CN108711398A - 像素电路及其驱动方法、阵列基板、显示面板 - Google Patents

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Abstract

本发明的实施例公开了像素电路及其驱动方法、阵列基板和显示面板。像素电路包括驱动晶体管、数据写入电路、发光控制电路、补偿电路、复位电路和发光器件。驱动晶体管的第一控制极耦接第一节点,第二控制极耦接第二节点,第一极耦接第一电压信号端,第二极耦接第三节点,其可提供驱动电流。数据写入电路可根据第一驱动信号将来自数据线的参考信号或数据信号提供至第一节点。发光控制电路可根据像素驱动信号控制向发光器件提供驱动电流。补偿电路可根据第二驱动信号控制第二节点的电压和第三节点的电压相等。复位电路可根据复位信号将第三电压信号提供至第二节点。发光器件被耦接在发光控制电路和第二电压信号端之间,并可根据驱动电流而发光。

Description

像素电路及其驱动方法、阵列基板、显示面板
技术领域
本发明涉及显示技术领域,具体地,涉及像素电路及其驱动方法、阵列基板和显示面板。
背景技术
随着显示技术的进步,相对于传统的液晶显示(Liquid Crystal Display,LCD)装置,新一代的有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode,OLED)显示装置具有更低的制造成本,更快的反应速度,更高的对比度,更广的视角,更大的工作温度范围,不需要背光单元,色彩鲜艳及轻薄等优点,因此OLED显示技术成为当前发展最快的显示技术。
当前OLED的主流发展方向是通过改变直接驱动OLED发光的驱动晶体管的栅极电压,来控制驱动晶体管的源极与漏极之间电流的大小以实现发光亮度的变化。然而在制作驱动晶体管的过程中,由于工艺偏差会导致不同位置的驱动晶体管的阈值电压存在差异。并且随着工作时间延迟及使用环境改变,驱动晶体管的阈值电压会发生漂移。另一方面,在显示器件中,各像素所处的位置不同也可能导致电源的压降(I-R Drop)不同,从而对驱动OLED的电流产生影响。
发明内容
本发明的实施例提供了一种像素电路及其驱动方法、阵列基板和显示面板,其可补偿驱动晶体管的阈值电压的偏差及漂移,补偿由于IR Drop引起的电源远端与近端之间的亮度差异,从而提高屏幕显示的均一性。
根据本发明的第一方面,提供了一种像素电路。像素电路可包括驱动晶体管、数据写入电路、发光控制电路、补偿电路、复位电路和发光器件。驱动晶体管的第一控制极耦接第一节点,第二控制极耦接第二节点,第一极耦接第一电压信号端,第二极耦接第三节点,其可被配置为提供驱动电流。数据写入电路可被配置为根据第一驱动信号,将来自数据线的参考信号或数据信号提供至第一节点。发光控制电路可被配置为根据像素驱动信号,控制向发光器件提供驱动电流。补偿电路被配置为可根据第二驱动信号,控制第二节点的电压和第三节点的电压相等。复位电路可被配置为根据复位信号,将来自第三电压信号端的第三电压信号提供至第二节点。发光器件可被耦接在发光控制电路和第二电压信号端之间,并可被配置为根据驱动电流而发光。
在本发明的实施例中,数据写入电路可包括第一晶体管。第一晶体管的控制极耦接第一驱动信号,第一极耦接数据线,以及第二极耦接第一节点。
在本发明的实施例中,发光控制电路可包括第二晶体管。第二晶体管的控制极耦接像素驱动信号,第一极耦接第三节点,以及第二极耦接发光器件。
在本发明的实施例中,补偿电路可包括第三晶体管。第三晶体管的控制极耦接第二驱动信号,第一极耦接第二节点,以及第二极耦接第三节点。
在本发明的实施例中,复位电路可包括第四晶体管。第四晶体管的控制极耦接复位信号,第一极耦接第三电压信号端,以及第二极耦接第二节点。
在本发明的实施例中,发光器件可包括发光二极管、有机发光二极管、主动矩阵有机发光二极管中的一者。
在本发明的实施例中,像素电路还可包括电压保持电路。电压保持电路可被配置为保持第一电压信号端和第一节点之间的电压差,和/或保持第一电压信号端和第二节点之间的电压差。
