CN109036257B - 一种显示面板及其驱动方法和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种显示面板及其驱动方法和显示装置,像素区包括在列方向上排列的子像素区和透明区,相邻两行像素区的子像素区相邻设置,或者,相邻两行像素区的透明区相邻设置,奇数行的像素区内的子像素区包括沿行方向依次排列的第一子像素和第二子像素,偶数行像素区内的子像素区包括沿行方向依次排列的第三子像素和第四子像素,第一子像素和第三子像素沿列方向依次排列,第二子像素和第四子像素沿列方向依次排列,第二子像素和第三子像素的颜色相同,第一子像素、第二子像素和第四子像素的颜色各不相同,从而可以增大透明区的面积、提升透明区的占比,增加显示面板的透明度或透光率,同时,还可以提升显示面板的分辨率。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,更具体地说,涉及一种显示面板及其驱动方法和显示装置。
背景技术
随着显示技术的发展,一种新型的透明显示装置受到了人们的广泛关注。其中,透明显示装置是指显示装置本身具有一定程度的透光性,观看者不仅可以看到显示装置显示的影像,还可以看到显示装置背后的景象。但是,现有的透明显示装置的透光率即背景光线透过率仍较低,不能满足人们观看装置背后景象的需求。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种显示面板及其驱动方法和显示装置,以解决现有的透明显示装置的透光率较低的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种显示面板,包括:
呈阵列式排布的多个像素区,所述像素区包括在列方向上排列的子像素区和透明区;相邻两行所述像素区的子像素区相邻设置,或者,相邻两行所述像素区的透明区相邻设置;
奇数行的所述像素区内的子像素区为第一子像素区,所述第一子像素区包括沿行方向依次排列的第一子像素和第二子像素;偶数行所述像素区内的子像素区为第二子像素区,所述第二子像素区包括沿行方向依次排列的第三子像素和第四子像素,所述第一子像素和所述第三子像素沿所述列方向依次排列,所述第二子像素和所述第四子像素沿所述列方向依次排列;
所述第二子像素和所述第三子像素的颜色相同,所述第一子像素、所述第二子像素和所述第四子像素的颜色各不相同。
可选地,所述子像素在所述行方向上的长度大于所述子像素在所述列方向上的长度。
可选地,所述第一子像素的发光颜色为红色,所述第二子像素和所述第三子像素的发光颜色为绿色,所述第四子像素的发光颜色为蓝色。
可选地,所述呈阵列式排布的多个像素区之间具有沿所述列方向延伸的列间隙;
与所述像素区内的子像素相连的数据线位于所述列间隙内。
可选地,所述列间隙包括位于所述像素区相对的两侧的第一列间隙和第二列间隙,所述第一列间隙靠近所述第一子像素设置,所述第二列间隙靠近所述第二子像素设置;
与所述第一子像素相连的数据线位于所述第一列间隙内,与所述第二子像素相连的数据线位于所述第二列间隙内。
可选地,与所述第三子像素相连的数据线位于所述第一列间隙内,与所述第四子像素相连的数据线位于所述第二列间隙内。
可选地,所述呈阵列式排布的多个像素区之间包括沿行方向延伸的行间隙,所述行间隙包括第一行间隙和第二行间隙,所述第一行间隙的两侧为子像素区,所述第二行间隙的两侧为透明区;
与所述像素区内的子像素相连的扫描线位于所述第一行间隙内。
可选地,所述扫描线包括第一扫描线和第二扫描线;
所述第一扫描线与所述第一行间隙一侧的子像素区中的子像素相连;
所述第二扫描线与所述第一行间隙另一侧的子像素区中的子像素相连。
可选地,所述呈阵列式排布的多个像素区之间包括沿行方向延伸的行间隙,所述行间隙包括第一行间隙和第二行间隙,所述第一行间隙的两侧为子像素区,所述第二行间隙的两侧为透明区;
与所述像素区内的子像素相连的数据线位于所述第一行间隙内。
可选地,所述呈阵列式排布的多个像素区之间具有沿所述列方向延伸的列间隙;
与所述像素区内的子像素相连的扫描线位于所述列间隙内。
可选地,所述子像素包括微型发光二极管。
一种驱动方法,应用于如上任一项所述的显示面板,所述显示面板至少包括第一驱动模式和第二驱动模式,所述第一驱动模式下,一帧扫描时间包括第一扫描时段和第二扫描时段,所述驱动方法包括:
在所述第一扫描时段内,依序向所述像素区内的子像素提供扫描信号、同时向所述第一子像素、所述第三子像素和所述第四子像素提供数据信号;
在所述第二扫描时段内,依序向所述像素区内的子像素提供扫描信号、同时向所述第一子像素、所述第二子像素和所述第四子像素提供数据信号。
可选地,还包括:
第二驱动模式下,一帧扫描时间内,依序向所述像素区内的子像素提供扫描信号、并且至少向所述第一子像素至所述第四子像素中颜色各不相同的三个子像素提供数据信号。
可选地,在所述第二驱动模式下,向所述第一子像素至所述第四子像素均提供数据信号;
相邻的一个所述第一子像素、一个所述第二子像素、一个所述第三子像素和一个所述第四子像素构成第三像素。
