CN108509899B - 一种显示面板和显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种显示面板和显示装置。该显示面板包括显示模组和指纹识别模组;显示模组包括衬底基板以及位于衬底基板一侧的多个像素驱动电路单元和沿第一方向延伸的至少两类金属走线,多个像素驱动电路单元沿第一方向和第二方向呈矩阵排布,在第一方向上相邻的两个像素驱动电路单元之间具有第一间隙区;本发明实施例提供的显示面板通过设置至少两类金属走线包括多条第一类金属走线和多条第二类金属走线,第一类金属走线与第二类金属走线位于不同层,且在第一间隙区,至少存在一条第一类金属走线与第二类金属走线在衬底基板上的垂直投影重叠,可减少金属走线对显示面板的透光性的影响,从而提高指纹识别信号强度。

Description

一种显示面板和显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术,尤其涉及一种显示面板和显示装置。
背景技术
每个人的皮肤纹路(包括指纹)在图案、断点和交叉点上各不相同,呈现唯一性且终生不变。据此,我们可以把一个人同他的指纹对应起来,通过将他的指纹和预先保存的指纹数据进行比较,以验证他的真实身份,这就是指纹识别技术。随着电子集成制造技术的发展,指纹识别技术中光学指纹识别技术已经开始走入我们的日常生活,成为目前生物检测学中研究最深入,应用最广泛,发展最成熟的技术。
目前,通常将光学指纹识别技术与显示技术相结合,以使显示面板不仅具有正常的显示功能,还能够进行指纹识别,丰富了显示面板的功能,提高了显示面板的安全性能。为了使得显示面板具有指纹识别功能,通常在现有的显示面板中,设置外挂式的指纹识别单元。该外挂式的指纹识别单元通过光学胶粘结于显示面板的衬底基板上。该指纹识别单元通过接收触摸主体的发射光线进行指纹识别。但是现有技术中显示面板的透光性较差,导致指纹识别单元接收到的光信号较弱,指纹识别信号强度较差。
发明内容
本发明提供一种显示面板和显示装置,以提高显示面板的透光性,从而提高指纹识别信号强度。
第一方面,本发明实施例提供了一种显示面板,该显示面板包括:
显示模组,包括衬底基板以及位于所述衬底基板一侧的多个像素驱动电路单元和沿第一方向延伸的至少两类金属走线,所述多个像素驱动电路单元沿所述第一方向和第二方向呈矩阵排布,在所述第一方向上相邻的两个所述像素驱动电路单元之间具有第一间隙区;
指纹识别模组,位于所述衬底基板远离所述像素驱动电路单元的一侧,所述指纹识别模组包括至少一个指纹识别单元,所述指纹识别单元用于根据经由触摸主体反射到所述指纹识别单元的光线进行指纹识别;
其中,所述至少两类金属走线包括多条第一类金属走线和多条第二类金属走线,所述第一类金属走线与所述第二类金属走线位于不同层,在所述第一间隙区,至少存在一条所述第一类金属走线与所述第二类金属走线在所述衬底基板上的垂直投影重叠。
第二方面,本发明实施例还提供了一种显示装置,该显示装置包括第一方面提供的显示面板。
本发明实施例提供的显示面板通过设置至少两类金属走线包括多条第一类金属走线和多条第二类金属走线,第一类金属走线与第二类金属走线位于不同层,在第一间隙区,至少存在一条第一类金属走线与第二类金属走线在衬底基板上的垂直投影重叠,可减少第一间隙区内金属走线对衬底基板的遮覆面积,即减少金属走线对显示面板的透光性的影响;从而可使由触摸主体反射的光线能更多的被指纹识别单元接收,进而提高指纹识别模组接收到的信号强度。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种显示面板的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图3为本发明实施例提供的像素电路驱动单元的版图结构示意图;
图4为图3中像素电路驱动单元的电路结构示意图;
图5为本发明实施例提供的一种像素驱动电路单元的驱动时序图;
图6为沿图3中A-A’方向的剖面结构示意图;
图7为沿图3中B-B’方向的剖面结构示意图;
图8为沿图3中C-C’方向的剖面结构示意图;
图9为沿图3中D-D’方向的剖面结构示意图;
图10为沿图3中E-E’方向的剖面结构示意图;
图11为本发明实施例提供的又一种显示面板的版图结构示意图;
