CN109637426B - 显示面板和显示装置 - Google Patents

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CN109637426B CN201910096083.1A CN201910096083A CN109637426B CN 109637426 B CN109637426 B CN 109637426B CN 201910096083 A CN201910096083 A CN 201910096083A CN 109637426 B CN109637426 B CN 109637426B
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Abstract

本发明公开了一种显示面板和显示装置。显示面板包括:显示区和围绕显示区的非显示区;信号线,信号线位于显示区,信号线包括第一信号线和第二信号线,移位寄存器,移位寄存器位于非显示区,移位寄存器包括第一移位寄存器和第二移位寄存器,第一信号线与第一移位寄存器电连接,第二信号线与第二移位寄存器电连接,与同一条第一信号线电连接的第一移位寄存器的个数为a,与同一条第二信号线电连接的第二移位寄存器的个数为b,其中,a、b为整数,且1≤a<b;第一走线,第一走线与第一信号线并联连接。本发明能够提升显示均一性。

Description

显示面板和显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,更具体地,涉及一种显示面板和显示装置。
背景技术
随着显示技术在智能穿戴以及其他便携式电子设备中的应用,对电子产品的设计方面不断的追求用户流畅的使用体验,同时,也越来越追求用户的感官体验,例如:广视角、高分辨率、窄边框、高屏占比等性能成为各电子产品的卖点。
现有的显示装置技术中,显示面板包括液晶显示面板、有机发光显示面板及电子纸等技术。在显示面板中设置有信号线用于驱动显示面板的显示,一条信号线驱动显示面板中的多个像素,由移位寄存器向信号线中输入电压信号。目前由于各大厂商都追求个性化设计,异形显示面板随之出现,在异形显示面板中信号线的长度可能不同,导致不同长度的信号线上压降存在差异,进而不同长度的信号线驱动的像素的亮度不同;或者在某些显示面板中不同的信号线电连接的移位寄存器的个数不同,则在驱动显示时,向不同的信号线上输入的电压信号会存在差异,此种情况也会导致不同信号线驱动的像素的亮度不同。上述不同信号线驱动的像素的亮度不同,均会影响显示面板的显示效果。
因此,提供一种显示均一性好的显示面板和显示装置,是本领域亟待解决的技术问题。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种显示面板和显示装置,解决了提升显示均一性的技术问题。
为了解决上述技术问题,第一方面,本发明提供一种显示面板,包括:
显示区和围绕显示区的非显示区;
信号线,信号线位于显示区,信号线包括第一信号线和第二信号线,
移位寄存器,移位寄存器位于非显示区,移位寄存器包括第一移位寄存器和第二移位寄存器,第一信号线与第一移位寄存器电连接,第二信号线与第二移位寄存器电连接,与同一条第一信号线电连接的第一移位寄存器的个数为a,与同一条第二信号线电连接的第二移位寄存器的个数为b,其中,a、b为整数,且1≤a<b;
第一走线,第一走线与第一信号线并联连接。
第二方面,本发明提供一种显示装置,包括本发明提供的任意一种显示面板。
与现有技术相比,本发明提供的显示面板和显示装置,至少实现了如下的有益效果:
本发明中设置有第一走线,第一走线与第一信号线并联连接,根据并联电路的电阻规律,第一走线与第一信号线并联后的总电阻要小于第一信号线的电阻,从而相当于降低第一信号线的电阻,进而改善第一信号线上的压降与第二信号线上的压降之间的差异,保证第一信号线电连接的像素的亮度与第二信号线电连接的像素的亮度大致相同,提升显示均一性。
通过以下参照附图对本发明的示例性实施例的详细描述,本发明的其它特征及其优点将会变得清楚。
附图说明
被结合在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本发明的实施例,并且连同其说明一起用于解释本发明的原理。
图1为本发明实施例提供的显示面板示意图;
图2为本发明实施例提供的显示面板中像素电路的一种可选实施方式示意图;
