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透明显示装置

文献发布时间:2023-06-19 11:35:49


透明显示装置

技术领域

本公开涉及透明显示装置。

背景技术

随着信息社会的发展,对显示图像的显示装置的需求以各种形式增加。近来,已广泛利用了诸如液晶显示(LCD)装置、等离子体显示面板(PDP)装置、有机发光显示(OLED)装置、量子点发光显示(QLED)装置这样的各种类型的显示装置。

近来,正在积极进行对用于使用户能够在透过显示装置之后查看布置在显示装置相对侧的对象或图像的透明显示装置的研究。

在相关技术中,当制造透明显示装置时,在形成阳极电极之后,执行测试驱动晶体管的缺陷的过程。如果在驱动晶体管中出现缺陷,则执行修复过程。以这种方式,如果在形成阳极电极之后执行修复过程,则由于设置在源极和漏极上的有机膜和阳极电极,导致修复率降低并且节拍时间增加。

发明内容

本公开是鉴于以上问题作出的,并且本公开的目的是提供能提高成品率并减少节拍时间的透明显示装置。

本公开的另一个目的是提供能减小电力线电阻的透明显示装置。

除了如以上提到的本公开的目的之外,本领域的技术人员将根据以下对本公开的描述清楚地理解本公开的附加目的和特征。

按照本公开的一方面,以上和其它目的可以通过提供一种透明显示装置来实现,该透明显示装置包括:基板,该基板设置有其中设置有多个子像素的显示区域和与所述显示区域相邻的非显示区域;第一焊盘和第二焊盘,所述第一焊盘和第二焊盘被设置在所述基板上;第一像素电力线,所述第一像素电力线在第一方向上在其中设置有所述第一焊盘和所述第二焊盘的焊盘区域和所述显示区域之间延伸;第一公共电力线,该第一公共电力线在所述第一方向上在所述第一像素电力线和所述显示区域之间延伸;第一公共电力连接电极,该第一公共电力连接电极将所述第二焊盘与所述第一公共电力线电连接;以及第二公共电力连接电极,该第二公共电力连接电极被设置在与所述第一公共电力连接电极不同的层上,将所述第二焊盘与所述第一公共电力线电连接。

按照本公开的另一方面,以上和其它目的可以通过提供一种透明显示装置来实现,该透明显示装置包括:基板,该基板设置有其中设置有多个子像素的显示区域和与所述显示区域相邻的非显示区域;焊盘,该焊盘被设置在所述基板上方;第一金属线,该第一金属线在第一方向上在所述焊盘和所述非显示区域之间延伸;第二金属线,该第二金属线与所述第一金属线设置在同一层中,并且在所述第一方向上在所述第一金属线和所述显示区域之间延伸;第一连接电极,该第一连接电极被设置在所述第二金属线下方,将所述焊盘与所述第二金属线电连接;以及第二连接电极,该第二连接电极被设置在第二金属线上方,将所述焊盘与所述第二金属线电连接。

根据本发明,设置在焊盘区域和显示区域之间的金属线(例如,公共电力线和参考线)可以通过使用设置在其相应的彼此不同的层上的两个连接电极与焊盘电连接。因此,根据本公开,公共电力线和参考线的总面积可以增加,并且其电阻可以减小。

另外,根据本公开,即使在两个连接电极中的任一个中出现缺陷,金属线和焊盘也可以与另一个彼此连接。因此,由于可以稳定地向子像素供应电压,因此面板成品率可以提高。

另外,根据本公开,可以在沉积阳极电极之前测试驱动晶体管的缺陷。由于可以在沉积阳极电极之前执行修复过程,因此可以防止修复率因阳极电极而降低。另外,可以减少节拍时间。

因此,即使像素电力线、公共电力线和参考线仅被设置在包括焊盘区域的第一非显示区域和面对第一非显示区域的第二非显示区域中,也可以确保像素电力线、公共电力线和参考线中的每一条的足够的面积。在本公开中,像素电力线、公共电力线和参考线可以不被设置在第一非显示区域和第二非显示区域之间设置的第三非显示区域和第四非显示区域中。因此,可以提高非显示区域中的透射率。

除了如以上提到的本公开的效果之外,本领域的技术人员还将根据本公开的以上描述清楚地理解本公开的附加优点和特征。

附图说明

根据以下结合附图进行的详细描述,将更清楚地理解本公开的以上和其它目的、特征和其它优点,在附图中:

图1是例示了根据本公开的一个实施方式的透明显示装置的立体图;

图2是例示了透明显示面板的示意性平面图;

图3是图2中的区域A的放大视图;

图4是沿着图3的线I-I截取的截面图;

图5是图2中的区域B的放大视图;

图6是沿着图5的线II-II截取的截面图;

图7是沿着图5的线III-III截取的截面图;以及

图8是沿着图5的线IV-IV截取的截面图。

具体实施方式

将通过参照附图描述的以下实施方式来阐明本公开的优点和特征及其实现方法。然而,本公开可以按照不同的形式来实施并且不应该被理解为限于本文中阐述的实施方式。相反,提供这些实施方式,使得本公开将是彻底和完全的,并且将把本公开的范围充分传达给本领域的技术人员。另外,本公开仅由权利要求书的范围限定。

附图中为了描述本公开的实施方式而公开的形状、大小、比率、角度和数目仅仅是示例,因此,本公开不限于所例示的细节。在整篇说明书中,类似的参考标号是指类似的元件。在下面的描述中,当确定对相关已知功能或配置的详细描述不必要地模糊了本公开的要点时,将省略详细描述。在使用本说明书中描述的“包括”、“具有”和“包含”的情况下,除非使用“仅~”,否则可以添加另一个部分。单数形式的术语可以包括复数形式,除非做相反表示。

在理解元件时,元件被解释为包括误差范围,尽管没有进行明确描述。

在描述位置关系时,例如,当位置关系被描述为“~上”、“~上方”、“~下方”和“~旁边”时,除非使用了“正”或“正好”,否则可以在两个其它部分之间布置一个或更多个部分。

应该理解,虽然在本文中可以使用术语“第一”、“第二”等来描述各种元件,但这些元件不应该受这些术语限制。这些术语只是用于将一个元件与另一个区分开。例如,在不脱离本公开的范围的情况下,第一元件可以被称为第二元件,并且类似地,第二元件可以被称为第一元件。

在描述本公开的元件时,可以使用术语“第一”、“第二”等。这些术语旨在辨识对应元件与其它元件,并且对应元件的基础、顺序或编号不受这些术语的限制。表述元件“连接”或“联接”到另一元件应该被理解为,该元件可以直接连接或联接到另一元件,而且可以间接连接或联接到另一元件(除非具体提到),或者可以在对应元件之间插置第三元件。

本公开的各种实施方式的特征可以被部分或全体彼此联结或组合,并且可以按各种方式彼此相互作用并且在技术上被驱动,如本领域的技术人员能够充分理解的。本公开的实施方式可以独立于彼此执行,或者可以按相互依赖关系来一起执行。

