CN115171612A - 显示面板以及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供一种显示面板以及显示装置。涉及显示技术领域,用于解决显示面板不易实现窄边框设计的技术问题。显示面板包括:显示区和围绕至少部分显示区的非显示区;驱动电路组,在第一方向上,显示区设有多个驱动电路组,在第二方向上,每个驱动电路组包括多个像素驱动电路,第一方向与第二方向相交;扫描线,沿第二方向延伸,扫描线用于向相应的像素驱动电路提供扫描信号,其中,在第一方向上,第n个驱动电路组对应设有第n级扫描线以及第n+m级扫描线,其中,n为大于或等于1的整数,m为大于或等于1的整数;转接线,至少部分的转接线设于显示区,在第一方向上,不同的驱动电路组中对应设置的同级扫描线通过转接线电连接。
Description
技术领域
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板以及显示装置。
背景技术
有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode,OLED)显示面板是一种利用有机电致发光材料的自发光原理,实现显示的显示器件。相对于液晶显示器件,有机发光二极管显示面板具有自发光、响应速度快、低压驱动、亮度高、轻薄等诸多优点,因而逐渐成为显示领域的主流。
显示面板包括显示区和非显示区。显示面板包括扫描驱动器和扫描线。扫描线与对应的扫描驱动器电连接。然而,扫描线在非显示区占用较大空间,导致显示面板不易实现窄边框设计。
发明内容
鉴于上述问题,本申请实施例提供一种显示面板以及显示装置,可以有效减小扫描线在非显示区占用的空间,有利于显示面板实现窄边框设计。
为了实现上述目的,本申请实施例提供如下技术方案:
本申请实施例的第一方面提供一种显示面板,其包括:
显示区和围绕至少部分所述显示区的非显示区;
驱动电路组,在第一方向上,所述显示区设置有多个所述驱动电路组,在第二方向上,每个所述驱动电路组包括多个像素驱动电路,所述第一方向与所述第二方向相交;
扫描线,所述扫描线沿所述第二方向延伸,所述扫描线用于向相应的所述像素驱动电路提供扫描信号,其中,在所述第一方向上,第n个所述驱动电路组对应设置有第n级所述扫描线以及第n+m级所述扫描线,其中,n为大于或等于1的整数,m为大于或等于1的整数;
转接线,至少部分的所述转接线设置于所述显示区,在所述第一方向上,不同的所述驱动电路组中对应设置的同级的所述扫描线通过所述转接线电连接。
在一种可能的实现方式中,所述扫描线和所述转接线设置于不同的金属层,从而有利于避免扫描线和转接线之间存在相互干扰的问题。
在一种可能的实现方式中,所述显示面板包括第一金属层、第二金属层和第三金属层,所述扫描线设置于所述第一金属层,所述转接线设置于所述第三金属层。
本申请实施例的转接线可以设置于第三金属层,从而转接线可以与数据线同层设置,有利于降低转接线的加工难度。
在一种可能的实现方式中,沿所述第二方向,多条所述转接线平行设置。
多条转接线相互之间平行设置,有利于在同一金属层设置转接线,便于显示面板中布设转接线,同时也使得转接线排布紧凑、规整,有利于减小占用空间。
在一种可能的实现方式中,所述转接线沿所述第一方向延伸,所述转接线与所述扫描线垂直。
不同驱动电路组对应设置的同级的扫描线通过转接线连接时,由于转接线与扫描线垂直,因此转接线的长度可以为最小值,从而有利于减小转接线的长度,进一步减小转接线占用的空间。
在一种可能的实现方式中,沿所述第一方向,第n个所述驱动电路组对应设置的第n级所述扫描线以及第n+m级所述扫描线平行设置。
每个驱动电路组对应设置的扫描线相互之间平行设置,有利于降低扫描线的布线难度,同时也可以实现扫描线排布紧凑、规整,有利于减小占用空间。
在一种可能的实现方式中,所述显示面板还包括正常发光像素和虚拟像素,所述显示区设置有所述正常发光像素和所述虚拟像素,所述像素驱动电路用于驱动所述正常发光像素发光,沿所述显示面板的层叠方向,所述转接线对应于所述虚拟像素设置。
转接线对应于虚拟像素设置的方式,转接线可以避让开正常发光像素的走线区域,有利于降低转接线的布线难度,同时也避免转接线与正常发光像素相关的走线之间发生干扰的问题。
在一种可能的实现方式中,在所述第二方向上,所述虚拟像素的两侧分别设置有所述正常发光像素。
在一种可能的实现方式中,所述显示面板还包括扫描驱动器,所述扫描驱动器设置于所述非显示区,第n个所述驱动电路组对应设置的第n级所述扫描线连接至第n个所述扫描驱动器,第n+m级所述扫描线连接至第n+m个所述扫描驱动器。
本申请实施例的第二方面提供一种显示装置,其包括如上述的显示面板。
