CN113325644A - 显示面板和电子设备 - Google Patents

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CN113325644A CN202110598135.2A CN202110598135A CN113325644A CN 113325644 A CN113325644 A CN 113325644A CN 202110598135 A CN202110598135 A CN 202110598135A CN 113325644 A CN113325644 A CN 113325644A
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程希
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TCL China Star Optoelectronics Technology Co Ltd
TCL Huaxing Photoelectric Technology Co Ltd
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TCL Huaxing Photoelectric Technology Co Ltd
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Abstract

本申请提供一种显示面板和电子设备,所述显示面板包括扫描线、数据线和子像素单元。所述扫描线设置为多条,多条所述扫描线沿列方向排布。所述数据线设置为多条,多条所述数据线沿行方向排布。所述子像素单元设置为多个,多个所述子像素单元呈阵列排布。其中,每相邻N行的所述子像素单元共用一条所述扫描线。每相邻N条所述数据线对应同一列所述子像素单元设置。在同一列所述子像素单元中,每相邻N行的所述子像素单元为一像素组,每一所述像素组中的所述子像素单元与相应的N条所述数据线一一对应连接,N为大于或等于4的正整数。本申请能够增加子像素单元的充电时间,满足高刷新显示的需求。

Description

显示面板和电子设备
技术领域
本申请涉及显示技术领域,具体涉及一种显示面板和电子设备。
背景技术
随着显示技术的发展,在大尺寸高解析度的液晶显示面板中,显示面板充电效率低的问题引起了广泛关注。目前,为提高大尺寸显示面板的充电效率,在显示面板中采用HG2D(half gate,two data,半栅极双数据)架构,即一列子像素单元对应两条数据线。相较于现有结构增加了一倍的充电时间,从而改善了显示面板的充电效率。
但随着显示分辨率的不断提高,特别是高刷新率显示产品的强烈需求,子像素单元的充电时间非常短,导致充电不足,画面显示不均匀。
发明内容
本申请提供一种显示面板以及电子设备,以解决现有技术中高刷新显示面板的充电时间短,导致子像素单元充电不足的技术问题。
本申请提供一种显示面板,其包括:
扫描线,所述扫描线设置为多条,多条所述扫描线沿列方向排布;
数据线,所述数据线设置为多条,多条所述数据线沿行方向排布;以及
子像素单元,所述子像素单元设置为多个,多个所述子像素单元呈阵列排布;
其中,每相邻N行的所述子像素单元共用一条所述扫描线;每相邻N条所述数据线对应同一列所述子像素单元设置;在同一列所述子像素单元中,每相邻N行的所述子像素单元为一像素组,每一所述像素组中的所述子像素单元与相应的N条所述数据线一一对应连接,N为大于或等于4的正整数。
可选的,在本申请一些实施例中,当N为4时,每条所述扫描线包括4条子扫描线,相邻两行所述子像素单元之间设有一条所述子扫描线。
可选的,在本申请一些实施例中,对应同一所述扫描线的4条所述子扫描线并联设置。
可选的,在本申请一些实施例中,当N为4时,在每相邻4行的所述子像素单元中,所述扫描线位于任一相邻两行所述子像素单元之间。
可选的,在本申请一些实施例中,当N为4时,在与同一列所述子像素单元对应设置的相邻4条所述数据线中,一条所述数据线设置在同一列所述子像素单元的左侧,一条所述数据线设置在同一列所述子像素单元的右侧,中间两条所述数据线设置在与同一列所述子像素单元对应的区域内。
可选的,在本申请一些实施例中,所述子像素单元包括像素电极,所述像素电极包括相互垂直设置的第一主干部和第二主干部,所述第一主干部沿所述列方向延伸,所述第一主干部和所述中间两条所述数据线中的至少一条重叠设置。
可选的,在本申请一些实施例中,当N为4时,在与同一列所述子像素单元对应设置的相邻4条所述数据线中,其中两条所述数据线设置在同一列所述子像素单元的左侧,另外两条所述数据线设置在同一列所述子像素单元的右侧;
