CN116129801A - 发光面板和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供一种发光面板和显示装置。发光面板包括分区组和信号线组;分区组包括n*n个分区,n为整数、n≥2,分区包括至少一个发光器件;在分区组中,n个分区沿第一方向排列成第一分区行;信号线组包括n条信号线,信号线沿第一方向延伸;一条信号线连接分区组中的n个分区,且分区组中与一条信号线连接的n个分区位于至少两个第一分区行。本发明实施例提供的发光面板能够在设置的分区数量固定的情况下,通过减少发光的分区数量来配合显示非细腻图像,由此来降低功耗。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种发光面板和显示装置。
背景技术
Mini LED(Mini light-emitting diode)即次毫米发光二极管,具有高亮度、高对比度、高色彩饱和度、低功耗、反应速度快、寿命长等特点,被广泛应用在显示领域中。将Mini LED阵列排布制作成发光面板,发光面板可以作为LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)的背光源,或者也可以将发光面板直接用作显示图像的显示面板。现有技术将发光面板中阵列排布的Mini LED进行分区,可以对各分区的发光进行独立控制。以发光面板作为背光源为例,在LCD显示分辨率较高时,分区控制发光面板进行发光,会使得显示细腻性存在较大调试难度,容易出现图像边角光晕等不良显示效果。而增加Mini LED数量和分区数量虽然能够提升显示面板所显示画面的细腻程度,但同时也会导致功耗的增加。
发明内容
本发明实施例提供一种发光面板和显示装置,以解决现有技术中高分区数量提升显示细腻性同时导致功耗增加的问题。
第一方面,本发明实施例提供一种发光面板,发光面板包括:
分区组,分区组包括n*n个分区,n为整数、n≥2,分区包括至少一个发光器件;在分区组中,n个分区沿第一方向排列成第一分区行;
信号线组,信号线组包括n条信号线,信号线沿第一方向延伸;其中,一条信号线连接分区组中的n个分区,且分区组中与一条信号线连接的n个分区位于至少两个第一分区行。
第二方面,基于同一发明构思,本发明实施例还提供一种显示装置,包括本发明任一实施例提供的发光面板。
本发明实施例提供的发光面板和显示装置,具有如下有益效果:本发明实施例能够在发光面板中设置分区数量固定的情况下,在配合显示细腻图像时,通过控制全部分区均发光弱化图像边角光晕等显示不良,以提升细腻图像的显示效果;在配合显示非细腻图像时,通过控制部分分区不发光来减少发光的分区数量,以降低功耗。另外,本发明实施例中信号线组中的n条信号线交叉连接到分区组中n个第一分区行,能够利用一条信号线对与其连接的多个分区的工作模式进行统一控制,控制方式简单,并且能够控制相对均匀地减少整个发光区内发光的分区,使得发光的分区在整个发光区内分布相对均匀,保证配合显示非细腻图像时的显示效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明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发明的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种发光面板示意图;
图2为图1中切线A-A′位置处一种截面示意图;
图3为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图;
图4为图1实施例提供的发光面板的一种工作模式示意图;
图5为图3实施例提供的发光面板的一种工作模式示意图;
图6为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图;
图7为图6实施例提供的发光面板的一种工作模式示意图;
图8为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图;
图9为图8实施例提供的发光面板的一种工作模式示意图;
图10为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图;
图11为图10实施例提供的发光面板的一种工作模式示意图;
图12为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图;
图13为图12实施例提供的发光面板的一种工作模式示意图;
图14为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图;
图15为图14实施例提供的发光面板的一种工作模式示意图;
图16为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图;
图17为图16实施例提供的发光面板的一种工作模式示意图;
图18为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图;
图19为图18实施例提供的发光面板的一种工作模式示意图;
图20为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图;
图21为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图;
图22为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图;
图23为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图;
图24为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图;
图25为相关技术中一种发光面板示意图;
图26为图25相关技术中发光面板的一种工作模式示意图;
图27为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图;
