CN113053969B - 显示面板及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明的实施例公开了一种显示面板及显示装置,所述显示面板包括:像素定义层,包括第一金属层,所述第一金属层设有间隔的多个开口;以及发光层,包括多个发光单元,每一所述发光单元位于对应的所述开口内;通过在所述像素定义层内设置所述第一金属层,可以减小将所述第一金属层设置在所述阵列基板内对所述阵列基板表面平坦度的影响,以提高所述显示面板的显示均一性。
Description
技术领域
本发明涉及显示领域,特别是涉及一种显示面板及显示装置。
背景技术
现有技术中,为了降低阻抗的影响,目前主流方案是增加阵列基板的金属走线的厚度,但是该方案会造成阵列基板的平坦度下降,使得显示面板的显示均一性不佳。
发明内容
本发明涉及一种显示面板及显示装置,用于改善现有技术中显示面板的显示均一性不佳的问题。
为解决上述问题,本发明提供的技术方案如下:
本发明提供的一种显示面板,包括:
像素定义层,包括第一金属层,所述第一金属层设有间隔的多个开口;以及
发光层,包括多个发光单元,每一所述发光单元位于对应的所述开口内。
在一种实施例中,所述像素定义层还包括阻隔层,所述阻隔层包括多个第一部分,每一所述第一部分位于对应的所述开口内并围成收容空间,每一所述发光单元位于对应的所述收容空间内。
在一种实施例中,还包括阵列基板,所述阵列基板包括多个驱动晶体管,每一所述驱动晶体管包括第二金属层,所述第一金属层的厚度大于所述第二金属层的厚度。
在一种实施例中,所述第一金属层的材料包括铝或铜,所述第一金属层的厚度大于0.8um。
在一种实施例中,每一所述驱动晶体管包括源极层,所述第一金属层包括数据线,所述源极层连接于所述数据线。
在一种实施例中,所述第一金属层还包括所述电源线和感测线,所述电源线、所述感测线与所述数据线同层。
在一种实施例中,每一所述发光单元包括阳极层,每一所述驱动晶体管包括漏极层,所述阳极层贯穿所述阻隔层并连接于所述漏极层。
在一种实施例中,所述阻隔层的材料为疏水材料,所述阳极层的材料为亲水材料。
在一种实施例中,所述阻隔层的材料为二氧化硅,所述阳极层的材料为氧化铟锡。
本申请还提供一种显示装置,包含上述任一项所述的显示面板。
与现有技术相比,本发明提供的一种显示面板及显示装置的有益效果为:
本发明提供的显示面板,包括:像素定义层,包括第一金属层,所述第一金属层设有间隔的多个开口;以及发光层,包括多个发光单元,每一所述发光单元位于对应的所述开口内;通过在所述像素定义层内设置所述第一金属层,可以减小将所述第一金属层设置在所述阵列基板内对所述阵列基板表面平坦度的影响,以提高所述显示面板的显示均一性。
附图说明
图1为本发明实施例提供的显示面板的第一结构示意图。
图2为本发明实施例提供的显示面板的第二结构示意图。
图3为本发明实施例提供的显示面板中阻隔层的结构示意图。
图4为本发明实施例提供的显示面板中阻隔层第一部分的结构示意图。
图5为本发明实施例提供的显示面板中发光层的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,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发明和简化描述,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发明的限制。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。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
本发明提供一种显示面板及显示装置,具体参阅图1至图5。
现有的显示面板,为了保证所述显示面板的显示均一性,一般会采用在所述显示面板内设置并联的金属走线以降低所述显示面板的阻抗,但这种结构设置方式往往也会使得所述显示面板的阵列基板平坦度受到影响,使得每个子像素单元发光区的平坦度受到影响,导致阳极层的厚度不同或是每个所述子像素单元内的墨水不同,进而影响所述显示面板的显示均一性的问题。因此,本发明提供一种显示面板及显示装置以解决上述问题。
