CN109213380A - 输入控制电路及方法、输入控制装置、显示面板 - Google Patents

输入控制电路及方法、输入控制装置、显示面板 Download PDF

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Abstract

本公开涉及显示技术领域,尤其涉及一种输入控制电路及方法、输入控制装置、显示面板。该输入控制电路包括:输入模块,连接信号输入端以及上拉节点,用于响应输入信号以将输入信号传输至上拉节点;输出模块,连接上拉节点、时钟信号端以及信号输出端,用于响应上拉节点的电压信号以将时钟信号传输至信号输出端;驱动模块,连接上拉节点、公共信号端以及一公共电极块,用于响应上拉节点的电压信号以将公共信号传输至公共电极块;复位模块,连接上拉节点、电源信号端以及复位信号端,用于响应复位信号以将电源信号传输至上拉节点;自举电容,连接于上拉节点和信号输出端之间。本公开可以改善在CT检测过程中出现的横纹现象。

Description

输入控制电路及方法、输入控制装置、显示面板
技术领域
本公开涉及显示技术领域,尤其涉及一种输入控制电路、输入控制方法、输入控制装置以及显示面板。
背景技术
随着光学技术和半导体技术的发展,以液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)和有机发光二极管显示器(Organic Light Emitting Diode,OLED)为代表的平板显示器具有轻薄、能耗低、反应速度快、色纯度佳、以及对比度高等特点,在显示领域占据了主导地位。
In-Cell Touch是指将触控结构嵌入到显示面板中的技术。在该类技术中,通常会将公共电极复用为触控电极,这样则需要将公共电极分割成多个公共电极块,同时,需要通过开关晶体管以及触控引线来输入公共信号。这样则可能会导致整体阻抗增大,进而导致在CT(对盒工艺检测,Cell Test)过程中容易出现横纹现象。
因此,需要提供一种公共信号输入控制电路及方法,以改善上述问题。
需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本公开的目的在于提供一种输入控制电路、输入控制方法、输入控制装置以及显示面板,以改善现有技术中在CT过程中容易出现横纹现象的问题。
根据本公开的一个方面,提供一种输入控制电路,包括:
输入模块,连接信号输入端以及上拉节点,用于响应输入信号以将所述输入信号传输至所述上拉节点;
输出模块,连接所述上拉节点、时钟信号端以及信号输出端,用于响应所述上拉节点的电压信号以将时钟信号传输至所述信号输出端;
驱动模块,连接所述上拉节点、公共信号端以及一公共电极块,用于响应所述上拉节点的电压信号以将公共信号传输至所述公共电极块;
复位模块,连接所述上拉节点、电源信号端以及复位信号端,用于响应复位信号以将电源信号传输至所述上拉节点;
自举电容,连接于所述上拉节点和所述信号输出端之间。
在本公开的一种示例性实施例中,所述输入模块包括:
第一开关元件,其控制端以及第一端均连接所述信号输入端、第二端连接所述上拉节点。
在本公开的一种示例性实施例中,所述输出模块包括:
第二开关元件,其控制端连接所述上拉节点、第一端连接所述时钟信号端、第二端连接所述信号输出端。
在本公开的一种示例性实施例中,所述驱动模块包括:
第三开关元件,其控制端连接所述上拉节点、第一端连接所述公共信号端、第二端连接所述公共电极块。
在本公开的一种示例性实施例中,所述复位模块包括:
第四开关元件,其控制端连接所述复位信号端、第一端连接所述电源信号端、第二端连接所述上拉节点。
在本公开的一种示例性实施例中,所述输入控制电路还包括:
隔离模块,连接隔离信号端、所述电源信号端以及所述上拉节点,用于响应隔离信号以将所述电源信号传输至所述上拉节点。
在本公开的一种示例性实施例中,所述隔离模块包括:
第五开关元件,其控制端连接所述隔离信号端、第一端连接所述电源信号端、第二端连接所述上拉节点。
根据本公开的一个方面,提供一种输入控制方法,应用于根据上述任意一项所述的输入控制电路,所述方法包括:
通过所述输入信号控制所述输入模块将输入信号传输至所述上拉节点,进而使所述输出模块将时钟信号传输至所述信号输出端以及使所述驱动模块在第一饱和状态下将公共信号传输至所述公共电极块;
利用所述自举电容的自举效应拉升所述上拉节点的信号,使所述驱动模块在第二饱和状态下将所述公共信号传输至所述公共电极块;