下文中,将参照附图来详细描述根据本公开的透明显示装置的示例。只要有可能,就将在附图中通篇使用相同的参考标号来表示相同或相似的部件。

图1是例示了根据本公开的一个实施方式的透明显示装置的立体图。

下文中,X轴指示与选通线平行的线,Y轴指示与数据线平行的线,并且Z轴指示透明显示装置100的高度方向。

尽管已基于根据本公开的一个实施方式的透明显示装置100被实施为有机发光显示装置对说明书进行了描述,但透明显示装置100可以被实施为液晶显示装置、等离子体显示面板(PDP)、量子点发光显示器(QLED)或电泳显示装置。

参照图1,根据本公开的一个实施方式的透明显示装置100包括透明显示面板110、源极驱动集成电路IC 210、柔性膜220、电路板230和定时控制器240。

透明显示面板110包括彼此面对的第一基板111和第二基板112。第二基板112可以是封装基板。第一基板111可以是使用半导体工艺形成的塑料膜、玻璃基板或硅晶圆基板。第二基板112可以是塑料膜、玻璃基板或封装膜。第一基板111和第二基板112可以由透明材料制成。

在第一基板111的与第二基板112面对的一个表面上,存在选通线、数据线和像素。在与选通线与数据线之间的交叠位置相邻的各个区域中准备像素。

每个像素可以包括TFT以及包括阳极电极、发光层和阴极电极的发光器件。如果通过使用TFT将选通信号从选通线供应到每个像素,则按照数据线的数据电压向发光器件供应预定电流。因此,当向阳极电极施加高电位电压并且向阴极电极施加低电位电压时,各个像素中的发光器件可以按照预定电流发射具有预定亮度的光。

透明显示面板110可以包括设置有用于显示图像的子像素的显示区域和其中不显示图像的非显示区域。选通线、数据线和像素可以被设置在显示区域中,并且栅极驱动器和焊盘可以被设置在非显示区域中。

栅极驱动器按照从定时控制器240提供的选通控制信号向选通线供应选通信号。可以通过面板内栅极驱动器(GIP)方法将栅极驱动器设置在透明显示面板110的显示区域的一侧或透明显示面板110的两个外围侧的非显示区域中。以另一种方式,栅极驱动器可以被制造在驱动芯片中,可以被安装在柔性膜上,并且可以通过载带自动键合(TAB)方法被附接到透明显示面板110的显示区域的一侧或透明显示面板110的两个外围侧的非显示区域。

源极驱动IC 210从定时控制器240接收数字视频数据和源极控制信号。源极驱动IC 210按照源极控制信号将数字视频数据转换成模拟数据电压,并且将模拟数据电压供应到数据线。如果源极驱动IC 210被制造在驱动芯片中,则可以通过膜上芯片(COF)方法或塑料上芯片(COP)方法将源极驱动IC 210安装在柔性膜220上。

诸如电力焊盘和数据焊盘这样的焊盘可以被形成在透明显示面板110的非显示区域中。将焊盘与源极驱动IC 210连接的线和将焊盘与电路板230的线连接的线可以被形成在柔性膜220中。柔性膜220可以使用各向异性导电膜附接到焊盘上,由此焊盘可以与柔性膜220的线连接。

电路板230可以附接于柔性膜220。在多个驱动芯片中实现的多个电路可以被安装在电路板230上。例如,定时控制器240可以被安装在电路板230上。电路板230可以是印刷电路板或柔性印刷电路板。

定时控制器240经由电路板230的电缆从外部系统板接收数字视频数据和定时信号。定时控制器240基于定时信号来生成用于控制栅极驱动器的操作定时的选通控制信号和用于控制源极驱动IC 210的源极控制信号。定时控制器240向栅极驱动器供应选通控制信号,并且向源极驱动IC 210供应源极控制信号。

图2是例示了透明显示面板的示意性平面图,图3是图2中的区域A的放大视图,图4是沿着图3的线I-I截取的截面图,图5是图2中的区域B的放大视图,图6是沿着图5的线II-II截取的截面图,图7是沿着图5的线III-III截取的截面图,并且图8是沿着图5的线IV-IV截取的截面图。

参照图2至图8,基板111可以被分为其中形成有像素P以显示图像的显示区域DA以及不显示图像的非显示区域NDA。

如图3中所示,显示区域DA包括透射区域TA和非透射区域NTA。透射区域TA是外部入射光原样经过其的区域,并且非透射区域NTA是外部入射光大部分无法经其透射的区域。由于透射区域TA,用户能观看布置在透明显示面板110的后表面上的对象或背景。

非透射区域NTA可以设置有像素电力线VDDL、公共电力线VSSL、参考线、数据线、选通线GL和像素P。

选通线GL可以在第一方向(例如,X轴方向)上延伸,并且可以与显示区域DA中的像素电力线VDDL、公共电力线VSSL和数据线交叉(或交叠)。像素电力线VDDL、公共电力线VSSL和数据线可以在第二方向(例如,Y轴方向)上延伸。

像素P发射预定的光,以显示图像。发光区域EA可以对应于像素P中的从其发射光的区域。

各个像素P可以包括第一子像素P1、第二子像素P2和第三子像素P3。第一子像素P1可以被设置成包括发射绿光的第一发光区域EA1,第二子像素P2可以被设置成包括发射红光的第二发光区域EA2,并且第三子像素P3可以被设置成包括发射蓝光的第三发光区域EA3,但这些子像素不限于此。每个像素P还可以包括发射白光W的子像素。可以以各种方式改变子像素P1、P2和P3的布置顺序。

下文中,为了便于描述,将基于第一子像素P1是发射绿光的绿色子像素、第二子像素P2是发射红光的红色子像素并且第三子像素P3是发射蓝光的蓝色子像素来给出描述。

如图4中所示的第一子像素P1、第二子像素P2和第三子像素P3中的每一个可以包括含有电容器、薄膜晶体管等的电路元件和发光二极管。薄膜晶体管可以包括开关晶体管、感测晶体管和驱动晶体管T。

开关晶体管按照供应到选通线GL的选通信号而进行开关,并且用于向驱动晶体管T供应从数据线供应的数据电压。

感测晶体管用于感测作为图像质量下降原因的驱动晶体管T的阈值电压偏差。

驱动晶体管T按照从开关晶体管供应的数据电压而进行开关,以用从像素电力线VDDL供应的电源产生数据电流,并且用于将所产生的数据电流供应到像素的阳极电极120。

驱动晶体管T包括有源层ACT、栅极GE、源极SE和漏极DE。

详细地,有源层ACT可以被设置在第一基板111上方。有源层ACT可以由基于硅的半导体材料或基于氧化物的半导体材料形成。缓冲层(未示出)可以被设置在有源层ACT和第一基板111之间。

