CN112086069A - 分区显示结构、显示面板、有机发光二极管显示面板 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种分区显示结构,包括:多个直流电压电极,每个直流电压电极连接多个发光单元;多个输入电压源,每个输入电压源与每个直流电压电极一对一对应连接,用以向所述多个发光单元传送输入信号来发光显示;以及多个开关,每个开关连接于相邻两直流电压电极之间,用以控制相邻两直流电压电极之间是否相互导通,所述多个开关处于开启状态时,所述多个直流电压电极彼此相互导通,所述多个开关处于关闭状态时,所述多个直流电压电极彼此相互绝缘。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种分区显示结构、显示面板、以及有机发光二极管显示面板。
背景技术
随着显示技术的发展,用户对显示画面细腻度的要求逐步提高。当输入电压源向显示面板整面的直流电压电极传送输入信号时,所述输入信号的电压会随着传送距离增加而递减,造成通过所述直流电压电极供电的发光单元所接收到的电压有所差异,影响显示面板于亮度均匀上的表现,并且由于现有显示面板中的显示结构(包括所述整面的直流电压电极)都是整面性地对亮度进行调整,使得显示画面的亮度无法做更细部的调整,可见现有的显示结构已无法满足市场对画面细腻度的要求。因此,有必要提供一种分区显示结构、显示面板、以及有机发光二极管显示面板,以解决现有技术存在的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种分区显示结构、显示面板、以及有机发光二极管显示面板,以解决现有技术存在的问题。
为实现上述目的,本发明第一方面提供一种分区显示结构,包括:
多个直流电压电极,每个直流电压电极连接多个发光单元;
多个输入电压源,每个输入电压源与每个直流电压电极一对一对应连接,用以向所述多个发光单元传送输入信号来发光显示;以及
多个开关,每个开关连接于相邻两直流电压电极之间,用以控制相邻两直流电压电极之间是否相互导通,所述多个开关处于开启状态时,所述多个直流电压电极彼此相互导通,所述多个开关处于关闭状态时,所述多个直流电压电极彼此相互绝缘。
进一步地,所述多个开关处于所述开启状态时,每个直流电压电极上的发光单元根据相同输入信号发光显示,所述多个开关处于所述关闭状态时,每个直流电压电极上的发光单元根据与其对应连接的输入电压源输入的输入信号发光显示。
进一步地,每个开关为薄膜晶体管,其源极端与漏极端分别连接于相邻两直流电压电极之间,其栅极端接收使能信号,所述能信号用以控制每个开关的开启与关闭。
进一步地,每个发光单元包括:
发光部件,其第一端和与其对应连接的直流电压电极连接;
第一开关,其第一端与所述发光部件的第二端连接,第三端接地;
第二开关,其第一端与数据线连接,第二端与扫描线连接,第三端与所述第一开关的第二端连接;以及
存储电容,其第一端与所述第一开关的第二端以及所述第二开关的第三端连接,第二端接地。
进一步地,所述发光部件为有机发光二极管。
进一步地,所述第一开关与所述第二开关为薄膜晶体管。
本发明第二方面提供一种显示面板,其特征在于,包括分区显示结构,并且所述分区显示结构包括:
多个直流电压电极,每个直流电压电极连接多个发光单元;
多个输入电压源,每个输入电压源与每个直流电压电极一对一对应连接,用以向所述多个发光单元传送输入信号来发光显示;以及
多个开关,每个开关连接于相邻两直流电压电极之间,用以控制相邻两直流电压电极之间是否相互导通,所述多个开关处于开启状态时,所述多个直流电压电极彼此相互导通,所述多个开关处于关闭状态时,所述多个直流电压电极彼此相互绝缘。
进一步地,所述多个开关处于所述开启状态时,每个直流电压电极上的发光单元根据相同输入信号发光显示,所述多个开关处于所述关闭状态时,每个直流电压电极上的发光单元根据与其对应连接的输入电压源输入的输入信号发光显示。