通过所述复位信号控制所述复位模块将电源信号传输至所述上拉节点,以对所述上拉节点进行复位。
根据本公开的一个方面,提供一种输入控制装置,包括多个输入控制电路组;每一所述输入控制电路组均包括级联的多个如上述任意一项所述的输入控制电路,且其中第N级所述输入控制电路的信号输出端连接第N+2级所述输入控制电路的信号输入端,第N+2级所述输入控制电路的信号输出端连接第N级所述输入控制电路的复位信号端;其中,N为整数且N≥1。
根据本公开的一个方面,提供一种显示面板,包括根据上述任意一项所述的输入控制装置以及阵列排布的多个公共电极块;其中,每一所述输入控制电路组对应一排所述公共电极块,且该所述输入控制电路组内的每一输入控制电路分别对应连接该排的各所述公共电极块。
本公开示例性实施例中的输入控制电路中,一方面可以在输入信号的控制下,第一次拉升上拉节点的信号,使驱动模块在第一饱和状态下将公共信号传输至公共电极块;另一方面,利用自举电容的自举效应进一步拉升上拉节点的信号,使驱动模块在打开程度更高的第二饱和状态下更容易的将公共信号传输至公共电极块。因此,本示例实施方式中所提供的输入控制电路有助于公共信号的波动更快的恢复,进而改善在CT检测过程中出现的横纹现象,提高CT检测效率。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,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,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示意性示出本公开示例性实施例中输入控制电路的结构框图;
图2示意性示出本公开示例性实施例中输入控制电路的结构示意图;
图3示意性示出本公开示例性实施例中输入控制电路的结构框图;
图4示意性示出本公开示例性实施例中输入控制电路的结构示意图;
图5示意性示出本公开示例性实施例中输入控制电路的时序信号图;
图6示意性示出本公开示例性实施例中输入控制装置的结构示意图;
图7示意性示出本公开示例性实施例中输入控制装置的时序信号图。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的范例;相反,提供这些实施方式使得本公开将更加全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施方式中。
此外,附图仅为本公开的示意性图解,并非一定是按比例绘制。图中相同的附图标记表示相同或类似的部分,因而将省略对它们的重复描述。附图中所示的一些方框图是功能实体,不一定必须与物理或逻辑上独立的实体相对应。可以采用软件形式来实现这些功能实体,或在一个或多个硬件模块或集成电路中实现这些功能实体,或在不同网络和/或处理器装置和/或微控制器装置中实现这些功能实体。
相关技术中,将公共电极分割成多个公共电极块后,需要通过开关晶体管以及触控引线来输入公共信号,这样则可能会导致整体阻抗增大;同时,在栅极扫描线和公共电极块之间存在寄生电容,在像素充电过程中,栅极扫描线上的信号跳变,会导致公共电极块上的信号由于电容耦合出现波动;这样,由于公共电极整体阻抗较大,则会导致公共电极块上的信号波动无法及时恢复,进而出现显示异常,例如在CT(对盒工艺检测,Cell Test)过程中容易出现横纹现象。
对此,本示例实施方式中首先提供了一种输入控制电路。参考图1所示,本示例实施方式中的输入控制电路可以包括输入模块10、输出模块20、驱动模块30、复位模块40以及自举电容C。其中,输入模块10连接信号输入端以及上拉节点PU,用于响应输入信号Input以将所述输入信号Input传输至所述上拉节点PU。输出模块20连接所述上拉节点PU、时钟信号端以及信号输出端,用于响应所述上拉节点PU的电压信号以将时钟信号CLK传输至所述信号输出端。驱动模块30连接所述上拉节点PU、公共信号端以及一公共电极块Pad,用于响应所述上拉节点PU的电压信号以将公共信号Vcom传输至所述公共电极块Pad。复位模块40连接所述上拉节点PU、电源信号端以及复位信号端,用于响应复位信号Reset以将电源信号VGL传输至所述上拉节点PU。自举电容C连接于所述上拉节点PU和所述信号输出端之间。
需要说明的是,所述输入信号Input为信号输入端的电压信号,所述时钟信号CLK为时钟信号端的电压信号,所述复位信号Reset为复位信号端的电压信号,所述电源信号VGL为电源信号端的电压信号。
