CN110060633B - 一种显示面板、其驱动方法及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种显示面板、其驱动方法及显示装置,该显示面板包括:呈阵列排布的多个子像素,多条数据线,以及多条补偿检测线;其中,每一条数据线电连接一列子像素;以每三列子像素作为一个第一子像素组,每一个第一子像素组对应两条补偿检测线,包括第一检测线和第二检测线;在每一个第一子像素组中,第一列子像素电连接第一检测线,第三列子像素电连接第二检测线,第二列子像素交替电连接第一检测线和第二检测线。上述显示面板中,对于各第一子像素组,可以在相邻的两行子像素中选取与不同的补偿检测线连接的两个子像素一起进行补偿,因而,每两行子像素只需补偿三次,在很大程度上提升了补偿速度,从而使显示时间相对较长,提高显示效果。

Description

一种显示面板、其驱动方法及显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤指一种显示面板、其驱动方法及显示装置。
背景技术
有机电致发光(Organic Light Emitting Diode,OLED)显示器具有自发光、低能耗等优点,是当今显示面板应用研究领域的热点之一。
目前,OLED显示器一般属于电流驱动型,需要稳定的电流来驱动其发光,并且OLED显示器中采用像素电路来驱动电致发光二极管发光。然而,随着使用时间的增加,像素电路中的驱动晶体管会出现老化等情况,导致驱动晶体管的阈值电压与迁移率发生漂移,从而会造成显示亮度差异。
为了保证显示质量,可以通过外部补偿的方式对驱动晶体管的阈值电压和迁移率进行补偿。但是,现有技术中,在对OLED显示器中的像素进行补偿时,需要一行一行进行补偿,补偿的速度较慢,使OLED显示器的显示时间相对较短,影响OLED显示器的正常显示。
发明内容
本发明实施例提供了一种显示面板、其驱动方法及显示装置,用以解决现有技术中存在的OLED显示器中像素补偿速度较慢,影响OLED显示器的正常显示的问题。
第一方面,本发明实施例提供了一种显示面板,包括:呈阵列排布的多个子像素,多条数据线,以及多条补偿检测线;其中,
每一条所述数据线电连接一列所述子像素;
以每三列所述子像素作为一个第一子像素组,每一个所述第一子像素组对应两条所述补偿检测线,包括第一检测线和第二检测线;
在每一个所述第一子像素组中,第一列所述子像素电连接所述第一检测线,第三列所述子像素电连接所述第二检测线,第二列所述子像素交替电连接所述第一检测线和所述第二检测线。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示面板中,在列方向上相邻的两个所述子像素在列方向上错开X个子像素;0<X<1。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示面板中,在每一列所述子像素中包含两个颜色的子像素,两个颜色的所述子像素交替排列;
在每一行所述子像素中包含三个颜色的子像素,各颜色的所述子像素顺序排列。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示面板中,还包括:多条第一栅线和多条第二栅线;
每一个所述子像素包括开关晶体管和检测晶体管,所述开关晶体管的输入端与所述数据线电连接,所述检测晶体管的输出端与所述补偿检测线电连接;
在每一行所述子像素中,各所述检测晶体管的控制端与所述第一栅线电连接,各所述开关晶体管的控制端与所述第二栅线电连接。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示面板中,与同一行所述子像素电连接的所述第一栅线和所述第二栅线位于同一行间隙中。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述显示面板中,以每两行所述子像素为一个第二像素组;
