CN105374308B - 平板显示装置及其方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种平板显示装置及其方法。该平板显示装置包括显示面板。该显示面板包括单位像素,单位像素具有红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素。该平板显示装置还包括面板驱动单元,该面板驱动单元以交替的方式在第一驱动周期和第二驱动周期中驱动显示面板以在单位像素上显示白色图像。面板驱动单元生成第一白色单位数据以使红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素中的两个子像素与白色子像素能够在第一驱动周期中被驱动。面板驱动单元生成第二白色单位数据,以使子像素中的三个子像素能够在第二驱动周期中被驱动,这三个子像素包括在第一驱动周期中未被驱动的子像素。

Description

平板显示装置及其方法
本申请要求于2014年8月14日提交的韩国专利申请第10-2014-0105761号的权益,其通过引用并入本文就像在本文中阐述一样。
技术领域
本发明涉及平板显示装置,并且更特别地,涉及能够在渲染白色图像期间防止驱动晶体管的阈值电压变化的平板显示装置。
背景技术
相关技术中的平板显示装置包括液晶显示器(LCD)和等离子显示器(PDP)以及有机发光显示装置,液晶显示器和等离子显示器是薄、亮且便携的并且具有高的性能,有机发光显示装置可以消除重量大和阴极射线管(CRT)庞大的缺点。
这样的平板显示装置包括各自由红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素构成的单位像素以显示各种颜色的图像。除红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素之外,平板显示装置中的每个单位像素还包括白色子像素。白色子像素不需要彩色滤光片并且呈现出比其余子像素更高的透射性。鉴于此,实现了效率的增强。包括白色子像素的这样的平板显示装置通过将三种颜色即红色、绿色和蓝色的输入数据变换成四种颜色即红色、绿色、蓝色和白色的数据来显示图像。特别地,在传统的四色平板显示装置中,通过红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素中的两个子像素与白色子像素的组合来显示白色图像。当白色图像被渲染加长时间段时,与驱动的子像素的驱动晶体管的阈值电压相比,未驱动的子像素的驱动晶体管(例如,连接至有机发光显示装置中的有机发光二极管的晶体管或者连接至液晶显示装置中的像素电极的晶体管)的阈值电压由于施加到驱动晶体管的压力(例如,负偏压温度光照压力(NTBis))而沿负向偏移。为了解决这个问题,可以在外部偏移数据电压以补偿阈值电压的偏移电平。然而,补偿的范围是受限的,并且因此,存在补偿限制。特别地,当阈值电压沿负向在补偿范围之外持续偏移时,可能增大亮度,并且因此,可能发生可靠性的下降。
发明内容
因此,本发明涉及大体上消除由于相关技术的限制和缺点而产生的一个或更多个问题的平板显示装置。该平板显示装置能够在渲染白色图像期间防止驱动晶体管的阈值电压的变化。
本发明的另外的优点、目的和特征一部分将在以下描述中阐述,一部分将在检验以下描述时对于本领域普通技术人员来说变得明显或者可以从本发明的实践中学到。本发明的目的及其他优点可以通过在所写的说明书和其权利要求以及附图中特别指出的结构来实现并获得。本发明的前面的一般描述以及下面的详细描述是示例性的和说明性的,并且意在提供对所要求保护的本发明的进一步的说明。
附图说明
所包括的附图用于提供对本发明的进一步的理解并且结合在本申请中并构成本申请的一部分,附图示出本发明的实施例并且与描述一起用于说明本发明的原理。在附图中:
图1是示出根据本发明的第一实施例的有机发光显示装置的框图;
图2是说明图1中所示的有机发光显示装置的子像素的电路图;
图3是说明图1中所示的定时控制器的框图;
图4A和图4B是说明图3中所示的像素数据处理器的驱动的图;
图5是说明用于驱动图1所示的有机发光显示装置的方法的流程图;
图6是示出包括在根据本发明的第二实施例的平板显示装置中的定时控制器的框图;
图7是说明用于驱动根据本发明的第二实施例的平板显示装置的方法的流程图;
