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一种AMOLED显示屏及其布线方法 

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申请/专利权人:信利(惠州)智能显示有限公司

摘要:本发明公开了一种AMOLED显示屏,由外至内依次包括显示屏外边缘、有效显示区、布线区、Frit封装区和位于AMOLED显示屏中部的钻孔区域;有效显示区分布有像素电路;每路像素电路引出多路信号线沿着预设的方向分别布置在布线区的不同金属层上;布线区中的同面的金属层的走线方向相同,异面的金属层的走线方向相区别,同面金属层中的各条信号线之间预留指定间距;各层金属层之间通过绝缘层隔离,且各层金属层的指定信号线通过过孔进行电性连接。本发明还提供了一种AMOLED显示屏的布线方法。实施本发明提供的技术方案,可以节省信号线的占用空间,增大有效显示区域,提高带有钻孔的AMOLED显示屏的显示质量。

主权项:1.一种AMOLED显示屏,其特征在于,由外至内依次包括:显示屏外边缘、有效显示区、布线区、Frit封装区和位于AMOLED显示屏中部的钻孔区域;所述有效显示区分布有像素电路,用于对AMOLED显示屏的信息进行显示;每路所述像素电路引出多路信号线沿着预设的方向分别布置在所述布线区的不同金属层上;所述布线区中的同面的金属层的走线方向相同,异面的金属层的走线方向相区别,同面金属层中的各条信号线之间预留指定间距;所述布线区中各层金属层之间通过绝缘层隔离,且各层金属层的指定信号线通过过孔进行电性连接;所述Frit封装区设置在所述钻孔区域与所述布线区之间,用于防止所述有效显示区的发光器件的氧化腐蚀;所述钻孔区域,用于安装与所述AMOLED显示屏的显示信息关联的功能器件;所述布线区自下而上包括第一金属层、第二金属层;每路所述像素电路引出的多路信号线包括:以水平方向布置在所述第一金属层上的多条扫描信号线、以竖直方向布置在所述第二金属层上的多条数据信号线和多条电源信号线;所述扫描信号线,用于为所述像素电路中的各个子像素连接扫描开关信号;所述数据信号线,用于向所述像素电路提供数据电压,以控制传输指定的数字信号;所述电源信号线,用于向所述像素电路提供电源电压;所述第二金属层之上还设置有第三金属层;所述电源信号线通过过孔从所述第二金属层引导至所述第三金属层,并在所述有效显示区与所述Frit封装区之间连成一整圈。

全文数据:一种AMOLED显示屏及其布线方法技术领域[0001]本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种AM0LH显示屏及其布线方法。背景技术[0002]AMOLEDActive-MatrixOrganicLightEmittingDiode又称为有源矩阵有机发光二极管或主动有机发光二极管。AMOLED面板具有可依次形成于基板上得LTPS低温多晶硅技术背板电路结构、阳极、有机发光层和阴极组成。LTPS背板电路是由多层结构构成,不同层之间通过工艺制程组成TFT薄膜晶体管)、不同层实现连接、或同层走线相互分离。一般AMOLED面板的制作工艺分为背板段g卩LTPS段)、0LED蒸镀段、封装段,其中背板段包括组成电路结构阵列基板、阳极等;0LH蒸镀段包括有机发光材料的蒸镀、阴极蒸镀等过程。[0003]随着智能穿戴产品的兴起,譬如带实体指针显示的智能化手表及车载液晶显示器,将传统的手表与高科技的智能显示结合一起,更能刺激顾客的消费欲望。但通常智能显示屏幕通常需要配合各种实体功能器件,因而使得显示区域的部分Pixel像素)电路被删除或抽离掉。