图3为图2中像素电路时序示意图;
图4为本发明实施例提供的显示面板一种可选实施方式示意图;
图5为本发明实施例提供的显示面板另一种可选实施方式示意图;
图6为本发明实施例提供的显示面板另一种可选实施方式示意图;
图7为本发明实施例提供的显示面板另一种可选实施方式示意图;
图8为本发明实施例提供的显示面板另一种可选实施方式示意图;
图9为本发明实施例提供的显示面板另一种可选实施方式示意图;
图10为本发明实施例提供的显示面板另一种可选实施方式示意图;
图11为本发明实施例提供的显示面板的膜层结构示意图;
图12为本发明实施例提供的显示面板一种可选实施方式膜层结构图;
图13为本发明实施例提供的显示面板一种可选实施方式膜层结构图;
图14为本发明实施例提供的显示面板一种可选实施方式膜层结构图;
图15为本发明实施例提供的显示装置示意图。
具体实施方式
现在将参照附图来详细描述本发明的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。
以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。
在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
本发明提供一种显示面板,显示面板可以为常规的矩形显示面板,也可以为异形显示面板,图1中显示面板的形状仅是示意性表示。图1为本发明实施例提供的显示面板示意图,如图1所示,显示面板包括:显示区AA和围绕显示区AA的非显示区BA;信号线X,信号线X位于显示区AA,信号线X包括第一信号线X1和第二信号线X2,移位寄存器VSR,移位寄存器VSR位于非显示区BA,移位寄存器VSR包括第一移位寄存器VSR1和第二移位寄存器VSR2,第一信号线X1与第一移位寄存器VSR1电连接,第二信号线X2与第二移位寄存器VSR2电连接,与同一条第一信号线X1电连接的第一移位寄存器VSR1的个数为a,与同一条第二信号线X2电连接的第二移位寄存器VSR2的个数为b,其中,a、b为整数,且1≤a<b;第一走线Z1,第一走线Z1与第一信号线X1并联连接。
图1中仅示意出显示面板中的部分信号线,第一信号线X1和第二信号线X2的排列方式也仅是示意性表示,图1中一条第一信号线X1的电连接一个第一移位寄存器VSR1,一条第二信号线X2的电连接两个第二移位寄存器VSR2。可选的,也可以是一条第一信号线X1的电连接两个第一移位寄存器VSR1,一条第二信号线X2的电连接三个第二移位寄存器VSR2,只要一条第一信号线电连接的第一移位寄存器的个数小于一条第二信号线电连接的第二移位寄存器的个数,即都在本发明保护范围之间。
显示面板中同一个第一信号线电连接的第一移位寄存器的个数小于同一个第二信号线电连接的第二移位寄存器的个数,在移位寄存器向信号线输出电压信号时,a个第一移位寄存器同时向第一信号线输出电压信号,b个第二移位寄存器同时向第二信号线输出电压信号,a小于b,则整条第一信号线上通入的电压信号要小于整条第二信号线上通入的电压信号,在驱动显示面板显示时,会造成第一信号线上的压降与第二信号线上的压降之间存在差异,进而导致第一信号线电连接的像素的亮度与第二信号线电连接的像素的亮度之间存在差异。本发明中设置有第一走线,第一走线与第一信号线并联连接,根据并联电路的电阻规律,第一走线与第一信号线并联后的总电阻要小于第一信号线的电阻,从而相当于降低第一信号线的电阻,进而改善第一信号线上的压降与第二信号线上的压降之间的差异,保证第一信号线电连接的像素的亮度与第二信号线电连接的像素的亮度大致相同,提升显示均一性。
本发明提供的显示面板包括像素电路,一个像素电路电连接至少一个像素,图2为本发明实施例提供的显示面板中像素电路的一种可选实施方式示意图。图3为图2中像素电路时序示意图。同时参考图2和图3所示,像素电路包括七个晶体管(T1至T7)和一个电容(CQ),像素电路还包括第一控制信号端C1、第二控制信号端C2、第三控制信号端C3、复位信号端S1、发光信号端S2和数据信号端S3,显示面板中还包括扫描线、数据线、复位走线、发光控制信号线和正极电源线。其中,扫描线包括第一扫描线和第二扫描线,第一控制信号端连接到第一扫描线,第二控制信号端连接到第二扫描线;第三控制信号端连接到发光控制信号线;复位信号端连接到复位走线;发光信号端连接到正极电源线;数据信号端连接到数据线。