CN105427804A - 一种显示驱动电路及控制方法、显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供一种显示驱动电路及控制方法、显示装置,涉及显示技术领域,能够解决由于分别设置用于驱动OLED显示面板和液晶显示面板的驱动芯片,而造成产品结构复杂,成本上升的问题。该显示驱动电路,用于驱动位于液晶显示面板上的像素单元以及位于OLED显示面板上的亚像素,一个像素单元与至少一个亚像素相对应,显示驱动电路包括移位寄存器单元,该移位寄存器单元用于在脉冲信号端的控制下,将源极信号端的信号输出至信号输出端。一像素单元和与该像素单元相对应的一个亚像素连接同一个信号输出端。显示驱动电路用于驱动显示面板进行显示。

Description

一种显示驱动电路及控制方法、显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示驱动电路及控制方法、显示装置。
背景技术
LCD(LiquidCrystalDisplay,液晶显示器)包括彩膜基板和阵列基板,以及用于提供光源的背光模组。而OLED(OrganicLightEmittingDiode,有机发光二极管)显示器相对于LCD而言,其作为一种电流型发光器件具有自发光的优势。
现有技术中,可以将OLED显示面板设置于液晶显示面板的非显示侧,以向LCD提供背光。在此情况下,可以去除LCD中的背光模组和彩膜基板。从而可以简化LCD的结构。
为了驱动OLED显示面板和液晶显示面板进行显示,现有技术中需要分别设置用于驱动OLED显示面板和液晶显示面板的驱动芯片。然而,这样一来,会增加驱动芯片的数量,从而造成产品结构复杂,成本上升。
发明内容
本发明的实施例提供一种显示驱动电路及控制方法、显示装置,能够解决由于分别设置用于驱动OLED显示面板和液晶显示面板的驱动芯片,而造成产品结构复杂,成本上升的问题。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
本发明实施例的一方面,提供一种显示驱动电路,用于驱动位于液晶显示面板上的像素单元以及位于OLED显示面板上的亚像素,一个所述像素单元与至少一个所述亚像素相对应,所述显示驱动电路包括:移位寄存器单元,分别连接源极信号端、脉冲信号端以及至少一个信号输出端,用于在所述脉冲信号端的控制下,将所述源极信号端的信号输出至所述信号输出端;一像素单元和与该像素单元相对应的一个亚像素连接同一个所述信号输出端。
优选的,与一个所述像素单元相对应的至少一个亚像素包括第一亚像素、第二亚像素以及第三亚像素,所述至少一个信号输出端包括第一信号输出端、第二信号输出端以及第三信号输出端;所述第一信号输出端连接所述像素单元和所述第一亚像素;所述第二信号输出端连接所述像素单元和所述第二亚像素;所述第三信号输出端连接所述像素单元和所述第三亚像素;其中,分别透过所述第一亚像素、所述第二亚像素以及所述第三亚像素的光线构成三基色光。
优选的,还包括栅极驱动器和源极驱动器;所述栅极驱动器通过第一栅线与所述像素单元相连接,用于通过所述第一栅线控制所述像素单元开启;所述栅极驱动器通过第二栅线与所述亚像素相连接,用于通过所述第二栅线控制所述亚像素开启;所述源极驱动器连接所述源极信号端,用于向所述源极信号端输出数据信号。
优选的,还包括脉冲信号发生器,与所述脉冲信号端相连接,用于向所述脉冲信号端输入脉冲信号。
优选的,所述第一栅线与所述第二栅线相连通。
本发明实施例的另一方面,提供一种显示装置,包括相对设置的液晶显示面板和OLED显示面板,还包括如上所述的任意一种显示驱动电路。
本发明实施例的又一方面,提供一种用于控制如上所述的任意一种显示驱动电路的方法,包括:移位寄存器单元在所述脉冲信号端的控制下,将所述源极信号端的信号输出至所述信号输出端;通过所述信号输出端对连接同一个所述信号输出端的像素单元和亚像素进行充电。