参阅图1,为本发明实施例提供的显示面板的第一结构示意图。本发明提供的一种显示面板1,首先,所述显示面板1为液晶显示面板,参阅图1可知,所述显示面板1为一长方体状,且所述显示面板1的八个外角均为圆角结构,以避免用户在使用时不便使用甚至刮伤手指。使用时若所述显示面板1的显示面正对于用户的眼睛,即所述显示面平行于人眼,此时用户可以获得所述显示面的最佳观看视角。
其中,所述显示面为所述显示面板1中用于向用户展现各种实时画面信息的页面。
需要说明的是,所述显示面板1沿三个不同的方向延伸,垂直于所述显示面板1显示面的方向为第一方向Z,垂直于所述第一方向Z,且平行于所述显示面板1上下端面的方向为第二方向X,同时垂直于所述第一方向Z和所述第二方向X的方向为第三方向Y,即所述显示面板1沿所述第一方向Z的长度为所述显示面板1的厚度,所述显示面板1沿所述第二方向X的长度为所述显示面板1的宽度,所述显示面板1沿所述第三方向Y的长度为所述显示面板1的长度。
参阅图2,为本发明实施例提供的显示面板的第二结构示意图。也是图1中所述显示面板1沿A-A处的剖视图。在本发明中,所述显示面板1为有机发光二极管显示面板(OLED,OrganicLight-Emitting Diode)。从图2中,可以看出,所述显示面板1包括:像素定义层B1,包括第一金属层13,所述第一金属层13设有间隔的多个开口;以及发光层B2,包括多个发光单元15,每一所述发光单元15位于对应的所述开口内。
需要说明的是,每个所述像素定义层B1包括第一金属层13,所述第一金属层13向下延伸,与所述显示面板1阵列基板11内的金属层并联,所述金属层可以是栅极金属层或是源漏极层金属层111,进一步地,所述金属层还可以是阳极层14或是阴极层,当然,所述金属层还可以是所述阳极层14或是阴极层。当所述第一金属层13与所述阵列基板11内的任一金属层并联时,并可以直接减小与其并联的所述金属层的阻抗,进而达到减小与其并联的相关金属层的阻抗,最终减小所述显示面板1的阻抗,提高所述显示面板1显示均一性的现象。
可以理解的是,所述像素定义层13设置在相邻的两个所述子像素单元之间,用于阻隔不同的所述子像素单元,避免不同颜色的所述子像素单元内的墨水混合,造成串色,影响显示效果的问题。通过所述像素定义层13间隔开的多个开口即为每个所述子像素单元的开口区,一般用于设置所述显示面板1的发光层B2。所述发光层B2包括多个发光单元15,每个所述发光单元15位于一个对应的所述开口内。在一种实施例中,所述发光单元15至少包括:红色发光单元(R)151、绿色发光单元(G)152以及蓝色发光单元(B)153。当然,所述发光单元15不限于这三种颜色的发光单元的组合,所述发光单元15还可以包括:所述红色发光单元(R)151、所述绿色发光单元(G)152、所述蓝色发光单元(B)152以及白色发光单元(W),或是所述红色发光单元(R)151、所述绿色发光单元(G)152、所述蓝色发光单元(B)153以及黄色发光单元(Y)等等,用户可以根据自身需求自定义需要突出或是加重的颜色比重与组成成分。进一步地,不同颜色的所述发光单元15之间间隔设置;在一种实施例中,所述间隔设置可以是每一个不同颜色的所述发光单元15相互间隔,即相邻的两个所述发光单元15的颜色总是不同的,例如,R/G/B,R/B/G,或是G/R/B等等。在另一种实施例中,所述间隔设置也可以是没两个不同颜色的所述发光单元15相互间隔,即每相邻的三个所述发光单元15包含两种不同颜色的所述发光单元15,例如,R/R/G,R/G/G,G/B/B等等。所述间隔设置具体是每间隔几个相同颜色的所述子像素单元设置下一种不同颜色的所述子像素单元,在保证不影响所述显示面板1正常显示的情况下,可以根据每个所述子像素单元沿所述第二方向X的长度的不同确定,例如,当每个所述子像素单元沿所述第二方向X的长度较小时,每次间隔的相同颜色的所述子像素单元的数量可以适当增多;当每个所述子像素单元沿所述第二方向X的长度较大时,每次间隔的相同颜色的所述子像素单元的数量可以适当减少。
进一步地,所述像素定义层B1还包括阻隔层12,所述阻隔层12包括多个第一部分121,每一所述第一部分121位于对应的所述开口内并围成收容空间,每一所述发光单元15位于对应的所述收容空间内。
