每个像素单元(未标示出)包括位于同一行上的第一子像素单元1、第二子像素单元3和白色子像素单元2,在行方向X上,白色子像素单元2位于第一子像素单元1和第二子像素单元3之间,在采用上述设计后,有利于提高白色子像素单元2所在的像素单元的渲染效果。
并且,如图2所示,在行方向X上,白色子像素单元2的宽度h2小于第一子像素单元1的宽度h1,同时也小于第二子像素单元3的宽度h3,在采用上述设计后,由于当白色子像素单元2占据的面积较大时,会导致显示面板的显示效果较差,因此在采用上述设计后,有利于降低白色子像素单元2占据的面积,从而有利于提高显示面板的显示效果。
需要注意的是,如图2所示,在行方向X上,第一子像素单元1的宽度h1和第二子像素单元3的宽度h3可以相等或者也可以不相等,具体可以根据实际需要进行设置,在此不作具体限定,在列方向Y上,第一子像素单元1、第二子像素单元3和白色子像素单元2的高度可以相等,具体也可以根据实际需要进行设置,在此也不作具体限定。
如图3所示,由于第一子像素单元1包括第一栅极11和第二栅极12,第二子像素单元3包括第五栅极31和第六栅极32,白色子像素单元2包括第三栅极21和第四栅极22,即第一子像素单元1、第二子像素单元3和白色子像素单元2中的薄膜晶体管(未标示出)都为双栅结构,因此有利于降低薄膜晶体管的漏电流,从而进一步有利于提高显示面板的显示效果。
如图3所示,由于第一栅极11、第二栅极12、第五栅极31和第六栅极32沿行方向X呈直线依次排列,第三栅极21和/或第四栅极22不与第一栅极11在行方向X呈直线排列,因此在采用上述设计后,相对于现有技术,在本发明实施例中,可以将白色子像素单元2中的栅极与第一子像素单元1中的栅极之间的间距设置成较大的情况,以及将第三栅极21和第四栅极22之间的间距设置成较大的情况,同时也可以将白色像素单元中的栅极与第二子像素单元3中的栅极之间的间距设置成较大的情况,进而相对于现有技术,本发明实施例有利于增大显示面板中内部器件的间距,从而有利于降低显示面板内部器件的串扰情况,进而有利于提高显示面板的显示效果。
需要注意的是,如图3所示,为了降低任意两个相邻栅极之间的相互影响,任意两个相邻栅极之间的间距可以设置成大于2μm的情况,具体间距可以根据实际需要进行设置,在此不作具体限定。
如图3所示,第一子像素单元1、第二子像素单元3和白色子像素单元2中的薄膜晶体管还包括半导体层4,在垂直于显示面板的方向上,各栅极在显示面板上的正投影与对应的半导体层4在显示面板上的正投影存在交叠区域(以下称交叠区,未示出),在为栅极提供电压后,可以使对应的半导体层4导通,进而使得对应的薄膜晶体管处于导通状态,在数据线(未示出)提供数据信号后,可以使对应的子像素单元发光,从而使显示面板可以显示图像。同时,由于栅极和交叠区的位置对应关系,相邻交叠区之间的距离也会因为本发明实施例中提供的栅极设置方案而改变,也会对减小显示面板内的串扰现象产生有益效果。
需要注意的是,为了降低光线对半导体层的影响,每个交叠区都会相应设置一遮光层(未在图3中示出),具体如图4所示,图4为沿图3中MM’线的一种剖面示意图,栅极(21、22)在显示面板上的正投影位于遮光层5在显示面板上的正投影内,遮光层5绝缘设置于半导体层4的下侧且更靠近光源的位置,从而可以降低光线对半导体层的影响,可以进一步的减少白色子像素单元内部器件的相互串扰,同时减少白色子像素单元的内部器件与相邻子像素单元内部器件的串扰,提升显示面板的显示效果。需要说明的是,本发明的实施例不对遮光层的具体设置方式作限定,本领域技术人员可依据现有技术作相应调整。
