CN108182901B - 显示面板及其检测方法、显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种显示面板及其检测方法、显示装置,属于显示技术领域。本发明的显示面板,包括交叉设置的多条扫描线和多条读取线;在所述扫描线和所述读取线的交叉位置设置有像素检测电路;其中,所述像素检测电路包括第一开关单元,以及与所述第一开关单元连接的感光单元;其中,位于同一行的所述像素检测电路中的第一开关单元连接同一条所述扫描线;位于同一列的所述像素检测电路中的第一开关单元连接同一条所述读取线;在所述读取线和与其连接的所述第一开关单元之间设置有第二开关单元;其中,所述第二开关单元,用于在与其连接所述像素检测电路中的感光单元的电荷积累阶段,通过阻隔控制信号的控制,断开所述像素检测电路与所述读取线的连接。
Description
技术领域
本发明属于显示技术领域,具体涉及一种显示面板及其检测方法、显示装置。
背景技术
如图1所示,在现有技术中提供了一种具有多个呈阵列排布的被动式像素检测电路的显示面板。其中,位于同一行的像素检测电路连接同一条扫描线gate line,位于同一列的像素检测电路连接同一条读取线read line。
图1中的像素检测电路阵列操作时,对于每一个像素检测电路其包括一个光电二极管PD和一个开关晶体管T;其中,当光电二极管受PD到光照时,则会积累产生光电流,在采样阶段通过扫描线gate line控制开关晶体管T打开,通过读取线read line读取光电二极管PD所产生的光电流,以供控制单元对像素检测电路所检测的信息进行分析。而积累时若读取线read line受到外部耦合,易造成开关晶体管T两端电压有变化,而使VDS增加,而较大的VDS,则产生较大的漏电,此状况便会影响PD积累的电荷,进一步使得输出VOUT会得到不同的结果,也就是噪声。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一,提供一种防止读取线所耦合的信号影响感光单元的显示面板及其检测方法、显示装置。
解决本发明技术问题所采用的技术方案是一种显示面板,包括交叉设置的多条扫描线和多条读取线;在所述扫描线和所述读取线的交叉位置设置有像素检测电路;其中,所述像素检测电路包括第一开关单元,以及与所述第一开关单元连接的感光单元;其中,位于同一行的所述像素检测电路中的第一开关单元连接同一条所述扫描线;位于同一列的所述像素检测电路中的第一开关单元连接同一条所述读取线;在所述读取线和与其连接的所述第一开关单元之间设置有第二开关单元;其中,
所述第二开关单元,用于在与其连接所述像素检测电路中的感光单元的电荷积累阶段,通过阻隔控制信号的控制,断开所述像素检测电路与所述读取线的连接。
优选的是,所述显示面板中的所像素检测电路划分为M个像素检测电路组;每一条所述读取线连接有M个第二开关单元;M≥2;其中,
位于同一个所述像素检测电路组中、且位于同一列的所述像素检测电路,连接一个所述第二开关单元。
进一步优选的是,位于同一个所述像素检测电路组中的各个所述第二开关单元同行设置,且连接同一条阻隔控制线。
进一步优选的是,任意两相邻行所述第二开关单元之间设置一个所述像素检测电路组。
优选的是,所述第二开关单元包括第二晶体管;其中,
所述第二晶体管的第一极连接所述第一开关单元,第二极连接所述读取线,控制极连接阻隔控制线。
优选的是,所述显示面板,还包括:多个运算放大器;其中,
每个所述运算放大器的正相输入端连接重置电压端,反相输入端连接一条所述读取线和电容的第一端,输出端连接控制单元和电容的第二端;所述运算放大器用于将所述读取线所输出的信号进行放大,以使所述控制单元对所述像素检测电路所检测的信息进行识别。
优选的是,所述第一开关单元包括第一晶体管;其中,
所述第一晶体管的第一极连接所述感光单元,第二极连接所述读取线,控制极连接所述扫描线。
优选的是,所述感光单元包括:光电二极管;其中,
所述光电二极管的第一极连接所述开关单元,第二极连接反偏电压端。
