CN115707277A - 显示面板和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及显示面板和显示装置。该显示面板包括:显示区域,包括中心区域和布置在显示面板的拐角处的拐角区域,其中多个像素被布置在拐角区域中;以及布置在显示区域外部的非显示区域。拐角区域包括:包括各自在远离中心区域的方向上延伸并且至少部分地彼此分离的多个延伸区域的中心拐角区域;与中心拐角区域邻近的第一邻近拐角区域以及与第一邻近拐角区域间隔开的第二邻近拐角区域,中心拐角区域在第一邻近拐角区域和第二邻近拐角区域之间,并且非显示区域包括:从第一邻近拐角区域延伸到第二邻近拐角区域以至少部分地围绕中心拐角区域的旁路区域。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求2021年8月6日递交的第10-2021-0104197号韩国专利申请的优先权和从其获得的所有权益,该申请的全部内容通过引用合并于此。
技术领域
一个或多个实施例涉及显示面板和显示装置。
背景技术
除了诸如移动电话的小型电子设备之外,诸如平板个人计算机(“PC”)的移动电子设备已变得广泛用于各种领域。
这样的移动电子设备包括显示装置,以向用户提供各种功能,例如,提供诸如图像或视频的视觉信息。近来,随着用于驱动移动电子设备的各种部件的小型化,移动电子设备的显示装置的重要性不断增加,并且已经开发出将平面显示装置弯曲成具有预定角度的结构。
发明内容
显示装置可以包括显示面板,显示面板包括显示图像的显示区域和布置在显示区域外部的非显示区域。显示区域可以包括在拐角处弯曲的拐角区域,并且在该拐角区域中可能产生相对大的应力。
一个或多个实施例提供一种由于在拐角区域中产生的应力的减小而具有提高的可靠性的显示面板和显示装置。
根据一个或多个实施例,显示面板包括:显示区域,包括中心区域和布置在显示面板的拐角处的拐角区域,其中多个像素被布置在拐角区域中;以及非显示区域,布置在显示区域外部。在这样的实施例中,拐角区域包括:包括各自在远离中心区域的方向上延伸并且至少部分地彼此分离的多个延伸区域的中心拐角区域;与中心拐角区域邻近的第一邻近拐角区域以及与第一邻近拐角区域间隔开的第二邻近拐角区域,中心拐角区域在第一邻近拐角区域和第二邻近拐角区域之间,并且非显示区域包括:从第一邻近拐角区域延伸到第二邻近拐角区域以至少部分地围绕中心拐角区域的旁路区域。
在实施例中,旁路区域可以从多个延伸区域中的每个延伸区域延伸,并且多个延伸区域和旁路区域可以彼此一体地形成为单个整体单元。
在实施例中,第一开口区域可以通过由第一邻近拐角区域、多个延伸区域中的与第一邻近拐角区域邻近的对应一个延伸区域以及旁路区域围绕来限定,其中第一开口区域可以具有第一边缘,该第一边缘具有闭合曲线的形状,并且第二开口区域可以通过由第二邻近拐角区域、多个延伸区域中的与第二邻近拐角区域邻近的对应一个延伸区域以及旁路区域围绕来限定,其中第二开口区域可以具有第二边缘,该第二边缘具有闭合曲线的形状。
在实施例中,多个延伸区域可以包括彼此邻近的第一延伸区域和第二延伸区域,第三开口区域可以通过由第一延伸区域、第二延伸区域和旁路区域围绕来限定,并且第三开口区域可以具有第三边缘,该第三边缘具有闭合曲线的形状。
在实施例中,显示面板可以进一步包括多个驱动电路,该多个驱动电路包括布置在第一延伸区域中的第一驱动电路和布置在第二延伸区域中的第二驱动电路,其中多个像素可以包括布置在第一延伸区域中并与第一驱动电路重叠的第一像素和布置在第二延伸区域中并与第二驱动电路重叠的第二像素,并且第三开口区域可以在第一驱动电路和第二驱动电路之间延伸。
在实施例中,开口区域可以通过由第一邻近拐角区域、多个延伸区域、第二邻近拐角区域和旁路区域围绕来限定,并且开口区域可以具有边缘,该边缘具有闭合曲线的形状。
在实施例中,旁路区域的至少一部分可以具有圆形形状。
在实施例中,显示面板可以进一步包括布置在旁路区域中的无机绝缘层、布置在无机绝缘层上的旁路线以及布置在旁路线上的有机绝缘层。
在实施例中,显示面板可以进一步包括布置在旁路区域中的下有机绝缘层、布置在下有机绝缘层上的旁路线以及布置在旁路线上的有机绝缘层。
在实施例中,显示区域可以进一步包括在第一方向上从中心区域延伸的第一邻近区域以及在与第一方向交叉的第二方向上从中心区域延伸的第二邻近区域,并且拐角区域可以至少部分地围绕第一邻近区域、中心区域和第二邻近区域。
根据一个或多个实施例,显示装置包括显示面板和覆盖窗,该显示面板包括:显示区域,包括中心区域和布置在显示面板的拐角处的拐角区域,其中拐角区域被弯曲,并且多个像素被布置在拐角区域中;以及非显示区域,布置在显示区域外部。该覆盖窗包括与显示区域重叠的透射区域以及与非显示区域重叠的挡光区域。在这样的实施例中,拐角区域包括:中心拐角区域,包括各自在远离中心区域的方向上延伸并且至少部分地彼此分离的多个延伸区域;第一邻近拐角区域,与中心拐角区域邻近;以及第二邻近拐角区域,与第一邻近拐角区域间隔开,中心拐角区域在第一邻近拐角区域和第二邻近拐角区域之间,并且非显示区域包括从第一邻近拐角区域延伸到第二邻近拐角区域以至少部分地围绕中心拐角区域的旁路区域。
在实施例中,旁路区域可以从多个延伸区域中的每个延伸区域延伸,并且多个延伸区域和旁路区域可以彼此一体地形成为单个整体单元。
在实施例中,第一开口区域可以通过由第一邻近拐角区域、多个延伸区域中的与第一邻近拐角区域邻近的对应一个延伸区域以及旁路区域围绕来限定,其中第一开口区域可以具有第一边缘,该第一边缘具有闭合曲线的形状,并且第二开口区域可以通过由第二邻近拐角区域、多个延伸区域中的与第二邻近拐角区域邻近的对应一个延伸区域以及旁路区域围绕来限定,其中第二开口区域可以具有第二边缘,该第二边缘具有闭合曲线的形状。
在实施例中,多个延伸区域可以包括彼此邻近的第一延伸区域和第二延伸区域,第三开口区域可以通过由第一延伸区域、第二延伸区域和旁路区域围绕来限定,并且第三开口区域可以具有第三边缘,该第三边缘具有闭合曲线的形状。
在实施例中,显示面板可以进一步包括多个驱动电路,多个驱动电路包括布置在第一延伸区域中的第一驱动电路和布置在第二延伸区域中的第二驱动电路。在这样的实施例中,多个像素包括布置在第一延伸区域中并与第一驱动电路重叠的第一像素和布置在第二延伸区域中并与第二驱动电路重叠的第二像素,并且第三开口区域可以在第一驱动电路和第二驱动电路之间延伸。
在实施例中,开口区域可以通过由第一邻近拐角区域、多个延伸区域、第二邻近拐角区域和旁路区域围绕来限定,并且开口区域可以具有边缘,该边缘具有闭合曲线的形状。
在实施例中,旁路区域的至少一部分可以具有圆形形状。
在实施例中,显示面板可以进一步包括布置在旁路区域中的无机绝缘层、布置在无机绝缘层上的旁路线以及布置在旁路线上的有机绝缘层。
在实施例中,显示面板可以进一步包括布置在旁路区域中的下有机绝缘层、布置在下有机绝缘层上的旁路线以及布置在旁路线上的有机绝缘层。
在实施例中,显示区域可以进一步包括在第一方向上与中心区域邻近并且弯曲的第一邻近区域和在与第一方向交叉的第二方向上与中心区域邻近并且弯曲的第二邻近区域,并且拐角区域可以至少部分地围绕第一邻近区域、中心区域和第二邻近区域。
附图说明
从下面结合附图的描述,本公开的特定实施例的以上和其它特征将更显而易见,在附图中:
图1是根据实施例的显示装置的示意性透视图;
图2A是图1的显示装置的沿线A-A'截取的截面图;
图2B是图1的显示装置的沿线B-B'截取的截面图;
图2C是图1的显示装置的沿线C-C'截取的截面图;
图3是根据实施例的显示面板的示意性平面图;
图4是可以应用于显示面板的像素的示意性等效电路图;
图5A和图5B是根据各种实施例的图3的显示面板的区D的放大图;
图6是图5A的显示面板的沿线E-E'截取的示意性截面图;
图7A和图7B是根据各种实施例的图5A的显示面板的沿线F-F'截取的截面图;
图8是根据另一实施例的显示面板的示意性平面图;并且
图9是图8的显示面板的区G的放大图。
具体实施方式
现在将在下文中参考在其中示出各种示例性实施例的附图更充分地描述本发明。然而,本发明可以以许多不同的形式体现,并且不应被理解为限于本文中阐述的实施例。相反,这些实施例被提供使得本公开将是透彻和完整的,并且将向本领域技术人员充分地传达本发明的范围。相同的附图标记始终指相同的元件。
尽管本公开能够具有各种修改和替代形式,但是在附图中以示例的方式示出并在本文中详细描述本公开的实施例。通过参考附图和以下详细描述的实施例,本公开的效果和特征及其实现方法将变得显而易见。然而,本公开不限于下文中公开的实施例,并且可以以各种形式实现。
将理解,虽然本文中可以使用术语“第一”、“第二”、“第三”等来描述各种元件、部件、区、层和/或部分,但是这些元件、部件、区、层和/或部分不应限于这些术语。这些术语仅用于将一个元件、部件、区、层或部分与另一元件、部件、区、层或部分区分开。因此,以下讨论的第一元件、部件、区、层或部分可以被称为第二元件、部件、区、层或部分,而不脱离本文中的教导。
本文中使用的术语仅为了描述具体实施例的目的,并不旨在限制。如本文中使用的,“一”、“该”和“至少一个”不指代数量的限制,并且旨在包括单数和复数两者,除非上下文另外明确指示。例如,“元件”具有与“至少一个元件”相同的含义,除非上下文另外明确指示。“至少一个”不应被解释为限于“一”。“或”意味着“和/或”。如本文中使用的,术语“和/或”包括关联列出的项目中的一个或多个的任意和所有组合。将进一步理解,当在本说明书中使用时,术语“包括”和/或“包含”指明所陈述的特征、区、整体、步骤、操作、元件和/或部件的存在,但是不排除一个或多个其它特征、区、整体、步骤、操作、元件、部件和/或其组的存在或附加。
将理解,当元件被称为“在”另一元件“上”时,该元件可以直接在另一元件上,或者在该元件和另一元件之间可以存在居间元件。相反,当元件被称为“直接在”另一元件“上”时,不存在居间元件。
