显示模组、显示装置及显示装置的防窥控制方法与流程-j9九游会真人

文档序号:35695553发布日期:2023-10-11 18:38阅读:3来源:国知局


1.本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示模组、显示装置及显示装置的防窥控制方法。


背景技术:

2.随着移动电脑、平板和手机等移动设备的普及,越来越多的人喜欢在地铁、高铁等公共场所办工、利用移动设备打磨时间,在公共场所使用移动设备时,因移动设备的显示装置的视角广且画面显示质量高,除使用者外的其他人也可以清晰的看到显示装置的显示画面,易造成商业秘密、个人隐私的泄漏,造成损失。


技术实现要素:

3.本发明提供一种显示模组、显示装置及显示装置的防窥控制方法,以解决显示装置能够被除使用者外的其他人看到显示画面,易造成商业秘密、个人隐私的泄漏,造成损失的问题。
4.为达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
5.本发明的第一方面提供了一种显示模组,包括:背光模组,用于发出光线,提供背光源。调光面板,设置于背光模组的出光侧,能够在非防窥状态与防窥状态之间切换,调光面板的防窥方向为第一方向。显示面板,用于显示待显示画面。防窥膜层,设置于背光模组的出光侧,用于对射向防窥膜层的光线进行准直,使光线的散射角度在第二方向上收窄。第二方向垂直于第一方向。
6.本发明的一些实施例所提供的显示模组,通过设置防窥膜层,将背光模组射向防窥膜层的光线进行准直,使光线的散射角度在第二方向上收窄,使得显示模组在第二方向上的视角收窄,从而实现在第二方向上的防窥。
7.通过设置调光面板,根据调光面板的工作,使得显示模组在第一方向上可以在非防窥状态与防窥状态之间切换。当调光面板工作,使得显示模组处于非防窥状态时,在显示模组的出光侧,沿第一方向上均可清晰的看到显示模组的显示画面;当调光面板工作,使得显示模组处于防窥状态时,在显示模组的出光侧,除使用者外的其他人无法清楚的看到显示装置的显示画面,避免商业秘密、个人隐私的泄漏,造成损失的问题。
8.在一些实施例中,防窥膜层设置于背光模组与调光面板之间。
9.在另一些实施例中,防窥膜层设置于显示面板远离背光模组的一侧。
10.在一些实施例中,调光面板包括依次叠设的第一偏振片、第一液晶面板和第二偏振片,第一偏振片相对第二偏振片靠近背光模组。
11.在一些实施例中,第一偏振片与所述第二偏振片的偏振方向相同。
12.在一些实施例中,调光面板包括:至少一个第一电极和至少一个第二电极。
13.在一些实施例中,还包括:接合层,设置于所述显示面板和调光面板之间,用于连接显示面板和调光面板。调光面板包括中间区和位于中间区周围的第一周边区,第一周边
区中靠近至少一个侧边的区域为第一绑定区,第一绑定区用于连接外部线路板。显示面板包括显示区和位于显示区周围的第二周边区,第二周边区中靠近至少一个侧边的区域为第二绑定区,第二绑定区用于连接外部线路板。第一绑定区和第二绑定区在垂直于显示面板所在平面的方向上至少一部分对应。
14.在一些实施例中,接合层包括接合胶,接合胶在显示面板上的正投影位于第二周边区,且不设置于第二绑定区;且接合胶在调光面板上的正投影位于第一周边区,且不设置于第一绑定区。
15.在一些实施例中,第一绑定区靠近调光面板的一个侧边,第二绑定区靠近调光面板的一个侧边,接合胶呈u型,接合胶的u型开口侧朝向第一绑定区。
16.在一些实施例中,接合胶的u型开口处设有无胶区。
17.在一些实施例中,接合层还包括:垫片,在显示面板上的正投影位于第二绑定区。
18.在一些实施例中,垫片的一侧整面涂覆有粘合胶,垫片的另一侧间隔涂覆有粘合胶。
19.在一些实施例中,垫片整面涂覆粘合胶的一侧朝向调光面板,垫片间隔涂覆粘合胶的一侧朝向显示面板。
20.在一些实施例中,显示面板包括依次叠设的第三偏振片、第二液晶面板和第四偏振片,第三偏振片相对第四偏振片靠近背光模组;接合层设置于第二偏振片和第三偏振片之间。
21.在一些实施例中,显示面板包括依次叠设的第三偏振片、第二液晶面板和第四偏振片,第三偏振片相对第四偏振片靠近背光模组。接合层设置于第二偏振片和第三偏振片之间。
22.在另一些实施例中,显示面板包括依次叠设的第二液晶面板和第五偏振片,第五偏振片设置于第二液晶面板远离调光面板的一侧。第二偏振片复用为显示面板的偏振片,第二偏振片与第五偏振片的偏振方向垂直。接合层设置于第二偏振片与第二液晶面板之间。
23.在一些实施例中,背光模组为侧入式背光模组。
24.作为一种可能的设计,背光模组包括:光源,用于提供背光;其中,光源例如为点光源或线光源。导光板,设置于光源的一侧,将光源发出的光线转化为从导光板的出光面射出的光线;且光源发出的光线通过导光板后转化为面光源。反射片,设置于导光板的反光面一侧;增亮膜,设置于导光板的出光面一侧。
25.可选地,在导光板与出光面相对的反光面上形成有多个网点,多个网点用于破坏光的全反射,使进入导光板内的光线产生乱反射从而从出光面射出导光板。
26.可选地,在导光板的出光面上形成有微结构,微结构用于控制进入导光板内的光线从导光板的出光面射出。
27.本发明的第二方面提供了一种显示装置,包括:如上所述的显示模组。
28.上述显示装置的有益效果与本发明的第一方面所提供的显示模组的有益效果相同,此处不再赘述。
29.在一些实施例中,显示装置还包括:柔性电路板,与调光面板连接。驱动电路板,驱动电路板上设置有驱动芯片,驱动电路板分别与显示面板、背光模组以及柔性线路板电连
接。驱动电路板被配置为驱动背光模组以及显示面板工作。驱动电路板还被配置为驱动调光面板在非防窥状态与防窥状态之间切换。
30.本发明的第三方面提供了一种显示装置的防窥控制方法,驱动电路板向显示面板输出第一驱动信号,控制显示面板显示画面。驱动电路板控制调光面板在非防窥状态与防窥状态之间切换。
31.上述显示装置的防窥控制方法的有益效果与本发明的第一方面所提供的显示模组的有益效果相同,此处不再赘述。
32.在一些实施例中,驱动电路板控制调光面板在非防窥状态与防窥状态之间切换,包括:驱动电路板向调光面板不输出信号,控制调光面板切换为非防窥状态。驱动电路板向调光面板输出第二驱动信号,控制调光面板切换为防窥状态。
附图说明
33.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的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
34.图1为本发明的一些实施例所提供的显示模组的俯视图;
35.图2a为本发明的一些实施例所提供的显示模组的侧视图;
36.图2b为本发明的一些实施例所提供的显示模组的正视图;
37.图3a为图1中a-a向的剖视图;
38.图3b为图1中b-b向的剖视图;
39.图3c为本发明的一些实施例所提供的背光模组的结构图;
