CN111477103A - 显示屏及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种显示屏及电子设备。显示屏包括相接的第一显示区及第二显示区,第一显示区的像素密度小于第二显示区的像素密度。第一显示区包括多个最小重复区域,每个最小重复区域包括至少两个像素单元,每个像素单元包括多种不同发光颜色的像素,同一个最小重复区域内,像素单元均位于最小重复区域的同一个对角线方向上。本申请显示屏及电子设备中,第一显示区的像素密度小于第二显示区的像素密度,第一显示区中多个最小重复区域内的所有像素单元均位于最小重复区域的同一个对角线方向上,另一个对角线像素空置,第一显示区的透光面积增加,保证显示屏及功能器件均能正常工作。
Description
技术领域
本申请涉及显示技术领域,更具体而言,涉及一种显示屏及电子设备。
背景技术
电子设备实现显示功能的重要部件是显示面板,为了最大程度的增加显示面板的显示区域,会将功能器件设置在显示面板的下方。同时,为了保证显示屏完整的显示功能,显示屏与功能器件对应的区域也会设置像素和线路。然而,在功能器件收发信号时,信号会受到像素与线路的阻挡,从而严重影响设置在显示屏下方的功能器件正常工作。
发明内容
本申请实施方式提供一种显示屏及电子设备。
本申请提供一种显示屏。所述显示屏包括相接的第一显示区及第二显示区,所述第一显示区的像素密度小于所述第二显示区的像素密度。所述第一显示区包括多个最小重复区域,每个最小重复区域包括至少两个像素单元,每个所述像素单元包括多种不同发光颜色的像素,同一个所述最小重复区域内,所述像素单元均位于所述最小重复区域的同一个对角线方向上。
本申请提供一种电子设备。所述电子设备包括壳体及显示屏,所述壳体与所述显示屏相结合。所述显示屏包括相接的第一显示区及第二显示区,所述第一显示区的像素密度小于所述第二显示区的像素密度。所述第一显示区包括多个最小重复区域,每个最小重复区域包括至少两个像素单元,每个所述像素单元包括多种不同发光颜色的像素,同一个所述最小重复区域内,所述像素单元均位于所述最小重复区域的同一个对角线方向上。
本申请的显示屏及电子设备中,显示屏的第一显示区的像素密度小于第二显示区的像素密度,且第一显示区中多个最小重复区域内的所有像素单元均位于最小重复区域的同一个对角线方向上,另一个对角线上不设置像素单元,由此,显示屏能够正常显示的同时,第一显示区的透光面积也大大增加,从而提高了设置在第一显示区下方的功能器件收发的信号量,有利于功能器件能正常工作。
本申请的实施方式的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实施方式的实践了解到。
附图说明
本申请的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施方式的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是现有技术的显示屏的示意图;
图2是本申请某些实施方式的显示屏的示意图;
图3是图1中显示屏的最小重复区域的放大示意图;
图4是图2中显示屏的最小重复区域的放大示意图;
图5是本申请某些实施方式中显示屏的最小重复区域放大示意图;
图6是本申请某些实施方式中显示屏的最小重复区域放大示意图;
图7是本申请某些实施方式的显示屏的示意图;
图8是本申请某些实施方式的显示屏的示意图;
图9是图8中显示屏的部分最小重复区域放大示意图;
图10是本申请某些实施方式的显示屏的示意图;
图11是本申请某些实施方式的显示屏的示意图;
图12是本申请某些实施方式的显示屏的示意图;
图13是本申请某些实施方式中显示屏的过渡区的亮度变化趋势的示意图;
图14是本申请某些实施方式的电子设备的结构的示意图;
图15是本申请某些实施方式的电子设备部分结构的分解示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本申请的实施方式作进一步说明。附图中相同或类似的标号自始至终表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。
另外,下面结合附图描述的本申请的实施方式是示例性的,仅用于解释本申请的实施方式,而不能理解为对本申请的限制。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
随着科学技术的不断发展,越来越多的具有显示功能的电子设备被广泛的应用于人们的日常生活以及工作当中。电子设备实现显示功能的重要部件是显示屏,由于人们在不断追求大显示屏,电子设备制造商将各种功能器件(例如摄像头、结构光深度相机模组、飞行时间深度相机模组、光线传感器、色温传感器、接近传感器、或闪光灯)设置在显示屏的下方,以实现全面屏,从而最大程度的增加显示屏的显示面积。然而,在功能器件收发信号时,信号会受到像素与线路的阻挡,从而严重影响设置在显示屏下方的功能器件正常工作。
