CN112002699B - 柔性显示面板及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种柔性显示面板及显示装置,所述柔性显示面板包括:一弯折区;其中所述弯折区包括:一基板;一缓冲层,设置于所述基板上;一绝缘层,设置于所述缓冲层上;多个导电层,设置于所述绝缘层上;以及一源漏极层,设置于所述导电层上。所述柔性显示面板通过在源漏极层的下方增加导电层,使得源漏极层与导电层重叠部分的横截面积变大,从而降低弯折区的金属层的电阻值,并且防止现有技术中弯折后源漏极层电阻变大以及对数据信号传输的影响。

Description

柔性显示面板及显示装置
技术领域
本申请涉及显示面板技术,尤其涉及一种柔性显示面板及显示装置。
背景技术
(Active-matrix organic light-emitting diode,简称AMOLED)有源矩阵有机发光二极管显示面板因其具有高对比度、广色域、低功耗、可折叠等特性,逐渐成为新一代显示技术。相较于(Liquid Crystal Display,简称LCD)液晶显示面板技术,AMOLED的一大优势为,AMOLED可应用于柔性显示面板中,尤其是可通过弯折技术将显示面板的下边框弯折至显示面板后方,实现减小显示面板边框的目的。
但是,在弯折前后,弯折区用于数据信号传输的金属线的阻抗会产生变化,从而导致图像质量下降。
发明内容
本申请实施例提供一种终端设备后壳的制作方法及终端设备,有效解决了AMOLED在弯折区弯折后源漏极层的电阻变大而导致数据信号传输不良的问题。
根据本申请的一方面,本申请实施例提供一种柔性显示面板,包括:一弯折区;其中所述弯折区包括:一基板;一绝缘层,设置于所述缓冲层上,所述缓冲层和所述绝缘层中设置有第一图样化的凹槽;一导电层,按照第二图样化设置于所述绝缘层上;以及一源漏极层,设置于所述导电层上,且沿着所述凹槽表面铺设。
进一步地,所述导电层包括多个阵列设置的导电块,每个所述导电块设置在所述绝缘层上,且相邻所述凹槽之间设置所述导电块。
进一步地,所述源漏极层包括多条SD走线,每条所述SD走线在弯折区沿着所述凹槽表面和所述导电块远离所述绝缘层的表面铺设。
进一步地,所述SD走线的宽度小于或等于所述导电块的宽度。
进一步地,每一所述导电块的厚度为150纳米至300纳米。
进一步地,位于所述弯折区的部分所述源漏极层设置于所述基板上。
进一步地,位于所述弯折区的所述源漏极层的截面呈凹凸波浪状。
进一步地,所述源漏极层的厚度为200纳米至800纳米。
进一步地,所述导电层的材料包括:钼。
根据本申请的另一方面,本申请实施例提供一种显示装置,包括上述任一所述的柔性显示面板。
本申请的优点在于,相较于现有技术,所述柔性显示面板通过在源漏极层的下方增加导电层,使得源漏极层与导电层重叠部分的横截面积变大,从而降低弯折区的金属层的电阻值,并且防止现有技术中弯折后源漏极层电阻变大以及对数据信号传输的影响。
附图说明
下面结合附图,通过对本申请的具体实施方式详细描述,将使本申请的技术方案及其它有益效果显而易见。
图1为本申请实施例提供的一种柔性显示面板的结构图。
图2为本申请实施例提供的导电层与源漏极层的俯视图。
图3为本申请实施例提供的一种显示装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。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一个或者更多个所述特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。在本实施例中,所述模拟显示屏触摸单元与所述头部追踪单元连接,用于获取所述显示设备中的感应光标的移动路径。
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之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,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”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本申请的不同结构。为了简化本申请的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本申请。此外,本申请可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本申请提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
如图1所示,为本申请实施例提供的柔性显示面板结构示意图,包括:弯折区A-A。
其中所述弯折区A-A包括:一基板1、一缓冲层2、一绝缘层3、多个导电层4及一源漏极层5。
所述缓冲层2设置于所述基板1上。在本申请实施例中,所述缓冲层2的材料可以是氧化硅(SiOx)或是氮化硅(SiNx),或是由SiOx和SiOx组成的多层结构薄膜。
所述绝缘层3设置于所述缓冲层2上。在本申请实施例中,所述绝缘层3材料可以为SiOx或是SiNx,或是由SiOx和SiOx组成的多层结构薄膜。所述缓冲层和所述绝缘层中设置有第一图样化的凹槽6。
多个导电层4设置于所述绝缘层3上,按照第二图样化设置于所述绝缘层3上。在本申请实施例中,每一所述导电层4的厚度为150纳米至300纳米。每一所述导电层4在y轴方向的长度S为2微米至20微米。所述导电层4的材料包括:钼,但不限于此。在其他实施例中还可以使用其他具有导电性能的材料。
所述源漏极层5设置于所述导电层4上,且沿着所述凹槽6表面铺设。在本申请实施例中,所述源漏极层5的厚度为200纳米至800纳米。所述源漏极层5的材料包括:铝和钛;所述源漏极层5为钛、铝和钛形成的叠层结构。
位于所述弯折区A-A的部分源漏极层5设置于所述基板1上。进一步,位于所述弯折区A-A的源漏极层5的截面呈凹凸波浪状。如此设置的目的在于,弯折区A-A弯折时,源漏极层5需要有一定的弯曲的弧度,当所述源漏极层5的截面呈凹凸波浪状的设计时,能够更好的适应弯折区A-A弯折的弧度。
需要说明的是,图1所示的非弯折区B-B采用的是现有的柔性显示面板结构,在此不作进一步说明。
如图2所示,由于弯折区A-A中所述源漏极层5截面呈凹凸波浪状,所以需要多个导电层4设置于所述源漏极层5凸起部,相邻所述导电层4在y轴方向上的间隔距离L为2微米至20微米。如此设置的目的在于,通过在源漏极层5的下方增加导电层4,使得源漏极层5与导电层4重叠部分的横截面积变大,从而降低弯折区A-A的金属层5的电阻值,并且防止现有技术中弯折后源漏极层5电阻变大以及减小对数据信号传输的影响。
每一所述导电层4在x轴方向上的长度比所述源漏极层5的长度长0.1微米以上。即图2中H-h的值大于0.1微米。
本申请的优点在于,相较于现有技术,所述柔性显示面板通过在源漏极层的下方增加导电层,使得源漏极层与导电层重叠部分的横截面积变大,从而降低弯折区的金属层的电阻值,并且防止现有技术中弯折后源漏极层电阻变大以及对数据信号传输的影响。
如图3所示,为本申请实施例所提供的显示装置结构示意图,所述显示装置200包括上述任一实施例所述的柔性显示面板100。
该显示装置200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。
当本实施例的显示装置200采用上述实施例所述的柔性显示面板100时,其显示效果更好。
当然,本实施例的显示装置200中还可以包括其他常规结构,如电源单元、显示驱动单元等。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的技术方案及其核心思想;本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例的技术方案的范围。

