CN107145017B - 一种显示面板和显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种显示面板和显示装置,所述显示面板包括数据线;多条数据线相互平行并依次排列;扫描线;多条扫描线相互平行并依次排列,且与所述数据线相交;以及多个像素,所述像素的信号输入端与所述数据线耦合,所述像素的控制端与所述扫描线耦合;同一条数据线与具有同一电压极性的像素耦合。本发明由于同一条数据线与具有同一电压极性的像素耦合,减小通过第一导电线数据线对像素作用的极性反转频率,避免第一导电线数据线温度过高的使用危险,在提升显示效果的同时降低功耗。

Description

一种显示面板和显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板和显示装置。
背景技术
液晶显示器具有机身薄、省电、无辐射等众多优点,得到了广泛的应用。现有市场上的液晶显示器大部分为背光型液晶显示器,其包括液晶面板及背光模组(backlightmodule)。液晶面板的工作原理是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶分子,并在两片玻璃基板上施加驱动电压来控制液晶分子的旋转方向,以将背光模组的光线折射出来产生画面。
其中,主动开关液晶显示器(Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display,TFT-LCD)由于具有低的功耗、优异的画面品质以及较高的生产良率等性能,目前已经逐渐占据了显示领域的主导地位。同样,主动开关液晶显示器包含液晶面板和背光模组,液晶面板包括彩膜基板(Color Filter Substrate,CF Substrate,也称彩色滤光片基板)、主动开关阵列基板(Thin Film Transistor Substrate,TFTSubstrate)和光罩(Mask),上述基板的相对内侧存在透明电极。两片基板之间夹一层液晶分子(LiquidCrystal,LC)。
为了避免液晶材料产生极化而造成永久性的破坏,需要每隔一定时间对阵列基板上的像素单元进行极性反转驱动。然而随着更高的需求,在追求更佳的画质与视觉体验的同时,功耗也逐步增加。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种提升画质、降低功耗的显示面板。
此外,本发明还提供一种包括以上显示面板的显示装置。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:
一种显示面板,所述显示面板包括:
数据线;多条数据线相互平行并依次排列;
扫描线;多条扫描线相互平行并依次排列,且与所述数据线相交;以及
多个像素,所述像素的信号输入端与所述数据线耦合,所述像素的控制端与所述扫描线耦合;
同一条数据线与具有同一电压极性的像素耦合。
其中,所述像素储存的电压极性包括第一极性和与所述第一极性相反的第二极性,具有相同的电压极性的相邻像素为一像素组,所述像素组包括沿同一条扫描线排布的N个像素,相邻两个像素组呈现的电压极性相反;每个像素包括一个主动开关,沿同一条扫描线排布的像素的多个主动开关均与相应的扫描线耦合;数据线包括与扫描线对应的第一导电线和N条第二导电线,N条第二导电线为一组与第一导电线相邻设置,沿位于端部的数据线排布的具有第一极性的像素起,与所述像素位于同一条扫描线上的多个主动开关与相应的第一导电线耦合,沿位于端部的数据线排布的具有第二极性的像素起,与所述像素位于同一条扫描线上的多个主动开关依次从位于侧部的第二导电线开始与数据线耦合。对不同极性的像素采用主动开关与数据线进行不同的耦合,在提升显示效果的同时降低功耗,解决crosstalk(串扰)并且降低flicker(闪烁)。