本申请实施例的显示面板以及显示装置,在显示区设置有驱动电路组和对应的扫描线。不同的驱动电路组对应设置的同级的扫描线可以通过转接线实现跨行电连接。至少部分的转接线设置于显示区,从而可以减小转接线占用非显示区的空间,进而可以减小显示面板的非显示区的面积,有利于显示面板实现窄边框设计。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请一实施例提供的像素驱动电路的结构示意图;
图2为本申请一实施例提供的显示面板的结构示意图;
图3为本申请一实施例提供的显示面板的局部结构示意图;
图4为本申请又一实施例提供的显示面板的局部结构示意图;
图5为本申请另一实施例提供的显示面板的局部结构示意图;
图6为本申请再一实施例提供的显示面板的局部结构示意图;
图7为本申请一实施例提供的显示面板的局部剖视结构示意图;
图8为本申请一实施例提供的显示装置的结构示意图。
附图标记说明:
10、显示面板;
20、驱动电路组;
30、像素驱动电路;
40、扫描线;
50、转接线;
60、扫描驱动器;
70、正常发光像素;
80、虚拟像素;
90、第一电极;
100、发光结构层;
110、第二电极;
120、有源层;
130、栅极;
140、源极;
150、漏极;
200、显示装置;
X、第一方向;
Y、第二方向。
具体实施方式
发明人经过长期研究发现,在显示面板中,通常设置有扫描驱动器、多条扫描线、数据驱动器以及多条数据线。扫描驱动器为扫描线提供扫描信号。数据驱动器为数据线提供数据信号data。扫描线可以与数据线交叉设置。扫描线以及数据线用于向像素驱动电路输入相应的信号。显示面板包括显示区以及非显示区。显示区用于向用户提供图像信息。显示区以及非显示区邻接。扫描线的一部分走线可以设置于非显示区,使得非显示区走线的数量较多,密度较大,从而使得非显示区的面积较大,进而导致显示面板不易实现窄边框设计。
可以理解的是,显示面板中的像素驱动电路的电路结构可以如图1所示,该像素驱动电路包括电容Cst、晶体管T1、晶体管T2、晶体管T3、晶体管T4、晶体管T5、晶体管T6以及晶体管T7,即为7T1C电路。
其中,晶体管T1作为驱动晶体管。具体地,晶体管T1的第一极连接晶体管T5的第一极。晶体管T1的第二极连接晶体管T6的第一极。晶体管T1的栅极连接电容Cst的第一极。
晶体管T5的第二极连接电压信号ELVDD。晶体管T5的栅极连接发光控制信号EM。
晶体管T6的第二极连接发光二极管的第一端。晶体管T6的栅极连接发光控制信号EM。
晶体管T2的第一极连接晶体管T1的第一极。晶体管T2的第二极连接数据线Vdata。晶体管T2的栅极连接第二扫描线S2。
晶体管T3的第一极连接晶体管T1的第二极。晶体管T3的第二极连接晶体管T1的栅极。晶体管T3的栅极连接第二扫描线S2。
晶体管T4的第一极连接电容Cst的第一极。晶体管T4的第二极连接初始化信号Vref。晶体管T4的栅极连接第一扫描线S1。
晶体管T7的第一极连接发光二极管的第一端。晶体管T7的第二极连接初始化信号Vref。晶体管T7的栅极连接第三扫描线S3。
电容Cst的第二极连接电压信号ELVDD。发光二极管的第二端连接电压信号ELVSS。
示例性地,像素驱动电路中的晶体管T3以及晶体管T4的半导体层的材料为铟镓锌氧化物(IGZO),而其余的晶体管T1、晶体管T2、晶体管T5、晶体管T6以及晶体管T7的半导体层的材料为多晶硅。
需要说明的是,上述的像素驱动电路的电路结构用于示例性描述,并不对本申请的保护范围形成限定。
针对上述技术问题,本申请提供了一种改进的技术方案,在该技术方案中,显示面板的显示区设置有多个驱动电路组。每个驱动电路组对应设置有不同级的扫描线。需要说明的是,不同级的扫描线指的是扫描线输入扫描信号有时间上的先后顺序。不同的驱动电路组中,对应设置有同级的扫描线。同级的扫描线通过转接线电连接,从而同级的扫描线可以对不同的驱动电路组中相应的像素驱动电路输入扫描信号。需要说明的是,同级的扫描线指的是同一时间用于传输相同扫描信号的扫描线。至少部分的转接线设置于显示区,从而可以减小同级的扫描线之间的连接走线占用非显示区的空间,进而可以减小非显示区的面积,有利于显示面板实现窄边框设计。
为使本申请实施例的目的、技术方案以及优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行进一步地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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他实施例,都属于本申请保护的范围。
