WO2023240614A1 - 显示模组和电子设备 - Google Patents

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WO2023240614A1
WO2023240614A1 PCT/CN2022/099519 CN2022099519W WO2023240614A1 WO 2023240614 A1 WO2023240614 A1 WO 2023240614A1 CN 2022099519 W CN2022099519 W CN 2022099519W WO 2023240614 A1 WO2023240614 A1 WO 2023240614A1
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WO
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film layer
heat dissipation
display module
thermally conductive
dissipation film
Prior art date
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PCT/CN2022/099519
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English (en)
French (fr)
Inventor
卿馨
曾利
汤强
颜麟欢
陈亮
王景雷
Original Assignee
京东方科技集团股份有限公司
成都京东方光电科技有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/20Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating

Definitions

  • the present disclosure relates to the technical field of display devices, and specifically to a display module and an electronic device.
  • display modules are increasingly moving towards thinner and lighter screens, wide viewing angles, flexible displays, and low power consumption.
  • flexible display modules need to be used in relatively complex working conditions such as vehicles or machine tools.
  • a display module which includes: a display film layer, a heat dissipation film layer, a support plate, and an elastic thermally conductive sheet;
  • the display film layer and the heat dissipation film layer include a flat area and a bending area located on both sides of the flat area, and there is an sandwich between a tangent of the curved surface formed by the bending area and a plane where the flat area is located. horn;
  • the display film layer stack is disposed on the first surface of the heat dissipation film layer
  • the support plate is connected to the flat area of the second surface of the heat dissipation film layer, and the elastic thermal conductive sheet is connected to the bending area of the second surface of the heat dissipation film layer;
  • first surface and the second surface are two opposite surfaces of the heat dissipation film layer.
  • the heat dissipation film layer covers the elastic heat conduction sheet, and there is a gap between the projection of the elastic heat conduction sheet on the heat dissipation film layer along the first direction and the edge of the heat dissipation film layer, wherein,
  • the first direction is a direction perpendicular to the tangent of the bending area.
  • the gap between the projection of the elastic thermally conductive sheet on the heat dissipation film layer along the first direction and the edge of the heat dissipation film layer is greater than or equal to 0.5 mm and less than or equal to 1 mm.
  • the support plate is bonded to the bending area of the second surface of the heat dissipation film layer through thermally conductive adhesive.
  • the display module includes a cover plate, a polarizer, a touch panel, and a display panel;
  • the heat dissipation film layer includes an insulating layer and a conductive layer
  • the display panels are stacked on the insulating layer, the conductive layer covers the insulating layer, and the conductive layer is bonded to the support plate through the thermally conductive silicone glue.
  • an embodiment of the present disclosure also provides an electronic device, which includes the display module described in any embodiment of the first aspect.
  • the device body and the support plate are connected through thermally conductive silicone grease.
  • the display module also includes an elastic thermal conductive sheet
  • the elastic thermally conductive sheet is connected to the bending area of the second surface of the heat dissipation film layer;
  • the elastic thermally conductive sheet is connected to the device body through thermally conductive silicone grease.
  • the gap between the thermally conductive silicone grease and the elastic thermally conductive sheet is greater than or equal to 0.5 mm and less than or equal to 1 mm.
  • the display film layer and the device body are connected through elastic sealant.
  • the display film layer stack is disposed on the first surface of the heat dissipation film layer, and the support plate is connected at the location of the flat area of the second surface of the heat dissipation film layer, therefore
  • the flat area of the heat dissipation film layer can be supported by the support plate, thereby reducing the shear force between the flat area and the bending area through the support plate, and while improving the strength of the display module, the support plate can also increase the strength of the flat area. Cooling function.
  • Figure 1 shows a schematic structural diagram of a display module provided by an embodiment of the present disclosure
  • Figure 2 shows a partially enlarged schematic diagram of a display module provided by an embodiment of the present disclosure at A in Figure 1;
  • Figure 3 shows a front view of a display module provided by an embodiment of the present disclosure
  • Figure 4 shows a partially enlarged schematic diagram of a display module provided by an embodiment of the present disclosure at B of Figure 3;
  • Figure 5 shows a top view of a display module provided by an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 6 shows a partially enlarged schematic diagram of a display module provided at C in FIG. 5 according to an embodiment of the present disclosure.
  • an embodiment of the present disclosure provides a display module.
  • Figure 1 shows a schematic structural diagram of a display module provided by an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 2 shows a display module provided by an embodiment of the present disclosure.
