CN110265452B - 显示基板及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本公开是关于一种显示基板及显示装置,所述显示基板包括衬底和像素定义层,像素定义层形成于所述衬底,所述像素定义层上设置有开口,所述开口的侧壁上形成有弯折部。通过在像素定义层开口侧壁上设置弯折部,减少在单一视角下像素定义层侧壁的发生全反射的面积,进而减少由于像素定义层开口侧壁反射,而导致的不发光区的像素单元显示图像的问题,提升显示效果。

Description

显示基板及显示装置
技术领域
本公开涉及显示技术领域,具体而言,涉及一种显示基板及显示装置。
背景技术
OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)显示装置因其具有自发光、驱动电压低、可实现柔性显示与大面积全色显示等优点,因此应用越来越广泛。
目前,在OLED显示装置中通过像素定义层划分多个子像素,像素定义层具有开口,发光元件设于开口处。由于像素定义层开口为斜面,当一子像素发光并且其周围的子像素不发光时,不发光子像素对应的像素定义层的斜面反射发光子像素所发的光,导致不发光像素区显示图像,影响显示效果。
需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本公开的目的在于提供一种显示基板及显示装置,进而至少在一定程度上克服由于相关技术像素定义层反光导致不发光像素区显示图像,影响显示效果的问题。
根据本公开的一个方面,提供一种显示基板,所述显示基板包括:
衬底;
像素定义层,形成于所述衬底,所述像素定义层上设置有开口,所述开口的侧壁上形成有弯折部。
根据本公开的一实施方式,所述像素定义层的开口的侧壁和所述开口的底面的夹角为钝角,所述开口的底面为所述开口靠近所述衬底的面。
根据本公开的一实施方式,所述像素定义层的膜厚大于等于2微米。
根据本公开的一实施方式,所述开口在平行于所述衬底的截面上的形状为矩形,并且在所述矩形的边上形成有多个弯折部。
根据本公开的一实施方式,所述弯折部包括向外突出的凹槽,其中,远离所述矩形的中心方向为向外。
根据本公开的一实施方式,所述向外突出的凹槽在平行于所述衬底的截面上的形状为三角形。
根据本公开的一实施方式,所述凹槽在平行于所述衬底的截面上的形状为等腰三角形。
根据本公开的一实施方式,所述等腰三角形的底边和矩形开口的边线重合,所述等腰三角形的底角为45度。
根据本公开的一实施方式,所述像素定义层的侧壁设置有多个弯折部,所述弯折部连续设置。
根据本公开的一实施方式,所述像素定义层的侧壁设置有多个弯折部,所述弯折部间隔设置。
根据本公开的另一个方面,提供一种显示装置,包括上述的显示基板。
本公开提供的显示基板,通过在像素定义层开口侧壁上设置弯折部,减少在单一视角下像素定义层侧壁的发生全反射的面积,进而减少由于像素定义层开口侧壁反射,而导致的不发光区的像素单元显示图像的问题,提升显示效果。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为相关技术提供的一种显示基板像素定义层开口侧壁反光的示意图。
图2为相关技术提供的一种显示基板显示时反光显示效果图。
图3为本公开示例性实施例提供的一种显示基板的剖面示意图。
图4为本公开示例性实施例提供的第一种显示基板像素定义层开口的俯视示意图。
图5为本公开示例性实施例提供的第二种显示基板像素定义层开口的俯视示意图。
图6为本公开示例性实施例提供的另一种显示基板的剖面示意图。
图7为本公开示例性实施例提供的第三种显示基板像素定义层开口的俯视示意图。
图8为本公开示例性实施例提供的第四种显示基板像素定义层开口的俯视示意图。
图中:
010、第一子像素单元;020、第二子像素单元;030、第三子像素单元;100、像素定义层;110、开口;120、斜面;130、弯折部;200、盖板玻璃;300、衬底;400、缓冲层;500、低温多晶硅层;600、栅极绝缘层;700、栅极金属层;800、源漏金属层;900、钝化保护层;1000、阳极层;1100、OLED器件层;1200、阴极层;1300、层间绝缘层。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的实施方式;相反,提供这些实施方式使得本发明将全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。图中相同的附图标记表示相同或类似的结构,因而将省略它们的详细描述。
