本公開涉及顯示技術(shù),具體涉及觸控顯示技術(shù),尤其涉及有機發(fā)光顯示面板及包含其的顯示裝置。
背景技術(shù):
隨著顯示技術(shù)的發(fā)展以及人機交互界面交互操作要求的提高,希望顯示屏能夠根據(jù)人們對顯示屏的觸摸操作而展現(xiàn)人不同的圖像內(nèi)容。
為了滿足上述目的,可以通過在有機發(fā)光面板的封裝玻璃上增加觸控單元來實現(xiàn)可實現(xiàn)觸控功能的有機發(fā)光顯示面板。但是,這種觸控有機發(fā)光顯示面板的厚度通常比較大。
為了降低觸控有機發(fā)光顯示面板的厚度,將觸控單元放入有機發(fā)光顯示面板的內(nèi)部結(jié)構(gòu)中。如圖1所示一種現(xiàn)有觸控有機發(fā)光顯示面板的結(jié)構(gòu)示意圖,有機發(fā)光顯示面板100中包括陣列基板11、有機發(fā)光層12以及蓋板13。觸控單元14形成在了蓋板的下表面。這樣雖然降低了觸控有機發(fā)光顯示面板100的厚度,但同時,觸控單元14中的觸控驅(qū)動電極和觸控檢測電極與陰極形成的耦合電容對觸控性能具有較大的影響,降低了觸控檢測的精度。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
鑒于現(xiàn)有技術(shù)中的上述缺陷或不足,期望提供一種有機發(fā)光顯示面板及包含其的顯示裝置,以解決背景技術(shù)中所述的至少部分技術(shù)問題。
第一方面,本申請?zhí)峁┝艘环N有機發(fā)光顯示面板,有機發(fā)光顯示面板包括陣列基板、透明蓋板、以及設(shè)置于所述陣列基板和透明蓋板之間的有機發(fā)光層;所述陣列基板與所述透明蓋板之間設(shè)置有多個條狀的第一觸控電極和多個條狀的第二觸控電極;所述有機發(fā)光層包括第一電極層,所述第一電極層包括多個條狀的第一電極;其中,多個所述第一觸控電極與所述第一電極同層設(shè)置。
第二方面,本申請還提供了一種顯示裝置,包括如上所述的有機發(fā)光顯示面板。
本申請的方案,通過將陰極層設(shè)置為多個條狀的陰極,將多個條狀的第一觸控電極與多個條狀的陰極同層且交替設(shè)置,條狀的第二觸控電極設(shè)置有機發(fā)光顯示面板內(nèi)部。采用本申請的方案后,降低了第一觸控電極和第二觸控電極與陰極之間的耦合電容,從而減小了第一觸控電極和第二觸控電極與陰極之間的耦合電容對觸控性能的影響,提供了觸控的精度。
在一些實現(xiàn)方式中,第一觸控電極和第二觸控電極同層設(shè)置,第二觸控電極位于第一觸控電極的延長線上。多個條狀的第一觸控電極分為多個第一觸控單元,同一個第一觸控單元內(nèi)的多個第一觸控電極沿排列方向遞增,多個條狀的第二觸控電極分為多個第二觸控電極單元,同一個第二觸控電極單元內(nèi)多個第二觸控電極沿排列方向遞減,各第一觸控電極的長度與其對應的第二觸控電極的長度之和相等。這樣,可以準確的檢測觸控的位置。
在一些實現(xiàn)方式中,第一觸控電極設(shè)置在有機發(fā)光層的陽極層中,且第一觸控電極與第二觸控電極至少部分交疊,降低了制作有機發(fā)光顯示面板的復雜度。
附圖說明
通過閱讀參照以下附圖所作的對非限制性實施例所作的詳細描述,本申請的其它特征、目的和優(yōu)點將會變得更明顯:
圖1示出了一種現(xiàn)有觸控有機發(fā)光顯示面板的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2示出了一個實施例有機發(fā)光顯示面板的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖3示出了圖2所示有機發(fā)光顯示面板中第一電極、第一觸控電極和第二觸控電極的相對位置關(guān)系示意圖;
圖4示出了另一個實施例有機發(fā)光顯示面板中第一電極、第一觸控電極和第二觸控電極的相對位置關(guān)系示意圖;