其中,所述像素组包括两个具有相同的电压极性的沿同一条扫描线排布的相邻像素,所述数据线包括与所述扫描线对应的第一导电线和两条第二导电线,两条第二导电线一组与第一导电线相邻设置。这里是一种像素极性排布方式。因为取向膜的直流阻断效应(控制基板表面的液晶分子排列方向的具有沟槽的薄膜称为取向膜,电极上的电压透过取向膜施加到液晶分子上,取向膜的等效电容大,等效电阻大,当直流驱动液晶时,电阻分压使电压差大部分落在取向膜上,而无法改变液晶分子排列。)以及可移动离子的直流残留(液晶制程中不可避免残留可移动离子,如果采用直流驱动,离子会移动到取向膜形成内部电场,即使不加外部电场,液晶分子也会因内部电场而改变排列状态,称为直流残留,造成残影。当采用极性反转方式驱动,外部电压平均值为0,可移动离子向两个电极的移动相互抵消,避免直流残留现象。)作用像素采用极性排布并进行极性反转很重要和必须。
其中,所述像素储存的电压极性包括第一极性和与所述第一极性相反的第二极性,具有相同的电压极性的相邻像素为一像素组,所述像素组包括沿同一条扫描线排布的N个像素和沿相邻扫描线排布的N个像素,相邻两个像素组呈现的电压极性相反;每个像素包括一个主动开关,沿同一条扫描线排布的像素的多个主动开关均与相应的扫描线耦合;数据线包括与扫描线对应的第一导电线和N条第二导电线,N条第二导电线为一组与第一导电线相邻设置,沿位于端部的数据线排布的具有第一极性的像素起,与所述像素位于同一条扫描线上的多个主动开关与相应的第一导电线耦合,沿位于端部的数据线排布的具有第二极性的像素起,与所述像素位于同一条扫描线上的多个主动开关依次从位于侧部的第二导电线开始与数据线耦合。对不同极性的像素采用主动开关与数据线进行不同的耦合,在提升显示效果的同时降低功耗,解决crosstalk(串扰)并且降低flicker(闪烁)。
其中,所述像素组包括四个具有相同的电压极性的相邻像素:沿同一条扫描线排布的两个像素和沿相邻扫描线排布的两个像素,所述数据线包括与扫描线对应的第一导电线和两条第二导电线,两条第二导电线一组与第一导电线相邻设置。这里是一种像素极性排布方式。因为取向膜的直流阻断效应以及可移动离子的直流残留作用像素采用极性排布并进行极性反转很重要和必须。
其中,所述主动开关的栅极与所述扫描线连接,所述主动开关的源极与所述数据线连接,所述主动开关的漏极与所述像素连接。具体主动开关的组成元件及其连接。
其中,所述主动开关采用点反转的驱动方式,所述显示面板包括公共电极驱动单元和数据驱动单元:
在前一个显示周期,所述公共电极驱动单元用于向所述像素的公共电极提供第一公共电压,所述数据驱动单元用于向所述像素的像素电极提供第一灰阶电压;
在后一个显示周期,所述公共电极驱动单元用于向所述像素的公共电极提供第二公共电压,所述数据驱动单元用于向所述像素的像素电极提供第二灰阶电压;
所述第一灰阶电压相对于所述第一公共电压的极性与所述第二灰阶电压相对于所述第二公共电压的极性相反,所述第一公共电压不同于所述第二公共电压。点反转(dotinversion)的极性反转形式以及对应的驱动作用。
其中,所述扫描线和所述数据线与所述像素的轮廓曲线匹配,所述像素采用矩形形状,多条数据线竖直设置,多条扫描线水平设置。扫描线和数据线与像素的轮廓曲线匹配,保障不同形状的像素下像素电极的正常工作,显示面板能呈现细腻度高的画面。矩形形状简单易布局,同时降低工艺难度,节省成本。
其中,每个所述像素包括对应不同颜色的子像素。像素不限于RGB还可以包括W(White白)、Y(Yellow黄)等颜色对应的子像素,色彩更丰富,显示效果也更好。
根据本发明的另一个方面,本发明还公开了一种显示装置,显示装置包括背光模组以及如上的显示面板。
与现有技术相比,本发明的技术效果是:
本发明由于同一条数据线与具有同一电压极性的像素耦合,减小通过数据线对像素作用的极性反转频率,避免数据线温度过高的使用危险,在提升显示效果的同时降低功耗。
附图说明
