CN112419977A - 显示面板和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种显示面板和显示装置。显示面板包括:至少两个受控模块,以及与所述至少两个受控模块连接的信号走线;所述信号走线用于接收驱动模块发出的驱动信号,并传输至所述至少两个受控模块;其中,所述信号走线包括第一路径走线部和第二路径走线部;所述第一路径走线部的第一端和所述第二路径走线部的第一端用于接入相同的驱动信号;所述第一路径走线部按照第一预设顺序依次向所述至少两个受控模块传输所述驱动信号;所述第二路径走线部按照第二预设顺序依次向所述至少两个受控模块传输所述驱动信号;所述第一预设顺序和所述第二预设顺序不同。与现有技术相比,本发明实施例改善了显示不均的问题,提升了显示画质。
Description
技术领域
本发明实施例涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板和显示装置。
背景技术
随着显示技术的不断发展,显示面板的应用越来越广泛,消费者对显示面板的要求也越来越高。尤其是显示面板的显示画质,始终是消费者和面板生产厂商对显示面板的品质衡量的重要指标之一。然而,现有的显示面板存在显示不均匀的问题,影响了显示面板显示画质的提升。
发明内容
本发明实施例提供一种显示面板和显示装置,以改善显示不均的问题,提升显示画质。
为实现上述技术目的,本发明实施例提供了如下技术方案:
一种显示面板,包括:
至少两个受控模块,以及与所述至少两个受控模块连接的信号走线;所述信号走线用于接收驱动模块发出的驱动信号,并传输至所述至少两个受控模块;
其中,所述信号走线包括第一路径走线部和第二路径走线部;所述第一路径走线部的第一端和所述第二路径走线部的第一端用于接入相同的驱动信号;
所述第一路径走线部按照第一预设顺序依次向所述至少两个受控模块传输所述驱动信号;所述第二路径走线部按照第二预设顺序依次向所述至少两个受控模块传输所述驱动信号;所述第一预设顺序和所述第二预设顺序不同。
进一步地,显示面板还包括相对设置的第一端部和第二端部,所述第一路径走线部的第一端和所述第二路径走线部的第一端均由所述第一端部接入所述驱动信号;
所述第一预设顺序为靠近所述第一端部的所述受控模块先于远离所述第一端部的所述受控模块接收到所述驱动信号;
所述第二预设顺序为远离所述第一端部的所述受控模块先于靠近所述第一端部的所述受控模块接收到所述驱动信号。
进一步地,所述第二路径走线部包括传输分部和绕线分部;
其中,所述传输分部与所述受控模块连接,且所述第一路径走线部复用为所述传输分部;所述绕线分部由所述第一端部延伸至所述第二端部,所述绕线分部的第一端接入所述驱动信号,第二端与所述第一路径走线部靠近所述第二端部的一端连接。
进一步地,显示面板还包括:分别设置于所述至少两个受控模块两侧的第一侧边区域和第二侧边区域;
所述第一路径走线部和所述第二路径走线部均设置于所述第一侧边区域内,或者均设置于所述第二侧边区域内。
进一步地,显示面板还包括:分别设置于所述至少两个受控模块两侧的第一侧边区域和第二侧边区域;
所述第一路径走线部设置于所述第一侧边区域内;所述第二路径走线部设置于所述第一侧边区域和所述第二侧边区域内,且在所述第二侧边区域内,所述第二路径走线部由所述第一端部绕线至所述第二端部。
进一步地,所述信号走线还包括第三路径走线部;所述第三路径走线部的第一端和所述第一路径走线部的第一端用于接入相同的驱动信号;
所述第三路径走线部按照第三预设顺序依次向所述至少两个受控模块传输所述驱动信号;所述第一预设顺序、所述第二预设顺序和所述第三预设顺序均不同。
进一步地,所述受控模块位于所述显示面板的非显示区;
所述受控模块包括移位寄存器;所述信号走线包括时钟信号线、电源信号线和参考电压信号线中的至少一种。
进一步地,所述受控模块位于所述显示面板的显示区;
所述受控模块包括像素电路;所述信号走线包括数据线、扫描线和初始化信号线中的至少一种。
进一步地,所述第一路径走线部和所述第二路径走线部同层设置或异层设置。
相应地,本发明还提供了一种显示装置,包括:如本发明任意实施例所述的显示面板。
本发明实施例设置连接受控模块和驱动模块的信号走线包括第一路径走线部和第二路径走线部;第一路径走线部按照第一预设顺序依次向至少两个受控模块传输驱动信号,第二路径走线部按照第二预设顺序依次向至少两个受控模块传输与第一预设顺序相同的驱动信号,第一预设顺序和第二预设顺序不同。与现有技术相比,本发明实施例通过设置第二路径走线部来减少位于远端的受控模块接收到的驱动信号的RC延迟,从而减小了位于远端的受控模块和位于近端的受控模块接收到的驱动信号的Tr/Tf等特性差异,进而使得像素电路充电时间差异减小,改善了显示均一性。
