CN109032409B - 一种显示面板的驱动方法、显示面板及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种显示面板的驱动方法、显示面板及显示装置,显示面板包括:第一栅极驱动电路、第二栅极驱动电路、呈阵列排布的公共电极、数据线和栅线,其中栅线包括逐行交替排列的第一栅线和第二栅线,第一栅极驱动电路与第一栅线相连,第二栅极驱动电路与第二栅线相连,公共电极复用为触控电极;在一帧时间内通过在不同的阶段分别向第一栅线和第二栅线输入栅极扫描信号或交流触控扫描信号的方式,既可以实现显示,又增加了触控的报点率,并且通过使交流触控扫描信号与数据信号的正负极性切换频率一致的方式,可以一直向公共电极提供交流触控扫描信号,不必在直流信号与交流信号之间进行切换,从而缓解了触控与显示之间相互干扰的问题。
Description
技术领域
本发明涉及触控显示技术领域,特别涉及一种显示面板的驱动方法、显示面板及显示装置。
背景技术
随着显示技术的飞速发展,集触控与显示于一身的触摸显示屏已经逐渐遍及人们的生活,因此如何对显示面板进行驱动以更好实现触控和显示互相不受干扰成为研究的热点。
现有技术中,一种是仅在显示面板的非显示区域进行触控,从而实现触控与显示相互不干扰,但是该种方式的触控报点率低,触控报点的时间过于集中;另一种是在显示面板的显示区域和非显示区域均做触控,该种方式的触控报点率高、触控报点时间均匀,但是触控与显示存在相互干扰的问题。
因此,如何在增加触控显示面板的触控报点率的同时缓解触控与显示之间的干扰问题是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种显示面板的驱动方法、显示面板及显示装置,用以解决现有技术中显示面板在提高触控报点率时,触控和显示之间相互干扰的问题。
因此,本发明实施例提供的一种显示面板的驱动方法,所述显示面板包括:第一栅极驱动电路、第二栅极驱动电路、呈阵列排布的公共电极、数据线和栅线,其中所述栅线包括沿所述数据线延伸方向逐行交替排列的第一栅线和第二栅线,所述第一栅极驱动电路与所述第一栅线相连,所述第二栅极驱动电路与所述第二栅线相连,且所述第一栅极驱动电路和所述第二栅极驱动电路交替输出信号,所述公共电极复用为触控电极;在一帧时间内包括第一阶段和第二阶段;
在所述第一阶段,所述第一栅极驱动电路逐行向所有所述第一栅线提供栅极扫描信号,所述第二栅极驱动电路逐行向所述第二栅线提供交流触控扫描信号;
在所述第二阶段,所述第一栅极驱动电路逐行向所述第一栅线提供所述交流触控扫描信号,所述第二栅极驱动电路逐行向所有所述第二栅线提供所述栅极扫描信号;
在所述第一阶段和所述第二阶段,向所述公共电极提供所述交流触控扫描信号,向所述数据线提供数据信号,其中,所述交流触控扫描信号与所述数据信号的正负极性切换频率一致。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示面板的驱动方法中,在一帧时间内,所述第一阶段和所述第二阶段之间还包括第三阶段;
在所述第三阶段,向所述第一栅线、所述第二栅线和所述数据线提供第一交流触控信号,向所述公共电极提供第二交流触控信号。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示面板的驱动方法中,在一帧时间内,在所述第二阶段之后还包括第四阶段;
在所述第四阶段,向所述第一栅线、所述第二栅线和所述数据线提供所述第一交流触控信号,向所述公共电极提供所述第二交流触控信号。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示面板的驱动方法中,向所述公共电极提供的所述第二交流触控信号与向所述第一栅线、所述第二栅线和所述数据线提供的所述第一交流触控信号不同。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示面板的驱动方法中,向所述公共电极提供的所述第二交流触控信号的频率小于向所述第一栅线、所述第二栅线和所述数据线提供的所述第一交流触控信号的频率。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示面板的驱动方法中,在所述第三阶段和/或所述第四阶段,向所述公共电极提供的所述第二交流触控信号与向所述第一栅线、所述第二栅线和所述数据线提供的所述第一交流触控信号的相同。
