CN114373421A - 显示面板和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种显示面板和显示装置。该显示面板包括驱动电路板和玻璃拼接阵列,玻璃拼接阵列包括多个呈阵列分布的玻璃基板,每个玻璃基板与相邻的玻璃基板之间绑定有第一柔性电路板,玻璃拼接阵列与驱动电路板之间绑定有第二柔性电路板。玻璃拼接阵列中各个玻璃基板之间通过第一柔性电路板建立电性连接,玻璃拼接阵列与驱动电路板通过第二柔性电路板建立电性连接,从而通过一个驱动电路板为玻璃拼接阵列中全部的玻璃基板提供驱动信号,无需为每个玻璃基板单独提供一个驱动电路板,减少了驱动电路板的数量,防止多个驱动电路板驱动能力以及IC通道数使用过剩,且可减少驱动硬件成本。
Description
技术领域
本申请涉及显示面板技术领域,特别是涉及一种显示面板和显示装置。
背景技术
AM mini LED(Active MatrixminiLight Emitting Diode,主动式矩阵迷你发光二极管)和Micro LED(MicroLight Emitting Diode,微型发光二极管)显示方案作为重要的新兴显示技术,在商显和家用的诸多应用领域具有广阔的发展前景,不同于LCD(LiquidCrystal Display,液晶显示器)和AMOLED(Active-matrix organic light-emittingdiode,有源矩阵有机发光二极体)这种大尺寸高分辨率单片显示器的方案,受限于转移技术等因素,AM MiniLED和Micro LED多采用低分辨率小尺寸玻璃基板(Chip)进行拼接实现大尺寸应用的方案,具有拼接尺寸和分辨率灵活,显示效果出色等优点。
在实现过程中,发明人发现传统技术中至少存在如下问题:
目前AM MiniLED和Micro LED采用的拼接驱动方案为窄绑或者背绑技术,其中背绑技术因为可支持更小的拼接间距,所以是可以同时应用于miniLED和micro LED的键合技术,常规方案中因玻璃基板分辨率不高,每个玻璃基板通常需要一颗Gate COF(GateChipOn Flex,栅极覆晶薄膜)和一颗Source COF(SourceChip On Flex,源极覆晶薄膜),而AMMini LED和Micro LED驱动目前常用的是AMOLED大尺寸应用的Driver IC(Driverintegratedcircuit,驱动芯片),因此用在每个小玻璃基板上面时,存在DriverIC驱动能力和IC通道数都使用过剩,从而带来居高不下的驱动硬件成本。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够降低驱动硬件成本的显示面板和显示装置。
一种显示面板,显示面板包括驱动电路板和玻璃拼接阵列,玻璃拼接阵列包括多个呈阵列分布的玻璃基板,每个玻璃基板与相邻的玻璃基板之间绑定有第一柔性电路板,玻璃拼接阵列与驱动电路板之间绑定有第二柔性电路板。
可选地,第一柔性电路板包括第一电路板,第一电路板绑定于同行相邻的两个玻璃基板之间。
可选地,玻璃基板中包括扫描信号走线,玻璃基板中扫描信号走线与同行相邻的玻璃基板中的扫描信号走线之间绑定有第一电路板。
可选地,第一柔性电路板包括第二电路板,第二电路板绑定于同列相邻的两个玻璃基板之间。
可选地,玻璃基板中还包括数据信号走线,玻璃基板中数据信号走线与同列相邻的玻璃基板中的数据信号走线之间绑定有第二电路板。
可选地,第二柔性电路板包括第三电路板,驱动电路板包括扫描驱动芯片,玻璃拼接阵列中位于边缘列的玻璃基板中的扫描信号走线,与扫描驱动芯片之间绑定有第三电路板。
