CN104732908B - 显示面板 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种显示面板,藉由解多工器来减少布线区内的数据线的数量,并可将数据线分组,使其耦接至不同的解多工器。解多工器沿显示区的边缘配置,顺应显示区的轮廓,以节省布线空间。此外,本申请也针对解多工器的控制线的布局进行设计,以进一步对布线区内的布线空间作更有效的利用。此外,所述导线的布局结构可减少导线长度,确保导线之间信号传递的准确性。

Description

显示面板
技术领域
本发明是有关于一种显示面板。
背景技术
近年来,光电技术与半导体制造技术之成熟带动了显示面板(Display Panel)技术的发展。现有常见的显示面板包括液晶显示面板、有机电激发光显示面板等等。一般而言,显示面板具有显示区、位于显示区之外的外接电路区,以及位于显示区与外接电路区之间的布线区。显示区内具有阵列配置的多个像素结构,外接电路区内具有电路接点以及可能存在的驱动电路。非显示区内具有多条导线,用以将像素结构电性连接至所述驱动电路,或使像素结构经由电路接点而电性连接至外部电路,以接收显示时所需的控制信号与显示数据。
现今的显示装置朝向轻薄、窄边框、高画质等方向发展,而随着应用领域的扩展,显示面板的显示区域也不限于传统的矩形。例如,智慧手表等穿戴式电子装置的崛起导致了具有圆形或其他形状之显示区域的显示面板的需求。
另一方面,为了搭配驱动晶片之接点,传统设置在非显示区的导线(如数据线)会排列成扇形结构(fan-out structure),并沿着水平方向与垂直方向弯折延伸。图1绘示已知的一种显示面板100,其具有圆形的显示区域110、位于显示区110之外的布线区120,以及最***的外接电路区130。此外,请同时参考图2所示之显示面板100在布线区120内的导线布局,其中显示区域110内具有多个像素结构112,多条导线122由非显示区***的外接电路区130(如图1所示)延伸,通过布线区120,并连接相应的像素结构112。图2中的虚线圆圈190界定为了配置导线122而需使用的最小圆形区域。
由图2可知,导线122占用了一定面积的布线区120。若无法对导线122的布局做良好的设计,将占用大面积的布线区120,从而限制了显示面板的窄边框发展,或相对限缩了显示区110的可用面积。此外,若导线122的长度过长,也将导致导线122本身的阻值过高,而影响信号传递的准确性,例如造成不同导线之信号传递的延迟差异。
发明内容
本申请提供一种显示面板,可因应不同的显示区形状需求来对显示区外的导线做良好的配置,以有效利用显示面板上的布线空间,并有利于显示装置的窄边框设计,或提高显示面板的可视区域。
本申请提供一种显示面板,可大幅精简显示区外的导线布局,减少导线长度,并可确保导线之间信号传递的准确性。
本申请的显示面板,具有显示区、布线区以及外接电路区。外接电路区位于显示面板边缘,而布线区位于显示区与外接电路区之间。所述显示面板包括多个像素结构、多个解多工器、多条第一数据线、多条第二数据线、多条控制线、多个栅极驱动器、多条第一扫描线以及多条第二扫描线。所述多个像素结构配置于显示区内。所述多个解多工器配置于布线区内,并沿显示区的边缘排列,且所述多个解多工器中的至少两个不位于同一水平轴线上。第一数据线由外接电路区延伸至布线区,并且分别耦接解多工器。第二数据线垂直于水平轴线且被分为多个群组,各群组的至少两条第二数据线耦接于相应的该解多工器与相应的多个像素结构之间。各解多工器接收来自相应的第一数据线的第一数据信号,将其多工(multiplexing)为至少两个第二数据信号,并分别传送至该至少两条第二数据线。控制线由外接电路区延伸至布线区,并且分别耦接解多工器。栅极驱动器配置于布线区内。第一扫描线由外接电路区延伸至布线区,并且分别耦接栅极驱动器。第二扫描线被分为多个群组。各群组的至少两条第二扫描线耦接于相应的该栅极驱动器与相应的多个像素结构之间。
在本申请的一实施例中,所述多条控制线包括多条连接线段以及多条汇流线段。连接线段位于布线区内,且被分为多个群组。各群组的至少两条连接线段耦接相应的解多工器。汇流线段由外接电路区延伸至布线区,并且耦接相应的连接线段。
