CN114170903A - 一种显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种显示装置。该显示装置包括显示区和非显示区,显示装置还包括衬底,设置于非显示区的扫描电路,扫描电路设置于衬底的一侧,扫描电路用于输出扫描信号,第一电极,第一电极设置于扫描电路远离衬底的一侧,第一电极由显示区延伸至非显示区,设置于非显示区的电源信号线,电源信号线与第一电极电连接;电源信号线设置于第一电极邻近衬底的一侧;电源信号线在衬底的垂直投影与扫描电路在衬底的垂直投影至少部分交叠。本发明的技术方案实现显示装置的窄边框。
Description
技术领域
本发明实施例涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示装置。
背景技术
随着显示技术的发展,人们对显示装置的屏占比要求越来越高。现有的显示装置的边框较大,影响显示装置的屏占比的提升。
发明内容
本发明实施例提供一种显示装置,以解决显示装置的边框空间较大,影响显示装置的屏占比的提升的问题。
本发明实施例提供了一种显示装置,包括:显示区和非显示区;
显示装置还包括:
衬底;
设置于非显示区的扫描电路,扫描电路设置于衬底的一侧,扫描电路用于输出扫描信号;
第一电极,第一电极设置于扫描电路远离衬底的一侧,第一电极由显示区延伸至非显示区;
设置于非显示区的电源信号线,电源信号线与第一电极电连接;电源信号线设置于第一电极邻近衬底的一侧;
电源信号线在衬底的垂直投影与扫描电路在衬底的垂直投影至少部分交叠。
可选的,显示装置还包括:
设置于显示区的第二电极,第二电极设置于第一电极邻近衬底的一侧;
设置于非显示区的金属层,金属层与第二电极同层设置,金属层设置于电源信号线远离衬底的一侧;
电源信号线通过金属层与第一电极电连接。
可选的,显示装置还包括:
发光控制电路,发光控制电路与扫描电路同层设置;
电源信号线在衬底的垂直投影与发光控制电路在衬底的垂直投影至少部分交叠。
可选的,显示装置还包括:
GIP信号线,部分GIP信号线与扫描电路电连接,部分GIP信号线与发光控制电路电连接,GIP信号线与扫描电路同层设置;
电源信号线在衬底的垂直投影与GIP信号线在衬底的垂直投影至少部分交叠。
可选的,在电源信号线与扫描电路交叠的区域,电源信号线包括多个第一通孔。
可选的,在电源信号线与扫描电路交叠的区域,金属层通过至少一个第一过孔与电源信号线电连接;
第一过孔在衬底的垂直投影与第一通孔在衬底的垂直投影不交叠。
可选的,在电源信号线与发光控制电路交叠的区域,电源信号线包括多个第二通孔;
在电源信号线与GIP信号线交叠的区域,电源信号线包括多个第三通孔。
可选的,电源信号线包括第一走线层,第一走线层设置于扫描电路远离衬底的一侧,第一走线层在衬底的垂直投影与扫描电路在衬底的垂直投影至少部分交叠。
可选的,电源信号线还包括:
第二走线层,第二走线层设置于第一走线层邻近衬底的一侧,第二走线层与第一走线层电连接;
第二走线层与扫描电路同层设置。
可选的,显示装置还包括:
驱动芯片;
非显示区包括第一边框区、第二边框区和第三边框区,第一边框区和第二边框区相对设置,第三边框区与第一边框区和第二边框区相邻,驱动芯片设置于第三边框区;
扫描电路包括第一扫描电路;第一扫描电路位于第一边框区,电源信号线设置于第一边框区,电源信号线在衬底的垂直投影与第一扫描电路在衬底的垂直投影至少部分交叠;和/或,
扫描电路包括第二扫描电路;第二扫描电路位于第二边框区,电源信号线设置于第二边框区,电源信号线在衬底的垂直投影与第二扫描电路在衬底的垂直投影至少部分交叠。