所包括的附图用来提供对本申请实施例的进一步的理解,其构成了说明书的一部分,用于例示本申请的实施方式,并与文字描述一起来阐释本申请的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中:
图1是本发明实施例一种显示面板在前一个显示周期的像素示意图;
图2是本发明实施例一种显示面板在后一个显示周期的像素示意图;
图3是本发明实施例一种显示面板在前一个显示周期的像素示意图;
图4是本发明实施例一种显示面板在后一个显示周期的像素示意图。
其中,11、第一导电线;12、第二导电线;2、扫描线;3、主动开关;4、第二极性;5、第一极性。
具体实施方式
这里所公开的具体结构和功能细节仅仅是代表性的,并且是用于描述本发明的示例性实施例的目的。但是本发明可以通过许多替换形式来具体实现,并且不应当被解释成仅仅受限于这里所阐述的实施例。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“横向”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。另外,术语“包括”及其任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
这里所使用的术语仅仅是为了描述具体实施例而不意图限制示例性实施例。除非上下文明确地另有所指,否则这里所使用的单数形式“一个”、“一项”还意图包括复数。还应当理解的是,这里所使用的术语“包括”和/或“包含”规定所陈述的特征、整数、步骤、操作、单元和/或组件的存在,而不排除存在或添加一个或更多其他特征、整数、步骤、操作、单元、组件和/或其组合。
下面结合附图和较佳的实施例对本发明作进一步详细说明。
下面参考图1至图4描述本发明实施例的显示面板结构示意图。
作为本发明的一个实施例,如图1-4所示,所述显示面板包括第一导电线数据线;多条数据线相互平行并依次排列平行设置;第二导电线扫描线;多条扫描线相互平行并依次排列平行设置,且与所述数据线相交;以及多个像素,所述像素的信号输入端与所述数据线耦合,所述像素的控制端与所述扫描线耦合;同一条数据线与具有同一电压极性的像素耦合。本发明由于同一条数据线与具有同一电压极性的像素耦合,减小通过第一导电线数据线对像素作用的极性反转频率,避免第一导电线数据线温度过高的使用危险,在提升显示效果的同时降低功耗。
作为本发明的又一个实施例,如图1-2所示,所述显示面板包括第一导电线数据线;多条数据线相互平行并依次排列平行设置;第二导电线扫描线;多条扫描线相互平行并依次排列平行设置,且与所述数据线相交;以及多个像素,所述像素的信号输入端与所述数据线耦合,所述像素的控制端与所述扫描线耦合;同一条数据线与具有同一电压极性的像素耦合。减小通过第一导电线数据线对像素作用的极性反转频率,避免第一导电线数据线温度过高的使用危险,在提升显示效果的同时降低功耗。所述像素储存的电压极性包括第一极性和与所述第一极性相反的第二极性,具有相同的电压极性的相邻像素为一像素组,所述像素组包括沿同一条扫描线排布的N个像素,相邻两个像素组呈现的电压极性相反;每个像素包括一个主动开关,沿同一条扫描线排布的像素的多个主动开关均与相应的扫描线耦合;数据线包括与扫描线对应的第一导电线和N条第二导电线,N条第二导电线为一组与第一导电线相邻设置,沿位于端部的数据线排布的具有第一极性的像素起,与所述像素位于同一条扫描线上的多个主动开关与相应的第一导电线耦合,沿位于端部的数据线排布的具有第二极性的像素起,与所述像素位于同一条扫描线上的多个主动开关依次从位于侧部的第二导电线开始与数据线耦合。对不同极性的像素采用主动开关与数据线进行不同的耦合,在提升显示效果的同时降低功耗,解决crosstalk(串扰)并且降低flicker(闪烁)。