其中,位于同一列所述子像素单元一侧的两条所述数据线中的一条通过过孔与相应的所述子像素单元连接。
可选的,在本申请一些实施例中,相邻两条所述数据线的电压极性相反。
可选的,在本申请一些实施例中,所述子像素单元包括相邻设置的第一侧边和第二侧边,所述第一侧边的长度大于所述第二侧边的长度,所述数据线的延伸方向与所述第二侧边平行。
可选的,在本申请一些实施例中,所述子像素单元为红色子像素单元、绿色子像素单元或蓝色子像素单元,在同一列所述子像素单元中,所述红色子像素单元、所述绿色子像素单元以及所述蓝色子像素单元以任一排列组合重复排列,位于同一行的所述子像素单元的颜色相同。
可选的,在本申请一些实施例中,所述子像素单元为红色子像素单元、绿色子像素单元、蓝色子像素单元或白色子像素单元,在同一列所述子像素单元中,所述红色子像素单元、所述绿色子像素单元、所述蓝色子像素单元以及所述白色子像素单元以任一排列组合重复排列,位于同一行的所述子像素单元的颜色相同。
相应的,本申请还提供一种电子设备,其包括显示面板,所述显示面板为上述任一项所述的显示面板。
本申请提供一种显示面板和电子设备,所述显示面板包括扫描线、数据线和子像素单元。其中,每相邻N行的所述子像素单元共用一条所述扫描线;每相邻N条所述数据线对应同一列所述子像素单元设置;在同一列所述子像素单元中,每相邻N行的所述子像素单元为一像素组,每一所述像素组中的所述子像素单元与相应的N条所述数据线一一对应连接,N为大于或等于4的正整数。本申请利用一条扫描线控制N行子像素单元,同时每列子像素单元与N条数据线对应连接,能够有效增加子像素单元的充电时间,满足高刷新显示的需求。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例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申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请提供的显示面板的第一结构示意图;
图2是本申请提供的显示面板的第二结构示意图;
图3是本申请提供的显示面板的第三结构示意图;
图4是本申请提供的显示面板的第四结构示意图;
图5是本申请提供的显示面板的第五结构示意图;
图6是本申请提供的显示面板的第六结构示意图;
图7是图6所示的显示面板的部分剖面结构示意图;
图8是本申请提供的显示面板的第七结构示意图;
图9是本申请提供的显示面板的第八结构示意图;
图10是本申请提供的显示面板的第九结构示意图;
图11是本申请提供的电子设备的一种结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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它实施例,都属于本申请保护的范围。此外,应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本申请,并不用于限制本申请。在本申请中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上”、“下”、“左”、“右”通常是指装置实际使用或工作状态下的上、下、左和右,具体为附图中的图面方向。
本申请提供一种显示面板和电子设备,以下分别进行详细说明。需要说明的是,以下实施例的描述顺序不作为对本申请实施例优选顺序的限定。且在以下实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
请参阅图1,图1是本申请提供的显示面板的第一结构示意图。在本申请中,显示面板100包括扫描线10、数据线20以及子像素单元30。扫描线10设置为多条。多条扫描线10沿列方向排布。数据线20设置为多条。多条数据线20沿行方向排布。子像素单元30设置为多个。多个子像素单元30呈阵列排布。其中,每相邻N行的子像素单元30共用一条扫描线10。每相邻N条数据线20对应同一列子像素单元30设置。在同一列子像素单元30中,每相邻N行的子像素单元30为一像素组3。每一像素组3中的子像素单元30与相应的N条数据线20一一对应连接,N为大于或等于4的正整数。
在本申请中,行方向为沿X方向延伸的方向,列方向为沿Y方向延伸的方向。第一方向X和第二方向Y可以相互垂直,也可以相交但不垂直。当然,在一些实施例中,也可以是行方向为沿Y方向延伸的方向,列方向为沿X方向延伸的方向,附图仅为示例,不能理解为对本申请的限定。
