CN111489655A - 显示面板及显示装置 - Google Patents

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CN111489655A CN202010316872.4A CN202010316872A CN111489655A CN 111489655 A CN111489655 A CN 111489655A CN 202010316872 A CN202010316872 A CN 202010316872A CN 111489655 A CN111489655 A CN 111489655A
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李文强
韩龙
石领
刘珂
田学伟
孙阔
王品凡
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Abstract

本公开公开了一种显示面板及显示装置,由于第二显示子区域内像素分布密度小于第一显示子区域,扫描线上连接的子像素的数量不完全相同,其中以显示面板中具有子像素最多的子像素行为参考子像素行,以参考子像素行具有的子像素的数量为参考值,以具有子像素数量少于参考值的子像素行为补偿子像素行,与补偿子像素行连接的扫描线为第一扫描线,显示面板还设置有与至少部分第一扫描线对应的负载补偿单元,且负载补偿单元位于第二显示子区域。

Description

显示面板及显示装置
技术领域
本公开涉及显示技术领域,尤指一种显示面板及显示装置。
背景技术
日益更新的客户需求对显示屏幕的形态设计提出了新的挑战,为了实现更加惊艳的显示效果,提出一种四角可拉伸的屏幕设计。这种屏幕可以实现更高的屏占比,实现更加惊艳的显示效果。针对四角拉伸区域,像素分辨率会比正常显示区域低,从而使不同像素行中子像素的数量不同,导致像素行之间存在显示差异,影响显示效果。
发明内容
本公开实施例提供一种显示面板及显示装置,具体方案如下:
一方面,本公开实施例提供的一种显示面板,所述显示面板包括显示区域和包围所述显示区域的边框区域;其中,所述显示区域包括矩阵排列的多个子像素,以及与各行子像素连接的扫描线;
所述显示区域包括第一显示子区域和第二显示子区域,所述第二显示子区域位于所述边框区域与所述第一显示子区域之间;所述第二显示子区域内所述子像素的分布密度小于所述第一显示子区域内所述子像素的分布密度;
以所述显示面板中具有子像素最多的子像素行为参考子像素行,以所述参考子像素行具有的子像素的数量为参考值,以具有子像素数量少于所述参考值的子像素行为补偿子像素行,与所述补偿子像素行连接的扫描线为第一扫描线;
所述显示面板还设置有与至少部分所述第一扫描线对应的负载补偿单元,且所述负载补偿单元位于所述第二显示子区域。
可选地,在本公开实施例提供的显示面板中,所述负载补偿单元对应的所述第一扫描线上连接的子像素的数量越多,所述负载补偿单元的补偿负载值越小。
可选地,在本公开实施例提供的显示面板中,所述负载补偿单元包括补偿电容结构;
且所述补偿电容结构对应的所述第一扫描线上连接的子像素的数量越多,所述补偿电容结构的电容值越小。
可选地,在本公开实施例提供的显示面板中,所述显示区域包括栅极层、源漏电极层和存储电极层;
所述电容补偿单元包括第一电极和第二电极,其中所述第一电极与所述栅极层、所述源漏电极层和所述存储电极层中的其中一层同层设置,所述第二电极与所述栅极层、所述源漏电极层和所述存储电极层中的其中一层同层设置,且所述第一电极与所述第二电极异层设置。
可选地,在本公开实施例提供的显示面板中,所述负载补偿单元包括补偿电阻结构;
所述补偿电阻结构对应的所述第一扫描线上连接的子像素的数量越多,所述补偿电阻结构的电阻值越小。
