CN108109597A - 显示面板的驱动方法、驱动装置及显示装置 - Google Patents

显示面板的驱动方法、驱动装置及显示装置 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种显示面板的驱动方法、驱动装置及显示装置,其中显示面板包括相邻设置的若干第一像素单元和若干第二像素单元,所述驱动方法包括:将显示面板的多个像素单元分为若干像素单元组,每一所述像素单元组包括两行相邻的像素单元;采用极性相反的驱动电压对每相邻的两个所述像素单元组中位置相对应的子像素进行驱动;采用极性相反的驱动电压对同一所述像素单元中的第一位置子像素和第二位置子像素进行驱动;采用电压等级不同的驱动电压分别对第一像素单元中的子像素和第二像素单元中的子像素进行驱动。采用本发明实施例,能够使得Vcom电压免受寄生电容的影响,从而确保图像信号的正确性,避免发生色偏或画质异常的现象,提升显示质量。

Description

显示面板的驱动方法、驱动装置及显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别是涉及一种显示面板的驱动方法、驱动装置及显示装置。
背景技术
目前常见的显示面板,由于液晶分子的偏转角或者由于OLED(OrganicLight-Emitting Diode,有机发光二极管)器件的发光稳定性等原因,通常存在一定程度的色偏问题。
为了改善色偏问题,常见的一种显示面板的驱动方法是对每相邻的两个像素单元分别施加高、低两种不同的驱动电压信号,并且在同一时刻,对每相邻的两个子像素分别施加极性相反的驱动电压。采用这种方式,虽然有时能改善色偏问题,但也会导致同一列子像素的高电压的正负极性不匹配,即,同一列中正极性高电压的子像素数量与负极性高电压的子像素的数量不一致。这样,由于寄生电容的影响,当同一列正极性高电压的子像素数量多于负极性高电压的子像素数量时,共电极电压Vcom的等效电压相较于原Vcom有所提高,导致正极性高电压的子像素实际充电电荷减少、亮度降低,相反地使得负极性高电压子像素实际充电电荷增加、亮度增加,进而影响显示颜色及画质,产生画质输出异常的问题。
发明内容
基于此,有必要提供一种显示面板的驱动方法、驱动装置及显示装置,能够使得Vcom电压免受干扰,保证图像信号的正确性,提升画面显示质量。
本发明提供一种显示面板的驱动方法,所述驱动方法包括:将显示面板的多个像素单元分为若干像素单元组,每一所述像素单元组包括两行相邻的像素单元;采用极性相反的驱动电压对每相邻的两个所述像素单元组中位置相对应的子像素进行驱动;采用极性相反的驱动电压对同一所述像素单元中的第一位置子像素和第二位置子像素进行驱动;采用电压等级不同的驱动电压分别对第一像素单元中的子像素和第二像素单元中的子像素进行驱动;其中,所述第一像素单元与所述第二像素单元在所述显示面板中相邻设置。
在其中一个实施例中,所述像素单元包括依序排列的第一子像素、第二子像素、第三子像素和第四子像素;所述采用极性相反的驱动电压对同一所述像素单元中的第一位置子像素和第二位置子像素进行驱动,包括:采用极性相反的驱动电压对同一像素单元中的第一子像素和第二子像素进行驱动;采用与所述第一子像素极性相同的驱动电压对同一像素单元中的第四子像素进行驱动;采用与所述第二子像素极性相同的的驱动电压对同一像素单元中的第三子像素进行驱动。
在其中一个实施例中,所述驱动方法还包括:采用极性相同的驱动电压对同一行的子像素进行驱动。
在其中一个实施例中,所述驱动方法还包括:在同一所述像素单元组中,采用极性相同的驱动电压对各像素单元中位置相对应的子像素进行驱动。
在其中一个实施例中,所述驱动方法还包括:在每相邻的两帧显示时间内,采用极性相反的驱动电压对同一所述子像素进行驱动。
本发明还提供一种显示面板的驱动装置,所述驱动装置包括:分组模块,用于将显示面板的多个像素单元分为若干像素单元组,每一所述像素单元组包括两行相邻的像素单元;第一驱动模块,用于采用极性相反的驱动电压对每相邻的两个所述像素单元组中位置相对应的子像素进行驱动;第二驱动模块,用于采用极性相反的驱动电压对同一所述像素单元中的第一位置子像素和第二位置子像素进行驱动;第三驱动模块,用于采用电压等级不同的驱动电压分别对第一像素单元中的子像素和第二像素单元中的子像素进行驱动;其中,所述第一像素单元与所述第二像素单元在所述显示面板中相邻设置。
