CN112634803A - 显示装置 - Google Patents

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Abstract

提供了一种显示装置,该显示装置具有在显示面板的显示区域中包括设置有相机传感器等的孔区域的结构。将多条数据线当中的绕过孔区域的数据线设置在不同的层上,以防止驱动绿色子像素的数据线的负载增加。防止了设置在孔区域周围并通过绕过孔区域的数据线驱动的子像素的亮度的劣化。改善了孔区域周围的亮度的均匀性。

Description

显示装置
技术领域
实施方式涉及显示装置。
背景技术
随着信息社会的发展,对各种类型的图像显示装置的需求日益增加。在这点上,诸如液晶显示(LCD)装置和有机发光二极管(OLED)显示装置这样的显示装置的范围已经得到广泛使用。
这种显示装置可以包括显示面板,该显示面板具有用于显示图像的多个子像素和用于驱动设置在显示面板上的子像素的多种驱动电路。
另外,显示装置可以提供检测接近显示面板的对象,基于检测信息执行输入处理,或者捕获接近显示面板的对象的图像并且在显示面板上显示所捕获的图像的功能。
因此,取决于所需的功能,显示装置可以包括诸如接近传感器和相机传感器这样的传感器。此外,这种传感器可以设置在显示面板的边框区域中,在该边框区域上不显示图像。
另选地,在一些情况下,相机传感器等可以位于显示面板的显示图像的显示区域的一部分中,以防止显示面板的边框面积增大。
在这种情况下,由于其中设置有传感器的传感器区域存在于其中设置有诸如信号线和子像素这样的显示操作组件的显示区域中,所以可能难以将显示操作组件设置在显示区域中,这是成问题的。
另外,由于存在传感器区域,设置在传感器区域周围的信号线、子像素等的结构可能与其它区域中的不同。因此,显示区域中传感器的存在可能降低显示面板的质量。
发明内容
实施方式提供了一种包括设置在显示面板的显示区域中的传感器区域的信号线的布置结构,该布置结构使得能够驱动设置在传感器区域周围的子像素。
实施方式提供了一种能够改善由位于显示区域中的在传感器区域周围的子像素显示的图像的均匀性的解决方案。
根据一方面,实施方式可以提供一种显示装置,该显示装置包括:显示面板,在该显示面板中设置有多条选通线、多条数据线和多个子像素;至少一个孔区域,其位于所述显示面板的显示区域中;以及边界区域,其被设置成与所述孔区域的外周接触。
在显示装置中,多条数据线可以包括:多条第一数据线,通过所述多条第一数据线向多个子像素当中的第一颜色子像素提供数据电压,所述多条第一数据线中的每一条的一部分设置在所述边界区域中;以及多条第二数据线,通过所述多条第二数据线向所述多个子像素当中的第二颜色子像素提供数据电压,所述多条第二数据线中的每一条的一部分设置在所述边界区域中,所述多条第二数据线设置在与设置有所述多条第一数据线的层不同的层上。
选通线可以设置在与设置有数据线的层不同的层上。第二数据线和选通线之间的垂直距离可以大于第一数据线和选通线之间的垂直距离。
这里,第一数据线可以向红色子像素和蓝色子像素提供数据电压,而第二数据线可以向绿色子像素提供数据电压。
根据另一方面,实施方式可以提供一种显示装置,该显示装置包括:设置在显示区域中的至少一个孔区域;边界区域,其被设置为与所述至少一个孔区域的外周接触;以及多条数据线,所述多条数据线各自具有设置在所述边界区域中的部分,该部分的至少一部分弯曲(curve)。所述多条数据线当中的两条相邻的数据线可以设置在不同的层上。
根据实施方式,可以在显示面板的显示区域中将边界区域设置在设置有相机传感器等的孔区域之外,并且可以将用于显示操作的信号线设置在边界区域中,从而提供信号线的布置结构,通过该布置结构来驱动位于孔区域周围的子像素。
另外,设置在位于孔区域周围的边界区域中的数据线可以根据通过数据线驱动的子像素设置在不同的层上,从而减少以其它方式由设置在边界区域中的数据线的长度增加引起的负载增加。
因此,可以防止以其它方式由通过其驱动位于孔区域周围的子像素的数据线的负载增加而引起的亮度降低,从而提高了由孔区域周围的子像素显示的图像的均匀性。
附图说明
通过下面结合附图的详细说明,将更清楚地理解本公开的上述和其它目的、特征和优点,其中:
图1示意性地示出了根据实施方式的显示装置的配置;
图2示出了根据实施方式的显示装置中的子像素的电路结构以及子像素的驱动时间;
图3示出了根据实施方式的在显示装置的显示区域中设置孔区域的结构;
图4示出了根据实施方式的信号线设置在位于设置在显示装置的显示区域中的孔区域周围的边界区域中的结构;
图5示出了根据实施方式的信号线设置在位于设置在显示装置的显示区域中的孔区域周围的边界区域中的另一结构;