例如,带实体指针显示由于需在显示面板内钻孔获得贯穿孔以安装指针,使得显示区中间部分像素电路要被删除,因而钻孔区域与显示区域之间需要预留一定的空间以供布局Pixel电路的信号线。[0004]目前的有源显示器的信号线多采用栅格型布线,即每个子像素单元都与各种信号线相连,子像素单元数量越多,信号线的数量越多。另一方面,又因有效显示区(ActiveArea,简称AA被挖空部分越小,其对AMOLED的显示效果影响越小,所以现有技术中的AA与内圈之间留给布线空间非常有限。发明内容[0005]本发明所要解决的技术问题是,提供一种AMOLED显示屏及其布线方法,可以优化AMOLED显示屏的像素电路的信号线分布,节省信号线的占用空间,增大有效显示区域,提高带有钻孔的AMOLED显示屏的显示质量。[0006]为解决以上技术问题,一方面,本发明实施例提供一种AMOLED显示屏,由外至内依次包括:显示屏外边缘、有效显示区、布线区、Frit封装区和位于AMOLED显示屏中部的钻孔区域;[0007]所述有效显示区分布有像素电路,用于对AMOLED显示屏的信息进行显示;每路所述像素电路引出多路信号线沿着预设的方向分别布置在所述布线区的不同金属层上;所述布线区中的同面的金属层的走线方向相同,异面的金属层的走线方向相区别,同面金属层中的各条信号线之间预留指定间距;所述布线区中各层金属层之间通过绝缘层隔离,且各层金属层的指定信号线通过过孔进行电性连接;[0008]所述Frit封装区设置在所述钻孔区域与所述布线区之间,用于防止所述有效显示区的发光器件的氧化腐蚀;[0009]所述钻孔区域,用于安装与所述AMOLED显示屏的显示信息关联的功能器件。[0010]优选地,所述布线区自下而上包括第一金属层、第二金属层;每路所述像素电路引出的多路信号线包括:以水平方向布置在所述第一金属层上的多条扫描信号线、以竖直方向布置在所述第二金属层上的多条数据信号线和多条电源信号线;所述扫描信号线,用于为所述像素电路中的各个子像素连接扫描开关信号;所述数据信号线,用于向所述像素电路提供数据电压,以控制传输指定的数字信号;所述电源信号线,用于向所述像素电路提供电源电压。[0011]进一步地,所述第二金属层之上还设置有第三金属层;所述电源信号线通过过孔从所述第二金属层引导至所述第三金属层,并在所述有效显示区与所述Frit封装区之间连成一整圈。[0012]优选地,所述第二金属层与所述第三金属层之间用于引导所述电源信号线的过孔设置在所述布线区与所述有效显示区之间的交界处。[0013]进一步地,每路所述像素电路引出的多路信号线,还包括:以水平方向布置在所述第一金属层上的重启信号线、发光信号线和初始化信号线;所述重启信号线,用于对所述AM0LED显示屏的当前工作状态进行复位;所述发光信号线,用于控制所述像素电路中的各个子像素导通或截止,输出所需的屏幕显示信息;所述初始化信号线,用于对AMOLE®显示屏的工作参数进行预设。[0014]在一种可实现的方式中,所述布线区的占用面积与所述有效显示区被抽离的像素数量成正比。[0015]优选地,所述像素电路由多个TFT薄膜晶体管和一个存储电容构成。[0016]在一种可实现的方式中,所述有效显示区,所述布线区和所述Frit封装区中的一个或多个区域为环形区域。[0017]在又一种可实现的方式中,所述有效显示区,所述布线区和所述Frit封装区中的一个或多个区域为矩形区域。[0018]另一方面,本发明实施例还提供了一种AM0LED显示屏的布线方法,应用于以上任一项所述的AM0LH显示屏,所述方法包括:[0019]将有效显示区与Frit封装区之间的像素电路抽离,形成布线区;[0020]在所述布线区上构建多层金属层;[0021]将有效显示区的像素电路所引出多路信号线沿着预设的方向分别蚀刻在所述布线区的不同金属层上;所述布线区中的同面的金属层的走线方向相同,异面的金属层的走线方向相区别,同面金属层中的各条信号线之间预留指定间距;[0022]所述布线区中各层金属层之间通过绝缘层隔离,且各层金属层的指定信号线通过过孔进行电性连接。