本发明实施例提供的显示装置通过设置电源信号线在衬底的垂直投影与扫描电路在衬底的垂直投影至少部分交叠,使得电源信号线可以在扫描电路远离衬底的一侧走线,电源信号线与扫描电路至少部分共用非显示区的宽度,一方面保证电源信号线有较大的截面面积,提升电源信号线传输电源信号的稳定性,另一方面,可以减小未与扫描电路交叠的区域的电源信号线的宽度,降低显示装置的边框宽度,提升显示装置的屏占比,实现显示装置的窄边框。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对本发明实施例描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,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,还可以根据本发明实施例的内容和这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种显示装置结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种图1中显示装置的沿AA’方向的剖面图;
图3是本发明实施例提供的另一种图1中显示装置的沿AA’方向的剖面图;
图4是本发明实施例提供的又一种图1中显示装置的沿AA’方向的剖面图;
图5是本发明实施例提供的又一种图1中显示装置的沿AA’方向的剖面图;
图6是本发明实施例提供的一种显示装置的图5中所述示出的电源信号线的俯视图;
图7是本发明实施例提供的又一种图1中显示装置的沿AA’方向的剖面图;
图8是本发明实施例提供的又一种图1中显示装置的沿AA’方向的剖面图;
图9是本发明实施例提供的又一种图1中显示装置的沿AA’方向的剖面图;
图10是本发明实施例提供的又一种显示装置结构示意图;
图11是本发明实施例提供的又一种图10中显示装置的沿CC’方向的剖面图;
图12是本发明实施例提供的又一种图10中显示装置的沿BB’方向的剖面图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
基于上述技术问题,本实施例提出了以下解决方案:
图1是本发明实施例提供的一种显示装置结构示意图。图2是本发明实施例提供的一种图1中显示装置的沿AA’方向的剖面图。结合图1和图2,本发明实施例提供的显示装置包括显示区10和非显示区20,显示装置还包括衬底1;设置于非显示区20的扫描电路2,扫描电路2设置于衬底1的一侧,扫描电路2用于输出扫描信号;第一电极3,第一电极3设置于扫描电路2远离衬底1的一侧,第一电极3由显示区10延伸至非显示区20;设置于非显示区20的电源信号线4,电源信号线4与第一电极3电连接;电源信号线4设置于第一电极3邻近衬底1的一侧;电源信号线4在衬底1的垂直投影与扫描电路2在衬底1的垂直投影至少部分交叠。
具体的,显示装置可以包括显示区10和非显示区20,显示区10用于显示画面,显示区10包括多个发光单元(图中未示出),显示装置还可以包括驱动发光单元发光的像素驱动电路(图中未示出),像素驱动电路根据扫描电路2输出的扫描信号,驱动发光单元发光,使得显示装置的显示区10显示画面。第一电极3设置于扫描电路2远离衬底1的一侧,第一电极3由显示区10延伸至非显示区20,位于非显示区20的第一电极3与电源信号线4电连接。在显示区10,发光单元包括第一电极3,电源信号线4可以向发光单元的第一电极3传输电源信号,第一电极3可以包括阴极,第一电极3上传输的通常为低电平电源信号。由于电源信号线4和像素驱动电路不透光,位于显示区10的像素驱动电路需要设置于发光单元邻近衬底1的一侧,避免像素驱动电路对发光单元遮光。电源信号线4设置于第一电极3邻近衬底1的一侧,且电源信号线4设置于扫描电路2远离衬底的一侧。
由于电源信号线4的走线截面面积越大,电源信号线4的电阻越小,电源信号线4上传输的电源信号的电压降越小,电源信号的传输效率越高。设置电源信号线4在衬底1的垂直投影与扫描电路2在衬底1的垂直投影至少部分交叠,可以增大电源信号线4的走线截面面积,减小电源信号线4的电阻,从而减小电源信号在传输过程中的损耗,使得位于显示区10的各像素单元的第一电极3获得的电源信号相近,改善显示装置显示画面的显示效果。
