CN112449714B - 显示面板、显示装置及驱动方法 - Google Patents

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Abstract

一种显示面板、显示装置及驱动方法,该显示面板包括多个显示区域,多个显示区域包括彼此并列但不重叠的第一显示区域和第二显示区域,第一显示区域包括呈阵列排布的多行第一像素单元,第二显示区域包括呈阵列排布的多行第二像素单元,显示面板还包括用于控制多行第一像素单元进行发光的第一发光控制扫描驱动电路,以及用于控制多行第二像素单元进行发光的第二发光控制扫描驱动电路,驱动方法包括:向第一发光控制扫描驱动电路提供第一起始信号,向第二发光控制扫描驱动电路提供第二起始信号,第二起始信号与第一起始信号分别独立施加。

Description

显示面板、显示装置及驱动方法
技术领域
本公开的实施例涉及一种显示面板、显示装置及驱动方法。
背景技术
可弯折是AMOLED(Active-matrix organic light-emitting diode,有源矩阵有机发光二极管)柔性屏的主要优势之一,折叠屏就是AMOLED柔性屏的一种示例。折叠屏通常是将整个屏幕分为两部分,其中一部分是主屏,另一部分是副屏。例如,该折叠屏在展平状态下主屏和副屏同时发光,而该折叠屏在折叠状态下,主屏发光而副屏不发光,或者副屏发光而主屏不发光。
发明内容
本公开至少一实施例提供一种用于显示面板的驱动方法,所述显示面板包括多个显示区域,所述多个显示区域包括彼此并列但不重叠的第一显示区域和第二显示区域,所述第一显示区域包括呈阵列排布的多行第一像素单元,所述第二显示区域包括呈阵列排布的多行第二像素单元,所述显示面板还包括用于控制所述多行第一像素单元进行发光的第一发光控制扫描驱动电路,以及用于控制所述多行第二像素单元进行发光的第二发光控制扫描驱动电路,所述驱动方法包括:向所述第一发光控制扫描驱动电路提供第一起始信号,向所述第二发光控制扫描驱动电路提供第二起始信号,所述第二起始信号与所述第一起始信号分别独立施加。
例如,本公开一实施例提供的驱动方法还包括:当需要所述第一显示区域进行显示而不需要所述第二显示区域进行显示时,使得所述第一起始信号为第一脉冲信号,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路顺序输出第一发光控制脉冲信号,并使得所述第二起始信号的电平为无效电平,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路输出第二固定电平信号;以及当需要所述第二显示区域进行显示而不需要所述第一显示区域进行显示时,使得所述第二起始信号为第二脉冲信号,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路顺序输出第二发光控制脉冲信号,并使得所述第一起始信号的电平为无效电平,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路输出第一固定电平信号。
例如,本公开一实施例提供的驱动方法还包括:当需要所述第一显示区域进行显示而不需要所述第二显示区域进行显示时,向所述第一显示区域提供数据信号而不向所述第二显示区域提供数据信号;以及当需要所述第二显示区域进行显示而不需要所述第一显示区域进行显示时,向所述第二显示区域提供数据信号而不向所述第一显示区域提供数据信号。
例如,本公开一实施例提供的驱动方法还包括:当需要所述第一显示区域进行显示而不需要所述第二显示区域进行显示时,向所述第一显示区域以及所述第二显示区域均提供数据信号;以及当需要所述第二显示区域进行显示而不需要所述第一显示区域进行显示时,向所述第二显示区域以及所述第一显示区域均提供数据信号。
例如,在本公开一实施例提供的驱动方法中,所述第一固定电平信号的电平和所述第二固定电平信号的电平相等。
例如,在本公开一实施例提供的驱动方法中,所述第一发光控制扫描驱动电路包括多个级联的第一发光控制移位寄存器单元,所述驱动方法还包括:当需要第一显示区域和所述第二显示区域进行显示时,使得所述第一起始信号为第一脉冲信号,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路顺序输出第一发光控制脉冲信号,在所述多个级联的第一发光控制移位寄存器单元中的最后一级第一发光控制移位寄存器单元工作时向所述第二发光控制扫描驱动电路提供所述第二起始信号,使得所述第二起始信号为第二脉冲信号,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路顺序输出第二发光控制脉冲信号。
例如,在本公开一实施例提供的驱动方法中,所述第一脉冲信号和所述第二脉冲信号的脉冲宽度不同。
例如,在本公开一实施例提供的驱动方法中,所述第一像素单元和所述第二像素单元大小相同。
例如,在本公开一实施例提供的驱动方法中,所述多个显示区域还包括第三显示区域,所述第三显示区域和所述第一显示区域以及所述第二显示区域并列且不重叠,所述第三显示区域包括呈阵列排布的多行第三像素单元,所述显示面板还包括用于控制所述多行第三像素单元进行发光的第三发光控制扫描驱动电路,所述驱动方法还包括:向所述第三发光控制扫描驱动电路提供第三起始信号,所述第三起始信号分别与所述第一起始信号以及所述第二起始信号独立施加。
例如,本公开一实施例提供的驱动方法还包括:当需要所述第一显示区域进行显示而不需要所述第二显示区域以及所述第三显示区域进行显示时,使得所述第一起始信号为第一脉冲信号,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路顺序输出第一发光控制脉冲信号,使得所述第二起始信号的电平为无效电平,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路输出第二固定电平信号,使得所述第三起始信号的电平为无效电平,以使得所述第三发光控制扫描驱动电路输出第三固定电平信号。
例如,本公开一实施例提供的驱动方法还包括:当需要所述第一显示区域进行显示而不需要所述第二显示区域以及所述第三显示区域进行显示时,向所述第一显示区域提供数据信号而不向所述第二显示区域以及所述第三显示区域提供数据信号。
例如,在本公开一实施例提供的驱动方法中,所述第二固定电平信号的电平和所述第三固定电平信号的电平相等。
例如,在本公开一实施例提供的驱动方法中,所述第一发光控制扫描驱动电路包括多个级联的第一发光控制移位寄存器单元,所述驱动方法还包括:当需要所述第一显示区域以及所述第二显示区域进行显示而不需要所述第三显示区域进行显示时,使得所述第一起始信号为第一脉冲信号,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路顺序输出第一发光控制脉冲信号,在所述多个级联的第一发光控制移位寄存器单元中的最后一级第一发光控制移位寄存器单元工作时向所述第二发光控制扫描驱动电路提供所述第二起始信号,使得所述第二起始信号为第二脉冲信号,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路顺序输出第二发光控制脉冲信号,使得所述第三起始信号的电平为无效电平。
例如,本公开一实施例提供的驱动方法还包括:当需要所述第一显示区域以及所述第二显示区域进行显示而不需要所述第三显示区域进行显示时,向所述第一显示区域以及所述第二显示区域提供数据信号而不向所述第三显示区域提供数据信号。
例如,在本公开一实施例提供的驱动方法中,所述第一发光控制扫描驱动电路包括多个级联的第一发光控制移位寄存器单元,所述第二发光控制扫描驱动电路包括多个级联的第二发光控制移位寄存器单元,所述驱动方法还包括:当需要第一显示区域、所述第二显示区域以及所述第三显示区域进行显示时,使得所述第一起始信号为第一脉冲信号,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路顺序输出第一发光控制脉冲信号,在所述多个级联的第一发光控制移位寄存器单元中的最后一级第一发光控制移位寄存器单元工作时向所述第二发光控制扫描驱动电路提供所述第二起始信号,使得所述第二起始信号为第二脉冲信号,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路顺序输出第二发光控制脉冲信号,在所述多个级联的第二发光控制移位寄存器单元中的最后一级第二发光控制移位寄存器单元工作时向所述第三发光控制扫描驱动电路提供所述第三起始信号,使得所述第三起始信号为第三脉冲信号,以使得所述第三发光控制扫描驱动电路顺序输出第三发光控制脉冲信号。
本公开至少一实施例还提供一种显示面板,包括多个显示区域、多个发光控制扫描驱动电路以及控制电路,所述多个显示区域包括彼此并列但不重叠的第一显示区域和第二显示区域,所述第一显示区域包括呈阵列排布的多行第一像素单元,所述第二显示区域包括呈阵列排布的多行第二像素单元,所述多个发光控制扫描驱动电路包括用于控制所述多行第一像素单元进行发光的第一发光控制扫描驱动电路,以及用于控制所述多行第二像素单元进行发光的第二发光控制扫描驱动电路,所述控制电路与所述第一发光控制扫描驱动电路以及所述第二发光控制扫描驱动电路电连接,且被配置为向所述第一发光控制扫描驱动电路提供第一起始信号,并向所述第二发光控制扫描驱动电路提供第二起始信号,所述第二起始信号与所述第一起始信号由所述控制电路独立提供。
例如,在本公开一实施例提供的显示面板中,所述控制电路还被配置为:当需要所述第一显示区域进行显示而不需要所述第二显示区域进行显示时,使得所述第一起始信号为第一脉冲信号,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路顺序输出第一发光控制脉冲信号,并使得所述第二起始信号的电平为无效电平,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路输出第二固定电平信号;以及当需要所述第二显示区域进行显示而不需要所述第一显示区域进行显示时,使得所述第二起始信号为第二脉冲信号,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路顺序输出第二发光控制脉冲信号,并使得所述第一起始信号的电平为无效电平,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路输出第一固定电平信号。
例如,在本公开一实施例提供的显示面板中,所述控制电路还被配置为:当需要所述第一显示区域进行显示而不需要所述第二显示区域进行显示时,向所述第一显示区域提供数据信号而不向所述第二显示区域提供数据信号;以及当需要所述第二显示区域进行显示而不需要所述第一显示区域进行显示时,向所述第二显示区域提供数据信号而不向所述第一显示区域提供数据信号。
例如,在本公开一实施例提供的显示面板中,所述控制电路还被配置为:当需要所述第一显示区域进行显示而不需要所述第二显示区域进行显示时,向所述第一显示区域以及所述第二显示区域均提供数据信号;以及当需要所述第二显示区域进行显示而不需要所述第一显示区域进行显示时,向所述第二显示区域以及所述第一显示区域均提供数据信号。
例如,在本公开一实施例提供的显示面板中,所述第一发光控制扫描驱动电路包括多个级联的第一发光控制移位寄存器单元,所述控制电路还被配置为:当需要第一显示区域和所述第二显示区域进行显示时,使得所述第一起始信号为第一脉冲信号,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路顺序输出第一发光控制脉冲信号,在所述多个级联的第一发光控制移位寄存器单元中的最后一级第一发光控制移位寄存器单元工作时向所述第二发光控制扫描驱动电路提供所述第二起始信号,使得所述第二起始信号为第二脉冲信号,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路顺序输出第二发光控制脉冲信号。
例如,在本公开一实施例提供的显示面板中,所述多个显示区域还包括第三显示区域,所述第三显示区域和所述第一显示区域以及所述第二显示区域并列且不重叠,所述第三显示区域包括呈阵列排布的多行第三像素单元,所述显示面板还包括用于控制所述多行第三像素单元进行发光的第三发光控制扫描驱动电路,所述控制电路还被配置为:向所述第三发光控制扫描驱动电路提供第三起始信号,所述第三起始信号分别与所述第一起始信号以及所述第二起始信号独立施加。
例如,在本公开一实施例提供的显示面板中,所述控制电路还被配置为:当需要所述第一显示区域进行显示而不需要所述第二显示区域以及所述第三显示区域进行显示时,使得所述第一起始信号为第一脉冲信号,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路顺序输出第一发光控制脉冲信号,使得所述第二起始信号的电平为无效电平,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路输出第二固定电平信号,使得所述第三起始信号的电平为无效电平,以使得所述第三发光控制扫描驱动电路输出第三固定电平信号。
例如,在本公开一实施例提供的显示面板中,所述控制电路还被配置为:当需要所述第一显示区域进行显示而不需要所述第二显示区域以及所述第三显示区域进行显示时,向所述第一显示区域提供数据信号而不向所述第二显示区域以及所述第三显示区域提供数据信号。
例如,在本公开一实施例提供的显示面板中,所述第一发光控制扫描驱动电路包括多个级联的第一发光控制移位寄存器单元,所述控制电路还被配置为:当需要所述第一显示区域以及所述第二显示区域进行显示而不需要所述第三显示区域进行显示时,使得所述第一起始信号为第一脉冲信号,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路顺序输出第一发光控制脉冲信号,在所述多个级联的第一发光控制移位寄存器单元中的最后一级第一发光控制移位寄存器单元工作时向所述第二发光控制扫描驱动电路提供所述第二起始信号,使得所述第二起始信号为第二脉冲信号,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路顺序输出第二发光控制脉冲信号,使得所述第三起始信号的电平为无效电平。
例如,在本公开一实施例提供的显示面板中,所述控制电路还被配置为:当需要所述第一显示区域以及所述第二显示区域进行显示而不需要所述第三显示区域进行显示时,向所述第一显示区域以及所述第二显示区域提供数据信号而不向所述第三显示区域提供数据信号。
