CN108682379A - 显示面板、显示装置和显示面板的驱动方法 - Google Patents
显示面板、显示装置和显示面板的驱动方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种显示面板、显示装置和显示面板的驱动方法,属于显示技术领域,包括:多根扫描线和多根数据线,多根扫描线包括多个扫描线组,每个扫描线组包括第一扫描线和第二扫描线;一个扫描线组的一根扫描线通过连接部与另一个扫描线组中的一根扫描线电连接。通过将扫描线电连接,能够保证漏电流更小;显示面板的开关在保持时间内交替打开,能够更有效防止或者避免某一列开关长时间处于同一种电压状态造成采用晶体管的开关发生特性漂移,提高显示面板的显示性能,提升显示面板的显示品质。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,更具体地,涉及一种显示面板、显示装置和显示面板的驱动方法。
背景技术
现有技术提供的显示面板中,即使显示面板需要长时间显示同样的画面,驱动电路仍然不停的向扫描线传输扫描信号,显示面板的功耗非常大。为了解决上述问题,现有技术提供的一种解决方式是同样的画面采用保持的方式进行显示,不需要连续向扫描线传输扫描信号,从而降低了显示面板的功耗。但是这种方式会使得显示面板上的薄膜晶体管开关长期处于同一种电压状态,导致薄膜晶体管开关的特性发生漂移,从而引起漏电。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种显示面板,包括:显示区和非显示区,非显示区围绕显示区设置;显示区包括多根扫描线和多根数据线,多根扫描线沿第一方向延伸、且沿第二方向排列,多根数据线沿第二方向延伸、且沿第一方向排列,多根扫描线包括多个扫描线组,每个扫描线组包括第一扫描线和第二扫描线;显示区还包括多个像素,多个像素沿第一方向和第二方向排布;像素包括像素开关、像素电极,像素开关包括第一开关和第二开关;每行像素与一个扫描线组电连接,像素的第一开关的第一极与数据线电连接,第一开关的第二极与第二开关的第一极电连接,第二开关的第二极与像素电极电连接,第一开关的栅极与第一扫描线电连接,第二开关的栅极与第二扫描线电连接;一个扫描线组的一根扫描线与另一个扫描线组中的一根扫描线电连接。
本发明还提供一种显示装置,包括本发明提供的显示面板。
本发明还提供一种显示面板的驱动方法,包括:显示区和非显示区,非显示区围绕显示区设置;显示区包括多根扫描线和多根数据线,多根扫描线沿第一方向延伸、且沿第二方向排列,多根数据线沿第二方向延伸、且沿第一方向排列,多根扫描线包括多个扫描线组,每个扫描线组包括第一扫描线和第二扫描线;显示区还包括多个像素,多个像素沿第一方向和第二方向排布;像素包括像素开关、像素电极,像素开关包括第一开关和第二开关;每行像素与一个扫描线组电连接,像素的第一开关的第一极与数据线电连接,第一开关的第二极与第二开关的第一极电连接,第二开关的第二极与像素电极电连接,第一开关的栅极与第一扫描线电连接,第二开关的栅极与第二扫描线电连接;一个扫描线组的一根扫描线与另一个扫描线组中的一根扫描线电连接。驱动方法包括:在一帧的时间内,依次向扫描线提供扫描信号,第一开关和第二开关在扫描信号的控制下导通;一条扫描线接收扫描信号的时间内包括第一时刻和第二时刻,在第一时刻,打开与扫描线电连接的第一开关和第二开关,为像素电极充电,且同一扫描线组中的两根扫描线接收扫描信号的第一时刻至少部分重叠;在第二时刻,同一个扫描线组中的第一扫描线和第二扫描线接收扫描信号的第二时刻不重叠。
与现有技术相比,本发明提供的显示面板、显示装置和显示面板的驱动方法,至少实现了如下的有益效果:
采用本发明实施例提供的显示面板,当串联的开关均处于关闭状态时,扫描线也处于关闭状态,两个开关同时关闭能够保证的漏电流更小;此外,本发明实施例提供的显示面板只增加两个信号(增加了第一行和最后一行扫描线的信号),使得显示面板的开关在保持时间内交替打开,能够更有效防止或者避免某一列开关长时间处于同一种电压状态造成采用晶体管的开关发生特性漂移,提高显示面板的显示性能,提升显示面板的显示品质。
当然,实施本发明的任一产品必不特定需要同时达到以上所述的所有技术效果。
通过以下参照附图对本发明的示例性实施例的详细描述,本发明的其它特征及其优点将会变得清楚。
附图说明
被结合在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本发明的实施例,并且连同其说明一起用于解释本发明的原理。
图1是本发明实施例提供的一种显示面板的平面结构示意图;
图2是本发明提供的另一种显示面板的平面结构示意图;
图3是本发明实施例提供的又一种显示面板的平面结构示意图;
图4是本发明实施例提供的一种显示装置的平面结构示意图;
图5是本发明实施例提供的一种驱动芯片内部的判断逻辑示意图;
