CN111682056A - 显示基板及显示装置 - Google Patents

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CN111682056A CN202010591032.9A CN202010591032A CN111682056A CN 111682056 A CN111682056 A CN 111682056A CN 202010591032 A CN202010591032 A CN 202010591032A CN 111682056 A CN111682056 A CN 111682056A
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  • Electroluminescent Light Sources (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)

Abstract

本申请公开了一种显示基板及显示装置,属于显示技术领域。该显示基板中,衬底基板具有多个像素分区,且每个像素分区的形状均为三角形。由于显示基板包括的阵列排布的多个像素中,每个像素可以位于一个像素分区,因此设计形状为三角形的多个像素分区,可以使得衬底基板上能够设置较多数量的像素。采用该显示基板的显示装置的分辨率较高。

Description

显示基板及显示装置
技术领域
本公开涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示基板及显示装置。
背景技术
有机发光二极管(organic light-emitting diode,OLED)显示装置因其响应速度快、可视角度大、对比度高及色域宽等优点被广泛应用于显示领域中。如,可穿戴设备领域和汽车显示设备领域。
相关技术中,OLED显示装置中的显示基板包括衬底基板以及位于衬底基板上且阵列排布的多个像素,每个像素均包括不同颜色的多个子像素,且该多个子像素沿行方向依次排布。
但是,相关技术中的OLED显示装置的分辨率较低。
发明内容
本公开实施例提供了一种显示基板及显示装置,可以解决相关技术中显示装置的分辨率较低的问题。所述技术方案如下:
一方面,提供了一种显示基板,所述显示基板包括:
衬底基板,具有多个像素分区,每个所述像素分区的形状均为三角形;
阵列排布的多个像素,每个所述像素位于一个所述像素分区内,每个所述像素均包括多个子像素,且每个所述像素中的至少两个所述子像素的形状不同;
其中,任意相邻的两个所述像素中,一个所述像素的第一目标子像素和另一个所述像素的第二目标子像素相邻且接触,所述第一目标子像素和所述第二目标子像素的形状相同。
可选的,所述第一目标子像素和所述第二目标子像素的颜色相同。
可选的,所述第一目标子像素的面积和所述第二目标子像素的面积相同。
可选的,所述第一目标子像素和所述第二目标子像素沿所述第一目标子像素和所述第二目标子像素的邻接线对称排布。
可选的,每个所述像素均包括:第一颜色子像素、第二颜色子像素和第三颜色子像素;
所述第一颜色子像素的形状、所述第二颜色子像素的形状和所述第三颜色子像素的形状均不相同;或,所述第一颜色子像素的形状和所述第三颜色子像素的形状相同,且与所述第二颜色子像素的形状不同。
可选的,所述第二颜色子像素的形状为长方形;所述第一颜色子像素的形状和所述第三颜色子像素的形状均为不规则四边形,所述不规则四边形的四个内角中,两个内角为直角,一个内角为钝角,一个内角为锐角。
可选的,所述第二颜色子像素的的长边和短边的比值满足比值阈值。
可选的,每个所述像素分区的形状均为直角三角形;每个所述像素分区内,所述第二颜色子像素的长边与所述像素分区的斜边共线;
所述第一颜色子像素的第一边与所述像素分区的第一直角边共线,所述第一颜色子像素的第二边与所述像素分区的斜边共线,所述第一颜色子像素的第三边与所述第二颜色子像素的短边和所述第三颜色子像素的第二边平行,所述第一颜色子像素的第四边与所述像素分区的第二直角边平行;
