CN204009805U - 一种显示装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种显示装置,包括一显示面板以及一覆盖板,显示面板具有一显示区以及一边框区,边框区位于显示区的至少一侧,覆盖板设置于显示面板上,覆盖板包括一上表面、一下表面以及至少一斜面,下表面与上表面相对,且下表面面对显示面板,斜面与边框区对应设置,且下表面与斜面之间的夹角大于或等于35度且小于或等于55度。
Description
技术领域
本实用新型关于一种显示装置,尤指一种利用具有斜边的覆盖板来达到窄边框或无边框效果的显示装置。
背景技术
触控面板由于具有人机互动与设计多样化的特性,而被广泛应用于仪器的外埠输入介面。近年来随着消费性电子产品应用面越来越广,将触控功能与显示器结合而应用的产品也越来越多,例如行动电话(mobile phone)、卫星导航系统(GPS navigatorsystem)、平板电脑(tablet PC)、以及笔记型电脑(laptop PC)等。
请参考图1。图1绘示常见的触控显示装置的示意图。如图1所示,常见的触控显示装置100包括一液晶显示面板110以及一覆盖板120。液晶显示面板110与覆盖板120可由一粘合层130进行粘合,执行触控功能的元件(未图示)可设置于覆盖板120上,而液晶显示面板110可由一背光模组140所提供的光源进行搭配来达到显示效果。一般来说,位于显示区AA四周的边框区BD由于不具有显示效果,故即使覆盖板120的透光区120T的投影面积大于液晶显示面板110的显示区AA的大小,使用者观看触控显示装置100时的视觉感受画面仍会受限于显示区AA的大小,且边框区BD的存在也影响到视觉上的美观效果。此外,边框区BD由于需用以遮蔽对应的走线,故在缩小边框区BD的设计上存在着一定的限制。
实用新型内容
本实用新型的主要目的之一在于提供一种显示装置,利用将覆盖板的斜边与显示面板的边框区对应设置并且控制斜边的角度,用以达到窄边框或无边框显示效果的目的。
本实用新型的一较佳实施例提供一种显示装置,包括一显示面板以及一覆盖板。显示面板具有一显示区以及一边框区。边框区位于显示区的至少一侧。覆盖板设置于显示面板上。覆盖板包括一上表面、一下表面以及至少一斜面。下表面与上表面相对,且下表面面对显示面板。斜面与边框区对应设置,且下表面与斜面之间的夹角大于或等于35度且小于或等于55度。
在本实用新型的另一实施例的显示装置中,覆盖板的折射率大于1.33。
在本实用新型的另一实施例的显示装置中,斜面于一垂直投影方向上与边框区重叠。
在本实用新型的另一实施例的显示装置中,斜面于一垂直投影方向上与边框区及显示区之一交界处重叠。
本实用新型的另一实施例的显示装置更包括多个微结构,设置于显示面板上。
本实用新型的另一实施例的显示装置更包括多个微结构,设置于覆盖板的斜面上。
在本实用新型的另一实施例的显示装置中,各微结构包括一三角形微结构、一梯形微结构或一圆弧形微结构。
本实用新型的另一实施例的显示装置更包括一触控元件,设置于覆盖板与显示面板之间。
在本实用新型的另一实施例的显示装置中,显示面板包括一广视角液晶显示面板。
在本实用新型之另一实施例之显示装置中,覆盖板包括一玻璃基板、一蓝宝石基板或一塑胶基板。
在本实用新型的另一实施例的显示装置中,塑胶基板包括聚对苯二甲酸乙二醇酯(polyethylene terephthalate,PET)基板、聚苯醚砜(polyethersulfone,PES)基板、聚亚酰胺(polyimide,PI)基板、聚碳酸酯(polycarbonate,PC)基板与聚萘二甲酸乙二醇酯(polyethylene naphthalate,PEN)基板或聚甲基丙烯酸甲酯(polymethylmethacrylate,PMMA)基板。
本实用新型的另一实施例的显示装置更包括一粘合层,设置于覆盖板与显示面板之间,用以粘合覆盖板与显示面板。
在本实用新型的另一实施例的显示装置中,粘合层可包括固态或液态的光学胶(optical clear adhesive,OCA)或感压胶(pressure sensitive adhesive,PSA)。
本实用新型的另一实施例的显示装置更包括一触控元件,设置于覆盖板与显示面板之间,且显示面板包括一广视角液晶显示面板。
附图说明
图1绘示常见的触控显示装置的示意图。
图2绘示本实用新型第一实施例的显示装置的示意图。
图3绘示本实用新型第一实施例的显示装置的显示状况示意图。
图4为图3的局部放大示意图。
图5绘示本实用新型第二实施例的显示装置的示意图。
图6绘示本实用新型第三实施例的显示装置的示意图。
图7绘示本实用新型的三角形微结构的示意图。
图8绘示本实用新型的梯形微结构的示意图。
图9绘示本实用新型的圆弧形微结构的示意图。
图10绘示本实用新型第四实施例的显示装置的示意图。
其中:
100 触控显示装置
110 液晶显示面板
120、220 覆盖板
120T 透光区
130、230 粘合层
140、240 背光模组
