CN112349230B - 显示面板及其检测方法、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其检测方法、显示装置,该显示面板中设置有扫描驱动电路、多个信号引脚和第一选通电路;多个信号引脚包括检测信号引脚和启动信号引脚;扫描驱动电路包括多个级联设置的扫描驱动单元;第一选通电路包括第一开关单元和第二开关单元;第一开关单元的输入端与第N级扫描驱动单元的扫描信号检测端电连接;第二开关单元的输入端与第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端电连接;第一开关单元的输出端和第二开关单元的输出端均与检测信号引脚电连接;第一开关单元用于在正向扫描检测阶段导通,以及在反向扫描检测阶段关闭;第二开关单元用于在反向扫描检测阶段导通,以及在正向扫描检测阶段关闭。

Description

显示面板及其检测方法、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其检测方法、显示装置。
背景技术
采用阵列基板行驱动(Gate Driver on Array,GOA)技术将薄膜晶体管(ThinFilm Transistor,简称TFT)栅极开关电路集成在显示面板的阵列基板上以形成对显示面板的扫描驱动,从而可以省掉栅极驱动芯片的部分。
当前的GOA电路由多个级联的移位寄存器(Shift Register)构成,且能够实现双向扫描功能,即正向扫描和反向扫描,其每一级移位寄存器的输出端连接各行像素单元中的开关晶体管的栅极,以驱动对应行的像素单元。现有技术中,通常对成品或半成品的显示面板进行测试,以判断显示面板中各结构的功能是否正常,例如对显示面板中的GOA电路进行测试,以判断GOA电路是否能够正常运行。
但是,现有技术仅能对具有双向扫描功能的GOA电路的其中一个扫描方向进行检测,而无法实现对具有双向扫描功能的GOA电路正向扫描功能和反向扫描功能分别进行检测。因此,如何实现对具有双向扫描功能的GOA电路进行检测,成为当前亟待解决的技术问题。
发明内容
针对上述存在问题,本发明实施例提供一种显示面板及其检测方法、显示装置,以采用简单的结构,能够分别对显示面板中扫描驱动电路的正向扫描功能和反向扫描功能进行检测。
第一方面,本发明实施例提供了一种显示面板,包括:
多个信号引脚;所述多个信号引脚至少包括启动信号引脚和检测信号引脚;
扫描驱动电路和扫描信号线;所述扫描驱动电路包括N个级联设置的扫描驱动单元;其中,N为大于或等于2的正整数;各级所述扫描驱动单元的扫描信号输出端与各条所述扫描信号线一一对应电连接;每一级所述扫描驱动单元的正向扫描输入端与其上一级扫描驱动单元的移位信号输出端电连接,以及每一级所述扫描驱动单元的反向扫描输入端与其下一级扫描驱动单元的移位信号输出端电连接;第一级扫描驱动单元的正向扫描输入端和第N级扫描驱动单元的反向扫描输入端均与所述启动信号引脚电连接;
第一选通电路,包括第一开关单元和第二开关单元;所述第一开关单元的输入端与所述第N级扫描驱动单元的扫描信号检测端电连接;所述第二开关单元的输入端与所述第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端电连接;所述第一开关单元的输出端和所述第二开关单元的输出端均与所述检测信号引脚电连接;所述第一开关单元用于在正向扫描检测阶段导通,以及在反向扫描检测阶段关闭;所述第二开关单元用于在所述反向扫描检测阶段导通,以及在所述正向扫描检测阶段关闭;
其中,所述第N级扫描驱动单元的扫描信号检测端为所述第N级扫描驱动单元的移位信号输出端或扫描信号输出端;所述第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端为所述第一级扫描驱动单元的移位信号输出端或扫描信号输出端。
第二方面,本发明实施例还提供了一种显示面板的检测方法,应用于上述显示面板,所述检测方法至少包括:正向扫描检测阶段和反向扫描检测阶段;
在所述正向扫描检测阶段,提供启动信号,以使所述第一级扫描驱动单元至所述第N级扫描驱动单元的各级所述扫描驱动单元依次输出移位信号和扫描信号;以及,控制所述第一开关单元导通,所述第二开关单元关闭,通过所述第一开关单元接收所述第N级扫描驱动单元的扫描信号检测端的信号作为正向扫描检测信号,并根据所述正向扫描检测信号检测所述扫描驱动电路的正向扫描功能;其中,所述正向扫描检测信号为所述第N级扫描驱动单元输出的移位信号或扫描信号;
在所述反向扫描检测阶段,提供启动信号,以使所述第N级扫描驱动单元至所述第一级扫描驱动单元的各级所述扫描驱动单元依次输出移位信号和扫描信号;以及,控制所述第一开关单元关闭,所述第二开导通,通过所述第二开关单元接收所述第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端的信号作为反向扫描检测信号,并根据所述反向扫描检测信号检测所述扫描驱动电路的反向扫描功能;其中,所述反向扫描检测信号为所述第一级扫描驱动单元输出的移位信号或扫描信号。
第三方面,本发明实施例还提供一种显示装置,包括:上述显示面板。
本发明实施例提供的显示面板及其检测方法、显示装置,通过设置第一选通电路,使该第一选通电路的第一开关单元输入端和第二开关单元的输入端分别与第N级扫描驱动单元的扫描信号检测端和第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端电连接,第一选通电路的第一开关单元的输出端和第二开关单元的输出端均与检测信号引脚电连接,以在正向扫描检测时控制第一开关单元导通,通过检测信号引脚接收由第N级扫描驱动单元输出的正向扫描检测信号,而在反向扫描检测时控制第二开关单元导通,并通过检测信号引脚接收由第一级扫描驱动单元输出的反向扫描检测信号。如此,能够对具有双向扫描功能的扫描驱动电路的正向扫描功能和反向扫描功能分别进行检测,且通过设置第一选通电路,能够采用同一检测信号引脚分别接收正向扫描检测信号和反向扫描检测信号,从而能够减少显示面板中所设置的检测信号引脚的数量,有利于简化显示面板的结构,降低显示面板的成本。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种显示面板的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图3是本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图4是本发明实施例提供的一种第一选通电路的结构示意图;
图5是本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图6是本发明实施例提供的一种扫描驱动单元的结构示意图;
图7是本发明实施例提供的一种扫描驱动电路的检测时序图;
图8是本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图9是本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图10是本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图11是本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图12是本发明实施例提供的一种显示面板的膜层结构示意图;
图13是本发明实施例提供的又一种显示面板的膜层结构示意图;
图14是本发明实施例提供的又一种显示面板的膜层结构示意图;
图15是本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图16是本发明实施例提供的一种第二选通电路的结构示意图;
图17是本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图18是本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图19是本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图20是本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图21是本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图;
图22是本发明实施例提供的一种扫描驱动单元的具体电路结构示意图;
图23为本发明实施例提供的又一种扫描驱动电路的检测时序图;
图24是本发明实施例提供的一种检测方法的流程示意图;
图25是本发明实施例提供的一种反向扫描检测方法的流程图;
图26是本发明实施例提供的一种显示装置的结构示意图。
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。
正如背景技术所述,当对具有双向扫描功能的扫描驱动电路进行检测时,仅设置一个检测信号引脚只能实现对该扫描驱动电路的正向扫描或反向扫描进行检测,而想要实现对扫描驱动电路的正向扫描和反向扫描的分别检测,则需要分别设置正向扫描检测引脚和反向扫描检测引脚,这样会增加显示面板中所设置的检测引脚的数量,从而相对增加对该显示面板进行检测时所使用的芯片中检测引脚的数量,这无疑将增加芯片的成本,即增加采用该芯片对显示面板进行检测时的检测成本。因此,如何在不增加检测引脚的前提下,分别对显示面板的正向扫描功能和反向扫描功能进行检测,成为当前亟待解决的技术问题。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种显示面板,该显示面板包括多个信号引脚;多个信号引脚至少包括启动信号引脚和检测信号引脚;扫描驱动电路和扫描信号线;扫描驱动电路包括N个级联设置的扫描驱动单元;其中,N为大于或等于2的正整数;各级扫描驱动单元的扫描信号输出端与各条扫描信号线一一对应电连接;每一级扫描驱动单元的正向扫描输入端与其上一级扫描驱动单元的移位信号输出端电连接,以及每一级扫描驱动单元的反向扫描输入端与其下一级扫描驱动单元的移位信号输出端电连接;第一级扫描驱动单元的正向扫描输入端和第N级扫描驱动单元的反向扫描输入端均与启动信号引脚电连接;第一选通电路,包括第一开关单元和第二开关单元;第一开关单元的输入端与第N级扫描驱动单元的扫描信号检测端电连接;第二开关单元的输入端与第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端电连接;第一开关单元的输出端和第二开关单元的输出端均与检测信号引脚电连接;第一开关单元用于在正向扫描检测阶段导通,以及在反向扫描检测阶段关闭;第二开关单元用于在反向扫描检测阶段导通,以及在正向扫描检测阶段关闭;其中,第N级扫描驱动单元的扫描信号检测端为第N级扫描驱动单元的移位信号输出端或扫描信号输出端;第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端为第一级扫描驱动单元的移位信号输出端或扫描信号输出端。
