CN111063712A - 像素结构及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本揭示提供一种像素结构及显示装置,像素结构包括呈阵列排布的像素组,像素组包括第一像素单元和第二像素单元,其中,第一像素单元包括呈对角设置的第一子像素,第二像素单元包括呈对角设置的第二子像素,第一像素单元内的所述第一子像素与第二像素单元内的第二子像素相邻,并在制备时使用同一掩膜板蒸镀形成,所述像素结构的设计简化工艺流程,同时减少显示装置在显示时屏幕亮度不一致,色偏严重等问题。

Description

像素结构及显示装置
技术领域
本揭示涉及显示技术领域,尤其涉及一种像素结构及显示装置。
背景技术
有机电致发光显示器件(Organic Light-Emitting Device,OLED)相对于液晶显示装置具有自发光、反应快、轻薄等优点,已成为显示领域的新兴技术。
在上述发光器件内部包括有由多个红色(R)、绿色(G)和蓝色(B)子像素形成的多个像素,通过控制像素的亮度和色度以形成整个图像。在通常情况下,R、G、B三种发光材料的发光寿命不同并且发光效率也不相同,因此现有的面板在使用一段时间后,RGB三种材料的亮度衰减的程度不同,进而导致了显示画面的亮度和屏幕色偏的现象,同时,在设计RGB各个像素单元的布置时,由于结构设计不合理,进一步导致画面的亮度以及色偏的问题,进而影响使用者的使用感受,降低显示效果。
综上所述,现有的OLED显示面板内的RGB像素单元的结构布置不合理,并且RGB像素单元的衰减程度不同,导致屏幕在显示时,显示画面存在亮度不均以及色偏严重等显示问题,效果不理想。
发明内容
本揭示提供一种像素结构以及显示装置。以解决现有的面板内的像素单元在设计中结构布置不合理,并且各不同颜色的像素单元的衰减程度不同导致的显示画面亮度不均及色偏严重等问题。
为解决上述技术问题,本揭示实施例提供的技术方案如下:
根据本揭示实施例的第一方面,提供了一种像素结构,包括:
呈阵列排布的像素组,所述像素组包括第一像素单元和第二像素单元,所述第一像素单元和所述第二像素单元内包括呈矩形设置的多个子像素;
其中,所述第一像素单元包括呈对角设置的多个第一子像素,所述第二像素单元包括呈对角设置的多个第二子像素,所述第一像素单元内的所述第一子像素与所述第二像素单元内的所述第二子像素相邻。
根据本揭示一实施例,所述第一子像素与所述第二子像素为相同颜色的子像素。
根据本揭示一实施例,所述第一子像素与所述第二子像素均为蓝色子像素。
根据本揭示一实施例,所述像素组内包括红色子像素、蓝色子像素以及绿色子像素三种子像素,所述蓝色子像素呈对角设置,所述红色子像素和所述绿色子像素分别设置在所述像素单元的另一对角位置处。
根据本揭示一实施例,所述蓝色子像素的面积大于所述绿色子像素的面积,所述绿色子像素的面积大于所述红色子像素的面积。
根据本揭示一实施例,所述第一像素单元和所述第二像素单元间所述相邻的第一子像素和所述第二子像素由同一掩膜板制备而成。
根据本揭示一实施例,所述像素结构还包括阳极层,所述阳极层设置在所述子像素的四周边缘,并围绕每个所述子像素。
根据本揭示一实施例,所述第一子像素或所述第二子像素的所述阳极层之间通过电极桥相连接。
根据本揭示一实施例,所述像素结构还包括过孔,所述过孔设置在所述阳极层上。
根据本揭示的第二方面,还提供了一种显示装置,所述显示装置包括本揭示实施例中提供的像素结构。
综上所述,本揭示实施例的有益效果为:本揭示提供一种像素结构及显示装置,通过改变现有的显示装置内部像素的结构布置,根据各像素单元的特性以及发光特点,对RGB像素单元重新布置,并根据像素布置的结构设计相应的掩膜板结构,简化工艺流程,同时减少显示装置在显示时屏幕亮度不一致,色偏严重以及存在彩边效应的问题。
附图说明
为了更清楚地说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介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是揭示的一些实施例,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他的附图。
图1为本揭示实施例提供的一种显示面板中像素排布的结构示意图;
图2为本揭示实施例提供的一种像素结构对应的膜层结构示意图;
图3为本揭示实施例提供的又一种显示面板中像素排布的结构示意图;
图4为本揭示实施例中图3对应的膜层结构示意图;
图5为图1中像素结构对应的R子像素掩膜板结构示意图;
图6为图1中像素结构对应的G子像素掩膜板结构示意图;
图7为图1中像素结构对应的B子像素掩膜板结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本揭示实施例中的附图,对本揭示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揭示一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本揭示中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本揭示保护的范围。