图12为沿图11中F-F’方向的剖面结构示意图;
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
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
本发明实施例提供的显示面板具有指纹识别功能,且可改善指纹信号光的透光性。具体的,该显示面板包括显示模组和指纹识别模组;显示模组包括衬底基板以及位于衬底基板一侧的多个像素驱动电路单元和沿第一方向延伸的至少两类金属走线,例如可包括多条第一类金属走线和多条第二类金属走线,多个像素驱动电路单元沿第一方向和第二方向呈矩阵排布,在第一方向上相邻的两个像素驱动电路单元之间具有第一间隙区。本实施例中,第二类金属走线可以仅代表一类金属走线,也可以是至少两类金属走线中除第一类金属走线外的其他类金属走线的总称。
由于像素驱动电路单元各功能膜层(尤其是金属膜层)的存在,而各功能膜层的透光性较差,因此对应各功能膜层的区域通常为非透光区。本实施例中,第一间隙区包括透光区以及由于至少两类金属走线的遮覆而形成的非透光区。
需要说明的是,本发明实施例中的透光性均是针对指纹识别模组而言,即该透光性反应了指纹识别模组接收到的光信号的多少,透光性越好指纹识别模组接收到的光信号越多。
本发明实施例中,第一类金属走线与第二类金属走线位于不同层,在第一间隙区,至少存在一条第一类金属走线与第二类金属走线在衬底基板上的垂直投影重叠。通常,像素驱动电路单元等间距平行设置,随着像素密度的提高,每个像素驱动电路单元占用的面积越来越小,尤其是包括多个晶体管的像素驱动电路单元,其对应区域的透光区已经很少,且考虑到至少两类金属走线受晶体管位置的限制,若通过调整至少两类金属走线位于像素驱动电路单元的部分来提高透光性,则该部分金属走线的布线会十分复杂,例如各金属走线会来回弯折,使得金属走线的电阻增大,影响信号传输质量。而在第一间隙区,透光区较大且至少两类金属走线的排布不受像素驱动电路单元的影响,因此,本发明可通过在第一间隙区设置至少两类金属走线在衬底基板上的垂直投影重叠,来减少金属走线的覆盖区域,从而增大透光区,提高透光性。
其中,第一间隙区被第一类金属走线和第二类金属走线遮覆的区域为非透光区,未被第一类金属走线和第二类金属走线遮覆的区域为透光区;透光区与非透光区的面积比增加,即透光区的面积增加,非透光区的面积减少时,可使光线透过的比例增加,即显示面板的透光性提高。本发明实施例设置至少一条第一类金属走线与第二类金属走线在衬底基板上的垂直投影重叠,相对于现有技术中各条第一类金属走线和第二类金属走线在衬底基板上的垂直投影均不重叠而言,可使至少一条第一类金属线或第二类金属走线对应的面积由非透光区变为透光区,即可减少金属走线对显示面板的透光性的影响,从而改善显示面板的透光性。
可选的,在非第一间隙区或在像素电路驱动单元所在的区域,第一类金属走线与第二类金属走线在衬底基板上的垂直投影不重叠。
另外,在第一间隙区,全部第一类金属走线与第二类金属走线在衬底基板上的垂直投影重叠。如此设置,可减少全部第一类金属走线对显示面板的透光性的影响,进一步提高了显示面板的透光性,从而进一步提高了指纹识别单元接收到的信号强度。
下面,结合指纹识别原理说明本发明如何提高显示面板的透光性。
图1为本发明实施例提供的一种显示面板的剖面结构示意图。参照图1,指纹识别模组14位于衬底基板10远离像素驱动电路单元11(图1中未示出,像素单元112包括像素驱动电路单元11和发光单元)的一侧,指纹识别模组14包括至少一个指纹识别单元141,指纹识别单元141用于根据经由触摸主体02反射到指纹识别单元141的光线进行指纹识别。
其中,指纹识别单元141采用光学指纹识别方式,由触摸主体02的指纹的不同位置反射的光线入射到指纹识别单元141,指纹识别单元141接收指纹反射的光线,产生与指纹特征相关的电信号;指纹上存在凹凸变化的纹理(指纹的谷和脊),由于手指的折射率和显示面板的折射率差不多,指纹识别模组14的光源发出的光到达指纹的脊和显示面板接触的界面处时会直接进入手指,而指纹识别模组14的光源发出的光到达指纹的谷对应显示面板的界面处时会发送反射甚至全反射,对应指纹的谷的光可被指纹识别单元141检测到,从而可通过指纹之别单元141有无反馈电信号反映触摸主体02的指纹特征,从而实现显示面板的指纹识别功能。
