CN115188796A - 一种显示面板及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种显示面板及显示装置,显示面板的显示区包括光学部件区和常规显示区,并且光学部件区和常规显示区均包括发光器件,使得显示区的面积更大,满足全屏显示趋势。并且,在本发明中第一像素电路包括与第一驱动晶体管的栅极电连接的第一存储电容,第二像素电路包括与第二驱动晶体管的栅极电连接的第二存储电容,其中,第一存储电容的电容量大于第二存储电容的电容量,能够保证第一存储电容对第一驱动晶体管的栅极的电位保持能力高,进而提高了显示面板的显示效果。

Description

一种显示面板及显示装置
本申请为申请日为2020年07月28日,申请号为202010738054.3,发明创造名称为“一种显示面板及显示装置”的分案申请。
技术领域
本发明涉及显示技术领域,更为具体地说,涉及一种显示面板及显示装置。
背景技术
随着显示技术的不断发展,消费者对于显示面板的要求不断提升,各类显示面板层出不穷,并得到了飞速的发展,如液晶显示面板、有机发光显示面板等,在此基础上,3D显示、触控显示、曲面显示、超高分辨率显示以及防窥显示等显示技术不断涌现,以满足消费者的需求。
近年来显示面板除了传统的信息展示等作用外,在外形上的要求也在逐步提升,更大屏占比是未来市场的趋势,因而具有屏下摄像头结构的显示面板备受消费者青睐。在具有屏下摄像头结构的显示面板中,摄像头设置于显示面板的显示区域下方,光线可穿过显示面板的显示区域射向摄像头,以使摄像头拍摄到画面,然而在显示面板中设置屏下摄像头结构,使得显示面板的显示效果变差。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种显示面板及显示装置,有效解决相关技术存在的技术问题,提高了显示面板在光学部件区处的色度均一性,进而提高了显示面板的显示效果。
为实现上述目的,本发明提供的技术方案如下:
一种显示面板,包括:
多个像素,所述多个像素包括第一像素和第二像素,所述第一像素包括相互连接的第一发光器件和第一像素电路,且所述第一像素电路包括第一驱动晶体管,所述第二像素包括相互连接的第二发光器件和第二像素电路,且所述第二像素电路包括第二驱动晶体管;
显示区,所述显示区包括光学部件区和常规显示区,所述第一发光器件位于所述光学部件区,所述第二发光器件位于所述常规显示区;
所述第一像素电路包括与所述第一驱动晶体管的栅极电连接的第一存储电容,所述第二像素电路包括与所述第二驱动晶体管的栅极电连接的第二存储电容,其中,所述第一存储电容的电容量大于所述第二存储电容的电容量。
相应的,基于同一发明构思,本发明还提供了一种显示装置,所述显示装置包括上述的显示面板。
相较于相关技术,本发明提供的技术方案至少具有以下优点:
本发明提供了一种显示面板及显示装置,显示面板的显示区包括光学部件区和常规显示区,并且光学部件区和常规显示区均包括发光器件,使得显示区的面积更大,满足全屏显示趋势。并且,在本发明中第一像素电路包括与第一驱动晶体管的栅极电连接的第一存储电容,第二像素电路包括与第二驱动晶体管的栅极电连接的第二存储电容,其中,第一存储电容的电容量大于第二存储电容的电容量,能够保证第一存储电容对第一驱动晶体管的栅极的电位保持能力高,进而提高了显示面板的显示效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或相关技术中的技术方案,下面将对实施例或相关技术描述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,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种显示面板的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种显示装置的结构示意图;
