CN101968949A - 驱动控制电路以及电子设备 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种驱动控制电路以及电子设备,涉及电子技术领域,解决了现有技术中OLED必须不断高频闪烁,发光效率低、OLED所需的驱动电流大且使用寿命短的技术问题。该驱动控制电路,包括解码模块、数据处理模块以及驱动模块,数据处理模块,将RGB三基色信号以及控制信号处理为数字信号格式的行选通电压信号、数字信号格式的列选通电压信号以及模拟信号格式的亮度控制信号,并按照一定的时间顺序将行选通电压信号、列选通电压信号以及亮度控制信号输入驱动模块;驱动模块,选通AM-OLED显示屏的扫描线,选通AM-OLED显示屏的数据线;还用于通过亮度控制信号控制AM-OLED显示屏的像素内OLED的亮度。该电子设备,包括本发明公开的驱动控制电路。本发明应用于OLED显示屏。

Description

驱动控制电路以及电子设备
技术领域
本发明涉及电子技术领域,具体涉及一种驱动控制电路以及设置有该驱动控制电路的电子设备。
背景技术
随着电子技术的飞速发展,电视机已经成为人们日常生活中最为常见的家用电器之一。
如图1所示,现有的电视机,包括显示屏以及无源(Passive-Matrix)驱动控制电路,显示屏是由单个OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)按行列顺序组成的矩阵,三个分别发射红光、绿光以及蓝光的OLED组成一个RGB像素,每个OLED的阳极都是和同一列的其他OLED阳极并联在一起的,阴极则和同一行的其他OLED的阴极并联。
当某一个OLED所在的行施加低电平,对应的列施加高电平,且电势差高于OLED的阈值电压,则该OLED被点亮。
当显示屏内的无源驱动控制电路扫描各行时,电流流到与被照亮OLED相连的各列,然而被照亮的OLED只是在控制器寻址到其所在的行时才被点亮,人眼觉察到的亮度正比于帧间隔内电流的时间积分。在下一帧时间内,控制器可以刷新该像素,给观察者一种持久图像的印象。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:
从显示效果来看,现有的无源驱动控制电路大多采用时间分割法来实现对OLED的亮度控制,OLED在帧周期内不是持续发光,只有被扫描线选择到的OLED才会被点亮,OLED不断高频闪烁时,人眼仅能看到OLED处于点亮状态,但觉察不到OLED在闪烁,所以为达到人眼所需的视觉效果,OLED工作过程中必须不断高频闪烁,闪烁的OLED相对于持续点亮的OLED而言发光效率低;
从对驱动电流要求来看,使用现有的无源驱动控制电路进行驱动控制时,OLED矩阵的行、列电极是按方格形式排列的,由加在交叉穿过OLED的行、列电极上的脉冲电流来控制其发光。随着电极数量的增加,要求加在OLED上电流的脉冲峰值增加,在有限的点亮时间内,要达到一定的亮度,OLED所需的驱动电流大;
从显示屏的耐用性来看,设置有现有的无源驱动控制电路显示屏显示时,每个OLED频繁点亮、熄灭,不仅必须不断高频闪烁,且OLED点亮时瞬间通过OLED的驱动电流大,容易造成OLED损坏,导致OLED的使用寿命较短。
发明内容
本发明实施例一方面提供了一种驱动控制电路,另一方面还提供了一种设置有该驱动控制电路的电子设备,解决了现有的无源驱动控制电路导致OLED必须不断高频闪烁,发光效率低、OLED所需的驱动电流大且使用寿命短的技术问题。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
本发明所提供的驱动控制电路,包括解码模块、数据处理模块以及驱动模块,其中:
所述解码模块与数字信号接口相连,用于从所述数字信号接口获取数字信号格式的图像信号,并将所述图像信号解码为RGB三基色信号以及控制信号;
所述数据处理模块,用于将所述RGB三基色信号以及所述控制信号处理为数字信号格式的行选通电压信号、数字信号格式的列选通电压信号以及模拟信号格式的亮度控制信号,并按照一定的时间顺序将所述行选通电压信号、所述列选通电压信号以及所述亮度控制信号输入所述驱动模块;