解决本发明技术问题所采用的技术方案是一种上述显示面板的检测方法,包括:
重置阶段:给逐行给扫描线输入工作电平信号,并控制第二开关单元打开,给读取线写入重置信号,以逐行对像素检测电路中感光单元进行重置;
电荷积累阶段:控制所述第二开关单元断开,以使防止读取线上的耦合信号影响所述像素检测电路中的感光单元;
采样阶段:给逐行给扫描线输入工作电平信号,并控制第二开关单元打开,通过读取线读取感光单元所生成的电信号。
解决本发明技术问题所采用的技术方案是一种显示装置,其包括上述的显示面板。
本发明具有如下有益效果:
由于本发明中的显示面板,在读取线和与其连接的像素检测电路的第一开关单元之间增设了第二开关单元;因此,在重置阶段控制第二开关单元打开,并对扫描线逐行输入工作电平信号,以使各行像素检测电路中的第一开关单元打开,与此同时通过写入读取线的重置信号,以逐行对像素检测电路中感光单元进行重置;之后,则进入了各个像素检测电路中的感光单元的电荷积累阶段,在该阶段为了防止读取线上所耦合的噪声影响感光单元所产生的电信号,在本发明中则可以通过阻隔控制信号的控制,断开所述像素检测电路与所述读取线的连接;直至采样阶段给逐行给扫描线输入工作电平信号,并控制第二开关单元打开,通过读取线读取感光单元所生成的电信号。
附图说明
图1为现有的显示面板的结构示意图;
图2为本发明的实施例1的显示面板结构示意图;
图3为图2的显示面板的检测方法的时序图;
图4为本发明的实施例1的可选的显示面板结构示意图。
具体实施方式
为使本领域技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细描述。
实施例1:
如图2所示,本实施例提供一种显示面板,包括交叉设置的多条扫描线和多条读取线;在扫描线和读取线的交叉位置设置有像素检测电路;其中,像素检测电路包括第一开关单元1,以及与第一开关单元1连接的感光单元2;其中,位于同一行的像素检测电路中的第一开关单元1连接同一条扫描线;位于同一列的像素检测电路中的第一开关单元1连接同一条读取线;特别的是,在本实施例的显示面板中,在读取线和与其连接的第一开关单元1之间设置有第二开关单元3;其中,第二开关单元3用于在与其连接像素检测电路的重置阶段和采样阶段之间,通过阻隔控制信号的控制,断开像素检测电路与读取线的连接。
由于本实施例中的显示面板,在读取线和与其连接的像素检测电路的第一开关单元1之间增设了第二开关单元3;因此,在重置阶段控制第二开关单元3打开,并对扫描线逐行输入工作电平信号,以使各行像素检测电路中的第一开关单元1打开,与此同时通过写入读取线的重置信号,以逐行对像素检测电路中感光单元2进行重置;之后,则进入了各个像素检测电路中的感光单元2的电荷积累阶段,在该阶段为了防止读取线上所耦合的噪声影响感光单元2所产生的电信号,在本实施例中则可以通过阻隔控制信号的控制,断开所述像素检测电路与所述读取线的连接;直至采样阶段给逐行给扫描线输入工作电平信号,并控制第二开关单元3打开,通过读取线读取感光单元2所生成的电信号。
如图4所示,作为本实施例中一种可选的实现方式,显示面板中的所像素检测电路划分为M个像素检测电路组;每一条所述读取线连接有M个第二开关单元3;M≥2;其中,位于同一个所述像素检测电路组中、且位于同一列的所述像素检测电路,连接一个所述第二开关单元3。
之所以如此设置,是因为显示面板中的像素检测电路是逐行驱动的,因此,显示面板中的像素检测电路可以分区进行工作,也即,可以是每一个像素检测电路组对应一个显示区。这样以来,则可以在每一个显示区中的像素检测电路在重置阶段控制第二开关单元3打开,并对扫描线逐行输入工作电平信号,以使各行像素检测电路中的第一开关单元1打开,与此同时通过写入读取线的重置信号,以逐行对像素检测电路中感光单元2进行重置;之后,则进入了各个像素检测电路中的感光单元2的电荷积累阶段,在该阶段为了防止读取线上所耦合的噪声影响感光单元2所产生的电信号;之后按照同样的方法驱动对其他显示区中的像素检测电路进行工作。