栅极绝缘层GI可以被设置在有源层ACT上方。栅极绝缘层GI可以由无机膜(例如,硅氧化物(SiOx)膜、硅氮化物(SiNx)膜或SiOx和SiNx的多层膜)形成。

栅极GE可以被设置在栅极绝缘层GI上方。栅极GE可以由用Mo、Al、Cr、Au、Ti、Ni、Nd和Cu中的任一种或其合金制成的单层或多层形成。

第一层间绝缘层ILD1和第二层间绝缘层ILD2可以被设置在栅极GE上方。第一层间绝缘层ILD1和第二层间绝缘层ILD2可以由无机层(例如,硅氧化物(SiOx)层、硅氮化物(SiNx)层或其SiOx和SiNx的多层)形成。

源极SE和漏极DE可以被设置在第二层间绝缘层ILD2上方。源极SE和漏极DE中的一个可以通过穿过栅极绝缘层GI以及第一层间绝缘层ILD1和第二层间绝缘层ILD2的第二接触孔CH2连接到有源层ACT。例如,漏极DE可以通过穿过栅极绝缘层GI以及第一层间绝缘层ILD1和第二层间绝缘层ILD2的第二接触孔CH2连接到有源层ACT。

源极SE和漏极DE可以由用Mo、Al、Cr、Au、Ti、Ni、Nd和Cu中的任一种或其合金制成的单层或多层形成。

第一平整层PLN1可以被设置在源极SE和漏极DE上方,以使因驱动晶体管T引起的台阶差平整。第一平整层PLN1可以由有机层(例如,丙烯酸树脂、环氧树脂、酚醛树脂、聚酰胺树脂、聚酰亚胺树脂等)形成。

阳极辅助电极115可以被设置在第一平整层PLN1上方。阳极辅助电极115可以通过穿过第一平整层PLN1的第三接触孔CH3连接到源极SE和漏极DE中的一个。例如,阳极辅助电极115可以通过穿过第一平整层PLN1的第三接触孔CH3连接到漏极DE。

阳极辅助电极115可以由用Mo、Al、Cr、Au、Ti、Ni、Nd和Cu中的任一种或其合金制成的单层或多层形成。

第二平整层PLN2可以被形成在阳极辅助电极115上方。第二平整层PLN2可以由有机层(例如,丙烯酸树脂、环氧树脂、酚醛树脂、聚酰胺树脂、聚酰亚胺树脂等)形成。

包括阳极电极120、发光层130、阴极电极140和堤部125的发光二极管被设置在第二平整层PLN2上方。

阳极电极120可以针对子像素P1、P2和P3中的每一个被设置在第二平整层PLN2上方。阳极电极120未被设置在透射区域TA中。

阳极电极120可以与驱动晶体管T连接。详细地,阳极电极120可以通过穿过第二平整层PLN2的第一接触孔CH1连接到阳极辅助电极115。由于阳极辅助电极115通过第三接触孔CH3连接到驱动晶体管T的源极SE或漏极DE,因此阳极电极120可以与驱动晶体管T电连接。

阳极电极120可以由诸如铝和钛的沉积结构(Ti/Al/Ti)、铝和ITO的沉积结构(ITO/Al/ITO)、Ag合金以及Ag合金和ITO的沉积结构(ITO/Ag合金/ITO)这样的高反射率的金属材料形成。Ag合金是银(Ag)、钯(Pb)和铜(Cu)的合金。

堤部125可以被设置在第二平整层PLN2上方。另外,堤部125可以被形成为覆盖阳极电极120的边缘并且使阳极电极120部分暴露。因此,堤部125可以防止由于集中在阳极电极120的端部的电流而导致发光效率劣化。

堤部125可分别限定子像素P1、P2和P3的发光区域EA1、EA2和EA3。子像素P1、P2和P3的发光区域EA1,EA2和EA3中的每一个指示其中依次沉积有阳极电极120、发光层130和阴极电极140然后来自阳极电极120的空穴与来自阴极电极140的电子在发光层130中彼此复合以发射光的区域。在这种情况下,由于其中形成有堤部125的区域没有发射光,因此该区域可以是非发光区域NEA,并且其中没有形成堤部125并且阳极电极120暴露的区域可以是发光区域EA。

堤部125可以由有机层(例如,丙烯酸树脂、环氧树脂、酚醛树脂、聚酰胺树脂、聚酰亚胺树脂等)形成。

有机发光层130可以被设置在阳极电极120上方。有机发光层130可以包括空穴传输层、发光层和电子传输层。在这种情况下,如果向阳极电极120和阴极电极140施加电压,则空穴和电子分别通过空穴传输层和电子传输层移动到发光层,并且在发光层中彼此复合,以发射光。

如图4中所示的有机发光层130可以包括各自针对子像素P1、P2和P3中的每一个形成的发光层。例如,发射绿光的绿色发光层131可以被形成在第一子像素P1中,发射红光的红色发光层132可以被形成在第二子像素P2中,并且发射蓝光的蓝色发光层131可以被形成在第三子像素P3中。在这种情况下,有机发光层130的发光层没有被形成在透射区域TA中。

阴极电极140可以被设置在有机发光层125和堤部125上方。阴极电极140可以被设置在透射区域TA以及包括发光区域EA的非透射区域NTA中,但不限于此。阴极电极140可以仅被设置在包括发光区域EA的非透射区域NTA中,并且可以不被设置在透射区域TA中,以提高透射率。

阴极电极140可以是针对子像素P1、P2和P3共同形成的公共层,以向子像素P1、P2和P3施加相同的电压。阴极电极140可以由能透射光的诸如ITO和IZO这样的透明导电材料(TCO)形成,或者可以由诸如Mg、Ag或Mg和Ag的合金这样的半透射导电材料形成。如果阴极电极140由半透射导电材料形成,则可以通过微腔来增强发光效率。

封装膜150可以被设置在发光二极管上方。封装膜150可以被形成在阴极电极140上方,以覆盖阴极电极140。封装膜150用于防止氧气或水渗透到有机发光层130和阴极电极140中。为此目的,封装膜150可以包括至少一个无机膜和至少一个有机膜。

此外,尽管未在图4中示出,但可以在阴极电极140和封装膜150之间另外形成覆盖层。

滤色器层170可以被设置在封装层150上方。滤色器层170可以被设置在第二基板112的面对第一基板111的一个表面上方。在这种情况下,设置有封装层150的第一基板111和设置有滤色器层170的第二基板112可以通过粘合剂层160彼此接合。此时,粘合剂层160可以是光学透明树脂(OCR)层或光学透明粘合剂(OCA)膜。

滤色器层170可以被形成为针对子像素P1、P2和P3中的每一个被图案化。详细地,滤色器层170可以包括第一滤色器CF1、第二滤色器CF2和第三滤色器CF3。第一滤色器CF1可以被设置为对应于第一子像素P1的发光区域EA1,并且可以是透射绿光的绿色滤色器。第二滤色器CF2可以被设置为对应于第二子像素P2的发光区域EA2,并且可以是透射红光的红色滤色器。第三滤色器CF3可以被设置为对应于第三子像素P1的发光区域EA3,并且可以是透射蓝光的蓝色滤色器。

