CN109979403B - 显示装置 - Google Patents

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Abstract

提供一种显示装置,所述显示装置可以包括:显示区域;外围区域,位于显示区域外部并且其中设置有黑色矩阵;以及多个像素列,所述多个像素列包括:第一像素列,包括被构造为显示第一颜色的第一像素;以及第二像素列,包括被构造为显示与第一颜色不同的第二颜色的第二像素,其中,第一像素列与黑色矩阵之间的边界线的第一边界斜率的绝对值可以比第二像素列与黑色矩阵之间的边界线的第二边界斜率的绝对值大,并且其中,第一颜色可以是白色和绿色中的一种颜色。

Description

显示装置
本申请要求于2017年12月27日提交的第10-2017-0181388号韩国专利申请的优先权和权益,该韩国专利申请出于所有的目的而通过引用包含于此,如同在此充分阐述的一样。
技术领域
发明的示例性实施例/实施方式总体上涉及一种显示装置。
背景技术
随着多媒体的发展,显示装置正在变得越来越重要。因此,正在使用诸如液晶显示器(LCD)和有机发光显示器的各种类型的显示装置。
例如,LCD包括具有诸如像素电极和共电极的场发生电极的一对基底以及置于上述两个基底之间的液晶层。在LCD中,电压被施加到场发生电极以在液晶层中产生电场。因此,确定液晶层的液晶分子的方向,并控制入射光的偏振。因此,在LCD上显示期望的图像。
在另一示例中,有机发光显示器利用通过电子和空穴的复合而产生光的有机发光二极管(OLED)来显示图像。这样的有机发光显示器具有快响应速度、高亮度、宽视角和低功耗的优点。
该背景技术部分中公开的上述信息仅被用于理解发明构思的背景,因此它可以包含不构成现有技术的信息。
发明内容
根据发明的示例性实施例的显示装置可以在显示装置上实现具有被用户感知的减小了混叠效果的感知边界线。
根据发明的一个或更多个实施例,一种显示装置可以包括:显示区域;外围区域,位于显示区域外部并且其中设置有黑色矩阵;以及多个像素列,所述多个像素列包括:第一像素列,包括被构造为显示第一颜色的第一像素;以及第二像素列,包括被构造为显示与第一颜色不同的第二颜色的第二像素,其中,第一像素列与黑色矩阵之间的边界线的第一边界斜率的绝对值可以比第二像素列与黑色矩阵之间的边界线的第二边界斜率的绝对值大,并且其中,第一颜色是白色和绿色中的一种颜色。
第一像素列还可以包括被构造为显示第三颜色的第三像素,并且其中第三颜色可以是白色和绿色中的一种颜色并且与第一颜色不同。
第二颜色可以是红色。
第二像素列还可以包括被构造为显示第四颜色的第四像素,并且其中第四颜色可以是蓝色。
第一像素列的设置在外围区域中的第一像素的至少一部分可以不与黑色矩阵叠置。
显示区域与外围区域可以由假想边界线隔开,并且第一像素列与假想边界线交汇处的切线的斜率的绝对值可以比第一边界斜率的绝对值小。
第二像素列的设置在外围区域中的第二像素可以与黑色矩阵完全叠置。
显示区域与外围区域可以由假想边界线隔开,并且第二像素列与假想边界线交汇处的切线的斜率的绝对值可以大于或等于第二边界斜率的绝对值。
显示区域可以是圆形的。
根据发明的一个或更多个实例性实施例,一种显示装置可以包括:显示区域;外围区域,设置在显示区域外部并且由假想边界线与显示区域隔开;黑色矩阵,设置在外围区域中;以及多个像素列,所述多个像素列包括:第一像素列,包括被构造为显示第一颜色的第一像素;以及第二像素列,包括被构造为显示与第一颜色不同的第二颜色的第二像素,其中,第一像素列与黑色矩阵之间的边界线的第一边界斜率的绝对值可以比第二像素列与黑色矩阵之间的边界线的第二边界斜率的绝对值大,并且其中,第一像素列与假想边界线交汇处的切线的斜率的绝对值可以比第一边界斜率的绝对值小。
第二像素列与假想边界线交汇处的切线的斜率的绝对值可以大于或等于第二边界斜率的绝对值。
第一颜色可以是白色和绿色中的一种颜色,第二颜色可以是红色和蓝色中的一种颜色。
第一边界斜率的绝对值可以比第二边界斜率的绝对值大。
第一像素列的设置在外围区域中的第一像素的至少一部分可以不与黑色矩阵叠置。
第二像素列的设置外围区域中的第二像素可以与黑色矩阵完全叠置。
根据发明的一个或更多个实例性实施例,一种显示装置可以包括:显示区域;外围区域,设置显示区域外部并且由假想边界线与显示区域隔开;黑色矩阵,设置在外围区域中;以及多个像素列,所述多个像素列包括:第一像素列,包括被构造为显示第一颜色的第一像素;以及第二像素列,包括被构造为显示与第一颜色不同的第二颜色的第二像素,其中,第一像素列的设置在外围区域中的第一像素可以不与黑色矩阵叠置,并且其中,第一颜色可以是白色和绿色中的一种颜色。
第二颜色可以是蓝色和红色中的一种颜色。
第一像素列与黑色矩阵之间的边界线的第一边界斜率的绝对值可以比第二像素列与黑色矩阵之间的边界线的第二边界斜率的绝对值大。
第一像素列与假想边界线交汇处的切线的斜率的绝对值可以比第一边界斜率的绝对值小。
第二像素列与假想边界线交汇处的切线的斜率的绝对值可以大于或等于第二边界斜率的绝对值。
发明构思的另外的特征将在下面的描述中阐述,并且部分地通过描述将是明显的,或者可以通过发明构思的实施而获知。
将理解的是,前面的总体描述和后面的详细描述两者是示例性和解释性的,并且意在提供对要求保护的发明的进一步解释。
附图说明
附图示出了发明的示例性实施例,并和描述一起用于解释发明构思,其中,附图被包括以提供对发明的进一步的理解,并且附图并入本说明书中并构成本说明书的一部分。
图1是根据示例性实施例的显示装置的示意性框图。
图2是图1中示出的第一子像素的示例性实施例的等效电路图。
图3是图1中示出的第一子像素的示例性实施例的等效电路图。
图4A和图4B示出了根据示例性实施例的显示装置的多个像素的示例性布置。
图5是图1中示出的显示单元的示例性实施例的示意性平面图。
