CN111341815B - 像素排布结构、显示面板及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种显示面板,第一子像素包括相对且间隔的第一亚子像素和第二亚子像素,第一虚拟四边形的第一顶点位于所述第一亚子像素和所述第二亚子像素之间;第二子像素位于所述第一虚拟四边形的第二顶点位置处,所述第一顶点和所述第二顶点交替且间隔设置;第三子像素位于所述第一虚拟四边形内。上述的显示面板,可以使各子像素排布更为紧凑,提高了各子像素的开口率;另一方面,可以将人眼敏感颜色的子像素放入第一虚拟四边形内,从而起到防止色偏的作用。且设置两组亚子像素,可以通过调节不同的亚子像素发射的光线随视角增大时的亮度衰减速度,使得不同颜色的光线随视角增大的亮度衰减速度更加匹配,从而改善视角色偏。还提供一种显示装置。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别是涉及一种像素排布结构、显示面板及显示装置。
背景技术
随着显示技术的不断发展,人们对于显示面板的分辨率的要求也越来越高。由于具有显示质量高等优点,高分辨率显示面板的应用范围也越来越广。通常,各子像素一般是通过有机材料利用蒸镀成膜技术透过精细掩膜板,在阵列基板上的相应的子像素位置形成有机电致发光结构。然而,当减小相邻子像素之间的距离以获得高开口率时,会增加掩膜板的制作难度,降低沉积可靠性。当增加子像素之间的距离以提高沉积可靠性时,会牺牲开口率。
发明内容
基于此,有必要提供一种像素排布结构、显示面板及显示装置,能够实现高像素密度的同时,降低掩膜板的制作难度。
根据本申请的一个方面,提供一种显示面板,包括:
第一子像素,包括相对且间隔的第一亚子像素和第二亚子像素,第一虚拟四边形的第一顶点位于所述第一亚子像素和所述第二亚子像素之间;
第二子像素,位于所述第一虚拟四边形的第二顶点位置处,所述第一顶点和所述第二顶点交替且间隔设置;及
第三子像素,位于所述第一虚拟四边形内。
上述的显示面板,可以使各子像素排布更为紧凑,提高了各子像素的开口率;另一方面,可以将人眼敏感颜色的子像素放入第一虚拟四边形内,从而起到防止色偏的作用。且设置两组亚子像素,可以通过调节不同的亚子像素发射的光线随视角增大时的亮度衰减速度,使得不同颜色的光线随视角增大的亮度衰减速度更加匹配,从而改善视角色偏。
在一实施例中,所述第一亚子像素和所述第二亚子像素发出的光线的亮度随视角增大的衰减速度不同。
在一实施例中,所述第一子像素的第一亚子像素和所述第二亚子像素分别连接不同的像素电路。
在一实施例中,相对的两个所述第一子像素之间最相邻的所述第一亚子像素和所述第二亚子像素连接同一像素电路。
在一实施例中,所述第一子像素的所述第一亚子像素和所述第二亚子像素连接同一像素电路。
在一实施例中,所述第一亚子像素和所述第二亚子像素均包括依次层叠的第一电极、发光层和第二电极;
所述第一亚子像素和所述第二亚子像素的所述第一电极、发光层或所述第二电极中的至少一者的厚度不同。
在一实施例中,所述发光层包括空穴传输层、有机材料层及电子传输层;
所述第一亚子像素和所述第二亚子像素的所述空穴传输层、有机材料层和所述电子传输层中的至少一者的厚度不同。
在一实施例中,所述显示面板包括形成于基板上的平坦化层,各子像素设置于所述平坦化层上;
所述第一亚子像素和所述第二亚子像素对应位置的所述平坦化层的上表面距所述基板的距离不同。
在一实施例中,多个所述第一虚拟四边形以共享边的方式排布形成阵列。
在一实施例中,所述第一子像素的所述第一亚子像素和所述第二亚子像素的中心连线的中点位于第一虚拟四边形的第一顶点处。
在一实施例中,所述第一亚子像素和所述第二亚子像素的中心连线的中点与所述第一顶点重合。
在一实施例中,两个所述第一子像素中的所述第一亚子像素和所述第二亚子像素的中心连线的中点分别为第一中点和第二中点;
在所述第一虚拟四边形中,所述第三子像素的中心与第一中点和第二中点的距离相等;和/或
在所述第一虚拟四边形中,所述第三子像素的中心与两个所述第二子像素的中心之间的距离相等。
在一实施例中,所述第三子像素的中心偏离所述第一虚拟四边形的中心;
其中,沿行方向或列方向,所述第一虚拟四边形具有彼此相对的第一边和第二边,所述第一边的长度小于所述第二边的长度。
在一实施例中,所述第一边平行于所述第二边。
在一实施例中,相对的两个所述第一子像素之间最相邻的所述第一亚子像素和所述第二亚子像素距所述第三子像素的距离不相等。
在一实施例中,相对的两个所述第一子像素之间最相邻的所述第一亚子像素和所述第二亚子像素中,靠近所述第二边的所述第一亚子像素距所述第三子像素的距离,大于靠近所述第一边的所述第二亚子像素距所述第三子像素的距离。
在一实施例中,在所述第一虚拟四边形中,相对的两个内角中的一个小于90°,另一个大于90°。
在一实施例中,两个所述第一子像素中的所述第一亚子像素和所述第二亚子像素的中心连线的中点分别为第一中点和第二中点;
所述第三子像素的中心与所述第一中点和第二中点任一之间的距离,不等于所述第三子像素的中心与任一所述第二子像素的中心之间的距离。
在一实施例中,多个所述第一虚拟四边形以共享边的方式排布形成阵列。