可选地,在本公开实施例提供的显示面板中,显示区域的形状为矩形;
所述显示区域包括4个第二显示子区域,且4个所述第二显示子区域分别位于所述矩形的4个角。
可选地,在本公开实施例提供的显示面板中,所述显示面板还包括与各所述扫描线对应连接的移位寄存单元;
其中与所述第一扫描线连接的所述移位寄存单元位于所述第二显示子区域内。
可选地,在本公开实施例提供的显示面板中,其中与所述第一扫描线连接的所述移位寄存单元位于所述第二显示子区域内靠近所述第一显示子区域一侧。
另一方面,本公开实施例提供的一种显示装置,包括本公开实施例提供的上述任一种显示面板。
附图说明
图1为本公开实施例提供的一种显示面板的俯视结构示意图;
图2为本公开实施例提供的一种显示面板的局部俯视结构示意图;
图3为本公开实施例提供的另一种显示面板的局部俯视结构示意图;
图4为本公开实施例提供的一种显示面板的剖面结构示意图;
图5为本公开实施例提供的另一种显示面板的局部俯视结构示意图;
图6为本公开实施例提供的另一种显示面板的显示区域的形状示意图。
具体实施方式
在一种四角可拉伸的屏幕的相关技术中,针对四角拉伸区域,像素分辨率会比正常显示区域低,从而使不同像素行中子像素的数量不同,而不同像素行中子像素的数量不同,会使扫描线上的负载不相同,扫描线上负载不相同会影响与用于向扫描线输出扫描信号的栅极驱动电路的输出波形的上升沿和下降沿,从而导致像素行之间存在显示差异,影响显示效果。
有鉴于此,本公开实施例提供了一种显示面板及显示装置,用于改善像素行之间存在显示差异。为使本公开的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面将结合附图和实施例对本公开做进一步说明。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的实施方式;相反,提供这些实施方式使得本公开更全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。在图中相同的附图标记表示相同或类似的结构,因而将省略对它们的重复描述。本公开中所描述的表达位置与方向的词,均是以附图为例进行的说明,但根据需要也可以做出改变,所做改变均包含在本公开保护范围内。本公开的附图仅用于示意相对位置关系不代表真实比例。
需要说明的是,在以下描述中阐述了具体细节以便于充分理解本公开。但是本公开能够以多种不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本公开内涵的情况下做类似推广。因此本公开不受下面公开的具体实施方式的限制。说明书后续描述为实施本申请的较佳实施方式,然所述描述乃以说明本申请的一般原则为目的,并非用以限定本申请的范围。本申请的保护范围当视所附权利要求所界定者为准。
下面结合附图,对本公开实施例提供的显示面板及显示装置进行具体说明。
本公开实施例提供的一种显示面板,如图1所示,显示面板包括显示区域(A11和A12)和包围显示区域的边框区域A2;其中,显示区域包括矩阵排列的多个子像素pix,以及与各行子像素pix连接的扫描线S1~SN;
显示区域包括第一显示子区域A11和第二显示子区域A12,第二显示子区域A12位于边框区域A2与第一显示子区域A11之间;第二显示子区域A12内子像素pix的分布密度小于第一显示子区域A11内子像素pix的分布密度;
以显示面板中具有子像素pix最多的子像素行为参考子像素行(例如图1中与扫描线S9~SN-9连接的子像素行),以参考子像素行具有的子像素的数量为参考值,以具有子像素pix数量少于参考值的子像素行为补偿子像素行(例如图1中与扫描线S1~S8,SN-8~SN连接的子像素行),与补偿子像素行连接的扫描线为第一扫描线(例如图1中的扫描线S1~S8,SN-8~SN);