其中,所述收容空间为其中一端开口的半封闭形状,通过所述开口处可以在所述收容空间内设置相关的膜层或是器件,例如,在每个所述子像素单元内可以设置阳极层14、阴极层等。
需要说明的是,参阅图2,为本发明实施例提供的显示面板中阻隔层的结构示意图。所述像素定义层B1包括所述阻隔层12和所述第一金属层13,即所述阻隔层12属于所述像素定义层B1的一部分,所述阻隔层12的其中一部分覆盖所述第一金属层13。进一步地,所述阻隔层12包括多个第一部分121,每个所述第一部分121位于对应的所述开口内并围成收容空间,每一所述发光单元15位于对应的所述收容空间内,例如,参阅图3,为本发明实施例提供的显示面板阻隔层第一部分的结构示意图。所述阻隔层12的所述第一部分121的形状为一个开口大于90度的“U”字型,由于在本发明中,所述阻隔层12的所述第一部分121形成每个所述子像素单元的收容空间,因此,所述收容空间的形状也为一个开口大于90度的“U”字型,详见图4;换言之,位于所述开口区两侧的所述阻隔层12与所述第一方向Z之间均呈一定的倾斜角,所述倾斜角α越大,每个所述子像素单元的开口区越大,所述倾斜角α越小,每个所述子像素单元的开口越小。进一步地,由于所述阻隔层12的所述第一部分121用于提高位于每个所述子像素单元处阵列基板11的平坦度,即确保了每个所述子像素单元内的所述阳极层14沿所述第一方向Z的长度,以及每个所述子像素单元内注入的墨水量不受到所述显示面板1阵列基板11靠近所述阳极层14一侧的平坦度的影响,保证所述显示面板1在减小阻抗的同时不增加所述显示面板1阵列基板11靠近所述阳极层14一侧的平坦度,进而提高所述显示面板1的显示均一性。
进一步地,所述阻隔层12还包括覆盖在所述第一金属层13上的多个第二部分122,每个所述第二部分122连接相邻的两个所述第一部分121。所述第二部分122的形状为“一”字型。所述第一部分121沿所述第一方向Z的长度等于所述第二部分122沿所述第一方向Z的长度,即所述阻隔层12沿所述第一方向Z的长度处处相等。
进一步地,所述显示面板1还包括阵列基板11,所述阵列基板11包括多个驱动晶体管,每一所述驱动晶体管包括第二金属层111,所述第一金属层13的厚度大于所述第二金属层111的厚度。
可以理解的是,所述显示面板1还包括阵列基板11,所述阵列基板11包括各种膜层结构,其中,所述各种膜层结构包括多个驱动晶体管,例如,图2中的第一驱动晶体管T1,第二驱动晶体管T2以及驱动晶体管T3,多个所述驱动晶体管均直接或是间接与所述阳极层14连接;当所述驱动晶体管直接与所述阳极层14连接时,所述阳极层14通过过孔贯穿所述阻隔层12的所述第一部分121,连通至所述驱动晶体管的漏极层111b,例如图2中的所述第一驱动晶体管T1的漏极层直接通过过孔与所述第一阳极141电性连接,所述第二驱动晶体管T2的漏极层直接通过过孔与所述第二阳极142电性连接;当所述驱动晶体管间接与所述阳极层14连接时,所述阳极层14先通过过孔与其他驱动晶体管连接,所述其他驱动晶体管再与所述驱动晶体管串联或是并联,最终实现所述驱动晶体管与所述阳极层14的连接,例如,图2中的所述第三驱动晶体管T3的漏极层未与所述第三阳极层143电性连接,而是先与其他所述驱动晶体管电性连接再与所述第三阳极层电性连接,这种连接结构常见于6T1C、7T1C电路等。进一步地,每一所述驱动晶体管包括第二金属层111,所述第一金属层13的厚度大于所述第二金属层111的厚度。可以理解的是,每个所述驱动晶体管包括第二金属层111,所述第二金属层111可以是栅极金属层或是源漏极层金属层,所述第一金属层13沿所述第一方向Z的长度大于所述第二金属层沿所述第一方向Z的长度。一般地,所述显示面板1内的所述栅极金属层或是所述源漏极层金属层沿所述第一方向的长度范围为0.1微米至0.2微米,均小于本发明实施例中的所述第一金属层13沿所述第一方向Z的长度。由公式为R=ρ*L/S可知,其中,R表示电阻值,ρ表示制成电阻的材料的电阻率,L表示绕制成电阻的导线长度,S表示绕制成电阻的导线横截面积。要想减小所述显示面板1的阻抗,可以通过减小所述显示面板1内金属层的电阻的方式实现,若要减小电阻,其一是替换金属层的材料,使得金属材料的电阻率减小,但通过这种方式降低阻抗的程度是有限的,对材料的要求也极高;其二是减小所述显示面板1内导线的长度,对于所述显示面板1而言,其内部的各种连接导线错综复杂,减小所述导线的长度实施性难度很大;其三是增大所述导线的横截面积,即所述导线的总宽度或是总厚度。本发明采用的减小阻抗的方式即为第三种方案中的增大部分所述导线的厚度。
