CN114974119B - 显示面板及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供了一种显示面板及显示装置,涉及显示技术领域,优化显示面板在窄边框甚至是无边框设计下的显示性能。显示面板包括:显示区,包括第一显示区和第二显示区;子像素,位于显示区;数据线,与子像素电连接,包括位于第一显示区的第一数据线和位于第二显示区的第二数据线;移位寄存器,位于第一显示区,包括级联设置的多个移位单元,移位单元被拆分为至少两个子单元,一个子单元位于一个子像素的一侧;连接走线,与子单元电连接,在垂直于显示面板所在平面的方向上,第一数据线与连接走线交叠;补偿结构,位于第二显示区,在垂直于显示面板所在平面的方向上,补偿结构与第二数据线交叠。

Description

显示面板及显示装置
【技术领域】
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板及显示装置。
【背景技术】
发光二极管显示面板具有自发光、驱动电压低、发光效率高、响应时间短、清晰度与对比度高等优点,被广泛应用在各类电子设备中。
近年来,显示面板的窄边框设计已然成为发展趋势,而如何优化该类显示面板在窄边框甚至是无边框设计下的显示性能,是目前亟待解决的技术问题。
【发明内容】
有鉴于此,本发明实施例提供了一种显示面板及显示装置,优化显示面板在窄边框甚至是无边框设计下的显示性能。
一方面,本发明实施例提供了一种显示面板,包括:
显示区,包括第一显示区和第二显示区;
子像素,位于所述显示区;
数据线,与所述子像素电连接,包括位于所述第一显示区的第一数据线和位于第二显示区的第二数据线;
移位寄存器,位于所述第一显示区,包括级联设置的多个移位单元,所述移位单元被拆分为至少两个子单元,一个所述子单元位于一个所述子像素的一侧;
连接走线,与所述子单元电连接,在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,所述第一数据线与所述连接走线交叠;
补偿结构,位于所述第二显示区,在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,所述补偿结构与所述第二数据线交叠。
另一方面,本发明实施例提供了一种显示装置,包括上述显示面板。
上述技术方案中的一个技术方案具有如下有益效果:
在本发明实施例中,通过在第二显示区内设置与第二数据线交叠的补偿结构,可以利用补偿结构与第二数据线交叠所形成的寄生电容,去补偿连接走线与第一数据线之间交叠所形成的寄生电容,从而使第二数据线和第一数据线的负载趋于一致。这样,不同数据线上所传输的数据信号的延迟就会趋于一致,弱化了第一显示区和第二显示区中子像素的充电差异,进而有效改善了显示面板的竖向显示不均现象,优化了显示面板在超窄边框或无边框设计下的显示性能。
【附图说明】
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本发明实施例所提供的显示面板的一种结构示意图;
图2为本发明实施例所提供的移位单元的一种电路结构示意图;
图3为本发明实施例所提供的显示面板的一种膜层结构示意图;
图4为本发明实施例所提供的显示面板的另一种膜层结构示意图;
图5为本发明实施例所提供的显示面板的再一种膜层结构示意图;
图6为本发明实施例所提供的移位寄存器的一种设置位置示意图;
图7为本发明实施例所提供的移位寄存器的另一种设置位置示意图;
图8为本发明实施例所提供的恒压信号线的一种结构示意图;
图9为本发明实施例所提供的补偿结构的另一种结构示意图;
图10为本发明实施例所提供的显示面板的又一种膜层结构示意图;
图11为本发明实施例所提供的第二类补偿结构的另一种结构示意图;
图12为本发明实施例所提供的第二类补偿结构的再一种结构示意图;
图13为本发明实施例所提供的第二类补偿结构的又一种结构示意图;
图14为本发明实施例所提供的第二类补偿结构的又一种结构示意图;
图15为本发明实施例所提供的第二类补偿结构的又一种结构示意图;
图16为本发明实施例所提供的第一甲数据线的一种位置示意图;
图17为本发明实施例所提供的第一甲数据线的另一种位置示意图;
图18为本发明实施例所提供的第二数据线的一种结构示意图;
图19为本发明实施例所提供的第二数据线的另一种结构示意图;