请参阅图2及图3,本申请提供一种显示屏100。显示屏100包括相接的第一显示区10及第二显示区20,第一显示区10的像素密度小于第二显示区20的像素密度。第一显示区10包括多个最小重复区域11,每个最小重复区域11包括至少两个像素单元111,每个像素单元111包括多种不同发光颜色的像素1110,同一个最小重复区域11内,像素单元111均位于最小重复区域111的同一个对角线方向上。
本申请的显示屏100的第一显示区10的像素密度小于第二显示区20的像素密度,且第一显示区10中多个最小重复区域11内的所有像素单元111均位于最小重复区域11的同一个对角线方向上,另一个对角线上不设置像素单元111,由此,显示屏100能够正常显示的同时,第一显示区10的透光面积也大大增加,从而提高了设置在第一显示区10下方的功能器件300(图14所示)收发的信号量,有利于功能器件300能正常工作。
一般地,为了避免信号受到像素与线路的阻挡,第一显示区10的像素密度小于第二显示区20的像素密度。也即是说,在单位面积内,第一显示区10内的像素1110的数量比第二显示区20的像素1110的数量少,如此,第一显示区10内的透光区域会比第二显示区20的透光区域大,这样的设计虽然能够有利于显示屏100下方的功能器件300正常工作,但由于第一显示区10的像素数量比第二显示区20的像素数量小,会使第一显示区10的亮度小于第二显示区20的亮度从而影响显示屏100的显示效果。通常会采用增加第一显示区10内像素亮度,来达到第一显示区10与第二显示区20的亮度一致的效果。由于第一显示区10内的像素亮度要比第二显示区20内像素亮度大,会导致第一显示区10的使用寿命比第二显示区20的使用寿命衰减的更快,即显示屏100会出现不同区域衰减速度不一致的现象,影响显示屏100显示的一致性。
为了兼顾解决以上两个问题,通常设计第一显示区10的像素密度小于第二显示区20的像素密度的同时,还会增大第一显示区10内像素1110的面积,以增加第一显示区10的整体亮度,从而达到第一显示区10与第二显示区20的亮度一致的效果。具体地,请参阅图1及图3,显示屏100包括第一显示区10及第二显示区20,第一显示区10包括多个最小重复区域101,每个最小重复区域101中均包括一个像素单元111,每个像素单元111均包括多种不同发光颜色的像素1110。第一显示区10中的像素1110的面积要大于第二显示区20中的像素1110的面积,使第一显示区10内像素1110的总面积与透光区域(即第一显示区10没有像素1110的区域)的总面积达到平衡,一方面能够保证第一显示区10透光区域的大小能够满足显示屏100下方的功能器件300正常工作;另一方面能够达到第一显示区10与第二显示区20的亮度一致的效果,从而在能够避免显示屏100出现不同区域衰减速度不一致的现象。然而,若第一显示区10采用如图1所示的这种结构,由于第一显示区10中的单个像素1110的像素面积与第二显示区20中的单个像素1110的像素面积相差较大,并且第一显示区10中的多个像素1110之间的间距较大,在人眼的宏观感受上,显示屏100显示的颗粒感会大大增强,显示效果大大下降。
由于本申请实施例中的显示屏100在与现有技术中最小重复区域101(图1所示)的面积相同的最小重复区域11(图2所示)上设置至少两个像素单元111,并且像素单元111设置在最小重复区域11的同一对角线上,能够解决显示屏100出现颗粒感的问题。具体地,请一并参阅图3及图4,图3所示的最小重复区域101位于图1所示的第一显示区10中,图4所示的最小重复区域11位于本申请图2所示的第一显示区10中。最小重复区域101的面积与最小重复区域11的面积相同,并且在一个最小重复区域101中仅包括一个像素单元111,而在一个最小重复区域11中包括至少两个像素单元111(为了方便说明,仅以两个为例进行说明)。可以理解,在相同面积的最小重复区域里,像素单元111的数量越多,相邻的像素单元111之间的间距越小。也即是说,第一显示区10采用本申请实施例中的最小重复区域11相较于采用图1所示的最小重复区域101,像素单元111之间的间距更小,从而像素1110之间的间距也更小。因此,显示屏100采用本申请的最小重复区域11,不仅仅能兼顾解决像素与线路遮挡及显示不一致两个问题之外,还能够避免显示屏100出现颗粒感的现象,提升显示屏100的显示效果。
