CN110349542A - 一种显示面板、显示装置及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供一种显示面板、显示装置及其控制方法,涉及显示技术领域,能够解决获取到的驱动晶体管的补偿参数不准确的问题;该显示面板中,至少部分像素驱动电路中还包括侦测晶体管;侦测晶体管的栅极与第二扫描端连接,侦测晶体管的第一极与驱动晶体管的第一极连接,侦测晶体管的第二极与侦测信号线连接;显示面板中还包括:与侦测信号线平行设置的侦测参考信号线;源极驱动电路中的模数转换子电路配置为:根据两个输入端输入的电压的差值,获取第一数字信号,并输出至时序控制电路;其中,第一数字信号与驱动晶体管的补偿参数对应;时序控制电路配置为:根据对应同一亚像素的第一数字信号和初始像素数据,获取该亚像素的补偿像素数据。

Description

一种显示面板、显示装置及其控制方法
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板、显示装置及其控制方法。
背景技术
有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode,简称OLED)显示器因其具有自发光、轻薄、功耗低、高对比度、高色域、可实现柔性显示等优点。其中,AMOLED(Active-matrix OLED,中文全称:主动矩阵有机发光二极体)因具有响应时间快,发光效率高,亮度高,宽视角等优点,已被广泛地应用于包括电脑、手机等电子产品在内的各种电子设备中。
由于工艺条件、驱动环境等因素的影响,OLED显示器中各亚像素内的驱动晶体管的阈值电压、迁移率等不尽相同,从而使得各亚像素中的驱动晶体管在采用相同的像素数据的驱动下,产生的驱动电流大小不完全相同,造成亚像素之间的亮度偏差,进而导致显示画面质量降低。
发明内容
本发明的实施例提供一种显示面板、显示装置及其控制方法,能够解决因显示面板内部的电容寄生效应以及电路系统噪声的影响,而导致获取到的驱动晶体管的补偿参数不准确的问题。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
本发明实施例提供一种显示面板,包括源极驱动电路、时序控制电路;所述显示面板中设置有多个亚像素;每一所述亚像素中设置有包括驱动晶体管的像素驱动电路;所述显示面板中还设置有与所述像素驱动电路连接的侦测信号线;至少部分所述像素驱动电路中还包括侦测晶体管;所述侦测晶体管的栅极与第二扫描端连接,所述侦测晶体管的第一极与所述驱动晶体管的第一极连接,所述侦测晶体管的第二极与所述侦测信号线连接;所述显示面板中还包括:与所述侦测信号线平行设置的侦测参考信号线;所述源极驱动电路包括:模数转换子电路;所述模数转换子电路的两个输入端分别与所述侦测信号线和所述侦测参考信号线连接,输出端与所述时序控制电路连接;所述模数转换子电路配置为:根据两个所述输入端输入的电压的差值,获取第一数字信号,并输出至所述时序控制电路;其中,所述第一数字信号与所述驱动晶体管的补偿参数对应;所述时序控制电路配置为:根据对应同一亚像素的所述第一数字信号和初始像素数据,获取该亚像素的补偿像素数据,以通过所述补偿像素数据在进行显示的同时,对该亚像素中的驱动晶体管的补偿参数进行补偿。
在一些实施例中,所述模数转换子电路包括差分模数转换器、第一开关;所述差分模数转换器的第一输入端通过所述第一开关与所述侦测信号线连接,所述差分模数转换器的第二输入端与所述侦测参考信号线连接,所述差分模数转换器的输出端与所述时序控制电路连接。
在一些实施例中,所述侦测参考信号线设置于所述显示面板的显示区沿垂直所述侦测参考信号线延伸方向上的至少一侧。
在一些实施例中,所述显示面板中设置有两条所述侦测参考信号线;两条所述侦测参考信号线位于所述显示面板的显示区沿垂直所述侦测参考信号线延伸方向上的两侧。
