CN107993581B - 一种显示面板及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种显示面板及显示装置,该显示面板包括:第一显示区和第二显示区,第二显示区包括位于第一开口区域两侧的第一子显示区和第二子显示区,第二显示区中的至少一条栅极线包括第一子栅极线、第二子栅极线以及第一跨线,第一跨线位于第一显示区,且第一跨线的两端分别与第一子栅极线和第二子栅极线连接。在上述实施方案中,通过在显示面板的显示区域内设置第一跨线,并且通过设置的第一跨线将第一子栅极线和第二子栅极线连接成一体,从而将因设置缺口而断成两端的栅极线重新连接成一体,实现了位于缺口区域的栅极线两侧驱动的方式,并且减少了缺口区域与非缺口区域中的栅极线负载的差距,进而提高了显示效果。

Description

一种显示面板及显示装置
技术领域
本发明涉及到显示技术领域,尤其涉及到一种显示面板及显示装置。
背景技术
随着窄边框的发展,移动终端的显示面板越做越大,而在移动终端上需要设置听筒、摄像头等器件,因此,需要在显示面板上设置缺口,如图1所示,在显示面板1上设置缺口2时,因为挖掉部分结构会导致栅线负载不同,导致显示不均甚至分屏。
现有的一种解决方式是如图2所示的方式,即通过在缺口边缘的区域绕线可以解决栅线负载的不同的问题,但是这样会导致缺口边缘的非显示区域特别大,影响显示面板的显示区域的面积。
发明内容
本发明提供了一种显示面板及显示装置,用以在不影响显示面板显示区域时,提高显示面板的显示效果。
本发明提供了一种显示面板,该显示面板包括:
第一显示区和第二显示区,所述第二显示区内的任一行子像素的数量少于所述第一显示区内的任一行子像素的数量;
所述第二显示区包括第一子显示区和第二子显示区,所述第一子显示区与所述第二子显示区之间间隔有第一开口区域,所述第二显示区中的每行子像素通过同一条栅极线接收栅极信号;其中,
所述第二显示区中的至少一条栅极线包括第一子栅极线、第二子栅极线以及第一跨线,所述第一子栅极线位于所述第一子显示区,所述第二子栅极线位于所述第二子显示区,所述第一跨线位于所述第一显示区,且所述第一跨线的两端分别与所述第一子栅极线和所述第二子栅极线连接。
在上述实施方案中,通过在显示面板的显示区域内设置第一跨线,并且通过设置的第一跨线将第一子栅极线和第二子栅极线连接成一体,从而将因设置缺口而断成两端的栅极线重新连接成一体,实现了位于缺口区域的栅极线两侧驱动的方式,并且减少了缺口区域与非缺口区域中的栅极线负载的差距,进而提高了显示效果。
在一个具体的实施方案中,所述第一显示区的子像素包括薄膜晶体管,以及与所述薄膜晶体管的漏极连接的阳极层,所述薄膜晶体管包括第一金属层和第二金属层,所述薄膜晶体管的栅极位于所述第一金属层,所述薄膜晶体管的源极和/或漏极位于所述第二金属层。
在一个具体的实施方案中,所述第一跨线与所述阳极层位于同一层。通过采用在阳极层设置第一跨线,减少整个显示面板的层数,便于显示面板的生产。
在一个具体的实施方案中,所述薄膜晶体管还包括第三金属层,所述第一跨线与所述第三金属层位于同一层。通过在第三金属从设置第一跨线。
在一个具体的实施方案中,所述第三金属层位于所述第一金属层和所述第二金属层之间。
在一个具体的实施方案中,所述第三金属层位于所述第二金属层与所述阳极层之间。
在一个具体的实施方案中,所述至少一条栅极线还包括第一连接部与第二连接部,所述第一跨线通过所述第一连接部与所述第一子栅极线连接,所述第一跨线通过所述第二连接部与所述第二子栅极线连接。通过第一连接部及第二连接部分别与第一跨线连接,从而便于第一跨线的排布。
在一个具体的实施方案中,所述第一连接部和所述第二连接部与所述第一跨线位于同一层。减少显示面板设置的层数。
在一个具体的实施方案中,所述第一连接部和所述第二连接部同层设置,且所述第一连接部及所述第二连接部位于所述第一跨线与所述至少一个栅极线之间。通过额外设置的一层金属层形成第一连接部及第二连接部。
在一个具体的实施方案中,所述第一跨线的宽度大于所述第一子栅极线和/或所述第二子栅极线的宽度。从而减小电阻,因为绕线,路径变长了,线的电阻变大,因此通过加宽线减小电阻。
本发明还提供了一种显示装置,该显示装置包括上述任一项所述的显示面板。
在上述实施方案中,通过在显示面板的显示区域内设置第一跨线,并且通过设置的第一跨线将第一子栅极线和第二子栅极线连接成一体,从而将因设置缺口而断成两端的栅极线重新连接成一体,实现了位于缺口区域的栅极线两侧驱动的方式,并且减少了缺口区域与非缺口区域中的栅极线负载的差距,进而提高了显示效果。
附图说明
