CN114613258B - 透明显示装置 - Google Patents

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Abstract

透明显示装置可以具有高透射率,同时具有高分辨率。透明显示装置包括:在第一方向上延伸的包括第一感测扫描线、第二感测扫描线、初始化线和发光控制线的第一信号线部分;在第二方向上延伸的第二信号线部分;设置在两个相邻的第一信号线部分之间和两个相邻的第二信号线部分之间的透射区域;以及设置在第一信号线部分和第二信号线部分彼此交叉的交叉区域中的像素。发光控制线在至少部分区域中与初始化线交叠。

Description

透明显示装置
技术领域
本公开涉及一种透明显示装置。
背景技术
随着面向信息社会的进步,对显示图像的显示装置的需求已经以各种形式增加。近来,诸如液晶显示(LCD)装置、等离子体显示面板(PDP)装置、有机发光显示(OLED)装置、量子点发光显示(QLED)装置之类的各种类型的显示装置已被广泛使用。
近来,正在积极地进行对透明显示装置的研究,所述透明显示装置用于允许用户透过显示设备查看位于显示装置的相对侧上的对象或图像。
透明显示装置可以通过透射区域而在显示区域中具有高透光率。然而,透明显示装置可能具有由于透射区域而劣化的分辨率。透明显示装置具有分辨率越高透射率越低的问题。
透明显示装置还具有子像素之间的间隔距离因透射区域而增加因此子像素间隔可能被察觉从而降低图像质量的问题。
发明内容
本公开是鉴于上述问题而提出的,并且本公开的目的是提供一种透明显示装置,其可以提高透射率,同时实现高分辨率。
本公开的另一技术益处是提供一种透明显示装置,其防止察觉子像素间隔且具有优化的图像质量。
除了如上所述的本公开的技术益处之外,本领域技术人员将从本公开的以下描述中清楚地理解本公开的附加技术益处和特征。
根据本公开的一方面,可通过提供一种透明显示装置来实现上述和其它技术益处,所述透明显示装置包括:各自在第一方向上延伸的多个第一信号线部分,每个第一信号线部分包括第一感测扫描线、第二感测扫描线、初始化线和发光控制线;各自在第二方向上延伸的多个第二信号线部分;设置在两个相邻第一信号线部分之间和两个相邻第二信号线部分之间的透射区域;以及设置在第一信号线部分和第二信号线部分彼此交叉的交叉区域中的像素。发光控制线在至少部分区域中与初始化线交叠。
根据本公开的另一方面,可通过提供一种透明显示装置来实现上述及其它技术益处,所述透明显示装置包括:各自在第一方向上延伸的多个第一信号线部分,每个第一信号线部分包括第一线;各自在第二方向上延伸的多个第二信号线部分;设置在两个邻近的第一信号线部分之间及两个邻近的第二信号线部分之间的透射区域;以及多个电路区域,其基于所述第一信号线部分与所述第二信号线部分彼此交叉的交叉处而设置。第一线包括直线部分和从直线部分分叉的分叉部分,分叉部分向多个电路区域中的每一个提供信号。
附图说明
从以下结合附图的详细描述中将更清楚地理解本公开的以上和其他目的、特征和其他优点,在附图中:
图1是示出根据本公开的一个实施方式的透明显示装置的透视图;
图2是示出根据本公开的一个实施方式的透明显示面板的示意性平面图;
图3是示出设置在图2的区域A中的像素的示例的示意图;
图4是示出第一信号线、第二信号线和像素的示意图;
图5是示出包括在第一单元像素中的子像素的布置的视图;
图6是示出包括在第二单元像素中的子像素的布置的视图;
图7是示出根据本公开的一个实施方式的栅极驱动器的结构的示意图;
图8是示出电路区域的示例的电路图;
图9是示出多个电路区域和多条线之间的连接关系的视图;
图10是示出图8和图9的电路区域的操作定时的示例的视图;
图11是示出设置在像素区域中的多条线和多个电路区域的示例的平面图;
图12是沿图11的线I-I'截取的截面图;以及
图13是沿图11的线II-II'截取的截面图。
具体实施方式
本公开的优点和特征及其实现方法将通过以下参照附图描述的实施方式来阐明。然而,本公开可以以不同的形式实施,并且不应当被解释为限于这里阐述的实施方式。相反,提供这些实施方式以使本公开彻底和完整,并将本公开的范围完全传达给本领域技术人员。
在用于描述本公开的实施方式的附图中公开的形状、尺寸、比例、角度和数量仅仅是示例,因此,本公开不限于所示的细节。在整个说明书中,相同的附图标记表示相同的元素。在以下描述中,当确定相关已知功能或配置的详细描述不必要地模糊了本公开的要点时,将省略该详细描述。在使用本说明书中描述的“包括”、“具有”和“包含”的情况下,可以添加另一部分,除非使用“仅”。单数形式的术语可以包括复数形式,除非相反地提及。
在构造元素时,该元素被解释为包括误差范围,尽管没有明确的描述。
在描述位置关系时,例如,当位置关系被描述为“在……之上”、“在……之上”、“在……之下”和“在……旁边”时,一个或多个部分可以布置在两个其它部分之间,除非使用“仅”或“直接”。
应当理解,尽管这里可以使用术语“第一”、“第二”等来描述各种元素,但是这些元素不应受这些术语的限制。这些术语仅用于区分一个元素与另一个元素。例如,在不脱离本公开的范围的情况下,第一元素可以被称为第二元素,并且类似地,第二元素可以被称为第一元素。
在描述本公开的元素时,可以使用术语“第一”、“第二”等。这些术语旨在从其他元素设备对应元素,并且对应元素的基础、顺序或数目不受这些术语的限制。元素“连接”或“联接”到另一元素的表述应理解为该元素可直接连接或联接到另一元素,但可间接连接或联接到另一元素,除非特别提及,或第三元素可插入在相应元素之间。
本公开的各种实施方式的特征可以部分地或整体地彼此联接或组合,并且可以以各种方式彼此互操作并且在技术上被驱动,如本领域技术人员可以充分理解的。本公开的实施方式可以彼此独立地执行,或者可以以相互依赖的关系一起执行。
在下文中,将参照附图详细描述根据本公开的透明显示装置的示例。只要可能,在所有附图中将使用相同的附图标记来表示相同或相似的部件。
图1是示出根据本公开的一个实施方式的透明显示装置的透视图,图2是示出透明显示面板的示意性平面图。
以下,X轴表示与栅极线平行的线,Y轴表示与数据线平行的线,Z轴表示透明显示装置100的高度方向。
虽然已经基于将根据本公开的一个实施方式的透明显示装置100实现为有机发光显示装置进行了描述,但是透明显示装置100可以实现为液晶显示装置、等离子体显示面板(PDP)、量子点发光显示器(QLED)或电泳显示装置。
参照图1和图2,根据本公开的一个实施方式的透明显示装置100包括透明显示面板110、源驱动集成电路(IC)210、柔性膜220、电路板230和定时控制器240。
透明显示面板110包括彼此面向的第一基板111和第二基板112。第二基板112可以是封装基板。第一基板111可以是使用半导体工艺形成的塑料膜、玻璃基板或硅晶圆基板。第二基板112可以是塑料膜、玻璃基板或封装膜。第一基板111和第二基板112可以由透明材料制成。
基板111可以包括其中形成像素P以显示图像的显示区域DA以及不显示图像的非显示区域NDA。
显示区域DA可以设置有第一信号线部分SL1、第二信号线部分SL2和像素P,非显示区域NDA可以设置有用于焊盘的焊盘区域PA和至少一个栅极驱动器205。
第一信号线部分SL1可以在第一方向(例如,X轴方向)上延伸,并且可以在显示区域DA中与第二信号线部分SL2交叉。第二信号线部分SL2可以在第二方向(例如,Y轴方向)上延伸。像素P可以设置在第一信号线部分SL1和第二信号线部分SL2交叉的区域中,并且发射预定光以显示图像。
