CN105096837B - 一种像素电路及其驱动方法、显示面板和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供一种像素电路及其驱动方法、显示面板和显示装置,涉及显示技术领域,能够避免驱动晶体管阈值电压漂移对有源发光器件驱动电流的影响。该像素电路,包括:预置单元、补偿单元、数据写入单元,驱动单元、储能单元、发光单元。本发明实施例用于显示器制造。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种像素电路及其驱动方法、显示面板和显示装置。
背景技术
有源矩阵有机发光二极管面板(Active Matrix Organic Light EmittingDiode,简称AMOLED)具有能耗低、生产成本低、视角宽、响应速度快等优点,因此AMOLED已经逐渐取代传统的液晶显示器。有机发光二极管(OLED)属于电流驱动,其工作原理是电子和空穴结合产生辐射光,也就是直接把电能转化为光能,所以显示时需要稳定的电流来控制发光。
目前OLED是通过一个驱动晶体管(英文:Drive Thin Film Transistor,简称:DTFT)进行驱动,DTFT通常是P型的开关管。DTFT的栅极连接数据输入端Vdata,源极连接恒压的电源输入端VDD,漏极连接OLED。由源极的VDD与栅极的Vdata之间产生电压差VGS,从而使得DTFT漏极的OLED导通,OLED的驱动电流IOLED=K(VGS-Vth)2,其中Vth为DTFT本身的阈值电压,K为常数。
由上述驱动电流公式可以看出,DTFT的阈值电压Vth会对流过OLED的驱动电流IOLED会产生影响,而由于制造工艺的误差、器件老化等原因,会使各个像素单元中DTFT的阈值电压Vth产生漂移,对流过OLED的驱动电流造成偏差,进而影响显示效果。
发明内容
本发明的实施例提供一种像素电路及其驱动方法、显示面板和显示装置,能够避免驱动晶体管的阈值电压漂移对有源发光器件驱动电流的影响,进而提高了显示图像的均匀性。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
一方面,提供一种像素电路包括:预置单元、补偿单元、数据写入单元,驱动单元、储能单元、发光单元;
所述预置单元连接第一扫描信号端、第一节点、第二节点、第三节点和第二电平端;用于在所述第一扫描信号端的信号控制下将所述第一节点的电平以及所述第三节点的电平与所述第二电平端拉齐;并将所述第一扫描信号端的信号写入所述第二节点;
所述补偿单元连接第二扫描信号端、第一节点、第二节点、第三节点、第四节点和所述第二电平端;用于在所述第二扫描信号端的信号控制下将所述第一节点以及所述第三节点的电平与所述第二电平端拉齐;用于在所述第二扫描信号端的信号控制下通过所述第四节点对所述第二节点放电;
所述数据写入单元连接第三扫描信号端、数据信号端和所述第一节点,用于在所述第三扫描信号端的控制下将所述数据信号端的信号写入所述第一节点;
所述储能单元连接所述第一节点和所述第二节点,用于存储所述第一节点和所述第二节点间的电压;
所述驱动单元连接所述第二节点、第三节点和第四节点,用于在所述第二节点和所述第四节点的控制下向所述第三节点输出驱动信号;
发光单元连接控制信号端、第三节点、第四节点、第一电平端和第二电平端,用于在所述控制信号端的控制下,将所述第一电平端的信号写入所述第四节点,在所述控制信号端的控制下接收所述第三节点的驱动信号,并在所述驱动信号和所述第二电平端的信号控制下显示灰阶。
可选的,所述预置单元包括:第三晶体管、第四晶体管和第五晶体管;
