CN108389548B - 一种像素电路、其驱动方法及显示面板 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种像素电路,包括控制模块、分流模块、发光模块以及锁存模块;所述控制模块响应于来自扫描信号线的扫描信号而输出来自数据信号线的数据信号至所述锁存模块;所述锁存模块响应于所述数据信号和所述扫描信号锁存第一电平信号和第二电平信号,并响应于开关信号线的开关信号而输出所述第二电平信号至发光模块使得发光模块发光;所述分流模块响应于控制信号线的控制信号而对输入发光模块的所述第二电平信号进行分流以调整所述发光模块的亮度,本发明还公开了一种所述像素电路的驱动方法和包括所述像素电路的显示面板,本发明通过分流输入二极管的电流实现多灰阶显示,节省能耗。

Description

一种像素电路、其驱动方法及显示面板
技术领域
本发明涉及显示技术领域。更具体地,涉及一种像素电路、其驱动方法及显示面板。
背景技术
在现有的灰阶静态锁存模块中,通过锁存模块响应数据信号线的数据信号锁存低电平和高电平,在发光阶段,通过开关信号线的开关信号控制发光二极管的灰阶显示。但是,在目前OLED显示面板的像素电路中,通过开关信号线只能控制发光二极管的导通和断开,实现简单的灰阶显示,无法实现多灰阶显示。
因此,需要提供一种可多灰阶显示的像素电路、其驱动方法及显示面板。
发明内容
本发明的一个目的在于提供一种像素电路,以实现多灰阶显示。本发明的另一个目的在于提供一种像素电路的驱动方法,本发明的再一个目的在于提供一种包括该像素电路的显示面板。
为达到上述目的,本发明采用下述技术方案:
本发明一方向公开了一种像素电路,包括控制模块、分流模块、发光模块以及锁存模块;
所述控制模块响应于来自扫描信号线的扫描信号而输出来自数据信号线的数据信号至所述锁存模块;
所述锁存模块响应于所述数据信号和所述扫描信号锁存第一电平信号和第二电平信号,并响应于开关信号线的开关信号而输出所述第二电平信号至发光模块使得发光模块发光;
所述分流模块响应于控制信号线的控制信号而对输入发光模块的所述第二电平信号进行分流以调整所述发光模块的亮度。
优选地,所述控制模块包括第一开关元件,所述第一开关元件的控制极与扫描信号线连接,其第一极与数据信号线连接,其第二极与所述分流模块、锁存模块和发光模块分别连接。
优选地,所述分流模块包括至少一个开关元件,所述每个开关元件连接一个电容器。
优选地,所述分流模块包括一个第二开关元件和第一电容器,
所述第二开关元件的控制极与控制信号线连接,其第一极与所述控制模块、发光模块以及锁存模块分别连接,其第二极与第一电容器的第一极连接;
所述第一电容器的第二极与公共电压端连接。
优选地,所述分流模块包括三个第三开关元件,所述三个第三开关元件并联,每个第三开关元件连接一个第二电容器,其中,
每个第三开关元件的控制极与控制信号线连接,其第一极与所述控制模块、发光模块以及锁存模块分别连接,其第二极与第二电容器的第一极连接;
所述第二电容器的第二极与公共电压端连接。
优选地,
三个所述第二电容器的电容值各不相同。
优选地,所述分流模块包括至少一个开关元件,所述每个开关元件连接一个电阻器。
优选地,所述分流模块包括一个第四开关元件和第一电阻器,
所述第四开关元件的控制极与控制信号线连接,其第一极与所述控制模块、发光模块以及锁存模块分别连接,其第二极与第一电阻器的第一极连接;
所述第一电阻器的第二极与公共电压端连接。
优选地,所述分流模块包括三个第五开关元件,所述三个第五开关元件并联,每个第五开关元件连接一个第二电阻器,其中,
每个第五开关元件的控制极与控制信号线连接,其第一极与所述控制模块、发光模块以及锁存模块分别连接,其第二极与第二电阻器的第一极连接;
所述第二电阻器的第二极与公共电压端连接。
优选地,