进一步地,在一些实施例中,同一最小重复区域11内同一种发光颜色的像素1110同时发光,以此达到与现有技术中最小区域101同一种发光颜色的像素1110单独发光的效果。具体地,请一并参阅图3及图4,图3所示的最小重复区域101位于图1所示的第一显示区10中,图4所示的最小重复区域11位于本申请图2所示的第一显示区10中。最小重复区域101的面积与最小重复区域11的面积相同,并且在一个最小重复区域101中仅包括一个像素单元111,而在一个最小重复区域11中包括至少两个像素单元111(为了方便说明,仅以两个为例进行说明)。并且每个像素单元111包括一个第一颜色像素A、一个第二颜色像素B及一个第三颜色像素C。也即是说,最小重复区域101内同一种发光颜色的像素1110的数量要小于最小重复区域11内同一种发光颜色的像素1110的数量。可以理解,在相同区域内,需要达到同种发光效果(发光效果包括发光的亮度及发光的颜色),同一种发光颜色的像素1110的数量越少,需要每个像素1110的发光亮度就越高。所以本实施例中,采用将同一最小重复区域11内亮度较小的同一种发光颜色的像素1110同时发光,来代替现有技术中最小重复区域101内亮度较大的同一种发光颜色的像素1110单独发光,能够在保证达到同一种发光效果的同时,降低第一显示区10中像素1110的亮度,从而延长显示屏100的使用寿命。
在一些实施例中,图4中最小重复区域11内的所有像素1110的像素总面积与图3中最小重复区域101内所有像素1110的像素总面积可以相等。由于最小重复区域11的面积等于最小重复区域101的面积,且最小重复区域11内的所有像素1110的像素总面积等于最小重复区域101内所有像素1110的像素总面积,则最小重复区域11内透光区域的总面积等于最小重复区域101内透光区域的总面积。一方面,由于第一显示区10内像素1110的总面积与透光区域的总面积仍能够如图1所示达到平衡,能够保证第一显示区10透光区域的大小能够满足显示屏100下方的功能器件300正常工作;还能够达到第一显示区10与第二显示区20的亮度一致的效果,从而在能够避免显示屏100出现不同区域衰减速度不一致的现象;另一方面,由于第一显示区10内单个像素1110的面积相较于图1所示的第一显示区10内单个像素1110的面积减小,及第一显示区10内像素1110之间的间距相较于图1所示的第一显示区10内像素1110的之间的间距也减小,如此能够避免显示屏100出现较大的颗粒感,提高显示屏100的显示效果。
需要说明的是,第一显示区10与第二显示区20相接可以有多种方式,在一个例子中,第一显示区10被第二显示区20全包围,即,第一显示区10的四周全部都是第二显示区20。在又一个例子中,第一显示区10被第二显示区20半包围,即,第一显示区10的至少两侧是第二显示区20,例如,第一显示区10位于电子设备400(图14所示)的顶端,类似于刘海区域。在再一个例子中,第一显示区10的只有一侧与第二显示区20相接。第一显示区10的不与第二显示区20相接的侧边可以是显示屏100上像素空置区域(不设置像素的区域),也可以是超越显示屏100的区域,在此不做限制。
下面仅以第一显示区10被第二显示区20半包围,且第一显示区10位于电子设备400(图14所示)的顶端为例做进一步说明,其他相接方式的结构均可以此为参照,不做详细说明。
请参阅图2,显示屏100包括相接的第一显示区10及第二显示区20,第一显示区10的像素密度小于第二显示区20的像素密度。由于第一显示区10的像素密度小于第二显示区20的像素密度,增大了第一显示区10的透光区域的面积,有利于外界信号通过透光区域进入设置在第一显示区10下方的功能器件300(图14所示)。
请结合图2及图4,第一显示区10包括多个最小重复区域11,多个最小重复区域11呈矩阵排列。每个最小重复区域11包括至少两个像素单元111,在同一个最小重复区域11内,所有像素单元111均位于最小重复区域11的同一对角线方向上。由于所有像素单元111均位于最小重复区域11的同一对角线方向上,相较于所有像素单元111均位于最小重复区域11的同一行或同一列上,能够使第一显示区10显示更均匀,提升显示屏100的显示效果。
需要说明的是,在每个最小重复区域11内,像素单元111的数量可以是2个、3个、4个或更多个,本申请实施例中均以最小重复区域11内像素单元111的数量为2个进行说明。
每个像素单元111包括多种不同发光颜色的像素1110,具体地,请参阅图4。每个像素单元111包括一个第一颜色像素A、一个第二颜色像素B及一个第三颜色像素C,第一颜色、第二颜色及第三颜色用于合成显示白光。需要说明的是,第一颜色像素A、第二颜色像素B及第三颜色像素C通过不同的比例调节可以组合成任意颜色。其中,第一颜色像素A是蓝色像素、红色像素、或绿色像素中的任意一种,第二颜色像素B是蓝色像素、红色像素、或绿色像素中的任意一种,第三颜色像素C是蓝色像素、红色像素、或绿色像素中的任意一种,只需要满足第一颜色像素A的第一颜色、第二颜色像素B的第二颜色及第三颜色像素C的第三颜色用于合成显示白光即可。本实施例中,第一颜色像素A为蓝色像素、第二颜色像素B为绿色像素、第三颜色像素C为红色像素。在另一个实施例中,第一颜色像素A为红色像素、第二颜色像素B为绿色像素、第三颜色像素C为蓝色像素。在再一个实施例中,第一颜色像素A为红色像素、第二颜色像素B为蓝色像素、第三颜色像素C为绿色像素。当然,第一颜色像素A、第二颜色像素B及第三颜色像素C还可以是其他颜色像素的组合,在此不一一列举。