另一方面,本发明实施例还提供一种显示面板,用于执行本发明上述任一实施例提供的显示面板的驱动方法。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示面板中,所述显示面板为电致发光显示面板,包括呈阵列排布的阴极层,所述阴极层复用为所述触控电极。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示面板中,所述显示面板为液晶显示面板,包括呈阵列排布的公共电极层,所述公共电极层复用为所述触控电极。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示面板中,在同一时刻向相邻两条所述数据线提供的所述数据信号与所述交流触控扫描信号形成的电压差的极性相反。
另一方面,本发明实施例还提供一种显示装置,包括本发明上述任一实施例中提供的显示面板。
本发明有益效果如下:
本发明实施例提供的一种显示面板的驱动方法、显示面板及显示装置,所述显示面板包括:第一栅极驱动电路、第二栅极驱动电路、呈阵列排布的公共电极、数据线和栅线,其中所述栅线包括沿所述数据线延伸方向逐行交替排列的第一栅线和第二栅线,所述第一栅极驱动电路与所述第一栅线相连,所述第二栅极驱动电路与所述第二栅线相连,且所述第一栅极驱动电路和所述第二栅极驱动电路交替输出信号,所述公共电极复用为触控电极;在一帧时间内包括第一阶段和第二阶段;在所述第一阶段,所述第一栅极驱动电路逐行向所述第一栅线提供栅极扫描信号,所述第二栅极驱动电路逐行向所述第二栅线提供交流触控扫描信号;在所述第二阶段,所述第一栅极驱动电路逐行向所述第一栅线提供所述交流触控扫描信号,所述第二栅极驱动电路逐行向所述第二栅线提供所述栅极扫描信号;在所述第一阶段和所述第二阶段,向所述公共电极提供所述交流触控扫描信号,向所述数据线提供数据信号,其中,所述交流触控扫描信号与所述数据信号的正负极性切换频率一致。通过在不同的阶段分别向第一栅线和第二栅线输入栅极扫描信号或交流触控扫描信号的方式,既可以实现显示,又增加了触控的报点率,并且通过使交流触控扫描信号与所述数据信号的正负极性切换频率一致的方式,可以一直向公共电极提供交流触控扫描信号,不必在直流信号与交流信号之间进行切换,从而缓解了触控与显示之间相互干扰的问题。
附图说明
图1为现有技术中显示面板区域划分的结构示意图;
图2为图1所示的显示面板的驱动方法的时序图;
图3为本发明实施例提供的显示面板的驱动方法的流程图之一;
图4为本发明实施例提供的显示面板的结构示意图之一;
图5为本发明实施例提供的显示面板的驱动方法的时序图;
图6为本发明实施例提供的显示面板的结构示意图之一;
图7为本发明实施例提供的显示面板的结构是示意图之二;
图8为本发明实施例提供的显示装置的结构示意图。
具体实施方式
为了在显示面板的显示区域和非显示区域都能对触控进行侦测,增加触控的报点率,如图1和图2所示,针对一帧时间内(16.6ms内),在显示区域AA内显示与触控分时驱动,在空白区域Blank内仅进行触控。针对显示区域AA,将显示区AA域划分为多个子区域,每个子区域包括N条栅线,在每个子区域显示完成之后下个子区域未开始显示之前,不进行显示进行触控,触控完成之后再进行下个子区域的显示。由于在该显示面板中将公共电极复用为触控电极,在每个子区域进行显示时(Display阶段),向与该子区域对应的触控电极提供直流信号(Vcom)以用于显示,在每个子区域进行触控时(Touch阶段),向与该子区域对应的触控电极提供交流信号(Vcom),以用作触控侦测反馈波形。这样在对显示面板进行驱动时,向触控电极提供的信号在直流与交流之间切换,在直流切换到交流的过程中(即显示切换到触控),若切换响应的时间不够,则不能及时的切换到交流信号或波形延迟严重,从而影响触控判断的准确性,降低触控精度;在交流切换到直流的过程中(即触控切换到显示)交流信号不能及时变回稳态直流信号,从而影响显示效果,出现横纹现象。
