CN111430429B - 显示面板及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种显示面板及显示装置。显示面板具有显示区和环绕显示区的非显示区,非显示区包括相连续分布的搭接区和信号输入区,显示面板包括:信号传输层,设置于非显示区,信号传输层包括设置于搭接区的阴极信号传输线,且阴极信号传输线的引脚延伸至信号输入区;阳极层,包括位于显示区的阳极和位于非显示区的搭接线,搭接线包括在搭接区设置的第一搭接线以及在信号输入区设置的第二搭接线,第一搭接线、第二搭接线均与阴极信号传输线电连接;阴极层,覆盖显示区并延伸至搭接区及信号输入区设置,在显示面板厚度方向上,阴极层与搭接线的正投影交叠,阴极层与第一搭接线、第二搭接线电连接。本发明公开的显示面板能够提升显示效果。
Description
技术领域
本发明属于显示技术领域,尤其涉及一种显示面板及显示装置。
背景技术
有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode,OLED)显示具有成本低、视角宽、驱动电压低、响应速度快、发光色彩丰富、制备工艺简单、可实现大面积柔性显示等优点,被认为最具发展前景的显示技术之一。
OLED显示面板包括相对设置的阴极和阳极,阳极信号输入线向阳极提供阳极电压,通过阴极信号输入线向阴极输入阴极电压,以对阴极和阳极之间的发光层供电,其中,阴极电压通过搭接区输入阴极,如何有效的减小搭接区的电阻,提高显示效果成为亟待解决的问题。
发明内容
本发明实施例提供了一种显示面板及显示装置,旨在提高显示面板的显示效果。
第一方面,本发明提供一种显示面板,具有显示区和环绕显示区的非显示区,非显示区包括相连续分布的搭接区和信号输入区,显示面板包括:信号传输层,设置于非显示区,信号传输层包括设置于搭接区的阴极信号传输线,且阴极信号传输线的引脚延伸至信号输入区;阳极层,包括位于显示区的阳极和位于非显示区的搭接线,搭接线包括在搭接区设置的第一搭接线以及在信号输入区设置的第二搭接线,第一搭接线、第二搭接线均与阴极信号传输线电连接;阴极层,覆盖显示区并延伸至搭接区及信号输入区设置,在显示面板厚度方向上,阴极层与搭接线的正投影交叠,阴极层与第一搭接线、第二搭接线电连接。
根据本发明的一个方面,信号传输层还包括设置于信号输入区的阳极信号传输线,阳极信号传输线与阴极信号传输线绝缘设置;搭接线还包括位于信号输入区且与第二搭接线间隔设置的第三搭接线,在显示面板厚度方向上,第三搭接线与阳极信号传输线的正投影交叠,其中,阳极信号传输线通过第三搭接线与阳极电连接。
根据本发明的一个方面,第二搭接线与第三搭接线的面积比为3:2~3:1。
根据本发明的一个方面,第二搭接线与第三搭接线的间距为45μm~50μm。
根据本发明的一个方面,信号传输层还包括设置于信号输入区的阳极信号传输线,阳极信号传输线与阴极信号传输线绝缘设置,阳极信号传输线与阳极电连接;搭接线还包括位于信号输入区的第三搭接线,第三搭接线与第二搭接线邻接,第三搭接线与阴极层电连接。
根据本发明的一个方面,还包括辅助搭接层,辅助搭接层设置于非显示区,辅助搭接层包括第一辅助搭接线,在显示面板的厚度方向上,第一辅助搭接线的正投影覆盖第一搭接线和第二搭接线的正投影,阴极信号传输层通过第一辅助搭接线与第一搭接线电连接。
根据本发明的一个方面,辅助搭接层还包括与设置于信号输入区、且与第一辅助搭接线绝缘设置的第二辅助搭接线,在显示面板的厚度方向上,第二辅助搭接线与第三搭接线的正投影交叠,阳极信号传输线通过第二辅助搭接线与第三搭接线电连接。
根据本发明的一个方面,显示区包括薄膜晶体管层和信号线层,薄膜晶体管层位于阳极层背离阴极层的一侧,信号线层位于薄膜晶体管层与阳极层之间,信号线层包括与阳极电连接的阳极信号线或数据线;信号传输层与薄膜晶体管的源漏极同层设置,辅助搭接层与信号线层同层设置。
根据本发明的一个方面,还包括封装层,封装层设置于非显示区,且环绕搭接线设置,搭接线与封装层之间的间距大于或等于200μm。
第二方面,本发明提供一种显示装置,包括上述任一实施例的显示面板。
本发明实施例中,显示面板的搭接区和信号输入区分别设置有第一搭接线和第二搭接线,通过在信号输入区增设第二搭接线,这样,当阴极信号传输线的引脚输入阴极电压信号,则阴极信号传输线的阴极电压信号通过阳极层的第一搭接线和第二搭接线传输至阴极层供电,通过在信号输入区增设第二搭接线,使得阴极层在非显示区各侧边均实现搭接,能够减小阴极电压信号传输至阴极层的电阻,提高显示面板的显示效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面所描述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他的附图。
