CN111969027B - 显示面板以及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种显示面板以及显示装置,显示面板具有至少一个第一显示区、第二显示区以及第一过渡显示区,第一显示区的透光率大于第二显示区的透光率,显示面板包括:多个像素单元,包括沿第一方向排列的多个子像素;多个像素电路单元,包括沿第一方向排列的多个像素电路;多个第一信号线单元,与对应的一个像素电路单元中的像素电路电连接,第一信号线单元包括沿第一方向延伸且由第一显示区隔开的多个第一信号线段;多个连接线单元,将对应一个第一信号线单元中的多个第一信号线段电连接,连接线单元延伸于第一显示区外。本发明提供的显示面板便于至少两个感光组件的屏下集成,提高屏占比。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,具体涉及一种显示面板以及显示装置。
背景技术
随着电子设备的快速发展,用户对屏占比的要求越来越高,使得电子设备的全面屏显示受到业界越来越多的关注。
传统的电子设备如手机、平板电脑等,需要集成诸如前置摄像头、听筒以及红外感应元件等功能组件,以满足用户的多样化需求。但是现有技术中的电子设备在例如前置摄像头区域的光线透过率较差,不利于前置摄像头的屏下集成。
发明内容
本发明提供一种显示面板以及显示装置,便于至少两个感光组件的屏下集成,提高屏占比,便于实现显示面板的全面显示。
一方面,根据本发明实施例提供一种显示面板,显示面板具有沿第一方向间隔排布的至少一个第一显示区、位于每个第一显示区至少部分外周的第二显示区以及邻接于第一显示区沿第一方向两侧的第一过渡显示区,第一显示区的透光率大于第二显示区的透光率,显示面板包括:多个第一像素单元,每个第一像素单元包括沿第一方向排列的多个子像素,多个第一像素单元沿第二方向排列,第二方向与第一方向交叉,其中,每个第一像素单元中的多个子像素包括位于第一显示区的第一子像素、位于第二显示区的第二子像素以及位于第一过渡显示区的第三子像素;多个第一像素电路单元,每个第一像素电路单元用于驱动对应一个第一像素单元中的子像素显示,每个第一像素电路单元包括沿第一方向排列的多个像素电路,多个第一像素电路单元沿第二方向排列,其中,每个第一像素电路单元中的多个像素电路包括用于驱动第一子像素显示的第一像素电路、用于驱动第二子像素显示的第二像素电路以及用于驱动第三子像素显示的第三像素电路,第二像素电路位于第二显示区,第一像素电路和第三像素电路位于第一过渡显示区;多个第一信号线单元,一个第一信号线单元与对应的一个第一像素电路单元中的多个像素电路电连接,第一信号线单元包括沿第一方向延伸且由第一显示区隔开的多个第一信号线段;多个连接线单元,每个连接线单元将对应一个第一信号线单元中的多个第一信号线段电连接,连接线单元延伸于第一显示区外。
根据本发明实施例的一个方面,第一显示区的数量为至少两个,第一信号线单元中部分数量的第一信号线段位于相邻两个第一显示区之间。
根据本发明实施例的一个方面,连接线单元包括:第一连接线段,沿第二方向延伸;以及第二连接线段,与第一连接线段电连接且沿第一方向延伸,其中,第一连接线段与第二连接线段同层制作或第一连接线段与第二连接线段通过过孔连接。
根据本发明实施例的一个方面,多个连接线单元的第一连接线段各自沿第二方向的跨过的第一信号线段的数量相同。
根据本发明实施例的一个方面,第一过渡显示区包括与第一显示区邻接的第一边界以及在第一方向上与第一边界相对的第二边界,第一连接线段邻近第二边界设置;
可选地,至少部分第一像素电路单元包括第一引线和第二引线,第一引线连接于第一像素电路和对应的第一子像素之间,第二引线连接于第三像素电路与对应的第三子像素之间,第一引线与第二引线分别位于第一过渡显示区的沿第一方向的两侧。
根据本发明实施例的一个方面,显示面板还具有第二过渡显示区,第二过渡显示区位于第一过渡显示区沿第一方向远离第一显示区的一侧,第二过渡显示区的像素密度与第一显示区的像素密度相同,多个连接线单元的第一连接线段位于第二过渡显示区和/或第一过渡显示区且邻近第二边界设置。
根据本发明实施例的一个方面,多个连接线单元的第二连接线段沿第二方向位于第一显示区的一侧或两侧。
根据本发明实施例的一个方面,显示面板还具有围绕第一显示区以及第二显示区的非显示区,至少部分连接线单元中的第二连接线段位于非显示区;和/或,显示面板还具有第三过渡显示区,在第二方向上,第三过渡显示区位于第一显示区与第二显示区之间以及第一过渡显示区与第二显示区之间,第三过渡显示区的像素密度与第一显示区的像素密度相同,其中,至少部分连接线单元中的第二连接线段位于第三过渡显示区;
根据本发明实施例的一个方面,每个连接线单元在相邻两个第一显示区之间包括一条以上第一连接线段;
可选地,显示面板还包括:多条第二信号线,每条第二信号线沿第二方向延伸,多条第二信号线沿第一方向排布,其中,第二连接线段与第二信号线不同层设置;
可选地,第一信号线包括参考电压线、或发光控制信号线、或扫描线。
根据本发明实施例的一个方面,显示面板还包括:多个第二像素单元,每个第二像素单元包括沿第一方向排列的多个子像素;沿第二方向,每个第二像素单元位于两个第一像素单元之间,其中,第二像素单元中的多个子像素为位于第二显示区的第二子像素;多个第二像素电路单元,每个第二像素电路单元包括沿第一方向排列的多个像素电路;每个第二像素电路单元用于驱动对应一个第二像素单元中的子像素显示,其中,第二像素电路单元中的多个像素电路为位于第二显示区的第二像素电路;每个第二像素电路单元单独对应于一个第一信号线单元,一个第一信号线单元与对应的一个第二像素电路单元中的多个像素电路电连接;
可选地,相邻第一子像素在第一方向上的距离是相邻第二子像素在第一方向上距离的两倍,相邻第一子像素在第二方向上的距离是相邻第二子像素在第二方向上距离的两倍,多个第一子像素形成的像素排布结构与多个第三子像素形成的像素排布结构相同;
可选地,部分第一子像素、部分第二子像素以及部分第三子像素沿第一方向排布成一行,排布成一行的第一子像素对应的第一像素电路、第二子像素对应的第二像素电路以及第三子像素对应的第三像素电路电连接至同一第一信号线单元。
另一方面,本发明实施例提供一种显示装置,包括如上述任一实施例的显示面板。
根据本发明实施例的显示面板以及显示装置,显示面板具有至少一个第一显示区、第二显示区以及第一过渡显示区,第一显示区的透光率大于第二显示区的透光率,使得显示面板在第一显示区的背面可以集成感光组件,实现例如至少两个摄像头的感光组件的屏下集成,同时第一显示区能够显示画面,提高显示面板的显示面积,实现显示装置的全面屏设计。
