显示装置及电子设备
技术领域
本申请涉及电子技术领域,特别涉及一种显示装置及电子设备。
背景技术
随着通信技术的发展,诸如智能手机等电子设备越来越普及。在电子设备的使用过程中,电子设备可以采用其显示装置显示画面。
为了更好的显示效果以及更多显示内容,需要提高电子设备的屏占比。相关技术中,将摄像头设置在显示装置的显示背面,显示装置对应摄像头设置透光通道,摄像头用于获取通过透光通道的外界光信号成像,透光通道尺寸小,可以提高显示装置的屏占比。但是透光通道无法显示图像,使显示装置的显示区域不完整。
发明内容
本申请实施例提供一种显示装置及电子设备,可以提高显示装置的屏占比,使显示装置的显示区域完整。
本申请实施例提供一种显示装置,其包括邻接的第二显示区和第一显示区;
所述第一显示区在显示状态下用于显示目标图像,所述第一显示区的第一像素的物理结构与所述目标图像匹配;
所述第一显示区在非显示状态下具有大于所述第二显示区的透光率。
本申请实施例还提供一种电子设备,其包括显示装置和摄像头,所述显示装置如上述所述的显示装置,所述摄像头的镜头朝向所述第一显示区设置,所述摄像头用于获取透过所述第一显示区的外界光信号进行成像。
本申请实施例中,显示装置包括第二显示区和第一显示区,第一显示区在非显示状态下具有比第二显示区更大的透光率,用于第一显示区显示背面的摄像头获取外界光信号成像,第一显示区在显示状态下可以显示图标图像,显示装置的显示区域完整,提高了显示装置的屏占比。另外,第一显示区的第一像素的物理结构和目标图像匹配,当目标图像具有不规则边缘时,对应不规则边缘的第一像素的形状可以与该不规则边缘对应设置,使第一显示区的显示效果能达到或接近第二显示区的显示效果。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。
图1为本申请实施例提供的电子设备的第一种结构示意图。
图2为本申请实施例提供的电子设备的第二种结构示意图。
图3为本申请实施例提供的显示装置的第一种结构示意图。
图4为本申请实施例提供的显示装置中第一显示区的第一种结构示意图。
图5为本申请实施例提供的显示装置的部分结构示意图。
图6为图5中显示装置中X部分的像素结构示意图。
图7为本申请实施例提供的显示装置中第一显示区的第二种结构示意图。
图8为本申请实施例提供的显示装置中第一显示区的第三种结构示意图。
图9为本申请实施例提供的显示装置中第一显示区的第四种结构示意图。
图10为本申请实施例提供的显示装置中第一显示区的第五种结构示意图。
图11为本申请实施例提供的显示装置中第一显示区的第六种结构示意图。
图12为本申请实施例提供的显示装置的第二种的结构示意图。
图13为本申请实施例提供的显示装置的第三种的结构示意图。
图14为本申请实施例提供的显示装置的第四种的结构示意图。
图15为本申请实施例提供的显示装置的第五种的结构示意图。
图16为本申请实施例提供的显示装置的第六种的结构示意图。
图17为本申请实施例提供的显示装置中第一显示区的第七种结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,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,本领域技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请的保护范围。
本申请实施例提供一种显示装置及电子设备。显示装置应用于电子设备,电子设备可以是手机、平板电脑等移动终端设备,还可以是游戏设备、增强现实(AugmentedReality,AR)设备、虚拟现实(Virtual Reality,VR)设备、车载电脑、笔记本电脑、数据存储装置、音频播放装置、视频播放装置、可穿戴设备等具有显示装置的设备,其中可穿戴设备可以是智能手环、智能眼镜等。
请参阅图1,图1为本申请实施例提供的电子设备的第一种结构示意图。图1示出了电子设备为手机的示例,其中,电子设备100包括显示装置20、壳体40和摄像头60。
壳体40可以包括后盖(图中未示出)和边框420,边框420围绕后盖的周缘设置。显示装置20可以设置于边框420内,显示装置20和后盖可以作为电子设备100的相对的两面。摄像头60设置在壳体40的后盖和显示装置20之间。显示装置20可以为有机发光二极管显示装置20(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示装置20。显示装置20可以为全面屏,即,显示装置20的显示面基本全部都是显示区域。显示装置20上还可以设置有盖板。盖板覆盖显示装置20,以对显示装置20进行保护,防止显示装置20被刮伤或者被水损坏。其中,盖板可以为透明玻璃盖板,从而用户可以透过盖板观察到显示装置20显示的信息。例如,盖板可以为蓝宝石材质的盖板。
显示装置20可以包括邻接的第一显示区240和第二显示区220;第一显示区240在显示状态下用于显示目标图像242,第一显示区240的第一像素246的物理结构与目标图像242匹配;第一显示区240在非显示状态下具有大于所述第二显示区220的透光率。
摄像头60的镜头朝向第一显示区240设置,摄像头60用于获取透过第一显示区240的外界光信号进行成像。也可以理解为,摄像头60设置在显示装置20第一显示区240下方,摄像头60用于获取透过显示装置20第一显示区240的外界光信号,并根据获取的外界光信号成像。显示装置20的显示区域完整,提高了显示装置20的屏占比。由于第一显示区的第一像素246物理结构和其要显示的目标图像242匹配,例如,第一显示区的第一像素的形状与目标图像相同,部分第一像素的形状可以对应目标图像边缘设置,尤其是目标图像的边缘为弧形等不规则形状时,对应不规则形状的第一像素可以对应设置(如第一像素的形状与不规则边缘匹配),减少锯齿感,提高显示效果。
