CN109785757A - 一种显示基板、显示面板和显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种显示基板、显示面板和显示装置。其中显示基板包括至少一个显示区域,每一显示区域包括多个显示子区域,每一显示子区域包括多个像素,像素包括第一像素和第二像素中的至少一种,第一像素和第二像素为开口大小不同的像素;在每一显示区域内,至少部分显示子区域包括至少一个第一像素,至少部分显示子区域包括至少一个第二像素,且存在至少两个显示子区域内的像素排布不相同。本发明实施例中的显示基板的各显示子区域中,可能包括第一像素和第二像素中这两种开口大小不同的像素,但是,由于各显示子区域中的像素排布不同,所以能够避免像素的排布周期性变化,降低了产生摩尔纹的可能性,有助于提高显示效果。

Description

一种显示基板、显示面板和显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示基板、显示面板和显示装置。
背景技术
由于某些特定需求,显示基板中必须设置一些特殊像素。例如,一种特殊像素需要带有扫描线(COM线)矩阵过孔(matrix过孔),这种特殊像素除了具有与普通像素几乎相同的显示效果外,还带有COM线与ITO(氧化铟锡)COM电极的连接过孔,可以加强COM电极导电均匀性。然而相对于普通像素来说,这些特殊像素结构通常更为复杂,所以会导致显示基板的开口率降低,影响显示效果。所以,显示基板中需要设置足够数量的特殊像素,又不能设置过多的特殊像素。
现有显示基板中像素的设置方式通常为将这些特殊像素与普通像素周期性间隔排布,然而这些特殊像素的外观与普通像素存在一定的差异,这种排布方式可能导致显示过程中产生摩尔纹,影响显示效果。
发明内容
本发明实施例提供一种显示基板、显示面板和显示装置,以解决现有显示面板可能产生摩尔纹,影响显示效果的问题。
第一方面,本发明实施例提供了一种显示基板,包括至少一个显示区域,每一所述显示区域包括多个显示子区域,每一所述显示子区域包括多个像素,所述像素包括第一像素和第二像素中的至少一种,所述第一像素和所述第二像素为开口大小不同的像素;
在每一所述显示区域内,至少部分所述显示子区域包括至少一个第一像素,至少部分所述显示子区域包括至少一个第二像素,且存在至少两个所述显示子区域内的像素排布不相同。
可选的,在至少部分所述显示子区域内,所述多个像素阵列排布,且任意两行像素中第一像素的数量之差和第二像素的数量之差均小于第一预设阈值,任意两列像素中第一像素的数量之差和第二像素的数量之差均小于第二预设阈值。
可选的,在至少部分所述显示子区域内,各行像素中所述第一像素的数量均相等,所述第二像素的数量均相;各列像素中所述第一像素的数量均相等,所述第二像素的数量均相等。
可选的,在至少部分所述显示子区域内,所述像素的行数等于所述像素的列数,且各所述第一像素关于所述显示子区域的对角线对称分布,各所述第二像素关于所述显示子区域的对角线对称分布。
可选的,所述显示基板包括多个显示区域,每一所述显示区域包括多个所述显示子区域,每一所述显示区域内的各显示子区域阵列排布,且所述显示子区域的行数等于所述显示子区域的列数。
可选的,每一所述显示区域内,至少存在两个所述显示子区域中第一像素的数量不相等。
可选的,每一所述显示区域内,各显示子区域内第一像素和/或第二像素的数量按照数独规则排布。
可选的,在第一显示子区域中第一像素的数量等于第二显示子区域中第二像素的数量的情况下,所述第一显示子区域中第一像素的排布方式与所述第二显示子区域中第二像素的排布方式相同,所述第一显示子区域中第二像素的排布方式与所述第二显示子区域中第一像素的排布方式相同,其中,所述第一显示子区域和所述第二显示子区域为同一显示区域中的两个显示子区域。
第二方面,本发明实施例还提供了一种显示面板,包括以上任一项所述的显示基板。
第三方面,本发明实施例还提供了一种显示装置,包括以上所述的显示面板。
本发明实施例中的显示基板的各显示子区域中,包括第一像素和第二像素中这两种开口大小不同的像素,由于各显示子区域中的像素排布不同,所以能够避免像素的排布周期性变化,降低了产生摩尔纹的可能性,有助于提高显示效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获取其他的附图。
图1是本发明实施例提供的显示基板的结构示意图;
图2是一种特殊像素的结构示意图;
图3a是本发明实施例中一种显示子区域的像素排布示意图;
