CN110828509A - 显示装置及用于制造显示装置的方法 - Google Patents

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Abstract

公开了显示装置。显示装置包括窗口和耦接到窗口的底表面的显示面板。显示面板在平面图中具有大致规则的四边形的形状或大致矩形的形状,并且窗口包括基部构件和在基部构件的底表面上的边框层。在边框层中限定有一至三个透光的主对准标记和具有与显示面板的形状不同的形状的透射区域,并且主对准标记中的每个布置在与显示面板的顶点对应的位置处或布置在与假想的规则的四边形或假想的矩形的顶点对应的位置处,假想的规则的四边形或假想的矩形具有与显示面板相同的中心点并且大于显示面板。

Description

显示装置及用于制造显示装置的方法
相关申请的交叉引用
本申请要求于2018年8月10日在韩国知识产权局(KIPO)提交的第10-2018-0093665号韩国专利申请的优先权和权益,该韩国专利申请的全部内容通过引用并入本文。
技术领域
本公开的实施例的各方面涉及显示装置及用于制造显示装置的方法。
现有技术
已经开发了诸如智能电话、平板电脑、笔记本电脑、导航系统和智能电视的电子装置。这些电子装置通常包括提供信息的显示装置,并且除了显示装置之外还可以包括各种电子模块。
根据电子装置的使用目的来设计显示装置。为此,显示装置可以设计成具有各种形状。
发明内容
本公开的实施例可以提供具有降低的故障率的显示装置。
本公开的实施例也可以提供用于制造能够减少层压工艺误差的显示装置的方法。
根据本公开的实施例,显示装置包括窗口和耦接到窗口的底表面的显示面板。显示面板在平面图中具有大致规则的四边形的形状或大致矩形的形状,并且窗口包括基部构件和在基部构件的底表面上的边框层。在边框层中限定有一至三个透光的主对准标记和具有与显示面板的形状不同的形状的透射区域,并且主对准标记中的每个布置在与显示面板的顶点对应的位置处或布置在与假想的规则的四边形或假想的矩形的顶点对应的位置处,假想的规则的四边形或假想的矩形具有与显示面板相同的中心点并且大于显示面板。
当在边框层中限定有两个主对准标记时,两个主对准标记可以布置在与对应于显示面板的一个侧边缘的两个顶点对应的位置处。
主对准标记中的每个可以与显示面板的顶点重叠。
显示面板可以具有布置像素的显示区域和不布置像素的非显示区域,并且非显示区域可以在平面图中围绕显示区域的外围。
显示装置还可包括限定在边框层中的透光的子对准标记,与主对准标记间隔开,并且具有与主对准标记的形状不同的形状。
子对准标记可以与显示面板的边缘重叠。
显示装置还可包括限定在边框层中的透光的测试标记,并且布置在显示面板的外部。
显示面板的角区域在平面图中可以具有曲线形状。
显示装置可以安装在车辆中。
透射区域可以从车辆的内部材料暴露,车辆的内部材料可以覆盖边框层的一部分,并且主对准标记可以与车辆的内部材料重叠。
根据本公开的实施例,显示装置包括窗口和耦接到窗口的底表面的显示面板。显示面板具有:在平面图中具有大致规则的四边形的形状或大致矩形的形状的显示区域以及在显示区域外部的非显示区域。窗口包括基部构件和在基部构件的底表面上的边框层。在边框层中限定有一至三个透光的主对准标记和具有与显示区域的形状不同的形状的透射区域,并且主对准标记中的每个布置在与假想的规则的四边形或假想的矩形的顶点对应的位置处,假想的规则的四边形或假想的矩形具有与显示区域相同的中心点并且大于显示区域。
显示面板在平面图中可以具有与显示区域不同的形状。
显示面板在平面图中可以具有大致规则的四边形的形状或大致矩形的形状。
主对准标记中的每个可以布置在与显示面板的顶点对应的位置处。
根据本公开的实施例,显示装置包括窗口和耦接到窗口的底表面的显示面板。显示面板具有在平面图中具有弯曲的角区域的规则的四边形的形状或在平面图中具有弯曲的角区域的矩形的形状,窗口包括基部构件和在基部构件的底表面上的边框层。在边框层中限定有一至三个透光的主对准标记和具有与显示面板的形状不同的形状的透射区域,并且主对准标记中的每个布置在与显示面板的顶点对应的位置处或布置在与假想的规则的四边形或假想的矩形的顶点对应的位置处,假想的规则的四边形或假想的矩形具有与显示面板相同的中心点并且大于显示面板。
根据本公开的实施例,显示装置包括窗口和耦接到窗口的底表面的显示面板。显示面板具有在平面图中具有n个边缘的大致规则的多边形的形状,并且窗口包括基部构件和在基部构件的底表面上的边框层。在边框层中限定有多个透光的对准标记和具有与显示面板的形状不同的形状的透射区域。对准标记的数量是n-i,其中“i”是等于或大于1且小于“n”的自然数,并且对准标记中的每个布置在与显示面板的顶点对应的位置处或布置在与假想的多边形的顶点对应的位置处,假想的多边形具有与显示面板相同的中心点并且大于显示面板。
根据本公开的实施例,用于制造显示装置的方法包括:预先将显示面板与窗口对准,显示面板具有大致规则的四边形的形状或大致矩形的形状,窗口具有透射区域、与透射区域相邻的非透射区域和在非透射区域中的多个主对准标记,透射区域具有与显示面板的形状不同的形状;计算显示面板的顶点的位置和显示面板的中心点的位置;通过使用显示面板的数值信息和主对准标记来计算窗口的与显示面板的顶点中的至少一些对应的假想点的位置和窗口的与显示面板的中心点对应的对准中心点的位置;将显示面板的中心点与窗口的对准中心点对准,以使得中心点与对准中心点重合;以及将窗口和显示面板彼此耦接。主对准标记的数量小于显示面板的顶点的数量。
窗口还可以包括子对准标记,子对准标记与主对准标记间隔开并且布置在与假想的规则的四边形或假想的矩形的顶点对应的位置处,假想的规则的四边形或假想的矩形具有与显示面板相同的中心点并且大于显示面板。该方法还可以包括:当在中心点与对准中心点对准期间在中心点和对准中心点之间出现误差时,通过使用子对准标记重新计算假想点和对准中心点。
