CN114531915B - 一种显示面板及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本公开实施例公开了一种显示面板及显示装置,该显示面板分为显示区域和位于显示区域之外的周边区域;周边区域包括弯折区域、驱动芯片绑定区域和柔性电路板绑定区域,弯折区域靠近显示区域,柔性电路板绑定区域远离显示区域,驱动芯片绑定区域位于弯折区域和柔性电路板绑定区域之间;显示面板包括:至少一组栅极驱动信号走线,栅极驱动信号走线从驱动芯片绑定区域引出,经过弯折区域后环绕显示区域设置;至少两条第一驱动电压走线,至少两条第一驱动电压走线分别从柔性电路板绑定区域引出,经过驱动芯片绑定区域两侧后向弯折区域延伸,且经过弯折区域后延伸至靠近显示区域,且至少两条第一驱动电压走线分别位于至少一组栅极驱动信号走线的两侧。
Description
技术领域
本公开涉及显示技术领域,特别涉及一种显示面板及显示装置。
背景技术
有源矩阵有机发光二极管(Active Matrix Organic Light-Emitting Diode,AMOLED)与传统的液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)相比,具有自发光、广色域、高对比度、轻薄等优点,使其广泛应用于手机、平板电脑等领域,另外也广泛应用于智能手表等柔性可穿戴领域。
发明内容
本公开实施例提供的显示面板,分为显示区域和位于所述显示区域之外的周边区域;所述周边区域包括弯折区域、驱动芯片绑定区域和柔性电路板绑定区域,所述弯折区域靠近所述显示区域,所述柔性电路板绑定区域远离所述显示区域,所述驱动芯片绑定区域位于所述弯折区域和所述柔性电路板绑定区域之间;
所述显示面板包括:
至少一组栅极驱动信号走线,所述栅极驱动信号走线从所述驱动芯片绑定区域引出,经过所述弯折区域后环绕所述显示区域设置;
至少两条第一驱动电压走线,所述至少两条第一驱动电压走线分别从所述柔性电路板绑定区域引出,经过所述驱动芯片绑定区域两侧后向所述弯折区域延伸,且经过所述弯折区域后延伸至靠近所述显示区域,且所述至少两条第一驱动电压走线分别位于所述至少一组栅极驱动信号走线的两侧。
可选地,在本公开实施例提供的上述显示面板中,所述栅极驱动信号走线的组数为一组,所述第一驱动电压走线的数量为两条;
从所述驱动芯片绑定区域引出且经过所述弯折区域的一组所述栅极驱动信号走线位于所述显示面板的中心区域,两条所述第一驱动电压走线相对所述栅极驱动信号走线对称设置。
可选地,在本公开实施例提供的上述显示面板中,还包括:位于所述至少两条第一驱动电压走线外侧的两条第二驱动电压走线,所述两条第二驱动电压走线分别从所述柔性电路板绑定区域引出,经过所述弯折区域后环绕所述显示区域设置;所述两条第二驱动电压走线相对所述栅极驱动信号走线对称设置。
可选地,在本公开实施例提供的上述显示面板中,所述显示区域包括多条数据信号线,所述周边区域包括位于所述栅极驱动信号走线和所述第二驱动电压走线之间的两组数据信号走线,所述两组数据信号走线相对所述栅极驱动信号走线对称设置;所述数据信号走线从所述驱动芯片绑定区域引出,经过所述弯折区域之后与所述数据信号线电连接。
可选地,在本公开实施例提供的上述显示面板中,在所述弯折区域和所述驱动芯片绑定区域之间,所述第一驱动电压走线与所述数据信号走线具有交叠区域,且在所述交叠区域中,所述第一驱动电压走线覆盖所述数据信号走线。
可选地,在本公开实施例提供的上述显示面板中,所述数据信号走线包括第一部分、第二部分和第三部分,所述第一部分位于所述弯折区域和所述驱动芯片绑定区域之间,所述第二部分位于所述弯折区域,所述第三部分位于所述显示区域和所述弯折区域之间;所述第一部分和所述第三部分的走线均设置为第一栅极层和第二栅极层的交替走线,所述第二部分的走线设置为源漏金属层走线。
可选地,在本公开实施例提供的上述显示面板中,所述第一驱动电压走线和所述第二驱动电压走线设置为源漏金属层走线。