根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110的特征在于不使用偏振器,并且滤色器层170被形成在第二基板112中。如果偏振器被附接到透明显示面板110,则透明显示面板110的透射率因偏振器而减小。此外,如果偏振器未被附接到透明显示面板110,则出现的问题是外部入射光被朝向电极反射。

由于根据本公开的一个实施方式,偏振器未被附接到透明显示面板110,因此可以防止透射率减小。另外,在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,滤色器层170可以被形成在第二基板112中以部分地吸收外部入射光,由此防止入射光朝向电极反射。即,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以在不减小透射率的情况下降低外部光反射率。

此外,可以在滤色器CF1、CF2和CF3之间设置黑底BM。黑底BM可以被设置在子像素P1、P2和P3之间,以防止在相邻的子像素P1、P2和P3当中出现颜色混合。另外,黑底BM可以防止外部入射光朝向设置在子像素P1、P2和P3当中的多条线(例如,选通线、数据线、像素电力线、公共电力线、参考线等)反射。

黑底BM可以包含吸收光的材料,例如,吸收可见光波长范围的光的黑染料。

再次参考图2,非显示区域NDA可以被设置有其中设置有焊盘PAD的焊盘区域PA和至少一个栅极驱动器205。

详细地,非显示区域NDA可以包括其中设置有焊盘PAD的第一非显示区域NDA1、通过插置显示区域DA而与第一非显示区域NDA1平行设置的第二非显示区域NDA2以及将第一非显示区域NDA1与第二非显示区域NDA2连接的第三非显示区域NDA3和第四非显示区域NDA4。

栅极驱动器205连接到选通线GL并且向选通线GL供应选通信号。栅极驱动器205可以以面板内栅极(GIP)类型被设置在第四非显示区域NDA4和第三非显示区域NDA3中的至少一个中。例如,如图2中所示,栅极驱动器205可以被形成在第四非显示区域NDA4中,并且另一栅极驱动器205可以被形成在第三非显示区域NDA3中,但不限于此。栅极驱动器205可以被形成在第四非显示区域NDA4和第三非显示区域NDA3中的任一个中。

焊盘PAD可以包括第一焊盘VDDP、第二焊盘VSSP、第三焊盘VREFP和第四焊盘DP,并且可以被设置在第一非显示区域NDA1中。即,第一非显示区域NDA1可以包括焊盘区域PA。

在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,多个电路和多条金属线可以被设置在非显示区域NDA(特别地,第一非显示区域NDA1和第二非显示区域NDA2)中。多个电路可以包括设置在第一非显示区域NDA1中的防静电电路和复用电路。

例如,防静电电路可以是用于防止静电进入透明显示面板110或出现在透明显示面板110中的电路。防静电电路可以被设置在第一非显示区域NDA1中。详细地,如图5中所示,防静电电路可以被设置在设置在第一非显示区域NDA1中的公共电力线VSS1和参考线VREF1之间的区域ESDA中。

例如,每个复用电路可以是用于时分驱动多条数据线的电路。复用电路可以被设置在第一非显示区域NDA1中。详细地,如图5中所示,复用电路可以被设置在设置在第一非显示区域NADA中的公共电力线VSS1和显示区域DA之间的区域MUXA中。

多条金属线可以是与设置在显示区域DA中的子像素P1、P2和P3连接的多条信号线。

例如,多条金属线可以包括第一金属线和第二金属线。此时,第一金属线可以是但不限于用于向设置在显示区域DA中的子像素P1、P2和P3供应第一电源的像素电力线VDD,并且第二金属线可以是但不限于用于向设置在显示区域DA中的子像素P1、P2和P3供应第二电源的公共电力线VSS。第一金属线可以是公共电力线VSS,并且第二金属线可以是像素电力线VDD。此外,多条金属线还可以包括第三金属线,其中,第三金属线可以是但不限于参考线VREF。

第一金属线可以被设置为在第一方向(X轴方向)上在非显示区域NDA中延伸。例如,设置在非显示区域NDA中的第一金属线可以是像素电力线VDD。下文中,为了便于描述,将基于第一金属线是像素电力线VDD给出描述。

参照图2、图5和图6,像素电力线VDD可以将第一电源供应到设置在显示区域DA中的子像素P1、P2和P3中的每一个的驱动晶体管T。

为此目的,像素电力线VDD可以包括设置在第一非显示区域NDA1中的第一像素电力线VDD1、设置在第二非显示区域NDA2中的第二像素电力线VDD2以及将第一像素电力线VDD1与第二像素电力线VDD2连接的多条第三像素电力线VDDL。

第一像素电力线VDD1可以被设置为在第一方向(X轴方向)上在第一非显示区域NDA1中(特别是在焊盘区域PA和显示区域DA之间)延伸。第一像素电力线VDD1可以与第一非显示区域NDA1中的第一焊盘VDDP连接,并且可以被供应来自第一焊盘VDDP的第一电源。第一焊盘VDDP可以在第二方向(Y轴方向)上延伸,并且可以与第一像素电力线VDD1连接。例如,第一像素电力线VDD1和第一焊盘VDDP可以如图6中所示设置在同一层中,并且可以彼此连接,而不彼此间隔开。

另外,第一像素电力线VDD1可以与设置在显示区域DA中的多条第三像素电力线VDDL连接,并且可以通过多条第三像素电力线VDDL将第一电源供应到子像素P1、P2和P3中的每一个的驱动晶体管T。

第一像素电力线VDD1可以由多个金属层制成。例如,如图6中所示的第一像素电力线VDD1可以包括第一金属层VDD1-1和设置在第一金属层VDD1-1上方的第二金属层VDD1-2。第一金属层VDD1-1和第二金属层VDD1-2可以彼此交叠,并且可以通过第四接触孔CH4彼此连接。

此时,第一像素电力线VDD1的第一金属层VDD1-1可以与设置在显示区域DA中的驱动晶体管T的源极SE和漏极DE设置在同一层中。第一金属层VDD1-1可以由与驱动晶体管T的源极SE和漏极DE的材料相同的材料制成并且可以与驱动晶体管T的源极SE和漏极DE同时形成。

第一像素电力线VDD1的第二金属层VDD1-2可以与设置在显示区域DA中的阳极辅助电极115设置在同一层中。第二金属层VDD1-2可以由与阳极辅助电极115的材料相同的材料制成并且与阳极辅助电极115同时形成。在这种情况下,第一像素电力线VDD1的第二金属层VDD1-2可以通过穿过第一平整层PLN1的多个第四接触孔CH4连接到第一金属层VDD1-1。

在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,由于设置在非显示区域NDA中的第一像素电力线VDD1被设置为双层,因此第一像素电力线VDD1的总面积可以增加,由此第一像素电力线VDD1的电阻可以减小。