图6示出了根据实施方式的驱动位于设置在显示装置的显示区域中的孔区域周围的子像素的数据线的布置结构;
图7示出了根据实施方式的数据线设置在位于设置在显示装置的显示区域中的孔区域周围的边界区域中的另一结构;
图8示出了数据线设置在位于图7所示的孔区域周围的边界区域的外部和内部的结构;
图9示出了数据线设置在位于两个孔区域之间的边界区域中的结构;以及
图10和图11示出了通过图7所示的数据线的布置结构来改善显示区域中的亮度均匀性的示例。
具体实施方式
在以下对本发明的示例或实施例的描述中,将参考附图,在附图中,通过图示的方式示出了可以实现的特定示例或实施例,并且其中,即使当在彼此不同的附图中示出了相同的附图标记和符号时,也可以使用相同的附图标记和符号来表示相同或相似的组件。此外,在以下对本发明的示例或实施例的描述中,当确定本文中并入的公知功能和组件的详细描述可能使得本发明的一些实施例中的主题不清楚时,将省略该描述。本文中使用的诸如“包括”、“具有”、“含有”、“构成”、“由…组成”和“由…形成”这样的术语通常旨在允许添加其它组件,除非该术语与术语“仅”一起使用。如本文所用,单数形式旨在包括复数形式,除非上下文另外明确指出。
诸如“第一”、“第二”、“A”、“B”、“(A)”或“(B)”这样的术语在本文中可用于描述本发明的要素。这些术语中的每一个不用于限定要素的本质、次序、顺序或数量等,而仅仅用于将相应的要素与其它要素区分开。
当提到第一元件与第二元件“连接或联接”、“接触或交叠”等时,应当解释为,不仅第一元件可以与第二元件“直接连接或联接”或“直接接触或交叠”,而且第三元件也可以“插入”第一元件和第二元件之间,或者第一元件和第二元件可以经由第四元件彼此“连接或联接”、“接触或交叠”等。这里,第二元件可以包括在彼此“连接或联接到”、“接触或交叠”等的两个或更多个元件中的至少一个中。
当使用诸如“在…之后”、“继…之后”、“居于…之后”、“在…之前”等这样的时间相关术语来描述元件或配置的过程或操作或者操作、处理、制造方法中的流程或步骤时,这些术语可以被用于描述非连续或非顺序的过程或操作,除非术语“直接”或“紧接”一起使用。
另外,当提及任何尺寸、相对尺寸等时,应当认为元件或特征的数值或相应信息(例如,水平、范围等)包括可能由各种因素(例如,工艺因素、内部或外部影响、噪声等)引起的公差或误差范围,即使没有指定相关描述。此外,术语“可以”完全包括术语“能够”的所有含义。
图1示意性地示出了根据实施方式的显示装置100的配置。
参照图1,根据实施方式的显示装置100包括具有多个子像素SP的显示面板110、以及用于驱动显示面板110的栅极驱动器120、数据驱动器130、控制器140等。
显示面板110可以包括用作图像显示区域的显示区域A/A和位于显示区域A/A之外的非显示区域N/A,在显示区域A/A中设置有多个子像素SP,在非显示区域N/A中设置有信号线等。
在显示面板110的显示区域A/A中,设置有多条选通线GL和多条数据线DL。子像素SP可以设置在选通线GL与数据线DL交叉的区域中。
每个子像素SP可以包括发光器件ED,并且两个或更多个子像素SP可以构成单个像素。
栅极驱动器120由控制器140控制,并且通过向设置在显示面板110中的多条选通线GL依次输出扫描信号来控制多个子像素SP的驱动时间。
栅极驱动器120可以包括一个或更多个栅极驱动器集成电路(GDIC),并且可以取决于驱动方法而位于显示面板110的一侧或两侧。
数据驱动器130从控制器140接收图像数据,并将图像数据转换为模拟数据电压Vdata。另外,数据驱动器130在通过选通线GL施加扫描信号的时间点将数据电压Vdata输出到每条数据线DL,使得子像素SP表现出与图像数据对应的发光强度。
数据驱动器130可以包括一个或更多个源驱动器集成电路(SDIC)。
控制器140向栅极驱动器120和数据驱动器130提供各种控制信号,以控制栅极驱动器120和数据驱动器130的操作。
控制器140控制栅极驱动器120在由帧限定的时间点输出扫描信号。控制器140通过从外部源接收图像数据来将图像数据转换成数据驱动器130可读的数据信号格式,并将转换后的图像数据输出到数据驱动器130。
除了图像数据之外,控制器140还从外部源(例如,主机系统)接收各种定时信号。定时信号可以包括垂直同步信号Vsync、水平同步信号Hsync、输入数据使能信号DE、时钟信号CLK等。
控制器140可以根据从外部源接收到的各种定时信号产生各种控制信号,并将控制信号输出到栅极驱动器120和数据驱动器130。
例如,控制器140输出各种选通控制信号GCS(包括选通起始脉冲GSP、选通移位时钟信号、选通输出使能信号GOE等),以控制栅极驱动器120。