可选地,在本公开实施例提供的上述显示面板中,所述栅极驱动信号走线包括第四部分和第五部分,所述第四部分位于所述驱动芯片绑定区域和所述弯折区域之间,所述第五部分位于所述弯折区域;所述第四部分的走线设置为位于第一栅极层和第二栅极层双层并联设置的走线,所述第五部分的走线设置为源漏金属层走线。
可选地,在本公开实施例提供的上述显示面板中,所述周边区域还包括换线区域,所述换线区域位于所述弯折区域与所述显示区域之间;
所述栅极驱动信号走线在所述换线区域换线成第一栅极层和第二栅极层并联设置的走线之后换线成源漏金属层走线。
可选地,在本公开实施例提供的上述显示面板中,所述栅极驱动信号走线还包括位于所述换线区域的第六部分和第七部分,所述第六部分为从所述弯折区域到跨越所述第一驱动电压走线后的部分,所述第七部分为跨越所述第一驱动电压走线后环绕所述显示区域的部分;所述第六部分的走线设置为第一栅极层和第二栅极层双层并联设置的走线,所述第七部分的走线设置为源漏金属层走线。
可选地,在本公开实施例提供的上述显示面板中,所述显示区域还包括第一驱动电压线,所述换线区域还包括转接线,所述转接线的正投影位于所述栅极驱动信号走线和所述显示区域的正投影之间,所述第一驱动电压走线通过所述转接线与所述第一驱动电压线电连接。
可选地,在本公开实施例提供的上述显示面板中,所述换线区域还包括正投影位于所述转接线和所述栅极驱动信号走线之间级联的多个栅极驱动电路,每一所述栅极驱动电路的输入端分别与对应的至少一条所述栅极驱动信号走线电连接,每一所述栅极驱动电路的输出端跨越所述转接线后与所述显示区域的栅线电连接。
可选地,在本公开实施例提供的上述显示面板中,所述栅极驱动电路的输出端与所述栅线之间的走线包括第八部分和第九部分,所述第八部分为从所述栅极驱动电路的输出端至跨越所述转接线后的部分,所述第九部分为跨越所述转接线后至所述显示区域的部分;所述第八部分的走线设置为第一栅极层和第二栅极层双层并联设置的走线,所述第九部分的走线设置为源漏金属层走线。
可选地,在本公开实施例提供的上述显示面板中,还包括正投影位于所述转接线和所述栅极驱动信号走线之间的多个多路复用器,所述多路复用器与所述栅极驱动电路间隔设置;
每一所述多路复用器包括一个输入端、至少两个输出端和至少两个控制端,所述输入端与对应的一条所述数据信号走线电连接,所述输出端跨越所述转接线后与所述显示区域对应的数据线电连接,所述控制端与控制线电连接。
可选地,在本公开实施例提供的上述显示面板中,所述栅极驱动信号走线至少包括第一类栅极驱动信号走线和第二类栅极驱动信号走线;其中,
所述第一类栅极驱动信号走线从所述驱动芯片绑定区域引出,经过所述弯折区域之后环绕所述显示区域的第一侧设置;
所述第二类栅极驱动信号走线从所述驱动芯片绑定区域引出,经过所述弯折区域之后环绕所述显示区域的第二侧设置;
所述第一侧和所述第二侧相对。
可选地,在本公开实施例提供的上述显示面板中,所述第一驱动电压线具有金属网格状结构。
可选地,在本公开实施例提供的上述显示面板中,所述第一驱动电压走线为VDD走线,所述第二驱动电压走线为VSS走线。
相应地,本公开实施例还提供了一种显示装置,包括本公开实施例提供的上述显示面板。
附图说明
图1为显示面板中像素驱动电路的部分电路结构示意图;
图2为相关技术中提供的一种显示面板的部分膜层俯视结构示意图;
图3为本公开实施例提供的一种显示面板的部分膜层俯视结构示意图;
图4为本公开实施例提供的一种显示面板的部分结构示意图;
图5为本公开实施例提供的一种显示面板的局部截面结构示意图;
图6为本公开实施例提供的又一种显示面板的部分结构示意图;
图7为本公开实施例提供的又一种显示面板的局部截面结构示意图;
图8为本公开实施例提供的又一种显示面板的部分结构示意图;
图9为本公开实施例提供的又一种显示面板的局部截面结构示意图;
图10为本公开实施例提供的一种显示面板中换线区域的局部放大结构示意图。
