CN113470530B - 显示基板和显示装置 - Google Patents
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- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
- Y02E10/549—Organic PV cells
Abstract
本公开的实施例提供一种显示基板,所述显示基板可以包括:衬底基板,所述衬底基板包括主显示区和环绕所述主显示区的周边区,其中,所述周边区包括第一侧边区、第二侧边区以及位于第一拐角区;位于所述衬底基板上的多个信号走线,所述多个信号走线用于给各个像素单元供给信号;位于所述衬底基板上的多个功能膜层;以及位于所述多个功能膜层远离所述衬底基板一侧的封装层。所述显示基板还包括第一拉伸区,第一拉伸区的一部分位于第一拐角区,第一拉伸区的另一部分位于第二侧边区,位于第一侧边区中的信号走线的数量大于位于第一拉伸区的信号走线的数量。所述显示基板还包括位于第一拉伸区中的多个第一开孔。
Description
技术领域
本公开涉及显示技术领域,并且具体地涉及一种显示基板和显示装置。
背景技术
目前,例如曲面屏的柔性显示产品逐渐成为手机、平板电脑等电子设备的发展趋势之一。柔性显示产品可根据电子设备匹配不同的外形模型设计,提供不同的曲面显示需求。例如,曲面屏显示产品通常包括显示面板和曲面盖板。在制造曲面屏显示产品的过程中,需要将显示面板的周边区域弯折,使得显示面板与曲面盖板贴合。然而,在显示面板与曲面盖板贴合的过程中,显示面板的拐角区域容易出现压缩褶皱或裂纹的情况。
在本部分中公开的以上信息仅用于对本公开的技术构思的背景的理解,因此,以上信息可包含不构成现有技术的信息。
发明内容
在一个方面,提供一种显示基板,包括:衬底基板,所述衬底基板包括主显示区和环绕所述主显示区的周边区,其中,所述周边区包括在第一方向上延伸的第一侧边区、在第二方向上延伸的第二侧边区以及位于所述第一侧边区和所述第二侧边区之间的第一拐角区,所述第一侧边区位于所述主显示区的信号输入侧;多个像素单元,所述多个像素单元中的至少一些沿第一方向和第二方向成阵列地设置在所述衬底基板的主显示区中;位于所述衬底基板上的多个信号走线,所述多个信号走线用于给各个像素单元供给信号;位于所述衬底基板上的多个功能膜层;以及位于所述多个功能膜层远离所述衬底基板一侧的封装层,其中,所述显示基板还包括第一拉伸区,所述第一拉伸区的一部分位于所述第一拐角区,所述第一拉伸区的另一部分位于所述第二侧边区,位于所述第一侧边区中的信号走线的数量大于位于所述第一拉伸区的信号走线的数量;以及所述显示基板还包括位于所述第一拉伸区中的多个第一开孔,所述多个第一开孔至少贯穿位于所述第一拉伸区中的封装层和多个功能膜层。
根据一些示例性的实施例,所述显示基板还包括第二拉伸区和拐角布线区,所述第二拉伸区和所述拐角布线区均位于所述第一拐角区,所述第二拉伸区比所述拐角布线区更远离所述主显示区;所述显示基板还包括位于所述第二拉伸区中的多个第二开孔,所述多个第二开孔至少贯穿位于所述第二拉伸区中的封装层和多个功能膜层;以及位于所述第一拐角区的信号走线均设置在所述拐角布线区,所述第二拉伸区在所述衬底基板上的正投影与所述拐角布线区在所述衬底基板上的正投影不重叠。
根据一些示例性的实施例,位于所述拐角布线区中的信号走线的数量大于位于所述第一拉伸区的信号走线的数量,以及,位于所述拐角布线区中的信号走线的数量小于位于所述第一侧边区中的信号走线的数量。
根据一些示例性的实施例,所述显示基板还包括第三拉伸区,所述第三拉伸区位于所述主显示区毗邻所述第一拐角区的区域,位于所述第三拉伸区中的像素单元的分布密度小于位于所述主显示区的其他部分中的像素单元的分布密度;以及所述显示基板还包括位于所述第三拉伸区中的多个第三开孔,所述多个第三开孔至少贯穿位于所述第三拉伸区中的封装层和多个功能膜层。
根据一些示例性的实施例,所述显示基板还包括:位于所述第二侧边区中的扫描信号驱动电路,所述扫描信号驱动电路用于向各个像素单元提供扫描信号;以及所述第一拉伸区在所述衬底基板上的正投影与所述扫描信号驱动电路在所述衬底基板上的正投影至少部分重叠。
根据一些示例性的实施例,所述周边区包括在第一方向上延伸的第三侧边区以及位于所述第三侧边区和所述第二侧边区之间的第二拐角区,所述第三侧边区和所述第一侧边区位于所述衬底基板的相对侧;所述显示基板还包括第四拉伸区,所述第四拉伸区的一部分位于所述第二拐角区,所述第四拉伸区的另一部分位于所述主显示区毗邻所述第二拐角区的区域,所述第四拉伸区从所述主显示区连续延伸至所述第二拐角区;以及所述显示基板还包括位于所述第四拉伸区中的多个第四开孔,所述多个第四开孔至少贯穿位于所述第四拉伸区中的封装层和多个功能膜层。
