显示器和显示装置的制作方法
本公开涉及显示技术领域,具体地,涉及一种显示器和显示装置。
背景技术:
在显示技术领域,液晶显示器(liquidcrystaldisplay,lcd)与有机发光二极管显示器(organiclightemittingdiode,oled)等平板显示器已经逐步取代crt显示器,广泛的应用于液晶电视、手机、个人数字助理、数字相机、计算机屏幕或笔记本电脑屏幕等。
现如今,全面屏逐渐成为显示技术领域发展的主要方向之一。全面屏相对于现有技术中通用的显示屏由于具有更高的屏占比,因此,全面屏已经成为手机厂商的主流设计思路。
技术实现要素:
本公开提供一种显示器和显示装置,以解决相关技术中全面屏设计中挖孔的区域不能显示的技术问题。
为实现上述目的,本公开实施例的第一方面,提供一种显示器,包括:
透明显示区域;
非透明显示区域;
发光区,位于所述透明显示区域和所述非透明显示区域的其中部分区域;
第一像素电路,旁置于透明显示区域的外部区域,所述第一像素电路的阳极引线连接于所述透明显示区域顶部的发光区,所述第一像素电路均连接有信号线和数据线。
可选地,还包括:
第二像素电路,设置于所述非透明显示区域,所述第二像素电路的阳极引线连接于所述非透明显示区域顶部的所述发光区,所述第二像素电路均连接有信号线和数据线。
可选地,位于所述透明显示区域周边的所述第二像素电路所连接的所述信号线或所述数据线通过折绕于所述透明显示区域与所述第一像素电路连接。
可选地,所述第一像素电路的上方设有供所述第一像素电路的阳极引线穿设的第一通孔,所述第二像素电路的上方设有供所述第二像素电路的阳极引线穿设的第二通孔。
可选地,所述显示器为oled显示器。
可选地,所述第一像素电路包括:第一晶体管t1、第二晶体管t2、oled管和电容cs;
所述第一晶体管t1的控制极连接于所述第二晶体管t2的第二极,所述oled管的两端分别连接第一电压输入端vss和所述第一晶体管t1的第二极;所述第一晶体管t1的第一极连接于第二电压输入端vdd;所述电容cs的一端连接于所述第一晶体管t1的控制极和所述第二晶体管t2的第二极,另一端连接于所述第一晶体管t1的第一极;所述第二晶体管t2的控制极连接于所述数据线,所述第二晶体管t2的第一极连接于所述信号线。
可选地,所述第二像素电路为7t1c控制电路或6t2c控制电路。
可选地,所述透明显示区域底部设有传感器。
可选地,所述传感器为距离传感器。
本公开实施例的第二方面,提供一种显示装置,所述显示装置包括上述第一方面中任一项所述的显示器。
采用上述技术方案,至少能够达到如下技术效果:
由于本公开将控制第一像素电路旁置在透明显示区域的外部区域,信号线和数据线能够对第一像素电路进行驱动,第一像素电路形成的电流通过阳极引线,连接到发光区,使得透明显示区域仍然可以呈现rgb的像素发光,同时,在透明显示区域对应的底部区域没有像素电路,屏幕背面的各种元器件,比如距离传感器发出的红外波段可以较好的穿透该区域,进而不影响该区域的显示效果,解决了相关技术中全面屏设计中挖孔的区域不能显示的技术问题。
本公开的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。
附图说明
附图是用来提供对本公开的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本公开,但并不构成对本公开的限制。在附图中:
图1是本公开一示例性实施例示出的一种显示器的电路设计示意图。
图2是本公开一示例性实施例示出的一种显示器控制发光区域的示意图。
图3是本公开一示例性实施例示出的一种显示器中的第一像素电路的示意图。
图4是本公开一示例性实施例示出的一种显示装置框图。
具体实施方式
以下结合附图对本公开的具体实施方式进行详细说明。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公开,并不用于限制本公开。
在显示技术领域,虽然全面屏已经成为手机厂商的主流设计思路,但是在全面屏设计过程中,像手机等需要设置显示屏的设备上往往还设置有其他功能器件,例如,与显示屏同侧的传感器、摄像头等器件。相关技术中,是将面板挖空,形成通孔以放置传感器、摄像头等器件。但是,申请人在施行相关方案是发现挖孔的区域不能显示,且边缘需要边框,这与全面屏的概念相冲突。
图1是本公开一示例性实施例示出的一种显示器的电路设计示意图,以解决相关技术中全面屏设计中挖孔的区域不能显示的技术问题。本实施例示出的显示器可以应用于需要显示器显示的终端,如图1所示,该显示器包括:透明显示区域11、非透明显示区域(图中未示出)、发光区(图中未示出)以及第一像素电路12。
其中,所述非透明显示区域可以如图1所示围设于所述透明显示区域11。所述透明显示区域11也可以设置于显示器的一侧,比如将所述透明显示区域11设置于所述非透明显示区域的顶部或底部。所述透明显示区域11底部可以设有各种元器件,比如距离传感器。
所述发光区位于所述透明显示区域11和所述非透明显示区域的其中部分区域。可选地,所述发光区位于所述透明显示区域11和所述非透明显示区域顶部。当然,在其它的实施例中,所述发光区也可以位于所述透明显示区域和所述非透明显示区域的其它位置,对此本公开不做具体限定。