可选地,如图3所示,第二栅极12位于第一栅极11和白色子像素单元2之间,第五栅极31位于第六栅极32和白色子像素单元2之间,第一栅极11与第二栅极12之间的间距为A,第五栅极31与第六栅极32之间的间距为B,第三栅极21与第二栅极12之间的间距为C,第三栅极21和第五栅极31之间的间距为D,第三栅极21与第四栅极22之间的间隔为E,第四栅极22与第二栅极12之间的间距为F,第四栅极22与第五栅极31之间的间距为G,其中,A=B,C≥A,D≥A,E≥A,F≥A,G≥A。
具体的,在采用如图3所示的设计后,可以使第二栅极12与第三栅极21之间的间距较大,以及使第三栅极21和第五栅极31之间的间距较大,以及使第三栅极21和第四栅极22之间的间距较大,以及使第四栅极22与第二栅极12之间的间距较大,以及使第四栅极22与第五栅极31之间的间距较大,相对于现有技术,本发明实施例有利于降低第一子像素单元1的内部器件和白色子像素单元2的内部器件相互串扰的情况,以及有利于降低白色子像素单元2中内部器件的相互串扰的情况,以及有利于降低第二子像素单元3的内部器件和白色子像素单元2的内部器件相互串扰的情况,从而有利于提高显示面板的显示效果。
需要注意的是,图3中第三栅极21和第四栅极22的设置位置仅是示意性的,具体位置可以根据实际需要进行设定,在此不作具体限定。
可选地,如图3所示,第三栅极21与第一栅极11在行方向X呈直线排列,第四栅极22不与第一栅极11在行方向X呈直线排列。
具体的,如图2和图3所示,在行方向X上,由于白色子像素单元2的宽度h2小于第一子像素单元1的宽度h1,同时也小于第二子像素单元3的宽度h3,因此第三栅极21与第一栅极11在行方向X呈直线排列时,在行方向X上,可以将第三栅极21和第二栅极12之间的间距设置成较大的情况,以及可以将第三栅极21和第五栅极31之间的间距设置成较大的情况,以及可以将第四栅极22和第二栅极12之间的间距设置成较大的情况,以及可以将第四栅极22和第五栅极31之间的间距设置成较大的情况,以及将第三栅极21和第四栅极22之间的间距设置成较大的情况,现对于现有技术,本发明实施例有利于降低第一子像素单元1的内部器件和白色子像素单元2的内部器件相互串扰的情况,以及有利于降低白色子像素单元2中内部器件的相互串扰的情况,以及有利于降低第二子像素单元3的内部器件和白色子像素单元2的内部器件相互串扰的情况,从而有利于提高显示面板的显示效果,并且,上述设计相对于现有技术,本发明实施例中的第三栅极21的位置改变相对较小,从而有利于降低显示面板设计难度,以及可以有利于降低第四栅极22位置的设计复杂难度。
需要注意的是,如图3所示,第三栅极21的位置可以在行方向X上位于白色子像素单元2所在区域的中间,也可以根据实际需要进行左右调整,具体位置可以根据实际需要进行设置,在此不作具体限定,第四栅极22的位置也可以根据实际需要进行设置,在此不作具体限定。
可选地,如图3所示,在行方向X上,第三栅极21位于第二栅极12和第四栅极22之间。
具体的,如图3所示,在行方向X上,将第三栅极21设置在第二栅极12和第四栅极22之间时,可以使得第四栅极22的设置位置的选择增多,有利于降低第四栅极22的位置的设计复杂难度,并且,有利于降低半导体层4形状的设计复杂难度,进一步的,可以根据实际需要设置半导体层4的形状,在确定好半导体层4的形状后,在根据该形状选择第四栅极22的设置位置,或者,可以根据实际需要先确定第四栅极22的设置位置,然后再根据该位置确定半导体层4的形状,从而有利于降低显示面板的设计复杂难度。
关于第三栅极21和第四栅极22的设置位置的详细说明可参考上述说明,在此不再详细赘述。
可选地,图5为本发明实施例提供的另一种显示面板的部分俯视示意图,如图5所示,在列方向Y上,第四栅极22在第二栅极12和第三栅极21所在直线上的正投影位于第二栅极12和第三栅极21之间。