所述第三晶体管的栅极连接所述第一扫描信号端,所述第三晶体管的第一端连接所述第一扫描信号端,所述第三晶体管的第二端连接所述第二节点;
所述第四晶体管的栅极连接所述第一扫描线号端,所述第四晶体管的第一端连接所述第一节点,所述第四晶体管的第二端连接所述第二电平端;
所述第五晶体管的栅极连接所述第一扫描信号端,所述第五晶体管的第一端连接所述第三节点,所述第五晶体管的第二端连接所述第二电平端。
可选的,所述补偿单元包括:第六晶体管、第七晶体管和第八晶体管;
所述第六晶体管的栅极连接所述第二扫描信号端,所述第六晶体管的第一端连接所述第一节点,所述第六晶体管的第二端连接所述第二电平端;
所述第七晶体管的栅极连接所述第二扫描信号端,所述第七晶体管的第一端连接所述第四节点,所述第七晶体管的第二端连接所述第二节点;
所述第八晶体管的栅极连接所述第二扫描信号端,所述第八晶体管的第一端连接所述第三节点,所述第八晶体管的第二端连接所述第二电平端。
可选的,所述数据写入单元包括:第一晶体管,所述第一晶体管的栅极连接所述第三扫描信号端,所述第一晶体管的第一端连接所述数据信号端,所述第一晶体管的第二端连接所述第一节点。
可选的,所述驱动单元包括第二晶体管,所述第二晶体管的栅极连接所述第二节点,所述第二晶体管的第一端连接所述第四节点,所述第二晶体管的第二端连接所述第三节点。
可选的,所述储能单元包括第一电容,所述第一电容的第一极连接所述第一节点,所述第一电容的第二极连接所述第二节点。
可选的,所述发光单元包括第九晶体管、第十晶体管和有机发光二极管;
所述第九晶体管的栅极连接所述控制信号端,所述第九晶体管的第一端连接所述第一电平端,所述第九晶体管的第二端连接所述第四节点;
所述第十晶体管的栅极连接所述控制信号端,所述第十晶体管的第一端连接所述第三节点,所述第十晶体管的第二端连接所述有机发光二极管的第一极;
所述有机发光二极管的第二极连接所述第二电平端。
一方面,提供一种显示面板,包括上述任一像素电路。
一方面,提供一种显示装置,包括:上述的显示面板。
一方面,提供一种像素电路的驱动方法,所述像素电路为上述任一像素电路,包括:
第一阶段,预置单元在第一扫描信号端的信号控制下将第一节点以及第三节点的电平与第二电平端拉齐;并将第一扫描信号端的信号写入第二节点;
第二阶段,补偿单元在第二扫描信号端的信号控制下将第一节点以及第三节点的电平与第二电平端拉齐;补偿单元在第二扫描信号端的信号控制下通过第四节点对第二节点放电;储能单元存储驱动单元的阈值电压;
第三阶段,数据写入单元在第三扫描信号端的控制下将数据信号端的信号写入第一节点;
第四阶段,驱动单元在第二节点和第四节点的控制下向第三节点输出驱动信号;发光单元在控制信号端的控制下,将第一电平端的信号写入第四节点,在控制信号端的控制下接收第三节点的驱动信号,并在驱动信号和第二电平端的信号控制下显示灰阶。
可选的,所述预置单元包括:第三晶体管、第四晶体管和第五晶体管;
在所述第一阶段,第三晶体管、第四晶体管和第五晶体管在所述第一扫描信号端的信号控制下均为导通状态,将所述第一节点的电平通过所述第四晶体管与所述第二电平端拉齐,将所述第三节点的电平通过所述第五晶体管与所述第二电平端拉齐;将所述第一扫描信号端的信号通过所述第三晶体管写入所述第二节点。
可选的,所述补偿单元包括:第六晶体管、第七晶体管和第八晶体管;
在所述第二阶段,第六晶体管、第七晶体管和第八晶体管在所述第二扫描信号端的信号控制下均为导通状态,将所述第一节点的电平通过所述第六晶体管与所述第二电平端拉齐,将所述第三节点的电平通过所述第八晶体管与所述第二电平端拉齐;将所述第二节点通过所述第七晶体管与所述第四节点连接进行放电。
可选的,所述数据写入单元包括:第一晶体管;