图6是本发明实施例提供的一种扫描线的时序图;
图7是本发明实施例提供的另一种扫描线的时序图;
图8是本发明实施例提供的又一种扫描线的时序图;
图9是本发明实施例提供的又一种扫描线的时序图。
具体实施方式
现在将参照附图来详细描述本发明的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。
以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。
对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。
在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
请参见图1,图1是本发明实施例提供的一种显示面板的平面结构示意图。如图1所示,本发明实施例提供一种显示面板,包括:显示区A和非显示区B,非显示区B围绕显示区A设置;显示区A包括多根扫描线1和多根数据线6,多根扫描线1沿第一方向X延伸、且沿第二方向Y排列,多根数据线6沿第二方向Y延伸、且沿第一方向X排列,多根扫描线1包括多个扫描线组10,每个扫描线组10包括第一扫描线11和第二扫描线12;显示区A还包括多个像素,多个像素沿第一方向X和第二方向Y排布;像素包括像素开关3、像素电极4,像素开关3包括第一开关31和第二开关32;每行像素与一个扫描线组10电连接,像素的第一开关31的第一极与数据线6电连接,第一开关31的第二极与第二开关32的第一极电连接,第二开关32的第二极与像素电极4电连接,第一开关31的栅极与第一扫描线11电连接,第二开关32的栅极与第二扫描线电12连接;一个扫描线组10的一根扫描线与另一个扫描线组1中的一根扫描线电连接。具体的,请参见图1,显示面板上的每行像素均由一组扫描线10控制,每个扫描线组10包括第一扫描线11和第二扫描线12,这两根扫描线分别与该行像素的像素开关电连接,并且每个扫描线组10中的一根扫描线与另一组扫描线组10中的一根扫描线电连接,例如,图1的中扫描线组10中的第二扫描线12与另一个扫描线组10中的第一扫描线11电连接。即每行像素由两个开关(如图1所示,为TFT开关)串联控制像素的状态,每个扫描线组10中均有一根扫描线与另一个扫描线组10中的一根扫描线电连接。以图1为例进行说明,扫描线逐行接收扫描信号,只有扫描线组10中的两根扫描线同时接收到扫描信号,该组扫描线对应的像素行才能显示,也就是说每个像素的第一开关31和第二开关32不是同时打开,而是轮流打开;并且,除了与第一行扫描线和最后一行扫描线外,其他扫描线组中的的一根扫描线均与另一组中的一根扫描线电连接,两根电连接的扫描线只需要一个扫描信号。即采用本发明实施例提供的显示面板,当串联的开关均处于关闭状态时,扫描线也处于关闭状态,两个开关同时关闭能够保证漏电流更小;此外,本发明实施例提供的显示面板只增加两个信号(增加了第一行和最后一行扫描线的信号),使得显示面板的开关在保持时间内交替打开,能够更有效防止或者避免某一列开关长时间处于同一种电压状态造成采用晶体管的开关发生特性漂移,提高显示面板的显示性能,提升显示面板的显示品质。
需要说明的是,由于低功耗下刷新的速度较慢,更容易导致晶体管特性发生漂移,因此,本发明实施例提供的显示面板在采用的频率较低的时候,能够显著减小漏电流,当然,显示面板是否采用较低频率,本发明对此不作具体限制。
可选的,请参见图1,非显示区B包括连接部D;一个扫描线组10的一根扫描线通过连接部D与另一个扫描线组1中的一根扫描线电连接。
需要注意的是,本发明实施例仅以图1为例进行示例性说明,本发明对具体的连接部位于非显示区的具体的哪一侧不作具体限制。
可选的,请继续参见图1,显示面板还包括芯片IC,在显示面板的非显示区B设置有与芯片IC电连接的多个引脚P;扫描线组10与引脚P电连接。如图1所示,扫描线组10与引脚P之间通过金属线或其他导电材料电连接。
需要说明的是,图1仅示例性的将第一组扫描线中的一根与第二组扫描线中的一根电连接,第二组扫描线中的一根与第三组扫描线中的一根电连接,每个连接部之间没有交叠,从而连接部可以与扫描线同层设置,可以简化工艺流程;可以理解的是,第一组扫描线中的一根也可以与其他非相邻扫描线组中的一根扫描线电连接,这种连接方式的连接部可以与扫描线异层设置,例如,可以与数据线或者触控线同层设置,本发明对此不作具体限制。