图1是本发明一种实施例提供的显示面板的俯视结构示意图;
图2是图1的部分层结构透视图;
图3是本发明一种实施例提供的信号传输层的结构示意图;
图4是本发明一种实施例提供的搭接线的结构示意图;
图5是图2的一种A部层结构示意图;
图6是图2的一种B部层结构示意图;
图7是图2的一种C部层结构示意图;
图8是本发明另一种实施例提供的显示面板的俯视图;
图9是本发明另一种实施例提供的搭接线的结构示意图;
图10是本发明一种实施例提供的辅助搭接层的结构示意图;
图11是图2的另一种A部层结构示意图;
图12是图2的另一种B部层结构示意图;
图13是图2的另一种C部层结构示意图。
具体实施方式
下面将详细描述本发明的各个方面的特征和示例性实施例,为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及具体实施例,对本发明进行进一步详细描述。应理解,此处所描述的具体实施例仅被配置为解释本发明,并不被配置为限定本发明。对于本领域技术人员来说,本发明可以在不需要这些具体细节中的一些细节的情况下实施。下面对实施例的描述仅仅是为了通过示出本发明的示例来提供对本发明更好的理解。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
应当理解,在描述部件的结构时,当将一层、一个区域称为位于另一层、另一个区域“上面”或“上方”时,可以指直接位于另一层、另一个区域上面,或者在其与另一层、另一个区域之间还包含其它的层或区域。并且,如果将部件翻转,该一层、一个区域将位于另一层、另一个区域“下面”或“下方”。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面结合图1至图13对本发明实施例的显示面板及显示装置进行详细描述。为了清楚的示出与本发明相关的结构,图中对一些公知的结构进行了隐藏或透明绘制。
显示面板100包括显示区AA和环绕显示区AA的非显示区NA。显示区100包括阵列排布的多个子像素,子像素包括像素电路和与像素电路电连接的发光单元。像素电路可以包括一个或多个薄膜晶体管,还可以包括存储电容。发光单元包括相对设置的阳极和阴极,以及位于阳极与阴极之间的发光结构。
请参阅图1至图7所示,图1是本发明一种实施例提供的显示面板的俯视结构示意图;图2是图1的部分层结构透视图;图3是本发明一种实施例提供的信号传输层的结构示意图;图4是本发明一种实施例提供的搭接线的结构示意图;图5是图2的一种A部层结构示意图;图6是图2的一种B部层结构示意图;图7是图2的一种C部层结构示意图。显示面板100具有显示区AA和环绕显示区AA的非显示区NA,非显示区NA包括相连续分布的搭接区NA1和信号输入区NA2。
显示面板100包括阴极层10、阳极层20和信号传输层30。
阴极层10,覆盖显示区AA并延伸至搭接区NA1及信号输入区NA2。
阳极层20包括位于显示区AA的阳极和位于非显示区NA的搭接线21。搭接线21包括在搭接区NA1设置的第一搭接线211以及在信号输入区NA2设置的第二搭接线212。
信号传输层30设置于非显示区NA,信号传输层30包括设置于搭接区NA1的阴极信号传输线31,阴极信号传输线31的两端的引脚311延伸至信号输入区NA2。信号传输层30可以为阴极层10和阳极层20提供对应的阴极电压信号和阳极电压信号,以使显示区AA的阴极和阳极之间的发光结构进行显示。可以理解的是,在一些区域,阴极层10、阳极层20和信号传输层30之间还可以设置绝缘层进行层间绝缘。
在显示面板100的厚度方向上,阴极层10与搭接线21的正投影交叠,阴极层10与第一搭接线211、第二搭接线212电连接。
第一搭接线211、第二搭接线212均与信号传输层30的阴极信号传输线31电连接。在一些实施例中,第一搭接线211和第二搭接线212可以连续分布。在另一些实施例中,第一搭接线211和第二搭接线212还可以间隔分布。
本实施例中,显示面板100的搭接区NA1和信号输入区NA2分别设置有第一搭接线211和第二搭接线212,通过在信号输入区NA2增设第二搭接线212,这样,当阴极信号传输线31的引脚311输入阴极电压信号,则阴极信号传输线31的阴极电压信号通过阳极层20的第一搭接线211和第二搭接线212传输至阴极层10供电,通过在信号输入区NA2增设第二搭接线212,使得阴极层10在非显示区NA各侧边均实现搭接,能够减小阴极电压信号传输至阴极层10的电阻,提高显示面板100的显示效果。