其中,所述像素组包括两个具有相同的电压极性的沿同一条扫描线排布的相邻像素,所述数据线包括与所述扫描线对应的第一导电线和两条第二导电线,两条第二导电线一组与第一导电线相邻设置。因为取向膜的直流阻断效应(控制基板表面的液晶分子排列方向的具有沟槽的薄膜称为取向膜,电极上的电压透过取向膜施加到液晶分子上,取向膜的等效电容大,等效电阻大,当直流驱动液晶时,电阻分压使电压差大部分落在取向膜上,而无法改变液晶分子排列。)以及可移动离子的直流残留(液晶制程中不可避免残留可移动离子,如果采用直流驱动,离子会移动到取向膜形成内部电场,即使不加外部电场,液晶分子也会因内部电场而改变排列状态,称为直流残留,造成残影。当采用极性反转方式驱动,外部电压平均值为0,可移动离子向两个电极的移动相互抵消,避免直流残留现象。)作用像素采用极性排布并进行极性反转很重要和必须。
具体的,主动开关包括主动开关,主动开关的栅极与扫描线连接,主动开关的源极与数据线连接,主动开关的漏极与像素连接。主动开关采用点反转的驱动方式,显示面板包括公共电极驱动单元和数据驱动单元:
在前一个显示周期,公共电极驱动单元用于向像素的公共电极提供第一公共电压,数据驱动单元用于向像素的像素电极提供第一灰阶电压;沿同一条扫描线排布的像素的多个主动开关均与相应的扫描线耦合;数据线包括与扫描线对应的第一导电线和两条第二导电线,两条第二导电线为一组与第一导电线相邻设置,两条第二导电线可以如图1-2所述设置在第一导电线的左侧,当然也可以设置在右侧,沿位于端部的数据线排布的具有第一极性的像素起,与所述像素位于同一条扫描线上的多个主动开关与相应的第一导电线耦合,沿位于端部的数据线排布的具有第二极性的像素起,与所述像素位于同一条扫描线上的多个主动开关依次从位于侧部的第二导电线开始与数据线耦合。也即,同一行的像素的多个主动开关均与相应的扫描线耦合。在后一个显示周期,公共电极驱动单元用于向像素的公共电极提供第二公共电压,数据驱动单元用于向像素的像素电极提供第二灰阶电压;沿同一条扫描线排布的像素的多个主动开关均与相应的扫描线耦合;数据线包括与扫描线对应的第一导电线和两条第二导电线,两条第二导电线为一组与第一导电线相邻设置,两条第二导电线可以如图1-2所述设置在第一导电线的左侧,当然也可以设置在右侧,沿位于端部的数据线排布的具有第一极性的像素起,与所述像素位于同一条扫描线上的多个主动开关与相应的第一导电线耦合,沿位于端部的数据线排布的具有第二极性的像素起,与所述像素位于同一条扫描线上的多个主动开关依次从位于侧部的第二导电线开始与数据线耦合。也即,同一行的像素的多个主动开关均与相应的扫描线耦合。这样保证了单个的数据线在驱动像素时不需要做极性反转。第一灰阶电压相对于第一公共电压的极性与第二灰阶电压相对于第二公共电压的极性相反,第一公共电压不同于第二公共电压。
具体的,所述扫描线和所述数据线与所述像素的轮廓曲线匹配,所述像素采用矩形形状,多条数据线竖直设置,多条扫描线水平设置。扫描线和数据线与像素的轮廓曲线匹配,保障不同形状的像素下像素电极的正常工作,显示面板能呈现细腻度高的画面。矩形形状简单易布局,同时降低工艺难度,节省成本。每个所述像素包括对应不同颜色的子像素。像素不限于RGB还可以包括W(White白)、Y(Yellow黄)等颜色对应的子像素,色彩更丰富,显示效果也更好。
作为本发明的又一个实施例,如图3-4所示,所述显示面板包括第一导电线数据线;多条数据线相互平行并依次排列平行设置;第二导电线扫描线;多条扫描线相互平行并依次排列平行设置,且与所述数据线相交;以及多个像素,所述像素的信号输入端与所述数据线耦合,所述像素的控制端与所述扫描线耦合;同一条数据线与具有同一电压极性的像素耦合。减小通过第一导电线数据线对像素作用的极性反转频率,避免第一导电线数据线温度过高的使用危险,在提升显示效果的同时降低功耗。