CN105609073B - 驱动电路、驱动方法及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种驱动电路、驱动方法及显示装置,属于显示技术领域。驱动电路包括电平移位电路和GOA模块,驱动电路还包括:检测模块和补偿模块;检测模块的输入端与电平移位电路的输出端连接,检测模块用于检测电平移位电路输出的电流;补偿模块的输入端与检测模块的输出端连接,补偿模块的输出端与电平移位电路的输出端连接,补偿模块用于在电平移位电路输出的电压不属于预设电压范围时,根据电平移位电路输出的电流调整电平移位电路输出的电压,使调整后的电压属于预设电压范围内。本发明解决了现有技术中显示装置的画面的显示质量较差的问题,实现了提高画面显示质量的效果,用于显示装置。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别涉及一种驱动电路、驱动方法及显示装置。
背景技术
薄膜晶体管-液晶显示器(英文:Thin Film Transistor Liquid CrystalDisplay;简称:TFT-LCD)作为一种显示装置,因其具有体积小、功耗低、无辐射以及制作成本相对较低等特点,越来越多地被应用于高性能显示领域当中。作为TFT-LCD生产的一个重要环节,Array(阵列基板)制造工艺中通常要用到阵列基板行驱动(英文:Gate driverOnArray;简称:GOA)技术,GOA技术是将LCD面板的栅极驱动器集成在阵列基板上,形成对LCD面板的扫描驱动的一种技术。GOA技术中的驱动电路包括电平移位电路和GOA模块。
相关技术中,电平移位电路的输出端与GOA模块连接,GOA模块由多个GOA子模块级联形成,每个GOA子模块对应于一行像素区,该一行像素区中包括多个子像素区,每个子像素区中形成有薄膜晶体管,该一行像素区中的多个薄膜晶体管的栅极连通,GOA子模块的输出端可以与该多个薄膜晶体管中,靠近该GOA子模块的薄膜晶体管的栅极连接,GOA子模块在电平移位电路输出的电压的作用下,通过GOA子模块中的信号走线输出的驱动信号的电位的高低来控制一行像素区中的多个薄膜晶体管的打开和关闭。
由于LCD面板工艺制程的波动,GOA子模块中的信号走线经过LCD面板后的阻抗的一致性较低,所以各信号走线上的驱动力不同,而GOA子模块输出的各驱动力不同,画面易出现水平横纹现象,因此,画面的显示质量较差。
发明内容
为了解决现有技术中显示装置的画面的显示质量较差的问题,本发明提供了一种驱动电路、驱动方法及显示装置。所述技术方案如下:
第一方面,提供了一种驱动电路,所述驱动电路包括电平移位电路和阵列基板行驱动GOA模块,所述驱动电路包括:检测模块和补偿模块;
所述检测模块的输入端与所述电平移位电路的输出端连接,所述检测模块用于检测所述电平移位电路输出的电流;
所述补偿模块的输入端与所述检测模块的输出端连接,所述补偿模块的输出端与所述电平移位电路的输出端连接,所述补偿模块用于在所述电平移位电路输出的电压不属于预设电压范围时,根据所述电平移位电路输出的电流调整所述电平移位电路输出的电压,使调整后的电压属于所述预设电压范围内。
可选的,所述补偿模块包括处理子模块、第一恒流源子模块、第二恒流源子模块、第一电阻和第二电阻,所述第二恒流源子模块用于提供预设电流;
所述处理子模块用于根据所述电平移位电路输出的电流确定所述第一恒流源子模块提供的电流值;
所述处理子模块还用于根据电压调节公式确定所述调整后的电压;
所述电压调节公式为:
VCLK=FB*(1+R2/R1)+(I1-I2)*R2;
其中,所述VCLK为所述调整后的信号电压,所述R1为所述第一电阻的阻值,所述R2为所述第二电阻的阻值,所述I1为所述第一恒流源子模块的电流值,所述I2为所述第二恒流源子模块的电流值,所述FB为预设的电压值。
