CN111596489B - 背光模组、显示模组及电子设备 - Google Patents

背光模组、显示模组及电子设备 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种背光模组、显示模组及电子设备。该背光模组用于向位于背光模组的出光面一侧的显示面板提供光源,背光模组包括:背光光源,能够发射可见光;导光板,设置于背光光源的出光方向一侧,导光板包括主体部和倾斜部,主体部包括出光面,背光光源的可见光经由出光面进入显示面板,倾斜部包括支撑面,支撑面相对于出光面倾斜设置;以及指纹检测光源,能够发射用于识别指纹的探测光,探测光为可透过背光模组的非可见光,指纹检测光源设置于支撑面上。该背光模组在满足指纹识别要求的同时有利于减小显示模组的整体长度。

Description

背光模组、显示模组及电子设备
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别是涉及一种背光模组、显示模组及电子设备。
背景技术
指纹识别技术通过指纹识别模组感应、分析指纹的谷和脊的信号来识别指纹信息,具有安全性高,且操作方便快捷的优点。指纹成像技术的实现方式有光学成像、电容成像、超声成像等多种技术,其中,光学指纹识别技术因其具有穿透能力强、支持全屏摆放、产品结构设计简单等特点,而逐渐成为指纹识别技术的主流,被广泛的应用于电子装置中。
对于LCD显示模组,指纹识别模组位于显示屏的正下方,指纹检测光源发射的光经过显示屏上的指纹反射至指纹识别模组,最终形成指纹图像。为了防止的光线被遮挡,指纹检测光源放置于显示屏的下方侧边且需要倾斜一定角度,导致显示屏的长度增加,进而增大了电子设备的整体尺寸。
发明内容
本发明的目的是提供一种背光模组、显示模组及电子设备,该背光模组可以在满足指纹识别要求的同时有利于减小显示模组的整体长度。
一方面,本发明提出了一种背光模组,用于向位于背光模组的出光面一侧的显示面板提供光源,背光模组包括:背光光源,能够发射可见光;导光板,设置于背光光源的出光方向一侧,导光板包括主体部和倾斜部,主体部包括出光面,背光光源的可见光经由出光面进入显示面板,倾斜部包括支撑面,支撑面相对于出光面倾斜设置;以及指纹检测光源,能够发射用于识别指纹的探测光,探测光为可透过背光模组的非可见光,指纹检测光源设置于支撑面上。
另一方面,本发明还提供了一种显示模组,包括:如前所述的背光模组;显示面板,设置于背光模组的出光面一侧,显示面板具有指纹检测区域;以及指纹识别模块,设置于背光模组背离显示面板的一侧,背光模组的指纹检测光源发射的探测光经指纹检测区域上的指纹反射后透过背光模组进入指纹识别模块,以使指纹识别模块根据反射后的探测光形成指纹图像。
另一方面,本发明还提供了一种电子设备,包括如前所述的显示模组。
本发明提供的一种背光模组、显示模组及电子设备,背光模组的导光板包括主体部和倾斜部,且倾斜部的支撑面相对于主体部的出光面倾斜设置,并将指纹检测光源设置于支撑面上,以使指纹检测光源发射的用于识别指纹的探测光倾斜地进入显示面板,相对于现有技术中将指纹检测光源倾斜地设置于盖板的下方来说,在满足指纹识别要求的同时有利于减小显示模组的整体长度。
附图说明
下面将参考附图来描述本发明示例性实施例的特征、优点和技术效果。在附图中,相同的部件使用相同的附图标记。附图并未按照实际的比例绘制。
图1是根据本发明的实施例提供的一种显示模组的俯视结构示意图;
图2是沿图1中B-B向的剖面图;
图3是图2所示的显示模组中的背光模组的结构示意图;
图4是图3所示的背光模组中的导光板的结构示意图;
图5是图3所示的背光模组中的光源电路板的结构示意图。
附图标记说明:
1-背光模组;2-显示面板;NA-非显示区;AA-显示区;FA-指纹检测区域;3-指纹识别模块;4-第一偏光片;5-盖板;
