CN110111694B - 一种柔性显示模组及显示装置 - Google Patents

一种柔性显示模组及显示装置 Download PDF

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CN110111694B CN201910427620.6A CN201910427620A CN110111694B CN 110111694 B CN110111694 B CN 110111694B CN 201910427620 A CN201910427620 A CN 201910427620A CN 110111694 B CN110111694 B CN 110111694B
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Abstract

本申请实施例提供了一种柔性显示模组及显示装置,包括:壳体和柔性显示屏,壳体包括收纳卷筒,柔性显示屏卷曲时,收纳于收纳卷筒。柔性显示模组还包括紫外光源,在柔性显示屏卷曲或者拉伸过程中,紫外光源照射柔性显示屏。由此,实现了在柔性显示屏不工作时,通过收纳卷筒对柔性显示屏进行收纳,对柔性显示屏进行保护,同时使整个显示模组便于转移和运输。进一步地,使用紫外光源对柔性显示屏进行自动照射消毒,避免用户触摸柔性显示屏时沾染病菌,同时节省了人力。

Description

一种柔性显示模组及显示装置
技术领域
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种柔性显示模组及显示装置。
背景技术
柔性显示屏是由柔软的材料制成,可变形可弯曲的新型显示屏。
此外,在使用带有触摸功能的柔性显示屏过程中,用户会沾染柔性显示屏表面的病菌。而传统的清洁维护手段比如人工擦拭显示屏表面,既消耗人力,又无法彻底杀死柔性显示屏表面的病菌,对其进行彻底消毒,而且会划伤柔性显示屏。
发明内容
有鉴于此,本申请实施例提供了一种柔性显示模组,在柔性显示屏不工作时,通过收纳卷筒对柔性显示屏进行收纳,对柔性显示屏进行保护,同时使整个显示模组便于转移和运输。进一步地,使用紫外光源对柔性显示屏进行自动照射消毒,避免用户触摸柔性显示屏时沾染病菌,同时节省了人力。
一方面,本申请实施例提供了一种柔性显示模组,包括,
壳体和柔性显示屏;
所述壳体包括收纳卷筒,所述柔性显示屏卷曲时,收纳于所述收纳卷筒;
紫外光源,在所述柔性显示屏卷曲或者拉伸过程中,所述紫外光源照射所述柔性显示屏。
另一方面,本申请实施例提供了一种显示装置,所述显示装置包括上述柔性显示模组。
本申请实施例提供的一种柔性显示模组及显示装置,在柔性显示屏不工作时,通过收纳卷筒对柔性显示屏进行收纳,对柔性显示屏进行保护,同时使整个显示模组便于转移和运输。进一步地,使用紫外光源对柔性显示屏进行自动照射消毒,避免用户触摸柔性显示屏时沾染病菌,同时节省了人力。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例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申请的一些实施例,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,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本申请实施例所提供的柔性显示模组的结构示意图;
图2为本申请实施例所提供的壳体包括支撑结构时,柔性显示模组的结构示意图;
图3为图2中沿Y方向的视图;
图4为图3中沿虚线A-A’的第一种截面示意图;
图5为图3中沿虚线A-A’的第二种截面示意图;
图6为图3中沿虚线A-A’的第三种截面示意图;
图7为图1中沿Y方向的视图;
图8为图7中沿虚线A-A’的第一种截面示意图;
图9为图8对应的柔性显示屏收纳完成后的截面示意图;
图10为图7中沿虚线A-A’的第二种截面示意图;
图11为图10对应的柔性显示屏收纳完成后的截面示意图;
图12为图7中沿虚线A-A’的第三种截面示意图;
图13为图12对应的柔性显示屏收纳完成后的截面示意图;
图14为本申请实施例所提供的收纳卷筒包括卷轴时,柔性显示屏收纳完成后的截面示意图;