图28为图27实施例提供的发光面板的一种工作模式示意图;
图29为本发明实施例提供的另一种发光面板的工作模式示意图;
图30为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图;
图31为本发明实施例提供的显示装置示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通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,都属于本发明保护的范围。
在本发明实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本发明实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
在现有技术中Mini LED制作在PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)上作为发光面板,在发光面板上划分出多个分区能够对各分区的发光亮度进行独立控制。在常规的PCB发光面板上能够划分的分区个数会受到驱动芯片能够提供的通道个数的限制,增加驱动芯片的通道个数会增加成本。而在发光面板上采用横纵交叉的选通线和数据线的设计则容易实现更多的分区,分区数量不受驱动芯片通道个数的限制,增加Mini LED数量和分区数量能够提升显示面板所显示画面的细腻程度。但是发光面板中Mini LED数量增加也会明显影响功耗等相关性能。
为了解决现有技术存在的问题,本发明实施例提供一种发光面板,对发光面板中的多个分区进行分组,并对信号线与分区组内各分区的连接方式进行特殊设计,能够利用信号线对发光面板的分区发光进行调配。使得在配合显示细腻图像时能够弱化图像边角光晕等显示不良,在配合显示非细腻图像时能够降低功耗。
图1为本发明实施例提供的一种发光面板示意图,图2为图1中切线A-A′位置处一种截面示意图。如图1所示,发光面板100包括多个分区10和多条沿第一方向a延伸的信号线20,多个分区10呈阵列式排布,每个分区10中包括至少一个发光器件。各分区10中发光器件的数量可以相同也可以不同。从发光面板100整体来看,阵列式排布的多个分区10共同形成的区域为发光面板100的发光区。图1中并未示意出分区10中的发光器件,其中,发光器件为Mini LED。分区10包括两个或两个以上数量的发光器件时,同一个分区10内的多个发光器件可以并联连接、也可以串联连接。在一些实施方式中,发光面板100能够用作液晶显示装置的背光源。在另一些实施方式中,分区中的发光器件作为显示子像素,发光面板100能够用作显示图像画面的显示面板。
需要说明的是,信号线20沿第一方向a延伸仅表示信号线20的走向是第一方向a,并不对信号线20的线形进行限定。信号线20可以为沿第一方向a进行走线的折线。
发光面板100包括延伸方向相互交叉的行选通线和数据线,行选通线和数据线均位于驱动层,一条行选通线在其延伸方向上连接到多个分区10,一条数据线在其延伸方向上连接到多个分区10。通过行选通线和数据线配合来对发光面板100中多个分区10进行驱动,则分区10数量的设置不受驱动芯片的通道数量的限制,能够实现在发光面板100中设置数量相对较多的分区10,当全部的分区10均发光时,能够提升发光面板100配合显示细腻图像的显示效果。
图2示意了发光面板的截面图,可以看出发光面板100包括衬底00、驱动层01和位于驱动层01远离衬底00一侧的发光器件11。衬底00可以为玻璃衬底,驱动层01包括堆叠的金属层和绝缘介质层,信号线20位于驱动层01的金属层中。可选的,驱动层01还包括分区控制电路,分区控制电路用于对分区10的发光进行控制,分区控制电路包括薄膜晶体管。
在另一种实施例中,发光面板包括PCB,发光器件固定在PCB上。PCB中印制有延伸方向相互交叉的行选通线和数据线,以实现在发光面板中设置数量较多的分区。
如图1所示,发光面板100包括分区组1和信号线组2,信号线组2中的信号线20连接到分区组1中的分区10。分区组1包括n*n个分区10,n为整数、n≥2,信号线组2包括n条信号线20。图1中仅以n=2进行示意,横纵交叉的虚线将发光面板100划分出多个分区组1。一个信号线组2连接到多个分区组1,与一个信号线组2对应连接的分区组1在第一方向a上重复排列。
在分区组1中,n个分区10沿第一方向a排列成第一分区行1H,n个分区10沿第二方向b排列成第二分区行2H,第一方向a和第二方向b相互交叉。信号线组2中所包括的信号线20的数量和分区组1中第一分区行1H的数量相同。其中,一条信号线20连接到分区组1中的n个分区10,分区组1中与一条信号线20连接的n个分区10位于至少两个第一分区行1H中。换句话说,一条信号线20连接到分区组1中至少两个第一分区行1H中的分区10。
比如:当n=2时,分区组1中包括4个分区10、划分成两个第一分区行1H,信号线组2中包括2条信号线20。一条信号线20连接分区组1中的2个分区10,且分区组1中与一条信号线20连接的2个分区10分别位于两个第一分区行1H中。
比如:当n=3时,分区组1中包括9个分区10、划分成三个第一分区行1H,信号线组2中包括3条信号线20。一条信号线20连接分区组1中的3个分区10,且分区组1中与一条信号线20连接的3个分区10至少位于两个第一分区行1H中。
图1示意出了n=2时一种信号线20与分区10的连接方式,在另一种实施例中,图3为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图。如图3所示,分区组1包括2*2个分区10,即n=2,信号线组2中包括2条信号线20。一条信号线20连接分区组1中的2个分区10,且与一条信号线20连接的属于一个分区组1的2个分区10分别位于两个第一分区行1H中。本发明实施例中一个分区组1对应一个信号线组2,一个信号线组2可以连接到多个分区组1。其中,一个分区组1对应一个信号线组2表示一个分区组1中的n*n个分区10与一个信号线组2中的n条信号线20对应连接,也就表示分区组1中的n个第一分区行1H与信号线组2中的n条信号线20对应连接。而本发明实施例中一条信号线20连接到分区组1中至少两个第一分区行1H中的分区10,一条信号线20所连接的属于一个分区组1的n个分区10并非全部位于一个第一分区行1H,也就表示信号线组2中的n条信号线20需要交叉连接到分区组1中n个第一分区行1H。