11-导光板;111-主体部;111a-出光面;112-倾斜部;112a-支撑面;12-背光光源;13-指纹检测光源;14-光源电路板;14a-第一表面;14b-第二表面;141-第一布线区;142-第二布线区;143-第三布线区;143a-接线端子;15-遮光件;151-通孔;16-胶框;161-凹槽;17-底框;171-开口;18-光学膜片;19-反射件;25-主电路板。
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。
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”。
图1是根据本发明的实施例提供的一种显示模组的俯视结构示意图,图2是沿图1中B-B向的剖面图。
请一并参阅图1和图2,本发明实施例提供了一种显示模组,包括背光模组1、显示面板2和指纹识别模块3。在一些实施例中,显示模组还包括盖板5,盖板5即为显示模组的显示屏幕,盖板5的材质可以为透明的玻璃或者聚碳酸酯(简称PC)材料,便于光线透过。
显示面板2设置于背光模组1的出光面一侧,显示面板2具有指纹检测区域FA。本发明实例中,显示面板2为液晶显示面板(Liquid CrystalDisplay,LCD),显示面板2本身为非发射型光接收元件,通常配备背光模组1来向显示面板2提供光源。显示面板2包括显示区AA区和非显示区NA,如图1和图2所示。
显示面板2一般包括阵列基板21、彩膜基板23以及设置于阵列基板21与彩膜基板23之间的液晶层22,液晶层22包括多个液晶分子。
阵列基板21可以包括透明绝缘基板(例如,玻璃)以及形成在绝缘基板上的多个薄膜晶体管、数据线、栅极线、像素电极、公共电极等。数据线连接至薄膜晶体管的源极端,而栅极线连接至薄膜晶体管的栅极端,由透明导电材料(例如氧化铟锡ITO)形成的像素电极连接至薄膜晶体管的漏极端。公共电极由透明导电材料(例如氧化铟锡ITO和氧化铟锌IZO)形成。
彩膜基板23可以包括透明绝缘基板、以及形成在绝缘基板上的滤色器等。滤色器可以包括多种颜色的滤色器,例如红色、绿色、以及蓝色。。公共电极也可以定位在彩膜基板23中。
LCD显示面板2的液晶层22保持在彩膜基板23与阵列基板21之间,对像素电极和公共电极施加不同的电压,可以产生电场来驱动液晶分子旋转,以显示图像。
指纹识别模块3设置于背光模组1背离显示面板2的一侧,背光模组1的指纹检测光源13发射的探测光经指纹检测区域FA上的指纹反射后透过背光模组1进入指纹识别模块3,以使指纹识别模块3根据反射后的探测光形成指纹图像。
如图2所示,当显示模组包括盖板5时,指纹检测光源13发射的探测光经盖板5上的指纹反射后透过背光模组1进入指纹识别模块3,以使指纹识别模块3根据反射后的探测光形成指纹图像。一方面,探测光需要透过背光模组1才能到达指纹识别模块3,这就需要背光模组1的内部结构作透光设计;另一方面,为了使防止指纹检测光源13发射的探测光进入显示面板的路径被遮挡,现有技术中将指纹检测光源倾斜地设置于盖板5的非显示区NA的下方,导致盖板5的长度增加,进而增大了显示模组的整体尺寸。
为了解决上述问题,本发明实施例提供了一种背光模组1和显示模组,下面结合图2~图5对本发明实施例提供的背光模组1及显示模组的具体结构进行详细描述。
图3是图2所示的显示模组中的背光模组的结构示意图。
请一并参阅图2和图3,本发明实施例提供的背光模组1包括:导光板11、背光光源12和指纹检测光源13。
背光光源12能够发射可见光。可选地,背光光源12为冷阴极荧光灯(Cold CathodeFluorescent Lamp,CCFL)或者发光二极管(LED)。CCFL为线光源,功耗小且能够提供明亮的白光。LED具有较好的色彩再现性、较长的寿命以及较少的功耗。单个LED为点光源,多个LED可以以预定间隔成一直线设置,形成线光源。背光光源12分为直下式和侧边式,本发明实施例中的背光光源12以侧边式安装的LED为例进行描述。