在其中一个实施例中,所述像素单元包括依序排列的第一子像素、第二子像素、第三子像素和第四子像素;所述第二驱动模块包括:第一驱动单元,用于采用极性相反的驱动电压对同一像素单元组中的第一子像素和第二子像素进行驱动;第二驱动单元,用于采用与所述第一子像素极性相同的驱动电压对同一像素单元组中的第四子像素进行驱动;第三驱动单元,用于采用与所述第二子像素极性相同的的驱动电压对同一像素单元组中的第三子像素进行驱动。
在其中一个实施例中,所述驱动装置还包括:第四驱动模块,用于采用极性相同的驱动电压对同一行的子像素进行驱动。
在其中一个实施例中,所述驱动装置还包括:第五驱动模块,用于在同一所述像素单元组中,采用极性相同的驱动电压对各像素单元中位置相对应的子像素进行驱动。
本发明还提供一种显示装置,其包括显示面板以及如上述任一项所述的驱动装置。
上述显示面板的驱动方法、驱动装置及显示装置,能够使得每一列被施加正极性高电压等级驱动电压的子像素的数量和被施加负极性高电压等级驱动电压的子像素的数量相等,使得Vcom电压免受寄生电容的影响,从而确保图像信号的正确性,避免发生色偏或画质异常的现象。
附图说明
图1为本发明一个实施例的显示面板的驱动方法的流程示意图;
图2为本发明一个实施例的显示面板中的多个像素单元的驱动电压示意图;
图3为本发明一个实施例的显示面板的多个像素单元中的子像素的驱动电压示意图;
图4为本发明另一个实施例的显示面板的多个像素单元中的子像素的驱动电压示意图;
图5为本发明一个实施例的显示面板的驱动装置的结构示意图;
图6为本发明一个实施例的驱动装置中的第二驱动模块的结构示意图;
图7为本发明一个实施例的显示装置的结构示意图。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳实施方式。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施方式。相反地,提供这些实施方式的目的是使对本发明的公开内容理解的更加透彻全面。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本发明。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
例如,一种显示面板的驱动方法,该驱动方法包括:将显示面板的多个像素单元分为若干像素单元组,每一所述像素单元组包括两行相邻的像素单元;采用极性相反的驱动电压对每相邻的两个所述像素单元组中位置相对应的子像素进行驱动;采用极性相反的驱动电压对同一所述像素单元中的第一位置子像素和第二位置子像素进行驱动;采用电压等级不同的驱动电压分别对第一像素单元中的子像素和第二像素单元中的子像素进行驱动;其中,所述第一像素单元与所述第二像素单元在所述显示面板中相邻设置。
例如,一种显示面板的驱动装置,该驱动装置包括:分组模块,用于将显示面板的多个像素单元分为若干像素单元组,每一所述像素单元组包括两行相邻的像素单元;第一驱动模块,用于采用极性相反的驱动电压对每相邻的两个所述像素单元组中位置相对应的子像素进行驱动;第二驱动模块,用于采用极性相反的驱动电压对同一所述像素单元中的第一位置子像素和第二位置子像素进行驱动;第三驱动模块,用于采用电压等级不同的驱动电压分别对第一像素单元中的子像素和第二像素单元中的子像素进行驱动;其中,所述第一像素单元与所述第二像素单元在所述显示面板中相邻设置。
例如,一种显示装置,该显示装置包括显示面板及如上所述的驱动装置。
其中,所述显示面板具有呈矩阵分布的多个像素单元,例如,所述显示面板具有相邻设置的若干第一像素单元和若干第二像素单元。并且,每一所述像素单元包括多个子像素,例如,每一像素单元至少包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素,可选地,每一像素单元还可包括白色子像素。
为了进一步理解上述显示面板的驱动方法、驱动装置及显示装置。下面结合附图进行说明。
请一并参阅图1至图2,其中图1为本发明一实施例的显示面板的驱动方法的流程示意图,该驱动方法应用于显示面板。如图1所示,该驱动方法10包括以下步骤:
S101,将显示面板的多个像素单元分为若干像素单元组,每一所述像素单元组包括两行相邻的像素单元。
具体的,如图2所示,显示面板20具有呈矩阵分布的多个像素单元,所述多个像素单元包括若干第一像素单元P1及若干第二像素单元P2,所述第一像素单元与所述第二像素单元相邻设置,或者说第一像素单元与第二像素单元交替排列。例如,如图2所示,与第一像素单元相邻的像素单元均为第二像素单元,与第二像素单元相邻的像素单元均为第一像素单元。
具体的,每一所述像素单元包括多个子像素,例如每个像素单元包括颜色不同的多个子像素,例如,每个像素单元分别包括R(红色)子像素、G(绿色)子像素及B(蓝色)子像素这三种子像素。或者,每个像素单元分别包括R子像素、G子像素、B子像素和W(白色)子像素这四种子像素。
S102,采用极性相反的驱动电压对每相邻的两个所述像素单元组中位置相对应的子像素进行驱动。
作为一种实施方式,对显示面板中的各子像素分别施加驱动电压,使得每相邻两个像素单元组中位置相对应的两个子像素的驱动电压极性相反。
其中,位置相对应指的是在像素单元组中的相对位置或排列顺序一致,例如排列在第一像素单元组中一行第一列的子像素与排列在第二像素单元组中第一行第一列的子像素,两者为位置相对应的子像素,对这两个子像素施加极性相反的驱动电压。
S103,采用极性相反的驱动电压对同一所述像素单元中的第一位置子像素和第二位置子像素进行驱动。
作为一种实施方式,根据子像素的位置,将每个像素单元中的多个子像素分为第一位置子像素和第二位置子像素。其中,第一位置和第二位置分别为中间位置和边缘位置。例如,第一位置子像素为中间位置子像素,第二位置子像素为边缘位置子像素;或者,第一位置子像素为边缘位置子像素,第二位置子像素为中间位置子像素。
又如,以第一位置子像素为中间位置子像素,第二位置子像素为边缘位置子像素为例,若像素单元包括顺序排列的R子像素、G子像素和B子像素,则第一位置子像素包括G子像素,第二位置子像素包括R子像素和B子像素。此时,对同一像素单元中的G子像素施加第一极性的驱动电压,对同一像素单元中的R子像素和B子像素施加第二极性的驱动电压,使得在同一像素单元中,中间位置子像素和边缘位置子像素的驱动电压极性相反。
若像素单元包括顺序排列的R子像素、G子像素、B子像素和W子像素,则第一位置子像素包括G子像素和B子像素,第二位置子像素包括R子像素和W子像素。此时,对同一像素单元中的G子像素和B子像素施加第一极性的驱动电压,对同一像素单元中的R子像素和W子像素施加第二极性的驱动电压,使得在同一像素单元中,中间位置子像素和边缘位置子像素的驱动电压极性相反。
其中,第一极性为正极性,第二极性为负极性;或者,第一极性为负极性,第二极性为正极性。正极性指的是驱动电压的大小大于显示面板预设的共电极电压Vcom,即驱动电压与Vcom电压的压差大于零;负极性指的是驱动电压的大小小于Vcom电压,即驱动电压与Vcom电压的压差小于零。
S104,采用电压等级不同的驱动电压分别对第一像素单元中的子像素和第二像素单元中的子像素进行驱动。
作为一种实施方式,对所述第一像素单元中的子像素施加预设第一电压等级的驱动电压;对所述第二像素单元中的子像素施加预设第二电压等级的驱动电压。
具体地,预先设置第一像素单元和第二像素单元各自对应的驱动电压等级,例如,预先设置第一像素单元对应的第一驱动电压等级及第二像素单元对应的第二驱动电压等级。其中,第一驱动电压等级和第二驱动电压等级中,一个为高电压等级,另一个为低电压等级。例如,第一驱动电压等级高于第二驱动电压等级,或者第一驱动电压等级低于第二驱动电压等级。由于第一像素单元与所述第二像素单元在显示面板中相邻设置,这样,使得每相邻两个像素单元的驱动电压的电压等级高低不同,使得像素单元在侧视角下的灰阶亮度曲线接近于正视角下的灰阶亮度曲线,从而改善侧视角下的色偏问题。
