CN107293570B - 一种显示面板和显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种显示面板和显示装置,用以在不影响显示面板的显示效果的前提下,提升显示面板的耐弯折性。所述显示面板,分为至少一个折叠区域和临近所述折叠区域的至少一个非折叠区域;所述显示面板包括:衬底基板,多个发光器件,以及设置在所述衬底基板之上多个像素电路单元,且各所述像素电路单元均设置在所述非折叠区域内;其中,所述非折叠区域包括至少一个第一区域和第二区域;所述第一区域和所述第二区域分别包括呈阵列排布的多个所述像素电路单元,所述第一区域与所述折叠区域相邻,所述第二区域位于所述第一区域远离所述折叠区域的一侧,所述第一区域中的像素电路单元的分布密度大于或等于所述第二区域中的像素电路单元的分布密度。

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,尤其涉及一种显示面板和显示装置。
背景技术
具有可折叠性能的显示设备方便携带,是未来显示设备的一个重要发展方向。
目前,对于可折叠显示设备的制造方案,一般是将多个小型显示屏拼接起来,形成一个完整的显示面板,拼接处作为可折叠的区域。但是,采用将多个小柔性显示屏拼接在一起形成可折叠的显示面板,然后应用于大型显示设备中,这种拼接方式针对小型显示设备,例如手机、平板电脑等设备,折叠区域附近的显示效果不理想,从而影响了整个显示面板的显示效果。
另外,当显示面板为柔性显示面板时,在弯曲半径较大时,显示面板中的像素电路和周边的移位寄存器在不需要设计耐弯性时也能实现弯曲的效果,但是对于弯曲半径较小的情况,像素电路和周边的移位寄存器中的半导体器件可能会由于受到弯折程度的影响,造成破坏,从而影响折叠区域的显示效果。
因此,现有技术中,具有折叠区域的显示面板,由于像素电路的结构特性,影响了显示面板的显示效果。
发明内容
本发明提供一种显示面板和显示装置,用以在不影响显示面板的显示效果的前提下,提升显示面板的耐弯折性。
第一方面,本发明实施例提供一种显示面板,分为至少一个折叠区域和临近所述折叠区域的至少一个非折叠区域;所述显示面板包括:衬底基板,多个发光器件,以及设置在所述衬底基板之上的多个像素电路单元,且各所述像素电路单元均设置在所述非折叠区域内;
其中,所述非折叠区域包括至少一个第一区域和第二区域;
所述第一区域和所述第二区域分别包括呈阵列排布的多个所述像素电路单元,所述第一区域与所述折叠区域相邻,所述第二区域位于所述第一区域远离所述折叠区域的一侧,所述第一区域中的像素电路单元的分布密度大于或等于所述第二区域中的像素电路单元的分布密度。
第二方面,本发明实施例提供了一种显示装置,包括本发明实施例提供的任一种的显示面板。
本发明有益效果如下:
本发明实施例提供的显示面板,具有一个折叠区域和临近所述折叠区域的至少一个非折叠区域;所述显示面板包括:衬底基板,多个发光器件,以及设置在所述衬底基板之上的多个像素电路单元,且各所述像素电路单元均设置在所述非折叠区域内;其中,所述非折叠区域包括至少一个第一区域和第二区域;所述第一区域和所述第二区域分别包括呈阵列排布的多个所述像素电路单元,所述第一区域与所述折叠区域相邻,所述第二区域位于所述第一区域远离所述折叠区域的一侧,所述第一区域中的像素电路单元的分布密度大于或等于所述第二区域中的像素电路单元的分布密度。因此,本发明实施例提供的显示面板,将像素电路单元均设置在非折叠区域,折叠区域不设置像素电路单元,从而使得折叠区域在进行折叠或弯曲时,避免了像素电路单元的损坏;另外,将折叠区域所对应的像素电路单元均设置在第一区域,且第一区域中像素电路单元的分布密度大于或等于第二区域中像素电路单元的分布密度,使得折叠区域所对应的发光器件通过第一区域中的像素电路单元进行驱动,从而实现正常的显示。进一步实现了在不影响显示面板的显示效果的前提下,提升显示面板的耐弯折性的目的。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种显示面板的结构示意图;
图2(a)为本发明实施例提供的第二种显示面板的结构示意图;
图2(b)为本发明实施例提供的显示面板的立体示意图;
图3为本发明实施例提供的第三种显示面板的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的一种像素电路单元的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的第四种显示面板的结构示意图;
图6(a)为本发明实施例提供的第五种显示面板的结构示意图;
图6(b)为图6(a)沿O-O1切割后的结构示意图;
图7(a)为本发明实施例提供的第六种显示面板的结构示意图;
图7(b)为图7(a)沿W-W1切割后的结构示意图;
图8为本发明实施例提供的第七种显示面板的结构示意图;
图9为本发明实施例提供的第八种显示面板的结构示意图;
图10为本发明实施例提供的第九种显示面板的结构示意图;
图11为本发明实施例提供的第十种显示面板的结构示意图;
图12为本发明实施例提供的第十一种显示面板的结构示意图;
图13为本发明实施例提供的第十二种显示面板的结构示意图;
图14为本发明实施例提供的第十三种显示面板的结构示意图;
图15为本发明实施例提供的第十四种显示面板的结构示意图;
图16为本发明实施例提供的第十五种显示面板的结构示意图;
图17为本发明实施例提供的第十六种显示面板的结构示意图;
图18为本发明实施例提供的第十七种显示面板的结构示意图;
图19为本发明实施例提供的第十八种显示面板的结构示意图;
图20为本发明实施例提供的第十九种显示面板的结构示意图;
图21为本发明实施例提供的第二十种显示面板的结构示意图;
图22为本发明实施例提供的第二十一种显示面板的结构示意图;
图23为本发明实施例提供的第二十二种显示面板的结构示意图;
