CN110931541B - 显示面板和显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供了一种显示面板及显示装置,涉及显示技术领域,用以在包括挖孔区域的显示面板中,保证挖孔区域所占据位置对应列的像素的正常显示,提高显示面板的显示均一性。该显示面板包括挖孔区、第一非显示区和显示区;第一非显示区环绕挖孔区;显示区环绕第一非显示区;显示区包括沿第一方向延伸的第一电源信号线和第二电源信号线;沿所述第一方向,第一电源信号线和第二电源信号线位于挖孔区的两侧。第一非显示区包括连接线,连接线至少部分围绕挖孔区,连接线的电阻率小于等于第一电源信号线和第二电源信号线的电阻率,连接线连接第一电源信号线和第二电源信号线。

Description

显示面板和显示装置
【技术领域】
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板和显示装置。
【背景技术】
有机发光(Organic Light-Emitting Diode,以下简称OLED)显示面板因其具有主动发光、高对比度、无视角限制等其诸多优点而被广泛应用于显示技术领域。目前,为了丰富显示面板的使用功能,提高用户体验,通常会在显示装置中设置诸如摄像头、虹膜传感器和听筒等功能器件。在此基础上,为了减小显示面板的边框尺寸,提高显示面板的屏占比,通常会在显示面板内进行挖孔,形成如图1所示具有挖孔区域1’设计的显示面板,以将上述功能器件对应该挖孔区域1’进行设置。
为保证挖孔区域1’的光线透过率,需要将像素以及各种信号走线避开挖孔区域1’设置。在此基础上,如何保证挖孔区域1’所占据位置对应行或列的像素能够正常接收显示所需的各种信号,保证挖孔区域1’所占据位置对应行或列的像素的正常显示,成为研究人员的关注重点。
【发明内容】
有鉴于此,本发明实施例提供了一种显示面板和显示装置,用以在包括挖孔区域的显示面板中,保证挖孔区域所占据位置对应列的像素的正常显示,提高显示面板的显示均一性。
一方面,本发明实施例提供了一种显示面板,包括:挖孔区、第一非显示区和显示区;所述第一非显示区环绕所述挖孔区;所述显示区环绕所述第一非显示区;
所述显示区包括沿第一方向延伸的第一电源信号线和第二电源信号线;沿所述第一方向,所述第一电源信号线和所述第二电源信号线位于所述挖孔区的两侧;
所述第一非显示区包括连接线,所述连接线至少部分围绕所述挖孔区,所述连接线的电阻率小于等于所述第一电源信号线和所述第二电源信号线的电阻率,所述连接线连接所述第一电源信号线和所述第二电源信号线。
可选地,所述连接线环绕所述挖孔区。
可选地,所述连接线包括第一连接线和第二连接线;所述第二连接线与所述第一连接线之间包括绝缘层,所述绝缘层包括至少两个过孔,所述第二连接线通过所述过孔与所述第一连接线连接,所述第一连接线分别与所述第一电源信号线和所述第二电源信号线连接。
可选地,所述第一连接线、所述第一电源信号线和所述第二电源信号线采用同一道构图工艺形成。
可选地,所述第二连接线位于所述第一连接线靠近所述显示面板的出光面的一侧。
可选地,所述显示区还包括多个发光器件,所述发光器件包括层叠设置的第一电极、发光层和第二电极;
所述第二连接线与所述第一电极采用同一道构图工艺形成。
可选地,所述显示区还包括多个触控电极,所述第二连接线与所述触控电极采用同一道构图工艺形成。
可选地,所述第二连接线为网格状。
可选地,所述第一非显示区还包括环绕所述挖孔区的挡墙;
所述连接线位于所述挡墙靠近所述显示区的一侧。
另一方面,基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种显示装置,包括上述的显示面板。
本发明实施例提供的显示面板和显示装置,通过在显示面板中设置挖孔区和环绕挖孔区的显示区,后续可以对应挖孔区设置诸如摄像头、光线传感器和虹膜识别传感器等在内的功能器件,在丰富显示面板的使用功能的基础上,能够避免将上述功能器件设置在位于显示区的外围的第二非显示区,从而能够减小显示面板的第二非显示区的尺寸。