作为一种实施方式,所述第一电压等级与所述第二电压等级分别为一个数组中的两个相异数值;例如,所述数组为预设驱动电压等级数组,其中包含多个相异的驱动电压等级,所述第一电压等级与所述第二电压等级分别为所述预设驱动电压等级数组中的两个相异的驱动电压等级。作为一种实施方式,所述第一驱动电压等级和所述第二驱动电压等级每经过一预设时间周期互置一次,即,每过一段时间,或者说每经过一个预设时间周期,更新所述第一驱动电压等级和所述第二驱动电压等级,将所述第一驱动电压等级设置为原先的第二驱动电压等级,并将所述第二驱动电压等级设置为原先的第一驱动电压等级,这样,可以在使得像素单元在侧视角下的灰阶亮度曲线接近于正视角下的灰阶亮度曲线的基础上进一步保证长期运行达到均匀显示的效果。进一步地,所述预设时间周期根据相邻两帧显示时间设置或者调整,或者所述预设时间周期根据帧频设置或者调整,也就是说,对于不同的帧频,这个预设时间周期是不同的,这样,可以确保对于不同显示用途的显示面板具有合适的预设时间周期,从而使得在调整所述第一驱动电压等级和所述第二驱动电压等级时能够与显示面板的显示相适配;进一步地,所述预设时间周期与相邻两帧显示时间成正比,或者,所述预设时间周期与显示面板的帧频成反比;例如,相邻两帧显示时间间隔越长,则预设时间周期越长,或者,帧频越大,则预设时间周期越小,以此类推。进一步地,所述驱动方法还包括:预设置所述预设时间周期。进一步地,所述驱动方法还包括:预设置变幅系数范围;并且,所述第一驱动电压等级和所述第二驱动电压等级每经过一预设时间周期互置一次,包括:所述第一驱动电压等级和所述第二驱动电压等级每经过一预设时间周期互置一次且在互置过程中根据所述变幅系数范围随机获取一个变幅系数进行调整;例如,每经过一个预设时间周期,更新所述第一驱动电压等级和所述第二驱动电压等级,将所述第一驱动电压等级设置为原先的第二驱动电压等级乘以从所述变幅系数范围随机获取一个变幅系数的积,并将所述第二驱动电压等级设置为原先的第一驱动电压等级乘以从所述变幅系数范围随机获取一个变幅系数的积;例如,互置过程中,两个变幅系数相同或相异设置。例如,每经过一个预设时间周期,更新所述第一驱动电压等级和所述第二驱动电压等级,从所述变幅系数范围随机获取一个变幅系数,将所述第一驱动电压等级设置为原先的第二驱动电压等级乘以所述变幅系数的积,并将所述第二驱动电压等级设置为原先的第一驱动电压等级乘以所述变幅系数的积。可以理解,不同的电压等级,对应于不同的驱动电压。这样,不仅使得像素单元在侧视角下的灰阶亮度曲线接近于正视角下的灰阶亮度曲线的基础上,还能够保证长期运行达到均匀显示的效果,对于显示面板也是一种较好的保护,这样的设计有利于提升画面显示质量。
其中,本发明实施例的行和列表示相互垂直的两种排列方向,例如,行表示纵向,列表示横向;又如,行表示横向,列表示纵向。即,本发明实施例中的“行”,可以是本领域技术人员所理解的“列”,本发明实施例中的“列”,也可以是本领域技术人员所理解的“行”。
实际应用中,步骤S102、步骤S103和步骤S104可同时进行。即,对显示面板中的各子像素施加驱动电压,使得每相邻的两个所述像素单元组中位置相对应的子像素的驱动电压极性相反,并且同一所述像素单元中的第一位置子像素和第二位置子像素的驱动电压极性相反,并且第一像素单元和第二像素单元的驱动电压等级不同。这样,不仅使得每相邻两个像素单元的驱动电压的电压等级高低不同,能够改善侧视角下的色偏问题,而且使得在显示面板的每一列(row)像素中,驱动电压为正极性高电压等级的子像素的数量与驱动电压为负极性高电压等级的子像素的数量相同,使得Vcom电压免受寄生电容的影响,从而确保图像信号的正确性,避免发生色偏或画质异常的现象。
请一并参阅图2及图3,其中P1表示第一像素单元,P2表示第二像素单元,以每一像素单元分别包括红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素为例,R1、G1、B1和W1分别表示第一像素单元中的红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素及白色子像素,R2、G2、B2和W2分别表示第二像素单元中的红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素及白色子像素。H表示第一驱动电压等级,L表示第二驱动电压等级,(i,j)表示第i列第j行,(i,j+1)表示第i列第j+1行,(i+1,j)表示第i+1列第j行,以此类推;反之亦可。
如图2所示,根据步骤S101,将第j行至第j+3行的4行像素单元分为两像素单元组,分别为第n像素单元组和第n+1像素单元组,使得每像素单元组各包含2行相邻的像素单元,例如第n像素单元组包括相邻的第j行及第j+1行像素单元,第n+1像素单元组包括相邻的第j+2行及第j+3行像素单元。
