CN217562577U - 显示屏及移动终端 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种显示屏及移动终端,显示屏包括盖板、凹透镜膜、发光层、基板和光伏发电层,盖板、凹透镜膜、发光层依次层叠设置在基板上,光伏发电层设置在基板的背光侧,并与发光层电性连接,盖板、凹透镜膜、发光层和基板设置成允许外界光线通过并入射至光伏发电层。本实用新型提出的显示屏中,盖板、凹透镜膜、发光层、基板均允许外界光线入射到光伏发电层,通过在盖板与发光层之间设置凹透镜膜,使光线能够通过凹透镜的折射入射到光伏发电层上,相较于直接入射增大了入射光线的范围,从而提高了光能利用率,光伏发电层可以将尽可能多的光能转换为电能,并持续为与光伏发电层电性连接的发光层供电,从而延长了续航时间。
Description
技术领域
本实用新型属于显示技术领域,具体涉及一种显示屏及移动终端。
背景技术
随着电脑、智能手机的逐渐普及,人们对此类移动终端的依赖程度越来越高,但由于移动终端的可充电电池容量有限,限制了使用者的使用时间,而通过外接充电宝等移动电源的方式不便于使用,降低了用户体验,因此如何提高电池的续航时间成为移动终端亟待解决的问题。因此部分现有技术通过设置外部太阳能电池,利用光能转换为电能的方式为移动终端的显示屏供电,但太阳能电池体积大质量大,使用不便,而且这种方式的光电转换率低,难以提高显示屏的续航时间。
实用新型内容
本实用新型的目的是提高显示屏的续航时间。该目的是通过以下技术方案实现的:
本实用新型第一方面提出了一种显示屏,所述显示屏包括盖板、凹透镜膜、发光层、基板和光伏发电层,所述盖板、所述凹透镜膜、所述发光层依次层叠设置在所述基板上,所述光伏发电层设置在所述基板的背光侧,并与所述发光层电性连接,所述盖板、所述凹透镜膜、所述发光层和所述基板设置成允许外界光线通过并入射至所述光伏发电层。
根据本实用新型实施例提出的显示屏,盖板、凹透镜膜、发光层、基板和光伏发电层依次层叠设置,且盖板、凹透镜膜、发光层、基板均允许外界光线部分或全部通过,从而入射到光伏发电层,本实施例通过在盖板与发光层之间设置凹透镜膜,使光线能够通过凹透镜膜的折射入射到光伏发电层上,相较于直接入射增大了入射光线的范围,从而提高了光能利用率,由此,光伏发电层可以将尽可能多的光能转换为电能,并持续为与光伏发电层电性连接的发光层供电,从而延长了续航时间。
在本实用新型的一些实施例中,所述显示屏还包括触控功能层,所述触控功能层设置在所述盖板与所述凹透镜膜之间。
在本实用新型的一些实施例中,所述凹透镜膜包括多个微型凹透镜,所述多个微型凹透镜阵列排布,相邻的所述微型凹透镜之间设置有透光填充层。
在本实用新型的一些实施例中,所述触控功能层与所述凹透镜膜之间设置有光学胶层,所述光学胶层与所述触控功能层和所述透光填充层分别粘接。
在本实用新型的一些实施例中,所述基板设置为透明基板或半透明基板。
在本实用新型的一些实施例中,所述基板设置为玻璃基板。
在本实用新型的一些实施例中,所述光伏发电层包括单晶硅薄膜和/或多晶硅薄膜。
在本实用新型的一些实施例中,所述显示屏还设置有电源输出端,所述电源输出端与所述光伏发电层电性连接。
本实用新型第二方面提出了一种移动终端,所述移动终端包括储能蓄电装置以及根据上述任一实施例所述的显示屏,所述显示屏的光伏发电层与所述储能蓄电装置电性连接以向所述储能蓄电装置输送电能。
根据本实用新型实施例的移动终端,具有与上述任一实施例提出的显示屏相同的优点,由于显示屏中在盖板与发光层之间设置凹透镜膜,使光线能够通过凹透镜膜的折射入射到光伏发电层上,相较于直接入射增大了入射光线的范围,从而提高了光能利用率,由此,光伏发电层可以将尽可能多的光能转换为电能,从而能够持续为与光伏发电层电性连接的发光层以及移动终端中其他用电部件供电,从而延长了移动终端的续航时间。
