CN110767107B - 显示装置及其显示面板、oled阵列基板 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种显示装置及其显示面板、OLED阵列基板,OLED阵列基板包括显示区,显示区包括:非透明显示区以及透明显示区;非透明显示区包括阵列式排布的第一OLED像素,各列第一OLED像素的驱动方式为主动式,各个第一OLED像素的驱动对应显示驱动芯片的数据信号通道中的部分数目;透明显示区包括一行、若干列的第二OLED像素,每列第二OLED像素包括沿列方向延伸的第一电极;各列第二OLED像素的驱动方式为被动式,各列第二OLED像素的驱动对应同一显示驱动芯片的另外部分数目数据信号通道;显示驱动芯片的所有数据信号通道的数据对应显示面板的一帧画面。好处在于:利用显示驱动芯片中的各数据信号通道关联,实现画面一致、驱动同步。
Description
技术领域
本发明涉及OLED显示设备技术领域,尤其涉及一种显示装置及其显示面板、OLED阵列基板。
背景技术
随着显示装置的快速发展,用户对屏幕占比的要求越来越高,由于屏幕上方需要安装摄像头、传感器、听筒等元件,因此现有技术中屏幕上方通常会预留一部分区域用于安装上述元件,例如苹果手机iphoneX的前刘海区域,影响了屏幕的整体一致性,全面屏显示受到业界越来越多的关注。
发明内容
本发明的发明目的是提供一种适用于全面屏的显示装置及其显示面板、OLED阵列基板,改变透明显示区的驱动方式,解决显示画面不一致、不同步问题,提供一种质量更高的全面屏。
为实现上述目的,本发明提供一种OLED阵列基板,包括显示区,所述显示区包括:非透明显示区以及透明显示区;所述非透明显示区包括阵列式排布的第一OLED像素,所述第一OLED像素自下而上包括:块状第一电极、OLED发光结构以及第二电极;各个所述第一OLED像素的驱动方式为主动式,所述第一OLED像素的驱动对应显示驱动芯片的数据信号通道中的部分数目;
所述透明显示区包括一行、若干列的第二OLED像素,所述每列第二OLED像素包括:沿列方向延伸的第一电极、位于所述第一电极上的OLED发光结构以及位于所述OLED发光结构上的第二电极;所述各列第二OLED像素被驱动时,所述透明显示区为显示功能;所述各列第二OLED像素未被驱动时,所述透明显示区为透光功能;所述各列第二OLED像素的驱动方式为被动式,所述第二OLED像素的列驱动对应同一显示驱动芯片的另外部分数目数据信号通道;所述各列第一OLED像素与各列第二OLED像素的驱动对应的所有数据信号通道的数据对应显示区的一帧画面。
可选地,所述OLED发光结构在所述第一电极上沿列方向延伸。
可选地,所述透明显示区内所有列第二OLED像素为同色像素,或所述透明显示区的某一区域内所有列第二OLED像素为同色像素;所述各列同色像素的第一电极对应显示驱动芯片的同一数据信号通道或不同数据信号通道。
可选地,每列同色像素的第一电极与所对应的显示驱动芯片的数据信号通道之间设置有运算放大电路,所述运算放大电路用于将所述显示驱动芯片的数据信号放大后输入对应列同色像素的第一电极。
可选地,显示驱动芯片的数据信号通道连接一开漏电路,所述开漏电路的漏极输出端连接至开关晶体管的栅极,所述开关晶体管的漏极连接各列同色像素的第一电极,源极连接一电源电压。
可选地,所述透明显示区内各列第二OLED像素为多个颜色的子像素,或所述透明显示区的某一区域内各列第二OLED像素为多个颜色的子像素;不同颜色的各列子像素形成一像素单元;各像素单元的各列同色子像素的第一电极对应显示驱动芯片的同一数据信号通道或不同数据信号通道。