优选的,在与一个所述像素单元相对应的至少一个亚像素包括第一亚像素、第二亚像素以及第三亚像素,所述至少一个信号输出端包括第一信号输出端、第二信号输出端以及第三信号输出端的情况下,所述方法包括:所述脉冲信号端输入第一脉冲信号,所述移位寄存器单元将所述源极信号端的信号输出至所述第一信号输出端,通过所述第一信号输出端对所述像素单元和所述第一亚像素进行充电;所述脉冲信号端输入第二脉冲信号,所述移位寄存器单元将所述源极信号端的信号输出至所述第二信号输出端,通过所述第二信号输出端对所述像素单元和所述第二亚像素进行充电;所述脉冲信号端输入第三脉冲信号,所述移位寄存器单元将所述源极信号端的信号输出至所述第三信号输出端,通过所述第三信号输出端对所述像素单元和所述第三亚像素进行充电。
优选的,所述移位寄存器单元在所述脉冲信号端的控制下,将所述源极信号端的信号输出至所述信号输出端之前包括:栅极驱动器通过第一栅线控制所述像素单元开启;所述栅极驱动器通过第二栅线控制与所述像素单元相对应的所述亚像素开启;源极驱动器向所述源极信号端输出数据信号。
优选的,所述移位寄存器单元在所述脉冲信号端的控制下,将所述源极信号端的信号输出至所述信号输出端之前包括:脉冲信号发生器向所述脉冲信号端输入脉冲信号。
本发明实施例提供一种显示驱动电路及控制方法、显示装置,该显示驱动电路用于驱动位于液晶显示面板上的像素单元以及位于OLED显示面板上的亚像素,一个像素单元与至少一个亚像素相对应。此外,该显示驱动电路包括移位寄存器单元。所述移位寄存器单元分别连接源极信号端、脉冲信号端以及至少一个信号输出端,用于在脉冲信号端的控制下,将源极信号端的信号输出至信号输出端。一像素单元和与该像素单元相对应的一个亚像素连接同一个信号输出端。
由于一像素单元和与该像素单元相对应的一个亚像素连接同一个信号输出端,因此当移位寄存器单元在脉冲信号端的控制下,将源极信号端输出的数据信号输出至上述信号输出端时,与该信号输出端相连接的像素单元和亚像素能够同时接受到上述数据信号,以完成像素充电并进行显示。这样一来,通过该显示驱动电路能够同时驱动液晶显示面板上的像素单元和OLED显示面板上的亚像素进行显示,无需对液晶显示面板和OLED显示面板分别设置驱动电路,从而可以简化产品结构,降低成本。
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由液晶显示面板和OLED显示面板的组合而成的显示装置的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种显示驱动电路的结构示意图;
图3为本发明实施例提供的另一种显示驱动电路的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的一种用于驱动图3所示的显示驱动电路的各个控制信号时序图;
图5为本发明实施例提供的一种显示驱动电路的驱动方法流程图;
图6为本发明实施例提供的另一种显示驱动电路的驱动方法流程图。
附图标记:
01-液晶显示面板;02-OLED显示面板;100-像素单元;200-亚像素;211-第一亚像素;212-第二亚像素;213-第三亚像素;10-源极驱动器;20-栅极驱动器;30-脉冲信号发生器。
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。
本发明实施例提供一种显示驱动电路,用于驱动如图1所示的位于液晶显示面板01上的像素单元100以及位于OLED显示面板02上的亚像素200。其中,一个像素单元100与至少一个亚像素200相对应。在此基础上,上述一个像素单元100与至少一个亚像素200相对应是指,像素单元100和亚像素200的上、下位置相对应,且该亚像素200完全被像素单元100覆盖,从而能够使得亚像素200发出的背光大部分能够进入到与该亚像素200相对应的像素单元100中。
需要说明的是,上述“上”、“下”、“左”和“右”等方位术语是相对于附图中的液晶显示面板01和OLED显示面板02示意放置的方位来定义的,应当理解到,这些方向性术语是相对的概念,它们用于描述和澄清相对的位置关系,其可以根据液晶显示面板01和OLED显示面板02所放置的方位的变化而相应地发生变化。