图3为本发明实施例提供的另一种显示面板的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的一种像素电路的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的一种时序图;
图6为本发明实施例提供的另一种像素电路的结构示意图;
图7为本发明实施例提供的另一种时序图;
图8为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图9为本发明实施例提供的一种晶体管的沟道的结构示意图;
图10为本发明实施例提供的另一种晶体管的沟道的结构示意图;
图11为本发明实施例提供的一种显示装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,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。
正如背景技术所述,近年来显示面板除了传统的信息展示等作用外,在外形上的要求也在逐步提升,更大屏占比是未来市场的趋势,因而具有屏下摄像头结构的显示面板备受消费者青睐。在具有屏下摄像头结构的显示面板中,摄像头设置于显示面板的显示区域下方,光线可穿过显示面板的显示区域射向摄像头,以使摄像头拍摄到画面,然而在显示面板中设置屏下摄像头结构,使得显示面板的显示效果变差。
基于此,本发明实施例提供了一种显示面板及显示装置,有效解决相关技术存在的技术问题,提高了显示面板在光学部件区处的色度均一性,进而提高了显示面板的显示效果。
为实现上述目的,本发明实施例提供的技术方案如下,具体结合图1至图11对本发明实施例提供的技术方案进行详细的描述。
参考图1所示,为本发明实施例提供的一种显示面板的结构示意图,其中,本发明实施例提供的显示面板包括:
多个像素,所述多个像素包括第一像素和第二像素,所述第一像素包括相互连接的第一发光器件110和第一像素电路120,且所述第一像素电路120包括第一驱动晶体管,所述第二像素包括相互连接的第二发光器件210和第二像素电路220,且所述第二像素电路220包括第二驱动晶体管。
显示区,所述显示区包括光学部件区101和常规显示区102,所述第一发光器件110位于所述光学部件区101,所述第二发光器件210位于所述常规显示区102,所述光学部件区101的发光器件密度小于所述常规显示区102的发光器件密度。
所述第一像素包括第一蓝色像素b1、第一红色像素r1和第一绿色像素g1,所述第一蓝色像素b1相应的第一驱动晶体管的宽长比为R1,所述第一红色像素r1相应的第一驱动晶体管的宽长比为R2,所述第一绿色像素g1相应的第一驱动晶体管的宽长比为R3,其中,R1>R2>0和/或R1>R3>0。
需要说明的是,本发明实施例提供的光学部件区可以设置有摄像头等光学部件,对此本发明不做具体限制,需要根据实际应用进行具体设计。如图2所示的显示装置结构示意图,其中显示装置包括显示面板1和光学器件2,其中显示面板1包括光学部件区101,在显示面板1的非出光侧设置该光学器件2,且光学器件2对应设置于光学部件区101处。可选的,光学器件2可以为摄像头。
可以理解的,本发明实施例提供的显示面板的显示区包括光学部件区和常规显示区,并且光学部件区和常规显示区均包括发光器件,使得显示区的面积更大,满足全屏显示趋势。并且,在本发明实施例提供的光学部件区处,第一蓝色像素相应的第一驱动晶体管的宽长比大于第一红色像素相应的第一驱动晶体管的宽长比,和/或第一蓝色像素相应的第一驱动晶体管的宽长比大于第一绿色像素相应的第一驱动晶体管的宽长比;即本发明实施例提供的光学部件区处,第一蓝色像素相应的第一驱动晶体管的宽长比大于第一红色像素相应的第一驱动晶体管的宽长比;或者,本发明实施例提供的光学部件区处,第一蓝色像素相应的第一驱动晶体管的宽长比大于第一绿色像素相应的第一驱动晶体管的宽长比;或者,本发明实施例提供的光学部件区处,第一蓝色像素相应的第一驱动晶体管的宽长比大于第一红色像素相应的第一驱动晶体管的宽长比,同时第一蓝色像素相应的第一驱动晶体管的宽长比大于第一绿色像素相应的第一驱动晶体管的宽长比。进而,通过采用提高第一蓝色像素相应的第一驱动晶体管的宽长比的方式,以此提高第一蓝色像素的发光效率,达到提高显示面板在光学部件区处的色度均一性的目的,进而提高了显示面板的显示效果。