可选的,所述处理子模块还用于根据所述电平移位电路输出的电流和所述调整后的电压确定负载阻抗,并根据所述负载阻抗检测液晶显示器LCD面板是否为异常面板。
第二方面,提供了一种驱动方法,所述方法包括:
检测电平移位电路输出的电流;
检测所述电平移位电路输出的电压;
在所述电平移位电路输出的电压不属于预设电压范围时,根据所述电平移位电路输出的电流调整所述电平移位电路输出的电压,使调整后的电压属于所述预设电压范围内。
可选的,所述根据所述电平移位电路输出的电流调整所述电平移位电路输出的电压,包括:
根据所述平移位电路输出的电流确定第一恒流源子模块提供的电流值;
根据电压调节公式确定所述调整后的电压;
所述电压调节公式为:
VCLK=FB*(1+R2/R1)+(I1-I2)*R2;
其中,所述VCLK为所述调整后的信号电压,所述R1为第一电阻的阻值,所述R2为第二电阻的阻值,所述I1为所述第一恒流源子模块的电流值,所述I2为第二恒流源子模块的电流值,所述FB为预设的电压值。
可选的,在所述根据所述电平移位电路输出的电流调整所述电平移位电路输出的电压之后,所述方法还包括:
根据所述电平移位电路输出的电流和所述调整后的电压确定负载阻抗;
根据所述负载阻抗检测液晶显示器LCD面板是否为异常面板。
第三方面,提供了一种显示装置,包括第一方面所述的驱动电路。
本发明提供了一种驱动电路、驱动方法及显示装置,由于驱动电路包括检测模块和补偿模块,检测模块能够检测电平移位电路输出的电流;补偿模块能够在电平移位电路输出的电压不属于预设电压范围时,根据电平移位电路输出的电流调整电平移位电路输出的电压,使调整后的电压属于预设电压范围内,进而使GOA模块中的信号走线获得相同的驱动力,改善了因信号走线阻抗不同而产生的水平横纹现象,因此,提高了画面的显示质量。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。
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是本发明实施例提供的一种驱动电路的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的另一种驱动电路的结构示意图;
图3是本发明实施例提供的一种驱动方法的流程图;
图4是图3所示实施例中调整电平移位电路输出的电压的流程图;
图5是本发明实施例提供的另一种驱动方法的流程图。
通过上述附图,已示出本发明明确的实施例,后文中将有更详细的描述。这些附图和文字描述并不是为了通过任何方式限制本发明构思的范围,而是通过参考特定实施例为本领域技术人员说明本发明的概念。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
本发明实施例提供了一种驱动电路,如图1所示,该驱动电路包括电平移位电路110、GOA模块120、检测模块130和补偿模块140。
其中,检测模块130的输入端与电平移位电路110的输出端连接,检测模块130用于检测电平移位电路110输出的电流。假设GOA模块120有6个信号走线,这6个信号走线分别为VCLK1、VCLK2、VCLK3、VCLK4、VCLK5和VCLK6,当6个信号走线经过LCD面板后的阻抗均不相同时,则检测模块130可以检测到6个不同的电流值。
补偿模块140的输入端与检测模块130的输出端连接,补偿模块140的输出端与电平移位电路110的输出端连接,补偿模块140用于在电平移位电路110输出的电压不属于预设电压范围时,根据电平移位电路110输出的电流调整电平移位电路110输出的电压,使调整后的电压属于预设电压范围内。补偿模块140的输出端通过检测模块130与电平移位电路110的输出端连接。示例的,预设电压范围可以为-1V(伏)~+1V。
