CN109188824A - 一种显示面板、显示装置及其驱动方法 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种显示面板、显示装置及其驱动方法,用以提高显示区的屏占比。本申请实施例提供的显示面板,所述显示面板包括:相对设置的第一基板和第二基板、以及位于所述第一基板和所述第二基板之间的液晶层;所述显示面板具有第一显示区,在所述第一显示区,所述第一基板包括图像传感器和第一电极,所述第二基板包括第二电极;所述第一电极和所述第二电极用于:当需要进行图像采集时,控制所述液晶层中的液晶发生偏转形成液晶透镜;所述液晶透镜用于:控制所述显示面板之外的光通过所述液晶透镜到达所述图像传感器。

Description

一种显示面板、显示装置及其驱动方法
技术领域
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板、显示装置及其驱动方法。
背景技术
全面屏一直是终端产品的卖点,因此全面屏技术一直是系统厂和显示器供应商的技术攻关点。以智能手机为例,传统的智能手机的显示屏有相机孔(Camera Hole)、听筒(Receiver)和指纹触控Home键和显示区域,为了提升占屏比,可以使用屏下指纹模组技术,从而取消机械Home键;还可以使用屏幕传导声音的技术取代通孔麦克风,因此目前市场出现了众多全面屏过渡产品中,相机孔的存在成为实现真正意义上的全面屏唯一限制因素。现有技术中,为了进一步实现理想的全面屏,将相机模块机械地通过插入-伸出的方式设计在系统内,该方案提高了屏占比,但是将相机模块机械地通过插入-伸出的方式会带来反应时间长、声音大等极大影响消费体验的问题,用户体验不佳。
发明内容
本申请实施例提供了一种显示面板、显示装置及其驱动方法,用以提高显示区的屏占比。
本申请实施例提供的一种显示面板,所述显示面板包括:相对设置的第一基板和第二基板、以及位于所述第一基板和所述第二基板之间的液晶层;所述显示面板具有第一显示区,在所述第一显示区,所述第一基板包括图像传感器和第一电极,所述第二基板包括第二电极;所述第一电极和所述第二电极用于:当需要进行图像采集时,控制所述液晶层中的液晶发生偏转形成液晶透镜;所述液晶透镜用于:控制所述显示面板之外的光通过所述液晶透镜到达所述图像传感器。
本申请实施例提供的显示面板,由于在第一显示区设置有图像传感器、第一电极以及第二电极,当需要进行图像采集时,为第一电极和第二电极施加电压时,可控制第一显示区对应的液晶层中的液晶发生偏转形成液晶透镜,液晶透镜可控制光通过液晶透镜到达图像传感器,即该液晶透镜作为图像采集时的镜头,从而第一显示区可以实现图像采集的功能,因此,本申请实施例提供的显示面板,无需额外设置镜头更无需设置镜头的孔区,便可以使得图像采集功能对应区域复用显示区,可以提高显示区的屏占比,提升用户体验。
可选地,所述液晶透镜与所述图像传感器一一对应,所述图像传感器位于所述液晶透镜的焦点。
从而可以进一步提升图像采集效果。
可选地,所述第一基板还包括:薄膜晶体管阵列,在所述第一显示区,所述图像传感器与所述薄膜晶体管一一对应,所述图像传感器位于所述薄膜晶体管面向所述液晶层之上,在垂直于所述第一基板所在的平面,所述薄膜晶体管的正投影覆盖所述图像传感器的正投影。
可选地,所述第一基板还包括:与所述薄膜晶体管连接的像素电极,在所述第一显示区,所述第一电极复用所述像素电极。
本申请实施例提供的显示面板,实现图像采集功能的结构设置于显示面板内部,且实现图像采集功能的部分结构复用实现显示功能的部分结构,可以在提高显示区的屏占比的情况下,简化显示面板制备工艺。
可选地,每一所述像素电极包括多个条形电极,所述第二电极为条形电极,所述第二电极与所述像素电极的条形电极的延伸方向相同,且在垂直于所述第一基板所在平面的方向上,所述像素电极的条形电极的正投影与所述第二电极的正投影无交叠。
可选地,所述第一基板还包括:与所述薄膜晶体管连接的驱动电路,以及与所述图像传感器连接的驱动电路;在所述第一显示区,与所述图像传感器连接的所述驱动电路复用与所述薄膜晶体管连接的所述驱动电路。
可选地,所述第一基板还包括与所述像素电极同层设置的公共电极;或者,所述第二基板还包括公共电极,所述第二电极复用所述公共电极。
本申请实施例提供的一种显示装置,包括本申请实施例提供的上述显示面板以及背光模组,所述显示面板位于所述背光模组之上。
