CN110299085B - 一种显示面板及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供了一种显示面板及显示装置,显示面板包括衬底基板,设置于衬底基板一侧的驱动电路层,设置于驱动电路层远离衬底基板一侧的多个无机发光二极管,设置于驱动电路层和衬底基板之间的反射层,设置于反射层和驱动电路层之间的电控透光层。其中,电控透光层的透光率由其接收的电信号决定。本申请实施例实现了当外界环境光较强时,减小电控透光层的透光率,使得外界环境光无法穿过电控透光层,形成干扰反射光,从而避免干扰反射光对显示效果造成影响。当外界环境光较弱时,增大电控透光层的透光率,使得无机发光二极管发出的光能够穿过电控透光层,经反射层反射后,从显示面板的出光侧射出,提高对无机发光二极管发出光线的利用率。
Description
【技术领域】
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板及显示装置。
【背景技术】
采用无机发光二极管进行自发光的显示面板,无机发光二极管发出的光既会沿显示面板的出光侧方向射出,又会沿背离显示面板的出光侧方向射出。
现有的显示面板在无机发光二极管背离发光侧的一侧,设置有反射层。当外界环境光较强时,外界环境光射入显示面板,经反射层反射,射出反射面板,与无机发光二极管发出的光同时射入人眼,影响显示面板的显示效果。
【发明内容】
有鉴于此,本申请实施例提供了一种显示面板及显示装置,显示面板在反射层靠近无机发光二极管的一侧,设置有电控透光层。电控透光层能够根据其接收的电信号,调整自身的透光率。当外界环境光较强时,则减小电控透光层的透光率,以避免外界环境光穿过电控透光层,无法形成反射光,从而避免外界环境光的反射光对显示效果造成影响。当外界环境光较弱时,则增大电控透光层的透光率,让无机发光二极管沿背离显示面板的出光侧方向射出的光线能够穿过电控透光层,到达反射层,并经反射层反射后,沿显示面板的出光侧方向射出,提高对无机发光二极管发出光线的利用率。
一方面,本申请实施例提供了一种显示面板,包括,
衬底基板;
驱动电路层,设置于所述衬底基板的一侧;
多个无机发光二极管,设置于所述驱动电路层远离所述衬底基板的一侧;
反射层,设置于所述驱动电路层和所述衬底基板之间;
电控透光层,设置于所述反射层与所述驱动电路层之间,所述电控透光层的透光率由其接收的电信号决定;
其中,在垂直于第一平面的方向上,所述无机发光二极管、所述电控透光层和所述反射层三者具有交叠部分,所述第一平面为所述衬底基板所在平面。
另一方面,本申请实施例提供了一种显示装置,所述显示装置包括上述显示面板。
本申请实施例提供的一种显示面板及显示装置,显示面板包括衬底基板,在衬底基板的一侧,依次设置有驱动电路层和多个无机发光二极管,驱动电路层用于向无机发光二极管提供驱动信号,以控制每个无机发光二极管的发光状态。在驱动电路板和衬底基板之间,设置有反射层,在反射层和驱动电路层之间设置有电控透光层。在垂直于衬底基板所在平面的方向上,无机发光二极管、电控透光层和反射层三者具有交叠部分。
当外界环境光较强时,则减小电控透光层的透光率,以避免外界环境光穿过电控透光层,无法形成干扰反射光,从而避免外界环境光的反射光对显示效果造成影响。当外界环境光较弱时,则增大电控透光层的透光率,让无机发光二极管沿背离显示面板的出光侧方向射出的光线能够穿过电控透光层,到达反射层,并经反射层反射后,沿显示面板的出光侧方向射出,提高对无机发光二极管发出光线的利用率。
【附图说明】
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例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申请的一些实施例,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它的附图。
图1为本申请实施例所提出的显示面板的一种结构示意图;
图2为图1中沿虚线A-A’的一种截面示意图;
图3为图1中沿虚线A-A’的另一种截面示意图;
图4为图1中沿虚线A-A’的又一种截面示意图;
