CN109166520A - 具有凹槽的显示面板的驱动电路、显示屏及显示设备 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种具有凹槽的显示面板的驱动电路、显示屏及显示设备,其中,包括:第一类型驱动线,用于调整凹槽所在行或列的像素的发光亮度,和/或,用于调整与凹槽相邻的行或列的像素的发光亮度;第二类型驱动线,用于调整数据写入电路的栅极电压;第一类型驱动线上与第二类型驱动线上施加的电流或电压不相同。上述驱动电路,采用第一类型驱动线调整凹槽所在行或列和/或与凹槽相邻的行或列的像素的发光亮度,第二类型驱动线调整其它行或者列的像素的发光亮度,通过第一类型驱动线单独调整凹槽处的像素的发光亮度,使得整个具有凹槽的显示面板的亮度一致性好,提高了显示的均一性,避免了开凹槽造成的mura问题。

Description

具有凹槽的显示面板的驱动电路、显示屏及显示设备
技术领域
本发明涉及显示技术领域,具体涉及一种具有凹槽的显示面板的驱动电路、显示屏及显示设备。
背景技术
随着OLED显示屏的发展,应用领域越来越广,屏体的形态也趋于多样化。开槽设计是一种新的技术,可以实现更高的屏占比,同时也可以避让某些功能原件。但是开槽设计导致显示屏的亮度不均(mura)缺陷更加严重。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种具有凹槽的显示面板的驱动电路、显示屏及显示设备,以避免开槽造成的mura缺陷。
为此,本发明提供如下技术方案:
本发明第一方面,提供一种具有凹槽的显示面板的驱动电路,包括:第一类型驱动线,用于调整所述凹槽所在行或列的像素的发光亮度;和/或,用于调整与所述凹槽相邻的行或列的像素的发光亮度;第二类型驱动线,用于调整除所述第一类型驱动线调整的行或列以外的行或列的像素的发光亮度;所述第一类型驱动线上施加的电流或电压不同于所述第二类型驱动线上施加的电流或电压。
可选地,当显示面板的扫描方式为沿像素的列方向扫描时,第一类型驱动线与所述凹槽所在行和/或与所述凹槽相邻的行的像素连接;或者,当显示面板的扫描方式为沿像素的行方向扫描时,第一类型驱动线与所述凹槽所在列和/或与所述凹槽相邻的列的像素连接。
可选地,所述第一类型驱动线包括至少两根驱动线,所述至少两根驱动线上施加的电流或电压相同或不同。
可选地,所述第一类型驱动线和第二类型驱动线在同一工艺步骤中形成。
可选地,所述第一类型驱动线和与所述第一类型驱动线连接的像素的驱动晶体管或者开关晶体管的控制端在同一工艺步骤中形成;和/或,所述第二类型驱动线和与所述第二类型驱动线连接的像素的驱动晶体管或者开关晶体管的控制端在同一工艺步骤中形成。
可选地,所述第一类型驱动线为第一类型初始化信号线且所述第二类型驱动线为第二类型初始化信号线,所述第一类型初始化信号和所述第二类型初始化信号分别通过驱动芯片发送至所述第一类型初始化信号线和所述第二类型初始化信号线。
可选地,所述第一类型初始化信号线和所述第二类型初始化信号线在同一工艺步骤中形成。
可选地,所述第一类型初始化信号线的材料包括Mo、Al、Cu、Ti、ITO、Ag或Nb;和/或,所述第二类型初始化信号线的材料包括Mo、Al、Cu、Ti、ITO、Ag或Nb。
可选地,所述第一类型驱动线为第一类型栅极控制信号线且所述第二类型驱动线为第二类型栅极控制信号线,所述第一类型栅极控制信号和所述第二类型栅极控制信号分别通过移位寄存器电路发送至所述第一类型栅极控制信号线和所述第二类型栅极控制信号线。
可选地,所述移位寄存电路为GIP电路。
可选地,所述第一类型驱动线上施加的电流或电压为固定值或者根据灰阶确定的非固定值。
可选地,当所述驱动电路为PMOS 7T1C且所述第一类型驱动线为第一类型初始化信号线时,所述固定值的范围为-6~0V。
