CN111223400A - 显示屏及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本公开是关于一种显示屏及电子设备。本公开的显示屏包括:中框、显示模组和光学指纹模组。本公开将显示模组叠加在中框的上表面,在中框开设的贯穿中框上表面和下表面的通孔内填充透明体,并将光学指纹模组设置在透明体下方。由于透明体可以有效阻挡显示模组所产生的形变,进而可以对设置透明体下方的光学指纹模组形成支撑和保护,且由于显示模组和透明体可以透光,光学指纹模组可以获取透过显示模组和透明体射入的光线并实现光学指纹识别功能,因此,本公开既能够实现屏下光学指纹识别功能,无需在显示屏开孔,又能够有效的保证光学指纹模组的可靠性。
Description
技术领域
本公开涉及电子设备技术领域,尤其涉及一种显示屏及电子设备。
背景技术
相关技术中,将指纹模组设置在手机显示模组下,显示模组的表面的封装材料为玻璃盖板,在用户进行指纹识别时,玻璃盖板能够起到防止显示模组形变的作用,从而保护显示屏下的指纹模组不受损坏。但是当显示模组表面的封装材料为柔性材料时,显示模组会在被按压时产生形变,如果用户在显示屏按压指纹,或者针对显示屏进行钢球跌落等可靠性试验时,将致使显示屏对应于屏幕下指纹模组的区域产生塌陷,进而对屏幕下指纹模组造成压迫和损害。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种显示屏及电子设备。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种显示屏,所述显示屏包括:中框、显示模组和光学指纹模组;
所述显示模组叠加在所述中框的上表面,所述显示模组能够透射光线;
所述中框开设有贯穿所述中框上表面和下表面的通孔;
在所述通孔内填充有透明体,所述光学指纹模组设置在所述透明体下方。
在一种可能的实现方式中,所述光学指纹模组能够透过所述透明体和所述显示模组向外发射光线,并接收透过所述透明体和所述显示模组射入的光线。
在一种可能的实现方式中,所述透明体由硬质材料制成。
在一种可能的实现方式中,所述光学指纹模组设置在所述通孔内。
在一种可能的实现方式中,所述光学指纹模组设置在所述通孔外,且紧贴所述中框的下表面。
在一种可能的实现方式中,所述显示模组为柔性显示模组。
在一种可能的实现方式中,所述显示模组包括有机发光二极管模组和柔性封装层,所述柔性封装层叠加在所述有机发光二极管模组上。
在一种可能的实现方式中,所述通孔开设在所述中框对称轴的任意位置。
在一种可能的实现方式中,所述透明体的材料包括以下任意一种:玻璃、陶瓷、塑料。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种电子设备,所述电子设备包括上述显示屏。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:本公开将显示模组叠加在中框的上表面,在中框开设的贯穿中框上表面和下表面的通孔内填充透明体,并将光学指纹模组设置在透明体下方。由于透明体可以有效阻挡显示模组所产生的形变,进而可以对设置透明体下方的光学指纹模组形成支撑和保护,且由于显示模组和透明体可以透光,光学指纹模组可以获取透过显示模组和透明体射入的光线并实现光学指纹识别功能,因此,本公开既能够实现屏下光学指纹识别功能,无需在显示屏开孔,又能够有效的保证光学指纹模组的可靠性。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种显示屏的剖面图。
图2是根据一示例性实施例示出的一种显示屏的剖面图。
图3是根据一示例性实施例示出的一种显示屏的剖面图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
图1是根据一示例性实施例示出的一种显示屏的剖面图。如图1所示,该显示屏可以包括:中框101、显示模组100和光学指纹模组104;所述显示模组100叠加在所述中框101的上表面,所述显示模组100能够透射光线;所述中框101开设有贯穿所述中框101上表面和下表面的通孔102;在所述通孔102内填充有透明体103,所述光学指纹模组104设置在所述透明体103下方。
在本公开中,中框可以表示为用于支撑显示模组的框架。透明体可以表示为具有高透过率(例如,透过率大于80%)的物体,其中,透过率可以表示为入射光通量自物体的被照面或入射面入射至另外一面离开的过程中,投射并透过物体的辐射能与投射到物体上的总辐射能之比。
本公开的显示模组可以实现图像显示功能,并且,显示模组可以透射光线。显示模组可以为LED(发光二极管,Light Emitting Diode)模组或OLED(有机发光二极管,OrganicLight-Emitting Diode)模组,只要该显示模组能够透射光线即可,本公开对显示模组的类型不做限定。
