CN107481690A - 画素结构及其应用于显示面板 - Google Patents

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Abstract

本发明是有关于一种画素结构及其应用于显示面板,所述画素结构包括:多个阵列配置画素单元,耦接对应的扫描线和数据线,包括:第一画素单元,具有第一画素电路;第二画素单元,具有第二画素电路;以及共享开关,所述共享开关的第一端耦接公共电极;其中,所述第一画素单元与所述第二画素单元耦接间隔配置的相异扫描线,且所述共享开关的控制端与所述第一画素单元耦接相同扫描线;其中所述第一画素单元及所述第二画素单元可为同时充放电或同时不充放电或只在其中之一进行充放电。

Description

画素结构及其应用于显示面板
技术领域
本发明涉及一种画素设计,特别是涉及一种画素结构及其应用于显示面板。
背景技术
液晶显示设备利用液晶的电气性质及光学性质显示影像。液晶具有各向异性,例如,在分子的主轴与次轴之间折射率及介电常数存在差异。液晶的分子排列与光学性质是可轻易调节的。液晶显示设备藉由根据电场的量级改变液晶分子的排列方向以调节透过偏光板的光的透射比,来显示影像。
液晶显示设备包括液晶面板以及驱动电路,于该液晶面板中多个画素排列成矩阵的形式,该驱动电路包含用来驱动该液晶面板的扫描线的栅极驱动器以及用来驱动该液晶面板的数据线的数据驱动器。例如,双倍速率驱动(DRD,Double Rate Driving)型或三倍速率驱动(TRD,Triple Rate Driving)型的液晶显示设备,其中两个或三个水平相邻的子像素连接至单一数据线,且由不同扫描线来顺序驱动。
目前,为了降低显示器的功耗,许多产品采用的交流驱动方式为列2点反转。列2点反转是列反转和点反转的合成,表现为在每一列上以两个子画素(2点)为单位正负极性反转,相邻的两列子画素则以列为单位正负极性反转。从驱动波形来看,数据驱动IC以两个寻址时间(2Hsync周期)为单位,反转驱动信号电压,波形频率介于点反转和列反转之间,所以其功耗会远远低于点反转。
然而,由于同一列相邻画素2点的极性相同,数据信号在到达相邻画素的延迟存在很大差异,这就导致相邻画素的亮度会存在差异,在显示上引起水平或垂直亮暗线的问题,从而影响了显示质量,特别是在低灰阶下这种现象尤为明显,然而如何量化一款产品的水平或垂直亮暗线的程度,目前还没有一个统一的标准。
所以本发明提供了一种简易的量化水平或垂直亮暗线程度的方法,通过比较两种不同画面的亮度来实现水平或垂直亮暗线的量化。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明的目的在于,提供一种量化水平或垂直亮暗线程度的方法,特别是涉及一种画素结构及其应用于显示面板,不仅可以有效使显示面板更加光滑,并量化了显示亮暗线的程度。
本发明的目的及解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的。依据本发明提出的一种画素结构,多个阵列配置画素单元,耦接对应的扫描线和数据线,包括:第一画素单元,具有第一画素电路;第二画素单元,具有第二画素电路;以及共享开关,所述共享开关的第一端耦接公共电极;其中,所述第一画素单元与所述第二画素单元耦接间隔配置的相异扫描线,且所述共享开关的控制端与所述第一画素单元耦接相同扫描线;其中所述第一画素单元及所述第二画素单元可为同时充放电或同时不充放电或只在其中之一进行充放电。
本发明的目的及解决其技术问题还可采用以下技术措施进一步实现。