本发明第二方面,提供一种显示屏,包括:具有凹槽的显示面板;本发明第一方面中任一所述的具有凹槽的显示面板的驱动电路。
可选地,所述凹槽位于所述显示面板的边缘。
本发明第三方面,提供一种显示设备,包括如本发明第二方面中任一所述的显示屏。
本发明技术方案,具有如下优点:
本发明提供的具有凹槽的显示面板的驱动电路,包括:第一类型驱动线,用于调整所述凹槽所在行或列的像素的发光亮度;和/或,用于调整与所述凹槽相邻的行或列的像素的发光亮度;第二类型驱动线,用于调整除所述第一类型驱动线调整的行或列以外的行或列的像素的发光亮度;所述第一类型驱动线上施加的电流或电压不同于所述第二类型驱动线上施加的电流或电压。上述驱动电路,采用第一类型驱动线调整凹槽所在行或列以及与凹槽相邻的行或列的像素的发光亮度,第二类型驱动线调整其它行或者列的像素的发光亮度,通过第一类型驱动线单独调整显示面板上凹槽处的像素的发光亮度,使得整个具有凹槽的显示面板的亮度一致性好,提高了显示的均一性,避免了开凹槽造成的mura问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式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,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,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,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例中一个像素电路的具体示例的示意图;
图2为本发明实施例中另一个像素电路的具体示例的示意图;
图3为本发明实施例中一个应用场景示意图;
图4为本发明实施例中具有凹槽的显示面板的驱动电路的一个具体示例的电路图;
图5为本发明实施例中具有凹槽的显示面板的驱动电路的另一个具体示例的电路图;
图6为本发明实施例中具有凹槽的显示面板的驱动电路的另一个具体示例的电路图;
图7为本发明实施例中具有凹槽的显示面板的驱动电路的另一个具体示例的电路图;
图8为本发明实施例中具有凹槽的显示面板的驱动电路的另一个具体示例的电路图;
图9为本发明实施例中具有凹槽的显示面板的驱动电路的一个具体示例的电路图;
图10为本发明实施例中具有凹槽的显示面板的驱动电路的另一个具体示例的电路图;
图11为本发明实施例中采用具有凹槽的显示面板的驱动电路的7T1C像素电路的一个具体示例的电路图。
具体实施方式
为了使发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“横向”、“上”、“下”“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”以及“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装置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。此外,需要说明的是,当元件被称为“形成在另一元件上”时,它可以直接连接到另一元件上或者可能同时存在居中元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以直接连接到另一元件或者同时存在居中元件。相反,当元件被称作“直接在”另一元件“上”时,不存在中间元件。
正如背景技术所述,现有技术中具有开槽的显示屏存在更加严重的mura问题,发明人研究发现,出现这种问题的原因在于,由于开槽破坏了屏体的整体均一性,使得凹槽区域和非凹槽区域的信号线和电源线的电容值不一致,电容耦合引起的电压变化也不同,因此,存在凹槽与非凹槽区域交接处的mura问题更加严重。
