CN112130382B - 一种显示面板及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种显示面板以及显示装置。显示面板包括多条数据线和多条扫描线;多条所述数据线和多条所述扫描线绝缘交叉限定阵列排布的多个像素单元;至少部分区域的所述像素单元的像素电极包括多个平行设置的第一支电极;沿扫描线延伸方向,所述第一支电极包括多个依次连接的第一支电极段;相邻连接的所述第一支电极段之间的夹角小于180°。本发明实施例提供的显示面板相在垂直视角以及斜视大视角观看时均具有较高对比度。
Description
技术领域
本发明涉及显示面板领域,尤其涉及一种显示面板及显示装置。
背景技术
在目前的显示领域中,由于液晶分子具有各向异性,若像素单元内各个位置处的液晶分子偏转方向相同,在不同视角下观察时,由于光线经过液晶分子的光程差不同,会引起不同视角下的显示差异。因此现有的有些显示面板通过像素电极的设计,将像素单元设计为双畴结构。像素单元中的两个畴区的液晶分子的旋转方向不同,在不同的视角方向上,两个畴区的视角可以互补。这样可以解决水平或者垂直方向的视角问题。目前一般有横畴和竖畴两种模式。在垂直视角观看时,由于横畴模式的液晶效率低,横畴相对于竖畴的对比度低。但在斜视大视角观看时,竖畴模式现相对于横畴的暗态漏光的问题严重,因此竖畴模式在斜视大视角观看时,对比度较低。
上述两种模式无法满足垂直视角以及斜视大视角观看时的对比度要求,尤其是在应用于斜视大视角观看场景时,例如驾驶员在观看车载中控屏时,在驾驶状态时,需要斜向大视角观看车载中控屏,若车载中控屏的斜视大视角对比度较低,会严重影响车载中控屏的图像观看显示效果。
发明内容
本发明实施例提供一种显示面板及显示装置,以实现提高垂直视角以及斜视大视角观看时的对比度。
第一方面,本发明实施例提供了一种显示面板,包括:
多条数据线和多条扫描线;
多条所述数据线和多条所述扫描线绝缘交叉限定阵列排布的多个像素单元;
至少部分区域的所述像素单元的像素电极包括多个平行设置的第一支电极;沿扫描线延伸方向,所述第一支电极包括多个依次连接的第一支电极段;相邻连接的所述第一支电极段之间的夹角小于180°。
第二方面,本发明实施例还提供了一种显示装置,包括第一方面所述的显示面板。
本发明实施例提供的显示面板,设置至少部分区域的像素单元的像素电极包括多个平行设置的第一支电极;沿扫描线延伸方向,第一支电极包括多个依次连接的第一支电极段;且相邻连接的第一支电极段之间的夹角小于180°。相邻连接的第一支电极段成V型结构,使像素单元呈现多个畴区,本发明实施例提供的像素电极的设计,相比于现有技术中的横畴像素设计,可以提高垂直视角观看时的对比度。相比于现有技术中的竖畴像素设计,可以提高斜视大视角观看时的对比度。
附图说明
图1是现有技术中一种横畴像素设计示意图;
图2是现有技术中一种竖畴像素设计示意图;
图3为本发明实施例提供的一种显示面板的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图6为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图7为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图8为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图9为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图10为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图11为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图12为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图13为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图14为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图15为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图16为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图17为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图18为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图19为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图20为本发明实施例提供的一种显示装置的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