此外,在本文中可以使用诸如“下”或“底”以及“上”或“顶”的相对术语来描述如附图中图示的一个元件相对于另一元件的关系。将理解,除了附图中描绘的方位之外,相对术语旨在涵盖设备的不同方位。例如,如果附图中的一个附图中的设备被翻转,则被描述为在其它元件的“下”侧的元件将随之被定向为在其它元件的“上”侧。因此,取决于附图的具体定向,术语“下”可以涵盖“下”和“上”两种方位。类似地,如果附图中的一个附图中的设备被翻转,则被描述为在其它元件“下方”或“下面”的元件将随之被定向为在其它元件“上方”。因此,术语“下方”或“下面”可以涵盖上方和下方两种方位。
为了便于说明,附图中的元件的尺寸可以被夸大。例如,为了便于说明,附图中的元件的尺寸和厚度是随机指示的,并且因此,本公开不必限于附图的图示。
当特定实施例可以被不同地实现时,特定的工艺顺序可以与所描述的顺序不同地被执行。例如,两个连续描述的工艺可以基本同时被执行或者以与所描述的顺序相反的顺序被执行。
在下文中的实施例中,将理解,当元件、区域或层被称为连接到另一元件、区域或层时,该元件、区域或层可以直接或间接地连接到另一元件、区域或层。例如,将理解,在本说明书中,当元件、区域或层被称为与另一元件、区域或层接触或者电连接到另一元件、区域或层时,该元件、区域或层可以直接或间接地与另一元件、区域或层接触或者直接或间接地电连接到另一元件、区域或层。
显示装置可以是显示视频或静态图像的装置,并且可以用作各种产品的显示屏,各种产品不仅包括诸如移动电话、智能电话、平板个人计算机(“PC”)、移动通信终端、电子笔记本、电子书、便携式多媒体播放器(“PMP”)、导航设备和超模式PC(“UMPC”)的便携式电子设备,而且包括诸如电视、笔记本计算机、监视器、广告牌或物联网(“IOT”)设备的其它设备。另外,根据实施例的显示装置可以用于诸如智能手表、手表电话、眼镜式显示器和头戴式显示器(“HMD”)的可穿戴设备中。另外,根据实施例的显示装置可以用作:车辆的仪表、车辆的中央仪表板或仪表盘上的中央信息显示器;取代车辆的侧视镜的室内镜显示器;或设置在前座的背面上作为车辆的后座的娱乐设备的显示器。
在下文中,将参考附图详细描述本发明的实施例。
图1是根据实施例的显示装置1的示意性透视图。图2A是图1的显示装置1的沿线A-A'截取的截面图。图2B是图1的显示装置1的沿线B-B'截取的截面图。图2C是图1的显示装置1的沿线C-C'截取的截面图。
参考图1和图2A至图2C,显示装置1的实施例可以显示图像。显示装置1可以具有在第一方向上的边缘和在第二方向上的边缘。这里,第一方向和第二方向可以彼此交叉。在实施例中,例如,第一方向和第二方向可以彼此成锐角。在可替代的实施例中,例如,第一方向和第二方向可以彼此成钝角或者以直角彼此交叉。在下文中,将主要地详细描述在其中第一方向和第二方向以直角彼此交叉的实施例。在这样的实施例中,例如,第一方向可以是x方向或-x方向,并且第二方向可以是y方向或-y方向。在这样的实施例中,第三方向可以是z方向或显示装置1的厚度方向。
根据实施例,显示装置1的在第一方向(例如,x方向或-x方向)上延伸的边缘与显示装置1的在第二方向(例如,y方向或-y方向)上延伸的边缘相交的拐角CN可以具有预定曲率。
在实施例中,显示装置1可以包括显示面板10和覆盖窗20。显示面板10可以显示图像。显示面板10可以包括显示区域DA和非显示区域NDA。像素PX可以被布置(或限定)在显示区域DA中,并且可以不被布置在非显示区域NDA中。在显示区域DA中,像素PX可以被布置,并且因此,显示区域DA可以是用于显示图像的区域。根据实施例,多个像素PX可以被布置在显示区域DA中。在非显示区域NDA中,像素PX可以不被布置,并且因此,非显示区域NDA可以是在其中不显示图像的区域。在非显示区域NDA中,被配置为将电源电压和/或信号传输到像素PX的线和/或驱动电路可以被布置。显示区域DA可以包括中心区域CA、第一邻近区域A1、第二邻近区域A2和拐角区域COA。根据实施例,中心区域CA、第一邻近区域A1、第二邻近区域A2和拐角区域COA中的每个可以提供单独的图像。根据可替代的实施例,中心区域CA、第一邻近区域A1、第二邻近区域A2和拐角区域COA中的每个可以提供图像的一部分。
中心区域CA可以是平坦的。根据实施例,显示装置1可以在中心区域CA中提供图像的大部分。
第一邻近区域A1可以被弯曲,同时在第一方向(例如,x方向或-x方向)上与中心区域CA邻近。第一邻近区域A1可以被限定为在第一方向(例如,x方向或-x方向)上的截面(例如,x-z截面)上从中心区域CA弯曲的区域。第一邻近区域A1可以在第二方向(例如,y方向或-y方向)上延伸。在这样的实施例中,第一邻近区域A1可以不在第二方向(例如,y方向或-y方向)上的截面(例如,y-z截面)上弯曲。图2A图示了在其中在x方向上从中心区域CA弯曲延伸的第一邻近区域A1和在-x方向上从中心区域CA弯曲延伸的第一邻近区域A1可以具有彼此相同的曲率的实施例。然而,根据可替代的实施例,在x方向上从中心区域CA弯曲延伸的第一邻近区域A1和在-x方向上从中心区域CA弯曲延伸的第一邻近区域A1可以具有彼此不同的曲率。
第二邻近区域A2可以被弯曲,同时在第二方向(例如,y方向或-y方向)上与中心区域CA邻近。第二邻近区域A2可以被限定为在第二方向(例如,y方向或-y方向)上的截面(例如,y-z截面)上从中心区域CA弯曲的区域。第二邻近区域A2可以在第一方向(例如,x方向或-x方向)上延伸。第二邻近区域A2可以不在第一方向(例如,x方向或-x方向)上的截面(例如,x-z截面)上弯曲。图2B图示了在其中在y方向上从中心区域CA弯曲延伸的第二邻近区域A2和在-y方向上从中心区域CA弯曲延伸的第二邻近区域A2可以具有彼此相同的曲率的实施例。然而,根据可替代的实施例,在y方向上从中心区域CA弯曲延伸的第二邻近区域A2和在-y方向上从中心区域CA弯曲延伸的第二邻近区域A2可以具有彼此不同的曲率。
拐角区域COA可以是被布置在拐角CN处的区域。根据实施例,拐角区域COA可以至少部分地围绕中心区域CA、第一邻近区域A1和第二邻近区域A2。在其中第一邻近区域A1在第一方向(例如,x方向或-x方向)上延伸并弯曲并且第二邻近区域A2在第二方向(例如,y方向或-y方向)上延伸并弯曲的实施例中,拐角区域COA的至少一部分可以在第一方向(例如,x方向或-x方向)上延伸并且可以弯曲,并且可以在第二方向(例如,y方向或-y方向)上延伸并且可以弯曲。在这样的实施例中,拐角区域COA的至少一部分可以是曲面区域,其中该曲面区域在多个方向上具有多个曲率。根据实施例,拐角区域COA可以被提供为多个。拐角区域COA可以包括中心拐角区域CCA、第一邻近拐角区域ACA1和第二邻近拐角区域ACA2。
中心拐角区域CCA可以在第一方向(例如,x方向或-x方向)上弯曲延伸并且可以在第二方向(例如,y方向或-y方向)上弯曲延伸。中心拐角区域CCA可以在第一方向(例如,x方向或-x方向)上的截面(例如,x-z截面)上弯曲。中心拐角区域CCA可以在第二方向(例如,y方向或-y方向)上的截面(例如,y-z截面)上弯曲。中心拐角区域CCA可以是在多个方向上具有多个曲率的曲面区域。
第一邻近拐角区域ACA1可以与中心拐角区域CCA邻近。根据实施例,第一邻近拐角区域ACA1可以被布置在中心拐角区域CCA和第一邻近区域A1之间。根据实施例,第一邻近区域A1的至少一部分可以在第一方向(例如,x方向或-x方向)上被布置在中心区域CA和第一邻近拐角区域ACA1之间。第一邻近拐角区域ACA1可以在第一方向(例如,x方向或-x方向)上延伸并且可以弯曲。第一邻近拐角区域ACA1可以被限定为在第一方向(例如,x方向或-x方向)的截面(例如,x-z截面)上弯曲的拐角区域COA。根据实施例,第一邻近区域A1的至少一部分和第一邻近拐角区域ACA1可以被布置成在第一方向(例如,x方向或-x方向)上弯曲。根据实施例,第一邻近拐角区域ACA1可以是在第二方向(例如,y方向或-y方向)的截面(例如,y-z截面)上基本不弯曲的拐角区域COA。
第二邻近拐角区域ACA2可以与中心拐角区域CCA邻近。在实施例中,第二邻近拐角区域ACA2可以与第一邻近拐角区域ACA1隔开,中心拐角区域CCA在第二邻近拐角区域ACA2和第一邻近拐角区域ACA1之间。在这样的实施例中,中心拐角区域CCA可以被布置在第一邻近拐角区域ACA1和第二邻近拐角区域ACA2之间。根据实施例,第二邻近拐角区域ACA2可以被布置在中心拐角区域CCA和第二邻近区域A2之间。根据实施例,第二邻近区域A2的至少一部分可以在第二方向(例如,y方向或-y方向)上被布置在中心区域CA和第二邻近拐角区域ACA2之间。第二邻近拐角区域ACA2可以在第二方向(例如,y方向或-y方向)上延伸并且可以弯曲。第二邻近拐角区域ACA2可以被限定为在第二方向(例如,y方向或-y方向)的截面(例如,y-z截面)上弯曲的拐角区域COA。根据实施例,第二邻近区域A2的至少一部分和第二邻近拐角区域ACA2可以被布置成在第二方向(例如,y方向或-y方向)上弯曲。根据实施例,第二邻近拐角区域ACA2可以是在第一方向(例如,x方向或-x方向)的截面(例如,x-z截面)上基本不弯曲的拐角区域COA。
参考图2A,第一邻近区域A1、拐角区域COA的一部分和非显示区域NDA可以通过具有第一曲率半径R1而弯曲。根据实施例,拐角区域COA的该部分可以是第一邻近拐角区域ACA1。参考图2B,第二邻近区域A2、拐角区域COA的另一部分和非显示区域NDA可以通过具有第二曲率半径R2而弯曲。根据实施例,拐角区域COA的该另一部分可以是第二邻近拐角区域ACA2。参考图2C,拐角区域COA的又一部分和非显示区域NDA可以通过具有第三曲率半径R3而弯曲。根据实施例,拐角区域COA的该又一部分可以是中心拐角区域CCA。
像素PX可以被提供为多个,并且多个像素PX可以发光以显示图像。根据实施例,多个像素PX中的每个像素PX可以包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素。可替代地,多个像素PX中的每个像素PX可以包括红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素。
覆盖窗20可以被布置在显示面板10上。覆盖窗20可以保护显示面板10。根据实施例,覆盖窗20可以包括柔性窗。覆盖窗20可以通过根据外力容易地弯曲而不产生裂缝等来保护显示面板10。根据实施例,覆盖窗20可以包括超薄玻璃或无色聚酰亚胺。根据实施例,覆盖窗20可以具有在其中柔性聚合物层被布置在玻璃基板的表面上的结构,或者可以具有仅包括聚合物层的结构。根据实施例,覆盖窗20可以包括透射区域TPA和挡光区域BLA。