示例性的,指纹识别单元141反馈的电信号可以为电流信号或者电压信号。
可选的,显示面板还包括指纹识别单元的光源。该光源发出的光经由触摸主体反射后形成反射光入射到指纹识别单元,以进行指纹识别。在实际设置时,可利用像素单元提供作为光源,或者,在显示面板中设置外挂式的指纹识别光源。
示例性的,继续参见图1,像素单元112为指纹识别模组14提供光源,指纹识别单元141用于根据像素单元112发出的光线经由触摸主体02反射到指纹识别单元141以进行指纹识别。
其中,像素单元112包括像素驱动电路单元和发光单元(图1中未标示),发光单元在像素驱动电路单元的控制下发光。如此设置,将像素单元复用为指纹识别的光源,从而不需要额外设置指纹识别的光源,可简化显示面板的结构,降低显示面板的制作成本及制作难度。
其中,发光单元位于像素电路驱动单元以及第一类金属走线和第二类金属走线远离衬底基板的一侧,由发光单元发出的光不经过像素电路驱动单元和金属走线直接到达到触摸主体,即光线由发光单元到触摸主体的传播过程中,金属走线的存在不影响光透过率。而由触摸主体反射的光线经过金属走线所在的膜层到达指纹识别单元,此过程中,由于设置至少存在一条第一类金属走线与第二类金属走线在衬底基板上的垂直投影重叠,可减少金属走线遮覆的显示面板的面积,从而减少金属走线对反射光线的光透过率的影响,即可使反射光线的光透过率增加,进而可使指纹识别单元接收到的光线强度增加,从而提高指纹识别单元接收到的信号强度。
另外,示例性的,图2为本发明实施例提供的又一种显示面板的剖面结构示意图,图2示出了外挂式的指纹识别光源的显示面板结构。参照图2,指纹识别光源15位于指纹识别模组14远离衬底基板10的一侧;指纹识别光源15发出的光线经由相邻两指纹识别单元141之间的间隙照射至触摸主体02,指纹识别单元141用于根据指纹识别光源15发出的光线经由触摸主体02反射到指纹识别单元141以进行指纹识别。
其中,由指纹识别单元15出射到触摸主体02的光线,在其传播过程中,会穿过金属走线所在的膜层;同时,由触摸主体02反射并被指纹识别单元141接收的光线,在其传播过程中,也会穿过金属走线所在的膜层。由此,金属走线遮覆的面积对光透过率的影响更为显著。本发明实施例中设置至少存在一条第一类金属走线与第二类金属走线在衬底基板上的垂直投影重叠,可减少金属走线遮覆的显示面板的面积,从而减少金属走线对出射光线和反射光线的光透过率的影响,即可使出射光线和反射光线的光透过率均增加,进而可使指纹识别单元接收到的光线强度增加,从而提高指纹识别单元接收到的信号强度。
可选的,指纹识别光源15可为准直光源。
其中,由准直光源出射的光可平行入射到触摸主体表面,各路光线之间串扰较小,即入射到触摸主体的光信号较强,从而可使由触摸主体反射的反射光信号随之增强,进而可使指纹识别单元接收到的光信号强度随之增强,提高指纹识别精度。
可选的,指纹识别光源15可为红外光源。
其中,红外光源与像素单元发出的光线的波段不同,可使红外光源发出的红外光信号与像素单元发出的可见光信号互不干扰,也就是可使显示面板的图像显示功能和指纹识别功能不会相互影响,从而在提高显示面板的图像显示质量的同时可提高指纹识别的准确度。
可选的,本实施例中,像素驱动电路单元包括数据信号写入晶体管、发光控制晶体管和复位晶体管;至少两类金属走线包括第一扫描线、第二扫描线、发光控制信号线和第一电源信号线,第一扫描线与复位晶体管的栅极电连接,第二扫描线与数据信号写入晶体管的栅极电连接,发光控制信号线与发光控制晶体管的栅极电连接,第一电源信号线与发光控制晶体管的源极电连接;第一电源信号线为第一类金属走线,第一扫描线、第二扫描线和发光控制信号线中的至少一种为第二类金属走线。
示例性的,本实施例以7T1C(7个晶体管1个存储电容)像素驱动电路为例进行说明。