图6是图5中示出的左上区域的放大视图。
图7是图6中示出的第一区域的放大视图。
图8是设置在图7的第一区域中的第一列和第二列的放大视图。
图9是图6中示出的第二区域的放大视图。
图10是设置在图9的第二区域中的第三列和第四列的放大视图。
图11是图6中示出的第三区域的放大视图。
图12是设置在图11的第三区域中的第五列和第六列的放大视图。
图13是图5中示出的右上区域的放大视图。
图14是图10中示出的第四区域的放大视图。
图15是设置在图14的第四区域中的第七列和第八列的放大视图。
图16是图10中示出的第五区域的放大视图。
图17是设置在图16的第五区域中的第九列和第十列的放大视图。
图18是图10中示出的第六区域的放大视图。
图19是设置在图18的第六区域中的第十一列和第十二列的放大视图。
图20A示出了根据示例性实施例的显示装置的左上区域中的一个区域的实际边界线。
图20B示出了根据示例性实施例的显示装置的左上区域中的一个区域的感知边界线。
图21A是示出了在图20A的实际边界线处的亮度误差的曲线图。
图21B是示出了在图20B的感知边界线处的亮度误差的曲线图。
图22A示出了传统的显示装置的左上区域中的一个区域的实际边界线。
图22B示出了传统的显示装置的左上区域中的一个区域的感知边界线。
图23A是示出了在图22A的实际边界线处的亮度误差的图。
图23B是示出了在图22B的感知边界线处的感知亮度误差的曲线图。
图24是示出了根据示例性实施例的显示装置中混叠效应检测的概率相对于观看距离的曲线图。
具体实施方式
在下面的描述中,为了解释的目的,阐述了许多具体细节以提供对发明的各种示例性实施例或实施方式的彻底的理解。如这里使用的,“实施例”和“实施方式”是可互换的词,是应用这里公开的发明构思的一个或更多个的装置或方法的非限制示例。然而,明显的的是,可以在没有这些具体细节或者具有一个或更多个等同布置的情况下来实施各种示例性实施例。在其它情况下,以框图形式示出了公知的结构和装置,以避免不必要地使各种示例性实施例模糊。此外,各种示例性实施例可以不同,但不必排它。例如,在不脱离发明构思的情况下,可以在另一示例性实施例中使用或实施示例性实施例的特定形状、构造和特性。
除非另外说明,否则所示出的示例性实施例将被理解为提供对其中可以在实践中实施发明构思的一些方式的不同细节的示例性特征。因此,除非另外说明,否则在不脱离发明构思的情况下,各种实施例的特征、组件、模块、层、膜、面板、区域和/或方面等(在下文中单独地或统称为“元件”)可以另外组合、分离、互换和/或重新布置。
通常在附图中提供交叉影线和/或阴影的使用来阐明相邻元件之间的边界。如此,除非另有说明,否则交叉影线或阴影的存在或缺失都不传达或表示对元件的特定材料、材料性质、尺寸、比例、所示元件之间的共性和/或任何其它特性、属性、性质等的任何偏好或要求。此外,在附图中,为了清楚和/或描述的目的,可以夸大元件的尺寸和相对尺寸。当可以不同地实施示例性实施例时,可以与所描述的顺序不同地执行具体的工艺顺序。例如,可以基本上同时执行或以与所描述的顺序相反的顺序执行两个连续描述的工艺。此外,同样的附图标记表示同样的元件。
当诸如层的元件被称为在另一元件或层“上”、“连接到”或“结合到”另一元件或层时,该元件可以直接在所述另一元件或层上、连接到或结合到所述另一元件或层,或者可以存在中间元件或层。然而,当元件或层被称为“直接在”另一元件或层“上”、“直接连接到”或“直接结合到”另一元件或层时,不存在中间元件或层。为此,术语“连接”可以指在具有或不具有中间元件的情况下的物理连接、电连接和/或流体连接。此外,D1轴、D2轴和D3轴不限于直角坐标系的三个轴,例如x、y和z轴,并且可以以更广泛的意义来解释。例如,D1轴、D2轴和D3轴可以彼此垂直,或者可以表示彼此不垂直的不同方向。出于本公开的目的,“X、Y和Z中的至少一个(者、种)”和“从由X、Y和Z组成的组中的选择至少一个(者、种)”可以被解释为仅X、仅Y、仅Z,或者X、Y和Z中的两个或更多个的任意组合,例如以XYZ、XYY、YZ和ZZ为例。如这里所使用的,术语“和/或”包括一个或更多个相关所列项目的任意组合和所有组合。
尽管这里可以使用“第一”、“第二”等来描述各种类型的元件,但是这些元件不应该被这些术语限制。这些术语用于将一个元件与另一元件区分开。因此,在不脱离公开的教导的情况下,下面讨论的第一元件可以被称为第二元件。
出于描述的目的,这里可以使用诸如“在……之下”、“在……下方”、“在……下”、“下面的”、“在……上方”、“上面的”、“在……上”、“较高的”、“侧”(例如,如在“侧壁”中)等的空间相对术语,从而描述如附图中示出的一个元件与另外的元件的关系。除了附图中描绘的方位之外,空间相对术语还意图包含设备在使用、操作和/或制造中的不同方位。例如,如果附图中的设备被翻转,则被描述为“在”其它元件或特征件“下方”或“之下”的元件随后将被定位“在”所述其它元件或特征件“上方”。因此,示例性术语“在……下方”可以包括上方和下方两种方位。此外,可以另外定位设备(例如,旋转90度或在其它方位),并相应地解释在这里使用的空间相对描述语。
这里使用的术语是为了描述特定实施例的目的,而不是意图成为限制。如这里使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式“一个(种/者)”和“该(所述)”也可以包括复数形式。此外,当在本说明书中使用术语“包括”及其变型和/或“包含”及其变型时,说明存在陈述的特征、整体、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组,但是不排除存在或添加一个或更多个其它特征、整体、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组。还要注意的是,如这里使用的,术语“基本上”、“大约”和其它类似术语用作近似术语而不是用作程度术语,如此,被用来解释将被本领域的普通技术人员识别的测量值、计算值和/或提供值中的固有偏差。