在本发明的实施例中,电压保持电路可包括第一电容。第一电容可被耦接在第一电压信号端和第一节点之间。
在本发明的实施例中,电压保持电路还可包括第二电容。第二电容可被耦接在第一电压信号端和第二节点之间。
在本发明的实施例中,第一驱动信号可以是用于该像素电路的栅极驱动信号,以及第二驱动信号可以是用于另一像素电路的栅极驱动信号。
在本发明的实施例中,数据信号的电压小于参考信号的电压,参考信号的电压小于来自第一电压信号端的第一电压信号的电压。
根据本发明的第二方面,提供了一种用于驱动本发明的第一方面的像素电路的方法。在方法中,可提供复位信号、第二驱动信号和像素驱动信号,使得第二节点的电压与第三节点的电压相等,驱动晶体管中的驱动电流经由补偿电路和复位电路传递至第三电压信号端,并对发光器件进行复位。可提供第二驱动信号,使得第二节点的电压与第三节点的电压升高至相等的电压,可提供第一驱动信号,以向第一节点提供参考信号,使得驱动晶体管的阈值电压为参考信号的电压与来自第一电压信号端的第一电压信号的电压之间的电压差。可提供第一驱动信号,以向第一节点提供数据信号,并保持驱动晶体管的阈值电压为参考信号的电压与第一电压信号的电压之间的电压差。然后,可提供像素驱动信号,以使得发光器件根据驱动晶体管的驱动电流而发光。
根据本发明的第三方面,提供了一种阵列基板。阵列基板可包括本发明的第一方面的多个像素电路。多个像素电路可被设置为矩阵状。
在本发明的实施例中,阵列基板还包括多个级联的栅极驱动晶体管。第n-1级栅极驱动晶体管提供的栅极驱动信号作为第n行像素电路的第二驱动信号,第n级栅极驱动晶体管提供的栅极驱动信号作为第n行像素电路的第一驱动信号。
根据本发明的第四方面,提供了一种显示面板。显示面板包括本发明的第三方面的阵列基板。
根据本发明的实施例,像素电路中的驱动晶体管采用双栅结构,通过控制驱动晶体管的底栅电压,来确定驱动晶体管的阈值电压,以对驱动晶体管的驱动电流进行补偿。由此,可补偿像素电路中驱动晶体管的阈值电压的偏差及漂移,补偿由于电源远端和近端IRDrop引起的亮度差异,从而提高显示的均一性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的技术方案,下面将对实施例的附图进行简单说明。应当知道,以下描述的附图仅仅是本发明的一些实施例,而非对本发明的限制,其中:
图1示出了根据本发明的实施例的像素电路的示意性框图;
图2示出了根据本发明的另一实施例的像素电路的示意性框图;
图3示出了根据本发明的实施例的像素电路的示例性电路图;
图4示出了根据本发明的实施例的像素电路中的信号的时序图;
图5示出了根据本发明的实施例的用于驱动像素电路的方法的流程图;
图6示出了根据本发明的实施例的阵列基板的示意图。
具体实施方式
为了使本发明的实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图,对本发明的实施例的技术方案进行清楚、完整的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而并非全部的实施例。基于所描述的实施例,本领域的普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其它实施例,也都属于本发明的范围。
在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的机或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“连接”、“耦接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
图1示出了根据本发明的实施例的像素电路的示意性框图。如图1所示,像素电路100可包括驱动晶体管TD、数据写入电路110、发光控制电路120、补偿电路130、复位电路140和发光器件150。