这里,选通起始脉冲GSP控制栅极驱动器120的一个或更多个GDIC的操作开始时间。选通移位时钟GSC是通常输入到一个或更多个GDIC以控制扫描信号的移位时间的时钟信号。选通输出使能信号GOE指定一个或更多个GDIC的定时信息。
另外,控制器140输出各种数据控制信号DCS(包括源起始脉冲SSP、源采样时钟SSC、源输出使能信号SOE等),以控制数据驱动器130。
这里,源起始脉冲SSP控制数据驱动器130的一个或更多个SDIC的数据采样起始时间。源采样时钟SSC是控制各个SDIC中的数据的采样时间的时钟信号。
显示装置100还可以包括电源管理集成电路(PMIC),其将各种形式的电压或电流供应到显示面板110、栅极驱动器120、数据驱动器130等,或者控制要供应到其的各种类型的电压或电流。
除了选通线GL和数据线DL之外,还可以在显示面板110上设置通过其提供各种信号或电压的电压线。可以在每个子像素SP中设置发光器件ED、用于驱动发光器件ED的晶体管等。
图2示出了根据实施例的显示装置100中的每个子像素SP的电路结构以及子像素SP的驱动时间。
参照图2,发光器件ED可以设置在显示面板110的子像素SP中。此外,通过电流控制驱动发光器件ED的驱动晶体管DRT可以设置在子像素SP中。
设置在子像素SP中的发光器件ED可以是有机发光二极管(OLED),并且在一些情况下,可以是发光二极管(LED)、微型发光二极管(μLED)等。
此外,在子像素SP中,除了驱动晶体管DRT之外,还可以设置一个或更多个晶体管。用于保持驱动晶体管DRT的栅极节点的电压的存储电容器Cstg等也可以设置在子像素SP中。
图2示出了其中包括驱动晶体管DRT的7个晶体管和1个存储电容器Cstg设置在子像素SP中的7T1C结构。然而,根据实施方式的显示装置100中的子像素SP的结构不限于此。此外,尽管图2示出了子像素SP被实现为P型金属氧化物半导体(PMOS)晶体管,但是设置在子像素SP中的至少一个晶体管可以被实现为N型金属氧化物半导体(NMOS)。
发光器件ED可以包括与驱动晶体管DRT电连接的阳极和向其提供基极电压Vss的阴极。
驱动晶体管DRT可以电连接通过其施加驱动电压Vdd的驱动电压线DVL和发光器件ED。另外,驱动晶体管DRT可以电连接到数据线DL,通过数据线DL施加数据电压Vdata。此外,驱动晶体管DRT的栅极节点可以电连接到存储电容器Cstg和初始化电压线IVL。
第一晶体管T1可以由扫描信号SCAN(N)控制,并且电连接驱动晶体管DRT的第一节点N1和第二节点N2。第一晶体管T1可以控制通过用驱动晶体管DRT的阈值电压Vth对数据电压Vdata进行而获得的电压施加到驱动晶体管DRT的栅极节点。
第二晶体管T2可以由扫描信号SCAN(N-1)控制,并且电连接驱动晶体管DRT的第一节点N1和初始化电压线IVL。第二晶体管T2可以用于初始化驱动晶体管DRT的栅极节点的电压。
第三晶体管T3可以由扫描信号SCAN(N)控制,并且电连接驱动晶体管DRT的第三节点N3和数据线DL。另外,第四晶体管T4可以由扫描信号EM控制,并且电连接驱动晶体管DRT的第三节点N3和驱动电压线DVL。
第五晶体管T5可以由扫描信号EM控制,并且电连接驱动晶体管DRT的第二节点N2和发光器件ED。第五晶体管T5可以控制发光器件ED的发光时间。
第六晶体管T6可以由扫描信号SCAN(N)控制,并且电连接发光器件ED的阳极和初始化电压线IVL。第六晶体管T6可用于初始化发光器件ED的阳极的电压。
描述子像素SP的驱动方法,可以驱动子像素SP,使得其驱动时段在单个图像帧周期期间被划分为初始化时段、数据写入时段和发光时段。
在初始化期间,可以将具有低电平的扫描信号SCAN(N-1)提供给子像素SP,从而使第二晶体管T2导通。随着第二晶体管T2导通,可以将初始化电压Vin1施加到驱动晶体管DRT的栅极节点。
在初始化完成之后,在数据写入期间,可以将具有高电平的扫描信号SCAN(N-1)和具有低电平的扫描信号SCAN(N)提供给子像素SP。另外,第二晶体管T2可以截止,而第一晶体管T1、第三晶体管T3和第六晶体管T6可以导通。
随着第一晶体管T1导通,驱动晶体管DRT的第一节点N1和第二节点N2电连接。
另外,随着第三晶体管T3导通,数据电压Vdata可以通过驱动晶体管DRT和第一晶体管T1施加到驱动晶体管DRT的第一节点N1,即栅极节点。此时,可以将通过将驱动晶体管DRT的阈值电压Vth反映到数据电压Vdata而获得的电压施加到驱动晶体管DRT的栅极节点,使得可以执行对驱动晶体管DRT的阈值电压的补偿。