按照本领域的惯例,在功能块、单元和/或模块方面描述了一些示例性实施例并在附图中示出了一些示例性实施例。本领域技术人员将理解的是,这些功能块、单元和/或模块通过可使用基于半导体的制造技术或其它制造技术而形成的电子(或光学)电路(诸如逻辑电路、分立组件、微处理器、硬连线电路、存储器元件、布线连接等)物理地实现。在通过微处理器或其它类似硬件来实现所述块、单元和/或模块的情况下,可以使用软件(例如,微码)对它们进行编程和控制,以执行这里讨论的各种功能,并且可以可选择性地通过固件和/或软件来驱动所述块、单元和/或模块。还预期的是,每个块、单元和/或模块可以由专用硬件来实现,或者作为执行某些功能的专用硬件和执行其它功能的处理器(例如,一个或更多个编程的微处理器和关联电路)的组合来实现。此外,在不脱离发明构思的范围的情况下,一些示例性实施例的每个块、单元和/或模块可以在物理上分成两个或更多个交互且分立的块、单元和/或模块。此外,在不脱离发明构思的范围的情况下,一些示例性实施例的块、单元和/或模块可以物理地组合成更复杂的块、单元和/或模块。
除非另外定义,否则这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本公开是其一部分的领域的普通技术人员通常理解的含义相同的含义。除非这里明确地如此定义,否则术语(诸如在通用词典中定义的术语)应当被解释为具有与它们在相关领域的上下文中的含义一致的含义,而不应该以理想化或过于正式的含义来进行解释。
图1是根据示例性实施例的显示装置的示意性框图。
参照图1,根据示例性实施例的显示装置可包括显示单元100、扫描驱动器200、数据驱动器300和时序控制器400。
显示单元100是用于显示图像的区域。显示单元100可以包括包含第一像素PX1的多个像素。多个像素可以设置在由在第一方向d1上延伸的第一扫描线SL1至第n扫描线SLn(其中,n是1或更大的自然数)以及在第二方向d2上延伸的第一数据线DL1至第m数据线DLm(其中,m是1或更大的自然数)限定的区域中。这里,第一方向d1可以与第二方向d2相交。基于图1,第一方向d1可以被定义为行方向,第二方向d2可以被定义为列方向。
第一像素PX1可以包括第一子像素SPX1、第二子像素SPX2、第三子像素SPX3和第四子像素SPX4。第一子像素SPX1、第二子像素SPX2、第三子像素SPX3和第四子像素SPX4可以沿第一方向d1彼此相邻。第一子像素SPX1、第二子像素SPX2、第三子像素SPX3和第四子像素SPX4可以分别从不同的数据线接收数据信号。另外,第一子像素SPX1、第二子像素SPX2、第三子像素SPX3和第四子像素SPX4可以从同一扫描线接收同一扫描信号。
第一子像素SPX1、第二子像素SPX2、第三子像素SPX3和第四子像素SPX4可以显示不同的颜色。例如,第一子像素SPX1、第二子像素SPX2、第三子像素SPX3和第四子像素SPX4中的每个可以显示红色、绿色、蓝色和白色中的一种颜色。根据图1中示出的示例性实施例,第一子像素SPX1可以显示红色,第二子像素SPX2可以显示绿色,第三子像素SPX3可以显示蓝色,第四子像素SPX4可以显示白色。
扫描驱动器200可以通过第一扫描线SL1至第n扫描线SLn电连接到多个像素。更具体地,扫描驱动器200可以产生第一扫描信号S1至第n扫描信号Sn,并通过第一扫描线SL1至第n扫描线SLn将产生的第一扫描信号S1至第n扫描信号Sn提供到多个像素。这里,扫描驱动器200可以基于从时序控制器400接收的第一控制信号CONT1来产生第一扫描信号S1至第n扫描信号Sn。在示例性实施例中,扫描驱动器200可以包括产生第一扫描信号S1至第n扫描信号Sn的多个晶体管。在示例性实施例中,扫描驱动器200可以包括产生第一扫描信号S1至第n扫描信号Sn的集成电路。
数据驱动器300可以通过第一数据线DL1至第m数据线DLm电连接到多个像素。更具体地,数据驱动器300可以产生第一数据信号D1至第m数据信号Dm,并通过第一数据线DL1至第m数据线DLm将产生的第一数据信号D1至第m数据信号Dm输出到多个像素。在示例性实施例中,数据驱动器300可以包括移位寄存器、锁存器和数模转换器。
数据驱动器300可以从时序控制器400接收第二控制信号CONT2和图像数据DATA。在示例性实施例中,数据驱动器300可以基于第二控制信号CONT2将处于数字波形式的图像数据DATA转换为处于模拟形式的第一数据信号D1至第m数据信号Dm。数据驱动器300可以将第一数据信号D1至第m数据信号Dm提供到多个像素中的由第一扫描信号S1至第n扫描信号Sn选择的对应的像素。
时序控制器400可以从外部源接收图像信号RGB和控制信号CS。图像信号RGB可以包括与将被提供到多个像素的数据信号对应的多个灰度数据。根据示例性实施例,控制信号CS可以包括垂直同步信号、水平同步信号、主时钟信号和数据能使信号。时序控制器400可以根据显示单元100的操作条件来处理从外部源接收的信号,然后产生图像数据DATA、第一控制信号CONT1和第二控制信号CONT2。
时序控制器400可以将产生的第一控制信号CONT1提供到扫描驱动器200。第一控制信号CONT1可以包括用于指示第一扫描信号S1至第n扫描信号Sn的输出开始的扫描开始信号以及用于控制扫描脉冲的输出时序的栅极时钟信号。另外,时序控制器400可以将产生的第二控制信号CONT2提供到数据驱动器300。第二控制信号CONT2可以包括用于指示图像数据DATA的输入开始的水平同步开始信号以及用于控制第一数据信号D1至第m数据信号Dm的传输的负载信号。