图8是示出根据本发明的第三实施例的平板显示装置的框图;
图9是示出根据本发明的第四实施例的平板显示装置的框图;以及
图10A和图10B是说明用于在包括在根据本发明的第五实施例的平板显示装置中的单位像素上的渲染白色图像的方法的图。
具体实施方式
现在将详细参考本发明的优选实施例,其示例在附图中示出。
图1是示出根据本发明的第一实施例的有机发光显示装置的框图。显示装置包括面板驱动单元108和发光显示面板102,面板驱动单元108包括数据驱动器104、扫描驱动器106和定时控制器110。发光显示面板102包括每个都包括红色子像素SPR、绿色子像素SPG、蓝色子像素SPB和白色子像素SPW的多个单位像素P。子像素在每个单位像素P中的布置可以是非常多样化的。图1中所示的红色子像素SPR、白色子像素SPW、蓝色子像素SPB和绿色子像素SPG的布置是说明性的,因此,本发明不限于此。子像素SPR、子像素SPG、子像素SPW和子像素SPB中的每个子像素形成在根据一个栅极线GL和一个数据线DL的交叉而设置的像素区域处。
接着,图2示出子像素SPR、子像素SPG、子像素SPW和子像素SPB中的每个子像素包括切换晶体管T_SW、驱动晶体管T_Dr、存储电容器Cst、感测晶体管T_Se和有机发光二极管OLED。有机发光二极管OLED用于根据由驱动晶体管T_Dr产生的驱动电流而发光。切换晶体管T_Sw响应于经由栅极线GL供应的栅极信号进行切换操作以将经由数据线DL供应的数据信号存储在存储电容器Cst中。驱动晶体管T_Dr用于使驱动电流根据存储在存储电容器Cst中的数据电压而在高电平电压线VDD与低电平电压线VSS之间流动。感测晶体管T_Se响应于经由栅极线GL供应的栅极信号将供应至感测线SEL的参考电压Vref供应至驱动晶体管T_Dr的源电极。经由感测晶体管T_Se和感测线SEL来感测驱动晶体管T_Dr的阈值电压,并且以和所感测的阈值电压与参考阈值电压之差成比例的方式补偿数据电压。感测晶体管T_Se和感测线SEL的配置是非常多样化的。图2的结构是说明性的,因此,本发明不限于此。
发光显示面板102包括单位像素P中的红色子像素SPR、绿色子像素SPG、蓝色子像素SPB以及白色子像素SPW中的两个子像素以用于在第一驱动周期中发光,从而使对应的单位像素P能够渲染白色。在与第一驱动周期交替的第二驱动周期中,单位像素P的子像素中的包括在第一驱动周期中未被驱动的子像素的三个子像素发光,从而使对应的单位像素P渲染白色。
为了在单位像素P上显示白色图像,面板驱动单元108在第一驱动周期期间驱动单位像素P中的红色子像素SPR、绿色子像素SPG和蓝色子像素SPB中的两个子像素以及白色子像素SPW,并且在与第一驱动周期交替的第二驱动周期期间驱动单位像素P的子像素中的包括在第一驱动周期中未被驱动的子像素的三个子像素。将结合其中绿色子像素SPG在第一驱动周期期间不发光并且白色子像素SPW在第二驱动周期期间不发光的示例给出以下描述。在第一驱动周期中,由于绿色子像素SPG不发光,所以绿色子像素SPG显示黑色图像。在第二驱动周期中,由于白色子像素SPW不发光,所以白色子像素SPW显示黑色图像。第一驱动周期和第二驱动周期是根据绿色子像素SPG中的驱动晶体管T_Dr的阈值电压的变化程度来设定的。
包括在面板驱动单元108中的数据驱动器104连同扫描驱动器106和定时控制器110基于从定时控制器110供应的数据控制信号DCS和伽马电压将数字像素数据转换成模拟数据电压。数据驱动器104将模拟数据电压供应至每个数据线DL。栅极驱动器106响应于来自定时控制器110的栅极控制信号GCS将具有高电平或低电平的扫描电压供应至形成在发光显示面板102处的栅极线GL 1至栅极线GL m。
接着,图3示出定时控制器110,定时控制器110包括控制信号生成器120、四色数据变换器112、单位像素信息单元114、感测数据处理器116和像素数据处理器118。控制信号生成器120基于从外部输入的同步信号来生成栅极控制信号GCS和数据控制信号DCS以控制栅极驱动器106和数据驱动器104的相应的驱动时刻。所生成的栅极控制信号GCS被供应至栅极驱动器106,并且所生成的数据控制信号DCS被供应至数据驱动器104。