可选地,每列同色子像素或各列同色子像素的第一电极与所对应的显示驱动芯片的数据信号通道之间设置有运算放大电路,所述运算放大电路用于将所述显示驱动芯片的数据信号放大后输入对应列同色像素的第一电极。
可选地,显示驱动芯片的数据信号通道连接一开漏电路,所述开漏电路的漏极输出端连接至开关晶体管的栅极,所述开关晶体管的漏极连接对应列同色子像素或各列同色子像素的第一电极,源极连接一电源电压。
可选地,所述透明显示区内各列第二OLED像素为多个颜色的像素,或所述透明显示区的某一区域内各列第二OLED像素为多个颜色的像素;一组不同颜色的各列像素形成一像素单元;一列同色像素的第一电极对应显示驱动芯片的一个数据信号通道,各像素单元的各列同色像素的第一电极对应显示驱动芯片的同一数据信号通道或不同数据信号通道。
可选地,每列同色像素或各列同色像素的第一电极与所对应的显示驱动芯片的数据信号通道之间设置有运算放大电路,所述运算放大电路用于将所述显示驱动芯片的数据信号放大后输入对应列同色像素的第一电极。
可选地,显示驱动芯片的数据信号通道连接一开漏电路,所述开漏电路的漏极输出端连接至开关晶体管的栅极,所述开关晶体管的漏极连接对应列同色像素或各列同色像素的第一电极,源极连接一电源电压。
可选地,各个第一OLED像素的第二电极为面电极,和/或各个第二OLED像素的第二电极为面电极。
可选地,所述每列第二OLED像素的第一电极在所述OLED阵列基板所在平面上的投影由一个第一图形单元或者两个以上的第一图形单元组成;所述第一图形单元为圆形、椭圆形、哑铃形、葫芦形或矩形。
所述各列第二OLED像素中,各列第二OLED像素的第一电极以及发光结构在透明显示区的中部一区段内沿上下方向延伸、或自透明显示区的顶端向下延伸至中部、底端或自中部延伸至底端。
可选地,相邻列第二OLED像素形成一图形,所述图形包括:电池图标和/或信号强度。
可选地,每个第一电极上具有多个OLED发光结构;第二OLED像素包括第一电极以及其上所有的OLED发光结构。
可选地,多个OLED发光结构由像素定义层分隔,或相邻OLED发光结构之间无像素定义层。
可选地,所述第一电极在列方向的长度与行方向的宽度之比大于20:1。
本发明还提供一种显示面板,包括上述任一项的OLED阵列基板。
本发明还提供一种显示装置,包括上述的显示面板。
可选地,所述透明显示区对应设置光传感器,所述光传感器包括:摄像头、虹膜识别传感器以及指纹识别传感器中的一种或组合。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
1)经本发明人分析,透明显示区与非透明显示区显示不同步的原因在于:透明显示区与非透明显示区分别采用各自的显示驱动器提供开关信号和/或数据信号,各自互不关联。
基于上述分析,本发明将透明显示区的第二OLED像素的驱动方式设置为被动式,非透明显示区的第一OLED像素的驱动方式设置为主动式;且采用同一显示驱动芯片驱动同一显示面板上的透明显示区的第二OLED像素以及非透明显示区的第一OLED像素,即显示驱动芯片中的数据信号通道中的部分数目提供给各列第一OLED像素,另外部分数目提供给各列第二OLED像素;显示驱动芯片的所有数据信号通道的数据对应显示面板的一帧画面。如此,利用显示驱动芯片中的各数据信号通道关联,实现画面一致、驱动同步。
此外,将透明显示区的第二OLED像素设置为一行、若干列,减少图形膜层的交界,改善透光时的衍射问题,因而透明显示区下的光传感器成像效果佳。
2)一个可选方案中,OLED发光结构在条状第一电极上沿列方向延伸,即一个条状第一电极具有一个OLED发光结构。另一个可选方案中,多个OLED发光结构在条状第一电极上间隔分布。后者方案能提高透明显示区的像素密度。