在本申请中,扫描线10和数据线20的材料可以为银(Ag)、铝(Al)、镍(Ni)、铬(Cr)、钼(Mo)、铜(Cu)、钨(W)或钛(Ti)中的任一种。上述金属的导电性好,成本较低,在保证扫描线10和数据线20的导电性的同时可以降低生产成本。扫描线10和数据线20的材料还可以为铟镓锌氧化物(IGZO)、铟锌锡氧化物(IZTO)、铟镓锌锡氧化物(IGZTO)、铟锡氧化物(ITO)、铟锌氧化物(IZO)、铟铝锌氧化物(IAZO)、铟镓锡氧化物(IGTO)或锑锡氧化物(ATO)中的任一种。上述透明金属氧化物材料具有很好的导电性和透明性,并且厚度较小,不会影响显示面板100的整体厚度。
在本申请中,扫描线10和数据线20的条数可根据显示面板100的尺寸以及显示面板100的分辨率规格进行设定,本申请对此不作具体限定。
在本申请中,子像素单元30可以是红色子像素单元、绿色子像素单元、蓝色子像素单元、白色子像素单元、黄色子像素单元等,本申请对此不作具体限定。比如,本申请提供的显示面板100可以采用标准RGB像素排列架构、RGB PenTile像素排列架构、RGB Delta像素排列架构、RGBW像素排列架构等,具体可根据实际需求进行设置。
在本申请中,N为大于或等于4的正整数。比如,当N为4时,每相邻4行的子像素单元30共用一条扫描线10。每相邻4条数据线20对应同一列子像素单元30设置。在同一列子像素单元30中,每相邻4行的子像素单元30为一像素组3。每一像素组3中的子像素单元30与相应的4条数据线20一一对应连接。又比如,当N为5时,每相邻5行的子像素单元30共用一条扫描线10。每相邻5条数据线20对应同一列子像素单元30设置。在同一列子像素单元30中,每相邻5行的子像素单元30为一像素组3。每一像素组3中的子像素单元30与相应的5条数据线20一一对应连接。
本申请利用一条扫描线10控制N行子像素单元30,同时每列子像素单元30与N条数据线20对应连接。则当一条扫描线10输出扫描信号时,可以控制相应的N行子像素单元30同时进行充电。由此可以增加每一条扫描线10输出扫描信号的时间,进而增加显示面板100的充电时间,使得子像素单元30充分充电,满足高刷新显示的需求。
需要说明的是,本申请以下各实施例均以N为4为例对申请的技术方案进行说明,但不能理解为对本申请的限定。
请继续参阅图1,在本申请一些实施例中,子像素单元30包括相邻设置的第一侧边30A和第二侧边30B。第一侧边30A的长度大于第二侧边30B的长度。数据线20的延伸方向与第二侧边30B平行。
即,本申请的显示面板100采用Tri-gate架构。Tri-gate架构是一种常用的降低成本的办法,其结构是把所有的子像素单元30旋转90度。比如,当子像素单元30以RGB的结构排列时,扫描线10的数目增加为三倍,数据线20数目减少为原本的1/3。因数据芯片的成本较高,通过上述方法减少数据芯片的使用量,从而达到降低成本的目的。
可以理解的是,由于数据线20的延伸方向与第一侧边100A平行,数据线20的长度较长,数据信号传输路径较长,易出现无法完成充电过程的情况。本申请利用一条扫描线10控制4行子像素单元30,同时每列子像素单元30与4条数据线20对应连接。则当一条扫描线10输出扫描信号时,可以控制相应的4行子像素单元30同时进行充电,增加每一条扫描线10输出扫描信号的时间,进而增加数据信号在数据线20上的传输时间,从而满足充电需求。
此外,显示面板100包括相邻设置的第一侧边100A和第二侧边100B。第一侧边100A的长度大于第二侧边100B的长度。数据线20的延伸方向与第一侧边100A平行。由于第一侧边100A的长度大于第二侧边100B的长度。本申请设置数据线20的延伸方向与第一侧边100A平行,进一步减少了数据线20的条数,从而减少数据芯片的使用量。
当然,在本申请其它实施例中,显示面板100可以不采用Tri-gate架构。即子像素单元30仍为水平排列,子像素单元30的第三侧边30A与第一侧边100A平行。同理,由于同样利用一条扫描线10控制N行子像素单元30,同时每列子像素单元30与N条数据线20对应连接。则当一条扫描线10输出扫描信号时,可以控制相应的N行子像素单元30同时进行充电,增加每一条扫描线10输出扫描信号的时间。即,本方案仍可以增加显示面板100的充电时间,使得子像素单元30充分充电,满足高刷新显示的需求。
请继续参阅图1,在本申请一些实施例中,每条扫描线10包括4条子扫描线11。相邻两行子像素单元30之间设有一条子扫描线11。则每行子像素单元30与相应的一条子扫描线11连接。可以理解的是,4条子扫描线11接入同一扫描信号。
可以理解的是,为满足每一行子像素单元30均有对应的子扫描线11,第一行子像素单元30的上方设置有一条子扫描线11,或者最后一行子像素单元30的下方设置有一条子扫描线11。