与同一个所述第二像素组对应的各所述第一栅线和各所述第二栅线均位于该第二像素组内的行间隙中。
第二方面,本发明实施例还提供了一种上述显示面板的驱动方法,包括:
在补偿时间段,对于每一个第一子像素组,在相邻的两行子像素中选取与不同的补偿检测线电连接的两个子像素作为待补偿子像素;
控制各所述待补偿子像素向电连接的补偿检测线充电;
检测各所述待补偿子像素电连接的各所述补偿检测线的输出电压,并根据所述输出电压确定对应的所述待补偿子像素的补偿电压。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述驱动方法中,在相邻的两行子像素中选取的两个所述待补偿子像素在同一行;
所述控制各所述待补偿子像素向电连接的补偿检测线充电,包括:
向与所述待补偿子像素所在行对应的所述第一栅线和所述第二栅线分别输入开启信号,并分别向所述待补偿子像素电连接的数据线输入数据电压。
在一种可能的实现方式中,在本发明实施例提供的上述驱动方法中,在相邻的两行子像素中选取的两个所述待补偿子像素在同一列;
所述控制各所述待补偿子像素向电连接的补偿检测线充电,包括:
分别向各所述待补偿子像素所在行对应的各所述第一栅线和各所述第二栅线分别输入开启信号,并向所述待补偿子像素电连接的数据线输入数据电压。
第三方面,本发明实施例还提供了一种显示装置,包括:上述显示面板。
本发明有益效果如下:
本发明实施例提供的显示面板、其驱动方法及显示装置,该显示面板,包括:呈阵列排布的多个子像素,多条数据线,以及多条补偿检测线;其中,每一条数据线电连接一列子像素;以每三列子像素作为一个第一子像素组,每一个第一子像素组对应两条补偿检测线,包括第一检测线和第二检测线;在每一个第一子像素组中,第一列子像素电连接第一检测线,第三列子像素电连接第二检测线,第二列子像素交替电连接第一检测线和第二检测线。本发明实施例提供的上述显示面板中,每一个第一子像素组对应两条补偿检测线,其中,第一列子像素电连接第一检测线,第三列子像素电连接第二检测线,第二列子像素交替电连接第一检测线和第二检测线,从而在补偿过程中,对于每一个第一子像素组,可以在相邻的两行子像素中选取与不同的补偿检测线连接的两个子像素一起进行补偿,因而,每两行子像素只需补偿三次,在很大程度上提升了补偿速度,从而使显示时间相对较长,提高显示效果。
附图说明
图1为现有技术中显示面板的补偿检测线的连接关系示意图;
图2为本发明实施例提供的显示面板的结构示意图;
图3为本发明实施例中的子像素排列示意图;
图4为本发明实施例提供的显示面板的驱动方法流程图;
图5至图7为本发明实施例中补偿过程中的时序示意图;
图8为同一条数据线连接的相邻两个不同颜色的子像素的显示驱动时序图。
具体实施方式
如图1所示,在现有技术中,每一个像素PX与一条补偿检测线SL连接,且每一条补偿检测线SL与一列像素PX连接,例如,图1中每一个像素PX包括P_1、P_2和P_3三个子像素,一般为红(R)、绿(G)和蓝(B)三个子像素,每一个像素PX中的三个子像素P_1、P_2和P_3与同一条补偿检测线SL连接,在对各子像素进行补偿时,需要一行一行的进行补偿,并且每次只能补偿每个像素PX中的一个子像素,那么每行像素需要补偿三次,图1中只是以每一个像素包括三个子像素为例,在具体实施时,每一个像素还可以包括红(R)、绿(G)、蓝(B)和白(W)四个子像素或更多个子像素,则每行像素需要补偿四次或更多次。
基于此,针对现有技术中存在的OLED显示器中像素补偿速度较慢,影响OLED显示器的正常显示的问题,本发明实施例提供了一种显示面板、其驱动方法及显示装置。
下面结合附图,对本发明实施例提供的显示面板、其驱动方法及显示装置的具体实施方式进行详细地说明。附图中各结构的大小和形状不反映真实比例,目的只是示意说明本发明内容。