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,下面将结合本公开实施例的附图,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。并且在不冲突的情况下,本公开中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。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,都属于本公开保护的范围。
除非另外定义,本公开使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本公开中使用的“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“内”、“外”、“上”、“下”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。
需要注意的是,附图中各图形的尺寸和形状不反映真实比例,目的只是示意说明本公开内容。并且自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。
有机发光显示面板采用电流驱动发光,即采用像素驱动电路输出稳定的电流驱动发光元件发光,目前像素驱动电路一般包括3T1C、7T1C等电路结构,如图1所示,图1为发光阶段像素驱动电路的结构示意图,由驱动电流公式I=K*(Vsg-|Vth|)2=K*(VDD-Vdata-|Vth|)2可知,当给定一个相对恒定的数据电压Vdata时,驱动电流I的变化跟驱动电压VDD的稳定性有关,OLED显示亮度与驱动电流I成正比,所以驱动电压VDD的稳定性对OLED显示亮度的均一性有一定的影响。而驱动电压VDD的信号从柔性电路板端传输到显示区的过程中,会随着VDD走线电阻增大而减小,从而影响显示效果。
对于现有穿戴产品(如手表),如图2所示,采用COP(Chip on PI)+FOP(FPC on PI)的绑定方式,显示区域AA与FOP区之间的VDD走线采用源漏金属层走线,在弯折区域(Bending Area)走一条输入显示区域AA。这样走线的VDD信号,经过Bending Area电阻较大,对VDD信号的影响较大,同时位于VDD两侧的栅极驱动信号(GOA)等信号线被VDD走线隔断,不利于节省空间,并且GOA信号线与VDD线交叠区域较多,增加了GOA信号的负载,影响OLED器件的驱动与发光。
为了解决上述问题,本公开实施例提供的一种显示面板,该显示面板为可弯折的柔性显示面板,如图3所示,该显示面板可以分为显示区域AA和位于显示区域AA之外的周边区域(图3中AA区外侧为周边区域),显示区域AA用于显示图像;周边区域包括弯折区域BA、驱动芯片绑定区域COP和柔性电路板绑定区域FOP,弯折区域BA靠近显示区域AA,柔性电路板绑定区域FOP远离显示区域AA,驱动芯片绑定区域COP位于弯折区域BA和柔性电路板绑定区域FOP之间;具体地,驱动芯片绑定区域COP具有多个输入绑定端子In和多个输出绑定端子Out,驱动芯片绑定区域COP用来连接驱动芯片IC(图3中未示出);柔性电路板绑定区域FOP具有多个绑定端子(图3中FOP区域内的矩形结构),柔性电路板绑定区域FOP用来连接柔性电路板(Flexible Printed Circuit,FPC)(图3中未示出),FPC用于向IC的输入端子In输入驱动信号,该驱动信号经过输出端子Out传递至显示区域AA;具体地,本公开实施例中将驱动芯片IC和柔性电路板FPC设置在显示面板的衬底基板上,即本公开实施例采用COP(Chip On PI)+FOP(FPC On PI)的架构设计。
如图3所示,本公开实施例提供的显示面板包括:
至少一组栅极驱动信号走线4(以一组GOA为例),栅极驱动信号走线4从驱动芯片绑定区域COP引出,经过弯折区域BA后环绕显示区域AA设置;具体地,栅极驱动信号走线4用于向栅极驱动电路提供选通信号,以使栅极驱动电路向显示区域AA的栅线输出栅极信号;
