CN110518048A - 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;显示面板还包括不同的第一导电层和第二导电层;显示区包括在第一方向上延伸的像素列;非显示区包括位于第一导电层的数据扇出线和位于第二导电层的第一静电释放线;第一静电释放线包括镂空部;数据扇出线包括第一数据扇出线段,第一数据扇出线段的延伸方向与第一方向不同;镂空部与第一数据扇出线段交叠。在本发明中,第一静电释放线中的镂空部没有导电材料。第一静电释放线中的导电材料与数据扇出线中的第一数据扇出线段的交叠面积变小。第一静电释放线与数据扇出线的耦合电容变小。数据扇出线的信号延迟变小。于是,显示面板可以正常显示图像。
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和显示装置。
【背景技术】
在显示技术中,有机发光显示面板(Organic Light Emitting Diode,OLED)以其轻薄、主动发光、快响应速度、广视角、色彩丰富及高亮度、低功耗、耐高低温等众多优点而被业界公认为是继液晶显示面板(Liquid Crystal Display,LCD)之后的第三代显示技术。
在现有技术中,有机发光显示面板包括静电释放线和显示信号线。但是,静电释放线与显示信号线交叠导致有机发光显示面板异常。
【发明内容】
为了解决上述技术问题,本发明提供一种显示面板和显示装置。
第一方面,本发明提供一种显示面板,包括显示区和围绕所述显示区的非显示区;
所述显示面板还包括不同的第一导电层和第二导电层;
所述显示区包括在第一方向上延伸的像素列;
所述非显示区包括位于所述第一导电层的数据扇出线和位于所述第二导电层的第一静电释放线;
所述第一静电释放线包括镂空部;
所述数据扇出线包括第一数据扇出线段,所述第一数据扇出线段的延伸方向与所述第一方向不同;
所述镂空部与所述第一数据扇出线段交叠。
可选地,所述第一静电释放线还包括非镂空部;
所述非镂空部与所述数据扇出线交叠;
任何两条所述数据扇出线与所述非镂空部的交叠面积相同。
可选地,所述非镂空部全包围所述镂空部。
可选地,所述显示面板还包括位于所述显示区和所述非显示区的第一绝缘层和位于所述非显示区的第二绝缘层;
所述第一绝缘层和所述第二绝缘层都位于所述第一导电层与所述第二导电层之间。
可选地,所述第二绝缘层的介电常数小于所述第一绝缘层的介电常数。
可选地,所述显示面板还包括位于所述第二导电层远离所述第一导电层一侧的第三导电层;
所述显示面板还包括位于所述第三导电层的第二静电释放线;
所述第二静电释放线与所述第一静电释放线电连接;
所述第二静电释放线与所述镂空部交叠。
可选地,所述显示面板还包括位于所述显示区和所述非显示区的第一绝缘层、位于所述非显示区的第二绝缘层和第三绝缘层;
所述第一绝缘层和所述第二绝缘层都位于所述第一导电层与所述第二导电层之间;
所述第三绝缘层位于所述第二导电层与所述第三导电层之间;
所述第三绝缘层的厚度大于所述第一绝缘层的厚度与所述第二绝缘层的厚度之和。
可选地,所述显示面板还包括位于所述显示区和所述非显示区的第一绝缘层、位于所述非显示区的第二绝缘层和第三绝缘层;
所述第一绝缘层和所述第二绝缘层都位于所述第一导电层与所述第二导电层之间;
所述第三绝缘层位于所述第二导电层与所述第三导电层之间;
所述第三绝缘层的介电常数小于所述第一绝缘层的介电常数并且小于所述第二导电层的介电常数。
可选地,所述显示面板还包括有机发光二极管;
所述有机发光二极管包括靠近所述第一导电层的第一电极层和远离所述第一导电层的第二电极层;
所述第一静电释放线通过第一过孔电连接第一垫层;所述第一垫层通过第二过孔电连接所述第二电极层;所述第一垫层与所述第一电极层同层设置。
可选地,所述显示面板还包括有机发光二极管、驱动芯片;
所述有机发光二极管包括靠近所述第一导电层的第一电极层和远离所述第一导电层的第二电极层;
所述驱动芯片电连接所述第一静电释放线,所述第一静电释放线的信号与所述第二电极层的信号相同。
可选地,所述显示面板还包括位于所述显示区的像素行和位于所述非显示区的驱动芯片;所述像素行包括子像素;
