CN114120878A - 一种显示面板、其驱动方法及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种显示面板、其驱动方法及显示装置,该显示面板中第一电极为屏下超声指纹传感器背离阵列层(相当于TFT基板)一侧的电极,无需对第一电极进行分块处理,第二电极为屏下超声指纹传感器相邻阵列层一侧的电极,其设置在阵列层中基于阵列层的制作工艺而言,可以很简单且较高精度的形成多个独立的第二电极,使多个第二电极的分块处理可以满足指纹传感像素单元的精度需求,并且通过阵列层中的晶体管实现了对第二电极施加驱动信号的目的。
Description
技术领域
本发明涉及显示面板设计技术领域,更具体地说,涉及一种显示面板、其驱动方法及显示装置。
背景技术
随着科学技术的高速发展,具有生物识别功能的移动产品逐渐进入人们的生活中。
由于指纹是人体与生俱来且独一无二并可与他人相区别的特征,它由指端皮肤表面上的一系列谷和脊组成,这些谷和脊的组成细节通常包括脊的分叉、脊的末端、拱形、帐篷式的拱形、左旋、右旋、螺旋或双旋等细节,这些组成细节决定了指纹的唯一特性,因此受到了广泛的关注。
为了使显示面板具备触控以及指纹识别等功能时,其超声指纹传感器这一组件是显示面板是必不可少的组件之一,其中目前超声指纹传感器均设置在显示面板的下方,又称为屏下超声指纹传感器。
目前的屏下超声指纹传感器只能从背离TFT(Thin Film Transistor,薄膜晶体管)基板一侧的电极施加用于产生超声波的驱动信号,而屏下超声指纹传感器背离TFT基板一侧的电极通常为银浆电极通过印刷工艺制作,若采用相控阵的方式施加驱动信号时,需要对屏下超声指纹传感器背离TFT基板一侧的电极进行改进,形成多个独立的电极块才可以。
但是,通过对印刷工艺制作的银浆电极进行图像化处理后,其图形化精度很差,独立的电极块之间会存在比较大的间隙,导致超出指纹传感像素单元的精度需求。
发明内容
有鉴于此,为解决上述问题,本发明提供一种显示面板、其驱动方法及显示装置,技术方案如下:
一种显示面板,所述显示面板包括:
基板;
位于所述基板上的第一电极;
位于所述第一电极背离所述基板一侧的压电感应层;
位于所述压电感应层背离所述第一电极一侧的多个独立的第二电极;
位于所述第二电极背离所述压电感应层一侧的阵列层,所述阵列层包括多个晶体管,一个所述晶体管对应一个所述第二电极;
其中,在超声波驱动阶段,通过所述晶体管向所述第二电极施加驱动信号。
一种显示面板的驱动方法,所述驱动方法应用于上述所述的显示面板,所述驱动方法包括:
在超声波驱动阶段,给每个所述第二电极区域均施加驱动信号,且任意两个所述第二电极区域施加的驱动信号的相位不同;给所述第一电极施加固定电压信号。
一种显示装置,所述显示装置包括上述所述的显示面板。
相较于现有技术,本发明实现的有益效果为:
本发明提供的一种显示面板包括:基板;位于所述基板上的第一电极;位于所述第一电极背离所述基板一侧的压电感应层;位于所述压电感应层背离所述第一电极一侧的多个独立的第二电极;位于所述第二电极背离所述压电感应层一侧的阵列层,所述阵列层包括多个晶体管,一个所述晶体管对应一个所述第二电极;其中,在超声波驱动阶段,通过所述晶体管向所述第二电极施加驱动信号。
该显示面板中第一电极为屏下超声指纹传感器背离阵列层(相当于TFT基板)一侧的电极,无需对第一电极进行分块处理,第二电极为屏下超声指纹传感器相邻阵列层一侧的电极,其设置在阵列层中基于阵列层的制作工艺而言,可以很简单且较高精度的形成多个独立的第二电极,使多个第二电极的分块处理可以满足指纹传感像素单元的精度需求,并且通过阵列层中的晶体管实现了对第二电极施加驱动信号的目的。
附图说明
为了更清楚地说明本发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地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,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,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种显示面板的截面示意图;