综上所述,本发明实施例提供的驱动电路,由于该驱动电路包括检测模块和补偿模块,检测模块能够检测电平移位电路输出的电流;补偿模块能够在电平移位电路输出的电压不属于预设电压范围时,根据电平移位电路输出的电流调整电平移位电路输出的电压,使调整后的电压属于预设电压范围内,进而使GOA模块中的信号走线获得相同的驱动力,改善了因信号走线阻抗不同而产生的水平横纹现象,因此,提高了画面的显示质量。
进一步的,如图2所示,补偿模块140包括处理子模块141、第一恒流源子模块142、第二恒流源子模块143、第一电阻144和第二电阻145,第二恒流源子模块143用于提供预设电流。
处理子模块141用于根据电平移位电路110输出的电流确定第一恒流源子模块142提供的电流值。假设检测模块检测到电平移位电路输出的电流为I0,I0与第一恒流源子模块提供的电流值的倍率为a,则第一恒流源子模块提供的电流值为I0*a。其中,倍率的大小可以根据驱动电路的参数来确定,具体过程可以参考现有技术。
处理子模块141还用于根据电压调节公式确定调整后的电压。
该电压调节公式为:
VCLK=FB*(1+R2/R1)+(I1-I2)*R2;
其中,VCLK为调整后的信号电压,R1为第一电阻144的阻值,R2为第二电阻145的阻值,I1为第一恒流源子模块142的电流值,I2为第二恒流源子模块143的电流值,FB为预设的电压值。由电压调节公式可知,第一恒流源子模块的电流值I1越大,调整后的信号电压VCLK的值越大。当VCLK为参考值(该参考值为预先设置的电压值)时,第一恒流源子模块的电流值I1等于第二恒流源子模块的电流值I2。
本发明实施例提供的驱动电路可以通过设置第一恒流源子模块的电流值I1的上限和下限,控制并调整电平移位电路输出的电压,使GOA模块中的信号走线获得相同的驱动力,改善了因信号走线阻抗不同而产生的水平横纹现象。
可选的,处理子模块141还用于根据电平移位电路输出的电流和调整后的电压确定负载阻抗R,并根据负载阻抗R检测LCD面板150是否为异常面板。处理子模块根据负载阻抗检测LCD面板是否为异常面板,当检测到LCD面板为异常面板时,工作人员可以事先将异常面板筛选出来,进而提高了显示装置的生产效率。假设GOA模块有6个信号走线,这6个信号走线分别为VCLK1、VCLK2、VCLK3、VCLK4、VCLK5和VCLK6,处理子模块确定的VCLK1对应的负载阻抗为R1,VCLK2对应的负载阻抗为R2,VCLK3对应的负载阻抗为R3,VCLK4对应的负载阻抗为R4,VCLK5对应的负载阻抗为R5,VCLK6对应的负载阻抗为R6,处理子模块可以通过判断每两个负载阻抗之间的差异是否大于预设差值来检测LCD面板是否为异常面板,如当存在两个负载阻抗之间的差异大于预设差值,则可以确定该LCD面板为异常面板。
需要补充说明的是,负载阻抗也可以由检测模块来确定,检测模块可以获取补偿模块中的处理子模块确定的调整后的电平移位电路输出的电压,再根据检测到的电平移位电路输出的电流及获取到的调整后的电压,确定负载阻抗,再根据负载阻抗检测LCD面板是否为异常面板,具体的检测过程可以参考处理子模块的检测过程。
综上所述,本发明实施例提供的驱动电路,由于该驱动电路包括检测模块和补偿模块,检测模块能够检测电平移位电路输出的电流;补偿模块能够在电平移位电路输出的电压不属于预设电压范围时,根据电平移位电路输出的电流调整电平移位电路输出的电压,使调整后的电压属于预设电压范围内,进而使GOA模块中的信号走线获得相同的驱动力,改善了因信号走线阻抗不同而产生的水平横纹现象,还可以根据电平移位电路输出的电流和调整后的电压确定负载阻抗,并根据负载阻抗检测LCD面板是否为异常面板,从而可以事先将异常面板筛选出来,因此,提高了画面的显示质量,且提高了显示装置的生产效率。
本发明实施例提供了一种驱动方法,如图3所示,该方法包括:
步骤301、检测电平移位电路输出的电流。
具体的,可以通过图2所示的检测模块检测电平移位电路输出的电流。
步骤302、检测电平移位电路输出的电压。
