CN110596915A - 显示屏、屏下摄像装置及移动终端 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种显示屏、屏下摄像装置及移动终端。通过围坝、透光电极层和透光绝缘层合围成密封腔室,并在密封腔室中填充有互不相溶的透光液体和反光液体,而在透光绝缘层上设置透光导电层,以形成像素显示单元,从而在透光电极层与透光导电层间施加电压,可以使反光液体处于密封腔室的侧边,实现该像素显示单元透光;而透光绝缘层与反光液体的亲和力大于透光绝缘层与透光液体的亲和力,则透光电极层与透光导电层间不施加电压时,反光液体会覆盖在透光绝缘层上,实现像素显示单元反光;通过控制多个像素显示单元的透光与反光,实现反射式显示图像,并且可以实现该显示屏上指定区域透光,无需在显示屏上设置缺口或开孔。
Description
技术领域
本申请属于显示技术领域,更具体地说,是涉及一种显示屏、屏下摄像装置及移动终端。
背景技术
屏占比是指屏幕占移动终端面层的比例。为了提高屏占比,并在移动终端中安装前置摄像模组,当前一般是在移动终端的显示屏开设缺口或开孔,以便光线通过这些缺口或开孔进入前置摄像模组中。这种方案不仅会破坏屏幕原有结构,而且会降低屏占比。
发明内容
本申请实施例的目的在于提供一种显示屏,以解决现有技术中存在的需要在显示屏上开设缺口或开孔来透光的问题。
为实现上述目的,本申请实施例采用的技术方案是:提供一种显示屏,包括阵列设置的若干像素显示单元,各所述像素显示单元包括围坝、盖于所述围坝一端的透光电极层、盖于所述围坝另一端的透光绝缘层和设于所述透光绝缘层上的透光导电层,所述透光导电层位于所述透光绝缘层背离所述透光电极层的一侧,所述围坝、所述透光电极层和所述透光绝缘层合围成密封腔室,所述密封腔室中填充有互不相溶的透光液体和反光液体,所述透光液体为导电液体,所述反光液体为反光且不导电液体,所述透光绝缘层与所述反光液体的亲和力大于所述透光绝缘层与所述透光液体的亲和力。
在一个实施例中,各所述密封腔室中的所述反光液体为彩色液体。
在一个实施例中,各所述密封腔室中的所述反光液体为红色液体、蓝色液体和绿色液体之一,相邻三个所述密封腔室中的所述反光液体的颜色按红绿蓝方式排列;或者,各所述密封腔室中的所述反光液体为红色液体、蓝色液体、绿色液体和白色液体之一,相邻四个所述密封腔室中的所述反光液体的颜色按红绿蓝白方式排列。
在一个实施例中,所述围坝的内表面设有用于供所述反光液体容置的凹槽。
在一个实施例中,所述凹槽位于所述围坝靠近所述透光绝缘层的一端。
在一个实施例中,所述显示屏还包括基层,各所述像素显示单元设于所述基层上;各所述透光导电层设于所述基层上,或者各所述透光电极层设于所述基层上。
在一个实施例中,所述显示屏还包括透明盖层;各所述透光电极层设于所述透明盖层上,或者,各所述透光导电层设于所述透明盖层上。
在一个实施例中,各所述像素显示单元还包括支撑所述透光绝缘层的透光支板,所述透光支板位于所述透光绝缘层与所述透光导电层之间。
在一个实施例中,若干所述透光支板是一体成型。
在一个实施例中,若干所述围坝一体成型于所述透光绝缘层上。
本申请实施例的另一目的在于提供一种屏下摄像装置,包括摄像模组和如上任一实施例所述的显示屏,所述摄像模组设于所述显示屏的背面。
在一个实施例中,所述显示屏的背面设有吸光板,所述吸光板上对应于所述摄像模组的位置开设有通孔。
本申请实施例的另一目的在于提供一种移动终端,包括如上任一实施例所述的屏下摄像装置。
本申请实施例中的上述一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果之一:
本申请实施例提供的显示屏,通过围坝、透光电极层和透光绝缘层合围成密封腔室,并在密封腔室中填充有互不相溶的透光液体和反光液体,而在透光绝缘层上设置透光导电层,以形成像素显示单元,从而在透光电极层与透光导电层间施加电压,可以使反光液体处于密封腔室的侧边,以使密封腔室透光,即实现该像素显示单元透光;而透光绝缘层与反光液体的亲和力大于透光绝缘层与透光液体的亲和力,则透光电极层与透光导电层间不施加电压时,反光液体会覆盖在透光绝缘层上,以使密封腔室反光,即实现像素显示单元反光;进而通过控制多个像素显示单元的透光与反光,实现反射式显示图像;另外还可以控制多个像素显示单元透光,实现该显示屏上指定区域透光,无需在显示屏上设置缺口或开孔。
本申请实施例提供的屏下摄像装置,使用了上述显示屏,可以将显示屏上摄像模组对应的区域透光,以使用摄像模组拍摄;而不使用摄像模组时,该显示屏可以实现反射式显示图像。
本申请实施例提供的移动终端,使用了上述屏下摄像装置,在不使用摄像模组时,可以使整个显示屏显示图像;而使用摄像模组时,可以使显示屏上对应区域透光,无需在显示屏上开孔或开设缺口,进而可以提高屏占比。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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他的附图。
图1为本申请实施例一提供的显示屏的剖视结构示意图;
图2为图1的显示屏中像素显示单元的剖视结构示意图一,图中透光电极层与透光导电层间不施加电压;
图3为图2所示的像素显示单元的俯视结构示意图;
图4为图1的显示屏中像素显示单元的剖视结构示意图二,图中透光电极层与透光导电层间施加电压;
图5为图4所示的像素显示单元的俯视结构示意图;
图6为图1的显示屏中各像素显示单元透光时的剖视结构示意图;
图7为图1的显示屏中多个像素显示单元配合显示图像时的结构示意图。
图8为本申请实施例二提供的显示屏中像素显示单元的剖视结构示意图一,图中透光电极层与透光导电层间不施加电压;
图9为本申请实施例二提供的显示屏中像素显示单元的剖视结构示意图二,图中透光电极层与透光导电层间施加电压。
图10为本申请实施例三提供的显示屏中像素显示单元的剖视结构示意图一,图中透光电极层与透光导电层间不施加电压;
图11为本申请实施例三提供的显示屏中像素显示单元的剖视结构示意图二,图中透光电极层与透光导电层间施加电压。
图12为本申请实施例四提供的显示屏中像素显示单元的剖视结构示意图。
图13为本申请实施例五提供的显示屏的剖视结构示意图。
图14为本申请实施例六提供的显示屏的剖视结构示意图。
图15为本申请实施例七提供的显示屏的剖视结构示意图。
图16为本申请实施例提供的第一种屏下摄像装置的剖视结构示意图;
图17为图16所示的屏下摄像装置中摄像模组使用时的剖视结构示意图。
图18为本申请实施例提供的第二种屏下摄像装置的剖视结构示意图。
图19为本申请实施例提供的移动终端的结构示意图。
其中,图中各附图主要标记:
100-显示屏;10-像素显示单元;101-密封腔室;11-围坝;110-凹槽;111-围堰;112-胶层;12-透光电极层;13-透光绝缘层;14-透光导电层;15-透光液体;16-反光液体;17-透光支板;18-透光支层;21-基层;22-透明盖层;23-吸光板;231-通孔;
200-屏下摄像装置;201-摄像模组;
300-移动终端。
具体实施方式
为了使本申请所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或间接连接至该另一个元件上。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。“若干”的含义是一个或一个以上,除非另有明确具体的限定。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
在整个说明书中参考“一个实施例”或“实施例”意味着结合实施例描述的特定特征,结构或特性包括在本申请的至少一个实施例中。因此,“在一个实施例中”或“在一些实施例中”或“在实施例中”的短语出现在整个说明书的各个地方,并非所有的指代都是相同的实施例。此外,在一个或多个实施例中,可以以任何合适的方式组合特定的特征,结构或特性。