图3为本发明实施例提供的像素电路驱动单元的版图结构示意图;图4为图3中像素电路驱动单元的电路结构示意图,其中,图4示出了相邻两行的像素电路驱动单元的电路结构,其中,PVDD1为向第一电源信号线121输入的第一电源信号,Scan1为向第一扫描线122输入的第一扫描信号,Scan2为向第二扫描线123输入的第二扫描信号,Emit为向发光控制信号线124输入的发光控制信号,Data为向数据线21输入的数据信号,PVEE为为发光单元18提供回路的第二电源信号。如图3和图4所示,像素驱动电路单元11包括数据信号写入晶体管T1、发光控制晶体管和复位晶体管T4,其中,发光控制晶体管包括第一发光控制晶体管T2;至少两类金属走线包括第一扫描线122、第二扫描线123、发光控制信号线124和第一电源信号线121,以及存储电容Cst、驱动晶体管T5、第一附加晶体管T6和第二附加晶体管T7。具体的,参考图3、图4和图6,第一扫描线122与复位晶体管T4的栅极G4电连接,可选的,第一扫描线122与复位晶体管T4的栅极G4同层设置,复位晶体管T4的漏极D4和前一级(前一行)的第二附加晶体管T7的源极S7电连接(第一行复位晶体管T4的漏极D4与参考电压信号线Vref电连接),复位晶体管T4的源极S4与第一附加晶体管T6的漏极D6电连接。参考图3、图4和图7,第二扫描线123与第一附加晶体管T6的栅极G6电连接,可选的,第二扫描线123与第一附加晶体管T6的栅极G6同层设置,第一附加晶体管T6的漏极D6通过跨桥与存储电容Cst的第二极c2电连接,该跨桥与存储电容Cst的第一极c1绝缘。参考图3、图4和图8,第二附加晶体管T7的源极S7与第二发光控制晶体管T3的漏极D3电连接,同时,作为像素驱动电路单元的输出端,与发光单元18电连接;发光控制信号线124与第一发光控制晶体管T2的栅极G2及第二发光控制晶体管T3的栅极G3电连接,驱动晶体管T5的漏极D5与第二发光控制晶体管T3的源极S3电连接,驱动晶体管T5的源极S5与第一发光控制晶体管T2的源极S2电连接,驱动晶体管T5的栅极G5与存储电容Cst的第二极c2电连接,可选的,驱动晶体管T5的栅极G5复用为存储电容Cst的第二极c2;第一电源信号线121与存储电容Cst的第一极c1电连接,可选的,第一电源信号线121与存储电容Cst的第一极c1同层设置。参考图3、图4和图9,第二扫描线123与数据信号写入晶体管T1的栅极G1电连接,数据信号写入晶体管T1的源极S1与数据线21电连接,漏极D1与第一发光控制晶体管T2的漏极D2以及驱动晶体管T5的源极S5电连接。另外,第一附加晶体管T6的源极S6与驱动晶体管T5的漏极D5电连接。其中,复位晶体管T4和第一附加晶体管T6可以为双栅型晶体管。本实施例中,图3中所圈出的晶体管T1-T7中,第二附加晶体管T7的栅极G7与下一行的第一扫描线122电连接,而下一行的第一扫描线122和本行的第二扫描线123电连接,因此针对本行而言,第二附加晶体管T7的栅极G7与本行的第二扫描线123电连接。
图5为本发明实施例提供的一种像素驱动电路单元的驱动时序图。上述各晶体管T1-T7均可以为P型晶体管,也可以均为N型晶体管,本发明实施例对此不作限定。示例性的,以晶体管T1-T7为P型晶体管,参考电压信号为低电平信号为例,对像素驱动电路单元的工作原理进行具体说明:
在t1时间段(初始化阶段),第一扫描线122为低电平,第二扫描线123和发光控制信号线124为高电平,此时复位晶体管T4导通,参考电压信号线Vref上的电位通过复位晶体管T4施加到存储电容Cst的第二极c2,也即节点N1的电位为参考电压信号Vref,此时,驱动晶体管T5的栅极G5的电位也为参考电压信号Vref。
在t2时间段(数据信号电压写入阶段),第二扫描线123为低电平,第一扫描线122和发光控制信号线124为高电平,此时数据信号写入晶体管T1和第一附加晶体管T6导通,同时,驱动晶体管T5的栅极G5的电位为参考电压信号Vref,也是低电位,驱动晶体管T5也导通,数据线21上的数据信号经过数据信号写入晶体管T1、驱动晶体管T5和第一附加晶体管T6,施加到节点N1,节点N1的电位逐渐被数据线21上的电位拉高。当驱动晶体管T5的栅极电压被拉高到和其源极S5的电压差小于等于驱动晶体管T5的阈值电压Vth时,驱动晶体管T5将处于截止状态。由于驱动晶体管T5的源极S5通过数据信号写入晶体管T1与数据线21电连接,其源极S5的电位保持V21不变,所以当驱动晶体管T5截止时,驱动晶体管T5的栅极G5电位为Vdata-|Vth|,其中,Vdata为数据线上的电压的值,|Vth|为驱动晶体管T5的阈值电压。
此时,存储电容Cst的第一极c1和第二极c2的电压差Vc为:
Vc=V1-V2=VPVDD-(Vdata-|Vth|)