另外,在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,由于第一像素电力线VDD1的第二金属层VDD1-2可以通过多个第四接触孔CH4连接到第一金属层VDD1-1,因此第一金属层VDD1-1和第二金属层VDD1-2可以稳定地彼此连接。

此外,在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,第一像素电力线VDD1的第一金属层VDD1-1和第二金属层VDD1-2彼此没有完全接触。如果第一像素电力线VDD1的第一金属层VDD1-1和第二金属层VDD1-2彼此完全接触,则即使第二平整层PLN2被沉积在第二金属层VDD1-2上,其中第一金属层VDD1-1和第二金属层VDD1-2彼此接触的区域的上表面也可能被形成为朝向第一基板111凹陷,而没有被平整。为此原因,可能出现的问题是,形成在第一像素电力线VDD1的第一金属层VDD1-1和第二金属层VDD1-2上方的层(例如,第二公共电力连接电极185、阴极电极140和封装层150)没有被稳定地沉积。

在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,第一像素电力线VDD1的第一金属层VDD1-1和第二金属层VDD1-2可以在没有完全接触的情况下通过多个第四接触孔CH4彼此接触。在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,如果第二平整层PLN2被形成在第二金属层VDD1-2上方,则平整后的上表面可以甚至被设置在第一金属层VDD1-1和第二金属层VDD1-2彼此接触的区域中。因此,在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,形成在第一像素电力线VDD1的第一金属层VDD1-1和第二金属层VDD1-2上方的层(例如,第二公共电力连接电极185、阴极电极140和封装层150)可以被稳定地沉积。

第二像素电力线VDD2可以被设置成在第一方向(X轴方向)上在第二非显示区域NDA2中延伸。第二像素电力线VDD2可以通过第三像素电力线VDDL与第一像素电力线VDD1电连接。

第二像素电力线VDD2可以像第一像素电力线VDD1那样由多个金属层制成。例如,第二像素电力线VDD2可以像第一像素电力线VDD1那样包括第一金属层和设置在第一金属层上方的第二金属层。

第三像素电力线VDDL可以被设置在显示区域DA中的透射区域TA之间,因此可以与子像素P1、P2和P3中的每一个的驱动晶体管T连接。第三像素电力线VDDL可以在第二方向(Y轴方向)上在显示区域DA中延伸,因此其一端可以与第一像素电力线VDD1连接并且其另一端可以与第二像素电力线VDD2连接。

此时,第三像素电力线VDDL可以作为一个层与第一像素电力线VDD1或第二像素电力线VDD2连接,但可以作为多个层与第一像素电力线VDD1或第二像素电力线VDD2连接,如图6中所示。

例如,第三像素电力线VDDL可以包括第二金属层VDDL-2和设置在第二金属层VDDL-2下方的第三金属层VDDL-3。第三像素电力线VDDL的第二金属层VDDL-2可以在第二方向(Y轴方向)上从显示区域DA延伸到第一非显示区域NDA1。第二金属层VDDL-2可以与设置在显示区域DA中的阳极辅助电极115设置在同一层中。第二金属层VDDL-2可以由与阳极辅助电极115的材料相同的材料制成并且可以与阳极辅助电极115同时形成。

第三像素电力线VDDL的第三金属层VDDL-3的一端可以连接到第一非显示区域NDA1中的第三像素电力线VDDL的第二金属层VDDL-2,并且其另一端可以连接到第一像素电力线VDD1。第三金属层VDDL-3可以与设置在显示区域DA中的驱动晶体管T的栅极GE设置在同一层中。第三金属层VDDL-3可以由与驱动晶体管T的栅极GE的材料相同的材料制成并且可以与栅极GE同时形成。

第三像素电力线VDDL的第三金属层VDDL-3可以通过第一金属层VDDL-1在一端连接到第三像素电力线VDDL的第二金属层VDDL-2。在这种情况下,第三像素电力线VDDL的第三金属层VDDL-3可以通过穿过第一层间绝缘层ILD1和第二层间绝缘层ILD2的第五接触孔CH5连接到第一金属层VDDL-1。第一金属层VDDL-1可以通过穿过第一平整层PLN1的第六接触孔CH6连接到第三像素电力线VDDL的第二金属层VDDL-2。因此,第三像素电力线VDDL的第三金属层VDDL-3可以与第三像素电力线VDDL的第二金属层VDDL-2电连接。

另外,第三像素电力线VDDL的第三金属层VDDL-3可以通过穿过第一层间绝缘层ILD1和第二层间绝缘层ILD2的第七接触孔CH7在另一端连接到第一像素电力线VDD1的第一金属层VDD1-1。

此外,第三像素电力线VDDL的第三金属层VDDL-3可以被形成为第二金属层VDDL-2与第一像素电力线VDD1之间的一个线图案,但不限于此。第三像素电力线VDDL的第三金属层VDDL-3可以包括设置在第二金属层VDDL-2和第一像素电力线VDD1之间的多个线图案。在这种情况下,第三像素电力线VDDL的第三金属层VDDL-3可以通过设置在另一层上的金属层(例如,第一金属层VDDL-1)与多个线图案电连接。

此外,第二金属线可以被设置为在第一方向(X轴方向)上在非显示区域NDA中延伸。例如,设置在非显示区域NDA中的第二金属线可以是公共电力线VSS。下文中,为了便于描述,将基于第二金属线是公共电力线VSS给出描述。

参照图2、图5和图7,公共电力线VSS可以将第二电源供应到设置在显示区域DA中的子像素P1、P2和P3的阴极电极140。此时,第二电源可以是被共同供应到子像素P1、P2和P3的公共电源。

为此目的,公共电力线VSS可以包括设置在第一非显示区域NDA1中的第一公共电力线VSS1、设置在第二非显示区域NDA2中的第二公共电力线VDD2以及将第一公共电力线VSS1与第二公共电力线VSS2连接的多条第三公共电力线VSSL。

第一公共电力线VSS1可以被设置为在第一方向(X轴方向)上在第一非显示区域NDA1中(特别是在第一像素电力线VDD1和显示区域DA之间)延伸。第一公共电力线VSS1可以与第一非显示区域NDA1中的第二焊盘VSSP连接,并且可以被供应来自第二焊盘VSSP的第二电源。另外,第一公共电力线VSS1可以与设置在显示区域DA中的多条第三公共电力线VSSL连接,并且可以通过多条第三公共电力线VSSL将第二电源供应到子像素P1、P2和P3的阴极电极140。

第一公共电力线VSS1可以由多个金属层制成。例如,如图7中所示的第一公共电力线VSS1可以包括第一金属层VSS1-1和设置在第一金属层VSS1-1上方的第二金属层VSS1-2。第一金属层VSS1-1和第二金属层VSS1-2可以彼此部分交叠,并且可以通过第五接触部CT5彼此连接。

此时,第一公共电力线VSS1的第一金属层VSS1-1可以与设置在显示区域DA中的驱动晶体管T的源极SE和漏极DE设置在同一层中。第一金属层VSS1-1可以由与驱动晶体管T的源极SE和漏极DE的材料相同的材料制成并且可以与驱动晶体管T的源极SE和漏极DE同时形成。