第一方面,本发明实施例提供了一种显示面板,如图2所示,包括:呈阵列排布的多个子像素101,多条数据线(如图中的Data1、Data2和Data3),以及多条补偿检测线(如图中的SEN1和SEN2);其中,
每一条数据线电连接一列子像素101;
以每三列子像素101作为一个第一子像素组103,每一个第一子像素组103对应两条补偿检测线,包括第一检测线SEN1和第二检测线SEN2;
在每一个第一子像素组103中,第一列子像素101电连接第一检测线SEN1,第三列子像素101电连接第二检测线SEN2,第二列子像素101交替电连接第一检测线SEN1和第二检测线SEN2。
本发明实施例提供的上述显示面板中,每一个第一子像素组对应两条补偿检测线,其中,第一列子像素电连接第一检测线,第三列子像素电连接第二检测线,第二列子像素交替电连接第一检测线和第二检测线,从而在补偿过程中,对于每一个第一子像素组,可以在相邻的两行子像素中选取与不同的补偿检测线连接的两个子像素一起进行补偿,因而,每两行子像素只需补偿三次,在很大程度上提升了补偿速度,从而使显示时间相对较长,提高显示效果。
应该说明的是,图中仅为了更清晰的示意信号线与各子像素的连接关系,而将每条信号线以至少两个线段表示,但在实际应用中,在图2中的每一个第一子像素组103中,具有相同标号的信号线为同一根信号线,例如,属于同一列的各数据线Data1为电连接关系,各第一检测线SEN1为电连接关系,各第二检测线SEN2为电连接关系。
另外,本发明实施例中的各附图中以有限数量的子像素为例进行示意,在具体实施时,上述显示面板可以包括更多个子像素,此处不对显示面板中包括的子像素的个数进行限定。
图3为本发明实施例提供的显示面板中的子像素排列示意图,结合图2和图3,在具体实施时,以图中两行三列的子像素作为一个像素单元102,显示面板中的各子像素101以像素单元102为重复单元进行排列。以图中第三行和第四行子像素为例,第一次补偿时可以选取各子像素a和各子像素A进行补偿,各子像素a分别与对应的第一检测线SEN1电连接,各子像素A分别与对应的第二检测线SEN2电连接,也就是由于子像素a和子像素A与不同的补偿检测线电连接,因而子像素a和子像素A可以一起补偿,同样的道理,第二次补偿时,可以选取各子像素c和各子像素C进行补偿,第三次补偿时,可以选取各子像素b和各子像素C进行补偿,因而,本发明实施例中的显示面板中,每两行子像素只需补偿三次,相比于图1中的显示面板,本发明实施例中的显示面板的补偿速度至少提升了两倍。
在实际应用中,显示面板在显示过程中,一般从图像的左上角开始扫描,水平向前行进,同时扫描点也以较慢的速度向下移动,扫描一帧完整的图像后,要从图像的右下角返回到图像的左上角,开始新一帧的扫描,相邻的两帧之间的扫描时间间隔可称为场消影或者消影区,由于在场消影时不进行显示图像的数据传输,因而可以在该时间段可以用来进行信号检测,本发明实施例中对各子像素的补偿过程可以在消影区进行,由于缩短了补偿时间,可以时用于显示的时间相对较长,避免补偿时间较长对显示画面产生不良影响,提高显示效果。
具体地,本发明实施例提供的上述显示面板中,如图3所示,在列方向上相邻的两个子像素101在列方向上错开X个子像素101;0<X<1。例如,图中第二行第一个子像素101相对于第一行第一个子像素101缩进大概半个子像素的距离,这样能够更加合理的利用显示面板的布线空间,使显示面板中的子像素更紧凑。另外,以图3中左上角的一个像素单元102为例,正是由于相邻两行子像素相互错开,可以使像素单元102按照两个“品”字型像素进行显示,例如图中两个三角形围成的两个像素,因而可以使每个像素中的子像素更聚集,使三个子像素出射的不同颜色的光线更容易混合为想要的颜色,显示效果更好。
在具体实施时,本发明实施例提供的上述显示面板中,如图3所示,在每一列子像素101中包含两个颜色的子像素101,两个颜色的子像素101交替排列;
在每一行子像素101中包含三个颜色的子像素101,各颜色的子像素顺序排列。