在一些实施例中,所述显示面板中每一所述亚像素中的像素驱动电路均包括所述侦测晶体管;与同一数据线连接的像素驱动电路连接同一所述侦测信号线。
在一些实施例中,与依次设置的多条数据线连接的像素驱动电路连接同一所述侦测信号线。
在一些实施例中,所述源极驱动电路包括:多个所述模数转换子电路;不同的所述模数转换子电路与不同的所述侦测信号线连接。
在一些实施例中,所述像素驱动电路还包括:开关晶体管、存储电容、发光单元;所述开关晶体管的栅极与第一扫描端连接,第一极与数据线连接,第二极与所述驱动晶体管的栅极连接;所述存储电容的第一极与所述驱动晶体管的栅极连接,第二极与所述驱动晶体管的第一极连接;所述驱动晶体管的第二极与第一电源电压端连接;所述发光单元的第一极与所述驱动晶体管的第一极连接,第二极与第二电源电压端连接。
在一些实施例中,所述发光单元为有机发光二极管。
本发明实施例还提供一种显示装置,包括如前述的显示面板。
本发明实施例还提供一种如前述的显示装置的控制方法,包括:侦测阶段:驱动所述具有侦测晶体管的像素驱动电路,并通过侦测信号线侦测该像素驱动电路中驱动晶体管的第一极的侦测电压;所述侦测电压与该驱动晶体管的补偿参数对应;向侦测参考信号线输入参考电压;并将所述侦测信号线上的侦测电压以及所述侦测参考信号线上的参考电压分别输出至所述源极驱动电路中的模数转换子电路的两个输入端,并通过所述模数转换子电路根据两个输入端的电压的差值,以获取第一数字信号并输出至时序控制电路;显示阶段:根据所述时序控制电路接收到的对应同一亚像素的所述第一数字信号和初始像素数据,获取该亚像素的补偿像素数据,并输出至所述源极驱动电路,以进行显示。
所述根据所述时序控制电路接收到的对应同一亚像素的所述第一数字信号和初始像素数据,获取该亚像素的补偿像素数据包括:根据所述时序控制电路接收到的对应同一亚像素的所述第一数字信号和初始像素数据,处理单元进行计算、转换、补偿,生成该亚像素的补偿像素数据。
本发明实施例提供一种显示面板、显示装置及其控制方法,该显示装置包括源极驱动电路、时序控制电路;显示面板中设置有多个亚像素;每一亚像素中设置有包括驱动晶体管的像素驱动电路;显示面板中还设置有与像素驱动电路连接的侦测信号线;至少部分像素驱动电路中还包括侦测晶体管;侦测晶体管的栅极与第二扫描端连接,侦测晶体管的第一极与驱动晶体管的第一极连接,侦测晶体管的第二极与侦测信号线连接;显示面板中还包括:与侦测信号线并列设置的侦测参考信号线;源极驱动电路包括:模数转换子电路;模数转换子电路的两个输入端分别与侦测信号线和侦测参考信号线连接,输出端与时序控制电路连接;模数转换子电路配置为:根据两个输入端输入的电压差,获取第一数字信号,并输出至时序控制电路;其中,第一数字信号与驱动晶体管的补偿参数对应;时序控制电路配置为:根据对应同一亚像素的第一数字信号和初始像素数据,获取该亚像素的补偿像素数据,以通过补偿像素数据在进行显示的同时,对该亚像素中的驱动晶体管的补偿参数进行补偿。
综上所述,本发明的显示面板中,源极驱动电路中的模数转换子电路通过获取侦测信号线和侦测参考信号线上的电压差并输出至时序控制电路(TCON),从而获取驱动晶体管的补偿参数;由于侦测信号线和侦测参考信号线在显示面板中平行设置,两者受显示面板内部的电容寄生效应以及电路系统噪声的影响基本一致;因此,在通过模数转换子电路获取侦测信号线和侦测参考信号线上的电压的差值时,能够消除共模噪声,即消除显示面板内部的电容寄生效应以及电路系统噪声的影响,从而提高了获取到的驱动晶体管的补偿参数的准确性(即提高了感测精度),进而提高了显示画面的品质。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例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,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,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为本发明实施例提供的一种显示面板的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种像素驱动电路的结构示意图;
