CN111986624B - 一种低振荡的goa电路 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种低振荡的GOA电路,该电路包括有上拉模块;上拉模块中包括上拉单元,上拉单元中包括有上拉TFT管,上拉TFT管的漏极接入窄脉冲交流时钟信号;上拉模块中还包括有稳压单元,其中稳压单元中包括有第一稳压TFT管、第二稳压TFT管、第三TFT管;与现有技术相比,电路结构简洁明了、上拉TFT管抗振荡能力强、上拉TFT管不受交流脉冲时钟信号的上升沿影响误打开,电路受振荡影响较小。
Description
技术领域
本发明属于AMOLED电路制造技术领域,特别涉及一种GOA电路。
背景技术
有机发光二极管(OLED)是将电能直接转换成光能的一种全固体器件,是一种主动发光器件,因其有薄而轻、低能耗、高对比度、快速响应、宽视角、宽工作温度范围等优点而引起极大关注,被认为是新一代显示器件。
OLED显示面板由若干个OLED像素电路顺序阵列而成,根据每个像素电路中引入和未引入开关元器件的不同,业内将矩阵显示面板分为有源矩阵显示面板(AMOLED)和无源矩阵显示面板(PMOLED)两种形式。
与PMOLED不同,AMOLED的每个像素都有一个由TFT和存储电容组成的驱动电路,从而具有连续发光,低功耗以及发光组件寿命长的特点,成为实现高品质OLED显示的主流。
AMOLED显示面板的核心为像素电路和驱动电路。
像素电路实现的功能是,在采样阶段,将与OLED亮度呈现一定关系的电信号充到存储电容中,在保持阶段,存储在存储电容中的驱动信号保证OLED在非采样阶段信号持续发光。
若干个像素电路以矩阵的形式阵列组合,形成有效显示面。围绕有效显示面,AMOLED显示面板通常沿其水平方向铺设扫描线,沿竖直方向铺设数据线。其像素电路一般包括有OLED、存储电容以及至少一个开关器件,开关器件普遍采用至少一个薄膜晶体管(Thin Film Transistor,TFT)组成,每一个开关器件的柵极均连接至水平扫描线,其漏极均连接至垂直方向的数据线,其源极则与OLED连接。存储电容在这其中起到存储数据、维持发光的作用。
对应其像素电路,AMOLED显示面板需要在相应的背板上设置栅极驱动电路来对像素电路进行显示驱动。驱动电路一般集成在有效显示面的两侧边框中。为解决传统的芯片驱动方式带来的边框较大的问题,现有技术中出现了GOA(Gate Drive On Array)电路,GOA电路将栅极驱动电路制作在薄膜晶体管阵列背板上,在其输出端输出行扫描信号,像素电路中的TFT管的栅极接收该行扫描信号对应导通或截止,GOA得以实现驱动扫描。
随着光电技术以及通讯技术的发展,消费者对显示面板的显示分辨率、面板解析度要求越来越高,开发具有更高分辨率、更高解析度的显示面板已经成为市场趋势。
显示面板具有更高分辨率,则意味着GOA电路中具有更强的电压上拉能力,则对应要求设置在上拉部分的TFT管具有更大的尺寸,但与之相对的,TFT管的尺寸增大则必然导致其寄生电容增大,由于在GOA电路中,起到电压上拉功能的TFT管的漏极必然连接交流脉冲时钟信号,如该TFT管的寄生电容增大,则当其漏极处的时钟信号经历上升沿时,该TFT管栅极处的电压将会对应地增加,栅极处电压被耦合至高电位,该TFT管将被打开,GOA电路整体输出高电平信号,驱动对应的像素电路工作,数据错误写入,显示面板出现显示内容错误。
发明内容
为解决上述问题,本发明的目的在于提供一种低振荡的GOA电路,该电路中通过对电路中的模块增设稳压单元,有效解决了现有的GOA电路中起上拉作用的TFT管栅极电压受寄生电容影响升高的问题。
为实现上述目的,本发明的技术方案如下:
一种低振荡的GOA电路,该电路包括有上拉模块;上拉模块中包括上拉单元,上拉单元中包括有上拉TFT管,上拉TFT管的漏极接入窄脉冲交流时钟信号;
上拉模块中还包括有稳压单元;
