CN105911785A - 一种显示面板和显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种显示面板和显示装置,包括相对设置的第一基板和第二基板;位于第一基板朝向第二基板的一侧的像素单元阵列,像素单元阵列包括呈阵列排布的多个像素单元,每一像素单元由沿行方向依次排列的三个子像素构成;子像素为第一颜色子像素、第二颜色子像素、第三颜色子像素或第四颜色子像素;其中,任意相邻的两个像素单元中一个子像素的颜色不同、两个子像素的颜色相同。基于此,本发明中不仅通过增加了一种颜色子像素如白色子像素W提高了透过率,而且,与现有的RGBW显示面板相比,本发明中的像素单元仅包括三个子像素,其面积相对较小,从而可以相对增加显示面板的分辨率,避免显示画面出现锐度不足以及画面模糊的现象。

Description

一种显示面板和显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,更具体地说,涉及一种显示面板和显示装置。
背景技术
现有的一种RGBW显示面板,其阵列基板包括RGBW像素阵列,该RGBW像素阵列包括多个呈阵列排布的像素单元,每个像素单元包括四个子像素,这四个子像素分别为红色子像素R、绿色子像素G、蓝色子像素B和白色子像素W。其中,每个子像素在行方向上的长度等于其在列方向上长度的1/2。
与传统的RGB显示面板相比,该RGBW显示面板通过增加白色子像素W,提高了显示面板的透过率。但是,对于子像素大小相同、面板面积也相同的显示面板而言,包括四个子像素的像素单元的面积较大,会导致该显示面板的分辨率较低,从而易导致显示画面出现锐度不足以及画面模糊的现象。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种显示面板和显示装置,以解决现有技术中的显示面板分辨率较低的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种显示面板,包括:
相对设置的第一基板和第二基板;
位于所述第一基板朝向所述第二基板的一侧的像素单元阵列,所述像素单元阵列包括呈阵列排布的多个像素单元,每一所述像素单元由沿行方向依次排列的三个子像素构成;所述子像素为第一颜色子像素、第二颜色子像素、第三颜色子像素或第四颜色子像素;
其中,任意相邻的两个像素单元中一个所述子像素的颜色不同、两个所述子像素的颜色相同。
一种显示装置,包括该所述的显示面板。
与现有技术相比,本发明所提供的技术方案具有以下优点:
本发明所提供的显示面板和显示装置,每个像素单元由依次排列的三个子像素构成,该子像素为第一颜色子像素、第二颜色子像素、第三颜色子像素或第四颜色子像素。并且,任意相邻的两个像素单元中一个子像素的颜色不同、两个子像素的颜色相同,例如,相邻的两个像素单元中的子像素分别为RGB和WRG,或者分别为WRG和BWR,或者分别为BWR和GBW。基于此,本发明中的显示面板不仅通过增加了一种颜色子像素如白色子像素W提高了透过率,而且,与现有的RGBW显示面板相比,本发明中的像素单元仅包括三个子像素,其面积相对较小,从而可以相对增加显示面板的分辨率,避免显示画面出现锐度不足以及画面模糊的现象。
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简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的显示面板的剖面结构示意图;
图2为本发明实施例提供的显示面板的俯视结构示意图;
图3为本发明实施例提供的一种像素单元阵列的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的另一种像素单元阵列的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的显示面板的虚拟像素的结构示意图;
图6为本发明实施例提供的另一种子像素的结构示意图。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅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做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。
本发明的一个实施例提供了一种显示面板,如图1所示,图1为本实施例提供的显示面板的剖面结构示意图。该显示面板包括相对设置的第一基板1和第二基板2,以及位于第一基板1朝向第二基板2一侧的像素单元阵列3。具体地,第一基板1为阵列基板,第二基板2为彩膜基板。并且,若本实施例中的显示面板为液晶显示面板,则第一基板1和第二基板2之间还包括液晶层等,在此不再赘述。