至少两条第一驱动电压走线1(以两条为例),至少两条第一驱动电压走线1分别从柔性电路板绑定区域FOP引出,经过驱动芯片绑定区域COP两侧后向弯折区域BA延伸,且经过弯折区域BA后延伸至靠近显示区域AA,且至少两条第一驱动电压走线1分别位于至少一组栅极驱动信号走线4的两侧;具体地,第一驱动电压走线1用于向显示区域AA的第一驱动电压线VDD输出驱动电压信号,以驱动显示区域AA的发光元件发光。
本公开实施例提供的上述显示面板,一方面通过采用至少两条第一驱动电压走线1给显示区域AA的第一驱动电压线VDD输入驱动电压信号,相比于现有技术中采用一条第一驱动电压走线1给显示区域AA的第一驱动电压线VDD输入驱动电压信号,本公开两条第一驱动电压走线1的设计减小了VDD因走线电阻增大带来的VDD负载差异,有利于VDD在屏幕上的稳定性和均一性,提高显示效果,以及提高显示面板内驱动电压信号的均匀性;另一方面通过采用位于第一驱动电压走线1之间的至少一组栅极驱动信号走线4,此种GOA走线尽可能的减少了GOA等信号与其他信号交叠所形成的负载,即有利于减小GOA驱动信号负载,提升OLED器件发光可靠性以及显示效果。
具体地,如图3所示,本公开实施例提供的上述显示面板中的栅极驱动信号走线4和第一驱动电压走线1从不同绑定区域的绑定端子引出,这样可以均匀每一个绑定区域的端子数量,从而优化各绑定区域的结构。
在具体实施时,在本公开实施例提供的上述显示面板中,如图3所示,栅极驱动信号走线4的组数为一组,第一驱动电压走线1的数量为两条;
从驱动芯片绑定区域COP引出且经过弯折区域BA的一组栅极驱动信号走线4位于显示面板的中心区域,对于GOA等驱动信号线位于显示面板中心区域的产品,此种GOA走线设计可以尽可能缩短周边区域GOA等信号走线的长度,从而减小因GOA走线增长电阻增大的影响;并且由于GOA走线经过弯折区域BA之后向显示面板两侧延伸,位于中心区域可以使向显示面板两侧走线的长度一样,避免向显示面板两侧走线时一侧长一侧短,而导致走线较长一侧的走线发生断裂等风险;并且两条第一驱动电压走线1相对栅极驱动信号走线4对称设置,这样可以简化走线设计。
在具体实施时,在本公开实施例提供的上述显示面板中,如图3所示,还包括:位于至少两条第一驱动电压走线1外侧的两条第二驱动电压走线2,两条第二驱动电压走线2分别从柔性电路板绑定区域FOP引出,经过弯折区域BA后环绕显示区域AA设置,第二驱动电压走线2用于向显示区域AA的第二驱动电压线VSS输出驱动电压信号;两条第二驱动电压走线2相对栅极驱动信号走线4对称设置,这样可以进一步简化走线设计。
需要说明的是,两条第一驱动电压走线1外侧,是指两条第一驱动电压走线1分别远离GOA走线的两侧。
在具体实施时,在本公开实施例提供的上述显示面板中,如图3所示,显示区域AA包括多条数据信号线(图3未示出),数据信号线与栅线交叉设置,限定出多个像素单元,像素单元包括像素驱动电路,栅线用于向像素驱动电路加载扫描信号,数据线用于向像素驱动电路加载数据信号;周边区域包括位于栅极驱动信号走线4和第二驱动电压走线2之间的两组数据信号走线3,每一组数据信号走线3包括多条相互绝缘的数据线,两组数据信号走线3相对栅极驱动信号走线4对称设置,这样可以进一步简化走线设计;数据信号走线3从驱动芯片绑定区域COP引出,经过弯折区域BA之后与显示区域AA的数据信号线电连接,即驱动芯片绑定区域COP的数据信号输出端子向数据信号走线3输出数据信号,该数据信号经数据信号走线3传输至显示区域AA的数据信号线。
需要说明的,图3中的两组数据信号走线3分别包括与数据信号线一一对应的多条数据信号走线3。
在具体实施时,在本公开实施例提供的上述显示面板中,如图3所示,在弯折区域BA和驱动芯片绑定区域COP之间,第一驱动电压走线1与数据信号走线3具有交叠区域(圆形虚线框所示),且在交叠区域中,第一驱动电压走线1覆盖数据信号走线3。这样可以使第一驱动电压走线1与每一根数据信号走线3的交叠面积相同,即耦合负载相同,防止由于耦合负载不同造成数据信号不均匀。具体地,交叠区域的第一驱动电压走线1的形状可以为矩形。