沿着所述显示区指向所述驱动芯片的方向上,所述像素行的子像素个数依次减小。
可选地,所述显示面板还包括多路选择器、数据线;
所述数据线位于所述显示区并且位于所述第二导电层;
一个所述多路选择器电连接n条所述数据线并且电连接一条所述数据扇出线,其中n≥6且n为整数。
第二方面,本发明提供一种显示装置,包括所述显示面板。
在本发明实施例中,第一静电释放线包括镂空部。数据扇出线包括第一数据扇出线段。第一静电释放线中的镂空部没有导电材料。第一静电释放线中的镂空部与数据扇出线中的第一数据扇出线段交叠。第一静电释放线中的导电材料与数据扇出线中的第一数据扇出线段的交叠面积变小。第一静电释放线与数据扇出线的耦合电容变小。数据扇出线的信号延迟变小。
【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的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1是本发明实施例一种显示面板的结构示意图;
图2是本发明实施例一种显示面板的另一结构示意图;
图3是本发明实施例另一种显示面板的结构示意图;
图4是本发明实施例另一种显示面板的结构示意图;
图5是本发明实施例另一种显示面板的结构示意图;
图6是本发明实施例另一种显示面板的结构示意图;
图7是本发明实施例另一种显示面板的结构示意图;
图8是本发明实施例另一种显示面板的结构示意图;
图9是本发明实施例另一种显示面板的结构示意图;
图10是本发明实施例另一种显示面板的结构示意图;
图11是本发明实施例一种显示装置的结构示意图。
【具体实施方式】
为了更好的理解本发明的技术方案,下面结合附图对本发明实施例进行详细描述。
应当明确,所描述的实施例仅仅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得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本发明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。
应当理解,尽管在本发明实施例中可能采用术语第一、第二等来描述装置,但这些装置不应限于这些术语。这些术语仅用来将装置彼此区分开。例如,在不脱离本发明实施例范围的情况下,第一装置也可以被称为第二装置,类似地,第二装置也可以被称为第一装置。
图1是本发明实施例一种显示面板的结构示意图;图2是本发明实施例一种显示面板的另一结构示意图。
如图1、2所示,显示面板100包括显示区AA和围绕显示区AA的非显示区NA;显示面板100还包括不同的第一导电层110和第二导电层120;显示区AA包括在第一方向上延伸的像素列PXC;非显示区NA包括位于第一导电层110的数据扇出线111和位于第二导电层120的第一静电释放线121;第一静电释放线121包括镂空部121A;数据扇出线111包括第一数据扇出线段111A,第一数据扇出线段111A的延伸方向与第一方向不同;镂空部121A与第一数据扇出线段111A交叠。
在本发明实施例中,非显示区NA中的数据扇出线111通过非显示区NA中的多路选择器电连接显示区AA中的数据线。在非显示区NA中,数据扇出线111电连接驱动芯片。于是,驱动芯片的驱动信号通过数据扇出线111到达数据线。第一静电释放线121包围显示区AA。第一静电释放线121电连接恒定电源。于是,显示面板100中的静电通过第一静电释放线121释放,以免静电积累导致静电损伤。
在本发明实施例中,第一导电层110包括第一子导电层110A和第二子导电层110B。第二子导电层110B位于第一子导电层110A与第二导电层120之间。数据扇出线111包括第奇数条数据扇出线111和第偶数条数据扇出线111。第奇数条数据扇出线111位于第一子导电层110A,并且,第偶数条数据扇出线111位于第二子导电层110B;或者,第偶数条数据扇出线111位于第一子导电层110A,并且,第奇数条数据扇出线111位于第二子导电层110B。第奇数条数据扇出线111和第偶数条数据扇出线111分别位于两个导电层,而不位于一个导电层。一方面,在两个导电层中,任何一个导电层内数据扇出线111的数量较小,任何一个导电层内所有数据扇出线111占据的空间较小。另一方面,在两个导电层中,任何一个导电层内相邻数据扇出线111的间距较大,任何一个导电层内相邻数据扇出线111的串扰较小。
