CN105047138A - 一种显示装置的驱动系统及适用于oled的驱动电路 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了显示装置的驱动系统及适用于OLED的驱动电路,属于显示技术领域,可改善OLED长期处于直流偏置发光状态,导致OLED的寿命缩短的现象。该适用于OLED的驱动电路,包括与扫描线、数据线连接的用于驱动OLED的驱动单元,还包括与所述OLED连接的反向偏置单元,所述反向偏置单元用于在两帧图像之间插入黑画面时,控制所述OLED进行反向偏置。本发明可用于液晶电视、液晶显示器、手机、平板电脑等显示装置。

Description

一种显示装置的驱动系统及适用于OLED的驱动电路
技术领域
本发明涉及显示技术领域,具体地说,涉及一种显示装置的驱动系统及适用于OLED的驱动电路。
背景技术
在现有技术中,由于有机发光二极管(OrganicLight-EmittingDiode,简称OLED)显示器在显示过程中,长时间加载的直流驱动电压的电场造成OLED内部离子极性化,形成内建电场,从而使OLED阈值电压增大,大大降低了OLED的发光效率,缩短了OLED寿命。
如图1所示,现有的2T1C像素单元驱动电路包括输入晶体管T1、存储电容CS和驱动晶体管T2,图1采用的T1和T2为n型晶体管,VSCAN为扫描电压,VDATA为数据电压,T2用于驱动OLED,VDD为高电平,VSS为低电平。
如图1所示的2T1C像素单元驱动电路在工作时,当VSCAN为高电平时,数据电压VDATA通过T1输给T2,T2导通,此时OLED的阳极的电位为(VDATA-Vth-VOLED),其中Vth为T2的阈值电压,VOLED为OLED的阳极和阴极之间的电压差;而当VSCAN为低电平时,存储在CS中的电压仍能使得T2处于导通状态。
由上可知,图1所示的2T1C像素单元驱动电路通过数据线加入数据电压VDATA之后,就在一帧的时间内一直发光显示。OLED长期处于直流偏置发光状态,有机材料的极性化加速,造成OLED的内建电场增强,OLED阈值电压增大,大大降低了OLED的发光效率,缩短了OLED的寿命。
发明内容
本发明的目的在于提供一种显示装置的驱动系统及适用于OLED的驱动电路,可改善OLED长期处于直流偏置发光状态,导致OLED的寿命缩短的现象。
本发明第一方面提供了一种适用于OLED的驱动电路,包括与扫描线、数据线连接的用于驱动OLED的驱动单元,还包括与所述OLED连接的反向偏置单元,所述反向偏置单元用于在两帧图像之间插入黑画面时,控制所述OLED进行反向偏置。
可选的,所述驱动单元包括第一晶体管、第二晶体管和存储电容,所述第一晶体管的输出端连接所述存储电容的第一端和所述第二晶体管的控制端,所述存储电容的第二端接入第一驱动信号,所述第二晶体管的输出端连接所述OLED的阳极,所述OLED的阴极接入阴极驱动信号。
可选的,所述阴极驱动信号在第一电平和第二电平之间转换,所述第一电平与所述第一驱动信号的高电平相等,所述第一电平高于所述第二电平。
可选的,所述反向偏置单元包括第三晶体管和第四晶体管,其中,所述第三晶体管的控制端接入第一控制信号,所述第三晶体管的输入端连接所述存储电容的第二端,所述第三晶体管的输出端连接所述第二晶体管的输入端,所述第四晶体管的控制端接入第二控制信号,所述第四晶体管的输入端连接所述OLED的阳极,所述第四晶体管的输出端接入第二驱动信号,所述第二驱动信号的幅值小于所述第一驱动信号的幅值,同时所述第二驱动信号的幅值大于第二晶体管的控制端接入的信号的幅值;
所述第三晶体管断开、所述第四晶体管开启,且所述阴极驱动信号为第二电平时,所述第二晶体管和所述OLED反向偏置。
本发明带来了以下有益效果:本发明实施例中,反向偏置单元是在两帧图像之间插入黑画面时,才控制OLED进行反向偏置,不仅可消除OLED内残留的电荷,起到延长OLED的寿命的作用,还可保证OLED反向偏置时不影响显示装置的显示效果。