附图说明
图1为现有的一种显示面板的结构示意图;
图2为图1中区域A1的放大示意图;
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为图3中区域A2的一种放大示意图;
图5为图3中区域A2的另一种放大示意图;
图6为图3中区域A2的又一种放大示意图;
图7为图3中区域A2的又一种放大示意图;
图8为图3中区域A2的又一种放大示意图;
图9为图3中区域A2的又一种放大示意图;
图10为图3中区域A2的又一种放大示意图;
图11为本发明实施例提供的另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。
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。
正如背景技术所述,现有的显示面板存在显示不均的问题,经发明人研究发现,出现该问题的原因在于,信号线在传输过程中存在RC延迟(RC loading)。
具体分析如下:
图1为现有的一种显示面板的结构示意图,图2为图1中区域A1的放大示意图。参见图1和图2,该显示面板包括显示区110和非显示区120,在显示区110内设置有呈阵列排布的像素单元111,像素单元111包括像素电路和发光元件。在非显示区120内设置有级联连接的移位寄存器,由移位寄存器构成的电路称为GIP电路121。GIP电路121通过信号走线130与驱动IC122电连接,以及GIP电路121通过信号走线140与像素单元111电连接。
示例性地,显示面板为基于低温多晶硅(Low Temperature Poly-Silicon,LTPS)的有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示面板。OLED显示面板进行显示的过程就是GIP电路121输出的信号逐行扫描像素单元111的过程,GIP输出的信号实际是复制的时钟信号。GIP电路121的种类较多,根据输出信号类型可以分为输出Scan信号的Scan电路、输出EM信号的EM电路、以及既能够输出Scan信号,又能够输出EM信号的GIP电路。
图2中以GIP电路121为Scan电路为例进行说明,GIP电路121包括多个移位寄存器,各移位寄存器四个为一组,共包括n组。沿驱动IC122侧指向驱动IC122对侧的方向X上,依次排列有移位寄存器Scan n-4、移位寄存器Scan n-3、移位寄存器Scan n-2、移位寄存器Scann-1、……、移位寄存器Scan1-4、移位寄存器Scan1-3、移位寄存器Scan1-2和移位寄存器Scan1-1。即移位寄存器组Scan-n位于近端,移位寄存器组Scan-1位于远端。时钟信号包括第一时钟信号SCK1、第二时钟信号SCK2、第三时钟信号SCK3和第四时钟信号SCK4。
其中,各时钟信号由驱动IC122侧向远端(即驱动IC122对侧)传输,然而,由于时钟信号在传输过程中,受到各个移位寄存器的负载影响,位于驱动IC122对侧的移位寄存器的RC延迟大于位于驱动IC122侧的移位寄存器的RC延迟。因此,驱动IC122侧的移位寄存器与驱动IC122对侧的移位寄存器输出的信号的上升时间(Tr)和下降时间(Tf)差异较大。例如,移位寄存器Scan n-2输出的信号与移位寄存器Scan1-1输出的信号的Tr/Tf差异较大,以及由移位寄存器Scan n-2提供信号的像素单元111与由移位寄存器Scan1-1提供信号的像素单元111的显示效果差异较大,从而影响了显示面板的显示均一性。
有鉴于此,本发明实施例提供了一种显示面板。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为图3中区域A2的一种放大示意图。参见图3和图4,显示面板包括:显示区210和非显示区220,在显示区210内设置有呈阵列排布的像素单元211。
显示面板还包括至少两个受控模块221,以及与至少两个受控模块221连接的信号走线230。信号走线230用于接收驱动模块222发出的驱动信号,并传输至受控模块221。其中,受控模块221和驱动模块222相互对应,驱动模块222向受控模块221发送驱动信号,受控模块221接收该驱动信号。在显示面板中,存在多种受控模块221和驱动模块222的组合,例如,受控模块221是移位寄存器,驱动模块222是驱动IC;又如,受控模块221是像素电路,驱动模块222是移位寄存器;又如,受控模块221是像素电路,驱动模块222是数据驱动模块等。然而,对于显示面板而言,受控模块221的数量较多,距离驱动模块222较远的受控模块221和距离驱动模块222较近的受控模块221接收到的信号存在差异。