在一实施例中,在行方向或列方向,任意共享所述第一边或第二边的两个第一虚拟四边形为一组;在相邻行或列共享所述第二边或第一边的两个第一虚拟四边形为另一组;
两组中四个所述第一虚拟四边形共享一个所述第一顶点或所述第二顶点,两组所述第一虚拟四边形中的所述第三子像素的中心连线形成第二虚拟四边形;
所述第二虚拟四边形沿列方向或行方向具有彼此相对且长度不等的第三边和第四边。
在一实施例中,所述第三边与所述第四边彼此平行。
根据本申请的另一个方面,提供一种显示装置,包括如上述实施例所述的显示面板。
附图说明
图1为现有技术中的掩膜板的结构示意图;
图2为本申请一实施例中的显示面板的结构示意图;
图3为一实施例中的蓝光、绿光和蓝光的光谱曲线图;
图4为本申请一实施例中的显示面板的截面示意图;
图5为本申请另一实施例中的显示面板的截面示意图;
图6为本申请又一实施例中的显示面板的截面示意图;
图7为本申请一实施例中的像素排布示意图;
图8为本申请另一实施例中的像素排布示意图;
图9为本申请一实施例中的第二类型有机发光材料的光谱曲线图。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳的实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
目前的OLED显示面板的彩色化方法有许多种,现在较为成熟并大量量产的OLED彩色化技术是OLED蒸镀技术,具体是利用蒸镀成膜技术透过高精细金属掩膜版(Fine MetalMask,FMM)在array(阵列)基板上相应的子像素位置形成有机发光元器件,所述高精细金属掩膜版通常简称为蒸镀掩膜板。制作高PPI(Pixel Per Inch,每英寸所拥有的像素数目)的OLED显示屏的技术重点在于精细性及机械稳定性好的FMM以及像素的排布方式。具体而言,FMM掩膜板应尽量少地发生翘曲、断裂等问题,避免造成蒸镀膜层晕开、偏移等影响蒸镀品质的缺陷。像素的排布方式是决定FMM是否容易发生翘曲和断裂的主要原因。即,子像素的排布方式较大程度上决定FMM的机械性能,FMM的机械性能较大程度上决定蒸镀的品质。例如,如图1所示,如果两个子像素的间距过小,这使得对应FMM的两个蒸镀开口之间的连接部分A具有断线的风险,且FMM和子像素区的对位空间会缩小,有可能产生缺色或混色的缺陷,若增加了连接部分的宽度,则需要缩小子像素的大小,影响OLED显示屏的开口率,不利于高分辨率的实现。因此,目前的OLED显示器件内,像素排布结构中的子像素之间的距离较大,导致同等分辨率的条件下,子像素的开口面积较小,从而需要增大驱动电流才能满足显示的亮度要求。
但是,OLED在大驱动电流下工作容易导致器件老化,会出现大视角色偏的现象,且缩短了OLED显示器件的寿命。发明人经过研究发现,出现这种问题的主要原因在于,随着观看视角的增大,不同发光颜色的子像素发出的光线的亮度衰减速度不同。示例地,每个像素单元可以包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素。其中,能量高的光容易引起有机发光材料的衰变,使得发射能量高的光子的子像素更容易衰减,例如蓝色子像素发射的蓝光是接近于紫外光区的能量最高的可见光,波长一般处于400~500纳米之间,其波长相较于红光和绿光的波长较短但能量较高,因此发光过程中蓝色子像素的发光材料更容易发生衰变,从而导致像素单元中发出的光容易偏红,造成白光色偏现象。
与此同时,为使终端设备实现更多的功能,屏下设置感光器件也越来越广泛,例如,在屏下设置指纹识别器件。其中,指纹图像获取的感光器件可以包括光学传感器,光学传感器中可以包括多个像素点,该多个像素点可以分别接收物体不同位置反射的光信号,并将入射光线转换成电信号,从而生成物体的图像。因此,像素点接收的光信号的进光量以及对比度均会影响生成物体的图像质量。如此,对显示面板的透光性也具有一定的要求,进一地为像素排布结构的设计增加了难度。
为解决上述问题,本发明提供了一种像素排布结构、显示面板及显示装置,能够较佳地改善上述的问题。
在对本申请进行详细说明之前,首先对一些内容进行解释,以便于更佳地理解本申请的技术方案和效果。
半峰全宽:半峰全宽是指光谱峰高一半处的峰高宽度,即通过峰高的中点作平行于峰底的直线,此直线与峰两侧相交点之间的距离。换言之,是主峰波长最大强度的1/2的点的波长的宽度。
视角:视角表示用户观看图像的角度,如果用户从显示面板的前方观看图像,则视角为0°,从前方到侧面,视角逐渐增加。具体而言,从前方到下侧、上侧、左侧和右侧,视角逐渐增加。
图2示出了本申请一实施例中的显示面板的结构示意图;图3示出了一实施例中的蓝光、绿光和蓝光的光谱曲线图。
