CN109272957A - 无边框显示结构及无边框显示器 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及显示装置技术领域,尤其涉及无边框显示结构及无边框显示器,包括:显示面板;显示阵列,显示阵列包含多个像素单元,所述多个像素单元分布在所述显示面板上;显示驱动电路,所述显示驱动电路设置在所述像素单元所在区域内,所述显示驱动电路与所述显示阵列连接。本发明提供的无边框显示结构及无边框显示器,包括显示面板、显示阵列和显示驱动电路,显示阵列包含多个像素单元,多个像素单元分布在显示面板上,显示驱动电路设置在像素单元所在区域内,显示驱动电路与显示阵列连接,通过将显示驱动电路设置在显示阵列所在区域,能够避免由于将显示驱动电路设置在显示阵列的四周而带来的边框显示效果,实现了真正意义上的无边框显示效果。

Description

无边框显示结构及无边框显示器
技术领域
本发明涉及显示装置技术领域,尤其涉及无边框显示结构及无边框显示器。
背景技术
目前,液晶电视等显示装置均具有一定宽度的外边框,该边框覆盖显示面板的四周,因此在外观上会具有显示面积缩小的视觉感受,为了满足在相同显示器尺寸下提高显示面积的需求,显示装置的窄边框设计成为发展趋势,并朝向无边框显示装置发展。
然而,现有技术中的无边框显示装置并不是真正意义上的无边框。其中一种无边框显示装置是通过工业设计将边框设计为黑色,从而在黑屏状态下能够实现边框的隐藏,进而实现无边框,但是,在屏幕点亮时依然会与明显的黑色边框存在。其中另一种无边框显示装置是利用光学折射原理,通过弧面玻璃反射欺骗用户的眼睛,从而实现视觉上的无边框,但是,在分屏显示或局部驱动时,人眼仍然会看到边框。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本发明以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的无边框显示结构及无边框显示器。
本发明实施例提供一种无边框显示结构,包括:
显示面板;
显示阵列,所述显示阵列包含多个像素单元,所述多个像素单元分布在所述显示面板上;
显示驱动电路,所述显示驱动电路设置在所述像素单元所在区域内,所述显示驱动电路与所述显示阵列连接。
优选的,所述显示驱动电路为阵列基板行驱动电路。
优选的,所述阵列基板行驱动电路包括控制信号和多级阵列基板行驱动子电路,所述控制信号与所述多级阵列基板行驱动子电路连接,所述多个像素单元分布在所述显示面板上的行数与所述阵列基板行驱动子电路的级数相对应。
优选的,各级阵列基板行驱动子电路均相同。
优选的,所述像素单元包含晶体管和/或电容。
优选的,所述显示阵列中的各个像素单元均相同。
优选的,所述显示驱动电路设置在所述多个像素单元所在区域的所述显示面板上。
优选的,所述显示驱动电路与所述多个像素单元位于所述显示面板的同一侧。
优选的,所述显示驱动电路与所述多个像素单元位于所述显示面板的两侧。
本发明实施例还提供一种无边框显示器,包括如前述实施例所述的无边框显示结构。
本发明实施例中的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
本发明提供的无边框显示结构及无边框显示器,包括显示面板、显示阵列和显示驱动电路,显示阵列包含多个像素单元,多个像素单元分布在显示面板上,显示驱动电路设置在像素单元所在区域内,显示驱动电路与显示阵列连接,通过将显示驱动电路设置在显示阵列所在区域,能够避免由于将显示驱动电路设置在显示阵列的四周而带来的边框显示效果,实现了真正意义上的无边框显示效果。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考图形表示相同的部件。在附图中:
图1示出了本发明实施例中显示阵列的示意图;
图2示出了本发明实施例中显示驱动电路的示意图;
图3示出了本发明实施例中无边框显示结构的示意图;
图4示出了本发明实施例中阵列基板行驱动子电路的电路图;
图5示出了本发明实施例中显示阵列中一行像素单元和一级阵列基板行驱动子电路之间相对位置关系的示意图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
本发明的实施例提供一种无边框显示结构,包括显示面板、显示阵列和显示驱动电路。显示阵列包括多个像素单元,多个像素单元分布在显示面板上。显示驱动电路设置在像素单元所在区域内,显示驱动电路与显示阵列连接。
在本发明实施例中,通过将显示驱动电路设置在显示阵列所在区域,能够避免由于将显示驱动电路设置在显示阵列的四周而带来的边框显示效果,实现了真正意义上的无边框显示效果。
具体来讲,显示阵列由若干像素单元组成,若干像素单元按照预设形状以阵列形式分布在显示面板上,显示面板用于承载显示阵列,预设形状通常与显示面板的形状相关,例如,若需要一种形状为40cm×30cm的长方形的无边框显示结构,显示面板的尺寸为40cm×30cm,则显示阵列的尺寸也为40cm×30cm,即,将若干像素单元以阵列的方式布满40cm×30cm的显示面板上,若需要一种形状为30cm直径的圆形的无边框显示结构,显示面板的尺寸为直径30cm的圆形,则显示阵列的尺寸也为直径30cm的圆形,即,将若干像素单元以阵列的方式布满直径30cm的显示面板上。需要说明的是,阵列是指以行和列的方式进行分布,图1给出了像素单元以阵列方式分布形成的矩形的显示阵列的示意图。
为了保证显示的均一性,在本发明实施例中,显示阵列中的各个像素单元均相同,对于每个像素单元而言,像素单元用于显像,像素单元包括晶体管和/或电容,每个像素单元包含的晶体管和电容的数量根据实际需求进行设计,为了保证显示分辨率,优选的,每个像素单元中至多包含两个晶体管或一个电容,若一个像素单元中放入过多的器件,将会使像素面积增大,影响每英寸中的像素数量,从而导致分辨率降低。
具体来讲,显示驱动电路用于驱动显示阵列,显示驱动电路为阵列基板行驱动电路(Gate Driver on Array,GOA),GOA运用平板显示面板的原有制程将面板水平扫描线的驱动电路制作在显示区周围的基板上,不仅能够够简化平板显示面板的制作工序,省去水平扫描线方向的接合工艺,提升产能并降低产品成本,还能够提升显示面板的集成度使之更适合制作窄边框或无边框显示产品。GOA包括控制信号和多级阵列基板行驱动子电路,如图2所示,stage1至stageN分别对应第一级阵列基板行驱动子电路至第N级阵列基板行驱动子电路,多级阵列基板行驱动子电路与时钟信号连接,控制信号可以为时钟信号,时钟信号作为GOA的控制信号可以根据实际情况进行设置,例如,可以设置4条时钟信号,4条时钟信号分别对应CLK1-CLK4。多个像素单元分布在显示面板上的行数与阵列基板行驱动子电路的级数相对应,以保证驱动输入正常,例如,若多个像素单元分布在显示面板上的行数为N,则GOA包括N级阵列基板行驱动子电路,在将N级阵列基板行驱动子电路设置在像素单元所在区域内后,如图3所示。
进一步来讲,各级阵列基板行驱动子电路可以不同,各级阵列基板行驱动子电路也可以相同,通过将各级阵列基板行驱动子电路设置为相同不仅可以简化工艺,还可以保证显示效果稳定。而对于如何实现一级阵列基板行驱动子电路,可以采用现有技术中的任一GOA电路,图4给出了一个阵列基板行驱动子电路的实例。
具体来讲,对于如何将显示驱动电路设置在像素单元所在区域内,在一种具体的实施方式中,可以将显示驱动电路设置在像素单元所在区域的显示面板上,显示驱动电路所在区域位于像素单元所在区域内。其中,在第一种更为细化的实施方式中,显示驱动电路与多个像素单元位于显示面板的同一侧,即,在显示面板的同一侧同时设置显示驱动电路和像素单元,在第二种更为细化的实施方式中,显示驱动电路与多个像素单元位于显示面板的两侧,即,在显示面板的一侧设置显示驱动电路,在显示面板的另一侧设置像素单元。通过上述方式,能够将显示驱动电路和显示阵列的区域进行融合,完全消除了显示阵列与显示驱动电路分开设置所形成的黑色边框。
需要说明的是,在将显示驱动电路设置在像素单元所在区域的过程中,每个像素单元所在区域内集成的显示驱动电路中的器件的多少可以根据像素单元面积决定,像素单元面积越大,则集成的器件越多。对于显示阵列中包含的所有像素单元而言,可以存在所在区域未设置显示驱动电路的像素单元。图5给出了显示阵列中一行像素单元和一级阵列基板行驱动子电路之间相对位置关系的示意图,其中,T1、T2管集成于1号像素,其中T1管的栅极和漏极与上一级行扫描信号相连,T1管源极与T2管漏极相连于点P,T4、T5管集成于2号像素,其中T4管栅极和漏极与CLK3相连并与T2管栅极相接,T4管源极和T5管栅极相连于点Q,T5管漏极连于点P,存储电容C1集成于3号像素,一端接点P,另一端为点N,T6、T7管集成于4号像素,其中T6栅极连接点P,漏极连接5号像素中的CLK1,源极与T7漏极相连于N点,T7栅极连接点Q,T8、T9集成于5号像素,其中T8栅极连接点P,漏极连接CLK1,源极与T9漏极相连并输出至本行扫描信号线,T9栅极连接点Q,T3集成于6号像素,栅极连接上一级行扫描信号,漏极连接点Q;整个驱动电路中T2、T5、T7、T9和T3源极接与VSS,对于图3中的stage2而言,可以相对于stage2向右移动一个像素单元,对于图3中的stage3而言,可以相对于stages1镜像设置,对于图3中的stage4而言,可以相对于stage3向右移动一个像素单元。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供一种无边框显示器,包括如前述实施例所述的无边框显示结构,此处不再赘述。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
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 (10)

