CN109697967A - 一种像素结构及其驱动方法、显示装置 - Google Patents

一种像素结构及其驱动方法、显示装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开一种像素结构及其驱动方法、显示装置,涉及显示技术领域,为解决显示装置显示颜色不均匀的问题。所述像素结构包括:栅线、数据线,以及呈阵列分布的多个亚像素,每行亚像素对应两条栅线;每条数据线对应相邻的两列亚像素,且每条数据线位于对应的相邻两列亚像素之间;每一行亚像素中,相邻的三个亚像素颜色各不相同,且相邻的三个亚像素能够构成一个像素单元;每一列亚像素中,相邻的三个亚像素颜色各不相同,且相邻的三个亚像素能够构成一个像素单元;在相邻的两列亚像素中,位于两相邻行中的亚像素能够构成两个像素单元,两个像素单元均包括三个亚像素,且两个像素单元中共用两个亚像素。本发明提供的像素结构用于显示装置中。

Description

一种像素结构及其驱动方法、显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种像素结构及其驱动方法、显示装置。
背景技术
目前,显示装置的常规结构一般包括阵列分布的多个像素单元,且每个像素单元均包括红色亚像素、绿色亚像素和蓝色亚像素,显示装置在实际显示时,每个像素单元包括的各亚像素发出对应颜色的光线,各亚像素发出的光线组合成对应的像素单元发出的光线,从而实现显示装置的显示功能。但是显示装置在实际显示时,相邻的像素单元距离很近,因此相邻的像素单元中包括的亚像素能够对彼此产生干扰,从而影响显示装置显示颜色的均匀性,导致用户体验降低。
发明内容
本发明的目的在于提供一种像素结构及其驱动方法、显示装置,用于解决现有的显示装置显示颜色不均匀的问题。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
本发明的第一方面提供一种像素结构,包括:交叉设置的栅线和数据线,以及呈阵列分布的多个亚像素;其中,
每行亚像素对应两条栅线,所述两条栅线中的其中一条栅线分别与该行亚像素中的一部分亚像素分别连接,所述两条栅线中的另一条栅线分别与该行亚像素中的其余部分亚像素分别连接;
每条数据线对应相邻的两列亚像素,所述两列亚像素中的其中一列亚像素位于该数据线的第一侧,所述两列亚像素中的另一列亚像素位于该数据线的第二侧,所述第一侧和所述第二侧相对,所述数据线与对应的两列亚像素中的各亚像素分别连接;
每一行亚像素中,相邻的三个亚像素颜色各不相同,且相邻的三个亚像素能够构成一个像素单元;每一列亚像素中,相邻的三个亚像素颜色各不相同,且相邻的三个亚像素能够构成一个像素单元;在相邻的两列亚像素中,位于两相邻行中的亚像素能够构成两个像素单元,所述两个像素单元均包括三个亚像素,且所述两个像素单元中共用两个亚像素。
可选的,在相邻的两列亚像素中,位于两相邻行的亚像素中,在其中一行的亚像素中位于第一侧的亚像素,和在另一行的亚像素中位于第二侧的亚像素颜色相同;在所述其中一行的亚像素中位于第二侧的亚像素,和在所述另一行的亚像素中位于第一侧的亚像素颜色不同。
可选的,每行亚像素位于其对应的两条栅线之间,且在每行亚像素对应的两条栅线中,其中一条栅线与该行亚像素中的第奇数个亚像素分别连接,另一条栅线与该行亚像素中的第偶数个亚像素分别连接。
可选的,所述多个亚像素包括多个红色亚像素、多个绿色亚像素和多个蓝色亚像素,所述多个亚像素形成阵列分布的多个重复模块,每个重复模块包括沿所述数据线的延伸方向依次分布的第一像素单元、第二像素单元和第三像素单元;其中,
所述第一像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的红色亚像素、绿色亚像素和蓝色亚像素;
所述第二像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的绿色亚像素、蓝色亚像素和红色亚像素;
所述第三像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的蓝色亚像素、红色亚像素和绿色亚像素。
可选的,所述多个亚像素包括多个红色亚像素、多个绿色亚像素和多个蓝色亚像素,所述多个亚像素形成阵列分布的多个重复模块,每个重复模块包括沿所述数据线的延伸方向依次分布的第一像素单元、第二像素单元和第三像素单元;其中,
所述第一像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的红色亚像素、蓝色亚像素和绿色亚像素;
所述第二像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的蓝色亚像素、绿色亚像素和红色亚像素;
所述第三像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的绿色亚像素、红色亚像素和蓝色亚像素。