图24为本发明实施例提供的第二十三种显示面板的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面将结合附图和实施例对本发明做进一步说明。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的实施方式;相反,提供这些实施方式使得本发明更全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。在图中相同的附图标记表示相同或类似的结构,因而将省略对它们的重复描述。本发明中所描述的表达位置与方向的词,均是以附图为例进行的说明,但根据需要也可以做出改变,所做改变均包含在本发明保护范围内。本发明的附图仅用于示意相对位置关系,某些部位的层厚采用了夸示的绘图方式以便于理解,附图中的层厚并不代表实际层厚的比例关系。
需要说明的是,在以下描述中阐述了具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以多种不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广。因此本发明不受下面公开的具体实施方式的限制。如在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定组件。本领域技术人员应可理解,硬件制造商可能会用不同名词来称呼同一个组件。本说明书及权利要求并不以名称的差异来作为区分组件的方式,而是以组件在功能上的差异来作为区分的准则。如在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”为一开放式用语,故应解释成“包含但不限定于”。说明书后续描述为实施本申请的较佳实施方式,然所述描述乃以说明本申请的一般原则为目的,并非用以限定本申请的范围。本申请的保护范围当视所附权利要求所界定者为准。应理解,当元件诸如层、膜、区域或者衬底被称为位于另一个元件“上”时,其可以直接位于另一个元件上,或者可以插设有一个或多个中间元件。
本发明实施例提供了一种显示面板和显示装置,用以在不影响显示面板的显示效果的前提下,提升显示面板的耐弯折性。
参见图1,本发明实施例提供的一种显示面板,分为至少一个折叠区域A和临近折叠区域A的至少一个非折叠区域B;显示面板包括:衬底基板01,多个发光器件(图1中并未画出,后面将详细描述),以及设置在衬底基板01之上的多个像素电路单元02,且各像素电路单元02均设置在非折叠区域B内;
其中,非折叠区域B包括至少一个第一区域B1和一个第二区域B2;第一区域B1和第二区域B2分别包括呈阵列排布的多个像素电路单元02,第一区域B1与折叠区域A相邻,第二区域B2位于第一区域B1远离折叠区域A的一侧,第一区域B1中的像素电路单元021的分布密度大于或等于第二区域B2中的像素电路单元022的分布密度。
需要说明的是,本发明实施例提供的显示面板中包括的折叠区域A可以为一个或者多个,折叠区域可以设置在显示面板的显示区域的任一位置,也可以设置在非显示区域。较佳地,本发明实施例中的折叠区域的宽度可以为0-1mm,但不局限于0-1mm的宽度。本发明实施例提供的显示面板的衬底基板可以是柔性基板,也可以是衬底基板在折叠区域呈柔性,而在非折叠区域呈刚性,还可以是衬底基板表现为在折叠区域的柔韧性大于在非折叠区域的柔韧性,本申请不做具体限定。另外,非折叠区域中第一区域以及第二区域的个数和分布面积可以相同或者不同,在此也不做具体限定。
例如,参见图2(a),显示面板中包括两个折叠区域A,以及三个非折叠区域B,其中,非折叠区域B包括与折叠区域A相邻的第一区域B1、位于第一区域B1远离折叠区域一侧的第二区域B2。其中,相邻两个折叠区域A之间的距离较近,将两个折叠区域所对应的像素电路单元均设置在折叠区域两侧的第一区域中,因此,相邻两个折叠区域A之间的非折叠区域B仅包括第一区域B1。
其中,两个折叠区域A的折叠方向可以相同或者不同。当两个折叠区域A的折叠方向不同,则形成图2(b)所示的折叠后的显示面板。
需要说明的是,图1中仅示意了显示面板中包括一个折叠区域,图2(a)中仅示意了显示面板中包括两个折叠区域,但不限于显示面板中仅包括一个或两个折叠区域。其中,显示面板中可以包括多个第一区域,且每个第一区域中的像素电路单元的分布密度可以相同或者各不相同,在此不做具体限定。由于本发明实施例中的折叠区域不设置像素电路单元,因此折叠区域的弯曲半径可以任意小,在此不做具体限定。另外,本发明实施例中的像素电路单元主要是用于驱动显示面板中的发光器件进行显示,因此,本发明实施例中的像素电路单元的个数与发光器件的个数相同。
相比现有技术,本发明实施例提供的显示面板,将像素电路单元均设置在非折叠区域,折叠区域不包括像素单路单元,使得在显示面板进行弯折时,无论折叠区域的弯曲半径为多小,像素电路单元均不会受到弯曲半径的影响,也不会因为显示面板在折叠的过程中产生像素单路单元中的元器件损坏的现象,从而提高了显示面板的显示效果。具体地,将非折叠区域分为第一区域和第二区域,像素电路单元分别设置在第一区域和第二区域,且通过改变像素单元在第一区域中的分布密度,从而使得原有在折叠区域和非折叠区域的像素电路单元均分布在第一区域和第二区域。因此,本发明实施例中的像素电路单元依然可以正常地驱动显示面板中的任一发光器件进行显示,从而提高了显示面板的耐弯折性,也不影响显示面板的正常显示。
可选地,第一区域B1中的像素电路单元021的分布密度大于或等于第二区域B2中的像素电路单元022的分布密度,有多种实施方式,例如:方式一,改变每相邻两个像素电路单元之间的距离,使得第一区域中的像素电路单元021的分布更加紧凑,从而改变第一区域中的像素电路单元的分布密度,使得第一区域中的像素电路单元021的分布密度大于或等于第二区域中像素电路单元022的分布密度;方式二,减小第一区域中像素电路单元021的面积,并减小第一区域中相邻两个像素电路单元021之间的距离,使得第一区域中的像素电路单元的分布密度大于或等于第二区域中的像素电路单元的分布密度。当然,还可以采用其他方式,在此不做具体说明。
下面通过具体实施方式,详细说明显示面板的具体结构。
