CN113363298A - 显示面板及含有其的显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了显示面板及含有其的显示装置,所述显示面板的显示区包括第一区域和第二区域,所述第二区域位于所述显示区的至少一个拐角处,所述第一区域中设有多个第一发光元件,所述第二区域中设有多个第二发光元件,所述显示面板还包括位于所述第一区域的多个像素驱动电路和位于所述第二区域的栅极驱动电路,所述第一发光元件和所述第二发光元件与所述像素驱动电路电连接,所述栅极驱动电路用于驱动所述像素驱动电路控制所述第一发光元件和所述第二发光元件发光。该显示面板可以实现极窄边框,作为四边曲显示面板时,可以有效改善拐角褶皱以及降低布线难度。

Description

显示面板及含有其的显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,具体的,涉及显示面板及含有其的显示装置。
背景技术
OLED显示器具有自发光、广色域、高对比度、可柔性化、高响应等优点,具有广泛的应用前景。为了让用户获得更佳的视觉体验,超窄边框概念被提出,为了实现全面屏,各类大角度弯折产品应运而生,但在四边曲显示面板中,难度最大的是Corner角部分(即拐角部分),由于Corner角弯折之后褶皱问题会更加明显,为了处理Corner角褶皱问题,在常规设计中会将Corner角处的边框做窄来解决褶皱的问题,但是Corner角边框变窄之后会带来一系列布线问题。
因而,目前OLED显示器窄边框相关技术仍有待改进。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种能够实现窄边框或者改善四边曲显示面板拐角褶皱和降低布线困难的显示面板。
在本发明的一个方面,本发明提供了一种显示面板。根据本发明的实施例,所述显示面板的显示区包括第一区域和第二区域,所述第二区域位于所述显示区的至少一个拐角处,所述第一区域中设有多个第一发光元件,所述第二区域中设有多个第二发光元件,所述显示面板还包括位于所述第一区域的多个像素驱动电路和位于所述第二区域的栅极驱动电路,所述第一发光元件和所述第二发光元件与所述像素驱动电路电连接,所述栅极驱动电路用于驱动所述像素驱动电路控制所述第一发光元件和所述第二发光元件发光。该显示面板中,将栅极驱动电路设置显示区中的第二区域中,由此可以实现极窄边框,尤其是显示面板为四边曲显示面板时,在保证窄边框的同时,可以有效改善拐角褶皱以及降低布线难度。
根据本发明的实施例,该显示面板还包括位于所述第二区域的Fanout走线(数据线扇形区走线),所述Fanout走线与所述像素驱动电路电连接。
根据本发明的实施例,所述Fanout走线满足以下条件的至少之一:所述Fanout走线位于所述栅极驱动电路靠近所述第一区域的一侧;所述Fanout走线为折线形或者扇形;所述Fanout走线在所述显示面板厚度方向上的正投影与所述第二发光元件在所述显示面板厚度方向上的正投影不交叠。
根据本发明的实施例,所述第一区域靠近所述第二区域的边界处的所述像素驱动电路呈台阶状排列。
根据本发明的实施例,所述第一区域中的所述第一发光元件排列的密度和所述第二区域中的所述第二发光元件排列的密度相同。
根据本发明的实施例,所述第二区域中的所述第二发光元件与所述栅极驱动电路在所述显示面板的厚度方向上的正投影至少部分重叠。
根据本发明的实施例,所述第二区域中的所述第二发光元件与所述像素驱动电路在所述显示面板的厚度方向上的正投影不重叠。
根据本发明的实施例,所述栅极驱动电路为多组,多组所述栅极驱动电路沿所述显示区拐角处的轮廓线分布。
根据本发明的实施例,所述像素驱动电路包括多个第一像素驱动电路和至少一个第二像素驱动电路,一个所述第一像素驱动电路与一个所述第一发光元件电连接,所述第二像素驱动电路靠近所述第二区域设置,且所述第二像素驱动电路满足以下条件的至少之一:一个所述第二像素驱动电路与一个所述第一发光元件和至少一个所述第二发光元件电连接;一个所述第二像素驱动电路与至少两个所述第一发光元件电连接;一个所述第二像素驱动电路与至少两个所述第二发光元件电连接。
根据本发明的实施例,与同一个所述第二像素驱动电路连接的所述第一发光元件和/或所述第二发光元件的发光颜色相同。
根据本发明的实施例,与同一个所述第二像素驱动电路连接的所述第一发光元件和/或所述第二发光元件邻近设置。
根据本发明的实施例,所述第二区域位于所述显示区下端的两个拐角处。
根据本发明的实施例,所述显示面板为四边曲显示面板。
在本发明的另一方面,本发明提供了一种显示装置。根据本发明的实施例,该显示装置包括前面所述的显示面板。该显示装置具有前面所述的显示面板的所有特征和优点,在此不再一一赘述。