摄像头60可以作为电子设备的前置摄像头60,摄像头60可以用于透过显示装置20第一显示区240获取用户的自拍照等图像。
在一些实施例中,摄像头60可以作为电子设备100的前置摄像头,摄像头60可以透过显示装置20获取用户的自拍照等图像。
请参阅图2,图2为本申请实施例提供的电子设备的第二种结构示意图。电子设备还可以包括电路板82、电池84和中板。边框420围绕中板设置,其中,边框420可以与中板形成电子设备100的中框。中板和边框420在中板两侧各形成一个容纳腔,其中一个容纳腔用于容置显示装置20,另一个容纳腔用于容置电路板82、电池84和电子设备100的其他电子元件或功能组件。
其中,中板可以为薄板状或薄片状的结构,也可以为中空的框体结构。中框用于为电子设备100中的电子元件或功能组件提供支撑作用,以将电子设备100中的电子元件、功能组件安装到一起。电子设备100的摄像头60、受话器、电池等功能组件都可以安装到中框或电路板82上以进行固定。可以理解的,中框的材质可以包括金属或塑胶等。
电路板82可以安装在中框上。电路板82可以为电子设备100的主板。其中,电路板82上可以集成有麦克风、扬声器、受话器、耳机接口、加速度传感器、陀螺仪以及处理器等功能组件中的一个或多个。同时,显示装置20可以电连接至电路板82,以通过电路板82上的处理器对显示装置20的显示进行控制。显示装置20和摄像头60可以均与处理器电性连接;当处理器接收到拍摄指令时,处理器控制透光区关闭显示,并控制摄像头60透过第一显示区240采集图像;当处理器未接收到拍摄指令,且接收到显示图像指令时,处理器控制第二显示区220和第一显示区240共同显示图像。
电池84可以安装在中框上。同时,电池84电连接至电路板82,以实现电池84为电子设备100供电。其中,电路板82上可以设置有电源管理电路。电源管理电路用于将电池84提供的电压分配到电子设备100中的各个电子元件。
为了更加全面的理解本申请实施例的显示装置。下面对显示装置进行详细说明。图3所示的显示装置20可以是图1、图2所示的电子设备中的显示装置。
请参阅图3,图3为本申请实施例提供的显示装置的第一种结构示意图。本申请实施例中的显示装置20可以包括邻接的第二显示区220和第一显示区240。第二显示区220和第一显示区240都可以用于显示文字或图像,第二显示区220和第一显示区240可以共同显示一个预设图像,例如,第二显示区220显示预设图像的一部分,第一显示区240显示预设图像剩下的部分。第二显示区220和第一显示区240也可以显示不同的图像,例如,第二显示区220显示预设图像,第一显示区240显示任务栏图像。
同时参见图4,当第二显示区220和第一显示区240显示不同的图像时,第一显示区240在显示状态下可以用于显示目标图像242,第一显示区240的第一像素246的物理结构与目标图像242匹配。第一显示区240包括第一像素246,第一显示区240在显示状态下用于显示目标图像242,第一像素246的物理结构与目标图像242匹配,示例性地,第一像素246的形状和目标图像242相同,该形状的第一像素246显示可以得到目标图像242。第一显示区240在显示状态下可以显示图标图像,显示装置20的显示区域完整,提高了显示装置20的屏占比。另外,第一显示区240的第一像素246的物理结构和目标图像242匹配,第一显示区240的显示效果能达到第二显示区220的显示效果。
第一显示区240在非显示状态下具有大于第二显示区220的透光率。第一显示区240在非显示状态下可以用于让电子设备内的摄像头获取透过第一显示区240的外界光信号成像。其中,第一显示区240在非显示状态的透光率大于第二显示区220在非显示状态的透光率。
显示装置20可以为有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示装置20。显示装置20可以为全面屏,即,显示装置20的显示面基本全部都是显示区域,显示区域包括第一显示区240和第二显示区220,第二显示区220可以围绕或部分围绕第一显示区240。示例性地,第一显示区240可以位于第二显示区220中间,第一显示区240周缘外都是第二显示区220。另一示例中,第一显示区240位于显示装置20的边缘,第一显示区220至少一侧是第二显示区240一侧为非显示区。
请参阅图4并结合图3,图4为本申请实施例提供的显示装置中第一显示区的第一种结构示意图。其中,第一显示区240可以包括多个第一像素246,多个第一像素246单元排布形成与目标图像242相同的形状,以实现第一显示区240的第一像素246的物理结构与目标图像242匹配。
具体的,可以预先确定第一显示区240要显示的目标图像242,然后多个第一像素246可以根据目标图像242进行排布,从而方便的得到目标图像242,同时有较好的显示效果。示例性地,根据目标图像242在显示区域设置相应数量的第一像素246,即,第一显示区240内需要显示成目标图像242的区域才设置一个或多个第一像素246,不需要显示的区域可以不设置第一像素246,第一显示区240内仅部分区域设置第一像素246,从而可以提高第一显示区240的透光率。在其他一些实施例中,第一显示区240可以全部区域设置第一像素246,然后根据目标图像242确定需要显示的第一像素246的数量、形状、颜色和排布等,接着对应设置驱动单元,不需要显示的第一像素246可以不设置驱动单元。
