CN109243370B - 显示面板及发光二极管的像素驱动电路 - Google Patents

显示面板及发光二极管的像素驱动电路 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种显示面板及发光二极管的像素驱动电路,包括:第一电源输入端用于输入第一直流电压;第二电源输入端用于输入第二直流电压;第一驱动信号端用于输入第一驱动信号;第二驱动信号端用于输入第二驱动信号;数据信号端用于输入数据资料电压;第一晶体管的第一端与第二电源输入端连接;发光二极管的阴极接地;第一驱动单元用于在初始化阶段,在第一驱动信号和第二驱动信号的控制下,使得第一晶体管的控制端的电压等于第一直流电压;第二驱动单元用于在初始化阶段,在第一驱动信号的控制下,使得第一晶体管的第一端的电压等于第二直流电压。由此,大大改善了因磁滞效应产生的短期残像问题,有效提高用户体验。

Description

显示面板及发光二极管的像素驱动电路
技术领域
本发明涉及显示控制技术领域,特别涉及一种显示面板及发光二极管的像素驱动电路。
背景技术
如图1所示,由于DTFT的磁滞效应,现有的有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,简称OLED)产品在点亮黑白画面一段时间后切换到48灰阶画面时,会发现残像,并且在经过一段时间后残像现象会消失,此现象为短期残像。如相关厂家的14inchOLED产品点10s黑白画面之后切换到48灰阶画面,短期残像需要2s之后会消失;再如相关厂家Galaxy S6点10s黑白画面之后切换到48灰阶画面,短期残像需要6s之后会消失。
因此,如何改善因磁滞效应产生的短期残像问题是OLED产品急需解决的问题。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明的第一个目的在于提出一种发光二极管的像素驱动电路,在初始化阶段,可以在第一晶体管DTFT的栅极和源级分别输入第一直流电压和第二直流电压,使第一晶体管DTFT处于固定偏压状态,无论前一个阶段(Frame)的数据(Data)资料电压为黑或白,使得第一晶体管DTFT皆由固定偏压状态开始进行资料写入与补偿,大大改善了因磁滞效应产生的短期残像问题,有效提高用户体验。
本发明的第二个目的在于提出一种显示面板。
为达到上述目的,本发明第一方面实施例提出了一种发光二极管的像素驱动电路,包括:第一电源输入端,用于输入第一直流电压;第二电源输入端,用于输入第二直流电压;第一驱动信号端,用于输入第一驱动信号,所述第一驱动信号在画面切换的初始化阶段为第一电平;第二驱动信号端,用于输入第二驱动信号,所述第二驱动信号在所述初始化阶段为所述第一电平;数据信号端,用于输入数据资料电压;第一晶体管,所述第一晶体管的第一端与所述第二电源输入端连接;发光二极管,所述发光二极管的阴极接地;第一驱动单元,所述第一驱动单元分别与所述第一电源输入端、所述第一驱动信号端、所述第二驱动信号端、所述第一晶体管的第二端、所述第一晶体管的控制端和所述发光二极管的阳极连接,所述第一驱动单元用于在所述初始化阶段,在所述第一驱动信号和所述第二驱动信号的控制下,使得所述第一晶体管的控制端的电压等于所述第一直流电压;第二驱动单元,所述第二驱动单元分别与所述数据信号端、所述第一晶体管的控制端、所述第二电源输入端和所述第一驱动信号端连接,所述第二驱动单元用于在所述初始化阶段,在所述第一驱动信号的控制下,使得所述第一晶体管的第一端的电压等于所述第二直流电压。
根据本发明实施例的发光二极管的像素驱动电路,可以通过第一电源输入端输入第一直流电压,通过第二电源输入端输入第二直流电压,通过第一驱动信号端输入第一驱动信号,通过第二驱动信号端输入第二驱动信号,通过数据信号端输入数据资料电压,通过第一驱动单元在初始化阶段,在第一驱动信号和第二驱动信号的控制下,使得第一晶体管的控制端的电压等于第一直流电压,通过第二驱动单元用于在初始化阶段,在第一驱动信号的控制下,使得第一晶体管的第一端的电压等于第二直流电压。由此,在初始化阶段,在第一晶体管DTFT的栅极和源级分别输入第一直流电压和第二直流电压,使第一晶体管DTFT处于固定偏压状态,无论前一个阶段(Frame)的数据(Data)资料电压为黑或白,使得第一晶体管DTFT皆由固定偏压状态开始进行资料写入与补偿,大大改善了因磁滞效应产生的短期残像问题,有效提高用户体验。