在具体实施时,在本公开实施例提供的上述显示面板中,如图4所示,图4为图3中的部分结构示意图,图4为了更清楚的示意数据信号走线3的结构,该数据信号走线3包括第一部分31、第二部分32和第三部分33,第一部分31位于弯折区域BA和驱动芯片绑定区域COP之间,第二部分32位于弯折区域BA,第三部分33位于显示区域AA和弯折区域BA之间;第一部分31和第三部分33的走线均设置为第一栅极层Gate1和第二栅极层Gate2的交替走线,该交替走线的设计结构沿A1A2方向的截面示意图如图5所示,Gate1示意第一栅极层,Gate2示意第二栅极层,Gate1和Gate2之间具有绝缘层,这样在两个栅极层布线可以避免由于一层栅极层走线较多而导致short的问题;例如显示面板内有1080条数据线,则其中540条设置在Gate1层,另外540条设置在Gate2层,且Gate1层上的数据线和Gate2层上的数据线在衬底基板上的正投影不交叠。由于弯折区域BA需要弯折,因此需要采用延展性较好的金属层布线,由于源漏金属层的材料一般为延展性较好的Ti/Al/Ti或其合金结构,因此将位于弯折区域BA的数据信号走线3的第二部分32设置为源漏金属层走线。
具体地,栅极层的材料一般为Mo金属。
在具体实施时,在本公开实施例提供的上述显示面板中,如图3所示,第一驱动电压走线1和第二驱动电压走线2均设置为源漏金属层走线。
在具体实施时,在本公开实施例提供的上述显示面板中,如图6所示,图6为图3中的部分结构示意图,图6为了更清楚的示意栅极驱动信号走线4的结构,栅极驱动信号走线4包括第四部分41和第五部分42,第四部分41位于驱动芯片绑定区域COP和弯折区域BA之间,第五部分42位于弯折区域BA,由于弯折区域BA需要弯折,因此需要采用延展性较好的金属层布线,由于源漏金属层的材料一般为延展性较好的Ti/Al/Ti或其合金结构,因此将在弯折区域BA的栅极驱动信号走线4的第五部分42设置为源漏金属层走线,第四部分41的走线设置为位于第一栅极层Gate1和第二栅极层Gate2双层并联设置的走线,该并联设置的走线设计结构沿A1A2方向的截面示意图如图7所示,Gate1示意第一栅极层,Gate2示意第二栅极层,Gate1和Gate2之间具有绝缘层,这样可以降低栅极驱动信号走线4的电阻。
在具体实施时,在本公开实施例提供的上述显示面板中,如图3所示,周边区域还包括换线区域BB,换线区域BB位于弯折区域BA与显示区域AA之间;
栅极驱动信号走线4在换线区域BB换线成第一栅极层和第二栅极层并联设置的走线之后换线成源漏金属层走线。
在具体实施时,在本公开实施例提供的上述显示面板中,如图8所示,图8为图3中的部分结构示意图,图8为了更清楚的示意栅极驱动信号走线4的结构,栅极驱动信号走线4还包括位于换线区域BB的第六部分43和第七部分44,第六部分43为从弯折区域BA到跨越第一驱动电压走线1后的部分,第七部分44为跨越第一驱动电压走线1后环绕显示区域AA的部分;第六部分43的走线设置为第一栅极层Gate1和第二栅极层Gate2双层并联设置的走线,第七部分44的走线设置为源漏金属层走线。
具体地,如图3所示,在换线区域BB,三角虚线框示意为第一驱动电压走线1与栅极驱动信号走线4的交叠区域,三角虚线框处沿A1A2方向的截面示意图和圆形虚线框处沿A1A2方向的截面示意图如图9所示,SD1表示源漏金属层(即第一驱动电压走线1所在膜层)。
在具体实施时,在本公开实施例提供的上述显示面板中,如图3所示,显示区域AA还包括第一驱动电压线VDD,换线区域BB还包括转接线5,转接线5在显示面板的衬底基板(未示出)上的正投影位于栅极驱动信号走线4和显示区域AA在显示面板的衬底基板(未示出)上的正投影之间,第一驱动电压走线1通过转接线5与第一驱动电压线VDD电连接。即本公开通过至少两条第一驱动电压走线1向显示区域AA的第一驱动电压线VDD传输驱动电压信号,可以减小第一驱动电压线VDD因走线电阻增大带来的VDD走线负载差异,有利于VDD驱动电压在屏幕上的稳定性和均一性,提高显示效果。