由于对显示装置的高刷新频率和高屏占比的要求越来越高,对非显示区20的窄边框提出更高的要求。由于现有的电源信号线和扫描电路一般在衬底上依次间隔排列,限制了显示装置的非显示区20的宽度。
通过设置电源信号线4在衬底1的垂直投影与扫描电路2在衬底1的垂直投影至少部分交叠,使得电源信号线4可以在扫描电路2远离衬底1的一侧走线,增大电源信号线4的截面面积。由于电源信号线4与扫描电路2至少部分共用非显示区20的宽度,可以将未与扫描电路2交叠的区域的电源信号线2的宽度减小,既能保证电源信号线4有较好的信号传输能力,还可以减小未与扫描电路2交叠的区域的电源信号线2的宽度,从而降低显示装置的边框宽度,提升显示装置的屏占比,实现显示装置的窄边框。
本实施例提供的显示装置通过设置电源信号线在衬底的垂直投影与扫描电路在衬底的垂直投影至少部分交叠,使得电源信号线可以在扫描电路远离衬底的一侧走线,电源信号线与扫描电路至少部分共用非显示区的宽度,一方面保证电源信号线有较大的截面面积,提升电源信号线传输电源信号的稳定性,另一方面,减少未与扫描电路2交叠的区域的电源信号线2的宽度,降低显示装置的边框宽度,提升显示装置的屏占比,实现显示装置的窄边框。
可选的,图3是本发明实施例提供的另一种图1中显示装置的沿AA’方向的剖面图。在上述实施例的基础上,参见图3,显示装置还可以包括设置于显示区10的第二电极(图中未示出),第二电极设置于第一电极3邻近衬底1的一侧;设置于非显示区20的金属层6,金属层6与第二电极同层设置,金属层6设置于电源信号线4远离衬底1的一侧;电源信号线4通过金属层6与第一电极3电连接。
具体的,第二电极可以为阳极,位于显示区10的阳极可以为发光单元传输阳极信号,阳极传输的电源信号通常为高电平信号,在阳极传输电源信号时,发光单元发光,显示装置的显示区10实现画面显示。与第二电极同层设置的金属层6与电源信号线4电连接,且电源信号线4通过金属层6与第一电极3电连接,这样设置使得金属层6复用为电源信号线4,进一步增大将金属层6复用为电源信号后的电源信号线4的截面面积,进一步减小电源信号线4的电阻,减少电源信号线4上传输的电源信号的电压降。由于金属层6是设置于电源信号线4远离衬底1的一侧,且设置于第一电极3邻近衬底1的一侧,使得电源信号线4在非显示区20的厚度方向增大了电源信号线4的截面面积,进一步减小未与扫描电路2交叠的区域的电源信号线2的宽度,从而可以减小显示装置的非显示区20的宽度,进一步提升显示装置的屏占比,实现显示装置的窄边框。
可选的,图4是本发明实施例提供的又一种图1中显示装置的沿AA’方向的剖面图。在上述实施例的基础上,参见图4,显示装置还可以包括发光控制电路7,发光控制电路7与扫描电路2同层设置;电源信号线4在衬底1的垂直投影与发光控制电路7在衬底1的垂直投影至少部分交叠。
具体的,发光控制电路7与位于显示区10的像素驱动电路电连接,发光控制电路7用于控制位于显示区10的发光单元发光。发光控制电路7与扫描电路2同层设置,可以采用同一工艺制作发光控制电路7与扫描电路2,节省工艺流程。设置电源信号线4在衬底1的垂直投影与发光控制电路7在衬底1的垂直投影至少部分交叠,使得电源信号线4可以在发光控制电路7远离衬底1的一侧走线,进一步增大电源信号线4的截面面积。由于电源信号线4与发光控制电路7至少部分共用非显示区20的宽度,可以进一步减小未与扫描电路2交叠的区域的电源信号线2的宽度,进一步缩小显示装置的边框宽度,提升显示装置的屏占比。
可选的,图5是本发明实施例提供的又一种图1中显示装置的沿AA’方向的剖面图。在上述实施例的基础上,参见图5,显示装置还可以包括GIP信号线8,部分GIP信号线8与扫描电路2电连接(图中未示出),部分GIP信号线8与发光控制电路7电连接(图中未示出),GIP信号线8与扫描电路2同层设置;电源信号线4在衬底1的垂直投影与GIP信号线8在衬底1的垂直投影至少部分交叠。