附图说明
图1是本发明一个实施例的显示面板的平面结构示意图。
图2是图1中方框区域对应的放大图。
图3是本发明一个实施例的部分显示面板的平面结构示意图。
图4是本发明一个实施例的部分显示面板的平面结构示意图。
图5是图4中A-A线对应的剖面结构示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例。下面描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。实施例中未注明具体技术或条件的,按照本领域内的文献所描述的技术或条件或者按照产品说明书进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市购获得的常规产品。
本发明是发明人基于以下发现和认识而完成的:
目前,实现全面屏的主要手段之一是大角度弯折,但在四边曲显示面板中,显示面板的拐角部分弯折之后褶皱问题严重,为了处理拐角褶皱问题,一般会将拐角处的边框做窄,但拐角处边框变窄之后,原本设置在边框区域的走线布线难度显著上升,如果能够在保证显示效果的同时,将边框布线设在显示区中,则能够极大地缩窄边框,用于四边曲显示面板时则可以改善褶皱问题,同时降低布线难度。
有鉴于此,在本发明的一个方面,本发明提供了一种显示面板。根据本发明的实施例,参照图1和图2,所述显示面板的显示区2包括第一区域21和第二区域22,所述第二区域22位于所述显示区2的至少一个拐角处,所述第一区域21中设有多个第一发光元件211,所述第二区域22中设有多个第二发光元件221,所述显示面板还包括位于所述第一区域21的多个像素驱动电路212和位于所述第二区域22的栅极驱动电路222,所述第一发光元件211和所述第二发光元件221与所述像素驱动电路212电连接,所述栅极驱动电路222用于驱动所述像素驱动电路212控制所述第一发光元件211和所述第二发光元件221发光。该显示面板中,将通常设在边框区的栅极驱动电路设置在显示区中的第二区域中,由此可以实现极窄边框,尤其是显示面板为四边曲显示面板时,在保证窄边框的同时,可以有效改善拐角褶皱以及降低布线难度。
可以理解,目前的显示面板由于需要进行封装、以及设置一些连接走线等结构,显示面板除了显示区(即发光区,可以有效显示画面)之外,还可以包括边框区(即不发光区,不可以显示画面,通常用于布线),边框区可以根据需要进行设置,一般情况,参照图1,边框区1围绕显示区2设置。当然可以理解,图1中所示边框区和显示区的设置方式仅是示例性说明本申请的显示面板,并不能理解为对本申请的限制。
具体地,根据本发明实施例的显示面板可以为OLED显示面板,具体如AMOLED显示面板(有源矩阵驱动的OLED显示面板)等,第一发光元件和第二发光元件可以包括阳极、阴极和位于阳极和阴极之间的发光层,根据需要还可以设置有电子传输层、电子注入层、空穴传输层和空穴注入层等,需要说明的是,发光元件中可以包括电子传输层、电子注入层、空穴传输层和空穴注入层中的任意一个、任意两个、任意三个或者全部四个,以发光元件中包括上述全部四层结构为例,发光元件可以包括依次层叠设置的阳极、空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子注入层和阴极。
可以理解,根据彩色显示需要,根据本发明实施例的显示面板中的多个第一发光元件和多个第二发光元件可以分别发出不同颜色的光用于显示,而第一发光元件和第二发光元件可以共同构成发光元件阵列以实现彩色显示。具体的,以三原色进行彩色显示的显示面板为例说明,多个第一发光元件和多个第二发光元件可以各自独立的包括发出红光的红色发光元件、发出绿光的绿色发光元件和发出蓝光的蓝色发光元件,而不同发光颜色的发光元件可以根据彩色显示需求在显示区中进行排布。例如,包括但不限于:一些具体实施例中,可以每列发光元件的发光颜色相同,而不同颜色的发光元件列交替且周期排布,即发光元件阵列可以按照红色发光元件列、绿色发光元件列、蓝色发光元件列周期排布(即红色、绿色和蓝色发光元件列为一个周期);另一些具体实施例中,参照图3,可以第一列发光元件中红色发光元件10a和蓝色发光元件10b交替排列,第二列发光元件均为绿色发光元件10c,第三列发光元件中蓝色发光元件10b和红色发光元件10a交替排列然后按照第一列发光元件、第二列发光元件和第三列发光元件周期排列(即第一列、第二列和第三列发光元件为一个周期)。当然发光元件也可以按照其他可以有效实现彩色显示的方式排布,在此不再一一赘述。