可选地,在所述其中一个扫描时段内,相邻的一个所述第一子像素、一个所述第三子像素和一个所述第四子像素构成第一像素;
在所述另一个扫描时段内,相邻的一个所述第一子像素、一个所述第二子像素和一个所述第四子像素构成第二像素。
可选地,构成所述第一像素的所述第三子像素和所述第四子像素位于不同的像素区,且构成所述第二像素的所述第一子像素和所述第二子像素位于同一像素区;
或者,构成所述第一像素的所述第三子像素和所述第四子像素位于同一像素区,且构成所述第二像素的所述第一子像素和所述第二子像素位于不同的像素区。
可选地,相邻的所述第一像素和所述第二像素之间具有至少一个相同的子像素,所述第一扫描时段内向所述至少一个相同的子像素提供的数据信号与所述第二扫描时段内向所述至少一个相同的子像素提供的数据信号相同。
可选地,相邻的所述第一像素和所述第二像素之间具有至少一个相同的子像素,所述第一扫描时段内向所述至少一个相同的子像素提供第一数据信号,所述第二扫描时段内向所述至少一个相同的子像素提供第二数据信号,其中,所述第一数据信号为与所述第一像素对应的原始数据信号,所述第二数据信号为与所述第二像素对应的原始数据信号。
一种显示装置,包括如上任一项所述的显示面板。
与现有技术相比,本发明所提供的技术方案具有以下优点:
本发明所提供的显示面板及其驱动方法和显示装置,像素区包括在列方向上排列的子像素区和透明区,由于相邻两行所述像素区的子像素区相邻设置,或者,相邻两行所述像素区的透明区相邻设置,因此,可以增大透明区的面积、提升透明区的占比,增加显示面板的透明度或透光率;
并且,由于每个子像素区都只包括两个子像素,如第一子像素区包括第一子像素和第二子像素、第二子像素区包括第三子像素和第四子像素,因此,可以进一步提升透明区的面积,增加显示面板的透明度或透光率;
此外,本发明采用分时驱动的方式驱动显示面板,即将一帧扫描时间分为第一扫描时段和第二扫描时段,并在第一扫描时段内驱动第一子像素、第三子像素和第四子像素,在第二扫描时段内驱动第一子像素、第二子像素和第四子像素,从而可以在提升显示面板透明度或透光率的同时,提升显示面板的分辨率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种显示面板的俯视结构示意图;
图2为图1所示的显示面板沿切割线CC’的剖面结构示意图;
图3为本发明实施例提供的另一种显示面板的俯视结构示意图;
图4为本发明实施例提供的显示面板的另一种俯视结构示意图;
图5为图4所示结构的局部放大图;
图6为本发明实施例提供的显示面板的另一种俯视结构示意图;
图7为本发明实施例提供的另一种显示面板的俯视结构示意图;
图8为本发明实施例提供的另一种显示面板的俯视结构示意图;
图9为本发明实施例提供的一种驱动方法的流程图;
图10为本发明实施例提供的显示面板的一种显示方式示意图;
图11为本发明实施例提供的显示面板的另一种显示方式示意图;
图12为本发明实施例提供的显示面板的另一种显示方式示意图;
图13为本发明实施例提供的一种显示装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供了一种显示面板,如图1所示,图1为本发明实施例提供的一种显示面板的俯视结构示意图,该显示面板包括显示区和围绕显示区设置的非显示区。显示区又包括多个像素区A,所述多个像素区A在行方向X和列方向Y上呈阵列式排布。
其中,每个像素区A又包括在列方向Y上排布的子像素区A1和透明区A2,其中,子像素区A1是指设置有子像素的区域,透明区A2是指并未设置子像素以及其他元件的区域。需要说明的是,透明区A2虽未设置子像素等元件,但是,为了保证整个显示面板的平整度,其设置有绝缘层等膜层。但是,由于这些膜层具有透光性,因此,并不会影响透明区A2的透明度。
如图2所示,图2为图1所示的显示面板沿切割线CC’的剖面结构示意图,子像素区A1包括子像素,子像素包括薄膜晶体管T和微型发光二极管M,该薄膜晶体管T的栅极与扫描线电连接,源极与数据线电连接,漏极通过像素电极E1与微型发光二极管M的阳极J1电连接。扫描线向薄膜晶体管T的栅极输入扫描信号后,薄膜晶体管T导通,数据线通过导通的薄膜晶体管T和像素电极E1向微型发光二极管M输入数据信号,以驱动微型发光二极管M发光。其中,该微型发光二极管M的阴极J2与公共电极E2电连接,该公共电极E2是具有多个镂空区域的网格形电极,其镂空区域用于设置像素电极E1,不镂空区域用于与阴极J2电连接。需要说明的是,图2所示的结构中仅以子像素包括微型发光二极管为例进行说明,本发明并不仅限于此。
本发明实施例中相邻两行像素区A的子像素区A1相邻设置,或者,相邻两行像素区A的透明区A2相邻设置。如图1所示,第一行像素区A的子像素区A1和第二行像素区A的子像素区A1相邻设置,第二行像素区A的透明区A2和第三行像素区A的透明区A2相邻设置,以此类推。或者,如图3所示,图3为本发明实施例提供的另一种显示面板的俯视结构示意图,第一行像素区A的透明区A2和第二行像素区A的透明区A2相邻设置,第二行像素区A的子像素区A1和第三行像素区A的子像素区A1相邻设置,以此类推。