栅极驱动器205根据从定时控制器240提供的栅极控制信号向栅极线提供栅极信号。栅极驱动器205可以通过面板内栅极驱动器(GIP)方法设置在透明显示面板110的显示区域的一侧,或者透明显示面板110的两个外围侧的非显示区域中。以另一种方式,栅极驱动器205可以制造在驱动芯片中,可以安装在柔性膜上,并且可以通过带自动键合(TAB)方法附着到透明显示面板110的显示区域的一个外围侧或两个外围侧。
例如,如图2所示,栅极驱动器205可以包括在设置在显示区域DA的第一外围侧上的非显示区域NDA中设置的第一栅极驱动器205a和在设置在显示区域DA的第二外围侧上的非显示区域NDA中设置的第二栅极驱动器205b,但不限于此。
如果源驱动IC 210在驱动芯片中制造,则源驱动IC 140可以通过膜上芯片(COF)方法或塑料上芯片(COP)方法安装在柔性膜220上。
诸如电源焊盘和数据焊盘之类的焊盘可以形成在透明显示面板110的焊盘区域PA中。连接焊盘与源驱动IC 210的线和将焊盘与电路板230的线连接的线可以形成在柔性膜220中。柔性膜220可以使用各向异性导电膜附着到焊盘上,由此焊盘可以与柔性膜220的线连接。
图3是示出设置在图2的区域A中的像素的示例的示意图,图4是示出第一信号线、第二信号线和像素的示意图,图5是示出包括在第一单元像素中的子像素的布置的视图,图6是示出包括在第二单元像素中的子像素的布置的视图。
参照图3和图6,透明显示面板110可包括设置有像素P以显示图像的显示区域DA和不用于显示图像的非显示区域NDA。
显示区域DA包括透射区域TA和非透射区域NTA。透射区域TA是大部分外部入射光通过的区域,非透射区域NTA是大部分外部入射光不能通过的区域。例如,透射区域TA可以是透光率大于α%(例如约90%)的区域,非透射区域NTA可以是透光率小于β%(例如约50%)的区域。此时,α大于β。由于透射区域TA,用户可以观看布置在透明显示面板110的后表面上的对象或背景。
非透射区域可以包括其中布置第一信号线部分SL1的第一非透射区域NTA1和第二非透射区域NTA2、其中布置第二信号线部分SL2的第三非透射区域NTA3和第四非透射区域NTA4以及像素P。
第一信号线部分SL1可以从显示区域DA沿第一方向(例如,X轴方向)延伸。多个第一信号线部分SL1可以被布置为彼此间隔开。
例如,第一信号线部分SL1可以包括感测扫描线。如图4所示,第一信号线部分SL1可以包括第一感测扫描线SSL1和第二感测扫描线SSL2。例如,第一感测扫描线SSL1可以向包括在第一单元像素UP1中的多个子像素SP1和SP3之一以及包括在第二单元像素UP2中的多个子像素SP2和SP3之一提供第一感测扫描信号。第二感测扫描线SSL2可以向包括在第一单元像素UP1中的多个子像素SP1和SP3中的另一个以及包括在第二单元像素UP2中的多个子像素SP2和SP3中的另一个提供第二感测扫描信号。
在下文中,当第一信号线部分SL1包括多条线时,一个第一信号线部分SL1可以指包括多条线的信号线组。例如,当第一信号线部分SL1包括第一感测扫描线SSL1和第二感测扫描线SSL2、初始化线和发光控制线时,第一信号线部分SL1可以指包括第一感测扫描线SSL1和第二感测扫描线SSL2、初始化线和发光控制线的信号线组。
第二信号线部分SL2可以沿第二方向(例如,Y轴方向)从显示区域DA延伸,并且可以在显示区域DA中与第一信号线部分SL1交叉。多个第二信号线部分SL2可以被布置为彼此间隔开。
例如,第二信号线部分SL2可以包括数据线。此时,第二信号线部分SL2可以包括两个数据线,如图4所示。例如,第二信号线部分SL2可以包括:第一数据线DL1,用于向包括在第一单元像素UP1中的多个子像素SP1和SP3提供第一数据电压;以及第二数据线DL2,用于向包括在第二单元像素UP2中的多个子像素SP2和SP3提供第二数据电压。
尽管图4中未示出,但是第二信号线部分SL2还可以包括像素电源线、公共电源线或参考线中的至少一个。
在下文中,当第二信号线部分SL2包括多条线时,一个第二信号线部分SL2可以指包括多条线的信号线组。例如,当第二信号线部分SL2包括第一数据线DL1和第二数据线DL2、像素电源线、公共电源线和参考线时,一个第二信号线部分SL2可以指包括第一数据线DL1和第二数据线DL2、像素电源线、公共电源线和参考线的信号线组。
像素电源线可以向包括在显示区域DA中的每个子像素SP1、SP2和SP3的驱动晶体管提供第一电源。公共电源线可以向设置在显示区域DA中的子像素SP1、SP2和SP3的阴极电极提供第二电源。此时,第二电源可以是共同提供给子像素SP1、SP2和SP3的公共电源。参考线可以向包括在显示区域DA中的每个子像素SP1、SP2和SP3的驱动晶体管提供初始化电压(或感测电压)。
透射区域TA可以设置在彼此相邻的第一信号线部分SL1之间。详细地,透射区域TA可以设置在第一非透射区域NTA1和第二非透射区域NTA2之间,在第一非透射区域NTA1中设置奇数行的第一信号线部分SL1-1,在第二非透射区域NTA2中设置偶数行的第一信号线部分SL1-2。例如,透射区域TA可以设置在奇数行的第一信号线部分SL1-1和偶数行的第一信号线部分SL1-2之间。
此外,透射区域TA可以设置在相邻的第二信号线部分SL2之间。具体地,透射区域TA可以设置在第三非透射区域NTA3和第四非透射区域NTA4之间,在第三非透射区域NTA3中设置奇数行的第二信号线部分SL2-1,在第四非透射区域NTA4中设置偶数行的第二信号线部分SL2-2。例如,透射区域TA可以设置在奇数行的第二信号线部分SL2-1和偶数行的第二信号线部分SL2-2之间。透射区域TA可以被两个第一信号线部分SL1-1和SL1-2以及两个第二信号线部分SL2-1和SL2-2包围。
透射区域TA可以具有第一方向上的长度比第二方向上的长度长的形状。沿第一方向延伸的第一信号线部分SL1的宽度可以小于沿第二方向延伸的第二信号线部分SL2的宽度。第一信号线部分SL1包括感测扫描线SSL1和SSL2、初始化线和发光控制线,第二信号线部分SL2除了数据线DL1和DL2之外还可以包括像素电源线和公共电源线之一。由于向像素电源线和公共电源线施加高电压,所以像素电源线和公共电源线应该具有比感测扫描线SSL1和SSL2、初始化线、发光控制线或数据线DL1和DL2宽的宽度。因此,第二信号线部分SL2可以具有比第一信号线部分SL1宽的宽度。
根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以通过增加一个透射区域TA的尺寸来改善透射率。当一个透射区域TA的尺寸增加时,围绕一个透射区域TA的第一信号线部分SL1或第二信号线部分SL2中的至少一个的长度可以增加。
当透射区域TA形成为在第二方向上具有较长的长度时,可以增加设置在两个相邻透射区域TA之间的第二信号线部分SL2的长度。另一方面,当透射区域TA形成为在第二方向上具有较长的长度时,可以增加设置在两个相邻透射区域TA之间的第一信号线部分SL1的长度。第一信号线部分SL1的宽度小于第二信号线部分SL2的宽度。第一信号线部分SL1根据长度增加的面积增加率小于第二信号线部分SL2根据长度增加的面积增加率。由于设置第一信号线部分SL1和第二信号线部分SL2的区域是不透光的非透射区域,所以当透射区域TA的长度沿第一方向增加时,非透射区域的面积增加率小于透射区域TA的长度沿第二方向增加的情况。
因此,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以通过增加透射区域TA在第一方向上的长度来增加透射区域TA的尺寸并提高透射率。