图15为本申请实施例所提供的收纳卷筒的外壳上开有凹槽时,柔性显示屏收纳完成后的截面示意图;
图16为本申请实施例所提供的收纳卷筒的外壳和基座上同时开有凹槽时,柔性显示屏收纳完成后的截面示意图;以及
图17为本申请实施例所提供的显示装置的结构示意图。
具体实施方式
为了更好的理解本申请的技术方案,下面结合附图对本申请实施例进行详细描述。
应当明确,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本申请保护的范围。
在本申请实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本申请。在本申请实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
应当理解,本文中使用的术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本说明书的描述中,需要理解的是,本申请权利要求及实施例所描述的“基本上”、“近似”、“大约”、“约”、“大致”“大体上”等词语,是指在合理的工艺操作范围内或者公差范围内,可以大体上认同的,而不是一个精确值。
应当理解,尽管在本申请实施例中可能采用术语第一、第二、第三等来描述显示区,但这些显示区不应限于这些术语。这些术语仅用来将显示区彼此区分开。例如,在不脱离本申请实施例范围的情况下,第一显示区也可以被称为第二显示区,类似地,第二显示区也可以被称为第一显示区。
基于上述背景技术的介绍,可以知道,人工擦拭显示屏表面,既消耗人力,又无法彻底杀死柔性显示屏表面的病菌。
针对这一问题,本申请实施例提出了一种柔性显示模组及显示装置,在柔性显示屏不工作时,通过收纳卷筒对柔性显示屏进行收纳,对柔性显示屏进行保护,同时使整个显示模组便于转移和运输。进一步地,柔性显示屏收纳于收纳卷筒中,在柔性显示屏伸展或者收纳的过程中,使用紫外光源对柔性显示屏进行自动照射消毒,避免用户触摸柔性显示屏时沾染病菌,同时节省了人力,并且在收纳和卷曲过程中对显示屏幕紫外消毒,不影响显示屏有效使用时间同时实现屏幕的消毒杀菌。
图1为本申请实施例所提供的柔性显示模组的结构示意图。如图1所示,柔性显示模组包括壳体和柔性显示屏120,壳体包括收纳卷筒110,柔性显示屏120卷曲时,收纳于收纳卷筒110。让柔性显示屏120在停止工作时,收纳在收纳卷筒110中,可以对柔性显示屏120进行保护,同时收纳卷筒110的体积小,形状规则,便于转移和运输。
此外,柔性显示屏120的一端包括固定端子160,柔性显示屏120伸展后固定端子160与外界固定装置接触,通过吸附或者卡扣等形式将固定端子160与外界的固定装置固定,从而实现对柔性显示屏120在工作时的固定。当柔性显示屏120在工作结束后,可预先将固定端子160与外界的固定装置分开后,再进行柔性显示屏120的收纳。
其中,Y方向为柔性显示屏120进行卷曲时,固定端子160的移动方向。
可以理解,柔性显示屏120在使用过程中会沾染病菌,用户在触摸柔性显示屏120的表面时会沾染病菌,对用户的生命健康造成威胁。
为了对柔性显示屏120进行消毒,柔性显示模组还包括紫外光源140(图1中未示出)。在柔性显示屏120卷曲或者拉伸过程中,紫外光源140照射柔性显示屏120,对柔性显示屏120进行消毒。避免用户触摸柔性显示屏时沾染病菌,同时节省了人力。
申请人经过大量实验数据得到的结果是,紫外光源140的波长为λ,当270nm≤λ≤280nm时,能够实现有效的消毒杀菌。
为了对柔性显示屏120进行消毒,可以在壳体的不同位置设置紫外光源140,对柔性显示屏120进行照射消毒。
第一种可能的情况是,如图2和图3所示,壳体还包括支撑结构130,支撑结构130包括支撑架131和基座132,基座132与收纳卷筒110相对设置,并且通过支撑架131相互连接。
在基座132靠近收纳卷筒110的一侧,设置有紫外光源容纳结构,用于容纳紫外光源140。
具体地,如图4所示,紫外光源容纳结构可以为具有开口的环绕结构,即在基座132内部设有围绕紫外光源140的环绕结构,在基座132靠近收纳卷筒110的一侧设有开口,紫外光源140发出的紫外光通过开口照射到柔性显示屏120上,对柔性显示屏120靠近基座132的一面进行消毒。
