显示屏模块及应用其的无色偏显示屏制造技术

技术编号:26041141 阅读:40 留言:0更新日期:2020-10-23 21:20
本实用新型专利技术公开一种显示屏模块及应用其的无色偏显示屏,其中显示屏模块包括一模块基板以及多个像素封装结构,多个像素封装结构在模块基板上排成一封装阵列。每一像素封装结构包括多个相互间隔设置的像素以及一覆盖多个像素的封装层,其中每一像素包括不同颜色的多个发光元件,并且在相邻的两个像素中,一个像素的多个发光元件是沿着封装阵列的列方向排列,另一个像素的多个发光元件是沿着封装阵列的行方向排列。借此,在不同的角度下观看,显示色彩都不会产生色偏。

【技术实现步骤摘要】
显示屏模块及应用其的无色偏显示屏
本技术涉及一种显示屏模块,特别是涉及一种在单一封装体内配置RGB三基色像素的显示屏模块。
技术介绍
发光二极管(Light-EmittingDiode,LED)具备体积小、高发光效率、低耗能、环保等优点,且可以发出不同色光,因此在显示屏中有很好的应用前景。现有的LED显示屏为了具有优选的显示效果,会在像素封装体中搭配使用红、绿、蓝三色LED芯片;然而,随着LED显示屏的分辨率越来越高,封装体的体积需要越做越小,以使多个像素更靠近彼此,连带着红、绿、蓝三色LED芯片的外接电极也越来越密集,导致线路设计趋于复杂化,且整体的制作难度和制作成本也相对提高。此外,现有的LED显示屏所使用的像素封装体中,红、绿、蓝三色LED芯片通常是呈直线纵向排列,使红、绿、蓝三色LED芯片到封装体的左右边缘距离相同且不会相互遮挡;虽然使用者从左边与右边观看时,显示影像几乎不会有色偏,但是从上方或下方观看时会察觉到显示影像偏红或偏蓝,而且在近距离观看时会感觉显示影像有直条纹感。或者,因使用上的限制(如安装空间有高度或宽度限制)或需要,而显示屏须从横向配置转变为纵向配置时,红、绿、蓝三色LED芯片的排列方向也会同时由纵向变为横向,此时上述的色偏现象又会再次发生。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题在于,针对现有技术的不足提供一种具有高显示质量的显示屏模块。为了解决上述的技术问题,本技术所采用的其中一技术方案是提供一种显示屏模块,其包括一模块基板以及多个像素封装结构。多个所述像素封装结构在所述模块基板上排成一封装阵列,其中每一所述像素封装结构包括多个相互间隔设置的像素以及一覆盖多个所述像素的封装层,且每一所述像素包括不同颜色的多个发光元件。任一所述像素的多个所述发光元件沿着所述封装阵列的列方向排列,且相邻的另一所述像素的多个所述发光元件沿着所述封装阵列的行方向排列。更进一步地,多个所述发光元件分别为一第一发光二极管芯片、一第二发光二极管芯片与一第三发光二极管芯片,所述第一发光二极管芯片的发光波长为450纳米至485纳米,所述第二发光二极管芯片的发光波长为510纳米至545纳米,所述第三发光二极管芯片的发光波长为605纳米至650纳米。更进一步地,两个相邻的所述像素的所述第一发光二极管芯片具有一第一水平距离,两个相邻的所述像素的所述第二发光二极管芯片具有一第二水平距离,两个相邻的所述像素的所述第三发光二极管芯片具有一第三水平距离,所述第一水平距离大于所述第二水平距离,且所述第二水平距离大于所述第三水平距离。更进一步地,每一所述像素封装结构还包括一用以设置多个所述像素的一封装基板,所述封装基板具有一基板边界,每一所述像素的所述第一发光二极管芯片距离所述基板边界最近,且所述第三发光二极管芯片距离所述基板边界最远。更进一步地,所述封装层包括多个封装部以及多个连接部,多个所述封装部分别覆盖多个所述像素,每一所述连接部连接于两个相邻的所述封装部之间,并与两个相邻的所述封装部共同界定出一凹槽。更进一步地,所述凹槽的底面低于所述像素中至少一所述发光元件的出光面。更进一步地,每一所述像素定义出一通过各自的多个所述发光元件且垂直于所述模块基板的基准面,且相对应的所述封装部的结构相对于所述基准面呈左右对称。更进一步地,两个相邻的所述封装部以相对应的所述连接部为基准配置成左右对称。更进一步地,每一所述像素封装结构的多个所述像素排成一2M×2N的像素阵列;M和N为大于1的整数。为了解决上述的技术问题,本技术所采用的另外一技术方案是提供一种无色偏的显示屏,其包括多个具有前述构造的显示屏模块,且多个所述显示屏模块拼接在一起。本技术的其中一有益效果在于,本技术所提供的显示屏模块及无色偏的显示屏,其能通过“多个像素封装结构在模块基板上排成一封装阵列,其中每一像素封装结构包括多个相互间隔设置的像素,任一像素的多个发光元件沿着封装阵列的列方向排列,且相邻的另一像素的多个发光元件沿着封装阵列的行方向排列”的技术方案,以提供高清晰度、高分辨率且亮度和色度都非常均匀的显示效果,而且不同观看角度的色彩几乎不变。使用时,多个显示屏模块可以通过机构件拼接在一起,以形成更大尺寸的显示屏。更进一步地说,本技术的显示屏模块的制造工艺简单、容易操作和掌握,且所获产品的质量稳定,适于大规模生产。为使能更进一步了解本技术的特征及
技术实现思路
,请参阅以下有关本技术的详细说明与附图,然而所提供的附图仅用于提供参考与说明,并非用来对本技术加以限制。附图说明图1为本技术的显示屏模块的局部俯视示意图。图2为沿图1的II-II剖面的其中一剖面示意图。图3为沿图1的II-II剖面的另外一剖面示意图。图4为本技术的无色偏的显示屏的结构示意图。具体实施方式以下是通过特定的具体实施例来说明本技术所公开有关“显示屏模块及无色偏的显示屏”的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所公开的内容了解本技术的优点与效果。本技术可通过其他不同的具体实施例加以施行或应用,本说明书中的各项细节也可基于不同观点与应用,在不背离本技术的构思下进行各种修改与变更。另外,本技术的附图仅为简单示意说明,并非依实际尺寸的描绘,事先声明。以下的实施方式将进一步详细说明本技术的相关
技术实现思路
,但所公开的内容并非用以限制本技术的保护范围。另外,本文中所使用的术语“或”,应视实际情况可能包括相关联的列出项目中的任一个或者多个的组合。显示屏的应用十分广泛,至少包括室内型显示器、车用显示器、户外信息广告牌、显示墙等。因此,本技术提供一种显示屏模块,其完全符合显示应用所需的要求,例如高分辨率、大尺寸及画质色彩更加逼真。参阅图1至图3,本技术的显示屏模块Z(或称“灯板模块”)主要包括一模块基板1及多个像素封装结构2,多个像素封装结构2设置于模块基板1上,并排成一封装阵列;实际应用时,模块基板1可为一电路板,其具有一信号传输线路及多个连接接口(如外部导电垫),但本技术并不限制于此。进一步而言,每一像素封装结构2包括一封装基板21、多个像素22及一封装层23,多个像素22在封装基板21上相互间隔配置,优选为配置成一像素阵列,图1中例示为2×2像素阵列,其中每一像素22包括不同颜色的多个发光元件,封装层23覆盖多个像素22。值得注意的是,在相邻的两个像素22中,一个像素22的多个发光元件是沿着封装阵列的列方向排列,另一个像素22的多个发光元件是沿着封装阵列的行方向排列;借此,可以改善显示屏的色偏现象,让使用者在不同的角度下观看都不会察觉到显示影像的色偏(色差)。虽然图1中显示每一像素封装结构2包括的四个像素22并排成2×2像素阵列,但是实际上可以根据所要达到的显示效果来改变像素的数量和排列方式,例如标准分辨率(SD,720×480像素)、高分辨率(HD,128本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种显示屏模块,其特征在于,所述显示屏模块包括:/n一模块基板;以及/n多个像素封装结构,在所述模块基板上排成一封装阵列,其中每一所述像素封装结构包括多个相互间隔设置的像素以及一覆盖多个所述像素的封装层,且每一所述像素包括不同颜色的多个发光元件;/n其中,任一所述像素的多个所述发光元件沿着所述封装阵列的列方向排列,且相邻的另一所述像素的多个所述发光元件沿着所述封装阵列的行方向排列。/n