3)可选方案中,a)透明显示区内所有列第二OLED像素为同色像素,或透明显示区的某一区域内所有列第二OLED像素为同色像素;或b)透明显示区内各列第二OLED像素为多个颜色的子像素,或透明显示区的某一区域内各列第二OLED像素为多个颜色的子像素。对于a)方案,透明显示区执行显示功能时,该区域为单色发光,例如发红光、蓝光、绿光等。对于b)方案,与非透明显示区的像素单元相比,可以看成一行、若干列的像素单元,如此,透明显示区执行显示功能时,各个像素单元内的各个子像素发不同颜色光,可以实现彩色显示。
4)可选方案中,对于上述a)方案,各列同色像素的第一电极对应显示驱动芯片的同一数据信号通道或不同数据信号通道。相对于后者方案,前者对数据信号通道的数目要求少,连接走线数目也少、占用面积少。
一个可选方案中,每列同色像素的第一电极与所对应的显示驱动芯片的数据信号通道之间设置有运算放大电路,所述运算放大电路用于将所述显示驱动芯片的数据信号放大后输入对应列同色像素的第一电极。
另一个可选方案中,显示驱动芯片的数据信号通道连接一开漏电路,所述开漏电路的漏极输出端连接至开关晶体管的栅极,所述开关晶体管的漏极连接各列同色像素的第一电极,源极连接一电源电压。
上述两个可选方案都可以对同色第二OLED像素的发光提供足够大的驱动电流。
对于上述b)方案,各像素单元的各列同色子像素的第一电极对应显示驱动芯片的同一数据信号通道或不同数据信号通道。相对于后者方案,前者对数据信号通道的数目要求少,连接走线数目也少、占用面积少。
一个可选方案中,每列同色子像素或各列同色子像素的第一电极与所对应的显示驱动芯片的数据信号通道之间设置有运算放大电路,所述运算放大电路用于将所述显示驱动芯片的数据信号放大后输入对应列同色像素的第一电极。
另一个可选方案中,显示驱动芯片的数据信号通道连接一开漏电路,所述开漏电路的漏极输出端连接至开关晶体管的栅极,所述开关晶体管的漏极连接对应列同色子像素或各列同色子像素的第一电极,源极连接一电源电压。
上述两个可选方案都可以对各色第二OLED子像素的发光提供足够大的驱动电流。
5)可选方案中,各列第二OLED像素中,某一或某几列的第一电极自透明显示区的顶端向下延伸至中部或底部、或自中部延伸至底部、或在中部某段上下延伸。进一步地,相邻列第二OLED像素可以形成一图形,所述图形包括:电池图标和/或信号强度。
6)可选方案中,透明显示区的每列第二OLED像素的第一电极在所述OLED阵列基板所在平面上的投影由一个第一图形单元或者两个以上的第一图形单元组成;所述第一图形单元为圆形、椭圆形、哑铃形、葫芦形或矩形。上述形状可以使得衍射条纹相互抵消,有助于降低透明显示区透光模式下的衍射,提高成像质量。
7)可选方案中,透明显示区的每列第二OLED像素包括自下而上设置的第一电极以及发光结构,各列OLED像素的第二电极连成一体。除了发光结构,第一电极也设置成一行、若干列,一列发光结构对应一列第一电极,能减少图形膜层的交界,改善衍射问题。
附图说明
图1是本发明一实施例中的显示面板的俯视图;
图2是沿着图1中的AA直线的剖视图;
图3是透明显示区各列第二OLED像素的第一种被动驱动式电路的示意图;
图4是透明显示区各列第二OLED像素的第二种被动驱动式电路的示意图;
图5是透明显示区各列第二OLED像素的第三种被动驱动式电路的示意图;
图6是本发明另一实施例中的显示面板的俯视图;
图7是透明显示区各列第二OLED子像素的第一种被动驱动式电路的示意图;
图8是透明显示区各列第二OLED子像素的第二种被动驱动式电路的示意图;
图9是本发明再一实施例中的显示面板的俯视图;
图10是本发明又一实施例中的显示面板的俯视图。
