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CN111626142B - 一种显示屏以及电子装置 - Google Patents

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CN111626142B CN202010371011.6A CN202010371011A CN111626142B CN 111626142 B CN111626142 B CN 111626142B CN 202010371011 A CN202010371011 A CN 202010371011A CN 111626142 B CN111626142 B CN 111626142B
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Abstract

本发明提供一种显示屏以及电子装置,该显示屏包括:液晶显示面板,所述液晶显示面板包括透光区域;指纹识别模组,嵌入在液晶显示面板内;所述指纹识别模组包括:指纹传感器,与所述透光区域的位置对应;抗干扰膜,设于所述指纹传感器的第一侧,其中所述第一侧靠近所述液晶显示面板的出光侧,所述抗干扰膜与所述指纹传感器的位置对应,所述抗干扰膜包括多层遮光子层,所述遮光子层包括多个开口区域和多个遮光部,相邻两个所述遮光子层中其中一个遮光子层的遮光部在所述液晶显示面板上的正投影与另外一个遮光子层的开口区域在所述液晶显示面板上的正投影部分重叠。本发明的显示屏以及电子装置,能够提高屏占比。

Description

一种显示屏以及电子装置
【技术领域】
本发明涉及显示技术领域,特别是涉及一种显示屏以及电子装置。
【背景技术】
根据光线可以在透明介质层中传播的特性,指纹能够将显示面板发出的光进行反射,指纹的脊和谷产生不同强度的光信号,这些强度不同的信号被透明介质层下方的光学传感器接收,实现光学指纹识别。如此,可以在显示的同时实现指纹识别,而不必牺牲显示面积。光学指纹识别主要的瓶颈是如何在超薄的设备中建立和光学传感器搭配的光路系统。
目前基于主动发光的有机发光二极管显示器的光学指纹识别方案已经成熟。然而,液晶显示面板是被动发光技术由于内部噪声干扰太大,受其部结构的限制,目前还没有在液晶显示面板中应用的光学指纹识别方案,只能采用外挂式指纹识别模组,因此降低了显示屏的屏占比。
【发明内容】
本发明的目的在于提供一种显示屏以及电子装置,能够提高显示屏的屏占比。
为解决上述技术问题,本发明提供一种显示屏,包括:
液晶显示面板,所述液晶显示面板包括透光区域;
指纹识别模组,嵌入在所述液晶显示面板内;所述指纹识别模组包括:
指纹传感器,与所述透光区域的位置对应;
抗干扰膜,设于所述指纹传感器的第一侧,其中所述第一侧靠近所述液晶显示面板的出光侧,所述抗干扰膜与所述指纹传感器的位置对应,所述抗干扰膜包括多层遮光子层,所述遮光子层包括多个开口区域和多个遮光部,相邻两个所述遮光子层中其中一个遮光子层的遮光部在所述液晶显示面板上的正投影与另外一个遮光子层的开口区域在所述液晶显示面板上的正投影部分重叠。
本发明还提供一种电子装置,其包括上述显示屏。
本发明的显示屏以及电子装置,包括液晶显示面板,所述液晶显示面板包括透光区域;指纹识别模组,嵌入在所述液晶显示面板内;所述指纹识别模组包括:指纹传感器,与所述透光区域的位置对应;抗干扰膜,设于所述指纹传感器的第一侧,其中所述第一侧靠近所述液晶显示面板的出光侧,所述抗干扰膜与所述指纹传感器的位置对应,所述抗干扰膜包括多层遮光子层,所述遮光子层包括多个开口区域和多个遮光部,相邻两个所述遮光子层中其中一个遮光子层的遮光部在所述液晶显示面板上的正投影与另外一个遮光子层的开口区域在所述液晶显示面板上的正投影部分重叠,由于在液晶显示面板的内部嵌入指纹识别模组,且在指纹传感器的出光侧设置抗干扰膜,因此可以在液晶显示面板中应用的光学指纹识别方案,提高显示屏的屏占比。