虽然本说明书中使用相对性的用语,例如“上”“下”来描述图标的一个组件对于另一组件的相对关系,但是这些术语用于本说明书中仅出于方便,例如根据附图中所述的示例的方向。能理解的是,如果将图标的装置翻转使其上下颠倒,则所叙述在“上”的组件将会成为在“下”的组件。当某结构在其它结构“上”时,有可能是指某结构一体形成于其它结构上,或指某结构“直接”设置在其它结构上,或指某结构通过另一结构“间接”设置在其它结构上。
用语“一个”、“一”、“该”、“所述”和“至少一个”用以表示存在一个或多个要素/组成部分/等;用语“包括”和“具有”用以表示开放式的包括在内的意思并且是指除了列出的要素/组成部分/等之外还可存在另外的要素/组成部分/等;用语“第一”、“第二”和“第三”等仅作为标记使用,不是对其对象的数量限制。
相关技术中,如图1所示,像素定义层100开口110的侧壁具有斜面120,当第一子像素单元010发光,和第一子像素单元010相邻的第二子像素单元020以及第三子像素单元030不发光时,第一子像素单元010所发的光照射到盖板玻璃200后,反射至第二子像素单元020和第三子像素单元030。环绕第二子像素单元020的像素定义层100的开口110的侧壁反射盖板玻璃200所反射的光,从而在屏幕上第二子像素区域形成环状图像;环绕第三子像素单元030的像素定义层100的开口110的侧壁反射盖板玻璃200所反射的光,从而在屏幕上第三子像素区域形成环状图像。然而在实际中,该区域期望的是不显示图像,因此会影响显示效果。比如,如图2所示,第一子像素单元010为R子像素,第二子像素单元020为G子像素,第三子像素为B子像素。R子像素发光,G子像素不发光,B子像素不发光,此时由于G子像素和B子像素周围的像素定义层100开口110侧壁反光,在G子像素和B子像素外围形成红色光圈,影响显示效果。
本示例实施方式中首先提供了一种显示基板,如图3所示,该显示基板包括衬底300和像素定义层100,像素定义层100形成于所述衬底300,所述像素定义层100上设置有开口110,所述开口110的侧壁上形成有弯折部130。
本公开实施例提供的显示基板,通过在像素定义层100开口110侧壁上设置弯折部130,减少在单一视角下像素定义层100侧壁的发生全反射的面积,进而减少由于像素定义层100开口110侧壁反射,而导致的不发光区的像素单元显示图像的问题,提升显示效果。
如图6所示,所述显示基板还包括缓冲层400、低温多晶层500、栅极绝缘层600、栅极金属层700、层间绝缘层1300、源漏金属层800、钝化保护层900、阳极层1000、OLED器件层1100和阴极层1200。缓冲层400设于衬底300,其材料可以包括氮化硅或者氧化硅等。低温多晶硅层500设于缓冲层400远离所述衬底300的一侧,栅极绝缘层600设于所述缓冲层400远离所述衬底300的一侧并且包覆所述低温多晶硅层,栅极金属层700设于所述栅极绝缘层600远离所述栅极绝缘层600的一侧。层间绝缘层1300设于所述栅极绝缘层600远离缓冲层400的一侧,并且包覆所述栅极金属层700。源漏金属层800设于层间绝缘层1300远离栅极绝缘层600的一侧,并且源漏金属层800通过过孔和低温多晶硅层连接。钝化保护层900设于层间绝缘层1300远离所述栅极绝缘层600的一侧,并且包覆所述源漏金属层800。阳极层1000设于所述钝化保护层900远离所述层间绝缘层1300的一侧,并且通过过孔和所述源漏金属层800连接,其中,阳极为像素电极。像素定义层100设于所述钝化保护层900远离所述层间绝缘层1300的一侧,像素定义层100具有多个开口110,OLED器件设于像素定义层100的开口110,阴极层1200设于像素定义层100远离钝化保护层900的一侧,并且覆盖发光元件层,所述阴极为公共电极。当然在实际应用中,显示基板还可以包括其他膜层,本公开实施例并不以此为限。