透射区域TPA可以是透明的。透射区域TPA可以与显示区域DA重叠。根据实施例,透射区域TPA可以与中心区域CA、第一邻近区域A1、第二邻近区域A2和拐角区域COA重叠。因此,从显示面板10发射的光可以通过透射区域TPA透射,并且显示装置1可以通过透射区域TPA显示图像。
挡光区域BLA可以至少部分地围绕透射区域TPA。根据实施例,挡光区域BLA可以限定透射区域TPA的尺寸。挡光区域BLA可以与非显示区域NDA重叠。挡光区域BLA可以是不透明的。因此,显示面板10的布置在非显示区域NDA中的线、驱动电路等可以不从外部被识别出。根据实施例,挡光区域BLA可以包括边框区域。
虽然未示出,但是诸如光学透明粘合剂膜的透明粘合构件可以被布置在显示面板10和覆盖窗20之间。
在显示装置1的实施例中,多个像素PX不仅可以被布置在中心区域CA中,还可以被布置在第一邻近区域A1、第二邻近区域A2和拐角区域COA中,以用于显示图像。因此,用于显示图像的区域相对于显示装置1的比率可以增加。在这样的实施例中,由于显示装置1可以通过在拐角CN处弯曲来显示图像,所以可以提高美感。
图3是根据实施例的显示面板10的示意性平面图。图3是显示面板10在未弯曲状态下的示意性平面图。
参考图3,显示面板10的实施例可以显示图像。显示面板10可以包括显示区域DA和非显示区域NDA。像素PX可以被布置在显示区域DA中。根据实施例,多个像素PX可以被布置在显示区域DA中。像素PX可以不被布置在非显示区域NDA中。显示区域DA可以包括中心区域CA、第一邻近区域A1、第二邻近区域A2和拐角区域COA。
中心区域CA可以是平坦的。根据实施例,显示面板10可以在中心区域CA中提供图像的大部分。
第一邻近区域A1可以在第一方向(例如,x方向或-x方向)上与中心区域CA邻近。根据实施例,第一邻近区域A1可以从中心区域CA在第一方向(例如,x方向或-x方向)上延伸。根据实施例,第一邻近区域A1可以被提供为多个数量,并且中心区域CA可以被布置在多个第一邻近区域A1之间。
第二邻近区域A2可以在第二方向(例如,y方向或-y方向)上与中心区域CA邻近。根据实施例,第二邻近区域A2可以从中心区域CA在第二方向(例如,y方向或-y方向)上延伸。根据实施例,第二邻近区域A2可以被提供为多个数量,并且中心区域CA可以被布置在多个第二邻近区域A2之间。
拐角区域COA可以是被布置在显示面板10的拐角CN处的区域。根据实施例,拐角区域COA可以被布置在中心区域CA外部。根据实施例,拐角区域COA可以至少部分地围绕中心区域CA、第一邻近区域A1和第二邻近区域A2。拐角区域COA可以包括中心拐角区域CCA、第一邻近拐角区域ACA1和第二邻近拐角区域ACA2。
中心拐角区域CCA可以包括多个延伸区域EXA,每个延伸区域EXA在远离中心区域CA的方向上延伸。根据实施例,多个延伸区域EXA可以在与第一方向(例如,x方向或-x方向)和/或第二方向(例如,y方向或-y方向)交叉的方向上延伸。多个延伸区域EXA可以至少部分地彼此分离或间隔开。因此,多个延伸区域EXA中的每个延伸区域EXA都可以具有边缘。
在实施例中,显示面板10的部件可以不被布置在彼此邻近的多个延伸区域EXA之间。在这样的实施例中,空白空间可以被限定在邻近的多个延伸区域EXA之间。在中心拐角区域CCA在拐角CN处弯曲的实施例中,中心拐角区域CCA可能受到大于拉伸应变的压缩应变的影响。在实施例中,由于显示面板10的部件可以不被布置在邻近的延伸区域EXA之间,所以多个延伸区域EXA可以收缩而不被损坏。因此,显示面板10可以在中心拐角区域CCA处弯曲而不被损坏。
第一邻近拐角区域ACA1可以与中心拐角区域CCA邻近。根据实施例,第一邻近拐角区域ACA1可以被布置在中心拐角区域CCA和第一邻近区域A1之间。根据实施例,第一邻近区域A1的至少一部分可以在第一方向(例如,x方向或-x方向)上被布置在中心区域CA和第一邻近拐角区域ACA1之间。根据实施例,第一邻近区域A1的至少一部分和第一邻近拐角区域ACA1可以被布置在第一方向(例如,x方向或-x方向)上。
第二邻近拐角区域ACA2可以与中心拐角区域CCA邻近。根据实施例,第二邻近拐角区域ACA2可以与第一邻近拐角区域ACA1间隔开,中心拐角区域CCA在第二邻近拐角区域ACA2和第一邻近拐角区域ACA1之间。中心拐角区域CCA可以被布置在第一邻近拐角区域ACA1和第二邻近拐角区域ACA2之间。根据实施例,第二邻近区域A2的至少一部分可以在第二方向(例如,y方向或-y方向)上被布置在中心区域CA和第二邻近拐角区域ACA2之间。根据实施例,第二邻近区域A2的至少一部分和第二邻近拐角区域ACA2可以被布置在第二方向(例如,y方向或-y方向)上。
非显示区域NDA可以不显示图像。非显示区域NDA可以被布置在显示区域DA外部。非显示区域NDA可以至少部分地围绕显示区域DA。根据实施例,非显示区域NDA可以完全围绕显示区域DA。非显示区域NDA可以包括第一***区域AA1、第二***区域AA2、第三***区域AA3、弯曲区域BA、焊盘区域PADA和旁路区域BPA。
在实施例中,第一***区域AA1可以被布置在第一邻近区域A1外部。在这样的实施例中,第一邻近区域A1可以被布置在第一***区域AA1和中心区域CA之间。根据实施例,第一***区域AA1可以从第一邻近区域A1在第一方向(例如,x方向或-x方向)上延伸。根据实施例,驱动电路DC可以被布置在第一***区域AA1中。
在实施例中,第二***区域AA2和第三***区域AA3可以被布置在第二邻近区域A2外部。在这样的实施例中,第二邻近区域A2可以被布置在第二***区域AA2和中心区域CA之间。在这样的实施例中,第二邻近区域A2可以被布置在第三***区域AA3和中心区域CA之间。第二***区域AA2和第三***区域AA3可以从第二邻近区域A2在第二方向(例如,y方向或-y方向)上延伸。中心区域CA可以被布置在第二***区域AA2和第三***区域AA3之间。
在实施例中,弯曲区域BA可以被布置在第三***区域AA3外部。在这样的实施例中,第三***区域AA3可以被布置在弯曲区域BA和第二邻近区域A2之间。显示面板10可以在弯曲区域BA中弯曲。在这样的实施例中,在弯曲的显示面板10中,焊盘区域PADA可以面对与显示面板10的显示图像的上表面相反的显示面板10的后表面。因此,可以减小用户看到的非显示区域NDA的面积。
在实施例中,焊盘区域PADA可以被布置在弯曲区域BA外部。在这样的实施例中,弯曲区域BA可以被布置在第三***区域AA3和焊盘区域PADA之间。焊盘(未示出)可以被布置在焊盘区域PADA中。因此,显示面板10可以从电路板接收电信号和/或电源电压。
旁路区域BPA可以至少部分地围绕拐角区域COA。根据实施例,旁路区域BPA可以至少部分地围绕中心拐角区域CCA。根据实施例,旁路区域BPA可以被提供为多个,并且多个旁路区域BPA可以分别至少部分地围绕多个拐角区域COA。旁路区域BPA可以从第一邻近拐角区域ACA1延伸到第二邻近拐角区域ACA2。
旁路区域BPA的至少一部分可以具有圆形形状。根据实施例,旁路区域BPA的边缘的至少一部分可以延伸成具有圆形形状。根据实施例,旁路区域BPA可以以蛇形形状延伸。因此,在拐角区域COA弯曲的情况下,可以有效地防止或显著减小对旁路区域BPA的损坏。
旁路线可以被布置在旁路区域BPA中。根据实施例,旁路线可以是被配置为将电源电压或信号传输到像素PX的线。根据可替代的实施例,旁路线可以是被配置为测试显示面板10的可靠性的测试线。根据另一可替代的实施例,旁路线可以是被配置为传输在显示面板10中包括的触摸感测器层的信号的触摸感测器线。
根据实施例,旁路区域BPA和多个延伸区域EXA可以彼此一体地形成为单个整体单元。旁路区域BPA可以从多个延伸区域EXA中的每个延伸区域EXA延伸。旁路区域BPA和多个延伸区域EXA可以彼此连接。在这样的实施例中,被布置在旁路区域BPA中的旁路线可以将电源电压和/或信号传输到多个延伸区域EXA。
像素PX可以包括显示元件。根据实施例,多个像素PX可以包括多个显示元件。根据实施例,显示元件可以包括包含有机发射层的有机发光二极管。可替代地,显示元件可以包括包含无机发射层的发光二极管。发光二极管的尺寸可以是微米级或纳米级。在实施例中,例如,发光二极管可以包括微发光二极管。可替代地,发光二极管可以包括纳米棒发光二极管。纳米棒发光二极管可以包括GaN。根据实施例,颜色转换层可以被布置在纳米棒发光二极管上。颜色转换层可以包括量子点。可替代地,显示元件可以包括包含量子点发射层的量子点发光二极管。
像素PX可以包括多个子像素,并且多个子像素中的每个子像素可以通过使用显示元件发射预定颜色的光。在本文中,子像素指代与发射区域对应的、用于实现图像的最小单位。在有机发光二极管被实现为显示元件的实施例中,发射区域可以由像素限定层的开口限定,这将在下面详细描述。
像素PX可以通过扫描线SL接收扫描信号。根据实施例,扫描线SL可以在第一方向(例如,x方向或-x方向)上延伸。根据实施例,扫描线SL可以从驱动电路DC延伸。在这样的实施例中,驱动电路DC可以供给扫描信号。像素PX可以通过数据线DL接收数据信号。根据实施例,数据线DL可以在第二方向(例如,y方向或-y方向)上延伸。根据实施例,数据线DL可以从驱动电路DC延伸。在这样的实施例中,驱动电路DC可以供给数据信号。
第一邻近区域A1、第二邻近区域A2、拐角区域COA和非显示区域NDA中的至少一个可以弯曲。在实施例中,例如,第一邻近区域A1的一部分、第一邻近拐角区域ACA1的一部分和非显示区域NDA的一部分可以在第一方向(例如,x方向或-x方向)上的截面(例如,x-z截面)上弯曲。第二邻近区域A2的一部分、第二邻近拐角区域ACA2的一部分和非显示区域NDA的一部分可以在第二方向(例如,y方向或-y方向)上的截面(例如,y-z截面)上弯曲。中心拐角区域CCA和旁路区域BPA可以在第一方向(例如,x方向或-x方向)上的截面(例如x-z截面)上弯曲,并且可以在第二方向(例如,y方向或-y方向)上的截面(例如,y-z截面)上弯曲。