为方便理解本发明,以下列出本发明中出现的所有附图标记:
显示面板1、2、3、4 显示区10
非透明显示区10a 透明显示区10b
第一OLED像素11 显示驱动芯片12
第二OLED像素13、13'、13" 条状第一电极131
第二电极132 OLED发光结构133
像素定义层14 NMOS管T1
PMOS管T2 存储电容C
上拉电阻R 高电平VGH
第一电阻R1 第二电阻R2
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
图1是本发明一实施例中的显示面板的俯视图;图2是沿着图1中的AA直线的剖视图。
参照图1与图2所示,该显示面板1,包括:显示区10,显示区10包括非透明显示区10a与透明显示区10b;
其中,非透明显示区10a包括阵列式排布的第一OLED像素11,第一OLED像素11自下而上包括:块状第一电极、OLED发光结构以及第二电极;各列第一OLED像素11的驱动方式为主动式,各个第一OLED像素11的驱动对应显示驱动芯片12的数据信号通道中的部分数目;
透明显示区10b包括一行、若干列的第二OLED像素13,每列第二OLED像素13包括:沿列方向延伸的条状第一电极131、位于条状第一电极131上的OLED发光结构133以及位于OLED发光结构上的第二电极132;各列第二OLED像素13被驱动时,透明显示区10b为显示功能;各列第二OLED像素13未被驱动时,透明显示区10b为透光功能;各列第二OLED像素13的驱动方式为被动式,各列第二OLED像素13的驱动对应同一显示驱动芯片12的另外部分数目数据信号通道;各列第一OLED像素11与各列第二OLED像素12的驱动对应的所有数据信号通道的数据对应显示区10的一帧画面。
参照图2所示,第二OLED像素13自下而上包括:第一电极131、OLED发光结构133以及第二电极132。OLED发光结构133由像素定义层14隔开。第一OLED像素11中,自下而上的结构与第二OLED像素13的结构相同。
第二OLED像素13与第一OLED像素11的区别在于:每列第二OLED像素13中,第一电极131与OLED发光结构133自透明显示区10b的顶端延伸至底端。每列第二OLED像素13中的第二电极132可以自透明显示区10b的顶端延伸至底端,也可以如图2所示,各列第二OLED像素13的第二电极132连成一面电极。
图1中,透明显示区10b位于非透明显示区10a顶端的中部,其它可选方案中,透明显示区10b也可以位于非透明显示区10a顶端的左部、右部,或者非透明显示区10a底端的左部、右部、或中部,或者非透明显示区10a中部。
图1与图2中,透明显示区10b的所有第二OLED像素13为同色像素。可选方案中,透明显示区10b的所有第二OLED像素13可以为红色像素、绿色像素、蓝色像素、黄色像素等。换言之,透明显示区10b执行显示功能时,该区域为单色发光。
其它可选方案中,第二OLED像素13中的第一电极131、发光结构113也可以与第一OLED像素11完全相同,都设置为阵列式。可以理解的是,将透明显示区10b的第二OLED像素13中的第一电极131、发光结构113设置为自顶端延伸至底端的若干列,相对于阵列式分布的若干行列单元,可以减少图形膜层的交界,改善透光时的衍射问题。
一个可选方案中,每列第二OLED像素13的第一电极在OLED阵列基板所在平面上的投影可以由一个第一图形单元或者两个以上的第一图形单元组成;第一图形单元为圆形、椭圆形、哑铃形、葫芦形或矩形。上述图形能进一步降低衍射问题。
一个可选方案中,条状第一电极131在列方向的长度与行方向的宽度之比大于20:1,具体实施过程中,还可以为大于40:1,100:1,200:1,甚至大于800:1。