具体地,驱动晶体管TD是双栅型晶体管。在本发明的实施例中,双栅晶体管的顶栅极被称为第一控制极,底栅极被称为第二控制极。由于晶体管的源极和漏极是对称的,因此对源极和漏极不做区分,即晶体管的源极可以为第一极(或第二极),漏极可以为第二极(或第一极)。如图1所示,驱动晶体管TD的第一控制极耦接第一节点N1,第二控制极耦接第二节点N2,第一极耦接第一电压信号端V1(第一电压信号端V1提供第一电压信号Vdd),第二极耦接第三节点N3。驱动晶体管TD可根据第一节点N1的电压和第二节点N2的电压来提供驱动电流。
数据写入电路110可耦接数据线DL、第一驱动信号S1和第一节点N1。数据线DL可在不同时段被提供参考信号REF或数据信号DATA。数据写入电路110可根据第一驱动信号S1,将来自数据线DL的参考信号REF或数据信号DATA提供至第一节点N1。
发光控制电路120可耦接第三节点N3、像素驱动信号EM和发光器件150。发光控制电路120可根据像素驱动信号EM,控制向发光器件150提供驱动电流。
补偿电路130可耦接第二驱动信号S2、第二节点N2和第三节点N3。补偿电路130可根据第二驱动信号S2,控制第二节点N2的电压和第三节点N3的电压相等。
复位电路140可耦接第三电压信号端V3、第二节点N2和复位信号RST。复位电路140可根据复位信号RST,将来自第三电压信号端V3的第三电压信号Vinit提供至第二节点N2。
发光器件150可耦接发光控制电路120和第二电压信号端V2(第二电压信号端提供第二电压信号Vss)。发光器件150可在发光控制电路120的控制下,根据驱动晶体管TD提供的驱动电流而发光。
在本发明的实施例中,驱动晶体管TD中的驱动电流仅与数据信号DATA和参考信号REF相关,具体分析见下文。由于驱动电流与驱动晶体管TD的阈值电压和电源电压无关,因此可提高显示的均一性。
图2示出了根据本发明的另一实施例的像素电路的示意性框图。如图2所示,像素电路200可包括驱动晶体管TD、数据写入电路110、发光控制电路120、补偿电路130、复位电路140、发光器件150和电压保持电路260。其中,电压保持电路260可被配置为保持所述第一电压信号端V1和所述第一节点N1之间的电压差,和/或保持所述第一电压信号端V1和所述第二节点N2之间的电压差。除此之外,图2中的像素电路与图1中的像素电路的结构相同,不再详细描述。
图3示出了根据本发明的实施例的像素电路的示例性电路图。在实施例中,所采用的晶体管可以是N型晶体管或者P型晶体管。具体地,晶体管可以是N型或P型场效应晶体管(MOSFET),或者N型或P型双极性晶体管(BJT)。在本发明的实施例中,晶体管的栅极被称为控制极。由于晶体管的源极和漏极是对称的,因此对源极和漏极不做区分,即晶体管的源极可以为第一极(或第二极),漏极可以为第二极(或第一极)。
在本发明的实施例中,以P型场效应晶体管(PMOS)为例进行详细的描述。
如图3所示,驱动晶体管TD的第一控制极耦接第一节点N1,第二控制极耦接第二节点N2,第一极耦接第一电压信号端V1,第二极耦接第三节点N3,以提供驱动电流。
数据写入电路110可包括第一晶体管T1。第一晶体管T1的控制极耦接第一驱动信号S1,第一极耦接数据线DL,以及第二极耦接第一节点N1。第一晶体管T1可在第一驱动信号S1的控制下,将来自数据线DL的参考信号REF或者数据信号DATA传递至第一节点N1。
发光控制电路120可包括第二晶体管T2。第二晶体管T2的控制极耦接像素驱动信号EM,第一极耦接第三节点N3,以及第二极耦接发光器件150。第二晶体管T2可在像素驱动信号EM的控制下,将驱动晶体管TD提供的驱动电流Id传递至发光器件150。
补偿电路130可包括第三晶体管T3。第三晶体管T3的控制极耦接第二驱动信号S2,第一极耦接第二节点N2,以及第二极耦接第三节点N3。第三晶体管T3可根据第二驱动信号S2,控制第二节点N2的电压和第三节点N3的电压相等,即,控制驱动晶体管TD的第二控制极(底栅极)的电压和第二极(漏极)的电压相等。