本公开的光学指纹模组可以根据获取到的待测物体反射的光线形成待识别图像,并根据该待识别图像进行指纹识别,得到指纹识别结果,或者,光学指纹模组可以将生成的待识别图像发送至与光学指纹模组通信的终端设备,以使终端设备根据待识别图像进行指纹识别,得到指纹识别结果。
作为本实施例的一个示例,可以将显示模组100粘贴在中框101的上表面,并可以在中框101上开设贯穿中框101上表面和下表面的通孔102,在该通孔102内填充透明体103(例如,若透明体103为玻璃,则可以将外形与通孔102形状相契合的柱状玻璃粘贴在通孔102中)。可以在透明体103下方设置光学指纹模组104,并可以使得光学指纹模组104中的发射光线的元件和接收光线的元件正对该透明体103,以使光学指纹模组104发射的光线能够透过透明体103和显示模组100向外发射,并可以使光学指纹模组104能够根据透过显示模组100和透明体103入射的光线生成待识别图像。
本公开将显示模组叠加在中框的上表面,在中框开设的贯穿中框上表面和下表面的通孔内填充透明体,并将光学指纹模组设置在透明体下方。由于透明体可以有效阻挡显示模组所产生的形变,进而可以对设置透明体下方的光学指纹模组形成支撑和保护,且由于显示模组和透明体可以透光,光学指纹模组可以获取透过显示模组和透明体射入的光线并实现光学指纹识别功能,因此,本公开既能够实现屏下光学指纹识别功能,无需在显示屏开孔,又能够有效的保证光学指纹模组的可靠性。
在一种可能的实现方式中,也可以将液态的透明体注入到通孔中,并加工该液态的透明体使其成为固态的透明体,本公开对透明体的材料及透明体在通孔中的填充方式不做限定。
作为本实施例的一个示例,所述光学指纹模组能够透过所述透明体和所述显示模组向外发射光线,并接收透过所述透明体和所述显示模组射入的光线。
举例来讲,在光学指纹模组进行指纹识别时,可以向透明体和显示模组的方向发射光线,光线可以分别透过透明体和显示模组向外发射传播,当向外发射的光线遇到待测物体(例如用户的手指)时,部分光线会被待测物体反射回来,被反射的光线可以分别透过显示模组和透明体向光学指纹模组发射传播,光学指纹模组可以根据接收到的反射的光线形成待识别图像,并可以根据待识别图像确定指纹识别结果。
在一种可能的实现方式中,所述通孔可以开设在所述中框对称轴的任意位置。由于对称轴距离中框的两边有一定的距离,可以方便用户在显示屏上对应于通孔的位置进行指纹按压,防止用户的手指偏离显示屏区域,有利于光学指纹模组获取完整的指纹图像,例如,通孔可以开设在中框的中心位置,也可以开设在中框的纵向或横向对称轴上靠近中框任意一端的位置。
在一种可能的实现方式中,也可以将通孔开设在中框的其他位置,例如,若中框为矩形,可以将通孔开设在中框的四角中的任意一角的附近。需要说明的是,可以根据需要将通孔设置在中框的任意位置,本公开对通孔在中框上的位置不做限定。
作为本实施例的一个示例,所述透明体可以由硬质材料制成。这样,透明体可以更加有效的阻挡来自显示模组的形变,进而对透明体下的光学指纹模组形成更加有效的支撑和保护。
在一种可能的实现方式中,所述透明体的材料包括以下任意一种:玻璃、陶瓷、塑料。需要说明的是,可以根据需要选择其他高透过率的材料作为透明体,本公开对透明体的材料不做限定。
作为本实施例的一个示例,如图1所示,所述光学指纹模组104可以设置在所述通孔102内。
举例来讲,中框101的厚度可以大于光学指纹模组104的厚度。可以将显示模组100粘贴在中框101的上表面,可以在中框101上开设横截面与光学指纹模组104的横截面相契合的通孔102,该通孔102贯穿中框101的上表面和下表面。可以按照光学指纹模组104与显示模组100之间的间隙的形状加工透明体103,使嵌入通孔102中的透明体103能够较好的填充光学指纹模组104与显示模组100之间的间隙,即在透明体103和光学指纹模组104嵌入通孔102时,光学指纹模组104的下表面与中框101下表面基本持平。接着,可以将加工好的透明体103嵌入通孔102,将光学指纹模组104嵌入通孔102中的透明体103下方,并使光学指纹模组104中的发射光线的元件和接收光线的元件正对该透明体103,使光学指纹模组104的下表面与中框101的下表面基本持平。
这样,本公开既能够实现屏下光学指纹识别功能,无需在显示屏开孔,又能够有效的保证光学指纹模组的可靠性。还可以有效减少显示屏的厚度。
图2是根据一示例性实施例示出的一种显示屏的剖面图。如图2所示,所述光学指纹模组104可以设置在所述通孔102外,且紧贴所述中框101的下表面。
