CN110956927A - 显示装置、可拉伸显示面板及其驱动方法 - Google Patents
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Abstract
本公开提供一种显示装置、可拉伸显示面板及其驱动方法,涉及显示技术领域。本公开的可拉伸显示面板包括像素岛,像素岛包括像素区和分配电路,像素区具有N列像素,每个像素包括多个不同颜色的子像素,且同一颜色的子像素位于同一列。分配电路设于像素区外围,各列像素通过分配电路一一对应的连接于N个数据线;分配电路用于将每个数据线与对应像素的各列子像素逐列导通。本公开可拉伸显示面板可减少数据线的数量,便于走线,提升显示效果。
Description
技术领域
本公开涉及显示技术领域,具体而言,涉及一种显示装置、可拉伸显示面板及可拉伸显示面板的驱动方法。
背景技术
目前,可拉伸显示面板已经获得了广泛的关注,其一般包括多个像素岛,每个像素岛包括多个像素,像素岛之间通过岛间连线连接,岛间连线一般包括数据线等。同时,像素岛间需要开孔,以便进行拉伸,这使得岛间走线需要绕过开孔才能实现像素岛的连接。但是,随着分辨率的增大,可供岛间走线分布的区域减小,若要保证岛间走线的空间,则会使像素岛的间距较大,不利于提升显示效果。
需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本公开的目的在于提供一种显示装置、可拉伸显示面板及可拉伸显示面板的驱动方法,可减少数据线的数量,便于走线,提升显示效果。
根据本公开的一个方面,提供一种可拉伸显示面板,包括像素岛,所述像素岛包括:
像素区,具有N列像素,每个像素包括多个不同颜色的子像素,且同一颜色的所述子像素位于同一列;
分配电路,设于所述像素区外围,各列所述像素通过所述分配电路一一对应的连接于N个数据线;所述分配电路用于将每个所述数据线与对应像素的各列子像素逐列导通。
在本公开的一种示例性实施例中,所述分配电路包括第一分线区和第二分线区,所述第一分线区和第二分线区沿列方向分隔于所述像素区两侧,所述第一分线区包括与各列所述子像素一一对应连接的多个第一开关器件,所述第二分线区包括与各列所述子像素一一对应连接的多个第二开关器件;
每个所述数据线包括分别连接于所述第一分线区和第二分线区的两段,连接于同一列像素的数据线与对应该列像素的各所述第一开关器件和各所述第二开关器件连接;
连接于同一颜色子像素的所述第一开关器件和第二开关器件连接于同一控制线,所述第一开关器件和第二开关器件用于响应所述控制线输入的控制信号而导通。
在本公开的一种示例性实施例中,所述第一开关器件和所述第二开关器件均为晶体管,连接于同一颜色子像素的第一开关器件和第二开关器件的控制端连接至同一所述控制线。
在本公开的一种示例性实施例中,所述像素岛的数量为多个,且不同的所述像素岛中,连接相同颜色子像素的所述控制线连接。
在本公开的一种示例性实施例中,在每个所述像素岛中,连接于同一列子像素的第一开关器件和第二开关器件关于所述像素区对称设置。
在本公开的一种示例性实施例中,在每个所述像素岛中,连接于不同颜色子像素的第一开关器件位于不同行,连接于同一颜色子像素的第一开关器件位于同一行;连接于不同颜色子像素的第二开关器件位于不同行,连接于同一颜色子像素的第二开关器件位于同一行。
在本公开的一种示例性实施例中,每个所述子像素包括OLED发光器件,所述分配电路与所述OLED发光器件连接。
在本公开的一种示例性实施例中,每个所述像素包括三个不同颜色的子像素。
根据本公开的一个方面,提供一种可拉伸显示面板的驱动方法,所述可拉伸显示面板为上述任意一项所述的可拉伸显示面板,所述驱动方法包括:
将一帧时间分为N个驱动时段;
在每个所述驱动时段内,向每个所述数据线施加一数据信号,并向所述分配电路施加一控制信号;不同驱动时段的数据信号对应于不同颜色的子像素,不同驱动时段的控制信号对应于不同颜色的子像素,且同一驱动时段的数据信号和控制信号对应的子像素的颜色相同。
根据本公开的一个方面,提供一种显示装置,包括上述任意一项所述的可拉伸显示面板。
本公开的显示装置、可拉伸显示面板及其驱动方法,在像素岛的像素区中,同一像素的各子像素可共用数据线,通过控制信号控制分配电路,可将每列像素的数据线与该列像素的各列子像素逐个导通,实现数据信号的传输,从而可减少数据线的数量,在不增大像素岛的间距的前提下,仍可保证正常布设数据线,有利于保证显示效果。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,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为本公开可拉伸显示面板一实施方式中一像素岛的像素区和分配电路的分布示意图。