本申请实施例提供的一种显示装置的驱动方法,该方法包括:
确定所述显示装置是否需要进行图像采集;
当所述显示装置需要进行图像采集时,对所述第一电极和所述第二电极施加电信号,控制所述液晶层中的液晶发生偏转形成液晶透镜;所述液晶透镜控制所述显示面板之外的光通过所述液晶透镜到达所述图像传感器;
当所述显示装置不需要进行图像采集时,控制所述液晶层中的液晶实现显示。
可选地,当所述显示装置需要进行图像采集时,控制所述第一显示区对应的背光模组不发光。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,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,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,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显示面板的示意图;
图2为本申请实施例提供的如图1所示的显示面板图像采集工作状态下沿AA’的截面示意图;
图3为本申请实施例提供的一种像素电极、公共电极和第二电极的结构示意图;
图4为本申请实施例提供的另一种显示面板的结构示意图;
图5为本申请实施例提供的如图1所示的显示面板显示工作状态下沿AA’的截面示意图;
图6为本申请实施例提供的一种显示面板的等效电路示意图;
图7为本申请实施例提供的如图6所示的等效电路一帧时间既需要进行显示又需要进行图像采集时的驱动时序图;
图8为本申请实施例提供的又一种显示面板的示意图;
图9为本申请实施例提供的又一种显示面板的示意图;
图10为本申请实施例提供的一种显示装置的示意图。
具体实施方式
本申请实施例提供了一种显示面板,如图1所示,所述显示面板具有第一显示区2,图1中沿AA’的截面图如图2所示,所述显示面板包括相对设置的第一基板10和第二基板11、以及位于所述第一基板10和所述第二基板11之间的液晶层8;在所述第一显示区2,所述第一基板10包括:图像传感器5和第一电极6,所述第二基板11包括:第二电极7;所述第一电极6和所述第二电极7用于:当需要进行图像采集时,控制所述液晶层8中的液晶发生偏转形成液晶透镜9;所述液晶透镜9用于:控制所述显示面板之外的光17通过所述液晶透镜9到达所述图像传感器5。
本申请实施例提供的显示面板,由于在第一显示区设置有图像传感器、第一电极以及第二电极,当需要进行图像采集时,为第一电极和第二电极施加电压时,可控制第一显示区对应的液晶层中的液晶发生偏转形成液晶透镜,液晶透镜可控制光通过液晶透镜到达图像传感器,即该液晶透镜作为图像采集时的镜头,从而第一显示区可以实现图像采集的功能,因此,本申请实施例提供的显示面板,无需额外设置镜头更无需设置镜头的孔区,便可以使得图像采集功能对应区域复用显示区,可以提高显示区的屏占比,提升用户体验。
需要说明的是,本申请实施例提供的显示面板,第一显示区可以对应于整个显示区,也可以是根据实际需要在显示区选择适当的区域作为第一显示区,例如本申请实施例提供的如图1所示的显示面板,显示区1还包括包围第一显示区2的第二显示区3,第一显示区为图像采集功能和显示功能复用区域,第二显示区仅实现显示;图像采集工作状态例如可以是拍照或者摄像状态;所述显示面板之外的光为图像采集对象发出的光。
可选地,所述液晶透镜与所述图像传感器一一对应,所述图像传感器位于所述液晶透镜的焦点。从而可以进一步提升图像采集效果。
可选地,本申请实施例提供的如图2所示的显示面板,所述第一基板10还包括薄膜晶体管4阵列,在所述第一显示区2,所述图像传感器5与所述薄膜晶体管4一一对应,所述图像传感器5位于所述薄膜晶体管4之上,在垂直于所述第一基板10所在的平面,所述薄膜晶体管4的正投影覆盖所述图像传感器5的正投影。
可选地,本申请实施例提供的如图2所示的显示面板,所述第一基板10还包括与所述薄膜晶体管4连接的像素电极14,在所述第一显示区2,所述第一电极6复用所述像素电极14。
本申请实施例提供的显示面板,实现图像采集功能的结构设置于显示面板内部,且实现图像采集功能的部分结构复用实现显示功能的部分结构,可以在提高显示区的屏占比的情况下,简化显示面板制备工艺。