所述驱动模块,用于根据所述行选通电压信号选通所述AM-OLED显示屏的扫描线,根据所述列选通电压信号选通所述AM-OLED显示屏的数据线;
所述驱动模块,还用于将所述亮度控制信号输出至所述数据线,通过所述亮度控制信号控制所述AM-OLED显示屏的像素内OLED的亮度。
进一步,所述数据处理模块包括预处理单元、存储单元、数据处理单元以及信号转换单元,其中:
所述预处理单元,用于从所述解码模块获取所述RGB三基色信号以及所述控制信号,并根据所述RGB三基色信号以及所述控制信号的类型将所述RGB三基色信号以及所述控制信号存放于所述存储单元预定的位置内;
所述数据处理单元,用于按照一定的时间顺序从所述存储单元调用所述RGB三基色信号以及所述控制信号,并将所述RGB三基色信号以及所述控制信号处理为数字信号格式的行选通电压信号、数字信号格式的列选通电压信号以及数字信号格式的亮度控制信号后,按照一定的时间顺序将所述行选通电压信号、所述列选通电压信号以及所述亮度控制信号输入所述信号转换单元;
所述信号转换单元,用于将所述行选通电压信号、所述列选通电压信号调整为能够选通所述数据线、所述扫描线的电压后输入所述驱动模块;
所述信号转换单元,还用于将数字信号格式的所述亮度控制信号转换为模拟信号格式后输入所述驱动模块。
进一步,所述数据处理单元包括控制器、基本时钟以及配置电路,其中:
所述控制器,用于从所述基本时钟获取时钟信号,并根据所述时钟信号按照一定的时间顺序从所述存储单元调用所述RGB三基色信号以及所述控制信号,并将所述RGB三基色信号以及所述控制信号处理为数字信号格式的行选通电压信号、数字信号格式的列选通电压信号以及数字信号格式的亮度控制信号后,按照一定的时间顺序将所述行选通电压信号、所述列选通电压信号以及所述亮度控制信号输入所述信号转换单元;
所述配置电路,用于为所述控制器供电。
进一步,所述控制器为FPGA,所述配置电路还用于编写所述控制器内使用的软件程序。
进一步,所述驱动模块包括行驱动单元以及列驱动单元,其中:
所述行驱动单元,用于根据所述行选通电压信号选通所述数据线;
所述列驱动单元,用于根据所述列选通电压信号选通所述扫描线,还用于将所述亮度控制信号输出至所述数据线,通过所述亮度控制信号控制所述像素内OLED的亮度。
进一步,所述行驱动单元,包括行移位寄存器以及行反相器,其中:
所述行移位寄存器,用于寄存所述行选通电压信号,并根据所述行选通电压信号输出行驱动电流,通过所述行驱动电流选通所述扫描线;
所述行反相器分别连接于所述行驱动单元以及所述扫描线之间,用于增大所述行驱动单元所输出至所述扫描线的电流。
进一步,所述列驱动单元,包括列移位寄存器、列反相器以及传输门,其中:
所述列移位寄存器,用于寄存所述列选通电压信号,并根据所述列选通电压信号输出列驱动电流,通过所述列驱动电流选通所述数据线;
所述列反相器分别连接于所述列移位寄存器以及所述数据线之间,用于增大所述列驱动单元输出至所述数据线的电流;
所述传输门的栅极与所述扫描线相连,所述传输门的源极与所述驱动模块相连,所述传输门的漏极与所述数据线相连;
所述传输门,用于从所述数据处理模块获取所述亮度控制信号,并将所述亮度控制信号输入AM-OLED显示屏像素内的OLED。
进一步,所述数据处理模块,还用于对所述驱动模块输入启动电压信号,通过启动电压信号启动所述驱动模块。
进一步,所述数字信号接口为DVI接口或HDMI接口;或者,
所述数字信号接口包括模拟信号接口以及格式转换模块,其中:
所述格式转换模块,用于从所述模拟信号接口获取模拟信号格式的图像信号,并将模拟信号格式的所述图像信号转换为数字信号格式后输入所述解码模块。
该电子设备,包括数字信号接口、上述本发明所提供的驱动控制电路以及AM-OLED显示屏,所述AM-OLED显示屏内包括多条数据线、多条扫描线以及多个像素,每个像素包括第一TFT、第二TFT、电容以及OLED,其中:
所述扫描线与所述第一TFT的栅极相连;
所述数据线分别与所述第一TFT的源极以及所述第二TFT的源极相连;
所述第一TFT的漏极分别与所述第二TFT的栅极以及所述电容的其中一极相连;
所述第二TFT的漏极与所述OLED的正极相连,所述OLED的负极以及所述电容的其中另一极接地。
本发明实施例所提供上述技术方案中任一技术方案均能产生至少以下的技术效果:
由于本发明所提供的驱动控制电路中,驱动模块能够根据行选通电压信号选通AM-OLED显示屏的扫描线,根据列选通电压信号选通AM-OLED显示屏的数据线,根据亮度控制信号控制AM-OLED显示屏的像素内OLED的亮度,故而在一帧显示时间内,当分别与第一TFT的源极以及第二TFT的源极相连的数据线被选通时,会使第一TFT导通,并由数据线将电压加至第二TFT的栅极,从而使得第二TFT管饱和导通,由于列选通电压信号为数字信号格式,所以列选通电压信号可以通过第二TFT向OLED提供工作电流使OLED发光,列选通电压信号同时还可以对电容进行充电,当第一TFT处于未导通状态时,电容内存储的电能会维持第二TFT管饱和导通,列选通电压信号继续向OLED提供工作电流,这样就保证了在整个帧周期内均有电流流过OLED,使OLED持续发光,而且,驱动模块还能将亮度控制信号输出至数据线,通过对数据线输入亮度控制信号的方式,为数据线提供不同幅值的电压来调节流过OLED的电流,进而通过控制流过OLED的电流的大小来控制OLED的发光效率;
由上可知:由于本发明驱动控制电路中的电容可以存储电能,每个OLED在整个帧周期内都是点亮的,所以能够持久保持发光状态、发光效率更高,而且,由于电容可以维持第二TFT管饱和导通,所以数据线可以为OLED提供持续的驱动电流,持续的驱动电流可以使得OLED被持续点亮发光效率更高,且与现有的无源驱动控制电路相比,在整个帧周期内本发明中OLED的最高驱动电流与最低驱动电流之间差别较小,对OLED造成的损坏也较小,故而OLED的使用寿命更长,进而解决了现有的无源驱动控制电路导致OLED必须不断高频闪烁,发光效率低、OLED所需的驱动电流大且使用寿命短的技术问题。
附图说明
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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为现有的电视机中无源驱动控制电路与受该无源驱动控制电路驱动的显示屏内像素的连接关系示意图;
图2为本发明实施例的一种实施方式所提供的驱动控制电路与数字信号接口、AM-OLED显示屏之间的连接关系示意图;
图3为本发明实施例的又一种实施方式所提供的驱动控制电路与数字信号接口、AM-OLED显示屏之间的连接关系示意图;
图4为图3所示数据处理单元的优选实施方式的内部部件的连接关系的示意图;
图5为图3所示驱动模块的优选实施方式的内部部件的连接关系的示意图;
图6为图5所示驱动模块中行驱动单元的具体实施电路的连接关系示意图;
图7为图5所示驱动模块中列驱动单元的具体实施电路与数据线、扫描线以及数据处理模块的连接关系的示意图;
图8为图3所示数字信号接口的一种实施方式的示意图;
图9为图3所示AM-OLED显示屏中其中一个像素与数据线、扫描线的连接关系示意图;
图10为图3所示驱动模块与AM-OLED显示屏内数据线、扫描线的连接关系示意图。
具体实施方式
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付出创造性劳动的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。
本发明实施例提供了一种可使OLED点亮时间长,发光效率高、OLED所需的驱动电流小且使用寿命长的驱动控制电路以及一种设置有该驱动控制电路的电子设备。
如图2所示,本发明实施例所提供的驱动控制电路,包括解码模块1、数据处理模块2以及驱动模块3,其中:
解码模块1与数字信号接口4相连,用于从数字信号接口4获取数字信号格式的图像信号,并将图像信号解码为RGB三基色信号以及控制信号;
数据处理模块2,用于将RGB(Red Green Blue,红绿蓝)三基色信号以及控制信号处理为数字信号格式的行选通电压信号、数字信号格式的列选通电压信号以及模拟信号格式的亮度控制信号,并按照一定的时间顺序将行选通电压信号、列选通电压信号以及亮度控制信号输入驱动模块3;
驱动模块3,用于根据行选通电压信号选通AM-OLED显示屏5的扫描线7,根据列选通电压信号选通AM-OLED(Active Matrix-Organic Light-EmittingDiode)显示屏5的数据线6,根据亮度控制信号控制AM-OLED显示屏5的像素内OLED的亮度。