图5为图1中沿虚线A-A’的再一种截面示意图;
图6为图1中沿虚线A-A’的还一种截面示意图;
图7为图1中沿虚线A-A’的复一种截面示意图;
图8为图1中沿虚线A-A’的重一种截面示意图;
图9为本申请实施例所提出的显示面板的另一种结构示意图;
图10为图9中沿虚线B-B’的一种截面示意图;
图11为图9中沿虚线B-B’的另一种截面示意图;
图12为图9中沿虚线B-B’的又一种截面示意图;
图13为本申请实施例所提供的显示装置的结构示意图。
【具体实施方式】
为了更好的理解本申请的技术方案,下面结合附图对本申请实施例进行详细描述。
应当明确,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本申请保护的范围。
在本申请实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本申请。在本申请实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
应当理解,本文中使用的术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本说明书的描述中,需要理解的是,本申请权利要求及实施例所描述的“基本上”、“近似”、“大约”、“约”、“大致”“大体上”等词语,是指在合理的工艺操作范围内或者公差范围内,可以大体上认同的,而不是一个精确值。
应当理解,尽管在本申请实施例中可能采用术语第一、第二、第三等来描述显示区,但这些显示区不应限于这些术语。这些术语仅用来将显示区彼此区分开。例如,在不脱离本申请实施例范围的情况下,第一显示区也可以被称为第二显示区,类似地,第二显示区也可以被称为第一显示区。
为了更加清楚地说明本申请实施例所提供的显示面板,下面对显示面板的结构进行说明。
显示面板包括阵列排布的多个像素PX,每个像素PX包括多个相邻的子像素SP,像素PX包括的多个相邻的子像素SP发出的不同强度、不同颜色的光,经过混光之后,使得像素PX发出某种颜色的光。整个显示面板上阵列排布的多个像素PX发出的光组成显示图像。
每个子像素SP中有一个无机发光二极管,无机发光二极管通电后,能够发光。无机发光二极管的发光强度与电流大小有关,发光颜色与制作材料有关。也就是说,当无机发光二极管制作完成后,就能够发出制作材料对应的发光颜色的光,并且可以通过调整电流大小,来控制无机发光二极管的发光强度。
可以理解,当显示面板显示图像时,需要向每个子像素SP中的无机发光二极管提供电流,并且根据显示图像的不同,调整每个无机发光二极管对应电流的大小。显示图像的亮度越高,电流越大,能耗也越高。
无机发光二极管本身能够发光,而且光线会向四面八方射出,因此,发出的光线一部分沿显示面板的出光侧方向射出,另一部分则会沿背离显示面板的出光侧方向射出。由于人眼位于显示面板的出光侧,只有沿显示面板的出光侧方向射出的光线才能到达人眼,为了让沿背离显示面板的出光侧方向射出的光线也能够到达人眼,提高对无机发光二极管发出光线的利用率。
在无机发光二极管背离显示面板出光侧的一侧,设置反射层,对无机发光二极管沿背离显示面板的出光侧方向射出的光线进行反射。反射后的光线能够到达人眼,提高了对无机发光二极管发出光线的利用率。
但是当外界环境光较强时,外界环境光射入显示面板后,经反射层反射,形成干扰反射光,干扰反射光与无机发光二极管发出的光同时射入人眼,降低了显示面板的显示图像的对比度,造成人眼无法看清显示面板的显示图像,影响显示效果。
为了解决这一问题,本申请实施例提出了一种显示面板。图1为本申请实施例所提出的显示面板的一种结构示意图。图2为图1中沿虚线A-A’的一种截面示意图。图3为图1中沿虚线A-A’的另一种截面示意图。如图1-3所示,显示面板包括衬底基板110,驱动电路层120,设置于衬底基板110的一侧。多个无机发光二极管130,设置于驱动电路层120远离衬底基板110的一侧。反射层140,设置于驱动电路层120和衬底基板110之间。电控透光层150,设置于反射层140与驱动电路层120之间,电控透光层150的透光率由其接收的电信号决定。其中,在Z方向上,无机发光二极管130、电控透光层150和反射层140三者具有交叠部分,Z方向垂直于第一平面111,第一平面111为衬底基板所在平面。