40.图4a为本发明的一些实施例所提供的防窥膜层的剖面结构图;
41.图4b为本发明的一些实施例所提供的背光模组的出射光线路径图;
42.图5为本发明的一些实施例所提供的显示模组的结构图;
43.图6为本发明的另一些实施例所提供的显示模组的结构图;
44.图7为本发明的一些实施例所提供的显示面板的结构图;
45.图8为本发明的另一些实施例所提供的显示面板的结构图;
46.图9为本发明的另一些实施例所提供的调光面板的正视图;
47.图10为本发明的另一些实施例所提供的显示面板的正视图;
48.图11为图7中c-c向的剖视图;
49.图12为本发明的一些实施例所提供的垫片的结构图;
50.图13为本发明的一些实施例所提供的接合胶的结构图;
51.图14为本发明的一些实施例所提供的调光面板的剖面结构图;
52.图15为本发明的另一些实施例所提供的调光面板的剖面结构图;
53.图16为本发明的一些实施例中所提供的第一电极和第二电极的结构图;
54.图17为本发明的另一些实施例中所提供的第一电极和第二电极的结构图;
55.图18为本发明的另一些实施例中所提供的第一电极和第二电极的结构图;
56.图19为本发明的一些实施例所提供的调光面板的剖面结构图;
57.图20为本发明的另一些实施例所提供的调光面板的剖面结构图;
58.图21为本发明的一些实施例中所提供的第一电极和第二电极的结构图;
59.图22为本发明的一些实施例中所提供的显示装置的结构图;
60.图23为本发明的一些实施例所提供的调光面板的在非防窥状态下的光线传播路径图;
61.图24为本发明的一些实施例所提供的调光面板的在防窥状态下的光线传播路径图。
具体实施方式
62.下面将结合附图,对本公开一些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公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开所提供的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
63.除非上下文另有要求,否则,在整个说明书和权利要求书中,术语“包括”被解释为开放、包含的意思,即为“包含,但不限于”。在说明书的描述中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例性实施例”、“示例”、“特定示例”或“一些示例”等旨在表明与该实施例或示例相关的特定特征、结构、材料或特性包括在本公开的至少一个实施例或示例中。上述术语的示意性表示不一定是指同一实施例或示例。此外,所述的特定特征、结构、材料或特点可以以任何适当方式包括在任何一个或多个实施例或示例中。
64.以下,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本公开实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
65.本文中“适用于”或“被配置为”的使用意味着开放和包容性的语言,其不排除适用于或被配置为执行额外任务或步骤的设备。
66.应当理解的是,当层或元件被称为在另一层或基板上时,可以是该层或元件直接在另一层或基板上,或者也可以是该层或元件与另一层或基板之间存在中间层。
67.本文参照作为理想化示例性附图的剖视图和/或平面图描述了示例性实施方式。在附图中,为了清楚,放大了层和区域的厚度。因此,可设想到由于例如制造技术和/或公差引起的相对于附图的形状的变动。因此,示例性实施方式不应解释为局限于本文示出的区域的形状,而是包括因例如制造而引起的形状偏差。例如,示为矩形的蚀刻区域通常将具有弯曲的特征。因此,附图中所示的区域本质上是示意性的,且它们的形状并非旨在示出设备的区域的实际形状,并且并非旨在限制示例性实施方式的范围。
68.随着移动电脑、平板和手机等移动设备的普及,越来越多的人喜欢在地铁、高铁等公共场所办工、利用移动设备打磨时间,在公共场所使用移动设备时,因移动设备的显示装置的视角广且画面显示质量高,除使用者外的其他人也可以清晰的看到显示装置的显示画面,易造成商业秘密、个人隐私的泄漏,造成损失。
69.以液晶显示装置为例,液晶显示装置包括液晶显示模组,液晶显示模组包括:背光模组、显示面板等。由于显示面板本身不能发光,故需要通过设置背光模组,背光模组提供的背光源在穿过显示面板中的液晶层后射出,显示面板上显示出待显示画面,其中,待显示
画面为显示模组需要呈现的画面,例如待显示画面为黑色、白色、灰色或彩色画面等。
70.背光模组相对的两侧分别为出光侧和非出光侧,背光模组发出的光线由出光侧出射,显示面板的相对的两侧分别为显示侧和非显示侧,显示面板的非显示侧朝向背光模组的出光侧,显示模组的显示侧与显示面板的显示侧朝向一致。显示面板的显示侧为显示模组的显示侧,可以理解的是,显示模组的显示侧为显示模组的显示侧s,除显示侧s外的其他区域为非显示侧s’;其中,显示侧s为可以看到显示面板的显示画面的区域;具体地,如图1、图2a、图2b所示,显示侧s包括:主视区s0、主视区s0在沿第一方向x上的两侧的第一侧视区s1以及主视区s0在沿第二方向y上的两侧的第二侧视区s2。示例性地,第一方向x和第二方向y垂直,第三方向z为垂直于显示面板所在平面的方向。可以认为主视区s0为显示模组100的显示侧s一侧的正前方,对应地,第一侧视区s1为显示模组显示侧s中的左右两侧,第二侧视区s2为显示模组100的显示侧s中的上下两侧。作为一个示例,图1所示的显示模组例如为水平放置的屏幕,为显示模组的俯视图,图2a为图1所示的显示模组的左视图,图2b为图1所示的显示模组的主视图。
71.显示模组的可视区域为能够清楚的看到显示模组的显示画面的区域,可视区域包括显示模组的显示侧s中的至少一部分;相应地,显示模组的不可视区域为不能清楚的看到或不能看到显示模组的显示画面的区域,除可视区域外的其他区域均为不可视区域;可以理解的是,不可视区域包括:显示装置的非显示侧s’(显示装置的出光侧以外的区域),或显示装置的非显示侧s’以及显示侧s中的一部分区域(通过设置防窥装置或其他技术手段,使得部分显示区不能清楚的看到或不能看到显示装置的显示画面,则这部分显示区为不可视区域)。
72.在相关技术的一些实施例所提供的显示模组中,显示模组不设置防窥装置,整个显示侧s均为可视区域。其中,防窥装置例如为防窥膜或其他可以实现防窥效果的结构设计或任何能够实现防窥效果的技术手段;显示侧内均为可视区域,包括:主视区s0、主视区s0在沿第一方向x上的两侧的第一侧视区s1以及主视区s0在沿第二方向y上的两侧的第二侧视区s2。