可选的,所述多个亚像素包括多个红色亚像素、多个绿色亚像素和多个蓝色亚像素,所述多个亚像素形成阵列分布的多个重复模块,每个重复模块包括沿所述数据线的延伸方向依次分布的第一像素单元、第二像素单元和第三像素单元;其中,
所述第一像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的绿色亚像素、蓝色亚像素和红色亚像素;
所述第二像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的蓝色亚像素、红色亚像素和绿色亚像素;
所述第三像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的红色亚像素、绿色亚像素和蓝色亚像素。
可选的,所述多个亚像素包括多个红色亚像素、多个绿色亚像素和多个蓝色亚像素,所述多个亚像素形成阵列分布的多个重复模块,每个重复模块包括沿所述数据线的延伸方向依次分布的第一像素单元、第二像素单元和第三像素单元;其中,
所述第一像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的绿色亚像素、红色亚像素和蓝色亚像素;
所述第二像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的红色亚像素、蓝色亚像素和绿色亚像素;
所述第三像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的蓝色亚像素、绿色亚像素和红色亚像素。
可选的,所述多个亚像素包括多个红色亚像素、多个绿色亚像素和多个蓝色亚像素,所述多个亚像素形成阵列分布的多个重复模块,每个重复模块包括沿所述数据线的延伸方向依次分布的第一像素单元、第二像素单元和第三像素单元;其中,
所述第一像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的蓝色亚像素、红色亚像素和绿色亚像素;
所述第二像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的红色亚像素、绿色亚像素和蓝色亚像素;
所述第三像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的绿色亚像素、蓝色亚像素和红色亚像素。
可选的,所述多个亚像素包括多个红色亚像素、多个绿色亚像素和多个蓝色亚像素,所述多个亚像素形成阵列分布的多个重复模块,每个重复模块包括沿所述数据线的延伸方向依次分布的第一像素单元、第二像素单元和第三像素单元;其中,
所述第一像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的蓝色亚像素、绿色亚像素和红色亚像素;
所述第二像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的绿色亚像素、红色亚像素和蓝色亚像素;
所述第三像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的红色亚像素、蓝色亚像素和绿色亚像素。
基于上述像素结构的技术方案,本发明的第二方面提供一种显示装置,包括上述像素结构。
基于上述像素结构的技术方案,本发明的第三方面提供一种像素结构的驱动方法,应用于上述像素结构,所述驱动方法包括:在显示一帧图像的过程中,
逐行向各条栅线输入栅极驱动信号,且在向每条栅线输入栅极驱动信号时,向各条数据线输入对应的数据信号。
可选的,向各条数据线输入对应的数据信号的步骤具体包括:
对应奇数行亚像素输入的数据信号的电压极性与对应偶数行亚像素输入的数据信号的电压极性相反;和/或,对应奇数列亚像素输入的数据信号的电压极性与对应偶数列亚像素输入的数据信号的电压极性相反。
本发明提供的技术方案中,不仅在每一行亚像素中,相邻的三个亚像素能够构成一个像素单元;在每一列亚像素中,相邻的三个亚像素能够构成一个像素单元;而且,在任意相邻的两列亚像素中,位于两相邻行中的亚像素能够在对应“┗”和“┓”方向上,或者在对应“┏”和“┛”方向上,均构成两个像素单元;因此,在将本发明提供的技术方案应用在显示装置中时,在驱动显示装置显示时,不仅能够在相邻两列亚像素中,位于相邻行的亚像素能够形成完整的像素单元,从而降低了相邻像素单元之间产生的组合光线对正常显示的影响,保证了显示装置显示颜色的均匀性,而且,由于本发明提供的技术方案能够在多个方向上,形成完整的像素单元,使得显示装置的显示颜色更加丰富,有效提升了用户体验。