图2本公开可拉伸显示面板一实施方式中一像素岛的像素区和分配电路的电路原理图。
图3本公开可拉伸显示面板一实施方式的示意图。
图4为本公开驱动方法一实施方式中控制信号的时序图。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。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范例;相反,提供这些实施方式使得本公开将更加全面和完整,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。所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施方式中。在下面的描述中,提供许多具体细节从而给出对本公开的实施方式的充分理解。然而,本领域技术人员将意识到,可以实践本公开的技术方案而省略所述特定细节中的一个或更多,或者可以采用其它的方法、组元、装置、步骤等。在其它情况下,不详细示出或描述公知技术方案以避免喧宾夺主而使得本公开的各方面变得模糊。
此外,附图仅为本公开的示意性图解,并非一定是按比例绘制。图中相同的附图标记表示相同或类似的部分,因而将省略对它们的重复描述。附图中所示的一些方框图是功能实体,不一定必须与物理或逻辑上独立的实体相对应。可以采用软件形式来实现这些功能实体,或在一个或多个硬件模块或集成电路中实现这些功能实体,或在不同网络和/或处理器装置和/或微控制器装置中实现这些功能实体。
用语“一个”、“一”、“该”和“所述”用以表示存在一个或多个要素/组成部分/等;用语“包括”和“具有”用以表示开放式的包括在内的意思并且是指除了列出的要素/组成部分/等之外还可存在另外的要素/组成部分/等;用语“第一”、“第二”等仅作为标记使用,不是对其对象的数量限制。
相关技术中,可拉伸显示面板包括多个像素岛和分割像素岛的开孔走线区,开孔走线区可设有开孔,以及连接像素岛的走线。其中,每个像素岛包括阵列分布的多个像素,每个像素包括多个子像素,为了向子像素输出数据线号,需要将每一列子像素通过一数据线连接。这样一来,每个像素需要三个数据线,若像素有N列,则数据线的总数量为3N个,数据线数量较多,而开孔走线区的空间有限,不利于走线,若要满足走线空间的需求,则需要扩大像素岛的间距,影响显示效果的均一性。
需要说明的是,本文中的行及和列仅表示相交的两个不同方向,虽然在各附图中当前的视角它们分别为横向和纵向,但并不代表在实际的产品中,行必定为横向,而列必定为纵向。
本公开实施方式提供了一种可拉伸显示面板,如图1和图2所示,该可拉伸显示面板可包括像素岛1,像素岛1包括像素区11和分配电路12,其中:
像素区1具有N列像素111,每个像素111包括多个不同颜色的子像素,且同一颜色的子像素位于同一列。
分配电路12设于像素区11外围,且连接于N个数据线2,各列像素111通过分配电路12一一对应的连接于各数据线2;分配电路12用于将每个数据线2与对应像素111的各列子像素逐列导通。
本公开实施方式的可拉伸显示面板,在像素岛1的像素区11中,同一像素111的各子像素可共用数据线2,通过控制信号控制分配电路12,可将每列像素111的数据线2与该列像素111的各列子像素逐个导通,实现数据信号的传输,从而可减少数据线2的数量,在不增大像素岛1的间距的前提下,仍可保证正常布设数据线,有利于保证显示效果。
在本公开的一些实施方式中,如图1-图3所示,可拉伸显示面板可包括多个像素岛1以及位于像素岛1以外的开孔走线区100,开孔走线区100可设有开孔区和用于走线的走线区,该走线可包括数据线2,其可绕过开孔区实现像素岛1之间的连接,开孔走线区100的具体形状在此不做特殊限定。
每个像素岛1包括N列像素111,每列像素111中像素111的数量可以是一个或多个。每个像素111可包括多个颜色不同的子像素,例如包括三个颜色不同的子像素。在每个像素岛1中,各个子像素阵列分布,即沿行方向和列方向呈多行和多列。同时,同一颜色的子像素可位于同一列。
数据线2的数量为N个,且通过分配电路12一一对应的与各列像素11连接,每个子像素可包括OLED(Organic Light-Emitting Diode)发光器件,其可包括阳极、阴极以及位于阳极和阴极间的发光层,数据线2可通过分配电路12各OLED发光器件连接,以便在分配电路12的分配下,向不同的子像素输出数据信号。