所述第三颜色子像素的第一边与所述像素分区的第二直角边共线,所述第三颜色子像素的第三边与所述像素分区的斜边平行,所述第三颜色子像素的第四边与所述像素分区的第一直角边平行。
可选的,所述第一颜色子像素的第二边的长度与所述第三颜色子像素的第二边的长度相等,且为所述第二颜色子像素的短边的长度的目标倍数。
另一方面,提供了一种显示装置,所述显示装置包括:封装盖板,以及如上述方面所述的显示基板。
本公开提供的技术方案带来的有益效果至少可以包括:
综上所述,本公开实施例提供了一种显示基板和显示装置。该显示基板中,衬底基板具有多个像素分区,且每个像素分区的形状均为三角形。由于显示基板包括的阵列排布的多个像素中,每个像素可以位于一个像素分区,因此设计形状为三角形的多个像素分区,可以使得衬底基板上能够设置较多数量的像素。采用该显示基板的显示装置的分辨率较高。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,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是本公开实施例提供的一种显示基板的结构示意图;
图2是本公开实施例提供的一种显示基板中四个像素的结构示意图;
图3是本公开实施例提供的一种子像素的结构示意图;
图4是本公开实施例提供的另一种显示基板的结构示意图;
图5是本公开实施例提供的一种位于一个分区内的一个像素的结构示意图;
图6是本公开实施例提供的一种第一颜色子像素的结构示意图;
图7是本公开实施例提供的一种第二颜色子像素的结构示意图;
图8是本公开实施例提供的一种第三颜色子像素的结构示意图;
图9是本公开实施例提供的一种显示装置的结构示意图。
具体实施方式
为了使本公开的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本公开作进一步地详细描述。
图1是本公开实施例提供的一种显示基板的结构示意图。如图1所示,该显示基板可以包括:衬底基板01,该衬底基板01可以具有多个像素分区02。可选的,每个像素分区02的形状可以均为三角形(如图1示出的直角三角形)。
继续参考图1,该显示基板还可以包括:阵列排布的多个像素(如,图1共示出P1至Pn共n个像素),每个像素可以位于一个像素分区02内,且不同像素可以位于不同像素分区02内,即一个分区02内仅设置有一个像素。
在本公开实施例中,每个像素均可以包括多个子像素,且每个像素中的至少两个子像素的形状可以不同,且各个像素的结构可以相同。子像素的形状可以是指子像素在衬底基板上的正投影的形状,像素的结构可以是指像素包括的子像素的数量,各子像素的形状,各子像素的颜色,以及各子像素在像素分区内的排布方式。
例如,参考图1,其示出的每个像素均包括三个子像素,即第i个像素Pi可以包括子像素Pi1、子像素Pi2和子像素Pi3。且每个像素中的三个子像素的形状互不相同,如第i个像素Pi的子像素Pi1的形状为不规则的四边形,子像素Pi2的形状为长方形,子像素Pi3的形状为三角形,i为大于0且小于n的整数。图1仅示意性的标识出像素P1中的三个子像素P11、P12和P13,像素P2中的三个子像素P21、P22和P23,以及像素Pn中的三个子像素Pn1、Pn2和Pn3。
可选的,在本公开实施例中,任意相邻的两个像素中,一个像素的第一目标子像素和另一个像素的第二目标子像素可以相邻且接触(以下简称“邻接”),第一目标子像素和第二目标子像素的形状可以相同。即对于任意相邻的两个像素,一个像素中至少存在一个子像素与另一个像素中的一个子像素的形状相同。
可选的,对于该显示基板中的每个像素,该像素包括的每个子像素均与另一个像素中的一个子像素邻接,且邻接的两个子像素的形状相同。例如,假设每个像素均包括三个不同形状(分别为第一形状、第二形状和第三形状)的三个子像素,且假设对于第i个像素Pi而言,显示基板中存在三个像素与该像素Pi相邻。则像素Pi以及与像素Pi相邻的一个像素中,形状均为第一形状的两个子像素邻接;像素Pi以及与像素Pi相邻的另一个像素中,形状均为第二形状的两个子像素邻接,像素Pi以及与像素Pi相邻的又一个像素中,形状均为第三形状的两个子像素邻接。
