CN104916660B - 柔性显示面板及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种柔性显示面板及包括该柔性显示面板的显示装置。柔性显示面板具有多个有效显示区域,每个有效显示区域包含像素阵列;以及至少一个电源引线区,电源引线区包括至少一条与柔性显示面板的电源线电连接的电源引线;其中所述有效显示区域与所述电源引线区彼此交替地布置。采用本发明的柔性显示面板的显示装置,尤其是大尺寸或高分辨率的显示装置,其显示亮度的均匀性可得到改善和提高,进一步增强柔性显示装置的优势。

Description

柔性显示面板及显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,更特别地,涉及柔性显示面板、具备该柔性显示面板的显示装置以及制作柔性显示面板的方法。
背景技术
近年来,随着材料技术的发展,显示面板已经可以制作成可弯曲的形式。柔性显示器是由柔软的材料制成,可变型可弯曲的显示装置。采用柔性显示面板具有很多的优点,例如低功耗、直接可视、可弯曲、可变形、携带方便等等。其可安装在弯曲的表面,制作成可穿戴的显示器,预计今后可能成为显示领域的主流。
但是,在包括柔性显示面板的各种显示装置中,存在整个屏幕的显示亮度的均匀性随着显示装置的屏幕尺寸的逐渐增大和分辨率提高而变差的问题。
柔性显示面板通常采用自发光器件作为发光元件,例如,有机发光二极管(可简称为OLED)。在使用OLED元件的显示装置中,对OLED元件设置了用于调光的像素电路。图1示意性地示出了一种常见的采用OLED元件作为发光元件的柔性显示面板的像素电路的电路图。像素电路包括两个薄膜晶体管(简称为TFT)103和104、电容元件105以及OLED元件106。其中,TFT 104的源极连接到提供电源电压VDD的电源线100,其漏极连接到OLED元件106的阳极。在TFT 104的源极和栅极之间设置了电容元件105。TFT 103的栅极连接到扫描线102,其源极连接到提供数据电压Vdata 的数据线101,其漏极与TFT 104的栅极连接。当扫描线102的电平使得TFT 103导通时,即在电容元件105上蓄积电荷至TFT 104的栅极,使其电压与数据电压Vdata 相等。接着,当TFT 103变为截止状态时,由于电容元件105的保持电荷的作用,TFT 104的栅极和源极之间的电压保持为VDD-Vdata。由于OLED元件106中流过的电流I取决于TFT 104的栅极和源极之间的电压,而OLED元件106中流过的电流I决定了柔性显示面板的像素的亮度,因此,为了让柔性显示面板的亮度均匀,期望的是使得电源电压VDD在有效显示区域内保持恒定。但是,由于在从电源电路到像素电路的电源布线上要产生电压降,导致每个像素被施加的电源电压可能是不同的。可见,显示面板的电源布线上的电压降是导致整个屏幕的显示亮度的均匀性变差的重要原因,所以,要尽量减小电源布线上的电压降。
为了降低电源布线上的电压降对显示面板的显示亮度均匀性的影响,传统的解决方案通常是为每行或每列像素设计相应的补偿电路,但是,这种方式增加了显示面板的控制电路的复杂性,不利于显示面板的精确控制,而且也增加了显示面板的体积,增大了制作成本。
发明内容
鉴于上述问题,本发明的实施例提供了至少能够减轻或缓解上述问题的柔性显示面板和显示装置。
根据本发明的一个方面,提供了一种柔性显示面板,该柔性显示面板包括:多个有效显示区域,每个有效显示区域包含像素阵列;至少一个电源引线区,电源引线区包括至少一条与柔性显示面板的电源线电连接的电源引线;且有效显示区域与所述电源引线区彼此交替地布置。
OLED显示面板的电源电路到各个像素电路的电源线上产生的电压降导致显示面板内的每个像素被施加的电源电压是不同的,并且这是引起整个显示面板的亮度不均的一个重要原因。因此,发明人提出了一种与以往的柔性显示面板的电源布线方式不同的柔性显示面板。与现有技术相比,由于在柔性显示面板内设置专门的电源引线区,能够使得有效显示区域内的电源布线的总体阻抗得以降低。结果,能够减小电源布线上的电压降,从而将柔性显示面板的电源电压VDD均匀地提供给有效显示区域内的各个像素电路,以提高显示面板的亮度的均匀性。