如图2和图3所示,其中图2和图3为图1显示面板的局部结构示意图,显示面板还设置有与至少部分第一扫描线(图2和图3中的扫描线S1~S8)对应的负载补偿单元01,且负载补偿单元01位于第二显示子区域A12。
本公开实施例提供的显示面板,由于第二显示子区域内像素分布密度小于第一显示子区域,扫描线上连接的子像素的数量不完全相同,其中以显示面板中具有子像素最多的子像素行为参考子像素行,以参考子像素行具有的子像素的数量为参考值,以具有子像素数量少于参考值的子像素行为补偿子像素行,与补偿子像素行连接的扫描线为第一扫描线,显示面板还设置有与至少部分第一扫描线对应的负载补偿单元,利用负载补偿单元来补偿连接不同数量子像素的扫描线上的负载差异,从而使不同扫描线上的负载均一,避免发生显示差异,保证显示品质。并且,由于第二显示子区域的子像素分布密度较小,将负载补偿单元设置在第二显示子区域可以避免影响第二显示子区域的像素开口率。
具体地,第一扫描线上连接的子像素的数量越少,第一扫描线上的负载越小,需要补偿的负载就越大。因此,可选地,在本公开实施例提供的显示面板中,负载补偿单元对应的第一扫描线上连接的子像素的数量越多,负载补偿单元的补偿负载值越小。利用具有不同补偿负载值的负载补偿单元来补偿具有不同子像素数量的第一扫描线,从而使不同扫描线上的负载均一,避免发生显示差异,保证显示品质。
在具体实施,在本公开实施例提供的显示面板中,在对第一扫描线进行补偿时,可以根据第一扫描线上连接的子像素的数量与参考值之间的差异确定,如果差异在一定范围内,扫描线上的负载差异不足以影响显示,那么就可以不设置负载补偿单元,如果差异较大,那么负载补偿单元的补偿负载值就可以根据第一扫描线上连接的子像素的数量与参考值之间的差异来决定。
可选地,在本公开实施例提供的显示面板中,每一第一扫描线均设置有一一对应的负载补偿单元,这样可以保证每一扫描线上的负载都相同。
通过研究发现,由电容差异导致的第一扫描线上的负载差异,对显示均一性的影响较大。因此,可选地,在本公开实施例提供的显示面板中,如图2所示,负载补偿单元01包括补偿电容结构C1;
且补偿电容结构C1对应的第一扫描线上连接的子像素pix的数量越多,补偿电容结构C1的电容值越小。
进一步地,扫描线上的子像素的数量不相同,还会导致电阻差异。因此,可选地,在本公开实施例提供的显示面板中,如图3所示,负载补偿单元01包括补偿电阻结构R1;
补偿电阻结构R1对应的第一扫描线上连接的子像素pix的数量越多,补偿电阻结构的电阻值越小。
可选地,在本公开实施例提供的显示面板中,如图3所示,负载补偿单元01包括补偿电容结构C1和补偿电阻结构R1,即负载补偿单元01对第一扫描线上的电容值和电阻值均进行补偿。
在具体实施时,在本公开实施例提供的显示面板中,子像素一般包括晶体管、存储电容和发光二极管等,其中晶体管包括有源层、栅极层、源漏电极层,而存储电容一般包括存储电极层。
因此,可选地,在本公开实施例提供的显示面板中,显示区域包括栅极层、源漏电极层和存储电极层;
补偿电容结构包括第一电极和第二电极。
可选地,在本公开实施例提供的显示面板中,其中第一电极与栅极层、源漏电极层和存储电极层中的其中一层同层设置,第二电极与栅极层、源漏电极层和存储电极层中的其中一层同层设置,且第一电极与第二电极异层设置。例如,第一电极与栅极层同层设置,第二电极与源漏电极层同层设置。或者,第一电极与源漏电极层同层设置,第二电极与存储电极层同层设置。或者,第一电极与栅极层同层设置,第二电极与存储电极层同层设置。
在具体实施时,将补偿电容结构的电极层与显示面板中原本有的栅极层、源漏电极层或存储电极层同层设置,不用额外增加构图工艺,仅需将原有构图工艺的图形进行修改就可实现,可以降低成本。