四色数据变换器112以帧为单位针对从外部输入的每个单位像素将红、绿和蓝输入数据RGB变换成红、绿、蓝和白像素数据RGBW。例如,四色数据变换器112基于针对每个单位像素的红、绿和蓝输入数据RGB中的具有最小灰度值(或公共灰度值)的输入数据RGB来生成白像素数据W。然后,四色数据变换器112通过将所生成的白像素数据W应用至红、绿和蓝输入数据RGB来生成红色像素数据R、绿色像素数据G和蓝色像素数据B。在这种情况下,四色数据变换器112可以通过根据红、绿和蓝输入数据RGB推断白像素数据W来生成红色像素数据R、绿色像素数据G和蓝色像素数据B。
单位像素信息单元114以帧为单位来分析针对从外部输入的每个单位像素的红、绿和蓝输入数据RGB,并且基于分析结果生成与白色图像将要显示的白色单位像素位置有关的信息等。单位像素信息单元114将所生成的白色单位像素信息UPI供应至像素数据处理器118。
感测数据处理器116以预定时间间隔感测绿色子像素SPG的驱动晶体管的阈值电压,并且将所感测的阈值电压S_Vth与参考阈值电压之差与第一临界值和第二临界值进行比较。此处,参考阈值电压可以是在装运有机发光装置之前或之后经由感测晶体管T_Se和感测线SEL感测的绿色子像素SPG的驱动晶体管的阈值电压。
详细地,当使用第一白色单位数据R’W’B’渲染白色图像时,感测数据处理器116确定所感测的阈值电压S_th与参考阈值电压之差是否大于第一临界值。当阈值电压差大于第一临界值时,感测数据处理器116生成第二白色驱动信号WDS2。当阈值电压差小于或等于第一临界值时,感测数据处理器116生成第一白色驱动信号WDS1。
当使用第二白色单位数据R’B’G’渲染白色图像时,感测数据处理器116确定所感测的阈值电压S_th与参考阈值电压之差是否小于第二临界值。当阈值电压差小于第二临界值时,感测数据处理器116生成第一白色驱动信号WDS1。当阈值电压差等于或大于第二临界值时,感测数据处理器116生成第二白色驱动信号WDS2。
像素数据处理器118响应于第一白色驱动信号WDS1和第二白色驱动信号WDS2布置从四色数据变换器112供应的针对每个像素的四色数据RGBW,以使四色数据RGBW与发光显示面板102的子像素布置相匹配。然后,像素数据处理器118将所布置的数据供应至数据驱动器104。像素数据处理器118根据绿色子像素SPG中的驱动晶体管T_Dr的阈值电压的变化程度来交替地供应针对绿色子像素SPG不发光的第一白色单位数据R’W’B’和针对白色子像素SPW不发光的第二白色单位数据R’B’G’。
详细地,像素数据处理器118响应于来自感测数据处理器116的第一白色驱动信号WDS1从自四色数据变换器114供应的针对每个单位像素的四色数据中提取红色子像素数据、白色子像素数据和蓝色子像素数据。
接着,图4A示出像素数据处理器118根据预定目标白色亮度将所提取的数据校正成具有颜色坐标的第一白色单位数据R’W’B’。像素数据处理器118将第一白色单位数据R’W’B’供应至数据驱动器104。因此,与来自单位像素信息单元114的白色单位像素信息UPI对应的白色单位像素P根据在白色单位像素P中的红色子像素SPR、白色子像素SPW和蓝色子像素SPB的发光来显示与预定颜色坐标对应的白色图像。在这种情况下,在白色单位像素P中的绿色子像素SPG由于其不发光而显示黑色图像。响应于来自感测数据处理器116的第二白色驱动信号WDS2,像素数据处理器118在从四色数据变换器114供应的针对每个单位像素的四色数据中提取红色子像素数据、绿色子像素数据和蓝色子像素数据。
接着,图4B示出像素数据处理器118然后根据预定目标白色亮度将所提取的数据校正成具有颜色坐标的第二白色单位数据R’B’G’。像素数据处理器118将第二白色单位数据R’B’G’供应至数据驱动器104。因此,与来自单位像素信息单元114的白色单位像素信息UPI对应的白色单位像素P根据在白色单位像素P中的红色子像素SPR、绿色子像素SPG和蓝色子像素SPB的发光来显示与预定颜色坐标对应的白色图像。在这种情况下,在白色单位像素P中的白色子像素SPW由于其不发光而显示黑色图像。
接着,图5是说明用于驱动根据本发明的第一实施例的有机发光显示装置的方法的流程图。当有机发光显示装置在接通电源后被初始驱动时,供应第一白色单位数据R’W’B’以在对应的单位像素上显示白色图像(S102)。然后,以预定时间间隔(例如,若干秒、若干分钟或者若干小时)感测单位像素的绿色子像素SPG的阈值电压(S104)。此后,确定所感测的阈值电压S_Vth与参考阈值电压之差ΔVth是否大于第一临界值(S106)。当阈值电压差ΔVth小于或等于第一临界值时,连续地供应第一白色单位数据R’W’B’以在对应的单位像素上连续地显示白色图像(S110)。当阈值电压之差ΔVth大于第一临界值时,供应第二白色单位数据R’G’B’以在对应的单位像素上显示白色图像(S112)。