在本发明实施例中,第一静电释放线121中的镂空部121A没有导电材料。第一静电释放线121中的镂空部121A与数据扇出线111中的第一数据扇出线段111A交叠。第一静电释放线121中的导电材料与数据扇出线111中的第一数据扇出线段111A的交叠面积变小。第一静电释放线121与数据扇出线111的耦合电容变小。数据扇出线111的信号延迟变小。为了降低显示面板的成本中驱动芯片占比很大。在手表等低价的显示面板中需要选用通道数更少的驱动芯片来降低成本。这样就需要在显示面板设置多路选择器。一条数据扇出线111电连接一个多路选择器。一个多路选择器电连接一组数据线。一组数据线包括至少6条数据线。至少6条时钟线分别通过多路选择器控制一组数据线中至少6条数据线与一条数据扇出线111导通或者断开。这样的多组数据线电连接一个像素行。一个像素行电连接一条扫描线。在扫描驱动阶段中,一条扫描线传输扫描信号到一个像素行。在数据写入阶段中,至少6条时钟线通过多路选择器控制每组数据线的至少6条数据线与一条数据扇出线111依次导通。然后,每组数据线的至少6条数据线依次传输数据信号到一个像素行。于是,一个像素行发光。当数据扇出线111的信号延迟变小时,至少6条时钟线通过多路选择器控制每组数据线的至少6条数据线依次传输数据信号到一个像素行的时间变短,一条扫描线传输扫描信号到一个像素行的时间与每组数据线的至少6条数据线依次传输数据信号到一个像素行的时间之和小于一像素行补偿和写入数据信号所需要的最小时间,以使一个像素行正常发光。
如图1、2所示,第一静电释放线121还包括非镂空部121B;非镂空部121B与数据扇出线111交叠;任何两条数据扇出线111与非镂空部121B的交叠面积相同。
在本发明实施例中,第一静电释放线121中的非镂空部121B具有导电材料。显示面板100中的静电通过第一静电释放线121中的非镂空部121B释放。任何两条数据扇出线111与一条第一静电释放线121中非镂空部121B的交叠面积相同。任何两条数据扇出线111与一条第一静电释放线121的耦合电容相同。任何两条数据扇出线111的信号延迟相差较小。所有数据扇出线111的信号均匀性较好。于是,显示面板100的显示均匀性较好。
如图1、2所示,非镂空部121B全包围镂空部121A。
在本发明实施例中,在第一静电释放线121中,非镂空部121B全包围镂空部121A。第一静电释放线121中的非镂空部121B连续,而不在镂空部121A附近间断。第一静电释放线121中的非镂空部121B全包围显示区AA。第一静电释放线121中的非镂空部121B具有导电材料。第一静电释放线121中的导电材料全包围显示区AA。于是,显示区AA一周的静电通过第一静电释放线121中的导电材料释放,以免静电积累导致静电损伤。
图3是本发明实施例另一种显示面板的结构示意图。
如图3所示,显示面板100还包括位于显示区AA和非显示区NA的第一绝缘层140和位于非显示区NA的第二绝缘层150;第一绝缘层140和第二绝缘层150都位于第一导电层110与第二导电层120之间。
在本发明实施例中,在显示区AA中,第一绝缘层140位于第一导电层110与第二导电层120之间。在非显示区NA中,第一绝缘层140和第二绝缘层150位于第一导电层110与第二导电层120之间。非显示区NA中第一导电层110与第二导电层120的间距大于显示区AA中第一导电层110与第二导电层120的间距。在非显示区NA中,数据扇出线111位于第一导电层110,第一静电释放线121位于第二导电层120。数据扇出线111与第一静电释放线121的间距较大。数据扇出线111与第一静电释放线121的耦合电容较小。数据扇出线111的信号延迟较小。于是,显示面板100可以正常显示图像。
图7是本发明实施例另一种显示面板的结构示意图。
如图7所示,显示面板100还包括有机发光二极管OD;有机发光二极管OD包括靠近第一导电层110的第一电极层170和远离第一导电层110的第二电极层180;第一静电释放线121通过第一过孔191电连接第一垫层190;第一垫层190通过第二过孔192电连接第二电极层180;第一垫层190与第一电极层170同层设置。