以下介绍透明显示区10b的各列第二OLED像素13的发光驱动方式。
被动驱动式OLED(Passive Matrix OLED,PMOLED),也称无源驱动式中,单纯地以第二电极、第一电极构成矩阵状,以扫描方式点亮阵列中行列交叉点的像素,每个像素都是操作在短脉冲模式下,为瞬间高亮度发光。换言之,每个第二OLED像素13的寻址直接受控于外部电路。该外部电路可以受控于显示驱动集成芯片(DDIC)。
图3是透明显示区各列第二OLED像素的第一种被动驱动式电路的示意图。参照图3所示,各列第二OLED像素13的第一电极连接至一开漏电路的输出端,开漏电路的输入端连接显示驱动芯片12的一个数据信号通道,第二电极接地。
开漏电路包括一NMOS管T1、一PMOS管T2、一存储电容C以及一上拉电阻R,工作过程如下:
第一时间段,当数据信号通道的数据信号为低电平“0”时,NMOS管T1截止,高电平VGH通过上拉电阻R施加在PMOS管T2的栅极,PMOS管T2截止,各列第二OLED像素13未被驱动;
第二时间段,当数据信号通道的数据信号为高电平“1”时,NMOS管T1导通,NMOS管T1的漏极输出端接地;PMOS管T2导通,控制源极电源电压VCC流向透明显示区10b每一列第二OLED像素13的第一电极;下一时间段,数据信号通道的数据信号变为低电平“0”,此时NMOS管T1截止,由于上拉电阻R阻值较大,对电容C的充电需要时间,所以PMOS管T2的栅极电压上升缓慢,PMOS管T2短暂导通一小段时间,第二OLED像素13短暂发光直至PMOS管T2完全关断。
上述开漏电路工作过程中,可以调节第一时间段与第二时间段的比值、存储电容C以及一上拉电阻R的大小,利用视觉延迟,使各列第二OLED像素13连续发光。
该数据信号通道携带的颜色数据与各列第二OLED像素13的颜色一致。换言之,由于仅具有一行、一列,因而仅需向各列施加同一驱动电流,该驱动电流占据显示驱动集成芯片(DDIC)的一个数据信号通道(数据线、source线)。显示驱动集成芯片的其余数据通道可以提供给非透明显示区10a的各列第一OLED像素11,即每列第一OLED像素11占据一个数据信号通道。显示驱动集成芯片的所有数据信号通道的数据对应显示面板1的一帧画面;换言之,在一个图像刷新周期内,各数据通道的数据由对一副图像处理得来。
其它可选方案中,开漏电路也可以采用其它电路结构,本发明对此并不加以限制。
图4是透明显示区各列第二OLED像素的第二种被动驱动式电路的示意图。参照图4所示,每一列第二OLED像素13的第一电极连接一开漏电路的输出端,每一开漏电路的输入端连接显示驱动芯片12的一个数据信号通道,第二电极接地。
每一开漏电路的结构以及连接方法与图3中的开漏电路的结构以及连接方法相同。每个数据信号通道携带的颜色数据与所连接列的第二OLED像素13的颜色一致。换言之,由于仅具有一行,因而仅需向各列施加驱动电流,各列的驱动电流占据显示驱动集成芯片(DDIC)的若干个数据信号通道(source线),即每列第二OLED像素13占据一个数据信号通道。显示驱动集成芯片的其余数据通道可以提供给非透明显示区10a的各列第一OLED像素11,即每列第一OLED像素11占据一个数据信号通道。显示驱动集成芯片的所有数据信号通道的数据对应显示面板1的一帧画面。
图3与图4实施例中,各列第二OLED像素13的第一电极的走线设置在显示面板1上的边框区。其它可选方案中,也可以走在非透明显示区10a或透明显示区10b。可以理解的是,相对于走线设置在透明显示区10b的方案,设置在边框区以及非透明显示区10a的方案能进一步减少透明显示区10b的图形膜层,进一步降低透光模式下的衍射问题。
