CN111314512A - 柔性屏模组及移动终端 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种柔性屏模组及移动终端,柔性屏模组包括盖板、衬底基板以及显示屏,衬底基板设置在盖板的一侧,显示屏包括依次层叠设置的显示层、场效应管控制层以及无机基底复合层;显示屏对应盖板顶角的位置处设有镂空部,镂空部在厚度方向上贯通显示屏,镂空部沿平行显示屏表面的方向的截面呈梭形。显示屏与盖板贴合时,显示屏局部区域被拉伸时可填充在镂空部,以便于拉伸显示的实现。同时,镂空部沿平行显示屏表面的方向的截面呈梭形,在显示屏贴合时,梭形的镂空部能够使显示屏被拉伸的区域能够更好地填充,保证显示屏顶角区域横纵各个截面上的空间退让性,有效地解决曲面屏贴合时屏变形的问题,从而保证用户的正常使用。

Description

柔性屏模组及移动终端
技术领域
本发明涉及终端设备技术领域,特别涉及一种柔性屏模组及移动终端。
背景技术
LCD(Liquid Crystal Dis play,液晶显示器)行业已步入成熟期,柔性OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)显示器是未来显示行业的新的增长点,柔性OLED显示器的柔性特点不断被开发利用,如将柔性OLED贴附在曲面玻璃盖板上可实现产品正面和侧边显示。
随着曲面屏逐渐变为主流显示屏,大角度折弯的曲面屏也将成为后续手机的趋势。但是针对大角度弯曲的盖板玻璃,其四角曲面难以贴合柔性屏,并且四角位置贴合时容易产生褶皱,从而影响显示屏贴合的可靠性和显示质量,无法保证用户的正常使用。
发明内容
本发明的目的在于解决现有技术移动终端中,大角度弯曲的盖板玻璃的四角曲面难以贴合柔性屏,并且四角位置贴合时容易产生褶皱,从而影响显示屏贴合的可靠性和显示质量的技术问题。
为解决上述技术问题,本发明提供一种柔性屏模组,其包括盖板、衬底基板以及显示屏,衬底基板设置在所述盖板的一侧,所述衬底基板与所述盖板的形状相适配;显示屏设置在所述盖板和所述衬底基板之间,所述显示屏包括依次层叠设置的显示层、场效应管控制层以及无机基底复合层;所述显示屏对应所述盖板顶角的位置处设有镂空部,所述镂空部在厚度方向上贯通所述显示层、场效应管控制层以及无机基底复合层,所述镂空部沿平行所述显示屏表面的方向的截面呈梭形。
本申请还提供一种移动终端,其包括上述的柔性屏模组。
由上述技术方案可知,本发明的有益效果为:
本发明的柔性屏模组及移动终端中,显示屏的镂空部在厚度方向上贯通显示层、场效应管控制层以及无机基底复合层,可使显示屏与盖板贴合时,显示屏局部区域被拉伸时可填充在镂空部,以便于拉伸显示的实现。同时,镂空部沿平行显示屏表面的方向的截面呈梭形,在显示屏贴合时,梭形的镂空部能够使显示屏被拉伸的区域能够更好地填充,保证显示屏顶角区域横纵各个截面上的空间退让性,有效地解决曲面屏贴合时屏变形的问题,从而保证用户的正常使用。
附图说明
图1是本发明移动终端一实施例的结构示意图;
图2是图1所示的移动终端中柔性屏模组的结构示意图;
图3是图2所示的柔性屏模组中显示屏的结构示意图;
图4是图2所示的柔性屏模组中显示屏的另一结构示意图;
图5是图4所示的显示屏的俯视图;
图6是图2所示的柔性屏模组中衬底基板的结构示意图。
附图标记说明如下:100、移动终端;10、柔性屏模组;11、盖板;12、衬底基板;121、开槽;13、显示屏;131、显示层;132、场效应管控制层;133、无机基底复合层;134、镂空部;135、像素界定件;136、封装层;139、发光像素区域;200、玻璃基板。
具体实施方式
