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CN208271472U - 显示屏、显示装置及电子设备 - Google Patents

显示屏、显示装置及电子设备 Download PDF

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CN208271472U
CN208271472U CN201820430821.2U CN201820430821U CN208271472U CN 208271472 U CN208271472 U CN 208271472U CN 201820430821 U CN201820430821 U CN 201820430821U CN 208271472 U CN208271472 U CN 208271472U
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李阳
于锋
刘晓佳
刘玉成
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Yungu Guan Technology Co Ltd
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Yungu Guan Technology Co Ltd
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Abstract

本实用新型涉及一种显示屏、显示装置及电子设备,所述显示屏包括第一显示区101和第二显示区102,所述第一显示区101为透明显示区,所述第二显示区102为常规显示区,所述第一显示区的像素层103与所述第二显示区的像素层104在第一显示区与第二显示区的交界处105交叠。所述显示装置包括上述显示屏。所述电子设备包括上述显示装置。本实用新型提供的显示屏、显示装置及电子设备通过在第一显示区与第二显示区的交界处105设置交叠的像素层,实现了第一显示区101与第二显示区102的自然过渡,改善了显示效果。

Description

显示屏、显示装置及电子设备
技术领域
本实用新型涉及显示技术领域,特别是涉及显示屏、显示装置及电子设备。
背景技术
随着智能电子设备(如智能手机、平板电脑、便携式可穿戴设备等)的不断发展,其屏占比也越来越大。由于全面屏能够给用户带来更好的视觉体验,因此用户对全面屏的需求日益旺盛。
然而,智能电子设备的前置摄像头等非显示模块通常设置在正面,因此前置摄像头对应的显示屏区域无法实现显示功能,也就无法实现全面屏显示。传统技术通过将摄像头对应的显示屏区域设置成透明显示屏,其他区域设置成常规显示屏,使光线能够透过显示屏射入摄像头,从而完成全面屏显示。
在实现上述技术的过程中,申请人发现至少存在以下技术问题:透明显示屏与常规显示屏的交界区域显示效果较差,影响用户观感。
实用新型内容
基于此,有必要针对传统技术中透明显示屏与常规显示屏的交界区域显示效果较差,影响用户观感的问题,提供一种新的显示屏及显示装置。
本申请提供一种显示屏,其特征在于,包括第一显示区和第二显示区,所述第一显示区为透明显示区,所述第二显示区为常规显示区,所述第一显示区的像素与所述第二显示区的像素在第一显示区与第二显示区的交界处交叠。
在其中一个实施例中,所述第一显示区的像素层与所述第二显示区的像素层发生交叠区域的面积占整个显示屏面积的1%~10%。
在其中一个实施例中,所述第一显示区的像素层与所述第二显示区的像素层分别由第一像素驱动电路和第二像素驱动电路驱动。在其中一个实施例中,所述第二显示区采用柔性衬底。
在其中一个实施例中,所述第一显示区的面积小于第二显示区的面积。
本申请还提供一种显示装置,包括显示屏,所述显示屏包括第一显示区和第二显示区,所述第一显示区为透明显示区,所述第二显示区为常规显示区,所述第一显示区的像素与所述第二显示区的像素在第一显示区与第二显示区的交界处交叠。
在其中一个实施例中,所述第二显示区采用柔性衬底。
在其中一个实施例中,所述显示装置还包括摄像头,所述摄像头设置于所述第一显示区下方。
在其中一个实施例中,还包括感光传感器,所述感光传感器设置于透明显示区,用于测量环境光线的光强。
本申请还提供一种电子设备,包括如上所述的显示装置。