此后,以预定时间间隔(例如,若干秒、若干分钟或者若干小时)感测单位像素的绿色子像素SPG的阈值电压(S112)。然后,确定所感测的阈值电压S_Vth与参考阈值电压之差ΔVth是否小于第二临界值(S114)。当阈值电压之差ΔVth小于第二临界值时,供应第一白色单位数据R’W’B’以在对应的单位像素上显示白色图像(S110)。当阈值电压差ΔVth等于或大于第二临界值时,连续地供应第二白色单位数据R’G’B’以在对应的单位像素上连续地显示白色图像(S108)。
如上所述,当在第一驱动周期期间使用第一白色单位数据R’W’B’显示白色图像时,不发光的绿色子像素SPG的驱动晶体管的阈值电压沿负向偏移到特定值。因此,在第二驱动周期期间,使用针对绿色子像素SPG发光的第二白色单位数据R’B’G’来显示白色图像。作为结果,能够防止绿色子像素SPG的阈值电压沿负向在补偿范围之外偏移。当在第二驱动周期期间使用第二白色单位数据R’B’G’显示白色图像时,发光的绿色子像素SPG的驱动晶体管的阈值电压沿正向偏移至特定值。因此,在第一驱动周期期间,使用针对绿色子像素SPG不发光的第一白色单位数据R’W’B’来显示白色图像。作为结果,能够防止绿色子像素SPG的阈值电压沿正向在补偿范围之外偏移。
接着,图6是示出根据本发明的第二实施例的平板显示装置的框图。除根据在使用第一白色单位数据显示白色图像时呈现的效率与在使用第二白色单位数据显示白色图像时呈现的效率之比来设定第一驱动周期和第二驱动周期之外,根据本发明的第二实施例的平板显示装置包括与根据本发明的第一实施例的平板显示装置类似的构成元件。
在根据本发明的第二实施例的平板显示装置中,在使用第一白色单位数据R’W’B’显示白色图像时所呈现的效率比在使用第二白色单位数据R’B’G’显示白色图像时所呈现的效率高。因此,其中使用第一白色单位数据R’W’B’渲染白色图像的第一驱动周期t1被设定成长于其中使用第二白色单位数据R’B’G’显示白色图像的第二驱动周期t2。也就是说,第一驱动周期t1和第二驱动周期t2被确定成和在使用第一白色单位数据R’W’B’呈现白色图像时所显示的效率E1与在使用第二白色单位数据R’B’G’呈现白色图像时所显示的效率E2之比成比例(E1:E2=t1:t2)。
为此,根据本发明的第二实施例的平板显示装置中的定时控制器110包括控制信号生成器120、四色数据变换器112、单位像素信息单元114、第一计数器(counter)122a和第二计数器122b、以及像素数据处理器118(参见图3)。控制信号生成器120、四色数据变换器112和单位像素信息单元114与图3的那些类似。
在分别完成对第一驱动周期t1和第二驱动周期t2的计数时,第一计数器122a和第二计数器122b将第一白色驱动信号WDS1和第二白色驱动信号WDS2供应至像素数据处理器118。也就是说,第一计数器122a对自接通电源时起的时间的推移进行计数,并且在所计数的时间与第一驱动周期t1对应时供应第二白色驱动信号WDS2。当第一计数器122a接收来自第二计数器122b的第一白色驱动信号WDS1时,第一计数器122a对自接收到第一白色驱动信号WDS1起的时间的推移进行计数。当所计数的时间与第一驱动周期t1对应时,第一计数器122a将第二白色驱动信号WDS2供应至像素数据处理器118。当第二计数器122b接收来自第一计数器122a的第二白色驱动信号WDS2时,第二计数器122b对自接收到第二白色驱动信号WDS2时起的时间的推移进行计数。当所计数的时间与第二驱动周期t2对应时,第二计数器122b将第一白色驱动信号WDS1供应至像素数据处理器118。
