CN110634417A - 显示组件和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种显示组件和显示装置。所述显示组件包括至少两个子显示屏和拼接显示框。每个所述子显示屏包括多个子像素。所述拼接显示框拼接于相邻的两个所述子显示屏之间。所述拼接显示框设置有多个LED灯点,每个所述LED灯点的表面设置有不同颜色的滤光片。所述滤光片与所述LED灯点配合以使所述滤光片透过光的种类与所述子像素发光颜色的种类相同。通过按照预设的时序驱动所述LED灯点和所述子像素,可以使得所述显示组件的子显示屏中的子像素和所述拼接显示框中的所述LED灯点同步显示。因此可以有效避免相邻的两个所述子显示屏之间的拼接缝带来黑影,使得整个所述显示组件显示的画面融为一体,因而提高了观感。
Description
技术领域
本申请涉及显示领域,特别是涉及一种显示组件和显示装置。
背景技术
随着显示行业发展,有机发光二极管显示屏因为具有速度快,对比度高,色域广等优点而被广泛使用。在车载屏中,大尺寸车载屏通常使用拼接屏显示方案,但是拼接屏的接缝区域通常会影响显示效果。
发明内容
基于此,有必要针对拼接屏的接缝区域通常会影响显示效果问题,提供一种显示组件和显示装置。
一种显示组件,包括:
至少两个相邻设置的子显示屏,每个所述子显示屏包括多个子像素;
拼接显示框,拼接于相邻的两个所述子显示屏之间,所述拼接显示框设置有多个LED灯点,每个所述LED灯点的表面设置有滤光片,所述滤光片透过光的种类与所述子显示屏的子像素发光颜色的种类相同。
在一个实施例中,所述显示组件还包括设置于所述多个LED灯点表面的凹透镜,其中,所述凹透镜的两个虚焦点连线垂直于所述多个LED灯点所在平面。
在一个实施例中,多个不同颜色的所述子像素构成像素单元,所述多个LED灯点与多个所述滤光片一一配合构成多个用于发出不同颜色的LED发光点,多个所述LED发光点构成发光单元,每个所述发光单元中的所述LED发光点的数量、发光颜色的种类和排布方式分别与每个所述像素单元中的子像素的数量、发光颜色的种类和排布方式相同。
在一个实施例中,所述多个LED灯点的排列方式与所述多个子像素的排列方式相同。
在一个实施例中,位于所述拼接显示框分别靠近所述相邻的两个所述子显示屏的两侧的所述LED灯点的排布密度与所述子显示屏中的子像素排布密度相同。
在一个实施例中,所述拼接显示框分别靠近相邻的两个所述子显示屏的两侧的所述LED灯点密度大于所述拼接显示框中部的所述LED灯点的密度。
在一个实施例中,所述拼接显示框中,分别靠近相邻的两个所述子显示屏的两侧的所述滤光片和所述LED灯点的高度之和大于所述拼接显示框中部的所述滤光片和所述LED灯点的高度之和。
在一个实施例中,由所述拼接显示框靠近相邻的两个所述子显示屏的两侧到所述拼接显示框的中部,所述滤光片和所述LED灯点的高度之和逐级递减,相邻所述滤光片之间设置有弧形倒角。
在一个实施例中,还包括控制装置,与所述子显示屏和所述拼接显示框电连接,所述控制装置用于控制所述多个子像素和所述多个LED灯点同步显示,以使所述子显示屏和所述拼接显示框共同显示完整画面。
在一个实施例中,所述子显示屏为有机发光二极管显示屏。
一种显示装置,其特征在于,包括所述的显示组件。
本申请实施例提供的所述显示组件,每个所述子显示屏包括多个子像素。所述拼接显示框拼接于相邻的两个所述子显示屏之间。所述拼接显示框设置有多个LED灯点,每个所述LED灯点的表面设置有滤光片。所述滤光片透过光的种类与所述子显示屏的子像素发光颜色的种类相同。通过按照预设的时序驱动所述LED灯点和所述子像素,可以使得所述显示组件的子显示屏中的子像素和所述拼接显示框中的所述LED灯点同步显示。因此可以有效避免相邻的两个所述子显示屏之间的拼接缝带来黑影,使得整个所述显示组件显示的画面融为一体,因而提高了观感。
附图说明
图1为本申请实施例提供的显示组件平面图;
图2为本申请实施例提供的拼接显示框截面图;
图3为本申请另一个实施例提供的拼接显示框截面图。
附图标记说明:
显示组件 10
子显示屏 100
子像素 110
拼接显示框 200
LED灯点 210
滤光片 220
弧形倒角结构 222
凹透镜 230
控制装置 300
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下通过实施例,并结合附图,对本申请的显示组件和显示装置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用以解释本申请,并不用于限定本申请。