由于电容值不同,导致初始化信号(复位信号)对电容的充电率不同,充电延迟也不相同,显示面板的复位时间有限,故在一定复位时间内,凹槽区域和非凹槽区域交接处的像素复位与显示面板其它位置的像素复位后的复位电压不同,复位电压影响OLED的驱动电流,进而影响发光亮度,即显示面板的初始化信号可对亮度进行调节,因此,调整凹槽附近的像素的复位,可使得凹槽附近的像素的发光亮度与显示面板整体发光亮度一致,解决凹槽与非凹槽区域交接处的mura问题。
复位信号连接像素驱动电路中的复位电容,复位电容连接驱动TFT的栅极,不同的复位信号会产生不同的栅极复位电压,复位电压影响栅极和源极的电压Vgs,进而影响驱动TFT的驱动电流,因此,改变复位电压可改变像素的驱动电流,进而调节显示面板上像素的亮度。
具体原因分析如下:
图1为一个像素电路的具体示例的示意图,以此为例分析初始化信号影响发光亮度。如图1所示,初始化电路打开,驱动TFT的栅极写入初始化信号电压Vref;栅极电压等于初始化电压,Vg=Vref。数据写入电路打开,驱动TFT的栅极写入数据信号data;驱动TFT的栅极电压为Vdata;data信号是由驱动IC经过data走线的电容和电阻,再经过写入电路,因此栅极的电位从Vref到data是由时间延迟的;Vg=Vref+(Vdata-Vref)*(1-exp(-t/rc));rc为data线上等效电阻和电容(存储电容和寄生电容之和)。发光控制信号打开,OLED器件发光;发光亮度受到栅极电位控制。因此,栅极电位大小受到Vref信号影响→电流受到Vref信号影响→像素亮度受到Vref信号影响,即复位信号影响像素的发光亮度。
由于电容值不同,耦合效应不同,导致栅极控制信号(如DATA信号)输入到驱动TFT栅极的电压值不同,影响栅极和源极的电压Vgs,进而影响驱动TFT的驱动电流,因此,改变栅极控制信号可改变像素的驱动电流,进而调节显示面板上像素的亮度。
具体原因分析如下:
图2为另一个像素电路的具体示例的示意图,以此为例分析栅极控制信号影响发光亮度。如图2所示,初始化电路打开,驱动TFT的栅极写入Vref;栅极电压等于初始化电压,Vg=Vref。GIP信号由关信号V1变为开信号V2,从而data写入电路打开;写入电路打开,驱动TFT的栅极写入data信号,Vg=Vdata。GIP信号由开信号V2变为关信号V1,data写入电路关闭;因为电容耦合效应,Vg=Vdata+(V1-V2)*C3/(C1+C2+C3)。发光控制信号打开,OLED器件发光。因此,发光亮度受到驱动TFT的栅极电位控制,栅极电位大小受到GIP信号影响→电流受到GIP信号影响→像素亮度受到GIP信号影响,即栅极控制信号影响像素的发光亮度。
基于此,本发明提供了一种具有凹槽的显示面板的驱动电路,该驱动电路可单独调整凹槽区域附近的像素,对该区域像素的亮度进行单独调控,使得应用上述驱动电路的显示面板的亮度均一性更好,能够很好地解决上述问题。
图3为本发明实施例的一个应用场景示意图,将具有凹槽的显示面板的驱动电路应用于具有凹槽的显示面板中,用于调整显示面板中像素的发光亮度。如图3所示,具体地,凹槽设置在显示面板的边缘。在具有凹槽的显示面板32上制作像素电路时,采用本实施中的具有凹槽的显示面板的驱动电路31,驱动电路用于对显示面板中的像素进行发光亮度调整,将凹槽处像素的驱动信号电位与其它区域像素的驱动信号电位设置不相同,即单独调整凹槽处的像素的驱动信号,改善了凹槽处mura问题。
本实施例提供的具有凹槽的显示面板的驱动电路,包括:
第一类型驱动线,用于调整凹槽所在行或列的像素的发光亮度;和/或,用于调整与凹槽相邻的行或列的像素的发光亮度;
第二类型驱动线,用于调整除第一类型驱动线调整的行或列以外的行或列的像素的发光亮度;