像素数据处理器118响应于分别从第一计数器122a和第二计数器122b供应的第一白色驱动信号WDS1和第二白色驱动信号WDS2来交替地供应针对绿色子像素SPG不发光的第一白色单位数据R’W’B’和白色子像素SPW不发光的第二白色单位数据R’B’G’。详细地,像素数据处理器118响应于来自第二计数器122b的第一白色驱动信号WDS1在从四色数据变换器114供应的针对每个单位像素的四色数据中提取红色子像素数据、白色子像素数据和蓝色子像素数据。然后,像素数据处理器118根据预定目标白色亮度将所提取的数据校正成具有颜色坐标的第一白色单位数据R’W’B’(参见图4A)。像素数据处理器118将第一白色单位数据R’W’B’供应至数据驱动器104。因此,与来自单位像素信息单元114的白色单位像素信息UPI对应的白色单位像素P根据在白色单位像素P中的红色子像素SPR、白色子像素SPW和蓝色子像素SPB的驱动来显示与预定颜色坐标对应的白色图像。在这种情况下,在白色单位像素P中的绿色子像素SPG由于其不驱动而显示黑色图像。
响应于来自第一计数器122a的第二白色驱动信号WDS2,像素数据处理器118在从四色数据变换器114供应的针对每个单位像素的四色数据中提取红色子像素数据、绿色子像素数据和蓝色子像素数据。然后,像素数据处理器118根据预定目标白色亮度将所提取的数据校正成具有颜色坐标的第二白色单位数据R’B’G’(参见图4B)。像素数据处理器118将第二白色单位数据R’B’G’供应至数据驱动器104。因此,与来自单位像素信息单元114的白色单位像素信息UPI对应的白色单位像素P根据在白色单位像素P中的红色子像素SPR、绿色子像素SPG和蓝色子像素SPB的驱动来显示与预定颜色坐标对应的白色图像。在这种情况下,在白色单位像素P中的白色子像素SPW由于其不驱动而显示黑色图像。
接着,图7是说明用于驱动根据本发明的第二实施例的平板显示装置的方法的流程图。当平板显示装置在接通电源后被初始驱动时,供应第一白色单位数据R’W’B’以在对应的单位像素上显示白色图像(S202)。然后,对其中供应第一白色单位数据R’W’B’以显示白色图像的周期进行计数(S204)。此后,确定所计数的周期与第一驱动周期t1是否对应(S206)。当所计数的周期与第一驱动周期t1不对应时,即,当在比第一驱动周期t1短的周期中使用第一白色单位数据R’W’B’显示白色图像时,连续地供应第一白色单位数据R’W’B’以在对应的单位像素上连续地显示白色图像(S210)。另一方面,当所计数的周期与第一驱动周期t1对应时,即,在第一驱动周期t1期间使用第一白色单位数据R’W’B’显示白色图像之后,供应第二白色单位数据R’G’B’以在对应的单位像素上显示白色图像(S208)。
此后,对其中供应第二白色单位数据R’G’B’以显示白色图像的周期进行计数(S212)。然后,确定所计数的周期与第二驱动周期t2是否对应(S214)。当所计数的周期与第二驱动周期t2不对应时,即,当在比第二驱动周期t2短的周期中使用第二白色单位数据R’G’B’显示白色图像时,连续地供应第二白色单位数据R’G’B’以在对应的单位像素上连续地显示白色图像(S208)。当所计数的周期与第二驱动周期t2对应时,即,在第二驱动周期t2期间使用第二白色单位数据R’G’B’显示白色图像之后,供应第一白色单位数据R’W’B’以在对应的单位像素上显示白色图像(S210)。
如上所述,当在第一驱动周期t1期间使用第一白色单位数据R’W’B’显示白色图像时,不驱动的绿色子像素SPG的驱动晶体管的阈值电压沿负向偏移到特定值。因此,在第二驱动周期t2期间,使用针对绿色子像素SPG驱动的第二白色单位数据R’B’G’来显示白色图像。作为结果,能够防止绿色子像素SPG的阈值电压沿负向在补偿范围之外偏移。
当在第二驱动周期t2期间使用第二白色单位数据R’B’G’显示白色图像时,驱动的绿色子像素SPG的驱动晶体管的阈值电压沿正向偏移至特定值。因此,在第一驱动周期t1期间,使用针对绿色子像素SPG不驱动的第一白色单位数据R’W’B’来显示白色图像。作为结果,能够防止绿色子像素SPG的阈值电压沿正向在补偿范围之外偏移。
接着,图8是示出根据本发明的第三实施例的平板显示装置的框图。除在断开电源时对第一白色单位数据和第二白色单位数据进行变换之外,图8所示的根据本发明的第三实施例的平板显示装置包括与根据本发明的第一实施例和第二实施例的平板显示装置类似的构成元件,其中,在渲染图像时变换第一白色单位数据和第二白色单位数据。
根据本发明的第三实施例的平板显示装置中的定时控制器110包括控制信号生成器120、四色数据变换器112、单位像素信息单元114、电源传感器124、电源计数器126和像素数据处理器118。控制信号生成器120、四色数据变换器112和单位像素信息单元114与图3的那些类似。