采用上述技术方案,通过在对扫描驱动电路的正向扫描功能进行检测时,控制第一开关单元导通,并通过检测信号引脚接收由第N级扫描驱动单元输出的正向扫描检测信号,而在对扫描驱动电路的反向扫描功能进行检测时控制第二开关单元导通,并通过检测信号引脚接收由第一级扫描驱动单元输出的反向扫描检测信号,以能够对具有双向扫描功能的扫描驱动电路的正向扫描功能和反向扫描功能分别进行检测;同时,通过设置第一选通电路,能够采用同一检测信号引脚分别接收正向扫描检测信号和反向扫描检测信号,从而能够减少显示面板中所设置的检测信号引脚的数量,有利于简化显示面板的结构,降低显示面板的成本。
以上是本发明的核心思想,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下,所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。以下将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
图1是本发明实施例提供的一种显示面板的结构示意图。如图1所示,显示面板100包括多个信号引脚30,该多个信号引脚能够30与用于驱动或检测显示面板100的芯片(图中未示出)中的信号端子一一对应电连接。该多个信号引脚30中至少包括启动信号引脚31和检测信号引脚32。其中,启动信号引脚31能够接收芯片提供的启动信号。
显示面板100中还设置有扫描驱动电路10和扫描信号线20;扫描驱动电路10包括N个级联设置的扫描驱动单元(ASG1、ASG2、ASG3、…、ASGn-1、ASGn),N为大于或等于2的正整数;各级扫描驱动单元(ASG1、ASG2、ASG3、…、ASGn-1、ASGn)的扫描信号输出端OUT与各条扫描信号线20一一对应电连接;第一级扫描驱动单元ASG1的正向扫描输入端IN1与启动信号引脚31电连接,第二级扫描驱动单元ASG2至第N级扫描驱动单元ASGN的每一级扫描驱动单元(ASG2、ASG3、…、ASGn-1、ASGn)的正向扫描输入端IN1与其上一级扫描驱动单元(ASG1、ASG2、ASG3、…、ASGn-1)的移位信号输出端Next电连接;第N级扫描驱动单元ASGn的反向扫描输入端IN2与启动信号引脚31电连接,第N-1级扫描驱动单元ASGn-1至第一级扫描驱动单元ASG1的每一级扫描驱动单元(ASGn-1、…、ASG3、ASG2、ASG1、)的反向扫描输入端IN2与其下一级扫描驱动单元(ASGn、ASGn-1、…、ASG3、ASG2)的移位信号输出端Next电连接。
在扫描驱动电路10进行正向扫描时,第一级扫描驱动单元ASG1能够根据启动信号引脚31的启动信号产生扫描信号Gout1和移位信号Vnext1,并将扫描信号Gout1通过其扫描信号输出端OUT输出至对应的扫描信号线20,以及将移位信号Vnext1通过其移位信号输出端Next输出至第二级扫描驱动单元ASG2;第二级扫描驱动单元ASG2根据第一级扫描驱动单元ASG1的移位信号Vnext1产生扫描信号Gout2和移位信号Vnext2,并将扫描信号Gout2通过其扫描信号输出端OUT输出至对应的扫描信号线20,以及将移位信号Vnext2通过其移位信号输出端Next输出至第三级扫描驱动单元ASG3;以此类推,第N级扫描驱动单元ASGn根据第N-1级扫描驱动单元ASGn-1的移位信号Vnextn-1产生扫描信号Goutn和移位信号Vnextn,并将扫描信号Goutn通过其扫描信号输出端OUT输出至对应的扫描信号线20。
相应的,在扫描驱动电路10进行反向扫描时,第N级扫描驱动单元ASGn能够根据启动信号引脚31的启动信号产生扫描信号Goutn和移位信号Vnextn,并将扫描信号Goutn通过其扫描信号输出端OUT输出至对应的扫描信号线20,以及将移位信号Vnextn通过其移位信号输出端Next输出至第N-1级扫描驱动单元ASGn-1;以此类推,第二级扫描驱动单元ASG2根据第三级扫描驱动单元ASG3的移位信号Vnext3产生扫描信号Gout2和移位信号Vnext2,并将扫描信号Gout2通过其扫描信号输出端OUT输出至对应的扫描信号线20,以及将移位信号Vnext2通过其移位信号输出端Next输出至第一级扫描驱动单元ASG1;第一级扫描驱动单元ASG1根据第二级扫描驱动单元ASG2的移位信号Vnext2产生扫描信号Gout1和移位信号Vnext1,并将扫描信号Gout1通过其扫描信号输出端OUT输出至对应的扫描信号线20。
由于在正向扫描时,第二级扫描驱动单元至第N级扫描驱动单元中的各级扫描驱动单元根据其上一级扫描驱动单元的移位信号,依次产生相应的扫描信号和移位信号,因此当扫描驱动电路中的任意一级扫描驱动单元存在故障时,都会影响第N级扫描驱动单元产生扫描信号和移位信号。同时,在反向扫描时,第N-1级扫描驱动单元至第一级扫描驱动单元中的各级扫描驱动单元可根据其下一级扫描驱动单元的移位信号产生扫描信号和移位信号,使得当扫描驱动电路中的任意一级扫描驱动单元存在故障时,都会影响第一级扫描驱动单元产生扫描信号和移位信号。
继续参考图1,显示面板100中还设置有第一选通电路40,该第一选通电路包括第一开关单元41和第二开关单元42;第一开关单元41的输入端与第N级扫描驱动单元ASGn的扫描信号检测端电连接;第二开关单元42的输入端与第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号检测端电连接;第一开关单元41的输出端和第二开关单元42的输出端均与检测信号引脚32电连接。此时,在正向扫描检测阶段,控制第一开关单元41导通,第二开关单元42关闭,以使第N级扫描驱动单元输出的正向扫描检测信号VtestF通过导通的第一开关单元41传输至检测信号引脚;而在反向扫描检测阶段,控制第一开关单元41关闭,第二开关单元42导通,以使第一级扫描驱动单元输出的反向扫描检测信号VtestB通过导通的第二开关单元42传输至检测信号引脚。其中,第N级扫描驱动单元ASGn的扫描信号检测端可以为第N级扫描驱动单元ASGn的移位信号输出端Next,第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号检测端为第一级扫描驱动单元ASG1的移位信号输出端Next。
如此,通过启动信号引脚向第一级移位寄存单元提供启动信号,将第N级移位寄存单元的移位信号输出端输出的移位信号作为正向扫描检测信号,并通过检测信号引脚和导通的第一开关单元接收正向扫描检测信号,以能够根据该正向扫描检测信号对扫描驱动电路的正向扫描功能进行检测;相应的,通过启动信号引脚向第N级移位寄存单元提供启动信号,将第一级移位寄存单元的移位信号输出端输出的移位信号作为反向扫描检测信号,并通过检测信号引脚和导通的第二开关单元接收反向扫描检测信号,以能够根据该反向扫描检测信号对扫描驱动电路的反向扫描功能进行检测,从而能够通过同一检测信号引脚,分别实现对显示面板的正向扫描功能和反向扫描功能的检测,有利于减少显示面板中所设置的信号引脚数量,从而能够对应减小与该显示面板的信号引脚电连接的芯片中的信号端子的数量。由于芯片的信号端子的数量越多,该芯片的成本越高,因此能够降低该显示面板所使用的芯片的成本,从而有利于降低采用该芯片的显示面板的成本。
需要说明的是,图1仅为本发明实施例示例性的附图,图1中仅示例性的示出了,将第N级扫描驱动电路ASGn的移位信号输出端Next作为该第N级扫描驱动电路ASGn的扫描信号检测端,以及将第一级扫描驱动电路ASG1的移位信号输出端Next作为第一级扫描驱动电路ASG1的扫描信号检测端;而在本发明实施例中,还可以将第N级扫描驱动电路的扫描信号输出端作为该第N级扫描驱动电路的扫描信号检测端;同样的,可以将第一级扫描驱动电路ASG1的扫描信号输出端OUT作为第一级扫描驱动电路ASG1的扫描信号检测端。
示例性的,图2是本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图。如图2所示,第一选通电路40的第一开关单元41的输入端与第N级扫描驱动单元ASGn的扫描信号输出端OUT电连接,即第N级扫描驱动单元ASGn的扫描信号输出端OUT为该第N级扫描驱动单元ASGn的扫描信号检测端,以将第N级扫描驱动单元ASGn的扫描信号输出端OUT输出的扫描信号Goutn作为正向扫描检测信号,检测扫描驱动电路10的正向扫描功能。第一选通电路10的第二开关单元42的输入端与第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号输出端OUT电连接,即第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号输出端OUT为该第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号检测端,以将第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号输出端OUT输出的扫描信号Gout1作为反向扫描检测信号VnextB,检测扫描驱动电路10的正向扫描功能。如此,同样能够在实现对显示面板中的扫描驱动电路进行正向扫描功能和反向扫描功能的检测的前提下,采用同一检测信号引脚分时接收正向扫描检测信号和反向扫描检测信号,从而能够减少显示面板中所设置的信号引脚的数量,降低显示面板的成本。
为便于描述,在没有特别限定的前提下,本发明实施例均以第N级扫描驱动单元的移位信号输出端为该第N级扫描驱动单元的扫描信号检测端,第一级扫描驱动单元的移位信号输出端为该第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端为例,对本发明实施例的技术方案进行示例性的说明。
需要说明的是,图1中仅示例性的示出了扫描驱动电路位于显示面板100的扫描驱动电路10设置于该显示面板100的显示区101一侧的非显示区102;而在本发明实施例中,对显示面板的扫描驱动电路还可以设置于显示区相对的两侧,本发明实施例对此不作具体限定。
示例性的,图3是本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图。如图3所示,显示面板100的扫描驱动电路包括第一扫描驱动电路110和第二扫描驱动电路120,且第一扫描驱动电路110和第二扫描驱动电路110设置于显示区101相对的两侧。此时,多个信号引脚中可以包括两个启动信号引脚311和312。其中,第一扫描驱动电路110的第一级扫描驱动单元ASG1的正向扫描输入端IN1和第N级扫描驱动单元ASGn的反向扫描输入端IN2均与启动信号引脚311电连接,第二扫描驱动电路120的第一级扫描驱动单元ASG1的正向扫描输入端IN1和第N级扫描驱动单元ASGn的反向扫描输入端IN2均与启动信号引脚312电连接。