本发明实施例提供的发光面板100中设置有分区组1,分区组1包括n*n个分区10,利用信号线组2中的n条信号线20对分区组1进行控制,并且每条信号线20所连接的属于同一个分区组1的分区10个数相同。信号线组2中n条信号线20相互独立,则每条信号线20能够对与其连接的分区10进行独立控制。对于一个分区组1来说,当n条信号线20均控制与其连接的分区10发光时,使得分区组1内的所有分区10均发光,分区组1中发光的分区10数量最多;当n条信号线20中至少一条控制与其连接的分区10不发光时,则使得分区组1中发光的分区10数量减少,此时能够降低发光面板100的功耗。
从发光面板100整体来看,在发光面板100设置数量较多的分区10能够提升发光面板100配合显示细腻图像的显示效果,将数量较多的分区10划分成多个分区1,并对应设置多个信号线组2,能够实现控制全部分区10均发光或者控制仅有部分分区10进行发光。在发光面板100中设置的分区1数量固定的情况下:当发光面板100配合显示细腻图像时,通过控制全部分区10均发光能够弱化图像边角光晕等显示不良,提升细腻图像的显示效果;当发光面板100配合显示非细腻图像时,控制部分分区10不发光来减少发光的分区10数量,能够降低功耗。另外,本发明实施例中设置信号线组2中的n条信号线20交叉连接到分区组1中n个第一分区行1H,一条信号线20所连接的属于一个分区组1的n个分区10并非全部位于一个第一分区行1H,能够利用一条信号线20对与其连接的多个分区10的工作模式进行统一控制(如可以控制多个分区10同时不发光),控制方式简单,并且能够控制相对均匀地减少整个发光区内发光的分区10,使得发光的分区10在整个发光区内分布相对均匀,保证配合显示非细腻图像时的显示效果。
在一些实施方式中,一个分区10包括一个发光器件。在发光面板100中设置的发光器件数量固定的情况下,能够将发光面板100划分出最大数量的分区10。在发光面板100中所划分出的分区数量固定的情况下:当所有分区10均发光时,一个分区10包括一个发光器件的方案能够最大程度的提升显示细腻图像的显示效果;当配合显示非细腻图像时利用信号线20控制部分分区10不发光能够降低功耗同时保证显示效果。
在另一些实施方式中,一个分区10包括两个或者两个以上数量的发光器件,能够对一个分区10内的两个或两个以上数量的发光器件同时控制。在发光面板100中所划分出的分区数量固定的情况下:当所有分区10均发光时发光面板10中发光的分区10数量最多,能够提升显示细腻图像的显示效果;当配合显示非细腻图像时利用信号线20控制部分分区10不发光能够降低功耗同时保证显示效果,而且一个分区10同时控制两个或两个以上数量的发光器件,则一个分区10不发光时就能够节省对两个或两个以上数量的发光器件进行控制而产生的功耗,该实施方式中利用信号线20控制部分分区10不发光能够较大程度的降低功耗。
图4为图1实施例提供的发光面板的一种工作模式示意图。图4中黑色填充的分区10表示该分区10不发光、或者说该分区10呈暗态,点状图案填充的分区10表示该分区10发光、或者说该分区10呈亮态,在下述工作模式示意图中分区10的状态均按上述说明进行理解。
图4示意了发光面板100在第一工作模式下的发光状态,在第一工作模式下:信号线组2中至少一条信号线20控制与其连接的分区10呈暗态,且信号线组2中至少一条信号线20控制与其连接的分区10呈亮态。图4实施例中n=2,信号线组2包括两条信号线20,则其中一条信号线20控制与其连接的分区10呈暗态,另一条信号线20控制与其连接的分区10呈亮态。在第一工作模式下发光面板100中仅有分部分区10进行发光,并且发光的分区10在发光面板100整个发光区中的分布相对均匀。本发明实施例提供的发光面板100可以作为液晶显示的背光源、或者作为显示图像画面的显示面板。在利用发光面板100的第一工作模式配合显示非细腻图像,能够在发光面板100中所设置的分区10数量固定的情况下相对均匀的减少发光的分区10,能够降低功耗同时保证显示效果。
图5为图3实施例提供的发光面板的一种工作模式示意图。图5为发光面板100在第一工作模式下的发光状态,信号线组2包括两条信号线20,利用其中一条信号线20控制与其连接的分区10呈暗态,并利用另一条信号线20控制与其连接的分区10呈亮态。可以看出采用本发明实施例中信号线20与分区10的连接方式,能够在第一工作模式下相对均匀地减少整个发光区内发光的分区10,使得在第一工作模式下发光的分区10在整个发光区内分布相对均匀,在降低功耗的同时确保发光面板100整面发光的发光效果。
图4和图5实施例中均以n=2时来说明发光面板100的第一工作模式,在n=2时,发光面板100工作在第一工作模式下,发光的分区10数量占发光区内分区10总数的一半。在另一些实施方式中,n>2。比如n=3时,信号线组2包括3条信号线20,在第一工作模式下:可以是一条信号线20控制与其连接的分区10呈暗态,另外两条信号线20控制与其连接的分区10呈亮态;也可以是两条信号线20控制与其连接的分区10呈暗态,另外一条信号线20控制与其连接的分区10呈亮态。
本发明实施例提供的发光面板100还包括第二工作模式,在第二工作模式下利用信号线组2控制与其连接的分区10均发光,也就是发光面板100中所有的分区10均呈亮态。在第二工作模式下发光面板100为高分区状态,高分区状态即发光面板100中划分的分区10数量较多、且工作时所有的分区10均发光。在第二工作模式下发光面板100中所设置的所有分区10均发光,利用发光面板100的第二工作模式配合显示细腻图像,能够弱化图像边角光DD223329I
晕等显示不良,提升细腻图像的显示效果。