本实用新型提供的显示屏、显示装置及电子设备通过在第一显示区与第二显示区的交界处设置交叠的像素层,实现了第一显示区与第二显示区的自然过渡,改善了显示效果。
附图说明
图1为本申请的一个实施例提供的显示屏的像素分布图;
图2为本申请的一个实施例提供的显示屏驱动示意图;
图3为本申请的一个实施例提供的2T1C像素驱动电路的电路图;
图4为本申请的一个实施例提供的2T1C像素驱动电路的时序图;
图5为本申请的一个实施例提供的显示装置示意图。
101 第一显示区
102 第二显示区
103 第一显示区的像素层
104 第二显示区的像素层
105 第一显示区与第二显示区的交界处
具体实施方式
为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的较佳的实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容的理解更加透彻全面。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
全面屏是指屏占比接近百分之百的屏幕,也就是说全面屏能够做到无边框全屏显示。由于全面屏能够给用户带来更加生动的视觉体验,因此用户对全面屏的需求也日益旺盛。然而,传统技术中采用透明显示屏与常规显示屏拼接形成的全面屏,其在透明显示屏与常规显示屏的交界区域显示效果较差,严重影响用户观感。
本申请的一个实施例提供一种显示屏,所述显示屏包括第一显示区101和第二显示区102,所述第一显示区101为透明显示区,所述第二显示区102为常规显示区,所述第一显示区的像素层103与所述第二显示区的像素层104在第一显示区与第二显示区的交界处105交叠。
其中,所述像素层由单层排列的像素单元组成。每个像素单元包括三个子像素,分别为R子像素、G子像素、B子像素。所述透明显示区为透明显示屏所在的区域,所述常规显示区为常规显示屏所在的区域。透明显示屏与常规显示屏的区别在于,透明显示屏能够透过光线,而常规显示屏则不具备透光的特性。
如图1所示,所述第一显示区的像素层103与所述第二显示区的像素层104 在第一显示区与第二显示区的交界处105发生交叠。具体来说,在所述交界处所述第二显示区的像素层104延伸至第一显示区101像素层的下方,两层像素层平行设置。被第一显示区的像素层103遮挡的第二显示区的像素层104不参与显示。
上述显示屏通过在第一显示区与第二显示区的交界处105设置交叠的像素层,实现了第一显示区101与第二显示区102的自然过渡,改善了显示效果。
在本申请提供的一个实施例中,所述第一显示区的像素层103与所述第二显示区的像素层104发生交叠区域的面积小于所述第一显示区的像素层103的面积及所述第二显示区的像素层104的面积。所述第一显示区的像素层103与所述第二显示区的像素层104发生交叠区域的面积占整个显示屏面积的 1%~10%。如图1所示,所述第一显示区的像素层103与所述第二显示区的像素层104发生交叠区域的长度a为100μm~1000μm。
在本申请提供的一个实施例中,如图2所示,所述第一显示区的像素层103 与所述第二显示区的像素层104分别由第一像素驱动电路和第二像素驱动电路驱动。数据信号从所述第一显示区101的第一行像素依次向下扫描,直到最后一行像素。当所述第一显示区101的数据信号扫描完最后一行像素时,所述第二显示区102的数据信号扫描第一行像素。数据信号从所述第二显示区102的第一行像素依次向下扫描,直到最后一行像素。当所述第二显示区102的数据信号扫描完最后一行像素时,所述第一显示区101的数据信号扫描第一行像素,以使整个显示屏的每行像素从上到下完成扫描。此外,第一显示区101的驱动信号与第二显示区102的驱动信号同步输入。
以下以第一像素驱动电路和第二像素驱动电路为2T1C电路为例,介绍第一像素驱动电路和第二像素驱动电路的工作原理。图3为AMOLED的典型2T1C 像素电路,M1为驱动薄膜晶体管(驱动TFT),M2为开关薄膜晶体管(开关 TFT),电容C1控制和保持数据的稳定,进而保持屏体在一帧时间内亮度保持不变。其中,M1和M2均为P型TFT管。Sn为驱动信号线,Dm为数据信号线, OLED为有机发光二极管。