本发明实施例的显示面板包括多个第一像素单元、多个第一像素电路单元、多个第一信号线单元以及多个连接线单元,多个第一像素单元包括沿第一方向排列的多个子像素,多个第一像素电路单元包括沿第一方向排列的多个像素电路,使得像素电路与对应的子像素连接以驱动相应的子像素发光显示。多个像素电路包括位于第一过渡显示区的第一像素电路,第一像素电路与位于第一显示区的第一子像素电连接,有效减少了第一显示区内金属布线的数量,从而有效提高第一显示区的透光率。
进一步的,每个第一信号线单元与对应一个第一像素电路单元中的多个像素电路电连接,使得通过第一信号线单元将相应的信号传输至像素电路中,进而通过像素电路驱动与其连接的子像素发光显示。由于本发明实施例的显示面板包括沿第一方向间隔设置的至少一个第一显示区,为避免在第一显示区布线而对第一显示区的透光率产生影响,使得沿第一方向延伸的信号线在第一显示区处断开,第一信号线单元中的第一信号线段沿第一方向位于第一显示区的两侧,如果不合理设置走线结构,会造成位于第一显示区两侧的第一信号线段的负载不同,或者当第一显示区包括两个以上时,会导致相邻两个第一显示区之间的第一信号线段不能接收驱动电路传输的信号,易导致位于相邻两个第一显示区之间的部分子像素不能显示,因此,在本发明实施例中,通过设置连接线单元,每个连接线单元将对应一个第一信号线单元中的多个第一信号线段电连接,从而使位于第一显示区两侧的第一信号线段也能接收到稳定、均一的电信号,使得该区域子像素进行发光显示。且连接线单元延伸于第一显示区外,例如,可以使连接线单元的部分可以延伸至第一过渡显示区,进一步减小了在第一显示区中的布线数量,提高第一显示区的透光率。
附图说明
通过阅读以下参照附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显,其中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的特征,附图并未按照实际的比例绘制。
图1是本发明一个实施例提供的显示面板的俯视图;
图2是图1中Q1处的放大图;
图3是图2中Q2处的放大图;
图4是本发明另一个实施例提供的显示面板的俯视图;
图5是图4中示出的一个显示面板在Q3处的放大图;
图6是图5中Q4处的放大图;
图7是图4中示出的另一个显示面板在Q3处的放大图;
图8是本发明再一个实施例提供的显示面板的俯视图;
图9是图8中Q5处的放大图;
图10是像素电路的结构示意图;
图11是本发明一个实施例提供的显示装置的结构示意图;
图12是图11中B-B方向的剖视图。
图中:
1000-显示装置;
100-显示面板;AA1-第一显示区;AA2-第二显示区;NA-非显示区;TA1-第一过渡显示区;01-第一边界;02-第二边界;TA2-第二过渡显示区;TA3-第三过渡显示区;S1-第一表面;S2-第二表面;X-第一方向;Y-第二方向;
10-第一像素单元;11a-第一子像素;11b-第二子像素;11c-第三子像素;11d-第四子像素;
20-第一像素电路单元;21a-第一像素电路;21b-第二像素电路;21c-第三像素电路;21d-第四像素电路;22a-第一引线;22c-第二引线;
30-第一信号线单元;31-第一信号线段;
40-连接线单元;41-第一连接线段;42-第二连接线段;43-过孔;
50-第二信号线;
60-第二像素单元;
70-第二像素电路单元;
200-感光组件。
具体实施方式
下面将详细描述本发明的各个方面的特征和示例性实施例,为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及具体实施例,对本发明进行进一步详细描述。应理解,此处所描述的具体实施例仅被配置为解释本发明,并不被配置为限定本发明。对于本领域技术人员来说,本发明可以在不需要这些具体细节中的一些细节的情况下实施。下面对实施例的描述仅仅是为了通过示出本发明的示例来提供对本发明更好的理解。
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、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、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……”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。
应当理解,在描述部件的结构时,当将一层、一个区域称为位于另一层、另一个区域“上面”或“上方”时,可以指直接位于另一层、另一个区域上面,或者在其与另一层、另一个区域之间还包含其它的层或区域。并且,如果将部件翻转,该一层、一个区域将位于另一层、另一个区域“下面”或“下方”。
下面将详细描述本发明的各个方面的特征和示例性实施例。此外,下文中所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施例中。
在诸如手机和平板电脑等电子设备上,需要在设置显示面板的一侧集成诸如前置摄像头、红外光传感器、接近光传感器等感光组件。在一些实施例中,可以在上述电子设备上设置透光显示区,将感光组件设置在透光显示区背面,在保证感光组件正常工作的情况下,实现电子设备的全面屏显示。
随着电子设备的发展,人们对电子设备的要求越来越高,例如人们希望在显示面板上集成至少两个摄像头等感光组件,便于拍摄近景或远景、或者实现广角拍摄等多种模式。为了实现上述需求,需要在显示面板上设置至少两个间隔设置透光显示区,以便于在透光显示区下方集成摄像头。
为了实现显示面板的显示,会在显示面板上设置多个信号线,以对显示面板上的像素电路传输相应的电信号。但是当透光显示区在显示面板上沿第一方向上不居中,即透光显示区设置在靠左侧或靠右侧时,沿第一方向延伸的信号线被透光显示区分隔开,此时位于左右两侧的信号线分别连接的子像素的数量以及像素电路的数量不均一,造成左右两侧信号线的负载不同。
进一步的,随着透光显示区的增加,且至少两个透光显示区的设置方向与信号线的延伸方向一致时,为了保证透光显示区的透光率,在透光显示区不设置金属走线结构,使得信号线被至少两个透光显示区隔开。当信号线为扫描线时,扫描线与栅极驱动电路连接,由于信号线被至少两个透光显示区隔开,使得栅极驱动电路输出的扫描信号无法传输至位于相邻两个透光显示区之间的信号线中,导致相邻两个透光显示区之间的子像素无法被点亮,降低了显示面板的显示面积,影响屏占比的提高。
为了解决上述问题,本发明实施例提供了一种显示面板100以及显示装置1000。下面结合附图对本发明实施例的显示面板100以及显示装置1000进行详细描述。