每个像素岛1的分配电路12可包括第一分线区121和第二分线区122,其中:第一分线区121和第二分线区122沿列方向分隔于像素区11两侧。第一分线区121包括与各列子像素一一对应连接的多个第一开关器件,也就是说,第一分线区121的每个第一开关器件对应一列子像素,若每个像素111包括三个子像素,则每个像素111对应三个第一开关器件。
第二分线区122包括与各列子像素一一对应连接的多个第二开关器件,也就是说,第二分线区122的每个第二开关器件对应一列子像素,同一列子像素对应一第一开关器件和一第二开关器件。若每个像素111包括三个子像素,每个像素111对应三个第二开关器件。
连接于每个像素岛1的数据线2包括分别连接于第一分线区121和第二分线区122的两段,同一数据线2可串联多个像素岛1。连接于同一列像素的数据线2与对应该列像素的各第一开关器件和各第二开关器件连接,从而可通过控制第一开关器件和第二开关器件的通/断,控制数据线2的信号所输出的子像素。其中,由于第一分线区121和第二分线区122位于像素区11的两侧,对应于同一列子像素的第一开关器件和第二开关器件同时导通后,便于数据信号在像素岛1之间传输。
为了便于控制第一开关器件和第二开关器件,可使连接于同一颜色子像素的第一开关器件和第二开关器件连接于同一控制线,可向控制线施加控制信号,第一开关器件和第二开关器件可响应控制信号而导通。其中,可向不同的控制线施加对应不同颜色的子像素的控制信号,对于任一像素111而言,可通过分时驱动的方式,仅用一个数据线2即可在同一帧时间的不同驱动时段向一个像素111的各子像素输出数据信号,实现图像显示,而不用为每个子像素设置数据线2。
进一步的,在每个像素岛1中,第一开关器件和第二开关器件可采用晶体管,每个晶体管可包括控制端、第一端和第二端,在控制端接收到控制信号时,第一端和第二端导通,以晶体管采用薄膜晶体管为例,其控制端可为栅极,第一端可为源极,第二端可为漏极。
连接于同一列子像素的第一开关器件和第二开关器件的控制端连接至同一控制线;第一开关器件的第一端可与数据线2连接第一分线区121的一段连接,第一开关的第二端可与各一列子像素连接;第二开关器件的第一端可与数据线2连接于第二分线区122的一段连接,第二开关的第二端可与一列子像素连接。
进一步的,在本公开的一些实施方式中,不同的像素岛1中,连接相同颜色的子像素的控制线连接,从而可在同一时刻通过N个数据线2,向同一颜色的子像素同时输出数据信号。
进一步的,在本公开的一些实施方式中,在每个像素岛1中,连接于同一列子像素的第一开关器件和第二开关器件关于像素区11对称设置。
在每个像素岛1中,连接于不同颜色子像素的第一开关器件位于不同行,连接于同一颜色子像素的第一开关器件位于同一行;连接于不同颜色子像素的第二开关器件位于不同行,连接于同一颜色子像素的第二开关器件位于同一行,以便实现控制线的连接。
如图2所示,下面以一个像素岛1具有N列像素111,每个像素111具有三个子像素为例进行示例性说明:
该像素岛1中,每个像素111包括三个子像素,即发红光的R子像素、发绿光的G子像素和发蓝光的B子像素。每个像素111的第一开关器件和第二开关器件均为三个,其中,对应R子像素的第一开关器件为T11,第二开关器件为T21;对应G子像素的第一开关器件为T12,第二开关器件为T22;对应B子像素的第一开关器件为T13,第二开关器件为T23。各第一开关器件T11和第二开关器件为T21连接至同一控制线3,各第一开关器件T12和第二开关器件为T22连接至同一控制线4,各第一开关器件T13和第二开关器件为T23连接至同一控制线5。此时,整个可拉伸显示面板中,数据线2的数量为N+3,在N不小于2的情况下,本公开实施方式中的可拉伸显示面板的数据线2的数量小于相关技术中的3N,如下表所示:
N | N+3 | 3N |
2 | 5 | 6 |
3 | 6 | 9 |
4 | 7 | 12 |
5 | 8 | 15 |
6 | 9 | 18 |
7 | 10 | 21 |
根据上表还可以看出,N越大,N+3与3N的差值越大,也就是说,像素岛1中的像素111越多,本公开实施方式的可拉伸显示面板相较于相关技术所省去的数据线2越多,对改善显示效果的作用越大。
本公开实施方式提供一种可拉伸显示面板的驱动方法,该可拉伸显示面板为上述实施方式中的可拉伸显示面板,在此不再详述其结构。该驱动方法可包括:
将一帧时间分为N个驱动时段;
在每个所述驱动时段内,向每个所述数据线施加一数据信号,并向每个所述分配电路施加一控制信号;不同驱动时段的数据信号对应于不同颜色的子像素,不同驱动时段的控制信号对应于不同颜色的子像素,且同一驱动时段的数据信号和控制信号对应的子像素的颜色相同。
