CN114038408B - 显示面板及其驱动方法、显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种显示面板及其驱动方法、显示装置;该显示面板包括多个像素单元以及位于多个该像素单元***的多条扫描线和多条数据线,每一该扫描线包括:多个第一延伸段,沿该数据线的排布方向延伸;多个第二延伸段,沿与该数据线的排布方向相垂直的方向延伸,相邻两个该第一延伸段通过一该第一延伸段连接,每一该第一延伸段跨越至少两个该像素单元;本发明通过将相互垂直的第一延伸段与第二延伸段依次连接,第一延伸段跨越至少两个像素单元,通过一条扫描线同时控制至少两行像素单元,实现了正常显示的同时,减小了扫描信号线的走线面积,提高了透明显示区域的面积,增加显示面板的透明度。

Description

显示面板及其驱动方法、显示装置
技术领域
本发明涉及显示领域,具体涉及一种显示面板及其驱动方法、显示装置。
背景技术
近些年,随着显示技术的不断进步,透明显示方案也获得了广大显示行业人员的深入研究,在目前设计方案中,GOA信号金属走线通常经透明显示区贯穿设计,会占用一部分透明区域面积,使得显示面板透明度下降。
因此,亟需一种显示面板及其驱动方法、显示装置以解决上述技术问题。
发明内容
本发明提供一种显示面板及其驱动方法、显示装置,可以缓解目前GOA信号金属走线通常经透明显示区贯穿设计,会占用一部分透明区域面积,使得显示面板透明度下降的技术问题。
本发明提供一种显示面板,包括多个像素单元以及位于多个所述像素单元***的多条扫描线和多条数据线;其中,每一所述扫描线包括:
多个第一延伸段,沿所述数据线的排布方向延伸;
多个第二延伸段,沿与所述数据线的排布方向相垂直的方向延伸,相邻两个所述第一延伸段通过一所述第二延伸段连接;
其中,每一所述第一延伸段跨越至少两个所述像素单元。
优选的,一所述第一延伸段对应两个所述像素单元;其中,所述扫描线还包括与所述第二延伸段平行的空白延伸段,在与所述数据线的排布方向相垂直的方向上,一所述第二延伸段对应两个所述像素单元,一所述空白延伸段对应两个所述像素单元,一所述第二延伸段与一所述空白延伸段元交替设置。
优选的,所述显示面板包括第一金属层、第二金属层、及位于所述第一金属层与所述第二金属层之间的层间绝缘层;其中,所述第一金属层包括任一条所述数据线,所述第二金属层包括任一条所述扫描线,在所述显示面板的俯视图方向上,所述第一延伸段与所述数据线非重叠设置。
优选的,所述第一金属层还包括与所述数据线平行设置的多条数据电源线;所述第二金属层还包括与所述扫描线平行设置的多条扫描电源线。
优选的,所述显示面板还包括位于所述第一金属层与所述第二金属层之间的第三金属层,所述层间绝缘层包括位于所述第一金属层与所述第三金属层之间的第一绝缘层、及位于所述第二金属层与所述第三金属层之间的第二绝缘层;其中,所述第三金属层包括与所述扫描线平行设置的多条复位信号线与多条发光控制信号线。
优选的,在所述显示面板的俯视图方向上,在所述数据线的排布方向上,所述第一延伸段、所述数据线、所述复位信号线、所述发光控制信号线、所述数据电源线、及所述扫描电源线相互非重叠设置。
优选的,所述数据线包括平行设置多条子线,所述像素单元包括多个子像素,一条所述子线与一所述子像素对应。
优选的,所述显示面板还包括连接于任一条所述扫描线两端的栅极驱动器。
本发明还提供了一种显示面板的驱动方法,包括如任一上述的显示面板,所述显示面板的驱动方法包括:
将像素信号写入第N条所述扫描线,以启动第N条所述扫描线对应的至少两行像素单元,将复位信号写入第N+1条所述扫描线,以复位第N+1条所述扫描线对应的至少两行像素单元。
本发明还提供了一种显示装置,包括如任一上述的显示面板及装置主体,所述显示面板与所述装置主体组合为一体
本发明实施例:本发明通过将相互垂直的第一延伸段与第二延伸段依次连接,第一延伸段跨越至少两个像素单元,通过一条扫描线同时控制至少两行像素单元,实现了正常显示的同时,减小了扫描信号线的走线面积,提高了透明显示区域的面积,增加显示面板的透明度。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例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是本发明的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,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是本发明实施例提供的显示面板的第一种结构的俯视示意图;
图2是本发明实施例提供的显示面板的第二种结构的局部俯视示意图;