由于本发明所提供的驱动控制电路中,驱动模块3能够根据行选通电压信号选通AM-OLED显示屏5的扫描线7,根据列选通电压信号选通AM-OLED显示屏5的数据线6,根据亮度控制信号控制AM-OLED显示屏5的像素内OLED的亮度,故而在一帧显示时间内,当分别与如图9所示第一TFT8的源极以及第二TFT9的源极相连的数据线6被选通时,会使第一TFT8导通,并由数据线6将电压加至第二TFT9的栅极,第二TFT9管饱和导通,由于列选通电压信号为数字信号格式,所以可以通过第二TFT9向OLED提供工作电流使OLED发光,列选通电压信号同时还可以对电容C进行充电,当第一TFT8处于未导通状态时,电容C内存储的电能会维持第二TFT9管饱和导通,列选通电压信号继续向OLED提供工作电流,这样就保证了在整个帧周期内均有电流流过OLED,使OLED持续发光,而且,驱动模块3还能将亮度控制信号输出至数据线6,通过对数据线6输入亮度控制信号的方式,为数据线6提供不同幅值的电压来调节流过OLED的电流,进而通过控制流过OLED的电流的大小来控制OLED的发光效率;
由上可知:由于本发明驱动控制电路中如图9所示的电容C可以存储电能,每个OLED在整个帧周期内都是点亮的,所以能够持久保持发光状态、发光效率更高,而且,由于电容C可以维持第二TFT9管饱和导通,所以数据线6可以为OLED提供持续的驱动电流,持续的驱动电流可以使得OLED被持续点亮发光效率更高,且与现有的无源驱动控制电路相比,在整个帧周期内本发明中OLED的最高驱动电流与最低驱动电流之间差别较小,对OLED造成的损坏也较小,故而OLED的使用寿命更长,进而解决了现有的无源驱动控制电路导致OLED必须不断高频闪烁,发光效率低、OLED所需的驱动电流大且使用寿命短的技术问题。
如图3所示,本实施例中数据处理模块2包括预处理单元21、存储单元22、数据处理单元23以及信号转换单元24,其中:
预处理单元21,用于从解码模块1获取RGB三基色信号以及控制信号,并根据RGB三基色信号以及控制信号的类型将RGB三基色信号以及控制信号存放于存储单元22预定的位置内;
数据处理单元23,用于按照一定的时间顺序从存储单元22调用RGB三基色信号以及控制信号,并将RGB三基色信号以及控制信号处理为数字信号格式的行选通电压信号、数字信号格式的列选通电压信号以及数字信号格式的亮度控制信号后,按照一定的时间顺序将行选通电压信号、列选通电压信号以及亮度控制信号输入信号转换单元24;
信号转换单元24,用于将行选通电压信号、列选通电压信号调整为能够选通数据线6、扫描线7的电压后输入驱动模块3;
信号转换单元24,还用于将数字信号格式的亮度控制信号转换为模拟信号格式后输入驱动模块3。
预处理单元21可以对解码模块1解码之后的数据信号进行简单的处理,然后再由信号转换单元24进行进一步处理,从而可以分担数据处理单元23所要进行的处理工作,有助于减轻信号转换单元24的负担,进而有利于提高对解码模块1解码之后的数据信号处理效率。
同时,预处理单元21根据RGB三基色信号以及控制信号的类型将RGB三基色信号以及控制信号存放于存储单元22预定的位置内时,可以对解码模块1解码之后的数据信号进行分类,从而便于数据处理单元23调用。
如果行选通电压信号、列选通电压信号的初始电压较小时,不足以选通AM-OLED显示屏5的数据线6、扫描线7,而行选通电压信号、列选通电压信号的电压初始电压较大时,又存在烧毁第一TFT8以及第二TFT9等电子器件的可能,所以需要信号转换单元24将行选通电压信号、列选通电压信号的电压值调整为适合选通AM-OLED显示屏5的数据线6、扫描线7的电压后输入驱动模块3。
亮度控制信号并非应用于控制TFT是否导通,第二TFT9导通时,数据线6与OLED的正极是相连的,所以亮度控制信号可以通过为数据线6提供不同幅值的电压的方式来调节流过OLED的电流的大小,进而控制OLED的亮度,亮度控制信号为模拟信号格式时,才能稳定、连续、有效的控制OLED的亮度。
如图4所示,本实施例中数据处理单元23包括控制器231、基本时钟232以及配置电路233,其中:
控制器231,用于从基本时钟232获取时钟信号,并根据时钟信号按照一定的时间顺序从存储单元22调用RGB三基色信号以及控制信号,并将RGB三基色信号以及控制信号处理为数字信号格式的行选通电压信号、数字信号格式的列选通电压信号以及数字信号格式的亮度控制信号后,按照一定的时间顺序将行选通电压信号、列选通电压信号以及亮度控制信号输入信号转换单元24;
配置电路233,用于为控制器231供电。
基本时钟232起到支持控制器231对行选通电压信号、列选通电压信号以及亮度控制信号进行时序控制的作用,从而使得控制器231能够以时间的先后顺序编排行选通电压信号、列选通电压信号以及亮度控制信号输出并进行选通操作的时间顺序。
本实施例中控制器231优选为FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列),配置电路233还用于编写控制器231内使用的软件程序。
FPGA是由存放在芯片内RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)中的程序来设置其工作状态的,因此,工作时需要对芯片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式,还可以根据需要编制不同的程序、设置不同的参数、实现不同的功能。
如图5所示,本实施例中驱动模块3,包括行驱动单元31以及列驱动单元32,其中:
行驱动单元31,用于根据行选通电压信号选通数据线6;
列驱动单元32,用于根据列选通电压信号选通扫描线7,还用于将所述亮度控制信号输出至所述数据线6,通过所述亮度控制信号控制OLED的亮度。
行驱动单元31与列驱动单元32分别用于选通数据线6以及扫描线7时,可以避免两个不同的选通操作之间不互相干扰,从而保证选通操作的精确性。
本实施例中行驱动单元31,包括行移位寄存器311以及行反相器312,其中:
行移位寄存器311,用于寄存行选通电压信号,并根据行选通电压信号输出行驱动电流,通过行驱动电流选通扫描线7;
行反相器312分别连接于行驱动单元31以及AM-OLED显示屏5的扫描线7之间,用于增大行驱动单元31所输出至扫描线7的电流。
本实施例中行驱动单元31可以如图6所示包括多个行移位寄存器311,每条扫描线7对应一个行移位寄存器311,行反相器312连接于相邻行移位寄存器311之间,每条扫描线7可以连接多个串联的行反相器312,行反相器312的数目的多少,根据扫描线7所需要的电流的大小来定。本实施例中每条扫描线7可以连接四个串联的行反相器312。
如图5所示,本实施例中列驱动单元32,包括列移位寄存器321、列反相器322以及传输门323,其中:
列移位寄存器321,用于寄存列选通电压信号,并根据列选通电压信号输出列驱动电流,通过列驱动电流选通数据线6;
列反相器322分别连接于列移位寄存器321以及数据线6之间,用于增大列驱动单元32输出至数据线6的电流;
传输门323的栅极与扫描线7相连,传输门323的源极与驱动模块3相连,传输门323的漏极与数据线6相连;
传输门323,用于从数据处理模块2获取亮度控制信号,并将亮度控制信号输入OLED。
本实施例中列驱动单元32可以如图7所示包括多个列移位寄存器321,列移位寄存器321分别与数据处理模块2相连,每条数据线6对应一个列移位寄存器321,列反相器322连接于相邻列移位寄存器321之间,每条数据线6可以连接多个串联的列反相器322,列反相器322的数目的多少,根据数据线6所需要的电流的大小来定。本实施例中每条数据线6可以连接四个串联的列反相器322。
传输门323的源极与漏极导通时,数据处理模块2可以通过调节输入AM-OLED显示屏5像素内的OLED的亮度控制信号的电压的大小来控制流过AM-OLED显示屏5像素内OLED上的电流大小,进而达到控制像素内OLED的亮度的目的。
本实施例中传输门323可以使用MOS管。MOS(Metal-Oxide-Semiconductor,金属氧化物半导体)管是一种性能可靠的开关器件,适宜应用于控制亮度控制信号是否输入OLED。