在本实用新型的一些实施例中,所述光伏发电层通过所述显示屏的电源输出端与所述储能蓄电装置电性连接。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本实用新型的限制。而且在整个附图中,用相同的附图标记表示相同的部件。
在附图中:
图1为本实用新型实施例的显示屏的局部结构示意图;
图2为图1所示显示屏的光线入射示意图;
图3为本实用新型实施例的显示屏中凹透镜膜的局部结构示意图;
图4为本实用新型实施例的显示屏中凹透镜膜的俯视示意图。
附图中各标记表示如下:
100、显示屏;
10、盖板;
20、触控功能层;
30、凹透镜膜;31、微型凹透镜;32、透光填充层;
40、发光层;
50、基板;
60、光伏发电层;
70、光线。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施方式。虽然附图中显示了本公开的示例性实施方式,然而应当理解的是,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施方式所限制。相反的,提供这些实施方式是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
应理解的是,文中使用的术语仅出于描述特定示例实施方式的目的,而无意于进行限制。除非上下文另外明确地指出,否则如文中使用的单数形式“一”、“一个”以及“所述”也可以表示包括复数形式。术语“包括”、“包含”、“含有”以及“具有”是包含性的,并且因此指明所陈述的特征、步骤、操作、元件和/或部件的存在,但并不排除存在或者添加一个或多个其它特征、步骤、操作、元件、部件、和/或它们的组合。
尽管可以在文中使用术语第一、第二、第三等来描述多个元件、部件、区域、层和/或部段,但是,这些元件、部件、区域、层和/或部段不应被这些术语所限制。这些术语可以仅用来将一个元件、部件、区域、层或部段与另一区域、层或部段区分开。除非上下文明确地指出,否则诸如“第一”、“第二”之类的术语以及其它数字术语在文中使用时并不暗示顺序或者次序。因此,以下讨论的第一元件、部件、区域、层或部段在不脱离示例实施方式的教导的情况下可以被称作第二元件、部件、区域、层或部段。
为了便于描述,可以在文中使用空间相对关系术语来描述如图中示出的一个元件或者特征相对于另一元件或者特征的关系,这些相对关系术语例如为“内部”、“外部”、“内侧”、“外侧”、“下面”、“下方”、“上面”、“上方”等。这种空间相对关系术语意于包括除图中描绘的方位之外的在使用或者操作中装置的不同方位。例如,如果在图中的装置翻转,那么描述为“在其它元件或者特征下面”或者“在其它元件或者特征下方”的元件将随后定向为“在其它元件或者特征上面”或者“在其它元件或者特征上方”。因此,示例术语“在……下方”可以包括在上和在下的方位。
如图1和图2所示,本实用新型实施例提出了一种显示屏100,该显示屏100包括盖板10、凹透镜膜30、发光层40、基板50和光伏发电层60,盖板10、凹透镜膜30、发光层40依次层叠设置在基板50上,光伏发电层60设置在基板50的背光侧,并与发光层40电性连接,盖板10、凹透镜膜30、发光层40和基板50设置成允许外界光线70通过并入射至光伏发电层60。
本实用新型实施例提出的显示屏100中,盖板10、凹透镜膜30、发光层40、基板50和光伏发电层60依次层叠设置,且盖板10、凹透镜膜30、发光层40、基板50均允许外界光线部分或全部通过,从而入射到光伏发电层60,本实施例通过在盖板10与发光层40之间设置凹透镜膜30,使光线70能够通过凹透镜膜的折射入射到光伏发电层60上,相较于直接入射增大了入射光线的范围,从而提高了光能利用率,由此,光伏发电层60可以将尽可能多的光能转换为电能,并持续为与光伏发电层60电性连接的发光层40供电,从而延长了续航时间。