参阅附图,本申请一实施例中的显示面板100,包括显示区域10和非显示区域20,显示区域10通过多个子像素来显示图像。具体到一些实施例中,显示区域10可以为矩形,非显示区域20环绕显示区域10设置,当然,显示区域10和非显示区域20的形状和布置包括但不限于上述的示例,例如,当显示面板100用于佩戴在用户上的可穿戴设备时,显示区域10可以具有像手表一样的圆形形状;当显示基板用于车辆上进行显示时,显示区域10及非显示区域20可采用例如圆形、多边形或其他形状。显示区域10设有发射不同颜色光的多个子像素,子像素表征为用于发射光的最小单元(例如,显示面板100的最小可寻址单元)。本申请的实施例中,像素排布结构包括发射不同颜色光的第一子像素、第二子像素及第三子像素,第一子像素、第二子像素和第三子像素可以分别发射红色的光、蓝色的光和绿色的光中的一种,构成一个呈现白光的像素。当然,在其他一些实施例中,第一子像素、第二子像素和第三子像素还可以发射红色、绿色和蓝色之外的其他颜色,在此不作限定。
应当理解的是,不同颜色光具有不同的波长,波长越高意味着光的能量越高,能量高的光容易引起有机发光材料的衰变,使得发射能量高的光子的子像素更容易衰减。如图3所示的光谱曲线图中,横轴为波长,单位为纳米,纵坐标为光强,其中,由于蓝光波长相较于红光波长和绿光波长短,因此,蓝光的能量更高,发射蓝光的有机发光材料更容易发生衰变,导致像素单元中发出的光容易偏红,造成白光色偏现象。且,每个子像素发射的光通过微腔效应在阳极和阴极之间重复反射和再反射,进行放大和相长干涉,光的亮度增加,色偏情况进一步被放大。作为一种较佳地实施方式,发射蓝色光的子像素的发光面积大于发射红色光和绿色光的子像素的发光面积,这样,可以一定程度降低因发射不同颜色光的有机发光材料衰减速率不同而造成的显示不良。需要指出,由于人眼对绿光比较敏感,在一些实施方式中,绿色子像素的发光面积可以小于红色子像素的发光面积,当然,在另一些实施方式中,绿色子像素的发光面积也可以与绿色子像素的发光面积相等,在此不作限定。
图4示出了本申请一实施例中的显示面板的截面示意图;图5示出了本申请另一实施例中的显示面板的截面示意图;图6示出了本申请又一实施例中的显示面板的截面示意图。
本申请实施例提供的显示面板100,可以为有机发光显示面板,子像素至少包括第一电极70和第二电极(图未示),以及位于第一电极70和第二电极之间的发光层80(见图5),像素电路向第一电极70和第二电极之间施加电压,激发载流子迁移,作用于发光层80,从而发射出光线。具体地,第一电极70可以为阳极,第二电极可以为阴极,发光层80至少包括空穴传输层、有机材料层及电子传输层,第一电极70用于为空穴传输层提供空穴或传输空穴的电极,第二电极用于给有机材料层提供电子或传输电子。具体到实施例中,第一电极70可以采用诸如氧化铟锡、氧化铟锌之类的透明导电氧化物(TCO)材料形成,第二电极可以由金属材料或诸如氧化铟锡、氧化铟锌之类的TCO材料形成。其中,第二电极可以被多个子像素所共用,因此,第二电极也可被称作公共电极。
一些实施例中,显示面板100还可以包括依次形成于基板上的平坦化层50和像素定义层60。具体地,基板可以包括衬底30及形成于衬底30上的阵列层组40,阵列层组40中含有薄膜晶体管和导线,以控制每个子像素的发射,或者可以控制每个子像素发射光时发射的量。需要指出,薄膜晶体管是本领域的技术人员熟知的,这里不再赘述。由于阵列层组40具有复杂的层结构,因此,其顶表面可能是不平坦的,平坦化层50用以形成足够平坦的表面。在形成平坦化层50之后,可以在平坦化层50中形成通孔,以暴露阵列层组40的源电极42和漏电极44。应当理解的是,平坦化层50可以帮助消除阵列层组40造成的台阶,并且使其上表面平坦化,从而降低由于发光层80以下的元器件的参差造成缺陷的可能性。像素定义层60界定出了多个像素开口62,子像素的发光层80设于像素开口62中,以避免相邻的子像素之间发生串色或干扰。例如,如图5或图6所示的实施例中,第一亚子像素12a和第二亚子像素12b的形状为三角形,第二子像素14和第三子像素16的形状均为矩形,内侧矩形的边称为像素边,即像素定义层60(PDL层)的像素开口62的边界,外侧矩形的边称为子像素的虚拟边,所述虚拟边是指Mask(掩膜板)遮挡时的子像素的外边界。子像素之间的距离,即是指子像素之间相邻的像素边之间的最小距离。需要注意的是,第一亚子像素12a和第二亚子像素12b之间的距离较近,可以共用一个Mask开口,故第一亚子像素12a和第二亚子像素12b共有一个虚拟边,这样可以降低掩膜板的制作难度且有利于制作更大分辨率的显示面板100。较佳地,各子像素的每一像素边与对应的虚拟边彼此平行且距对应的虚拟边的垂直距离相等。这样使得最终的子像素排列更为均匀和规则,从而可以有效提高子像素的发光层80的制作精度和良率,并降低Mask张网时产生褶皱风险。可以理解,在其他一些实施例中,第一亚子像素12a、第二亚子像素12b、第二子像素14和第三子像素16的形状还可以为其他,例如,四边形、六边形、八边形或具有圆倒角的圆角四边形、圆角六边形或圆角八边形,在此不作限定。
图7示出了本申请一实施例中的像素排布示意图;图8为本申请另一实施例中的像素排布示意图。