根据本发明的一个实施例,利用柔性显示面板的可弯曲、可变形的特点,电源引线区可被隐藏在柔性显示面板的有效显示区域所在平面的后面。这样,能够使得最终形式的显示装置的整体显示效果不会受到所设置的电源引线区的影响。
根据本发明的另一实施例,电源引线的宽度比每个有效显示区域内用于直接地为各个像素供电的电源接线的宽度更大。这样,可以进一步降低有效显示区域内的电源布线的总体阻抗,进一步减小电源布线上的电压降和改善显示面板的亮度的均匀性。
根据本发明的另一实施例,电源引线区还可包括栅极驱动电路(GOA电路)。因此,通过在电源引线区设置GOA电路,不仅可提高电源引线区的使用效率,还可减小每个GOA电路的负载,提高GOA电路的驱动能力,进一步有利于改进整个显示面板的亮度均匀性。
在本发明的各个实施例中,电源引线可以是与柔性显示面板的电源线中的具有电源电位的高电平电源线电连接的高电平引线,或者可以是与柔性显示面板的电源线中的具有低电位的低电平电源线电连接的低电平引线。
替代性地,在本发明的各个实施例中,电源引线也可包括与柔性显示面板的电源线中的具有电源电位的高电平电源线电连接的高电平引线,以及与柔性显示面板的电源线中的具有低电位的低电平电源线电连接的低电平引线。
在一个实施例中,高电平引线可设置在像素阵列中的像素开关的栅极所在的层,低电平引线可设置在所述像素阵列中的像素开关的源极和漏极所在的层。
根据本发明的另一实施例,电源引线区可包括相互交替地布置的高电平引线和低电平引线。
根据本发明的又一实施例,电源引线中的高电平引线或者低电平引线对称地布置在电源引线区内。这样,可以使得电源引线区的左右两侧的电压对称,进一步保证柔性面板的整体显示效果。
在本发明的又一实施例中,柔性显示面板可以是OLED显示面板,低电平引线还可经由金属层与OLED的阴极电连接。这样,可以使得整个电源布线的总体阻抗进一步降低,从而进一步改进显示面板的亮度的均匀性。
在本发明的再一实施例中,柔性显示面板还可包括布置在OLED的阴极上方的另一层低电平引线。这样,可进一步降低整个电源布线的总体阻抗。
根据本发明的另一方面,提供了一种显示装置,该显示装置可包括如前述各个实施例中的任一实施例所描述的柔性显示面板。
根据本发明的又一方面,还提供了一种制作柔性显示面板的方法,该方法可包括:在所述柔性显示面板内布置至少一个电源引线区,从而得到所述柔性显示面板的多个有效显示区域;在所述电源引线区内布置至少一条电源引线,所述电源引线与所述柔性显示面板的电源线电连接;其中所述有效显示区域与所述电源引线区彼此交替地布置。
根据本发明的又一实施例,制作柔性显示面板的方法还可包括:将所述电源引线区隐藏到所述柔性显示面板的所述有效显示区域所在的平面的后面。
采用本发明的实施例提供的柔性显示面板,或者使用本发明的实施例提供的制作柔性显示面板的方法所得到的柔性显示面板,可以有效地降低柔性显示面板有效显示区域内的电源布线上的总体阻抗,从而降低电源布线上的电压降。因此,应用本发明实施例提供的柔性显示面板的各种显示装置,尤其是大尺寸或高分辨率的显示装置,其显示亮度的均匀性可得到改善,进一步增强柔性显示装置的优势。
附图说明
现在,将通过非限制性实施例的方式参照附图描述本发明的构思和另外的优点。
图1示意性地示出了一种常见的采用OLED元件作为发光元件的柔性显示面板的像素电路的电路图;
图2a示意性地示出了根据本发明的一个实施例的柔性显示面板的平面视图;
图2b示意性地示出了根据本发明的另一实施例的柔性显示面板的平面视图;
图3以更简化的形式示意性地示出了电源引线区被隐藏的柔性显示面板;
图4a示意性地示出了根据本发明的另一实施例的柔性显示面板的整体电源布线的平面图;
图4b示意性地示出了图4a中所示的电源引线区41的沿着电源引线区41所在的平面内的与电源引线相垂直的水平线得到的剖面图;
图5a示出了根据本发明的又一实施例的柔性显示面板的整体电源布线的平面图;