在拐角区域COA中,被配置为将电源电压或信号传输到像素PX的线或驱动电路可以被布置。根据实施例,旁路线被布置在旁路区域BPA中,使得拐角区域COA的面积、拐角区域COA的被线占据的面积可以减小。在这样的实施例中,邻近的延伸区域EXA之间的空白区域可以进一步从中心拐角区域CCA延伸到中心区域CA,并且在中心拐角区域CCA中产生的应力的量可以减小。因此,可以提高显示面板10的可靠性。在实施例中,旁路线可以将电源电压或信号传输到像素PX,并且因此,被配置为将电源电压和/或信号传输到像素PX的线的电阻可以减小。
在覆盖窗20(参见图2C)被布置在显示面板10上的状态下,旁路区域BPA可以被包括在非显示区域NDA中并且可以与挡光区域BLA(参见图2C)重叠。因此,旁路区域BPA可以不被看到。
图4是可以应用于显示面板10的像素PX的示意性等效电路图。
参考图4,像素PX的实施例可以包括像素电路PC和显示元件DPE。像素电路PC可以电连接到显示元件DPE。像素电路PC可以包括驱动薄膜晶体管T1、开关薄膜晶体管T2以及存储电容器Cst。根据实施例,显示元件DPE可以发射红光、绿光或蓝光或者发射红光、绿光、蓝光或白光。
开关薄膜晶体管T2可以连接到扫描线SL和数据线DL,并且可以被配置为响应于通过扫描线SL输入的扫描信号或开关电压,将通过数据线DL输入的数据信号或数据电压传输到驱动薄膜晶体管T1。
存储电容器Cst可以连接到开关薄膜晶体管T2和驱动电压线PL,并且可以被配置为存储与从开关薄膜晶体管T2接收的电压和供给到驱动电压线PL的第一电源电压ELVDD之间的差对应的电压。
驱动薄膜晶体管T1可以连接到驱动电压线PL和存储电容器Cst,并且可以与存储在存储电容器Cst中的电压值相对应地控制从驱动电压线PL流过显示元件DPE的驱动电流。显示元件DPE可以基于驱动电流发射具有预定亮度的光。显示元件DPE的对电极可以接收第二电源电压ELVSS。
图4图示了在其中像素电路PC包括两个薄膜晶体管以及单个存储电容器的实施例。然而,在可替代的实施例中,像素电路PC可以包括比图4中图示的薄膜晶体管更多的薄膜晶体管。
图5A和图5B是根据各种实施例的图3的显示面板10的区D的放大图。在图5A和图5B中,与图3中的附图标记相同或相似的附图标记指代相同或相似的元件,并且将省略或简化相同或相似的附图标记的任何重复的详细描述。
参考图5A和图5B,显示面板10的实施例可以包括显示区域DA和非显示区域NDA。显示面板10可以包括像素PX和驱动电路DC。像素PX可以被布置(或设置)在显示区域DA中。根据实施例,多个像素PX可以被布置在显示区域DA中。像PX可以不被布置在非显示区域NDA中。显示区域DA可以包括中心区域CA、第一邻近区域A1、第二邻近区域A2和拐角区域COA。
拐角区域COA可以是被布置(或限定)在显示面板10的拐角CN处的区域。根据实施例,拐角区域COA可以被布置在中心区域CA外部。根据实施例,拐角区域COA可以至少部分地围绕中心区域CA、第一邻近区域A1和第二邻近区域A2。拐角区域COA可以包括中心拐角区域CCA、第一邻近拐角区域ACA1和第二邻近拐角区域ACA2。
中心拐角区域CCA可以包括多个延伸区域EXA,每个延伸区域EXA在远离中心区域CA的方向上延伸。根据实施例,多个延伸区域EXA可以在与第一方向(例如,x方向或-x方向)和/或第二方向(例如,y方向或-y方向)交叉的方向上延伸。多个延伸区域EXA可以至少部分地彼此分离或间隔开。因此,多个延伸区域EXA中的每个延伸区域EXA都可以具有边缘。显示面板10的部件可以不被布置在邻近的延伸区域EXA之间。在这样的实施例中,空白空间可以被限定在邻近的延伸区域EXA之间。
多个延伸区域EXA可以包括彼此邻近的第一延伸区域EXA1和第二延伸区域EXA2。第一延伸区域EXA1可以包括第一内区域AR1-1和第一外区域AR1-2。第一内区域AR1-1可以被布置(或设置)在第一外区域AR1-2和中心区域CA之间。第二延伸区域EXA2可以包括第二内区域AR2-1和第二外区域AR2-2。第二内区域AR2-1可以被布置在第二外区域AR2-2和中心区域CA之间。
多个像素PX可以包括第一像素PX1、第二像素PX2、第三像素PX3和第四像素PX4。根据实施例,第一像素PX1和第三像素PX3可以被布置在第一延伸区域EXA1中。第一像素PX1可以被布置在第一内区域AR1-1中,并且第三像素PX3可以被布置在第一外区域AR1-2中。第二像素PX2和第四像素PX4可以被布置在第二延伸区域EXA2中。第二像素PX2可以被布置在第二内区域AR2-1中,并且第四像素PX4可以被布置在第二外区域AR2-2中。
第一邻近拐角区域ACA1可以与中心拐角区域CCA邻近。根据实施例,第一邻近拐角区域ACA1可以被布置在中心拐角区域CCA和第一邻近区域A1之间。根据实施例,第一邻近区域A1的至少一部分可以在第一方向(例如,x方向或-x方向)上被布置在中心区域CA和第一邻近拐角区域ACA1之间。根据实施例,第一邻近区域A1的至少一部分和第一邻近拐角区域ACA1可以被布置在第一方向(例如,x方向或-x方向)上。根据实施例,第一邻近拐角区域ACA1可以包括第一内拐角区域ACA1-1和第一外拐角区域ACA1-2。第一内拐角区域ACA1-1可以被布置在第一外拐角区域ACA1-2和第一邻近区域A1之间。像素PX可以被布置在第一内拐角区域ACA1-1和第一外拐角区域ACA1-2中的每个中。
第二邻近拐角区域ACA2可以与中心拐角区域CCA邻近。根据实施例,第二邻近拐角区域ACA2可以与第一邻近拐角区域ACA1间隔开,中心拐角区域CCA位于第二邻近拐角区域ACA2和第一邻近拐角区域ACA1之间。中心拐角区域CCA可以被布置在第一邻近拐角区域ACA1和第二邻近拐角区域ACA2之间。根据实施例,第二邻近区域A2的至少一部分可以在第二方向(例如,y方向或-y方向)上被布置在中心区域CA和第二邻近拐角区域ACA2之间。根据实施例,第二邻近区域A2的至少一部分和第二邻近拐角区域ACA2可以被布置在第二方向(例如,y方向或-y方向)上。第二邻近拐角区域ACA2可以包括第二内拐角区域ACA2-1和第二外拐角区域ACA2-2。第二内拐角区域ACA2-1可以被布置在第二外拐角区域ACA2-2和第二邻近区域A2之间。像素PX可以被布置在第二内拐角区域ACA2-1和第二外拐角区域ACA2-2中的每个中。
非显示区域NDA可以不显示图像。非显示区域NDA可以被布置在显示区域DA外部。非显示区域NDA可以至少部分地围绕显示区域DA。非显示区域NDA可以包括从第一邻近拐角区域ACA1延伸到第二邻近拐角区域ACA2以至少部分地围绕中心拐角区域CCA的旁路区域BPA。
旁路区域BPA的至少一部分可以具有圆形形状。根据实施例,旁路区域BPA的边缘的至少一部分可以延伸成具有圆形形状。根据实施例,旁路区域BPA可以以蛇形形状延伸。因此,在拐角区域COA弯曲时,可以有效地防止或显著减小对旁路区域BPA的损坏。
旁路区域BPA可以延伸到多个延伸区域EXA中的每个延伸区域EXA。根据实施例,旁路区域BPA和多个延伸区域EXA可以彼此一体地形成为单个整体单元。在这样的实施例中,第一邻近拐角区域ACA1和与第一邻近拐角区域ACA1邻近的延伸区域EXA可以经由旁路区域BPA彼此一体地形成。第二邻近拐角区域ACA2和与第二邻近拐角区域ACA2邻近的延伸区域EXA可以经由旁路区域BPA彼此一体地形成。邻近的延伸区域EXA可以经由旁路区域BPA彼此一体地形成。
旁路线可以被布置在旁路区域BPA中。根据实施例,旁路线可以是被配置为将电源电压或信号传输到像素PX的线。根据可替代的实施例,旁路线可以是被配置为测试显示面板10的可靠性的测试线。根据另一可替代的实施例,旁路线可以是被配置为传输在显示面板10中包括的触摸感测器层的信号的触摸感测器线。
第一开口区域OPA1可以被限定为由第一邻近拐角区域ACA1、多个延伸区域EXA中的与第一邻近拐角区域ACA1邻近的对应一个延伸区域EXA以及旁路区域BPA围绕的区域。显示面板10的部件可以不被布置在第一开口区域OPA1中。第一开口区域OPA1可以具有第一边缘ED1。第一边缘ED1可以包括第一邻近拐角区域ACA1的边缘的一部分、多个延伸区域EXA中的与第一邻近拐角区域ACA1邻近的对应一个延伸区域EXA的边缘的一部分以及旁路区域BPA的边缘的一部分。第一邻近拐角区域ACA1的边缘的该一部分可以连接到多个延伸区域EXA中的与第一邻近拐角区域ACA1邻近的该对应一个延伸区域EXA的边缘的该一部分。多个延伸区域EXA中的与第一邻近拐角区域ACA1邻近的该对应一个延伸区域EXA的边缘的该一部分可以连接到旁路区域BPA的边缘的该一部分。旁路区域BPA的边缘的该一部分可以连接到第一邻近拐角区域ACA1的边缘的该一部分。
第二开口区域OPA2可以被限定为由第二邻近拐角区域ACA2、多个延伸区域EXA中的与第二邻近拐角区域ACA2邻近的对应一个延伸区域EXA以及旁路区域BPA围绕的区域。显示面板10的部件可以不被布置在第二开口区域OPA2中。第二开口区域OPA2可以具有第二边缘ED2。第二边缘ED2可以包括第二邻近拐角区域ACA2的边缘的一部分、多个延伸区域EXA中的与第二邻近拐角区域ACA2邻近的该对应一个延伸区域EXA的边缘的一部分以及旁路区域BPA的边缘的一部分。第二邻近拐角区域ACA2的边缘的该一部分可以连接到多个延伸区域EXA中的与第二邻近拐角区域ACA2邻近的该对应一个延伸区域EXA的边缘的该一部分。多个延伸区域EXA中的与第二邻近拐角区域ACA2邻近的该对应一个延伸区域EXA的边缘的该一部分可以连接到旁路区域BPA的边缘的该一部分。旁路区域BPA的边缘的该一部分可以连接到第二邻近拐角区域ACA2的边缘的该一部分。
第三开口区域OPA3可以被限定为由第一延伸区域EXA1、第二延伸区域EXA2和旁路区域BPA围绕的区域。第三开口区域OPA3可以具有第三边缘ED3。第三边缘ED3可以包括第一延伸区域EXA1的边缘的一部分、第二延伸区域EXA2的边缘的一部分以及旁路区域BPA的边缘的一部分。第一延伸区域EXA1的边缘的该一部分可以连接到第二延伸区域EXA2的边缘的该一部分。第二延伸区域EXA2的边缘的该一部分可以连接到旁路区域BPA的边缘的该一部分。旁路区域BPA的边缘的该一部分可以连接到第一延伸区域EXA1的边缘的该一部分。