通过本示例实施方式中所提供的输入控制电路,一方面,在输入信号Input的控制下,第一次拉升上拉节点PU的信号,使驱动模块30在第一饱和状态下将公共信号Vcom传输至公共电极块Pad;另一方面,利用自举电容C的自举效应进一步拉升上拉节点PU的信号,使驱动模块30在打开程度更高的第二饱和状态下更容易的将公共信号Vcom传输至公共电极块Pad。因此,本示例实施方式中所提供的输入控制电路有助于公共信号的波动更快的恢复,进而改善在CT检测过程中出现的横纹现象,提高CT检测效率。
下面,结合图2对输入控制电路的结构进行详细的说明。
本示例实施方式中,所述输入模块10可以包括第一开关元件M1。其中,第一开关元件M1的控制端以及第一端均连接所述信号输入端、第一开关元件M1的第二端连接所述上拉节点PU。
所述输出模块20可以包括第二开关元件M2。其中,第二开关元件M2的控制端连接所述上拉节点PU、第二开关元件M2的第一端连接所述时钟信号端、第二开关元件M2的第二端连接所述信号输出端。
所述驱动模块30可以包括第三开关元件M3。其中,第三开关元件M3的控制端连接所述上拉节点PU、第三开关元件M3的第一端连接所述公共信号端、第三开关元件M3的第二端连接所述公共电极块Pad。
所述复位模块40可以包括第四开关元件M4。其中,第四开关元件M4的控制端连接所述复位信号端、第四开关元件M4的第一端连接所述电源信号端、第四开关元件M4的第二端连接所述上拉节点PU。
此外,参考图3所示,本示例实施方式中,所述输入控制电路还可以包括隔离模块50。隔离模块50连接隔离信号端、所述电源信号端以及所述上拉节点PU,用于响应隔离信号以将所述电源信号VGL传输至所述上拉节点PU。
参考图4所示,所述隔离模块50可以包括第五开关元件M5。其中,第五开关元件M5的控制端连接所述隔离信号端、第五开关元件M5第一端连接所述电源信号端、第五开关元件M5第二端连接所述上拉节点PU。关于隔离模块50的更多描述,将在下文的输入控制装置部分进行详细说明。
在本示例实施方式中,所有开关元件均可以采用MOS(Metal OxideSemiconductor,金属-氧化物-半导体场效应晶体管)场效应晶体管,其具体可以均采用P型MOS管或者均采用N型MOS管;更具体而言,MOS管可以为薄膜晶体管。薄膜晶体管的栅极可以为上述控制端,源极可以为上述第一端,漏极可以为上述第二端;当然,也可以是薄膜晶体管的源极可以为上述第二端,漏极可以为上述第一端。此外,需要说明的是:针对不同的晶体管类型,各个信号端的电平信号可以进行相应的调整变化。
基于上述结构,以所有开关元件均为NMOS,电源信号端的电源信号VGL为低电平信号为例,结合图5所示的时序信号图对图4中的输入控制电路的工作过程,也即本发明中的输入控制方法进行具体的说明。
在充电阶段(即T1阶段),信号输入端的输入信号Input为高电平,第一开关元件M1在输入信号Input的作用下导通,将输入信号Input传输至上拉节点PU,以对自举电容C充电;同时,第二开关元件M2、第三开关元件M3分别在传输至上拉节点PU的输入信号Input的作用下导通,其余开关元件均处于关断状态。其中,第二开关元件M2将时钟信号CLK传输至信号输出端,由于此时时钟信号CLK为低电平,信号输出端的输出信号Output也为低电平;第三开关元件M3将公共信号Vcom传输至与其连接的公共电极块Pad,此时,第三开关元件M3处于第一饱和状态。
在自举阶段(即T2阶段),信号输入端的输入信号Input为低电平,第一开关元件M1在输入信号Input的作用下关断;但在自举电容C中存储的信号作用下,第二开关元件M2、第三开关元件M3仍处于导通状态。其中,第二开关元件M2将时钟信号CLK传输至信号输出端,由于此时时钟信号CLK为高电平,信号输出端的输出信号也为高电平;同时,时钟信号端的时钟信号CLK由低电平变为高电平时,由于自举电容C的自举效应,将进一步拉升所述上拉节点PU的信号,使第三开关元件M3进入第二饱和状态(即相比第一饱和状态而言打开程度更高的饱和状态),并在第二饱和状态下以更小的阻抗将所述公共信号Vcom传输至公共电极块Pad,进而有助于公共信号Vcom的波动更快的恢复。
在复位阶段(即T3阶段),信号输入端的输入信号Input为低电平,第一开关元件M1在输入信号Input的作用下关断;复位信号端的复位信号Reset为高电平,第四开关元件M4在复位信号Reset的作用下导通,电源信号端的电源信号VGL通过第四开关元件M4传输至所述上拉节点PU,以对所述上拉节点PU进行复位。在上拉节点PU被复位后,第二开关器件以及第三开关器件在上拉节点PU的低电平信号作用下,将处于关断状态,进而信号输出端的输出信号保持为低电平。