  • the display module includes: display film layer 1, heat dissipation film layer 2, support plate 3 and elastic thermal conductive sheet 4; display film layer 1 and heat dissipation module Layer 2 includes a flat area 101 and bending areas 102 located on both sides of the flat area 101.
  • the display film layer 1 is stacked and arranged in a heat dissipation On the first surface of the film layer 2; the support plate 3 is connected to the flat area 101 of the second surface of the heat dissipation film layer 2, and the elastic thermal conductive sheet 4 is connected to the bending area 102 of the second surface of the heat dissipation film layer 2. position, where the first surface and the second surface are two opposite surfaces of the heat dissipation film layer 2 .
  • the display module also includes an elastic thermally conductive sheet 4; the elastic thermally conductive sheet 4 is connected to the heat dissipation film layer 2 The bending area 102 of the second surface.
  • the heat in the bending area 102 can be conducted through the elastic heat-conducting sheet 4, so that both the bending area 102 and the flat area 101 have components to dissipate heat, so that the bending area 102 and the flat area 101 can dissipate heat evenly, thereby avoiding the need for bending during bending.
  • Undesirable phenomena such as yellowing occur in area 102.
  • the elastic thermally conductive sheet 4 can be a material with a certain elasticity and good thermal conductivity, such as thermally conductive silica gel, thermally conductive rubber, etc., which is not limited in the embodiments of the present disclosure.
  • the support plate 3 is connected to the flat area 101 of the second surface of the heat dissipation film layer 2 Therefore, the flat area 101 of the heat dissipation film layer 2 can be supported by the support plate 3, thereby reducing the shear force between the flat area 101 and the bending area 102 through the support plate 3, and improving the strength of the display module.
  • the heat dissipation function of the flat area 101 can be improved through the support plate 3 .
  • the support plate 3 is an aluminum plate.
  • the aluminum plate can enhance the strength of the display module and provide sufficient support for the flat area 101 of the display module.
  • the density of the aluminum plate is equivalent to that of a copper plate and The density of metal plates such as iron plates is low, so the weight of the support plate 3 can be reduced to a certain extent, which is beneficial to the lightweight design of the display module.
  • first surface and the second surface are two opposite surfaces of the heat dissipation film layer 2 , wherein the first surface is a surface bonded to the back surface of the display film layer 1 , and the back surface of the display film layer 1 is in contact with the display film layer 1 .
  • the surface of the film layer 1 that emits light is opposite to the surface.
  • the support plate 3 is bonded to the bending area 102 of the second surface of the heat dissipation film layer 2 through thermally conductive adhesive 5 .
  • the heat in the heat dissipation film layer 2 can be transferred to the support plate through the thermal conductive glue 5, and then transferred to the outside through the support plate. Since the display film layer 1 is stacked on the first surface of the heat dissipation film layer 2, a heat dissipation path from the display film layer 1 to the heat dissipation film layer 2 and from the heat dissipation film layer 2 to the support plate 3 can be established, thereby effectively avoiding the need for display film layer 1 to the heat dissipation film layer 2. The accumulation of heat in layer 1 improves the display effect of display film layer 1.
  • the elastic thermally conductive sheet 4 is bonded to the bending area 102 of the second surface of the heat dissipation film layer 2 through thermally conductive glue 5 .
  • the heat in the heat dissipation film layer 2 can be transferred to the elastic thermally conductive sheet 4 through the thermally conductive glue 5, and then transferred to the outside through the elastic thermally conductive sheet 4.
  • the display film layer 1 Since the display film layer 1 is stacked on the first surface of the heat dissipation film layer 2, a heat dissipation path from the display film layer 1 to the heat dissipation film layer 2, and from the heat dissipation film layer 2 to the elastic heat conductive sheet 4 can be established, thereby effectively avoiding the display
  • the accumulation of heat in the film layer 1 improves the display effect of the display film layer 1 .
  • the display module includes a cover plate 11, a polarizer 12, a touch panel, and a display panel 13; the display panel 13 is stacked on the heat dissipation film layer 2.
  • the touch panel is stacked on the display panel 13
  • the polarizer 12 is stacked on the touch panel
  • the cover plate 11 is stacked on the polarizer 12 .
  • the cover is mainly used to protect the display panel 13 and allow light to pass through.
  • the cover plate should have thermal stability and chemical stability. If the overall weight of the display module needs to be controlled, the thickness of the cover plate and the density of the transparent cover plate can be appropriately reduced.
  • the cover plate may be a transparent glass cover plate, an acrylic plate, or a cover plate made of other materials, which is not limited in the embodiments of the present disclosure.