73.本发明的第一方面提供了一种显示模组100,如图3a、图3b所示,包括:背光模组10、调光面板20、显示面板30和防窥膜层40。其中,背光模组10用于发出光线105a,提供背光源。调光面板20设置于背光模组10的出光侧,能够在非防窥状态与防窥状态之间切换,即本案中的调光面板20用于调节显示模组100的出光角度,从而实现宽视角或者窄视角的切换,调光面板20的防窥方向为第一方向x。显示面板30,用于显示待显示画面。防窥膜层40,设置于背光模组10的出光侧,用于对射向防窥膜层40的光线进行准直,使光线的散射角度在第二方向y上收窄。第二方向y垂直于第一方向x。
74.其中,调光面板20的防窥方向为第一方向x是指,在调光面板20处于防窥状态时,在显示模组100的显示侧s中,位于主视区s0沿第一方向x上的两侧的第一侧视区s1为不可视区域,在不可视区域内不能清楚的看到或不能看到显示模组100的显示画面。
75.防窥膜层40用于对射向防窥膜层40的光线进行准直,经过防窥膜层40的光线仅能射向防窥膜层的正前方,以及射向位于正前方的第一方向x上的两侧,且光线的散射角度在第二方向y上收窄(射向位于正前方的第二方向y上的两侧的光线中的一部分被防窥膜层40遮挡,无法射出),从而,使得显示模组100的显示侧s中,位于主视区s0沿第二方向y上的两
侧的第二侧视区s2为不可视区域,在不可视区域内不能清楚的看到或不能看到显示模组100的显示画面。
76.在一些实施例中,如图2a、图2b、图3a、图3b所示,显示面板30设置于调光面板20远离背光模组10的一侧,射向调光面板20的光线经过调光面板20的调制作用后,出射至显示面板30。
77.如图1、图2a、图2b、图3a、图3b所示,通过设置防窥膜层40和调光面板20,当调光面板20处于防窥状态时,除显示模组100的主视区s0内可以看到显示模组100的显示画面,其余区域均不能清楚的看到或无法看到显示模组100的显示画面,从而能够实现在显示模组100的上下左右四个方向防窥,避免商业秘密、个人隐私的泄漏,造成损失的问题。且,当调光面板20处于非防窥状态时,在主视区s0以及主视区s0的沿第一方向x上的两侧的第一侧视区s1内均可以清楚的看到显示模组100的显示画面,可以实现画面分享。
78.通过调光面板20在非防窥状态与防窥状态之间切换,使得显示模组100的主视区s0在沿第一方向x上的两侧的第一侧视区s1在可视状态与不可视状态之间切换。
79.以调光面板20位于背光模组10和显示面板30之间为例,当调光面板20切换为非防窥状态时,背光模组10射向调光面板20的光线均可穿过调光面板20射向显示面板30,此时,在显示模组100的主视区s0沿第一方向x上的两侧的第一侧视区s1所在的区域内能够看到显示模组100的显示画面,即,如图2b所示,显示模组100在沿第一方向x上的可视区域包括主视区s0以及主视区s0的沿第一方向x上的两侧的第一侧视区s1,显示区s内均可看到显示模组100的显示画面。
80.示例性地,如图3a、图3b所示,背光模组10例如为侧入式背光模组。
81.作为一种可能的结构,如图3a、图3b所示,背光模组10包括:光源、导光板102、反射片103和增亮膜104等。
82.具体地,光源例如为点光源或线光源。
83.在一些实施例中,如图3a、图3b所示,导光板102设置于光源的一侧,导光板102包括相对的出光面102a与反光面102b;光源发出的光线101进入导光板102后,转化为从导光板102的出光面102a射出的面光源。
84.在一些实施例中,导光板102的材料例如为树脂材料。进一步地,导光板102的材料例如为pmma(polymethyl methacrylate,聚甲基丙烯酸甲酯,俗称亚克力或有机玻璃)、senonor(环烯的热可塑性树脂)或pc(聚碳酸酯)。
85.作为一种可能的设计,导光板102的断面形状例如为楔形。导光板102的断面形状为从光源看向导光板102时,看到的导光板102的形状。断面形状为楔形板的导光板102,相较于断面形状为平板形的导光板厚度更薄。示例性地,在背光模组10的结构尺寸相同的情况下,断面形状为楔形的导光板102的最薄外厚度可以达到0.5mm,而断面形状为平板形的导光板的厚度为2mm。并且,断面形状为楔形导光板102和光源相对的一面出射的光损失少,比断面形状为平板形导光板的光线利用率高。对于背光模组10,在为显示模组100提供同样亮度的背光的前提下,采用断面形状为楔形的导光板102比采用断面形状为平板形的导光板的背光模组10的能耗更低。
86.如图3a、图3b、图3c所示,进入导光板102的光线101为光源发出的光线,从导光板102的出光面102a射出的光线为背光模组10射向调光面板20和显示面板30的光线105a。
87.在另一些实施例中,如图3a、图3b所示,在导光板102的反光面102b上形成有多个网点,多个网点用于控制进入导光板内的光线从导光板的出光面射出。
88.具体地,导光板102的反光面102b上的多个网点102c例如为印刷式网点或非印刷式网点。
89.示例性地,导光板102上的多个网点102c为在导光板102完成外形加工后,将多个网点102c以印刷方式印在导光板102的反光面102b的印刷式网点。进一步地,在导光板102的反光面102b印刷的多个网点102c,采用油墨印刷。更进一步地,例如采用热干性油墨印刷或uv(紫外光固化)油墨印刷。
90.示例性地,导光板102上的多个网点102c为在导光板102成型时,将多个网点102c直接成型在导光板102的反光面102b上的非印刷式网点。进一步地,例如采用化学刻蚀法、精密机械切削法、光微影法和内部扩散法,在对导光板进行外形加工时,将多个网点102c直接成型在导光板102的反光面102b上。
91.在一些实施例中,如图3c所示,在导光板102的反光面102b一侧形成有微结构102d,微结构102d用于控制进入导光板102内的光线101从导光板102的出光面102a射出。进一步地,导光板102的反光面102b一侧的微结构102d例如为朝向导光板102内部的三棱锥型凹陷。通过设置多个微结构102d增加了导光板102的反光面102b的凹凸度,从而光线在射向微结构102d后,反射角度更多,从而增大了导光板102中的光线从出光面102b出射的出射量。
92.在一些实施例中,如图3a、图3b所示,反射片103设置于导光板102的反光面102b一侧,用于将从导光板102的反光面102b一侧射出的部分光线101再次反射至导光板102内,从导光板102的出光面102b射出,从而增加光线101的利用率;其中,从导光板102的反光面102b一侧射出的部分光线101为光源射入导光板102内的光线101中的一部分。对于背光模组10,在为显示模组100提供同样亮度的前提下,使用反射片103的背光模组10比不使用反射片103的背光模组10的能耗更低。
93.在一些实施例中,如图3a、图3b所示,增亮膜104设置于导光板102的出光面102b一侧,用于提升自导光板102的出光面102b射向显示模组100的光线105a的亮度。
94.具体地,增亮膜104例如为棱镜片,用于将自导光板102的出光面102b射出的光线105a集中在一定角度范围内出射,从而提高显示模组的显示亮度。