其中,V1代表第一极c1的电位,V2代表第二极c2的电位,其中,VPVDD为第一电源信号线121上的电源信号电压值。
在数据信号电压写入阶段,存储电容Cst的第一极c1和第二极c2的电压差Vc中包含有驱动晶体管T5的阈值电压|Vth|,也就是说在数据信号电压写入阶段,侦测出了驱动晶体管T5的阈值电压Vth,并将其存储在存储电容Cst上。
第二附加晶体管T7将参考电压信号线Vref上的电位写入发光元件的第一极,对发光元件的第一极电位进行初始化,可以降低前一帧发光元件第一极的电压对后一帧发光元件第一极电压的影响,进一步提高显示均一性。
在t3时间段(发光阶段),发光控制信号线124为低电平,第一扫描线122和第二扫描线123为高电平,此时第一发光控制晶体管T2和第二发光控制晶体管T3导通,驱动晶体管T5的源极S5电压为VPVDD,驱动晶体管T5的源极和栅极电压差:
Vsg=VPVDD-(Vdata-|Vth|)
驱动晶体管T5的的漏电流驱动发光单元18发光,驱动管电流Id满足以下公式:
Figure BDA0001612987310000121
其中,μ为驱动晶体管T5的载流子迁移率,W、L为第一发光控制晶体管T2和第二发光控制晶体管T3沟道的宽度和长度,Cox为驱动晶体管T5单位面积的栅氧化层电容量。VPVDD为第一电源电压信号线121上的电压值,Vdata为数据线上的电压的值。
需要说明的是,本发明包括但不仅限于针对7T1C像素驱动电路的横向(第一方向)上的金属走线的设计,对于其他像素驱动电路的横向金属走线仍可采用本发明的方案进行设计,以改善显示面板的透光性。
可选的,继续参考图3和图8,显示面板还包括沿第二方向Y延伸的第二电源信号线22。第一电源信号线121与第二电源信号线22位于不同层,第一电源信号线121与第二电源信号线22通过过孔电连接。由此,第一电源信号线121与第二电源信号线22交叉形成网格状结构,减少整个电源信号线的阻抗,进而降低压降的影响,使整个显示面板的电源信号分布均匀,为各像素电路驱动单元的电源电压相当,从而可改善显示面板显示不均匀的问题,即可提高显示面板的图像显示效果。另外,第一发光控制晶体管T2的漏极D2与第二电源信号线22电连接。
可选的,参考图10,在第一间隙区,第一电源信号线121可与第一扫描线122和发光控制线号线124在衬底基板10上的垂直投影重叠。而考虑到第一电源信号线121与第一扫描线122交叠会增加第一扫描线122的负载电容,可能影响信号传输,因此,在第一间隙区,第一电源信号线121与第二扫描线123和/或发光控制线号线124在衬底基板10上的垂直投影重叠,而第一电源信号线121与第一扫描线122在衬底基板10上的垂直投影不重叠。
可选的,显示面板还包括限定出在第二方向Y上的像素驱动电路单元边缘区域的第三类金属走线;第三类金属走线与第一类金属走线位于不同层。第一类金属走线中包括第一走线段、第二走线段和第三走线段,第一走线段位于对应像素驱动电路单元的区域且沿第一方向X延伸,第二走线段在衬底基板上的垂直投影位于第三类金属走线在衬底基板上的垂直投影内,第三走线段位于第一间隙区且与第二类金属走线位于第一间隙区的部分,在衬底基板上的垂直投影重叠。
其中,可利用第二类金属走线和第三类金属走线在衬底基板上的垂直投影区域来布设第一类金属走线的第二走线段和第三走线段,由此一方面可使第二走线段位于像素驱动电路单元的边缘,从而第二走线段与像素电路驱动单元之间的电信号相互干扰较小;另一方面,可保证较大的第一间隙区,从而保证显示面板的透光面积较大,即保证较好的透光性,进而可提高指纹识别单元接收到的信号强度。
示例性的,该第三类金属走线可以为上述数据线。继续参考图3和图6,第一电源信号线121包括第一走线段1211、第二走线段1212和第三走线段1213,第一走线段1211位于对应像素驱动电路单元11的区域且沿第一方向X延伸,第二走线段1212在衬底基板10上的垂直投影位于数据线21在衬底基板10上的垂直投影内,第三走线段1213位于第一间隙区13且与第二类金属走线(如第一扫描线122)位于第一间隙区13的部分,在衬底基板10上的垂直投影重叠。