例如,若第i个像素共包括三个子像素Pi1、Pi2和Pi3,且Pi1的形状为不规则四边形,Pi2的形状为长方形,Pi3的形状为三角形。则结合图1和图2,以第1行的第3个像素P3(1)为例,与其相邻的像素分别为第1行的第2个像素P2(1)、第1行的第4个像素P4(1)和第2行第3个像素P3(2)。参考图2可以看出,对于相邻的像素P2(1)和P3(1)而言,像素P3(1)中形状为不规则四边形的子像素P31(第一目标子像素),与其相邻的像素P2(1)中形状为不规则四边形的子像素P21(第二目标子像素)邻接。同理,对于相邻的像素P4(1)和P3(1)而言,像素P3(1)中形状为长方形的子像素P32(第一目标子像素),与其相邻的像素P4(1)中形状为长方形的子像素P42(第二目标子像素)邻接。对于相邻的像素P3(2)和P3(1)而言,像素P3(1)中形状为三角形的子像素P33(第一目标子像素),与其相邻的像素P3(2)中形状为三角形的子像素P33(第二目标子像素)邻接。
通过设置相邻的两个像素中形状相同的子像素邻接,可以采用掩膜版同时蒸镀形成邻接的两个子像素,简化了制作工艺,即降低了制作工艺难度。另,还可以通过同一驱动电路同时驱动邻接的两个子像素发光,提高了显示分辨率。
综上所述,本公开实施例提供了一种显示基板。该显示基板中,衬底基板具有多个像素分区,且每个像素分区的形状均为三角形。由于显示基板包括的阵列排布的多个像素中,每个像素可以位于一个像素分区,因此设计形状为三角形的多个像素分区,可以使得衬底基板上能够设置较多数量的像素。采用该显示基板的显示装置的分辨率较高。
可选的,第i个像素所在的像素分区02与其相邻的三个像素所在的像素分区02可以分别构成不同的形状。如,结合图2,第1行第3个像素P3(1)的像素分区02与其相邻的第1行第2个像素P2(1)的像素分区02可以构成一三角形(如,图2示出的等边三角形)。第1行第3个像素P3(1)的像素分区02与其相邻的第1行第4个像素P4(1)的像素分区02可以构成一矩形。第1行第3个像素P3(1)的像素分区02与其相邻的第2行第3个像素P3(2)的像素分区02可以构成一三角形(如,图2示出的等边三角形)。
可选的,邻接的第一目标子像素和第二目标子像素的颜色可以相同。如,结合图2,邻接的子像素P31和子像素P21不仅均为形状相同的不规则四边形,而且颜色相同,如均为能够发出绿色光线的子像素。
如此设计,可以避免显示出现混色现象,混色现象是指同时显示多种颜色。另,现有技术中,目前都是设置各个子像素具有一定间隙来防止混色现象的出现,该间隙的存在限制了分辨率的提高。而本公开实施例通过设置颜色相同的子像素邻接来防止混色现象的出现,因无需留有间隙,故不会对分辨率的提高造成任何限制,换言之,即确保了高分辨率的可靠实现。
可选的,由于邻接的两个子像素的颜色可以相同,故可以共用一个驱动电路同时驱动该两个子像素发光。即,两个子像素可以复用同一个驱动电路。如此,不仅不会导致出现混色现象,而且还可以提高显示亮度,进而提高显示分辨率。另外,通过共用一个驱动电路,还可以节省显示基板上所需设置的驱动电路数量,进一步为提高分辨率奠定了基础。当然,也可以采用不同的驱动电路单独驱动邻接的两个子像素发光。复用同一个驱动电路还是采用不同的驱动电路可以根据需求灵活设置。
可选的,邻接的第一目标子像素的面积和第二目标子像素的面积可以相同。且,第一目标子像素和第二目标子像素可以沿第一目标子像素和第二目标子像素的邻接线对称排布。如,以图2示出的像素P3(1)中的第一目标子像素P31和像素P2(1)中的第二目标子像素P21为例,参考图3,该两个子像素不仅面积大小相同,且对称排布于邻接线L1的两侧。
如此设计,不仅为高分辨率的实现奠定了基础,而且仅需在蒸镀形成像素的掩膜版(如,精金属掩膜版)上仅设置一个大小、形状和面积均固定的开口,即可同时形成第一目标子像素和第二目标子像素,进一步降低了工艺难度,节省了制造成本,且提高了制造效率。且,还保证了邻接子像素的开口均一性。