图20为本发明实施例所提供的第二数据线的再一种结构示意图;
图21为本发明实施例所提供的显示装置的一种结构示意图。
【具体实施方式】
为了更好的理解本发明的技术方案,下面结合附图对本发明实施例进行详细描述。
应当明确,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本发明实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
应当理解,本文中使用的术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本发明实施例提供了一种显示面板,该显示面板可以为发光二极管(LightEmitting Diode,LED)显示面板,例如mini LED显示面板或micro LED显示面板,或者,该显示面板也可以为有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode,OLED)显示面板。
如图1所示,图1为本发明实施例所提供的显示面板的一种结构示意图,该显示面板包括显示区1,显示区1包括第一显示区2和第二显示区3。
显示面板还包括位于显示区1的子像素4和数据线Data,其中,数据线Data与子像素4电连接,用于向子像素4提供数据信号,数据线Data包括位于第一显示区2的第一数据线Data1和位于第二显示区3的第二数据线Data2。
显示面板还包括移位寄存器5,移位寄存器5位于第一显示区2且与子像素4电连接,用于向子像素4提供扫描信号或发光信号。移位寄存器5包括级联设置的多个移位单元6,移位单元6被拆分为至少两个子单元7,一个子单元7位于一个子像素4的一侧。例如,显示面板包括多个像素行,各像素行包括沿行方向排列的多个子像素4,移位单元6可位于相邻两个像素行之间,即,移位单元6中的子单元7是位于子像素4在列方向上的一侧的,同一个移位单元6中的多个子单元7在行方向上可对齐排列。
显示面板还包括与子单元7电连接的连接走线8,在垂直于显示面板所在平面的方向上,连接走线8与第一数据线Data1交叠,且连接走线8不与第二数据线Data2交叠。显示面板还包括补偿结构9,补偿结构9位于第二显示区3,在垂直于显示面板所在平面的方向上,补偿结构9与第二数据线Data2交叠。
首先,需要说明的是,在本发明实施例中,移位寄存器5设置在了显示区1,因此移位寄存器5无需占用边框空间,可以更好的实现显示面板的超窄边框设计或者是无边框设计。由于单个移位单元6中的晶体管数量较多,因此,本发明实施例还将移位单元6拆分为多个子单元7,将多个子单元7分散设置多个子像素4的一侧,从而优化移位寄存器5在显示区1内的排布。
可以理解的是,当移位单元6被拆分为多个子单元7且分散设置在多个子像素4的一侧时,子单元7之间的连接走线8或是子单元7与其它信号线之间的连接走线8就会与子单元7周边的数据线Data(第一数据线Data1)发生交叠,进而产生寄生电容,使这部分第一数据线Data1的负载增大。如此一来,不同数据线Data上所传输的数据信号就会具有较大的延迟差异,导致与不同数据线Data电连接的子像素4出现充电差异,使显示面板出现竖向显示不均的现象,即出现竖向mura现象。
而在本发明实施例中,通过在第二显示区3内设置与第二数据线Data2交叠的补偿结构9,可以利用补偿结构9与第二数据线Data2交叠所形成的寄生电容,去补偿连接走线8与第一数据线Data1之间交叠所形成的寄生电容,从而使第二数据线Data2和第一数据线Data1的负载趋于一致。这样,不同数据线Data上所传输的数据信号的延迟就会趋于一致,弱化了第一显示区2和第二显示区3中子像素4的充电差异,进而有效改善了显示面板的竖向显示不均现象,优化了显示面板在超窄边框或无边框设计下的显示性能。
如图2~图4所示,图2为本发明实施例所提供的移位单元6的一种电路结构示意图,图3为本发明实施例所提供的显示面板的一种膜层结构示意图,图4为本发明实施例所提供的显示面板的另一种膜层结构示意图,移位单元6包括锁存模块10、逻辑模块11和缓冲模块12,其中,逻辑模块11电连接在锁存模块10与缓冲模块12之间,缓冲模块12电连接在逻辑模块11与子像素4之间,缓冲模块12包括顺次级联的多个缓冲子模块13。