图1为现有技术中显示面板的结构示意图;
图2为现有技术中显示面板栅极线的设置示意图;
图3为本发明实施例提供的显示面板的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的第一显示区的栅极线的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的第一显示区的栅极线的截面图;
图6为本发明实施例提供的第一显示区的栅极线的截面图;
图7为本发明实施例提供的第一显示区的栅极线的截面图;
图8为本发明实施例提供的显示装置的结构示意图。
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。
如图3所示,图3示出了本发明实施例的一种显示面板的结构。在图3所示的结构中可以看出,本发明实施例提供的显示面板具有显示区域以及非显示区域,其中,对于显示区域设置有阵列排列的子像素;但是在显示面板具有不规则结构时,显示面板上的每行子像素的个数跟随显示面板的形状变化而变化,如图3中所示,显示面板的顶部具有一个缺口40,此时,该缺口40造成显示面板顶部的几行子像素被切断,并且连接每行子像素的栅极线30也被缺口40切成两段。为了方便描述,根据每行子像素的排布情况将显示区域划分成两个区,分别为:第一显示区10及第二显示区。其中,第二显示区内任一行子像素的数量少于第一显示区10的人一行子像素的数量。对应到图3中的显示面板中,其中第一显示区10为位于缺口40下方的显示区,第二显示区为位于缺口40两侧的显示区。
对于第二显示区包括第一子显示区21及第二子显示区22,并且第一子显示区21与所述第二子显示区22之间间隔有第一开口区域,该第一开口区域在图3中即为显示面板上的缺口40,以图3中显示面板的放置方向为参考方向,位于缺口40左侧的为第一子显示区21,位于缺口40右侧的第二子显示区22。对于第二显示区的栅极线30,第二显示区中的每行子像素通过同一条栅极线30接收栅极信号,在具体设置时,第二显示区中的至少一条栅极线30包括第一子栅极线31、第二子栅极线32以及第一跨线33,在第二显示区中的栅极线30为多条时,每条栅极线30均包括上述的第一子栅极线31、第二子栅极线32及第一跨线33。
在具体设置时,针对每条栅极线30,第一子栅极线31位于第一子显示区21内,第二子栅极线32位于第二子显示区22内,而第一跨线33位于第一显示区10,并且第一跨线33的两端分别与第一子栅极线31和第二子栅极线32连接。在图3所示的结构中,该第一子栅极线31及第二子栅极线32可以理解为同一条栅极线30由于设置缺口40被切断形成的两段栅极线30,而第一跨线33为将第一子栅极线31及第二子栅极线32重新连通的线。
由图3中所示的结构可以看出,虽然第一显示区10由于设置缺口40而将第一显示区10中的栅极线30被切断,但是通过设置的第一跨线33将第一子栅极线31及第二子栅极线32重新连接成一根栅极线,从而使得位于第二显示区中的栅极线30与第一显示区10中的栅极线一样为一根完整的栅极线,在具体驱动时,如图3及图4所示,在通过位于显示面板两侧的驱动电路60驱动时,第一显示区10中栅极线驱动整行的子像素,第二显示区中的栅极线30也是驱动整行的子像素,即位于第一显示区10中的一行栅极线的负载与位于第二显示区中的一行栅极线30的负载基本相同。此外,在显示面板采用双边驱动时,由于第二显示区中的栅极线30通过第一跨线33将第一子栅极线31及第二子栅极线32连成一体,因此,位于第二显示区的栅极线30也可以实现与第一显示区10的栅极线一样的双边驱动方式,从而减少在显示时第一显示区10与第二显示区的延时差距,提高了显示效果。此外,由图3可以看出,由于在连接第一子栅极及第二子栅极时需要绕过缺口40,因此,第二显示区的栅极线30长度要大于第一显示区10中的栅极线长度,为了避免第二显示区中栅极线30长度增大造成的栅极线30电阻增大的情况,在本发明实施例中,第一跨线33的宽度大于第一子栅极线31和/或第二子栅极线32的宽度,如第一跨线33的宽度大于第一子栅极线31的宽度、第一跨线33的宽度大于第二子栅极线32的宽度等不同的情况。从而减小电阻,因为绕线,路径变长了,线的电阻变大,因此通过加宽线减小电阻。
此外,在第二显示区中的栅极线30为多个时,需要设置较多的第一跨线33,为了避免设置的第一跨线33影响到显示区域的面积,在本发明的实施例中,将第一跨线33设置在了第一显示区10中,即第一跨线33位于显示区中,从而避免较多的第一跨线33在设置时影响到显示面积。为了方便理解本申请实施例中第一跨线33对显示面积的改善,下面结合附图2及附图3对其进行详细的说明。