本发明实施例提供一种显示面板100,该显示面板100可以是有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode,OLED)显示面板。
请一并参阅图1至图3,图1是本发明一个实施例提供的显示面板100的俯视图,图2是图1中Q1处的放大图,图3是图2中Q2处的放大图。本发明实施例的显示面板100具有沿第一方向X间隔排布的至少一个第一显示区AA1、位于每个第一显示区AA1至少部分外周的第二显示区AA2以及邻接于每个第一显示区AA1沿第一方向X两侧的第一过渡显示区TA1,第一显示区AA1的透光率大于第二显示区AA2的透光率。
本文中,优选第一显示区AA1的透光率大于等于15%。为确保第一显示区AA1的透光率大于15%,甚至大于40%,甚至具有更高的透光率,本实施例中显示面板100的至少部分功能膜层的透光率大于80%,甚至至少部分功能膜层的透光率大于90%。
本发明实施例的第一显示区AA1的透光率大于第二显示区AA2的透光率,使得显示面板100在第一显示区AA1的背面可以集成感光组件200,实现例如摄像头的感光组件200的屏下集成,同时第一显示区AA1能够显示画面,提高显示面板100的显示面积,实现显示装置1000的全面屏设计。
如图2和图3所示,显示面板100包括衬底、位于衬底上的多个第一像素单元10、多个第一像素电路单元20、多个第一信号线单元30以及多个连接线单元40。
每个第一像素单元10包括沿第一方向X排列的多个子像素,多个第一像素单元10沿第二方向Y排列,第二方向Y与第一方向X交叉,其中,每个第一像素单元10中的多个子像素包括位于第一显示区AA1的第一子像素11a、位于第二显示区AA2的第二子像素11b以及位于第一过渡显示区TA1的第三子像素11c。通过在各个显示区设置子像素,提高显示面板100的显示面积。
每个第一像素电路单元20用于驱动对应一个第一像素单元10中的子像素显示,每个第一像素电路单元20包括沿第一方向X排列的多个像素电路,多个第一像素电路单元20沿第二方向Y排列,其中,每个第一像素电路单元20中的多个像素电路包括用于驱动第一子像素11a显示的第一像素电路21a、用于驱动第二子像素11b显示的第二像素电路21b以及用于驱动第三子像素11c显示的第三像素电路21c,第二像素电路21b位于第二显示区AA2,第一像素电路21a和第三像素电路21c位于第一过渡显示区TA1。通过将与第一子像素11a连接的第一像素电路21a设置于第一过渡显示区TA1,有效减少了第一显示区AA1内金属布线的数量,从而提高第一显示区AA1的透光率。可选地,第一过渡显示区TA1的像素密度与第一显示区AA1的像素密度相同,且第一显示区AA1的像素密度小于第二显示区AA2的像素密度,通过上述设置,使得第一过渡显示区TA1可以有较多的空间,便于布置第一像素电路21a以及第一像素电路21a与第一子像素11a之间的连接引线。
一个第一信号线单元30与对应的一个第一像素电路单元20中的多个像素电路电连接,第一信号线单元30包括沿第一方向X延伸且由第一显示区AA1隔开的多个第一信号线段31,此时,多个第一信号线段31间隔设置于第一显示区AA1两侧,当第一显示区AA1的数量为至少两个时,第一信号线单元30中部分数量的第一信号线段31位于相邻两个第一显示区AA1之间。每个连接线单元40将对应一个第一信号线单元30中的多个第一信号线段31电连接,连接线单元40延伸于第一显示区AA1外,此时连接线单元40与第一显示区AA1在显示面板100厚度方向上的投影无交叠。第一显示区AA1的数量为一个和第一显示区AA1的数量为至少两个时,连接线单元40与第一信号线段31的连接方式相似,本文以第一显示区AA1的数量为至少两个为例进行说明。
根据本发明实施例提供的显示面板100,通过设置连接线单元40,每个连接线单元40将对应一个第一信号线单元30中的多个第一信号线段31电连接,从而使位于相邻第一显示区AA1两侧的第一信号线段31也能接收到稳定、均一的电信号,避免第一显示区AA1的位置不居中设置时,位于第一显示区AA1两侧的第一信号线段31的负载不同,使得该区域子像素进行发光显示。且连接线单元40延伸于第一显示区AA1外,例如,可以使连接线单元40的部分可以延伸至第一过渡显示区TA1,进一步减小了在第一显示区AA1中的布线数量,提高第一显示区AA1的透光率。
在具体实施时,第一方向X、第二方向Y以及第一方向X与第二方向Y之间的夹角可以根据用户的需求进行设定。可选地,第一方向X为显示面板100的行方向,如附图中的左右延伸方向,第二方向Y为显示面板100的列方向,如附图中的上下延伸方向,第一方向X与第二方向Y之间的夹角为90°,可以理解的是,第一方向X可以为直线方向也可以为折线或曲线延伸方向,只要是满足左右方向延伸即可,第二方向Y也可以为直线方向、折线方向或曲线延伸方向。本文以第一方向X为行方向,第二方向Y为列方向进行说明。
为了将第一信号线单元30中的多个第一信号线段31连接且与第一显示区AA1不交叠,需要使连接线单元40绕过第一显示区AA1,以保证第一显示区AA1的透光率,如图3所示,在一些实施例中,连接线单元40包括第一连接线段41以及第二连接线段42,第一连接线段41沿第二方向Y延伸,第二连接线段42与第一连接线段41电连接且沿第一方向X延伸,其中,第一连接线段41与第二连接线段42同层制作或第一连接线段41与第二连接线段42通过过孔43连接。通过上述设置,使得多个连接线单元40在与对应的第一信号线单元30连接的基础上,多个连接线单元40均能够延伸于第一显示区AA1外。需要说明的是,如图2和图3所示,第一连接线段41沿第二方向Y延伸是指第一连接线段41沿显示面板100的列方向延伸,即图中的上下方向延伸,第一连接线段41可以沿直线延伸、曲线延伸或折线延伸,只要第一连接线段41在显示面板100的上下方向上延伸即可。
基于多个第一信号线单元30在第二方向Y上依次设置,即多个第一信号线单元30在显示面板100的上下方向依次设置,每条第一信号线单元30均需要与对应的一个连接线单元40电连接,当连接线单元40包括第一连接线段41时,与多个第一信号线单元30连接的第一连接线段41需要沿多个第一信号线单元30的排布方向延伸直至绕过第一显示区AA1,此时,该第一连接线段41在衬底上的正投影会依次与多个第一信号线单元30在衬底上的正投影交叠,使得该第一连接线段41与多个第一信号线单元30之间存在电容负载。由于每个第一信号线单元30的多个第一信号线段31需要通过一个连接线单元40电连接,若多条第一连接线段41与第一信号线单元30交叠的总面积不同,会存在多个第一信号线段31与第一信号线单元30之间的电容负载不一致的情况。