在此基础上,上述显示驱动电路如图2所示包括移位寄存器单元SR,分别连接源极信号端Source、脉冲信号端PS以及至少一个信号输出端OUTPUT。具体的,用于在脉冲信号端PS的控制下,将源极信号端Source的信号输出至信号输出端OUTPUT。
其中,一像素单元100和与该像素单元100相对应的一个亚像素200连接同一个信号输出端OUTPUT。
需要说明的是,第一、上述源极信号端Source能够向液晶显示面板01和OLED显示面板02提供所需的数据信号Vdata。具体的,如图2所示,该显示驱动电路可以源极驱动器10,该源极驱动器10可以连接源极信号端Source,用于向源极信号端Source输出数据信号Vdata。
其中,上述数据信号Vdata可以对液晶显示面板01上像素单元100中的像素电极(Pixel)进行充电,从而改变该像素电极与液晶显示面板01的公共电极之间的电场,达到改变该像素单元100中液晶分子的偏转角度,从而可以对该像素单元100的出光量进行调整,以显示不同的灰阶。
此外,上述源极信号端Source向OLED显示面板02提供的数据信号,能够控制OLED显示面板02上亚像素中OLED的发光亮度,从而能够OLED显示面板02提供的背光亮度进行调节。
综上所述,该显示装置由液晶显示面板01和OLED显示面板02构成,而OLED显示面板02中不同亚像素可以提供能够构成三基色的不同颜色的背光,因此该显示装置无需设置彩膜基板。此外,该显示装置在该像素单元100处最终的显示效果由液晶显示面板01提供的亮度灰阶和OLED显示面板02提供的三基色背光叠加而成。
第二、在上述移位寄存器单元SR将源极信号端Source输出的数据信号Vdata提供至液晶显示面板01上的像素单元100和OLED显示面板02上与该像素单元100相对应的亚像素200之前,上述像素单元100和亚像素200需要处于开启状态。
为了将像素单元100和亚像素200开启,如图2所示,液晶显示面板01上的像素单元100可以通过第一栅线S1与栅极驱动器20相连接,而OLED显示面板02上的亚像素200可以通过第二栅线S2与该栅极驱动器20相连接。这样一来,栅极驱动器20能够向第一栅线S1输出栅极扫描信号,从而通过第一栅线S1控制像素单元100开启,并且该栅极驱动器20可以向第二栅线S2输出栅极扫描信号,从而通过第一栅线S2控制亚像素200开启。
在此基础上,可以将上述第一栅线S1与第二栅线S2相连通,从而无需栅极驱动器20分别向第一栅线S1和第二栅线S2输出栅极扫描信号,且可以将像素单元100和与该像素单元100相对应的亚像素200同时开启,从而能够提高显示装置的相应速度。
第三、上述移位寄存器单元SR能够对Source输出的数据信号Vdata进行暂存,而上述脉冲信号端PS能够控制SR何时将该数据信号Vdata通过信号输出端OUTPUT输出至位置相对应的像素单元100和亚像素200。其中,上述脉冲信号端PS输出的脉冲信号可以通过如图2所示的脉冲信号发生器30提供,或者通过源极驱动器10提供,本发明对此不做限定。以下实施例均是以脉冲信号发生器30提供上述脉冲信号端PS为例进行的说明。具体的,该脉冲信号发生器30可以与脉冲信号端PS相连接,以向脉冲信号端PS输入脉冲信号。
第四、本发明对上述移位寄存器单元SR的位置不做限定,可以制作与液晶显示面板01上,也可以制作与OLED显示面板02上。优选的每一个像素单元100内可以设置一个移位寄存器单元SR,从而可以使得所有移位寄存器单元SR在显示面板(液晶显示面板01或OLED显示面板02)上分布均匀,从而能够避免由于移位寄存器单元SR在显示面板上分布不均导致移位寄存器单元SR对像素单元100的有效显示区域的影响程度不均匀而影响显示效果。
本发明实施例提供一种显示驱动电路,用于驱动位于液晶显示面板上的像素单元以及位于OLED显示面板上的亚像素,一个像素单元与至少一个亚像素相对应。此外,该显示驱动电路包括移位寄存器单元。所述移位寄存器单元分别连接源极信号端、脉冲信号端以及至少一个信号输出端,用于在脉冲信号端的控制下,将源极信号端的信号输出至信号输出端。一个像素单元和与该像素单元相对应的一个亚像素连接同一个信号输出端。