为了方便描述,请参阅图1和图2,显示屏100上能从外部被视觉看到的一端为前端或正面,而其另一面为后端或背面,相应的像素显示单元上能从外部被视觉看到的一端为前端或正面,而其另一面为后端或背面。
请参阅图1及图2,现对本申请提供的显示屏100进行说明。所述显示屏100,包括若干像素显示单元10,这些像素显示单元10阵列设置,以形成屏幕结构,各像素显示单元10构成该屏幕结构的一个显示像素点。
各像素显示单元10包括围坝11、透光电极层12、透光绝缘层13和透光导电层14,透光电极层12盖于围坝11一端,透光绝缘层13设于围坝11另一端。透光导电层14位于透光绝缘层13背离透光电极层12的一侧。围坝11、透光电极层12和透光绝缘层13合围成密封腔室101,密封腔室101中填充有透光液体15和反光液体16。透光液体15和反光液体16互不相溶,即透光液体15不溶于反光液体16中,反光液体16也不会溶于透光液体15中,以使透光液体15与反光液体16之间形成界面。透光液体15为导电液体,反光液体16为反光且不导电液体,从而光线在经过透光液体15与反光液体16间的界面时,会发生反射。透光绝缘层13与反光液体16的亲和力大于透光绝缘层13与透光液体15的亲和力。
请参阅图2和图3,当透光电极层12与透光导电层14间不施加电压时,由于透光绝缘层13与反光液体16的亲和力大于透光绝缘层13与透光液体15的亲和力,则反光液体16会覆盖在透光绝缘层13上,则光线照射到反光液体16时,会发生反射,此时该像素显示单元10整体上看是反光显示状态,即像素显示单元10呈现反光液体16的颜色,像素显示单元10处于显示状态。
请参阅图4和图5,当透光电极层12与透光导电层14间施加电压U时,透光电极层12和透光导电层14分别位于密封腔体的两端,会在密封腔体中形成电场,由于电润湿效应,反光液体16的接触角减小,而收缩。同时由于透光液体15为导电液体,在密封腔体中电场的作用下流动,透光液体15会排挤反光液体16,将反光液体16排挤到密封腔体的侧边,使反光液体16形成一个小液滴,则密封腔体中于反光液体16之外的区域均可以透过光线,则该像素显示单元10为透光状态,从外部看像素显示单元10呈现为透明,而在使用时,需要将显示屏100安装在一个壳体上,而壳体中一般为黑色,使得像素显示单元10呈现为黑色或较暗的颜色,即像素显示单元10处于不显示状态。
请参阅图7,显示屏100的若干像素显示单元10中,通过部分像素显示单元10处于显示状态,而部分像素显示单元10处于不显示状态,即可以实现图像显示。
请参阅图6,当需要显示屏100上部分区域透光时,只需要控制相应区域的像素显示单元10为透光状态,则外部光线即可以透过该区域,无需开孔或设置缺口,即可以实现显示屏100上指定区域透光。
本申请实施例的显示屏100,通过围坝11、透光电极层12和透光绝缘层13合围成密封腔室101,并在密封腔室101中填充有互不相溶的透光液体15和反光液体16,而在透光绝缘层13上设置透光导电层14,以形成像素显示单元10,从而在透光电极层12与透光导电层14间施加电压,可以使反光液体16处于密封腔室101的侧边,以使密封腔室101透光,即实现该像素显示单元10透光;而透光绝缘层13与反光液体16的亲和力大于透光绝缘层13与透光液体15的亲和力,则透光电极层12与透光导电层14间不施加电压时,反光液体16会覆盖在透光绝缘层13上,以使密封腔室101反光,即实现像素显示单元10反光;进而通过控制多个像素显示单元10的透光与反光,实现反射式显示图像;另外还可以控制多个像素显示单元10透光,实现该显示屏100上指定区域透光,无需在显示屏100上设置缺口或开孔。
在一个实施例中,请参阅图1,各密封腔室101中的反光液体16为彩色液体,使用彩色液体,在像素显示单元10反光显示时,其显示为彩色液体的颜色,以实现显示指定色彩,即该像素显示单元10为相应的彩色像素。
当然,在一个实施例中,各密封腔室101中反光液体16也可以是黑色液体或白色液体,这样相邻两个密封腔室101中反光液体16分别为黑色液体与白色液体,可以实现黑白显示。