其中,多个第一像素246可以根据目标图像242进行配置。示例性地,目标图像242为单色图像,则多个第一像素246为可以单一颜色的像素,例如,目标图像242为红色图像,则多个第一像素246都是红色像素。另一示例中,目标图像242为彩色图像,则多个第一像素246包括多种颜色的像素,例如,多个第一像素246包括红色像素、绿色像素和蓝色像素,多个第一像素246根据需要显示的颜色进行混色得到彩色图像。
其中,第一显示区240中边缘的第一像素246的尺寸和形状可以根据需要设置。例如,边缘第一像素246的边缘可以为弧形,与目标图像242的弧形边缘相吻合。第一像素246可以矩形,还可以为类圆形。类圆形的第一像素246因为边缘为弧形过渡,可以改善第一显示区240的衍射问题。类圆形的第一像素246可以为圆形、圆角矩形、椭圆形等。
请参阅图5和图6,图5为本申请实施例提供的显示装置的部分结构示意图,图6为图5中显示装置中X部分的像素结构示意图。第一显示区240内的多个第一像素246的物理结构可以与第二显示区220内的第二像素226相同,即具有相同的像素大小和相同的像素排列方式,例如,第一像素246和第二像素226均采用Delta排列、Pentile排列或标准RGB排列等中的一种。第一像素246和第二像素226的尺寸和相互之间的间隔也相同。第一像素和第二像素的物理结构相同,第一像素和第二像素可以在同一工序中完成,也可以理解为第一显示区的第一像素和第二显示区的第二像素在同一个工序中全部完成,不需要拆分成两个工序完成,相比于物理结构不同的第一像素和第二像素,不需要更改材料比例、机器参数等,减少了工序数量,简化了生产过程。
请参阅图7,图7为本申请实施例提供的显示装置中第一显示区的第二种结构示意图。与图4所示的实施例不同的是,本实施例中,第一显示区240还可以仅包括一个第一像素246,第一像素246的形状与目标图像242的形状相同,以实现第一显示区240的第一像素246的物理结构与目标图像242匹配。
可以预先确定第一显示区240要显示的目标图像242,若目标图像242为一个单一颜色的图像,则可以将第一像素246直接按照目标图像242设置。例如,第一像素246的形状和目标图像242相同,如此,第一像素246被驱动后直接显示成目标图像242。第一像素246的显示颜色和目标图像242的显示颜色相同,也可以理解为,根据目标图像242的显示颜色选择第一像素246的材料。例如,目标图像242的显示颜色为红色,则第一像素246的材料为显示红色的有机发光材料。需要说明的是,因为只有一个第一像素246,因此,第一像素246不需要考虑混色形成多种颜色,第一像素246的材料可以根据需要选择,例如,第一像素246的材料可以选择显示红色、绿色、蓝色、青色、紫色、白色、橙色或其他颜色的有机发光材料,当然也可以采用RGB很难混色形成的颜色对应的有机发光材料。
因为第一显示区240只有一个第一像素246,第一显示区240驱动第一像素246的驱动单元也只需一个,如此设计的第一显示区240的透光率很高,可以用于电子设备内摄像头获取透过第一显示区240的外界光信号成像。第一像素246可以仅设置一层有机发光材料,从而形成对应颜色的目标图像242。第一像素246也可以设置多层有机发光材料,例如,设置两层、三层或更多层有机发光材料。多层有机发光材料中每一层的有机发光材料可以相同,从而提高目标图像242的颜色效果。多层有机发光材料中可以至少两层的有机发光材料不同,从而得到混色效果的目标图像242。需要说明的是,第一显示区只有一个第一像素除了一个大的第一像素外,还可以通过将第一显示区内所有的第一像素并联实现,第一显示区内的第一像素的尺寸与第二像素相当(如第一像素的尺寸与第二像素的尺寸比为1:1或2:1等),第一显示区内所有的第一像素并联连接,显示方式相当于一个大的第一像素显示。而且,由于面积较小的像素比大面积的像素更容易蒸镀均匀,因此显示效果比单纯的一个大像素更精细。
请参阅图8并结合图3,图8为本申请实施例提供的显示装置中第一显示区的第三种结构示意图。其中,目标图像242可以包括多个单色的第一图像区域2422,其中任意相邻的两个第一图像区域2422颜色不同,第一显示区240内对应每个第一图像区域2422具有一个第一像素集合243,每个第一像素集合243内的多个第一像素246的显示颜色相同,且排布形成的形状与其对应的第一图像区域2422相同。
需要说明的是,图中仅示出了部分第一像素集合243。第一显示区240可以固定显示目标图像242,即第一显示区240在显示状态下只能显示目标图像242。目标图像242可以根据其显示的颜色可以划分成多个第一图像区域2422,每一个图像区域内的颜色相同,即,目标图像242划分成多个单色的第一图像区域2422。第一显示区240内的多个第一像素246根据多个第一图像区域2422也划分成多个第一像素集合243,一个第一图像区域2422对应一个第一像素集合243,因为每一个第一图像区域2422都是单一颜色,所以每一个第一像素集合243也只需显示一种颜色,每一个第一像素集合243内的所有第一像素246可以均为显示一种颜色,并且排布形成的形状与其对应的第一图像区域2422相同。