稳压单元中包括有第一稳压TFT管、第二稳压TFT管、第三稳压TFT管;
进一步地,第一稳压TFT管的漏极接入窄脉冲交流时钟信号,第一稳压TFT管的源极与第二稳压TFT管的漏极连接,第二稳压TFT管的栅极也与第一稳压TFT管的栅极连接,第三稳压TFT管的栅极接入窄脉冲交流时钟信号,第三稳压TFT管的源极与第一稳压TFT管的栅极连接,第三稳压TFT管的漏极连接第一稳压TFT管和第二稳压TFT管的公共端;
第二稳压TFT管的源极处引出输出端,输出该GOA电路的输出信号Out(n);上拉TFT管的源极处引出输出端,输出该级的行扫描信号Cout(n)。
进一步地,该电路还包括有上拉维持模块;
上拉控制模块包括有第一TFT管和第二TFT管,第一TFT管的栅极接入前一级的级传信号Cout(n-1),第一TFT管的漏极接入前一级GOA电路的输出信号,第一TFT管的源极接入第二TFT管的漏极,第二TFT管的栅极同样接入前一级的级传信号,第二TFT管的源极与上拉TFT管的栅极连接。
进一步地,该电路还包括有下拉模块,下拉模块包括有下拉维持单元、反相单元、第一下拉单元和第二下拉单元;
下拉维持单元接入第一直流负电源VGL1,下拉维持单元与上拉维持单元连接,且下拉维持单元还与反相单元连接;
反相单元接入直流正电源VGH,反相单元还与第一下拉单元连接;
第一下拉单元接入后一级级传信号Cout(n+1),第一下拉单元还与上拉模块、第二下拉单元连接;
第二下拉单元接入后一级级传信号Cout(n+1)以及第二直流负电源VGL2,第二下拉单元还与上拉模块连接。
进一步地,下拉维持单元包括有第三TFT管和第四TFT管;
第三TFT管的栅极与第四TFT管的栅极连接;
第三TFT管的漏极连接第二TFT管的源极,第三TFT管的源极连接第四TFT管的漏极,第四TFT管的源极接入第一直流负电源VGL1。
进一步地,反相单元包括有第五TFT管、第六TFT管、第七TFT管和第八TFT管;
第五TFT管的漏极接入直流正电源VGH,第五TFT管的源极与第六TFT管的漏极连接,第六TFT管的源极连接第一直流负电源VGL1;
第七TFT管的栅极与漏极均与直流正电源VGH连接,第七TFT管的源极与第八TFT管的漏极连接,第八TFT管的源极连接第一直流负电源VGL1;
第六TFT管与第八TFT管的栅极均与上拉TFT管的栅极连接。
进一步地,下拉单元包括有第九TFT管和第十TFT管;
第九TFT管的栅极与第十TFT管的栅极连接,第九TFT管的漏极与上拉TFT管的栅极连接,第九TFT管源极与第十TFT管的漏极连接,第十TFT管的源极连接第一直流负电源VGL1。
进一步地,上拉模块中还包括有第十一TFT管;第十一TFT管的栅极连接上拉TFT管的栅极,第十一TFT管的漏极连接窄脉冲交流时钟信号,第十一TFT管的源极连接第二下拉单元。
进一步地,上拉模块还包括有反馈TFT管;反馈TFT管源极连接第一TFT管T11的源极以及第三TFT管的源极以及第九TFT管的源极,反馈TFT管的漏极连接第十一TFT管的源极。
进一步地,第二下拉单元包括有第十二TFT管、第十三TFT管、第十四TFT管和第十五TFT管;
第十二TFT管、第十三TFT管和第十五TFT管的栅极均与第三TFT管和第四TFT管栅极的公共端连接;
第十二TFT管的漏极与上拉TFT管的源极连接,第十二TFT管的源极连接第一直流负电源;第十三TFT管的漏极与第十一TFT管的源极连接,第十三TFT管的源极与第二直流负电源连接;第十四TFT管的栅极连接后一级级传信号Cout(n+1),第十四TFT管的漏极连接第二TFT管的源极,第十四TFT管的源极连接第二直流负电源VGL2;第十五TFT管的漏极连接第二TFT管的源极,第十五TFT管的源极连接第二直流负电源VGL2。
将电路工作的全过程分为S1~S3三个阶段,电路按照这三个阶段往复循环:
S1阶段:在该阶段中,前一级的级传信号Cout(n-1)此时经历高电平状态,第一TFT管与第二TFT管此时导通,上拉TFT管的栅极电位被抬高,而由于设置了反相单元,则上拉TFT管的栅极电位与第三TFT管和第四TFT管的栅极公共端电位反相,因此,第三TFT管和第四TFT管的栅极公共端处于低电位状态,与此连接的第三TFT管、第四TFT管、第十二TFT管、第十三TFT管以及第十五TFT管均关断,后一级级传信号Cout(n+1)为低电平状态,第十TFT管以及第十四TFT管关断;
S2阶段:前一级的级传信号Cout(n-1)降为低电平,此时第一TFT管与第二TFT管截止,上拉TFT管的栅极电位维持高电平状态,在其期间窄脉冲交流时钟信号由低电平状态变成高电平状态,第三TFT管导通,因此该GOA电路的输出信号Cout(n)、行扫描信号out(n)升高成为高电平,而由于上拉模块中存在的存储电容,上拉TFT管的栅极电位被耦合到更高的电平位置上。
S3阶段:后一级级传信号Cout(n+1)经历上升沿由低电平变为高电平状态,此时第九TFT管、第十TFT管以及第十四TFT管保持导通,上拉TFT管的栅极电位被拉高,此时第三TFT管和第四TFT管的栅极公共端的电位被反相至低电位,第三TFT管、第四TFT管、第十二TFT管、第十三TFT管以及第十五TFT管保持导通,此时该GOA电路的输出信号Cout(n)、行扫描信号out(n)此时呈现低电平状态。
本发明的有益效果为:电路结构简洁明了、上拉TFT管抗振荡能力强、上拉TFT管不受交流脉冲时钟信号的上升沿影响误打开,电路受振荡影响较小。
附图说明
图1是具体实施方式中所实现的低振荡的GOA电路的电路原理图。
图2是输入具体实施方式中所实现的低振荡的GOA电路中的前一级级传信号、后一级级传信号、窄脉冲交流时钟信号、直流正电源、第一直流负电源以及第二直流负电源的幅值变化图。
图3是输入具体实施方式中所实现的低振荡的GOA电路中的前一级级传信号、后一级级传信号、窄脉冲交流时钟信号、直流正电源、第一直流负电源以及第二直流负电源的时序图。
图4是具体实施方式中所实现的低振荡的GOA电路的工作时序图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
为实现上述目的,本发明的技术方案如下:
请参阅图1-4。
在本具体实施方式中提供一种低振荡的GOA电路,该电路包括有上拉模块;上拉模块中包括上拉单元,上拉单元中包括有上拉TFT管T21,上拉TFT管T21的漏极接入窄脉冲交流时钟信号CK;上拉模块中还包括有稳压单元,稳压单元中包括有第一稳压TFT管T21、第二稳压TFT管T25、第三稳压TFT管T24;第一稳压TFT管T21的漏极接入窄脉冲交流时钟信号CK,第一稳压TFT管T21的源极与第二稳压TFT管T25的栅极连接,第二稳压TFT管T25的漏极也与第一稳压TFT管T21的源极连接,第三稳压TFT管的栅极接入窄脉冲交流时钟信号CK,第三稳压TFT管的源极与第一稳压TFT管T21的栅极连接,第三稳压TFT管的漏极连接第一稳压TFT管T21和第二稳压TFT管T25的公共端;
第二稳压TFT管T25的源极处引出输出端,输出该GOA电路的输出信号Out(n);上拉TFT管T21的源极处引出输出端,输出该级的行扫描信号Cout(n)。
进一步地,该电路还包括有上拉控制模块;
上拉控制模块包括有第一TFT管T11和第二TFT管T12,第一TFT管T11的栅极接入前一级的级传信号Cout(n-1),第一TFT管T11的漏极接入前一级GOA电路的输出信号,第一TFT管T11的源极接入第二TFT管T12的漏极,第二TFT管T12的栅极同样接入前一级的级传信号,第二TFT管T12的源极与上拉TFT管T21的栅极连接。
进一步地,该电路还包括有下拉模块,下拉模块包括有下拉维持单元、反相单元、第一下拉单元和第二下拉单元;