本文中为部件所编序号本身,例如“第一”、“第二”等,仅用于区分所描述的对象,不具有任何顺序或技术含义。而本申请所说“连接”、“联接”,如无特别说明,均包括直接和间接连接(联接)。在本申请的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
请参见图1,本申请实施例提供一种显示组件10。所述显示组件10包括至少两个子显示屏100和拼接显示框200。其中,所述至少两个所述子显示屏100相邻设置。每个所述子显示屏100包括多个子像素110。所述拼接显示框200拼接于相邻的两个所述子显示屏100之间。所述拼接显示框200设置有多个LED灯点210,每个所述LED灯点210的表面设置有滤光片220。所述滤光片220透过光的种类与所述子显示屏的子像素110发光颜色的种类相同。
本实施例中,所述子显示屏100可以为有机发光二极管显示屏。在一个实施例中,所述子显示屏100也可以为液晶显示屏。所述子显示屏100可以为多个。多个所述子显示屏100通过所述拼接显示框200可以构成一个大的显示装置。多个所述子显示屏100可以设置于同一个平面。在每相邻的两个所述子显示屏100之间可以设置一个所述拼接显示框200。所述拼接显示框200可以通过机械连接的方式与多个所述子显示屏100拼接为显示装置。在所述子显示屏100中,所述多个子像素110可以呈矩阵排列。所述多个子像素110可以分别用来发红光、绿光和蓝光。发红光、绿光和蓝光的所述子像素110可以依次排列。所述拼接显示框200可以为条状的矩形。所述多个LED灯点210在所述拼接显示框200中可以呈矩阵排列。
所述LED灯点210即发光二极管。所述LED灯点210具有节能的优点。所述LED灯点210可以在高速开关状态工作,响应快。因此通过设定不同的开关时序,可以使得所述LED灯点210实现与子像素110一样的快速切换的效果。
所述滤光片220的颜色可以根据所述LED灯点210的发光颜色调整,只要所述LED灯点210发出的光经过所述滤光片220后能够分别发出红色、蓝色和绿色光即可。在一个实施例中,所述LED灯点210发出的光可以为单色光白光,可以理解,当白光通过所述滤光片时,通过所述滤光片220的颜色种类可以与所述子像素110的发光颜色种类相同。所述滤光片220也可以为红色、蓝色和绿色。可以理解,所述LED灯点210发出的白光经过红色的所述滤光片220后可以透过红光。白光经过绿色的所述滤光片220可以透过绿光。白光经过蓝色的所述滤光片220可以透过蓝光。因此,所述滤光片220透过光的种类与所述子显示屏的子像素110发光颜色的种类相同。不同的所述滤光片220在不同的所述LED灯点210的表面可以按照所述子像素110的排布形式排布。
本申请实施例提供的所述显示组件10,每个所述子显示屏100包括多个子像素110。所述拼接显示框200拼接于相邻的两个所述子显示屏100之间。所述拼接显示框200设置有多个LED灯点210,每个所述LED灯点210的表面设置有滤光片220,因此不同的所述LED灯点210透过不同颜色的滤光片220可以发出不同的颜色的光。所述滤光片220透过光的种类与所述子显示屏的子像素110发光颜色的种类相同。通过按照预设的时序驱动所述LED灯点210和所述子像素110,可以使得所述显示组件10的子显示屏100中的子像素110和所述拼接显示框200中的所述LED灯点210同步显示。因此可以有效改善相邻的两个所述子显示屏100之间的拼接缝带来黑影问题,使得整个所述显示组件10显示的画面融为一体,因而提高了观感。
请参见图2,在一个实施例中,所述显示组件10还包括凹透镜230。所述凹透镜230设置于所述多个LED灯点210的表面。其中,所述凹透镜的两个虚焦点连线垂直于所述多个LED灯点所在平面。可以理解,在凹透镜凹陷面的两侧,分别具有一个虚焦点,凹透镜两个虚焦点连线垂直于所述多个LED灯点210所在平面,即凹透镜的凹陷面凹陷方向垂直于所述多个LED灯点210所在平面。如此,利用所述凹透镜230的折射效应,当观看所述显示组件10时,由于所述凹透镜230的发散作用,从视觉上看所述拼接显示框200的宽度变窄,因此可以进一步减小所述拼接显示框200带来的视觉差异,可以提高观感。
在一个实施例中,所述凹透镜230的尺寸可以与所述拼接显示框200的形状适配,以将所述凹透镜230完全覆盖在所述显示框的表面。安装方便,且能够提高整体的视觉效果。