电源传感器124感测显示面板的电源的接通或断开,并且基于感测操作的结果来生成感测信号。电源计数器126对来自电源传感器124的感测信号PSS进行计数,并且基于计数操作的结果将第一白色驱动信号WDS1和第二白色驱动信号WDS2供应至像素数据处理器118。详细地,当电源传感器124感测到电源断开时,电源计数器126对感测信号PSS进行计数。当计数到奇数数目的感测信号PSS时,电源计数器126将第二白色驱动信号WDS2供应至像素数据处理器118。当计数到偶数数目的感测信号PSS时,电源计数器126将第一白色驱动信号WDS1供应至像素数据处理器118。
当电源传感器124感测到电源接通时,电源计数器126对感测信号PSS进行计数。当计数到奇数数目的感测信号PSS时,电源计数器126将第一白色驱动信号WDS1供应至像素数据处理器118。当计数到偶数数目的感测信号PSS时,电源计数器126将第二白色驱动信号WDS2供应至像素数据处理器118。
像素数据处理器118响应于电源计数器126供应的第一白色驱动信号WDS1和第二白色驱动信号WDS2来交替地供应针对绿色子像素SPG不发光的第一白色单位数据R’W’B’和针对白色子像素SPW不发光的第二白色单位数据R’B’G’。特别地,当电源传感器124感测到电源断开时,像素数据处理器118存储在断开电源时供应的第一白色驱动信号WDS1和第二白色驱动信号WDS2,并且在电源接通时响应于所存储的第一白色驱动信号WDS1和第二白色驱动信号WDS2来交替地供应针对绿色子像素SPG不发光的第一白色单位数据R’W’B’和针对白色子像素SPW不发光的第二白色单位数据R’B’G’。
详细地,像素数据处理器118响应于来自电源计数器126的第一白色驱动信号WDS1在从四色数据变换器114供应的针对每个单位像素的四色数据中提取红色子像素数据、白色子像素数据和蓝色子像素数据。然后,如图4A所示,像素数据处理器118根据预定目标白色亮度将所提取的数据校正成具有颜色坐标的第一白色单位数据R’W’B’。像素数据处理器118将第一白色单位数据R’W’B’供应至数据驱动器104。因此,与来自单位像素信息单元114的白色单位像素信息UPI对应的白色单位像素P根据在白色单位像素P中的红色子像素SPR、白色子像素SPW和蓝色子像素SPB的驱动来显示与预定颜色坐标对应的白色图像。在这种情况下,在白色单位像素P中的绿色子像素SPG由于其不驱动而显示黑色图像。
响应于来自电源计数器126的第二白色驱动信号WDS2,像素数据处理器118在从四色数据变换器114供应的针对每个单位像素的四色数据中提取红色子像素数据、绿色子像素数据和蓝色子像素数据。然后,如图4B所示,像素数据处理器118根据预定目标白色亮度将所提取的数据校正成具有颜色坐标的第二白色单位数据R’B’G’。像素数据处理器118将第二白色单位数据R’B’G’供应至数据驱动器104。因此,与来自单位像素信息单元114的白色单位像素信息UPI对应的白色单位像素P根据在白色单位像素P中的红色子像素SPR、绿色子像素SPG和蓝色子像素SPB的驱动来显示与预定颜色坐标对应的白色图像。在这种情况下,在白色单位像素P中的白色子像素SPW由于其不驱动而显示黑色图像。
接着,图9是示出根据本发明的第四实施例的平板显示装置的框图。除以预定时间间隔交替地使用第一白色单位数据和第二白色单位数据来渲染白色图像之外,根据本发明的第四实施例的平板显示装置包括与根据本发明的第一实施例至第三实施例的平板显示装置类似的构成元件。
根据本发明的第四实施例的平板显示装置中的定时控制器110包括控制信号生成器120、四色数据变换器112、单位像素信息单元114、计数器128以及像素数据处理器118。控制信号生成器120、四色数据变换器112和单位像素信息单元114与图3的那些相同。
计数器128对自接通电源时起的时间的推移进行计数,并且以预定时间间隔(例如,若干秒或n个帧(n为自然数))生成数据变换信号DTS。计数器128将数据变换信号DTS供应至像素数据处理器118。
像素数据处理器118响应于从计数器126供应的数据变换信号DTS供应与先前的帧的白色单位数据不同的白色单位数据。也就是说,当使用先前的帧中的第一白色单位数据渲染白色图像时,像素数据处理器118响应于数据变换信号DTS在第一驱动周期期间供应第二白色单位数据。当使用先前的帧中的第二白色单位数据渲染白色图像时,像素数据处理器118响应于数据变换信号DTS在第二驱动周期期间供应第一白色单位数据。在这种情况下,第一驱动周期和第二驱动周期根据以预定时间间隔生成的数据变换信号来交替,并且因此,第一驱动周期和第二驱动周期具有相同的固定值。