具体晶体管的饱和区电流I的计算公式为:
I=(1/2)Un*Cox*(W/L)*(|Vgs|-|Vth|)2
其中,Un为晶体管沟道电子的迁移率,Cox为晶体管单位面积栅氧化层的电容,W/L为晶体管沟道宽长比,Vgs为晶体管栅源电压,Vth为晶体管阈值电压。根据晶体管的饱和区电流I的计算公式可知,增大晶体管的宽长比W/L能够提高晶体管的饱和区电流I,进而能够提高与晶体管电连接的发光器件的发光效率。如下表1所示一晶体管的试验数据:
W/L宽长比(沟道宽和长的单位为um) 电流I 工作区
3/30 74nA 饱和区
12/22 298nA 饱和区
17/13 299nA 饱和区
表1
通过表1可知在晶体管的宽长比越大时,其工作在饱和区时电流越大。以及如下表2所示显示面板不同显示画面的色偏值的试验数据,其中表2中对比例1中蓝色像素、红色像素和绿色像素对应驱动晶体管的宽长比为3um/19.435um,及对比例2中红色像素和绿色像素对应驱动晶体管的宽长比为3um/19.435um,且蓝色像素对应驱动晶体管的宽长比为3um/12um:
显示画面 对比例1的色偏值 对比例2的色偏值
32灰阶白画面 0.0110 0.00091
64灰阶白画面 0.0089 0.00067
127灰阶白画面 0.0075 0.00053
255灰阶白画面 0.0067 0.00051
255灰阶红色画面 0.0049 0.00015
255灰阶绿色画面 0.0034 0.00014
255灰阶蓝色画面 0.0056 0.00022
表2
通过表2可知在蓝色像素对应驱动晶体管的宽长比更大时,显示面板所显示画面的色偏值会减小。故而结合表1和表2的试验数据可知,在本发明实施例增大第一蓝色像素相应第一驱动晶体管的宽长比的基础上,能够提高第一蓝色像素相应第一发光器件的发光效率;并且在提高第一蓝色像素相应第一发光器件的发光效率基础上,能够达到提高显示面板在光学部件区处的色度均一性的目的,进而提高了显示面板的显示效果。
在本发明一实施例中,本发明所提供的2≤R1/R2≤4,2≤R1/R3≤4,即本发明提供的所述第一蓝色像素相应第一驱动晶体管的宽长比R1,与所述第一红色像素相应第一驱动晶体管的宽长比R2和所述第一绿色像素相应驱动晶体管的宽长R3比中任意一宽长比的比值不小于2且不大于4。以及,本发明实施例提供的所述第一红色像素相应第一驱动晶体管的沟道宽度为W2,所述第一绿色像素相应第一驱动晶体管的沟道宽度为W3,所述第一红色像素相应第一驱动晶体管的沟道长度为L2,所述第一绿色像素相应第一驱动晶体管的沟道长度为L3,其中,|W2-W3|≤0.5μm,|L2-L3|≤0.5μm。其中,通过优化第一蓝色像素、第一红色像素和第一绿色像素各自相应第一驱动晶体管的宽长比的比例限定及尺寸限定,保证显示面板在光学部件区处的色度均一性的效果高。
如图1所示,本发明实施例提供的第一发光器件110和第一像素电路120均可以设置于光学部件区101处。或者本发明实施例提供的第一发光器件可以设置于光学部件区处,而与第一发光器件相连的第一像素电路可以设置于常规显示区;具体参考图3所示,为本发明实施例提供的显示面板包括显示区,显示区包括光学部件区101和常规显示区102,其中第一发光器件110位于光学部件区101,而与第一发光器件110相连的第一像素电路120则位于光学部件区101之外,进而能够进一步提高光学部件区的透光面积,保证显示面板设置于光学部件区处器件的效果高。可选地,与第一发光器件110相连的第一像素电路120位于常规显示区102和光学部件区101之间。