图11为本发明实施例提供的又一种显示面板的版图结构示意图;图12为沿图11中F-F’方向的剖面结构示意图。参考图11和图12,显示面板还包括多个反射电极16(通常为发光单元中的阳极),至少两类金属走线(包括第一电源信号线121、第一扫描线122、所述第二扫描线123和所述发光控制信号线124)位于反射电极16靠近衬底基板10的一侧。对于不具备指纹识别功能的显示面板,位于反射电极靠近衬底基板的一侧的金属走线不会对发光单元发出的光产生遮挡,且位于反射电极远离衬底基板的一侧的金属走线通常设置在对应发光单元之间的区域,亦不会对发光单元发出的光产生遮挡;而本发明针对外挂式指纹识别模组,考虑到位于反射电极靠近衬底基板的一侧的金属走线进行常规布线会降低显示面板的透光性,因此,本发明在不影响显示效果的情况下针对位于反射电极靠近衬底基板的一侧的金属走线进行布线。
其中,每个反射电极16覆盖至少一个晶体管,由于反射电极16能够反射发光单元发出的光,因此反射电极16可避免发光单元发出的光照射到晶体管上,避免了光照对晶体管性能的影响,从而保证了显示面板的图像显示效果。
可选的,反射电极16可以为金属电极层,利用金属电极层良好的导热均一性,可使晶体管周围的热量被迅速传导,避免了温度对晶体管性能的影响,从而保证了显示面板的图像显示效果。
继续参见图11和图12,多个反射电极16沿第一方向X和第二方向Y呈矩阵排布,在第二方向Y上相邻的两个反射电极16之间具有第二间隙区17;在第二方向Y上,存在相邻的两个反射电极16均横跨第一间隙区13,在第一间隙区13,横穿该相邻的两个反射电极16之间的第二间隙区17的第一类金属走线和第二类金属走线122在衬底基板10上的垂直投影重叠。而考虑到反射电极16也是影响透光性的主要因素,可选的,第一类金属走线和第二类金属走线122被该相邻的两个反射电极16覆盖的部分无交叠,进而在不影响透光性的情况下,降低第一类金属走线和第二类金属走线122的之间的信号干扰。
可选的,参考图12,第一扫描线122、第二扫描线123和发光控制信号线124位于同一层且周期性排布。
其中,第一扫描线122、第二扫描线123和发光控制信号线124可通过掩膜蒸镀或者先蒸镀后刻蚀的方式在同一工艺步骤中形成,从而可简化显示面板的制备工艺,降低其制备难度。
本发明实施例还提供了一种显示装置,图13为本发明实施例提供的一种显示装置的结构示意图。如图13所示,显示装置03包括上述实施例中的显示面板01。
示例性的,显示装置03可以包括手机、电脑以及智能可穿戴设备等显示装置,本发明实施例对此不作特殊限定。
本发明实施例提供的显示装置通过设置至少存在一条第一类金属走线与第二类金属走线在衬底基板上的垂直投影重叠,相对于现有技术中各条第一类金属走线和第二类金属走线在衬底基板上的垂直投影均不重叠而言,可使至少一条第一类金属线对应的面积由非透光区变为透光区,即可减少第一类金属走线对显示面板的透光性的影响,从而使得显示面板的透光性增高。进而可使指纹识别单元接收到的光线强度增加,从而提高指纹识别单元接收到的信号强度。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整、相互结合和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (14)

1.一种显示面板,其特征在于,包括:
显示模组,包括衬底基板以及位于所述衬底基板一侧的多个像素驱动电路单元和沿第一方向延伸的至少两类金属走线,所述多个像素驱动电路单元沿所述第一方向和第二方向呈矩阵排布,在所述第一方向上相邻的两个所述像素驱动电路单元之间具有第一间隙区;
指纹识别模组,位于所述衬底基板远离所述像素驱动电路单元的一侧,所述指纹识别模组包括至少一个指纹识别单元,所述指纹识别单元用于根据经由触摸主体反射到所述指纹识别单元的光线进行指纹识别;
其中,所述至少两类金属走线包括多条第一类金属走线和多条第二类金属走线,所述第一类金属走线与所述第二类金属走线位于不同层,在所述第一间隙区,至少存在一条所述第一类金属走线与所述第二类金属走线在所述衬底基板上的垂直投影重叠,所述至少两类金属走线包括第一扫描线、第二扫描线、发光控制信号线和第一电源信号线,所述第一电源信号线为所述第一类金属走线,所述第一扫描线、所述第二扫描线和所述发光控制信号线中的至少一种为所述第二类金属走线。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包括多个反射电极,所述至少两类金属走线位于所述反射电极靠近所述衬底基板的一侧。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,在所述第一间隙区,全部所述第一类金属走线与所述第二类金属走线在所述衬底基板上的垂直投影重叠。