其中,电路驱动层120用于向无机发光二极管130提供驱动信号,控制每个无机发光二极管130的发光状态。反射层140能够对光线进行反射,电控透光层150能够根据接收的电信号增大或者减小透光率。
如图2所示,在Z方向上,无机发光二极管130、电控透光层150和反射层140三者具有交叠部分。当外界环境光较弱时,可以向电控透光层150传输增大透光率对应的电信号,使得无机发光二极管130沿背离显示面板的发光侧方向射出的光线L能够穿过电控透光层150,到达反射层140,并且经过反射层140的反射后,沿显示面板的出光侧方向射出,提高对无机发光二极管130发出光线的利用率。
进一步地,由于反射层140能够提高对无机发光二极管130发出光线的利用率,而无机发光二极管130发出光线的亮度由通电电流决定。也就是说,在外界环境光较弱时,使用相同大小的电流对无机发光二极管130进行驱动,本申请实施例所提出的显示面板的显示图像的亮度会更高,显示效果会更好。
如图3所示,当外界环境光较强时,可以向电控透光层150传输减小透光率对应的电信号,使得外界环境光L’无法穿过电控透光层150,也就无法被反射层140反射生成干扰反射光,可以提高显示面板的显示画面的对比度,从而避免外界环境光L’的反射光对显示效果造成影响。
图4为图1中沿虚线A-A’的又一种截面示意图。如图4所示,为了让无机发光二极管130沿背离显示面板的出光侧方向发出的光线L能够穿过驱动电路层120,本申请实施例所提供的显示面板的驱动电路层120包括透光部分121。具体地,在驱动电路层120中包括多个薄膜晶体管,薄膜晶体管中包括多个金属层,以及用于间隔相邻金属层的透明绝缘层,多个金属层中形成的多个金属图案,用作源/漏电极,栅极,数据线,扫描线等。而多个金属图案在第一平面111上的正投影之间,存在间隔。因此,驱动电路层120中就会出现部分区域,在Z方向上,没有金属图案,只有透明绝缘层。
可以理解,金属图案的材料为金属,光线无法穿透,但是相邻金属层之间的透明绝缘层允许光线穿透。因此,在Z方向上,没有金属图案,而只有透明绝缘层的区域就形成了驱动电路层120中的透光部分121。
无机发光二极管130在第一平面111上的正投影,与透光部分121在第一平面111上的正投影具有交叠部分。从而,使得无机发光二极管130发出的光,能够经过透光部分121,到达驱动电路层120远离无机发光二极管130的一侧。当外界环境光较弱时,电控透光层150的透光率增大,无机发光二极管130发出的光L能够进一步穿过电控透光层150到达反射层140,并且经反射层140反射后,沿显示面板的出光侧方向射出,提高对无机发光二极管130发出光线的利用率。
图5为图1中沿虚线A-A’的再一种截面示意图。如图5所示,显示面板还包括遮光层160,遮光层160位于驱动电路层120远离衬底基板110的一侧。遮光层160上具有多个开口,开口与无机发光二极管130对应设置。无机发光二极管130在第一平面111上的正投影,位于开口在第一平面111上的正投影内。
其中,遮光层160的制作材料至少包括掺有黑色颜料的聚酰亚胺。聚酰亚胺是一种综合性能较佳的有机高分子材料,能耐高温和低温,具有优良的机械性能,既能绝缘,又能抗压。掺入黑色颜料的聚酰亚胺能够作为遮挡层160,来避免外界环境光照射到显示面板内的金属图形上,形成反射光,沿显示面板的发光侧方向射出,影响显示面板的显示效果。
此外,如图5所示,无机发光二极管130位于遮挡层160的开口内,遮光层160远离衬底基板110一侧的表面与第一平面之间的距离D1,大于无机发光二极管130远离衬底基板110一侧的表面与第一平面之间的距离D2。遮挡层160的开口形成挡光杯结构,避免相邻无机发光二极管130之间的光串扰。另外,遮光层160能够对无机发光二极管130起到保护作用,当显示面板的出光侧受到挤压时,遮光层160具有良好的抗压性能,能够保护无机发光二极管130不受挤压。
前述显示面板中的金属图形主要位于驱动电路层120,驱动电路层120包括多个金属图形,并且在Z方向上,遮光层160与金属图形具有交叠部分。从而,使得外界环境光被遮光层160遮挡,不能够照射到金属图形上,形成反射光,影响显示面板的显示效果。