图3为本发明实施例提供的一种显示面板的示意图;
图4a为本发明实施例提供的一种像素驱动电路和模数转换子电路的结构示意图;
图4b为本发明实施例提供的一种像素驱动电路和模数转换子电路的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的一种显示面板的示意图;
图6为本发明实施例提供的一种显示面板的示意图;
图7为本发明实施例提供的一种显示面板的局部示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
除非另外定义,本申请实施例中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。本发明实施例中使用的“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。
此外,本申请中,“上”、“下”、“左”、“右”、“水平”以及“竖直”等方位术语是相对于附图中的部件示意置放的方位来定义的,应当理解到,这些方向性术语是相对的概念,它们用于相对于的描述和澄清,其可以根据附图中部件所放置的方位的变化而相应地发生变化。
本发明实施例提供一种显示装置,该显示装置可以为电视、手机、电脑、笔记本电脑、平板电脑、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)、车载电脑等。
本发明实施例提供的显示装置至少包括显示面板。该显示面板中包括阵列基板、栅极驱动电路、源极驱动电路(也可以称为数据驱动电路、源极驱动IC、数据驱动IC等)100、时序控制电路(TCON)、印刷电路版(Printed Circuit Board,PCB)、柔性电路板(FlexiblePrinted Circuit Board,FPC)以及其他电子配件等。
上述显示面板可以为:有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode,简称OLED)显示面板、量子点发光二极管(Quantum Dot Light Emitting Diodes,简称QLED)显示面板、微发光二极管(Micro Light Emitting Diodes,简称Micro LED)显示面板等,本发明对此不做具体限定。
本发明以下实施例均是以上述显示面板为OLED显示面板为例,对本发明进行说明的。
如图1所示,上述显示面板001包括:显示区1(active area,AA;简称AA区;也可称为有效显示区)和围绕显示区1一圈设置的周边区2。
上述显示面板001在显示区1中包括多个亚像素(sub pixel)P,该多个亚像素P中至少包括第一颜色亚像素、第二颜色亚像素和第三颜色亚像素;其中,第一颜色、第二颜色和第三颜色为三基色(例如红色、绿色和蓝色)。示例的,在一些实施例中显示面板001可以包括红色亚像素R、绿色亚像素G、蓝色亚像素B、白色亚像素W。另外,显示面板001中还设置有多条栅线(Gate Line)GL以及多条数据线(Data Line)DL,并且每一亚像素P中均设置有像素驱动电路01。
为了方便说明,本申请中上述多个亚像素P是以矩阵形式排列为例进行的说明。在此情况下,沿水平方向X排列成一排的亚像素P称为同一行亚像素;沿竖直方向Y排列成一排的亚像素P称为同一列亚像素。
在此基础上,如图1所示,位于同行的像素驱动电路01与同一栅线GL连接,位于同列的像素驱动电路01与同一数据线DL连接。其中,对于像素驱动电路01而言,本领域的技术人员可以理解的是,像素驱动电路01中包括发光单元和驱动单元。其中,对于OLED显示面板而言,发光单元为有机发光二极管(OLED);驱动单元至少包括驱动晶体管。