在一种可选的实施方式中,本发明实施例提供的上述显示面板中,为了进一步增加第一区域中像素电路单元的分布密度,减少第一区域中像素电路单元的尺寸,即减少第一区域中像素电路单元的所占面积,参见图3,第一区域B1中的像素电路单元021的所占面积小于第二区域B2中的像素电路单元022的所占面积。具体地,当折叠区域所对应的发光器件较多,为了将所有折叠区域所对应的像素电路单元均设置在非折叠区域,则需要将非折叠区域的第一区域中的像素电路单元的尺寸改小,因此,第一区域不仅包括用于驱动第一区域所对应的发光器件的像素电路单元,还包括用于驱动折叠区域所对应的发光器件的像素电路单元;当折叠区域所对应的发光器件较少,例如,折叠区域仅包括一行或一列发光器件,则可以在第一区域中的像素电路单元所占面积等于第二区域中的像素电路单元的所占面积的前提下,将折叠区域所对应的像素电路单元设置在第一区域中。在一些实现方式中,相邻两个像素电路单元之间的距离较大,足够不减小像素电路单元的面积,也可以将折叠区域所对应的像素电路单元设置在相邻的第一区域中。
具体地,本发明实施例中的像素电路单元用于驱动显示面板中的发光器件进行图像显示,在一些实现方式中,如图4所示,以一种OLED显示面板的像素驱动电路为例,像素电路单元具体包括驱动晶体管T1和开关晶体管T2,驱动晶体管T1用于驱动发光器件20发光,且发光亮度取决于驱动晶体管T1的栅极的电压大小;开光晶体管T2用于接收和传输信号,并在发光器件进行发光前,将所需电压信号传输至驱动晶体管T2的栅极,VDD和VEE分别为向发光器件提供高电平信号和低电平信号的电压源,且发光器件20进行显示的电流满足下述公式:
其中,IOLED为输入给发光器件的电流,K为常数,为驱动晶体管T1的宽长比,Vdate为数据线上的电压,VDD为恒定的正电压,Vth为驱动晶体管的开启电压。
在具体实施例中,当为了使得第一区域中的像素电路单元的分布密度大于或等于第二区域中的像素电路单元的分布密度,减小第一区域中像素电路单元的所占面积时,进一步减小了第一区域中像素电路单元中的驱动晶体管的尺寸,从而可能会改变了驱动晶体管T1的长宽比,或者改变了驱动晶体管中栅极与源漏极之间的存储电容,从而影响了输入给发光器件的电流IOLED,导致显示面板的显示效果较差。因此,为了避免出现输入给发光器件的电流IOLED不一致的问题,本发明实施例提供的显示面板,参见图5,各像素电路单元包括驱动晶体管T1和开关晶体管T2(图5中并未画出);第一区域B1中的驱动晶体管T11和第二区域B2中的驱动晶体管T12的长宽比相同,第一区域中的驱动晶体管T11的源漏极与栅极之间的存储电容与第二区域中的驱动晶体管T12的源漏极与栅极之前的存储电容相等;且第一区域B1中的驱动晶体管T11的所占面积小于第二区域B2中的驱动晶体管T12的所占面积。
需要说明的是,第一区域中的驱动晶体管所占的面积还可以与第二区域中的驱动晶体管所占的面积相等。即改变像素电路单元所占的面积时,不改变驱动晶体管的面积。
因此,本发明实施例中减小第一区域中的驱动晶体管的尺寸时,可以根据实际应用进行改小,但需要保证第一区域和第二区域的驱动晶体管的长宽比相等,以及第一区域和第二区域中的驱动晶体管中栅极和源漏极之间的存储电容相等。
在一种可选的实施方式中,本发明实施例提供的显示面板,参见图6(a)和图6(b),显示面板具有显示区域C和围绕该显示区域C的边框区域D,显示面板包括:衬底基板01,设置在衬底基板01之上与像素电路单元一一对应且电性连接的多个呈阵列排布的发光器件20,其中,发光器件20均匀设置在显示区域C;其中,第二区域B2的像素电路单元与发光器件20上下一一对应且电性连接,第一区域B1的像素电路单元02与发光器件20一一对应且电性连接。具体地,发光器件20均匀设置在显示区域C,即折叠区域A也包括均匀设置的发光器件20,第二区域所对应的发光器件20与第二区域的像素电路单元中的驱动晶体管上下一一对应,用于驱动折叠区域A的发光器件20的像素电路单元设置在与该折叠区域A相邻的第一区域B1,且折叠区域和第一区域所对应的发光器件20与驱动晶体管上下错开对应电性连接。可见,本发明实施例中折叠区域包括发光器件,但不包括像素电路单元,从而使得折叠区域中不设置半导体材料,避免了折叠区域进行弯折时造成器件损坏的问题。
具体地,参见图6(b)所示,显示面板中的像素电路单元包括与发光器件20电连接的驱动晶体管,按照依次远离衬底基板01的方向,显示面板包括:依次设置在衬底基板01之上的半导体有源层211,其中半导体有源层中包括通过掺杂N型杂质离子或P型杂质离子而形成的源极区域和漏极区域,以及位于源极区域和漏极区域之间的区域不掺杂杂质的沟道区域;在半导体有源层211上形成栅极绝缘层212、栅极213和层间绝缘层214,且在层间绝缘层214上形成源极215和漏极216的图形,源极215和漏极216分别通过栅极绝缘层212和层间绝缘层214中的接触孔电连接半导体有源层中的源极区域和漏极区域;显示面板还包括:设置在源极215和漏极216所在膜层之上的钝化层217和平坦化层218。显示面板还包括:与第一区域中的驱动晶体管T11电连接的连接线22,第一区域B1中的各驱动晶体管T1通过连接线22与该驱动晶体管所对应的发光器件20电连接,且各连接线22均同层设置且相互绝缘。本发明实施例中第一区域中的每一驱动晶体管均通过同层设置的连接线与该驱动晶体管所对应的发光器件电连接,仅通过增加一个膜层,即可实现将驱动晶体管设置在第一区域的目的,同时制作工艺比较简单,器件结构也更为轻薄简单。需要说明的是,显示面板中的折叠区域可以包括一行或者一列发光器件,或者包括多行或多列发光器件。其中,图6(a)中仅以折叠区域包括两列发光器件为例进行示意,图6(b)为图6(a)沿着O-O1的截面示意图,针对图6(b)所示的结构,折叠区域A包括的两个发光器件20分别通过设置在左右两侧第一区域中的连接线与对应的驱动晶体管电性连接,且连接线同层设置。本发明实施例中第一区域中的每一驱动晶体管均通过同层设置的连接线与该驱动晶体管所对应的发光器件电连接,仅通过增加一个膜层,即可实现将驱动晶体管设置在第一区域的目的,同时制作工艺比较简单,器件结构也更为轻薄简单。
