CN114203040A - 一种柔性显示面板及柔性显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种柔性显示面板及柔性显示装置。该柔性显示面板包括:支撑基板,以及设置在支撑基板上的柔性屏体;其中,柔性屏体包括弯折区和非弯折区,支撑基板对应弯折区的位置设置有用于容置平坦度补偿装置的凹槽;平坦度补偿装置的一侧表面设于凹槽的槽底,平坦度补偿装置的另一侧表面贴附柔性屏体的弯折区;当弯折区非弯折时,平坦度补偿装置用以获取柔性屏体的弯折区的形变信息,并根据形变信息,对柔性屏体的弯折区进行修复。本发明提供的方案能够自主修复柔性显示面板由于弯折产生的折痕。
Description
技术领域
本发明实施例涉及显示技术领域,尤其涉及一种柔性显示面板及柔性显示装置。
背景技术
随着显示技术的不断发展,柔性屏幕以其可弯曲、可折叠、低功耗等优点,成为当前显示技术领域最受关注的显示器件。
现阶段的柔性显示面板需要反复折叠使用,随着折叠次数的增多,折叠位置可能会出现褶皱或者翘曲的问题,不仅影响到观感,还易出现亮暗线等显示失效现象。
发明内容
本发明提供一种柔性显示面板及柔性显示装置,能够自主修复柔性显示面板由于弯折产生的折痕。
第一方面,本发明实施例提供了一种柔性显示面板,包括:支撑基板,以及设置在支撑基板上的柔性屏体;其中,
柔性屏体包括弯折区和非弯折区,支撑基板对应弯折区的位置设置有用于容置平坦度补偿装置的凹槽;
平坦度补偿装置的一侧表面设于凹槽的槽底,平坦度补偿装置的另一侧表面贴附柔性屏体的弯折区;当弯折区非弯折时,平坦度补偿装置用以获取柔性屏体的弯折区的形变信息,并根据形变信息,对柔性屏体的弯折区进行修复。
如上的柔性显示面板,可选地,平坦度补偿装置包括至少平坦度检测模块,平坦度检测模块用于获取电容单元的实时电容值,并将实时电容值发送至处理模块;
处理模块,用于比对实时电容值和基准电容值,并控制应力补偿模块对柔性屏体的弯折区进行修复。
如上的柔性显示面板,可选地,平坦度补偿装置包括:
设置在凹槽的槽底的一个第一电极;
设置在第一电极远离凹槽的槽底一侧的N个应力补偿模块;
设置在N个应力补偿模块远离第一电极一侧的N个第二电极,应力补偿模块与第二电极一一对应,N个第二电极与柔性屏体靠近支撑基板一侧的表面相接触;N为大于或者等于1的整数;
其中,每个第二电极分别与第一电极组成一个电容单元作为一个平坦度检测模块,平坦度检测模块和应力补偿模块分别连接至处理模块。
如上的柔性显示面板,可选地,每个应力补偿模块包括:
设置在第一电极远离支撑基板一侧的第一复位结构;
设置在第二电极远离柔性屏体一侧的第二复位结构;
其中,第一复位结构和第二复位结构用于根据电容单元的电容值,产生相应的作用力。
如上的柔性显示面板,可选地,每个应力补偿模块还包括:设置在第一复位结构和第二复位结构之间的可伸缩支撑杆;可伸缩支撑杆的两端分别连接第一复位结构以及第二复位结构。
如上的柔性显示面板,可选地,当实时电容值大于基准电容值时,处理模块控制第一复位结构和第二复位结构产生相互排斥的作用力;当实时电容值小于基准电容值的情况时,处理模块控制第一复位结构和第二复位结构产生相互吸引的作用力。
如上的柔性显示面板,可选地,第一复位结构包括第一磁力线圈和第一绝缘外壳;
第二复位结构包括第二磁力线圈和第二绝缘外壳。
如上的柔性显示面板,可选地,还包括:
设置在支撑基板和第一电极之间的第一粘结层;
设置在N个第二电极和柔性屏体之间的第二粘结层;
优选地,第一粘结层和第二粘结层的材料为复合胶带、硅胶、光学胶、压敏胶中的至少一种。
如上的柔性显示面板,可选地,柔性屏体包括至少一个弯折区和多个非弯折区,每个弯折区设置在两个非弯折区之间。
第二方面,本发明实施例还提供了一种柔性显示装置,该柔性显示装置包括具有上述第一方面任一特征的柔性显示面板。