另外,随着第六晶体管T6在数据写入时段期间导通,可以通过初始化电压Vini来初始化发光器件ED的阳极。即,在数据写入周期期间,可以同时执行向驱动晶体管DRT的栅极节点施加电压的操作和初始化发光器件ED的阳极的操作。
在发光时段期间,可以将具有高电平的扫描信号SCAN(N-1)和具有高电平的扫描信号SCAN(N)提供给子像素SP,并且可以将具有低电平的扫描信号EM提供给子像素SP。因此,第一晶体管T1、第三晶体管T3和第六晶体管T6可以截止,而第四晶体管T4和第五晶体管T5可以导通。
随着第四晶体管T4导通,可以将驱动电压Vdd提供给驱动晶体管DRT的第三节点N3,并且可以由数据电压Vdata和驱动电压Vdd产生驱动晶体管DRT的第一节点N1和第三节点N3之间的电压差,使得作为对数据电压Vdata的响应的电流可以流过驱动晶体管DRT。
随着第五晶体管T5导通,可以将作为对数据电压Vdata的响应的电流提供给发光器件ED,并且发光器件ED可以表现出与数据电压Vdata对应的发光强度。
此外,根据实施方式的显示装置100可以在显示面板110的设置有上述子像素SP的显示区域A/A中包括用于传感器(诸如相机传感器)的区域。
例如,在显示面板110的显示区域A/A的区域中可以不设置子像素SP。此外,没有设置子像素SP的区域可以是开放的,使得可以在开放的区域中设置诸如相机传感器这样的传感器。即,可以在显示区域A/A中设置孔区域HA,并且可以在孔区域HA中设置传感器。
在这种情况下,在设置诸如电极或信号线这样的显示操作组件的过程中,在相应区域中可以不设置显示操作配置。即,电极、信号线等可以设置在显示区域A/A中,使得在显示区域A/A的除了显示区域A/A的要设置孔区域HA的部分之外的其余部分上显示图像。
由于孔区域HA设置在显示区域A/A的一部分中并且传感器设置在孔区域HA中,因此可以防止显示面板110的整个非显示区域N/A的宽度由于传感器的设置而增加。
图3示出了根据实施方式的孔区域HA被设置在显示装置100的显示区域A/A中的结构。
参照图3,显示面板110的显示区域A/A的一部分可以是其中设置有相机传感器等的孔区域HA。另外,可以在孔区域HA周围设置边界区域BA。
边界区域BA可以与孔区域HA的外周接触,并且位于孔区域HA与显示区域A/A的设置有子像素SP的部分之间。
边界区域BA可以包括第一边界区域BA1和第二边界区域BA2,在第一边界区域BA1中设置有用于驱动设置在孔区域HA中的相机传感器等的信号线,在第二边界区域BA2中设置有用于驱动设置在孔区域HA周围的子像素SP的信号线。
这里,孔区域HA和第一边界区域BA1可以是开放的区域,使得相机传感器设置在其中。即,在孔区域HA和第一边界区域BA1开放的情况下,设置相机传感器的传感器单元的区域可以被称为孔区域HA,而设置相机传感器的边框的区域可以被称为第一边界区域BA1。
位于孔区域HA周围的第二边界区域BA2可以是设置有用于驱动显示区域A/A中的子像素SP的信号线的区域。由于孔区域HA位于显示区域A/A中,所以连接到位于孔区域HA周围的特定子像素SP的信号线可以不位于孔区域HA中。因此,第二边界区域BA2可以设置在孔区域HA周围,并且诸如选通线GL和数据线DL这样的显示操作信号线可以设置在第二边界区域BA2中。
根据设置在显示区域A/A中的传感器的类型、数量等,设置在显示区域A/A中的孔区域HA可以是单个区域或多个区域。
例如,参照图3中的EX 1,可以在显示面板110的显示区域A/A中设置单个孔区域HA。第一边界区域BA1和第二边界区域BA2可以设置在孔区域HA周围。此外,子像素SP等可以设置在第二边界区域BA2的外部。即,边界区域BA的外周可以与显示区域A/A的外周间隔开。
在另一示例中,参照图3中的EX 2,可以在显示面板110的显示区域A/A中设置两个孔区域HA。第一孔区域HA1和第二孔区域HA2可以具有相同的形状和尺寸,或者如同EX 2中,可以具有不同的形状和尺寸。
设置有用于驱动设置在第一孔区域HA1中的传感器的信号线等的第一边界区域BA1可以位于第一孔区域HA1的周围。设置有用于驱动设置在第二孔区域HA2中的传感器的信号线等的第二边界区域BA2可以位于第二孔区域HA2的周围。
第二边界区域BA2可以位于第一边界区域BA1之外。此外,可以将子像素SP设置在显示区域A/A的除了孔区域HA和边界区域BA之外的其余部分中,以显示图像。
因此,由于没有用于驱动位于孔区域HA周围的子像素SP的信号线可以被设置在孔区域HA中,所以这些信号线可以被设置在位于孔区域HA周围的边界区域BA中,并且连接到位于边界区域BA之外的子像素SP。
图4示出了根据实施方式的信号线设置在位于设置在显示装置100的显示区域A/A中的孔区域HA周围的边界区域BA中的结构。