具体的,可以通过图2所示的补偿模块检测电平移位电路输出的电压。
步骤303、在电平移位电路输出的电压不属于预设电压范围时,根据电平移位电路输出的电流调整电平移位电路输出的电压,使调整后的电压属于预设电压范围内。
具体的,在电平移位电路输出的电压不属于预设电压范围时,可以通过图2所示的补偿模块,根据电平移位电路输出的电流调整电平移位电路输出的电压,使调整后的电压属于预设电压范围内。示例的,预设电压范围可以为-1V~+1V。
综上所述,本发明实施例提供的驱动方法,由于该驱动方法能够在电平移位电路输出的电压不属于预设电压范围时,根据电平移位电路输出的电流调整电平移位电路输出的电压,使调整后的电压属于预设电压范围内,进而使GOA模块中的信号走线获得相同的驱动力,改善了因信号走线阻抗不同而产生的水平横纹现象,因此,提高了画面的显示质量。
进一步的,补偿模块包括处理子模块、第一恒流源子模块、第二恒流源子模块、第一电阻和第二电阻,其中,第二恒流源子模块用于提供预设电流。
如图4所示,步骤303可以包括:
步骤3031、根据电平移位电路输出的电流确定第一恒流源子模块提供的电流值。
假设检测模块检测到电平移位电路输出的电流为I0,I0与第一恒流源子模块提供的电流值的倍率为a,则第一恒流源子模块提供的电流值为I0*a。其中,倍率的大小可以根据驱动电路的参数来确定,具体过程可以参考现有技术。
步骤3032、根据电压调节公式确定调整后的电压。
该电压调节公式为:
VCLK=FB*(1+R2/R1)+(I1-I2)*R2;
其中,VCLK为调整后的信号电压,R1为第一电阻的阻值,R2为第二电阻的阻值,I1为第一恒流源子模块的电流值,I2为第二恒流源子模块的电流值,FB为预设的电压值。
本发明实施例提供的驱动方法可以通过设置第一恒流源子模块的电流值的上限和下限,控制并调整电平移位电路输出的电压,使GOA模块中的信号走线获得相同的驱动力,改善了因信号走线阻抗不同而产生的水平横纹现象。
本发明实施例提供了另一种驱动方法,如图5所示,该方法包括:
步骤501、检测电平移位电路输出的电流。
具体的,可以通过图2所示的检测模块检测电平移位电路输出的电流。
步骤502、检测电平移位电路输出的电压。
具体的,可以通过图2所示的补偿模块检测电平移位电路输出的电压。
步骤503、在电平移位电路输出的电压不属于预设电压范围时,根据电平移位电路输出的电流调整电平移位电路输出的电压,使调整后的电压属于预设电压范围内。
具体的,在电平移位电路输出的电压不属于预设电压范围时,可以通过图2所示的补偿模块,根据电平移位电路输出的电流调整电平移位电路输出的电压,使调整后的电压属于预设电压范围内。
步骤504、根据电平移位电路输出的电流和调整后的电压确定负载阻抗。
具体的,可以通过图2所示的处理子模块根据电平移位电路输出的电流和调整后的电压确定负载阻抗;也可以通过图2所示的检测模块根据电平移位电路输出的电流和调整后的电压确定负载阻抗。
步骤505、根据负载阻抗检测LCD面板是否为异常面板。
具体的,可以通过图2所示的处理子模块根据负载阻抗检测LCD面板是否为异常面板,当检测到LCD面板为异常面板时,工作人员可以事先将异常面板筛选出来,进而提高了显示装置的生产效率。此外,也可以通过图2所示的检测模块根据负载阻抗检测LCD面板是否为异常面板。
综上所述,本发明实施例提供的驱动方法,由于该驱动方法能够在电平移位电路输出的电压不属于预设电压范围时,根据电平移位电路输出的电流调整电平移位电路输出的电压,使调整后的电压属于预设电压范围内,进而使GOA模块中的信号走线获得相同的驱动力,改善了因信号走线阻抗不同而产生的水平横纹现象,还可以根据电平移位电路输出的电流和调整后的电压确定负载阻抗,并根据负载阻抗检测LCD面板是否为异常面板,从而可以事先将异常面板筛选出来,因此,提高了画面的显示质量,且提高了显示装置的生产效率。
