CN106229330A - Oled显示面板 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开一种OLED显示面板,其包括:像素层,包括若干像素单元,各像素单元均包括若干子像素,各子像素被配置为朝向预设方向射出光线;开关层,包括若干开关,各开关均包括电性连接的光控制元件与驱动元件,各光控制元件均位于单个子像素的部分区域的出光方向上,所述光控制元件可在所述驱动元件的驱动下调整所覆盖的子像素的出光量。通过光控制元件覆盖子像素的部分区域并利用该光控制元件调整该区域的出光量,使得同一个子像素被分割成出光量不同的几个部分,这几个部分则形成独立的几个子像素,使得子像素的尺寸被降低,实现在单位面积内有更多数量的子像素,提高了OLED显示面板的分辨率。
Description
技术领域
本发明涉及OLED技术领域,特别涉及一种OLED显示面板。
背景技术
随着有机发光二极管技术(Organic Light-Emitting Diode,OLED)的快速发展,基于OLED技术的显示面板能够具备自发光、低功耗、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快等优异性能,在人们的生活中应用广泛。
当前的OLED显示面板的分辨率一般与面板内单位面积中子像素的数量相关,因此子像素的尺寸越小,则OLED显示面板的分辨率也越大。然而现有的OLED面板一般通过精细金属掩膜板在基板上蒸镀预设颜色子像素的发光材料层来制得,受限于当前的蒸镀工艺,精细金属掩膜板上开口无法做小,造成基于蒸镀工艺所制备的子像素的尺寸也无法做小,导致OLED显示面板的分辨率难以提高,严重影响了OLED显示面板的应用前景。
发明内容
本发明实施例的目的是提供一种OLED显示面板,具有较高的分辨率。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种OLED显示面板,包括:
像素层,包括若干像素单元,各像素单元均包括若干子像素,各子像素被配置为朝向预设方向射出光线;
开关层,包括若干开关,各开关均包括电性连接的光控制元件与驱动元件,各光控制元件均位于单个子像素的部分区域的出光方向上,所述光控制元件可在所述驱动元件的驱动下调整所覆盖的子像素的出光量。
优选的,所述光控制元件包括透光率可调的相变材料或可动遮光片。
优选的,所述驱动元件用于调整供给所述光控制元件的电流值,以驱动所述光控制元件调整所覆盖的子像素的出光量。
优选的,每个子像素的出光方向上设置有至少两个并列排布的光控制元件。
优选的,位于同一子像素的出光方向上的各光控制元件所覆盖的区域的尺寸相同。
优选的,位于各子像素的出光方向上的光控制元件的数量相同。
优选的,所述像素单元和所述光控制元件均阵列排布。
优选的,所述像素单元至少包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素。
由以上本发明实施例提供的技术方案可见,本发明实施例通过光控制元件覆盖子像素的部分区域并利用该光控制元件调整该区域的出光量,使得同一个子像素被分割成出光量不同的几个部分,这几个部分则形成独立的几个子像素,使得子像素的尺寸被降低,实现在单位面积内有更多数量的子像素,提高了OLED显示面板的分辨率。
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中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例中OLED显示面板的剖视图。
具体实施方式
本发明实施例提供一种OLED显示面板,用于解决现有OLED显示面板分辨率过低的技术问题。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,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,都应当属于本发明保护的范围。
如图1所示,本发明实施例中,OLED显示面板100包括像素层10和开关层20,像素层10和开关层20位于第一基底30和第二基底40之间。
像素层10包括若干像素单元11,这些像素单元11呈阵列排布,各像素单元10之间具有间隔,像素单元11的数量和阵列可以根据OLED显示面板的应用场景进行调整。例如像素单元11可以设置为单列或单行样式阵列,还可以设置成均匀或交错排布的多行和多列阵列。
在实际应用中,像素层10可以通过精细金属掩膜板来蒸镀制得,此为本领域普通技术人员所熟知的技术,且并非本案重点,在此不做赘述。
在本发明实施例中,像素层10内各像素单元11均可以包括红色子像素111、绿色子像素112及蓝色子像素113,各像素单元10内子像素均被配置为朝向出光方向发射光线,并且属于同一个像素单元10的各子像素之间也可以具有一定尺寸的留白,以保证各子像素之间不会出现混色。