由于液晶分子具有长轴和短轴,液晶分子的偏转方向不同时,通过显示面板的光线的光程差不同,因而会造成显示面板的视角具有各向异性的现象。据此,为增大显示面板的视角,提出将像素单元分畴的像素设计。将像素电极的图形在一个像素中呈现反向倾斜的两部分。例如如图1所示,将像素电极设置为包括多个条形电极11,条形电极11均沿扫描线12延伸方向延伸。沿数据线13延伸方向,像素单元分为A区和B区。其中,A区内的各条形电极11相互平行。B区内的各条形电极11相互平行。A区内的各条形电极11与扫描线12的延伸方向具有夹角a,B区内的各条形电极11与扫描线12的延伸方向具有夹角b。A区内的条形电极11与B区内的条形电极11关于扫描线12的延伸方向对称。图1为一种横畴像素设计示意图,A区和B区形成了一个像素单元的两个畴区。图2为现有技术中提供的一种竖畴像素设计示意图。参见图2,沿数据线13延伸方向,子像素分为A区和B区。像素电极设置为包括多个条形电极11,每个条形电极11呈V型折线状;折线部分111位于子像素的A区,折线部分112位于像素的B区,折线部分111与扫描线12延伸方向具有夹角c,折线部分112与扫描线12延伸方向具有夹角d。图1中的横畴像素设计以及图2中的竖畴像素设计,在施加像素电压后,A区和B区中液晶分子旋转方向相反,因此可以在不同视角方向上,使A区和B区的视角可以互补。这样可以增大显示面板的视角,改善显示面板的色偏问题。
图3为本发明实施例提供的一种显示面板的结构示意图。参见图3,本发明实施例提供的显示面板包括多条数据线21和多条扫描线22。多条数据线21和多条扫描线22绝缘交叉限定阵列排布的多个像素单元(图中未示出)。数据线21用于向各个像素单元提供数据信号,扫描线22用于控制对应连接的该行像素单元的像素电路导通或关断。
此外,本发明实施例将至少部分区域的像素单元的像素电极20设置为包括多个平行设置的第一支电极23。参见图3,沿扫描线22延伸方向,第一支电极23包括多个依次连接的第一支电极段231。相邻连接的第一支电极段231之间的夹角θ1小于180°。即相邻连接的第一支电极段231非平行设置,相邻连接的第一支电极段231具有夹角,形成V型结构。由于相邻连接的第一支电极段231可以控制所在位置附近的液晶分子的旋转方向不同,所以相邻连接的第一支电极段231所在位置分别形成一个像素畴区,如图3中虚线框所示区域。图3示例性的设置第一支电极23包括两个依次连接的第一支电极段231,即图3所示像素单元包括两个畴区,为双畴结构。与图1以及图2不同的是,图3可以认为是图2中竖畴横向放置。
申请人研究发现,垂直视角观看时,横畴像素设计由于液晶分子不受控形成的黑区较多,因此横轴的液晶效率比较低,导致显示面板的对比度低。在斜视大视角观看时,竖畴像素设计的显示面板对于大角度出射光线的光程差大于横畴像素设计,因此在斜视大视角观看时,竖畴像素设计的显示面板的漏光比较严重,其斜视大视角观看时的对比度较低。本发明实施例提供的显示面板,可综合横畴像素设计以及竖畴像素设计的优点,即本发明实施例中像素单元为竖畴横放像素设计,能够同时提高垂直视角以及斜视大视角观看时的对比度。
表1为本发明实施例提供的显示面板(竖畴横放像素设计)与现有技术中横畴像素设计、竖畴像素设计显示面板的对比度测试效果。需要说明的是,为量化横畴像素设计、竖畴像素设计与竖畴横放像素设计对对比度的影响,表1中测试的各显示面板的盒厚、偏光片、背光源等结构设计参数均相同,仅像素电极的畴向设置不同,以使测试的显示面板形成横畴模式、竖畴模式或竖畴横放模式。
表1中测试的竖畴横放像素设计显示面板采用上述实施例中的像素电极的结构设置,从而实现竖畴横放模式。表1中测试的横畴像素设计显示面板采用类似图1中的像素电极的结构设置,从而实现横畴模式。表1中测试的竖畴像素设计显示面板采用类似图2中的像素电极的结构设置,从而实现竖畴模式。参见表1,表1测试了3个竖畴横放模式的显示面板,垂直视角对比度CR的平均值为1831,斜视大视角对比度S的平均值为761,以及S/CR的平均值为42%。表1测试了5个横畴模式的显示面板,垂直视角对比度CR的平均值为1641,斜视大视角对比度S的平均值为629,以及S/CR的平均值为38%。表1测试了3个竖畴模式的显示面板,垂直视角对比度CR的平均值为1822,斜视大视角对比度S的平均值为585,以及S/CR的平均值为32%。根据测试结果可知,本发明实施例提供的显示面板(横畴像素设计显示面板)垂直视角对比度CR的平均值、斜视大视角对比度S的平均值、以及S/CR的平均值在三种模式中均是最大的。