图2为本发明实施例提供的另一种显示面板的截面示意图;
图3为本发明实施例提供的一种手指触摸显示面板的示意图;
图4为本发明实施例提供的一种第二电极的排布示意图;
图5为本发明实施例提供的一个第二电极区域施加驱动信号的示意图;
图6为本发明实施例提供的另一种第二电极的排布示意图;
图7为本发明实施例提供的又一种第二电极的排布示意图;
图8为本发明实施例提供的又一种第二电极的排布示意图;
图9为本发明实施例提供的又一种第二电极的排布示意图;
图10为本发明实施例提供的一种第一电极和第二电极的相对位置关系示意图;
图11为本发明实施例提供的一种给第二电极施加驱动信号的控制电路的电路结构示意图;
图12为本发明实施例提供的一种信号波形示意图;
图13为本发明实施例提供的一种显示面板的驱动方法的流程示意图;
图14为本发明实施例提供的一种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,本领域普通技术人员在没有做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。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
参考图1,图1为本发明实施例提供的一种显示面板的截面示意图。
所述显示面板包括:
基板11。
位于所述基板11上的第一电极12。
位于所述第一电极12背离所述基板11一侧的压电感应层13。
位于所述压电感应层13背离所述第一电极12一侧的多个独立的第二电极14。
进一步的,参考图2,图2为本发明实施例提供的另一种显示面板的截面示意图。
所述显示面板还包括:
位于所述第二电极14背离所述压电感应层13一侧的阵列层15,所述阵列层15包括多个晶体管16,一个所述晶体管16对应一个所述第二电极14。
其中,在超声波驱动阶段,通过所述晶体管16向所述第二电极14施加驱动信号。
其中,如图2所示,所述晶体管16包括有源层161、栅极162、漏极163和源极164,其中源极164作为晶体管16的一个电极端,漏极163作为晶体管16的另一个电极端,在本申请实施例中,以漏极163与第二电极14电连接为例进行说明,如图2所示,包括但不限定于通过通孔17实现漏极163与第二电极14的电连接。
需要说明的是,在图2中,显示面板还可以包括:位于第二电极14和阵列层15之间的介质层18,该介质层18起到绝缘和平坦化的作用,并且可以在该介质层18中设置相应的信号走线等,利用用于传输驱动信号的第一走线L1设置在介质层18中。
需要说明的是,在图2中,显示面板还可以包括:位于阵列层15背离所述基板11一侧的盖板19,在进行指纹识别或触控等功能时,手指指纹20与盖板19接触。
需要说明的是,在盖板19和阵列层15之间还包括有其它功能膜层,这些功能膜层在图2中并没有体现出来,在本申请实施例中并不做限定。
在该实施例中,该第一电极12为屏下超声指纹传感器背离TFT基板(相当于本申请中的阵列层15)一侧的电极,在本申请中包括但不限定于通过印刷的方式形成一整面的第一电极12,无需对第一电极12进行分块处理。
也就是说,在本申请实施例中,所述第一电极12为一整面电极结构,即所述第一电极12所在膜层可以为整面结构,这样可以使得显示面板的结构更简单,制作成本更低。
第二电极14为屏下超声指纹传感器相邻TFT基板一侧的电极,其设置在TFT基板中,基于TFT基板的制作工艺而言,可以很简单且较高精度的形成多个独立的第二电极14,使多个第二电极14的分块处理可以满足指纹传感像素单元的精度需求。
需要说明的是,在本申请中,至少一个第二电极14作为一个指纹传感像素单元。
需要说明的是,图1中以第二电极层14和阵列层15为两个膜层进行示例说明,该第二电极层14可以为阵列层15中的某一个膜层。