本发明提供一种柔性显示面板及柔性显示装置,通过在支撑基板对应弯折区的位置设置凹槽,凹槽内有平坦度补偿装置,平坦度补偿装置在弯折区非弯折时,获取柔性屏体的弯折区的形变信息,并根据形变信息,对柔性屏体的弯折区进行修复。从而实现了自主修复柔性显示面板由于弯折产生的折痕,提升产品寿命。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种柔性显示面板的俯视结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种柔性显示面板的剖面结构示意图;
图3是本发明实施例提供的一种平坦度补偿装置的剖面结构示意图;
图4是本发明实施例提供的一种第二电极的俯视结构示意图;
图5是本发明实施例提供的另一种柔性显示面板的剖面结构示意图;
图6是本发明实施例提供的另一种平坦度补偿装置的剖面结构示意图;
图7是本发明实施例提供的一种柔性显示装置的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
同时,附图和实施例的描述是说明性的而不是限制性的。贯穿说明书的同样的附图标记表示同样的元件。另外,出于理解和易于描述,附图中可能夸大了一些层、膜、面板、区域等的厚度。同时可以理解的是,当诸如层、膜、区域或基板的元件被称作“在”另一元件“上”时,该元件可以直接在其它元件上或者也可以存在中间元件。另外,“在……上”是指将元件定位在另一元件上或者在另一元件下方,但是本质上不是指根据重力方向定位在另一元件的上侧上。为了便于理解,本发明附图中都是将元件画在另一元件的上侧。
另外,除非明确地描述为相反,否则词语“包括”和诸如“包含”或“具有”的变形将被理解为暗示包含该元件,但不排除任意其它元件。
还需要说明的是,本发明实施例中提到的“和/或”是指包括一个或更多个相关所列项目的任何和所有组合。本发明实施例中用“第一”、“第二”、“第三”等来描述各种组件,但是这些组件不应该受这些术语限制。这些术语仅用来将一个组件与另一组件区分开。并且,除非上下文另有明确指示,否则单数形式“一个”、“一种”和“该()”也意图包括复数形式。
当可以不同地实施某个实施例时,具体的工艺顺序可以与所描述的顺序不同地执行。例如,两个连续描述的工艺可以基本上在同一时间执行或者按与所描述顺序相反的顺序来执行。
另外,下述实施例中均是以柔性显示面板为矩形进行举例说明的,在实际的应用中,柔性显示面板还可以为圆形、多边形等规则或者不规则的形状,本发明对此不作具体限制。同时,为了更清晰地描述柔性显示面板中的平坦度补偿装置,本发明实施例下述附图中相应的调整了柔性显示面板中各结构的大小。
图1示出了本发明实施例提供的一种柔性显示面板的俯视结构示意图,图2示出了本发明实施例提供的一种柔性显示面板的剖面结构示意图,图2中,柔性显示面板未发生形变。如图1和图2所示,柔性显示面板包括:支撑基板10,以及设置在支撑基板10上的柔性屏体11。柔性屏体11包括至少一个弯折区A和多个非弯折区B(图1和图2中以柔性屏体11包括一个弯折区A和两个非弯折区B为例进行绘制),每个弯折区A设置在两个非弯折区B之间,如此,柔性显示面板可以通过一次折叠从展开状态变为U型折叠状态。同理,当柔性屏体11包括至少两个弯折区A和三个非弯折区B时,柔性显示面板可以通过两次折叠从展开状态变为Z型折叠状态。
支撑基板10对应弯折区A的位置设置有用于容置平坦度补偿装置12的凹槽;平坦度补偿装置12的一侧表面设置于凹槽的槽底,平坦度补偿装置12的另一侧表面贴附柔性屏体11的弯折区A;当弯折区A非弯折时,平坦度补偿装置12用以获取柔性屏体11的弯折区A的形变信息,并根据形变信息,对柔性屏体11的弯折区A进行修复。
可选的,支撑基板10可以为钢片。