如图2所示,图2为现有技术中为了保证位于缺口2两侧的栅极线3完整性的一种实现方案。在图2所示的结构中,栅极线3通过两端的驱动电路4进行驱动,为了避免缺口2将栅极线3切断,在设置栅极线3时,避开了缺口2,即位于缺口2附近栅极线3做了一个折弯绕过了缺口2,从而保证了整个栅极线3的完整性,但是采用这种方式时,栅极线3会在缺口2附近堆积,而栅极线3在设置时应位于非显示区域,因此,会在缺口2附近形成较大的非显示区域,从而影响到显示面板的显示区域面积。
如图3所示,在本发明实施例提供的显示装置中,通过采用第一跨线33作为连接线将第一子栅极线31及第二子栅极线32连接成一体。并且在具体设置第一跨线33时,该第一跨线33位于第一显示区10内,即本发明实施例提供的第一跨线33采用透明材质制作的跨线,或者采用非透明材质时,设置在第一显示区10内被黑矩阵遮挡的区域内,从而使得本发明实施例提供的第一跨线33在设置时,不会额外形成新的非显示区域,进而不会影响到显示面板的显示区域的免提,与图2所示的现有技术相比,在改善第二显示区与第一显示区10显示差异的情况下,最大限度的提高了显示区域的显示面积。
在第一跨线33设置时,可以采用不同的方式设置,为了方便理解本发明实施例提供的第一跨线33的设置方式,首先说明一下本发明实施例的第一显示区10的子像素的结构,该子像素包括薄膜晶体管,以及与薄膜晶体管的漏极连接的阳极层50,其中,该薄膜晶体管包括第一金属层和第二金属层,并且薄膜晶体管的栅极位于第一金属层,薄膜晶体管的源极和/或漏极位于第二金属层。
在具体设置第一跨线33时,可以将跨线设置在第一显示区10的不同层中。如图5所示,第一跨线33与阳极层位于同一层。在具体形成阳极时,可以同时形成第一跨线33,并通过设置的过孔与第一子栅极线31及第二子栅极线32连接。在具体连接时,至少一条栅极线30还包括第一连接部34与第二连接部35,第一跨线33通过第一连接部34与第一子栅极线31连接,第一跨线33通过第二连接部35与第二子栅极线32连接。通过第一连接部34及第二连接部35分别与第一跨线33连接,从而便于第一跨线33的排布。如图3所示,第一子栅极线31连接的为第一连接部34,第二子栅极线32连接的为第二连接部35,并且在设置时,如图3中所示,第一连接部34及第二连接部35采用垂直与第一子栅极线31及第二子栅极线32的方式,或者也可以采用第一连接部34及第二连接部35相对倾斜一定角度的方式设置,只需能够实现第一连接部34及第二连接部35将位于第一显示区10的第一跨线33与位于第二显示区的第一子栅极线31及第二子栅极线32连接起来即可。
该第一连接部34及第二连接部35也可以采用位于不同层的方式设置。如在一个具体的实施方案中,如图6所示,第一连接部34及第二连接部35与第一跨线33位于同一层。此时,在阳极层50,第一跨线33的两端分别与第一连接部34及第二连接部35连通。并且第一连接部34及第二连接部35从第一显示区10延伸到第二显示区,并穿过设置在第二显示区的过孔后分分别与第一子栅极线31及第二子栅极线32连接,从而将第一子栅极线31及第二子栅极线32连接成一体。或者第一连接部34及第二连接部35也可以采用与第一跨线33不同层的方式设置。如图7所示,第一连接部34和第二连接部35同层设置,且第一连接部34及第二连接部35位于第一跨线33与至少一个栅极线30之间。即通过在栅极线30与阳极层50之间形成一个金属层,并且第一连接部34及第二连接部35形成在该金属层。在具体设置时,第一跨线33通过设置在第一显示区10的过孔分别与第一连接部34及第二连接部35连接,并且第一连接部34及第二连接部35通过设置在第二显示区的过孔与第一子栅极线31及第二子栅极线32连接。
由上述描述可以看出,由于第一连接部34、第二连接部35及第一跨线33与第一子栅极线31及第二子栅极线32均不同层设置,因此,在第一子栅极线31及第二子栅极线32的个数为多个时,可以利用显示面板上的其它层的空间设置第一跨线33、第一连接部34及第二连接部35,极大的改善了第一连接部34、第二连接部35以及第一跨线33的设置空间。
第一跨线33还可以采用设置在除阳极层50外的其它层,在具体设置时,薄膜晶体管还包括第三金属层,该第一跨线33与第三金属层位于同一层。即在设置第一跨线33时,单独设置一个层用于形成第一跨线33,并且在具体设置时,该第三金属层位于第一金属层和第二金属层之间。或者,第三金属层位于第二金属层与阳极层之间。从而可以根据显示面板的实际空间结构,选择第三金属层的设置位置。以方便第一跨线33的设置。