相应的,显示面板100中可以设置有两个第一选通电路401和402,多个信号引脚中可以包括两个检测信号引脚321和322。此时,第一选通电路401的第一开关单元411的输入端与第一扫描驱动电路110的第N级扫描驱动单元ASGn的扫描信号检测端电连接,第一选通电路401的第二开关单元412的输入端与第一扫描驱动电路110的第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号检测端电连接,第一选通电路401的第一开关单元411的输出端和第二开关单元412的输出端均与检测信号引脚321电连接;第二选通电路402的第一开关单元421的输入端与第二扫描驱动电路120的第N级扫描驱动单元ASGn的扫描信号检测端电连接,第二选通电路402的第二开关单元422的输入端与第二扫描驱动电路120的第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号检测端电连接,第二选通电路402的第一开关单元421的输出端和第二开关单元422的输出端均与检测信号引脚322电连接。如此,采用检测信号引脚321分时接收第一扫描驱动电路110的正向扫描检测信号和反向扫描检测信号,以及采用引脚322分时接收第二扫描驱动电路120的正向扫描检测信号和反向扫描检测信号,同样有利于减少显示面板中所设置的信号引脚的数量,降低显示面板的成本。
为便于描述,本发明实施例均以显示面板的扫描驱动电路设置于显示区的一侧为例,对本发明实施例的技术方案进行示例性的说明。
需要说明的是,在第一选通电路中的第一开关单元和第二开关单元分时导通,并能够分别将扫描驱动电路的正向扫描检测信号和反向扫描检测信号传输至检测信号引脚的前提下,本发明实施例对第一选通电路中第一开关单元和第二开关单元的具体结构不作限定。
可选的,图4是本发明实施例提供的一种第一选通电路的结构示意图。如图4所示,第一选通电路40的第一开关单元41包括第一传输门,该第一传输门包括第一N型晶体管N1和第一P型晶体管P1;第一N型晶体管N1的第一极与第一P型晶体管P1的第一极均为第一开关单元41的输入端;第一N型晶体管N1的第二极与第一P型晶体管P1的第二极均为第一开关单元41的输出端;第一N型晶体管N1的栅极接收第一控制信号Vg1,第一P型晶体管P1的栅极接收第二控制信号Vg2。第一选通电路40第二开关单元42包括第二传输门,该第二传输门包括第二N型晶体管N2和第二P型晶体管P2;第二N型晶体管N2的第一极与第二P型晶体管P2的第一极均为第二开关单元42的输入端;第二N型晶体管N2的第二极与第二P型晶体管P2的第二极均为第二开关单元42的输出端;第二N型晶体管N2的栅极接收第三控制信号Vg3,第二P型晶体管P2的栅极接收第四控制信号Vg4。
其中,在正向扫描检测阶段,第一控制信号Vg1控制第一N型晶体管N1导通,第二控制信号Vg2控制第一P型晶体管P1导通,使得第N级扫描驱动单元输出的正向扫描检测信号VtestF通过第一传输门的第一N型晶体管N1和第一P型晶体管P1传输至检测信号引脚,从而能够降低传输至检测信号引脚的正向扫描检测信号VtestF的损耗,有利于提高对扫描驱动电路的正向扫描功能进行检测时的准确性;相应的,在反向扫描检测阶段,第三控制信号Vg3控制第二N型晶体管N2导通,第四控制信号Vg4控制第二P型晶体管P2导通,使得第一级扫描驱动单元输出的反向扫描检测信号VtestB通过第二传输门的第二N型晶体管N2和第二P型晶体管P2传输至检测信号引脚,从而能够降低传输至检测信号引脚的反向扫描检测信号VtestB的损耗,有利于提高对扫描驱动电路的反向扫描功能进行检测时的准确性。
可选的,第一控制信号Vg1可以复用为第四控制信号Vg4;第二控制信号Vg2可以复用为第三控制信号Vg3。由于N型晶体管在高电平时导通、低电平时关闭,P型晶体管在低电平时导通、高电平时关闭;因此,当第一控制信号Vg1为高电平、第二控制信号Vg2为低电平时,可控制第一N型晶体管N1和第一P型晶体管P1导通,第二N型晶体管N2和第二P型晶体管P2关闭;而当第一控制信号Vg1为低电平、第二控制信号Vg2为高电平时,可控制第二N型晶体管N2和第二P型晶体管P2导通,第一N型晶体管N1和第一P型晶体管P1关闭。如此,在第一控制信号Vg1复用为第四控制信号Vg4以及第二控制信号Vg2复用为第三控制信号Vg3时,能够实现第一传输门和第二传输门分时导通;同时有利于减少所提供的控制信号的数量,从而减少显示面板中设置的用于提供控制信号的信号引脚的数量,简化显示面板的结构,降低显示面板的成本。
可选的,图5是本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图。结合图4和5所示,显示面板100中的多个信号引脚30还可包括正向使能信号引脚33和反向使能信号引脚34;各级扫描驱动单元(ASG1、ASG2、ASG3、…、ASGn-1、ASGn)的正向扫描使能端EN1均与正向使能信号引脚33电连接,各级扫描驱动单元(ASG1、ASG2、ASG3、…、ASGn-1、ASGn)的反向扫描使能端EN2均与反向使能信号引脚34电连接。此时,第一N型晶体管N1的栅极和第二P型晶体管P1的栅极可均与正向使能信号引脚33电连接,第二N型晶体管N2的栅极和所述第一P型晶体管P2的栅极均与反向使能信号引脚电连接。
具体的,在扫描驱动电路10进行正向扫描时,正向使能信号引脚33的正向使能信号U2D会提供至各级扫描驱动单元(ASG1、ASG2、ASG3、…、ASGn-1、ASGn)的正向扫描使能端EN1,使得各级扫描驱动单元(ASG1、ASG2、ASG3、…、ASGn-1、ASGn)执行正向扫描过程;而在扫描驱动电路10进行反向扫描时,反向使能信号引脚33的反向使能信号D2U会提供至各级扫描驱动单元(ASG1、ASG2、ASG3、…、ASGn-1、ASGn)的反向扫描使能端EN2,使得各级扫描驱动单元(ASG1、ASG2、ASG3、…、ASGn-1、ASGn)执行反向扫描过程。
示例性的,图6是本发明实施例提供的一种扫描驱动单元的结构示意图。结合图5和图6所示,每个扫描驱动单元ASG可以包括输入模块11、移位模块12和输出模块13。输入模块11可以包括两个传输门111和112,每个传输门(111、112)可由一N型晶体管和一P型晶体管组成。在扫描驱动电路10进行正向扫描时,可由正向扫描使能端EN1的正向使能信号U2D和反向扫描使能端EN2的反向使能信号D2U控制传输门111中的N型晶体管和P型晶体管均导通,以使正向扫描输入端IN1信号传输至移位模块12,以使移位模块12能够对该信号进行锁存,并通过其移位信号输出端Next输出移位信号至其下一级扫描驱动单元正向扫描输入端IN1,同时控制输出模块13产生扫描信号,并将该扫描信号通过其扫描信号输出端OUT输出至相应的扫描信号线20。
结合参考图4、图5和图6,由于在对扫描驱动电路10进行正向扫描检测时,需要扫描驱动电路10的各扫描驱动单元ASG执行正向扫描的过程,并依次通过检测信号引脚32和导通的第一开关单元41接收第N级扫描驱动单元ASGn输出正向扫描检测信号;而在对扫描驱动电路10进行反向扫描检测时,需要扫描驱动电路10的各扫描驱动单元ASG执行反向扫描的过程,并依次通过检测信号引脚32和导通的第二开关单元42接收第一级扫描驱动单元ASG1输出反向扫描检测信号;因此,第一选通电路40的第一开关单元41的第一N型晶体管N1的栅极可与扫描驱动单元ASG中输入模块11的传输门111的N型晶体管的栅极接收相同的控制信号,第一P型晶体管P1的栅极可与扫描驱动单元ASG中输入模块11的传输门111的P型晶体管的栅极接收相同的控制信号;第一选通电路40的第二开关单元42的第二N型晶体管N2的栅极可与扫描驱动单元ASG中输入模块11的传输门112的N型晶体管的栅极接收相同的控制信号,第二P型晶体管P2的栅极可与扫描驱动单元ASG中输入模块11的传输门112的P型晶体管的栅极接收相同的控制信号。
如此,第一选通电路40中第一N型晶体管、第二P型晶体管以及扫描驱动单元ASG中输入模块11的传输门111的N型晶体管和传输门112的P型晶体管均与同一正向使能信号引脚33电连接,以能够在正向使能信号引脚33的正向使能信号U2D的控制下导通或断开;而第一选通电路40中第一P型晶体管P1、第二N型晶体管N2以及扫描驱动单元ASG中输入模块11的传输门111的P型晶体管和传输门112的N型晶体管均与同一反向使能信号引脚34电连接,以能够在反向使能信号引脚34的反向使能信号的控制下导通或断开,从而能够进一步减少显示面板中设置的信号引脚的数量,进而简化显示面板的结构,降低显示面板的成本。
相应的,图7是本发明实施例提供的一种扫描驱动电路的检测时序图。结合图4、图5和图7,在扫描驱动电路10的正向扫描检测阶段T1,正向使能信号引脚33提供高电平的正向使能信号U2D控制第一N型晶体管N1导通、第二P型晶体管P2关闭,反向使能信号引脚34提供低电平的反向使能信号D2U控制第一P型晶体管P1导通、第二N型晶体管N2关闭,各扫描驱动单元ASG执行正向扫描过程,并依次通过检测信号引脚31和导通的第一N型晶体管N1、第一P型晶体管P1接收第N级扫描驱动单元ASGn输出正向扫描检测信号VtestF;而在扫描驱动电路10的反向扫描检测阶段T2,正向使能信号引脚33提供低电平的正向使能信号U2D控制第一N型晶体管N1关闭、第二P型晶体管P2导通,反向使能信号引脚34提供高电平的反向使能信号D2U控制第一P型晶体管P1关闭、第二N型晶体管N2导通,各扫描驱动单元ASG执行反向扫描过程,并依次通过检测信号引脚31和导通的第二N型晶体管N2、第二P型晶体管P2接收第一级扫描驱动单元ASG1输出正向扫描检测信号VtestB。如此,能够根据所接收的扫描检测信号ASIL分别检测扫描驱动电路10的正向扫描功能和反向扫描功能。
需要说明的是,图6仅为本发明实施例示例性的附图,图6中示例性的示出了扫描驱动单元ASG的结构组成;而在本发明实施例中,在能够使扫描驱动电路的各扫描驱动单元实现正向扫描功能和反向扫描功能的前提下,本发明实施例对扫描驱动单元的结构不作具体限定。
可选的,继续参考图5,显示面板100还包括反向扫描检测信号传输线50;该反向扫描检测信号传输线50的延伸方向Y与扫描信号线20的延伸方向X交叉;第二开关单元42的输入端通过反向扫描检测信号传输线50与第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号检测端电连接。如此,在反向扫描检测阶段,第一级扫描驱动单元ASG1输出的反向扫描检测信号能够依次通过反向扫描检测信号传输线50和导通的第二开关单元42传输至检测信号引脚32,以对显示面板中扫描驱动电路的反向扫描功能进行检测。