像素单元11的阵列之中,各行、各列的各像素单元10内子像素均可以采用相同的并置型排布,从而形成红色子像素111、绿色子像素112及蓝色子像素113顺序循环排列的像素行和像素列。当然,各像素单元内子像素的排布也可以不一样,从而各颜色子像素交错布置的像素行或像素列。
当然,像素单元11并不限于包括前述颜色的子像素,还可以包括白色子像素等,在此不做赘述。
开关层20位于像素层10的出光方向上,开关层20包括若干开关21,各开关21均包括光控制元件211和驱动元件(未图示),光控制元件211位于子像素的部分区域的出光方向上,光控制元件211可在驱动元件的驱动下调整所覆盖的那部分区域的子像素的出光量。在子像素呈阵列排布时,光控制元件211同样呈阵列排布。
由于存在子像素的部分区域的出光量被光控制元件211调整,而其余部分区域的子像素的出光量则未被调整,使得同一个子像素被分割成出光量不同的两个部分,这两个部分则形成独立的两个子像素,使得子像素的尺寸被降低,实现在单位面积内有更多数量的子像素,提高了OLED显示面板的分辨率。
在本发明实施例中,光控制元件211可以包括相变材料,则驱动元件可以是对该相变材料供电的供电模块,驱动元件对相变材料供电时,相变材料的光透射率增加,相变材料所覆盖的部分子像素所射出光线可以渐渐穿透相变材料,可以通过调整供给相变材料的电流大小,从而跳转相变材料的光透射率,进而调整所覆盖部分子像素所射出光线的量。
当然,在本发明的其他实施例中,光控制元件211还可为可动遮光片,例如悬臂梁式遮光片,可以将遮光片与电容板连接,通过调整该电容板所在电容器的电压,实现电容板的上升和下降,进而带动遮光片的移动,实现调整所覆盖部分子像素所射出光线的量。
在实际应用中,每个子像素的出光方向上可以覆盖至少两个并列排布的光控制元件211,而每个光控制元件211在各自的驱动元件的作用下,对光线的调整能力不同,从而将每个子像素分割成至少两个相对独立的部分,并且各部分的出光量都可以很好的控制,使得OLED显示面板的分辨率提升的同时,也能具有很好的色彩显示能力。
本发明实施例中,位于各子像素的出光方向上的光控制元件211的数量相同,使得OLED显示面板内子像素的分布均匀。优选的,位于同一子像素的出光方向上的各光控制元件211所覆盖的区域的尺寸相同,实现将一个子像素等分为多个尺寸更小的子像素,使得OLED内子像素的分布更均匀。
当然,OLED显示面板还会包括例如阳极层、空穴传输层、电子传输层、阴极层等结构,此为OLED像素单元的常规结构,故未图中示出。
综上所述,本发明实施例中所提供的OLED显示面板,通过在光控制元件211覆盖子像素的部分区域并利用该光控制元件211调整该区域的出光量,使得同一个子像素被分割成出光量不同的两个部分,这两个部分则形成独立的两个子像素,使得子像素的尺寸被降低,实现在单位面积内有更多数量的子像素,提高了OLED显示面板的分辨率。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同或相似的部分互相参考即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参考方法实施例的部分说明即可。
以上所述仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明。对于本领域技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的权利要求范围之内。
Claims (8)
1.一种OLED显示面板,其特征在于,包括:
像素层,包括若干像素单元,各像素单元均包括若干子像素,各子像素被配置为朝向预设方向射出光线;
开关层,包括若干开关,各开关均包括电性连接的光控制元件与驱动元件,各光控制元件均位于单个子像素的部分区域的出光方向上,所述光控制元件可在所述驱动元件的驱动下调整所覆盖的子像素的出光量。
2.如权利要求1所述的OLED显示面板,其特征在于,所述光控制元件包括透光率可调的相变材料或可动遮光片。
3.如权利要求2所述的OLED显示面板,其特征在于,所述驱动元件用于调整供给所述光控制元件的电流值,以驱动所述光控制元件调整所覆盖的子像素的出光量。
4.如权利要求1所述的OLED显示面板,其特征在于,每个子像素的出光方向上设置有至少两个并列排布的光控制元件。
5.如权利要求4所述的OLED显示面板,其特征在于,位于同一子像素的出光方向上的各光控制元件所覆盖的区域的尺寸相同。
6.如权利要求1所述的OLED显示面板,其特征在于,位于各子像素的出光方向上的光控制元件的数量相同。
7.如权利要求1所述的OLED显示面板,其特征在于,所述像素单元和所述光控制元件均阵列排布。
8.如权利要求1所述的OLED显示面板,其特征在于,所述像素单元至少包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素。
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