图3示出了本发明实施例提供的一种平坦度补偿装置的剖面结构示意图。如图3所示,平坦度补偿装置12包括:设置在支撑基板10的凹槽的槽底的一个第一电极121;设置在第一电极121远离支撑基板10的凹槽的槽底一侧的N个应力补偿模块122;设置在N个应力补偿模块122远离第一电极121一侧的N个第二电极123,应力补偿模块122与第二电极123一一对应,N个第二电极123与柔性屏体11靠近支撑基板10一侧的表面相接触;N为大于或者等于1的整数。
参考图3可以看出,第一电极121为面状电极,覆盖支撑基板10的凹槽的槽底;在一实施例中,第一电极121可以为钛-铝-钛(Ti-Al-Ti)金属电极。金属铝(Al)作为目前柔性显示面板的最常用金属材料,其性能的稳定性直接决定了平坦度补偿装置的良率;金属钛(Ti)作为金属铝的保护层。
图4示出了本发明实施例提供的一种第二电极的俯视结构示意图。如图4所示,多个第二电极123之间相互独立,由于第一电极121为覆盖支撑基板10凹槽的槽底的面状电极,因此每个第二电极123都可以与第一电极121组成一个电容单元作为一个平坦度检测模块。在一实施例中,第二电极123可以为钛-铝-钛(Ti-Al-Ti)金属电极,第二电极123可以利用掩膜版张网沉积形成。
可以理解的是,本发明实施例中第二电极123的形状可以根据实际需求进行设置。单位面积内第二电极123的个数越多,平坦度补偿装置12对柔性屏体11的弯折区A的修复效果越好。
每个应力补偿模块122包括:设置在第一电极121远离支撑基板10一侧的第一复位结构122a;设置在第二电极123远离柔性屏体11一侧的第二复位结构122b;其中,第一复位结构122a和第二复位结构122b用于根据电容单元的电容值,产生相应的作用力。
为了保证平坦度检测模块的正常工作,平坦度检测模块(即每个第二电极123和第一电极121)和应力补偿模块122分别连接至处理模块(图中未画出)。需要说明的是,本发明中提到的处理模块可以独立于平坦度补偿装置12存在(如柔性显示面板的芯片);也可以位于平坦度补偿装置12中。本发明实施例对此不作具体限制。
平坦度检测模块,用于获取电容单元的实时电容值,并将实时电容值发送至处理模块;
处理模块,用于比对实时电容值和基准电容值,并控制应力补偿模块122对柔性屏体11的弯折区A进行修复。即当实时电容值大于基准电容值时,处理模块控制第一复位结构122a和第二复位结构122b产生相互排斥的作用力,直至实时电容值等于基准电容值为止;当实时电容值小于基准电容值时,处理模块控制第一复位结构122a和第二复位结构122b产生相互吸引的作用力,直至实时电容值等于基准电容值为止。
为了便于理解,图5示出了本发明实施例提供的另一种柔性显示面板的剖面结构示意图,图5中,柔性显示面板的弯折区发生形变。平坦度补偿装置12的工作原理可以为:在弯折区A弯折时,平坦度补偿装置12不工作;在弯折区A非弯折(即柔性显示面板展平)时,平坦度补偿装置12启动工作。
具体的,在平坦度补偿装置12工作时,每个平坦度检测模块(即每个第二电极123和第一电极121组成的电容单元)会实时或者周期性地获取自身的实时电容值。若柔性显示面板的弯折区A未发生形变,每个平坦度检测模块的实时电容值均等于基准电容值;一旦柔性显示面板的弯折区A发生了形变,如图5所示,相应的,形变处的第二电极123的位置也发生了变化,导致第二电极123和第一电极121之间的距离改变,此时,该处的实时电容值也会发生改变。也就是说,当某个平坦度检测模块的实时电容值不等于基准电容值时,表示该平坦度检测模块处的柔性屏体11发生了形变。处理模块随之根据该处的实时电容值和基准电容值,控制与该平坦度检测模块对应的应力补偿模块122对柔性屏体11的弯折区A进行修复。