而且,在显示区中设置第一电源信号线和第二电源信号线时,沿第一电源信号线和第二电源信号线的延伸方向,本发明实施例通过令第一电源信号线和第二电源信号线分列于挖孔区的两侧,能够避免在挖孔区设置信号线,保证挖孔区的光线透过率,从而可以保证后续对应挖孔区设置的诸如摄像头、光线传感器和虹膜识别传感器等在内的光线感应模块的采光效果。
除此之外,本发明实施例通过将连接第一电源信号线和第二电源信号线的连接线的电阻率设置为小于等于第一电源信号线和第二电源信号线的电阻率,能够保证电源信号在第一电源信号线和第二电源信号线之间的传输速度,并减弱电源信号在第一电源信号线和第二电源信号线之间的传输过程中的衰减,能够保证第一电源信号线或第二电源信号线接收到的电源信号的强度,进而保证与第一电源信号线或第二电源信号线相连接的像素,即,挖孔区所占据位置对应列的像素的的亮度,改善显示画面的亮度均一性。
【附图说明】
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例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发明的一些实施例,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它的附图。
图1是相关技术中一种包括挖孔区域的显示面板的示意图;
图2为一种用于驱动OLED器件的像素电路的示意图;
图3为与图2对应的像素电路的布线图;
图4为本发明实施例提供的一种显示面板的俯视示意图;
图5为图4所示的显示面板的挖孔区附近的一种放大示意图;
图6为本发明实施例提供的另一种显示面板的挖孔区附近的放大示意图;
图7为图5沿AA’的一种截面示意图;
图8为本发明实施例提供的又一种显示面板的挖孔区附近的放大示意图;
图9为本发明实施例提供的一种显示面板的显示区的截面示意图;
图10为本发明实施例提供的另一种显示面板的俯视示意图;
图11为图10所示的显示面板的显示区的一种截面示意图;
图12为本发明实施例提供的一种第二连接线的放大示意图;
图13为本发明实施例提供的又一种显示面板的挖孔区附近的放大示意图;
图14为本发明实施例提供的一种显示装置的示意图。
【具体实施方式】
为了更好的理解本发明的技术方案,下面结合附图对本发明实施例进行详细描述。
应当明确,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本发明实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
应当理解,本文中使用的术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
应当理解,尽管在本发明实施例中可能采用术语第一、第二等来描述各条不同的连接线,但这些连接线不应限于这些术语。这些术语仅用来将各个连接线彼此区分开。例如,在不脱离本发明实施例范围的情况下,第一连接线也可以被称为第二连接线,类似地,第二连接线也可以被称为第一连接线。
OLED显示面板中设置的OLED器件可以包括层叠设置的阳极、发光层和阴极。在其工作时,需分别向阳极和阴极施加正、负电源电压,以使空穴和电子分别从具有正电压的阳极,以及从具有负电压的阴极移动到发光层。空穴和电子在发光层中复合以产生激子,这些激子从激发态跃迁到基态辐射出能量,使发光层发出相应颜色的光。其中,正电源电压PVDD通过电源信号线传输至OLED器件的阳极。
如图2和图3所示,图2为一种用于驱动OLED器件的像素电路的示意图,图3为与图2对应的像素电路的布线图,在采用如图2和图3所示的7T1C结构的像素电路对OLED器件进行驱动时,一般会在显示面板中设置如图1和图3所示的延伸方向不同的第一电源信号走线PVDD1’和第二电源信号走线PVDD2’。二者均用于传输正电源电压PVDD。第一电源信号走线PVDD1’一般与数据线Data同层设置。第二电源信号走线PVDD2’一般与参考电压信号线VREF同层设置。第一电源信号走线PVDD1’与第一晶体管T1相连。第二电源信号走线PVDD2’可以用于作为电容C的一个极板。
