CN104318890A - 一种阵列基板及其驱动方法、显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种阵列基板及其驱动方法、显示装置,涉及显示技术领域,能够避免一条栅线控制的显示薄膜晶体管同步开启,进而减小对公共电极电压的拉动。该阵列基板上设置有多条栅线,所述栅线两端分别连接第一栅极驱动电路和第二栅极驱动电路,每条所述栅线分为与所述第一栅极驱动电路连接的第一栅线部分和与所述第二栅极驱动电路连接的第二栅线部分,所述第一栅线部分和所述第二栅线部分之间设置有开关元件。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种阵列基板及其驱动方法、显示装置。
背景技术
显示装置的阵列基板上设置有纵横交错的栅线和数据线,栅线和数据线围成像素,像素内设置有显示薄膜晶体管和像素电极,一条栅线控制一行显示薄膜晶体管的开启,进而决定数据线是否对该行像素的像素电极进行充电,因此,为了驱动显示装置,阵列基板上需要设置栅极驱动电路和源极驱动电路,其中,栅极驱动电路向栅线输出栅极驱动信号,源极驱动电路向数据线输出数据信号。
目前,显示装置正向着大尺寸、高解析度的方向发展,一条栅线需要控制的显示薄膜晶体管越来越多,为了避免距离栅极驱动电路较远的显示薄膜晶体管的开启电压不足,显示装置通常包括分别位于栅线两端的两个栅极驱动电路,两个栅极驱动电路同时从两侧向一条栅线输出相同的栅极驱动信号,进而保证了该栅线控制的所有显示薄膜晶体管的正常开启。
发明人发现,对于大尺寸、高解析度的显示装置而言,栅线、数据线和公共电极线等电阻较大,且栅线、数据线和公共电极之间的耦合电容较大,当两个栅极驱动电路同时驱动一条栅线时,一行显示薄膜晶体管同时开启,一行像素电极同时充电,会在很大程度上拉动公共电极的电压,进而影响施加在像素上的实际电压,容易出现残像、串扰等不良。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于提供一种阵列基板及其驱动方法、显示装置,能够避免同一条栅线控制的显示薄膜晶体管同步开启,进而减小对公共电极电压的拉动。
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种阵列基板,采用如下技术方案:
一种阵列基板,所述阵列基板上设置有多条栅线,所述栅线两端分别连接第一栅极驱动电路和第二栅极驱动电路,每条所述栅线分为与所述第一栅极驱动电路连接的第一栅线部分和与所述第二栅极驱动电路连接的第二栅线部分,所述第一栅线部分和所述第二栅线部分之间设置有开关元件。
所述开关元件为薄膜晶体管。
所述薄膜晶体管的源极连接所述第一栅线部分,所述薄膜晶体管的漏极连接所述第二栅线部分,所述薄膜晶体管的栅极连接信号输入端,所述信号输入端输入开启信号或者关断信号,控制所述薄膜晶体管的开启或者关闭。
所述阵列基板还包括位于像素内的显示薄膜晶体管,所述薄膜晶体管的开启信号和关断信号与所述显示薄膜晶体管的开启信号和关断信号相同。
所述信号输入端通过柔性电路板连接集成电路板。
所述第一栅线部分和所述第二栅线部分各驱动的像素个数相同或者不同。
所述第一栅极驱动电路和所述第二栅极驱动电路位于所述阵列基板上。
所述第一栅极驱动电路和所述第二栅极驱动电路各包括至少两个部分,所述第一栅极驱动电路的每个部分分别驱动至少一条所述第一栅线部分,所述第二栅极驱动电路的每个部分分别驱动至少一条所述第二栅线部分。
本发明实施例提供了一种阵列基板,该阵列基板上设置有多条栅线,每条栅线分为与第一栅极驱动电路连接的第一栅线部分和与第二栅极驱动电路连接的第二栅线部分,第一栅线部分和第二栅线部分之间设置有开关元件,当开关元件关断时,可以避免第一栅线部分控制的显示薄膜晶体管和第二栅线部分控制的显示薄膜晶体管的同步开启,避免对一行像素电极同时进行充电,从而减小了对公共电极电压的拉动,进而能够减小对施加在像素上的实际电压的影响,能够改善显示装置出现的残像、串扰等不良。
此外,本发明实施例还提供了一种显示装置,该显示装置包括以上任一项所述的阵列基板。
为了进一步解决上述技术问题,本发明实施例还提供了一种阵列基板的驱动方法,采用如下技术方案:
一种阵列基板的驱动方法包括:
控制所述开关元件,使所述开关元件关断;
所述第一栅极驱动电路输出栅极驱动信号至所述第一栅线部分;
所述第二栅极驱动电路输出栅极驱动信号至所述第二栅线部分;
其中,所述第一栅极驱动电路输出的栅极驱动信号持续一段时间后,所述第二栅极驱动电路输出栅极驱动信号。
一条所述栅线的扫描时间为T,所述第一栅极驱动电路输出的栅极驱动信号持续0.4~0.5T后,所述第二栅极驱动电路输出栅极驱动信号。
本发明实施例提供了一种阵列基板的驱动方法,该驱动方法包括:控制开关元件,使开关元件关断;第一栅极驱动电路输出栅极驱动信号至第一栅线部分;第二栅极驱动电路输出栅极驱动信号至第二栅线部分,由于第一栅极驱动电路输出的栅极驱动信号持续一段时间后,第二栅极驱动电路输出栅极驱动信号,进而使得第一栅线部分控制的显示薄膜晶体管先于第二栅线部分控制的显示薄膜晶体管而开启,避免了第一栅线部分控制的显示薄膜晶体管和第二栅线部分控制的显示薄膜晶体管的同步开启,避免对一行像素电极同时进行充电,从而减小了对公共电极电压的拉动,进而能够减小对施加在像素上的实际电压的影响,能够改善显示装置出现的残像、串扰等不良。
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他的附图。
图1为本发明实施例中的阵列基板示意图;
图2为本发明实施例中的阵列基板的驱动方法流程图;
图3为本发明实施例中的阵列基板的驱动方法的时序图。
附图标记说明:
1—栅线; 11—第一栅线部分; 12—第二栅线部分;
2—第一栅极驱动电路; 3—第二栅极驱动电路; 4—开关元件;
5—源极驱动电路; 6—数据线; 7—像素电极;
8—集成电路板; 9—信号输入端; 10—显示薄膜晶体管。
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。
实施例一
本发明实施例提供了一种阵列基板,能够避免一条栅线控制的显示薄膜晶体管同步开启,进而减小对公共电极电压的拉动。
具体地,如图1所示,该阵列基板上设置有多条栅线1,栅线1两端分别连接的第一栅极驱动电路2和第二栅极驱动电路3,每条栅线1分为与第一栅极驱动电路2连接的第一栅线部分11和与第二栅极驱动电路3连接的第二栅线部分12,第一栅线部分11和第二栅线部分12之间设置有开关元件4。
当开关元件4关断,第一栅极驱动电路2驱动第一栅线部分11时,第一栅极驱动电路2向第一栅线部分11输出栅极驱动信号,使得第一栅线部分11控制的显示薄膜晶体管10开启,源极驱动电路5向数据线6上输出的数据信号通过显示薄膜晶体管10传输至像素电极7,从而对第一栅线部分11控制的显示薄膜晶体管10连接的像素电极7进行充电,由于第一栅线部分11和第二栅线部分12之间连接的开关元件4关断,因此,第一栅极驱动电路2输出的栅极驱动信号不会对第二栅线部分12控制的显示薄膜晶体管10产生影响;类似地,第二栅极驱动电路3输出的栅极驱动信号不会对第一栅线部分11控制的显示薄膜晶体管10产生影响。因此,可以先驱动第一栅线部分11(第二栅线部分12),再驱动第二栅线部分12(第一栅线部分11),可以避免第一栅线部分11控制的显示薄膜晶体管10和第二栅线部分12控制的显示薄膜晶体管10的同步开启,避免对一行像素电极7同时进行充电,从而减小了对公共电极电压的拉动,进而能够减小对施加在像素上的实际电压的影响,能够改善显示装置出现的残像、串扰等不良。当然,本领域技术人员可以知道的是,开关元件4开启时,第一栅线部分11和第二栅线部分12之间电连接,从而可以同时驱动第一栅线部分11和第二栅线部分12。
示例性地,开关元件4为薄膜晶体管。具体地,薄膜晶体管的源极连接第一栅线部分11的一端,薄膜晶体管的漏极连接第二栅线部分12的一端,薄膜晶体管的栅极连接信号输入端9,信号输入端9输入开启信号或者关断信号,控制薄膜晶体管的开启或者关闭。当信号输入端9输入关断信号时,薄膜晶体管关断,第一栅线部分11和第二栅线部分12之间断开,从而可以先驱动第一栅线部分11(第二栅线部分12),再驱动第二栅线部分12(第一栅线部分11),当信号输入端9输入开启信号时,薄膜晶体管开启,第一栅线部分11和第二栅线部分12之间电连接,从而可以同时驱动第一栅线部分11和第二栅线部分12。