图5b示意性地示出了图5a中所示的电源引线区52的沿着电源引线区52所在的平面内的与电源引线相垂直的水平线得到的剖面图;
图6a示出了根据本发明的又一实施例的柔性显示面板的整体电源布线的平面图;
图6b示意性地示出了图6a中所示的电源引线区61的沿着电源引线区61所在的平面内的与电源引线相垂直的水平线得到的剖面图。
具体实施方式
下面,参照附图通过举例的方式来说明根据本发明实施例的柔性显示面板的具体示例。附图是示意性的,并未按比例绘制,且只是为了说明本发明的实施例而并不意图限制本发明的保护范围。
图2a示意性地示出了根据本发明的一个实施例的柔性显示面板1的平面视图。柔性显示面板1可包括多个有效显示区域AA,每个有效显示区域AA包含像素阵列;以及至少一个电源引线区,每个电源引线区包括至少一条与柔性显示面板1的电源线10电连接的电源引线,且有效显示区域AA与电源引线区彼此交替地布置。图2a示意性地示出了柔性显示面板1包括三个纵向地布置的电源引线区11、12和13,从而得到四个有效显示区域AA。电源引线区11、12和13可分别包括与电源线10电连接的电源引线110、电源引线120和电源引线130,电源线10可设置在柔性显示面板1的由四个有效显示区域AA构成的整体有效显示区域的***。当然,柔性显示面板1可包括更多或更少的电源引线区,每个电源引线区也可包括多于一条的电源引线。
相比于现有技术,这种在柔性显示面板1内纵向地布置的电源引线区11、12或13,可以使得有效显示区域AA内的为各个像素电路提供电压的电源布线的总体阻抗得以降低。结果,能够减小电源布线上的电压降,从而将柔性显示面板的电源电压VDD均匀地提供给各个像素电路,提高柔性显示面板的亮度的均匀性。
图2b示意性地示出了根据本发明的另一实施例的柔性显示面板2的平面视图。柔性显示面板2可包括设置在其整体有效显示区域的***的电源线20以及柔性显示面板2内的三个电源引线区21、22和23,从而得到四个有效显示区域AA。每个电源引线区21、22和23可分别包括至少一条与电源线20电连接的电源引线210、220和230。与图2a所示的实施例不同的是,该实施例的柔性显示面板2内的三个电源引线区21、22和23是横向地布置的。这种在柔性显示面板2内横向地布置的电源引线区21、22和23也可以使得有效显示区域AA内的为各个像素电路提供电压的电源布线的总体阻抗得以降低,因此,这种形式的电源引线的布置同样能够减小电源布线上的电压降,改善显示面板的亮度的均匀性。同样地,柔性显示面板2可包括更多或更少的电源引线区,每个电源引线区也可包括多于一条的电源引线。
需要说明的是,图2a和图2b所示的柔性显示面板可能不是柔性显示面板的最终形式,在图2a和图2b中,仅仅是为了说明的方便而突出地示出了各个电源引线区。
例如,电源引线区可被隐藏在柔性显示面板的有效显示区域所在平面的后面。这样,可以使整个显示面板的显示不会受到影响。例如,图3以更简化的形式示意性地示出了电源引线区被隐藏的柔性显示面板。如图3所示,显示面板3内的三个电源引线区31、32和33都被隐藏在柔性显示面板3的有效显示区域AA所在平面的后面。在图3中,以虚线示意性地示出了被隐藏在柔性显示面板3的有效显示区域AA所在的平面的后面的三个电源引线区31、32和33。由于柔性显示面板具有可弯曲、能随意变形的特点,所以可通过将三个电源引线区31、32和33向后弯折而被隐藏到有效显示区域AA所在平面的后面。在图3的下部,以放大图的形式示意性地说明电源引线区31被弯折至有效显示区域AA所在平面的后面。例如,电源引线区31可被弯折为弧形而被隐藏到有效显示区域AA所在平面的后面。替代性地,利用柔性显示面板的可弯曲变形的特点,可将电源引线区31变形为其它的形状而将其隐藏到有效显示区域AA所在平面的后面。通过将每个电源引线区31、32和33隐藏到有效显示区域AA所在平面的后面,柔性显示面板3的整个有效显示区域的显示不会受到影响。