在一些实施方式中,在分区组1内第二分区行2H沿第二方向b延伸、且沿第一方向a排列,分区组1中与一条信号线20连接的n个分区10分别位于n个第二分区行2H。如图1所示,n=2时,分区组1包括2个第二分区行2H,分区组1中与一条信号线20连接的2个分区10分别位于2个第二分区行2H。该实施方式中,在n*n个分区10构成的分区组1中包括n个沿第一方向a延伸的第一分区行1H和n个沿第二方向b延伸的第二分区行2H,对于一条信号线20来说,n个第二分区行2H中均有一个分区10连接到该信号线20。换句话说,一条信号线20连接的属于同一个分区组1的n个分区10分别位于n个第二分区行2H中。该实施方式中,一条信号线20连接的属于同一个分区组1的n个分区10位于至少两个第一分区行1H中,且一条信号线20连接的属于同一个分区组1的n个分区10位于n个第二分区行2H中。如此设置使得在分区组1内连接到同一条信号线20的n个分区10在第一方向a上相对均匀的分布,第一方向a也就是分区组1内第二分区行2H的排列方向。有利于提升连接到同一条信号线20的n个分区10在其所在分区组1中分布均匀性,也就有利于在第一工作模式时发光的分区10在整个发光区内相对均匀的分布,则利用第一工作模式配合显示非细腻图像,能够保证显示效果同时还能降低功耗。
在另一些实施方式中,n=3。图6为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图,如图6所示,n=3,在3*3个分区10构成的分区组1中包括3个沿第一方向a延伸的第一分区行1H和3个沿第二方向b延伸的第二分区行2H,信号线组2包括3条信号线20。分区组1中与一条信号线20连接的3个分区10位于至少两个第一分区行1H中,分区组1中与一条信号线20连接的3个分区10分别位于3个第二分区行2H中。
图7为图6实施例提供的发光面板的一种工作模式示意图。图7示意了发光面板100在第一工作模式下的一种发光状态,如图7所示,信号线组2包括3条信号线20,3条信号线20中的一条控制与其连接的分区10呈暗态,3条信号线20中的另外两条信号线20控制与其连接的分区10呈亮态。该实施方式中,发光面板100工作在第一工作模式下,发光的分区10数量占分区10总数的三分之二。
在另一种实施例中,n=3,信号线组2包括3条信号线20,3条信号线20中的两条控制与其连接的分区10呈暗态,3条信号线20中的另外一条信号线20控制与其连接的分区10呈亮态,在此不再附图示意。该实施方式中,发光面板100工作在第一工作模式下,发光的分区10数量占分区10总数的三分之一。
图6实施例示意n=3时,信号线组2与分区组1的一种连接方式,连接方式的特征包括:分区组1中与一条信号线20连接的n个分区10至少位于两个第一分区行1H,且分区组1中与一条信号线20连接的n个分区10分别位于n个第二分区行2H。即图6实施例中,信号线组2包括3条信号线20,其中,一条信号线20连接的属于同一个分区组1的3个分区10分别位于三个第一分区行1H,另外两条信号线20连接的属于同一个分区组1的3个分区10位于两个第一分区行1H。
当n=3时,信号线组2与分区组1之间还可以具有其他连接方式,图8为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图,图9为图8实施例提供的发光面板的一种工作模式示意图,图9示意了发光面板100在第一工作模式下的一种发光状态。如图8所示,n=3,信号线组2包括3条信号线20,3条信号线20均满足:信号线20连接的属于同一个分区组1的3个分区10位于至少两个第一分区行1H,且信号线20连接的属于同一个分区组1的3个分区10位于两个第二分区行2H。也即,信号线组2中的n条信号线20需要交叉连接到分区组1中n个第一分区行1H。
在一些实施方式中,在分区组1内第一分区行1H沿第一方向a延伸、且沿第二方向b排列,分区组1中与一条信号线20连接的n个分区10分别位于n个第一分区行1H。如此设置使得在分区组1内连接到同一条信号线20的n个分区10在第二方向b上相对均匀的分布,有利于提升连接到同一条信号线20的n个分区10在其所在分区组1中分布均匀性,也就有利于在第一工作模式下发光的分区10在整个发光区内相对均匀的分布,则利用第一工作模式配合显示非细腻图像,能够保证显示效果同时还能降低功耗。
当n=2时,如图4所示,分区组1中与一条信号线20连接的2个分区10分别位于2个第一分区行1H,并且分区组1中与一条信号线20连接的2个分区10分别位于2个第二分区行2H。
当n=3时,图10为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图,图11为图10实施例提供的发光面板的一种工作模式示意图,图11示意了发光面板100在第一工作模式下的一种发光状态。如图10所示,3*3个分区10构成分区组1,信号线组2包括3条信号线。分区组1中与一条信号线20连接的3个分区10分别位于3个第一分区行1H,并且分区组1中与一条信号线20连接的3个分区10分别位于3个第二分区行2H。图10实施例中信号线组2与分区组1之间连接方式不同于图6和图8实施例。
图11实施例中示意在第一工作模式下,3条信号线20中的一条控制与其连接的分区10呈暗态,3条信号线20中的另外两条信号线20控制与其连接的分区10呈亮态。在另一种实施例中,图10实施例提供的发光面板在第一工作模式下,3条信号线20中的两条控制与其连接的分区10呈暗态,3条信号线20中的另外一条信号线20控制与其连接的分区10呈亮态,在此不再附图示意。
当n=4时,图12为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图,图13为图12实施例提供的发光面板的一种工作模式示意图,图13示意了发光面板100在第一工作模式下的一种发光状态。如图12所示,4*4个分区10构成分区组1,信号线组2包括4条信号线。分区组1中与一条信号线20连接的4个分区10分别位于4个第一分区行1H,并且分区组1中与一条信号线20连接的4个分区10分别位于4个第二分区行2H。
图13实施例中示意在第一工作模式下,4条信号线20中的一条控制与其连接的分区10呈暗态,4条信号线20中的另外3条信号线20控制与其连接的分区10呈亮态。可以看出,在一个分区组1内呈暗态的4个分区10在第一方向a上相对均匀的分布,并且在一个分区组1内呈暗态的4个分区10在第二方向b上也相对均匀的分布。如此设置在第一工作模式下能够在发光面板100中所设置的分区10数量固定的情况下相对均匀的减少发光的分区10,利用第一工作模式配合显示非细腻图像,能够降低功耗同时保证显示效果。