在一些实施例中,各亚像素P中的像素驱动电路01的结构相同,如图2所示,像素驱动电路01在包括有机发光二极管OLED以及驱动晶体管DTFT的基础上,还包括侦测晶体管T1。其中,侦测晶体管T1的栅极与第二扫描端Scan2连接,侦测晶体管T1的第一极与驱动晶体管DTFT的第一极S连接,侦测晶体管T1的第二极与侦测信号线(Sense Line)11连接。
在此基础上,本领域的技术人员应当理解到,上述像素驱动电路01在包括有机发光二极管OLED、驱动晶体管DTFT、侦测晶体管T1以外,还可以包括其他的晶体管以及电容等器件,本发明对此不做具体限定,实际中可以根据需要进行设置即可。
示例的,本发明实施例提供一种具体的像素驱动电路01结构,如图2所示,该像素驱动电路01还包括开关晶体管T2、存储电容Cst(即3T1C结构)。其中,开关晶体管T2的栅极与第一扫描端Scan1连接,开关晶体管T2的第一极与数据线DL连接,开关晶体管T2的第二极与驱动晶体管DTFT的栅极G连接。存储电容Cst的第一极与驱动晶体管DTFT的栅极G连接,存储电容Cst的第二极与驱动晶体管DTFT的第一极S连接。驱动晶体管DTFT的第二极D与第一电源电压端ELVDD连接。有机发光二极管OLED的第一极(阳极)与驱动晶体管DTFT的第一极S连接,有机发光二极管OLED的第二极(阴极)与第二电源电压端ELVSS连接。
需要说明的是,本发明中的晶体管可以为增强型晶体管,也可以为耗尽型晶体管;上述晶体管也可以为N型,也可以为P型;上述晶体管的第一极可以为源极,第二极可以为漏极,或者上述晶体管的第一极可以为漏极,第二极为源极,本发明对此不作限定,实际中可以根据需要选择设置即可。
以下实施例均是各亚像素P采用图2中示出的中的像素驱动电路01为例,对本发明的显示面板做进一步的说明。
在此基础上,如图3所示,本发明的显示面板001中除了设置有前述的侦测信号线11以外,还设置有与侦测信号线11平行设置的侦测参考信号线12。
结合图1、图3、图4a所示,本发明的源极驱动电路100中包括:模数转换子电路101;其中,该模数转换子电路101的两个输入端分别与侦测信号线11和侦测参考信号线12连接,该模数转换子电路101的输出端OUT与时序控制电路(TCON)连接。
上述模数转换子电路101配置为:根据两个输入端输入的电压的差值,获取第一数字信号D1,并输出至时序控制电路(TCON)。其中,第一数字信号D1与驱动晶体管DTFT的补偿参数对应。在一些实施例中,第一数字信号D1可以为二进制的数字信号。
需要说明的是,上述补偿参数可以包括驱动晶体管DTFT的阈值电压、迁移率等。上述第一数字信号D1与驱动晶体管DTFT的补偿参数对应是指:第一数字信号D1与驱动晶体管DTFT的补偿参数之间存在着一一对应的映射关系;也即在驱动晶体管DTFT的补偿参数发生变化时,获取得到的第一数字信号D1也会发生变化,从而可以通过后续的计算、转换、补偿算法等,以获取得到驱动晶体管DTFT的补偿参数。
上述时序控制电路(TCON)配置为:根据对应同一亚像素P的第一数字信号D1和初始像素数据D初始,获取该亚像素的补偿像素数据D补偿,以通过补偿像素数据D补偿在进行显示的同时,对该亚像素P中的驱动晶体管DTFT的补偿参数进行补偿。
相关技术中,通过采用提取(侦测)驱动晶体管的电学特征的方式,并通过外部补偿的方式对驱动晶体管的补偿参数(阈值电压、迁移率等)进行补偿,以改善显示画面的质量。然而,在实际侦测驱动晶体管的电学特征的过程中,不可避免的受到显示面板内部的电容寄生效应以及电路系统噪声的影响,从而导致提取到的驱动晶体管的补偿参数与实际的补偿参数具有偏差,进而导致补偿效果不佳,从而使得改善画面质量的效果不明显。