如图2所示,图2为本实施例提供的显示面板的俯视结构示意图,像素单元阵列3包括呈阵列排布的多个像素单元30,即多个像素单元30分多行多列排布,且每个像素单元30由沿行方向即X方向依次排列的三个子像素构成。基于此,所有像素单元30中的子像素构成子像素阵列。其中,该子像素阵列沿行方向即X方向延伸的间隙内具有栅极线301,该子像素阵列沿列方向即Y方向延伸的间隙内具有数据线302,每一子像素还包括像素电极和薄膜晶体管,该薄膜晶体管的漏极与像素电极连接,栅极与对应的栅极线301连接,源极与对应的数据线302连接。栅极线301向相应的薄膜晶体管的栅极输入扫描信号后,控制该薄膜晶体管的源极和漏极导通,使得数据线302向像素电极提供驱动子像素透光或发光的数据信号。
本实施例中,子像素包括第一颜色子像素、第二颜色子像素、第三颜色子像素和第四颜色子像素。也就是说,显示面板中的任一子像素为第一颜色子像素、第二颜色子像素、第三颜色子像素或第四颜色子像素。
并且,任意相邻的两个像素单元30中的一个子像素的颜色不同、两个子像素的颜色相同。在一个具体地实施方式中,部分像素单元30中的三个子像素单元分别为第一颜色子像素、第二颜色子像素和第三颜色子像素,部分像素单元30中的三个子像素单元分别为第四颜色子像素、第一颜色子像素和第二颜色子像素,部分像素单元30中的三个子像素单元分别为第三颜色子像素、第四颜色子像素和第一颜色子像素,其他像素单元30中的三个子像素单元分别为第二颜色子像素、第三颜色子像素和第四颜色子像素。
下面结合具体的子像素颜色进行说明,在一种实施方式中,第一颜色子像素为红色子像素R,第二颜色子像素为绿色子像素G,第三颜色子像素为蓝色子像素B,第四颜色子像素为白色子像素W,则上述部分像素单元30中的三个子像素单元分别为红色子像素R、绿色子像素G和蓝色子像素B,部分像素单元30中的三个子像素单元分别为白色子像素W、红色子像素R和绿色子像素G,部分像素单元30中的三个子像素单元分别为蓝色子像素B、白色子像素W和红色子像素R,其他像素单元30中的三个子像素单元分别为绿色子像素G、蓝色子像素B和白色子像素W。
由此可知,RGB像素单元与WRG像素单元中的一个子像素颜色不同、两个子像素颜色相同,WRG像素单元与BWR像素单元中的一个子像素颜色不同、两个子像素颜色相同,BWR像素单元与GBW像素单元中的一个子像素颜色不同、两个子像素颜色相同,GBW像素单元与RGB像素单元中的一个子像素颜色不同、两个子像素颜色相同,其他相邻的像素单元与此相同,在此不再一一赘述。
需要说明的是,本实施例中仅以第一颜色子像素为红色子像素R,第二颜色子像素为绿色子像素G,第三颜色子像素为蓝色子像素B,第四颜色子像素为白色子像素W为例进行说明,并不仅限于此。
在上述实施方式中,并未对像素单元的排列方式进行具体限定,即RGB像素单元可以与WRG像素单元沿行方向即X方向依次排列,RGB像素单元也可以与BWR像素单元沿行方向即X方向依次排列。但是,为了提高显示面板的画面显示效果,本实施例提供了一种像素单元的优选排列方式。
如图3所示,图3为本实施例提供的一种像素单元阵列的结构示意图。该像素单元阵列中的像素单元为第一像素单元P1、第二像素单元P2、第三像素单元P3或第四像素单元P4。
并且,该像素单元阵列的奇数行包括沿行方向即X方向重复排列的第一像素组31,该像素单元阵列的偶数行包括沿行方向即X方向重复排列的第二像素组32,当然,沿行方向即X方向重复排列的第一像素组31可以位于像素单元阵列的偶数行,沿行方向即X方向重复排列的第二像素组32可以位于像素单元阵列的奇数行,如图4所示,图4为本实施例提供的另一种像素单元阵列的结构示意图。
第一像素组31包括沿行方向即X方向依次排列的第一像素单元P1、第二像素单元P2、第三像素单元P3和第四像素单元P4,第二像素组32包括沿行方向即X方向依次排列的第三像素单元P3、第四像素单元P4、第一像素单元P1和第二像素单元P2。
第一像素单元P1包括沿行方向即X方向依次排列的第一颜色子像素R、第二颜色子像素G和第三颜色子像素B,所述第二像素单元P2包括沿行方向即X方向依次排列的第四颜色子像素W、第一颜色子像素R和第二颜色子像素G,第三像素单元P3包括沿行方向即X方向依次排列的第三颜色子像素B、第四颜色子像素W和第一颜色子像素R,第四像素单元P4包括沿行方向即X方向依次排列的第二颜色子像素G、第三颜色子像素B和第四颜色子像素W。
在图3或图4所示的结构中,沿列方向即Y方向相邻的两个子像素构成伪双畴像素结构,即每个子像素的形状为平行四边形,且任一奇数行的子像素与其相邻偶数行的且位于同一列的子像素在行方向即X方向上的倾斜方向相反,例如,第一行第一个子像素向右倾斜,第二行第一个子像素向左倾斜。
