CN108828816B - 一种支持全屏指纹识别的rgbw模组、显示屏及终端设备 - Google Patents

一种支持全屏指纹识别的rgbw模组、显示屏及终端设备 Download PDF

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Abstract

本申请适用于指纹识别技术领域,提供了一种支持全屏指纹识别的RGBW模组、显示屏及终端设备,所述RGBW模组包括:基板、位于所述基板上呈阵列分布的RGBW单元;所述RGBW单元包括:红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、白色像素子单元;其中,所述红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元以及白色像素子单元所在的区域大小相同,且至少存在预设比例的白色像素子单元所在的区域中包括指纹识别单元;通过本申请可以将指纹识别单元设置在终端设备的正面,以增大指纹识别的面积和提高人机交互能力。

Description

一种支持全屏指纹识别的RGBW模组、显示屏及终端设备
技术领域
本申请属于指纹识别技术领域,尤其涉及一种支持全屏指纹识别的RGBW模组、显示屏及终端设备。
背景技术
指纹识别是通过比较不同指纹的细节特征点来进行身份鉴别的技术。每个人的指纹均不相同,且同一人的十指也存在明显区别,因此指纹可用于身份鉴定。
目前,越来越多的终端设备上设置了指纹识别模块,通常是将指纹识别模块设置在正面home键、背面等非显示区域。然而,这种设置方式存在识别面积小、人机交互性差的问题。
发明内容
有鉴于此,本申请实施例提供了一种支持全屏指纹识别的RGBW模组、显示屏及终端设备,以解决目前指纹识别模块识别面积小、人机交互性差的问题。
本申请实施例的第一方面提供了一种支持全屏指纹识别的RGBW模组,包括:
基板、位于所述基板上呈阵列分布的RGBW单元;
所述RGBW单元包括:红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、白色像素子单元;
其中,所述红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元以及白色像素子单元所在的区域大小相同,且至少存在预设比例的白色像素子单元所在的区域中包括指纹识别单元。
进一步的,包括指纹识别单元的区域对应的RGBW单元中,
所述白色像素子单元所占的面积小于所述红色像素子单元所占的面积;
所述红色像素子单元所占的面积、所述绿色像素子单元所占的面积、所述蓝色像素子单元所占的面积相等。
进一步的,所述RGBW单元中的红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、白色像素子单元横向排列;
所述指纹识别单元和所述RGBW单元中的红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元横向排列;
所述指纹识别单元和所述RGBW单元中的白色像素子单元纵向排列。
进一步的,所述指纹识别单元位于所述白色像素子单元的纵向上方。
进一步的,所述指纹识别单元包括:光敏二极管;
所述RGBW单元中的红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、白色像素子单元和所述光敏二极管均设有开关单元。
进一步的,所述开关单元为薄膜晶体管。
进一步的,每排横向排列的红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、光敏二极管设置一条扫描线,每排横向排列的红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、光敏二极管分别对应的薄膜晶体管的栅极均接入本排的扫描线;所述白色像素子单元对应的薄膜晶体管的栅极接入下一排的扫描线;所述扫描线用于输入扫描信号,所述扫描信号用于控制接入本排扫描线的薄膜晶体管的开关状态;
每列光敏二极管设置一条数据线,每列光敏二极管对应的薄膜晶体管的源极均接入本列的数据线;所述数据线用于输出所述光敏二极管在接收到手指反射的光线时产生的电信号;
所述光敏二极管还设置一条工作电压线,且所述工作电压线通过打孔接入的方式与每个光敏二极管连接;所述工作电压线用于提供光敏二极管工作的偏置电压。
进一步的,所述指纹识别单元的数量等于所述RGBW单元的数量。
本申请实施例的第二方面提供了一种显示屏,包括:
本申请实施例第一方面提供的支持全屏指纹识别的RGBW模组。
本申请实施例的第三方面提供了一种终端设备,包括:
本申请实施例的第二方面提供的一种显示屏。