在具体实施时,为了提高显示面板的透过率,在本公开实施例提供的上述显示面板中,如图3所示,第一驱动电压线VDD具有金属网格状结构。
在具体实施时,在本公开实施例提供的上述显示面板中,如图3所示,第一驱动电压走线1为VDD走线,第二驱动电压走线2为VSS走线。
在具体实施时,在本公开实施例提供的上述显示面板中,如图10所示,图10为图3中换线区域BB内OO虚线框内的放大示意图,该换线区域BB还包括正投影位于转接线5和栅极驱动信号走线4之间级联的多个栅极驱动电路GOA,每一栅极驱动电路GOA的输入端分别与对应的至少一条栅极驱动信号走线4电连接,图10是以每一栅极驱动电路GOA的输入端分别与对应的三条栅极驱动信号走线4电连接为例进行说明的,每一栅极驱动电路GOA的输出端跨越转接线5后与显示区域AA的栅线电连接,即多条栅极驱动信号走线4向GOA输入选通信号,GOA的输出端向栅线输出栅极扫描信号。
在具体实施时,在本公开实施例提供的上述显示面板中,如图10所示,栅极驱动电路GOA的输出端与栅线之间的走线包括第八部分01和第九部分02,第八部分01为从栅极驱动电路GOA的输出端至跨越转接线5后的部分,第九部分02为跨越转接线5后至显示区域AA的部分;第八部分01的走线设置为第一栅极层Gate1和第二栅极层Gate2双层并联设置的走线,第九部分02的走线设置为源漏金属层走线,为了清楚的示意第八部分01和第九部分02采用不同的金属走线,第八部分01的走线较粗,第九部分02的走线较细,粗细仅代表不同的金属走线,不代表走线的实际粗细,由于图10为平面示意图,我们看到的第八部分01走线为第二栅极层Gate2,第一栅极层Gate1位于第二栅极层Gate2下方。
在具体实施时,在本公开实施例提供的上述显示面板中,如图10所示,还包括正投影位于转接线5和栅极驱动信号走线4之间的多个多路复用器MUX,多路复用器MUX与栅极驱动电路GOA间隔设置,当然,多路复用器MUX与栅极驱动电路GOA的布局根据空间大小布置,不限于间隔设置,根据实际情况进行布局;
每一多路复用器MUX包括一个输入端03、至少两个输出端04和至少两个控制端05,以包括3个输出端04和3个控制端05为例进行说明,输入端03与对应的一条数据信号走线3电连接,输出端04跨越转接线5后与显示区域AA对应的数据线电连接,控制端05与控制线MUX line电连接,这样通过控制时序,从IC输出的一个数据信号通过MUX后可以输出三个数据信号即1:3MUX结构,也可以为1:4MUX、1:6MUX等。
在具体实施时,在本公开实施例提供的上述显示面板中,如图10所示,多路复用器MUX的输出端04与数据线之间的走线包括第十部分06和第十一部分07,第十部分06为从多路复用器MUX的输出端至跨越转接线5后的部分,第十一部分07为跨越转接线5后至显示区域AA的部分;第十部分06的走线设置为第一栅极层Gate1和第二栅极层Gate2双层并联设置的走线,第十一部分07的走线设置为源漏金属层走线,为了清楚的示意第十部分06和第十一部分07采用不同的金属走线,第十部分06的走线较粗,第十一部分07的走线较细,粗细仅代表不同的金属走线,不代表走线的实际粗细,由于图10为平面示意图,我们看到的第十部分06走线为第二栅极层Gate2,第一栅极层Gate1位于第二栅极层Gate2下方。
在具体实施时,与栅极驱动电路电连接的信号线一般至少包括栅线(Gate)和发光控制线(EM),因此在本公开实施例提供的上述显示面板中,如图3所示,栅极驱动信号走线至少包括第一类栅极驱动信号走线6(与栅线电连接)和第二类栅极驱动信号走线7(与发光控制线电连接);其中,
第一类栅极驱动信号走线6从驱动芯片绑定区域COP引出,经过弯折区域BA之后环绕显示区域AA的第一侧A1设置;
第二类栅极驱动信号走线7从驱动芯片绑定区域COP引出,经过弯折区域BA之后环绕显示区域AA的第二侧A2设置;