本发明的实施例提供的柔性显示面板特别地可适用于较大尺寸的显示装置。可以借助卷对卷制程(Roll-to-Roll Process)在一个基板上制作较大的柔性显示面板,并且可以在制作像素区域的时候制作相应的电源引线区,能够实现亮度均匀性得到改善的整块柔性显示面板,而无需分块制作显示面板再将它们拼接起来。之后将相应的电源引线区隐藏起来,可使得显示面板的整体显示不受电源引线区的影响。由于省去了拼接工序,所以简化了较大柔性显示面板的制作过程,降低了制作成本。
在根据本发明的另一实施例中,可以将每个电源引线区内的电源引线的宽度设置为较大,例如,可以比每个有效显示区域AA内的用于直接地为各个像素供电的电源接线的宽度更大。这样,可以进一步降低有效显示区域AA内的电源布线的总体阻抗,进一步减小电源布线上的电压降和改善显示面板的亮度的均匀性。
本发明的各个实施例中提到的电源线可以是柔性显示面板的具有电源电位VDD的高电平电源线,也可以是具有低电位VSS(例如,接地电位)的低电平电源线,所提到的电源引线可以是与高电平电源线电连接的高电平引线,也可以是与低电平电源线电连接的低电平引线。在本文中,高电平电源线也可以被称作VDD电源线,低电平电源线也可以被称作VSS电源线,高电平引线也可以被称作VDD引线,低电平引线也可以被称作VSS引线。
根据本发明的另一实施例,柔性显示面板内的电源引线区还包括GOA电路。例如,柔性显示面板内的一个电源引线区可包括1条VSS引线和2条分别位于VSS引线两侧的VDD引线,还可包括分别与2条VDD引线相邻的两个GOA电路。替代性地,另一柔性显示面板内的一个电源引线区可包括1条VDD引线和2条分别位于VDD引线两侧的VSS引线,还包括分别与2条VSS引线相邻的两个GOA电路。因此,每个电源引线区内可包括多个GOA电路,且多个GOA电路在该电源引线区内可对称地分布在电源引线的两侧。这种对称性的排布可以使电源引线区的左右两侧的电压对称,进一步保证柔性面板的整体显示效果。对于尺寸较大或分辨率较高的显示面板,GOA电路可能存在驱动能力不足的问题。通过在电源引线区设置GOA电路,可以增强柔性显示面板的有效显示区域内的驱动能力。例如,假设柔性显示面板的整体有效显示区域内每行有N个像素,对于常规的柔性显示面板,由于只能在显示面板的两端制作GOA电路,此时一级GOA电路可视作驱动N/2个像素。但是,如果在本实施例的柔性显示面板内设置2个包含GOA电路的电源引线区,则一级GOA电路可视作驱动N/4个像素。因此,通过在电源引线区设置GOA电路,可减小每个GOA电路的负载,提高GOA电路的驱动能力,从而有利于整个显示面板的亮度均匀性的提高。
如前所述,本发明的各个实施例中提到的电源引线可以是与柔性显示面板的电源线中的具有电源电位VDD的高电平电源线电连接的高电平引线(VDD引线),或者是与柔性显示面板的电源线中的具有低电位VSS的低电平电源线电连接的低电平引线(VSS引线),即每个电源引线区可以只单独包括高电平引线(VDD引线)或单独包括低电平引线(VSS引线)。替代性地,在其它的实施例中,电源引线可包括与柔性显示面板的电源线中的具有电源电位VDD的电源线电连接的VDD引线,以及与柔性显示面板的电源线中的具有低电位VSS的电源线电连接的VSS引线,即每个电源引线区可同时包括VDD引线和VSS引线。此时,电源引线区可包括相互交替地布置的VDD引线和VSS引线。
在一个实施例中,高电平引线可(VDD引线)设置在像素阵列中的像素开关的栅极所在的层,低电平引线(VSS引线)可设置在所述像素阵列中的像素开关的源极和漏极所在的层。
图4a示意性地示出了根据本发明的另一实施例的柔性显示面板的整体电源布线的平面示意图。柔性显示面板4包括可设置在其整体有效显示区域的***的VDD电源线42和VSS电源线43,以及3个电源引线区。每个电源引线区可包括相互交替地布置的VDD引线和VSS引线。例如,电源引线区41可包括1条VSS引线410和对称地布置在VSS引线410两侧的2条VDD引线411。通过让2条VDD引线411对称地布置在电源引线区41内,可以使得电源引线区41的左右两侧的电压对称,进一步保证柔性面板的整体显示效果。其中VSS引线410与VSS电源线43电连接,2条VDD引线411与VDD电源线42电连接。