可选的,图8是本发明实施例提供又一种显示面板的结构示意图。如图8所示,显示面板中设置有阵列排布的多个子像素60、多条数据信号线70以及多条信号走线80;位于同一行的各子像素60与同一扫描信号线20电连接,以使各扫描信号线20能够将扫描驱动电路10中各扫描驱动单元ASG1、ASG2、ASG3、…、ASGn-1、ASGn输出的扫描信号一一对应的传输至各行子像素60;位于同一列的各子像素60与同一数据信号线70电连接,以使各条数据信号线能够在相应行的子像素60接收到有效的扫描信号时,将数据信号一一对应地提供至各子像素60,并使各子像素60能够根据相应的数据信号进行显示;信号走线80的延伸方向Y与扫描信号线20的延伸方向X交叉,该信号走线80为与扫描信号线20和数据信号线70不同的其它信号线,例如可以为显示面板100中用于向触控电极103传输触控信号或接收触控电极103产生的触控信号的触控走线。
多个子像素60中可以包括多个显示子像素61和位于多个显示子像素61至少一侧多个非显示子像素62;此时,与同一列非显示子像素62电连接的数据信号线70可以为虚拟数据信号线72,以传输相应的数据信号至对应非显示子像素62,而与同一列显示子像素61电连接的数据信号线71传输相应的数据信号至对应的显示子像素61。由于在显示面板100显示画面时,显示子像素61会进行显示发光,而非显示子像素62不进行显示发光,因此可将至少一条虚拟数据信号线72复用为反向扫描检测信号传输线50,以能够在不影响显示面板100正常显示的前提下,直接采用虚拟数据信号线72传输第一级扫描驱动单元ASG1输出的反向扫描检测信号,能够减少显示面板100中所设置的信号线的数量,从而简化显示面板100的结构。
需要说明的是,图8仅为本发明实施例示例性的附图,图8中示例性的示出了将虚拟数据信号线72复用为反向扫描检测信号传输线50;而在不影响显示面板正常显示的前提下,还可以将其它已有的信号线复用为反向扫描检测信号传输线。
示例性的,图9是本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图。如图9所示,当与多条信号走线80中的至少一条信号走线电连接的结构(例如触控电极103)不影响显示面板100的正常功能时,可将该至少一条信号走线作为虚拟信号走线82,且将至少一条虚拟信号走线82复用为反向扫描检测信号50传输线。如此,同样能够减少显示面板100中所设置的信号线的数量,从而简化显示面板100的结构。
需要说明的是,图8和图9均是以第一级扫描驱动单元ASG1的移位信号输出端Next为该第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号检测端,而在本发明实施例中第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端还可以为该第一级扫描驱动单元的扫描信号输出端。
示例性的,如图10所示,当将虚拟数据信号线72复用为反向扫描检测信号传输线50,且将第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号输出端OUT作为该第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号检测端时,可使虚拟数据信号线72分别与第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号输出端OUT和第二开关单元42的输入端电连接。
相应的,如图11所示,当将虚拟信号走线82复用为反向扫描检测信号传输线50,且将第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号输出端OUT作为该第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号检测端时,可使虚拟信号走线82分别与第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号输出端OUT和第二开关单元42的输入端电连接。
需要说明的是,在没有特别说明的前提下,本发明实施例均以虚拟数据信号线复用为反向扫描检测信号传输线为例,对本发明实施例的技术方案进行示例性的说明。此外,上述仅示例性的以信号走线为触控走线为例对本发明实施例进行示例性的说明;而在本发明实施例中信号走线还可以为用于向各子像素提供电源信号的电源信号线等,本发明实施例对信号走线的具体类型不作限定。
可选的,图12是本发明实施例提供的一种显示面板的膜层结构示意图。如图12所示,该显示面板包括衬底基板1001,以及位于衬底基板1001一侧且绝缘间隔设置的第一金属层1002、第二金属层1003和第三金属层1004。其中,第一金属层1002包括扫描信号线20,第二金属层1003包括数据信号线70,第三金属层1004包括信号走线80。如此,将扫描信号线20、数据信号线70以及信号走线80分别设置于不同的金属层,且任意相邻的两层金属层之间设置有相应的绝缘层,例如第一金属层1002与第二金属层1003之间设置有绝缘层1005,第二金属层1003与第三金属层1004之间设置有绝缘层1006,以防各金属层的信号线在传输信号时相互干扰。
此外,显示面板中每个子像素中还可以包括一开关晶体管T,该开关晶体管T包括有源层Tm、栅极Tg、源极Ts和漏极Td。此时,子像素中开关晶体管T的栅极Tg可与扫描信号线20设置在同一金属层,子像素中开关晶体管T的源极Ts和漏极Td可与数据信号线设置在同一金属层。
可选的,继续参考图8所示,显示面板100还包括第一连接线104,该第一连接线104的延伸方向与反向扫描检测信号传输线50的延伸方向交叉;该第一连接线104的第一端通过反向扫描检测信号传输线50与第二开关单元42的输入端电连接;该第一连接线104的第二端与第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号检测端电连接。如此,第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号检测端输出的反向扫描检测信号能够依次通过第一连接线、反向扫描检测信号传输线50以及导通的第二开关单元42传输至检测信号引脚32,以根据检测信号引脚32接收的反向扫描检测信号检测显示面板100中扫描驱动电路10的反向扫描功能。
可选的,结合图8和图12所示,第一连接线104可与扫描信号线20同层设置。此时,由于扫描信号线20的延伸方向X和第一连接线104的延伸方向X均与数据信号线70的延伸方向Y交叉,因此,第一连接线104的延伸方向X可与扫描信号线20的延伸方向X平行。如此,当将第一连接线104与扫描信号线20同层设置时,在不影响扫描信号线20传输扫描信号的前提下,能够简化显示面板的膜层设计,有利于显示面板的轻薄化。
需要说明的是,图12仅为本发明实施例示例性的附图,图12中仅示例性的示出了将第一连接线104与扫描信号线20同层设置;而在本发明实施例中,第一连接线104还可以与数据信号线60同层设置(如图13所示),或者第一连接线104与信号走线80同层设置(如图14所示)。在本发明实施例中,第一连接线104可尽量选择阻抗较小的已有膜层进行设置,以确保第一连接线104所传输的反向扫描检测信号的准确性。
可选的,继续参考图10所示,在扫描驱动电路10的第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号输出端OUT电连接的扫描信号线为虚拟扫描信号线21,该虚拟扫描信号线21未与显示子像素61电连接。当第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号检测端为该第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号输出端OUT时,至少部分虚拟扫描信号线21复用为第一连接线104。如此,能够在不影响显示面板100正常显示的前提下,将至少部分虚拟扫描信号线21复用为第一连接线104,能够减少显示面板100中所设置的信号线的数量,有利于简化显示面板100的结构。
可选的,图15是本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图。如图15所示,显示面板100中还设置有启动信号传输线105,该启动信号传输线105的第一端与第N级扫描驱动单元ASGN的反向扫描输入端IN2电连接,该启动信号传输线105的第二端与第一级扫描驱动单元ASG1的正向扫描输入端IN1电连接;该启动信号传输线105用于将启动信号引脚31的启动信号分别传输至第一级扫描驱动单元ASG1的正向扫描输入端IN1和第N级扫描驱动单元ASGn的反向扫描输入端IN2。
继续参考图15,显示面板100中还设置有第二选通电路90和开关模块901;该第二选通电路90包括第三开关单元91和第四开关单元92;启动信号传输线105的第一端还分别与第三开关单元91的输出端和第四开关单元92的输入端电连接,以及启动信号传输线105的第二端还与开关模块901的输出端电连接;第三开关单元91的输入端与启动信号引脚31电连接;第四开关单元92的输出端与第二开关单元42的输入端电连接;第三开关单元91用于在启动信号引脚31提供启动信号的有效脉冲时导通;第四开关单元92用于输出反向扫描检测信号时导通;开关模块901的输入端接收固定电压信号VDD;开关模块901的控制端与第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号检测端电连接;开关模块901用于在反向扫描检测阶段,根据第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号检测端的信号,输出反向扫描检测信号。
其中,在扫描驱动电路10的正向扫描检测阶段,可控制第二选通电路90的第三开关单元91导通,以使启动信号端31的启动信号能够通过导通的第三开关单元91传输至启动信号传输线105,并由启动信号传输线105传输至第一级扫描驱动单元ASG1的正向扫描输入端IN1,以使从第一级扫描驱动单元ASG1至第N级扫描驱动单元ASGn的各级扫描驱动单元依次生成移位信号和扫描信号;同时,通过控制第一选通电路40中的第一开关单元41导通,使得第N级扫描驱动单元ASGn输出的正向扫描检测信号,能够通过导通的第一开关单元41传输至检测信号引脚32。