另外,本发明提供的技术方案中,设置每行亚像素对应两条栅线,两条栅线中的其中一条栅线分别与该行亚像素中的一部分亚像素分别连接,两条栅线中的另一条栅线分别与该行亚像素中的其余部分亚像素分别连接;而且设置了每条数据线对应相邻的两列亚像素,且每条数据线位于对应的两列亚像素之间,每条数据线与对应的两列亚像素中的各亚像素分别连接;这样可通过设置栅线的连接方式,控制由同一条数据线连接的、且位于同一行的亚像素分别由不同的栅线驱动,这样不仅保证了像素结构的正常显示,而且由于每一条数据线能够负责两列亚像素的数据传输,因此还实现了在不改变数据线的传输距离的情况下,减少了数据线的数量,更好的节省了像素结构的布局空间。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为现有技术中像素结构的示意图;
图2为本发明实施例提供的像素结构的示意图;
图3为本发明实施例提供的以第一种方式分布的像素结构的示意图;
图4为本发明实施例提供的以第二种方式分布的像素结构的示意图;
图5为本发明实施例提供的以第三种方式分布的像素结构的示意图;
图6为本发明实施例提供的以第四种方式分布的像素结构的示意图;
图7为本发明实施例提供的以第五种方式分布的像素结构的示意图;
图8为本发明实施例提供的以第六种方式分布的像素结构的示意图;
图9为本发明实施例提供的数据线输入的数据信号的时序示意图。
附图标记:
G-栅线, S-数据线,
1-像素单元, 10-亚像素,
R-红色亚像素, G-绿色亚像素,
B-蓝色亚像素。
具体实施方式
为了进一步说明本发明实施例提供的像素结构及其驱动方法、显示装置,下面结合说明书附图进行详细描述。
如图1所述,相关技术中,显示装置包括的像素结构一般为:一列红色亚像素R、一列绿色亚像素G和一列蓝色亚像素B交替分布,每行亚像素中,相邻的三个亚像素(RGB)能够组成一个像素单元1。但是从图1中能够看出,在驱动这种像素结构的显示装置显示时,相邻两行亚像素中,能够形成RRG(如图1中的标记2)、RGG等组合干扰光线,从而容易使得像素单元1实际显示的光线偏离实际要求的显示光线,影响显示装置显示颜色的均匀性,导致用户体验降低。
基于上述问题的存在,本发明的发明人经研究发现,在设置显示装置中的像素结构时,除了可设置每行亚像素中,相邻的三个亚像素之间能够组成一个完整的像素单元1,还可以同时设置每列亚像素单元1中,相邻的三个亚像素之间能够组成一个完整的像素单元1,以及沿平行于对角线的方向上,相邻的三个亚像素之间能够组成一个完整的像素单元1,这样就能够有效降低相邻的像素单元1中包括的各亚像素对彼此显示产生干扰,从而保证显示装置的显示颜色的均匀性。
如图2所示,本发明实施例提供了一种像素结构,包括:交叉设置的栅线G(如图2中的G1-G12)和数据线S(如图2中的S1-S8),以及呈阵列分布的多个亚像素10,每行亚像素10对应两条栅线G,两条栅线G中的其中一条栅线G分别与该行亚像素10中的一部分亚像素10分别连接,两条栅线G中的另一条栅线G分别与该行亚像素10中的其余部分亚像素10分别连接;每条数据线S对应相邻的两列亚像素10,两列亚像素10中的其中一列亚像素10位于该数据线S的第一侧,两列亚像素10中的另一列亚像素10位于该数据线S的第二侧,第一侧和第二侧相对,数据线S与对应的两列亚像素10中的各亚像素10分别连接;
每一行亚像素10中,相邻的三个亚像素10颜色各不相同,且相邻的三个亚像素10能够构成一个像素单元1;每一列亚像素10中,相邻的三个亚像素10颜色各不相同,且相邻的三个亚像素10能够构成一个像素单元1;在相邻的两列亚像素10中,位于两相邻行中的亚像素10能够构成两个像素单元1,两个像素单元1均包括三个亚像素10,且两个像素单元1中共用两个亚像素10。
上述像素结构中,每行亚像素10对应两条栅线G,该两条栅线G的位置可根据实际需要设置,示例性的,可将两条栅线G设置在其对应的亚像素10的同一侧,或者相对的两侧。另外,可设置这两条栅线G中的一条与其对应的亚像素10中的一部分连接,并设置这两条栅线G中的另一条与其对应的亚像素10中的剩余部分连接。上述像素结构中,每条数据线S对应相邻的两列亚像素10,且位于该两列亚像素10之间,而且像素结构中的每列亚像素10仅对应一条数据线S,数据线S与对应的两列亚像素10中的各亚像素10分别连接。
上述呈阵列分布的多个亚像素10中,可设置相邻的三个亚像素10颜色各不相同,且相邻的三个亚像素10能够构成一个像素单元1;每一列亚像素10中,相邻的三个亚像素10颜色各不相同,且相邻的三个亚像素10能够构成一个像素单元1;同时设置在两列亚像素10中,位于两相邻行中的亚像素10能够构成两个像素单元1,两个像素单元1均包括三个亚像素10,且两个像素单元1中共用两个亚像素10。这种结构的像素结构中,以任意位置的3×3(三行×三列)的矩阵式分布方式分布的9个亚像素10为例,每行的三个亚像素10均可以组成一个完整的像素单元1,每列的三个亚像素10也均可以组成一个完整的像素单元1,而且,该9个亚像素10中任意位置的以2×2的矩阵式分布方式分布的亚像素单元1均每行形成两个完整的像素单元1,因此,上述分布方式的9个亚像素10中,在行的延伸方向、列的延伸方向均能够形成完整的像素单元1,以及在9个亚像素10中以2×2的矩阵式分布方式分布的亚像素单元1中,在对应“┗”和“┓”方向上,或者在对应“┏”和“┛”方向上,也均能够形成完整的像素单元1。