窗口还可以包括与主对准标记间隔开的测试标记,并且该方法还可以包括在窗口和显示面板耦接之后计算测试标记与显示面板的边缘之间的距离。
该方法还可以包括将粘合构件放置在显示面板和窗口之间。
可以有两个主对准标记,并且两个主对准标记可以布置在与对应于显示面板的一个侧边缘的两个顶点对应的位置处。
附图说明
附图被包括以通过示出本公开的示例性实施例来提供对本发明构思的进一步理解,并且这些图被并入并构成本说明书的一部分。图与说明书一起用于进一步解释本发明构思的方面和特征。在图中:
图1是安装有根据本公开的实施例的显示装置的车辆的内部的透视图;
图2是示出安装有根据本公开的实施例的显示装置的车辆的后监视系统的框图;
图3是根据本公开的实施例的车辆的内部材料和显示装置的布置的示意图;
图4A是根据本公开的实施例的显示装置的透视图;
图4B是根据本公开的实施例的显示装置的分解透视图;
图4C是根据本公开的实施例的显示装置的剖视图;
图5A是根据本公开的实施例的显示面板的剖视图;
图5B是根据本公开的实施例的显示面板的平面图;
图5C是根据本公开的实施例的显示面板的放大剖视图;
图6A是根据本公开的实施例的显示装置的后视图;
图6B和图6C分别是图6A的部分AA和部分BB的放大图;
图7A是示出根据本公开的实施例的用于制造显示装置的方法的流程图;
图7B是根据本公开的实施例的用于制造显示装置的方法的操作的透视图;
图7C是根据本公开的实施例的用于制造显示装置的方法的操作的侧视图;
图8A是根据本公开的实施例的显示装置的后视图;
图8B是图8A的部分AA的放大图;
图9A是根据本公开的实施例的显示装置的后视图;
图9B是图9A的部分AA的放大图;
图9C是根据本公开的实施例的显示装置的后视图;
图9D是图9C的部分AA的放大图;
图10A是根据本公开的实施例的显示装置的后视图;
图10B是图10A的部分AA的放大图;
图11A是根据本公开的实施例的显示装置的后视图;和
图11B是图11A的部分AA的放大图。
具体实施方式
现在将在下文中参考附图更全面地描述本发明构思,附图中示出了各种示例实施例。然而,本发明构思可以以许多不同的形式实施,并且不应该被解释为限于本文中所阐述的示例实施例。相反,提供这些实施例是为了使本公开将是彻底的和完整的,并且将本发明构思的范围完全传达给本领域技术人员。相同的附图标记始终表示相同的元件。并且应当理解,当诸如层、区或基板的元件被称为在另一元件“上”时,它可以直接在另一元件上,或者可以存在中间元件。术语“直接”指示没有中间元件。如本文中所使用的,术语“或”意味着“和/或”,并且术语“和/或”包括一个或更多个相关所列项目的任何和所有组合。术语“示例性”旨在表示示例或说明。此外,当描述本发明的实施例时,“可以”的使用涉及“本发明的一个或更多个实施例”。如本文中所使用的,术语“使用”、“使用的”和“被使用的”可以被认为分别与术语“利用”、“利用的”和“被利用的”同义。
本文中使用的术语仅为了描述特定示例实施例的目的,并且不旨在限制。如本文中所使用的,除非上下文另有明确指示,否则单数形式“一”和“一个”旨在包括复数形式,包括“至少一个”。将进一步理解,当在本说明书中使用时,术语“包括”、“包括有”、“包含”和/或“包含有”指示所述特征、区、整体、步骤、操作、元件和/或部件的存在,但不排除一个或更多个其它特征、区、整体、步骤、操作、元件、部件和/或它们的集群的存在或添加。
在本文中可以使用空间相对术语,诸如“下面”、“下方”、“下部”、“上方”、“上部”等,以便于描述如图中所示的一个元件或特征与另一元件或特征的关系。应当理解,除了图中所示的取向之外,空间相对术语旨在包括使用或操作中的装置的不同取向。例如,如果图中的装置被翻转,则被描述为在其它元件或特征“下方”或“下面”的元件将被定向在其它元件或特征“上方”。因此,示例性术语“下方”可以包含上方和下方的取向这两者。装置可以另外地定向(例如,旋转90度或在其它取向),并且应当相应地解释本文中使用的空间相对描述语。
应当理解,尽管本文中可以使用术语第一、第二等来描述各种元件、部件、区、层和/或部分,但是这些元件、部件、区、层和/或部分不应受这些术语的限制。这些术语用于将一个元件、部件、区、层或部分与另一元件、部件、区、层或部分区分开。因此,在不脱离本文中的教导的情况下,下面所讨论的第一元件、部件、区、层或部分可以被称为第二元件、部件、区、层或部分。
本文中参考作为理想化示例性图示的剖视图和/或平面图来描述示例性实施例。因此,在附图中,为了清楚起见,可夸大层和区的厚度,并且可以预期由于例如制造技术和/或公差导致的图示形状的变化。因此,本文中描述的示例性实施例不应该被解释为限于本文中示出的区的形状,而是包括例如由制造导致的形状偏差。例如,示出为矩形的蚀刻区可以具有圆形的或弯曲的特征。因此,图中示出的区本质上是示意性的,并且它们的形状可以不示出装置的区的实际形状,并且不旨在限制示例性实施例的范围。
图1是安装有根据本公开的实施例的显示装置DD的车辆VH的内部的透视图。图2是示出安装有根据本公开的实施例的显示装置DD的车辆VH的后监视系统VH-BMS的框图。图3是根据本公开的实施例的车辆VH的内部材料VH-I和显示装置DD的布置的示意图。
如图1中所示,根据本公开的实施例的显示装置DD可以布置在车辆VH的门上(或门中)。显示装置DD可以设置在车辆VH的内部材料VH-I和门框之间。
显示装置DD可以被包括在图2中示意性地示出的车辆VH的后监视系统(例如,后侧监视系统)VH-BMS中(例如,可以是其一部分)。在本实施例中,车辆VH的后监视系统VH-BMS被作为示例示出,并且本公开的实施例不限于此。在另一实施例中,根据本公开的显示装置DD可以用作与车辆控制模块VCM互锁(或互连)的另一功能系统的部件(例如,可以是其一部分)以提供信息。例如,显示装置DD可以用作导航系统或多媒体系统的部件。
