CN112216733A - 一种显示屏及电子设备 - Google Patents

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    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/10OLED displays
    • H10K59/12Active-matrix OLED [AMOLED] displays
    • H10K59/131Interconnections, e.g. wiring lines or terminals

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Electroluminescent Light Sources (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)

Abstract

本公开实施例提供了一种显示屏及电子设备,显示屏包括:第一显示区和第二显示区,第二显示区为屏下摄像头所在的对应显示区,第一显示区为除第二显示区之外的其它显示区;第一显示区包括内部设置有像素电路的EL器件,第二显示区包括未设置有像素电路的EL器件,第二显示区的EL器件通过ITO走线与像素电路连接,像素电路用于控制EL器件发光;其中,设置每条ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内。本公开实施例设置每条ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内,以减小各个ITO走线之间的电阻值差异,无论ITO走线长度是否存在差异,只要电阻值都处于预定电阻值范围内,输出的电流到达EL器件时就不会存在较大偏差,第二显示区画质稳定。

Description

一种显示屏及电子设备
技术领域
本公开涉及显示领域,特别涉及一种显示屏及电子设备。
背景技术
对于智能设备而言,其种类越来越多,具有屏下摄像头的智能设备以最大的屏占比得到用户的喜爱。由于屏下摄像头的存在,屏下摄像头可以将显示屏分为第一显示区和第二显示区,其中第一显示区占手机屏幕绝大部分,第二显示区占据剩余部分,第二显示区是屏下摄像头放置的位置。
屏下摄像头第二显示区的设计方案是将第二显示区的像素电路设置在显示区和边框之间的位置,像素电路与第二显示区内的EL器件通过ITO走线连接,然而,像素电路与第二显示区的距离差异较大,所需用的ITO走线长度差异较大,这种差异会造成像素电路电流出现较大偏差,影响第二显示区画质。
发明内容
有鉴于此,本公开实施例提出了一种显示屏及电子设备,用以解决现有技术的如下问题:像素电路与第二显示区的距离差异较大,所需用的ITO走线长度差异较大,这种差异会造成像素电路电流出现较大偏差,影响第二显示区画质。
一方面,本公开实施例提出了一种显示屏,包括:第一显示区和第二显示区,所述第二显示区为屏下摄像头所在的对应显示区,所述第一显示区为除所述第二显示区之外的其它显示区;所述第一显示区包括内部设置有像素电路的EL器件,所述第二显示区包括未设置有所述像素电路的EL器件,所述第二显示区的EL器件通过ITO走线与像素电路连接,所述像素电路用于控制EL器件发光;其中,设置每条ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内。
在一些实施例中,所述设置每条ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内包括:设置每条ITO走线的电阻值均相同。
在一些实施例中,所述设置每条ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内包括:在每条ITO走线的方阻值和宽度相同的情况下,设置每条ITO走线的长度均处于预定长度范围内。
在一些实施例中,所述设置每条ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内包括:在每条ITO走线的方阻值相同的情况下,设置每条ITO走线的长度与宽度成正比。
在一些实施例中,设置每条ITO走线具有相同长度和宽度。
在一些实施例中,所述设置每条ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内包括:在M条ITO走线分别设置在M个ITO膜层上、且每条ITO走线的宽度相同时,设置每条ITO走线的长度与其所在ITO膜层的方阻值成反比,其中,M为大于2的整数。
在一些实施例中,所述设置每条ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内包括:设置为电阻值不处于所述预定电阻值范围内的ITO走线进行电阻值补偿,其中,所述预定电阻值范围为所有ITO走线中长度最长的ITO走线所对应的电阻值按照预定调节量加减得到的范围区间。
在一些实施例中,所述设置每条ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内包括:根据公式R=(L/W)*RS设置每条ITO走线的电阻值,其中,R为每条ITO走线的电阻值,L为每条ITO走线的长度,W为每条ITO走线的宽度,RS为每条ITO走线的方阻值。
在一些实施例中,与所述第二显示区的EL器件连接的像素电路设置在空白区,所述空白区为显示屏边框与显示区边界之间的区域。
另一方面,本公开实施例提出了一种电子设备,至少包括:本公开任意实施例所述的显示屏,以及,设置在所述显示屏中第二显示区域下的屏下摄像头。
本公开实施例对ITO走线进行了调整,设置每条ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内,以减小各个ITO走线之间的电阻值差异,无论ITO走线长度是否存在差异,只要电阻值都处于预定电阻值范围内,输出的电流到达EL器件时就不会存在较大偏差,第二显示区画质稳定,提升了第二显示区画质。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本公开实施例提供的显示屏的结构示意图;
图2为本公开实施例提供的显示屏的具体结构示意图一;
图3为本公开实施例提供的显示屏的电路连接示意图;
图4为本公开实施例提供的显示屏的具体结构示意图二;
图5为本公开实施例提供的显示屏的具体结构示意图三。
附图标记:
1-第一显示区,2-第二显示区,11-内部设置有像素电路的EL器件,21-未设置有像素电路的EL器件,22-像素电路,3-屏幕边框,4-像素电路22的布置位置。
具体实施方式
为了使得本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本公开实施例的附图,对本公开实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本公开的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本公开的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
除非另外定义,本公开使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本公开中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。