在本申请的一实施例中,所述显示面板包括第一线路层、第二线路层以及绝缘层。第一线路层包括前述的第一数据线、第二数据线、第一扫描线以及汇流线段。第二线路层与第一线路层相互堆迭,且第二线路层包括前述的第二扫描线以及连接线段。绝缘层位于第一线路层与第二线路层之间,以使第一线路层绝缘于第二线路层。
在本申请的一实施例中,汇流线段中的数条与第一扫描线并排并且相互平行。
在本申请的一实施例中,显示区的边缘弯曲,且各汇流线段为平行于显示区边缘的曲线。
在本申请的一实施例中,显示区为圆形,且各汇流线段为平行于显示区边缘的圆弧线。
在本申请的一实施例中,各控制线包括多条第一线段以及多条第二线段,其中第一线段位于布线区内,分别耦接并且跨越(cross)相应的解多工器,第二线段位于布线区内,且第一线段与第二线段交替排列且头尾相互耦接。
在本申请的一实施例中,所述显示面板包括第一线路层、第二线路层以及绝缘层。第一线路层包括前述的第一数据线、第二数据线、第一扫描线以及第二线段。第二线路层与第一线路层相互堆迭,且第二线路层包括前述的第二扫描线以及第一线段。绝缘层位于第一线路层与第二线路层之间,以使第一线路层绝缘于第二线路层。
在本申请的一实施例中,显示区的边缘弯曲,且各第一扫描线为平行于显示区边缘的曲线。
在本申请的一实施例中,显示区为圆形,且各第一扫描线为平行于显示区边缘的圆弧线。
在本申请的一实施例中,每个像素结构耦接至少两条第二数据线。
基于上述,本申请的显示面板藉由解多工器来减少布线区内的数据线的数量,以节省布线空间。此外,本申请将数据线分组,使其耦接至不同的解多工器。解多工器沿显示区的边缘排列,以顺应显示区的轮廓。特别是,应用在具有非矩形显示区的显示面板时,能避免传统导线布局所造成的布线空间的浪费。如此,不仅可以有效利用显示面板上的布线空间,有利于显示装置的窄边框设计,或提高显示面板的可视区域,更可大幅精简导线布局,减少导线长度,确保导线之间信号传递的准确性。
为让本申请的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合所附图式作详细说明如下。
附图说明
图1绘示已知的一种显示面板。
图2绘示图1的显示面板在布线区内的导线布局。
图3绘示依照本申请的一实施例的一种显示面板。
图4为图3的显示面板的局部示意图。
图5绘示图4的A-A'线的剖面图。
图6绘示依照本申请的另一实施例的一种显示面板。
图7为图6的显示面板的局部示意图。
图8绘示图7的B-B'线的剖面图。
图9为依照本申请的一实施例的显示装置的示意图。
100:显示面板
110:显示区域
112:像素结构
120:布线区
122:导线
130:外接电路区
190:虚线圆圈
300:显示面板
310:显示区
312:像素结构
320:布线区
330:外接电路区
340:解多工器
352:第一数据线
354:第二数据线
360:栅极驱动器
362:第一扫描线
364:第二扫描线
372:第一线路层
374:第二线路层
376:绝缘层
390:控制线
392:连接线段
394:汇流线段
600:显示面板
610:显示区
612:像素结构
620:布线区
640:解多工器
652:第一数据线
654:第二数据线
662:第一扫描线
664:第二扫描线
672:第一线路层
674:第二线路层
676:绝缘层
690:控制线
692:第一线段
694:第二线段
900:显示装置
910:显示面板
912:外接电路区
920:驱动元件
922:驱动晶片
930:电路板
H:水平轴线
V:垂直轴线
具体实施方式
图3绘示依照本申请的一实施例的一种显示面板300。显示面板300具有显示区310、布线区320以及外接电路区330。显示区310内具有多个像素结构312。本实施例的显示面板300例如是液晶显示面板、有机电激发光显示面板等。像素结构312可包括液晶显示面板的主动元件、像素电极、液晶光阀以及彩色滤光层,或是,有机电激发光显示面板的阴极、有机发光层以及阳极等。
在本实施例中,显示区310的形状例如是圆形。然而,在本申请其他未示的实施例中,显示区310的形状还可能是其他非矩形的形状,如椭圆、爱心、水滴、扇形等。此外,所述多个像素结构312例如是沿水平轴线H与垂直轴线V呈阵列配置。然而,本申请并不限制像素结构312的排列方式,其可依据实际的设计需求而变更。
