CN111862793B - 显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种显示装置。本发明实施例的显示装置具有与感光组件对应的感光区域,包括:显示面板以及依次层叠在显示面板的出光面上的功能层和盖板;遮光层,位于盖板和显示面板之间;其中,遮光层包括透光部和围绕透光部设置的遮光部,至少部分遮光部在显示面板上的投影从感光区域的边缘向感光区域的中心延伸,且延伸的尺寸与显示装置的最大视角正相关。根据本发明实施例的显示装置,能够改善最大视角下显示面板感光区域的漏光问题。

Description

显示装置
技术领域
本发明涉及显示领域,具体涉及一种显示装置。
背景技术
随着手机等包括显示面板和摄像头的消费电子产品的发展,人们对这些电子产品的视觉体验性方面有更高的要求,用户对屏占比的要求越来越高,使得电子设备的全面屏显示受到业界越来越多的关注。
传统的电子设备如手机、平板电脑等,由于需要集成诸如前置摄像头、听筒以及红外感应元件等。可通过在显示屏上设置透光区,外界光线可通过屏幕上的透光区进入位于屏幕下方的感光元件,但是屏幕发出的光容易通过透光区出射,使得当以一定角度观察屏幕时会观察到透光区的漏光。
发明内容
本发明提供一种显示装置,改善最大视角下透光区的漏光问题。
第一方面,本发明实施例提供一种显示装置,具有与感光组件对应的感光区域,包括:显示面板以及依次层叠在显示面板的出光面上的功能层和盖板;遮光层,位于盖板和显示面板之间;其中,所述遮光层包括透光部和围绕所述透光部设置的遮光部,至少部分所述遮光部在所述显示面板上的投影从所述感光区域的边缘向所述感光区域的中心延伸,且延伸的尺寸与所述显示装置的最大视角正相关。
根据本发明实施例的一个方面,功能层包括至少一个胶层,胶层包括距离显示面板最近的第一胶层;遮光部在显示面板上的投影从感光区域的边缘向感光区域的中心延伸的尺寸与第一胶层朝向显示面板的表面相对于遮光层朝向显示面板的表面的垂直距离正相关。
根据本发明实施例的一个方面,遮光部在显示面板上的投影从感光区域的边缘向感光区域的中心延伸的尺寸D具有以下关系:
Figure BDA0002612377450000021
其中,T为第一胶层朝向显示面板的表面相对于遮光层朝向显示面板的表面之间的垂直距离,θ为显示装置的最大视角的二分之一,
Figure BDA0002612377450000022
为调整因子。
根据本发明实施例的一个方面,
Figure BDA0002612377450000023
的范围为50μm至150μm。
根据本发明实施例的一个方面,透光部在平行于显示面板的方向上的尺寸W与感光组件的视场角正相关。
根据本发明实施例的一个方面,透光部的尺寸W满足W≥2H*tanα,其中H为感光组件的感光面与遮光层背向显示面板一侧的表面的垂直距离,α为感光组件的视场角的二分之一。
根据本发明实施例的一个方面,感光区域具有贯穿显示面板和功能层的通孔,遮光层位于盖板朝向显示面板一侧的表面。
根据本发明实施例的一个方面,遮光部为黑色油墨层。
根据本发明实施例的一个方面,功能层还包括偏光层,偏光层位于显示面板与第一胶层之间且与显示面板和第一胶层贴合设置。
根据本发明实施例的一个方面,遮光部为环形。
根据本发明实施例的一个方面,遮光部为圆环形、方环形、椭圆环形或腰圆环形。
根据本发明实施例的一个方面,透光部为圆形、矩形、椭圆形或腰圆形。
根据本发明实施例的显示装置,具有与感光组件对应的感光区域,显示装置包括显示面板、依次层叠在显示面板的出光面上的功能层和盖板以及位于盖板和显示面板之间的遮光层,遮光层的遮光部在显示面板上的投影从感光区域的边缘向感光区域的中心延伸且感光区域延伸出的尺寸与显示装置的最大视角正相关。在给定不同的最大视角时,可以相应地调整遮光部的尺寸,使得在以当前最大视角观察显示装置时不易观察到漏光,以尽量避免最大视角下感光区域的漏光问题,并且能够控制遮光部的尺寸,满足感光区域的窄边框需求。
附图说明
通过阅读以下参照附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显,其中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的特征,附图并未按照实际的比例绘制。