可选的,像素电路的工作阶段包括:初始化阶段n1、数据写入阶段n2和像素发光阶段n3。其中,在初始化阶段n1:第一控制信号端C1在此阶段提供有效电平信号(由第一扫描线输入),第一晶体管T1和第二晶体管T2打开,复位信号端S1提供的复位信号(由复位走线输入)对第一节点N1初始化,同时复位信号对发光二极管的阳极进行复位。在数据写入阶段n2:第二控制信号端C2提供有效电平信号(由第二扫描线输入),第三晶体管T3和第四晶体管T4打开,此时第七晶体管也为打开状态,通过数据信号端S3将数据信号(由数据线输入)传输到第一节点N1,此时对电容CQ进行充电。在像素发光阶段n3:第三控制信号端C3提供有效电平信号(由发光控制信号线输入),第五晶体管T5和第六晶体管T6打开,电容CQ放电第七晶体管T7打开,发光信号端S2将发光信号(由正极电源线输入)传输到发光二极管EL,给发光二极管EL充电,从而驱动发光二极管EL发光。
本发明中的信号线可以为扫描线,也可以为发光控制信号线。扫描线或者发光控制信号线上的电压信号会影响与其各自电连接的晶体管的开启用时。以图2中扫描线连接的第二控制信号端为例,当第二控制信号端C2输入有效电平信号时第三晶体管T3开启(即第三晶体管处于导通状态),第三晶体管T3开启后数据信号端S3才能将数据信号由第三晶体管T3的第一极传输到第二极。扫描线输入的电压信号向第三晶体管T3的栅极通入电压,由于栅极上的电压不是直接由低电位跳变到高电位,而是由低电位逐渐上升到高电位,当栅极上的电压达到晶体管的开启电压后晶体管导通,由通入电压信号到达到开启电压的所用时间即为晶体管的开启用时。
信号线上的电压信号的驱动能力体现为对与信号线电连接的晶体管的开启用时的影响。即开启用时短,则电压信号驱动晶体管开启的开启速率大,驱动能力大;开启用时长则电压信号驱动晶体管开启的开启速率小,驱动能力小。在实际显示面板中,移位寄存器向信号线输出电压信号时,由于信号线上压降的影响,在信号线的不同位置出的电压信号大小存在差异,以图1中的第一信号线X1电连接的第一移位寄存器VSR1为例,第一信号线X1电连接多个像素电路的多个开关晶体管,即第一移位寄存器VSR1输出的电压信号要驱动多个开关晶体管的开启。当第一移位寄存器VSR1向第一信号线X1输出电压信号后,电压信号由右向左传输,由于压降的作用,电压信号从右向左会逐渐变小,即从右向左开关晶体管的开启用时会逐渐变大,也即第一信号线上的电压信号的驱动能力从右向左逐渐减小,即压降会造成驱动能力的减弱。
在本发明的一种实施例中,设置一个第一移位寄存器输出的电压信号驱动与第一信号线电连接的一个开关晶体管的开启用时为t1,一个第二移位寄存器输出的电压信号驱动与第二信号线电连接的一个开关晶体管的开启用时为t2,
Figure BDA0001964589370000061
即0.7t2≤t1≤1.3t2。当第一移位寄存器与第二移位寄存器的内部元器件结构相同且制作工艺相同时,在考虑制作工艺中存在工艺误差的情况下,仍能够满足
Figure BDA0001964589370000062
能够使得开启用时t1和开启用时t2之间相差不大,从而保证第一移位寄存器输出电压信号与第二移位寄存器输出电压信号的驱动能力相差不大,或者讲第一移位寄存器输出电压信号与第二移位寄存器输出电压信号的驱动能力大致相同。
本发明提供的显示面板中第一移位寄存器输出电压信号与第二移位寄存器输出电压信号的驱动能力相差不大或者大致相同,由于第一信号线电连接的第一移位寄存器的个数小于第二信号线电连接的第二移位寄存器的个数,则第一信号线中输入的电压信号的驱动能力小于第二信号线中输入的电压信号的驱动能力。本发明中通过设置第一走线与第一信号线并联连接,相当于能够降低第一信号线的电阻,从而降低第一信号线上的压降,从而能够减小第一信号线中压降对驱动能力的影响,来平衡第一信号线上电压信号的驱动能力与第二信号线上电压信号的驱动能力之间的差异,进而保证第一信号线和第二信号线对与其各自电连接的像素电路的工作状态的影响相同,进而保证第一信号线电连接的像素的亮度与第二信号线电连接的像素的亮度大致相同,提升显示均一性。