4.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述多个反射电极沿所述第一方向和所述第二方向呈矩阵排布,在所述第二方向上相邻的两个所述反射电极之间具有第二间隙区;
在所述第二方向上,存在相邻的两个所述反射电极均横跨所述第一间隙区,在所述第一间隙区,横穿所述相邻的两个所述反射电极之间的所述第二间隙区的所述第一类金属走线与所述第二类金属走线在所述衬底基板上的垂直投影重叠。
5.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包括限定出在所述第二方向上的所述像素驱动电路单元边缘区域的第三类金属走线;
所述第三类金属走线与所述第一类金属走线位于不同层;
所述第一类金属走线中包括第一走线段、第二走线段和第三走线段,所述第一走线段位于对应所述像素驱动电路单元的区域且沿所述第一方向延伸,所述第二走线段在所述衬底基板上的垂直投影位于所述第三类金属走线在所述衬底基板上的垂直投影内,所述第三走线段位于所述第一间隙区且与所述第二类金属走线位于所述第一间隙区的部分,在所述衬底基板上的垂直投影重叠。
6.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述像素驱动电路单元包括数据信号写入晶体管、发光控制晶体管和复位晶体管;
所述第一扫描线与所述复位晶体管的栅极电连接,所述第二扫描线与所述数据信号写入晶体管的栅极电连接,所述发光控制信号线与所述发光控制晶体管的栅极电连接,所述第一电源信号线与所述发光控制晶体管的源极电连接。
7.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,所述第一扫描线、所述第二扫描线和所述发光控制信号线位于同一层且周期性排布,所述周期性排布为在一个周期内第一扫描线和发光控制信号线分别设置在第二扫描线的两侧。
8.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,在所述第一间隙区,所述第一电源信号线与所述第二扫描线和/或所述发光控制信号线在所述衬底基板上的垂直投影重叠。
9.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,还包括沿所述第二方向延伸的第二电源信号线,所述第一电源信号线与所述第二电源信号线位于不同层,所述第一电源信号线与所述第二电源信号线通过过孔电连接。
10.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,所述像素驱动电路单元还包括存储电容,所述存储电容的第一电极板与所述第一电源信号线位于同一层且与所述第一电源信号线电连接。
11.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包括像素单元,所述像素单元为所述指纹识别模组提供光源,所述指纹识别单元用于根据所述像素单元发出的光线经由所述触摸主体反射到所述指纹识别单元以进行指纹识别。
12.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包括指纹识别光源,所述指纹识别光源位于所述指纹识别模组远离所述衬底基板的一侧;
所述指纹识别光源发出的光线经由相邻两个所述指纹识别单元之间的间隙照射至所述触摸主体,所述指纹识别单元用于根据所述指纹识别光源发出的光线经由所述触摸主体反射到所述指纹识别单元以进行指纹识别。
13.根据权利要求12所述的显示面板,其特征在于,所述指纹识别光源为准直光源。
14.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1-13任一所述的显示面板。
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