CN109600459B - 电子终端及显示屏 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种显示屏和电子终端。该显示屏包括显示区域;所述显示区域包括至少两个显示区;所述至少两个显示区包括第一显示区和第二显示区;所述第一显示区的屏体为第一屏体;所述第二显示区的屏体为第二屏体;所述第一屏体的透光率大于所述第二屏体的透光率。该电子终端包括终端本体、上述显示屏、前置设备及控制设备;所述显示屏设置于所述终端本体的至少一面,所述显示区域包括第一显示区和第二显示区;第一显示区与第二显示区的显示效果一致;所述前置设备设置于所述终端本体的内部,所述前置设备设置在所述第一屏体所在区域;所述控制设备分别独立控制所述第一屏体和所述第二屏体。上述显示屏及电子终端,全面屏的显示效果都比较好。

Description

电子终端及显示屏
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别涉及一种电子终端及显示屏。
背景技术
电子终端采用全面屏可以提升电子终端颜值,让电子终端看上去更有科技感。由于电子终端都需要带有前置摄像头,为确保前置摄像头能够正常工作通常需要在显示屏设置安装孔或者槽体来安装该前置摄像头,这样会导致电子终端的全面屏的显示效果不好。
发明内容
基于此,有必要针对传统的电子终端的全面显示效果不好的问题,提供一种电子终端及显示屏。
一种显示屏,包括显示区域;所述显示区域包括至少两个显示区;所述至少两个显示区包括第一显示区和第二显示区;所述第一显示区的屏体为第一屏体;所述第二显示区的屏体为第二屏体;所述第一屏体的透光率大于所述第二屏体的透光率。
在其中一个实施例中,所述第一屏体与所述第二屏体的像素密度一致。
在其中一个实施例中,所述第一屏体为被动矩阵电激发光二极管屏体。
在其中一个实施例中,所述显示屏还包括驱动单元,所述驱动单元分别与所述第一屏体和所述第二屏体连接,所述驱动单元用于分别独立驱动所述第一屏体和所述第二屏体进行显示。
在其中一个实施例中,所述第二屏体为有源矩阵发光二极管屏体。
在其中一个实施例中,所述第一屏体的所有像素的阴极连接在一起,所述第二屏体的所有像素的阴极连接在一起,所述第一屏体的阴极和所述第二屏体的阴极连接;所述驱动单元具有多路输出端;所述第一屏体和所述第二屏体的各个像素的阳极分别连接于所述驱动单元的相应输出端。
在其中一个实施例中,所述驱动单元包括第一驱动单元和第二驱动单元;所述第一驱动单元与第一屏体连接,所述第二驱动单元与第二屏体连接;所述第一驱动单元用于驱动所述第一屏体进行显示;所述第二驱动单元用于驱动所述第二屏体进行显示。
一种电子终端,包括终端本体、显示屏、前置设备及控制设备;所述终端本体用于实现所述电子终端的目标功能;所述显示屏设置于所述终端本体的至少一面,所述显示屏包括显示区域;所述显示区域包括第一显示区和第二显示区;所述第一显示区的屏体为第一屏体;所述第二显示区的屏体为第二屏体;所述第一屏体的透光率大于所述第二屏体的透光率;所述前置设备设置于所述终端本体的内部,所述前置设备设置在所述第一屏体所在区域;所述控制设备分别独立控制所述第一屏体和所述第二屏体,且在所述前置设备工作时,控制所述第一屏体不显示。
在其中一个实施例中,所述第一屏体为被动矩阵电激发光二极管屏体;所述第二屏体为有源矩阵发光二极管屏体。
在其中一个实施例中,所述前置设备包括前置图像采集元件、感光器件和产品标识中的至少一种。
上述显示屏及电子终端,显示屏的显示区域包括至少两个显示区。至少两个显示区包括第一显示区和第二显示区。第一显示区的屏体为第一屏体,第二显示区的屏体为第二屏体;第一屏体的透光率大于第二屏体的透光率,因此,当电子终端采用该显示屏时,可以将前置设备设置在第一屏体所在区域。当前置设备工作时,控制设备控制第一屏体不显示,第一屏体可透过光线,控制设备控制第二屏体正常显示待显示的画面;前置设备可正常工作。在前置设备不工作时,控制设备控制显示屏的所有屏体共同显示待显示的画面,使得电子终端的显示效果较好,实现全面屏显示。
附图说明
图1为一实施例的电子终端的显示屏的示意图;
图2为一实施例的显示屏的驱动单元的示意图;
图3为一实施例的第一屏体的驱动示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。
一种显示屏,可以用于电子终端中,以实现电子终端的全面屏显示。其中,该电子终端可以为手机、平板、掌上电脑等。该电子终端包括终端本体、上述显示屏、前置设备及控制设备等。终端本体用于实现电子终端的目标功能,控制设备用于对电子终端的工作进行控制。本实施例中,以电子终端以手机为例对上述显示屏做详细说明。