95.作为一种可能的结构,增亮膜104包括固定衬底以及设置在固定衬底上的多个凸起。示例性地,多个突起的断面形状例如为重叠的棱镜形。进一步地,固定衬底例如为pet(polyethylene terephthalate,聚对苯二甲酸乙二醇酯,俗称涤纶树脂)材料,多个凸起例如为丙烯酸树脂。
96.如图3a、图3b、图3c所示,光线101为背光模组10中的光源射出的光线,光线105a为背光模组10的出光侧射出的光线。在一些实施例中,防窥膜层40设置于显示面板30远离背光模组10的一侧,此时,射向调光面板20的光线为背光模组10的出光侧射出的光线105a。在另一些实施例中,防窥膜层40设置于背光模组10与调光面板20之间,此时,如图3a、图3c所示,射入调光面板20的光线为背光模组10射出的光线105a中能够穿过防窥膜层40射出的部分光线105b。
97.本发明的一些实施例所提供的显示模组100,以防窥膜层40设置于背光模组10与
调光面板20之间为例,当调光面板20切换为防窥状态时,如图3b所示,射向调光面板20的光线为经过防窥膜层40射向调光面板的光线105b,射入调光面板的光线105b中,垂直于第一方向x或者近似垂直于第一方向x的部分光线105c可以穿过调光面板20射向显示面板30,此时,如图2b所示,显示模组100的主视区s0在沿第一方向x上的两侧的第一侧视区s1所在的区域内无法看到或无法清楚的看到显示模组100的显示画面,即,主视区s0的沿第一方向x上的两侧的第一侧视区s1成为不可视区域,显示模组100在沿第一方向x上的可视区域仅包括主视区s0,从而实现显示模组100在沿第一方向x上防窥。
98.在一些实施例中,如图4a所示,防窥膜层40包括百叶窗微结构层。其中,百叶窗微结构层包括多个透光区401和多个遮光区402,透光区401和遮光区402交替排列。光线的发光路径为直线,故,背光模组10射向防窥膜层40的光线105a中,沿第三方向z射向防窥膜层40中的遮光区402的光线被防窥膜层40中的多个遮光区402遮挡,无法透过遮光区402射出;光线105a中的另一部分光线穿过透光区401射出防窥膜层40。其中,穿过透光区401射出防窥膜层40的光线105b包括:发光路径在透光区401内的部分光线以及经相邻的两个遮光区402相对的表面多次反射后穿过透光区401射出防窥膜层40的光线。
99.如图4b所示,背光模组10的出射光线在第二方向y上的散射角度为β,结合图4a,通过设置防窥膜层40,将背光模组10的出射光线在第二方向y上的散射角度收窄为α,从而将显示模组100的可视区域在第二方向y上收窄。以防窥膜层40设置于背光模组10与调光面板20之间为例,如图3a所示,背光模组10射向防窥膜层40的光线105a中,仅在平行于第三方向z的平面内且垂直于第二方向y的光线105b可以射向调光面板20和显示面板30,经过防窥膜层40后射出的光线105b在第二方向y上的散射角度为α,且α小于β,使得背光模组10的出射光线的散射角度在第二方向y上收敛,从而缩窄显示模组100在沿第二方向y上的可视角度,使得主视区s0在沿第二方向y上的两侧的第二侧视区s2仅有部分出射光线或无出射光线,因此,在第二侧视区s2内,无法清楚的看到或无法看到显示模组100的显示画面,即,主视区s0的沿第二方向y上的两侧的第二侧视区s2成为不可视区域,显示模组100在沿第二方向y上的可视区域仅包括主视区s0,从而实现显示模组100在沿第二方向y上防窥。
100.综上所述,在相关技术的一些实施例所提供的显示模组中,显示模组不设置防窥装置,整个显示侧s均为可视区域。本发明通过设置防窥膜层40和调光面板20,可以实现在第一方向x和第二方向y上的防窥,使得显示模组100在防窥状态下(即调光面板20在防窥状态下)仅显示模组100的主视区s0内可以看到显示模组100的显示画面,保障了隐私安全。且本发明通过调光面板20在非防窥状态与防窥状态之间切换,实现了显示模组100在非防窥状态与防窥状态之间切换,更便于使用。
101.在一些实施例中,如图5所示,防窥膜层40设置于显示面板30远离背光模组10的一侧。
102.在另一些实施例中,如图6所示,防窥膜层40设置于背光模组10与调光面板20之间。
103.通过设置防窥膜层40,如图2a、图3a所示,将显示模组100的可视区域在第二方向y上收窄,使得主视区s0在沿第二方向y上的两侧的第二侧视区s2仅有部分出射光线或无出射光线,因此,在第二侧视区s2区域内,无法清楚的看到或无法看到显示模组100的显示画面,即,主视区s0的沿第二方向y上的两侧的第二侧视区s2成为不可视区域,显示模组100在
沿第二方向y上的可视区域仅包括主视区s0,从而实现显示模组100在沿第二方向y上防窥。
104.防窥膜层40与显示面板30和调光面板20在显示模组中的相对位置可以根据实际需要设计,使得显示模组100的设计灵活性更高,可以适应更多的应用场景,更便于使用。
105.在一些实施例中,如图7所示,调光面板20包括依次叠设的第一偏振片201、第一液晶面板202和第二偏振片203,第一偏振片201相对第二偏振片203靠近背光模组10。
106.通过在第一液晶面板202分别设置第一偏振片201和第二偏振片203,在对第一液晶面板202起到保护效果的同时,第一偏振片201还用于将背光模组10射向调光面板10的光线(背光模组10发出的光线可视为自然光,包含多个振动方向不同的线偏振光)转换为与第一偏振片201的偏振方向一致的线偏振光,第二偏振片203还用于解析经第一液晶面板202中的液晶分子电调制后的光线,经过电极加电后液晶分子将射向主视区s0沿第一方向x两侧的第一侧视区s1内的光线转化为椭圆偏振光或圆偏振光,射向主视区s0的光线仍为线偏振光且与第二偏振片203的偏振方向一致;椭圆偏振光或圆偏振光在经过第二偏振片203时,仅与第二偏振片203的偏振方向一致的部分可以射出,与第二偏振片203的偏振方向一致的线偏振光可以全部或者大部分穿过第二偏振片203射出,可以理解的是,此时,在主视区s0与主视区s0沿第一方向x两侧的第一侧视区s1产生了明暗对比,显示模组100在主视区s0内的显示亮度大于在主视区s0沿第一方向x两侧的第一侧视区s1内的显示亮度,从而实现显示模组100在第一方向x方向上的防窥。
107.在一些实施例中,图5、图6、图7、图8所示,显示模组100还包括:接合层50,设置于显示面板30和调光面板20之间,用于连接显示面板30和调光面板20。
108.通过设置接合层50,将调光面板20与显示面板30连接,且调光面板20与显示面板30之间不直接接触,当调光面板20与显示面板30中的任一个出现问题需要更换时,通过拆除接合层50可以快速的将调光面板20与显示面板30分离开,相较于将调光面板20与显示面板30直接贴合的连接方式,降低了调光面板20与显示面板30分离时,调光面板20与显示面板30相对的连接面产生破损的问题。