  • the polarizer 12 is mainly used to dissipate the surface reflection of the display panel and scatter the light to increase the viewing angle of the display module.
  • the touch panel is mainly used to implement the touch function of the display module.
  • the touch panel is stacked on the display panel 13
  • the polarizer 12 is stacked on the touch panel
  • the cover plate 11 is stacked on the polarizer 12 Therefore, the heat of each layer in the display film layer 1 can be transferred to the heat dissipation film layer 2, and finally transferred to the outside through the support plate and the elastic heat conductive sheet 4, thereby improving the heat dissipation function of the display module.
  • the heat dissipation film layer 2 includes an insulating layer and a conductive layer; the display panel 13 is stacked on the insulating layer, the conductive layer covers the insulating layer, and the conductive layer is bonded to the support plate through thermally conductive silicone glue.
  • the support plate 3 is connected to the flat area 101 of the second surface of the heat dissipation film layer 2 Therefore, the flat area 101 of the heat dissipation film layer 2 can be supported by the support plate 3, thereby reducing the shear force between the flat area 101 and the bending area 102 through the support plate 3, and improving the strength of the display module.
  • the heat dissipation function of the flat area 101 can be improved through the support plate 3 .
  • the display module when the electronic device includes a display module, the display module provided by the embodiments of the present disclosure can improve the heat dissipation performance of the display module while improving the strength of the display module, further extending the display time.
  • the service life of the module further expands the application scope of the display module when applied to fairy devices, so that the use scenarios of electronic devices are not limited by the performance of the display module.
  • the display module included in the electronic device is applied to a car floating screen, since the display module improves the strength and heat dissipation performance, the car floating screen can not only achieve better visual effects, but also have both Strength and heat dissipation, which can give full play to the advantages of the bending area of the display module, thus broadening the application scenarios of the display module.
  • thermally conductive silicone grease 7 there are gaps between the thermally conductive silicone grease 7 and the device body 6 , and between the thermally conductive silicone grease 7 and the elastic thermally conductive sheet 4 .
  • the thermally conductive silicone grease 7 has certain elasticity and thermoplasticity, when there are gaps between the thermally conductive silicone grease 7 and the device body 6 , and between the thermally conductive silicone grease 7 and the elastic thermally conductive sheet 4 , on the one hand, it can There is an installation margin left for the connection between the device body 6 and the display module, which facilitates installation while reducing damage to the display module structure during assembly.
  • thermally conductive silicone grease 7 is provided between the thermally conductive silicone grease 7 and the device body 6, and between the thermally conductive silicone grease 7 and the elastic thermally conductive sheet 4, a certain space for thermal expansion and contraction of the thermally conductive silicone grease 7 can be provided to avoid the thermal conductivity of the silicone grease 7.
  • the expansion of the grease 7 causes bulges on the curved surface where the bending area 102 of the display module is located, thereby ensuring the display effect of the display module.
  • the display film layer 1 and the device body 6 are connected through an elastic sealant 8 .
  • the elastic sealant can be foam glue, epoxy resin sealant or other adhesive glue with certain elasticity. In this way, the display film layer 1 and the device body 6 can be connected through the elastic sealant 8. While completing the entire electronic device case, the heat of the display module can be transferred through the elastic sealant 8 to facilitate the heat dissipation of the display module. . At the same time, since the elastic sealant 8 has a certain elasticity, the elastic sealant 8 can provide a certain buffer for the bending area 102 of the display module to prevent the bending area 102 of the display module from being damaged when it is subjected to large stress. damage, thereby extending the service life of the display module.

