CN111312150B - 像素驱动电路及显示面板 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种像素驱动电路及显示面板,所述驱动电路包括:一复位单元、一驱动单元、一补偿单元及一控制单元;所述复位单元的输出端电性连接至第一节点;所述驱动单元的控制端电性连接至第一节点;所述补偿单元的输出端电性连接至第二节点;所述控制单元的输出端电性连接至所述补偿单元的输入端。相较于现有技术,在本申请中的像素驱动电路中新增了一个控制单元,所述控制单元通过检测取样电阻两端的电压差值以输出控制信号,通过所述控制信号使得第四开关管导通。当所述第四开关管导通后,像素驱动电路接入的第二正电压向第二节点充电,以进一步提升第二节点的电位抬升的速度,有利于提升像素驱动电路的侦测速度。

Description

像素驱动电路及显示面板
技术领域
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种像素驱动电路及显示面板。
背景技术
如图1所示,现有的外部补偿方案是通过固定的第二节点s的电位,使流过驱动晶体管的电流对电容进行充电,从而抬高第一节点g的电位。当Vgs与驱动晶体管的阈值电压相等时,使得驱动晶体管截止,利用上述这种方式对驱动晶体管进行侦测。但是,第二节点s的电位的抬升速度受到流过驱动晶体管的电流的限制,所以无法做到快速抬升第二节点s的电位。
目前的解决方案为利用迭代的方式可缓解这种情况,但是为了达到精度要求,需要多次的迭代,而且改善效果不明显。
有鉴于此,亟需一种新的方式快速提升第二节点s的电位。
发明内容
本申请实施例提供一种像素驱动电路及显示面板,能够有效解决像素驱动电路中在存储电容充电阶段第二节点s的电位抬升速度慢的问题。
根据本申请的一方面,本申请实施例提供一种像素驱动电路,包括:一复位单元、一驱动单元、一补偿单元及一控制单元;所述复位单元的输出端电性连接至第一节点;所述驱动单元的控制端电性连接至第一节点;所述补偿单元的输出端电性连接至第二节点;以及所述控制单元的输出端电性连接至所述补偿单元的输入端,所述驱动单元中的第二开关管导通时,所述控制单元对所述第二开关管进行实时测量,并且所述控制单元根据实时测量结果生成控制信号,并发送至所述控制单元中的第四开关管,使得所述第四开关管导通,所述第四开关管导通后用于进一步提升第二节点的电位。
进一步地,所述复位单元包括:一第一开关管,所述第一开关管的栅极接入扫描信号线,所述第一开关管的源极电性连接至数据信号线,所述第一开关管的漏极电性连接至第一节点。
进一步地,所述驱动单元包括:一第二开关管,所述第二开关管的栅极电性连接至第一节点,所述第二开关管的源极接入第一正电压,所述第二开关管的漏极电性连接至第二节点。
进一步地,所述补偿单元包括:一第三开关管,所述第三开关管的栅极接入侦测信号线,所述第三开关管的源极接入公共电压信号线,所述第三开关管的漏极电性连接至第二节点。
进一步地,所述控制单元包括:一取样电阻、一差分放大器及第四开关管;所述差分放大器的第一输入端和第二输入端分别电性连接至所述取样电阻的两端;所述第四开关管的栅极与所述差分放大器的输出端电性连接,所述第四开关管的源极接入第二正电压,所述第四开关管的漏极电性连接至所述补偿单元的输入端;以及所述取样电阻的两端分别电性连接至第一正电压与所述驱动单元的输入端。
进一步地,所述像素驱动电路还包括:一存储电容,所述存储电容的两端分别电性连接至第一节点与第二节点。
进一步地,所述像素驱动电路还包括:一发光二极管,所述发光二极管的阳极电性连接至第二节点,所述发光二极管的阴极电性连接至负电压。
进一步地,所述存储电容在充电阶段,所述扫描信号线与所述侦测信号线均处于高电平。
进一步地,当所述第一节点与所述第二节点的电压值等于所述第二开关管的阈值电压时,所述第四开关管关闭。
根据本申请的另一方面,本申请实施例提供一种显示面板,包括上述任一所述的像素驱动电路。
本申请的优点在于,相较于现有技术,在本申请中的像素驱动电路中新增了一个控制单元,所述控制单元通过检测取样电阻两端的电压差值以输出控制信号,通过所述控制信号使得第四开关管导通。当所述第四开关管导通后,像素驱动电路接入的第二正电压向第二节点充电,以进一步提升第二节点的电位抬升的速度,有利于提升像素驱动电路的侦测速度。
附图说明
下面结合附图,通过对本申请的具体实施方式详细描述,将使本申请的技术方案及其它有益效果显而易见。
图1为现有技术中像素驱动电路的结构示意图。
图2为本申请实施例提供的一种像素驱动电路的结构示意图。
图3为本申请实施例提供的一种显示面板结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。在本实施例中,所述模拟显示屏触摸单元与所述头部追踪单元连接,用于获取所述显示设备中的感应光标的移动路径。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本申请的不同结构。为了简化本申请的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本申请。此外,本申请可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本申请提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
如图2所示,为本申请实施例提供的像素驱动电路的结构示意图,包括:一复位单元1、一驱动单元3、一存储电容C、一发光二极管L、一补偿单元2及一控制单元4。
所述复位单元1的输出端电性连接至第一节点g。在本实施例中,所述复位单元1包括:一第一开关管T1,所述第一开关管T1的栅极接入扫描信号线scan,所述第一开关管T1的源极电性连接至数据信号线data,所述第一开关管T1的漏极电性连接至第一节点g。
所述驱动单元3的控制端电性连接至第一节点g。在本实施例中,所述驱动单元包括:一第二开关管T2,所述第二开关管T2的栅极电性连接至第一节点g,所述第二开关管T2的源极接入第一正电压,所述第二开关管T2的漏极电性连接至第二节点s。
所述补偿单元2的输出端电性连接至第二节点s。在本实施例中,所述补偿单元2包括:一第三开关管T3,所述第三开关管T3的栅极接入侦测信号线sen,所述第三开关管T3的源极接入公共电压信号线VCM,所述第三开关管T3的漏极电性连接至第二节点s。
所述控制单元4的输出端电性连接至所述补偿单元2的输入端。在本实施例中,所述控制单元4包括:一取样电阻R、一差分放大器K及第四开关管T4。所述差分放大器K的第一输入端和第二输入端分别电性连接至所述取样电阻R的两端。所述第四开关管T4的栅极与所述差分放大器K的输出端电性连接,所述第四开关管T4的源极接入第二正电压VDD,所述第四开关管T4的漏极电性连接至所述补偿单元2的输入端。所述取样电阻R的两端分别电性连接至第一正电压OVDD与所述驱动单元3的输入端。
需要说明的是,当所述驱动单元3中的第二开关管T2导通时,产生Ids电流。在该Ids电流经过所述取样电阻R后,所述取样电阻R的两端会产生电压差。所述差分放大器K的两个输入端分别设置在所述取样电阻R的两端,因此取样电阻R的两端会产生电压差,并输入到所述差分放大器K中,所述差分放大器K的输出端与所述第四开关管T4的栅极电性连接。当所述驱动单元3中的第二开关管T2导通时,所述第四开关管T4也会导通,像素驱动电路接入的第二正电压VDD此时向第二节点s充电,进一步提升第二节点s电位抬升的速度,有利于提升像素驱动电路的侦测速度。
所述存储电容C的两端分别电性连接至第一节点g与第二节点s。所述存储电容C在充电阶段时,所述扫描信号线scan与所述侦测信号线sen均处于高电平。
所述发光二极管L的阳极电性连接至第二节点s,所述发光二极管L的阴极电性连接至负电压ovss。
本申请的优点在于,相较于现有技术,在本申请中的像素驱动电路新增了一个控制单元,所述控制单元通过检测取样电阻两端的电压差值输出控制信号,通过所述控制信号使得第四开关管导通。当所述第四开关管导通后,像素驱动电路接入的第二正电压向第二节点充电,以进一步提升第二节点的电位抬升的速度,有利于提升像素驱动电路的侦测速度。
如图3所示,为本申请实施例提供的显示板面结构示意图,所述显示面板200包括上述任一实施例所述的像素驱动电路100。
所述显示面板100可以应用于显示装置中,该显示装置可以为: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当本实施例的显示装置采用上述实施例所述的像素驱动电路100时,其显示效果更好。
当然,本实施例的显示装置中还可以包括其他常规结构,如电源单元、显示驱动单元等。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的技术方案及其核心思想;本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例的技术方案的范围。