本实施例中数据处理模块2,还用于对驱动模块3输入启动电压信号,通过启动电压信号启动驱动模块3。驱动模块3接收到启动电压信号之后才会进入工作状态。数据处理模块2可以在需要时自动启动驱动模块3,从而避免驱动模块3产生不必要的功耗浪费。本实施例中启动电压信号分为行启动电压信号VSTX以及列启动电压信号VSTY,行启动电压信号VSTX用于启动行移位寄存器311,列启动电压信号VSTY用于启动列移位寄存器321。
下面以本发明实施例驱动控制电路应用于驱动如图10所示QVGA(QuarterVideo Graphics Array,VGA的四分之一尺寸)分辨率为320列×3×240行的显示屏为例,更为详细的阐述本实施例驱动控制电路。
分辨率为320列×3×240行的显示屏共存在960条数据线,将数据线分为40个块(Block1~Block40),则每块可以驱动8个像素,即24条数据线,依次选通40个块,可以将数据处理模块2输出的列选通电压信号输出至每个像素的数据线。当然,本实施例中也可以根据需要将数据线平均分为任何多个块。
如图8所示,本实施例中数字信号接口4为DVI接口或HDMI接口;或者,
数字信号接口4,包括模拟信号接口41以及格式转换模块42,格式转换模块42用于从模拟信号接口41获取模拟信号格式的图像信号,并将模拟信号格式的图像信号转换为数字信号格式后输入如图2所示解码模块1。
由于如图2所示解码模块1仅能应用于解码数字信号格式的图像信号,DVI接口或HDMI接口均为通用性比较好的用于接收数字信号格式数据的接口,解码模块1可以直接处理DVI接口或HDMI接口所接收的数字信号格式数据,但对于模拟信号格式的图像信号,解码模块1无法直接识别、处理,所以需要格式转换模块42来将模拟信号格式的图像信号转换为数字信号格式后再输入解码模块1,通过解码模块1进行处理。
本实施例中如图8所示模拟信号接口41可以为VGA接口。VGA接口是一种比较通用的用于接收模拟信号格式数据的接口,当然,数字信号接口4也可以为以上数字信号接口4之外的其他数字信号接口。
如图2所示,本发明所提供的电子设备,包括数字信号接口4、上述本发明所提供的驱动控制电路以及AM-OLED显示屏5,AM-OLED显示屏5内如图9所示包括多条数据线6、多条扫描线7以及多个像素,每个像素包括第一TFT8、第二TFT9、电容C以及OLED,其中:
扫描线7与第一TFT8的栅极相连;
数据线6分别与第一TFT8的源极以及第二TFT9的源极相连;
第一TFT8的漏极分别与第二TFT9的栅极以及电容C的其中一极相连;
第二TFT9的漏极与OLED的正极相连,OLED的负极以及电容C的其中另一极接地。
由于本发明实施例所提供的电子设备与上述本发明实施例所提供的驱动控制电路具有相同的技术特征,所以也能产生相同的技术效果、解决相同的技术问题。
本实施例中电子设备优选为电视机。大尺寸显示屏的电视机,目前,多采用AM-OLED显示屏适宜应用本发明所提供的上述技术方案改善其显示效果、延长其使用寿命。
当然,上述本发明实施例所提供的驱动控制电路还可以应用于电脑、移动终端等电子设备之外的其他设置有AM-OLED显示屏的电子设备上。
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权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种驱动控制电路,其特征在于,包括解码模块、数据处理模块以及驱动模块,其中:
所述解码模块与数字信号接口相连,用于从所述数字信号接口获取数字信号格式的图像信号,并将所述图像信号解码为RGB三基色信号以及控制信号;
所述数据处理模块,用于将所述RGB三基色信号以及所述控制信号处理为数字信号格式的行选通电压信号、数字信号格式的列选通电压信号以及模拟信号格式的亮度控制信号,并按照一定的时间顺序将所述行选通电压信号、所述列选通电压信号以及所述亮度控制信号输入所述驱动模块;
所述驱动模块,用于根据所述行选通电压信号选通所述AM-OLED显示屏的扫描线,根据所述列选通电压信号选通所述AM-OLED显示屏的数据线;
所述驱动模块,还用于将所述亮度控制信号输出至所述数据线,通过所述亮度控制信号控制所述AM-OLED显示屏的像素内OLED的亮度。
2.根据权利要求1所述的驱动控制电路,其特征在于,所述数据处理模块包括预处理单元、存储单元、数据处理单元以及信号转换单元,其中:
所述预处理单元,用于从所述解码模块获取所述RGB三基色信号以及所述控制信号,并根据所述RGB三基色信号以及所述控制信号的类型将所述RGB三基色信号以及所述控制信号存放于所述存储单元预定的位置内;
所述数据处理单元,用于按照一定的时间顺序从所述存储单元调用所述RGB三基色信号以及所述控制信号,并将所述RGB三基色信号以及所述控制信号处理为数字信号格式的行选通电压信号、数字信号格式的列选通电压信号以及数字信号格式的亮度控制信号后,按照一定的时间顺序将所述行选通电压信号、所述列选通电压信号以及所述亮度控制信号输入所述信号转换单元;
所述信号转换单元,用于将所述行选通电压信号、所述列选通电压信号调整为能够选通所述数据线、所述扫描线的电压后输入所述驱动模块;
所述信号转换单元,还用于将数字信号格式的所述亮度控制信号转换为模拟信号格式后输入所述驱动模块。
3.根据权利要求2所述的驱动控制电路,其特征在于,所述数据处理单元包括控制器、基本时钟以及配置电路,其中:
所述控制器,用于从所述基本时钟获取时钟信号,并根据所述时钟信号按照一定的时间顺序从所述存储单元调用所述RGB三基色信号以及所述控制信号,并将所述RGB三基色信号以及所述控制信号处理为数字信号格式的行选通电压信号、数字信号格式的列选通电压信号以及数字信号格式的亮度控制信号后,按照一定的时间顺序将所述行选通电压信号、所述列选通电压信号以及所述亮度控制信号输入所述信号转换单元;
所述配置电路,用于为所述控制器供电。
4.根据权利要求3所述的驱动控制电路,其特征在于,所述控制器为FPGA,所述配置电路还用于编写所述控制器内使用的软件程序。
5.根据权利要求1所述的驱动控制电路,其特征在于,所述驱动模块包括行驱动单元以及列驱动单元,其中:
所述行驱动单元,用于根据所述行选通电压信号选通所述数据线;
所述列驱动单元,用于根据所述列选通电压信号选通所述扫描线,还用于将所述亮度控制信号输出至所述数据线,通过所述亮度控制信号控制所述像素内OLED的亮度。
6.根据权利要求5所述的驱动控制电路,其特征在于,所述行驱动单元,包括行移位寄存器以及行反相器,其中:
所述行移位寄存器,用于寄存所述行选通电压信号,并根据所述行选通电压信号输出行驱动电流,通过所述行驱动电流选通所述扫描线;
所述行反相器分别连接于所述行驱动单元以及所述扫描线之间,用于增大所述行驱动单元所输出至所述扫描线的电流。
7.根据权利要求5所述的驱动控制电路,其特征在于,所述列驱动单元,包括列移位寄存器、列反相器以及传输门,其中:
所述列移位寄存器,用于寄存所述列选通电压信号,并根据所述列选通电压信号输出列驱动电流,通过所述列驱动电流选通所述数据线;
所述列反相器分别连接于所述列移位寄存器以及所述数据线之间,用于增大所述列驱动单元输出至所述数据线的电流;
所述传输门的栅极与所述扫描线相连,所述传输门的源极与所述驱动模块相连,所述传输门的漏极与所述数据线相连;
所述传输门,用于从所述数据处理模块获取所述亮度控制信号,并将所述亮度控制信号输入AM-OLED显示屏像素内的OLED。
8.根据权利要求1所述的驱动控制电路,其特征在于,所述数据处理模块,还用于对所述驱动模块输入启动电压信号,通过启动电压信号启动所述驱动模块。
9.根据权利要求1所述的驱动控制电路,其特征在于,所述数字信号接口为DVI接口或HDMI接口;或者,
所述数字信号接口包括模拟信号接口以及格式转换模块,其中:
所述格式转换模块,用于从所述模拟信号接口获取模拟信号格式的图像信号,并将模拟信号格式的所述图像信号转换为数字信号格式后输入所述解码模块。
10.一种电子设备,其特征在于,包括数字信号接口、权利要求1至9任一所述驱动控制电路以及AM-OLED显示屏,所述AM-OLED显示屏内包括多条数据线、多条扫描线以及多个像素,每个像素包括第一TFT、第二TFT、电容以及OLED,其中:
所述扫描线与所述第一TFT的栅极相连;
所述数据线分别与所述第一TFT的源极以及所述第二TFT的源极相连;
所述第一TFT的漏极分别与所述第二TFT的栅极以及所述电容的其中一极相连;
所述第二TFT的漏极与所述OLED的正极相连,所述OLED的负极以及所述电容的其中另一极接地。
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