CN107705748A - 显示基板及其驱动方法以及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种显示基板,包括:压力传感器,用于感应触控操作,以生成触控信号;多个像素单元,每个像素单元包含一个像素电路,多个像素电路中的部分像素电路与所述压力传感器相连,其中,在第一时段,第一信号使压力传感器和像素电路重置;在第二时段,第二信号使压力传感器感应触控操作,使像素电路放电;在第三时段,第三信号使压力传感器停止工作,使像素电路驱动像素单元发光。通过在显示基板中设置压力传感器,实现了将压力传感功能整合至显示基板,并可以通过输入信号对像素单元和压力传感器同步进行控制,无需为压力传感器单独设置时序电路,简化了压力传感器的布线。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,具体而言,涉及一种显示基板、一种显示基板的驱动方法和一种显示装置。
背景技术
OLED(有机发光显示器)是当今平板显示器研究领域的热点之一,与液晶显示器相比,OLED具有低能耗、生产成本低、自发光、宽视角及响应速度快等优点,目前,在手机、PDA、数码相机等显示领域OLED已经开始取代传统的LCD显示屏。像素驱动电路设计是OLED显示器核心技术内容,具有重要的研究意义。
压力感应技术是指对外部受力能够实施探测的技术,这项技术很久前就运用在工控,医疗等领域。在苹果公司的带动下,许多厂商正在寻求合适的方案来实现在显示领域尤其是手机或平板领域实现压力感应,这可以使客户得到更好的人机交互体验。但目前,更多的是在背光部分或者中框部分增加额外的机构来实现,这种设计,需要显示基板的结构设计做出改动,而且由于装配公差较大,这种设计的探测准确性也受到了限制。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,如何高效地将压力传感器整合至显示基板。
为此目的,本发明提出了一种显示基板,包括:
压力传感器,用于感应触控操作,以生成触控信号;
多个像素单元,每个像素单元包含一个像素电路,多个像素电路中的部分像素电路与所述压力传感器相连,
其中,在第一时段,第一信号使压力传感器和像素电路重置;
在第二时段,第二信号使压力传感器感应触控操作,使像素电路放电;
在第三时段,第三信号使压力传感器停止工作,使像素电路驱动像素单元发光。
优选地,显示基板还包括:基底和位于所述基底之下的中框,
其中,所述压力传感器包括多个传感单元和处理单元,每个传感单元包括:
第一电极,设置在所述基底之上,根据感应到的压力发生形变;
第二电极,设置在所述中框与所述基底之间,与所述第一电极形成电容,所述电容的电容值根据所述第一电极的形变而改变;
所述处理单元,根据所述电容的电容值变化生成触控信号。
优选地,所述像素电路包括:
第一信号输入端、第二信号输入端、第三信号输入端、第四信号输入端、第一电压端和第二电压端,所述第一电压端为高电势,所述第二电压端为低电势,还包括:
第一晶体管,栅极连接至第一信号输入端,源极连接至第一电压端,漏极连接至第六晶体管的源极;
第二晶体管,栅极连接至第三信号输入端,源极连接至第一晶体管的漏极,漏极连接至第六晶体管的栅极;
第三晶体管,栅极连接至第二信号输入端,源极连接至第二电压端,漏极连接至第六晶体管的栅极;
第四晶体管,栅极连接至第三信号输入端,源极连接至第四信号输入端,漏极连接至第六晶体管的漏极;
第五晶体管,栅极连接至第一信号输入端,源极连接至第六晶体管的漏极,漏极连接至有机发光器件;
第六晶体管,栅极连接至存储电容;
存储电容,一端连接至第一电压端,另一端连接至第六晶体管的栅极,
所述压力传感器还包括:
第七晶体管,栅极连接至第二信号输入端,源极连接至第八晶体管的栅极,漏极连接至第八晶体管的漏极;