具体的,GIP信号线8可以包括与扫描电路2电连接的部分GIP信号线,以及与发光控制电路7电连接的部分GIP信号线。与扫描电路2电连接的部分GIP信号线,例如可以包括扫描信号线,扫描信号线用于将扫描电路2输出的扫描信号传输至像素驱动电路。与发光控制电路7电连接的部分GIP信号线,例如可以包括发光控制信号线,发光控制信号线用于将发光控制电路7输出的发光控制信号传输至像素驱动电路。GIP信号线8与扫描电路2同层设置,可以采用同一工艺制作GIP信号线8与扫描电路2,节省工艺制程。通过设置电源信号线4在衬底1的垂直投影与GIP信号线8在衬底1的垂直投影至少部分交叠,使得电源信号线4可以在GIP信号线8远离衬底1的一侧走线,进一步增大电源信号线4的截面面积。由于电源信号线4与GIP信号线8至少部分共用非显示区20的宽度,可以进一步减小未与扫描电路2交叠的区域以及未与GIP信号线8交叠的区域的电源信号线2的宽度,使得非显示区20的宽度进一步变窄,进一步提升显示装置的屏占比。
需要说明的是,GIP信号线8可以为单层走线或双层走线,图5仅示例性的示出GIP信号线8为单层走线的情况,在此不作任何限定。
可选的,图6是本发明实施例提供的一种显示装置的图5中所述示出的电源信号线的俯视图。在上述实施例的基础上,参见图6,在电源信号线4与扫描电路2交叠的区域,电源信号线4包括多个第一通孔41。
具体的,在电源信号线4与扫描电路2交叠的区域,通过设置电源信号线4包括多个第一通孔41,可以减少电源信号线4与扫描电路2的正对面积,降低电源信号线4与扫描电路2之间的寄生电容,减小寄生电容对电源信号线4和扫描电路2传输的信号的干扰,提升电源信号线4与扫描电路2传输的信号的稳定性。
可选的,图7是本发明实施例提供的又一种图1中显示装置的沿AA’方向的剖面图。在上述实施例的基础上,参见图7,在电源信号线4与扫描电路2交叠的区域,金属层6通过至少一个第一过孔61与电源信号线4电连接;第一过孔61在衬底1的垂直投影与第一通孔41在衬底1的垂直投影不交叠。
具体的,在电源信号线4与扫描电路2交叠的区域,金属层6通过至少一个第一过孔61与电源信号线4电连接,这样设置可以使得金属层6与电源信号线4可靠电连接,金属层6通过多个第一过孔61与电源信号线4电连接,可以减小电源信号线4与金属层6的接触电阻,降低在电源信号线4和金属层6传输的电源信号的电压降。
设置第一过孔61在衬底1的垂直投影与第一通孔41在衬底1的垂直投影不交叠,可以在电源信号线4未设置第一通孔41的区域通过第一过孔61与金属层6电连接,可以改善膜层的平整度,并能提升电源信号线4与金属层6电连接的可靠性。可选的,在电源信号线4与扫描电路2交叠的区域,或者,在电源信号线4与发光控制电路7交叠的区域,金属层6可以通过开槽62与电源信号线4电连接。
需要说明的是,图7示例性的示出在电源信号线4与发光控制电路7交叠的区域,金属层6通过开槽62与电源信号线4电连接;在电源信号线4与GIP信号线8交叠的区域,金属层6通过第一过孔61与电源信号线4电连接的情况,在此不作任何限定。
可选的,在上述实施例的基础上,继续结合图5和图6,在电源信号线4与发光控制电路7交叠的区域,电源信号线4包括多个第二通孔42;在电源信号线4与GIP信号线8交叠的区域,电源信号线4包括多个第三通孔43。
具体的,在电源信号线4与发光控制电路7交叠的区域,通过设置电源信号线4包括多个第二通孔42,可以减少电源信号线4与发光控制电路7的正对面积,降低电源信号线4与发光控制电路7之间的寄生电容,减小寄生电容对电源信号线4和发光控制电路7传输的信号的干扰。在电源信号线4与GIP信号线8交叠的区域,通过设置电源信号线4包括多个第三通孔43,可以减少电源信号线4与GIP信号线8的正对面积,降低电源信号线4与GIP信号线8之间的寄生电容,减小寄生电容对电源信号线4和GIP信号线8传输的信号的干扰,进一步提升电源信号线4与发光控制电路7传输的信号的稳定性。