例如,目标图像242包括3个第一图像区域2422,分别为红色、绿色和蓝色。第一显示区240内的多个第一像素246可以分成3个第一像素集合243,对应红色第一图像区域2422的第一像素集合243内可以全部为红色像素,对应绿色第一图像区域2422的第一像素集合243内可以全部为绿色像素,对应蓝色第一图像区域2422的第一像素集合243内可以全部为蓝色像素。并且,红色像素排布形成的形状和红色第一图像区域2422相同,绿色像素排布形成的形状和绿色第一图像区域2422相同,蓝色像素排布形成的形状和蓝色第一图像区域2422相同。根据目标图像242优化第一显示区240内的像素设置和排布,第一显示区240显示的目标图像242清晰。
请参阅图9,图9为本申请实施例提供的显示装置中第一显示区的第四种结构示意图。与图8所示的实施例不同的是,第一显示区240内对应每个第一图像区域2422还可以仅具有一个第一像素246。具体的,本实施例中,目标图像242同样包括多个单色的第一图像区域2422,任意相邻的两个第一图像区域2422颜色不同,第一显示区240内对应每个第一图像区域2422还可以仅具有一个第一像素246,第一像素246的形状与其对应的第一图像区域2422相同。
第一显示区240可以固定显示目标图像242,即第一显示区240在显示状态下只能显示目标图像242。目标图像242可以根据其显示的颜色可以划分成多个第一图像区域2422,每一个图像区域内的颜色相同,即,目标图像242划分成多个单色的第一图像区域2422。第一显示区240根据多个第一图像区域2422设置多个第一像素246,其中,一个第一图像区域2422对应一个第一像素246,因为每一个第一图像区域2422都是单一颜色,所以通过一个第一像素246就可以显示,每一个第一像素246的形状与其对应的第一图像区域2422相同。例如,目标图像242包括3个第一图像区域2422,分别为红色、绿色和蓝色。第一显示区240包括一个红色像素、一个绿色像素和一个蓝色像素,红色第一像素246的形状和红色第一图像区域2422相同,绿色第一像素246的形状和绿色第一图像区域2422相同,蓝色第一像素246的形状和蓝色第一图像区域2422相同,可以根据目标图像242优化第一显示区240内的第一像素246设置,第一显示区240显示的目标图像242清晰而且边缘没有锯齿。
需要说明的是,为了更好的让第一像素246和目标图像242匹配,目标图像242中每一个第一图像区域2422显示的颜色可以根据已知的有机发光材料的显示颜色选择。例如,第一图像区域2422显示的颜色可以为一层有机发光材料显示的颜色,或多层有机发光材料混合显示的颜色。
请参阅图10并结合图3,图10为本申请实施例提供的显示装置中第一显示区的第五种结构示意图。目标图像242还可以包括单色的第一图像区域2422和变色的第二图像区域2424。第一图像区域2422在第一显示区240的显示状态只有一种显示颜色,第二图像区域2424在第一显示区240的显示状态下可以具有多种显示颜色。需要说明的是,图中仅示出了部分第一像素集合243和部分第二第一像素集合245。
第一显示区240内对应每个第一图像区域2422具有一个第一像素集合243,每个第一像素集合243内的多个第一像素246的显示颜色相同,且排布形成的形状与其对应的第一图像区域2422相同;
第一显示区240内对应每个第二图像区域2424具有一个第二第一像素集合245,第二第一像素集合245内多个第一像素246排布的形状与其对应的第二图像区域2424相同,每个第二第一像素集合245内具有多个不同显示颜色的第一像素246。
例如,目标图像242为一应用程序图标,应用程序图标的外围形状图像为固定的蓝色第一图像区域2422,应用程序图标内部具有显示功能状态的功能图标,不同颜色的功能图标对应不同的功能状态,功能图标对应第二图像区域2424。对应外围形状图像具有一个第一像素集合243,第一像素集合243内的第一像素246都为蓝色像素。对应第二图像区域2424具有一个第二第一像素集合245,第二第一像素集合245内可以具有红色像素、绿色像素和蓝色像素,第二第一像素集合245内的多个不同颜色的第一像素246可以混色形成不同颜色的功能图标。绿色功能图标表示应用程序在后台运行中,灰色功能图表示应用程序未启动或处于关闭状态,红色功能图标表示应用程序上传下载数据中。
需要说明的是,第一像素集合中显示颜色相同的至少两个第一像素并联连接,并共用一个第一驱动单元。第一驱动单元位于第一显示区,如此,第一显示区的多个第一像素需要的第一驱动单元数量可以减少,可以提高第一显示区的透光率。第一驱动单元还可以不设置在第一显示区而设置在第二显示区,第一显示区没有不透光的第一驱动单元,极大的提高第一显示区的透光率。其中,第一像素集合中显示颜色相同的多个第一像素可以全部并联连接,也可以部分并联连接。
请参阅图11并结合图3,图11为本申请实施例提供的显示装置中第一显示区的第六种结构示意图。目标图像242还可以包括成单色且形状固定的第一图像区域2422和显示形状可变的第二图像区域2424。第一图像区域2422在第一显示区240的显示状态只有一种形状且只有一种显示颜色,第二图像区域2424在第一显示区240的显示状态下可以变化显示形状。
第一显示区240内对应每个第一图像区域2422具有与其形状相同的一个第一像素246。
第一显示区240内对应第二图像区域2424具有一个第二第一像素集合245,第二第一像素集合245内的多个第一像素246可以显示多个形状图像。需要说明的是,图中仅示出了部分第二第一像素集合245。