第八晶体管,栅极连接至基准电容,源极连接至第九晶体管的漏极,漏极连接至重置信号输入端;
第九晶体管,栅极连接至第三信号输入端,源极连接至触控接收信号线;
基准电容,一端连接至所述第一电极,另一端连接至第三信号输入端;
重置信号输入端和触控接收信号线。
优选地,所述第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管、第五晶体管、第六晶体管、第七晶体管、第八晶体管和第九晶体管为P沟道晶体管。
优选地,在第一时段,所述第一信号输入端输入高电势,所述第二信号输入端输入低电势,所述第三信号输入端输入高电势,所述第四信号输入端输入低电势,以使所述第一晶体管、第二晶体管、第四晶体管和第五晶体管关闭,使第三晶体管、第六晶体管和第七晶体管开启,
所述重置信号输入端输入重置信号,以重置所述第一电极的电势。
优选地,在第二时段,所述第一信号输入端输入高电势,所述第二信号输入端输入高电势,所述第三信号输入端输入低电势,所述第四信号输入端输入高电势,以使所述第一晶体管、第三晶体管、第五晶体管和第七晶体管关闭,使第二晶体管、第四晶体管、第六晶体管和第九晶体管开启,并使所述第八晶体管处于饱和区。
优选地,在第三时段,所述第一信号输入端输入低电势,所述第二信号输入端输入高电势,所述第三信号输入端输入高电势,所述第四信号输入端输入低电势,以使所述第一晶体管、第五晶体管和第六晶体管开启,使第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管、第七晶体管、第八晶体管和第九晶体管关闭。
优选地,所述第一电极感应到压力发生形变使与第二电极形成的电容变大,以使第八晶体管的栅极电势降低,以使第八晶体管处于饱和区,源极输出对栅极电流的放大电流,通过第九晶体管传输至触控接收信号线;
所述触控接收信号线用于将所述放大电流传输至所述处理单元;
所述处理单元用于根据接收到的电流生成触控信号。
优选地,所述多个传感单元均匀分布在有效显示区域之外,所述有效显示区域中距离所述传感单元最近的像素单元中的像素电路与对应的传感单元相连。
本发明还提出了一种显示装置,包括上述显示基板。
本发明还提出了一种基于上述显示基板的驱动方法,包括:
在第一时段,向第一信号输入端输入高电势,向第二信号输入端输入低电势,向第三信号输入端输入高电势,向第四信号输入端输入低电势,以使所述第一晶体管、第二晶体管、第四晶体管和第五晶体管关闭,使第三晶体管、第六晶体管和第七晶体管开启,
向重置信号输入端输入重置信号,以重置所述第一电极的电势。
优选地,上述方法还包括:
在第二时段,向第一信号输入端输入高电势,向第二信号输入端输入高电势,向第三信号输入端输入低电势,向第四信号输入端输入高电势,以使所述第一晶体管、第三晶体管、第五晶体管和第七晶体管关闭,使第二晶体管、第四晶体管、第六晶体管和第九晶体管开启,并使所述第八晶体管处于饱和区。
优选地,上述方法还包括:
在第三时段,向第一信号输入端输入低电势,向第二信号输入端输入高电势,向第三信号输入端输入高电势,向第四信号输入端输入低电势,以使所述第一晶体管、第五晶体管和第六晶体管开启,使第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管、第七晶体管、第八晶体管和第九晶体管关闭。
根据上述技术方案,通过在显示基板中设置压力传感器,实现了将压力传感功能整合至显示基板,并可以通过输入信号对像素单元和压力传感器同步进行控制,无需为压力传感器单独设置时序电路,简化了压力传感器的布线。
附图说明
通过参考附图会更加清楚的理解本发明的特征和优点,附图是示意性的而不应理解为对本发明进行任何限制,在附图中:
图1示出了根据本发明一个实施例的显示基板的结构示意图;
图2示出了根据本发明一个实施例的像素电路和压力传感器的电路示意图;
图3示出了根据本发明一个实施例的输入信号的时序示意图;