第三阶段,第一晶体管在所述第三扫描信号端的信号控制下为导通状态;将数据信号端的信号通过所述第一晶体管写入第一节点。
可选的,所述发光单元包括第九晶体管、第十晶体管和有机发光二极管;
第四阶段,第九晶体管、第十晶体管在所述控制信号端的信号控制下均处于导通状态,将第一电平端的信号通过所述第九晶体管写入第四节点,将所述第三节点的驱动信号通过所述第十晶体管输入所述有机发光二极管的第一极,通过所述驱动信号和所述有机发光二极管的第二极连接的第二电平端的信号控制所述有机发光二极管显示灰阶。
本发明的实施例提供一种像素电路及其驱动方法、显示面板和显示装置,能够通过补偿单元对驱动单元进行阈值电压补偿避免驱动单元的驱动晶体管的阈值电压漂移对有源发光器件驱动电流的影响,进而提高了显示图像的均匀性。
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为本发明实施例提供的一种像素电路结构示意图;
图2为本发明另一实施例提供的一种像素电路结构示意图;
图3为本发明实施例提供的如图2所示的像素电路的信号时序状态示意图;
图4a为本发明实施例提供的像素电路在第一时间段的等效电路示意图;
图4b为本发明实施例提供的像素电路在第二时间段的等效电路示意图;
图4c为本发明实施例提供的像素电路在第三时间段的等效电路示意图;
图4d为本发明实施例提供的像素驱动电路在第四时间段的等效电路示意图。
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。
本发明所有实施例中采用的晶体管均可以为薄膜晶体管或场效应管或其他特性相同的器件,根据在电路中的作用本发明的实施例所采用的晶体管主要为开关晶体管。由于这里采用的开关晶体管的源极、漏极是对称的,所以其源极、漏极是可以互换的。在本发明实施例中,为区分晶体管除栅极之外的两极,将其中源极称为第一端,漏极称为第二端。按附图中的形态规定晶体管的中间端为栅极、信号输入端为源极、信号输出端为漏极。此外本发明实施例所采用的开关晶体管包括P型开关晶体管和N型开关晶体管两种,其中,P型开关晶体管在栅极为低电平时导通,在栅极为高电平时截止,N型开关晶体管为在栅极为高电平时导通,在栅极为低电平时截止;驱动晶体管包括P型和N型,其中P型驱动晶体管在栅极电压为低电平(栅极电压小于源极电压),且栅极源极的压差的绝对值大于阈值电压时处于放大状态或饱和状态;其中N型驱动晶体管的栅极电压为高电平(栅极电压大于源极电压),且栅极源极的压差的绝对值大于阈值电压时处于放大状态或饱和状态。
参照图1所示,本发明的实施例提供一种像素电路,包括:预置单元11、补偿单元12、数据写入单元13,驱动单元14、储能单元15、发光单元16;
所述预置单元11连接第一扫描信号端S1、第一节点a、第二节点b、第三节点c和第二电平端V2;用于在所述第一扫描信号端S1的信号控制下将所述第一节点a的电平以及所述第三节点c的电平与所述第二电平端V2拉齐;并将所述第一扫描信号端S1的信号写入所述第二节点b;
所述补偿单元12连接第二扫描信号端S2、第一节点a、第二节点b、第三节点c、第四节点d和所述第二电平端V2;用于在所述第二扫描信号端S2的信号控制下将所述第一节点a以及所述第三节点c的电平与所述第二电平端V2拉齐;用于在所述第二扫描信号端V2的信号控制下通过所述第四节点d对所述第二节点b放电;
所述数据写入单元13连接第三扫描信号端S3、数据信号端Data和所述第一节点a,用于在所述第三扫描信号端S3的控制下将所述数据信号端Data的信号写入所述第一节点a;
所述储能单元14连接所述第一节点a和所述第二节点b,用于存储所述第一节点a和所述第二节点b间的电压;