在本发明实施例中,在非显示区NA中,第一绝缘层140和第二绝缘层150都位于第一导电层110与第二导电层120之间。在显示区AA中,第一绝缘层140位于第一导电层110与第二导电层120之间。在非显示区NA中位于第二导电层120的第一静电释放线121通过第一过孔191电连接第一垫层190,第一垫层190与在显示区AA中的第一电极层170同层设置。于是,在非显示区NA中的第二导电层120与在显示区AA中的第一电极层170之间的距离减小,第一静电释放线121与第一垫层190之间的距离减小,以免第一静电释放线121与第一垫层190之间的第一过孔191段差过大,taper角过于陡峭而导致第一垫层190破裂。
如图3所示,第二绝缘层150的介电常数小于第一绝缘层140的介电常数。
在本发明实施例中,第二绝缘层150的介电常数小于第一绝缘层140的介电常数。在非显示区NA中,第一绝缘层140和第二绝缘层150位于数据扇出线111与第一静电释放线121之间。数据扇出线111与第一静电释放线121的耦合电容正比于第一绝缘层140的介电常数或者第二绝缘层150的介电常数。第二绝缘层150的介电常数较小。数据扇出线111与第一静电释放线121的耦合电容较小。数据扇出线111的信号延迟较小。于是,显示面板100可以正常显示图像。在显示区AA中,数据线位于第二导电层120;数据线电连接晶体管,并且数据线带有寄生电容;当数据线充电时,寄生电容先完成充电,晶体管再充电。在显示区AA中的数据线、寄生电容、晶体管不受第二绝缘层150的介电常数影响。在非显示区NA中,第二绝缘层150位于第一导电层110与第二导电层120之间,第二绝缘层150的介电常数小于第一绝缘层140的介电常数,介电常数较小的第二绝缘层150不易被第一静电释放线121一侧中高电平静电和低电平静电击穿,极大地避免损坏数据扇出线111。
图4是本发明实施例另一种显示面板的结构示意图;图5是本发明实施例另一种显示面板的结构示意图。
如图4、5所示,显示面板100还包括位于第二导电层120远离第一导电层110一侧的第三导电层130;显示面板100还包括位于第三导电层130的第二静电释放线131;第二静电释放线131与第一静电释放线121电连接;第二静电释放线131与镂空部121A交叠。
在本发明实施例中,第二静电释放线131与第一静电释放线121电连接。显示面板100中的静电通过第一静电释放线121中的非镂空部121B和第二静电释放线131释放。第二静电释放线131与第一静电释放线121中的镂空部121A交叠。第二静电释放线131弥补第一静电释放线121中的镂空部121A不能释放静电的缺失。第二静电释放线131位于第三导电层130。第三导电层130位于第二导电层120远离第一导电层110一侧。数据扇出线111位于第一导电层110。第二静电释放线131与数据扇出线111的间距较大。数据扇出线111与第二静电释放线131的耦合电容较小。数据扇出线111的信号延迟较小。于是,显示面板100可以正常显示图像。
图6是本发明实施例另一种显示面板的结构示意图。
如图6所示,显示面板100还包括位于显示区AA和非显示区NA的第一绝缘层140、位于非显示区NA的第二绝缘层150和第三绝缘层160;第一绝缘层140和第二绝缘层150都位于第一导电层110与第二导电层120之间;第三绝缘层160位于第二导电层120与第三导电层130之间;第三绝缘层160的厚度大于第一绝缘层140的厚度与第二绝缘层150的厚度之和。