在示例性实施例中,扫描驱动器200、数据驱动器300和时序控制器400和/或它们的一个或更多个组件可以经由一个或更多个通用和/或专用组件(诸如一个或更多个分立电路、数字信号处理芯片、集成电路、专用集成电路、微处理器、处理器、可编程阵列、现场可编程阵列、指令集处理器等)来实现。
根据一个或更多个示例性实施例,这里描述的特征、功能、工艺等可以经由软件、硬件(例如,通用处理器、数字信号处理(DSP)芯片、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)等)、固件或其组合来实现。以这种方式,扫描驱动器200、数据驱动器300和时序控制器400和/或它们的一个或更多个组件可以包括一个或更多个存储器,或另外与一个或更多个存储器(未示出)关联,所述一个或更多个存储器包括被配置为使得扫描驱动器200、数据驱动器300和时序控制器400和/或它们的一个或更多个组件执行这里描述的一个或更多个特征、功能、处理等的代码(例如,指令)。
存储器可以是参与向用于执行的一个或更多个软件、硬件和/或固件组件提供代码的任何介质。这种存储器可以以任何合适的形式来实现,包括但不限于非易失性介质、易失性介质和传输介质。非易失性介质包括例如光盘或磁盘。易失性介质包括动态存储器。传输介质包括同轴电缆、铜线和光纤。传输介质也可以采用声波、光波或电磁波的形式。计算机可读介质的常见形式包括例如软盘、柔性磁盘、硬盘、磁带、任何其它磁介质、光盘只读存储器(CD-ROM)、可重写光盘(CD-RW)、数字视频盘(DVD)、可重写DVD(DVD-RW)、任何其它光学介质,打孔卡、纸带、光学标记纸、任何其它具有孔图案或其它光学可识别标记的介质、随机存取存储器(RAM)、可编程只读存储器(PROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、FLASH-EPROM、任何其它存储器芯片或盒式磁盘、载波或可以通过例如控制器/处理器来从中读取信息的任何其它介质。
参照图2,在下文中将基于第一子像素SPX1来描述子像素的示例性实施例。
图2是图1中示出的第一子像素SPX1的示例性实施例的等效电路图。在图2中,第一子像素SPX1连接到第j数据线DLj(其中,j是1或更大的自然数)和第i扫描线SLi(其中,i是1或更大的自然数)。
参照图2,第一子像素SPX1可以包括开关元件TR、像素电极PE、液晶电容器Clc和第一存储电容器Cst1。
开关元件TR可以连接到第i扫描线SLi、第j数据线DLj和像素电极PE。在示例性实施例中,开关元件TR可以是诸如薄膜晶体管的三端元件。在下文中,开关元件TR将被描述为薄膜晶体管。开关元件TR可以具有连接到第i扫描线SLi的栅电极和连接到第j数据线DLj的源电极。开关元件TR的漏电极可以连接到像素电极PE。
开关元件TR可以响应于从第i扫描线SLi接收的第i扫描信号Si而导通,并将从第j数据线DLj接收的第j数据信号Dj提供到像素电极PE。
像素电极PE可以电容地结合到提供有共电压Vcom的共电极。因此,液晶电容器Clc可以形成在像素电极PE与共电极之间。即,当图1中示出的显示单元100包括图2中示出的第一子像素SPX1时,根据示例性实施例的显示装置可以是液晶显示器(LCD)。
第一存储电容器Cst1可以具有电连接到像素电极PE的电极以及电连接到提供有存储电压Vcst的存储电极的另一电极。
第一子像素SPX1不限于图2中示出的子像素。根据示例性实施例,除了开关元件TR之外,第一子像素SPX1还可以包括用于改善可视性的至少一个开关元件。
图3是图2中示出的第一子像素SPX1的另一示例性实施例的等效电路图。为了简洁,将省略与上述参照图2描述的元件和特征基本上相同的元件和特征的描述。在图3中,将由SPX1'表示第一子像素SPX1以将SPX1'与图2中描述的第一子像素SPX1区分开。
参照图3,第一子像素SPX1'可以包括第一开关元件ST、第二开关元件DT、第二存储电容器Cst2和有机发光二极管OLED。即,当图1中示出的显示单元100包括图3中示出的第一子像素SPX1'时,根据示例性实施例的显示装置可以是有机发光显示器。在这种情况下,图1中示出的显示装置还可以包括向显示单元100提供第一驱动电压ELVDD和第二驱动电压ELVSS的电源单元。
第一开关元件ST可以包括电连接到第j数据线DLj的源电极、电连接到第一节点N1的漏电极和电联接到第i扫描线SLi的栅电极。这里,第一节点N1可以电连接到第二开关元件DT的栅电极和第二存储电容器Cst2的电极。第一开关元件ST可以响应于从第i扫描线SLi接收的第i扫描信号Si而导通,并将从第j数据线DLj接收的第j数据信号Dj提供到第一节点N1。
第二存储电容器Cst2可以包括电连接到第一节点N1的电极和提供有第一驱动电压ELVDD的另一电极。第二存储电容器Cst2可以充有与提供到第一节点N1的电压和第一驱动电压ELVDD之间的电压电平差对应的电压。
第二开关元件DT可以包括提供有第一驱动电压ELVDD的源电极、电连接到有机发光二极管OLED的电极的漏电极和电连接到第一节点N1的栅电极。因此,第二开关元件DT可以基于施加到栅电极的电压来调整施加到有机发光二极管OLED的驱动电流。
有机发光二极管OLED可以基于驱动电流发射预定颜色的光。这里,在示例性实施例中,预定颜色可以是红色、绿色和蓝色中的一种颜色。如以上参照图1描述的,第一子像素SPX1'可以发射红色光。因此,第一子像素SPX1'的有机发光二极管OLED可以包括与红色对应的低分子量有机材料或高分子量有机材料。
第一子像素SPX1'不限于图3中示出的子像素。根据示例性实施例,除了第一开关元件ST和第二开关元件DT之外,第一子像素SPX1'还可以包括用于补偿第二开关元件DT的阈值电压的多个开关元件。在本说明书中,根据示例性实施例的显示装置将被描述为LCD。
现在将基于图4A和图4B中示出的第一像素PX1、第二像素PX2、第三像素PX3和第四像素PX4来描述多个像素的布置。