本发明实施例通过改进受控模块221和驱动模块222之间的信号走线230的走线连接方式来减弱这种差异。下面以受控模块221是移位寄存器为例进行说明。
继续参见图3和图4,连接受控模块221和驱动模块222的信号走线230包括第一路径走线部231和第二路径走线部232;第一路径走线部231的第一端2311和第二路径走线部232的第一端2321用于接入相同的驱动信号,例如时钟信号SCK3。第一路径走线部231按照第一预设顺序依次向至少两个受控模块221传输驱动信号,第二路径走线部232按照第二预设顺序依次向至少两个受控模块221传输驱动信号,第一预设顺序和第二预设顺序不同。也就是说,第一路径走线部231和第二路径走线部232的走线连接方式不同,使得驱动信号传输到各受控模块221有两条路径。
示例性地,第一路径走线部231在靠近其第一端2311的位置即连接受控模块221,并逐级连接至靠近其第二端2312的受控模块221。第二路径走线部232在靠近其第一端2321的位置进行了绕线,在绕线至中部位置时开始连接受控模块221,一方面向上逐级连接至靠近其第二端2322的受控模块221(移位寄存器Scan1-1),另一方面逐级连接至靠近其第三端2323的受控模块221(移位寄存器Scan n-4)。
其中,对于位于远端的移位寄存器Scan 1-1而言,第一路径为,时钟信号SCK3依次经过移位寄存器Scan n-2、移位寄存器Scan n-1、……、移位寄存器Scan n/2-1(位于中部的移位寄存器)、……、移位寄存器Scan 1-2后,传输至移位寄存器Scan1-1。第二路径为,时钟信号SCK3依次经过移位寄存器Scan n/2-1(位于中部的移位寄存器)、……、移位寄存器Scan 1-2后,传输至移位寄存器Scan1-1。与第一路径相比,第二路径中的驱动信号在传输至移位寄存器Scan1-1之前经过的移位寄存器的数量较少,各级移位寄存器的RC负载带来的RC延迟较小,时钟信号SCK3在第二路径中优先传输至移位寄存器Scan1-1。
由此可见,与现有技术相比,本发明实施例通过设置第二路径走线部232,减少了位于远端的受控模块221接收到的驱动信号的RC延迟,减小了位于远端的受控模块221和位于近端的受控模块221接收到的驱动信号的Tr/Tf等特性差异,进而使得像素电路充电时间差异减小,改善了显示均一性。
需要说明的是,在图4中示例性地示出了第一预设顺序和第二预设顺序的一种实施方式,并非对本发明的限定。在其他实施例中,通过改变第一预设顺序和第二预设顺序,可以进一步改善显示面板的均一性。
图5为图3中区域A2的另一种放大示意图。参见图3和图5,在本发明的一种实施方式中,可选地,显示面板还包括相对设置的第一端部2201和第二端部2202,第一路径走线部231的第一端2311和第二路径走线部232的第一端2321均由第一端部2201接入驱动信号。第一预设顺序为靠近第一端部2201的受控模块221先于远离第一端部2201的受控模块221接收到驱动信号;第二预设顺序为远离第一端部2201的受控模块221先于靠近第一端部2201的受控模块221接收到驱动信号。即,第一预设顺序和第二预设顺序完全相反。
示例性地,第一路径走线部231由近端连接至远端,在靠近第一端部2201的位置即连接移位寄存器Scan n-2,并向上逐级连接至移位寄存器Scan1-1。第二路径走线部232由远端连回近端,在靠近第一端部2201的位置进行了绕线,并绕线至靠近第二端部2202的位置,由移位寄存器Scan1-1向下逐级连接至移位寄存器Scan n-2。也就是说,驱动信号从近端和远端向中间输出。
其中,对于位于远端的移位寄存器Scan 1-1而言,第一路径为,时钟信号SCK3依次经过移位寄存器Scan n-2、移位寄存器Scan n-1、……、移位寄存器Scan 1-2后,传输至移位寄存器Scan1-1。第二路径为,时钟信号SCK3直接传输至移位寄存器Scan1-1。
比较现有技术和图5中的技术方案,以远端的移位寄存器组Scan-1和近端的移位寄存器组Scan-n为例,时钟信号SCK3所承担的电阻和电容数据,如表1所示。其中,R为每增加一级移位寄存器所增加的电阻;Ro为绕线部分的电阻;C为每加一级移位寄存器所增加的电容。
表1