所述像素储存的电压极性包括第一极性和与所述第一极性相反的第二极性,具有相同的电压极性的相邻像素为一像素组,所述像素组包括沿同一条扫描线排布的N个像素和沿相邻扫描线排布的N个像素,相邻两个像素组呈现的电压极性相反;每个像素包括一个主动开关,沿同一条扫描线排布的像素的多个主动开关均与相应的扫描线耦合;数据线包括与扫描线对应的第一导电线和N条第二导电线,N条第二导电线为一组与第一导电线相邻设置,沿位于端部的数据线排布的具有第一极性的像素起,与所述像素位于同一条扫描线上的多个主动开关与相应的第一导电线耦合,沿位于端部的数据线排布的具有第二极性的像素起,与所述像素位于同一条扫描线上的多个主动开关依次从位于侧部的第二导电线开始与数据线耦合。对不同极性的像素采用主动开关与数据线进行不同的耦合,在提升显示效果的同时降低功耗,解决crosstalk(串扰)并且降低flicker(闪烁)。
其中,所述像素组包括四个具有相同的电压极性的相邻像素:沿同一条扫描线排布的两个像素和沿相邻扫描线排布的两个像素,所述数据线包括与扫描线对应的第一导电线和两条第二导电线,两条第二导电线一组与第一导电线相邻设置。因为取向膜的直流阻断效应(控制基板表面的液晶分子排列方向的具有沟槽的薄膜称为取向膜,电极上的电压透过取向膜施加到液晶分子上,取向膜的等效电容大,等效电阻大,当直流驱动液晶时,电阻分压使电压差大部分落在取向膜上,而无法改变液晶分子排列。)以及可移动离子的直流残留(液晶制程中不可避免残留可移动离子,如果采用直流驱动,离子会移动到取向膜形成内部电场,即使不加外部电场,液晶分子也会因内部电场而改变排列状态,称为直流残留,造成残影。当采用极性反转方式驱动,外部电压平均值为0,可移动离子向两个电极的移动相互抵消,避免直流残留现象。)作用像素采用极性排布并进行极性反转很重要和必须。
具体的,主动开关包括主动开关,主动开关的栅极与扫描线连接,主动开关的源极与数据线连接,主动开关的漏极与像素连接。主动开关采用点反转的驱动方式,显示面板包括公共电极驱动单元和数据驱动单元:
在前一个显示周期,公共电极驱动单元用于向像素的公共电极提供第一公共电压,数据驱动单元用于向像素的像素电极提供第一灰阶电压;沿同一条扫描线排布的像素的多个主动开关均与相应的扫描线耦合;数据线包括与扫描线对应的第一导电线和两条第二导电线,两条第二导电线为一组与第一导电线相邻设置,两条第二导电线可以如图3-4所述设置在第一导电线的左侧,当然也可以设置在右侧,沿位于端部的数据线排布的具有第一极性的像素起,与所述像素位于同一条扫描线上的多个主动开关与相应的第一导电线耦合,沿位于端部的数据线排布的具有第二极性的像素起,与所述像素位于同一条扫描线上的多个主动开关依次从位于侧部的第二导电线开始与数据线耦合。也即,同一行的像素的多个主动开关均与相应的扫描线耦合。在后一个显示周期,公共电极驱动单元用于向像素的公共电极提供第二公共电压,数据驱动单元用于向像素的像素电极提供第二灰阶电压;沿同一条扫描线排布的像素的多个主动开关均与相应的扫描线耦合;数据线包括与扫描线对应的第一导电线和两条第二导电线,两条第二导电线为一组与第一导电线相邻设置,两条第二导电线可以如图3-4所述设置在第一导电线的左侧,当然也可以设置在右侧,沿位于端部的数据线排布的具有第一极性的像素起,与所述像素位于同一条扫描线上的多个主动开关与相应的第一导电线耦合,沿位于端部的数据线排布的具有第二极性的像素起,与所述像素位于同一条扫描线上的多个主动开关依次从位于侧部的第二导电线开始与数据线耦合。也即,同一行的像素的多个主动开关均与相应的扫描线耦合。这样保证了单个的数据线在驱动像素时不需要做极性反转。第一灰阶电压相对于第一公共电压的极性与第二灰阶电压相对于第二公共电压的极性相反,第一公共电压不同于第二公共电压。
具体的,所述扫描线和所述数据线与所述像素的轮廓曲线匹配,所述像素采用矩形形状,多条数据线竖直设置,多条扫描线水平设置。扫描线和数据线与像素的轮廓曲线匹配,保障不同形状的像素下像素电极的正常工作,显示面板能呈现细腻度高的画面。矩形形状简单易布局,同时降低工艺难度,节省成本。每个所述像素包括对应不同颜色的子像素。像素不限于RGB还可以包括W(White白)、Y(Yellow黄)等颜色对应的子像素,色彩更丰富,显示效果也更好。
