CN115116332B - 显示面板和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种显示面板和显示装置,显示面板具有挖孔区和显示区;显示区包括相邻设置的第一显示区和第二显示区,第一显示区位于挖孔区和第二显示区之间;显示面板包括位于显示区的衬底、位于第一显示区且设置在衬底上的多条信号线、位于第一显示区且位于多条信号线上的多个第一发光单元、位于第二显示区且在衬底上相互邻接的多个像素电路单元、以及位于第二显示区且位于多个像素电路单元上的多个第二发光单元;其中,多个像素电路单元分别与多个第一发光单元和多个第二发光单元一一对应电连接,且多个像素电路单元中有部分像素电路单元的尺寸小于另一部分像素电路单元的尺寸。本申请可以减小挖孔区的边框宽度,提升显示面板的屏占比。
Description
技术领域
本申请涉及显示技术领域,具体涉及一种显示面板和显示装置。
背景技术
目前的移动电子终端(特别是手机)追求便携性和大屏幕显示的双重优点,这就要求电子产品具有尽量高的屏占比。挖孔摄像头设计是提高屏占比的方法之一,其中为放置前置摄像头而在屏幕上设计的挖孔区即为Ocut区。Ocut区的边缘通常要容纳数十条信号线和封装结构等,使得Ocut区的边框宽度不易缩窄。若Ocut区的边框宽度太大会造成摄像头周边出现一圈黑边,使得用户视觉体验较差。
发明内容
本申请提供一种显示面板和显示装置,可以减小挖孔区的边框宽度,提升显示面板的屏占比,从而提升了用户视觉体验。
本申请提供一种显示面板,具有挖孔区和位于所述挖孔区外围的显示区;所述显示区包括相邻设置的第一显示区和第二显示区,所述第一显示区位于所述挖孔区和所述第二显示区之间;
所述显示面板包括位于所述显示区的衬底、位于所述第一显示区且依次并排设置在所述衬底上的多条信号线、位于所述第一显示区且位于所述多条信号线远离所述衬底一侧的多个第一发光单元、位于所述第二显示区且在所述衬底上相互邻接的多个像素电路单元、以及位于所述第二显示区且位于所述多个像素电路单元远离所述衬底一侧的多个第二发光单元;
其中,所述多个像素电路单元分别与所述多个第一发光单元和所述多个第二发光单元一一对应电连接,且所述多个像素电路单元中有部分所述像素电路单元在所述衬底上的正投影面积小于另一部分所述像素电路单元在所述衬底上的正投影面积。
可选地,所述第二显示区包括相邻设置的第一子显示区和第二子显示区;所述第一子显示区位于所述第二子显示区和所述第一显示区之间;
每个位于所述第一子显示区的所述像素电路单元在所述衬底上的正投影面积小于位于所述第二子显示区的所述像素电路单元在所述衬底上的正投影面积,且位于所述第二子显示区的多个所述像素电路单元在所述衬底上的正投影面积相同。
可选地,位于所述第一子显示区的多个所述像素电路单元在所述衬底上的正投影面积相同。
可选地,所述多个像素电路单元在所述第一子显示区和所述第二子显示区呈多行多列分布;所述第一子显示区与所述第一显示区在所述行方向上并排设置;
每个所述像素电路单元在所述列方向上的宽度相同,且位于所述第一子显示区的所述像素电路单元在所述行方向上的宽度小于位于所述第二子显示区的所述像素电路单元在所述行方向上的宽度。
可选地,所述多个像素电路单元在所述第一子显示区和所述第二子显示区呈多行多列分布;所述第一子显示区与所述第一显示区在所述列方向上并排设置;
每个所述像素电路单元在所述行方向上的宽度相同,且位于所述第一子显示区的所述像素电路单元在所述列方向上的宽度小于位于所述第二子显示区的所述像素电路单元在所述列方向上的宽度。
可选地,所述多个像素电路单元在所述第一子显示区和所述第二子显示区呈多行多列分布;所述第一显示区围绕所述挖孔区设置;所述第一子显示区包括在所述行方向上位于所述第一显示区两侧的第一区域以及在所述列方向上位于所述第一显示区两侧的第二区域;
位于所述第一区域的所述像素电路单元在所述行方向上的宽度小于位于所述第二子显示区的所述像素电路单元在所述行方向上的宽度,且所述第一区域和所述第二子显示区中的所述像素电路单元在所述列方向上的宽度相同;位于所述第二区域的所述像素电路单元在所述列方向上的宽度小于位于所述第二子显示区的所述像素电路单元在所述列方向上的宽度,且所述第二区域和所述第二子显示区中的所述像素电路单元在所述行方向上的宽度相同。