具体来说,驱动电路层120在远离衬底基板110的方向上,依次包括有源层122,栅极金属层123,源/漏金属层124。在有源层122和栅极金属层123之间,设有栅极绝缘层125,在栅极金属层123和源/漏金属层124之间,依次设有金属间绝缘层126和层间绝缘层127,在源/漏金属层124远离衬底基板110的一侧,设有平坦化层128。源/漏金属层124通过通孔与有源层122电连接。
此外,在栅极绝缘层125和金属间绝缘层126之间,设有第一金属图案129,在金属间绝缘层126和层间绝缘层127之间,设有第二金属图案1210,第一金属图案129和第二金属图案1210之间能够形成耦合电容,作为存储电容。其中,第一金属图案129和栅极绝缘层123可以由同一金属层,经过相同的图案化步骤形成。
需要说明的是,前述的栅极金属层123,源/漏金属层124,第一金属图案129,第二金属图案1210都属于金属图形,在外界环境光照射下,都能产生反射光,影响显示效果,遮光层160需要对其进行遮挡。
可以理解,由于无机发光二极管130位于遮光层160的开口内,因此遮光层160能够将不同的无机发光二极管130分隔开,也就是将不同的子像素SP进行间隔。
图6为图1中沿虚线A-A’的还一种截面示意图。如图6所示,驱动电路层120在远离衬底基板110的方向上,依次包括有源层122,栅极金属层123,源/漏金属层124。在有源层122和栅极金属层123之间,设有栅极绝缘层125,在栅极金属层123和源/漏金属层124之间,依次设有金属间绝缘层126和层间绝缘层127,在源/漏金属层124远离衬底基板110的一侧,设有无机绝缘层129。源/漏金属层124通过通孔与有源层122电连接。在无机绝缘层1211远离衬底基板110的一侧,设有平坦化层128,平坦化层128的制作材料至少包括掺有黑色颜料的聚酰亚胺。由于聚酰亚胺具有良好的绝缘性和机械性能,可以用于显示面板表面的平坦化。在聚酰亚胺中掺入黑色颜料后,又可作为遮光层160使用。
具体来说,在使用无机绝缘层1211覆盖源/漏金属层124之后,使用将掺有黑色颜料的聚酰亚胺均匀覆盖无机绝缘层1211远离源/漏金属层124一侧的表面,作为平坦化层128。此外,由于平坦化层128掺入黑色颜料,可以用来挡光。对平坦化层128进行图案化处理之后,将无机发光二极管130将要设置的位置进行镂空,将平坦化层128作为遮光层160使用。
无机发光二极管130设置在遮光层160远离无机绝缘层1211一侧的表面,无机发光二极管130发出的光能够通过遮光层160中的镂空部分穿过遮光层160。从而,将平坦化层128复用为遮光层160,无需单独形成遮光层160,减少了显示面板的制作工艺步骤。
此外,在栅极绝缘层125和金属间绝缘层126之间,设有第一金属图案129,在金属间绝缘层126和层间绝缘层127之间,设有第二金属图案1210,第一金属图案129和第二金属图案1210之间能够形成耦合电容,作为存储电容。其中,第一金属图案129和栅极绝缘层123可以由同一金属层,经过相同的图案化步骤形成。
需要说明的是,前述的栅极金属层123,源/漏金属层124,第一金属图案129,第二金属图案1210都属于金属图形,在外界环境光照射下,都能产生反射光,影响显示效果,遮光层160需要对其进行遮挡。
为了让显示面板中的无机发光二极管130能够发光,本申请实施例提出了一种实现方式。为了便于说明,下面基于图2中的显示面板的结构进行说明,可用于前述所有的显示面板,不作为对本申请实施例的限制。
图7为图1中沿虚线A-A’的复一种截面示意图。如图7所示,无机发光二极管130包括半导体层131、第一电极132和第二电极133。其中,半导体层131包括层叠设置的第一型半导体层1311、第二型半导体层1312和有源层1313,有源层1313位于第一型半导体层1311和第二型半导体层1312之间。第一电极132和第二电极133均位于半导体层131靠近驱动电路层120的一侧。
需要说明的是,第一电极132和第二电极133分别与电源中极性相反的两端电连接,电流从半导体层131中流过,使得半导体层131中的第一型半导体层1311和第二型半导体层1312分别产生的电子和空穴在有源层1313处复合,能量释放,从而发光。