像素P设置在第一信号线部分SL1和第二信号线部分SL2彼此交叉或交叠的交叉或交叠区域IA中,并且发射预定光以显示图像。发光区域EA可以对应于从像素P发射光的区域。
如图3所示,像素P可以包括与奇数行的第一信号线部分SL1-1的至少一部分交叠的第一像素P1和与偶数行的第一信号线部分SL1-2的至少一部分交叠的第二像素P2。
第一像素P1可以设置在其中设置奇数行的第一信号线部分SL1-1的第一非透射区域NTA1和其中设置奇数行的第二信号线部分SL2-1的第三非透射区域NTA3彼此交叉或交叠的交叉或交叠区域中。此外,第一像素P1可以设置在其中设置奇数行的第一信号线部分SL1-1的第一非透射区域NTA1和其中设置偶数行的第二信号线部分SL2-2的第四非透射区域NTA4彼此交叉或交叠的交叉或交叠区域中。由于与奇数行的第二信号线部分SL2-1的至少一部分交叠的第一像素P1和与偶数行的第二信号线部分SL2-2的至少一部分交叠的第一像素P1在子像素SP1、SP2和SP3的排列顺序上相同,所以第一像素P1可以被描述为设置在奇数行的第一信号线部分SL1-1和第二信号线部分SL2彼此交叉或交叠的交叉或交叠区域中。
第二像素P2可以设置在其中设置偶数行的第一信号线部分SL1-2的第二非透射区域NTA2和其中设置奇数行的第二信号线部分SL2-1的第三非透射区域NTA3彼此交叉或交叠的交叉或交叠区域中。此外,第二像素P2可以设置在其中设置偶数行的第一信号线部分SL1-2的第二非透射区域NTA2和其中设置偶数行的第二信号线部分SL2-2的第四非透射区域NTA4彼此交叉或交叠的交叉或交叠区域中。由于与奇数行的第二信号线部分SL2-1的至少一部分交叠的第二像素P2和与偶数行的第二信号线部分SL2-2的至少一部分交叠的第二像素P2在子像素SP1、SP2和SP3的排列顺序上相同,因此第二像素P2可被描述为设置在偶数行的第一信号线部分SL1-2和第二信号线部分SL2彼此交叉或交叠的交叉或交叠区域中。
第一像素P1和第二像素P2中的每一个可以包括第一单元像素UP1和第二单元像素UP2。例如,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以在第一信号线部分SL1和第二信号线部分SL2彼此交叉或交叠的交叉或交叠区域IA中包括两个单元像素UP1和UP2。
根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110在一个交叉或交叠区域中包括两个单元像素UP1和UP2,以增加透射区域TA的尺寸,从而提高透射率同时具有高分辨率。
第一单元像素UP1和第二单元像素UP2中的每一个可以包括第一子像素SP1、第二子像素SP2和第三子像素SP3中的至少两个。此时,第一子像素SP1、第二子像素SP2和第三子像素SP3中的一个可以重复地设置在第一单元像素UP1和第二单元像素UP2中。
例如,第二子像素SP2可以重复地设置在第一单元像素UP1和第二单元像素UP2中。例如,第一单元像素UP1包括第一子像素SP1和第三子像素SP3,第二单元像素UP2可包括第二子像素SP2和第三子像素SP3。
第一子像素SP1可以包括发射第一颜色的光的第一发光区域EA1,第二子像素SP2可以包括发射第二颜色的光的第二发光区域EA2,第三子像素SP3可以包括发射第三颜色的光的第三发光区域EA3。
例如,第一至第三发光区域EA1、EA2和EA3可以都发射不同颜色的光。例如,第一发光区域EA1可以发射绿光,第二发光区域EA2可以发射蓝光,并且第三发光区域EA3可以发射红光,但是发射区域不限于此。此外,可以对子像素SP1、SP2和SP3的排列顺序进行各种修改。
在下文中,为了便于描述,描述将基于第一子像素SP1是发射绿光的绿色子像素、第二子像素SP2是发射蓝光的蓝色子像素并且第三子像素SP3是发射红光的红色子像素。此外,该描述将基于第一单元像素UP1包括第一子像素SP1和第三子像素SP3并且第二单元像素UP2包括第二子像素SP2和第三子像素SP3,但是单元像素不限于此。
根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110的特征在于,第一像素P1和第二像素P2在第一至第三子像素SP1、SP2和SP3的排列顺序上彼此不同。第一像素P1和第二像素P2可以在第一子像素SP1、第二子像素SP2或第三子像素SP3中的至少一个的位置上彼此不同。
详细地,第一像素P1和第二像素P2在第一单元像素UP1和第二单元像素UP2的位置上彼此不同。第一像素P1的第一单元像素UP1可以基于交叉或交叠区域IA布置在第一方向(例如,方向D1)上,并且第一像素P1的第二单元像素UP2可以布置在与第一方向(例如,方向D1)相反的第二方向(例如,方向D2)上。另一方面,与第一像素P1不同,第二像素P2的第一单元像素UP1可以基于交叉或交叠区域IA布置在第二方向(例如,方向D2)上,并且第二像素P2的第二单元像素UP2可以布置在第一方向(例如,方向D1)上。
此外,包括在第一单元像素UP1中的第一子像素SP1和第三子像素SP3在第一像素P1和第二像素P2中的排列顺序可以彼此不同。因此,包括在第一单元像素UP1中的第一子像素SP1和第三子像素SP3在第一像素P1和第二像素P2中的位置和形状可以彼此不同。
详细地,可以基于交叉或交叠区域IA设置四个子像素区域,使得四个子像素可以设置在第一像素P1和第二像素P2的每一个中。第一像素P1和第二像素P2中的每一个可以包括与第一信号线部分SL1的至少一部分交叠的第一子像素区域、与第二信号线部分SL2的至少一部分交叠的第二子像素区域、面向第一子像素区域与第一信号线部分SL1的至少一部分交叠的第三子像素区域以及面向第二子像素区域与第二信号线部分SL2的至少一部分交叠的第四子像素区域。
第一像素P1的第一单元像素UP1可以基于交叉或交叠区域IA布置在第一方向(例如,方向D1)上。包括在第一像素P1的第一单元像素UP1中的第一子像素SP1可以设置在奇数行的第一信号线部分SL1-1上。包括在第一像素P1的第一单元像素UP1中的第一子像素SP1可以设置在第一像素P1的第一子像素区域中。在一个实施方式中,包括在第一像素P1的第一单元像素UP1中的第一子像素SP1可以包括在第一侧方向上沿着第一信号线部分SL1-1突出的突起。
包括在第一像素P1的第一单元像素UP1中的第三子像素SP3可以设置在第二信号线部分SL2上。包括在第一像素P1的第一单元像素UP1中的第三子像素SP3可以设置在第一像素P1的第二子像素区域中。在一个实施方式中,包括在第一像素P1的第一单元像素UP1中的第三子像素SP3可以包括在第二侧方向上沿着第二信号线部分SL2突出的突起。
与第一像素P1不同,第二像素P2的第一单元像素UP1可以基于交叉或交叠区域IA布置在第二方向(例如,方向D2)上。包括在第二像素P2的第一单元像素UP1中的第一子像素SP1可以设置在偶数行的第一信号线部分SL1-2上。与第一像素P1不同,包括在第二像素P2的第一单元像素UP1中的第一子像素SP1可以设置在第二像素P2的第三子像素区域中。在一个实施方式中,包括在第二像素P2的第一单元像素UP1中的第一子像素SP1可以包括在与第一像素P1的第一子像素SP1突出的方向相反的第三侧方向上沿着第一信号线部分SL1-2突出的突起。
包括在第二像素P2的第一单元像素UP1中的第三子像素SP3可以设置在第二信号线部分SL2上。与第一像素P1不同,包括在第二像素P2的第一单元像素UP1中的第三子像素SP3可以设置在第二像素P2的第四子像素区域中。在一个实施方式中,包括在第二像素P2的第一单元像素UP1中的第三子像素SP3可以包括在第二侧方向上沿着第二信号线部分SL2突出的突起。