参考图5A,在实施例中,旁路区域BPA的一部分可以具有基本圆形或椭圆形形状。在这样的实施例中,第三开口区域OPA3可以包括具有基本圆形形状的第一局部区域PR1和在第一延伸区域EXA1和第二延伸区域EXA2之间从第一局部区域PR1延伸的第二局部区域PR2。
根据实施例,旁路区域BPA的从第一邻近拐角区域ACA1延伸的至少一部分可以在第一方向(例如,x方向或-x方向)上延伸。根据实施例,旁路区域BPA的从第二邻近拐角区域ACA2延伸的至少一部分可以在第二方向(例如,y方向或-y方向)上延伸。
参考图5B,在实施例中,旁路区域BPA的一部分可以在多个延伸区域EXA中的对应延伸区域EXA可以延伸的方向上延伸。在实施例中,例如,旁路区域BPA的第一部分P1可以在多个延伸区域EXA中的一个延伸区域EXA可以延伸的方向上延伸。旁路区域BPA的第二部分P2可以在多个延伸区域EXA中的与多个延伸区域EXA中的该一个延伸区域EXA邻近的另一延伸区域EXA可以延伸的方向上延伸。旁路区域BPA的第三部分P3可以从第一部分P1延伸到第二部分P2。在这样的实施例中,第一部分P1、第二部分P2和第三部分P3可以彼此一体地形成。
旁路区域BPA的从第一邻近拐角区域ACA1延伸的一部分可以在远离中心区域CA的方向上延伸。旁路区域BPA的从第一邻近拐角区域ACA1延伸的一部分可以在与第一方向(例如,x方向或-x方向)和第二方向(例如,y方向或-y方向)交叉的方向上延伸。
旁路区域BPA的从第二邻近拐角区域ACA2延伸的一部分可以在远离中心区域CA的方向上延伸。旁路区域BPA的从第二邻近拐角区域ACA2延伸的一部分可以在与第一方向(例如,x方向或-x方向)和第二方向(例如,y方向或-y方向)交叉的方向上延伸。
在这样的实施例中,如以上描述的,旁路区域BPA的形状可以基于在中心拐角区域CCA中包括的延伸区域EXA的数量而被不同地修改。
参考图5A和图5B,驱动电路DC可以被提供为多个。多个驱动电路DC可以被布置成围绕中心区域CA、第一邻近区域A1和第二邻近区域A2。根据实施例,多个驱动电路DC可以包括第一驱动电路DC1和第二驱动电路DC2。第一驱动电路DC1可以被布置(或设置)在第一延伸区域EXA1中并且可以与第一像素PX1重叠。根据实施例,第一驱动电路DC1可以被布置在第一内区域AR1-1中并且可以与第一像素PX1重叠。根据实施例,第三像素PX3可以不与第一驱动电路DC1重叠。第二驱动电路DC2可以被布置在第二延伸区域EXA2中并且可以与第二像素PX2重叠。根据实施例,第二驱动电路DC2可以被布置在第二内区域AR2-1中并且可以与第二像素PX2重叠。根据实施例,第四像素PX4可以不与第二驱动电路DC2重叠。
第三开口区域OPA3可以在第一驱动电路DC1和第二驱动电路DC2之间延伸。因此,第三开口区域OPA3的至少一部分可以被布置在第一驱动电路DC1和第二驱动电路DC2之间。
驱动电路DC可以被布置在第一内拐角区域ACA1-1中。布置在第一内拐角区域ACA1-1中的像素PX可以与驱动电路DC重叠。根据实施例,布置在第一外拐角区域ACA1-2中的像素PX可以不与驱动电路DC重叠。根据实施例,与第三开口区域OPA3类似,第一开口区域OPA1可以在邻近的驱动电路DC之间延伸。因此,第一开口区域OPA1的至少一部分可以被布置在邻近的驱动电路DC之间。
驱动电路DC可以被布置在第二内拐角区域ACA2-1中。布置在第二内拐角区域ACA2-1中的像素PX可以与驱动电路DC重叠。根据实施例,布置在第二外拐角区域ACA2-2中的像素PX可以不与驱动电路DC重叠。根据实施例,与第三开口区域OPA3类似,第二开口区域OPA2可以在邻近的驱动电路DC之间延伸。因此,第二开口区域OPA2的至少一部分可以被布置在邻近的驱动电路DC之间。
根据实施例,旁路线被布置在旁路区域BPA中,使得拐角区域COA的面积、拐角区域COA的被线和/或驱动电路占据的面积可以减小。在这样的实施例中,电源电压和/或信号可以通过布置在旁路区域BPA中的旁路线传输到布置在拐角区域COA中的多个像素PX。在这样的实施例中,各种驱动电路DC和多个像素PX可以被布置在拐角区域COA中。
在这样的实施例中,由于旁路区域BPA可以被布置在拐角区域COA外部,因此第一开口区域OPA1、第二开口区域OPA2和第三开口区域OPA3中的每个可以进一步朝向中心区域CA延伸。因此,当中心拐角区域CCA弯曲时,在中心拐角区域CCA中产生的应力的量可以减小,并且显示面板10的可靠性可以被提高。在这样的实施例中,旁路线可以将电源电压或信号传输到像素PX,并且因此,被配置为将电源电压和/或信号传输到像素PX的线的电阻可以减小。
图6是图5A的显示面板10的沿线E-E'截取的示意性截面图。
参考图6,显示面板10的实施例可以包括显示区域DA。多个像素PX可以被布置在显示区域DA中。显示区域DA可以包括中心区域CA和拐角区域COA。拐角区域COA可以包括多个延伸区域EXA(参见图5A)。多个延伸区域EXA可以包括彼此邻近的第一延伸区域EXA1(参见图5A)和第二延伸区域EXA2(参见图5A)。第二延伸区域EXA2可以包括第二内区域AR2-1和第二外区域AR2-2(参见图5A)。根据实施例,第二内区域AR2-1可以被布置在第二外区域AR2-2和中心区域CA之间。在显示区域DA中,显示面板10可以包括基板100、像素电路层PCL、显示元件层DEL和封装层300。
基板100可以包括第一基底层100a、第一阻挡层100b、第二基底层100c和第二阻挡层100d。根据实施例,第一基底层100a、第一阻挡层100b、第二基底层100c和第二阻挡层100d可以被顺序堆叠在基板100上。根据可替代的实施例,基板100可以包括玻璃。
第一基底层100a和第二基底层100c中的至少一个可以包括聚合物树脂,诸如聚醚砜、聚芳酯、聚醚酰亚胺、聚萘二甲酸乙二醇酯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚苯硫醚、聚酰亚胺、聚碳酸酯、三乙酸纤维素或乙酸丙酸纤维素。
第一阻挡层100b和第二阻挡层100d可以防止外部杂质的渗透并且可以具有单层结构或多层结构,该单层结构和多层结构中的每个层包括无机材料,诸如氮化硅(SiNx)、氧化硅(SiO2)和/或氮氧化硅(SiON)。
像素电路层PCL可以被布置(或设置)在基板100上。像素电路层PCL可以包括驱动电路DC和像素电路PC。根据实施例,驱动电路DC可以被布置在第二内区域AR2-1中。
像素电路PC可以被布置在中心区域CA中。根据实施例,像素电路PC可以被布置成与第二内区域AR2-1间隔开。在这样的实施例中,像素电路PC可以不与第二内区域AR2-1重叠。根据可替代的实施例,像素电路PC可以与第二内区域AR2-1重叠。
驱动电路DC可以包括驱动电路薄膜晶体管DC-TFT。根据实施例,驱动电路DC可以连接到扫描线。根据实施例,驱动电路DC可以通过扫描线将扫描信号供给到像素电路PC。像素电路PC可以包括至少一个薄膜晶体管。根据实施例,像素电路PC可以包括驱动薄膜晶体管T1、开关薄膜晶体管T2和存储电容器Cst。
像素电路层PCL可以进一步包括布置在驱动薄膜晶体管T1的部件下方或/和上方的无机绝缘层IIL、中间有机绝缘层115和有机绝缘层116。无机绝缘层IIL可以包括缓冲层111、第一栅绝缘层112、第二栅绝缘层113和层间绝缘层114。驱动薄膜晶体管T1可以包括第一半导体层Act1、第一栅电极GE1、第一源电极SE1和第一漏电极DE1。
缓冲层111可以被布置在基板100上。缓冲层111可以包括无机绝缘材料,诸如SiNx、SiON和SiO2,并且可以具有单层结构或多层结构,该单层结构和多层结构中的每个层包括选自以上描述的无机绝缘材料中的至少一种。
第一半导体层Act1可以被布置在缓冲层111上。第一半导体层Act1可以包括多晶硅。可替代地,第一半导体层Act1可以包括非晶硅、氧化物半导体或有机半导体。第一半导体层Act1可以包括沟道区、分别布置在沟道区的相反侧的漏区和源区。
第一栅电极GE1可以与沟道区重叠。第一栅电极GE1可以包括低电阻金属材料。第一栅电极GE1可以包括包含Mo、Al、Cu、Ti等的导电材料,并且可以具有单层结构或多层结构,该单层结构和多层结构中的每个层包括选自以上描述的导电材料中的至少一种。
第一半导体层Act1和第一栅电极GE1之间的第一栅绝缘层112可以包括无机绝缘材料,诸如SiO2、SiNx、SiON、Al2O3、TiO2、Ta2O5、HfO2和/或ZnOx(ZnOx可以是ZnO和/或ZnO2)。
第二栅绝缘层113可以覆盖第一栅电极GE1。与第一栅绝缘层112类似,第二栅绝缘层113可以包括无机绝缘材料,诸如SiO2、SiNx、SiON、Al2O3、TiO2、Ta2O5、HfO2和/或ZnOx(ZnOx可以是ZnO和/或ZnO2)。
存储电容器Cst的上电极CE2可以被布置在第二栅绝缘层113上方。上电极CE2可以与上电极CE2下方的第一栅电极GE1重叠。在这样的实施例中,驱动薄膜晶体管T1的第一栅电极GE1和上电极CE2(第一栅电极GE1和上电极CE2彼此重叠,而第二栅绝缘层113在第一栅电极GE1和上电极CE2之间)可以被包括在存储电容器Cst中。在这样的实施例中,驱动薄膜晶体管T1的第一栅电极GE1可以用作存储电容器Cst的下电极CE1。在这样的实施例中,存储电容器Cst和驱动薄膜晶体管T1可以彼此重叠。在实施例中,存储电容器Cst可以不与驱动薄膜晶体管T1重叠。上电极CE2可以包括Al、Pt、Pd、Ag、Mg、Au、Ni、Nd、Ir、Cr、Ca、Mo、Ti、W和/或Cu,并且可以具有单层结构或多层结构,该单层结构和多层结构中的每个层包括选自以上描述的材料中的至少一种。
层间绝缘层114可以覆盖上电极CE2。层间绝缘层114可以包括SiO2、SiNx、SiON、Al2O3、TiO2、Ta2O5、HfO2或ZnOx(ZnOx可以是ZnO和/或ZnO2)等。层间绝缘层114可以具有单层结构或多层结构,该单层结构和多层结构中的每个层包括选自以上描述的无机绝缘材料中的至少一种。