如图2中所示,车辆VH的后监视系统VH-BMS可包括车辆控制模块VCM、相机模块CM和显示装置DD。车辆控制模块VCM可以是包括微处理器和/或图像处理器的电子模块,并且可以接收从相机模块CM输出的图像数据。图像数据可以具有关于车辆VH的后部的图像的信息(例如,相机可以被定向并定位成面向车辆VH的后部)。车辆控制模块VCM可以将从相机模块CM接收的图像数据转换为适合于显示装置DD(例如,适合于显示在显示装置DD上)的数据,并且可以将转换后的图像数据传送到显示装置DD。用户可以通过显示装置DD实时获得(例如,可以观看)车辆VH的后方图像。
如图3中所示,显示装置DD的一部分可以暴露给用户(例如,对用户可见),并且显示装置DD的另一部分可以被内部材料VH-I覆盖(例如,对于用户来说可能由于内部材料VH-I而不可见)。显示装置DD可以包括显示区域DD-DA和边框区域DD-NDA。显示区域DD-DA和边框区域DD-NDA的一部分可以被从内部材料VH-I暴露给用户。
图4A是根据本公开的实施例的显示装置DD的透视图。图4B是根据本公开的实施例的显示装置DD的分解透视图。图4C是根据本公开的实施例的显示装置DD的剖视图。图5A是根据本公开的实施例的显示面板DP的剖视图。图5B是根据本公开的实施例的显示面板DP的平面图。图5C是根据本公开的实施例的显示面板DP的放大剖视图。
图4A中所示的显示装置DD可以通过显示区域DD-DA的前表面(或显示表面)显示图像。前表面可以平行于由第一方向轴线DR1和第二方向轴线DR2限定的平面。前表面的法线方向(例如,显示装置DD的厚度方向)可以平行于第三方向轴线DR3。
当显示图像的方向与由第三方向轴线DR3指示的方向相同时,显示装置DD的构件、单元或部件的顶表面(或前表面)和底表面(或后表面)可以由第三方向轴线DR3限定。在下文中,第一方向、第二方向和第三方向分别是由第一方向轴线DR1、第二方向轴线DR2和第三方向轴线DR3指示的方向,并且由与第一方向轴线DR1、第二方向轴线DR2和第三方向轴线DR3相同的参考标号表示。
如图4A中所示,当在平面图中观察时,显示区域DD-DA可以具有非典型的多边形的形状。显示区域DD-DA的平面形状可以由边框层BZ的内边缘BZ-IE限定(参见例如图4C)。
非典型的多边形的形状是指不是大致矩形的形状和/或具有n个边缘的大致规则的多边形的形状的形状。这里,“大致矩形的形状”不仅指数学矩形的形状,而且指的是与数学矩形的形状不同的、在顶点处没有形成顶角的粗略(例如,大致或总体)矩形的形状。“具有n个边缘的大致规则的多边形的形状”不仅指数学规则的多边形的形状,而且指具有n个边缘的、粗略(例如,大致或总体)规则的多边形的形状,与数学规则的多边形的形状不同,在粗略规则的多边形的形状中顶点角不形成在顶点处。这里,“n”是3或更多的自然数。当n为4时,大致规则的多边形的形状是大致规则的四边形的形状。
在图4A中,图3中所示的边框区域DD-NDA可以被划分为两个边框区域DD-NDA1和DD-NDA2。在下文中,第一边框区域DD-NDA1可以被限定为边框区域DD-NDA的被内部材料VH-I覆盖的一部分(例如参见图3),并且第二边框区域DD-NDA2可以被限定为边框区域DD-NDA的从内部材料VH-I暴露(例如,未被其覆盖)的另一部分。可以与显示装置DD重叠的内部材料VH-I的假想边缘VH-IE在图4A中示出。为了便于描述和说明,第一边框区域DD-NDA1和第二边框区域DD-NDA2由不同的阴影线示出。
在本实施例中示出了具有平坦显示表面的显示装置DD。然而,本公开的实施例不限于此。在其它实施例中,显示装置DD可以包括弯曲显示表面或三维(3D)显示表面。3D显示表面可以包括由不同方向指示(例如,垂直于或面向不同方向)的多个显示区域。例如,3D显示表面可以具有大致规则的四边形的形状。
根据本实施例的显示装置DD可以是刚性显示装置。然而,本公开的实施例不限于此。在另一实施例中,显示装置DD可以是柔性显示装置。
如图4B和图4C中所示,显示装置DD可以包括窗口WM、显示面板DP和将窗口WM和显示面板DP彼此耦接的粘合构件(例如,光学透明粘合剂)OCA。
如图4A至图4C中所示,窗口WM可以包括基层BS和边框层BZ。分别对应于显示装置DD的显示区域DD-DA、第一边框区域DD-NDA1和第二边框区域DD-NDA2的透射区域WM-T、第一光阻挡区域WM-NT1和第二光阻挡区域WM-NT2可以限定在窗口WM中。第一光阻挡区域WM-NT1和第二光阻挡区域WM-NT2可以大致是设置边框层BZ的区域,并且透射区域WM-T可以大致是未设置边框层BZ的区域。
基层BS可包括玻璃基板和/或合成树脂膜。基层BS不限于单层。例如,基层BS可包括通过一个或更多个粘合构件OCA彼此耦接的多个膜。
边框层BZ可以是有色有机层,并且可以通过例如涂覆方法形成。边框层BZ可以具有多层结构。边框层BZ可包括包括有染料和/或颜料的颜色层。
窗口WM还可以包括设置在基层BS的前表面上的功能层(例如,功能涂层)。功能层可包括防指纹层、防反射层和/或硬涂层。
粘合构件OCA可以是透明粘合构件。例如,粘合构件OCA可以是压敏粘合剂膜。然而,本公开的实施例不限于此。在其它实施例中,粘合构件OCA可包括普通粘合剂或胶水。
根据本公开的实施例的显示面板DP可以是但不限于发光显示面板。例如,显示面板DP可以是有机发光显示面板或量子点发光显示面板。有机发光显示面板的发光层可以包括有机发光材料,并且量子点发光显示面板的发光层可以包括量子点和/或量子棒。在下文中,将描述有机发光显示面板DP作为示例。
