CN110767167B - 显示屏及显示终端 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种显示屏及显示终端。显示屏具有相邻的第一显示区和第二显示区;第一显示区中设置有多条第一扫描信号线和多条数据信号线;第二显示区中设置有多条第二扫描信号线;多条数据信号线中的部分数据信号线为第一显示区和第二显示区共用;显示屏还包括:第一扫描驱动电路,用于向第一扫描信号线提供第一扫描信号;第二扫描驱动电路,用于向第二扫描信号线提供第二扫描信号;数据驱动电路,用于向数据信号线提供数据信号;以及控制电路,用于在第一扫描驱动电路未向第一扫描信号线提供第一扫描信号时,控制第二扫描驱动电路向第二扫描信号线提供第二扫描信号。上述显示屏能够真正实现全面屏显示。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别是涉及一种显示屏及显示终端。
背景技术
随着电子设备的快速发展,用户对屏占比的要求越来越高,使得电子设备的全面屏显示受到业界越来越多的关注。传统的电子设备如手机、平板电脑等,由于需要集成诸如前置摄像头、听筒以及红外感应元件等,故而可通过在显示屏上开槽(Notch),在开槽区域设置摄像头、听筒以及红外感应元件等,但开槽区域并不用来显示画面,如现有技术中的刘海屏,或者采用在屏幕上开孔的方式,对于实现摄像功能的电子设备来说,外界光线可通过屏幕上的开孔处进入位于屏幕下方的感光元件。但是这些电子设备均不是真正意义上的全面屏,并不能在整个屏幕的各个区域均进行显示,如在摄像头区域不能显示画面。
发明内容
基于此,有必要针对传统的显示屏并不能从真正意义提高屏占比,实现真正的全面屏显示的问题,提供一种显示屏及显示终端。
一种显示屏,具有相邻的第一显示区和第二显示区;所述第二显示区至少部分区域完全被所述第一显示区包围;所述第一显示区和所述第二显示区均用于显示动态或者静态画面;所述第一显示区中设置有多条第一扫描信号线和多条数据信号线;所述第二显示区中设置有多条第二扫描信号线;多条所述数据信号线与各第一扫描信号线的延伸方向相交设置,且部分所述数据信号线延伸至所述第二显示区,并与各所述第二扫描信号线的延伸方向相交设置;所述显示屏还包括:第一扫描驱动电路,与各所述第一扫描信号线连接,用于向所述第一扫描信号线提供第一扫描信号;第二扫描驱动电路,与各所述第二扫描信号线连接,用于向所述第二扫描信号线提供第二扫描信号;数据驱动电路,与各所述数据信号线连接,用于向所述数据信号线提供数据信号;以及控制电路,分别与所述数据驱动电路、所述第一扫描驱动电路和所述第二扫描驱动电路连接;所述控制电路用于在所述第一扫描驱动电路未向所述第一扫描信号线提供第一扫描信号时,控制所述第二扫描驱动电路向所述第二扫描信号线提供第二扫描信号。
上述显示屏中,具有均用于进行显示动态或者静态画面的第一显示区和第二显示区,可以真正实现全面屏显示。第一显示区中的部分数据信号线延伸至第二显示区中与第二显示区中的第二扫描信号线的延伸方向相交设置,从而在作为第一显示面板的数据信号线的同时作为第二显示面板的数据信号线,也即第一显示面板和第二显示面板共用数据信号线。通过共用数据信号线可以减小数据信号线的数量,从而减小第二显示区和第一显示区之间相互串扰的风险。并且控制电路在第一扫描驱动电路未向第一扫描信号线提供第一扫描信号时,控制第二扫描驱动电路向第二扫描信号线提供第二扫描信号,而数据信号线一直由数据驱动电路提供数据信号。通过控制电路可以确保显示屏在进行数据信号线共用的情况下能够正常显示。
在其中一个实施例中,所述第一扫描驱动电路包括多个第一扫描驱动单元和多个空置扫描驱动单元;多个所述第一扫描驱动单元和多个所述空置扫描驱动单元级联设置;每个所述第一扫描驱动单元均与一条第一扫描信号线连接;所述空置扫描驱动单元的数量与所述第二扫描信号线的数量相同;所述空置扫描驱动单元不与所述第一扫描信号线连接。通过在第一扫描驱动电路中设置不对外进行输出的空置扫描驱动单元,从而使得控制电路可以在控制扫描驱动单元工作时,控制第二扫描驱动电路向第二扫描信号线提供第二扫描信号。