例如,在本公开一实施例提供的显示面板中,所述第一发光控制扫描驱动电路包括多个级联的第一发光控制移位寄存器单元,所述第二发光控制扫描驱动电路包括多个级联的第二发光控制移位寄存器单元,所述控制电路还被配置为:当需要第一显示区域、所述第二显示区域以及所述第三显示区域进行显示时,使得所述第一起始信号为第一脉冲信号,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路顺序输出第一发光控制脉冲信号,在所述多个级联的第一发光控制移位寄存器单元中的最后一级第一发光控制移位寄存器单元工作时向所述第二发光控制扫描驱动电路提供所述第二起始信号,使得所述第二起始信号为第二脉冲信号,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路顺序输出第二发光控制脉冲信号,在所述多个级联的第二发光控制移位寄存器单元中的最后一级第二发光控制移位寄存器单元工作时向所述第三发光控制扫描驱动电路提供所述第三起始信号,使得所述第三起始信号为第三脉冲信号,以使得所述第三发光控制扫描驱动电路顺序输出第三发光控制脉冲信号。
例如,在本公开一实施例提供的显示面板中,所述显示面板为可折叠的显示面板且包括折叠轴,所述第一显示区域与所述第二显示区域沿所述折叠轴划分。
本公开至少一实施例还提供一种显示装置,包括如本公开的实施例提供的任一显示面板。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例的技术方案,下面将对实施例的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅涉及本公开的一些实施例,而非对本公开的限制。
图1为一种显示面板的示意图;
图2为一种像素电路的电路图;
图3为一种用于图2所示的像素电路的驱动方法的时序图;
图4A至图4C分别为图2所示的像素电路对应于图3中三个阶段的电路示意图;
图5为一种发光控制移位寄存器单元的电路图;
图6为一种用于图5所示的发光控制移位寄存器单元的驱动方法的时序图;
图7A至图7E分别为图5所示的发光控制移位寄存器单元对应于图6中五个阶段的电路示意图;
图8为一种显示面板出现阴阳屏的示意图;
图9为一种用于图8所示的显示面板中的发光控制扫描驱动电路的示意图;
图10A为本公开的至少一实施例提供的一种显示面板的示意图;
图10B为本公开的至少一实施例提供的另一种显示面板的示意图;
图11为用于图10A所示的显示面板中的第一发光控制扫描驱动电路和第二发光控制扫描驱动电路的示意图;
图12A为本公开的至少一实施例提供的再一种显示面板的示意图;
图12B为本公开的至少一实施例提供的再一种显示面板的示意图;
图13为本公开的至少一实施例提供的再一种显示面板的示意图;
图14本公开的至少一实施例提供的一种的驱动方法的时序图;
图15本公开的至少一实施例提供的另一种驱动方法的时序图;
图16本公开的至少一实施例提供的再一种驱动方法的时序图;
图17本公开的至少一实施例提供的再一种驱动方法的时序图;
图18本公开的至少一实施例提供的再一种驱动方法的时序图;
图19本公开的至少一实施例提供的再一种驱动方法的时序图;
图20本公开的至少一实施例提供的再一种驱动方法的时序图;
图21为本公开的至少一实施例提供的再一种显示面板的示意图;
图22本公开的至少一实施例提供的再一种驱动方法的时序图;
图23为另一种显示面板的示意图;
图24为一种对应于图23所示的显示面板的驱动方法的时序图;
图25A为本公开的至少一实施例提供的再一种显示面板的示意图;
图25B为本公开的至少一实施例提供的再一种显示面板的示意图;
图25C为本公开的至少一实施例提供的再一种显示面板的示意图;
图25D为本公开的至少一实施例提供的又一种显示面板的示意图;
图26为一种图像帧与消隐时段的示意图;
图27本公开的至少一实施例提供的又一种驱动方法的时序图;
图28为一种第一子帧、第二子帧、第三子帧与消隐子时段的示意图;以及
图29为本公开的至少一实施例提供的一种显示装置的示意图。
具体实施方式
为使本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本公开实施例的附图,对本公开实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本公开的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本公开的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
除非另外定义,本公开使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本公开中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。同样,“一个”、“一”或者“该”等类似词语也不表示数量限制,而是表示存在至少一个。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。
图1示出了一种显示面板10,该显示面板10包括显示区域DR以及围绕显示区域DR的周边区域PR。例如,在显示区域DR中设置有呈阵列排布的多个像素单元PU,每个像素单元PU包括一个像素电路100,例如,该像素电路100用于驱动该像素单元PU进行发光。例如,在周边区域PR中设置有发光控制扫描驱动电路EMDC和开关控制扫描驱动电路SCDC。
需要说明的是,图1示出的显示区域DR以及周边区域PR的大小仅是示意性的,本公开的实施例对显示区域DR以及周边区域PR的大小不作限定。
例如,该发光控制扫描驱动电路EMDC包括多个级联的发光控制移位寄存器单元EGOA,且被配置为顺序输出发光控制脉冲信号,例如,该发光控制脉冲信号被提供至像素单元PU中以控制该像素单元PU进行发光。例如,发光控制扫描驱动电路EMDC通过发光控制线EML和像素单元PU电连接,从而使得该发光控制脉冲信号可以通过发光控制线EML被提供至像素单元PU,例如,该发光控制脉冲信号被提供至像素单元PU中的像素电路 100中的发光控制子电路,从而使得该发光控制脉冲信号可以控制该发光控制子电路导通或截止。关于像素电路100以及发光控制子电路将在下文中进行描述,这里不再赘述。
例如,该开关控制扫描驱动电路SCDC包括多个级联的开关控制移位寄存器单元SGOA,且被配置为顺序输出开关控制脉冲信号,例如,该开关控制脉冲信号被提供至像素单元PU中以控制该像素单元PU进行数据写入或阈值电压补偿等操作。例如,开关控制扫描驱动电路SCDC通过开关控制线 SCL和像素单元PU电连接,从而使得该开关控制脉冲信号可以通过开关控制线SCL被提供至像素单元PU,例如,该开关控制脉冲信号被提供至像素单元PU中的像素电路100中的数据写入子电路,从而使得该开关控制脉冲信号可以控制该数据写入子电路导通或截止。关于数据写入子电路将在下文中进行描述,这里不再赘述。
例如,在一些实施例中,图1中的像素电路100可以采用图2所示的电路结构,下面结合图3-4C 对图2所示的像素电路100的工作原理进行描述。
如图2所示,该像素电路100包括驱动子电路110、数据写入子电路120、补偿子电路130、发光控制子电路140、第一复位子电路150、第二复位子电路160以及发光元件D1。
该驱动子电路110被配置为控制用于驱动发光元件D1发光的驱动电流。例如,驱动子电路110可以实现为第一晶体管T1,第一晶体管T1的栅极和第一节点N1连接,第一晶体管T1的第一极和第二点N2连接,第一晶体管 T1的第二极和第三节点N3连接。
该数据写入子电路120被配置为响应于扫描信号GATE(开关控制脉冲信号的一种示例)将数据信号DATA写入驱动子电路110,例如,写入第二节点N2。例如,数据写入子电路120可以实现为第二晶体管T2,第二晶体管T2的栅极被配置为接收扫描信号GATE,第二晶体管T2的第一极被配置为接收数据信号DATA,第二晶体管T2的第二极和第二节点N2连接。
该补偿子电路130被配置为存储写入的数据信号DATA,且响应于扫描信号GATE对驱动子电路110进行补偿。例如,补偿子电路130可以实现为包括第三晶体管T3和存储电容CST。第三晶体管T3的栅极被配置为接收扫描信号GATE,第三晶体管T3的第一极和第三节点N3连接,第三晶体管T3 的第二极和存储电容CST的第一极(第一节点N1)连接,存储电容CST的第二极被配置为接收第一电压VDD。
该发光控制子电路140被配置为响应于发光控制脉冲信号EM3将第一电压VDD施加至驱动子电路110,并且使得驱动子电路110的驱动电流被施加至发光元件D1。例如,施加至发光元件D1的阳极。例如,该发光控制子电路140可以实现为包括第五晶体T5和第六晶体管T6。第五晶体管T5的栅极被配置为接收发光控制脉冲信号EM3,第五晶体管T5的第一极被配置为接收第一电压VDD,第五晶体管T5的第二极和第二节点N2连接。第六晶体管T6的栅极被配置为接收发光控制脉冲信号EM3,第六晶体管T6的第一极和第三节点N3连接,第六晶体管T6的第二极和发光元件D1连接。
该第一复位子电路150被配置为响应于复位信号RST(开关控制脉冲信号的一种示例)将复位电压VINT施加至驱动子电路110,例如,施加至第一节点N1。例如,该复位子电路150可以实现为第四晶体管T4,第四晶体管T4的栅极被配置为接收复位信号RST,第四晶体管T4的第一极被配置为接收复位电压VINT,第四晶体管T4的第二极和第一节点N1连接。
该第二复位子电路160被配置为响应于复位信号RST将复位电压VINT 施加至发光元件D1,例如,施加至发光元件D1的阳极,从而可以实现对发光元件D1进行复位。例如,该第二复位子电路160可以实现为第七晶体管 T7,第七晶体管T7的栅极被配置为接收复位信号RST,第七晶体管T7的第一极被配置为接收复位电压VINT,第七晶体管T7的第二极和发光元件D1 连接。
例如,该发光元件D1可以采用OLED,且被配置为和第四发光控制子电路160以及第二复位子电路160连接,以及接收第二电压VSS。例如,发光元件OLED可以为各种类型,例如顶发射、底发射等,可以发红光、绿光、蓝光或白光等,本公开的实施例对此不作限制。例如,OLED的阳极和第六晶体管T6的第二极以及第七晶体管T7的第二极连接,OLED的阴极被配置为接收第二电压VSS。
需要说明的是,本公开的实施例中的第二电压VSS例如保持为低电平,第一电压VDD例如保持为高电平。在本公开的实施例的描述中,第一节点、第二节点以及第三节点并非表示实际存在的部件,而是表示电路图中相关电连接的汇合点。以下各实施例与此相同,不再赘述。
另外,本公开的实施例中采用的晶体管均可以为薄膜晶体管或场效应晶体管或其他特性相同的开关器件,本公开的实施例中均以薄膜晶体管为例进行说明。这里采用的晶体管的源极、漏极在结构上可以是对称的,所以其源极、漏极在结构上可以是没有区别的。在本公开的实施例中,为了区分晶体管除栅极之外的两极,直接描述了其中一极为第一极,另一极为第二极。
图2中所示的像素电路100中的晶体管均是以P型晶体管为例进行说明的,此时,第一极可以是源极,第二极可以是漏极。本公开的实施例包括但不限于图2的配置方式,例如,像素电路100中的各个晶体管也可以混合采用P型晶体管和N型晶体管,只需同时将选定类型的晶体管的端口极性按照本公开的实施例中的相应晶体管的端口极性相应连接即可。
下面结合图3所示的时序图以及图4A-4C的示意图对图2所示的像素电路100的工作原理进行说明,如图3所示,包括三个阶段,分别为初始化阶段1、数据写入和补偿阶段2以及发光阶段3,图3示出了每个阶段中各个信号的时序波形。
需要说明的是,图4A为图2中所示的像素电路100处于初始化阶段1 时的示意图,图4B为图2中所示的像素电路100处于数据写入和补偿阶段 2时的示意图,图4C为图2中所示的像素电路100处于发光阶段3时的示意图。另外图4A至图4C中用虚线标识的晶体管均表示在对应阶段内处于截止状态。图4A至图4C中所示的晶体管均以P型晶体管为例进行说明,即各个晶体管在栅极接入低电平时导通,而在接入高电平时截止。
在初始化阶段1,如图3和4A所示,复位信号RST为低电平,第四晶体管T4和第七晶体管T7被导通。导通的第四晶体管T4可以将复位电压 VINT(低电平信号,例如可以接地或为其他低电平信号)施加至第一晶体管 T1的栅极,从而完成对第一晶体管T1的复位。复位电压VINT通过导通的第七晶体管T7被施加至发光元件D1的阳极,从而完成对发光元件D1的复位。在初始化阶段1对发光元件D1进行复位可以提高对比度。
在数据写入和补偿阶段2,如图3和4B所示,扫描信号GATE为低电平,第二晶体管T2和第三晶体管T3被导通,同时第一晶体管T1保持上一阶段的导通状态。
数据信号DATA经过导通的第二晶体管T2、第一晶体管T1和第三晶体管T3后对第一节点N1进行充电(即对存储电容CST充电),也就是说第一节点N1的电平变大。容易理解,第二节点N2的电平保持为数据信号DATA 的电平Vdata,同时根据第一晶体管T1的自身特性,当第一节点N1的电平增大到Vdata+Vth时,第一晶体管T1截止,充电过程结束。需要说明的是, Vdata表示数据信号DATA的电平,Vth表示第一晶体管T1的阈值电压,由于此处第一晶体管T1是以P型晶体管为例就行说明的,所以此处阈值电压 Vth是个负值。
经过数据写入和补偿阶段2后,第一节点N1和第三节点N3的电平均为Vdata+Vth,也就是说将带有数据信号DATA和阈值电压Vth的电压信息存储在了存储电容CST中,以用于后续在发光阶段时,提供灰度显示数据和对第一晶体管T1自身的阈值电压进行补偿。
在发光阶段3,如图3和4C所示,发光控制脉冲信号EM3为低电平,第五晶体管T5和第六晶体管T6被导通;同时,由于第一节点N1的电平保持为Vdata+Vth,第二节点N2的电平为第一电压VDD,所以在此阶段第一晶体管T1也保持导通。
如图4C所示,在发光阶段4,发光元件D1的阳极和阴极分别接入了第一电压VDD(高电平)和第二电压VSS(低电平),从而在流经第一晶体管 T1的驱动电流的作用下发光。
具体地,流经发光元件D1的驱动电流ID1的值可以根据下述公式得出:
ID1=K(VGS-Vth)2
=K[(Vdata+Vth-VDD)-Vth]2
=K(Vdata-VDD)2
在上述公式中,Vth表示第一晶体管T1的阈值电压,VGS表示第一晶体管T1的栅极和源极之间的电压,K为一常数值。从上述公式可以看出,流经发光元件D1的驱动电流ID1不再与第一晶体管T1的阈值电压Vth有关,而只与控制该像素电路100发光灰度的数据信号DATA的电压Vdata有关,由此可以实现对该像素电路100的补偿,解决了驱动晶体管(在本公开的实施例中为第一晶体管T1)由于工艺制程及长时间的操作造成阈值电压漂移的问题,消除其对驱动电流ID1的影响,从而可以改善采用该像素电路100的显示面板的显示效果。
由上述可知,图2所示的像素电路100在发光阶段3进行发光,例如,通过控制发光阶段3维持的时间可以调节该像素电路100的发光亮度,也就是说,通过控制发光控制脉冲信号的脉冲宽度可以调节采用该像素电路100 的像素单元PU的发光亮度。
图1中所示的发光控制扫描驱动电路EMDC包括多个级联的发光控制移位寄存器单元EGOA,例如,每一级发光控制移位寄存器单元EGOA可以采用图5所示的电路结构,下面结合图6-7E对图5所示的发光控制移位寄存器单元EGOA的工作原理进行描述。
