CN111883060B - 一种显示面板及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种显示面板及显示装置。显示面板包括:显示区和非显示区;所述显示区包括阵列排布的多个子像素单元,每一所述子像素单元包括像素驱动电路和有机发光结构;所述有机发光结构包括第一电极和第二电极,所述第一电极与所述像素驱动电路电连接;所述非显示区包括初始化模块,所述初始化模块用于分时输出第一初始化信号和第二初始化信号,以通过第一初始化信号将第一电极的电位初始化为第一初始化电位,并通过第二初始化信号将像素驱动电路的存储电容的电位初始化为第二初始化电位;其中,所述第二初始化信号根据显示驱动信号确定。本发明实施例的方案提升了显示面板的显示均匀性。

Description

一种显示面板及显示装置
技术领域
本发明实施例涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板及显示装置。
背景技术
有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示装置由于具有自发光性、广视角、高对比、低耗电、高反应速率以及全彩化等优点被广泛应用。
然而,现有的OLED显示装置容易出现显示不均。
发明内容
本发明提供一种显示面板及显示装置,以提升显示面板的显示均匀性。
第一方面,本发明实施例提供了一种显示面板,包括:
显示区和非显示区;
所述显示区包括阵列排布的多个子像素单元,每一所述子像素单元包括像素驱动电路和有机发光结构;所述有机发光结构包括第一电极和第二电极,所述第一电极与所述像素驱动电路电连接;
所述非显示区包括初始化模块,所述初始化模块用于分时输出第一初始化信号和第二初始化信号,以通过第一初始化信号将第一电极的电位初始化为第一初始化电位,并通过第二初始化信号将像素驱动电路的存储电容的电位初始化为第二初始化电位;其中,所述第二初始化信号根据显示驱动信号确定。
可选的,所述第二电极用于接收第一电源信号,所述第一电源信号用于使第二电极的电位处于预设电位,所述第一初始化电位等于所述预设电位。
可选的,所述初始化模块包括第一开关管和第二开关管;所述第一开关管的第一端用于输入第一初始化信号,所述第二开关管的第一端用于输入第二初始化信号,所述第一开关管的第二端、所述第二开关管的第二端以及所述像素驱动电路的初始化信号输入端电连接;
所述第一开关管的控制端用于接收第一控制信号,所述第二开关管的控制端用于接收第二控制信号。
可选的,所述非显示区还包括驱动芯片;
所述第一开关管的控制端与驱动芯片的第一端电连接,所述第二开关管的控制端与驱动芯片的第二端电连接。
可选的,所述非显示区还包括栅极驱动电路;
所述第一开关管的控制端与栅极驱动电路的第一端电连接,所述第二开关管的控制端与栅极驱动电路的第二端电连接。
可选的,所述非显示区还包括驱动芯片;
所述第一开关管的第一端与驱动芯片的第三端电连接,所述第二开关管的第一端与驱动芯片的第四端电连接。
可选的,所述非显示区还包括信号产生电路,所述信号产生电路用于输出第一初始化信号和第二初始化信号;所述信号产生电路的第一端与所述第一开关管的第一端电连接,所述信号产生电路的第二端与所述第二开关管的第一端电连接。
可选的,所述第二初始化电位小于显示驱动信号的最小值,且大于所述第一初始化电位。
可选的,所述像素驱动电路包括至少七个薄膜晶体管和至少一个电容。
第二方面,本发明实施例还提供了一种显示装置,包括本发明任意实施例所述的显示面板。
本发明实施例通过设置初始化模块分时输出第一初始化信号和第二初始化信号,通过第二初始化信号对像素驱动电路的存储电容的电位进行初始化,第二初始化信号根据显示驱动信号确定,使得存储电容初始化之后的电位接近显示驱动信号,从而较短的充电时间即可将存储电容的电位提升到驱动发光结构发光需要的电位,改善充电时间减小带来的亮度偏差,提升显示面板的显示均匀性。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种显示面板的示意图;
图2是本发明实施例提供的一种像素驱动电路的示意图;
图3是本发明实施例提供的又一种显示面板的示意图;
图4是本发明是实施例提供的初始化模块的驱动时序图;
图5是本发明实施例提供的又一种显示面板的示意图;
图6是本实施例提供的一种显示装置的示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