表1:本发明实施例提供的显示面板(竖畴横放像素设计)与现有技术中横畴像素设计、竖畴像素设计显示面板的对比度测试效果
可选的,本发明实施例中的扫描线可以设置为直线。参见图3,扫描线21可以为直线,无需改变现有面板中工艺制程以及扫描线的制备掩膜。本发明实施例提供的竖畴横放像素设计的显示面板,若设计为与现有竖畴像素设计的像素单元的尺寸相同时,可与现有竖畴像素设计的像素单元具有相同的像素开口率。即,竖畴横放设计不会减小显示面板的像素开口率。
在上述实施例的基础上,本发明实施例提供的显示面板还包括黑矩阵。例如参见图4,黑矩阵30包括多个开口31。像素电极20在黑矩阵30所在平面上的垂直投影与黑矩阵的开口31交叠。像素单元还包括像素电路(例如图4中的晶体管),像素电路用于在通过扫描线获取有效电平后,将数据线输入的数据信号提供给像素单元的像素电极。黑矩阵用于遮挡显示面板中的像素电路、数据线以及扫描线等,避免漏光现象。沿数据线21延伸方向,相邻开口31之间的黑矩阵30包括第一部32和第二部33。在数据线21延伸方向上,第一部32的宽度大于第二部33的宽度。像素电路在黑矩阵30所在平面的垂直投影位于第一部32内。第一部32的宽度是指第一部32沿数据线21延伸方向上的长度。
参见图4,像素电路与数据线21的连接处对应的第一部32宽度为H1,像素电路与像素电极20的连接处对应的第一部32宽度为H2,像素电路的有源层对应的第一部32宽度为H3,上述第一部32的宽度(H1、H2、H3)均大于第二部33的宽度H4。例如参见图4,由于像素电路占用部分空间,所以可以将像素电路上方的覆盖黑矩阵的轮廓设置为与像素电路相同。在未设置有像素电路的位置,例如仅设置有数据线或者扫描线的位置,可以将黑矩阵的宽度减小,覆盖其下方的数据线或扫描线等信号线即可。这样设置可以将未设置有像素电路的黑矩阵部分宽度减小,进而可以增大黑矩阵的开口,提高像素开口率,提升透过率。
可选的,还可以将像素电路设置于数据线和扫描线绝缘交叉限定区域的拐角处。图5为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图。如图5所示,像素电路24位于数据线21和扫描线22绝缘交叉限定区域的拐角处。这样设可以缩短像素电路中晶体管的有源层长度,可以节省出更多空间开设黑矩阵的开口,从而可以设置更多数量的第一支电极,提升像素单元的透过率。参见图5,本发明实施例提供的显示面板中,像素电路所在位置处黑矩阵第一部的宽度也可以设置为大于黑矩阵第二部的宽度。图5示例性的将像素电路设置在数据线与扫描线交叉限定区域的左上角处,此并非对本发明实施例的限定,在其他实施方式中,可以根据实际需求,将像素电路在数据线与扫描线交叉限定区域的其他拐角位置处,例如右上角等位置。
可选的,本发明实施例还提供了多种像素电极的设计结构。例如如图5所示,还可以设置像素电极还包括第一端电极251和第二端电极252。第一端电极251以及第二端电极252均沿数据线21的延伸方向延伸。第一端电极252位于数据线21与第一支电极23的第一端之间。第二端电极252位于数据线21与第一支电极23的第二端之间。第一端电极251以及第二端电极252将像素单元内的各第一支电极23电连接,使整个像素电极能保持同一电位。
在上述实施例的基础上,可选的,同一第一支电极中的相邻第一支电极段231之间的夹角θ1范围,例如可以设置为120°±15°。第一支电极与端电极之间的夹角θ2范围例如可以设置为60°±15°。上述角度过大会导致按压面板后出现按压纹路无法恢复的问题,上述角度过小会引起液晶不受控的区域增加,影响像素单元的透过率。综合考虑上述因素,设置同一第一支电极中的相邻第一支电极段231之间的夹角θ1范围为120°±15°,第一支电极与端电极之间的夹角θ2范围为60°±15°时,在垂直视角以及斜视大视角观看时,均可以实现较高的对比度。
参见图6,例如可以设置像素电极20还包括一个端电极25。端电极25沿数据线21的方向延伸。端电极25位于数据线21与第一支电极23之间。像素单元中各第一支电极23的第一端均与端电极25电连接;第一支电极23的第二端浮置。由于端电极与第一支电极的延伸方向不同,端电极与第一支电极连接处的液晶受到两个方向的偏转相互制约,导致该位置处不能够起到改变光线偏转方向的作用,因此在该位置处具有一定面积的黑区。据此本发明实施例提供的显示面板中,可以设置像素单元的像素电极仅包括一个端电极,例如图6中第一支电极23的左侧设置端电极25,第一支电极23的右侧无端电极。这样设置可以有效减少黑区的面积,提高像素单元的透过率。