具体的,如图5所示,在列方向Y上,将第四栅极22在第二栅极12和第三栅极21所在直线上的正投影位于第二栅极12和第三栅极21之间时,可以使得第四栅极22的设置位置的选择增多,有利于降低第四栅极22的位置的设计复杂难度,并且,有利于降低半导体层4形状的设计复杂难度,进一步的,可以根据实际需要设置半导体层4的形状,在确定好半导体层4的形状后,在根据该形状选择第四栅极22的设置位置,或者,可以根据实际需要先确定第四栅极22的设置位置,然后再根据该位置确定半导体层4的形状,从而有利于降低显示面板的设计复杂难度。
关于第三栅极21和第四栅极22的设置位置的详细说明可参考上述说明,在此不再详细赘述。
可选地,图6为本发明实施例提供的另一种显示面板的部分俯视示意图,如图6所示,在列方向Y上,第三栅极21和第四栅极22位于同一条直线上。
具体的,如图6所示,在行方向X上,将第三栅极21和第四栅极22位于同一条直线上时,可以使得第四栅极22的设置位置的相对简单,并且,有利于降低半导体层4形状的设计复杂难度,进一步的,可以根据实际需要设置半导体层4的形状,在确定好半导体层4的形状后,在根据该形状选择第四栅极22的设置位置,或者,可以根据实际需要先确定第四栅极22的设置位置,然后再根据该位置确定半导体层4的形状,从而有利于降低显示面板的设计复杂难度。
关于第三栅极21和第四栅极22的设置位置的详细说明可参考上述说明,在此不再详细赘述。
可选地,下面以图3为基础对本发明实施例进行详细说明,图7为本发明实施例提供的另一种显示面板的部分俯视示意图(仅示意了一条扫描线与一行子像素单元的电连接情况),如图7所示,显示面板还包括:多条扫描线6,多条扫描线6沿行方向X延伸,沿列方向Y排列;扫描线6在显示面板上的正投影中,与第一子像素单元1中的半导体层4在显示面板上的正投影相交叠的部分构成第一栅极11和第二栅极12;扫描线6在显示面板上的正投影中,与第二子像素单元3中的半导体层4在显示面板上的正投影相交叠的部分构成第五栅极31和第六栅极32;扫描线6在显示面板上的正投影中,与白色子像素单元2中的半导体层4在显示面板上的正投影相交叠的部分构成第三栅极21;扫描线6包括第一凸起结构61,第一凸起结构61在显示面板上的正投影中,与白色子像素单元2中的半导体层4在显示面板上的正投影相交叠的部分构成第四栅极22。
具体的,如图7所示,在采用上述设计后,一行子像素单元中的薄膜晶体管可以通过一条扫描线6进行控制,有利于降低一行子像素单元中的薄膜晶体管的控制难度,以及有利于降低显示面板中扫描线6的布线难度,例如,在为扫描线6提供扫描信号后,在各栅极位置处,半导体层4在扫描信号的作用下导通,从而使对应的薄膜晶体管处于导通状态,然后在数据线提供的数据信号的作用下,可以使对应的子像素单元发光,从而使显示面板可以显示图像。
可选地,图8为本发明实施例提供的另一种显示面板的部分俯视示意图,如图8所示,第三栅极21和第四栅极22都不与第一栅极11在行方向X上呈直线排列,且第三栅极21和第四栅极22在行方向X呈直线排列。
具体的,如图8所示,在采用上述设计后,可以将白色子像素单元2中的栅极与第一子像素单元1中的栅极之间的间距设置成较大的情况,以及将第三栅极21和第四栅极22之间的间距设置成较大的情况,同时也可以将白色像素单元中的栅极与第二子像素单元3中的栅极之间的间距设置成较大的情况,进而相对于现有技术,本发明实施例有利于增大显示面板中内部器件的间距,从而有利于降低显示面板内部器件的串扰情况,进而有利于提高显示面板的显示效果,并且,在采用上述设计后,可以根据实际需要设置第三栅极21和第四栅极22的位置,并且,有利于降低第三栅极21和第四栅极22的相对位置的复杂难度,从而有利于降低显示面板的设计复杂难度。