在一个实施例中,多个不同颜色的所述子像素110构成像素单元。所述多个LED灯点210与多个所述滤光片220一一配合构成多个用于发出不同颜色的LED发光点。多个所述LED发光点210构成发光单元。每个所述发光单元中的所述LED发光点的数量、发光颜色的种类和排布方式分别与每个所述像素单元中的子像素的110数量、发光颜色的种类和排布方式相同。可以理解,本实施例的设计方式可以提高所述拼接显示框200中的LED发光点和所述子显示屏100中的所述多个子像素110的一致性。进一步地,当所述LED灯点210发白光时,在所述LED灯点210表面的不同颜色的滤光片220的排列顺序可以与不同颜色的子像素110的排列顺序一致。在一个实施例中,每个所述像素单元中,不同颜色的所述子像素110的排列顺序可以为红色、蓝色、绿色。在所述拼接显示框200中,在每个所述发光单元中不同颜色的所述LED发光点的排列顺序也可以为红色、蓝色、绿色。当红色、蓝色、绿色的子像素110成三角或者菱形排布形成所述像素单元时,对应地,每个所述发光单元中的红色、蓝色、绿色的所述LED发光点也可以对应呈三角或者菱形排布。从而使得所述LED发光点和所述子像素110的排布一致,使所述显示组件10显示画面趋于一致。
在一个实施例中,位于所述拼接显示框200分别靠近所述相邻的两个所述子显示屏100的两侧的所述LED灯点210的排布密度与所述子显示屏100中的子像素110排布密度相同。即,在所述拼接显示框200的两侧分别拼接所述子显示屏100,所述拼接显示框200的两侧的所述LED灯点210密度与所述子显示屏100中的子像素110的密度相同。因此,从排布形式上,在子显示屏100和所述拼接显示框200的衔接处子像素110的排布密度和所述LED灯点210的排布密度相同,提高了子显示屏100和所述拼接显示框200的过渡区域的一致性。
在一个实施例中,所述拼接显示框200分别靠近相邻的两个所述子显示屏100的两侧的所述LED灯点210密度大于所述拼接显示框200中部的所述LED灯点210的密度。即,所述拼接显示框200中部的所述LED灯点210的密度小于所述拼接显示框200两侧的所述LED灯点210的密度。由于所述子显示屏100的两侧的所述LED灯点210已经能够提供比较好的显示效果和显示亮度,因此适当减少所述拼接显示框200中部的LED灯点210的密度,可以避免LED灯点210相互影响,便于安装,减少线路交叉,提高安全性能。
请参见图3,在一个实施例中,所述拼接显示框200中,分别靠近相邻的两个所述子显示屏100的两侧的所述滤光片220和所述LED灯点210的高度之和大于所述拼接显示框200中部的所述滤光片220和所述LED灯点210的高度之和。即所述拼接显示框200两侧的滤光片220和所述LED灯点210的高度之和,大于所述拼接显示框200中部的所述滤光片220和所述LED灯点210的高度之和。
可以理解,当所述拼接显示框200两侧的滤光片220和所述LED灯点210的高度之和大于所述拼接显示框200中部的所述滤光片220和所述LED灯点210的高度之和时,由所述拼接显示框200的两侧到所述拼接显示框200的中部,所述滤光片220的表面轮廓形成凹陷的结构。可以理解,此时由于光线的折射效应,所述拼接显示框200给人的视觉效果变窄,从而进一步提高了所述拼接显示框200和所述子显示屏100的显示效果的整体性,提高观感。
在上述实施例中,所述LED灯点210的高度可以相同,所述滤光片220的高度可以不同。或者,所述滤光片220的高度相同,所述LED灯点210的高度不同,只要使得所述拼接显示框200的显示面的轮廓构成凹陷的结构即可。
在一个实施例中,由所述拼接显示框200靠近相邻的两个所述子显示屏100的两侧到所述拼接显示框200的中部,所述滤光片220和所述LED灯点210的高度之和逐级递减。即由所述拼接显示框200靠近相邻的两个所述子显示屏100的两侧到所述拼接显示框200的中部,所述滤光片220和所述LED灯点210叠加构成阶梯结构。相邻所述滤光片220之间设置有弧形倒角结构222。即在相邻的阶梯之间可以设置所述弧形倒角结构222。所述弧形倒角222可以增加所述拼接显示框200的显示面的圆润感,可以减少光线突变,也可以避免划伤接触者。所述弧形倒角结构222的一端可以与一个高度较高的所述滤光片220的边缘连接,所述弧形倒角结构222的另一端可以与相邻的另一个高度较低的所述滤光片220的表面连接。所述弧形倒角结构222可以由增透膜制成,通过增透膜可以提高所述LED灯点210的透光效果,提高观感。