可选的,电源信号线4可以包括单层或者两层走线。若电源信号线4包括单层走线,可以设置电源信号线4可以包括第一走线层;若电源信号线4包括两层走线,则电源信号线4可以包括第一走线层和第二走线层。第一走线层设置于扫描电路远离衬底的一侧,第二走线层可以设置于第一走线层邻近衬底的一侧。
图8是本发明实施例提供的又一种图1中显示装置的沿AA’方向的剖面图。在上述实施例的基础上,参见图8,电源信号线4可以包括第一走线层401,第一走线层401设置于扫描电路2远离衬底1的一侧,第一走线层401在衬底1的垂直投影与扫描电路2在衬底1的垂直投影至少部分交叠。
具体的,由于第一走线层401与扫描电路2共用非显示区20的宽度,可以根据需要减小未与扫描电路2交叠的第一走线层401的宽度,从而降低显示装置的边框宽度,提升显示装置的屏占比,实现显示装置的窄边框。
可选的,图9是本发明实施例提供的又一种图1中显示装置的沿AA’方向的剖面图。在上述实施例的基础上,参见图9,电源信号线4还可以包括第二走线层402,第二走线层402设置于第一走线层401邻近衬底1的一侧,第二走线层402与第一走线层401电连接;第二走线层402与扫描电路2同层设置。
具体的,第一走线层401可以是分块设置的,分块设置的第一走线层可以通过第一过孔或开槽与金属层电连接。或者,第一走线层401可以连续设置,例如,第一走线层401可以同时覆盖扫描电路2、发光控制电路7以及GIP信号线,这样设置可以进一步增大电源信号线的截面面积,制作工艺简单。由于第一走线层401可以同时覆盖扫描电路2、发光控制电路7以及GIP信号线,还可以使得未与扫描电路2、发光控制电路7以及GIP信号线交叠的第一走线层401和第二走线层402占用的非显示区20的宽度较小,从而使得电源信号线4占用非显示区20的宽度较小,进一步提升显示装置的屏占比。
可选的,图10是本发明实施例提供的又一种显示装置结构示意图。图11是本发明实施例提供的又一种图10中显示装置的沿CC’方向的剖面图。图12是本发明实施例提供的又一种图10中显示装置的沿BB’方向的剖面图。在上述实施例的基础上,结合图10至图12,显示装置还可以包括驱动芯片(图中未示出);非显示区20包括第一边框区201、第二边框区202和第三边框区203,第一边框区201和第二边框区202相对设置,第三边框区203与第一边框区201和第二边框区202相邻,驱动芯片设置于第三边框区203;扫描电路2包括第一扫描电路21;第一扫描电路21位于第一边框区201,电源信号线4设置于第一边框区201,电源信号线4在衬底1的垂直投影与第一扫描电路21在衬底1的垂直投影至少部分交叠;和/或,扫描电路2包括第二扫描电路22;第二扫描电路22位于第二边框区202,电源信号线4设置于第二边框区202,电源信号线4在衬底1的垂直投影与第二扫描电路22在衬底1的垂直投影至少部分交叠。
具体的,驱动芯片可以设置于第三边框区203,例如第三边框区203为显示装置的下边框。驱动芯片可以控制像素驱动电路,驱动位于显示区10的发光单元发光。第一边框区201和第二边框区202相对设置,第三边框区203与第一边框区201和第二边框区202相邻,例如,第一边框区201可以为显示装置的左边框,第二边框可以为显示装置的右边框。
结合图10和图11,设置于第一边框区201的电源信号线4在衬底1的垂直投影与位于第一边框区201的第一扫描电路21在衬底1的垂直投影至少部分交叠,使得电源信号线4的截面面积增大,可以通过减小未与第一扫描电路21交叠的电源信号线2的宽度,使得电源信号线4在显示装置的第一边框区201的宽度较小,使得第一边框区201实现窄边框。
结合图10和图12,设置于第二边框区202的电源信号线4在衬底1的垂直投影与位于第二边框区202的第二扫描电路22在衬底1的垂直投影至少部分交叠,增大电源信号线在第二边框区202的截面面积,可以通过减小未与第二扫描电路22交叠的电源信号线2的宽度,使得电源信号线4沿第二边框区202的宽度方向的尺寸较小,可以使得第二边框区202的宽度较窄。