图1示出根据本发明实施例的显示装置的俯视图;
图2示出图1中M-M线的一个实施例的截面结构示意图;
图3示出图2中Q区的放大示意图;
图4示出图1中M-M线的另一个实施例的截面结构示意图;
图5示出图1中M-M线的又一个实施例的截面结构示意图;
图6示出图1中M-M线的再一个实施例的截面结构示意图;
图7示出图1中M-M线的又再一个实施例的截面结构示意图;
图8示出图7中P区的放大示意图。
图中:
100-显示面板;101-发光面;102-第一孔;
200-功能层;210-第一胶层;211-第二孔;220-偏光层;221-偏光孔;230-子功能层;
300-遮光层;310-遮光部;320-透光部;
400-盖板;500-感光组件;
AA-显示区;TA-透光区;NA-非发光区;AA1-感光区域。
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”。
可通过在显示装置上设置透光区使外界光线进入位于屏幕下方的感光元件,但是屏幕发出的光容易在透光区发生漏光。尤其地,当透光区为开孔区时,屏幕发出的光容易在光学胶层经反射或者折射而从光学胶层在开孔区的侧壁出射,造成透光区的漏光。
围绕透光区设置遮光层可以改善透光区的漏光问题,但是遮光层的尺寸过宽,导致透光区的边框过大,影响显示装置的视觉效果。若采用其他遮光层来增强遮光效果会增加工艺步骤和工艺难度,导致成本的增加和良率的下降。
然而,在不同使用环境下或者对于不同的显示装置,显示装置所具有的最大视角不同。因此,针对显示装置的最大视角来确定遮光层的宽度尺寸,既能够改善漏光问题,又能够满足窄边框需求。
请一并参阅图1和图2,图1示出根据本发明实施例的显示装置的俯视图,图2示出图1中M-M线的一个实施例的截面结构示意图。
本发明实施例提供一种显示装置,如图1所示,可以具有显示区AA、透光区TA和位于显示区AA与透光区TA之间的非发光区NA,非发光区NA围绕透光区TA分布。对应非发光区NA的显示面板区域不存在子像素,例如该区域为像素界定层材料,当透光区为辅助显示区时,显示面板正常显示时,该非发光区NA的存在并不会影响显示面板的显示,不会产生黑环的现象。透光区TA可用于设置如摄像头的感光元件。透光区TA的形状可以是圆形、矩形、椭圆形或腰圆形。本文在多数实施例中,以透光区TA是圆形为例进行说明。在透光区TA是圆形的实施例中,非发光区NA的形状为圆环形。显示装置还可以具有与感光组件对应的感光区域AA1。感光区域AA1可以包括非显示区NA和透光区TA。感光区域AA1可以为开孔区,或者辅助显示区等。感光区域AA1的形状可以是圆形、矩形、椭圆形或腰圆形。
如图2所示,显示装置可以包括显示面板100、依次层叠在显示面板的出光面上的功能层200和盖板400以及遮光层300。盖板400例如可以是玻璃盖板。
显示面板100可以是有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示面板、液晶显示面板(Liquid Crystal Display,LCD)。在一些实施例中,显示面板100也可以是利用发光二极管(Light Emitting Diode,LED)器件的显示面板,例如是微发光二极管(Micro-LED)显示面板。
遮光层300位于盖板400和显示面板100之间。遮光层300包括透光部320和围绕透光部320设置的遮光部310。遮光部310可以位于显示装置的非发光区NA。可选地,遮光部310在显示面板100上的投影可以覆盖非发光区NA在显示面板100上的投影。
遮光部310可以是单独设置的遮光材料层,例如黑色有机材料层。遮光部310可以是黑色油墨层。可选地,遮光部310可以印刷于盖板400的朝向显示面板100的表面。透光部320可以是单独设置的透明材料,例如透明胶层,透光部320也可以为位于遮光层300上的通孔,对此不做具体限定。
遮光层300的遮光部310可以为环形。本文中的环形并不限于圆环形。遮光部310可以围绕透光部320设置。可选地,遮光部310可以为圆环形、方环形、椭圆环形或腰圆环形。可选地,透光部320可以为圆形、矩形、椭圆形或腰圆形。