在显示面板中设置如图1所示的挖孔区域1’时,为使第一电源信号走线PVDD1’避开挖孔区域1’设置,如图1所示,一般会将经过挖孔区域1’的第一电源信号走线PVDD1’设置为包括第一子电源信号走线PVDD11’和第二子电源信号走线PVDD12’。沿第一子电源信号走线PVDD11’的延伸方向x,第一子电源信号走线PVDD11’和第二子电源信号走线PVDD12’分别位于挖孔区域1’的两侧。且,二者在挖孔区域1’所在位置处断开。以将提供电源信号的电源芯片Power IC设置在靠近第二子电源信号走线PVDD12’一侧的非显示区为例,第二子电源信号走线PVDD12’上电源信号的传输不会受到挖孔区域1’设置的影响。但是,第一子电源信号走线PVDD11’要想接收到电源信号就需要特殊设置。
目前一般采取的做法是将第一子电源信号走线PVDD11’与相互交叠的沿第二方向y延伸的第二电源信号走线PVDD2’打孔连接,借由第二电源信号走线PVDD2’来向第一子电源信号走线PVDD11’传输电源信号。
但是,发明人在研究过程中发现,由于与第一电源信号走线PVDD1’相比,第二电源信号走线PVDD2’的电阻较大,因此,电源信号在经第二电源信号走线PVDD2’向第一子电源信号走线PVDD11’传输的过程中的传输速度较慢。而且,电源信号在经第二电源信号走线PVDD2’向第一子电源信号走线PVDD11’传输的过程中还会产生较大的信号衰减,导致第一子电源信号走线PVDD11’接收到的电源信号的强度较低,进而会影响到与第一子电源信号走线PVDD11’相连的像素的发光亮度,影响显示面板的显示均一性。
有鉴于此,本发明实施例提供了一种显示面板,如图4所示,图4为本发明实施例提供的一种显示面板的俯视示意图,其中,该显示面板包括:挖孔区1、第一非显示区21、显示区3和第二非显示区22。第一非显示区21环绕挖孔区1。显示区3环绕第一非显示区21。第二非显示区22环绕显示区3。
显示区3包括沿第一方向x延伸的第一电源信号线41和第二电源信号线42。沿第一方向x,第一电源信号线41和第二电源信号线42位于挖孔区1的两侧。示例性的,第一电源信号线41和第二电源信号线42可以与显示面板中的同一列像素相连。位于显示区3的外围的第二非显示区22可以设置诸如扫描电路、数据驱动电路以及电源芯片、静电防护电路等电路元件。
结合图4和图5所示,图5为图4所示的显示面板的挖孔区附近的一种放大示意图,其中,第一非显示区21包括连接线5。连接线5至少部分围绕挖孔区1。连接线5的电阻率小于等于第一电源信号线41和第二电源信号线42的电阻率。连接线5连接第一电源信号线41和第二电源信号线42。
在该显示面板进行显示时,第一电源信号线41和第二电源信号线42中的其中一者可以直接与提供电源信号的电源芯片(未图示)电连接。以第二电源信号线42直接与电源芯片电连接为例,电源芯片发出的电源信号可以通过第二电源信号线42和连接线5传输至第一电源信号线41。与第一电源信号线41相连的像素可以在第一电源信号线41接收到的电源信号的作用下工作。在将第一电源信号线41设置为与电源芯片直接电连接时,第二电源信号线42可以通过第一电源信号线41和连接线5接收到电源芯片提供的电源信号。
本发明实施例提供的显示面板,通过在显示面板中设置挖孔区1和环绕挖孔区1的显示区3,后续可以对应挖孔区1设置诸如摄像头、光线传感器和虹膜识别传感器等在内的功能器件,在丰富显示面板的使用功能的基础上,能够避免将上述功能器件设置在位于显示区3的外围的第二非显示区22,从而能够减小显示面板的第二非显示区22的尺寸。
而且,在显示区3中设置第一电源信号线41和第二电源信号线42时,沿第一电源信号线41和第二电源信号线42的延伸方向x,本发明实施例通过令第一电源信号线41和第二电源信号线42分列于挖孔区1的两侧,能够避免在挖孔区1设置信号线,保证了挖孔区1的光线透过率,从而可以保证后续对应挖孔区1设置的诸如摄像头、光线传感器和虹膜识别传感器等在内的光线感应模块的采光效果。