具体地,以显示面板中晶体管为底栅型结构为例,如图4所示,衬底基板10上依次包括栅极层11、栅极绝缘层12、有源层13、第一层间介质层14、存储电极层15、第二层间介质层16、源漏电极层17、平坦化层18、阳极层19、发光层20和阴极层21,其中补偿电容结构C1的第一电极011与栅极层11同层设置,第二电极012与存储电极层15同层设置。
可选地,在本公开实施例提供的显示面板中,补偿电容结构包括多个并联的电容,这样可以将各电容分别设置在第二显示子区域的子像素之间,避免单个电容面积太大影响像素开口率。
在具体实施时,对于四角可拉伸结构的屏幕,由于四角会在后期模组贴合时发生形变,因此对四角的子像素进行特殊设计,即四角的子像素分布密度会小于中间的区域子像素的分布密度。
因此,可选地,在本公开实施例提供的显示面板中,如图1所示,显示区域的形状为矩形;
显示区域包括4个第二显示子区域A12,且4个第二显示子区域A12分别位于矩形的4个角,即显示面板应用于4角可拉伸的屏幕设计。
进一步地,在本公开实施例提供的显示面板中,如图5所示,显示面板还包括与各扫描线(图5中G1~G12,E1~E12)对应连接的移位寄存单元(图5中GOA1~GOA12,EM1~EM6);
其中与第一扫描线(图5中G1~G8,E1~E8)连接的移位寄存单元位于第二显示子区域A12内。既可以避免拉伸过程中损坏移位寄存单元,还可以避免影响显示。
在具体实施时,在本公开实施例提供的显示面板中,如图5所示,与除了第一扫描线之外的其它扫描线(图5中G9~G12,E9~E12)连接的移位寄存单元(图5中GOA9~GOA12,EM5~EM6),设置在边框区域A2,这样可以避免移位寄存单元影响第一显示子区域的像素开口率。
在具体实施时,在本公开实施例提供的显示面板中,扫描线可以包括栅极扫描线,也可以包括发光控制扫描线,还可以同时包括栅极扫描线和发光控制扫描线,在此不作限定。
在具体实施时,在OLED显示面板中,扫描线包括栅极扫描线和发光控制扫描线,移位寄存器包括栅极驱动移位寄存器和发光控制移位寄存器。其中,如图5所示,栅极驱动移位寄存器GOAn一般采用一驱一的方式,即一个栅极驱动移位寄存器GOAn通过一条栅极扫描线Gn连接一行子像素pix。发光控制移位寄存器EMn一般采用一驱二的方式,即一个发光控制移位寄存器EMn通过两条发光控制扫描线En和En+1连接两行子像素pix。
在具体实施时,不管移位寄存器的驱动方式如何,负载补偿单元的补偿负载值均根据所连接的扫描线上子像素的数量差异进行确定。
在具体实施时,在本公开实施例提供显示面板中,发光控制移位寄存器一般采用一驱二的方式时,如果一个发光控制移位寄存器驱动一行参考子像素行以及一行补偿子像素行,这样对于同一个发光控制移位寄存器的补偿负载值会相对较小,有利于布图空间的利用。如若,一个发光控制移位寄存器同时驱动两行参考子像素行,则下一个发光控制移位寄存器则需同时驱动两行补偿子像素行,那么对于同时被驱动的两行补偿子像素行,其需要的补偿负载值就较大,而补偿负载值大意味着负载补偿单元的占用面积较大,因此不利于布图空间利用。
可选地,在本公开实施例提供的显示面板中,如图5所示,其中与第一扫描线(图5中G1~G8,E1~E8)连接的移位寄存单元位于第二显示子区域A12内靠近第一显示子区域A11一侧,这样可以使移位寄存单元远离拉伸区,从而避免移位寄存单元损坏。
可选地,在本公开实施例提供的显示面板中,如图6所示,显示区域A1为矩形,矩形的4个角为圆角设计,这样有利于显示面板的外观美观。
在具体实施时,当显示区域的4个角为圆角设计时,第二显示子区域内离第一显示子区域的中心越远的子像素行,其包括的子像素的数量的越少,因此对应的负载补偿单元的补偿电容值越大。
当然,在具体实施时,显示区域的四个角也可以是直角设计,在此不作限定。