可选的,参见图7,也可以设置像素单元中各第一支电极23的第二端均与端电极25电连接;第一支电极23的第一端浮置。参见图7,第一支电极23的右侧设置端电极25,第一支电极23的左侧无端电极,同样可以有效减少黑区的面积,提高像素单元的透过率。
需要说明的是,第一支电极23的第二端或第一端浮置是指第一支电极23的第二端或第一端与其他导电膜层无电性连接。
可选的,参见图8,还可以设置第一端电极251包括多个第一端电极段2511。第二端电极252包括多个第二端电极段2521。沿数据线21延伸方向依次排列的N个第一支电极23中,每三个相邻的第一支电极分别为第i个第一支电极、第i+1个第一支电极和第i+2个第一支电极。其中,第i个第一支电极的第一端和第i+1个第一支电极的第一端通过第一端电极段2511电连接。第i+1个第一支电极的第二端和第i+2个第一支电极的第二端通过第二端电极段2521电连接。其中,N为大于2的正整数;i为大于等于1小于等于N-2的正整数。上述第一端电极以及第二端电极的设计,使像素电极整体呈现蛇形设置,与在第一支电极的左右两侧设置连续的端电极,本发明实施例提供的像素电极设计可以进一步减少黑区面积,提升像素单元的透过率。需要说明的是,本发明实施例对像素单元中第一支电极的数量不做限定,图8中仅示例性的设置每个像素单元包括9个第一支电极23,在其他实施方式中,本领域技术人员可以根据像素单元的尺寸等的要求,设计合适数量的第一支电极。
可选的,参见图9,还可以将沿数据线21延伸方向依次排列的N个第一支电极23中,第1个第一支电极至第i个第一支电极的第一端通过第一端电极251电连接;第1个第一支电极至第i-1个第一支电极的第二端浮置。第i个第一支电极的第二端至第N个第一支电极的第二端通过第二端电极252电连接。第i+1个第一支电极至第N个第一支电极的第一端浮置。其中,N为大于2的正整数;i为大于1小于N-1的正整数。参见图9,第一端电极251和第二端电极252形成左右交替结构,部分数量的第一支电极通过第一端电极电连接,部分数量的第一支电极通过第二端电极电连接。第一支电极左右两侧未设置有端电极的位置(例如图9中椭圆虚线框所示位置)无黑区,因此一定程度上也可以提升像素单元的透过率。图9中示例性的设置每个像素电极包括9个第一支电极,第1个第一支电极至第5个第一支电极的第一端通过第一端电极251电连接;第1个第一支电极至第4个第一支电极的第二端浮置。第5个第一支电极的第二端至第9个第一支电极的第二端通过第二端电极252电连接。第6个第一支电极至第9个第一支电极的第一端浮置。
需要说明的是,第一支电极的第一端以及第一支电极的第二端为相对的两端,图9中示例性的将第一支电极的左端定义为第一支电极的第一端,将第一支电极的右端定义为第一支电极的第二端,并非对本发明实施例的限定。在其他实施方式中,还可以将第一支电极的左端定义为第一支电极的第二端,将第一支电极的右端定义为第一支电极的第一端。
可选的,在上述各实施例的基础上,参见图8或图9,在显示面板设置黑矩阵30时,黑矩阵30中设置的开口31与像素电极20在黑矩阵30所在平面上的垂直投影交叠。沿扫描线22延伸方向,相邻开口31之间的黑矩阵30设置有缺口34。端电极25在黑矩阵30所在平面上的垂直投影位于黑矩阵30内。由于端电极25(亦或者第一端电极251以及第二端电极252)与第一支电极23连接处的液晶受到两个方向的偏转相互制约,导致该位置处不能够起到改变光线偏转方向的作用,在该位置处具有一定面积的黑区。因此设置端电极25在黑矩阵30所在平面的垂直投影位于黑矩阵30内,黑矩阵只遮挡第一支电极左右两侧的黑区。如图8中,黑矩阵30的边缘呈锯齿状。如图9所示,第一支电极未连接端电极的一端可以延伸至缺口34所在位置。即黑矩阵30仅遮挡第一支电极左右两侧端电极产生的黑区位置,因此能够进一步提升像素单元的开口率,提升透过率。
可选的,本发明实施例还可以设置扫描线与第一支电极的延伸方向平行。图10为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图,如图10所示,扫描线22与第一支电极23的延伸方向平行,扫描线22的弯折方向与第一支电极23的弯折方向一致,可以使第一支电极、扫描线以及像素电路等之间设置的更紧凑,进一步提升像素单元的开口率。