可以看出,图3实施例相对于图4实施例的好处在于:前者对数据信号通道的数目要求少,连接走线数目也少、占用面积少。
图5是透明显示区各列第二OLED像素的第三种被动驱动式电路的示意图。参照图5所示,各列第二OLED像素13的第一电极连接至一运算放大电路的输出端,运算放大电路的正向输入端连接显示驱动芯片的一个数据信号通道。运算放大电路的反向输入端连接第一电阻R1,反向输入端与输出端之间为第二电阻R2;对应放大倍数为:(R2+R1)/R1。本方案中,各列第二OLED像素13的第一电极上施加的驱动电流可以通过数据信号的大小进行调节。可以看出,本方案中,占据了显示驱动集成芯片(DDIC)的一个数据信号通道(source线)。显示驱动集成芯片的其余数据通道可以提供给非透明显示区10a的各列第一OLED像素11,即每列第一OLED像素11占据一个数据信号通道。显示驱动集成芯片的所有数据信号通道的数据对应显示面板1的一帧画面。
其它可选方案中,也可以参照图4所示实施例,每一列第二OLED像素13的第一电极连接至一运算放大电路的输出端,每个运算放大电路的正向输入端连接显示驱动芯片的一个数据信号通道。每列第二OLED像素13的显示与否以及亮度大小可以单独控制。本方案占据显示驱动集成芯片(DDIC)的若干个数据信号通道(source线)。显示驱动集成芯片的其余数据通道可以提供给非透明显示区10a的各列第一OLED像素11。显示驱动集成芯片的所有数据信号通道的数据对应显示面板1的一帧画面。
其它可选方案中,运算放大电路也可以采用其它电路结构,本发明对此并不加以限制。
图6是本发明另一实施例中的显示面板的俯视图。图6所示的显示面板2与图1所示的显示面板1大致相同,区别仅在于:各列第二OLED像素13为多个颜色的子像素,不同颜色的各列子像素形成一像素单元。换言之,一列红色子像素、一列绿色子像素、一列蓝色子像素交替分布。其它可选方案中,像素单元中的各列子像素也可以为红、绿、蓝外的其它颜色。
各列第二OLED子像素13的具体结构请参照前述实施例中的具体结构,以下重点介绍多个颜色的子像素带来的驱动方式与所有列像素都为同色像素的驱动方式的不同之处。
图7是透明显示区各列第二OLED子像素的第一种被动驱动式电路的示意图。参照图7所示,各第二OLED像素单元中的各列同色子像素13的第一电极连接至一开漏电路的输出端,开漏电路的输入端连接显示驱动芯片12的一个数据信号通道。开漏电路结构及工作过程参照图3实施例中的开漏电路结构及工作过程。换言之,所有红色子像素的第一电极通过开漏电路连接至同一R数据信号通道;所有绿色子像素的第一电极通过开漏电路连接至同一G数据信号通道;所有蓝色子像素的第一电极通过开漏电路连接至同一B数据信号通道。由于仅具有一行、三列,因而仅需向各列同色子像素施加同一驱动电流,该驱动电流来源于显示驱动集成芯片(DDIC)的三个数据信号通道(source线)。显示驱动集成芯片的其余数据通道可以提供给非透明显示区10a的各列第一OLED像素11,即每列第一OLED像素11占据一个数据信号通道。显示驱动集成芯片的所有数据信号通道的数据对应显示面板1的一帧画面。
其它可选方案中,也可以各第二OLED像素单元中的每列同色子像素13的第一电极连接至一开漏电路的输出端,每一开漏电路的输入端连接显示驱动芯片12的一个数据信号通道。换言之,各列红色子像素的第一电极通过各自的开漏电路连接至一个R数据信号通道;各列绿色子像素的第一电极通过各自的开漏电路连接至一个G数据信号通道;各列蓝色子像素的第一电极通过各自的开漏电路连接至一个B数据信号通道;共占据显示驱动集成芯片(DDIC)的若干个数据信号通道(source线)。