图13实施例中示意在第一工作模式下,发光的分区10数量占发光区内分区10总数的四分之三,不发光的分区10数量占发光区内分区10总数的四分之一。可以理解,对于图12实施例提供的发光面板100来说,通过信号线20对与其连接的分区10进行统一控制,还能够实现在第一工作模式下发光的分区10数量占发光区内分区10总数为四分之一或者为二分之一。
当n=4时,图14为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图,图15为图14实施例提供的发光面板的一种工作模式示意图,图15示意了发光面板100在第一工作模式下的一种发光状态。如图14所示,4*4个分区10构成分区组1,信号线组2包括4条信号线。分区组1中与一条信号线20连接的4个分区10分别位于4个第一分区行1H,并且分区组1中与一条信号线20连接的4个分区10分别位于4个第二分区行2H。图14中信号线组2与分区组1之间连接方式不同于图12实施例。
当n=5时,图16为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图,图17为图16实施例提供的发光面板的一种工作模式示意图,图17示意了发光面板100在第一工作模式下的一种发光状态。如图16所示,5*5个分区10构成分区组1,信号线组2包括5条信号线。分区组1中与一条信号线20连接的5个分区10分别位于5个第一分区行1H,并且分区组1中与一条信号线20连接的5个分区10分别位于5个第二分区行2H。
当n=5时,图18为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图,图19为图18实施例提供的发光面板的一种工作模式示意图,图19示意了发光面板100在第一工作模式下的一种发光状态。如图18所示,5*5个分区10构成分区组1,信号线组2包括5条信号线。分区组1中与一条信号线20连接的5个分区10分别位于5个第一分区行1H,并且分区组1中与一条信号线20连接的5个分区10分别位于5个第二分区行2H。图18中信号线组2与分区组1之间连接方式不同于图16实施例。当n=5时,信号线组2与分区组1之间还可以为其他连接方式,在此不再示意。
在一些实施方式中,如图1所示,多个分区组1在第一方向a上重复排列成第一分区组行1H-1,沿第一方向a延伸的一个第一分区组行1H-1对应一个信号线组2。其中。在第一方向a上相邻且分别属于两个分区组1的两个分区10连接到两条不同的信号线20。不仅在分区组1内部是信号线组2中的n条信号线20交叉连接到分区组1中n个第一分区行1H,而且在相邻的分区组1之间也是n条信号线20交叉连接到不同分区行的分区10。如此设置,在第一工作模式下利用一条信号线20控制与其连接的分区10为暗态时,在第一方向a上相邻且分别属于两个分区组1的两个分区10不会同时呈暗态,有利于使得呈暗态的分区10在第一方向a上相对分散不集中、以使得呈暗态的分区10相对均匀的分布,也就使得发光面板100中发光的分区10相对均匀的分布。
在一些实施方式中,如图1、图10、图12、图14、图16、以及图18的示意,分区组1中与一条信号线20连接的n个分区10分别位于n个第二分区行2H,分区组1中与一条信号线20连接的n个分区10分别位于n个第一分区行1H,并且在第一方向a上相邻且分别属于两个分区组1的两个分区10连接到两条不同的信号线20。这样设置能够使得分区10和在第一方向a、以及第二方向b上与其相邻的分区10连接到不同的信号线20。在第一工作模式下利用一条信号线20控制与其连接的分区10为暗态时,在第一方向a上相邻的两个分区10不会同时呈暗态,且在第二方向b上相邻的两个分区10也不会同时呈暗态,有利于使得呈暗态的分区10在整个发光区内均匀分布,则发光面板100中发光的分区10相对均匀的分布,发光面板100作为背光源或者显示面板进行显示时都能够保证显示视觉效果。
在一些实施方式中,分区组1中各分区10包括的发光器件数量相同。图20为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图,图20以n=2为例示意出了一个分区组1所在区域。如图20所示,信号线组2中的2条信号线20交叉连接到分区组1中2个第一分区行1H,分区组1中各分区10均包括4个发光器件11,其中,分区10中4个发光器件11可以并联也可以串联。分区10中包括的发光器件11的数量也可以为1个、6个或8个,在此不再附图示意。
在另一些实施方式中,分区组1中与一条信号线20连接的n个分区10中至少两个包括的发光器件数量不同。图21为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图,图21以n=2为例示意出了一个分区组1所在区域。如图21所示,信号线组2中的2条信号线20交叉连接到分区组1中2个第一分区行1H,一条信号线20连接属于同一个分区组1中的两个分区10,并且这两个分区10中其中一个包括4个发光器件11、另一个包括6个发光器件11。
图22为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图,图22示意了一个分区10的控制方式,如图22所示,发光面板100包括分区控制电路30、以及延伸方向相互交叉的行选通线40和数据线50,分区10中的发光器件11连接到分区控制电路30,分区控制电路30用于对分区10进行控制,本发明实施例对分区控制电路30的具体结构不做限定,分区控制电路30至少包括一个薄膜晶体管。行选通线40和数据线50分别连接到分区控制电路30,行选通线40用于提供使能信号以控制分区控制电路30开启,数据线50用于向分区控制电路30提供数据信号以控制分区10的发光亮度。