下拉维持单元接入第一直流负电源VGL1,下拉维持单元与上拉维持单元连接,且下拉维持单元还与反相单元连接;
反相单元接入直流正电源VGH,反相单元还与第一下拉单元连接;
第一下拉单元接入后一级级传信号Cout(n+1),第一下拉单元还与上拉模块、第二下拉单元连接;
第二下拉单元接入后一级级传信号Cout(n+1)以及第二直流负电源VGL2,第二下拉单元还与上拉模块连接。
进一步地,下拉维持单元包括有第三TFT管T44和第四TFT管T45;
第三TFT管T44的栅极与第四TFT管T45的栅极连接;
第三TFT管T44的漏极连接第二TFT管的源极,第三TFT管T44的源极连接第四TFT管T45的漏极,第四TFT管T45的源极接入第一直流负电源VGL1。
进一步地,反相单元包括有第五TFT管T53、第六TFT管T54、第七TFT管T51和第八TFT管T52;
第五TFT管T53的漏极接入直流正电源VGH,第五TFT管T53的源极与第六TFT管T54的漏极连接,第六TFT管T54的源极连接第一直流负电源VGL1;
第七TFT管T51的栅极与漏极均与直流正电源VGH连接,第七TFT管T51的源极与第八TFT管T52的漏极连接,第八TFT管T52的源极连接第一直流负电源VGL1;
第六TFT管T54与第八TFT管T52的栅极均与上拉TFT管T21的栅极连接。
进一步地,下拉单元包括有第九TFT管T32和第十TFT管T33;
第九TFT管T32的栅极与第十TFT管T33的栅极连接,第九TFT管T32的漏极与上拉TFT管T21的栅极连接,第九TFT管T32源极与第十TFT管T33的漏极连接,第十TFT管T33的源极连接第一直流负电源VGL1。
进一步地,上拉模块中还包括有第十一TFT管T23;第十一TFT管T23的栅极连接上拉TFT管T21的栅极,第十一TFT管T23的漏极连接窄脉冲交流时钟信号CK,第十一TFT管T23的源极连接第二下拉单元。
进一步地,上拉模块还包括有反馈TFT管T6;反馈TFT管T6的栅极连接上拉TFT管T21的源极,反馈TFT管T6源极连接第一TFT管T11的源极以及第三TFT管T44的源极以及第九TFT管T32的源极,反馈TFT管T6的漏极连接第十一TFT管T23的源极。
进一步地,第二下拉单元包括有第十二TFT管T42、第十三TFT管T43、第十四TFT管T31和第十五TFT管T41;
第十二TFT管T42、第十三TFT管T43和第十五TFT管T41的栅极均与第三稳压TFT管T24和第四TFT管T45栅极的公共端连接;
第十二TFT管T42的漏极与上拉TFT管T22的源极连接,第十二TFT管T42的源极连接第一直流负电源;第十三TFT管T43的漏极与第十一TFT管T23的源极连接,第十三TFT管T43的源极与第二直流负电源连接;第十四TFT管T31的栅极连接后一级级传信号Cout(n+1),第十四TFT管T31的漏极连接第二TFT管T12的源极,第十四TFT管T31的源极连接第二直流负电源VGL2;第十五TFT管T41的漏极连接第二TFT管T12的源极,第十五TFT管T41的源极连接第二直流负电源VGL2。
以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (1)
1.一种低振荡的GOA电路,该电路包括有上拉模块;所述上拉模块中包括上拉单元,所述上拉单元中包括有上拉TFT管,所述上拉TFT管的漏极接入窄脉冲交流时钟信号;
其特征在于,所述上拉模块中还包括有稳压单元;
所述稳压单元中包括有第一稳压TFT管、第二稳压TFT管、第三稳压TFT管;
所述第一稳压TFT管的栅极与所述上拉TFT管的栅极连接,所述第一稳压TFT管的漏极接入窄脉冲交流时钟信号,所述第一稳压TFT管的源极与所述第二稳压TFT管的漏极连接,所述第二稳压TFT管的栅极也与所述第一稳压TFT管的栅极连接,所述第三稳压TFT管的栅极接入窄脉冲交流时钟信号,所述第三稳压TFT管的源极与所述第一稳压TFT管的栅极连接,所述第三稳压TFT管的漏极连接第一稳压TFT管和第二稳压TFT管的公共端;