根据上述像素结构的具体结构可知,本发明实施例提供的像素结构中,不仅在每一行亚像素10中,相邻的三个亚像素10能够构成一个像素单元1;在每一列亚像素10中,相邻的三个亚像素10能够构成一个像素单元1;而且,在任意相邻的两列亚像素10中,位于两相邻行中的亚像素10能够在对应“┗”和“┓”方向上,或者在对应“┏”和“┛”方向上,均构成两个像素单元1;因此,在将本发明实施例提供的像素结构应用在显示装置中时,在驱动显示装置显示时,不仅能够在相邻两列亚像素10中,位于相邻行的亚像素10能够形成完整的像素单元1,从而降低了相邻像素单元1之间产生的组合光线对正常显示的影响,保证了显示装置显示颜色的均匀性,而且,由于本发明实施例提供的像素结构能够在多个方向上,形成完整的像素单元1,使得显示装置的显示颜色更加丰富,有效提升了用户体验。
另外,本发明实施例提供的像素结构中,设置每行亚像素10对应两条栅线G,两条栅线G中的其中一条栅线G分别与该行亚像素10中的一部分亚像素10分别连接,两条栅线G中的另一条栅线G分别与该行亚像素10中的其余部分亚像素10分别连接;而且设置了每条数据线S对应相邻的两列亚像素10,且每条数据线S位于对应的两列亚像素10之间,每条数据线S与对应的两列亚像素10中的各亚像素10分别连接;这样可通过设置栅线G的连接方式,控制由同一条数据线S连接的、且位于同一行的亚像素10分别由不同的栅线G驱动,这样不仅保证了像素结构的正常显示,而且由于每一条数据线S能够负责两列亚像素10的数据传输,还实现了在不改变数据线S的传输距离的情况下,减少了数据线S的数量,更好的节省了像素结构的布局空间。
值得注意,本发明实施例提供的像素结构应用在液晶显示装置中时,液晶显示装置中包括的彩膜基板上的各彩色滤光单元的颜色,应与像素结构中包括的各亚像素10的颜色一一对应,且在垂直于彩膜基板的方向上,相对应的彩色滤光单元和亚像素10之间至少部分重叠。
上述实施例提供的像素结构的具体结构多种多样,示例性的,在两列亚像素10中,位于两相邻行的亚像素10中,在其中一行的亚像素10中位于第一侧的亚像素10,和在另一行的亚像素10中位于第二侧的亚像素10颜色相同;在其中一行的亚像素10中位于第二侧的亚像素10,和在另一行的亚像素10中位于第一侧的亚像素10颜色不同。
具体地,由于上述像素结构中,设置了每一行亚像素10中,相邻的三个亚像素10颜色各不相同,且相邻的三个亚像素10能够构成一个像素单元1;每一列亚像素10中,相邻的三个亚像素10颜色各不相同,且相邻的三个亚像素10能够构成一个像素单元1;因此,在此基础上,通过设置在两列亚像素10中,位于两相邻行的亚像素10中,在其中一行的亚像素10中位于第一侧的亚像素10,和在另一行的亚像素10中位于第二侧的亚像素10颜色相同;以及在其中一行的亚像素10中位于第二侧的亚像素10,和在另一行的亚像素10中位于第一侧的亚像素10颜色不同,能够保证在任意相邻的两列亚像素10中,位于两相邻行中的亚像素10能够在对应“┗”和“┓”方向上,或者在对应“┏”和“┛”方向上,均构成两个像素单元1。
因此,在将上述实施例提供的像素结构应用在显示装置中时,在驱动显示装置显示时,在相邻两列亚像素10中,位于相邻行的亚像素10能够形成完整的像素单元1,从而降低了相邻像素单元1之间产生的组合光线对正常显示的影响,保证了显示装置显示颜色的均匀性,有效提升了用户体验。
如图2所示,在一些实施例中,上述实施例提供的像素结构中,每行亚像素10位于其对应的两条栅线G之间,且在每行亚像素10对应的两条栅线G中,其中一条栅线G与该行亚像素10中的第奇数个亚像素10分别连接,另一条栅线G与该行亚像素10中的第偶数个亚像素10分别连接。
具体地,当将栅线G以上述方式设置时,可以将每一行亚像素10对应的栅线G均同层设置,且能够保证各亚像素10与对应的栅线G连接时,不会与其它栅线G发生交叉短路的情况;同时,当控制一条栅线G输入驱动信号时,由同一条数据线S连接的、位于同一行的亚像素10不会被同时驱动,从而使得每条数据线S在同一时段仅会向一个亚像素10输入数据信号,保证了像素结构能够实现正常的显示功能。
进一步地,上述实施例提供的像素结构中包括的亚像素10的种类多种多样,示例性的,像素结构中的多个亚像素10包括多个红色亚像素R、多个绿色亚像素G和多个蓝色亚像素B,多个亚像素10形成阵列分布的多个重复模块,每个重复模块包括沿数据线S的延伸方向依次分布的第一像素单元、第二像素单元和第三像素单元;下面给出第一像素单元、第二像素单元和第三像素单元中包括的各亚像素10的几种具体分布方式,但不仅限于此。