进一步的,本示例实施方式还提出了一种输入控制装置。参考图6所示,该输入控制装置包括多个输入控制电路组;其中,每一所述输入控制电路组对应一排的公共电极块。例如,在图6中,每一所述输入控制电路组对应的是一列公共电极块,即输入控制电路组A对应于公共电极块Pad11~Pad14,输入控制电路组B对应于公共电极块Pad21~Pad24;但本领域技术人员容易理解的是,根据栅极扫描线的排布方向的不同,也可以是每一所述输入控制电路组对应的是一行公共电极块,本示例性实施例中对此不做特殊限定。
其中,每一所述输入控制电路组均包括级联的多个上述输入控制电路,且其中第N级所述输入控制电路的信号输出端连接第N+2级所述输入控制电路的信号输入端,第N+2级所述输入控制电路的信号输出端连接第N级所述输入控制电路的复位信号端;其中,N为整数且N≥1。例如,第1级输入控制电路的信号输出端连接第3级输入控制电路的信号输入端,第3级所述输入控制电路的信号输出端连接第1级输入控制电路的复位信号端;第2级输入控制电路的信号输出端连接第4级输入控制电路的信号输入端,第4级所述输入控制电路的信号输出端连接第2级输入控制电路的复位信号端;第3级输入控制电路的信号输出端连接第5级输入控制电路的信号输入端,第5级所述输入控制电路的信号输出端连接第3级输入控制电路的复位信号端,以此类推。其中,第1级和第2级输入控制电路的输入信号可以由起始信号STV提供;第1级输入控制电路的时钟信号端接收时钟信号CLK1,第2级输入控制电路的时钟信号端接收时钟信号CLK2,第3级输入控制电路的时钟信号端接收时钟信号CLK3,第4级输入控制电路的时钟信号端接收时钟信号CLK4,第5级输入控制电路的时钟信号端接收时钟信号CLK1,第6级输入控制电路的时钟信号端接收时钟信号CLK2。
继续参考图6所示,每一所述输入控制电路组中的输入控制电路分别对应连接该列中的各所述公共电极块。以输入控制电路组A为例,其中的输入控制电路A1~A4从左到右输出公共信号Vcom,对应与接收公共信号Vcom的公共电极块Pad11~Pad14为从上到下。另外,各输入控制电路组同时工作,保证同行的公共电极同时接收到公共信号Vcom。
输入控制装置的具体信号时序可以如图7所示。其中,时钟信号CLK1~CLK4的有效电平即高电平的波宽需不小于一个公共电极块Pad对应的各行像素的充电总时间,即各行像素电路中开关晶体管的开启总时间。例如,一个公共电极块之下有N行像素,即N行栅极扫描线,假设每行像素的充电时间为1H,则时钟信号CLK1~CLK4有效电平的波宽需大于NH时间,例如可以均为(N+2)H时间,保证所有公共电极块Pad在对应的像素充电时间,公共信号均可以得到补偿,从而改善显示不良。
此外,继续参考图7所示,在输入控制装置工作期间,隔离信号端的隔离信号为低电平,第五开关元件M5处于关闭状态。在输入控制装置工作完毕之后,例如进行触控检测时,隔离信号端的隔离信号为高电平,第五开关元件M5处于导通状态,进而可以将上述电源信号VGL传输至所述上拉节点PU,确保上拉节点PU的电压一直处于低电平,从而实现第三开关元件M3的关闭,确保公共信号端与公共电极块之间的电气隔离,从而不影响触控检测的正常进行。
当然,本示例实施方式中,所述输入控制装置级联结构的信号端连接方式不限于此,其可以根据实际情况进行调整,这里不做具体限定。
进一步的,本示例实施方式中还提供了一种显示面板,包括阵列排布的多个公共电极块以及上述的输入控制电路组。其中,每一所述输入控制电路组对应一排所述公共电极块,且该所述输入控制电路组内的每一输入控制电路分别对应连接该排的各所述公共电极块。
本示例实施方式中,所述显示面板具体可以为LCD显示面板、OLED显示面板、PLED(Polymer Light-Emitting Diode,高分子发光二极管)显示面板、PDP(Plasma DisplayPanel,等离子显示面板)等,这里对于显示面板的适用不做具体的限制。
需要说明的是:所述输入控制装置以及显示面板中的各模块单元的具体细节已经在对应的输入控制电路中进行了详细的描述,因此这里不再赘述。
本示例实施方式还提供一种显示装置,包括上述的显示面板。其中,所述显示装置例如可以包括手机、平板电脑、电视机、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。