进一步地,如图7所示,为了让有源层1313发出的光能够沿显示面板出光侧方向和沿背离显示面板出光侧方向射出,第一型半导体层1311、第二型半导体层1312,以及第二电极133需要采用透明材料制作。
本申请实施例所提供的无机发光二极管130的结构,能够让第一电极132和第二电极133均位于半导体层131靠近驱动电路层120的一侧,与驱动电路层120中对应的金属图案直接电连接。
为了让显示面板中的电控透光层150的透光率能够根据接收到的电信号增大或者减小,本申请实施例提出了一种实现方式。为了便于说明,下面基于图2中的显示面板的结构进行说明,可用于前述所有的显示面板,不作为对本申请实施例的限制。
图8为图1中沿虚线A-A’的重一种截面示意图。如图8所示,电控透光层150包括聚合物液晶层151,第三电极152,第四电极153。其中,聚合物液晶层151具体由聚合物分散液晶分子构成(PDLC)。第三电极152和第四电极153之间能够产生电场,驱动聚合物分散液晶分子进行转向,进而改变聚合物液晶层151的透光率。
具体地,当第三电极152和第四电极153之间电场强度为零时,聚合物液晶层151为乳白色浑浊状态,透光率很低。随着第三电极152和第四电极153之间电场强度增大,聚合物液晶层151的透光率不断增大。
此外,本申请实施例还提出了另一种显示面板。图9为本申请实施例所提出的显示面板的另一种结构示意图。图10为图9中沿虚线B-B’的一种截面示意图。图11为图9中沿虚线B-B’的另一种截面示意图。如图9-11所示,显示面板包括多个发光区1和多个透光区2,无机发光二极管130位于发光区1,透光区2和发光区1相互间隔。
本申请实施例所提出的另一种显示面板中,透光区2为透明状态,外界环境光L’能够直接穿过透光区2,因此用户从显示面板的发光侧能够看到显示面板另一侧的环境,使得显示面板为“透明状态”。
为了不影响外界环境光L’顺利穿过透光区2,显示面板的反射层140在第一平面上的正投影,与透光区2在第一平面上的正投影不交叠。类似的,电控透光层150在第一平面上的正投影,与透光区2在第一平面上的正投影不交叠。如图10和图11所示,无论电控透光层150的透光率如何变化,透光区2始终能够让外界环境光L’穿过。
从而,本申请实施例所提出的显示面板,能够让用户在显示面板的发光侧同时看到显示面板的显示图像和显示面板另一侧的环境,使得显示面板处于“透明状态”。
需要特别说明的是,前述对显示面板结构的说明,可用于本申请实施例的另一种显示面板的发光区1,本申请实施例在此不再赘述。
此外,本申请实施例所提出的显示面板的无机发光二极管130容易受到外界环境的损坏,为了解决这一问题,本申请实施例提出的一种实现方式,可用于前述所有的显示面板。为了便于说明,基于图9所示的显示面板的结构进行说明,不作为对本申请实施例的限制。
图12为图9中沿虚线B-B’的又一种截面示意图。如图12所示,显示面板还包括保护层170,保护层170位于无机发光二极管130远离衬底基板110的一侧。保护层170包括硅胶,用于保护无机发光二极管130。
需要说明的是,硅胶是一种无色玻璃体,适用于干燥、防潮、防锈,使用硅胶制作170,可以有效地对无机发光二极管130进行保护,并且对无机发光二极管130的位置进行固定。
本申请实施例还提供了一种显示装置,如图13所示,图13为本申请实施例所提供的显示装置的结构示意图,该显示装置包括上述显示面板。其中,显示面板的具体结构已经在上述实施例中进行了详细说明,此处不再赘述。当然,图13所示的显示装置仅仅为示意说明,该显示装置可以是例如手机、平板计算机、笔记本电脑、电纸书或电视机等任何具有显示功能的电子设备。
由于本申请实施例所提供的显示装置包括上述显示面板,因此,采用该显示装置,电控透光层能够根据其接收的电信号,调整自身的透光率。当外界环境光较强时,则减小电控透光层的透光率,以避免外界环境光穿过电控透光层,无法形成反射光,从而避免外界环境光的反射光对显示效果造成影响。当外界环境光较弱时,则增大电控透光层的透光率,让无机发光二极管沿背离显示面板的出光侧方向射出的光线能够穿过电控透光层,到达反射层,并经反射层反射后,沿显示面板的出光侧方向射出,提高对无机发光二极管发出光线的利用率。
