TW201814368A - 一種柔性折疊顯示幕及製備方法 - Google Patents
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Abstract
本發明提供了一種柔性折疊顯示幕及製備方法。該方法包括:在玻璃基板上形成柔性屏體,該柔性屏體包括顯示區域和在柔性屏體的端部處的固化裝配區域;在固化裝配區域內佈設控制IC電路;以及剝離與顯示區域結合的玻璃基板。本發明可以充分利用現有的柔性屏體特性,充分利用現有的顯示螢幕產品,形成符合市場需求的柔性顯示螢幕;通過將不易彎曲和折疊的部件集中在不需要進行剝離的柔性屏體的固化裝配區域,解決了柔性屏體在彎折或剝離過程中造成屏體電路、驅動晶片受損,進而使得顯示效果變差的技術問題。
Description
本發明屬於一種顯示幕的結構和製備方法,特別是關於一種柔性折疊顯示幕的結構和製備方法。
柔性顯示螢幕具有顯著的柔性形變優點,可以大角度彎曲和折疊,採用該類型螢幕可以有效提高設備的便攜性。隨著柔性顯示技術越來越成熟,柔性顯示螢幕也逐漸融入如手機、平板等移動設備成為我們生活的主要工具。
現有的(剛性或半剛性)顯示螢幕通常包括依次結合的玻璃基板(層)、柔性屏體(層)和控制IC電路(層)。用來圖像顯示的柔性屏體包括密集佈設在柔性基體上的像素單元和佈設在像素單元周邊,在柔性屏體邊緣走線的信號線(線束)。用來產生控制信號或功率信號的控制IC電路採用柔性電路板(FPC)承載貼片元件和固化封裝的積體電路模組。用於支撐和固化形成柔性屏體的玻璃基板會採用具有彈性和剛性的玻璃基板。還會包括電源電路,包括半固化的電芯和體積較大的功率元件。
如何將柔性屏體單獨從整體螢幕上分離,充分利用柔性屏體特點形成良好的顯示效果,體現柔性屏體的顯示品質,在保證顯示效果和品質的同時,消除控制線路的不利影響,是需要重新設計或技術改進的。
有鑑於此,本發明實施例提供了一種柔性折疊顯示幕的製備方法,解決了柔性屏體在彎折或剝離過程中造成屏體電路、驅動晶片受損,進而使得顯示效果變差的技術問題。
本發明實施例還提供了一種柔性折疊顯示幕,解決了現有移動設備無法充分利用柔性屏體提高顯示效果的技術問題。
本發明的柔性折疊顯示幕製備方法,包括:在玻璃基板上形成柔性屏體,該柔性屏體包括顯示區域和在柔性屏體的端部處的固化裝配區域;在固化裝配區域內佈設控制IC電路;以及剝離與顯示區域對應的玻璃基板。
在本發明的一個實施例中,柔性屏體的端部是柔性屏體延伸方向上的一個邊緣,或者是柔性屏體延伸方向上的相對邊緣,或者是一個邊緣的部分,或者是相對邊緣的部分。
在本發明的一個實施例中,在顯示區域的邊緣設置像素稀疏區域,像素稀疏區域內佈設的像素單元的像素單元密度小於像素稀疏區域外的像素單元的像素單元密度,像素稀疏區域內的相鄰像素單元的間距適應信號線的外徑。
在本發明的一個實施例中,在顯示區域的邊緣設置像素稀疏區域,像素稀疏區域內的相鄰像素單元組成像素矩陣,像素矩陣均勻佈設,像素稀疏區域中相鄰像素矩陣的間距適應信號線的外徑。
在本發明的一個實施例中,在顯示區域的邊緣設置像素稀疏 區域,像素稀疏區域內自內側向外側,像素單元密度逐漸變小,並且相鄰像素單元的間距在適應信號線外徑的同時逐漸變大。
在本發明的一個實施例中,剝離與顯示區域結合的玻璃基板,採用鐳射剝離技術。
在本發明的一個實施例中,該方法還包括:在固化裝配區域的玻璃基板上設置觸控輸入區域。
本發明的柔性折疊顯示幕,包括柔性屏體、玻璃基板和控制IC電路,在柔性屏體的端部劃定固化裝配區域,在固化裝配區域之外的柔性屏體作為顯示區域,在固化裝配區域頂部設置控制IC電路,在固化裝配區域底部設置玻璃基板。
在本發明的一個實施例中,顯示區域的邊緣設置像素稀疏區域,像素稀疏區域內佈設的像素單元的像素單元密度小於像素稀疏區域外的像素單元的像素單元密度,像素稀疏區域內的相鄰像素單元的間距適應信號線的外徑。