除此之外,本发明实施例通过将连接第一电源信号线41和第二电源信号线42的连接线5的电阻率设置为小于等于第一电源信号线41和第二电源信号线42的电阻率,能够保证电源信号在第一电源信号线41和第二电源信号线42之间的传输速度,并减弱电源信号在第一电源信号线41和第二电源信号线42之间的传输过程中的衰减,能够保证第一电源信号线41或第二电源信号线42接收到的电源信号的强度,进而保证与第一电源信号线41或第二电源信号线42相连接的像素,即,挖孔区1所占据位置对应列的像素的亮度,改善显示画面的亮度均一性。
示例性的,如图6所示,图6为本发明实施例提供的另一种显示面板的挖孔区附近的放大示意图,其中,上述连接线5环绕挖孔区1。本发明实施例通过将连接线5设置为环绕挖孔区1,如图6所示,相当于将连接线5设置为包括并联连接的第一部分501和第二部分502,其中,第一部分501位于图6所示的挖孔区1的左侧,第二部分502位于图6所示的挖孔区1的右侧。并联连接的第一部分501和第二部分502的设置能够减小连接线5的电阻。示例性的,上述第一部分501和第二部分502可以由同一层金属层图案化形成。或者,二者也可以由不同的金属层图案化形成,二者之间可以通过过孔实现电连接。
示例性的,可以将连接线5设置为图6所示的圆形。
可选的,为减小连接线5的电阻率,除了图6所示的将连接线5设置为环绕挖孔区1的方式外,如图7所示,图7为图5沿AA’的一种截面示意图,本发明实施例还可以将上述连接线5设置为包括第一连接线51和第二连接线52,其中,第一连接线51和第二连接线52在显示面板所在平面的正投影交叠。并且,第二连接线52与第一连接线51之间设置有绝缘层50,绝缘层50包括至少两个过孔500。第二连接线52通过该过孔500与第一连接线51连接。也就是说,通过将连接线5设置为包括在显示面板的厚度方向上并联连接的第一连接线51和第二连接线52,来减小连接线5的电阻。
示例性的,第一连接线51或第二连接线52分别与第一电源信号线41和第二电源信号线42连接。
可选的,图7所示的位于不同膜层的第一连接线51和第二连接线52也可以按照图6所示的环绕挖孔区1的环形结构进行设计,以增多电源信号在连接线5中传输的并联支路的数量,从而进一步减小连接线5的电阻。
示例性的,在本发明实施例中挖孔区1的大小可以根据后续需要设置的功能器件的尺寸进行调整。如图8所示,图8为本发明实施例提供的又一种显示面板的挖孔区附近的放大示意图,其中,挖孔区1可对应设置多条第一电源信号线41和第二电源信号线42。这多条第一电源信号线41和多条第二电源信号线42可连接至同一条连接线5,从而在保证对应挖孔区1设置的多列像素的正常显示的基础上,避免在第一非显示区21设置多条连接线5,有利于减小第一非显示区21的尺寸。
如图9所示,图9为本发明实施例提供的一种显示面板的显示区的截面示意图,上述显示区3还包括多个发光器件6和用于驱动发光器件6进行显示的像素电路。发光器件6包括层叠设置的第一电极61、发光层60和第二电极62。示例性的,该第一电极61可以为阳极,第二电极62可以为阴极。像素电路包括晶体管630,该晶体管630包括栅极631、源极632、漏极633和有源层634。
需要说明的是,在图9中仅示出了像素电路中与发光器件6直接相连的一个晶体管作为示意,实际上,像素电路可以包括存储电容和多个晶体管。例如,可以将像素电路设计为如图2所示的7T1C的电路结构。
示例性的,在将第一连接线51与第一电源信号线41和第二电源信号线42连接时,在设置第一连接线51时,可以采用同一道构图工艺形成第一连接线51、第一电源信号线41和第二电源信号线42,以减少显示面板的工艺制程。示例性的,第一电源信号线41、第二电源信号线42和第一连接线51可以与数据线,以及图9所示的晶体管630的源极632同层设置。在第一连接线51制作完成后,显示面板中用于驱动OLED显示的像素电路的阵列制程一般已经完成。在设置第二连接线52时,本发明实施例可以将第二连接线52设置于第一连接线51靠近显示面板的出光面的一侧,以尽量避免第二连接线52的制备对显示面板中已有膜层的干扰。
具体的,第二连接线52的设置可以有多种方式,以下分别进行介绍。
第一种:
如图9所示,在本发明实施例中,可以将上述第二连接线52与第一电极61采用同一道构图工艺形成,如此设置不仅能够避免在显示面板中额外增设一层走线用以设置第二连接线52,能够避免增加显示面板的厚度,简化显示面板的制作工序。而且,与像素电路所在膜层相比,第一电极61所在膜层已有的走线数量较少,因此,在该层增设走线的工艺难度也较小,将第二连接线52设置在该层,可以减小制作显示面板的工艺难度。
示例性的,如图9所示,源极632和第一电极61之间可以设置有平坦化层64。在将第一连接线51与晶体管630的源极632同层设置,将第二连接线52与发光器件6的第一电极61同层设置时,可以在平坦化层64中设置过孔(图9未示出),使第一连接线51和第二连接线52通过过孔电连接。
第二种:
如图10和图11所示,图10为本发明实施例提供的另一种显示面板的俯视示意图,图11为图10所示的显示面板的显示区的一种截面示意图,显示区3还包括多个触控电极7,触控电极7位于发光器件6的出光侧。触控电极7的设置能够使显示面板兼具触控功能。具体的,在用户触摸显示面板时,相邻的触控电极7之间的电容,或者,触控电极7与手指之间的电容发生改变,由此来判断触控操作发生的位置。可选的,在自容式触控显示面板中,通过检测手指与触控电极7之间的电容的改变来判断触控操作发生的位置。在互容式触控显示面板中,上述触控电极7可包括触控驱动电极与触控感应电极,通过触控驱动电极和触控感应电极之间的电容的变化来判断触控操作的发生位置。
示例性的,如图10所示,在设置触控电极7时,可以将触控电极7也避开挖孔区1的位置进行设计,以避免触控电极7的设置影响挖孔区1的光线透过率,保证后续对应挖孔区1设置的包括摄像头在内的光线感应模块的采光性能。
示例性的,上述第二连接线52可以与触控电极7采用同一道构图工艺形成。以在使显示面板具备触控性能,以及提高电源信号在第一电源信号线41和第二电源信号线42之间的传输速度的基础上,避免在显示面板中额外增设走线层用以设置第二连接线52,能够减小显示面板的厚度,并简化生产工序。
示例性的,如图12所示,图12为本发明实施例提供的一种第二连接线的放大示意图,在本发明实施例中可以将第二连接线52设置为网格状。即,在第二连接线52中设置多个如图12所示的镂空区520。在电源信号在第一连接线51和第二连接线52之间传输时,相邻两个镂空区520之间均为传输通道。因此,本发明实施例通过将第二连接线52设置为网格(mesh)状,能够增多电源信号在第一电源信号线41和第二电源信号线42之间的传输通道,从而可以进一步减小连接线5的电阻,进一步提高电源信号在第一电源信号线41和第二电源信号线42之间的传输速度。
示例性的,如图13所示,图13为本发明实施例提供的又一种显示面板的挖孔区附近的放大示意图,其中,上述第一非显示区21还包括环绕挖孔区1的挡墙8。示例性的,该挡墙8可以由层叠设置的有机层形成。在采用包括层叠设置的有机层和无机层形成的薄膜封装层对显示面板进行封装时,挡墙8的设置能够限定其中有机封装层的边界,避免有机封装层距离挖孔区1过近所导致的挖孔区1中的水氧等沿着有机封装层进入显示区内,保证显示面板的封装可靠性。如图13所示,本发明实施例通过将上述连接线5设置于挡墙8靠近显示区3的一侧,能够避免连接线5的设置对显示面板的封装可靠性造成影响。
本发明实施例还提供了一种显示装置,如图14所示,图14为本发明实施例提供的一种显示装置的示意图,其中该显示装置包括上述的显示面板100,显示面板100包括上述挖孔区1。显示面板100的具体结构已经在上述实施例中进行了详细说明,此处不再赘述。当然,图14示的显示装置仅仅为示意说明,该显示装置可以是例如手机、平板计算机、笔记本电脑、电纸书或电视机等任何具有显示功能的电子设备。
示例性的,该显示装置还包括对应上述挖孔区1设置的光线感应模块200。可选的,该光线感应模块200可以包括摄像头、光线传感器和虹膜识别传感器等。
本发明实施例提供的包含上述显示面板100的显示装置,通过在显示面板中设置挖孔区1和环绕挖孔区1的显示区3,后续可以对应挖孔区1设置诸如摄像头、光线传感器和虹膜识别传感器等在内的光线感应模块200,在丰富显示面板的使用功能的基础上,能够避免将上述功能器件设置在位于显示区3的外围的第二非显示区22,从而能够减小显示面板的第二非显示区22的尺寸。