本发明实施例提供的像素驱动电路与发光器件电连接(即第一像素驱动电路与第一发光器件电连接,及第二像素驱动电路与第二发光器件电连接),其中像素驱动电路除了包括驱动晶体管外,其还包括多个其他晶体管及电容,通过所有的晶体管和电容相互配合工作以为发光器件提供驱动电流,进而发光器件发出响应该驱动电流的光。本发明实施例提供的第一像素驱动电路和第二像素驱动电路的电路组成可以相同,参考图4所示,为本发明实施例提供的一种像素驱动电路的结构示意图,像素驱动电路包括:驱动晶体管T0,与驱动晶体管T0电连接的复位模块10、数据写入模块20、控制发光模块30和存储模块40。其中,复位模块10用于将第一参考电压Vref1传输至驱动晶体管T0的栅极,以对驱动晶体管T0的栅极电位进行复位;数据写入模块20用于将数据电压Vdata写入驱动晶体管T0的第一端;控制发光模块30用于将驱动晶体管T0生成的驱动电流传输至发光器件50,以使发光器件50发出响应驱动电流的光;及存储模块40用于保持驱动晶体管T0的栅极处电压。可选地,本发明实施例所提供的显示面板为有机发光显示面板。可选地,本发明实施例所提供的晶体管均为薄膜晶体管。
如图4所示,本发明实施例提供的复位模块10包括复位晶体管T1,复位晶体管T1的第一端接入第一参考电压Vref1,复位晶体管T1的栅极电连接第一控制信号S1,复位晶体管T1的第二端电连接驱动晶体管T0的栅极。数据写入模块20包括第一数据写入晶体管T2和第二数据写入晶体管T3,第一数据写入晶体管T2和第二数据写入晶体管T3的栅极均电连接第二控制信号S2,第一数据写入晶体管T2的第一端接入数据电压Vdata,第一数据写入晶体管T2的第二端电连接驱动晶体管T0的第一端;第二数据写入晶体管T3的第一端电连接驱动晶体管T0的栅极,第二数据写入晶体管T3的第二端电连接驱动晶体管T0的第二端;控制发光模块30包括第一控制发光晶体管T4和第二控制发光晶体管T5,第一控制发光晶体管T4和第二控制发光晶体管T5的栅极均电连接第三控制信号S3,第一控制发光晶体管T4的第一端接入第一电压,第一控制发光晶体管T4的第二端电连接驱动晶体管T0的第一端,第二控制发光晶体管T5的第一端电连接驱动晶体管T0的第二端,第二控制发光晶体管T5的第二端电连接发光器件50的第一端,发光器件50的第二端接入第二电压V2;及存储模块40包括存储电容C,存储电容C的第一极板接入第一电压V1,存储电容C的第二极板电连接驱动晶体管T0的栅极。
结合图4和图5所示,图5为本发明实施例提供的一种时序图,其中本发明实施例以像素电路所有晶体管为P型晶体管为例进行说明(即晶体管的栅极连接的控制信号为低电平时晶体管导通,且控制信号为高电平时晶体管截止),其中本发明实施例提供的像素驱动电路的工作过程包括依次进行的复位阶段M1、数据写入阶段M2和发光阶段M3:
在复位阶段M1,复位晶体管T1导通而将第一参考电压Vref1传输至驱动晶体管T0的栅极,此时数据写入模块20和控制发光模块30的晶体管均截止;其中第一参考电压Vref1为能够控制驱动晶体管T0导通的电压。
在数据写入阶段M2,控制发光模块30的晶体管和复位晶体管T1均截止。而第一数据写入晶体管T2和第二数据写入晶体管T3导通,第一数据写入晶体管T2将数据电压Vdata输出至驱动晶体管T0的第一端,而第二数据写入晶体管T3将驱动晶体管T0的栅极和第二端相连通。
在发光阶段M3,数据写入模块20的晶体管和复位晶体管T1均截止。而第一控制发光晶体管T4和第二控制发光晶体管T5导通,以形成第一电压V1、第一控制发光晶体管T4、驱动晶体管T0、第二控制发光晶体管T5、发光器件50和第二电压V2的通路,驱动晶体管T0生成的驱动电流被传输至发光器件50,发光器件50发出响应驱动电流的光。
进一步的,本发明实施例提供的像素电路还可以包括一黑态保持模块,参考图6所示,为本发明实施例提供的另一种像素电路的结构示意图,其中,像素电路还包括一与发光器件电连接的黑态保持模块60,黑态保持模块60用于将第二参考电压Vref2传输至发光器件50,以控制发光器件50在发光阶段外保持黑态熄灭状态。具体如图6所示,本发明实施例提供的黑态保持模块60包括一黑态保持晶体管T6,黑态保持晶体管T6的栅极电连接第四控制信号S4,黑态保持晶体管T6的第一端接入第二参考信号Vref2,及黑态保持晶体管T6的第二端电连接发光器件50的第一端。其中本发明图6所示像素电路包括与图4所示像素电路相同的复位阶段M1、数据写入阶段M2和发光阶段M3,如图7所示本发明实施例提供的另一种时序图,其中在复位阶段M1和数据写入阶段M2,黑态保持晶体管T6被第四控制信号S4控制为导通,进而黑态保持晶体管T6将第二参考电压Vref2传输至发光器件50的第一端,以控制发光器件50保持为黑态熄灭状态,避免在复位阶段和数据写入阶段出现黑态不暗的情况。以及在发光阶段M3,黑态保持晶体管T6被第四控制信号S4控制为截止,保证发光器件50的正常发光。