也就是说,除第一行和最后一行像素区A之外,其他行像素区A中任一行像素区A中的子像素区A1与相邻的一行像素区A中的子像素区A1相邻设置、透明区A2与相邻的另一行像素区A中的透明区A2相邻设置。需要说明的是,本发明实施例中所述的子像素区A1相邻设置是指相邻的两个子像素区A1之间没有透明区A2,透明区A2相邻设置是指相邻的两个透明区A2之间没有子像素区A1。
本发明实施例中,如图1和图2所示,通过将相邻两行像素区A1的透明区A2设置在一起,构成一个面积更大的透明区A3,从而可以提升整个显示面板透明区的占比,增加显示面板的透明度或透光率。并且,将相邻两行像素区A的子像素区A1相邻设置,可以使得构成同一像素的子像素之间不具有透明区A3,从而可以减小构成同一像素的子像素之间的间距,更有利于同一像素中的不同子像素之间的混光。如构成同一像素的第一子像素11、第三子像素13和第四子像素14相互之间没有透明区A3,使得第一子像素11与第三子像素13之间的间距更小,更有利于第一子像素11、第三子像素13和第四子像素14分别发出的红光、绿光和蓝光混合形成画面显示所需的白光。
本发明实施例中,每个子像素区A1都设置有两个子像素。如图1和图2所示,奇数行的像素区A内的子像素区A1为第一子像素区,第一子像素区包括沿行方向X依次排列的第一子像素11和第二子像素12;偶数行像素区A内的子像素区A1为第二子像素区,第二子像素区包括沿行方向X依次排列的第三子像素13和第四子像素14。
由于每个子像素区A1都只包括两个子像素,即每个像素区A只包括两个子像素,因此,在像素区A面积一定的情况下,与每个像素区A包括三个子像素相比,本发明实施例可以进一步提升透明区A2的面积,增加显示面板的透明度或透光率。
其中,第一子像素11和第三子像素13沿列方向Y依次排列,第二子像素12和第四子像素14沿列方向Y依次排列。也就是说,第一子像素11和第二子像素12位于同一行,第三子像素13和第四子像素14位于同一行,并且,第一子像素11和第三子像素13位于同一列,第二子像素12和第四子像素14位于同一列。
并且,第二子像素12和第三子像素13的颜色相同,第一子像素11、第二子像素12和第四子像素14的颜色各不相同。如第二子像素12和第三子像素14的颜色为绿色,第一子像素11、第二子像素12和第四子像素14的颜色分别为红色、绿色和蓝色。
基于上述子像素排列方式,本发明实施例中可以采用分时驱动的方式驱动显示面板,如在第一驱动模式下,将一帧扫描时间分为第一扫描时段和第二扫描时段,并在第一扫描时段内驱动第一子像素11、第三子像素13和第四子像素14,在第二扫描时段内驱动第一子像素11、第二子像素12和第四子像素14进行显示。当然,也可以不采用分时驱动的方式,如在第二驱动模式下,在一帧扫描时段内驱动第一子像素11、第二子像素12、第三子像素13和第四子像素14进行显示。本发明实施例提供的显示面板的具体驱动方式会在后续实施例中进行详细说明,在此不再赘述。
由于第一子像素11、第三子像素13和第四子像素14为颜色各不相同的子像素,第一子像素11、第二子像素12和第四子像素14也为颜色各不相同的子像素,如红绿蓝三种颜色的子像素,因此,在第一扫描时段和第二扫描时段内显示面板能够分别进行画面的显示,且两个时段的画面叠加显示后,即可形成高分辨率的显示画面,从而可以在提升显示面板透明度或透光率的同时,提升显示面板的分辨率。
例如,在显示画面时,在第一扫描时段内,仅第一子像素11、第三子像素13和第四子像素14显示,第二子像素12不显示,第一子像素11、第三子像素13和第四子像素14构成一个L形的第一像素,在第二扫描时段内,第一子像素11、第二子像素12和第四子像素14显示,第三子像素13不显示,第一子像素11、第二子像素12和第四子像素14也构成一个L形的第二像素。在将第一扫描时段对应的画面与第二扫描时段对应的画面叠加时,由于两个L形像素不是完全重叠的,即在行方向X上有部分交叠的区域和部分不交叠的区域,因此,人眼可以将这两个L形像素在空间上区分开,即在叠加后的画面中可以将这两个L形像素看成是在行方向X上排列的两个像素点,利用像素渲染,从而可以提高显示面板在行方向X上的分辨率,即可提升显示面板的整体分辨率。
并且,由于在第一扫描时段内第二子像素12不显示,在第二扫描时段内第三子像素13不显示,因此,在第一扫描时段或第二扫描时段内,相邻的两个像素之间间隔了一个不显示的子像素,从而使得相邻的像素之间的划分更加明显,可以使得构成像素的各子像素之间的混色效果更好,使得显示画面更清晰。
可选地,第一子像素11的颜色为红色、第二子像素12和第三子像素14的颜色为绿色、第四子像素14的颜色为蓝色。
由于红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素的亮度比为3:6:1时,其发出的光线混合得到的光为白光,因此,本发明实施例中,如在第二驱动模式下,通过控制两个绿色子像素同时发光,可以相对减小每个绿色子像素的亮度,进而可以减小绿色子像素的驱动电压或驱动电流,降低显示面板的功耗。