示例的,相关技术中,通过源极驱动电路直接根据侦测信号线输入的侦测电压获取驱动晶体管DTFT的补偿参数,受显示面板内部的电容寄生效应以及电路系统噪声的影响,会导致侦测信号线输入的侦测电压本身会出现偏差,从而无法准确的获取到的驱动晶体管DTFT的补偿参数(例如阈值电压、迁移率等),进而导致补偿精度不高、显示画面的品质不高等弊端。
相比之下,本发明的显示面板中,源极驱动电路100中的模数转换子电路通过获取侦测信号线11和侦测参考信号线12上的电压的差值并输出至时序控制电路(TCON),从而获取驱动晶体管DTFT的补偿参数;由于侦测信号线11和侦测参考信号线12在显示面板001中并列设置,两者受显示面板001内部的电容寄生效应以及电路系统噪声的影响基本一致;因此,在通过模数转换子电路101获取侦测信号线11和侦测参考信号线12上的电压的差值时,能够消除共模噪声,即消除显示面板001内部的电容寄生效应以及电路系统噪声的影响,从而提高了获取到的驱动晶体管DTFT的补偿参数的准确性(即提高了感测精度),进而提高了显示画面的品质。
在一些实施例中,如图4a所示,上述模数转换子电路101包括差分模数转换器(ADC)(也即双端模数转换器)、第一开关SMP。
如图4a所示,上述差分模数转换器(ADC)的第一输入端(也可称为正相输入端)通过第一开关SMP与侦测信号线11连接,该差分模数转换器(ADC)的第二输入端(也可称为反相输入端)与侦测参考信号线12连接,该差分模数转换器(ADC)的输出端Out与时序控制电路(TCON)连接。
通过实际的模拟对比,相比于通过单输入端的模数转换器获得的数字信号的模拟图像,噪音中出现明显的横纹现象而言,采用本发明中通过双端的差分模数转换器获得的第一数字信号的模拟图像,横纹现象消失,也即采用本发明的差分模数转换器获得的第一数字信号的噪音减小,更加准确。
在一些实施例中,如图4b所示,差分模数转换器(ADC)中还设置有降噪电容Cinit,以通过降噪电容Cinit降低差分模数转换器(ADC)内部的噪音。该降噪电容Cinit的第一极与差分模数转换器(ADC)的第一输入端连接,该降噪电容Cinit的第二极与接地端连接。
以下实施例对显示面板001中,侦测信号线(Sense Line)11、侦测参考信号线(Reference Sense Line)12、源极驱动电路100的具体设置情况做进一步的说明。
对于侦测信号线11而言:
在一些实施例中,与同一数据线DL连接的像素驱动电路01连接同一侦测信号线11。
示例的,在一些实施例中,位于同列的亚像素P中的像素驱动电路01与同一数据线DL连接;在此情况下,位于同列的亚像素P中的像素驱动电路01与同一侦测信号线11连接。
在一些实施例中,与依次设置的多条数据线DL连接的像素驱动电路01连接同一侦测信号线11。
示例的,在一些实施例中,如图3所示,相邻设置的四列亚像素(RGBW)分别与依次设置的4条数据线DL一一对应连接(图3中未示出数据线DL,可以参考图1);在此情况下,相邻设置的四列亚像素(RGBW)中的像素驱动电路01可以与同一侦测信号线11连接(图3中未示出连接关系)。当然,在此情况下,在一些实施例中,如图3所示,可以将该侦测信号线11设置于四列亚像素(RGBW)的中间区域,也即绿色亚像素G和蓝色亚像素B之间的位置。
对于侦测参考信号线12而言:
如前述可知,侦测参考信号线12与侦测信号线11并列平行设置,也即侦测参考信号线12与侦测信号线11的延伸方向一致。在一些实施例中,侦测信号线11与数据线DL的延伸方向一致,此时,侦测参考信号线12与数据线DL的延伸方向也保持一致。
在一些实施例中,为了保证显示面板001内部的电容寄生效应以及电路系统噪声,对侦测参考信号线12和侦测信号线11的影响尽可能的一致,如图3所示,可以将侦测参考信号线12和侦测信号线11均设置于显示面板001的显示区1内。