[0023]本发明实施例提供的AM0LED显示屏,在中部设有钻孔区域,并在钻孔区域于有效显示区(简称AA区)之间设有Frit封装区和布线区,其中,Frit封装区可以有效隔离外部水汽,防止水汽进入AA区氧化腐蚀发光器件,同时,在AA区删除或抽离了部分像素Pixeli路以预留空间形成布线区;布线区的信号线的优化布局决定了带有钻孔的AM0LED显示屏的有效显示区域的面积和显示质量,因而通过将每路所述像素电路引出多路信号线沿着预设的方向分别布置在布线区的不同金属层上,并使得布线区中的同面的金属层的走线方向相同,异面的金属层的走线方向相区别,以减少信号线在每一层金属层的占用面积,降低各层{目号线乙间的电磁干扰;同面金属层中的各条信号线之间预留指定间距,所述布线区中各层金属层之间通过绝缘层隔离,且各层金属层的指定信号线通过过孔进行电性连接,以保证信号线正确相连的前提下引导信号线的优化布局。实施本发明提供的技术方案,可以有效节省信号线的占用空间,增大带有钻孔的AMOLED显示屏的有效显示区域,提高显示质量。附图说明[0024]图1是本发明提供的AMOLED显示屏的一个实施例的俯视结构示意图。[0025]图2是本发明提供的AMOLED显示屏布线区的一种实施例的部分电路的横截面示意[0026]图3a是本发明提供的MOLED显示屏布线区的第一金属层的一种布线示意图.图3b是图3a提供的第一金属层的局部信号线的布线示意图。“’[0027]图4a是本发明提供的MOLED显不屏布线区的第二金属层的一种布线示意图.图扑是图4a提供的第二金属层的局部信号线的布线示意图。—[0028]图5a是本发明提供的AMOLED显示屏布线区的第二金属层的又一种布线示意图.图5b是图5a提供的第二金属层的局部信号线的布线示意图。^’[0029]图6是本发明提供的AM0LH显示屏布线区的第三金属层的一种布线示意图。[0030]图7是本发明提供的AMOLED显示屏的布线方法的一个实施例的步骤流程图。具体实施方式[0031]下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,均属于本发明保护的范围。A[0032]参看图1,是本发明提供的AMOLED显示屏的一个实施例的俯视结构示意图。[0033]具体地,AMOLED显示屏由外至内依次包括:显示屏外边缘1、有效显示区2、布线区3、Frit封装区4和位于AMOLED显示屏中部的钻孔区域5。其中,AMOLED显示屏的各个组成部分的形状可以根据实际应用场合进行适当调整。优选地,如图1所示,所述有效显示区(简称AA区)2,所述布线区3和所述Frit封装区4中的一个或多个区域为环形区域或者矩形区域,显示屏外边缘1的形状与有效显示区2的形状相匹配。[0034]所述有效显示区2分布有像素电路(图1中未示出),用于对AMOLED显示屏的信息进行显示;每路所述像素电路引出多路信号线沿着预设的方向分别布置在所述布线区3的不同金属层上;所述布线区3中的同面的金属层的走线方向相同,异面的金属层的走线方向相区别,同面金属层中的各条信号线之间预留指定间距;所述布线区3中各层金属层之间通过绝缘层隔离,且各层金属层的指定信号线通过过孔进行电性连接;所述Frit封装区4设置在所述钻孔区域5与所述布线区3之间,用于防止所述有效显示区2的发光器件的氧化腐蚀;具体实施时,Frit封装区4可采用玻璃粉实现封装,隔离外部水汽进入有效显示区2氧化腐蚀发光器件。