示例性的,锁存模块10可以包括第一晶体管M1~第十二晶体管M12,逻辑模块11可以包括第十三晶体管M13~第十六晶体管M16。而缓冲子模块13则可以包括一个或多个互补金属氧化物半导体器件14,例如,至少部分缓冲子模块13包括多个并联设置的互补金属氧化物半导体器件14,各互补金属氧化物半导体器件14包括一个P型晶体管Mp和一个N型晶体管Mn。上述晶体管的连接方式与现有技术相同,此处不再赘述。
锁存模块10向逻辑模块11提供第一信号,逻辑模块11基于该第一信号和时钟信号进行与运算,向缓冲模块12输出第二信号,进而利用缓冲模块12对第二信号进行稳压处理。
在本发明实施例中,在将移位单元6划分为子单元7时,可以基于具体模块进行划分,例如,参见图3和图4,可以将锁存模块10划分至一个子单元7,将逻辑模块11划分至一个子单元7,将缓冲模块12中的每个互补金属氧化物半导体器件14分别划分至一个子单元7。
在一种可行的实施方式中,结合图3和图4,连接走线8包括用于传输固定电压的第一类连接走线15,在垂直于显示面板所在平面的方向上,第一类连接走线15与第一数据线Data1交叠。结合图2所示的电路结构可以看出,锁存模块10、逻辑模块11和缓冲模块12中的部分晶体管需要接收第一固定电压VGH或第二固定电压VGL,第一类连接走线15可指用于传输第一固定电压VGH或第二固定电压VGL的连接走线8。
参见图4,补偿结构9包括第一类补偿结构16,第一类补偿结构16接收固定电压,在垂直于显示面板所在平面的方向上,第一类补偿结构16与第二数据线Data2交叠。
在上述结构中,第一数据线Data1与传输固定电压的第一类连接走线15交叠,通过对应设置也传输固定电压的且与第二数据线Data2交叠的第一类补偿结构16,可以使第一类补偿结构16与第二数据线Data2交叠所产生的寄生电容更加趋近于第一类连接走线15与第一数据线Data1交叠所产生的寄生电容,从而对第二数据线Data2进行更加精确的补偿。
进一步地,如图5所示,图5为本发明实施例所提供的显示面板的再一种膜层结构示意图,第一类连接走线15包括用于传输第一固定电压VGH的第一连接线17和用于传输第二固定电压VGL的第二连接线18,在垂直于显示面板所在平面的方向上,第一连接线17和第二连接线18分别与第一数据线Data1交叠。
第一类补偿结构16包括接收第一固定电压VGH的第一补偿线19和接收第二固定电压VGL的第二补偿线20,在垂直于显示面板所在平面的方向上,第一补偿线19和第二补偿线20分别与第二数据线Data2交叠。
当第一类连接走线15包括第一连接线17和第二连接线18两种连接线时,第一连接线17持续传输高电压,第二连接线18持续传输低电压。本发明实施例通过将第一类补偿结构16也设置为包括传输高电压的第一补偿线19和传输低电压的第二补偿线20,可以利用第一补偿线19和第二补偿线20对第二数据线Data2进行同时补偿。此时,第一补偿线19与第二数据线Data2之间所产生的寄生电容可以精准补偿第一连接线17与第一数据线Data1之间所产生的寄生电容,第二补偿线20与第二数据线Data2所产生的寄生电容可以精准补偿第二连接线18与第一数据线Data1所产生的寄生电容。
需要说明的是,显示面板还包括第一固定电位信号线VGH和第二固定电位信号线VGL,第一连接线17与第一固定电位信号线VGH电连接,接收第一固定电位信号线提供的第一固定电压VGH,第二连接线18与第二固定电位信号线VGL电连接,接收第二固定电位信号线VGL提供的第二固定电压VGL。其中,第一固定电位信号线VGH和第二固定电位信号线VGL可以位于显示区1且位于靠近显示区1边缘的一侧,或者也可以位于显示区1的中间位置处。
在本发明实施例中,当移位寄存器5位于显示区1时,如图6所示,图6为本发明实施例所提供的移位寄存器5的一种设置位置示意图,移位寄存器5也可以位于靠近显示区1边缘的一侧。或者,如图7所示,图7为本发明实施例所提供的移位寄存器5的另一种设置位置示意图,移位寄存器5也可以位于显示区1靠近中间的位置处,以减小显示区1中间位置处和左右两边位置处的子像素4所接收到的扫描信号或发光信号的延迟。
在一种可行的实施方式中,参见图5~图7,第一类补偿结构16与第一类连接走线连通设置,即,第一补偿线19与第一连接线17之间彼此连通且电性连接,第二补偿线20与第二连接线18之间彼此连通且电性连接。此时,直接将第一连接线17和第二连接线18由第一显示区2延伸至第二显示区3,将延伸至第二显示区3的这部分连接走线复用为第一补偿线19和第二补偿线20即可。