进一步的,在一种实施例中,本发明如图1所示的设计,设置一条第一信号线X1与一个第一移位寄存器VSR1电连接,一条第二信号线X2与两个第二移位寄存器VSR2电连接。第一走线Z1与第一信号线X1并联连接。该实施方式设置一条第一信号线连接一个第一移位寄存器,一条第二信号线连接两个第二移位寄存器,在满足第一信号线连接的移位寄存器的个数小于第二信号线连接的移位寄存器的个数的前提下,保证第一信号线连接的移位寄存器和第二信号线连接的移位寄存器的个数均最少,能够避免设置较多的移位寄存器占据非显示区的空间,从而有利于节省非显示区的空间。同时,设置第一走线与第一信号线并联连接,相当于实现第一信号线上电阻的降低,在驱动显示面板进行显示时,能够降低第一信号线上的压降,从而降低对第一信号线上电压信号的驱动能力的影响,平衡第一信号线上电压信号的驱动能力与第二信号线上电压信号的驱动能力之间的差异,进而保证第一信号线和第二信号线对与其各自电连接的像素电路的工作状态的影响相同,进而保证第一信号线电连接的像素的亮度与第二信号线电连接的像素的亮度大致相同,提升显示均一性。
在一种实施例中,本发明提供的显示面板包括多个像素,与第一信号线电连接的像素的个数为c,与第二信号线电连接的像素的个数为d,其中,c、d为整数,且0<c<d。图4为本发明实施例提供的显示面板一种可选实施方式示意图。如图4所示,与第一信号线X1电连接的像素p的个数小于与第二信号线X2电连接的像素p的个数,第一信号线X1电连接一个第一移位寄存器VSR1,第二信号线X2电连接两个第二移位寄存器VSR1。第一走线Z1与第一信号线X1并联连接。图4示意出一种具有缺口的显示面板,缺口位于显示面板的一角,可选的,缺口也可以位于显示面板的一个侧边上。由于缺口的存在,导致显示面板呈非矩形形状,在显示面板中的各像素行中的像素的个数不一定相等,一条信号线电连接同一行的多个像素,即存在第一信号线电连接的像素的个数小于第二信号线电连接的像素的个数。以图中示意为例,当驱动显示面板进行显示时,第一移位寄存器向第一信号线输入电压信号,电压信号由右向左传输,依次驱动各个像素进行显示;两个第二移位寄存器同时向第二信号线输入电压信号,第二信号线上的电压信号由左右两侧向中间传输,在不做设计上的改变时,第一信号线上的压降和第二信号线上的压降存在差异,导致第一信号线电连接的像素与第二信号线电连接的像素之间的亮度存在差异。本发明通过设置第一走线与第一信号线并联连接后,相当于能够降低第一信号线上的电阻,有利于减小第一信号线上的压降,从而能够平衡第一信号线和第二信号线之间的压降差异,保证第一信号线电连接的像素与第二信号线电连接的像素之间的亮度大致相同。
可选的,0.5<c/d<1。即第一信号线电连接的像素个数大于第二信号线电连接的个数的一半。继续以图4中显示面板为例,图中第二信号线X2关于虚线XX对称,则在虚线XX与第二信号线X2交叉的位置J2为第二信号线X2的中点。当驱动显示面板进行显示时,在第一信号线X1上,电压信号由右向左传输,传输到位置J1(虚线XX与第一信号线X1交叉的位置)后继续向左传输电压信号;在第二信号线X2上的电压信号由左右两侧向中间J2传输。即相当于一个第一移位寄存器驱动的像素个数为c,而一个第二移位寄存器驱动的像素个数为d/2。本发明设置0.5<c/d<1,即c>d/2,相当于一个第一移位寄存器驱动的像素个数大于一个第二移位寄存器驱动的像素的个数,在第一移位寄存器和第二移位寄存器的输出电压信号的驱动能力大致相同时,会导致第一移位寄存器对像素的驱动能力不够,影响像素亮度。本发明中通过设置第一走线与第一信号线并联连接,相当于能够降低第一信号线上的电阻,从而降低第一信号线上的压降,进而降低压降对第一信号线上电压信号的驱动能力的影响,保证第一信号线电连接的像素与第二信号线电连接的像素之间的亮度大致相同。
在一种实施例中,图5为本发明实施例提供的显示面板另一种可选实施方式示意图。如图5所示,显示面板具有缺口K,显示面板的边缘沿第一方向a朝向显示区AA内部凹陷形成缺口K,信号线X沿第一方向a延伸;显示区AA包括第一显示区AA1和第二显示区AA2,第一显示区AA1在第一方向a上位于缺口K的一侧,第二显示区AA2在第二方向b上与第一显示区AA1和缺口K均相邻,即图中包括两个第二显示区AA2,两个第二显示区AA的尺寸大小可以相同也可以不同,第二方向b与第一方向a交叉;其中,第一信号线X1位于第一显示区AA1,第二信号线X2位于第二显示区AA2。该实施方式中,第一信号线电连接的第一移位寄存器的个数小于第二信号线电连接的第二移位寄存器的个数,即与第一信号线电连接的移位寄存器的个数较少,能够节省驱动第一信号线的移位寄存器在非显示区占据的空间,图中以第一信号线X1电连接一个第一移位寄存器VSR1,第二信号线X2电连接两个第二移位寄存器VSR2为例。