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Abstract

一种显示模组和电子设备。显示模组包括:显示膜层(1)、散热膜层(2)、支撑板(3)和弹性导热片(4);显示膜层(1)和散热膜层(2)包括平坦区域(101)和位于平坦区域(101)两侧的弯折区域(102),弯折区域(102)的形成的曲面的切线和平坦区域(101)所在的平面之间存在夹角;显示膜层(1)堆叠设置在散热膜层(2)的第一表面上;支撑板(3)连接在散热膜层(2)的第二表面的平坦区域(101)所在的位置,弹性导热片(4)连接在散热膜层(2)的第二表面的弯折区域(102)所在的位置;其中,第一表面和第二表面为散热膜层(2)相对的两个表面。这样,在提升显示模组强度的同时,可以提升显示模组的散热性能,进一步延长显示模组的使用寿命。

Description

显示模组和电子设备 技术领域
本公开涉及显示设备技术领域,具体涉及一种显示模组和电子设备。
背景技术
随着显示模组的不断发展,显示模组越来越向着屏幕更轻薄、广视角、柔性显示、低功耗等方向发展。目前,柔性显示模组需要在车载或机床等比较复杂的工况环境中使用。
然后,由于显示模组的平坦区域和弯折区域之间存在夹角,因此在柔性显示模组在车载或机床等比较复杂的工况环境中使用时,极易因显示模组的强度不足或者散热不足而造成显示模组发生损坏,进而降低显示模组的使用寿命。
概述
本公开实施例提供了一种显示模组和电子设备,以解决相关技术中显示模组强度不足或者散热不足的问题。
为了解决上述技术问题,本公开是这样实现的:
第一方面,本公开实施例提供了一种显示模组,所述显示模组包括:显示膜层、散热膜层、支撑板和弹性导热片;
所述显示膜层和所述散热膜层包括平坦区域和位于所述平坦区域两侧的弯折区域,所述弯折区域的形成的曲面的切线和所述平坦区域所在的平面之间存在夹角;
所述显示膜层堆叠设置在所述散热膜层的第一表面上;
所述支撑板连接在所述散热膜层的第二表面的平坦区域所在的位置,所述弹性导热片连接在所述散热膜层的第二表面的弯折区域所在的位置;
其中,所述第一表面和所述第二表面为所述散热膜层相对的两个表面。
可选的,所述散热膜层覆盖所述弹性导热片,且所述弹性导热片沿第一方向在所述散热膜层上的投影和所述散热膜层的边缘存在间隙,其中,所述 第一方向为和所述弯折区域的切线垂直的方向。
可选的,所述弹性导热片沿第一方向在所述散热膜层上的投影和所述散热膜层的边缘存在间隙大于或者等于0.5毫米,且小于或者等于1毫米。
可选的,所述弹性导热片通过导热胶粘接在所述散热膜层的第二表面的弯折区域。
可选的,所述支撑板通过导热胶粘接在所述散热膜层的第二表面的弯折区域处。
可选的,所述支撑板为铝板。
可选的,所述弹性导热片为导热硅胶片。
可选的,所述显示模组包括盖板、偏光片、触控面板、显示面板;
所述显示面板堆叠设置在所述散热膜层上,所述触控面板堆叠设置在所述显示面板上,所述偏光片堆叠设置在所述触控面板上,所述盖板堆叠设置在所述偏光片上。
可选的,所述散热膜层包括绝缘层和导电层;
所述显示面板堆叠设置在所述绝缘层上,所述导电层覆盖所述绝缘层,所述导电层通过所述导热硅胶粘接在所述支撑板上。
第二方面,本公开实施例还提供了一种电子设备,所述电子设备包括第一方面任一实施例所述的显示模组。
可选的,所述电子设备还包括设备主体;
所述设备主体和所述支撑板之间通过导热硅脂连接。
可选的,显示模组还包括弹性导热片;
所述弹性导热片连接在所述散热膜层的第二表面的弯折区域;
所述弹性导热片通过导热硅脂和所述设备主体连接。
可选的,所述导热硅脂和所述设备主体之间、所述导热硅脂和所述弹性导热片之间均存在间隙。
可选的,所述导热硅脂和所述弹性导热片之间的间隙大于或者等于0.5毫米,且小于或者等于1毫米。
可选的,所述显示膜层和所述设备主体之间通过弹性密封胶连接。
从上述实施例可以看出,在本公开实施例中,由于显示膜层堆叠设置在散热膜层的第一表面上,支撑板连接在散热膜层的第二表面的平坦区域所在 的位置,因此使得散热膜层的平坦区域可以有支撑板进行支撑,进而通过支撑板降低平坦区域和弯折区域之间的剪切力,且提升显示模组的强度的同时,可以通过支撑板提升平坦区域的散热功能。又由于弹性导热片连接在散热膜层的第二表面的弯折区域所在的位置,因此通过在散热膜层的第二表面的弯折区域连接弹性导热片,可以使得弯折区域的热量得到传导,使得弯折区域和平坦区域均有部件进行散热,使得弯折区域和平坦区域散热均匀,进而避免在弯折区域产生发黄等不良现象。综上所示,通过本公开实施例提供的显示模组,在提升显示模组强度的同时,可以提升显示模组的散热性能,进一步延长显示模组的使用寿命。
附图简述