如上所述,当在第一驱动周期期间使用第一白色单位数据R’W’B’显示白色图像时,不驱动的绿色子像素SPG的驱动晶体管的阈值电压沿负向偏移到特定值。因此,在第二驱动周期期间,使用针对绿色子像素SPG驱动的第二白色单位数据R’B’G’来显示白色图像。作为结果,能够防止绿色子像素SPG的阈值电压沿负向在补偿范围之外偏移。
当在第二驱动周期期间使用第二白色单位数据R’B’G’显示白色图像时,驱动的绿色子像素SPG的驱动晶体管的阈值电压沿正向偏移至特定值。因此,在第一驱动周期期间,使用针对绿色子像素SPG不驱动的第一白色单位数据R’W’B’来显示白色图像。作为结果,能够防止绿色子像素SPG的阈值电压沿正向在补偿范围之外偏移。
虽然结合其中第一驱动周期和第二驱动周期以预定时间间隔交替的示例描述了本发明的第四实施例,但是第一驱动周期和第二驱动周期可以随机地(可变化地)交替。此外,虽然结合其中使用包括在每个单位像素中的四个子像素中的三个子像素以在单位像素上显示白色图像的示例描述了本发明,但是可以在第一驱动周期和第二驱动周期中的一个驱动周期中驱动所有的红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素以渲染对应的颜色。可替选地,本发明的面板驱动单元在第一驱动周期中可以驱动红色子像素、蓝色子像素和白色子像素,在第二驱动周期中可以驱动红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素,并且在第三驱动周期中可以驱动红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素。在这种情况下,第三驱动周期跟随第一驱动周期和第二驱动周期中至少之一。
不同于本发明的应用于有机发光装置的第一实施例的本发明的实施例不仅可应用于有机发光装置和液晶显示装置,还可以应用于任何平板显示装置。
根据以上描述明显的是,在根据本发明的平板显示装置中,在第一驱动周期期间驱动单位像素中的红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素中的两个子像素以及白色子像素,并且在与第一驱动周期交替的第二驱动周期期间驱动单位像素中的子像素中的包括第一驱动周期中未被驱动的子像素在内的至少三个子像素,以便在单位像素上显示白色图像。作为结果,能够防止在第一驱动周期期间未被驱动的子像素中的驱动晶体管的阈值电压偏移。因此,能够防止亮度的增大并且实现可靠性的增强。
对本领域技术人员来说将明显的是,在不背离本发明的精神或范围的情况下可以做出本发明的各种变型和变体。因此,意在本发明覆盖本发明的变型和变体,只要它们进入所附权利要求及其等同方案的范围内。

Claims (10)

1.一种平板显示装置,包括:
显示面板,所述显示面板包括单位像素,所述单位像素具有红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素;以及
面板驱动单元,所述面板驱动单元以交替的方式在第一驱动周期和第二驱动周期中驱动显示面板以在所述单位像素上显示白色图像,
其中,所述面板驱动单元生成第一白色单位数据,以使所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素中的两个子像素与所述白色子像素能够在所述第一驱动周期中被驱动,以及
其中,所述面板驱动单元生成第二白色单位数据,以使子像素中的至少三个子像素能够在所述第二驱动周期中被驱动,所述至少三个子像素包括在所述第一驱动周期中未被驱动的子像素;以及
其中,根据在所述第一驱动周期中未被驱动且在所述第二驱动周期中被驱动的子像素的驱动晶体管的阈值电压的变化程度设定所述第一驱动周期和所述第二驱动周期。
2.根据权利要求1所述的平板显示装置,其中:
所述显示面板为有机发光显示面板,以及
所述面板驱动单元包括:
感测数据处理器,所述感测数据处理器被配置成:感测在所述第一驱动周期中未被驱动的子像素的驱动晶体管的阈值电压,将所感测的阈值电压和参考阈值电压之差与第一临界值和第二临界值进行比较,以及基于所述比较的结果生成第一白色驱动信号和第二白色驱动信号,以及