像素定义层100的开口110侧壁上具有弯折部130,相应的,每个子像素单元的OLED器件层1100的边缘也具有弯折部,该弯折部形状适应于像素定义层100开口110的弯折部130。阴极层1200在像素定义层100开口110侧壁的部位适应弯折部130,因此阴极层1200在像素定义层100开口110侧壁处也可以具有弯折部,当然在实际应用中阴极层1200靠近像素定义层100的表面可以具有弯折部,阴极层1200远离像素定义层100的表面可以为平面或者具有弯折部的面,本公开实施例对此不做具体限定。
在阴极层1200在制作时,为了避免由于爬坡时角度过大产生断裂,所述像素定义层100的开口110的侧壁和所述开口110的底面的夹角为钝角,所述开口110的底面为所述开口110靠近所述衬底300的面。也即是像素定义层100的开口110的侧壁具有斜面120。在制作时,像素定义层100开口110的斜面120使得阴极材料缓慢爬坡,从而形成连续的阴极,避免阴极断裂而导致阴极电阻增大的问题。
像素定义层100用于形成及隔离OLED像素,OLED设计时,像素定义层100也用于实现其他功能,如隔离非显示区的COM线与阴极,还用于保护金属及ITO引线,防止引线划伤和腐蚀。为了实现上述功能,所述像素定义层100的膜厚大于等于2微米,比如,2微米、3微米、4微米或者6微米等。并且像素定义层100的材料可以是有机材料,比如,聚酰亚胺等,或者像素定义层100材料也可以是无机材料,比如,氮化硅等。
像素定义层100的开口110在平行于所述衬底300的截面上的形状为矩形,并且在所述矩形的边上形成有多个弯折部130。在形成子像素单元时,为了提高显示装置的解析度,增加单位面积内子像素单元的数量,通常需要尽可能的提高像素定义层100的开口率。实际应用中,由于制作工艺等的影响,相邻子像素单元之间的最小间距一定,因此采用矩形开口110能够增加像素定义层100的开口率。
所述弯折部130包括向外突出的凹槽,也即是像素定义层100开口110呈锯齿状。其中,远离所述矩形的中心方向为向外。当然在实际应用中,弯折部130也可以包括向内突出的凸起,本公开实施例对此不做具体限定。
在本公开一可行的实施方式中,所述像素定义层100的侧壁设置有多个弯折部130,所述弯折部130连续设置。比如,如图4所示,所述向外突出的凹槽在平行于所述衬底300的截面上的形状为三角形,并且像素定义层100侧壁上连续设置有三角形凹槽。也即是像素定义层100开口110具有三角形锯齿,该三角形锯齿能够减少用户在单一方向看向显示屏时,像素定义层100侧壁的反光的面积。
示例的,所述凹槽在平行于所述衬底300的截面上的形状为等腰三角形,并且所述等腰三角形的底边和矩形开口110的边线重合,所述等腰三角形的底角为45度。
相关技术中,当像素定义层100开口110为矩形,并且矩形的沿第一方向的边长为L1,矩形沿第二方向的边长为L2。则在同一视角下像素定义层100侧壁的斜面120反射光线的最大长度,沿第一方向为L1,沿第二方向为L2。当像素定义层100开口110具有底角为45度的等腰三角形的凹槽时,在第一方向上像素定义层100开口110侧壁的反射长度为
Figure GDA0003063704140000071
在第二方向上像素定义层100开口110侧壁的反射长度为
Figure GDA0003063704140000072
通过上述公式可得,将像素定义层100开口110的凹槽设置为底角为45度的等腰三角形,能够将单一方向上反射长度降低至70.7%,可以有效地减少单一视角下像素定义层100侧壁的反光,提升显示效果。
当像素定义层100开口110的侧壁具有三角形锯齿时,该开口110内的OLED器件具有三角形锯齿状的边缘,OLED器件边缘的锯齿和像素定义层100开口110侧壁的锯齿适应,也即是OLED器件嵌于像素定义层100的开口110。阴极层1200靠近像素定义层100的一侧和像素定义层100开口110侧壁接触的表面具有三角形锯齿。
在本公开另一可行的实施方式中,所述像素定义层100的侧壁设置有多个弯折部130,所述弯折部130间隔设置。比如,如图5所示,所述向外突出的凹槽在平行于所述衬底300的截面上的形状为三角形,并且像素定义层100侧壁上间隔设置有三角形凹槽。也即是像素定义层100开口110具有梯形锯齿,该梯形锯齿能够减少用户在单一方向看向显示屏时,像素定义层100侧壁的反光的面积。
