CN109147664B - 一种amoled显示屏 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种AMOLED显示屏,该AMOLED显示屏的有效显示区域包括第一显示区域和第二显示区域,有效显示区域内横向排布有多条发光扫描信号线EOA和多条行扫描信号线GOA,纵向排布有多条数据信号线;不与所述第一显示区域相交的多条数据信号线均与第一开关的一端并联,第一开关的另一端连接电压源;在AMOLED显示屏处于空闲模式时,不与第一显示区域相交的EOA和GOA的初始信号为高电平,以使所述第二显示区域内的像素不发光且不写入数据信号;以及,所述第一开关处于导通状态,以使所述所述电压源的信号写入所述第二显示区域内的像素,使得像素不发光,因而,可有效降低AMOLED显示屏在空闲模式下的功耗。

Description

一种AMOLED显示屏
技术领域
本发明涉及AMOLED显示屏技术领域,尤其涉及一种AMOLED显示屏。
背景技术
AMOLED(Active Matrix/Organic Light Emitting Diode,有源矩阵有机发光二极体)是一种新型的显示技术。由于利用AMOLED技术制造的AMOLED显示屏具有显示效果好、尺寸更薄、能耗低等优点,已在智能终端的AMOLED显示屏领域得到了广泛应用。
AMOLED显示屏通常可包括一个正常工作模式和一个空闲工作模式。当AMOLED显示屏工作在正常模式下时,AMOLED显示屏的有效显示区域均可按照输入的数据信号正常显示,而当AMOLED显示屏工作在空闲模式下时,只需在有效显示区域内的一个小显示区域中进行显示,而除小显示区域以外的显示区域不显示画面,只呈现出黑色背景。然而,在现有技术中,当AMOLED显示屏工作在空闲模式下时,有效显示区域中除小显示区域以外的显示区域中仍要写入固定的数据信号才能达到黑背景的要求,也就是说,在这种情况下,向AMOLED显示屏输入的仍然是整个有效显示区域的数据信号,由于AMOLED显示屏的功耗与向AMOLED显示屏输入的数据信号的多少直接相关,因此,AMOLED显示屏的功耗并不会因为实际显示面积的缩小而降低。
综上,目前亟需要一种AMOLED显示屏,用以减小AMOLED显示屏在空闲模式下工作时的功耗。
发明内容
本发明提供一种AMOLED显示屏,用以减小AMOLED显示屏在空闲模式下工作时的功耗。
本发明实施例提供了一种AMOLED显示屏,该AMOLED显示屏的有效显示区域包括第一显示区域和第二显示区域,所述第一显示区域和第二显示区域的并集覆盖所述有效显示区域;所述有效显示区域内横向排布有多条发光扫描信号线EOA和多条行扫描信号线GOA,纵向排布有多条数据信号线;所述多条EOA中存在至少一条EOA与所述第一显示区域相交,所述多条GOA中存在至少一条GOA与所述第一显示区域相交;所述多条数据信号线中存在至少一条数据信号线与所述第一显示区域相交,不与所述第一显示区域相交的多条数据信号线均与第一开关的一端连接,所述第一开关的另一端连接到电压源;
在所述AMOLED显示屏处于空闲模式时,不与所述第一显示区域相交的EOA和GOA的初始信号为高电平,以使所述第二显示区域内的像素不发光且不写入数据信号;以及,所述第一开关处于导通状态,以使所述电压源的信号写入所述第二显示区域中的像素,使得像素不发光。
可选地,在所述AMOLED显示屏处于空闲模式时,还包括:
与所述第一显示区域相交的EOA和GOA的初始信号正常驱动,以使所述第一显示区域内的像素可按照输入的数据信号正常显示。
可选地,在所述AMOLED显示屏处于正常模式时,所述有效显示区域内的EOA和GOA均正常驱动,且所述第一开关处于断开状态,以使所述有效显示区域内的像素可按照输入的数据信号正常显示。