显示面板DP可以具有与显示装置DD的显示区域DD-DA的形状和窗口WM的透射区域WM-T的形状不同的形状。当在平面图中观察时,显示面板DP可以具有大致典型的多边形的形状。典型的多边形的形状可以指矩形的形状或具有n个边缘的规则的多边形的形状。“大致典型的多边形的形状”可以指顶角形成在顶点处的数学矩形的形状或数学规则的多边形的形状,或者可以指顶角不是形成在顶点处而是形成在具有弯曲的角区域的顶点处的粗略(例如,大致或总体)矩形的形状或粗略(例如,大致或总体)规则的多边形的形状。规则的多边形的形状可以是规则的四边形的形状。
另外,典型的多边形的形状可以包括其中每个均连接相邻顶点(或在相邻顶点之间延伸)的对角线在一个点处彼此相交(或交叉)的多边形的形状。例如,典型的多边形的形状可以包括菱形的形状、矩形的形状或具有偶数个边缘(诸如四个或更多个边缘)的规则的多边形的形状。
平面图中的显示面板DP的形状可以由稍后参考图5A至图5C描述的显示基板DS或封装基板ES的边缘限定。
显示面板DP可以包括显示区域DP-DA和非显示区域DP-NDA。显示区域DP-DA可以是设置像素PX的区域,非显示区域DP-NDA可以是未设置像素PX的区域。显示区域DP-DA也可以具有大致典型的多边形的形状。即使显示面板DP的显示区域DP-DA和窗口WM的透射区域WM-T具有不同的形状,当在平面图中观察时,透射区域WM-T也可以设置在显示区域DP-DA内(例如,透射区域WM-T可以围绕显示区域DP-DA的外围延伸)。
显示装置DD还可以包括用于降低从外部入射的自然光(例如,太阳光)的反射率的光学膜。光学膜可以设置在窗口WM和显示面板DP之间。光学膜可包括相位延迟器和偏振器。显示装置DD还可以包括触摸屏,触摸屏可以与显示面板DP一体地形成,或者可以粘附到显示面板DP。
如图5A中所示,显示面板DP可以包括显示基板DS、封装基板ES和密封构件SM。在本实施例中,刚性显示面板DP被作为示例示出。在其它实施例中,柔性显示面板可以应用于显示装置DD。柔性显示面板可以不包括封装基板ES和密封构件SM,但是可以包括封装薄膜,封装薄膜封装或密封显示基板DS。
显示基板DS可以包括基层BL、设置在基层BL上的电路元件层DP-CL以及设置在电路元件层DP-CL上的显示元件层DP-OLED。基层BL可包括玻璃基板。在一些实施例中,基层BL可包括在可见光的波长范围内具有大致恒定的折射率的基板。
电路元件层DP-CL可以包括绝缘层和电路元件。在下文中,包括在电路元件层DP-CL中的绝缘层被称为中间绝缘层。中间绝缘层可包括一个或更多个中间无机层和/或一个或更多个中间有机层。电路元件可以包括信号线和像素的驱动电路。
显示元件层DP-OLED可以包括发光元件。显示元件层DP-OLED可以包括有机发光二极管作为发光元件。显示元件层DP-OLED可以包括像素限定层,像素限定层包括例如有机材料。
封装基板ES可以是透明基板,诸如玻璃基板。在一些实施例中,封装基板ES可以包括具有在可见光的波长范围内大致恒定的折射率的基板。
密封构件SM可包括无机粘合构件,诸如玻璃料。在一些实施例中,密封构件SM可包括有机粘合构件。密封构件SM可以与显示面板DP的非显示区域DP-NDA重叠。密封构件SM可以在显示基板DS和封装基板ES之间形成间隙GP。间隙GP可以填充空气或惰性气体。在下文中,空气或惰性气体被称为外部气体。封装基板ES和密封构件SM可以防止湿气渗透到显示基板DS。
如图5B中所示,显示面板DP可以包括驱动电路GDC、多个信号线SGL和多个像素PX。像素PX中的每个可以包括发光元件和连接到发光元件的像素驱动电路。驱动电路GDC、信号线SGL和像素驱动电路可以包括在图5A中所示的电路元件层DP-CL中。
驱动电路GDC可以包括扫描驱动电路。扫描驱动电路可以产生多个扫描信号,并且可以将扫描信号顺序输出到将在下面进一步描述的多个扫描线GL。扫描驱动电路还可以将其它控制信号输出到像素驱动电路。
扫描驱动电路可以包括通过相同工艺(例如,低温多晶硅(LTPS)工艺或低温多晶氧化物(LTPO)工艺)形成的多个薄膜晶体管作为像素驱动电路。
信号线SGL可以包括扫描线GL、数据线DL、电力线PL和控制信号线CSL。扫描线GL中的每个可以连接到对应的像素PX,并且数据线DL中的每个可以连接到对应的像素PX。电力线PL可以连接到像素PX。控制信号线CSL可以将控制信号提供到扫描驱动电路。
信号线SGL可以连接到电路板。信号线SGL可以连接到以集成芯片的形式安装在电路板上的时序控制电路。在本公开的实施例中,集成芯片可以连接到设置在非显示区域DP-NDA中的信号线SGL。
如图5C中所示,电路元件层DP-CL可以包括包括有无机层的缓冲层BFL、第一中间无机层CL1、第二中间无机层CL2和中间有机层CL3。在图5C中,驱动晶体管T-D的半导体图案OSP、控制电极GE、输入电极DE和输出电极SE的布置关系被作为示例示出。第一开口CH1和第二开口CH2(例如,第一通孔和第二通孔)也被作为示例示出。
显示元件层DP-OLED可以包括发光元件。显示元件层DP-OLED可以包括作为发光元件的有机发光二极管OLED。显示元件层DP-OLED可以包括像素限定层PDL。例如,像素限定层PDL可以是有机层。
第一电极AE可以设置在中间有机层CL3上。第一电极AE可以通过穿透中间有机层CL3的第三开口CH3(例如,第三通孔)连接到输出电极SE。可以在像素限定层PDL中限定开口OP。像素限定层PDL中的开口OP可以使第一电极AE的至少一部分暴露。像素限定层PDL中的开口OP被称为发射开口,以将其与其它开口区分开。
显示面板DP的显示区域DP-DA可以包括发光区域PXA和与发光区域PXA相邻的非发光区域NPXA。非发光区域NPXA可以围绕发光区域PXA(例如,可以围绕发光区域PXA的外围或绕着发光区域PXA的外围延伸)。在本实施例中,发光区域PXA被限定为对应于第一电极AE的通过发射开口OP暴露的一部分。