在扫描驱动电路10的反向扫描检测阶段,可在启动信号引脚31的启动信号的有效脉冲的起始时刻和终止时刻期间控制第二选通电路90的第三开关单元91导通,使得启动信号引脚31的启动信号的有效脉冲通过导通的第三开关单元91传输至启动信号传输线105,并由启动信号传输线105传输至第N级扫描驱动单元ASGn的反向扫描输入端IN2,以使从第N级扫描驱动单元ASGn至第一级扫描驱动单元ASG1的各级扫描驱动单元依次生成移位信号和扫描信号;在启动信号的有效脉冲终止时刻之后以及第一级扫描驱动电路ASG1输出移位信号和/或扫描信号前,控制第二选通电路90的第四开关单元92和第一选通电路40的第二开关单元42导通,以及控制第二选通电路90的第三开关单元91和第一选通电路40的第一开关单元41关闭,使得开关模块901根据第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号检测端的信号,输出反向扫描检测信号至启动信号传输线105,并通过启动信号传输线105传输至第四开关单元92的输入端,并依次通过导通的第四开关单元92和第二开关单元42传输至检测信号引脚32。
如此,通过设置第二选通电路和开关模块,实现对显示面板的正向扫描功能和反向扫描功能的检测;同时,将启动信号传输线105复用为传输反向扫描检测信号的反向扫描检测信号传输线,有利于减少显示面板中所设置的信号线的数量,从而有利于显示面板的窄边框,以及能够简化显示面板的结构。
需要说明的是,在第二选通电路中的第三开关单元和第四开关单元分时导通,并能够在正向扫描检测阶段和反向扫描的起始阶段将启动信号引脚的启动信号传输至启动信号传输线,并在反向扫描检测信号的输出阶段将启动信号传输线传输的反向扫描检测信号传输至检测信号引脚的前提下,本发明实施例对第二选通电路中第三开关单元和第四开关单元的具体结构不作限定。
可选的,图16是本发明实施例提供的一种第二选通电路的结构示意图。结合图15和图16所示,第二选通电路90的第三开关单元91包括第三传输门,该第三传输门包括第三N型晶体管N3和第三P型晶体管P3;第三N型晶体管N3的第一极与第三P型晶体管P3的第一极均为第三开关单元91的输入端;第三N型晶体管N3的第二极与第三P型晶体管P3的第二极均为第三开关单元91的输出端;第三N型晶体管N3的栅极接收第五控制信号Vg5,第三P型晶体管P3的栅极接收第六控制信号Vg6。第二选通电路90的第四开关单元92包括第四传输门,该第四传输门包括第四N型晶体管N4和第四P型晶体管P4;第四N型晶体管N4的第一极与第四P型晶体管P4的第一极均为第四开关单元92的输入端;第四N型晶体管N4的第二极与第四P型晶体管P4的第二极均为第四开关单元92的输出端;第四N型晶体管N4的栅极接收第七控制信号Vg7,第四P型晶体管P4的栅极接收第八控制信号Vg8。
其中,在正向扫描检测阶段,第五控制信号Vg5控制第三N型晶体管N3导通,第六控制信号Vg6控制第三P型晶体管P3导通,使得启动信号引脚31的启动信号STV能够通过第三传输门中第三N型晶体管N3和第三P型晶体管P3传输至启动信号传输线105,以降低传输至启动信号传输线105的启动信号的损耗,确保第一级扫描驱动单元ASG1能够接收到准确的启动信号,使得从第一级扫描驱动单元ASG1至第N级扫描驱动单元ASGn的各级扫描驱动单元能够依次产生准确的移位信号和扫描信号,从而使第N级扫描驱动单元ASGn输出准确的正向扫描检测信号,进而提高正向扫描功能的检测准确性。
相应的,在反向扫描检测阶段中,至少在启动信号STV的有效脉冲的起始时刻至其终止时刻期间,第五控制信号Vg5控制第三N型晶体管N3导通,第六控制信号Vg6控制第三P型晶体管P3导通,使得启动信号引脚31的启动信号STV的有效脉冲能够通过第三传输门中第三N型晶体管N3和第三P型晶体管P3传输至启动信号传输线105,以降低传输至启动信号传输线105的启动信号STV的损耗,确保第N级扫描驱动单元ASGn能够接收到准确的启动信号STV,使得从第N级扫描驱动单元ASGn至第一级扫描驱动单元ASG1的各级扫描驱动单元能够依次产生准确的移位信号和扫描信号;而在启动信号引脚31的启动信号STV的有效脉冲的终止时刻之后,第七控制信号Vg7控制第四N型晶体管N4导通,第八控制信号Vg8控制第四P型晶体管P4导通,使得开关模块901根据第一级扫描驱动单元ASG1输出的移位信号或扫描信号生成的反向扫描检测信号通过启动信号传输信号105以及第四传输门中第四N型晶体管N4和第四P型晶体管P4传输至第二开关单元42,从而能够在复用启动信号传输线105传输反向扫描检测信号的前提下,降低反向扫描检测信号的损耗,从而有利于提高扫描驱动电路10的反向扫描功能的检测准确性。
可选的,第五控制信号Vg5可以复用为第八控制信号Vg8;第六控制信号Vg6可以复用为第七控制信号Vg7。由于N型晶体管在高电平时导通、低电平时关闭,P型晶体管在低电平时导通、高电平时关闭;因此,当第五控制信号Vg5为高电平、第六控制信号Vg6为低电平时,可控制第三N型晶体管N3和第三P型晶体管P3导通,第四N型晶体管N4和第四P型晶体管P4关闭;而当第五控制信号Vg5为低电平、第六控制信号Vg6为高电平时,可控制第四N型晶体管N4和第四P型晶体管P4导通,第三N型晶体管N3和第三P型晶体管P3关闭。如此,在第五控制信号Vg5复用为第八控制信号Vg8以及第六控制信号Vg6复用为第七控制信号Vg7时,能够实现第三传输门和第四传输门分时导通;同时,通过控制信号的复用,有利于减少所提供的控制信号的数量,从而减少显示面板中设置的用于提供控制信号的信号引脚的数量,简化显示面板的结构,降低显示面板的成本。
可选的,图17是本发明实施例提供的有一种显示面板的结构示意图。结合图16和图17所示,显示面板100中还设置有反相器902,多个信号引脚30还包括控制信号引脚35;该控制信号引脚35能够用于提供第五控制信号Vg5;反相器902的输入端与控制信号引脚35电连接,反相器902的输出端与第三P型晶体管P3的栅极和第四N型晶体管N4的栅极电连接;第三N型晶体管N3的栅极和第四P型晶体管P4的栅极与控制信号引脚35电连接。
其中,当控制信号引脚35提供高电平的第五控制信号Vg5时,该第五控制信号Vg5能够控制第三N型晶体管N3导通,第四P型晶体管P4关闭,且该高电平的第五控制信号Vg5在通过反相器902后转换为低电平的控制信号,以控制第三P型晶体管P3导通,以及控制第四N型晶体管N4关闭,以使启动信号引脚31提供的启动信号STV能够通过第三传输门中导通的第三N型晶体管N3和第三P型晶体管P3传输至启动信号传输线105,而此时因第四传输门的第四N型晶体管N4和第四P型晶体管P4处于关闭状态,使得启动信号传输线105上的信号无法通过第四传输门传输至检测信号引脚32。
当控制信号引脚35提供低电平的第五控制信号Vg5时,该第五控制信号Vg5能够控制第三N型晶体管N3关闭,第四P型晶体管P4导通,且该低电平的第五控制信号Vg5在通过反相器902后转换为高电平的控制信号,以控制第三P型晶体管P3关闭,以及控制第四N型晶体管N4导通,以使启动信号传输线105上的信号能够通过第四传输门中导通的第四N型晶体管N4和第四P型晶体管P4传输至检测信号引脚32,而此时因第三传输门的第三N型晶体管N3和第三P型晶体管P3处于关闭状态,使得启动信号引脚31提供的启动信号STV无法通过第三传输门传输至启动信号传输线105。
如此,仅设置一个控制信号引脚,即可控制第二选通电路中第三开关单元的第三N型晶体管和第三P型晶体管与第四开关单元的第四N型晶体管和第四P型晶体管分时导通,从而能够减少显示面板中所设置的控制信号引脚的数量,有利于简化显示面板的结构,降低显示面板的成本。
需要说明的是,图17仅为本发明实施例示例性的附图,图17中仅示例性的示出了控制信号引脚提供的信号为第五控制信号;而在本发明实施例中控制信号引脚提供控制信号还可以为第六控制信号。
示例性的,图18是本发明实施例提供的有一种显示面板的结构示意图。结合图16和图18所示,反相器902的输入端与控制信号引脚35电连接,反相器902的输出端与第三N型晶体管N3的栅极和第四P型晶体管P4的栅极电连接;第三P型晶体管P3的栅极和第四N型晶体管N4的栅极与控制信号引脚35电连接。此时,该控制信号引脚用于提供第六控制信号Vg6。当控制信号引脚35提供低电平的第六控制信号Vg6时,该第六控制信号Vg6能够控制第三P型晶体管P3导通,第四N型晶体管N4关闭,且该低电平的第六控制信号Vg6在通过反相器902后转换为高电平的控制信号,以控制第三N型晶体管N3导通;而在控制信号引脚35提供高电平的第六控制信号Vg6时,该第六控制信号Vg6能够控制第四N型晶体管N4导通,第三P型晶体管P3关闭,且该高电平的第六控制信号Vg6在通过反相器902后转换为低电平的控制信号,以控制第三N型晶体管N3关闭,第四P型晶体管P4导通。如此,在能够控制第二选通电路中第三开关单元的第三N型晶体管和第三P型晶体管与第四开关单元的第四N型晶体管和第四P型晶体管分时导通的前提下,同样能够减少显示面板中所设置的控制信号引脚的数量,从而有利于简化显示面板的结构,降低显示面板的成本。
需要说明的是,图17和图18均以第一级扫描器驱动单元ASG1的移位信号输出端Next为该第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号检测端。而在本发明实施例中,第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号检测端还可以为该第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号输出端OUT,如图19和图20所示,其技术原理与图17和图18,相同之处可参照上述对图17和图18的叙述,在此不再赘述。
可选的,继续参考图17,开关模块901包括开关晶体管Tf;该开关晶体管Tf的栅极为开关模块901的控制端,开关晶体管Tf的第一极为开关模块901的输入端,开关晶体管Tf的第二极为开关模块901的输出端。
其中,在反向扫描检测阶段,开关晶体管Tf的栅极接收第一级移位寄存单元ASG1的扫描检测端的信号,使得该开关晶体管Tf能够根据其栅极接收的信号和其第一极的固定电压信号产生反向扫描检测信号至启动信号传输线105,并由启动信号传输线105通过导通的第四开关单元92和第二开关单元42传输至检测信号引脚32,实现对扫描驱动电路10的反向扫描功能进行检测。
需要说明的是,图17中示出的开关模块的结构仅为本发明实施例示例性的附图,在本发明实施例中能够使该开关模块根据其控制端和输入端的信号产生反向扫描检测信号的前提下,本发明实施例对开关模块的结构不做具体限定。
示例性的,图21是本发明实施例提供的又一种显示面板的结构示意图。如图21所示,开关模块901的控制端还可以为开关晶体管Tf的第一极,开关模块901的输入端为开关晶体管的栅极,以及开关模块的输出端为开关晶体管的第二极。如此,开关晶体管Tf能够根据其第一极接收的第一级扫描驱动单元ASG的扫描检测端输出的信号和其栅极的固定电压信号产生反向扫描检测信号至启动信号传输线105,并由启动信号传输线105通过导通的第四开关单元92和第二开关单元42传输至检测信号引脚32,同样能够对扫描驱动电路10的反向扫描功能进行检测。