109.在一些实施例中,如图7所示,显示面板30包括依次叠设的第三偏振片301、第二液晶面板302和第四偏振片303,第三偏振片301相对第四偏振片303靠近背光模组10。进一步地,接合层50设置于第二偏振片203和第三偏振片301之间。
110.在一些实施例中,如图8所示,显示面板30包括依次叠设的第二液晶面板302和第五偏振片304,第五偏振片304设置于第二液晶面板302远离调光面板20的一侧。进一步地,第二偏振片203复用为显示面板30的偏振片,第二偏振片203与第五偏振片304的偏振方向垂直。更进一步地,接合层50设置于第二偏振片203与第二液晶面板302之间。
111.通过将第二偏振片203复用为显示面板30的偏振片,降低了显示模组100的成本,同时降低了显示模组100的整体厚度。
112.示例性地,调光面板20包括中间区20a和位于中间区20a周围的第一周边区20b,第一周边区20b中靠近至少一个侧边的区域为第一绑定区20c,第一绑定区用于连接外部线路板。进一步地,外部线路板例如为pcb(printed circuit board,印制电路板)或fpc(flexible printed circuit,柔性线路板)。外部线路板用于提供驱动信号,该驱动信号能够控制调光面板20在非防窥状态和防窥状态之间切换。
113.具体地,调光面板20在外部线路板传输的驱动信号的驱动下,在非防窥状态和防
窥状态之间切换。
114.在一些实施例中,如图9所示,调光面板20包括中间区20a和位于中间区20a周围的第一周边区20b,第一周边区20b中靠近调光面板20的其中一个侧边的区域第一绑定区20c。
115.具体地,背光模组10射出的光线可以穿过调光面板20的中间区20a射向显示面板30。
116.进一步地,当调光面板20为非防窥状态时,背光模组10射出的光线均可以穿过调光面板20的中间区20a射向显示面板30。
117.进一步地,当调光面板20为防窥状态时,如图3b所示,背光模组10射向调光面板20的光线中,仅在平行于第三方向z所在的平面内且垂直于第一方向x的部分光线可以穿过调光面板20射向显示面板30,可以理解的是,如图2b中所示的主视区s0区域内有光线射出,而第一侧视区s1无光线射出,即,主视区s0区域内可以看到显示面板30的显示画面,但第一侧视区s1区域内无法看到显示面板30的显示画面,从而实现显示模组100在沿第一方向x上的防窥。
118.示例性地,显示面板30包括显示区30a和位于显示区30a周围的第二周边区30b,第二周边区30b中靠近至少一个侧边的区域为第二绑定区30c,第二绑定区30c用于连接外部线路板。进一步地,外部线路板例如为pcb(printed circuit board,印制电路板)或fpc(flexible printed circuit,柔性线路板)。
119.具体地,如图10所示,显示面板30在显示区30a进行图像显示,显示面板30的第二绑定区30c用于设置绑定电极,绑定电极与外部线路板电连接,外部线路板上连接有驱动装置,驱动装置将待显示画面转化为显示信号并通过信号线传输给显示面板30,从而控制显示面板30在显示区30a显示出待显示画面。
120.在一些实施例中,如图10所示,第二绑定区30c例如为一个,第二绑定区30c位于第二周边区30b中靠近任意一个侧边的区域。
121.在另一些实施例中,第二绑定区30c例如为两个,第二绑定区30c位于第二周边区30b中靠近显示面板30的任意两个侧边的区域。
122.在另一些实施例中,第二绑定区30c例如为多个,多个第二绑定区30c围绕显示区30a设置,且每个第二绑定区30c均位于靠近第二周边区30b中的一个侧边的区域。
123.作为一种可能的设计,第一绑定区20c和第二绑定区30c在垂直于显示面板30所在平面的方向上至少一部分对应。具体地,第一绑定区20c与第二绑定区30c的一一对应,且在垂直于显示面板30的显示侧的方向上相对应。
124.在一些实施例中,如图7、图8、图11所示,接合层50包括接合胶501,接合胶501在显示面板30上的正投影位于第二周边区30b,且不设置于第二绑定区30c;且接合胶501在调光面板20上的正投影位于第一周边区20b,且不设置于第一绑定区20c。也就是说,接合胶501的形状并不是围合呈环形或框型的封闭图案,接合胶至少在第二绑定区30c(或第一绑定区20c)处具有开口。接合胶501设置于第一周边区20b和第二周边区30b之间。
125.示例性地,接合胶501例如为双面胶。
126.通过在显示面板30和调光面板20之间设置接合胶501,能够将显示面板30和调光面板20稳固粘合,接合胶501位于第一周边区20b和第二周边区30b之间,不设置在第一绑定区20c和第二绑定区30c之间,这样在保证粘合性能的同时,还能预留不设接合胶502的区
域,有利于不良重工分离;并且在第二绑定区30c(或第一绑定区20c)只需要留出设置绑定电极的位置,而无需预留出同时设置接合胶和绑定电极的位置,使得第二绑定区30c(或第一绑定区20c)的面积可以减小,有利于缩窄边框。
127.示例性地,沿垂直于第一绑定区靠近的侧边的方向,第一绑定区的尺寸为0.3mm~0.5mm,和/或,沿垂直于第二绑定区靠近的侧边的方向,第二绑定区的尺寸为0.3mm、0.4mm或0.5mm。
128.在一些实施例中,如图11所示,第一绑定区20c靠近调光面板20的一个侧边,第二绑定区30c靠近调光面板30的一个侧边,即第一绑定区20c和第二绑定区30c均为一个。进一步地,如图13所示,接合胶501呈u型,接合胶501的u型开口侧朝向第一绑定区20c。
129.在一些实施例中,如图11、图12所示,接合层50还包括垫片502,垫片502在显示面板30上的正投影位于第二绑定区30c。可以理解的是,由于第一绑定区20c和第二绑定区30c在垂直于显示面板30所在平面的方向上至少一部分对应,因此垫片502在调光面板20上的正投影位于第一绑定区20c,垫片位于第一绑定区20c和第二绑定区30c之间。
130.如图7、图8、图11所示,通过设置垫片502,填补了调光面板20与显示面板30相对的一侧表面之间未设置有接合胶501的区域中的空隙,使得调光面板20与显示面板30相对的一侧表面之间的每个侧边均有支撑。避免了在显示模组100的生产过程中,对连接起来的调光面板20和显示面板30进行中转的过程中,由于调光面板20与显示面板30相对的一侧表面的某个相对的侧边之间有缝隙,在意外受到外力作用时,调光面板20与显示面板30相对的一侧表面存在缝隙的相对的侧边位置处产生破损,有效降低了生产过程中,运转时调光面板20与显示面板30的破损率。
131.相关技术的一些实施例中,通过在调光面板20与显示面板30相对的一侧设置的封闭环形的接合胶对调光面板20和显示面板30进行连接,前述封闭环形的接合胶位于调光面板20的第一周边区20b内且位于显示面板30的第二周边区30b内。