应当注意,尽管在上文详细描述中提及了用于动作执行的设备的若干模块或者单元,但是这种划分并非强制性的。实际上,根据本公开的实施方式,上文描述的两个或更多模块或者单元的特征和功能可以在一个模块或者单元中具体化。反之,上文描述的一个模块或者单元的特征和功能可以进一步划分为由多个模块或者单元来具体化。
此外,尽管在附图中以特定顺序描述了本公开中方法的各个步骤,但是,这并非要求或者暗示必须按照该特定顺序来执行这些步骤,或是必须执行全部所示的步骤才能实现期望的结果。附加的或备选的,可以省略某些步骤,将多个步骤合并为一个步骤执行,以及/或者将一个步骤分解为多个步骤执行等。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员易于理解,这里描述的示例实施方式可以通过软件实现,也可以通过软件结合必要的硬件的方式来实现。因此,根据本公开实施方式的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中或网络上,包括若干指令以使得一台计算设备(可以是个人计算机、服务器、移动终端、或者网络设备等)执行根据本公开实施方式的方法。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由所附的权利要求指出。

Claims (10)

1.一种输入控制电路,其特征在于,包括:
输入模块,连接信号输入端以及上拉节点,用于响应输入信号以将所述输入信号传输至所述上拉节点;
输出模块,连接所述上拉节点、时钟信号端以及信号输出端,用于响应所述上拉节点的电压信号以将时钟信号传输至所述信号输出端;
驱动模块,连接所述上拉节点、公共信号端以及一公共电极块,用于响应所述上拉节点的电压信号以将公共信号传输至所述公共电极块;
复位模块,连接所述上拉节点、电源信号端以及复位信号端,用于响应复位信号以将电源信号传输至所述上拉节点;
自举电容,连接于所述上拉节点和所述信号输出端之间。
2.根据权利要求1所述的输入控制电路,其特征在于,所述输入模块包括:
第一开关元件,其控制端以及第一端均连接所述信号输入端、第二端连接所述上拉节点。
3.根据权利要求1所述的输入控制电路,其特征在于,所述输出模块包括:
第二开关元件,其控制端连接所述上拉节点、第一端连接所述时钟信号端、第二端连接所述信号输出端。
4.根据权利要求1所述的输入控制电路,其特征在于,所述驱动模块包括:
第三开关元件,其控制端连接所述上拉节点、第一端连接所述公共信号端、第二端连接所述公共电极块。
5.根据权利要求1所述的输入控制电路,其特征在于,所述复位模块包括:
第四开关元件,其控制端连接所述复位信号端、第一端连接所述电源信号端、第二端连接所述上拉节点。
6.根据权利要求1所述的输入控制电路,其特征在于,所述输入控制电路还包括:
隔离模块,连接隔离信号端、所述电源信号端以及所述上拉节点,用于响应隔离信号以将所述电源信号传输至所述上拉节点。
7.根据权利要求6所述的输入控制电路,其特征在于,所述隔离模块包括:
第五开关元件,其控制端连接所述隔离信号端、第一端连接所述电源信号端、第二端连接所述上拉节点。
8.一种输入控制方法,应用于根据权利要求1-7任一项所述的输入控制电路;其特征在于,所述方法包括:
通过所述输入信号控制所述输入模块将输入信号传输至所述上拉节点,进而使所述输出模块将时钟信号传输至所述信号输出端以及使所述驱动模块在第一饱和状态下将公共信号传输至所述公共电极块;
利用所述自举电容的自举效应拉升所述上拉节点的信号,使所述驱动模块在第二饱和状态下将所述公共信号传输至所述公共电极块;
通过所述复位信号控制所述复位模块将电源信号传输至所述上拉节点,以对所述上拉节点进行复位。
9.一种输入控制装置,其特征在于,包括多个输入控制电路组;每一所述输入控制电路组均包括级联的多个如权利要求1-7任一项所述的输入控制电路,且其中第N级所述输入控制电路的信号输出端连接第N+2级所述输入控制电路的信号输入端,第N+2级所述输入控制电路的信号输出端连接第N级所述输入控制电路的复位信号端;其中,N为整数且N≥1。
10.一种显示面板,其特征在于,包括根据权利要求9所述的输入控制装置以及阵列排布的多个公共电极块;其中,每一所述输入控制电路组对应一排所述公共电极块,且该所述输入控制电路组内的每一输入控制电路分别对应连接该排的各所述公共电极块。
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