CN108828851B - 一种显示面板及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种显示面板及显示装置,用以提高具有特殊形状的显示屏的显示效果。本发明实施例提供的一种显示面板及显示装置,通过对异形显示区域进行分类,且在第一类异形区域内,每一低亮度像素单元中任意相邻两个子像素单元的开口区域面积之差大于零且小于预设阈值,在第二类异形区域内,每一低亮度像素单元中各子像素单元的开口区域面积均相同,从而可以根据异形显示区域的不同情况而进行不同的处理,在增加处理灵活性的同时,还可以有效改善异形显示区域的色差问题,从而提高具有特殊形状的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,尤指一种显示面板及显示装置。
背景技术
随着显示屏技术的发展,具有特殊形状的显示屏应运而生,其与普通的显示屏相比,显示区域不仅具有更大的占比,具有超窄的边框,可以大大提高观看者的视觉感受,还可以满足特殊的显示需要,拓宽显示屏的应用范围。
此外,对于具有特殊形状的显示屏,如圆形显示屏或全面屏,由于其边缘为弧线设计,而显示屏中的子像素单元的形状为方形且呈阵列排布,所以在边缘位置需要对子像素单元进行特殊地设置;但是,若保留完整的子像素单元,一般会出现锯齿状的不良,从而影响显示效果;若改变子像素单元的尺寸,即边缘的子像素单元为非完整的子像素单元,由于各子像素单元之间的开口区域面积存在较大的差异,导致边缘区域出现色差,从而影响显示效果。
基于此,如何提高具有特殊形状的显示屏的显示效果,是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明实施例提供了一种显示面板及显示装置,用以提高具有特殊形状的显示屏的显示效果。
本发明实施例提供了一种显示面板,包括:
显示区域和非显示区域;
所述显示区域包括:呈阵列排布的多个像素单元;
所述像素单元包括:常规像素单元和低亮度像素单元;所述低亮度像素单元的开口区域面积小于所述常规像素单元的开口区域面积;
所述显示区域还包括:由所述低亮度像素单元构成的异形显示区域;所述异形显示区域包括:按照任意相邻行或任意相邻列缩进的所述像素单元个数的差异而划分出的第一类异形区域和第二类异形区域;
所述像素单元还包括:至少三个具有不同颜色的子像素单元;
在所述第一类异形区域内,每一所述低亮度像素单元中任意相邻两个所述子像素单元的开口区域面积之差大于零且小于预设阈值;
在所述第二类异形区域内,每一所述低亮度像素单元中各所述子像素单元的开口区域面积均相同。
另一方面,本发明实施例还提供了一种显示装置,包括:如本发明实施例提供的上述显示面板。
本发明有益效果如下:
本发明实施例提供的一种显示面板及显示装置,通过对异形显示区域进行分类,且在第一类异形区域内,每一低亮度像素单元中任意相邻两个子像素单元的开口区域面积之差大于零且小于预设阈值,在第二类异形区域内,每一低亮度像素单元中各子像素单元的开口区域面积均相同,从而可以根据异形显示区域的不同情况而进行不同的处理,在增加处理灵活性的同时,还可以有效改善异形显示区域的色差问题,从而提高具有特殊形状的显示面板的显示效果。
附图说明
图1至图4为现有技术中的显示面板的结构示意图;
图5和图6分别为本发明实施例中提供的具有不同形状的显示面板的结构示意图;
图7为图5中的区域4的局部放大示意图;
图8为图6中区域3的局部放大示意图;
图9为图6中区域5的局部放大示意图;
图10为图6中区域6的局部放大示意图;
图11为图5中区域7的局部放大示意图;
图12为一个像素单元与第一异形边缘a的局部结构示意图;
图13为第一类异形区域内低亮度像素单元中一个子像素单元的结构示意图;
图14为第二类异形区域内低亮度像素单元中一个子像素单元的结构示意图;
图15为本发明实施例中提供的显示装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本发明实施例提供的一种显示面板及显示装置的具体实施方式进行详细地说明。需要说明的是,所描述的实施例仅仅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做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。