为了使得当第一电极和第二电极施加电压时,第一电极和第二电极之间的电场使得液晶层中的液晶发生偏转形成倾斜的液晶透镜,可选地,每一所述像素电极包括多个条形电极,所述第二电极为条形电极,所述第二电极与所述像素电极的条形电极的延伸方向相同,且在垂直于所述第一基板所在平面的方向上,所述像素电极的条形电极的正投影与所述第二电极的正投影无交叠。
本申请实施例提供的如图2所示的显示面板中,每一像素电极14包括三个条形电极18,第二电极7为条形电极,在垂直于第一基板10所在平面的方向上,第二电极7和条形电极18的正投影无交叠。
可选地,本申请实施例提供的如图2所示的显示面板,第一基板还包括与像素电极同层设置的公共电极15;公共电极15和像素电极14之间形成的电场具有平行于显示面板所在平面的分量,像素电极14的条形电极18和第二电极7之间形成的电场具有垂直于显示面板所在平面的分量,这样,液晶层8中的液晶在平行于显示面板所在平面的分量的电场以及垂直于显示面板所在平面的分量的电场的作用下可以发生偏转形成倾斜的液晶透镜9;对于不需要进行图像采集的第二显示区3,由于第二显示区3未设置第二电极,第二显示区3仅具有像素电极14和公共电极15之间产生的电场,液晶层8中的液晶在像素电极14和公共电极15之间的电场的作用下,不会形成液晶透镜,可以正常进行显示。本申请实施例提供的显示面板,像素电极、公共电极、以及第二电极在垂直于第一基板所在平面的正投影例如可以是如图3所示,像素电极14的三个条形电极18电连接,第二电极6为条形电极,第二电极7和条形电极18的正投影无交叠,每一子像素单元可以包括两个第二电极6;每一第二电极6可对应多个像素电极14。
本申请实施例提供的如图2所示的显示面板包括多个子像素19,一个子像素19中,第一基板的截面图如图4所示,第一基板包括:衬底基板20、薄膜晶体管的栅极21、存储电容底电极22、栅绝缘层23、薄膜晶体管的有源层24、薄膜晶体管的源极25、薄膜晶体管的漏极26、保护层27、公共电极15、像素电极14、图像传感器5。图4中以薄膜晶体管为底栅结构的薄膜晶体管为例进行举例说明,当然,也可以设置顶栅结构的薄膜晶体管。
接下来,以图2所示的显示面板为例,对本申请实施例提供的显示面板的工作状态进行说明。图2中的液晶层8的状态对应于显示面板进行图像采集时液晶层的状态,对于显示面板进行图像采集时,为第二电极7和像素电极14以及公共电极15提供驱动电压,第一显示区2的液晶层8中的液晶在公共电极15、像素电极14和第二电极7形成的电场的作用下发生偏转形成液晶透镜9,显示面板之外的光17在液晶透镜9的作用下聚焦在图像传感器5上,被记录成图像;第二显示区3液晶层8仅受到像素电极14和公共电极15之间的电场的作用,不会形成液晶透镜,第二显示区可进行正常的画面显示。当第一显示区不需要进行图像采集时,如图5所示,仅为像素电极14和公共电极15提供驱动电压,第二电极7不工作,第一显示区2和第二显示区3均只包括像素电极14和公共电极15形成的电场,液晶层8在像素电极14和公共电极15形成的电场的驱动下实现正常显示。
显示面板的等效电路如图6所示,包括:薄膜晶体管4、与薄膜晶体管4连接的信号线(Data Line)和扫描线(Gate Line)、存储电容Cst以及液晶电容Clc,显示面板包括N行像素。数据信号包括控制液晶发生偏转实现显示的驱动信号以及控制液晶发生偏转形成液晶透镜的驱动信号,数据信号控制液晶发生偏转实现显示的驱动信号需要一定的充电时间用于信号保持,因此单行像素扫描时间较长,以进行拍照为例,由于拍照曝光时间非常短,用于形成液晶透镜的驱动信号则不需要保持,因此用于形成液晶透镜的信号相比于用于显示的驱动信号的扫描时间短。在具体设计时,可将一帧时间分成两部分,一部分用于实现显示的驱动信号扫描所有行,另一部分用于形成液晶透镜的驱动信号扫描所有行,为了实现每一行不同扫描时间对应不同驱动信号,可以利用第一驱动单元和第二驱动单元对本申请实施例提供的显示面板分时驱动,当不需要进行图像采集时,利用第一驱动单元驱动,当需要进行图像采集时,利用第二驱动单元驱动。当利用第二驱动单元驱动时,也需要扫描第二显示区,对于第二显示区,第二驱动单元驱动时的电压信号与第一驱动单元驱动时的电压信号相同,因此,不会影响正常的画面显示,并且,当第一显示区进行图像采集时,第二驱动单元的扫描时间很短,几乎不会对存储电容充电,当从该行切换到下一行时,该行的驱动信号不再工作,也不会影响画面显示。当一帧时间既需要进行显示又需要进行图像采集时的驱动时序图如图7所示,像素的第M行至M+n行对应于第一显示区,一帧中的第一部分时间t1用于进行画面显示,第二驱动单元不工作,第一驱动单元工作,第一驱动单元提供的数据电压信号驱动第一显示区和第二显示区的薄膜晶体管的栅极打开用于显示画面;第二部分时间t2进行图像采集,第一驱动单元不工作,第二驱动单元工作,第二驱动单元提供的数据电压信号驱动第M行至M+n行对应的第一显示区的薄膜晶体管的栅极打开,用于使得液晶层形成液晶透镜。图6、7以一帧时间进行正电压驱动为例进行说明,下一帧可进行负电压驱动。