而且,在显示区3中设置第一电源信号线41和第二电源信号线42时,沿第一电源信号线41和第二电源信号线42的延伸方向,本发明实施例通过令第一电源信号线41和第二电源信号线42分列于挖孔区1的两侧,能够避免在挖孔区1设置信号线,保证了挖孔区1的光线透过率,从而可以保证后续对应挖孔区1设置的诸如摄像头、光线传感器和虹膜识别传感器等在内的光线感应模块的采光效果。
除此之外,本发明实施例通过将连接第一电源信号线41和第二电源信号线42的连接线5的电阻率设置为小于等于第一电源信号线41和第二电源信号线42的电阻率,能够保证电源信号在第一电源信号线41和第二电源信号线42之间的传输速度,并减弱电源信号在第一电源信号线41和第二电源信号线42之间的传输过程中的衰减,能够保证第一电源信号线41或第二电源信号线42接收到的电源信号的强度,进而保证与第一电源信号线41或第二电源信号线42相连接的像素,即,挖孔区1所占据位置对应列的像素的亮度,改善显示画面的亮度均一性。
以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。

Claims (9)

1.一种显示面板,其特征在于,包括:挖孔区、第一非显示区和显示区;所述第一非显示区环绕所述挖孔区;所述显示区环绕所述第一非显示区;
所述显示区包括沿第一方向延伸的多条第一电源信号线和多条第二电源信号线;沿所述第一方向,所述第一电源信号线和所述第二电源信号线位于所述挖孔区的两侧;且,多条所述第一电源信号线沿第二方向排列,多条所述第二电源信号线沿所述第二方向排列;所述第二方向与所述第一方向相交;
所述第一非显示区包括连接线,所述连接线至少部分围绕所述挖孔区,所述连接线的电阻率小于等于所述第一电源信号线和所述第二电源信号线的电阻率,所述连接线连接多条所述第一电源信号线和多条所述第二电源信号线;
所述连接线环绕所述挖孔区。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
所述连接线包括第一连接线和第二连接线;所述第二连接线与所述第一连接线之间包括绝缘层,所述绝缘层包括至少两个过孔,所述第二连接线通过所述过孔与所述第一连接线连接,所述第一连接线分别与所述第一电源信号线和所述第二电源信号线连接。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,
所述第一连接线、所述第一电源信号线和所述第二电源信号线采用同一道构图工艺形成。
4.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,
所述第二连接线位于所述第一连接线靠近所述显示面板的出光面的一侧。
5.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,
所述显示区还包括多个发光器件,所述发光器件包括层叠设置的第一电极、发光层和第二电极;
所述第二连接线与所述第一电极采用同一道构图工艺形成。
6.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,
所述显示区还包括多个触控电极,所述第二连接线与所述触控电极采用同一道构图工艺形成。
7.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,
所述第二连接线为网格状。
8.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
所述第一非显示区还包括环绕所述挖孔区的挡墙;
所述连接线位于所述挡墙靠近所述显示区的一侧。
9.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1-8任一项所述的显示面板。
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