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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本公开的一些实施例,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,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1表示本公开实施例提供的一种显示模组的结构示意图;
图2表示本公开实施例提供的一种显示模组在图1的A处的局部放大示意图;
图3表示本公开实施例提供的一种显示模组的主视图;
图4表示本公开实施例提供的一种显示模组在图3的B处的局部放大示意图;
图5表示本公开实施例提供的一种显示模组的俯视图;
图6表示本公开实施例提供的一种显示模组在图5的C处的局部放大示意图。
附图标记:
1:显示膜层;2:散热膜层;3:支撑板;4:弹性导热片;5:导热胶;6:设备主体;7:导热硅脂;8:弹性密封胶;11:盖板;12:偏光片;13:显示面板;101:平坦区域;102:弯折区域。
详细描述
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清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例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在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本公开的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。
第一方面,本公开实施例提供了一种显示模组,图1表示本公开实施例提供的一种显示模组的结构示意图,图2表示本公开实施例提供的一种显示模组在图1的A处的局部放大示意图,如图1和图2所示,该显示模组包括:显示膜层1、散热膜层2、支撑板3和弹性导热片4;显示膜层1和散热模层2包括平坦区域101和位于平坦区域101两侧的弯折区域102,弯折区域102的形成的曲面的切线和平坦区域101所在的平面之间存在夹角;显示膜层1堆叠设置在散热膜层2的第一表面上;支撑板3连接在散热膜层2的第二表面的平坦区域101所在的位置,弹性导热片4连接在散热膜层2的第二表面的弯折区域102所在的位置,其中,第一表面和第二表面为散热膜层2相对的两个表面。
其中,平坦区域101为显示模组中平面所在的区域,弯折区域102为显示模组中曲面所在的区域,通常弯折区域102位于平坦区域101的两端,沿着远离平坦区域101的方向弯折,形成曲面,进而增加显示模组的显示面积。在本公开实施例中,弯折区域102的切线和平坦区域101所在的平面之间存在夹角,即弯折区域102形成的曲面的切线和平坦区域101所在的平面之间存在夹角。
由于弯折区域102的形成的曲面的切线和平坦区域101所在的平面之间存在夹角,因此使得弯折区域102和平坦区域101之间存在剪切力,进而降低了显示模组整体的强度。为提升显示模组的强度,在本公开实施例中,在散热膜层2的第二表面的平坦区域101处连接有支撑板3,该支撑板3可以 为铜板、铝板、铁板等具有一定强度,且能够导热的金属材料,本公开实施例对此不做限定。
此外,由于支撑板3厚度的显示,难以贴合到弯折区域102,容易导致弯折区域102和平坦区域101散热不均,进而在显示模组在高温的运行环境中时,容易在弯折区域102产生发黄等不良现象,为避免这一问题的发生,在本公开实施例中,如图2所示,显示模组还包括弹性导热片4;弹性导热片4连接在散热膜层2的第二表面的弯折区域102。这样,可以通过弹性导热片4使得弯折区域102的热量得到传导,使得弯折区域102和平坦区域101均有部件进行散热,使得弯折区域102和平坦区域101散热均匀,进而避免在弯折区域102产生发黄等不良现象。
需要说明的是,弹性导热片4可以为导热硅胶、导热橡胶等具有一定的弹性,且具有良好导热性能的材料,本公开实施例对此不做限定。
从上述实施例可以看出,在本公开实施例中,由于显示膜层1堆叠设置在散热膜层2的第一表面上,支撑板3连接在散热膜层2的第二表面的平坦区域101所在的位置,因此使得散热膜层2的平坦区域101可以有支撑板3进行支撑,进而通过支撑板3降低平坦区域101和弯折区域102之间的剪切力,且提升显示模组的强度的同时,可以通过支撑板3提升平坦区域101的散热功能。又由于弹性导热片4连接在散热膜层2的第二表面的弯折区域102所在的位置,因此通过在散热膜层2的第二表面的弯折区域102连接弹性导热片4,可以使得弯折区域102的热量得到传导,使得弯折区域102和平坦区域101均有部件进行散热,使得弯折区域102和平坦区域101散热均匀,进而避免在弯折区域102产生发黄等不良现象。综上所示,通过本公开实施例提供的显示模组,在提升显示模组强度的同时,可以提升显示模组的散热性能,进一步延长显示模组的使用寿命。