为了使多个连接线单元40与多个第一信号线单元30之间的电容负载相同,在一些实施例中,多个连接线单元40的第一连接线段41各自沿第二方向Y的跨过的第一信号线段31的数量相同,以使多个第一连接线段41与第一信号线段31之间的电容负载相同,以实现对第一连接线段41的电容补偿。
请进一步参阅图2和图3,由于多个连接线单元40需要分别连接多个第一信号线单元30,多个连接线单元40的数量较多,需要占用一定的空间,而第二显示区AA2中的像素密度较大,且为了避免对第二显示区AA2中的像素的开口率造成影响,因此需要合理设置连接线单元40的位置以合理化利用第一过渡显示区TA1的空间。
基于此,在一些实施例中,第一过渡显示区TA1包括与第一显示区AA1邻接的第一边界01以及在第一方向X上与第一边界01相对的第二边界02,第一连接线段41邻近第二边界02设置。由于第一子像素11a连接的第一像素电路21a位于第一过渡显示区TA1,为减小第一子像素11a的阳极与第一像素电路21a的连线长度,可以将第一像素电路21a设置于靠近第一边界01区域,此时靠近第一边界01的第一过渡显示区TA1域内不仅设置有第一像素电路21a,还设置有第三像素电路21c,使得该区域内的空间有限,通过将第一连接线段41邻近第二边界02设置,合理化的利用第一过渡显示区TA1的空间。
基于此,为了使位于第一显示区AA1的第一子像素11a与位于第一过渡显示区TA1的第一像素电路21a连接,在一些实施例中,至少部分第一像素电路单元20包括第一引线22a,第一引线22a连接于第一像素电路21a和对应的第一子像素11a之间。进一步地,当连接线单元40的数量较多时,第一连接线段41之间需要间隔预定距离以防止信号串扰,使得第一连接线段41会占用一定的空间,此时,部分数量的第一连接线段41在衬底上的正投影会与部分数量的第三子像素11c交叠,为防止第一连接线段41对第三像素电路21c造成串扰,在一些实施例中,至少部分第一像素电路单元20还包括第二引线22c,第二引线22c连接于第三像素电路21c与对应的第三子像素11c之间,第一引线22a与第二引线22b分别位于第一过渡显示区TA1的沿第一方向X的两侧。可以理解的是,图3中示意性绘出第一引线22a与第二引线22b的结构,本发明对其具体结构不进行限定,只要能够实现将子像素与对应的像素电路连接即可。
通过上述设置,使得位于第二边界02与第一边界01之间的第一像素电路21a通过第一引线22a与第一子像素11a连接,第三像素电路21c通过第二引线22c与位于第一连接线段41所在膜层上方的第三子像素11c连接,从而使得第一引线22a与第二引线22c分别利用第一过渡显示区TA1的第一方向X的空间,即占用第一过渡显示区TA1的左右空间,使得第一引线22a可以靠近第一边界01设置,第二引线22c可以靠近第二边界02设置,合理利用第一过渡显示区TA1的左右空间,从而有效减小第一过渡显示区TA1的面积,相较于将第一连接线段41设置于第一边界01,会导致第一引线22a和第二引线22c均由第二边界02指向第一边界01方向延伸,使得多条引线在上下方向上均占用一定空间而言,本发明实施例的设置方式并不需要额外增加第一过渡显示区TA1沿第二方向Y上的延伸距离,提高第一过渡显示区TA1的空间利用率。
请一并参阅图4至图7,图4是本发明另一个实施例提供的显示面板100的俯视图,图5是图4中示出的一个显示面板100在Q3处的放大图,图6是图5中Q4处的放大图,图7是图4中示出的另一个显示面板100在Q3处的放大图。为进一步合理化的设置连接线单元40,例如合理化的设置连接线单元40中的第一连接线段41的位置,在一些实施例中,显示面板100还具有第二过渡显示区TA2,第二过渡显示区TA2位于第一过渡显示区TA1沿第一方向X远离第一显示区AA1的一侧,第二过渡显示区TA2的像素密度与第一显示区AA1的像素密度相同,多个连接线单元40的第一连接线段41位于第二过渡显示区TA2和/或第一过渡显示区TA1且邻近第二边界02设置。由于第二过渡显示区TA2的像素密度与第一显示区AA1的像素密度相同,使得第二过渡显示区TA2内的像素密度小于第二显示区AA2的像素密度,以使第二过渡显示区TA2具有较多的空间可以用于设置连接线单元40,从而保证多个连接线单元40之间的合理间距并保证多个连接线单元40之间的相互绝缘。
在具体实施时,可以设置部分数量的连接线单元40的第一连接线段41位于第二过渡显示区TA2、部分数量的连接线单元40的第一连接线段41位于第一过渡显示区TA1,且多个连接线单元40中的第一连接线段41邻近第二边界02设置,此时也可以有第一连接线段41在衬底上的正投影与第二边界02重叠的情况,可以合理利用第一过渡显示区TA1和第二过渡显示区TA2的空间。
当显示面板100还具有第二过渡显示区TA2时,为进一步提高显示面积,相应的,每个所述第一像素单元10还包括位于第二过渡显示区TA2的第四子像素11d,每个所述第一像素电路单元20包括位于第二过渡显示区TA2且与第四子像素11d电连接的第四像素电路21d。
请参阅图5和图7,在一些实施例中,每个连接线单元40在相邻两个第一显示区AA1之间包括一条以上第一连接线段41,也即相邻两个所述第一显示区AA1之间所述第一信号线段31通过一条以上所述第一连接线段41与第二连接线段42连接。
在具体实施时,当两个第一显示区AA1之间的区域设置有第二过渡显示区TA2时,此时,每个连接线单元40在相邻两个第一显示区AA1之间包括一条或两条第一连接线段41。如图5所示,每个连接线单元40在相邻两个第一显示区AA1之间包括两条第一连接线段41,如图7所示,每个连接线单元40在相邻两个第一显示区AA1之间包括一条第一连接线段41。
当两个第一显示区AA1距离较远时,除了在相邻两个第一显示区AA1之间设置第二过渡显示区TA2之外,还可在两个第二过渡显示区TA2之间设置第二显示区AA2,以提高显示面板100在该区域内的显示效果。此时,每个连接线单元40在相邻两个第一显示区AA1之间可以包括两个第一连接线段41,并将第一连接线段41位于第二过渡显示区TA2或第一过渡显示区TA1内,此时第一连接线段41在衬底上的正投影可以与第二边界02重叠。
为了合理布置多个连接线单元40,在一些实施例中,多个连接线单元40的第二连接线段42沿第二方向Y位于第一显示区AA1的一侧或两侧。通过上述设置,使得多个连接线单元40在实现连接对应的第一信号线单元30的基础上,可以在第一显示区AA1沿第二方向Y上的两侧绕线,合理化的利用空间。
请继续参阅图6,在一些实施例中,显示面板100还具有围绕第一显示区AA1以及第二显示区AA2的非显示区NA,至少部分连接线单元40中的第二连接线段42位于非显示区NA。通过将至少部分的第二连接线段42位于非显示区NA,可以避免第二连接线段42占用显示区的空间位置。