根据一些示例性的实施例,所述显示基板还包括第五拉伸区,所述第五拉伸区从所述第四拉伸区朝向所述第二侧边区延伸;所述显示基板还包括位于所述第五拉伸区中的多个第五开孔,所述多个第五开孔至少贯穿位于所述第五拉伸区中的封装层和多个功能膜层。
根据一些示例性的实施例,所述显示基板还包括第六拉伸区,所述第六拉伸区从所述第四拉伸区朝向所述第三侧边区延伸;所述显示基板还包括位于所述第六拉伸区中的多个第六开孔,所述多个第六开孔至少贯穿位于所述第六拉伸区中的封装层和多个功能膜层。
根据一些示例性的实施例,所述第一开孔、所述第二开孔、所述第三开孔、所述第四开孔、所述第五开孔和所述第六开孔中的至少一个还贯穿所述衬底基板。
根据一些示例性的实施例,所述第二拉伸区位于所述显示基板的双轴弯曲区,所述第一拉伸区的至少一部分位于所述显示基板的单轴弯曲区。
根据一些示例性的实施例,所述第二拉伸区、所述拐角布线区和所述第三拉伸区的一部分的组合在所述衬底基板上的正投影具有扇形形状;以及所述第一拉伸区在所述衬底基板上的正投影具有矩形形状,所述矩形连接所述扇形。
在另一方面,提供一种显示装置,包括:曲面盖板;以及如上所述的显示基板,所述显示基板与所述曲面盖板相贴合。
附图说明
通过参照附图详细描述本公开的示例性实施例,本公开的特征及优点将变得更加明显。
图1是根据本公开的一些示例性实施例的显示基板的示意平面图;
图2是根据本公开的一些示例性实施例的显示基板沿图1中的线I-I截取的示意截面图;
图3是根据本公开的一些示例性实施例的显示基板在第一拐角区处的放大图;
图4是根据本公开的一些示例性实施例的显示基板在第二拐角区处的放大图;
图5是根据本公开的一些示例性实施例的显示基板在第一侧边区及其邻近区域的局部平面图;
图6是根据本公开的一些示例性实施例的显示基板沿图1中的线II-II截取的截面图;以及
图7是根据本公开的一些示例性实施例的显示装置的示意图。
具体实施方式
为使本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图,对本公开实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本公开的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本公开的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开的保护范围。
需要说明的是,在附图中,为了清楚和/或描述的目的,可以放大元件的尺寸和相对尺寸。如此,各个元件的尺寸和相对尺寸不必限于图中所示的尺寸和相对尺寸。在说明书和附图中,相同或相似的附图标号指示相同或相似的部件。
当元件被描述为“在”另一元件“上”、“连接到”另一元件或“结合到”另一元件时,所述元件可以直接在所述另一元件上、直接连接到所述另一元件或直接结合到所述另一元件,或者可以存在中间元件。然而,当元件被描述为“直接在”另一元件“上”、“直接连接到”另一元件或“直接结合到”另一元件时,不存在中间元件。用于描述元件之间的关系的其他术语和/或表述应当以类似的方式解释,例如,“在……之间”对“直接在……之间”、“相邻”对“直接相邻”或“在……上”对“直接在……上”等。此外,术语“连接”可指的是物理连接、电连接、通信连接和/或流体连接。此外,X轴、Y轴和Z轴不限于直角坐标系的三个轴,并且可以以更广泛的含义解释。例如,X轴、Y轴和Z轴可彼此垂直,或者可代表彼此不垂直的不同方向。出于本公开的目的,“X、Y和Z中的至少一个”和“从由X、Y和Z构成的组中选择的至少一个”可以被解释为仅X、仅Y、仅Z、或者诸如XYZ、XYY、YZ和ZZ的X、Y和Z中的两个或更多个的任何组合。如文中所使用的,术语“和/或”包括所列相关项中的一个或多个的任何组合和所有组合。
需要说明的是,虽然术语“第一”、“第二”等可以在此用于描述各种部件、构件、元件、区域、层和/或部分,但是这些部件、构件、元件、区域、层和/或部分不应受到这些术语限制。而是,这些术语用于将一个部件、构件、元件、区域、层和/或部分与另一个相区分。因而,例如,下面讨论的第一部件、第一构件、第一元件、第一区域、第一层和/或第一部分可以被称为第二部件、第二构件、第二元件、第二区域、第二层和/或第二部分,而不背离本公开的教导。