第一漏电极DE1和第一源电极SE1中的每个可以被布置在层间绝缘层114上。第一漏电极DE1和第一源电极SE1可以包括高导电材料。第一漏电极DE1和第一源电极SE1可以包括包含Mo、Al、Cu、Ti等的导电材料,并且可以具有单层结构或多层结构,该单层结构和多层结构中的每个层包括选自以上描述的材料中的至少一种。根据实施例,第一漏电极DE1和第一源电极SE1可以具有Ti/Al/Ti的多层结构。
开关薄膜晶体管T2可以包括第二半导体层Act2、第二栅电极GE2、第二漏电极DE2和第二源电极SE2。第二半导体层Act2、第二栅电极GE2、第二漏电极DE2和第二源电极SE2可以分别与第一半导体层Act1、第一栅电极GE1、第一漏电极DE1和第一源电极SE1基本相同,并且因此,不被详细描述。
与开关薄膜晶体管T2类似,驱动电路薄膜晶体管DC-TFT可以包括驱动电路半导体层、驱动电路栅电极、驱动电路源电极和驱动电路漏电极。
中间有机绝缘层115可以被布置在至少一个薄膜晶体管上。根据实施例,中间有机绝缘层115可以被布置成覆盖第一漏电极DE1和第一源电极SE1。中间有机绝缘层115可以包括有机材料。在实施例中,例如,中间有机绝缘层115可以包括有机绝缘材料,诸如通用聚合物(诸如聚甲基丙烯酸甲酯(“PMMA”)或聚苯乙烯(“PS”))、具有酚类基团的聚合物衍生物、丙烯酸类聚合物、酰亚胺类聚合物、芳基醚类聚合物、酰胺类聚合物、氟类聚合物、对二甲苯类聚合物、乙烯醇类聚合物以及它们的共混物。
连接电极CML和连接线CL可以被布置在中间有机绝缘层115上。这里,连接电极CML和连接线CL中的每个可以通过限定在中间有机绝缘层115中的接触孔而连接到第一漏电极DE1或第一源电极SE1。连接电极CML和连接线CL可以包括高导电材料。连接电极CM和连接线CL可以包括包含Mo、Al、Cu、Ti等的导电材料,并且可以具有单层结构或多层结构,该单层结构和多层结构中的每个层包括选自以上描述的材料中的至少一种。根据实施例,连接电极CML和连接线CL可以具有Ti/Al/Ti的多层结构。
根据实施例,连接线CL可以从中心区域CA延伸到第二内区域AR2-1。根据可替代的实施例,连接线CL可以从第一邻近区域A1(参见图5A)、第二邻近区域A2(参见图5A)、第一邻近拐角区域ACA1(参见图5A)、第二邻近拐角区域ACA2(参见图5A)和/或第二外区域AR2-2(参见图5A)延伸到第二内区域AR2-1。连接线CL可以与驱动电路薄膜晶体管DC-TFT重叠。
有机绝缘层116可以被布置成覆盖连接电极CML和连接线CL。有机绝缘层116可以包括有机材料。有机绝缘层116可以包括有机绝缘材料,诸如通用聚合物(诸如PMMA或PS)、具有酚类基团的聚合物衍生物、丙烯酸类聚合物、酰亚胺类聚合物、芳基醚类聚合物、酰胺类聚合物、氟类聚合物、对二甲苯类聚合物、乙烯醇类聚合物以及它们的共混物。
显示元件层DEL可以被布置在像素电路层PCL上。显示元件层DEL可以包括作为显示元件的有机发光二极管OLED,并且可以包括像素限定层220和间隔物230。根据实施例,显示元件层DEL可以包括作为多个像素PX的多个显示元件的多个有机发光二极管OLED。根据实施例,多个有机发光二极管OLED中的一个有机发光二极管OLED可以被布置在中心区域CA中。多个有机发光二极管OLED中的另一有机发光二极管OLED可以被布置在第二内区域AR2-1中。因此,根据本实施例,显示面板10还可以在可以布置有驱动电路DC的第二内区域AR2-1中显示图像。
有机发光二极管OLED可以通过限定在有机绝缘层116中的接触孔而电连接到连接电极CML。有机发光二极管OLED可以通过限定在有机绝缘层116中的接触孔而电连接到连接线CL。有机发光二极管OLED可以包括第一电极211、中间层212和第二电极213。
第一电极211可以被布置在有机绝缘层116上。第一电极211可以通过限定在有机绝缘层116中的接触孔而电连接到连接电极CML或连接线CL。根据实施例,第一电极211可以是像素电极。第一电极211可以包括导电氧化物,诸如氧化铟锡(“ITO”)、氧化铟锌(“IZO”)、氧化锌(ZnO)、氧化铟(In2O3)、氧化铟镓(“IGO”)或氧化铝锌(“AZO”)。根据可替代的实施例,第一电极211可以包括包含Ag、Mg、Al、Pt、Pd、Au、Ni、Nd、Ir、Cr或其化合物的反射层。根据另一可替代的实施例,第一电极211可以进一步包括在以上描述的反射层上方/下方的包括ITO、IZO、ZnO或In2O3的层。
像素限定层220可以被布置在第一电极211上,并且开口220OP被限定为穿过像素限定层220以暴露第一电极211的中心部分。开口220OP可以限定从有机发光二极管OLED发射的光的发射区域(在下文中,被称为发射区域EMA)。在实施例中,例如,开口220OP的宽度可以与发射区域EMA的宽度对应。在这样的实施例中,开口220OP的宽度可以与子像素的宽度对应。
根据实施例,像素限定层220可以包括有机绝缘材料。根据可替代的实施例,像素限定层220可以包括无机绝缘材料,诸如SiNx、SiON或SiO2。根据另一可替代的实施例,像素限定层220可以包括有机绝缘材料和无机绝缘材料。在一些实施例中,像素限定层220可以包括遮光材料并且可以被提供为黑色。遮光材料可以包括炭黑、碳纳米管、包括黑色染料的树脂或浆料、诸如Ni、Al、Mo及其合金的金属粒子、金属氧化物粒子(例如、氧化铬)或金属氮化物粒子(例如,氮化铬)等。在像素限定层220包括遮光材料的实施例中,由布置在像素限定层220下方的金属结构导致的外部光的反射可以减小。
间隔物230可以被布置在像素限定层220上。间隔物230可以被提供以防止基板100和/或基板100上的多个层在制造显示装置的过程中被损坏。根据制造显示面板10的方法的实施例,掩模片可以被使用。在这样的实施例中,掩模片可能被引入像素限定层220的开口220OP中或者可能粘附到像素限定层220。在这样的实施例中,当在基板100上沉积沉积材料时,间隔物230可以防止或减小由于掩模片而导致的基板100和多个层中的一个或多个层的损坏或断裂缺陷。
间隔物230可以包括诸如聚酰亚胺的有机材料。可替代地,间隔物230可以包括诸如SiNx或SiO2的无机绝缘材料,或者可以包括有机绝缘材料和无机绝缘材料。根据实施例,间隔物230可以与像素限定层220包括不同的材料。可替代地,间隔物230可以与像素限定层220包括相同的材料,并且在这样的实施例中,像素限定层220和间隔物230可以通过使用半色调掩模等的掩模工艺彼此一起形成。
中间层212可以被布置在像素限定层220和/或第一电极211上。中间层212可以包括布置在像素限定层220的开口220OP中的发射层212b。发射层212b可以包括发射预定颜色的光的高分子量或低分子量有机材料。
中间层212可以进一步包括在第一电极211和发射层212b之间的第一功能层212a以及在发射层212b和第二电极213之间的第二功能层212c中的至少一个。根据实施例,第一功能层212a和第二功能层212c可以分别被布置在发射层212b的下方和上方。第一功能层212a可以包括例如空穴传输层(“HTL”)和/或空穴注入层(“HIL”)。第二功能层212c可以包括电子传输层(“ETL”)和/或电子注入层(“EIL”)。第一功能层212a和/或第二功能层212c可以是被形成为完全覆盖基板100的公共层,如同要在下面描述的第二电极213。
第二电极213可以被布置在中间层212上。根据实施例,第二电极213可以是对电极。第二电极213可以包括具有低功函数的导电材料。在实施例中,例如,第二电极213可以包括包含Ag、Mg、Al、Pt、Pd、Au、Ni、Nd、Ir、Cr、Li、Ca或其合金的(半)透明层。可替代地,第二电极213可以进一步包括在包括以上描述的材料的(半)透明层上的诸如ITO、IZO、ZnO或In2O3的层。
在一些实施例中,盖层(未示出)可以进一步被布置在第二电极213上。盖层可以包括诸如LiF的无机材料或/和有机材料。
封装层300可以被布置在第二电极213上。根据实施例,封装层300可以包括至少一个无机封装层和至少一个有机封装层。根据实施例,封装层300可以包括顺序堆叠的第一无机封装层310、有机封装层320和第二无机封装层330。
第一无机封装层310和第二无机封装层330可以包括选自Al2O3、TiO2、Ta2O5、HfO2、ZnOx(ZnOx可以是ZnO和/或ZnO2)、SiO2、SiNx和SiON中的至少一种无机材料。有机封装层320可以包括聚合物类材料。聚合物类材料可以包括丙烯酸类树脂、环氧类树脂、聚酰亚胺、聚乙烯等。根据实施例,有机封装层320可以包括丙烯酸酯。
尽管未示出,触摸感测器层可以被布置在封装层300上,并且光学功能层可以被布置在触摸感测器层上。触摸感测器层可以基于例如触摸事件的外部输入获得坐标信息。
光学功能层可以减小从外部朝向显示装置入射的光(外部光)的反射率,并且可以提高从显示装置发射的光的色纯度。根据实施例,光学功能层可以包括相位延迟器和/或偏振器。相位延迟器可以包括膜型相位延迟器或液晶涂布型相位延迟器,并且可以包括λ/2相位延迟器和/或λ/4相位延迟器。偏振器可以包括膜型偏振器或液晶涂布型偏振器。膜型偏振器可以包括伸长型合成树脂膜,并且液晶涂布型偏振器可以包括以一定的布置形状被布置的液晶。相位延迟器和偏振器可以进一步包括保护膜。
根据可替代的实施例,光学功能层可以包括黑矩阵和滤色器。滤色器可以通过考虑从显示面板10的像素中的每个像素发射的光的颜色来布置。滤色器中的每个滤色器可以包括红色、绿色或蓝色的颜料或染料。可替代地,除了以上描述的颜料或染料之外,滤色器中的每个滤色器可以进一步包括量子点。可替代地,滤色器中的一些滤色器可以不包括以上描述的颜料或染料,并且可以包括散射粒子,诸如氧化钛。
根据可替代的实施例,光学功能层可以包括相消干涉结构。相消干涉结构可以包括设置在彼此不同的层上的第一反射层和第二反射层。分别从第一反射层和第二反射层反射的第一反射光和第二反射光可以发生相消干涉,并且因此,外部光的反射率可以降低。
粘合构件可以被布置在触摸感测器层和光学功能层之间。粘合构件可以不限于具体类型并且可以被实现为本领域已知的通用构件。粘合构件可以包括压敏粘合剂(“PSA”)。