如图5所示,该发光控制移位寄存器单元EGOA包括10个晶体管(第一晶体管M1、第二晶体管M2、...、第十晶体管M10)以及3个电容(第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3)。例如,当多个发光控制移位寄存器单元EGOA级联时,第一级发光控制移位寄存器单元EGOA中的第一晶体管M1的第一极被配置为接收起始信号ESTV,而其它级发光控制移位寄存器单元EGOA中的第一晶体管M1的第一极和上一级发光控制移位寄存器单元EGOA连接以接收上一级发光控制移位寄存器单元EGOA输出的发光控制脉冲信号EM。另外,图5和图6中的CK表示第一时钟信号,CB表示第二时钟信号,例如,第一时钟信号CK以及第二时钟信号CB可以采用占空比大于50%的脉冲信号;VGH表示第三电压,例如,第三电压保持为高电平,VGL表示第四电压,例如,第四电压保持为低电平,N1、N2、N3以及 N4分别表示第一节点、第二节点、第三节点以及第四节点。关于图5中各个晶体管以及各个电容的连接关系可以参考图5中所示,这里不再赘述。
图5中所示的发光控制移位寄存器单元EGOA中的晶体管均是以P型晶体管为例进行说明的,此时,第一极可以是源极,第二极可以是漏极。本公开的实施例包括但不限于图5的配置方式,例如,发光控制移位寄存器单元EGOA中的各个晶体管也可以混合采用P型晶体管和N型晶体管,只需同时将选定类型的晶体管的端口极性按照本公开的实施例中的相应晶体管的端口极性相应连接即可。
下面结合图6所示的时序图以及图7A-7E的示意图对图5所示的发光控制移位寄存器单元EGOA的工作原理进行说明,如图6所示,包括五个阶段,分别为第一阶段P1、第二阶段P2、第三阶段P3、第四阶段P4以及第五阶段P5,图6示出了每个阶段中各个信号的时序波形。
需要说明的是,图7A为图5中所示的发光控制移位寄存器单元EGOA 处于第一阶段P1时的示意图,图7B为图5中所示的发光控制移位寄存器单元EGOA处于第二阶段P2时的示意图,图7C为图5中所示的发光控制移位寄存器单元EGOA处于第三阶段P3时的示意图,图7D为图5中所示的发光控制移位寄存器单元EGOA处于第四阶段P4时的示意图,以及图7E为图5中所示的发光控制移位寄存器单元EGOA处于第五阶段P5时的示意图。另外图7A至图7E中用虚线标识的晶体管均表示在对应阶段内处于截止状态。图7A至图7E中所示的晶体管均以P型晶体管为例进行说明,即各个晶体管在栅极接入低电平时导通,而在接入高电平时截止。
在第一阶段P1,如图6和图7A所示,第一时钟信号CK为低电平,所以第一晶体管M1和第三晶体管M3被导通,导通的第一晶体管M1将高电平的起始信号ESTV传输至第一节点N1,从而使得第一节点N1的电平变为高电平,所以第二晶体管M2、第八晶体管M8以及第十晶体管M10被截止。另外,导通的第三晶体管M3将低电平的第四电压VGL传输至第二节点N2,从而使得第二节点N2的电平变为低电平,所以第五晶体管M5和第六晶体管M6被导通。由于第二时钟信号CB为高电平,所以第七晶体管M7被截止。另外,由于第三电容C3的存储作用,第四节点N4的电平可以保持高电平,从而使得第九晶体管M9被截止。在第一阶段P1中,由于第九晶体管 M9以及第十晶体管M10均被截止,该发光控制移位寄存器单元EGOA输出的发光控制脉冲信号EM保持之前的低电平。
在第二阶段P2,如图6和图7B所示,第二时钟信号CB为低电平,所以第四晶体管M4、第七晶体管M7被导通。由于第一时钟信号CK为高电平,所以第一晶体管M1和第三晶体管M3被截止。由于第一电容C1的存储作用,所以第二节点N2可以继续保持上一阶段的低电平,所以第五晶体管M5以及第六晶体管M6被导通。高电平的第三电压VGH通过导通的第五晶体管M5以及第四晶体管M4传输至第一节点N1,从而使得第一节点 N1的电平继续保持上一阶段的高电平,所以第二晶体管M2、第八晶体管M8 以及第十晶体管M10被截止。另外,低电平的第二时钟信号CB通过导通的第六晶体管M6以及第七晶体管M7被传输至第四节点N4,从而使得第四节点N4的电平变为低电平,所以第九晶体管M9被导通,导通的第九晶体管 M9将高电平的第三电压VGH输出,所以该发光控制移位寄存器单元EGOA 在第二阶段P2输出的发光控制脉冲信号EM为高电平。
在第三阶段P3,如图6和图7C所示,第一时钟信号CK为低电平,所以第一晶体管M1以及第三晶体管M3被导通。第二时钟信号CB为高电平,所以第四晶体管M4以及第七晶体管M7被截止。由于第三电容C3的存储作用,所以第四节点N4的电平可以保持上一阶段的低电平,从而使得第九晶体管M9保持导通状态,导通的第九晶体管M9将高电平的第三电压VGH输出,所以该发光控制移位寄存器单元EGOA在第三阶段P3输出的发光控制脉冲信号EM仍然为高电平。
在第四阶段P4,如图6和图7D所示,第一时钟信号CK为高电平,所以第一晶体管M1以及第三晶体管M3被截止。第二时钟信号CB为低电平,所以第四晶体管M4以及第七晶体管M7被导通。由于第二电容C2的存储作用,所以第一节点N1的电平保持上一阶段的高电平,从而使得第二晶体管M2、第八晶体管M8以及第十晶体管M10被截止。由于第一电容C1的存储作用,第二节点N2继续保持上一阶段的低电平,从而使得第五晶体管 M5以及第六晶体管M6被导通。另外,低电平的第二时钟信号CB通过导通的第六晶体管M6以及第七晶体管M7被传输至第四节点N4,从而使得第四节点N4的电平变为低电平,所以第九晶体管M9被导通,导通的第九晶体管M9将高电平的第三电压VGH输出,所以该发光控制移位寄存器单元 EGOA在第二阶段P2输出的发光控制脉冲信号EM仍然为高电平。
在第五阶段P5,如图6和图7E所示,第一时钟信号CK为低电平,所以第一晶体管M1以及第三晶体管M3被导通。第二时钟信号CB为高电平,所以第四晶体管M4以及第七晶体管M7被截止。导通的第一晶体管M1将低电平的起始信号ESTV传输至第一节点N1,从而使得第一节点N1的电平变为低电平,所以第二晶体管M2、第八晶体管M8以及第十晶体管M10被导通。导通的第二晶体管M2将低电平的第一时钟信号CK传输至第二节点 N2,从而可以进一步拉低第二节点N2的电平,所以第二节点N2继续保持上一阶段的低电平,从而使得第五晶体管M5以及第六晶体管M6被导通。另外,导通的第八晶体管M8将高电平的第三电压VGH传输至第四节点N4,从而使得第四节点N4的电平变为高电平,所以第九晶体管M9被截止。导通的第十晶体管M10将低电平的第四电压VGL输出,所以该发光控制移位寄存器单元EGOA在第五阶段P5输出的发光控制脉冲信号EM变为低电平。
如上所述,该发光控制移位寄存器单元EGOA输出的发光控制脉冲信号 EM的脉冲宽度和起始信号ESTV的脉冲宽度有关,例如,两者相等。所以,通过调节起始信号ESTV的脉冲宽度,可以调节发光控制移位寄存器单元 EGOA输出的发光控制脉冲信号EM的脉冲宽度,从而可以调节对应的像素单元PU的发光时间,进而调节该像素单元PU的发光亮度。
继续回到图1和图2,为了驱动像素单元PU中的像素电路100正常工作,需要向该像素电路100提供发光控制脉冲信号以及开关控制脉冲信号(例如扫描信号GATE、复位信号RST),例如,可以通过发光控制扫描驱动电路 EMDC顺序输出发光控制脉冲信号,以分别控制多行像素单元PU中的像素电路100中的发光控制子电路。例如,可以通过开关控制扫描驱动电路SCDC 顺序输出开关控制脉冲信号,以分别控制多行像素单元PU中的像素电路100中的数据写入子电路、补偿子电路以及复位子电路。需要说明的是,关于开关控制移位寄存器单元SGOA的实现方式在本公开的实施例中不作限定,只要可以输出上述开关控制脉冲信号即可。
图8示出了一种可以折叠的显示面板10,该显示面板10包括第一显示区域DR1、第二显示区域DR2以及围绕第一显示区域DR1和第二显示区域 DR2的周边区域PR。例如,在第一显示区域DR1和第二显示区域DR2中设置有呈阵列排布的多行像素单元PU,图8中未示出。例如,和图1中所示的显示面板10类似地,在周边区域PR中可以设置有发光控制扫描驱动电路 EMDC以及开关控制扫描驱动电路SCDC,图8中未示出。
如图8所示,该显示面板10可以沿折叠轴600进行弯折,该显示面板 10沿折叠轴600可以被划分为包括第一显示区域DR1的主屏以及包括第二显示区域DR2的副屏。例如,当该显示面板10在展平状态下主屏和副屏都可以进行显示;而当该显示面板10在折叠状态下,例如,主屏和副屏两者只有一个可以进行显示,或者,主屏和副屏同时都可以进行显示。以下各实施例以折叠状态时主屏显示而副屏不显示为例进行说明,不再赘述。
该显示面板10经过长时间的使用后,由于主屏的发光时间长于副屏的发光时间,所以主屏(即第一显示区域DR1)中的像素单元PU中的发光元件的衰减会强于副屏(即第二显示区域DR2)中的像素单元PU中的发光元件的衰减,从而当该显示面板10的主屏和副屏都需要显示时,例如,向主屏和副屏输入同一灰阶电压值,主屏的亮度可能会低于副屏的亮度,从而造成图8所示的阴阳屏问题。
例如,在图8所示的显示面板10包括N行像素单元PU的情形下,将用于图8所示的显示面板10的发光控制扫描驱动电路EMDC示于图9,如图9所示,该发光控制扫描驱动电路EMDC包括多个级联的发光控制移位寄存器单元EGOA,例如,该EGOA可以采用图5中所示的电路结构。如图 9所示,第一级发光控制移位寄存器单元EGOA(1)被配置为接收起始信号ESTV,且输出用于第一行像素单元PU的发光控制脉冲信号EM(1),在下面的描述中括号中的数字表示对应的发光控制移位寄存器单元的级数或者发光控制脉冲信号对应的像素单元的行数,不再赘述。例如,除了第一级发光控制移位寄存器单元EGOA(1)外,其它级发光控制移位寄存器单元都接收上一级发光控制移位寄存器单元输出的发光控制脉冲信号。
如上所述,当图8所示的显示面板10采用图9中所示的发光控制扫描驱动电路EMDC时,例如当该显示面板10处于折叠状态且只有主屏显示时,此时需要向副屏写入黑画面对应的灰阶电压值,也就是说,即使副屏不需要进行显示,仍然需要向副屏提供数据信号DATA。并且,副屏中的像素单元 PU中的像素电路100仍然需要靠存储电容(例如图2中的存储电容CST) 来存储数据信号DATA,因此副屏可能会受到存储电容漏电的影响,特别是在显示低灰阶时,这种影响会更严重,从而可能会产生mura(显示亮度不均匀)问题。
本公开的实施例提供的显示面板、显示装置以及驱动方法即是为了解决上述问题而提出的,下面结合附图对本公开的实施例及其示例进行详细说明。
本公开的至少一实施例提供一种显示面板,如图10A所示,该显示面板 10包括多个显示区域、围绕多个显示区域的周边区域PR、设置在周边区域 PR中的多个发光控制扫描驱动电路、第一起始信号线ESL1以及第二起始信号线ESL2,第一起始信号线ESL1和第二起始信号线ESL2不同。
例如,在一些实施例中,多个显示区域包括彼此并列但不重叠的第一显示区域DR1和第二显示区域DR2,第一显示区域DR1包括呈阵列排布的多行第一像素单元PU1,第二显示区域DR2包括呈阵列排布的多行第二像素单元PU2。例如,第一显示区域DR1中的多行第一像素单元PU1连续排布,第二显示区域DR2中的多行第二像素单元PU2连续排布。
例如,在一些实施例中,多个发光控制扫描驱动电路包括用于控制多行第一像素单元PU1进行发光的第一发光控制扫描驱动电路EMDC1,以及用于控制多行第二像素单元PU2进行发光的第二发光控制扫描驱动电路 EMDC2。
第一起始信号线ESL1和第一发光控制扫描驱动电路EMDC1电连接,且被配置为向第一发光控制扫描驱动电路EMDC1提供第一起始信号ESTV1,第二起始信号线ESL2和第二发光控制扫描驱动电路EMDC2电连接,且被配置为向第二发光控制扫描驱动电路EMDC2提供第二起始信号ESTV2。
需要说明的是,图10A中示出的第一显示区域DR1、第二显示区域DR2 以及周边区域PR的大小仅是示意性的,本公开的实施例对第一显示区域 DR1、第二显示区域DR2以及周边区域PR的大小不作限定。
如图10A所示,第一起始信号线ESL1和第一发光控制扫描驱动电路 EMDC1电连接以提供第一起始信号ESTV1,第一发光控制扫描驱动电路 EMDC1在第一起始信号ESTV1的触发下可以顺序输出第一发光控制脉冲信号EM1,例如该第一发光控制脉冲信号EM1被提供至第一显示区域DR1中的第一像素单元PU1中,例如控制第一像素单元PU1中的像素电路中的发光控制子电路。
如图10A所示,第二起始信号线ESL2和第二发光控制扫描驱动电路 EMDC2电连接以提供第二起始信号ESTV2,第二发光控制扫描驱动电路 EMDC2在第二起始信号ESTV2的触发下可以顺序输出第二发光控制脉冲信号EM2,例如该第二发光控制脉冲信号EM2被提供至第二显示区域DR2中的第二像素单元PU2中,例如控制第二像素单元PU2中的像素电路中的发光控制子电路。
在本公开的实施例提供的显示面板10中,通过设置第一起始信号线 ESL1,使得第一发光控制扫描驱动电路EMDC1在第一起始信号ESTV1的触发下输出第一发光控制脉冲信号EM1,从而控制第一显示区域DR1中的多行第一像素单元PU1进行发光;通过设置第二起始信号线ESL2,使得第二发光控制扫描驱动电路EMDC2在第二起始信号ESTV2的触发下输出第二发光控制脉冲信号EM2,从而控制第二显示区域DR2中的多行第二像素单元PU2进行发光。相对于只采用一条起始信号线的显示面板,本公开的实施例提供的显示面板10通过设置多条单独的起始信号线,从而可以实现对多个显示区域的单独控制。
例如,在一些实施例中,图10A所示的显示面板10可以为可折叠的显示面板且包括折叠轴600,第一显示区域DR1与第二显示区域DR2沿折叠轴600划分。根据本公开实施例的可折叠的显示面板10可以通过多种方式实现可折叠,例如通过显示面板10的柔性区域、铰链等,该柔性区域、铰链的位置对应于折叠轴600,本公开的实施例对实现折叠的方式不作限定。
例如,图10A所示的显示面板10的第一显示区域DR1对应为主屏,第二显示区域DR2对应为副屏。例如,当只需要主屏(即第一显示区域DR1) 进行显示而不需要副屏(即第二显示区域DR2)进行显示时,可以分别通过第一起始信号线ESL1和第二起始信号线ESL2提供不同的第一起始信号 ESTV1和第二起始信号ESTV2,从而控制第一发光控制扫描驱动电路EMDC1顺序输出第一发光控制脉冲信号EM1,该第一发光控制脉冲信号 EM1可以控制第一显示区域DR1中的多行第一像素单元PU1进行显示,以及控制第二发光控制扫描驱动电路EMDC2输出固定电平的第二发光控制脉冲信号EM2,该第二发光控制脉冲信号EM2可以控制第二显示区域DR2中的多行第二像素单元PU2不发光,从而显示黑画面。
又例如,当只需要副屏(即第二显示区域DR2)进行显示而不需要主屏 (即第一显示区域DR1)进行显示时,可以分别通过第一起始信号ESL1和第二起始信号线ESL2提供不同的第一起始信号ESTV1和第二起始信号 ESTV2,从而控制第二发光控制扫描驱动电路EMDC2顺序输出第二发光控制脉冲信号EM2,该第二发光控制脉冲信号EM2可以控制第二显示区域DR2 中的多行第二像素单元PU2进行显示,以及控制第一发光控制扫描驱动电路 EMDC1输出恒定电平的第一发光控制脉冲信号EM1,该第一发光控制脉冲信号EM1可以控制第一显示区域DR1中的多行第一像素单元PU1不发光,从而显示黑画面。