体现本发明特征与优点的典型实施方式将在以下的说明中详细叙述。应理解的是本发明能够在不同的实施方式上具有各种的变化,其皆不脱离本发明的范围,且其中的说明及图示在本质上是当作说明之用,而非用以限制本发明。
为了进一步说明本发明的原理和结构,现结合附图对本发明的优选实施例进行详细说明。
本申请实施例涉及的移动终端可以是任何具有通信、存储及显示等功能的终端设备,诸如:智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电子阅读器、车载设备、可穿戴设备等。
参阅图1至图3,本申请一实施例提供一种移动终端100,该移动终端100包括柔性屏模组10,柔性屏模组10用于显示信息并为用户提供交互界面。本实施例的柔性屏模组10可折叠和展开,当柔性屏模组10展开时,移动终端100具有大屏显示的效果。在本实施例中,柔性屏模组10包括盖板11、衬底基板12以及显示屏13。
具体地,衬底基板12设置在盖板11的一侧,该衬底基板12与盖板11的形状相适配。显示屏13设置在盖板11和衬底基板12之间,显示屏13包括依次层叠设置的显示层131、场效应管控制层132以及无机基底复合层133。显示屏13对应盖板11顶角的位置处设有镂空部134,镂空部134在厚度方向上贯通显示层131、场效应管控制层132以及无机基底复合层133,该镂空部134沿平行显示屏13表面的方向的截面呈梭形。
在本实施例中,显示屏13为柔性屏,显示屏13用于显示信息并为用户提供交互界面。盖板11与显示屏13连接,该盖板11用于保护显示屏13免受外界影响和干扰。
盖板11可以为透明薄膜或超薄玻璃,其材质可以为透明聚酰亚胺。透明聚酰亚胺盖板11具有良好的透光率和弯折性能,可以在保证柔性屏模组10整体大面积透光性能的同时,使柔性屏模组10兼具更优的折弯性能。
本实施例的盖板11为曲面玻璃,其通过大角度热弯熔接成型,以增加盖板11的一体感。盖板11包括主体部和曲面部,曲面部由主体部的边缘向外弯曲延伸而成。
在本实施例中,盖板11的顶角为圆角。通过将盖板11设置成圆角,以便于曲面的盖板11与显示屏13的贴合,以确保大角度曲面屏所有位置都完全贴合。
显示屏13设置在盖板11的一侧,其包括折弯部分和设置在折弯部分两侧的非折弯部分。显示屏13为柔性屏,在外力作用下显示屏13的折弯部分可发生弯折,以使显示屏13整体折叠。同时,显示屏13的折弯部分在解除弯折后,显示屏13可以整体展开。
在本实施例中,显示屏13包括依次层叠设置的显示层131、场效应管控制层132以及无机基底复合层133。
其中,显示层131可以为OLED(Organic Light Emitting Diode,有机发光二极管)柔性显示层,即显示层131通过自发光的有机发光二极管形成的可在特定位置或任意位置弯折或弯曲的柔性显示层。
在本实施例中,可以在显示层131的上方设置触摸层。该触摸层包括衬底膜以及设置于衬底膜上的触摸结构。衬底膜作为触摸结构的基材,用于承载触摸结构。触摸结构可包括触摸电极等实现触摸侦测功能的触摸电路元件。触摸层配合显示层131,使得显示屏13具备触摸和显示功能。
本实施例的显示层131可以包括层叠设置的OLED发光层以及偏光片层。其中,偏光片层位于OLED发光层和触摸层之间。OLED发光层和偏光片层均可以在任意位置或特定位置弯折或弯曲。偏光片层用于对OLED发光层产生的光线进行滤光,以加强显示屏13的成像效果。
触摸层与显示层131之间,以及盖板11与触摸层之间均设有光学胶层,用于将触摸层与显示层131粘接固定,并将触摸层与显示层131粘接固定,从而实现显示屏13的整体粘接和显示屏13与盖板11的固定。