所述驱动单元15连接所述第二节点b、第三节点c和第四节点d,用于在所述第二节点b和所述第四节点d的控制下向所述第三节点c输出驱动信号;
发光单元16连接控制信号端EM、第三节点c、第四节点d、第一电平端V1和第二电平端V2,用于在所述控制信号端EM的控制下,将所述第一电平端V1的信号写入所述第四节点d,在所述控制信号端EM的控制下接收所述第三节点c的驱动信号,并在所述驱动信号和所述第二电平端V2的信号控制下显示灰阶。
其中,为实现对驱动单元15进行阈值电压补偿各个单元的功能描述如下:首先,预置单元在第一扫描信号端的信号控制下将第一节点以及第三节点的电平与第二电平端拉齐;并将第一扫描信号端的信号写入第二节点;其次,补偿单元在第二扫描信号端的信号控制下将第一节点以及第三节点的电平与第二电平端拉齐;补偿单元在第二扫描信号端的信号控制下通过第四节点对第二节点放电;储能单元存储驱动单元的阈值电压;再次,数据写入单元在第三扫描信号端的控制下将数据信号端的信号写入第一节点;最后,驱动单元在第二节点和第四节点的控制下向第三节点输出驱动信号;发光单元在控制信号端的控制下,将第一电平端的信号写入第四节点,在控制信号端的控制下接收第三节点的驱动信号,并在驱动信号和第二电平端的信号控制下显示灰阶。其中由于储能单元存储了驱动单元的阈值电压,因此在发光阶段,可以直接通过该存储的阈值电压对驱动单元进行阈值电压补偿。
本发明的实施例提供的像素电路,能够通过补偿单元对驱动单元进行阈值电压补偿避免驱动单元的驱动晶体管的阈值电压漂移对有源发光器件驱动电流的影响,进而提高了显示图像的均匀性。
参照图1、2所示,本发明的实施例提供一种像素电路,具体的,所述预置单元11包括:第三晶体管M3、第四晶体管M4和第五晶体M5管;
所述第三晶体管M3的栅极连接所述第一扫描信号端S1,所述第三晶体管M3的第一端连接所述第一扫描信号端S1,所述第三晶体管M3的第二端连接所述第二节点b;
所述第四晶体管M4的栅极连接所述第一扫描线号端S1,所述第四晶体管M4的第一端连接所述第一节点a,所述第四晶体管M4的第二端连接所述第二电平端V2;
所述第五晶体管M5的栅极连接所述第一扫描信号端S1,所述第五晶体管M5的第一端连接所述第三节点c,所述第五晶体管M5的第二端连接所述第二电平端V2。
所述补偿单元12包括:第六晶体管M6、第七晶体管M7和第八晶体管M8;
所述第六晶体管M6的栅极连接所述第二扫描信号端S2,所述第六晶体管M6的第一端连接所述第一节点a,所述第六晶体管M6的第二端连接所述第二电平端V2;
所述第七晶体管M7的栅极连接所述第二扫描信号端S2,所述第七晶体管M7的第一端连接所述第四节点d,所述第七晶体管M7的第二端连接所述第二节点b;
所述第八晶体管M8的栅极连接所述第二扫描信号端S2,所述第八晶体管M8的第一端连接所述第三节点c,所述第八晶体管M8的第二端连接所述第二电平端V2。
所述数据写入单元13包括:第一晶体管M1,所述第一晶体管M1的栅极连接所述第三扫描信号端S3,所述第一晶体管M1的第一端连接所述数据信号端Data,所述第一晶体管M1的第二端连接所述第一节点a。
所述驱动单元14包括第二晶体管M2,所述第二晶体管M2的栅极连接所述第二节点b,所述第二晶体管M2的第一端连接所述第四节点d,所述第二晶体管M2的第二端连接所述第三节点c。
所述储能单元15包括第一电容C1,所述第一电容C1的第一极连接所述第一节点a,所述第一电容C1的第二极连接所述第二节点b。
所述发光单元16包括第九晶体管M9、第十晶体管M10和有机发光二极管OLED;
所述第九晶体管M9的栅极连接所述控制信号端EM,所述第九晶体管M9的第一端连接所述第一电平端V1,所述第九晶体管M9的第二端连接所述第四节点d;