【附图说明】
图1为现有显示屏中的光学指纹识别原理图;
图2为现有的准直孔的截面图;
图3为现有的准直孔的三维图;
图4为本发明一实施方式的显示屏的截面图;
图5为图4中的指纹传感器的俯视图;
图6为图4中的抗干扰膜的截面图;
图7为图4中的指纹识别模组的等效图。
【具体实施方式】
以下各实施例的说明是参考附加的图式,用以例示本发明可用以实施的特定实施例。本发明所提到的方向用语,例如「上」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「内」、「外」、「侧面」等,仅是参考附加图式的方向。因此,使用的方向用语是用以说明及理解本发明,而非用以限制本发明。在图中,结构相似的单元是以相同标号表示。
如图1所示,指纹传感器11接收到的光信号包含:指纹的反射光13、指纹传感器11的上方膜层10的反射光14、外界环境光15。其中指纹的反射光为有用光信号,其余二者为噪声光信号。指纹信号12包含指纹脊和谷的信息,脊和谷的折射率约为1.4,显示屏的玻璃盖板的折射率约为1.5,二者即为接近。因此当指纹贴到盖板上时,脊和盖板接触,这部分反射的光信号很弱。指纹信号12的谷部分和盖板间存在空气(空气折射率为1),谷的反射由玻璃盖板和空气界面之间的反射以及谷和空气之间的反射组成,其反射强度远大于脊的反射强度。这种亮暗分布的指纹信号被指纹传感器11接收,通过光电转换完成指纹识别。理想情况下指纹传感器11接收到±θ角度范围内的指纹信号,当其他角度的噪声信号较强时,指纹信号被淹没,无法辨识指纹信息。
为了提高指纹信号的信噪比,需要降低大角度噪声信号的影响,如图2和图3所示,采用遮光层16中的孔161来滤除大角度的干扰光的影响,提高信噪比。为有效地遮挡干扰光,该孔161的孔径的高宽比要求6:1以上,即h/a>6:1。通常硅基指纹传感器的尺寸约为3~5μm,为达到6:1的高宽比,孔161的高度至少为18μm。
特别地,当前液晶显示面板的指纹传感器11通常采用玻璃基指纹传感器。通常玻璃基指纹传感器的尺寸约为20~40μm,如此大的指纹传感器11采用小孔遮挡实现指纹识别,孔的高度至少120μm。由于液晶显示面板的高度(厚度)仅为3μm左右。显然常规的小孔遮挡方式无法应用于液晶显示面板的显示屏的指纹识别。
请参照图4至图7,图4为本发明一实施方式的显示屏的截面图。
在一实施方式中,本发明的显示屏包括液晶显示面板和指纹识别模组。
如图4所示,所述液晶显示面板包括透光区域(图中未示出)。其中液晶显示面板包括第一基板20和第二基板30;其中第一基板20和第二基板30之间设置有液晶层40。所述第二基板靠近所述出光侧。在一实施方式中,第一基板20为阵列基板,所述第一基板20上设置有扫描线以及数据线。第二基板30为彩膜基板。所述第二基板30包括第二衬底基板31、色阻层33。其中色阻层33位于第二衬底基板31的下方,也即靠近液晶层40侧。色阻层33包括多个彩膜色阻,其包括红色彩膜、蓝色彩膜以及绿色彩膜。所述色阻层33上设置有第一开口331。第二衬底基板31的上方还可设置有偏光片34和盖板玻璃35。其中偏光片34可通过光学胶与盖板玻璃35粘结在一起。结合图5,在俯视图下,所述液晶显示面板包括多个像素单元60。
指纹识别模组50嵌入在所述液晶显示面板内,且与所述透光区域的位置对应,指纹识别模组50包括指纹传感器51和抗干扰膜52。