例如,目标图像242为通信标志(包括2G、3G、4G、5G等),通信标志中的G为显示形状固定的单色第一图像区域2422,通信标志中指代移动通信技术类别的数字为变化显示形状的第二图像区域2424。对应G具有一个第一像素246,对应第二图像区域2424具有多个第一像素246,多个第一像素246根据需要点亮不同位置的第一像素246,从而第二图像区域2424内的多个第一像素246显示成不同的数字。
需要说明的是,本申请实施例中的第二显示区220可以为主动式驱动(AMOLED)显示区,第一显示区240可以为主动式驱动(AMOLED)显示区或被动式驱动(PMOLED)显示区。第一显示区240的面积远小于第二显示区220,第二显示区220可以围绕第一显示区240,第一显示区240周缘可以都与第二显示区220邻接,第一显示区240位于第二显示区220中间。第二显示区220也可以部分围绕第一显示区240,第一显示区240周缘部分与
第二显示区220邻接。第二显示区220的一端不规则,具有一个缺口,第一显示区240位于该缺口内。第二显示区220可以作为显示装置20的主要显示区,第一显示区240可以作为显示装置20的辅助显示区。PMOLED的显示效果虽然低于AMOLED,但是因为第一显示区240的面积很小,显示的内容也很少,而且第一显示区240位于显示装置20的边缘,显示的内容重要性较低,所以第一显示区240可以采用PMOLED。被动式驱动的第一显示区240只需要一个薄膜晶体管(TFT)驱动,不透光的薄膜晶体管数量极少,可以极大的提升第一显示区240的透光率。
显示装置20的第二显示区220和第一显示区240可以通过同一个驱动芯片控制,也可以分别通过一个驱动芯片控制。
下面以第二显示区220和第一显示区240分别通过一个驱动芯片控制为例进行说明,具体请参阅图12,图12为本申请实施例提供的显示装置的第二种的结构示意图。显示装置20还包括第一驱动单元281、第二驱动单元282、第一驱动芯片283、第二驱动芯片284、第一柔性电路板285和第二柔性电路板286。
其中,第一驱动单元281用于驱动第一显示区240内的第一像素,第二驱动单元282用于驱动第二显示区220内的第二像素,第二驱动单元282设置于第二显示区220。图中仅示出一个第一驱动单元281和一个第二驱动单元282,可以理解的,第一显示区240还包括更多的第一驱动单元281,第二显示区220还包括更多的第二驱动单元282。
第一驱动芯片283与第一驱动单元281通过第一柔性电路板285电性连接,第二驱动芯片284与第二驱动单元282电性连接通过第二柔性电路板286电性连接;
第一柔性电路板285和第二柔性电路板286间隔设置。
驱动第二显示区220的第一驱动芯片283通过第一走线与第二驱动单元282电性连接,第一走线为第一柔性电路板285上的走线,驱动第一显示区240的第二驱动芯片284通过第二走线与第一驱动单元281电性连接,第二走线为第二柔性电路板286上的走线。若第二显示区220为主动式驱动(AMOLED)显示区,第一显示区240为被动式驱动(PMOLED)显示区,由于PMOLED驱动电压比AMOLED的驱动电压高,驱动第二显示区220的第一走线的电压低于驱动第一显示区240的第二走线的电压,若第一走线和第二走线交叉,第二走线的高压信号会对第一走线的信号串扰。因此,将第一柔性电路板285和第二柔性电路板286间隔设置,从而防止第一走线和第二走线交叉,避免第一显示区240的高压信号对第二显示区220信号的串扰。
第一驱动芯片283和第二驱动芯片284可以位于显示装置20的同一端部。例如,第一驱动芯片283和第二驱动芯片284都位于显示装置20的顶端或底端。
第二柔性电路板286可以包括间隔设置的第一子柔性板2862和第二子柔性板2864,第一柔性电路板285设置于第一子柔性板2862和第二子柔性板2864之间。第一柔性电路板285上的第一走线不会与第一子柔性板2862和第二子柔性板2864上的第二走线交叉设置,从而避免第一显示区240的高压信号对第二显示区220信号的串扰。其中,显示装置20内的信号线从显示装置20的边缘通过第一柔性电路板285、第一子柔性板2862和第二子柔性板2864与第一驱动信号和第二驱动芯片284电性连接。第二驱动芯片284可以设置在第一驱动芯片283和显示装置20的边缘之间,或者说,第二驱动芯片284和第二柔性电路板286设置在第一驱动信号、第一子柔性板2862和第二子柔性板2864围成的空间内。
请参阅图13,图13为本申请实施例提供的显示装置的第三种的结构示意图。与图12所示的实施例主要不同的是,显示装置20中的第一驱动芯片283和第二驱动芯片284位于显示装置20不同的端部。例如,第一驱动芯片283位于显示装置20的底端,第二驱动芯片284位于显示装置20的顶端。与第一驱动芯片283电性连接的第一柔性电路板285、和与第二驱动芯片284电性连接的第二柔性电路板286也位于显示装置20不同的端部,第一柔性电路板285上的第一走线和与第一子柔性板2862和第二子柔性板2864上的第二走线位于不同的端部,从而避免第一显示区240的高压信号对第二显示区220信号的串扰。
显示装置20的第一驱动单元281用于驱动第一显示区240内的第一像素246;第一驱动单元281可以设置于第一显示区240内。在其他一些实施例中,也可以设置在第一显示区240外。具体可请参阅图14,图14为本申请实施例提供的显示装置的第四种的结构示意图。第一驱动单元281可以设置于第二显示区220内。