需要说明的是,本发明实施例对上述像素电路的具体电路不做具体限制,在本发明其他实施例中还可以为其他电路连接结构。以及本发明实施例对提供的驱动晶体管、复位晶体管、数据写入晶体管、控制发光晶体管和黑态保持晶体管均可以为P型薄膜晶体管,或者驱动晶体管、复位晶体管、数据写入晶体管、控制发光晶体管和黑态保持晶体管还均可以为N型薄膜晶体管;以及本发明实施例提供的第一电压为阳极电压端提供的电压,而第二电压为阴极电压端提供的电压;及发光器件可以为发光二极管等,对此本发明不做具体限制。
进一步的,本发明还可以进一步对第一像素电路和/或第二像素电路中晶体管、存储电容等组成前进进行优化设计,以提高像素电路的性能,及提高显示面板的显示效果。具体的本发明实施例提供的所述第一像素电路包括与所述第一驱动晶体管电连接的复位模块、数据写入模块和控制发光模块,所述复位模块包括至少一个与所述第一驱动晶体管电连接的复位晶体管,所述数据写入模块包括至少一个与所述第一驱动晶体管电连接的数据写入晶体管,所述控制发光模块包括至少一个与所述第一驱动晶体管电连接的控制发光晶体管。其中,本发明实施例提供的所述第一像素电路相应控制发光晶体管的宽长比,大于同一所述第一像素电路中复位晶体管和数据写入晶体管的宽长比。
以及,本发明实施例提供的所述第一像素电路还包括与所述第一发光器件电连接的黑态保持模块,所述黑态保持模块包括至少一个与所述第一发光器件电连接的黑态保持晶体管;所述第一像素电路相应控制发光晶体管的宽长比,大于同一所述第一像素电路中黑态保持晶体管的宽长比。
可以理解的,本发明实施例提供的控制发光模块用于控制第一驱动晶体管生成的驱动电流传输至第一发光器件,进而发光器件能够发出响应驱动电流的光。其中控制发光模块的控制发光晶体管与第一驱动晶体管相串联,使得控制发光晶体管所传输的电流较大,本发明实施例通过将第一像素电路中的控制发光晶体管的宽长比,制作为大于该第一像素电路中复位晶体管、数据写入晶体管和黑态保持晶体管的宽长比,进而能够改善控制发光晶体管的稳定性,提高第一像素电路的稳定性。可选的,本发明实施例提供的所述第一像素电路相应控制发光晶体管的宽长比为Rk,其中,4≤Rk≤6。
在本发明一实施例中,本发明实施例提供的所述第一蓝色像素相应控制发光晶体管的宽长比为Rk1,所述第一红色像素相应控制发光晶体管的宽长比为Rk2,所述第一绿色像素相应控制发光晶体管的宽长比为Rk3;其中,R1>R2>0时,Rk1>Rk2>0;及R1>R3>0时,Rk1>Rk3>0。
可以理解的,本发明实施例提供的第一蓝色像素相应第一驱动晶体管的宽长比大于第一红色像素相应第一驱动晶体管的宽长比,和/或第一蓝色像素相应第一驱动晶体管的宽长比大于第一绿色像素相应第一驱动晶体管的宽长比;进而在第一蓝色像素相应第一驱动晶体管的宽长比大于第一红色像素相应第一驱动晶体管的宽长比时,将第一蓝色像素相应控制发光晶体管的宽长比制作为大于第一红色像素相应控制发光晶体管的宽长比,及在第一蓝色像素相应第一驱动晶体管的宽长比大于第一绿色像素相应第一驱动晶体管的宽长比时,将第一蓝色像素相应控制发光晶体管的宽长比制作为大于第一绿色像素相应控制发光晶体管的宽长比,使得第一蓝色像素相应控制发光晶体管传输更大电流的基础上,进一步提高第一蓝色像素相应第一像素电路的稳定性。
在本发明一实施例中,本发明提供的所述第一像素电路包括与所述第一驱动晶体管的栅极电连接的第一存储电容;所述第二像素电路包括与所述第二驱动晶体管的栅极电连接的第二存储电容;所述第一存储电容的电容量大于所述第二存储电容的电容量。