在本發明的一個實施例中,顯示區域的邊緣設置像素稀疏區域,像素稀疏區域內自內側向外側,像素單元密度逐漸變小,並且相鄰像素單元的間距在適應信號線外徑的同時逐漸變大;或者,像素稀疏區域內,若干相鄰的像素單元組成像素矩陣,像素矩陣均勻佈設,相鄰像素矩陣的間距適應信號線的外徑。
本發明的柔性折疊顯示幕製備方法,可以充分利用現有的柔性屏體特性,充分利用現有的顯示螢幕產品,形成符合市場需求的柔性顯示螢幕。通過將不易彎曲和折疊的部件集中在不需要進行剝離的柔性屏體 的固化裝配區域,解決了柔性屏體在彎折或剝離過程中造成屏體電路、驅動晶片受損,進而使得顯示效果變差的技術問題。
本發明的柔性折疊顯示幕品質可靠,充分利用了柔性平臺,顯示區域形成的螢幕可進行無邊框顯示,同時保證了控制信號和功率信號的可靠傳輸。
510~530‧‧‧步驟
01‧‧‧柔性屏體
02‧‧‧玻璃基板
03‧‧‧控制IC電路
11‧‧‧固化裝配區域
12‧‧‧像素稀疏區域
13‧‧‧像素矩陣
19‧‧‧像素單元
圖1為本發明柔性折疊顯示幕一實施例的主視剖視圖;圖2為本發明柔性折疊顯示幕一實施例中顯示區域的柔性屏體的一種像素單元排列的結構示意圖(俯視視角);圖3為本發明柔性折疊顯示幕另一實施例中顯示區域的柔性屏體的一種像素單元排列的結構示意圖(俯視視角);圖4為本發明柔性折疊顯示幕再一實施例中顯示區域的柔性屏體的一種像素排列的結構示意圖(俯視視角);以及圖5為本發明柔性折疊顯示幕製備方法的流程圖。
下面將結合本發明實施例中的附圖,對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基於本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出進步性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬於本發明保護的範圍。
本實施例的柔性折疊顯示幕製備方法,包括:在柔性屏體端部,設置固化裝配區域;在固化裝配區域內佈設控制IC電路;在固化裝配區域之外的柔性屏體作為顯示區域,剝離與顯示區域結合的玻璃基板;調整玻璃基板尺寸,與固化裝配區域適配。
具體地,在玻璃基板上形成柔性屏體,該柔性屏體包括顯示區域和位於柔性屏體的端部處的固化裝配區域,在固化裝配區域內佈設控制IC電路,剝離掉與顯示區域結合的玻璃基板。需要說明的是,控制IC電路可以佈設在固化裝配區域的內部,也可以佈設在固化裝配區域內的上表面處,本發明對此不作限制。
本實施例的柔性折疊顯示幕製備方法,可以充分利用現有的柔性屏體特性,充分利用現有的顯示螢幕產品,形成符合市場需求的柔性顯示螢幕。通過將不易彎曲和折疊的部件集中在不需要進行剝離的柔性屏體的固化裝配區域,保證了柔性屏體與玻璃基板和控制IC電路的剝離良品率,不會造成屏體電路、驅動晶片受損。
上述的柔性屏體的端部,可以是柔性屏體延伸方向上的一個邊緣,或者是柔性屏體延伸方向上的相對(的兩個)邊緣,或者是一個邊緣的一部分,或者相對邊緣的一部分,或者是一個邊緣的間隔部分,或者是相對邊緣的間隔部分。
上述的間隔部分,是指彼此間隔開的兩個或更多個部分。
本實施例的柔性折疊顯示幕製備方法,採用鐳射剝離技術,剝離與顯示區域結合的玻璃基板。
本實施例的柔性折疊顯示幕製備方法,利用鐳射的准直性和 高能可調特點,可以完成精確的層間分離,分離表面平整。
本實施例的柔性折疊顯示幕製備方法,還包括:在固化裝配區域的玻璃基板上設置觸控輸入區域。
上述的觸控輸入區域,可以設置在玻璃基板的任何位置處,例如,在靠近柔性屏體的玻璃基板的一側與顯示區域之間,或者在遠離柔性屏體的玻璃基板的另一側處,本發明對此不作限制。