为了方便的设置第一驱动单元281,第一驱动单元281可以设置在第一显示区240内。第一驱动单元281可以与第一显示区240的第一像素246一一对应。为了让第一显示区240的透光率高于第二显示区220,第一驱动单元281可以不设置在第一显示区240,而是设置在第二显示区220。第二显示区220相邻第一显示区240可以空出部分空间,用以容置第一驱动单元281。
若第一显示区240为PMOLED,第一显示区240只需一个第一驱动单元281,则可以将第一驱动单元281方便的设置在第二显示区220,第二显示区220相邻第一显示区240部分空出部分空间,用以设置一个第一驱动单元281。
若第一显示区240为AMOLED,第一显示区240需要设置多个第一驱动单元281,可以将多个第一驱动单元281全部设置在第二显示区220。为了让为第二显示区220可以更好的容纳所有的第一驱动单元281,可以用较简单的第一驱动单元281,例如第二显示区220的第二驱动单元282采用的是7T1C驱动电路,第一显示区240的第一驱动单元281可以采用2T1C、5T1C等驱动电路,可以使每个第一驱动单元281中薄膜晶体管(TFT)的数量较少,单个第一驱动单元281需要的空间较少。还可以第一显示区240内的第一像素246分布密度设置较低,使第一显示区240内第一驱动单元281的总数较少。第二显示区220可以包括相邻第一显示区240的过渡区,多个第一驱动单元281设置在过渡区,第一驱动单元281可以设置在第二驱动单元282之间。例如,第二驱动单元282之间具有间隔空间,第一驱动单元281设置在间隔空间内。多个第一驱动单元281还可以设置在第二驱动单元282和第一显示区240之间,过渡区的第二驱动单元282可以全部设置在远离第一显示区240的部分,从而空出一部分空间,多个第一驱动单元281则全部设置在相邻第一显示区240的部分空间内。需要说明的是,多个第一驱动单元281还可以部分设置在透光显示,部分设置在第二显示区220。
需要说明的是,相关技术中的第二驱动单元282占用的面积较大,第二驱动单元282之间留出的空间很少,可以利用多个第二驱动单元282之间的间隔空间容纳一个第一驱动单元281。例如,四个第二驱动单元282之间的间隔空间设置一个第一驱动单元281。其中,四个第二驱动单元282可以尽量设置在边角位置,从而四个第二驱动单元282之间留出最大的间隔空间。还可以缩小第一驱动单元281的面积,例如,可以缩小每个TFT的尺寸,还可以缩小第一驱动单元281之间的走线宽度,减小第一驱动单元281之间各个元件之间的间距等。
过渡区的第二驱动单元282可以和第二显示区220其他部分的第二驱动单元282相同,过渡区的第二驱动单元282也可以和第二显示区220其他部分的第二驱动单元282不同。示例性地,第二显示区220其他部分的第二驱动单元282可以为7T1C,过渡区的第二驱动单元282可以为5T1C,第一显示区240的第一驱动单元281可以为2T1C。因为7T1C的第二驱动单元282包括的TFT数量较多,其占据的面积也较大,很难留出较大的间隙空间以容纳第一驱动单元281,可以使用更少TFT的驱动电路从而减少占据的面积,用以容纳第一驱动单元281。其中,过渡区的第二驱动单元282可以根据需要设置,例如,过渡区的第二驱动单元282和第一显示区240的第一驱动单元281相同或不相同。
请参阅图15,图15为本申请实施例提供的显示装置的第五种的结构示意图。显示装置20还可以包括非显示区260,驱动第一显示区240第一像素246的第一驱动单元281还可以设置于非显示区260。显示装置20可以为全面屏,即显示装置20的正面基本都是显示区域,从电子设备的正面看,显示装置20的显示面基本覆盖电子设备的显示面。但是,即使是全面屏的显示装置20,显示装置20的边缘还是会有非显示区域,非显示区域可以理解为显示装置20黑边,黑边的宽度可以做到非常窄,如黑边宽度小于1毫米或0.5毫米等。因为第一显示区240面积小,第一显示区240内第一像素246的数量也很少,驱动第一显示区240第一像素246的第一驱动单元281也很少,可以将第一驱动单元281设置到黑边位置,可以提高第一显示区240的透光率,又不会对第二显示区220造成影响。若第一显示区240为PMOLED,第一显示区240只需一个第一驱动单元281,则可以很方便的设置在黑边位置。若第一显示区240为AMOLED,对应第一显示区240的第一像素246需要设置多个第一驱动单元281,可以将多个第一驱动单元281全部设置在黑边位置。为了让为黑边位置可以更好的容纳所有的第一驱动单元281,可以用较简单的第一驱动单元281,例如第一驱动单元281可以采用2T1C、5T1C等驱动电路,可以使每个第一驱动单元281中薄膜晶体管(TFT)的数量较少,单个第一驱动单元281需要的空间较少。还可以第一显示区240内的第一像素246分布密度设置较低,使第一显示区240内第一驱动单元281的总数较少。需要说明的是,多个第一驱动单元281还可以部分设置在非显示区260,部分设置在第一显示区240或第二显示区220。
其中,为了得到较好的显示效果,第二显示区220内的第二像素226分布密度较高,驱动第二像素226的第二驱动单元282的驱动性能也较好。示例性地,第二显示区220的像素密度可以达到400PPI以上,驱动第二像素226的第二驱动单元282可以采用7T1C驱动电路。第一显示区240为了得到较高的透光率,第一显示区240内第一像素246的分布密度可以低于第二显示区220内第二像素226的分布密度,驱动第一像素246的第一驱动电路也可以采用比第二驱动电路更精简的驱动电路。示例性地,第一显示区240第一像素246的分布密度可以为第二显示区220的像素密度的一半,如200PPI左右。驱动第一像素246的第一驱动单元281可以采用5T1C、2T1C等驱动电路。需要说明的是,用于驱动第一显示区240第一像素246的第一驱动单元281也可以采用与驱动第二像素226的第二驱动单元282一样的电路结构。