本发明的另一目的为一种画素结构,多个阵列配置画素单元,耦接对应的扫描线和数据线,包括:第一画素单元,具有第一画素电路;第二画素单元,具有第二画素电路;以及共享开关,所述共享开关的第一端耦接公共电极;其中,所述第一画素单元与所述第二画素单元耦接间隔配置的相异扫描线,且所述共享开关的控制端与所述第一画素单元耦接相同扫描线;其中所述第一画素单元及所述第二画素单元可为同时充放电或同时不充放电或只在其中之一进行充放电;所述第一画素单元与所述第二画素单元连接于同一数据线;所述第一画素单元与所述第二画素单元连接于不同扫描线;所述画素结构设置于一基板上。
本发明的又一目的为一种显示面板,包括所述的画素结构。
本发明的的一实施例中,所述第一画素单元与所述第二画素单元连接于同一数据线;所述第一画素单元与所述第二画素单元连接于不同扫描线。
在本发明的一实施例中,所述共享开关的第二端耦接次一画素行的第二画素单元的第二画素电路。
在本发明的一实施例中,在第一扫描期间,第n条扫描线为高电位,所述第一画素单元进行充放电,所述共享开关打开,所述次一画素行的第二画素单元进行电荷共享,其中n为正数。
在本发明的一实施例中,在第二扫描期间,第n+2条扫描线为高电位,所述共享开关关闭,所述次一画素行的第二画素单元进行充电。
在本发明的一实施例中,所述共享开关的第二端耦接次一画素行的第一画素单元的第一画素电路。
在本发明的一实施例中,在第一扫描期间,第n条扫描线为高电位,所述第一画素单元进行充放电,所述共享开关打开,所述次一画素行的的第一画素单元进行电荷共享,其中n为正数。
在本发明的一实施例中,在第二扫描期间,第n+1条扫描线为高电位,所述共享开关关闭,所述次一画素行的第二画素单元进行充电。
本发明可使显示面板更加光滑,并量化了显示亮暗线的程度。
附图说明
图1是范列性的双速率驱动面板示意图。
图2是本发明一实施例的双速率驱动面板示意图。
图3是本发明另一实施例的双速率驱动面板示意图。
图4是本发明一实施例的双速率驱动面板画素结构中主动开关连接示意图。
图5是本发明另一实施例的双速率驱动面板画素结构中主动开关连接示意图。
具体实施方式
以下各实施例的说明是参考附加的图式,用以例示本发明可用以实施的特定实施例。本发明所提到的方向用语,例如「上」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「内」、「外」、「侧面」等,仅是参考附加图式的方向。因此,使用的方向用语是用以说明及理解本发明,而非用以限制本发明。
附图和说明被认为在本质上是示出性的,而不是限制性的。在图中,结构相似的单元是以相同标号表示。另外,为了理解和便于描述,附图中示出的每个组件的尺寸和厚度是任意示出的,但是本发明不限于此。
在附图中,为了清晰起见,夸大了层、膜、面板、区域等的厚度。在附图中,为了理解和便于描述,夸大了一些层和区域的厚度。将理解的是,当例如层、膜、区域或基底的组件被称作“在”另一组件“上”时,所述组件可以直接在所述另一组件上,或者也可以存在中间组件。
另外,在说明书中,除非明确地描述为相反的,否则词语“包括”将被理解为意指包括所述组件,但是不排除任何其它组件。此外,在说明书中,“在......上”意指位于目标组件上方或者下方,而不意指必须位于基于重力方向的顶部上。
为更进一步阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明提出的一种画素结构及其应用于显示面板,其具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。
本发明的显示面板可包括一LCD(Liquid Crystal Display)面板包括:开关阵列(thin film transistor,TFT)基板、彩色滤光层(color filter,CF)基板与形成于两基板之间的液晶层或为一OLED(Organic Light-Emitting Diode)面板或一QLED(Quantum DotsLight-Emitting Diode)面板(但不限于此)。
在一实施例中,本发明的显示面板可为曲面型显示面板。