可选地,图9(仅示意了一条扫描线与一行子像素单元的电连接情况)为本发明实施例提供的另一种显示面板的部分俯视示意图,如图9所示,显示面板还包括:多条扫描线6,多条扫描线6沿行方向X延伸,沿列方向Y排列;扫描线6在显示面板上的正投影中,与第一子像素单元1中的半导体层4在显示面板上的正投影相交叠的部分构成第一栅极11和第二栅极12;扫描线6在显示面板上的正投影中,与第二子像素单元3中的半导体层4在显示面板上的正投影相交叠的部分构成第五栅极31和第六栅极32;扫描线6包括第二凸起结构62和第三凸起结构63,第二凸起结构62在显示面板上的正投影中,与白色子像素单元2中的半导体层4在显示面板上的正投影相交叠的部分构成第三栅极21;第三凸起结构63在显示面板上的正投影中,与白色子像素单元2中的半导体层4在显示面板上的正投影相交叠的部分构成第四栅极22。
具体的,如图9所示,在采用上述设计后,一行子像素单元中的薄膜晶体管可以通过一条扫描线6进行控制,有利于降低一行子像素单元中的薄膜晶体管的控制难度,以及有利于降低显示面板中扫描线6的布线难度,例如,在为扫描线6提供扫描信号后,在各栅极位置处,半导体层4在扫描信号的作用下导通,从而使对应的薄膜晶体管处于导通状态,然后在数据线提供的数据信号的作用下,可以使对应的子像素单元发光,从而使显示面板可以显示图像。
可选地,图10为本发明实施例提供的另一种显示面板的部分俯视示意图,如图10所示,显示面板还包括:第三子像素单元7,在行方向X上,白色子像素单元2的宽度小于第三子像素单元7的宽度。
具体的,如图10所示,在行方向X上,白色子像素单元2的宽度h2小于第一子像素单元1的宽度h1,同时也小于第二子像素单元3的宽度h3和第三子像素单元7的宽度h4,在采用上述设计后,由于当白色子像素单元2占据的面积较大时,会导致显示面板的显示效果较差,因此在采用上述设计后,有利于降低白色子像素单元2占据的面积,从而有利于提高显示面板的显示效果。
需要注意的是,如图10所示,在行方向X上,第一子像素单元1的宽度h1、第二子像素单元3的宽度h3和第三子像素单元7的宽度h4可以相等或者也可以不相等,具体可以根据实际需要进行设置,在此不作具体限定,在列方向Y上,第一子像素单元1、第二子像素单元3、第三子像素单元7和白色子像素单元2的高度可以相等,具体也可以根据实际需要进行设置,在此也不作具体限定。
可选地,下面以图3为基础对本发明实施例进行详细说明,图11为本发明实施例提供的另一种显示面板的部分俯视示意图(仅示意了一条扫描线与一行子像素单元的电连接情况),如图11所示,第三子像素单元7包括第七栅极71和第八栅极72,第七栅极71和第八栅极72都与第一栅极11沿行方向X呈直线依次排列;显示面板还包括:多条扫描线6,多条扫描线6沿行方向X延伸,沿列方向Y排列;扫描线6在显示面板上的正投影中,与第三子像素单元7中的半导体层4在显示面板上的正投影相交叠的部分构成第七栅极71和第八栅极72。
具体的,如图11所示,在采用上述设计后,一行子像素单元中的薄膜晶体管可以通过一条扫描线6进行控制,有利于降低一行子像素单元中的薄膜晶体管的控制难度,以及有利于降低显示面板中扫描线6的布线难度,例如,在为扫描线6提供扫描信号后,在各栅极位置处,半导体层4在扫描信号的作用下导通,从而使对应的薄膜晶体管处于导通状态,然后在数据线提供的数据信号的作用下,可以使对应的子像素单元发光,从而使显示面板可以显示图像。
可选地,如图10和图11所示,第一子像素单元1为蓝色子像素单元,第二子像素单元3为红色子像素单元,第三子像素单元7为绿色子像素单元;在行方向X上,依次排列蓝色子像素单元、白色子像素单元、红色子像素单元和绿色子像素单元。
具体的,如图10和图11所示,由于显示面板在进行颜色渲染时,红色光线和蓝色光线对渲染效果的影响相对于绿色光线要小,因此,在一个像素单元中,将白色子像素单元2设置在红色子像素单元和蓝色子像素单元之间时,可以降低白色子像素单元2对渲染效果的影响,从而有利于提高显示面板的显示效果。