在本发明实施例中,在显示区AA中,第一绝缘层140位于第一导电层110与第二导电层120之间。在非显示区NA中,第一绝缘层140和第二绝缘层150位于第一导电层110与第二导电层120之间,第三绝缘层160位于第二导电层120与第三导电层130之间。第三绝缘层160的厚度大于第一绝缘层140的厚度与第二绝缘层150的厚度之和。非显示区NA中第二导电层120与第三导电层130的间距大于非显示区NA中第一导电层110与第二导电层120的间距。非显示区NA中第一导电层110与第二导电层120的间距大于显示区AA中第一导电层110与第二导电层120的间距。在非显示区NA中,数据扇出线111位于第一导电层110,第二静电释放线131位于第三导电层130。数据扇出线111与第二静电释放线131的间距较大。数据扇出线111与第二静电释放线131的耦合电容较小。数据扇出线111的信号延迟较小。于是,显示面板100可以正常显示图像。第三绝缘层160的厚度大于第一绝缘层140的厚度与第二绝缘层150的厚度之和。较厚的第三绝缘层160不易被第二静电释放线131一侧的静电击穿,极大地避免第二静电释放线131一侧的静电连续击穿第三绝缘层160、第二绝缘层150和第一绝缘层140损伤数据扇出线111。
如图6所示,显示面板100还包括位于显示区AA和非显示区NA的第一绝缘层140、位于非显示区NA的第二绝缘层150和第三绝缘层160;第一绝缘层140和第二绝缘层150都位于第一导电层110与第二导电层120之间;第三绝缘层160位于第二导电层120与第三导电层130之间;第三绝缘层160的介电常数小于第一绝缘层140的介电常数并且小于第二导电层120的介电常数。
在本发明实施例中,第三绝缘层160的介电常数小于第一绝缘层140的介电常数并且小于第二导电层120的介电常数。在非显示区NA中,第三绝缘层160位于第一静电释放线121与第二静电释放线131之间,第一绝缘层140和第二绝缘层150位于数据扇出线111与第一静电释放线121之间。数据扇出线111与第二静电释放线131的耦合电容正比于第一绝缘层140的介电常数、第二绝缘层150的介电常数或者第三绝缘层160的介电常数。第三绝缘层160的介电常数较小。数据扇出线111与第二静电释放线131的耦合电容较小。数据扇出线111的信号延迟较小。可选地,第二绝缘层150的介电常数小于第一绝缘层140的介电常数。数据扇出线111与第二静电释放线131的耦合电容更小。数据扇出线111的信号延迟更小。于是,显示面板100可以正常显示图像。可选地,第三绝缘层160的介电常数大于第二绝缘层150的介电常数。第一静电释放线121一侧或者第二静电释放线131一侧的静电易于击穿第三绝缘层160,但是很难击穿第二绝缘层150。介电常数较小的第二绝缘层150不易被第一静电释放线121一侧或者第二静电释放线131一侧的静电击穿,极大地避免损坏数据扇出线111。
如图7所示,显示面板100还包括有机发光二极管OD;有机发光二极管OD包括靠近第一导电层110的第一电极层170和远离第一导电层110的第二电极层180;第一静电释放线121通过第一过孔191电连接第一垫层190;第一垫层190通过第二过孔192电连接第二电极层180;第一垫层190与第一电极层170同层设置。
在本发明实施例中,有机发光二极管OD的第一电极层170为阳极,有机发光二极管OD的第二电极层180为阴极。第一静电释放线121通过第一过孔191电连接第一垫层190,第一垫层190与第一电极层170同层设置,第一垫层190通过第二过孔192电连接第二电极层180。第一静电释放线121的电位和有机发光二极管OD中第二电极层180的电位等于阴极电位。于是,第一静电释放线121释放显示面板100中的静电,以免静电积累导致静电损伤。
图8是本发明实施例另一种显示面板的结构示意图。
如图2、8所示,显示面板100还包括有机发光二极管OD、驱动芯片IC;有机发光二极管OD包括靠近第一导电层110的第一电极层170和远离第一导电层110的第二电极层180;驱动芯片IC电连接第一静电释放线121,第一静电释放线121的信号与第二电极层180的信号相同。
在本发明实施例中,有机发光二极管OD的第一电极层170为阳极,有机发光二极管OD的第二电极层180为阴极。驱动芯片IC电连接第一静电释放线121,第一静电释放线121的信号与有机发光二极管OD中第二电极层180的信号相同。第一静电释放线121的电位和有机发光二极管OD中第二电极层180的电位等于阴极电位。于是,第一静电释放线121释放显示面板100中的静电,以免静电积累导致静电损伤。
图9是本发明实施例另一种显示面板的结构示意图。