所述钻孔区域5,用于安装与所述AMOLED显示屏的显示信息关联的功能器件。[0035]参看图是本发明提供的AMOLED显示屏布线区的一种实施例的部分电路的横截面示意图。[0036]所述布线区自下而上包括第一金属层01如图2中的01A、01B、第二金属层〇3如图2中的03A、03B;其中,第一金属层01优选采用金属钼Mo实现,图2示出的部分电路中,第一金属层01包括相隔一定距离的同面金属层01A、01B;第二金属层03优选采用金属钛、铝组合物TiAlTi,图2示出的部分第二金属层03A和03B;第一金属层01A、01B与第二金属层03A、03B之间设置有第一绝缘层02,第二金属层03A、03B与第三金属层〇5之间设有第二绝缘层04A和04B,第二金属层与第三金属层之间设有过孔41。[0037]在本实施例中,每路所述像素电路引出的多路信号线包括:以水平方向布置在所述第一金属层〇1上的多条扫描信号线SCAN、以竖直方向布置在所述第二金属层03上的多条数据信号线Vdata和多条电源信号线ELVDD;所述扫描信号线SCAN,用于为所述像素电路中的各个子像素连接扫描开关信号;所述数据信号线Vdata,用于向所述像素电路提供数据电压,以控制传输指定的数字信号;所述电源信号线ELVDD,用于向所述像素电路提供电源电压。[0038]以圆形的AM0LED显示屏为例,参见图3a,是本发明提供的AM0LED显示屏布线区的第一金属层的一种布线示意图。图3a中所示构件21为像素Pixel电路,图中所示构件31为像素电路21在水平方向上布置的信号线,图3a中区域4为Frit封装区。图3b是图3a所示第一金属层的局部信号线的布线示意图,如图3b所示,水平方向上的走线受限空间在布线区3b的上下两个区域。[0039]具体实施时,每路所述像素电路21引出的多路信号线还包括:以水平方向布置在所述第一金属层〇1上的重启信号线RESET、发光信号线EM和初始化信号线Vinit;其中,所述重启信号线RESET,用于对所述AM0LED显示屏的当前工作状态进行复位;所述发光信号线EM,用于控制所述像素电路中的各个子像素导通或截止,输出所需的屏幕显示信息;所述初始化信号线Vinit,用于对AM0LED显示屏的工作参数进行预设。[0040]在图3b所示的水平方向上布置的信号线21包括扫描信号线SCAN、重启信号线RESET、发光信号线EM和初始化信号线Vinit,因而需要预留空间a。在设置所述M区2与Frit封装区4之间的走线空间(即布线区3时,假设AA区2所删除或抽离的像素电路21为2nn0路,则每路像素电路21对应水平方向的走线为4根(S卩:扫描信号线SCAN、重启信号线RESET、发光信号线EM和初始化信号线Vinit,则本发明提供的AM0LED显示屏的在水平方向共有8n根走线,Frit封装区4外径的上下两侧各分布4n根信号线。当每条信号线的线宽为加m微米),相邻的信号线的间距亦为3wn,则AA区2至内圈Frit封装区4上下侧之间预留空间a的最小直线距离为4n*6wn,将此作为布线区3第一金属层01的占用面积的限制因素。初始化信号线Vinit提供的信号优选为低电压信号,而数据信号线vdata主要为AM0LED显示屏内部集成电路IC提供的数据电压,电源信号线ELVDD为1C提供的电源电压。[0041]布线区3在第二金属层〇3竖直方向的走线主要为电源信号线ELVDD、数据信号线Vdata走线。在本实施例中,每路像素电路由三路子像素SubPixel电路组成,则竖直方向共有1¾根信号线,Frit封装区4外径的左右两侧信号线各为611条。参见图如,是本发明提供的AM0LED显示屏布线区的第二金属层的一种布线示意图。