图4A和图4B示出了根据示例性实施例的显示装置的多个像素的布置。为了易于描述,假设图4A和图4B中示出的第一像素PX1与图1中示出的第一像素PX1相同。
参照图4A,第一像素PX1、第二像素PX2、第三像素PX3和第四像素PX4中的每个可以包括显示不同颜色的至少四个子像素。在示例性实施例中,子像素可以分别显示红色、绿色、蓝色和白色。
包括在每个像素中的子像素的布置可以不同。在示例性实施例中,设置在同一行中的多个像素可以具有相同的子像素的布置。例如,设置在同一行中的第一像素PX1和第二像素PX2中包括的子像素可以以与第一像素PX1的方式相同的方式来布置。设置在同一行中的第三像素PX3和第四像素PX4中包括的子像素可以以与第三像素PX3的方式相同的方式来布置。
第三像素PX3可以包括分别显示蓝色、白色、红色和绿色的第五子像素SPX5、第六子像素SPX6、第七子像素SPX7和第八像素SPX8。包括在第一像素PX1中的第一子像素SPX1、第二子像素SPX2、第三子像素SPX3和第四子像素SPX4以及包括在第三像素PX3中的第五子像素SPX5、第六子像素SPX6、第七子像素SPX7和第八子像素SPX8可以沿列方向显示彼此不同的颜色。
即,子像素的布置可以沿第二方向d2(即,列方向)具有预定周期。例如,在其中设置有第一子像素SPX1的列的情况下,可以顺序布置显示红色和蓝色的像素。此外,在其中设置有第二子像素SPX2的列的情况下,可以顺序布置显示绿色和白色的像素。
在另一示例性实施例中,子像素可以沿列方向显示相同的颜色。参照图4B,第一像素PX1以及与第一像素PX1设置在不同的行中的第三像素PX3'可以沿列方向显示相同的颜色,第二像素PX2以及与第二像素PX2设置在不同的行中的第四像素PX4'可以沿列方向显示相同的颜色。
多个子像素的显示颜色和布置不限于图4A和图4B中示出的多个子像素的显示颜色和布置。例如,子像素也可以显示青色、品红色和黄色。另外,子像素可以应用于水平像素结构(即,像素电极的水平长度大于其竖直长度的结构)。
在本说明书中,包括在显示单元100中的多个像素被布置为如图4A中所示的情况将被作为示例来描述。
图5是图1中示出的显示单元100的示例性实施例的示意性平面图。在图5中,显示单元100由附图标记100a表示。
显示单元100a可以包括显示区域DA和外围区域NDA。
显示区域DA被限定为显示图像的区域。在示例性实施例中,显示区域DA可以具有大体上圆形形状。这里,圆形形状的示例可以包括圆形形状、椭圆形形状和大致的圆形形状。外围区域NDA被限定为设置有黑色矩阵BM的区域。这里,黑色矩阵BM指设置在外围区域NDA中的黑色矩阵,并且不包括与设置在显示区域DA中的电路元件叠置的黑色矩阵。在示例性实施例中,外围区域NDA可以围绕显示区域DA。因此,外围区域NDA可以具有与显示区域DA的形状对应的圆形形状。
显示区域DA可以相对于在假想中心点cp处交叉的假想水平中心线以及假想竖直中心线而被划分为左上区域LHG、右上区域RHG、左下区域LLG和右下区域RLG。假想边界线BL可以通过使像素的至少一部分和黑矩阵BM叠置来隔开显示区域DA和外围区域NDA。即,在根据示例性实施例的显示装置中,用于显示颜色的区域不仅可以位于显示区域DA中,还可以位于外围区域NDA的一部分中。这将在后面进行描述。
根据示例性实施例,外围区域NDA可以具有四边形形状。另外,显示区域DA的形状可以与外围区域NDA的形状不同。
图6是图5中示出的左上区域LHG的放大视图。
参照图6,左上区域LHG可以包括第一区域G1a、第二区域G2a和第三区域G3a。第一区域G1a、第二区域G2a和第三区域G3a被限定为沿第一方向d1顺序地布置并与假想边界线BL叠置的区域。
在下文中,斜率指斜率的绝对值。换言之,假想边界线BL的切线的斜率指假想边界线BL的切线的斜率的绝对值,并且像素与黑色矩阵BM之间的边界线的斜率指像素与黑色矩阵BM之间的边界线的斜率的绝对值。
假想边界线BL的切线的斜率在第一区域G1a、第二区域G2a和第三区域G3a中的每个区域中可以不同。更具体地,假想边界线BL的切线的斜率沿第一方向d1减小。这将使用第一区域G1a、第二区域G2a和第三区域G3a作为示例进行描述。
位于第二区域G2a中的假想边界线BL的切线的斜率BLa2比位于第一区域G1a中的假想边界线BL的切线的斜率BLa1小。位于第三区域G3a中的假想边界线BL的切线的斜率BLa3比位于第二区域G2a中的假想边界线BL的切线的斜率BLa2小。
在下文中,位于第一区域G1a中的假想边界线BL的切线的斜率将被定义为第一切线斜率BLa1。位于第二区域G2a中的假想边界线BL的切线的斜率将被定义为第二切线斜率BLa2,位于第三区域G3a中的假想边界线BL的切线的斜率将被定义为第三切线斜率BLa3。换言之,第一切线斜率BLa1、第二切线斜率BLa2和第三切线斜率BLa3中的,第一切线斜率BLa1最大,第三切线斜率BLa3最小。
第一区域G1a、第二区域G2a和第三区域G3a的位置是示例性实施例并且不限于图6中示出的位置,只要满足第一切线斜率BLa1、第二切线斜率BLa2和第三切线斜率BLa3之间的大小关系即可。
现在将参照图7、图8、图9、图10、图11和图12更详细地描述设置在第一区域G1a、第二区域G2a和第三区域G3a中的像素与黑色矩阵BM之间的边界线的斜率。
首先,将参照图7和图8描述第一区域G1a。
图7是图6中示出的第一区域G1a的放大视图。图8是设置在图7的第一区域G1a中的第一列C1a和第二列C1b的放大视图。
第一列C1a定义为第一区域G1a中的布置有显示绿颜色的绿色像素G和显示白颜色的白色像素W的列。第二列C1b定义为第一区域G1a中的布置有显示红颜色的红色像素R和显示蓝颜色的蓝色像素B的列。