接下来请一并参阅图8和图9,图8是本发明再一个实施例提供的显示面板的俯视图,图9是图8中Q5处的放大图。在一些实施例中,显示面板100还具有第三过渡显示区TA3,在第二方向Y上,第三过渡显示区TA3位于第一显示区AA1与第二显示区AA2之间以及第一过渡显示区TA1与第二显示区AA2之间,第三过渡显示区TA3的像素密度与第一显示区AA1的像素密度相同,使得第三过渡显示区TA3的各个子像素之间具有较多的空间,此时,至少部分连接线单元40中的第二连接线段42位于第三过渡显示区TA3。当显示面板100还具有第二过渡显示区TA2时,第三过渡显示区TA3还位于第二过渡显示区TA2与第二显示区AA2之间。其中第三过渡显示区TA3内也可以设置有子像素以及与子像素连接的像素电路。第三过渡显示区TA3内的子像素的结构与第二过渡显示区TA2内的第四子像素的结构相似。
通过设置第三过渡显示区TA3,可以使一部分数量的第二连接线段42位于非显示区NA,剩余数量的第二连接线段42位于第三过渡显示区TA3,使得多个连接线单元40分别从第一显示区AA1沿第二方向Y的两侧绕线。
在一些实施例中,第一信号线单元30包括参考电压线、或发光控制信号线、或扫描线。当第一信号线单元30为扫描线时,通过连接线单元40将多个第一信号线段31连接,使得第一信号线单元30能够稳定的连接至位于显示面板100的一侧或两侧的栅极驱动电路上,其中,栅极驱动电路可以集成在显示面板100上,也就是说本发明实施例应用栅极驱动电路集成到显示面板1中进行面板内选通(Gate IC in Panel,GIP)方法,避免外接栅极驱动电路。在本发明实施例中,可以通过连接线单元分别对参考电压线(Vref)、发光控制信号线(EM)以及扫描线(scan)进行连接。
请进一步参阅图9,为了实现显示面板100中各子像素进行显示,第二显示区AA2可以环绕第一显示区AA1,显示面板100还包括多条第二信号线50,每条第二信号线50沿第二方向Y延伸,多条第二信号线50沿第一方向X排布,其中,第二连接线段42与第二信号线50不同层设置,且第一信号线单元30与第二信号线50提供的信号不同。可选地,第二信号线50可以为数据线或阳极供电线(VDD),数据线或阳极供电线(VDD)可以沿显示面板100的列方向延伸。可以理解的是,图9中示意性的画出了两条第二信号线50,显示面板100上还有多条第二信号线50。第二信号线50分别与每个像素电路连接,例如当第二信号线50为数据线时,数据线为相应的子像素提供数据信号。
从图9中可以看出,第二信号线50沿列方向延伸,且沿行方向布置有多个,而连接线单元40的第二连接线段42沿行方向延伸,当第二连接线段42位于第三过渡显示区TA3时,为了避免第二连接线段42与第二信号线50连接,需要将第二连接线段42与第二信号线50不同层设置,以保证信号的正确传输。
下面对在显示面板100各个布线的位置进行介绍。在一些实施例中,在显示面板100的制备工艺中,可以使用3层金属(3Metal)工艺,使得显示面板100包括沿背离衬底10的方向依次设置的第一导电层M1、第二导电层M2和第三导电层M3。其中扫描线可以形成于第一导电层M1中,参考电压线可以形成于第二导电层M2中,数据线或阳极供电线可以形成于第三导电层M3中。在各个导电层之间设置有绝缘介质层,防止各个导电层之间发生短路。进一步的,为了实现第一显示区AA1的透光率,在显示面板100上还设置有透明导电(IndiumTin Oxides,ITO)层,ITO层可以位于第三导电层M3背离第二导电层M2的一侧。此时,当第二连接线段42位于非显示区NA时,第二连接线段42可以位于第一导电层M1、第二导电层M2、第三导电层M3层或ITO层的任意一层,第一连接线段41可以位于第三导电层M3中。
在一些实施例中,在显示面板100的制备工艺中,可以使用4层金属(4Metal)工艺,使得显示面板100包括沿背离衬底10方向依次设置的第一导电层M1、第二导电层M2、第三导电层M3和第四导电层M4,便于将一些布线膜层结构分为两层制作,减小显示面板100的平面尺寸,或者相对于同等尺寸的显示面板100更易于实现高PPI。其中扫描线可以形成于第一导电层M1中,参考电压线可以形成于第二导电层M2中,数据线或阳极供电线可以形成于第三导电层M3或第四导电层M4中,此时,显示面板100上还可以设置有ITO层,ITO层可以位于第四导电层M4背离第三导电层M3的一侧。基于此,当第二连接线段42位于非显示区NA时,第二连接线段42可以位于第一导电层M1、第二导电层M2、第三导电层M3层、第四导电层M4或ITO层的任意一层,第一连接线段41可以位于第三导电层M3和/或第四导电层M4中,以避免各个信号线干涉。
下面对本发明实施例的像素电路、参考电压线(Vref)、发光控制信号线(EM)以及扫描线(scan)进行介绍。请参阅图10,图10是像素电路的结构示意图。
在一些实施例中,像素电路的电路结构可以是3T1C电路、6T1C电路、6T2C电路、7T1C电路、7T2C电路、或9T1C电路中的任一种。本文中,“3T1C电路”指像素电路中包括3个薄膜晶体管(T)和1个电容(C)的像素电路,其它“7T1C电路”、“7T2C电路”、“9T1C电路”等依次类推。本文以第一像素电路21a为7T1C电路进行介绍,其他的像素电路与第一像素电路21a相似。
如图10所示,第一像素电路21a包括第一晶体管T1、第二晶体管T2、第三晶体管T3、第四晶体管T4、第五晶体管T5、第六晶体管T6、第七晶体管T7、电容器Cst及有机发光二极管OLED。晶体管T1至T7分别具有一个控制端、一个第一端及一个第二端。有机发光二极管OLED可以是第一显示区AA1的第一子像素11a。
第二晶体管T2的第一端与数据信号(Vdata)输入端电连接,第二晶体管T2的控制端与第二扫描信号(Scan2)输入端电连接,第二晶体管T2的第二端与第一晶体管T1的第一端及第五晶体管T5的第二端电连接。
第一晶体管T1为驱动晶体管,第一晶体管T1的第一端与第二晶体管T2的第二端及第五晶体管T5的第二端电连接,第一晶体管T1的第二端与第六晶体管T6的第一端电连接,第一晶体管T1的控制端与第三晶体管T3的第一端、第四晶体管T4的第一端及电容器Cst的第二极电连接。
第三晶体管T3的第一端与第四晶体管T4的第一端、第一晶体管T1的控制端及电容器Cst的第二极电连接,第三晶体管T3的控制端与第二扫描信号(Scan2)输入端电连接,第三晶体管T3的第二端与第一晶体管T1的第二端及第六晶体管T6的第一端电连接。