本公开中的显示器可以是lcd显示器,则所述发光区是lcd发光区;本公开中的显示器也可以是oled显示器,则所述发光区是oled发光区。
请参照图1和图2,图2是本公开一示例性实施例示出的一种显示器控制发光区域的示意图,所述第一像素电路12旁置于所述透明区域11的外部区域,即旁置于透明显示区域11四周的至少一边,所述第一像素电路12的阳极引线121连接于所述透明显示区域11顶部的发光区110,所述第一像素电路12均连接有信号线141和数据线151。
在图1和图2中,第一像素电路12旁置于透明显示区域11的一边。当然,在其它的实施例中,所述透明区域的多边可以都设置有所述第一像素电路,比如将所述第一像素电路围设于所述透明区域。
请参照图1,信号线141连接于信号端14,数据线151连接于数据端15。信号线141是指像素电路的开/关信号线,作用是根据信号端14输入的信号以一定的频率控制每一行像素的开关,数据线151是像素电路的数据信号线,作用是根据数据端15输入的信号以一定的频率控制每一列像素的亮度。
由于本公开将控制第一像素电路12旁置在透明显示区域11的外部区域,即旁置于透明显示区域11四周的至少一边,信号线141和数据线151能够对第一像素电路12进行驱动,第一像素电路12形成的电流通过阳极引线121,连接到发光区110,使得透明显示区域11仍然可以呈现rgb的像素发光,同时,在透明显示区域11对应的底部区域没有像素电路,屏幕背面的各种元器件,比如距离传感器发出的红外波段可以较好的穿透该区域,进而不影响该区域的显示效果,解决了相关技术中全面屏设计中挖孔的区域不能显示的技术问题。
接下来,请继续参照图1和图2,所述显示器还包括第二像素电路13。所述第二像素电路13设置于所述非透明显示区域,所述第二像素电路12的阳极引线(图中未示出)连接于所述非透明显示区域顶部的所述发光区131,所述第二像素电路12均连接有信号线141和数据线151。
可选地,如图1所示,位于所述透明显示区域11周边的所述第二像素电路13所连接的所述信号线141或所述数据线151通过折绕于所述透明显示区域12与所述第一像素电路12连接。
请参照图2,所述第一像素电路12的上方设有供所述第一像素电路12的阳极引线121穿设的第一通孔120,所述第一像素电路12的阳极引线121通过所述第一通孔120连接于所述透明显示区域11顶部的发光区110。所述第二像素电路13的上方设有供所述第二像素电路13的阳极引线穿设的第二通孔130,所述第二像素电路13的阳极引线通过所述第二通孔130连接于所述非透明显示区域顶部的所述发光区131。
接下来,以所述显示器为oled显示器为例,对所述第一像素电路12进行阐释,如图3所示,所述第一像素电路12包括:第一晶体管t1、第二晶体管t2、oled管和电容cs。
所述第一晶体管t1的控制极连接于所述第二晶体管t2的第二极,所述oled管的两端分别连接第一电压输入端vss和所述第一晶体管t1的第二极。所述第一晶体管t1的第一极连接于第二电压输入端vdd;所述电容cs的一端连接于所述第一晶体管t1的控制极和所述第二晶体管t2的第二极,另一端连接于所述第一晶体管t1的第一极;所述第二晶体管t2的控制极连接于所述数据线151,所述第二晶体管t2的第一极连接于所述信号线141。
如图3所示,所述第一像素电路12可以为简化后的2t1c的控制电路。所述第二像素电路13则可以为7t1c或6t2c等带有tft器件的控制电路。
由于本公开将局部的像素电路进行简化后(即第一像素电路12),旁置在透明显示区域11的至少一边,信号线141和数据线151通过一定的折绕连接第一像素电路12和第二像素电路13,能够对第一像素电路12和第二像素电路13进行驱动,第一像素电路12形成的电流通过穿设通孔120的阳极引线121,连接到发光区110,使得透明显示区域11仍然可以呈现rgb的像素发光,同时,在透明显示区域11对应的底部区域没有像素电路,屏幕背面的距离传感器发出的红外波段可以较好的穿透该区域,也不会影响tft器件的漏电流大小,进而不影响该区域的显示效果,解决了相关技术中全面屏设计中挖孔的区域不能显示的技术问题。
图4是根据一示例性实施例示出的一种显示装置800的框图。例如,装置800可以是移动电话,计算机,平板设备等。
参照图4,显示装置800可以包括以下一个或多个组件:处理组件802,存储器804,电力组件806,多媒体组件808,音频组件810,输入/输出(i/o)的接口812,传感器组件814,以及通信组件816。
处理组件802通常控制显示装置800的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件802可以包括一个或多个处理器820来执行指令。此外,处理组件802可以包括一个或多个模块,便于处理组件802和其他组件之间的交互。例如,处理组件802可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件808和处理组件802之间的交互。