复位电路140可包括第四晶体管T4。第四晶体管T4的控制极耦接复位信号RST,第一极耦接第三电压信号端V3,以及第二极耦接第二节点N2。第四晶体管T4可在复位信号RST的控制下,将来自第三电压信号端V3的第三电压信号Vinit提供至第二节点N2。
发光器件150(在图中被示为发光器件D)的正极经由第二晶体管T2耦接第三节点N3,负极耦接第二电压信号端V2。发光器件150例如可包括发光二极管LED、有机发光二极管OLED、主动矩阵有机发光二极管AMOLED中的一者。
如图3所示,在本发明的实施例中,像素电路还可包括电压保持电路260。电压保持电路260可包括第一电容C1和/或第二电容C2。第一电容C1可被耦接在第一电压信号端V1和第一节点N1之间,以保持第一电压信号端V1和第一节点N1之间的电压差。第二电容C2可被耦接在第一电压信号端V1和第二节点N2之间,以保持第一电压信号端V1和第二节点N2之间的电压差。
在本发明的实施例中,第一驱动信号S1可以是用于该像素电路的栅极驱动信号。第二驱动信号S2可以是用于另一像素电路的栅极驱动信号。
图4示出了根据本发明的实施例的像素电路中的信号的时序图。像素电路例如是图3所示的像素电路。其中,第一电压信号Vdd为高电平信号,第二电压信号Vss为低电平信号,第三电压信号Vinit为低电平信号。
在P1时间段,提供高电平的第一驱动信号S1,使得第一晶体管T1关断。第一节点N1保持在前一时段(即在第一晶体管T1关断前)由数据线DL提供的信号的电压。提供低电平的第二驱动信号S2和复位信号RST,使得第三晶体管T3和第四晶体管T4导通。第二节点N2的电压与第三节点N3的电压被第三电压信号Vinit重置而相等。提供低电平的像素驱动信号EM,使得第二晶体管T2导通。发光器件D两端的电压变为第二电压信号Vss和第三电压信号Vinit,发光器件D被重置,因此不会发光。在P1时间段,由于第二节点N2的电压(即驱动晶体管TD的第二控制极的电压)发生变化,因此驱动晶体管TD的阈值电压Vth也随之发生变化,进而导致驱动晶体管TD中产生的电流发生变化。由于由驱动晶体管TD产生的异常电流可经由第三晶体管T3和第四晶体管T4被导出至第三电压信号端V3,因此异常电流并不会造成显示异常。
在P2时间段,提供高电平的像素驱动信号EM和复位信号RST,使得第二晶体管T2和第四晶体管T4关断。提供低电平的第二驱动信号S2和第一驱动信号S1,使得第一晶体管T1和第三晶体管T3导通。在P2时间段,向数据线DL提供参考信号REF。通过第一晶体管T1将数据线DL提供的参考信号REF传递至第一节点N1。在驱动晶体管TD导通时,可形成从第一电压信号端V1到第三节点N3的电流。然后,第三节点的电压与第二节点N2的电压升高至相等的电压Vx。可以认为由第二节点N2的电压Vx导致驱动晶体管TD的背沟道会有一定的空穴电荷被控制(固定电荷或非导电电荷),剩余的可移动电荷参与导电,可移动导电电荷与驱动晶体管的阈值电压Vth成正比。驱动晶体管TD在其第一控制极(顶栅极)与第一极(源极)的电压差等于其阈值电压时关断。即,可确定驱动晶体管TD的阈值电压为其第一控制极(顶栅极)与第一极(源极)的电压差,即Vth=VRef-Vdd。
在P3时间段,提供高电平的像素驱动信号EM、第二驱动信号S2和复位信号RST,使得第二晶体管T2、第三晶体管T3和第四晶体管T4关断。此外,向数据线提供数据信号DATA。提供低电平的第一驱动信号S1,以将由数据线DL提供的数据信号DATA写入至第一节点N1。第二电容C2可保持第一电压信号端V1与第二节点N2之间的电压差不变,即保持第二节点N2的电压为电压Vx。由此,将驱动晶体管TD的阈值电压Vth固定为Vth=VRef-Vdd。也就是说,在写入数据信号时,驱动晶体管TD的阈值电压仅与参考信号REF和第一电压信号Vdd相关。