可选的,请参见图2,图2是本发明提供的另一种显示面板的平面结构示意图。如图2所示,扫描线组包括甲扫描线组J和乙扫描线组Y,每个甲扫描线组J包括第一甲扫描线J11和第二甲扫描线J12,每个乙扫描线组Y包括第一乙扫描线Y11和第二乙扫描线Y12;第2n+1行像素的第一开关31的栅极与甲扫描线组J中的第一甲扫描线J11电连接、第二开关32的栅极与第二甲扫描线J12电连接,第2n+2行像素的第一开关31的栅极与乙扫描线组Y中的第一乙扫描线Y11电连接、第二开关32的栅极与乙扫描线组Y中的第二乙扫描线Y12电连接;或者,第2n+1行像素的第一开关31的栅极与甲扫描线组J中的第二甲扫描线J12电连接、第二开关32的栅极与第一甲扫描线J11电连接,第2n+2行像素的第一开关31的栅极与乙扫描线组Y中的第二乙扫描线Y21电连接、第二开关32的栅极与乙扫描线组Y中的第一乙扫描线Y11电连接;n为大于等于0的整数;非显示区B包括第一连接部D1和第二连接部D2;每两个相邻的甲扫描线组J中,第一个甲扫描线组J的第二甲扫描线J12与第二个甲扫描线组J的第一甲扫描线J11通过第一连接部D1电连接;每两个相邻的乙扫描线组Y中,第一个乙扫描线组Y的第二乙扫描线Y12与第二个乙扫描线组Y的第一乙扫描线Y11通过第二连接部D2电连接。
具体的,如图2所示,显示面板中的扫描线组分为甲扫描线组J和乙扫描线组Y,并且甲扫描线组J与乙扫描线组Y交替轮流控制显示面板中的像素行,每相邻的两个甲扫描线组中,其中一个甲扫描线组的第二扫描线J12与另一个甲扫描线组的第一扫描线J11通过第一连接部D1电连接;同样的,每相邻的两个乙扫描线组中,其中一个乙扫描线组的第二扫描线Y12与另一个乙扫描线组的第一扫描线Y11通过第二连接部D2电连接。需要说明的是,本发明对甲扫描线组控制奇数行或者偶数行像素不作具体限制,对乙扫描线组控制奇数行或者偶数行像素也不作具体限制。
无论是甲扫描线组或者乙扫描线组,均与IC上的引脚P电连接、由IC直接提供扫描信号。如图2所示,甲扫描线组与区域C中的引脚P电连接,乙扫描线组与区域D中的引脚P电连接。由于甲扫描线组中有一根扫描线与另一个甲扫描线组中的一根扫描线电连接,使得漏电流更小,有效防止或者避免某一列开关长时间处于同一种电压状态造成采用晶体管的开关发生特性漂移,同时,能够保证IC引脚数较少,提高显示面板的显示性能,提升显示面板的显示品质。乙扫描线组与甲扫描线组同理,在此不再赘述。
可选的,请参见图3,图3是本发明实施例提供的又一种显示面板的平面结构示意图。如图3所示,显示面板还包括驱动电路;驱动电路包括第一驱动电路5和第二驱动电路6,第一驱动电路5包括多个第一驱动单元51、52,第二驱动电路6包括多个第二驱动单元61、62、63、64;驱动电路还包括第一时钟信号线7与第二时钟信号线8;每个第一驱动单元的控制端与第一时钟信号线7电连接,每个第一驱动单元的输出端与第一扫描线11电连接;每个第二驱动单元的控制端与第二时钟信号线8电连接,每个第二驱动单元的输出端与第二扫描线12电连接。可以理解是,图3仅示例性的示意了两个第一驱动单元和四个第二驱动单元,本发明对具体采用的驱动单元的数量不作具体限制。
可选的,本发明实施例所说的驱动单元包括移位寄存器。
需要说明的是,图3仅示意了一种驱动电路的具体连接方式,在实际应用中,也可以第一驱动电路与第二扫描线电连接,第二驱动电路与第一扫描线电连接,本发明对此不作具体限制。
可选的,第一时钟信号线7由三根信号线71、72、73构成,第二时钟信号线8也由三根信号线81、82、83构成。其中,在第一时钟信号线7中,信号线71为第一驱动单元51提供起始信号,信号线72与信号线73为第一驱动单元51、52提供时钟信号,第一驱动电路5中的第一驱动单元51、52级联。同理,在第二时钟信号线8中,信号线81为第二驱动单元61提供起始信号,信号线82与信号线83为第二驱动电路61、62、63、64提供时钟信号,第二驱动电路6中的第二驱动单元61、62、63、64级联。
可选的,请继续参见图3,第n个扫描线组10中的第一扫描11通过连接部D3与第n+2个第一扫描线11电连接,且电连接的两根第一扫描线11与其他扫描线绝缘;或者,第n个扫描线组10中的第二扫描线12通过连接部D3与第n+2个第二扫描线12电连接,且电连接的两根第二扫描线12与其他扫描线绝缘;n≥1,n为正整数。
具体的,如图3所示,第一驱动单元51、52与第一扫描线11电连接,第二驱动单元61、62、63、64与第二扫描线12电连接,第一扫描线11与间隔一行的第一扫描线11通过连接部D电连接。可以理解的是,由于本发明实施例提供的显示面板中,连接部D与扫描线之间有交叠(例如图3中的第一个连接部D与相邻扫描线组中的第一扫描线之间存在交叠),因此,连接部D需要与扫描线异层设置。具体的,连接部D可以和数据线或者触控走线等同层设置,本发明对此不作具体限制。本发明实施例提供的显示面板采用双边传输信号的方式进行驱动,能够显著提高显示面板信号传输的效率,同时,显示面板一边的扫描线组中的一根扫描线与另一组扫描线中的一根扫描线电连接,能够使得漏电流更小,有效防止或者避免某一列开关长时间处于同一种电压状态、造成采用晶体管的开关发生特性漂移,提高显示面板的显示性能,提升显示面板的显示品质。