第一类型驱动线上施加的电流或电压不同于第二类型驱动线上施加的电流或电压。
上述驱动电路,通过第一类型驱动线单独调整凹槽处的像素的发光亮度,使得整个具有凹槽的显示面板的亮度一致性好,提高了显示的均一性,避免了开凹槽造成的mura问题。
在一可选实施例中,第一类型驱动线和第二类型驱动线在同一工艺步骤中形成。这样可以减少工艺步骤、节省工艺流程、降低生产成本。优选地,第一类型驱动线和与第一类型驱动线连接的像素的驱动晶体管或者开关晶体管的控制端在同一工艺步骤中形成;第二类型驱动线和与第二类型驱动线连接的像素的驱动晶体管或者开关晶体管的控制端在同一工艺步骤中形成。
例如,第一类型驱动线和第二类型驱动线调整驱动TFT的初始化信号(复位信号),故第一类型驱动线和第二类型驱动线直接连接驱动TFT的栅极(控制端),如图1所示。因此,在实际制备过程中,第一类型驱动线和第二类型驱动线与驱动TFT的栅极同层制备,并且可在同一工艺步骤中形成,如制备一整面的导电材料,通过掩膜板图案化同时制备栅极和驱动线,在同层制备的过程中便可实现电连接。这样还可以减少栅极与驱动线的层间互连,进一步降低生产成本。当然,在其它实施例中,也可以将第一类型驱动线、第二类型驱动线设置于不同层,或者设置于同一层但不与驱动TFT的栅极同层。
又例如,第一类型驱动线和第二类型驱动线调整驱动TFT的栅极控制信号,第一类型驱动线和第二类型驱动线通过调整开关TFT的栅极电压以达到调整驱动TFT的栅极电压。如图11所示,通过调整开关晶体管M3的栅极电压,进而调整驱动晶体管M1的栅极电压,在实际制备过程中,第一类型驱动线和第二类型驱动线可与开关晶体管M3的栅极同层制备,并且可在同一工艺步骤中形成。当然,在其它实施例中,也可以将第一类型驱动线、第二类型驱动线设置于不同层,或者设置于同一层但不与开关TFT的栅极同层。
在一可选实施例中,第一类型驱动线包括至少两根驱动线,至少两根驱动线上施加的电流或电压相同或不同。第一类型驱动线所包含的驱动线的个数可根据实际调整的行或列的个数确定,一根驱动线可单独调整一行或者一列像素的发光亮度,也可调整多行或者多列像素的发光亮度,根据需要合理设置即可。驱动线的个数越多,对像素发光亮度的控制越精确。当然,在其它可替换实施例中,为了调整便捷,也可仅设置一根驱动线以用于控制凹槽处的像素的发光亮度。
在一可选实施例中,第二类型驱动线包括至少一根驱动线。第二类型驱动线包括至少两根驱动线,至少两根驱动线上施加的电流或电压相同或不同。第二类型驱动线所包含的驱动线的个数可根据实际调整的行或列的个数确定,一根驱动线可单独调整一行或者一列像素的发光亮度,也可调整多行或者多列像素的发光亮度,根据需要合理设置即可。当然,在其它可替换实施例中,为了调整便捷,第二类型驱动线也可仅设置为一根。
当显示面板的扫描方式为沿像素的列方向上下扫描时,第一类型驱动线与所述凹槽所在行和/或与所述凹槽相邻的行的像素连接;
或者,
当显示面板的扫描方式为沿像素的行方向左右扫描时,第一类型驱动线与所述凹槽所在列和/或与所述凹槽相邻的列的像素连接。第一类型驱动线调整的像素与扫描方式相关,根据扫描方式决定mura的类型,上下扫描造成水平mura,左右扫描造成垂直mura,第一类型驱动线根据扫描方式调整行像素还是列像素,避免了开凹槽造成的水平mura或者垂直mura。
在一可选实施例中,第一类型驱动线为第一类型初始化信号线且第二类型驱动线为第二类型初始化信号线,即通过改变初始化信号实现单独调整凹槽处的像素的发光亮度。图4为本实施例中具有凹槽的显示面板的初始化电路的一个具体示例的示意图。本实施例提供的具有凹槽的显示面板的驱动电路,如图4所示,包括:
第一类型初始化信号线1,用于调整凹槽所在行或列的像素的复位;和/或,用于调整与凹槽相邻的行或列的像素的复位;