Claims (8)

1.一种柔性显示面板,其特征在于,包括:一弯折区;
其中所述弯折区包括:一基板;
一缓冲层,设置于所述基板上;
一绝缘层,设置于所述缓冲层上,所述缓冲层和所述绝缘层中设置有第一图样化的凹槽;
一导电层,按照第二图样化设置于所述绝缘层上;以及
一源漏极层,设置于所述导电层上,且沿着所述凹槽表面铺设,SD走线的宽度小于导电块的宽度,位于所述弯折区的所述源漏极层的截面呈凹凸波浪状,所述导电层位于所述源漏极层凸起部。
2.如权利要求1所述的柔性显示面板,所述导电层包括多个阵列设置的导电块,每个所述导电块设置在所述绝缘层上,且相邻所述凹槽之间设置所述导电块。
3.如权利要求2所述的柔性显示面板,所述源漏极层包括多条SD走线,每条所述SD走线在弯折区沿着所述凹槽表面和所述导电块远离所述绝缘层的表面铺设。
4.如权利要求1所述的柔性显示面板,其特征在于,每一所述导电块的厚度为150纳米至300纳米。
5.如权利要求1所述的柔性显示面板,其特征在于,位于所述弯折区的部分所述源漏极层设置于所述基板上。
6.如权利要求1所述的柔性显示面板,其特征在于,所述源漏极层的厚度为200纳米至800纳米。
7.如权利要求1所述的柔性显示面板,其特征在于,所述导电层的材料包括:钼。
8.一种显示装置,包括如权利要求1-7任一所述的柔性显示面板。
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