圖5A示出了圖4所示的第一觸控電極單元的一種結(jié)構(gòu)示意圖;
圖5B示出了圖4所示的第二觸控電極單元的一種結(jié)構(gòu)示意圖;
圖6A示出了圖4所示的第一觸控電極單元的另一種結(jié)構(gòu)示意圖;
圖6B示出了圖4所示的第一觸控電極單元的另一種結(jié)構(gòu)示意圖;
圖7示出了有機發(fā)光顯示面板又一個實施例的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖8示出了圖7所示有機發(fā)光顯示面板中,第一觸控電極、第二觸控電極與第一電極的相對位置關(guān)系示意圖;
圖9示出了示出了又一個實施例的有機發(fā)光顯示面板的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖10示出了圖9所示有機發(fā)光顯示面板中,第一觸控電極、第二觸控電極與第一電極的相對位置關(guān)系示意圖;
圖11示出了又一個實施例的有機發(fā)光顯示面板的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖12示出了圖11所示有機發(fā)光顯示面板中第一觸控電極、第二觸控電極與第一電極的相對位置關(guān)系示意圖;
圖13示出了一個實施例提供的顯示裝置示意圖。
具體實施方式
下面結(jié)合附圖和實施例對本申請作進一步的詳細說明??梢岳斫獾氖?,此處所描述的具體實施例僅僅用于解釋相關(guān)發(fā)明,而非對該發(fā)明的限定。另外還需要說明的是,為了便于描述,附圖中僅示出了與發(fā)明相關(guān)的部分。
需要說明的是,在不沖突的情況下,本申請中的實施例及實施例中的特征可以相互組合。下面將參考附圖并結(jié)合實施例來詳細說明本申請。
請結(jié)合參考圖2和圖3,圖2示出了一個實施例有機發(fā)光顯示面板的結(jié)構(gòu)示意圖,圖3示出了圖2所示第一電極層中第一觸控電極和第一電極的相對位置關(guān)系示意圖。
如圖2所示,有機發(fā)光顯示面板200包括陣列基板21、有機發(fā)光層22和透明蓋板23。其中,有機發(fā)光層22設(shè)置于陣列基板21和透明蓋板23之間。
在本實施例中,有機發(fā)光層22包括第一電極層220。第一電極層220包括多個條狀的第一電極221。如圖3所示,條狀的第一電極221沿第一方向延伸,多個第一電極221沿第二方向排列。第一方向可以和第二方向垂直,第二方向例如可以為水平方向。第一方向也可以和第二方向不垂直。
為了使有機發(fā)光顯示面板具有觸控功能,在陣列基板21和透明蓋板23之間設(shè)置用以實現(xiàn)觸控功能的第一觸控電極和第二觸控電極。例如,第一觸控電極和第二觸控電極可以設(shè)置在有機發(fā)光層中。第一觸控電極的形狀例如可以為條狀,第二觸控電極的形狀例如可以為條狀。當?shù)谝挥|控電極和第二觸控電極設(shè)置在有機發(fā)光層中時,可以將第一觸控電極設(shè)置在第一電極層220中。
在第一電極層中,如圖3所示,多個第一觸控電極222沿第一方向延伸,且多個第一觸控電極222沿第二方向排列。也就是說第一觸控電極222和第一電極同層設(shè)置,且第一觸控電極222與第一電極221平行設(shè)置且相互絕緣。
在本實施例的一些可選實現(xiàn)方式中,第一電極層220可以為有機發(fā)光層220的陰極層。
在本實施例的一些可選實現(xiàn)方式中,任意相鄰的兩個所述第一觸控電極222之間有至少一個第一電極221。也就是說在第一電極層220中,第一電極221和第一觸控電極222沿第二方向交替排列。
在本實施例的一些可選實現(xiàn)方式中,第一觸控電極為觸控檢測電極,第二觸控電極為觸控驅(qū)動電極,或者第一觸控電極為觸控驅(qū)動電極,第二觸控電極為觸控檢測電極。
本實施例提供的有機發(fā)光顯示面板,通過將陰極層設(shè)置為多個條狀的陰極,且第一觸控電極與陰極交替排列,從而降低了第一觸控電極與陰極層的耦合電容,減小了在觸控階段陰極對觸控性能的影響,提高了觸控檢測的精度。