为了更加全面的理解本申请实施例的显示装置20。下面对显示装置20的结构进行进一步地说明,需要说明的是,本申请实施例的结构仅是示例性举例,在其他一些实施例中,显示装置20还可以为其他结构,在此不做限制。
具体请参阅图16,图16为本申请实施例提供的显示装置的第六种的结构示意图。显示装置20的第二显示区220包括依次层叠设置的衬底基板291、驱动电路层292、阳极层293、发光层294、公共电极层295。
衬底基板291可以作为显示装置20的承载平台,衬底基板291可以采用玻璃或塑料或树脂或其他材料制成。例如衬底基板291的材料可以采用聚酰亚胺(polyimide,PI)。
驱动电路层292设置于衬底基板291上,驱动电路层292中包括驱动第二显示区220中像素的第二驱动单元282,每个驱动单元包括至少一个薄膜晶体管。
阳极层293设置在驱动电路层292或衬底基板291上,阳极层293包括第一阳极层2932、第一绝缘层2934和第二阳极层2936,第一绝缘层2934设置在第一阳极层2932和第二阳极层2936之间,用以将第一阳极层2932和第二阳极层2936分隔并绝缘,第一阳极层2932包括第一方向的第一信号线,第二阳极层2936包括第二方向的第二信号线,第一方向和第二方向可以垂直设置,第一信号线和第二信号层分别与第二驱动单元282电性连接,显示装置20的驱动芯片通过第一信号线和第二信号线控制驱动单元。第一信号线可以与第二驱动单元282中的栅极位于同一层,第二信号线可以与第二驱动单元282中的漏极位于同一层。阳极层293还可以包括像素电极层2938,像素电极层2938相邻发光层294,像素电极层2938的像素电极和发光层294的有机发光材料直接邻接并电性连接,像素电极层2938和第二驱动单元282中的源极之间具有第二绝缘层2939,像素电极可以通过像素过孔2937与第二驱动单元282的源极电性连接。
发光层294设置在阳极层293上,发光层294包括像素定义层2942,像素定义层2942具有多个像素孔,每个像素孔内设置有第二像素226,第二像素226包括有机发光材料。
公共电极层295设置在发光层294上,阳极层293和公共电极层295设置在像素两侧,并共同驱动第二像素226。
公共电极层295上还可以设置平坦化层296,第二像素226设置在像素孔后,第二像素226并未填满像素孔,公共电极层295设置在第二像素226上后,会出现凹槽,平坦化层296可以将凹槽填平,并覆盖整层发光层294,用以保护发光层294等。
在平坦化层296上还可以设置触控层297,触控层297可以用于检测用户触控操作。
在触控层297上还可以设置偏光片(图中未示出),偏光片可以用于防止内部光线透射出去,防止用户看到内部的驱动单元等元件。
需要说明的是,在其他一些实施例中,可以根据需要增加或减少部分结构。例如,可以减少触控层297、偏光片中的至少一项。又例如,可以在平坦化层296和触控层297之间增加一层保护层,保护层可以采用与衬底基板291一样的材料。
第一显示区240可以采用和第二显示区220类似的结构,具体可参阅上述实施例,在此不再赘述。其中,第一显示区240内各层结构中除了驱动电路层292都采用透光材料,以提高第一显示区240的透光率。例如,第一显示区240的衬底基板291、像素定义层2942、公共电极层295、平坦化层296、触控层297都可以采用透光材料制成,阳极层293中的信号线可以采用ITO或纳米银等透光材料制。驱动电路层292的TFT无法采用透光材料,驱动电路层292中除了TFT其他部分也可以采用透光材料。需要说明的是,第一显示区240的衬底基板291、像素定义层2942、公共电极层295、平坦化层296、触控层297可以和第二显示区220采用一样的透光材料,示例性地,衬底基板291可以采用玻璃或树脂等透光材料。
第一显示区240还可以采用与第二显示区220不一样的结构。具体的,第一显示区240与第二显示区220的主要区别在于驱动电路层292和/或发光层294。其中,第一显示区240内各层结构中除了驱动电路层292都采用透光材料,以提高第一显示区240的透光率。第一显示区240的驱动电路层292可以不设置第一驱动单元281。第一驱动单元281设置在第二显示区220的驱动电路层292,或者在显示装置20的边缘,边缘为非显示区260也可以理解为显示装置20的黑边,实现第一显示区240没有不透光的结构。第一显示区240的驱动电路层292也可以设置第一驱动单元281,第一驱动单元281的电路比第二驱动单元282的电路精简。例如,第二驱动单元282采用7T1C电路,第一驱动单元281采用2T1C电路,因为TFT是不透光的,第一驱动单元281的TFT更少,第一驱动单元281不透光的面积自然更小,第一显示区240的透光率比第二显示区220更大。