为了保持本公开实施例的以下说明清楚且简明,本公开省略了已知功能和已知部件的详细说明。
本公开实施例提供了一种显示屏,该显示屏的结构示意如图1所示,包括:
第一显示区1和第二显示区2,第二显示区2为屏下摄像头所在的对应显示区,第一显示区1为除第二显示区2之外的其它显示区;第一显示区1包括内部设置有像素电路的EL器件11,第二显示区包括未设置有像素电路的EL器件21,第二显示区的EL器件通过ITO走线与像素电路22连接,像素电路22用于控制EL器件21发光;其中,设置每条ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内。
本公开实施例对ITO走线进行了调整,设置每条ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内,以减小各个ITO走线之间的电阻值差异,无论ITO走线长度是否存在差异,只要电阻值都处于预定电阻值范围内,输出的电流到达EL器件时就不会存在较大偏差,第二显示区画质稳定,提升了第二显示区画质。
如图1所示,第一显示区1和第二显示区2共同组成显示区,3为手机的屏幕边框,4为控制第二显示区内EL器件发光的像素电路22的布置位置,2和4之间通过ITO走线连接。实现时,一个像素电路22可以控制一个EL器件21,也可以控制一排EL器件21,还可以控制两排或多排EL器件21,本公开下述实施例中以控制两排为例进行说明。
如图2所示,内部设置有像素电路的EL器件11分布在第一显示区,未设置有像素电路的EL器件21分布在第二显示区内,图中EL器件21的排列方式是屏下摄像头第二显示区其中一种设计方式,此处不构成限定,仅为一种示例,由于边框与显示区之间存在一定空白,因此与第二显示区的EL器件21连接的像素电路22设置在空白区,该空白区即为显示屏边框与显示区边界之间的区域。像素电路22只能如图中所示横向拓展分布,由于一个像素电路22所连接的各个EL器件21位置相近,因此,一个像素电路22引出的各个ITO走线都可以看作电阻值几乎相等,可以任意取其中一条ITO走线的电阻值作为该像素电路22对应的ITO走线的电阻值,例如,图2中的22_1对应ITO走线1,连接图中前2行EL器件发光,22_2对应ITO走线2,连接图中后2行EL器件发光,由于22_1和22_2距离第二显示区的距离不一样,导致ITO走线长度不一样(即相同方阻下,电阻不同),这个差异影响了第二显示区的画质水平。当然,本领域技术人员也可以不以单个像素电路22为基准,而是以每条ITO走线为基准,即同一个像素电路22_1引出的多条ITO走线都需要分别被计算电阻值,并分别确定其是否均处于预定电阻值范围内,通常情况下,可以采用以单个像素电路22为基准的方式进行计算,比以每条ITO走线为基准的方式具有更加便捷。
上述图1和图2中仅示例性的示出了部分内部设置有像素电路的EL器件11、部分未设置有像素电路的EL器件21、部分ITO走线和部分像素电路22,图1和图2仅为一种示例,不构成对本公开实施例的限定,下述过程中继续采用该部分示意性的方式进行说明。
如图3所示,像素电路22中N4点与EL器件通过ITO走线连接,而ITO的电阻大小可达MΩ级别,如果两条ITO走线的电阻值差异过大,就会直接影响EL器件的发光效果。本公开实施例在针对22_1、22_2等的ITO走线进行特殊的设计,减小ITO走线之间的电阻差异。下面结合附图对上述设置每条ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内的实现方式进行示例性说明。
具体实现时,可以直接设置每条ITO走线的电阻值均相同,但此种情况存在些许误差,因此,只要控制ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内即可。具体可以根据公式R=(L/W)*RS设置每条ITO走线的电阻值,其中,R为每条ITO走线的电阻值,L为每条ITO走线的长度,W为每条ITO走线的宽度,RS为每条ITO走线的方阻值。
由上述公式可知,ITO走线的电阻值与ITO走线的方阻值、宽度和长度有关。
在每条ITO走线的方阻值和宽度相同的情况下,设置每条ITO走线的长度均处于预定长度范围内。
在每条ITO走线的方阻值相同的情况下,设置每条ITO走线的长度与宽度成正比。如果要实现相同的电阻值,则可以设置每条ITO走线具有相同长度和宽度。
对于方阻值而言,ITO膜层越厚方阻值越小,因此在M条ITO走线分别设置在M个ITO膜层上、且每条ITO走线的宽度相同时,设置每条ITO走线的长度与其所在ITO膜层的方阻值成反比,其中,M为大于2的整数。如果M条ITO走线分别设置在N(N为小于M且大于1的整数)个ITO膜层上,那两层ITO层的方阻值则不同,本领域技术人员可以根据实际需求在每一层上设置每条ITO走线的电阻值,致使两层所有ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内。
当然,也可以设置为电阻值不处于预定电阻值范围内的ITO走线进行电阻值补偿,由于是对电阻值进行补偿,因此,预定电阻值范围为所有ITO走线中长度最长的ITO走线所对应的电阻值按照预定调节量加减得到的范围区间。例如,长度最长的ITO走线的电阻值为10MΩ,则可以设置预定电阻值范围为9.95MΩ-10.05MΩ。
实施方案一:如图4所示,22_1和22_2使用了双ITO膜层设计,ITO走线1位于ITO1膜层,方阻值为Rs1,ITO走线2位于ITO2膜层,方阻值为Rs2,ITO走线方阻值大小可以在工艺上调整膜层厚度使得Rs2<Rs1。
实施方案二:如图4所示,当Rs1=Rs2时,增加ITO走线2的宽度也能降低ITO走线间的电阻值差异,此实施方案中,ITO工艺可以为单层或多层ITO工艺。本实施方案可以与实施方案一结合使用。
实施方案三:如图5所示,除了减小ITO走线2的总电阻,还可以考虑对ITO走线1的总电阻进行补偿,目的同样是减小ITO走线之间的电阻差异。
本公开实施例还提供了一种电子设备,其至少包括上述的显示屏以及设置在显示屏中第二显示区域下的屏下摄像头,显示屏的内容此处不再赘述。
此外,尽管已经在本文中描述了示例性实施例,其范围包括任何和所有基于本公开的具有等同元件、修改、省略、组合(例如,各种实施例交叉的方案)、改编或改变的实施例。权利要求书中的元件将被基于权利要求中采用的语言宽泛地解释,并不限于在本说明书中或本申请的实施期间所描述的示例,其示例将被解释为非排他性的。因此,本说明书和示例旨在仅被认为是示例,真正的范围和精神由以下权利要求以及其等同物的全部范围所指示。
以上描述旨在是说明性的而不是限制性的。例如,上述示例(或其一个或更多方案)可以彼此组合使用。例如本领域普通技术人员在阅读上述描述时可以使用其它实施例。另外,在上述具体实施方式中,各种特征可以被分组在一起以简单化本公开。这不应解释为一种不要求保护的公开的特征对于任一权利要求是必要的意图。相反,本公开的主题可以少于特定的公开的实施例的全部特征。从而,以下权利要求书作为示例或实施例在此并入具体实施方式中,其中每个权利要求独立地作为单独的实施例,并且考虑这些实施例可以以各种组合或排列彼此组合。本公开的范围应参照所附权利要求以及这些权利要求赋权的等同形式的全部范围来确定。
以上对本公开多个实施例进行了详细说明,但本公开不限于这些具体的实施例,本领域技术人员在本公开构思的基础上,能够做出多种变型和修改实施例,这些变型和修改都应落入本公开所要求保护的范围之内。