可选地,第二柔性电路板还包括第四电路板,驱动电路板还包括数据驱动芯片,玻璃拼接阵列中位于边缘行的玻璃基板中的数据信号走线,与数据驱动芯片之间绑定有第四电路板。
可选地,数据信号走线和扫描信号走线相互平行且设于同一走线层中。
可选地,数据信号走线和扫描信号走线设于不同的走线层中,且上述数据信号走线的分布方向与扫描走线的分布方向相互垂直。
一种显示装置,显示装置包括上述的显示面板。
上述技术方案中的一个技术方案具有如下优点和有益效果:
玻璃拼接阵列中各个玻璃基板之间通过第一柔性电路板建立电性连接,玻璃拼接阵列与驱动电路板通过第二柔性电路板建立电性连接,从而通过一个驱动电路板为玻璃拼接阵列中全部的玻璃基板提供驱动信号,无需为每个玻璃基板单独提供一个驱动电路板,减少了驱动电路板的数量,防止多个驱动电路板驱动能力以及IC通道数使用过剩,且可减少驱动硬件成本。
附图说明
图1为本申请实施例中显示面板的结构框图。
图2为本申请实施例中传统显示面板的结构框图。
图3为本申请实施例中显示面板的结构示意图。
图4为本申请实施例中显示面板的结构示意图。
图5为本申请实施例中走线分布的结构示意图。
图6为本申请实施例中走线分布的结构示意图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
本申请提供的显示面板,可以应用于AM Mini LED技术和/或Micro LED技术,搭载在任意需要实现显示功能的显示装置上,以实现相应的显示功能,显示装置为装载有显示屏或显示器的装置,具体可以为电视机、智能终端、数据监控电子设备、智能广告投放设备、显微镜显示器,还可以应用于工业制造领域、人工智能领域、智慧医疗领域、车载显示、居民小区门禁等。
在一个实施例中,如图1所示,提供了一种显示面板,显示面板包括驱动电路板110和玻璃拼接阵列120,玻璃拼接阵列120包括多个呈阵列分布的玻璃基板121,每个玻璃基板121与相邻的玻璃基板121之间绑定有第一柔性电路板130,玻璃拼接阵列120与驱动电路板110之间绑定有第二柔性电路板140。
具体的,驱动电路板110用于为玻璃拼接阵列120提供驱动信号以及驱动电压,玻璃基板121记为Chip,驱动电路板110是指通过COB(Chip on PCB,集成电路板上的芯片)技术将驱动芯片(Driver IC)压制到印制电路板(PCB板)后得到的PCB板,即包含有Driver IC的PCB板,如图2和图3所示,示例性的,玻璃拼接阵列120包括3*3个玻璃基板121,但在实际应用中可能包括N*M个玻璃基板121,N和M均大于3,而图2用于展示现有技术中每个Chip均绑定有一个Driver IC,因此9个玻璃基板121则需要绑定9个Driver IC,每个Driver IC驱动每个Chip存在IC驱动能力和IC通道数都使用过剩的情况,浪费资源且占用显示面板的面板面积,还带来居高不下的驱动硬件成本。
而参照图3,一个玻璃拼接阵列120仅需要通过绑定第二柔性电路板140与一个驱动电路板110建立电性连接,玻璃拼接阵列120中各个玻璃基板121之间通过绑定第一柔性电路板130以建立电性连接,每个玻璃基板121通过第一柔性电路板130以及第二柔性电路板140与驱动电路板110建立电性连接,以此方式驱动电路板110可以驱动玻璃拼接阵列120中各个玻璃基板121,柔性电路板记为FPC(Flexible Printed Circuit,柔性电路板),在本实施例中仅需要一个驱动电路板110,相较于图2中的驱动方式,减少了驱动电路板110的数量,防止多个驱动电路板110驱动能力以及IC通道数使用过剩,且可减少驱动硬件成本,且玻璃拼接阵列120中存在有缺陷的玻璃基板121时,仅需要单独针对改玻璃基板121进行修复或更换,无需对该玻璃基板121对应的驱动电路板110进行操作,减少了针对驱动硬件的操作次数,相较于传统的大尺寸单片方案可实现更高的良率。