在P4时间段,提供低电平的像素驱动信号EM,使得第二晶体管T2导通。提供高电平的第二驱动信号S2、第一驱动信号S1和复位信号RST,使得第一晶体管T1、第三晶体管T3和第四晶体管T4关断。第一电容C1保持第一节点与第一电压信号之间的电压差不变,即保持第一节点N1的电压为数据信号DATA的电压Vdata。第二电容C2保持第二节点N2的电压为电压Vx。由于驱动晶体管的底栅极的电压不变,所以驱动晶体管的阈值电压保持不变(即Vth=VRef-Vdd)。驱动晶体管TD的第一极(源极)Vs=Vdd、第一控制极(顶栅极)Vg=Vdata。根据电流公式,驱动晶体管中的驱动电流与顶栅极的电压、源极电压和阈值电压相关,即与Vgs-Vth相关。具体地,可通过计算得出,Vgs-Vth=Vdata-Vdd-VRef+Vdd=Vdata-VRef。因此,驱动电流仅与数据信号DATA和参考信号REF相关,由此避免了阈值电压偏移以及距离电源位置不同所造成的影响。进一步地,为保证驱动晶体管TD工作在饱和区,应使数据信号DATA的电压小于参考信号REF的电压,参考信号REF的电压小于第一电压信号Vdd的电压即Vdata<VRef<Vdd,并且Vgd=Vdata-Vss-Voled>Vth。由此,在P4时间段,发光器件D可根据驱动晶体管TD提供的驱动电流而发光。
图5示出了根据本发明实施例的用于驱动像素电路的方法的示意性流程图。
在方法中,在步骤S510,提供复位信号、第二驱动信号和像素驱动信号,使得第二节点的电压与第三节点的电压相等,驱动晶体管中的电流经由补偿电路和复位电路传递至第三电压信号端,并对发光器件进行复位。
在步骤S520,提供第二驱动信号,向数据线提供参考信号。第二节点的电压与第三节点的电压升高至相等的电压。可提供第一驱动信号,以将来自数据线的参考信号提供至第一节点(即驱动晶体管的第一控制极)。向驱动晶体管的第一极(源极)提供第一电压信号。驱动晶体管中晶体管的阈值电压为参考信号的电压与第一电压信号的电压之间的电压差。
然后,在步骤S530,提供第一驱动信号,向数据线提供数据信号,以将来自数据线的数据信号提供至第一节点。保持驱动晶体管的底栅极的电压不变,从而保持驱动晶体管中晶体管的阈值电压为参考信号的电压与第一电压信号的电压之间的电压差。
在步骤S540,提供像素驱动信号,根据驱动电流控制发光器件发光。驱动电流与数据信号和参考信号相关。
图6示出了根据本发明实施例的阵列基板的示意图。阵列基板600可包括多个像素电路,例如根据本公开实施例的像素电路611、像素电路612、像素电路621和像素电路622等。如图6所示,多个像素电路可被设置为矩阵状。
根据本发明的实施例,可补偿多个像素电路中的驱动晶体管的阈值电压的偏差和漂移,以及补偿IR drop引起的电源远端与近端的亮度差异,从而可以提高显示的均一性和显示品质。
在本发明的实施例中,阵列基板还可包括多个级联的栅极驱动晶体管。其中,第n-1级栅极驱动晶体管提供的栅极驱动信号可作为第n行像素电路的第二驱动信号S2,第n级栅极驱动晶体管提供的栅极驱动信号可作为第n行像素电路的第一驱动信号S1。
另一方面,本发明的实施例还提供了一种包括以上阵列基板的显示面板,以及包括该显示面板的显示装置。显示装置例如可以是显示屏、移动电话、平板计算机、照相机、可穿戴式设备等。
根据本发明的实施例,像素电路中的驱动晶体管采用双栅结构,通过控制驱动晶体管的底栅电压不变,来确保驱动晶体管的阈值电压保持不变。在确定阈值电压后,可将驱动电流表示为仅与数据信号和参考信号相关,而与电源电压无关。这样,可避免驱动晶体管的阈值电压Vth偏移而导致的显示不均匀,并且可以降低由于电源远近端IR Drop造成的电源电压变化的影响,提高显示的均一性。
以上对本发明的若干实施方式进行了详细描述,但本发明的保护范围并不限于此。显然,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,可以对本发明的实施例进行各种修改、替换或变形。本发明的保护范围由所附权利要求限定。

Claims (15)

1.一种像素电路,包括:驱动晶体管、数据写入电路、发光控制电路、补偿电路、复位电路和发光器件,其中,
所述驱动晶体管的第一控制极耦接第一节点,第二控制极耦接第二节点,第一极耦接第一电压信号端,第二极耦接第三节点,其可被配置为提供驱动电流;