图2示意性地显示了本申请一实施例的显示面板的结构。参见图2所示,本申请实施例中,显示面板10具有背光面以及出光面。显示面板10的出光面用于出射光线,以显示图像信息。显示面板10包括显示区AA以及非显示区NA。显示面板10可以通过设置在显示区AA的像素发射的光线形成图像信息。非显示区NA可以为不具有显示功能的区域。非显示区NA围绕至少部分的显示区AA设置。例如,显示区AA的四周均可以设置有非显示区NA,即显示区AA位于非显示区NA所限定的区域内。
在显示面板10尺寸不变的情况下,非显示区NA的面积大小影响显示区AA的面积大小。非显示区NA的面积越小,则显示区AA的面积越大,从而实现显示面板10的窄边框设计,有利于增大显示面板10的显示面积。
图3示意性地显示了本申请的显示面板10的局部结构。参见图3所示,在第一方向X上,显示面板10的显示区AA设置有多个驱动电路组20。在第二方向Y上,每个驱动电路组20包括多个像素驱动电路30。其中,第一方向X和第二方向Y相交,例如,第一方向X和第二方向Y可以相互垂直。示例性地,参见图3所示,第一方向X可以指的是列方向,而第二方向Y可以指的是行方向。像素驱动电路30可以驱动显示面板10中相应的像素发射光线,例如,像素可以发射红光、绿光或蓝光。非显示区NA可以不设置像素。
本申请实施例的显示面板10包括扫描线40。扫描线40用于向相应的像素驱动电路30提供扫描信号。扫描线40可以沿第二方向Y延伸。本申请实施例中,每个驱动电路组20可以对应设置两级扫描线40。两级扫描线40可以在不同的时间向驱动电路组20中的相应像素驱动电路30提供相应的扫描信号。
本申请实施例中,在第一方向X上,第n个驱动电路组20对应设置有第n级扫描线40以及第n+m级扫描线40,其中,n为大于或等于1的整数,m为大于或等于1的整数。
示例性地,参见图3所示,m等于1时,在第一方向X上,第1个驱动电路组20对应设置有第1级扫描线40以及第2级扫描线40,而第2个驱动电路组20对应设置有第2级扫描线40以及第3级扫描线40,第3个驱动电路组20对应设置有第3级扫描线40以及第4级扫描线40,其余的驱动电路组20,以此类推。
示例性地,图4示意性地显示了本申请的显示面板10的局部结构。参见图4所示,m等于2时,在第一方向X上,第1个驱动电路组20对应设置有第1级扫描线40以及第3级扫描线40,而第2个驱动电路组20对应设置有第2级扫描线40以及第4级扫描线40,第3个驱动电路组20对应设置有第3级扫描线40以及第5级扫描线40,其余的驱动电路组20,以此类推。
示例性地,图5示意性地显示了本申请的显示面板10的局部结构。参见图5所示,m等于12时,在第一方向X上,第1个驱动电路组20对应设置有第1级扫描线40以及第13级扫描线40,而第2个驱动电路组20对应设置有第2级扫描线40以及第14级扫描线40,第3个驱动电路组20对应设置有第3级扫描线40以及第15级扫描线40,其余的驱动电路组20,以此类推。
在一些示例中,m的取值范围可以为9至12。
本申请实施例中,由于每个驱动电路组20包括不同级的扫描线40,因此扫描线40可以提前对相应的像素驱动电路30进行复位,从而实现错级复位,将复位时间相比数据信号data输入时间提前m个行周期,例如9至12个行周期,有利于延长作用于驱动晶体管的栅极的复位时长,改善复位效果,提升显示面板10的显示效果。
参见图5所示,本申请实施例的显示面板10还包括转接线50。至少部分的转接线50设置于显示区AA。示例性地,转接线50整体可以设置于显示区AA。在第一方向X上,不同的驱动电路组20中对应设置的同级的扫描线40可以通过转接线50电连接,从而不同的驱动电路组20对应设置的同级的扫描线40可以用于传输相同的扫描信号,以同时向对应的驱动电路组20输入相同的扫描信号。
本申请实施例的显示面板10,在显示区AA设置有驱动电路组20以及对应的扫描线40。不同的驱动电路组20对应设置的同级的扫描线40可以通过转接线50实现跨行电连接。至少部分的转接线50设置于显示区AA,从而可以减小转接线50占用非显示区NA的空间,进而可以减小显示面板10的非显示区NA的面积,有利于显示面板10实现窄边框设计。
在一些可实现的方式中,扫描线40以及转接线50可以设置于不同的金属层,即不同驱动电路组20对应设置的同级扫描线40均与转接线50位于不同的金属层,从而有利于避免扫描线40和转接线50之间存在相互干扰的问题。
在一些示例中,显示面板10可以包括衬底、第一金属层(M1)、第二金属层(M2)以及第三金属层(M3)。第一金属层(M1)、第二金属层(M2)以及第三金属层(M3)中,任意相邻两个金属层之间可以设置有绝缘层。本申请实施例的扫描线40可以设置于第一金属层(M1)。