根据本发明的实施例,为了实现更好的显示效果,所述第一区域中的所述第一发光元件排列的密度和所述第二区域中的所述第二发光元件排列的密度相同。由此,显示面板可以均匀显示,用户体验更佳。
根据本发明实施例的显示面板中,所述第二区域中的所述第二发光元件与所述像素驱动电路在所述显示面板的厚度方向上的正投影不重叠。由此,可以利用第二区域中发光元件靠近显示面板基板的一侧的空间放置栅极驱动电路,以实现更窄的边框,同时降低布线难度。进而可以理解,所述第二区域中的所述第二发光元件与所述栅极驱动电路在所述显示面板的厚度方向上的正投影至少部分重叠。从而栅极驱动电路不需要占据边框区的位置,能够实现窄边框,同时降低边框区的布线难度。
由于第二发光元件和像素驱动电路在显示面板厚度方向上的正投影不重叠,为了保证第二区域中的发光元件可以有效发光以显示画面,第二区域中的第二发光元件与位于第一区域中的像素驱动电路电连接,如果显示面板结构和制备工艺允许,可以在第一区域设置多余第一发光元件的像素驱动电路,多出的像素驱动电路与位于第二区域中的第二发光元件电连接。可以理解,像素驱动电路的数量越多,每个像素驱动电路的体积会越小,制备难度越高,且显示区域中像素电路占用的面积会越大,对于显示质量可能会有负面影响。
本发明的实施例中,为了避免上述制备困难和影响显示质量的问题,可以将一个像素驱动电路与两个或两个以上的发光元件电连接,即通过一个像素驱动电路控制两个或两个以上的发光元件发光,基于此,一些实施例中,位于第一区域中的像素驱动电路可以包括多个第一像素驱动电路和至少一个第二像素驱动电路,其中,一个所述第一像素驱动电路与一个所述第一发光元件电连接,所述第二像素驱动电路靠近所述第二区域设置,且所述第二像素驱动电路满足以下条件的至少之一:一个所述第二像素驱动电路与一个所述第一发光元件和至少一个所述第二发光元件电连接;一个所述第二像素驱动电路与至少两个所述第一发光元件电连接;一个所述第二像素驱动电路与至少两个所述第二发光元件电连接。也就是说,在第一区域中,像素驱动电路的数量(即第一像素驱动电路的数量和第二像素驱动电路的数量之和)和第一发光元件的数量相同,像素驱动电路和第二发光元件一一对应设置,且像素驱动电路包括连接一个发光元件的第一像素驱动电路和连接两个或者两个以上发光元件的第二像素驱动电路,其中,与第一像素驱动电路连接的发光元件为第一发光元件,与同一个第二像素驱动电路连接的发光元件可以全部为第一发光元件、全部为第二发光元件或者为第一发光元件和第二发光元件的混合。由此,可以利用较少的像素驱动电路控制较多的发光元件发光,从而减少像素驱动电路占用的空间,以将节省出的空间用于放置栅极驱动电路,进而有效缩窄边框,改善四边曲显示面板的褶皱问题,同时降低布线难度。
具体的,每个第二像素驱动电路连接的发光元件的数量不受特别限制,具体可以根据实际需要灵活性选择,但可以理解,与同一个第二像素驱动电路连接的发光元件同时点亮同时熄灭,与一个第二像素驱动电路连接的发光元件越多,显示面板的分辨率会越低,反之,则显示面板分辨率越高。一些具体实施例中,每个像素驱动电路与两个发光元件电连接,而该两个发光元件可以两个第一发光元件、两个第二发光元件,或者一个第一发光元件和一个第二发光元件。
如前所述,与同一个第二像素驱动电路连接的发光元件同时点亮同时熄灭,为了实现更好的显示效果,与同一个所述第二像素驱动电路连接的所述第一发光元件和/或所述第二发光元件的发光颜色相同。由此,可以保证较高的显示质量和较好的显示效果。
一些具体实施例中,参照图3,与同一个所述第二像素驱动电路连接的所述第一发光元件和/或所述第二发光元件的发光颜色相同,且每个第一像素驱动电路212a与一个第一发光元件211电连接,第二像素驱动电路212b与两个第一发光元件211电连接,第二像素驱动电路212c与两个第二发光元件221电连接,而第二像素驱动电路212d与一个第一发光元件211和一个第二发光元件221电连接。可以理解,上述设置方式仅是示例性说明,并不能理解为对本申请的限制。
可以理解,设置第二像素驱动电路主要是为了兼顾控制位于第二区域中的第二发光元件发光,因此,为了便于制备和容易走线,第二像素驱动电路靠近第二区域设置。由此,第二像素驱动电路与第二发光元件距离较近,便于走线和连接。具体的,第二像素驱动电路与第二发光元件的连接遵循就近原则,例如包括但不限于:和同一个第二像素驱动电路电连接的多个发光元件可以相邻、位于同一列、位于同一行、跨越一行或者跨越一列等。一些具体实施例中,对于与同一个第二像素驱动电路电连接的多个发光元件的发光颜色没有限制要求时,多个发光元件尽量相邻设置,而对于与同一个第二像素驱动电路电连接的多个发光元件的发光颜色要求一致时,则选择距离最近的发光元件连接至同一个第二像素驱动电路,例如可以为同一行的多个发光颜色相同的发光元件、同一列的多个发光颜色相同的发光元件、跨越一行的多个发光颜色相同的发光元件或者跨越一列的多个发光颜色相同的发光元件。