像素数据处理器,所述像素数据处理器被配置成响应于所述第一白色驱动信号生成所述第一白色单位数据以使所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素中的一个子像素能够显示黑色图像,以及响应于所述第二白色驱动信号生成所述第二白色单位数据以使所述白色子像素能够在所述第二驱动周期中显示黑色图像。
3.根据权利要求2所述的平板显示装置,其中,当使用包括由四色数据变换器输出的红色像素数据、白色像素数据和蓝色像素数据的第一白色单位数据渲染所述白色图像时,所述感测数据处理器基于所感测的阈值电压与所述参考阈值电压之差是否被确定为大于第一临界值来生成所述第一白色驱动信号,以及
其中,当使用包括由所述四色数据变换器输出的红色像素数据、蓝色像素数据和绿色像素数据的第二白色单位数据渲染所述白色图像时,所述感测数据处理器基于所感测的阈值电压与所述参考阈值电压之差是否被确定为等于或大于第二临界值来生成所述第二白色驱动信号。
4.根据权利要求1所述的平板显示装置,其中,当在所述第二驱动周期中在所述单位像素上显示所述白色图像时,所述单位像素中的所述红色子像素、所述绿色子像素、所述蓝色子像素和所述白色子像素被驱动。
5.根据权利要求1中所述的平板显示装置,其中,所述面板驱动单元在跟随所述第一驱动周期和所述第二驱动周期中的至少一个驱动周期的第三驱动周期中驱动所述单位像素中的所述红色子像素、所述绿色子像素、所述蓝色子像素和所述白色子像素,以在所述单位像素上显示所述白色图像。
6.一种平板显示器的驱动方法,包括:
在显示面板中设置单位像素,所述单位像素具有红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素,所述显示面板包括面板驱动单元;以及
经由所述面板驱动单元以交替的方式在第一驱动周期和第二驱动周期中驱动所述显示面板,以在所述单位像素上显示白色图像,
其中,所述面板驱动单元生成第二白色单位数据,以使子像素中的至少三个子像素能够在所述第二驱动周期中被驱动,所述至少三个子像素包括在所述第一驱动周期中未被驱动的子像素;以及
其中,根据在所述第一驱动周期中未被驱动且在所述第二驱动周期中被驱动的子像素的驱动晶体管的阈值电压的变化程度设定所述第一驱动周期和所述第二驱动周期。
7.根据权利要求6所述的驱动方法,其中:
所述显示面板为有机发光显示面板,以及
所述面板驱动单元包括:
感测数据处理器,所述感测数据处理器被配置成:感测在所述第一驱动周期中未被驱动的子像素的驱动晶体管的阈值电压,将所感测的阈值电压和参考阈值电压之差与第一临界值和第二临界值进行比较,以及基于所述比较的结果生成第一白色驱动信号和第二白色驱动信号,以及
像素数据处理器,所述像素数据处理器被配置成响应于所述第一白色驱动信号生成第一白色单位数据以使所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素中的一个子像素能够显示黑色图像,以及响应于所述第二白色驱动信号生成所述第二白色单位数据以使所述白色子像素能够在所述第二驱动周期中显示黑色图像。
8.根据权利要求7所述的驱动方法,其中,当使用包括由四色数据变换器输出的红色像素数据、白色像素数据和蓝色像素数据的第一白色单位数据渲染所述白色图像时,所述感测数据处理器基于所感测的阈值电压与所述参考阈值电压之差是否被确定为大于第一临界值来生成所述第一白色驱动信号,以及
其中,当使用包括由所述四色数据变换器输出的红色像素数据、蓝色像素数据和绿色像素数据的第二白色单位数据渲染所述白色图像时,所述感测数据处理器基于所感测的阈值电压与所述参考阈值电压之差是否被确定为等于或大于第二临界值来生成所述第二白色驱动信号。
9.根据权利要求6所述的驱动方法,其中,当在所述第二驱动周期中在所述单位像素上显示所述白色图像时,所述单位像素中的所述红色子像素、所述绿色子像素、所述蓝色子像素和所述白色子像素被驱动。
10.根据权利要求6所述的驱动方法,其中,所述面板驱动单元在跟随所述第一驱动周期和所述第二驱动周期中的至少一个驱动周期的第三驱动周期中驱动所述单位像素中的所述红色子像素、所述绿色子像素、所述蓝色子像素和所述白色子像素,以在所述单位像素上显示所述白色图像。
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