可选地,所述第一发光单元在所述衬底上的正投影的大小和形状分别与所述第二发光单元在所述衬底上的正投影的大小和形状相同,且所述第一发光单元和所述第二发光单元的排布周期和密度相同。
可选地,所述多个第一发光单元和所述多个第二发光单元呈多行多列分布;
位于所述第二子显示区的多个所述第二发光单元与对应电连接的多个所述像素电路单元一一对应设置,且位于所述第一子显示区的多个所述第二发光单元与对应电连接的多个所述像素电路单元错位设置。
可选地,所述第一显示区围绕所述挖孔区设置;所述显示面板还包括被所述挖孔区分隔开的第一走线部和第二走线部;所述信号线至少部分沿所述挖孔区的边缘方向延伸,且分别与所述第一走线部和所述第二走线部电连接。
本申请还提供了一种显示装置,包括以上所述的显示面板以及设置在所述挖孔区的光学传感器。
本申请提供的显示面板和显示装置,通过在靠近挖孔区设置的第一显示区设置多条信号线和位于多条信号线上方的多个第一发光单元,且在远离挖孔区设置的第二显示区对部分像素驱动电路的尺寸进行压缩以增设与多个第一发光单元对应电连接的多个像素驱动电路;在增大显示面积的同时减小了挖孔区的边框宽度,提升了显示面板的屏占比且提升了用户视觉体验。
附图说明
下面结合附图,通过对本申请的具体实施方式详细描述,将使本申请的技术方案及其它有益效果显而易见。
图1为现有技术中的一种显示面板的俯视结构示意图。
图2为图1提供的显示面板中的局部结构示意图。
图3为本申请实施例提供的一种显示面板的俯视结构示意图。
图4为图3中A部位的局部放大示意图。
图5为本申请实施例提供的一种显示面板的第一子显示区的分布示意图。
图6为本申请实施例提供的另一种显示面板的第一子显示区的分布示意图。
图7为本申请实施例提供的另一种显示面板的第一子显示区的分布示意图。
图8为本申请实施例提供的另一种显示面板的第一子显示区的分布示意图。
图9为本申请实施例提供的一种显示面板的显示区的局部俯视结构示意图。
图10为本申请实施例提供的一种显示装置的截面结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本申请的不同结构。为了简化本申请的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本申请。此外,本申请可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本申请提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
图1和图2提供了一种示例性的显示面板1’,显示面板1’具有用于放置前置摄像头的挖孔区(即Ocut区)2’以及围绕挖孔区2’设置的显示区3’;显示面板1’的显示区3’设有呈多行多列分布且在行方向上和列方向上依次相邻设置的多个像素电路单元4’以及设置在多个像素电路单元4’上且与多个像素电路单元4’一一对应电连接的发光单元5’;每个像素电路单元4’在垂直于显示面板1’的方向上的正投影的面积相同。由于挖孔区2’和显示区3’之间还包括用于容纳封装结构和多条信号线(例如数据线绕线)6’的边框区7’,导致挖孔区2’的边框太宽,造成摄像头周边出现一圈黑边,用户视觉体验较差。
为了解决上述技术问题,本申请提供了一种新的显示面板和显示装置,具体参考以下实施例的描述。
如图3和图4所示,本申请实施例提供了一种显示面板1,显示面板1具有挖孔区(即Ocut区)2和位于挖孔区2外围的显示区3;显示区3包括相邻设置的第一显示区4和第二显示区5,第一显示区4位于挖孔区2和第二显示区5之间。
如图4所示,显示面板1包括位于显示区3的衬底(图中未示出)、位于第一显示区4且依次并排设置在衬底上的多条信号线(例如数据线绕线)7、位于第一显示区4且位于多条信号线7远离衬底一侧的多个第一发光单元8、位于第二显示区5且在衬底上相互邻接的多个像素电路单元9、以及位于第二显示区5且位于多个像素电路单元9远离衬底一侧的多个第二发光单元10。
其中,多个像素电路单元9分别与多个第一发光单元8和多个第二发光单元10一一对应电连接,且多个像素电路单元9中有部分像素电路单元9在衬底上的正投影面积小于另一部分像素电路单元9在衬底上的正投影面积。