可选地,与所述第一显示区域相交的EOA包括第一组EOA和第二组EOA,所述第一组EOA通过第二开关连接一个薄膜晶体管TFT连接到所述第一显示区域中,所述第二组EOA通过第三开关连接一个薄膜晶体管TFT连接到所述第一显示区域中;
与所述第一显示区域相交的GOA包括第一组GOA和第二组GOA,所述第一组GOA通过第四开关连接一个薄膜晶体管TFT连接到所述第一显示区域中,所述第二组GOA通过第五开关连接一个薄膜晶体管TFT连接到所述第一显示区域中;
在所述AMOLED显示屏处于空闲模式时,所述第一组EOA的初始信号为高电平,所述第二开关断开;所述第二组EOA的初始信号正常驱动,所述第三开关闭合;以及,所述第一组GOA的初始信号为高电平,所述第四开关断开;所述第二组GOA的初始信号正常驱动,所述第五开关闭合,以使所述第一显示区域内的像素在所述第二组EOA和所述第二组GOA的控制下按照输入的数据信号正常显示。
可选地,在所述AMOLED显示屏处于正常模式时,所述第二开关导通,且所述第一组EOA的初始信号正常驱动;所述第三开关断开,且所述第二组EOA的初始信号为高电平;以及,所述第四开关导通,且所述第一组GOA的初始信号为正常驱动;所述第五开关断开,且所述第二组GOA的初始信号为高电平,以使所述第一显示区域内的像素在所述第一组EOA和所述第一组GOA的控制下按照输入的数据信号正常显示。
可选地,所述第二开关、所述第三开关、所述第四开关、所述第五开关均为PMOS开关。
可选地,所述第一开关为PMOS开关。
本发明实施例中,AMOLED显示屏的有效显示区域包括第一显示区域和第二显示区域,在有效显示区域中横向排布有多条发光扫描信号线EOA和多条行扫描信号线GOA,纵向排布有多条数据信号线,所述多条数据信号线中存在至少一条数据信号线与所述第一显示区域相交,不与所述第一显示区域相交的多条数据信号线均与第一开关并联,且一端连接到电压源。由于在AMOLED显示屏处于空闲模式时,不与第一显示区域相交的EOA为高电平,因而,可以使有效显示区域中除第一显示区域以外的显示区域(即第二显示区域)中的像素不发光;相应地,不与第一显示区域相交的GOA为高电平,因而,可以使得有效显示区域中除第一显示区域以外的显示区域(即第二显示区域)中的像素无数据信号输入;相应地,第一开关处于导通状态,可以使得所述电压源的信号写入所述有效显示区域中除第一显示区域以外的显示区域(即第二显示区域),输入信号线中传输的数据信号不输入到像素中,使得该第二显示区域内的像素不发光;因此,在EOA、GOA和第一开关的共同控制下,第二显示区域中呈现黑背景,且无数据信号输入,有效降低了AMOLED显示屏在空闲模式下的功耗。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例中AMOLED显示屏的结构示意图;
图2为本发明实施例中的AMOLED显示屏中EOA、GOA和数据信号线的排布示意图;
图3为本发明实施例中的AMOLED显示屏在空闲模式下的工作状态示意图;
图4为本发明实施例中的AMOLED显示屏在正常模式下的工作状态示意图;
图5a为本发明实施例一中EOA、GOA和数据信号线的第一种排布方式的示意图;
图5b为本发明实施例一中EOA、GOA和数据信号线的第一种排布方式对应空闲模式下的初始信号的示意图;
图5c为本发明实施例一中EOA、GOA和数据信号线的第一种排布方式对应正常模式下的初始信号的示意图;
图6a为本发明实施例二中EOA、GOA和数据信号线的第二种排布方式的示意图;
图6b为本发明实施例一中EOA、GOA和数据信号线的第二种排布方式对应空闲模式下的初始信号的示意图;