驱动第一信号线X1的第一移位寄存器VSR1可以全部设置在远离缺口K一侧的非显示区内,即在半围绕缺口K设置的缺口非显示区BAK内减少第一移位寄存器的设置,节省缺口非显示区BAK的空间,有利于缺口非显示区BAK的窄化。在该实施方式中进一步设置,第一走线Z1与第一信号线X1并联连接,第一走线Z1与第一信号线X1并联后的电阻小于第一信号线X1的电阻。能够降低第一信号线X1上的压降,进而降低压降对第一信号线上电压信号的驱动能力的影响,保证第一信号线电连接的像素与第二信号线电连接的像素之间的亮度大致相同。
可选的,图5示意的显示面板中,第一走线Z1可以在第一方向a上贯通第一显示区AA1,或者也可以仅在第一显示区AA1的部分区域设置第一走线Z1,实际中第一走线Z1长度和设置位置可以根据对第一信号线具体的降电阻需求进行设定。
在一种实施例中,图6为本发明实施例提供的显示面板另一种可选实施方式示意图。如图6所示,信号线包括扫描线G,第一信号线包括第一扫描线GX1,第二信号线包括第二扫描线GX2,第一走线Z1与第一扫描线并联连接。第一移位寄存器包括第一扫描移位寄存器GVSR1,第二移位寄存器包括第二扫描移位寄存器GVSR2;非显示区BA包括第一非显示区BA1和第二非显示区BA2,在第一方向a上,第一非显示区BA1位于第一显示区AA1远离缺口K的一侧,第二非显示区BA2分别位于第二显示区AA2的两侧,第一扫描移位寄存器GVSR1位于第一非显示区BA1,第二扫描移位寄存器GVSR2位于第二非显示区BA2。对于第一显示区AA1和第二显示区AA2的位置可以参考上述图5所示,图6中并为标记出。该实施方式中,位于第一显示区的第一扫描线电连接一个第一扫描移位寄存器,位于第二显示区的第二扫描线电连接两个第二扫描移位寄存器,且第一扫描移位寄存器位于第一非显示区,第一显示区内的第一扫描线采用单边驱动的方式实现驱动,相应的在缺口非显示区内可以不设置驱动第一扫描线的第一扫描移位寄存器,能够节省缺口非显示区的空间,有利于缺口非显示区的窄化。由于缺口的设置,导致第一扫描线被缺口截止,则第一扫描线的长度小于第二扫描线的长度,同时在该实施方式中,第一扫描线采用单边驱动的方式进行驱动,第二扫描线采用双边驱动的方式进行驱动,在驱动显示面板进行显示时,两个第二扫描移位寄存器输出的扫描信号分别由第二扫描线的两端向第二扫描线的中间传输,第一扫描移位寄存器输出的扫描信号由第一扫描线的一端向另一端传输,相当于一个第二扫描移位寄存器输出的扫描信号驱动半行的第二扫描线,而一个第一扫描移位寄存器输出的扫描信号驱动整行的第一扫描线,第一扫描线和第二扫描线上的负载不同,则第一扫描线和第二扫描线之间的压降存在差异。本发明中设置第一走线与第一扫描线并联连接,相当于能够降低第一扫描线上的电阻,进而能够降低第一扫描线上的压降,来平衡第一扫描线和第二扫描线之间的压降差异,保证第一信号线电连接的像素与第二信号线电连接的像素之间的亮度大致相同。
进一步的,图7为本发明实施例提供的显示面板另一种可选实施方式示意图。如图7所示,非显示区还包括缺口非显示区BAK,缺口非显示区BAK半围绕缺口K设置;显示区包括多条沿第一方向a延伸的发光控制信号线E,移位寄存器还包括发光移位寄存器EVSR,在第一非显示区BA1、第二非显示区BA2和缺口非显示区BAK均设置有发光移位寄存器EVSR,一条发光控制信号线E的两端分别电连接一个发光移位寄存器EVSR。对于在第一非显示区BA1、第二非显示区BA2的位置可以参考上述图6所示,图7中并为标示出。在图6对应的实施例基础上,进一步设置显示面板中的发光控制信号线采用双边驱动的方式实现驱动。
在一种实施例中,在图6对应的实施例基础上,进一步设置显示面板中的发光控制信号线均采用单边驱动的方式实现驱动,即位于第一显示区和第二显示区的发光控制信号线均采用单边驱动的方式驱动,能够减少非显示区内设置发光移位寄存器的个数,有利于实现边框的窄化。