并且,由于绿色子像素的发光效率较低,即绿色子像素的寿命较短,因此,在第一驱动模式下,控制两个绿色子像素即第二子像素12和第三子像素13在两个扫描时段分别发光,可以相对减少每个绿色子像素在一帧扫描时间内的发光时长,进而可以相对延长每个绿色子像素即第二子像素12或第三子像素13的寿命。
当然,本发明并不仅限于此,进一步可选地,第一子像素11的颜色还可以为蓝色、第二子像素12和第三子像素14的颜色还可以为红色、第四子像素14的颜色还可以为绿色,再进一步可选地,第一子像素11的颜色还可以为绿色、第二子像素12和第三子像素14的颜色还可以为蓝色、第四子像素14的颜色还可以为红色。
可选地,子像素包括微型发光二极管(Micro-LED)。其中,红色子像素包括发红光的微型发光二极管,绿色子像素包括发绿光的微型发光二极管,蓝色子像素包括发蓝光的微型发光二极管。当然,本发明并不仅限于此,在其他实施例中,子像素还可以包括发光二极管或者有机发光二极管等。
由于微型发光二极管的体积较小,因此,能够进一步增大透明区A2的面积,增加显示面板的透明度或透光率。虽然微型发光二极管的制作良率较低,通常会在同一子像素区A1内设置一个或多个备用的微型发光二极管,来提升显示面板的良品率,但是,由于本发明实施例中的每个子像素区A1都只设置了两个子像素,因此,可以减少每个子像素区A1内备用微型发光二极管的个数,从而可以在保证显示面板的良品率的基础上,保证显示面板的透明度或透光率。
需要说明的是,本发明实施例中的微型发光二极管可以是正装、倒装或垂直封装结构的微型发光二极管等,在此不再赘述。此外,该微型发光二极管可以通过转运的方式制作在显示面板的基板上,也可以直接形成的方式制作在显示面板的基板上,本发明并不对此进行限定。
可选地,如图1所示,子像素在行方向X上的长度L1大于子像素在列方向Y上的长度L2。在像素区A面积一定的情况下,与子像素的长边沿列方向Y延伸的设置方式相比,本发明实施例中子像素的长边沿行方向X延伸的设置方式,可以减小两个子像素在行方向X上的间隙,既可以充分利用子像素区A1的面积,进一步增大透明区A2的面积,增加显示面板的透明度或透光率,又有利于同一像素中的子像素之间的混光。
当然,本发明并不仅限于此,在其他实施例中,在子像素的长边和短边差距不大的情况下,也可以采用子像素的长边沿列方向Y延伸的设置方式,也就是说,在其他实施例中,子像素在行方向X上的长度L1可以小于子像素在列方向Y上的长度L2。
需要说明的是,本发明实施例中仅以子像素为长条状结构为例进行说明,但是,本发明并不仅限于此,在其他实施例中,子像素的形状还可以是矩形、圆形或多边形等。
本发明实施例中的显示面板还包括位于显示区的扫描线和数据线,以及位于非显示区的栅极驱动电路和数据驱动电路等。可选地,如图4和图5所示,图4为本发明实施例提供的显示面板的另一种俯视结构示意图,图5为图4所示结构的局部放大图,呈阵列式排布的多个像素区A之间具有沿列方向Y延伸的列间隙,该列间隙包括位于像素区A相对的两侧的第一列间隙S1和第二列间隙S2,第一列间隙S1靠近第一子像素11设置,第二列间隙S2靠近第二子像素12设置。与像素区A内的子像素相连的数据线位于列间隙S1和/或S2内。
本发明实施例中,通过将同一像素区A内的子像素的数据线设置在像素区A之间的列间隙S1或S2内,如将同一像素区A内的子像素的数据线设置在该像素区A一侧的列间隙S1内,或,将同一像素区A内的子像素的数据线分别设置在该像素区A两侧的列间隙S1和S2内,可以避免数据线与透明区A2交叠,影响透明区A2的透明度或透光率。
可选地,如图4所示,与第一子像素11和第三子像素13相连的数据线D1、与第二子像素12和第四子像素14相连的数据线D2都位于第一列间隙S1内,即都位于子像素所在像素区A左侧的列间隙内。或者,与第一子像素11和第三子像素13相连的数据线D1、与第二子像素12和第四子像素14相连的数据线D2都位于第二列间隙S2内,即都位于子像素所在像素区A右侧的列间隙内。
可选地,如图6所示,图6为本发明实施例提供的显示面板的另一种俯视结构示意图,与第一子像素11和第三子像素13相连的数据线D1位于第一列间隙S1内,与第二子像素12和第四子像素14相连的数据线D2位于第二列间隙S2内,以减小数据线与其对应连接的子像素之间的间距,更有利于应用。
进一步地,如图4和图6所示,呈阵列式排布的多个像素区A之间包括沿行方向X延伸的行间隙,行间隙包括第一行间隙H1和第二行间隙H2,第一行间隙H1的两侧为子像素区A1,第二行间隙H2的两侧为透明区A2。可选地,与像素区A内的子像素相连的扫描线位于第一行间隙H1内。
其中,扫描线包括第一扫描线G1和第二扫描线G2。第一扫描线G1与第一行间隙H1一侧的子像素区A1中的子像素相连,可选地,第一扫描线G1靠近第一子像素11和第二子像素12设置,且第一扫描线G1与第一子像素11和第二子像素12相连。第二扫描线G2与第一行间隙H1另一侧的子像素区A1中的子像素相连,可选地,第二扫描线G2靠近第三子像素13和第四子像素14设置,且第二扫描线G2与第三子像素13和第四子像素14相连。