图6c为本发明实施例一中EOA、GOA和数据信号线的第二种排布方式对应正常模式下的初始信号的示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述,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它实施例,都属于本发明保护的范围。
图1为本发明实施例中AMOLED显示屏的结构示意图,如图1所示,该AMOLED显示屏的有效显示区域包括第一显示区域和第二显示区域,且,该第一显示区域和第二显示区域的并集覆盖有效显示区域。具体的,第一显示区域为处于有效显示区域的中间位置的一个子显示区域,在AMOLED显示屏处于正常模式和空闲模式下时,该第一显示区域都会按照输入的数据信号正常显示。第二显示区域为有效显示区域中除第一显示区域以外的子显示区域,即在有效显示区域中处于第一显示区域周围的显示区域,该第二显示区域在AMOLED显示屏处于正常模式下时,会按照输入的数据信号正常显示,而在AMOLED显示屏处于空闲模式下,只呈现出黑色背景。
举例来说,若该AMOLED显示屏为智能手表中的显示屏,当该智能手表处于正常模式时,整个智能手表的显示屏均处于正常显示状态,用户可以既可以查看时间,也可以正常操作智能手表中的应用程序;而在当智能手表处于空闲模式时,智能手表的显示屏中只有第一显示区域正常显示,比如说可以显示当前的时间,显示屏的其他部分(即第二显示区域)呈现出黑色背景。
此外,在AMOLED显示屏的有效显示区域中还矩阵式排布有发光扫描信号线EOA、行扫描信号线GOA和数据信号线。其中,发光扫描信号线EOA用于控制对应的显示区域内的像素是否发光,若EOA的输入为高电平,则对应的显示区域中的像素不发光;行扫描信号线GOA用于控制数据信号线中传输的数据信号是否输入到对应的显示区域中的像素中,若GOA输入为高电平,则数据信号线中传输的数据信号不输入到像素中;数据信号线具体为显示屏的驱动电路,用于传输对应的显示区域中的像素显示需要的数据信号。
图2为本发明实施例中的AMOLED显示屏中EOA、GOA和数据信号线的排布示意图,如图2所示,EOA和GOA在有效显示区域中均为横向排布,数据信号线在有效显示区域中纵向排布。
本发明实施例中,EOA、GOA和数据信号线可以在显示屏的有效显示区域中均匀设置,也可以不均匀设置,此处不做具体限制。
具体的,多条EOA中存在至少一条EOA与第一显示区域相交,用于控制该第一显示区域内的像素是否发光;相应的,多条GOA中存在至少一条GOA与第一显示区域相交,用于控制该第一显示区域内的像素的数据信号是否写入像素中;多条数据信号线中存在至少一条数据信号线与第一显示区域相交,用于输入该第一显示区域内各像素的数据信号,而不与第一显示区域相交的数据信号线均与第一开关的一端(即图中示出的SW端)并联,该第一开关的另一端连接到电压源,用于控制电压源的信号写入第二显示区域内的各像素。
举例来说,若第一显示区域位于有效显示区域的中间位置,如图2中所示,因而,有效显示区域中的数据信号线可以分为三部分,其中中间一部分的数据信号线与第一显示区域相交,左边和右边部分的数据信号线不与第一显示区域相交,因而,左边和右边部分的数据信号线均与第一开关的SW端连接。
需要说明的是,本发明实施例中,该第一开关具体的PMOS(positive channelMetal Oxide Semiconductor)开关。由图2可以看出,当该第一开关的SW端输入低电平时,该第一开关导通,由于第一开关的另一端连接电压源,因而,开关导通时高电压写入数据信号线,并写入对应的显示区域中的像素中,使对应的显示区域呈现出黑色背景,而驱动电路中传输的输入信号不输入到显示区域中。
图3为本发明实施例中的AMOLED显示屏在空闲模式下的工作状态示意图,如图3所示,在AMOLED显示屏处于空闲模式时,不与所述第一显示区域相交的EOA和GOA的初始信号为高电平,以使所述第二显示区域内的像素不发光且不写入数据信号;以及,第一开关处于导通状态,以使所述第二显示区域内的像素的数据信号均为高电平。