因此,为了避免上述实施例中显示与触控之间发生相互干扰,本发明实施例提供了一种显示面板的驱动方法、显示面板及显示装置。为了使本发明的目的,技术方案和优点更加清楚,下面结合附图,对本发明实施例提供的显示面板的驱动方法、显示面板及显示装置的具体实施方式进行详细地说明。应当理解,下面所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。并且在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
附图中各部件的形状和大小不反应真实比例,目的只是示意说明本发明内容。
具体地,本发明实施例提供的一种显示面板的驱动方法,如图3所示,显示面板包括:第一栅极驱动电路、第二栅极驱动电路、呈阵列排布的公共电极、数据线和栅线,其中栅线包括沿数据线延伸方向逐行交替排列的第一栅线和第二栅线,第一栅极驱动电路与第一栅线相连,且第一栅极驱动电路和第二栅极驱动电路交替输出信号,第二栅极驱动电路与第二栅线相连,公共电极复用为触控电极;在一帧时间内包括第一阶段和第二阶段;
S301、在第一阶段,第一栅极驱动电路逐行向第一栅线逐行提供栅极扫描信号,第二栅极驱动电路逐行向第二栅线提供交流触控扫描信号;
S302、在第二阶段,第一栅极驱动电路逐行向第一栅线提供交流触控扫描信号,第二栅极驱动电路逐行向第二栅线提供栅极扫描信号;
在第一阶段和第二阶段,向公共电极提供交流触控扫描信号,向数据线提供数据信号,其中,交流触控扫描信号与数据信号的正负极性切换频率一致。
本发明实施例提供的一种显示面板的驱动方法,该显示面板包括:第一栅极驱动电路、第二栅极驱动电路、呈阵列排布的公共电极、数据线和栅线,其中栅线包括沿数据线延伸方向逐行交替排列的第一栅线和第二栅线,第一栅极驱动电路与第一栅线相连,第二栅极驱动电路与第二栅线相连,且第一栅极驱动电路和第二栅极驱动电路交替输出信号,公共电极复用为触控电极;在一帧时间内包括第一阶段和第二阶段;在第一阶段,第一栅极驱动电路逐行向第一栅线提供栅极扫描信号,第二栅极驱动电路逐行向第二栅线提供交流触控扫描信号;在第二阶段,第一栅极驱动电路逐行向第一栅线提供交流触控扫描信号,第二栅极驱动电路逐行向第二栅线逐行提供栅极扫描信号;在第一阶段和第二阶段,向公共电极提供交流触控扫描信号,向数据线提供数据信号,其中,交流触控扫描信号与数据信号的正负极性切换频率一致。通过在不同的阶段分别向第一栅线和第二栅线输入栅极扫描信号或交流触控扫描信号的方式,既可以实现显示,又增加了触控的报点率,并且通过使交流触控扫描信号与数据信号的正负极性切换频率一致的方式,可以一直向公共电极提供交流触控扫描信号,不必在直流信号与交流信号之间进行切换,从而缓解了触控与显示之间相互干扰的问题。
其中,上述实施例中提供的显示面板可以采用双边驱动的,如图4所示,包括第一栅极驱动电路和第二栅极驱动电路,第一栅极驱动电路与第一栅线Gate1相连,第二栅极驱动电路与第二栅线Gate2相连,第一栅线Gate1可以为位于显示面板中的奇数行栅线或偶数行栅线,第二栅线Gate2同样可以为奇数行栅线或偶数行栅线,当然,当第一栅线Gate1为奇数行栅线时,第二栅线Gate2为偶数行栅线;第一栅线Gate1为偶数行栅线时,第二栅线Gate2为奇数行栅线,其驱动原理均相同,具体如何选择根据实际使用情况而定,在此不作具体限定。
具体地,在本发明实施例提供的上述显示面板的驱动方法中,以第一栅线为奇数行栅线,第二栅线为偶数行栅线为例进行说明,在第一阶段先向奇数行栅线逐行输入栅极扫描信号,在第二阶段再对偶数行栅线逐行输入栅极扫描信号,完成整个显示面板的显示扫描,显示一帧完整的画面。在每个阶段中,向至少部分在该阶段不用于显示的栅线输入交流触控扫描信号,以在对应区域能够实现触控。