本发明实施例中,通过将与像素区A内的子像素相连的扫描线设置在第一行间隙H1内,如将与第一子像素11和第二子像素12相连的第一扫描线G1和与第三子像素13和第四子像素14相连的第二扫描线G2设置在第一行间隙H1内,可以避免扫描线与透明区A3交叠,影响整个显示面板的透明度或透光率。
可选地,在另一实施例中,如图7所示,图7为本发明实施例提供的另一种显示面板的俯视结构示意图,呈阵列式排布的多个像素区A之间包括沿行方向X延伸的行间隙,行间隙包括第一行间隙H1和第二行间隙H2,第一行间隙H1的两侧为子像素区A1,第二行间隙H2的两侧为透明区A2;与像素区A内的子像素相连的数据线位于第一行间隙H1内。
本发明实施例中,通过将与像素区A内的子像素相连的数据线设置在第一行间隙H1内,如将与第一子像素11和第二子像素12相连的数据线D1、与第三子像素13和第四子像素14相连的数据线D2设置在第一行间隙H1内,可以避免数据线与透明区A3交叠,影响整个显示面板的透明度或透光率。并且,呈阵列式排布的多个像素区A之间具有沿列方向Y延伸的列间隙;与像素区A内的子像素相连的扫描线位于列间隙内。该列间隙包括位于像素区A相对的两侧的第一列间隙S1和第二列间隙S2,第一列间隙S1靠近第一子像素11设置,第二列间隙S2靠近第二子像素12设置。与像素区A内的子像素相连的扫描线位于列间隙S1和/或S2内。
可选地,如图7所示,与第一子像素11和第三子像素13相连的扫描线G1和与第二子像素12和第四子像素14相连的扫描线G2都位于第一列间隙S1内,即都位于子像素所在像素区A左侧的列间隙内。或者,与第一子像素11和第三子像素13相连的扫描线G1和与第二子像素12和第四子像素14相连的扫描线G2都位于第二列间隙S2内,即都位于子像素所在像素区A右侧的列间隙内。
本发明实施例中,通过将同一像素区A内的子像素的扫描线设置在像素区A之间的列间隙S1或S2内,可以避免扫描线与透明区A2交叠,影响透明区A2的透明度或透光率。
可选地,如图8所示,图8为本发明实施例提供的另一种显示面板的俯视结构示意图,与第一子像素11和第三子像素13相连的扫描线G1位于第一列间隙S1内,即位于其所在像素区A左侧的间隙内,与第二子像素12和第四子像素14相连的扫描线G2位于第二列间隙S2内,即位于其所在像素区A右侧的间隙内,以减小扫描线与其对应连接的子像素之间的间距,更有利于应用。
由此可知,图4和图6所示的显示面板可以采用逐行扫描的方式进行驱动,图7和图8所示的显示面板可以采用逐列扫描的方式进行驱动。也就是说,本发明实施例提供的显示面板不仅可以采用逐行扫描的方式进行驱动,还可以采用逐列扫描的方式进行驱动,从而扩大了显示面板的应用范围,更有利于显示面板的应用。
本发明实施例还提供了一种驱动方法,应用于上述任一实施例提供的显示面板,其中,该显示面板具有至少两种驱动模式,即该显示面板至少包括第一驱动模式和第二驱动模式,在第一驱动模式下,一帧扫描时间包括第一扫描时段和第二扫描时段,即一帧扫描时间被分成了两个扫描时段。
基于此,在第一驱动模式下,如图9所示,图9为本发明实施例提供的一种驱动方法的流程图,该驱动方法包括:
S101:在第一扫描时段内,依序向像素区内的子像素提供扫描信号、同时向第一子像素、第三子像素和第四子像素提供数据信号;
S102:在第二扫描时段内,依序向像素区内的子像素提供扫描信号、同时向第一子像素、第二子像素和第四子像素提供数据信号。
可选地,参考图4和图6,在第一扫描时段内,通过扫描线逐行向像素区A内的所有子像素提供扫描信号,比如,显示面板内包含N行像素区A时,在第一扫描时段内,扫描线可以逐行向第一行至第N行像素区A内的所有子像素提供扫描信号,并且,在扫描线向奇数行的像素区A内的子像素提供扫描信号时,向数据线D1提供数据信号,以使数据线D1向第一子像素11提供数据信号,在扫描线向偶数行的像素区A内的子像素提供扫描信号时,向数据线D1和D2提供数据信号,以使数据线D1向第三子像素13提供数据信号、使数据线D2向第四子像素14提供数据信号。
在第二扫描时段内,通过扫描线逐行向像素区A内的所有子像素提供扫描信号,比如,显示面板内包含N行像素区A时,在第一扫描时段内,扫描线可以逐行向第一行至第N行像素区A内的所有子像素提供扫描信号,并且,在扫描线向奇数行的像素区A内的子像素提供扫描信号时,向数据线D1和D2提供数据信号,以使数据线D1向第一子像素11提供数据信号、数据线D2向第二子像素12提供数据信号,在扫描线向偶数行的像素区A内的子像素提供扫描信号时,向数据线D2提供数据信号,以使数据线D2向第四子像素14提供数据信号。
由于第一子像素11、第三子像素13和第四子像素14为颜色各不相同的子像素,第一子像素11、第二子像素12和第四子像素14也为颜色各不相同的子像素,如红绿蓝三种颜色的子像素,因此,在第一扫描时段和第二扫描时段内显示面板能够分别进行画面的显示,且两个时段的画面叠加显示后,即可形成高分辨率的显示画面,从而可以在提升显示面板透明度或透光率的同时,提升显示面板的分辨率。