空穴控制层HCL可以共同设置在发光区域PXA和非发光区域NPXA中(例如,空穴控制层HCL可以设置在发光区域PXA和非发光区域NPXA中)。空穴控制层HCL可以包括空穴传输层,并且还可以包括空穴注入层。发射层EML可以设置在空穴控制层HCL上。发射层EML可以设置在与发射开口OP对应的区域中。例如,像素PX的发射层EML可以彼此分离。发射层EML可包括有机材料和/或无机材料。发射层EML可以产生彩色光(例如,发射层EML可以产生具有预定颜色的光)。
电子控制层ECL可以设置在发射层EML上。电子控制层ECL可以包括电子传输层,并且还可以包括电子注入层。空穴控制层HCL和电子控制层ECL可以通过使用开口掩模而共同形成在多个像素PX中(例如,单个空穴控制层HCL和单个电子控制层ECL可以形成在所有像素PX上)。第二电极CE可以设置在电子控制层ECL上。第二电极CE可以共同设置在多个像素PX中。
保护层PIL可以设置在显示元件层DP-OLED上。保护层PIL可以保护有机发光二极管OLED的第二电极CE。保护层PIL可以包括无机材料,诸如氧化硅、氮化硅和/或氮氧化硅。
图6A是根据本公开的实施例的显示装置DD的后视图。图6B和图6C分别是图6A的部分AA和部分BB的放大视图。在下文中,为了描述的容易和方便,可以省略参考图1至图5C对上述相同的部件进行的详细描述。
在本实施例中,矩形的显示面板DP被作为具有大致典型的多边形的形状的显示面板DP的示例示出。在图6A至图6C中,示出了显示面板DP的边缘DP-IE。显示面板DP的边缘DP-IE可以是例如图5A中所示的封装基板ES的边缘。
可以在上面参考例如图4C描述的边框层BZ上(或中)限定多个对准标记。可以通过例如丝网印刷工艺在基层BS上印刷有色材料,以形成边框层BZ。掩模可以设置在要形成对准标记的区域上(或上方),并且然后,可以执行丝网印刷工艺。因此,有色材料可以不被印刷在设置掩模的区域中。通过这种方法,可以与边框层BZ共同(或同时)形成透射光的(或透光的)对准标记。在这种实施例中,对准标记可以形成在边框层BZ中。透射区域WM-T也可以是没有印刷有色材料的区域。
如图6A至图6C中所示,多个对准标记可包括主对准标记AM-M、子对准标记AM-S和测试标记AM-T。主对准标记AM-M可以用在显示面板DP和窗口WM的层压工艺中。子对准标记AM-S可用于在显示面板DP和窗口WM的层压工艺中补充主对准标记AM-M的功能。
测试标记AM-T可以设置在显示面板DP的外部。测试标记AM-T可用于在层压工艺之后计算层压工艺的工艺误差。这将在后面更详细地描述。
根据本实施例,显示装置DD的主对准标记AM-M的数量可以小于由显示面板DP限定的典型多边形的形状的顶点的数量。包括矩形的显示面板DP的显示装置DD可以包括例如一至三个(例如,一个、两个或三个)主对准标记AM-M。当显示面板DP在平面图中具有包括n个边缘的大致规则的多边形的形状时,显示装置DD可以包括n-i(n减i)个主对准标记AM-M,其中“i”是等于或大于1且小于n的自然数。
图6A示出了包括两个主对准标记AM-M的显示装置DD的实施例。两个主对准标记AM-M可以设置在与对应于显示面板DP的一个边缘DP-IE的两个顶点对应的位置处。
因为主对准标记AM-M的数量小于如上所述由显示面板DP限定的典型多边形的形状的顶点的数量,所以主对准标记AM-M可以不设置在第二光阻挡区域WM-NT2中。结果,主对准标记AM-M可以被内部材料VH-I覆盖(参见例如图3),并且因此可能对用户不可见。
主对准标记AM-M中的每个可以设置在与显示面板DP的顶点对应的位置处。因此,显示面板DP的顶点可以与主对准标记AM-M重叠。图6B示出了十字形主对准标记AM-M。图6B示出了被层压使得显示面板DP的顶点与十字形主对准标记AM-M的中心完全重合而没有工艺误差的显示装置DD。
子对准标记AM-S可以与主对准标记AM-M相邻设置。在图6B中,子对准标记AM-S与主对准标记AM-M之间的距离可以在约1mm至约2mm的范围内。一个子对准标记AM-S可以与主对准标记AM-M中的每个相邻设置,但是本公开的实施例不限于此。
如图6C中所示,子对准标记AM-S的一部分可以与显示面板DP的边缘DP-IE重叠。子对准标记AM-S可以具有与主对准标记AM-M相同的区域,或者可以具有与主对准标记AM-M的区域不同的区域。子对准标记AM-S和主对准标记AM-M的形状不限于本文中描述的形状。
与主对准标记AM-M相邻的子对准标记AM-S也可以被内部材料VH-I覆盖(参见例如图3),并且因此可能对用户不可见。测试标记AM-T也可以形成在由内部材料VH-I覆盖的位置处(参见例如图3)。可以提供多个测试标记AM-T。
图7A是示出根据本公开的实施例的用于制造显示装置DD的方法的流程图。图7B是根据本公开的实施例的用于制造显示装置DD的方法的操作的透视图。图7C是根据本公开的实施例的用于制造显示装置DD的方法的操作的侧视图。在下文中,为了描述的容易和方便,可以省略参考图1至图6C对上述相同的部件进行的详细描述。
如图7A和图7B中所示,显示面板DP可以预先与窗口WM对准(S10)。可以将显示面板DP和窗口WM对准,以使得显示面板DP的顶表面面向窗口WM的底表面。显示面板DP可以放置在层压设备的平台上,并且窗口WM可以由层压设备的保持器保持。保持器可以设置在平台上方。
此时,粘合构件OCA可以设置在显示面板DP和窗口WM之间。粘合构件OCA可以被粘附到显示面板DP的顶表面和窗口WM的底表面中的一个。
接下来,如图7A和图7B中所示,可以计算显示面板DP的中心点(例如,质心点)DP-CP和窗口WM的对准中心点WM-CP(S20)。可以通过使用相机模块来拍摄显示面板DP。层压设备的计算机系统可以通过使用显示面板DP的图像来计算显示面板DP的顶点的坐标信息(例如,位置信息)。计算机系统可以通过使用顶点的坐标信息来计算中心点DP-CP。可以设定(或计算)链接顶点(例如,在顶点之间延伸)(例如,链接相对顶点或在相对顶点之间延伸)的两个假想的对角线DP-DL,并且然后,两个假想的对角线DP-DL的交叉点可以被计算为中心点DP-CP。可以通过计算数学质心点的方法来计算中心点DP-CP。