在一些实施例中,请参阅图8所示,图8是本发明另一种实施例提供的显示面板的俯视图。显示面板100还可以包括设置在非显示区NA的功能区NA3,功能区NA3用于设置感光组件,感光组件可以是图像采集装置,用于采集外部图像信息。本实施例中,感光组件为互补金属氧化物半导体(Complementary Metal Oxide Semiconductor,CMOS)图像采集装置,在其它一些实施例中,感光组件也可以是电荷耦合器件(Charge-coupled Device,CCD)图像采集装置等其它形式的图像采集装置。可以理解的是,感光组件可以不限于是图像采集装置,例如在一些实施例中,感光组件也可以是红外传感器、接近传感器、红外镜头、泛光感应元件、环境光传感器以及点阵投影器等光传感器。由于功能区NA3的设置,占用了非显示区NA的部分空间,则被功能区NA3占用的空间所能设置搭接线21的宽度会减小,采用本实施例的方案,在功能区NA3对侧的信号输入区NA2增设第二搭接线212,能够增大搭接线21的面积,进而减小阴极层10的电阻,提升显示面板显示效果。
在一些实施例中,请参阅图5至图7所示,信号传输层30与阳极层20之间可以设置有第一绝缘层41,阳极层20与阴极层10之间设置有第二绝缘层42。在信号输入区NA2,信号传输层30可以通过第一绝缘层41的过孔与第一搭接线211电连接和/或第二搭接线212电连接。阳极层20的第二搭接线212通过第二绝缘层42的过孔与阴极层10电连接。在一些实施例中,请一并参阅图4所示,第一搭接线211和第二搭接线212可以邻接,则阴极信号传输线31传输的信号可以通过第一搭接线211传输至第二搭接线212,则在第二搭接线212下方的第一绝缘层41中可以不再设置过孔与阴极信号传输线31电连接,以防止线路串扰。在一些实施例中,第一搭接线211和第二搭接线212也可以间隔设置,则第二搭接线212可以通过第一绝缘层41的过孔与阴极信号传输线31电连接。第一搭接线211与第二搭接线212间隔设置,便于根据实际需求调节第一搭接线211和第二搭接线212的宽度。
在一些实施例中,在搭接区NA1,阴极层10下方的第一绝缘层41和第二绝缘层42可以完全被刻蚀,以保证阴极层10下方第一搭接线211、阴极信号传输线31具有较多的接触面积,且具有较大的厚度,以减小阴极层10的电阻,提升显示面板100的显示效果。
在一些实施例中,请继续参阅图3所示,信号传输层30还可以包括设置于信号输入区NA2的阳极信号传输线32,阳极信号传输线32与阴极信号传输线31绝缘设置。阳极信号传输线32可以通过阳极信号传输线32的引脚321向显示区AA的阳极输送阳极电压信号。在一些实施例中,请参阅图4所示,搭接线21还包括位于信号输入区NA2且与第二搭接线212间隔设置的第三搭接线213,第二搭接线212与第三搭接线213可以在信号输入区NA2的宽度方向上间隔设置。在显示面板100的厚度方向上,第三搭接线213与阳极信号传输线32的正投影交叠,阳极信号传输线32通过第三搭接线213与显示区AA的阳极电连接,以为显示区AA的各像素的阳极提供阳极电压信号。在一些实施例中,请参阅图7所示,第三搭接线213通过第一绝缘层41的过孔与阳极信号传输线32电连接。
进一步的,在一些实施例中,第二搭接线212与第三搭接线213的面积比为3:2~3:1。第二搭接线212用于与阴极层10搭接,以减小阴极层10的电阻,第三搭接线213与显示区AA的各阳极连接,用于将阳极信号传输线32的阳极电压信号传输至各阳极。阴极层10的材料可以包括镁Mg、银Ag、镱Yb中的至少一种,阳极层20的材料可以包括氧化铟锡(IndiumTin Oxide,ITO)、银Ag、氧化铟锌(Indium Zinc Oxide,IZO)中的至少一种,例如,阴极层可以为ITO-Ag-ITO复合层结构,且通常阴极层较薄,因此,阴极层10具有相对于阳极层20更大的电阻率,减小阴极层10的电阻更为必要,上述比值,相对增加了阴极层10对应的搭接线的面积,能够有效的减小阴极电压信号传输的电阻,提高显示面板100的显示效果。
进一步的,在一些实施例中,第二搭接线212与第三搭接线213的间距为45μm~50μm,以防止在阳极电压信号和阴极电压信号传输中,第二搭接线212与第三搭接线213之间产生电容耦合,进而损坏显示面板100的问题。