例如,图10A所示的显示面板10可以为可折叠的显示面板,当该显示面板10处于折叠状态且主屏显示而副屏不显示时,可以使得第二显示区域 DR2中的多行第二像素单元PU2不进行显示,从而不需要再向副屏提供数据信号DATA,从而可以降低该显示面板的功耗。另外,由于第二显示区域 DR2中的第二像素单元PU2中的像素电路100不再需要存储电容来存储数据信号DATA,所以也可以改善或避免由于存储电容漏电而造成的mura问题。
需要说明的是,关于显示面板10处于折叠状态时施加的第一起始信号 ESTV1和第二起始信号ESTV2的示例将在下文中进行描述,这里不再赘述。
另外,需要说明的是,在本公开的实施例提供的显示面板10中,可以使得第一像素单元PU1的大小和第二像素单元PU2的大小相同,此时第一显示区域DR1和第二显示区域DR2的分辨率相同;也可以使得第一像素单元 PU1的大小和第二像素单元PU2的大小不同,此时第一显示区域DR1和第二显示区域DR2的分辨率不同,例如,当需要主屏显示分辨率较高的内容时,可以使得第一像素单元PU1小于第二像素单元PU2。
在本公开的一些实施例提供的显示面板10中,如图10A所示,第一起始信号线ESL1以及第二起始信号线ESL2设置在多个发光控制扫描驱动电路(第一发光控制扫描驱动电路EMDC1和第二发光控制扫描驱动电路 EMDC2)靠近多个显示区域(第一显示区域DR1和第二显示区域DR2)的一侧,并且第一起始信号线ESL1以及第二起始信号线ESL2的延伸方向相同。
需要说明的是,本公开的实施例不限于上述情形,例如,如图10B所示,第一起始信号线ESL1以及第二起始信号线ESL2还可以设置在多个发光控制扫描驱动电路(第一发光控制扫描驱动电路EMDC1和第二发光控制扫描驱动电路EMDC2)远离多个显示区域(第一显示区域DR1和第二显示区域 DR2)的一侧。
例如,在本公开的实施例中,将靠近第二显示区域DR2中的最后一行第二像素单元PU2的一端称为近端(例如,靠近控制电路的一端),而将靠近第一显示区域DR1中的第一行第一像素单元PU1的一端称为远端(例如,远离控制电路的一端)。例如,在本公开的一些实施例提供的显示面板10中,如图10A所示,第一起始信号线ESL1以及第二起始信号线ESL2均从近端延伸至远端。
在图10A所示的显示面板10中的第一显示区域DR1包括N行第一像素单元PU1(N为大于1的整数),且第二显示区域DR2包括N行第二像素单元PU2的情形下,图11示出了图10A所示的显示面板10中的第一发光控制扫描驱动电路EMDC1、第二发光控制扫描驱动电路EMDC2、第一起始信号线ESL1以及第二起始信号线ESL2的一种示例。
如图11所示,第一发光控制扫描驱动电路EMDC1包括多个级联的第一发光控制移位寄存器单元EGOA1,例如包括第一级第一发光控制移位寄存器单元EGOA1(1)、第二级第一发光控制移位寄存器单元EGOA1(2)、...、第 N级第一发光控制移位寄存器单元EGOA1(N);每一级第一发光控制移位寄存器单元EGOA1包括第一输出电极OE1,多个级联的第一发光控制移位寄存器单元EGOA1的多个第一输出电极OE1被配置为顺序输出第一发光控制脉冲信号EM1;例如,第一级第一发光控制移位寄存器单元EGOA1(1)输出第一发光控制脉冲信号EM1(1),例如,该第一发光控制脉冲信号EM1(1)被提供至第一显示区域DR1中的第一行第一像素单元PU1,以控制该第一行第一像素单元PU1进行发光。
如图11所示,第二发光控制扫描驱动电路EMDC2包括多个级联的第二发光控制移位寄存器单元EGOA2,例如包括第一级第二发光控制移位寄存器单元EGOA2(1)、第二级第二发光控制移位寄存器单元EGOA2(2)、...、第 N级第二发光控制移位寄存器单元EGOA2(N);每一级第二发光控制移位寄存器单元EGOA2包括第二输出电极OE2,多个级联的第二发光控制移位寄存器单元EGOA2的多个第二输出电极OE2被配置为顺序输出第二发光控制脉冲信号EM2;例如,第一级第二发光控制移位寄存器单元EGOA2(1)输出第二发光控制脉冲信号EM2(1),例如,该第二发光控制脉冲信号EM2(1)被提供至第二显示区域DR2中的第一行第二像素单元PU2,以控制该第一行第二像素单元PU2进行发光。
例如,第一起始信号线ESL1和多个第一输出电极OE1均至少部分重叠,并和多个第二输出电极OE2均至少部分重叠;第二起始信号线ESL2和多个第一输出电极OE1均至少部分重叠,并和多个第二输出电极OE2均至少部分重叠。
需要说明的是,图11中所示的第一输出电极OE1和第二输出电极OE2 的宽度以及长度仅是示意性的,另外,第一起始信号线ESL1和第二起始信号线ESL2的长度和宽度也仅是示意性的,本公开的实施例对此不作限定。
在本公开的一些实施例提供的显示面板中,使得第一输出电极OE1与第一起始信号线ESL1以及第二起始信号线ESL2至少部分重叠,且使得第二输出电极OE2与第一起始信号线ESL1以及第二起始信号线ESL2至少部分重叠;从而使得第一输出电极OE1与第一起始信号线ESL1以及第二起始信号线ESL2产生的寄生电容,与第二输出电极OE2与第一起始信号线ESL1 以及第二起始信号线ESL2产生的寄生电容近似相等;从而使得第一起始信号ESTV1以及第二起始信号ESTV2对第一发光控制脉冲信号EM1造成的信号延迟,与第一起始信号ESTV1以及第二起始信号ESTV2对第二发光控制脉冲信号EM2造成的信号延迟近似相等;从而可以改善或避免显示面板的主副分屏问题。
例如,如图11所示,在本公开的一些实施例提供的显示面板10中,第一起始信号线ESL1沿第一起始信号线ESL1的延伸方向上的长度为第一长度;第二起始信号线ESL2沿第二起始信号线ESL2的延伸方向上的长度为第二长度,第一长度和第二长度的差值小于一预定误差值,例如,该预定误差值为1微米至10微米,例如,可以使得第一长度和第二长度相等。
例如,为了使得上述第一长度和第二长度相等,可以使得第一起始信号线ESL1的延伸方向和第二起始信号线ESL2的延伸方向彼此平行,使得第一输出电极OE1的延伸方向以及第二输出电极OE2的延伸方向彼此平行,且使得第一起始信号线ESL1的延伸方向和第一输出电极OE1的延伸方向垂直。这样,可以进一步改善或避免显示面板的分屏显示问题。
例如,如图10A所示,在一些实施例中,第一发光控制扫描驱动电路 EMDC1和第二发光控制扫描驱动电路EMDC2的扫描方向相同,且第一起始信号线ESL1以及第二起始信号线ESL2的延伸方向均和第一发光控制扫描驱动电路EMDC1和第二发光控制扫描驱动电路EMDC2的扫描方向平行。例如,第一发光控制扫描驱动电路EMDC1的扫描方向是从第一显示区域 DR1的第一行第一像素单元PU1向第一显示区域DR1的最后一行第一像素单元PU1扫描,第二发光控制扫描驱动电路EMDC2的扫描方向是从第二显示区域DR2的第一行第二像素单元PU2向第二显示区域DR2的最后一行第二像素单元PU2扫描。
例如,如图11所示,在一些实施例中,第一起始信号线ESL1的延伸方向和第一输出电极OE1的延伸方向相交,并和第二输出电极OE2的延伸方向相交;第二起始信号线ESL2的延伸方向和第一输出电极OE1的延伸方向相交,并和第二输出电极OE2的延伸方向相交。
例如,如图11所示,在一些实施例中,第一起始信号线ESL1的延伸方向和第一输出电极OE1的延伸方向垂直,并和第二输出电极OE2的延伸方向垂直;第二起始信号线ESL2的延伸方向和第一输出电极OE1的延伸方向垂直,并和第二输出电极OE2的延伸方向垂直。
例如,如图11所示,在一些实施例提供的显示面板中,多个级联的第一发光控制移位寄存器单元EGOA1中的第一级第一发光控制移位寄存器单元 EGOA1(1)和第一起始信号线ESL1电连接,以接收第一起始信号ESTV1。
多个级联的第二发光控制移位寄存器单元EGOA2中的第一级第二光控制移位寄存器单元EGOA2(1)和第二起始信号线ESL2电连接,以接收第二起始信号ESTV2。
例如,如图12A所示,在一些实施例提供的显示面板10中,每一级第一发光控制移位寄存器单元EGOA1还包括第一输入电极IE1,多个级联的第一发光控制移位寄存器单元EGOA1的多个第一输出电极OE1分别和多行第一像素单元PU1电连接,以顺序提供第一发光控制脉冲信号EM1;第一级第一发光控制移位寄存器单元EGOA1(1)的第一输入电极IE1和第一起始信号线ESL1电连接;多个级联的第一发光控制移位寄存器单元EGOA1中除了第一级第一发光控制移位寄存器单元EGOA1(1)外的其余第一发光控制移位寄存器单元EGOA1的第一输入电极IE1和上一级第一发光控制移位寄存器单元EGOA1的第一输出电极OE1电连接。
每一级第二发光控制移位寄存器单元EGOA2还包括第二输入电极IE2,多个级联的第二发光控制移位寄存器单元EGOA2的多个第二输出电极IE2 分别和多行第二像素单元PU2电连接,以顺序提供第二发光控制脉冲信号 EM2;第一级第二发光控制移位寄存器单元EGOA2(1)的第二输入电极IE2 和第二起始信号线ESL2电连接,多个级联的第二发光控制移位寄存器单元 EGOA2中除了第一级第二发光控制移位寄存器单元EGOA2(1)外的其余第二发光控制移位寄存器单元EGOA2的第二输入电极IE2和上一级第二发光控制移位寄存器单元EGOA2的第二输出电极OE2电连接。
例如,在一些实施例提供的显示面板10中,第一像素单元PU1包括第一像素电路,例如,该第一像素电路可以采用图2所示的像素电路100,本公开的实施例包括但不限于此,第一像素电路还可以采用其它常规的像素电路。第一像素电路包括第一发光控制子电路,第一发光控制子电路被配置为接收第一发光控制脉冲信号EM1,且响应于第一发光控制脉冲信号EM1控制第一像素单元PU1进行发光。
例如,第二像素单元PU2包括第二像素电路,类似地,该第二像素电路也可以采用图2所示的像素电路100,本公开的实施例包括但不限于此,第二像素电路还可以采用其它常规的像素电路。第二像素电路包括第二发光控制子电路,第二发光控制子电路被配置为接收第二发光控制脉冲信号EM2,且响应于第二发光控制脉冲信号EM2控制第二像素单元PU2进行发光。
如图12A所示,本公开的一些实施例提供的显示面板10还包括多条第一发光控制线EML1和多条第二发光控制线EML2。
多条第一发光控制线EML1分别和多个第一输出电极OE1一一对应电连接,且多条第一发光控制线EML1分别和位于不同行第一像素单元PU1中的第一发光控制子电路一一对应电连接。
多条第二发光控制线EML2分别和多个第二输出电极OE2一一对应电连接,且多条第二发光控制线EML2分别和位于不同行第二像素单元PU2中的第二发光控制子电路一一对应电连接。
如图12B所示,在本公开的一些实施例中,显示面板10包括多条第一发光控制线EML1和多条第二发光控制线EML2。如图12B所示,每相邻的两条第一发光控制线EML1和多个第一输出电极OE1中的同一个第一输出电极OE1电连接,也就是说,同一个第一发光控制移位寄存器单元EGOA1 输出的第一发光控制脉冲信号EM1用于控制相邻的两行第一像素单元PU1。在这种情形下,第一发光控制扫描驱动电路EMDC1中包括的第一发光控制移位寄存器单元EGOA1的个数可以减少一半,从而可以减小该第一发光控制扫描驱动电路EMDC1占用的面积。
类似地,如图12B所示,每相邻的两条第二发光控制线EML2和多个第二输出电极OE2中的同一个第二输出电极OE2电连接,也就是说,同一个第二发光控制移位寄存器单元EGOA2输出的第二发光控制脉冲信号EM2用于控制相邻的两行第二像素单元PU2。在这种情形下,第二发光控制扫描驱动电路EMDC2中包括的第二发光控制移位寄存器单元EGOA2的个数可以减少一半,从而可以减小该第二发光控制扫描驱动电路EMDC2占用的面积。
如图12A和图12B所示,本公开的一些实施例提供的显示面板10还包括控制电路500。例如,该控制电路500被配置为和第一起始信号线ESL1电连接以提供第一起始信号ESTV1,且和第二起始信号线ESL2电连接以提供第二起始信号ESTV2。
例如,该控制电路500可以是专用集成电路芯片、通用集成电路芯片,例如,可以实现为中央处理单元(CPU)、现场可编程逻辑门阵列(FPGA) 或者具有数据处理能力和/或指令执行能力的其它形式的处理单元,本公开的实施例对此不作限定,例如控制电路500可以实现为时序控制器(T-con)。例如,该控制电路500包括时钟发生电路或者与独立提供的时钟发生电路耦接,该时钟发生电路用于产生时钟信号,并且可以根据需要调整该时钟信号的脉冲宽度,由此该时钟信号可以用于产生例如第一起始信号ESTV1和第二起始信号ESTV2等。本公开的实施例对于时钟发生电路的类型和构造不作限定。
例如,如图12A和图12B所示,控制电路500设置在显示面板10的、靠近第二显示区域DR2中的最后一行第二像素单元PU2的一端。
需要说明的是,上述实施例中是以显示面板10包括第一显示区域DR1 以及第二显示区域DR2为例进行说明的,基于相同的技术构思,本公开的实施例提供的显示面板10还可以包括三个或更多个显示区域,相应地,显示面板10还可以包括三条起始信号线或更多条起始信号线,本公开的实施例对此不作限定。
例如,如图13所示,在本公开的一些实施例提供的显示面板10中,多个显示区域还包括第三显示区域DR3以及第三起始信号线ESL3,第三显示区域DR3和第一显示区域DR1以及第二显示区域DR2并列且不重叠,第三显示区域DR3包括呈阵列排布的多行第三像素单元PU3。需要说明的是,如图13所示,第一显示区域DR1、第二显示区域DR2以及第三显示区域DR3 依次相邻排列,本公开的实施例包括但不限于此,第一显示区域DR1、第二显示区域DR2以及第三显示区域DR3还可以采用其它排列方式,本公开的实施例对此不作限定。
多个发光控制扫描驱动电路还包括用于控制多行第三像素单元PU3进行发光的第三发光控制扫描驱动电路EMDC3,第三起始信号线ESL3和第三发光控制扫描驱动电路EMDC3电连接,且被配置为向第三发光控制扫描驱动电路EMDC3提供第三起始信号ESTV3。
例如,如图13所示,该显示面板10中的控制电路500还和第三起始信号线ESL3电连接以提供第三起始信号ESTV3。
如图25A所示,在一些实施例中,显示面板10还包括用于控制多行第一像素单元PU1以及多行第二像素单元PU2进行显示扫描的开关控制扫描驱动电路SCDC。例如,开关控制扫描驱动电路SCDC包括多个级联的开关控制移位寄存器单元SGOA(例如,图25A中所示的SGOA(1)、SGOA(2)、...、 SGOA(N)、SGOA(N+1)、SGOA(N+2)、...、SGOA(2N))。例如,第一级开关控制移位寄存器单元SGOA(1)被配置为接收帧扫描信号GSTV,该开关控制扫描驱动电路SCDC在帧扫描信号GSTV的触发下可以顺序输出开关控制脉冲信号(例如,图25A中所示的SC(1)、SC(2)、...、SC(N)、SC(N+1)、 SC(N+2)、...、SC(2N)),例如,该开关控制脉冲信号通过开关控制线SCL被提供至第一显示区域DR1中的第一像素单元PU1和第二显示区域DR2中的第二像素单元PU2中,以控制像素单元进行数据写入或阈值电压补偿等操作。例如,该帧扫描信号GSTV可以由控制电路500提供。