举例来讲,可以在中框101上开设通孔102,该通孔102贯穿中框101的上表面和下表面。可以将显示模组100粘贴在中框101的上表面。可以按照通孔102的形状加工透明体103,并将透明体103嵌入到通孔102中,使透明体103能够较好的填充整个通孔102,接着,可以将光学指纹模组104粘贴在中框101和透明体103的下表面,并可以使光学指纹模组104中的发射光线的元件和接收光线的元件正对该透明体103。
作为本实施例的一个示例,所述显示模组可以为柔性显示模组。其中,柔性显示模组可以由柔性材料制成(例如,柔性材料可以为磷光有机发光器件PHOLED),通常情况下,柔性显示模组可以为可变形可弯曲的显示装置。这样,本公开既能够实现柔性可折叠显示屏的屏下光学指纹识别功能,无需在显示屏开孔,又能够有效的保证柔性可折叠显示屏下的光学指纹模组的可靠性。
图3是根据一示例性实施例示出的一种显示屏的剖面图。如图3所示,所述显示模组100可以包括有机发光二极管模组1002和柔性封装层1001,所述柔性封装层1001叠加在所述有机发光二极管模组1002上。例如,柔性封装层1001的材料可以包括聚酰亚胺(PI,polyimide)薄膜,该类薄膜延展性好,有突出的耐高温、耐辐射、耐化学腐蚀和电绝缘性能。可以将PI薄膜粘贴在机发光二极管模组1002上,形成封装层,以对机发光二极管模组1002形成保护。透明体103的材料可以包括玻璃、陶瓷或硬质塑料等高透过率的固态硬性材料,这样,透明体103支撑了柔性显示模组100,有效避免光学指纹模组104受柔性显示模组100的形变挤压而损坏,同时,显示模组100和透明体103可以透射光线,实现了柔性可折叠显示屏下光学指纹模组104的光学识别功能,无需在显示屏开孔,不影响通孔102对应区域的显示效果,且增强了显示屏的机械强度和封闭性。
在一种可能的实现方式中,提供一种电子设备,该电子设备可以包括上文所述的显示屏。该电子设备可以例如为手机、平板电脑、智能手表、笔记本电脑等电子设备,在此不做限定。举例来讲,在该电子设备中,显示模组可以透射光线。可以在显示模组下方的中框开设贯穿中框上表面和下表面的通孔,并在在通孔内填充透明体,光学指纹模组可以设置在透明体下方,光学指纹模组能够透过透明体和显示模组向外发射光线,接收透过中框和显示模组射入的光线,并可以根据射入的光线形成待识别图像,该电子设备可以根据待识别图像进行指纹识别。
本公开将显示模组叠加在中框的上表面,在中框开设的贯穿中框上表面和下表面的通孔内填充透明体,并将光学指纹模组设置在透明体下方。由于透明体可以有效阻挡显示模组所产生的形变,进而可以对设置透明体下方的光学指纹模组形成支撑和保护,且由于显示模组和透明体可以透光,光学指纹模组可以获取透过显示模组和透明体射入的光线并实现光学指纹识别功能,因此,本公开既能够实现屏下光学指纹识别功能,无需在显示屏开孔,又能够有效的保证光学指纹模组的可靠性。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (10)
1.一种显示屏,其特征在于,所述显示屏包括:中框、显示模组和光学指纹模组;
所述显示模组叠加在所述中框的上表面,所述显示模组能够透射光线;
所述中框开设有贯穿所述中框上表面和下表面的通孔;
在所述通孔内填充有透明体,所述光学指纹模组设置在所述透明体下方。
2.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述光学指纹模组能够透过所述透明体和所述显示模组向外发射光线,并接收透过所述透明体和所述显示模组射入的光线。
3.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述透明体由硬质材料制成。
4.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述光学指纹模组设置在所述通孔内。
5.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述光学指纹模组设置在所述通孔外,且紧贴所述中框的下表面。
6.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述显示模组为柔性显示模组。
7.根据权利要求5所述的显示屏,其特征在于,所述显示模组包括有机发光二极管模组和柔性封装层,所述柔性封装层叠加在所述有机发光二极管模组上。
8.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述通孔开设在所述中框对称轴的任意位置。
9.根据权利要求1至8中任意一项所述的显示屏,其特征在于,所述透明体的材料包括以下任意一种:玻璃、陶瓷、塑料。
10.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括权利要求1至9中任意一项所述的显示屏。
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