正如背景技术中提到的现有的显示面板存在显示不均,发明人经过研究发现,出现这种问题的原因在于,随着显示技术的发展,人们对显示面板的高清显示效果要求越来越高,高刷新频率的显示面板应运而生。但伴随着显示面板分辨率的不断提升,每一行子像素单元的数据写入时间也越来越短,因为RC延迟,距离驱动芯片较远的子像素单元会因为数据信号写入不足导致屏体的亮度与距离驱动芯片较近的子像素单元的亮度不同,导致显示面板显示不均。
基于上述问题,本发明提供了一种显示面板,图1是本发明实施例提供的一种显示面板的示意图,参考图1,该显示面板包括:
显示区10和非显示区20;
显示区10包括阵列排布的多个子像素单元110,每一子像素单元110包括像素驱动电路111和有机发光结构112;有机发光结构112包括第一电极和第二电极,第一电极与像素驱动电路111电连接;
非显示区20包括初始化模块210,初始化模块210用于分时输出第一初始化信号和第二初始化信号,以通过第一初始化信号将第一电极101的电位初始化为第一初始化电位,并通过第二初始化信号将像素驱动电路111的存储电容的电位初始化为第二初始化电位;其中,第二初始化信号根据显示驱动信号确定。
其中,发光结构112为有机发光二极管,发光结构112还包括设置于第一电极和第二电极之间的发光层。发光结构112的驱动周期包括初始化阶段、数据写入阶段和发光阶段。在初始化阶段需要对存储电容的电位进行初始化。在数据写入阶段需要对发光结构112的第一电极进行初始化,并将显示驱动信号写入存储电容。在发光阶段,存储电容中充入的电压保持在驱动晶体管的栅极,驱动晶体管驱动发光结构112发光。
具体的,显示驱动信号为显示面板的驱动电压信号。现有技术中存储电容的初始化电位与第一电极的初始化电位相等,而第一电极的初始化电位一般为负值,示例性的为-3V,显示驱动信号的电压范围一般大于第一电极的初始化电位,示例性的为0-6V,因此当存储电容的初始化电位等于第一电极的初始化电位时,存储电容的初始化电位与显示驱动信号相差较大。由于显示面板的驱动频率越来越高,发光结构112的驱动周期越来越短,数据写入阶段的时间也越来越短,容易存在数据写入不足,即存储电容的充电时间不足,导致存储电容无法充电到需要的电位,导致驱动发光结构112的驱动信号不足,发光结构112的发光亮度出现亮度偏差。
本实施例通过设置初始化模块210分时输出第一初始化信号和第二初始化信号,通过第二初始化信号将像素驱动电路111的存储电容的电位初始化为第二初始化电位,第二初始化信号根据显示驱动信号确定,使得存储电容初始化之后的第二初始化电位接近显示驱动信号,从而较短的充电时间即可将存储电容的电位提升到驱动发光结构112发光需要的电位,改善充电时间减小带来的亮度偏差,提升显示面板的显示均匀性。
此外,第二初始化信号的具体值可以根据显示驱动信号的电压范围确定,只要使得第二初始化电位接近显示驱动信号即可,如使第二初始化电位接近显示区驱动信号的最小值。示例性的,显示驱动信号的范围为0-6V时,可以设置在初始化阶段第二初始化信号的值为0V左右,使得初始化后存储电容的第二初始化电位为0V左右。
图2是本发明实施例提供的一种像素驱动电路的示意图,示例性的,参考图2,像素驱动电路包括七个薄膜晶体管(T1、T2、T3、T4、T5、T6和T7)和存储电容Cst,T3为驱动晶体管。像素驱动电路包括初始化信号输入端Vref,初始化信号输入端Vref与初始化模块的输出端电连接。像素驱动电路还包括第一扫描信号输入端SCAN1、第二扫描信号输入端SCAN2、第二电源信号输入端PVDD、驱动信号输入端Vdata和发光信号输入端EMIT。初始化阶段,第二初始化信号通过初始化信号输入端Vref和第五薄膜晶体管T5输入到存储电容Cst的一个极板,使存储电容Cst的初始电位接近显示驱动信号。在数据写入阶段,第一初始化信号通过初始化信号输入端Vref和第六薄膜晶体管T6对发光结构112的第一电极进行初始化,显示驱动信号通过驱动信号输入端Vdata、第二薄膜晶体管T2、第三薄膜晶体管T3和第四薄膜晶体管T4充入存储电容Cst。由于存储电容Cst的初始电位接近显示驱动信号,使得较短的充电时间即可将存储电容Cst的电位充到与显示驱动信号对应的电位,改善充电时间减小带来的亮度偏差,提升显示面板的显示均匀性。