根据本发明的一个实施例,所述第一驱动单元包括:第二晶体管,所述第二晶体管的控制端与所述第一驱动信号端连接,所述第二晶体管的第一端与所述第一电源输入端连接,所述第二晶体管的第二端与所述发光二极管的阳极连接,所述第二晶体管与所述第一晶体管的电特性相同;第三晶体管,所述第三晶体管的控制端与所述第一驱动信号端连接,所述第三晶体管的第一端与所述第一晶体管的控制端连接,所述第三晶体管的第二端与所述第一晶体管的第二端连接,所述第三晶体管与所述第一晶体管的电特性相同;第四晶体管,所述第四晶体管的控制端与所述第二驱动信号端连接,所述第四晶体管的第一端与所述第一晶体管的第二端连接,所述第四晶体管的第二端与所述发光二极管的阳极连接,所述第四晶体管与所述第一晶体管的电特性相同。
根据本发明的一个实施例,所述第二驱动单元包括:电容,所述电容的第一端与所述第一晶体管的控制端连接;第五晶体管,所述第五晶体管的控制端与所述第一驱动信号端连接,所述第五晶体管的第一端与所述数据信号端连接,所述第五晶体管的第二端与所述电容的第二端连接,所述第五晶体管与所述第一晶体管的电特性相同;第六晶体管,所述第六晶体管的控制端与所述第一驱动信号端连接,所述第六晶体管的第一端与所述第五晶体管的第二端连接,所述第六晶体管的第二端与所述第一晶体管的第一端连接,所述第六晶体管与所述第一晶体管的电特性相反。
根据本发明的一个实施例,所述第一晶体管、所述第二晶体管、所述第三晶体管、所述第四晶体管、所述第五晶体管和所述第六晶体管为薄膜晶体管。
根据本发明的一个实施例,所述第一驱动信号在画面切换的补偿阶段为第一电平,所述第二驱动信号在所述补偿阶段为第二电平,所述第二电平与所述第一电平相反,所述补偿阶段位于所述初始化阶段之后。
根据本发明的一个实施例,所述第一驱动信号在画面切换的发光阶段为所述第二电平,所述第二驱动信号在所述发光阶段为所述第一电平,所述发光阶段位于所述补偿阶段之后。
根据本发明的一个实施例,所述发光二极管为有机发光二极管。
为达到上述目的,本发明第二方面实施例提出了一种显示面板,其包括:上述的发光二极管的像素驱动电路。
根据本发明实施例的显示面板,通过上述的发光二极管的像素驱动电路,在初始化阶段,在第一晶体管DTFT的栅极和源级分别输入第一直流电压和第二直流电压,使第一晶体管DTFT处于固定偏压状态,无论前一个阶段(Frame)的数据(Data)资料电压为黑或白,使得第一晶体管DTFT皆由固定偏压状态开始进行资料写入与补偿,大大改善了因磁滞效应产生的短期残像问题,有效提高用户体验。
本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
图1是磁滞效应的展示示意图;
图2是磁滞效应的原理示意图;
图3是根据本发明实施例的发光二极管的像素驱动电路的结构示意图;
图4是根据本发明一个实施例的操作时序示意图;
图5是根据本发明一个实施例的初始化阶段的电路结构示意图;
图6是根据本发明一个实施例的补偿阶段的电路结构示意图;
图7是根据本发明一个实施例的发光阶段的电路结构示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面参照附图描述根据本发明实施例提出的显示面板及发光二极管的像素驱动电路。
在介绍本发明实施例的显示面板及发光二极管的像素驱动电路之前,先介绍下磁滞效应,以及造成短期残像的原因。
具体而言,如图2所示,在画面由白到灰(如箭头1和箭头2)时,发生正偏(HoleDeTrapping),或者画面由黑到灰(如箭头3和箭头4)时,发生负偏(Hole trapping),磁滞效应主要是因为由于Hole DeTrapping/Hole trapping(或者残留的可移动离子)产生的Vth的偏移造成。由图2(a)当Vgs越小,ACT/GI介面捕捉的电荷越多,因此,Vth会产生负偏(HoleTrapping);当Vgs越大,则被ACT/GI介面捕捉的电荷会被释放出来,因此,Vth会产生正偏(Hole Detrapping)。目前使用的补偿电路中,由于不同画面切换下,其初始化阶段的Vgs均不相同,所以Hole的Trapping/Detrapping状态不同,从而造成短期残像,另外,图2(b)分别为Hole Trapping mode和Hole Detrapping mode的示意图。