请参见图4,图4是本发明实施例提供的一种显示装置的平面结构示意图。本发明还提供一种显示装置,图4提供的显示装置1000包括本发明上述任一实施例提供的显示面板1000A。图4实施例仅以手表为例,对显示装置1000进行说明,可以理解的是,本发明实施例提供的显示装置,可以是手机、电脑、电视、车载显示装置等其他具有显示功能的显示装置,本发明对此不作具体限制。本发明实施例提供的显示装置,具有本发明实施例提供的显示面板的有益效果,具体可以参考上述各实施例对于显示面板的具体说明,本实施例在此不再赘述。
请参见图1、图5-图6,图5是本发明实施例提供的一种驱动芯片内部的判断逻辑示意图。图6是本发明实施例提供的一种扫描线的时序图。如图1、图5-图6所示,本发明还提供一种显示面板的驱动方法,其中,显示面板包括:显示区A和非显示区B,非显示区B围绕显示区A设置;显示区A包括多根扫描线1和多根数据线2,多根扫描线2沿第一方向X延伸、且沿第二方向Y排列,多根数据线2沿第二方向Y延伸、且沿第一方向X排列,多根扫描线1包括多个扫描线组10,每个扫描线组10包括第一扫描线11和第二扫描线12;显示区A还包括多个像素,多个像素沿第一方向X和第二方向Y排布;像素包括像素开关3、像素电极4,像素开关3包括第一开关31和第二开关32;每行像素与一个扫描线组10电连接,像素的第一开关31的第一极与数据线2电连接,第一开关31的第二极与第二开关32的第一极电连接,第二开关32的第二极与像素电极4电连接,第一开关31的栅极与第一扫描线11电连接,第二开关32的栅极与第二扫描线32电连接;非显示区B包括连接部D;一个扫描线组10一根扫描线通过连接部D与另一个扫描线组10中的一根扫描线电连接。驱动方法包括:在一帧的时间内,依次向扫描线提供扫描信号,第一开关31和第二开关32在扫描信号的控制下导通;一条扫描线接收扫描信号的时间内包括第一时刻T1和第二时刻T2,在第一时刻T1,打开与扫描线电连接的第一开关31和第二开关32,为像素电极4充电,且同一扫描线组10中的两根扫描线接收扫描信号的第一时刻T1至少部分重叠;在第二时刻T2,同一个扫描线组10中的第一扫描线11和第二扫描线12接收扫描信号的第二时刻T2不重叠。
具体的,如图5所示,IC内部的判断逻辑会对当前接收扫描信号的扫描线所处的时段进行判断,如果是处于充电时间T1,则会向扫描线提供第一次扫描信号,用于打开像素电极;如果当前扫描线处于保持时间T2,则会向扫描线提供第二次扫描信号,用于交替打开晶体管,防止晶体管特性发生漂移。本发明实施例提供的驱动方法中,在一帧的时间内,第一扫描线11和第二扫描线12均接收两次扫描信号,第一次扫描信号用于为像素电极4充电,使得显示面板处于显示状态,第二次扫描信号用于在显示面板保持显示的状态时,交替打开像素开关,并且第二次扫描信号的信号周期时间可以和第一次扫描信号的信号周期不一样。同一个像素采用两个开关控制像素的状态,因此,只有两个开关全部打开才能为像素电极充电,同时打开两个开关则必须同时为与这两个开关电连接的扫描线提供扫描信号,因此,同一组中的两根扫描线的第一次扫描信号的信号周期必须有重叠;第二次扫描信号主要是为了防止晶体管长期处于同一个电压状态,因此,只要不是同一组扫描线,一根扫描线与另一根扫描线的第二次扫描信号之间可以有重叠。采用本发明实施例提供的显示面板,当串联的开关均处于关闭状态时,扫描线也处于关闭状态,两个开关同时关闭能够保证漏电流更小;此外,显示面板的开关在保持时间内交替打开,能够更有效防止或者避免某一列开关长时间处于同一种电压状态造成采用晶体管的开关发生特性漂移,提高显示面板的显示性能,提升显示面板的显示品质。
需要说明的是,图6仅以高电平导通的N型半导体为例进行示例性说明,也可以采用低电平导通的P型半导体,本发明对此不作具体限制。
可选的,请继续参见图1,显示面板还包括芯片IC,在显示面板的非显示区B设置有与芯片IC电连接的多个引脚P;扫描线组10与引脚P电连接。如图1所示,扫描线组10与引脚P之间通过金属线或其他导电材料电连接。
可选的,请参见图2、图7,图7是本发明实施例提供的另一种扫描线的时序图。如图2、图7所示,扫描线组10包括甲扫描线组J和乙扫描线组Y,每个甲扫描线组J包括第一甲扫描线J11和第二甲扫描线J12,每个乙扫描线组Y包括第一乙扫描线Y11和第二乙扫描线Y12;第2n+1行像素的第一开关31的栅极与甲扫描线组J中的第一甲扫描线J11电连接、第二开关32的栅极与第二甲扫描线J12电连接,第2n+2行像素的第一开关31的栅极与乙扫描线组Y中的第一乙扫描线Y11电连接、第二开关32的栅极与乙扫描线组Y中的第二乙扫描线Y12电连接;或者,第2n+1行像素的第一开关31的栅极与甲扫描线组J中的第二甲扫描线J12电连接、第二开关32的栅极与第一甲扫描线J11电连接,第2n+2行像素的第一开关31的栅极与乙扫描线组Y中的第二乙扫描线Y12电连接、第二开关32的栅极与乙扫描线组Y中的第一乙扫描线Y12电连接;n为正整数;非显示区B包括第一连接部D1和第二连接部D2;每两个相邻的甲扫描线组J中,第一个甲扫描线组J的第二甲扫描线J12与第二个甲扫描线组J的第一甲扫描线J11通过第一连接部D1电连接;每两个相邻的乙扫描线组Y中,第一个乙扫描线组Y的第二乙扫描线12Y与第二个乙扫描线组Y的第一乙扫描线Y11通过第二连接部D2电连接。