如图1所示,本实施例提出的显示屏100包括盖板10,且盖板10能够允许外界光线通过,在一种可选的实施方式中,盖板10可以设置为透明盖板10或半透明盖板10,从而保证光线通过,从而入射到位于盖板10下方的层叠结构。进一步地,在保证盖板10为半透明或透明的基础上,盖板10可以设置为玻璃盖板10,具体可以设置为全透明玻璃盖板10,这样的设置方式能够保证光线充分入射,从而提高光电转换率。
进一步地,如图1和图2所示,本实施例中凹透镜膜30设置在盖板10的背光侧,即设置在盖板10的下方。在本实用新型的一些实施例中,如图3和图4所示,凹透镜膜30包括多个微型凹透镜31,多个微型凹透镜31可以阵列排布,进一步地,多个微型凹透镜31可以设置为等间隔排布,从而提高入射光线的均匀性,各个微型凹透镜31的焦距可以设置为相同焦距,本实施例对焦距的具体数值不作限定,可以根据实际情况进行选择。进一步地,本实施例中相邻的微型凹透镜31之间设置有透光填充层32,本实施例中透光填充层32用于连接相邻的微型凹透镜31,同时能够保证光线70入射。由此,凹透镜膜30的设置使更大范围的外界光线经折射进入显示屏100中,从而入射至光伏发电层60被转换为电能,极大提高了光能利用率。
如图1和图2所示,在本实用新型的一些实施例中,显示屏100还包括触控功能层20,触控功能层20设置在盖板10与凹透镜膜30之间,触控功能层20至少包括光反射元件和光接收元件,当显示屏100应用在移动终端中时,移动终端的处理器可以通过光接收元件反馈的电信号检测触控信息,实现对显示屏100的触摸控制。
在上述实施方式的基础上,本实施例中触控功能层20的一侧与盖板10贴合,另一侧与凹透镜膜30贴合,在本实用新型的一些实施例中,触控功能层20与凹透镜膜30之间设置有光学胶层,光学胶层用于粘接触控功能层20与凹透镜膜30,示例性地,光学胶层的一侧与触控功能层20局部相粘接,另一侧与凹透镜膜30中的透光填充层32相粘接,从而避免影响凹透镜膜30中的微型凹透镜31的折射效果。
进一步地,如图1和图2所示,本实施例提出的显示屏100包括发光层40,具体为OLED发光层,发光层40位于凹透镜膜30与基板50之间,本实施例中发光层40包括白色子像素和彩色子像素,白色子像素的尺寸等于至少两个彩色子像素的尺寸之和,示例性地,彩色子像素可以包括红色发光单元、绿色发光单元和蓝色发光单元中的至少两种,当同时包括红色发光单元、绿色发光单元和蓝色发光单元时,上述三种发光单元的数量相等。本实施例中当显示屏100不工作时,环境光线70可以入射至光伏发电层60,当显示屏100工作时,发光层40发出的光线也可以与环境光线70同时经基板50入射至光伏发电层60,以便于将光能转换为电能。
进一步地,如图1和图2所示,本实施例提出的显示屏100包括基板50,基板50能够允许外界光线通过,在一种可选的实施方式中,基板50可以设置为透明基板50或半透明基板50,从而保证光线通过,从而入射到位于基板50的背光侧的光伏发电层60上,以便于将光能转换为电能。
进一步地,在保证基板50为半透明或透明的基础上,基板50可以设置为塑料基板50、玻璃基板50或石英基板50,本实施例对基板50的材料不作具体限定,在本实用新型的一些实施例中,基板50设置为玻璃基板50,具体可以设置为全透明玻璃基板50,这样的设置方式能够保证光线充分入射,从而提高光电转换率。
进一步地,本实施例中光伏发电层60设置在基板50的背光侧,光伏发电层60可以通过沉积的方式设置在基板50上,也可以通过光学胶的方式粘设在基板50上,在本实用新型的一些实施例中,光伏发电层60包括单晶硅薄膜和多晶硅薄膜中的至少一种,且光伏发电层60与发光层40电性连接,从而为发光层40提供电能。