假设每条信号线的线宽为3wn,线相邻的信号线的间距亦为3wn,则AA区2至内圈Frit封装区4左右侧之间的直线距离最小为6n*6wii。图4b示出了图4a中的局部信号线布线示意图,其中,所示像素电路21在竖直方向的信号线32包括电源信号线ELVDD、数据信号线Vdata,竖直方向走线空间受限于第二金属层〇3的左右两侧区域。若AA区2挖空的外径直径为5mm毫米),像素的尺寸Size为80um*80um,在竖直方向上被抽离或删除62个Pixel,在水平方向上被抽离或删除62个Pixel,则AMOLED显示屏布线区在第二金属层〇3的上下两侧需预留空间为744wn,而在左右两侧则需预留空间为1116wn,因此AA显示区距内圈Frit之间的距离取两者中较大值,即需预留大约1.2mm的距离作为布线区3。显然,从图4b所示的第二金属层的左右两侧的信号线较多,因而决定了布线区3的占用面积也相应增大,布线区3所需预留空间b也较大。[0042]参见图5a,是本发明提供的AM0LED显示屏布线区的第二金属层的又一种布线示意图;图5b是图5a提供的第二金属层的局部布线示意图。具体实施时,所述第二金属层03之上还设置有第三金属层05;所述电源信号线ELVDD通过过孔41从所述第二金属层03引导至所述第三金属层05,并在所述有效显示区2与所述Frit封装区4之间连成一整圈。由于图4b所示布线区3第二金属层03的竖直方向上的信号线32分离出电源信号线ELVDD,因而在图5b上的第二金属层03的竖直方向上的信号线33仅包含数据信号线Vdata,而电源信号线ELVDD通过过孔41换层至第三金属层0f5的信号线34上,与图4a实施例相比,图5a的布线方案可以有效减小第二金属层03的所需走线空间,从而降低布线区3的横向占用面积,布线区3所需预留空间c相对图4b中的预留空间明显减小。优选地,所述第二金属层03与所述第三金属层〇5之间用于引导所述电源信号线ELVDD的过孔41设置在所述布线区3与所述有效显示区2之间的交界处。[0043]参见图6,是本发明提供的AM0LED显示屏布线区的第三金属层的一种布线示意图。电源信号线34分布在AA区2与内圈Frit封装区4之间连成一整圈,AA区2挖空周边的像素电路21的ELVDD信号分别通过打孔连接到第三金属层05的信号线34,从而减少了同一金属面第二金属层在竖直方向的走线,节省空间。具体地,将电源信号线ELVDD在靠近AA区2部分通过打孔引导至第三金属层05,且第三金属层05在AA区2与内圈Frit封装区4之间连成整圈,将AA区2挖空的上下像素电路的ELVDD信号线都通过过孔41与第三金属层05的信号线34连接,则AA区2距内圈Frit封装区4之间左右方向预留空间可减小至560wn,与第一金属层01、第二金属层03进行比较,取较大值作为布线区3的限制因素,则在本实施例中AA区2距内圈Frit封装区4之间需预留0.8mm左右即可。[0044]需要说明的是,布线区3的第一金属层01的信号线31的走向包括但不限于水平方向,同理,第二金属层03的信号线32或33的走向包括但不限于竖直方向,第三金属层05的信号线34的走向包括但不限于环绕Frit封装区4连成一整圈,本领域技术人员可以根据像素的布局对信号线的走向进行设置,以使得布线区3的布线方案更优,占用面积更小,同时尽可能降低各层异面金属层或同面金属层中的各条信号线之间的电磁干扰或信号串扰。[0045]具体实施时,所述布线区3的占用面积与所述有效显示区2被抽离的像素数量成正比,布线区3的信号线数量与被删除或抽离挖掉的像素电路21的数量有关,通常被删除的像素数量越多,布线区3的信号线数量越多;而有效显示区2的内径与所述布线区3的面积正相关,即AA区2与内圈Frit封装区4之间的距离与AA区2挖空内径直径有关。