如图2所示,阵列层15中包括多个晶体管16,一个晶体管16对应一个第二电极14,第二电极14与晶体管16的一个电极端电连接,通过晶体管16的另一个电极端给相对应的第二电极14施加屏下指纹传感器用于产生超声波信号的驱动信号。
需要说明的是,在超声波驱动阶段,第二电极14接收屏下指纹传感器用于产生超声波信号的驱动信号,第一电极12为一个整面的电极膜层用于接收一个固定电压信号;此时,压电感应层13中的压电材料会发生形变,或者压电感应层13中的压电材料会带动上下膜层一起振动,从而产生超声波传递出去。
在超声波接收阶段,向第一电极12输入固定电压信号,压电感应层13接收到超声波后,通过各个第二电极14分别输出指纹识别信号。
参考图3,图3为本发明实施例提供的一种手指触摸显示面板的示意图。
如图3所示,手指指纹20中的谷201和脊202会对超声波驱动阶段产生的超声波进行反射,由于手指指纹20中的谷201和脊202的界面阻抗不同,谷201的位置相当于一个空腔,内部填充空气,脊202所在位置的界面为皮肤表面,而一般空气的阻抗会比其它介质的阻抗小;因而当手指触摸显示面板时,超声波驱动阶段产生的超声波在射向手指之后,在谷201和脊202的位置处反射的能量不同,在谷201的位置处反射的能量较强,从而可以通过各个第二电极14输出的指纹识别信号判断谷201和脊202的位置。
需要说明的是,在本申请实施例中手指指纹20中的谷201和脊202的概念是相对于手指来说明的,在图3中,曲线中凸起的位置表示谷201的位置,曲线中凹陷的位置表示脊202的位置。
可选的,所述压电感应层13由压电材料构成,例如可以采用(polyvinylidenefluoride,简称PVDF)材料、氮化铝、氧化锌或锆钛酸铅(piezoelectric ceramictransducer,简称PZT)等材料制作本申请实施例中所述的压电感应层13。
由此可知,本申请中无需对第一电极12进行分块处理,而是通过在阵列层15的一侧形成多个独立的第二电极14,该多个独立的第二电极14之间的间隙基于阵列层15的制作工艺而言可以满足指纹传感像素单元的精度需求,那么在采用相控阵的方式施加驱动信号时,只需通过阵列层15中与第二电极14对应的晶体管16施加驱动信号即可。
也就是说,本申请在可以满足指纹传感像素单元的高精度需求以外,还可以通过采用相控阵的方式施加驱动信号,以增强超声波驱动阶段屏下超声指纹传感器产出的超声波的强度,进而提高显示面板的指纹检测精度。
可选的,在本申请另一实施例中,参考图4,图4为本发明实施例提供的一种第二电极的排布示意图。
多个独立的第二电极14划分有至少两个第二电极区域14A,任意一个所述第二电极区域14A内包括至少一个所述第二电极14。
在超声波驱动阶段,每个所述第二电极区域14A均施加有所述驱动信号,且任意两个所述第二电极区域14A施加的驱动信号的相位不同。
需要说明的是,图4中以一个第二电极区域14A包括四个第二电极14为例进行说明。
在该实施例中,以两个第二电极区域14A为例进行说明,在超声波驱动阶段,第一个第二电极区域14A施加有第一驱动信号,也就是说第一个第二电极区域14A内的每个第二电极14均施加有第一驱动信号;第二个第二电极区域14A施加有第二驱动信号,也就是说第二个第二电极区域14A内的每个第二电极14均施加有第二驱动信号。
其中,第一驱动信号和第二驱动信号均为驱动屏下指纹传感器用于产生超声波信号的驱动信号。
为了发射出更强能量的超声波,使第一驱动信号和第二驱动信号的相位不同,那么通过第一驱动信号产生的超声波和通过第二驱动信号产生的超声波在传递的过程中会在某一区域汇聚形成更强能量的超声波,以此提高出射的超声波的能量,那么在经过指纹反射后的超声波的能量也会有所增强,进而提高显示面板的指纹识别能力。
因此,根据显示面板所需的指纹识别能力可以合理划分第二电极区域14A,以及合理规划每个第二电极区域14A中所包含第二电极14的数量。
需要说明的是,多个第二电极区域14A中包含第二电极的数量可以相同也可以不相同,在本申请实施例中并不做限定。