根据步骤S102,采用极性相反的驱动电压对每相邻的两个所述像素单元组中位置相对应的子像素进行驱动。如图3所示,在第n像素单元组中位于第一行第i列的子像素R1(i,j)和在第n+1像素单元组中位于第一行第i列的子像素R1(i,j+2)为位置相对应的两个子像素,对子像素R1(i,j)施加正极性的驱动电压,对子像素R1(i,j+2)施加负极性的驱动电压,使这两个子像素的驱动电压的极性相反。又如,在第n像素单元组中位于第二行第i列的子像素G1(i,j)和在第n+1像素单元组中位于第二行第i列的子像素G1(i,j+2)为位置相对应的两个子像素,则对子像素G1(i,j)施加负极性的驱动电压,对子像素G1(i,j+2)施加正极性的驱动电压,使这两个子像素的驱动电压的极性相反,以此类推。
根据步骤S103,采用极性相反的驱动电压对同一所述像素单元中的第一位置子像素和第二位置子像素进行驱动。作为一种实施方式,像素单元包括依序排列的第一子像素、第二子像素、第三子像素和第四子像素,其中第二子像素和第三子像素为第一位置子像素,第一子像素和第四子像素为第二位置子像素,则步骤S103包括:采用极性相反的驱动电压对同一像素单元中的第一子像素和第二子像素进行驱动;采用与所述第一子像素极性相同的驱动电压对同一像素单元中的第四子像素进行驱动;采用与所述第二子像素极性相同的的驱动电压对同一像素单元中的第三子像素进行驱动。如图3所示,以像素P1(i,j)为例,其包括第一子像素R1(i,j)、第二子像素G1(i,j)、第三子像素B1(i,j)和第四子像素W1(i,j),其中第一子像素R1(i,j)和第四子像素W1(i,j)为第一位置子像素,第二子像素G1(i,j)和第三子像素B1(i,j)为第二位置子像素,则在某一帧画面的显示时间内,对第一子像素R1(i,j)和第四子像素W1(i,j)施加正极性的驱动电压,对第二子像素G1(i,j)和第三子像素B1(i,j)施加负极性的驱动电压,使得同一所述像素单元中的第一位置子像素和第二位置子像素的驱动电压极性相反。
根据步骤S104,如图3所示,对第一像素单元P1中的R1子像素、G1子像素、B1子像素和W1子像素均施加H等级的驱动电压,对第二像素单元P2中的R2子像素、G2子像素、B2子像素和W2子像素均施加L等级的驱动电压,使得每相邻两个像素单元的驱动电压等级不同。
采用上述驱动方法,能够使得液晶面板的每一列(row)像素中,被施加正极性高电压等级(H+)驱动电压的子像素的数量和被施加负极性高电压等级(H-)驱动电压的子像素的数量相等,例如图3中的每一列,代表正极性高电压等级(H+)的子像素和代表负极性高电压等级(H-)的子像素各有4个。高电压等级正负极性的子像素数量相同能够使得Vcom电压免受寄生电容的影响,从而确保图像信号的正确性,避免发生色偏或画质异常的现象。
在一个实施例中,上述驱动方法还包括:采用极性相同的驱动电压对同一行的子像素进行驱动。如图3所示,第j行的R子像素均被施加正极性的驱动电压,第j行的G子像素均被施加负极性的驱动电压,第j行的B子像素均被施加负极性的驱动电压,第j行的W子像素均被施加正极性的驱动电压。这样,由于同一行的子像素的驱动电压极性相同,使同一数据线输出的多个电压信号之差维持在较小的范围内,从而可以避免数据驱动芯片发热或电压信号失真,提升各子像素的显示质量。例如,上述驱动方法中,在步骤S102、步骤S103及步骤S104的同时,采用极性相同的驱动电压对同一行的子像素进行驱动。
在一个实施例中,上述驱动方法还包括:在同一所述像素单元组中,采用极性相同的驱动电压对各像素单元中位置相对应的子像素进行驱动。例如,在步骤S102、步骤S103及步骤S104的同时,采用极性相同的驱动电压对同一所述像素单元组中,各像素单元中位置相对应的子像素进行驱动。具体地,每一像素单元包括依序排列的第一子像素、第二子像素、第三子像素和第四子像素,则对同一像素单元组中所有像素单元的第一子像素施加相同极性的驱动电压,对同一像素单元组中所有像素单元的第二子像素施加相同极性的驱动电压,对同一像素单元组中所有像素单元的第三子像素施加相同极性的驱动电压,对同一像素单元组中所有像素单元的第四子像素施加相同极性的驱动电压。