在一些实施例中,该支撑板3为铝板,一方面可以通过铝板增强显示模组的强度,给显示模组的平坦区域101提供足够的支撑,另一方面,由于铝板的密度相当于铜板和铁板等金属板的密度较低,因此可以在一定程度上降低支撑板3的重量,进而有利于显示模组轻量化的设计。
需要说明的是,第一表面和第二表面为散热膜层2相对的两个表面,其中,第一表面为和显示膜层1的背面贴合的表面,显示膜层1的背面为和显 示膜层1的出射光线的表面相对的表面。
在一些实施例中,支撑板3通过导热胶5粘接在散热膜层2的第二表面的弯折区域102。这样,可以通过导热胶5将散热膜层2中的热量传递到支撑板上,再由支撑板传递到外部。由于显示膜层1堆叠设置在散热膜层2的第一表面上,因此可以建立一个显示膜层1至散热膜层2,散热膜层2至支撑板3的散热途径,进而可以有效避免显示膜层1热量的堆积,提升显示膜层1的显示效果。
在一些实施例中,弹性导热片4为导热硅胶片,由于导热硅胶片具有高导热率,极佳的导热性,良好的电绝性,较宽的使用温度,很好的使用稳定性,较低的稠度和良好的施工性能,因此在散热膜层2的第二表面的弯折区域102设置导热硅胶片后,在满足弯折区域102散热的同时,由于导热硅胶片自身的热塑性以及弹性,因此可以便于将显示模组装配到其它件上,且在装配时,可以通过导热硅胶片预留充足的安装余量。
进一步的,散热膜层2覆盖弹性导热片4,且弹性导热片4沿第一方向在散热膜层2上的投影和散热膜层2的边缘存在间隙。
需要说明的是,弹性导热片4沿第一方向在散热膜层2上的投影和散热膜层2的边缘存在间隙,即弹性导热片4的端部和散热膜层2端部之间错位设置,或者说,弹性导热片4的端部相对与散热膜层2端部内缩一定的距离,这样,可以使得散热膜层2可以完全覆盖弹性导热片4,一方面有利于散热膜层2的热量传递,另一方面可以通过弹性导热片4提供一定的安装余量,进而方便弹性导热片4和散热膜层2和其它件的装配。
具体的,弹性导热片4沿第一方向在散热膜层2上的投影和散热膜层2的边缘存在间隙大于或者等于0.5毫米,且小于或者等于1毫米。这样,可以为弹性导热片4和散热膜层2之间的贴合预留充足的安装公差,保证弹性导热片4和散热膜层2之间贴合的紧密性。
可选的,弹性导热片4通过导热胶5粘接在散热膜层2的第二表面的弯折区域102。这样,可以通过导热胶5将散热膜层2中的热量传递到弹性导热片4上,再由弹性导热片4传递到外部。由于显示膜层1堆叠设置在散热膜层2的第一表面上,因此可以建立一个显示膜层1至散热膜层2,散热膜层2至弹性导热片4的散热途径,进而可以有效避免显示膜层1热量的堆积, 提升显示膜层1的显示效果。
进一步的,如图3、图4、图5和图6所示,显示模组包括盖板11、偏光片12、触控面板、显示面板13;显示面板13堆叠设置在散热膜层2上,触控面板堆叠设置在显示面板13上,偏光片12堆叠设置在触控面板上,盖板11堆叠设置在偏光片12上。
需要说明的是,盖板主要用于保护显示面板13,并用于光线通过。盖板应具有热稳定性、化学稳定性,若需要控制显示模组的整体的重量,可以适当降低盖板的厚度和透明盖板的密度。盖板可以为透明玻璃盖板,也可以为亚克力板,或者其他材料盖板,本公开实施例对此不做限定。偏光片12主要用于消散显示面板的表面反光,并且把光散射以增加显示模组的视角。触控面板主要用于实现显示模组的触控功能。在一些实施例中,显示模组可以不包括偏光片12和触控面板,或者,显示模组可以包括偏光片,不包括触控面板。在显示模组应用到需要触控的应用环境中时,可以包括触控面板。本公开实施例对此不做限定。
还需要说明的是,由于显示面板13堆叠设置在散热膜层2上,触控面板堆叠设置在显示面板13上,偏光片12堆叠设置在触控面板上,盖板11堆叠设置在偏光片12上,因此可以将显示膜层1中各层的热量均可以传递到散热膜层2中,最终通过支撑板和弹性导热片4传递到外部,提升显示模组的散热功能。
在一些实施例中,散热膜层2包括绝缘层和导电层;显示面板13堆叠设置在绝缘层上,导电层覆盖绝缘层,导电层通过导热硅胶粘接在支撑板上。
具体的,绝缘层可以包括泡棉、网格胶层和聚酰亚胺薄膜,泡棉覆盖在显示面板13和出射光线的表面相对的表面上上,网格胶层设置在聚酰亚胺薄膜和泡棉之间。其中,泡棉可以为低密度泡棉层,具有很多的小孔,有利于热量的快速散热的同时,可以给显示面板13提供一定的缓冲,进而有利于降低在设置散热膜层2时对显示面板13的损坏。导电层可以为导电铜层,导电铜层覆盖聚酰亚胺薄膜上,又由于导电层通过导热硅胶粘接在支撑板上,这样,在保证各层紧密贴合的同时,可以通过导电层传递电荷,并通过支撑板将导电层中的热量传递到外部。