示例的,所述凹槽在平行于所述衬底300的截面上的形状为等腰三角形,并且所述等腰三角形的底边和矩形开口110的边线重合,所述等腰三角形的底角为45度。
相关技术中,当像素定义层100开口110为矩形,并且矩形的沿第一方向的边长为L1,矩形沿第二方向的边长为L2。则在同一视角下像素定义层100侧壁的斜面120反射光线的最大长度,沿第一方向为L1,沿第二方向为L2。如图5所示,当像素定义层100开口110具有底角为45度的等腰三角形的凹槽,并且相邻的三角形之间的间距等于三角形的腰长时,在第一方向上像素定义层100开口110侧壁的反射长度为
Figure GDA0003063704140000081
在第二方向上像素定义层100开口110侧壁的反射长度为
Figure GDA0003063704140000082
通过上述公式可得,将像素定义层100开口110的凹槽设置为底角为45度的等腰梯形,能够将单一方向上反射长度降低至40%,可以有效地减少单一视角下像素定义层100侧壁的反光,提升显示效果。
需要说明的是,本公开实施例中所提供的像素定义层100的开口110的形状仅为示例性的,并不对本公开造成限定,比如,本公开实施例中的像素定义层100的开口还可以是如图7或者图8所示的开口形状。
当像素定义层100开口110的侧壁具有梯形锯齿时,该开口110内的OLED器件具有梯形锯齿状的边缘,OLED器件边缘的锯齿和像素定义层100开口110侧壁的锯齿适应,也即是OLED器件嵌于像素定义层100的开口110。阴极层1200靠近像素定义层100的一侧和像素定义层100开口110侧壁接触的表面具有梯形锯齿。
当然,在实际用用中像素定义层100开口110侧壁上的凹槽或者凸起也可以是半圆形、椭圆形、多边形或者不规则齿状,本公开实施例对此不做具体限定。但是由于工艺要求等因素,像素定义层100开口110侧壁上的凹槽或者凸起可以是为三角形或者圆形等规则结构,以便于生产制作。
本公开实施例提供的显示基板,通过在像素定义层100开口110侧壁上设置弯折部130,减少在单一视角下像素定义层100侧壁的发生全反射的面积,进而减少由于像素定义层100开口110侧壁反射,而导致的不发光区的像素单元显示图像的问题,提升显示效果。
本公开示例性实施方式还提供一种显示装置,包括上述的显示基板。所述显示装置还可以包括盖板玻璃200、封装边框、栅极驱动电路和源极驱动电路等,因其均为现有技术本公开实施例在此不复赘述。本公开实施例提供的显示装置,通过在像素定义层100开口110侧壁上设置弯折部130,减少在单一视角下像素定义层100侧壁的发生全反射的面积,进而减少由于像素定义层100开口110侧壁反射,而导致的不发光区的像素单元显示图像的问题,提升显示效果。其中,所述显示装置例如可以包括手机、平板电脑、电视机、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由所附的权利要求指出。

Claims (6)

1.一种显示基板,其特征在于,所述显示基板包括:
衬底;
像素定义层,形成于所述衬底,所述像素定义层上设置有开口,所述开口的侧壁上形成有弯折部
其中,所述像素定义层的开口在平行于所述衬底的截面上的形状为矩形,并且在所述矩形的边上形成有多个弯折部,所述弯折部包括向外突出的凹槽,所述向外突出的凹槽在平行于所述衬底的截面上的形状为等腰三角形,所述等腰三角形的底边和矩形开口的边线重合,所述等腰三角形的底角为45度。
2.如权利要求1所述的显示基板,其特征在于,所述像素定义层的开口的侧壁和所述开口的底面的夹角为钝角,所述开口的底面为所述开口靠近所述衬底的面。
3.如权利要求1所述的显示基板,其特征在于,所述像素定义层的膜厚大于等于2微米。
4.如权利要求1所述的显示基板,其特征在于,所述像素定义层的侧壁设置有多个弯折部,所述弯折部连续设置。
5.如权利要求1所述的显示基板,其特征在于,所述像素定义层的侧壁设置有多个弯折部,所述弯折部间隔设置。
6.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1-5任一所述的显示基板。
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