请参阅图5,在一些实施例中,像素单元111包括第一子像素单元1111及第二子像素单元1112,第一子像素单元1111与第二子像素单元1112位于不同列。最小重复区域11包括两个像素单元111,每个像素单元111均包括第一子像素单元1111及第二子像素单元1112。第一子像素单元1111位于最小重复区域11的第1列及第3列,第二子像素单元1112位于最小重复区域11的第2列及第4列。在最小重复区域11内,第1列的第一子像素单元1111及第2列的第二子像素单元1112来自同一像素单元111,第3列的第一子像素单元1111及第4列的第二子像素单元1112来自同一像素单元111。
本申请实施例中的显示屏100内的像素1110可以采用delta排列方式排列,具体地,请继续参阅图5,在一些实施例中,第一子像素单元1111包括第一颜色像素A,第二子像素单元1112包括第二颜色像素B及第三颜色像素C,第二颜色像素B及第三颜色像素C位于同一列。第一颜色像素A位于最小重复区域11的第1列及第3列,第二颜色像素B及第三颜色像素C均位于最小重复区域11的第2列及第4列,第1列的第一颜色像素A、第2列的第二颜色像素B、及第2列的第三颜色像素C均来自同一像素单元111,第3列的第一颜色像素A、第4列的第二颜色像素B、及第4列的第三颜色像素C均来自同一像素单元111。
请参阅图6,在一些实施例中,像素单元111包括第一子像素单元1111、第二子像素单元1112及第三子像素单元1113,第一子像素单元1111、第二子像素单元1112及第三子像素单元1113位于不同列。具体地,最小重复区域11包括两个像素单元111,每个像素单元111均包括第一子像素单元1111、第二子像素单元1112及第三子像素单元1113。第一子像素单元1111位于最小重复区域11的第1列及第4列,第二子像素单元1112位于最小重复区域11的第2列及第5列,第三子像素单元1113位于最小重复区域11的第3列及第6列。在最小重复区域11内,第1列的第一子像素单元1111、第2列的第二子像素单元1112及第3列的第三子像素单元来自同一像素单元111,第4列的第一子像素单元1111、第5列的第二子像素单元1112及第6列的第三子像素单元1113来自同一像素单元111。
本申请实施例中的显示屏100内的像素1110可以采用钻石排列(pentile)方式排列,具体地,请继续参阅图6,在一些实施例中,第一子像素单元1111包括第一颜色像素A,第二子像素单元1112包括第二颜色像素B,第三子像素单元1113包括第三颜色像素C。第一颜色像素A位于最小重复区域11的第1列及第4列,第二颜色像素B位于最小重复区域11的第2列及第5列,第三颜色像素C均位于最小重复区域11的第3列及第6列。第1列的第一颜色像素A、第2列的第二颜色像素B、及第3列的第三颜色像素C来自同一像素单元111,第4列的第一颜色像素A、第5列的第二颜色像素B及第6列的第三颜色像素C来自同一像素单元111。
请参阅图5及图6,每个像素1110包括发光窗口层11101,所有像素1110的发光窗口层11101均在同一平面上,驱动电路(图未示)驱动像素1110发射的光通过发光窗口层11101达到外界,以实现显示屏100的显示功能。
在一些实施例中,不同发光颜色的像素1110的发光窗口层11101开口面积相同。具体地,请参阅图5,像素单元111包括第一颜色像素A、第二颜色像素B及第三颜色像素C,第一颜色像素A的发光窗口层11101的开口面积、第二颜色像素B的发光窗口层11101的开口面积及第三颜色像素C的发光窗口层11101的开口面积均相等。由于不同发光颜色的像素1110的发光窗口层11101开口面积相同,在制作像素1110时,不容易产生边角料,同时制程也更简单。
在一些实施例中,不同发光颜色的像素1110的发光窗口层11101的开口面积不相同。具体地,请参阅图6,像素单元111包括第一颜色像素A、第二颜色像素B及第三颜色像素C。第一颜色像素A的发光窗口层11101的开口面积、第二颜色像素B的发光窗口层11101的开口面积、及第三颜色像素C的发光窗口层11101的开口面积不相同,其中,在同一个像素单元111中,第一颜色像素A的发光窗口层11101的开口面积与第三颜色像素C的发光窗口层11101的开口面积的和等于第二颜色像素B的发光窗口层11101的开口面积的两倍。也即是说,蓝色像素A的发光窗口层11101的开口面积与红色像素C的发光窗口层11101的开口面积的和等于绿色像素B的发光窗口层11101对应的开口面积的两倍。如此,显示屏100内每个像素点会“借”用与其相邻的像素点的另一种颜色来构成三基色,由此可以减少像素个数,从而达到以低分辨率去模拟高分辨率的效果,而且,在同样亮度下视觉亮度更高。