第一柔性电路板130用于绑定于玻璃拼接阵列120中任意两个相邻玻璃基板121之间,柔性电路板的绑定接口(Bonding)与所要绑定对象的绑定接口规格保持一致,例如,第一柔性电路板130的第一端绑定接口与第一玻璃基板121的绑定接口绑定连接,第一柔性电路板130的第二端绑定接口与第二玻璃基板121的绑定接口绑定连接,第一玻璃基板121与第二玻璃基板121为相邻的两个玻璃基板121,则第一端绑定接口的设计规格与第一玻璃基板121的绑定接口的设计规格一致,第二端绑定接口的设计规格与第二玻璃基板121的绑定接口的设计规格一致,而第一绑定接口的设计规格与第二绑定接口的设计规格可以相同也可以不同,具体取决于第一玻璃基板121与第二玻璃基板121的绑定接口设计规格是否一致,在第一玻璃基板121与第二玻璃基板121的绑定接口设计规格一致时,第一柔性电路板130两端的绑定接口规格一致。
而第二柔性电路板140用于绑定于玻璃拼接阵列120中位于边缘位置的玻璃基板121与驱动电路板110之间,由于第二柔性电路板140两端的绑定对象不同,所以第二柔性电路板140两端绑定接口所对应的设计规格不同。
在一个实施例中,第一柔性电路板130包括第一电路板131,第一电路板131绑定于同行相邻的两个玻璃基板121之间。
具体的,参照图4,玻璃拼接阵列120中同行相邻的两个玻璃基板121之间绑定有一个第一电路板131,每行的玻璃基板121之间通过绑定第一电路板131以实现驱动信号的级联传输,即驱动电路板110发送的驱动信号先传递至距离最近的玻璃基板121,获取驱动信号的玻璃基板121再通过第一电路板131将驱动信号逐级传递至位于同行内的各个玻璃基板121。
在一个实施例中,玻璃基板121中包括扫描信号走线,玻璃基板121中扫描信号走线与同行相邻的玻璃基板121中的扫描信号走线之间绑定有第一电路板131。
具体的,参照图4,扫描信号走线用于传输扫描信号,扫描信号走线与晶体管的Gate端电性连接,扫描信号用于驱动晶体管导通,每行玻璃基板121中的扫描信号走线相互之间绑定有第一电路板131,即驱动电路板110发出的扫描信号通过同行内玻璃基板121之间的第一电路板131进行传递,进而使得各个玻璃基板121内的扫描信号走线均可传递扫描信号以驱动晶体管导通。
第一电路板131亦为柔性电路板,第一电路板131两端绑定接口的规格与所绑定扫描信号走线的规格一致,而第一电路板131两端的绑定接口的规格可以相同也可以不同,具体取决于第一电路板131两端所绑定扫描信号走线的绑定接口设计规格是否一致,在第一电路板131两端所绑定扫描信号走线的绑定接口设计规格一致时,第一电路板131两端的绑定接口规格一致。
在一个实施例中,第一柔性电路板130包括第二电路板132,第二电路板132绑定于同列相邻的两个玻璃基板121之间。
具体的,参照图4,玻璃拼接阵列120中同列相邻的两个玻璃基板121之间绑定有一个第二电路板132,每列的玻璃基板121之间通过绑定第一电路板131以实现驱动信号的级联传输,即驱动电路板110发送的驱动信号先传递至距离最近的玻璃基板121,获取驱动信号的玻璃基板121再通过第二电路板132将驱动信号逐级传递至位于同列内的各个玻璃基板121。
在一个实施例中,玻璃基板121中还包括数据信号走线,玻璃基板121中数据信号走线与同列相邻的玻璃基板121中的数据信号走线之间绑定有第二电路板132。