三个所述第二电阻器的电阻值各不相同。
优选地,所述锁存模块包括第六开关元件、第七开关元件、第八开关元件、第九开关元件、第十开关元件和第十一开关元件;
所述第六开关元件的控制极与扫描信号线连接,其第一极与所述第八开关元件的第二极、所述第十开关元件的第二极、所述第九开关元件的控制极和所述第十开关元件的控制极分别连接,其第二极与所述发光模块、控制模块和分流模块分别连接;
所述第七开关元件的控制极与开关信号线连接,其第一极与所述发光模块、控制模块和分流模块分别连接,其第二极与所述第九开关元件的第二极、所述第十一开关元件的第二极、所述第八开关元件的控制极和所述第十开关元件的控制极分别连接;
所述第八开关元件的第一极与第二电平连接;
所述第九开关元件的第一极与第二电平连接;
所述第十开关元件的第一极与第一电平连接;
所述第十一开关元件的第一极与第一电平连接。
优选地,
所述发光模块包括发光二极管,其阳极与所述控制模块、锁存模块以及分流模块分别连接,其阴极接地。
本发明另一方面公开了一种像素电路的驱动方法,
存储阶段:
扫描信号线输出第一扫描信号,数据信号线输出数据信号,开关信号线输出第一开关信号;
扫描信号线输出第一扫描信号至控制模块,控制模块响应于第一扫描信号导通数据信号线与锁存模块,数据信号线输出数据信号至锁存模块,锁存模块响应于第一扫描信号、数据信号和第一开关信号锁存第一电平信号和第二电平信号;
发光阶段:
扫描信号线输出第二扫描信号,开关信号线输出第二开关信号;
开关信号线输出第二开关信号至锁存模块,锁存模块响应于第二开关信号输出第二电平信号至发光模块使得发光模块发光;
控制信号线输出控制信号至分流模块,分流模块对输入发光模块的所述第二电平信号进行分流以调整所述发光模块的亮度。
本发明还一方面公开了一种显示面板,所述如上所述的像素电路。
本发明通过在像素电路中设置分流模块,对输入发光模块的电流进行分流,使流入发光模块的电流变小,以调整发光模块的发光亮度,实现多灰阶显示,同时节省能耗。
附图说明
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明。
图1示出根据本发明一种像素电路一个具体实施例的电路图之一;
图2示出根据本发明一种像素电路一个具体实施例的电路图之二;
图3示出根据本发明图2所示像素电路工作的时序图;
图4示出根据本发明一种像素电路一个具体实施例的电路图之三;
图5示出根据本发明一种像素电路一个具体实施例的电路图之四;
具体实施方式
为了更清楚地说明本发明,下面结合优选实施例和附图对本发明做进一步的详细说明。在下面的详细描述中,阐述了许多具体的细节以提供对本公开的实施例的全面理解。然而,本领域技术人员应当理解,一个或多个实施例在没有具体细节的情况下也可以被实施。在其他情况下,公知的结构和装置以图示的方式体现以简化附图。应注意,措辞“包括”不排除其它元件或步骤,措辞“一”或“一个”不排除多个。
在现有的像素电路里,当像素电路处于存储阶段时,控制模块响应于扫描信号线第二电平的扫描信号导通数据信号线和锁存模块及发光模块,此时,数据信号线输出的数据信号为第一电平,发光模块不导通,锁存模块响应于第一电平的数据信号而锁存第一电平和第二电平。锁存模块同时响应于扫描信号线的扫描信号向发光模块输入第一电平信号,发光模块不导通,不发光。
当像素电路处于发光阶段时,扫描信号变为第一电平,开关信号线的开关信号为第二电平,锁存模块响应于扫描信号和开关信号向发光模块输入第二电平,使发光模块发光,实现明暗两种简单的灰阶亮度显示,而由于像素电路布局空间限制及锁存模块的自身特点,更高灰阶显示较难实现。
有鉴于此,本发明的一个方面提供了一种像素电路。图1示出根据本发明一个方面一种像素电路的一个实施例的电路图。
