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屏幕组件及终端设备

阅读:1009发布:2020-06-28

专利汇可以提供屏幕组件及终端设备专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开一种屏幕组件,其包括显示屏(100)和设置在所述显示屏(100)的内侧的指纹模组(200),所述指纹模组(200)包括指纹芯片(210)、 电路 板(220)和驱动芯片(230),所述指纹芯片(210)叠置在所述显示屏(100)的内侧,所述 电路板 (220)与所述指纹芯片(210)电连接,所述电路板(220)叠置在指纹芯片(210)背离所述显示屏(100)的内侧,所述指纹芯片(210)开设有容纳空间,所述驱动芯片(230)设置在所述电路板(220)上,所述驱动芯片(230)至少部分设置在所述容纳空间内。上述方案能解决目前的屏幕组件的堆叠厚度较大的问题。本发明公开一种终端设备。,下面是屏幕组件及终端设备专利的具体信息内容。

1.一种屏幕组件,其特征在于,包括显示屏(100)和设置在所述显示屏(100)的内侧的指纹模组(200),所述指纹模组(200)包括指纹芯片(210)、电路板(220)和驱动芯片(230),所述指纹芯片(210)叠置在所述显示屏(100)的内侧,所述电路板(220)与所述指纹芯片(210)电连接,所述电路板(220)叠置在指纹芯片(210)背离所述显示屏(100)的内侧,所述指纹芯片(210)开设有容纳空间,所述驱动芯片(230)设置在所述电路板(220)上,所述驱动芯片(230)至少部分设置在所述容纳空间内。
2.根据权利要求1所述的屏幕组件,其特征在于,所述容纳空间为容纳槽(211a)。
3.根据权利要求2所述的屏幕组件,其特征在于,所述指纹芯片(210)包括基板(211)和叠置在所述基板(211)上的功能层(212),所述功能层(212)位于所述基板(211)与所述显示屏(100)之间,所述容纳槽(211a)开设于所述基板(211)上。
4.根据权利要求1所述的屏幕组件,其特征在于,所述容纳空间为贯通于所述指纹芯片(210)的厚度方向的通孔(213)。
5.根据权利要求4所述的屏幕组件,其特征在于,所述通孔(213)开设在所述指纹芯片(210)的边缘。
6.根据权利要求5所述的屏幕组件,其特征在于,所述电路板(220)为两个,两个所述电路板(220)沿所述指纹芯片(210)的所述边缘依次设置,两个所述电路板(220)均设置有所述驱动芯片(230),所述通孔(213)为两个,两个所述驱动芯片(230)至少部分分别位于相对的所述通孔(213)内。
7.根据权利要求1所述的屏幕组件,其特征在于,所述电路板(220)与所述指纹芯片(210)背离所述显示屏(100)的一侧板面贴合。
8.根据权利要求1所述的屏幕组件,其特征在于,所述屏幕组件还包括准直光学层(300),所述准直光学层(300)设置在所述显示屏(100)与所述指纹芯片(210)之间。
9.一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括权利要求1-8中任一项所述的屏幕组件。

说明书全文

屏幕组件及终端设备

技术领域

[0001] 本发明涉及通讯设备技术领域,尤其涉及一种屏幕组件及终端设备。

背景技术

[0002] 随着用户安全保护意识的逐渐加强,越来越多的终端设备采用指纹识别技术。为了兼顾终端设备的屏幕占比,目前的终端设备采用屏下指纹技术,即将指纹芯片设置在显示屏的下方,此种设置方式能够在整机尺寸确定的前提下,终端设备能够配置更大面积的屏幕。
[0003] 为了进一步方便用户的使用,增大屏下指纹的识别面积则成为当前的发展方向,此种情况下,屏幕上能够进行指纹识别的区域由单点向小尺寸局部空间、半屏、全面屏的方向发展。目前,指纹芯片贴合在显示屏的内侧,随着指纹芯片的面积越来越大,终端设备的内部空间则越来越小。其中,较为明显的是,指纹芯片与显示屏的堆叠厚度对终端设备的内部空间影响较大,严重影响终端设备的电池尺寸、音腔空间尺寸等重要器件的设置空间。