需要说明的是,在本发明实施例提供的上述显示面板的驱动方法中,在第一阶段和第二阶段需要将向公共电极提供交流触控扫描信号与向数据线提供数据信号的正负极性切换频率设置为一致,以保证公共电极与像素电极之间的显示压差。如在某一时刻某一像素处需要2V的压差才能进行显示,而公共电极在该阶段的电压为5V,此时需要将像素电极上的电压设置为7V来满足该像素显示的要求。上述实施例仅以液晶显示面板中驱动像素进行显示为例进行说明,针对电致发光显示面板也适用于上述原理,在此不再赘述。
具体地,在本发明实施例提供的上述显示面板的驱动方法中,以图5所示的时序进行说明,在第一阶段Display1,首先T1阶段,第一栅极驱动电路向第一行栅线Gate1提供栅极扫描信号,然后T2阶段,第二栅极驱动电路向第二行栅线Gate2提供交流触控扫描信号,而后T3阶段,第一栅极驱动电路向第三行栅线Gate3提供栅极扫描信号,T4阶段,第二栅极驱动电路向第四行栅线Gate4提供交流触控扫描信号,重复上述过程,直到向所有栅线扫描完,即完成了第一阶段的显示与触控;在第二阶段Display2,首先T1’阶段,第一栅极驱动电路向第一行栅线Gate1提供交流触控扫描信号,然后T2’阶段,第二栅极驱动电路向第二行栅线Gate2提供栅极扫描信号,而后T3’阶段,第一栅极驱动电路向第三行栅线Gate3提供交流触控扫描信号,T4’阶段,第二栅极驱动电路向第四行栅线Gate4提供栅极扫描信号,重复上述过程,直到向所有栅线扫描完,即完成了第二阶段的显示与触控。通过上述方法,在第一阶段Display1和第二阶段Display2内有一半的时间可以实现触控侦测,增加了触控报点的时间。
可选地,在本发明实施例提供的上述显示面板的驱动方法中,在一帧时间内,第一阶段和第二阶段之间还包括第三阶段;
在所述第三阶段,向所述第一栅线、所述第二栅线和所述数据线提供第一交流触控信号,向所述公共电极提供第二交流触控信号。
可选地,在本发明实施例提供的上述显示面板的驱动方法中,在一帧时间内,在第二阶段之后还包括第四阶段;
在所述第四阶段,向所述第一栅线、所述第二栅线和所述数据线提供所述第一交流触控信号,向所述公共电极提供所述第二交流触控信号。
由上述实施例可知,如图5所示,在第三阶段Blank1和第四阶段Blank2,向第一栅线、第二栅线和数据线均提供第一交流触控信号,向公共电极提供第二交流触控信号,第一交流触控信号和第二交流触控信号均用于进行触控,其中,第三阶段Blank1和第四阶段Blank2为空白阶段,不进行显示,因此在该阶段触控的采样率较高。
可选地,在本发明实施例提供的上述显示面板的驱动方法中,向所述公共电极提供的所述第二交流触控信号与向所述第一栅线、所述第二栅线和所述数据线提供的所述第一交流触控信号不同。
具体地,在本发明实施例提供的上述显示面板的驱动方法中,如图5所示,为保证在第一阶段至第四阶段向公共电极提供的信号是一致的,在各阶段无需对公共电极上施加的信号进行变化,从而使得在第三阶段和第四阶段,向公共电极提供的第二交流触控信号与向第一栅线、第二栅线和数据线提供的第一交流触控信号不同,需要对第二交流触控信号进行处理后与第一交流触控信号进行对比,以完成触控。其中,在该种情况下,在第三阶段和第四阶段向公共电极施加的第二交流触控信号与在第一阶段和第二阶段向公共电极施加的交流触控扫描信号为同一信号。
可选地,在本发明实施例提供的上述显示面板的驱动方法中,向公共电极提供的第二交流触控信号的频率小于向第一栅线、第二栅线和数据线提供的第一交流触控信号的频率。
具体地,在本发明实施例提供的上述显示面板的驱动方法中,如图5所示,在第三阶段和第四阶段,向公共电极提供的第二交流触控信号Vcom的频率小于向第一栅线Gatea、第二栅线Gateb和数据线提供的第一交流触控信号的频率,其中,向第一栅线Gatea和第二栅线Gateb输入的第一交流触控信号是用于与向公共电极(触控电极)上输入的第二交流触控信号进行对比的,避免显示面板内的其他信号线上的电压与触控电极上的电压产生耦合,对触控电极上的电压波形产生影响,误认为发生触控的情况。栅线和触控电极均位于显示面板内,所受到显示面板内电压的影响基本一致,因此,发生触控时仅触控电极上电压会受到影响,而栅线和数据线上的信号并不会受到触控的影响,从而通过将触控电极上的信号与栅线上的第二交流触控信号和/或数据线上的第一交流触控信号进行对比确定触控发生的位置,增加了触控侦测的准确率,其中,栅线和数据线上所施加的第一交流触控信号的频率与触控电极上施加的第二交流触控信号的频率不一致,可以先通过对各交流触控信号进行计算和转换,然后再进行对比。