201-204 显示装置
210 显示面板
211 下基板
212 上基板
213 显示介质
214 遮光层
215 框胶
220A 上表面
220B 下表面
220C 斜面
250 触控元件
260 微结构
A 夹角
AA、R1 显示区
BD、R2 边框区
L1 反射光
L2 显示光
PX 像素
R3 交界处
SD 偏移距离
TK 厚度
VM 感受画面位置
Z 垂直投影方向
具体实施方式
请参考图2与图3。图2绘示本实用新型第一实施例的显示装置的示意图。图3绘示本实施例的显示装置的显示状况示意图。如图2所示,本实施例提供一显示装置201,包括一显示面板210以及一覆盖板220。显示面板210具有一显示区R1以及一边框区R2。边框区R2位于显示区R1的至少一侧,而本实施例的边框区R2可位于显示区R1的两侧,但并不以此为限。
显示面板210可包括一液晶显示面板、一有机发光二极体(OLED)显示面板、一电湿润(electro-wetting)显示面板、一电子墨水(e-ink)显示面板、一电浆(plasma)显示面板、一场发射(FED)显示面板或一广视角液晶显示面板,但并不以此为限。
当显示面板210为液晶显示面板时,显示装置201可更包括一背光模组240设置于显示面板210下方,用以提供所需的光源,但并不以此为限。覆盖板220设置于显示面板210上。
更明确地说,显示装置201可更包括一粘合层230设置于覆盖板220与显示面板210之间,用以粘合覆盖板220与显示面板210,但并不以此为限。粘合层230可以口字贴、面贴或其他适合的设置方式进行粘合。粘合层230可包括固态或液态的光学胶(optical clear adhesive,OCA)、感压胶(pressure sensitive adhesive,PSA)或其他适合用以进行粘合的材料。
覆盖板220包括一上表面220A、一下表面220B以及至少一斜面220C。下表面220B系与上表面220A相对,且下表面220B面对显示面板210。斜面220C与边框区R2对应设置,且下表面220B与斜面220C之间的夹角A大于或等于35度且小于或等于55度,用以使于边框区R2产生的反射光L1射入覆盖板220时因入射角度大于或等于覆盖板220的斜面220C的全反射临界角而发生全反射现象。当于边框区R2产生的反射光L1被全反射而未自斜面220C射出时,可对边框区R2产生遮蔽效果。更进一步说明,覆盖板220的全反射临界角的大小会因为形成覆盖板220的材料的折射率状况不同而有所变化。
本实用新型的覆盖板220可包括一玻璃基板、一蓝宝石基板、一塑胶基板,例如:聚对苯二甲酸乙二醇酯(polyethylene terephthalate,PET)基板、聚苯醚砜(polyethersulfone,PES)基板、聚亚酰胺(polyimide,PI)基板、聚碳酸酯(polycarbonate,PC)基板与聚萘二甲酸乙二醇酯(polyethylene naphthalate,PEN)基板与聚甲基丙烯酸甲酯(polymethyl methacrylate,PMMA)基板或其他适合材料所形成的覆盖板。
本实用新型的覆盖板220的折射率较佳大于1.33,用以产生所需的光学效果,但并不以此为限。举例来说,当覆盖板220为玻璃基板时,其全反射临界角约为41.5度;当覆盖板220为聚甲基丙烯酸甲酯基板时,其全反射临界角约为42.1度;当覆盖板220为聚碳酸酯基板时,其全反射临界角约为39.2度。因此,控制下表面220B与斜面220C之间的夹角A状况即可相对控制反射光L1射入斜面220C的入射角,进而可使于边框区R2产生的反射光L1被全反射而达到遮蔽边框区R2的效果。
另一方面,如图3所示,当下表面220B与斜面220C之间的夹角A控制在35度至55度的范围内时,由显示面板210所产生的斜向射出的显示光L2可穿透覆盖板220的斜面220C,故可使得使用者于上表面220A的一侧观看显示装置201时可获得比显示区R1更大的感受画面大小。为了对显示光L2以及上述的于边框区R2产生的反射光形成所需的折射或遮蔽效果,覆盖板220的斜面220C较佳于一垂直投影方向Z上与边框区R2重叠,且斜面220C较佳于垂直投影方向Z上与边框区R2及显示区R1的一交界处R3重叠。垂直投影方向Z与下表面220B正交,但并不以此为限。换句话说,斜面220C可全面覆盖边框区R2且部分延伸覆盖边框区R2及显示区R1的交界处R3或甚至于部分覆盖显示区R1的边缘,用以确保所需的光学效果,但并不以此为限。举例来说,斜面220C可于垂直投影方向Z上覆盖显示区R1中位于最边缘的至少一个像素(未图示),用以确保所需的光学效果。
更进一步说明,请参考图4以及下列的表1与表2。图4为图3的局部放大示意图。表1所列的数据当覆盖板220为玻璃基板且覆盖板220的厚度TK为1.8毫米(mm)状况下,下表面220B与斜面220C之间夹角A的变化对于显示光L2所造成的偏移量的影响。
表1
样本 | 覆盖板材料 | 覆盖板厚度(mm) | 角度 | 偏移距离(mm) |