第四晶体管T4的第一端与第三晶体管T3的第一端、第一晶体管T1的控制端及电容器Cst的第二极电连接,第四晶体管T4的控制端与第一扫描信号(Scan1)输入端电连接,第四晶体管T4的第二端与参考信号(Vref)输入端电连接。
第五晶体管T5的第一端与第一电源信号(ELVDD)输入端及电容器Cst的第一极电连接,第五晶体管T5的控制端与发光控制信号(EM)输入端电连接,第五晶体管T5的第二端与第一晶体管T1的第一端及第二晶体管T2的第二端电连接。
第六晶体管T6的第一端与第一晶体管T1的第二端及第三晶体管T3的第二端电连接,第六晶体管T6的控制端与发光控制信号(EM)输入端电连接,第六晶体管T6的第二端与第七晶体管T7的第二端及有机发光二极管OLED的阳极电连接。
第七晶体管T7的第一端与参考信号(Vref)输入端及第四晶体管T4的第二端电连接,第七晶体管T7的控制端与第三扫描信号(Scan1)输入端电连接,第七晶体管T7的第二端与有机发光二极管OLED的阳极及第六晶体管T6的第二端电连接。
有机发光二极管OLED的阴极与第二电源信号(ELVSS)输入端电连接。
下面对本发明实施例的第一显示区AA1、第二显示区AA2以及第一过渡显示区TA1中各子像素的排布结构以及各子像素对应的像素电路结构进行介绍。
请进一步参阅图2和图3,在一些实施例中,显示面板100还包括多个第二像素单元60和多个第二像素电路单元70。每个第二像素单元70包括沿第一方向X排列的多个子像素,沿第二方向Y,每个第二像素单元60位于两个第一像素单元10之间,其中,第二像素单元20中的多个子像素为位于第二显示区AA2的第二子像素11b。每个第二像素电路单元70包括沿第一方向X排列的多个像素电路,每个第二像素电路单元70用于驱动对应一个第二像素单元60中的子像素显示,其中,第二像素电路单元70中的多个像素电路为位于第二显示区AA2的第二像素电路21b,每个第二像素电路单元70单独对应于一个第一信号线单元30,一个第一信号线单元30与对应的一个第二像素电路单元70中的多个像素电路电连接。通过上述设置,能够有效增加第二显示区AA2的像素密度,提高显示面板100的显示效果。
为了合理设置第二显示区AA2和第一显示区AA1的像素密度,以同时满足显示面板100的显示效果以及透光性能,可选地,相邻两个第二像素单元60之间可以设置至少一个第一像素单元10。在具体实施时,相邻两个第二像素单元60之间的第一像素单元10的数量可以根据用户需求设定,本发明对此不进行限定。
可选地,显示面板可以只包括第一像素单元10,第一像素单元10中位于第一显示区AA1的第一子像素11a沿第一方向X的间隔距离分别大于第二子像素11b的间隔距离和第三子像素11c的间隔距离,从而提高第一显示区AA1的透光率。
在一些实施例中,第一子像素11a在衬底上正投影的面积大于等于第二子像素11b在衬底上的正投影的面积,第一子像素11a在衬底上正投影的面积还可以大于等于第三子像素11c在衬底上的正投影的面积,相邻第一子像素11a在第一方向X上的距离是相邻第二子像素11b在第一方向X上距离的两倍。可选地,当显示面板100包括第一像素单元10和第二像素单元60时,相邻第一子像素11a在第二方向Y上的距离是相邻第二子像素11b在第二方向Y上距离的两倍,通过上述设置,可以减小第一显示区AA1的像素密度,提高第一显示区AA1的透光率。可选地,第一过渡显示区TA1中多个第三子像素11c的像素排布结构与第一显示区AA1中的多个第一子像素11a的像素排布结构相同。可以理解的是,第一显示区AA1中的多个第一子像素11a的像素排布结构可以根据用户需求进行设定,只要能够提高第一显示区AA1的透光率以及使得第一显示区AA1与第二显示区AA2之间无明显的显示分界线即可。
基于此,可以设置部分数量的第一子像素11a、部分数量的第二子像素11b以及部分数量的第三子像素11c沿第一方向X排布成一行,也即部分数量的第一子像素11a、部分数量的第二子像素11b以及部分数量的第三子像素11c位于同一行,排布成一行的第一子像素11a对应的第一像素电路21a、第二子像素11b对应的第二像素电路21b以及第三子像素11c对应的第三像素电路21c电连接至同一第一信号线单元30。通过上述设置,能够实现合理布线,以及可以使第一信号线单元30控制同一行的子像素发光显示,便于提高第一显示区AA1、第二显示区AA2以及第一过渡显示区TA1的显示均一性。可以理解的是,如图6所示,当显示面板100还具有第二过渡显示区TA2时,可以与同一行的各子像素对应的像素电路电连接至同一第一信号线单元30。
示例性地,如图3所示,第一像素电路21a在衬底上的正投影可以与第一像素单元10在衬底上的正投影交叠。或者第一像素电路21a在衬底上的正投影可以位于相邻两个第一像素单元10在衬底上的正投影之间,以便于合理设置第一像素电路21a。
接下来对本发明实施例的第一子像素11a、第二子像素11b、第三子像素11c、以及第四子像素11d进行介绍。
在一些实施例中,显示面板100位于像素电路单元背离衬底一侧的像素定义层,像素定义层包括多个第一像素开口、第二像素开口、第三像素开口以及第四像素开口,使得对应的子像素形成于像素开口中。
在一些实施例中,第一子像素11a包括依次层叠设置的第一发光结构、第一电极以及第二电极。第一发光结构位于第一像素开口内,第一电极位于第一发光结构的朝向衬底的一侧,第二电极位于第一发光结构的背离衬底的一侧。第一电极、第二电极中的一个为阳极、另一个为阴极。
在一些实施例中,第二子像素11b包括第二发光结构、第三电极以及第四电极。第二发光结构位于第二像素开口内,第三电极位于第二发光结构的朝向衬底的一侧,第四电极位于第二发光结构的背离衬底的一侧。第三电极、第四电极中的一个为阳极、另一个为阴极。
在一些实施例中,第三子像素11c包括第三发光结构、第五电极以及第六电极。第三发光结构位于第三像素开口内,第五电极位于第三发光结构的朝向衬底的一侧,第六电极位于第三发光结构的背离衬底的一侧。第五电极、第六电极中的一个为阳极、另一个为阴极。
在一些实施例中,第四子像素11d包括第四发光结构、第七电极以及第八电极。第四发光结构位于第四像素开口内,第七电极位于第四发光结构的朝向衬底的一侧,第八电极位于第四发光结构的背离衬底的一侧。第第七电极以及第八电极中的一个为阳极、另一个为阴极。
本实施例中,以第一电极、第三电极、第五电极、第七电极是阳极、第二电极、第四电极、第六电极、第八电极是阴极为例进行说明。
第一发光结构、第二发光结构、第三发光结构、第四发光结构分别可以包括OLED发光层,根据第一发光结构、第二发光结构、第三发光结构、第四发光结构的设计需要,各自还可以分别包括空穴注入层、空穴传输层、电子注入层或电子传输层中的至少一种。