所述第十晶体管M10的栅极连接所述控制信号端EM,所述第十晶体管M10的第一端连接所述第三节点c,所述第十晶体管M10的第二端连接所述有机发光二极管OLED的第一极;
所述有机发光二极管OLED的第二极连接所述第二电平端V2。
其中第二晶体管M2为驱动晶体管,其他各个晶体管为开关晶体管。其中,为实现对驱动单元进行阈值电压补偿各个单元的功能描述如下:首先,预置单元11中第三晶体管M3、第四晶体管M4和第五晶体管M5在所述第一扫描信号端S1的信号控制下均为导通状态,将所述第一节点a的电平通过所述第四晶体管M4与所述第二电平端V2拉齐,将所述第三节点c的电平通过所述第五晶体管M5与所述第二电平端V2拉齐;将所述第一扫描信号端S1的信号通过所述第三晶体管M3写入所述第二节点b;其次,补偿单元12中第六晶体管M6、第七晶体管M7和第八晶体管M8在所述第二扫描信号端S2的信号控制下均为导通状态,将所述第一节点a的电平通过所述第六晶体管M6与所述第二电平端V2拉齐,将所述第三节点c的电平通过所述第八晶体管M8与所述第二电平端V2拉齐;将所述第二节点b通过所述第七晶体管M7与所述第四节点d连接进行放电;再次,数据写入单元13中第一晶体管M1在所述第三扫描信号端S3的信号控制下为导通状态;将数据信号端Data的信号通过所述第一晶体管M1写入第一节点a;最后,发光单元14中,第九晶体管M9、第十晶体管M10在所述控制信号端EM的信号控制下均处于导通状态,将第一电平端V1的信号通过所述第九晶体管M9写入第四节点d,将所述第三节点c的驱动信号通过所述第十晶体管M10输入所述有机发光二极管OLED的第一极,通过所述驱动信号和所述有机发光二极管OLED的第二极连接的第二电平端V2的信号控制所述有机发光二极管OLED显示灰阶。其中由于储能单元中的C1存储了驱动单元中M2的阈值电压,因此在发光阶段,可以直接通过该存储的阈值电压对驱动单元中的M2进行阈值电压补偿。
上述的各个晶体管为同一类型的“N型”或“P型”晶体管,当然在显示面板的制程工艺中,若全采用同一类型的晶体管有利于减少制程工艺,保证器件性能的统一性,优选采用“N”型的晶体管。此外,这里的发光器件可以为有源发光二极管OLED,当该OLED的第一极为阳极时,第二电平端V2的电平V2低于第一电平端V1的电平V1;优选的,低电平为接地端;当然图2中是以第一极为阳极OLED为例的。
本发明实施例提供的像素电路能够通过补偿单元对驱动单元进行阈值电压补偿避免驱动单元的驱动晶体管的阈值电压漂移对有源发光器件驱动电流的影响,进而提高了显示图像的均匀性。
参照以上实施例提供的像素电路本发明实施例还提供了以上各实施例像素电路的驱动方法:
第一阶段,预置单元在第一扫描信号端的信号控制下将第一节点以及第三节点的电平与第二电平端拉齐;并将第一扫描信号端的信号写入第二节点;
第二阶段,补偿单元在第二扫描信号端的信号控制下将第一节点以及第三节点的电平与第二电平端拉齐;补偿单元在第二扫描信号端的信号控制下通过第四节点对第二节点放电;储能单元存储驱动单元的阈值电压;
第三阶段,数据写入单元在第三扫描信号端的控制下将数据信号端的信号写入第一节点;
第四阶段,驱动单元在第二节点和第四节点的控制下向第三节点输出驱动信号;发光单元在控制信号端的控制下,将第一电平端的信号写入第四节点,在控制信号端的控制下接收第三节点的驱动信号,并在驱动信号和第二电平端的信号控制下显示灰阶。
可选的,所述预置单元包括:第三晶体管、第四晶体管和第五晶体管;