由于一个像素单元和与该像素单元相对应的一个亚像素连接同一个信号输出端,因此当移位寄存器单元在脉冲信号端的控制下,将源极信号端输出的数据信号输出至上述信号输出端时,与该信号输出端相连接的像素单元和亚像素能够同时接受到上述数据信号,以完成像素充电并进行显示。这样一来,通过该显示驱动电路能够同时驱动液晶显示面板上的像素单元和OLED显示面板上的亚像素进行显示,无需对液晶显示面板和OLED显示面板分别设置驱动电路,从而可以简化产品结构,降低成本。
本发明对一个像素单元100能够对应的亚像素200的数量不做限定。在此情况下,一方面,一个像素单元100和与该像素单元100相对应的一个亚像素200连接同一个信号输出端OUTPUT,因此一个像素单元100对应的亚像素200的数量越多,上述移位寄存器单元SR需要设置的输出端OUTPUT的数量就越多,导致电路结构复杂。另一方面,如果一个像素单元100与一个亚像素200相对应,那么该像素单元100只能够发出单色光,所以相邻的三个不同的像素单元100才能够实现三基色(例如R、G、B)显示。这样将导致由液晶显示面板01和OLED显示面板02构成显示装置的分辨率降低,显示画面细腻程度降低。而三个不同的亚像素200就可以分别发出能够构成三基色的不同颜色的光。综上所述,优选的一个像素单元100对应三个能够发出不同颜色光的三个亚像素200。这样一来,每个像素单元100都能够实现三基色显示,从而可以确保组合后显示装置具有较高的分辨率,提高该显示装置的显示效果。
具体的,如图3所示,与一个像素单元100相对应的至少一个亚像素200包括第一亚像素211、第二亚像素212以及第三亚像素213。其中,上述至少一个信号输出端OUTPUT包括第一信号输出端OUTPUT1、第二信号输出端OUTPUT2以及第三信号输出端OUTPUT3。
在此情况下,第一信号输出端OUTPUT1连接像素单元100和第一亚像素211。
第二信号输出端OUTPUT2连接像素单元100和第二亚像素212。
第三信号输出端OUTPUT3连接像素单元100和第三亚像素213。
其中,分别透过第一亚像素211、第二亚像素212以及第三亚像素213的光线构成三基色光。
需要说明的是,本发明对构成三基色光的光线不做限定。可以为红光、绿光以及蓝光,或者为青色光、品红光以及黄光。以下为了方便说明,可以是第一亚像素211发红光、第二亚像素212发绿光以及第二亚像素213发蓝光为例进行说明。
这样一来,上述源极信号端Source输出的数据信号Vdata能够通过移位寄存器单元SR,在脉冲信号端PS的控制下,在不同的时刻分别通过第一信号输出端OUTPUT1输出至像素单元100和第一亚像素211,通过第二信号输出端OUTPUT2输出至像素单元100和第二亚像素212,通过第三信号输出端OUTPUT3输出至像素单元100和第三亚像素213。其中,源极信号端Source输出的数据信号Vdata的有效时间(如图4所示数据信号Vdata高电平的保持时间)需要能够保证像素单元100中的像素电极(Pixel)被充满,从而确保与该像素单元100相对应的液晶分子能够偏转至所需的角度,使得该像素单元100能够具有调整至所需的灰阶值。
需要说明的是,上述至少一个信号输出端OUTPUT包括第一信号输出端OUTPUT1、第二信号输出端OUTPUT2以及第三信号输出端OUTPUT3是指,该移位寄存器单元SR可以由具有三个信号输出端,即第一信号输出端OUTPUT1、第二信号输出端OUTPUT2以及第三信号输出端OUTPUT3的一个移位寄存器构成。或者该移位寄存器单元SR可以由三个移位寄存器构成,每个移位寄存器具有一个信号输出端。例如,当移位寄存器单元SR由第一移位寄存器、第二移位寄存器以及第三移位寄存器构成时,第一移位寄存器具有上述第一信号输出端OUTPUT1,第二移位寄存器具有上述第二信号输出端OUTPUT2,第三移位寄存器具有上述第三信号输出端OUTPUT3。本发明对移位寄存器单元SR的具体结构不做限定,只要能够在脉冲信号端PS的控制下,将源极信号端Source的信号输出至上述信号输出端即可。