本實施例的柔性折疊顯示幕製備方法,可以充分利用僅起到支撐作用的玻璃基板,形成固定的交互信號輸入結構或輸入電路,保證了在不增加額外空間結構的基礎上獲得固定的輸入介面。
上述的設置觸控輸入區域,包括相應的電路設置和電路連接。
另外,在現有技術中,在顯示區域邊緣走線的信號線線束形成的單色條帶,進一步在柔性屏體邊緣形成單色邊框,如黑色,影響了柔性屏體的整體顯示效果。針對這一缺陷,本實施例的柔性折疊顯示幕製備方法,還包括:在顯示區域的邊緣設置像素稀疏區域,像素稀疏區域內佈設的像素單元的像素單元密度小於像素稀疏區域外的像素單元的像素單元密度,像素稀疏區域內的相鄰像素單元的間距適應信號線的外徑;在像素稀疏區域的像素單元間均勻佈設信號線。
上述像素單元密度,是指單位面積內佈設的像素單元的數量。
本實施例的柔性折疊顯示幕製備方法,利用降低顯示區域的柔性屏體邊緣的像素單元密度,在顯示區域邊緣利用像素單元分割出可以 用於信號線走線的細小走線空間,由於這些走線空間分佈有序,線束中的信號線可以盡可能均勻分佈,同時像素單元發光產生的衍射和亮度效果可以有效降低單一信號線的差異反射。這樣就在顯示區域邊緣消除了單色條帶,形成無邊框效果,顯著提升了柔性屏體的整體顯示效果。
本實施例的柔性折疊顯示幕製備方法,還包括:在像素稀疏區域中,相鄰像素單元組成像素矩陣,像素矩陣均勻佈設,像素稀疏區域中相鄰像素矩陣的間距適應信號線的外徑;在像素矩陣間均勻佈設信號線。
上述像素矩陣可以由相鄰的像素單元組成三角形、矩形、菱形或其他多邊形的輪廓。
本實施例的柔性折疊顯示幕製備方法,可以在像素稀疏區域的局部調整像素單元密度,適應信號線的數量和走線距離。
本實施例的柔性折疊顯示幕製備方法,還包括:在像素稀疏區域中,自內側(朝向柔性屏體中部的一側,垂直或不垂直)向外側(朝向柔性屏體邊緣的一側,垂直或不垂直)像素單元密度逐漸變小,像素稀疏區域中,像素單元間距適應信號線外徑的同時,像素單元間距逐漸變大;在像素稀疏區域的像素單元間均勻佈設信號線。
像素稀疏區域外的像素單元密度大於像素稀疏區域內側的像素單元密度,並且像素稀疏區域內側的像素單元密度大於像素稀疏區域外側的像素單元密度。
本實施例的柔性折疊顯示幕製備方法,可以在保證顯示效果的前提下,在像素稀疏區域中形成較稀疏走線區域和較密集走線區域,保 證信號線束的合理走線,在最邊緣處的密集走線的視覺效果品質最低,但仍可以保證不形成單色條帶的邊框,實現無框效果。
圖1為本發明柔性折疊顯示幕一實施例的主視剖視圖。如圖1所示,本發明實施例的一種柔性折疊顯示幕包括柔性屏體01、玻璃基板02和控制IC電路03,在柔性屏體01的端部劃定固化裝配區域11,在固化裝配區域11之外的柔性屏體作為顯示區域,在固化裝配區域11頂部設置控制IC電路03,在固化裝配區域11底部設置玻璃基板02。
圖2為本發明柔性折疊顯示幕一實施例中顯示區域的柔性屏體的一種像素單元排列的結構示意圖(俯視視角)。如圖2所示,本發明實施例的一種柔性折疊顯示幕,在顯示區域的柔性屏體01邊緣設置像素稀疏區域12,像素稀疏區域12內佈設的像素單元19密度小於像素稀疏區域12外的像素單元19密度。
像素稀疏區域12內的像素單元19間距適應信號線的外徑,相等或略大於信號線的外徑。
在像素稀疏區域12的像素單元19間均勻佈設信號線。
圖3為本發明柔性折疊顯示幕另一實施例中顯示區域的柔性屏體的一種像素單元排列的結構示意圖(俯視視角)。如圖3所示,在上一實施例的基本結構保持不變的基礎上,在像素稀疏區域12,若干相鄰的像素單元19組成像素矩陣13,像素矩陣13均勻佈設。
像素稀疏區域12內的像素矩陣的相鄰間距適應信號線的外徑。
像素稀疏區域12內的像素矩陣13間均勻佈設信號線。