在一些实施例中,第一电极为透光电极。在一些实施例中,第一电极包括氧化铟锡(Indium Tin Oxide,ITO)层或氧化铟锌层。在一些实施例中,第一电极为反射电极,包括第一透光导电层、位于第一透光导电层上的反射层以及位于反射层上的第二透光导电层。其中第一透光导电层、第二透光导电层可以是ITO、氧化铟锌等,反射层可以是金属层,例如是银材质制成。第三电极、第五电极、第七电极分别可以配置为与第一电极采用相同的材质。
在一些实施例中,第二电极包括镁银合金层。第四电极、第六电极、第八电极分别可以配置为与第二电极采用相同的材质。在一些实施例中,第二电极、第四电极、第六电极可以互连为公共电极。
在一些实施例中,每个第一发光结构在衬底上的正投影由一个第一图形单元组成或由两个以上第一图形单元拼接组成,第一图形单元包括从由圆形、椭圆形、哑铃形、葫芦形、矩形组成的群组中选择的至少一个。
在一些实施例中,每个第三电极在衬底上的正投影由一个第二图形单元组成或由两个以上第二图形单元拼接组成,第二图形单元包括从由圆形、椭圆形、哑铃形、葫芦形、矩形组成的群组中选择的至少一个。
根据本发明实施例的显示面板100以及显示装置1000,显示面板100具有至少两个第一显示区AA1、第二显示区AA2以及第一过渡显示区TA1,第一显示区AA1的透光率大于第二显示区AA2的透光率,使得显示面板100在第一显示区AA1的背面可以集成感光组件200,实现例如摄像头的感光组件200的屏下集成,同时第一显示区AA1能够显示画面,提高显示面板100的显示面积,实现显示装置1000的全面屏设计。
本发明实施例的显示面板100包括多个第一像素单元10、多个第一像素电路单元20、多个第一信号线单元30以及多个连接线单元40,多个第一像素单元10包括沿第一方向X排列的多个子像素,多个第一像素电路单元20包括沿第一方向X排列的多个像素电路,使得像素电路与对应的子像素连接以驱动相应的子像素发光显示。多个像素电路包括位于第一过渡显示区TA1的第一像素电路21a,第一像素电路21a与位于第一显示区AA1的第一子像素11a电连接,有效减少了第一显示区AA1内金属布线的数量,从而有效提高第一显示区AA1的透光率。
进一步的,每个第一信号线单元30与对应一个第一像素电路单元20中的多个像素电路电连接,使得通过第一信号线单元30将相应的信号传输至像素电路中,进而通过像素电路驱动与其连接的子像素发光显示。由于本发明实施例的显示面板100包括沿第一方向X间隔设置的两个第一显示区AA1,为避免在第一显示区AA1布置金属走线而对第一显示区AA1的透光率产生影响,第一信号线单元30包括沿第一方向X延伸且间隔设置的多个第一信号线段31,第一信号线单元30中部分数量的第一信号线段31位于相邻两个第一显示区AA1之间,如果不设置合理的走线结构,会造成位于相邻两个第一显示区AA1之间的第一信号线段31相互断开,不能稳定的传输电信号,在本发明实施例中,通过设置连接线单元40,每个连接线单元40将对应一个第一信号线单元30中的多个第一信号线段31电连接,从而使位于相邻两个第一显示区AA1之间的第一信号线段31也能接收到稳定的电信号,并通过像素电路驱动子像素进行发光显示。且连接线单元40延伸于第一显示区AA1外,进一步减小了在第一显示区AA1中的布线数量,提高第一显示区AA1的透光率。
本发明实施例还提供一种显示装置1000,该显示装置1000可以包括上述任一实施方式的显示面板100。以下将以一种实施例的显示装置1000为例进行说明,该实施例中,显示装置1000包括上述实施例的显示面板100。
请参阅图11和图12,图11是本发明一个实施例提供的显示装置的结构示意图,图12是图11中B-B方向的剖视图。本实施例的显示装置1000中,显示面板100可以是上述其中一个实施例的显示面板100,显示面板100具有第一显示区AA1以及第二显示区AA2,第一显示区AA1的透光率大于第二显示区AA2的透光率。
显示面板100包括相对的第一表面S1和第二表面S2,其中第一表面S1为显示面。显示装置1000还包括感光组件200,该感光组件200位于显示面板100的第二表面S2侧,感光组件200与第一显示区AA1位置对应。
感光组件200可以是图像采集装置,用于采集外部图像信息。本实施例中,感光组件200为互补金属氧化物半导体(Complementary Metal Oxide Semiconductor,CMOS)图像采集装置,在其它一些实施例中,感光组件200也可以是电荷耦合器件(Charge-coupledDevice,CCD)图像采集装置等其它形式的图像采集装置。可以理解的是,感光组件200可以不限于是图像采集装置,例如在一些实施例中,感光组件200也可以是红外传感器、接近传感器、红外镜头、泛光感应元件、环境光传感器以及点阵投影器等光传感器。此外,显示装置1000在显示面板100的第二表面S2还可以集成其它部件,例如是听筒、扬声器等。
根据本发明实施例的显示装置1000,第一显示区AA1的透光率大于第二显示区AA2的透光率,使得显示面板100在第一显示区AA1的背面可以集成感光组件200,实现例如图像采集装置的感光组件200的屏下集成,同时第一显示区AA1能够显示画面,提高显示面板100的显示面积,实现显示装置1000的全面屏设计。
进一步的,当本发明实施例的显示装置1000包括沿第一方向X间隔设置的两个第一显示区AA1,为避免在第一显示区AA1布置金属走线而对第一显示区AA1的透光率产生影响,第一信号线单元30包括沿第一方向X延伸且间隔设置的多个第一信号线段31,第一信号线单元30中部分数量的第一信号线段31位于相邻两个第一显示区AA1之间,如果不设置合理的走线结构,会造成位于相邻两个第一显示区AA1之间的第一信号线段31相互断开,不能稳定的传输电信号,在本发明实施例中,通过设置连接线单元40,每个连接线单元40将对应一个第一信号线单元30中的多个第一信号线段31电连接,从而使位于相邻两个第一显示区AA1之间的第一信号线段31也能接收到稳定的电信号,并通过像素电路驱动子像素进行发光显示。且连接线单元40延伸于第一显示区AA1外,进一步减小了在第一显示区AA1中的布线数量,提高第一显示区AA1的透光率,便于多个光组件200的屏下集成。
依照本发明如上文的实施例,这些实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施例。显然,根据以上描述,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地利用本发明以及在本发明基础上的修改使用。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。
Claims (15)