第一公共电力线VSS1的第二金属层VSS1-2可以与设置在显示区域DA中的阳极辅助电极115设置在同一层中。第二金属层VSS1-2可以由与阳极辅助电极115的材料相同的材料制成并且可以与阳极辅助电极115同时形成。在这种情况下,第一公共电力线VSS1的第二金属层VSS1-2可以通过穿过第一平整层PLN1的第五接触部CT5连接到第一金属层VSS1-1。第五接触部CT5可以部分地去除第一平整层PLN1并且使第一公共电力线VSS1的第一金属层VSS1-1的上表面部分暴露。此时,第五接触部CT5可以沿第一方向(X轴方向)使第一公共电力线VSS1的第一金属层VSS1-1的上表面纵向地暴露。第一公共电力线VSS1的第二金属层VSS1-2可以与第一公共电力线VSS1的第一金属层VSS1-1的被暴露的上表面直接接触。结果,第一公共电力线VSS1的第二金属层VSS1-2可以与第一公共电力线VSS1的第一金属层VSS1-1具有宽的接触面积,由此稳定地连接到第一金属层VSS1-1。

在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,由于设置在非显示区域NDA中的第一公共电力线VSS1被设置为双层,因此第一公共电力线VSS1的总面积可以增加,由此第一公共电力线VSS1的电阻可以减小。

此外,第一公共电力线VSS1可以与设置在焊盘区域PA中的第二焊盘VSSP电连接。此时,第一像素电力线VDD1和第一参考线VREF1可以被设置在第一公共电力线VSS1和第二焊盘VSSP之间。如果第一公共电力线VSS1与第一像素电力线VDD1和第一参考线VREF1形成在同一层中,则第一公共电力线VSS1和第二焊盘VSSP不能在同一层中一体形成。

根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以通过使用设置在不同层上的多个连接电极将第一公共电力线VSS1与第二焊盘VSSP电连接。

详细地,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以通过使用设置在其彼此不同的相应层上的第一公共电力连接电极180和第二公共电力连接电极185将第一公共电力线VSS1与第二焊盘VSSP电连接。

第一公共电力连接电极180被设置在第一非显示区域NDA1中。第一公共电力连接电极180被设置在第一公共电力线VSS1和第一基板111之间,并且将第一公共电力线VSS1与第二焊盘VSSP电连接。

例如,第一公共电力连接电极180可以与设置在显示区域DA中的驱动晶体管T的栅极GE设置在同一层中。另外,第一公共电力连接电极180可以由与驱动晶体管T的栅极GE的材料相同的材料制成并且可以与驱动晶体管T的栅极GE同时形成。

第一公共电力连接电极180的一端可以连接到第一公共电力线VSS1,并且第一公共电力连接电极180的另一端可以连接到第二焊盘VSSP。详细地,第一公共电力连接电极180可以通过穿过第一层间绝缘层ILD1和第二层间绝缘层ILD2的第八接触孔CH8在一端连接到第一公共电力线VSS1的第一金属层VSS1-1。另外,第一公共电力连接电极180可以通过穿过第一层间绝缘层ILD1和第二层间绝缘层ILD2的第九接触孔CH9在另一端连接到第二焊盘VSSP。

此外,第一公共电力连接电极180可以作为一个电极被形成在第二焊盘VSSP和第一公共电力线VSS1之间,但不限于此。第一公共电力连接电极180可以包括多个电极。

例如,如图7中所示的第一公共电力连接电极180可以包括一个第一公共电力连接电极181、另一个第一公共电力连接电极182和其它第一公共电力连接电极183。

一个第一公共电力连接电极181可以通过第八接触孔CH8连接到第一公共电力线VSS1,并且另一个第一公共电力连接电极182可以通过第九接触孔CH9连接到第二焊盘VSSP。一个第一公共电力连接电极181和另一个第一公共电力连接电极182可以与驱动晶体管T的栅极GE设置在同一层中。

设置在与一个第一公共电力连接电极181和另一个第一公共电力连接电极182不同的层上方的其它第一公共电力连接电极183的一端可以通过第十接触孔CH10连接到第一公共电力连接电极181,并且其另一端可以通过第十一接触孔CH11连接到第一公共电力连接电极182。此时,其它第一公共电力连接电极183可以与驱动晶体管T的源极SE和漏极DE设置在同一层中。

第二公共电力连接电极185可以被设置在第一非显示区域NDA1中,并且可以与第一公共电力连接电极180部分交叠。另外,第二公共电力连接电极185被设置在第一公共电力线VSS1上方,并且将第一公共电力线VSS1与第二焊盘VSSP电连接。

例如,第二公共电力连接电极185可以与设置在显示区域DA中的发光二极管的阳极电极120设置在同一层中。另外,第二公共电力连接电极185可以由与发光二极管的阳极电极120的材料相同的材料制成并且可以与阳极电极120同时形成。

第二公共电力连接电极185的一端可以连接到第一公共电力线VSS1,并且第二公共电力连接电极185的另一端可以连接到第二焊盘VSSP。详细地,第二公共电力连接电极185可以通过第一接触部CT1在一端连接到第一公共电力线VSS1的第二金属层VSS1-2。第一接触部CT1可以部分地去除第二平整层PLN2并且使第一公共电力线VSS1的第二金属层VSS1-2的上表面部分暴露。此时,第一接触部CT1可以沿第一方向(X轴方向)使第一公共电力线VSS1的第二金属层VSS1-2的上表面纵向地暴露。第二公共电力连接电极185可以与第一公共电力线VSS1的被暴露的上表面直接接触。结果,第二公共电力连接电极185可以与第一公共电力线VSS1具有宽的接触面积,由此稳定地连接到第一公共电力线VSS1。此外,第一接触部CT1的至少部分可以被形成为与第五接触部CT5交叠。

第二公共电力连接电极185可以通过第二接触部分CT2在另一端连接到第二焊盘VSSP。第二接触部CT2可以部分地去除第一平整层PLN1并且使第二焊盘VSSP的上表面部分暴露。如图2中所示的第二焊盘VSSP可以包括多个焊盘部。此时,被设置为彼此邻接的两个焊盘部可以通过焊盘连接电极PC彼此连接。第二接触部CT2可以将由焊盘连接电极PC连接的第二焊盘VSSP的上表面沿着第一方向(X轴方向)暴露。第二公共电力连接电极185可以与第二焊盘VSSP的被暴露的上表面直接接触。结果,第二公共电力连接电极185可以与第二焊盘VSSP具有宽的接触面积,由此稳定地连接到第二焊盘VSSP。

另外,第二公共电力连接电极185可以通过第一非显示区域NDA1中的阴极接触部CCT与阴极电极140电连接。阴极接触部CCT可以部分地去除堤部125并且使第二公共电力连接电极185的上表面部分暴露。阴极接触部CCT可以将第二公共电力连接电极185的上表面沿着第一方向(X轴方向)暴露。结果,第二公共电力连接电极185可以与阴极电极140具有宽的接触面积,由此稳定地连接到阴极电极140。