实践中,AA区2挖空内径直径越小,需要删除的Pixel数量越少,布线区3相应的信号线也减少,AA区2的有效显示区域增大。[0046]在本实施例中,每路像素电路21分别由多个TFT薄膜晶体管和一个存储电容构成,如6T1C或7T1C结构的像素电路。其中6T1C像素电路包含6个TFT薄膜晶体管和一个存储电容,而7T1C像素电路包含7个TFT薄膜晶体管和一个存储电容,以驱动AMOLED显示屏的正常显不。[0047]为了使得第二金属层〇3与第三金属层05连接,需要将第二金属层〇3与地三金属层05之间的搭接区域的绝缘层通过打孔曝掉,从而通过过孔41使两层金属直接搭接形成通路。[0048]相应地,本发明实施例还提供了一种AMOLED显示屏的布线方法,应用于以上任一项所述的AM0LED显示屏,[0049]如图7所示,是本发明提供的AMOLED显示屏的布线方法的一个实施例的步骤流程图,具体地,所述方法包括:[0050]步骤S1:将有效显示区2与Frit封装区4之间的像素电路抽离,形成布线区3;[0051]步骤S2:在所述布线区3上构建多层金属层;[0052]步骤S3:将有效显示区2的像素电路所引出多路信号线沿着预设的方向分别蚀刻在所述布线区3的不同金属层上;其中,所述布线区3中的同面的金属层的走线方向相同,异面的金属层的走线方向相区别,同面金属层中的各条信号线之间预留指定间距;[0053]步骤S4:所述布线区3中各层金属层之间通过绝缘层隔尚,且各层金属层的指定信号线通过过孔进行电性连接。[0054]本发明实施例提供的AMOLED显示屏及其布线方法,在中部设有钻孔区域,并在钻孔区域于有效显示区(简称AA区)之间设有Frit封装区和布线区,其中,Frit封装区可以有效隔离外部水汽,防止水汽进入AA区氧化腐蚀发光器件,同时,在AA区删除或抽离了部分像素Pixel电路以预留空间形成布线区;布线区的信号线的优化布局决定了带有钻孔的AMOLED显示屏的有效显示区域的面积和显示质量,因而通过将每路所述像素电路引出多路信号线沿着预设的方向分别布置在布线区的不同金属层上,并使得布线区中的同面的金属层的走线方向相同,异面的金属层的走线方向相区别,以减少信号线在每一层金属层的占用面积,降低各层信号线之间的电磁干扰;同面金属层中的各条信号线之间预留指定间距,所述布线区中各层金属层之间通过绝缘层隔离,且各层金属层的指定信号线通过过孔进行电性连接,以保证信号线正确相连的前提下引导信号线的优化布局。实施本发明提供的技术方案,可以有效节省信号线的占用空间,增大带有钻孔的AMOLED显示屏的有效显示区域,提高显示质量。[0055]需要说明的是,在以上描述和权利要求中使用的术语和词语不限于字面含义,而是仅被发明人用来清楚、一致地理解本公开。因此,本领域技术人员应该清楚,对本公开的各种实施例的描述仅为了说明目的,而不用于限制由所附权利要求及其等同物限定的本公开。[0056]应理解,除非文中明确指出,否则单数形式的“一”、“一个”和“所述”包括复数形式。因此,例如,“一个组件表面”的指代包括对一个或多个这种表面的指代。[0057]术语〃实际〃意味着所述的特征、参数或者值不需要精确实现,而是可以在数量上出现包括诸如公差、测量误差、测量精度限制及其他本领域技术人员已知的因素在内的偏差或变化,该偏差或变化不妨碍该特征预期提供的效果。[0058]文中使用的术语“包括”、“包含”表示所公开的相应功能、操作、元件等的存在,并不限制其他的一个或多个更多功能、操作、元件等。此外,术语“包括”或“包含”表示存在说明书中公开的相应特征、数目、步骤、操作、元素、部件或其组合,而并不排除存在或添加一个或多个其他特征、数目、步骤、操作、元素、部件或其组合。