在其中一个实施例中,所述空置扫描驱动单元间隔排布在多个所述第一扫描驱动单元之间,从而可以使得整体显示均一性较好。
在其中一个实施例中,所述第一扫描驱动单元和所述空置扫描驱动单元均为移位寄存器单元。
在其中一个实施例中,所述第一扫描驱动单元和所述空置扫描驱动单元均为集成在所述第一显示面板的基板上,且位于第一显示区的边框区,以更好地实现无边框显示。
在其中一个实施例中,所述第一扫描驱动电路包括两个,分别设置在所述第一显示区的两侧,以从两侧对所述第一显示区进行同步驱动。
在其中一个实施例中,所述控制电路还用于对所述第一扫描控制电路和所述第二扫描控制电路进行控制,以使得所述第一扫描信号和所述第二扫描信号同步,从而实现显示屏的一体驱动。
在其中一个实施例中,所述第一扫描信号的频率是所述第二扫描信号的频率的整数倍,或所述第二扫描信号的频率是所述第一扫描信号的频率的整数倍。
在其中一个实施例中,所述显示屏包括第一显示面板和第二显示面板;所述第一显示面板设置于所述第一显示区;所述第二显示面板设置于所述第二显示区;所述第一显示面板为AMOLED显示面板;所述第二显示面板为PMOLED显示面板;所述第二扫描信号线和所述数据信号线中延伸至所述第二显示区的部分的材质为金属或者透明金属氧化物。
在其中一个实施例中,所述第二扫描信号线和所述数据信号线中延伸至所述第二显示区的部分为波浪形走线;在所述波浪形走线的延伸方向上,所述波浪形走线的宽度连续变化或者间断变化;和/或所述第二显示面板的子像素形状为圆形、椭圆形、哑铃形或者葫芦形,可以有效减弱衍射效应。
在其中一个实施例中,所述第二显示面板的各结构膜层材料的透光率大于90%;所述第二显示面板的透光率大于70%,从而使得该区域下方可以设置摄像头等感光器件,进而实现全面屏显示。
在其中一个实施例中,所述第二显示区为矩形显示区、圆形显示区或者椭圆形显示区,可以适应不同的感光器件的形状。
一种显示终端,包括:设备本体,具有器件区;如前述任一实施例所述的显示屏,覆盖在所述设备本体上;其中,所述器件区位于所述第二显示区下方,且所述器件区中设置有透过所述第二显示区的屏体进行光线采集的感光器件。
上述显示终端,通过采用前述任一实施例中的显示屏,可以实现真正意义上的全面屏显示,且能够正常工作。
附图说明
图1为一实施例中的显示屏的结构示意图;
图2为一实施例中的显示屏的时序图;
图3为一实施例中的PMOLED显示面板的第一电极的结构示意图;
图4为一实施例中的AMOLED显示面板的第一电极的结构示意图;
图5为一实施例中的显示终端的结构示意图;
图6为一实施例中的设备本体的结构示意图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“横向”、“上”、“下”“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”以及“外”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,需要说明的是,当元件被称为“形成在另一元件上”时,它可以直接连接到另一元件上或者可能同时存在居中元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以直接连接到另一元件或者同时存在居中元件。相反,当元件被称作“直接在”另一元件“上”时,不存在中间元件。
正如背景技术所述,传统的电子设备如手机、平板电脑等,由于需要集成诸如前置摄像头、听筒以及红外感应元件等,故而可通过在显示屏上开槽(Notch),在开槽区域设置摄像头、听筒以及红外感应元件等。但开槽区域并不用来显示画面,如现有技术中的刘海屏,或者采用在屏幕上开孔的方式,对于实现摄像功能的电子设备来说,外界光线可通过屏幕上的开孔处进入位于屏幕下方的感光元件。但是这些电子设备均不是真正意义上的全面屏,并不能在整个屏幕的各个区域均进行显示,如在摄像头区域不能显示画面。