驱动方法包括:在一帧的时间内,依次向扫描线提供扫描信号,第一开关31和第二开关32在扫描信号的控制下导通;一条扫描线接收扫描信号的时间内包括第一时刻T11和第二时刻T12,在第一时刻T11,打开与扫描线电连接的第一开关31和第二开关32,为像素电极4充电,且同一扫描线组中的两根扫描线接收扫描信号的第一时刻T1部分重叠;在第二时刻T12,第一甲扫描线J11和第二甲扫描线J12接收扫描信号的第二时刻T12不重叠、第一乙扫描线Y11和第二乙扫描线Y12接收扫描信号的第二时刻T12不重叠;芯片交替向甲扫描线组J和乙扫描线组Y提供扫描信号。
具体的,如图7所示,IC内部的判断逻辑会对当前接收扫描信号的扫描线所处的时段进行判断,如果是处于充电时间T11,则会向扫描线提供第一次扫描信号,用于打开像素电极;如果当前扫描线处于保持时间T12,则会向扫描线提供第二次扫描信号,用于交替打开晶体管,防止晶体管特性发生漂移。本发明实施例提供的驱动方法中,在一帧的时间内,所有的扫描线均接收两次扫描信号,第一次扫描信号用于为像素电极4充电,使得显示面板处于显示状态,第二次扫描信号用于在显示面板保持显示的状态时,交替打开像素开关。举例说明,如图2、图6所示,在第一时刻T11,扫描线J11、J12/J11’、J12’接收的高电平用于打开像素电极4的扫描信号;在第二时刻T12,扫描线J11、J12接收扫描信号的时刻不重叠,扫描线J11’、J12’接收扫描信号的时刻也不重叠,扫描线J11和扫描线J12’接收扫描信号的时刻可以重叠。
本发明实施例提供的显示面板中,同一个像素采用两个开关控制像素的状态,因此,只有两个开关全部打开才能为像素电极充电,同时打开两个开关则必须同时为与这两个开关电连接的扫描线提供扫描信号,因此,在IC逐行提供扫描信号时,同一组中的两根扫描线的第一次扫描信号的信号周期必须有重叠;第二次扫描信号主要是为了防止晶体管长期处于同一个电压状态,因此,只要不是同一组扫描线,一根扫描线与另一根扫描线的第二次扫描信号之间可以有重叠,并且,第二次扫描信号之间有重叠能够显著减小IC的信号计算量。具体的,如果第二次扫描信号之间不重叠,IC在提供扫描信号时需要计算能够产生第二次扫描信号的时间,如果同一组中的第二次扫描信号重叠就会为该行像素充电,而采用本发明实施例中的驱动方法,能够同时打开大量开关,避免晶体管开关特性发生漂移的同时,提高信号处理效率,降低IC的信号计算量。此外,采用本发明实施例提供的驱动方法,当串联的开关均处于关闭状态时,扫描线也处于关闭状态,两个开关同时关闭能够保证漏电流更小;此外,显示面板的开关在保持时间内交替打开,能够更有效防止或者避免某一列开关长时间处于同一种电压状态造成采用晶体管的开关发生特性漂移,提高显示面板的显示性能,提升显示面板的显示品质。
需要说明的是,图7仅以高电平导通的N型半导体为例进行示例性说明,也可以采用低电平导通的P型半导体,本发明对此不作具体限制。
可选的,请参见图3、图8,图7是本发明实施例提供的又一种扫描线的时序图。如图3、图8所示,显示面板还包括驱动电路;驱动电路包括第一驱动电路5和第二驱动电路6,第一驱动电路5包括多个第一驱动单元51、52,第二驱动电路6包括多个第二驱动单元61、62、63、64;驱动电路还包括第一时钟信号线7与第二时钟信号线8;每个第一驱动单元(51、52)的控制端与第一时钟信号线7电连接,每个第一驱动单元(51、52)的输出端与第一扫描线11电连接;每个第二驱动单元(61、62、63、64)的控制端与第二时钟信号线8电连接,每个第二驱动单元(61、62、63、64)的输出端与第二扫描线12电连接。可以理解是,图3仅示例性的示意了两个第一驱动单元和四个第二驱动单元,本发明对具体采用的驱动单元的数量不作具体限制。
需要说明的是,图3仅示意了一种驱动电路的具体连接方式,在实际应用中,也可以第一驱动电路与第二扫描线电连接,第二驱动电路与第一扫描线电连接,本发明对此不作具体限制。
可选的,第一时钟信号线7由三根信号线71、72、73构成,第二时钟信号线8也由三根信号线81、82、83构成。其中,在第一时钟信号线7中,信号线71为第一驱动单元51提供起始信号,信号线72与信号线73为第一驱动单元51、52提供时钟信号,第一驱动电路5中的第一驱动单元51、52级联。同理,在第二时钟信号线8中,信号线81为第二驱动单元61提供起始信号,信号线82与信号线83为第二驱动电路61、62、63、64提供时钟信号,第二驱动电路6中的第二驱动单元61、62、63、64级联。