发明人在研究中发现,针对具有特殊形状的显示面板(在之后的内容中将称之为异形显示面板),其中往往具有异形显示区域,该异形显示区域具有弧形边缘(如图1所示)或斜边边缘(如图2所示)。
以图2所示为例,图3为图2中区域1的局部结构示意图,由于存在斜边边缘,使得呈阵列排布的像素单元中部分像素单元与斜边边缘交叉,若改变与斜边边缘交叉的像素单元的开口区域面积,将这些像素单元的部分区域用黑矩阵BM进行遮挡,但如此操作可能会造成一个像素单元中的三个子像素单元的开口区域面积差异较大,如红色子像素单元R的开口区域面积,不足绿色子像素单元G开口区域面积的50%,且不足蓝色子像素单元B开口区域面积的20%,如此,会导致混色后该区域的色度偏青,从而造成色度异常,影响显示效果。
以图1所示为例,图4为图1中区域2的局部结构示意图,由于存在弧形边缘,使得呈阵列排布的像素单元中部分像素单元与弧形边缘交叉,若不改变与弧形边缘交叉的像素单元的开口区域面积,虽然不会出现一个像素单元中的三个子像素单元的开口区域面积差异较大的问题,但可能会使得该区域出现锯齿状不良,对显示效果造成较大的影响。
基于此,本发明实施例提供了一种显示面板,用于提高异形显示面板的显示效果。
具体地,本发明实施例提供的上述显示面板,如图5至图11所示,其中,图5和图6分别为两种不同形状的显示面板的结构示意图,图7为图5中的区域4的局部放大示意图,图8为图6中区域3的局部放大示意图,图9为图6中区域5的局部放大示意图,图10为图6中区域6的局部放大示意图,图11为图5中区域7的局部放大示意图。显示面板可以包括:
显示区域A和非显示区域B,参见图5和图6所示,A’表示显示区域的边缘,A’靠近像素单元的一侧为显示区域,且在图7至图11中仅示出了部分显示区域A和部分非显示区域B;
显示区域A包括:呈阵列排布的多个像素单元(如pc和pd);
像素单元(如pc和pd)包括:常规像素单元pc和低亮度像素单元pd;低亮度像素单元pd的开口区域面积小于常规像素单元pc的开口区域面积;
显示区域A还包括:由低亮度像素单元pd构成的异形显示区域(如As1、As2或As2g);异形显示区域(如As1、As2或As2g)包括:按照任意相邻行或任意相邻列缩进的像素单元个数的差异而划分出的第一类异形区域As1(如图5中虚线框4和图6中的虚线框3所示,其中,As1属于虚线框4和虚线框3中所示区域的一部分)和第二类异形区域(如As2或As2g,其中,As2属于图6中虚线框5所示区域的一部分,As2g属于图5中虚线框7和图6中虚线框6所示区域的一部分);
像素单元(如pc和pd)还包括:至少三个具有不同颜色的子像素单元(如图7至图11中所示的红色子像素单元R、绿色子像素单元G和蓝色子像素单元B);
在第一类异形区域As1内,如图7和图8所示,每一低亮度像素单元pd中任意相邻两个子像素单元的开口区域面积之差大于零且小于预设阈值;
在第二类异形区域(如As2或As2g)内,如图9至图11所示,每一低亮度像素单元pd中各子像素单元的开口区域面积均相同。
在本发明实施例中,显示面板的形状并不限于图5和图6所示,还可以是其他特殊形状的显示面板;并且通过根据异形显示区域(如As1、As2或As2g)的不同情况而进行不同的处理,在增加处理灵活性的同时,还可以有效改善异形显示区域(如As1、As2或As2g)的色差问题,从而提高了具有特殊形状的显示面板的显示效果。
在具体实施时,在本发明实施例中,异形显示区域(如As1、As2或As2g)在划分第一类异形区域As1和第二类异形区域(如As2或As2g)时,可以按照任意相邻行缩进的像素单元个数的差异而划分,还可以按照任意相邻列缩进的像素单元个数的差异而划分,但不管采用哪种方式划分,只要能够对两类异形区域采用相匹配的处理方式,从而有效改善异形显示区域(如As1、As2或As2g)的显示效果即可,在此并不限定。
接下来的实施例中,均是按照任意相邻行缩进的像素单元个数的差异而划分异形显示区域(如As1、As2或As2g)为例进行说明的。需要说明的是,在本发明实施例中提及的具有第一颜色的子像素单元优选为绿色子像素单元G,当然也并不限于此,还可以是红色子像素单元R。下面均是以具有第一颜色的子像素单元为绿色子像素单元G为例进行说明的。
