CN110429120A - 一种阵列基板、其驱动方法、显示面板及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种阵列基板、其驱动方法、显示面板及显示装置,该阵列基板包括:多条沿第一方向延伸的栅极扫描线,多条沿第二方向延伸的数据线和侦测信号线,所述数据线与所述栅极扫描线交叉限定呈阵列排布的多个像素电路,所述像素电路包括:第一晶体管、第二晶体管、驱动晶体管、电容和发光器件,且同一所述像素电路中的第一晶体管和所述第二晶体管与不同的栅极扫描线电连接;通过将除最后一行像素电路外,任一行像素电路中的所述第二晶体管的栅极和下一行像素电路中的所述第一晶体管的栅极与同一栅极扫描线电连接的方式,在实现对应功能的同时可以减少栅极扫描线的数量,简化阵列基板的布线,节约生产成本。

Description

一种阵列基板、其驱动方法、显示面板及显示装置
技术领域
本发明涉及电致发光技术领域,尤其涉及一种阵列基板、其驱动方法、显示面板及显示装置。
背景技术
电致发光器件由于具有响应速度快,发光效率高和高亮度等优点,将其应用到显示面板中,会将会极大的提升显示面板的性能。
其中,显示面板包括多个呈阵列排布的像素电路,以驱动对应的电致发光器件点亮。每个像素电路中的驱动晶体管具有阈值电压和迁移率作为特征值,该驱动晶体管会根据驱动时间产生劣化,其特征值也在变化,且每个驱动晶体管的特征值的变化程度并不相同,导致在显示过程中,提供相同的数据信号,各电致发光器件的发光亮度并不一定相同,使得显示面板的显示均一性较差。
因此,如何对各像素电路中对应的驱动晶体管的特征值变化进行侦测,以便于补偿,是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种阵列基板、其驱动方法、显示面板及显示装置,用以对阵列基板中的各像素电路中的驱动晶体管的特征值进行侦测,以便对其进行精确补偿,提高显示均一性。
第一方面,本发明实施例提供了一种阵列基板,包括:多条沿第一方向延伸的栅极扫描线,多条沿第二方向延伸的数据线和侦测信号线,所述数据线与所述栅极扫描线交叉限定呈阵列排布的多个像素电路,所述像素电路包括:第一晶体管、第二晶体管、驱动晶体管、电容和发光器件,且同一所述像素电路中的第一晶体管和所述第二晶体管与不同的栅极扫描线电连接;
所述第一晶体管被配置为将连接的所述数据线提供的数据信号提供给所述驱动晶体管的栅极;
所述第二晶体管被配置为获取所述发光器件的阳极电位,并将所述阳极电位提供给对应的所述侦测信号线;
所述驱动晶体管被配置为根据所述数据信号驱动所述发光器件点亮;
所述电容被配置为稳定所述驱动晶体管的栅极和所述驱动晶体管的第二极之间的电压;
除最后一行像素电路外,任一行像素电路中的所述第二晶体管的栅极和下一行像素电路中的所述第一晶体管的栅极与同一栅极扫描线电连接。
在一种可能的实施方式中,在本发明实施例提供的阵列基板中,在同一像素电路中,所述第一晶体管的栅极与本行栅极扫描线电连接,所述第一晶体管的第一极与所述数据线电连接,所述第一晶体管的第二极与所述驱动晶体管的栅极电连接;
所述第二晶体管的栅极与下一行栅极扫描线电连接,所述第二晶体管的第一极与所述发光器件的阳极电连接,所述第二晶体管的第二极与所述侦测信号线电连接;
所述驱动晶体管的第一极与第一电压信号线电连接,所述驱动晶体管的第二极与所述发光器件的阳极电连接;
所述电容的第一电极与所述驱动晶体管的栅极电连接,所述电容的第二电极与所述驱动晶体管的第二极电连接。
在一种可能的实施方式中,在本发明实施例提供的阵列基板中,相邻列的所述像素电路呈对称排列。
在一种可能的实施方式中,在本发明实施例提供的阵列基板中,相邻两列所述像素电路为一组,每组所述像素电路共用一条所述第一电压信号线。
在一种可能的实施方式中,在本发明实施例提供的阵列基板中,所述阵列基板至少包括:红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素;
且所述红色子像素、所述绿色子像素、所述蓝色子像素和所述白色子像素呈田字形排列。
第二方面,本发明实施例提供了一种阵列基板的驱动方法,所述方法包括:
在显示阶段,逐行向所述栅极扫描线提供栅极驱动信号,向各数据线提供对应的数据信号,向所述侦测信号线提供固定电位信号;