本申请实施例提供了一种RGBW模组,所述RGBW模组包括:基板、位于所述基板上呈阵列分布的RGBW单元,所述RGBW单元包括:红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、白色像素子单元;其中,所述红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元以及白色像素子单元所在的区域大小相同,且至少存在预设比例的白色像素子单元所在的区域中包括指纹识别单元。由于本申请实施例提供的RGBW模组中将指纹识别单元嵌入到白色像素子单元所在的区域中,可以将指纹识别单元设置在RGBW模组所在的显示屏中,从而实现支持全屏指纹识别的功能,这样就可以增大指纹识别的面积、增强人机交互性能。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,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为本申请实施例提供的一种支持全屏指纹识别的RGBW模组的结构示意图;
图2为本申请实施例提供的另一种支持全屏指纹识别的RGBW模组的结构示意图;
图3为本申请实施例提供的一种指纹识别的应用场景;
图4为本申请实施例提供一种支持全屏指纹识别的RGBW模组的布线方式;
图5是本申请实施例提供的一种指纹识别单元内光敏二极管和薄膜晶体管的连接方式;
图中:1、基板;2、RGBW单元;21、包含指纹识别单元的RGBW单元;22、不包含指纹识别单元的RGBW单元;3、指纹识别单元;4、白色像素子单元;6、薄膜晶体管;7、光敏二极管。
具体实施方式
为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或间接连接至该另一个元件上。
需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在介绍具体的实施例前,首先介绍RGBW技术和液晶显示器(Liquid CrystalDisplay,LCD)。
所述RGBW技术就是在原有的RGB三原色上增加了W白色像素,成为四色型像素设计。
液晶显示屏的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置薄膜晶体管(Thin Film Transistor,TFT),上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。
另外,本申请实施例中,“RGBW单元21”表示包含指纹识别单元的RGBW单元;“RGBW单元22”表示不包含指纹识别单元的RGBW单元;
图1是本申请实施例提供的一种支持全屏指纹识别的RGBW模组的结构示意图,如图所示:
所述RGBW模组包括:基板1、位于所述基板上呈阵列分布的RGBW单元2;
所述RGBW单元2包括:红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、白色像素子单元4;
其中,所述红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元以及白色像素子单元4所在的区域大小相同,且至少存在预设比例的白色像素子单元4所在的区域中包括指纹识别单元。
在本申请实施例中,所述基板1表示的是设置了薄膜晶体管的下基板;本申请实施例中的所述RGBW单元2中的红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、白色像素子单元4,并非表示的为滤光片上的红色区域、绿色区域、蓝色区域、白色区域;而是在下基板上与滤光片上的红色区域、绿色区域、蓝色区域、白色区域的投影位置对应的区域,该区域中存在玻璃电极,所述RGBW单元2中的红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、白色像素子单元4分别表示的是滤光片中的红色区域对应的玻璃电极、绿色区域对应的玻璃电极、蓝色区域对应的玻璃电极、白色区域对应的玻璃电极。
所述RGBW单元2所占的区域四等分;所述红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、白色像素子单元4分别在一个四等分的区域中,这样,所述红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元以及白色像素子单元4所在的区域大小相同。为了将所述指纹识别单元3嵌入所述基板1中,可以将指纹识别单元3嵌入到所述白色像素子单元4所在的区域中,为了不对所述RGBW单元2的显示效果造成影响,可以在不改变所述RGBW单元2在所述基板上的分布的情况下,将所述白色像素子单元4的面积缩小,即将白色像素子单元4中玻璃电极的面积缩小,将指纹识别单元3嵌入到所述白色像素子单元4所在的区域中。
由于本申请实施例提供的RGBW模组中将指纹识别单元嵌入到白色像素子单元所在的区域中,可以将指纹识别单元设置在RGBW模组所在的显示屏中,从而实现支持全屏指纹识别的功能,这样就可以增大指纹识别的面积、增强人机交互性能。
进一步的,请参见图2,图2是本申请实施例提供的另一种支持全屏指纹识别的RGBW模组,如图2所示,所述指纹识别单元3的数量小于所述RGBW单元2的数量。即,所述预设比例小于100%。