一种显示屏,包括显示区域。显示区域包括至少两个显示区。至少两个显示区包括第一显示区和第二显示区。第一显示区的屏体为第一屏体。第二显示区的屏体为第二屏体。第一屏体的透光率大于第二屏体的透光率。
上述显示屏,第一屏体和第二屏体可以同时显示,也可以不同时显示,且第一屏体的透光率大于第二屏体的透光率。因此,可以将类似前置摄像头等前置设备设置在第一屏体所在区域下方,在第一屏体不显示时,该前置设备可以透过第一屏体正常工作。因此,当电子终端采用该显示屏时,可以将前置设备设置在第一屏体所在区域。当前置设备工作时,控制设备控制第一屏体不显示,第一屏体可透过光线,控制设备控制第二屏体正常显示待显示的画面。前置设备可正常工作。在前置设备不工作时,控制设备控制显示屏的所有屏体共同显示待显示的画面,使得电子终端的显示效果较好,实现全面屏显示。
图1为一实施例的显示屏的示意图。显示屏110可以设置于终端本体的至少一面上。在一实施例中,可以将显示屏110仅设置在终端本体的正面。显示屏110为全面屏,即显示屏110占据了手机壳体的正面的全部面积。显示屏包括显示区域;显示区域包括第一显示区111和第二显示区112,即将显示区域分为两段显示区。第一显示区111的屏体为第一屏体;第二显示区112的屏体为第二屏体。第一屏体的透光率大于第二屏体的透光率。在本实施例中,第一屏体和第二屏体除透光率具有差别之外,第一显示区111与第二显示区112的显示效果一致,从而使得分屏体显示后不会影响显示屏的显示效果。
第一屏体与第二屏体的像素密度一致。即第一显示区111和第二显示区112都具有较高的分辨率,这样可以实现第一显示区111与第二显示区112的显示效果一致,且显示屏110的全面显示的效果较好。
前置设备设置于终端本体的内部,前置设备设置在第一屏体所在区域(也即设置于第一屏体下方,用户透过第一屏体能够看见该前置设备)。控制设备分别独立控制第一屏体和第二屏体,且在前置设备工作时,控制第一屏体不显示。一实施例中,前置设备包括前置图像采集元件、感光器件和产品标识中的至少一种。本实施例中,前置设备以前置图像采集元件,比如前置摄像头为例。
图像采集元件用于采集透过第一显示区111的光线,以拍摄显示屏110对面的景物。控制设备与显示屏110和图像采集元件分别连接。在用户启用图像采集元件时,也即控制设备接收到图像采集元件的启动信号或者监测到图像采集元件处于工作状态时,控制设备控制第一显示区111不显示。控制设备对第二显示区进行正常控制,且控制显示屏110的第二显示区112对待显示画面进行显示。同时,控制设备还可以对图像采集元件的工作进行控制。在用户关闭图像采集元件时,也即控制设备接收到图像采集元件的关闭信号或者监测到图像采集元件未处于工作状态时,控制设备控制显示屏110的所有显示区均正常进行显示,从而实现全面屏显示。
第一屏体为被动矩阵电激发光二极管屏体。本实施例中,第一屏体为被动矩阵有机电激发光二极管屏体(PMOLED)。PMOLED屏幕的走线简单,所以其透光率较高。因此,采用PMOLED屏幕使得电子终端的带前置图像采集元件的全面屏容易实现。
第二屏体为被动矩阵电激发光二极管屏体。本实施例中,即第二显示区112所在的屏为有源矩阵有机发光二极管屏体(AMOLED)。AMOLED屏幕由动态驱动电路驱动,反应快。另外,AMOLED屏幕对比度高,显示效果好,进一步使得显示屏110的显示效果较好。进一步地,PMOLED屏幕占显示屏110的面积的十分之一。这样当图像采集元件工作时,AMOLED屏幕正常显示画面,且PMOLED屏幕不会影响AMOLED屏幕的显示效果。
图2为一实施例的显示屏的驱动单元的示意图。显示屏210还包括驱动单元220。在一实施例中,驱动单元220设置于第一屏体211和/或第二屏体212的背面。驱动单元220与控制设备连接,驱动单元220分别与显示屏210的第一屏体211和第二屏体212连接。驱动单元220用于分别独立驱动第一屏体211和第二屏体212进行显示。这样,可以实现第一屏体211和第二屏体212的共同显示或者实现第一屏体211和第二屏体212分别显示。
在图像采集元件不工作时,控制设备控制驱动单元220同时驱动第一屏体211和第二屏体212共同显示一个画面。这样可以实现画面的全面屏显示。在图像采集元件工作时,控制设备控制驱动单元220只驱动第二屏体212工作,不驱动第一屏体211,由第二屏体212单独显示待显示画面。这样使得第一屏体211的透光效果较好,使得图像采集元件拍摄效果较好的同时第二屏体212还能正常显示待显示的画面。