在一些实施例中,在同一个最小重复区域11内,同一种颜色的像素1110由同一电路(图未示)控制,以实现在同一个最小重复区域11内,同一种颜色的像素1110同时发光。在另一些实施例中,在同一个最小重复区域11内,同一种颜色的像素1110的发光窗口层11101相连接,也能实现在同一个最小重复区域11内,同一种颜色的像素1110同时发光。由于最小重复区域11内包括至少两个像素单元111,在同一个最小重复区域11内,所有像素单元111均设置在最小重复区域11的同一对角线上,另一个对角线上不设置像素单元,并且同一种颜色的像素1110同时发光,一方面显示屏100能够正常显示的同时,第一显示区10的透光面积也大大增加,从而提高了设置在第一显示区10下方的功能器件300(图14所示)收发的信号量,有利于功能器件300能正常工作;另一方面,有效改善由于第一显示区10的像素密度低带来的颗粒感,提高显示屏100的显示效果。
请参阅图7,第一显示区10包括与第二显示区20相邻的至少一个第一相邻列12,第二显示区20包括与第一显示区10相邻的至少一个第二相邻列22。第一相邻列12相较于第一显示区10内的其他列更靠近第二显示区20,第二相邻列22相较于第二显示区20内的其他列更靠近第一显示区10。以图7所示的第一显示区10与第二显示区20相接形式而言,第一相邻列12为两个,两个第一相邻列12分布在第一显示区10的左右两侧,第二相邻列22也为两个,两个第二相邻列22分布在第二显示区20的左右两侧。
在一些实施例中,每个第一相邻列12中的像素颜色与对应的第二相邻列22中相对(在行延伸方向上正对)的像素1110的颜色不同。例如,右侧的第一相邻列12中的像素1110均为第一颜色像素A,而在行延伸方向上,右侧的第二相邻列22中的与该第一颜色像素A相对的像素1110为第二颜色像素B和第三颜色像素C。如此,能够避免第一显示区10与第二显示区20相接处出现由于某一种或某两种相同颜色的像素1110聚拢产生的彩边,从而保证显示屏100的显示效果。
请继续参阅图7,第一显示区10包括与第二显示区20相邻的至少一个第一相邻行13,第二显示区20包括与第一显示区10相邻的至少一个第二相邻行23。第一相邻行13相较于第一显示区10内的其他行更靠近第二显示区20,第二相邻行23相较于第二显示区20内的其他行更靠近第一显示区10。以图7所示的第一显示区10与第二显示区20相接形式而言,第一相邻行13为一个,该第一相邻行13分布在第一显示区10的中侧,第二相邻行23也为一个,该第二相邻行23分布在第二显示区20的上侧。若第一显示区10被第二显示区20全包围,则第一相邻行13为两个,两个第一相邻行13分布在第一显示区10的上下两侧,第二相邻行23也为两个,两个第二相邻行23分布在第二显示区20的上中两侧。
在一些实施例中,每个第一相邻行13中的像素颜色与对应的第二相邻行23中相对(在列延伸方向上正对)的像素1110的颜色不同。例如,下侧的第一相邻行13中的像素1110均为第三颜色像素C,而在列延伸方向上,中侧的第二相邻行23中的与该第三颜色像素C相对的像素1110为第一颜色像素A。如此,能够避免第一显示区10与第二显示区20相接处出现由于某一种或某两种相同颜色的像素1110聚拢产生的彩边,从而保证显示屏100的显示效果。
请参阅图8,在第一显示区10内,最小重复区域11由起始延伸处O沿着行方向及列方向延伸,在一些实施例中,在终止列14上,最小重复区域11内的至少两个像素单元111排布不同。例如,在图8中第一显示区10共有三列最小重复区域11,终止列14是离最小重复区域11起始延伸处O最远的一列。在终止列14上,最小重复区域11内两个像素单元111的排布不同。在终止列14上的同一个最小重复区域11内,至少两个像素单元111之间的相邻的子像素单元相同。具体地,请参阅图9,在终止列14上,最小重复区域11包括两个像素单元111,每个像素单元111均包括第一子像素单元1111及第二子像素单元1112,并且这两个像素单元111中的第二子像素单元1112相较于同一像素单元111中的第一子像素单元1111更靠近另一个像素单元111。也即是说,两个像素单元111之间的相邻的子像素单元均为第二子像素单元1112。如此,能够避免第一显示区10与第二显示区20相交处出现由于某一种或两种相同颜色的像素1110聚拢产生的彩边,从而保证显示屏100的显示效果。
请继续参阅图8,在一些实施例中,在终止行24上,最小重复区域11内的至少两个像素单元111排布不同。例如,在图8中第一显示区10共有三行最小重复区域11,终止行24是离最小重复区域11起始延伸处O最远的一行。在终止行24上,最小重复区域11内两个像素单元111的排布不同。在终止行24上的同一个最小重复区域11内,至少两个像素单元111之间的相邻的子像素单元相同。具体地,请参阅图9,在终止行24上,最小重复区域11包括两个像素单元111,每个像素单元111均包括第一子像素单元1111及第二子像素单元1112,并且这两个像素单元111中的第二子像素单元1112相较于同一像素单元111中的第一子像素单元1111更靠近另一个像素单元111。也即是说,两个像素单元111之间的相邻的子像素单元均为第二子像素单元1112。如此,能够避免第一显示区10与第二显示区20相交处出现由于某一种或两种相同颜色的像素1110聚拢产生的彩边。