需要说明的是,本实施例仅示例性的以像素驱动电路包括七个薄膜晶体管和一个电容为例进行说明,并非对本实施例的限定,在其他实施方式中像素驱动电路还可以包括七个以上薄膜晶体管和一个以上电容,示例性的像素驱动电路可以包括八个薄膜晶体管和一个电容等。
可选的,第二电极用于接收第一电源信号PVEE,第一电源信号PVEE用于使第二电极的电位处于预设电位,第一初始化信号等于预设电位。
具体的,第一电极可以为发光结构112阳极,第二电极可以为发光结构112的阴极。通过设置第一初始化电位等于预设电位,使得在数据写入阶段可以将第二电极的电位初始化为与第一电极的电位相等,避免第一电极和第二电极存在压差影响发光亮度。
图3是本发明实施例提供的又一种显示面板的示意图,可选的,参考图3,初始化模块210包括第一开关管201和第二开关管202;第一开关管201的第一端用于输入第一初始化信号,第二开关管202的第一端用于输入第二初始化信号,第一开关管201的第二端、第二开关管202的第二端以及像素驱动电路111的初始化信号输入端电连接;
第一开关管201的控制端用于接收第一控制信号,第二开关管202的控制端用于接收第二控制信号。
其中,第一开关管201和第二开关管202为薄膜晶体管,通过第一控制信号和第二控制信号控制第一开关管201和第二开关管202分时导通,使初始化模块210分时输出第一初始化信号和第二初始化信号。第一控制信号和第二控制信号可以通过显示面板的驱动芯片提供,也可以通过显示面板中其他电路提供,本实施例并不做具体限定。第一初始化信号和第二初始化信号可以通过驱动芯片提供,也可以通过其他信号产生电路提供,本实施例并不做具体限定。
需要说明的是,本实施例仅示例性的以像素驱动电路包括一个初始化信号输入端为例进行说明,并非对本发明的限定,在其他实施方式中,像素驱动电路还可以包括两个初始化信号输入端,如,第一初始化信号输入端用于向第一电极传输初始化信号,第二初始化信号输入端用于向存储电容传输初始化信号,则第一开关管的第二端与第一初始化信号输入端电连接,第二开关管的第二端与第二初始化信号输入端电连接。
图4是本发明是实施例提供的初始化模块的驱动时序图,参考图3和图4,第一开关管201和第二开关管202为P型薄膜晶体管时,第一控制信号为低电平时,第一开关管201导通,初始化模块210的输出信号为第一初始化信号,第二控制信号为低电平时,第二开关管202导通,初始化模块210的输出信号为第二初始化信号。
可选的,继续参考图3,非显示区20还包括驱动芯片220;
第一开关管201的控制端与驱动芯片220的第一端电连接,第二开关管202的控制端与驱动芯片220的第二端电连接。
具体的,驱动芯片220用于为像素驱动电路111提供显示驱动信号。通过设置驱动芯片220为第一开关管201提供第一控制信号以及为第二开关管202提供第二控制信号,无需设置额外的控制电路,无需占用非显示区20的空间,保证显示面板具有较小的边框。
可选的,继续参考图3,第一开关管201的第一端与驱动芯片220的第三端电连接,第二开关管202的第一端与驱动芯片220的第四端电连接。
具体的,通过设置驱动芯片220提供第一初始化信号和第二初始化信号,无需设置额外的信号产生电路,保证显示面板具有较小的边框。
图5是本发明实施例提供的又一种显示面板的示意图,可选的,参考图5,非显示区20还包括栅极驱动电路230;
第一开关管201的控制端与栅极驱动电路230的第一端电连接,第二开关管202的控制端与栅极驱动电路230的第二端电连接。
其中,栅极驱动电路230用于为像素驱动电路111提供扫描信号,示例性的,图2中的第一扫描信号输入端和第二扫描信号输入端均与栅极驱动电路230电连接,分别接收由栅极驱动电路230提供的第一扫描信号和第二扫描信号。通过设置栅极驱动电路230为第一开关管201提供第一控制信号以及为第二开关管202提供第二控制信号,无需设置额外的控制电路,无需占用非显示区20的空间,保证显示面板具有较小的边框。
可选的,继续参考图5,非显示区20还包括信号产生电路240,信号产生电路240用于输出第一初始化信号和第二初始化信号;信号产生电路204的第一端与第一开关管201的第一端电连接,信号产生电路240的第二端与第二开关管202的第一端电连接。
其中,显示面板可以包括柔性FPC,驱动芯片设置于柔性FPC上,柔性FPC绑定在面板的下边框。信号产生电路240可以设置于柔性FPC上,这样不会占用显示面板的边框区域,保证显示面板具有较小的边框。