图3b是本发明实施例中另一种显示子区域的像素排布示意图;
图3c是本发明实施例中另一种显示子区域的像素排布示意图;
图3d是本发明实施例中另一种显示子区域的像素排布示意图;
图3e是本发明实施例中另一种显示子区域的像素排布示意图;
图3f是本发明实施例中另一种显示子区域的像素排布示意图;
图3g是本发明实施例中另一种显示子区域的像素排布示意图;
图3h是本发明实施例中另一种显示子区域的像素排布示意图;
图3i是本发明实施例中另一种显示子区域的像素排布示意图;
图4是本发明实施例一个显示区域中第二像素的分布示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例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作出创造性劳动前提下所获取的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供了一种显示基板100。
如图1所示,在一个实施例中,该显示基板100包括至少一个显示区域110,本实施例中以显示面板包括M行,N列共计M*N个显示区域110为例说明,其中,M和N均为正整数。
每一显示区域110包括多个显示子区域111,每一显示子区域111包括多个像素。像素包括第一像素111A和第二像素111B中的至少一种,第一像素111A和第二像素111B为开口大小不同的像素。
本实施例中以第一像素111A为普通像素,第二像素111B为特殊像素为例说明。
普通像素指的是未处于某些特殊目的做出调整的常规像素,一般来说,显示基板100中的大部分像素为这种普通像素,具体可参考现有显示基板100中的未进行特殊设计的像素。
特殊像素则指的是开口大小与普通像素不同的像素。
例如,如图2所示,像素通常包括扫描线(COM线或Gate)201、数据线(data线)202、TFT(Thin Film Transistor,薄膜晶体管)开关203等,扫描线201带有matrix过孔204的像素的开口小于普通像素。又如,需要放置PS(Photo spacer,柱状隔垫物)的像素的BM(Blackmatrix,黑矩阵)需要特殊设计,所以这种像素也与普通像素有所区别。
实施时,特殊像素并不局限于以上两种,其他开口大小不同的像素显然也包括于上述特殊像素中。同时,同一显示基板100上的特殊像素可能有多种,所以第二像素111B可以包括一种或多种特殊像素。
在每一显示区域110内,至少部分显示子区域111包括至少一个第一像素111A,至少部分显示子区域111包括至少一个第二像素111B。每一显示子区域111包括多个像素,一般来说,每一个显示子区域111中通常同时包括若干个第一像素111A和若干个第二像素111B,显然,在某些情况下,一个显示子区域111里也可以仅包括第一像素111A或仅包括第二像素111B。
显然,所划分的各显示子区域111中像素的总数可以不相同。而为了便于确定像素排布,各显示子区域111中包括的像素数量可以相同,且像素的行数均相等且列数均相等。
在每一显示区域110中,存在至少两个显示子区域111内的像素排布不相同。各显示子区域111内像素的排布方式由多种,以一个显示子区域111包括3行3列共计9个像素为例说明。这9个像素中,第二像素111B的数量可以为0至9个,共计10种情况。此外,在该显示子区域111包括1个第二像素111B和8个第一像素111A的情况下,第二像素111B的位置有9种选择。
实施时,可以设置为各显示子区域111中第二像素111B的数量不相等,从而使各显示子区域111中的像素排布方式不同。显然,两个显示子区域111中第二像素111B的数量相等的情况下,也可以使第二像素111B的位置不同以使两个显示子区域111中的像素排布方式不同。此外,也可以将上述两种排布方式相结合,即同时对第二像素111B的位置和数量做出调整以使各显示子区域111中像素的排布不同。
本发明实施例中的显示基板100的各显示子区域111中,包括第一像素111A和第二像素111B中这两种开口大小不同的像素,由于各显示子区域111中的像素排布不同,所以能够避免像素的排布周期性变化,降低了产生摩尔纹的可能性,有助于提高显示效果。
应当理解的是,使各显示子区域111中像素排布不同的目的在于降低像素的周期性排布规律,像素排布不同的显示子区域111的数量越多,则像素排布越不具有周期性,越有助于降低产生摩尔纹的可能性,并有助于进一步提高显示效果。