具体地,在本发明实施例中,在第一类异形区域As1和第二类异形区域(如As2或As2g)按照任意相邻行缩进的像素单元个数的差异而划分时,第一类异形区域As1内任意相邻两行之间缩进的像素单元的个数差值不小于三个,如图7和图8所示;第二类异形区域(如As2或As2g)内任意相邻两行之间缩进的像素单元的个数差值小于三个,如图9至图11所示。
可选地,针对第一类异形区域As1,具有第一异形边缘;由于第一类异形区域As1是按照任意相邻两行之间缩进的像素单元的个数差值不小于三个而划分出来的,所以与第一异形边缘相交的任意相邻两行之间缩进的像素单元的个数差值不小于三个,如图7和图8中所示的虚线框sp表示缩进的像素单元,图7中相邻行缩进三个像素单元,图8中相邻行缩进5个像素单元。
并且,在第一异形边缘为直线时,如图7所示的实线a,由于第一异形边缘相交的任意相邻两行之间缩进的像素单元的个数差值不小于三个,所以第一异形边缘a与行方向之间的锐角夹角一般小于30°。
例如,参见图7所示的第一异形边缘为直线a的情况,此时,第一异形边缘a与行方向的锐角夹角为20°。其中,图中示出了与第一异形边缘a相交的两行像素单元,将图中最上面一行记为第1行,将与第1行相邻的像素行记为第2行,第1行与第2行相比,缩进了三个像素单元,即图中的三个虚线框sp所示的位置。
或者,在第一异形边缘为弧线时,如图8所示的实线b,需要首先确定第一异形边缘d的切线c,再得到第一异形边缘b的切线c与行方向之间的锐角夹角小于30°;其中,由于第一异形边缘相交的任意相邻两行之间缩进的像素单元的个数差值不小于三个,所以第一异形边缘一般会与一行像素单元中的至少两个低亮度像素单元pd相交,此时第一异形边缘b的切线c可以为:第一异形边缘b与一行像素单元中相邻的两个低亮度像素单元pd中具有第一颜色子像素单元(绿色子像素单元G)的中轴线z的交点形成的直线,中轴线z平行于列方向。
例如,参见图8所示的第一异形边缘为弧线(虚线b)的情况,由于第一异形边缘b为弧线,所以将第一异形边缘b与一行像素单元中任意相邻的两个低亮度像素单元pd中绿色子像素单元G的中轴线z的交点形成的直线确定为第一异形边缘b的切线c,此时切线c与行方向的锐角夹角为10°。并且,图中示出的两行像素单元中,将图中靠上的像素行记为第m行,将靠下的像素单元记为第m+1行,第m行与第m+1行相比,缩进了5个像素单元,即图中的5个虚线框sp所示的位置。
当然,上述只是举例说明第一类异形区域As1的结构,但并不限于图7和图8所示,在此并不限定。需要指出的是,本发明实施例中提及的缩进可以理解为:相邻两行在行方向上的一个延伸方向上相差的像素单元的个数,注意并非一定是相邻两行包含的像素单元总个数的差异。
例如,如图7所示,由于图中异形显示区域As1仅为图5中的一部分,且图5中具有多条第一异形边缘,所以相邻两行缩进的像素单元个数为行方向的一个延伸方向上相差的像素单元的个数,即第m行像素单元与第m+1行像素单元相比,在左侧相差5个像素单元。
具体地,在本发明实施例中,在第一类异形区域As1内,由于与第一异形边缘(a或b)相交的任意相邻两行之间缩进的像素单元的个数差值不小于三个,所以可以将每一低亮度像素单元pd中任意相邻两个子像素单元的开口区域面积设置为不同,如图7和图8所示,针对低亮度像素单元pd中的各子像素单元,沿着行方向,从第一异形边缘(a或b)指向常规像素单元pc,各子像素单元的开口区域面积逐渐增加。
并且,将每一低亮度像素单元pd中任意相邻两个子像素单元的开口区域面积之差设置为小于预设阈值,以有效避免各子像素单元之间因开口区域面积差异较大而引起的色偏,从而提高显示效果。
具体地,预设阈值可以理解为:第一异形边缘(a或b)与行方向的夹角为30度时,低亮度像素单元pd中任意相邻两个子像素单元的开口区域面积之差。
例如,以常规像素单元pc中的子像素单元在列方向的长度为L1,行方向的长度为L2,相邻两个子像素单元之间的间距为L3为例,在第一异形边缘为直线a,且第一异形边缘a与行方向的夹角θ为30°时,如图12所示的一个像素单元与第一异形边缘a的局部示意图,分别对图中示出的3个子像素单元记为R、G和B;G与R相比,增加的面积可以理解为(L5+L4)*L2,如网格填充区域,同理,B与R相比,增加的面积可以理解为2(L5+L4)*L2,如竖线填充区域,B与G相比,增加的面积可以理解为(L5+L4)*L2。
