显示面板以及显示装置制造方法及图纸

技术编号:39304858 阅读:10 留言:0更新日期:2023-11-12 15:53
本公开提供了一种显示面板以及显示装置,属于显示技术领域,旨在解决采用COE技术的显示面板中感应区的反射率较高的问题,显示面板包括:发光基板、以及位于发光基板的出光面一侧的滤光层;其中:发光基板包括显示区和感应区,显示区中包括多个第一发光元件,感应区用于感应波长为780nm~1mm的光;滤光层包括第一黑色材料层和第二黑色材料层,第一黑色材料层开设多个开口,开口在发光基板上的正投影覆盖第一发光元件,且开口中填充的彩膜层的颜色,与被该开口覆盖的第一发光元件的颜色相同;其中,第二黑色材料层在发光基板上的正投影覆盖感应区,且第二黑色材料层对波长为380nm~780nm的光的透过率,低于对波长为780nm~1mm的光的透过率。的光的透过率。的光的透过率。

【技术实现步骤摘要】
显示面板以及显示装置


[0001]本公开涉及显示
,特别是涉及一种显示面板以及显示装置。

技术介绍

[0002]对于OLED(Organic Light

Emitting Diode,有机发光二极管)显示面板而言,为解决面板对环境光的反射问题,会在OLED的出光面一侧选择敷设偏光片或采用COE(Color On Encapsulation)技术,以降低对环境光的反射率。
[0003]其中,显示面板会有开孔的需求,例如在子像素之间开设的孔用于透过红外光,在采用COE技术的显示面板板中,COE层会对应设置用于透过红外光的开孔,但是开设的孔不仅会透过红外光也会透过环境光,环境光被显示面板反射后,会在孔周反射呈现较为明显的形貌而被观察到。相关技术中,为降低孔周的环境光的反射率,一般是缩小孔的开口区面积,但是在缩小开口区面积的情况下,又无法满足红外光的透过率需求。