需要说明的是,参考图5,图5为本发明实施例提供的一个第二电极区域施加驱动信号的示意图。为了给每个第二电极区域14A内的多个第二电极14施加相同的驱动信号,可以将多个第二电极14的信号走线连接在一起,通过一个信号端口实现给多个第二电极14施加相同驱动信号的目的,以此简化显示面板的布线难度。
可选的,在本申请另一实施例中,参考图6,图6为本发明实施例提供的另一种第二电极的排布示意图。
多个独立的第二电极14阵列排布。
在该实施例中,将多个第二电极14设置为呈阵列排布,在指纹识别阶段可以更容易确定手指与显示面板的接触位置或指纹中谷或脊的位置,节省显示面板内部指纹识别模块的运算步骤,提高指纹识别的灵敏度。
需要说明的是,所述第二电极14的形状在本申请实施例中并不进行限定,其可以为长条状或方块状等其它形状,并且可根据显示面板的指纹识别精度的需求来合理设置第二电极14的数量。
可选的,在申请另一实施例中,参考图7,图7为本发明实施例提供的又一种第二电极的排布示意图。
在阵列排布的行方向上,相邻两个所述第二电极14之间的间距相等,即D1=D2=…=Dn。
具体的,如图7所示,在阵列排布的行方向上,相邻两个第二电极14之间的间距相等,在阵列排布的列方向上,相邻两个第二电极14之间的间距并不进行限定。
或,
参考图8,图8为本发明实施例提供的又一种第二电极的排布示意图。
在阵列排布的列方向上,相邻两个所述第二电极14之间的间距相等,即Q1=Q2=…=Qm。
具体的,如图8所示,在阵列排布的列方向上,相邻两个第二电极14之间的间距相等,在阵列排布的行方向上,相邻两个第二电极14之间的间距并不进行限定。
或,
参考图9,图9为本发明实施例提供的又一种第二电极的排布示意图。
在阵列排布的行方向上,相邻两个所述第二电极14之间的间距相等,且在阵列排布的列方向上,相邻两个所述第二电极14之间的间距相等,即D1=D2=…=Dn,且Q1=Q2=…=Qm。
在该实施例中,将多个第二电极14设置为呈阵列排布,且进一步的限定行方向和/或列方向上相邻两个第二电极14之间的间距,使显示面板在指纹识别阶段可以更容易确定手指与显示面板的接触位置或指纹中谷或脊的位置,节省显示面板内部指纹识别模块的运算步骤,提高指纹识别的灵敏度。
需要说明的是,可根据显示面板的指纹识别精度的需求来合理设置第二电极14的数量,以及相邻两个第二电极14之间的间距等。
可选的,在本申请另一实施例中,参考图10,图10为本发明实施例提供的一种第一电极和第二电极的相对位置关系示意图。
所述第一电极12在所述基板11上的正投影完全覆盖任意一个所述第二电极14在所述基板11上的正投影。
在该实施例中,在垂直于基板11的方向上,使所述第一电极12在所述基板11上的正投影完全覆盖任意一个所述第二电极14在所述基板11上的正投影,可以使施加到压电感应层13上的信号更强,也可以使压电感应层13接收到反射回来的超声波信号后,由第二电极14输出的指纹识别信号更强,从而提高显示面板指纹检测的准确性和灵敏度。
可选的,在本申请另一实施例中,参考图11,图11为本发明实施例提供的一种给第二电极施加驱动信号的控制电路的电路结构示意图。
所述显示面板还包括:与所述第二电极14一一对应的控制电路100。
所述控制电路100包括:第一二极管D1、第二二极管D2、第一晶体管M1、第二晶体管M2、第三晶体管M3和电容Cp。
所述第一二极管D1的阳极与所述第二晶体管M2的第一电极端连接形成第一连接节点A1,且所述第一连接节点A1与第一走线L1电连接,所述第一走线L1用于传输所述驱动信号DiodeBias。
所述第二晶体管M2的第二电极端与所述第一晶体管M1的栅极连接形成第二连接节点A2,且所述第二连接节点A2与所述第二电极14电连接。
所述第一二极管D1的阴极与所述电容Cp的第一极板连接形成第三连接节点A3,且所述第三连接节点A3分别与所述第二连接节点A2以及所述第二电极14电连接。
所述电容Cp的第二极板接地。
所述第一晶体管M1的第一电极端与所述第三晶体管M3的第二电极端电连接,所述第一晶体管M1的第二电极端与电压输入端Vcc电连接。