发明内容

[0004] 本发明公开一种屏幕组件,以解决目前的屏幕组件的堆叠厚度较大的问题。
[0005] 为了解决上述问题,本发明采用下述技术方案:
[0006] 一种屏幕组件,包括显示屏和设置在所述显示屏的内侧的指纹模组,所述指纹模组包括指纹芯片、电路板和驱动芯片,所述指纹芯片叠置在所述显示屏的内侧,所述电路板与所述指纹芯片电连接,所述电路板叠置在指纹芯片背离所述显示屏的内侧,所述指纹芯片开设有容纳空间,所述驱动芯片设置在所述电路板上,所述驱动芯片至少部分设置在所述容纳空间内。
[0007] 优选的,上述屏幕组件中,所述容纳空间为容纳槽。
[0008] 优选的,上述屏幕组件中,所述指纹芯片包括基板和叠置在所述基板上的功能层,所述功能层位于所述基板与所述显示屏之间,所述容纳槽开设于所述基板上。
[0009] 优选的,上述屏幕组件中,所述容纳空间为贯通于所述指纹芯片的厚度方向的通孔。
[0010] 优选的,上述屏幕组件中,所述通孔开设在所述指纹芯片的边缘。
[0011] 优选的,上述屏幕组件中,所述电路板为两个,两个所述电路板沿所述指纹芯片的所述边缘依次设置,两个所述电路板均设置有所述驱动芯片,所述通孔为两个,所述驱动芯片至少部分位于相对的所述通孔内。
[0012] 优选的,上述屏幕组件中,所述电路板与所述指纹芯片背离所述显示屏的一侧板面贴合。
[0013] 优选的,上述屏幕组件中,所述屏幕组件还包括准直光学层,所述准直光学层设置在所述显示屏与所述指纹芯片之间。
[0014] 一种终端设备,所述终端设备包括上文所述的屏幕组件。
[0015] 本发明采用的技术方案能够达到以下有益效果:
[0016] 本发明实施例公开的屏幕组件对现有技术中的屏幕组件的结构进行改进,通过在指纹芯片上开设容纳空间,从而能够使得驱动芯片至少部分设置在容纳空间中,此种情况下,指纹芯片牺牲掉自身的部分结构,从而为驱动芯片提供空间,相比于现有技术中指纹芯片、驱动芯片和电路板依次叠置而言,本发明实施例公开的屏幕组件无疑能够减小屏幕组件的堆叠厚度,有利于减少对终端设备的壳体内的空间的占用。附图说明
[0017] 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
[0018] 图1为本发明实施例公开的指纹模组的结构示意图;
[0019] 图2为本发明实施例公开的一种屏幕组件的结构示意图;
[0020] 图3为图2局部的具体结构示意图;
[0021] 图4为本发明实施例公开的另一种屏幕组件的结构示意图。
[0022] 附图标记说明:
[0023] 100-显示屏、
[0024] 200-指纹模组、210-指纹芯片、211-基板、211a-容纳槽、212-功能层、213-通孔、220-电路板、230-驱动芯片、
[0025] 300-准直光学层、
[0026] 400-第一胶层、
[0027] 500-第二胶层。