根据本发明的实施例,参照图2,所述第一区域靠近所述第二区域的边界处的所述像素驱动电路呈台阶状排列。由此,可以更方便第二像素驱动电路和第二发光元件的连接,同时利于实现较好的显示效果。
栅极驱动电路(Gate on Array,GOA)与像素驱动电路电连接,用于向像素驱动电路输入栅极控制信号,以驱动像素驱动电路控制发光元件发光。栅极驱动电路可以为多组,每组栅极驱动电路对应连接多个像素驱动电路,具体的,每组栅极驱动电路可以连接一行像素驱动电路(参照图4,仅示例性示出一组栅极驱动电路和一行像素驱动电路连接,并未示出全部连接情况)。一些具体实施例中,参照图2和图3,栅极驱动电路为多组,多组栅极驱动电路222沿显示区拐角处的轮廓线分布。由此,空间利用合理,更利于边框收窄。可以理解,由于第二区域要容纳栅极驱动电路,因此,第二区域的面积大小与栅极驱动电路的面积大小相关,具体可以根据栅极驱动电路的面积来调节第二区域的面积。
根据本发明的实施例,参照图4,该显示面板还包括位于所述第二区域22的Fanout走线223,所述Fanout走线223与所述像素驱动电路电连接。具体的,Fanout走线为数据线扇形区走线,用于向像素驱动电路输入数据信号,每条Fanout走线可以与一列发光元件对应。需要说明的是,图4中仅是示例性示出两条Fanout走线,并未示出全部Fanout走线。
根据本发明的实施例,参照图4,所述Fanout走线223位于所述栅极驱动电路222靠近所述第一区域21的一侧。具体的,栅极驱动电路中包括较多的薄膜晶体管,将Fanout走线设在栅极驱动电路靠近第一区域的一侧,可以避免Fanout走线跨越栅极驱动电路,与栅极驱动电路中的薄膜晶体管单元互相影响,减少信号串扰的可能,提高显示质量和稳定性。
一些实施例中,所述Fanout走线的具体设置方式没有特别限制要求,只要容纳在第二区域中即可。一些具体实施例中,所述Fanout走线可以为折线形(参照图4)或者扇形(图中未示出)。另一些实施例中,所述Fanout走线在所述显示面板厚度方向上的正投影与所述第二发光元件在所述显示面板厚度方向上的正投影可以交叠,也可以不交叠。具体的,Fanout走线在所述显示面板厚度方向上的正投影与所述第二发光元件在所述显示面板厚度方向上的正投影交叠,可以节省空间,而Fanout走线在所述显示面板厚度方向上的正投影与所述第二发光元件在所述显示面板厚度方向上的正投影不交叠,则Fanout走线不会影响显示面板的出光率,利于提高出光亮度,降低能耗,以及提高显示质量。
可以理解,参照图5,该显示面板可以包括基板100、设在基板上的电路结构层200和位于电路结构层远离基板一侧的发光元件层300,其中,栅极驱动电路222、Fanout走线223和像素驱动电路212均位于电路结构层中,第一发光元件和第二发光元件均位于发光元件层300中,而栅极驱动电路、Fanout走线和像素驱动电路的具体电路结构、连接关系等均可以参照常规技术进行,在此不再一一赘述。需要说明的是,图5中所示的层结构与常规意义的层不同,并不是指单一材料或者结构的层,而是将具有同一种功能的多个结构统一叫做一层,因此图5中连成一个整体的层结构只是为了说明基板、栅极驱动电路、Fanout走线、像素驱动电路和发光元件在显示面板厚度方向上的位置关系的示意图,例如发光层元件层300并不是连在一起的,而是包括多个间隔设置的发光元件,而栅极驱动电路、Fanout走线、像素驱动电路中的绝缘层可以是连在一起的整层结构。
根据本发明的实施例,显示面板通常为圆角矩形的形状,具有四个拐角,而第二区域可以位于显示面板的一个拐角或者多个拐角处。一些具体实施例中,参照图1,所述第二区域22位于所述显示区2靠近显示面板驱动芯片一侧的两个拐角处。由此,更加利于布线。
根据本发明的实施例,显示面板的具体种类没有特别限制,可以为平板显示面板,也可以为曲面显示面板,具体可以我双边曲面显示面板,也可以为四边曲面显示面板。一些具体实施例中,本申请的显示面板结构设计可以很好地适用于四边曲显示面板,可以收窄边框的同时,改善拐角褶皱问题,以及降低布线难度。
可以理解,除了前面描述的结构,该显示立面板还可以包括常规显示面板锁必要的结构,例如包括基板、位于基板上的电路结构层(可以包括像素驱动电路、栅极驱动电路、Fanout走线、以及其他必要的电路结构和连接线)、发光元件以及封装发光元件的封装封等,具体可以参照常规技术进行,在此不再过多赘述。