从上述实施例可以看出,在本公开实施例中,由于显示膜层1堆叠设置 在散热膜层2的第一表面上,支撑板3连接在散热膜层2的第二表面的平坦区域101所在的位置,因此使得散热膜层2的平坦区域101可以有支撑板3进行支撑,进而通过支撑板3降低平坦区域101和弯折区域102之间的剪切力,且提升显示模组的强度的同时,可以通过支撑板3提升平坦区域101的散热功能。又由于弹性导热片4连接在散热膜层2的第二表面的弯折区域102所在的位置,因此通过在散热膜层2的第二表面的弯折区域102连接弹性导热片4,可以使得弯折区域102的热量得到传导,使得弯折区域102和平坦区域101均有部件进行散热,使得弯折区域102和平坦区域101散热均匀,进而避免在弯折区域102产生发黄等不良现象。综上所示,通过本公开实施例提供的显示模组,在提升显示模组强度的同时,可以提升显示模组的散热性能,进一步延长显示模组的使用寿命。
第二方面,本公开实施例还提供了一种电子设备,该电子设备包括上述任一实施例所述的显示模组。
需要说明的是,该电子设备可以为手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载电子设备、可穿戴设备、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,UMPC)、上网本或者个人数字助理(personal digital assistant,PDA)等移动电子设备,非移动电子设备可以为个人计算机(personal computer,PC)、电视机(television,TV)、柜员机或者自助机等,本公开实施例不作具体限定。
需要说明的是,在该电子设备包括显示模组的情况下,由于通过本公开实施例提供的显示模组,在提升显示模组强度的同时,可以提升显示模组的散热性能,进一步延长显示模组的使用寿命,因此使得显示模组在应用到仙子设备上时的应用范围进一步得到拓展,使得电子设备的使用场景不受显示模组性能的限制。示例性的,在该电子设备包括的显示模组应用到汽车悬浮屏时,由于显示模组提升了强度和散热性能,不仅使得该汽车悬浮屏可以达到更好的视觉效果,且可以同时兼具强度和散热,进而可以充分发挥显示模组弯折区域的优势,进而使得显示模组的应用场景得到拓宽。
在一些实施例中,电子设备还包括设备主体6;设备主体6和支撑板3之间通过导热硅脂7连接。需要说明的是,由于设备主体6和支撑板3之间 通过导热硅脂7连接,这样,可以将显示模组传递到支撑板3的热量通过导热硅脂7传递到设备主体6外部,且可以通过导热硅脂7完成显示模组的平坦区域101和设备主体6之间的连接。
进一步的,显示模组还包括弹性导热片4;弹性导热片4连接在散热膜层2的第二表面的弯折区域102;弹性导热片4通过导热硅脂7和设备主体6连接。
同样的,弹性导热片4通过导热硅脂7和设备主体6连接,可以将显示模组传递到弹性导热片4的热量通过导热硅脂7传递到设备主体6外部,且可以通过导热硅脂7完成显示模组的弯折区域102和设备主体6之间的连接。
可选的,导热硅脂7和设备主体6之间、导热硅脂7和弹性导热片4之间均存在间隙。需要说明的是,由于导热硅脂7具有一定的弹性和热塑性,在导热硅脂7和设备主体6之间、导热硅脂7和弹性导热片4之间均存在间隙的情况下,一方面可以给设备主体6和显示模组之间的连接留有安装余量,在便于安装的同时可以减少在装配时对显示模组结构的损坏。另一方面,通过导热硅脂7和设备主体6之间、导热硅脂7和弹性导热片4之间均存在间隙,可以为导热硅脂7提供一定的热胀冷缩的空间,避免导热硅脂7由于膨胀对显示模组的弯折区域102所在的曲面造成具备凸起,进而保证显示模组的显示效果。
进一步的,导热硅脂7和弹性导热片4之间的间隙大于或者等于0.5毫米,且小于或者等于1毫米。这样,可以为导热硅脂7和弹性导热片4之间的贴合预留充足的安装公差,保证导热硅脂7和弹性导热片4之间贴合的紧密性。
在一些实施例中,显示膜层1和设备主体6之间通过弹性密封胶8连接。该弹性密封胶可以为泡棉胶、环氧树脂密封胶等具有一定的弹性的粘接胶。这样,通过弹性密封胶8可以将显示膜层1和设备主体6之间连接,在完成电子设备整机案子的同时,可以通过弹性密封胶8传递显示模组的热量,便于显示模组的散热。同时,由于弹性密封胶8具有一定的弹性,因此可以通过弹性密封胶8给显示模组的弯折区域102提供一定的缓冲,避免显示模组的弯折区域102在受到较大应力时而发生结构的损坏,进而延长显示模组的使用寿命。