其中,向相邻两行所述像素电路提供的所述栅极驱动信号存在交叠时间段。
在一种可能的实施方式中,在本发明实施例提供的阵列基板的驱动方法中,向每行所述栅极扫描线提供的所述栅极驱动信号包括第一时间段和第二时间段;
其中,一行所述栅极扫描线对应的所述的栅极驱动信号的所述第二时间段与下一行所述栅极扫描线对应的所述栅极驱动信号的所述第一时间段交叠。
在一种可能的实施方式中,在本发明实施例提供的阵列基板的驱动方法中,所述方法还包括:
针对一行所述像素电路,在非显示阶段执行如下步骤:
第一数据写入阶段,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述栅极扫描线提供第一电压信号,向所述像素电路中的所述第二晶体管连接的栅极扫描线提供所述第一电压信号,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述数据线提供第一数据信号;
第一充电阶段,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述栅极扫描线提供第二电压信号,向所述像素电路中的所述第二晶体管连接的所述栅极扫描线提供所述第一电压信号,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述数据线提供第二数据信号;
迁移率侦测阶段,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述栅极扫描线提供所述第一电压信号,向所述像素电路中的所述第二晶体管连接的所述栅极扫描线提供所述第一电压信号,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述数据线提供第二数据信号;
其中,所述第一电压信号与所述第二电压信号的电位相反,所述第一数据信号与所述第二数据信号的电位相反。
在一种可能的实施方式中,在本发明实施例提供的阵列基板的驱动方法中,所述方法还包括:
针对一行所述像素电路,在非显示阶段执行如下步骤:
第二数据写入阶段,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述栅极扫描线提供第一电压信号,向所述像素电路中的所述第二晶体管连接的所述栅极扫描线提供所述第一电压信号,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述数据线提供第一数据信号;
第二充电阶段,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述栅极扫描线提供所述第一电压信号,向所述像素电路中的所述第二晶体管连接的所述栅极扫描线提供所述第一电压信号,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述数据线提供所述第一数据信号;
阈值侦测阶段,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述栅极扫描线提供所述第一电压信号,向所述像素电路中的所述第二晶体管连接的所述栅极扫描线提供所述第一电压信号,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述数据线提供所述第一数据信号。
第三方面,本发明实施例还提供了一种显示面板,包括第一方面任一实施例提供的阵列基板。
第四方面,本发明实施例还提供了一种显示装置,包括第三方面实施例提供的显示面板。
本发明的有益效果:
本发明实施例提供了一种阵列基板、其驱动方法、显示面板及显示装置,该阵列基板包括:多条沿第一方向延伸的栅极扫描线,多条沿第二方向延伸的数据线和侦测信号线,所述数据线与所述栅极扫描线交叉限定呈阵列排布的多个像素电路,所述像素电路包括:第一晶体管、第二晶体管、驱动晶体管、电容和发光器件,且同一所述像素电路中的第一晶体管和所述第二晶体管与不同的栅极扫描线电连接;所述第一晶体管被配置为将连接的所述数据线提供的数据信号提供给所述驱动晶体管的栅极;所述第二晶体管被配置为获取所述发光器件的阳极电位,并将所述阳极电位提供给对应的所述侦测信号线;所述驱动晶体管被配置为根据所述数据信号驱动所述发光器件点亮;所述电容被配置为稳定所述驱动晶体管的栅极和所述驱动晶体管的第二极之间的电压;通过将除最后一行像素电路外,任一行像素电路中的所述第二晶体管的栅极和下一行像素电路中的所述第一晶体管的栅极与同一栅极扫描线电连接的方式,在实现对应功能的同时可以减少栅极扫描线的数量,简化阵列基板的布线,节约生产成本。