又如,参见图7(a),折叠区域A包括四列发光器件,分别为发光器件204、发光器件205、发光器件206和发光器件207,且折叠区域A中属于同一行的发光器件通过不同行的连接线进行连接,如与发光器件204连接的连接线221,和与发光器件205连接的连接线222不在一个水平方向上;且与发光器件206连接的连接线223,和与发光器件207连接的连接线224不在一个水平方向。如图7(a),每一发光器件通过连接线以及,第一过孔31和第二过孔32进行电性连接。其中,第二过孔32为发光器件的阳极与连接线之间的过孔,第一过孔31为连接线与漏极之间的过孔。具体地,沿着图7(a)中的W-W1的延伸方向进行切割,得到图7(b)所示的截面示意图,折叠区域A中的四个发光器件分别通过左右两侧的第一区域中的连接线与对应的驱动晶体管进行连接,且所有连接线均同层设置。由于沿着切割线W-W1的方向,并不能切割到连接线221和连接线224,因此,图7(b)中仅体现了发光器件205与连接线222的连接关系,以及发光器件206与连接线223的连接关系。本发明实施例中第一区域中的每一驱动晶体管均通过同层设置的连接线与该驱动晶体管所对应的发光器件电连接,仅通过增加一个膜层,即可实现将驱动晶体管设置在第一区域的目的,同时制作工艺比较简单,器件结构也更为轻薄简单。
同理,本发明实施例提供的显示面板中,折叠区域可以包括多行或多列的发光器件,且折叠区域的发光器件分别通过同层设置且相互绝缘层的连接线与该发光器件所对应的驱动晶体管电连接。
需要说明的是,图6(a)、图6(b)、图7(a)和图7(b)分别以折叠区域沿竖直方向延伸为例,且折叠区域包括的发光器件也仅以列方向排布的方式进行描述,折叠区域沿水平方向延伸的情况同理可得,相同之处在此不再赘述。
在一种可选的实施方式中,参见图6(b)和图7(b),连接线22设置在钝化层217和平坦化层218之间,第一区域中的驱动晶体管T11通过贯穿钝化层217的第一过孔、连接线22以及贯穿平坦化层218的第二过孔与发光器件20电连接。由于第二区域中的发光器件20与驱动晶体管T12上下一一对应,第二区域中的驱动晶体管T12通过贯穿钝化层217和平坦化层218的第五过孔与发光器件20电连接。
在一种可选的实施方式中,参见图8,连接线22与栅极213同层设置,即设置在层间绝缘层214和栅极绝缘层212之间,且连接线22与栅极213绝缘设置,其中,连接线22通过贯穿层间绝缘层214的第三过孔33与漏极216电连接,且连接线22通过贯穿平坦化层218、钝化层217和层间绝缘层214的第四过孔34与发光器件20电连接。因此,连接线22也可以设置在层间绝缘层214和栅极绝缘层212之间,使得第一区域中的驱动晶体管T1通过贯穿层间绝缘层214的第三过孔33、连接线22、贯穿平坦化层218、钝化层217和层间绝缘层214的第四过孔34与发光器件20电连接。
需要说明的是,本发明实施例提供的连接线还可以设置在其他膜层,通过过孔与发光器件电性连接。在此不做具体限定。本发明实施例中的连接线可以采用显示面板中的源极或漏极、栅极的材料进行制作,或者采用钼、钛、铝的材料进行制作,在此不做具体限定。连接线的宽度在此不做具体限定。
具体地,本发明实施例中的发光器件,参见图6(b)、图7(b)或图8所示,发光器件20包括设置在平坦化层218上方的第一电极层201,像素定义层202和第二电极层203,以及设置在第一电极层和第二电极层之间的发光层(图中并未画出)。其中,第一区域B1中的第一电极层201通过连接线22和第一过孔、第二过孔与漏极216电性连接,或者通过连接线22、第三过孔33和第四过孔34与漏极216电性连接。发光层可以由低分子量有机材料或高分子材料形成,发光层包括有机发射层,还可以包括空穴注入层(HIL)、空穴传输层(HTL)、电子传输层(ETL)和电子注入层(EIL)中的至少一个。其中,第一电极层和第二电极层可以为透明电极,或者为反射电极。第一电极层为透明电极时,可以包括氧化铟锡(ITO)、氧化铟锌(IZO)、氧化锌(ZnO)或氧化铟(In2O3)等;当第一电极层为反射电极时,反射层可以由Ag、镁(Mg)、Al、Pt、Pd、Au、Ni、Nd、铱(Ir)、Cr或者它们的混合物形成,并且ITO、IZO、ZnO或In2O3等可以形成在该反射层上;第二电极层为透明电极时,可以包括如锂(Li)、钙(Ca)、氟化锂/钙(LiF/Ca)、氟化锂/铝(LiF/Al)、铝(Al)、镁(Mg)、银(Ag)或它们的组合的化合物,也可以通过蒸发初始沉积在发光层上,并且诸如ITO、IZO、ZnO或In2O3等的透明电极形成材料可以沉积在该化合物上;当第二电极为反射电极时,可以通过在基板的整个表面上采用Li、Ca、LiF/Ca、LiF/Al、Al、Mg、Ag或它们的混合物蒸发来形成第二电极层。
在一种可能的实施方式中,本发明实施例提供的连接线的形状可以为折线状,或者网状。由于连接线需要设置在折叠区域,为了避免连接线在折叠区域进行弯折时,造成连接线的断裂,连接线的形状可以为折线状、网状,或者增加连接线的宽度。进一步地,当折叠区域中包括的发光器件个数较多,为了避免同层设置的连接线的相互干扰,连接该发光器件和驱动晶体管的连接线的形状可以各不相同。
在一种可选的实施方式中,本发明实施例提供的显示面板还包括:与像素电路单元电连接的多个信号线,信号线包括多个沿第一方向延伸的第一信号线和多个沿第二方向延伸的第二信号线,第一方向与所述第二方向垂直;其中,至少一个折叠区域的延伸方向与各第一信号线延伸方向相同。具体地,参见图9,显示面板分为折叠区域A和非折叠区域B,显示面板包括:衬底基板01,多个发光器件(图9中并未画出),以及设置在衬底基板01之上的多个像素电路单元02,且各像素电路单元02均设置在非折叠区域B内,非折叠区域B包括至少一个第一区域B1和一个第二区域B2,与像素电路单元02电连接的多个信号线03,信号线包括多个沿第一方向延伸的第一信号线031和多个沿第二方向延伸的第二信号线032,第一方向与第二方向相互垂直;其中,至少一个折叠区域A的延伸方向与各第一信号线031延伸方向相同。
可选地,本发明实施例提供的显示面板中,第一信号线031为扫描线,第二信号线032为数据线;或者,第一信号线031为数据线,第二信号线032为扫描线。
其中,折叠区域A的延伸方向可以与数据线的延伸方向相同,或者折叠区域A的延伸方向可以与扫描线的延伸方向相同。其中,图9中仅以折叠区域A的延伸方向与第一扫描线的延伸方向相同为例,但不局限于图9所示的结构。