参考电容计算公式C=U/D,可以看出,在施加在第二电极123和第一电极121上电压U不变的情况下,电容值C越大,第二电极123和第一电极121之间的距离越小。即,
当实时电容值大于基准电容值时,第二电极123和第一电极121之间的距离小于基准距离,此时处理模块控制第一复位结构122a和第二复位结构122b产生相互排斥的作用力,第一复位结构122a和第二复位结构122b向外扩张,增加第二电极123和第一电极121之间的距离,直至实时电容值等于基准电容值为止;
当实时电容值小于基准电容值时,第二电极123和第一电极121之间的距离大于基准距离,此时处理模块控制第一复位结构122a和第二复位结构122b产生相互吸引的作用力,第一复位结构122a和第二复位结构122b向内收缩,减小第二电极123和第一电极121之间的距离,直至实时电容值等于基准电容值为止。
在一实施例中,图6示出了本发明实施例提供的另一种平坦度补偿装置的剖面结构示意图。如图6所示,每个应力补偿模块122还包括:设置在第一复位结构122a和第二复位结构122b之间的可伸缩支撑杆122c,可伸缩支撑杆122c两端分别连接第一复位结构122a和第二复位结构122b。
可伸缩支撑杆122c可以把第一复位结构122a和第二复位结构122b连接起来,保证相邻的应力补偿模块122不会发生错位的现象,提升产品良率。
可选的,第一复位结构122a包括第一磁力线圈和第一绝缘外壳,第一磁力线圈设置在第一绝缘外壳内;第二复位结构122b包括第二磁力线圈和第二绝缘外壳,第二磁力线圈设置在第二绝缘外壳内。可伸缩支撑杆122c采用绝缘材料制作。
进一步地,柔性显示面板还可以包括:设置在支撑基板10和第一电极121之间的第一粘结层,第一粘结层用于将支撑基板10和第一电极121贴合;和/或,设置在N个第二电极123和柔性屏体11之间的第二粘结层,第二粘结层用于将N个第二电极123和柔性屏体11贴合。
第一粘结层和第二粘结层的材料为复合胶带、硅胶、光学胶、压敏胶中的至少一种。其中,压敏胶是一种同时具备着液体的粘性性质和固体的弹性性质的粘弹性体,可以达到粘接任何被粘物光洁表面的目的。
本发明实施例提供一种柔性显示面板,包括:支撑基板,以及设置在支撑基板上的柔性屏体;其中,柔性屏体包括弯折区和非弯折区,支撑基板对应弯折区的位置设置有用于容置平坦度补偿装置的凹槽;平坦度补偿装置的一侧表面设于凹槽的槽底,平坦度补偿装置的另一侧表面贴附柔性屏体的弯折区;当弯折区非弯折时,平坦度补偿装置用以获取柔性屏体的弯折区的形变信息,并根据形变信息,对柔性屏体的弯折区进行修复。通过在支撑基板对应弯折区的位置设置凹槽,凹槽内有平坦度补偿装置,平坦度补偿装置在弯折区非弯折时,获取柔性屏体的弯折区的形变信息,并根据形变信息,对柔性屏体的弯折区进行修复。从而实现了自主修复柔性显示面板由于弯折产生的折痕,提升产品寿命。
本发明实施例还提供一种柔性显示装置,图7示出了本发明实施例提供的一种柔性显示装置的结构示意图。如图7所示,该柔性显示装置70包括本发明任意实施例提供的柔性显示面板71。
柔性显示装置70还可以包括前摄像头和传感器。前摄像头和传感器对应设置于柔性显示面板71的显示区下方。可选的,除了前摄像头和传感器外,显示区下方还可以设置有其他器件,例如陀螺仪或听筒等器件。
其中,柔性显示面板71可以为有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示面板、平面转换(In-Plane Switching,IPS)显示面板、扭曲向列型(TwistedNematic,TN)显示面板、垂直配向技术(Vertical Alignment,VA)显示面板、电子纸、QLED(Quantum Dot Light Emitting Diodes,量子点发光)显示面板或者micro LED(微发光二极管,μLED)显示面板等显示面板中的任意一种,本发明对此并不具体限制。