具体实施方式

[0028] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明具体实施例及相应的附图对本发明技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0029] 以下结合附图,详细说明本发明各个实施例公开的技术方案。
[0030] 请参考图1-图4,本发明实施例公开一种屏幕组件,所公开的屏幕组件为终端设备的一部分,屏幕组件安装在终端设备的壳体上。所公开的屏幕组件包括显示屏100和指纹模组200。
[0031] 指纹模组200设置在显示屏100的内侧,从而使得指纹模组200设置在显示屏100的下方。
[0032] 指纹模组200为指纹识别组件,指纹模组200包括指纹芯片210、电路板220和驱动芯片230。指纹芯片210为指纹模组200的主体感应部分,能够感应放置在显示屏100上的指纹。指纹芯片210叠置在显示屏100的内侧,通常情况下,指纹芯片210可以与显示屏100粘接相连。电路板220与指纹芯片210电连接,电路板220叠置在指纹芯片210背离显示屏100的内侧,通常情况下,电路板220与指纹芯片210连接后,通过折弯的方式叠置在指纹芯片210背离显示屏100的内侧。为了方便电路板220的折弯,电路板220可以为柔性电路板,也可以为软硬结合板。当然,电路板220也可以为刚性电路板。
[0033] 在本发明实施例中,指纹芯片210开设有容纳空间,驱动芯片230设置在电路板220上。驱动芯片230至少部分设置在容纳空间之内,也就是说,容纳空间能够容纳驱动芯片230的至少部分结构。
[0034] 本发明实施例公开的屏幕组件对现有技术中的屏幕组件的结构进行改进,通过在指纹芯片210上开设容纳空间,从而能够使得驱动芯片230至少部分设置在容纳空间中,此种情况下,指纹芯片210牺牲掉自身的部分结构,从而为驱动芯片230提供空间,相比于现有技术中指纹芯片210、驱动芯片230和电路板220依次叠置而言,本发明实施例公开的屏幕组件无疑能够减小屏幕组件的堆叠厚度,有利于减少对终端设备的壳体内的空间的占用。
[0035] 容纳空间的结构可以有多种,如图2所示,一种具体的实施方式中,容纳空间可以为容纳槽211a。
[0036] 在本发明实施例中,指纹芯片210可以包括基板211和叠置在基板211上的功能层212,如图3所示,功能层212位于基板211与显示屏100之间,容纳槽211a可以开设在基板211上。由于基板211仅仅为一个支撑基础,基板211为功能层212提供设置位置,因此容纳槽
211a开设在基板211上,并不会影响指纹芯片210的感应面积。
[0037] 当然,容纳空间可以为贯通指纹芯片210厚度方向的通孔213,驱动芯片230设置在通孔213中,在较为优选的方案中,驱动芯片230可以全部位于通孔213中,从而使得现有技术中显示屏100、指纹芯片210、驱动芯片230和电路板220依次堆叠,变成显示屏100、指纹芯片210和电路板220之间的依次堆叠,进而能够进一步地减小屏幕组件的厚度。
[0038] 在容纳空间为通孔213的前提下,由于通孔213贯通指纹芯片210,因此指纹芯片210开设通孔213的区域无法进行指纹识别,考虑到指纹芯片210的面积较大,因此用户可以触摸显示屏100触摸指纹芯片210的其它区域,从而通过其它区域实现指纹识别,由于通孔
213的开设不影响指纹识别,因此本发明实施例不限制通孔213的具体开设位置。
[0039] 考虑到用户习惯,用户在指纹识别的过程中,用户通常会将手指放置在指纹芯片210靠近其中心的位置,基于此,在较为优选的方案中,通孔213可以开设在指纹芯片210的边缘,由于指纹芯片210的边缘很少被触及,因此通孔213开设在指纹芯片210的边缘,能够减小通孔213开设对指纹识别操作的影响。
[0040] 在本发明实施例中,电路板220可以为两个,两个电路板220可以沿指纹芯片210的边缘依次设置。两个电路板220均可以设置有驱动芯片230。指纹芯片210上与驱动芯片230相对的区域均设置有容纳空间。具体的,指纹芯片210通常为长方形结构件,也就是说,指纹芯片210包括沿长度方向延伸的边缘,基于此,两个电路板220可以沿指纹芯片210的沿长度方向延伸的边缘依次设置。例如,通孔213为两个,两个驱动芯片230的至少部分分别位于相对的通孔213内。
[0041] 为了提高屏幕组件的结构稳定性,在较为优选的方案中,电路板220与指纹芯片210背离显示屏100的一侧板面贴合,从而有利于提高电路板220的装配稳定性。当然,此种情况下,容纳空间需要具有足够的空间来容纳驱动芯片230。
[0042] 本发明实施例公开的指纹芯片210可以为光学指纹芯片,此种情况下,显示屏100通常为透光性较好的显示屏,例如OLED显示屏。为了提高光学指纹芯片的光学识别效果,在更为优选的方案中,屏幕组件还可以包括准直光学层300,准直光学层300设置在显示屏100与指纹芯片210之间。准直光学层300能够实现光线的准直,从而提高光学识别效率。
[0043] 请再次参考图1和图2,具体的,准直光学层300与显示屏100之间可以通过第一胶层400粘接固定,准直光学层300与指纹芯片210之间可以通过第二胶层500粘接固定。
[0044] 基于本发明实施例公开的屏幕组件,本发明实施例公开一种终端设备,所公开的终端设备包括上文实施例所述的屏幕组件。
[0045] 本发明实施例公开的终端设备可以是手机、平板电脑电子书阅读器、游戏机、可穿戴设备(例如智能手表)等设备,本发明实施例不限制终端设备的具体种类。
[0046] 本发明上文实施例中重点描述的是各个实施例之间的不同,各个实施例之间不同的优化特征只要不矛盾,均可以组合形成更优的实施例,考虑到行文简洁,在此则不再赘述。
[0047] 以上所述仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明。对于本领域技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的权利要求范围之内。
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