[0059]尽管诸如“第一”和“第二”的术语可以修饰本公开的各种实施例的各种元件,这些术语不限制相应的元件。例如,这些术语不限制相应元件的顺序和或重要性。这些术语可以用于区分一个元件与另一元件。例如,第一用户设备和第二用户设备都是用户设备,但它们指示不同的用户设备。例如,在不脱离本公开的范围的情况下,第一元件可以被命名为第二元件,并且类似地,第二元件可以被命名为第一元件。[0060]当元件例如,第一元件)“连接到”或“和…(操作性地或通信Ml耦接操作性地或通信地耦接到”另一元件例如,第二元件时,第一元件可以直接连接或耦接到第二元件,且可以在第一元件和第二元件之间存在中间元件(例如,第三元件)。相反,当元件(例如,第一元件)“直接连接”或“直接耦接到”另一元件例如,第二元件时,在第一元件和第二元件之间没有中间元件例如,第三元件)。[0061]本文使用的表述“配置为或设置为”可以根据情况与“适合于”、“具有…的能力、“设计为”、“适于”、“制造为”或“能够”交换。术语“配置为设置为”可以不必表示在硬件方面“专门设计用于”。相反,表述“配置为…的装置”可以表示在一些情况下该装置连同其他设备或部件“能够…”。例如,“配置为设置为执行A、B和C的处理器”可以是用于执行对应操作的专用处理器例如,嵌入式处理器)、或通过执行存储在存储设备中的一个或多个软件程序来执行对应操作的通用处理器例如,中央处理单元CPU或应用处理器AP。[0062]文中所用的术语仅用于描述本公开特定实施例,而不是为了限制本公开。此外,除非文中明确指出,否则应将这里所用的术语包括技术术语和科技术语理解为具有与本公开所属技术领域的普通技术人员通常所理解的相同含义,而不应将其理解为具有理想的或过于正式的含义。[0063]根据本公开各种实施例的AM0LED可以应用在各种电子设备,可以包括以下中的至少一个:智能电话、平板个人计算机PC、移动电话、视频电话、电子书阅读器、台式PC、膝上型PC、上网本计算机、工作站、服务器、个人数字助理PDA、便携式多媒体播放器PMP、运动画面专家组阶段1或阶段2MPEG-1或MPEG-2音频层3MP3播放器、移动医疗设备、摄像机或可穿戴设备。其中,可穿戴设备包括但不限于头戴式设备、电子眼镜、电子衣服、电子手环、电子项链、电子配饰、电子纹身、智能镜子、智能手表等。[0064]电子设备还可以是智能家庭设备。例如,智能家庭设备可以包括以下中的至少一个:电视TV、数字视频盘DVD播放器、音频设备、冰箱、空调、真空吸尘器、烤箱、微波炉、洗衣机、空气净化器、机顶盒、家庭自动控制面板、安全控制面板、TV盒(例如,SamsungHomeSync、AppleTV或GoogleTV、游戏控制台(例如,Xbox和PlayStation、电子词典、电子钥匙、摄像机和电子相框等。'[0065]电子设备还可以包括以下中的至少一个:医疗设备例如,移动医疗仪器例如,血糖监测仪、心率监测计、血压监测设备、温度计等)、磁共振造影MRA机、磁共振成像MRI机、计算机断层CT扫描仪、超声设备等)、导航系统、全球定位系统GPS接收机、事件数据记录器EDR、飞行数据记录器FDR、车载娱乐设备、船用电子组件(例如,船用导航组件和或罗盘)、航空设备、、安全设备、车辆头单元、工业或家用机器人、自动取款机ATM、零售店P0S设备或者物联网设备例如,灯泡、各种传感器、电子仪表、燃气表、洒水设备、火警报警器、自动调温器、街灯、烤面包机、运动设备、热水亚、加热器、炉等)。[0066]电子设备还可以包括以下中的至少一琐:家具或建筑物结构的一部分、电子公告板、电子签名接收设备、投影仪以及多种测量器件(例如,水表、电表、气表或测波表等)。此夕卜,电子设备可以是上述设备中的一个或更多个的组合。[0067]此外,本领域技术人员应清楚:电子设备不限于上述设备。[0068]以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