第二类型初始化信号线2,用于调整除第一类型初始化信号线1调整的行或列以外的行或列的像素的复位;
第一类型初始化信号线1上施加的电流或电压不同于第二类型初始化信号线2上施加的电流或电压。
上述驱动电路,采用第一类型初始化信号线调整凹槽所在行或列以及与凹槽相邻的行或列的像素的复位,第二类型初始化信号线调整其它行或者列的像素的复位,通过第一类型初始化信号线单独调整显示面板上凹槽处的像素的复位,使得整个具有凹槽的显示面板的亮度一致性好,提高了显示的均一性,避免了开凹槽造成的mura问题。
在一可选实施例中,当显示面板的扫描方式为上下扫描时,第一类型初始化信号线与凹槽所在行和/或凹槽相邻的行的像素连接。通常初始化信号线的走向与扫描线的走向一致,扫描方式为上下扫描时,扫描线设置在行方向上,故初始化信号线的排列方式也是行排列,因此,第一类型初始化信号线与凹槽所在行以及凹槽相邻的行的像素连接。上述上下扫描仅表示扫描的方向,本领域技术人员应当理解为上下扫描包括从上到下扫描或者从下到上扫描或者从中间向上下扫描等多种扫描方式。
在一可选实施例中,显示面板的扫描方式为上下扫描且凹槽位于显示面板的上部,第一类型初始化信号线可如图4所示,连接凹槽下方相邻的行的像素;第一类型初始化信号线也可如图5所示,连接凹槽下方相邻的行以及凹槽所在行的像素。当然,在其它实施例中,第一类型初始化信号线调整显示面板中的行像素可根据凹槽的具体位置确定;如凹槽位于底部时,第一类型初始化信号线可调整凹槽上方相邻的行和/或凹槽所在行的像素,根据需要合理设置即可,本实施例对此不再一一列举。
在一可替换实施例中,当显示面板的扫描方式为左右扫描时,初始化信号线的排布方式为列排列,第一类型初始化信号线与凹槽所在列和/或凹槽相邻的列的像素连接。如图7所示,第一类型初始化信号线与凹槽相邻的列的像素连接。当然,在其它实施例中,第一类型初始化信号线还可仅与凹槽所在列的像素连接,或者与凹槽所在列和凹槽相邻的列的像素同时连接,根据需要合理设置即可。上述左右扫描仅表示扫描的方向,本领域技术人员应当理解为左右扫描包括从左到右扫描或者从右到左扫描或者从中间向左右扫描等多种扫描方式。
在一可选实施例中,第一类型驱动线包括至少两根驱动线,至少两根驱动线上施加的电流或电压相同或不同。第一类型驱动线上施加的电流或电压为固定值或者根据灰阶确定的非固定值。
以第一类型驱动线为第一类型初始化信号线为例进行说明,如图7所示,对凹槽所在行和凹槽相邻的行的像素分别调整,第一类型初始化信号线包括五根初始化信号线,每一根初始化信号线上施加的电流或者电压不相同,便于对每一行像素单独调整,调节每一行像素的发光亮度,使得整体发光亮度的均一性更好。当然,在其它实施例中,也可如图5所示,第一类型初始化信号线中的五根初始化信号线上施加的电流或者电压相同,此种情况,驱动电路简单、对驱动电路的控制也简单;根据需要合理设置即可。
在一可选实施例中,第一类型驱动线为第一类型初始化信号线1且第二类型驱动线为第二类型初始化信号线2,第一类型初始化信号和第二类型初始化信号分别通过驱动芯片(驱动IC)发送至第一类型初始化信号线1和第二类型初始化信号线2,如图8所示。
在一可选实施例中,第一类型初始化信号线和第二类型初始化信号线在同一工艺步骤中形成,这样设置可以节省工艺流程、降低生产成本;当然,在其它实施例中,也可设置在不同层,根据需合理设置即可。
在一可选实施例中,第一类型初始化信号线的材料可包括Mo、Al、Cu、Ti、ITO、Ag或Nb等;当然,在其它实施例中,也可采用其它导电材料,如氧化铟锌IZO等,根据需要合理设置即可。
在一可选实施例中,第二类型初始化信号线的材料可包括Mo、Al、Cu、Ti、ITO、Ag或Nb等;当然,在其它实施例中,也可采用其它导电材料,如氧化铟锌IZO等,根据需要合理设置即可。