可选地,在本发明实施例提供的上述显示面板的驱动方法中,在第三阶段和/或第四阶段,向公共电极提供的第二交流触控信号与向第一栅线、第二栅线和数据线提供的第一交流触控信号的相同。
具体地,在第三阶段和第四阶段不用于显示,因此无需保证向公共电极施加的第二交流触控信号与用于显示的数据信号的正负极性保持一致,从而在该阶段向公共电极提供的第二交流触控信号可以与向第一栅线、第二栅线和数据线提供的第一交流触控信号的频率相同,从而无需对信号进行计算和转换即可进行对比,简化了数据处理的过程。即在第三阶段和第四阶段向公共电极施加的第二交流触控信号与在第一阶段和第二阶段向公共电极施加的交流触控扫描信号时不同的,具体地,可以使在第三阶段和第四阶段向公共电极施加的第二交流触控信号的频率大于在第一阶段和第二阶段向公共电极施加的交流触控扫描信号的频率。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种显示面板,用于执行上述任一实施例中的显示面板的驱动方法。
可选地,在本发明实施例提供的上述显示面板中,如图6所示,显示面板为电致发光显示面板,包括呈阵列排布的阴极层103,阴极层103复用为触控电极。
具体地,在本发明实施例提供的上述显示面板中,如图6所示,该电致发光显示面板包括阵列基板SUB1、对向基板SUB2,依次位于阵列基板面SUB1向对向基板一侧的阳极层101、发光层102和阴极层103,由于该阴极层103复用为触控电极,因此阴极层呈阵列排布。
可选地,在本发明实施例提供的上述显示面板中,如图7所示,显示面板为液晶显示面板,包括呈阵列排布的公共电极层111,公共电极层111复用为触控电极。
具体地,在本发明实施例提供的上述显示面板中,如图7所示,该液晶显示面板包括:阵列基板SUB1、对向基板SUB2,位于阵列基板SUB1与对向基板SUB2之间的液晶层110和位于对向基板SUB2面向阵列基板SUB1一侧的公共电极层111,由于该公共电极层111复用为触控电极,因此该公共电极层111呈阵列排布。
可选地,在本发明实施例提供的上述显示面板中,当显示面板为液晶显示面板时,在同一时刻向相邻两条数据线提供的数据信号与交流触控扫描信号形成的电压差的极性相反。
具体地,在本发明实施例提供的上述显示面板中,为了防止液晶显示面板中的液晶在显示的过程中产生极化影响显示,将相邻两条数据线上的数据信号与交流触控扫描信号形成的电压差的极性设置为相反的,即极性列反转,以避免液晶产生极化。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种显示装置,如图8所示,包括本发明实施例提供的上述显示面板。该显示装置可以为: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。对于该显示装置的其它必不可少的组成部分均为本领域的普通技术人员应该理解具有的,在此不做赘述,也不应作为对本发明的限制。该显示装置的实施可以参见上述显示面板的实施例,重复之处不再赘述。
本发明实施例提供的一种显示面板的驱动方法、显示面板及显示装置,所述显示面板包括:第一栅极驱动电路、第二栅极驱动电路、呈阵列排布的公共电极、数据线和栅线,其中所述栅线包括沿所述数据线延伸方向逐行交替排列的第一栅线和第二栅线,所述第一栅极驱动电路与所述第一栅线相连,所述第二栅极驱动电路与所述第二栅线相连,且所述第一栅极驱动电路和所述第二栅极驱动电路交替输出信号,所述公共电极复用为触控电极;在一帧时间内包括第一阶段和第二阶段;在所述第一阶段,所述第一栅极驱动电路逐行向所述第一栅线提供栅极扫描信号,所述第二栅极驱动电路逐行向所述第二栅线提供交流触控扫描信号;在所述第二阶段,所述第一栅极驱动电路逐行向所述第一栅线提供所述交流触控扫描信号,所述第二栅极驱动电路逐行向所述第二栅线提供所述栅极扫描信号;在所述第一阶段和所述第二阶段,向所述公共电极提供所述交流触控扫描信号,向所述数据线提供数据信号,其中,所述交流触控扫描信号与所述数据信号的正负极性切换频率一致。