本发明正是基于上述问题,而提出的一种显示面板及发光二极管的像素驱动电路。
图3是本发明实施例的发光二极管的像素驱动电路的结构示意图。如图3所示,该发光二极管的像素驱动电路包括:第一电源输入端Vint、第二电源输入端ELVDD、第一驱动信号端Scan(n)、第二驱动信号端EM(n)、数据信号端Data(n)、第一晶体管DTFT、发光二极管D1、第一驱动单元31和第二驱动单元32。
其中,第一电源输入端Vint用于输入第一直流电压;第二电源输入端ELVDD用于输入第二直流电压;第一驱动信号端Scan(n)用于输入第一驱动信号,第一驱动信号在画面切换的初始化阶段可以为第一电平;第二驱动信号端EM(n)用于输入第二驱动信号,第一驱动信号在初始化阶段为第一电平;数据信号端Data(n)用于输入数据资料电压;第一晶体管DTFT的第一端与第二电源输入端连接;发光二极管D1的阴极接地ELVSS;第一驱动单元31,第一驱动单元31分别与第一电源输入端Vint、第一驱动信号端Scan(n)、第二驱动信号端EM(n)、第一晶体管DTFT的第二端、第一晶体管DTFT的控制端和发光二极管D1的阳极连接,第一驱动单元31用于在初始化阶段,在第一驱动信号和第二驱动信号的控制下,使得第一晶体管DTFT的控制端的电压等于第一直流电压;第二驱动单元32,第二驱动单元32分别与数据信号端Data(n)、第一晶体管DTFT的控制端、第二电源输入端ELVDD和第一驱动信号端Scan(n)连接,第二驱动单元32用于在初始化阶段,在第二驱动信号的控制下,使得第一晶体管DTFT的第一端的电压等于第二直流电压。
进一步地,如图3所示,根据本发明的一个实施例,第一驱动单元31包括:第二晶体管M5、第三晶体管M3和第四晶体管M4。其中,第二晶体管M5的控制端与第一驱动信号端Scan(n)连接,第二晶体管M5的第一端与第一电源输入端Vint连接,第二晶体管M5的第二端与发光二极管D1的阳极连接,第二晶体管M5与第一晶体管DTFT的电特性相同(如,都为P型)。第三晶体管M3的控制端与第一驱动信号端Scan(n)连接,第三晶体管M3的第一端与第一晶体管DTFT的控制端连接,第三晶体管M3的第二端与第一晶体管DTFT的第二端连接,第三晶体管M3与第一晶体管DTFT的电特性相同(如,第三晶体管M3与第一晶体管DTFT均为P型)。第四晶体管M4的控制端与第二驱动信号端EM(n)连接,第四晶体管M4的第一端与第一晶体管DTFT的第二端连接,第四晶体管的M4第二端与发光二极管D1的阳极连接,第四晶体管M4与第一晶体管DTFT的电特性相同(如第四晶体管M4与第一晶体管DTFT均为P型)。
第二驱动单元32包括:电容Cst、第五晶体管M1和第六晶体管M2。其中,电容Cst的第一端与第一晶体管DTFT的控制端连接。第五晶体管M1的控制端与第一驱动信号端Scan(n)连接,第五晶体管M1的第一端与数据信号端Data(n)连接,第五晶体管M1的第二端与电容Cst的第二端连接,第五晶体管M1与第一晶体管DTFT的电特性相同。第六晶体管M2的控制端与第一驱动信号端Scan(n)连接,第六晶体管M2的第一端与第五晶体管M1的第二端连接,第六晶体管M2的第二端与第一晶体管DTFT的第一端连接,第六晶体管M2与第一晶体管DTFT的电特性相反(例如,第一晶体管DTFT为P型,第六晶体管M2为N型,如NMOS)。
需要说明的是,本发明实施例的发光二极管D1的像素驱动电路的操作时序可以如图4所示。
其中,根据本发明的一个实施例,发光二极管D1可以为有机发光二极管OLED。
其中,根据本发明的一个实施例,第一晶体管DTFT、第二晶体管M5、第三晶体管M3、第四晶体管M4、第五晶体管M1和第六晶体管M2可以为薄膜晶体管(Thin Film Transistor,简称TFT)。
具体地,TFT一般代指薄膜液晶显示器,实际上指的是薄膜晶体管(矩阵),即可以“主动的”对屏幕上的各个独立的像素进行控制。具体而言,显示屏由许多可以发出任意颜色的光线的像素组成,只要控制各个像素显示相应的颜色即可达到目的。
根据本发明的一个实施例,第一驱动信号和第二驱动信号在画面切换的初始化阶段均可以为第一电平。