本发明第二方面提供了一种显示装置的驱动系统,包括上述的驱动电路,还包括:
处理单元,缓存来自信号源的数据信号,通过在相邻两帧数据信号之间插入黑画面对数据信号进行倍帧处理,并向所述显示面板输出倍帧处理后的数据信号;
控制单元,在所述处理单元输出对应黑画面的数据信号时,输出反向偏置信号;
其中,所述驱动电路的反向偏置单元,用于根据所述反向偏置信号控制所述OLED和所述驱动晶体管反向偏置。
可选的,所述反向偏置信号包括第一控制信号和第二控制信号,所述第一控制信号输送给所述反向偏置单元中的第三晶体管的控制端,所述第二控制信号输送给所述第四晶体管的控制端。
可选的,所述第一控制信号和所述第二控制信号同频、相位相反。
可选的,所述反向偏置信号还包括阴极驱动信号,所述阴极驱动信号在第一电平和第二电平之间转换,所述第一电平高于所述第二电平,当所述处理单元输出对应黑画面的数据信号时,所述阴极驱动信号为高电平。
可选的,该驱动系统还包括:
分析单元,逐帧分析平均图像电平;
伽马电压单元,当所述分析单元输出的平均图像电平大于预设值时,输出第一伽马电压,反之,输出第二伽马电压,其中所述第一伽马电压小于所述第二伽马电压。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要的附图做简单的介绍:
图1是现有技术中的驱动电路的结构示意图;
图2是本发明实施例中的驱动电路的结构示意图;
图3是本发明实施例中的驱动电路的具体示意图;
图4是图3的等效示意图;
图5本发明实施例中的驱动系统的结构示意图;
图6是本发明实施例中的信号示意图。
具体实施方式
以下将结合附图及实施例来详细说明本发明的实施方式,借此对本发明如何应用技术手段来解决技术问题,并达成技术效果的实现过程能充分理解并据以实施。需要说明的是,只要不构成冲突,本发明中的各个实施例以及各实施例中的各个特征可以相互结合,所形成的技术方案均在本发明的保护范围之内。
实施例一
本发明实施例提供了一种适用于OLED的驱动电路,如图2所示,包括与扫描线、数据线连接的用于驱动OLED的驱动单元,还包括与OLED连接的反向偏置单元。
由于在现有技术中,OLED始终处于直流偏置发光状态,即OLED的阳极的电势高于阴极的电势,易导致OLED的内建电场增强,OLED阈值电压增大,大大降低了OLED的发光效率,缩短了OLED的寿命。
为了消除OLED的内建电场,需要将OLED处于反向偏置状态,但是若OLED处于反向偏置状态,则无法顺利发光,整个显示装置的显示屏将进入黑屏状态。因此,本发明实施例中,反向偏置单元是在两帧图像之间插入黑画面时,才控制OLED进行反向偏置,从而可保证OLED反向偏置时不影响显示装置的显示效果。
具体的,如图3所示,驱动单元包括第一晶体管T1、第二晶体管T2和存储电容CS。第一晶体管T1的输出端连接存储电容CS的第一端和第二晶体管T2的控制端,存储电容CS的第二端接入第一驱动信号V1,第二晶体管T2的输出端连接OLED的阳极,OLED的阴极接入阴极驱动信号V2
而反向偏置单元包括第三晶体管T3和第四晶体管T4。其中,第三晶体管T3的控制端接入第一控制信号Ctrl1,第三晶体管T3的输入端连接存储电容CS的第二端,第三晶体管T3的输出端连接第二晶体管T2的输入端;第四晶体管T4的控制端接入第二控制信号Ctrl2,第四晶体管T4的输入端连接OLED的阳极,第四晶体管T4的输出端接入第二驱动信号V2
进一步的,第二驱动信号V2的幅值小于第一驱动信号V1的幅值,同时第二驱动信号的幅值大于第二晶体管T2的控制端接入的信号的幅值。
需要说明的是,图3中的第一驱动信号V1的高电平与现有技术中的高电平VDD相等。而阴极驱动信号V2在第一电平和第二电平之间转换,第一电平高于第二电平。具体的,第一电平的伏值与现有技术中的高电平VDD相等,而第二电平的伏值与现有技术中的低电平VSS相等。