【技术特征摘要】
1.一种显示屏模块,其特征在于,所述显示屏模块包括:
一模块基板;以及
多个像素封装结构,在所述模块基板上排成一封装阵列,其中每一所述像素封装结构包括多个相互间隔设置的像素以及一覆盖多个所述像素的封装层,且每一所述像素包括不同颜色的多个发光元件;
其中,任一所述像素的多个所述发光元件沿着所述封装阵列的列方向排列,且相邻的另一所述像素的多个所述发光元件沿着所述封装阵列的行方向排列。


2.根据权利要求1所述的显示屏模块,其特征在于,多个所述发光元件分别为一第一发光二极管芯片、一第二发光二极管芯片与一第三发光二极管芯片,所述第一发光二极管芯片的发光波长为450纳米至485纳米,所述第二发光二极管芯片的发光波长为510纳米至545纳米,所述第三发光二极管芯片的发光波长为605纳米至650纳米。


3.根据权利要求2所述的显示屏模块,其特征在于,两个相邻的所述像素的所述第一发光二极管芯片具有一第一水平距离,两个相邻的所述像素的所述第二发光二极管芯片具有一第二水平距离,两个相邻的所述像素的所述第三发光二极管芯片具有一第三水平距离,所述第一水平距离大于所述第二水平距离,且所述第二水平距离大于所述第三水平距离。


4.根据权利要求2所述的显示屏模块,其特征在于,每一所述像素封装结构还包括一...

【专利技术属性】
技术研发人员:萧松益庄峰辉
申请(专利权)人:宏齐科技股份有限公司
类型:新型
国别省市:中国台湾;71

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1