可选的,如图3、图8所示,每行像素的第一开关31与第一扫描线11电连接,每行像素的第二开关32与第二扫描线12电连接;其中,第n个扫描线组10中的第一扫描线11通过连接部D3与第n+2个第一扫描线11电连接,且电连接的两根第一扫描线11与其他扫描线绝缘;n≥1,n为正整数。驱动方法包括:在一帧的时间内,依次向扫描线提供扫描信号,第一开关31和第二开关32在扫描信号的控制下导通;一条扫描线接收扫描信号的时间内包括第一时刻X1和第二时刻X2,在第一时刻X1,打开与扫描线电连接的第一开关31和第二开关32,为像素电极4充电,且同一扫描线组10中的两根扫描线接收扫描信号的第一时刻X1至少部分重叠;第一扫描线11接收扫描信号的时间内包括两个第一时刻X1,第n个扫描线组10中的第一扫描线11的第二个第一时刻X1、与第n+2个扫描线组10中的第二扫描线12的第一时刻X1交叠;第一扫描线11接收扫描信号的时间内还包括第二时刻X2。
在实际应用中,当需要对像素电极4进行充电时,第一驱动电路5和第二驱动电路6同时工作;如果在保持时间不需要对画面进行刷新,为了避免薄膜晶体管特性漂移,开启第一驱动电路5或者第二驱动电路6即可。为了进一步降低功耗,选择第一驱动电路5工作以防止薄膜晶体管特性漂移。可以理解的是,也可以选择第二驱动电路6工作以防止薄膜晶体管特性漂移,本发明对此不作具体限制。具体的,如图3、图8所示,第一驱动单元51、52与第一扫描线11电连接,第二驱动单元61、62、63、64与第二扫描线12电连接,第一扫描线11与间隔一行的第一扫描线11通过连接部D电连接。IC内部的判断逻辑会对当前接收扫描信号的扫描线所处的时段进行判断,如果是处于充电时间X1,则会向扫描线提供第一次扫描信号,用于打开像素电极;如果当前扫描线处于保持时间X2,则会向扫描线提供第二次扫描信号,用于交替打开晶体管,防止晶体管特性发生漂移。本发明实施例提供的显示面板中,在一帧的时间内,第一驱动电路5输出两次扫描信号、第二驱动电路6输出一次扫描信号,即第一扫描线包括第一时刻T1和第二时刻T2,第二扫描线仅包括第一时刻T1。以图3、图7为例进行说明,第一驱动单元51、52输出的扫描信号包括第一时刻T1和第二时刻T2,且第一驱动单元51、52输出信号的第一时刻T1不重叠、第二时刻T2也不重叠。第二驱动单元61、62、63、64输出的扫描信号仅包括第一时刻T1。第一驱动单元51和第二驱动单元61的第一时刻T1重叠,第一驱动单元52和第二驱动单元62的第一时刻T1重叠;第一驱动单元51输出信号的第二时刻T2与第二驱动单元63的第一时刻T1重叠,第一驱动单元52输出信号的第二时刻T2与第二驱动单元64的第一时刻T1重叠。以此类推,直至整个显示面板的所有扫描线的信号均传输完毕。
本发明实施例提供的驱动方法采用双边传输信号的方式进行驱动,能够显著提高显示面板信号传输的效率,同时,显示面板一边的扫描线组中的一根扫描线与另一组扫描线中的一根扫描线电连接,能够使得漏电流更小,有效防止或者避免某一列开关长时间处于同一种电压状态、造成采用晶体管的开关发生特性漂移,提高显示面板的显示性能,提升显示面板的显示品质。
图3和图8所示的实施例中,连接部位于第一驱动电路5与显示区之间,本领域技术人员可以理解的是,连接部也可以位于第二驱动电路6与显示区之间,在此不再赘述。
可选的,请继续参见图8,第一时刻T1的时长为T,第二时刻T2的时长也为T,第一时刻T1和第二时刻T2之间的间隔时长为nT,其中n为正整数。只有保证n为正整数,才能使得某一行第一扫描线的第二时刻、与另一行的第二扫描线的第一时刻重叠,保证扫描信号的准确性。
可选的,请参见图9,图9是本发明实施例提供的又一种扫描线的时序图。如图9所示,本发明实施例提供的驱动方法中,显示面板保持显示的状态时,可以提供多个扫描信号。举例说明,例如保持显示状态时提供的扫描信号的时长可以为20ms,可以一次性将第二时刻设为20ms,也可以将这20ms分为两个、甚至多个时刻,只要保证总时长为20ms即可。可以理解的是,本发明实施例中仅以20ms为例进行说明,对此不作具体限制。
通过上述实施例可知,本发明提供的显示面板、显示装置和显示面板的驱动方法,至少实现了如下的有益效果:
采用本发明实施例提供的显示面板,当串联的开关均处于关闭状态时,扫描线也处于关闭状态,两个开关同时关闭能够保证漏电流更小;此外,本发明实施例提供的显示面板只增加两个信号,使得显示面板的开关在保持时间内交替打开,能够更有效防止或者避免某一列开关长时间处于同一种电压状态造成采用晶体管的开关发生特性漂移,提高显示面板的显示性能,提升显示面板的显示品质。
虽然已经通过例子对本发明的一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上例子仅是为了进行说明,而不是为了限制本发明的范围。本领域的技术人员应该理解,可在不脱离本发明的范围和精神的情况下,对以上实施例进行修改。本发明的范围由所附权利要求来限定。