由表1可以看出,在图5中的技术方案中,远端和近端的移位寄存器对应的时钟信号SCK3所承负载RC延迟差别很小,可近似为相等。相应地,时钟信号SCK3的Tr/Tf等特性可以认为是相等的。因此,本发明实施例进一步减小了像素电路充电时间的差异,改善了显示均一性。
图6为图3中区域A2的又一种放大示意图。参见图3和图6,在本发明的一种实施方式中,可选地,第二路径走线部232包括传输分部2324和绕线分部2325,传输分部2324与受控模块221连接,且第一路径走线部231复用为传输分部2324。绕线分部2325由第一端部2201延伸至第二端部2202;且绕线分部2325的第一端2325A接入驱动信号,第二端2325B与第一路径走线部231靠近第二端部2202的一端2324A连接。本发明实施例这样设置,在改善显示均一性的基础上,简化了第二路径走线部232所占用的空间,从而降低了显示面板的走线设计难度。
在上述各实施例中示例性地,信号走线230仅包括第一路径走线部231和第二路径走线部232,这并非对本发明的限定。在其他实施例中,还可以设置信号走线230包括第三路径走线部233等,即驱动信号通过至少三条路径传输至受控模块221,以进一步改善显示的均一性。
图7为图3中区域A2的又一种放大示意图。参见图7,在本发明的一种实施方式中,可选地,与第一路径走线部231和第二路径走线部232相同,第三路径走线部233的第一端2331用于接入时钟信号SCK3;第三路径走线部233按照第三预设顺序依次向至少两个受控模块221传输驱动信号;第一预设顺序、第二预设顺序和第三预设顺序均不同。
示例性地,第一路径走线部231由近端连接至远端,在靠近第一端部2201的位置即连接移位寄存器Scan n-2,并向上逐级连接至移位寄存器Scan1-1。第二路径走线部232由远端连回近端,在靠近第一端部2201的位置进行了绕线,并绕线至靠近第二端部2202的位置,由移位寄存器Scan1-1向下逐级连接至移位寄存器Scan n-2。第二路径走线部232包括传输分部2324和绕线分部2325,传输分部2324与受控模块221连接,且第一路径走线部231复用为传输分部2324。第三路径走线部233由中间连接至近端,以及由中间连接至远端。第三路径走线部233包括传输分部2334和绕线分部2335,传输分部2324与受控模块221连接,且第一路径走线部231复用为传输分部2324。
本发明实施例这样设置,不仅有利于减小远端的受控模块221与近端的受控模块221接收到的驱动信号的差异,而且有利于减小中部的受控模块221与近端的受控模块221接收到的驱动信号的差异,从而进一步减小了各个受控模块221接收到的驱动信号的差异,进而使得像素电路充电时间差异更小,进一步改善了显示的均一性。
在上述各实施例中示例性地对信号走线230与各受控模块221的连接关系进行了说明。在上述各实施例的基础上,可选地,本发明实施例对第二路径走线部232的设置位置进行限定。下面就信号走线230的几种设置位置进行说明。
图8为图3中区域A2的又一种放大示意图。结合图4-图6、图8,在本发明的一种实施方式中,可选地,显示面板还包括:分别设置于至少两个受控模块221两侧的第一侧边区域2203和第二侧边区域2204。第一路径走线部231和第二路径走线部232均设置于第一侧边区域2203内。示例性地,在图4中,各条第二路径走线部232全部通过第一路径走线部231的左侧区域绕线,绕过部分受控模块221后连接至剩余部分受控模块221。在图5中,各条第二路径走线部232全部通过第一路径走线部231的左侧区域绕线,绕线至远端的受控模块221,以与第一路径走线部231相反的顺序向各受控模块221提供驱动信号。图6与图5的不同点在于,图6中的第一路径走线部231复用为第二路径走线部232的传输分部2324。在图8中,各条第二路径走线部232分别通过对应的第一路径走线部231的右侧区域绕线。
在本发明的一种实施方式中,可选地,与第一路径走线部231和第二路径走线部232均设置于第一侧边区域2203内类似,第一路径走线部231和第二路径走线部232均设置于第二侧边区域2204内,这里不再赘述。