本申请将每条扫描线10设置为4条子扫描线11,可以将子扫描线11的宽度设置得较小,进而将子扫描线11设置在相邻两行子像素单元30之间的空隙内,可以避免子扫描线10影响显示面板100的开口率。
请继续参阅图1,在本申请一些实施例中,在与同一列子像素单元30对应设置的相邻4条数据线20中,一条数据线20设置在同一列子像素单元30的左侧,一条数据线20设置在同一列子像素单元30的右侧,中间两条数据线20设置在与同一列子像素单元30对应的区域内。其中,在与同一列子像素单元30对应设置的相邻4条数据线20与位于该列中的子像素单元30依次交错连接。
具体的,当每一条数据线20的电压极性均相同时,在每一像素组3中,4个子像素单元30与4条数据线20一一对应连接即可。
如图1所示,以下在每一像素组3中,按照从上到下的顺序进行说明。第一个子像素单元30和从左侧起的第一条数据线20连接。第二个子像素单元30和从左侧起的第二条数据线20连接。第三个子像素单元30和从左侧起的第三条数据线20连接。第四个子像素单元30和从左侧起的第四条数据线20连接。
又如图2所示,图2是本申请提供的显示面板的第二结构示意图。与图1所示的显示面板100的不同之处在于,在本实施例中,在每一像素组3中,仍按照从上到下的顺序进行说明。第一个子像素单元30和从左侧起的第二条数据线20连接。第二个子像素单元30和从左侧起的第一条数据线20连接。第三个子像素单元30和从左侧起的第四条数据线20连接。第四个子像素单元30和从左侧起的第三数据线20连接。
本实施例将与同一列子像素单元30对应设置的相邻4条数据线20中的中间两条设置在与每一列子像素单元30对应的区域内,从而可将4条数据线20同层设置,降低显示面板100的厚度,同时简化工艺制程。
请参阅图3,图3是本申请提供的显示面板的第三结构示意图。与图1所示的显示面板100的不同之处在于,在本实施例中,对应同一扫描线10的4条子扫描线11并联设置。可以理解的是,每条子扫描线11均具有一定的电阻,电阻会产生电压降,影响扫描信号在子扫描线11中的传输,从而影响显示面板100的显示均一性。本实施例将对应同一扫描线10的4条子扫描线11并联设置,能够有效减小相应的扫描线10的电阻值,降低扫描线10引起的电压降。
请参阅图4,图4是本申请提供的显示面板的第四结构示意图。与图1所示的显示面板100的不同之处在于,在每相邻4行的子像素单元30中,扫描线10仅设置为一条走线,且扫描线10位于任一相邻两行子像素单元30之间。
比如,如图4所示,在每相邻4行的子像素单元30中,扫描线10位于第二行子像素单元30与第三行子像素单元30之间的空隙内。在每相邻4行的子像素单元30中,每一子像素单元30均通过连接走线与同一条扫描线10连接。其中,连接走线与扫描线10同层设置。连接走线的走线方式可依据每一子像素单元30与相应扫描线10之间的位置关系进行设置。
在每相邻4行的子像素单元30中,本实施例将扫描线10设置在第二行子像素单元30与第三行子像素单元30之间,使得扫描线10位于每相邻4行的子像素单元30的中间位置,便于每一子像素单元30与该扫描线10连接,提高连接走线的分布均匀性。同时在每相邻4行的子像素单元30中仅设置一条扫描线10,可以减少显示面板100中导电金属的分布,同时可将一条扫描线10的宽度设置的较宽,从而降低扫描线10的电阻,减小扫描线10引起的电压降。
当然,在另一些实施例中,在每相邻4行的子像素单元30中,扫描线10可以位于第一行子像素单元30与第二行子像素单元30之间的空隙内。扫描线10也可以位于第三行子像素单元30与第四行子像素单元30之间的空隙内。
请参阅图5,图5是本申请提供的显示面板的第五结构示意图。与图1所示的显示面板100的不同之处在于,在本实施例中,子像素单元30包括像素电极31。像素电极31包括相互垂直设置的第一主干部311和第二主干部312。第一主干部311沿列方向延伸。在与同一列子像素单元30对应设置的相邻4条数据线20中,第一主干部311与中间两条数据线20中的至少一条重叠设置。
其中,第一主干部311和第二主干部312可以将每一像素电极31划分为四畴像素电极或者八畴像素电极等。本申请以四畴像素电极为例进行介绍,但不能理解为对本申请的限定。
其中,像素电极31由氧化铟锡或氧化铟锌等透明导电材料制成。在同一列子像素单元30对应设置的相邻4条数据线20中,中间两条数据线20的材料为铜、铝、银或钼等电阻率较小的非透明材料。或者,中间两条数据线20的材料为碳纳米管或石墨烯等电阻率较小的透明材料。以此降低中间两条数据线20对子像素单元30的开口率的影响。