本申请的实施例中,第一亚子像素12a和第二亚子像素12b相对且间隔设置,第一虚拟四边形的第一顶点位于第一亚子像素12a和第二亚子像素12b之间。较佳地,第一亚子像素12a和第二亚子像素12b的中心连线的中点位于第一虚拟四边形的第一顶点处,如此使子像素排布更规整和均匀,有利于提高显示效果。第二子像素14位于第一虚拟四边形的第二顶点位置处,所述第一顶点和所述第二顶点交替且间隔设置,即两组亚子像素可以分别位于第一虚拟四边形的相对的顶角处。第三子像素16位于第一虚拟四边形内,由两组亚子像素和两个第二子像素14包围,这样,一方面,可以使各子像素排布更为紧凑,提高了各子像素的开口率;另一方面,可以将人眼敏感颜色的子像素放入第一虚拟四边形内,从而起到防止色偏的作用。例如,当通过红光、绿光和蓝光进行混色形成白光时,可以按照大致30%的红光、60%的绿光和10%的蓝光的比例进行混合。相较其他形式的排布方式,将第三子像素16设置为绿色子像素,可以使混色更均匀,且能够较佳地改善色偏。又一方面,设置两组亚子像素,可以通过调节不同的亚子像素发射的光线随视角增大时的亮度衰减速度,使得不同颜色的光线随视角增大的亮度衰减速度更加匹配,从而改善视角色偏。
需要说明的是,子像素位于某一位置处,是指子像素所在的位置范围,只要保证子像素与该位置有重叠即可,例如,一些实施例中,子像素的中心可以与第一虚拟四边形的顶点不重合,即两者存在偏移。当然,为了尽可能保证各子像素能够均匀分布,作为一种优选地实施例,子像素的中心可以与第一虚拟四边形的顶点重合,即第二子像素14可以具有与第一虚拟四边形的第二顶点重合的中心。子像素的中心可以是子像素图形的几何中心,也可以是子像素的发光颜色的中心,在此不作限定。
一些实施例中,第一虚拟四边形可以为虚拟平行四边形或类平行四边形,具体地,两组亚子像素中心连线的中点分别为第一中点和第二中点,在第一虚拟四边形中,第三子像素16的中心与第一中点和第二中点的距离相等和/或第三子像素16的中心与两个第二子像素14的中心之间的距离相等。具体到一个实施例中,如图7所示,第三子像素16的中心与第一中点和第二中点的距离为第一距离,第三子像素16的中心与第二子像素14的中心之间的距离为第二距离,第一距离等于第二距离,此时,第一虚拟四边形可以为矩形或菱形。如此,像素排布结构较为规整,有利于提高显示面板100的显示效果。需要说明的是,类平行四边形是指,由于工艺限制或者为了掩膜板的制作便利,子像素的形状可能不是严格的平行四边形,而是大致为平行四边形,例如,具有圆角的圆角矩形或切角矩形。其中,圆角矩形是矩形的顶角被倒圆角形成的形状,切角矩形是矩形的顶角被切掉一个或多个所形成的形状。将子像素的形状设置为平行四边形或类平行四边形可以更加灵活地调整子像素的开口率,并满足掩膜板在制作的限制条件。
当然,第一虚拟四边形的形状还可以为其他形状,在此不作限定。例如,一些实施例中,沿行方向或列方向,第一虚拟四边形具有彼此相对且长度不等的第一边a和第二边b,第一边a的长度小于第二边b的长度。如图8所示,第一虚拟四边形具有四个顶点,第一中点和第二中点与第一虚拟四边形的两个第一顶点重合,两个第二子像素14的中心与第一虚拟四边形的两个第二顶点重合。其中,第一边a和第二边b均是以第一顶点和第二顶点为端点的两条边,第一边a为沿行方向长度较短的侧边,第二边b为沿行方向长度较长的侧边。容易理解,如图7所示,当第一虚拟四边形为正方形,可以使子像素的排布均匀,但受限于不同子像素的发光面积大小不同,以及受限于掩膜工艺,子像素之间的间距无法进一步缩小,从而无法进一步有效提升开口率。而将第一虚拟四边形彼此相对的第一边a和第二边b设置为长度不等,则可以通过调整第一亚子像素12a、第二亚子像素12b、第二子像素14和第三子像素16的位置,使子像素排布更佳紧凑,在掩膜工艺的极限间距允许下,尽可能地降低了相邻子像素之间的间距,从而提高了子像素的开口率。
作为一种可选地实施方式,第一边a和第二边b可以彼此平行设置,如图8所示,在行方向,相邻的两个第一虚拟多边形以所述第一边a或第二边b对称设置。如此,可以使子像素的排布更为规整,提高了显示效果,且同色子像素可以排成一行或一列,降低了布线难度和掩膜板的制作难度。一些实施例中,显示面板100包括多个第一虚拟四边形,多个第一虚拟四边形以共享边的方式排布形成阵列。例如,如图8所示的实施例中,在该阵列中,在第N行中的多个第一虚拟四边形与第N+1行中的多个第一虚拟四边形彼此啮合,第N行中的第一虚拟四边形的排布方式与第N+2行中的第一虚拟四边形的排布方式相同,其中,N≥1。这样,在显示时,发射不同颜色光相邻的子像素可以组成一个发光像素,像素之间通过借色原理由低分辨率的物理分辨率实现高分辨率的显示效果。
本申请的一些实施例中,第三子像素16的中心偏离第一虚拟四边形的中心,且相对的两个第一子像素之间最相邻的第一亚子像素12a和第二亚子像素12b距第三子像素16的距离不相等。具体地,相对的两个第一子像素之间最相邻的第一亚子像素12a和第二亚子像素12b中,靠近第二边b的第一亚子像素12a距第三子像素16的距离,大于靠近第一边a的第二亚子像素12b距第三子像素的距离。这样,在工艺条件相同的情况下,采用这种子像素排布结构,使共享第二边b的相邻的两个第一虚拟四边形中的第三子像素16的间距相较于其他排布形式增大,扩大了相邻的像素开口62之间可以利用的距离,有利于张网力F的传输,减少了Mask的变形,降低了精细金属掩膜板制作工艺和蒸镀工艺的难度。具体地,如图8所示,第三子像素16的中心偏离第一虚拟四边形的中心,第三子像素16距第一亚子像素12a的距离为c,该第三子像素16距第二亚子像素12b的距离为d,其中,c>d。共享第二边b的两个第一虚拟四边形中的第三子像素16的虚拟边之间的间距h相较于其他排布形式增大,保证了第三子像素16的开口率的同时,降低了制作第三子像素16的掩膜板的难度。