在一些示例中,第三金属层(M3)可以用于设置数据线Vdata(图中未示出)。数据线用于提供数据信号data。数据线可以沿第一方向X延伸。扫描线40可以与数据线相交设置。本申请实施例的转接线50可以设置于第三金属层(M3),从而转接线50可以与数据线同层设置,有利于简化加工工艺,降低转接线50的加工难度。
示例性地,设置于第三金属层(M3)的转接线50可以通过绝缘层上的过孔与设置于第一金属层(M1)的扫描线40实现电连接。
在一些可实现的方式中,参见图3至图5所示,沿第二方向Y,多条转接线50可以平行设置。相邻两条转接线50之间具有间距。多条转接线50相互之间平行设置,有利于在同一金属层设置转接线50,便于显示面板10中布设转接线50,同时也使得转接线50排布紧凑、规整,有利于减小占用空间。
在一些示例中,沿第二方向Y,多条转接线50中,各个相邻的两条转接线50之间的垂直间距可以相等。
在一些示例中,参见图3至图5所示,转接线50可以沿第一方向X延伸。转接线50与扫描线40之间可以相互垂直。不同驱动电路组20对应设置的同级的扫描线40通过转接线50连接时,由于转接线50与扫描线40垂直,因此转接线50的长度可以为最小值,从而有利于减小转接线50的长度,进一步减小转接线50占用的空间。
示例性地,扫描线40与数据线相互之间可以垂直设置。转接线50与数据线相互之间可以平行设置,从而显示面板10中同一金属层布设转接线50以及数据线,有利于降低布线难度,同时也使得转接线50以及数据线排布紧凑、规整,有利于减小占用空间。转接线50和数据线之间不重叠,有利于避免转接线50和数据线之间产生干扰的问题。
在一些可实现的方式中,参见图3至图5所示,沿第一方向X,第n个驱动电路组20对应设置的第n级扫描线40以及第n+m级扫描线40平行设置。示例性地,m等于12时,第1个驱动电路组20对应设置的第1级扫描线40以及第13级扫描线40平行设置。每个驱动电路组20对应设置的扫描线40相互之间平行设置,有利于降低扫描线40的布线难度,同时也可以实现扫描线40排布紧凑、规整,有利于减小占用空间。
在一些可实现的方式中,参见图3至图5所示,显示面板10还包括扫描驱动器60。扫描驱动器60可以设置于非显示区NA。第n个驱动电路组20对应设置的第n级扫描线40连接至第n个扫描驱动器60,而第n+m级扫描线40连接至第n+m个扫描驱动器60。
示例性地,参见图3所示,m等于1时,第1个驱动电路组20对应设置的第1级扫描线40连接至第1个扫描驱动器60,第2级扫描线40连接至第2个扫描驱动器60,而第2个驱动电路组20对应设置的第2级扫描线40连接至第2个扫描驱动器60,第3级扫描线40连接至第3个扫描驱动器60,其它相应的驱动电路组20、扫描线40以及扫描驱动器60,可以以此类推,这里不再赘述。示例性地,第1个扫描驱动器60对应的第2级扫描线40与第2个扫描驱动器60对应的第2级扫描线40通过转接线50电连接。
示例性地,参见图5所示,m等于12时,第1个驱动电路组20对应设置的第1级扫描线40连接至第1个扫描驱动器60,第13级扫描线40连接至第13个扫描驱动器60,而第2个驱动电路组20对应设置的第2级扫描线40连接至第2个扫描驱动器60,第14级扫描线40连接至第14个扫描驱动器60,其它相应的驱动电路组20、扫描线40以及扫描驱动器60,可以以此类推。
在一些可实现的方式中,图6示意性地显示了本申请的显示面板10的局部结构。图7示意性地显示了本申请实施例的显示面板10的局部剖视结构。参见图6和图7所示,显示面板10还包括正常发光像素70以及虚拟像素80。显示区AA设置有正常发光像素70以及虚拟像素80。需要说明的是,正常发光像素70指的是像素驱动电路30驱动下可以正常发出光线的像素。虚拟像素80指的是不用于发出光线的像素。
示例性地,正常发光像素70可以包括第一电极90、发光结构层100以及第二电极110。像素驱动电路30用于驱动正常发光像素70发光。虚拟像素80可以不包括第一电极90以及发光结构层100。第一电极90可以指的是阳极,而第二电极110可以指的是阴极。
沿显示面板10的层叠方向,转接线50对应于虚拟像素80设置。转接线50对应于虚拟像素80设置的方式,转接线50可以避让开正常发光像素70的走线区域,有利于降低转接线50的布线难度,同时也避免转接线50与正常发光像素70相关的走线之间发生干扰的问题。
在一些示例中,正常发光像素70对应设置的晶体管包括有源层120、栅极130、源极140以及漏极150。正常发光像素70的第一电极90与晶体管的漏极150电连接。
在一些示例中,参见图7所示,转接线50设置于第三金属层(M3)的实施例中,对应转接线50的虚拟像素80可以不设置晶体管的源极140以及漏极150,从而避免因源极140、漏极150以及转接线50均位于第三金属层(M3)而导致转接线50布线难度较大的问题。