第一种方式,如图3所示,第一像素单元包括:在垂直于数据线S的延伸方向上,沿数据线S的第二侧指向第一侧的方向依次分布的红色亚像素R、绿色亚像素G和蓝色亚像素B;第二像素单元包括:在垂直于数据线S的延伸方向上,沿数据线S的第二侧指向第一侧的方向依次分布的绿色亚像素G、蓝色亚像素B和红色亚像素R;第三像素单元包括:在垂直于数据线S的延伸方向上,沿数据线S的第二侧指向第一侧的方向依次分布的蓝色亚像素B、红色亚像素R和绿色亚像素G。
第二种方式,如图4所示,第一像素单元包括:在垂直于数据线S的延伸方向上,沿数据线S的第二侧指向第一侧的方向依次分布的红色亚像素R、蓝色亚像素B和绿色亚像素G;第二像素单元包括:在垂直于数据线S的延伸方向上,沿数据线S的第二侧指向第一侧的方向依次分布的蓝色亚像素B、绿色亚像素G和红色亚像素R;第三像素单元包括:在垂直于数据线S的延伸方向上,沿数据线S的第二侧指向第一侧的方向依次分布的绿色亚像素G、红色亚像素R和蓝色亚像素B。
第三种方式,如图5所示,第一像素单元包括:在垂直于数据线S的延伸方向上,沿数据线S的第二侧指向第一侧的方向依次分布的绿色亚像素G、蓝色亚像素B和红色亚像素R;第二像素单元包括:在垂直于数据线S的延伸方向上,沿数据线S的第二侧指向第一侧的方向依次分布的蓝色亚像素B、红色亚像素R和绿色亚像素G;第三像素单元包括:在垂直于数据线S的延伸方向上,沿数据线S的第二侧指向第一侧的方向依次分布的红色亚像素R、绿色亚像素G和蓝色亚像素B。
第四种方式,如图6所示,第一像素单元包括:在垂直于数据线S的延伸方向上,沿数据线S的第二侧指向第一侧的方向依次分布的绿色亚像素G、红色亚像素R和蓝色亚像素B;第二像素单元包括:在垂直于数据线S的延伸方向上,沿数据线S的第二侧指向第一侧的方向依次分布的红色亚像素R、蓝色亚像素B和绿色亚像素G;第三像素单元包括:在垂直于数据线S的延伸方向上,沿数据线S的第二侧指向第一侧的方向依次分布的蓝色亚像素B、绿色亚像素G和红色亚像素R。
第五种方式,如图7所示,第一像素单元包括:在垂直于数据线S的延伸方向上,沿数据线S的第二侧指向第一侧的方向依次分布的蓝色亚像素B、红色亚像素R和绿色亚像素G;第二像素单元包括:在垂直于数据线S的延伸方向上,沿数据线S的第二侧指向第一侧的方向依次分布的红色亚像素R、绿色亚像素G和蓝色亚像素B;第三像素单元包括:在垂直于数据线S的延伸方向上,沿数据线S的第二侧指向第一侧的方向依次分布的绿色亚像素G、蓝色亚像素B和红色亚像素R。
第六种方式,如图8所示,第一像素单元包括:在垂直于数据线S的延伸方向上,沿数据线S的第二侧指向第一侧的方向依次分布的蓝色亚像素B、绿色亚像素G和红色亚像素R;第二像素单元包括:在垂直于数据线S的延伸方向上,沿数据线S的第二侧指向第一侧的方向依次分布的绿色亚像素G、红色亚像素R和蓝色亚像素B;第三像素单元包括:在垂直于数据线S的延伸方向上,沿数据线S的第二侧指向第一侧的方向依次分布的红色亚像素R、蓝色亚像素B和绿色亚像素G。
上述列举的六种方式中,每种方式均满足每一行亚像素10中,相邻的三个亚像素10颜色各不相同,且相邻的三个亚像素10能够构成一个像素单元1;每一列亚像素10中,相邻的三个亚像素10颜色各不相同,且相邻的三个亚像素10能够构成一个像素单元1;在任意相邻的两列亚像素10中,位于两相邻行中的亚像素10能够在对应“┗”和“┓”方向上,均构成两个像素单元1。
在将上述六种方式提供的像素结构应用在显示装置中时,在驱动显示装置显示时,不仅能够在相邻两列亚像素10中,位于相邻行的亚像素10能够形成完整的像素单元1,从而降低了相邻像素单元1之间产生的干扰组合光线对正常显示的影响,保证了显示装置显示颜色的均匀性,而且还使得显示装置的显示颜色更加丰富,从而有效提升了用户体验。
另外需要说明,上述第一种方式中的第一列亚像素10和第二列亚像素10,与第二种方式中的第一列亚像素10和第二列亚像素10互为中心对称;上述第三种方式中的第一列亚像素10和第二列亚像素10,与第四种方式中的第一列亚像素10和第二列亚像素10互为中心对称;上述第五种方式中的第一列亚像素10和第二列亚像素10,与第六种方式中的第一列亚像素10和第二列亚像素10互为中心对称。此外,上述给出的六种方式中,均是以第二侧为数据线S的左侧,第一侧为数据线S的右侧为例说明,上述第二侧也可以为数据线S的右侧,第一侧也可以为数据线S的左侧。
本发明实施例还提供了一种显示装置,包括上述实施例提供的像素结构。