在一可选实施例中,第一类型驱动线上施加的电流或电压为根据灰阶确定的非固定值非固定值使得调节更加灵活,调整更加精确,可以有效解决mura问题。
优选地,第一类型驱动线上施加的电流或电压为固定值,调整更加简单,操作更加便捷。在一可选实施例中,当驱动电路为PMOS 7T1C且第一类型驱动线为第一类型初始化信号线时,固定值的范围为-6~0V。
第一类型复位信号的大小可根据实际应用的显示面板进行试验测试得到,通过对测试片作大量测试确定第一类型复位信号的大小,测试片与产品(显示面板)为同一批次产出,工艺参数及器件结构相同,出现的mura也一致,调节量也一致,根据测试片测试得到的复位信号大小便可得到第一类型复位信号的大小。
在一可替换实施例中,第一类型驱动线为第一类型栅极控制信号线且第二类型驱动线为第二类型栅极控制信号线,即通过改变栅极控制信号实现单独调整凹槽处的像素的发光亮度。图9为本实施例中具有凹槽的显示面板的初始化电路的一个具体示例的示意图。本实施例提供的具有凹槽的显示面板的驱动电路,如图9所示,包括:
第一类型栅极控制信号线3,用于调整凹槽所在行或列和/或与凹槽相邻的行或列的像素的栅极电位;第二类型栅极控制信号线4,用于调整除第一类型栅极控制信号线3调整的行或列以外的行或列的像素的栅极电位;第一类型栅极控制信号线3上施加的电流或电压不同于第二类型栅极控制信号线4上施加的电流或电压。
上述驱动电路,通过第一类型栅极控制信号线单独调整显示面板上凹槽处的像素的栅极电位,使得整个具有凹槽的显示面板的亮度一致性好,提高了显示的均一性,避免了开凹槽造成的mura问题。
在一可选实施例中,显示面板的扫描方式为上下扫描且凹槽位于显示面板的上部,如图9所示,第一类型栅极控制信号线连接凹槽下方相邻的一行像素;当然,在它实施例中,也可以连接凹槽所在行的像素,或者同时连接凹槽所在行和凹槽下方相邻的行的像素,根据需要合理设置即可。第一类型栅极控制信号线调整显示面板中的行像素可根据凹槽的具体位置确定;如凹槽位于底部时,第一类型栅极控制信号线可调整凹槽下方相邻的行和/或凹槽所在行的像素,根据需要合理设置即可,本实施例对此不再一一列举。上述上下扫描仅表示扫描的方向,本领域技术人员应当理解为上下扫描包括从上到下扫描或者从下到上扫描或者从中间向上下扫描等多种扫描方式。
在其它可替换实施例中,显示面板的扫描方式为左右扫描,栅极控制信号为列排布,第一类型栅极控制信号线与凹槽所在列和/或凹槽相邻的列的像素连接。上述左右扫描仅表示扫描的方向,本领域技术人员应当理解为左右扫描包括从左到右扫描或者从右到左扫描或者从中间向左右扫描等多种扫描方式。
在一可选实施例中,第一类型栅极控制信号线包括至少两根栅极控制信号线,至少两根栅极控制信号线上施加的电流或电压相同或不同。第一类型栅极控制信号线上施加的电流或电压为固定值或者根据灰阶确定的非固定值。上述第一类型栅极控制信号线的个数、以及栅极控制信号线上施加的电压或电流值均可根据实际需要合理设置,本实施例对此不作限定。
在一可选实施例中,第一类型栅极控制信号和第二类型栅极控制信号分别通过移位寄存器电路发送至第一类型栅极控制信号线和第二类型栅极控制信号线。第一类型栅极控制信号和第二类型栅极控制信号分别通过移位寄存器电路发送至第一类型栅极控制信号线和第二类型栅极控制信号线。如图10所示,移位寄存电路可为GIP电路。当然,在其它实施例中,也可采用现有技术中的其它移位寄存电路,根据需要合理设置即可。
第一类型栅极控制信号的大小可根据实际应用的显示面板进行试验测试得到,通过对测试片作大量测试确定第一类型栅极控制信号的大小,测试片与产品(显示面板)为同一批次产出,工艺参数及器件结构相同,出现的mura也一致,调节量也一致,根据测试片测试得到的栅极控制信号大小便可得到第一类型栅极控制信号的大小。