以下结合图4对图3所示的显示驱动电路在一图像帧的驱动方法进行详细的说明。
首先,栅极驱动器20向第一栅线S1输入栅极扫描信号Gate,将像素单元100开启。此外,由于第一亚像素211、第二亚像素212以及第三亚像素213位于同一行,因此均与第二栅线S2相连接。因此栅极驱动器20向第二栅线S2输入栅极扫描信号Gate,可以将第一亚像素211、第二亚像素212以及第三亚像素213开启。
接下来,脉冲信号端PS输入第一脉冲信号PS1,使得移位寄存器单元SR将源极信号端Source输出的数据信号Vdata输出至第一信号输出端OUTPUT1,通过第一信号输出端OUTPUT1对像素单元100和第一亚像素211进行充电。
在此情况下,第一亚像素211能够发出亮度与该数据信号Vdata相匹配的红光(R)。此外,数据信号Vdata对像素单元100进行充电以使得像素单元100的灰阶值与该数据信号Vdata相匹配。
接下来,脉冲信号端PS输入第二脉冲信号PS2,使得移位寄存器单元SR将源极信号端Source输出的数据信号Vdata输出至第二信号输出端OUTPUT2,通过第二信号输出端OUTPUT2对像素单元100和第二亚像素212进行充电。
在此情况下,第二亚像素212能够发出亮度与该数据信号Vdata相匹配的绿光(G)此外,数据信号Vdata对像素单元100进行充电以使得像素单元100的灰阶值与该数据信号Vdata相匹配。
接下来,脉冲信号端PS输入第三脉冲信号PS3,使得移位寄存器单元SR将源极信号端Source输出的数据信号Vdata输出至第三信号输出端OUTPUT3,通过第三信号输出端OUTPUT3对像素单元100和第三亚像素213进行充电。
在此情况下,第三亚像素213能够发出亮度与该数据信号Vdata相匹配的蓝光(B)此外,数据信号Vdata对像素单元100进行充电以使得像素单元100的灰阶值与该数据信号Vdata相匹配。
这样一来,在一图像帧,即图4中栅极驱动信号Gate为高电平的时间段内,在上述显示驱动电路的控制下,与像素单元100相对应的第一亚像素211、第二亚像素212以及第三亚像素213分别发出不同颜色的单色光。而该像素单元100在被数据信号Vdata充电后液晶分子偏转至相应的角度,从而得到需要的灰阶值,从而使得组合后的显示装置能够进行画面显示。
本发明实施例的另一方面,提供一种显示装置,包括如图1所示的相对设置的液晶显示面板01和OLED显示面板02.此外,还包括如上所述的任意一种显示驱动电路。该显示驱动电路与前述实施例提供的显示驱动电路的结构和有益效果相同。由于前述实施例已经对该显示驱动电路的结构进行了详细的说明,此处不再赘述。
需要说明的是,在本发明实施例中,上述显示装置可以为液电视、数码相框、手机或平板电脑等任何具有显示功能的产品或者部件。
本发明实施例提供一种用于控制如上所述的任意一种显示驱动电路的方法,如图5所示,包括:
S101、如图2所示的移位寄存器单元SR在脉冲信号端PS的控制下,将源极信号端Source的信号输出至信号输出端OUTPUT。
S102、通过信号输出端OUTPUT对连接同一个信号输出端OUTPUT的像素单元100和亚像素200进行充电。
由于一个像素单元和与该像素单元相对应的一个亚像素连接同一个信号输出端,因此当移位寄存器单元在脉冲信号端的控制下,将源极信号端输出的数据信号输出至上述信号输出端时,与该信号输出端相连接的像素单元和亚像素能够同时接受到上述数据信号,以完成像素充电并进行显示。这样一来,通过该显示驱动电路能够同时驱动液晶显示面板上的像素单元和OLED显示面板上的亚像素进行显示,无需对液晶显示面板和OLED显示面板分别设置驱动电路,从而可以简化产品结构,降低成本。
在此基础上,在上述移位寄存器单元SR将源极信号端Source输出的数据信号Vdata提供至液晶显示面板01上的像素单元100和OLED显示面板02上与该像素单元100相对应的亚像素200之前,上述像素单元100和亚像素200需要处于开启状态。此外,由于源极信号端Source需要向液晶显示面板01和OLED显示面板02提供所需的数据信号Vdata。因此,在上述步骤S101之前,所述驱动方法还包括:
首先,如图2所示的栅极驱动器20通过第一栅线S1控制像素单元100开启。
具体的,栅极驱动器20向第一栅线S1输入栅极驱动信号Gate,然后通过栅极驱动信号Gate开启像素单元100。
接下来,该栅极驱动器20通过第二栅线S2控制与上述像素单元100相对应的亚像素200开启。
具体的,栅极驱动器20向第二栅线S2输入栅极驱动信号Gate,然后通过栅极驱动信号Gate开启与上述像素单元100相对应的亚像素200。
接下来,如图2所示的源极驱动器10向源极信号端Source输出数据信号Vdata。
该数据信号Vdata能够对像素单元100以及与该像素单元100相对应的亚像素200进行充电。使得由液晶显示面板01和OLED显示面板02构成的显示装置在该像素单元100处最终的显示效果由液晶显示面板01提供的亮度灰阶和OLED显示面板02提供的三基色背光叠加而成。
此外,上述移位寄存器单元SR能够对Source输出的数据信号Vdata进行暂存,而上述脉冲信号端PS能够控制SR何时将该数据信号Vdata通过信号输出端OUTPUT输出至位置相对应的像素单元100和亚像素200。因此当上述显示驱动电路包括脉冲信号发生器30的情况下,上述步骤S101之前,所述方法还包括脉冲信号发生器30向脉冲信号端PS输入脉冲信号。
为了在避免电路结构复杂的基础上,提高由液晶显示面板01和OLED显示面板02构成显示装置的分辨率。优选的一个像素单元100对应三个能够发出不同颜色光的三个亚像素200。即与一个像素单元100相对应的至少一个亚像素200包括第一亚像素211、第二亚像素212以及第三亚像素213。其中,上述至少一个信号输出端OUTPUT包括第一信号输出端OUTPUT1、第二信号输出端OUTPUT2以及第三信号输出端OUTPUT3。在此情况下,上述驱动方法如图6所示包括:
S201、栅极驱动器20控制像素单元100和与该像素的单元100相对应的第一亚像素211、第二亚像素212以及第三亚像素213开启。
具体的,栅极驱动器20向第一栅线S1输入栅极扫描信号Gate,将像素单元100开启。此外,由于第一亚像素211、第二亚像素212以及第三亚像素213位于同一行,因此均与第二栅线S2相连接。因此栅极驱动器20向第二栅线S2输入栅极扫描信号Gate,可以将第一亚像素211、第二亚像素212以及第三亚像素213开启。
S202,脉冲信号端PS输入第一脉冲信号PS1,使得移位寄存器单元SR将源极信号端Source输出的数据信号Vdata输出至第一信号输出端OUTPUT1,通过第一信号输出端OUTPUT1对像素单元100和第一亚像素211进行充电。
这样一来,第一亚像素211发出亮度与该数据信号Vdata相匹配的红光(R)。此外,数据信号Vdata对像素单元100进行充电以使得像素单元100的灰阶值与该数据信号Vdata相匹配。
S203,脉冲信号端PS输入第二脉冲信号PS2,使得移位寄存器单元SR将源极信号端Source输出的数据信号Vdata输出至第二信号输出端OUTPUT2,通过第二信号输出端OUTPUT2对像素单元100和第二亚像素212进行充电。
这样一来,使得第二亚像素212发出亮度与该数据信号Vdata相匹配的绿光(G)此外,数据信号Vdata对像素单元100进行充电以使得像素单元100的灰阶值与该数据信号Vdata相匹配。
S204、脉冲信号端PS输入第三脉冲信号PS3,使得移位寄存器单元SR将源极信号端Source输出的数据信号Vdata输出至第三信号输出端OUTPUT3,通过第三信号输出端OUTPUT3对像素单元100和第三亚像素213进行充电。
这样一来,使得第三亚像素213发出亮度与该数据信号Vdata相匹配的蓝光(B)此外,数据信号Vdata对像素单元100进行充电以使得像素单元100的灰阶值与该数据信号Vdata相匹配。