由于上述实施例提供的像素结构中,不仅在每一行亚像素10中,相邻的三个亚像素10能够构成一个像素单元1;在每一列亚像素10中,相邻的三个亚像素10能够构成一个像素单元1;而且,在任意相邻的两列亚像素10中,位于两相邻行中的亚像素10能够在对应“┗”和“┓”方向上,或者在对应“┏”和“┛”方向上,均构成两个像素单元1;因此,本发明实施例提供显示装置在包括上述实施例提供的像素结构时,在驱动显示装置显示时,不仅能够在相邻两列亚像素10中,位于相邻行的亚像素10能够形成完整的像素单元1,从而降低了相邻像素单元1之间产生的组合光线对正常显示的影响,保证了显示装置显示颜色的均匀性,而且使得显示装置的显示颜色更加丰富,有效提升了用户体验。
另外,由于上述实施例提供的像素结构中,设置每行亚像素10对应两条栅线G,两条栅线G中的其中一条栅线G分别与该行亚像素10中的一部分亚像素10分别连接,两条栅线G中的另一条栅线G分别与该行亚像素10中的其余部分亚像素10分别连接;而且设置了每条数据线S对应相邻的两列亚像素10,且每条数据线S位于对应的两列亚像素10之间,每条数据线S与对应的两列亚像素10中的各亚像素10分别连接;使得本发明实施例提供显示装置在包括上述实施例提供的像素结构时,可通过设置栅线G的连接方式,控制由同一条数据线S连接的、且位于同一行的亚像素10分别由不同的栅线G驱动,这样不仅保证了显示装置的正常显示,而且由于每一条数据线S能够负责两列亚像素10的数据传输,因此还实现了在不改变数据线S的传输距离的情况下,减少了数据线S的数量,更好的节省了像素结构的布局空间。
需要说明的是,所述显示装置可以为:电视、显示器、数码相框、手机、平板电脑等任何具有显示功能的产品或部件,其中,所述显示装置还包括柔性电路板、印刷电路板和背板等。
本发明实施例还提供了一种像素结构的驱动方法,应用于上述实施例提供的像素结构,所述驱动方法包括:在显示一帧图像的过程中,逐行向各条栅线G输入栅极驱动信号,且在向每条栅线G输入栅极驱动信号时,向各条数据线S输入对应的数据信号。
具体地,以像素结构包括m×n个亚像素10为例,如图3所示,采用本发明实施例提供的驱动方法驱动上述像素结构时,在显示一帧图像的过程中,按照G1→G2→G3→G4→G5→……→G10→G11→G12的扫描顺序逐行向各条栅线G输入栅极驱动信号;同时,以数据线S1上亚像素10点亮顺序为例,点亮顺序为(1,1)→(1,2)→(2,1)→(2,2)→(3,1)→(3,2)→(4,1)→(4,2)→……→(m-1,1)→(m-1,2)→(m,1)→(m,2)。
如图9所示,在驱动相关技术中提供的如图1所示的像素结构显示单色画面时,数据线S1在不同时序下,其上传输的电压信号的变化情况如图9中的D'所示;在驱动上述实施例提供的如图3所示的像素结构显示红色的单色画面时,数据线S1在不同时序下,其上传输的电压信号的变化情况如图9中的DR所示,在驱动上述实施例提供的如图3所示的像素结构显示绿色的单色画面时,数据线S1在不同时序下,其上传输的电压信号的变化情况如图9中的DG所示,在驱动上述实施例提供的如图3所示的像素结构显示蓝色的单色画面时,数据线S1在不同时序下,其上传输的电压信号的变化情况如图9中的DB所示。
更详细地说,请同时参阅图3和图9,以由数据线S1驱动的两列亚像素10为例,当显示红色的单色画面时,具体的驱动过程为:向栅线G1输入驱动信号,控制第一行中的红色亚像素R与数据线S1导通,数据线S1向位于第一行中的红色亚像素R写入数据信号;向栅线G2输入驱动信号,控制第一行中的绿色亚像素G与数据线S1导通,由于当前要显示的为红色的单色画面,因此数据线S1可不向第一行中的绿色亚像素G写入数据信号;向栅线G3输入驱动信号,控制第二行中的绿色亚像素G与数据线S1导通,同样的数据线S1可不向第二行中的绿色亚像素G写入数据信号;向栅线G4输入驱动信号,控制第二行中的蓝色亚像素B与数据线S1导通,同样的数据线S1可不向第二行中的蓝色亚像素B写入数据信号;向栅线G5输入驱动信号,控制第三行中的蓝色亚像素B与数据线S1导通,同样的数据线S1可不向第三行中的蓝色亚像素B写入数据信号;向栅线G6输入驱动信号,控制第三行中的红色亚像素R与数据线S1导通,数据线S1向位于第三行中的红色亚像素R写入数据信号;向栅线G7-栅线G12扫描的过程与上述向栅线G1-栅线G6扫描的过程相同,此处不再赘述。
根据上述分析能够看出,相比于采用相关技术中(如图1所示)提供的像素结构显示单色画面(例如:红色的单色画面)时,数据线S1的充放电次数为11次,在采用上述实施例提供的图3中的像素结构显示红色的单色画面时,数据线S1的充放电次数为5次;在采用上述实施例提供的图3中的像素结构显示绿色的单色画面时,数据线S1的充放电次数为4次;在采用上述实施例提供的图3中的像素结构显示蓝色的单色画面时,数据线S1的充放电次数为4次;可见,在采用本发明实施例提供的驱动方法驱动上述实施例提供的像素结构显示单色画面时,数据线S的充放电次数明显降低,从而更好的降低了驱动像素结构显示时的功耗。
进一步地,上述实施例提供的向各条数据线S输入对应的数据信号的步骤具体包括:
对应奇数行亚像素10输入的数据信号的电压极性与对应偶数行亚像素10输入的数据信号的电压极性相反;和/或,对应奇数列亚像素10输入的数据信号的电压极性与对应偶数列亚像素10输入的数据信号的电压极性相反。
示例性的,如图3所示,以驱动第一列亚像素10和第二列亚像素10为例,向数据线S1输入数据信号的步骤具体包括:在扫描栅线G1时,数据线S1向第一行的红色亚像素R输入正性电压信号,在扫描栅线G2时,数据线S1向第一行的绿色亚像素G输入负性电压信号,在扫描栅线G3时,数据线S1向第二行的绿色亚像素G输入负性电压信号,在扫描栅线G4时,数据线S1向第二行的蓝色亚像素B输入正性电压信号,在扫描栅线G5时,数据线S1向第三行的蓝色亚像素B输入正性电压信号,在扫描栅线G6时,数据线S1向第三行的红色亚像素R输入负性电压信号,以此类推,实现对第一列亚像素10和第二列亚像素10的驱动。
当上述实施例提供的像素结构应用在液晶显示装置中时,采用上述方法向各条数据线S输入对应极性的数据信号时,能够防止液晶在直流电场下老化,从而更好的提升液晶显示装置的显示画面品质。
另外,由于在采用本发明实施例提供的驱动方法驱动上述实施例提供的像素结构显示单色画面时,数据线S的充放电次数明显降低,因此即使按照上述方法(即控制对应奇数行亚像素10输入的数据信号的电压极性与对应偶数行亚像素10输入的数据信号的电压极性相反;和/或,对应奇数列亚像素10输入的数据信号的电压极性与对应偶数列亚像素10输入的数据信号的电压极性相反),来驱动上述实施例提供的像素结构显示单色画面,会使数据线S的信号变换频率增加,但相对于采用上述方法来驱动如图1中的现有像素结构显示单色画面,同样能够降低功耗。
除非另外定义,本公开使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本公开中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。
可以理解,当诸如层、膜、区域或基板之类的元件被称作位于另一元件“上”或“下”时,该元件可以“直接”位于另一元件“上”或″下”,或者可以存在中间元件。
在上述实施方式的描述中,具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (12)

1.一种像素结构,包括:交叉设置的栅线和数据线,以及呈阵列分布的多个亚像素,其特征在于,
每行亚像素对应两条栅线,所述两条栅线中的其中一条栅线分别与该行亚像素中的一部分亚像素分别连接,所述两条栅线中的另一条栅线分别与该行亚像素中的其余部分亚像素分别连接;
每条数据线对应相邻的两列亚像素,所述两列亚像素中的其中一列亚像素位于该数据线的第一侧,所述两列亚像素中的另一列亚像素位于该数据线的第二侧,所述第一侧和所述第二侧相对,所述数据线与对应的两列亚像素中的各亚像素分别连接;
每一行亚像素中,相邻的三个亚像素颜色各不相同,且相邻的三个亚像素能够构成一个像素单元;每一列亚像素中,相邻的三个亚像素颜色各不相同,且相邻的三个亚像素能够构成一个像素单元;在相邻的两列亚像素中,位于两相邻行中的亚像素能够构成两个像素单元,所述两个像素单元均包括三个亚像素,且所述两个像素单元中共用两个亚像素。
2.根据权利要求1所述的像素结构,其特征在于,在相邻的两列亚像素中,位于两相邻行的亚像素中,在其中一行的亚像素中位于第一侧的亚像素,和在另一行的亚像素中位于第二侧的亚像素颜色相同;在所述其中一行的亚像素中位于第二侧的亚像素,和在所述另一行的亚像素中位于第一侧的亚像素颜色不同。
3.根据权利要求1所述的像素结构,其特征在于,每行亚像素位于其对应的两条栅线之间,且在每行亚像素对应的两条栅线中,其中一条栅线与该行亚像素中的第奇数个亚像素分别连接,另一条栅线与该行亚像素中的第偶数个亚像素分别连接。
4.根据权利要求1~3中任一项所述的像素结构,其特征在于,所述多个亚像素包括多个红色亚像素、多个绿色亚像素和多个蓝色亚像素,所述多个亚像素形成阵列分布的多个重复模块,每个重复模块包括沿所述数据线的延伸方向依次分布的第一像素单元、第二像素单元和第三像素单元;其中,
所述第一像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的红色亚像素、绿色亚像素和蓝色亚像素;
所述第二像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的绿色亚像素、蓝色亚像素和红色亚像素;
所述第三像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的蓝色亚像素、红色亚像素和绿色亚像素。
5.根据权利要求1~3中任一项所述的像素结构,其特征在于,所述多个亚像素包括多个红色亚像素、多个绿色亚像素和多个蓝色亚像素,所述多个亚像素形成阵列分布的多个重复模块,每个重复模块包括沿所述数据线的延伸方向依次分布的第一像素单元、第二像素单元和第三像素单元;其中,