当第一像素P1的第一单元像素UP1和第二像素P2的第一单元像素UP1具有如上所述的排列顺序时,第一像素P1的第一子像素SP1和第二像素P2的第一子像素SP1的对角线长度c1和c2可以长于第一像素P1的第一子像素SP1和第二像素P2的第一子像素SP1的竖直长度'b',如图5所示。此外,第一像素P1的第一子像素SP1和第二像素P2的第一子像素SP1的对角线长度c1和c2可以短于第一像素P1的第一子像素SP1和第二像素P2的第一子像素SP1的水平长度'a'。
当第一子像素SP1是绿色子像素时,绿色光的亮度可以高于红色光和蓝色光中的每一个的亮度。根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以通过均匀地布置高亮度的绿色子像素来实现最佳图像质量。
第一像素P1和第二像素P2具有相同位置的第一单元像素UP1和第二单元像素UP2,并且可以具有相同排列顺序的包括在第一单元像素UP1中的第一子像素SP1和第三子像素SP3。由于第一子像素SP1设置在第一像素P1和第二像素P2的每一个中的相同位置处,所以第一子像素SP1可能设置在与第二信号线部分SL2或第一信号线部分SL1平行的线中。在这种情况下,绿色子像素可以从图像中被察觉为线。当绿色子像素具有高亮度时,可能更容易地察觉由绿色子像素组成的线。
为了避免这种情况,在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,第一子像素SP1可以设置在第一像素P1和第二像素P2中的不同位置。第一像素P1可以将第一子像素SP1设置在第一子像素区域中,并且第二像素P2可以将第一子像素SP1设置在面向第一子像素区域的位置处设置的第三子像素区域而不是第一子像素区域中。因此,由于第一子像素SP1没有被布置在与第二信号线部分SL2平行的线中,所以第一子像素SP1不会从图像中被察觉为线。
此外,第一像素P1的第一子像素SP1可以包括在第一侧方向上沿着第一信号线部分SL1-1突出的突起,并且第二像素P2的第一子像素SP1可以包括在与第一像素P1的第一子像素SP1突出的方向相反的第三侧方向上沿着第一信号线部分SL1-2突出的突起。
在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,第一像素P1的第一子像素SP1和第二像素P2的第一子像素SP1中的每一个沿着第一信号线部分SL1突出,由此可以增加第一子像素SP1的发光区域并减小非发光区域NEA的尺寸。因此,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以提高发光效率。
此外,在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,在第一像素P1的第一子像素SP1和第二像素P2的第一子像素SP1中彼此不同的方向上设置突起,由此可以更均匀地布置第一子像素SP1。
第一像素P1和第二像素P2可以在包括在第二单元像素UP2以及第一单元像素UP1中的第二子像素SP2和第三子像素SP3的排列顺序上彼此不同。因此,包括在第二单元像素UP2中的第二子像素SP2和第三子像素SP3可以在第一像素P1和第二像素P2中的位置和形状上彼此不同。
详细地,第一像素P1的第二单元像素UP2可以基于交叉或交叠区域IA布置在第二方向(例如,方向D2)上。包括在第一像素P1的第二单元像素UP2中的第二子像素SP2可以设置在奇数行的第一信号线部分SL1-1上。包括在第一像素P1的第二单元像素UP2中的第二子像素SP2可以设置在第一像素P1的第三子像素区域中。在一个实施方式中,包括在第一像素P1的第二单元像素UP2中的第二子像素SP2可以包括在与第一单元像素UP1的第一子像素SP1突出的方向相反的第三侧方向上沿着第一信号线部分SL1-1突出的突起。
包括在第一像素P1的第二单元像素UP2中的第三子像素SP3可以设置在第二信号线部分SL2上。包括在第一像素P1的第二单元像素UP2中的第三子像素SP3可以设置在第一像素P1的第四子像素区域中。在一个实施方式中,包括在第一像素P1的第二单元像素UP2中的第三子像素SP3可以包括在与第一单元像素UP1的第三子像素SP3突出的方向相反的第二侧方向上沿着第二信号线部分SL2突出的突起。
与第一像素P1不同,第二像素P2的第二单元像素UP2可以基于交叉或交叠区域IA布置在第一方向(例如,方向D1)上。与第一像素P1不同,包括在第二像素P2的第二单元像素UP2中的第二子像素SP2可以设置在第二信号线部分SL1-2而不是第一信号线部分SL1上。与第一像素P1不同,包括在第二像素P2的第二单元像素UP2中的第二子像素SP2可以设置在第二像素P2的第二子像素区域中。在一个实施方式中,包括在第二像素P2的第二单元像素UP2中的第二子像素SP2可以包括在第二侧方向上沿着第二信号线部分SL2突出的突起。
与第一像素P1不同,包括在第二像素P2的第二单元像素UP2中的第三子像素SP3可以设置在偶数行的第一信号线部分SL1-2而不是第二信号线部分SL2上。与第一像素P1不同,包括在第二像素P2的第二单元像素UP2中的第三子像素SP3可以设置在第二像素P2的第一子像素区域中。在一个实施方式中,包括在第二像素P2的第二单元像素UP2中的第三子像素SP3可以包括在第一侧方向上沿着偶数行的第一信号线部分SL1-2突出的突起。包括在第二像素P2的第二单元像素UP2中的第三子像素SP3可以设置成与第一像素P1的第一单元像素UP1的第一子像素SP1平行。
当第一像素P1的第二单元像素UP2和第二像素P2的第二单元像素UP2具有如上所述的排列顺序时,第一像素P1的两个相邻第二子像素SP2之间的水平长度'a1'可以不同于第二像素P2的两个相邻第二子像素SP2之间的水平长度'a2'。详细地,第一像素P1的两个相邻第二子像素SP2之间的水平长度'a1'可以长于第二像素P2的两个相邻第二子像素SP2之间的水平长度'a2',如图6所示。
第一像素P1和第二像素P2中的每一个可以包括两个第三子像素SP3。第一像素P1的两个第三子像素SP3可以设置成沿着第二信号线部分SL2彼此面向。第二像素P2的两个第三子像素SP3中的一个可以设置在第一信号线部分SL1上,另一个可以设置在第二信号线部分SL2上。在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,第三子像素SP3被不同地设置在第一像素P1和第二像素P2中,由此可以防止第三子像素SP3从图像中被察觉为线。
两个第三子像素SP3可以设置为在第一像素P1和第二像素P2二者中沿着第二信号线部分SL2彼此面向。在这种情况下,由于第三子像素SP3沿着第二信号线部分SL2布置成线,所以第三子像素SP3可以从图像中被察觉为线。由于第二信号线部分SL2以大于第一信号线部分SL1的距离彼此间隔开,因此可以更容易地察觉由第三子像素SP3构成的线。
在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,第三子像素SP3被不同地设置在第一像素P1和第二像素P2中,由此可以防止第三子像素SP3沿着第二信号线部分SL2被布置成线。因此,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以防止第三子像素SP3从图像中被察觉为线。