如图3所示,第一列子像素101中以红(R)色子像素101和蓝(B)色子像素101交替排列,第二列子像素101中以绿(G)色子像素101和红色子像素交替排列,第三列子像素101中以蓝色子像素和绿色子像素交替排列,并且,在每一行中,以红、绿、蓝三种颜色的子像素顺序排列,因而构成以多个像素单元102重复排列的结构,使该显示面板可以按照图中三角形围成的“品”字型构成一个像素进行显示,也可以按照每行相邻的三个子像素作为一个像素进行显示。图3中仅以其中一种情况为例进行示意,在具体实施时,也可以根据实际需要调整各子像素的颜色,此处不做限定。
进一步地,本发明实施例提供上述显示面板中,如图2所示,还可以包括:多条第一栅线G1和多条第二栅线G2;
每一个子像素101包括开关晶体管T1和检测晶体管T3,开关晶体管T1的输入端与数据线Data电连接,检测晶体管T3的输出端与补偿检测线SEN电连接;
在每一行子像素101中,各检测晶体管T3的控制端与第一栅线G1电连接,各开关晶体管T1的控制端与第二栅线G2电连接。
在具体实施时,第一栅线G1可以控制一行子像素101的检测晶体管T3的导通与断开,第二栅线G2可以控制一行子像素101的开关晶体管T1的导通与断开。
此外,上述显示面板还可以包括驱动晶体管T2和存储电容,驱动晶体管T2的输入端与高电压电源端VDD电连接,驱动晶体管T2的输出端与二极管连接,驱动晶体管T2的控制端与开关晶体管T1的输出端连接以及存储电容的一端连接,存储电容的另一端与检测晶体管T3的输入端连接。
在显示过程中,通过第二栅线G2控制开关晶体管T1导通,以将数据线中的数据电压写入到驱动晶体管T2的栅极,从而控制驱动晶体管T2产生工作电流以驱动二极管发光。在对子像素补偿的过程中,通过第一栅线G1控制检测晶体管T3导通,以控制子像素中的像素电路对补偿检测线充电,再根据每条补偿检测线输出的电压,可以得到子像素对应的补偿电压,从而得到该子像素用于显示的数据电压。
具体地,本发明实施例提供的上述显示面板中,如图2所示,与同一行子像素101电连接的第一栅线G1和第二栅线G2位于同一行间隙中。例如,与第一行子像素101连接的第一栅线G1(N-3)和第二栅线G2(N-3)均位于第一行子像素101上侧,与第二行子像素101连接的第一栅线G1(N-2)和第二栅线G2(N-2)均位于第二行子像素101和第三行子像素101之间。这样能够更合理的利用显示面板的空间,使显示面板更容易实现高分辨率显示。
在具体实施时,本发明实施例提供的上述显示面板中,如图2所示,以每两行子像素101为一个第二像素组104;
与同一个第二像素组104对应的各第一栅线G1和各第二栅线G2均位于该第二像素组104内的行间隙中。
也就是说,第二像素组104对应的各第一栅线G1和各第二栅线G2均设置于同一行间隙中,使栅线的布置更集中,有利于版图布线,从而使显示面板中的信号线更加紧凑,使显示面板更容易实现高分辨率显示。
第二方面,基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种上述显示面板的驱动方法。由于该驱动方法解决问题的原理与上述显示面板相似,因此该驱动方法的实施可以参见上述显示面板的实施,重复之处不再赘述。
本发明实施例提供的上述显示面板的驱动方法,如图4所示,包括:
S201、在补偿时间段,对于每一个第一子像素组,在相邻的两行子像素中选取与不同的补偿检测线电连接的两个子像素作为待补偿子像素;
S202、控制各待补偿子像素向电连接的补偿检测线充电;
S203、检测各待补偿子像素电连接的各补偿检测线的输出电压,并根据输出电压确定对应的待补偿子像素的补偿电压。
本发明实施例提供的上述显示面板的驱动方法,在补偿过程中,对于每一个第一子像素组,可以在相邻的两行子像素中选取与不同的补偿检测线连接的两个子像素一起进行补偿,因而,每两行子像素只需补偿三次,在很大程度上提升了补偿速度,从而使显示时间相对较长,提高显示效果。