所述第一像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的红色亚像素、蓝色亚像素和绿色亚像素;
所述第二像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的蓝色亚像素、绿色亚像素和红色亚像素;
所述第三像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的绿色亚像素、红色亚像素和蓝色亚像素。
6.根据权利要求1~3中任一项所述的像素结构,其特征在于,所述多个亚像素包括多个红色亚像素、多个绿色亚像素和多个蓝色亚像素,所述多个亚像素形成阵列分布的多个重复模块,每个重复模块包括沿所述数据线的延伸方向依次分布的第一像素单元、第二像素单元和第三像素单元;其中,
所述第一像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的绿色亚像素、蓝色亚像素和红色亚像素;
所述第二像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的蓝色亚像素、红色亚像素和绿色亚像素;
所述第三像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的红色亚像素、绿色亚像素和蓝色亚像素。
7.根据权利要求1~3中任一项所述的像素结构,其特征在于,所述多个亚像素包括多个红色亚像素、多个绿色亚像素和多个蓝色亚像素,所述多个亚像素形成阵列分布的多个重复模块,每个重复模块包括沿所述数据线的延伸方向依次分布的第一像素单元、第二像素单元和第三像素单元;其中,
所述第一像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的绿色亚像素、红色亚像素和蓝色亚像素;
所述第二像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的红色亚像素、蓝色亚像素和绿色亚像素;
所述第三像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的蓝色亚像素、绿色亚像素和红色亚像素。
8.根据权利要求1~3中任一项所述的像素结构,其特征在于,所述多个亚像素包括多个红色亚像素、多个绿色亚像素和多个蓝色亚像素,所述多个亚像素形成阵列分布的多个重复模块,每个重复模块包括沿所述数据线的延伸方向依次分布的第一像素单元、第二像素单元和第三像素单元;其中,
所述第一像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的蓝色亚像素、红色亚像素和绿色亚像素;
所述第二像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的红色亚像素、绿色亚像素和蓝色亚像素;
所述第三像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的绿色亚像素、蓝色亚像素和红色亚像素。
9.根据权利要求1~3中任一项所述的像素结构,其特征在于,所述多个亚像素包括多个红色亚像素、多个绿色亚像素和多个蓝色亚像素,所述多个亚像素形成阵列分布的多个重复模块,每个重复模块包括沿所述数据线的延伸方向依次分布的第一像素单元、第二像素单元和第三像素单元;其中,
所述第一像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的蓝色亚像素、绿色亚像素和红色亚像素;
所述第二像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的绿色亚像素、红色亚像素和蓝色亚像素;
所述第三像素单元包括:在垂直于所述数据线的延伸方向上,沿所述数据线的第二侧指向第一侧的方向依次分布的红色亚像素、蓝色亚像素和绿色亚像素。
10.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1~9中任一项所述的像素结构。
11.一种像素结构的驱动方法,其特征在于,应用于如权利要求1~9中任一项所述的像素结构,所述驱动方法包括:在显示一帧图像的过程中,
逐行向各条栅线输入栅极驱动信号,且在向每条栅线输入栅极驱动信号时,向各条数据线输入对应的数据信号。
12.根据权利要求11所述的像素结构的驱动方法,其特征在于,向各条数据线输入对应的数据信号的步骤具体包括:
对应奇数行亚像素输入的数据信号的电压极性与对应偶数行亚像素输入的数据信号的电压极性相反;和/或,对应奇数列亚像素输入的数据信号的电压极性与对应偶数列亚像素输入的数据信号的电压极性相反。
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