所述第二稳压TFT管的源极处引出输出端,输出该GOA电路的输出信号Out(n);所述上拉TFT管的源极处引出输出端,输出该级的行扫描信号Cout(n);
该电路还包括有上拉控制模块;
所述上拉控制模块包括有第一TFT管和第二TFT管,所述第一TFT管的栅极接入前一级的级传信号Cout(n-1),所述第一TFT管的源极接入GOA电路的输出信号Out(n-1),所述第一TFT管的源极接入所述第二TFT管的漏极,所述第二TFT管的栅极同样接入前一级的级传信号,所述第二TFT管的源极与所述上拉TFT管的栅极连接;
该电路还包括有下拉模块,所述下拉模块包括有下拉维持单元、反相单元、第一下拉单元和第二下拉单元;
所述下拉维持单元接入第一直流负电源VGL1,所述下拉维持单元与所述上拉控制单元连接,且所述下拉维持单元还与所述反相单元连接;
所述反相单元接入直流正电源VGH,所述反相单元还与所述第一下拉单元连接;
所述第一下拉单元接入后一级级传信号Cout(n+1),所述第一下拉单元还与所述上拉模块、所述第二下拉单元连接;
所述第二下拉单元接入后一级级传信号Cout(n+1)以及第二直流负电源VGL2,所述第二下拉单元还与所述上拉模块连接;
所述下拉维持单元包括有第三TFT管和第四TFT管;
所述第三TFT管的栅极与所述第四TFT管的栅极连接;
所述第三TFT管的漏极连接第二TFT管的源极,所述第三TFT管的源极连接所述第四TFT管的漏极,所述第四TFT管的源极接入第一直流负电源VGL1;
所述反相单元包括有第五TFT管、第六TFT管、第七TFT管和第八TFT管;
所述第五TFT管的的漏极接入直流正电源VGH,所述第五TFT管的源极与所述第六TFT管的漏极连接,所述第六TFT管的源极连接第一直流负电源VGL1;
所述第七TFT管的栅极与漏极均与直流正电源VGH连接,所述第七TFT管的源极与所述第八TFT管的漏极连接,所述第八TFT管的源极连接第一直流负电源VGL1;
所述第六TFT管与所述第八TFT管的栅极均与所述上拉TFT管的栅极连接;
所述下拉单元包括有第九TFT管和第十TFT管;
所述第九TFT管的栅极与所述第十TFT管的栅极连接,所述第九TFT管的漏极与所述上拉TFT管的栅极连接,所述第九TFT管源极与所述第十TFT管的漏极连接,所述第十TFT管的源极连接第一直流负电源VGL1;
所述上拉模块中还包括有第十一TFT管;所述第十一TFT管的栅极连接所述上拉TFT管的栅极,所述第十一TFT管的漏极连接窄脉冲交流时钟信号,所述第十一TFT管的源极连接所述第二下拉单元;
所述上拉模块还包括有反馈TFT管;所述反馈TFT管的栅极连接所述上拉TFT管的源极,反馈TFT管源极连接第一TFT管的源极以及第三TFT管的源极以及第九TFT管的源极,反馈TFT管的漏极连接第十一TFT管的源极;
所述第二下拉单元包括有第十二TFT管、第十三TFT管、第十四TFT管和第十五TFT管;
所述第十二TFT管、第十三TFT管和第十五TFT管的栅极均与所述第三TFT管和所述第四TFT管栅极的公共端连接;
所述第十二TFT管的漏极与所述上拉TFT管的源极连接,所述第十二TFT管的源极连接第一直流负电源;所述第十三TFT管的漏极与所述第十一TFT管的源极连接,所述第十三TFT管的源极与所述第二直流负电源连接;所述第十四TFT管的栅极连接后一级级传信号Cout(n+1),所述第十四TFT管的漏极连接所述第二TFT管的源极,所述第十四TFT管的源极连接第二直流负电源VGL2;所述第十五TFT管的漏极连接所述第二TFT管的源极,所述第十五TFT管的源极连接第二直流负电源VGL2。
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