1.一种无边框显示结构,其特征在于,包括:
显示面板;
显示阵列,所述显示阵列包含多个像素单元,所述多个像素单元分布在所述显示面板上;
显示驱动电路,所述显示驱动电路设置在所述像素单元所在区域内,所述显示驱动电路与所述显示阵列连接。
2.如权利要求1所述的无边框显示结构,其特征在于,所述显示驱动电路为阵列基板行驱动电路。
3.如权利要求2所述的无边框显示结构,其特征在于,所述阵列基板行驱动电路包括控制信号和多级阵列基板行驱动子电路,所述控制信号与所述多级阵列基板行驱动子电路连接,所述多个像素单元分布在所述显示面板上的行数与所述阵列基板行驱动子电路的级数相对应。
4.如权利要求3所述的无边框显示结构,其特征在于,各级阵列基板行驱动子电路均相同。
5.如权利要求1所述的无边框显示结构,其特征在于,所述像素单元包含晶体管和/或电容。
6.如权利要求1所述的无边框显示结构,其特征在于,所述显示阵列中的各个像素单元均相同。
7.如权利要求1所述的无边框显示结构,其特征在于,所述显示驱动电路设置在所述多个像素单元所在区域的所述显示面板上。
8.如权利要求7所述的无边框显示结构,其特征在于,所述显示驱动电路与所述多个像素单元位于所述显示面板的同一侧。
9.如权利要求7所述的无边框显示结构,其特征在于,所述显示驱动电路与所述多个像素单元位于所述显示面板的两侧。
10.一种无边框显示器,其特征在于,包括如权利要求1-9中任一权利要求所述的无边框显示结构。
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