第一显示区240的发光层294包括第一像素246,第一显示区240的发光层294与第二显示区220的发光层294的结构类似,但是,第一像素246的分布密度可以小于第二像素226的分布密度,第一像素246的分布密度更小,对应的第一驱动电路的分布密度更少,第二显示区220的透光率自然更大。第一像素246的分布密度更小可以通过增大第一像素246之间的间隔实现,还可以增大第一像素246的尺寸实现,也可以同时增大第一像素246之间的间隔和增大第一像素246的尺寸实现。
第一显示区240的发光层294的第一像素246的尺寸和分布密度可以和第二显示区220的第二像素226相同。但是第一显示区240中的至少两个第一像素246并联连接,并共用一个第一驱动单元281驱动,如此,可以减少第一显示区240需要的第一驱动单元281数量。两个第一像素246并联连接可以通过阳极层293的像素电极并联连接实现。
其中,偏光片对应第一显示区240可以具有第一偏光部,第一偏光部可以为通孔或透光材料。例如,先对应第一显示区240设置一通孔,然后在通孔内填充透明材料形成第一偏光部。又例如,先对应第一显示区240设置一通孔,然后在通孔内填充高透光低偏光性材料形成第一偏光部,使第一偏光部既可以实现高透光率的功能,又可以实现防止光线反射出去,让用户看到内部结构的功能。
第一显示区240的像素电极层2938和第一驱动单元281之间的第二绝缘层2939还可以设置遮光块,遮光块对应第一驱动单元281设置,遮光块可以比第一驱动单元281略大,遮光块与第一驱动单元281一一对应,也可以理解为,一个遮光块在驱动电路层292的正投影覆盖一个第二驱动单元282,遮光块让外界光信号不照射到第二驱动单元282上,减少外界光信号因为照射到第一驱动单元281而造成的反射、折射等杂光,影响摄像头的拍摄效果。其中,遮光块可以为黑色材料,其可以吸收外界光信号。
本申请实施例还提供一种显示装置20,本实施的显示装置20与上述实施例中的显示装置20主要区别在于第一显示区240的第一像素246的物理结构。请参阅图17,图17为本申请实施例提供的显示装置中第一显示区的第七种结构示意图。本申请实施例中第一显示区240的第一像素246与第二显示区220的第二像素226的物理结构相同。也可以理解为,第一像素246和第二像素226的尺寸相同、分布密度相同,第一像素246之间的间距和第二像素226之间的间距相同,第一像素246和第二像素226的排列结构相同。第二显示区220和第一显示区240的发光层294或像素可以在同一工序下完成,不需要对第一显示区240采用其他的工序和工艺,不会额外增加巨大的成本,也不会因为第一显示区240降低良品率。
其中,目标图像242包括第三图像区域2426和第四图像区域2428,第三图像区域2426显示固定的图像,也可以理解为第一显示区240显示状态下,第三图像区域2426固定显示一个图像。第一显示区240中对应每一个第三图像区域2426具有一个第三像素集合247,第三像素集合247中至少两个第一像素246并联连接,并共用一个第一驱动单元281,第一显示区240对应每一个第四图像区域2428具有一个第四像素集合249。示例性地,第三图像区域2426固定显示的图像为单色图像,则将第三图像区域2426对应的第一像素246全部并联在一起,并联在一起的多个第一像素246共用一个第一驱动单元281。例如,固定显示的图像为红色图像,则将第三图像区域2426对应的所有的红色第一像素246并联在一起,并共用一个驱动单元,绿色像素和蓝色像素可以舍弃不显示,对应的驱动电路也舍弃不设置。另一示例性中,第三图像区域2426固定显示的图像彩色图像,可以将第三图像区域2426拆分为多个单色图像,每个单色图像对应的第一像素246全部并联在一起,并联在一起的多个第一像素246共用一个第一驱动单元281。其中,可以多个绿色像素并联在一起对应绿色的单色图像,还可以多个绿色像素、蓝色像素和红色形式并联在一起对应白色的单色图像,还可以多个不同颜色的像素并联在一起混色对应一个单色图像,还可以一个单色图像对应的多个第一像素246中单色像素并联。例如,一个粉红色图像对应多个第一像素246,这多个第一像素246中的红色第一像素246并联、绿色第一像素246并联、蓝色第一像素246并联,红色第一像素246并联后共用一个第一驱动单元281,绿色第一像素246并联后共用一个第一驱动单元281,蓝色第一像素246并联后共用一个第一驱动单元281,从而混色得到粉红色的单色图像。
第四图像区域2428可以显示多种图像,也可以理解为第一显示区240显示状态下,第四图像区域2428可以根据需要显示不同的图像。第四图像区域2428可以像第二显示区220一样显示不同的图像,第四像素集合249内每一个第一像素246单独与一个第一驱动单元281电性连接,第四像素集合249内的多个第一像素246从而可以根据需要显示多种图像。
其中,第一像素246并联连接可以通过阳极层293的像素电极并联连接实现,也可以通过第一像素246之间的直接并联实现。
例如,目标图像242为电池电量标志(如剩余电量为50%),电池电量标志中的为显示固定的第三图像区域2426,电池电量标志中指代剩余电量数值的为第四图像区域2428。第三图像区域2426对应的第三像素集合247中三个第一像素246并联连接,并且共用一个第一驱动单元,第四图像区域2428对应的第四像素集合249中每一个第一像素246单独与一个第一驱动单元电性连接。
以上对本申请实施例提供的电子设备及控制装饰件镜片的方法进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请。同时,对于本领域的技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。