在一实施例中,本发明的开关阵列(TFT)及彩色滤光层(CF)可形成于同一基板上。
图1是范列性的双速率驱动面板示意图。请参照图1,一种双速率驱动面板10,是列两点形成的水平亮暗线原理说明,对于同一列极性相同的相邻两个亚画素而言,由于前一亚画素的信号由相反极性的信号变化而来,后一亚画素的信号由极性相同的信号变化而来,因此前一亚画素的数据线信号有比后一亚画素更严重的信号延迟(delay),这就使得在充放电过程中,后一亚画素会有比前一亚画素更好的充电率,这就导致了相邻两个亚画素之间的亮度存在差异。信号延迟严重的,充电率相对低,我们称其为暗画素;信号延迟不严重,充电率相对高,我们称其未亮画素。从而形成了如图1所示的水平亮暗线。
请参照图1,在一实施例中,一种双速率驱动面板10的设计一般采用2条线或者1+2条线的驱动方式,若以2条线的驱动方式为例;由于数据线信息信号的延迟,在扫描线第N列的画素得到的数据信号比后一列扫描线第N+1列更加完整,所以在灰阶画面就会出亮暗的差异;凡是在正负信号切换的画素,总是偏暗,就会出现图1所示的水平亮暗线。
图2是本发明一实施例的双速率驱动面板示意图及图3是本发明另一实施例的双速率驱动面板示意图。请参照图2,在一实施例中,一种双速率驱动面板20的设计使得每一数据线有相同极性的两亚画素同时点亮或同时不点亮,彼此间隔,即在数据线1列,扫描线1,2,5,6等等所在的画素行的主动阵列开关打开;数据线2列,扫描线3,4,7,8等等所在的画素行的主动阵列开关打开;数据线3列,扫描线1,2,5,6等等所在的画素行的主动阵列开关打开;数据线4列,扫描线3,4,7,8等等所在的画素行的主动阵列开关打开,使得暗画素和两画素各存一半。其中,对于所有情况的垂直和水平亮暗线,我们都可以通过设计含有均匀分布的相同子画素数量和类型,但含有不同比例暗画素和亮画素的画面来比较其亮度,对其程度进行量化。因此适合于所有列两点反转造成的亮暗线,不只是包括水平亮暗线。
请参照图3,在一实施例中,一种双速率驱动面板30的设计使得每一数据线有相同极性的两画素只点亮其中的前一个子画素,即在数据线1列,扫描线1,3,5,7等等所在的画素行的主动阵列开关打开;数据线2列,扫描线2,4,6,8等等所在的画素行的主动阵列开关打开;数据线3列,扫描线1,3,5,7等等所在的画素行的主动阵列开关打开;数据线4列,扫描线2,4,6,8等等所在的画素行的主动阵列开关打开,则全为暗画素,这就使得两种画面的亮度会不同,且这种不同是由亮暗线的造成,且由其亮暗程度决定的。因此,通过比较这两种画面的亮度差异,可以量化水平亮暗线的程度。其中,对于所有情况的垂直和水平亮暗线,我们都可以通过设计含有均匀分布的相同子画素数量和类型,但含有不同比例暗画素和亮画素的画面来比较其亮度,对其程度进行量化。因此适合于所有列两点反转造成的亮暗线,不只是包括水平亮暗线。
请参照图2及图3,通过设计两种画面,其含有均匀分布的亚画素数量和类型,但画面中含有的暗画素和亮画素的比例不同,再通过测定两种画面的亮度差异来量化了水平亮暗线。
图4是本发明一实施例的双速率驱动面板画素结构中主动开关连接示意图及图5是本发明另一实施例的双速率驱动面板画素结构中主动开关连接示意图。请参照图2及图4,本发明一实施例,一种画素结构50,多个阵列配置画素单元610、611、620、621,耦接对应的扫描线G1、G2、G3、G4和数据线D1,包括:第一画素单元610、611,具有第一画素电路610、611;第二画素单元620、621,具有第二画素电路620、621;以及共享开关T10,所述共享开关T10的第一端101b耦接公共电极Vcom;其中,所述第一画素单元610、611与所述第二画素单元620、621耦接间隔配置的相异扫描线G1、G2、G3、G4,且所述共享开关T10的控制端101a与所述第一画素单元610耦接相同扫描线G1;其中所述第一画素单元610、611及所述第二画素单元620、621可为同时充放电或同时不充放电或只在其中之一进行充放电。