至少部分遮光部310在显示面板100上的投影从感光区域AA1的边缘向感光区域AA1的中心延伸且延伸出的尺寸(例如图2中的D)与显示装置的最大视角(例如图2中的2θ)正相关。需要说明的是,在本申请的实施例中以及对应的附图中,均以所有遮光部310投影感光区域AA1的情况为例进行限定和描述,部分遮光部310投影不在感光区域AA1的情况也适用于本申请所有实施例。
显示装置的最大视角是指显示装置的最大可视角度,即用户可以从不同的方向清晰地观察屏幕上所有内容的角度。正相关是指在其他参数(例如功能层200中各子层的厚度、位置关系等)不变的情况下,正相关的两个参数中其中一个参数随着另一个参数的增大而增大。
显示装置的最大视角的范围可以是0°至180°。可选地,显示装置的最大视角的范围可以是90°至150°,例如显示装置的最大视角为120°。
根据本发明实施例的显示装置,具有与感光组件对应的感光区域,显示装置包括层叠设置的显示面板100、功能层200、盖板400以及位于盖板400和显示面板100之间遮光层300,在垂直于显示面板100的横截面内,遮光层300的遮光部310在显示面板100上的投影从感光区域AA1的边缘向感光区域AA1的中心延伸出的尺寸与显示装置的最大视角正相关。在给定不同的最大视角时,可以相应地调整遮光部310的尺寸,使得在以当前最大视角观察显示装置时不易观察到漏光,以尽量避免最大视角下感光区域AA1的漏光问题,并且能够控制遮光部310的尺寸,满足感光区域AA1的窄边框需求。
在一些可选的实施例中,功能层200包括至少一个胶层,胶层包括距离显示面板100最近的第一胶层210。第一胶层210可以是透光的光学胶(OCA)层。显示面板100的发光面101发出的光线可以通过第一胶层210从显示面板100的出光面一侧出射。
功能层200还可以包括具有不同功能的多个子层,例如偏光层、触控层以及多个胶层,其中第一胶层210为多个胶层中最邻近显示面板100的胶层。
遮光部310在显示面板100上的投影从感光区域AA1的边缘向感光区域AA1的中心延伸出的尺寸与第一胶层210朝向显示面板100的表面相对于遮光层300朝向显示面板100的表面的垂直距离(例如图2中的T)正相关。该垂直距离可以是功能层200中第一胶层210及位于第一胶层210的朝向遮光层300一侧的其他子层的总厚度。当第一胶层210位于功能层200的边缘位置时,该垂直距离可以是功能层200的厚度。当功能层200仅包括第一胶层210时,该垂直距离可以是第一胶层210的厚度。
在给定不同厚度的功能层200或者具有不同子层结构的功能层200时,可以相应地调整遮光部310的尺寸,使得在以最大视角观察显示装置时不易观察到漏光,以尽量避免最大视角下感光区域AA1的漏光问题,并且能够控制遮光部310的尺寸,满足感光区域AA1的窄边框需求。
请一并参阅图3,图3示出图2中Q区的放大示意图。
在一些具体的实施例中,如图2和图3所示,遮光部310在显示面板100上的投影从感光区域AA1的边缘向感光区域AA1的中心延伸出的尺寸D,满足
Figure BDA0002612377450000071
其中,T为第一胶层210朝向显示面板100的表面相对于遮光层300朝向显示面板100的表面之间的垂直距离,θ为显示装置的最大视角的二分之一,
Figure BDA0002612377450000072
为调整因子。
调整因子
Figure BDA0002612377450000073
可以对因工艺、误差等产生的影响进行调整和补偿,使得获得的尺寸D在实际以最大视角观察显示装置时,能够观察不到漏光。其中,
Figure BDA0002612377450000074
的范围为50μm至150μm。当感光区域AA1为开孔区时,调整因子
Figure BDA0002612377450000075
可以根据开孔工艺中采用的激光能量密度、切割速度、切割次数等因素选择。可以知道的是,在显示装置中的触控层、胶层、封装层或偏光层等功能膜层的厚度往往也是微米级。
请一并参阅图4,图4示出图1中M-M线的另一个实施例的截面结构示意图。
在一些可选的实施例中,对应感光区域AA1位置具有贯穿显示面板100和功能层200的通孔。遮光层300位于盖板400朝向显示面板100一侧的表面。