在一种实施例中,图8为本发明实施例提供的显示面板另一种可选实施方式示意图。如图8所示,信号线包括发光控制信号线E,第一信号线包括第一发光控制信号线EX1,第二信号线包括第二发光控制信号线EX2;第一移位寄存器包括第一发光移位寄存器EVSR1,第二移位寄存器包括第二发光移位寄存器EVSR2;非显示区包括第一非显示区BA1和第二非显示区BA2,在第一方向上a,第一非显示区BA1位于第一显示区AA1远离缺口K的一侧,两个第二非显示区BA2分别位于第二显示区AA2的两侧,第一发光移位寄存器EVSR1位于第一非显示区BA1,第二发光移位寄存器EVSR2位于第二非显示区BA2。对于第一显示区AA1和第二显示区AA2的位置可以参考上述图5所示,图8中并为标记出。该实施方式中,位于第一显示区的第一发光控制信号线电连接一个第一发光移位寄存器,位于第二显示区的第二发光控制信号线电连接两个第二发光移位寄存器,且第一发光移位寄存器位于第一非显示区,第一显示区内的第一发光控制信号线采用单边驱动的方式实现驱动,相应的在缺口非显示区内可以不设置驱动第一发光控制信号线的第一发光移位寄存器,能够节省缺口非显示区的空间,有利于缺口非显示区的窄化。由于缺口的设置,导致第一发光控制信号线被缺口截止,则第一发光控制信号线的长度小于第二发光控制信号线的长度,同时在该实施方式中,第一发光控制信号线采用单边驱动的方式进行驱动,第二发光控制信号线采用双边驱动的方式进行驱动,在驱动显示面板进行显示时,两个第二发光移位寄存器输出的发光控制信号分别由第二发光控制信号线的两端向第二发光控制信号线的中间传输,第一发光移位寄存器输出的发光控制信号由第一发光控制信号线的一端向另一端传输,相当于一个第二发光移位寄存器输出的发光控制信号驱动半行的第二发光控制信号线,而一个第一发光移位寄存器输出的发光控制信号驱动整行的第一发光控制信号线,第一发光控制信号线和第二发光控制信号线上的负载不同,则第一发光控制信号线和第二发光控制信号线之间的压降存在差异。本发明中设置第一走线与第一发光控制信号线并联连接,相当于能够降低第一发光控制信号线上的电阻,进而能够降低第一发光控制信号线上的压降,来平衡第一发光控制信号线和第二发光控制信号线之间的压降差异,保证第一信号线电连接的像素与第二信号线电连接的像素之间的亮度大致相同。
进一步的,图9为本发明实施例提供的显示面板另一种可选实施方式示意图。如图9所示,非显示区还包括缺口非显示区BAK,缺口非显示区BAK半围绕缺口K设置;显示区AA包括多条沿第一方向a延伸的扫描线G,移位寄存器还包括扫描移位寄存器GVSR,在第一非显示区BA1、第二非显示区BA2和缺口非显示区BAK均设置有扫描移位寄存器GVSR,一条扫描线G的两端分别电连接一个扫描移位寄存器GVSR。对于在第一非显示区BA1、第二非显示区BA2的位置可以参考上述图8所示,图9中并为标示出。在图8对应的实施例基础上,进一步设置显示面板中的扫描线采用双边驱动的方式实现驱动。
在一种实施例中,在图8对应的实施例基础上,进一步设置显示面板中的扫描线均采用单边驱动的方式实现驱动,即位于第一显示区和第二显示区的扫描线均采用单边驱动的方式驱动,能够减少非显示区内设置扫描移位寄存器的个数,有利于实现边框的窄化。
在一种实施例中,图10为本发明实施例提供的显示面板另一种可选实施方式示意图。如图10所示,非显示区还包括缺口非显示区BAK,缺口非显示区BAK半围绕缺口K设置;在第一方向a上与缺口非显示区BAK相邻的第一显示区AA1内设置有沿第一方向a延伸的第一扫描线GX1和第一发光控制信号线EX1,一条第一扫描线GX1电连接一个位于第一非显示区BA1的第一扫描移位寄存器GVSR1,一条第一发光控制信号线EX1电连接一个位于第一非显示区BA1的第一发光移位寄存器EVSR1;在第二显示区AA2内设置有第二扫描线GX2和第二发光控制信号线EX2,一条第二扫描线GX2电连接两个位于第二非显示区BA2的第二扫描移位寄存器GVSR2,一条第二发光控制信号线EX2电连接两个位于第二非显示区BA2的第二发光移位寄存器EVSR2。在第一显示区设置有第一走线Z11和第一走线Z12,第一走线Z11与第一扫描线GX1并联连接,第一走线Z12与第一发光控制信号线EX1并联连接。该实施方式在第一显示区内的扫描线和发光控制信号线均采用单边驱动的方式进行驱动,能够减少在缺口非显示区内设置的发光移位寄存器和扫描移位寄存器的个数,能够节省缺口非显示区的空间,有利于缺口非显示区的窄化。
在一种实施例中,图11为本发明实施例提供的显示面板的膜层结构示意图。如图11所示,显示面板包括衬底基板101和在衬底基板101之上依次排列的第一金属层M1、第二金属层M2和第三金属层M3;显示面板还包括薄膜晶体管T,薄膜晶体管T的栅极g和信号线X位于第一金属层M1,薄膜晶体管的源极s和漏极d位于第二金属层M2,薄膜晶体管还包括有源层w,第一走线Z1位于第三金属层M3。如图所示的,第一走线Z1通过过孔O连接到第一信号线X1,为了保证第一走线Z1与第一信号线并联连接,至少在第一走线Z1的两端分别通过两个过孔O连接到第一信号线X。