可选的,在至少部分显示子区域111内,多个像素阵列排布,且任意两行像素中第一像素111A的数量之差和第二像素111B的数量之差均小于第一预设阈值,任意两列像素中第一像素111A的数量之差和第二像素111B的数量之差均小于第二预设阈值。
此处,第一预设阈值和第二预设阈值也可以是大小相同的预设阈值,也可以是大小不同的预设阈值。该第一预设阈值具体可以是像素的数量,也可以是占总像素的百分比等。
以该第一预设阈值为1个为例说明,则任意两行像素中第二像素111B的数量之差小于1。例如,每一行像素均包括10个像素,而每一行像素中第二像素111B的数量均为3个或4个,这样,任意两行像素中,第二像素111B的数量之差是小于1的。也就是说,在每一显示子区域111中,任意两行像素中的第二像素111B的数量可能是相等的,也可能仅差别一个。
在又一个具体实施方式中,以第一预设阈值为像素总数量的10%,每一行有10个像素为例说明,每一行像素的总数量的10%也就是1个,这样,在每一显示子区域111中,任意两行像素中的第二像素111B的数量可能是相等的,也可能仅差别一个。
这样,在一定的误差范围内,可以认为各行中第二像素111B数量是大致相等的。在这种情况下,可以认为在每一显示区域110内,与第二像素111B有关的性质也是大致相同的。例如,上述扫描线201上带有matrix过孔204的像素可以加强COM电极导电均匀性,在各行中这种特殊像素的数量是基本相等的情况下,各行像素的导电均匀性也是基本相同的。
类似的,各列中的第二像素111B的数量也是大致相等的,所以各列像素与第二像素111B的相关的性质也是大致相同的。
这样,通过控制像素的排布,使得各行中第二像素111B的数量之差小于第一预设阈值,各列中第二像素111B的数量之差也小于第二预设阈值,能够使得显示基板100各行与特殊像素的性质以及各列与特殊像素相关的性质基本相同,提高了显示基板100的均匀性。
显然,满足该条件的显示子区域111的数量越多,那么,显示基板100与第二像素111B相关的性质的均匀性也就越高。例如,在一个较佳的具体实施方式中,显示基板100所划分出的各显示子区域111均满足该条件,则显示基板100整体具有较佳的均一性。
进一步的,在至少部分显示子区域111内,各行像素中第一像素111A的数量均相等,第二像素111B的数量均相等,各列像素中第一像素111A的数量均相等,第二像素111B的数量均相等。
当一个显示子区域111中,各行以及各列中第一像素111A的数量均相等,第二像素111B的数量均相等的情况下,该显示子区域111的均一性相对来说更佳。
这种均一性较佳的显示子区域111的数量越多,则显示基板100整体的均一性也就越好。当各显示子区域111均满足各行中第二像素111B的数量相等,各列中第二像素111B的数量相等的情况下,显示基板100整体的均一性也就相对较高。
可选的,在至少部分显示子区域111内,像素的行数等于像素的列数,且各第一像素111A关于显示子区域111的对角线对称分布,各第二像素111B关于显示子区域111的对角线对称分布。
如图3a至图3i所示,通过使第二像素111B关于显示子区域111的对角线对称分布,只要使得任意两行中第二像素111B的差值小于第一预设阈值,那么相应的各列中第二像素111B的差值也必然小于该第一预设阈值,有利于简化设计过程。
可选的,显示基板100包括多个显示区域110,每一显示区域110包括多个显示子区域111,每一显示区域110内的各显示子区域111阵列排布,且显示子区域111的行数等于显示子区域111的列数。
对于单个显示子区域111来说,由于其中第二像素111B的数量取值可能不同,所以单个显示子区域111中可能无法确保各行的第二像素111B的数量基本相等,各列的第二像素111B的数量基本相同,通过将显示基板100划分为行数等于列数的多个显示子区域111,有利于提高对第二像素111B排布的便利程度。
可选的,每一显示区域110内,至少存在两个显示子区域111中第一像素111A的数量不相等。
由上述分析可知,可以通过调整各显示子区域111中第一像素111A和第二像素111B的数量来使各显示子区域111内的像素排布不同,也可以通过调整各显示子区域111内第一像素111A和第二像素111B的排布来使各显示子区域111内的像素排布不同。这样,能够进一步提高各显示子区域111内的像素变化的复杂程度,从而实现降低摩尔纹产生的可能。
可选的,每一显示区域110内,各显示子区域111内第一像素111A和/或第二像素111B的数量按照数独规则排布。