可选地,所述图像传感器为电耦合器件(Charge-coupled Device,CCD)传感器或者互补金属氧化物半导体(Complementary Metal Oxide Semiconductor,CMOS)传感器。CCD包括n型金属氧化物半导体场效应晶体管(metal oxidesemiconductor,MOS),CMOS包括n型MOS和p型MOS。接下来以MOS的结构为顶栅结构为例,对第一基板的结构进行说明。当图像传感器为CCD时,第一基板的截面结构图如图8所示,在像素电极14之上设置有平坦化层30、平坦化层30之上设置的n型MOS,n型MOS包括:P型衬底31、高浓度掺杂n型区域的源极32、高浓度掺杂n型区域的漏极33、绝缘层34、以及n型MOS的栅极。当图像传感器为CMOS时,第一基板的截面结构图如图9所示,在像素电极14之上设置有平坦化层30、平坦化层30之上设置的n型MOS和p型MOS,n型MOS和p型MOS包括:P型衬底31、高浓度掺杂n型区域的源极32、高浓度掺杂n型区域的漏极33、绝缘层34、n型MOS的栅极35、N型衬底36、高浓度掺杂p型区域的源极37、高浓度掺杂p型区域的漏极38、p型MOS的栅极39、以及高浓度掺杂n型区域的漏极33与高浓度掺杂p型区域的源极37的连接线40。
可选地,所述第一基板还包括与薄膜晶体管连接的驱动电路以及与所述图像传感器连接的驱动电路,在所述第一显示区,与所述图像传感器连接的所述驱动电路复用与所述薄膜晶体管连接的所述驱动电路。
即可将与CCD或者CMOS连接的驱动电路复用与薄膜晶体管连接的驱动电路,从而可以在实现提高显示区的屏占比的情况下简化显示面板的制备工艺。
可选地,如图2、5所示,所述第二基板11包括:第二衬底基板13、以及在所述第二衬底基板13面向所述液晶层8一侧相互间隔设置彩色滤光片28和黑矩阵29,所述第二电极7位于所述彩色滤光片28面向所述液晶层8的一侧,在垂直于所述第一基板10所在的平面的方向上,所述黑矩阵29的正投影覆盖所述图像传感器5的正投影。即第二基板为彩膜基板,彩色滤光片包括红色R、绿色G、以及蓝色B滤光片,当进行图像采集时,彩膜基板中的彩色滤光片作为镜头的彩色滤光片,使得图像传感器可以感知颜色的RGB分量,从第二基板进入的光在液晶透镜的作用下聚焦在图像传感器上,被记录成彩色图像。
需要说明的是,本申请实施例提供的图2、3、4、5、8、9所示的显示面板,公共电极和像素电极同层设置,当然公共电极和像素电极也可以不同层设置。可选地,本申请实施例提供的显示面板,第二基板还包括公共电极,第二电极复用公共电极。
本申请实施例提供了一种显示装置,包括本申请实施例提供的上述显示面板以及背光模组,所述显示面板位于所述背光模组之上。如图10所示显示面板12位于背光模组16之上。由于显示面板实现图像采集的区域复用显示区,无需额外设置镜头的孔区,背光模组也不需要额外设置镜头对应的孔区。在提升显示装置占屏比的同时进一步简化显示装置制备工艺。
可选地,本申请实施例提供的显示装置,显示面板还包括驱动电路,显示装置还包括与所述驱动电路连接的第一驱动单元和第二驱动单元。当不需要进行图像采集时,利用第一驱动单元驱动,当需要进行图像采集时,利用第二驱动单元驱动。
本申请实施例提供的显示装置例如可以是手机等装置。
基于同一发明构思,本申请实施例还提供了一种显示装置的驱动方法,该方法包括:
确定所述显示装置是否需要进行图像采集;
当所述显示装置需要进行图像采集时,对所述第一电极和所述第二电极施加电信号,控制所述液晶层中的液晶发生偏转形成液晶透镜;所述液晶透镜控制所述显示面板之外的光通过所述液晶透镜到达所述图像传感器;
当所述显示装置不需要进行图像采集时,控制所述液晶层中的液晶实现显示。