可以理解的是,如图5所示,在初始化阶段,其操作时序可以如图4中T1段所示,其中,第一驱动信号端Scan(n)第二驱动信号端EM(n)的第一电平均可以为低电平;第五晶体管M1、第三晶体管M3、第四晶体管M4、第二晶体管M5和第一晶体管DTFT均处于打开状态;第一电源输入端Vint可以通过第二晶体管M5、第三晶体管M3和第四晶体管M4对第一晶体管DTFT Gate端复位,第一晶体管DTFT的Vgate=Vint;第二电源输入端ELVDD作用于第一晶体管DTFT的Source端,第一晶体管DTFT的Vsource=ELVDD,第一晶体管DTFT的Vgs=Vint-ELVDD,形成固定偏压,从而可以改善发光二极管D1(如有机发光二极管OLED)的短期残像;同时第一电源输入端Vint通过第二晶体管M5对有机发光二极管OLED的阳极进行复位。其中,图4中,A点电压可以为Vint,B点电压可以为Vint,C点电压可以为ELVDD,D点电压可以为Data。
也就是说,如图5所示,第五晶体管M1、第三晶体管M3、第四晶体管M4、第二晶体管M5和第一晶体管DTFT均可以为P型,第六晶体管M2为N型,当处于5中T1阶段时,在第一晶体管DTFT的栅极和源级分别输入第一直流电压和第二直流电压,使第一晶体管DTFT处于不稳定状态,无论前一个Frame的Data资料电压为黑或白,第一晶体管DTFT皆由不稳定状态开始进行资料写入与补偿,由此可以大大改善因磁滞效应产生的短期残像问题。
根据本发明的一个实施例,第一驱动信号在画面切换的补偿阶段为第一电平,第二驱动信号在补偿阶段为第二电平,第二电平与第一电平相反,补偿阶段位于初始化阶段之后。
可以理解的是,如图6所示,在补偿阶段,其在补偿阶段,操作时序可以如图4中T2段所示,其中,第一驱动信号端Scan(n)第一电平可以为低电平,第二驱动信号端EM(n)的第二电平可以为高电平;第五晶体管M1、第三晶体管M3、第二晶体管M5和第一晶体管DTFT均处于打开状态;第二电源输入端ELVDD通过第一晶体管DTFT和第三晶体管M3对电容Cst的A段进行充电,直至充电至ELVDD+Vth(DTFT)时,停止充电,因为PMOS管Vgs<Vth时,开关打开,此时第一晶体管DTFT的VGate=ELVDD+Vth;
另外,图6中,A点电压为ELVDD+Vth,B点电压为Vint,C点电压为ELVDD,D点电压为Data。
根据本发明的一个实施例,第一驱动信号在画面切换的发光阶段为第二电平,第二驱动信号在发光阶段为第一电平,发光阶段位于补偿阶段之后。
可以理解的是,如图7所示,在发光阶段,其操作时序可以如图4中T3段所示,其中,第一驱动信号端Scan(n)为第二电平,第二驱动信号端EM(n)为第一电平,其中,第一电平为低电平,第二电平为高电平;第六晶体管M2、第四晶体管M4和第一晶体管DTFT均为打开状态,电容Cst的D端电压变为ELVDD,ΔVD=ELVDD-Vth,由于电容Cst存在,Cst电容的A端电压变化为:
VA=VG=(ELVDD+Vth)+(ELVDD-Data),VS=ELVDD。
另外,图6中,A点电压可以为(ELVDD+Vth)+(ELVDD-Data),C点电压可以为ELVDD,D点电压可以为ELVDD,发光电流的大小可以为:
Ioled∝(Vgs-Vth)2
Ioled∝((ELVDD+Vth+ELVDD-Data)-ELVDD-Vth)2
Ioled=wcoxu/2L×(Data-ELVDD)2
根据本发明实施例提出的发光二极管的像素驱动电路,可以通过第一电源输入端输入第一直流电压,通过第二电源输入端输入第二直流电压,通过第一驱动信号端输入第一驱动信号,通过第二驱动信号端输入第二驱动信号,通过数据信号端输入数据资料电压,通过第一驱动单元在初始化阶段,在第一驱动信号和第二驱动信号的控制下,使得第一晶体管的控制端的电压等于第一直流电压,通过第二驱动单元用于在初始化阶段,在第一驱动信号的控制下,使得第一晶体管的第一端的电压等于第二直流电压。由此,通过在初始化阶段,在第一晶体管DTFT的栅极和源级分别输入第一直流电压和第二直流电压,使第一晶体管DTFT处于固定偏压状态,无论前一个阶段(Frame)的数据(Data)资料电压为黑或白,使得第一晶体管DTFT皆由固定偏压状态开始进行资料写入与补偿,大大改善了因磁滞效应产生的短期残像问题,有效提高用户体验。
本发明实施例提出了一种显示面板,其包括:上述的发光二极管的像素驱动电路。