在一实施例中,第一屏体的所有像素的阴极连接在一起,第二屏体的所有像素的阴极连接在一起,第一屏体的阴极和第二屏体的阴极连接。具体地,PMOLED屏幕的阴极和AMOLED屏幕的阴极连接,实现共用。PMOLED屏幕的阴极和AMOLED屏幕的阴极可引线至终端本体的侧面,终端本体330通过PMOLED屏幕的阴极引线和AMOLED屏幕的阴极引线给PMOLED屏幕和AMOLED屏幕提供低电位信号VSS。这样可以使得显示屏的走线简单,简化显示屏的制造工艺。且使得PMOLED屏幕的透光率高,从而使得图像采集元件的拍摄效果较好。同理,PMOLED屏幕各像素的阳极引线和AMOLED屏幕各像素的阳极也可引线至终端本体的侧面,驱动单元则通过PMOLED屏幕的各像素的阳极引线和AMOLED屏幕的各像素的阳极引线分别给PMOLED屏幕和AMOLED屏幕提供驱动信号VDD。这样,使显示屏的走线简单,充分利用空间。在本实施例中,VDD、VSS均为屏体边框走线,无需额外增加走线。
驱动单元具有多路输出端。第一屏体和第二屏体的各个像素的阳极分别连接与驱动单元的相应输出端。这样,驱动单元分别驱动相应的像素的显示,可实现显示屏的不同画面的显示。图3为一实施例的第一屏体的驱动示意图。第一屏体为PMOLED屏。第一屏体411的各像素的阳极分别对应驱动单元420中的一路输出端。本实施例中,当PMOLED屏幕显示时,由驱动电路给以PMOLED屏幕的各像素以适当的阳极电压,使得PMOLED屏幕发光,且驱动电路给以PMOLED屏幕各像素的阳极电压大小决定了PMOLED屏幕的发光强度。这样,使得PMOLED屏幕显示与否的控制简单。
一实施例中,驱动单元包括第一驱动单元和第二驱动单元。第一驱动单元与第一屏体连接,第二驱动单元与第二屏体连接。第一驱动单元用于驱动第一屏体进行显示;第二驱动单元用于驱动第二屏体进行显示。控制设备控制第一驱动单元和第二驱动单元发出不同的显示画面的驱动信号,使得第一屏体和第二屏体可以显示不同的画面,即实现显示屏的分屏显示。另外,第一屏体和第二屏体具有各自的走线,避免了第一屏体和第二屏体都去连接一个驱动单元的情况,从而使得显示屏的走线更简单,简化制造工艺。
需要说明的是,上述显示屏不局限于用于带前置设备的电子终端中,也可以用于其它不带前置设备的电子终端中,即上述显示屏可以适用于任意一种电子终端中。以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (7)

1.一种显示屏,其特征在于,包括显示区域;所述显示区域包括至少两个显示区;所述至少两个显示区包括第一显示区和第二显示区;所述第一显示区的屏体为第一屏体;所述第二显示区的屏体为第二屏体;所述第一屏体的透光率大于所述第二屏体的透光率,所述第一屏体与所述第二屏体的像素密度一致,所述第一屏体为被动矩阵电激发光二极管屏体,所述第二屏体为有源矩阵发光二极管屏体;
所述显示屏应用于电子终端,所述电子终端包括前置设备,所述前置设备设置在所述第一屏体所在区域。
2.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,还包括驱动单元,所述驱动单元分别与所述第一屏体和所述第二屏体连接,所述驱动单元用于分别独立驱动所述第一屏体和所述第二屏体进行显示。
3.根据权利要求2所述的显示屏,其特征在于,所述第一屏体的所有像素的阴极连接在一起,所述第二屏体的所有像素的阴极连接在一起,所述第一屏体的阴极和所述第二屏体的阴极连接;所述驱动单元具有多路输出端;所述第一屏体和所述第二屏体的各个像素的阳极分别连接于所述驱动单元的相应输出端。
4.根据权利要求2所述的显示屏,其特征在于,所述驱动单元包括第一驱动单元和第二驱动单元;所述第一驱动单元与第一屏体连接,所述第二驱动单元与第二屏体连接;所述第一驱动单元用于驱动所述第一屏体进行显示;所述第二驱动单元用于驱动所述第二屏体进行显示。
5.一种电子终端,其特征在于,包括终端本体、显示屏、前置设备及控制设备;所述终端本体用于实现所述电子终端的目标功能;所述显示屏设置于所述终端本体的至少一面,所述显示屏包括显示区域;所述显示区域包括第一显示区和第二显示区;所述第一显示区的屏体为第一屏体;所述第二显示区的屏体为第二屏体;所述第一屏体的透光率大于所述第二屏体的透光率;所述前置设备设置于所述终端本体的内部,所述前置设备设置在所述第一屏体所在区域;所述控制设备分别独立控制所述第一屏体和所述第二屏体,且在所述前置设备工作时,控制所述第一屏体不显示;所述第一屏体与所述第二屏体的像素密度一致;所述第一屏体为被动矩阵电激发光二极管屏体;所述第二屏体为有源矩阵发光二极管屏体。
6.根据权利要求5所述的电子终端,其特征在于,所述前置设备包括前置图像采集元件、感光器件和产品标识中的至少一种。
7.根据权利要求5所述的电子终端,其特征在于,所述显示屏包括全面屏。
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