需要说明的是,在图25A中为了示意清楚,将第一发光控制扫描驱动电路EMDC1以及第二发光控制扫描驱动电路EMDC2设置在周边区域PR的一侧,并将开关控制扫描驱动电路SCDC设置在周边区域PR的另一侧,本公开的实施例包括但不限于此,例如,还可以将开关控制扫描驱动电路SCDC 和第一发光控制扫描驱动电路EMDC1以及第二发光控制扫描驱动电路 EMDC2设置在周边区域PR的同一侧。
本公开的实施例不限于图25A中所示的情形,例如,在其它一些实施例中,如图25B所示,开关控制扫描驱动电路SCDC设置在多个发光控制扫描驱动电路(例如,第一发光控制扫描驱动电路EMDC1以及第二发光控制扫描驱动电路EMDC2)和多个显示区域(例如,第一显示区域DR1和第二显示区域DR2)之间。又或者,开关控制扫描驱动电路SCDC还可以设置在多个发光控制扫描驱动电路(例如,第一发光控制扫描驱动电路EMDC1以及第二发光控制扫描驱动电路EMDC2)远离多个显示区域(例如,第一显示区域DR1和第二显示区域DR2)的一侧。
另外,在本公开的实施例提供的显示面板10中,并不限定在显示面板 10的一侧设置多个发光控制扫描驱动电路(例如,第一发光控制扫描驱动电路EMDC1以及第二发光控制扫描驱动电路EMDC2),例如,如图25C所示,还可以在显示面板10的两侧都设置发光控制扫描驱动电路,采用这种方式,可以提高发光控制扫描驱动电路对相应的显示区域的驱动能力。
又例如,如图25D所示,还可以将第一发光控制扫描驱动电路EMDC1 和第二发光控制扫描驱动电路EMDC2分别设置在显示面板10的不同的两侧。
本公开的至少一实施例还提供一种显示面板的驱动方法,例如,如图10A 所示,该显示面板10包括多个显示区域,多个显示区域包括彼此并列但不重叠的第一显示区域DR1和第二显示区域DR2,第一显示区域DR1包括呈阵列排布的多行第一像素单元PU1,第二显示区域DR2包括呈阵列排布的多行第二像素单元PU2。该显示面板10还包括用于控制多行第一像素单元PU1 进行发光的第一发光控制扫描驱动电路EMDC1,以及用于控制多行第二像素单元PU2进行发光的第二发光控制扫描驱动电路EMDC2。
该驱动方法包括以下操作步骤。
步骤S10:向第一发光控制扫描驱动电路EMDC1提供第一起始信号 ESTV1;
步骤S20:向第二发光控制扫描驱动电路EMDC2提供第二起始信号 ESTV2,第二起始信号ESTV2与第一起始信号ESTV1分别独立施加。
在本公开的实施例提供的显示面板10的驱动方法中,通过向第一发光控制扫描驱动电路EMDC1提供第一起始信号ESTV1,使得第一发光控制扫描驱动电路EMDC1在第一起始信号ESTV1的触发下输出第一发光控制脉冲信号EM1,从而控制第一显示区域DR1中的多行第一像素单元PU1进行发光;通过向第二发光控制扫描驱动电路EMDC2提供第二起始信号ESTV2,使得第二发光控制扫描驱动电路EMDC2在第二起始信号ESTV2的触发下输出第二发光控制脉冲信号EM2,从而控制第二显示区域DR2中的多行第二像素单元PU2进行发光。相对于只采用一个起始信号的驱动方法,本公开的实施例提供的显示面板10的驱动方法通过分别独立施加两个起始信号,从而可以实现对多个显示区域的单独控制。
例如,图10A所示的显示面板10中的第一显示区域DR1可以包括N行第一像素单元PU1(N为大于1的整数),且第二显示区域DR2包括N行第二像素单元PU2。但需要说明的是,本公开的实施例包括但不限于该情形,第一显示区域DR1和第二显示区域DR2各自包括的像素单元的行数可以相等,也可以不相等,可以根据实际需要进行设定,以下各实施例均以此为例进行说明,不再赘述。
本公开的一些实施例提供的显示面板的驱动方法还包括如下操作步骤。
步骤S30:当需要第一显示区域DR1进行显示而不需要第二显示区域 DR2进行显示时,使得第一起始信号ESTV1为第一脉冲信号,以使得第一发光控制扫描驱动电路EMDC1顺序输出第一发光控制脉冲信号EM1,并使得第二起始信号ESTV2的电平为无效电平,以使得第二发光控制扫描驱动电路EMDC2输出第二固定电平信号。
需要说明的是,在本公开的实施例中,无效电平为第一起始信号ESTV1 或第二起始信号ESTV2可以选择的一种电平,例如,当第一发光控制扫描驱动电路EMDC1接收处于无效电平的第一起始信号ESTV1时,该第一发光控制扫描驱动电路EMDC1可以输出一个处于固定电平的信号,该信号可以控制使得第一显示区域DR1中的第一像素单元PU1不进行发光;当第二发光控制扫描驱动电路EMDC2接收处于无效电平的第二起始信号ESTV2时,该第二发光控制扫描驱动电路EMDC2可以输出一个处于固定电平的信号,该信号可以控制使得第二显示区域DR2中的第二像素单元PU2不进行发光。在本公开的实施例中,不限制该无效电平为一个固定不变的电平,该无效电平可以为在一定电平范围内变化的电平,也可以为一个固定不变的电平,只要该无效电平满足上述条件即可。以下各实施例中的无效电平均与此相同,不再赘述。
例如,可以使得第二起始信号ESTV2的无效电平为第一脉冲信号中的高电平。需要说明的是,第二起始信号ESTV2的无效电平的值与第二发光控制扫描驱动电路EMDC2输出的第二固定电平的值可以相等,也可以不相等,本公开的实施例对此不作限定。
步骤S40:当需要第二显示区域DR2进行显示而不需要第一显示区域 DR1进行显示时,使得第二起始信号ESTV2为第二脉冲信号,以使得第二发光控制扫描驱动电路EMDC2顺序输出第二发光控制脉冲信号EM2,并使得第一起始信号ESTV1电平为无效电平,以使得第一发光控制扫描驱动电路EMDC1输出第一固定电平信号。例如,可以使得第一起始信号ESTV1的无效电平为第二脉冲信号中的高电平。需要说明的是,第一起始信号ESTV1 的无效电平的值与第一发光控制扫描驱动电路EMDC1输出的第一固定电平的值可以相等,也可以不相等,本公开的实施例对此不作限定。
在本公开的一些实施例提供的驱动方法中,当需要第一显示区域DR1进行显示而不需要第二显示区域DR2进行显示时,向第一显示区域DR1提供数据信号DATA而不向第二显示区域DR2提供数据信号DATA。
例如,如图14所示,当需要图10A所示的显示面板10中的第一显示区域DR1进行显示而不需要第二显示区域DR2进行显示时,即需要主屏进行显示而不需要副屏进行显示时,可以使得第一起始信号ESTV1为第一脉冲信号,从而使得第一发光控制扫描驱动电路EMDC1在第一起始信号ESTV1 的触发下可以顺序输出第一发光控制脉冲信号EM1(例如,包括EM1(1)、...、 EM1(N)),第一发光控制脉冲信号EM1被提供至第一显示区域DR1中的N 行第一像素单元PU1,以使得第一显示区域DR1根据接收到的数据信号 DATA进行显示。
同时,使得第二起始信号ESTV2的电平为无效电平,例如,使得第二起始信号ESTV2的电平为高电平,根据上述对图5所示的发光控制移位寄存器单元EGOA的工作原理的描述,当起始信号为高电平时,图5所示的发光控制移位寄存器单元EGOA输出的发光控制信号EM为高电平,所以使得第二起始信号ESTV2保持为高电平可以使得第二发光控制扫描驱动电路 EMDC2输出的第二发光控制脉冲信号EM2为高电平。该第二发光控制脉冲信号EM2被提供至第二显示区域DR2中的N行第二像素单元PU2,以使得第二显示区域DR2不进行显示。由于第二显示区域DR2不需要进行显示,所以也不需要向第二显示区域DR2提供数据信号DATA。
在本公开的一些实施例提供的驱动方法中,当需要第二显示区域DR2进行显示而不需要第一显示区域DR1进行显示时,向第二显示区域DR2提供数据信号DATA而不向第一显示区域DR1提供数据信号DATA。
例如,如图15所示,当需要图10A所示的显示面板10中的第二显示区域DR2进行显示而不需要第一显示区域DR1进行显示时,即需要副屏进行显示而不需要主屏进行显示时,可以使得第二起始信号ESTV2为第二脉冲信号,从而使得第二发光控制扫描驱动电路EMDC2在第二起始信号ESTV2 的触发下可以顺序输出第二发光控制脉冲信号EM2(例如,包括EM2(1)、...、 EM2(N)),第二发光控制脉冲信号EM2被提供至第二显示区域DR2中的N 行第二像素单元PU2,以使得第二显示区域DR2根据接收到的数据信号 DATA进行显示。
同时,使得第一起始信号ESTV1的电平为无效电平,例如,使得第一起始信号ESTV1的电平为高电平,根据上述对图5所示的发光控制移位寄存器单元EGOA的工作原理的描述,当起始信号为高电平时,图5所示的发光控制移位寄存器单元EGOA输出的发光控制信号EM为高电平,所以使得第一起始信号ESTV1保持为高电平可以使得第一发光控制扫描驱动电路 EMDC1输出的第一发光控制脉冲信号EM1为高电平。该第一发光控制脉冲信号EM1被提供至第一显示区域DR1中的N行第一像素单元PU1,以使得第一显示区域DR1不进行显示。由于第一显示区域DR1不需要进行显示,所以也不需要向第一显示区域DR1提供数据信号DATA。
在本公开一些实施例提供的显示面板的驱动方法中,当只需要显示面板的一个显示区域进行显示时,可以使得控制该显示区域的发光控制扫描驱动电路接收到的起始信号为有效的脉冲信号,而使得控制其它显示区域的发光控制扫描驱动电路接收到的起始信号的电平为无效电平(例如为高电平),从而可以不再需要向不需要进行显示的显示区域提供数据信号DATA,从而可以降低该显示面板的功耗。另外,由于不需要进行显示的显示区域中的存储电容不再需要存储数据信号DATA,所以也可以改善或避免由于存储电容漏电而造成的mura问题。
需要说明的是,本公开的实施例包括但不限于上述情形,例如,在本公开的一些实施例提供的显示面板的驱动方法中,当需要第一显示区域DR1进行显示而不需要第二显示区域DR2进行显示时,向第一显示区域DR1以及第二显示区域DR2均提供数据信号;当需要第二显示区域DR2进行显示而不需要第一显示区域DR1进行显示时,向第二显示区域DR2以及第一显示区域DR1均提供数据信号。
例如,在本公开的一些实施例中,第一固定电平信号的电平可以和第二固定电平信号的电平相等。本公开的实施例包括但不限于此,例如,第一固定电平信号的电平也可以和第二固定电平信号的电平不相等。
本公开的一些实施例提供的显示面板的驱动方法还包括如下操作步骤。
步骤S51:当需要第一显示区域DR1和第二显示区域DR2进行显示时,使得第一起始信号ESTV1为第一脉冲信号,以使得第一发光控制扫描驱动电路EMDC1顺序输出第一发光控制脉冲信号EM1;
步骤S52:在多个级联的第一发光控制移位寄存器单元EGOA1中的最后一级第一发光控制移位寄存器单元EGOA1工作时向第二发光控制扫描驱动电路EMDC2提供第二起始信号ESTV2;使得第二起始信号ESTV2为第二脉冲信号,以使得第二发光控制扫描驱动电路EMDC2顺序输出第二发光控制脉冲信号EM2。
例如,如图16所示,当需要图10A所示的显示面板10中的第一显示区域DR1以及第二显示区域DR2进行显示时,即需要主屏和副屏进行显示时,可以首先使得第一起始信号ESTV1为第一脉冲信号,从而使得第一发光控制扫描驱动电路EMDC1在第一起始信号ESTV1的触发下可以顺序输出第一发光控制脉冲信号EM1(例如,包括EM1(1)、...、EM1(N)),第一发光控制脉冲信号EM1被提供至第一显示区域DR1中的N行第一像素单元PU1,以使得第一显示区域DR1根据接收到的数据信号DATA进行显示。
然后执行上述步骤S52,使得第二起始信号ESTV2为第二脉冲信号,从而使得第二发光控制扫描驱动电路EMDC2在第二起始信号ESTV2的触发下可以顺序输出第二发光控制脉冲信号EM2(例如,包括EM2(1)、...、 EM2(N)),第二发光控制脉冲信号EM2被提供至第二显示区域DR2中的N 行第二像素单元PU2,以使得第二显示区域DR2根据接收到的数据信号DATA进行显示。
这里需要说明的是,向显示面板提供的数据信号DATA需要根据要显示的区域进行对应,例如,当第一显示区域DR1进行显示时,向显示面板提供用于第一显示区域DR1的数据信号DATA;当第二显示区域DR2进行显示时,向显示面板提供用于第二显示区域DR2的数据信号DATA。例如,数据信号DATA可以由控制电路或数据驱动电路提供。
例如,在本公开的一些实施例中,如图16所示,第一脉冲信号(图16 中的第一起始信号ESTV1)和第二脉冲信号(图16中的第二起始信号ESTV2) 的脉冲宽度可以相同。本公开的实施例包括但不限于此,例如,在本公开的其他一些实施例中,如图17所示,第一脉冲信号(图17中的第一起始信号 ESTV1)和第二脉冲信号(图17中的第二起始信号ESTV2)的脉冲宽度也可以不同。
例如,当用户比较频繁的使用折叠状态(例如,显示面板在折叠状态时只有主屏进行显示而副屏不进行显示)时,经过一段时间的积累,由于主屏的发光时间长于副屏的发光时间,所以主屏中的第一像素单元PU1中的发光元件的衰减会强于副屏中的第二像素单元PU2中的发光元件的衰减,在这种情形下,当该显示面板在展平状态时,例如,向主屏和副屏输入同一灰阶电压值,则主屏的亮度可能会低于副屏的亮度,此时为了提高主屏和副屏整体的亮度均一性,需要提高主屏的亮度或者降低副屏的亮度。例如,如图17所示,通过使得第二起始信号ESTV2的脉冲宽度大于第一起始信号ESTV1的脉冲宽度可以使得主屏的亮度更接近于副屏的亮度。例如,通过调节第二起始信号ESTV2的脉冲宽度和第一起始信号ESTV1的脉冲宽度最终可以避免该显示面板出现阴阳屏问题。
如图13所示,显示面板10还包括第三显示区域DR3,第三显示区域 DR3和第一显示区域DR1以及第二显示区域DR2并列且不重叠,第三显示区域DR3包括呈阵列排布的多行第三像素单元PU3,显示面板10还包括用于控制多行第三像素单元PU3进行发光的第三发光控制扫描驱动电路 EMDC3,在这种情形下,本公开的一些实施例提供的显示面板的驱动方法还包括如下操作步骤。
步骤S60:向第三发光控制扫描驱动电路EMDC3提供第三起始信号 ESTV3,第三起始信号ESTV3分别与第一起始信号ESTV1以及第二起始信号ESTV2独立施加。
本公开的一些实施例提供的显示面板的驱动方法还包括如下操作步骤。
步骤S71:当需要第一显示区域DR1进行显示而不需要第二显示区域 DR2以及第三显示区域DR3进行显示时,使得第一起始信号ESTV1为第一脉冲信号,以使得第一发光控制扫描驱动电路EMDC1顺序输出第一发光控制脉冲信号EM1;
步骤S72:使得第二起始信号ESTV2的电平为无效电平,以使得第二发光控制扫描驱动电路EMDC2输出第二固定电平信号,并使得第三起始信号 ESTV3的电平为无效电平,以使得第三发光控制扫描驱动电路EMDC3输出第三固定电平信号。
在本公开的一些实施例提供的驱动方法中,当需要第一显示区域DR1进行显示而不需要第二显示区域DR2以及第三显示区域DR3进行显示时,向第一显示区域DR1提供数据信号DATA而不向第二显示区域DR2以及第三显示区域DR3提供数据信号DATA。