图9为图3中区域A2的又一种放大示意图,图10为图3中区域A2的又一种放大示意图。结合图7、图9和图10,在本发明的一种实施方式中,可选地,第一路径走线部231设置于第一侧边区域2203内;第二路径走线部232设置于第一侧边区域2203和第二侧边区域2204内,且在第二侧边区域2204内,第二路径走线部232由第一端部2201绕线至第二端部2202。示例性地,在图9中,第二路径走线部232由第二侧边区域2204绕线至第一侧边区域2203,先与远端的受控模块221连接,以与第一路径走线部231相反的顺序向各受控模块221提供驱动信号。图10与图9的不同点在于,图10中的第一路径走线部231复用为第二路径走线部232的传输分部2324。图7与图10的不同点在于,信号走线230还包括第三路径走线部233,各条第三路径走线部233全部通过第一路径走线部231的左侧区域绕线,绕过部分受控模块221后连接至剩余部分受控模块221。
需要说明的是,在上述各实施例中,以受控模块221包括移位寄存器,信号走线230包括时钟信号线为例进行说明,以减小各移位寄存器对时钟信号移位的差异,并非对本发明的限定。在其他实施例中,还可以设置与移位寄存器相连的信号走线230包括电源信号线或参考电压信号线等,以减小对应信号的差异,提升显示的均一性。
图11为本发明实施例提供的另一种显示面板的结构示意图。参见图11,在本发明的一种实施方式中,可选地,受控模块221位于显示面板的显示区210,受控模块221包括像素电路,信号走线230为数据线。信号走线230包括第一路径走线部231和第二路径走线部232;第一路径走线部231的第一端2311和第二路径走线部232的第一端2321用于接入相同的数据信号。第一路径走线部231按照第一预设顺序依次向至少两个受控模块221传输驱动信号,第二路径走线部232按照第二预设顺序依次向至少两个受控模块221传输驱动信号,第一预设顺序和第二预设顺序不同。这里连接像素电路的各第一路径走线部231和第二路径走线部232的设置方式可以参考上述各实施例。本发明实施例设置信号走线230为数据线,减小了远端像素电路和近端像素电路接收到的信号的差异,进而使得像素电路充电时间差异较小,改善了显示的均一性。
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。参见图12,在本发明的一种实施方式中,可选地,受控模块221包括像素电路,信号走线230为扫描线或初始化信号线。信号走线230包括第一路径走线部231和第二路径走线部232;第一路径走线部231的第一端2311和第二路径走线部232的第一端2321用于接入相同的扫描信号或初始化信号。第一路径走线部231按照第一预设顺序依次向至少两个受控模块221传输驱动信号,第二路径走线部232按照第二预设顺序依次向至少两个受控模块221传输驱动信号,第一预设顺序和第二预设顺序不同。本发明实施例减小了远端像素电路和近端像素电路接收到的信号的差异,进而使得像素电路充电时间差异较小,改善了显示的均一性。
在上述各实施例的基础上,可选地,第一路径走线部231和第二路径走线部232同层设置或异层设置。示例性地,若第一路径走线部231所在的膜层走线空间充裕,可以设置第二路径走线部232与第一路径走线部231同层设置,以有利于显示面板的轻薄化。若第一路径走线部231所在的膜层走线空间有限,可以设置至少部分的第二路径走线部232与显示面板中的其他膜层同层设置,以有利于显示面板的轻薄化。
结合图3、图11和图12,在上述各实施例的基础上,可选地,驱动模块222设置于显示面板上,第一路径走线部231的第一端2311和第二路径走线部232的第一端2321均连接至驱动模块222的同一端口。示例性地,在图3中,受控模块221为移位寄存器,驱动模块222为驱动IC,设置有驱动模块222的一端可以是位于显示区210的下方,也可以是弯折至显示面板的背面,在实际应用中可以根据需要进行设定。在图11中,受控模块221为像素电路,驱动模块222为数据驱动模块,设置有驱动模块222的一端可以是位于显示区210的下方,也可以是弯折至显示面板的背面,在实际应用中可以根据需要进行设定。在图12中,受控模块221为像素电路,驱动模块222为移位寄存器,设置有驱动模块222的一端可以是位于显示区210的左侧。
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。参见图13,在本发明的一种实施方式中,可选地,显示面板包括邦定区223,邦定区223设置有至少两个焊盘,驱动模块通过邦定区223向显示面板提供驱动信号;第一路径走线部231的第一端和第二路径走线部232的第一端均连接至邦定区223的同一焊盘。设置有驱动模块的柔性电路板邦定于邦定区223上,以进行驱动信号的传输。