图11为采用本实施例中驱动电路的7T1C像素电路,具体地,通过第一类型栅极控制信号线可单独调整凹槽下方相邻的一行像素的S2信号,调整该行像素的发光亮度,使得该行亮度与整体屏幕亮度一致,解决了水平mura。当然,在它实施例中,根据实际采用的像素电路确定栅极控制信号,通过栅极控制信号改变栅极电位的构思均落入本实施例保护范围内。
本实施例还提供一种显示屏,包括:具有凹槽的显示面板;本实施例中所提及的上述任一具有凹槽的显示面板的驱动电路。
将上述具有凹槽的显示面板的驱动电路应用于具有凹槽的显示面板上,驱动电路对像素的发光亮度进行调整,使得显示面板上所有像素的发光亮度一致性更好,显示面板凹槽处的mura问题得到明显改善,提高了具有凹槽的显示面板的亮度均一性。
在一可选实施例中,凹槽位于显示面板的上部,如图4所示;当然,在其它实施例中,凹槽也可位于显示面板的下部或者中部等,凹槽位于显示面板的位置可根据实际需要合理设置,本实施例对凹槽的形状、大小以及位置均不作任何限定。
本实施例还提供一种显示设备,包括上述实施例中任一所提及的显示屏。上述显示设备可以为手机、平板、电视机、显示器、掌上电脑、ipod、数码相机、导航仪等具有显示功能的产品或者部件。
虽然结合附图描述了本发明的实施例,但是本领域技术人员可以在不脱离本发明的精神和范围的情况下作出各种修改和变型,这样的修改和变型均落入由所附权利要求所限定的范围之内。

Claims (10)

1.一种具有凹槽的显示面板的驱动电路,其特征在于,包括:
第一类型驱动线,用于调整所述凹槽所在行或列的像素的发光亮度;和/或,用于调整与所述凹槽相邻的行或列的像素的发光亮度;
第二类型驱动线,用于调整除所述第一类型驱动线调整的行或列以外的行或列的像素的发光亮度;
所述第一类型驱动线上施加的电流或电压不同于所述第二类型驱动线上施加的电流或电压。
2.根据权利要求1所述的具有凹槽的显示面板的驱动电路,其特征在于,
当显示面板的扫描方式为沿像素的列方向扫描时,第一类型驱动线与所述凹槽所在行和/或与所述凹槽相邻的行的像素连接;
或者,
当显示面板的扫描方式为沿像素的行方向扫描时,第一类型驱动线与所述凹槽所在列和/或与所述凹槽相邻的列的像素连接。
3.根据权利要求1所述的具有凹槽的显示面板的驱动电路,其特征在于,所述第一类型驱动线包括至少两根驱动线,所述至少两根驱动线上施加的电流或电压相同或不同。
4.根据权利要求1-3任一所述的具有凹槽的显示面板的驱动电路,其特征在于,所述第一类型驱动线为第一类型初始化信号线,且所述第二类型驱动线为第二类型初始化信号线;所述第一类型初始化信号和所述第二类型初始化信号分别通过驱动芯片发送至所述第一类型初始化信号线和所述第二类型初始化信号线。
5.根据权利要求1-3中任一项所述的具有凹槽的显示面板的驱动电路,其特征在于,所述第一类型驱动线为第一类型栅极控制信号线,且所述第二类型驱动线为第二类型栅极控制信号线;所述第一类型栅极控制信号和所述第二类型栅极控制信号分别通过移位寄存器电路发送至所述第一类型栅极控制信号线和所述第二类型栅极控制信号线。
6.根据权利要求1所述的具有凹槽的显示面板的驱动电路,其特征在于,所述第一类型驱动线上施加的电流或电压为固定值或者根据灰阶确定的非固定值。
7.根据权利要求6所述的具有凹槽的显示面板的驱动电路,其特征在于,当所述驱动电路为PMOS 7T1C且所述第一类型驱动线为第一类型初始化信号线时,所述固定值的范围为-6~0V。
8.一种显示屏,其特征在于,包括:
具有凹槽的显示面板;
权利要求1-7中任一项所述的具有凹槽的显示面板的驱动电路。
9.根据权利要求8所述的显示屏,其特征在于,所述凹槽位于所述显示面板的边缘。
10.一种显示设备,其特征在于,包括如权利要求8或9所述的显示屏。
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