如图3所示,以第n像素单元组为例,第n像素单元组中所有像素单元的R子像素均被施加正极性的驱动电压,第n像素单元组中所有像素单元的G子像素均被施加负极性的驱动电压,第n像素单元组中所有像素单元的B子像素均被施加负极性的驱动电压,并且第n像素单元组中所有像素单元的W子像素均被施加正极性的驱动电压,这样,不仅能够使得同一行的子像素的驱动电压极性相同,使同一数据线输出的多个电压信号之差维持在较小的范围内,从而避免数据驱动芯片发热或电压信号失真,提升各子像素的显示质量,还能够使得同一列中正极性的子像素的数量和负极性的子像素的数量相同,确保Vcom电压不受寄生电容的影响,从而进一步确保图像信号的正确性,避免发生色偏或画质异常的现象。
在一个实施例中,若上述显示面板为液晶面板,考虑到直流电场驱动液晶像素容易导致液晶材料发生化学反应并加速电极老化,缩短液晶面板的寿命,因此为了保护液晶材料及电极,延长显示面板的寿命,对显示面板中的每个子像素进行交流驱动。在一个实施例中,上述驱动方法还包括:在每相邻的两帧显示时间内,采用极性相反的驱动电压对同一所述子像素进行驱动;即,对于同一个子像素,在每相邻的两帧显示时间内,分别施加不同极性的驱动电压以达到交流驱动的效果。例如,以第n像素单元组中的子像素为例,在第m帧显示时间内,对第n像素单元组中的子像素施加如图3所示的驱动电压,而在第m+1帧显示时间内,对第n像素单元组中的子像素施加如图4所示的驱动电压。可见,在每相邻的两帧显示时间内,同一子像素的驱动电压极性发生变化,并且驱动电压等级保持不变。这样,能够实现对每个子像素进行交流驱动,保护液晶材料及电极,延长液晶显示面板的寿命。
作为一种实施方式,在驱动显示面板时,对于每个子像素,确定其驱动电压的电压等级和极性之后,根据各子像素的图像数据、对应的驱动电压极性和电压等级,得到各子像素的驱动电压,通过数据线将该驱动电压施加至各个子像素。
本发明实施例还提供了一种显示面板的驱动装置50。其中该显示面板具有呈矩阵分布的多个像素单元,所述多个像素单元包括若干第一像素单元及若干第二像素单元,所述第一像素单元与所述第二像素单元相邻设置,或者说第一像素单元与第二像素单元交替排列。
如图5所示,该驱动装置50包括分组模块510、第一驱动模块520、第二驱动模块530及第三驱动模块540,其中分组模块510用于将显示面板的多个像素单元分为若干像素单元组,每一所述像素单元组包括两行相邻的像素单元;第一驱动模块520用于采用极性相反的驱动电压对每相邻的两个所述像素单元组中位置相对应的子像素进行驱动;第二驱动模块530用于采用极性相反的驱动电压对同一所述像素单元中的第一位置子像素和第二位置子像素进行驱动;第三驱动模块540用于采用电压等级不同的驱动电压分别对第一像素单元中的子像素和第二像素单元中的子像素进行驱动。这样,不仅使得每相邻两个像素单元的驱动电压的电压等级高低不同,能够改善侧视角下的色偏问题,而且使得在显示面板的每一列(row)像素中,驱动电压为正极性高电压等级的子像素的数量与驱动电压为负极性高电压等级的子像素的数量相同,使得Vcom电压免受寄生电容的影响,从而确保图像信号的正确性,避免发生色偏或画质异常的现象。
在其中一个实施例中,所述像素单元包括依序排列的第一子像素、第二子像素、第三子像素和第四子像素;如图6所示,所述第二驱动模块530包括第一驱动单元531、第二驱动单元532及第三驱动单元533,其中第一驱动单元531用于采用极性相反的驱动电压对同一像素单元组中的第一子像素和第二子像素进行驱动;第二驱动单元532用于采用与所述第一子像素极性相同的驱动电压对同一像素单元组中的第四子像素进行驱动;第三驱动单元533用于采用与所述第二子像素极性相同的的驱动电压对同一像素单元组中的第三子像素进行驱动。
在其中一个实施例中,所述驱动装置50还包括第四驱动模块,用于采用极性相同的驱动电压对同一行的子像素进行驱动。这样,由于同一行的子像素的驱动电压极性相同,使同一数据线输出的多个电压信号之差维持在较小的范围内,从而可以避免数据驱动芯片发热或电压信号失真,提升各子像素的显示质量。