具体地,像素电路单元包括驱动晶体管T1和开关晶体管T2,如图4所示的电路结构,开关晶体管T2的栅极与扫描线连接,开关晶体管T2的源极或漏极与数据线电连接,从而通过扫描线的扫描信号,将开关晶体管T2的栅极打开,使得开关晶体管将数据线中的显示信号提供的显示面板中的发光器件。
下面以第一信号线为数据线,即折叠区域的延伸方向与数据线的延伸方向相同为例,详细描述本发明实施例提供的显示面板的结构。
在一种可选的实施方式中,本发明实施例提供的显示面板中,为了使得第一区域中的像素电路单元的分布密度小于第二区域中的像素电路单元的分布密度,可以改变第一区域中与像素电路单元电连接的数据线之间的距离,使得相邻的像素电路单元之间的距离减小,第一区域的像素电路单元的密度变大。参见图10,显示面板包括折叠区域A和非折叠区域B,非折叠区域B包括第一区域B1和第二区域B2,其中,第一区域B1和第二区域B2中分别包括像素电路单元02,与像素电路单元02电连接的扫描线04和数据线05,其中,像素电路单元02中的开关晶体管的栅极与扫描线电连接,开关晶体管的源极与数据线电连接;第一区域B1中的相邻两个数据线05之间的距离d1,小于第二区域B2中相邻两个数据线05之间的距离d2。
图10中仅示意了数据线05设置在非折叠区域中,其中,数据线05还可以设置在折叠区域,但需要注意的是与折叠区域的数据线电连接的像素电路单元需设置在第一区域。
在一种可选的实施方式中,本发明实施例提供的显示面板中,为了使得第一区域中的像素电路单元的分布密度大于第二区域中的像素电路单元的分布密度,进一步地,还可以改变第一区域中数据线的线宽,即数据线的走线宽度。具体地,参见图11,显示面板包括折叠区域A和非折叠区域B,非折叠区域B包括第一区域B1和第二区域B2,其中,第一区域B1和第二区域B2中分别包括像素电路单元02,与像素电路单元02电连接的扫描线04和数据线05,其中,像素电路单元02中的开关晶体管的栅极与扫描线04电连接,开关晶体管的源极与数据线05电连接;其中,第一区域B1中的数据线05的线宽,小于第二区域B2中的数据线05的线宽。需要说明的是,本发明实施中的线宽是指信号走线的宽度。
在具体实施例中,为了避免由于改变第一区域中数据线05的线宽后,使得第一区域中的数据线的电阻与第二区域中的数据线的电阻不同,导致在第一区域中的数据线的负载和第二区域中的数据线的负载不一致的问题,本发明实施例中,参见图12,第二区域B2还包括:与第二区域B2的数据线05串联的电阻单元R。其中,第二区域B2中的每一数据线05可以串联多个阻值较小的电阻,使得第二区域中的数据线负载与第一区域中的数据线负载一致;或者,第二区域B2中的每一数据线05串联一个阻值较大的电阻,使得第二区域中的数据线负载与第一区域中的数据线负载一致。其中,串联电阻单元的大小和位置可以根据实际情况进行设定,在此不做具体限定。
需要说明的是,本发明实施例提供的显示面板中,可以在减小第一区域中相邻两个数据线之间的距离的同时,减小第一区域中的数据线的线宽,从而增加第一区域中的像素电路单元的分布密度。
在具体实施例中,本发明实施例提供的显示面板,通过减小第一区域中相邻两个数据线之间的距离,和/或减小第一区域中数据线的线宽,从而增大第一区域中像素电路单元的分布密度。在具体实现时,根据“折叠区域与折叠区域两侧的第一区域中的各像素电路单元在扫描线方向上的长度之和,和相同数量的像素电路单元在沿扫描线方向上的长度相等”的原则进行改进。例如,参见图13,折叠区域A与折叠区域A两侧的第一区域B1中的各像素电路单元02在扫描线04方向上的长度L1,和第二区域B2中相同数量的像素电路单元02在沿扫描线04方向上的长度L2相等。
其中,针对每一扫描行的像素电路单元,第一区域中的像素电路单元在扫描线方向上的长度,和折叠区域在扫描线方向上的长度,与相同数量的第二区域中的像素电路单元在扫描线方向上的长度相等。例如,第一区域中包括两个像素电路单元,且两个像素电路单元在扫描线方向上的长度为L0,折叠区域在扫描线方向上的长度为L3,则第二区域中两个像素电路单元在扫描线方向上的长度为L2,则L0+L3=L2。例如,第二区域中的像素电路单元的分布密度为300ppi,可以实现清晰的显示效果,第二区域中的像素电路单元的尺寸为84.7um;折叠区域的宽度为0.6mm,如果折叠区域两侧的第一区域中需要各设置12个像素电路单元控制折叠区域和第一区域中的发光器件进行正常发光,则第一区域中的每一像素电路单元的尺寸为59.7um,则第一区域中的像素电路单元的密度为425ppi。其中,尺寸均为扫描线方向上的长度。
需要说明的是,像素电路单元在数据线方向的尺寸可以变小或者不变,在此不做具体限定。
在一种可选的实施方式中,折叠区域的延伸方向与数据线的延伸方向相同,扫描线的延伸方向与数据线的延伸方向垂直,因此在折叠区域进行弯折时,必然会弯折扫描线,为了避免在弯折过程中,增加扫描线的耐弯折性,本发明实施例提供的显示面板中,参见图14,扫描线04在折叠区域A的线宽大于在非折叠区域B的线宽。需要说明的是,此处的线宽是指信号走线的宽度。
其中,若折叠区域具有数据线时,为了避免数据线在弯折过程中,造成断裂的现象,折叠区域的数据线也可以适当增加数据线的线宽。在此不做具体限定。折叠区域中扫描线的线宽的具体值,在此不做具体限定。
在一种可选的实施方式中,折叠区域的延伸方向与数据线的延伸方向相同,扫描线的延伸方向与数据线的延伸方向垂直,因此在折叠区域进行弯折时,必然会弯折扫描线,为了避免在弯折过程中,增加扫描线的耐弯折性,本发明实施例提供的显示面板中,扫描线在折叠区域的形状为折线状,或网状。例如,参见图15,扫描线04在折叠区域A的形状为网状结构,且进一步地,扫描线04在折叠区域A的线宽大于在非折叠区域B的线宽。或者,仅将折叠区域中扫描线的形状进行改变,或者仅将折叠区域的扫描线的线宽进行改变。
在一种可选的实施方式中,为了进一步增加折叠区域中扫描线的耐弯折性,可以增加折叠区域中扫描线的长度,其中,增加折叠区域中扫描线的长度包括改变扫描线的形状,如上图14和图15,还可以通过别的方式。具体地,显示面板还包括:至少设置在折叠区域,并与第一信号线同层设置且相互绝缘的多条辅助导电走线,各第二信号线在折叠区域通过至少两个过孔分别与至少一条辅助导电走线电性连接。