参照图8,第一边界斜率ga1定义为第一列C1a与黑色矩阵BM之间的边界线的斜率。第二边界斜率ga2定义为第二列C1b与黑色矩阵BM之间的边界线的斜率。这里,第一边界斜率ga1比第二边界斜率ga2大。另外,第一边界斜率ga1比第一切线斜率BLa1大。另一方面,第二边界斜率ga2可以基本等于第一切线斜率BLa1。这意味着设置在第一列C1a中的像素中的至少一个像素包括未被黑色矩阵BM覆盖的区域,尽管该区域设置在超出假想边界线BL(参见图6)的外围区域NDA中。这里,未被黑色矩阵BM覆盖的区域也可以表示为不与黑色矩阵BM叠置的区域。即,第一列C1a的与外围区域NDA叠置的区域的至少一部分可以不与黑色矩阵BM叠置。与图7和图8中不同,第二边界斜率ga2可以比第一切线斜率BLa1小。
接着,将参照图9和图10描述第二区域G2a。
图9是图6中示出的第二区域G2a的放大视图。图10是设置在图9的第二区域G2a中的第三列C2a和第四列C2b的放大视图。
第三列C2a定义为第二区域G2a中的布置有显示绿颜色的绿色像素G和显示白颜色的白色像素W的列。第四列C2b定义为第二区域G2a中的布置有显示红颜色的红色像素R和显示蓝颜色的蓝色像素B的列。
参照图10,第三边界斜率ga3定义为第三列C2a与黑色矩阵BM之间的边界线的斜率。第四边界斜率ga4定义为第四列C2b与黑色矩阵BM之间的边界线的斜率。这里,第三边界斜率ga3比第四边界斜率ga4大。另外,第三边界斜率ga3比第二切线斜率BLa2大。另一方面,第四边界斜率ga4可以基本上等于第二切线斜率BLa2。这意味着设置在第三列C2a中的像素中的至少一个像素包括未被黑色矩阵BM覆盖的区域,尽管该区域设置在超出假想边界线BL(参见图6)的外围区域NDA中。与图9和图10中不同,第四边界斜率ga4可以比第二切线斜率BLa2小。
接着,将参照图11和图12描述第三区域G3a。
图11是图6中示出的第三区域G3a的放大视图。图12是设置在图11的第三区域G3a中的第五列C3a和第六列C3b的放大视图。
第五列C3a定义为第三区域G3a中的布置有显示绿颜色的绿色像素G和显示白颜色的白色像素W的列。第六列C3b定义为第三区域G3a中的布置有显示红颜色的红色像素R和显示蓝颜色的蓝色像素B的列。
参照图12,第五边界斜率ga5定义为第五列C3a与黑色矩阵BM之间的边界线的斜率。第六边界斜率ga6定义为第六列C3b与黑色矩阵BM之间的边界线的斜率。这里,第五边界斜率ga5比第六边界斜率ga6大。另外,第五边界斜率ga5比第三切线斜率BLa3大。另一方面,第六边界斜率ga6可以基本上等于三切线斜率BLa3。这意味着设置在第五列C3a中的像素中的至少一个像素包括未被黑色矩阵BM覆盖的区域,尽管该区域设置在超出假想边界线BL(参见图6)的外围区域NDA中。与图11和图12中不同,第六边界斜率ga6可以比第三切线斜率BLa3小。
根据具有圆形显示区域的传统显示装置,在显示区域与外围区域之间的边界处会发生混叠效应。因此,圆形形状的显示区域会被用户感知为失真。
然而,在根据示例性实施例的显示装置中,考虑到显示颜色、假想边界线BL的切线的斜率以及每种显示颜色对亮度的贡献,每个像素列可以被形成为具有不同的边界斜率。
例如,第一列C1a、第三列C2a和第五列C3a中的每个可以包括基于假想边界线BL设置在显示区域DA外部(即,设置在外围区域NDA中)但不完全被黑色矩阵BM覆盖的至少一个像素。设置在显示区域DA外部且不完全被黑色矩阵BM覆盖的所述至少一个像素可以是绿色像素G或者白色像素W。即,通过把包括显示绿颜色的绿色像素G或显示白颜色的白色像素W的像素列与黑色矩阵BM之间的边界斜率形成为比切线斜率大,根据示例性实施例的显示装置可以在被用户感知时实现理想的认知曲率。因此,圆形显示区域DA能够被用户以减小的失真所感知。
接着,将描述显示区域DA的右上区域RHG。
图13是图5中示出的右上区域RHG的放大视图。为了简洁,将省略与上述参照图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11和图12描述的元件和特征相同的元件和特征的描述。
参照图13,右上区域RHG可以包括第四区域G1b、第五区域G2b和第六区域G3b。第四区域G1b、第五区域G2b和第六区域G3b定义为沿与第一方向d1相反的第三方向d3顺序地布置并与假想边界线BL叠置的区域。
假想边界线BL的切线的斜率在第四区域G1b、第五区域G2b和第六区域G3b中的每个区域中可以不同。更具体地,假想边界线BL的切线的斜率沿第三方向d3减小。
在下文中,位于第四区域G1b中的假想边界线BL的切线的斜率将被定义为第四切线斜率BLb1。另外,位于第五区域G2b中的假想边界线BL的切线的斜率将被定义为第五切线斜率BLb2,位于第六区域G3b中的假想边界线BL的切线的斜率将被定义为第六切线斜率BLb3。第四切线斜率BLb1、第五切线斜率BLb2和第六切线斜率BLb3中的,第四切线斜率BLb1最大,第六切线斜率BLb3最小。
设置在右上区域RHG中的像素与黑色矩阵BM之间的边界线的斜率可以基本上等于设置在左上区域LHG中的像素与黑色矩阵BM之间的边界线的斜率。现在将参照图14、图15、图16、图17、图18和图19描述设置在右上区域RHG中的像素与黑色矩阵BM之间的边界线的斜率。这里,将省略与上述参照图7、图8、图9、图10、图11和图12描述的元件和特征相同的元件和特征的描述。
图14是图10中示出的第四区域G1b的放大视图。图15是设置在图14的第四区域G1b中的第七列C4a和第八列C4b的放大视图。
参照图14和图15,第七列C4a被定义为第四区域G1b中的布置有显示绿颜色的绿色像素G和显示白颜色的白色像素W的列。第八列C4b被定义为第四区域G1b中的布置有显示红颜色的红色像素R和显示蓝颜色的蓝色像素B的列。
参照图15,第七列C4a与设置在第一区域G1a中的第一列C1a对应。另外,第八列C4b与设置在第一区域G1a中的第二列C1b对应。