在所述第一阶段,第三晶体管、第四晶体管和第五晶体管在所述第一扫描信号端的信号控制下均为导通状态,将所述第一节点的电平通过所述第四晶体管与所述第二电平端拉齐,将所述第三节点的电平通过所述第五晶体管与所述第二电平端拉齐;将所述第一扫描信号端的信号通过所述第三晶体管写入所述第二节点。
可选的,所述补偿单元包括:第六晶体管、第七晶体管和第八晶体管;
在所述第二阶段,第六晶体管、第七晶体管和第八晶体管在所述第二扫描信号端的信号控制下均为导通状态,将所述第一节点的电平通过所述第六晶体管与所述第二电平端拉齐,将所述第三节点的电平通过所述第八晶体管与所述第二电平端拉齐;将所述第二节点通过所述第七晶体管与所述第四节点连接进行放电。
可选的,所述数据写入单元包括:第一晶体管;
第三阶段,第一晶体管在所述第三扫描信号端的信号控制下为导通状态;将数据信号端的信号通过所述第一晶体管写入第一节点。
可选的,所述发光单元包括第九晶体管、第十晶体管和有机发光二极管;
第四阶段,第九晶体管、第十晶体管在所述控制信号端的信号控制下均处于导通状态,将第一电平端的信号通过所述第九晶体管写入第四节点,将所述第三节点的驱动信号通过所述第十晶体管输入所述有机发光二极管的第一极,通过所述驱动信号和所述有机发光二极管的第二极连接的第二电平端的信号控制所述有机发光二极管显示灰阶。
本发明实施例提供的像素电路的驱动方法,能够通过补偿单元对驱动单元进行阈值电压补偿避免驱动单元的驱动晶体管的阈值电压漂移对有源发光器件驱动电流的影响,进而提高了显示图像的均匀性。
这里以各个晶体管均为“N”型晶体管为例进行说明,V1端为高电平VDD信号,V2端为低电平VSS。参照图2提供的像素电路,图3提供的像素驱动电路的信号时序状态示意图,同时参照图4a~4d所提供的像素电路的各个阶段工作状态的等效电路示意图,本发明实施例提供一种像素电路的驱动方法,该电路工作原理分成四个部分,他们分别是第一阶段T1的预置阶段,第二阶段T2的M2的阈值电压写入阶段,第三阶段T3是数据信号写入阶段,第四阶段T4是发光阶段。其中以下实施例中具体结合图4a-4d所示的等效电路图说明,各个附图中采用实线表示导通的晶体管及线路,虚线表示未导通的晶体管及线路。
T1的预置阶段:S1=1,S2=0,S3=0,EM=0,需要说明的是,以下实施例中,“0”表示低电平;“1”表示高电平。参照图4a所示的等效电路图,S2、S3、EM为低压截止信号,S1为高压导通信号状态。此时M3、M5、M4导通,节点b点为高电平,而节点a、c点保持低电平。
T2的阈值电压写入阶段:S1=0,S2=1,S3=0,EM=0,参照图4b所示的等效电路图,S1、S3、EM为低压截止信号,S2为高压导通信号状态。此时M2、M6、M7、M8导通,节点b点通过M7和M8放电至M2的阈值电压(Vth),节点a、c点电位仍然保持低电平。这样电容C1便将M2的阈值电压保存在C1电容上。
T3的输出写入阶段:S1=0,S2=0,S3=1,EM=0,参照图4c所示的等效电路图,S1、S2、EM为低压截止信号,S3为高压导通信号状态。此时M1导通,Data输入数据信号VData,节点a点电位与VData保持一致,由于M7、M8截止,由于电容C1的自举作用,节点b点电位为VData+Vth。
T4发光阶段:S1=0,S2=0,S3=0,EM=1,参照图4d所示的等效电路图,S1、S2、S3为低压截止信号,EM为高压导通信号状态。此时M9、M10导通,保持节点b在发光阶段电位与T3阶段相同,都是Vdata+Vth。由于M2处于饱和阶段,根据晶体管饱和区电流公式可知:
其中,VGS为M2源极和栅极之间的电压差,μ、Cox为工艺常数,W为M2沟道宽度,L为晶体管的沟道长度,W、L都为可选择性设计的常数,因此电流大小只与Vdata和VDD相关联。