例如可以采用两个独立的第一驱动单元和第二驱动单元分时驱动使得第一显示区用于显示或图像采集,驱动电路以及驱动时序可参考图6、7及其文字说明,在此不再赘述。
可选地,该方法还包括:当所述显示装置需要进行图像采集时,控制所述第一显示区对应的背光模组不发光。从而可以避免图像采集对象发出的光之外的杂光到达图像传感器,避免杂光对图像采集效果的干扰。
综上所述,本申请实施例提供的显示面板、显示装置及其驱动方法,由于在第一显示区设置有图像传感器、第一电极以及第二电极,当需要进行图像采集时,为第一电极和第二电极施加电压时,可控制第一显示区对应的液晶层中的液晶发生偏转形成液晶透镜,液晶透镜可控制光通过液晶透镜到达图像传感器,即该液晶透镜作为图像采集时的镜头,从而第一显示区可以实现图像采集的功能,因此,本申请实施例提供的显示面板,无需额外设置镜头更无需设置镜头的孔区,便可以使得图像采集功能对应区域复用显示区,可以提高显示区的屏占比,提升用户体验。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种显示面板,其特征在于,所述显示面板包括:相对设置的第一基板和第二基板、以及位于所述第一基板和所述第二基板之间的液晶层;所述显示面板具有第一显示区,在所述第一显示区,所述第一基板包括图像传感器和第一电极,所述第二基板包括第二电极;所述第一电极和所述第二电极用于:当需要进行图像采集时,控制所述液晶层中的液晶发生偏转形成液晶透镜;所述液晶透镜用于:控制所述显示面板之外的光通过所述液晶透镜到达所述图像传感器。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述液晶透镜与所述图像传感器一一对应,所述图像传感器位于所述液晶透镜的焦点。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一基板还包括:薄膜晶体管阵列,在所述第一显示区,所述图像传感器与所述薄膜晶体管一一对应,所述图像传感器位于所述薄膜晶体管面向所述液晶层之上,在垂直于所述第一基板所在的平面,所述薄膜晶体管的正投影覆盖所述图像传感器的正投影。
4.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述第一基板还包括:与所述薄膜晶体管连接的像素电极,在所述第一显示区,所述第一电极复用所述像素电极。
5.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,每一所述像素电极包括多个条形电极,所述第二电极为条形电极,所述第二电极与所述像素电极的条形电极的延伸方向相同,且在垂直于所述第一基板所在平面的方向上,所述像素电极的条形电极的正投影与所述第二电极的正投影无交叠。
6.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述第一基板还包括:与所述薄膜晶体管连接的驱动电路,以及与所述图像传感器连接的驱动电路;在所述第一显示区,与所述图像传感器连接的所述驱动电路复用与所述薄膜晶体管连接的所述驱动电路。
7.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,所述第一基板还包括与所述像素电极同层设置的公共电极;或者,所述第二基板还包括公共电极,所述第二电极复用所述公共电极。
8.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1~7任一项所述的显示面板以及背光模组,所述显示面板位于所述背光模组之上。
9.一种根据权利要求8所述的显示装置的驱动方法,其特征在于,该方法包括:
确定所述显示装置是否需要进行图像采集;
当所述显示装置需要进行图像采集时,对所述第一电极和所述第二电极施加电信号,控制所述液晶层中的液晶发生偏转形成液晶透镜;所述液晶透镜控制所述显示面板之外的光通过所述液晶透镜到达所述图像传感器;
当所述显示装置不需要进行图像采集时,控制所述液晶层中的液晶实现显示。
10.根据权利要求9所述的驱动方法,其特征在于,该方法还包括:当所述显示装置需要进行图像采集时,控制所述第一显示区对应的背光模组不发光。
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