在一些实施例中,为了避免侦测参考信号线12对显示区1造成影响,如图5所示,可以将侦测参考信号线12设置在周边区2中,位于显示区1沿垂直侦测参考信号线延伸方向(也即数据线延伸方向)上的至少一侧。当然,在此情况下,侦测参考信号线(ReferenceSense Line)也可称为哑参考信号线/虚拟参考信号线(Dummy Reference Sense Line)。
在一些实施例中,如图6所示,显示面板001中设置有两条侦测参考信号线12,并且该两条侦测参考信号线12位于显示面板001的显示区1沿垂直参考信号线延伸方向(也即垂直数据线延伸方向)上的两侧。
在一些实施例中,可以在显示区1设置侦测参考信号线12,同时在周边区2中位于显示区1沿垂直侦测参考信号线延伸方向(也即数据线延伸方向)上的至少一侧,也设置侦测参考信号线12。
对于源极驱动电路100而言:
在一些实施例中,源极驱动电路100中可以包括多个模数转换子电路101,不同的模数转换子电路101与不同的侦测信号线11连接;不同的模数转换子电路101可以与同一侦测参考信号线12连接,也可以与不同的侦测参考信号线12连接,本发明对此不做限定。
另外,如图7(显示面板001的局部示意图)所示,在一些实施例中,显示面板001中可以包括多个源极驱动电路100(并不限制于图7中的8个),通过多个源极驱动电路100向各数据线DL提供信号,以在控制对应的亚像素达到相应的灰阶的同时,对各亚像素P中的驱动晶体管DTFT的补偿参数进行侦测。
示例的,如图7所示,显示面板001中设置有8个源极驱动电路100,通过8个源极驱动电路100中的模数转换子电路101,分别与显示面板001中的多条侦测信号线11分别一一对应连接。并且该8个源极驱动电路100分为两组,每组源极驱动电路100分别通过不同的PCB和FPC与时序控制电路(TCON)连接。
在此基础上,在一些实施例中,上述源极驱动电路100可以采用COF(Chip OnFlex、Chip On Film;常称覆晶薄膜)的封装方式。
在一些实施例中,显示面板001在显示区1中,对应每一源极驱动电路100的位置分别设置侦测参考信号线12,且各侦测参考信号线12分别与其对应的源极驱动电路100中的多个模数转换子电路101连接。
在一些实施例中,如图7所示,显示面板001在周边区2中对应显示区1沿垂直参考信号线延伸方向(也即数据线延伸方向)上的两侧分别设置一条侦测参考信号线12。其中,左侧的侦测参考信号线12与左边的PCB连接的4个源极驱动电路100(中的模数转换子电路101)连接,右侧的侦测参考信号线12与右边的PCB连接的4个源极驱动电路100(中的模数转换子电路101)连接。
本发明实施例还提供一种如前述的显示装置的控制方法,参考图4a,该控制方法包括:
侦测阶段:
驱动具有侦测晶体管T1的像素驱动电路01,并通过侦测信号线11侦测该像素驱动电路01中驱动晶体管DTFT的第一极S的侦测电压V侦测;该侦测电压V侦测与该驱动晶体管DTFT的补偿参数对应;也即侦测电压V侦测与该补偿参数之间存在映射关系。
向侦测参考信号线12输入参考电压V参考;并将侦测信号线11上的侦测电压V侦测以及侦测参考信号线12上的参考电压V参考分别输出至源极驱动电路100中的模数转换子电路101的两个输入端,并通过模数转换子电路101根据两个输入端的电压的差值,以获取第一数字信号D1并输出至时序控制电路(TCON)。
此处可以理解的是,理论上通过侦测信号线11和侦测参考信号线12输出至模数转换子电路101的两个输入端的电压分别为侦测电压V侦测和参考电压V参考,但是受显示面板内部的电容寄生效应以及电路系统噪声的影响,实际输出至模数转换子电路101的两个输入端的电压与侦测电压V侦测和参考电压V参考均具有一定偏差。由于本发明中将侦测信号线11和侦测参考信号线12在显示面板001中并列平行设置,从而使得两者受显示面板001内部的电容寄生效应以及电路系统噪声的影响基本一致,这样一来,模数转换子电路101在根据两个输入端接收到的电压的差值来获取第一数字信号D1时,能够消除共模噪声,也即保证获取得到的第一数字信号D1的准确性。