如上所述,在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,在奇数行的第一信号线部分SL1-1上提供的第一像素P1和在偶数行的第一信号线部分SL1-2上提供的第二像素P2中的每一个中提供的子像素SP1、SP2和SP3可以被不同地布置。设置有第一像素P1和第二像素P2的透明显示面板110可以具有高透射率同时具有高分辨率,此外,可以提供最佳的图像质量。
此外,在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,像素P包括面向透射区域TA的多个边,并且像素P的多个边中的每一个具有相对于第一信号线部分SL1和第二信号线部分SL2中的每一个的倾斜。
详细地,像素P可以包括面向透射区域TA的第一边S1和第二边S2、面向第一边S1的第三边S3以及面向第二边S2的第四边S4。例如,像素P可以具有由四个边S1、S2、S3和S4组成的菱形形状的沿着第一信号线部分SL1突出的突起。在这种情况下,取决于像素P的尺寸和布置,透射区域TA可以具有六边形或八边形。
像素P的第一边S1、第二边S2、第三边S3和第四边S4中的每一个可以具有与第一信号线部分SL1不平行或不垂直的倾斜。例如,像素P的第一边S1、第二边S2、第三边S3和第四边S4中的每一个可以相对于第一信号线部分SL1具有大于0且小于90°的倾斜。例如,像素P的第一边S1、第二边S2、第三边S3和第四边S4中的每一个可以是相对于第一信号线部分SL1具有大于30°且小于60°的倾斜的斜线。
此外,像素P的第一边S1、第二边S2、第三边S3和第四边S4中的每一个可以具有不平行于或垂直于第二信号线部分SL2的倾斜。例如,像素P的第一边S1、第二边S2、第三边S3和第四边S4中的每一个可以相对于第二信号线部分SL2具有大于0且小于90°的倾斜。例如,像素P的第一边S1、第二边S2、第三边S3和第四边S4中的每一个可以是相对于第二信号线部分SL2具有大于30°且小于60°的倾斜的斜线。
此外,非透射区域可以被分类为设置有像素P以发光的发光区域EA和不发光的非发光区域NEA。
发光区域EA可以设置有多个子像素SP1、SP2和SP3以发射预定颜色的光,并且可以包括分别设置有子像素SP1、SP2和SP3的第一发光区域EA1、第二发光区域EA2和第三发光区域EA3。
黑矩阵BM可以设置在非发光区域NEA中。黑矩阵BM可包括第一黑矩阵BM1、第二黑矩阵BM2、第三黑矩阵BM3和第四黑矩阵BM4。
第一黑矩阵BM1可以设置在多个子像素SP1、SP2和SP3之间,以防止在多个子像素SP1、SP2和SP3之间发生颜色混合。
第二黑矩阵BM2设置在多个子像素SP1、SP2和SP3中的每一个与透射区域TA之间,以防止从多个子像素SP1、SP2和SP3中的每一个产生的光取决于视角而被看作另一颜色的光。
第三黑矩阵BM3可以设置在沿第一方向彼此相邻设置的像素P之间,以防止在沿第一方向彼此相邻设置的像素P之间发生颜色混合,并防止外部入射光从第一信号线部分SL1反射。
第四黑矩阵BM4可以设置在沿第二方向彼此相邻设置的像素P之间,以防止在沿第二方向彼此相邻设置的像素P之间发生颜色混合,并防止外部入射光从第二信号线部分SL2反射。
由于黑矩阵BM由屏蔽或吸收光的材料形成,所以从子像素SP1、SP2和SP3产生的光不能透过形成黑矩阵BM的区域,并且外部入射光也不能透过该区域。因此,形成黑矩阵BM的区域对应于不发光的非发光区域NEA。
由于黑矩阵BM屏蔽或吸收光,所以其可能严重影响透明显示面板110的透射率。详细地讲,透明显示面板110的透射率可随着形成黑矩阵BM的区域即非发光区域NEA的增大而减小。另一方面,透明显示面板110的透射率可以随着非发光区域NEA的减小而增加。
根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110具有用于减小形成黑矩阵BM的区域(例如,非发光区域NEA)的像素P结构。在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,像素P设置在第一信号线部分SL1和第二信号线部分SL2彼此交叉的交叉区域IA中,并且像素P的多个边S1、S2、S3和S4中的每一个相对于第一信号线部分SL1和第二信号线部分SL2中的每一个具有倾斜。具有这种像素P的透明显示面板110可以比具有多个边S1、S2,S3和S4与第一信号线部分SL1和第二信号线部分SL2平行或垂直的像素P的透明显示面板更加减小透射区域TA的外部长度。
例如,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可减小设置在多个子像素SP1、SP2和SP3中的每一个与透射区域TA之间的第二黑矩阵BM2、设置在沿第一方向彼此相邻设置的像素P之间的第三黑矩阵BM3以及设置在沿第二方向彼此相邻设置的像素P之间的第四黑矩阵BM4的总面积。因此,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以随着形成黑矩阵BM的区域(例如非发光区域NEA)减小而提高透射率。
此外,在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,一个像素P设置在第一信号线部分SL1和第二信号线部分SL2彼此交叉或交叠的交叉或交叠区域IA中并且包括基于交叉或交叠区域IA设置的多个子像素SP1、SP2和SP3。根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以通过基于交叉或交叠区域IA集体设置多个子像素SP1、SP2和SP3来改善图像质量的清晰度和可读性。
在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,设置在多个子像素SP1、SP2和SP3中的第一非发光区域NEA1可以相对于第一信号线部分SL1和第二信号线部分SL2中的每一个具有倾斜。例如,可以从交叉或交叠区域IA到像素P的每个边S1、S2、S3和S4的中间点提供黑矩阵BM。这样,设置有黑矩阵BM的透明显示面板110可以比其中沿第一信号线部分SL1或第二信号线部分SL2在多个子像素SP1、SP2和SP3当中设置黑矩阵BM的透明显示面板更加减小第一非发光区域NEA1。
例如,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以减小在多个子像素SP1、SP2和SP3当中设置的第一黑矩阵BM1的面积。因此,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以随着形成黑矩阵BM的区域(例如非发光区域NEA)减小而提高透射率。
此外,可以以双速驱动(DRD)方法驱动根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110。详细地,在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,设置在一个单元像素中的子像素可以共享一条数据线,并且可以连接到两条感测扫描线。因此,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以向连接到一条数据线的相邻子像素时分地提供数据电压。如上所述,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以以DRD方法被驱动以减少数据线的数量,从而减少用于形成第二信号线部分SL2的面积。