指纹传感器51可为光学传感器。在一实施方式中,为了进一步提高开口率,所述扫描线覆盖所述指纹传感器51。也即所述指纹传感器51的位置与所述扫描线的位置对应。如图5所示,所述扫描线沿水平方向排布,所述指纹传感器51也沿水平方向排布,从俯视图中可见指纹传感器51置于扫描线的位置,由于扫描线的宽度较宽,且其扫描线的上方通常覆盖有遮光层,因此将指纹传感器51置于此处,能最大程度降低开口率的损失。在一实施方式中,为了进一步提高显示屏的灵活性,所述指纹传感器51与所述像素单元60对应。
抗干扰膜52设于所述指纹传感器51的第一侧,其中所述第一侧靠近所述液晶显示面板的出光侧。比如抗干扰膜设于指纹传感器51的上方。抗干扰膜52与所述指纹传感器51的位置对应。如图6所示,所述抗干扰膜51包括多层遮光子层521,所述遮光子层521包括遮光部71和开口区域72,相邻两个所述遮光子层521中其中一个遮光子层521的遮光部71在所述液晶显示面板上的正投影与另外一个遮光子521层的开口区域72在所述液晶显示面板上的正投影部分重叠。也即其中一个遮光子层的遮光部与另外一个遮光子层的遮光部错位设置。在一实施方式中,为了进一步提高指纹识别的准确性,结合图6和图7,所述抗干扰膜52包括多个透光孔53,所述抗干扰膜52的总厚度与所述透光孔53的直径之间的比值范围大于6:1。为了进一步降低干扰信号,所述透光孔53的直径a’的范围为1微米至2微米。在一实施方式中,相邻两个遮光部71之间的间距范围为3微米至4微米。在一实施方式中,为了进一步提高显示效果,相邻两个遮光子层521之间设置有平坦层523,所述平坦层523的材料为透明树脂。其中所述遮光子层521的厚度小于2微米。所述透光孔53的高度h’为6微米左右。
在具体制作过程中先将遮光材料(如Black matrix、MoOx等)成膜于第二衬底基板31的下方,并对其图案化处理形成遮光部,之后可采用透明树脂层平坦化处理后,继续重复上述操作,逐层的制备遮光子层,上下两层遮光子层的遮光部错位排列,由于目前液晶显示面板的图案化工艺的精度只有3~4μm,因此采用此交替排列的遮光层能够实现孔径为1~2μm的遮光孔径,此外由于上述结构因此可以降低透光孔的高度,使得遮光子层的堆叠的总高度与孔径之比达到6:1以上时,即可实现光学指纹识别。
在一实施方式中,为了进一步提高指纹信号的准确性,所述指纹传感器51设置在所述第一基板20的出光侧;所述抗干扰膜52设置在所述第二基板30中。在一实施方式中,所述第一开口331的位置与所述抗干扰膜52的位置对应。也即与所述抗干扰膜52对应的位置未设置彩膜色阻。
为了提高指纹信号的准确性,所述第二基板30还包括第二衬底基板31,所述色阻层33位于所述第二衬底基板31靠近所述液晶层40的一侧,所述抗干扰膜52位于所述第二衬底基板31和所述色阻层33之间。当然抗干扰膜52的位置不限于此。比如抗干扰膜52位于色阻层33的下方。
在一实施方式中,为了进一步提高显示效果,避免出现色偏,所述液晶显示面板还包括缓冲层32,所述缓冲层32设于所述第二衬底基板31和色阻层33之间,所述缓冲层32上设置有第二开口(图中未示出),所述抗干扰膜52位于所述第二开口内。也即所述缓冲层32覆盖在抗干扰膜52以外的第二衬底基板31的下方,且缓冲层32的厚度与所述抗干扰膜52的厚度一致。缓冲层32的材料可为透明树脂。
在其他实施方式中,所述抗干扰膜和指纹传感器可同时设置在第一基板或者第二基板上,具体设置方式不限。
由于抗干扰膜采用堆叠的遮光层,且遮光部交错排列,从而形成准直光路结构,极大地简化了光路难度,解决了液晶显示面板的厚度不够、加工精度不足的问题,提高了屏占比。此外完全契合现阶段液晶显示面板的制备工艺,开发工艺简单、成本低、适于大规模量产,几乎不改变液晶显示面板的制备流程。相较于常规的准直透镜方案,这种集成于液晶显示面板的指纹光路不需要将指纹识别模组设置在外部,从而减小了显示屏的整体厚度,此外还可容易实现半屏、全屏及多个指纹识别。