附图说明
图1为相关技术中的像素电路的结构示意图;
图2为相关技术中的阵列基板的结构示意图;
图3为本发明实施例提供的阵列基板的结构示意图;
图4为图3所示的阵列基板在显示阶段的对应的时序图;
图5为图3所示的阵列基板在进行驱动晶体管的迁移率侦测时的时序图;
图6为图3所示的阵列基板在进行驱动晶体管的阈值侦测时的时序图;
图7为本发明实施例提供的显示装置结构示意图。
具体实施方式
相关技术中的像素电路如图1所示,包括第一晶体管T1、第二晶体管T2、驱动晶体管DT和电容Cst;该第一晶体管T1的栅极与第一栅极扫描线Gate1电连接,第一晶体管T1的第一极与数据线Data电连接,第一晶体管T1的第二极与驱动晶体管DT的栅极电连接;该第二晶体管T2的栅极与第二栅极扫描线Gate2电连接,第二晶体管T2的第一极与侦测信号线Sense电连接,第二晶体管T2的第二极与驱动晶体管DT的第二极电连接;该电容Cst的第一电极与驱动晶体管DT的栅极电连接,电容Cst的第二极与驱动晶体管DT的第二极电连接;该驱动晶体管DT的第一极与第一电压信号线VDD电连接,驱动晶体管DT的第二极与电致发光器件OLED的阳极电连接。该像素电路中的第一晶体管T1和第二晶体管T2分别受两条不同的栅极扫描线的控制,该种连接关系可以使数据写入和驱动晶体管DT的特征侦测分开进行控制,可以满足特殊的补偿需求。
但是,将上述像素电路应用如图2所示的阵列基板中时,每行像素需要设置两条栅极扫描线,占用了阵列基板中的大量布线空间,不利于实现高分辨率显示。
针对相关技术存在的上述问题,本发明实施例提供了一种阵列基板、其驱动方法、显示面板及显示装置。为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面将结合附图和实施例对本发明做进一步说明。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实施方式;相反,提供这些实施方式使得本发明更全面和完整,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。在图中相同的附图标记表示相同或类似的结构,因而将省略对它们的重复描述。本发明中所描述的表达位置与方向的词,均是以附图为例进行的说明,但根据需要也可以做出改变,所做改变均包含在本发明保护范围内。本发明的附图仅用于示意相对位置关系不代表真实比例。
需要说明的是,在以下描述中阐述了具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以多种不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广。因此本发明不受下面公开的具体实施方式的限制。说明书后续描述为实施本申请的较佳实施方式,然描述乃以说明本申请的一般原则为目的,并非用以限定本申请的范围。本申请的保护范围当视所附权利要求所界定者为准。
下面结合附图,对本发明实施例提供的阵列基板、其驱动方法、显示面板及显示装置进行具体说明。
本发明实施例提供了一种阵列基板,如图3所示,包括:多条沿第一方向延伸的栅极扫描线Gate,多条沿第二方向延伸的数据线Data和侦测信号线Sense,数据线Data与栅极扫描线Gate交叉限定呈阵列排布的多个像素电路,像素电路包括:第一晶体管T1、第二晶体管T2、驱动晶体管DT、电容Cst和发光器件OLED,且同一像素电路中的第一晶体管T1和第二晶体管T2与不同的栅极扫描线Gate电连接;
第一晶体管T1被配置为将连接的数据线Data提供的数据信号提供给驱动晶体管DT的栅极;
第二晶体管T2被配置为获取发光器件OLED的阳极电位,并将阳极电位提供给对应的侦测信号线Sense;
驱动晶体管DT被配置为根据数据信号驱动发光器件OLED点亮;
电容Cst被配置为稳定驱动晶体管DT的栅极和驱动晶体管DT的第二极之间的电压;