根据本发明实施例提出的显示面板,通过上述的发光二极管的像素驱动电路,在初始化阶段,在第一晶体管DTFT的栅极和源级分别输入第一直流电压和第二直流电压,使第一晶体管DTFT处于固定偏压状态,无论前一个阶段(Frame)的数据(Data)资料电压为黑或白,使得第一晶体管DTFT皆由固定偏压状态开始进行资料写入与补偿,大大改善了因磁滞效应产生的短期残像问题,有效提高用户体验。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”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,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (7)

1.一种发光二极管的像素驱动电路,其特征在于,包括:
第一电源输入端,用于输入第一直流电压;
第二电源输入端,用于输入第二直流电压;
第一驱动信号端,用于输入第一驱动信号,所述第一驱动信号在画面切换的初始化阶段为第一电平;
第二驱动信号端,用于输入第二驱动信号,所述第二驱动信号在所述初始化阶段为所述第一电平;
数据信号端,用于输入数据资料电压;
第一晶体管,所述第一晶体管的第一端与所述第二电源输入端连接;
发光二极管,所述发光二极管的阴极接地;
第一驱动单元,所述第一驱动单元分别与所述第一电源输入端、所述第一驱动信号端、所述第二驱动信号端、所述第一晶体管的第二端、所述第一晶体管的控制端和所述发光二极管的阳极连接,所述第一驱动单元用于在所述初始化阶段,在所述第一驱动信号和所述第二驱动信号的控制下,使得所述第一晶体管的控制端的电压等于所述第一直流电压;
第二驱动单元,所述第二驱动单元分别与所述数据信号端、所述第一晶体管的控制端、所述第二电源输入端和所述第一驱动信号端连接,所述第二驱动单元用于在所述初始化阶段,在所述第一驱动信号的控制下,使得所述第一晶体管的第一端的电压等于所述第二直流电压;
其中,所述第一驱动单元包括:第二晶体管,所述第二晶体管的控制端与所述第一驱动信号端连接,所述第二晶体管的第一端与所述第一电源输入端连接,所述第二晶体管的第二端与所述发光二极管的阳极连接,所述第二晶体管与所述第一晶体管的电特性相同;第三晶体管,所述第三晶体管的控制端与所述第一驱动信号端连接,所述第三晶体管的第一端与所述第一晶体管的控制端连接,所述第三晶体管的第二端与所述第一晶体管的第二端连接,所述第三晶体管与所述第一晶体管的电特性相同;第四晶体管,所述第四晶体管的控制端与所述第二驱动信号端连接,所述第四晶体管的第一端与所述第一晶体管的第二端连接,所述第四晶体管的第二端与所述发光二极管的阳极连接,所述第四晶体管与所述第一晶体管的电特性相同。
2.根据权利要求1所述的像素驱动电路,其特征在于,所述第二驱动单元包括:
电容,所述电容的第一端与所述第一晶体管的控制端连接;
第五晶体管,所述第五晶体管的控制端与所述第一驱动信号端连接,所述第五晶体管的第一端与所述数据信号端连接,所述第五晶体管的第二端与所述电容的第二端连接,所述第五晶体管与所述第一晶体管的电特性相同;
第六晶体管,所述第六晶体管的控制端与所述第一驱动信号端连接,所述第六晶体管的第一端与所述第五晶体管的第二端连接,所述第六晶体管的第二端与所述第一晶体管的第一端连接,所述第六晶体管与所述第一晶体管的电特性相反。
3.根据权利要求2所述的像素驱动电路,其特征在于,所述第一晶体管、所述第二晶体管、所述第三晶体管、所述第四晶体管、所述第五晶体管和所述第六晶体管为薄膜晶体管。
4.根据权利要求2所述的像素驱动电路,其特征在于,所述第一驱动信号在画面切换的补偿阶段为第一电平,所述第二驱动信号在所述补偿阶段为第二电平,所述第二电平与所述第一电平相反,所述补偿阶段位于所述初始化阶段之后。
5.根据权利要求4所述的像素驱动电路,其特征在于,所述第一驱动信号在画面切换的发光阶段为所述第二电平,所述第二驱动信号在所述发光阶段为所述第一电平,所述发光阶段位于所述补偿阶段之后。
6.根据权利要求1-5任一项所述的像素驱动电路,其特征在于,所述发光二极管为有机发光二极管。
7.一种显示面板,其特征在于,包括:如权利要求1-6任一项所述的发光二极管的像素驱动电路。
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