根据图4所示的2T1C像素驱动电路时序图,当驱动信号Vss扫描到第n行时,驱动信号线Sn输出低电平,开关TFT M2导通,同时从驱动IC输出的数据信号Vdd由数据信号线Dm输入开关TFT M2,再从开关TFT M2传输到驱动 TFT M1的栅极。当数据写入完成后,驱动信号线Sn从低电平变为高电平,存储电容C1将会保持栅极电压在一帧时间内稳定,直到下一次驱动信号线Sn为低电平时,再次重复以上动作。在一帧时间内,即驱动信号线Sn为高电平的过程中,驱动TFT M1保持在饱和状态,所以流过OLED的电流为
其中,I为像素的驱动电流,μn为电子迁移率,Cox为驱动薄膜晶体管的栅源层间单位面积电容,W为驱动薄膜晶体管的沟道宽度,L为驱动薄膜晶体管的沟道长度,VGS为驱动薄膜晶体管的栅源电压,Vth为驱动薄膜晶体管的阈值电压。因此,流过OLED的电流与驱动薄膜晶体管的栅源电压VGS成正比。
值得注意的是,这里仅以2T1C像素像素驱动电路为例介绍原理,由于2T1C 电路的性能不够理想,因此实际应用中可以不采用2T1C像素像素驱动电路,而是采用5T1C、6T1C等类型的像素驱动电路。
上述显示屏能够通过第一像素驱动电路和第二像素驱动电路的相互配合,实现整个显示屏每行像素从上到下的扫描。
在本申请提供的一个实施例中,所述第一显示区101采用非柔性衬底。也就是说,所述第一显示区101使用的透明显示屏为刚性屏。这是由于透明显示屏目前尚且存在工艺温度限制,透明显示屏的衬底不能够承受低温多晶硅技术 (LTPS,Low Temperature Poly-silicon)或薄膜电晶体技术(如IGZO,Indium GalliumZinc Oxide)所需的温度。
上述显示屏的第一显示区101采用刚性的透明显示屏,有利于透明显示制作工艺的实现,能够得到生产成本相对较低的透明显示屏。
在本申请提供的一个实施例中,所述第二显示区102采用柔性衬底。也就是说,所述第二显示区102使用的常规显示屏为柔性屏。柔性显示屏具有易弯折的特点,能够提高整个显示屏显示的灵活性和耐用性。
此外,柔性显示屏的衬底能够进行低温多晶硅技术(例如准分子激光退火) 或薄膜电晶体技术(例如IGZO)处理。准分子激光退火(ELA)是通过施加高能量激光使非晶硅(a-Si)熔化,经过重结晶后非晶硅层转化为多晶硅(poly-Si) 层。非晶硅的载流子迁移率一般为0.1-0.4cm2/Vs,而多晶硅的载流子迁移率一般为80~100cm2/Vs,远高于非晶硅的载流子迁移率。因此,晶化后载流子迁移率大幅提高,改善了导电性能。IGZO为铟镓锌氧化物(Indium Gallium Zinc Oxide) 的缩写,通过再渡一层IGZO金属氧化层,获得更出色的电子性能。相比非晶硅,其开关晶体管体积更小,可以实现更高的像素开口率,具有高精度、低功耗和高触控性能。
在本申请提供的一个实施例中,所述第一显示区101的面积小于第二显示区102的面积。也就是说,透明显示屏的面积小于常规显示屏的面积。
由于透明显示屏的显示效果并没有常规显示屏的显示效果理想,且生产陈本相对较高,因此尽可能减小透明显示屏的面积能够提高显示效果,降低生产成本。
本申请的一个实施例提供一种显示装置,包括上述显示屏,所述显示屏包括第一显示区101和第二显示区102,所述第一显示区101为透明显示区,所述第二显示区102为常规显示区,所述第一显示区101的像素与所述第二显示区 102的像素在第一显示区与第二显示区的交界处105交叠。
其中,所述像素层由单层排列的像素单元组成。每个像素单元包括三个子像素,分别为R子像素、G子像素、B子像素。所述透明显示区为透明显示屏所在的区域,所述常规显示区为常规显示屏所在的区域。透明显示屏与常规显示屏的区别在于,透明显示屏能够透过光线,而常规显示屏则不具备透光的特性。如图1所示,所述第一显示区的像素层103与所述第二显示区的像素层104 在第一显示区与第二显示区的交界处105发生交叠。具体来说,在所述交界处所述第二显示区的像素层104延伸至第一显示区101像素层的下方,两层像素层平行设置。
上述显示装置通过在第一显示区与第二显示区的交界处105设置交叠的像素层,实现了第一显示区101与第二显示区102的自然过渡,改善了显示效果。
在本申请提供的一个实施例中,所述显示装置还包括摄像头,所述摄像头设置于所述第一显示区101下方。
具体地,显示装置在非摄像模式下,所述第一显示区101的透明显示屏正常显示。显示装置在摄像模式下,摄像头正上方对应的透明显示屏区域在第一像素驱动电路的控制下变为透明状态,不再显示内容,从而使环境光线透过该区域射入摄像头,实现显示屏正面场景的拍摄。此时,摄像头所拍摄的图像显示在摄像头正上方对应区域之外的透明显示屏区域。