在其中一个实施例中,所述驱动装置50还包括第五驱动模块,用于在同一所述像素单元组中,采用极性相同的驱动电压对各像素单元中位置相对应的子像素进行驱动。这样,不仅能够使得同一行的子像素的驱动电压极性相同,使同一数据线输出的多个电压信号之差维持在较小的范围内,从而避免数据驱动芯片发热或电压信号失真,提升各子像素的显示质量,还能够使得同一列中正极性的子像素的数量和负极性的子像素的数量相同,确保Vcom电压不受寄生电容的影响,从而进一步确保图像信号的正确性,避免发生色偏或画质异常的现象。
在其中一个实施例中,所述驱动装置50还包括第六驱动模块,用于在每相邻的两帧显示时间内,采用极性相反的驱动电压对同一所述子像素进行驱动。这样,能够对各子像素进行交流驱动,从而保护液晶材料及电极,延长显示面板的寿命。
其中,本发明实施例的“行”和“列”表示相互垂直的两种排列方向,例如,“行”表示纵向,“列”表示横向;又如,“行”表示横向,“列”表示纵向。即,本发明实施例中的“行”,可以是本领域普通技术人员所理解的“列”,本发明实施例中的“列”,也可以是本领域技术普通人员所理解的“行”。
在其中一个实施例中,所述驱动装置还包括互置单元,所述互置单元与所述驱动模块连接;所述互置单元用于将所述第一驱动电压等级和所述第二驱动电压等级每经过一预设时间周期互置一次,即,所述互置单元设置为将所述第一驱动电压等级和所述第二驱动电压等级每经过一预设时间周期互置一次,即,所述互置单元设置为,每过一段时间,或者说每经过一个预设时间周期,更新所述第一驱动电压等级和所述第二驱动电压等级,将所述第一驱动电压等级设置为原先的第二驱动电压等级,并将所述第二驱动电压等级设置为原先的第一驱动电压等级,这样,可以在使得像素单元在侧视角下的灰阶亮度曲线接近于正视角下的灰阶亮度曲线的基础上进一步保证长期运行达到均匀显示的效果。进一步地,所述预设时间周期根据相邻两帧显示时间设置或者调整,或者所述预设时间周期根据帧频设置或者调整,进一步地,所述预设时间周期与相邻两帧显示时间成正比,或者,所述预设时间周期与显示面板的帧频成反比;例如,相邻两帧显示时间间隔越长,则预设时间周期越长,或者,帧频越大,则预设时间周期越小,以此类推。也就是说,对于不同的帧频,这个预设时间周期是不同的,这样,可以确保对于不同显示用途的显示面板具有合适的预设时间周期,从而使得在调整所述第一驱动电压等级和所述第二驱动电压等级时能够与显示面板的显示相适配。进一步地,所述互置单元还用于预设置所述预设时间周期。进一步地,所述互置单元还用于:预设置变幅系数范围;并且,将所述第一驱动电压等级和所述第二驱动电压等级每经过一预设时间周期互置一次,包括:将所述第一驱动电压等级和所述第二驱动电压等级每经过一预设时间周期互置一次且在互置过程中根据所述变幅系数范围随机获取一个变幅系数进行调整;例如,每经过一个预设时间周期,更新所述第一驱动电压等级和所述第二驱动电压等级,将所述第一驱动电压等级设置为原先的第二驱动电压等级乘以从所述变幅系数范围随机获取一个变幅系数的积,并将所述第二驱动电压等级设置为原先的第一驱动电压等级乘以从所述变幅系数范围随机获取一个变幅系数的积;例如,所述互置单元还用于在互置过程中,两个变幅系数相同或相异设置。例如,每经过一个预设时间周期,更新所述第一驱动电压等级和所述第二驱动电压等级,从所述变幅系数范围随机获取一个变幅系数,将所述第一驱动电压等级设置为原先的第二驱动电压等级乘以所述变幅系数的积,并将所述第二驱动电压等级设置为原先的第一驱动电压等级乘以所述变幅系数的积。可以理解,不同的电压等级,对应于不同的驱动电压。这样,不仅使得像素单元在侧视角下的灰阶亮度曲线接近于正视角下的灰阶亮度曲线的基础上,还能够保证长期运行达到均匀显示的效果,对于显示面板也是一种较好的保护,这样的设计有利于提升画面显示质量。
本发明又一实施例是,一种显示面板的驱动装置,其采用上述任一实施例所述的显示面板的驱动方法;例如,一种显示面板的驱动装置,其采用上述任一实施例所述显示面板的驱动方法实现;又如,一种显示面板的驱动装置,其具有上述任一实施例所述显示面板的驱动方法所对应的功能模块。