基于同一发明构思,本公开实施例还提供了一种显示装置,包括本公开实施例提供的上述任一种显示面板。该显示装置可以为:手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。该显示装置的实施可以参见上述显示面板的实施例,重复之处不再赘述。
本公开实施例提供的上述显示面板及显示装置,由于第二显示子区域内像素分布密度小于第一显示子区域,扫描线上连接的子像素的数量不完全相同,其中以显示面板中具有子像素最多的子像素行为参考子像素行,以参考子像素行具有的子像素的数量为参考值,以具有子像素数量少于参考值的子像素行为补偿子像素行,与补偿子像素行连接的扫描线为第一扫描线,显示面板还设置有与至少部分第一扫描线对应的负载补偿单元,利用负载补偿单元来补偿连接不同数量子像素的扫描线上的负载差异,从而使不同扫描线上的负载均一,避免发生显示差异,保证显示品质。并且,由于第二显示子区域的子像素分布密度较小,将负载补偿单元设置在第二显示子区域可以避免影响第二显示子区域的像素开口率。
显然,本领域的技术人员可以对本公开进行各种改动和变型而不脱离本公开的精神和范围。这样,倘若本公开的这些修改和变型属于本公开权利要求及其等同技术的范围之内,则本公开也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (9)

1.一种显示面板,其中,所述显示面板包括显示区域和包围所述显示区域的边框区域;其中,所述显示区域包括矩阵排列的多个子像素,以及与各行子像素连接的扫描线;
所述显示区域包括第一显示子区域和第二显示子区域,所述第二显示子区域位于所述边框区域与所述第一显示子区域之间;所述第二显示子区域内所述子像素的分布密度小于所述第一显示子区域内所述子像素的分布密度;
以所述显示面板中具有子像素最多的子像素行为参考子像素行,以所述参考子像素行具有的子像素的数量为参考值,以具有子像素数量少于所述参考值的子像素行为补偿子像素行,与所述补偿子像素行连接的扫描线为第一扫描线;
所述显示面板还设置有与至少部分所述第一扫描线对应的负载补偿单元,且所述负载补偿单元位于所述第二显示子区域。
2.如权利要求1所述的显示面板,其中,所述负载补偿单元对应的所述第一扫描线上连接的子像素的数量越多,所述负载补偿单元的补偿负载值越小。
3.如权利要求2所述的显示面板,其中,所述负载补偿单元包括补偿电容结构;
且所述补偿电容结构对应的所述第一扫描线上连接的子像素的数量越多,所述补偿电容结构的电容值越小。
4.如权利要求3所述的显示面板,其中,所述显示区域包括栅极层、源漏电极层和存储电极层;
所述补偿电容结构包括第一电极和第二电极,其中所述第一电极与所述栅极层、所述源漏电极层和所述存储电极层中的其中一层同层设置,所述第二电极与所述栅极层、所述源漏电极层和所述存储电极层中的其中一层同层设置,且所述第一电极与所述第二电极异层设置。
5.如权利要求2所述的显示面板,其中,所述负载补偿单元包括补偿电阻结构;
所述补偿电阻结构对应的所述第一扫描线上连接的子像素的数量越多,所述补偿电阻结构的电阻值越小。
6.如权利要求1-5任一项所述的显示面板,其中,显示区域的形状为矩形;
所述显示区域包括4个第二显示子区域,且4个所述第二显示子区域分别位于所述矩形的4个角。
7.如权利要求6所述的显示面板,其中,所述显示面板还包括与各所述扫描线对应连接的移位寄存单元;
其中与所述第一扫描线连接的所述移位寄存单元位于所述第二显示子区域内。
8.如权利要求7所述的显示面板,其中,其中与所述第一扫描线连接的所述移位寄存单元位于所述第二显示子区域内靠近所述第一显示子区域一侧。
9.一种显示装置,其中,包括如权利要求1-8任一项所述的显示面板。
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