CN111162107A - 阵列基板、显示面板及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种阵列基板、显示面板及显示装置,阵列基板包括衬底基板,衬底基板上设有显示区域,显示区域包括异形显示区和规则显示区,异形显示区内设有开槽区,显示区域内设有若干行像素和连接每行像素的扫描信号线,异形显示区内任一行的像素数量均小于规则显示区内任一行的像素数量,异形显示区的各行扫描信号线连接至少一个补偿电容,补偿电容包括在衬底基板上顺次形成的第一电极、第二电极、第三电极和第四电极,相邻电极之间通过绝缘层隔开,相邻电极之间形成电容,第一电极和第三电极均与异形显示区的扫描信号线电连接。通过补偿电容以保持异形显示区内每根扫描信号线的负载与规则显示区内每根扫描信号线的负载一致,提高显示的均一性。
Description
技术领域
本发明一般涉及显示技术领域,具体涉及一种阵列基板、显示面板及显示装置。
背景技术
有机发光二极管(OLED,Organic Light-Emitting Diode)与传统的液晶显示器(LCD)相比,具有自发光、广色域、高对比度、轻薄等优点,OLED广泛应用于电子设备。同时,随着科技的高速发展,全面屏技术被移动终端商家普遍采用。
全面屏,从字面上解释就是移动终端的正面全部都是屏幕,追求接近100%的屏占比。然而,在实际产品中,以手机为例,前置摄像头、光线感应器、听筒等功能模块通常设置在屏幕的正面顶侧,屏幕上端需要避开这些功能模块,屏幕上端会有一定深度和宽度的开槽区域,开槽区域为非显示区域。一般显示区域为规则的矩形,各行的像素个数相同,由一条扫描线同时驱动一行像素。在全面屏产品中,开槽会导致显示区域存在一些异形区,异形区内每行的像素数量不同于规则显示区内每行的像素数量,导致异形区内扫描线的负载与规则显示区内的扫描线的负载不同,从而造成异形区的显示效果有差异,导致图像显示不均影响图像显示质量。
发明内容
鉴于现有技术中的上述缺陷或不足,期望提供一种阵列基板、显示面板及显示装置。
第一方面,本发明提供一种阵列基板,包括衬底基板,所述衬底基板上设有显示区域,所述显示区域包括异形显示区和规则显示区,所述异形显示区内设有开槽区,所述显示区域内设有若干行像素和连接每行所述像素的扫描信号线,所述异形显示区内任一行的像素数量均小于所述规则显示区内任一行的像素数量,所述异形显示区的各行扫描信号线连接至少一个补偿电容,所述补偿电容包括形成在所述衬底基板上的第一电极、位于所述第一电极背向所述衬底基板一侧的第二电极、位于所述第二电极背向所述衬底基板一侧的第三电极以及位于所述第三电极背向所述衬底基板一侧的第四电极,相邻两个电极之间通过绝缘层隔开;所述第一电极和所述第二电极形成第一电容,所述第二电极和所述第三电极形成第二电容,所述第三电极和所述第四电极形成第三电容,所述第一电极和所述第三电极均与所述异形显示区的扫描信号线电连接。
优选的,所述第二电极和所述第四电极分别电连接公共电压信号。
优选的,各个所述补偿电容的第一电极相互独立,各个所述补偿电容的第三电极相互独立,且每个所述补偿电容的第一电极和第三电极在垂直于所述衬底基板的方向上对应设置。
优选的,两个或多个相邻的所述补偿电容的第二电极为同一个整块电极。
优选的,两个或多个相邻的所述补偿电容的第四电极为同一个整块电极。
优选的,所述第一电极为半导体电极,所述第二电极、所述第三电极和所述第四电极均为金属电极。
优选的,所述第一电极和所述第三电极复用为信号连接线,所述信号连接线用于为所述扫描信号线传输扫描信号。
优选的,所述异形显示区、所述规则显示区和所述开槽区两两邻接,所述补偿电容位于所述开槽区内。
第二方面,本发明提供一种显示面板,包括上述阵列基板。
第三方面,本发明提供一种显示装置,包括上述显示面板。
本发明的阵列基板、显示面板和显示装置,异形显示区内各行的扫描信号线连接至少一个补偿电容,通过补偿电容以保持异形显示区内每根扫描信号线的负载与规则显示区内每根扫描信号线的负载一致,提高显示的均一性;且补偿电容设置在开槽区与异形显示区的邻接处或者开槽区与规则显示区的邻接处,在对异形显示区的扫描信号线的负载进行补偿的同时,尽可能地减小了边框的宽度,有利于提高屏占比,实现全面屏显示。