本发明实施例提供了一种显示装置,该显示装置可以包括图1或图2所示的驱动电路,显示装置包括液晶面板、液晶电视、手机、平板电脑、导航仪等。由于驱动电路包括检测模块和补偿模块,检测模块能够检测电平移位电路输出的电流;补偿模块能够在电平移位电路输出的电压不属于预设电压范围时,根据电平移位电路输出的电流调整电平移位电路输出的电压,使调整后的电压属于预设电压范围内,进而使GOA模块中的信号走线获得相同的驱动力,改善了因信号走线阻抗不同而产生的水平横纹现象,还可以根据电平移位电路输出的电流和调整后的电压确定负载阻抗,并根据负载阻抗检测LCD面板是否为异常面板,从而可以事先将异常面板筛选出来,因此,提高了画面的显示质量,且提高了显示装置的生产效率。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种驱动电路,所述驱动电路包括电平移位电路和阵列基板行驱动GOA模块,其特征在于,所述驱动电路包括:检测模块和补偿模块;
所述检测模块的输入端与所述电平移位电路的输出端连接,所述检测模块用于检测所述电平移位电路输出的电流;
所述补偿模块的输入端与所述检测模块的输出端连接,所述补偿模块的输出端与所述电平移位电路的输出端连接,所述补偿模块用于在所述电平移位电路输出的电压不属于预设电压范围时,根据所述电平移位电路输出的电流调整所述电平移位电路输出的电压,使调整后的电压属于所述预设电压范围内;
其中,所述补偿模块包括处理子模块、第一恒流源子模块、第二恒流源子模块、第一电阻和第二电阻,所述第二恒流源子模块用于提供预设电流;
所述处理子模块用于根据所述电平移位电路输出的电流确定所述第一恒流源子模块提供的电流值;
所述处理子模块还用于根据电压调节公式确定所述调整后的电压;
所述电压调节公式为:
VCLK=FB*(1+R2/R1)+(I1-I2)*R2;
其中,所述VCLK为所述调整后的电压,所述R1为所述第一电阻的阻值,所述R2为所述第二电阻的阻值,所述I1为所述第一恒流源子模块的电流值,所述I2为所述第二恒流源子模块的电流值,所述FB为预设的电压值。
2.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,所述处理子模块还用于根据所述电平移位电路输出的电流和所述调整后的电压确定负载阻抗,并根据所述负载阻抗检测液晶显示器LCD面板是否为异常面板。
3.一种驱动方法,其特征在于,所述方法包括:
检测电平移位电路输出的电流;
检测所述电平移位电路输出的电压;
在所述电平移位电路输出的电压不属于预设电压范围时,根据所述电平移位电路输出的电流调整所述电平移位电路输出的电压,使调整后的电压属于所述预设电压范围内;
其中,所述根据所述电平移位电路输出的电流调整所述电平移位电路输出的电压,包括:
根据所述电平移位电路输出的电流确定第一恒流源子模块提供的电流值;
根据电压调节公式确定所述调整后的电压;
所述电压调节公式为:
VCLK=FB*(1+R2/R1)+(I1-I2)*R2;
其中,所述VCLK为所述调整后的电压,所述R1为第一电阻的阻值,所述R2为第二电阻的阻值,所述I1为所述第一恒流源子模块的电流值,所述I2为第二恒流源子模块的电流值,所述FB为预设的电压值。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在所述根据所述电平移位电路输出的电流调整所述电平移位电路输出的电压之后,所述方法还包括:
根据所述电平移位电路输出的电流和所述调整后的电压确定负载阻抗;
根据所述负载阻抗检测液晶显示器LCD面板是否为异常面板。
5.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括权利要求1或2所述的驱动电路。
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