本发明实施例中,第一控制信号Ctrl1用于驱动第三晶体管T3,而第二控制信号Ctrl2用于驱动第四晶体管T4。第三晶体管T3的设置是为了能够断开第二晶体管T2的输入端与第一驱动信号V1的连接,第四晶体管T4的设置是为了在第三晶体管T3断开第二晶体管T2的输入端与第一驱动信号V1的连接时,将OLED处于反向偏置的状态。而当第三晶体管T3将第二晶体管T2的输入端与第一驱动信号V1连接时,必须断开第四晶体管T4与OLED的连接,否则OLED将无法正常发光,影响显示装置的显示效果。
由于第三晶体管T3和第四晶体管T4处于其中一个断开、另一个导通的状态,因此分别驱动第三晶体管T3和第四晶体管T4的第一控制信号Ctrl1和第二控制信号Ctrl2应同频、相位相反,如图6所示。
具体的,当第一控制信号Ctrl1为高电平时,第三晶体管T3导通;同时第二控制信号Ctrl2为低电平信号,第四晶体管T4断开;并且此时的阴极驱动信号V2为低电平,因此显示装置显示正常画面。此时图3所示的驱动电路的等效电路与图1所示的相同。
而当第一控制信号Ctrl1为低电平时,第三晶体管T3断开;同时第二控制信号Ctrl2为高电平信号,第四晶体管T4导通;并且此时的阴极驱动信号V2为高电平。显然,此时图3的等效电路如图4所示。由于第三晶体管T3断开,并且阴极驱动信号V2的电平高于第二驱动信号V4,同时第二驱动信号V4的伏值高于第二晶体管T2的控制端的电压V3,因此此时OLED不发光,与第二晶体管T2一同均处于反向偏置状态,可消除第二晶体管T2和OLED内残留的电荷,起到抑制第二晶体管T2内的阈值电压的偏移、同时延长OLED的寿命的作用。
实施例二
本实施例提供了一种显示装置的驱动系统,如图5所示,包括如图2所示的驱动电路,另外还包括:
处理单元,缓存来自信号源的数据信号,通过在相邻两帧数据信号之间插入黑画面对数据信号进行倍帧处理,并向显示面板输出倍帧处理后的数据信号。
倍频技术的原理就是在传统的两帧图像之间加插一帧黑色画面,将普通显示装置的60Hz刷新率提升至120Hz。将显示装置的显示信号从原来每秒60帧提升到现在的每秒120帧,有效地解决了显示装置播放运动画面时出现的残影、拖尾等问题,有利于达到清除上一帧图像的残影、提高动态清晰度的效果,将影像拖尾降至人眼难以感知的程度。
具体的,处理单元包括单数帧存储模块和双数帧存储模块。在显示装置开始工作时,信号源输出第一帧画面信号,处理单元接收第一帧画面信号并存储在单数帧存储模块中。而在信号源输出第二帧画面信号时,处理单元接收第二帧画面信号并存储在双数帧存储模块中。单数帧存储模块和双数帧存储模块轮流输出画面信号。
同时处理单元还包括黑画面生成模块,用于生成黑画面信号。
如图5所示,该驱动系统还包括控制单元,控制单元输出控制信号控制处理器输出画面信号还是黑画面,并且在控制处理单元输出对应黑画面的数据信号时,输出反向偏置信号。
进一步的,驱动电路中的反向偏置单元用于根据反向偏置信号控制OLED和驱动晶体管反向偏置。
为了实现对反向偏置单元的驱动,反向偏置信号包括第一控制信号和第二控制信号,第一控制信号输送给反向偏置单元中的第三晶体管的控制端,第二控制信号输送给第四晶体管的控制端。另外,反向偏置信号还包括阴极驱动信号,阴极驱动信号在第一电平和第二电平之间转换,第一电平高于第二电平,当处理单元输出对应黑画面的数据信号时,阴极驱动信号为高电平。
具体的,如图6所示,当控制单元输出控制信号Frame_ctrl为高电平时,处理单元输出画面信号,第一控制信号Ctrl1为高电平,第二控制信号Ctrl2为低电平,第一驱动信号V1为高电平,阴极驱动信号V2等于VSS,V3为高电平,第二驱动信号V4为恒定值不变。则显示装置的各栅线G1至Gn开始逐行扫描,在显示装置上显示处理单元输出的画面。
而当控制单元输出控制信号Frame_ctrl为低电平时,处理单元输出黑画面信号,第一控制信号Ctrl1为低电平,第二控制信号Ctrl2为高电平,第一驱动信号V1为低电平,阴极驱动信号V2等于VDD,V3为低电平,第二驱动信号V4为恒定值不变。则显示装置的各栅线G1至Gn开始逐行扫描,在显示装置上显示处理单元输出的黑画面,并且驱动电路中的第二晶体管T2和OLED进入反向偏置状态。