例如,如图18所示,当需要图13所示的显示面板10中的第一显示区域DR1进行显示而不需要第二显示区域DR2以及第三显示区域DR3进行显示时,可以使得第一起始信号ESTV1为第一脉冲信号,从而使得第一发光控制扫描驱动电路EMDC1在第一起始信号ESTV1的触发下可以顺序输出第一发光控制脉冲信号EM1(例如,包括EM1(1)、...、EM1(N)),第一发光控制脉冲信号EM1被提供至第一显示区域DR1中的N行第一像素单元PU1,以使得第一显示区域DR1根据接收到的数据信号DATA进行显示。
同时,使得第二起始信号ESTV2的电平为无效电平,例如,使得第二起始信号ESTV2的电平为高电平,从而使得第二发光控制扫描驱动电路 EMDC2输出的第二发光控制脉冲信号EM2为高电平。该第二发光控制脉冲信号EM2被提供至第二显示区域DR2中的N行第二像素单元PU2,以使得第二显示区域DR2不进行显示。使得第三起始信号ESTV3的电平为无效电平,例如,使得第三起始信号ESTV3的电平为高电平,从而使得第三发光控制扫描驱动电路EMDC3输出的第三发光控制脉冲信号EM3为高电平。该第三发光控制脉冲信号EM3被提供至第三显示区域DR3中的N行第三像素单元PU3,以使得第三显示区域DR3不进行显示。由于第二显示区域DR2 和第三显示区域DR3不需要进行显示,所以也不需要向第二显示区域DR2以及第三显示区域DR3提供数据信号DATA。
例如,在本公开的一些实施例中,第二固定电平信号的电平可以和第三固定电平信号的电平相等。本公开的实施例包括但不限于此,例如,第二固定电平信号的电平也可以和第三固定电平信号的电平不相等。
本公开的一些实施例提供的显示面板的驱动方法还包括如下操作步骤。
步骤S81:当需要第一显示区域DR1以及第二显示区域DR2进行显示而不需要第三显示区域DR3进行显示时,使得第一起始信号ESTV1为第一脉冲信号,以使得第一发光控制扫描驱动电路EMDC1顺序输出第一发光控制脉冲信号EM1;
步骤S82:在多个级联的第一发光控制移位寄存器单元EGOA1中的最后一级第一发光控制移位寄存器单元EGOA1工作时向第二发光控制扫描驱动电路EMDC2提供第二起始信号ESTV2,使得第二起始信号ESTV2为第二脉冲信号,以使得第二发光控制扫描驱动电路EMDC2顺序输出第二发光控制脉冲信号EM2;
步骤S83:使得第三起始信号ESTV3的电平为无效电平。
在本公开的一些实施例提供的驱动方法中,当需要第一显示区域DR1以及第二显示区域DR2进行显示而不需要第三显示区域DR3进行显示时,向第一显示区域DR1以及第二显示区域DR2提供数据信号DATA而不向第三显示区域DR3提供数据信号DATA。
例如,如图19所示,当需要图13所示的显示面板10中的第一显示区域DR1以及第二显示区域DR2进行显示而不需要第三显示区域DR3进行显示时,可以首先使得第一起始信号ESTV1为第一脉冲信号,从而使得第一发光控制扫描驱动电路EMDC1在第一起始信号ESTV1的触发下可以顺序输出第一发光控制脉冲信号EM1(例如,包括EM1(1)、...、EM1(N)),第一发光控制脉冲信号EM1被提供至第一显示区域DR1中的N行第一像素单元 PU1,以使得第一显示区域DR1根据接收到的数据信号DATA进行显示。
然后执行上述步骤S82,使得第二起始信号ESTV2为第二脉冲信号,从而使得第二发光控制扫描驱动电路EMDC2在第二起始信号ESTV2的触发下可以顺序输出第二发光控制脉冲信号EM2(例如,包括EM2(1)、...、 EM2(N)),第二发光控制脉冲信号EM2被提供至第二显示区域DR2中的N 行第二像素单元PU2,以使得第二显示区域DR2根据接收到的数据信号DATA进行显示。
同时,使得第三起始信号ESTV3的电平为无效电平,例如,使得第三起始信号ESTV3的电平为高电平,从而使得第三发光控制扫描驱动电路 EMDC3输出的第三发光控制脉冲信号EM3为高电平。该第三发光控制脉冲信号EM3被提供至第三显示区域DR3中的多行第三像素单元PU3,以使得第三显示区域DR3不进行显示。由于第三显示区域DR3不需要进行显示,所以也不需要向第三显示区域DR3提供数据信号DATA。
在本公开一些实施例提供的显示面板的驱动方法中,当只需要显示面板的部分显示区域进行显示时,可以使得控制该显示区域的发光控制扫描驱动电路接收到的起始信号为有效的脉冲信号,而使得控制其它显示区域的发光控制扫描驱动电路接收到的起始信号的电平为无效电平(例如为高电平),从而可以不再需要向不需要进行显示的显示区域提供数据信号DATA,从而可以降低该显示面板的功耗。另外,由于不需要进行显示的显示区域中的存储电容不再需要存储数据信号DATA,所以也可以改善或避免由于存储电容漏电而造成的mura问题。
本公开的一些实施例提供的显示面板的驱动方法还包括如下操作步骤。
步骤S91:当需要第一显示区域DR1、第二显示区域DR2以及第三显示区域DR3进行显示时,使得第一起始信号ESTV1为第一脉冲信号,以使得第一发光控制扫描驱动电路EMDC1顺序输出第一发光控制脉冲信号EM1;
步骤S92:在多个级联的第一发光控制移位寄存器单元EGOA1中的最后一级第一发光控制移位寄存器单元EGOA1工作时向第二发光控制扫描驱动电路EMDC2提供第二起始信号ESTV2,使得第二起始信号ESTV2为第二脉冲信号,以使得第二发光控制扫描驱动电路EMDC2顺序输出第二发光控制脉冲信号EM2;
步骤S93:在多个级联的第二发光控制移位寄存器单元EGOA2中的最后一级第二发光控制移位寄存器单元EGOA2工作时向第三发光控制扫描驱动电路EMDC3提供第三起始信号ESTV3,使得第三起始信号ESTV3为第三脉冲信号,以使得第三发光控制扫描驱动电路EMDC3顺序输出第三发光控制脉冲信号EM3。
例如,如图20所示,当需要图13所示的显示面板10中的第一显示区域DR1、第二显示区域DR2以及第三显示区域DR3进行显示时,可以首先使得第一起始信号ESTV1为第一脉冲信号,从而使得第一发光控制扫描驱动电路EMDC1在第一起始信号ESTV1的触发下可以顺序输出第一发光控制脉冲信号EM1(例如,包括EM1(1)、...、EM1(N)),第一发光控制脉冲信号EM1被提供至第一显示区域DR1中的N行第一像素单元PU1,以使得第一显示区域DR1根据接收到的数据信号DATA进行显示。
然后执行上述步骤S92,使得第二起始信号ESTV2为第二脉冲信号,从而使得第二发光控制扫描驱动电路EMDC2在第二起始信号ESTV2的触发下可以顺序输出第二发光控制脉冲信号EM2(例如,包括EM2(1)、...、 EM2(N)),第二发光控制脉冲信号EM2被提供至第二显示区域DR2中的N 行第二像素单元PU2,以使得第二显示区域DR2根据接收到的数据信号DATA进行显示。
然后执行上述步骤S93,使得第三起始信号ESTV3为第三脉冲信号,从而使得第三发光控制扫描驱动电路EMDC3在第三起始信号ESTV3的触发下可以顺序输出第三发光控制脉冲信号EM3(例如,包括EM3(1)、...、 EM3(N)),第三发光控制脉冲信号EM3被提供至第三显示区域DR3中的多行第三像素单元PU3,以使得第三显示区域DR3根据接收到的数据信号DATA进行显示。
本公开的至少一实施例还提供一种显示面板10,如图12A所示,该显示面板10包括多个显示区域、多个发光控制扫描驱动电路以及控制电路500。
多个显示区域包括彼此并列但不重叠的第一显示区域DR1和第二显示区域DR2,第一显示区域DR1包括呈阵列排布的多行第一像素单元PU1,第二显示区域DR2包括呈阵列排布的多行第二像素单元PU2。
多个发光控制扫描驱动电路包括用于控制多行第一像素单元PU1进行发光的第一发光控制扫描驱动电路EMDC1,以及用于控制多行第二像素单元PU2进行发光的第二发光控制扫描驱动电路EMDC2。
该控制电路500与第一发光控制扫描驱动电路EMDC1以及第二发光控制扫描驱动电路EMDC2电连接,且被配置为向第一发光控制扫描驱动电路 EMDC1提供第一起始信号ESTV1,并向第二发光控制扫描驱动电路EMDC2 提供第二起始信号ESTV2,第二起始信号ESTV2与第一起始信号ESTV1由控制电路500独立提供。
例如,如图12A所示,控制电路500可以通过第一起始信号线ESL1与第一发光控制扫描驱动电路EMDC1电连接,控制电路500可以通过第二起始信号线ESL2与第二发光控制扫描驱动电路EMDC2电连接。
在本公开的一些实施例提供的显示面板10中,控制电路500还被配置为执行上述步骤S30以及步骤S40。
在本公开的一些实施例提供的显示面板10中,控制电路500还被配置为:当需要第一显示区域DR1进行显示而不需要第二显示区域DR2进行显示时,向第一显示区域DR1提供数据信号DATA而不向第二显示区域DR2 提供数据信号DATA;以及当需要第二显示区域DR2进行显示而不需要第一显示区域DR1进行显示时,向第二显示区域DR2提供数据信号DATA而不向第一显示区域DR1提供数据信号DATA。
需要说明的是,本公开的实施例包括但不限于上述情形,例如,在本公开的一些实施例提供的显示面板中,控制电路500还被配置为:当需要第一显示区域DR1进行显示而不需要第二显示区域DR2进行显示时,向第一显示区域DR1以及第二显示区域DR2均提供数据信号;当需要第二显示区域 DR2进行显示而不需要第一显示区域DR1进行显示时,向第二显示区域DR2 以及第一显示区域DR1均提供数据信号。
在本公开的一些实施例提供的显示面板10中,如图12A所示,第一发光控制扫描驱动电路EMDC1包括多个级联的第一发光控制移位寄存器单元 EGOA1,例如,每一个第一发光控制移位寄存器单元EGOA1均可以采用图 5所示的电路结构。控制电路500还被配置为执行上述步骤S51以及步骤 S52。
在本公开的一些实施例提供的显示面板10中,如图13所示,多个显示区域还包括第三显示区域DR3,第三显示区域DR3和第一显示区域DR1以及第二显示区域DR2并列且不重叠,第三显示区域DR3包括呈阵列排布的多行第三像素单元PU3,显示面板10还包括用于控制多行第三像素单元PU3 进行发光的第三发光控制扫描驱动电路EMDC3,控制电路500还被配置为执行上述步骤S60。
在本公开的一些实施例提供的显示面板10中,控制电路500还被配置为执行上述步骤S71以及步骤S72。
在本公开的一些实施例提供的显示面板10中,控制电路500还被配置为:当需要第一显示区域DR1进行显示而不需要第二显示区域DR2以及第三显示区域DR3进行显示时,向第一显示区域DR1提供数据信号DATA而不向第二显示区域DR2以及第三显示区域DR3提供数据信号DATA。
在本公开的一些实施例提供的显示面板10中,控制电路500还被配置为执行上述步骤S81、步骤S82以及步骤S83。
在本公开的一些实施例提供的显示面板10中,控制电路500还被配置为:当需要第一显示区域DR1以及第二显示区域DR2进行显示而不需要第三显示区域DR3进行显示时,向第一显示区域DR1以及第二显示区域DR2 提供数据信号DATA而不向第三显示区域DR3提供数据信号DATA。
在本公开的一些实施例提供的显示面板10中,控制电路500还被配置为执行上述步骤S91、步骤S92以及步骤S93。
如图21所示,如上所述,当只需要显示面板的第一显示区域DR1(主屏)进行显示而不需要第二显示区域DR2(副屏)进行显示时,可以分别施加不同的第一起始信号ESTV1和第二起始信号ESTV2,从而使得第二显示区域DR2不显示。在这种情形下,只需要向第一显示区域DR1提供数据信号DATA而不需要向第二显示区域DR2提供数据信号DATA。
以显示面板中只有主屏显示而副屏不进行显示为例,可以利用原来副屏显示扫描的时间来继续对主屏进行显示扫描,从而使得主屏的刷新频率翻倍,例如,刷新频率由60Hz提高至120Hz。
本公开的至少一实施例还提供一种显示面板的驱动方法,例如,如图12A 所示,该显示面板10包括多个显示区域,多个显示区域包括彼此并列但不重叠的第一显示区域DR1和第二显示区域DR2,第一显示区域DR1包括呈阵列排布的多行第一像素单元PU1,第二显示区域DR2包括呈阵列排布的多行第二像素单元PU2。该显示面板10还包括用于控制多行第一像素单元PU1 进行发光的第一发光控制扫描驱动电路EMDC1,以及用于控制多行第二像素单元PU2进行发光的第二发光控制扫描驱动电路EMDC2。
该驱动方法包括以下操作步骤。
步骤S100:使得第一显示区域DR1的每个图像帧包括彼此不重叠的第一子帧SF1和第二子帧SF2;
步骤S200:在第一子帧SF1中,向第一发光控制扫描驱动电路EMDC1 提供第一起始信号ESTV1,使得第一显示区域DR1中的多行第一像素单元 PU1完成显示;在第一子帧SF1中,向第二发光控制扫描驱动电路EMDC2 提供第二起始信号ESTV2,使得第二发光控制扫描驱动电路EMDC2控制第二显示区域DR2不发光。
步骤S300:在第二子帧SF2中,向第一发光控制扫描驱动电路EMDC1 再提供第一起始信号ESTV1,使得第一显示区域DR1中的多行第一像素单元PU1完成显示;在第二子帧SF2中,向第二发光控制扫描驱动电路EMDC2 提供第二起始信号ESTV2,使得第二发光控制扫描驱动电路EMDC2控制第二显示区域DR2不发光,第二起始信号ESTV2与第一起始信号ESTV1分别独立施加,显示面板10在每个图像帧的时间内可以完成一次显示扫描。例如,该图像帧的频率为60Hz,则该显示面板10在1/60秒的时间内可以完成从第一显示区域DR1的第一行到第二显示区域DR2的最后一行的显示扫描。
例如,本公开的一些实施例提供的驱动方法还包括:在第一子帧SF1和第二子帧SF2中,向第一显示区域DR1提供数据信号DATA而不向第二显示区域DR2提供数据信号DATA。
例如,如图22所示,将原本用于第一显示区域DR1的每个图像帧拆分成两个彼此不重叠的第一子帧SF1和第二子帧SF2。例如,在第一子帧SF1 中,向第一发光控制扫描驱动电路EMDC1提供第一起始信号ESTV1,从而使得第一发光控制扫描驱动电路EMDC1在第一起始信号ESTV1的触发下可以顺序输出第一发光控制脉冲信号EM1(例如,包括EM1(1)、...、EM1(N)),第一发光控制脉冲信号EM1被提供至第一显示区域DR1中的多行第一像素单元PU1,以使得第一显示区域DR1根据接收到的数据信号DATA进行显示。
例如,在第二子帧SF2中,向第一发光控制扫描驱动电路EMDC1再提供第一起始信号ESTV1,从而使得第一发光控制扫描驱动电路EMDC1在第一起始信号ESTV1的触发下可以顺序输出第一发光控制脉冲信号EM1(例如,包括EM1(1)、...、EM1(N)),第一发光控制脉冲信号EM1被提供至第一显示区域DR1中的多行第一像素单元PU1,以使得第一显示区域DR1根据接收到的数据信号DATA再进行一次显示。
同时,在第二子帧SF2,向第二发光控制扫描驱动电路EMDC2提供第二起始信号ESTV2,使得第二发光控制扫描驱动电路EMDC2控制第二显示区域DR2不发光。例如,在一些实施例中,可以通过向第二发光控制扫描驱动电路EMDC2提供电平为无效电平的第二起始信号ESTV2,例如,使得第二起始信号ESTV2的电平为高电平,从而使得第二发光控制扫描驱动电路 EMDC2输出的第二发光控制脉冲信号EM2为高电平,第二发光控制脉冲信号EM2被提供至第二显示区域DR2中的多行第二像素单元PU2,从而控制第二显示区域DR2不发光。