例如,参见图16,本发明实施例提供的显示面板中,显示面板包括:依次设置在衬底基板01之上的半导体有源层211,其中半导体有源层中包括通过掺杂N型杂质离子或P型杂质离子而形成的源极区域和漏极区域,以及位于源极区域和漏极区域之间的区域不掺杂杂质的沟道区域;在半导体有源层211上形成栅极绝缘层212、栅极213和层间绝缘层214,且在层间绝缘层214上形成源极215和漏极216的图形,源极215和漏极216分别通过栅极绝缘层212和层间绝缘层214中的接触孔电连接半导体有源层中的源极区域和漏极区域;显示面板还包括:设置在源极215和漏极216所在膜层之上的钝化层217和平坦化层218。显示面板还包括:与第一区域中的驱动晶体管T11电连接的连接线22,第一区域B1中的各驱动晶体管T11通过连接线22与该驱动晶体管所对应的发光器件20电连接,且各连接线22均同层设置且相互绝缘;显示面板的折叠区域包括与栅极213同层设置的扫描线04,显示面板还包括:至少设置在折叠区域A,并与数据线同层设置且相互绝缘的多条辅助导电走线06,各扫描线04在折叠区域A通过至少两个过孔(过孔36和过孔37)分别与至少一条辅助导电走线06电性连接。本发明实施例中第一区域中的每一驱动晶体管均通过同层设置的连接线与该驱动晶体管所对应的发光器件电连接,仅通过增加一个膜层,即可实现将驱动晶体管设置在第一区域的目的,同时制作工艺比较简单,器件结构也更为轻薄简单。
具体地,本发明实施例中,折叠区域与数据线延伸方向相同,可以在折叠区域设置与数据线同层设置的多条辅助导电走线,扫描线通过设置在辅助导电走线与扫描线之间的至少两个过孔与扫描线电性连接;折叠区域与扫描线延伸方向相同,可以在折叠区域与扫描线同层设置的多条辅助导电走线,数据线通过设置在辅助导电走线与数据线之间的至少两个过孔与数据线电性连接。
下面以第一信号线为扫描线,即折叠区域的延伸方向与扫描线的延伸方向相同为例,详细描述本发明实施例提供的显示面板的结构。
在一种可选的实施方式中,本发明实施例提供的显示面板中,为了使得第一区域中的像素电路单元的分布密度小于第二区域中的像素电路单元的分布密度,可以改变第一区域中与像素电路单元相连的数据线之间的距离,使得相邻的像素电路单元之间的距离减小,第一区域的像素电路单元的密度变大。参见图17,显示面板包括折叠区域A和非折叠区域B,非折叠区域B包括第一区域B1和第二区域B2,其中,第一区域B1和第二区域B2中分别包括像素电路单元02,与像素电路单元02电连接的扫描线04和数据线05,其中,像素电路单元02中的开关晶体管的栅极与扫描线04电连接,开关晶体管的源极与数据线05电连接;其中,第一区域B1中的相邻两个扫描线04之间的距离d5,小于第二区域B2中相邻两个扫描线04之间的距离d6。
其中,图17中仅示意了部分显示面板中折叠区域和非折叠区域中扫描线04的分布情况,整个显示面板中可以包括多个折叠区域和多个非折叠区域,图17中仅示意了扫描线04设置在非折叠区域B中,其中,扫描线04还可以设置在折叠区域A,但是与该扫描线电连接的像素电路单元需设置在第一区域B1。
在一种可选的实施方式中,本发明实施例提供的显示面板中,为了使得第一区域中的像素电路单元的分布密度小于第二区域中的像素电路单元的分布密度,进一步地,还可以改变第一区域中扫描线04的线宽,即扫描线04的走线宽度。具体地,参见图18,显示面板包括折叠区域A和非折叠区域B,非折叠区域B包括第一区域B1和第二区域B2,其中,第一区域B1和第二区域B2中分别包括像素电路单元02,与像素电路单元02电连接的扫描线04和数据线05,其中,像素电路单元02中的开关晶体管的栅极与扫描线04电连接,开关晶体管的源极与数据线05电连接;其中,第一区域B1中的扫描线04的线宽,小于第二区域B2中的扫描线04的线宽。此处的线宽是指信号走线的宽度。
在具体实施例中,为了避免由于改变第一区域中扫描线04的线宽后,使得第一区域中的扫描线04的电阻与第二区域中的扫描线04的电阻不同,导致在第一区域中的扫描线04的负载和第二区域中的扫描线04的负载不一致的问题,本发明实施例中,参见图19,第二区域B2还包括:与第二区域B2的扫描线04串联的电阻单元R。其中,第二区域B2中的每一扫描线04可以串联多个阻值较小的电阻,使得第二区域中的扫描线04负载与第一区域中的扫描线04负载一致;或者,第二区域B2中的每一扫描线04串联一个阻值较大的电阻,使得第二区域中的扫描线04负载与第一区域中的扫描线04负载一致。其中,串联电阻单元的大小和位置可以根据实际情况进行设定,在此不做具体限定。
需要说明的是,本发明实施例提供的显示面板中,可以在减小第一区域中相邻两个扫描线之间的距离的同时,减小第一区域中的扫描线的线宽,从而增加第一区域中的像素电路单元的分布密度。
在具体实施例中,本发明实施例提供的显示面板,通过减小第一区域中相邻两个数据线之间的距离,和/或减小第一区域中数据线的线宽,从而增大第一区域中像素电路单元的分布密度。在具体实现时,根据“折叠区域与折叠区域两侧的第一区域中的各像素电路单元在数据线方向上的长度之和,和相同数量的像素电路单元在沿数据线方向上的长度相等”的原则进行改进。例如,参见图20,折叠区域A与折叠区域A两侧的第一区域B1中的各像素电路单元02在数据线05方向上的长度L3,和第二区域B2中相同数量的像素电路单元02在沿数据线05方向上的长度L4相等。
在一种可选的实施方式中,折叠区域的延伸方向与扫描线的延伸方向相同,扫描线的延伸方向与数据线的延伸方向垂直,因此在折叠区域进行弯折时,必然会弯折数据线,为了避免在弯折过程中,增加数据线的耐弯折性,本发明实施例提供的显示面板中,参见图21,数据线05在折叠区域A的线宽大于在非折叠区域B的线宽。
其中,若折叠区域具有扫描线时,为了避免扫描线在弯折过程中,造成断裂的现象,折叠区域的扫描线也可以适当增加扫描线的线宽。在此不做具体限定。折叠区域中数据线的线宽的具体值,在此不做具体限定。