除最后一行像素电路外,任一行像素电路中的第二晶体管T2的栅极和下一行像素电路中的第一晶体管T1的栅极与同一栅极扫描线Gate电连接。
具体地,在本发明实施例提供的阵列基板中,通过将除最后一行像素电路外,任一行像素电路中的第二晶体管的栅极和下一行像素电路中的第一晶体管的栅极与同一栅极扫描线电连接的方式,在实现对应功能的同时可以减少栅极扫描线的数量,简化阵列基板的布线,节约生产成本。
可选地,在本发明实施例提供的阵列基板中,在同一像素电路中,第一晶体管的栅极与本行栅极扫描线电连接,第一晶体管的第一极与数据线电连接,第一晶体管的第二极与驱动晶体管的栅极电连接;
第二晶体管的栅极与下一行栅极扫描线电连接,第二晶体管的第一极与发光器件的阳极电连接,第二晶体管的第二极与侦测信号线电连接;
驱动晶体管的第一极与第一电压信号线电连接,驱动晶体管的第二极与发光器件的阳极电连接;
电容的第一电极与驱动晶体管的栅极电连接,电容的第二电极与驱动晶体管的第二极电连接。
具体地,在本发明实施例提供的阵列基板中,各像素电路中的各晶体管可以为N型晶体管也可以为P型晶体管,根据实际需要进行选择,在此不作具体限定。
可选地,在本发明实施例提供的阵列基板中,相邻列的像素电路呈对称排列。
具体地,在本发明实施例提供的阵列基板中,将相邻列的像素电路设置为呈对称排列,可以使相邻列的像素电路共用一些公共电位信号线,如高电压信号线或低电压信号线等。
可选地,在本发明实施例提供的阵列基板中,相邻两列像素电路为一组,每组像素电路共用一条第一电压信号线。
具体地,在本发明实施例提供的阵列基板中,相邻两列的像素电路共用一条第一电压信号线,即相邻两列的各像素电路中的驱动晶体管的第一极均与同一第一电压信号线电连接,从而可以使第一电压信号线的数量减半,即减少阵列基板上的布线,有利于实现高像素显示。
可选地,在本发明实施例提供的阵列基板中,阵列基板至少包括:红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素;
且红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素呈田字形排列。
具体地,在本发明实施例提供的阵列基板中,每个像素包括红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素,并将红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素设置为呈田字形排列,相比于红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素沿栅极扫描线的延伸方向排列的方式,将每个像素内的四个子像素设置为呈田字形排列可以减少数据线设置的数量,从而增大开口率。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种阵列基板的驱动方法,方法包括:
在显示阶段,逐行向栅极扫描线提供栅极驱动信号,向各数据线提供对应的数据信号,向侦测信号线提供固定电位信号;
其中,向相邻两行像素电路提供的栅极驱动信号存在交叠时间段。
可选地,在本发明实施例提供的阵列基板的驱动方法中,向每行栅极扫描线提供的栅极驱动信号包括第一时间段和第二时间段;
其中,一行栅极扫描线对应的栅极驱动信号的第二时间段与下一行栅极扫描线对应的栅极驱动信号的第一时间段交叠。
下面结合附图3的阵列基板以及附图4中的时序图,对在显示阶段的驱动方法进行阐述:
在t1阶段,第N-1行栅极扫描线GateN-1为高电平,即第N-1行的像素电路的第一晶体管T1打开,利用数据线Data提供的信号对第N-1行的像素电路进行预充电;在t2阶段,第N-1行的栅极扫描线GateN-1和第N行的栅极扫描线GateN同为高电平,即第N行像素电路中的第一晶体管T1打开,将数据线Data提供的数据信号写入到驱动晶体管DT的栅极,同时下一行像素电路中的第一晶体管T1也打开,利用此时数据线Data上的数据信号(即上一行像素电路对应的数据信号)对下一行像素电路进行预充电;在t3阶段,第N行像素电路进行数据写入,第N+1行像素电路进行预充电;在t4阶段,第N+1行像素电路进行数据写入。