在一些实施方式中,信号线20为行选通线。图23为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图,图23以n=2为例,如图23所示,发光面板100包括两个移位驱动电路60、分别为移位驱动电路60-1和移位驱动电路60-2。移位驱动电路60包括级联的多个移位寄存器61;对于一个移位驱动电路60来说,移位驱动电路60工作时级联的多个移位寄存器61顺次输出扫描信号。信号线20为行选通线40,行选通线40与移位驱动电路60电连接。行选通线40沿第一方向a延伸,发光面板100还包括沿第二方向b延伸的数据线(图23未示出)。当n=2时,信号线组2包括两条行选通线40,信号线组2中两条行选通线40与两个移位驱动电路60对应连接。即信号线组2中一条行选通线40连接到移位驱动电路60-1、另一条行选通线40连接到移位驱动电路60-2。
在发光面板100中分区10通过信号线20连接到移位驱动电路60,移位驱动电路60可以对与其连接的多个分区10进行统一控制,比如移位驱动电路60不工作,则与其连接的多个分区10不工作、即分区10呈暗态(或称为不发光)。图23实施例中,移位驱动电路60-1不工作使得与其连接的分区10呈暗态、移位驱动电路60-2工作控制与其连接的分区10呈亮态,能够使得发光面板100工作在图4示意的第一工作模式。
以n=3为例,图24为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图,如图24所示,当n=3时,发光面板100包括三个移位驱动电路60、分别为移位驱动电路60-1、移位驱动电路60-2和移位驱动电路60-3,移位驱动电路60包括级联的多个移位寄存器61。信号线20为行选通线40,信号线组2包括三条行选通线40,信号线组2中一条行选通线40连接到移位驱动电路60-1、一条行选通线40连接到移位驱动电路60-2、另外一条行选通线40连接到移位驱动电路60-3。图24实施例中,移位驱动电路60-1不工作控制与其连接的分区10呈暗态,移位驱动电路60-2和移位驱动电路60-3均工作,则能够使得发光面板100工作在图11示意的第一工作模式。
在本发明一些实施例中信号线20为行选通线40,在发光面板100中设置n个移位驱动电路60,信号线组2中n条信号线20(即行选通线40)与n个移位驱动电路60对应连接。在发光面板100中设置多个分区组1和多个信号线组2时,移位驱动电路60通过与其连接的信号线20对多个分区10的工作状态进行统一控制,控制方式简单,结合信号线组2中的n条信号线20交叉连接到分区组1中n个第一分区行1H的连接方式,能够实现一个移位驱动电路60所控制的分区10在发光面板100整个发光区内相对均匀的分区,当一个移位驱动电路60不工作时能够相对均匀地减少整个发光区内发光的分区10,相应的使得发光的分区10在整个发光区内分布相对均匀,在降低功耗的同时确保配合显示非细腻图像时的显示效果。
在信号线20为行选通线40时,发光面板100包括n个移位驱动电路60,在第一工作模式下:n个移位驱动电路60中至少一个不工作以使得信号线20控制与其连接的分区10呈暗态,且n个移位驱动电路60中至少一个工作以使得信号线20控制与其连接的分区10呈亮态。通过控制移位驱动电路60的工作状态来实现发光面板100的第一工作模式,控制方式简单。并且第一工作模式能够配合显示非细腻图像,能够降低功耗同时保证显示效果。
以n=3为例,结合图24实施例来看,三个移位驱动电路60中两个工作、另外一个不工作,能够呈现图11示意的发光状态,在图11示意的第一工作模式下发光面板100中不发光的分区10占分区10总数的三分之一。在另一些实施方式中,图24实施例提供的发光面板100的第一工作模式也可以是三个移位驱动电路60中两个不工作、另外一个工作,则在第一工作模式下发光面板100中不发光的分区10占分区10总数的三分之二。
在n=4或5,当信号线20为行选通线时,信号线组2中信号线20与移位寄存电路60的连接方式可以参照图23、图24实施例进行理解,在此不再附图示意。
在一些实施方式中,如图23和图24所示,多个分区组1沿第二方向b排列,且多个信号线组2沿第二方向b排列;在第二方向b上相邻且分别属于两个分区组1的两个分区10连接到两个不同的移位驱动电路60。如此设置,在第一工作模式下通过移位驱动电路60的工作状态控制与其连接的分区10为暗态时,在第二方向b上相邻且分别属于两个分区组1的两个分区10不会同时呈暗态,有利于使得呈暗态的分区10在第二方向b上相对分散不集中、以使得呈暗态的分区10均匀的分布,确保发光面板100作为面光源的亮度均一性。
在一种实施例中,图25为相关技术中一种发光面板示意图,图26为图25相关技术中发光面板的一种工作模式示意图。如图25所示,发光面板100包括阵列排布的多个分区10,多个分区10在第一方向a上排列成分区列10L,多个分区10在第二方向b上排列成分区行10H。数据线50沿第一方向a延伸,行选通线40沿第二方向b延伸,位于同一个分区列10L的多个分区10连接同一条数据线50,位于同一个分区行10H的分区10连接同一条行选通线40。该实施方式中,一条数据线50控制一个分区列10L,当数据线50向一个分区列11上的多个分区10交替提供暗态信号和亮态信号时,能够使得一个分区列11上的发光的分区10数量减半。当每条数据线50均向分区列11上的多个分区10交替提供暗态信号和亮态信号时,能够使得发光面板100处于图26示意的发光状态。在图26实施例中,发光的分区10的数量占分区10总数量的一半,并且发光的分区10在发光面板100的整个发光区内均匀分布。图26实施例的发光状态虽然能够实现减少发光的分区10数量,但是这种发光状态要求数据线50上暗态信号和亮态信号频繁跳变,这就对驱动芯片的要求较高,当数据线50连接的分区10数量较多时,驱动芯片难以满足要求。