在本申请实施例中,所述指纹识别单元3的数量可以小于所述RGBW单元2的数量。如果在基板1中,所述指纹识别单元3的数量小于所述RGBW单元2的数量,那么基板1中有的RGBW单元21中包括指纹识别单元,有的RGBW单元22的就会不包括指纹识别单元。当然,实际应用中,所述指纹识别单元的数量也可以等于所述RGBW单元的数量,例如图1所示的一种支持全屏指纹识别的RGBW模组。这时,所述预设比例为100%。
进一步的,参见图2,不包括指纹识别单元3的RGBW单元22按照原有的排列方式,且所述红色像素子单元所占的面积、所述绿色像素子单元所占的面积、所述蓝色像素子单元所占的面积、白色像素子单元4所占的面积相等。包括指纹识别单元3的区域对应的RGBW单元21中,所述白色像素子单元4所占的面积小于所述红色像素子单元所占的面积;所述红色像素子单元所占的面积、所述绿色像素子单元所占的面积、所述蓝色像素子单元所占的面积相等。
需要说明的是,图1和图2中,仅标识了RGBW单元中的白色像素子单元4,并未标识红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元,在实际应用中,红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元的位置可以根据实际情况分布。并且,图1和图2所示的实例中并不表示所述RGBW模组仅包括图中所示的数量的RGBW单元。
进一步的,请参见图1或图2,所述RGBW单元2中的红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、白色像素子单元4横向排列;
所述指纹识别单元3和所述RGBW单元2中的红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元横向排列;
所述指纹识别单元3和所述RGBW单元中的白色像素子单元4纵向排列。
在本申请实施例中,将白色像素子单元4中玻璃电极的面积做小,将空出的区域放置指纹识别单元,就可以在不改变现有的RGBW模组的显示效果的基础上,实现全屏指纹识别。
图1或图2所示的实施例中,所述指纹识别单元3设置在所述白色像素子单元4的纵向上方,实际应用中,所述指纹识别单元3还可以设置在所述白色像素子单元4的纵向下方、横向左方或横向右方等。
进一步的,所述指纹识别单元3包括:光敏二极管7;
所述RGBW单元2中的红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、白色像素子单元4和所述光敏二极管均设有开关单元。
在本申请实施例中,所述指纹识别单元3为光感指纹识别单元,所述指纹识别单元中包括光敏二极管。
如图3所示,是本申请实施例提供的一种指纹识别的应用场景,滤光片层设置了阵列分布的红色区域、绿色区域、蓝色区域、白色区域,为了描述方便,本申请实施例可以将滤光片的白色区域命名为白色滤光片。白色像素子单元对应到滤光片层对应的区域为白色区域(可以理解为无色、透明区域,具有高透光性),在进行指纹识别时,背光发出的光线经过所述白色滤光片照射到按压在显示屏的玻璃盖板上的手指上;光线被手指反射到显示屏内部,显示屏内部的光敏二极管会接收到反射的光线,由于不同的手指纹理,会造成不同位置的光敏二极管接收到的光线强弱不同,光敏二极管根据不同强弱的光线生成与所述光线强弱相关的电信号;就可以根据显示屏内嵌入的多个光敏二极管反馈的电信号生成指纹信息。
本申请实施例提供的指纹识别单元无需单独设置点光源,是利用RGBW模组中的白色像素子单元对应到滤光片层中对应的高透光区域可以将背光发射出去照射到手指上的原理节省了点光源。
进一步的,所述RGBW单元中的红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、白色像素子单元和所述光敏二极管均设有开关单元。
进一步的,所述开关单元为薄膜晶体管。
在本申请实施例中,为所述RGBW单元中的红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、白色像素子单元和所述光敏二极管设置开关单元是因为,光敏二极管并不是在实时采集信息,只有在需要进行指纹识别时,才会工作。所以可以通过开关单元控制光敏二极管的开关状态。所述RGBW单元中的红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、白色像素子单元设置开关单元是为了控制红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、白色像素子单元对应的液晶分子层的状态。
进一步的,请参阅图4,图4是本申请实施例提供一种支持全屏指纹识别的RGBW模组的布线方式,如图4所示,每排横向排列的红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、光敏二极管7设置一条扫描线,每排横向排列的红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、光敏二极管7分别对应的薄膜晶体管6的栅极均接入本排的扫描线;所述白色像素子单元4对应的薄膜晶体管6的栅极接入下一排的扫描线;所述扫描线用于输入扫描信号,所述扫描信号用于控制接入本排扫描线的薄膜晶体管6的开关状态;