由上式中可以看到工作电流IOLED已经不受阈值电压Vth的影响,只与Vdata有关。彻底解决了M2由于工艺制程及长时间的操作造成阈值电压漂移的问题,消除其对IOLED的影响,保证OLED的正常工作。
本发明的实施例提供一种显示面板,包括:上述的像素电路。
本发明的实施例提供一种显示装置,包括:上述的显示面板。另外,显示装置还可以为电子纸、手机、电视、数码相框等等显示设备。
本发明实施例提供的显示装置,能够通过补偿单元对驱动单元进行阈值电压补偿避免驱动单元的驱动晶体管的阈值电压漂移对有源发光器件驱动电流的影响,进而提高了显示图像的均匀性。
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 (14)
1.一种像素电路,其特征在于,包括:预置单元、补偿单元、数据写入单元,驱动单元、储能单元、发光单元;
所述预置单元连接第一扫描信号端、第一节点、第二节点、第三节点和第二电平端;用于在所述第一扫描信号端的信号控制下将所述第一节点的电平以及所述第三节点的电平与所述第二电平端拉齐;并将所述第一扫描信号端的信号写入所述第二节点;
所述补偿单元连接第二扫描信号端、第一节点、第二节点、第三节点、第四节点和所述第二电平端;用于在所述第二扫描信号端的信号控制下将所述第一节点以及所述第三节点的电平与所述第二电平端拉齐;用于在所述第二扫描信号端的信号控制下通过所述第四节点对所述第二节点放电;
所述数据写入单元连接第三扫描信号端、数据信号端和所述第一节点,用于在所述第三扫描信号端的控制下将所述数据信号端的信号写入所述第一节点;
所述储能单元连接所述第一节点和所述第二节点,用于存储所述第一节点和所述第二节点间的电压;
所述驱动单元连接所述第二节点、第三节点和第四节点,用于在所述第二节点和所述第四节点的控制下向所述第三节点输出驱动信号;
发光单元连接控制信号端、第三节点、第四节点、第一电平端和第二电平端,用于在所述控制信号端的控制下,将所述第一电平端的信号写入所述第四节点,在所述控制信号端的控制下接收所述第三节点的驱动信号,并在所述驱动信号和所述第二电平端的信号控制下显示灰阶。
2.根据权利要求1所述的像素电路,其特征在于,所述预置单元包括:第三晶体管、第四晶体管和第五晶体管;
所述第三晶体管的栅极连接所述第一扫描信号端,所述第三晶体管的第一端连接所述第一扫描信号端,所述第三晶体管的第二端连接所述第二节点;
所述第四晶体管的栅极连接所述第一扫描线号端,所述第四晶体管的第一端连接所述第一节点,所述第四晶体管的第二端连接所述第二电平端;
所述第五晶体管的栅极连接所述第一扫描信号端,所述第五晶体管的第一端连接所述第三节点,所述第五晶体管的第二端连接所述第二电平端。
3.根据权利要求1所述的像素电路,其特征在于,所述补偿单元包括:第六晶体管、第七晶体管和第八晶体管;
所述第六晶体管的栅极连接所述第二扫描信号端,所述第六晶体管的第一端连接所述第一节点,所述第六晶体管的第二端连接所述第二电平端;
所述第七晶体管的栅极连接所述第二扫描信号端,所述第七晶体管的第一端连接所述第四节点,所述第七晶体管的第二端连接所述第二节点;
所述第八晶体管的栅极连接所述第二扫描信号端,所述第八晶体管的第一端连接所述第三节点,所述第八晶体管的第二端连接所述第二电平端。
4.根据权利要求1所述的像素电路,其特征在于,所述数据写入单元包括:第一晶体管,所述第一晶体管的栅极连接所述第三扫描信号端,所述第一晶体管的第一端连接所述数据信号端,所述第一晶体管的第二端连接所述第一节点。
5.根据权利要求1所述的像素电路,其特征在于,所述驱动单元包括第二晶体管,所述第二晶体管的栅极连接所述第二节点,所述第二晶体管的第一端连接所述第四节点,所述第二晶体管的第二端连接所述第三节点。