图7A和图7B是根据各种实施例的图5A的显示面板10的沿线F-F'截取的截面图。在图7A和图7B中,与图6中的附图标记相同或相似的附图标记指代相同或相似的元件,并且将省略或简化相同或相似的附图标记的任何重复的详细描述。
参考图7A和图7B,显示面板10的实施例可以包括旁路区域BPA。旁路线WL可以被布置在旁路区域BPA中。
参考图7A,在旁路区域BPA中,显示面板10可以包括基板100、无机绝缘层IIL、下旁路线LWL、下有机绝缘层UOL、中间有机绝缘层115、旁路线WL和有机绝缘层116。
在旁路区域BPA中,基板100可以包括第一基底层100a、第一阻挡层100b、第二基底层100c和第二阻挡层100d。
在旁路区域BPA中,无机绝缘层IIL可以被布置在基板100上。无机绝缘层IIL可以包括缓冲层111、第一栅绝缘层112、第二栅绝缘层113和层间绝缘层114。
根据实施例,下旁路线LWL可以是被配置为传输电源电压或信号的线。根据可替代的实施例,下旁路线LWL可以是被配置为测试显示面板10的可靠性的测试线。根据另一可替代的实施例,下旁路线LWL可以是被配置为传输触摸感测器层的信号的触摸感测器线。
下旁路线LWL可以被***到无机绝缘层IIL中。根据实施例,下旁路线LWL可以包括第一下旁路线LWL1和第二下旁路线LWL2。根据实施例,第一下旁路线LWL1可以被布置在第一栅绝缘层112和第二栅绝缘层113之间。根据实施例,第二下旁路线LWL2可以被布置在第二栅绝缘层113和层间绝缘层114之间。根据实施例,第一下旁路线LWL1和第二下旁路线LWL2可以彼此交替布置。因此,旁路区域BPA的宽度可以减小,并且当旁路区域BPA弯曲时产生的应力可以减小。
第一下旁路线LWL1可以包括包含Mo、Al、Cu、Ti等的导电材料,并且可以具有单层结构或多层结构,该单层结构和多层结构中的每个层包括选自以上描述的导电材料中的至少一种。根据实施例,通过使用同一工艺,第一下旁路线LWL1可以与第一栅电极GE1(参见图6)设置或形成在同一层中(或者直接设置或形成在同一层上)。通过使用同一工艺,第一下旁路线LWL1可以与存储电容器Cst(参见图6)的下电极CE1(参见图6)设置或形成在同一层中(或者直接设置或形成在同一层上)。
第二下旁路线LWL2可以包括Al、Pt、Pd、Ag、Mg、Au、Ni、Nd、Ir、Cr、Ca、Mo、Ti、W和/或Cu,并且可以具有单层结构或多层结构,该单层结构和多层结构中的每个层包括选自以上描述的材料中的至少一种。根据实施例,通过使用同一工艺,第二下旁路线LWL2可以与存储电容器Cst(参见图6)的上电极CE2(参见图6)设置或形成在同一层中(或者直接设置或形成在同一层上)。
在旁路区域BPA中,下有机绝缘层UOL可以被布置在基板100上。根据实施例,下有机绝缘层UOL可以覆盖无机绝缘层IIL的边缘。下有机绝缘层UOL可以包括有机材料。在实施例中,例如,下有机绝缘层UOL可以包括有机绝缘材料,诸如通用聚合物(诸如PMMA或PS)、具有酚类基团的聚合物衍生物、丙烯酸类聚合物、酰亚胺类聚合物、芳基醚类聚合物、酰胺类聚合物、氟类聚合物、对二甲苯类聚合物、乙烯醇类聚合物以及它们的共混物。
旁路线WL可以被布置在无机绝缘层IIL上。根据实施例,旁路线WL可以与下旁路线LWL重叠。因此,旁路区域BPA的宽度可以减小。
根据实施例,旁路线WL可以包括第一旁路线WL1和第二旁路线WL2。第一旁路线WL1可以被布置在无机绝缘层IIL上。第一旁路线WL1可以包括包含Mo、Al、Cu、Ti等的导电材料,并且可以具有单层结构或多层结构,该单层结构和多层结构中的每个层包括选自以上描述的导电材料中的至少一种。根据实施例,第一旁路线WL1可以具有Ti/Al/Ti的多层结构。根据实施例,通过使用同一工艺,第一旁路线WL1可以与第一漏电极DE1(参见图6)和第一源电极SE1(参见图6)设置或形成在同一层中(或者直接设置或形成在同一层上)。
中间有机绝缘层115可以被布置在第一旁路线WL1、无机绝缘层IIL和下有机绝缘层UOL上。
第二旁路线WL2可以被布置在中间有机绝缘层115上。第二旁路线WL2可以包括包含Mo、Al、Cu、Ti等的导电材料,并且可以具有单层结构或多层结构,该单层结构和多层结构中的每个层包括选自以上描述的导电材料中的至少一种。根据实施例,第二旁路线WL2可以具有Ti/Al/Ti的多层结构。根据实施例,通过使用同一工艺,第二旁路线WL2可以与连接电极CML(参见图6)和连接线CL(参见图6)设置或形成在同一层中(或者直接设置或形成在同一层上)。
有机绝缘层116可以被布置在旁路线WL上。根据实施例,有机绝缘层116可以被布置在第二旁路线WL2上。
根据实施例,旁路线WL可以是被配置为传输电源电压或信号的线。根据可替代的实施例,旁路线WL可以是被配置为测试显示面板10的可靠性的测试线。根据另一可替代的实施例,旁路线WL可以是被配置为传输触摸感测器层的信号的触摸感测器线。
参考图7B,在旁路区域BPA中,显示面板10可以包括第一基底层100a和第二基底层100c、下有机绝缘层UOL、旁路线WL、中间有机绝缘层115和有机绝缘层116中的至少一个。
第一基底层100a和第二基底层100c中的至少一个可以被布置在旁路区域BPA中。图7B图示了在其中第一基底层100a和第二基底层100c顺序堆叠在旁路区域BPA中的实施例。
下有机绝缘层UOL可以被布置在第一基底层100a和第二基底层100c中的至少一个上。根据实施例,下有机绝缘层UOL可以被布置在第二基底层100c上。
旁路线WL可以被布置在下有机绝缘层UOL上。根据实施例,旁路线WL可以包括第一旁路线WL1和第二旁路线WL2。根据实施例,第一旁路线WL1可以被布置在下有机绝缘层UOL上。
中间有机绝缘层115可以被布置在下有机绝缘层UOL和第一旁路线WL1上。
有机绝缘层116可以被布置在旁路线WL上。根据实施例,有机绝缘层116可以被布置在第二旁路线WL2上。第二旁路线WL2可以被布置在中间有机绝缘层115上。
根据实施例,第一旁路线WL1可以与第二旁路线WL2重叠。因此,旁路区域BPA的宽度可以减小。
在实施例中,与参考图7A描述的旁路区域BPA不同,如图7B中所示,旁路区域BPA可以不包括第一阻挡层100b、第二阻挡层100d、下旁路线LWL和无机绝缘层IIL。因此,参考图7B描述的旁路区域BPA的收缩率可以大于参考图7A描述的旁路区域BPA的收缩率。参考图7B描述的旁路区域BPA可以被应用于预期高收缩的区域。参考图7A描述的旁路区域BPA可以被应用于预期低收缩的区域。
与参考图7B描述的旁路区域BPA不同,参考图7A描述的旁路区域BPA可以进一步包括下旁路线LWL。因此,参考图7A描述的旁路区域BPA可以具有各种布置结构。
图8是根据另一实施例的显示面板10的示意性平面图。图9是图8的显示面板10的区G的放大图。图8是显示面板10在未弯曲状态下的示意性平面图。在图8和图9中,与图3和图5A中的附图标记相同或相似的附图标记指代相同或相似的元件,并且将省略或简化相同或相似的附图标记的任何重复的详细描述。
参考图8和图9,显示面板10的实施例可以显示图像。显示面板10可以包括显示区域DA和非显示区域NDA。像素PX可以被布置在显示区域DA中。根据实施例,多个像素PX可以被布置在显示区域DA中。像素PX可以不被布置在非显示区域NDA中。显示区域DA可以包括中心区域CA、第一邻近区域A1、第二邻近区域A2和拐角区域COA。
拐角区域COA可以是被布置在显示面板10的拐角CN处的区域。根据实施例,拐角区域COA可以被布置在中心区域CA外部。根据实施例,拐角区域COA可以至少部分地围绕中心区域CA、第一邻近区域A1和第二邻近区域A2。拐角区域COA可以包括中心拐角区域CCA、第一邻近拐角区域ACA1和第二邻近拐角区域ACA2。
中心拐角区域CCA可以包括各自在远离中心区域CA的方向上延伸的多个延伸区域EXA。根据实施例,多个延伸区域EXA可以在与第一方向(例如,x方向或-x方向)和/或第二方向(例如,y方向或-y方向)交叉的方向上延伸。多个延伸区域EXA可以至少部分地彼此分离。因此,多个延伸区域EXA中的每个延伸区域EXA可以具有边缘。显示面板10的部件可以不被布置在邻近的延伸区域EXA之间。在这样的实施例中,空白空间可以被限定在邻近的延伸区域EXA之间。
第一邻近拐角区域ACA1可以与中心拐角区域CCA邻近。根据实施例,第一邻近拐角区域ACA1可以被布置在中心拐角区域CCA和第一邻近区域A1之间。根据实施例,第一邻近区域A1的至少一部分可以在第一方向(例如,x方向或-x方向)上被布置在中心区域CA和第一邻近拐角区域ACA1之间。根据实施例,第一邻近区域A1的至少一部分和第一邻近拐角区域ACA1可以被布置在第一方向(例如,x方向或-x方向)上。根据实施例,第一邻近拐角区域ACA1可以包括第一内拐角区域ACA1-1和第一外拐角区域ACA1-2。第一内拐角区域ACA1-1可以被布置在第一外拐角区域ACA1-2和第一邻近区域A1之间。像素PX可以被布置在第一内拐角区域ACA1-1和第一外拐角区域ACA1-2中的每个中。
第二邻近拐角区域ACA2可以与中心拐角区域CCA邻近。根据实施例,第二邻近拐角区域ACA2可以与第一邻近拐角区域ACA1间隔开,中心拐角区域CCA位于第二邻近拐角区域ACA2和第一邻近拐角区域ACA1之间。中心拐角区域CCA可以被布置在第一邻近拐角区域ACA1和第二邻近拐角区域ACA2之间。根据实施例,第二邻近区域A2的至少一部分可以在第二方向(例如,y方向或-y方向)上被布置在中心区域CA和第二邻近拐角区域ACA2之间。根据实施例,第二邻近区域A2的至少一部分和第二邻近拐角区域ACA2可以被布置在第二方向(例如,y方向或-y方向)上。第二邻近拐角区域ACA2可以包括第二内拐角区域ACA2-1和第二外拐角区域ACA2-2。第二内拐角区域ACA2-1可以被布置在第二外拐角区域ACA2-2和第二邻近区域A2之间。像素PX可以被布置在第二内拐角区域ACA2-1和第二外拐角区域ACA2-2中的每个中。
非显示区域NDA可以不显示图像。非显示区域NDA可以被布置在显示区域DA外部。非显示区域NDA可以至少部分地围绕显示区域DA。根据实施例,非显示区域NDA可以完全围绕显示区域DA。非显示区域NDA可以包括第一***区域AA1、第二***区域AA2、第三***区域AA3、弯曲区域BA、焊盘区域PADA和旁路区域BPA。