需要说明的是,在上述各阶段均向侦测信号线提供固定电位信号,以保证电容两端的电压,从而保证各行像素电路能够正常工作。
可选地,在本发明实施例提供的阵列基板的驱动方法中,该方法还包括:
针对一行像素电路,在非显示阶段执行如下步骤:
第一数据写入阶段,向像素电路中的第一晶体管连接的栅极扫描线提供第一电压信号,向像素电路中的第二晶体管连接的栅极扫描线提供第一电压信号,向像素电路中的第一晶体管连接的数据线提供第一数据信号;
第一充电阶段,向像素电路中的第一晶体管连接的栅极扫描线提供第二电压信号,向像素电路中的第二晶体管连接的栅极扫描线提供第一电压信号,向像素电路中的第一晶体管连接的数据线提供第二数据信号;
迁移率侦测阶段,向像素电路中的第一晶体管连接的栅极扫描线提供第一电压信号,向像素电路中的第二晶体管连接的栅极扫描线提供第一电压信号,向像素电路中的第一晶体管连接的数据线提供第二数据信号;
其中,第一电压信号与第二电压信号的电位相反,第一数据信号与第二数据信号的电位相反。
需要说明的是,在像素电路中的各晶体管为N型晶体管时,第一电压信号为高电平信号,第二电压信号为低电平信号;当像素电路中的各晶体管为P型晶体管时,第一电压信号为低电平信号,第二电压信号为高电平信号。
下面结合附图3的阵列基板以及附图5中的时序图,对在非显示阶段的对驱动晶体管的迁移率进行侦测的过程进行阐述:
在t1阶段(第一数据写入阶段),第N行栅极扫描线GateN为高电平,使得第N行像素电路的第一晶体管T1打开,将数据信号写入驱动晶体管DT的栅极,此时,第N+1行的栅极扫描线GateN+1也为高电平,第N行像素电路的第二晶体管T2也处于导通状态,将第N+1行像素电路中的驱动晶体管DT的第二极的信号实时提供给侦测信号线Sense;
在t2阶段(第一充电阶段),在该阶段,第N行的栅极扫描线GateN为低电平,第N行像素电路中的第一晶体管T1截止,第N+1行栅极扫描线GateN+1为高电平,VDD信号线为该行像素电路充电,使侦测信号线Sense上的电压上升;
在t3阶段(迁移率侦测阶段),在该阶段,第N行栅极扫描线GateN为高电平,使得第N行像素电路的第一晶体管T1打开,将数据信号提供的低电平信号提供给驱动晶体管DT的栅极,使驱动晶体管DT截止,结束充电,使侦测信号线Sense获取驱动晶体管DT的迁移率。
其中,上述过程是以像素电路中的各晶体管未N型晶体管为例进行说明的,当像素电路中的各晶体管未P型时,原理相同,在此不再赘述。
可选地,在本发明实施例提供的阵列基板的驱动方法,方法还包括:
针对一行像素电路,在非显示阶段执行如下步骤:
第二数据写入阶段,向像素电路中的第一晶体管连接的栅极扫描线提供第一电压信号,向像素电路中的第二晶体管连接的栅极扫描线提供第一电压信号,向像素电路中的第一晶体管连接的数据线提供第一数据信号;
第二充电阶段,向像素电路中的第一晶体管连接的栅极扫描线提供第一电压信号,向像素电路中的第二晶体管连接的栅极扫描线提供第一电压信号,向像素电路中的第一晶体管连接的数据线提供第一数据信号;
阈值侦测阶段,向像素电路中的第一晶体管连接的栅极扫描线提供第一电压信号,向像素电路中的第二晶体管连接的栅极扫描线提供第一电压信号,向像素电路中的第一晶体管连接的数据线提供第一数据信号。
下面结合附图3的阵列基板以及附图6中的时序图,对在非显示阶段的对驱动晶体管的阈值电压进行侦测的过程进行阐述:
在t1阶段(第二数据写入阶段),第N行栅极扫描线GateN为高电平,使得第N行像素电路的第一晶体管T1打开,将数据信号写入驱动晶体管DT的栅极,此时,第N+1行的栅极扫描线GateN+1也为高电平,第N行像素电路的第二晶体管T2也处于导通状态,将第N+1行像素电路中的驱动晶体管DT的第二极的信号实时提供给侦测信号线Sense;
在t2阶段(第二充电阶段),在该阶段,第N行的栅极扫描线GateN为高电平,第N行像素电路中的第一晶体管T1导通,第N+1行栅极扫描线GateN+1为高电平,VDD信号线为该行像素电路充电,使侦测信号线Sense上的电压上升,由于阈值侦测的时间较长,因此t2时间段的时间设置的较长,使侦测信号线Sense上的电压缓慢上升;