請結(jié)合圖2和圖4,圖4示出了另一個實施例有機發(fā)光顯示面板中第一電極、第一觸控電極和第二觸控電極的相對位置關(guān)系示意圖。
在本實施例中,第一觸控電極222與第二觸控電極223同層設(shè)置,也就是說第二觸控電極223也可以設(shè)置在有機發(fā)光層的第一電極層中。
進一步可選的,第二觸控電極223的延伸方向與第一觸控電極222的延伸方向相同。也就是說,第二觸控電極222可以沿第一方向延伸。多個第二觸控電極沿第二方向排列。
具體地,可以將第二觸控電極223設(shè)置于第一觸控電極222的延長線上。也就是說,任意一條第二觸控電極223與一條第一觸控電極222一一對應,且任意一條第二觸控電極223位于其對應的一條第一觸控電極222的延長線上。
在本實施例中,有機發(fā)光顯示面板上任意兩個第一觸控電極222和222’中,其中一個第一觸控電極222的長度L1與位于該第一觸控電極222延長線上的第二觸控電極223的長度L1’之和等于另一條第一觸控電極222’的長度L2與位于該第一觸控電極222’延長線上的第二觸控電極223’的長度L2’之和。
在圖4所示實施例中,任意一條第一觸控電極與位于其延長線上的第二觸控電極之間設(shè)置有絕緣介質(zhì)。任意一條第一觸控電極與位于其延長線上的第二觸控電極以及設(shè)置在上述第一觸控電極和上述第二觸控電極之前的絕緣介質(zhì)形成電容結(jié)構(gòu)。在觸控階段,例如可以向第一觸控電極傳輸脈沖驅(qū)動信號,當有用戶手指觸控顯示面板的任意位置時,觸控點附近的第一觸控電極和第二觸控電極之間的耦合會發(fā)生變化,從而觸控點的第一觸控電極和第二觸控電極所形成的電容存儲的電荷量發(fā)生變化,進而使得第一觸控電極和第二觸控電極兩端的電壓差發(fā)生變化??梢愿鶕?jù)第一觸控電極上電壓差發(fā)生變化與否推斷出觸控點的坐標。
在本實施例中,如圖4所示,多個第一觸控電極222劃分為多個第一觸控電極單元224,每個第一觸控電極單元224包括多個第一觸控電極222。多個第二觸控電極223劃分為多個第二觸控電極單元225。每個第二觸控電極單元225包括多個第二觸控電極223。
在本實施例的一些可選實現(xiàn)方式中,請參考圖5A及圖5B,圖5A示出了圖4所示的第一觸控電極單元的一種結(jié)構(gòu)示意圖,圖5B示出了圖4所示的第二觸控電極單元的一種結(jié)構(gòu)示意圖。如圖5A所示,屬于同一個第一觸控電極單元224的多個第一觸控電極222的長度各不相等。同時,屬于同一個第一觸控電極單元224的多個第一觸控電極的長度沿第二方向依次遞增。其中,第二方向垂直于上述第一方向。
如圖5B所示,屬于同一個第二觸控電極單元225的多個第二觸控電極223的長度各不相等。同時,屬于同一個第二觸控電極單元225的多個第二觸控電極的長度沿第二方向依次遞減。
在本實施例中,將多個第一觸控電極劃分為多個第一觸控電極單元,并且在同一個第一觸控電極單元中的多個第一觸控電極沿第一方向依次遞增。同時將多個第二觸控電極劃分為多個第二觸控電極單元,并且在同一個第二觸控電極單元中的多個第二觸控電極沿第一方向依次遞減。這樣設(shè)置第一觸控電極和第二觸控電極具有以下優(yōu)點:在一個觸控電極單元中,第一觸控電極或者第二觸控電極在第一方向上的長度不等,可以根據(jù)同一觸控電極單元中的各個第一觸控電極或者第二觸控電極確定觸控點在第一方向上的坐標以及第二方向上的坐標。例如圖4中,假設(shè)當發(fā)生觸控時,觸控點TP位于圖4所示位置時,檢測到第一觸控電極222”上的電壓差發(fā)生變化,假設(shè)以圖示O點為原點,則可以根據(jù)與第一觸控電極222”對應的第二觸控電極223”在第一方向上的高度來確定觸控點TP在第一方向上的坐標值,另外,還可以根據(jù)第一觸控電極222”在第二方向上的坐標值來確定觸控點TP在第二方向上的坐標值。