在一种可行的实施方式中,如图8所示,图8为本发明实施例所提供的恒压信号线21的一种结构示意图,第二显示区3包括用于提供固定电压的恒压信号线21,恒压信号线21的延伸方向和第一类补偿结构16的延伸方向相交,第一类补偿结构16与恒压信号线21电连接。
具体地,恒压信号线21具体可以包括用于传输第一固定电压VGH的第一恒压信号线VGH1和用于传输第二固定电压VGL的第二恒压信号线VGL1。第一补偿线19与第一恒压信号线VGH1电连接,第二补偿线20与第二恒压信号线VGL1电连接。
在该种设置方式中,通过在第二显示区3中设置纵向延伸的恒压信号线21,可以利用恒压信号线21向第一类补偿结构16提供恒压信号,此时,第一类连接走线15和第一类补偿结构16之间无需进行电性连接,二者彼此独立,第一类补偿结构16不会影响第一类连接走线15的负载,进而避免对第一类连接走线15上所传输信号的衰减、延迟等产生影响。
在一种可行的实施方式中,如图9和图10所示,图9为本发明实施例所提供的补偿结构9的另一种结构示意图,图10为本发明实施例所提供的显示面板的又一种膜层结构示意图,连接走线8包括电连接在子单元7之间的第二类连接走线22,在垂直于显示面板所在平面的方向上,第二类连接走线22与至少部分第一数据线Data1交叠。
补偿结构9还包括第二类补偿结构23,在垂直于显示面板所在平面的方向上,第二类补偿结构23至少与第二数据线Data2交叠。
如前所述,移位单元6包括锁存模块10、逻辑模块11和缓冲模块12,其中,锁存模块10与逻辑模块11之间、逻辑模块11与缓冲模块12之间、以及缓冲模块12中的相邻两个互补金属氧化物半导体器件14之间均需通过第二类连接走线22电连接,这部分第二类连接走线22也会与第一数据线Data1发生交叠,进而产生寄生电容。
本发明实施例通过设置第二类补偿结构23,可以利用第二类补偿结构23与第二数据线Data2之间所产生的寄生电容去补偿第二类连接走线22与第一数据线Data1之间所产生的寄生电容,从而对第二数据线Data2补偿后的负载与第一数据线Data1的负载趋于一致,以保证不同数据线Data上所传输的数据信号的延迟程度均一,提高不同位置的子像素4的充电均一性。
在一种可行的实施范式中,如图11所示,图11为本发明实施例所提供的第二类补偿结构23的另一种结构示意图,连接走线8包括用于传输固定电压的第一类连接走线15,在垂直于显示面板所在平面的方向上,第一类连接走线15与第一数据线Data1交叠。补偿结构9包括第一类补偿结构16,第一类补偿结构16接收固定电压,在垂直于显示面板所在平面的方向上,第一类补偿结构16与第二数据线Data2交叠。其中,第二类补偿结构23与第一类补偿结构16电连接。
具体地,如上所述,第一类补偿结构16可以包括用于传输第一固定电压VGH的第一补偿线19和用于传输第二固定电压VGL的第二补偿线20,其中,第二类补偿结构23可以与第一补偿线19和第二补偿线20中的至少一条电连接。
结合图3所示的移位单元6的具体电路结构可知,当移位单元6工作时,电连接在锁存模块10与逻辑模块11之间的第二类连接走线22、电连接在逻辑模块11与缓冲模块12之间第二类连接走线22和电连接在缓冲模块12中相邻两个互补金属氧化物半导体器件14之间的第二类连接走线22用于传输第一固定电压VGH或者第二固定电压VGL。因此,通过令第二类补偿结构23与第一类补偿结构16电连接,可以使第二类补偿结构23上也传输有第一固定电压VGH或者第二固定电压VGL,从而对第二数据线Data2实现更加精确的补偿。
进一步地,再次参见图11,第二类补偿结构23包括凸起补偿部24,在垂直于显示面板所在平面的方向上,凸起补偿部24至少与第二数据线Data2交叠。凸起补偿部24与第一类补偿结构16连通设置,且凸起补偿部24在平行于显示面板所在平面的方向上凸出于第一类补偿结构16。此时,第二类补偿结构23直接凸出于第一类补偿结构16以实现与第一类补偿结构16的电连接,二者连接可靠性更高,且无须再在二者之间设置连接线。