在一种可选的实施方式中,光伏发电层60可以通过导电元件或导电层与发光层40的电极直接连接,在另一种可选的实施方式中,显示屏100还设置有电源输出端,电源输出端与光伏发电层60电性连接,当显示屏100应用在移动终端中时,电源输出端与移动终端的电池电性连接,电池与发光层40电性连接以向发光层40供电。也就是说,光伏发电层60通过电源输出端、移动终端电池与发光层40电性连接,从而在日常使用过程中,利用环境光线转换电能的方式提高移动终端的续航时间和显示屏100的使用时长。
本实用新型第二方面的实施例提出了一种移动终端,移动终端包括储能蓄电装置以及根据上述任一实施例的显示屏100,显示屏100的光伏发电层60与储能蓄电装置电性连接以向储能蓄电装置输送电能。其中,显示屏100的结构、功能及实现可参照上述实施例中的具体描述,此处不再赘述。本实施例提供的移动终端可以是手机、平板电脑、智能手表、电子书、导航仪等任意包括显示屏100的、具有显示功能的设备。
本实施例提供的移动终端也具有与上述实施例所提供的显示屏100相同的优点,由于显示屏100中在盖板10与发光层40之间设置凹透镜膜30,使光线70能够通过微型凹透镜31的折射入射到光伏发电层60上,相较于直接入射增大了入射光线的范围,从而提高了光能利用率,由此,光伏发电层60可以将尽可能多的光能转换为电能,从而能够持续为与光伏发电层60电性连接的发光层40以及移动终端中其他用电部件供电,从而延长了移动终端的续航时间。
进一步地,在本实用新型的一些实施例中,显示屏100设置有电源输出端,光伏发电层60可以通过电源输出端与储能蓄电装置电性连接,由此,光伏发电层60可以通过接收光线,持续将光能转换为电能,并储存在移动终端的储能蓄电装置中,从而提高移动终端的续航时间。
以上,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种显示屏,其特征在于,所述显示屏包括盖板、凹透镜膜、发光层、基板和光伏发电层,所述盖板、所述凹透镜膜、所述发光层依次层叠设置在所述基板上,所述光伏发电层设置在所述基板的背光侧,并与所述发光层电性连接,所述盖板、所述凹透镜膜、所述发光层和所述基板设置成允许外界光线通过并入射至所述光伏发电层。
2.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述显示屏还包括触控功能层,所述触控功能层设置在所述盖板与所述凹透镜膜之间。
3.根据权利要求2所述的显示屏,其特征在于,所述凹透镜膜包括多个微型凹透镜,所述多个微型凹透镜阵列排布,相邻的所述微型凹透镜之间设置有透光填充层。
4.根据权利要求3所述的显示屏,其特征在于,所述触控功能层与所述凹透镜膜之间设置有光学胶层,所述光学胶层与所述触控功能层和所述透光填充层分别粘接。
5.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述基板设置为透明基板或半透明基板。
6.根据权利要求5所述的显示屏,其特征在于,所述基板设置为玻璃基板。
7.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述光伏发电层包括单晶硅薄膜和/或多晶硅薄膜。
8.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述显示屏还设置有电源输出端,所述电源输出端与所述光伏发电层电性连接。
9.一种移动终端,其特征在于,所述移动终端包括储能蓄电装置以及根据权利要求1至8任一项所述的显示屏,所述显示屏的光伏发电层与所述储能蓄电装置电性连接以向所述储能蓄电装置输送电能。
10.根据权利要求9所述的移动终端,其特征在于,所述光伏发电层通过所述显示屏的电源输出端与所述储能蓄电装置电性连接。
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