在上述各实施例的基础上,可选的,图11为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图,如图11所示,沿扫描线22的延伸方向,将显示面板分为依次设置的第一区41、第二区42和第三区43。第一区41为与观看者P距离最近的区域。
第二区42和第三区43的像素单元的像素电极包括多个平行设置的第一支电极23。沿扫描线22延伸方向,第一支电极23包括多个依次连接的支电极段231,相邻连接的支电极段231之间的夹角小于180°。第二区42和第三区43中像素电极为竖畴横放像素设计。第一区41的像素单元的像素电极包括沿数据线21延伸方向上依次排列的M个第二支电极51;沿数据线21延伸方向,第1至第j个第二支电极平行;第j+1至第M个第二支电极平行;第j个第二支电极与第j+1个第二支电极之间的夹角小于180°。其中,M为大于2的正整数;j为大于1小于M-1的正整数。第一区41中像素电极为横畴像素设计。
在一些经常需要斜视大视角观看的场景,例如车载中控屏观看时,驾驶员一般位于车载中控屏的左侧,需要经常斜视车载中控屏。例如参见图11,第一区为与观看者距离最近的区域。第一区41的斜视视角比第二区42以及第三区43的斜视视角小。因此一区41对垂直视角对比度的要求比第二区42以及第三区43垂直视角对比度的要求低,所以可以采用横畴像素设计,在第二区42以及第三区43采用竖畴横放像素设计,提高垂直视角对比度CR、斜视大视角对比度S以及CR/S,提升观看体验。
可选的,在上述各个实施例的基础上,还可以设置同一列相邻像素单元的第一支电极关于阵列行方向对称;和/或,同一行相邻像素单元的第一支电极关于阵列列方向对称。其中,数据线的延伸方向为像素单元的阵列列方向;扫描线的延伸方向为像素单元的阵列行方向。
图12为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图,如图12所示,同一列相邻像素单元的第一支电极23关于阵列行方向对称。
图13为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图,如图13所示,同一行相邻像素单元的第一支电极23关于阵列列方向对称。
图14为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图,如图14所示,同一行相邻像素单元的第一支电极23关于阵列列方向对称,且同一列相邻像素单元的第一支电极23关于阵列行方向对称。
设置同一列相邻像素单元的第一支电极关于阵列行方向对称,可以使同一列相邻像素单元的液晶分子旋转方向相反,进一步增大显示面板的观看视角。类似的同一行相邻像素单元的第一支电极关于阵列列方向对称,可以使同一行相邻像素单元的液晶分子旋转方向相反,进一步增大显示面板的观看视角。
本发明实施例所提供的的方法可以适用于各种结构的显示面板,例如采用正性液晶或负性液晶的显示面板。还可以是宽视角的横向电场切换方式(In Plane Switching,IPS)或者边界电场切换技术(Fringe Field Switching,FFS),利用像素电极和公共电极之间产生的横向电场,控制液晶分子在平行于显示面板平面内旋转,以增加显示面板的观看视角。
图15为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图,如图15所示,显示面板包括:相对设置的阵列基板51和彩膜基板52,以及位于阵列基板51和彩膜基板52之间的液晶层53。像素电极20位于阵列基板51内,阵列基板51还包括与像素电极20绝缘设置的公共电极60。像素电极20与公共电极60异层设置,实现FFS模式。
图16为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图,如图15所示,显示面板包括:相对设置的阵列基板51和彩膜基板52,以及位于阵列基板51和彩膜基板52之间的液晶层53。像素电极20位于阵列基板51内,阵列基板51还包括与像素电极20绝缘设置的公共电极60。像素电极20与公共电极60同层间隔设置,实现IPS模式。
当在斜视方向观看时,第一偏光片的投射轴、第二偏光片的吸收轴及液晶分子的光轴均发生偏转,由第一偏光片进入的光经过液晶分子作用后,导致不能被第二偏光板的吸收轴完全吸收,造成漏光,引起斜视的对比度差,影响显示品质。为改善斜视方向的对比度,从而扩展显示面板的视角,本发明实施例在第一偏光片和阵列基板之间设置光学补偿膜。