对于上述显示面板,可选的位于同一个所述像素检测电路组中的各个所述第二开关单元3同行设置,且连接同一条阻隔控制线。这样以来,方便控制,且制备以及布线均较为简便。
进一步的,任意两相邻行所述第二开关单元3之间设置一个所述像素检测电路组。该种设置方式,使得显示面板上的元件排布整齐且有规律,从而使得显示面板具有良好的显示均一性。
其中,本实施例的显示面板还包括:多个运算放大器。具体的,每个运算放大器的正相输入端连接重置电压端,反相输入端连接一条所述读取线和电容的第一端,输出端连接控制单元和电容的第二端;运算放大器用于将所述读取线所输出的信号进行放大,以使所述控制单元对所述像素检测电路所检测的信息进行识别。
具体的,本实施例的显示面板中的第一开关单元1包括第一晶体管T1。具体的,第一晶体管T1的第一极连接所述感光单元2,第二极连接所述读取线,控制极连接所述扫描线。
第一晶体管T1可以是P型晶体管,也可以是N型晶体管;当第一晶体管T1为P型晶体管时,扫描线上输入的工作电平为低电平时,第一晶体管T1导通;当第一晶体管T1为N型晶体管时,扫描线上输入的工作电平为高电平时,第一晶体管T1导通。
其中,本实施例的显示面板中的感光单元2包括:光电二极管PD;具体的,该光电二极管PD的第一极连接第一开关单元1,第二极连接反偏电压端。
其中,本实施例的显示面板中的第二开关单元3包括第二晶体管T2;该第二晶体管T2的第一极连接所述第一开关单元1,第二极连接所述读取线,控制极连接阻隔控制线。
第二晶体管T2可以是P型晶体管,也可以是N型晶体管;当第二晶体管T2为P型晶体管时,阻隔控制线上输入的阻隔控制信号为低电平时,第二晶体管T2导通,阻隔控制信号为高电平时,第二晶体管T2关断;当第二晶体管T2为N型晶体管时,阻隔控制线上输入的阻隔控制信号为高电平时,第二晶体管T2导通,阻隔控制信号为低电平时,第二晶体管T2关断。
相应的,如图2、3所示,本实施例中提供了一种上述显示面板的检测方法,该方法包括:重置阶段、电荷积累阶段、采样阶段;对三个阶段进行具体说明。
重置阶段:给逐行给扫描线输入工作电平信号,并控制第二开关单元3打开,给读取线写入重置信号,以逐行对像素检测电路中感光单元2进行重置;
电荷积累阶段:控制所述第二开关单元3断开,以使防止读取线上的耦合信号影响所述像素检测电路中的感光单元2;
采样阶段:给逐行给扫描线输入工作电平信号,并控制第二开关单元3打开,通过读取线读取感光单元2所生成的电信号。
以每个像素检测电路中的第一开关单元1为第一晶体管T1、感光单元2为光电二极管PD;第二开关单元3为第二晶体管T2,且每一条读取线连接一个第二开关晶体管为例,对本实施例中的显示面板的检测方法进行说明。
其中,本发明实施例中的所采用的晶体管可以为薄膜晶体管或场效应管或其他特性的相同器件,由于采用的晶体管的源极和漏极在一定条件下是可以互换的,所以其源极、漏极从连接关系的描述上是没有区别的。在本发明实施例中,为区分晶体管的源极和漏极,将其中一极称为第一极,另一极称为第二极,栅极称为控制极。此外按照晶体管的特性区分可以将晶体管分为N型和P型,以下实施例中是以晶体管为N型晶体管进行说明的。当采用N型晶体管时,第一极为N型晶体管的源极,第二极为N型晶体管的漏极,栅极输入高电平时,源漏极导通,P型相反。可以想到的是采用晶体管为P型晶体管实现是本领域技术人员可以在没有付出创造性劳动前提下轻易想到的,因此也是在本发明实施例的保护范围内的。其中,在本实施例中工作电平则是指高电平,非工作电平则是指低电平。
上述的显示面板的检测方法具体包括:
重置阶段:给逐行给扫描线输入高电平信号,以及给阻隔控制线输入高电平,写入高电平信号的扫描线所连接的第一晶体管T1和第二晶体管T2打开,给逐列给读取线写入重置信号,以逐行对像素检测电路中光电二极管PD进行重置。
电荷积累阶段:在所有行的像素检测电路均重置完成后,给阻隔控制线输入低电平,控制所述第二开关单元3断开,以使防止读取线上的耦合信号影响所述像素检测电路中的光电二极管PD。