进一步地,不同奇数行的子像素在行方向即X方向上的倾斜方向相同,不同偶数行的子像素在行方向即X方向上的倾斜方向相同,并且,不同奇数行的子像素的在行方向上的倾斜角度相同;不同偶数行的子像素的在行方向上的倾斜角度相同。
如图3或4所示,所有奇数行的子像素都是向右倾斜,所有的偶数行的子像素都是向左倾斜,并且,所有奇数行的所有子像素向右倾斜的倾斜角度都是相同的,所有偶数行的所有子像素向左倾斜的倾斜角度都是相同的,当然,本发明并不仅限于此,在其他实施例中,所有奇数行的子像素可以都向左倾斜,所有的偶数行的子像素可以都向右倾斜。
与现有的具有单畴像素结构的显示面板相比,本实施例中具有伪双畴结构的显示面板具有更小的色偏,与现有的具有真双畴像素结构的显示面板相比,本实施例中的具有伪双畴结构的显示面板具有更高的开口率。
本实施例中的显示面板在工作时,控制器接收到外界输入的需要显示的原始图像数据后,会根据上述像素单元的排布方式将显示面板上的像素单元与原始图像中的像素点一一对应,然后获得任一像素点的图像数据。该图像数据包括该像素点的红色亮度值、绿色亮度值和蓝色亮度值,若该像素点对应的像素单元不包括白色子像素如第一像素单元P1,则根据该像素点的红色亮度值、绿色亮度值和蓝色亮度值生成驱动对应像素单元中对应子像素,如红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素的驱动信号;若该像素点对应的像素单元包括白色子像素W如第二像素单元P2,则需根据该像素点的红色亮度值、绿色亮度值和蓝色亮度值计算出对应的像素单元中每个子像素,如白色子像素、红色子像素和蓝色子像素的亮度值,并根据计算出的每个子像素的亮度值生成驱动对应子像素的驱动信号。
并且,在此基础上,可以通过特定的算法使田字形排列的四个子像素在虚拟像素的区域混光,也就是说,虚拟像素的颜色由相邻的红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素混合而成。基于此,通过不同的田字形排列的子像素可以形成虚拟像素阵列,该虚拟像素阵列中包括多个红色虚拟像素、多个绿色虚拟像素和多个蓝色虚拟像素,其中一个红色虚拟像素、一个绿色虚拟像素和一个蓝色虚拟像素可以构成一个虚拟像素点。
本发明实施例中,在图3或图4所示的伪双畴结构的基础上,本发明实施例中的显示面板上显示的虚拟像素为图5所示的双畴虚拟像素,图5为本发明实施例提供的显示面板的虚拟像素的结构示意图。该双畴虚拟像素的中心为相邻的四个子像素的交点,并且,该双畴虚拟像素覆盖这四个子像素中每个子像素面积的1/4。其中,这四个子像素包括沿列方向排列且相邻的两行子像素,每行子像素包括沿行方向排列的两个子像素。
如图5所示,这四个子像素分别为子像素501、502、503和504,其中,相邻的子像素501和502位于同一行,相邻的子像素503和504位于同一行,相邻的子像素501和503位于同一列,相邻的子像素502和504位于同一列。并且,双畴虚拟像素500覆盖子像素501面积的1/4,双畴虚拟像素500覆盖子像素502面积的1/4,双畴虚拟像素500覆盖子像素503面积的1/4,双畴虚拟像素500覆盖子像素504面积的1/4。
需要说明的是,本发明中子像素的形状不仅可以是平行四边形,还可以为图6所示的矩形,图6为本发明实施例提供的另一种子像素的结构示意图。由于图6中子像素的排列方式与图5相同,在此不再赘述。
在上述任一实施例的基础上,本实施例中的任一子像素在行方向即X方向上的长度等于子像素在列方向即Y方向上的长度的1/3,与现有的在行方向即X方向上的长度等于子像素在列方向即Y方向上的长度的1/2的子像素相比,本实施例中的子像素的面积更小,显示面板的分辨率更高。
此外,需要说明的是,若本实施例中的显示面板为液晶显示面板,则子像素的颜色由第二基板21朝向第一基板20一侧的色阻的颜色决定。可选的,色阻为透过特定颜色光的滤光片。具体地,第二基板21朝向第一基板20一侧具有色阻阵列,该色阻阵列包括多个色阻,每一色阻与一子像素对应设置,并且,这些色阻包括四种颜色的色阻,即红色色阻、绿色色阻、蓝色色阻和白色色阻。基于此,红色色阻对应的子像素即为红色子像素,绿色色阻对应的子像素即为绿色子像素,蓝色色阻对应的子像素即为蓝色子像素,白色子像素即为白色子像素。
若本实施例中的显示面板为LED(Light Emitting Diode,发光二极管)或OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)显示面板,则子像素的颜色由子像素中的像素电极表面的发光层或有机发光层的颜色决定,具体地,若发光层或有机发光层发出的光为红光,则其对应的子像素为红色子像素,若发光层或有机发光层发出的光为绿光,则其对应的子像素为绿色子像素,若发光层或有机发光层发出的光为蓝光,则其对应的子像素为蓝色子像素,若发光层或有机发光层发出的光为白光,则其对应的子像素为白色子像素。
