CN216351658U - 显示模组及电子设备 - Google Patents
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Abstract
本公开是关于一种显示模组及电子设备,用以降低显示模组的功耗。所述显示模组包括:第一显示面板与第二显示面板;第一显示面板与第二显示面板层叠设置,第二显示面板位于第一显示面板的出光侧;第一显示面板包括发光层,第二显示面板包括聚合物与液晶的复合膜,复合膜可对任意偏振方向的入射光的偏振方向进行调制。本公开的技术方案,可以降低显示模组的功耗。
Description
技术领域
本公开涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示模组及电子设备。
背景技术
有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,简称OLED)由于其所具有的自发光、轻薄、高对比度、极高反应速度等优点已被广泛使用于显示面板中。液晶显示(LiquidCrystal Display,简称LCD)具有高画质、省电、机身薄等优点,在显示面板中同样具有非常广泛的应用。
为了同时发挥OLED和LCD在显示面板中的优点,LCD屏幕与OLED屏幕的叠屏结构被提出来,但是,由于在LCD屏幕中使用了两片偏振片而导致光的透过率低,整体亮度不佳。为了提升显示面板的亮度而将OLED屏幕的亮度提高,虽然缓解了显示面板的亮度问题,但是使得显示面板的功耗上升。
实用新型内容
针对上述技术问题,本公开提供一种显示模组及电子设备。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种显示模组,包括:第一显示面板与第二显示面板;
所述第一显示面板与所述第二显示面板层叠设置,所述第二显示面板位于所述第一显示面板的出光侧;
所述第一显示面板包括发光层,所述第二显示面板包括聚合物与液晶的复合膜,所述复合膜可对任意偏振方向的入射光的偏振方向进行调制。
由于复合膜可以调制任意偏振方向的入射光的偏振方向,因此无需采用两片偏振片对入射光先进行调制,第二显示面板中无需两片偏振片的结构,相较于第二显示面板原先使用两片偏振片的结构,可以降低第一显示面板的亮度,使用寿命延长并同时降低烧屏的风险,还可以使显示模组的功耗降低。
在一个实施例中,所述复合膜的材料包括液晶与光聚合单体,所述液晶的百分含量大于80%,所述光聚合单体的百分含量小于20%。液晶的百分含量大于80%时,在相分离过程中液晶不再是以微滴形式分散在聚合物中,使得所述液晶以连续相的形态存在于所述复合膜中。
在一个实施例中,所述液晶以连续相的形态存在于所述复合膜中,所述聚合物以网络织构分布在所述液晶中。这样,可以降低第二显示面板的驱动电压,增大视角。
在一个实施例中,所述复合膜的材料为反型聚合物网络液晶。这样,使得所述第二显示面板中的复合膜能调制任意偏振方向的入射光的偏振方向,同时在不加电的情况下也能保持透光状态。这样,使得第一显示面板发出的光能够不先由两片偏振片调制再经过第二显示面板,省去了两片偏振片的结构,同时第二显示面板由于无需加电即可保持透光,因此使显示模组的功耗降低。
在一个实施例中,所述显示模组还包括偏光片,所述偏光片位于第一显示面板与第二显示面板之间。这样,第二显示面板在环境光的强度较大时下可用偏光片对入射的环境光的反射光为第二显示面板提供背光,在环境光的强度不足时可用偏光片对入射的环境光的反射光以及第一显示面板发射的光为第二显示面板提供背光。这样,使得第二显示面板显示时可以利用偏光片反射的环境光,减少了第一显示面板为第二显示面板提供背光的强度,降低了显示模组的功耗。
在一个实施例中,所述显示模组还包括环境光传感器和控制器,所述环境光传感器被配置为检测环境光的强度;在所述环境光的强度大于或等于指定强度时,所述控制器被配置为控制所述第一显示面板不发光,所述偏光片对入射的环境光的反射光为所述第二显示面板提供背光,和/或,
在所述环境光的强度小于所述指定强度时,所述控制器被配置为控制所述第一显示面板发光为所述第二显示面板提供背光。这样,在环境光的强度较大时,即使第一显示面板不发光,第二显示面板也可实现显示功能,可以降低显示模组的功耗。而在环境光的强度较小时,偏光片对入射的环境光的反射光为第二显示面板提供一部分背光,可利用第一显示面板发射的光为第二显示面板提供另一部分背光,可减小第一显示面板的功耗,进而减小显示模组的功耗。
在一个实施例中,所述显示模组还包括偏光片,所述偏光片位于所述第二显示面板远离所述第一显示面板的一侧。这样,可消除环境光对于显示效果的影响,可提升显示效果的对比度。