以上所述仅为本申请的较佳实施例而已,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请保护的范围之内。
Claims (12)
1.一种显示面板,其特征在于,包括:
衬底基板;
驱动电路层,设置于所述衬底基板的一侧;
多个无机发光二极管,设置于所述驱动电路层远离所述衬底基板的一侧;
反射层,设置于所述驱动电路层和所述衬底基板之间;
电控透光层,设置于所述反射层与所述驱动电路层之间,所述电控透光层的透光率由其接收的电信号决定;
其中,在垂直于第一平面的方向上,所述无机发光二极管、所述电控透光层和所述反射层三者具有交叠部分,所述第一平面为所述衬底基板所在平面;
所述反射层,用于对光线进行反射;
所述电控透光层,用于当外界环境光较弱时,接收向所述电控透光层传输的增大透光率对应的电信号,使得所述无机发光二极管沿背离所述显示面板的发光侧方向射出的光线能够穿过所述电控透光层,到达所述反射层,并且经过所述反射层的反射后,沿所述显示面板的出光侧方向射出;
所述电控透光层,还用于当外界环境光较强时,接收向所述电控透光层传输的减小透光率对应的电信号,使得所述外界环境光无法穿过所述电控透光层。
2.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
所述驱动电路层包括透光部分,所述无机发光二极管在所述第一平面上的正投影,与所述透光部分在所述第一平面上的正投影具有交叠部分;
所述无机发光二极管发出的光经过所述透光部分到达所述驱动电路层远离所述无机发光二极管的一侧。
3.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,还包括:
遮光层,所述遮光层位于所述驱动电路层远离所述衬底基板的一侧;
所述遮光层具有多个开口,所述开口与所述无机发光二极管对应设置;
所述无机发光二极管在所述第一平面上的正投影,位于所述开口在所述第一平面上的正投影内。
4.如权利要求3所述的显示面板,其特征在于,
所述遮光层的制作材料至少包括掺有黑色颜料的聚酰亚胺。
5.如权利要求4所述的显示面板,其特征在于,
所述无机发光二极管位于所述开口内,所述遮光层远离所述衬底基板一侧的表面与所述第一平面之间的距离,大于所述无机发光二极管远离所述衬底基板一侧的表面与所述第一平面之间的距离。
6.如权利要求3所述的显示面板,其特征在于,
所述驱动电路层包括多个金属图形;
在垂直于所述第一平面的方向上,所述遮光层与所述金属图形具有交叠部分。
7.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
所述无机发光二极管包括半导体层、第一电极和第二电极;
其中,所述半导体层包括层叠设置的第一型半导体层、有源层和第二型半导体层,所述有源层位于所述第一型半导体层和所述第二型半导体层之间;
所述第一电极和所述第二电极均位于所述半导体层靠近所述驱动电路层的一侧。
8.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述电控透光层包括聚合物液晶层。
9.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板包括多个发光区和多个透光区,所述无机发光二极管位于所述发光区;
所述透光区和所述发光区相互间隔。
10.如权利要求9所述的显示面板,其特征在于,
所述反射层在所述第一平面上的正投影,与所述透光区在所述第一平面上的正投影不交叠,且所述电控透光层在所述第一平面的正投影,与所述透光区在所述第一平面上的正投影不交叠。
11.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包括:
保护层,所述保护层位于所述无机发光二极管远离所述衬底基板的一侧;
所述保护层包括硅胶,用于保护所述无机发光二极管。
12.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-11任一项所述的显示面板。
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