将简要描述设定具有奇数个边缘的规则的多边形的中心点(例如,规则的五边形的中心点)的方法。可以设定(或计算)五个假想线,假想线将顶点链接到面向顶点中的每个的边缘的中心点(例如,在顶点和面向顶点中的每个的边缘的中心点之间延伸)。五个假想线可以在一个点处彼此相交,并且该一个点可以被设定为中心点。因此,可以通过使用顶点的坐标信息来计算中心点。
可以通过使用相机模块来拍摄窗口WM。可以获得关于比显示面板DP的顶点的数量更少数量的主对准标记AM-M的信息。计算机系统可以通过使用窗口WM的图像(例如,主对准标记AM-M的图像)来计算主对准标记AM-M的坐标信息。
可以通过使用主对准标记AM-M的坐标信息和先前输入(例如,存储在存储器中)的显示面板DP的数值信息(例如,显示面板DP的尺寸)来计算与显示面板DP的顶点对应的假想点AM-I的坐标信息,假想点AM-I与主对准标记AM-M不对应。计算机系统可以通过使用主对准标记AM-M的坐标信息和假想点AM-I的坐标信息来计算对准中心点WM-CP。可以设定(或计算)链接主对准标记AM-M和假想点AM-I(例如,在主对准标记AM-M和假想点AM-I之间延伸)的两个假想的对角线WM-DL,并且然后,两个假想的对角线WM-DL的交叉点可以被计算为对准中心点WM-CP。
随后,如图7A和图7B中所示,中心点DP-CP可以与对准中心点WM-CP对准(S30)。可调节平台和保持器的位置以使中心点DP-CP与对准中心点WM-CP对准。
此时,可以调整平台和保持器的位置,以使得主对准标记AM-M与显示面板DP的一些对应的顶点对准。可以调整显示面板DP或窗口WM的位置,以使得显示面板DP的其它顶点与假想点AM-I对齐。
此时,可以通过使用图6C中所示的子对准标记AM-S来核查或检查显示面板DP和窗口WM的对准状态。当子对准标记AM-S与显示面板DP的边缘重合时,可以执行后续工艺。当子对准标记AM-S与显示面板DP的边缘不重合时,可以额外执行稍后将参考10A和图10B描述的工艺。
接下来,如图7A和图7C中所示,窗口WM和显示面板DP可以彼此耦接(S40)。平台可以在第三方向DR3上移动,并且因此,显示面板DP可以接近窗口WM。窗口WM和显示面板DP可以在粘合构件OCA设置在显示面板DP的顶表面上的状态下彼此耦接。粘合构件OCA可以是片材或树脂。然而,将窗口WM和显示面板DP彼此耦接的方法不限于此。
在将窗口WM和显示面板DP彼此耦接之后,可以执行核查或检查工艺误差的工艺。当工艺误差等于或大于参考值时,可以确定相应的显示装置DD是(例如,可以被分类为)缺陷产品。可以计算参考图6A至图6C描述的显示面板DP的边缘DP-IE与测试标记AM-T之间的距离,并且可以将计算的距离与参考值进行比较。可以通过使用相机模块来拍摄显示装置DD的后表面,并且计算机系统可以基于拍摄的图像计算距离。
测试标记AM-T中的每个可以具有预设的坐标信息。测试标记AM-T可以与显示面板DP的边缘DP-IE间隔开不同的距离。可以计算多个距离以提高检查的可靠性。
图8A是根据本公开的实施例的显示装置DD的后视图。图8B是图8A的部分AA的放大图。在下文中,为了描述的容易和方便,可以省略参考图1至图7C对上述相同的部件进行的详细描述。
图8A示出了显示面板DP,其在平面图中具有粗略(例如,总体或大致)矩形的形状。曲线CL可以被限定在显示面板DP的弯曲角区域中(例如,显示面板DP的角可以是弯曲的或圆形的)。曲线CL可以由显示基板DS的边缘或封装基板ES的边缘限定。例如,显示基板DS的边缘或封装基板ES的边缘可以在其角区域中具有曲线CL。
层压设备的计算机系统可以通过使用由相机模块获得的角区域的图像来计算假想顶点V-I的坐标信息(例如,位置信息)。如果边缘保持笔直(例如,如果边缘DP-IE不具有弯曲或圆形的角),则假想顶点V-I可以是两个边缘DP-IE将彼此相交的点。
可以通过使用假想顶点V-I的坐标信息来计算显示面板DP的中心点DP-CP。可以设定(或计算)链接假想顶点V-I(例如,在假想顶点V-I之间延伸)的两个假想的对角线,并且然后,可以计算两个假想的对角线的交叉点作为中心点DP-CP。主对准标记AM-M可以设置在与假想顶点V-I对应的位置处。
图9A是根据本公开的实施例的显示装置DD的后视图。图9B是图9A的部分AA的放大图。图9C是根据本公开的实施例的显示装置DD的后视图。图9D是图9C的部分AA的放大图。在下文中,为了描述的容易和方便,可以省略参考图1至图8B对上述相同的部件进行的详细描述。
主对准标记AM-M可以设置在与矩形或具有n个边缘的规则的多边形的顶点相对应的位置处,矩形或具有n个边缘的规则的多边形具有与显示面板DP相同的中心点DP-CP并且大于(例如,大于)显示面板DP。矩形或规则的多边形可以是假想的矩形或假想的规则的多边形。大于显示面板DP(例如,大于显示面板DP和/或围绕显示面板DP的外围或绕着显示面板DP的外围延伸)的矩形DP-W被作为示例示出在图9A至图9D中。
如图9A和图9B中所示,矩形DP-W可以在第二方向DR2上具有大于显示面板DP的长度的长度。在另一实施例中,矩形DP-W可以在第一方向DR1上具有大于显示面板DP的长度的长度。在又一个实施例中,如图9C和图9D中所示,矩形DP-W可以具有在第一方向DR1上的长度和在第二方向DR2上的长度,其在第一方向DR1上的长度和在第二方向DR2上的长度大于显示面板DP在第一方向上和第二方向上的长度。
可以通过使用主对准标记AM-M的坐标信息、先前输入(或存储在存储器中)的显示面板DP的数值信息以及在显示面板DP的顶点和主对准标记AM-M之间的距离信息来计算假想点AM-I的坐标信息。