结果,第一公共电力线VSS1可以通过第二公共电力连接电极185与阴极电极140电连接。因此,第一公共电力线VSS1可以将从第二焊盘VSSP传送的第二电源供应到阴极电极140。

第二公共电力线VSS2可以在第一方向(X轴方向)上在第二非显示区域NDA2中延伸。第二公共电力线VSS2可以通过第三公共电力线VSSL与第一公共电力线VSS1电连接。

第二公共电力线VSS2可以像第一公共电力线VSS1那样由多个金属层制成。例如,第二公共电力线VSS2可以像第一公共电力线VSS1那样包括第一金属层和设置在第一金属层上方的第二金属层。

第三公共电力线VSSL被设置在显示区域DA中的透射区域TA之间。此时,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以通过在透射区域TA之间交替设置第三公共电力线VSSL和第三像素电力线VDDL来使显示区域DA中的非透射区域NTA最小化。因此,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以通过增加透射区域TA来增强透射率。

此外,第三公共电力线VSSL可以在第二方向(Y轴方向)上在显示区域DA中延伸,因此其一端可以与第一公共电力线VSS1连接并且其另一端可以与第二公共电力线VSS2连接。例如,如图7中所示的第一公共电力线VSS1和第三公共电力线VSSL可以被设置在同一层中,并且可以彼此连接,而不彼此间隔开。

根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以通过使用设置在其彼此不同的相应层上的第一公共电力连接电极180和第二公共电力连接电极185将设置在第一非显示区域NDA1中的第一公共电力线VSS1和第二焊盘VSSP彼此电连接。此时,第一公共电力连接电极可以被设置在第一公共电力线VSS1和第二焊盘VSSP下方,并且第二公共电力连接电极可以被设置在第一公共电力线VSS1和第二焊盘VSSP上方。

因此,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以增加公共电力线VSS的总面积,由此可以减小公共电力线VSS的电阻。

另外,在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,即使在第一公共电力连接电极180和第二公共电力连接电极185中的任一个中出现缺陷,第一公共电力线VSS1和第二焊盘VSSP也可以通过另一个彼此连接。因此,由于根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以将第二电源稳定地供应到子像素P1、P2和P3,因此可以提高面板成品率。

第三金属线可以被设置为在第一方向(X轴方向)上在非显示区域NDA中延伸。例如,设置在非显示区域NDA中的第三金属线可以是参考线VREF。下文中,为了便于描述,将基于第三金属线是参考线VREF来给出描述。

参照图2、图5和图8,参考线VREF可以将初始化电压(或感测电压)供应到设置在显示区域DA中的子像素P1、P2和P3中的每一个的驱动晶体管T。

为此目的,参考线VREF可以包括设置在第一非显示区域NDA1中的第一参考线VREF1和设置在显示区域DA中的多条第二参考线VREFL。

第一参考线VREF1可以被设置为在第一方向(X轴方向)上在第一非显示区域NDA1中(特别是在第一像素电力线VDD1和第一公共电力线VSS1之间)延伸。第一参考线VREF1可以与第一非显示区域NDA1中的第三焊盘VREFP连接,并且可以被供应来自第三焊盘VREFP的初始化电压(或感测电压)。另外,第一参考线VREF1可以与设置在显示区域DA中的多条第二参考线VREFL连接,并且可以通过多条第二参考线VREFL将初始化电压(或感测电压)供应到子像素P1、P2和P3中的每一个的晶体管T。

第一参考线VREF1可以由多个金属层制成。例如,如图8中所示的第一参考线VREF1可以包括第一金属层VREF1-1和设置在第一金属层VREF1-1上方的第二金属层VREF1-2。第一金属层VREF1-1和第二金属层VREF1-2可以彼此部分交叠,并且可以通过第十二接触孔CH12彼此连接。

此时,第一参考线VREF1的第一金属层VREF1-1可以与设置在显示区域DA中的驱动晶体管T的源极SE和漏极DE设置在同一层中。第一金属层VREF1-1可以由与驱动晶体管T的源极SE和漏极DE的材料相同的材料制成并且可以与源极SE和漏极DE同时形成。

第一参考线VREF1的第二金属层VREF1-2可以与设置在显示区域DA中的阳极辅助电极115设置在同一层中。第二金属层VREF1-2可以由与阳极辅助电极115的材料相同的材料制成并且可以与阳极辅助电极115同时形成。在这种情况下,第一参考线VREF1的第二金属层VREF1-2可以通过穿过第一平整层PLN1的第十二接触孔CH12连接到第一金属层VREF1-1。

在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,由于设置在非显示区域NDA中的第一参考线VREF1被设置为双层,因此第一参考线VREF1的总面积可以增加,由此第一参考线VREF1的电阻可以减小。

此外,第一参考线VREF1可以与设置在焊盘区域PA中的第三焊盘VREFP电连接。此时,第一像素电力线VDD1可以被设置在第一参考线VREF1和第三焊盘VREFP之间。如果第一参考线VREF1与第一像素电力线VDD1形成在同一层中,则第一参考线VREF1和第三焊盘VREFP不能在同一层中一体形成。

根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以通过使用设置在不同层上方的多个连接电极将第一参考线VREF1与第三焊盘VREFP电连接。

详细地,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以通过使用设置在其彼此不同的相应层上的第一参考连接电极190和第二参考连接电极195将第一参考线VREF1与第三焊盘VREFP电连接。

第一参考连接电极190被设置在第一非显示区域NDA1中。第一参考连接电极190被设置在第一参考线VREF1和第一基板111之间,并且将第一参考线VREF1与第三焊盘VREFP电连接。

例如,第一参考连接电极190可以与设置在显示区域DA中的驱动晶体管T的栅极GE设置在同一层中。另外,第一参考连接电极190可以由与驱动晶体管T的栅极GE的材料相同的材料制成并且可以与栅极GE同时形成。

第一参考连接电极190的一端可以连接到第一参考线VREF1,并且第一参考连接电极190的另一端可以连接到第三焊盘VREFP。详细地,第一参考连接电极190可以通过穿过第一层间电介质膜ILD1和第二层间电介质膜ILD2的第十三接触孔CH13在一端连接到第一参考线VREF1的第一金属层VREF1-1。另外,第一参考连接电极190可以通过穿过第一层间绝缘膜ILD1和第二层间绝缘膜ILD2的第十四接触孔CH14在另一端连接到第三焊盘VREFP。

此外,第一参考连接电极190可以作为一个电极被形成在第一参考线VREF1和第三焊盘VREFP之间,但不限于此。第一参考连接电极190可以包括多个电极。

第二参考连接电极195可以被设置在第一非显示区域NDA1中。第二参考连接电极195的至少一部分可以与第一参考连接电极190交叠。第二参考连接电极195被设置在第一参考线VREF1上方,并且将第一参考线VREF1与第三焊盘VREFP电连接。