在一个实施例中,所述第二显示面板面向所述第一显示面板的一侧以及背向所述第一显示面板的一侧均不设置偏光片。这样,使得第一显示面板发出的光能够直接通过第二显示面板而无需经过偏光片调制,可以提高光透过率,使得对第一显示面板的亮度需求下降,减小了第一显示面板的功耗,进而减小显示模组的功耗。
在一个实施例中,所述第一显示面板为有机发光二极管显示面板。这样,使得所述第一显示面板具有轻薄、高对比度以及极高反应速度的优点。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种电子设备,包括:上述的显示模组。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:由于在第二显示面板中使用了聚合物与液晶的复合膜,使得第二显示面板可对任意偏振方向的入射光的偏振方向进行调制,从而可省去原先需要对入射光进行预先调制的两片偏振片,增加了入射光的透过率,与第二显示面板包括两片偏振片相比,可有利于减小第一显示面板的亮度,进而有利于延长第一显示面板的寿命,降低烧屏的风险,还可以降低显示模组的功耗。
附图说明
为了更清楚地说明本公开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简单地介绍。
图1是根据相关技术示出的一种显示模组的剖面示意图;
图2是根据一示例性实施例示出的显示模组的剖面示意图;
图3是根据另一示例性实施例示出的采用反型聚合物网络液晶的第二显示面板加电压时的剖面示意图;
图4是根据另一示例性实施例示出的采用反型聚合物网络液晶的第二显示面板不加电压时的剖面示意图;
图5是根据另一示例性实施例示出的显示模组的剖面示意图;
图6是根据另一示例性实施例示出的显示模组的剖面示意图。
具体实施方式
为了使本领域技术人员更好地理解本公开中的技术方案,下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行详细地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都应当属于本公开保护的范围。
图1是根据相关技术示出的一种显示模组的剖面示意图。如图1所示,显示模组包括:液晶显示面板2、有机发光二极管显示面板1与两片偏振片3。液晶显示面板2可为扭曲向列型液晶显示面板。液晶显示面板2与有机发光二极管显示面板1层叠设置,液晶显示面板2位于有机发光二极管显示面板1的出光侧。由于有机发光二极管显示面板1发出的光需要经过液晶显示面板2,而液晶显示面板2中的液晶层只能对特定偏振方向的光具有调制作用,因此需要在显示模组中加上两片偏振片3才能实现显示功能。而单层偏振片的透过率约为45%,光穿过两片偏振片的透过率仅约为20%,透过率低,显示亮度暗。为了提高显示模组的显示亮度,需要提高有机发光二极管显示面板1的亮度,导致显示模组的功耗增加。而且由于提高亮度导致有机发光二极管显示面板1的使用寿命降低,并且增加了烧屏的风险。
针对上述技术问题,本公开实施例提供一种显示模组及电子设备,可以省去原先需要对入射光进行预先调制的两片偏振片,增加入射光的透过率,在提高显示模组的显示亮度时,可有利于减小第一显示面板的亮度增幅,进而有利于延长第一显示面板的寿命,还可以降低显示模组的功耗。
图2是根据本公开一示例性实施例示出的显示模组的剖面示意图。如图2 所示,显示模组包括:第一显示面板21与第二显示面板22。第一显示面板21 与第二显示面板22层叠设置,第二显示面板22位于第一显示面板21的出光侧。
第一显示面板21发出的光会经过第二显示面板22出射。
在一些实施例中,第一显示面板21包括发光层。例如,第一显示显示面板 21可包括有机发光层,第一显示面板21为有机发光二极管(OLED)显示面板。
第一显示面板21可包括阵列排布的像素单元,每个像素单元可包括红色子像素、绿色子像素与蓝色子像素,第一显示面板21可用于显示彩色图像,但不限于此。
第一显示面板21为有机发光二极管显示面板时,具有轻薄、高对比度、极高反应速度的优点。