在一个实施例中,当各密封腔室101中反光液体16为单一颜色时,显示屏100显示图像则为相应的单一颜色。当多个密封腔室101中反光液体16为不同颜色液体时,则可以通过多个密封腔室101反射色彩光线组合,形成不同颜色的图像,即实现彩色图像。
彩色液体可以是红色液体、绿色液体、蓝色液体、青色液体、黄色液体、品红色液体、白色液体等。当然,一个密封腔室101中反光液体16仅为一种单一颜色,不同密封腔室101中反光液体16的颜色可以相同,也可以不同。
在一个实施例中,请参阅图1和图7,各密封腔室101中的反光液体16为红色液体、蓝色液体和绿色液体之一,则相应的像素显示单元10为对应颜色的像素。相邻三个密封腔室101中的反光液体16按RGB方式排列,即相邻三个密封腔室101中的反光液体16的颜色按红绿蓝方式排列;R为Red,指红色;G为Green,指绿色;B为Blue,指蓝色。通过相邻三个密封腔室101中反光液体16分别为RGB三色,即显示屏100上像素显示单元10按RGB方式排列,从而可以组合显示一个彩色点,而多个像素显示单元10组合,可以实现显示彩色图像。
当然,一些实施例中,各密封腔室101中的反光液体16为红色液体、蓝色液体、绿色液体和白色液体之一,相邻四个密封腔室101中的反光液体16按RGBW方式排列,即相邻四个密封腔室101中的反光液体16的颜色按红绿蓝白方式排列,R为Red,指红色;G为Green,指绿色;B为Blue,指蓝色;W为White,指白色。相邻四个密封腔室101中的反光液体16按RGBW方式排列,即显示屏100上像素显示单元10按RGBW方式排列,也可以实现显示彩色图像。
在一个实施例中,反光液体16可以是不导电的油墨,成本低。当然,反光液体16也可以是其他反光液体16。
在一个实施例中,当反光液体16为油墨时,透光绝缘层13可以为亲油绝缘层。如透光绝缘层13可以是塑料、树脂等亲油绝缘层。塑料可以是聚四氟乙烯,当然也可以是其他的塑料。
在一个实施例中,透光液体15可以是水溶液、乙酸溶液等透光且导电的液体。
在一个实施例中,请参阅图1和图2,若干围坝11一体成型于透光绝缘层13上,即直接在透光绝缘层13上直接成型各围坝11,以方便加工制作。
在一个实施例中,请参阅图1和图2,若干像素显示单元10的透光绝缘层13是一体结构,可以方便加工制作。
在一个实施例中,可以在整块透光绝缘层13上成型网格结构,使各网格形成围坝11,便于加工制作。
在一个实施例中,请参阅图2,显示屏100还包括基层21,各像素显示单元10设于基层21上,以通过基层21支撑住各像素显示单元10,如可以将像素显示单元10成型在基层21上,便于加工制作。
在一个实施例中,基层21可以是玻璃层、透明塑料层、透明树脂层等等。
在一个实施例中,请参阅图1和图2,各透光导电层14设于基层21上,以通过基层21来支撑住透光导电层14,进而支撑各像素显示单元10。
在一个实施例中,请参阅图1和图2,透光导电层14可以直接成型制作在基层21上。当然,一些实施例中,透光导电层14也可以粘接固定在基层21上。
在一个实施例中,透光导电层14可以是ITO层,ITO为indium tin oxide英文名称的缩写,中文为氧化铟锡。当然,透光导电层14也可以是其他透明且导电的电极层,如ZnO基透明导电膜、多元透明导电膜、高迁移率透明导电膜等等。
在一个实施例中,透光电极层12可以是ITO层,ITO为indium tin oxide英文名称的缩写,中文为氧化铟锡。当然,透光电极层12也可以是其他透明且导电的电极层,如ZnO基透明导电膜、多元透明导电膜、高迁移率透明导电膜等等。
在一个实施例中,请参阅图12,各透光电极层12设于基层21上,以通过基层21来支撑住透光电极层12,进而支撑各像素显示单元10。
在一个实施例中,请参阅图1和图2,基层21可以作为显示屏100的背面,即基层21位于像素显示单元10的背面;透光导电层14设置在基层21上时,则透光电极层12为像素显示单元10的前端,即透光电极层12位于显示屏100的前侧,透光导电层14为像素显示单元10的后端,即透光导电层14位于显示屏100的后侧。