如图9所示,显示面板100还包括位于显示区AA的像素行PXR和位于非显示区NA的驱动芯片IC;像素行PXR包括子像素;沿着显示区AA指向驱动芯片IC的方向上,像素行PXR的子像素个数依次减小。
在本发明实施例中,如图9所示,显示面板100还包括像素行PXR,像素行PXR包括子像素。在显示面板100的下半部分,沿着显示区AA指向驱动芯片IC的方向上,像素行PXR的子像素个数依次减小。在显示面板100的上半部分,沿着显示区AA指向驱动芯片IC的方向上,像素行PXR的子像素个数依次增大。如图1所示,显示面板100还包括像素列PXC,像素列PXC包括子像素。在显示面板100的左半部分,像素列PXC的子像素个数从左到右依次增大。在显示面板100的右半部分,像素列PXC的子像素个数从右到左依次增大。显示面板100为圆形显示面板或者椭圆形显示面板。在显示面板100中,第一静电释放线121包围显示区AA呈现圆环形。圆环形的第一静电释放线121与数据扇出线111的交叠面积大于直线形的第一静电释放线与数据扇出线的交叠面积。然而,第一静电释放线121包括镂空部121A。第一静电释放线121中的镂空部121A没有导电材料。第一静电释放线121中的镂空部121A与数据扇出线111中的第一数据扇出线段111A交叠。第一静电释放线121中的导电材料与数据扇出线111中的第一数据扇出线段111A的交叠面积变小。第一静电释放线121与数据扇出线111的耦合电容变小。数据扇出线111的信号延迟变小。于是,显示面板100可以正常显示图像。
图10是本发明实施例另一种显示面板的结构示意图。
如图2、10所示,显示面板100还包括多路选择器DMX、数据线DL;数据线DL位于显示区AA并且位于第二导电层120;一个多路选择器DMX电连接n条数据线DL并且电连接一条数据扇出线111,其中n≥6且n为整数。
在本发明实施例中,一个多路选择器DMX电连接n条数据线DL并且电连接一条数据扇出线111,其中n≥6且n为整数。这里以n=6为例,在第一时段中,上述一条数据扇出线111通过上述一个多路选择器DMX传输第一个信号到第一条数据线DL。在第二时段中,上述一条数据扇出线111通过上述一个多路选择器DMX传输第二个信号到第二条数据线DL。其余以此类推,在第六时段中,上述一条数据扇出线111通过上述一个多路选择器DMX传输第六个信号到第六条数据线DL。当n≥6时,上述一条数据扇出线111通过上述一个多路选择器DMX传输n个信号到n条数据线DL的时间较长。然而,当第一静电释放线121中的镂空部121A与数据扇出线111中的第一数据扇出线段111A交叠时,数据扇出线111的信号延迟较小,以免数据扇出线111的信号延迟延长数据扇出线111传输信号的时间,以使显示面板100正常显示图像。
图11是本发明实施例一种显示装置的结构示意图。
如图11所示,显示装置200包括显示面板100。
在本发明实施例中,显示装置200利用显示面板100实现显示,例如智能手表或者类似装置。显示面板100如上所述,不再赘述。
综上所述,本发明提供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;显示面板还包括不同的第一导电层和第二导电层;显示区包括在第一方向上延伸的像素列;非显示区包括位于第一导电层的数据扇出线和位于第二导电层的第一静电释放线;第一静电释放线包括镂空部;数据扇出线包括第一数据扇出线段,第一数据扇出线段的延伸方向与第一方向不同;镂空部与第一数据扇出线段交叠。在本发明中,第一静电释放线中的镂空部没有导电材料。第一静电释放线中的导电材料与数据扇出线中的第一数据扇出线段的交叠面积变小。第一静电释放线与数据扇出线的耦合电容变小。数据扇出线的信号延迟变小。于是,显示面板可以正常显示图像。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。
Claims (13)
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;
所述显示面板还包括不同的第一导电层和第二导电层;
所述显示区包括在第一方向上延伸的像素列;
所述非显示区包括位于所述第一导电层的数据扇出线和位于所述第二导电层的第一静电释放线;