例如,以图2示出的像素为例,可以通过掩膜板的第一开口同时蒸镀形成两个邻接设置的子像素P21和P31。即,两个邻接设置的子像素P21和P31组成的整体结构的形状与第一开口的形状相匹配(如,相同),面积也与第一开口的面积相匹配。同理,可以通过掩膜板的第二开口同时蒸镀形成两个邻接设置的子像素P42和P32。即,两个邻接设置的子像素P42和P32组成的整体结构的形状与第二开口的形状相匹配,面积也与第二开口的面积相匹配。可以通过掩膜板的第二开口同时蒸镀形成两个邻接设置的子像素P33和P33。即,两个邻接设置的子像素P33和P33组成的整体结构的形状与第三开口的形状相匹配,面积也与第三开口的面积相匹配。
需要说明的是,任意相邻的两个像素也可以接触设置,即邻接。且,任意邻接设置的两个像素均可以沿该两个像素的邻接线对称排布。即,对于邻接设置的两个像素而言,一个像素中的每个子像素均和另一个像素中的一个子像素对称排布于该邻接的两个像素的邻接线的两侧。如,结合图2可以看出,像素P2(1)和像素P3(1)邻接,其中子像素P21和P31对称设置于子像素P21和P31的邻接线的两侧,子像素P22和P32也对称设置于像素P2(1)和像素P3(1)的邻接线的两侧,子像素P23和P33也对称设置于像素P2(1)和像素P3(1)的邻接线的两侧。
可选的,每个像素均可以包括:第一颜色子像素、第二颜色子像素和第三颜色子像素共三个子像素。如,结合图1,第i个像素Pi的子像素Pi1可以称为第一颜色子像素,第i个像素Pi的子像素Pi2可以称为第二颜色子像素,第i个像素Pi的子像素Pi3可以称为第三颜色子像素。
例如,第一颜色、第二颜色和第三颜色可以为红色、绿色和蓝色中的任一种,且第一颜色、第二颜色和第三颜色为不同颜色。如,第一颜色为红色,第二颜色为绿色,第三颜色为蓝色。
可选的,如图1所示,第一颜色子像素(如,子像素P11)的形状、第二颜色子像素(如,子像素P12)的形状和第三颜色子像素(如,子像素P13)的形状可以均不相同。或者,第一颜色子像素的形状和第三颜色子像素的形状可以相同,且与第二颜色子像素的形状不同。需要说明的是,第一颜色子像素和第三颜色子像素的形状可以不完全相同,而仅相似即可。
例如,图4是本公开实施例提供的再一种显示基板的结构示意图。图5是图4示出的显示基板中,第i个像素Pi的结构示意图。图4也仅示意性标识出第三个像素P3包括的第一颜色子像素P31、第二颜色子像素P32和第三颜色子像素P33。结合图4和图5可以看出,每个像素中,第二颜色子像素(如,子像素Pi2)的形状可以为长方形,第一颜色子像素(如,子像素Pi1)的形状和第三颜色子像素(如,子像素Pi3)的形状可以均为不规则四边形。且,该不规则四边形的四个内角中,两个内角可以为直角,一个内角可以为钝角,一个内角可以为锐角。如,该钝角可以约为120度(°),锐角可以约为60°。
可选的,图6示出了第i个像素Pi中,第一颜色子像素Pi1的结构示意图。参考图6可以看出,第一颜色子像素Pi1共包括四个内角α1、α2、α3和α4,且第一颜色子像素Pi1的四条边分别标识为:第一边a11、第二边a12、第三边a13和第四边a14。
可选的,图7示出了第i个像素Pi中,第二颜色子像素Pi2的结构示意图。参考图6可以看出,第二颜色子像素Pi2共包括四个内角β1、β2、β3和β4,且第二颜色子像素Pi2的两条长边均标识为b11,两条短边均标识为b12。
可选的,图8示出了第i个像素Pi中,第三颜色子像素Pi3的结构示意图。参考图8可以看出,第三颜色子像素Pi3共包括四个内角γ1、γ2、γ3和γ4,且第一颜色子像素Pi1的四条边分别标识为:第一边c11、第二边c12、第三边c13和第四边c14。
示例的,因第二颜色子像素的形状为长方形,故结合图7,第二颜色子像素的四个内角β1、β2、β3和β4均为90°。假设钝角为120°,锐角为60°,则结合图6和图8可以看出,第一颜色子像素的内角α1与第三颜色子像素的内角γ1相等,且均为60度,即,α1=γ1=60°。第一颜色子像素的内角α2与第三颜色子像素的内角γ2相等,且均为90°,即,α2=γ2=90°。第一颜色子像素的内角α3与第三颜色子像素的内角γ3相等,且均为120°,即,α3=γ3=120°。第一颜色子像素的内角α4与第三颜色子像素的内角γ4相等,且均为90°,即,α4=γ4=90°。