所述第三晶体管M3的第一电极端与第二走线L2电连接,所述第二走线L2用于传输所述控制电路的输出信号Dn。
所述第二晶体管M2的栅极与第三走线L3电连接,所述第三走线L3用于传输第一控制信号OverDrive。
所述第三晶体管M3的栅极与第四走线L4电连接,所述第四走线L4用于传输第二控制信号Rn。
所述第二二极管D2的阳极与所述第一走线L1电连接,所述第二二极管D2的阴极与所述第三走线L3电连接。
在该实施例中,如图11所示,所述显示面板还包括:第五走线L5,所述第五走线L5与所述第一电极12电连接,该第五走线L5用于传输施加给第一电极12的固定电压信号VDD。
参考图12,图12为本发明实施例提供的一种信号波形示意图,在超声波驱动阶段,通过第五走线L5持续给第一电极12施加固定电压信号VDD,通过第一走线L1给第二电极14施加驱动信号DiodeBias。
如图12所示,该驱动信号DiodeBias包括正半周驱动信号和负半周驱动信号,为了实现较强能量的超声波,该驱动信号DiodeBias的电压值会比较大,当驱动信号DiodeBias为正半周驱动信号时,该正半周驱动信号也会施加给第二晶体管M2的一个电极端;此时可能对击穿第二晶体管M2。
那么为了防止第二晶体管M2被击穿,在本申请中通过设置第二二极管D2,使第二二极管D2的阳极与第一走线L1电连接,第二二极管D2的阴极与第三走线L3电连接,那么正半周驱动信号也会通过第二二极管D2施加到第二晶体管M2的栅极,以此使第二晶体管M2栅极和这一电极端的电压差接近为零,保证第二晶体管M2在超声波取样阶段处于关断状态,且不会被击穿。
因此,当驱动信号DiodeBias为正半周驱动信号时,该正半周驱动信号通过第一二极管D1给第二电极14施加该驱动信号DiodeBias,且对电容Cp进行充电,在电容Cp饱和状态的情况下,第三节点A3的电压属于一个稳定状态。
并且,由于该正半周驱动信号通过第一二极管D1之后还会传输至第一晶体管M1的栅极,同样为了防止击穿第一晶体管M1,在本申请实施例中将所述电压输入端Vcc处于浮空状态,以保证第一晶体管M1这一局部电路处于断路的状态,实现对第一晶体管M1的保护,在实现对第一晶体管M1保护的情况下,显然也实现了对第三晶体管M3的保护。
当驱动信号DiodeBias为负半周驱动信号时,则可以通过第一控制信号OverDrive使第二晶体管M2处于导通状态,该负半周驱动信号则通过第二晶体管M2给第二电极14施加该驱动信号DiodeBias,且对电容Cp进行充电,在电容Cp饱和状态的情况下,第三节点A3的电压属于一个稳定状态。
基于此,在超声波驱动阶段,该驱动信号DiodeBias通过第一二极管D1或第二晶体管M2施加给第二电极14,第一电极12通过第五走线L5持续接收固定电压信号VDD,以此在压电感应层13之间形成电压差,压电感应层13中的压电材料会发生形变,或者压电感应层13中的压电材料会带动上下膜层一起振动,从而产生超声波传递出去。
在超声波取样阶段,也就是在超声波接收阶段,通过第五走线L5持续给第一电极12施加固定电压信号VDD,压电感应层13接收到超声波后,通过各个第二电极14分别输出指纹识别信号,这一指纹识别信号是通过电压表征的一个信号。
该指纹识别信号结合第三节点A3稳定的电压信号一起施加给第一晶体管M1的栅极,并且通过第一走线L1施加另一电压信号通过第一二极管D1也给到第一晶体管M1的栅极保证第一晶体管M1完全处于导通状态,此时电压输入端Vcc不处于浮空状态,通过在控制电压输入端Vcc所输入的电压信号使第一晶体管M1处于导通状态,此时第一晶体管M1将所接收的电压信号转换为电流信号I输出。
在超声波读取阶段,第三晶体管M3处于导通状态,通过第二走线L2传输所述控制电路100的输出信号Dn供控制电路100的后端电路处理。
可选的,在本申请另一实施例中,由于第一走线L1上传输的驱动信号DiodeBias的电压较高,为了防止第一走线L1、第三走线L3和第四走线L4之间存在较高的电容负载,使第一走线L1、第三走线L3和第四走线L4异层设置,尽可能的相隔较多的膜层,以极大程度的降低走线之间的电容负载,降低走线绝缘层被击穿的风险。