可选的,继续参考图17,多个信号引脚30还包括第一电平信号引脚36;各级扫描驱动单元(ASG1、ASG2、ASG3、…、ASGn-1、ASGn)的第一电平信号输入端VGH均与第一电平信号引脚36电连接;该第一电平信号引脚36用于提供的第一电平信号V1;其中,第一电平信号V1可以复用为提供至开关模块901的输入端的固定电压信号。如此,无需单独设置为开关模块901提供固定电压信号的引脚和传输线,从而有利于简化显示面板的结构,降低显示面板的成本。
此外,各级扫描驱动单元还可以包括第一时钟信号端、第二时钟信号端、第二电平信号输入端和复位信号输入端等,以在正向扫描过程中,各级扫描驱动单元能够根据其正向扫描使能端、反向扫描使能端、正向扫描输入端、第一时钟信号端、第二时钟信号端、第一电平信号输入端、第二电平信号输入端和复位信号输入端的信号依次产生扫描信号和移位信号;而在反向扫描过程中,各级扫描驱动单元能够根据其正向扫描使能端、反向扫描使能端、反向扫描输入端、第一时钟信号端、第二时钟信号端、第一电平信号输入端、第二电平信号输入端和复位信号输入端的信号依次产生扫描信号和移位信号。
示例性的,图22是本发明实施例提供的一种扫描驱动单元的具体电路结构示意图。如图22所示,扫描驱动单元ASG包括输入模块11、移位模块12和输出模块13。输入模块11由两个传输门111和112组成,以根据正向扫描使能端EN1的正向扫描使能信号U2D和反向扫描使能端EN2的反向扫描使能信号D2U控制其正向扫描输入端IN1或反向扫描输入端IN2的信号传输至移位模块12。
移位模块12由第一反相器121、第二反向器124、第一时钟反相器122、第二时钟反相器123以及复位单元125组成。第一反相器121的输入端与第一时钟信号端CK1电连接,第一反相器121的输出端分别与第一时钟反相器122的控制端和第二时钟反相器123的控制端电连接;第一时钟反相器122的输入端与输入模块11电连接,接收输入模块11输入的正向扫描输入端IN1或反向扫描输入端IN2的信号;第一时钟反相器122的输出端与第二反相器124的输入端电连接,第一时钟反相器122的时钟端与第一时钟信号端CK1电连接;第二时钟反相器123的输入端与第二反相器124的输出端电连接,第二时钟反相器123的时钟端与第一时钟信号端CK1电连接,第二时钟反相器123的输出端与第二反相器124的输入端电连接;第二反相器124的输出端还与输出模块13和移位信号输出端Next电连接。其中,第一反相器121有晶体管M11和晶体管M12组成,并在第一时钟信号端CK1接收的第一时钟信号CKV1为低电平时输出晶体管M11的第一极接收的第一电平信号端VGH的第一电平信号V1,而在第一时钟信号端CK1接收的第一时钟信号CKV1为高电平时输出晶体管M12的第一极接收的第二电平信号端VGL的第二电平信号V2;第一时钟反相器122由晶体管M13、M14、M15和M16组成,并在第一时钟信号端CK1接收的第一时钟信号CKV1为高电平以及输入模块11输入的为高电平的信号时,输出晶体管M16的第一极接收的第二电平信号端VGL的第二电平信号V2,而在输入模块11输入的为低电平的信号以及第一反相器121输出第二电平信号V2时输出晶体管M13的第一极接收的第一电平信号端VGH的第一电平信号V1;第二时钟反相器123由晶体管M17、M18、M19和M110组成,并在第一时钟信号端CK1接收的第一时钟信号CKV1为低电平以及第二反相器124输出低电平的信号时输出晶体管M17的第一极接收的第一电平信号端VGH的第一电平信号V1,而在第一反相器121输出第一电平信号V1以及第二反相器124输出高电平的信号时输出晶体管M110的第一极接收的第二电平信号端VGL的第二电平信号V2;第二反相器124由晶体管M111和M112组成,在第二反相器124的的输入端输入高电平信号时输出晶体管M112的第一极接收的第二电平信号端VGL的第二电平信号V2,并在第二反相器124的的输入端输入低电平信号时输出晶体管M111的第一极接收的第一电平信号端VGH的第一电平信号V1;复位单元125的控制端与复位信号输入端Rest电连接,复位单元125的输入端与第一电平信号端VGH电连接,复位单元125的输出端与第二反相器124的输入端电连接,该复位单元125由晶体管M113组成,以根据复位信号输入端Rest的复位信号Vrest对第二反相器124输入端的信号进行复位。
输出模块13由与非门电路131和缓冲电路132组成,其中与非门电路由晶体管M21、M22、M23和M24组成,实现第二时钟信号端CK2的第二时钟信号和移位模块12输出的移位信号Vnext的与非功能;缓冲电路132由晶体管M25、M26、M27、M28、M29和M210组成的三个反相器组成,以将与非门电路131输出的信号传输至扫描信号输出端OUT,实现扫描信号Gout的输出。
示例性的,图23为本发明实施例提供的又一种扫描驱动电路的检测时序图。结合图17、图23和图22所示,在正向扫描检测阶段T1,控制信号引脚35的高电平的第五控制信号Vg5控制第二选通电路90中第三开关单元91的第三N型晶体管和第三P型晶体管导通,使得启动信号引脚31的启动信号STV通过导通的第三开关单元31和启动信号传输线105传输至第一级扫描驱动单元ASG1的正向扫描输入端IN1;正向使能信号引脚33的高电平的正向扫描使能信号U2D和反向使能信号引脚34的低电平的反向扫描使能信号D2U控制第一选通电路40中第一开关单元41的第一N型晶体管和第一P型晶体管导通,以及使各级扫描驱动单元ASG的正向扫描输入端IN1的信号输入其移位模块12,以使各级扫描驱动单元ASG的移位模块12根据其正向扫描输入端IN1的信号和第一时钟信号端CK1的第一时钟信号CKV1选择其第一电平信号端VGH的第一电平信号V1或第二电平信号端VGL的第二电平信号V2作为其移位信号Vnext,并从第一级扫描驱动单元ASG1至第N级扫描驱动单元ASGn的各级扫描驱动单元ASG依次输出移位信号(Vnext1、Vnext2、Vnext3、…、Vnextn-1、Vnextn)至其下一级扫描驱动单元的正向扫描输入端IN1;同时,各级扫描驱动单元ASG的输出模块13根据其第二时钟信号端CK2的第二时钟信号CKV2和其移位模块12的移位信号Vnext选择其第一电平信号端VGH的第一电平信号V1或第二电平信号端VGL的第二电平信号V2作为其扫描信号Gout,并从第一级扫描驱动单元ASG1至第N级扫描驱动单元ASGn的各级扫描驱动单元ASG依次输出扫描信号(Gout1、Gout2、Gout3、…、Goutn-1、Goutn)。此时,第N级扫描驱动单元ASGn的扫描信号检测端的正向扫描检测信号通过第一选通电路40中导通的第一开关单元41传输至检测信号引脚32,以能够根据检测信号引脚32接收的正向扫描检测信号对扫描驱动电路10的正向扫描功能进行检测。
相应的,在反向扫描检测的阶段T2,控制信号引脚35在启动信号引脚31的启动信号STV的有效脉冲的起始时刻至其有效脉冲的终止时刻期间T21'提供高电平的第五控制信号Vg5控制第二选通电路90中第三开关单元91的第三N型晶体管和第三P型晶体管导通,使得启动信号引脚31的启动信号STV通过导通的第三开关单元31和启动信号传输线105传输至第N级扫描驱动单元ASGn的反向扫描输入端IN2;而在启动信号引脚31的启动信号STV的有效脉冲的终止时刻之后T22',控制信号引脚35提供低电平的第五控制信号Vg5控制第二选通电路90中第四开关单元92的第四N型晶体管和第四P型晶体管导通;同时,正向使能信号引脚33的低电平的正向扫描使能信号U2D和反向使能信号引脚34的高电平的反向扫描使能信号D2U控制第一选通电路40中第二开关单元42的第二N型晶体管和第二P型晶体管导通,以及使各级扫描驱动单元ASG的反向扫描输入端IN2的信号输入其移位模块12,以使各级扫描驱动单元ASG的移位模块12根据其反向扫描输入端IN2的信号和第一时钟信号端CK1的第一时钟信号CKV1选择其第一电平信号端VGH的第一电平信号V1或第二电平信号端VGL的第二电平信号V2作为其移位信号Vnext,并从第N级扫描驱动单元ASGn至第一级扫描驱动单元ASG1的各级扫描驱动单元ASG依次输出移位信号(Vnextn、Vnextn-1、…、Vnext3、Vnext2、Vnext1)至其上一级扫描驱动单元的反向扫描输入端IN2;相应的,各级扫描驱动单元ASG的输出模块13根据其第二时钟信号端CK2的第二时钟信号CKV2和其移位模块12的移位信号Vnext选择其第一电平信号端VGH的第一电平信号V1或第二电平信号端VGL的第二电平信号V2作为其扫描信号Gout,并从第N级扫描驱动单元ASGn至第一级扫描驱动单元ASG1的各级扫描驱动单元ASG依次输出扫描信号(Goutn、Goutn-1、…、Gout3、Gout2、Gout1)。此时,开关模块901根据第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号检测端的信号和第一电平信号引脚36的第一电平信号V1生成反向扫描检测信号,并通过启动信号传输线105、第二选通电路90中导通的第四开关单元92以及第一选通电路40中导通的第二开关单元42传输至检测信号引脚32,以能够根据检测信号引脚32接收的反向扫描检测信号对扫描驱动电路10的反向扫描功能进行检测。
本发明实施例在能够实现对显示面板中扫描驱动电路的正向扫描功能和反向扫描功能进行检测的前提下,复用启动信号传输线传输反向扫描检测信号,以减少显示面板中所设置的信号线的数量,有利于减小显示面板的边框尺寸,提高显示面板的屏占比;同时,将为各扫描驱动单元提供使能信号的信号引脚复用为向第一选通电路中的各晶体管提供控制信号的引脚,以及第二选通电路中的各晶体管共用同一信号引脚提供控制信号,能够减少显示面板中所设置的信号引脚的数量,有利于简化显示面板的结构,降低显示面板的成本。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供一种显示面板的检测方法,该显示面板的检测方法可用于检测本发明实施例提供的显示面板,该显示面板的检测方法至少包括正向扫描检测阶段和反向扫描检测阶段。图24是本发明实施例提供的一种检测方法的流程示意图。如图24所示,该显示面板的检测方法包括:
S110、在正向扫描检测阶段,提供启动信号,以使第一级扫描驱动单元至第N级扫描驱动单元的各级扫描驱动单元依次输出移位信号和扫描信号;以及,控制第一开关单元导通,第二开关单元关闭,通过第一开关单元接收第N级扫描驱动单元的扫描信号检测端的信号作为正向扫描检测信号,并根据正向扫描检测信号检测扫描驱动电路的正向扫描功能;其中,正向扫描检测信号为第N级扫描驱动单元输出的移位信号或扫描信号。
S120、在反向扫描检测阶段,提供启动信号,以使第N级扫描驱动单元至第一级扫描驱动单元的各级扫描驱动单元依次输出移位信号和扫描信号;以及,控制第一开关单元关闭,第二开导通,通过第二开关单元接收第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端的信号作为反向扫描检测信号,并根据反向扫描检测信号检测扫描驱动电路的反向扫描功能;其中,反向扫描检测信号为第一级扫描驱动单元输出的移位信号或扫描信号。