在本实施例中,场效应管控制层132用于控制显示屏13中的开关电路。具体地,当场效应管控制层132导通时,显示屏13可以进入工作状态。当场效应管控制层132截止时,显示屏13停止工作。
显示屏13的工作电压可以是显示屏13中场效应管控制层132的截止与导通电压,即可以根据显示屏13中场效应管控制层132的性能,确定显示屏13的工作电压,也就是将场效应管控制层132的截止与导通电压确定为显示屏13的工作电压,以实现对显示屏13的有效控制。
无机基底复合层133设置在场效应管控制层132背离显示层131的一侧,该无机基底复合层133用于承载显示层131和场效应管控制层132。本实施例的无机基底复合层133可以由柔性玻璃支撑。柔性玻璃的弹性模量高,硬度高,可以维持柔性屏模组10自身的平整度,且用柔性玻璃做显示屏13的基底可以实现弯折功能,满足了柔性屏模组10需求的同时避免或降低了柔性屏模组10表面的凹凸现象。
对于本实施例的显示屏13,显示屏13的各层结构在贴合时,是以玻璃基板200作为制作显示屏13的承载台。显示屏13整体完成贴合后,通过玻璃基板200将显示屏13贴合在柔性基板上。
在本实施例中,显示屏13与盖板11均为矩形结构,二者的形状相适配。显示屏13对应盖板11顶角的位置处设有镂空部134,即显示屏13的四角位置处设有镂空部134。镂空部134在厚度方向上贯通显示层131、场效应管控制层132以及无机基底复合层133,该镂空部134沿平行于显示屏13的表面的方向的截面呈梭形。
如图3至图5所示,对于本实施例的显示屏13,镂空部134在厚度方向上贯通显示层131、场效应管控制层132以及无机基底复合层133,可使显示屏13与盖板11贴合时,显示屏13局部区域被拉伸时可填充在镂空部134,以便于拉伸显示的实现。在场效应管控制层132和无机基底复合层133中,除镂空部134占据的区域之外,场效应管控制层132和无机基底复合层133的其他区域是相连的。
同时,镂空部134沿平行显示屏13表面的方向的截面呈梭形,该镂空部134的截面轮廓包括两段相连的弧形段。在显示屏13贴合时,梭形的镂空部134能够使显示屏13被拉伸的区域能够更好地填充,保证显示屏13四角区域横纵各个截面上的空间退让性。
本实施例的镂空部134的两段弧形段可以是任意大小的弧形,只要能够保证显示屏13与大角度曲面盖板11贴合时,显示屏13具有足量的退让性结构,能够避免贴合时出现褶皱不良的情况,保证贴合的一体性即可。
在本实施例中,显示屏13的厚度方向上,镂空部134由显示层131经场效应管控制层132而至无机基底复合层133呈渐窄的趋势。此种设置可使显示屏13在贴合时具有足量退让性的同时,能够兼具折弯的柔性。
进一步地,本实施例的显示屏13还包括多个像素界定件135。像素界定件135设置在场效应管控制层132背离无机基底复合层133的表面。多个像素界定件135在场效应管控制层132的表面间隔布置,以将显示层131靠近场效应管控制层132的表面划分成多个发光像素区域139。
对于显示层131,像素界定件135可用于分隔后续设置的多个OLED显示子模块,以防止不同发光子像素之间相互干扰,避免串光现象的发生,从而保证显示屏13正常的显示功能。
此外,本实施例的显示屏13还包括封装层136。封装层136设置在显示层131背离场效应管控制层132的表面,该封装层136伸入并覆盖镂空部134。
在本实施例中,封装层136覆盖显示层131的表面并伸入覆盖镂空部134中,以保证整个显示屏13的密封性。封装时,在像素界定件135靠近镂空部134一侧进行封装,以避免镂空部134的封装不良,保证整体的密封性。