针对上述问题,技术人员研发了一种显示屏,其通过在在开槽区域设置透明显示面板的方式来实现电子设备的全面屏显示。通常情况下,各显示面板的数据信号均需要采用单独的数据信号线来提供信号,这样会增加走线数量,增加开槽区域的显示面板和非开槽区域的显示面板中的数据信号线之间的串扰风险,进而导致显示面板中的信号无法正常写入而出显示异常的问题。
为解决上述技术问题,本申请一实施例提供了一种显示屏,其能够很好地解决上述问题。图1为一实施例中的显示屏的结构示意图。参见图1,该显示屏具有第一显示区AA1和第二显示区AA2。第二显示区AA2至少部分区域完全被第一显示区AA1所包围。第二显示区AA2的形状可以为圆形、椭圆形、矩形或者其他不规则图形。在一实施例中,第二显示区AA2可以设置在显示屏的顶部中间区域,且第二显示区AA2为矩形,从而与第一显示区AA1存在三面接触,如图1所示。第二显示区AA2也可以设置在第一显示区AA1的左侧中间区域,或者右侧中间区域。在另一实施例中,第二显示区AA2还可以设置在第一显示区AA1的内部,从而使得第二显示区AA2的四面均与第一显示区AA1连接。在图1中,第一显示区AA1和第二显示区AA2的数量均为一个,在其他的实施例中,第一显示区AA1和第二显示区AA2的数量均可以为两个或者两个以上。第一显示区AA1和第二显示区AA2均用于显示动态或者静态画面。
在本实施例中,显示屏包括第一显示面板110、第二显示面板120、第一扫描驱动单元132、第二扫描驱动单元(图中未示)、数据驱动单元140和控制单元(图中未示)。其中,第一显示面板110位于第一显示区AA1,第二显示面板120则位于第二显示区AA2。第一显示面板110和第二显示面板120可以分别进行制作后进行拼接,也可以同时制作形成一体化屏。此时,第一显示面板110和第二显示面板120共用一个基板。第一显示区AA1中设置有多条第一扫描信号线112和多条数据信号线114。各数据信号线114和各第一扫描信号线112的延伸方向相交设置,并在交叉位置限定出像素单元。第一扫描信号线112和数据信号线114的数量可以根据第一显示面板的像素分布情况进行设定。图1中仅仅画除了部分数据信号线114和部分第一扫描信号线112。第二显示区AA2中则设置有第二扫描信号线122。在本实施例中,第一显示区AA1中的部分数据信号线114延伸至第二显示区AA2中,从而与各第二扫描信号线122的延伸方向相交设置限定出像素单元。也即数据信号线114同时作为第一显示区AA1和第二显示区AA2的数据信号线,可以同时向第一显示区AA1和第二显示区AA2提供数据信号。通过共用数据信号线114可以减少数据信号线的数量,从而减小第一显示区AA1和第二显示区AA1相互串扰的风险。
第一扫描驱动电路130与各第一扫描信号线112连接。第一扫描驱动电路130用于向各第一扫描信号线112提供第一扫描信号。第二扫描驱动电路与各第二扫描信号线122连接。第二扫描驱动电路用于向各扫描信号线122提供第二扫描信号。数据驱动电路140与各数据信号线114连接,以向各数据信号线114提供数据信号。在本实施例中,第二显示区AA2和第一显示区AA1共用数据信号线,因此当数据驱动电路140向第一显示区AA1提供数据信号时,也会同时向第二显示区AA2提供信号。此时需要通过控制电路来实现对第一显示区AA1和第二显示区AA2的显示控制。具体地,控制电路用于控制数据驱动电路140向第一显示区AA1和第二显示区AA2提供数据信号,也即向数据信号线114提供数据信号。控制电路还用于在第一扫描驱动电路130未向第一扫描信号线112提供第一扫描信号时,控制第二扫描驱动电路向第二扫描信号线122提供第二扫描信号,从而可以确保显示屏在进行数据信号线共用的情况下能够正常显示。