所述数据写入电路被配置为根据第一驱动信号,将来自数据线的参考信号或数据信号提供至所述第一节点;
所述发光控制电路被配置为根据像素驱动信号,控制向所述发光器件提供所述驱动电流;
所述补偿电路被配置为根据第二驱动信号,控制所述第二节点的电压和所述第三节点的电压相等;
所述复位电路被配置为根据复位信号,将来自第三电压信号端的第三电压信号提供至所述第二节点;
所述发光器件被耦接在所述发光控制电路和第二电压信号端之间,并被配置为根据所述驱动电流而发光。
2.根据权利要求1所述的像素电路,其中,所述数据写入电路包括:
第一晶体管,所述第一晶体管的控制极耦接所述第一驱动信号,第一极耦接所述数据线,以及第二极耦接所述第一节点。
3.根据权利要求1所述的像素电路,其中,所述发光控制电路包括:
第二晶体管,所述第二晶体管的控制极耦接所述像素驱动信号,第一极耦接所述第三节点,以及第二极耦接所述发光器件。
4.根据权利要求1所述的像素电路,其中,所述补偿电路包括:
第三晶体管,所述第三晶体管的控制极耦接所述第二驱动信号,第一极耦接所述第二节点,以及第二极耦接所述第三节点。
5.根据权利要求1所述的像素电路,其中,所述复位电路包括:
第四晶体管,所述第四晶体管的控制极耦接所述复位信号,第一极耦接所述第三电压信号端,以及第二极耦接所述第二节点。
6.根据权利要求1所述的像素电路,其中,所述发光器件包括发光二极管、有机发光二极管、主动矩阵有机发光二极管中的一者。
7.根据权利要求1所述的像素电路,还包括:
电压保持电路,其被配置为保持所述第一电压信号端和所述第一节点之间的电压差,和/或保持所述第一电压信号端和所述第二节点之间的电压差。
8.根据权利要求7所述的像素电路,其中,所述电压保持电路包括:
第一电容,其被耦接在所述第一电压信号端和所述第一节点之间。
9.根据权利要求7所述的像素电路,其中,所述电压保持电路还包括:
第二电容,其被耦接在所述第一电压信号端和所述第二节点之间。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的像素电路,其中,
所述第一驱动信号是用于所述像素电路的栅极驱动信号,以及
所述第二驱动信号是用于另一像素电路的栅极驱动信号。
11.根据权利要求1至9中任一项所述的像素电路,其中,
所述数据信号的电压小于所述参考信号的电压,以及所述参考信号的电压小于来自所述第一电压信号端的第一电压信号的电压。
12.一种用于驱动如权利要求1至11中任一项所述的像素电路的方法,包括:
提供复位信号、第二驱动信号和像素驱动信号,使得第二节点的电压与第三节点的电压相等,驱动晶体管的驱动电流经由补偿电路和复位电路传递至第三电压信号端,并对发光器件进行复位;
提供所述第二驱动信号,使得所述第二节点的电压与所述第三节点的电压升高至相等的电压,提供第一驱动信号,以向第一节点提供参考信号,使得驱动晶体管的阈值电压为所述参考信号的电压与来自第一电压信号端的第一电压信号的电压之间的电压差;
提供所述第一驱动信号,以向所述第一节点提供数据信号,并保持驱动晶体管的阈值电压为所述参考信号的电压与所述第一电压信号的电压之间的电压差;
提供像素驱动信号,以使得所述发光器件根据所述驱动晶体管的驱动电流而发光。
13.一种阵列基板,包括:
如权利要求1至11中任一项所述的多个像素电路,所述多个像素电路被设置为矩阵状。
14.根据权利要求13所述的阵列基板,还包括:
多个级联的栅极驱动晶体管,其中,第n-1级栅极驱动晶体管提供的栅极驱动信号作为第n行像素电路的第二驱动信号,第n级栅极驱动晶体管提供的栅极驱动信号作为第n行像素电路的第一驱动信号。
15.一种显示面板,包括如权利要求13或14所述的阵列基板。
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GR01 Patent grant
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