为了便于描述,空间关系术语,例如,“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”、“两侧”、“内”和“外”等可以在此被使用,来描述一个元件或特征与另一元件或特征如图中所示的关系。应理解,空间关系术语意在涵盖除了图中描述的取向外,装置在使用或操作中的其它不同取向。例如,如果图中的装置被颠倒,则被描述为“在”其它元件或特征“之下”或“下面”的元件将取向为“在”其它元件或特征“之上”或“上面”。
本领域技术人员应该理解,在本文中,除非另有说明,表述“高度”或“厚度”指的是沿垂直于显示面板设置的各个膜层的表面的尺寸,即沿显示面板的出光方向的尺寸,或称为沿显示装置的法线方向的尺寸,或称为沿附图中Z方向的尺寸。
在本文中,除非另有说明,表述“构图工艺”一般包括光刻胶的涂布、曝光、显影、刻蚀、光刻胶的剥离等步骤。表述“一次构图工艺”意指使用一块掩模板形成图案化的层、部件、构件等的工艺。
需要说明的是,表述“同一层”,“同层设置”或类似表述,指的是采用同一成膜工艺形成用于形成特定图形的膜层,然后利用同一掩模板通过一次构图工艺对该膜层图案化所形成的层结构。根据特定图形的不同,一次构图工艺可能包括多次曝光、显影或刻蚀工艺,而形成的层结构中的特定图形可以是连续的也可以是不连续的。这些特定图形还可能处于不同的高度或者具有不同的厚度。
在本文中,除非另有说明,术语“相连”、“连接”应做广义理解。例如,可以是固定连接,或可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或通过中间件间接相连,或两个元件内部的连通,或两个部件一体形成。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本公开中的具体含义。
需要说明的是,在本文中,四曲面屏显示面板是指显示面板的周边可以按照一定弯曲半径形成弧度,从而呈现一种正面侧面同时显示的全面立体显示效果。例如,四曲面屏显示面板可以包括阵列基板、封装于阵列基板一侧的封装层以及盖板。在制作四曲面屏显示面板时,阵列基板和封装层的周边需要向阵列基板的衬底基板方向弯折,然后通过3DCover Glass(3D盖板玻璃)贴合技术实现盖板贴合。
发明人经研究发现,阵列基板和封装层的周边向阵列基板的衬底基板方向弯折时,其拐角区域需要朝向弯折方向拉伸,从而容易造成阵列基板和封装层在多个拐角处出现褶皱或拉伸断裂。另外,由于显示面板弯折前的边长大于弯折后的边长,显示面板在周边弯折时,其拐角位置会出现褶皱,从而会挤压破坏显示面板边角位置的结构。
为了解决上述问题的至少一个方面,本公开的实施例提供一种显示基板,所述显示基板可以包括:衬底基板,所述衬底基板包括主显示区和环绕所述主显示区的周边区,其中,所述周边区包括在第一方向上延伸的第一侧边区、在第二方向上延伸的第二侧边区以及位于所述第一侧边区和所述第二侧边区之间的第一拐角区,所述第一侧边区位于所述主显示区的信号输入侧;多个像素单元,所述多个像素单元中的至少一些沿第一方向和第二方向成阵列地设置在所述衬底基板的主显示区中;位于所述衬底基板上的多个信号走线,所述多个信号走线用于给各个像素单元供给信号;位于所述衬底基板上的多个功能膜层;以及位于所述多个功能膜层远离所述衬底基板一侧的封装层,其中,所述显示基板还包括第一拉伸区,所述第一拉伸区的一部分位于所述第一拐角区,所述第一拉伸区的另一部分位于所述第二侧边区,位于所述第一侧边区中的信号走线的数量大于位于所述第一拉伸区的信号走线的数量;以及所述显示基板还包括位于所述第一拉伸区中的多个第一开孔,所述多个第一开孔至少贯穿位于所述第一拉伸区中的封装层和多个功能膜层。通过在靠近信号输入侧的拐角区附近设置多个开孔,可以提高显示基板在该拐角区的弯折能力和拉伸能力,从而避免拐角区中的膜层结构在弯折时发生断裂损伤。另外,所述开孔可以提供弯折时褶皱的容纳空间,从而避免拐角区在弯折时出现褶皱。
需要说明的是,在本公开的实施例中,显示面板或显示装置可以为四边弯曲的显示面板或显示装置,例如,显示基板在贴合之前可以具有圆角矩形的形状,曲面盖板可以为四边弯曲的曲面盖板。但是,本公开的实施例不局限于此。在下文中,以圆角矩形的显示基板和四边弯曲的显示装置为例,对本公开的实施例进行详细描述,下面的示例性说明不应视为对本公开实施例的特别限制。