Claims (14)
1.一种显示面板,其特征在于,包括:
显示区和非显示区,所述非显示区围绕所述显示区设置;
所述显示区包括多根扫描线和多根数据线,所述多根扫描线沿第一方向延伸、且沿第二方向排列,所述多根数据线沿第二方向延伸、且沿第一方向排列,所述多根扫描线包括多个扫描线组,每个所述扫描线组包括第一扫描线和第二扫描线;
所述显示区还包括多个像素,所述多个像素沿第一方向和第二方向排布;所述像素包括像素开关、像素电极,所述像素开关包括第一开关和第二开关;每行所述像素与一个所述扫描线组电连接,所述像素的所述第一开关的第一极与所述数据线电连接,所述第一开关的第二极与所述第二开关的第一极电连接,所述第二开关的第二极与所述像素电极电连接,所述第一开关的栅极与所述第一扫描线电连接,所述第二开关的栅极与所述第二扫描线电连接;
其中,一个所述扫描线组的一根所述扫描线与另一个所述扫描线组中的一根所述扫描线电连接。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
所述非显示区包括连接部;一个所述扫描线组的一根所述扫描线通过所述连接部与另一个所述扫描线组中的一根所述扫描线电连接。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,
所述显示面板还包括芯片,在所述显示面板的所述非显示区设置有与所述芯片电连接的多个引脚;
所述扫描线组通过与所述引脚电连接。
4.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,
所述扫描线组包括甲扫描线组和乙扫描线组,每个所述甲扫描线组包括第一甲扫描线和第二甲扫描线,每个所述乙扫描线组包括第一乙扫描线和第二乙扫描线;
第2n+1行所述像素的所述第一开关的栅极与所述甲扫描线组中的第一甲扫描线电连接、所述第二开关的栅极与所述第二甲扫描线电连接,第2n+2行所述像素的所述第一开关的栅极与所述乙扫描线组中的第一乙扫描线电连接、所述第二开关的栅极与所述乙扫描线组中的第二乙扫描线电连接;
或者,第2n+1行所述像素的所述第一开关的栅极与所述甲扫描线组中的第二甲扫描线电连接、所述第二开关的栅极与所述第一甲扫描线电连接,第2n+2行所述像素的所述第一开关的栅极与所述乙扫描线组中的第二乙扫描线电连接、所述第二开关的栅极与所述乙扫描线组中的第一乙扫描线电连接;n为大于等于0的整数;
所述非显示区包括第一连接部和第二连接部;
每两个相邻的所述甲扫描线组中,第一个所述甲扫描线组的所述第二甲扫描线与第二个所述甲扫描线组的所述第一甲扫描线通过所述第一连接部电连接;每两个相邻的所述乙扫描线组中,第一个所述乙扫描线组的所述第二乙扫描线与第二个乙扫描线组的第一乙扫描线通过所述第二连接部电连接。
5.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,
所述显示面板还包括驱动电路;
所述驱动电路包括第一驱动电路和第二驱动电路,所述第一驱动电路包括多个第一驱动单元,所述第二驱动电路包括多个第二驱动单元;
所述驱动电路还包括第一时钟信号线与第二时钟信号线;
每个所述第一驱动单元的控制端与所述第一时钟信号线电连接,每个所述第一驱动单元的输出端与所述第一扫描线电连接;
每个所述第二驱动单元的控制端与所述第二时钟信号线电连接,每个所述第二驱动单元的输出端与所述第二扫描线电连接。
6.根据权利要求5所述的显示面板,其特征在于,
第n个所述扫描线组中的所述第一扫描线通过所述连接部与所述第n+2个所述第一扫描线电连接,且电连接的所述两根第一扫描线与其他扫描线绝缘;
或者,第n个所述扫描线组中的所述第二扫描线通过所述连接部与所述第n+2个所述第二扫描线电连接,且电连接的所述两根第二扫描线与其他扫描线绝缘;n≥1,n为正整数。
7.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1-6中任一项所述的显示面板。
8.一种显示面板的驱动方法,其特征在于,
显示区和非显示区,所述非显示区围绕所述显示区设置;
所述显示区包括多根扫描线和多根数据线,所述多根扫描线沿第一方向延伸、且沿第二方向排列,所述多根数据线沿第二方向延伸、且沿第一方向排列,所述多根扫描线包括多个扫描线组,每个所述扫描线组包括第一扫描线和第二扫描线;
所述显示区还包括多个像素,所述多个像素沿第一方向和第二方向排布;所述像素包括像素开关、像素电极,所述像素开关包括第一开关和第二开关;每行所述像素与一个所述扫描线组电连接,所述像素的所述第一开关的第一极与所述数据线电连接,所述第一开关的第二极与所述第二开关的第一极电连接,所述第二开关的第二极与所述像素电极电连接,所述第一开关的栅极与所述第一扫描线电连接,所述第二开关的栅极与所述第二扫描线电连接;