外接电路区330位于显示面板300的边缘,可设置驱动电路或与外部电路连接的电路接点等电子元件。此处不对驱动电路或电路接点等电子元件做详细描述。本技术领域中具有通常知识者理当能依据现有的技术水准与本申请的揭露,合理推知外接电路区330内可能存在的电子元件的具体结构。
布线区320位于显示区310与外接电路区330之间。
图4为图3的显示面板300的局部示意图。为了使图式较为清楚,图3、4所绘示的线路仅是示意,实际线路布局仍应以本技术领域中具有通常知识者在参照本揭露内容所能理解者为准。举例而言,图3与图4中的第一数据线352、第二数据线354、第一扫描线362、第二扫描线364、连接线段392、汇流线段394等的实际数量仍应参照实际的线路布局。此外,为使图式清楚,图3与图4亦省略了部分可能存在且能依据本申请揭露内容合理推知的其他线路。
请同时参考图3与图4,本实施例的显示面板300采用多个解多工器340来缩减数据线的数量。第一数据线352由外接电路区330延伸至布线区320,并且分别耦接至相应的解多工器340。此外,第二数据线354垂直于水平轴线H且被分为多个群组,各群组的至少两条第二数据线354(图4绘示为3条)耦接于相应的解多工器340与相应的像素结构312之间。控制线390由外接电路区330延伸至布线区320,并且分别耦接至相应的解多工器340,以控制解多工器340的作动。换言之,各解多工器340接收来自相应的第一数据线352的第一数据信号,将其多工(multiplexing)为至少两个第二数据信号,并分别传送至相应的第二数据线354。如此,第一数据线352的数量远少于第二数据线354的数量,而能缩减布线区320中所需的布线空间。
此外,由于显示面板300的显示区310并非矩形,因此本实施例将解多工器340沿显示区310的边缘(如,下半部边缘)排列,以顺应显示区310的轮廓。换言之,所述多个解多工器340不位于同一水平轴线上,而可能分别与图3所示的水平轴线H具有不同的间距。特别是,当解多工器340尽可能贴近显示区310边缘时,更可有效降低第二数据线354所占用的布线空间。
相应地,本实施例的多个栅极驱动器360配置于布线区320内,并且沿显示区310的边缘(如,左侧边缘)排列,以顺应显示区310的轮廓。第一扫描线362由外接电路区330延伸至布线区320,并且分别耦接栅极驱动器360。第二扫描线364被分为多个群组,并且耦接于相应的栅极驱动器360与像素结构312之间。在此,第一扫描线362例如是用以驱动栅极驱动器360的汇流线(bus line),而第二扫描线364例如是与栅极驱动器360同时制作的扫描线。
请继续参考图4,在本实施例中,各控制线390包括连接线段392以及汇流线段394。连接线段392位于布线区320内,且被分为多个群组。各群组的至少两条(图4绘示为3条)连接线段392耦接相应的解多工器340。汇流线段394由外接电路区330延伸至布线区320,并且耦接相应的连接线段392,以传送控制信号(如,时脉信号)至相应的解多工器340。换言之,连接线段392为解多工器340的控制线,而汇流线段394为解多工器340的汇流线。
此外,本实施例的汇流线段394与第一扫描线362并排并且相互平行。当显示区310为非矩形,而具有弯曲的边缘时,可以选择让汇流线段394与第一扫描线362成为平行于显示区310边缘的曲线。此处所称的显示区310边缘弯曲例如是指当显示区310展开为平面时,其边缘至少有一部分为曲线。例如,本实施例的显示区310为圆形,则汇流线段394与第一扫描线362为平行于显示区310边缘的圆弧线。换言之,本实施例将第一扫描线362以及控制线390的汇流线段394平行并排地配置于显示区310***的布线区320内,并且使其沿着显示区310的边缘轮廓延伸,而形成类似汇流排的线路结构。同时,分别藉由水平方向的第二扫描线364与接接线段392将扫描信号以及控制信号传送至相应的像素结构310与解多工器340。
在本实施例中,所述控制线390的制作可整合于第一扫描线362、第二扫描线364与第一数据线352、第二数据线354的制程中,且因应跨线需求,所述第一扫描线362、第二扫描线364、第一数据线352、第二数据线354以及控制线390可由两层以上的线路层来制作。