图12为本发明实施例提供的一种显示面板的俯视示意图,如图12所示,显示面板包括多条扫描线6,该多条扫描线6沿行方向X延伸,沿列方向Y排列,多条数据线8,该多条数据线8沿列方向Y延伸,沿行方向X排列,该多条数据线6和该多条数据线8交叉限定多个子像素单元,每个子像素单元中设置一个薄膜晶体管9,该薄膜晶体管9为双栅结构,其中,扫描线6与对应行上的薄膜晶体管9中的栅极电连接,数据线与对应列上的薄膜晶体管9中的源极电连接,并且每个子像素单元中设置有像素电极10,像素电极10与对应的子像素单元中的薄膜晶体管9的漏极电连接。如图12所示,在两行相邻的子像素单元中,一行子像素单元在行方向X上,按照蓝色子像素单元、白色子像素单元、红色子像素单元和绿色子像素单元的顺序依次交替排列,另一行子像素单元在行方向X上,按照红色子像素单元、绿色子像素单元、蓝色子像素单元和白色子像素单元的顺序依次交替排列。
如图12所示,在扫描线6提供扫描信号后,对应行上的薄膜晶体管9处于导通状态,在数据线8提供数据信号后,该数据信号可以通过薄膜晶体管9为对应的像素电极10充电,从而使得像素电极10和对应的公共电极(未示出)之间产生电场,进而使得显示面板中的液晶(未示出)在电场的作用下发生旋转,使得显示面板显示图像。
需要说明的是,本申请实施例所提供的显示面板仅以液晶显示面板为示例,也可以是有机电致发光显示面板等,本申请对此不进行具体限定。
图13为本发明实施例提供的一种显示装置的结构示意图,该显示装置包括上述的显示面板100、其中,显示面板100的具体结构和原理与上述实施例相同,在此不再赘述。
需要说明的是,本发明实施例中所涉及的显示装置可以包括但不限于个人计算机(Personal Computer,PC)、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、无线手持设备、平板电脑(Tablet Computer)、手机、MP4播放器或电视机等任何具有显示功能的电子设备。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。
Claims (12)
1.一种显示面板,其特征在于,所述显示面板包括:
多个第一子像素单元、多个第二子像素单元和多个白色子像素单元,在行方向上,所述白色子像素单元位于所述第一子像素单元和所述第二子像素单元之间,且在所述行方向上,所述白色子像素单元的宽度分别小于所述第一子像素单元和所述第二子像素单元的宽度;
所述第一子像素单元包括第一栅极和第二栅极,所述白色子像素单元包括第三栅极和第四栅极,所述第二子像素单元包括第五栅极和第六栅极,所述第一栅极、所述第二栅极、所述第五栅极和所述第六栅极沿所述行方向呈直线依次排列,所述第三栅极和/或所述第四栅极不与所述第一栅极在所述行方向呈直线排列;
所述第二栅极位于所述第一栅极和所述白色子像素单元之间,所述第五栅极位于所述第六栅极和所述白色子像素单元之间,所述第一栅极与所述第二栅极之间的间距为A,所述第五栅极与所述第六栅极之间的间距为B,所述第三栅极与所述第二栅极之间的间距为C,所述第三栅极和所述第五栅极之间的间距为D,所述第三栅极与所述第四栅极之间的间隔为E,所述第四栅极与所述第二栅极之间的间距为F,所述第四栅极与所述第五栅极之间的间距为G,其中,A=B,C≥A,D≥A,E≥A,F≥A,G≥A。
2.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第三栅极与所述第一栅极在所述行方向呈直线排列,所述第四栅极不与所述第一栅极在所述行方向呈直线排列。
3.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,在所述行方向上,所述第三栅极位于所述第二栅极和所述第四栅极之间。