通过在不同的阶段分别向第一栅线和第二栅线输入栅极扫描信号或交流触控扫描信号的方式,既可以实现显示,又增加了触控的报点率,并且通过使交流触控扫描信号与所述数据信号的正负极性切换频率一致的方式,可以一直向公共电极提供交流触控扫描信号,不必在直流信号与交流信号之间进行切换,从而缓解了触控与显示之间相互干扰的问题。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (11)
1.一种显示面板的驱动方法,所述显示面板包括:第一栅极驱动电路、第二栅极驱动电路、呈阵列排布的公共电极、数据线和栅线,其中所述栅线包括沿所述数据线延伸方向逐行交替排列的第一栅线和第二栅线,所述第一栅极驱动电路与所述第一栅线相连,所述第二栅极驱动电路与所述第二栅线相连,且所述第一栅极驱动电路和所述第二栅极驱动电路交替输出信号,所述公共电极复用为触控电极;其特征在于,在一帧时间内包括第一阶段和第二阶段;
在所述第一阶段,所述第一栅极驱动电路逐行向所述第一栅线提供栅极扫描信号,所述第二栅极驱动电路逐行向所述第二栅线提供交流触控扫描信号;
在所述第二阶段,所述第一栅极驱动电路逐行向所述第一栅线提供所述交流触控扫描信号,所述第二栅极驱动电路逐行向所述第二栅线提供所述栅极扫描信号;
在所述第一阶段和所述第二阶段,向所述公共电极提供所述交流触控扫描信号,向所述数据线提供数据信号,其中,所述交流触控扫描信号与所述数据信号的正负极性切换频率一致;
其中,所述栅极扫描信号为显示扫描信号。
2.如权利要求1所述的显示面板的驱动方法,其特征在于,在一帧时间内,所述第一阶段和所述第二阶段之间还包括第三阶段;
在所述第三阶段,向所述第一栅线、所述第二栅线和所述数据线提供第一交流触控信号,向所述公共电极提供第二交流触控信号。
3.如权利要求2所述的显示面板的驱动方法,其特征在于,在一帧时间内,在所述第二阶段之后还包括第四阶段;
在所述第四阶段,向所述第一栅线、所述第二栅线和所述数据线提供所述第一交流触控信号,向所述公共电极提供所述第二交流触控信号。
4.如权利要求3所述的显示面板的驱动方法,其特征在于,向所述公共电极提供的所述第二交流触控信号与向所述第一栅线、所述第二栅线和所述数据线提供的所述第一交流触控信号不同。
5.如权利要求4所述的显示面板的驱动方法,其特征在于,向所述公共电极提供的所述第二交流触控信号的频率小于向所述第一栅线、所述第二栅线和所述数据线提供的所述第一交流触控信号的频率。
6.如权利要求3所述的显示面板的驱动方法,其特征在于,在所述第三阶段和/或所述第四阶段,向所述公共电极提供的所述第二交流触控信号与向所述第一栅线、所述第二栅线和所述数据线提供的所述第一交流触控信号的相同。
7.一种显示面板,其特征在于,用于执行如权利要求1-6任一项所述的驱动方法。
8.如权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板为电致发光显示面板,包括呈阵列排布的阴极层,所述阴极层复用为所述触控电极。
9.如权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板为液晶显示面板,包括呈阵列排布的公共电极层,所述公共电极层复用为所述触控电极。
10.如权利要求9所述的显示面板,其特征在于,在同一时刻向相邻两条所述数据线提供的所述数据信号与所述交流触控扫描信号形成的电压差的极性相反。
11.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求7-10任一项所述的显示面板。
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Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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