如此,通过启动信号引脚向第一级移位寄存单元提供启动信号,将第N级移位寄存单元的移位信号输出端输出的移位信号作为正向扫描检测信号,并通过检测信号引脚和导通的第一开关单元接收正向扫描检测信号,以能够根据该正向扫描检测信号对扫描驱动电路的正向扫描功能进行检测;相应的,通过启动信号引脚向第N级移位寄存单元提供启动信号,将第一级移位寄存单元的移位信号输出端输出的移位信号作为反向扫描检测信号,并通过检测信号引脚和导通的第二开关单元接收反向扫描检测信号,以能够根据该反向扫描检测信号对扫描驱动电路的反向扫描功能进行检测,从而能够通过同一检测信号引脚,分别实现对显示面板的正向扫描功能和反向扫描功能的检测,有利于减少显示面板中所设置的信号引脚数量,从而有利于简化显示面板的结构,降低显示面板的成本。
可选的,结合图1和图4所示,第一选通电路40的第一开关单元41包括第一传输门,该第一传输门包括第一N型晶体管N1和第一P型晶体管P1;第一N型晶体管N1的第一极与第一P型晶体管P1的第一极均为第一开关单元41的输入端;第一N型晶体管N1的第二极与第一P型晶体管P1的第二极均为第一开关单元41的输出端;第一N型晶体管N1的栅极接收第一控制信号Vg1,第一P型晶体管P1的栅极接收第二控制信号Vg2。第一选通电路40第二开关单元42包括第二传输门,该第二传输门包括第二N型晶体管N2和第二P型晶体管P2;第二N型晶体管N2的第一极与第二P型晶体管P2的第一极均为第二开关单元42的输入端;第二N型晶体管N2的第二极与第二P型晶体管P2的第二极均为第二开关单元42的输出端;第二N型晶体管N2的栅极接收第三控制信号Vg3,第二P型晶体管P2的栅极接收第四控制信号Vg4。
相应的,正向扫描检测阶段具体包括:提供启动信号,以使从第一级扫描驱动单元ASG1至所述第N级扫描驱动单元ASGn的各级扫描驱动单元依次输出移位信号和扫描信号;以及,第一控制信号Vg1控制第一N型晶体管N1导通,第二控制信号Vg2控制第一P型晶体管P1导通,第三控制信号Vg3控制第二N型晶体管N2关闭,第四控制信号Vg4控制第二P型晶体管P2关闭,以使第一传输门导通,第二传输门关闭,通过第一传输门接收第N级扫描驱动单元ASGn的扫描信号检测端的正向扫描检测信号,并根据正向扫描检测信号检测扫描驱动电路10的正向扫描功能。
反向扫描检测阶段具体包括:提供启动信号,以使从第N级扫描驱动单元ASGn至第一级扫描驱动单元ASG1的各级扫描驱动单元依次输出移位信号和扫描信号;以及,第一控制信号Vg1控制第一N型晶体管N1关闭,第二控制信号Vg2控制第一P型晶体管P1关闭,第三控制信号Vg3控制第二N型晶体管N2导通,第四控制信号Vg4控制第二P型晶体管P2导通,以使第一传输门关闭,第二传输门导通,通过导通的第二传输门接收第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号检测端的反向扫描检测信号,并根据反向扫描检测信号检测扫描驱动电路10的反向扫描功能。
如此,采用第一传输门传输正向扫描检测信号时,能够减小正向扫描检测信号在传输过程中的损耗,从而在根据该正向扫描检测信号对显示面板的正向扫描功能进行检测时,能够提供该显示面板的正向扫描功能的检测准确性。同时,在采用第二传输门传输反向扫描检测信号时,能够减小反向扫描检测信号在传输过程中的损耗,从而在根据该反向扫描检测信号对显示面板的反向扫描功能进行检测时,能够提供该显示面板的反向扫描功能的检测准确性。
可选的,如图15所示,当显示面板100还包括启动信号传输线105、第二选通电路90和开关模块901;第二选通电路90包括第三开关单元91和第四开关单元92;启动信号传输线105的第一端分别与第三开关单元91的输出端、第四开关单元92的输入端以及第N级扫描驱动单元ASGn的反向扫描输入端电连接;启动信号传输线105的第二端分别与第一级扫描驱动单元ASG1的正向扫描输入端和开关模块901的输出端电连接;第三开关单元91的输入端与启动信号引脚31电连接;第四开关单元92的输出端与第二开关单元42的输入端电连接;开关模块901的输入端接收固定电压信号;开关模块901的控制端与第一级扫描驱动单元ASG1的扫描信号检测端电连接。
相应的,反向扫描检测阶段包括第一阶段、第二阶段和第三阶段。图25是本发明实施例提供的一种反向扫描检测方法的流程图。如图25所示,该反向扫描检测方法包括:
S121、在第一阶段,第三开关单元导通,第四开关单元关闭,启动信号通过第三开关单元输出至启动信号传输线,以使从第N级扫描驱动单元至第一级扫描驱动单元的各级扫描驱动单元依次输出扫描信号和移位信号;
S122、在第二阶段,第二开关单元和第四开关单元导通,第一开关单元和第三开关单元关闭,开关模块根据第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端的信号,输出反向扫描检测信号;
S123、在第三阶段,通过启动信号传输线以及第四开关单元和第二开关单元接收反向扫描检测信号,并根据反向扫描检测信号检测扫描驱动电路的反向扫描功能。
具体的,在第一阶段,控制第二选通电路的第三开关单元导通、第四开关单元关闭,启动信号引脚的启动信号的有效脉冲通过导通的第三开关单元传输至启动信号传输线,并由启动信号传输线传输至第N级扫描驱动单元的反向扫描输入端,以使从第N级扫描驱动单元至第一级扫描驱动单元的各级扫描驱动单元依次生成移位信号和扫描信号;在第二阶段,启动信号引脚不再提供启动信号的有效脉冲,此时控制第二选通电路的第四开关单元和第一选通电路的第二开关单元导通,以及控制第二选通电路的第三开关单元和第一选通电路的第一开关单元关闭,使得开关模块根据第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端的信号,输出反向扫描检测信号至启动信号传输线,并通过启动信号传输线传输至第四开关单元的输入端,并依次通过导通的第四开关单元和第二开关单元传输至检测信号引脚。如此,通过控制第二选通电路的第三开关单元和第四开关单元分时导通,能够在实现对显示面板的反向扫描功能进行检测的前提下,复用启动信号传输线传输反向扫描检测信号,有利于减少显示面板中所设置的信号线的数量,有利于显示面板的窄边框,提高显示面板的屏占比。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供一种显示装置,该显示装置包括本发明实施例提供的显示面板。因此,该显示装置具备本发明实施例提供的显示面板的技术特征和有益效果,相同之处可参照上述对本发明实施例提供的显示面板的描述,在此不再赘述。
示例性的,图26是本发明实施例提供的一种显示装置的结构示意图。如图26所示,该显示装置200包括本发明实施例提供的显示面板100。该显示装置例如可以为车载显示屏、手机、计算机显示器以及本领域技术人员可知的其他电子设备。
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 (19)

1.一种显示面板,其特征在于,包括:
多个信号引脚;所述多个信号引脚至少包括启动信号引脚和检测信号引脚;
扫描驱动电路和扫描信号线;所述扫描驱动电路包括N个级联设置的扫描驱动单元;其中,N为大于或等于2的正整数;各级所述扫描驱动单元的扫描信号输出端与各条所述扫描信号线一一对应电连接;每一级所述扫描驱动单元的正向扫描输入端与其上一级扫描驱动单元的移位信号输出端电连接,以及每一级所述扫描驱动单元的反向扫描输入端与其下一级扫描驱动单元的移位信号输出端电连接;第一级扫描驱动单元的正向扫描输入端和第N级扫描驱动单元的反向扫描输入端均与所述启动信号引脚电连接;
第一选通电路,包括第一开关单元和第二开关单元;所述第一开关单元的输入端与所述第N级扫描驱动单元的扫描信号检测端电连接;所述第二开关单元的输入端与所述第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端电连接;所述第一开关单元的输出端和所述第二开关单元的输出端均与所述检测信号引脚电连接;所述第一开关单元用于在正向扫描检测阶段导通,以及在反向扫描检测阶段关闭;所述第二开关单元用于在所述反向扫描检测阶段导通,以及在所述正向扫描检测阶段关闭;
其中,所述第N级扫描驱动单元的扫描信号检测端为所述第N级扫描驱动单元的移位信号输出端或扫描信号输出端;所述第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端为所述第一级扫描驱动单元的移位信号输出端或扫描信号输出端;
反向扫描检测信号传输线;所述反向扫描检测信号传输线的延伸方向与所述扫描信号线的延伸方向交叉;所述第二开关单元的输入端通过所述反向扫描检测信号传输线与所述第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端电连接;
多条数据信号线、多条信号走线和阵列排布的多个子像素,所述信号走线的延伸方向与所述扫描信号线的延伸方向交叉;
多个所述子像素中包括非显示子像素,与同一列所述非显示子像素电连接的所述数据信号线为虚拟数据信号线;至少一条所述虚拟数据信号线复用为所述反向扫描检测信号传输线;
或者,至少一条所述信号走线为虚拟信号走线;至少一条所述虚拟信号走线复用为所述反向扫描检测信号传输线。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一开关单元包括第一传输门;所述第一传输门包括第一N型晶体管和第一P型晶体管;所述第一N型晶体管的第一极与所述第一P型晶体管的第一极均为所述第一开关单元的输入端;所述第一N型晶体管的第二极与所述第一P型晶体管的第二极均为所述第一开关单元的输出端;所述第一N型晶体管的栅极接收第一控制信号,所述第一P型晶体管的栅极接收第二控制信号;
所述第二开关单元包括第二传输门;所述第二传输门包括第二N型晶体管和第二P型晶体管;所述第二N型晶体管的第一极与所述第二P型晶体管的第一极均为所述第二开关单元的输入端;所述第二N型晶体管的第二极与所述第二P型晶体管的第二极均为所述第二开关单元的输出端;所述第二N型晶体管的栅极接收第三控制信号,所述第二P型晶体管的栅极接收第四控制信号。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述第一控制信号复用为所述第四控制信号;所述第二控制信号复用为所述第三控制信号。
4.根据权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述多个信号引脚还包括正向使能信号引脚和反向使能信号引脚;
各级所述扫描驱动单元的正向扫描使能端均与所述正向使能信号引脚电连接,各级所述扫描驱动单元的反向扫描使能端均与所述反向使能信号引脚电连接;