具体的,数据信号走线与晶体管的Source(源极)端电性连接,数据信号走线用于传递控制亮度、灰阶、色彩的数据电压至晶体管的Source端,进而通过晶体管的Source端将数据电压传递至Panel(面板)的画素中以改变显示画面,通常在扫描信号走线下发扫描信号以驱动晶体管导通的情况下,数据信号走线再发送数据电压,每列玻璃基板121中的数据信号走线相互之间绑定有第二电路板132,即驱动电路板110发出的数据信号通过同列内玻璃基板121之间的第二电路板132进行传递,进而使得各个玻璃基板121内的数据信号走线均可传递数据信号以驱动晶体管导通。
第二电路板132亦为柔性电路板,第二电路板132两端绑定接口的规格与所绑定数据信号走线的规格一致,而第二电路板132两端的绑定接口的规格可以相同也可以不同,具体取决于第二电路板132两端所绑定数据信号走线的绑定接口设计规格是否一致,在第二电路板132两端所绑定数据信号走线的绑定接口设计规格一致时,第二电路板132两端的绑定接口规格一致。
在一个实施例中,第二柔性电路板140包括第三电路板141,驱动电路板110包括扫描驱动芯片111,玻璃拼接阵列120中位于边缘列的玻璃基板121中的扫描信号走线,与扫描驱动芯片111之间绑定有第三电路板141。
具体的,扫描驱动芯片111即为Gata IC(数据芯片),如图4所示,玻璃拼接阵列120中位于边缘一列的玻璃基板121与扫描驱动芯片111之间绑定有第三电路板141,即玻璃拼接阵列120中与扫描驱动芯片111距离最近一列的玻璃基板121与扫描驱动芯片111之间绑定有第三电路板141,扫描驱动芯片111每次扫描一列的玻璃基板121,即通过第三电路板141向一列的玻璃基板121发送一次扫描信号,以驱动一列玻璃基板121中晶体管打开,玻璃拼接阵列120中与扫描驱动芯片111相距较远的多列玻璃基板121通过与相邻玻璃基板121之间绑定的第一电路板131传递扫描信号,以获取扫描信号。
在一个实施例中,第二柔性电路板140还包括第四电路板142,驱动电路板110还包括数据驱动芯片112,玻璃拼接阵列120中位于边缘行的玻璃基板121中的数据信号走线,与数据驱动芯片112之间绑定有第四电路板142。
具体的,数据驱动芯片112即为Source IC,如图4所示,玻璃拼接阵列120中位于边缘一行的玻璃基板121与数据驱动芯片112之间绑定有第四电路板142,即玻璃拼接阵列120中与扫描驱动芯片111距离最近一行的玻璃基板121与数据驱动芯片112之间绑定有第四电路板142,数据驱动芯片112每次扫描一行的玻璃基板121,即通过第四电路板142向一行的玻璃基板121发送一次数据电压,以驱动一行玻璃基板121中晶体管Source端将数据电压传递至画素中,玻璃拼接阵列120中与数据驱动芯片112相距较远的多行玻璃基板121通过与相邻玻璃基板121之间绑定的第二电路板132传递数据电压,以获取数据电压。
在一个实施例中,数据信号走线和扫描信号走线相互平行且设于同一走线层中。
具体的,参照图5,数据信号走线和扫描信号走线相互平行设于同一走线层中,长度较短的走线为扫描信号走线,长度较长的走线为数据信号走线,同行内相邻的两个玻璃基板121的扫描信号走线之间绑定有第一电路板131,同列内相邻两个玻璃基板121的数据信号走线之间绑定有第二电路板132,平行设于同一走线层的走线方式需要采用单层金属走线工艺制成,工艺技术难度较低,产品良率较高,但如图4所示,同行内相邻两个玻璃基板121之间绑定的柔性电路板长度较长,将会增加第一电路板131的物料成本。
在一个实施例中,数据信号走线和扫描信号走线设于不同的走线层中,且上述数据信号走线的分布方向与扫描走线的分布方向相互垂直。