参照图4,在显示面板110的显示区域A/A中选通线GL可以设置在一个方向上,数据线DL可以设置在与选通线GL交叉的方向上。
另外,在孔区域HA位于显示区域A/A中的情况下,诸如选通线GL和数据线DL这样的信号线可以被设置成穿过位于孔区域HA周围的边界区域BA。
例如,通过其施加扫描信号SCAN的选通线GL可以设置在位于孔区域HA周围的边界区域BA中。选通线GL可以以沿着孔区域HA的外周形状弯曲的形状设置在边界区域BA中。另外,从边界区域BA向外延伸的各条选通线GL的一部分可以具有弯折(bent)形状。
即,设置在边界区域BA中的各条选通线GL可以具有弯曲形状,弯折部分连接到子像素SP,同时保持与其它选通线GL的恒定距离。
另外,通过其施加数据电压Vdata的数据线DL可以设置在位于孔区域HA周围的边界区域BA中。设置在边界区域BA中的数据线DL也可以具有弯曲形状。另外,从边界区域BA向外延伸的各条数据线DL的一部分可以具有弯折形状。
如上所述的选通线GL和数据线DL可以设置在显示面板110中的不同的层上。
例如,参照图4中的部分I-I'的示意性横截面结构,缓冲层BUF等可以设置在基板SUB上,并且选通线GL可以设置在缓冲层BUF上。绝缘层ILD可以设置在选通线GL上,并且数据线DL可以设置在绝缘层ILD上。此外,可以在数据线DL上设置钝化层PAS。
由于选通线GL和数据线DL设置在不同的层上并且在边界区域BA中弯曲,所以选通线GL和数据线可以连接到位于孔区域HA外部的子像素SP。
由于选通线GL和数据线DL在边界区域BA中沿孔区域HA的外周设置,所以选通线GL和数据线DL可以比设置在边界区域BA之外的其它信号线长。此外,信号线的长度增加可以增加信号线的负载。特别地,提供数据电压Vdata的数据线DL的负载增加可以导致子像素SP的亮度降低。
实施方式提供了一种解决方案,该解决方案能够防止在显示区域A/A中包括其中可以设置传感器等的孔区域HA的同时在孔区域HA周围显示的图像的质量劣化。
图5示出了根据实施方式的信号线设置在位于设置在显示装置100的显示区域A/A中的孔区域HA周围的边界区域BA中的另一结构。
参照图5,其中设置有传感器等的孔区域HA可以位于显示面板110的显示区域A/A中。边界区域BA可以位于孔区域HA周围,同时与孔区域HA的外周接触。
用于驱动位于孔区域HA周围的子像素SP的选通线GL、数据线DL等可以设置在边界区域BA中。
例如,通过其施加扫描信号SCAN的选通线GL可以设置在一个方向上,同时在边界区域BA中各自包括弯曲部分和弯折部分。另外,通过其提供数据电压Vdata的数据线DL可以设置在与选通线GL交叉的方向上,同时在边界区域BA中各自包括弯曲部分和弯折部分。
这里,设置在边界区域BA中的多条数据线DL当中的特定数据线DL可以设置在不同的层上。
参照图5中的部分J-J'的示意性横截面结构,绝缘层ILD可以设置在选通线GL上,并且第一数据线DL1可以设置在绝缘层ILD上。第一钝化层PAS1可以设置在第一数据线DL1上,并且第二数据线DL2可以设置在第一钝化层PAS1上。另外,第二钝化层PAS2可以设置在第二数据线DL2上。
这里,第一数据线DL1和第二数据线DL2可以由相同的材料制成。
另外,由于第二数据线DL2位于第一数据线DL1之上,因此第二数据线DL2和选通线GL之间的垂直距离d2可以大于第一数据线DL1和选通线GL之间的垂直距离d1。
随着第二数据线DL2与位于第二数据线DL2下方的选通线GL之间的距离的增大,可以减小第二数据线DL2与选通线GL之间可能产生的寄生电容,并且可以减小第二数据线DL2的负载。
即,实施方式可以增加设置在位于孔区域HA周围的边界区域BA中的多条数据线DL当中的特定数据线DL和设置在与数据线DL所在的层不同的层上的信号线(诸如选通线GL)之间的距离,从而防止由数据线DL的长度增加引起的负载增加。
因此,可以防止设置在与孔区域HA相邻的区域中的子像素SP的亮度由于通过其将数据电压Vdata提供给子像素SP的数据线DL的负载的增加而劣化。
此外,可以降低多条数据线DL当中的驱动对亮度具有显著影响的子像素SP的特定数据线DL的负载,从而提高改善孔区域HA周围的亮度的效果。
图6示出了根据实施方式的驱动位于设置在显示装置100的显示区域A/A中的孔区域HA周围的子像素SP的数据线DL的布置结构。
参照图6,红色子像素R SP、绿色子像素G SP和蓝色子像素B SP可以设置在显示面板110的显示区域A/A中。这里,红色子像素R SP和蓝色子像素B SP可以被设置为彼此交替,以便由第一数据线DL1驱动。此外,绿色子像素G SP可以设置在相同的列上,以便由第二数据线DL2驱动。