具体的,第一显示区4围绕挖孔区2设置;显示面板1还包括被挖孔区2分隔开的第一走线部和第二走线部(图中未示出);信号线7至少部分沿挖孔区的边缘方向延伸,且分别与第一走线部和第二走线部电连接。可以理解的,本申请实施例中的信号线7为连接线,用于连接被挖孔区2分隔开的两个走线部。在一具体实施方式中,第一走线部和第二走线部为沿同一方向延伸且用于传输同一数据信号的数据线,对应的信号线7为数据线绕线,用于连通第一走线部和第二走线部。在其他具体实施方式中,信号线7还可以为扫描线绕线;当然,具体绕线类型不限于此。
需要说明的是,多个像素电路单元9中有部分像素电路单元9在衬底上的正投影面积小于另一部分像素电路单元9在衬底上的正投影面积,是指单个像素电路单元9在衬底上的正投影面积之间的大小比较。为了方便描述,下文中部分地方会以尺寸代表投影面积。
可以理解的,本申请实施例是在图1和图2所示的显示面板1的基础上进行改进的,在不改变挖孔区2与信号线7之间的位置关系的基础上,在多条信号线7上增设了多个第一发光单元8,且对第二显示区5中的部分像素电路单元9的尺寸进行压缩,用以增设与第一发光单元8对应电连接的像素电路单元9。
具体的,对第二显示区5中的部分像素电路单元9的尺寸进行压缩使得部分像素电路单元9在衬底上的正投影面积小于另一部分像素电路单元9在衬底上的正投影面积。可以理解的,没有被压缩的像素电路单元9的尺寸可以为现有技术中的显示面板(例如图1和图2所示的显示面板1’)中的像素电路单元的尺寸。
需要说明的是,对部分像素电路单元9的尺寸进行压缩是在工艺能力允许的范围内缩窄,避免影响像素电路单元9的正常功能。
具体的,当在第二显示区5中增设与第一发光单元8对应电连接的像素电路单元9所需要的容纳空间为定值时,可以选择一定数量的像素电路单元9进行压缩,压缩的像素电路单元9的数量越多,对像素电路单元9的影响越小。
如图2所示,现有技术中显示面板1’的挖孔区2’的视觉边框宽度等于显示区3’与挖孔区2’之间的间距D1,相当于本申请中的第二显示区5与挖孔区2之间的间距;如图4所示,本申请实施例中显示面板1的挖孔区2的视觉边框宽度等于第一显示区4与挖孔区2之间的间距D2;很显然,D2小于D1。因此,本申请实施例可以在视觉上减小挖孔区的边框宽度。
具体的,如图4所示,第二显示区5包括相邻设置的第一子显示区11和第二子显示区12;第一子显示区11位于第二子显示区12和第一显示区4之间;每个位于第一子显示区11的像素电路单元9在衬底上的正投影面积小于位于第二子显示区12的像素电路单元9在衬底上的正投影面积,且位于第二子显示区12的多个像素电路单元9在衬底上的正投影面积相同。
可以理解的,本申请仅对靠近第一显示区4设置的第一子显示区11中的像素电路单元9的尺寸进行压缩,而对位于第二子显示区12(即远离第一显示区4)的像素电路单元9的尺寸不做压缩处理。
具体的,位于第一子显示区11的多个像素电路单元9在衬底上的正投影面积相同,也就是说,第一子显示区11中的每个像素电路单元9被压缩的尺寸相同,有利于简化工艺过程。当然,位于第一子显示区11的多个像素电路单元9在衬底上的正投影可也以朝一个方向逐渐递减,但是会导致工艺过程复杂。
具体的,多个像素电路单元9在第一子显示区11和第二子显示区12呈多行多列分布。
在一具体实施方式中,如图5和图6所示,第一子显示区11与第一显示区4在行方向上并排设置;如图4所示,每个像素电路单元9在列方向上的宽度相同,且位于第一子显示区11的像素电路单元9在行方向上的宽度W1小于位于第二子显示区12的像素电路单元9在行方向上的宽度W2。可以理解的,该实施方式中,第一子显示区11中的像素电路单元9在行方向上进行压缩尺寸。
当然,在另一具体实施方式中,第一子显示区与第一显示区还可以在列方向上并排设置;每个像素电路单元在行方向上的宽度相同,且位于第一子显示区的像素电路单元在列方向上的宽度小于位于第二子显示区的像素电路单元在列方向上的宽度。可以理解的,该实施方式中,第一子显示区中的像素电路单元在列方向上进行压缩尺寸。
在另一具体实施方式中,如图7和图8所示,第一显示区4围绕挖孔区2设置;第一子显示区11包括在行方向上位于第一显示区4两侧的第一区域13以及在列方向上位于第一显示区4两侧的第二区域14。具体的,位于第一区域13的像素电路单元9在行方向上的宽度小于位于第二子显示区12的像素电路单元9在行方向上的宽度,且第一区域13和第二子显示区12中的像素电路单元9在列方向上的宽度相同;位于第二区域14的像素电路单元9在列方向上的宽度小于位于第二子显示区12的像素电路单元9在列方向上的宽度,且第二区域14和第二子显示区12中的像素电路单元9在行方向上的宽度相同。可以理解的,该实施方式中,第一区域13中的像素电路单元9在行方向上进行压缩尺寸,第二区域14中的像素电路单元9在列方向上进行压缩尺寸。