因此,被定义为第七列C4a与黑色矩阵BM之间的边界线的斜率的第七边界斜率ga7比被定义为第八列C4b与黑色矩阵BM之间的边界线的斜率的第八边界斜率ga8大。另外,第七边界斜率ga7比第四切线斜率BLb1大。另一方面,第八边界斜率ga8可以基本上等于第四切线斜率BLb1。
图16是图10中示出的第五区域G2b的放大视图。图17是设置在图16的第五区域G2b中的第九列C5a和第十列C5b的放大视图。
参照图16和图17,第九列C5a被定义为第五区域G2b中的布置有显示绿颜色的绿色像素G和显示白颜色的白色像素W的列。第十列C5b被定义为第五区域G2b中的布置有显示红颜色的红色像素R和显示蓝颜色的蓝色像素B的列。
参照图17,第九列C5a与设置在第二区域G2a中的第三列C2a对应。另外,第十列C5b与设置在第二区域G2a中的第四列C2b对应。
因此,被定义为第九列C5a与黑色矩阵BM之间的边界线的斜率的第九边界斜率ga9比被定义为第十列C5b与黑色矩阵BM之间的边界线的斜率的第十边界斜率ga10大。另外,第九边界斜率ga9比第五切线斜率BLb2大。另一方面,第十边界斜率ga10可以基本上等于第五切线斜率BLb2。
图18是图10中示出的第六区域G3b的放大视图。图19是设置在图18的第六区域G3b中的第十一列C6a和第十二列C6b的放大视图。
参照图18和图19,第十一列C6a被定义为第六区域G3b中的布置有显示绿颜色的绿色像素G和显示白颜色的白色像素W的列。第十二列C6b被定义为第六区域G3b中的布置有显示红颜色的红色像素R和显示蓝颜色的蓝色像素B的列。
参照图19,第十一列C6a与设置在第三区域G3a中的第五列C3a对应。另外,第十二列C6b与设置在第三区域G3a中的第六列C3b对应。
因此,被定义为第十一列C6a与黑色矩阵BM之间的边界线的斜率的第十一边界斜率ga11比被定义为第十二列C6b与黑色矩阵BM之间的边界线的斜率的第十二边界斜率ga12大。另外,第十一边界斜率ga11比第六切线斜率BLb3大。另一方面,第十二边界斜率ga12可以基本上等于第六切线斜率BLb3。
即,例如,第七列C4a、第九列C5a和第十一列C6a中的每个可以包括基于假想边界线BL设置在显示区域DA外部(即,设置在外围区域NDA中)但不完全被黑色矩阵BM覆盖的至少一个像素。设置在显示区域DA外部且不完全被黑色矩阵BM覆盖的所述至少一个像素可以是绿色像素G或白色像素W。即,通过把包括显示绿颜色的绿色像素G或显示白颜色的白色像素W的像素列与黑色矩阵BM之间的边界斜率形成为比切线斜率大,根据示例性实施例的显示装置可以在被用户感知时实现理想的认知曲率。因此,可以减小显示器的感知边界线的失真。
根据示例性实施例,左下区域LLG中的像素列的布置结构和形状可以相对于与假想中心点CP(参见图5)交叉的假想水平中心线与左上区域LHG中的相应的像素列对称。另外,右下区域RLG中的像素列的布置结构和形状可以相对于与假想中心点CP(参见图5)交叉的假想水平中心线与右上区域RHG中的相应的像素列对称。
图20A示出了根据示例性实施例的显示装置的左上区域LHG中的一个区域的实际边界线RL1。图20B示出了根据示例性实施例的显示装置的左上区域LHG中的一个区域的感知边界线FL。图21A是示出了在图20A的实际边界线RL1处的亮度误差的曲线图。图21B是示出了在图20B的感知边界线FL处的亮度误差的曲线图。这里,亮度误差是表示偏离具有理想曲率的边界线cl的程度的值。
参照图20A,根据示例性实施例的显示装置的实际边界线RL1不满足如上所述的圆形显示区域DA(参见图5)的理想曲率。参照图21A,图21A中的实际边界线RL1或t1偏离具有理想曲率的边界线cl的程度可以在大约-0.5至大约+0.8的范围内。
另一方面,根据示例性实施例的显示装置的感知边界线FL可以与具有理想认知曲率的圆形显示区域DA(参见图5)的边界线IL基本上相同或者可以接近具有理想认知曲率的圆形显示区域DA的边界线IL。参照图21B,图21B中的感知边界线FL或t2偏离具有理想曲率的边界线cl的程度可以在大约-0.2至大约+0.2的范围内。
即,通过形成不满足理想曲率的实际边界线RL1,根据示例性实施例的显示装置可以具有被形成为接近具有理想曲率的边界线cl的感知边界线FL。即,通过减轻或减小混叠效应并实现理想的认知曲率,根据示例性实施例的显示装置使用户能够将圆形显示区域DA感知为接近具有较少失真的圆形形状。
图22A示出了传统的显示装置的左上区域中的一个区域的实际边界线RL2。图22B示出了传统的显示装置的左上区域中的一个区域的感知边界线FL。图23A是示出在图22A的实际边界线RL2处的亮度误差的曲线图。图23B是示出图22B的感知边界线FL处的亮度误差的曲线图。为了简洁,将省略与参照图20和图21描述的元件和特征相同的元件和特征的描述。
参照图22A,传统显示装置的实际边界线RL2可以与具有理想曲率的圆形显示区域的边界线IL相同。参照图23A,图22A中的实际边界线RL2或t3可以与具有理想曲率的边界线c1基本相同或者可以接近具有理想曲率的边界线c1。
另一方面,传统显示装置的感知边界线FL与具有理想认知曲率的圆形显示区域的边界线IL具有一定的间隙。参照图23B,图23B中的感知边界线FL或t4偏离具有理想曲率的边界线cl的程度可以在大约-0.6至大约+0.4的范围内。这意味着尽管显示区域是圆形的,但是用户会将显示区域感知为不是圆形的。
图24是示出了根据示例性实施例的显示装置中混叠效应检测的概率相对于观看距离的曲线图。在图24中,t5表示传统的显示装置,t6表示根据示例性实施例的显示装置。
参照图24,可以看出,基于相同的观看距离,根据示例性实施例的显示装置t6中的混叠效应检测的概率比传统的显示装置t5中的混叠效应检测的概率低。下面的表1示出了对根据示例性实施例的显示装置和传统的显示装置的混叠效应非感知距离的实验结果。这里,图24的曲线图和表1示出了基于55英寸UHD TV进行的实验的结果。