需要说明的是,由于一帧扫描时间包括第一扫描时段和第二扫描时段,在分时驱动时,可以通过提高画面刷新频率的方式,确保一帧画面的扫描时间符合人眼观看画面的规律。进一步地,如图10所示,图10为本发明实施例提供的显示面板的一种显示方式示意图,在其中一个扫描时段内,即第一扫描时段内,相邻的一个第一子像素11、一个第三子像素13和一个第四子像素14构成第一像素B1;在另一个扫描时段内,即第二扫描时段内,相邻的一个第一子像素11、一个第二子像素12和一个第四子像素14构成第二像素B2。
需要说明的是,本发明实施例中获得原始数据后,可以根据分辨率的不同,对原始数据进行转换,获得第一扫描时段内所有第一像素B1的显示数据即数据信号和第二扫描时段内所有第二像素B2的显示数据即数据信号,在第一扫描时段内,每个第一像素B1根据数据信号进行显示,第二扫描时段内,每个第二像素B2根据数据信号进行显示。也就是说,第一扫描时段内显示的画面由多个第一像素B1构成,第二扫描时段内显示的画面由多个第二像素B2构成,利用像素渲染,第一扫描时段显示的画面和第二扫描时段显示的画面叠加后,第一像素B1和第二像素B2可以作为叠加后的画面中相邻的两个像素,从而使得具有第一分辨率的第一扫描时段显示的画面和具有第一分辨率的第二扫描时段显示的画面叠加构成具有第二分辨率的画面,第二分辨率高于第一分辨率。
可选地,构成第一像素B1的第三子像素13和第四子像素14位于不同的像素区A,且构成第二像素B2的第一子像素11和第二子像素12位于同一像素区A;或者,构成第一像素B1的第三子像素13和第四子像素14位于同一像素区A,且构成第二像素B2的第一子像素11和第二子像素12位于不同的像素区A。
如图11所示,图11为本发明实施例提供的显示面板的另一种显示方式示意图,图11示意了上述两种情况中的一种,即构成第一像素B1的第三子像素13和第四子像素14位于同一像素区A,且构成第二像素B2的第一子像素11和第二子像素12位于不同的像素区A,比如,构成第二像素B2的第一子像素11为第2列像素区A内的第一子像素11、构成第二像素B2的第二子像素12为第1列像素区A内的第二子像素12。第一像素B1和第二像素B2共用一个子像素,即第四子像素14,利于第一像素B1和第二像素B2之间的区分,基于此,可以使第一像素B1和第二像素B2在行方向X上不完全交叠,从而利于人眼可以在空间上将第一像素B1和第二像素B2区分开,进而可以提高显示面板在行方向X上的分辨率,即可提升显示面板的整体分辨率。
同理,当构成第一像素B1的第三子像素13和第四子像素14位于不同的像素区A,且构成第二像素B2的第一子像素11和第二子像素12位于同一像素区A时,构成第一像素B1的第三子像素13和第四子像素14位于不同的像素区A也可以是前列像素区A内的第四子像素14与后一列像素区A内的第三子像素13构成第一像素B1。
在本发明的一个实施例中,相邻的第一像素B1和第二像素B2之间具有至少一个相同的子像素,第一扫描时段内向至少一个相同的子像素提供的数据信号与第二扫描时段内向至少一个相同的子像素提供的数据信号相同。示例性地,在图10对应的实施例中,相邻的第一像素B1和第二像素B2之间具有的相同的子像素为第一子像素11和第四子像素14,第一扫描时段内向第一子像素11提供的数据信号与第二扫描时段内向第一子像素11提供的数据信号相同;第一扫描时段内向第四子像素14提供的数据信号与第二扫描时段内向第四子像素14提供的数据信号相同,以减小子像素在不同扫描时段内电压的波动,节省功耗。
假设对原始数据进行转换后,得到第一扫描时段内第一子像素11对应的灰阶为20、第二扫描时段内第一子像素11对应的灰阶为30,则可以进一步对数据信号进行转换处理,使得第一扫描时段内第一子像素11对应的灰阶为25、第二扫描时段内第一子像素11对应的灰阶为25,从而可以减小第一子像素11电压的波动,节省功耗。也就是说,通过控制第一像素B1和第二像素B2共用的子像素在第一扫描时段和第二扫描时段内的数据信号相同,可以减小共用子像素电压的波动,节省功耗。
同理,在图11对应的实施例中,相邻的第一像素B1和第二像素B2之间具有的相同的子像素为第四子像素14,第一扫描时段内向第四子像素14提供的数据信号与第二扫描时段内向第四子像素14提供的数据信号相同。
当然,本发明并不仅限于此,在其他实施例中,相邻的第一像素B1和第二像素B2之间具有至少一个相同的子像素,第一扫描时段内向至少一个相同的子像素提供第一数据信号,第二扫描时段内向至少一个相同的子像素提供第二数据信号,其中,第一数据信号为与第一像素对应的原始数据信号,第二数据信号为与第二像素对应的原始数据信号,以省去对灰阶计算的步骤。
示例性地,在图10对应的实施例中,相邻的第一像素B1和第二像素B2之间具有的相同的子像素为第一子像素11和第四子像素14,假设在原始数据中,与第一像素B1对应的第一子像素11的灰阶为20、与第二像素B2对应的第一子像素11的灰阶为30,则第一扫描时段内第一子像素11对应的灰阶即为20、第二扫描时段内第一子像素11对应的灰阶即为30,以省去对灰阶计算的步骤。也就是说,并不对原始数据信号进行处理,以省去对灰阶计算的步骤。