可以通过使用假想点AM-I的坐标信息和主对准标记AM-M的坐标信息来计算对准中心点WM-CP。可以设置(或计算)链接假想点AM-I和主对准标记AM-M(例如在假想点AM-I和主对准标记AM-M之间延伸)的两个假想的对角线,并且然后,可以计算两个假想的对角线的交叉点作为对准中心点WM-CP。
图10A是根据本公开的实施例的显示装置DD的后视图。图10B是图10A的部分AA的放大图。在下文中,为了描述的容易和方便,可以省略参考图1至图9D对上述相同的部件进行的详细描述。
主对准标记AM-M可以设置在与具有矩形的形状或具有n个边缘的规则的多边形的形状的显示面板DP的顶点对应的位置处。子对准标记AM-S可以设置在与矩形或具有n个边缘的规则的多边形的顶点对应的位置处,矩形或具有n个边缘的规则的多边形与显示面板DP具有相同的中心点DP-CP并且大于(例如,大于)显示面板DP。矩形或规则的多边形可以是假想的矩形或假想的规则的多边形。大于(例如,大于)显示面板DP的矩形DP-W被作为示例示出在图10A和图10B中。
在上面参考图7A和图7B描述的对准操作中,当基于主对准标记AM-M计算的在对准中心点WM-CP和中心点DP-CP之间出现误差(或差异)时,假想点AM-I和对准中心点WM-CP可以通过使用子对准标记AM-S来重新计算。中心点DP-CP和对准中心点WM-CP之间的误差可能是由于在基层BS上印刷边框层BZ时发生的工艺误差引起的。例如,可能因为主对准标记AM-M形成在与设计位置不同的位置处而存在误差。
可以通过使用上面参考图9A和图9B描述的方法使用子对准标记AM-S来重新计算假想点AM-I和对准中心点WM-CP。可以通过使用子对准标记AM-S的坐标信息、先前输入的显示面板DP的数值信息以及显示面板DP的顶点与子对准标记AM-S之间的距离信息来计算假想点AM-I的坐标信息。如图10A中所示,假想点AM-I可以设置在没有形成子对准标记AM-S的第二光阻挡区域WM-NT2中。
图11A是根据本公开的实施例的显示装置DD的后视图。图11B是图11A的部分AA的放大图。在下文中,为了描述的容易和方便,可以省略参考图1至图10B对上述相同的部件进行的详细描述。
当在平面图中观察时,根据本实施例的显示区域DP-DA可以具有大致矩形的形状或大致规则的多边形的形状。可以拍摄显示面板DP-1或DP-2,并且可以处理显示面板DP-1或DP-2的拍摄图像以设定(或计算)显示区域DP-DA的假想的边界线DA-E。假想的边界线DA-E可以确定显示区域DP-DA的形状。在本实施例中,具有大致矩形的形状的显示区域DP-DA被作为示例示出。例如,显示区域DP-DA可以具有弯曲的角区域。
层压设备的计算机系统可以通过使用假想的边界线DA-E来计算显示区域DP-DA的假想顶点DV-I的坐标信息(例如,位置信息)。可以通过使用假想顶点DV-I的坐标信息来计算显示区域DP-DA的质心点DP-CPD。可以设定(或计算)链接假想顶点DV-I(例如,在假想顶点DV-I之间延伸)的两个假想的对角线DA-DL,并且然后,可以计算两个假想的对角线DA-DL的交叉点作为显示区域DP-DA的质心点DP-CPD。
主对准标记AM-M可以设置在与矩形或规则的多边形的顶点对应的位置处,矩形或规则的多边形具有与显示区域DP-DA相同的质心点DP-CPD并且大于(例如,大于)显示区域DP-DA。当在平面图中观察时,主对准标记AM-M可以设置在显示面板DP-1或DP-2的外部。
本实施例可以应用于显示面板DP-1,显示面板DP-1不具有大致矩形的形状或大致规则的多边形的形状,而是具有非典型的形状。可以根据显示区域DP-DA精确地层压显示面板DP-1和窗口WM。
在本公开的实施例中,当显示面板DP-2具有大致矩形的形状或大致规则的多边形的形状时,可以通过使用显示区域DP-DA来计算显示面板DP-2的质心点DP-CPD。在上面参考图7A和图7B描述的对准操作中,当通过使用显示面板DP的顶点计算的中心点DP-CP与基于主对准标记AM-M计算的对准中心点WM-CP之间出现误差(或差异)时,可以通过使用显示区域DP-DA来重新计算质心点DP-CPD。
图11A示出了具有非典型形状的显示面板DP-1和具有矩形的形状的显示面板DP-2。假设两个显示面板DP-1和DP-2具有相同的显示区域DP-DA。
根据本公开的上述实施例,在耦接具有非典型形状的透射区域的窗口和典型形状的显示面板的工艺中,可以避免定位误差或失败。这可能是因为可以通过使用形成在窗口中的主对准标记来计算假想点的位置和对准中心点的位置,并且可以通过使用计算的值来层压显示面板和窗口。
由于主对准标记的数量小于显示面板的顶点的数量,因此主对准标记可以不形成在窗口的暴露于用户(例如,对用户可见)的一部分(或区域)中。
尽管已经参考示例实施例描述了本发明构思,但是对于本领域技术人员来说显而易见的是,在不脱离本发明构思的精神和范围的情况下,可以对示例实施例进行各种改变和修改。因此,应该理解,上述实施例不是限制性的,而是说明性的。因此,本发明构思的范围将由所附权利要求书及其等同物的最宽泛的可允许解释来确定,并且不应受前述描述限制或限定。

Claims (21)

1.一种显示装置,包括:
窗口;和
显示面板,所述显示面板耦接到所述窗口的底表面并且在平面图中具有大致规则的四边形的形状或大致矩形的形状,
其中,所述窗口包括:
基部构件;和
在所述基部构件的底表面上的边框层,在所述边框层中限定一至三个透光的主对准标记和具有与所述显示面板的形状不同的形状的透射区域,其中,所述主对准标记中的每个布置在与所述显示面板的顶点对应的位置处或布置在与假想的规则的四边形或假想的矩形的顶点对应的位置处,所述假想的规则的四边形或所述假想的矩形具有与所述显示面板相同的中心点并且大于所述显示面板。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,当在所述边框层中限定两个主对准标记时,所述两个主对准标记被布置在与对应于所述显示面板的一个侧边缘的两个顶点对应的位置处。