由于第一像素111A和第二像素111B的数量之和等于一个显示子区域111内的像素数量总数,且各显示子区域111内像素的数量均相等,所以,如果第一像素111A的排布符合数独规则,那么第二像素111B的数量也符合数独规则。本实施例中以第二像素111B的排布符合数独规则为例说明。
当每一显示区域110包括a2行a2列,共计a4个显示子区域111,每个显示子区域包括b行b列共计b2个像素为例说明。每个显示子区域111中第二像素的数量为c各,则c的取值范围大于或等于0,且小于或等于b2,且在一个显示基板上,c不同的取值个数共计有d个。理论上来说,a、b和d均可以取正整数,但是a=1时,代表仅包括一个显示区域,b=1时,相当于每一个显示子区域111仅包括一个像素,其意义不大,所以实施时,a、b和d通常取大于或等于2的正整数。同时,d的取值和a、b的取值不具有必然的相关性。例如,d=9时,c可以有9种取值,但是仍可以选择其中4种取值情况作为独立变量,例c=1、3、8、9,来确定第二像素的排布情况。
实施时,a、b和d的取值越大,则第二像素的排布越复杂,越不易产生摩尔纹。
在一个具体实施方式中,a=b=3,d=9为例说明。每一显示区域110包括9行9列,共计81个显示子区域111,其中每一显示子区域111包括3行3列,共计9个像素。如图4所示,图中每一小方格代表一个显示子区域111,每一显示子区域111中的数字代表该显示子区域111中第二像素111B的数量。
在各显示子区域111内的第二像素111B的排布方式符合数独规则的情况下,该显示区域110各行中第二像素111B的数量是相同的,各列中第二像素111B的数量也是相同的。这样,虽然在某些显示子区域111内,与特殊像素性质相关的均一性可能略有降低,但是整个显示区域110能具有相对较高的均一性。
在一个具体实施方式中,是通过如下方式第二像素111B分布的数独规则的。
首先,在一个显示区域110的第一行的各显示子区域111中按顺序填写1~9数字。
接下来,在第二行第一列填写1,然后检查该行是否已经存在相同的数字,如果存在,如果存在,则将填写的数字加1,如果不存在,则填写下一个数字。此处的下一个数字指的是同一行下一列的数字,如果当前填写的数字为同一行最后一列的数字,则下一个数字指的是下一行第一列的数字。
例如,第一行第一列填写的数字是1,所以在第二行第一列填写1的情况下存在相同的数字,则将第二行第一列填写的数字改写为2,并进一步填写第二行第二列的数字,依次类推,将整个显示区域110中各显示子区域111对应的部分填写满。
填写完之后的各行和各列符合数独规则,即各行与各列数字之和是相同的。此时,更换任意两行的位置,则相当于每一列中的两个数字位置互换,所以所填写的数字仍然符合数独规则。同理,更换任意两列的位置也不会对影响其符合的数独规则。
在进行若干次的随机行互换或随机列互换,打乱其排布后,将最终确定的数独规则对应的数字作为相应的每一显示子区域111中的第二像素111B的数量即可。
由于交换的随机属性,特殊像素在显示屏呈随机排列;由于九宫格每行、每列及每个3*3格子数字都相等,特殊像素分布又呈相对均匀状态,确保与其相关的其他特性保持均匀。
进一步的,每一显示区域110内的81个显示子区域111可以再次划分为9个3*3的区域,为了提高第二像素111B分布的均匀性,可以使得上述每一区域中,任意两个显示子区域111中第二像素111B的数量不同,具体可以在上述行或列的交换过程中确定,如果一次交换过程使得任一个3*3的区域中存在两个相同的数字,则撤销此次交换即可。
此外,每一显示子区域111中第二像素111B的数量取值范围也可以针对不同的需求。
例如,d=9,即第二像素111B的取值范围为上述具体实施方式中的1到9,那么第二像素111B的比例为(1+2+3+4+5+6+7+8+9)/9*9=5/9。而如果d=4,即显示子区域111中第二像素111B的取值仅为1、2、3、6四种情况,且不同取值的显示子区域111的数量相同,则第二像素111B的比例为(1+2+3+6)/9*4=1/3。实施时,可以通过调整第二像素111B的数量取值范围,来确定显示基板100上第二像素111B的比例,以适应不同的需求。
可选的,在第一显示子区域111中第一像素111A的数量等于第二显示子区域111中第二像素111B的数量的情况下,第一显示子区域111中第一像素111A的排布方式与第二显示子区域111中第二像素111B的排布方式相同,第一显示子区域111中第二像素111B的排布方式与第二显示子区域111中第一像素111A的排布方式相同,其中,第一显示子区域111和第二显示子区域111为同一显示区域110中的两个显示子区域111。