表1
传统的显示装置 示例性显示装置 改善率
111cm 75cm 32%
152cm 88cm 42%
参照表1,根据示例性实施例的显示装置的混叠效应非感知距离在左侧的情况下是75cm,在右侧的情况下是88cm。另一方面,传统显示装置的混叠效应非感知距离在左侧的情况下是111cm,在右侧的情况下是152cm。这表示在根据示例性实施例的显示装置中的混叠效应比在传统显示装置中混叠效应更不容易被感知。
根据示例性实施例,所述显示装置可以减小混叠效应。因此,显示装置可以被用户感知为更接近圆形形状。
尽管这里已经描述了某些示例性实施例和实施方式,但是其它实施例和修改通过该描述将是明显的的。因此,发明构思不限于这样的实施例,而是限于所附权利要求以及对于本领域的普通技术人员而言将明显的的各种明显的修改和等同布置的更宽范围。

Claims (18)

1.一种显示装置,所述显示装置包括:
显示区域;
外围区域,位于所述显示区域外部并且其中设置有黑色矩阵;以及
多个像素列,所述多个像素列包括:第一像素列,包括被构造为显示第一颜色的第一像素;以及第二像素列,包括被构造为显示与所述第一颜色不同的第二颜色的第二像素,
其中,所述第一像素列与所述黑色矩阵之间的边界线的第一边界斜率的绝对值比所述第二像素列与所述黑色矩阵之间的边界线的第二边界斜率的绝对值大,并且
其中,所述第一颜色是白色和绿色中的一种颜色,
其中,所述第一像素列的设置在所述外围区域中的所述第一像素的至少一部分不与所述黑色矩阵叠置。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述第一像素列还包括被构造为显示第三颜色的第三像素,并且
其中,所述第三颜色是白色和绿色中的一种颜色,并且与所述第一颜色不同。
3.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述第二颜色是红色。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其中,所述第二像素列还包括被构造为显示第四颜色的第四像素,并且
其中,所述第四颜色是蓝色。
5.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述显示区域与所述外围区域由假想边界线隔开,并且所述第一像素列与所述假想边界线交汇处的切线的斜率的绝对值比所述第一边界斜率的绝对值小。
6.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述第二像素列的设置在所述外围区域中的所述第二像素与所述黑色矩阵完全叠置。
7.根据权利要求6所述的显示装置,其中,所述显示区域与所述外围区域由假想边界线隔开,并且所述第二像素列与所述假想边界线交汇处的切线的斜率的绝对值大于或等于所述第二边界斜率的所述绝对值。
8.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述显示区域是圆形的。
9.一种显示装置,所述显示装置包括:
显示区域;
外围区域,设置在所述显示区域外部并且由假想边界线与所述显示区域隔开;
黑色矩阵,设置在外围区域中;以及
多个像素列,所述多个像素列包括:第一像素列,包括被构造为显示第一颜色的第一像素;以及第二像素列,包括被构造为显示与所述第一颜色不同的第二颜色的第二像素,
其中,所述第一像素列与所述黑色矩阵之间的边界线的第一边界斜率的绝对值比所述第二像素列与所述黑色矩阵之间的边界线的第二边界斜率的绝对值大,并且
其中,所述第一像素列与所述假想边界线交汇处的切线的斜率的绝对值比所述第一边界斜率的所述绝对值小,
其中,所述第一像素列的设置在所述外围区域中的所述第一像素的至少一部分不与所述黑色矩阵叠置。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其中,所述第二像素列与所述假想边界线交汇处的切线的斜率的绝对值大于或等于所述第二边界斜率的所述绝对值。
11.根据权利要求9所述的显示装置,其中,所述第一颜色是白色和绿色中的一种颜色,并且所述第二颜色是红色和蓝色中的一种颜色。
12.根据权利要求9所述的显示装置,其中,所述第一边界斜率的所述绝对值比所述第二边界斜率的所述绝对值大。
13.根据权利要求9所述的显示装置,其中,所述第二像素列的设置在所述外围区域中的所述第二像素与所述黑色矩阵完全叠置。
14.一种显示装置,所述显示装置包括:
显示区域;
外围区域,设置在所述显示区域外部并且由假想边界线与所述显示区域隔开;
黑色矩阵,设置在外围区域中;以及
多个像素列,所述多个像素列包括:第一像素列,包括被构造为显示第一颜色的第一像素;以及第二像素列,包括被构造为显示与所述第一颜色不同的第二颜色的第二像素,
其中,所述第一像素列的设置在所述外围区域中的所述第一像素的至少一部分不与所述黑色矩阵叠置,并且
其中,所述第一颜色是白色和绿色中的一种颜色。
15.根据权利要求14所述的显示装置,其中,所述第二颜色是蓝色和红色中的一种颜色。
16.根据权利要求14所述的显示装置,其中,所述第一像素列与所述黑色矩阵之间的边界线的第一边界斜率的绝对值比所述第二像素列与所述黑色矩阵之间的边界线的第二边界斜率的绝对值大。
17.根据权利要求16所述的显示装置,其中,所述第一像素列与所述假想边界线交汇处的切线的斜率的绝对值比所述第一边界斜率的所述绝对值小。
18.根据权利要求16所述的显示装置,其中,所述第二像素列与所述假想边界线交汇处的切线的斜率的绝对值大于或等于所述第二边界斜率的所述绝对值。
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