图3是本发明实施例提供的显示面板的第三种结构的结构示意图;
图4是图1沿A1A2切面的结构示意图;
图5是图1沿B1B2切面的结构示意图;
图6是图1沿C1C2切面的结构示意图;
图7本发明实施例提供的显示面板的驱动方法的步骤流程图;
图8是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,都属于本发明保护的范围。此外,应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。在本发明中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上”和“下”通常是指装置实际使用或工作状态下的上和下,具体为附图中的图面方向;而“内”和“外”则是针对装置的轮廓而言的。
近些年,随着显示技术的不断进步,透明显示方案也获得了广大显示行业人员的深入研究,在目前设计方案中,GOA信号金属走线通常经透明显示区贯穿设计,会占用一部分透明区域面积,使得显示面板透明度下降。
请参阅图1至图6,本发明实施例提供一种显示面板100,包括多个像素单元200以及位于多个所述像素单元200***的多条扫描线300和多条数据线400;其中,每一所述扫描线300包括:
多个第一延伸段310,沿所述数据线400的排布方向延伸;
多个第二延伸段320,沿与所述数据线400的排布方向相垂直的方向延伸,相邻两个所述第一延伸段310通过一所述第二延伸段320连接;
其中,每一所述第一延伸段310跨越至少两个所述像素单元200。
本发明通过将相互垂直的第一延伸段与第二延伸段依次连接,第一延伸段跨越至少两个像素单元,通过一条扫描线同时控制至少两行像素单元,实现了正常显示的同时,减小了扫描信号线的走线面积,提高了透明显示区域的面积,增加显示面板的透明度。
现结合具体实施例对本发明的技术方案进行描述。
本实施例中,所述显示面板100可以为Mini-LED、Micro-LED、AMOLED中任一种显示面板100,下面以Micro-LED为例做说明。
本实施例中,所述显示面板100包括多个像素单元200,所述显示面板100可以为RGB三色模式也可以为RGBW四色模式,以下以RGB三色模式为例做说明,所述像素单元200包括RGB三个子像素。
在一些实施例中,所述显示面板100包括衬底、位于所述衬底上的驱动线路层及位于所述驱动线路层上的发光功能层。
在一些实施例中,请参阅图1,所述驱动线路层包括位于多个所述像素单元200***的多条扫描线300和多条数据线400。所述数据线400沿第一方向排布,所述扫描线300沿第二方向排布,Y轴方向为第一方向,X轴方向为第二方向,RGB三个子像素可以在所述第二方向上排布,其中所述扫描线300为波浪线,只是为方便观看区分,不是实际线型,特此说明。
在一些实施例中,请参阅图1,每一所述扫描线300包括:多个第一延伸段310,沿所述数据线400的排布方向延伸;多个第二延伸段320,沿与所述数据线400的排布方向相垂直的方向延伸,相邻两个所述第一延伸段310通过一所述第二延伸段320连接;其中,每一所述第一延伸段310跨越至少两个所述像素单元200。
每一所述第一延伸段310对应至少两个所述像素单元200,在图1中,以对应两个所述像素单元200为例,可以容易理解,对应三个、四个或者更多的所述像素单元200,所述第一延伸段310沿所述第一方向设置,所述第二延伸段320沿所述第二方向设置,所述第一延伸段310与所述第二延伸段320交替连接,呈蛇形状,减小了扫描信号线的走线面积,通过一条扫描线300同时控制至少两行像素单元200,实现了正常显示的同时,提高了透明显示区域的面积,增加显示面板100的透明度。
在一些实施例中,请参阅图1,一所述第一延伸段310对应两个所述像素单元200;其中,所述扫描线300还包括与所述第二延伸段320平行的空白延伸段330,在与所述数据线400的排布方向相垂直的方向上,一所述第二延伸段320对应两个所述像素单元200,一所述空白延伸段330对应两个所述像素单元200,一所述第二延伸段320与一所述空白延伸段330元交替设置。
一所述扫描线300控制两行像素单元200,可以平衡透明度和刷新率之间的关系,光线在所述空白延伸段330处通过,可以提高透明显示区域的面积,增加显示面板100的透明度,通过一条扫描线300同时控制两行像素单元200,实现了正常显示。
在一些实施例中,请参阅图3、图6,所述显示面板100包括第一金属层510、第二金属层520、及位于所述第一金属层510与所述第二金属层520之间的层间绝缘层540;其中,所述第一金属层510包括任一条所述数据线400,所述第二金属层520包括任一条所述扫描线300,在所述显示面板100的俯视图方向上,所述第一延伸段310与所述数据线400非重叠设置。