相应地,与所述第一显示区域相交的EOA和GOA的初始信号正常驱动,由于与第一显示区域相交的数据信号线不受第一开关的控制,因而,第一显示区域内的像素可按照输入的数据信号正常显示。
因而,在EOA、GOA和数据信号线连接的第一开关三者的共同配合下第二显示区域显示黑背景,且没有数据信号输入,有效地降低了该AMOLED显示屏在空闲模式下的功耗,且保证了第一显示区域正常显示。
图4为本发明实施例中的AMOLED显示屏在正常模式下的工作状态示意图,如图4所示,在该AMOLED显示屏处于正常模式时,有效显示区域内的EOA和GOA均正常驱动,且所述第一开关处于断开状态,与第一开关连接的电压源的高电平不写入到数据信号线中,有效显示区域内的像素均可按照输入的数据信号正常显示。
基于上面所描述的AMOLED显示屏的结构,本发明实施例中,为使AMOLED显示屏在空闲模式下时,实现降低功耗的技术效果,有效显示区域中EOA、GOA的排布还可具有如下两种具体的排布方式。
排布方式一
图5a为本发明实施例一中EOA、GOA和数据信号线的第一种排布方式的示意图,如图5a所示,EOA和GOA在有效显示区域中均为均匀排布,且排布密度相同。为有效控制第一显示区域的显示,有效显示区域内的EOA和GOA分别分成多组,举例来说,如图5a中所示,第一显示区域处于有效显示区域中的正中心的位置,EOA和GOA均可分成3组,如EOA1、EOA2、EOA3和GOA1、GOA2、GOA3。其中,每一组EOA中包括多条EOA,每一组GOA中包括多条GOA,EOA2和GOA2用于控制第一显示区域的显示,而EOA1和GOA1、EOA3和GOA3分别用于控制第二显示区域中处于第一显示区域以上的部分、处于第一显示区域以下的部分的显示区域的显示。
当AMOLED显示屏处于空闲模式下时,如图5b所示,EOA1和EOA3的初始信号为高电平,因而,EOA1和EOA3控制的区域(即第二显示区域)不发光,呈现出黑色背景;GOA1和GOA3的初始信号也为高电平,数据信号不写入到GOA1和GOA3控制的区域(即第二显示区域)中的像素中;EOA2和GOA2的初始信号可按照低分辨率的方式正常驱动,第一显示区域内的像素可发光,数据信号也可输入到像素中,因而,第一显示区域中的像素可按照输入的数据信号正常显示;第一开关的SW端为低电平,第一开关处于导通状态,由于与第一显示区域相交的数据信号线均未连接第一开关的SW端,因而,第一显示区域中正常输入有数据信号,而第二显示区域内的像素的数据信号均为高电平。
当AMOLED显示屏处于正常模式下时,如图5c中所示,第一开关的SW段为高电平,第一开关处于断开状态,整个有效显示区域内的均正常输入有数据信号。
而且,如图5c所示,GOA2的初始信号的时序相对于GOA1的初始信号的时序的延后时间是GOA1控制的行数,EOA2的初始信号的时序相对于EOA1的初始信号的时序的延后时间是EOA1控制的行数,依此类推,整个有效显示区域内的时序按照显示屏从上到下的顺序,逐行扫描下来,从GOA1开始,到GOA3结束。
排布方式二
图6a为本发明实施例二中EOA、GOA和数据信号线的第二种排布方式的示意图,如图6a所示,有效显示区域中的包括两组EOA和GOA,即第一组EOA(EOA1)和第二组EOA(EOA2),第一组GOA(GOA1)和第二组GOA(GOA2)。本发明实施例中,EOA和GOA的排布方式相同,这里以EOA为例,EOA1均匀排布在整个有效显示区域中,包括第一显示区域和第二显示区域,EOA2仅排布在第二显示区域中,因而,EOA1和EOA2排布重叠的显示区域即为第二显示区域。