可选的,结合图6至图8,第二颜色子像素的长边b11和短边b12的比值可以满足比值阈值,如,该比值阈值可以为
Figure BDA0002556212980000081
即,第二颜色子像素的长宽比可以为
Figure BDA0002556212980000082
1。第一颜色子像素的第二边a12和第三颜色子像素的第二边c12的长度可以相等,且可以为第二颜色子像素的长边b12的目标倍数。可选的,该目标倍数可以约为1至2之间。如,假设目标倍数为2,则a12、c12和b11可以满足:a12=c12=2b12。另,第一颜色子像素的第一边a11和第三颜色子像素的第一边a11的长度可以相同,也可以不同。第一颜色子像素的第三边a13和第三颜色子像素的第三边c13的长度可以相同,也可以不同。第一颜色子像素的第四边a14和第三颜色子像素的第四边c14的长度可以相同,也可以不同。
需要说明的是,由于子像素的亮度和使用寿命均与其面积相关,故在形成各子像素时,可以根据需求设置合适大小的子像素。即,设置合适尺寸的边长。一般情况下,子像素面积越小,亮度越大,寿命越长。故,若需求为亮度较大,且寿命较长,可以设置面积较小的子像素,即设置子像素的边长长度较短。
还需要说的是,第一颜色子像素的第四边a14和第三颜色子像素的第四边c14的长度一般还与掩膜版的制作工艺相关,故可以根据工艺能力对第一颜色子像素的第四边a14和第三颜色子像素的第四边c14的长度进行灵活设置。
由于可以根据显示需求或工艺能力自主调节子像素的边长长度,即调节开口面积,因此该显示基板的实用性和适用性较强。
可选的,为了在像素分区02内可靠设置各个子像素,如上述附图所示,每个像素分区02的形状可以均为直角三角形,即结合图5,该像素分区02可以包括斜边X1,第一直角边Z1和第二直角边Z2。假设Z1为短直角边,Z2为长直角边,且Z1和X1的夹角λ1为60°,Z2和X1的夹角λ2为30°。且假设第一颜色子像素Pi1的四个内角α1、α2、α3和α4分别为60°,90°,120°和90°,第三颜色子像素Pi3的四个内角γ1、γ2、γ3和γ4也分别为60°,90°,120°和90°,则结合图5至图8可以看出:
每个像素分区02中,第二颜色子像素Pi2的长边b11可以与像素分区02的斜边X1共线。即第二颜色子像素Pi2可以被设置于像素分区02斜边X1所在侧。第一颜色子像素Pi1的第一边a11可以与像素分区02的第一直角边Z1共线,第一颜色子像素Pi1的第二边a12可以与像素分区02的斜边X1共线,第一颜色子像素Pi1的第三边a13可以与第二颜色子像素Pi2的短边b11和第三颜色子像素Pi3的第二边c12平行,第一颜色子像素Pi1的第四边a14可以与像素分区02的第二直角边Z2平行。即,第一颜色子像素Pi1可以被设置于像素分区02的短直角边(即,第一直角边Z1)所在侧,且第一颜色子像素Pi1为60°的一个内角(如,α1)可以与像素分区02的夹角λ1重合。第三颜色子像素Pi3的第一边c11可以与像素分区02的第二直角边Z2共线,第三颜色子像素Pi3的第三边c13可以与像素分区02的斜边X1平行,第三颜色子像素Pi3的第四边c14可以与像素分区02的第一直角边Z1平行。即,第三颜色子像素Pi3可以被设置于像素分区02的长直角边(即,第二直角边Z2)所在侧。
需要说明的是,本公开实施例不对各子像素的具体结构(如,包括的子像素数量、各子像素的内角大小和边长长度)等做限定,仅需保证在三角形像素分区内能够可靠设置下一个像素包括的各个子像素即可。通过本公开实施例提供的显示基板,解决了因掩膜板的工艺能力导致分辨率提升受限的问题。