然而,DRD方法可以将数据线的数量减少到1/2,但是可能将扫描线的数量增加两倍。为此,在以DRD方法驱动的透明显示面板110中,形成第二信号线部分SL2的区域的尺寸减小,但是形成第一信号线部分SL1的区域的尺寸增大。
本公开旨在提供一种透明显示面板110,其能够在DRD驱动方法中最小化用于形成第一信号线部分SL1的面积。
在下文中,将参照图7至图13更详细地描述栅极驱动器205和用于从栅极驱动器205接收信号的第一信号线部分。
图7是示出根据本公开的一个实施方式的栅极驱动器的结构的示意图。
参照图7,栅极驱动器205顺序地向多个感测扫描线提供感测扫描信号,以顺序地驱动多个感测扫描线。
栅极驱动器205可以包括:第一感测信号发生器SS1[1],SS1[2],…,SS1[n-1]和SS1[n],第二感测信号发生器SS2[1],SS2[2],…,SS2[n-1]和SS2[n],初始化信号发生器IS[1],IS[2],…,IS[n-1]和IS[n],以及发光控制信号发生器EM[1],EM[2],…,EM[n-1]和EM[n]。
第一感测信号发生器SS1[1],SS1[2],…,SS1[n-1]和SS1[n]可以是用于产生第一感测扫描信号SSS1[1],SSS1[2],…,SSS1[n-1]和SSS1[n]的电路,所述第一感测扫描信号SSS1[1],SSS1[2],…,SSS1[n-1]和SSS1[n]用于导通或截止包括在子像素SP1、SP2和SP3中的开关晶体管。第一感测信号发生器SS1[1],SS1[2],…,SS1[n-1]和SS1[n]可以通过第一感测扫描线SSL1提供第一感测扫描信号SSS1[1],SSS1[2],…,SSS1[n-1]和SSS1[n]。
第二感测信号发生器SS2[1],SS2[2],…,SS2[n-1]和SS2[n]可以是用于产生第二感测扫描信号SSS2[1],SSS2[2],…,SSS2[n-1]和SSS2[n]的电路,所述第二感测扫描信号SSS2[1],SSS2[2],…,SSS2[n-1]和SSS2[n]用于导通或截止包括在子像素SP1、SP2和SP3中的开关晶体管。第二感测信号发生器SS2[1],SS2[2],…,SS2[n-1]和SS2[n]可以通过第二感测扫描线SSL2提供第二感测扫描信号SSS2[1],SSS2[2],…,SSS2[n-1]和SSS2[n]。
第一感测信号发生器SS1[1],SS1[2],…,SS1[n-1]和SS1[n]以及第二感测信号发生器SS2[1],SS2[2],…,SS2[n-1]和SS2[n]可以设置在一条水平线上,并且可以顺序地被驱动。
初始化信号发生器IS[1],IS[2],…,IS[n-1]和IS[n]可以是用于产生初始化信号ISS[1],ISS[2],…,ISS[n-1]和ISS[n]的电路,所述初始化信号ISS[1],ISS[2],…,ISS[n-1]和ISS[n]用于导通或截止初始开关晶体管。初始化信号发生器IS[1],IS[2],…,IS[n-1]和IS[n]可以通过初始化线IL提供初始化信号ISS[1],ISS[2],…,ISS[n-1]和ISS[n]。
发光控制信号发生器EM[1],EM[2],…,EM[n-1]和EM[n]可以是用于产生发光控制信号EM[1],EM[2],…,EM[n-1]和EM[n]的电路,所述发光控制信号EM[1],EM[2],…,EM[n-1]和EM[n]用于导通或截止包括在子像素SP1、SP2和SP3中的发光控制晶体管。发光控制信号发生器EM[1],EM[2],…,EM[n-1]和EM[n]可以通过发光控制线EML提供发光控制信号EM[1],EM[2],…,EM[n-1]和EM[n]。
在一个实施方式中,如图7所示发光控制信号发生器EM[1],EM[2],…,EM[n-1]和EM[n]可以由两条水平线共享,但不限于此。在另一个实施方式中,发光控制信号发生器EM[1],EM[2],…,EM[n-1]和EM[n]可以由四条水平线共享。
包括如上所述的栅极驱动器205的透明显示面板110可以在一条水平线中包括两条感测扫描线SSL1和SSL2、初始化线IL和发光控制线EML。根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以允许连接到第一感测扫描线SSL1的子像素和连接到第二感测扫描线SSL2的子像素共享初始化线IL和发光控制线EML。因此,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以减少初始化线IL的数量和发光控制线EML的数量中的每一个。
图8是示出电路区域的示例的电路图,图9是示出多个电路区域和多条线之间的连接关系的图,并且图10是示出图8和图9的电路区域的操作定时的示例的图。图11是示出设置在像素区域中的多条线和多个电路区域的示例的平面图。图12是示出沿图11的线I-I'截取的示例的剖视图,图13是示出沿图11的线II-II'截取的示例的剖视图。
参照图8至图13,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可在第一信号线部分SL1和第二信号线部分SL2彼此交叉或交叠的交叉或交叠区域IA中包括像素P。
像素P可以包括第一单元像素UP1和第二单元像素UP2。例如,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以在第一信号线部分SL1和第二信号线部分SL2彼此交叉或交叠的交叉或交叠区域IA中包括两个单元像素UP1和UP2。
第一单元像素UP1和第二单元像素UP2中的每一个可以包括第一子像素SP1、第二子像素SP2或第三子像素SP3中的至少两个。此时,第一子像素SP1、第二子像素SP2和第三子像素SP3中的一个可以重复地设置在第一单元像素UP1和第二单元像素UP2中。
为了便于描述,第一单元像素UP1包括第一子像素SP1和第三子像素SP3,第二单元像素UP2包括第二子像素SP2和第三子像素SP3,但单元像素不限于此。
此外,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以包括基于第一信号线部分SL1和第二信号线部分SL2彼此交叉或交叠的交叉或交叠区域IA的多个电路区域CA。多个电路区域CA可以对应于子像素。例如,当设置在交叉或交叠区域IA中的像素P包括四个子像素时,可以基于如图11所示的交叉或交叠区域IA设置分别对应于四个子像素的四个电路区域CA。
多个电路区域CA可以包括对应于第一单元像素UP1的第一子像素SP1的第一电路区域CA1、对应于第一单元像素UP1的第三子像素SP3的第二电路区域CA2、对应于第二单元像素UP2的第二子像素SP2的第三电路区域CA3以及对应于第二单元像素UP2的第三子像素SP3的第四电路区域CA4。
第一至第四电路区域CA1至CA4中的每一个可以包括多个开关晶体管T1至T6、驱动晶体管DT、电容器Cst和发光二极管ED,如图8所示。
第一晶体管T1的栅电极可以连接到初始化线IL,并且其第一电极可以连接到初始化电压线Vini。此外,第一晶体管T1的第二电极可以连接到电容器Cst的一端、第三晶体管T3的第二电极和驱动晶体管DT的栅电极。
第一晶体管T1可以响应于通过初始化线IL施加的低电平的初始扫描信号而导通。当第一晶体管T1导通时,可以基于初始化电压Vini初始化驱动晶体管DT的栅极节点N2。
第二晶体管T2的栅电极可以连接到第n感测扫描线SSL(n),并且其第一电极可以连接到发光二极管ED的阳极电极。而且,第二晶体管T2的第二电极可以连接到初始化电压线Vini。