在本发明的该实施例中,柔性显示面板可以是OLED显示面板,此时,电源引线区内的VSS引线可经由金属层与OLED的阴极电连接,以进一步降低电源布线的总体阻抗。例如,图4b示意性地示出了图4a中所示的电源引线区41的沿着电源引线区41所在的平面内的与电源引线相垂直的水平线得到的剖面图,并且示意性地示出了电源引线区41中的VSS引线与OLED的阴极电连接。如图4b中所示,两条VDD引线411的层可布置在VSS引线410的层的下方,VSS引线410可经由金属层412与OLED的阴极413电连接。金属层412可以是VSS引线410的层与OLED阴极413之间的被填充有金属的过孔。这样,不仅能够增强像素结构的坚固性,还能进一步降低电源布线的总体阻抗,减小电源布线上的电压降。在两个VDD引线411的层之间以及VDD引线411的层与VSS引线410的层之间还包括绝缘层。
图5a示意性地示出了根据本发明的又一实施例的柔性显示面板的整体电源布线的平面图。柔性显示面板5包括可设置在其整体有效显示区域的***的VDD电源线54和VSS电源线53,以及3个同样的电源引线区52。与图4a所示的实施例不同的是,每个电源引线区52可包括1条VDD引线521和对称地布置在VDD引线521两侧的2条VSS引线520,即形成相互交替的VDD引线和VSS引线。通过让2条VSS引线520对称地布置在电源引线区52内,可以使得电源引线区52的左右两侧的电压对称,进一步保证柔性面板的整体显示效果。其中VDD引线521与VDD电源线54电连接,2条VSS引线520与VSS电源线53电连接。
同样地,当柔性显示面板是OLED显示面板时,电源引线区内的VSS引线可经由金属层与OLED的阴极电连接,以进一步降低电源布线的总体阻抗。例如,图5b示意性地示出了图5a中所示的电源引线区52的沿着电源引线区52所在的平面内的与电源引线相垂直的水平线得到的剖面图,并且示意性地示出了电源引线区52中的VSS引线与OLED的阴极电连接。如图5b中所示,两条VSS引线520的层可布置在VDD引线521的层的上方,两条VSS引线520可分别经由金属层522和523与OLED的阴极524电连接。金属层522和523可以是VSS引线520的层与OLED阴极524之间的被填充有金属的过孔。这样,不仅能够增强像素结构的坚固性,还能进一步降低电源布线的总体阻抗,减小电源布线上的电压降。在两个VSS引线520之间、金属层522和523之间以及VDD引线521与VSS引线520之间还可包括绝缘层。
在本发明的再一实施例中,在柔性OLED显示面板中,还可包括布置在OLED的阴极上方的另一层VSS引线,以进一步降低电源布线的总体阻抗,进一步减小电源布线上的电压降。如图6a所示,示意性地示出了根据本发明的再一实施例的柔性显示面板的整体电源布线的平面图。柔性显示面板6包括可设置在其整体有效显示区域的***的VDD电源线63和VSS电源线64,以及2个同样的电源引线区。每个电源引线区61包括1条VDD引线610和1条VSS引线611,其中VDD引线610与VDD电源线63电连接,VSS引线611与VSS电源线64电连接。图6b示意性地示出了图6a中所示的电源引线区61的沿着电源引线区61所在的平面内的与电源引线相垂直的水平线得到的剖面图,并且图6b还示出了布置在OLED的阴极613上方的另一层VSS引线614。从图6b可以看出,VDD引线610的层在VSS引线611的层的下方,并且VSS引线611还经由金属层612与OLED的阴极613电连接。此外,在OLED的阴极613的上方还蒸镀了另外一层VSS引线614,由此进一步降低电源布线的总体阻抗,增强改善OLED柔性显示面板的亮度均匀性的效果。
在另外的实施例中,还提供了包括前述的各个实施例中的任一实施例所描述的柔性显示面板的显示装置。由于采用了这样的特定的电源布线方式的柔性显示面板,所以能够改进显示装置的显示屏的亮度均匀性。此外,为了改进显示装置的亮度的均匀性,本发明的实施例还提供了制作柔性显示面板的方法,该方法可包括如下步骤:
在柔性显示面板内布置至少一个电源引线区,从而得到所述柔性显示面板的多个有效显示区域;
在电源引线区内布置至少一条电源引线,该电源引线与柔性显示面板的电源线电连接;其中所述有效显示区域与所述电源引线区彼此交替地布置。
由于通过这种方式在柔性显示面板内专门地布置电源引线区,可以使得有效显示区域内的电源布线的总体阻抗得以降低。结果,能够减小电源布线上的电压降,从而将柔性显示面板的电源电压VDD均匀地提供给各个像素电路,提高显示面板的亮度的均匀性。
为了得到最终形式的显示面板,制作柔性显示面板的方法还可包括将电源引线区隐藏到柔性显示面板的有效显示区域所在的平面的后面。例如,利用柔性显示面板能够弯曲和变形的特点,可通过将电源引线区弯折隐藏到柔性显示面板的有效显示区域所在的平面的后面。
本发明的实施例提供的制作柔性显示面板的方法特别地可适用于较大尺寸的显示面板的制作。可以借助卷对卷制程在一个基板上制作较大的柔性显示面板,并且可以在制作像素区域的时候制作相应的电源引线区,能够实现亮度均匀性得到改善的整块柔性显示面板,而无需分块制作显示面板再将它们拼接起来。之后通过将相应的电源引线区隐藏起来,可以使得柔性显示面板的整体显示不受电源引线区的影响。由于省去了拼接工序,所以简化了柔性显示面板的制作过程,降低了制作成本。
尽管已经参照附图详细地描述了本发明的示例性实施例,但是这样的描述应当被认为是说明性或示例性的,而不是限制性的。本发明并不限于所公开的实施例。上面以及权利要求中描述的不同实施例也可以加以组合。本领域技术人员在实施所要求保护的本发明时,根据对于附图、说明书以及权利要求的研究,能够理解并实施所公开的实施例的其他变型,这些变型也落入本发明的保护范围内。
在权利要求中,词语“包括”并不排除其他部件或步骤的存在。在相互不同的从属权利要求中陈述了若干技术手段的事实并不意味着这些技术手段的组合不能有利地加以利用。

Claims (11)

1.一种柔性显示面板,该柔性显示面板包括:
多个有效显示区域,每个有效显示区域包含像素阵列;
至少一个电源引线区,所述电源引线区包括至少一条与所述柔性显示面板的电源线直接连接的电源引线;
其中所述有效显示区域与所述电源引线区彼此交替地布置,其中所述电源引线区隐藏在所述柔性显示面板的所述有效显示区域所在平面的后面。
2.如权利要求1所述的柔性显示面板,其中所述电源引线的宽度比所述每个有效显示区域内的用于直接地为各个像素供电的电源接线的宽度更大。
3.如权利要求1所述的柔性显示面板,其中所述电源引线区还包括栅极驱动电路。
4.如权利要求1所述的柔性显示面板,其中所述电源引线是与所述柔性显示面板的电源线中的具有电源电位的电源线电连接的高电平引线,或者是与所述柔性显示面板的电源线中的具有低电位的电源线电连接的低电平引线。
5.如权利要求1所述的柔性显示面板,其中所述电源引线包括与所述柔性显示面板的电源线中的具有电源电位的高电平电源线电连接的高电平引线,以及与所述柔性显示面板的电源线中的具有低电位的低电平电源线电连接的低电平引线。
6.如权利要求4或5所述的柔性显示面板,其中所述高电平引线设置在所述像素阵列中的像素开关的栅极所在的层,所述低电平引线设置在所述像素阵列中的像素开关的源极和漏极所在的层。
7.如权利要求5所述的柔性显示面板,其中所述电源引线区包括相互交替地布置的所述高电平引线和所述低电平引线。
8.如权利要求7所述的柔性显示面板,其中所述高电平引线或者低电平引线对称地布置在所述电源引线区内。
9.如权利要求8所述的柔性显示面板,其中所述柔性显示面板是OLED显示面板,所述低电平引线经由金属层与OLED的阴极电连接。
10.如权利要求9所述的柔性显示面板,该柔性显示面板还包括布置在所述OLED的阴极上方的另一层低电平引线。
11.一种显示装置,包括如权利要求1-10中的任一权利要求所述的柔性显示面板。
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