可以理解的,本发明实施例提供的常规显示区的发光器件密度大于光学部件区的发光器件密度,为了提高光学部件区处的显示亮度,往往需要提高第一驱动晶体管所产生的驱动电流,进而通过提高驱动电流以达到提高第一发光器件的发光效率的目的;即在相同灰阶且相同颜色像素条件下,所述第一发光器件的驱动电流与所述第二发光器件的驱动电流的比值,为所述常规显示区的发光器件密度与所述光学部件区的发光器件密度的比值。进而,本发明实施例提供的第一存储电容的电容量制作为大于第二存储电容的电容量,能够保证第一存储电容对第一驱动晶体管的栅极的电位保持能力高,进而在保证显示面板的整体亮度均一性高的基础上,保证第一像素电路的稳定性高。可选的,本发明实施例提供的所述第一存储电容的电容量为C1,所述第二存储电容的电容量为C2,其中,2≤C1/C2≤4。
在本发明一实施例中,如图1所示,本发明提供的所述第二像素包括第二蓝色像素b2、第二红色像素r2和第二绿色像素g2,所述第二蓝色像素b2相应的第二驱动晶体管的宽长比为R1’,所述第二红色像素r2相应的第二驱动晶体管的宽长比为R2’,所述第二绿色像素g2相应的第二驱动晶体管的宽长比为R3’,其中,R1’>R2’>0和/或R1’>R3’>0。
可以理解的,在本发明实施例提供的常规显示区处,第二蓝色像素相应的第二驱动晶体管的宽长比大于第二红色像素相应的第二驱动晶体管的宽长比,和/或第二蓝色像素相应的第二驱动晶体管的宽长比大于第二绿色像素相应的第二驱动晶体管的宽长比;即本发明实施例提供的常规显示区处,第二蓝色像素相应的第二驱动晶体管的宽长比大于第二红色像素相应的第二驱动晶体管的宽长比;或者,本发明实施例提供的常规显示区处,第二蓝色像素相应的第二驱动晶体管的宽长比大于第二绿色像素相应的第二驱动晶体管的宽长比;或者,本发明实施例提供的常规显示区处,第二蓝色像素相应的第二驱动晶体管的宽长比大于第二红色像素相应的第二驱动晶体管的宽长比,同时第二蓝色像素相应的第二驱动晶体管的宽长比大于第二绿色像素相应的第二驱动晶体管的宽长比。进而,通过采用提高第二蓝色像素相应的第二驱动晶体管的宽长比的方式,以此提高第二蓝色像素的发光效率,达到提高显示面板在常规显示区处的色度均一性的目的,保证显示面板在常规显示区和光学部件区处的色度均一性高,进一步提高了显示面板的显示效果。可选的,本发明实施例提供的所述第二红色像素相应第二驱动晶体管的沟道宽度为W2’,所述第二绿色像素相应第二驱动晶体管的沟道宽度为W3’,所述第二红色像素相应第二驱动晶体管的沟道长度为L2’,所述第二绿色像素相应第二驱动晶体管的沟道长度为L3’,其中,|W2’-W3’|≤0.5μm,|L2’-L3’|≤0.5μm。
进一步的,在R1’>R2’>0时,第二蓝色像素的控制发光晶体管的宽长比大于第二红色像素的控制发光晶体管的宽长比;及在R1’>R3’>0时,第二蓝色像素的控制发光晶体管的宽长比大于第二绿色像素的控制发光晶体管的宽长比。
在本发明一实施例中,本发明提供的所述第一蓝色像素相应第一驱动晶体管的宽长比,大于所述第二蓝色像素相应第二驱动晶体管的宽长比;所述第一红色像素相应第一驱动晶体管的宽长比,大于所述第二红色像素相应第二驱动晶体管的宽长比;及,所述光学部件区第一绿色像素相应第一驱动晶体管的宽长比,大于所述第二绿色像素相应第二驱动晶体管的宽长比。即R1>R1’,R2>R2’;及R3>R3’。
进一步的,第一蓝色像素相应控制发光晶体管的宽长比大于第二蓝色像素相应控制发光晶体管的宽长,第一红色像素相应控制发光晶体管的宽长比大于第二红色像素相应控制发光晶体管的宽长,及第一绿色像素相应控制发光晶体管的宽长比大于第二绿色像素相应控制发光晶体管的宽长,进而提高第一像素电路的稳定性。
可以理解的,本发明实施例通过将任一颜色像素相应第一驱动晶体管的宽长比,制作为大于同颜色像素相应第二驱动晶体管的宽长比,以提高第一驱动晶体管生成的驱动电流,进而能够提高第一像素相应第一发光器件的发光效率,提高显示面板的光学部件区的整体显示亮度,达到提高显示面板整体显示亮度均一性高的目的。可选的,本发明实施例提供的任一颜色像素相应第一驱动晶体管的宽长比,与相同颜色像素相应第二驱动晶体管的宽长比的比值为S,其中,3.5≤S≤5。