基于此,可以确定的是相邻子像素单元之间的开口区域面积之差为(L5+L4)*L2;由于L5为L3*tan30°,L4为L2*tan30°,所以将L4和L5带入公式中即可得到相邻子像素单元之间的开口区域面积之差为(L3*tan30°+L2*tan30°)*L2。
若L1为50μm,L2为16μm,L3为5μm时,将各数值带入上述公式后即可得到:(5*tan30°+16*tan30°)*16=194μm2。
基于上述计算和分析,可以确定该预设阈值为193,或者也可以将预设阈值设置在190-200之间,只要能够保证第一类异形区域As1内,低亮度像素单元pd中相邻子像素单元之间的开口区域面积之差小于该预设阈值,则可以有效改善色偏的问题,从而提高显示效果。
在具体实施时,在本发明实施例中,在第一类异形区域As1内,低亮度像素单元pd中的子像素单元可以包括:第一部分w1和第二部分w2,如图13所示的单个子像素单元的放大示意图;第一部分w1位于第一异形边缘a靠近常规像素单元pc的一侧,第二部分w2位于第一异形边缘a远离常规像素单元pc的一侧;其中,子像素单元的开口区域(如图13中所示的斜线填充区域)在显示面板上的正投影落入第一部分w1在显示面板上的正投影内,第二部分w2在显示面板上的正投影落入子像素单元的非开口区域(如实线框s内除斜线填充区域之外的区域)在显示面板上的正投影内。
具体地,在本发明实施例中,为了能够将第二部分w2设置为非开口区域,在显示面板还包括黑矩阵(图中未示出)时,将子像素单元的非开口区域在显示面板上的正投影设置为落入黑矩阵在显示面板上的正投影内,也就是说,直接用黑矩阵来遮挡第二部分w2,以及第一部分w1中的非开口区域,如此,可以通过简单的制作工艺即可实现对各子像素单元的开口区域的设置,在提高显示效果的同时,大大降低了制作难度。
并且,在图7和图13所示的结构中,围绕每个子像素单元的实线框s,均表示子像素单元的实际制作尺寸。也就是说,在实际制作时,低亮度像素单元pd中子像素单元的实际制作尺寸可以与常规像素单元pc中子像素单元的实际制作尺寸相同,即低亮度像素单元pd中子像素单元的实际制作面积设置为常规像素单元pc中子像素单元的实际制作面积,如图7所示。如此,无需对低亮度像素单元pd中的各子像素单元的实际制作尺寸进行改动,可以通过上述提及的黑矩阵直接对非开口区域进行遮挡,即可提高显示效果。
进一步地,为了适应目前对窄边框设计的要求,可以对低亮度像素单元pd中子像素单元的实际制作尺寸进行更改,也就是说,至少部分低亮度像素单元pd中子像素单元的实际制作面积与常规像素单元pc中子像素单元的实际制作面积不同,且根据低亮度像素单元pd中各子像素单元的开口区域面积来设置实际制作面积;参见图8所示,在实线框pd所示的低亮度像素单元中,很明显是蓝色子像素单元B的开口区域面积最大,也就是说蓝色子像素单元B中第一部分(未示出第一部分w1)的面积最大,因此,在制作红色子像素单元R和绿色子像素单元G时,可以按照蓝色子像素单元B的第一部分w1的面积进行制作,或者按照蓝色子像素单元B的实际制作尺寸(实线框s的尺寸)来制作;并且,针对不同的低亮度像素单元pd中的子像素单元,实际制作的尺寸可以设置为不同,且根据各自的开口区域面积(或第一部分w1的面积)进行制作。如图8所示的第m+1行中,从左数第一个低亮度像素单元和第二个低亮度像素单元之间,围绕子像素单元的实线框的大小是不同,所以子像素单元的实际制作尺寸时不同的。如此,可以有效减少低亮度像素单元pd中子像素单元的第二部分w2在非显示区域B的占用面积,从而可以节省出较多的空间用于布置走线或其他部件,从而实现窄边框设计。
可选地,在本发明实施例中,第二类异形区域(如As2或As2g)具有第二异形边缘(如图9和图10中的实线d,以及如图11中的实线f);与第二异形边缘相交的任意相邻两行之间缩进的像素单元的个数差值小于三个;例如,图9所示的相邻两行之间缩进的像素单元(如虚线框sp)的个数为2个,如图10和图11所示的相邻两行之间缩进的像素单元(如虚线框sp)的个数为1个或0个。