本发明提出的显示面板的驱动方法和驱动装置,可以例如应用于液晶显示面板、OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)显示面板、QLED(Quantum DotLight Emitting Diodes,量子点发光二极管)显示面板、曲面显示面板或柔性显示面板等。又如,以液晶显示显示面板为例,可以为TN(TwistedNematic,扭曲向列)液晶显示面板、IPS(In-Plane Switching,平面转换)液晶显示面板、PLS(Plane to Line Switching,平面间切换)液晶显示面板、或MVA(Multi-domain Vertical Alignment,多畴垂直配向)液晶显示面板等。其中,上述显示面板可采用全高清显示面板的逻辑板驱动。即,上述显示面板的驱动方法和驱动装置可采用全高清显示面板的逻辑板实现。
本发明还公开了一种显示装置,如图7所示,该显示装置70包括显示面板20及如上述任一实施例所示的显示面板的驱动装置50。
例如,所述显示装置50为液晶显示装置、OLED显示装置或QLED显示装置、曲面显示装置、柔性显示装置等。又如,以液晶显示显示装置为例,可以为TN液晶显示器、IPS液晶显示器、PLS液晶显示器、或MVA液晶显示器等。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种显示面板的驱动方法,其特征在于,所述驱动方法包括:
将显示面板的多个像素单元分为若干像素单元组,每一所述像素单元组包括两行相邻的像素单元;
采用极性相反的驱动电压对每相邻的两个所述像素单元组中位置相对应的子像素进行驱动;
采用极性相反的驱动电压对同一所述像素单元中的第一位置子像素和第二位置子像素进行驱动;
采用电压等级不同的驱动电压分别对第一像素单元中的子像素和第二像素单元中的子像素进行驱动;
其中,所述第一像素单元与所述第二像素单元在所述显示面板中相邻设置。
2.根据权利要求1所述的驱动方法,其特征在于:
所述像素单元包括依序排列的第一子像素、第二子像素、第三子像素和第四子像素;
所述采用极性相反的驱动电压对同一所述像素单元中的第一位置子像素和第二位置子像素进行驱动,包括:
采用极性相反的驱动电压对同一像素单元中的第一子像素和第二子像素进行驱动;
采用与所述第一子像素极性相同的驱动电压对同一像素单元中的第四子像素进行驱动;
采用与所述第二子像素极性相同的的驱动电压对同一像素单元中的第三子像素进行驱动。
3.根据权利要求1所述的驱动方法,其特征在于,所述驱动方法还包括:
采用极性相同的驱动电压对同一行的子像素进行驱动。
4.根据权利要求1所述的驱动方法,其特征在于,所述驱动方法还包括:
在同一所述像素单元组中,采用极性相同的驱动电压对各像素单元中位置相对应的子像素进行驱动。
5.根据权利要求1所述的驱动方法,其中,所述驱动方法还包括:
在每相邻的两帧显示时间内,采用极性相反的驱动电压对同一所述子像素进行驱动。
6.一种显示面板的驱动装置,其特征在于,所述驱动装置包括:
分组模块,用于将显示面板的多个像素单元分为若干像素单元组,每一所述像素单元组包括两行相邻的像素单元;
第一驱动模块,用于采用极性相反的驱动电压对每相邻的两个所述像素单元组中位置相对应的子像素进行驱动;
第二驱动模块,用于采用极性相反的驱动电压对同一所述像素单元中的第一位置子像素和第二位置子像素进行驱动;
第三驱动模块,用于采用电压等级不同的驱动电压分别对第一像素单元中的子像素和第二像素单元中的子像素进行驱动;
其中,所述第一像素单元与所述第二像素单元在所述显示面板中相邻设置。
7.根据权利要求6所述的驱动装置,其特征在于,
所述像素单元包括依序排列的第一子像素、第二子像素、第三子像素和第四子像素;
所述第二驱动模块包括:
第一驱动单元,用于采用极性相反的驱动电压对同一像素单元中的第一子像素和第二子像素进行驱动;
第二驱动单元,用于采用与所述第一子像素极性相同的驱动电压对同一像素单元中的第四子像素进行驱动;
第三驱动单元,用于采用与所述第二子像素极性相同的的驱动电压对同一像素单元中的第三子像素进行驱动。
8.根据权利要求6所述的驱动装置,其特征在于,所述驱动装置还包括:
第四驱动模块,用于采用极性相同的驱动电压对同一行的子像素进行驱动。
9.根据权利要求6所述的驱动装置,其特征在于,所述驱动装置还包括:
第五驱动模块,用于在同一所述像素单元组中,采用极性相同的驱动电压对各像素单元中位置相对应的子像素进行驱动。
10.一种显示装置,其特征在于,包括:
显示面板;以及
如权利要求6至9中任一项所述的驱动装置。
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