具体的,如图5和图6所示,当第一子显示区11与第一显示区4在行方向上并排设置时,第二子显示区12至少在列方向上与第一子显示区11相邻接;如图7和图8所示,当第一子显示区11与第一显示区4在列方向上并排设置时,第二子显示区12至少在行方向上与第一子显示区11相邻接。可以理解的,当第一子显示区11与第一显示区4在行方向上并排设置时,第二子显示区12还可以有部分与第一子显示区11在行方向上并排设置,且当第一子显示区11与第一显示区4在列方向上并排设置时,第二子显示区12还可以有部分与第一子显示区11在列方向上并排设置。
具体的,如图4所示,第一发光单元8在衬底上的正投影的大小和形状分别与第二发光单元10在衬底上的正投影的大小和形状相同,且第一发光单元8和第二发光单元10的排布周期和密度相同。
可以理解的,增设在第一显示区4的第一发光单元8的结构和排布方式与位于第二显示区5的第二发光单元10的结构和排布方式相同。也就是说,本申请不需要改变发光单元的结构大小、排布周期和排布密度,只需要增加发光单元的数量。
具体的,每个第一发光单元8和每个第二发光单元10包括发不同颜色光的至少两个子发光单元;像素驱动单元包括分别与至少两个子发光单元对应电连接的至少两个子像素驱动单元。可以理解的,不同的像素排布方式,每个发光单元包含的子发光单元的数量不同。
在一具体实施方式中,如图4和图9所示,每个第一发光单元8包括两个用于发不同颜色光的子发光单元,例如第一子发光单元15和第二子发光单元15’;且每个第二发光单元10包括两个用于发不同颜色光的子发光单元。在该实施方式中,在行方向上和在列方向上每相邻的两个第一发光单元8(或第二发光单元10)为一个排布单元17,每个排布单元17中的其中一个发光单元包括一个蓝色子发光单元(B)和一个绿色子发光单元(G),另一个发光单元包括一个红色子发光单元(R)和一个绿色子发光单元(G),且相邻的蓝色子发光单元(B)、绿色子发光单元(G)和红色子发光单元(R)的呈三角形分布。由于第二发光单元10和第一发光单元8相同,此处对第二发光单元10的排布不再赘述。
在另一具体实施方式中,每个第一发光单元(第二发光单元)还可以包括三个用于发不同颜色光的子发光单元,例如红色子发光单元(R)、绿色子发光单元(G)和蓝色子发光单元(B)。
具体的,第一发光单元(第二发光单元)包括依次设置的阳极层、像素定义层、支撑层、发光材料层、以及阴极层。
具体的,如图4所示,多个第一发光单元8和多个第二发光单元10呈多行多列分布;位于第二子显示区12的多个第二发光单元10与对应电连接的多个像素电路单元9一一对应设置,且位于第一子显示区11的多个第二发光单元10与对应电连接的多个像素电路单元9错位设置。
具体的,如图9所示,显示面板1还包括位于连接于每个第一发光单元8和对应的像素电路单元9之间的连接走线18。由于每个第一发光单元8至少包括第一子发光单元15和第二子发光单元15’,对应的,与第一发光单元8对应的像素电路单元9至少包括与第一子发光单元15和第二子发光单元15’对应电连接的第一子像素电路单元16和第二子像素电路单元16’;且每个第一子发光单元15和对应的第一子像素电路单元16之间以及第二子发光单元15’和对应的第二子像素电路单元16’之间均通过连接走线18电连接。
需要说明的是,图9中使用带箭头的线示意连接走线18的连接对象,其具体设置方式不做限制。
本申请实施例中,在不改变挖孔区2边框上的绕线(例如多条信号线7)位置和不改变显示区3的像素电路单元9的整体面积的基础上,在多条信号线7的上方设置多个第一发光单元8形成第一显示区4,且对与第一显示区4相邻的第二显示区5中的部分像素电路单元9的尺寸进行压缩以增设与多个第一发光单元8对应电连接的多个像素电路单元9,避免了在第一显示区4设置像素电路单元9;本申请一方面可以解决第一显示区4空间不足的问题,另一方面在增大显示面积的同时减小了挖孔区2的边框宽度,提升了显示面板1的屏占比且提升了用户视觉体验。
如图10所示,本申请还提供一种显示装置19,显示装置19包括以上实施例所述的显示面板1以及设置在挖孔区2的光学传感器20。