图1是根据本公开的一些示例性实施例的显示基板的示意平面图。图2是根据本公开的一些示例性实施例的显示基板沿图1中的线I-I截取的示意截面图。参照图1,根据本公开实施例的显示基板可以包括衬底基板100,衬底基板100可以包括主显示区A和环绕主显示区A设置的周边区。所述周边区包括第一侧边区B、第二侧边区C和第三侧边区D,其中,第一侧边区B和第三侧边区D在第一方向X上延伸,第二侧边区C在第二方向Y上延伸。
例如,所述显示基板呈圆角矩形的形状,相应地,显示区也呈圆角矩形的形状。第一侧边区B和第三侧边区D位于主显示区A的相对侧,所述周边区包括2个第二侧边区C,分别位于主显示区A的相对侧。
继续参照图1,所述周边区还包括第一拐角区E和第二拐角区F,第一拐角区E位于第一侧边区B与第二侧边区C之间,第二拐角区F位于第三侧边区D与第二侧边区C之间。在图1所示的实施例中,所述周边区包括2个第一拐角区E和2个第二拐角区F。2个第一拐角区E分别位于显示基板的左下角和右下角,2个第二拐角区F分别位于显示基板的左上角和右上角。即,2个第一拐角区E和2个第二拐角区F分别位于对角位置。
例如,第一侧边区B位于所述主显示区A的信号输入侧,即,图1中的下侧为信号输入侧。关于“信号输入侧”,将在下文中进一步描述。
例如,第一方向X与第二方向Y可以相交,例如二者可以相互垂直。
继续参照图1,在本公开的实施例中,显示基板不仅可以通过主显示区进行显示,还可以通过各个侧边区和各个拐角区进行显示。例如,第一侧边区B可以包括靠近主显示区A的第一侧边显示区B1和远离主显示区A的第一侧边非显示区B2。第二侧边区C可以包括靠近主显示区A的第二侧边显示区C1和远离主显示区A的第二侧边非显示区C2。第三侧边区D可以包括靠近主显示区A的第三侧边显示区D1和远离主显示区A的第三侧边非显示区D2。第一拐角区E可以包括靠近主显示区A的第一拐角显示区E1和远离主显示区A的第一拐角非显示区E2。第二拐角区F可以包括靠近主显示区A的第二拐角显示区F1和远离主显示区A的第二拐角非显示区F2。
例如,主显示区A、第一侧边显示区B1、2个第二侧边显示区C1、第三侧边显示区D1、2个第一拐角显示区E1和2个第二拐角显示区F1可以共同组成显示基板的显示区。第一侧边非显示区B2、2个第二侧边非显示区C2、第三侧边非显示区D2、2个第一拐角非显示区E2和2个第二拐角非显示区F2可以共同组成显示基板的非显示区。
例如,第一侧边显示区B1、第二侧边显示区C1、第三侧边显示区D1以及第一侧边非显示区B2、第二侧边非显示区C2、第三侧边非显示区D2可以分别呈矩形。第一拐角显示区E1和第二拐角显示区F1可以分别呈扇形,第一拐角非显示区E2和第二拐角非显示区F2可以分别呈弧形。
结合参照图1和图2,所述显示基板可以包括多个像素单元PX,所述多个像素单元PX中的至少一些沿第一方向X和第二方向Y成阵列地设置在所述主显示区A中。所述多个像素单元PX中的另一些还分别设置在第一侧边显示区B1、2个第二侧边显示区C1、第三侧边显示区D1、2个第一拐角显示区E1和2个第二拐角显示区F1中。
例如,第一拐角显示区E1的至少一部分中的像素单元的分布密度小于主显示区A中的像素单元的分布密度,和/或,第二拐角显示区E2的至少一部分中的像素单元的分布密度小于主显示区A中的像素单元的分布密度。
需要说明的是,在本文中,像素单元的分布密度可以用单位面积内分布的像素单元的数量表示。
图3是根据本公开的一些示例性实施例的显示基板在第一拐角区处的放大图。结合参照图1和图3,所述显示基板还可以包括第一拉伸区1,所述第一拉伸区1的一部分位于所述第一拐角区E,所述第一拉伸区1的另一部分位于与所述第一拐角区E相邻的第二侧边区C。所述显示基板还可以包括第二拉伸区2和拐角布线区3,所述第二拉伸区2和所述拐角布线区3均位于所述第一拐角区E,所述第二拉伸区2比所述拐角布线区3更远离所述主显示区A。所述显示基板还包括第三拉伸区4,所述第三拉伸区4位于第一拐角区E毗邻所述主显示区A的区域。第三拉伸区4为上述第一拐角显示区E1的一部分,并且位于所述第三拉伸区4中的像素单元的分布密度小于位于所述主显示区中的像素单元的分布密度。
例如,所述第一侧边区B可以包括所述显示基板的扇出区。应该理解,所述扇出区中设置有密集排布的多个信号走线,用于将多个信号传输至各个像素单元。
示例性地,位于所述第一侧边区B中的信号走线的数量大于位于所述第一拉伸区中1的信号走线的数量。位于所述第一拐角区的信号走线均设置在所述拐角布线区3中,并且,位于所述第一侧边区B中的信号走线的数量大于位于所述拐角布线区3的信号走线的数量,位于所述拐角布线区3的信号走线的数量大于位于所述第一拉伸区1中的信号走线的数量。