如图1所示,本实施例的像素电路包括控制模块10、分流模块13、发光模块11以及锁存模块12。其中,所述控制模块10与扫描信号线Scan Line、数据信号线Data Line、分流模块13、发光模块11和锁存模块12分别连接。所述分流模块13与控制信号线、控制模块10、发光模块11和锁存模块12分别连接。所述发光模块11与控制模块10、分流模块13和锁存模块12连接。所述锁存模块12与扫描信号线Scan Line、开关信号线RL、控制模块10、发光模块11和分流模块13分别连接。
所述控制模块10可响应于来自扫描信号线Scan Line的扫描信号而输出来自数据信号线Data Line的数据信号至所述锁存模块12,所述锁存模块12响应于所述数据信号和所述扫描信号锁存第一电平信号和第二电平信号,并响应于开关信号线RL的开关信号而输出所述第二电平信号至发光模块11使得发光模块11发光,所述分流模块13响应于控制信号线的控制信号而对输入发光模块11的所述第二电平信号进行分流以调整所述发光模块11的亮度。
作为一种优选地实施方式,本实施例中,所述控制模块10可包括第一晶体管T1(本实施例中,T1为N型MOS管),所述第一晶体管T1的控制极与扫描信号线Scan Line连接,其第一极与数据信号线Data Line连接,其第二极与所述分流模块13、锁存模块12和发光模块11分别连接。
第一晶体管T1响应于扫描信号线Scan Line的扫描信号而导通数据信号线DataLine与发光模块11、锁存模块12以及分流模块13,从而锁存模块12响应于数据信号线DataLine的数据信号而锁存第一电平信号和第二电平信号。
所述分流模块13响应于控制信号线的控制信号而对输入发光模块11的第二电平信号分流,使流入发光模块11的电流变小,以调整发光模块11的发光亮度,实现多灰阶显示。
作为一种优选地实施方式,所述分流模块13包括至少一个开关元件,所述每个开关元件连接一个电容器。本实施例中,所述分流模块13包括第二晶体管T2(本实施例中,以T2为N型MOS管为例)和第一电容器C1。其中,所述第二晶体管T2的控制极与输入控制信号的控制信号线S10连接,其第一极与所述控制模块10、发光模块11以及锁存模块12分别连接,其第二极与第一电容器C1的第一极连接;所述第一电容器C1的第二极与公共电压端Vcom连接。
所述锁存模块12响应于所述数据信号和所述扫描信号锁存第一电平和第二电平,并可响应于开关信号输出第二电平信号至发光模块11使得发光模块11发光。
作为一种优选地实施方式,所述锁存模块12可包括第六晶体管T6、第七晶体管T7、第八晶体管T8、第九晶体管T9、第十晶体管T10和第十一晶体管T11(本实施例中,以第八晶体管T8和第九晶体管T9为P型MOS管,第六晶体管T6、第七晶体管T7、第十晶体管T10和第十一晶体管T11为N型MOS管为例)。
其中,所述第六晶体管T6的控制极与扫描信号线Scan Line连接,其第一极与所述第八晶体管T8的第二极、所述第十晶体管T10的第二极、所述第九晶体管T9的控制极和所述第十晶体管T10的控制极分别连接,其第二极与所述发光模块11、控制模块10和分流模块13分别连接;所述第七晶体管T7的控制极与开关信号线RL连接,其第一极与所述发光模块11、控制模块10和分流模块13分别连接,其第二极与所述第九晶体管T9的第二极、所述第十一晶体管T11的第二极、所述第八晶体管T8的控制极和所述第十晶体管T10的控制极分别连接;所述第八晶体管T8的第一极与第二电平连接;所述第九晶体管T9的第一极与第二电平连接;所述第十晶体管T10的第一极与第一电平连接;所述第十一晶体管T11的第一极与第一电平连接。