在本实施例中,第二显示区AA2位于第一显示区AA1的顶部中间区域。第一扫描驱动电路设置在第一显示区AA1的边框区。数据驱动电路140则设置在第一显示区AA1的远离第二显示区AA2所在的一面,也即底面。可以理解上述位置设置仅仅是一实施例中的示意,还可以采用其他设置方式。在一实施例中,第一扫描驱动电路130至少包括两个,分别设置在第一显示面板110的两侧,以从两侧对第一显示区AA1进行同步驱动。
在一实施例中,第一扫描驱动电路130包括多个第一扫描驱动单元132和多个空置扫描驱动单元134。各第一扫描驱动单元132和各空置扫描驱动单元134级联设置。级联后,前一级的输出作为后以一级的输入,从而实现对显示面案的逐行扫描。各第一扫描驱动单元132均与一条第一扫描信号线112连接,从而对其提供第一扫描信号。因此,第一扫描驱动单元132的数量与第一扫描信号线112的数量相同。空置扫描驱动单元134的数量与第二扫描信号线122的数量相同。空置扫描驱动单元134并不与第一扫描信号线112连接,也不与其他信号线连接。因此,当信号传输至该空置扫描驱动单元134时,其并不会对外输出扫描信号,而仅仅是从输出端输出以作为下一级扫描驱动单元的输入信号。故,在本实施例中,控制电路在检测到第一扫描驱动单元132中没有信号输出时,也即信号传递至空置扫描驱动单元134中,控制第二扫描驱动单元向第二扫描信号线122提供第二扫描信号。此时,由于空置扫描驱动单元134并不与第一扫描信号线112连接,从而使得第一扫描信号线112中并没有第一数据信号,进而关闭对第一显示面板110的信号写入开关,可以确保第一显示面板110和第二显示面板120均能够正常显示。在一实施例中,第一扫描驱动单元132和空置扫描驱动单元134均为移位寄存器单元。
在一实施例中,空置扫描驱动单元134间隔排布在多个第一扫描驱动单元132中间,比如可以为等间隔设置。例如,设置几个第一扫描驱动单元132后设置一个空置扫描驱动单元134。通过将空置扫描驱动单元134间隔设置在第一扫描驱动单元132之间,相当于在两个第一扫描驱动单元132的驱动过程中空出了一行或者多行信号写入时间,该信号写入时间则作为第二扫描驱动电路的信号写入时间,从而确保显示屏的正常显示。图2为一实施例的时序图。在本实施例中,第一显示面板为AMOLED(简写AM)显示面板,第二显示面板为PMOLED(简写PM)。图2中,第1级、第2级……第n级均表示驱动信号的时序,Data表示数据信号的时序。在一实施例中,第一扫描驱动单元132和第二扫描驱动单元均通过GIP(gate-in-panel,门面板)技术集成在第一显示区AA1的基板上,且位于边框区。通过GIP技术可以更好地实现无边框显示。
在一实施例中,控制电路还用于对第一扫描驱动电路和第二扫描驱动电路进行控制,以使得所述第一扫描信号和所述第二扫描信号同步,也即通过相同时刻的触发信号来触发第一显示区AA1和第二显示区AA2的扫描过程,从而保证第一显示区AA1和第二显示区AA2同步显示相应的内容,实现显示屏的一体化驱动。在扫描过程中,第一扫描信号的频率和第二扫描信号的频率可以不同,例如第一扫描信号的频率是第二扫描信号的频率的整数倍,或第二扫描信号的频率是第一扫描信号的频率的整数倍,这样可以在相同时刻触发扫描信号,有利于画面的同步显示。在一实施例中,第一扫描驱动电路和第二扫描驱动电路可以通过不同的驱动芯片来实现。在其他的实施例中,也可以将第一扫描驱动电路和第二扫描驱动电路集成在同一个驱动芯片中。第一扫描驱动电路、第二扫描驱动电路、数据驱动电路以及控制电路均设置在显示屏的边框区域(或者非显示区)。