在t3阶段(阈值侦测阶段),在该阶段,第N行栅极扫描线GateN为高电平,使得第N行像素电路的第一晶体管t1打开,第N+1行的栅极扫描线GateN+1也为高电平,第N行像素电路的第二晶体管t2也处于导通状态,将第N+1行像素电路中的驱动晶体管DT的第二极的信号实时提供给侦测信号线Sense,使侦测信号线Sense获取驱动晶体管DT的阈值电压。
其中,上述过程是以像素电路中的各晶体管未N型晶体管为例进行说明的,当像素电路中的各晶体管未P型时,原理相同,在此不再赘述。
需要说明的是,上述实施例中的驱动晶体管的迁移率侦测和阈值侦测过程均在非显示阶段,即在帧与帧之间的blank阶段进行,该两个过程可以在同一个blank阶段进行,也可以在不同的blank阶段进行,在此不做具体限定。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种显示面板,包括上述任一实施例提供的阵列基板,以及封装外壳等。
其中,该显示面板具有上述实施例中的阵列基板的全部优点,其原理和实施方式均与上述实施例中的阵列基板相同,因此可参见上述阵列基板的实施例进行实施,在此不再赘述。
基于同一发明构思,如图7所示,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显示面板100,听筒,摄像头以及感光元件等。
本发明实施例提供了一种阵列基板、其驱动方法、显示面板及显示装置,该阵列基板包括:多条沿第一方向延伸的栅极扫描线,多条沿第二方向延伸的数据线和侦测信号线,所述数据线与所述栅极扫描线交叉限定呈阵列排布的多个像素电路,所述像素电路包括:第一晶体管、第二晶体管、驱动晶体管、电容和发光器件,且同一所述像素电路中的第一晶体管和所述第二晶体管与不同的栅极扫描线电连接;所述第一晶体管被配置为将连接的所述数据线提供的数据信号提供给所述驱动晶体管的栅极;所述第二晶体管被配置为获取所述发光器件的阳极电位,并将所述阳极电位提供给对应的所述侦测信号线;所述驱动晶体管被配置为根据所述数据信号驱动所述发光器件点亮;所述电容被配置为稳定所述驱动晶体管的栅极和所述驱动晶体管的第二极之间的电压;通过将除最后一行像素电路外,任一行像素电路中的所述第二晶体管的栅极和下一行像素电路中的所述第一晶体管的栅极与同一栅极扫描线电连接的方式,在实现对应功能的同时可以减少栅极扫描线的数量,简化阵列基板的布线,节约生产成本。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
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 (11)

1.一种阵列基板,其特征在于,包括:多条沿第一方向延伸的栅极扫描线,多条沿第二方向延伸的数据线和侦测信号线,所述数据线与所述栅极扫描线交叉限定呈阵列排布的多个像素电路,所述像素电路包括:第一晶体管、第二晶体管、驱动晶体管、电容和发光器件,且同一所述像素电路中的第一晶体管和所述第二晶体管与不同的栅极扫描线电连接;
所述第一晶体管被配置为将连接的所述数据线提供的数据信号提供给所述驱动晶体管的栅极;
所述第二晶体管被配置为获取所述发光器件的阳极电位,并将所述阳极电位提供给对应的所述侦测信号线;
所述驱动晶体管被配置为根据所述数据信号驱动所述发光器件点亮;
所述电容被配置为稳定所述驱动晶体管的栅极和所述驱动晶体管的第二极之间的电压;
除最后一行像素电路外,任一行像素电路中的所述第二晶体管的栅极和下一行像素电路中的所述第一晶体管的栅极与同一栅极扫描线电连接。
2.如权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,在同一像素电路中,所述第一晶体管的栅极与本行栅极扫描线电连接,所述第一晶体管的第一极与所述数据线电连接,所述第一晶体管的第二极与所述驱动晶体管的栅极电连接;
所述第二晶体管的栅极与下一行栅极扫描线电连接,所述第二晶体管的第一极与所述发光器件的阳极电连接,所述第二晶体管的第二极与所述侦测信号线电连接;
所述驱动晶体管的第一极与第一电压信号线电连接,所述驱动晶体管的第二极与所述发光器件的阳极电连接;
所述电容的第一电极与所述驱动晶体管的栅极电连接,所述电容的第二电极与所述驱动晶体管的第二极电连接。
3.如权利要求2所述的阵列基板,其特征在于,相邻列的所述像素电路呈对称排列。