进一步的,由于本实施例中,通过插黑帧实现了倍帧处理,有可能会使画面亮度降低。为了保证显示装置的亮度合适,显示效果理想,如图5所示,本实施例提供的驱动模块还包括分析单元和伽马电压单元。其中,分析单元用于逐帧分析平均图像电平(AveragePictureLevel,简称APL);伽马电压单元,当分析单元输出的平均图像电平大于预设值(例如0.3)时,输出第一伽马电压,反之,输出第二伽马电压,其中第一伽马电压小于第二伽马电压。
虽然本发明所公开的实施方式如上,但所述的内容只是为了便于理解本发明而采用的实施方式,并非用以限定本发明。任何本发明所属技术领域内的技术人员,在不脱离本发明所公开的精神和范围的前提下,可以在实施的形式上及细节上作任何的修改与变化,但本发明的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。

Claims (9)

1.一种适用于OLED的驱动电路,包括与扫描线、数据线连接的用于驱动OLED的驱动单元,其特征在于,还包括与所述OLED连接的反向偏置单元,
所述反向偏置单元用于在两帧图像之间插入黑画面时,控制所述OLED进行反向偏置。
2.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,所述驱动单元包括第一晶体管、第二晶体管和存储电容,所述第一晶体管的输出端连接所述存储电容的第一端和所述第二晶体管的控制端,所述存储电容的第二端接入第一驱动信号,所述第二晶体管的输出端连接所述OLED的阳极,所述OLED的阴极接入阴极驱动信号。
3.根据权利要求2所述的驱动电路,其特征在于,所述阴极驱动信号在第一电平和第二电平之间转换,所述第一电平与所述第一驱动信号的高电平相等,所述第一电平高于所述第二电平。
4.根据权利要求3所述的驱动电路,其特征在于,所述反向偏置单元包括第三晶体管和第四晶体管,其中,所述第三晶体管的控制端接入第一控制信号,所述第三晶体管的输入端连接所述存储电容的第二端,所述第三晶体管的输出端连接所述第二晶体管的输入端,所述第四晶体管的控制端接入第二控制信号,所述第四晶体管的输入端连接所述OLED的阳极,所述第四晶体管的输出端接入第二驱动信号,所述第二驱动信号的幅值小于所述第一驱动信号的幅值,同时所述第二驱动信号的幅值大于第二晶体管的控制端接入的信号的幅值;
所述第三晶体管断开、所述第四晶体管开启,且所述阴极驱动信号为第二电平时,所述第二晶体管和所述OLED反向偏置。
5.一种显示装置的驱动系统,其特征在于,包括如权利要求1至4任一项所述的驱动电路,还包括:
处理单元,缓存来自信号源的数据信号,通过在相邻两帧数据信号之间插入黑画面对数据信号进行倍帧处理,并向所述显示面板输出倍帧处理后的数据信号;
控制单元,在所述处理单元输出对应黑画面的数据信号时,输出反向偏置信号;
其中,所述驱动电路的反向偏置单元,用于根据所述反向偏置信号控制所述OLED和所述驱动晶体管反向偏置。
6.根据权利要求5所述的驱动系统,其特征在于,所述反向偏置信号包括第一控制信号和第二控制信号,所述第一控制信号输送给所述反向偏置单元中的第三晶体管的控制端,所述第二控制信号输送给所述第四晶体管的控制端。
7.根据权利要求6所述的驱动系统,其特征在于,所述第一控制信号和所述第二控制信号同频、相位相反。
8.根据权利要求5所述的驱动系统,其特征在于,所述反向偏置信号还包括阴极驱动信号,所述阴极驱动信号在第一电平和第二电平之间转换,所述第一电平高于所述第二电平,当所述处理单元输出对应黑画面的数据信号时,所述阴极驱动信号为高电平。
9.根据权利要求5所述的驱动系统,其特征在于,还包括:
分析单元,逐帧分析平均图像电平;
伽马电压单元,当所述分析单元输出的平均图像电平大于预设值时,输出第一伽马电压,反之,输出第二伽马电压,其中所述第一伽马电压小于所述第二伽马电压。
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