在一个实施例中,请参阅图12,基层21可以作为显示屏100的背面,即基层21位于像素显示单元10的背面;透光电极层12设置在基层21上时,则透光导电层14为像素显示单元10的前端,即透光导电层14位于显示屏100的前侧,透光电极层12为像素显示单元10的后端,即透光电极层12位于显示屏100的后侧。
当然,在一个实施例中,由于基层21也为透明层,则基层21也可以作为显示屏100的正面,即基层21位于像素显示单元10的前端,此时,若透光导电层14设置在基层21上时,则透光电极层12为像素显示单元10的后端,即透光电极层12位于显示屏100的后侧,透光导电层14为像素显示单元10的前端,即透光导电层14位于显示屏100的前侧。
当然,在一个实施例中,由于基层21也为透明层,则基层21也可以作为显示屏100的正面,即基层21位于像素显示单元10的前端,此时,若透光电极层12设置在基层21上时,则透光电极层12为像素显示单元10的前端,即透光电极层12位于显示屏100的前侧,透光导电层14为像素显示单元10的后端,即透光导电层14位于显示屏100的后侧。
在一个实施例中,请参阅图13,显示屏100还包括透明盖层22,各像素显示单元10设于透明盖层22上,以通过透明盖层22支撑住各像素显示单元10,如可以将像素显示单元10成型在透明盖层22上,便于加工制作。
在一个实施例中,透明盖层22可以是玻璃层、透明塑料层、透明树脂层等等。
在一个实施例中,请参阅图13,各透光电极层12设于透明盖层22上,以通过透明盖层22来支撑住透光电极层12,进而支撑各像素显示单元10。
在一个实施例中,请参阅图13,透光电极层12可以直接成型制作在透明盖层22上。当然,一些实施例中,透光电极层12也可以粘接固定在透明盖层22上。
在一个实施例中,各透光导电层14设于透明盖层22上,以通过透明盖层22来支撑住透光导电层14,进而支撑各像素显示单元10。
在一个实施例中,请参阅图13,透明盖层22可以作为显示屏100的前盖,即透明盖层22位于像素显示单元10的前端;透光电极层12设置在透明盖层22上时,则透光电极层12为像素显示单元10的前端,即透光电极层12位于显示屏100的前侧,透光导电层14为像素显示单元10的后端,即透光导电层14位于显示屏100的后侧。
在一个实施例中,透明盖层22可以作为显示屏100的前盖,即透明盖层22位于像素显示单元10的前端;透光导电层14设置在透明盖层22上时,则透光导电层14为像素显示单元10的前端,即透光导电层14位于显示屏100的前侧,透光电极层12为像素显示单元10的后端,即透光电极层12位于显示屏100的后侧。
当然,在一个实施例中,透明盖层22也可以作为显示屏100的背面,即透明盖层22位于像素显示单元10的后端,此时,若透光导电层14设置在透明盖层22上时,则透光导电层14为像素显示单元10的后端,即透光导电层14位于显示屏100的后侧,透光电极层12为像素显示单元10的前端,即透光电极层12位于显示屏100的前侧。
当然,在一个实施例中,透明盖层22也可以作为显示屏100的背面,即透明盖层22位于像素显示单元10的后端,此时,若透光电极层12设置在透明盖层22上时,则透光电极层12为像素显示单元10的后端,即透光电极层12位于显示屏100的后侧,透光导电层14为像素显示单元10的前端,即透光导电层14位于显示屏100的前侧。
在一个实施例中,请参阅图14,显示屏100的背面设有吸光板23,即各像素显示单元10的背面设有吸光板23,则在各像素显示单元10处于透光状态时,该像素显示单元10呈现更黑,提高图像显示质量。
在一个实施例中,请参阅图14,若显示屏100上需要部分区域通过透光,则吸光板23上相应区域开设通孔231。
在一个实施例中,请参阅图15,显示屏100包括透明盖层22和吸光板23,透明盖层22位于像素显示单元10的前端,可以增加显示屏100的强度,更好的保护各像素显示单元10。