第一侧A1和第二侧A2相对。这样不同类的栅极驱动信号走线分别向显示面板两侧延伸,可以使显示面板两侧的布线一致,降低单边布线的复杂度。
当然,本公开实施例提供的显示装置还可以包括本领域技术人员熟知的其他功能性膜层,在此不做详述。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种显示装置,包括本发明实施例提供的上述显示面板。该显示装置可以为:手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。该显示装置的实施可以参见上述显示面板的实施例,重复之处不再赘述。对于该显示装置的其它必不可少的组成部分均为本领域的普通技术人员应该理解具有的,在此不做赘述,也不应作为对本公开的限制。
在具体实施时,本公开实施例提供的显示装置可以为手表等可穿戴显示产品。
本公开实施例提供的上述显示面板及显示装置,一方面通过采用至少两条第一驱动电压走线给显示区域的第一驱动电压线输入驱动电压信号,相比于现有技术中采用一条第一驱动电压走线给显示区域的第一驱动电压线输入驱动电压信号,本公开两条第一驱动电压走线的设计减小了因走线电阻增大带来的VDD走线负载差异,有利于VDD驱动电压在屏幕上的稳定性和均一性,提高显示效果,以及提高显示面板内驱动电压信号的均匀性;另一方面通过采用位于第一驱动电压走线之间的至少一组栅极驱动信号走线,此种栅极驱动信号走线尽可能的减少了GOA等信号与其他信号交叠所形成的负载,即有利于减小栅极驱动信号负载,提升OLED器件发光可靠性以及显示效果。
尽管已描述了本公开的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本公开范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本公开实施例进行各种改动和变型而不脱离本公开实施例的精神和范围。这样,倘若本公开实施例的这些修改和变型属于本公开权利要求及其等同技术的范围之内,则本公开也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (18)
1.一种显示面板,其中,分为显示区域和位于所述显示区域之外的周边区域;所述周边区域包括弯折区域、驱动芯片绑定区域和柔性电路板绑定区域,所述弯折区域靠近所述显示区域,所述柔性电路板绑定区域远离所述显示区域,所述驱动芯片绑定区域位于所述弯折区域和所述柔性电路板绑定区域之间;
所述显示面板包括:
至少一组栅极驱动信号走线,所述栅极驱动信号走线从所述驱动芯片绑定区域引出,经过所述弯折区域后环绕所述显示区域设置;
至少两条第一驱动电压走线,所述至少两条第一驱动电压走线分别从所述柔性电路板绑定区域引出,经过所述驱动芯片绑定区域两侧后向所述弯折区域延伸,且经过所述弯折区域后延伸至靠近所述显示区域,且所述至少两条第一驱动电压走线分别位于所述至少一组栅极驱动信号走线的两侧。
2.如权利要求1所述的显示面板,其中,所述栅极驱动信号走线的组数为一组,所述第一驱动电压走线的数量为两条;
从所述驱动芯片绑定区域引出且经过所述弯折区域的一组所述栅极驱动信号走线位于所述显示面板的中心区域,两条所述第一驱动电压走线相对所述栅极驱动信号走线对称设置。
3.如权利要求1所述的显示面板,其中,还包括:位于所述至少两条第一驱动电压走线外侧的两条第二驱动电压走线,所述两条第二驱动电压走线分别从所述柔性电路板绑定区域引出,经过所述弯折区域后环绕所述显示区域设置;所述两条第二驱动电压走线相对所述栅极驱动信号走线对称设置。
4.如权利要求3所述的显示面板,其中,所述显示区域包括多条数据信号线,所述周边区域包括位于所述栅极驱动信号走线和所述第二驱动电压走线之间的两组数据信号走线,所述两组数据信号走线相对所述栅极驱动信号走线对称设置;所述数据信号走线从所述驱动芯片绑定区域引出,经过所述弯折区域之后与所述数据信号线电连接。