进一步地,薄膜晶体管的开启信号和关断信号的大小可以根据薄膜晶体管的V-I特性进行选择。另外,由于阵列基板上的像素内设置有显示薄膜晶体管10,显示薄膜晶体管10也需要开启信号和关断信号来控制其开启和关断,为了简化阵列基板的驱动方法,本发明实施例中优选薄膜晶体管的开启信号和关断信号与显示薄膜晶体管10的开启信号和关断信号相同。此外,本发明实施例中的作为开关元件4的薄膜晶体管和显示薄膜晶体管10结构相同且同时形成时,还可以简化阵列基板的制作方法,降低制作成本。
进一步地,信号输入端9通过柔性电路板(图中未示出)连接集成电路板8,从而能够接收到集成电路板8输出的开启信号或者关断信号。
此外,第一栅线部分11和第二栅线部分12驱动的像素个数可以相同,也可以不同。
此外,为了简化阵列基板的制作方法,本发明实施例中优选第一栅极驱动电路2和第二栅极驱动电路3位于阵列基板上(即Gate Driver on Array,简称GOA)。
此时,为了避免由于第一栅极驱动电路2与位于边缘位置处的第一栅线部分11之间的绑定线过长,第二栅极驱动电路3与位于边缘位置处的第二栅线部分12之间的绑定线过长,而导致栅极驱动信号传输过程中损耗过大,本发明实施例中优选第一栅极驱动电路2和第二栅极驱动电路3各包括至少两个部分,第一栅极驱动电路2的每个部分分别驱动至少一条第一栅线部分11,第二栅极驱动电路的每个部分分别驱动至少一条第二栅线部分12。
本发明实施例提供了一种阵列基板,该阵列基板上设置有多条栅线,每条栅线分为与第一栅极驱动电路连接的第一栅线部分和与第二栅极驱动电路连接的第二栅线部分,第一栅线部分和第二栅线部分之间设置有开关元件,当开关元件关断时,可以避免第一栅线部分控制的显示薄膜晶体管和第二栅线部分控制的显示薄膜晶体管的同步开启,避免对一行像素电极同时进行充电,从而减小了对公共电极电压的拉动,进而能够减小对施加在像素上的实际电压的影响,能够改善显示装置出现的残像、串扰等不良。
此外,本发明实施例还提供了一种显示装置,该显示装置包括以上任一项所述的阵列基板。具体地,该显示装置可以为液晶面板、电子纸、有机发光显示面板、手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。
实施例二
本发明实施例提供了一种用以驱动实施例一中所述的阵列基板的驱动方法,具体地,如图2所示,该驱动方法包括:
步骤S201、控制开关元件,使开关元件关断。
当开关元件4关断时,第一栅极驱动电路2驱动第一栅线部分11时,第一栅极驱动电路2向第一栅线部分11输出栅极驱动信号,使得第一栅线部分11控制的显示薄膜晶体管10开启,源极驱动电路5向数据线6上输出的数据信号通过显示薄膜晶体管10传输至像素电极7,从而对第一栅线部分11控制的显示薄膜晶体管10连接的像素电极7进行充电,由于第一栅线部分11和第二栅线部分12之间设置的开关元件4关断,因此,第一栅极驱动电路2输出的栅极驱动信号不会对第二栅线部分12控制的显示薄膜晶体管10产生影响;类似地,当第二栅极驱动电路3输出的栅极驱动信号不会对第一栅线部分11控制的显示薄膜晶体管10产生影响。
步骤S202、第一栅极驱动电路输出栅极驱动信号至第一栅线部分。
如图3所示,第一栅极驱动电路2输出栅极驱动信号STV1至第一栅线部分11,使得第一栅线部分11控制的显示薄膜晶体管10开启,源极驱动电路5输出数据信号TP1,进而对第一栅线部分11控制的显示薄膜晶体管10连接的像素电极7进行充电。
步骤S203、第二栅极驱动电路输出栅极驱动信号至第二栅线部分。
如图3所示,第二栅极驱动电路3输出栅极驱动信号STV2至第二栅线部分12,使得第二栅线部分12控制的显示薄膜晶体管10开启,源极驱动电路5输出数据信号TP2,进而对第二栅线部分12控制的显示薄膜晶体管10连接的像素电极7进行充电。
其中,第一栅极驱动电路2输出的栅极驱动信号STV1持续一段时间后,第二栅极驱动电路3输出栅极驱动信号STV2,从而使得第一栅线部分11控制的显示薄膜晶体管10连接的像素电极7充电一段时间后,第二栅线部分12控制的显示薄膜晶体管10连接的像素电极7才开始充电,进而能够避免一行像素电极7同时进行充电。