权利要求:1.一种AMOLED显示屏,其特征在于,由外至内依次包括:显示屏外边缘、有效显示区、布线区、Frit封装区和位于AM0LED显示屏中部的钻孔区域;所述有效显示区分布有像素电路,用于对AM0LED显示屏的信息进行显示;每路所述像素电路引出多路信号线沿着预设的方向分别布置在所述布线区的不同金属层上;所述布线区中的同面的金属层的走线方向相同,异面的金属层的走线方向相区别,同面金属层中的各条信号线之间预留指定间距;所述布线区中各层金属层之间通过绝缘层隔离,且各层金属层的指定信号线通过过孔进行电性连接;_所述Frit封装区设置在所述钻孔区域与所述布线区之间,用于防止所述有效显示区的发光器件的氧化腐蚀;所述钻孔区域,用于安装与所述AM0LED显示屏的显示信息关联的功能器件。2.如权利要求1所述AMOLED显示屏,其特征在于,所述布线区自下而上包括第一金属层、第二金属层;每路所述像素电路引出的多路信号线包括:以水平方向布置在所述第一金属层上的多条扫描信号线、以竖直方向布置在所述第二金属层上的多条数据信号线和多条电源信号线;所述扫描信号线,用于为所述像素电路中的各个子像素连接扫描开关信号;所述数据信号线,用于向所述像素电路提供数据电压,以控制传输指定的数字信号;所述电源信号线,用于向所述像素电路提供电源电压。3.如权利要求2所述AMOLED显示屏,其特征在于,所述第二金属层之上还设置有第三金属层;所述电源信号线通过过孔从所述第二金属层引导至所述第三金属层,并在所述有效显示区与所述Frit封装区之间连成一整圈。4.如权利要求3所述AMOLED显示屏,其特征在于,所述第二金属层与所述第三金属层之间用于引导所述电源信号线的过孔设置在所述布线区与所述有效显示区之间的交界处。5.如权利要求2所述AMOLED显不屏,其特征在于,每路所述像素电路引出的多路信号线,还包括:以水平方向布置在所述第一金属层上的重启信号线、发光信号线和初始化信号线;所述重启信号线,用于对所述AMOLED显示屏的当前工作状态进行复位;所述发光信号线,用于控制所述像素电路中的各个子像素导通或截止,输出所需的屏幕显示信息;所述初始化信号线,用于对AMOLED显示屏的工作参数进行预设。6.如权利要求1所述AMOLED显示屏,其特征在于,所述布线区的占用面积与所述有效显示区被抽离的像素数量成正比。7.如权利要求1所述AMOLED显示屏,其特征在于,所述像素电路由多个TFT薄膜晶体管和一个存储电容构成。8.如权利要求1所述AMOLED显示屏,其特征在于,所述有效显示区,所述布线区和所述Frit封装区中的一个或多个区域为环形区域。9.如权利要求1所述AMOLED显示屏,其特征在于,所述有效显示区,所述布线区和所述Frit封装区中的一个或多个区域为矩形区域。10.—种AMOLED显示屏的布线方法,其特征在于,应用于如权利要求1〜9任一项所述的AM0LED显示屏,所述方法包括:将有效显示区与Frit封装区之间的像素电路抽离,形成布线区;在所述布线区上构建多层金属层;将有效显示区的像素电路所引出多路信号线沿着预设的方向分别蚀刻在所述布线区的不同金属层上;所述布线区中的同面的金属层的走线方向相同,异面的金属层的走线方向相区别,同面金属层中的各条信号线之间预留指定间距;所述布线区中各层金属层之间通过绝缘层隔离,且各层金属层的指定信号线通过过孔进行电性连接。

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