以FFS模式显示面板为例,例如参见图17,在上述实施例的基础上,本发明实施例提供的显示面板还可以包括位于阵列基板51背离彩膜基板52一侧的第一偏光片54、位于彩膜基板52背离阵列基板51一侧的第二偏光片55,和位于第一偏光片54和阵列基板51之间的光学补偿膜56。光学补偿膜56用于减小液晶层对光线的相位的延迟。光学补偿膜56可以改变传输的光线相位,从而抵消液晶分子对光线相位的延迟,进而使显示面板的视角扩大。
虽然像素单元分畴的结构在视角方面具有改善作用,但在像素单元的两个畴区的交界处,液晶分子受两个畴区像素电极形成的电场的影响,使得液晶分子无法转动,因此两个畴区的交界处的液晶分子不能够起到改变光线偏转方向的作用,最终导致除了零阶灰度之外的各灰阶下,光线均无法透射,即,在两个畴区的交界处位置上会产生一条黑线。相类似的,靠近两个畴区的交界处的液晶分子受到两个畴间的像素电极的作用力相近,液晶分子也会受到影响,转动困难,两个畴间的交界区域具有一定面积的黑区,使显示面板的光线穿透率下降。有鉴于此,本发明实施例提供的显示面板设置黑矩阵,例如参见图18,黑矩阵30包括多个开口31。像素电极20在黑矩阵30所在平面上的垂直投影与黑矩阵30的开口交叠。相邻第一支电极段231的连接处在黑矩阵30所在平面的垂直投影位于黑矩阵30内。
本发明实施例提供的显示面板包括显示区位于所述显示区外围的非显示区。例如如图19所示,显示区70外围的非显示区71包括芯片绑定区72。芯片绑定区72用于绑定驱动芯片200,各数据线21从显示区70延伸至非显示71,与驱动芯片200电连接。图19示例性的设置驱动芯片200直接绑定在显示面板的阵列基板上,即COG(Chip On Glass)设计。在其他实施方式中,还可以采用COF(Chip On Film)设计,即驱动芯片200绑定在覆晶薄膜上,覆晶薄膜再绑定连接在芯片绑定区72。
本发明实施例提供的显示面板例如可以为四边形,非显示71包括第一非显示区711、第二非显示区712、第三非显示区713以及第四非显示区714。第一非显示区711与第二非显示区712相对,第三非显示区713与第四非显示区714相对。第一非显示区711和第二非显示区712位于数据线21的不同端,第三非显示区713和第四非显示区714位于扫描线22的不同端。芯片绑定区72位于第一非显示区711。
本发明实施例还提供一种显示装置,本发明实施例提供的显示装置包括上述任意实施例中的显示面板,因此本发明实施例提供的显示装置也具备上述实施例中所描述的有益效果,此处不再赘述。需要说明的是,本发明实施例提供的显示装置还可以包括其他用于支持其正常工作的电路及器件。上述的显示装置可以为手机、平板电脑、电视、车载中控屏等中的一种。图20为本发明实施例提供的一种显示装置的结构示意图。如图20所示,该显示装置应用在车载中,包括上述任意实施例中的显示面板100。由于驾驶员位于车载中控屏的一侧,在观看车载中控屏时,需要大角度的斜视。本发明实施例的像素设计可以提高斜视大视角观看时的显示面板对比度,因此驾驶员在斜视观看车载中控屏时,例如在行驶过程中观看车载中控屏显示的导航画面,可以看到比较清晰的画面。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。
Claims (15)
1.一种显示面板,其特征在于,包括:
多条数据线和多条扫描线;
多条所述数据线和多条所述扫描线绝缘交叉限定阵列排布的多个像素单元;
至少部分区域的所述像素单元的像素电极包括多个平行设置的第一支电极;沿扫描线延伸方向,所述第一支电极包括多个依次连接的第一支电极段;相邻连接的所述第一支电极段之间的夹角小于180°;
沿所述扫描线的延伸方向,所述显示面板包括依次设置的第一区、第二区和第三区;所述第一区为与观看者距离最近的区域;
所述第二区和第三区的所述像素单元的像素电极包括多个平行设置的第一支电极;沿扫描线延伸方向,所述第一支电极包括多个依次连接的支电极段;相邻连接的所述支电极段之间的夹角小于180°;
所述第一区的所述像素单元的像素电极包括沿所述数据线延伸方向上依次排列的M个第二支电极;沿所述数据线延伸方向,第1至第j个第二支电极平行;第j+1至第M个第二支电极平行;第j个第二支电极与第j+1个第二支电极之间的夹角小于180°;
其中,M为大于2的正整数;j为大于1小于M-1的正整数。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述扫描线为直线。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包括黑矩阵;
所述黑矩阵包括多个开口;所述像素电极在所述黑矩阵所在平面上的垂直投影与所述黑矩阵的开口交叠;所述像素单元还包括像素电路;