3.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述主对准标记中的每个与所述显示面板的所述顶点重叠。
4.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述显示面板具有布置像素的显示区域和不布置像素的非显示区域,并且
其中,所述非显示区域在平面图中围绕所述显示区域的外围。
5.根据权利要求1所述的显示装置,还包括限定在所述边框层中的透光的子对准标记,与所述主对准标记间隔开,并且具有与所述主对准标记的形状不同的形状。
6.根据权利要求5所述的显示装置,其中,所述子对准标记与所述显示面板的边缘重叠。
7.根据权利要求1所述的显示装置,还包括限定在所述边框层中的透光的测试标记,并且布置在所述显示面板的外部。
8.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述显示面板的角区域在平面图中具有曲线形状。
9.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述显示装置安装在车辆中。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其中,所述透射区域从所述车辆的内部材料暴露,
其中,所述车辆的所述内部材料覆盖所述边框层的一部分,并且
其中,所述主对准标记与所述车辆的所述内部材料重叠。
11.一种显示装置,包括:
窗口;和
显示面板,所述显示面板耦接到所述窗口的底表面并具有:
显示区域,所述显示区域在平面图中具有大致规则的四边形的形状或大致矩形的形状;和
所述显示区域外部的非显示区域,
其中,所述窗口包括:
基部构件;和
在所述基部构件的底表面上的边框层,在所述边框层中限定一至三个透光的主对准标记和具有与所述显示区域的形状不同的形状的透射区域,并且
其中,所述主对准标记中的每个布置在与假想的规则的四边形或假想的矩形的顶点对应的位置处,所述假想的规则的四边形或所述假想的矩形具有与所述显示区域相同的中心点并且大于所述显示区域。
12.根据权利要求11所述的显示装置,其中,所述显示面板在平面图中具有与所述显示区域不同的形状。
13.根据权利要求11所述的显示装置,其中,所述显示面板在平面图中具有大致规则的四边形的形状或大致矩形的形状。
14.根据权利要求13所述的显示装置,其中,所述主对准标记中的每个布置在与所述显示面板的顶点对应的位置处。
15.一种显示装置,包括:
窗口;和
显示面板,所述显示面板耦接到所述窗口的底表面并具有在平面图中具有弯曲的角区域的规则的四边形的形状或在平面图中具有弯曲的角区域的矩形的形状,
其中,所述窗口包括:
基部构件;和
在所述基部构件的底表面上的边框层,在所述边框层中限定一至三个透光的主对准标记和具有与所述显示面板的形状不同的形状的透射区域,其中,所述主对准标记中的每个布置在与所述显示面板的顶点对应的位置处或布置在与假想的规则的四边形或假想的矩形的顶点对应的位置处,所述假想的规则的四边形或所述假想的矩形具有与所述显示面板相同的中心点并且大于所述显示面板。
16.一种显示装置,包括:
窗口;和
显示面板,所述显示面板耦接到所述窗口的底表面并具有在平面图中具有n个边缘的大致规则的多边形的形状,
其中,所述窗口包括:
基部构件;和
在所述基部构件的底表面上的边框层,在所述边框层中限定多个透光的对准标记和具有与所述显示面板的形状不同的形状的透射区域,
其中,所述对准标记的数量是n-i,其中“i”是等于或大于1且小于“n”的自然数,并且
其中,所述对准标记中的每个布置在与所述显示面板的顶点对应的位置处或布置在与假想的多边形的顶点对应的位置处,所述假想的多边形的顶点具有与所述显示面板相同的中心点并且大于所述显示面板。
17.一种用于制造显示装置的方法,所述方法包括:
预先将显示面板与窗口对准,所述显示面板具有大致规则的四边形的形状或大致矩形的形状,所述窗口具有透射区域、与所述透射区域相邻的非透射区域以及在所述非透射区域中的多个主对准标记,所述透射区域具有与所述显示面板的形状不同的形状;
计算所述显示面板的顶点的位置和所述显示面板的中心点的位置;
通过使用所述显示面板的数值信息和所述主对准标记来计算所述窗口的与所述显示面板的所述顶点中至少一些对应的假想点的位置和所述窗口的与所述显示面板的所述中心点对应的对准中心点的位置;
将所述显示面板的所述中心点与所述窗口的所述对准中心点对准,以使得所述中心点与所述对准中心点重合;和
将所述窗口和所述显示面板彼此耦接,
其中,所述主对准标记的数量小于所述显示面板的所述顶点的数量。
18.根据权利要求17所述的方法,其中,所述窗口还包括子对准标记,所述子对准标记与所述主对准标记间隔开并且布置在与假想的规则的四边形或假想的矩形的顶点对应的位置处,所述假想的规则的四边形或所述假想的矩形具有与所述显示面板相同的中心点并且大于所述显示面板,所述方法还包括:
当在所述中心点与所述对准中心点对准期间在所述中心点和所述对准中心点之间出现误差时,通过使用所述子对准标记重新计算所述假想点和所述对准中心点。
19.根据权利要求17所述的方法,其中,所述窗口还包括与所述主对准标记间隔开的测试标记,所述方法还包括:
在所述窗口和所述显示面板耦接之后计算所述测试标记与所述显示面板的边缘之间的距离。
20.根据权利要求17所述的方法,还包括将粘合构件放置在所述显示面板和所述窗口之间。
21.根据权利要求17所述的方法,其中,有两个所述主对准标记,并且
其中,两个所述主对准标记布置在与对应于所述显示面板的一个侧边缘的两个顶点对应的位置处。
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