132.本发明通过接合胶501与垫片502共同组成接合层50,调光面板20上的第一绑定区20c以及显示面板30上的第二绑定区30c相对的区域内设置垫片502,相较于环绕调光面板20与显示面板30相对的每个侧边设置接合胶,绑定区的尺寸得以减小,显示面板30的显示区30a的面积与显示面板30的整个显示表面的面积的比值更大,即,显示面板30的显示区30a更大,第二周边区30b更小,可以理解的是,这样结构设计能够实现显示模组100的窄边框产品的贴附。
133.在一些实施例中,如图7、图8、图11、图12所示,垫片502的一侧整面涂覆有粘合胶5021,垫片502的另一侧间隔涂覆有粘合胶5021。
134.示例性地,粘合胶5021例如为双面胶。
135.进一步地,如图7、图8、图11所示,垫片502整面涂覆粘合胶5021的一侧朝向调光面板20,垫片502间隔涂覆粘合胶5021的一侧朝向显示面板30。
136.在垫片502朝向调光面板20的一侧整面涂覆粘合胶5021,用于增加调光面板20与显示面板30之间的粘着力,使得调光面板20与显示面板30之间的连接更牢固,通过在垫片502朝向显示面板30间隔涂覆粘合胶5021,在保证调光面板20与显示面板30的有效连接的同时,相较整面涂覆粘合胶5021,更利于分离调光面板20与显示面板30,能够有效降低重工分离时,调光面板20与显示面板30的破损率,提高了重工性。
137.进一步地,如图13所示,接合胶501的u型开口处设有无胶区5011。
138.接合层还包括设置于接合胶u型开口处的无胶区,例如,无胶区包括两个,两个无胶区分别与接合胶的一端连接,无胶区为无粘性的实体部件。通过设置无胶区5011,作为分离调光面板20与显示面板30的撕手,在分离调光面板20与显示面板30时,牵动无胶区5011,即可接合胶501从调光面板20与显示面板30之间抽出,从而进行调光面板20与显示面板30的分离。
139.在一些实施例中,调光面板20包括第一液晶面板202,第一液晶面板202包括第一液晶层、以及至少一个第一电极204和至少一个第二电极205。
140.示例性地,第一液晶层内包含多个液晶分子2021。
141.进一步地,第一液晶层内的多个液晶分子2021例如为近晶相液晶、向列相液晶和胆甾相液晶。
142.第一电极204例如为像素电极,第二电极205例如为公共电极,第二电极205接收恒定的公共电压信号,第一电极204接收的驱动信号,在驱动信号和公共电压信号的驱动下,第一电极204与第二电极205之间形成电场,该电场驱动液晶分子2021发生偏转,从而改变光线的出射角度。
143.在一些实施例中,如图20所示,第一电极204和第二电极205位于第一液晶面板202的同一侧。
144.在另一些实施例中,如图14、图15、图19所示,第一电极204和第二电极205位于第一液晶面板202相对的两侧。
145.示例性地,第一电极204和第二电极205例如为面状电极、条状电极或块状电极。
146.示例性地,如图14、图15、图19、图20所示,调光面板20还包括相对设置的第一基板206和第二基板207,第一基板206和第二基板207分别位于第一液晶面板202相对的两侧。示例性地,第一基板206为阵列基板,第二基板207为对置基板。
147.第一基板206朝向第一液晶面板202的一侧还设置有第一取向层,第二基板207朝向第一液晶面板202的一侧还设置有第二取向层。第一取向层和第二取向层的取向方向用于控制在第一电极204和第二电极205不加电时,第一液晶面板202内的液晶分子2021的排列方向。
148.作为一种可能的设计,调光面板20被配置为在非防窥状态下,使得射向调光面板20的光线中,射向主视区s0和第一侧视区s1的光线的偏振态不变,以能够通过第二偏振片203。进一步地,调光面板20还被配置为在防窥状态下,使得射向调光面板10的光线中,射向主视区s0的光线的偏振态不变,以能够通过第二偏振片203,射向第一侧视区s1的光线的偏振态改变,至少一部分光线被第二偏振片203滤除。
149.在一些实施例中,第一偏振片201与第二偏振片203的偏振方向相同。
150.具体地,背光模组10射向调光面板20的光线(可以视为自然光)在经过第一偏振片201后转化为与第一偏振片201的偏振方向相同的第一线偏振光射入第一液晶面板202内,第一线偏振光穿过第一液晶面板202后射向第二偏振片203,由于第一偏振片201与第二偏振片203的偏振方向相同,故,与第一偏振片201的偏振方向相同的第一线偏振光可以穿过第二偏振片203射出。
151.进一步地,第一取向层的取向方向与第一偏振片201的偏振方向一致,第二取向层
的取向方向与第二偏振片203的偏振方向一致。
152.作为一种可能的实施方式,调光面板20处于非防窥状态,调光面板20不通电,此时,背光模组10射向调光面板20的光线(背光模组10射出的光线可以视为自然光,由多个偏振方向不同的线偏振光组成)中,仅与第一偏振片201的偏振方向相同的部分线偏振光可以穿过第一偏振片201,因为第一取向层的取向方向与第一偏振片201的偏振方向一致,可知,穿过第一偏振片201的与第一偏振片201的偏振方向一致的线偏振光的偏振方向与第一取向层的取向方向一致;接着,该线偏振光进入第一液晶层(第一液晶层中的液晶分子中靠近第一取向层的液晶分子2021的长轴方向与第一取向层的取向方向一致,靠近第二取向层的液晶分子2021的长轴方向与第二取向层的取向方向一致),进入第一液晶层的线偏振光直接平行进入最贴近第一取向层的液晶分子2021的长轴,在液晶分子2021的传递下,平行进入最贴近第二取向层的液晶分子2021的长轴,进入最贴近第二取向层的液晶分子2021的长轴的线偏振光的偏振方向与第二偏振片203的偏振方向一致,因此,该线偏振光可以穿过第二偏振片203射出调光面板20外。此时,主视区s0以及主视区s0沿第一方向x两侧的第一侧视区s1的光线均可以正常射出,主视区s0以及主视区s0沿第一方向x两侧的第一侧视区s1内均可以看到显示模组100的显示画面。
153.调光面板20处于防窥状态,调光面板20通电,此时,背光模组10射向调光面板20的光线在穿过第一偏振片201后转化为与第一偏振片201的偏振方向一致的线偏振光,接着,该线偏振光在调光面板20进入第一液晶面板202后,该线偏振光在第一液晶面板202中的液晶分子2021的电调制下,射向主视区s0沿第一方向x两侧的第一侧视区s1的光线转化为椭圆偏振光或圆偏振光,由于偏振片只允许与其偏振方向一致的光线通过,故,射向主视区s0沿第一方向x两侧的第一侧视区s1的椭圆偏振光或圆偏振光中,仅与第二偏振片203的偏振方向一致的部分线偏振光可以穿过第二偏振片203射出调光面板20外。此时,主视区s0内光线可以正常射出,主视区s0内可以清楚的看到显示模组100的显示画面;主视区s0沿第一方向x两侧的第一侧视区s1内仅有部分光线或无光线射出,第一侧视区s1内无法清楚的看到或无法看到显示模组100的显示画面。