請參考圖6A和圖6B,圖6A示出了圖4所示的第一觸控電極單元的另一種結(jié)構(gòu)示意圖,圖6B示出了圖4所示的第二觸控電極單元的另一種結(jié)構(gòu)示意圖。
如圖6A所示,同一第一觸控電極單元224包括多個第一觸控電極組226,每個第一觸控電極組226包括多個第一觸控電極222,且同一第一觸控電極組226中的各個第一觸控電極222的長度相等。
屬于同一個第一觸控電極單元224的任意兩個第一觸控電極組226中的第一觸控電極222的長度不相等。
屬于同一第一觸控電極單元224的多個第一觸控電極組226中的第一觸控電極222的長度沿第二方向依次遞增。
同一第二觸控電極單元225包括多個第二觸控電極組227,每個第二觸控電極組227包括多個第二觸控電極223,且同一第二觸控電極組227中的第二觸控電極223的長度相等。
屬于同一個第二觸控電極單元225的任意兩個第二觸控電極組227中的第二觸控電極223長度不相等。
屬于同一第二觸控電極單元225的多個第二觸控電極組227中的第二電極222的長度沿第二方向依次遞減。
在同一第一觸控電極單元內(nèi)設(shè)置多個第一觸控電極組,且同一第一觸控電極組中設(shè)置長度相同多個第一觸控電極,以及在同一第二觸控電極單元內(nèi)設(shè)置多個第二觸控電極組,且同一第二觸控電極組中設(shè)置長度相同多個第二觸控電極,這樣設(shè)置第一觸控電極單元和第二觸控電極單元的好處是有利于提高觸控檢測的精確度。如圖6B中所示的觸控點發(fā)生在圖示位置處時,可以檢測到多個發(fā)生變化的電壓差信號,多個信號的疊加使得觸控檢測的結(jié)果更加精確。
在本實施例中,將第二觸控電極與第一觸控電極同層設(shè)置,且將第二觸控電極設(shè)置在第一觸控電極的延長線上,第一觸控電極與陰極交替排列。這樣,第一電極向陣列基板所在平面的投影與陰極向陣列基板所在平面的投影之間無重疊區(qū)域,且第二觸控電極向陣列基板所在平面的投影與陰極向陣列基板所在平面的正投影之間無重疊區(qū)域,降低了第二觸控電極與陰極的耦合電容,減小了觸控階段陰極對觸控性能的影響,進一步提高了觸控檢測精確度。
圖4所示實施例中,第一觸控電極和第二觸控電極設(shè)置于同一膜層中,即第一電極層中。在其他的實施例中,第二觸控電極和第一觸控電極還可以設(shè)置在不同膜層中。
請結(jié)合參考圖7和圖8,圖7示出了有機發(fā)光顯示面板又一個實施例的結(jié)構(gòu)示意圖,圖8示出了圖7所示有機發(fā)光顯示面板中,第一觸控電極、第二觸控電極與第一電極的相對位置關(guān)系示意圖。
如圖7所示,顯示面板300包括與圖2相同的陣列基板、透明蓋板以及設(shè)置在陣列基板和透明蓋板之間的有機發(fā)光層。此處不贅述。
有機發(fā)光層除包括與圖2所示的第一電極層220相同的第一電極層320之外,還包括第二電極層3200。第二電極層3200例如可以是陽極層。在第二電極層3200中包括多個第二電極3201,第二電極例如可以為有機發(fā)光顯示器件的陽極。上述多個第二電極3201可以在陣列基板上呈陣列排布。有機發(fā)光層中的多個陽極用于向陽極與陰極之間的有機發(fā)光材料傳輸電流從而使得有機發(fā)光材料發(fā)射出相應顏色的光線。有機發(fā)光材料發(fā)射出的光線穿透陰極以及透明蓋板從而形成有機發(fā)光顯示面板的顯示畫面。
在本實施例中,第二觸控電極323設(shè)置在陽極層3200中。也就是說第二觸控電極323與上述多個第二電極3201同層設(shè)置。
在本實施例中,第二觸控電極323與第一觸控電極322平行設(shè)置。也就是說第二觸控電極323沿第一方向延伸。多個第二觸控電極323沿第二方向排列。任意兩個第二觸控電極323之間可以設(shè)置有沿第一方向排列的多個第二電極。
進一步可選的,如圖8所示,任意一條第一觸控電極322向陣列基板所在平面的正投影與一條第二觸控電極323向陣列基板所在平面的正投影重疊。