图5绘示图4的A-A'线的剖面图。请同时参考图4与图5,显示面板300包括第一线路层372、第二线路层374以及绝缘层376,其例如分别是钛铝钛(Ti/Al/Ti)等金属迭层、二氧化硅(SiO2)层、钼(Mo)等金属迭层。第一线路层372位于第二线路层374上方,而绝缘层376位于第一线路层372与第二线路层374之间,以使第一线路层372绝缘于第二线路层374。在此,第一线路层372包括第一数据线352、第二数据线354、第一扫描线362以及汇流线段394。第二线路层374包括第二扫描线364以及连接线段392。当然,绝缘层376内可能存在多个导通孔(conductive via),用以桥接汇流线段394与连接线段392,或其他可能的线路。藉由多个线路层的安排,可以使得在布线区320内交错的线路,如图4所示的连接线段392与第一数据线352或者第二扫描线364与第一数据线352相互跨越,而不会相互干扰。当然,在其他未绘示的实施例中,也可以选择三层或三层以上的线路层来形成前述线路,以对线路布局提供更大的余裕度(tolerance)。(可以加上图示)
基于上述,前述实施例采用解多工器340来减少第一数据线352的数量,且将第一数据线352与第二数据线354分组,使其耦接至沿着显示区310边缘排列的多个解多工器340,以有效利用布线区320内的布线空间。
图6更绘示依照本申请之另一实施例的一种显示面板600。图7为图6之显示面板600的局部示意图。
本实施例的显示面板600与前述实施例的显示面板300类似,显示区610内具有多个像素结构612,同样采用解多工器640来减少第一数据线652的数量,且将第一数据线652与第二数据线654分组,使其耦接至沿着显示区610边缘排列的多个解多工器640,以有效利用布线区620内的布线空间。此外,第一扫描线662可为平行于显示区610边缘的曲线。例如,本实施例的显示区610为圆形,则第一扫描线662为平行于显示区610边缘的圆弧线。针对此些相同或类似元件的其他描述,请参考前述实施例,于此不再赘述。
本实施例与前述实施例的差异包括:本实施例的控制线690的布局与前述实施例的控制线390的布局不同。如图6与7所示,本实施例的每一条控制线690包括多条第一线段692以及多条第二线段694。第一线段692位于布线区620内,分别耦接并且跨越(cross)相应的解多工器640。第二线段694位于布线区620内,且第一线段692与第二线段694交替排列且头尾相互耦接。换言之,本实施例的每一条控制线690紧邻显示区610的边缘,并且由平行于水平轴线H的第一线段692与平行于垂直轴线V的第二线段694交替连接而成,以形成紧邻显示区610边缘的阶梯状线路结构,如此可节省布线区620内的布线空间。
此外,类似于前述实施例,本实施例之控制线690的制作可整合于第一扫描线662、第二扫描线664与第一数据线652、第二数据线654的制程中,藉由两层以上的线路层来提供第一扫描线662、第二扫描线664、第一数据线652、第二数据线654以及控制线690所需的线路布局。图8绘示图7之B-B'线的剖面图。第一线路层672位于第二线路层674上方,而绝缘层676位于第一线路层672与第二线路层674之间,以使第一线路层672绝缘于第二线路层674。在本实施例中,第一线路层672包括第一数据线652、第二数据线654、第一扫描线662以及第二线段694。第二线路层674包括第二扫描线664以及第一线段692。
图9为依照本申请之一实施例的显示装置900的示意图。显示装置900包括显示面板910以及至少一驱动元件920。显示面板910例如为前述多个实施例之显示面板300或显示面板600,而驱动元件920配置于显示面板910的外接电路区912,用以电性连接于相应的导线的外引部分(如图3所示的第一数据线352的外引部分)。驱动元件920包括驱动晶片922,其例如是卷带承载器(tape carrier package,TCP)封装结构,并且对外连接至电路板930。在本申请其他未绘示的实施例中,驱动元件920也可以是薄膜上晶片(chip-on-film,COF)封装结构,或是藉由表面接合技术(surface mount technique,SMT)直接配置于显示面板910表面的驱动晶片。本申请并不限制驱动晶片与显示面板间电性连接的方式。