在一些实施例中,第二显示面板22可包括相对设置的两个基板以及聚合物与液晶的复合膜。如图3所示,聚合物33与液晶32的复合膜位于两个基板35 之间,复合膜包括液晶32和聚合物33。每个基板35面向复合膜的一侧设置有取向膜31。在每个基板35与取向膜31之间设置有电极34。当电极34由电源 36施加电压时,液晶32受到的锚定力和电场力的作用平衡,液晶32的长轴会均匀地指向各个方向,此时复合膜内的折射率不一致,使得光线发生强烈的散射,表现为不透光状态。如图4所示,当电极34不加电压时,液晶32平行于基板35排列,此时复合膜内的折射率在各个方向上没有差异,因此,表现为透光状态。由于复合膜可对任意偏振方向的入射光的偏振方向进行调制,允许任意偏振方向的入射光透过,这样,可省去原先需要对入射光进行预先调制的两片偏振片,即第二显示面板22面向第一显示面板21的一侧以及背向第一显示面板21的一侧均不设置偏振片,可以增加入射光的透过率。在提高显示模组的显示亮度时,可有利于减小第一显示面板的亮度增幅,进而有利于延长第一显示面板的寿命。
在一些实施例中,复合膜的材料包括液晶与光聚合单体,液晶的百分含量大于80%,光聚合单体的百分含量小于20%。液晶以连续相的形态存在于复合膜中,聚合物以网络织构分布在液晶中。在这种物质状态下的复合膜的材料为聚合物网络液晶。在采用聚合物网络液晶材料时,液晶会分散在聚合物所形成的三维网络中,而不是以微滴形式存在。
在一些实施例中,聚合物网络液晶为反型聚合物网络液晶,在第二显示面板22不加电压的状态下时,由于取向膜因摩擦产生了沟槽,此时液晶分子会沿摩擦方向平行于基板排列,同时摩擦产生的沟槽会对液晶分子产生锚定力,使得液晶分子保持排列状态,使复合膜的折射率均匀,复合膜可对任意偏振方向的入射光的偏振方向进行调制,此时光线可以通过。在该情况下,第一显示面板21可用于显示图像,第二显示面板22处于透光状态,不显示图像,而且,第一显示面板21发出的光经过透光的第二显示面板22之前无需调制为特定偏振方向的偏振光,因此无需设置偏振片将第一显示面板21发出的光调制为特定偏振方向的偏振光,可使第二显示面板22的透过率达到原先使用两片偏振片方案的透过率的约5倍。这样,由于第二显示面板22不使用偏振片,降低了显示模组的成本。
在一些实施例中,聚合物与液晶的复合膜的材料为正型聚合物网络液晶,由于在正型聚合物网络液晶在不同网格中的液晶长轴的朝向各不相同,对入射光能够起到强烈的散射作用,表现为不透光,因此第二显示面板22在不加电压的状态下时不透光。第二显示面板22在加电压的状态下时,电场力会使得液晶分子沿电场方向排列,使所述复合膜的折射率均匀,此时光线可以通过。复合膜可对任意偏振方向的入射光的偏振方向进行调制。因此,光线经过未通电的第二显示面板22时无需由偏振片调制为特定偏振方向的偏振光,使透过率达到原先使用两片偏振片方案的透过率的约5倍。这样,由于不使用偏振片,可以降低显示模组的成本。
在一些实施例中,第二显示面板22可为段码式液晶显示面板,例如,可为黑白段码式液晶显示面板,但不限于此。段码式液晶显示面板能在低功耗下显示较为简单的内容。在仅显示部分常用的简单内容时能代替第一显示面板21显示内容减小第一显示面板21的显示压力,延长第一显示面板21的使用寿命,降低显示模组的功耗。
在一些实施例中,显示模组还可包括玻璃盖板和触控层(图中未示出),玻璃盖板位于第二显示面板22背向第一显示面板21的一侧,触控层位于玻璃盖板与第二显示面板22之间。触控层可位于玻璃盖板面向第二显示面板22的表面上。在一些实施例中,第二显示面板22包括玻璃基板,玻璃基板位于复合膜面向玻璃盖板的一侧,触控层位于玻璃基板面向玻璃盖板的表面上。
在一些实施例中,显示模组包括玻璃盖板,但可不包括触控层。玻璃盖板位于第二显示面板22背向第一显示面板21的一侧。此时显示模组不具备触控层,结构较为简单,降低了成本。
图5是根据另一示例性实施例示出的显示模组的剖面示意图。如图5所示,显示模组包括:第一显示面板21、第二显示面板22、环境光传感器、控制器与偏光片23,偏光片23位于第一显示面板21与显第二示面板22之间。环境光传感器位于显示模组中可以检测环境光的任意位置,控制器与环境光传感器电连接,控制器可位于显示模组中能够接收环境光传感器的信号的任意位置。偏光片23对入射的环境光能够部分反射部分透射。
在一些实施例中,偏光片23可以消除环境光对于显示效果的影响,提升显示的对比度。同时偏光片23还能对入射的环境光部分反射部分透射,在环境光传感器检测到环境光的强度足够时可以通过控制器控制第一显示面板21不发光,利用偏光片23对入射的环境光的反射光为第二显示面板22提供背光,在环境光传感器检测到环境光的强度不足时也可以通过控制器控制第一显示面板21发光,利用偏光片23对入射的环境光的反射光以及第一显示面板21发射的光为第二显示面板22提供背光。这样,由于此时只使用了一片偏光片,透过率仍然达到原先使用两片偏振片方案的透过率的2.5倍,使得第一显示面板相较于第二显示面板22原先使用两片偏振片的方案亮度降低,降低了显示模组的功耗,同时还提升了显示效果。