采用环绕结构可以让紫外光源140更多地接触空气,提升紫外光源140的散热效果。此外,开口的大小与紫外光源140的大小无直接关系,可以根据需求调整开口大小。开口大时,以较大的发光角度照射柔性显示屏120,消毒效果较好。开口小时,不仅能对显示面板进行消毒,还能避免用户对紫外光源的碰触,对紫外光源照射光线范围有一定的限定,可以防止对人员的损伤。
此外,如图5和图6所示,紫外光源容纳结构可以为凹槽结构,即在基座132靠近收纳卷筒110的表面开槽,将紫外光源140置于凹槽内,紫外光源140照射柔性显示屏120,对柔性显示屏120靠近基座132的一面进行消毒。
可以理解,在第一种可能的情况中,柔性显示屏120的显示面即为靠近基座132的一面。
进一步地,在图5中,凹槽的深度为H1,即凹槽底部与基座132靠近柔性显示屏120一侧的表面的高度差为H1。紫外光源140的高度为H2,即紫外光源140靠近柔性显示屏120一侧的表面与远离柔性显示屏120一侧的表面的高度差为H2。凹槽底部与紫外光源140远离柔性显示屏120一侧的表面直接接触,且H1=H2。即紫外光源140的表面与基座132的表面齐平,紫外光源140的发出的紫外光不会受到凹槽两侧的影响,以较大的发光角度照射柔性显示屏120,消毒效果较好。同时凹槽对紫外光源有限定和固定作用,需要说明的是,紫外光源140可以直接设置在基座132表面或者紫外光源140也可以设置在基座132开设的凹槽中,但紫外光源140相对于基座132表面有凸起,二者不在一个平面,这里不做限定。
在图6中,凹槽的深度为H1,紫外光源140的高度为H2,H1>H2。即紫外光源140的表面低于基座132的表面,这样设置的方式不仅能对显示面板进行消毒,还能避免用户对紫外光源的碰触,对紫外光源照射光线范围有一定的限定,可以防止对人员的损伤。
需要说明的是,柔性显示屏120需要驱动电路提供电能和传输显示信号才能正常显示,可以在基座132内设置驱动电路,在支撑架131内设置信号线,信号线用于连接驱动电路和柔性显示屏120,为柔性显示屏120提供驱动信号的驱动电路也可以设置在收纳卷筒110内,驱动电路和信号线的具体铺设方式本申请实施例在此不做限制。
第二种可能的情况是,如图7、图8、图10和图12所示,在收纳卷筒110内设置紫外光源140。收纳卷筒110本身形成一个环绕结构,紫外光源140发出的紫外光通过收纳卷筒110的开口照射到柔性显示屏120上,对柔性显示屏120靠近紫外光源140的一面进行消毒。
如图8所示,当紫外光源140为紫外灯管时,柔性显示屏120可以直接围绕紫外灯管进行收纳,图9为柔性显示屏120绕紫外灯管140收纳完成后的效果示意图。
具体地,当柔性显示屏120停止工作进行收纳时,柔性显示屏120的固定端子160与外界的吸附或者卡扣关系断开,柔性显示屏120在收纳卷筒110内的一端与紫外灯管贴合,紫外灯管通过旋转带动柔性显示屏120进行卷曲,在卷曲过程中,紫外灯管对柔性显示屏120已经进入收纳卷筒110的部分进行照射消毒,直到完成收纳。
当柔性显示屏120开始伸展时,柔性显示屏120的固定端子160沿远离收纳卷筒110的方向移动,带动柔性显示屏120进行伸展。当固定端子160移动到一定距离并与外界固定后,柔性显示屏120完全展开,开始工作。
此外,为了避免紫外灯管在照射过程中发出的热量烫伤柔性显示屏120,需要调整紫外灯管的功率,使其对围绕其卷曲的柔性显示屏120不造成损坏。此时,紫外灯管可以起到为柔性显示屏120消毒和作为柔性显示屏120卷轴的功能。作为卷轴功能,可以将紫外灯管与动力装置电连接,动力装置为紫外灯管转动提供动力,动力装置可以是马达或其他可提供动力的设备,这里不做限定。由于柔性显示屏120收纳在紫外灯管上,紫外灯管的直径与显示面屏120的尺寸相配合,可根据实际需求设定,这里不做限定。
除了直接将紫外灯管作为柔性显示屏120卷曲过程中的卷轴,还可以围绕紫外光源140设置透明中空罩170,作为柔性显示屏120卷曲过程中的卷轴。如图10和图11所示,透明中空罩170围绕紫外光源140设置,柔性显示屏120在收纳卷筒110内的一端与透明中空罩170贴合,透明中空罩170通过旋转带动柔性显示屏120进行卷曲,在卷曲过程中,紫外光源140对柔性显示屏120已经进入收纳卷筒110的部分进行照射消毒,直到完成收纳。