Claims (10)

1.一种显示屏,其特征在于,包括:
第一显示区和第二显示区,所述第二显示区为屏下摄像头所在的对应显示区,所述第一显示区为除所述第二显示区之外的其它显示区;
所述第一显示区包括内部设置有像素电路的EL器件,所述第二显示区包括未设置有所述像素电路的EL器件,所述第二显示区的EL器件通过ITO走线与像素电路连接,所述像素电路用于控制EL器件发光;
其中,设置每条ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内。
2.如权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述设置每条ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内包括:
设置每条ITO走线的电阻值均相同。
3.如权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述设置每条ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内包括:
在每条ITO走线的方阻值和宽度相同的情况下,设置每条ITO走线的长度均处于预定长度范围内。
4.如权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述设置每条ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内包括:
在每条ITO走线的方阻值相同的情况下,设置每条ITO走线的长度与宽度成正比。
5.如权利要求4所述的显示屏,其特征在于,设置每条ITO走线具有相同长度和宽度。
6.如权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述设置每条ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内包括:
在M条ITO走线分别设置在M个ITO膜层上、且每条ITO走线的宽度相同时,设置每条ITO走线的长度与其所在ITO膜层的方阻值成反比,其中,M为大于2的整数。
7.如权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述设置每条ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内包括:
设置为电阻值不处于所述预定电阻值范围内的ITO走线进行电阻值补偿,其中,所述预定电阻值范围为所有ITO走线中长度最长的ITO走线所对应的电阻值按照预定调节量加减得到的范围区间。
8.如权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述设置每条ITO走线的电阻值均处于预定电阻值范围内包括:
根据公式R=(L/W)*RS设置每条ITO走线的电阻值,其中,R为每条ITO走线的电阻值,L为每条ITO走线的长度,W为每条ITO走线的宽度,RS为每条ITO走线的方阻值。
9.如权利要求1至8中任一项所述的显示屏,其特征在于,与所述第二显示区的EL器件连接的像素电路设置在空白区,所述空白区为显示屏边框与显示区边界之间的区域。
10.一种电子设备,其特征在于,至少包括:
权利要求1至9中任一项所述的显示屏,以及,设置在所述显示屏中第二显示区域下的屏下摄像头。
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