进一步地,如图12所示,图12为本发明实施例所提供的第二类补偿结构23的再一种结构示意图,凸起补偿部24包括多个子补偿部25,多个子补偿部25沿第一类补偿结构16的延伸方向间隔排列,在垂直于显示面板所在平面的方向上,子补偿部25与第二数据线Data2交叠。
通过设置多个间隔设置且面积较小的子补偿部25,可以降低凸起补偿部24对第二数据线Data2以外区域的遮挡,在有效利用凸起补偿部24对第二数据线Data2进行负载补偿的同时,还可避免凸起补偿部24与其它信号线之间交叠产生寄生电容,从而避免对其它信号线上所传输的信号产生影响。
需要强调的是,结合图3所示的移位单元6的具体电路结构可知,移位单元6所包括的多个模块均需要与第一固定电位信号线VGH和第二固定电位信号线VGL电连接,因此,第一类连接走线15需要具有较大的延伸长度,且需要跨过多条第一数据线Data1才能实现与各子单元7与第一固定电位信号线VGH、第二固定电位信号线VGL的电连接。此时,第一类连接走线15除了与第一数据线Data交叠以外,可能还会与其它类型的信号线也发生交叠。因此,在本发明实施例中,通过将第一类补偿结构16也设计为走线结构,可以使第一类补偿结构16与第一类连接走线15结构更加类似,第一类补偿结构16除了与第二数据线Data2发生交叠以外,同样还会与其它类型的信号线也发生交叠,从而对其它信号线的负载也进行有效补偿。
而对于第二类连接走线22来说,第二类连接走线22仅连接在两个子单元7之间,即一条第二类连接走线22只会与一条第一数据线Data1交叠,此时通过将凸起补偿部24设计为多个间隔设置且面积较小的子补偿部25,可以使仅与第二数据线Data2交叠,而不会与其它信号线交叠,使其与第二类连接走线22结构更加类似。
因此,本发明实施例通过对第一类补偿结构16和第二类补偿结构23进行差异化设计,可实现更优的补偿效果。
在一种可行的实施方式中,如图13所示,图13为本发明实施例所提供的第二类补偿结构23的又一种结构示意图,第二类补偿结构23包括第三补偿线26,第三补偿线26与第一类补偿结构16同向延伸且间隔设置,在该种结构中,也可以利用一条单独的第三补偿线26与第二数据线Data2交叠,以补偿第二数据线Data2的负载。
进一步地,再次参见图13,显示面板还包括位于显示区1的电源信号线40,电源信号线40与子像素4电连接,用于向子像素4提供电源信号。此时,第二类补偿结构23也可以与电源信号线40电连接,例如第三补偿线26与电源信号线40电连接,以利用显示区1内原有的信号线为第三补偿线26提供电压信号。
示例性的,电源信号线具体可以包括用于传输正性电源信号线的正性电源信号线PVDD和用于传输负性电源信号线的负性电源信号线PVEE,正性电源信号线PVDD通过横向延伸的第一电源连接线50与像素行中的多个子像素4电连接,负性电源信号线PVEE通过横向延伸的第二电源连接线52与像素行中的多个子像素4电连接。第二类补偿结构23可以包括两条第三补偿线26,其中一条第三补偿线26与正性电源信号线PVDD电连接,另一条第三补偿线26与负性电源信号线PVEE电连接。
或者,如图14所示,图14为本发明实施例所提供的第二类补偿结构23的又一种结构示意图,也可在第二显示区3设置用于提供固定电压的恒压信号线21,例如,恒压信号线21具体可以包括用于传输第一固定电压VGH的第一恒压信号线VGH1和用于传输第二固定电压VGL的第二恒压信号线VGL1。此时,第二类补偿结构23也可以与第一恒压信号线VGH1和/或第二恒压信号线VGL1电连接,接收该类恒压信号线21向其传输的电压。
在一种可行的实施方式中,如图15所示,图15为本发明实施例所提供的第二类补偿结构23的又一种结构示意图,第一数据线Data1包括第一甲数据线Data11和第一乙数据线Data12,在垂直于显示面板所在平面的方向上,与第一甲数据线Data11交叠的第二类连接走线22的数量小于与第一乙数据线Data12交叠的第二类连接走线22的数量;在垂直于显示面板所在平面的方向上,第二类补偿结构23还与第一甲数据线Data11交叠。
由于与第一甲数据线Data11和第一乙数据线Data12交叠的第二类连接走线22的数量不同,因此第一甲数据线Data11和第一乙数据线Data12之间所产生的寄生电容的大小不同,相应的,第一甲数据线Data11和第一乙数据线Data12上所传输数据信号的延迟程度也不相同。本发明实施例通过使第二类补偿结构23还与第一甲数据线Data11交叠,可以利用第二类补偿结构23进一步增大第一甲数据线Data11的负载,进而减小第一甲数据线Data11与第一乙数据线Data12之间的负载差异,提高第一甲数据线Data11和第一乙数据线Data12上所传输数据信号的延迟均一性。