所述锁存模块12锁存第一电平和第二电平,本实施例中,锁存模块12锁存的第一电平为GND端的电平,锁存的第二电平为VDD端的电平,锁存模块12响应于扫描信号线ScanLine的第二电平和开关信号线RL的第一电平而导通所述第六晶体管T6的第二极与所述发光模块11时,锁存模块12输出第一电平至发光模块11,发光模块11不发光;锁存模块12响应于扫描信号线Scan Line的第一电平和开关信号线RL的第二电平而导通所述第七晶体管T7的第一极与所述发光模块11时,锁存模块12输出第二电平至发光模块11,使发光模块11发光。
具体的,当第七晶体管T7响应于开关信号线RL的第二电平的开关信号导通时,第七晶体管T7的第一极与发光模块11的输入端以及分流模块13导通,发光模块11在锁存模块12输出的第二电平的作用下发光。分流模块13的第二晶体管T2的控制极与控制信号线S10连接,第二晶体管T2可响应于控制信号线S10的控制信号,导通第一电容器C1和第七晶体管T7的第一极,使第七晶体管T7的第一极输入发光模块11的电流部分分流至第一电容器C1,从而输入发光模块11的电流变小,进而发光模块11发光的亮度降低,可实现多灰阶显示。
作为一种优选地实施方式,所述发光模块11可为发光二极管D1,其阳极与所述控制模块10、锁存模块12以及分流模块13分别连接,其阴极接地VSS。优选地,本实施例的像素电路在显示面板中应用时,显示面板包括多个子像素,其中,一个子像素可对应一个所述发光模块11,发光模块11的亮度对应该子像素的灰度值。
在另一个实施例中,如图2所示,所述分流模块13中包括三个并联的第三晶体管T3(本实施例中,以第三晶体管T3为NMOS晶体管为例),每个第三晶体管T3连接一个第二电容器C2。
其中,每个第三晶体管T3的控制极与控制信号线(S11、S12、S13)连接,其第一极与所述控制模块10、发光模块11以及锁存模块12分别连接,其第二极与第二电容器C2的第一极连接,所述第二电容器C2的第二极与公共电压端Vcom连接。
通过向三个第三晶体管T3输入不同的控制信号可控制三个晶体管的通断,从而控制分流模块13中各个第二电容器C2与锁存模块12的通断,通过三个第三晶体管T3不同的通断的组合,使三个第二电容器C2中的一个或多个接入像素电路,使原本输入发光模块11的电流不同大小的部分分流进入分流模块13,发光模块11的发光明暗度不同,从而实现更高灰阶显示。
更优选地,分流模块13中三个第二电容器C2的电容可设置为不同,从而当三个电容器的其中任意两个接入像素电路中时,产生的分流效果不同,可实现更高、更灵活地灰阶显示。
本实施例还公开了一种该像素电路的驱动方法,图3示出本实施例像素电路的时序图,所述方法包括:
在t1存储阶段:
扫描信号线Scan Line输出第一扫描信号,数据信号线Data Line输出数据信号,开关信号线RL输出第一开关信号,本实施例中,扫描信号线Scan Line输出的第一扫描信号为高电平,数据信号线Data Line输出的数据信号为低电平,开关信号线RL输出的第一开关信号为低电平,控制信号线S11输出的控制信号为低电平,控制信号线S12输出的控制信号为低电平,控制信号线S13输出的控制信号为高电平;
扫描信号线Scan Line输出高电平的第一扫描信号至控制模块10,控制模块10响应于第一扫描信号导通数据信号线Data Line与锁存模块12,数据信号线Data Line输出第一电平的数据信号至锁存模块12,锁存模块12响应于第一扫描信号、数据信号和低电平的第一开关信号锁存第一电平信号和第二电平信号。
具体的,本实施例中,控制模块10的第一晶体管T1响应于高电平的第一扫描信号处于导通状态,低电平的数据信号经由第一晶体管T1分别输入分流模块13、锁存模块12和发光模块11。低电平的数据信号不能达到发光模块11发光二极管的开启电压,发光二极管截止,不发光。分流模块13与控制信号线S11和S12的第三晶体管T3截止,与控制信号线S13的第三晶体管T3导通。