具体地,本发明实施例提供的上述驱动方法中,结合图2和图3,在相邻的两行子像素101中选取的两个待补偿子像素在同一行;例如,选取图3中的子像素a和子像素A作为待补偿子像素;
上述步骤S202,可以包括:
向与待补偿子像素所在行对应的第一栅线G1和第二栅线G2分别输入开启信号,并分别向待补偿子像素电连接的数据线输入数据电压,参照图2,与子像素a和子像素A为同一行,与子像素a所在行对应的第一栅线和第二栅线分别为G1(N-1)和G2(N-1),可以向第一栅线G1(N-1)和第二栅线G2(N-1)分别输入开启信号,并向数据线Data1和Data3输入数据电压。
具体地,本发明实施例提供的上述驱动方法中,结合图2和图3,在相邻的两行子像素101中选取的两个待补偿子像素在同一列;例如,选取图3中的子像素b和子像素B作为待补偿子像素;
上述步骤S202,可以包括:
分别向各待补偿子像素所在行对应的各第一栅线和各第二栅线分别输入开启信号,并向待补偿子像素电连接的数据线输入数据电压。
参照图2,与子像素b对应的第一栅线和第二栅线分别为G1(N-1)和G2(N-1),与子像素B对应的第一栅线和第二栅线分别为G1(N)和G2(N),可以向第一栅线G1(N-1)、G1(N-2)和第二栅线G2(N)、G2(N)分别输入开启信号,并向数据线Data2输入数据电压。
在具体实施时,以对图3中的第三行和第四行进行补偿为例,结合图5至图7,对显示面板中每两行子像素的补偿过程进行详细说明。并且,以补偿顺序为子像素a和子像素A、子像素c和子像素C、子像素b和子像素B的顺序进行补偿,在具体实施时,也可以调整补偿顺序,此处不对子像素的补偿顺序进行限定。
如图5所示,以第三行子像素中的各子像素a和子像素A为待补偿子像素,分别向第一栅线G1(N-1)和第二栅线G2(N-1)输入开启信号,并向数据线Data1和Data3输入数据电压,以控制各子像素a和各子像素A对应的像素电路向各第一检测线SEN1和各第二检测线SEN2充电,检测各第一检测线SEN1和各第二检测线SEN2的输出电压(即各输出信号Sense1和Sense2),以确定各子像素a和各子像素A对应的补偿电压,从而确定各子像素a和各子像素A在显示时所需的数据电压。
如图6所示,以第三行子像素中的各子像素c和子像素C为待补偿子像素,分别向第一栅线G1(N)和第二栅线G2(N)输入开启信号,并向数据线Data1和Data3输入数据电压,以控制各子像素c和各子像素C对应的像素电路向各第一检测线SEN1和各第二检测线SEN2充电,检测各第一检测线SEN1和各第二检测线SEN2的输出电压(即各输出信号Sense1和Sense2),以确定各子像素c和各子像素C对应的补偿电压,从而确定各子像素c和各子像素C在显示时所需的数据电压。
如图7所示,以第三行子像素中的各子像素b和子像素B为待补偿子像素,分别向第一栅线G1(N)、G1(N-1)和第二栅线G2(N)、G2(N-1)输入开启信号,并向数据线Data2输入数据电压,以控制各子像素b和各子像素B对应的像素电路向各第一检测线SEN1和各第二检测线SEN2充电,检测各第一检测线SEN1和各第二检测线SEN2的输出电压(即各输出信号Sense1和Sense2),以确定各子像素b和各子像素B对应的补偿电压,从而确定各子像素b和各子像素B在显示时所需的数据电压。
此外,在实际应用中,为了防止信号串扰,在驱动与同一条数据线连接的相邻两个不同颜色的子像素时,可以在这两个子像素对应的数据电压之间置低,以图3中的第一行第一个红色子像素和第二行第一个蓝色子像素为例,时序图如图8所示,在控制数据线向该红色子像素输入数据电压后,可以保持一段时间的低电压,然后再向该蓝色子像素输入数据电压。