可选的,在本申请另一实施例中,为了给每个第二电极区域14A内的多个第二电极14施加相同的驱动信号,可以将多个第二电极14的第一走线L1连接在一起,通过一个信号端口实现给多个第二电极14施加相同驱动信号的目的,以此简化显示面板的布线难度。
可选的,基于本申请上述全部实施例,在本申请另一实施例中还提供了一种显示面板的驱动方法,所述驱动方法应用于本申请上述实施例所述的显示面板,参考图13,图13为本发明实施例提供的一种显示面板的驱动方法的流程示意图。
所述驱动方法包括:
S101:在超声波驱动阶段,给每个所述第二电极区域均施加驱动信号,且任意两个所述第二电极区域施加的驱动信号的相位不同;给所述第一电极施加固定电压信号。
在该实施例中,在超声波驱动阶段,第二电极接收屏下指纹传感器用于产生超声波信号的驱动信号,第一电极为一个整面的电极膜层用于接收一个固定电压信号;此时,压电感应层中的压电材料会发生形变,或者压电感应层中的压电材料会带动上下膜层一起振动,从而产生超声波传递出去。
在超声波接收阶段,向第一电极输入固定电压信号,压电感应层接收到超声波后,通过各个第二电极分别输出指纹识别信号。
以两个第二电极区域为例进行说明,在超声波驱动阶段,第一个第二电极区域施加有第一驱动信号,也就是说第一个第二电极区域内的每个第二电极均施加有第一驱动信号;第二个第二电极区域施加有第二驱动信号,也就是说第二个第二电极区域内的每个第二电极均施加有第二驱动信号。
其中,第一驱动信号和第二驱动信号均为驱动屏下指纹传感器用于产生超声波信号的驱动信号。
为了发射出更强能量的超声波,使第一驱动信号和第二驱动信号的相位不同,那么通过第一驱动信号产生的超声波和通过第二驱动信号产生的超声波在传递的过程中会在某一区域汇聚形成更强能量的超声波,以此提高出射的超声波的能量,那么在经过指纹反射后的超声波的能量也会有所增强,进而提高显示面板的指纹识别能力。
因此,根据显示面板所需的指纹识别能力可以合理划分第二电极区域,以及合理规划每个第二电极区域中所包含第二电极的数量。
需要说明的是,多个第二电极区域中包含第二电极的数量可以相同也可以不相同,在本申请实施例中并不做限定。
需要说明的是,为了给每个第二电极区域内的多个第二电极施加相同的驱动信号,可以将多个第二电极的信号走线连接在一起,通过一个信号端口实现给多个第二电极施加相同驱动信号的目的,以此简化显示面板的布线难度。
可选的,基于本申请上述实施例,在本申请另一实施例中还提供了一种显示装置,参考图14,图14为本发明实施例提供的一种显示装置的结构示意图。
所述显示装置200包括本申请上述实施例所述的显示面板。
该显示装置200包括但不限定于手机、平板等显示装置,该显示装置至少具有与显示面板相同的技术效果。
以上对本发明所提供的一种显示面板、其驱动方法及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,对于本领域的一般技术人员,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。
需要说明的是,本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备所固有的要素,或者是还包括为这些过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (14)
1.一种显示面板,其特征在于,所述显示面板包括:
基板;
位于所述基板上的第一电极;
位于所述第一电极背离所述基板一侧的压电感应层;
位于所述压电感应层背离所述第一电极一侧的多个独立的第二电极;
位于所述第二电极背离所述压电感应层一侧的阵列层,所述阵列层包括多个晶体管,一个所述晶体管对应一个所述第二电极;
其中,在超声波驱动阶段,通过所述晶体管向所述第二电极施加驱动信号。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,多个独立的第二电极划分有至少两个第二电极区域,任意一个所述第二电极区域内包括至少一个所述第二电极;