综上所述,本申请不仅藉由解多工器来减少布线区内的数据线的数量,更进一步将数据线分组,使其耦接至不同的解多工器。解多工器的配置方式沿显示区的边缘排列,顺应显示区的轮廓,以节省布线空间。此外,本申请也针对解多工器的控制线的布局进行设计,以对布线区内的布线空间作更有效的利用。因此,不仅有利于显示装置的窄边框设计,或提高显示面板的可视区域,更可大幅精简导线布局,减少导线长度,确保导线之间信号传递的准确性。
虽然本申请已以实施例揭露如上,然其并非用以限定本申请,任何所属技术领域中具有通常知识者,在不脱离本申请的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,故本申请的保护范围当以本发明权利要求范围所界定者为准。

Claims (7)

1.一种显示面板,具有显示区、布线区以及外接电路区,所述的外接电路区位于所述的显示面板边缘,而所述的布线区位于所述的显示区与所述的外接电路区之间,所述的显示面板包括:
多个像素结构,配置于所述的显示区内;
多个解多工器,配置于所述的布线区内,所述的解多工器沿所述的显示区的边缘排列,且所述的解多工器中的至少两个不位于同一水平轴线上;
多条第一数据线,由所述的外接电路区延伸至所述的布线区,并且分别耦接所述的解多工器;
多条第二数据线,垂直于所述的水平轴线且被分为多个群组,各群组的至少两条第二数据线耦接于相应的所述的解多工器与相应的所述的像素结构之间,各所述的解多工器接收来自相应的所述的第一数据线的第一数据信号,并将其多工为至少两个第二数据信号,以分别传送至所述的至少两条第二数据线;
多条控制线,由所述的外接电路区延伸至所述的布线区,并且分别耦接所述的解多工器;
多个栅极驱动器,配置于所述的布线区内;
多条第一扫描线,由所述的外接电路区延伸至所述的布线区,并且分别耦接所述的栅极驱动器;以及
多条第二扫描线,被分为多个群组,各群组的至少两条第二扫描线耦接于相应的所述的栅极驱动器与相应的所述的像素结构之间;
其中所述的控制线包括:
多条连接线段,位于所述的布线区内,所述的连接线段被分为多个群组,各群组的至少两条连接线段耦接相应的所述的解多工器;以及
多条汇流线段,由所述的外接电路区延伸至所述的布线区,并且耦接相应的所述的连接线段;
所述的汇流线段中的数条与所述的第一扫描线并排并且相互平行,
所述第一扫描线和所述汇流线段顺应显示区的轮廓,且平行于所述显示区边缘的曲线。
2.如权利要求1所述的显示面板,包括:
第一线路层,包括所述的第一数据线、所述的第二数据线、所述的第一扫描线以及所述的汇流线段;
第二线路层,所述的第二线路层与所述的第一线路层相互堆迭,且所述的第二线路层包括所述的第二扫描线以及所述的连接线段;以及
绝缘层,位于所述的第一线路层与所述的第二线路层之间,以使所述的第一线路层绝缘于所述的第二线路层。
3.如权利要求1所述的显示面板,其中所述的显示区的边缘弯曲。
4.如权利要求1所述的显示面板,其中所述的显示区为圆形,且各所述的汇流线段为平行于所述的显示区边缘的圆弧线。
5.如权利要求1所述的显示面板,其中各所述的控制线包括:
多条第一线段,位于所述的布线区内,所述的第一线段分别耦接并且跨越相应的所述的解多工器;以及
多条第二线段,位于所述的布线区内,所述的第一线段与所述的第二线段交替排列且头尾相互耦接。
6.如权利要求5所述的显示面板,包括:
第一线路层,包括所述的第一数据线、所述的第二数据线、所述的第一扫描线以及所述的第二线段;
第二线路层,所述的第二线路层与所述的第一线路层相互堆迭,且所述的第二线路层包括所述的第二扫描线以及所述的第一线段;以及
绝缘层,位于所述的第一线路层与所述的第二线路层之间,以使所述的第一线路层绝缘于所述的第二线路层。
7.如权利要求1所述的显示面板,其中所述的显示区为圆形,且各所述的第一扫描线为平行于所述的显示区边缘的圆弧线。
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