具体的,光学传感器20包括摄像头、指纹识别传感器、人脸识别传感器或其他传感器。
具体的,显示装置19还包括位于显示面板1的出光面的保护层21用以保护显示面板1。
本申请实施例中,通过在靠近挖孔区2设置的第一显示区4设置多条信号线7和位于多条信号线7上方的多个第一发光单元8,且在远离挖孔区2设置的第二显示区5对部分像素驱动电路的尺寸进行压缩以增设与多个第一发光单元8对应电连接的多个像素驱动电路;在增大显示面积的同时减小了挖孔区2的边框宽度,提升了显示面板1的屏占比,避免光学传感器(例如摄像头)20周边出现一圈黑边,提升了用户视觉体验。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
以上对本申请实施例所提供的一种显示面板和显示装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的技术方案及其核心思想;本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例的技术方案的范围。
Claims (5)
1.一种显示面板,其特征在于,具有挖孔区和位于所述挖孔区外围的显示区;所述显示区包括相邻设置的第一显示区和第二显示区,所述第一显示区位于所述挖孔区和所述第二显示区之间;
所述显示面板包括位于所述显示区的衬底、位于所述第一显示区且依次并排设置在所述衬底上的多条信号线、位于所述第一显示区且位于所述多条信号线远离所述衬底一侧的多个第一发光单元、位于所述第二显示区且在所述衬底上相互邻接的多个像素电路单元、以及位于所述第二显示区且位于所述多个像素电路单元远离所述衬底一侧的多个第二发光单元;
其中,所述多个像素电路单元分别与所述多个第一发光单元和所述多个第二发光单元一一对应电连接;所述第二显示区包括相邻设置的第一子显示区和第二子显示区;所述第一子显示区位于所述第二子显示区和所述第一显示区之间;每个位于所述第一子显示区的所述像素电路单元在所述衬底上的正投影面积小于位于所述第二子显示区的所述像素电路单元在所述衬底上的正投影面积;位于所述第一子显示区的多个所述像素电路单元在所述衬底上的正投影面积相同,且位于所述第二子显示区的多个所述像素电路单元在所述衬底上的正投影面积相同;
所述多个像素电路单元在所述第一子显示区和所述第二子显示区呈多行多列分布;所述第一子显示区与所述第一显示区在行方向或列方向上并排设置;
当所述第一子显示区与所述第一显示区在所述行方向上并排设置时,每个所述像素电路单元在所述列方向上的宽度相同,且位于所述第一子显示区的所述像素电路单元在所述行方向上的宽度小于位于所述第二子显示区的所述像素电路单元在所述行方向上的宽度;
当所述第一子显示区与所述第一显示区在所述列方向上并排设置时,每个所述像素电路单元在所述行方向上的宽度相同,且位于所述第一子显示区的所述像素电路单元在所述列方向上的宽度小于位于所述第二子显示区的所述像素电路单元在所述列方向上的宽度。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一发光单元在所述衬底上的正投影的大小和形状分别与所述第二发光单元在所述衬底上的正投影的大小和形状相同,且所述第一发光单元和所述第二发光单元的排布周期和密度相同。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述多个第一发光单元和所述多个第二发光单元呈多行多列分布;
位于所述第二子显示区的多个所述第二发光单元与对应电连接的多个所述像素电路单元一一对应设置,且位于所述第一子显示区的多个所述第二发光单元与对应电连接的多个所述像素电路单元错位设置。
4.根据权利要求1所所述的显示面板,其特征在于,所述第一显示区围绕所述挖孔区设置;所述显示面板还包括被所述挖孔区分隔开的第一走线部和第二走线部;所述信号线至少部分沿所述挖孔区的边缘方向延伸,且分别与所述第一走线部和所述第二走线部电连接。
5.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1至4任意一项所述的显示面板以及设置在所述挖孔区的光学传感器。
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