继续参照图3,所述显示基板还包括位于所述第一拉伸区1中的多个第一开孔11、位于所述第二拉伸区2中的多个第二开孔21以及位于所述第三拉伸区4中的多个第三开孔41。
返回参照图2,所述显示基板可以包括位于所述衬底基板100上的多个功能膜层200;以及位于所述多个功能膜层远离所述衬底基板一侧的封装层300。例如,第一开孔11、第二开孔21和第三开孔41分别至少贯穿封装层300和多个功能膜层200。即,所述多个第一开孔11至少贯穿位于所述第一拉伸区1中的封装层和多个功能膜层,所述多个第二开孔21至少贯穿位于所述第二拉伸区2中的封装层和多个功能膜层,所述多个第三开孔41至少贯穿位于所述第三拉伸区4中的封装层和多个功能膜层。
可选地,第一开孔11、第二开孔21和第三开孔41还分别贯穿衬底基板100。
例如,所述多个功能膜层200可以包括驱动电路层(即用于形成晶体管的多个膜层)、像素定义层、发光器件层(即用于形成发光器件的多个膜层)等。
在本公开的实施例中,通过在靠近信号输入侧的拐角区附近设置多个开孔,可以提高显示基板在该拐角区的弯折能力和拉伸能力,从而避免拐角区中的膜层结构在弯折时发生断裂损伤。另外,所述开孔可以提供弯折时褶皱的容纳空间,从而避免拐角区在弯折时出现褶皱。
如图3所示,所述第二拉伸区2在所述衬底基板100上的正投影与所述拐角布线区3在所述衬底基板100上的正投影不重叠。
拐角布线区3位于第二拉伸区2和第三拉伸区4之间。需要说明的是,在拐角布线区3中不设置所述开孔。
例如,所述第二拉伸区2、所述拐角布线区3和所述第三拉伸区4的一部分的组合在所述衬底基板100上的正投影具有扇形形状。所述第一拉伸区1在所述衬底基板100上的正投影具有矩形形状,所述矩形连接(即直接连接)所述扇形。
在本公开的实施例中,第一侧边区中的信号走线排布密集,与第一侧边区相邻的第一拐角区中的信号走线都设置在拐角布线区中,拐角布线区中的信号走线排布也较密集。拐角布线区中不用设置开孔,有利于拐角布线区中的信号走线的布置。在与第一拐角区毗邻的第二侧边区的部分区域中,信号走线的排布相对比较稀疏,在该区域可以设置所述开孔。发明人经研究发现,虽然在拐角布线区中不设置开孔,但是,通过在与第一拐角区毗邻的第二侧边区的部分区域中设置所述开孔,可以分担第一拐角区在弯折时产生的应变压力,有利于提高显示基板在该拐角区的弯折能力和拉伸能力,从而避免拐角区中的膜层结构在弯折时发生断裂损伤。另外,所述开孔可以提供弯折时褶皱的容纳空间,从而避免拐角区在弯折时出现褶皱。
图4是根据本公开的一些示例性实施例的显示基板在第二拐角区处的放大图。结合参照图1和图4,所述显示基板还可以包括第四拉伸区5,所述第四拉伸区5位于第二拐角区F毗邻所述主显示区A的区域。第四拉伸区5为上述第二拐角区F的一部分,并且位于所述第四拉伸区5中的像素单元的分布密度小于位于所述主显示区中的像素单元的分布密度。例如,所述第四拉伸区5从所述第二拐角显示区F1连续延伸至所述第二拐角非显示区F2。
例如,所述显示基板还可以包括位于所述第四拉伸区5中的多个第四开孔51,所述多个第四开孔51至少贯穿位于所述第四拉伸区5中的封装层和多个功能膜层。
继续参照图4,所述显示基板还可以包括第五拉伸区6,所述第五拉伸区6从所述第四拉伸区5朝向所述第二侧边区C延伸。所述显示基板还可以包括位于所述第五拉伸区6中的多个第五开孔61,所述多个第五开孔61至少贯穿位于所述第五拉伸区6中的封装层和多个功能膜层。
所述显示基板还可以包括第六拉伸区7,所述第六拉伸区7从所述第四拉伸区5朝向所述第三侧边区D延伸。所述显示基板还可以包括位于所述第六拉伸区7中的多个第六开孔71,所述多个第六开孔71至少贯穿位于所述第六拉伸区7中的封装层和多个功能膜层。
也就是说,在本公开的实施例中,在显示基板的远离信号输入侧的各个拐角处,信号走线的排布相对比较稀疏,拉伸区可以从拐角显示区连续延伸至拐角非显示区,有利于提高显示基板在拐角处的弯折能力和拉伸能力,从而避免拐角区中的膜层结构在弯折时发生断裂损伤。另外,在本公开的实施例中,在显示基板的远离信号输入侧的各个拐角处,拉伸区朝向至少一侧延伸,例如,朝向第二侧边区延伸,或者,朝向第三侧边区延伸,或者,朝向第二侧边区和第三侧边区延伸,有利于进一步提高显示基板在拐角处的弯折能力和拉伸能力。
可选地,在本公开的实施例中,所述第一开孔11、所述第二开孔21、所述第三开孔41、所述第四开孔51、所述第五开孔61和所述第六开孔71中的至少一个还贯穿所述衬底基板100。