进一步的,本发明实施例提供的任一颜色像素相应第一驱动晶体管的宽长比大于同颜色像素相应第二驱动晶体管的宽长比,故而能够通过对第一驱动晶体管施加较小的跨压即可实现生成预期驱动电流,因而本发明实施例提供的第一像素电路和第二像素电路可以外接相同电压端,在减少显示面板的布线难度同时,能够减小第一像素电路的功耗。参考图8所示,为本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图,其中,本发明实施例提供的所述第一像素电路120和所述第二像素电路220中任意一像素电路包括阳极电压端和阴极电压端,其中,所述第一像素电路120的阳极电压端与所述第二像素电路220的阳极电压端均电连接同一电压端PVDD;及所述第一像素电路120的阴极电压端与所述第二像素电路220的阴极电压端均电连接同一电压端PVEE。
参考图9所示,为本发明实施例提供的一种晶体管的沟道的结构示意图,其中本发明实施例提供的所述第一蓝色像素相应第一驱动晶体管、所述第一红色像素相应第一驱动晶体管和所述第一绿色像素相应第一驱动晶体管中,至少所述第一蓝色像素相应第一驱动晶体管的沟道70为矩形,通过优化沟道70的宽度W和长度L达到预期比例。
可以理解的,本发明上述实施例提供的一晶体管的宽长比在大于另一晶体管的宽长比时,如第一蓝色像素的第一驱动晶体管的宽长比可以大于第一红色像素的第一驱动晶体管的宽长比和第一绿色像素的第一驱动晶体管的宽长比;第二蓝色像素的第二驱动晶体管的宽长比可以大于第二红色像素的第二驱动晶体管的宽长比和第二绿色像素的第一驱动晶体管的宽长比;第一蓝色像素的第一驱动晶体管的宽长比可以大于第二蓝色像素的第二驱动晶体管的宽长比,第一红色像素的第一驱动晶体管的宽长比可以大于第二红色像素的第二驱动晶体管的宽长比,第一绿色像素的第一驱动晶体管的宽长比可以大于第二绿色像素的第二驱动晶体管的宽长比等,可以采用改变沟道形状的方式达到变换晶体管的宽长比的目的。具体的,具有较大宽长比的晶体管可以采用如图9所示矩形沟道的方式制作晶体管,而具有较小宽长比的晶体管可以采用如图10所示具有弯折状沟道(如几字形)的方式制作晶体管,在沟道的宽度W相同的基础上,相较于矩形沟道,具有弯折状沟道的长度L大于矩形沟道的长度L。
或者在晶体管的沟道形状相同的基础上,本发明实施例还可以采用增大沟道的宽度且减小沟道的长度的方式,或者保持沟道的宽度不变而减小沟道的长度的方式,或者采用增大沟道的宽度且保持沟道的长度不变的方式,达到增大晶体管的宽长比的目的,对此本发明不做具体限制。
相应的,本发明还提供了一种显示装置,本发明实施例提供的所述显示装置包括上述任意一实施例所述的显示面板。
参考图11所示,为本发明实施例提供的一种显示装置的结构示意图,本发明实施例提供的显示装置可以为移动终端1000,移动终端包括上述任意一实施例提供的显示面板。
需要说明的是,本发明实施例提供的显示装置还可以为笔记本、平板电脑、电脑、可穿戴设备等,对此本发明不做具体限制。
本发明实施例提供了一种显示面板及显示装置,显示面板的显示区包括光学部件区和常规显示区,并且光学部件区和常规显示区均包括发光器件,使得显示区的面积更大,满足全屏显示趋势。并且,在本发明实施例提供的光学部件区处,第一蓝色像素相应的第一驱动晶体管的宽长比大于第一红色像素相应的第一驱动晶体管的宽长比,和/或第一蓝色像素相应的第一驱动晶体管的宽长比大于第一绿色像素相应的第一驱动晶体管的宽长比,以此提高第一蓝色像素的发光效率,达到提高显示面板在光学部件区处的色度均一性的目的,进而提高了显示面板的显示效果。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (12)

1.一种显示面板,其特征在于,包括:
多个像素,所述多个像素包括第一像素和第二像素,所述第一像素包括相互连接的第一发光器件和第一像素电路,且所述第一像素电路包括第一驱动晶体管,所述第二像素包括相互连接的第二发光器件和第二像素电路,且所述第二像素电路包括第二驱动晶体管;