采样阶段:给逐行给扫描线输入高电平信号,以及给阻隔控制线输入高电平,写入高电平信号的扫描线所连接的第一晶体管T1和第二晶体管T2打开,通过读取线读取相应的光电二极管PD所生成的电信号,以对显示面板进行检测。
实施例2:
本实施例提供一种显示装置,其包括实施例1中的显示面板。因此,本实施例的显示装置的显示效果更好。
其中,显示装置可以为液晶显示装置或者电致发光显示装置,例如液晶面板、电子纸、OLED面板、手机、平板电脑、电视机、显示器、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。
可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。
Claims (9)
1.一种显示面板,包括交叉设置的多条扫描线和多条读取线;在所述扫描线和所述读取线的交叉位置设置有像素检测电路;其中,所述像素检测电路包括第一开关单元,以及与所述第一开关单元连接的感光单元;其中,位于同一行的所述像素检测电路中的第一开关单元连接同一条所述扫描线;位于同一列的所述像素检测电路中的第一开关单元连接同一条所述读取线;其特征在于,在所述读取线和与其连接的所述第一开关单元之间设置有第二开关单元;其中,
所述第二开关单元,用于在与其连接所述像素检测电路中的感光单元的电荷积累阶段,通过阻隔控制信号的控制,断开所述像素检测电路与所述读取线的连接;
所述显示面板中的所像素检测电路划分为M个像素检测电路组;每一条所述读取线连接有M个第二开关单元;M≥2;其中,
位于同一个所述像素检测电路组中、且位于同一列的所述像素检测电路,连接一个所述第二开关单元。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,位于同一个所述像素检测电路组中的各个所述第二开关单元同行设置,且连接同一条阻隔控制线。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,任意两相邻行所述第二开关单元之间设置一个所述像素检测电路组。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第二开关单元包括第二晶体管;其中,
所述第二晶体管的第一极连接所述第一开关单元,第二极连接所述读取线,控制极连接阻隔控制线。
5.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包括:多个运算放大器;其中,
每个所述运算放大器的正相输入端连接重置电压端,反相输入端连接一条所述读取线和电容的第一端,输出端连接控制单元和电容的第二端;所述运算放大器用于将所述读取线所输出的信号进行放大,以使所述控制单元对所述像素检测电路所检测的信息进行识别。
6.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一开关单元包括第一晶体管;其中,
所述第一晶体管的第一极连接所述感光单元,第二极连接所述读取线,控制极连接所述扫描线。
7.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述感光单元包括:光电二极管;其中,
所述光电二极管的第一极连接所述开关单元,第二极连接反偏电压端。
8.一种如权利要求1-7中任一项所述的显示面板的检测方法,其特征在于,包括:
重置阶段:给逐行给扫描线输入工作电平信号,并控制第二开关单元打开,给读取线写入重置信号,以逐行对像素检测电路中感光单元进行重置;
电荷积累阶段:控制所述第二开关单元断开,以使防止读取线上的耦合信号影响所述像素检测电路中的感光单元;
采样阶段:给逐行给扫描线输入工作电平信号,并控制第二开关单元打开,通过读取线读取感光单元所生成的电信号。
9.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1-7中任一项所述的显示面板。
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