导光板11设置于背光光源12的出光方向一侧,导光板11包括主体部111和倾斜部112,主体部111包括出光面111a,背光光源12的可见光经由出光面111a进入显示面板2,倾斜部112包括支撑面112a,支撑面112a相对于出光面111a倾斜设置。
可选地,主体部111远离背光光源12的大部分区域对应于显示面板2的显示区AA设置,以便于向显示面板2的显示区AA提供可见光。主体部111靠近背光光源12的小部分区域和倾斜部112对应于显示面板2的非显示区NA设置。显示面板2的非显示区NA不限于图1所示的显示面板2的下方区域,也包括图1中显示面板2的上方、左边和右边,即显示面板2的四周边框区域均为非显示区NA,均可以用于布置导光板11的倾斜部112。
可选地,导光板11的材质可以为具有高透光率的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)材料、具有优异的耐热性和防潮性的聚甲基丙烯酰苯乙烯(Polymethacrylstyrene,MS)材料、导光人造树脂等。从背光光源12发射的可见光入射在导光板11的主体部111靠近背光光源12的侧面上而进入主体部111,然后从主体部111的出光面111a射出进入显示面板2,从而将背光光源12产生点光源或者线光源转换成面光源,使得显示面板2的整个面积以基本一致的亮度被照明。
指纹检测光源13能够发射用于识别指纹的探测光,探测光为可透过背光模组1的非可见光,指纹检测光源13设置于支撑面112a上。由此,用于识别指纹的探测光倾斜地进入显示面板2,防止探测光进入显示面板2的路径被遮挡。
如图2所示,指纹检测光源13发射的探测光在显示面板2上形成指纹识别区域FA。在一些实施例中,指纹识别区域FA位于显示区AA的靠近非显示区NA的位置,这样,指纹识别区域FA由于更靠近指纹检测光源13,使得探测光可以更加高效地识别出指纹,从而快速解锁显示模组,并且不会增大盖板5的长度尺寸,进而不会增大显示模组的整体长度。
可以理解的是,指纹识别区域FA的位置并不限于图2所示的位置,具体根据导光板11的倾斜部112的位置而定,不再赘述。
可选地,指纹检测光源13为红外光源,且指纹检测光源13与指纹识别模块3电连接,并由指纹识别模块3控制以发出特定波长的红外光。指纹检测光源13可以为红外灯、红外的垂直腔面发射激光器(VerticalCavity Surface Emitting Laser,VCSEL)、红外的激光二极管(Laser Diode)等红外光源。
本实施例中,指纹检测光源13发出的探测光的光谱范围可以为780nm-1100nm。优选地,光谱范围可以为850nm或940nm等。这样,一方面利用可见光和红外光在背光模组2的各类背光膜材中不同的特性,可以既保证背光均匀化,又保证携带有指纹信息的指纹检测光在背光模组1的传输过程中失真小,确保指纹识别准确性高。另一方面,由于红外光的穿透能力比可见光强,可以更有效地增强穿透液晶显示面板2及背光模组1中各个背光膜材的指纹检测光的信号,提高指纹识别效果。
本发明实施例提供的一种背光模组1,导光板11包括主体部111和倾斜部112,且倾斜部112的支撑面112a相对于主体部111的出光面111a倾斜设置,并将指纹检测光源13设置于支撑面112a上,以使指纹检测光源13发射的用于识别指纹的探测光倾斜地进入显示面板2,相对于现有技术中将指纹检测光源13倾斜地设置于盖板5的下方来说,在满足指纹识别要求的同时有利于减小显示模组的整体长度。
图4是图3所示的背光模组中的导光板的结构示意图。
参阅图4,作为一种可选地实施方式,导光板11的倾斜部112位于主体部111上且靠近背光光源12设置。导光板11如此设置,可以减小显示面板2其它的非显示区NA边框的尺寸,提高显示面板的占屏比,有利于实现全面屏。