本发明实施例中,排布在第二显示区域中的EOA和GOA采用TFT控制。具体的,排布在第二显示区域中的EOA1通过第二开关的SW端连接一个薄膜晶体管TFT再进入到第一显示区域中,EOA2通过第三开关连接一个薄膜晶体管TFT再进入到第一显示区域中;排布在第二显示区域中的GOA1通过第四开关的SW端连接一个薄膜晶体管TFT再进入到第一显示区域中,GOA2通过第五开关连接一个薄膜晶体管TFT再进入到第一显示区域中,因而,基于上述设置,通过控制第二开关、第三开关、第四开关和第五开关的分别的SW端,就可以控制第二显示区域中的显示。
由图6a可以看出,由于第一显示区域内分别包括两组EOA和GOA,每组EOA和GOA分别通过一个开关才连接到第一显示区域中,因而,通过在AMOLED显示屏处于不同状态时,通过控制各个开关,使得不同组的EOA和GOA组可分别用于控制AMOLED显示屏在不同状态下的显示。
当AMOLED显示屏处于空闲模式下时,如图6b所示,EOA1的初始信号为高电平,第二开关断开,在这种情况下,EOA1的初始信号不会输入到第一显示区域中,只能输入到第二显示区域中,因而,EOA1中仅用于第二显示区域内的像素是否发光;EOA2的初始信号正常驱动,第三开关闭合,因而,在这种情况下,EOA2的初始信号正常输入到第一显示区域中,用于控制第一显示区域内的像素是否发光;以及,GOA1的初始信号为高电平,第四开关断开,GOA1的初始信号不会输入到第一显示区域中,只能用于控制第二显示区域内的像素的数据信号是否写入;GOA2的初始信号正常驱动,第五开关闭合,GOA2的初始信号正常输入到第一显示区域中,用于控制第一显示区域内的像素的数据信号是否写入,以使第一显示区域内的像素在EOA2和GOA2的控制下按照输入的数据信号正常显示。
当AMOLED显示屏处于正常模式时,如图6c所示,第二开关导通,且EOA1的初始信号正常驱动;第三开关断开,且EOA2的初始信号为高电平;以及,第四开关导通,且GOA1的初始信号为正常驱动;第五开关断开,且GOA2的初始信号为高电平,在这种情况下,EOA2和GOA2的初始信号由于对应的开关断开,所以不能输入到第一显示区域中,因而,整个有效显示区域内均由EOA1和GOA1控制。
本发明实施例中,第二开关、第三开关、第四开关和第五开关同第一开关一样,也为PMOS开关。由上述内容可以看出:
本发明实施例中,AMOLED显示屏的有效显示区域包括第一显示区域和第二显示区域,在有效显示区域中横向排布有多条发光扫描信号线EOA和多条行扫描信号线GOA,纵向排布有多条数据信号线,所述多条数据信号线中存在至少一条数据信号线与所述第一显示区域相交,不与所述第一显示区域相交的多条数据信号线均与第一开关并联,且一端连接到电压源。由于在AMOLED显示屏处于空闲模式时,不与第一显示区域相交的EOA为高电平,因而,可以使有效显示区域中除第一显示区域以外的显示区域(即第二显示区域)中的像素不发光;相应地,不与第一显示区域相交的GOA为高电平,因而,可以使得有效显示区域中除第一显示区域以外的显示区域(即第二显示区域)中的像素无数据信号输入;相应地,第一开关处于导通状态,可以使得有效显示区域中除第一显示区域以外的显示区域(即第二显示区域)中数据信号均为高电平,输入信号线中传输的数据信号不输入到像素中;因此,在EOA、GOA和第一开关的共同控制下,第二显示区域中呈现黑背景,且无数据信号输入,有效降低了AMOLED显示屏在空闲模式下的功耗。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或两个以上其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或两个以上流程和/或方框图一个方框或两个以上方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或两个以上流程和/或方框图一个方框或两个以上方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或两个以上流程和/或方框图一个方框或两个以上方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