154.在另一些实施例中,第一偏振片201与第二偏振片203的偏振方向相同,且第一取向层与第二取向层不做配向处理,此时,第一取向层和第二取向层无取向方向,第一取向层和第二取向层不影响第一液晶面板202内的液晶分子2021的排列方向。
155.作为一种可能的实施方式,调光面板20处于非防窥状态,调光面板20不通电,此时,背光模组10射向调光面板20的光线(背光模组10射出的光线可以视为自然光,由多个偏振方向不同的线偏振光组成)中,仅与第一偏振片201的偏振方向相同的部分线偏振光可以穿过第一偏振片201,该线偏振光进入第一液晶层,在液晶分子2021的传递下,射向第二偏振片203;射向第二偏振片203的光线中,与第二偏振片203的偏振方向一致的线偏振光可以穿过第二偏振片203射出调光面板20外。光线在朝向主视区s0以及主视区s0沿第一方向x两侧的第一侧视区s1均可射出,此处所指的均可射出为出射光线的亮度一致,此时,主视区s0以及主视区s0沿第一方向x两侧的第一侧视区s1内均可以看到显示模组100的显示画面。
156.调光面板20处于防窥状态,调光面板20通电,此时,背光模组10射向调光面板20的光线中,仅与第一偏振片201的偏振方向相同的部分线偏振光可以穿过第一偏振片201,该线偏振光进入第一液晶层;进入第一液晶层的线偏振光在的液晶分子的电调制下,射向主
视区s0的光线为与第二偏振片203的偏振方向一致的线偏振光,射向主视区s0沿第一方向x两侧的第一侧视区s1的光线转化为椭圆偏振光或圆偏振光,由于偏振片只允许与其偏振方向一致的光线通过,故,射向主视区s0沿第一方向x两侧的第一侧视区s1的椭圆偏振光或圆偏振光中,仅与第二偏振片203的偏振方向一致的部分线偏振光可以穿过第二偏振片203射出调光面板20外。此时,主视区s0内光线可以正常射出,主视区s0内可以清楚的看到显示模组100的显示画面;主视区s0沿第一方向x两侧的第一侧视区s1内仅有部分光线或无光线射出,第一侧视区s1内无法清楚的看到或无法看到显示模组100的显示画面。
157.在一些实施例中,如图14所示,调光面板20包括:一个第一电极204和一个第二电极205,且第一电极204和第二电极205例如为面状电极。进一步地,第一电极204和第二电极205位于第一液晶面板202的相对的两侧。例如,第一电极204设置于第一基板206上,第二电极205设置于第二基板207上。
158.作为一种可能的设计,如图15、图16、图17所示,调光面板20包括:一个第一电极204和多个第二电极205,其中,第一电极204例如为面状电极,第二电极205例如为条状电极。进一步地,第一电极204和第二电极205位于第一液晶面板202的相对的两侧。例如,第一电极204设置于第一基板206上,第二电极205设置于第二基板207上。
159.作为一种可能的设计,如图15、图18所示,调光面板20包括:一个第一电极204和多个第二电极205,其中,第一电极204例如为面状电极,第二电极205例如为彼此分隔的块状电极。进一步地,第一电极204和第二电极205位于第一液晶面板202的相对的两侧。例如,第一电极204设置于第一基板206上,第二电极205设置于第二基板207上。
160.作为一种可能的设计,图21所示,调光面板20包括:多个第一电极204和多个第二电极205,第一电极204和第二电极205均为条状电极。在一些实施例中,如图19所示,第一电极204和第二电极205位于第一液晶面板202的相对的两侧。在另一些实施例中,如图20所示,第一电极204和第二电极205位于第一液晶面板202的同一侧。例如,第一电极204和第二电极205间隔设置在第一基板206上。
161.示例性地,显示面板30包括第二液晶面板302,第二液晶面板302包括第二液晶层、以及多个第三电极和至少一个第四电极。
162.示例性地,第二液晶层内包含多个液晶分子。
163.进一步地,第一液晶层内的多个液晶分子例如为近晶相液晶、向列相液晶和胆甾相液晶。
164.第四电极例如为公共电极,第四电极接收恒定的公共电压信号;第三电极例如为像素电极,第三电极接收的驱动信号;在驱动信号和公共电压信号的驱动下,第三电极与第四电极之间形成电场,该电场驱动液晶分子发生偏转,从而改变出射光线的明暗度。
165.示例性地,第三电极和第四电极例如为面状电极、条状电极或块状电极。
166.示例性地,显示面板30还包括:相对设置的第三基板和第四基板。示例性地,第三基板为阵列基板,第四基板为对置基板。
167.作为一种可能的设计,第三基板朝向第二液晶面板302的一侧还设置有第三取向层,第四基板朝向第二液晶面板302的一侧还设置有第四取向层。第三取向层和第四取向层的取向方向用于控制在第三电极和第四电极不加电时,第二液晶面板302内的液晶分子的排列方向。
168.示例性地,第三电极和第四电极位于第二液晶面板302相对的两侧。作为一种可能的设计,第三电极设置在第三基板上,第四电极设置在第四基板上。
169.在一些实施例中,第四电极例如为面状电极,第三电极例如为条状电极或块状电极。
170.在另一些实施例中,第四电极例如为条状电极,第三电极例如为条状电极,第三电极和第四电极一一对应。
171.在另一些实施例中,第四电极例如为条状电极,第三电极例如为块状电极。
172.示例性地,第三电极和第四电极位于第二液晶面板302的同一侧。作为一种可能的设计,第三电极和第四电极间隔设置在第三基板上。
173.在一些实施例中,第四电极例如为条状电极,第三电极例如为条状电极,第三电极和第四电极间隔设置。
174.在另一些实施例中,第四电极例如为条状电极或块状电极,第三电极例如为块状电极。
175.作为一种可能的设计,显示面板30的显示区30a包括多个子像素区,第三电极例如为像素电极,为条状电极,第四电极例如为公共电极,为面状电极,每个子像素区对应设置有第三电极,第四电极在显示面板30上的正投影至少覆盖显示区30a中的多个子像素区,第三电极在所接收的驱动信号的控制下,与第四电极之间形成电场,且在每个子像素区内,形成对应强度的电场,从而液晶分子在对应强度的电场作用下发生不同程度的偏转,控制光线出光,从而可进行不同灰阶的显示。
176.上述显示面板30中的第三电极305和第四电极306的设置以及形状可参见对于调光面板20中的第一电极204和第二电极205的描述,此处不再赘述。
177.本发明的一些实施例还提供了一种显示装置1000,如图1、图3a、图3b、图7、图8、图11和图22所示,显示装置1000包括:显示模组100、柔性电路板200和驱动电路板300。
178.柔性电路板200与调光面板20连接。
179.驱动电路板300上设置有驱动芯片400,驱动电路板300分别与显示面板30、背光模组10以及柔性线路板200电连接。驱动电路板300被配置为驱动背光模组10以及显示面板30工作。驱动电路板300还被配置为驱动调光面板20在非防窥状态与防窥状态之间切换。