具体的,参照图6,数据信号走线和扫描信号走线设于不同的走线层中,且扫描信号走线对应的走线层在数据信号走线对应的走线层之上,横向分布的走线为扫描信号走线,纵向分布的走线为数据信号走线,同行内相邻的两个玻璃基板121的扫描信号走线之间绑定有第一电路板131,同列内相邻两个玻璃基板121的数据信号走线之间绑定有第二电路板132,设于不同走线层的走线方式需要在显示面板的背面采用双层金属走线工艺制成,工艺技术难度较高,如图3所示,相较于上一实施例中的走线方式,采用双层走线方式下同行内相邻两个玻璃基板121之间绑定的柔性电路板长度较短,可进一步地降低物料成本,通常考虑柔性电路板的物料成本高于双层金属走线工艺成本,优先采用数据信号走线和扫描信号走线重叠设于不同的走线层的走线方式。
除了上述两种走线方式具体还可以采用其他形式的走线方式,例如图2中数据信号走线与扫描信号走线相互垂直设于同一走线层中等等走线方式,无论采取何种走线方式均令玻璃拼接阵列120中各个玻璃基板121之间绑定有相应的柔性电路板,且玻璃拼接阵列120中位于边缘的玻璃基板121与驱动电路板110之间绑定有相应的柔性电路板,从而实现一个驱动电路板110驱动整个玻璃拼接阵列120中的各个玻璃基板121,相较于每个玻璃基板121绑定一个驱动电路板110的方式,可很大程度的降低驱动硬件成本,并令驱动硬件的驱动能力和IC通道发挥到最大工作能力,避免驱动能力使用过剩导致资源浪费的情况。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种显示面板,其特征在于,所述显示面板包括驱动电路板和玻璃拼接阵列,所述玻璃拼接阵列包括多个呈阵列分布的玻璃基板,每个所述玻璃基板与相邻的所述玻璃基板之间绑定有第一柔性电路板,所述玻璃拼接阵列与所述驱动电路板之间绑定有第二柔性电路板。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一柔性电路板包括第一电路板,所述第一电路板绑定于同行相邻的两个所述玻璃基板之间。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述玻璃基板中包括扫描信号走线,所述玻璃基板中所述扫描信号走线与同行相邻的所述玻璃基板中的所述扫描信号走线之间绑定有所述第一电路板。
4.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述第一柔性电路板包括第二电路板,所述第二电路板绑定于同列相邻的两个所述玻璃基板之间。
5.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,所述玻璃基板中还包括数据信号走线,所述玻璃基板中所述数据信号走线与同列相邻的所述玻璃基板中的所述数据信号走线之间绑定有所述第二电路板。
6.根据权利要求5所述的显示面板,其特征在于,所述第二柔性电路板包括第三电路板,所述驱动电路板包括扫描驱动芯片,所述玻璃拼接阵列中位于边缘列的所述玻璃基板中的所述扫描信号走线,与所述扫描驱动芯片之间绑定有所述第三电路板。
7.根据权利要求5所述的显示面板,其特征在于,所述第二柔性电路板还包括第四电路板,所述驱动电路板还包括数据驱动芯片,所述玻璃拼接阵列中位于边缘行的所述玻璃基板中的所述数据信号走线,与所述数据驱动芯片之间绑定有所述第四电路板。
8.根据权利要求5所述的显示面板,其特征在于,所述数据信号走线和所述扫描信号走线相互平行且设于同一走线层中。
9.根据权利要求5所述的显示面板,其特征在于,所述数据信号走线和所述扫描信号走线设于不同的走线层中,且上述数据信号走线的分布方向与所述扫描走线的分布方向相互垂直。
10.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括权利要求1-9中任一项所述的显示面板。
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