在一些示例中,参见图6和图7所示,在第二方向Y上,虚拟像素80的两侧分别设置有正常发光像素70。虚拟像素80的两侧的正常发光像素70发出的光线可以用于形成图像信息。
图8示意性地显示了本申请实施例的显示装置200的结构。参见图8所示,本申请另一方面提供了一种显示装置200,其包括上述实施例的显示面板10。本申请的显示装置200可以是手机、电脑、平板电脑、显示器或智能穿戴设备等具有显示功能的电子设备。
本说明书中各实施例或实施方式采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分相互参见即可。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施方式”、“一些实施方式”、“示意性实施方式”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合实施方式或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施方式或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施方式或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施方式或示例中以合适的方式结合。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,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申请各实施例技术方案的范围。
Claims (10)
1.一种显示面板,其特征在于,包括:
显示区和围绕至少部分所述显示区的非显示区;
驱动电路组,在第一方向上,所述显示区设置有多个所述驱动电路组,在第二方向上,每个所述驱动电路组包括多个像素驱动电路,所述第一方向与所述第二方向相交;
扫描线,所述扫描线沿所述第二方向延伸,所述扫描线用于向相应的所述像素驱动电路提供扫描信号,其中,在所述第一方向上,第n个所述驱动电路组对应设置有第n级所述扫描线以及第n+m级所述扫描线,其中,n为大于或等于1的整数,m为大于或等于1的整数;
转接线,至少部分的所述转接线设置于所述显示区,在所述第一方向上,不同的所述驱动电路组中对应设置的同级的所述扫描线通过所述转接线电连接。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述扫描线和所述转接线设置于不同的金属层。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板包括第一金属层、第二金属层和第三金属层,所述扫描线设置于所述第一金属层,所述转接线设置于所述第三金属层。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,沿所述第二方向,多条所述转接线平行设置。
5.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,所述转接线沿所述第一方向延伸,所述转接线与所述扫描线垂直。
6.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,沿所述第一方向,第n个所述驱动电路组对应设置的第n级所述扫描线以及第n+m级所述扫描线平行设置。
7.根据权利要求1至6任一项所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括正常发光像素和虚拟像素,所述显示区设置有所述正常发光像素和所述虚拟像素,所述像素驱动电路用于驱动所述正常发光像素发光,沿所述显示面板的层叠方向,所述转接线对应于所述虚拟像素设置。
8.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,在所述第二方向上,所述虚拟像素的两侧分别设置有所述正常发光像素。
9.根据权利要求1至6任一项所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括扫描驱动器,所述扫描驱动器设置于所述非显示区,第n个所述驱动电路组对应设置的第n级所述扫描线连接至第n个所述扫描驱动器,第n+m级所述扫描线连接至第n+m个所述扫描驱动器。
10.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1至9任一项所述的显示面板。
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