旁路区域BPA可以至少部分地围绕拐角区域COA。根据实施例,旁路区域BPA可以至少部分地围绕中心拐角区域CCA。根据实施例,旁路区域BPA可以被提供为多个数量,并且多个旁路区域BPA可以分别至少部分地围绕多个拐角区域COA。旁路区域BPA可以从第一邻近拐角区域ACA1延伸到第二邻近拐角区域ACA2。
旁路区域BPA的至少一部分可以具有圆形形状。根据实施例,旁路区域BPA的边缘的至少一部分可以延伸成具有圆形形状。根据实施例,旁路区域BPA可以以蛇形形状延伸。因此,在拐角区域COA弯曲的状态下,可以有效地防止或显著减小对旁路区域BPA的损坏。
旁路线可以被布置在旁路区域BPA中。根据实施例,旁路线可以是被配置为将电源电压或信号传输到像素PX的线。根据可替代的实施例,旁路线可以是被配置为测试显示面板10的可靠性的测试线。根据另一可替代的实施例,旁路线可以是被配置为传输在显示面板10中包括的触摸感测器层的信号的触摸感测器线。
开口区域OPA可以被限定为由第一邻近拐角区域ACA1、多个延伸区域EXA、第二邻近拐角区域ACA2和旁路区域BPA围绕的区域。显示面板10的部件可以不被布置在开口区域OPA中。开口区域OPA可以具有边缘ED。开口区域OPA的边缘ED可以包括第一邻近拐角区域ACA1的边缘的一部分、多个延伸区域EXA的边缘、第二邻近拐角区域ACA2的边缘的一部分以及旁路区域BPA的边缘的一部分。第一邻近拐角区域ACA1的边缘的该一部分可以连接到多个延伸区域EXA中的与第一邻近拐角区域ACA1邻近的对应一个延伸区域EXA的边缘。邻近的延伸区域EXA的边缘可以彼此连接。多个延伸区域EXA中的与第二邻近拐角区域ACA2邻近的对应一个延伸区域EXA的边缘可以连接到第二邻近拐角区域ACA2的边缘的该一部分。第二邻近拐角区域ACA2的边缘的该一部分可以连接到旁路区域BPA的边缘的该一部分。旁路区域BPA的边缘的该一部分可以连接到第一邻近拐角区域ACA1的边缘的该一部分。
根据实施例,旁路线被布置在旁路区域BPA中,使得拐角区域COA的面积、拐角区域COA的被线和/或驱动电路DC占据的面积可以减小。因此,当中心拐角区域CCA弯曲时,中心拐角区域CCA中产生的应力的大小可以减小,并且显示面板10的可靠性可以被提高。在这样的实施例中,旁路线可以将电源电压或信号传输到像素PX,并且因此,被配置为将电源电压和/或信号传输到像素PX的线的电阻可以减小。
在本发明的实施例中,如以上描述的,拐角区域可以包括:包括各自在远离中心区域的方向上延伸的多个延伸区域的中心拐角区域;与中心拐角区域邻近的第一邻近拐角区域以及与第一邻近拐角区域间隔开的第二邻近拐角区域,中心拐角区域在第一邻近拐角区域和第二邻近拐角区域之间。在这样的实施例中,非显示区域可以包括从第一邻近拐角区域延伸到第二邻近拐角区域以至少部分地围绕中心拐角区域的旁路区域。因此,在拐角区域中产生的应力的量可以减小,并且显示面板和显示装置可以具有提高的可靠性。
本发明不应被解释为限于本文中阐述的实施例。相反,这些实施例被提供使得本公开将是透彻和完整的,并且将向本领域技术人员充分地传达本发明的构思。
虽然参考本发明的实施例具体示出并描述了本发明,但是本领域普通技术人员将理解,可以对本发明进行形式上和细节上的各种改变,而不背离如所附权利要求限定的本发明的精神或范围。
Claims (20)
1.一种显示面板,包括:
显示区域,所述显示区域包括中心区域和布置在所述显示面板的拐角处的拐角区域,其中,多个像素被布置在所述拐角区域中;以及
非显示区域,布置在所述显示区域外部,
其中
所述拐角区域包括:包括各自在远离所述中心区域的方向上延伸并且至少部分地彼此分离的多个延伸区域的中心拐角区域;与所述中心拐角区域邻近的第一邻近拐角区域;以及与所述第一邻近拐角区域间隔开的第二邻近拐角区域,所述中心拐角区域在所述第一邻近拐角区域和所述第二邻近拐角区域之间,并且
所述非显示区域包括:从所述第一邻近拐角区域延伸到所述第二邻近拐角区域以至少部分地围绕所述中心拐角区域的旁路区域。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其中
所述旁路区域从所述多个延伸区域中的每个延伸区域延伸,并且
所述多个延伸区域和所述旁路区域彼此一体地形成为单个整体单元。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其中
第一开口区域通过由所述第一邻近拐角区域、所述多个延伸区域中的与所述第一邻近拐角区域邻近的对应一个延伸区域以及所述旁路区域围绕来限定,其中所述第一开口区域具有第一边缘,所述第一边缘具有闭合曲线的形状,并且
第二开口区域通过由所述第二邻近拐角区域、所述多个延伸区域中的与所述第二邻近拐角区域邻近的对应一个延伸区域以及所述旁路区域围绕来限定,其中所述第二开口区域具有第二边缘,所述第二边缘具有闭合曲线的形状。
4.根据权利要求2所述的显示面板,其中
所述多个延伸区域包括彼此邻近的第一延伸区域和第二延伸区域,
第三开口区域通过由所述第一延伸区域、所述第二延伸区域和所述旁路区域围绕来限定,并且
所述第三开口区域具有第三边缘,所述第三边缘具有闭合曲线的形状。
5.根据权利要求4所述的显示面板,进一步包括:
多个驱动电路,包括布置在所述第一延伸区域中的第一驱动电路和布置在所述第二延伸区域中的第二驱动电路,
其中
所述多个像素包括:布置在所述第一延伸区域中并与所述第一驱动电路重叠的第一像素和布置在所述第二延伸区域中并与所述第二驱动电路重叠的第二像素,并且
所述第三开口区域在所述第一驱动电路和所述第二驱动电路之间延伸。
6.根据权利要求1所述的显示面板,其中
开口区域通过由所述第一邻近拐角区域、所述多个延伸区域、所述第二邻近拐角区域和所述旁路区域围绕来限定,并且
所述开口区域具有边缘,所述边缘具有闭合曲线的形状。
7.根据权利要求1所述的显示面板,其中所述旁路区域的至少一部分具有圆形形状。
8.根据权利要求1所述的显示面板,进一步包括:
无机绝缘层,布置在所述旁路区域中;
旁路线,布置在所述无机绝缘层上;以及
有机绝缘层,布置在所述旁路线上。
9.根据权利要求1所述的显示面板,进一步包括:
下有机绝缘层,布置在所述旁路区域中;
旁路线,布置在所述下有机绝缘层上;以及
有机绝缘层,布置在所述旁路线上。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的显示面板,其中
所述显示区域进一步包括:在第一方向上从所述中心区域延伸的第一邻近区域以及在与所述第一方向交叉的第二方向上从所述中心区域延伸的第二邻近区域,并且
所述拐角区域至少部分地围绕所述第一邻近区域、所述中心区域和所述第二邻近区域。
11.一种显示装置,包括:
显示面板,包括:显示区域,所述显示区域包括中心区域和布置在所述显示面板的拐角处的拐角区域,其中所述拐角区域被弯曲,并且多个像素被布置在所述拐角区域中;以及非显示区域,布置在所述显示区域外部;以及
覆盖窗,包括与所述显示区域重叠的透射区域以及与所述非显示区域重叠的挡光区域,
其中
所述拐角区域包括:
中心拐角区域,包括各自在远离所述中心区域的方向上延伸并且至少部分地彼此分离的多个延伸区域;
第一邻近拐角区域,与所述中心拐角区域邻近;以及
第二邻近拐角区域,与所述第一邻近拐角区域间隔开,所述中心拐角区域在所述第一邻近拐角区域和所述第二邻近拐角区域之间,并且
所述非显示区域包括:从所述第一邻近拐角区域延伸到所述第二邻近拐角区域以至少部分地围绕所述中心拐角区域的旁路区域。
12.根据权利要求11所述的显示装置,其中
所述旁路区域从所述多个延伸区域中的每个延伸区域延伸,并且
所述多个延伸区域和所述旁路区域彼此一体地形成为单个整体单元。
13.根据权利要求12所述的显示装置,其中
第一开口区域通过由所述第一邻近拐角区域、所述多个延伸区域中的与所述第一邻近拐角区域邻近的对应一个延伸区域以及所述旁路区域围绕来限定,其中所述第一开口区域具有第一边缘,所述第一边缘具有闭合曲线的形状,并且
第二开口区域通过由所述第二邻近拐角区域、所述多个延伸区域中的与所述第二邻近拐角区域邻近的对应一个延伸区域以及所述旁路区域围绕来限定,其中所述第二开口区域具有第二边缘,所述第二边缘具有闭合曲线的形状。
14.根据权利要求12所述的显示装置,其中
所述多个延伸区域包括彼此邻近的第一延伸区域和第二延伸区域,
第三开口区域通过由所述第一延伸区域、所述第二延伸区域和所述旁路区域围绕来限定,并且
所述第三开口区域具有第三边缘,所述第三边缘具有闭合曲线的形状。
15.根据权利要求14所述的显示装置,其中
所述显示面板进一步包括多个驱动电路,所述多个驱动电路包括布置在所述第一延伸区域中的第一驱动电路和布置在所述第二延伸区域中的第二驱动电路,
所述多个像素包括:布置在所述第一延伸区域中并与所述第一驱动电路重叠的第一像素和布置在所述第二延伸区域中并与所述第二驱动电路重叠的第二像素,并且
所述第三开口区域在所述第一驱动电路和所述第二驱动电路之间延伸。
16.根据权利要求11所述的显示装置,其中
开口区域通过由所述第一邻近拐角区域、所述多个延伸区域、所述第二邻近拐角区域和所述旁路区域围绕来限定,并且
所述开口区域具有边缘,所述边缘具有闭合曲线的形状。
17.根据权利要求11所述的显示装置,其中所述旁路区域的至少一部分具有圆形形状。
18.根据权利要求11所述的显示装置,其中所述显示面板进一步包括:
无机绝缘层,布置在所述旁路区域中;
旁路线,布置在所述无机绝缘层上;以及
有机绝缘层,布置在所述旁路线上。
19.根据权利要求11所述的显示装置,其中所述显示面板进一步包括:
下有机绝缘层,布置在所述旁路区域中;
旁路线,布置在所述下有机绝缘层上;以及
有机绝缘层,布置在所述旁路线上。
20.根据权利要求11至19中任一项所述的显示装置,其中
所述显示区域进一步包括:在第一方向上与所述中心区域邻近并且弯曲的第一邻近区域和在与所述第一方向交叉的第二方向上与所述中心区域邻近并且弯曲的第二邻近区域,并且
所述拐角区域至少部分地围绕所述第一邻近区域、所述中心区域和所述第二邻近区域。
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