所述扫描线300及所述数据线400位于不同层,避免了走线跳线,同时,在所述显示面板100的俯视图方向上,所述第一延伸段310与所述数据线400没有重叠区域,可以减小所述扫描线300与所述数据线400之间的寄生电容,提高显示效果。
在一些实施例中,请参阅图3、图4、图6,所述第一金属层510还包括与所述数据线400平行设置的多条数据电源线401;所述第二金属层520还包括与所述扫描线300平行设置的多条扫描电源线301。
可以在所述第一金属层510中加入数据电源线401,在第二金属层520中加入扫描电源线301,所述数据电源线401及所述扫描电源线301给所述像素单元200供电,同时,电源线不需要进行跳线,与各自膜层的金属线平行设置即可。
在一些实施例中,请参阅图3、图5、图6,所述显示面板100还包括位于所述第一金属层510与所述第二金属层520之间的第三金属层530,所述层间绝缘层540包括位于所述第一金属层510与所述第三金属层530之间的第一绝缘层541、及位于所述第二金属层520与所述第三金属层530之间的第二绝缘层542;其中,所述第三金属层530包括与所述扫描线300平行设置的多条复位信号线302与多条发光控制信号线303。
需要三层金属层对多种复杂信号线进行分层设置,在中间层设置复位信号线302(VI)及发光控制信号线303(EM),将具有控制功能的信号线分布在所述数据线400与所述扫描线300之间,方便相关信号线的连接,实现各像素单元200的控制发光及将复位信号写入各子像素,所述复位信号线302用于复位子像素的阳极和驱动二极管(DTFT),所述发光控制信号线303用来控制子像素何时发光。
在一些实施例中,请参阅图3,所述显示面板还包括位于所述第一金属层510远离所述第一绝缘层541一侧的第三绝缘层543。
在一些实施例中,在所述显示面板100的俯视图方向上,在所述数据线400的排布方向上,所述第一延伸段310、所述数据线400、所述复位信号线302、所述发光控制信号线303、所述数据电源线401、及所述扫描电源线301相互非重叠设置。
各信号线位于不同层,避免了走线跳线,同时,在所述显示面板100的俯视图方向上,各不同该类型的信号线没有重叠区域,可以减小不同类型信号线之间的寄生电容,提高显示效果。
在一些实施例中,所述数据线400包括平行设置多条子线,所述像素单元200包括多个子像素,一条所述子线与一所述子像素对应。
请参阅图4、图6,以所述像素单元200包括RGB三个子像素为例,一条所述数据线400包括三条子线,三条所述子线分别对应一个所述像素单元200中的RGB三个子像素,在图中,所述子线用红色子线410、绿色子线420、及蓝色子线430表示。
在一些实施例中,请参阅图6,在所述显示面板100的俯视图方向上,在所述数据线400的排布方向上,所述第一延伸段310、所述子线、所述复位信号线302、所述发光控制信号线303、所述数据电源线401、及所述扫描电源线301相互非重叠设置。
各不同该类型的信号线没有重叠区域,可以减小不同类型信号线之间的寄生电容,提高显示效果。
在一些实施例中,所述显示面板100还包括连接于任一条所述扫描线300两端的栅极驱动器600。
所述栅极驱动器600用于将驱动信号写入所述扫描线300进而将信号写入各像素单元200及各子像素,实现正常显示驱动,通过一条扫描线300同时控制至少两行像素单元200,实现了正常显示的同时,减小了扫描信号线的走线面积,提高了透明显示区域的面积,增加显示面板100的透明度。
在一些实施例中,请参阅图2,一所述扫描线300对应的所述像素单元200为一行组像素,所述第一金属层510还包括与所述扫描线300平行设置的复位开关线304。
所述复位开关线304与所述扫描线300平行设置,所述复位开关线304作为所述复位信号线302的开关,除了连接控制本行组像素外,还会连接到下一行组像素,给下一行组像素进行初始复位用。
在一些实施例中,请参阅图6,在所述显示面板100的俯视图方向上,所述复位开关线304与其他类型的电线非重叠设置。
在一些实施例中,所述显示面板100以Micro-LED为例做说明,所述发光功能层包括正极、负极、及连接所述正极和负极的发光单元,所述发光单元包括Micro-LED。
在一些实施例中,所述显示面板100还包括位于所述显示面板100底部的驱动电路板,所述数据线400与所述驱动电路板电连接。
本发明通过将相互垂直的第一延伸段与第二延伸段依次连接,第一延伸段跨越至少两个像素单元,通过一条扫描线同时控制至少两行像素单元,实现了正常显示的同时,减小了扫描信号线的走线面积,提高了透明显示区域的面积,增加显示面板的透明度。