在一些实施例中,信号传输层30还可以包括设置于信号输入区NA2的阳极信号传输线32,阳极信号传输线32与阴极信号传输线31绝缘设置,阳极信号传输线31与阴极层10电连接。请参阅图9所示,图9是本发明另一种实施例提供的搭接线的结构示意图。搭接线21还包括位于信号输入区NA2的第三搭接线213,第三搭接线213与第二搭接线212邻接,第三搭接线213与阴极层10电连接。本实施例中,将位于信号输入区NA2的第三搭接线213与阴极层10电连接,以进一步减小阴极层10的电阻,提高显示面板100的显示效果。
在一些实施例中,请参阅图10至图13所示,图10是本发明一种实施例提供的辅助搭接层的结构示意图;图11是图2的另一种A部层结构示意图;图12是图2的另一种B部层结构示意图;图13是图2的另一种C部层结构示意图。显示面板100还包括辅助搭接层50,辅助搭接层50设置于非显示区NA,辅助搭接层50包括第一辅助搭接线51,在显示面板100厚度方向上,第一辅助搭接线51的正投影覆盖第一搭接线211和第二搭接线212的正投影。阴极信号传输线31通过第一辅助搭接线51与第一搭接线211电连接。可以理解的是,在一些区域,辅助搭接层50与阳极层20、信号传输层30之间均设置有绝缘层。
本实施例中,通过在第一搭接线211与阴极信号传输线31之间、第二搭接212与阴极信号传输线31之间均设置第一辅助搭接线50,能够进一步减小阴极层10的电阻,提高显示面板100的显示效果。
进一步的,在一些实施例中,信号传输层30还包括设置于信号输入区NA2的阳极信号传输线32,搭接线21还包括位于信号输入区NA2且与第二搭接线212间隔设置的第三搭接线213。辅助搭接层50还包括与第一辅助搭接线51绝缘设置的第二辅助搭接线52,第二辅助搭接线52设置于信号输入区NA2,第二辅助搭接线52在显示面板100厚度方向上的正投影与第三搭接线213交叠,第二辅助搭接线52与第三搭接线213电连接。
本实施例中,通过设置第二辅助搭接线52,能够提高信号传输效率,提升显示面板100的显示效果。
在一些实施例中,请参阅图11至图13所示,信号传输层30与辅助搭接层50之间可以设置有第一绝缘层41,辅助搭接层50与阳极层20之间可以设置有第三绝缘层43,阳极层20与阴极层10之间可以设置有第二绝缘层42。在信号输入区NA2,信号传输层30可以通过第一绝缘层41的过孔与第一辅助搭接线51电连接。阳极层20的第二搭接线212、第三搭接线213通过第三绝缘层43的过孔与第一辅助搭接线51和第二辅助搭接线52电连接。阴极层10通过第二绝缘层42的过孔与阳极层20的第二搭接线212和第三搭接线213电连接。
在一些实施例中,显示区AA包括薄膜晶体管层,薄膜晶体管层设置于阳极层20背离阴极层10的一侧,薄膜晶体管层包括多个阵列排布的薄膜晶体管。在一些实施例中,信号传输层30可以与薄膜晶体管的源漏极同层设置。本实施例中,显示面板100包括三层金属层,其中,第一金属层可以用于形成薄膜晶体管的栅极以及显示面板100的扫描线;显示区AA还包括存储电容,第二金属层可以用于形成存储电容的其中一个电容基板;第三金属层可以用于形成薄膜晶体管的源漏极、数据线、信号传输层30以及与显示区AA阳极电连接的阳极信号线,阳极信号传输线32通过阳极信号线将阳极电压信号传输至显示区AA的各阳极。本实施例中,采用显示面板100现有的第三金属层形成信号传输层30,信号传输层30可以与显示区AA的源漏极、数据线等在同一工艺中形成,能够简化制备工艺。
在另一些实施例中,显示面板100包括薄膜晶体管层和信号线层,薄膜晶体管层位于阳极层20背离阴极层10的一侧,信号线层位于薄膜晶体管层与阳极层20之间,信号线层包括数据线或与显示区AA的阳极电连接的阳极信号线。在一些实施例中,信号传输层30可以与薄膜晶体管的源漏极同层设置,辅助搭接层50可以与信号线层同层设置。本实施例中,显示面板100包括四层金属层,第一金属层可以用于形成薄膜晶体管的栅极以及显示面板100的扫描线;显示区AA还包括存储电容,第二金属层可以用于形成存储电容的其中一个电容基板;第三金属层可以用于形成薄膜晶体管的源漏极、信号传输层30,在一些实施例中,第三金属层还可以用于形成数据线,第四金属层用于形成信号线层与辅助搭接层50,信号线层包括与显示区阳极电连接的阳极信号线,阳极信号传输线32通过阳极信号线将阳极电压信号传输至显示区AA的各阳极。本实施例中,采用显示面板100现有的第四金属层形成辅助搭接层50,辅助搭接层50可以与显示区AA的阳极信号线在同一工艺中形成,可以简化制备工艺。在另一些实施例中,第三金属层还用于形成与显示区AA的阳极电连接的阳极信号线,阳极信号传输线32通过阳极信号线将阳极电压信号传输至显示区AA的各阳极,第四金属层用于形成信号线层与辅助搭接层50,信号线层包括数据线。本实施例中,采用显示面板100现有的第四金属层形成辅助搭接层50,辅助搭接层50可以与显示区AA的数据线在同一工艺中形成,可以简化制备工艺。