可以根据需要设置电源信号线4在衬底1的垂直投影与第一扫描电路21在衬底1的垂直投影至少部分交叠,且电源信号线4在衬底1的垂直投影与第二扫描电路22在衬底1的垂直投影至少部分交叠,使得第一边框区201的宽度和第二边框区202的宽度均较窄,进一步提升显示装置的屏占比,实现显示装置的窄边框。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。
Claims (10)
1.一种显示装置,其特征在于,包括:显示区和非显示区;
所述显示装置还包括:
衬底;
设置于所述非显示区的扫描电路,所述扫描电路设置于所述衬底的一侧,所述扫描电路用于输出扫描信号;
第一电极,所述第一电极设置于所述扫描电路远离所述衬底的一侧,所述第一电极由所述显示区延伸至所述非显示区;
设置于所述非显示区的电源信号线,所述电源信号线与所述第一电极电连接;所述电源信号线设置于所述第一电极邻近所述衬底的一侧;
所述电源信号线在所述衬底的垂直投影与所述扫描电路在所述衬底的垂直投影至少部分交叠。
2.根据权利要求1所述显示装置,其特征在于,所述显示装置还包括:
设置于所述显示区的第二电极,所述第二电极设置于所述第一电极邻近所述衬底的一侧;
设置于所述非显示区的金属层,所述金属层与所述第二电极同层设置,所述金属层设置于所述电源信号线远离所述衬底的一侧;
所述电源信号线通过所述金属层与所述第一电极电连接。
3.根据权利要求1所述显示装置,其特征在于,所述显示装置还包括:
发光控制电路,所述发光控制电路与所述扫描电路同层设置;
所述电源信号线在所述衬底的垂直投影与所述发光控制电路在所述衬底的垂直投影至少部分交叠。
4.根据权利要求3所述显示装置,其特征在于,所述显示装置还包括:
GIP信号线,部分所述GIP信号线与所述扫描电路电连接,部分所述GIP信号线与所述发光控制电路电连接,所述GIP信号线与所述扫描电路同层设置;
所述电源信号线在所述衬底的垂直投影与所述GIP信号线在所述衬底的垂直投影至少部分交叠。
5.根据权利要求2所述显示装置,其特征在于,
在所述电源信号线与所述扫描电路交叠的区域,所述电源信号线包括多个第一通孔。
6.根据权利要求5所述显示装置,其特征在于,
在所述电源信号线与所述扫描电路交叠的区域,所述金属层通过至少一个第一过孔与所述电源信号线电连接;
所述第一过孔在所述衬底的垂直投影与所述第一通孔在所述衬底的垂直投影不交叠。
7.根据权利要求4所述显示装置,其特征在于,
在所述电源信号线与所述发光控制电路交叠的区域,所述电源信号线包括多个第二通孔;
在所述电源信号线与所述GIP信号线交叠的区域,所述电源信号线包括多个第三通孔。
8.根据权利要求1所述显示装置,其特征在于,
所述电源信号线包括第一走线层,所述第一走线层设置于所述扫描电路远离所述衬底的一侧,所述第一走线层在所述衬底的垂直投影与所述扫描电路在所述衬底的垂直投影至少部分交叠。
9.根据权利要求8所述显示装置,其特征在于,所述电源信号线还包括:
第二走线层,所述第二走线层设置于所述第一走线层邻近所述衬底的一侧,所述第二走线层与所述第一走线层电连接;
所述第二走线层与所述扫描电路同层设置。
10.根据权利要求1所述显示装置,其特征在于,所述显示装置还包括:
驱动芯片;
所述非显示区包括第一边框区、第二边框区和第三边框区,所述第一边框区和所述第二边框区相对设置,所述第三边框区与所述第一边框区和所述第二边框区相邻,所述驱动芯片设置于所述第三边框区;
所述扫描电路包括第一扫描电路;
所述第一扫描电路位于所述第一边框区,所述电源信号线设置于所述第一边框区,所述电源信号线在所述衬底的垂直投影与所述第一扫描电路在所述衬底的垂直投影至少部分交叠;和/或,
所述扫描电路包括第二扫描电路;所述第二扫描电路位于所述第二边框区,所述电源信号线设置于所述第二边框区,所述电源信号线在所述衬底的垂直投影与所述第二扫描电路在所述衬底的垂直投影至少部分交叠。
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