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本发明实施例提供的阵列基板的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的阵列基板中补偿电容的剖面图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与发明相关的部分。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
本发明的实施例提供一种阵列基板,请参考图1和图2,阵列基板包括衬底基板1,衬底基板1上设有显示区域,显示区域包括异形显示区101和规则显示区102,异形显示区101内设有开槽区3,显示区域内设有若干行像素2和连接每行像素2的扫描信号线,显示区域的扫描信号线包括异形显示区101内每行像素所连接的第一信号线201和规则显示区102内每行像素所连接的第二信号线202,异形显示区101内任一行的像素数量均小于规则显示区102内任一行的像素数量,异形显示区101的各行扫描信号线连接至少一个补偿电容,通过补偿电容保持异形显示区101内每根第一信号线201的负载与规则显示区102内每根第二信号线202的负载一致,提高显示的均一性。
其中,补偿电容包括形成在衬底基板1上的第一电极11、位于第一电极11背向衬底基板1一侧的第二电极12、位于第二电极12背向衬底基板1一侧的第三电极13以及位于第三电极13背向衬底基板1一侧的第四电极14,相邻两个电极之间通过绝缘层10隔开;第一电极11和第二电极12形成第一电容C1,第二电极12和第三电极13形成第二电容C2,第三电极13和第四电极14形成第三电容C3,第一电极11和第三电极13均与异形显示区101的第一信号线201电连接。补偿电容的值为第一电容C1、第二电容C2和第三电容C3之和,由此可增大补偿电容的耦合电容值,在补偿同等电容值时可以减小补偿电容所占基板的面积,从而有利于实现窄边框全面屏。
进一步地,第二电极12和第四电极14分别电连接公共电压信号。
该实施例中,第四电极14和第二电极12上的电压信号为公共电压信号,例如VDD信号或VSS信号。第三电极13和第一电极11与异形显示区内的第一信号线电连接,对相邻电极所施加的信号不同,使得第一电极11、第二电极12、第三电极13和第四电极14两两之间构成电容,进而形成电容值较大的补偿电容。该补偿电容中第四电极距衬底基板最远,第四电极14连接稳定直流信号,例如VDD信号,能够有效避免补偿电容不受其他电信号的干扰。
作为一种可选的实施方式,各个补偿电容的第一电极11相互独立,各个补偿电容的第三电极13相互独立,且每个补偿电容的第一电极11和第三电极13在垂直于衬底基板1的方向上对应设置,确保异形显示区内各行第一信号线201分别与对应的补偿电容的第一电极11、第三电极13相连接。
进一步地,第一电极11和第三电极13复用为信号连接线,信号连接线用于为相应的第一信号线传输扫描信号。即第一电极、第三电极即作为补偿电容的一部分,又作为第一信号线的连接线提供扫描信号,可省去单独设置驱动信号连接线,有利于窄边框的设计。
进一步地,两个或多个相邻的补偿电容的第二电极12为同一个整块电极;和/或,两个或多个相邻的补偿电容的第四电极14为同一个整块电极。第二电极12、第四电极14连接公共电压信号,如此设计第二电极12、第四电极14,能够简化工艺,并简化结构。
较佳地,各个补偿电容的第二电极为同一个整块电极、各个补偿电容的第四电极为同一个整块电极。
进一步地,第一电极11为半导体电极,第二电极12、第三电极13和第四电极14均为金属电极,使得补偿电容的电容量偏差较小,精度较高。
进一步地,异形显示区101、规则显示区102和开槽区3两两邻接,补偿电容位于开槽区内,尽量避免占用边框区域,实现窄边框的全面屏的效果。其中,补偿电容位于开槽区与异形显示区101的邻接处;或者,补偿电容位于开槽区与规则显示区102的邻接处。补偿电容位于开槽区内并且位于开漕区的边缘处,尽量减小补偿电容所占的面积,实现窄边框的全面屏。
本发明的实施例还提供一种显示面板,包括上述阵列基板。
本发明的实施例还提供一种显示装置,包括上述显示面板。