示例性地,一条栅线1的扫描时间为T,第一栅极驱动电路2输出的栅极驱动信号STV1持续0.4~0.5T后,第二栅极驱动电路3输出栅极驱动信号STV2。例如,一条栅线的扫描时间为1/60s,第一栅极驱动电路2输出的栅极驱动信号STV1持续1/150s或者1/120s后,第二栅极驱动电路3输出栅极驱动信号STV2。需要说明的是,第一栅极驱动电路2输出的栅极驱动信号STV1具体持续多长时间之后,第二栅极驱动电路3输出栅极驱动信号STV2,本领域技术人员可以根据实际需要进行设定,只要人眼无法观察到显示装置上的画面不同步即可。
本发明实施例提供了一种阵列基板的驱动方法,该驱动方法包括:控制开关元件,使开关元件关断;第一栅极驱动电路输出栅极驱动信号至第一栅线部分;第二栅极驱动电路输出栅极驱动信号至第二栅线部分,由于第一栅极驱动电路输出的栅极驱动信号持续一段时间后,第二栅极驱动电路输出栅极驱动信号,进而使得第一栅线部分控制的显示薄膜晶体管先于第二栅线部分控制的显示薄膜晶体管而开启,避免了第一栅线部分控制的显示薄膜晶体管和第二栅线部分控制的显示薄膜晶体管的同步开启,避免对一行像素电极同时进行充电,从而减小了对公共电极电压的拉动,进而能够减小对施加在像素上的实际电压的影响,能够改善显示装置出现的残像、串扰等不良。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在可读取的存储介质中,如计算机的软盘,硬盘或光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
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。
Claims (11)
1.一种阵列基板,所述阵列基板上设置有多条栅线,所述栅线两端分别连接第一栅极驱动电路和第二栅极驱动电路,其特征在于,每条所述栅线分为与所述第一栅极驱动电路连接的第一栅线部分和与所述第二栅极驱动电路连接的第二栅线部分,所述第一栅线部分和所述第二栅线部分之间设置有开关元件。
2.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,
所述开关元件为薄膜晶体管。
3.根据权利要求2所述的阵列基板,其特征在于,
所述薄膜晶体管的源极连接所述第一栅线部分,所述薄膜晶体管的漏极连接所述第二栅线部分,所述薄膜晶体管的栅极连接信号输入端,所述信号输入端输入开启信号或者关断信号,控制所述薄膜晶体管的开启或者关闭。
4.根据权利要求3所述的阵列基板,其特征在于,
所述阵列基板还包括位于像素内的显示薄膜晶体管,所述薄膜晶体管的开启信号和关断信号与所述显示薄膜晶体管的开启信号和关断信号相同。
5.根据权利要求3或4所述的阵列基板,其特征在于,
所述信号输入端通过柔性电路板连接集成电路板。
6.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,
所述第一栅线部分和所述第二栅线部分各驱动的像素个数相同或者不同。
7.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,
所述第一栅极驱动电路和所述第二栅极驱动电路位于所述阵列基板上。
8.根据权利要求7所述的阵列基板,其特征在于,
所述第一栅极驱动电路和所述第二栅极驱动电路各包括至少两个部分,所述第一栅极驱动电路的每个部分分别驱动至少一条所述第一栅线部分,所述第二栅极驱动电路的每个部分分别驱动至少一条所述第二栅线部分。
9.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-8任一项所述的阵列基板。
10.一种用于驱动如权利要求1-8任一项所述的阵列基板的驱动方法,其特征在于,包括:
控制所述开关元件,使所述开关元件关断;
所述第一栅极驱动电路输出栅极驱动信号至所述第一栅线部分;
所述第二栅极驱动电路输出栅极驱动信号至所述第二栅线部分;
其中,所述第一栅极驱动电路输出的栅极驱动信号持续一段时间后,所述第二栅极驱动电路输出栅极驱动信号。
11.根据权利要求10所述的阵列基板的驱动方法,其特征在于,
一条所述栅线的扫描时间为T,所述第一栅极驱动电路输出的栅极驱动信号持续0.4~0.5T后,所述第二栅极驱动电路输出栅极驱动信号。
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