图4示出了根据本发明一个实施例的压力传感单元分布示意图;
图5示出了根据本发明一个实施例的感应压力方向示意图;
附图标号说明:
1-基底;2-第一电极;3-中框;4-第二电极;5-有机发光器件;6-触控接收信号线;7-像素单元;8-传感单元;10-第一信号输入端;20-第二信号输入端;30-第三信号输入端;40-第四信号输入端;50-第一电压端;60-第二电压端;70-重置信号输入端;T1-第一晶体管;T2-第二晶体管;T3-第三晶体管;T4-第四晶体管;T5-第五晶体管;T6-第六晶体管;T7-第七晶体管;T8-第八晶体管;T9-第九晶体管;C1-存储电容;C2-基准电容。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
根据本发明一个实施例,提供了一种显示基板,包括:
压力传感器,用于感应触控操作,以生成触控信号;
多个像素单元,每个像素单元包含一个像素电路,多个像素电路中的部分像素电路与压力传感器相连,
其中,在第一时段,第一信号使压力传感器和像素电路重置;
在第二时段,第二信号使压力传感器感应触控操作,使像素电路放电;
在第三时段,第三信号使压力传感器停止工作,使像素电路驱动像素单元发光。
本实施例通过在显示基板中设置压力传感器,实现了将压力传感功能整合至显示基板,并可以通过在不同时段输入不同的信号对像素单元和压力传感器同步进行控制,无需为压力传感器单独设置时序电路,简化了压力传感器的布线。
如图1所示,优选地,显示基板还包括:基底1和位于基底1之下的中框3,
其中,压力传感器包括多个传感单元和处理单元,每个传感单元包括:
第一电极2,设置在基底1之上,根据感应到的压力发生形变,在基底1上还可以设置有薄膜晶体管等其他结构以及玻璃盖板等;
第二电极4,设置在中框3与基底1之间,与第一电极2形成电容,电容的电容值根据第一电极2的形变而改变,若中框采用导电材料制作,可以在第一电极与中框之间设置绝缘层。
处理单元,根据电容的电容值变化生成触控信号。
本实施例通过在中框上设置第二电极,能够与基底上的第一电极形成作为压力传感器的电容,从而实现了将压力传感器整合至显示基板中,便于缩小显示基板中压力传感器所占的空间。
本实施例中的第一电极可以与像素单元中的底电极层、薄膜晶体管中的第一栅极层、第二栅极层、源极和漏极层中的任一层同层形成,薄膜晶体管包含于像素电路,例如像素电路采用6T1C(6个晶体管和1个存储电容Cst)结构,那么第二栅极层和第一栅极层分别为形成电容Cst的两层。
其中,对于LCD显示基板而言,中框可以是用于固定背光源中导光板的框架,对于OLED显示基板而言,中框可以是用于固定基底的框架。例如本实施例中的显示基板应用于手机中,中框可以用于固定基底,还可以用于容纳及固定像素单元的驱动电路、图形处理器(CPU)等元件。
如图2所示,优选地,像素电路包括:
第一信号输入端10、第二信号输入端20、第三信号输入端30、第四信号输入端40、第一电压端50和第二电压端60,第一电压端50为高电势,第二电压端60为低电势,还包括:
第一晶体管T1,栅极连接至第一信号输入端10,源极连接至第一电压端50,漏极连接至第六晶体管T6的源极;
第二晶体管T2,栅极连接至第三信号输入端30,源极连接至第一晶体管T1的漏极,漏极连接至第六晶体管T6的栅极;
第三晶体管T3,栅极连接至第二信号输入端20,源极连接至第二电压端60,漏极连接至第六晶体管T6的栅极;
第四晶体管T4,栅极连接至第三信号输入端30,源极连接至第四信号输入端40,漏极连接至第六晶体管T6的漏极;
第五晶体管T5,栅极连接至第一信号输入端10,源极连接至第六晶体管T6的漏极,漏极连接至有机发光器件5;
第六晶体管T6,栅极连接至存储电容C1;
存储电容C1,一端连接至第一电压端50,另一端连接至第六晶体管T6的栅极,
压力传感器还包括:
第七晶体管T7,栅极连接至第二信号输入端20,源极连接至第八晶体管T8的栅极,漏极连接至第八晶体管T8的漏极;
第八晶体管T8,栅极连接至基准电容C2,源极连接至第九晶体管T9的漏极,漏极连接至重置信号输入端70;
第九晶体管T9,栅极连接至第三信号输入端30,源极连接至触控接收信号线6;
基准电容C2,一端连接至第一电极2,另一端连接至第三信号输入端30;
重置信号输入端70和触控接收信号线6。
优选地,第一晶体管T1、第二晶体管T2、第三晶体管T3、第四晶体管T4、第五晶体管T5、第六晶体管T6、第七晶体管T7、第八晶体管T8和第九晶体管T9为P沟道晶体管。P沟道晶体管可以在栅极输入低电势时开启。
本实施例中的像素电路采用6T1C电路,压力传感器通过三个晶体管和一个电容与第一电极相配合,并额外设置了触控接收信号线以将触控信号的相关物理量导入处理单元。
压力传感单元中的第七晶体管为信号重置晶体管(Pre-ChargeTFT),第八晶体管为信号放大晶体管(Amplifier TFT),第九晶体管为开关晶体管(Switching TFT)。在像素电路中,第一晶体管至第五晶体管为开关晶体管,第六晶体管为驱动晶体管(Driving TFT)。
对于像素电路和压力传感器,第一信号输入端、第二信号输入端、第三信号输入端和第四信号输入端为输入信号线路,控制像素电路和压力传感器内晶体管的导通和关闭。第三信号输入端除了负责输入补偿像素电路的开关信号,也可以用于输入扫描信号,第二信号输入端也可以用于输入重置信号。
如图3所示,优选地,在第一时段P1,第一信号输入端10输入高电势,第二信号输入端20输入低电势,第三信号输入端30输入高电势,第四信号输入端40输入低电势,以使第一晶体管T1、第二晶体管T2、第四晶体管T4和第五晶体管T5关闭,使第三晶体管T3、第六晶体管T6和第七晶体管T7开启,
重置信号输入端70输入重置信号,以重置第一电极2的电势。
在第一时段由于第二信号输入端输入低电势,第七晶体管开启,重置信号输入端输入的重置信号通过第七晶体管的漏极和源极后将第一电极的电势重置,例如重置信号可以为0,那么第一电极的电势为0,并可以使得第八晶体管处于关闭状态。
同时,由于第二信号输入端输入低电势,使得第三晶体管开启,从而第二电压端的信号可以传输至第三晶体管漏极一侧,以将b节点的电势置为低电势。
通过将第一电极的电容置零,将b节点的电势置为低电势,可以为下个时段第一电极感应压力而生成触控信号做准备。
优选地,在第二时段P2,第一信号输入端10输入高电势,第二信号输入端20输入高电势,第三信号输入端30输入低电势,第四信号输入端40输入高电势,以使第一晶体管T1、第三晶体管T3、第五晶体管T5和第七晶体管T7关闭,使第二晶体管T2、第四晶体管T4、第六晶体管T6和第九晶体管T9开启,并使第八晶体管T8处于饱和区。
在第二时段第二信号输入端输入高电势,使得第七晶体管关闭,第九晶体管开启。
当第一电极感应到压力,其与第二电极的距离会靠近,从而使得第一电极与第二电极形成的电容Cf增大,当Cf相对基准电容Cs和第八晶体管的寄生电容Ct足够大时(即Cf与Cs+Ct的比值大于预设值),第八晶体管的栅极电势会降低,使得第八晶体管处于饱和区,从而起到放大作用,将栅极电流放大若干倍之后通过第九晶体管的漏极和源极传输至触控信号接收线,并进一步传输至处理单元,处理单元根据该电流可以计算出触控的力度。
同时,第二晶体管和第四晶体管开启,由于在第一时段b节点为低电势,第四信号输入端(输入的高电势为Vdata)此时会通过第四晶体管、第六晶体管和第二晶体管对b节点充电,直到将其电势充值Vdata–Vth为止(第六晶体管栅源两极之间的压差为Vth),在该过程中,由于a节点接第一电压端为电势Vdd,因此其电势仍为高电势Vdd,保证在充电后b节点的电势维持在Vdata–Vth。另外由于第五晶体管为关闭,使得电流不会通过有机发光器件,降低了对有机发光器件的损耗。