本揭示实施例提供一种像素结构,在所述像素结构中,包括有多个像素组,所述像素组呈阵列排布设置在显示面板的基板上。在所述像素组中,包括第一像素单元和第二像素单元,第一像素单元与第二像素单元可相邻设置。每个所述第一像素单元和每个所述第二像素单元内设置有多个子像素,在排布多个子像素时,其平面结构设置为矩形结构。其中,在第一像素单元与第二像素单元内,第一子像素呈对角设置在矩形结构的第一像素单元中,第二子像素也呈对角的设置在矩形结构的第二像素单元中。
如图1所示,图1为本揭示实施例提供的一种显示面板中像素排布的结构示意图。在所述像素排布的结构中,包括多个像素组10,像素组10在行与列方向上阵列排布,形成阵列的像素结构。同时,在每个像素组10内包括第一像素单元101和第二像素单元102。第一像素单元101与第二像素单元102上下相邻设置。并且,在第一像素单元101内,第一子像素12呈对角的设置在第一像素单元101内,第二子像素13也呈对角的设置在第二像素单元102内。
优选的,在本揭示实施例中,第一像素单元101和第二像素单元102均为2×2的矩阵。对于每个像素单元,像素单元内部包括有红色(R)像素、绿色(G)像素以及蓝色(B)像素。
同时,第一子像素12与第二子像素13可为相同颜色子像素。本揭示实施例中,第一子像素12与第二子像素13以蓝色(B)像素为例,为了便于区分,将蓝色像素标号为B1与B2像素,以此进行说明。并将R像素与G像素设置在矩阵的其他位置处。
这样,在每个像素组10内,B1像素与B2像素对角设置,第一像素单元101内的B1像素还与第二像素单元102内的B2像素相邻,即形成结构11所示的结构单元。
由于在结构11内,均为蓝色像素,因此,在形成该像素结构11的结构时,可使用同一掩膜板进行蒸镀刻蚀,以简化制备工艺。
具体的,如图2所示,图2为本揭示实施例提供的一种像素结构对应的膜层结构示意图。图2为图1中包含的一个小结构单元,所示结构中包括阵列设置的像素组10,以及设置在像素组10内的多个子像素,如R、G、B子像素。在设置像素组10内的R、G、B子像素时,按照本揭示实施例中提供的排布位置进行设置,具体的排布规律如图1中所示及实施例中的介绍,这里不再详细介绍。
由于在观察不同的颜色时,根据人眼在视觉上的生理特性,人眼会绿色的光更加敏感,而对红色和蓝色的光不如对红光敏感。因此,根据这一特点,在设置像素组10内的各个子像素时,将不同的子像素设置成大小不同的面积。具体的,将红色子像素与绿色子像素的面积设置较大,而将蓝色子像素的面积设置较小。在本揭示实施例中,各子像素的面积大小依次为绿色子像素>红色子像素>蓝色子像素,即G>R>B。同时,在设置蓝色子像素B1与B2时,像素的面积可设置为大小相同。通过改变不同的子像素的面积大小,进而提高人眼对显示屏幕的识别与感知,最终提高显示面板的显示效果。
在制备图2中的各个子像素时,在各子像素对应的平坦层的位置处进行开口,在子像素的周边区域上通过蒸镀并沉积设置有机发光材料,并对各个子像素进行刻蚀,最终形成各个像素单元。
图2中的结构中还包括有阳极层20,阳极层20设置在各个子像素的四周边缘位置处,并围绕每个所述子像素。由于在本揭示实施例中,每个像素组10内的蓝色子像素为对角设置的,因此,在设置阳极层20时,蓝色子像素B1和B2也共用一个阳极层,通过电极桥22,将B1子像素的阳极层与B2子像素的阳极层连接,使其形成为一个整体阳极层。
进一步的,在所述的阳极层20上还设置有过孔21,每个子像素对应的阳极层20上均设置有过孔21,过孔21可设置在两个子像素相对的阳极层20处,而对于像素组20内的对角设置的蓝色子像素,过孔21设置在电极桥22上,优选的,可设置在电极桥22的中部。结合现实面板的其他膜层结构,过孔21对应到显示面板内的薄膜晶体管的源极和漏极相应位置处,通过过孔21实现不同膜层之间电极的连接,进而完成整个显示面板的结构和功能。
优选的,如图3所示,图3为本揭示实施例提供的又一种显示面板中像素排布的结构示意图。结合图1中的像素排布结构示意图,在本揭示实施例中,像素组30内设置第一像素单元101和第二像素单元102,同时,在第一像素单元101和第二像素单元102内有多个子像素。其中,蓝色子像素(B1、B2)呈对角的设置在第一像素单元101和第二像素的单元102内,如图中的在像素组30内,第一子像素31呈对角的设置在第一像素单元101内,第二子像素32也呈对角的设置在第二像素单元102内,这样,在每一个像素组30内,上下相邻的蓝色子像素B1和B2可使用同一开口的掩膜板结构33进行制备。从而保证了B1与B2仍共用同一个掩膜板结构33进行刻蚀形成,简化了生产工艺。与图1中的子像素排布不同的是,对调每个第一像素单元101和第二像素单元102内的红R子像素和G子像素的位置。