值得强调的是,屏下感光器件接收的光信号的进光量以及对比度均会影响生成物体的图像质量,采用其他像素排布结构的显示面板100,虽然可透光区域较多,使总体的透光面积无差异,但在特定区域内连续的透光区域的面积较小,无法满足屏下感光器件正常工作所需的光透过率。本申请的实施例中,在第一虚拟四边形中,两个位于对角且最相邻的第一亚子像素12a和第二亚子像素12b距第三子像素16的距离不相等,可以增加连续的透光区域的面积,从而提高了显示面板100的透光率,为显示面板100的功能多样化提供了便利性。例如,如图8所示的实施例中,共享第二边b的相邻的两个第一虚拟四边形中的两个第三子像素16,与两个第一虚拟四边形共享的第二子像素14的虚拟边,以及共享一个Mask开口的第一亚子像素12a和第二亚子像素12b的虚拟边之间可形成透光区域,多个相邻的第一虚拟四边形所对应的子像素的虚拟边之间的透光区域可连成一个大的透光区域,从而有效提高了显示面板100的光透过率。
一些实施例中,一个第一子像素中的第一亚子像素12a或第二亚子像素12b距相邻的任一第二子像素14的距离,和相对的另一个第一子像素中的第二亚子像素12b或第一亚子像素12a距相邻的任一第二子像素14的距离不相等。这样,可以使子像素的排布更为紧密,且有充足空间调节第三子像素16的位置,满足第一亚子像素12a和第二亚子像素12b距第三子像素16的距离不同,从而增大共享第二边b的两个第三子像素16之间的距离,有利于降低掩膜板的制作难度。例如,一些实施例中,一个第一子像素的第一亚子像素12a距相邻的两个第二子像素14之间的距离,小于相对的第一子像素中的第一亚子像素12b距相邻的两个第二子像素14之间的距离。如图8所示,可以使第一第一子像素的第一子亚像素12a和第二亚子像素12b共有的虚拟边和其中一个相邻的第二子像素14的虚拟边邻接,和另一个相邻的第二子像素14的虚拟边间隔预设距离,最大限度的改善第一子像素和第二子像素14b之间的间距,有利于提高自像素的开口率。且同时,由于相对的第一子像素中的第一亚子像素12b距相邻的两个第二子像素14较远,可以通过第三子像素16的位置,在尽量保证开口率的同时,使共享第二边b的两个第三子像素16间距增大,降低了掩膜板的制作难度。可以理解,在其他一些实施例中,一个第一子像素中的第一亚子像素12a或第二亚子像素12b距相邻的两个第二子像素14的距离可以相等也可不等,相对的另一个第一子像素中的第二亚子像素12b或第一亚子像素12a距相邻的两个第二子像素14的距离可相等也可不等。也就是说,存在一种实施方式,相对的两个第一子像素中对应的第一亚子像素12a和第二亚子像素12b与相邻的第二子像素14之间的距离均不相等,同样可以依据子像素的发光面积大小、掩膜板的制作难度合理设置距离,从而在保证开口率的同时,降低掩膜板的制作难度。
一些实施例中,第三子像素16的中心分别与第一中点和第二中点之间的距离,不等于第三子像素16的中心与任一第二子像素14的中心之间的距离。容易理解,增大衰减速率快的子像素的发光面积,可以改善色偏现象,但如果单纯增大子像素的发光面积,则子像素之间的距离会减小,如果不改变像素排布方式,则子像素的开口率会降低。将第三子像素16的中心与第一中点和第二中点之间的距离设置为不等于第三子像素16与任一第二子像素14的中心之间的距离,如此,可以保证第一亚子像素12a、第二亚子像素12b、第二子像素14和第三子像素16之间尽可能紧密排列,在同等分辨率的条件下可以增大子像素的发光面积。例如,第三子像素16的中心与第一中点和第二中点之间的距离小于第三子像素16的中心与第二子像素14的中心之间的距离,使第一亚子像素12a、第二亚子像素12b、第二子像素14和第三子像素16之间能够尽可能紧密排列,在同等分辨率的条件下可以增大第二子像素14的发光面积。作为可选地实施方式,第三子像素16的中心与两个第二子像素14的中心之间的距离可相等,也可不等,在此不作限定。
一些实施例中,在第一虚拟四边形中,相对的两个内角中的一个小于90°,另一个大于90°。如图8所示,在第一虚拟四边形中,第一边aa平行于第二边bb,两组亚子像素位置所在的内角,一个小于90度,另一个大于90,对应两个第二子像素14位置所在的内角,一个同样小于90度,另一个大于90度。如此,在同等工艺条件下,使第一亚子像素12a、第二亚子像素12b、第二子像素14和第三子像素16排布相较于其他方式(例如,相对的两个内角均小于90或大于90度)更紧密,可以有效提高子像素的开口率。当然,在另外一些实施例中,在第一虚拟四边形中,第一边a和第二边b亦可不平行,其中一对内角可以为90度,另外一对内角中一个内角小于90度,另一个内角大于90度,在此不作限定。值得强调的是,在第一虚拟四边形内,第一边a和第二边b若差异过大,则会造成第一虚拟四边形相对的内角差异过大,从而造成第一虚拟四边形过于松散,影响子像素的开口率。作为一种优选地实施方式,第一虚拟四边形内,第一边a的长度与第二边b的长度比值可以为0.5~0.95。具体到如图8所示的实施例中,第一边a的长度x小于第二边b的长度y,x:y的比值为0.5~0.95。这样,一方面防止第一虚拟四边形过于松散,另一方面在满足工艺极限的前提下,尽可能使子像素排布更为紧凑。