进一步地,每个开关为薄膜晶体管,其源极端与漏极端分别连接于相邻两直流电压电极之间,其栅极端接收使能信号,所述能信号用以控制每个开关的开启与关闭。
本发明第三方面提供一种有机发光二极管显示面板,其包括如上所述的分区显示结构。
本发明通过将每个输入电压源与划分成多个且具有小面积的直流电压电极一对一对应连接,并在所述多个直流电压电极之间设置所述多个开关,使得当所述多个开关处于开启状态时,由于每个直流电压电极接收到相同的输入信号,并且由于所输入的输入信号的电压不易随着传送距离增加而递减,从而在所述多个直流电压电极导通的情况下,不同直流电压电极上的输入信号的电压能够趋于一致,使得每个发光单元接收到输入信号的电压大小进一步相同,每个发光部件能够具有相同的亮度,改善显示面板亮度不均匀的问题。进一步地,当所述多个开关处于关闭状态时,每个输入电压源可以独立控制不同直流电压电极上的发光部件的发光亮度,对局部性亮度进行调整,实现相较于现有的显示结构具有更高对比度的画面。
附图说明
图1为根据本发明实施例提供的分区显示结构的示意图。
图2为根据本发明实施例提供的发光单元的电路示意图。
图3A为根据本发明实施例提供的多个开关处于开启状态时操作分区显示结构的时序图。
图3B为根据本发明实施例提供的多个开关处于关闭状态时操作分区显示结构的时序图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并对本发明作进一步地详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
请参照图1,其为根据本发明实施例提供的分区显示结构的示意图。所述分区显示结构应用在显示面板或包括所述显示面板的显示装置上,例如应用于有机发光二极管显示面板或装置。所述分区显示结构包括多个直流电压电极10、多个输入电压源Vs1-Vs6、以及多个开关20。需要说明的是,图1以6个直流电压电极10、6个输入电压源Vs1-Vs6、以及18个开关20来作说明,但这仅是为方便说明本发明而对每种部件所设定的数量,不应将此解释为对本发明的限制。此外,每个输入电压源Vs1/Vs2/Vs3/Vs4/Vs5/Vs6也可以是电压输入接点,而不限于一个独立的电能供给器件。
在本实施例中,每个直流电压电极10上连接多个发光单元11;每个输入电压源Vs1/Vs2/Vs3/Vs4/Vs5/Vs6与每个直流电压电极10一对一对应连接,用以向所述多个发光单元11传送输入信号(如图2中的Vs)来发光显示;每个开关20连接于相邻两直流电压电极10之间,所述多个开关10用以控制所述多个电极10之间是否相互导通,即当所述多个开关20处于开启状态时,所述多个直流电压电极10彼此相互导通,当所述多个开关20处于关闭状态时,所述多个直流电压电极10彼此相互绝缘(于后续详细说明)。需要说明的是,图1以每个直流电压电极10连接有4个发光单元11来作说明,但这仅是为方便说明本发明而对其所设定的数量,不应将此解释为对本发明的限制。
进一步地,每个开关20均为薄膜晶体管(thin film transistor,TFT),其源极端与漏极端分别连接于相邻两直流电压电极10之间,其栅极端接收使能信号EN,所述能信号EN用以控制每个开关20的开启与关闭。当所述使能信号EN为高电平信号时,所述多个开关20处于开启状态,所述多个直流电压电极10通过所述多个开关20彼此相互导通;当所述使能信号EN为低电平信号时,所述多个开关20处于关闭状态,所述多个直流电压电极10彼此相互绝缘。
结合图1与图2所示,图2为根据本发明实施例提供的发光单元11的电路示意图。进一步地,每个发光单元11包括发光部件M、第一开关T1、第二开关T2、以及存储电容Cs。所述发光部件M的第一端连接与其对应连接的直流电压电极10,用以接收其所传送的输入信号Vs来发光显示,第二端连接所述第一开关T1的第一端;所述第一开关T1的第一端与所述发光部件M的第二端连接,第二端与所述第二开关T2的第三端以及所述存储电容的第一端连接,第三端接地;所述第二开关T2的第一端连接数据线DATA,第二端与扫描线SCAN连接,第三端与所述第一开关T1的第二端以及所述存储电容Cs的第一端连接;所述存储电容Cs的第一端与所述第一开关T1的第二端以及所述第二开关T2的第三端连接,第二端接地。优选地,所述发光部件M为有机发光二极管,所述第一开关T1与所述第二开关T2均为薄膜晶体管。