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 (6)

1.一种AMOLED显示屏,其特征在于,所述AMOLED显示屏的有效显示区域包括第一显示区域和第二显示区域,所述第一显示区域和第二显示区域的并集覆盖所述有效显示区域;所述有效显示区域内横向排布有多条发光扫描信号线EOA和多条行扫描信号线GOA,纵向排布有多条数据信号线;所述多条EOA中存在至少一条EOA与所述第一显示区域相交,所述多条GOA中存在至少一条GOA与所述第一显示区域相交;所述多条数据信号线中存在至少一条数据信号线与所述第一显示区域相交,不与所述第一显示区域相交的多条数据信号线均与第一开关的一端连接,所述第一开关的另一端连接到电压源;
在所述AMOLED显示屏处于空闲模式时,不与所述第一显示区域相交的EOA和GOA的初始信号为高电平,以使所述第二显示区域内的像素不发光且不写入数据信号;以及,所述第一开关处于导通状态,以使所述电压源的信号写入所述第二显示区域中的像素,使得像素不发光;与所述第一显示区域相交的EOA和GOA的初始信号正常驱动,以使所述第一显示区域内的像素可按照输入的数据信号正常显示。
2.根据权利要求1所述的AMOLED显示屏,其特征在于,在所述AMOLED显示屏处于正常模式时,所述有效显示区域内的EOA和GOA均正常驱动,且所述第一开关处于断开状态,以使所述有效显示区域内的像素可按照输入的数据信号正常显示。
3.根据权利要求1所述的AMOLED显示屏,其特征在于,与所述第一显示区域相交的EOA包括第一组EOA和第二组EOA,所述第一组EOA通过第二开关连接一个薄膜晶体管TFT连接到所述第一显示区域中,所述第二组EOA通过第三开关连接一个薄膜晶体管TFT连接到所述第一显示区域中;
与所述第一显示区域相交的GOA包括第一组GOA和第二组GOA,所述第一组GOA通过第四开关连接一个薄膜晶体管TFT连接到所述第一显示区域中,所述第二组GOA通过第五开关连接一个薄膜晶体管TFT连接到所述第一显示区域中;
在所述AMOLED显示屏处于空闲模式时,所述第一组EOA的初始信号为高电平,所述第二开关断开;所述第二组EOA的初始信号正常驱动,所述第三开关闭合;以及,所述第一组GOA的初始信号为高电平,所述第四开关断开;所述第二组GOA的初始信号正常驱动,所述第五开关闭合,以使所述第一显示区域内的像素在所述第二组EOA和所述第二组GOA的控制下按照输入的数据信号正常显示。
4.根据权利要求3所述的AMOLED显示屏,其特征在于,在所述AMOLED显示屏处于正常模式时,所述第二开关导通,且所述第一组EOA的初始信号正常驱动;所述第三开关断开,且所述第二组EOA的初始信号为高电平;以及,所述第四开关导通,且所述第一组GOA的初始信号为正常驱动;所述第五开关断开,且所述第二组GOA的初始信号为高电平,以使所述第一显示区域内的像素在所述第一组EOA和所述第一组GOA的控制下按照输入的数据信号正常显示。
5.根据权利要求3所述的AMOLED显示屏,其特征在于,所述第二开关、所述第三开关、所述第四开关、所述第五开关均为PMOS开关。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的AMOLED显示屏,其特征在于,所述第一开关为PMOS开关。
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