优选地,在第三时段P3,第一信号输入端10输入低电势,第二信号输入端20输入高电势,第三信号输入端30输入高电势,第四信号输入端40输入低电势,以使第一晶体管T1、第五晶体管T5和第六晶体管T6开启,使第二晶体管T2、第三晶体管T3、第四晶体管T4、第七晶体管T7、第八晶体管T8和第九晶体管T9关闭。
在第三时段压力传感器中的各个晶体管关闭,压力传感器停止工作。
像素电流中第一信号输入端输入的信号可以通过第一晶体管、第六晶体管和第五晶体管流入有机发光器件,使得有机发光器件发光。
由TFT饱和电流公式可以得到有机发光器件的工作电流
IOLED=K(VGS–Vth)2
=K[Vdd–(Vdata–Vth)–Vth]2
=K(Vdd–Vdata)2,
上式中VGS为栅源间的电压,根据上式可以看出,此时有机发光器件的工作电流IOLED不受Vth的影响,只与Vdd和Vdata有关。解决了第六晶体管由于工艺制程及长时间的操作造成阈值电压Vth漂移对IOLED的影响,保证有机发光器件的正常工作。
优选地,第一电极感应到压力发生形变使与第二电极形成的电容变大,以使第八晶体管的栅极电势降低,以使第八晶体管处于饱和区,源极输出对栅极电流的放大电流,通过第九晶体管传输至触控接收信号线;
触控接收信号线用于将放大电流传输至处理单元;
处理单元用于根据接收到的电流生成触控信号。
当第一电极感应到触控操作,其与第二电极的距离会靠近,从而使得形成的电容Cf增大,当Cf相对基准电容Cs和第八晶体管的寄生电容Ct足够大时(即Cf与Cs+Ct的比值大于预设值),第八晶体管的栅极电势会降低,使得第八晶体管处于饱和区,从而起到放大作用,将栅极电流放大若干倍之后通过第九晶体管的漏极和源极传输至触控信号接收线,并进一步传输至处理单元,处理单元根据该电流可以计算出触控的力度。
如图4所示,优选地,多个传感单元8均匀分布在有效显示区域之外,有效显示区域中距离传感单元8最近的像素单元7中的像素电路与对应的传感单元7相连。
根据本实施例设置的传感单元,使得传感单元对有效显示区域(AA区域)不会造成影响,从而在不改变像素单元的布线和结构的情况下设置传感单元。在本实施例中的显示基板用于OLED的情况下,由于无需设置背光源,中框上的第二电极对显示基板的发光效果几乎不造成影响,从而可以在有效显示区域的像素单元之下也均匀设置多个传感单元,以提高感应压力的灵敏度和准确度。
如图5所示,本实施例的压力传感器主要用于感应z方向(垂直于基板的方向)的位移。而关于x方向和y方向的位移可以通过现有技术中的电路来实现,在本发明中不再赘述。
本发明还提出了一种显示装置,包括上述显示基板。
需要说明的是,本实施例中的显示装置可以为:液晶面板、电子纸、OLED面板、手机、平板电脑、电视机、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。
本发明还提出了一种基于上述显示基板的驱动方法,包括:
在第一时段,向第一信号输入端输入高电势,向第二信号输入端输入低电势,向第三信号输入端输入高电势,向第四信号输入端输入低电势,以使第一晶体管、第二晶体管、第四晶体管和第五晶体管关闭,使第三晶体管、第六晶体管和第七晶体管开启,
向重置信号输入端输入重置信号,以重置第一电极的电势。
优选地,上述方法还包括:
在第二时段,向第一信号输入端输入高电势,向第二信号输入端输入高电势,向第三信号输入端输入低电势,向第四信号输入端输入高电势,以使第一晶体管、第三晶体管、第五晶体管和第七晶体管关闭,使第二晶体管、第四晶体管、第六晶体管和第九晶体管开启,并使第八晶体管处于饱和区。
优选地,上述方法还包括:
在第三时段,向第一信号输入端输入低电势,向第二信号输入端输入高电势,向第三信号输入端输入高电势,向第四信号输入端输入低电势,以使第一晶体管、第五晶体管和第六晶体管开启,使第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管、第七晶体管、第八晶体管和第九晶体管关闭。
以上结合附图详细说明了本发明的技术方案,考虑到现有技术中,难以高效地将压力传感器整合至显示基板。根据本发明的技术方案,通过在显示基板中设置压力传感器,实现了将压力传感功能整合至显示基板,并可以通过输入信号对像素单元和压力传感器同步进行控制,无需为压力传感器单独设置时序电路,简化了压力传感器的布线。
需要指出的是,在附图中,为了图示的清晰可能夸大了层和区域的尺寸。而且可以理解,当元件或层被称为在另一元件或层“上”时,它可以直接在其他元件上,或者可以存在中间的层。另外,可以理解,当元件或层被称为在另一元件或层“下”时,它可以直接在其他元件下,或者可以存在一个以上的中间的层或元件。另外,还可以理解,当层或元件被称为在两层或两个元件“之间”时,它可以为两层或两个元件之间惟一的层,或还可以存在一个以上的中间层或元件。通篇相似的参考标记指示相似的元件。
在本发明中,术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”、“第五”、“第六”“、第七”、“第八”、“第九”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。术语“多个”指两个或两个以上,除非另有明确的限定。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。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 (13)
1.一种显示基板,其特征在于,包括:
压力传感器,用于感应触控操作,以生成触控信号;
多个像素单元,每个像素单元包含一个像素电路,多个像素电路中的部分像素电路与所述压力传感器相连,
其中,在第一时段,第一信号使压力传感器和像素电路重置;
在第二时段,第二信号使压力传感器感应触控操作,使像素电路放电;
在第三时段,第三信号使压力传感器停止工作,使像素电路驱动像素单元发光。
2.根据权利要求1所述的显示基板,其特征在于,还包括:基底和位于所述基底之下的中框,
其中,所述压力传感器包括多个传感单元和处理单元,每个传感单元包括:
第一电极,设置在所述基底之上,根据感应到的压力发生形变;
第二电极,设置在所述中框与所述基底之间,与所述第一电极形成电容,所述电容的电容值根据所述第一电极的形变而改变;
所述处理单元,根据所述电容的电容值变化生成触控信号。
3.根据权利要求2所述的显示基板,其特征在于,所述像素电路包括:
第一信号输入端、第二信号输入端、第三信号输入端、第四信号输入端、第一电压端和第二电压端,所述第一电压端为高电势,所述第二电压端为低电势,还包括:
第一晶体管,栅极连接至第一信号输入端,源极连接至第一电压端,漏极连接至第六晶体管的源极;
第二晶体管,栅极连接至第三信号输入端,源极连接至第一晶体管的漏极,漏极连接至第六晶体管的栅极;
第三晶体管,栅极连接至第二信号输入端,源极连接至第二电压端,漏极连接至第六晶体管的栅极;
第四晶体管,栅极连接至第三信号输入端,源极连接至第四信号输入端,漏极连接至第六晶体管的漏极;
第五晶体管,栅极连接至第一信号输入端,源极连接至第六晶体管的漏极,漏极连接至有机发光器件;
第六晶体管,栅极连接至存储电容;
存储电容,一端连接至第一电压端,另一端连接至第六晶体管的栅极,
所述压力传感器还包括:
第七晶体管,栅极连接至第二信号输入端,源极连接至第八晶体管的栅极,漏极连接至第八晶体管的漏极;
第八晶体管,栅极连接至基准电容,源极连接至第九晶体管的漏极,漏极连接至重置信号输入端;
第九晶体管,栅极连接至第三信号输入端,源极连接至触控接收信号线;
基准电容,一端连接至所述第一电极,另一端连接至第三信号输入端;