为了能够实现减少发光的分区10的数量的发光状态,同时降低对驱动芯片的要求,本发明实施例还提供另一种发光面板。将数据线进行分组,利用分组中数据线交叉与分区10进行连接。图27为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图,以n=2为例,如图27所示,发光面板100包括沿第一方向a延伸的数据线50和沿第二方向b延伸的行选通线40,信号线20为数据线50,则信号线组2包括两条数据线50。信号线组2中的两条数据线50交叉连接到分区组1中两个第一分区行1H,并且与数据线50连接的属于同一个分区组1的2个分区10分别位于两个第二分区行2H。发光面板100还包括多个数据端子(图27未示出),数据线50与数据端子耦接,数据端子连接到驱动芯片,驱动芯片通过数据端子向数据线50提供数据信号。数据端子为发光面板上设置的焊盘,在一些实施方式中,数据线50通过导电走线与数据端子电连接;在另一些实施方式中,发光面板中设置有多路分配器,数据线50通过多路分配器与数据端子电连接,一个多路分配器连接至少两条数据线50。
图28为图27实施例提供的发光面板的一种工作模式示意图,图28示意了发光面板的第一工作模式。由图28可以看出,对于一个信号线组2来说,与信号线组2中的一条数据线50连接的分区10均为暗态,与信号线组2中另一条数据线50连接的分区10均为亮态。其中,数据线50提供连续的暗态信号能够控制与其连接的多个分区10呈暗态,数据线50提供连续的数据信号(或者称为亮态信号)能够控制与其连接的多个分区10呈亮态。图28的发光状态下实现了发光的分区10的数量占分区10总数量的一半,能够降低功耗,并且发光的分区10在发光面板100的整个发光区内均匀分布,保证了整体亮度均一性。该实施方式中,发光面板100在第一工作模式下配合显示非细腻图像,能够保证显示效果同时还能降低功耗。而且发光面板100工作在第一工作模式时数据线50上不会存在亮态信号和暗态信号的频繁跳变,能够降低对驱动芯片的要求,容易实现。
在信号线20为数据线的实施方式中,发光面板100工作在第一工作模式下时:信号线组2中m条信号线20提供暗态信号以控制与其连接的分区10呈暗态,信号线组2中n-m条信号线20提供数据信号以控制与其连接的分区10呈亮态,m为正整数,且m<n。
以n=2为例,如图28所示,信号线组2包括两条数据线50,在第一工作模式下:信号线组2中一条数据线50提供暗态信号以控制与其连接的分区10呈暗态,信号线组2中另一条数据线50提供数据信号以控制与其连接的分区10呈亮态。
当n=3时,m=1或2。图29为本发明实施例提供的另一种发光面板的工作模式示意图,如图29所示,信号线20为数据线50,n=3。信号线组2包括三条数据线50,图29中并未示出沿第二方向b延伸的行选通线。在图29示意的第一工作模式下,信号线组2中一条数据线50提供暗态信号以控制与其连接的分区10呈暗态,信号线组2中另外两条条数据线50提供数据信号以控制与其连接的分区10呈亮态。该实施方式中m=1,第一工作模式下呈暗态的分区10数量为分区10总数的三分之一。在另一些实施方式中,m=2,则在第一工作模式下呈暗态的分区10数量为分区10总数的三分之二,在此不再附图示意。
在一些实施方式中,如图27所示,多个分区组1在第二方向b排列,在分区组1中沿第二方向b排列的分区10连接一条行选通线40,多条行选通线40沿第一方向a排列。发光面板100包括移位驱动电路60,移位驱动电路60包括级联的多个移位寄存器61,多条行选通线40连接到同一个移位驱动电路60。该实施方式中利用一个移位驱动电路60配合数据线50来对分区10进行驱动,控制方式简单。分区10数量的设置不受驱动芯片的通道数量的限制,能够实现在发光面板100中设置数量相对较多的分区10,当全部的分区10均发光时,能够提升发光面板100配合显示细腻图像的显示效果。另外,在发光面板100配合显示非细腻图像时,控制发光面板100工作在第一工作模式下,能够在降低功耗的同时确保非细腻图像的显示效果。
在一些实施方式中,信号线20为数据线,n=2,在第一工作模式下:第奇数条信号线和第偶数条信号线中一者提供暗态信号以控制与其连接的分区10呈暗态、另一者提供数据信号以控制与其连接的分区10呈亮态。如此设置,在第一工作模式下发光的分区10数量占分区10总数量的一半,能够减低功耗,并且使得发光的分区10在发光面板100的发光区内均匀分布。
在信号线20为数据线50时,信号线组2中n条数据线50交叉连接到分区组1中的分区10,在第二方向b上第奇数条数据线和第偶数条数据线的区分方式以图28为例进行说明。
如图28所示,在分区10形成的分区阵列中包括沿第二方向b延伸的分区行10H,在分区行10H中多个分区10沿第二方向b排列。可以根据在第一方向a上位于端部位置处的分区行10H来确定第奇数条数据线50-1和第偶数条数据线50-2。图28以在第一方向a上下端端部位置处分区行10H为例,定义数据线50的排列顺序与端部位置处分区行10H中分区10排列顺序相同。也就是,与端部位置处分区行10H中第奇数个分区10连接的数据线50为第奇数条数据线50-1,与端部位置处分区行10H中第偶数个分区10连接的数据线50为第偶数条数据线50-2。
上述实施例中示意对于一条行选通线40来说,仅在其一端连接一个移位驱动电路60。在另一些实施方式中,对于一条行选通线40来说,其两端均连接移位驱动电路60。图30为本发明实施例提供的另一种发光面板示意图,如图30所示,发光面板包括沿第一方向a延伸的行选通线40和沿第二方向b延伸的数据线50。以n=2为例,分区组1包括2*2共4个分区10,信号线组2包括2条信号线20,信号线20为行选通线40。移位驱动电路60包括移位驱动电路60-1和移位驱动电路60-2,两个移位驱动电路60-1分别设置在分区阵列的在第一方向a的左右两侧,两个移位驱动电路60-1传输相同信号;两个移位驱动电路60-2分别设置在分区阵列的在第一方向a的左右两侧,两个移位驱动电路60-2传输相同信号。信号线组2中一条行选通线40的两端分别连接两个移位驱动电路60-1、另一条行选通线40的两端分别连接两个移位驱动电路60-2。该实施方式中,行选通线40两端均连接移位驱动电路60,行选通线40采用双边驱动方式进行驱动。在横屏式的发光面板中,行选通线40在其延伸方向上的长度大于数据线50在其延伸方向上的长度,对行选通线40采用双边驱动方式进行驱动,能够减小行选通线40各个位置处的压降差异。而在行选通线40上所连接的各分区10的预期亮度为同一个亮度时,行选通线40上的压降会导致各分区10的实际亮度存在差异,采用双边驱动的方式,能够改善压降造成的行选通线40所连接的各分区10之间的这种亮度差异。图30实施例中,两个移位驱动电路60-1和两个移位驱动电路60-2均工作使得发光面板中所有的分区10均发光,能够配合显示细腻图像。当两个移位驱动电路60-1均不工作、两个移位驱动电路60-2工作时,能够减少发光面板中发光的分区10数量,降低功耗来配合显示非细腻图像。