在一些具体的实施例中,如图4所示,显示面板100可以具有在垂直于显示面板100的方向上延伸的第一孔102。第一孔102可以是通孔,第一孔102在垂直于显示面板100的方向上贯穿显示面板100。第一胶层210可以具有与第一孔102轴向对应的第二孔211。可选地,第一孔102与第二孔211可以在轴向上相互连通。可选地,第一孔102与第二孔211可以同轴线设置。可选地,第一孔102的孔径与第二孔211的孔径可以相等。第一孔102和第二孔211可以通过同一开孔工艺步骤形成,例如激光切割工艺。显示面板100的第一孔102和第一胶层210的第二孔211也可以通过不同的开孔工艺步骤形成。显示面板100的发光面101发出的光线可以通过第一胶层210朝向第二孔211的侧壁面出射。
请参阅图5和图6,图5示出图1中M-M线的又一个实施例的截面结构示意图,图6示出图1中M-M线的再一个实施例的截面结构示意图。
在一些可选的实施例中,功能层200还包括偏光层220。偏光层220可以是圆偏光片、线偏光片等。
在一些可选的实施例中,偏光层220具有与第二孔211轴向对应的偏光孔221。由于偏光层220对光线有方向选择作用,因此显示面板100的发光面101发出的光线经由偏光层220一般不会朝向偏光孔221的侧壁面出射。
在一些可选的实施例中,第一孔102、第二孔211和偏光孔221在遮光层300上的正投影重合。可选地,第一孔102、第二孔211和偏光孔221的轴线重合且孔径相等。在一些实施例中,第一孔102、第二孔211和偏光孔221在轴向上相互连通。可选地,第一孔102、第二孔211和偏光孔221通过同一开孔工艺步骤形成。
在一些具体的实施例中,偏光层220位于显示面板100与第一胶层210之间且与显示面板100和第一胶层210贴合设置。偏光层220可以与显示面板100集成设置,功能层200中的其他子层通过第一胶层210粘接于偏光层220。
如图5所示,遮光部310遮光部310在显示面板100上的投影从感光区域AA1的边缘向感光区域AA1的中心延伸出的尺寸D1,满足
Figure BDA0002612377450000081
Figure BDA0002612377450000082
其中,T1为第一胶层210朝向显示面板100的表面相对于遮光层300朝向显示面板100的表面之间的垂直距离,θ1为显示装置的最大视角的二分之一,
Figure BDA0002612377450000083
为调整因子。由于偏光层220设置于第一胶层210朝向显示面板100一侧,能够减小显示面板100与第一胶层210之间的厚度,从而可以减小遮光部310的尺寸。
在另一些具体的实施例中,如图6所示,偏光层220位于第一胶层210与遮光层300之间。偏光层220可以通过第一胶层210粘接于显示面板100。功能层200还可以包括其他子功能层230例如触控层或封装层,偏光层220和其他子功能层230之间可以通过设置第二胶层进行粘结。
如图6所示,遮光部310在显示面板100上的投影从感光区域AA1的边缘向感光区域AA1的中心延伸出的尺寸D2,满足
Figure BDA0002612377450000091
其中,T2为第一胶层210朝向显示面板100的表面相对于遮光层300朝向显示面板100的表面之间的垂直距离,θ2为显示装置的最大视角的二分之一,
Figure BDA0002612377450000092
为调整因子。
请参阅图7和图8,图7示出图1中M-M线的又再一个实施例的截面结构示意图,图8示出图7中P区的放大示意图。
在一些可选的实施例中,如图7所示,显示装置包括感光组件500。感光组件500与遮光层300的透光部320对应设置。
感光组件500可以包括图像采集装置,用于采集外部图像信息。在一些实施例中,感光组件500包括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500也可以包括电荷耦合器件(Charge-coupled Device,CCD)图像采集装置等其它形式的图像采集装置。感光组件500还可以包括镜头组件。可以理解的是,感光组件500可以不限于包括图像采集装置,例如在一些实施例中,感光组件500也可以包括红外传感器、接近传感器等光传感器。