技术实现思路

[0004]鉴于上述问题,提出了本公开实施例的一种显示面板以及显示装置。
[0005]第一方面,本公开提供一种显示面板,包括:发光基板、以及位于所述发光基板的出光面一侧的滤光层;其中:
[0006]所述发光基板包括显示区和感应区,所述显示区中包括多个第一发光元件,所述感应区用于感应波长为780nm~1mm的光;
[0007]所述滤光层包括第一黑色材料层和第二黑色材料层,所述第一黑色材料层开设多个开口,所述开口在所述发光基板上的正投影覆盖所述第一发光元件,且所述开口中填充的彩膜层的颜色,与被该开口覆盖的第一发光元件的颜色相同;
[0008]其中,所述第二黑色材料层在所述发光基板上的正投影覆盖所述感应区,且所述第二黑色材料层对波长为380nm~780nm的光的透过率,低于对所述波长为780nm~1mm的光的透过率。
[0009]在一种可选示例中,所述第二黑色材料层的材料包括聚甲基丙烯酸甲酯和炭黑。
[0010]在一种可选示例中,所述第二黑色材料层对所述波长为780nm~1mm的光的透过率高于90%。
[0011]在一种可选示例中,所述感应区包括开孔以及围绕所述开孔的孔周区,所述开孔用于透过波长为780nm~1mm的红外光。
[0012]在一种可选示例中,所述发光基板包括:
[0013]阵列基板;
[0014]像素界定层,设置在所述阵列基板的一侧,包括多个像素开口;
[0015]其中,位于所述显示区的像素开口中设置所述第一发光元件,位于所述感应区的像素开口中设置有第二发光元件;
[0016]其中,所述第二发光元件用于发射所述波长为780nm~1mm的红外光。
[0017]在一种可选示例中,所述第二发光元件包括:
[0018]第一电极层;
[0019]位于所述第一电极层一侧的空穴注入层;
[0020]位于所述空穴注入层背离所述第一电极层的空穴传输层;
[0021]位于所述空穴传输层背离所述空穴注入层的电致发光膜层;
[0022]位于所述电致发光膜层背离所述空穴传输层的电子传输层;
[0023]位于所述电子传输层背离所述电致发光膜层的电子注入层。
[0024]在一种可选示例中,所述发光基板包括:
[0025]阵列基板;
[0026]其中,所述阵列基板上设置有红外接收电路,其中,所述红外接收电路用于感应所述感应区透过的波长为780nm~1mm的光信号。
[0027]在一种可选示例中,所述红外接收电路包括:第一晶体管和第二晶体管;
[0028]其中,所述第一晶体管的漏极连接所述第二晶体管的源极,所述第一晶体管的栅极连接第一电压端,所述第一晶体管的源极连接所述显示面板的信号输出端连接,所述第二晶体管的栅极用于感应波长为780nm~1mm的光信号,所述第二晶体管的源极连接所述显示面板的信号输入端;
[0029]其中,所述第一晶体管在所述第一电压端输入高电平的情况下导通,所述第二晶体管用于在所述感应波长为780nm~1mm的光信号的驱动下导通,以将所述信号输出端输出的控制信号输入到所述信号输入端。
[0030]在一种可选示例中,所述发光基板还包括:
[0031]像素界定层,设置在所述阵列基板的一侧,包括多个像素开口;所述第一发光元件设置在所述像素开口中;
[0032]其中,位于所述感应区的像素开口在所述阵列基板上的正投影覆盖所述红外接收电路,或与所述红外接收电路有交叠。
[0033]第二方面,本公开提供一种显示装置,所述显示装置包括所述的显示面板。
[0034]本公开中提供的显示面板,包括发光基板以及位于发光基板的出光面一侧的滤光层;发光基板包括显示区和感应区,显示区中包括多个第一发光元件,感应区用于提供红外感应;滤光层包括第一黑色材料层和第二黑色材料层,第一黑色材料层开设多个开口,开口在发光基板上的正投影覆盖第一发光元件,且开口中填充的彩膜层的颜色,与被该开口覆盖的第一发光元件的颜色相同;其中,第二黑色材料层在发光基板上的正投影覆盖感应区,且第二黑色材料层对波长为380~780nm的光的透过率,低于对波长为780nm~1mm的光的透过率。
[0035]由于第二黑色材料层在发光基板上的正投影覆盖感应区,这样,在滤光层中位于感应区的位置便不具备开孔,在不设置开孔的情况下,第二黑色材料层对波长为380~780nm的光的透过率,低于对波长为780nm~1mm的光的透过率,使得从第二黑色材料层透过的光绝大部分为红外光(其波段为780nm~1mm),从而保证红外光的高透过率,以及可见光的低透过率(其波段为380~780nm)。这样,可以通过第二黑色材料层降低对环境光的反射率,同时又可以保证其红外光的高透过率以满足感应功能。解决了相关技术中,缩小孔的开口区面积以降低环境光的反射率,又无法满足红外光的透过率需求的问题。
[0036]上述说明仅是本公开技术方案的概述,为了能够更清楚了解本公开的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本公开的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本公开的具体实施方式。
附图说明
[0037]为了更清楚地说明本公开实施例的技术方案,下面将对本公开实施例的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公开的一些实施例,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。
[0038]图1示出了相关技术中一种OLED显示面板的俯视平面示意图;
[0039]图2示出了相关技术中OLED显示面板上开孔阵列的俯视平面示意图;
[0040]图3示出了本公开实施例中的第一种显示面板的截面结构示意图;
[0041]图4示出了本公开实施例中的第一种显示面板的俯视平面示意图;
[0042]图5示出了一种示例中的显示面板对红外光透过率的测试示意图;
[0043]本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种显示面板,其特征在于,包括:发光基板、以及位于所述发光基板的出光面一侧的滤光层;其中:所述发光基板包括显示区和感应区,所述显示区中包括多个第一发光元件,所述感应区用于感应波长为780nm~1mm的光;所述滤光层包括第一黑色材料层和第二黑色材料层,所述第一黑色材料层开设多个开口,所述开口在所述发光基板上的正投影覆盖所述第一发光元件,且所述开口中填充的彩膜层的颜色,与被该开口覆盖的第一发光元件的颜色相同;其中,所述第二黑色材料层在所述发光基板上的正投影覆盖所述感应区,且所述第二黑色材料层对波长为380nm~780nm的光的透过率,低于对所述波长为780nm~1mm的光的透过率。2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第二黑色材料层的材料包括聚甲基丙烯酸甲酯和炭黑。3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第二黑色材料层对所述波长为780nm~1mm的光的透过率大于或等于90%。4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述感应区包括开孔以及围绕所述开孔的孔周区,所述开孔用于透过波长为780nm~1mm的红外光。5.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述发光基板包括:阵列基板;像素界定层,设置在所述阵列基板的一侧,包括多个像素开口;其中,位于所述显示区的像素开口中设置所述第一发光元件,位于所述感应区的像素开口中设置有第二发光元件;其中,所述第二发光元件用于发射所述波长为780nm~1mm的红外光。6.根据权利要求5所述的显示面板,其特征在于,所述第二发光元件包括:第一电极层;位于所述第一电极层一侧的空穴注入层;位于所述空...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈静齐璞玉陈汉华
申请(专利权)人:成都京东方光电科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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