请再参阅图2,第一显示区10的像素密度比第二显示区20的像素密度小,第一显示区10的透光区域比第二显示区10透光区域大。由于显示屏100在显示画面时,仅设置有像素1110的位置才会发光,透光区域不会发光。若第一显示区10内的像素1110的亮度与第二显示区20内的像素1110的亮度相同,第一显示区10的整体比第二显示区20的整体暗,从而出现显示屏100的显示亮度不一致,给用户带来不舒适的体验。为了解决该问题,会提升第一显示区10内的每个像素1110的亮度,然而由于第一显示区10与第二显示区20相接处的像素1110的亮度不同,导致宏观上在第一显示区10与第二显示区20产生亮边,导致显示效果恶化。
为了解决上述问题,请参阅图10至图12,在一些实施例中,显示屏100的第一显示区10及第二显示区20中的至少一个区域包括过渡区30。例如,如图10所示,仅第一显示区10包括过渡区30,即过渡区30仅位于第一显示区10内;或者,如图11所示,仅第二显示区20包括过渡区30,即过渡区30仅位于第二显示区20内;或者,如图12所示,第一显示区10及第二显示区20均包括过渡区30,即过渡区30的一部分位于第一显示区10内,另一部分位于第二显示区20内,在此不作限制。第一显示区10具有第一亮度,第二显示区20具有第二亮度,第二亮度小于第一亮度,自第一显示区10到第二显示区20的方向上,过渡区30的亮度逐渐减小。具体地,在过渡区30内越靠近第一显示区10的像素1110,其亮度越大;越靠近第二显示区20的像素1110,其亮度越小。由于自第一显示区10到第二显示区20的方向上,过渡区30的亮度是逐渐减小的,能够有效地消除画面的亮边,提升显示效果。
具体地,请参阅图10至图13,过渡区30包括第一显示区10与第二显示区20按列延伸形成的列过渡区31及第一显示区10与所述第二显示区20按行延伸形成的行过渡区32。列过渡区31包括至少一个包括至少一个过渡列311,行过渡区32至少一个过渡行321。在同一列过渡区31内相邻的两个过渡列311的像素1110的亮度为等差数列,例如,假设第一显示区10的亮度为100,第二显示区20的亮度为80,列过渡区31包括三个过渡列311,则三个过渡列311的亮度大小可以为95、90、85。当然,在同一列过渡区31内相邻的两个过渡列311之间的像素1110的亮度也可以为等比数列,在此不作限制。只需要满足在同一列过渡区31内所有的过渡列311的亮度均小于第一显示区10的亮度并均大于第二显示区20的亮度,且越靠近第一显示区10的过渡列311的亮度越大,越靠近第二显示区20的过渡列311的亮度越小即可。同样地,在同一行过渡区32内相邻的两个过渡行321的亮度可为等差数列或等比数列,在此不作赘述。
请一并参阅图10至图12,在一些实施例中,列过渡区31内每列像素的亮度与第一显示区10的第一亮度、第二显示区20的第二亮度、列过渡区31的宽度、及当前列在列过渡区31的位置相关。也即是说,在同一列过渡区31内每个过渡列311的亮度与第一显示区10的第一亮度,第二显示区20的第二亮度,列过渡区31的宽度及该过渡列311在该列过渡区31内的位置相关。具体地,列过渡区31内每列像素的亮度满足以下关系式:
其中,Li为列过渡区31内第i列像素的亮度,L10为第一显示区10的第一亮度,L20为第二显示区20的第二亮度,W为列过渡区31的宽度,i为当前列在列过渡区31的位置,即当前列在列过渡区31所处的列数。W=n+1,n为列过渡区31的总列数。
例如,第一显示区10的第一亮度L10为100,第二显示区20的第二亮度L20为50,过渡区30的宽度为5,即过渡区30的总列数n为4。4个过渡列311自第一显示区10至第二显示区20的方向上,i分别取值为1、2、3、4。第1列过渡列311的亮度为第2列过渡列311的亮度为第3列过渡列311的亮度为第4列过渡列311的亮度为由于自第一显示区10到第二显示区20的方向上,列过渡区31的亮度是逐渐减小的,能够有效地消除画面的亮边,提升显示效果。
同样地,行过渡区32内每行像素的亮度与第一显示区10的第一亮度、第二显示区20的第二亮度、行过渡区32的宽度、及当前行在行过渡区32的位置相关。也即是说,在同一行过渡区32内每个过渡行321的亮度与第一显示区10的第一亮度,第二显示区20的第二亮度,行过渡区32的宽度及该过渡行321在该行过渡区32内的位置相关。具体地,行过渡区32内每行像素的亮度满足以下关系式:
其中,Lk为行过渡区32内第k行像素的亮度,L10为第一显示区10的第一亮度,L20为第二显示区20的第二亮度,M为行过渡区32的宽度,k为当前行在行过渡区32的位置,即当前行在行过渡区32所处的行数。M=m+1,m为行过渡区32的总行数。由于自第一显示区10到第二显示区20的方向上,行过渡区32的亮度是逐渐减小的,同样也能够有效地消除画面的亮边,提升显示效果。
综上所述,由于最小重复区域11内包括至少两个像素单元111,在同一个最小重复区域11内,所有像素单元111均设置在最小重复区域11的同一对角线上,并且同一种颜色的像素1110同时发光,一方面显示屏100能够正常显示的同时,第一显示区10的透光面积也大大增加,从而提高了设置在第一显示区10下方的功能器件300(图14所示)收发的信号量,有利于功能器件300能正常工作;另一方面,有效改善由于第一显示区10的像素密度低带来的颗粒感,提高显示屏100的显示效果。
此外,由于每个第一相邻列12中的像素颜色与对应的第二相邻列22中相对(在行延伸方向上正对)的像素1110的颜色不同,每个第一相邻行13中的像素颜色与对应的第二相邻行23中相对(在列延伸方向上正对)的像素1110的颜色不同。或者,在终止列14上的同一个最小重复区域11内,至少两个像素单元111之间的相邻的子像素单元相同,及在终止行24上的同一个最小重复区域11内,至少两个像素单元111之间的相邻的子像素单元相同。如此,能够避免第一显示区10与第二显示区20相接处出现由于某一种或某两种相同颜色的像素1110聚拢产生的彩边,以保证显示屏100的显示效果。
另外,由于自第一显示区10到第二显示区20的方向上,过渡区30的亮度是逐渐减小的,能够有效地消除画面的亮边,提升显示屏100的显示效果。
请参阅图14,本申请还提供一种电子设备400。电子设备400可以是手机、平板电脑、笔记本电脑、如智能手表、智能手环、虚拟现实设备等等,在此不做限制。电子设备400包括壳体200及上述任意一实施例所述的显示屏100,显示屏100与壳体200相结合。
本申请的电子设备400通过显示屏100的第一显示区10的像素密度小于第二显示区20的像素密度,且第一显示区10中多个最小重复区域11内的所有像素单元111均位于最小重复区域11的同一个对角线方向上,另一个对角线上不设置像素单元111,由此,显示屏100能够正常显示的同时,第一显示区10的透光面积也大大增加,从而提高了设置在第一显示区10下方的功能器件300收发的信号量,有利于功能器件300能正常工作。
具体地,请参阅图15,壳体200包括相背设置的第一表面201及第二表面202,显示屏100设置在壳体200的第一表面201上,并且显示屏100与壳体200形成收容空间203。电子设备400还包括至少一个功能器件300,功能器件300收容在显示屏100与壳体200形成的收容空间203内,并且功能器件300与第一显示区10相对应,使外界信号能够穿过第一显示区10到的功能器件300上。需要说明的是,功能器件300可以是摄像头、结构光深度相机模组、飞行时间深度相机模组、光线传感器、色温传感器、接近传感器、或闪光灯中的至少一种。
在本说明书的描述中,参考术语“某些实施方式”、“一个实施方式”、“一些实施方式”、“示意性实施方式”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”的描述意指结合所述实施方式或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施方式或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施方式或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施方式或示例中以合适的方式结合。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个所述特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个,除非另有明确具体的限定。
尽管上面已经示出和描述了本申请的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本申请的限制,本领域的普通技术人员在本申请的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型,本申请的范围由权利要求及其等同物限定。
Claims (18)
1.一种显示屏,其特征在于,所述显示屏包括相接的第一显示区及第二显示区,所述第一显示区的像素密度小于所述第二显示区的像素密度;所述第一显示区包括多个最小重复区域,每个最小重复区域包括至少两个像素单元,每个所述像素单元包括多种不同发光颜色的像素,同一个所述最小重复区域内,所述像素单元均位于所述最小重复区域的同一个对角线方向上。