在本公开的实施例中,结合参照图1,第一侧边区、第二侧边区和第三侧边区可以为显示基板的单轴弯曲区,四个拐角区可以为显示基板的双轴弯曲区。第二拉伸区、第三拉伸区和第四拉伸区位于显示基板的双轴弯曲区,第一拉伸区、第五拉伸区和第六拉伸区中每一个的至少一部分位于显示基板的单轴弯曲区。
例如,显示基板的拐角位置可以指显示基板的两个侧边的相交位置,该两个侧边的相交位置可以为直角连接也可以为圆角连接。如图1所示,所述显示基板可以为一圆角矩形,2个第三拉伸区、2个第四拉伸区可以分别为位于所述圆角矩形的四个圆角位置的扇形。应该理解的是,在其他示例性实施例中,所述显示基板还可以为异形显示基板,例如,所述显示基板可以为六边形,相应的,所述显示基板可以包括位于6个拐角位置的6个拉伸区,该拉伸区还可以具有除扇形之外的其他形状。
需要说明的是,位于主显示区中的像素单元PX在所述衬底基板100上的正投影与各个所述开孔在所述衬底基板100上的正投影不交叠,从而可以避免所述开孔对主显示区中的像素单元造成影响,有利于在主显示区中形成高PPI的显示区。
例如,在本公开的实施例中,所述开孔在衬底基板100上的正投影可以具有圆形、矩形、菱形等各种形状,本公开的实施例对此不做特别的限制。
下面,将以OLED显示基板为例,对本公开的实施例做进一步详细说明。图5是根据本公开的一些示例性实施例的显示基板在第一侧边区及其邻近区域的局部平面图。图6是根据本公开的一些示例性实施例的显示基板沿图1中的线II-II截取的截面图。
结合参照图1、图5至图6,所述显示基板包括信号输入侧IN(图1中示出的下侧)。在该信号输入侧IN,设置有多个焊盘8,该多个焊盘8可以通过多根信号走线电连接至位于主显示区的像素单元PX,并且驱动电路可以电连接至该多个焊盘8。以此方式,例如数据信号等信号可以从该信号输入侧IN传输至多个像素单元P。
所述显示基板还可以包括发光器件,例如OLED器件,如图6所示,OLED器件可以包括第一电极411、与第一电极411相对设置的第二电极413以及设置在第一电极411与第二电极413之间的发光层412。
第一电极411和第二电极413中的一个为阳极,另一个为阴极。例如,第一电极411可以是透明阴极,例如它可由透明导电材料形成,所述透明导电材料可以包括氧化铟锡(ITO)、氧化铟锌(IZO)等。第二电极413可以是反射阳极,例如它可由金属材料形成,所述金属材料可以包括镁铝合金(MgAI)、锂铝合金(LiAl)等合金或者镁、铝、锂等单金属。发光层412可以为多层结构,例如它可以包括空穴注入层、空穴传输层、有机发光层、电子传输层和电子注入层形成的多层结构。
需要说明的是,OLED器件可以采用有源驱动或无源驱动。无源驱动OLED阵列基板由阴极和阳极构成,阳极和阴极的交叉部分可以发光,驱动电路可由带载封装或玻璃载芯片等连接方式进行外装。有源驱动OLED阵列基板对每个像素可配备像素驱动电路,该像素驱动电路可以包括具有开关功能的薄膜晶体管(即开关晶体管)、具有驱动功能的薄膜晶体管(即驱动晶体管)和一个电荷存储电容,另外,所述像素驱动电路还可以包括具有补偿功能的其他类型的薄膜晶体管。应该理解,在本公开的实施例中,所述显示基板可以配备已知的各种类型的像素驱动电路,在此不再赘述。
所述显示基板还可以包括设置在衬底基板100上的各种信号线,所述各种信号线包括扫描线、数据线、ELVDD电源线和ELVSS电源线等,以便为每个像素单元中的像素驱动电路提供控制信号、数据信号、电源电压等各种信号。
参照图5和图6,所述多个信号走线可以包括设置在衬底基板100上的第一电源走线50、第二电源走线60、数据走线DL等。例如,第一电源走线50、第二电源走线60、数据走线DL位于第一侧边区中,例如,位于信号输入侧,通常为显示基板的下边框。
需要说明的是,在本文中,为了描述方便,将多个焊盘8所在的区域称为焊盘区,该焊盘区通常位于周边区NA的信号输入侧,如图5所示。
例如,第一电源走线5可以是提供VSS电压信号的走线,第二电源走线6可以是提供VDD电压信号的走线。例如,第一电源走线50电连接至第一电极411,第二电源走线60电连接至第二电极413。需要说明的是,此处的“第二电源走线60电连接至第二电极413”可以表示:第二电源走线60通过所述像素驱动电路中的薄膜晶体管等电子元器件与第二电极413电连接。
如图5所示,各个信号走线以扇形布线的方式布置在第一侧边区中,相应地,第一侧边区所在的区域可以称为扇出区(或fan-out区)。