重置信号输入端和触控接收信号线。
4.根据权利要求3所述的显示基板,其特征在于,所述第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管、第五晶体管、第六晶体管、第七晶体管、第八晶体管和第九晶体管为P沟道晶体管。
5.根据权利要求4所述的显示基板,其特征在于,在第一时段,所述第一信号输入端输入高电势,所述第二信号输入端输入低电势,所述第三信号输入端输入高电势,所述第四信号输入端输入低电势,以使所述第一晶体管、第二晶体管、第四晶体管和第五晶体管关闭,使第三晶体管、第六晶体管和第七晶体管开启,
所述重置信号输入端输入重置信号,以重置所述第一电极的电势。
6.根据权利要求5所述的显示基板,其特征在于,在第二时段,所述第一信号输入端输入高电势,所述第二信号输入端输入高电势,所述第三信号输入端输入低电势,所述第四信号输入端输入高电势,以使所述第一晶体管、第三晶体管、第五晶体管和第七晶体管关闭,使第二晶体管、第四晶体管、第六晶体管和第九晶体管开启,并使所述第八晶体管处于饱和区。
7.根据权利要求6所述的显示基板,其特征在于,在第三时段,所述第一信号输入端输入低电势,所述第二信号输入端输入高电势,所述第三信号输入端输入高电势,所述第四信号输入端输入低电势,以使所述第一晶体管、第五晶体管和第六晶体管开启,使第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管、第七晶体管、第八晶体管和第九晶体管关闭。
8.根据权利要求6所述的显示基板,其特征在于,所述第一电极感应到压力发生形变使与第二电极形成的电容变大,以使第八晶体管的栅极电势降低,以使第八晶体管处于饱和区,源极输出对栅极电流的放大电流,通过第九晶体管传输至触控接收信号线;
所述触控接收信号线用于将所述放大电流传输至所述处理单元;
所述处理单元用于根据接收到的电流生成触控信号。
9.根据权利要求2至8中任一项所述的显示基板,其特征在于,所述多个传感单元均匀分布在有效显示区域之外,所述有效显示区域中距离所述传感单元最近的像素单元中的像素电路与对应的传感单元相连。
10.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1至9中任一项所述的显示基板。
11.一种基于权利要求3至9中任一项所述显示基板的驱动方法,其特征在于,包括:
在第一时段,向第一信号输入端输入高电势,向第二信号输入端输入低电势,向第三信号输入端输入高电势,向第四信号输入端输入低电势,以使所述第一晶体管、第二晶体管、第四晶体管和第五晶体管关闭,使第三晶体管、第六晶体管和第七晶体管开启,
向重置信号输入端输入重置信号,以重置所述第一电极的电势。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,还包括:
在第二时段,向第一信号输入端输入高电势,向第二信号输入端输入高电势,向第三信号输入端输入低电势,向第四信号输入端输入高电势,以使所述第一晶体管、第三晶体管、第五晶体管和第七晶体管关闭,使第二晶体管、第四晶体管、第六晶体管和第九晶体管开启,并使所述第八晶体管处于饱和区。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,还包括:
在第三时段,向第一信号输入端输入低电势,向第二信号输入端输入高电势,向第三信号输入端输入高电势,向第四信号输入端输入低电势,以使所述第一晶体管、第五晶体管和第六晶体管开启,使第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管、第七晶体管、第八晶体管和第九晶体管关闭。
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