在一个实施例中,请参阅图8和图9,各像素显示单元10还包括支撑透光绝缘层13的透光支板17,透光支板17位于透光绝缘层13与透光导电层14之间;设置透光支板17,以更好的支撑住透光绝缘层13,可以起到保护透光绝缘层13,便于在透光绝缘层13上制作围坝11。另外,该结构还可以将透光导电层14制作在透光支板17上,方便加工制作。
在一个实施例中,透光支板17可以是玻璃层、透明塑料层、透明树脂层等等。
在一个实施例中,若干像素显示单元10的透光支板17是一体成型,以方便加工制作,使显示屏100形成更好的一体化结构。
在一个实施例中,请参阅图8和图9,各像素显示单元10还包括支撑透光电极层12的透光支层18,设置透光支层18,可以更好的支撑住透光电极层12,并且保护透光电极层12。
在一个实施例中,若干像素显示单元10的透光支层18是一体成型,以方便加工制作,使显示屏100形成更好的一体化结构。
在一个实施例中,透光支层18可以是玻璃层、透明塑料层、透明树脂层等等。
在一个实施例中,透光支层18也可以作为该显示屏100的透明盖层22,以降低该显示屏100的厚度。
在一个实施例中,请参阅图8和图9,围坝11的内表面设有用于供反光液体16容置的凹槽110,在围坝11的内表面设置凹槽110,则在透光导电层14与透光电极层12间施加电压U时,反光液体16收缩并排挤到该凹槽110中,进而密封腔体具有更大的透光面积,减小反光液体16对密封腔体的遮挡,进而使该像素显示单元10更大的区域为透光状态,提高光线透过性。
在一个实施例中,请参阅图8和图9,围坝11可以使用绝缘材料制作在透光绝缘层13上,透光电极层12盖在围坝11上。
在一个实施例中,围坝11可以使用环氧树脂、塑料等材料制作成型在透光绝缘层13上。
在一个实施例中,围坝11包括围堰111和设于围堰111上的胶层112,通过胶层112与透光电极层12粘接相连,以将围堰111固定在透光电极层12上,形成围坝11。
在一个实施例中,围堰111可以使用环氧树脂、塑料等材料制作成型在透光绝缘层13上。
在一个实施例中,可以使围堰111与胶层112间形成上述凹槽110,以方便加工制作出凹槽110结构。
当然,在一些实施例中,也可以直接在围堰111上制作出凹槽110结构,如可以将围堰111的横截面制作呈阶梯状结构,在透光电极层12和透光绝缘层13盖于围堰111两端时,可以使围堰111内表面形成上述凹槽110。
在一个实施例中,请参阅图10和图11,凹槽110位于围坝11靠近透光绝缘层13的一端,即在围坝11靠近透光绝缘层13的一端设置凹槽110。由于透光绝缘层13与反光液体16的亲和力更大,并且在透光导电层14与透光电极层12间不施加电压时,反光液体16会覆盖在透光绝缘层13上,则当透光导电层14与透光电极层12间施加电压U时,反光液体16更易被排挤到该凹槽110中,减小反光液体16的行程;而在透光导电层14与透光电极层12间由施加电压到不施加电压时,反光液体16可以更易重新覆盖在透光绝缘层13上,以提高响应速度。
在一个实施例中,围堰111可以成型在透光电极层12上,在围堰111上设置胶层112,以与透光绝缘层13粘接相连,通过胶层112与透光电极层12粘接相连,以将围堰111固定在透光电极层12上,形成围坝11。在其它一些实施例中,透光电极层12可以直接与围堰111相连。透光绝缘层13可以直接与围堰111相连。
本申请实施例的显示屏100,可以实现反射式图像显示,并且可以实现指定区域透光控制。该显示屏100可以与摄像模组结构,形成屏下摄像结构,并且该显示屏100也可以与指纹识别结构结合,形成屏下指纹识别。当然,该显示屏100也可以作为开关反射板,实现透光与反射切换控制。