进一步可选地,倾斜部112的支撑面112a与出光面111a之间形成的夹角θ的取值范围为:150°≤θ≤160°。由此,指纹检测光源13可以20°~30°的入射角进入显示面板2。根据试验,可选地,当θ=155°时,即指纹检测光源13以25°的入射角进入显示面板2时,显示模组在指纹识别区域FA的面积与显示模组的整体长度之间取得平衡,即显示模组既具有较大面积的指纹识别区域FA,同时显示模组的整体长度较小。
再次参阅图3,背光模组1还包括光源电路板14,背光光源12和指纹检测光源13分别集成于光源电路板14的彼此相背的第一表面14a和第二表面14b,且光源电路板12的第一表面14a与支撑面112a贴合设置。背光光源12和指纹检测光源13集成于一个电路板上,便于通过一个驱动芯片同时控制背光光源12和指纹检测光源13的亮度,节省布线空间。
图5是图3所示的背光模组中的光源电路板的结构示意图。
参阅图5,指纹检测光源13的数量为多个,多个指纹检测光源13在光源电路板14的延伸方向上对齐且间隔设置。由于背光光源12一般为灯条结构,即光源电路板14为柔性的长条状电路板,此处,光源电路板14的延伸方向指的是光源电路板14的长度方向,也即显示面板2的宽度方向。
具体来说,光源电路板14包括:第一布线区141、至少一个第二布线区142和第三布线区143。
第一布线区141设置有背光光源12,第一布线区141为长条状结构,多个背光光源12沿光源电路板14的长度方向并排设置,且位于光源电路板14的第一表面14a一侧,以使多个点光源形成线光源。
至少一个第二布线区142位于第一布线区141的同一侧且与第一布线区141连接,每个第二布线区142设置有至少一个指纹检测光源13。可选地,多个第二布线区142位于第一布线区141的同一侧,每个第二布线区142上设置有至少一个指纹检测光源13。例如,图5中共设置4个间隔设置的第二布线区142,每个第二布线区142的第二表面14b(图中未示出)上设置有一个指纹检测光源13。
第三布线区143与第一布线区141连接,第三布线区143设置有与背光光源12和指纹检测光源13分别电连接的接线端子143a。接线端子143a包括正极端A、第一负极端K1和第二负极端K2。其中,正极端A与第一负极端K1形成指纹检测光源13的独立控制电路,正极端A与第二负极端K2形成背光光源12的独立控制电路。
再次参阅图2,显示面板2包括主电路板25和设置于主电路板25上的驱动芯片(图中未示出),光源电路板14与主电路板25通过接线端子143a电连接,以使驱动芯片控制背光光源12和指纹检测光源13的亮度。
可选地,主电路板25为柔性电路板,便于在显示模组内弯折,节省空间。一个驱动芯片可以单独控制控制背光光源12和指纹检测光源13的亮度调节,二者互不干扰,节省显示模组的制作成本。
再次参阅图3,背光模组1还包括遮光件15,遮光件15设置于光源电路板14的第二表面14b一侧,遮光件15对应于指纹检测光源13的位置设置有通孔151,且通孔151在支撑面112a上的正投影覆盖指纹检测光源13在支撑面112a上的正投影。可选地,通孔151在支撑面112a上的正投影为方形孔,指纹检测光源13的长宽尺寸一般为1mm×1mm,方形孔可以为2mm×2mm,以使通孔151能够容纳指纹检测光源13。
在一些实施例中,背光模组1还包括设置于导光板11上的光学膜片18,光学膜片18允许经反射后的探测光透过,遮光件15在导光板11的主体部111上的正投影覆盖光源电路板14和光学膜片18的一部分在主体部111上的正投影。光学膜片18可以包括自下而上层叠设置的下扩散膜、下增光片、上增光片和上扩散膜,下增光片和上增光片中至少有一片的出光面上设置有棱镜结构,使从导光板11发出的光线产生聚集效果,从而可以提高背光模组1特定视角范围内的亮度。
其中,遮光件15在导光板11的主体部111上的正投影覆盖的光学膜片18的一部分在主体部111上的正投影中,光学膜片18的一部分指的是,对应于显示面板2的非显示区NA的一部分光学膜片18。可选地,遮光件15的通孔151周侧沿遮光件15的厚度方向延伸至支撑面112a。遮光件15如此设置,可以防止背光光源12发出的可见光从导光板11与背光光源12、指纹检测光源13之间的缝隙漏出导致漏光。