Claims (6)

1.一种像素驱动电路,其特征在于,包括:一复位单元、一驱动单元、一补偿单元及一控制单元;
所述复位单元包括一第一开关管,所述第一开关管的栅极接入扫描信号线,所述第一开关管的源极电性连接至数据信号线,所述第一开关管的漏极电性连接至第一节点;
所述驱动单元包括:一第二开关管,所述第二开关管的栅极电性连接至第一节点,所述第二开关管的源极接入第一正电压,所述第二开关管的漏极电性连接至第二节点;
所述补偿单元包括:一第三开关管,所述第三开关管的栅极接入侦测信号线,所述第三开关管的源极作为所述补偿单元的输入端并接入公共电压信号线,所述第三开关管的漏极电性连接至第二节点;以及
所述控制单元包括:一取样电阻、一差分放大器及第四开关管;所述差分放大器的第一输入端和第二输入端分别电性连接至所述取样电阻的两端;所述第四开关管的栅极与所述差分放大器的输出端电性连接,所述第四开关管的源极接入第二正电压,所述第四开关管的漏极作为所述控制单元的输出端并电性连接至所述补偿单元的输入端;以及所述取样电阻的两端分别电性连接至第一正电压与所述第二开关管的源极;
所述控制单元的输出端电性连接至所述第三开关管的源极,当所述驱动单元中的第二开关管导通时,所述控制单元对所述第二开关管进行实时测量,并且所述控制单元根据实时测量结果生成控制信号,并发送至所述控制单元中的第四开关管,使得所述第四开关管导通,所述第四开关管导通后通过第三开关管进一步提升第二节点的电位。
2.如权利要求1所述的像素驱动电路,其特征在于,所述像素驱动电路还包括:
一存储电容,所述存储电容的两端分别电性连接至第一节点与第二节点。
3.如权利要求2所述的像素驱动电路,其特征在于,所述像素驱动电路还包括:
一发光二极管,所述发光二极管的阳极电性连接至第二节点,所述发光二极管的阴极电性连接至负电压。
4.如权利要求3所述的像素驱动电路,其特征在于,所述存储电容在充电阶段,所述扫描信号线与所述侦测信号线均处于高电平。
5.如权利要求1所述的像素驱动电路,其特征在于,当所述第一节点与所述第二节点的电压差值等于所述第二开关管的阈值电压时,所述第四开关管关闭。
6.一种显示面板,包括如权利要求1-5任一所述的像素驱动电路。
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