绿色子像素G SP所发射的光的峰值波长可以小于红色子像素R SP所发射的光的峰值波长并且大于蓝色子像素B SP所发射的光的峰值波长。此外,可以通过绿色子像素GSP所发射的光的强度来改变亮度。
因此,驱动绿色子像素G SP的第二数据线DL2可以设置在驱动红色子像素R SP和蓝色子像素B SP的第一数据线DL1上方的层上,以减小第二数据线DL2的负载并增加由相应数据线DL驱动的区域的亮度。
如上所述,在驱动位于孔区域HA周围的子像素SP的信号线可以设置在边界区域BA中并连接到子像素SP的结构中,可以调整设置有特定信号线的层,从而防止图像质量由于负载的增加而降低。
另外,数据线DL的上述布置结构可以应用于在显示面板110的显示区域A/A中设置多个孔区域HA的情况。
图7示出了根据实施方式的数据线DL设置在位于设置在显示装置100的显示区域A/A中的孔区域HA周围的边界区域BA中的另一结构。
参照图7,第一孔区域HA1和第二孔区域HA2可以设置在显示区域A/A中。
边界区域BA可以围绕第一孔区域HA1和第二孔区域HA2设置,以与第一孔区域HA1的外周和第二孔区域HA2的外周接触。在边界区域BA中,可以设置与位于孔区域HA的一侧(例如,左侧)和另一侧(例如,右侧)的子像素SP连接的选通线GL。
此外,在边界区域BA中,可以设置与位于孔区域HA的一侧(例如,上方)和另一侧(例如,下方)的子像素SP连接的数据线DL。
设置在边界区域BA中的各条数据线DL的一部分可以包括具有弯曲形状的部分。另外,从边界区域BA向外延伸的各条数据线DL的一部分可以包括具有弯折形状的部分。
这里,驱动红色子像素R SP和蓝色子像素B SP的第一数据线DL1与驱动绿色子像素G SP的第二数据线DL2可以彼此交替设置。此外,第二数据线DL2可以设置在第一数据线DL1上方的层上。
这因此增加了第二数据线DL2到设置在数据线DL下方的层上的信号线的距离。此外,第二数据线DL2到设置在数据线DL下方的层上的信号线的距离的增加可以减小第二数据线DL2的负载。
因此,可以通过设置在边界区域BA中的第二数据线DL2的长度增加来防止负载增加,从而防止由第二数据线DL2驱动的子像素SP的亮度降低。
另外,出于亮度均匀或容易地布置信号线的目的,第一数据线DL1和第二数据线DL2可以以预定图案设置在特定区域(例如,边界区域BA之外的区域或者孔区域HA1和HA2之间的边界区域BA的一部分)中。
图8示出了数据线DL设置在位于图7所示的孔区域HA周围的边界区域BA的外部和内部的结构。
参照图8,示出了设置在位于第一孔区域HA1左侧的边界区域BA中和显示区域A/A的位于边界区域BA之外的一部分中的数据线DL的示例结构。
连接到设置在第一孔区域HA1上方的子像素SP和设置在第一孔区域HA1下方的子像素SP的数据线DL可以被设置为绕过第一孔区域HA1。数据线DL的弯曲部分的长度可以在更靠近第一孔区域HA1的外周时增加。另外,数据线DL的弯曲部分的长度可以在更靠近边界区域BA的外周时减小。
这里,尽管数据线DL的弯曲部分之间的距离可以由于边界区域BA的宽度而减小,但是设置在边界区域BA之外的数据线DL的线性部分之间的距离可以是恒定的。
因此,数据线DL可以以如下的结构设置在边界区域BA中,该结构绕过孔区域HA并连接到设置在孔区域HA上方和下方的子像素SP,以驱动相应的子像素SP。
此外,由于驱动绿色子像素G SP的第二数据线DL2设置在上层上,因此可以减小通过其将数据电压Vdata提供给绿色子像素G SP的第二数据线DL2的负载,从而防止由其部分设置在边界区域BA中的数据线DL驱动的区域的亮度降低。
此外,为了易于布置信号线,设置在边界区域BA之外的数据线DL可以被设置成与设置在边界区域BA中的数据线DL相同的图案。即,位于边界区域BA之外的第一数据线DL1和第二数据线DL2可以设置在不同的层上。
因此,根据实施方式的显示装置100可以提供其中彼此相邻设置的两条数据线DL被设置在不同的层上的布置结构。
图9示出了数据线DL设置在位于两个孔区域HA之间的边界区域BA中的结构。
参照图9,示出了数据线DL设置在位于第一孔区域HA1和第二孔区域HA2之间的边界区域BA中的示例性结构。
在第一孔区域HA1和第二孔区域HA2之间的区域中,特定数据线DL可以具有沿着第一孔区域HA1的外周形状弯曲的形状,而其它数据线DL可以具有沿着第二孔区域HA2的外周形状弯曲的形状。因此,在相反方向上弯曲的数据线DL可以设置在位于第一孔区域HA1和第二孔区域HA2之间的边界区域BA中。