圖4為本發明柔性折疊顯示幕再一實施例中顯示區域的柔性屏體的一種像素排列的結構示意圖(俯視視角)。如圖4所示,在上一實施例的基本結構保持不變的基礎上,在像素稀疏區域12,自內側向外側像素單元19密度逐漸變小。像素稀疏區域12內的像素單元的間距,自內側向外側,像素單元間距適應信號線外徑的同時,像素單元間距逐漸變大。
在像素稀疏區域的像素單元間均勻佈設信號線。
圖5為本發明柔性折疊顯示幕製備方法的流程圖。如圖5所示,該方法包括如下步驟:510:在玻璃基板上形成柔性屏體,該柔性屏體包括顯示區域和在該柔性屏體的端部處的固化裝配區域;520:在固化裝配區域內佈設控制IC電路;530:剝離與顯示區域對應的玻璃基板。
在本發明實施例中,對玻璃基板的尺寸進行調整,例如將與顯示區域對應的玻璃基板剝離,使剝離後剩餘的玻璃基板與固化裝配區域適配。
以上所述僅為本發明的較佳實施例而已,並不用以限制本發明,凡在本發明的精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換等,均應包含在本發明的保護範圍之內。
產業利用性
本發明的柔性折疊顯示幕製備方法,通過將不易彎曲和折疊的部件集中在不需要進行剝離的柔性屏體的固化裝配區域,保證了柔性屏體與玻璃基板和控制IC電路的剝離良品率,不會造成屏體電路、驅動晶片受損。本 發明的柔性折疊顯示幕品質可靠,充分利用了柔性平臺,顯示區域形成的螢幕可進行無邊框顯示,同時保證了控制信號和功率信號的可靠傳輸。
Claims (10)
- 一種柔性折疊顯示幕製備方法,包括:在玻璃基板上形成柔性屏體,該柔性屏體包括顯示區域和在該柔性屏體的端部處的固化裝配區域;在該固化裝配區域內佈設控制IC電路;以及剝離與該顯示區域對應的玻璃基板。
- 如請求項1所述的柔性折疊顯示幕製備方法,其中,該柔性屏體的端部是柔性屏體延伸方向上的一個邊緣,或者是柔性屏體延伸方向上的相對邊緣,或者是該一個邊緣的部分,或者是該相對邊緣的部分。
- 如請求項1所述的柔性折疊顯示幕製備方法,其中,在該顯示區域的邊緣設置像素稀疏區域,像素稀疏區域內佈設的像素單元的像素單元密度小於像素稀疏區域外的像素單元的像素單元密度,像素稀疏區域內的相鄰像素單元的間距適應信號線的外徑。
- 如請求項1所述的柔性折疊顯示幕製備方法,其中,在該顯示區域的邊緣設置像素稀疏區域,像素稀疏區域內的相鄰像素單元組成像素矩陣,像素矩陣均勻佈設,像素稀疏區域中相鄰像素矩陣的間距適應信號線的外徑。
- 如請求項1所述的柔性折疊顯示幕製備方法,其中,在該顯示區域的邊緣設置像素稀疏區域,像素稀疏區域內自內側向外側,像素單元密度逐漸變小,並且相鄰像素單元的間距在適應信號線外徑的同時逐漸變大。
- 如請求項1所述的柔性折疊顯示幕製備方法,其中,該剝離與顯示區 域結合的玻璃基板採用鐳射剝離技術。
- 如請求項1所述的柔性折疊顯示幕製備方法,還包括:在固化裝配區域對應的玻璃基板上設置觸控輸入區域。
- 一種柔性折疊顯示幕,包括柔性屏體、玻璃基板和控制IC電路,在柔性屏體的端部劃定固化裝配區域,在固化裝配區域之外的柔性屏體作為顯示區域,在固化裝配區域頂部設置控制IC電路,在固化裝配區域底部設置玻璃基板。
- 如請求項8所述的柔性折疊顯示幕,其中,該顯示區域的邊緣設置像素稀疏區域,像素稀疏區域內佈設的像素單元的像素單元密度小於像素稀疏區域外的像素單元的像素單元密度,像素稀疏區域內的相鄰像素單元的間距適應信號線的外徑。
- 如請求項8所述的柔性折疊顯示幕,其特徵在於,該顯示區域的邊緣設置像素稀疏區域,像素稀疏區域內自內側向外側,像素單元密度逐漸變小,並且相鄰像素單元的間距在適應信號線外徑的同時逐漸變大;或者,像素稀疏區域內,若干相鄰的像素單元組成像素矩陣,像素矩陣均勻佈設,相鄰像素矩陣的間距適應信號線的外徑。
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