1 | 玻璃 | 1.8 | 20° | 0.16 |
2 | 玻璃 | 1.8 | 25° | 0.24 |
3 | 玻璃 | 1.8 | 30° | 0.36 |
4 | 玻璃 | 1.8 | 35° | 0.43 |
5 | 玻璃 | 1.8 | 40° | 0.5 |
6 | 玻璃 | 1.8 | 45° | 0.61 |
7 | 玻璃 | 1.8 | 50° | 0.73 |
8 | 玻璃 | 1.8 | 55° | 0.712 |
9 | 玻璃 | 1.8 | 60° | 0.65 |
10 | 玻璃 | 1.8 | 90° | 0.21 |
如图4与表1所示,当位于显示区R1的像素PX产生显示光L2时,显示光L2射入覆盖板220以及于斜面220C射出时会被折射而使得使用者所观看到的感受画面位置VM与原像素PX之间产生一偏移距离SD。随着夹角A的角度变化,偏移距离SD会有所不同。当覆盖板220为玻璃基板时,夹角A介于30度至55度时可产生较佳的偏移效果,当夹角A超过55度时(例如:60度时),由于射入斜面220C的部分光线会产生全反射故反而效果较差。
表2
样本 | 覆盖板材料 | 覆盖板厚度(mm) | 角度 | 偏移距离(mm) |
1 | 蓝宝石 | 1.8 | 20° | 0.314 |
2 | 蓝宝石 | 1.8 | 25° | 0.382 |
3 | 蓝宝石 | 1.8 | 30° | 0.495 |
4 | 蓝宝石 | 1.8 | 35° | 0.549 |
5 | 蓝宝石 | 1.8 | 40° | 0.646 |
6 | 蓝宝石 | 1.8 | 45° | 0.753 |
7 | 蓝宝石 | 1.8 | 50° | 0.741 |
8 | 蓝宝石 | 1.8 | 55° | 0.728 |
9 | 蓝宝石 | 1.8 | 90° | 0.21 |
此外,表2所列的数据当覆盖板220为蓝宝石基板且覆盖板220的厚度TK为1.8毫米(mm)状况下,下表面220B与斜面220C之间夹角A的变化对于显示光L2所造成的偏移量的影响。如图4与表2所示,覆盖板220为蓝宝石基板时,由于材料折射率的不同(玻璃材料的折射率约为1.52,而蓝宝石材料的折射率约为1.76),夹角A介于25度至50度时可产生较佳的偏移效果。综上所述,夹角A大于或等于35度且小于或等于55度可产生最佳的偏移效果。
如图2至图4所示,由本实施例的覆盖板220的设计,可使于边框区R2产生的反射光L1被覆盖板220的斜面220C形成全反射而达到遮蔽边框区R2的效果,此外,显示面板210所产生的斜向射出的显示光L2由于可穿透覆盖板220的斜面220C,故亦可使得使用者获得比显示区R1更大的感受显示画面大小。因此,由遮蔽边框区R2以及放大感受显示画面的效果,本实施例的显示装置201可达到窄边框或甚至于无边框的操作感受。值得说明的是,本实施例的显示面板210较佳可为一广视角液晶显示面板,例如:平面转换(in-plane switching,IPS)式液晶显示面板、边缘电场转换(fringe field switching,FFS)式液晶显示面板或像素分割垂直配向(multi-domainvertical alignment,MVA)式液晶显示面板,用以加强斜向射出的显示光L2的强度并藉此搭配本实用新型的覆盖板220以达到所需的放大画面效果。
下文将针对本实用新型的不同实施例进行说明,且为简化说明,以下说明主要针对各实施例不同的处进行详述,而不再对相同的处作重复赘述。此外,本实用新型的各实施例中相同的元件以相同的标号进行标示,以利于各实施例间互相对照。
请参考图5。图5绘示本实用新型第二实施例的显示装置202的示意图。如图5所示,与上述第一实施例不同的地方在于,本实施例的显示装置202可更包括一触控元件250设置于覆盖板220与显示面板210之间。触控元件250可视需要设置于显示面板210上或设置于覆盖板220上,且在本实用新型的其他实施例中亦可视需要于显示面板210内设置触控元件。举例来说,显示面板210可包括一下基板211、一上基板212、一显示介质213、一遮光层214以及一框胶215。框胶215设置于下基板211与上基板212之间,用以粘合下基板211与上基板212。显示介质213设置于下基板211与上基板212之间,用以被下基板211或/及上基板212驱动来达到显示效果。遮光层214用以遮蔽显示面板210的边框区R2的走线与其他元件,而边框区R2大体上系由遮光层214所定义,但并不以此为限。
本实施例的触控元件250可设置于显示面板210的上基板212上而构成一on-cell式触控显示装置,但本实用新型并不以此为限。
在本实用新型的其他实施例中,亦可将触控元件250设置于覆盖板220面向显示面板210的一表面上而构成一out cell式触控显示装置,或者,触控元件250亦可设置于上基板212面向显示介质213的一表面上而构成一in-cell式触控显示装置。此外,本实施例的触控元件250,例如:可包括自电容式触控元件、互电容式触控元件、电阻式触控元件或其他适合的触控元件。值得说明的是,当显示装置202包括触控元件250而为一触控显示装置时,显示面板210较佳为广视角液晶显示面板。