进一步地,所述第一金属层13的材料包括铝或铜,所述第一金属层13的厚度大于0.8um。
可以理解的是,当所述第一金属层13的材料选用铝或铜时,其电导率较大,电阻率较小,有利于减小所述第一金属层13的阻抗。其中,所述电导率是所述电阻率的倒数,而所述电阻率是一个反应材料导电性能的物理量。进一步地,所述铜的电导率(1.7×10-8)大于所述铝的电导率(2.9×10-8)。当所述第一金属层13的材料选用所述铜时,其导电性能优于所述铝的导电性能,即所述第一金属层13采用所述铜时产生的阻抗小于采用所述铝时产生的阻抗。进一步地,所述第一金属层13沿所述第一方向Z的长度大于0.8微米,即所述第一金属层13沿所述第一方向Z的长度远大于一般金属层沿所述第一方向Z的长度,进一步减小了所述第一金属层13的阻抗。
进一步地,每一所述驱动晶体管包括源极层111a,所述第一金属层13包括数据线,所述源极层111a连接于所述数据线。
可以理解的是,所述驱动晶体管设置在所述显示面板1的阵列基板11内,每个所述驱动晶体管包括源极层111a,所述第一金属层13包括数据线,所述源极层111a连接于所述数据线,所述第一金属层13为所述数据线的其中一段,此段所述数据线沿所述第一方向Z的长度大于0.8um,且此段所述数据线与所述驱动晶体管的所述源极层111a电性连接,即此时所述第一金属层13与所述驱动晶体管的源漏极层金属层电性连接,通过减小所述源漏极层金属层的阻抗,进而提高所述显示面板1的显示均一性。
进一步地,所述第一金属层13还包括电源线和感测线,所述电源线、所述感测线与所述数据线同层。
其中,所述感测线在此处指连接每个所述驱动晶体管的电感电极线,用于补偿连接每个所述像素单元的所述驱动晶体管的阈值电压,避免每个所述像素单元的所述驱动晶体管因为阈值电压飘移,影响所述显示面板1的显示效果。
可以理解的是,所述第一金属层13还包括所述电源线和感测线,所述电源线在此处可以理解为给所述驱动晶体管的所述漏极层111b接入电源电压的导线,所述电源线、所述感测线与所述数据线同层,同样的,此处的所述数据线仅为整个所述显示面板1中的一部分数据线,所述数据线还包括与所述源漏极层金属层同层设置的部分。需要说明的是,位于与所述电源线、所述感测线同层的所述数据线沿所述第一方向Z的长度均大于0.8微米,且位于此膜层内的所述电源线和所述感测线沿所述第一方向Z的长度等于所述数据线沿所述第一方向Z的长度,均大于0.8微米。而所述数据线设置在与所述源漏极层金属层同层的部分,沿所述第一方向Z的长度等于所述源漏极层金属层沿所述第一方向Z的长度,一般为0.1微米至0.2微米。
进一步地,每一所述发光单元15包括阳极层14,每一所述驱动晶体管包括漏极层111b,所述阳极层14贯穿所述阻隔层12并连接于所述漏极层111b。
可以理解的是,参阅图5,为本发明实施例提供的显示面板发光层的结构示意图。所述发光层B2包括所述发光单元15,由于所述发光单元15的形状由所述阻隔层12的所述第一部分121形成,因此,所述发光单元15两侧的侧边与所述第一方向Z之间的夹角也为倾斜角α;进一步地,所述发光单元15包含很多膜层,例如,阳极层14、空穴注入层、空穴传输层、发光功能层、电子传输层、电子注入层以及阴极层,其中,所述阳极层14属于每个所述发光单元15中的一层;每个所述驱动晶体管也包括很多膜层,例如,栅极金属层、栅绝缘层、源漏极层金属层等,所述漏极层111b属于所述驱动晶体管的所述源漏极层金属层中的一层。所述阳极层14通过过孔贯穿所述阻隔层12的所述第一部分121以及所述阵列基板11的平坦化层等,与部分所述驱动晶体管的所述源漏极层电性连接,进一步地,由于所述显示面板1内包括多个所述驱动晶体管,因此,所述阳极层14与所述驱动晶体管之间的连接可以是,所述驱动晶体管直接与所述阳极层14电性连接,或是,多个所述驱动晶体管先并联或是串联后,再与所述阳极层14电性连接。进一步地,所述阳极层14与所述驱动晶体管的所述源漏极层金属层中的所述漏极层111b电性连接。