综上所述,本发明实施例设置连接受控模块221和驱动模块222的信号走线230包括第一路径走线部231和第二路径走线部232;第一路径走线部231按照第一预设顺序依次向至少两个受控模块221传输驱动信号,第二路径走线部232按照第二预设顺序依次向至少两个受控模块221传输与第一预设顺序相同的驱动信号,第一预设顺序和第二预设顺序不同。与现有技术相比,本发明实施例减少了位于远端的受控模块221接收到的驱动信号的RC延迟,减小了位于远端的受控模块221和位于近端的受控模块221接收到的驱动信号的Tr/Tf等特性差异,进而使得像素电路充电时间差异减小,改善了显示均一性。
本发明实施例还提供了一种显示装置。该显示装置例如可以是手机、电脑、平板电脑、可穿戴设备、智能家居、智能家电、电子书和信息查询机等产品。该显示装置包括本发明任意实施例所提供的显示面板,其技术原理和产生的效果类似,不再赘述。
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 (10)
1.一种显示面板,其特征在于,包括:
至少两个受控模块,以及与所述至少两个受控模块连接的信号走线;所述信号走线用于接收驱动模块发出的驱动信号,并传输至所述至少两个受控模块;
其中,所述信号走线包括第一路径走线部和第二路径走线部;所述第一路径走线部的第一端和所述第二路径走线部的第一端用于接入相同的驱动信号;
所述第一路径走线部按照第一预设顺序依次向所述至少两个受控模块传输所述驱动信号;所述第二路径走线部按照第二预设顺序依次向所述至少两个受控模块传输所述驱动信号;所述第一预设顺序和所述第二预设顺序不同。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包括相对设置的第一端部和第二端部,所述第一路径走线部的第一端和所述第二路径走线部的第一端均由所述第一端部接入所述驱动信号;
所述第一预设顺序为靠近所述第一端部的所述受控模块先于远离所述第一端部的所述受控模块接收到所述驱动信号;
所述第二预设顺序为远离所述第一端部的所述受控模块先于靠近所述第一端部的所述受控模块接收到所述驱动信号。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述第二路径走线部包括传输分部和绕线分部;
其中,所述传输分部与所述受控模块连接,且所述第一路径走线部复用为所述传输分部;所述绕线分部由所述第一端部延伸至所述第二端部,所述绕线分部的第一端接入所述驱动信号,第二端与所述第一路径走线部靠近所述第二端部的一端连接。
4.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,还包括:分别设置于所述至少两个受控模块两侧的第一侧边区域和第二侧边区域;
所述第一路径走线部和所述第二路径走线部均设置于所述第一侧边区域内,或者均设置于所述第二侧边区域内。
5.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,还包括:分别设置于所述至少两个受控模块两侧的第一侧边区域和第二侧边区域;
所述第一路径走线部设置于所述第一侧边区域内;所述第二路径走线部设置于所述第一侧边区域和所述第二侧边区域内,且在所述第二侧边区域内,所述第二路径走线部由所述第一端部绕线至所述第二端部。
6.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述信号走线还包括第三路径走线部;所述第三路径走线部的第一端和所述第一路径走线部的第一端用于接入相同的驱动信号;
所述第三路径走线部按照第三预设顺序依次向所述至少两个受控模块传输所述驱动信号;所述第一预设顺序、所述第二预设顺序和所述第三预设顺序均不同。
7.根据权利要求1-6任一项所述的显示面板,其特征在于,所述受控模块位于所述显示面板的非显示区;
所述受控模块包括移位寄存器;所述信号走线包括时钟信号线、电源信号线和参考电压信号线中的至少一种。
8.根据权利要求1-6任一项所述的显示面板,其特征在于,所述受控模块位于所述显示面板的显示区;
所述受控模块包括像素电路;所述信号走线包括数据线、扫描线和初始化信号线中的至少一种。
9.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一路径走线部和所述第二路径走线部同层设置或异层设置。
10.一种显示装置,其特征在于,包括:如权利要求1-9任一项所述的显示面板。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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