结合图1至图3A-3B所示,图3A为根据本发明实施例提供的多个开关20处于开启状态时操作分区显示结构的时序图,图3B为根据本发明实施例提供的多个开关20处于关闭状态时操作分区显示结构的时序图。
在每个发光单元11中若有数据信号D输入所述第二开关T2的第一端,并在所述数据信号D输入的期间所述第二开关T2的第二端接收到扫描信号S,则所述第一开关T1与所述第二开关T2均会被开启,并且由于所述存储电容Cs能够持续对所述第二开关T2的第二端提供电信号,因此所述第二开关T2可以为恒开启状态。当连接于所述发光部件M的第一端接收到由对应的输入电压源Vs1/Vs2/Vs3/Vs4/Vs5/Vs6所传送的输入信号Vs时,所述发光部件M的第一端为高电位,第二端为低电位(接地),因此所述发光部件M得以形成顺向偏压而发光显示。
在每个输入电压源Vs1/Vs2/Vs3/Vs4/Vs5/Vs6均输出相同的输入信号Vs的情况下,每个直流电压电极10上的发光单元11根据相同的输入信号来发光显示。由于每个输入电压源Vs1/Vs2/Vs3/Vs4/Vs5/Vs6仅需要分别对划分成多个且具有小面积的直流电压电极10传送输入信号Vs即可,使得输入信号Vs的电压不易随着传送距离增加而递减,每个直流电压电极10上的发光单元11接收到的电压与每个输入电压源Vs1/Vs2/Vs3/Vs4/Vs5/Vs6所传送的输入信号Vs的电压相同,进而使每个发光部件M能够具有相同的亮度,改善显示面板亮度不均匀的问题。
在每个输入电压源Vs1/Vs2/Vs3/Vs4/Vs5/Vs6均输出相同的输入信号Vs的情况下,进一步如图3A所示,当所述多个开关20处于开启状态时(即所述使能信号EN为高电平信号),所述多个直流电压电极10通过所述多个开关20彼此相互导通,此时不同直流电压电极10上的输入信号(即电压信号)相互连通而趋于一致,从而使得每个发光单元11接收到输入信号Vs的电压大小进一步相同。进而,每个发光部件M能够具有相同的发光亮度,使得显示面板的亮度均匀性进一步提升,提高显示面板于画面细腻度上的表现。
如图3B所示,当所述多个开关20处于关闭状态时(即所述使能信号EN为低电平信号),所述多个直流电压电极10彼此相互绝缘,此时可以藉由对不同直流电压电极10上的发光单元11输入不同的输入信号Vs,从而独立控制不同直流电压电极10上的发光部件M的发光亮度,即每个直流电压电极上10的发光单元11根据与其对应连接的输入电压源Vs1/Vs2/Vs3/Vs4/Vs5/Vs6所传送的输入信号Vs来发光显示,实现对亮度做局部性调整,从而获得例如高对比度的画面。相较于现有的显示结构,采用本发明的显示面板得以实现更高的对比度的表现,满足高对比画面的显示需求。
进一步地,当所述输入电压Vs的电压大小越高,则所能实现画面的亮度越高,例如图3B中的V2大于V1,当输入电压Vs的电压大小为V2时,可以实现较输入电压Vs的电压大小为V1时更高亮度的灰阶画面。输入电压Vs的电压大小为V2适用于高灰阶或高亮度画面的显示,输入电压Vs的电压大小为V1适用于低灰阶或低亮度画面的显示。可以动态改变输入电压Vs,使其电压大小为V1、V2或其他数值,以适应不同灰阶或亮度的画面的显示需求,从而达到更好的显示表现。
本发明还提供一种显示面板(例如有机发光二极管显示面板),其包括如上所述的分区显示结构,在此不加以赘述。