示例的,参考图4a所示,在该侦测阶段,向第一扫描端Scan1和第二扫描端Scan2输入开启信号,侦测晶体管T1和开关晶体管T2开启,通过数据线DL向驱动晶体管DTFT的栅极G写入固定电压Vdata,通过侦测信号线11通过侦测晶体管T1向驱动晶体管DTFT的第一极写入复位电压Vref。其中,Vdata>Vref,在此基础上,驱动晶体管DTFT产生驱动电流,并向侦测信号线11充电(也即向侦测信号线11的等效电容Csense充电);实际中,可以给定固定的充电时长。
在此基础上,向第一扫描端Scan1和第二扫描端Scan2输入关闭信号(即开启信号的反相信号),侦测晶体管T1和开关晶体管T2关闭;示例的,在开启信号为高电平信号时,关闭信号为低电平信号。在此情况下,向侦测参考信号线12输入的参考电压V参考,并控制第一开关SMP导通,从而使得侦测信号线11上的电压和侦测参考信号线12上的电压分别传输至差分模数转换器(ADC)的第一输入端和第二输入端,差分模数转换器(ADC)根据第一输入端和第二输入端接收到的电压的差值,获取第一数字信号D1并输出至时序控制电路(TCON)。
在一些实施例中,上述侦测参考信号线12上输入的参考电压V参考可以与前述的复位电压Vref相同;即V参考=Vref
显示阶段:
根据时序控制电路(TCON)接收到的对应同一亚像素P的第一数字信号D1和初始像素数据D初始,获取该亚像素的补偿像素数据D补偿,并输出至源极驱动电路100,以进行显示。
示例的,在一些实施例中,时序控制电路(TCON)接收外部输入的初始像素数据D初始、时序控制信号(Timing Control,TC);同时,根据源极驱动电路100输出的时钟信号,接收差分模数转换器(ADC)输出的第一数字信号D1,通过控制内部的处理单元进行计算、转换、补偿,生成该亚像素的补偿像素数据D补偿并输出至源极驱动电路100;同时,时序控制电路(TCON)生成源极控制信号(Source Control Signal)、栅极控制信号(Gate ControlSignal)分别输出至源极驱动电路100和栅极驱动电路。
栅极驱动电路接收栅极控制信号(Gate Control Signal)产生栅极(Gate)信号通过栅线GL输出至像素驱动电路01中的扫描端(Scan1、Scan2),以逐行开启像素驱动电路01;源极驱动电路100接收源极控制信号(Source Control Signal),并在其中一行像素驱动电路01开启时,源极驱动电路100根据接收到的补偿像素数据D补偿产生对应的补偿像素电压V补偿,并通过数据线DL输出至开启的各像素驱动电路01中,从而使得显示面板001在实现显示的同时,对各像素驱动电路01中的驱动晶体管DTFT的补偿参数(包括阈值电压、迁移率)进行补偿,使得OLED的发光亮度与驱动晶体管DTFT的补偿参数无关。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
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)

1.一种显示面板,其特征在于,包括源极驱动电路、时序控制电路;
所述显示面板中设置有多个亚像素;每一所述亚像素中设置有包括驱动晶体管的像素驱动电路;所述显示面板中还设置有与所述像素驱动电路连接的侦测信号线;
至少部分所述像素驱动电路中还包括侦测晶体管;所述侦测晶体管的栅极与第二扫描端连接,所述侦测晶体管的第一极与所述驱动晶体管的第一极连接,所述侦测晶体管的第二极与所述侦测信号线连接;
所述显示面板中还包括:与所述侦测信号线平行设置的侦测参考信号线;
所述源极驱动电路包括:模数转换子电路;所述模数转换子电路的两个输入端分别与所述侦测信号线和所述侦测参考信号线连接,输出端与所述时序控制电路连接;