并且,在第二异形边缘为直线时,如图11中所示的实线f,第二异形边缘f与行方向之间的非钝角夹角不小于30°,参见图11中所示的夹角为60°。或者,在第二异形边缘为弧线时,如图9和图10中所示的d,此时在确定第二异形边缘d与行方向的夹角时,需要确定第二异形边缘d的切线e,然后根据第二异形边缘d的切线e确定与行方向之间的非钝角夹角不小于30°;例如,图9中所示的第二异形边缘d的切线为e,切线e与行方向的夹角为30°,图10中所示的第二异形边缘d的切线为e,切线e与行方向的夹角为60°。
需要指出的是,在本发明实施例中,在第二异形边缘为弧线d时,确定第二异形边缘d的切线e,可以根据不同的情况而定。
例如,在与第二异形边缘d相交的任意相邻两行之间缩进的像素单元的个数差值大于零时,如图9所示,在与第二异形边缘d相交的任意相邻两行像素单元中,其中一行像素单元的首个且与第二异形边缘d相交的低亮度像素单元为第一低亮度像素单元pd1,另一行像素单元的首个且与第二异形边缘d相交的低亮度像素单元为第二低亮度像素单元pd2,第一低亮度像素单元pd1中具有第一颜色的子像素单元(如绿色子像素单元G)的中轴线z与第二异形边缘d的交点为第一交点n1,第二低亮度像素单元pd2中具有第一颜色的子像素单元(如绿色子像素单元G)的中轴线z与第二异形边缘d的交点为第二交点n2,因此,由第一交点n1与第二交点n2形成的直线即为第二异形边缘d的切线e;其中,中轴线z平行于列方向;每一低亮度像素单元均包括具有第一颜色的子像素单元(如绿色子像素单元G)。
又例如,在与第二异形边缘d相交的任意相邻两列之间缩进的像素单元的个数差值大于零时,如图10所示,在与第二异形边缘d相交的任意相邻两列像素单元中,其中一列像素单元的首个且与第二异形边缘d相交的低亮度像素单元为第三低亮度像素单元pd3,另一列像素单元的首个且与第二异形边缘d相交的低亮度像素单元为第四低亮度像素单元pd4,第三低亮度像素单元pd3中具有第一颜色的子像素单元(如绿色子像素单元G)的中轴线z与第二异形边缘d的交点为第三交点n3,第四低亮度像素单元pd4中具有第一颜色的子像素单元(如绿色子像素单元G)的中轴线z与第二异形边缘d的交点为第四交点n4,因此,第三交点n3与第四交点n4形成的直线即为第二异形边缘d的切线e;其中,中轴线z平行于列方向;每一低亮度像素单元均包括具有第一颜色的子像素单元(如绿色子像素单元G)。
因此,在本发明实施例中,在第二类异形区域(如As2或As2g)内,依据上述第二异形边缘(d或f),可以将该区域内的低亮度像素单元pd中相邻子像素单元之间的开口区域面积之差设置为0,也就是说,将低亮度像素单元pd中相邻子像素单元的开口区域面积设置为相等,如此可以有效避免色偏的问题出现,提高显示效果。
具体地,在实际的制作过程中,至少部分低亮度像素单元pd可以包括:与行方向平行的分割线k,如图14所示的子像素单元的放大示意图;分割线k为低亮度像素单元pd中具有第一颜色的子像素单元(如绿色子像素单元G)的中轴线z与第二异形边缘(e或d)的交点所在直线;
在第二类异形区域(如As2或As2g)内,具有分割线k的低亮度像素单元pd中的子像素单元包括:第三部分w3和第四部分w4;第三部分w3位于分割线k靠近常规像素单元pc的一侧;第四部分w4位于分割线k远离常规像素单元pc的一侧;子像素单元的开口区域(参见图14中斜线填充区域)在显示面板上的正投影落入第三部分w3在显示面板上的正投影内,第四部分w4在显示面板上的正投影落入子像素单元的非开口区域(如图14中实线框s内除斜线填充区域之外的区域)在显示面板上的正投影内。
此时,参见图14和图9所示,围绕每个子像素单元的实线框s,均表示子像素单元的实际制作尺寸,也就是说,在实际制作时,低亮度像素单元pd中子像素单元的实际制作尺寸可以与常规像素单元pc中子像素单元的实际制作尺寸相同,即低亮度像素单元pd中子像素单元的实际制作面积设置为常规像素单元pc中子像素单元的实际制作面积,图9中为低亮度像素单元中围绕子像素单元实线框s与常规像素单元pc中围绕子像素单元的实线框s尺寸大小相同。如此,无需对低亮度像素单元中的各子像素单元的实际制作尺寸进行改动,可以通过上述提及的黑矩阵直接对非开口区域进行遮挡,即可提高显示效果,还可以大大降低制作难度。