显示区,所述显示区包括光学部件区和常规显示区,所述第一发光器件位于所述光学部件区,所述第二发光器件位于所述常规显示区;
所述第一像素电路包括与所述第一驱动晶体管的栅极电连接的第一存储电容,所述第二像素电路包括与所述第二驱动晶体管的栅极电连接的第二存储电容,其中,所述第一存储电容的电容量大于所述第二存储电容的电容量。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一像素包括第一蓝色像素、第一红色像素和第一绿色像素,所述第一蓝色像素相应的第一驱动晶体管的宽长比为R1,所述第一红色像素相应的第一驱动晶体管的宽长比为R2,所述第一绿色像素相应的第一驱动晶体管的宽长比为R3,其中,R1>R2>0和/或R1>R3>0。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一像素电路包括与所述第一驱动晶体管电连接的复位模块和控制发光模块,所述复位模块包括至少一个与所述第一驱动晶体管电连接的复位晶体管,所述控制发光模块包括至少一个与所述第一驱动晶体管电连接的控制发光晶体管;
所述第一像素电路相应控制发光晶体管的宽长比,大于同一所述第一像素电路中复位晶体管的宽长比。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一像素电路还包括与所述第一发光器件电连接的黑态保持模块和控制发光模块,所述控制发光模块包括至少一个与所述第一驱动晶体管电连接的控制发光晶体管,所述黑态保持模块包括至少一个与所述第一发光器件电连接的黑态保持晶体管;
所述第一像素电路相应控制发光晶体管的宽长比,大于同一所述第一像素电路中黑态保持晶体管的宽长比。
5.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一存储电容的电容量为C1,所述第二存储电容的电容量为C2,其中,2≤C1/C2≤4。
6.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述第二像素包括第二蓝色像素、第二红色像素和第二绿色像素,所述第二蓝色像素相应的第二驱动晶体管的宽长比为R1’,所述第二红色像素相应的第二驱动晶体管的宽长比为R2’,所述第二绿色像素相应的第二驱动晶体管的宽长比为R3’,其中,R1’>R2’>0和/或R1’>R3’>0。
7.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,R1>R1’,R2>R2’;及R3>R3’。
8.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一像素电路和所述第二像素电路中任意一像素电路包括阳极电压端和阴极电压端,其中,所述第一像素电路的阳极电压端与所述第二像素电路的阳极电压端均电连接同一电压端;
及所述第一像素电路的阴极电压端与所述第二像素电路的阴极电压端均电连接同一电压端。
9.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一蓝色像素相应第一驱动晶体管、所述第一红色像素相应第一驱动晶体管和所述第一绿色像素相应第一驱动晶体管中,至少所述第一蓝色像素相应第一驱动晶体管的沟道为矩形。
10.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,与所述第一发光器件相连的所述第一像素电路位于所述常规显示区。
11.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,与所述第一发光器件相连的所述第一像素电路位于所述常规显示区和所述光学部件区之间。
12.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括权利要求1-11任意一项所述的显示面板。
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