数据线DL可以以弯曲形状设置在第一孔区域HA1和第二孔区域HA2之间的边界区域BA中,使得数据线DL之间的距离可以在边界区域BA中减小。此外,从边界区域BA向外延伸的数据线DL的线性部分可以连接到位于边界区域BA之外的子像素SP,同时具有恒定的距离。
这里,在第一孔区域HA1和第二孔区域HA2之间的边界区域BA中,两条相邻的数据线DL可以沿相反的方向弯曲。另外,由于第一数据线DL1和第二数据线DL2被设置为彼此交替,所以在相反的方向上弯曲的相邻数据线DL可以被设置在不同的层上。
如上所述,根据实施方式的显示装置100在显示区域A/A中提供了包括孔区域HA的结构,从而使得传感器能够设置在显示区域A/A中。此外,提供了用于显示操作的信号线设置在位于孔区域HA之外的边界区域BA中的结构,从而提供了能够驱动位于孔区域HA周围的子像素SP的信号线的结构。
另外,可以调整设置有驱动显示特定颜色的子像素SP的数据线DL的层,以减小数据线DL的负载,使得可以减小由于设置成绕过孔区域HA的数据线DL而引起的负载增加,并且可以改善孔区域HA周围出现的亮度的均匀性。
图10和图11示出了通过图7所示的数据线DL的布置结构来改善显示区域A/A中的亮度均匀性的示例。
参照图10,其中将数据电压Vdata提供给数据线DL的数据驱动器130位于显示区域A/A之下的示例情况。由于数据线DL设置在位于孔区域HA周围的边界区域BA中,其中负载随着长度的增加而增加,所以可能出现由数据线DL驱动的子像素SP所表现出的具有低亮度的区域。
即,在将孔区域HA、边界区域BA等设置在距显示区域A/A的外周一定距离处的情况下,可以通过设置在孔区域HA等与显示区域A/A的外周之间的边界区域BA中的数据线DL来驱动特定子像素SP。
此外,由于驱动这些子像素SP的数据线DL设置在负载增大的边界区域BA中,因此由相应数据线DL驱动的子像素SP的区域可以具有低亮度。
根据实施方式,在设置在边界区域BA中的数据线DL当中,驱动绿色子像素G SP的第二数据线DL2可以位于能够降低第二数据线DL2的负载的层上,从而防止在位于孔区域HA周围的区域中发生亮度降低。
此外,即使在将孔区域HA设置成与显示区域A/A的外周相邻的情况下,也可以在存在由设置在孔区域HA与显示区域A/A的外周之间的边界区域BA中的数据线DL驱动的子像素SP的情况下应用实施方式。
例如,如图11所示,边界区域BA可以位于孔区域HA周围,使得边界区域BA的一部分与显示区域A/A的外周接触。
在这种情况下,当边界区域BA的外周包括弯曲部分时,图像显示子像素SP可以设置在边界区域BA的外周和显示区域A/A的外周之间。此外,驱动相应子像素SP的数据线DL可以设置在边界区域BA中,同时绕过孔区域HA。
这里,驱动绿色子像素G SP的第二数据线DL2可以设置在与设置有驱动红色子像素R SP和蓝色子像素B SP的第一数据线DL1的层不同的层上,从而防止由相应区域中的数据线DL的负载增加而引起的亮度降低。
根据如上所述的实施方式,可以通过将孔区域HA设置在显示面板110的显示区域A/A的一部分中来提供传感器可以设置在显示区域A/A中的结构。
另外,实施方式可以提供一种信号线的布置结构,其能够通过在孔区域HA之外提供边界区域BA并且使得设置在边界区域BA中的显示操作信号线能够具有弯曲形状来驱动位于孔区域HA周围的子像素SP。
另外,实施方式可以提供一种在设置在边界区域BA中以驱动位于边界区域BA之外的子像素SP的数据线DL当中的驱动绿色子像素G SP的特定数据线DL设置在与设置其它数据线DL的层不同的层上的结构。
因此,可以提供一种能够防止驱动绿色子像素G SP的数据线DL的负载增加,从而防止由相应的数据线DL驱动的子像素SP的亮度降低并且减小在孔区域HA周围出现的亮度不均匀性的解决方案。
已经给出了以上描述以使本领域的任何技术人员能够实现和使用本发明的技术思想,并且已经在特定应用及其要求的上下文中提供了以上描述。对所描述的实施例的各种修改、添加和替换对于本领域技术人员将是显而易见的,并且在不脱离本发明的精神和范围的情况下,可以将本文中限定的一般原理应用于其它实施例和应用。以上描述和附图提供了本发明的技术思想的示例,仅用于说明目的。即,所公开的实施例旨在说明本发明的技术思想的范围。因此,本发明的范围不限于所示的实施例,而是符合与权利要求一致的最宽范围。本发明的保护范围应当基于所附的权利要求来解释,并且在其等效范围内的所有技术思想应当被解释为包括在本发明的范围内。
相关申请的交叉引用
本申请要求于2019年9月24日提交的韩国专利申请No.10-2019-0117722的优先权,该韩国专利申请出于所有目的通过引用方式并入到本文中,如同在本文中完全阐述一样。

Claims (18)

1.一种显示装置,该显示装置包括:
显示面板,在该显示面板中设置有多条选通线、多条数据线和多个子像素;