在显示面板10包括控制电路500的情形下,可以通过控制电路500提供上述驱动方法中所需的第一起始信号ESTV1以及第二起始信号ESTV2。
在本公开的一些实施例提供的显示面板的驱动方法中,通过将原本用于第一显示区域DR1的每个图像帧拆分成两个彼此不重叠的第一子帧SF1和第二子帧SF2,然后使得第一显示区域DR1在第一子帧SF1中被显示扫描一次,并且在第二子帧SF2中被显示扫描一次,从而使得第一显示区域DR1 的刷新频率从原本图像帧的频率变为原本图像帧的频率的两倍,从而可以提高该显示面板的显示效果。
例如,在一些实施例中,图像帧的频率为60Hz,则经过上述驱动方法后,第一显示区域DR1的刷新频率从60Hz提高到120Hz。例如,数据信号的频率从60Hz提高到120Hz。
下面结合图23和图24描述在只采用一个起始信号ESTV的情形下,无法实现提高第一显示区域DR1的刷新频率。例如,图23所示的显示面板可以采用图1中所示的显示面板。
如图23和图24所示,当只采用一个起始信号ESTV时,第二显示区域 DR2不能被单独控制。例如,在第一帧F1中,向发光控制扫描驱动电路EMDC 提供起始信号ESTV,从而使得发光控制扫描驱动电路EMDC在起始信号 ESTV的触发下可以顺序输出发光控制脉冲信号EM(例如,包括EM(1)、...、 EM(N)),发光控制脉冲信号EM被提供至第一显示区域DR1中的多行第一像素单元PU1,以使得第一显示区域DR1根据接收到的第一帧F1的数据信号DATA进行显示。
当第一显示区域DR1完成显示后,可以向发光控制扫描驱动电路EMDC 再提供起始信号ESTV,从而使得发光控制扫描驱动电路EMDC在起始信号 ESTV的触发下可以顺序输出发光控制脉冲信号EM(例如,包括EM(1)、...、 EM(N)),发光控制脉冲信号EM被提供至第一显示区域DR1中的多行第一像素单元PU1,以使得第一显示区域DR1根据接收到的第二帧F2的数据信号DATA再进行显示。
如图24中虚线框中所示,由于没有提供单独的起始信号以单独控制第二显示区域DR2,所以当发光控制扫描驱动电路EMDC再一次顺序输出发光控制脉冲信号EM(例如,包括EM(1)、...、EM(N))时,该发光控制扫描驱动电路EMDC的第N+1级发光控制移位寄存器单元至第2N级发光控制移位寄存器单元也会顺序输出发光控制脉冲信号EM(例如,包括 EM(N+1)、...、EM(2N)),从而使得第二显示区域DR2根据接收到的第二帧 F2的数据信号DATA进行显示。如图23所示,在这种情形下,原本不应该进行显示的第二显示区域DR2会显示和第一显示区域DR1相同的画面,从而发生显示错误。
如图25A所示,在一些实施例中,显示面板10还包括用于控制多行第一像素单元PU1以及多行第二像素单元PU2进行显示扫描的开关控制扫描驱动电路SCDC。例如,开关控制扫描驱动电路SCDC包括多个级联的开关控制移位寄存器单元SGOA(例如,图25A中所示的SGOA(1)、SGOA(2)、...、 SGOA(N)、SGOA(N+1)、SGOA(N+2)、...、SGOA(2N))。例如,第一级开关控制移位寄存器单元SGOA(1)被配置为接收帧扫描信号GSTV,该开关控制扫描驱动电路SCDC在帧扫描信号GSTV的触发下可以顺序输出开关控制脉冲信号(例如,图25A中所示的SC(1)、SC(2)、...、SC(N)、SC(N+1)、 SC(N+2)、...、SC(2N)),例如,该开关控制脉冲信号通过开关控制线SCL被提供至第一显示区域DR1中的第一像素单元PU1和第二显示区域DR2中的第二像素单元PU2中,以控制像素单元进行数据写入或阈值电压补偿等操作。例如,该帧扫描信号GSTV可以由控制电路500提供。
需要说明的是,在图25A中为了示意清楚,将第一发光控制扫描驱动电路EMDC1以及第二发光控制扫描驱动电路EMDC2设置在周边区域PR的一侧,并将开关控制扫描驱动电路SCDC设置在周边区域PR的另一侧,本公开的实施例包括但不限于此,例如,还可以将开关控制扫描驱动电路SCDC 和第一发光控制扫描驱动电路EMDC1以及第二发光控制扫描驱动电路 EMDC2设置在周边区域PR的同一侧。
上述显示面板10的驱动方法还包括如下操作步骤。
步骤S410:在第一子帧SF1中,在向第一发光控制扫描驱动电路EMDC1 提供第一起始信号ESTV1时,还向开关控制扫描驱动电路SCDC提供帧扫描信号GSTV,例如向多个级联的开关控制移位寄存器单元中的第一级开关控制移位寄存器单元SGOA(1)提供帧扫描信号GSTV;
步骤S420:在第二子帧SF2中,在向第一发光控制扫描驱动电路EMDC1 提供第一起始信号ESTV1时,还向开关控制扫描驱动电路SCDC提供帧扫描信号GSTV,例如向第一级开关控制移位寄存器单元SGOA(1)提供帧扫描信号GSTV。
如上所述,在第一子帧SF1中,当向第一发光控制扫描驱动电路EMDC1 提供第一起始信号ESTV1时,此时还需要向第一级开关控制移位寄存器单元SGOA(1)提供帧扫描信号GSTV,从而使得第一显示区域DR1中的多行第一像素单元PU1可以正常进行例如数据写入、阈值电压补偿等操作。
在第二子帧SF2中,当向第一发光控制扫描驱动电路EMDC1再提供第一起始信号ESTV1时,此时还需要向第一级开关控制移位寄存器单元 SGOA(1)提供帧扫描信号GSTV,从而使得第一显示区域DR1中的多行第一像素单元PU1可以正常进行例如数据写入、阈值电压补偿等操作。
在本公开的一些实施例提供的显示面板的驱动方法中,在第一子帧SF1 和第二子帧SF2之间具有消隐子时段,第一显示区域DR1在消隐子时段中不进行操作。例如,消隐子时段持续的时间为消隐时段持续的时间的一半,消隐时段为相邻的两个图像帧之间的时间。
例如,图26示出了一种图像帧与消隐时段BT的示意图。例如,如图26 所示,在第一个图像帧F1和第二个图像帧F2之间的时段为消隐时段BT,例如,在该消隐时段BT中,显示面板10不进行显示操作。
下面结合图25A所示的显示面板10以及图27所示的信号时序图对上述用于显示面板的驱动方法进行进一步说明。
例如,第一子帧SF1中,向第一级开关控制移位寄存器单元SGOA(1)提供帧扫描信号GSTV,开关控制扫描驱动电路SCDC在帧扫描信号GSTV的触发下可以顺序输出开关控制脉冲信号(例如,图27中所示的SC(1)、SC(N)),该开关控制脉冲信号通过开关控制线SCL被提供至第一显示区域DR1中的第一像素单元PU1中,以控制第一像素单元PU1进行数据写入或阈值电压补偿等操作。同时,向第一发光控制扫描驱动电路EMDC1提供第一起始信号ESTV1,从而使得第一发光控制扫描驱动电路EMDC1在第一起始信号 ESTV1的触发下可以顺序输出第一发光控制脉冲信号EM1(例如,图27中所示的EM1(1)、EM1(N)),第一发光控制脉冲信号EM1被提供至第一显示区域DR1中的多行第一像素单元PU1,以使得第一显示区域DR1根据接收到的数据信号DATA进行显示。
然后,进入消隐子时段,该消隐子时段持续的时间例如为消隐时段BT 持续的时间的一半,在该消隐子时段中,第一显示区域DR1不进行操作。同时,在该消隐子时段中,开关控制扫描驱动电路SCDC依然会继续输出开关控制脉冲信号,例如,在该消隐子时段中,开关控制扫描驱动电路SCDC从输出开关控制脉冲信号SC(N+1)到输出SC(N+M),其中M为大于1的整数且N+M小于2N。由于提供的第二起始信号ESTV2一直保持高电平,所以可以使得第二显示区域DR2在该消隐子时段中不进行显示。
然后,在第二子帧SF2中,向第一级开关控制移位寄存器单元SGOA(1) 重新提供帧扫描信号GSTV,开关控制扫描驱动电路SCDC在帧扫描信号 GSTV的触发下可以顺序输出开关控制脉冲信号(例如,图27中所示的SC(1)、 SC(N)),该开关控制脉冲信号通过开关控制线SCL被提供至第一显示区域 DR1中的第一像素单元PU1中,以控制第一像素单元PU1进行数据写入或阈值电压补偿等操作。同时,向第一发光控制扫描驱动电路EMDC1重新提供第一起始信号ESTV1,从而使得第一发光控制扫描驱动电路EMDC1在第一起始信号ESTV1的触发下可以顺序输出第一发光控制脉冲信号EM1(例如,图27中所示的EM1(1)、EM1(N)),第一发光控制脉冲信号EM1被提供至第一显示区域DR1中的多行第一像素单元PU1,以使得第一显示区域DR1 根据接收到的数据信号DATA进行显示。
如图27所示,当开关控制扫描驱动电路SCDC中的最后一级开关控制移位寄存器单元输出开关控制脉冲信号SC(2N)时,此时第一发光控制扫描驱动电路EMDC1中还剩余M个发光控制移位寄存器单元EGOA1没有输出第一发光控制脉冲信号EM1。
然后,当第二子帧SF2完成后,又进入消隐子时段。需要说明的是,图 27中所示的消隐子时段持续的时间仅是示意性的,本公开的实施例包括但不限于此,例如消隐子时段持续的时间还可以大于或小于消隐时段BT持续的时间的一半。
例如,在一些实施例中,图像帧的频率为60Hz,则经过上述驱动方法后,第一显示区域DR1的刷新频率从60Hz提高到120Hz,数据信号DATA的频率从60Hz提高到120Hz。
如图13所示,显示面板10还包括第三显示区域DR3,第三显示区域 DR3和第一显示区域DR1以及第二显示区域DR2并列且不重叠,第三显示区域DR3包括呈阵列排布的多行第三像素单元PU3,显示面板10还包括用于控制多行第三像素单元PU3进行发光的第三发光控制扫描驱动电路 EMDC3,在这种情形下,本公开的一些实施例提供的显示面板的驱动方法还包括如下操作步骤。
步骤S510:使得每个图像帧还包括和第一子帧SF1以及第二子帧SF2 均不重叠的第三子帧SF3;
步骤S520:在第三子帧SF3中,向第一发光控制扫描驱动电路EMDC1 再提供第一起始信号ESTV1,使得第一显示区域DR1中的多行第一像素单元PU1完成显示;
步骤S530:在第三子帧SF3中,向第三发光控制扫描驱动电路EMDC3 提供第三起始信号ESTV3,使得第三发光控制扫描驱动电路EMDC3控制第三显示区域DR3不发光,第三起始信号ESTV3与第一起始信号ESTV1分别独立施加。
需要说明的是,在第一子帧SF1和第二子帧SF2中,也要向第三发光控制扫描驱动电路EMDC3提供第三起始信号ESTV3,使得第三发光控制扫描驱动电路EMDC3控制第三显示区域DR3不发光。
在显示面板10包括控制电路500的情形下,可以通过控制电路500提供上述驱动方法中所需的第三起始信号ESTV3。
例如,在一些实施例中,图像帧的频率为60Hz,则经过上述驱动方法后,第一显示区域DR1的刷新频率从60Hz提高到180Hz,从而可以进一步提高第一显示区域DR1的显示效果。
例如,在本公开的一些实施例提供的驱动方法中,第三起始信号ESTV3 和第二起始信号ESTV2相同且分别独立施加。
本公开的至少一实施例还提供一种显示面板10,如图25A所示,该显示面板10包括多个显示区域、多个发光控制扫描驱动电路以及控制电路500。
多个显示区域包括彼此并列但不重叠的第一显示区域DR1和第二显示区域DR2,第一显示区域DR1包括呈阵列排布的多行第一像素单元PU1,第二显示区域DR2包括呈阵列排布的多行第二像素单元PU2。
多个发光控制扫描驱动电路包括用于控制多行第一像素单元PU1进行发光的第一发光控制扫描驱动电路EMDC1,以及用于控制多行第二像素单元PU2进行发光的第二发光控制扫描驱动电路EMDC2。
第一显示区域DR1的每个图像帧包括彼此不重叠的第一子帧SF1和第二子帧SF2。
该控制电路500与第一发光控制扫描驱动电路EMDC1以及第二发光控制扫描驱动电路EMDC2电连接,且被配置为:
在第一子帧SF1中,向第一发光控制扫描驱动电路EMDC1提供第一起始信号ESTV1,使得第一显示区域DR1中的多行第一像素单元PU1完成显示;在第一子帧SF1中,向第二发光控制扫描驱动电路EMDC2提供第二起始信号ESTV2,使得第二发光控制扫描驱动电路EMDC2控制第二显示区域 DR2不发光,;即执行上述步骤S200。
在第二子帧SF2中,向第一发光控制扫描驱动电路EMDC1再提供第一起始信号ESTV1,使得第一显示区域DR1中的多行第一像素单元PU1完成显示;在第二子帧SF2中,向第二发光控制扫描驱动电路EMDC2提供第二起始信号ESTV2,使得第二发光控制扫描驱动电路EMDC2控制第二显示区域DR2不发光,第二起始信号ESTV2与第一起始信号ESTV1分别由控制电路500独立提供;即执行上述步骤S300。
例如,在本公开的一些实施例提供的显示面板10中,控制电路500还被配置为:在第一子帧SF1以及第二子帧SF2中,向第一显示区域DR1提供数据信号DATA而不向第二显示区域DR2提供数据信号DATA。
如图25A所示,本公开的一些实施例提供的显示面板10还包括用于控制多行第一像素单元PU1以及多行第二像素单元PU2进行显示扫描的开关控制扫描驱动电路SCDC,该开关控制扫描驱动电路SCDC包括多个级联的开关控制移位寄存器单元SGOA(例如,图25A中所示的SGOA(1)、 SGOA(2)、...、SGOA(N)、SGOA(N+1)、SGOA(N+2)、...、SGOA(2N))。例如,第一级开关控制移位寄存器单元SGOA(1)被配置为接收帧扫描信号 GSTV,该开关控制扫描驱动电路SCDC在帧扫描信号GSTV的触发下可以顺序输出开关控制脉冲信号(例如,图25A中所示的SC(1)、SC(2)、...、 SC(N)、SC(N+1)、SC(N+2)、...、SC(2N)),例如,该开关控制脉冲信号通过开关控制线SCL被提供至第一显示区域DR1中的第一像素单元PU1和第二显示区域DR2中的第二像素单元PU2中,以控制像素单元进行数据写入或阈值电压补偿等操作。例如,该帧扫描信号GSTV可以由控制电路500提供。
在本公开的一些实施例提供的显示面板10中,控制电路500还被配置为执行上述步骤S410以及步骤S420。
如图13所示,本公开的一些实施例提供的显示面板10还包括第三显示区域DR3,第三显示区域DR3和第一显示区域DR1以及第二显示区域DR2 并列且不重叠,第三显示区域DR3包括呈阵列排布的多行第三像素单元PU3,显示面板10还包括用于控制多行第三像素单元PU3进行发光的第三发光控制扫描驱动电路EMDC3,在这种情形下,控制电路500还被配置为执行上述步骤S510、步骤S520以及步骤S530。
在本公开的一些实施例提供的显示面板10中,控制电路500可以采用时序控制器(TCON)。
本公开的至少一实施例还提供一种显示装置1,如图29所示,该显示装置1包括上述实施例中提供的任一显示面板10。
需要说明的是,本实施例中的显示装置可以为:液晶面板、液晶电视、显示器、OLED面板、OLED电视、电子纸、手机、平板电脑、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。