此外,在第二驱动模式下,本发明实施例提供的显示面板的驱动方法还包括:
一帧扫描时间内,依序向像素区内的子像素提供扫描信号、并且至少向第一子像素11至第四子像素14中颜色各不相同的三个子像素提供数据信号。
可选地,一帧扫描时间内,可以向第一子像素11、第二子像素12和第四子像素14提供数据信号,驱动第一子像素11、第二子像素12和第四子像素14进行显示,或者,一帧扫描时间内,向第一子像素11、第三子像素13和第四子像素14提供数据信号,驱动第一子像素11、第三子像素13和第四子像素14进行显示,或者,一帧扫描时间内,向第一子像素11、第二子像素12、第三子像素13和第四子像素14提供数据信号,驱动第一子像素11、第二子像素12、第三子像素13和第四子像素14进行显示。
本发明实施例中,在第二驱动模式下,不再采用分时驱动的方式,虽然与分时驱动的方式相比,分辨率有所降低,但是,驱动方式更简单,更利于实用。在第二驱动模式下,向第一子像素11至第四子像素14均提供数据信号时,如图12所示,图12为本发明实施例提供的显示面板的另一种显示方式示意图,相邻的一个第一子像素11、一个第二子像素12、一个第三子像素13和一个第四子像素14构成第三像素B3。如第一行第一列的像素区A内的第一子像素11、一个第二子像素12与第一行第二列的像素区A内的一个第三子像素13和一个第四子像素14构成第三像素B3。
基于此,通过控制两个相同颜色的子像素同时发光,可以相对减小每个扫描时段内该颜色子像素的亮度,进而可以减小该颜色子像素的驱动电压或驱动电流,降低显示面板的功耗。并且,通过控制相邻的四个子像素都发光,即控制第一子像素11至第四子像素14都显示,在第一子像素11至第四子像素14间距都较小的情况下,更有利于混光。
当然,为了降低功耗,在第二驱动模式下,也可以只驱动部分子像素进行画面的显示,如驱动第一子像素11、第二子像素12和第四子像素14进行显示,驱动第一子像素11、第三子像素13和第四子像素14进行显示。此时,由于部分子像素不显示,因此,相邻的两个像素之间间隔了一个不显示的子像素,从而使得相邻的像素之间的划分更加明显,可以使得构成像素的各子像素之间的混色效果更好,使得显示画面更清晰。
需要说明的是,本发明实施例中可以根据对分辨率的需求设定显示面板的驱动模式为第一驱动模式或第二驱动模式,如需要高分辨率时,选择显示面板的驱动模式为第一驱动模式,需要低分辨率时,选择显示面板的驱动模式为第二驱动模式。当然,本发明并不仅限于此,在其他实施例中,为了满足用户的高分辨率需要可以将显示面板的驱动模式仅设定为第一驱动模式。
本发明实施例还提供了一种显示装置,如图13所示,图13为本发明实施例提供的一种显示装置的结构示意图,该显示装置P包括如上任一实施例提供的显示面板。其中,该显示装置P为透明显示装置,该显示装置P包括但不仅限于手机、平板电脑或数码相机等设备。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (19)
1.一种显示面板,其特征在于,包括:
呈阵列式排布的多个像素区,所述像素区包括在列方向上排列的子像素区和透明区;相邻两行所述像素区的子像素区相邻设置,或者,相邻两行所述像素区的透明区相邻设置;
奇数行的所述像素区内的子像素区为第一子像素区,所述第一子像素区包括沿行方向依次排列的第一子像素和第二子像素;偶数行所述像素区内的子像素区为第二子像素区,所述第二子像素区包括沿行方向依次排列的第三子像素和第四子像素,所述第一子像素和所述第三子像素沿所述列方向依次排列,所述第二子像素和所述第四子像素沿所述列方向依次排列;
所述第二子像素和所述第三子像素的颜色相同,所述第一子像素、所述第二子像素和所述第四子像素的颜色各不相同;
所述第一子像素、所述第三子像素以及所述第四子像素构成一个L形第一像素,在第一扫描时段内,所述第一子像素、所述第三子像素和所述第四子像素显示;所述第一子像素、所述第二子像素和所述第四子像素构成一个L形第二像素,在第二扫描时段内,所述第一子像素、所述第二子像素和所述第四子像素显示。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述子像素在所述行方向上的长度大于所述子像素在所述列方向上的长度。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一子像素的发光颜色为红色,所述第二子像素和所述第三子像素的发光颜色为绿色,所述第四子像素的发光颜色为蓝色。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述呈阵列式排布的多个像素区之间具有沿所述列方向延伸的列间隙;
与所述像素区内的子像素相连的数据线位于所述列间隙内。