第三方面,基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种显示装置,包括上述显示面板,该显示装置可以应用于手机、平板电脑、电视机、显示器、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。由于该显示装置解决问题的原理与上述显示面板相似,因此该显示装置的实施可以参见上述显示面板的实施,重复之处不再赘述。
本发明实施例提供的显示面板、其驱动方法及显示装置。每一个第一子像素组对应两条补偿检测线,其中,第一列子像素电连接第一检测线,第三列子像素电连接第二检测线,第二列子像素交替电连接第一检测线和第二检测线,从而在补偿过程中,对于每一个第一子像素组,可以在相邻的两行子像素中选取与不同的补偿检测线连接的两个子像素一起进行补偿,因而,每两行子像素只需补偿三次,在很大程度上提升了补偿速度,从而使显示时间相对较长,提高显示效果。
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 (7)

1.一种显示面板,其特征在于,包括:呈阵列排布的多个子像素,多条数据线,以及多条补偿检测线;其中,
每一条所述数据线电连接一列所述子像素;
以每三列所述子像素作为一个第一子像素组,每一个所述第一子像素组对应两条所述补偿检测线,包括第一检测线和第二检测线;
在每一个所述第一子像素组中,第一列所述子像素电连接所述第一检测线,第三列所述子像素电连接所述第二检测线,第二列所述子像素交替电连接所述第一检测线和所述第二检测线;
还包括:多条第一栅线和多条第二栅线;
每一个所述子像素包括开关晶体管和检测晶体管,所述开关晶体管的输入端与所述数据线电连接,所述检测晶体管的输出端与所述补偿检测线电连接;
在每一行所述子像素中,各所述检测晶体管的控制端与所述第一栅线电连接,各所述开关晶体管的控制端与所述第二栅线电连接;
与同一行所述子像素电连接的所述第一栅线和所述第二栅线位于同一行间隙中;
以每两行所述子像素为一个第二像素组;
与同一个所述第二像素组对应的各所述第一栅线和各所述第二栅线均位于该第二像素组内的行间隙中;
在补偿过程中,对于每一个所述第一子像素组,在相邻的两行所述子像素中选取与不同的所述补偿检测线连接的两个所述子像素一起进行补偿。
2.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,在列方向上相邻的两个所述子像素在列方向上错开X个子像素;0<X<1。
3.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,在每一列所述子像素中包含两个颜色的子像素,两个颜色的所述子像素交替排列;
在每一行所述子像素中包含三个颜色的子像素,各颜色的所述子像素顺序排列。
4.一种如权利要求1~3任一项所述的显示面板的驱动方法,其特征在于,包括:
在补偿时间段,对于每一个第一子像素组,在相邻的两行子像素中选取与不同的补偿检测线电连接的两个子像素作为待补偿子像素;
控制各所述待补偿子像素向电连接的补偿检测线充电;
检测各所述待补偿子像素电连接的各所述补偿检测线的输出电压,并根据所述输出电压确定对应的所述待补偿子像素的补偿电压。
5.如权利要求4所述的驱动方法,其特征在于,在相邻的两行子像素中选取的两个所述待补偿子像素在同一行;
所述控制各所述待补偿子像素向电连接的补偿检测线充电,包括:
向与所述待补偿子像素所在行对应的所述第一栅线和所述第二栅线分别输入开启信号,并分别向所述待补偿子像素电连接的数据线输入数据电压。
6.如权利要求4所述的驱动方法,其特征在于,在相邻的两行子像素中选取的两个所述待补偿子像素在同一列;
所述控制各所述待补偿子像素向电连接的补偿检测线充电,包括:
分别向各所述待补偿子像素所在行对应的各所述第一栅线和各所述第二栅线分别输入开启信号,并向所述待补偿子像素电连接的数据线输入数据电压。
7.一种显示装置,其特征在于,包括:如权利要求1~3任一项所述的显示面板。
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