综上所述,在一图像帧,即图4中栅极驱动信号Gate为高电平的时间段内,在上述显示驱动电路的控制下,与像素单元100相对应的第一亚像素211、第二亚像素212以及第三亚像素213分别发出不同颜色的单色光。而该像素单元100在被数据信号Vdata充电后液晶分子偏转至相应的角度,从而得到需要的灰阶值,从而使得组合后的显示装置能够进行画面显示。
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 (10)

1.一种显示驱动电路,其特征在于,用于驱动位于液晶显示面板上的像素单元以及位于OLED显示面板上的亚像素,一个所述像素单元与至少一个所述亚像素相对应,所述显示驱动电路包括:
移位寄存器单元,分别连接源极信号端、脉冲信号端以及至少一个信号输出端,用于在所述脉冲信号端的控制下,将所述源极信号端的信号输出至所述信号输出端;
一像素单元和与该像素单元相对应的一个亚像素连接同一个所述信号输出端。
2.根据权利要求1所述的显示驱动电路,其特征在于,与一个所述像素单元相对应的至少一个亚像素包括第一亚像素、第二亚像素以及第三亚像素,所述至少一个信号输出端包括第一信号输出端、第二信号输出端以及第三信号输出端;
所述第一信号输出端连接所述像素单元和所述第一亚像素;
所述第二信号输出端连接所述像素单元和所述第二亚像素;
所述第三信号输出端连接所述像素单元和所述第三亚像素;
其中,分别透过所述第一亚像素、所述第二亚像素以及所述第三亚像素的光线构成三基色光。
3.根据权利要求1所述的显示驱动电路,其特征在于,还包括栅极驱动器和源极驱动器;
所述栅极驱动器通过第一栅线与所述像素单元相连接,用于通过所述第一栅线控制所述像素单元开启;
所述栅极驱动器通过第二栅线与所述亚像素相连接,用于通过所述第二栅线控制所述亚像素开启;
所述源极驱动器连接所述源极信号端,用于向所述源极信号端输出数据信号。
4.根据权利要求1所述的显示驱动电路,其特征在于,还包括脉冲信号发生器,与所述脉冲信号端相连接,用于向所述脉冲信号端输入脉冲信号。
5.根据权利要求3所述的显示驱动电路,其特征在于,所述第一栅线与所述第二栅线相连通。
6.一种显示装置,包括相对设置的液晶显示面板和OLED显示面板,其特征在于,还包括如权利要求1-5任一项所述的显示驱动电路。
7.一种用于控制如权利要求1-5任一项所述显示驱动电路的方法,其特征在于,包括:
移位寄存器单元在所述脉冲信号端的控制下,将所述源极信号端的信号输出至所述信号输出端;
通过所述信号输出端对连接同一个所述信号输出端的像素单元和亚像素进行充电。
8.根据权利要求7所述的显示驱动电路的方法,其特征在于,在与一个所述像素单元相对应的至少一个亚像素包括第一亚像素、第二亚像素以及第三亚像素,所述至少一个信号输出端包括第一信号输出端、第二信号输出端以及第三信号输出端的情况下,所述方法包括:
所述脉冲信号端输入第一脉冲信号,所述移位寄存器单元将所述源极信号端的信号输出至所述第一信号输出端,通过所述第一信号输出端对所述像素单元和所述第一亚像素进行充电;
所述脉冲信号端输入第二脉冲信号,所述移位寄存器单元将所述源极信号端的信号输出至所述第二信号输出端,通过所述第二信号输出端对所述像素单元和所述第二亚像素进行充电;
所述脉冲信号端输入第三脉冲信号,所述移位寄存器单元将所述源极信号端的信号输出至所述第三信号输出端,通过所述第三信号输出端对所述像素单元和所述第三亚像素进行充电。
9.根据权利要求7所述的显示驱动电路的方法,其特征在于,所述移位寄存器单元在所述脉冲信号端的控制下,将所述源极信号端的信号输出至所述信号输出端之前包括:
栅极驱动器通过第一栅线控制所述像素单元开启;
所述栅极驱动器通过第二栅线控制与所述像素单元相对应的所述亚像素开启;
源极驱动器向所述源极信号端输出数据信号。
10.根据权利要求7所述的显示驱动电路的方法,其特征在于,所述移位寄存器单元在所述脉冲信号端的控制下,将所述源极信号端的信号输出至所述信号输出端之前包括:
脉冲信号发生器向所述脉冲信号端输入脉冲信号。
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