在本发明的另一方面,本发明提供了一种显示装置。根据本发明的实施例,该显示装置包括前面所述的显示面板。该显示装置具有前面所述的显示面板的所有特征和优点,在此不再一一赘述。
可以理解,该显示装置的具体种类没有特别限制,可以为手机、电视机、平板电脑、游戏机、可穿戴设备等等,且除了前面描述的显示面板,还可以包括常规显示装置必要的结构和部件,以手机为例,还可以包括壳体、电池、触控组件、指纹识别模组、照相模组等等,在此不再一一详细描述。
在本发明的描述中,需要理解的是,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该特征。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。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (14)

1.一种显示面板,其特征在于,所述显示面板的显示区包括第一区域和第二区域,所述第二区域位于所述显示区的至少一个拐角处,所述第一区域中设有多个第一发光元件,所述第二区域中设有多个第二发光元件,所述显示面板还包括位于所述第一区域的多个像素驱动电路和位于所述第二区域的栅极驱动电路,所述第一发光元件和所述第二发光元件与所述像素驱动电路电连接,所述栅极驱动电路用于驱动所述像素驱动电路控制所述第一发光元件和所述第二发光元件发光。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包括位于所述第二区域的Fanout走线,所述Fanout走线与所述像素驱动电路电连接。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述Fanout走线满足以下条件的至少之一:
所述Fanout走线位于所述栅极驱动电路靠近所述第一区域的一侧;
所述Fanout走线为折线形或者扇形。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一区域靠近所述第二区域的边界处的所述像素驱动电路呈台阶状排列。
5.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一区域中的所述第一发光元件排列的密度和所述第二区域中的所述第二发光元件排列的密度相同。
6.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第二区域中的所述第二发光元件与所述栅极驱动电路在所述显示面板的厚度方向上的正投影至少部分重叠。
7.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第二区域中的所述第二发光元件与所述像素驱动电路在所述显示面板的厚度方向上的正投影不重叠。
8.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述栅极驱动电路为多组,多组所述栅极驱动电路沿所述显示区拐角处的轮廓线分布。
9.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述像素驱动电路包括多个第一像素驱动电路和至少一个第二像素驱动电路,其中,一个所述第一像素驱动电路与一个所述第一发光元件电连接,所述第二像素驱动电路靠近所述第二区域设置,且所述第二像素驱动电路满足以下条件的至少之一:
一个所述第二像素驱动电路与一个所述第一发光元件和至少一个所述第二发光元件电连接;
一个所述第二像素驱动电路与至少两个所述第一发光元件电连接;
一个所述第二像素驱动电路与至少两个所述第二发光元件电连接。
10.根据权利要求9所述的显示面板,其特征在于,与同一个所述第二像素驱动电路连接的所述第一发光元件和/或所述第二发光元件的发光颜色相同。
11.根据权利要求9所述的显示面板,其特征在于,与同一个所述第二像素驱动电路连接的所述第一发光元件和/或所述第二发光元件邻近设置。
12.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第二区域位于所述显示区靠近显示面板驱动芯片一侧的两个拐角处。
13.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板为四边曲显示面板。
14.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1~13中任一项所述的显示面板。
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