需要说明的是,此处以第一电源走线50、第二电源走线60、数据走线DL为例,对位于信号输入侧的信号走线进行了说明,本公开的实施例不局限于此,用于传输其他信号的信号走线也可以进行类似地设置。
图6示意性示出了第一基板在主显示区A中的截面图。如图6所示,所述显示基板可以包括:设置在衬底基板100上的有源层20,设置在有源层20远离衬底基板100一侧的栅极绝缘层30,设置在栅极绝缘层30远离衬底基板100一侧的栅极G1,设置在栅极G1远离衬底基板100一侧的层间绝缘层610,设置在层间绝缘层610远离衬底基板100一侧的源极52和漏极53,覆盖在源极52和漏极53上的钝化层70。其中,源极52和漏极53分别通过开口与有源层20连接。
所述显示基板还可以包括:设置在钝化层70远离衬底基板100一侧的平坦化层80。第二电极413通过形成在钝化层70和平坦化层80中的开口431与漏极53电连接。
再例如,钝化层70和平坦化层80可以包括无机绝缘材料、有机绝缘材料或它们的任何组合。例如,有机绝缘材料可以包括聚酰亚胺、聚酰胺、丙烯酸树脂、酚树脂、苯并环丁烯等。
所述显示基板还可以包括设置在第二电极413远离衬底基板100一侧的像素界定层44。像素界定层44可以包括位于每一个子像素中的开口441。开口441暴露第二电极413的一部分。发光层412的一部分填充于该开口441中,以与暴露的第二电极413的部分接触。第一电极411位于发光层412远离衬底基板100的一侧。
在图中所示的示例性实施例中,为了描述方便,栅极G1所在的层可以称为第一导电层,源极52和漏极53所在的层可以称为第二导电层,第二电极413所在的层可以称为第三导电层,第一电极411所在的层可以称为第四导电层。
例如,所述第一导电层可以是由栅极材料构成的导电层,所述第二导电层可以是由源漏极材料构成的导电层,所述第三导电层可以是由阳极材料构成的导电层,所述第四导电层可以是由阴极材料构成的导电层。
例如,所述栅极材料可以包括金属材料,例如Mo、Al、Cu等金属及其合金。所述源漏极材料可以包括金属材料,例如Mo、Al、Cu等金属及其合金。所述阳极材料可以包括金属导电材料,例如镁、铝、锂等金属及其合金。所述阴极材料可以包括透明导电材料,例如氧化铟锡(ITO)、氧化铟锌(IZO)等。
可选地,所述显示基板还可以包括遮光层210。遮光层210设置在有源层20靠近衬底基板100的一侧。遮光层210在衬底基板100上的正投影覆盖有源层20在衬底基板10上的正投影,这样,可以避免外界光线对有源层20的影响。所述显示基板还可以包括设置在遮光层210与有源层20之间的缓冲层220。
例如,上述功能膜层可以包括设置在衬底基板100上的各个膜层,包括但不限于,遮光层210、缓冲层220、有源层20、第一导电层、第二导电层、第三导电层、第四导电层、像素界定层以及各个绝缘膜层。
返回参照图1,所述显示基板还可以包括:位于所述第二侧边区C中的扫描信号驱动电路400,所述扫描信号驱动电路用于向各个像素单元PX提供扫描信号。例如,所述扫描信号驱动电路可以包括GATE GOA电路和/或EM GOA电路。
例如,所述第一拉伸区1在所述衬底基板100上的正投影与所述扫描信号驱动电路400在所述衬底基板100上的正投影至少部分重叠。即,第一拉伸区1可以朝主显示区A的方向延伸,以与位于第二侧边区中的扫描信号驱动电路400至少部分重叠。
应该理解,第一拉伸区1与主显示区A不重叠,这样,第一拉伸区1中的开孔不会影响主显示区A中的像素单元的布置。
图7是根据本公开的一些示例性实施例的显示装置的示意图。所述显示装置1000包括上述的显示基板。例如,所述显示装置1000可以包括:曲面盖板1100;以及如上所述的显示基板,所述显示基板与所述曲面盖板相贴合。例如,所述曲面盖板1100可以为四边弯曲的曲面盖板。
所述显示装置可以包括任何具有显示功能的设备或产品。例如,所述显示装置可以是智能电话、移动电话、电子书阅读器、台式电脑(PC)、膝上型PC、上网本PC、个人数字助理(PDA)、便携式多媒体播放器(PMP)、数字音频播放器、移动医疗设备、相机、可穿戴设备(例如头戴式设备、电子服饰、电子手环、电子项链、电子配饰、电子纹身、或智能手表)、电视机等。
应该理解,根据本公开实施例的显示装置具有上述显示基板的所有特点和优点,具体可以参见上文的描述。
虽然本公开的总体技术构思的一些实施例已被显示和说明,本领域普通技术人员将理解,在不背离所述总体技术构思的原则和精神的情况下,可对这些实施例做出改变,本公开的范围以权利要求和它们的等同物限定。