所述第一N型晶体管的栅极和所述第二P型晶体管的栅极均与所述正向使能信号引脚电连接;所述第二N型晶体管的栅极和所述第一P型晶体管的栅极均与所述反向使能信号引脚电连接。
5.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
位于同一行的各所述子像素与同一所述扫描信号线电连接;
位于同一列的各所述子像素与同一所述数据信号线电连接;
多个所述子像素中包括多个显示子像素和位于所述多个显示子像素至少一侧多个非显示子像素。
6.根据权利要求5所述的显示面板,其特征在于,还包括:
衬底基板;
位于所述衬底基板一侧且绝缘间隔设置的第一金属层、第二金属层和第三金属层;所述第一金属层包括所述扫描信号线,所述第二金属层包括所述数据信号线,所述第三金属层包括所述信号走线。
7.根据权利要求5所述的显示面板,其特征在于,还包括:第一连接线;所述第一连接线的延伸方向与所述反向扫描检测信号传输线的延伸方向交叉;
所述第一连接线的第一端通过所述反向扫描检测信号传输线与所述第二开关单元的输入端电连接;所述第一连接线的第二端与所述第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端电连接。
8.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述第一连接线与所述扫描信号线同层设置;或者,所述第一连接线与所述数据信号线同层设置;或者,所述第一连接线与所述信号走线同层设置。
9.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,与所述第一级扫描驱动单元的扫描信号输出端电连接的所述扫描信号线为虚拟扫描信号线;所述虚拟扫描信号线未与所述显示子像素电连接;
当所述第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端为所述第一级扫描驱动单元的扫描信号输出端时,至少部分所述虚拟扫描信号线复用为所述第一连接线。
10.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包括:启动信号传输线、第二选通电路和开关模块;
所述第二选通电路包括第三开关单元和第四开关单元;
所述启动信号传输线的第一端分别与所述第三开关单元的输出端、所述第四开关单元的输入端以及所述第N级扫描驱动单元的反向扫描输入端电连接;所述启动信号传输线的第二端分别与所述第一级扫描驱动单元的正向扫描输入端和所述开关模块的输出端电连接;
所述第三开关单元的输入端与所述启动信号引脚电连接;所述第四开关单元的输出端与所述第二开关单元的输入端电连接;所述第三开关单元用于在所述启动信号引脚提供启动信号的有效脉冲时导通;所述第四开关单元用于在输出反向扫描检测信号时导通;
所述开关模块的输入端接收固定电压信号;所述开关模块的控制端与所述第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端电连接;所述开关模块用于在所述反向扫描检测阶段,根据所述第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端的信号,输出所述反向扫描检测信号。
11.根据权利要求10所述的显示面板,其特征在于,所述第三开关单元包括第三传输门;所述第三传输门包括第三N型晶体管和第三P型晶体管;所述第三N型晶体管的第一极与所述第三P型晶体管的第一极均为所述第三开关单元的输入端;所述第三N型晶体管的第二极与所述第三P型晶体管的第二极均为所述第三开关单元的输出端;所述第三N型晶体管的栅极接收第五控制信号,所述第三P型晶体管的栅极接收第六控制信号;
所述第四开关单元包括第四传输门;所述第四传输门包括第四N型晶体管和第四P型晶体管;所述第四N型晶体管的第一极与所述第四P型晶体管的第一极均为所述第四开关单元的输入端;所述第四N型晶体管的第二极与所述第四P型晶体管的第二极均为所述第四开关单元的输出端;所述第四N型晶体管的栅极接收第七控制信号,所述第四P型晶体管的栅极接收第八控制信号。
12.根据权利要求11所述的显示面板,其特征在于,所述第五控制信号复用为所述第八控制信号;所述第六控制信号复用为所述第七控制信号。
13.根据权利要求12所述显示面板,其特征在于,还包括:反相器;所述多个信号引脚还包括控制信号引脚;
所述控制信号引脚用于提供第五控制信号;所述反相器的输入端与所述控制信号引脚电连接,所述反相器的输出端与所述第三P型晶体管的栅极和所述第四N型晶体管的栅极电连接;所述第三N型晶体管的栅极和所述第四P型晶体管的栅极与所述控制信号引脚电连接;
或者,所述控制信号引脚用于提供第六控制信号;所述反相器的输入端与所述控制信号引脚电连接,所述反相器的输出端与所述第三N型晶体管的栅极和所述第四P型晶体管的栅极电连接;所述第三P型晶体管的栅极和所述第四N型晶体管的栅极与所述控制信号引脚电连接。
14.根据权利要求10所述的显示面板,其特征在于,所述开关模块包括开关晶体管;
所述开关晶体管的栅极为所述开关模块的控制端,所述开关晶体管的第一极为所述开关模块的输入端,所述开关晶体管的第二极为所述开关模块的输出端;
或者,所述开关晶体管的第一极为所述开关模块的控制端,所述开关晶体管的栅极为所述开关模块的输入端;所述开关晶体管的第二极为所述开关模块的输出端。
15.根据权利要求10所述的显示面板,其特征在于,所述多个信号引脚还包括第一电平信号引脚;
各级所述扫描驱动单元的第一电平信号输入端均与所述第一电平信号引脚电连接;所述第一电平信号引脚用于提供的第一电平信号;
其中,所述第一电平信号复用为所述固定电压信号。
16.一种显示面板的检测方法,其特征在于,应用于权利要求1~15任一项所述的显示面板,所述检测方法至少包括:正向扫描检测阶段和反向扫描检测阶段;
在所述正向扫描检测阶段,提供启动信号,以使所述第一级扫描驱动单元至所述第N级扫描驱动单元的各级所述扫描驱动单元依次输出移位信号和扫描信号;以及,控制所述第一开关单元导通,所述第二开关单元关闭,通过所述第一开关单元接收所述第N级扫描驱动单元的扫描信号检测端的信号作为正向扫描检测信号,并根据所述正向扫描检测信号检测所述扫描驱动电路的正向扫描功能;其中,所述正向扫描检测信号为所述第N级扫描驱动单元输出的移位信号或扫描信号;
在所述反向扫描检测阶段,提供启动信号,以使所述第N级扫描驱动单元至所述第一级扫描驱动单元的各级所述扫描驱动单元依次输出移位信号和扫描信号;以及,控制所述第一开关单元关闭,所述第二开关单元 导通,通过所述第二开关单元接收所述第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端的信号作为反向扫描检测信号,采用虚拟数据信号线或者至少一条信号走线传输所述第一级扫描驱动单元输出的反向扫描检测信号,并根据所述反向扫描检测信号检测所述扫描驱动电路的反向扫描功能;其中,所述反向扫描检测信号为所述第一级扫描驱动单元输出的移位信号或扫描信号。
17.根据权利要求16所述的检测方法,其特征在于,所述第一开关单元包括第一传输门;所述第一传输门包括第一N型晶体管和第一P型晶体管;所述第一N型晶体管的第一极与所述第一P型晶体管的第一极均为所述第一开关单元的输入端;所述第一N型晶体管的第二极与所述第一P型晶体管的第二极均为所述第一开关单元的输出端;所述第一N型晶体管的栅极接收第一控制信号,所述第一P型晶体管的栅极接收第二控制信号;所述第二开关单元包括第二传输门;所述第二传输门包括第二N型晶体管和第二P型晶体管;所述第二N型晶体管的第一极与所述第二P型晶体管的第一极均为所述第二开关单元的输入端;所述第二N型晶体管的第二极与所述第二P型晶体管的第二极均为所述第二开关单元的输出端;所述第二N型晶体管的栅极接收第三控制信号,所述第二P型晶体管的栅极接收第四控制信号;
所述正向扫描检测阶段具体包括:提供启动信号,以使从所述第一级扫描驱动单元至所述第N级扫描驱动单元的各级所述扫描驱动单元依次输出移位信号和扫描信号;以及,所述第一控制信号控制所述第一N型晶体管导通,所述第二控制信号控制所述第一P型晶体管导通,所述第三控制信号控制所述第二N型晶体管关闭,所述第四控制信号控制所述第二P型晶体管关闭,以使所述第一传输门导通,所述第二传输门关闭,通过所述第一传输门接收所述第N级扫描驱动单元的扫描信号检测端的正向扫描检测信号,并根据所述正向扫描检测信号检测所述扫描驱动电路的正向扫描功能;
所述反向扫描检测阶段具体包括:提供启动信号,以使从所述第N级扫描驱动单元至所述第一级扫描驱动单元的各级所述扫描驱动单元依次输出移位信号和扫描信号;以及,所述第一控制信号控制所述第一N型晶体管关闭,所述第二控制信号控制所述第一P型晶体管关闭,所述第三控制信号控制所述第二N型晶体管导通,所述第四控制信号控制所述第二P型晶体管导通,以使所述第一传输门关闭,所述第二传输门导通,通过导通的所述第二传输门接收所述第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端的反向扫描检测信号,并根据所述反向扫描检测信号检测所述扫描驱动电路的反向扫描功能。
18.根据权利要求16所述的检测方法,其特征在于,所述显示面板还包括启动信号传输线、第二选通电路和开关模块;所述第二选通电路包括第三开关单元和第四开关单元;所述启动信号传输线的第一端分别与所述第三开关单元的输出端、所述第四开关单元的输入端以及所述第N级扫描驱动单元的反向扫描输入端电连接;所述启动信号传输线的第二端分别与所述第一级扫描驱动单元的正向扫描输入端和所述开关模块的输出端电连接;所述第三开关单元的输入端与所述启动信号引脚电连接;所述第四开关单元的输出端与所述第二开关单元的输入端电连接;所述开关模块的输入端接收固定电压信号;所述开关模块的控制端与所述第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端电连接;
所述反向扫描检测阶段包括第一阶段、第二阶段和第三阶段;
在所述第一阶段,所述第三开关单元导通,所述第四开关单元关闭,所述启动信号通过所述第三开关单元输出至所述启动信号传输线,以使从所述第N级扫描驱动单元至所述第一级扫描驱动单元的各级所述扫描驱动单元依次输出扫描信号和移位信号;
在所述第二阶段,所述第二开关单元和第四开关单元导通,第一开关单元和第三开关单元关闭,所述开关模块根据所述第一级扫描驱动单元的扫描信号检测端的信号,输出反向扫描检测信号;
在所述第三阶段,通过所述启动信号传输线以及所述第四开关单元和所述第二开关单元接收反向扫描检测信号,并根据所述反向扫描检测信号检测所述扫描驱动电路的反向扫描功能。
19.一种显示装置,其特征在于,包括:权利要求1~15任一项所述的显示面板。
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