进一步地,如图16所示,图16为本发明实施例所提供的第一甲数据线Data11的一种位置示意图,移位单元6包括锁存模块10、逻辑模块11和缓冲模块12,逻辑模块11电连接在锁存模块10与缓冲模块12之间。锁存模块10和逻辑模块11被划分至不同的子单元7中,部分第一甲数据线Data11位于锁存模块10和逻辑模块11之间。
在移位单元6的版图设计中,逻辑模块11与缓冲模块12之间通过两条第二类连接走线22电连接,而锁存模块10与逻辑模块11之间则仅通过一条连接走线8电连接。对于位于锁存模块10和逻辑模块11之间的这部分第一甲数据线Data11,由于与其交叠的第二类连接走线22的数量较小,因此通过第二类补偿结构23进一步与这部分第一甲数据线Data11交叠,可以更好的补偿这部分第一甲数据线Data11与第一乙数据线Data12之间的负载差异。
进一步地,如图17所示,图17为本发明实施例所提供的第一甲数据线Data11的另一种位置示意图,移位单元6包括锁存模块10、逻辑模块11和缓冲模块12,逻辑模块11电连接在锁存模块10与缓冲模块12之间,缓冲模块12包括多级顺次电连接的缓冲子模块13。不同级缓冲子模块13被划分至不同的子单元7中,部分第一甲数据线Data11位于相邻两个缓冲子模块13之间。
在移位单元6的版图设计中,当缓冲子模块13包括至少两个并联的互补金属氧化物半导体器件14时,缓冲子模块13所处的多个子单元7之间通过两条第二类连接走线22电连接,而不同级缓冲子模块13之间则仅通过一条连接走线8电连接。对于位于相邻两个缓冲子模块13之间的这部分第一甲数据线Data11,由于与其交叠的第二类连接走线22的数量较小,因此通过第二类补偿结构23进一步与这部分第一甲数据线Data11交叠,可以更好的补偿这部分第一甲数据线Data11与第一乙数据线Data12之间的负载差异。
在一种可行的实施方式中,如图18所示,图18为本发明实施例所提供的第二数据线Data2的一种结构示意图,第二数据线Data2包括第一走线段27,在垂直于显示面板所在平面的方向上,第一走线段27与补偿结构9交叠。在垂直于数据线Data延伸方向的方向上,第一走线段27的线宽大于第一数据线Data1的线宽。
在该种结构中,可以通过增大第二数据线Data2与补偿结构9交叠的这部分走线段的线宽的方式,来增大第二数据线Data2与补偿结构9的交叠面积,从而进一步增大第二数据线Data2与补偿结构9之间所产生的寄生电容,以实现对第二数据线Data2的负载进行更大程度的补偿。
需要说明的是,虽然增大第一走线段27的线宽会在一定程度上减小第一走线段27的电阻,但该电阻的减小程度远不及寄生电容增大的程度,因此整体来看,第二数据线Data2的整体负载还是被进一步增大了。
在一种可行的实施方式中,如图19所示,图19为本发明实施例所提供的第二数据线Data2的另一种结构示意图,第二数据线Data2包括第二走线段28,在垂直于显示面板所在平面的方向上,第二走线段28与补偿结构9不交叠。在垂直于数据线Data延伸方向的方向上,第二走线段28的线宽小于第一数据线Data1的线宽。
在该种结构中,可以通过减小第二数据线Data2中不与补偿结构9交叠的这部分走线段的线宽的方式,来增大第二数据线Data2自身的阻抗,从而进一步增大第二数据线Data2的负载,以更大程度地弱化第二数据线Data2与第一数据线Data1之间的负载差异。
在一种可行的实施方式中,如图20所示,图20为本发明实施例所提供的第二数据线Data2的再一种结构示意图,第二数据线Data2包括第三走线段29,在垂直于显示面板所在平面的方向上,第三走线段29与补偿结构9不交叠,且第三走线段29非直线延伸。其中,第三走线段29可以为折线形走线,也可以为波浪形走线。