由于各R子像素和G子像素的位置发生变换,其对应的子像素的面积大小也随之改变,在本揭示实施例中,将各子像素的面积大小配置成G>R>B1(B2),而整个蓝色子像素B=B1+B2的总面积均大于G、R子像素。这样,有效的保证了显示面板的显示效果。
优选的,在配置各子像素的面积大小时,还可根据具体产品的实际需要,并结合产品的综合要求,对面积的大小进行具体的设置,以保证显示装置最佳的显示效果。
如图4所示,图4为本揭示实施例中图3对应的膜层结构示意图。同时结合图2中的结构,在本揭示实施例中,图4为图3中的像素阵列结构对应的部分膜层结构示意图,在所述结构中,还包括阳极层以及设置在阳极层上的过孔,具体设置与图3中的结构设置相同,这里也不再具体进行描述。
在进一步的实施例中,对应上述图1中实施例的像素结构示意图,本揭示实施例还提供一种掩膜板,如图5所示,图5为图1中像素结构对应的R子像素掩膜板结构示意图。掩膜板500上设置有R子像素开口结构501,在设置R子像素开口结构501时,按照图1中R子像素的对应位置进行开口布置,保证在采用掩膜板蒸镀工艺蒸镀R子像素时,R子像素开口结构501与像素组10内的R子像素的位置正好一一对应,保证R子像素刻蚀的精度,以及整个像素结构的一致性。
优选的,如图6、图7所示,图6为G子像素对应的掩膜板的结构示意图,图7为B子像素对应的掩膜板的结构示意图。图6中,在设计G子像素所对应的掩膜板500时,根据图1中的像素结构对应的G子像素的结构进行设计,保证在采用掩膜板500蒸镀工艺蒸镀G子像素时,两者能一一对应,并保证蒸镀的精度。
在本揭示实施例中,结合图1,图7中,第一像素单元和第二像素单元内的B子像素相邻,因此,在设计B子像素所对应的掩膜板500时,第一像素单元内的B1子像素与第二像素单元内的B2子像素可开设为同一B子像素开口503,通过同一B子像素开口503一次性蒸镀,以完成B子像素的设计。B子像素对应的开口的面积较R、G子像素大,因此,在蒸镀时更容易进行蒸镀。并且,通过一次蒸镀工艺就可完成第一像素单元和第二像素单元内的B子像素的蒸镀,有效的简化了蒸镀的工艺,同时还提高了像素的开口率,延长了B子像素的发光寿命。
在各子像素蒸镀完成后,本揭示实施例中的像素结构不仅保证了显示面板中图像画面的正常显示,又能避免现有技术中像素排列方式出现的亮度不均以及色偏,颜色不均匀的问题,提高了显示面板的显示效果。
同时,本揭示实施例还提供一种显示装置,所述显示装置内包括本揭示实施例提供的像素结构,以及在蒸镀各像素时,还包括本揭示实施例中提供的掩膜板结构。本揭示实施例提供的显示装置的显示画面亮度均匀,显示质量高。
以上对本揭示实施例所提供的一种像素结构及显示装置进行了详细介绍,以上实施例的说明只是用于帮助理解本揭示的技术方案及其核心思想;本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本揭示各实施例的技术方案的范围。

Claims (10)

1.一种像素结构,其特征在于,包括:
呈阵列排布的像素组,所述像素组包括第一像素单元和第二像素单元,所述第一像素单元和所述第二像素单元内包括呈矩形设置的多个子像素;
其中,所述第一像素单元包括呈对角设置的多个第一子像素,所述第二像素单元包括呈对角设置的多个第二子像素,所述第一像素单元内的所述第一子像素与所述第二像素单元内的所述第二子像素相邻。
2.根据权利要求1所述的像素结构,其特征在于,所述第一子像素与所述第二子像素为相同颜色的子像素。
3.根据权利要求2所述的像素结构,其特征在于,所述第一子像素与所述第二子像素均为蓝色子像素。
4.根据权利要求2所述的像素结构,其特征在于,所述像素组内包括红色子像素、蓝色子像素以及绿色子像素三种子像素,所述蓝色子像素呈对角设置,所述红色子像素和所述绿色子像素分别设置在所述像素单元的另一对角位置处。
5.根据权利要求4所述的像素结构,其特征在于,所述蓝色子像素的面积大于所述绿色子像素的面积,所述绿色子像素的面积大于所述红色子像素的面积。
6.根据权利要求1所述的像素结构,其特征在于,所述第一像素单元和所述第二像素单元间所述相邻的第一子像素和所述第二子像素由同一掩膜板制备而成。
7.根据权利要求1所述的像素结构,其特征在于,所述像素结构还包括阳极层,所述阳极层设置在所述子像素的四周边缘,并围绕每个所述子像素。
8.根据权利要求7所述的像素结构,其特征在于,所述第一子像素或所述第二子像素的所述阳极层之间通过电极桥相连接。
9.根据权利要求7所述的像素结构,其特征在于,所述像素结构还包括过孔,所述过孔设置在所述阳极层上。
10.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-9任一项所述的像素结构。
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