第二显示面板22在环境光的强度充足时,即使第一显示面板21不发光,也可用偏光片23对入射的环境光的反射光为第二显示面板22提供背光。在环境光的强度不足时可用偏光片23对入射的环境光的反射光以及所述第一显示面板21发射的光为所述第二显示面板22提供背光。这样,可使得第二显示面板 22显示时可以利用偏光片23反射的入射的环境光,减少了第一显示面板21为第二显示面板22提供背光的场景和强度,降低了显示模组的功耗。
另外,由于现有的有机发光二极管显示面板生产工艺中一般会在表面附上偏光片,因此,可将贴有偏光片的有机发光二极管显示面板与液晶显示面板直接贴合,简化了制备工艺,降低了成本。
在一些实施例中,由环境光传感器检测环境光的强度,将检测的光照强度与预先设定的光照强度进行比较,在环境光的强度大于或等于指定强度时,通过控制器控制第一显示面板21不发光,偏光片23对入射的环境光的反射光为第二显示面板22提供背光,在环境光的强度小于指定强度时,通过控制器控制第一显示面板21发光,利用偏光片23对入射的环境光的反射光以及第一显示面板21发射的光为第二显示面板22提供背光。合理控制第一显示面板21在不同环境光照强度下的发光状态能够进一步减小显示模组的功耗,从而延长第一显示面板21的寿命,降低第一显示面板21烧屏的风险。
图6是根据另一示例性实施例示出的显示模组的横截面的示意图。如图6 所示,显示模组包括:第一显示面板21、第二显示面板22与偏光片23,偏光片23位于第二显示面板22远离第一显示面板21的一侧。
在一些实施例中,偏光片23可以消除环境光对于显示效果的影响,提升显示的对比度。由于只使用了一片偏光片,第二显示面板的透过率可达到原先使用两片偏振片方案的透过率的约2.5倍,使得第一显示面板相较于第二显示面板原先使用两片偏振片的方案亮度降低,降低了显示模组的功耗。
在一些实施例中,第二显示面板22面向第一显示面板21的一侧以及背向第一显示面板21的一侧均不设置偏光片。这样,可提高位于第一显示面板21 面向第二显示面板一侧的所有组件总的光透过率,使得对第一显示面板21的亮度需求下降,减小了第一显示面板21的功耗,进而可降低显示模组的功耗。
本公开实施例还提供一种电子设备,包括上述任一实施例所述的显示模组。其中,该电子产品可以为可移动设备或便携设备。在一些实施例中,电子设备可以是智能手表、智能手环等智能穿戴设备,但不限于此。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明创造后,将容易想到本公开的其它实施方案。本公开旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (9)
1.一种显示模组,其特征在于,包括:第一显示面板与第二显示面板;
所述第一显示面板与所述第二显示面板层叠设置,所述第二显示面板位于所述第一显示面板的出光侧;
所述第一显示面板包括发光层,所述第二显示面板包括聚合物与液晶的复合膜,所述复合膜可对任意偏振方向的入射光的偏振方向进行调制。
2.根据权利要求1所述的显示模组,其特征在于,所述复合膜的材料为聚合物网络液晶,包括液晶与光聚合单体,所述液晶的百分含量大于80%,所述光聚合单体的百分含量小于20%。
3.根据权利要求1所述的显示模组,其特征在于,所述复合膜的材料包括反型聚合物网络液晶。
4.根据权利要求1所述的显示模组,其特征在于,还包括偏光片,所述偏光片位于第一显示面板与第二显示面板之间。
5.根据权利要求4所述的显示模组,其特征在于,还包括环境光传感器和控制器,所述环境光传感器被配置为检测环境光的强度;
在所述环境光的强度大于或等于指定强度时,所述控制器被配置为控制所述第一显示面板不发光,所述偏光片对入射的环境光的反射光为所述第二显示面板提供背光,和/或
在所述环境光的强度小于所述指定强度时,所述控制器被配置为控制所述第一显示面板发光为所述第二显示面板提供背光。
6.根据权利要求1所述的显示模组,其特征在于,还包括偏光片,所述偏光片位于所述第二显示面板远离所述第一显示面板的一侧。
7.根据权利要求1所述的显示模组,其特征在于,所述第二显示面板面向所述第一显示面板的一侧以及背向所述第一显示面板的一侧均不设置偏光片。
8.根据权利要求1所述的显示模组,其特征在于,所述第一显示面板为有机发光二极管显示面板。
9.一种电子设备,其特征在于,包括:权利要求1至8任一项所述的显示模组。
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