图8是透明显示区各列第二OLED子像素的第二种被动驱动式电路的示意图。参照图8所示,各第二OLED像素单元中的各列同色子像素13的第一电极连接至同一运算放大电路的输出端,该运算放大电路的输入端连接显示驱动芯片的一个数据信号通道。其它可选方案中,各第二OLED像素单元中的各列同色子像素13的第一电极连接至一个运算放大电路的输出端,每个运算放大电路的输入端连接显示驱动芯片的一个数据信号通道。前者方案相对于后者方案的好处在于:对数据信号通道的数目要求少,连接走线数目也少、占用面积少。
图9是本发明再一实施例中的显示面板的俯视图。参照图9所示,本实施例中的显示面板3与前述实施例中的显示面板1、2大致相同,区别仅在于:某一列第二OLED像素13'可以在透明显示区10b的中部某一段内沿上下方向延伸、或自透明显示区10b的顶端向下延伸至中部、或自中部延伸至底部。相邻列第二OLED像素形成一图形,所述图形包括:电池图标和/或信号强度。好处在于:不同于前述方案中仅通过采用第一电极上施加不同大小的驱动电流,和/或对不同颜色的子像素施加驱动电流以实现不同图案,各列第二OLED像素13'还可以结合结构形成各种图案。
上述设置方式的各列第二OLED像素13'可以为同色像素,即透明显示区10b单色显示;也可以为不同颜色的子像素,即透明显示区10b彩色显示。
图10是本发明又一实施例中的显示面板的俯视图。参照图10所示,本实施例中的显示面板4与前述实施例中的显示面板1、2、3大致相同,区别仅在于:某一列、某几列或所有列的第二OLED像素13"在上下方向上呈葫芦状。换言之,某一列、某几列或所有列的第二OLED像素13"的第一电极、发光结构在上下方向上呈葫芦状。上述结构相对于直角矩形、圆角矩形能进一步降低透光时的衍射现象。
上述形状的各列第二OLED像素13"可以为同色像素,即透明显示区10b单色显示;也可以为不同颜色的子像素,即透明显示区10b彩色显示。
显示面板1、2、3、4除了作为显示器件用外,还可以设置触控层,作为触控面板用。显示面板1、2、3、4也可以作为半成品与其它部件集成、装配在一起形成如手机、平板电脑、车载显示屏等的显示装置。
显示装置中,显示面板1、2、3、4的透明显示区10b下方对应设置光传感器,光传感器包括:摄像头、虹膜识别传感器以及指纹识别传感器中的一种或组合。
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。
Claims (11)
1.一种OLED阵列基板,其特征在于,包括显示区,所述显示区包括:非透明显示区以及透明显示区;所述非透明显示区包括阵列式排布的第一OLED像素,所述第一OLED像素自下而上包括:块状第一电极、OLED发光结构以及第二电极;所述第一OLED像素的驱动方式为主动式,各个所述第一OLED像素的驱动对应显示驱动芯片的数据信号通道中的部分数目;
所述透明显示区包括一行、若干列的第二OLED像素,所述每列第二OLED像素包括:沿列方向延伸的第一电极、位于所述第一电极上的OLED发光结构以及位于所述OLED发光结构上的第二电极;所述各列第二OLED像素被驱动时,所述透明显示区为显示功能;所述各列第二OLED像素未被驱动时,所述透明显示区为透光功能;所述各列第二OLED像素的驱动方式为被动式,所述第二OLED像素的列驱动对应同一显示驱动芯片的另外部分数目数据信号通道;所述各列第一OLED像素与各列第二OLED像素的驱动对应的所有数据信号通道的数据在一个图像刷新周期内,由对一副图像处理得来;
所述OLED发光结构在所述第一电极上沿列方向延伸;