本发明实施例提供的柔性显示装置70,可以应用在智能穿戴设备(如智能手环、智能手表)中,也可以应用在智能手机、平板电脑、显示器等设备中。具体例如可折叠手机、可折叠手表、可穿戴设备或可弯折平板等,本领域技术人员可根据该柔性显示装置的实际使用场景和功能要求进行相应地设计和选择。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。
Claims (10)
1.一种柔性显示面板,其特征在于,包括:支撑基板,以及设置在所述支撑基板上的柔性屏体;其中,
所述柔性屏体包括弯折区和非弯折区,所述支撑基板对应所述弯折区的位置设置有用于容置平坦度补偿装置的凹槽;
所述平坦度补偿装置的一侧表面设于所述凹槽的槽底,所述平坦度补偿装置的另一侧表面贴附所述柔性屏体的所述弯折区;当所述弯折区非弯折时,所述平坦度补偿装置用以获取所述柔性屏体的所述弯折区的形变信息,并根据所述形变信息,对所述柔性屏体的所述弯折区进行修复。
2.根据权利要求1所述的柔性显示面板,其特征在于,
所述平坦度补偿装置包括至少一个平坦度检测模块,所述平坦度检测模块用于获取电容单元的实时电容值,并将所述实时电容值发送至处理模块;
所述处理模块,用于比对所述实时电容值和基准电容值,并控制应力补偿模块对所述柔性屏体的弯折区进行修复。
3.根据权利要求2所述的柔性显示面板,其特征在于,所述平坦度补偿装置包括:
设置在所述凹槽的槽底的一个第一电极;
设置在所述第一电极远离所述凹槽的槽底一侧的N个所述应力补偿模块;
设置在所述N个应力补偿模块远离所述第一电极一侧的N个第二电极,应力补偿模块与第二电极一一对应,所述N个第二电极与所述柔性屏体靠近所述支撑基板一侧的表面相接触;N为大于或者等于1的整数;
其中,每个第二电极分别与所述第一电极组成一个所述电容单元作为一个所述平坦度检测模块,所述平坦度检测模块和所述应力补偿模块分别连接至所述处理模块。
4.根据权利要求3所述的柔性显示面板,其特征在于,每个应力补偿模块包括:
设置在所述第一电极远离所述支撑基板一侧的第一复位结构;
设置在第二电极远离所述柔性屏体一侧的第二复位结构;
其中,所述第一复位结构和第二复位结构用于根据所述电容单元的电容值,产生相应的作用力。
5.根据权利要求4所述的柔性显示面板,其特征在于,每个应力补偿模块还包括:设置在所述第一复位结构和所述第二复位结构之间的可伸缩支撑杆;所述可伸缩支撑杆的两端分别连接所述第一复位结构以及所述第二复位结构。
6.根据权利要求4或5所述的柔性显示面板,其特征在于,
当所述实时电容值大于所述基准电容值时,所述处理模块控制所述第一复位结构和第二复位结构产生相互排斥的作用力;当所述实时电容值小于所述基准电容值的情况时,所述处理模块控制所述第一复位结构和第二复位结构产生相互吸引的作用力。
7.根据权利要求4或5所述的柔性显示面板,其特征在于,
所述第一复位结构包括第一磁力线圈和第一绝缘外壳;
所述第二复位结构包括第二磁力线圈和第二绝缘外壳。
8.根据权利要求3所述的柔性显示面板,其特征在于,还包括:
设置在所述支撑基板和所述第一电极之间的第一粘结层;
设置在所述N个第二电极和所述柔性屏体之间的第二粘结层;
优选地,所述第一粘结层和所述第二粘结层的材料为复合胶带、硅胶、光学胶、压敏胶中的至少一种。
9.根据权利要求1所述的柔性显示面板,其特征在于,所述柔性屏体包括至少一个弯折区和多个非弯折区,每个所述弯折区设置在两个所述非弯折区之间。
10.一种柔性显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-9中任意一项所述的柔性显示面板。
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