與圖4所示實施例相同,在本實施例中,沿第二方向排列的多個第一觸控電極劃分成多個第一觸控電極單元324,在同一個第一觸控電極單元324內(nèi),多個第一觸控電極322沿第二方向依次遞增??梢岳斫獾氖?,沿第二方向排列的多個第二觸控電極劃分成多個第二觸控電極單元(第二觸控電極單元與第一觸控電極單元重疊),在同一個第二觸控電極單元內(nèi),多個第二觸控電極323沿第二方向依次遞增。
在陣列基板所在平面上的正投影重疊的第一觸控電極和第二觸控電極與該第一觸控電極和該第二觸控電極之間的絕緣介質(zhì)之間形成電容結(jié)構(gòu)。第一觸控電極例如可以為觸控驅(qū)動電極,第二觸控電極例如可以為觸控檢測電極。在觸控階段,可以向第一觸控電極傳輸脈沖驅(qū)動信號,并在第二觸控電極上接收觸控檢測信號,繼而根據(jù)各個第二觸控電極上接收到的觸控檢測信號確定出觸控位置在第一方向上的坐標和在第二方向上的坐標。
值得指出的是,設(shè)置在不同膜層的第一觸控電極和第二觸控電極,當?shù)谝挥|控電極的延伸方向和第二觸控電極的延伸方向平行時,在第一電極向陣列基板的投影和第二電極向陣列基板的正投影與陰極向陣列基板的正投影無重疊區(qū)域時,第一觸控電極和第二觸控電極也可以部分重疊。
圖8所示的實施例中,通過將第二觸控電極設(shè)置在陽極層,且第二觸控電極在陣列基板上的正投影與第一觸控電極在陣列基板上的正投影重疊,使得第一觸控電極向陣列基板的正投影和第二觸控電極向陣列基板的正投影與陰極向陣列基板的正投影之間均無重疊區(qū)域,從而減小了第一觸控電極與陰極之間的耦合電容和第二觸控電極與陰極之間的耦合電容,降低了陰極對觸控性能的影響,提高了觸控檢測的精確度。
請結(jié)合參考圖9和圖10,圖9示出了又一個實施例的有機發(fā)光顯示面板的結(jié)構(gòu)示意圖。圖10示出了圖9所示有機發(fā)光顯示面板中,第一觸控電極、第二觸控電極與第一電極的相對位置關(guān)系示意圖。
如圖9所示,有機發(fā)光顯示面板400包括與圖7所示顯示面板300相同的陣列基板、透明蓋板以及設(shè)置在陣列基板和透明蓋板之間的有機發(fā)光層。且有機發(fā)光層包括第一電極層420和第二電極層4200,第一觸控電極422設(shè)置在第一電極層420中,第二觸控電極423設(shè)置在第二電極層4200中,此處不贅述。
與圖7所示實施例不同的是,本實施例的有機發(fā)光顯示面板400中,如圖10所示,第一電極421沿第一方向延伸,多個第一電極421沿第二方向排列。第一觸控電極422與第一電極421平行,且多個第一觸控電極422沿第二方向排列。第二觸控電極423沿第二方向延伸,多個第二觸控電極423沿第一方向排列。也就是說,第二觸控電極423和第一觸控電極422交叉設(shè)置。
在本實施例的一些可選實現(xiàn)方式中,任意兩個第二觸控電極423之間設(shè)置有沿第二方向排列的多個第二電極4201。
如圖10所示,任意一個第二觸控電極423向陣列基板所在平面的正投影和第一觸控電極422向陣列基板所在平面的正投影至少部分重疊。
在本實施例中,多個第一觸控電極422與多個第二觸控電極423與設(shè)置在第一觸控電極422和第二觸控電極423之間的絕緣介質(zhì)形成分布在有機發(fā)光顯示面板上成陣列排布的多個電容結(jié)構(gòu)??蛇x的,第一觸控電極422例如可以為觸控檢測電極,第二觸控電極423例如可以為觸控驅(qū)動電極;或者第一觸控電極422為觸控驅(qū)動電極,第二觸控電極423為觸控檢測電極。在觸控期間,例如在第一觸控電極422上傳輸觸控驅(qū)動信號,第一觸控電極422和第二觸感電極423之間形成電容。當有用戶手指觸控有機發(fā)光顯示面板400的任意位置時,觸控點附近的第一觸控電極422和第二觸控電極423之間的耦合會發(fā)生變化,從而觸控點附近的第一觸控電極422和第二觸控電極423之間電容量會發(fā)生變化。可以根據(jù)各第一觸控電極422與各第二觸控電極423之間交叉形成的多個電容的電容量發(fā)生變化與否可以推斷出觸控點的坐標。