当然,为了适应目前对窄边框设计的要求,可以对低亮度像素单元pd中子像素单元的实际制作尺寸进行更改,也就是说,在实际制作时,大大减少第四部分w4的制作尺寸,如图10和图11所示,低亮度像素单元pd中围绕子像素单元的实线框s要小于常规像素单元pc中围绕子像素单元的实线框s。如此可以有效减少低亮度像素单元pd中子像素单元的第四部分w4在非显示区域B的占用面积,从而可以节省出较多的空间用于布置走线或其他部件,从而实现窄边框设计。
在具体实施时,参见图10所示,由于第三低亮度像素单元pd3与第四低亮度像素单元pd4相比,缩进了两个像素单元(如虚线框sp所示),这样的结构在显示的过程中,较容易出现锯齿现象而影响显示效果。因此,为了避免上述问题出现,对第二类异形区域(如As2或As2g)进行进一步地分类。
具体地,在本发明实施例中,在第二类异形区域(如As2或As2g)内,第二类异形区域(如As2或As2g)可以包括:第二类过渡异形区域As2g;其中,第二类过渡异形区域As2g内任意相邻两列之间缩进的像素单元的个数差值不小于两个,如图10和图11所示;因此,在第二类过渡异形区域As2g内:与第二异形边缘(f或d)相交的任意相邻两列之间缩进的像素单元的个数差值不小于两个。
并且,在第二异形边缘为直线(如图11中所示的直线f)时,第二异形边缘f与行方向之间的非钝角夹角不小于55°,如图11中所示的直线f与行方向的夹角为60°;或者,在第二异形边缘为弧线时,如图10所示的d,第二异形边缘d的切线e与行方向之间的非钝角夹角不小于55°;此时,第二异形边缘d的切线e为:第三交点n3与第四交点n4形成的直线,如图10所示,第二异形边缘d的切线与行方向的夹角为同样为60°。
具体地,在第二类过渡异形区域As2g内,第三低亮度像素单元pd3与第四低亮度像素单元pd4相比,在列方向上缩进了至少两个像素单元,如图10中的实线框sp;此时,将与第三低亮度像素单元pd3同行相邻且与第四低亮度像素单元pd4同列的低亮度像素单元pd记为第五低亮度像素单元pd5。
参见图10和图11所示,第二类过渡异形区域As2g可以包括:过渡像素单元;过渡像素单元可以包括:第四低亮度像素单元pd4、第五低亮度像素单元pd、以及同一列中位于第四低亮度像素单元pd与第五低亮度像素单元pd之间的其余低亮度像素单元pd;并且,在相同的驱动电压下,沿着列方向,从第二异形边缘指向常规像素单元pc,各过渡像素单元的亮度逐渐增加。如此,通过过渡像素单元可以实现亮度的过渡,从而提高显示效果。
在具体实施时,在本发明实施例中,在设置过渡像素单元的亮度时,沿着列方向,从第二异形边缘指向常规像素单元pc,各过渡像素单元的开口区域面积可以逐渐增加,从而实现亮度的过渡。
例如,以图10中所示的三个过渡像素单元为例,从第四低亮度像素单元pd至第五低亮度像素,开口区域面积可以呈梯度增加,若三个过渡像素单元依次记为第四低亮度像素单元pd4、第六低亮度像素单元pd6和第五低亮度像素单元pd5时,可以按照如下比例设置,即第六低亮度像素单元pd6与第四低亮度像素单元pd4相比,开口区域面积增加25%,即亮度增加25%;第五低亮度像素单元pd5与第六低亮度像素单元pd6相比,开口区域面积增加25%,即亮度增加25%;如此,便可以实现亮度的均匀过渡,提高显示效果。
当然,对于各过渡像素单元之间的开口区域面积的过渡比例设置,以及过渡像素单元的个数设置,并不限于上述描述,此处只是举例说明而已,在具体实施时,可以根据具体的情况而定,在此并不限定。
还需要指出的是,在第二类过渡异形区域As2g内,所包括的过渡像素单元并不限于一列,还可以如图11所示,在将第四低亮度像素单元pd4、第五低亮度像素单元pd5和第六低亮度像素单元pd6设置为过渡像素单元的同时,还可以将虚线框pg中的三个低亮度像素单元pd同样设置为过渡像素单元,从而实现亮度的逐渐过渡,提高显示效果。因此,第二类异形区域内包括的过渡像素单元的列数可以为至少一列,在实际设置时,可以根据第二异形边缘的形状和角度进行具体设置,在此并不限定。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种显示装置,如图15所示,可以包括:如本发明实施例提供的上述显示面板10。该显示装置可以为:手机(如图15所示)、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。该显示装置的实施可以参见上述显示面板的实施例,重复之处不再赘述。