综上所述,本公开实施例提供了一种显示基板。该显示基板中,衬底基板具有多个像素分区,且每个像素分区的形状均为三角形。由于显示基板包括的阵列排布的多个像素中,每个像素可以位于一个像素分区,因此设计形状为三角形的多个像素分区,可以使得衬底基板上能够设置较多数量的像素。采用该显示基板的显示装置的分辨率较高。
可选的,图9是本公开实施例提供的一种显示装置的结构示意图。如图9所示,该显示装置可以包括:封装盖板10,以及如图1或图4所示的显示基板20。本公开实施例提供的显示装置,在显示基板独特的排布方式影响下,不仅易实现高分辨率,而且制作工艺难度也较小。
可选的,该显示装置可以为:OLED显示装置、电子纸、手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。
应当理解的是,在本文中提及的“多个”是指两个或两个以上。在本文中提及的“C约为m”是指:C与该m的差值在工艺参数允许的误差范围内。如,假设工艺参数允许的误差范围为n,则C约为m可以是指C大于等于m-n,且小于等于m+n。
以上所述仅为本公开的可选实施例,并不用以限制本公开,凡在本公开的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本公开的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种显示基板,其特征在于,所述显示基板包括:
衬底基板,具有多个像素分区,每个所述像素分区的形状均为三角形;
阵列排布的多个像素,每个所述像素位于一个所述像素分区内,每个所述像素均包括多个子像素,且每个所述像素中的至少两个所述子像素的形状不同;
其中,任意相邻的两个所述像素中,一个所述像素的第一目标子像素和另一个所述像素的第二目标子像素相邻且接触,所述第一目标子像素和所述第二目标子像素的形状相同。
2.根据权利要求1所述的显示基板,其特征在于,所述第一目标子像素和所述第二目标子像素的颜色相同。
3.根据权利要求1或2所述的显示基板,其特征在于,所述第一目标子像素的面积和所述第二目标子像素的面积相同。
4.根据权利要求3所述的显示基板,其特征在于,所述第一目标子像素和所述第二目标子像素沿所述第一目标子像素和所述第二目标子像素的邻接线对称排布。
5.根据权利要求1或2所述的显示基板,其特征在于,每个所述像素均包括:第一颜色子像素、第二颜色子像素和第三颜色子像素;
所述第一颜色子像素的形状、所述第二颜色子像素的形状和所述第三颜色子像素的形状均不相同;或,所述第一颜色子像素的形状和所述第三颜色子像素的形状相同,且与所述第二颜色子像素的形状不同。
6.根据权利要求5所述的显示基板,其特征在于,所述第二颜色子像素的形状为长方形;所述第一颜色子像素的形状和所述第三颜色子像素的形状均为不规则四边形,所述不规则四边形的四个内角中,两个内角为直角,一个内角为钝角,一个内角为锐角。
7.根据权利要求6所述的显示基板,其特征在于,所述第二颜色子像素的的长边和短边的比值满足比值阈值。
8.根据权利要求6所述的显示基板,其特征在于,每个所述像素分区的形状均为直角三角形;每个所述像素分区内,所述第二颜色子像素的长边与所述像素分区的斜边共线;
所述第一颜色子像素的第一边与所述像素分区的第一直角边共线,所述第一颜色子像素的第二边与所述像素分区的斜边共线,所述第一颜色子像素的第三边与所述第二颜色子像素的短边和所述第三颜色子像素的第二边平行,所述第一颜色子像素的第四边与所述像素分区的第二直角边平行;
所述第三颜色子像素的第一边与所述像素分区的第二直角边共线,所述第三颜色子像素的第三边与所述像素分区的斜边平行,所述第三颜色子像素的第四边与所述像素分区的第一直角边平行。
9.根据权利要求8所述的显示基板,其特征在于,所述第一颜色子像素的第二边的长度与所述第三颜色子像素的第二边的长度相等,且为所述第二颜色子像素的短边的长度的目标倍数。
10.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括:封装盖板,以及如权利要求1至9任一所述的显示基板。
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