进一步地,所述阻隔层12的材料为疏水材料,所述阳极层14为亲水材料。
可以理解的是,所述阻隔层12用于限定每个所述子像素单元的墨水打印区域,为了使得为有机材料的所述墨水在所述子像素单元内均匀分布,将位于所述子像素单元四周的所述阻隔层12的材料设定为疏水性材料,而位于所述子像素单元开口区底部的所述阳极层14的材料设定为亲水性材料,可以防止所述墨水从所述子像素单元的所述开口区内溢出而造成不同颜色的所述子像素单元混色,从而提高所述显示面板的制备工艺和生产良率。
进一步地,所述阻隔层12的材料为二氧化硅,所述阳极层14的材料的材料为氧化铟锡。
可以理解的是,所述二氧化硅是一种无机物材料,也是一种疏水性材料,在此处可以用作所述阻隔层12的优选材料;所述阳极层14采用氧化铟锡(ITO,Indium tin oxide),所述氧化铟锡是一种电学传导和光学透明的组合,用作所述阳极层14的材料既不影响每个所述子像素单元的发光和显色性能,又具备优良的电性传导特性,是所述阳极层14的优选材料。
进一步地,本发明还提供一种显示装置1,包含上述任一项所述的显示面板1。
以上对本发明实施例所提供的一种显示面板及显示装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明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发明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发明各实施例的技术方案的范围。
Claims (9)
1.一种显示面板,其特征在于,包括:
像素定义层,包括第一金属层和阻隔层,所述第一金属层设有间隔的多个开口,所述阻隔层包括第一部分和第二部分,所述第一部分位于对应的所述开口内并围成U形收容空间,所述第二部分覆盖所述第一金属层,任一所述第二部分连接相邻的两个所述第一部分;
阳极层,位于所述收容空间内;
发光层,包括多个发光单元,每一所述发光单元位于对应的所述收容空间内的所述阳极层上;
金属层,所述第一金属层与所述金属层并联。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包括阵列基板,所述阵列基板包括多个驱动晶体管,每一所述驱动晶体管包括第二金属层,所述第一金属层的厚度大于所述第二金属层的厚度。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述第一金属层的材料包括铝或铜,所述第一金属层的厚度大于0.8um。
4.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,每一所述驱动晶体管包括源极层,所述第一金属层包括数据线,所述源极层连接于所述数据线。
5.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,所述第一金属层还包括电源线和感测线,所述电源线、所述感测线与所述数据线同层。
6.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,每一所述发光单元包括阳极层,每一所述驱动晶体管包括漏极层,所述阳极层贯穿所述阻隔层并连接于所述漏极层。
7.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,所述阻隔层的材料为疏水材料,所述阳极层的材料为亲水材料。
8.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述阻隔层的材料为二氧化硅,所述阳极层的材料为氧化铟锡。
9.一种显示装置,其特征在于,包含如权利要求1至8任一项所述的显示面板。
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