4.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,在行方向上,所述第四栅极在所述第二栅极和所述第三栅极所在直线上的正投影位于所述第二栅极和所述第三栅极之间。
5.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,在列方向上,所述第三栅极和所述第四栅极位于同一条直线上。
6.如权利要求3至5中任一项所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括:
多条扫描线,所述多条扫描线沿所述行方向延伸,沿列方向排列;
所述扫描线在所述显示面板上的正投影中,与所述第一子像素单元中的半导体层在所述显示面板上的正投影相交叠的部分构成所述第一栅极和所述第二栅极;
所述扫描线在所述显示面板上的正投影中,与所述第二子像素单元中的半导体层在所述显示面板上的正投影相交叠的部分构成所述第五栅极和所述第六栅极;
所述扫描线在所述显示面板上的正投影中,与所述白色子像素单元中的半导体层在所述显示面板上的正投影相交叠的部分构成所述第三栅极;
所述扫描线包括第一凸起结构,所述第一凸起结构在所述显示面板上的正投影中,与所述白色子像素单元中的半导体层在所述显示面板上的正投影相交叠的部分构成所述第四栅极。
7.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第三栅极和所述第四栅极都不与所述第一栅极在所述行方向上呈直线排列,且所述第三栅极和所述第四栅极在所述行方向呈直线排列。
8.如权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括:
多条扫描线,所述多条扫描线沿所述行方向延伸,沿列方向排列;
所述扫描线在所述显示面板上的正投影中,与所述第一子像素单元中的半导体层在所述显示面板上的正投影相交叠的部分构成所述第一栅极和所述第二栅极;
所述扫描线在所述显示面板上的正投影中,与所述第二子像素单元中的半导体层在所述显示面板上的正投影相交叠的部分构成所述第五栅极和所述第六栅极;
所述扫描线包括第二凸起结构和第三凸起结构,所述第二凸起结构在所述显示面板上的正投影中,与所述白色子像素单元中的半导体层在所述显示面板上的正投影相交叠的部分构成所述第三栅极;所述第三凸起结构在所述显示面板上的正投影中,与所述白色子像素单元中的半导体层在所述显示面板上的正投影相交叠的部分构成所述第四栅极。
9.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括:
第三子像素单元,在所述行方向上,所述白色子像素单元的宽度小于所述第三子像素单元的宽度。
10.如权利要求9所述的显示面板,其特征在于,所述第三子像素单元包括第七栅极和第八栅极,所述第七栅极和所述第八栅极都与所述第一栅极沿所述行方向呈直线依次排列;
所述显示面板还包括:
多条扫描线,所述多条扫描线沿所述行方向延伸,沿列方向排列;
所述扫描线在所述显示面板上的正投影中,与所述第三子像素单元中的半导体层在所述显示面板上的正投影相交叠的部分构成所述第七栅极和所述第八栅极。
11.如权利要求9所述的显示面板,其特征在于,
所述第一子像素单元为蓝色子像素单元,所述第二子像素单元为红色子像素单元,所述第三子像素单元为绿色子像素单元;
在所述行方向上,依次排列所述蓝色子像素单元、所述白色子像素单元、所述红色子像素单元和所述绿色子像素单元。
12.一种显示装置,其特征在于,包括如上述权利要求1至11中任一项所述的显示面板。
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