图30实施例示意在发光面板100的左右两侧都是移位驱动电路60-1位于移位驱动电路60-2的靠近分区阵列的一侧,换句话说,移位驱动电路60-2相比于移位驱动电路60-1更加靠近发光面板100的边缘。在另一些实施方式中,也可以是比如在发光面板100的一侧设置移位驱动电路60-2相比于移位驱动电路60-1靠近发光面板100的边缘,在发光面板100的另一侧设置移位驱动电路60-1相比于移位驱动电路60-2靠近发光面板100的边缘。在设置多个移位驱动电路的方案中,本发明对各移位驱动电路的相对位置不做限定。
图30实施例是以信号线20为行选通线40为例,在信号线20为数据线的实施例中,如图27示意,一条行选通线40的一端连接一个移位寄存器61。在另一些实施方式中,信号线20为数据线,发光面板100中设置有两个移位驱动电路60,也就是一条行选通线40的两端分别连接一个移位驱动电路60,该实施方式也能够应用于横屏式发光面板。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供一种显示装置,图31为本发明实施例提供的显示装置示意图,如图31所示,显示装置包括本发明任意实施例提供的发光面板100,显示装置还包括显示面板200,显示面板200为液晶显示面板,显示面板200包括阵列基板和彩膜基板。对于发光面板100的结构在上述实施例中已经说明,在此不再赘述。图31以发光面板100作为背光源进行示意。在另一些实施方式中,显示装置包括发光面板100,发光面板100为显示图像画面的显示面板。本发明实施例提供的显示装置可以是手机、平板、电脑、电视、车载显示装置等电子设备。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部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发明各实施例技术方案的范围。
Claims (15)
1.一种发光面板,其特征在于,所述发光面板包括:
分区组,所述分区组包括n*n个分区,n为整数、n≥2,所述分区包括至少一个发光器件;在所述分区组中,n个所述分区沿第一方向排列成第一分区行;
信号线组,所述信号线组包括n条信号线,所述信号线沿所述第一方向延伸;其中,一条所述信号线连接所述分区组中的n个所述分区,且所述分区组中与一条所述信号线连接的n个所述分区位于至少两个所述第一分区行。
2.根据权利要求1所述的发光面板,其特征在于,
在所述分区组中,n个所述分区沿第二方向排列成第二分区行,所述第二方向与所述第一方向交叉;
所述分区组中与一条所述信号线连接的n个所述分区分别位于n个所述第二分区行。
3.根据权利要求1所述的发光面板,其特征在于,
所述分区组中与一条所述信号线连接的n个所述分区分别位于n个所述第一分区行。
4.根据权利要求1所述的发光面板,其特征在于,
在所述第一方向上相邻且分别属于两个所述分区组的两个所述分区连接到两条所述信号线。
5.根据权利要求1所述的发光面板,其特征在于,
所述发光面板包括第一工作模式;
在所述第一工作模式下:所述信号线组中至少一条所述信号线控制与其连接的所述分区呈暗态,且所述信号线组中至少一条所述信号线控制与其连接的所述分区呈亮态。
6.根据权利要求1所述的发光面板,其特征在于,
所述信号线为行选通线;
所述发光面板包括n个移位驱动电路,所述移位驱动电路包括级联的多个移位寄存器;
所述信号线组中n条所述信号线与n个所述移位驱动电路对应连接。
7.根据权利要求6所述的发光面板,其特征在于,
多个所述分区组沿所述第二方向排列,多个所述信号线组沿所述第二方向排列;
在所述第二方向上相邻且分别属于两个所述分区组的两个所述分区连接到两个所述移位驱动电路。
8.根据权利要求6所述的发光面板,其特征在于,
所述发光面板包括第一工作模式:
在所述第一工作模式下:n个所述移位驱动电路中至少一个不工作以使得所述信号线控制与其连接的所述分区呈暗态,且n个所述移位驱动电路中至少一个工作以使得所述信号线控制与其连接的所述分区呈亮态。
9.根据权利要求1所述的发光面板,其特征在于,
所述信号线为数据线。
10.根据权利要求9所述的发光面板,其特征在于,
所述发光面板还包括沿第二方向延伸的行选通线,所述第二方向与所述第一方向交叉;
在所述分区组中沿所述第二方向排列的n个所述分区连接一条所述行选通线,多条所述行选通线沿所述第一方向排列;
所述发光面板包括移位驱动电路,所述移位驱动电路包括级联的多个移位寄存器,多条所述行选通线连接到同一个所述移位驱动电路。
11.根据权利要求9所述的发光面板,其特征在于,
所述发光面板包括第一工作模式:
在所述第一工作模式下:所述信号线组中m条所述信号线提供暗态信号以控制与其连接的所述分区呈暗态,所述信号线组中n-m条所述信号线提供数据信号以控制与其连接的所述分区呈亮态,m为正整数,且m<n。
12.根据权利要求11所述的发光面板,其特征在于,
多个所述信号线组沿第二方向排列,所述第二方向与所述第一方向交叉;
n=2;在所述第一工作模式下:第奇数条所述信号线和第偶数条所述信号线中一者提供暗态信号以控制与其连接的所述分区呈暗态、另一者提供数据信号以控制与其连接的所述分区呈亮态。
13.根据权利要求1所述的发光面板,其特征在于,
所述分区组中各所述分区包括的所述发光器件数量相同。
14.根据权利要求1所述的发光面板,其特征在于,
所述分区组中与一条所述信号线连接的n个所述分区中至少两个包括的所述发光器件数量不同。
15.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1至14任一项所述的发光面板。
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