以一个显示子区域111中包括三行三列,共计9个像素为例说明,如图3f所示,一个显示子区域111中包括3个第一像素111A和6个第二像素111B,如图3c所示,另一个显示子区域111包括3个第二像素111B和6个第一像素111A。请同时参阅图3c和图3f,图3c所示的显示子区域111中各第一像素111A的位置与图3f所示显示子区域111中各第二像素111B的位置均相同,图3c所示的显示子区域111中各第二像素111B的位置与图3f所示显示子区域111中各第一像素111A的位置均相同。
本实施例中,该显示面板的制作方法可参考现有的及改进的阵列基板的制作方法,例如包括但不限于HADS(High-Adwanced Dimension Switch,高开口率且高级超维场开关)显示模式的基板、TN(Twisted Nematic,扭转向列)显示模式的阵列基板等。
以HADS显示模式的基板为例,可以选用1+5mask(指掩膜曝光的工艺)的方式来制备,其中,6mask的顺序依次为栅极(gate)、第一电极层(ITO,铟锡氧化物,Indium TinOxide)、有源层(Active)、源漏电极层(S&D,Source&Drain)、钝化层(PVX)、第二电极层(ITO)。由于本发明的主要改进点在于像素的排布方式,而不在于对制作工艺本身的改进,因此,本实施例中对显示面板的制作工艺即步骤不作进一步限定和描述。
本发明实施例还提供了一种显示面板,包括以上任一项所述的显示基板。本发明实施例还提供了一种显示装置,包括以上所述的显示面板。其中,该显示装置可以是包括但不限于手机、平板电脑、电子书阅读器数码相机、膝上型便携计算机等显示装置。
由于该显示面板实施例及显示装置实施例包括了上述显示基板实施例的全部技术方案,因此至少能实现上述全部技术效果,此处不再赘述。
以上,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种显示基板,其特征在于,包括至少一个显示区域,每一所述显示区域包括多个显示子区域,每一所述显示子区域包括多个像素,所述像素包括第一像素和第二像素中的至少一种,所述第一像素和所述第二像素为开口大小不同的像素;
在每一所述显示区域内,至少部分所述显示子区域包括至少一个第一像素,至少部分所述显示子区域包括至少一个第二像素,且存在至少两个所述显示子区域内的像素排布不相同。
2.如权利要求1所述的显示基板,其特征在于,在至少部分所述显示子区域内,所述多个像素阵列排布,且任意两行像素中第一像素的数量之差和第二像素的数量之差均小于第一预设阈值,任意两列像素中第一像素的数量之差和第二像素的数量之差均小于第二预设阈值。
3.如权利要求2所述的显示基板,其特征在于,在至少部分所述显示子区域内,各行像素中所述第一像素的数量均相等,所述第二像素的数量均相;各列像素中所述第一像素的数量均相等,所述第二像素的数量均相等。
4.如权利要求1至3中任一项所述的显示基板,其特征在于,在至少部分所述显示子区域内,所述像素的行数等于所述像素的列数,且各所述第一像素关于所述显示子区域的对角线对称分布,各所述第二像素关于所述显示子区域的对角线对称分布。
5.如权利要求1至3中任一项所述的显示基板,其特征在于,所述显示基板包括多个显示区域,每一所述显示区域包括多个所述显示子区域,每一所述显示区域内的各显示子区域阵列排布,且所述显示子区域的行数等于所述显示子区域的列数。
6.如权利要求1至3中任一项所述的显示基板,其特征在于,每一所述显示区域内,至少存在两个所述显示子区域中第一像素的数量不相等。
7.如权利要求6所述的显示基板,其特征在于,每一所述显示区域内,各显示子区域内第一像素和/或第二像素的数量按照数独规则排布。
8.如权利要求1至3中任一项所述的显示基板,其特征在于,在第一显示子区域中第一像素的数量等于第二显示子区域中第二像素的数量的情况下,所述第一显示子区域中第一像素的排布方式与所述第二显示子区域中第二像素的排布方式相同,所述第一显示子区域中第二像素的排布方式与所述第二显示子区域中第一像素的排布方式相同,其中,所述第一显示子区域和所述第二显示子区域为同一显示区域中的两个显示子区域。
9.一种显示面板,其特征在于,包括权利要求1至8中任一项所述的显示基板。
10.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求9所述的显示面板。
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