其中,一个所述扫描线组的一根所述扫描线与另一个所述扫描线组中的一根所述扫描线电连接;
所述驱动方法包括:
在一帧的时间内,依次向所述扫描线提供扫描信号,所述第一开关和所述第二开关在扫描信号的控制下导通;
一条所述扫描线接收所述扫描信号的时间内包括第一时刻和第二时刻,在所述第一时刻,打开与所述扫描线电连接的所述第一开关和所述第二开关,为所述像素电极充电,且同一所述扫描线组中的两根所述扫描线接收所述扫描信号的所述第一时刻至少部分重叠;在所述第二时刻,同一个所述扫描线组中的所述第一扫描线和所述第二扫描线接收所述扫描信号的所述第二时刻不重叠。
9.根据权利要求8所述的驱动方法,其特征在于,
所述非显示区包括连接部;一个所述扫描线组的一根所述扫描线通过所述连接部与另一个所述扫描线组中的一根所述扫描线电连接。
10.根据权利要求9所述的驱动方法,其特征在于,
所述显示面板还包括芯片,所述芯片包括多个引脚;
所述扫描线组通过所述引脚与所述芯片电连接。
11.根据权利要求10所述的驱动方法,其特征在于,
所述扫描线组包括甲扫描线组和乙扫描线组,每个所述甲扫描线组包括第一甲扫描线和第二甲扫描线,每个所述乙扫描线组包括第一乙扫描线和第二乙扫描线;
第2n+1行所述像素的所述第一开关的栅极与所述甲扫描线组中的第一甲扫描线电连接、所述第二开关的栅极与所述第二甲扫描线电连接,第2n+2行所述像素的所述第一开关的栅极与所述乙扫描线组中的第一乙扫描线电连接、所述第二开关的栅极与所述乙扫描线组中的第二乙扫描线电连接;
或者,第2n+1行所述像素的所述第一开关的栅极与所述甲扫描线组中的第二甲扫描线电连接、所述第二开关的栅极与所述第一甲扫描线电连接,第2n+2行所述像素的所述第一开关的栅极与所述乙扫描线组中的第二乙扫描线电连接、所述第二开关的栅极与所述乙扫描线组中的第一乙扫描线电连接;n为大于等于0的整数;
所述非显示区包括第一连接部和第二连接部;
每两个相邻的所述甲扫描线组中,第一个所述甲扫描线组的所述第二甲扫描线与第二个所述甲扫描线组的所述第一甲扫描线通过所述第一连接部电连接;每两个相邻的所述乙扫描线组中,第一个所述乙扫描线组的所述第二乙扫描线与第二个乙扫描线组的第一乙扫描线通过所述第二连接部电连接;所述驱动方法包括:
在一帧的时间内,依次向所述扫描线提供扫描信号,所述第一开关和所述第二开关在扫描信号的控制下导通;
一条所述扫描线接收所述扫描信号的时间内包括第一时刻和第二时刻,在所述第一时刻,打开与所述扫描线电连接的所述第一开关和所述第二开关,为所述像素电极充电,且同一所述扫描线组中的两根所述扫描线接收所述扫描信号的所述第一时刻部分重叠;在所述第二时刻,所述第一甲扫描线和所述第二甲扫描线接收所述扫描信号的所述第二时刻不重叠、所述第一乙扫描线和所述第二乙扫描线接收所述扫描信号的所述第二时刻不重叠;
所述芯片交替向所述甲扫描线组和所述乙扫描线组提供扫描信号。
12.根据权利要求9所述的驱动方法,其特征在于,
所述显示面板还包括驱动电路;
所述驱动电路包括第一驱动电路和第二驱动电路,所述第一驱动电路包括多个第一驱动单元,所述第二驱动电路包括多个第二驱动单元;
所述驱动电路还包括第一时钟信号线与第二时钟信号线;
每个所述第一驱动单元的控制端与所述第一时钟信号线电连接,每个所述第一驱动单元的输出端与所述第一扫描线电连接;
每个所述第二驱动单元的控制端与所述第二时钟信号线电连接,每个所述第二驱动单元的输出端与所述第二扫描线电连接。
13.根据权利要求12所述的驱动方法,其特征在于,
每行所述像素的所述第一开关与所述第一扫描线电连接,每行所述像素的所述第二开关与所述第二扫描线电连接;
其中,第n个所述扫描线组中的所述第一扫描线通过所述连接部与所述第n+2个所述第一扫描线电连接,且电连接的所述两根第一扫描线与其他扫描线绝缘;n≥1,n为正整数;
所述驱动方法包括:
在一帧的时间内,依次向所述扫描线提供扫描信号,所述第一开关和所述第二开关在扫描信号的控制下导通;
一条所述扫描线接收所述扫描信号的时间内包括第一时刻和第二时刻,在所述第一时刻,打开与所述扫描线电连接的所述第一开关和所述第二开关,为所述像素电极充电,且同一所述扫描线组中的两根所述扫描线接收所述扫描信号的所述第一时刻至少部分重叠;所述第一扫描信号包括两个所述第一时刻,所述第n个所述扫描线组中的所述第一扫描线的第二个所述第一时刻、与第n+2个所述扫描线组中的第二扫描线的所述第一时刻交叠;所述第一扫描线接收所述扫描信号的时间内还包括第二时刻。
14.根据权利要求13的所述驱动方法,其特征在于,
所述第一时刻的时长为T,所述第二时刻的时长也为T,所述第一时刻和所述第二时刻之间的间隔时长为nT,其中n为正整数。
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