请参阅图7,本发明实施例还提供了一种显示面板100的驱动方法,包括如任一上述的显示面板100,所述显示面板100的驱动方法包括:
S100、将像素信号写入第N条所述扫描线300,以启动第N条所述扫描线300对应的至少两行像素单元200,将复位信号写入第N+1条所述扫描线300,以复位第N+1条所述扫描线300对应的至少两行像素单元200。
本发明通过将相互垂直的第一延伸段与第二延伸段依次连接,第一延伸段跨越至少两个像素单元,通过一条扫描线同时控制至少两行像素单元,实现了正常显示的同时,减小了扫描信号线的走线面积,提高了透明显示区域的面积,增加显示面板的透明度。
现结合具体实施例对本发明的技术方案进行描述。
S100、将像素信号写入第N条所述扫描线300,以启动第N条所述扫描线300对应的至少两行像素单元200,将复位信号写入第N+1条所述扫描线300,以复位第N+1条所述扫描线300对应的至少两行像素单元200,请参阅图2。
本实施例中,所述显示面板100包括多个像素单元200,所述显示面板100可以为RGB三色模式也可以为RGBW四色模式,以下以RGB三色模式为例做说明,所述像素单元200包括RGB三个子像素。
在一些实施例中,请参阅图1,所述驱动线路层包括位于多个所述像素单元200***的多条扫描线300和多条数据线400。所述数据线400沿第一方向排布,所述扫描线300沿第二方向排布,Y轴方向为第一方向,X轴方向为第二方向,RGB三个子像素可以在所述第二方向上排布。
在一些实施例中,请参阅图3、图6,所述显示面板100包括第一金属层510、第二金属层520、及位于所述第一金属层510与所述第二金属层520之间的层间绝缘层540;其中,所述第一金属层510包括任一条所述数据线400,所述第二金属层520包括任一条所述扫描线300,在所述显示面板100的俯视图方向上,所述第一延伸段310与所述数据线400非重叠设置。
在一些实施例中,请参阅图3、图4、图6,所述第一金属层510还包括与所述数据线400平行设置的多条数据电源线401;所述第二金属层520还包括与所述扫描线300平行设置的多条扫描电源线301。
在一些实施例中,请参阅图3、图5、图6,所述显示面板100还包括位于所述第一金属层510与所述第二金属层520之间的第三金属层530,所述层间绝缘层540包括位于所述第一金属层510与所述第三金属层530之间的第一绝缘层541、及位于所述第二金属层520与所述第三金属层530之间的第二绝缘层542;其中,所述第三金属层530包括与所述扫描线300平行设置的多条复位信号线302与多条发光控制信号线303。
在一些实施例中,请参阅图3,所述显示面板还包括位于所述第一金属层510远离所述第一绝缘层541一侧的第三绝缘层543。
在一些实施例中,在所述显示面板100的俯视图方向上,在所述数据线400的排布方向上,所述第一延伸段310、所述数据线400、所述复位信号线302、所述发光控制信号线303、所述数据电源线401、及所述扫描电源线301相互非重叠设置。
在一些实施例中,所述数据线400包括平行设置多条子线,所述像素单元200包括多个子像素,一条所述子线与一所述子像素对应。
请参阅图4、图6,以所述像素单元200包括RGB三个子像素为例,一条所述数据线400包括三条子线,三条所述子线分别对应一个所述像素单元200中的RGB三个子像素,在图中,所述子线用红色子线410、绿色子线420、及蓝色子线430表示。
在一些实施例中,请参阅图6,在所述显示面板100的俯视图方向上,在所述数据线400的排布方向上,所述第一延伸段310、所述子线、所述复位信号线302、所述发光控制信号线303、所述数据电源线401、及所述扫描电源线301相互非重叠设置。
在一些实施例中,所述显示面板100还包括连接于任一条所述扫描线300两端的栅极驱动器600。
在一些实施例中,请参阅图2,一所述扫描线300对应的所述像素单元200为一行组像素,所述第一金属层510还包括与所述扫描线300平行设置的复位开关线304。
所述复位开关线304与所述扫描线300平行设置,所述复位开关线304作为所述复位信号线302的开关,除了连接控制本行组像素外,还会连接到下一行组像素,给下一行组像素进行初始复位用。
在一些实施例中,步骤S100包括:
S110、利用所述栅极驱动器600,将像素信号写入第N条所述扫描线300,以启动第N条所述扫描线300对应的至少两行像素单元200。
S120、利用所述复位开关线304,打开第N+1条所述扫描线300的所述复位信号线302。
S130、利用所述复位信号线302,将复位信号写入第N+1条所述扫描线300,以复位第N+1条所述扫描线300对应的至少两行像素单元200。
在像素信号写入第N条所述扫描线300时,像素信号依次穿过各像素单元200中的RGB三个子像素。