至少一个孔区域,所述至少一个孔区域位于所述显示面板的显示区域中;以及
边界区域,该边界区域被设置成与所述孔区域的外周接触,
其中,所述多条数据线包括:
多条第一数据线,通过所述多条第一数据线向所述多个子像素当中的第一颜色子像素提供数据电压,所述多条第一数据线中的每一条的一部分设置在所述边界区域中;以及
多条第二数据线,通过所述多条第二数据线向所述多个子像素当中的第二颜色子像素提供数据电压,所述多条第二数据线中的每一条的一部分设置在所述边界区域中,所述多条第二数据线设置在与设置有所述多条第一数据线的层不同的层上。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述选通线设置在与设置有所述数据线的层不同的层上,并且
所述第二数据线与所述选通线之间的垂直距离大于所述第一数据线与所述选通线之间的垂直距离。
3.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述第一数据线还向第三颜色子像素提供数据电压,并且
所述第二颜色子像素所发射的光的峰值波长小于所述第一颜色子像素所发射的光的峰值波长并且大于所述第三颜色子像素所发射的光的峰值波长。
4.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述第一数据线与所述第二数据线交替。
5.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述第一数据线和所述第二数据线由相同的材料制成。
6.根据权利要求1所述的显示装置,其中,各条所述第一数据线的设置在所述边界区域中的部分的至少一部分和各条所述第二数据线的设置在所述边界区域中的部分的至少一部分弯曲。
7.根据权利要求1所述的显示装置,其中,各条所述第一数据线的设置在所述边界区域中的部分的至少一部分和各条所述第二数据线的设置在所述边界区域中的部分的至少一部分弯折。
8.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述边界区域与所述显示区域的边界间隔开。
9.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述第一数据线和所述第二数据线中的至少一条向所述多个子像素当中的设置在所述孔区域的一侧的至少一个子像素和所述多个子像素当中的设置在所述孔区域的另一侧的至少一个子像素提供数据电压。
10.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述多个子像素设置在所述显示区域的除了所述孔区域和所述边界区域之外的其余部分中。
11.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述至少一个孔区域包括第一孔区域和与所述第一孔区域相邻设置的第二孔区域,并且
所述多条数据线当中的设置在位于所述第一孔区域与所述第二孔区域之间的所述边界区域中的至少两条数据线在相反的方向上弯曲。
12.根据权利要求11所述的显示装置,其中,彼此相邻地设置并且在相反的方向上弯曲的两条数据线被设置在不同的层上。
13.一种显示装置,该显示装置包括:
设置在显示区域中的至少一个孔区域;
边界区域,该边界区域被设置成与所述至少一个孔区域的外周接触;以及
多条数据线,所述多条数据线各自具有设置在所述边界区域中的部分,该部分的至少一部分弯曲,
其中,所述多条数据线当中的两条相邻的数据线设置在不同的层上。
14.根据权利要求13所述的显示装置,其中,所述多条数据线当中的至少一条数据线与设置在位于所述边界区域的一侧的至少一个子像素中的电路元件电连接,并且与设置在位于所述边界区域的另一侧的至少一个子像素中的电路元件电连接。
15.根据权利要求13所述的显示装置,其中,所述边界区域与所述显示区域的边界间隔开。
16.根据权利要求13所述的显示装置,所述显示装置还包括设置在与设置有所述多条数据线的层不同的层上的多条选通线,所述多条选通线中的每一条具有设置在所述边界区域中的部分,该部分的至少一部分弯曲,
其中,所述多条选通线当中的两条相邻的选通线设置在单个层上。
17.根据权利要求16所述的显示装置,其中,所述两条相邻的数据线当中的与所述选通线的垂直距离较大的数据线向绿色子像素提供数据电压。
18.根据权利要求16所述的显示装置,其中,所述两条相邻的数据线当中的与所述选通线的垂直距离较小的数据线向红色子像素和蓝色子像素提供数据电压。
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