和直接将紫外灯管作为柔性显示屏120卷曲过程中的卷轴相比,使用透明中空罩170可以对紫外光源140起到保护作用,而且可以避免紫外光源140发出的热量对卷曲的柔性显示屏120造成损伤。同时,此处的紫外光源140既可以是紫外灯管,也可以是紫外发光二极管,此处不做限定。由于透明中空罩170作为收纳柔性显示屏120的卷轴,透明中空罩170的直径与显示面屏120的尺寸相配合,可根据实际需求设定,这里不做限定,透明中空罩170的材料可以是玻璃或者其他透明材料,这里不做限定。
如图12所示,将收纳卷筒110做成双层结构,柔性显示屏120在夹层内进行收纳,紫外光源140可以是紫外发光二极管或者紫外灯管,此处不做限定,图13为柔性显示屏120在夹层内收纳完成后的效果示意图。
具体地,当柔性显示屏120停止工作进行收纳时,柔性显示屏120的固定端子160与外界的吸附或者卡扣关系断开,柔性显示屏120在收纳卷筒110内的一端与牵引装置相连,牵引装置沿着夹层移动,带动柔性显示屏120进行卷曲。其中,牵引装置可以是牵引绳,也可以是其他柔性材料制作的牵引装置,本申请实施例对此不做限制。
需要说明的是,将紫外灯管作为卷轴时,柔性显示屏120的长度需不超过紫外灯管截面图形的周长,在收纳过程中,保证了紫外灯管能对整个柔性显示屏120实现消毒杀菌的作用。
类似的,将透明中空罩170作为卷轴时,柔性显示屏120的长度需不超过透明中空罩170截面图形的周长,保证了紫外光源140能对整个柔性显示屏120实现消毒杀菌的作用。
将收纳卷筒110做成双层结构时,柔性显示屏120的长度需不超过夹层截面图形的周长,保证了紫外光源140能对整个柔性显示屏120实现消毒杀菌的作用。
本申请另一实施例提供的收纳卷筒110包括卷轴150,柔性显示屏120围绕卷轴150进行收纳,可实现柔性显示屏120的长度根据实际应用需求设置,如图14所示。为了实现柔性显示屏120收纳在卷轴150上,可将卷轴150与动力装置电连接,动力装置为卷轴150转动提供动力,动力装置可以是马达或其他可提供动力的设备,这里不做限定。
为了避免卷轴150围绕多圈柔性显示屏120后对紫外光源140造成影响,可以让卷轴150与紫外光源140平行设置,这样可以在柔性显示屏120伸展或收纳时为柔性显示屏120消毒,柔性显示屏120的尺寸可以根据实际需求设计,不受限制。
可以理解,在第二种可能的情况中,柔性显示屏120的显示面为朝向紫外光源140的一面。
第三种可能的情况是,如图15所示,在收纳卷筒110的外壳开设凹槽,用于容纳紫外光源140。紫外光源140发出紫外光照射柔性显示屏120,对柔性显示屏120靠近紫外光源140的一侧进行消毒,这里收纳卷筒110外壳上开始凹槽的数量和位置不做限定,凹槽位置不同,紫外光源140照射角度会有变化,只要紫外光源140照射的照射范围至少覆盖柔性显示屏120,可根据实际需求设置凹槽的位置和数量。
此外,为了防止紫外光源140发出的紫外光经柔性显示屏120的显示面反射,发生泄漏。可以在收纳卷筒110上增加防护装置,减小紫外光源140发出的紫外光泄露的风险,防护装置的类型本申请实施例不做限定。
和前述在基座132开设凹槽的情况相类似,凹槽的深度和紫外光源的厚度之间的关系此处不再赘述。
可以理解,在收纳卷筒110的外壳开设凹槽,对柔性显示屏120在收纳卷筒110的收纳没有影响。因此,既可以采用如图15所示的设置卷轴150的方式,也可以将收纳卷筒110做成双层结构,本申请实施例在此不做限制。
需要特别说明的是,在上述第一种可能情况中,紫外光源140对柔性显示屏120靠近基座132的一面进行消毒。在上述第二、三种可能的情况中,紫外光源140对柔性显示屏120靠近紫外光源140的一面进行消毒,也就是第一种情况中进行消毒的背面。
因此,在上述三种可能的情况中,为了使紫外光源140能够对柔性显示屏120的显示面进行消毒,在对柔性显示屏120进行收纳时需要采用不同的卷曲方式。即在第一种情况中,柔性显示屏120的卷曲方式为外卷。而在第二、三种情况中,柔性显示屏120的卷曲方式为内卷。