需要说明的是,图5中仅示例性的示出了信号产生电路240的位置,并非对本发明的限定。
可选的,所述第二初始化电位小于显示驱动信号的最小值,且大于所述第一初始化电位。这样设置,使得存储电容的初始化电位与显示驱动信号的差值较小,在数据写入时,需要较短的时间即可充电或放电到需要的电位,提升显示面板的显示均匀性。
具体的,像素驱动电路中的薄膜晶体管为P型薄膜晶体管时,第二初始化电位可以小于255灰阶对应的显示驱动信号,且大于所述第一初始化电位。像素驱动电路中的薄膜晶体管为N型薄膜晶体管时,第二初始化电位可以小于0灰阶对应的显示驱动信号,且大于所述第一初始化电位。
此外,显示驱动信号的最小值与第二初始化电位的差值可以大于或等于驱动晶体管的阈值电压。如,第二初始化电位可以为显示驱动信号的最小值与驱动晶体管的阈值电压的差值。
本实施例还提供了一种显示装置,图6是本实施例提供的一种显示装置的示意图,参考图6,显示装置100包括本发明任意实施例提供的显示面板200。显示装置100可以为手机、平板等显示设备。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整、相互结合和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (9)

1.一种显示面板,其特征在于,包括:
显示区和非显示区;
所述显示区包括阵列排布的多个子像素单元,每一所述子像素单元包括像素驱动电路和有机发光结构;所述有机发光结构包括第一电极和第二电极,所述第一电极与所述像素驱动电路电连接;
所述非显示区包括初始化模块,初始化模块与初始化信号输入端连接,所述初始化模块用于通过初始化信号输入端分时输出第一初始化信号和第二初始化信号,以通过第一初始化信号在数据写入阶段将第一电极的电位初始化为第一初始化电位,并通过第二初始化信号在初始化阶段将像素驱动电路的存储电容的电位初始化为第二初始化电位;其中,所述第二初始化信号根据显示驱动信号确定;
所述初始化模块包括第一开关管和第二开关管;所述第一开关管的第一端用于输入第一初始化信号,所述第二开关管的第一端用于输入第二初始化信号,所述第一开关管的第二端、所述第二开关管的第二端以及所述像素驱动电路的初始化信号输入端电连接;
所述第一开关管的控制端用于接收第一控制信号,所述第二开关管的控制端用于接收第二控制信号。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于:
所述第二电极用于接收第一电源信号,所述第一电源信号用于使第二电极的电位处于预设电位,所述第一初始化电位等于所述预设电位。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于:
所述非显示区还包括驱动芯片;
所述第一开关管的控制端与驱动芯片的第一端电连接,所述第二开关管的控制端与驱动芯片的第二端电连接。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于:
所述非显示区还包括栅极驱动电路;
所述第一开关管的控制端与栅极驱动电路的第一端电连接,所述第二开关管的控制端与栅极驱动电路的第二端电连接。
5.根据权利要求3或4所述的显示面板,其特征在于:
所述非显示区还包括驱动芯片;
所述第一开关管的第一端与驱动芯片的第三端电连接,所述第二开关管的第一端与驱动芯片的第四端电连接。
6.根据权利要求3或4所述的显示面板,其特征在于:
所述非显示区还包括信号产生电路,所述信号产生电路用于输出第一初始化信号和第二初始化信号;所述信号产生电路的第一端与所述第一开关管的第一端电连接,所述信号产生电路的第二端与所述第二开关管的第一端电连接。
7.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于:
所述第二初始化电位小于显示驱动信号的最小值,且大于所述第一初始化电位。
8.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于:
所述像素驱动电路包括至少七个薄膜晶体管和至少一个电容。
9.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1-8任一项所述的显示面板。
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