每列光敏二极管7设置一条数据线,每列光敏二极管7对应的薄膜晶体管6的源极均接入本列的数据线;所述数据线用于输出所述光敏二极管7在接收到手指反射的光线时产生的电信号;
所述光敏二极管7还设置一条工作电压线,且所述工作电压线通过打孔接入的方式与每个光敏二极管7连接;所述工作电压线用于提供光敏二极管7工作的偏置电压。
在本申请实施例中,图4所示的红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元对应的薄膜晶体管6的栅极分别根据线路的设置连接本排上方的扫描线或者本排下方的扫描线。实际应用中,所述红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元对应的薄膜晶体管的栅极可以均接入本排对应的扫描线(例如,本排上方设置的扫描线),在此不做限制。
所述光敏二极管7对应的薄膜晶体管6的栅极和所述白色像素子单元4对应的薄膜晶体管6的栅极可以根据光敏二极管7和所述白色像素子单元4的位置关系分别接入相邻的两排扫描线中。
由于白色像素子单元4和光敏二极管7为纵向排列的,所以,可以在包括光敏二极管7的列中,左侧和右侧分别设置一条数据线;左侧的数据线用于RGBW单元中的像素子单元对应的薄膜晶体管6的源极接入;右侧的数据线用于光敏二极管7对应的薄膜晶体管的源极接入。
当然,实际应用中,左侧和右侧的设置可以并不限于上述描述的方式。
所述光敏二极管7正常工作需要存在一个反向的偏置电压,可以通过打孔的方式将工作电压线与所述光敏二极管7连接。
通过图4所示的实施例,可以看出不影响现有的RGBW模组中扫描线和数据线的布设,只是在增加了指纹识别单元的列中增加一条数据线作为指纹识别的信号数据线,并且,由于白色像素子单元不会参与实际的色彩的颜色,所以将白色像素子单元对应的玻璃电极的面积减小后,也不会对现有的RGBW模组的色彩显示造成影响。且不会改变现有的RGBW单元中像素子单元的排列方式。
需要说明的是,图4仅为了用于展示扫描线、数据线、工作电压线的布线方式,中间存在交叉的地方并非表示连在一起,每一排扫描线作为独立的一条线不与其他排的扫描线存在交叉连接,也不与数据线、工作电压线存在交叉连接;同理,每列数据线作为独立的一条线不与其他列的数据线存在交叉连接,也不与扫描线、工作电压线存在交叉连接;工作电压线可以均单独引出、也可以每排或每列单独引出,还可以所有的均连接在一起,但是工作电压线不与扫描线和数据线存在交叉连接。所述扫描线、数据线、工作电压线是如何与薄膜晶体管和光敏二极管连接的可参照图5所示实施例的描述。
进一步的,参见图5,图5是本申请实施例提供的一种指纹识别单元内光敏二极管和薄膜晶体管的连接方式。所述薄膜晶体管的栅极连接扫描线;所述薄膜晶体管的源极连接数据线;所述薄膜晶体管的漏极连接光敏二极管的负极;光敏二极管的正极连接工作电压线;工作电压线和所述薄膜晶体管的漏极之间形成电容。
指纹识别的过程分为两个过程:工作电压线保持接入工作电压,扫描线和数据线输入信号,此时薄膜晶体管导通,电容C内存储电荷,电容C的两端形成电压差;手指触摸显示屏的玻璃盖板时,光敏二极管根据手指反射的光线的强弱产生电流变化使得电容C两端的电压差变化,电容C两端的电压变化通过数据线端的电信号传输出去。
需要说明的是,图5仅是一种指纹识别单元内光敏二极管和薄膜晶体管的连接方式的实施例,在实际应用中,还可以将光敏二极管和电阻串联的方式将光敏二极管根据手指反射的光线的强弱产生的电流变化通过数据线传输出去。在此不一一举例。
本申请实施例提供的所述RGBW单元中的红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、白色像素子单元横向排列,且任意相邻两排RGBW单元中的白色像素子单元未位于同一列,实际应用中,还可以根据实际情况进行其它的排列方式,在此不做限制。
还需要说明的一点是,控制光敏二极管无法接收到光线的条件可以是:利用RGBW模组中的其它层,例如,将显示屏中的液晶分子均通过开关单元设置为非翻转状态,这时,经过上层偏光板入射到内部的光线不会产生极化现象,从而,也就无法穿过下层偏光板,也就无法被光敏二极管接收到光线。
控制光敏二极管可以接收到光线并进行指纹识别的条件可以是:利用RGBW模组中的其它层,例如,将显示屏中红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元对应的液晶分子的均通过开关单元设置为非翻转状态,这时经过下层偏光板入射出去的光线不会产生极化现象,从而,也就无法穿过上层偏光板,也就不会产生红色、绿色、蓝色光线。但是,将显示屏中白色像素子单元对应的液晶分子的均通过开关单元设置为翻转状态,这时经过下层偏光板入射出去的光线就会产生极化现象,从而,光线就能够穿过上层偏光板,也就会发出白色光线,白色光线就可以作为点光源了。同理,白色像素子单元对应的区域能够发射出去光线,同样也能够接收到光线,光敏二极管就可以根据手指反射的光线的强弱产生大小不同的电信号,从而生成指纹信息。