在一些实施例中,感光组件500位于显示面板100的背向遮光层300一侧。感光组件500例如通过透光部320、第一孔102、第二孔211和偏光孔221接收外部光线。或者,在另一些实施例中,感光组件500部分位于第一孔102内,即第一孔102用于容纳至少部分感光组件500。
在一些可选的实施例中,透光部320在平行于显示面板100的方向上的尺寸W与感光组件500的视场角正相关。感光组件500的视场角为感光组件500的最大感光角度。
在一些可选的实施例中,如图8所示,以透光部320的形状为圆形为例,透光部320的尺寸W即透光部的直径满足W≥2H*tanα,其中H为感光组件500的感光面与遮光层300背向显示面板100一侧的表面的垂直距离,α为感光组件500的视场角的二分之一。使得在感光组件500的视场角范围内的外部光线能够通过透光部320进入到感光组件500中,不会被遮光层300的遮光部310遮挡,以使感光组件500具有良好的感光效果。同样的,当透光部的形状为矩形或三角形或其他不规则图形时,透光部的尺寸W此时为透光部310的边缘到感光组件500的中心在透光部310上的投影点的最短距离的两倍。
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 (12)

1.一种显示装置,具有与感光组件对应的感光区域,其特征在于,包括:
显示面板以及依次层叠在所述显示面板的出光面上的功能层和盖板;
遮光层,位于所述盖板和所述显示面板之间;其中,
所述遮光层包括透光部和围绕所述透光部设置的遮光部,至少部分所述遮光部在所述显示面板上的投影从所述感光区域的边缘向所述感光区域的中心延伸,且延伸的尺寸与所述显示装置的最大视角正相关,所述显示装置的最大视角表征所述显示装置的最大可视角度。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述功能层包括至少一个胶层,所述胶层包括距离所述显示面板最近的第一胶层;
所述遮光部在所述显示面板上的投影从所述感光区域的边缘向所述感光区域的中心延伸的尺寸与所述第一胶层朝向所述显示面板的表面相对于所述遮光层朝向所述显示面板的表面的垂直距离正相关。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,所述遮光部在所述显示面板上的投影从所述感光区域的边缘向所述感光区域的中心延伸的尺寸D具有以下关系:
Figure FDA0003476267930000011
其中,T为所述第一胶层朝向所述显示面板的表面相对于所述遮光层朝向所述显示面板的表面之间的垂直距离,θ为所述显示装置的最大视角的二分之一,
Figure FDA0003476267930000012
为调整因子。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其特征在于,
Figure FDA0003476267930000013
的范围为50μm至150μm。
5.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述透光部在平行于所述显示面板的方向上的尺寸W与所述感光组件的视场角正相关。
6.根据权利要求5所述的显示装置,其特征在于,所述透光部的尺寸W满足W≥2H*tanα,其中H为所述感光组件的感光面与所述遮光层背向所述显示面板一侧的表面的垂直距离,α为所述感光组件的视场角的二分之一。
7.根据权利要求3所述的显示装置,其特征在于,所述感光区域具有贯穿所述显示面板和所述功能层的通孔,所述遮光层位于所述盖板朝向所述显示面板一侧的表面。
8.根据权利要求1-7任一项所述的显示装置,其特征在于,所述遮光部为黑色油墨层。
9.根据权利要求8所述的显示装置,其特征在于,所述功能层还包括偏光层,所述偏光层位于所述显示面板与所述第一胶层之间且与所述显示面板和所述第一胶层贴合设置。
10.根据权利要求8所述的显示装置,其特征在于,所述遮光部为环形。
11.根据权利要求10所述的显示装置,其特征在于,所述遮光部为圆环形、方环形、椭圆环形或腰圆环形。
12.根据权利要求11所述的显示装置,其特征在于,所述透光部为圆形、矩形、椭圆形或腰圆形。
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