本发明还提供一种电子装置,其包括上述任意一种显示屏。该电子装置可以为手机、平板电脑、电脑等设备。
本发明的显示屏以及电子装置,包括液晶显示面板,所述液晶显示面板包括透光区域;指纹识别模组,嵌入在所述液晶显示面板内;所述指纹识别模组包括:指纹传感器,与所述透光区域的位置对应;抗干扰膜,设于所述指纹传感器的第一侧,其中所述第一侧靠近所述液晶显示面板的出光侧,所述抗干扰膜与所述指纹传感器的位置对应,所述抗干扰膜包括多层遮光子层,所述遮光子层包括多个开口区域和多个遮光部,相邻两个所述遮光子层中其中一个遮光子层的遮光部在所述液晶显示面板上的正投影与另外一个遮光子层的开口区域在所述液晶显示面板上的正投影部分重叠,由于在液晶显示面板的内部嵌入指纹识别模组,且在指纹传感器的出光侧设置抗干扰膜,因此可以在液晶显示面板中应用的光学指纹识别方案,提高显示屏的屏占比。
综上所述,虽然本发明已以优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本发明,本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。

Claims (9)

1.一种显示屏,其特征在于,包括:
液晶显示面板,所述液晶显示面板包括透光区域;
指纹识别模组,嵌入在所述液晶显示面板内;所述指纹识别模组包括:
指纹传感器,与所述透光区域的位置对应;
抗干扰膜,设于所述指纹传感器的第一侧,其中所述第一侧靠近所述液晶显示面板的出光侧,所述抗干扰膜与所述指纹传感器的位置对应,所述抗干扰膜包括多层遮光子层,所述遮光子层包括多个开口区域和多个遮光部,相邻两个所述遮光子层中其中一个遮光子层的遮光部在所述液晶显示面板上的正投影与另外一个遮光子层的开口区域在所述液晶显示面板上的正投影部分重叠,相邻两个所述遮光子层的遮光部错位设置;
所述抗干扰膜包括多个透光孔,所述抗干扰膜的总厚度与所述透光孔的直径之间的比值范围大于6:1。
2.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,
所述透光孔的直径范围为1微米至2微米。
3.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,
相邻两个遮光部之间的间距范围为3微米至4微米。
4.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,
相邻两个所述遮光子层之间设置有平坦层,所述平坦层的材料为透明树脂。
5.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,
所述液晶显示面板包括第一基板和第二基板,所述第二基板靠近出光侧;
所述第一基板上设置有扫描线,所述扫描线覆盖所述指纹传感器。
6.根据权利要求1所述的显示屏,其特征在于,
所述液晶显示面板包括第一基板和第二基板,所述第二基板靠近所述液晶显示面板的出光侧;
所述指纹传感器设置在所述第一基板的出光侧;
所述抗干扰膜设置在所述第二基板中。
7.根据权利要求6所述的显示屏,其特征在于,
所述第二基板包括色阻层包括多个彩膜色阻,所述色阻层上设置有第一开口,其中所述第一开口的位置与所述抗干扰膜的位置对应。
8.根据权利要求7所述的显示屏,其特征在于,
所述第二基板还包括第二衬底基板,所述色阻层位于所述第二衬底基板靠近液晶层的一侧,所述抗干扰膜位于所述第二衬底基板和所述色阻层之间。
9.一种电子装置,其特征在于,包括如权利要求1至8任意一项所述的显示屏。
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