在一实施例中,第一显示面板110为AMOLED显示面板,第二显示面板120为PMOLED显示面板。第二显示面板120可以为透明或者半透半反式的显示面板。第二显示面板120的透明可以通过采用透光率较好的各层材料来实现。例如,各结构膜层均采用透光率大于90%的材料,从而使得整个显示面板的透光率可以在70%以上。进一步的,各结构膜层均采用透光率大于95%的材料,进一步提高显示面板的透光率,甚至使得整个显示面板的透光率在80%以上。具体地,可以将导电走线设置为ITO、IZO、Ag+ITO或者Ag+IZO等,绝缘层材料优选SiO2,SiNx以及Al2O3等,像素定义层则采用高透明材料。
可以理解,第二显示面板120的透明还可以采用其他技术手段实现。透明或者半透半反式的显示面板处于工作状态时能够正常显示画面,而当该显示面板处于其他功能需求状态时,外部光线可以透过该显示面板照射到置于该显示面板之下的感光器件等。
通过将第二显示面板120设置为透明或者半透半反式的显示面板,从而使得摄像头等感光器件可以设置在第二显示面板120下方。可以理解,第二显示区AA2在感光器件不工作时,可以正常进行动态或者静态画面显示,而在感光器件工作时,第二显示区AA2随着整体显示屏的显示内容的变化而变化,如显示正在拍摄的外部图像,或者第二显示区AA2也可以处于不显示状态,从而进一步确保感光器件能够透过该第二显示区AA2的第二显示面板120进行光线采集。在其他的实施例中,第一显示区AA1和第二显示区AA2的透光率也可以相同,也即第一显示面板110与第二显示面板120的透光率可以相同,从而使得整个显示屏具有较好的透光均一性,确保显示屏具有较好的显示效果。
在一实施例中,第二显示面板120中的导电走线,比如第二扫描信号线和数据信号线中延伸至第二显示区AA2的部分为波浪形走线,如图3所示。具体地,在波浪形走线的延伸方向上,波浪形走线的宽度持续变化或者间断变化。宽度连续变化是指在波浪形走线上任意两个相邻位置处的宽度不相同。宽度间断变化是指在导电走线上存在部分区域内相邻两个位置的宽度相同,而在部分区域内相邻两个位置的宽度不相同。通过第二显示面板120中的导电走线设计为波浪形走线,从而使得外部光线经过导电走线时,在导电走线的不同位置处产生的衍射条纹的位置不同。不同位置处的衍射条纹相互抵消,从而可以有效减弱衍射效应,进而确保摄像头设置在第二显示面板120下方时,拍摄得到的图形具有较高的清晰度。在一实施例中,第一显示面板110中的导电走线也可以设计为波浪形走线,如图3所示。
在一实施例中,第二显示面板120的子像素形状为圆形、椭圆形、哑铃形或者葫芦形。也即该第二显示区AA2中的像素定义层中形成有像素开口。每个像素开口对应一个发光结构。各像素开口的形状可置圆形、椭圆形、哑铃形或者葫芦形,具体可以参考图4。通过将各子像素设置为圆形、椭圆形、哑铃形或者葫芦形,同样可以弱化衍射效应。并且,圆形、椭圆形、哑铃形或者葫芦形可在最大限度上扩大各个子像素的面积,进一步提高透光率。本申请一实施例还提供一种显示终端。图5为一实施例中的显示终端的结构示意图。该显示终端包括设备本体910和显示屏920。显示屏920设置在设备本体910上,且与该设备本体910相互连接。其中,显示屏920可以采用前述任一实施例中的显示屏,用以显示静态或者动态画面。
图6为一实施例中的设备本体910的结构示意图。在本实施例中,设备本体910上可设有开槽区912和非开槽区914。在开槽区912中可设置有诸如摄像头930以及光传感器等感光器件。此时,显示屏920的第二显示区AA2对应于开槽区914贴合在一起,以使得上述的诸如摄像头930及光传感器等感光器件能够透过该第二显示区AA2对外部光线进行采集等操作。
在一实施例中,由于第二显示区AA2中的第二显示面板120能够有效改善外部光线透射该第二显示区AA2所产生的衍射现象,从而可有效提升显示终端上摄像头930所拍摄图像的质量,避免因衍射而导致所拍摄的图像失真,同时也能提升光传感器感测外部光线的精准度和敏感度。