第二晶体管T2可以响应于通过第n感测扫描线SSL(n)施加的低电平的扫描信号SCAN(n)而导通。当第二晶体管T2导通时,可以基于初始化电压Vini来初始化发光二极管ED。
第三晶体管T3的栅电极可以连接到第n感测扫描线SSL(n),并且其第一电极可以连接到驱动晶体管DT的第一电极。此外,第三晶体管T3的第二电极可以连接到驱动晶体管DT的栅电极。
第三晶体管T3可以响应于通过第n感测扫描线SSL[n]施加的低电平的扫描信号SCAN[n]而导通。当第三晶体管T3导通时,驱动晶体管DT可以是二极管连接状态。
第四晶体管T4的栅电极可以连接到第n感测扫描线SSL[n],并且其第一电极可以连接到第五晶体管T5的第二电极和驱动晶体管DT的源节点N1。此外,第四晶体管T4的第二电极可以连接到数据线DL。
第四晶体管T4可以响应于通过第n感测扫描线SSL[n]施加的低电平的扫描信号SCAN[n]而导通。当第四晶体管T4导通时,通过数据线DL施加的数据电压Data可以在第四晶体管T4的第二电极中充电。
第五晶体管T5的栅电极可以连接到第n发光控制线EML[n],并且其第一电极可以连接到像素电源线VDDL。此外,第五晶体管T5的第二电极可以连接到第四晶体管T4的第一电极。
第五晶体管T5可以响应于通过第n发光控制线EML[n]施加的低电平的发光控制信号EM[n]而导通。当第五晶体管T5导通时,在第四晶体管T4的第二电极中充电的数据电压Data可以被传送到电容器Cst的另一端。
第六晶体管T6的栅电极可以连接到第n发光控制线EML[n],并且其第一电极可以连接到驱动晶体管DT的第一电极。此外,第六晶体管T6的第二电极可以连接到发光二极管ED的阳极电极。
第六晶体管T6可以响应于通过第n发光控制线EML[n]施加的低电平的发光控制信号EM[n]而导通。当第六晶体管T6导通时,发光二极管ED可以响应于通过驱动晶体管DT产生的驱动电流而发光。
电容器Cst的一端可以连接到第一晶体管T1的第二电极,其另一端可以连接到参考线VREF。有机发光二极管OLED的阳极电极可以连接到第六晶体管T6的第二电极,并且其阴极电极可以连接到公共电源电极VSS。
如上所述,多个电路区域CA可以连接到第一信号线部分SL1和第二信号线部分SL2以接收信号。详细地,第一信号线部分SL1可以包括第一感测扫描线SSL1、第二感测扫描线SS2、初始化线IL和发光控制线EML。第二信号线部分SL2可以包括第一数据线DL1和第二数据线DL2。
如图9所示,第一数据线DL1可以连接到第一电路区域CA1和第二电路区域CA2中的每一个以提供第一数据电压。例如,第一数据线DL1可以向包括在第一单元像素UP1中的子像素SP1和SP3提供第一数据电压。
第二数据线DL2可以连接到第三电路区域CA3和第四电路区域CA4中的每一个以提供第二数据电压。例如,第二数据线DL2可以向包括在第二单元像素UP2中的子像素SP2和SP3提供第二数据电压。
初始化线IL可以连接到第一至第四电路区域CA1、CA2、CA3和CA4中的每一个以提供初始扫描信号。当初始开关晶体管被初始扫描信号导通时,驱动晶体管的栅极节点可以基于初始化电压Vinif而初始化。
第一感测扫描线SSL1可以连接到第一电路区域CA1和第三电路区域CA3,以提供第一感测扫描信号Scan(n)。例如,第一感测扫描线SSL1可以向包括在第一单元像素UP1中的子像素SP1和SP3之一以及包括在第二单元像素UP2中的子像素SP2和SP3之一提供第一感测扫描信号Scan(n)。
第二感测扫描线SSL2可以连接到第二电路区域CA2和第四电路区域CA4,以提供第二感测扫描信号Scan(n+1)。例如,第二感测扫描线SSL2可以将第二感测扫描信号Scan(n+1)提供给包括在第一单元像素UP1中的子像素SP1和SP3中的另一个以及包括在第二单元像素UP2中的子像素SP2和SP3中的另一个。
结果,包括在第一单元像素UP1中的子像素SP1和SP3可以共享一个第一数据线DL1。包括在第一单元像素UP1中的子像素SP1和SP3中的一个(例如第一子像素SP1)可以连接到第一感测扫描线SSL1,而另一个(例如第三子像素SP3)可以连接到第二感测扫描线SSL2。
当第一感测扫描信号Scan(n)被输入到第一感测扫描线SSL1时,输入到第一数据线DL1的第一数据电压可以在第一单元像素UP1的第一子像素SP1的栅极节点N中被充电。当第二感测扫描信号Scan(n+1)在0.5个水平周期(0.5H)之后被输入到第二感测扫描线SSL2时,输入到第一数据线DL1的第一数据电压可以在第一单元像素UP1的第三子像素SP3的栅极节点Gate node(n+1)中充电。这样,第一单元像素UP1的子像素SP1和SP3可以共享第一数据线DL1,并且因此可以以DRD被驱动。
包括在第二单元像素UP2中的子像素SP2和SP3可以共享一个第二数据线DL2。此外,包括在第二单元像素UP2中的子像素SP2和SP3中的一个(例如第二子像素SP2)可以连接到第一感测扫描线SSL1,而另一个(例如第三子像素SP3)可以连接到第二感测扫描线SSL2。
当第一感测扫描信号Scan(n)被输入到第一感测扫描线SSL1时,输入到第二数据线DL2的第二数据电压可以在第二单元像素UP2的第二子像素SP2的栅极节点Gate_node(n)中被充电。当第二感测扫描信号在0.5个水平周期(0.5h)之后被输入到第二感测扫描线SSL2时,输入到第二数据线DL2的第二数据电压可以在第二单元像素UP2的第三子像素SP3的栅极节点Gate node(n+1)中充电。这样,第二单元像素UP2的子像素SP2和SP3可以共享第二数据线DL2,并且因此可以以DRD被驱动。
发光控制线EML可以连接到第一至第四电路区域CA1、CA2、CA3和CA4中的每一个以提供发光控制信号EM。当发光控制晶体管被发光控制信号EM导通时,像素电源电压Vdd可被施加到像素电源线。因此,可以将基于驱动晶体管的栅极节点和像素电源电压Vdd确定的数据电流提供给发光二极管的阳极电极。施加到公共电源线的公共电源电压可以提供给发光二极管的阴极电极。
在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,第一感测扫描线SSL1、第二感测扫描线SSL2、初始化线IL和发光控制线EML可以沿第一方向延伸。此时,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110的特征在于,发光控制线EML在至少部分区域中与初始化线IL交叠。
详细地,发光控制线EML可以包括直线部分和从该直线部分分叉的分叉部分。
发光控制线EML的直线部分可以设置在沿第一方向彼此相邻设置的像素P之间。发光控制线EML的分叉部分可以从直线部分分叉并连接到多个电路区域CA1、CA2、CA3和CA4中的每一个以提供信号。此时,可以将发光控制线EML的分叉部分设置为围绕多个电路区域CA1、CA2、CA3和CA4。
发光控制线EML可以在相邻像素P之间以直线延伸、在像素P中分叉并再次合并以围绕多个电路区域CA1、CA2、CA3和CA4。另一方面,初始化线IL可以以直线穿过像素P中的多个电路区域CA1、CA2、CA3和CA4以及相邻像素P之间。因此,发光控制线EML可以在直线部分中与初始化线IL交叠,并且可以在分叉部分中不与初始化线IL交叠。
发光控制线EML可以包括多条线而不是一条线。详细地,发光控制线EML可以包括多个第一发光控制线EML1和多个第二发光控制线EML2。如图11至图13所示,多个第一发光控制线EML1中的每一个可以设置在与初始化线IL不同的层中,并且多个第一发光控制线EML1的至少一部分可以与初始化线IL交叠。