在超声波驱动阶段,每个所述第二电极区域均施加有所述驱动信号,且任意两个所述第二电极区域施加的驱动信号的相位不同。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,多个独立的第二电极阵列排布。
4.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,
在阵列排布的行方向上,相邻两个所述第二电极之间的间距相等;
和/或,
在阵列排布的列方向上,相邻两个所述第二电极之间的间距相等。
5.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一电极在所述基板上的正投影完全覆盖任意一个所述第二电极在所述基板上的正投影。
6.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:与所述第二电极一一对应的控制电路;
所述控制电路包括:第一二极管、第二二极管、第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管和电容;
所述第一二极管的阳极与所述第二晶体管的第一电极端连接形成第一连接节点,且所述第一连接节点与第一走线电连接,所述第一走线用于传输所述驱动信号;
所述第二晶体管的第二电极端与所述第一晶体管的栅极连接形成第二连接节点,且所述第二连接节点与所述第二电极电连接;
所述第一二极管的阴极与所述电容的第一极板连接形成第三连接节点,且所述第三连接节点分别与所述第二连接节点以及所述第二电极电连接;
所述电容的第二极板接地;
所述第一晶体管的第一电极端与所述第三晶体管的第二电极端电连接,所述第一晶体管的第二电极端与电压输入端电连接;
所述第三晶体管的第一电极端与第二走线电连接,所述第二走线用于传输所述控制电路的输出信号;
所述第二晶体管的栅极与第三走线电连接,所述第三走线用于传输第一控制信号;
所述第三晶体管的栅极与第四走线电连接,所述第四走线用于传输第二控制信号;
所述第二二极管的阳极与所述第一走线电连接,所述第二二极管的阴极与所述第三走线电连接。
7.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,所述第一走线、所述第三走线以及所述第四走线异层设置。
8.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括:
第五走线,所述第五走线与所述第一电极电连接。
9.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,同一所述第二电极区域中第二电极对应的第一走线连接在一起,用于接收同一驱动信号。
10.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,当所述驱动信号为正向驱动信号时,所述正向驱动信号通过所述第一走线、所述第一二极管传输至所述第二电极;
当所述驱动信号为负向驱动信号时,所述负向驱动信号通过所述第二晶体管传输至所述第二电极。
11.根据权利要求6所述的显示面板,其特征在于,在超声波驱动阶段,所述电压输入端处于浮空状态。
12.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一电极为一整面电极结构。
13.一种显示面板的驱动方法,其特征在于,所述驱动方法应用于权利要求1-12任一项所述的显示面板,所述驱动方法包括:
在超声波驱动阶段,给每个所述第二电极区域均施加驱动信号,且任意两个所述第二电极区域施加的驱动信号的相位不同;给所述第一电极施加固定电压信号。
14.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括权利要求1-12任一项所述的显示面板。
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