180.在一些实施例中,调光面板包括第一绑定区,所述第一绑定区用于连接外部线路板,此处的外部线路板例如为柔性电路板200。显示面板包括第二绑定区,第二绑定区用于连接外部线路板,此处的外部线路板例如为驱动电路板300。
181.在一些示例中,如图22所示,驱动电路板300设置于显示面板的侧面,且靠近第二绑定区,驱动电路板300与第二绑定区连接,驱动芯片通过驱动电路板300将驱动信号传输给显示面板,以控制显示面板显示。柔性线路板设置于调光面板的侧面,且靠近第一绑定区,柔性线路板与第一绑定区连接,且与驱动电路板300连接,驱动芯片通过驱动电路板300将驱动信号传输给调光面板,以控制调光面板进行防窥与非防窥状态的切换。
182.在相关技术的一些实施例所提供的显示装置中,显示装置不设置防窥装置,整个显示侧s均为可视区域。本发明通过设置防窥膜层40和调光面板20,可以实现在第一方向x和第二方向y上的防窥,使得显示模组100在防窥状态下(即调光面板20在防窥状态下)仅显示装置1000的主视区s0内可以看到显示装置1000的显示画面,保障了隐私安全。且本发明
通过调光面板20在非防窥状态与防窥状态之间切换,实现了显示装置1000在非防窥状态与防窥状态之间切换,更便于使用。
183.通过设置接合层50,将调光面板20与显示面板30连接,相较于将调光面板20与显示面板30直接贴合的连接方式,降低了调光面板20与显示面板30分离时,调光面板20与显示面板30相对的连接面产生破损的问题。
184.通过设置垫片502,填补了调光面板20与显示面板30相对的一侧表面之间未设置有接合胶501的区域中的空隙,使得调光面板20与显示面板30相对的一侧表面之间的每个侧边均有支撑。有效降低了生产过程中,运转时调光面板20与显示面板30的破损率。通过在垫片502朝向显示面板30间隔涂覆粘合胶5021,在保证调光面板20与显示面板30的有效连接的同时,相较整面涂覆粘合胶5021,更利于分离调光面板20与显示面板30,能够有效降低重工分离时,调光面板20与显示面板30的破损率,提高了重工性。
185.通过设置无胶区5011,作为分离调光面板20与显示面板30的撕手,在分离调光面板20与显示面板30时,牵动无胶区5011,即可接合胶501从调光面板20与显示面板30之间抽出,从而进行调光面板20与显示面板30的分离。
186.本发明的一些实施例还提供了一种显示装置1000的防窥控制方法,该驱动控制方法包括:驱动电路板300向显示面板输出第一驱动信号,控制显示面板显示画面。驱动电路板300控制调光面板在非防窥状态与防窥状态之间切换。
187.在一些实施例中,驱动电路板300控制调光面板在非防窥状态与防窥状态之间切换,包括:驱动电路板300向调光面板不输出信号,控制调光面板切换为非防窥状态。驱动电路板300向调光面板输出第二驱动信号,控制调光面板切换为防窥状态。
188.液晶分子呈椭圆形,具有双折射率。从液晶分子的一侧射入的直线偏振光,该直线偏振光的振动方向与液晶的长轴方向存在一个夹角,当该夹角的角度为零时,进入液晶分子的直线偏振光保持为沿液晶分子的长轴方向偏振的线偏振光不变,并在之后一直保持这个状态一直向前传播;当该夹角的角度不为零时,进入液晶分子的直线偏振光被分解为振动方向互相垂直的第一折射光和第二折射光,第一折射光和第二折射光均为线偏振光,且第一折射光和第二折射光的偏振方向均与液晶分子的长轴方向互相垂直;接着,第一折射光和第二折射光在穿出液晶分子的瞬间产生了相位差,第一折射光和第二折射光重新合成后,形成椭圆偏振光,并在之后一直保持这个状态一直向前传播。
189.在一些实施例中,调光面板20中的第一偏振片201的偏振方向于第二偏振片203的偏振方向相同。
190.进一步地,如图1、图2b、图3b、图23所示,(图中所示p1、t的方向为光线的传播路径的方向)驱动电路板300向调光面板20不输出信号时,调光面板20为非防窥状态,此时,调光面板20为不加电状态,第一液晶面板202内的液晶分子2021的长轴平行于调光面板20的发光面所在的平面,背光模组10射向显示模组100的光线105a经过第一偏振片201后转化为与第一偏振片201的偏振方向相同的第一线偏振光p1,背光模组10射向第一偏振片201的光线105a中,与第一偏振片201的偏振方向不同的部分光线被滤除,不能通过第一偏振片201;接着第一线偏振光p1穿过第一液晶面板202射向第二偏振片203,进入第一液晶面板202的第一线偏振光p1的偏振方向平行于液晶分子2021的长轴的方向,故第一线偏振光p1在经过第一液晶面板202时,通过液晶分子2021的长轴传播,第一线偏振光p1穿过第一液晶面板202
后射向第二偏振片203的偏振方向,接着第一线偏振光p1穿过第二偏振片203后射出调光面板20,此时,在主视区s0,以及主视区s0在沿第一方向x上的两侧的第一侧视区s1内均可以看到显示模组装置1000的显示画面。
191.进一步地,如图1、图2b、图3b、图24所示,(图中所示p1、t的方向为光线的传播路径的方向)驱动电路板300向调光面板20输出第二驱动信号,控制调光面板20切换为防窥状态,此时,调光面板20为加电状态,第一液晶面板202内的液晶分子2021的长轴方向垂直于调光面板20的发光面所在的平面,背光模组10射向显示模组100的光线105a经过第一偏振片201后转化为与第一偏振片201的偏振方向相同的第一线偏振光p1,背光模组10射向第一偏振片201的光线105a中,与第一偏振片201的偏振方向不同的部分光线被滤除,不能通过第一偏振201片;接着第一线偏振光p1穿过第一液晶面板202射向第二偏振片203,第一线偏振光p1穿过第一液晶面板202时:
192.第一线偏振光p1中,朝向主视区s0的部分,液晶分子2021的长轴方向与第一线偏振光p1的偏振方向相同,第一线偏振光p1经过液晶分子2021的传递射向第二偏振片203,接着穿过第二偏振片203射出调光模板20。
193.第一线偏振光p1中,朝向主视区s0在第一方向x的两侧的第一侧视区s1的部分,液晶分子2021的长轴方向垂直于调光面板20的发光面所在的平面,经过液晶分子2021的传递转化为椭圆偏振光t,椭圆偏振光t中与第二偏振片203偏振方向相同的部分光线可以穿过第二偏振片203射出,其余部分被第二偏振片203滤除,无法穿过第二偏振片203,此时,在第一方向x上主视区s0的两侧的第一侧视区s1不能清楚的看到或不能看到显示模组装置1000的显示画面,从而实现显示装置1000的第一方向x上的防窥。
194.以上所述仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
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