本实施例通过将第一主干部311重叠设置于中间两条数据线20的上方,以提升子像素单元30的开口率。即,设置第一主干部311在显示面板100的衬底基板(图中未示出)上的正投影与中间两条数据线20在衬底基板上的正投影至少部分重合,尽可能将第一主干部311与中间两条数据线20重叠。
请参阅图6,图6是本申请提供的显示面板的第六结构示意图。与图1所示的显示面板100的不同之处在于,在本实施例中,在与同一列子像素单元30对应设置的相邻4条数据线20中,其中两条数据线20设置在同一列子像素单元30的左侧,另外两条数据线20设置在同一列子像素单元30的右侧。
具体的,请参阅图7,图7是图6所示的显示面板的部分剖面结构示意图。位于同一列子像素单元30一侧的两条数据线20中的一条通过过孔与相应的所述子像素单元30连接。
可以理解的是,由于同一列子像素单元30需要通过走线与相邻的4条数据线20对应连接,且同一列子像素单元30的一侧设有两条数据线20,则各走线之间易出现交叉。为了避免各走线之间出现交叉,造成信号传输错误,位于同一列子像素单元30一侧的两条数据线20同层设置时,两条数据线20中的一条需要通过过孔200与相应的子像素单元30连接。
本实施例将与同一列子像素单元30对应设置的相邻4条数据线20均设置在该列子像素单元30的两侧,即设置在相邻列子像素单元30之间的空隙内,可以提高显示面板100的开口率。
请参阅图8,图8是本申请提供的显示面板的第七结构示意图。与图1所示的显示面板100的不同之处在于,在本实施例中,相邻两条数据线20的电压极性相反。
具体的,在本实施例中,数据线20以“+、-、+、-...”的极性排列规律传输数据信号。则当显示面板100的显示画面由当前帧切换至下一帧时,每条数据线20的极性发生变化。由于每一像素组3中的4个子像素单元30与相应的4条数据线20一一对应连接,则位于同一列的任意相邻的两个子像素单元30的极性相反,从而降低画面闪烁。
进一步的,请参阅图9,图9是本申请提供的显示面板的第八结构示意图。在本实施例中,子像素单元30为红色子像素单元、绿色子像素单元或蓝色子像素单元。在同一列子像素单元30中,红色子像素单元、绿色子像素单元以及蓝色子像素单元以任一排列组合重复排列,位于同一行的子像素单元30的颜色相同。
具体的,在同一列子像素单元30中,红色子像素单元、绿色子像素单元以及蓝色子像素单元可以RGB、RBG、BGR、BRG、GRB、GBR等排列组合中的任一排列组合重复排列,本申请对此不作具体限定。
可以理解的是,上述像素排列架构结构简单,工艺成熟,应用在本申请中,可以简化工艺制程,降低生产成本。
在本申请另一些实施例中,请参阅图10,图10是本申请提供的显示面板的第九结构示意图。与图9所示的显示面板100的不同之处在于,在本实施例中,子像素单元30为红色子像素单元、绿色子像素单元、蓝色子像素单元或白色子像素单元。在同一列子像素单元30中,红色子像素单元、绿色子像素单元、蓝色子像素单元或白色子像素单元以任一排列组合重复排列,位于同一行的子像素单元30的颜色相同。
具体的,在同一列子像素单元30中,红色子像素单元、绿色子像素单元以及蓝色子像素单元可以以RGB、RBG、BGR、BRG、GRB、GBR等排列组合中的任一排列组合重复排列,本申请对此不作具体限定。
本实施例在RGB像素排列的基础上增加白色子像素单元304,形成RGBW像素排列架构。白色子像素单元304的加入,使得显示面板100的透光率得到明显提升,显示面板100的亮度也在传统RGB像素排列架构的基础上得到提升。
具体的,在同一列子像素单元30中,红色子像素单元、绿色子像素单元、蓝色子像素单元以及白色子像素单元可以以RGBW、RBGW、BGRW、BRGW、GRBW、GBRW等排列组合中的任一排列组合重复排列,本申请对此不作具体限定。
当然,本申请中的子像素单元30还可以以其它像素排布架构进行排布,上述实施例不能理解为对本申请的限定。
相应的,本申请还提供一种电子设备,其包括显示面板,显示面板为上述任一实施例所述的显示面板,具体可参阅上述内容,在此不再赘述。
请参阅图11,图11是本申请提供的电子设备的一种结构示意图。该电子设备1000包括显示面板100。电子设备1000还可以包括其他装置,例如壳体、电路板等。电子设备1000的壳体、电路板等装置是本领域技术人员所熟知的技术手段,在此不再赘述。此外,电子设备1000可以是智能手机、平板电脑、电子书阅读器、智能手表、摄像机、游戏机等,本申请对此不作限定。