作为本发明的又一个实施例,本发明还公开了一种显示装置,显示装置包括背光模组和如上的显示面板。
需要说明的是,在上述实施例中,基板的材料可以选用玻璃、塑料等。
在上述实施例中,显示面板包括液晶面板、OLED(Organic Light-EmittingDiode)面板、曲面面板、等离子面板等,以液晶面板为例,液晶面板包括阵列基板(ThinFilm Transistor Substrate,TFT Substrate)和彩膜基板(Color Filter Substrate,CFSubstrate),阵列基板与彩膜基板相对设置,阵列基板与彩膜基板之间设有液晶和间隔单元(PS,photo spacer),阵列基板上设有薄膜晶体管(TFT,Thin Film Transistor),彩膜基板上设有彩色滤光层。
在上述实施例中,彩膜基板可包括TFT阵列,彩膜及TFT阵列可形成于同一基板上,阵列基板可包括彩色滤光层。
在上述实施例中,本发明的显示面板可为曲面型面板。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种显示面板,其特征在于,所述显示面板包括:
数据线;多条数据线相互平行并依次排列;
扫描线;多条扫描线相互平行并依次排列,且与所述数据线相交;以及
多个像素,所述像素的信号输入端与所述数据线耦合,所述像素的控制端与所述扫描线耦合;
同一条数据线与具有同一电压极性的像素耦合;
其中,所述像素储存的电压极性包括第一极性和与所述第一极性相反的第二极性,具有相同的电压极性的相邻像素为一像素组,所述像素组包括沿同一条扫描线排布的两个像素,相邻两个像素组呈现的电压极性相反;每个像素包括一个主动开关,沿同一条扫描线排布的像素的多个主动开关均与相应的扫描线耦合;数据线包括与扫描线对应的第一导电线和两条第二导电线,两条第二导电线为一组与第一导电线相邻设置,沿同一条数据线排布的具有第一极性的像素的多个主动开关均与相应的第一导电线耦合、具有第二极性的像素的多个主动开关均依次从位于侧部的第二导电线开始与数据线耦合。
2.如权利要求1的显示面板,其特征在于,所述像素组还包括沿相邻扫描线排布的N个像素。
3.如权利要求2的显示面板,其特征在于,所述像素组还包括两个具有相同的电压极性的相邻像素:沿相邻扫描线排布的两个像素。
4.如权利要求1-3任一所述的显示面板,其特征在于,所述主动开关的栅极与所述扫描线连接,所述主动开关的源极与所述数据线连接,所述主动开关的漏极与所述像素连接。
5.如权利要求4的显示面板,其特征在于,所述主动开关采用点反转的驱动方式,所述显示面板包括公共电极驱动单元和数据驱动单元:
在前一个显示周期,所述公共电极驱动单元用于向所述像素的公共电极提供第一公共电压,所述数据驱动单元用于向所述像素的像素电极提供第一灰阶电压;
在后一个显示周期,所述公共电极驱动单元用于向所述像素的公共电极提供第二公共电压,所述数据驱动单元用于向所述像素的像素电极提供第二灰阶电压;
所述第一灰阶电压相对于所述第一公共电压的极性与所述第二灰阶电压相对于所述第二公共电压的极性相反,所述第一公共电压不同于所述第二公共电压。
6.如权利要求1的显示面板,其特征在于,所述扫描线和所述数据线与所述像素的轮廓曲线匹配,所述像素采用矩形形状,多条数据线竖直设置,多条扫描线水平设置。
7.如权利要求1的显示面板,其特征在于,每个所述像素包括对应不同颜色的子像素。
8.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括背光模组以及如权利要求1至7任一项所述的显示面板。
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