需要说明的是,本发明提供的显示面板可以为有机发光显示面板、液晶显示面板或者也可以为电子纸。为了清楚示意本申请中的实施方案,部分实施例仅以有机发光显示面板为例来进行说明。
在一种实施例中,第三金属层用于制作显示面板中的阳极。图12为本发明实施例提供的显示面板一种可选实施方式膜层结构图。如图12所示,显示面板包括显示层102,显示层包括阳极11,发光层12和阴极13,阳极11位于第三金属层M3,第一走线Z1与阳极11同层绝缘设置。该实施方式中,设置第一走线与阳极位于同一膜层,在制作时第一走线与阳极采用同一工艺制程制作完成,仅需要对刻蚀阳极使用的掩膜板进行设计即可实现,复用显示面板原有的工艺制程,工艺简单。
在一种实施例中,图13为本发明实施例提供的显示面板一种可选实施方式膜层结构图。如图13所示,显示面板包括触控走线CT,触控走线CT位于第三金属层M3。触控走线CT用于传递触控信号,实现显示面板的触控功能。该实施方式中,设置第一走线与触控走线均位于第三金属层,在显示面板制作时,第一走线与触控走线在能够在同一工艺制程中制作,工艺相对简单。
在一种实施例中,图14为本发明实施例提供的显示面板一种可选实施方式膜层结构图。如图14所示,显示面板包括复位走线Ref(MC),复位走线Ref向像素电路输出复位信号,显示面板还包括第二走线Z2,第二走线Z2与复位走线Ref并联连接,第二走线Z2位于第三金属层M3。显示面板中还包括像素电容(图中未示出),像素电容的第一极板与栅极g位于同一膜层,显示面板还包括电容金属层MC,像素电容的第二极板位于电容金属层MC,电容金属层MC位于第一金属层M1和第二金属层M2之间。其中复位走线Ref也位于电容金属层MC。该实施方式中,设置第二走线与复位走线并联连接,相当于能够降低复位走线上的电阻,有利于降低显示面板的功耗,同时设置第一走线与第二走线位于同一膜层,在制作时第一走线与第二走线可以在同一个工艺制程中制作完成,工艺相对简单。
本发明还提供一种显示装置,图15为本发明实施例提供的显示装置示意图,如图15所示,显示装置包括本发明任意实施例提供的显示面板100。
通过上述实施例可知,本发明提供的显示面板和显示装置,至少实现了如下的有益效果:
本发明中设置有第一走线,第一走线与第一信号线并联连接,根据并联电路的电阻规律,第一走线与第一信号线并联后的总电阻要小于第一信号线的电阻,从而相当于降低第一信号线的电阻,进而改善第一信号线上的压降与第二信号线上的压降之间的差异,保证第一信号线电连接的像素的亮度与第二信号线电连接的像素的亮度大致相同,提升显示均一性。
虽然已经通过例子对本发明的一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上例子仅是为了进行说明,而不是为了限制本发明的范围。本领域的技术人员应该理解,可在不脱离本发明的范围和精神的情况下,对以上实施例进行修改。本发明的范围由所附权利要求来限定。

Claims (14)

1.一种显示面板,其特征在于,包括:
显示区和围绕所述显示区的非显示区;
信号线,所述信号线位于所述显示区,所述信号线包括第一信号线和第二信号线,
移位寄存器,所述移位寄存器位于所述非显示区,所述移位寄存器包括第一移位寄存器和第二移位寄存器,所述第一信号线与所述第一移位寄存器电连接,所述第二信号线与所述第二移位寄存器电连接,与同一条所述第一信号线电连接的所述第一移位寄存器的个数为a,与同一条所述第二信号线电连接的所述第二移位寄存器的个数为b,其中,a、b为整数,且1≤a<b;
第一走线,所述第一走线与所述第一信号线并联连接;
多个像素电路,所述像素电路包括多个开关晶体管,所述信号线电连接所述像素电路中至少一个所述开关晶体管,
一个所述第一移位寄存器输出的电压信号驱动与所述第一信号线电连接的一个所述开关晶体管的开启用时为t1,一个所述第二移位寄存器输出的电压信号驱动与所述第二信号线电连接的一个所述开关晶体管的开启用时为t2,
Figure FDA0003339710550000011
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