相较于第一数据线Data1,通过使第二数据线Data2中的第三走线段29呈折线延伸,可以增大第二数据线Data2的走线长度,进而增大第二数据线Data2自身的阻抗,以更大程度地弱化第二数据线Data2与第一数据线Data1之间的负载差异。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种显示装置,如图21所示,图21为本发明实施例所提供的显示装置的一种结构示意图,该显示装置包括上述显示面板100。其中,显示面板100的具体结构已经在上述实施例中进行了详细说明,此处不再赘述。当然,图21所示的显示装置仅仅为示意说明,该显示装置可以是例如LED拼接屏、电影屏幕、远距离观看电子产品等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (18)

1.一种显示面板,其特征在于,包括:
显示区,包括第一显示区和第二显示区;
子像素,位于所述显示区;
数据线,与所述子像素电连接,包括位于所述第一显示区的第一数据线和位于第二显示区的第二数据线;
移位寄存器,位于所述第一显示区,不位于所述第二显示区,包括级联设置的多个移位单元,所述移位单元被拆分为至少两个子单元,一个所述子单元位于一个所述子像素的一侧,且至少两个所述子单元分别位于不同所述子像素的一侧;
连接走线,与所述子单元电连接,在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,所述第一数据线与所述连接走线交叠;
补偿结构,位于所述第二显示区,在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,所述补偿结构与所述第二数据线交叠。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
所述连接走线包括用于传输固定电压的第一类连接走线,在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,所述第一类连接走线与所述第一数据线交叠;
所述补偿结构包括第一类补偿结构,所述第一类补偿结构接收所述固定电压,在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,所述第一类补偿结构与所述第二数据线交叠。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,
所述第一类连接走线包括用于传输第一固定电压的第一连接线和用于传输第二固定电压的第二连接线,在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,所述第一连接线和所述第二连接线分别与所述第一数据线交叠;
所述第一类补偿结构包括接收所述第一固定电压的第一补偿线和接收所述第二固定电压的第二补偿线,在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,所述第一补偿线和所述第二补偿线分别与所述第二数据线交叠。
4.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,
所述第一类补偿结构与所述第一类补偿结构连通设置。
5.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,
所述第二显示区包括用于提供所述固定电压的恒压信号线,所述恒压信号线的延伸方向和所述第一类补偿结构的延伸方向相交,所述第一类补偿结构与所述恒压信号线电连接。
6.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
所述连接走线包括电连接在所述子单元之间的第二类连接走线,在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,所述第二类连接走线与至少部分所述第一数据线交叠;
所述补偿结构还包括第二类补偿结构,在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,所述第二类补偿结构至少与所述第二数据线交叠。
7.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,
所述连接走线包括用于传输固定电压的第一类连接走线,在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,所述第一类连接走线与所述第一数据线交叠;