所述透明显示区内所有列第二OLED像素为同色像素,或所述透明显示区的某一区域内所有列第二OLED像素为同色像素;所述各列同色像素的第一电极对应显示驱动芯片的同一数据信号通道或不同数据信号通道;
显示驱动芯片的数据信号通道连接一开漏电路,所述开漏电路包括开关晶体管,所述开漏电路的漏极输出端连接至所述开关晶体管的栅极,所述开关晶体管的漏极连接各列同色像素的第一电极,源极连接一电源电压。
2.一种OLED阵列基板,其特征在于,包括显示区,所述显示区包括:非透明显示区以及透明显示区;所述非透明显示区包括阵列式排布的第一OLED像素,所述第一OLED像素自下而上包括:块状第一电极、OLED发光结构以及第二电极;所述第一OLED像素的驱动方式为主动式,各个所述第一OLED像素的驱动对应显示驱动芯片的数据信号通道中的部分数目;
所述透明显示区包括一行、若干列的第二OLED像素,所述每列第二OLED像素包括:沿列方向延伸的第一电极、位于所述第一电极上的OLED发光结构以及位于所述OLED发光结构上的第二电极;所述各列第二OLED像素被驱动时,所述透明显示区为显示功能;所述各列第二OLED像素未被驱动时,所述透明显示区为透光功能;所述各列第二OLED像素的驱动方式为被动式,所述第二OLED像素的列驱动对应同一显示驱动芯片的另外部分数目数据信号通道;所述各列第一OLED像素与各列第二OLED像素的驱动对应的所有数据信号通道的数据在一个图像刷新周期内,由对一副图像处理得来;
所述OLED发光结构在所述第一电极上沿列方向延伸;
所述透明显示区内各列第二OLED像素为多个颜色的像素,或所述透明显示区的某一区域内各列第二OLED像素为多个颜色的像素;一组不同颜色的各列像素形成一像素单元;一列同色像素的第一电极对应显示驱动芯片的一个数据信号通道,各像素单元的各列同色像素的第一电极对应显示驱动芯片的同一数据信号通道或不同数据信号通道;
显示驱动芯片的数据信号通道连接一开漏电路,所述开漏电路包括开关晶体管,所述开漏电路的漏极输出端连接至所述开关晶体管的栅极,所述开关晶体管的漏极连接对应列同色像素或各列同色像素的第一电极,源极连接一电源电压。
3.根据权利要求1或2所述的OLED阵列基板,其特征在于,所述第一电极为条状电极。
4.根据权利要求1或2所述的OLED阵列基板,其特征在于,第一OLED像素的第二电极为面电极,和/或各个第二OLED像素的第二电极为面电极。
5.根据权利要求1或2所述的OLED阵列基板,其特征在于,所述每列第二OLED像素的第一电极在所述OLED阵列基板所在平面上的投影由一个第一图形单元或者两个以上的第一图形单元组成;所述第一图形单元为圆形、椭圆形、哑铃形、葫芦形或矩形。
6.根据权利要求1或2所述的OLED阵列基板,其特征在于,各列第二OLED像素的第一电极以及发光结构在透明显示区的中部一区段内沿上下方向延伸、或自透明显示区的顶端向下延伸至中部、底端或自中部延伸至底端。
7.根据权利要求1或2所述的OLED阵列基板,其特征在于,每个第一电极上具有多个OLED发光结构;第二OLED像素包括:第一电极以及其上所有的OLED发光结构。
8.根据权利要求7所述的OLED阵列基板,其特征在于,多个OLED发光结构由像素定义层分隔,或相邻OLED发光结构之间无像素定义层。
9.根据权利要求1或2所述的OLED阵列基板,其特征在于,所述第一电极在列方向的长度与行方向的宽度之比大于20:1。
10.一种显示面板,其特征在于,包括权利要求1至9任一项所述的OLED阵列基板。
11.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求10所述的显示面板。
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