本实施例提供的显示面板,每个像素单元由沿行方向依次排列的三个子像素构成,该子像素为第一颜色子像素、第二颜色子像素、第三颜色子像素或第四颜色子像素。并且,任意相邻的两个像素单元中一个子像素的颜色不同、两个子像素的颜色相同,例如,相邻的两个像素单元中的子像素分别为RGB和WRG,或者分别为WRG和BWR,或者分别为BWR和GBW。基于此,本发明实施例中的显示面板不仅通过增加了一种颜色子像素如白色子像素W提高了透过率,而且,与现有的RGBW显示面板相比,本发明中的像素单元仅包括三个子像素,其面积相对较小,从而可以相对增加显示面板的分辨率,避免显示画面出现锐度不足以及画面模糊的现象。
本发明的实施例还提供了一种显示装置,该显示装置包括上述任一实施例提供的显示面板。该显示装置的分辨率较高,不容易出现画面出现锐度不足以及画面模糊的现象。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (10)

1.一种显示面板,其特征在于,包括:
相对设置的第一基板和第二基板;
位于所述第一基板朝向所述第二基板的一侧的像素单元阵列,所述像素单元阵列包括呈阵列排布的多个像素单元,每一所述像素单元由沿行方向依次排列的三个子像素构成;所述子像素为第一颜色子像素、第二颜色子像素、第三颜色子像素或第四颜色子像素;
其中,任意相邻的两个像素单元中一个所述子像素的颜色不同、两个所述子像素的颜色相同。
2.根据权利要求1所述的显示基板,其特征在于,部分所述像素单元中的三个子像素单元分别为第一颜色子像素、第二颜色子像素和第三颜色子像素;
部分所述像素单元中的三个子像素单元分别为第四颜色子像素、第一颜色子像素和第二颜色子像素;
部分所述像素单元中的三个子像素单元分别为第三颜色子像素、第四颜色子像素和第一颜色子像素;
其他所述像素单元中的三个子像素单元分别为第二颜色子像素、第三颜色子像素和第四颜色子像素。
3.根据权利要求2所述的显示基板,其特征在于,所述像素单元包括第一像素单元、第二像素单元、第三像素单元和第四像素单元;
所述像素单元阵列的奇数行包括沿行方向重复排列的第一像素组,所述像素单元阵列的偶数行包括沿行方向重复排列的第二像素组;或者,所述像素单元阵列的偶数行包括沿行方向重复排列的第一像素组,所述像素单元阵列的奇数行包括沿行方向重复排列的第二像素组;
所述第一像素组包括沿行方向依次排列的第一像素单元、第二像素单元、第三像素单元和第四像素单元,所述第二像素组包括沿行方向依次排列的第三像素单元、第四像素单元、第一像素单元和第二像素单元;
所述第一像素单元包括沿行方向依次排列的第一颜色子像素、第二颜色子像素和第三颜色子像素,所述第二像素单元包括沿行方向依次排列的第四颜色子像素、第一颜色子像素和第二颜色子像素,所述第三像素单元包括沿行方向依次排列的第三颜色子像素、第四颜色子像素和第一颜色子像素,所述第四像素单元包括沿行方向依次排列的第二颜色子像素、第三颜色子像素和第四颜色子像素。
4.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述第一颜色子像素为红色子像素,所述第二颜色子像素为绿色子像素,所述第三颜色子像素为蓝色子像素,所述第四颜色子像素为白色子像素。
5.根据权利要求1~4任一项所述的显示面板,其特征在于,任一所述子像素的在行方向上的长度等于所述子像素在列方向上长度的1/3。
6.根据权利要求1~4任一项所述的显示面板,其特征在于,所述子像素的形状为平行四边形;
任一奇数行的所述子像素与其相邻偶数行的且位于同一列的所述子像素在行方向上的倾斜方向相反。
7.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,不同奇数行的所述子像素的在行方向上的倾斜方向相同;
不同偶数行的所述子像素的在行方向上的倾斜方向相同。
8.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,不同奇数行的所述子像素的在行方向上的倾斜角度相同;
不同偶数行的所述子像素的在行方向上的倾斜角度相同。
9.根据权利要求1~4任一项所述的显示面板,其特征在于,所述子像素的形状为矩形。
10.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1~9任一项所述的显示面板。
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