上述显示终端可以为手机、平板、掌上电脑、ipod等数码设备。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种显示屏,其特征在于,具有相邻的第一显示区和第二显示区;所述第二显示区至少部分区域完全被所述第一显示区包围;所述第一显示区和所述第二显示区均用于显示动态或者静态画面;所述第一显示区中设置有多条第一扫描信号线和多条数据信号线;所述第二显示区中设置有多条第二扫描信号线;多条所述数据信号线与各第一扫描信号线的延伸方向相交设置,且部分所述数据信号线延伸至所述第二显示区,并与各所述第二扫描信号线的延伸方向相交设置;所述显示屏还包括:
第一扫描驱动电路,与各所述第一扫描信号线连接,用于向所述第一扫描信号线提供第一扫描信号;
第二扫描驱动电路,与各所述第二扫描信号线连接,用于向所述第二扫描信号线提供第二扫描信号;
数据驱动电路,与各所述数据信号线连接,用于向所述数据信号线提供数据信号;以及
控制电路,分别与所述数据驱动电路、所述第一扫描驱动电路和所述第二扫描驱动电路连接;所述控制电路用于在所述第一扫描驱动电路未向所述第一扫描信号线提供第一扫描信号时,控制所述第二扫描驱动电路向所述第二扫描信号线提供第二扫描信号;
所述第一扫描驱动电路包括多个第一扫描驱动单元和多个空置扫描驱动单元;多个所述第一扫描驱动单元和多个所述空置扫描驱动单元级联设置;每个所述第一扫描驱动单元均与一条第一扫描信号线连接;所述空置扫描驱动单元的数量与所述第二扫描信号线的数量相同;所述空置扫描驱动单元不与所述第一扫描信号线连接。
2.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述空置扫描驱动单元间隔排布在多个所述第一扫描驱动单元之间。
3.根据权利要求2所述的显示屏,其特征在于,所述第一扫描驱动单元和所述空置扫描驱动单元均为移位寄存器单元。
4.根据权利要求2所述的显示屏,其特征在于,所述第一扫描驱动单元和所述空置扫描驱动单元均集成在所述第一显示面板的基板上,且位于第一显示面板的边框区;和/或
所述第一扫描驱动电路包括两个,分别设置在所述第一显示区的两侧,以从两侧对所述第一显示区进行同步驱动。
5.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述控制电路还用于对所述第一扫描控制电路和所述第二扫描控制电路进行控制,以使得所述第一扫描信号和所述第二扫描信号同步。
6.根据权利要求5所述的显示屏,其特征在于,所述第一扫描信号的频率是所述第二扫描信号的频率的整数倍,或所述第二扫描信号的频率是所述第一扫描信号的频率的整数倍。
7.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述显示屏包括第一显示面板和第二显示面板;所述第一显示面板设置于所述第一显示区;所述第二显示面板设置于所述第二显示区;所述第一显示面板为AMOLED显示面板;所述第二显示面板为PMOLED显示面板;所述第二扫描信号线和所述数据信号线中延伸至所述第二显示区的部分的材质为金属或者透明金属氧化物。
8.根据权利要求7所述的显示屏,其特征在于,所述第二扫描信号线和所述数据信号线中延伸至所述第二显示区的部分为波浪形走线;在所述波浪形走线的延伸方向上,所述波浪形走线的宽度连续变化或者间断变化;和/或
所述第二显示面板的子像素形状为圆形、椭圆形、哑铃形或者葫芦形。
9.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述第二显示面板的各结构膜层材料的透光率大于90%,所述第二显示面板的透光率大于70%;和/或
所述第二显示区为矩形显示区、圆形显示区或者椭圆形显示区。
10.一种显示终端,其特征在于,包括:
设备本体,具有器件区;
如权利要求1~9任一所述的显示屏,覆盖在所述设备本体上;
其中,所述器件区位于所述第二显示区下方,且所述器件区中设置有透过所述第二显示区的屏体进行光线采集的感光器件。
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