请参照图2及图4,在一实施例中,所述第一画素单元610、611与所述第二画素单元620、621连接于同一数据线D1;所述第一画素单元610、611与所述第二画素单元620、621连接于不同扫描线G1、G2、G3、G4。
请参照图2及图4,在一实施例中,所述共享开关T10的第二端101c耦接次一画素行的第二画素单元621的第二画素电路621。
请参照图2及图4,在一实施例中,在第一扫描期间,第n条扫描线G1为高电位,所述第一画素单元610进行充放电,所述共享开关T10打开,所述次一画素行的第二画素单元621进行电荷共享,其中n为正数。
请参照图2及图4,在一实施例中,在第二扫描期间,第n+2条扫描线G3为高电位,所述共享开关T10关闭,所述次一画素行的第二画素单元621进行充电。
请参照图3及图5,本发明一实施例,一种画素结构55,多个阵列配置画素单元610、611、620、621,耦接对应的扫描线G1、G2、G3、G4和数据线D1,包括:第一画素单元610、611,具有第一画素电路610、611;第二画素单元620、621,具有第二画素电路620、621;以及共享开关T10,所述共享开关T10的第一端101b耦接公共电极Vcom;其中,所述第一画素单元610、611与所述第二画素单元620、621耦接间隔配置的相异扫描线G1、G2、G3、G4,且所述共享开关T10的控制端101a与所述第一画素单元610耦接相同扫描线G1;其中所述第一画素单元610、611及所述第二画素单元620、621可为同时充放电或同时不充放电或只在其中之一进行充放电。
请参照图3及图5,在一实施例中,所述第一画素单元610、611与所述第二画素单元620、621连接于同一数据线D1;所述第一画素单元610、611与所述第二画素单元620、621连接于不同扫描线G1、G2、G3、G4。
请参照图3及图5,在一实施例中,所述共享开关T10的第二端101c耦接次一画素行的第一画素单元611的第一画素电路611。
请参照图3及图5,在一实施例中,在第一扫描期间,第n条扫描线G1为高电位,所述第一画素单元610进行充放电,所述共享开关T10打开,所述次一画素行的的第一画素单元611进行电荷共享,其中n为正数。
请参照图3及图5,在一实施例中,在第二扫描期间,第n+1条扫描线G2为高电位,所述共享开关T10关闭,所述次一画素行的第二画素单元621进行充电。
请参照图4,在一实施例中,一种画素结构50,多个阵列配置画素单元610、611、620、621,耦接对应的扫描线G1、G2、G3、G4和数据线D1,包括:第一画素单元610、611,具有第一画素电路610、611;第二画素单元620、621,具有第二画素电路620、621;以及共享开关T10,所述共享开关T10的第一端101b耦接公共电极Vcom;其中,所述第一画素单元610、611与所述第二画素单元620、621耦接间隔配置的相异扫描线G1、G2、G3、G4,且所述共享开关T10的控制端101a与所述第一画素单元610耦接相同扫描线G1;其中所述第一画素单元610、611及所述第二画素单元620、621可为同时充放电或同时不充放电或只在其中之一进行充放电;所述第一画素单元610、611与所述第二画素单元620、621连接于同一数据线D1;所述第一画素单元610、611与所述第二画素单元620、621连接于不同扫描线G1、G2、G3、G4;所述画素结构50设置于一基板(图未示)上。