在具体实施时,在本发明实施例中,显示面板可以为液晶显示面板,还可以为电致发光显示面板,在此并不限定。
本发明实施例提供了一种显示面板及显示装置,通过对异形显示区域进行分类,且在第一类异形区域内,每一低亮度像素单元中任意相邻两个子像素单元的开口区域面积之差大于零且小于预设阈值,在第二类异形区域内,每一低亮度像素单元中各子像素单元的开口区域面积均相同,从而可以根据异形显示区域的不同情况而进行不同的处理,在增加处理灵活性的同时,还可以有效改善异形显示区域的色差问题,从而提高具有特殊形状的显示面板的显示效果。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (14)
1.一种显示面板,其特征在于,包括:
显示区域和非显示区域;
所述显示区域包括:呈阵列排布的多个像素单元;
所述像素单元包括:常规像素单元和低亮度像素单元;所述低亮度像素单元的开口区域面积小于所述常规像素单元的开口区域面积;
所述显示区域还包括:由所述低亮度像素单元构成的异形显示区域;所述异形显示区域包括:按照任意相邻行或任意相邻列缩进的所述像素单元个数的差异而划分出的第一类异形区域和第二类异形区域;
所述像素单元还包括:至少三个具有不同颜色的子像素单元;
在所述第一类异形区域内,每一所述低亮度像素单元中任意相邻两个所述子像素单元的开口区域面积之差大于零且小于预设阈值;
在所述第二类异形区域内,每一所述低亮度像素单元中各所述子像素单元的开口区域面积均相同;
其中,所述第一类异形区域具有第一异形边缘;
在所述第一类异形区域内,所述低亮度像素单元中的所述子像素单元包括:第一部分和第二部分;所述第一部分位于所述第一异形边缘靠近所述常规像素单元的一侧,所述第二部分位于所述第一异形边缘远离所述常规像素单元的一侧;
所述子像素单元的开口区域在所述显示面板上的正投影落入所述第一部分在所述显示面板上的正投影内,所述第二部分在所述显示面板上的正投影落入所述子像素单元的非开口区域在所述显示面板上的正投影内;
在所述第一类异形区域内,所述低亮度像素单元中各所述子像素单元的实际制作面积均为:各所述子像素单元中第一部分的面积中的最大面积。
2.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一类异形区域和所述第二类异形区域为按照任意相邻行缩进的所述像素单元个数的差异而划分出的;
所述第一类异形区域内任意相邻两行之间缩进的所述像素单元的个数差值不小于三个;
所述第二类异形区域内任意相邻两行之间缩进的所述像素单元的个数差值小于三个。
3.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,与所述第一异形边缘相交的任意相邻两行之间缩进的像素单元的个数差值不小于三个;
所述第一异形边缘为直线,所述第一异形边缘与行方向之间的锐角夹角小于30°;
或,所述第一异形边缘为弧线,所述第一异形边缘的切线与所述行方向之间的锐角夹角小于30°;
其中,所述第一异形边缘的切线为:所述第一异形边缘与一行像素单元中相邻的两个所述低亮度像素单元中具有第一颜色子像素单元的中轴线的交点形成的直线,所述中轴线平行于列方向。
4.如权利要求3所述的显示面板,其特征在于,在所述第一类异形区域内,针对所述低亮度像素单元中的各所述子像素单元,沿着所述行方向,从所述第一异形边缘指向所述常规像素单元,各所述子像素单元的开口区域面积逐渐增加。
5.如权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述预设阈值为:所述第一异形边缘与所述行方向的夹角为30度时,所述低亮度像素单元中任意相邻两个所述子像素单元的开口区域面积之差。
6.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:黑矩阵;
所述子像素单元的非开口区域在所述显示面板上的正投影落入所述黑矩阵在所述显示面板上的正投影内。
7.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述第二类异形区域具有第二异形边缘;与所述第二异形边缘相交的任意相邻两行之间缩进的像素单元的个数差值小于三个;