需要说明的是,子像素之间的最小间距应当满足工艺极限间距,工艺极限间距与使用的制作工艺有关,例如,采用高精度金属掩膜板(FMM)配合刻蚀工艺形成子像素图形时,该最小间距约在16μm左右,采用激光或电铸工艺形成子像素图形时,该间距会更小。
本申请的一些实施例中,在行方向或列方向,任意共享第一边a或第二边b的两个第一虚拟四边形为一组;在相邻行或列共享所述第二边b形或第一边a的两个第一虚拟四边形为另一组。两组四个所述第一虚拟四边形共享一个第一顶点或第二顶点,两组所述第一虚拟四边形中的第三子像素16的中心连线形成第二虚拟四边形。例如,如图8所示的实施例中,同一第一虚拟四边形中,第一边a平行于第二边b,在行方向上,两个第一虚拟四边形共享第一边a,在相邻行,两个第一虚拟四边形共享第二边b,四个第一虚拟四边形中的四个第三子像素16的中心连线形成第二虚拟四边形。其中,所述第二虚拟四边形沿列方向具有彼此相对且长度不等的第三边e和第四边f,采用如此设计,可以进一步地使第一子像素12、第二子像素14和第三子像素16排布更为紧凑,有利于提高子像素的开口面积,提高开口率。
作为一种实施方式,第二虚拟四边形中的第三边e和第四边f彼此平行,这样,可以使同一行或列中的第三子像素16的中心连线位于同一直线,进一步地降低了布线难度和掩膜板的制作难度。示例地,如图7或图8所示,第一虚拟四边形中,第一边a平行于第二边b,在第二虚拟四边形中,第三边e平行于第四边f,且第三边e和第四边f的延伸方向垂直于第一边a和第二边b的延伸方向。如此,进一步地使子像素的排布更为均匀和规则,有利于提高显示均匀性且降低了掩膜板的制作难度。
本申请的一些实施例中,第三子像素16的形状为长方形或类长方形,多个第三子像素16的纵长方向相对行方向或列方向沿相同方向倾斜设置。应当理解的是,掩膜板受力通常沿行方向或列方向传递,例如,张网力F沿行方向传递,对应第三子像素16相对行方向或列方向倾斜设置的掩膜板的开口可以将受力在行方向和列方向分解,从而避免FMM张网力F集中造成的开口变形,降低了掩膜板的制作难度和张网难度。且掩膜板的开口倾斜设置,在同样长度和宽度的掩膜板中,可以设置更多的开口,降低了掩膜的制作成本。较佳地,第三子像素16的纵长方向相对行方向或列方向倾斜设置的角度为45°或135°。
作为一种实施方式,沿行方向或列方向,任一第三子像素16的虚拟边和与距该第三子像素16相邻且更靠近的一个第三子像素16的虚拟边之间的最小距离为第三距离y。沿列方向或行方向,该第三子像素的虚拟边和与其相邻的第三子像素的虚拟边之间的最小距离为第四距离x,其中,y<x。也就是说,由于靠近第二边b的第一亚子像素12a距第三子像素16的距离,大于靠近第一边a的第二亚子像素12b距第三子像素16的距离,则在行方向或列方向,存在任一第三子像素16与其相邻的两个第三子像素16之间的距离不相等。同时,为了兼顾子像素排布的紧密性且使第三子像素16的纵长方向相对行方向或列方向沿相同方向倾斜设置,则作为一种实施方式,可以设置为第一距离y小于第二距离x。需要说明的是,类长方形是指,由于工艺限制或者为了掩膜板的制作便利,子像素的形状可能不是严格的平行四边形或长方形,而是大致为平行四边形或大致长方形,例如,具有圆角的圆角矩形或切角矩形。其中,圆角矩形是矩形的顶角被倒圆角形成的形状,切角矩形是矩形的顶角被切掉一个或多个所形成的形状。将子像素的形状设置为类平行四边形或类长方形可以更加灵活地调整子像素的开口率,并满足掩膜板在制作的限制条件。
本申请的一些实施例中,第一亚子像素12a和第二亚子像素12b发出的光线的亮度随视角增大的衰减速度不同。由于两个亚子像素发光颜色相同,且发出的光线随视角增大的亮度衰减速度不同,可以调节相应颜色的光线随视角增大时的亮度衰减速度,使得不同颜色的光线随视角增大的亮度衰减速度更加匹配,从而改善视角色偏。例如,具体到一些实施例中,第一亚子像素12a和第二亚子像素12b发射的光的颜色为红色,可以理解,发射蓝光的有机发光材料更容易发生衰变,因此,像素单元中发出的光容易偏红,造成白光色偏现象,当显示面板100随视角增大出现偏红现象时,可通过控制相应的第一亚子像素12a和第二亚子像素12b,使红色和蓝色的光随视角增大的亮度衰减速度更匹配而改善白光色偏现象。
具体地,可以通过使两个亚子像素发射的光具有不同的半峰全宽,达到两者发出的光线的亮度随视角增大的衰减速度不同的目的。作为一种实施方式,第一亚子像素12a和第二亚子像素12b连接不同的像素电路。这样,可以通过改变两个第一亚子像素12a的电流从而改变两者发射的光半峰全宽,从而使两者发射的光随视角增大的亮度衰减速度不同。较佳地,相对的两个第一子像素之间最相邻的第一亚子像素12a和第二亚子像素12b连接同一像素电路,如图8所示,最相邻的第二亚子像素12b和第一亚子像素12a共用一个像素电路,另外一组第一亚子像素12a和第二亚子像素12b可以共用一个像素电路。这样,一方面简化了像素电路,另一方面,发射的光具有不同半峰全宽的亚子像素排布更为规整,有利于提高显示的均一性。