本公开的实施例提供的显示装置1的技术效果,可以参考上述实施例中关于显示面板10的相应描述,这里不再赘述。
以上所述,仅为本公开的具体实施方式,但本公开的保护范围并不局限于此,本公开的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (25)

1.一种用于显示面板的驱动方法,其中,所述显示面板为可折叠的显示面板且包括折叠轴,所述显示面板包括多个显示区域,所述多个显示区域包括彼此并列但不重叠的第一显示区域和第二显示区域,所述第一显示区域与所述第二显示区域沿所述折叠轴划分,所述第一显示区域包括呈阵列排布的多行第一像素单元,所述第二显示区域包括呈阵列排布的多行第二像素单元,
所述显示面板还包括用于控制所述多行第一像素单元进行发光的第一发光控制扫描驱动电路,以及用于控制所述多行第二像素单元进行发光的第二发光控制扫描驱动电路,
所述驱动方法包括:
向所述第一发光控制扫描驱动电路提供第一起始信号,
向所述第二发光控制扫描驱动电路提供第二起始信号,
其中,所述第二起始信号与所述第一起始信号分别独立施加,
所述方法还包括:当需要所述第一显示区域进行显示而不需要所述第二显示区域进行显示时,使得所述第一起始信号为第一脉冲信号,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路顺序输出第一发光控制脉冲信号,并使得所述第二起始信号的电平为无效电平,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路输出第二固定电平信号;以及
当需要所述第二显示区域进行显示而不需要所述第一显示区域进行显示时,使得所述第二起始信号为第二脉冲信号,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路顺序输出第二发光控制脉冲信号,并使得所述第一起始信号的电平为无效电平,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路输出第一固定电平信号。
2.根据权利要求1所述的驱动方法,还包括:
当需要所述第一显示区域进行显示而不需要所述第二显示区域进行显示时,向所述第一显示区域提供数据信号而不向所述第二显示区域提供数据信号;以及
当需要所述第二显示区域进行显示而不需要所述第一显示区域进行显示时,向所述第二显示区域提供数据信号而不向所述第一显示区域提供数据信号。
3.根据权利要求1所述的驱动方法,还包括:
当需要所述第一显示区域进行显示而不需要所述第二显示区域进行显示时,向所述第一显示区域以及所述第二显示区域均提供数据信号;以及
当需要所述第二显示区域进行显示而不需要所述第一显示区域进行显示时,向所述第二显示区域以及所述第一显示区域均提供数据信号。
4.根据权利要求1所述的驱动方法,其中,所述第一固定电平信号的电平和所述第二固定电平信号的电平相等。
5.根据权利要求1所述的驱动方法,其中,所述第一发光控制扫描驱动电路包括多个级联的第一发光控制移位寄存器单元,所述驱动方法还包括:
当需要第一显示区域和所述第二显示区域进行显示时,使得所述第一起始信号为第一脉冲信号,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路顺序输出第一发光控制脉冲信号,
在所述多个级联的第一发光控制移位寄存器单元中的最后一级第一发光控制移位寄存器单元工作时向所述第二发光控制扫描驱动电路提供所述第二起始信号,
使得所述第二起始信号为第二脉冲信号,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路顺序输出第二发光控制脉冲信号。
6.根据权利要求5所述的驱动方法,其中,所述第一脉冲信号和所述第二脉冲信号的脉冲宽度不同。
7.根据权利要求1-6任一项所述的驱动方法,其中,所述第一像素单元和所述第二像素单元大小相同。
8.根据权利要求1-6任一项所述的驱动方法,其中,所述多个显示区域还包括第三显示区域,所述第三显示区域和所述第一显示区域以及所述第二显示区域并列且不重叠,所述第三显示区域包括呈阵列排布的多行第三像素单元,
所述显示面板还包括用于控制所述多行第三像素单元进行发光的第三发光控制扫描驱动电路,
所述驱动方法还包括:
向所述第三发光控制扫描驱动电路提供第三起始信号,
其中,所述第三起始信号分别与所述第一起始信号以及所述第二起始信号独立施加。
9.根据权利要求8所述的驱动方法,还包括:
当需要所述第一显示区域进行显示而不需要所述第二显示区域以及所述第三显示区域进行显示时,使得所述第一起始信号为第一脉冲信号,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路顺序输出第一发光控制脉冲信号,
使得所述第二起始信号的电平为无效电平,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路输出第二固定电平信号,
使得所述第三起始信号的电平为无效电平,以使得所述第三发光控制扫描驱动电路输出第三固定电平信号。
10.根据权利要求9所述的驱动方法,还包括:
当需要所述第一显示区域进行显示而不需要所述第二显示区域以及所述第三显示区域进行显示时,向所述第一显示区域提供数据信号而不向所述第二显示区域以及所述第三显示区域提供数据信号。
11.根据权利要求9所述的驱动方法,其中,所述第二固定电平信号的电平和所述第三固定电平信号的电平相等。
12.根据权利要求8所述的驱动方法,其中,所述第一发光控制扫描驱动电路包括多个级联的第一发光控制移位寄存器单元,所述驱动方法还包括:
当需要所述第一显示区域以及所述第二显示区域进行显示而不需要所述第三显示区域进行显示时,使得所述第一起始信号为第一脉冲信号,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路顺序输出第一发光控制脉冲信号,
在所述多个级联的第一发光控制移位寄存器单元中的最后一级第一发光控制移位寄存器单元工作时向所述第二发光控制扫描驱动电路提供所述第二起始信号,
使得所述第二起始信号为第二脉冲信号,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路顺序输出第二发光控制脉冲信号,
使得所述第三起始信号的电平为无效电平。
13.根据权利要求12所述的驱动方法,还包括:
当需要所述第一显示区域以及所述第二显示区域进行显示而不需要所述第三显示区域进行显示时,向所述第一显示区域以及所述第二显示区域提供数据信号而不向所述第三显示区域提供数据信号。
14.根据权利要求8所述的驱动方法,其中,所述第一发光控制扫描驱动电路包括多个级联的第一发光控制移位寄存器单元,所述第二发光控制扫描驱动电路包括多个级联的第二发光控制移位寄存器单元,所述驱动方法还包括:
当需要第一显示区域、所述第二显示区域以及所述第三显示区域进行显示时,使得所述第一起始信号为第一脉冲信号,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路顺序输出第一发光控制脉冲信号,
在所述多个级联的第一发光控制移位寄存器单元中的最后一级第一发光控制移位寄存器单元工作时向所述第二发光控制扫描驱动电路提供所述第二起始信号,
使得所述第二起始信号为第二脉冲信号,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路顺序输出第二发光控制脉冲信号,
在所述多个级联的第二发光控制移位寄存器单元中的最后一级第二发光控制移位寄存器单元工作时向所述第三发光控制扫描驱动电路提供所述第三起始信号,
使得所述第三起始信号为第三脉冲信号,以使得所述第三发光控制扫描驱动电路顺序输出第三发光控制脉冲信号。
15.一种显示面板,包括多个显示区域、多个发光控制扫描驱动电路以及控制电路,其中,所述显示面板为可折叠的显示面板且包括折叠轴,其中,
所述多个显示区域包括彼此并列但不重叠的第一显示区域和第二显示区域,所述第一显示区域与所述第二显示区域沿所述折叠轴划分,所述第一显示区域包括呈阵列排布的多行第一像素单元,所述第二显示区域包括呈阵列排布的多行第二像素单元,
所述多个发光控制扫描驱动电路包括用于控制所述多行第一像素单元进行发光的第一发光控制扫描驱动电路,以及用于控制所述多行第二像素单元进行发光的第二发光控制扫描驱动电路,
所述控制电路与所述第一发光控制扫描驱动电路以及所述第二发光控制扫描驱动电路电连接,且被配置为向所述第一发光控制扫描驱动电路提供第一起始信号,并向所述第二发光控制扫描驱动电路提供第二起始信号,
其中,所述第二起始信号与所述第一起始信号由所述控制电路独立提供,
所述控制电路还被配置为:
当需要所述第一显示区域进行显示而不需要所述第二显示区域进行显示时,使得所述第一起始信号为第一脉冲信号,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路顺序输出第一发光控制脉冲信号,并使得所述第二起始信号的电平为无效电平,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路输出第二固定电平信号;以及
当需要所述第二显示区域进行显示而不需要所述第一显示区域进行显示时,使得所述第二起始信号为第二脉冲信号,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路顺序输出第二发光控制脉冲信号,并使得所述第一起始信号的电平为无效电平,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路输出第一固定电平信号。
16.根据权利要求15所述的显示面板,其中,所述控制电路还被配置为:
当需要所述第一显示区域进行显示而不需要所述第二显示区域进行显示时,向所述第一显示区域提供数据信号而不向所述第二显示区域提供数据信号;以及
当需要所述第二显示区域进行显示而不需要所述第一显示区域进行显示时,向所述第二显示区域提供数据信号而不向所述第一显示区域提供数据信号。
17.根据权利要求15所述的显示面板,其中,所述控制电路还被配置为:
当需要所述第一显示区域进行显示而不需要所述第二显示区域进行显示时,向所述第一显示区域以及所述第二显示区域均提供数据信号;以及
当需要所述第二显示区域进行显示而不需要所述第一显示区域进行显示时,向所述第二显示区域以及所述第一显示区域均提供数据信号。
18.根据权利要求15所述的显示面板,其中,所述第一发光控制扫描驱动电路包括多个级联的第一发光控制移位寄存器单元,
所述控制电路还被配置为:
当需要第一显示区域和所述第二显示区域进行显示时,使得所述第一起始信号为第一脉冲信号,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路顺序输出第一发光控制脉冲信号,
在所述多个级联的第一发光控制移位寄存器单元中的最后一级第一发光控制移位寄存器单元工作时向所述第二发光控制扫描驱动电路提供所述第二起始信号,
使得所述第二起始信号为第二脉冲信号,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路顺序输出第二发光控制脉冲信号。
19.根据权利要求15所述的显示面板,其中,所述多个显示区域还包括第三显示区域,所述第三显示区域和所述第一显示区域以及所述第二显示区域并列且不重叠,所述第三显示区域包括呈阵列排布的多行第三像素单元,
所述显示面板还包括用于控制所述多行第三像素单元进行发光的第三发光控制扫描驱动电路,
所述控制电路还被配置为:
向所述第三发光控制扫描驱动电路提供第三起始信号,
其中,所述第三起始信号分别与所述第一起始信号以及所述第二起始信号独立施加。
20.根据权利要求19所述的显示面板,其中,所述控制电路还被配置为:
当需要所述第一显示区域进行显示而不需要所述第二显示区域以及所述第三显示区域进行显示时,使得所述第一起始信号为第一脉冲信号,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路顺序输出第一发光控制脉冲信号,
使得所述第二起始信号的电平为无效电平,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路输出第二固定电平信号,
使得所述第三起始信号的电平为无效电平,以使得所述第三发光控制扫描驱动电路输出第三固定电平信号。
21.根据权利要求20所述的显示面板,其中,所述控制电路还被配置为:
当需要所述第一显示区域进行显示而不需要所述第二显示区域以及所述第三显示区域进行显示时,向所述第一显示区域提供数据信号而不向所述第二显示区域以及所述第三显示区域提供数据信号。
22.根据权利要求19所述的显示面板,其中,所述第一发光控制扫描驱动电路包括多个级联的第一发光控制移位寄存器单元,所述控制电路还被配置为:
当需要所述第一显示区域以及所述第二显示区域进行显示而不需要所述第三显示区域进行显示时,使得所述第一起始信号为第一脉冲信号,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路顺序输出第一发光控制脉冲信号,
在所述多个级联的第一发光控制移位寄存器单元中的最后一级第一发光控制移位寄存器单元工作时向所述第二发光控制扫描驱动电路提供所述第二起始信号,
使得所述第二起始信号为第二脉冲信号,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路顺序输出第二发光控制脉冲信号,
使得所述第三起始信号的电平为无效电平。
23.根据权利要求22所述的显示面板,其中,所述控制电路还被配置为:
当需要所述第一显示区域以及所述第二显示区域进行显示而不需要所述第三显示区域进行显示时,向所述第一显示区域以及所述第二显示区域提供数据信号而不向所述第三显示区域提供数据信号。
24.根据权利要求19所述的显示面板,其中,所述第一发光控制扫描驱动电路包括多个级联的第一发光控制移位寄存器单元,所述第二发光控制扫描驱动电路包括多个级联的第二发光控制移位寄存器单元,所述控制电路还被配置为:
当需要第一显示区域、所述第二显示区域以及所述第三显示区域进行显示时,使得所述第一起始信号为第一脉冲信号,以使得所述第一发光控制扫描驱动电路顺序输出第一发光控制脉冲信号,
在所述多个级联的第一发光控制移位寄存器单元中的最后一级第一发光控制移位寄存器单元工作时向所述第二发光控制扫描驱动电路提供所述第二起始信号,
使得所述第二起始信号为第二脉冲信号,以使得所述第二发光控制扫描驱动电路顺序输出第二发光控制脉冲信号,
在所述多个级联的第二发光控制移位寄存器单元中的最后一级第二发光控制移位寄存器单元工作时向所述第三发光控制扫描驱动电路提供所述第三起始信号,
使得所述第三起始信号为第三脉冲信号,以使得所述第三发光控制扫描驱动电路顺序输出第三发光控制脉冲信号。
25.一种显示装置,包括如权利要求15-24任一项所述的显示面板。
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