在一些实施例中,背光模组1还包括反射件19,反射件19由高反射材料制成,例如聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)、聚碳酸酯(PC)以及聚苯乙烯(PS)。反射件19设置于导光板11背离显示面板2的一侧。背光光源12发射的可见光通过导光板11的主体部111的出光面111a射出时,会有部分光从背离出光面111a的一侧导出,反射件19可以将背离出光面111a导出的光再次反射至导光板11,增强了背光模组1的背光亮度,提高背光光源12的利用率。
进一步地,背光模组1还包括胶框16,胶框16用于支撑光源电路板14,且胶框16上设置有容纳背光光源12的凹槽161。导光板11通过胶框16限定其与背光光源12的相对位置。
背光模组1还包括底框17,底框17具有容纳导光板11和胶框16的容置空间,底框17上设置有经反射后的探测光透过的开口171。开口171与指纹识别模块3对应设置,便于经盖板5上的指纹反射后的探测光透过的开口171进入指纹识别模块3,并形成指纹图像。底框17的材质可以为金属材料,例如铁板、钢板、铝板、铝合金板、或镀锌钢,也可以为塑性材料,例如聚碳酸酯(PC),根据电子设备的具体类型而定。
胶框14通常使用树脂材料制作,具有较好的弹性,在背光模组1的运输和使用过程中,胶框14可以为背光光源12、光学膜片18等结构提供较好的缓冲作用,防止各部件直接撞击底框17而破损。可选地,胶框16和底框17可以分别制作完成后通过双面胶带粘贴在一起。可选地,底框17冲压成型后,也可以作为嵌件与胶框16一体注塑成型。
再次参阅图2,显示模组还包括设置于背光模组1与显示面板2之间的第一偏光片4,第一偏光片4的厚度尺寸T1、遮光件15的厚度尺寸T2、导光板11的倾斜部112的最大厚度尺寸T3与指纹检测光源13的高度尺寸H满足如下条件:T1+T2+T3>H,便于在设计时为指纹检测光源13预留足够的容纳空间。
例如,第一偏光片4的厚度尺寸T1=0.113mm,遮光件15的厚度T2=0.08mm,导光板11的倾斜部112的最大厚度尺寸T3=0.05mm,预留气隙一般为0.03mm,指纹检测光源13的高度尺寸H最小为0.25mm,T1+T2+T3=0.273mm>H=0.25mm。
可选地,显示面板2还包括位于盖板5与彩膜基板23之间的第二偏光片24,第一偏光片4和第二偏光片24可以使液晶显示面板2的入射光偏振,以允许仅在一个方向上振动的光透射。
具体来说,显示面板2的光路过程如下:背光模组1的背光光源12从显示面板2的入光侧(靠近背光模组1的一侧)射向第一偏光片4,通过第一偏光片4后形成第一偏振方向的入射偏振光;第一偏振方向的入射偏振光经过液晶层22旋转90°后转化为第二偏振方向的入射偏振光;第二偏振方向的入射偏振光通过第二偏光片24后从显示面板2的出光侧射出,其中第一偏振方向与第二偏振方向相互垂直。
另外,本发明实施例还提供了一种电子设备,包括如前所述的任一种显示模组。该电子设备可以为例如但不限于具有液晶显示屏幕的手机、平板电脑、电视机、笔记本电脑、数码相框、导航仪、指纹锁等电子产品或部件。
虽然已经参考优选实施例对本发明进行了描述,但在不脱离本发明的范围的情况下,可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其中的部件。尤其是,只要不存在结构冲突,各个实施例中所提到的各项技术特征均可以任意方式组合起来。本发明并不局限于文中公开的特定实施例,而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。

Claims (14)

1.一种背光模组,用于向位于所述背光模组的出光面一侧的显示面板提供光源,其特征在于,所述背光模组包括:
背光光源,能够发射可见光;
导光板,设置于所述背光光源的出光方向一侧,所述导光板包括主体部和倾斜部,所述主体部包括出光面,所述背光光源的可见光经由所述出光面进入所述显示面板,所述倾斜部包括支撑面,所述支撑面相对于所述出光面倾斜设置;
指纹检测光源,能够发射用于识别指纹的探测光,所述探测光为可透过所述背光模组的非可见光,所述指纹检测光源设置于所述支撑面上;以及
光源电路板,所述背光光源和所述指纹检测光源分别集成于所述光源电路板的彼此相背的第一表面和第二表面,且所述光源电路板的所述第一表面与所述支撑面贴合设置。
2.根据权利要求1所述的背光模组,其特征在于,所述倾斜部位于所述主体部上且靠近所述背光光源设置。
3.根据权利要求1所述的背光模组,其特征在于,所述倾斜部的所述支撑面与所述出光面之间形成的夹角θ的取值范围为:150°≤θ≤160°。
4.根据权利要求1所述的背光模组,其特征在于,所述指纹检测光源的数量为多个,多个所述指纹检测光源在所述光源电路板的延伸方向上对齐且间隔设置。
5.根据权利要求1所述的背光模组,其特征在于,所述光源电路板包括:
第一布线区,设置有所述背光光源;和
至少一个第二布线区,位于所述第一布线区的同一侧且与所述第一布线区连接,每个所述第二布线区设置有至少一个所述指纹检测光源;
第三布线区,与所述第一布线区连接,所述第三布线区设置有与所述背光光源和所述指纹检测光源分别电连接的接线端子。
6.根据权利要求1所述的背光模组,其特征在于,所述背光模组还包括遮光件,所述遮光件设置于所述光源电路板的第二表面一侧,所述遮光件对应于所述指纹检测光源的位置设置有通孔,且所述通孔在所述支撑面上的正投影覆盖所述指纹检测光源在所述支撑面上的正投影。
7.根据权利要求6所述的背光模组,其特征在于,所述背光模组还包括设置于所述导光板上的光学膜片,所述光学膜片允许经反射后的所述探测光透过,所述遮光件在所述导光板的主体部上的正投影覆盖所述光源电路板和所述光学膜片的一部分在所述主体部上的正投影。
8.根据权利要求1所述的背光模组,其特征在于,所述背光模组还包括胶框,所述胶框用于支撑所述光源电路板,且所述胶框上设置有容纳所述背光光源的凹槽。
9.根据权利要求8所述的背光模组,其特征在于,所述背光模组还包括底框,所述底框具有容纳所述导光板和所述胶框的容置空间,所述底框上设置有经反射后的所述探测光透过的开口。
10.一种显示模组,其特征在于,包括:
如权利要求1至9任一项所述的背光模组;
显示面板,设置于所述背光模组的出光面一侧,所述显示面板具有指纹检测区域;以及
指纹识别模块,设置于所述背光模组背离所述显示面板的一侧,所述背光模组的指纹检测光源发射的探测光经所述指纹检测区域上的指纹反射后透过所述背光模组进入所述指纹识别模块,以使所述指纹识别模块根据反射后的所述探测光形成指纹图像。
11.根据权利要求10所述的显示模组,其特征在于,所述背光模组包括遮光件、光源电路板和设置于导光板上的光学膜片,所述显示模组还包括设置于所述背光模组与所述显示面板之间的第一偏光片,所述第一偏光片的厚度尺寸T1、所述遮光件的厚度尺寸T2、所述导光板的倾斜部的最大厚度尺寸T3与所述指纹检测光源的高度尺寸H满足如下条件:T1+T2+T3>H。
12.根据权利要求10所述的显示模组,其特征在于,所述指纹检测光源为红外光源,且所述指纹检测光源与所述指纹识别模块电连接,并由所述指纹识别模块控制以发出特定波长的红外光。
13.根据权利要求10所述的显示模组,其特征在于,所述显示面板包括主电路板和设置于所述主电路板上的驱动芯片,所述光源电路板与所述主电路板通过接线端子电连接,以使所述驱动芯片控制所述背光光源和所述指纹检测光源的亮度。
14.一种电子设备,其特征在于,包括如权利要求10至13任一项所述的显示模组。
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