锁存模块12的第六晶体管T6在第一扫描信号的作用下导通,第七晶体管T7在开关信号的作用下截止。因此,第六晶体管T6的第二极与第一晶体管T1的第二极连接,第六晶体管T6导通,第六晶体管T6的第一极与第一晶体管T1的第二极的电平一致,为低电平,第九晶体管T9导通,第二节点变为高电平;第十晶体管T10导通,第一节点的电平保持为GND端的低电平;第八晶体管T8和第十一晶体管T11截止,第二节点的电平保持为VDD端的高电平。从而锁存模块12的第一节点和第二节点锁存低电平和高电平。
在t2发光阶段:
扫描信号线Scan Line输出第二扫描信号,开关信号线RL输出第二开关信号,第二扫描信号的电平与第一扫描信号相反,第二开关信号的电平与第一开关信号相反。由此,本实施例中,扫描信号线Scan Line输出的第二扫描信号为低电平,开关信号线RL输出的第二开关信号为高电平,控制信号线S11输出的控制信号变为高电平,控制信号线S12输出的控制信号变为高电平,控制信号线S13输出的控制信号变为高电平。
高电平的第二开关信号输入锁存模块12,锁存模块12输出第二电平信号至发光模块11使得发光模块11发光。
具体的,扫描信号线Scan Line的第二扫描信号为低电平,第一晶体管T1和第六晶体管T6截止;开关信号线RL的第二开关信号为高电平,第七晶体管T7导通,第二节点N2锁存的高电平输入发光模块11,发光模块11的发光二极管D1因导通而发光。
控制信号线((S11、S12、S13))输出控制信号至分流模块,分流模块对输入发光模块的所述第二电平信号进行分流以调整所述发光模块的亮度。
具体的,控制信号线S11的控制信号变为高电平,第三晶体管T3导通,控制信号线S12的控制信号变为高电平,第三晶体管T3导通,控制信号线S13的控制信号变为低电平,第三晶体管T3截止,从而锁存模块第二节点N2锁存的高电平输入发光模块11和分流模块13,输入发光模块11的电流部分分流进入分流模块13的S11和S12控制分流支路,根据第二电容的大小,对输入发光模块11的电流进行不同程度的分流,发光模块11的输入电流变小,发光二极管D1的发光亮度变暗,从而实现了发光二极管D1发光亮度的调节,通过控制信号即可控制分流模块13各分流支路中第二电容与锁存高电平的第二节点N2的通断,控制分流模块13的分流作用,从而可实现发光二极管D1的不同灰阶显示,控制信号线S11、S12和S13输出的控制信号的电平高低可根据所需的发光模块的灰度进行灵活设置,本实施例中仅作示例性说明。
此外,在t1存储阶段时,如果数据信号线Data Line输出的数据信号为高电平,则锁存模块13第一节点N1和第二节点N2锁存的电平信号与本实施例中的相反,即第一节点N1保持高电平,第二节点N2保持低电平。此时,数据信号的电平达到锁存模块中的开关晶体管的开启电压,使锁存模块中的开关晶体管正常开启,但是达不到发光模块12发光二极管D1的开启电压,从而在存储阶段t1时,发光二极管D1不发光。在t2发光阶段时,第二节点N2的低电平输入发光模块12,依然达不到发光模块12发光二极管D1的开启电压,发光二极管D1始终保持不发光状态。
需要说明的是,数据信号线Data Line输出的数据信号在存储阶段t1之前和之后的阶段的电平高低与扫描信号线Scan Line扫描上一行子像素和下一行子像素的子像素发光状态有关,可根据实际情况使数据信号为高电平或低电平。
需要说明的是,本领域技术人员能够明了,各种信号的高低电平是与晶体管的型号配合才能实现对应的功能。上述实施例的高、低电平以及N型晶体管、P型晶体管仅仅是示例,相反的配合也在本发明的保护范围内,例如使得P型晶体管导通需要配合低电平信号,使得N型晶体管导通需要配合高电平信号。
另外,本发明实施例提供的晶体管可以为场效应晶体管,可以为增强型场效应晶体管,也可以为耗尽型场效应晶体管。更优选地,本发明所述的晶体管低温多晶硅TFT,能够降低制造成本和产品功耗,具有更快的电子迁移率和更小的薄膜电路面积,提高显示的分辨率和稳定性。