本實施例中,由于將第二觸控電極設(shè)置在第二電極層,且第二觸控電極向陣列基板的正投影與第一觸控電極向陣列基板的正投影之間具有交疊區(qū)域,形成了在有機發(fā)光顯示面板上呈陣列分布的多個電容結(jié)構(gòu),因此增加了可用于觸控位置檢測的電容,進一步了提高了觸控檢測位置的準確度。
值得指出的是,當?shù)谝环较蚝偷诙较虿淮怪睍r,任意一條第一觸控電極向陣列基板所在平面的正投影可以與一個或多個第二觸控電極向陣列基板所在平面的正投影部分重疊。
請繼續(xù)參考圖11和圖12,圖11示出了又一個實施例的有機發(fā)光顯示面板的結(jié)構(gòu)示意圖,圖12示出了圖11所示有機發(fā)光顯示面板中第一觸控電極、第二觸控電極與第一電極的相對位置關(guān)系示意圖。
如圖11所示,有機發(fā)光顯示面板包括與圖7所示有機發(fā)光顯示面板相同的陣列基板、透明蓋板以及設(shè)置在陣列基板和透明蓋板之間的有機發(fā)光層。有機發(fā)光層包括第一電極層520和第二電極層5200。
第一電極層520中設(shè)置有多個第一電極以及多個第一觸控的電極。
第二電極層5200中設(shè)置有多個第二電極以及多個第二觸控電極。如圖12所示,多個第一電極521沿第一方向延伸,沿第二方向排列。多個第一觸控電極522的延伸方向與第一電極521相同,且多個第一觸控電極522沿第二方向排列。
第二觸控電極523沿第一方向延伸,多個第二觸控電極523沿第二方向排列。第一觸控電極522向陣列基板所在平面的正投影與第二觸控電極523向陣列基板所在平面的正投影交替分布。第一觸控電極522向陣列基板所在平面的正投影與第二觸控電極523向陣列基板所在平面的正投影之間至少具有一個第一電極521向陣列基板所在平面的正投影。
多個第一觸控電極522劃分為多個第一觸控電極單元524,多個第二觸控電極523劃分為多個第二觸控電極單元525。
每個第一觸控電極單元524包括多個第一觸控電極522,每個第二觸控電極單元525包括多個第二觸控電極523。
在本實施例的一些可選實現(xiàn)方式中,屬于同一個第一觸控電極單元524中的任意一個第一觸控電極522的長度與和該第一觸控電極522距離最小的第二觸控電極的長度相等。
屬于同一第一觸控電極單元524的多個第一觸控電極522的長度沿第二方向依次遞增。屬于同一第二觸控電極單元525的多個第二觸控電極的長度523沿第二方向依次遞增。
一個第一觸控電極和與該第一觸控電極長度相等的第二觸控電極之間形成電容結(jié)構(gòu)。第一觸控電極例如可以為觸控驅(qū)動電極,第二觸控電極例如可以為觸控檢測電極。在觸控階段,可以向第一觸控電極傳輸觸控驅(qū)動信號,并由從第二觸控電極接收的信號判斷觸控位置。
請參考圖13,其示出了一個實施例提供的顯示裝置示意圖。圖13所示的顯示裝置600例如手機包括如上所述的顯示面板。此外,本領(lǐng)域技術(shù)人員可以理解,本申請的顯示裝置600除了包括顯示面板之外,還可以包括其它的一些公知的結(jié)構(gòu),例如用于向顯示面板提供顯示信號的集成電路。為了不模糊本申請的重點,將不再對這些公知的結(jié)構(gòu)進行進一步的描述。值得指出的是,本申請顯示裝置600不限于圖13所示的手機,還可以為電腦,電視機,智能穿戴等裝置。
以上描述僅為本申請的較佳實施例以及對所運用技術(shù)原理的說明。本領(lǐng)域技術(shù)人員應當理解,本申請中所涉及的發(fā)明范圍,并不限于上述技術(shù)特征的特定組合而成的技術(shù)方案,同時也應涵蓋在不脫離發(fā)明構(gòu)思的情況下,由上述技術(shù)特征或其等同特征進行任意組合而形成的其它技術(shù)方案。例如上述特征與本申請中公開的(但不限于)具有類似功能的技術(shù)特征進行互相替換而形成的技術(shù)方案。