上述显示装置能够在全面屏显示的基础上,实现摄像功能。
然而,当显示装置处于摄像模式时,透明显示屏对环境光线的透过率大约为40%。当环境光线较暗时,可能会导致摄像效果不够理想,画质不够清晰。
因此,在本申请提供的一个实施例中,所述显示装置还包括感光传感器,所述感光传感器设置于透明显示区,用于测量环境光线的光强。
具体地,当显示装置处于摄像模式时,感光传感器首先测量环境光线的光强,并将测量结果反馈到显示装置的控制芯片。控制芯片根据测量结果计算摄像所需的光线补偿量,根据该光线补偿量调整OLED向下发光的强度,实现对摄像头的光线补偿。
上述显示装置能够对环境光线进行测量和补偿,保证了显示装置的拍摄效果,提高了画面的品质。
在本申请提供的一个实施例中,所述第一显示区101采用非柔性衬底,所述第二显示区102采用柔性衬底。
上述显示装置的第一显示区101采用刚性的透明显示屏,有利于透明显示制作工艺的实现,能够得到生产成本相对较低的透明显示屏。上述显示装置的第二显示区102采用柔性屏,柔性显示屏具有易弯折的特点,能够提高整个显示屏显示的灵活性和耐用性。
本申请还提供一种电子设备,包括如上所述的显示装置。这里的电子设备可以但不限于手机、笔记本电脑、平板电脑、便携式可穿戴设备。
可以理解的是,本实用新型所使用的术语“第一”、“第二”等可在本文中用于描述各种元件,但这些元件不受这些术语限制。这些术语仅用于将第一个元件与另一个元件区分。举例来说,在不脱离本实用新型的范围的情况下,可以将第一显示区101称为第二显示区102,且类似地,可将第二显示区102称为第一显示区101。第一显示区101和第二显示区102两者都是显示屏的显示区,但其不是同一显示区。
以上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申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请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,包括第一显示区(101)和第二显示区(102),所述第一显示区(101)为透明显示区,所述第二显示区(102)为常规显示区,所述第一显示区的像素层(103)与所述第二显示区的像素层(104)在第一显示区与第二显示区的交界处(105)交叠。
2.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述第一显示区的像素层(103)与所述第二显示区的像素层(104)发生交叠区域的面积占整个显示屏面积的1%~10%。
3.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述第一显示区的像素层(103)与所述第二显示区的像素层(104)分别由第一像素驱动电路和第二像素驱动电路驱动。
4.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述第二显示区(102)采用柔性衬底。
5.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,所述第一显示区(101)的面积小于第二显示区(102)的面积。
6.一种显示装置,其特征在于,包括显示屏,所述显示屏包括第一显示区(101)和第二显示区(102),所述第一显示区(101)为透明显示区,所述第二显示区(102)为常规显示区,所述第一显示区(101)的像素与所述第二显示区(102)的像素在第一显示区与第二显示区的交界处(105)交叠。
7.根据权利要求6所述的显示装置,其特征在于,所述第二显示区(102)采用柔性衬底。
8.根据权利要求6所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置还包括摄像头,所述摄像头设置于所述第一显示区(101)下方。
9.根据权利要求6所述的显示装置,其特征在于,还包括感光传感器,所述感光传感器设置于透明显示区,用于测量环境光线的光强。
10.一种电子设备,其特征在于,包括权利要求6-9中任一项所述的显示装置。
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