但是,在一些高分辨率的显示面板100中,降低像素电路的走线难度,有利于提高显示面板100的生产良率且降低生产成本。作为一种实施方式,第一子像素的第一亚子像素12a和第二亚子像素12b可以连接同一像素电路,而通过改变两个亚子像素的微腔效应或发光材料特性实现调节各亚子像素发射的光随视角增大的亮度衰减速度。如此,两个亚子像素共用一个像素电路可简化像素电路设计的复杂性。示例地,两个亚子像素的第一电极70、发光层80和第二电极中的至少一者的厚度不同。应当理解的是,子像素的第一电极70、发光层80和第二电极组成光学微谐振腔,即微腔。如图4所示,第一电极70的厚度影响微腔的强弱,通过改变两个亚子像素的第一电极70的厚度,可以使两个亚子像素发射的光具有不同的半峰全宽,从而调节亚子像素发射的光波长范围,进而可以使第一亚子像素12a和第二亚子像素12b的亮度衰减速度与其他子像素发射的光的亮度衰减速度更相匹配,从而有效改善了视角色偏。相应地,也可以通过改变第二电极的厚度使两个亚子像素发射的光具有不同的半峰全宽,例如,增加第二电极的厚度可以减小亚子像素发射的光的半峰全宽,减小第二电极的厚度可以增大亚子像素发射的光的半峰全宽。
此外,在另一些实施方式中,如图5所示,还可以调整发光层80的厚度以调节微腔的腔长,以实现调节第一子像素的第一亚子像素12a发射光的波长范围,从而使第一子像素的第一亚子像素12a的亮度衰减速度与其他子像素发射的光的亮度衰减速度更相匹配。例如,具体到一些实施例中,发光层80至少包括空穴传输层、有机材料层及电子传输层;第一子像素的两个亚子像素的空穴传输层、有机材料层和电子传输层中的至少一者的厚度不同,如此,使两个亚子像素的发光层80厚度的不同调节微腔的腔长。具体到另一些实施例中,发光层80还可以包括空穴注入层、电子注入层等其他膜层,亦可以通过改变以上的膜层的厚度实现不同亚子像素的发光层80厚度的变化。
在又一些实施方式中,第一亚子像素12a和第二亚子像素12b对应位置的平坦化层50的上表面距基板的距离不同。具体地,如图6所示,子像素的第一电极70形成于平坦化层50上,两个亚子像素对应位置的平坦化层50背离基板的一侧表面距基板的距离不同。如此,两个亚子像素形成于基板上的第一电极70相较于基板的高度不同,从而使第一电极70相较于基板的高度不同,进而改变了微腔的强弱,使两个亚子像素发射的光具有不同的半峰全宽,实现了光线亮度随视角增大具有不同的衰减速度。特别地,相较于改变第一电极70的厚度,通过改变对应不同亚子像素位置的平坦化层50的厚度,工艺上更容易控制。
本申请的一些实施例中,第一子像素的两个亚子像素还可以具有不同类型的有机发光材料,从而使两个亚子像素发射的光的半峰全宽不同。应当理解的是,发射同种颜色的光的有机发光材料,由于材料或材料纯度不同,则发射的光的光谱曲线有所差异,一般地,光谱曲线图中半峰全宽越窄,则说明发光纯度和亮度更高,但衰减速率也更快。例如,如图3所示,以蓝光为例,发光纯度较低的发光材料发出的蓝光的光谱曲线的半峰全宽较宽且存在次峰,则该光谱曲线对应的有机发光材料为第一类型有机发光材料。如图9所示,发光纯度较高的蓝色发光材料发出的蓝光的光谱曲线的半峰全宽较窄,不存在次峰,即其所发出的光中不存在杂波,其对应的有机发光材料为第二类型有机发光材料。可见,发射同种颜色光的第二类型有机发光材料相较第一类型有机发光材料的发光效率更高,更节能,但由于其本证光谱窄,亮度衰减也更快。如此,发射同种颜色光的第一类型有机发光材料发射的光线随视角增大的亮度衰减速度与第二类型有机发光材料发射的光线随视角增大的亮度衰减速度具有差异,从而可以通过改变两个亚子像素的有机发光材料的材料特性实现调节各亚子像素发射的光随视角增大的亮度衰减速度,进而改善了视角色偏,且兼顾了屏体功耗和色偏以达到平衡。
基于同样的发明构思,本申请还提供一种掩膜板,用于制作本申请实施例提供的显示面板100,该掩膜板包括多个开口区域,所述开口区域与第一亚子像素12a、第二亚子像素12b、第二子像素14或第三子像素16的形状和位置相对应。
基于同样的发明构思,本申请还提供一种显示装置,该显示装置包括上述实施例中的显示面板100。
具体地,该显示装置可以应用于手机终端、仿生电子、电子皮肤、可穿戴设备、车载设备、物联网设备及人工智能设备等领域。例如,上述显示装置可以为手机、平板、掌上电脑、ipod、智能手表等数码设备。
在使用本文中描述的“包括”、“具有”、和“包含”的情况下,除非使用了明确的限定用语,例如“仅”、“由……组成”等,否则还可以添加另一部件。除非相反地提及,否则单数形式的术语可以包括复数形式,并不能理解为其数量为一个。
应当理解,尽管本文可以使用术语“第一”、“第二”等来描述各种元件,但是这些元件不应受这些术语的限制。这些术语仅用于将一个元件和另一个元件区分开。例如,在不脱离本申请的范围的情况下,第一元件可以被称为第二元件,并且类似地,第二元件可以被称为第一元件。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (21)
1.一种显示面板,其特征在于,包括:
第一子像素,包括相对且间隔的第一亚子像素和第二亚子像素,第一虚拟四边形的第一顶点位于所述第一亚子像素和所述第二亚子像素之间;
第二子像素,位于所述第一虚拟四边形的第二顶点位置处,所述第一顶点和所述第二顶点交替且间隔设置;及
第三子像素,位于所述第一虚拟四边形内;
所述第一亚子像素和所述第二亚子像素发出的光线的亮度随视角增大的衰减速度不同。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一子像素的第一亚子像素和所述第二亚子像素分别连接不同的像素电路。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,相对的两个所述第一子像素之间最相邻的所述第一亚子像素和所述第二亚子像素连接同一像素电路。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一子像素的所述第一亚子像素和所述第二亚子像素连接同一像素电路。
5.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,所述第一亚子像素和所述第二亚子像素均包括依次层叠的第一电极、发光层和第二电极;
所述第一亚子像素和所述第二亚子像素的所述第一电极、发光层或所述第二电极中的至少一者的厚度不同。
6.根据权利要求5所述的显示面板,其特征在于,所述发光层包括空穴传输层、有机材料层及电子传输层;
所述第一亚子像素和所述第二亚子像素的所述空穴传输层、有机材料层和所述电子传输层中的至少一者的厚度不同。
7.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板包括形成于基板上的平坦化层,各子像素设置于所述平坦化层上;
所述第一亚子像素和所述第二亚子像素对应位置的所述平坦化层的上表面距所述基板的距离不同。
8.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,多个所述第一虚拟四边形以共享边的方式排布形成阵列。
9.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一子像素的所述第一亚子像素和所述第二亚子像素的中心连线的中点位于第一虚拟四边形的第一顶点处。
10.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一亚子像素和所述第二亚子像素的中心连线的中点与所述第一顶点重合。
11.根据权利要求1~10任一项所述的显示面板,其特征在于,两个所述第一子像素中的所述第一亚子像素和所述第二亚子像素的中心连线的中点分别为第一中点和第二中点;
在所述第一虚拟四边形中,所述第三子像素的中心与第一中点和第二中点的距离相等;和/或
在所述第一虚拟四边形中,所述第三子像素的中心与两个所述第二子像素的中心之间的距离相等。
12.根据权利要求1~10任一项所述的显示面板,其特征在于,所述第三子像素的中心偏离所述第一虚拟四边形的中心;
其中,沿行方向或列方向,所述第一虚拟四边形具有彼此相对的第一边和第二边,所述第一边的长度小于所述第二边的长度。
13.根据权利要求12所述的显示面板,其特征在于,所述第一边平行于所述第二边。
14.根据权利要求12所述的显示面板,其特征在于,相对的两个所述第一子像素之间最相邻的所述第一亚子像素和所述第二亚子像素距所述第三子像素的距离不相等。
15.根据权利要求14所述的显示面板,其特征在于,相对的两个所述第一子像素之间最相邻的所述第一亚子像素和所述第二亚子像素中,靠近所述第二边的所述第一亚子像素距所述第三子像素的距离,大于靠近所述第一边的所述第二亚子像素距所述第三子像素的距离。
16.根据权利要求12所述的显示面板,其特征在于,在所述第一虚拟四边形中,相对的两个内角中的一个小于90°,另一个大于90°。
17.根据权利要求12所述的显示面板,其特征在于,两个所述第一子像素中的所述第一亚子像素和所述第二亚子像素的中心连线的中点分别为第一中点和第二中点;
所述第三子像素的中心与所述第一中点和第二中点任一之间的距离,不等于所述第三子像素的中心与任一所述第二子像素的中心之间的距离。
18.根据权利要求12所述的显示面板,其特征在于,多个所述第一虚拟四边形以共享边的方式排布形成阵列。
19.根据权利要求18所述的显示面板,其特征在于,在行方向或列方向,任意共享所述第一边或第二边的两个第一虚拟四边形为一组;在相邻行或列共享所述第二边或第一边的两个第一虚拟四边形为另一组;
两组中四个所述第一虚拟四边形共享一个所述第一顶点或所述第二顶点,两组所述第一虚拟四边形中的所述第三子像素的中心连线形成第二虚拟四边形;
所述第二虚拟四边形沿列方向或行方向具有彼此相对且长度不等的第三边和第四边。
20.根据权利要求19所述的显示面板,其特征在于,所述第三边与所述第四边彼此平行。
21.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1~20任一项所述的显示面板。
Priority Applications (3)
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