所述模数转换子电路配置为:根据两个所述输入端输入的电压的差值,获取第一数字信号,并输出至所述时序控制电路;其中,所述第一数字信号与所述驱动晶体管的补偿参数对应;
所述时序控制电路配置为:根据对应同一亚像素的所述第一数字信号和初始像素数据,获取该亚像素的补偿像素数据,以通过所述补偿像素数据在进行显示的同时,对该亚像素中的驱动晶体管的补偿参数进行补偿。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述模数转换子电路包括差分模数转换器、第一开关;
所述差分模数转换器的第一输入端通过所述第一开关与所述侦测信号线连接,所述差分模数转换器的第二输入端与所述侦测参考信号线连接,所述差分模数转换器的输出端与所述时序控制电路连接。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述侦测参考信号线设置于所述显示面板的显示区沿垂直所述侦测参考信号线延伸方向上的至少一侧。
4.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板中设置有两条所述侦测参考信号线;
两条所述侦测参考信号线位于所述显示面板的显示区沿垂直所述侦测参考信号线延伸方向上的两侧。
5.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板中每一所述亚像素中的像素驱动电路均包括所述侦测晶体管;
与同一数据线连接的像素驱动电路连接同一所述侦测信号线。
6.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于,与依次设置的多条数据线连接的像素驱动电路连接同一所述侦测信号线。
7.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
所述源极驱动电路包括:多个所述模数转换子电路;
不同的所述模数转换子电路与不同的所述侦测信号线连接。
8.根据权利要求1-7任一项所述的显示面板,其特征在于,所述像素驱动电路还包括:开关晶体管、存储电容、发光单元;
所述开关晶体管的栅极与第一扫描端连接,第一极与数据线连接,第二极与所述驱动晶体管的栅极连接;
所述存储电容的第一极与所述驱动晶体管的栅极连接,第二极与所述驱动晶体管的第一极连接;
所述驱动晶体管的第二极与第一电源电压端连接;
所述发光单元的第一极与所述驱动晶体管的第一极连接,第二极与第二电源电压端连接。
9.根据权利要求8所述的显示面板,其特征在于,所述发光单元为有机发光二极管。
10.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-9任一项所述的显示面板。
11.一种如权利要求10所述的显示装置的控制方法,其特征在于,包括:
侦测阶段:
驱动具有侦测晶体管的像素驱动电路,并通过侦测信号线侦测该像素驱动电路中驱动晶体管的第一极的侦测电压;所述侦测电压与该驱动晶体管的补偿参数对应;
向侦测参考信号线输入参考电压;将所述侦测信号线上的侦测电压以及所述侦测参考信号线上的参考电压分别输出至所述源极驱动电路中的模数转换子电路的两个输入端,并通过所述模数转换子电路根据两个输入端的电压的差值,以获取第一数字信号并输出至时序控制电路;
显示阶段:
根据所述时序控制电路接收到的对应同一亚像素的所述第一数字信号和初始像素数据,获取该亚像素的补偿像素数据,并输出至所述源极驱动电路,以进行显示。
12.根据权利要求11所述的显示装置的控制方法,
所述根据所述时序控制电路接收到的对应同一亚像素的所述第一数字信号和初始像素数据,获取该亚像素的补偿像素数据包括:
根据所述时序控制电路接收到的对应同一亚像素的所述第一数字信号和初始像素数据,处理单元进行计算、转换、补偿,生成该亚像素的补偿像素数据。
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