6.根据权利要求1所述的像素电路,其特征在于,所述储能单元包括第一电容,所述第一电容的第一极连接所述第一节点,所述第一电容的第二极连接所述第二节点。
7.根据权利要求1所述的像素电路,其特征在于,所述发光单元包括第九晶体管、第十晶体管和有机发光二极管;
所述第九晶体管的栅极连接所述控制信号端,所述第九晶体管的第一端连接所述第一电平端,所述第九晶体管的第二端连接所述第四节点;
所述第十晶体管的栅极连接所述控制信号端,所述第十晶体管的第一端连接所述第三节点,所述第十晶体管的第二端连接所述有机发光二极管的第一极;
所述有机发光二极管的第二极连接所述第二电平端。
8.一种显示面板,其特征在于,包括权利要求1-7任一项所述的像素电路。
9.一种显示装置,其特征在于,包括:权利要求8所述的显示面板。
10.一种像素电路的驱动方法,所述像素电路为权利要求1-7任意一项的电路,其特征在于,包括:
第一阶段,预置单元在第一扫描信号端的信号控制下将第一节点以及第三节点的电平与第二电平端拉齐;并将第一扫描信号端的信号写入第二节点;
第二阶段,补偿单元在第二扫描信号端的信号控制下将第一节点以及第三节点的电平与第二电平端拉齐;补偿单元在第二扫描信号端的信号控制下通过第四节点对第二节点放电;储能单元存储驱动单元的阈值电压;
第三阶段,数据写入单元在第三扫描信号端的控制下将数据信号端的信号写入第一节点;
第四阶段,驱动单元在第二节点和第四节点的控制下向第三节点输出驱动信号;发光单元在控制信号端的控制下,将第一电平端的信号写入第四节点,在控制信号端的控制下接收第三节点的驱动信号,并在驱动信号和第二电平端的信号控制下显示灰阶。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述预置单元包括:第三晶体管、第四晶体管和第五晶体管;
在所述第一阶段,第三晶体管、第四晶体管和第五晶体管在所述第一扫描信号端的信号控制下均为导通状态,将所述第一节点的电平通过所述第四晶体管与所述第二电平端拉齐,将所述第三节点的电平通过所述第五晶体管与所述第二电平端拉齐;将所述第一扫描信号端的信号通过所述第三晶体管写入所述第二节点。
12.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述补偿单元包括:第六晶体管、第七晶体管和第八晶体管;
在所述第二阶段,第六晶体管、第七晶体管和第八晶体管在所述第二扫描信号端的信号控制下均为导通状态,将所述第一节点的电平通过所述第六晶体管与所述第二电平端拉齐,将所述第三节点的电平通过所述第八晶体管与所述第二电平端拉齐;将所述第二节点通过所述第七晶体管与所述第四节点连接进行放电。
13.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述数据写入单元包括:第一晶体管;
第三阶段,第一晶体管在所述第三扫描信号端的信号控制下为导通状态;将数据信号端的信号通过所述第一晶体管写入第一节点。
14.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述发光单元包括第九晶体管、第十晶体管和有机发光二极管;
第四阶段,第九晶体管、第十晶体管在所述控制信号端的信号控制下均处于导通状态,将第一电平端的信号通过所述第九晶体管写入第四节点,将所述第三节点的驱动信号通过所述第十晶体管输入所述有机发光二极管的第一极,通过所述驱动信号和所述有机发光二极管的第二极连接的第二电平端的信号控制所述有机发光二极管显示灰阶。
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