请参考图6。图6绘示本实用新型第三实施例的显示装置203的示意图。如图6所示,与上述第一实施例不同的地方在于,本实施例的显示装置203可更包括多个微结构260设置于显示面板210上,且较佳设置于显示区R1的边缘,用以改变及调整显示光L2的发光角度。
其中,本实施例的微结构260例如:可包括:一三角形微结构(如图7所示)、一梯形微结构(如图8所示)、一圆弧形微结构(如图9所示)或其他适合形状的微结构。此外,微结构260可由切削成形或贴附的方式形成于显示面板210上,但并不以此为限。
图10绘示本实用新型第四实施例的显示装置204的示意图。如图10所示,与上述第三实施例不同的地方在于,本实施例的微结构260可设置于覆盖板220的斜面220C上,用以改变显示光L2经过覆盖板220以及斜面220C后的出光角度,藉此更进一步加强本实用新型的窄边框或甚至于无边框的显示效果。
综上所述,本实用新型的显示装置利用将覆盖板的斜边与显示面板的边框区对应设置且控制斜边的倾斜角度,用以遮蔽边框区并放大感受显示画面,进而达到窄边框或甚至于无边框的显示效果。此外,本实用新型更利用于显示面板或覆盖板的斜边上设置微结构来进一步调整显示光的出光角度,藉此加强窄边框的显示效果。
Claims (14)
1.一种显示装置,其特征在于,包括:
一显示面板,具有一显示区以及一边框区位于该显示区的至少一侧;以及
一覆盖板,设置于该显示面板上,其中该覆盖板包括:
一上表面;
一下表面,与该上表面相对,其中该下表面面对该显示面板;以及
至少一斜面,与该边框区对应设置,其中该下表面与该斜面之间的夹角大于或等于35度且小于或等于55度。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于:其中该覆盖板的折射率大于1.33。
3.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于:其中该斜面于一垂直投影方向上与该边框区重叠。
4.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于:其中该斜面于一垂直投影方向上与该边框区及该显示区的一交界处重叠。
5.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于:更包括多个微结构,设置于该显示面板上。
6.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于:更包括多个微结构,设置于该覆盖板的该斜面上。
7.根据权利要求5或6所述的显示装置,其特征在于:其中各该微结构包括一三角形微结构、一梯形微结构或一圆弧形微结构。
8.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于:更包括一触控元件,设置于该覆盖板与该显示面板之间。
9.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于:其中该显示面板包括一广视角液晶显示面板。
10.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于:其中该覆盖板包括一玻璃基板、一蓝宝石基板或一塑胶基板。
11.根据权利要求10所述的显示装置,其特征在于:其中该塑胶基板包括聚对苯二甲酸乙二醇酯基板、聚苯醚砜基板、聚亚酰胺基板、聚碳酸酯基板与聚萘二甲酸乙二醇酯基板或聚甲基丙烯酸甲酯基板。
12.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于:更包括一粘合层,设置于该覆盖板与该显示面板之间,用以粘合该覆盖板与该显示面板。
13.根据权利要求12所述的显示装置,其特征在于:其中该粘合层可包括固态或液态的光学胶或感压胶。
14.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于:更包括一触控元件,设置于该覆盖板与该显示面板之间,其中该显示面板包括一广视角液晶显示面板。
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Date | Code | Title | Description |
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C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20141210 Termination date: 20190604 |
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