在一个实施方式中,可以在初始化线IL上提供第一发光控制线EML1中的每一个。多个电路区域CA1、CA2、CA3和CA4中的每一个可以包括驱动晶体管,该驱动晶体管包括有源层、栅电极、源电极和漏电极。例如,第一发光控制线EML1可以由与驱动晶体管的源电极和漏电极相同的材料在与驱动晶体管的源电极和漏电极相同的层中形成。初始化线IL可以由与驱动晶体管的栅电极相同的材料在与驱动晶体管的栅电极相同的层中形成。
多个第一发光控制线EML1可以分别设置在沿第一方向彼此相邻设置的像素P之间,并且可以彼此间隔开。沿第一方向彼此相邻设置的两条第一发光控制线EML1可以通过至少一条第二发光控制线EML2彼此电连接。
多个第一发光控制线EML1中的每一个的一端可以分叉成第一分叉线和第二分叉线,另一端可以分叉成第三分叉线和第四分叉线。第一分叉线、第二分叉线、第三分叉线和第四分叉线中的每一个可以通过接触孔CH连接到第二发光控制线EML2。
在一个实施方式中,沿第一方向彼此相邻设置的两条第一发光控制线EML1可以通过两条第二发光控制线EML2彼此电连接。
作为示例,一个第一发光控制线EML1的第一分叉线和另一第一发光控制线EML1的第三分叉线(其被布置为与第一分叉线相邻)中的每一个可以通过接触孔CH连接到一个第二发光控制线EML2。此外,一个第一发光控制线EML1的第二分叉线和另一个第一发光控制线EML1的第四分叉线中的每一个(其被布置为与第二分叉线相邻)可以通过接触孔CH连接到另一个第二发光控制线EML2。
多个第二发光控制线EML2中的每一个可以设置在与第一发光控制线EML1不同的层中。
在一个实施方式中,每个第二发光控制线EML2可以设置在与初始化线IL相同的层中。例如,第二发光控制线EML2和初始化线IL可以由与驱动晶体管的源电极和漏电极相同的材料在与驱动晶体管的源电极和漏电极相同的层中形成。此时,第二发光控制线EML2可以与初始化线IL间隔开。
尽管以DRD方法驱动根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110,但是可以减小或最小化用于形成在第一方向上延伸的第一信号线部分SL1的面积的增加。
详细地,在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,第一单元像素UP1和第二单元像素UP2可以共享初始化线IL和发光控制线EML,由此初始化线IL的数量和发光控制线EML的数量可以减少到1/2。
另外,在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,发光控制线EML可以形成为在至少部分区域中与初始化线IL交叠。在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,发光控制线EML可以在具有大设计空间的像素P中分叉成多个分叉线,然后这些分叉线可以分别连接到多个电路区域CA1、CA2、CA3和CA4,由此可以将发光控制信号稳定地提供给多个电路区域CA1、CA2、CA3和CA4。
此外,在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,发光控制线EML和初始化线IL在像素P1之间彼此交叠,由此可以减小或最小化用于形成第一信号线部分SL1的面积。
根据本公开,可以获得以下有利效果。
在本公开中,两个单元像素可对应于一个透射区域。因此,可以增加透射区域的总尺寸,由此可以获得高透射率,同时可以获得高分辨率。
当以DRD方法驱动本公开的透明显示面板时,可以减小用于形成沿第二方向延伸的第二信号线部分的面积。此外,尽管以DRD方法驱动本公开的透明显示面板,但是可以减小或最小化用于形成沿第一方向延伸的第一信号线部分的面积的增加。结果,本公开可以改善透射率。
此外,在与奇数行的第一信号线交叠的第一像素和与偶数行的第二信号线交叠的第二像素中,子像素的排列顺序可以不同。本公开可具有最佳像素结构,由此防止图像质量降低。
此外,由于基于第一信号线和第二信号线彼此交叉或交叠的交叉或交叠区域来集体设置多个子像素,因此本公开可以改善图像质量的清晰度和可读性。
对于本领域技术人员显而易见的是,上述本公开不限于上述实施方式和附图,并且在不脱离本公开的精神或范围的情况下,可以在本公开中进行各种替换、修改和变化。因此,本公开的范围由所附权利要求限定,并且旨在从权利要求的含义、范围和等同概念导出的所有变化或修改落入本公开的范围内。

Claims (7)

1.一种透明显示装置,该透明显示装置包括:
各自沿第一方向延伸的多个第一信号线部分,每个第一信号线部分包括第一感测扫描线、第二感测扫描线、初始化线和发光控制线;
各自沿第二方向延伸的多个第二信号线部分;
设置在所述多个第一信号线部分中的两个相邻的第一信号线部分之间和所述多个第二信号线部分中的两个相邻的第二信号线部分之间的透射区域;以及
设置在所述多个第一信号线部分之一和所述多个第二信号线部分之一彼此相交的区域中的像素,
其中,所述发光控制线在至少部分区域中与所述初始化线交叠,
其中,所述发光控制线包括多个第一发光控制线和多个第二发光控制线,
其中,所述多个第一发光控制线设置在与所述初始化线不同的层中并在所述至少部分区域中与所述初始化线交叠,
其中,所述多个第二发光控制线设置在与所述初始化线相同的层中并与所述初始化线间隔开,并且
其中,所述多个第一发光控制线彼此间隔开,并且沿所述第一方向彼此相邻设置的所述多个第一发光控制线中的两个第一发光控制线通过所述多个第二发光控制线中的至少一个第二发光控制线彼此电连接。
2.根据权利要求1所述的透明显示装置,其中,所述像素包括沿所述第一方向彼此相邻设置的第一像素和第二像素,所述多个第一发光控制线设置在所述第一像素和所述第二像素之间。
3.根据权利要求1所述的透明显示装置,其中,所述多个第一发光控制线中的每一个具有分叉成第一分叉线和第二分叉线的一端和分叉成第三分叉线和第四分叉线的另一端,并且所述第一分叉线、所述第二分叉线、所述第三分叉线和所述第四分叉线中的每一个通过接触孔连接到所述多个第二发光控制线中的第二发光控制线。
4.根据权利要求1所述的透明显示装置,其中,所述像素包括第一单元像素和第二单元像素,所述第一单元像素包括发射第一颜色的光的第一子像素和发射第二颜色的光的第二子像素,所述第二单元像素包括所述第二子像素和发射第三颜色的光的第三子像素,
其中,所述第一感测扫描线向包括在所述第一单元像素中的一个子像素和包括在所述第二单元像素中的一个子像素提供第一感测扫描信号,并且
其中,所述第二感测扫描线向包括在所述第一单元像素中的一个子像素和包括在所述第二单元像素中的一个子像素提供第二感测扫描信号。
5.根据权利要求4所述的透明显示装置,其中,所述初始化线向所述第一单元像素和所述第二单元像素提供初始化信号,并且所述发光控制线向所述第一单元像素和所述第二单元像素提供发光控制信号。
6.根据权利要求4所述的透明显示装置,其中,所述像素包括与所述多个第一信号线部分中的奇数行的第一信号线部分的至少一部分交叠的第一像素和与所述多个第一信号线部分中的偶数行的第一信号线部分的至少一部分交叠的第二像素,并且所述第一像素和所述第二像素在所述第一单元像素和所述第二单元像素的位置中彼此不同。
7.根据权利要求4所述的透明显示装置,其中,与所述像素相对应的所述第二信号线部分包括向包括在所述第一单元像素中的子像素提供数据电压的第一数据线和向包括在所述第二单元像素中的子像素提供数据电压的第二数据线。
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