本申请提供一种电子设备1000,电子设备1000包括显示面板100。显示面板100包括扫描线、数据线和子像素单元。其中,每相邻N行的子像素单元共用一条扫描线。每相邻N条数据线对应同一列所述子像素单元设置。在同一列子像素单元中,每相邻N行的子像素单元为一像素组,每一像素组中的子像素单元与相应的N条数据线一一对应连接,N为大于或等于4的正整数。本申请利用一条扫描线控制N行子像素单元,同时每列子像素单元与N条数据线对应连接。则当一条扫描线输出扫描信号时,可以控制相应的N行子像素单元同时进行充电。进而可以增加每一条扫描线输出扫描信号的时间,进而增加显示面板100的充电时间,使得子像素单元充分充电,满足高刷新显示的需求。
以上对本申请提供显示面板和电子设备进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请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申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

Claims (12)

1.一种显示面板,其特征在于,包括:
扫描线,所述扫描线设置为多条,多条所述扫描线沿列方向排布;
数据线,所述数据线设置为多条,多条所述数据线沿行方向排布;以及
子像素单元,所述子像素单元设置为多个,多个所述子像素单元呈阵列排布;
其中,每相邻N行的所述子像素单元均与同一条所述扫描线连接;每相邻N条所述数据线对应同一列所述子像素单元设置;在同一列所述子像素单元中,每相邻N行的所述子像素单元为一像素组,每一所述像素组中的所述子像素单元与相应的N条所述数据线一一对应连接,N为大于或等于4的正整数。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,当N为4时,每条所述扫描线包括4条子扫描线,相邻两行所述子像素单元之间设有一条所述子扫描线。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,对应同一所述扫描线的4条所述子扫描线并联设置。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,当N为4时,在每相邻4行的所述子像素单元中,所述扫描线位于任一相邻两行所述子像素单元之间。
5.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,当N为4时,在与同一列所述子像素单元对应设置的相邻4条所述数据线中,一条所述数据线设置在同一列所述子像素单元的左侧,一条所述数据线设置在同一列所述子像素单元的右侧,中间两条所述数据线设置在与同一列所述子像素单元对应的区域内。
6.根据权利要求5所述的显示面板,其特征在于,所述子像素单元包括像素电极,所述像素电极包括相互垂直设置的第一主干部和第二主干部,所述第一主干部沿所述列方向延伸,所述第一主干部和所述中间两条所述数据线中的至少一条重叠设置。
7.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,当N为4时,在与同一列所述子像素单元对应设置的相邻4条所述数据线中,其中两条所述数据线设置在同一列所述子像素单元的左侧,另外两条所述数据线设置在同一列所述子像素单元的右侧;
其中,位于同一列所述子像素单元一侧的两条所述数据线中的一条通过过孔与相应的所述子像素单元连接。
8.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,相邻两条所述数据线的电压极性相反。
9.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述子像素单元包括相邻设置的第一侧边和第二侧边,所述第一侧边的长度大于所述第二侧边的长度,所述数据线的延伸方向与所述第二侧边平行。
10.根据权利要求9所述的显示面板,其特征在于,所述子像素单元为红色子像素单元、绿色子像素单元或蓝色子像素单元,在同一列所述子像素单元中,所述红色子像素单元、所述绿色子像素单元以及所述蓝色子像素单元以任一排列组合重复排列,位于同一行的所述子像素单元的颜色相同。
11.根据权利要求9所述的显示面板,其特征在于,所述子像素单元为红色子像素单元、绿色子像素单元、蓝色子像素单元或白色子像素单元,在同一列所述子像素单元中,所述红色子像素单元、所述绿色子像素单元、所述蓝色子像素单元以及所述白色子像素单元以任一排列组合重复排列,位于同一行的所述子像素单元的颜色相同。
12.一种电子设备,其特征在于,包括显示面板,所述显示面板为权利要求1-11任一项所述的显示面板。
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