2.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,在同一所述最小重复区域内,同一种颜色的所述像素同时发光。
3.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,多个所述最小重复区域呈矩阵排列,每个所述像素单元包括第一颜色像素、第二颜色像素、及第三颜色像素,所述第一颜色、所述第二颜色、所述第三颜色用于合成显示白光。
4.根据权利要求3所述的显示屏,其特征在于,每个所述像素单元包括第一子像素单元及第二子像素单元,所述第一子像素单元及所述第二子像素单元位于不同列。
5.根据权利要求4所述的显示屏,其特征在于,所述第一子像素单元包括第一颜色像素,所述第二子像素单元包括第二颜色像素及第三颜色像素,所述第二颜色像素及所述第三颜色像素位于同一列。
6.根据权利要求3所述的显示屏,其特征在于,每个所述像素单元包括第一子像素单元、第二子像素单元、及第三子像素单元,所述第一子像素单元、所述第二子像素单元、及所述第三子像素单元均位于不同列。
7.根据权利要求6所述的显示屏,其特征在于,所述第一子像素单元包括第一颜色像素,所述第二子像素单元包括第二颜色像素,所述第三子像素单元包括第三颜色像素。
8.根据权利要求3所述的显示屏,其特征在于,每个像素包括发光窗口层,不同发光颜色的所述像素的发光窗口层的开口面积相同;或
不同发光颜色的所述像素的发光窗口层的开口面积不同,所述第一颜色像素的发光窗口层的开口面积与所述第三颜色像素的发光窗口层的开口面积的和等于所述第二颜色像素的发光窗口层的开口面积的两倍。
9.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述第一显示区包括与所述第二显示区相邻的至少一个第一相邻行,及与所述第二显示区相邻的至少一个第一相邻列;所述第二显示区包括与所述第一显示区相邻的至少一个第二相邻行,及与所述第一显示区相邻的至少一个第二相邻列,至少一个所述第二相邻行与至少一个所述第一相邻行对应,至少一个所述第二相邻列与至少一个所述第一相邻列对应;
每个所述第一相邻行中的像素的颜色与对应的所述第二相邻行中相对的像素的颜色不同;和/或
每个所述第一相邻列中的像素的颜色与对应的所述第二相邻列中相对的像素的颜色不同。
10.根据权利要求3所述的显示屏,其特征在于,所述矩阵沿着行方向及列方向延伸,在终止行上,所述最小重复区域内的至少两个所述像素单元的排布不同;和/或
在终止列上,所述最小重复区域内的至少两个所述像素单元的排布不同。
11.根据权利要求10所述的显示屏,其特征在于,在所述终止行上的同一个所述最小重复区域内,至少两个所述像素单元之间的相邻的子像素单元相同;和/或
在所述终止列上的同一个所述最小重复区域内,至少两个所述像素单元之间的相邻的子像素单元相同。
12.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述第一显示区与所述第二显示区中的至少一个区域包括过渡区,所述第一显示区具有第一亮度,所述第二显示区具有第二亮度,所述第二亮度小于第一亮度,自所述第一显示区到所述第二显示区的方向上,所述过渡区的亮度逐渐减小。
13.根据权利要求12所述的显示屏,其特征在于,所述过渡区的相邻行或列的像素的亮度为等比数列或等差数列。
14.根据权利要求12所述的显示屏,其特征在于,所述过渡区包括所述第一显示区与所述第二显示区按列延伸形成的列过渡区及所述第一显示区与所述第二显示区按行延伸形成的行过渡区;
所述列过渡区内每列像素的亮度与所述第一亮度、所述第二亮度、所述列过渡区的宽度、及当前列在所述列过渡区的位置相关;和/或
所述行过渡区内每行像素的亮度与所述第一亮度、所述第二亮度、所述行过渡区的宽度、及当前行在所述行过渡区的位置相关。
15.根据权利要求1-14任意一项所述的显示屏,其特征在于,在同一个所述最小重复区域内,同一种颜色的所述像素由同一电路控制;或
在同一个所述最小重复区域内,同一种颜色的所述像素的发光窗口层相连接。
16.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:
壳体;及
权利要求1-15任意一项所述的显示屏,所述壳体与所述显示屏相结合。
17.根据权利要求16所述的电子设备,其特征在于,所述电子设备还包括至少一个功能器件,所述功能器件收容在所述壳体与所述显示屏形成的收容空间内,所述功能器件与所述第一显示区相对应。
18.根据权利要求17所述的电子设备,其特征在于,所述功能器件包括摄像头、结构光深度相机模组、飞行时间深度相机模组、光线传感器、色温传感器、接近传感器、或闪光灯中的至少一种。
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