另外,本发明实施例提供的晶体管的第一极可以为源极,则第二极为漏极,或者反之亦然,本发明对此不作限定,可根据晶体管的类型合理选择即可。
如图4所示,基于相同的原理,本发明还提供另一种优选地实施方式,所述分流模块13可包括第四晶体管T4和第一电阻器R1。
其中,第四晶体管T4(本实施例中,以第四晶体管T4为NMOS晶体管为例)的控制极与输入控制信号的控制信号线S20连接,其第一极与所述控制模块10、发光模块11以及锁存模块12分别连接,其第二极与第一电阻器R1的第一极连接。所述第一电阻器R1的第二极与公共电压端Vcom连接。
当在第二电平的开关信号的作用下,第七晶体管T7导通,第七晶体管T7的第一极的第二电平信号输入发光模块11使发光二极管D1发光,可通过控制信号控制第四晶体管T4的通断,从而输入发光模块11的电流可部分分流至分流模块13的第一电阻器R1,同样实现分流的作用,调节流入发光二极管D1的电流的大小,实现多灰阶显示。
在另一个优选实施例中,如图5所示,所述分流模块13中包括三个并联的第五晶体管T5(本实施例中,以第五晶体管T5为NMOS晶体管为例),每个第五晶体管T5连接一个第二电阻器R2。
其中,每个第五晶体管T5的控制极与控制信号线(S21、S22、S23)连接,其第一极与所述控制模块10、发光模块11以及锁存模块12分别连接,其第二极与第二电阻器R2的第一极连接,所述第二电阻器R2的第二极与公共电压端Vcom连接。
通过向三个第五晶体管T5输入不同的控制信号可控制三个晶体管的通断,从而控制分流模块13中各个第二电阻器R2与锁存模块12的通断,通过三个第五晶体管T5不同的通断的组合,使三个第二电阻器R2中的一个或多个接入像素电路,使原本输入发光模块11的电流不同大小的部分分流进入分流模块13,发光模块11的发光明暗度不同,从而也可实现更高灰阶显示。
更优选地,分流模块13中三个第二电阻器R2的电阻可设置为不同,从而当三个电阻器的其中任意两个接入像素电路中时,产生的分流效果不同,可实现更高、更灵活地灰阶显示。
本发明中的分流模块并不限于通过设置以上实施例中提到的第一电容、第二电容、第一电阻和第二电阻,也可选择其他具有分流作用的元器件对输入发光模块的电流进行分流。
本实施例公开了一种显示面板,包括如上所述的任意一种像素电路。该显示面板可以为LCD显示面板,也可以是OLED显示面板,该显示面板可以用于手机、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。
显然,本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定,对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动,这里无法对所有的实施方式予以穷举,凡是属于本发明的技术方案所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之列。

Claims (8)

1.一种像素电路,其特征在于,包括控制模块、分流模块、发光模块以及锁存模块;
所述控制模块响应于来自扫描信号线的扫描信号而输出来自数据信号线的数据信号至所述锁存模块;
所述锁存模块响应于所述数据信号和所述扫描信号锁存第一电平信号和第二电平信号,并响应于开关信号线的开关信号而输出所述第二电平信号至发光模块使得发光模块发光;
所述分流模块响应于控制信号线的控制信号而对输入发光模块的所述第二电平信号进行分流以调整所述发光模块的亮度,其中
所述分流模块具有以下结构之一,包括:
所述分流模块包括至少一个开关元件,每个开关元件连接一个电容器,其中
结构一:
所述分流模块包括一个第二开关元件和第一电容器,