一条所述第一信号线与一个所述第一移位寄存器电连接,一条所述第二信号线与两个所述第二移位寄存器电连接。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,包括:
多个像素,与所述第一信号线电连接的所述像素的个数为c,与所述第二信号线电连接的所述像素的个数为d,其中,c、d为整数,且0<c<d。
4.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,
0.5<c/d<1。
5.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
所述显示面板具有缺口,所述显示面板的边缘沿第一方向朝向所述显示区内部凹陷形成所述缺口,所述信号线沿所述第一方向延伸;
所述显示区包括第一显示区和第二显示区,所述第一显示区在所述第一方向上位于所述缺口的一侧,第二显示区在第二方向上与所述第一显示区和所述缺口均相邻,所述第二方向与所述第一方向交叉,其中,所述第一信号线位于所述第一显示区,所述第二信号线位于所述第二显示区。
6.根据权利要求5所述的显示面板,其特征在于,
所述信号线包括扫描线,所述第一信号线包括第一扫描线,所述第二信号线包括第二扫描线;
所述第一移位寄存器包括第一扫描移位寄存器,所述第二移位寄存器包括第二扫描移位寄存器;
所述非显示区包括第一非显示区和第二非显示区,在所述第一方向上,所述第一非显示区位于所述第一显示区远离所述缺口的一侧,两个所述第二非显示区分别位于所述第二显示区的两侧,所述第一扫描移位寄存器位于所述第一非显示区,所述第二扫描移位寄存器位于所述第二非显示区。
7.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,
所述非显示区还包括缺口非显示区,所述缺口非显示区半围绕所述缺口设置;
所述显示区包括多条沿所述第一方向延伸的发光控制信号线,
所述移位寄存器还包括发光移位寄存器,在所述第一非显示区、所述第二非显示区和所述缺口非显示区均设置有所述发光移位寄存器,一条所述发光控制信号线的两端分别电连接一个所述发光移位寄存器。
8.根据权利要求5所述的显示面板,其特征在于,
所述信号线包括发光控制信号线,所述第一信号线包括第一发光控制信号线,所述第二信号线包括第二发光控制信号线;
所述第一移位寄存器包括第一发光移位寄存器,所述第二移位寄存器包括第二发光移位寄存器;
所述非显示区包括第一非显示区和第二非显示区,在所述第一方向上,所述第一非显示区位于所述第一显示区远离所述缺口的一侧,两个所述第二非显示区分别位于所述第二显示区的两侧,所述第一发光移位寄存器位于所述第一非显示区,所述第二发光移位寄存器位于所述第二非显示区。
9.根据权利要求8所述的显示面板,其特征在于,
所述非显示区还包括缺口非显示区,所述缺口非显示区半围绕所述缺口设置;
所述显示区包括多条沿所述第一方向延伸的扫描线,
所述移位寄存器还包括扫描移位寄存器,在所述第一非显示区、所述第二非显示区和所述缺口非显示区均设置有所述扫描移位寄存器,一条所述扫描线的两端分别电连接一个所述扫描移位寄存器。
10.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
所述显示面板包括衬底基板和在所述衬底基板之上依次排列的第一金属层、第二金属层和第三金属层;
所述显示面板还包括薄膜晶体管,所述薄膜晶体管的栅极和所述信号线位于所述第一金属层,所述薄膜晶体管的源极和漏极位于所述第二金属层,所述第一走线位于所述第三金属层。
11.根据权利要求10所述的显示面板,其特征在于,
所述显示面板包括显示层,所述显示层包括阳极,
所述第一走线与所述阳极同层绝缘设置。
12.根据权利要求10所述的显示面板,其特征在于,
所述显示面板包括触控走线,所述触控走线位于所述第三金属层。
13.根据权利要求10所述的显示面板,其特征在于,
所述显示面板包括复位走线,所述复位走线向像素电路输出复位信号,
所述显示面板还包括第二走线,所述第二走线与所述复位走线并联连接,所述第二走线位于所述第三金属层。
14.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1至13任一项所述的显示面板。
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