本发明通过将每个输入电压源Vs1/Vs2/Vs3/Vs4/Vs5/Vs6与划分成多个且具有小面积的直流电压电极10一对一对应连接,并在所述多个直流电压电极10之间设置所述多个开关20,使得当所述多个开关20处于开启状态时,由于每个直流电压电极10接收到相同的输入信号Vs,并且由于所输入的输入信号Vs的电压不易随着传送距离增加而递减,从而在所述多个直流电压电极10导通的情况下,不同直流电压电极10上的输入信号Vs的电压能够趋于一致,使得每个发光单元M接收到输入信号Vs的电压大小进一步相同,每个发光部件M能够具有相同的亮度,改善显示面板亮度不均匀的问题。进一步地,当所述多个开关20处于关闭状态时,每个输入电压源Vs1/Vs2/Vs3/Vs4/Vs5/Vs6可以独立控制不同直流电压电极10上的发光部件M的发光亮度,对局部性亮度进行调整,实现相较于现有的显示结构具有更高对比度的画面。
虽然本发明已以优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本发明,本领域的普通技术人员,在不脱离本申请的范围内,均可作各种更动与润饰,因此本申请的保护范围以权利要求界定的范围为准。
Claims (10)
1.一种分区显示结构,其特征在于,包括:
多个直流电压电极,每个直流电压电极连接多个发光单元;
多个输入电压源,每个输入电压源与每个直流电压电极一对一对应连接,用以向所述多个发光单元传送输入信号来发光显示;以及
多个开关,每个开关连接于相邻两直流电压电极之间,用以控制相邻两直流电压电极之间是否相互导通,所述多个开关处于开启状态时,所述多个直流电压电极彼此相互导通,所述多个开关处于关闭状态时,所述多个直流电压电极彼此相互绝缘。
2.根据权利要求1所述的分区显示结构,其特征在于:所述多个开关处于所述开启状态时,每个直流电压电极上的发光单元根据相同输入信号发光显示,所述多个开关处于所述关闭状态时,每个直流电压电极上的发光单元根据与其对应连接的输入电压源输入的输入信号发光显示。
3.根据权利要求1所述的分区显示结构,其特征在于:每个开关为薄膜晶体管,其源极端与漏极端分别连接于相邻两直流电压电极之间,其栅极端接收使能信号,所述能信号用以控制每个开关的开启与关闭。
4.根据权利要求1所述的分区显示结构,其特征在于,每个发光单元包括:
发光部件,其第一端和与其对应连接的直流电压电极连接;
第一开关,其第一端与所述发光部件的第二端连接,第三端接地;
第二开关,其第一端与数据线连接,第二端与扫描线连接,第三端与所述第一开关的第二端连接;以及
存储电容,其第一端与所述第一开关的第二端以及所述第二开关的第三端连接,第二端接地。
5.根据权利要求4所述的分区显示结构,其特征在于:所述发光部件为有机发光二极管。
6.根据权利要求4所述的分区显示结构,其特征在于:所述第一开关与所述第二开关为薄膜晶体管。
7.一种显示面板,其特征在于,包括分区显示结构,并且所述分区显示结构包括:
多个直流电压电极,每个直流电压电极连接多个发光单元;
多个输入电压源,每个输入电压源与每个直流电压电极一对一对应连接,用以向所述多个发光单元传送输入信号来发光显示;以及
多个开关,每个开关连接于相邻两直流电压电极之间,用以控制相邻两直流电压电极之间是否相互导通,所述多个开关处于开启状态时,所述多个直流电压电极彼此相互导通,所述多个开关处于关闭状态时,所述多个直流电压电极彼此相互绝缘。
8.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于:所述多个开关处于所述开启状态时,每个直流电压电极上的发光单元根据相同输入信号发光显示,所述多个开关处于所述关闭状态时,每个直流电压电极上的发光单元根据与其对应连接的输入电压源输入的输入信号发光显示。
9.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于:每个开关为薄膜晶体管,其源极端与漏极端分别连接于相邻两直流电压电极之间,其栅极端接收使能信号,所述能信号用以控制每个开关的开启与关闭。
10.一种有机发光二极管显示面板,其包括如权利要求1-6任一项所述的分区显示结构。
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