所述第二异形边缘为直线,所述第二异形边缘与行方向之间的非钝角夹角不小于30°;
或,所述第二异形边缘为弧线,所述第二异形边缘的切线与所述行方向之间的非钝角夹角不小于30°;
其中,所述第二异形边缘的切线为:在与所述第二异形边缘相交的任意相邻两行之间缩进的像素单元的个数差值大于零时,在与所述第二异形边缘相交的任意相邻两行所述像素单元中,其中一行像素单元的首个且与所述第二异形边缘相交的低亮度像素单元为第一低亮度像素单元,另一行像素单元的首个且与所述第二异形边缘相交的低亮度像素单元为第二低亮度像素单元,所述第一低亮度像素单元中具有第一颜色的子像素单元的中轴线与所述第二异形边缘的交点为第一交点,所述第二低亮度像素单元中具有第一颜色的子像素单元的中轴线与所述第二异形边缘的交点为第二交点,所述第一交点与所述第二交点形成的直线;或,在与所述第二异形边缘相交的任意相邻两列之间缩进的像素单元的个数差值大于零时,在与所述第二异形边缘相交的任意相邻两列所述像素单元中,其中一列像素单元的首个且与所述第二异形边缘相交的低亮度像素单元为第三低亮度像素单元,另一列像素单元的首个且与所述第二异形边缘相交的低亮度像素单元为第四低亮度像素单元,所述第三低亮度像素单元中具有第一颜色的子像素单元的中轴线与所述第二异形边缘的交点为第三交点,所述第四低亮度像素单元中具有第一颜色的子像素单元的中轴线与所述第二异形边缘的交点为第四交点,所述第三交点与所述第四交点形成的直线;所述中轴线平行于列方向;每一所述低亮度像素单元均包括具有第一颜色的子像素单元。
8.如权利要求7所述的显示面板,其特征在于,在所述第二类异形区域内,至少部分所述低亮度像素单元包括:与所述行方向平行的分割线;所述分割线为所述低亮度像素单元中所述具有第一颜色的子像素单元的中轴线与所述第二异形边缘的交点所在直线;
在所述第二类异形区域内,具有所述分割线的所述低亮度像素单元中的所述子像素单元包括:第三部分和第四部分;所述第三部分位于所述分割线靠近所述常规像素单元的一侧;所述第四部分位于所述分割线远离所述常规像素单元的一侧;所述子像素单元的开口区域在所述显示面板上的正投影落入所述第三部分在所述显示面板上的正投影内,所述第四部分在所述显示面板上的正投影落入所述子像素单元的非开口区域在所述显示面板上的正投影内。
9.如权利要求8所述的显示面板,其特征在于,所述低亮度像素单元中的各所述子像素单元的实际制作面积为所述第三部分的面积。
10.如权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述第二类异形区域包括:第二类过渡异形区域;
所述第二类过渡异形区域内任意相邻两列之间缩进的所述像素单元的个数差值不小于两个;
所述第二类过渡异形区域内:
与所述第二异形边缘相交的任意相邻两列之间缩进的所述像素单元的个数差值不小于两个;
所述第二异形边缘为直线,所述第二异形边缘与所述行方向之间的非钝角夹角不小于55°;或所述第二异形边缘为弧线,所述第二异形边缘的切线与所述行方向之间的非钝角夹角不小于55°;
其中,所述第二异形边缘的切线为:所述第三交点与所述第四交点形成的直线。
11.如权利要求10所述的显示面板,其特征在于,在所述第二类过渡异形区域内,所述第三低亮度像素单元与所述第四低亮度像素单元相比,在所述列方向上缩进了至少两个所述像素单元;
与所述第三低亮度像素单元同行相邻且与所述第四低亮度像素单元同列的低亮度像素单元为第五低亮度像素单元;
所述第二类过渡异形区域包括:过渡像素单元;
所述过渡像素单元包括:所述第四低亮度像素单元、所述第五低亮度像素单元、以及同一列中位于所述第四低亮度像素单元与所述第五低亮度像素单元之间的其余所述低亮度像素单元;
在相同的驱动电压下,沿着所述列方向,从所述第二异形边缘指向所述常规像素单元,各所述过渡像素单元的亮度逐渐增加。
12.如权利要求11所述的显示面板,其特征在于,沿着所述列方向,从所述第二异形边缘指向所述常规像素单元,各所述过渡像素单元的开口区域面积逐渐增加。
13.如权利要求2-12任一项所述的显示面板,其特征在于,所述具有第一颜色的子像素单元为绿色子像素单元。
14.一种显示装置,其特征在于,包括:如权利要求1-13任一项所述的显示面板。
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