例如,第二参考连接电极195可以与设置在显示区域DA中的发光二极管的阳极电极120设置在同一层中。另外,第二参考连接电极195可以由与发光二极管的阳极电极120的材料相同的材料制成并且可以与阳极电极120同时形成。

第二参考连接电极195的一端可以连接到第一参考线VREF1,并且其另一端可以连接到第三焊盘VREFP。详细地,第二参考连接电极195可以通过第三接触部CT3在一端连接到第一参考线VREF1的第二金属层VREF1-2。第三接触部CT3可以部分地去除第二平整层PLN2并且使第一参考线VREF1的第二金属层VREF1-2的上表面部分暴露。此时,第三接触部CT3可以沿第一方向(X轴方向)使第一参考线VREF1的第二金属层VREF1-2的上表面暴露。结果,第二参考连接电极195可以与第一参考线VREF1具有宽的接触面积,由此稳定地连接到第一参考线VREF1。

第二参考连接电极195可以通过第四接触部CT4在另一端连接到第三焊盘VREFP。第四接触部CT4可以部分地去除第一平整层PLN1并且使第三焊盘VREFP的上表面部分暴露。此时,第四接触部CT4可以使第三焊盘VREFP的上表面沿着第一方向(X轴方向)暴露。第二参考连接电极195可以与第三焊盘VREFP的被暴露的上表面直接接触。结果,第二参考连接电极195可以与第三焊盘VREFP具有宽的接触面积,由此稳定地连接到第三焊盘VREFP。

第二参考连接电极195与第二公共电力连接电极185形成在同一层中,但与第二公共电力连接电极185间隔开。因此,第二参考连接电极195不与第二公共电力连接电极185电连接。

根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以通过使用设置在其彼此不同的相应层上的第一参考连接电极190和第二参考连接电极195将设置在第一非显示区域NDA1中的第一参考线VREF1和第三焊盘VREFP彼此连接。此时,第一参考连接电极190可以被设置在第一参考线VREF1和第三焊盘VREFP下方,并且第二参考连接电极195可以被设置在第一参考线VREF1和第三焊盘VREFP上方。

因此,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以增加第一参考线VREF1的总面积,由此可以减小第一参考线VREF1的电阻。

另外,在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,即使在第一参考连接电极190和第二参考连接电极195中的任一个中出现缺陷,第一参考线VREF1和第三焊盘VREFP可以通过另一个彼此连接。因此,由于根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以将初始化电压(或感测电压)稳定地供应到子像素P1、P2和P3,因此可以提高面板成品率。

另外,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以在沉积阳极电极120之前测试驱动晶体管T的缺陷。

透明显示面板110可以通过仅使用与阳极电极120设置在同一层中的第二公共电力连接电极185来将第一公共电力线VSS1与第二焊盘VSSP连接。另外,透明显示面板110可以通过仅使用与阳极电极120设置在同一层中的第二参考连接电极195来将第一参考线VREF1与第三焊盘VREFP连接。

在这种情况下,测试驱动晶体管T的缺陷的过程别无选择,只有在沉积阳极电极120之后执行。如果在驱动晶体管T中出现缺陷,则可以执行修复过程,以修复其中已出现缺陷的部分。此时,应当去除在已出现缺陷的层上沉积的多层,以执行修复过程。例如,如果在设置有阳极辅助电极115的层中出现缺陷,则应该针对修复过程去除第二平整层PLN2和阳极电极120。此时,不能在对应区域中执行发光。

以这种方式,如果在形成阳极电极120之后执行修复过程,则修复率由于设置在阳极辅助电极115上方的阳极电极120和有机层PLN2而降低,并且节拍时间增加。

根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以通过使用第一公共电力连接电极180和第二公共电力连接电极185将第一公共电力线VSS1与第二焊盘VSSP连接。另外,即使没有形成第二公共电力连接电极185,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110也可以通过第一公共电力连接电极180将第一公共电力线VSS1与第二焊盘VSSP连接。

根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以通过使用第一参考连接电极190和第二参考连接电极195将第一参考线VREF1与第三焊盘VREFP连接。另外,即使没有形成第二参考连接电极195,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110也可以通过第一参考连接电极190将第一参考线VREF1与第三焊盘VREFP连接。

因此,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以在沉积阳极电极120之前测试驱动晶体管T的缺陷。也就是说,由于在沉积第二平整层PLN2和阳极电极120之前执行修复过程,因此根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以防止修复率由于第二平整层PLN2和阳极电极120而降低。另外,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110可以减少节拍时间。

此外,在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,像素电力线VDD、公共电力线VSS和第一参考线VREF1可以仅被设置在非显示区域NDA的第一非显示区域NDA1和第二非显示区域NDA2中。在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,像素电力线VDD、公共电力线VSS和第一参考线VREF1中的每一个可以被形成为双层结构,并且公共电力线VSS和第一参考线VREF1可以分别与多个连接电极连接。因此,即使像素电力线VDD、公共电力线VSS和第一参考线VREF1仅被设置在第一非显示区域NDA1和第二非显示区域NDA2中,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110也可以确保像素电力线VDD、公共电力线VSS和第一参考线VREF1中的每一个的足够的面积,并且使电阻最小化。

在根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110中,由于像素电力线VDD、公共电力线VSS和第一参考线VREF1没有被设置在第三非显示区域NDA3和第四非显示区域NDA4中,因此第三非显示区域NDA3和第四非显示区域NDA4中的透射率可以提高。即,根据本公开的一个实施方式的透明显示面板110甚至在第三非显示区域NDA3和第四非显示区域NDA4中也具有与显示区域DA的透射率相近的透射率。

本领域的技术人员应该清楚,上述的本公开不受上述实施方式和附图的限制,并且在不脱离本公开的精神或范围的情况下,在本公开中可以进行各种替代、修改和变形。结果,本公开的范围由所附权利要求限定,并且从权利要求的含义、范围和等同构思推导出的所有变形形式或修改形式旨在落入本公开的范围内。

可以组合上述各种实施方式,以提供其它实施方式。本说明书中参照的和/或在申请数据表中列出的所有美国专利、美国专利申请公开、美国专利申请、国外专利、国外专利申请和非专利出版物的全部内容以引用方式并入本文中。如有需要,可以修改实施方式的各方面,以采用各种专利、申请和出版物的构思来提供其它实施方式。

可以依据以上详细的描述对实施方式进行这些和其它改变。总体上,在下面的权利要求中,所使用的术语不应该被理解为将权利要求限于说明书和权利要求书中公开的特定实施方式,而是应该被理解为包括伴随这些权利要求所享有的整个等同物范围内的所有可能的实施方式。因此,权利要求不受本公开的限制。

相关技术
  • 透明显示装置、带透明显示装置的玻璃板、带透明显示装置的夹层玻璃以及移动体
  • 透明显示装置和制造透明显示装置的方法
技术分类

06120112982820