本发明通过将相互垂直的第一延伸段与第二延伸段依次连接,第一延伸段跨越至少两个像素单元,通过一条扫描线同时控制至少两行像素单元,实现了正常显示的同时,减小了扫描信号线的走线面积,提高了透明显示区域的面积,增加显示面板的透明度。
请参阅图8,本发明实施例还提供了一种显示装置10,包括如任一上述的显示面板100及装置主体20,所述显示面板100与所述装置主体20组合为一体。
所述显示面板100的具体结构请参阅任一上述显示面板100的实施例及图1至图6,在此不再赘述。
本实施例中,所述装置主体20可以包括中框、框胶等,所述装置主体20可以为手机、平板等显示终端,在此不做限定。
本发明实施例公开了一种显示面板及其驱动方法、显示装置;该显示面板包括多个像素单元以及位于多个该像素单元***的多条扫描线和多条数据线,每一该扫描线包括:多个第一延伸段,沿该数据线的排布方向延伸;多个第二延伸段,沿与该数据线的排布方向相垂直的方向延伸,相邻两个该第一延伸段通过一该第一延伸段连接,每一该第一延伸段跨越至少两个该像素单元;本发明通过将相互垂直的第一延伸段与第二延伸段依次连接,第一延伸段跨越至少两个像素单元,通过一条扫描线同时控制至少两行像素单元,实现了正常显示的同时,减小了扫描信号线的走线面积,提高了透明显示区域的面积,增加显示面板的透明度。
以上对本发明实施例所提供的一种显示面板及其驱动方法、显示装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (9)

1.一种显示面板,其特征在于,包括多个像素单元以及位于多个所述像素单元***的多条扫描线和多条数据线;其中,每一所述扫描线包括:
多个第一延伸段,沿所述数据线的排布方向延伸;
多个第二延伸段,沿与所述数据线的排布方向相垂直的方向延伸,相邻两个所述第一延伸段通过一所述第二延伸段连接;
其中,每一所述第一延伸段跨越至少两个所述像素单元,一所述第一延伸段对应两个所述像素单元,所述扫描线还包括与所述第二延伸段平行的空白延伸段,在与所述数据线的排布方向相垂直的方向上,一所述第二延伸段对应两个所述像素单元,一所述空白延伸段对应两个所述像素单元,一所述第二延伸段与一所述空白延伸段元交替设置。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板包括第一金属层、第二金属层、及位于所述第一金属层与所述第二金属层之间的层间绝缘层;
其中,所述第一金属层包括任一条所述数据线,所述第二金属层包括任一条所述扫描线,在所述显示面板的俯视图方向上,所述第一延伸段与所述数据线非重叠设置。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述第一金属层还包括与所述数据线平行设置的多条数据电源线;
所述第二金属层还包括与所述扫描线平行设置的多条扫描电源线。
4.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括位于所述第一金属层与所述第二金属层之间的第三金属层,所述层间绝缘层包括位于所述第一金属层与所述第三金属层之间的第一绝缘层、及位于所述第二金属层与所述第三金属层之间的第二绝缘层;
其中,所述第三金属层包括与所述扫描线平行设置的多条复位信号线与多条发光控制信号线。
5.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,在所述显示面板的俯视图方向上,在所述数据线的排布方向上,所述第一延伸段、所述数据线、所述复位信号线、所述发光控制信号线、所述数据电源线、及所述扫描电源线相互非重叠设置。
6.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述数据线包括平行设置多条子线,所述像素单元包括多个子像素,一条所述子线与一所述子像素对应。
7.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连接于任一条所述扫描线两端的栅极驱动器。
8.一种显示面板的驱动方法,其特征在于,包括如权利要求1至7中任一项所述的显示面板,所述显示面板的驱动方法包括:
将像素信号写入第N条所述扫描线,以启动第N条所述扫描线对应的至少两行像素单元,将复位信号写入第N+1条所述扫描线,以复位第N+1条所述扫描线对应的至少两行像素单元。
9.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1至7中任一项所述的显示面板及装置主体,所述显示面板与所述装置主体组合为一体。
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