4.如权利要求3所述的阵列基板,其特征在于,相邻两列所述像素电路为一组,每组所述像素电路共用一条所述第一电压信号线。
5.如权利要求1-4任一项所述的阵列基板,其特征在于,所述阵列基板至少包括:红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素;
且所述红色子像素、所述绿色子像素、所述蓝色子像素和所述白色子像素呈田字形排列。
6.一种如权利要求1-5任一项所述的阵列基板的驱动方法,其特征在于,所述方法包括:
在显示阶段,逐行向所述栅极扫描线提供栅极驱动信号,向各数据线提供对应的数据信号,向所述侦测信号线提供固定电位信号;
其中,向相邻两行所述像素电路提供的所述栅极驱动信号存在交叠时间段。
7.如权利要求6所述的阵列基板的驱动方法,其特征在于,向每行所述栅极扫描线提供的所述栅极驱动信号包括第一时间段和第二时间段;
其中,一行所述栅极扫描线对应的所述的栅极驱动信号的所述第二时间段与下一行所述栅极扫描线对应的所述栅极驱动信号的所述第一时间段交叠。
8.如权利要求6所述的阵列基板的驱动方法,其特征在于,所述方法还包括:
针对一行所述像素电路,在非显示阶段执行如下步骤:
第一数据写入阶段,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述栅极扫描线提供第一电压信号,向所述像素电路中的所述第二晶体管连接的栅极扫描线提供所述第一电压信号,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述数据线提供第一数据信号;
第一充电阶段,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述栅极扫描线提供第二电压信号,向所述像素电路中的所述第二晶体管连接的所述栅极扫描线提供所述第一电压信号,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述数据线提供第二数据信号;
迁移率侦测阶段,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述栅极扫描线提供所述第一电压信号,向所述像素电路中的所述第二晶体管连接的所述栅极扫描线提供所述第一电压信号,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述数据线提供第二数据信号;
其中,所述第一电压信号与所述第二电压信号的电位相反,所述第一数据信号与所述第二数据信号的电位相反。
9.如权利要求6所述的阵列基板的驱动方法,其特征在于,所述方法还包括:
针对一行所述像素电路,在非显示阶段执行如下步骤:
第二数据写入阶段,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述栅极扫描线提供第一电压信号,向所述像素电路中的所述第二晶体管连接的所述栅极扫描线提供所述第一电压信号,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述数据线提供第一数据信号;
第二充电阶段,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述栅极扫描线提供所述第一电压信号,向所述像素电路中的所述第二晶体管连接的所述栅极扫描线提供所述第一电压信号,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述数据线提供所述第一数据信号;
阈值侦测阶段,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述栅极扫描线提供所述第一电压信号,向所述像素电路中的所述第二晶体管连接的所述栅极扫描线提供所述第一电压信号,向所述像素电路中的所述第一晶体管连接的所述数据线提供所述第一数据信号。
10.一种显示面板,其特征在于,包括如权利要求1-5任一项所述的阵列基板。
11.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求10所述的显示面板。
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