通过上述实施例可以看出,在本公开实施例中,可以通过导热硅脂7分别将支撑板、弹性导热件与设备主体6连接,之后再通过弹性密封胶8将显示膜层1和设备主体6之间连接,这样,在提升电子设备的显示模组的强度的同时,可以有利于显示模组进行散热,延长电子设备的使用寿命。
需要说明的是,本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
尽管已描述了本公开实施例的可选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括可选实施例以及落入本公开实施例范围的所有变更和修改。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体与另一个实体区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的物品或者终端设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种物品或者终端设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的物品或者终端设备中还存在另外的相同要素。
以上对本公开所提供的技术方案进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本公开的原理及实施方式进行了阐述,同时,对于本领域的一般技术人员,依据本公开的原理及实现方式,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上,本说明书内容不应理解为对本公开的限制。

Claims (15)

  1. 一种显示模组,其特征在于,所述显示模组包括:显示膜层、散热膜层、支撑板和弹性导热片;
    所述显示膜层和所述散热膜层包括平坦区域和位于所述平坦区域两侧的弯折区域,所述弯折区域的形成的曲面的切线和所述平坦区域所在的平面之间存在夹角;
    所述显示膜层堆叠设置在所述散热膜层的第一表面上;
    所述支撑板连接在所述散热膜层的第二表面的平坦区域所在的位置,所述弹性导热片连接在所述散热膜层的第二表面的弯折区域所在的位置;
    其中,所述第一表面和所述第二表面为所述散热膜层相对的两个表面。
  2. 根据权利要求2所述的显示模组,其特征在于,所述散热膜层覆盖所述弹性导热片,且所述弹性导热片沿第一方向在所述散热膜层上的投影和所述散热膜层的边缘存在间隙,其中,所述第一方向为和所述弯折区域的切线垂直的方向。
  3. 根据权利要求2所述的显示模组,其特征在于,所述弹性导热片沿第一方向在所述散热膜层上的投影和所述散热膜层的边缘存在间隙大于或者等于0.5毫米,且小于或者等于1毫米。
  4. 根据权利要求1所述的显示模组,其特征在于,所述弹性导热片通过导热胶粘接在所述散热膜层的第二表面的弯折区域。
  5. 根据权利要求1所述的显示模组,其特征在于,所述支撑板通过导热胶粘接在所述散热膜层的第二表面的弯折区域处。
  6. 根据权利要求1所述的显示模组,其特征在于,所述支撑板为铝板。
  7. 根据权利要求1所述的显示模组,其特征在于,所述弹性导热片为导热硅胶片。
  8. 根据权利要求1所述的显示模组,其特征在于,所述显示模组包括盖板、偏光片、触控面板、显示面板;
    所述显示面板堆叠设置在所述散热膜层上,所述触控面板堆叠设置在所述显示面板上,所述偏光片堆叠设置在所述触控面板上,所述盖板堆叠设置在所述偏光片上。
  9. 根据权利要求7所述的显示模组,其特征在于,所述散热膜层包括绝缘层和导电层;
    所述显示面板堆叠设置在所述绝缘层上,所述导电层覆盖所述绝缘层,所述导电层通过所述导热硅胶粘接在所述支撑板上。
  10. 一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括权利要求1-9任一项所述的显示模组。
  11. 根据权利要求10所述的电子设备,其特征在于,所述电子设备还包括设备主体;
    所述设备主体和所述支撑板之间通过导热硅脂连接。
  12. 根据权利要求10所述的电子设备,其特征在于,所述弹性导热片通过导热硅脂和所述设备主体连接。
  13. 根据权利要求12所述的电子设备,其特征在于,所述导热硅脂和所述设备主体之间、所述导热硅脂和所述弹性导热片之间均存在间隙。
  14. 根据权利要求13所述的电子设备其特征在于,所述导热硅脂和所述弹性导热片之间的间隙大于或者等于0.5毫米,且小于或者等于1毫米。
  15. 根据权利要求10所述的电子设备,其特征在于,所述显示膜层和所述设备主体之间通过弹性密封胶连接。
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