所述第一静电释放线包括镂空部;
所述数据扇出线包括第一数据扇出线段,所述第一数据扇出线段的延伸方向与所述第一方向不同;
所述镂空部与所述第一数据扇出线段交叠。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一静电释放线还包括非镂空部;
所述非镂空部与所述数据扇出线交叠;
任何两条所述数据扇出线与所述非镂空部的交叠面积相同。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述非镂空部全包围所述镂空部。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包括位于所述显示区和所述非显示区的第一绝缘层和位于所述非显示区的第二绝缘层;
所述第一绝缘层和所述第二绝缘层都位于所述第一导电层与所述第二导电层之间。
5.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,所述第二绝缘层的介电常数小于所述第一绝缘层的介电常数。
6.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包括位于所述第二导电层远离所述第一导电层一侧的第三导电层;
所述显示面板还包括位于所述第三导电层的第二静电释放线;
所述第二静电释放线与所述第一静电释放线电连接;
所述第二静电释放线与所述镂空部交叠。
7.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,还包括位于所述显示区和所述非显示区的第一绝缘层、位于所述非显示区的第二绝缘层和第三绝缘层;
所述第一绝缘层和所述第二绝缘层都位于所述第一导电层与所述第二导电层之间;
所述第三绝缘层位于所述第二导电层与所述第三导电层之间;
所述第三绝缘层的厚度大于所述第一绝缘层的厚度与所述第二绝缘层的厚度之和。
8.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,还包括位于所述显示区和所述非显示区的第一绝缘层、位于所述非显示区的第二绝缘层和第三绝缘层;
所述第一绝缘层和所述第二绝缘层都位于所述第一导电层与所述第二导电层之间;
所述第三绝缘层位于所述第二导电层与所述第三导电层之间;
所述第三绝缘层的介电常数小于所述第一绝缘层的介电常数并且小于所述第二导电层的介电常数。
9.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包括有机发光二极管;
所述有机发光二极管包括靠近所述第一导电层的第一电极层和远离所述第一导电层的第二电极层;
所述第一静电释放线通过第一过孔电连接第一垫层;所述第一垫层通过第二过孔电连接所述第二电极层;所述第一垫层与所述第一电极层同层设置。
10.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包括有机发光二极管、驱动芯片;
所述有机发光二极管包括靠近所述第一导电层的第一电极层和远离所述第一导电层的第二电极层;
所述驱动芯片电连接所述第一静电释放线,所述第一静电释放线的信号与所述第二电极层的信号相同。
11.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包括位于所述显示区的像素行和位于所述非显示区的驱动芯片;所述像素行包括子像素;
沿着所述显示区指向所述驱动芯片的方向上,所述像素行的子像素个数依次减小。
12.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包括多路选择器、数据线;
所述数据线位于所述显示区并且位于所述第二导电层;
一个所述多路选择器电连接n条所述数据线并且电连接一条所述数据扇出线,其中n≥6且n为整数。
13.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1至12中任何一项所述的显示面板。
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