存储器804被配置为存储各种类型的数据以支持在显示装置800的操作。这些数据的示例包括用于在显示装置800上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器804可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(sram),电可擦除可编程只读存储器(eeprom),可擦除可编程只读存储器(eprom),可编程只读存储器(prom),只读存储器(rom),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电力组件806为显示装置800的各种组件提供电力。电力组件806可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置800生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件808包括在所述显示装置800和用户之间的提供一个输出接口的如上述实施例中的显示器。在一些实施例中,显示器可以是lcd显示器,也可以是oled显示器。如果显示器包括触摸面板,显示器可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件808包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当显示装置800处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件810被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件810包括一个麦克风(mic),当显示装置800处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器804或经由通信组件816发送。在一些实施例中,音频组件810还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
i/o接口812为处理组件802和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件814包括一个或多个传感器,用于为显示装置800提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件814可以检测到显示装置800的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为显示装置800的显示器和小键盘,传感器组件814还可以检测显示装置800或显示装置800一个组件的位置改变,用户与显示装置800接触的存在或不存在,显示装置800方位或加速/减速和显示装置800的温度变化。传感器组件814可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件814还可以包括光传感器,如cmos或ccd图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件814还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件816被配置为便于显示装置800和其他设备之间有线或无线方式的通信。显示装置800可以接入基于通信标准的无线网络,如wifi,2g或3g,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件816经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件816还包括近场通信(nfc)模块,以促进短程通信。例如,在nfc模块可基于射频识别(rfid)技术,红外数据协会(irda)技术,超宽带(uwb)技术,蓝牙(bt)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,显示装置800可以被一个或多个应用专用集成电路(asic)、数字信号处理器(dsp)、数字信号处理设备(dspd)、可编程逻辑器件(pld)、现场可编程门阵列(fpga)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现。
以上结合附图详细描述了本公开的优选实施方式,但是,本公开并不限于上述实施方式中的具体细节,在本公开的技术构思范围内,可以对本公开的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本公开的保护范围。
另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合。为了避免不必要的重复,本公开对各种可能的组合方式不再另行说明。
此外,本公开的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本公开的思想,其同样应当视为本公开所公开的内容。
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