5.根据权利要求4所 述的显示面板,其特征在于,所述列间隙包括位于所述像素区相对的两侧的第一列间隙和第二列间隙,所述第一列间隙靠近所述第一子像素设置,所述第二列间隙靠近所述第二子像素设置;
与所述第一子像素相连的数据线位于所述第一列间隙内,与所述第二子像素相连的数据线位于所述第二列间隙内。
6.根据权利要求5所 述的显示面板,其特征在于,与所述第三子像素相连的数据线位于所述第一列间隙内,与所述第四子像素相连的数据线位于所述第二列间隙内。
7.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述呈阵列式排布的多个像素区之间包括沿行方向延伸的行间隙,所述行间隙包括第一行间隙和第二行间隙,所述第一行间隙的两侧为子像素区,所述第二行间隙的两侧为透明区;
与所述像素区内的子像素相连的扫描线位于所述第一行间隙内。
8.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述扫描线包括第一扫描线和第二扫描线;
所述第一扫描线与所述第一行间隙一侧的子像素区中的子像素相连;
所述第二扫描线与所述第一行间隙另一侧的子像素区中的子像素相连。
9.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述呈阵列式排布的多个像素区之间包括沿行方向延伸的行间隙,所述行间隙包括第一行间隙和第二行间隙,所述第一行间隙的两侧为子像素区,所述第二行间隙的两侧为透明区;
与所述像素区内的子像素相连的数据线位于所述第一行间隙内。
10.根据权利要求9所述的显示面板,其特征在于,所述呈阵列式排布的多个像素区之间具有沿所述列方向延伸的列间隙;
与所述像素区内的子像素相连的扫描线位于所述列间隙内。
11.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述子像素包括微型发光二极管。
12.一种驱动方法,其特征在于,应用于权利要求1~11任一项所述的显示面板,所述显示面板至少包括第一驱动模式和第二驱动模式,所述第一驱动模式下,一帧扫描时间包括第一扫描时段和第二扫描时段,所述驱动方法包括:
在所述第一扫描时段内,依序向所述像素区内的子像素提供扫描信号、同时向所述第一子像素、所述第三子像素和所述第四子像素提供数据信号;
在所述第二扫描时段内,依序向所述像素区内的子像素提供扫描信号、同时向所述第一子像素、所述第二子像素和所述第四子像素提供数据信号。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,还包括:
第二驱动模式下,一帧扫描时间内,依序向所述像素区内的子像素提供扫描信号、并且至少向所述第一子像素至所述第四子像素中颜色各不相同的三个子像素提供数据信号。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,在所述第二驱动模式下,向所述第一子像素至所述第四子像素均提供数据信号;
相邻的一个所述第一子像素、一个所述第二子像素、一个所述第三子像素和一个所述第四子像素构成第三像素。
15.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,在所述其中一个扫描时段内,相邻的一个所述第一子像素、一个所述第三子像素和一个所述第四子像素构成第一像素;
在所述另一个扫描时段内,相邻的一个所述第一子像素、一个所述第二子像素和一个所述第四子像素构成第二像素。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,构成所述第一像素的所述第三子像素和所述第四子像素位于不同的像素区,且构成所述第二像素的所述第一子像素和所述第二子像素位于同一像素区;
或者,构成所述第一像素的所述第三子像素和所述第四子像素位于同一像素区,且构成所述第二像素的所述第一子像素和所述第二子像素位于不同的像素区。
17.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,相邻的所述第一像素和所述第二像素之间具有至少一个相同的子像素,所述第一扫描时段内向所述至少一个相同的子像素提供的数据信号与所述第二扫描时段内向所述至少一个相同的子像素提供的数据信号相同。
18.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,相邻的所述第一像素和所述第二像素之间具有至少一个相同的子像素,所述第一扫描时段内向所述至少一个相同的子像素提供第一数据信号,所述第二扫描时段内向所述至少一个相同的子像素提供第二数据信号,其中,所述第一数据信号为与所述第一像素对应的原始数据信号,所述第二数据信号为与所述第二像素对应的原始数据信号。
19.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1~11任一项所述的显示面板。
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