进一步地,在所述滤光片220表面的多个所述弧形倒角结构222可以相互连接形成圆滑的弧形凹槽结构,从视觉上达到窄边框的效果。
在一个实施例中,所述显示组件10还包括控制装置300。所述控制装置300可以与所述子显示屏100和所述拼接显示框200电连接。所述控制装置300用于控制所述多个子像素110和所述多个LED灯点210同步显示。以使所述子显示屏100和所述拼接显示框200共同显示完整画面。
所述控制装置300可以包括视频处理卡。通过所述视频处理卡将图像分割为由所述子显示屏100显示的部分和所述拼接显示框200显示的部分。然后通过不同的驱动器分别驱动所述子显示屏100和所述拼接显示框200同步显示,从而达到消除边框视觉影响的目的。
在一个实施例中,所述子显示屏100为有机发光二极体显示屏。有机发光二极体显示屏因为具有速度快,对比度高,色域广等优点。
本申请实施例还提供一种显示装置。所述显示装置包括所述显示组件10。通过拼接多个所述显示组件10可以构成所述显示装置。所述显示装置可以根据需要拼接不同个数和不同大小的所述显示组件10,因此所述显示装置可以适用于不同场景。所述显示装置可以用于车载屏,以实现大屏显示的效果。所述显示装置还可以外挂在室外墙壁上。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为本专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种显示组件,其特征在于,包括:
至少两个相邻设置的子显示屏(100),每个所述子显示屏(100)包括多个子像素(110);
拼接显示框(200),拼接于相邻的两个所述子显示屏(100)之间,所述拼接显示框(200)设置有多个LED灯点(210),每个所述LED灯点(210)的表面设置有滤光片(220),所述滤光片(220)透过光的种类与所述子显示屏(100)的子像素(110)发光颜色的种类相同。
2.如权利要求1所述的显示组件,其特征在于,还包括设置于所述多个LED灯点(210)表面的凹透镜(230),其中,所述凹透镜(230)的两个虚焦点连线垂直于所述多个LED灯点(210)所在平面。
3.如权利要求1所述的显示组件,其特征在于,多个不同颜色的所述子像素(110)构成像素单元,所述多个LED灯点(210)与多个所述滤光片(220)一一配合构成多个用于发出不同颜色的LED发光点,多个所述LED发光点(210)构成发光单元,每个所述发光单元中的所述LED发光点的数量、发光颜色的种类和排布方式分别与每个所述像素单元中的子像素的(110)数量、发光颜色的种类和排布方式相同。
4.如权利要求1所述的显示组件,其特征在于,位于所述拼接显示框(200)分别靠近所述相邻的两个所述子显示屏(100)的两侧的所述LED灯点(210)的排布密度与所述子显示屏(100)中的子像素(110)排布密度相同。
5.如权利要求4所述的显示组件,其特征在于,所述拼接显示框(200)分别靠近相邻的两个所述子显示屏(100)的两侧的所述LED灯点(210)密度大于所述拼接显示框(200)中部的所述LED灯点(210)的密度。
6.如权利要求1所述的显示组件,其特征在于,所述拼接显示框(200)中,分别靠近相邻的两个所述子显示屏(100)的两侧的所述滤光片(220)和所述LED灯点(210)的高度之和大于所述拼接显示框(200)中部的所述滤光片(220)和所述LED灯点(210)的高度之和。
7.如权利要求6所述的显示组件,其特征在于,由所述拼接显示框(200)靠近相邻的两个所述子显示屏(100)的两侧到所述拼接显示框(200)的中部,所述滤光片(220)和所述LED灯点(210)的高度之和逐级递减,相邻所述滤光片(220)之间设置有弧形倒角结构(222)。
8.如权利要求1所述的显示组件,其特征在于,还包括控制装置(300),与所述子显示屏(100)和所述拼接显示框(200)电连接,所述控制装置(300)用于控制所述多个子像素(110)和所述多个LED灯点(210)同步显示,以使所述子显示屏(100)和所述拼接显示框(200)共同显示完整画面。
9.如权利要求1所述的显示组件,其特征在于,所述子显示屏(100)为有机发光二极管显示屏。
10.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1-9任一项所述的显示组件(10)。
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