1.一种显示面板,其特征在于,所述显示面板具有沿第一方向间隔排布的至少一个第一显示区、位于每个所述第一显示区至少部分外周的第二显示区以及邻接于所述第一显示区沿所述第一方向两侧的第一过渡显示区,所述第一显示区的透光率大于所述第二显示区的透光率,所述显示面板包括:
多个第一像素单元,每个所述第一像素单元包括沿第一方向排列的多个子像素,多个所述第一像素单元沿第二方向排列,所述第二方向与所述第一方向交叉,其中,每个所述第一像素单元中的多个子像素包括位于第一显示区的第一子像素、位于第二显示区的第二子像素以及位于第一过渡显示区的第三子像素;
多个第一像素电路单元,每个所述第一像素电路单元用于驱动对应一个所述第一像素单元中的子像素显示,每个所述第一像素电路单元包括沿第一方向排列的多个像素电路,多个所述第一像素电路单元沿第二方向排列,其中,每个所述第一像素电路单元中的多个像素电路包括用于驱动所述第一子像素显示的第一像素电路、用于驱动所述第二子像素显示的第二像素电路以及用于驱动所述第三子像素显示的第三像素电路,所述第二像素电路位于所述第二显示区,所述第一像素电路和所述第三像素电路位于所述第一过渡显示区;
多个第一信号线单元,一个所述第一信号线单元与对应的一个所述第一像素电路单元中的多个像素电路电连接,每个所述第一信号线单元包括沿所述第一方向延伸且由所述第一显示区隔开的的多个第一信号线段;
多个连接线单元,每个所述连接线单元将对应一个所述第一信号线单元中的所述多个第一信号线段电连接,所述连接线单元延伸于所述第一显示区外;
所述连接线单元包括第一连接线段,沿所述第二方向延伸,多个所述连接线单元的第一连接线段各自沿所述第二方向的跨过的所述第一信号线段的数量相同。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一显示区的数量为至少两个,所述第一信号线单元中部分数量的所述第一信号线段位于相邻两个所述第一显示区之间。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述连接线单元包括:
第二连接线段,与所述第一连接线段电连接且沿所述第一方向延伸,所述第一连接线段与所述第二连接线段同层制作或所述第一连接线段与所述第二连接线段通过过孔连接。
4.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述第一过渡显示区包括与所述第一显示区邻接的第一边界以及在所述第一方向上与所述第一边界相对的第二边界,所述第一连接线段邻近所述第二边界设置。
5.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,至少部分所述第一像素电路单元包括第一引线和第二引线,所述第一引线连接于所述第一像素电路和对应的所述第一子像素之间,所述第二引线连接于所述第三像素电路与对应的所述第三子像素之间,
所述第一引线与所述第二引线分别位于所述第一过渡显示区的沿所述第一方向的两侧。
6.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还具有第二过渡显示区,所述第二过渡显示区位于所述第一过渡显示区沿所述第一方向远离所述第一显示区的一侧,所述第二过渡显示区的像素密度与所述第一显示区的像素密度相同,
所述多个连接线单元的所述第一连接线段位于所述第二过渡显示区和/或所述第一过渡显示区且邻近所述第二边界设置。
7.根据权利要求3至6任意一项所述的显示面板,其特征在于,所述多个连接线单元的所述第二连接线段沿所述第二方向位于所述第一显示区的一侧或两侧。
8.根据权利要求3至6任意一项所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还具有围绕所述第一显示区以及所述第二显示区的非显示区,至少部分所述连接线单元中的所述第二连接线段位于所述非显示区;
和/或,所述显示面板还具有第三过渡显示区,在所述第二方向上,所述第三过渡显示区位于所述第一显示区与所述第二显示区之间以及第一过渡显示区与所述第二显示区之间,所述第三过渡显示区的像素密度与所述第一显示区的像素密度相同,其中,至少部分所述连接线单元中的所述第二连接线段位于所述第三过渡显示区。
9.根据权利要求1至6任意一项所述的显示面板,其特征在于,每个所述连接线单元在相邻两个所述第一显示区之间包括一条以上所述第一连接线段。
10.根据权利要求3至6任意一项所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括:
多条第二信号线,每条所述第二信号线沿所述第二方向延伸,所述多条第二信号线沿所述第一方向排布,
其中,所述第二连接线段与所述第二信号线不同层设置。
11.根据权利要求1至6任意一项所述的显示面板,其特征在于,所述第一信号线单元包括参考电压线、或发光控制信号线、或扫描线。
12.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:
多个第二像素单元,每个所述第二像素单元包括沿所述第一方向排列的多个子像素;沿所述第二方向,每个所述第二像素单元位于两个所述第一像素单元之间,其中,所述第二像素单元中的多个子像素为位于所述第二显示区的第二子像素;
多个第二像素电路单元,每个所述第二像素电路单元包括沿所述第一方向排列的多个像素电路;每个所述第二像素电路单元用于驱动对应一个所述第二像素单元中的所述子像素显示,其中,所述第二像素电路单元中的所述多个像素电路为位于所述第二显示区的第二像素电路;
每个所述第二像素电路单元单独对应于一个所述第一信号线单元,一个所述第一信号线单元与对应的一个所述第二像素电路单元中的多个像素电路电连接。
13.根据权利要求12所述的显示面板,其特征在于,相邻第一子像素在所述第一方向上的距离是相邻所述第二子像素在所述第一方向上距离的两倍,相邻所述第一子像素在所述第二方向上的距离是相邻所述第二子像素在所述第二方向上距离的两倍,多个所述第一子像素形成的像素排布结构与多个所述第三子像素形成的像素排布结构相同。
14.根据权利要求12所述的显示面板,其特征在于,部分所述第一子像素、部分所述第二子像素以及部分所述第三子像素沿所述第一方向排布成一行,排布成一行的所述第一子像素对应的第一像素电路、所述第二子像素对应的第二像素电路以及所述第三子像素对应的第三像素电路电连接至同一所述第一信号线单元。
15.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1至14任意一项所述的显示面板。
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