在一种可选的实施方式中,折叠区域的延伸方向与扫描线的延伸方向相同,扫描线的延伸方向与数据线的延伸方向垂直,因此在折叠区域进行弯折时,必然会弯折数据线,为了避免在弯折过程中,增加数据线的耐弯折性,本发明实施例提供的显示面板中,数据线在折叠区域的形状为折线状,或网状。例如,参见图22,数据线05在折叠区域A的形状为折线状,且进一步地,数据线05在折叠区域A的线宽大于在非折叠区域B的线宽。或者,仅将折叠区域中数据线的形状进行改变,或者仅将折叠区域的数据线的线宽进行改变。
在一种可选的实施方式中,为了进一步增加折叠区域中数据线的耐弯折性,可以增加折叠区域中数据线的长度,其中,增加折叠区域中数据线的长度包括改变数据线的形状,如上图22,还可以通过别的方式。例如,参见图23,本发明实施例提供的显示面板中,显示面板包括:依次设置在衬底基板01之上的半导体有源层211,其中半导体有源层中包括通过掺杂N型杂质离子或P型杂质离子而形成的源极区域和漏极区域,以及位于源极区域和漏极区域之间的区域不掺杂杂质的沟道区域;在半导体有源层211上形成栅极绝缘层212、栅极213和层间绝缘层214,且在层间绝缘层214上形成源极215和漏极216的图形,源极215和漏极216分别通过栅极绝缘层212和层间绝缘层214中的接触孔电连接半导体有源层中的源极区域和漏极区域;显示面板还包括:设置在源极215和漏极216所在膜层之上的钝化层217和平坦化层218。显示面板还包括:与第一区域中的驱动晶体管T11电连接的连接线22,第一区域B1中的各驱动晶体管T11通过连接线22与该驱动晶体管所对应的发光器件20电连接,且各连接线22均同层设置且相互绝缘;显示面板的折叠区域包括与源极215和漏极216同层设置的数据线05,显示面板还包括:至少设置在折叠区域A,并与扫描线同层设置且相互绝缘的多条辅助导电走线06,各数据线05在折叠区域A通过至少两个过孔(贯穿层间绝缘层的过孔36和过孔37)分别与至少一条辅助导电走线06电性连接。需要说明的是,辅助导电走线也可以是由面板上的其他导电层制得,本申请对此不做限定。
在一种可选的实施方式中,本发明实施例提供的显示面板中,显示面板还包括:设置在边框区域且与各扫描线电性连接的扫描驱动电路;其中,扫描驱动电路设置在非折叠区域。具体地,参见图24,显示面板包括折叠区域A和非折叠区域B,折叠区域A的延伸方向与扫描线04的延伸方向相同,显示面板的边框区域D包括:与各扫描线04电性连接的扫描驱动电路08,且扫描驱动电极08均设置在非折叠区域B中。例如,扫描驱动电路08包括设置在折叠区域A上下两侧的扫描驱动电路08。其中,上下两个扫描驱动电路电性连接,且连接上下两个扫描驱动电路08之间的导电设置在折叠区域,且可以采用本发明实施例中折叠区域中扫描线或数据线的实施方式进行改进,在此不做赘述。
在具体实施例中,本发明实施例提供的显示面板中,扫描驱动电路在沿第二信号线(数据线)方向上的长度,与该扫描驱动电路所连接的第一信号线(扫描线)电连接的各像素电路单元在沿第二信号线的方向上的长度相等。例如,参见图24,扫描驱动电路08包括多个扫描驱动子电路,每一扫描驱动子电路分别与对应的扫描线进行连接。其中,非折叠区域B包括的第一区域B1和第二区域B2,第一区域B1中设置有像素电路单元021,第二区域B2中设置有像素电路单元022,扫描驱动子电路分别包括与第一区域B1中的像素电路单元021电连接的扫描线04所对应的第一扫描驱动子电路081,以及与第二区域B2中的像素电路单元022电连接的扫描线04所对应的第二扫描驱动子电极082。其中,第一扫描驱动子电路081与第一区域的各像素电路单元在数据线方向上的长度(之和)大致相等,第二扫描驱动子电路082与第二区域的各像素电路单元在数据线方向上的长度之和大致相等,如图24。
需要强调的是,本发明实施例中图24中仅示意了设置在折叠区域两侧的两个第一区域中分别仅包括一行像素电路单元,在一种可选的实施方式中,每一区域可以包括多行像素电路单元,且用于驱动该多行像素电路单元的第一扫描驱动子电路与该多行像素电路单元在数据线方向上的长度大致相等。另外,第二区域中的多行像素电路单元所对应的第二扫描驱动子电路与该多行像素电路单元在数据线方向长的长度大致相等。其中,图24中仅以扫描驱动电路分别设置在显示区域的左右两侧,但不局限于图24中所示的显示面板的结构。因此,本发明实施例中的显示面板中的扫描驱动电路可以仅设置在显示区域的左侧,或者仅设置在显示面板的右侧,仅通过一侧的扫描驱动电路对扫描线进行扫描。在此不做具体限定。此外,同样的,当折叠方向为沿数据线方向延伸时,用以驱动各数据线的数据线驱动电路也可以按照与上述方式相同的架构进行设置,具体设置方式在此不再赘述。
需要说明的是,本发明实施例提供的显示面板可以为有机发光二极管显示面板,或者电子纸等类型。
基于同一发明思想,本发明实施例还提供了一种显示装置,包括本发明实施例提供的任一种的显示面板。本申请实施例提供的柔性显示装置可以是例如折叠智能手机、可穿戴式智能手表、智能眼镜、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪、车载显示器、电泳显示器、电子书等任何具有柔性显示屏的产品或部件。本发明实施例中的显示装置的创新点和有益效果与本发明实施例提供的显示面板的创新点和有益效果相同,相同之处在此不再赘述。
本发明实施例提供的显示面板,具有一个折叠区域和临近所述折叠区域的至少一个非折叠区域;所述显示面板包括:衬底基板,多个发光器件,以及设置在所述衬底基板之上的多个像素电路单元,且各所述像素电路单元均设置在所述非折叠区域内;其中,所述非折叠区域包括至少一个第一区域和第二区域;所述第一区域和所述第二区域分别包括呈阵列排布的多个所述像素电路单元,所述第一区域与所述折叠区域相邻,所述第二区域位于所述第一区域远离所述折叠区域的一侧,所述第一区域中的像素电路单元的分布密度大于或等于所述第二区域中的像素电路单元的分布密度。因此,本发明实施例提供的显示面板,将像素电路单元均设置在非折叠区域,折叠区域不设置像素电路单元,从而使得折叠区域在进行折叠或弯曲时,避免了像素电路单元的损坏;另外,将折叠区域所对应的像素电路单元均设置在第一区域,且第一区域中像素电路单元的分布密度大于或等于第二区域中像素电路单元的分布密度,使得折叠区域所对应的发光器件通过第一区域中的像素电路单元进行驱动,从而实现正常的显示。进一步实现了在不影响显示面板的显示效果的前提下,提升显示面板的耐弯折性的目的。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (19)