进一步地,参阅图2和图6,本实施例的衬底基板12设置在显示屏13背离盖板11的表面。该衬底基板12为与显示屏13形状相适配的矩形结构。
在本实施例中,衬底基板12的四角均为圆角。该衬底基板12的四角位置处设有开槽121,且开槽121的轮廓呈扇形。
衬底基板12上的开槽121是在其四角位置处进行挖空处理,将开槽121的外轮廓设置成扇形,可防止贴合时四角的褶皱,并可以通过扇形的挖空避让消除应力集中,使显示屏13拉伸后不会相互挤压,减小挤压造成的应力集中。
本实施例的开槽121的扇形轮廓包括弧形边和与弧形边相连接的两个连接边,两个连接边均呈弧形。此种设置使得扇形轮廓的顶角呈减缩的尖角,避免了整面贴合时弧面位置没法顺滑贴合的问题,保证了贴合的一体性。
对于本实施例的柔性屏模组及移动终端,显示屏的镂空部在厚度方向上贯通显示层、场效应管控制层以及无机基底复合层,可使显示屏与盖板贴合时,显示屏局部区域被拉伸时可填充在镂空部,以便于拉伸显示的实现。同时,镂空部沿平行显示屏表面的方向的截面呈梭形,在显示屏贴合时,梭形的镂空部能够使显示屏被拉伸的区域能够更好地填充,保证显示屏顶角区域横纵各个截面上的空间退让性,有效地解决曲面屏贴合时屏变形的问题,从而保证用户的正常使用。
虽然已参照几个典型实施方式描述了本发明,但应当理解,所用的术语是说明和示例性、而非限制性的术语。由于本发明能够以多种形式具体实施而不脱离发明的精神或实质,所以应当理解,上述实施方式不限于任何前述的细节,而应在随附权利要求所限定的精神和范围内广泛地解释,因此落入权利要求或其等效范围内的全部变化和改型都应为随附权利要求所涵盖。

Claims (10)

1.一种柔性屏模组,其特征在于,包括:
盖板;
衬底基板,设置在所述盖板的一侧,所述衬底基板与所述盖板的形状相适配;以及
显示屏,设置在所述盖板和所述衬底基板之间,所述显示屏包括依次层叠设置的显示层、场效应管控制层以及无机基底复合层;所述显示屏对应所述盖板顶角的位置处设有镂空部,所述镂空部在厚度方向上贯通所述显示层、场效应管控制层以及无机基底复合层,所述镂空部沿平行所述显示屏表面的方向的截面呈梭形。
2.根据权利要求1所述的柔性屏模组,其特征在于,所述显示屏还包括多个像素界定件,所述像素界定件设置在所述场效应管控制层背离所述无机基底复合层的表面;多个所述像素界定件在所述场效应管控制层的表面间隔布置,以将所述显示层靠近所述场效应管控制层的表面划分成多个发光像素区域。
3.根据权利要求1所述的柔性屏模组,其特征在于,所述显示屏还包括封装层,所述封装层设置在所述显示层背离所述场效应管控制层的表面,所述封装层伸入并覆盖所述镂空部。
4.根据权利要求1所述的柔性屏模组,其特征在于,在所述显示屏的厚度方向上,所述镂空部由所述显示层,经过所述场效应管控制层而至所述无机基底复合层呈现渐窄的趋势。
5.根据权利要求1所述的柔性屏模组,其特征在于,所述衬底基板的顶角为圆角。
6.根据权利要求1或5所述的柔性屏模组,其特征在于,所述衬底基板的顶角处设有开槽,所述开槽的轮廓呈扇形。
7.根据权利要求6所述的柔性屏模组,其特征在于,所述开槽的扇形轮廓包括弧形边和与所述弧形边连接的两个连接边,所述连接边呈弧形。
8.根据权利要求1所述的柔性屏模组,其特征在于,所述盖板包括主体部和由所述主体部的边缘向外弯曲延伸的曲面部。
9.根据权利要求1或8所述的柔性屏模组,其特征在于,所述盖板的顶角为圆角。
10.一种移动终端,其特征在于,包括如权利要求1-9任意一项所述的柔性屏模组。
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