5.如权利要求4所述的显示面板,其中,在所述弯折区域和所述驱动芯片绑定区域之间,所述第一驱动电压走线与所述数据信号走线具有交叠区域,且在所述交叠区域中,所述第一驱动电压走线覆盖所述数据信号走线。
6.如权利要求4所述的显示面板,其中,所述数据信号走线包括第一部分、第二部分和第三部分,所述第一部分位于所述弯折区域和所述驱动芯片绑定区域之间,所述第二部分位于所述弯折区域,所述第三部分位于所述显示区域和所述弯折区域之间;所述第一部分和所述第三部分的走线均设置为第一栅极层和第二栅极层的交替走线,所述第二部分的走线设置为源漏金属层走线。
7.如权利要求3所述的显示面板,其中,所述第一驱动电压走线和所述第二驱动电压走线设置为源漏金属层走线。
8.如权利要求1所述的显示面板,其中,所述栅极驱动信号走线包括第四部分和第五部分,所述第四部分位于所述驱动芯片绑定区域和所述弯折区域之间,所述第五部分位于所述弯折区域;所述第四部分的走线设置为位于第一栅极层和第二栅极层双层并联设置的走线,所述第五部分的走线设置为源漏金属层走线。
9.如权利要求1-8任一项所述的显示面板,其中,所述周边区域还包括换线区域,所述换线区域位于所述弯折区域与所述显示区域之间;
所述栅极驱动信号走线在所述换线区域换线成第一栅极层和第二栅极层并联设置的走线之后换线成源漏金属层走线。
10.如权利要求9所述的显示面板,其中,所述栅极驱动信号走线还包括位于所述换线区域的第六部分和第七部分,所述第六部分为从所述弯折区域到跨越所述第一驱动电压走线后的部分,所述第七部分为跨越所述第一驱动电压走线后环绕所述显示区域的部分;所述第六部分的走线设置为第一栅极层和第二栅极层双层并联设置的走线,所述第七部分的走线设置为源漏金属层走线。
11.如权利要求9所述的显示面板,其中,所述显示区域还包括第一驱动电压线,所述换线区域还包括转接线,所述转接线的正投影位于所述栅极驱动信号走线和所述显示区域的正投影之间,所述第一驱动电压走线通过所述转接线与所述第一驱动电压线电连接。
12.如权利要求11所述的显示面板,其中,所述换线区域还包括正投影位于所述转接线和所述栅极驱动信号走线之间级联的多个栅极驱动电路,每一所述栅极驱动电路的输入端分别与对应的至少一条所述栅极驱动信号走线电连接,每一所述栅极驱动电路的输出端跨越所述转接线后与所述显示区域的栅线电连接。
13.如权利要求12所述的显示面板,其中,所述栅极驱动电路的输出端与所述栅线之间的走线包括第八部分和第九部分,所述第八部分为从所述栅极驱动电路的输出端至跨越所述转接线后的部分,所述第九部分为跨越所述转接线后至所述显示区域的部分;所述第八部分的走线设置为第一栅极层和第二栅极层双层并联设置的走线,所述第九部分的走线设置为源漏金属层走线。
14.如权利要求12所述的显示面板,其中,还包括正投影位于所述转接线和所述栅极驱动信号走线之间的多个多路复用器,所述多路复用器与所述栅极驱动电路间隔设置;
每一所述多路复用器包括一个输入端、至少两个输出端和至少两个控制端,所述输入端与对应的一条数据信号走线电连接,所述输出端跨越所述转接线后与所述显示区域对应的数据线电连接,所述控制端与控制线电连接。
15.如权利要求1所述的显示面板,其中,所述栅极驱动信号走线至少包括第一类栅极驱动信号走线和第二类栅极驱动信号走线;其中,
所述第一类栅极驱动信号走线从所述驱动芯片绑定区域引出,经过所述弯折区域之后环绕所述显示区域的第一侧设置;
所述第二类栅极驱动信号走线从所述驱动芯片绑定区域引出,经过所述弯折区域之后环绕所述显示区域的第二侧设置;
所述第一侧和所述第二侧相对。
16.如权利要求11所述的显示面板,其中,所述第一驱动电压线具有金属网格状结构。
17.如权利要求3所述的显示面板,其中,所述第一驱动电压走线为VDD走线,所述第二驱动电压走线为VSS走线。
18.一种显示装置,其中,包括如权利要求1-17任一项所述的显示面板。
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