具体地,该显示装置包括但不限于手机、平板电脑、笔记本电脑、具有显示功能的可穿戴电子设备。该显示装置通过设置共用补偿电容,在实现对异形显示区的第一信号线负载进行补偿的同时,尽可能地减小了边框的宽度,有利于提高屏占比,实现全面屏显示。
进一步地,显示装置在显示面板异形显示区101的开槽区3内还包括听筒、话筒、光线传感器、距离传感器、指纹识别传感器中的至少一种。例如,听筒用于实现通话或播放语音消息时的语音输出;话筒用于通话或录制语音消息时的语音输入;光线传感器用于检测环境中的光线强度,并根据环境光线调节显示面板的显示参数;距离传感器则用于防止对显示面板的误操作,比如使显示面板在通话时自动息屏或防止显示面板在口袋中被自动唤醒;纹识别传感器则用于识别用户身份,以实现显示装置的解锁。
本发明提供的阵列基板、显示面板和显示装置,异形显示区101内各行的扫描信号线连接至少一个补偿电容,通过补偿电容以保持异形显示区101内每根扫描信号线的负载与规则显示区102内每根扫描信号线的负载一致,提高显示的均一性;且补偿电容设置在开槽区与异形显示区101的邻接处或者开槽区与规则显示区102的邻接处,在对异形显示区101的扫描信号线的负载进行补偿的同时,尽可能地减小了边框的宽度,有利于提高屏占比,实现全面屏显示。
以上描述仅为本发明的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本发明中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本发明中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
Claims (10)
1.一种阵列基板,包括衬底基板,所述衬底基板上设有显示区域,所述显示区域包括异形显示区和规则显示区,所述异形显示区内设有开槽区,所述显示区域内设有若干行像素和连接每行所述像素的扫描信号线,所述异形显示区内任一行的像素数量均小于所述规则显示区内任一行的像素数量,其特征在于,所述异形显示区的各行扫描信号线连接至少一个补偿电容,所述补偿电容包括形成在所述衬底基板上的第一电极、位于所述第一电极背向所述衬底基板一侧的第二电极、位于所述第二电极背向所述衬底基板一侧的第三电极以及位于所述第三电极背向所述衬底基板一侧的第四电极,相邻两个电极之间通过绝缘层隔开;所述第一电极和所述第二电极形成第一电容,所述第二电极和所述第三电极形成第二电容,所述第三电极和所述第四电极形成第三电容,所述第一电极和所述第三电极均与所述异形显示区的扫描信号线电连接。
2.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述第二电极和所述第四电极分别电连接公共电压信号。
3.根据权利要求2所述的阵列基板,其特征在于,各个所述补偿电容的第一电极相互独立,各个所述补偿电容的第三电极相互独立,且每个所述补偿电容的第一电极和第三电极在垂直于所述衬底基板的方向上对应设置。
4.根据权利要求3所述的阵列基板,其特征在于,两个或多个相邻的所述补偿电容的第二电极为同一个整块电极。
5.根据权利要求3所述的阵列基板,其特征在于,两个或多个相邻的所述补偿电容的第四电极为同一个整块电极。
6.根据权利要求1-5任一项所述的阵列基板,其特征在于,所述第一电极为半导体电极,所述第二电极、所述第三电极和所述第四电极均为金属电极。
7.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述第一电极和所述第三电极复用为信号连接线,所述信号连接线用于为所述扫描信号线传输扫描信号。
8.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述异形显示区、所述规则显示区和所述开槽区两两邻接,所述补偿电容位于所述开槽区内。
9.一种显示面板,其特征在于,包括如权利要求1-8任一项所述的阵列基板。
10.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求9所述的显示面板。
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