在一些实施例中,显示面板100还包括设置于非显示区NA的封装层,封装层环绕搭接线20设置,搭接线20与封装层之间的间距大于或等于200μm。例如,搭接线20与封装层之间的间距可以等于200μm,以减小非显示区NA的面积,提高显示面板100的屏占比。并且,搭接线20与封装层之间的间距大于等于200μm,可以防止封装层在形成过程中以及在显示面板100进行高温高湿测试中,对搭接线20造成影响,造成搭接线20短路或断路。
本发明还提供了一种显示装置,本实施例的显示装置包括上述任一实施例的显示面板100。由于本发明实施例的显示装置包括上述任一实施例的显示面板100,因此,具有上述实施例的显示面板的有益效果,在此不再赘述。
依照本发明如上文所述的实施例,这些实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施例。显然,根据以上描述,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地利用本发明以及在本发明基础上的修改使用。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。
Claims (6)
1.一种显示面板,其特征在于,具有显示区和环绕所述显示区的非显示区,所述非显示区包括相连续分布的搭接区和信号输入区,所述显示面板包括:
信号传输层,设置于所述非显示区,所述信号传输层包括设置于所述搭接区的阴极信号传输线,且所述阴极信号传输线的引脚延伸至所述信号输入区;
阳极层,包括位于所述显示区的阳极和位于所述非显示区的搭接线,所述搭接线包括在所述搭接区设置的第一搭接线以及在所述信号输入区设置的第二搭接线,所述第一搭接线、所述第二搭接线均与所述阴极信号传输线电连接;
阴极层,覆盖所述显示区并延伸至所述搭接区及所述信号输入区设置,在所述显示面板厚度方向上,所述阴极层与所述搭接线的正投影交叠,所述阴极层与所述第一搭接线、所述第二搭接线电连接;
所述搭接线还包括位于所述信号输入区的第三搭接线,所述第三搭接线与所述第二搭接线邻接,所述第三搭接线与所述阴极层电连接。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述信号传输层还包括设置于所述信号输入区的阳极信号传输线,所述阳极信号传输线与所述阴极信号传输线绝缘设置,所述阳极信号传输线与所述阳极电连接。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,还包括辅助搭接层,所述辅助搭接层设置于非显示区,所述辅助搭接层包括第一辅助搭接线,在所述显示面板的厚度方向上,所述第一辅助搭接线的正投影覆盖所述第一搭接线和所述第二搭接线的正投影,所述阴极信号传输层通过所述第一辅助搭接线与所述第一搭接线电连接。
4.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述显示区包括薄膜晶体管层和信号线层,所述薄膜晶体管层位于所述阳极层背离所述阴极层的一侧,所述信号线层位于所述薄膜晶体管层与所述阳极层之间,所述信号线层包括与所述阳极电连接的阳极信号线或数据线;
所述信号传输层与所述薄膜晶体管的源漏极同层设置,所述辅助搭接层与所述信号线层同层设置。
5.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包括封装层,所述封装层设置于所述非显示区,且环绕所述搭接线设置,所述搭接线与所述封装层之间的间距大于或等于200μm。
6.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1至5任一项所述的显示面板。
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CN107978622A (zh) * | 2017-11-22 | 2018-05-01 | 上海天马有机发光显示技术有限公司 | 一种阵列基板、显示面板和显示装置 |
CN109686771A (zh) * | 2018-12-27 | 2019-04-26 | 厦门天马微电子有限公司 | 显示面板及显示装置 |
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