沿所述数据线延伸方向,相邻所述开口之间的所述黑矩阵包括第一部和第二部;
沿所述数据线延伸方向上,所述第一部的宽度大于所述第二部的宽度;所述像素电路在所述黑矩阵所在平面的垂直投影位于所述第一部内。
4.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述像素电路位于所述数据线和所述扫描线绝缘交叉限定区域的拐角处。
5.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述像素电极还包括一个端电极;
所述端电极沿所述数据线的方向延伸;所述端电极位于所述数据线与所述第一支电极之间;
所述像素单元中各所述第一支电极的第一端均与所述端电极电连接;所述第一支电极的第二端浮置;
或者,所述像素单元中各所述第一支电极的第二端均与所述端电极电连接;所述第一支电极的第一端浮置。
6.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述像素电极还包括第一端电极和第二端电极;
所述第一端电极以及所述第二端电极均沿所述数据线的方向延伸;所述第一端电极位于所述数据线与所述第一支电极的第一端之间;所述第二端电极位于所述数据线与所述第一支电极的第二端之间。
7.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,所述第一端电极包括多个第一端电极段;所述第二端电极包括多个第二端电极段;
沿数据线延伸方向依次排列的N个第一支电极中,每三个相邻的所述第一支电极分别为第i个第一支电极、第i+1个第一支电极和第i+2个第一支电极;第i个第一支电极的第一端和第i+1个第一支电极的第一端通过所述第一端电极段电连接;第i+1个第一支电极的第二端和第i+2个第一支电极的第二端通过所述第二端电极段电连接;
其中,N为大于2的正整数;i为大于等于1小于等于N-2的正整数。
8.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,
沿数据线延伸方向依次排列的N个第一支电极中,第1个第一支电极至第i个第一支电极的第一端通过所述第一端电极电连接;第1个第一支电极至第i-1个第一支电极的第二端浮置;
第i个第一支电极的第二端至第N个第一支电极的第二端通过所述第二端电极电连接;第i+1个第一支电极至第N个第一支电极的第一端浮置;
其中,N为大于2的正整数;i为大于1小于N-1的正整数。
9.根据权利要求5-8中任一项所述的显示面板,其特征在于,包括黑矩阵;
所述黑矩阵包括多个开口;所述像素电极在所述黑矩阵所在平面上的垂直投影与所述黑矩阵的开口交叠;
沿所述扫描线延伸方向,相邻所述开口之间的所述黑矩阵设置有缺口;
所述端电极在所述黑矩阵所在平面上的垂直投影位于所述黑矩阵内。
10.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述扫描线与所述第一支电极的延伸方向平行。
11.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述数据线的延伸方向为像素单元的阵列列方向;所述扫描线的延伸方向为像素单元的阵列行方向;
同一列相邻所述像素单元的所述第一支电极关于阵列行方向对称;
和/或,
同一行相邻所述像素单元的所述第一支电极关于阵列列方向对称。
12.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板包括:
相对设置的阵列基板和彩膜基板;
位于所述阵列基板和所述彩膜基板之间的液晶层;
所述像素电极位于所述阵列基板内;所述阵列基板还包括与所述像素电极绝缘设置的公共电极。
13.根据权利要求12所述的显示面板,其特征在于,还包括位于所述阵列基板背离所述彩膜基板一侧的第一偏光片、位于所述彩膜基板背离所述阵列基板一侧的第二偏光片,和位于所述第一偏光片和所述阵列基板之间的光学补偿膜;所述光学补偿膜用于减小所述液晶层对光线的相位的延迟。
14.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包括黑矩阵;
所述黑矩阵包括多个开口;所述像素电极在所述黑矩阵所在平面上的垂直投影与所述黑矩阵的开口交叠;相邻所述第一支电极段的连接处在所述黑矩阵所在平面的垂直投影位于所述黑矩阵内。
15.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1-14中任一项所述的显示面板。
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