请参照图5,在一实施例中,一种画素结构55,多个阵列配置画素单元610、611、620、621,耦接对应的扫描线G1、G2、G3、G4和数据线D1,包括:第一画素单元610、611,具有第一画素电路610、611;第二画素单元620、621,具有第二画素电路620、621;以及共享开关T10,所述共享开关T10的第一端101b耦接公共电极Vcom;其中,所述第一画素单元610、611与所述第二画素单元620、621耦接间隔配置的相异扫描线G1、G2、G3、G4,且所述共享开关T10的控制端101a与所述第一画素单元610耦接相同扫描线G1;其中所述第一画素单元610、611及所述第二画素单元620、621可为同时充放电或同时不充放电或只在其中之一进行充放电;所述第一画素单元610、611与所述第二画素单元620、621连接于同一数据线D1;所述第一画素单元610、611与所述第二画素单元620、621连接于不同扫描线G1、G2、G3、G4;所述画素结构55设置于一基板(图未示)上。
在一实施例中,一种显示面板,包括所述的画素结构50、55。
本发明可使显示面板更加光滑,并量化了显示亮暗线的程度。
“在一些实施例中”及“在各种实施例中”等用语被重复地使用。所述用语通常不是指相同的实施例;但它亦可以是指相同的实施例。“包含”、“具有”及“包括”等用词是同义词,除非其前后文意显示出其它意思。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

Claims (10)

1.一种画素结构,其特征在于,包括:多个阵列配置画素单元,耦接对应的扫描线和数据线,包括:
第一画素单元,具有第一画素电路;
第二画素单元,具有第二画素电路;以及
共享开关,所述共享开关的第一端耦接公共电极;
其中,所述第一画素单元与所述第二画素单元耦接间隔配置的相异扫描线,且所述共享开关的控制端与所述第一画素单元耦接相同扫描线;其中所述第一画素单元及所述第二画素单元为同时充放电或同时不充放电或只在其中之一进行充放电。
2.如权利要求1所述的画素结构,其特征在于,所述第一画素单元与所述第二画素单元连接于同一数据线;所述第一画素单元与所述第二画素单元连接于不同扫描线。
3.如权利要求1所述的画素结构,其特征在于,所述共享开关的第二端耦接次一画素行的第二画素单元的第二画素电路。
4.如权利要求3所述的画素结构,其特征在于,在第一扫描期间,第n条扫描线为高电位,所述第一画素单元进行充放电,所述共享开关打开,所述次一画素行的第二画素单元进行电荷共享,其中n为正数。
5.如权利要求3所述的画素结构,其特征在于,在第二扫描期间,第n+2条扫描线为高电位,所述共享开关关闭,所述次一画素行的第二画素单元进行充电。
6.如权利要求1所述的画素结构,其特征在于,所述共享开关的第二端耦接次一画素行的第一画素单元的第一画素电路。
7.如权利要求6所述的画素结构,其特征在于,在第一扫描期间,第n条扫描线为高电位,所述第一画素单元进行充放电,所述共享开关打开,所述次一画素行的的第一画素单元进行电荷共享,其中n为正数。
8.如权利要求6所述的画素结构,其特征在于,在第二扫描期间,第n+1条扫描线为高电位,所述共享开关关闭,所述次一画素行的第二画素单元进行充电。
9.一种画素结构,其特征在于,包括:多个阵列配置画素单元,耦接对应的扫描线和数据线,包括:
第一画素单元,具有第一画素电路;
第二画素单元,具有第二画素电路;以及
共享开关,所述共享开关的第一端耦接公共电极;
其中,所述第一画素单元与所述第二画素单元耦接间隔配置的相异扫描线,且所述共享开关的控制端与所述第一画素单元耦接相同扫描线;其中所述第一画素单元及所述第二画素单元可为同时充放电或同时不充放电或只在其中之一进行充放电;所述第一画素单元与所述第二画素单元连接于同一数据线;所述第一画素单元与所述第二画素单元连接于不同扫描线;所述画素结构设置于一基板上。
10.一种显示面板,其特征在于,包括权利要求1至9中任一所述的画素结构。
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