所述第二开关元件的控制极与控制信号线连接,其第一极与所述控制模块、发光模块以及锁存模块分别连接,其第二极与第一电容器的第一极连接;
所述第一电容器的第二极与公共电压端连接;
或者
结构二:
所述分流模块包括三个第三开关元件,所述三个第三开关元件并联,每个第三开关元件连接一个第二电容器,其中,
每个第三开关元件的控制极与控制信号线连接,其第一极与所述控制模块、发光模块以及锁存模块分别连接,其第二极与第二电容器的第一极连接;
所述第二电容器的第二极与公共电压端连接;
或者
所述分流模块包括至少一个开关元件,所述每个开关元件连接一个电阻器,其中
结构三:
所述分流模块包括一个第四开关元件和第一电阻器,
所述第四开关元件的控制极与控制信号线连接,其第一极与所述控制模块、发光模块以及锁存模块分别连接,其第二极与第一电阻器的第一极连接;
所述第一电阻器的第二极与公共电压端连接;
或者
结构四:
所述分流模块包括三个第五开关元件,所述三个第五开关元件并联,每个第五开关元件连接一个第二电阻器,其中,
每个第五开关元件的控制极与控制信号线连接,其第一极与所述控制模块、发光模块以及锁存模块分别连接,其第二极与第二电阻器的第一极连接;
所述第二电阻器的第二极与公共电压端连接。
2.根据权利要求1所述的像素电路,其特征在于,所述控制模块包括第一开关元件,所述第一开关元件的控制极与扫描信号线连接,其第一极与数据信号线连接,其第二极与所述分流模块、锁存模块和发光模块分别连接。
3.根据权利要求1所述的像素电路,其特征在于,所述分流模块为结构二时,三个所述第二电容器的电容值各不相同。
4.根据权利要求1所述的像素电路,其特征在于,所述分流模块为结构四时,三个所述第二电阻器的电阻值各不相同。
5.根据权利要求1所述的一种像素电路,其特征在于,所述锁存模块包括第六开关元件、第七开关元件、第八开关元件、第九开关元件、第十开关元件和第十一开关元件;
所述第六开关元件的控制极与扫描信号线连接,其第一极与所述第八开关元件的第二极、所述第十开关元件的第二极、所述第九开关元件的控制极和所述第十开关元件的控制极分别连接,其第二极与所述发光模块、控制模块和分流模块分别连接;
所述第七开关元件的控制极与开关信号线连接,其第一极与所述发光模块、控制模块和分流模块分别连接,其第二极与所述第九开关元件的第二极、所述第十一开关元件的第二极、所述第八开关元件的控制极和所述第十开关元件的控制极分别连接;
所述第八开关元件的第一极与第二电平连接;
所述第九开关元件的第一极与第二电平连接;
所述第十开关元件的第一极与第一电平连接;
所述第十一开关元件的第一极与第一电平连接。
6.根据权利要求1所述的一种像素电路,其特征在于,
所述发光模块包括发光二极管,其阳极与所述控制模块、锁存模块以及分流模块分别连接,其阴极接地。
7.一种利用权利要求1-6中任一项所述像素电路的驱动方法,其特征在于,
存储阶段:
扫描信号线输出第一扫描信号,数据信号线输出数据信号,开关信号线输出第一开关信号;
扫描信号线输出第一扫描信号至控制模块,控制模块响应于第一扫描信号导通数据信号线与锁存模块,数据信号线输出数据信号至锁存模块,锁存模块响应于第一扫描信号、数据信号和第一开关信号锁存第一电平信号和第二电平信号;
发光阶段:
扫描信号线输出第二扫描信号,开关信号线输出第二开关信号;
开关信号线输出第二开关信号至锁存模块,锁存模块响应于第二开关信号输出第二电平信号至发光模块使得发光模块发光;
控制信号线输出控制信号至分流模块,分流模块对输入发光模块的所述第二电平信号进行分流以调整所述发光模块的亮度。
8.一种显示面板,其特征在于,包括如权利要求1-6中任一项所述的像素电路。
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