应当理解,由于上述三种情况都只是对柔性显示屏120的显示面进行消毒,而当柔性显示屏120收纳在收纳卷筒110中时,柔性显示屏120的显示面会和没有经过消毒的背面进行接触,造成二次污染。为了解决这一问题,如图16所示,可以在基座132和收纳卷筒110的外壳上都设置紫外光源140,对柔性显示屏120的两面都进行照射消毒,从而避免经过消毒的显示面被二次污染。图16中使用凹槽容纳紫外光源140,以及使用卷轴150的技术方案只是一种示例,还可以使用前述的其他实现方式,本申请实施例在此不做限制。
本申请实施例还提供了一种显示装置,如图17所示,图17为本申请实施例所提供的显示装置的结构示意图,该显示装置包括上述柔性显示模组。其中,柔性显示模组的具体结构已经在上述实施例中进行了详细说明,此处不再赘述。当然,图17所示的显示装置仅仅为示意说明,该显示装置可以是例如广告显示屏、公共信息展示屏等用于显示的电子设备。
由于本申请实施例所提供的显示装置包括上述柔性显示模组,因此,采用该显示装置,在柔性显示屏不工作时,通过收纳卷筒对柔性显示屏进行收纳,对柔性显示屏进行保护,同时使整个显示模组便于转移和运输。进一步地,使用紫外光源对柔性显示屏进行自动照射消毒,避免用户触摸柔性显示屏时沾染病菌,同时节省了人力。
本发明实施例中设置的紫外光源对柔性显示屏进行消毒灭菌,既可以是对柔性显示屏的显示面一侧,即与操作人员接触的一面进行杀菌消毒,也可以是对柔性显示面板中用于封装的封装膜层进行消毒灭菌,这里不做限定。
以上所述仅为本申请的较佳实施例而已,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请保护的范围之内。

Claims (7)

1.一种柔性显示模组,其特征在于,包括:
壳体和柔性显示屏;
所述壳体包括收纳卷筒,所述柔性显示屏卷曲时,收纳于所述收纳卷筒内;以及
紫外光源,在所述柔性显示屏卷曲或者拉伸过程中,所述紫外光源照射所述柔性显示屏;
所述壳体还包括支撑结构;
所述支撑结构包括支撑架和基座,所述基座与所述收纳卷筒相对设置,并且通过所述支撑架相互连接;
在所述基座靠近所述收纳卷筒的一侧,在所述基座的内部设置有紫外光源容纳结构,用于容纳所述紫外光源,所述紫外光源容纳结构在所述基座靠近所述收纳卷筒的一侧设有开口,所述紫外光源发出的紫外光通过所述开口照射到所述柔性显示屏上;
所述紫外光源容纳结构为具有所述开口的环绕结构,在所述基座内部设有围绕所述紫外光源的所述环绕结构,在所述基座靠近所述收纳卷筒的一侧设有所述开口,所述紫外光源发出的紫外光通过所述开口照射到所述柔性显示屏上,对所述柔性显示屏靠近所述基座的一面进行消毒;
或者,
所述紫外光源容纳结构为凹槽结构,在所述基座靠近所述收纳卷筒的表面开槽,将所述紫外光源置于所述凹槽内,所述紫外光源照射所述柔性显示屏,对所述柔性显示屏靠近所述基座的一面进行消毒。
2.如权利要求1所述的显示模组,其特征在于,
当所述紫外光源容纳结构为凹槽结构时,所述凹槽的深度为H1,所述紫外光源的高度为H2,H1=H2。
3.如权利要求1所述的显示模组,其特征在于,
当所述紫外光源容纳结构为凹槽结构时,所述凹槽的深度为H1,所述紫外光源的高度为H2,H1>H2。
4.如权利要求1-3中任一项所述的显示模组,其特征在于,
所述基座内设置有驱动电路;
所述支撑架内设置有信号线,用于连接所述驱动电路和所述柔性显示屏。
5.一种柔性显示模组,其特征在于,包括:
壳体和柔性显示屏;
所述壳体包括收纳卷筒,所述柔性显示屏卷曲时,收纳于所述收纳卷筒内;以及
紫外光源,在所述柔性显示屏卷曲或者拉伸过程中,所述紫外光源照射所述柔性显示屏;
在所述收纳卷筒内设置紫外光源;
所述紫外光源为紫外灯管,所述柔性显示屏围绕所述紫外灯管进行收纳;
围绕所述紫外光源设置有透明中空罩,所述柔性显示屏在所述收纳卷筒内的一端与所述透明中空罩贴合,所述透明中空罩用于通过旋转带动所述柔性显示屏进行卷曲,在所述卷曲过程中,所述紫外光源对所述柔性显示屏已经进入所述收纳卷筒的部分进行照射消毒,直到完成收纳。
6.如权利要求1或5所述的柔性显示模组,其特征在于,
所述紫外光源的波长为λ,270nm≤λ≤280nm。
7.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括权利要求1-6中任一项所述的柔性显示模组。
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