所述补偿结构包括第一类补偿结构,所述第一类补偿结构接收所述固定电压,在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,所述第一类补偿结构与所述第二数据线交叠;
所述第二类补偿结构与所述第一类补偿结构电连接。
8.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,
所述第二类补偿结构包括凸起补偿部,在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,所述凸起补偿部至少与所述第二数据线交叠;
所述凸起补偿部与所述第一类补偿结构连通设置,且所述凸起补偿部在平行于所述显示面板所在平面的方向上凸出于所述第一类补偿结构。
9.根据权利要求8所述的显示面板,其特征在于,
所述凸起补偿部包括多个子补偿部,多个所述子补偿部沿所述第一类补偿结构的延伸方向排列,在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,所述子补偿部与所述第二数据线交叠。
10.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,
所述第二类补偿结构包括第三补偿线,所述第三补偿线与所述第一类补偿结构同向延伸且间隔设置。
11.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,
所述显示面板还包括位于所述显示区的电源信号线,所述电源信号线与所述子像素电连接;
所述第二类补偿结构与所述电源信号线电连接。
12.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,
所述第一数据线包括第一甲数据线和第一乙数据线,在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,与所述第一甲数据线交叠的所述第二类连接走线的数量小于与所述第一乙数据线交叠的所述第二类连接走线的数量;
在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,所述第二类补偿结构还与所述第一甲数据线交叠。
13.根据权利要求12所述的显示面板,其特征在于,
所述移位单元包括锁存模块、逻辑模块和缓冲模块,所述逻辑模块电连接在所述锁存模块与所述缓冲模块之间;
所述锁存模块和所述逻辑模块被划分至不同的所述子单元中,部分所述第一甲数据线位于所述锁存模块和所述逻辑模块之间。
14.根据权利要求12所述的显示面板,其特征在于,
所述移位单元包括锁存模块、逻辑模块和缓冲模块,所述逻辑模块电连接在所述锁存模块与所述缓冲模块之间,所述缓冲模块包括多级顺次电连接的缓冲子模块;
不同级所述缓冲子模块被划分至不同的所述子单元中,部分所述第一甲数据线位于相邻两个所述缓冲子模块之间。
15.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
所述第二数据线包括第一走线段,在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,所述第一走线段与所述补偿结构交叠;
在垂直于所述数据线延伸方向的方向上,所述第一走线段的线宽大于所述第一数据线的线宽。
16.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
所述第二数据线包括第二走线段,在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,所述第二走线段与所述补偿结构不交叠;
在垂直于所述数据线延伸方向的方向上,所述第二走线段的线宽小于所述第一数据线的线宽。
17.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
所述第二数据线包括第三走线段,在垂直于所述显示面板所在平面的方向上,所述第三走线段与所述补偿结构不交叠;
所述第三走线段非直线延伸。
18.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1~17任一项所述的显示面板。
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