Claims (10)
1.一种显示基板,其特征在于,包括:
衬底基板,所述衬底基板包括主显示区和环绕所述主显示区的周边区,其中,所述周边区包括在第一方向上延伸的第一侧边区、在第二方向上延伸的第二侧边区以及位于所述第一侧边区和所述第二侧边区之间的第一拐角区,所述第一侧边区位于所述主显示区的信号输入侧;
多个像素单元,所述多个像素单元中的至少一些沿第一方向和第二方向成阵列地设置在所述衬底基板的主显示区中;
位于所述衬底基板上的多个信号走线,所述多个信号走线用于给各个像素单元供给信号;
位于所述衬底基板上的多个功能膜层;以及
位于所述多个功能膜层远离所述衬底基板一侧的封装层,
其中,所述显示基板还包括第一拉伸区,所述第一拉伸区的一部分位于所述第一拐角区,所述第一拉伸区的另一部分位于所述第二侧边区,位于所述第一侧边区中的信号走线的数量大于位于所述第一拉伸区的信号走线的数量;
所述显示基板还包括位于所述第一拉伸区中的多个第一开孔,所述多个第一开孔至少贯穿位于所述第一拉伸区中的封装层和多个功能膜层,
所述显示基板还包括第二拉伸区和拐角布线区,所述第二拉伸区和所述拐角布线区均位于所述第一拐角区,所述第二拉伸区比所述拐角布线区更远离所述主显示区;
所述显示基板还包括位于所述第二拉伸区中的多个第二开孔,所述多个第二开孔至少贯穿位于所述第二拉伸区中的封装层和多个功能膜层;
位于所述第一拐角区的信号走线均设置在所述拐角布线区,在所述拐角布线区不设置开孔,所述第二拉伸区在所述衬底基板上的正投影与所述拐角布线区在所述衬底基板上的正投影不重叠,
所述显示基板还包括第三拉伸区,所述第三拉伸区位于所述主显示区毗邻所述第一拐角区的区域,位于所述第三拉伸区中的像素单元的分布密度小于位于所述主显示区的其他部分中的像素单元的分布密度;以及
所述显示基板还包括位于所述第三拉伸区中的多个第三开孔,所述多个第三开孔至少贯穿位于所述第三拉伸区中的封装层和多个功能膜层。
2.如权利要求1所述的显示基板,其中,位于所述拐角布线区中的信号走线的数量大于位于所述第一拉伸区的信号走线的数量,以及,位于所述拐角布线区中的信号走线的数量小于位于所述第一侧边区中的信号走线的数量。
3.如权利要求1所述的显示基板,其中,所述显示基板还包括:位于所述第二侧边区中的扫描信号驱动电路,所述扫描信号驱动电路用于向各个像素单元提供扫描信号;以及
所述第一拉伸区在所述衬底基板上的正投影与所述扫描信号驱动电路在所述衬底基板上的正投影至少部分重叠。
4.如权利要求1所述的显示基板,其中,所述周边区包括在第一方向上延伸的第三侧边区以及位于所述第三侧边区和所述第二侧边区之间的第二拐角区,所述第三侧边区和所述第一侧边区位于所述衬底基板的相对侧;
所述显示基板还包括第四拉伸区,所述第四拉伸区的一部分位于所述第二拐角区,所述第四拉伸区的另一部分位于所述主显示区毗邻所述第二拐角区的区域,所述第四拉伸区从所述主显示区连续延伸至所述第二拐角区;以及
所述显示基板还包括位于所述第四拉伸区中的多个第四开孔,所述多个第四开孔至少贯穿位于所述第四拉伸区中的封装层和多个功能膜层。
5.如权利要求4所述的显示基板,其中,所述显示基板还包括第五拉伸区,所述第五拉伸区从所述第四拉伸区朝向所述第二侧边区延伸;
所述显示基板还包括位于所述第五拉伸区中的多个第五开孔,所述多个第五开孔至少贯穿位于所述第五拉伸区中的封装层和多个功能膜层。
6.如权利要求5所述的显示基板,其中,所述显示基板还包括第六拉伸区,所述第六拉伸区从所述第四拉伸区朝向所述第三侧边区延伸;
所述显示基板还包括位于所述第六拉伸区中的多个第六开孔,所述多个第六开孔至少贯穿位于所述第六拉伸区中的封装层和多个功能膜层。
7.如权利要求6所述的显示基板,其中,所述第一开孔、所述第二开孔、所述第三开孔、所述第四开孔、所述第五开孔和所述第六开孔中的至少一个还贯穿所述衬底基板。
8.如权利要求1所述的显示基板,其中,所述第二拉伸区位于所述显示基板的双轴弯曲区,所述第一拉伸区的至少一部分位于所述显示基板的单轴弯曲区。
9.如权利要求2所述的显示基板,其中,所述第二拉伸区、所述拐角布线区和所述第三拉伸区的一部分的组合在所述衬底基板上的正投影具有扇形形状;以及
所述第一拉伸区在所述衬底基板上的正投影具有矩形形状,所述矩形连接所述扇形。
10.一种显示装置,其特征在于,包括:
曲面盖板;以及
如权利要求1-9中任一项所述的显示基板,所述显示基板与所述曲面盖板相贴合。
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