请参阅图16和图17,本申请实施例提供一种屏下摄像装置200,包括摄像模组201和如上任一实施例所述的显示屏100,摄像模组201设于显示屏100的背面。该屏下摄像装置200,在不使用摄像模组201时,显示屏100可以反射式显示图像;而当使用摄像模组201时,显示屏100可以控制摄像模组201对应的区域透光,以便外部光线进入摄像模组201。本申请实施例的屏下摄像装置200,使用了上述显示屏100,可以将显示屏100上摄像模组201对应的区域透光,以使用摄像模组201拍摄;而不使用摄像模组201时,该显示屏100可以实现反射式显示图像。
在一个实施例中,请参阅图18,当显示屏100的背面设有吸光板23,吸光板23上对应于摄像模组201的位置开设有通孔231,从而在不使用摄像模组201时,显示屏100上处于透光状态的像素显示单元10,在外部看来更暗,以提高显示屏100的显示效果;而在使用摄像模组201时,该通孔231对应区域的像素显示单元10可以处于透光状态,以便外部光线进入摄像模组201。
请参阅图19,本申请实施例还提供一种移动终端300,包括如上任一实施例所述的屏下摄像装置200。本申请实施例的移动终端300,使用了上述屏下摄像装置200,在不使用摄像模组201时,可以使整个显示屏100显示图像;而使用摄像模组201时,可以使显示屏100上对应区域透光,无需在显示屏100上开孔或开设缺口,进而可以提高屏占比。
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作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (13)
1.显示屏,其特征在于:包括阵列设置的若干像素显示单元,各所述像素显示单元包括围坝、盖于所述围坝一端的透光电极层、盖于所述围坝另一端的透光绝缘层和设于所述透光绝缘层上的透光导电层,所述透光导电层位于所述透光绝缘层背离所述透光电极层的一侧,所述围坝、所述透光电极层和所述透光绝缘层合围成密封腔室,所述密封腔室中填充有互不相溶的透光液体和反光液体,所述透光液体为导电液体,所述反光液体为反光且不导电液体,所述透光绝缘层与所述反光液体的亲和力大于所述透光绝缘层与所述透光液体的亲和力。
2.如权利要求1所述的显示屏,其特征在于:各所述密封腔室中的所述反光液体为彩色液体。
3.如权利要求2所述的显示屏,其特征在于:各所述密封腔室中的所述反光液体为红色液体、蓝色液体和绿色液体之一,相邻三个所述密封腔室中的所述反光液体的颜色按红绿蓝方式排列;或者,各所述密封腔室中的所述反光液体为红色液体、蓝色液体、绿色液体和白色液体之一,相邻四个所述密封腔室中的所述反光液体的颜色按红绿蓝白方式排列。
4.如权利要求1-3任一项所述的显示屏,其特征在于:所述围坝的内表面设有用于供所述反光液体容置的凹槽。
5.如权利要求4所述的显示屏,其特征在于:所述凹槽位于所述围坝靠近所述透光绝缘层的一端。
6.如权利要求1-3任一项所述的显示屏,其特征在于:所述显示屏还包括基层,各所述像素显示单元设于所述基层上;各所述透光导电层设于所述基层上,或者各所述透光电极层设于所述基层上。
7.如权利要求1-3任一项所述的显示屏,其特征在于:所述显示屏还包括透明盖层;各所述透光电极层设于所述透明盖层上,或者,各所述透光导电层设于所述透明盖层上。
8.如权利要求1-3任一项所述的显示屏,其特征在于:各所述像素显示单元还包括支撑所述透光绝缘层的透光支板,所述透光支板位于所述透光绝缘层与所述透光导电层之间。
9.如权利要求8所述的显示屏,其特征在于:若干所述透光支板是一体成型。
10.如权利要求1-3任一项所述的显示屏,其特征在于:若干所述围坝一体成型于所述透光绝缘层上。
11.屏下摄像装置,包括摄像模组,其特征在于:还包括如权利要求1-10任一项所述的显示屏,所述摄像模组设于所述显示屏的背面。
12.如权利要求11所述的屏下摄像装置,其特征在于:所述显示屏的背面设有吸光板,所述吸光板上对应于所述摄像模组的位置开设有通孔。
13.移动终端,其特征在于:包括如权利要求11或12所述的屏下摄像装置。
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