通过本申请实施例的布线方式可以看出,在工作电压线给定输入电信号的情况下,还可以通过扫描线和数据线控制每个光敏二极管的工作状态,例如,若要控制任意一个光敏二极管可正常工作,只要在工作电压线给定输入电信号的情况下,控制所述光敏二极管所在的行扫描线和列数据线同时开启即可。当然,实际应用中,还可以通过所述RGBW模组所在的显示屏的液晶层控制光敏二极管能够接收到光线或者无法接收到光线来控制光敏二极管对应的数据线输出指纹信息,在此不做限制。
综上所述,在进行指纹识别时,需要指纹识别单元相邻的白色像素子单元在显示屏上的投影位置能够出射光线,也能够接收被手指反射的光线,同时,光敏二极管可正常工作。
本申请实施例还提供了一种显示屏,包括本申请实施例中提供的任一种支持全屏指纹识别的RGBW模组,由于本申请实施例中提供的RGBW模组主要包括下基板层,在实际的显示屏中,还可以包括:上基板、偏光板、滤光片、液晶分子层、背光等。
本申请实施例还提供了一种终端设备,包括本申请实施例提供的任一种显示屏,在实际应用中,所述终端设备可以是手机、笔记本、平板电脑等。在此不做限制。
当然,所述终端设备还可以包括:一个或多个处理器、存储器。所述终端设备包括但不仅限于处理器、存储器。本领域技术人员可以理解,还可以包括更多的部件,例如所述终端设备还可以包括输入设备、输出设备、网络接入设备、总线等。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
以上所述实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种支持全屏指纹识别的RGBW模组,其特征在于,包括:
基板、位于所述基板上呈阵列分布的RGBW单元;
所述RGBW单元包括:红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、白色像素子单元;
其中,所述红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元以及白色像素子单元所在的区域大小相同,且至少存在预设比例的白色像素子单元所在的区域中包括指纹识别单元;所述指纹识别单元包括:光敏二极管;
每排横向排列的红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、光敏二极管设置一条扫描线,每排横向排列的红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、光敏二极管分别对应的薄膜晶体管的栅极均接入本排的扫描线;所述白色像素子单元对应的薄膜晶体管的栅极接入下一排的扫描线;所述扫描线用于输入扫描信号,所述扫描信号用于控制接入本排扫描线的薄膜晶体管的开关状态;
每列光敏二极管设置一条数据线,每列光敏二极管对应的薄膜晶体管的源极均接入本列的数据线;所述数据线用于输出所述光敏二极管在接收到手指反射的光线时产生的电信号;
所述光敏二极管还设置一条工作电压线,且所述工作电压线通过打孔接入的方式与每个光敏二极管连接;所述工作电压线用于提供光敏二极管工作的偏置电压;
所述光敏二极管对应的薄膜晶体管的栅极和所述白色像素子单元对应的薄膜晶体管的栅极根据所述光敏二极管和所述白色像素子单元的位置关系分别接入相邻的两排扫描线中;
其中,所述指纹识别单元的数量小于所述RGBW单元的数量,所述基板中有的RGBW单元中包括指纹识别单元,其余的RGBW单元中不包括指纹识别单元;
不包括指纹识别单元的区域对应的RGBW单元中,所述红色像素子单元所占的面积、所述绿色像素子单元所占的面积、所述蓝色像素子单元所占的面积、所述白色像素子单元所占的面积相等;包括指纹识别单元的区域对应的RGBW单元中,所述白色像素子单元所占的面积小于所述红色像素子单元所占的面积;所述红色像素子单元所占的面积、所述绿色像素子单元所占的面积、所述蓝色像素子单元所占的面积相等;
所述指纹识别单元利用RGBW模组中的白色像素子单元对应到滤光片层中对应的高透光区域将背光发射出去照射到手指上;
所述光敏二极管所对应的薄膜晶体管的栅极连接所述扫描线,所述薄膜晶体管的源极连接所述数据线,所述薄膜晶体管的漏极连接所述光敏二极管的负极;所述光敏二极管的正极连接所述工作电压线,所述工作电压线和所述薄膜晶体管的漏极之间形成电容。
2.如权利要求1所述的支持全屏指纹识别的RGBW模组,其特征在于,所述RGBW单元中的红色像素子单元、绿色像素子单元、蓝色像素子单元、白色像素子单元横向排列;
所述指纹识别单元和所述RGBW单元中的白色像素子单元纵向排列。
3.如权利要求2所述的支持全屏指纹识别的RGBW模组,其特征在于,所述指纹识别单元位于所述白色像素子单元的纵向上方。
4.一种显示屏,其特征在于,包括:
如权利要求1至3任一项所述的支持全屏指纹识别的RGBW模组。
5.一种终端设备,其特征在于,包括:
如权利要求4所述的显示屏。
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