在本公开实施方式的驱动方法中,一帧时间内驱动时段数N即为每个像素111的子像素的数量,例如,每个像素111包括3个子像素,则一帧时间的驱动时段数也为3。从而可在每一帧时间内,输出一控制信号,仅将各数据线2与同一种颜色的子像素导通,同时,每个驱动时段仅向一种颜色的子像素输出数据信号。同时,对于每个像素111而言,每一帧时间的各驱动时段的数据信号可共用一个数据线2,从而减少数据线2的数量。
如图4所示,图4示出了每个像素111包括3个子像素时,用于控制第一开关器件和第二开关器件的控制信号的时序,以图2所示的实施方式为例,在t1驱动时段,第一开关器件和第二开关器件为T22同时导通,以便驱动各R子像素发光;在t2驱动时段,仅第一开关器件为T13和第二开关器件为T23同时导通,以便驱动各G子像素发光;在t3驱动时段,仅第一开关器件T13和第二开关器件为T23同时导通,以便驱动各B子像素发光。
需要说明的是,在同一驱动时段内,不同像素111的数据线2的数据信号仅为驱动同一颜色的子像素的信号,其并不限定为完全相同的信号,以便显示同一颜色的不同灰阶。
本公开实施方式还提供一种显示装置,该显示装置包括上述任一实施方式的可拉伸显示面板。该显示装置的有益效果可参考上述可拉伸显示面板的有益效果,在此不再赘述,且该显示装置可以用于手机、平板电脑、电子纸等电子设备,在此不再一一列举。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由所附的权利要求指出。
Claims (10)
1.一种可拉伸显示面板,包括像素岛,其特征在于,所述像素岛包括:
像素区,具有N列像素,每个像素包括多个不同颜色的子像素,且同一颜色的所述子像素位于同一列;
分配电路,设于所述像素区外围,各列所述像素通过所述分配电路一一对应的连接于N个数据线;所述分配电路用于将每个所述数据线与对应像素的各列子像素逐列导通。
2.根据权利要求1所述的可拉伸显示面板,其特征在于,所述分配电路包括第一分线区和第二分线区,所述第一分线区和第二分线区沿列方向分隔于所述像素区两侧,所述第一分线区包括与各列所述子像素一一对应连接的多个第一开关器件,所述第二分线区包括与各列所述子像素一一对应连接的多个第二开关器件;
每个所述数据线包括分别连接于所述第一分线区和第二分线区的两段,连接于同一列像素的数据线与对应该列像素的各所述第一开关器件和各所述第二开关器件连接;
连接于同一颜色子像素的所述第一开关器件和第二开关器件连接于同一控制线,所述第一开关器件和第二开关器件用于响应所述控制线输入的控制信号而导通。
3.根据权利要求2所述的可拉伸显示面板,其特征在于,所述第一开关器件和所述第二开关器件均为晶体管,连接于同一颜色子像素的第一开关器件和第二开关器件的控制端连接至同一所述控制线。
4.根据权利要求2所述的可拉伸显示面板,其特征在于,所述像素岛的数量为多个,且不同的所述像素岛中,连接相同颜色子像素的所述控制线连接。
5.根据权利要求2所述的可拉伸显示面板,其特征在于,在每个所述像素岛中,连接于同一列子像素的第一开关器件和第二开关器件关于所述像素区对称设置。
6.根据权利要求2所述的可拉伸显示面板,其特征在于,在每个所述像素岛中,连接于不同颜色子像素的第一开关器件位于不同行,连接于同一颜色子像素的第一开关器件位于同一行;连接于不同颜色子像素的第二开关器件位于不同行,连接于同一颜色子像素的第二开关器件位于同一行。
7.根据权利要求1所述的可拉伸显示面板,其特征在于,每个所述子像素包括OLED发光器件,所述分配电路与所述OLED发光器件连接。
8.根据权利要求1所述的可拉伸显示面板,其特征在于,每个所述像素包括三个不同颜色的子像素。
9.一种可拉伸显示面板的驱动方法,其特征在于,所述可拉伸显示面板为权利要求1-8任一项所述的可拉伸显示面板,所述驱动方法包括:
将一帧时间分为N个驱动时段;
在每个所述驱动时段内,向每个所述数据线施加一数据信号,并向所述分配电路施加一控制信号;不同驱动时段的数据信号对应于不同颜色的子像素,不同驱动时段的控制信号对应于不同颜色的子像素,且同一驱动时段的数据信号和控制信号对应的子像素的颜色相同。
10.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1-8任一项所述的可拉伸显示面板。
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