在第一跨线33位于第三金属层时,第一连接部34及第二连接部35也可以采用上述与第一跨线33同层或者不同层的方式设置。其具体的设置方式,与上述描述第一跨线33与阳极层50同层时,第一连接部34及第二连接部35的设置方式相同,在此不再详细赘述。
通过上述具体的实施例可以看出,在本发明实施例提供的显示面板中,通过设置的第一跨线33、第一连接部34及第二连接部35将第一子栅极及第二子栅极连接成一体,改善了第二显示区与第一显示区10在显示时延时响应的差异,并且在具体设置第一跨线33、第一连接部34及第二连接部35时,该第一跨线33、第一连接部34、第二连接部35均位于显示区域内,从而避免在将第一子栅极线31与第二子栅极线32连接成一体时形成非显示区域,最大限度的提高了显示面板的显示区域。
如图8所示,本发明还提供了一种显示装置100,该显示装置100为手机、平板电脑、智能手表等常见的显示装置100,并且该显示装置100包括上述任一项的显示面板200。
在上述实施方案中,通过在显示面板200的显示区域内设置第一跨线33,并且通过设置的第一跨线33将第一子栅极线31和第二子栅极线32连接成一体,从而将因设置缺口40而断成两端的栅极线30重新连接成一体,实现了位于缺口40区域的栅极线30两侧驱动的方式,并且减少了缺口40区域与非缺口40区域中的栅极线30负载的差距,进而提高了显示效果。
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 (11)

1.一种显示面板,其特征在于,包括:
第一显示区和第二显示区,所述第二显示区内的任一行子像素的数量少于所述第一显示区内的任一行子像素的数量;
所述第二显示区包括第一子显示区和第二子显示区,所述第一子显示区与所述第二子显示区之间间隔有第一开口区域,所述第二显示区中的每行子像素通过同一条栅极线接收栅极信号;其中,
所述第二显示区中的至少一条栅极线包括第一子栅极线、第二子栅极线以及第一跨线,所述第一子栅极线位于所述第一子显示区,所述第二子栅极线位于所述第二子显示区,所述第一跨线位于所述第一显示区,且所述第一跨线的两端分别与所述第一子栅极线和所述第二子栅极线连接。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一显示区的子像素包括薄膜晶体管,以及与所述薄膜晶体管的漏极连接的阳极层,所述薄膜晶体管包括第一金属层和第二金属层,所述薄膜晶体管的栅极位于所述第一金属层,所述薄膜晶体管的源极和/或漏极位于所述第二金属层。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述第一跨线与所述阳极层位于同一层。
4.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述薄膜晶体管还包括第三金属层,所述第一跨线与所述第三金属层位于同一层。
5.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,所述第三金属层位于所述第一金属层和所述第二金属层之间。
6.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,所述第三金属层位于所述第二金属层与所述阳极层之间。
7.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述至少一条栅极线还包括第一连接部与第二连接部,所述第一跨线通过所述第一连接部与所述第一子栅极线连接,所述第一跨线通过所述第二连接部与所述第二子栅极线连接。
8.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述第一连接部和所述第二连接部与所述第一跨线位于同一层。
9.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述第一连接部和所述第二连接部同层设置,且所述第一连接部及所述第二连接部位于所述第一跨线与所述至少一个栅极线之间。
10.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一跨线的宽度大于所述第一子栅极线和/或所述第二子栅极线的宽度。
11.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1-10任意一项所述的显示面板。
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