1.一种显示面板,分为至少一个折叠区域和临近所述折叠区域的至少一个非折叠区域;所述显示面板包括:衬底基板,多个发光器件,以及设置在所述衬底基板之上的多个像素电路单元,且各所述像素电路单元仅设置在所述非折叠区域内;
其中,所述非折叠区域包括至少一个第一区域和第二区域;
所述第一区域和所述第二区域分别包括呈阵列排布的多个所述像素电路单元,所述第一区域与所述折叠区域相邻,所述第二区域位于所述第一区域远离所述折叠区域的一侧,所述第一区域中的像素电路单元的分布密度大于或等于所述第二区域中的像素电路单元的分布密度;
所述显示面板具有显示区域,所述显示面板还包括:
所述发光器件呈阵列排布并均匀设置在所述显示区域;
其中,所述第二区域的像素电路单元与所述发光器件上下一一对应且电性连接,所述第一区域的像素电路单元与所述发光器件一一对应且电性连接,驱动所述折叠区域的发光器件的像素电路单元设置在与该折叠区域相邻的第一区域中。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
所述第一区域中的像素电路单元的所占面积小于或等于所述第二区域中的像素电路单元的所占面积。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,各所述像素电路单元包括驱动晶体管和开关晶体管,所述驱动晶体管用于驱动所述发光器件发光,且发光亮度取决于所述驱动晶体管的栅极的电压大小,所述开关晶体管用于接收和传输信号,并在所述发光器件进行发光前,将所需电压信号传输至所述驱动晶体管的栅极;
各所述驱动晶体管的长宽比相同,各所述驱动晶体管的源漏极与栅极之间的存储电容相等;
所述第一区域中的驱动晶体管的所占面积小于或等于所述第二区域中的驱动晶体管的所占面积。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
所述显示面板还包括:与所述像素电路单元电连接的多个信号线,所述信号线包括多个沿第一方向延伸的第一信号线和多个沿第二方向延伸的第二信号线,所述第一方向与所述第二方向垂直;其中,至少一个所述折叠区域的延伸方向与各所述第一信号线延伸方向相同。
5.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,
所述第一区域中的相邻两个所述第一信号线之间的距离,小于所述第二区域中相邻两个所述第一信号线之间的距离。
6.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,
所述第一区域中的第一信号线的线宽,小于所述第二区域中的第一信号线的线宽。
7.根据权利要求6所述显示面板,其特征在于,所述第二区域还包括:与所述第二区域的第一信号线串联的电阻单元。
8.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,
所述折叠区域与所述折叠区域两侧的第一区域中的各像素电路单元在沿所述第二信号线方向上的长度,和第二区域中相同数量的像素电路单元在沿所述第二信号线方向上的长度相等。
9.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,所述第二信号线在所述折叠区域的线宽大于在所述非折叠区域的线宽。
10.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,所述第二信号线在所述折叠区域的形状为折线状,或网状。
11.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括:
至少设置在所述折叠区域,并与所述第一信号线同层设置且相互绝缘的多条辅助导电走线,各所述第二信号线在所述折叠区域通过至少两个过孔分别与至少一条所述辅助导电走线电性连接。
12.根据权利要求4-7任一权项所述的显示面板,其特征在于,
所述第一信号线为数据线,或,
所述第一信号线为扫描线。
13.根据权利要求12所述的显示面板,其特征在于,所述第一信号线为扫描线,所述显示面板具有边框区域,所述显示面板还包括:设置在所述边框区域且与各所述第一信号线电性连接的扫描驱动电路;
其中,所述扫描驱动电路设置在所述非折叠区域。
14.根据权利要求13所述的显示面板,其特征在于,
所述扫描驱动电路在沿所述第二信号线方向上的长度,与该扫描驱动电路所连接的第一信号线电连接的各像素电路单元在沿所述第二信号线的方向上的长度相等。
15.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,各所述像素电路单元包括驱动晶体管,所述显示面板还包括:与所述驱动晶体管连接的连接线;
所述第一区域的各所述驱动晶体管通过所述连接线与该驱动晶体管所对应的发光器件电连接;
其中,各所述连接线均同层设置且相互绝缘。
16.根据权利要求15所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板按照远离所述衬底基板的方向依次包括:源漏极、钝化层、连接线和平坦化层;
其中,所述第一区域中的驱动晶体管通过贯穿所述钝化层的第一过孔、所述连接线、贯穿所述平坦化层的第二过孔与所述发光器件电连接。
17.根据权利要求15所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板按照远离所述衬底基板的方向依次包括:连接线、层间绝缘层、源漏极、钝化层和平坦化层;
其中,所述第一区域中的驱动晶体管通过贯穿所述层间绝缘层的第三过孔、所述连接线、贯穿所述平坦化层、钝化层和层间绝缘层的第四过孔与所述发光器件电连接。
18.根据权利要求15-17任一权项所述的显示面板,其特征在于,所述连接线的形状为折线状,或网状。
19.一种显示装置,包括权利要求1-18任一权项所述的显示面板。
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