CN112466251A - 显示装置及其驱动方法 - Google Patents
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Abstract
本公开涉及一种显示装置及其驱动方法。显示装置包括显示面板、数据驱动部及电源电压生成部。所述显示面板包括多个像素,并显示图像。所述数据驱动部向所述显示面板施加数据电压。所述电源电压生成部向所述显示面板提供电源电压及初始化电压。所述电源电压生成部从所述显示面板接收反馈初始化电压的反馈,并基于所述反馈初始化电压补偿所述初始化电压。
Description
技术领域
本公开涉及一种显示装置及其驱动方法,涉及一种接收像素的初始化电压的反馈而进行补偿的显示装置及其驱动方法。
背景技术
通常,显示装置包括显示面板及显示面板驱动部。所述显示面板包括多个栅极线、多个数据线、多个发射线以及多个像素。所述显示面板驱动部包括向所述多个栅极线提供栅极信号的栅极驱动部、向所述数据线提供数据电压的数据驱动部、向所述发射线提供发射信号的发射驱动部以及控制所述栅极驱动部、所述数据驱动部及所述发射驱动部的驱动控制部。另外,所述显示面板驱动部可以还包括向所述显示面板施加电源电压及初始化电压的电源电压生成部。
若施加于所述像素的初始化电压的电平不稳定,则所述显示面板显示的图像可能不稳定。由此,显示面板的显示质量可能变差。
发明内容
本本公开的目的是提供一种接收像素的初始化电压的反馈而进行补偿从而能够提高显示面板的显示质量的显示装置。
本公开的其它目的是提供一种所述显示装置的驱动方法。
根据用于实现上述的本公开的目的的一实施例的显示装置包括显示面板、数据驱动部及电源电压生成部。所述显示面板包括多个像素,并显示图像。所述数据驱动部向所述显示面板施加数据电压。所述电源电压生成部向所述显示面板提供电源电压及初始化电压。所述电源电压生成部从所述显示面板接收反馈初始化电压的反馈,并基于所述反馈初始化电压补偿所述初始化电压。
在本公开的一实施例中,可以是,所述像素分别包括有机发光元件。可以是,所述像素接收数据写入栅极信号、数据初始化栅极信号、发射信号、所述数据电压及所述初始化电压的输入,根据所述数据电压的电平使所述有机发光元件发光来显示所述图像。
在本公开的一实施例中,可以是,当所述像素中第一像素的数据写入栅极信号被激活时,所述像素中第二像素的数据初始化栅极信号被激活。
在本公开的一实施例中,可以是,所述像素中至少任一个包括:第一像素开关元件,包括连接于第一节点的控制电极、连接于第二节点的输入电极及连接于第三节点的输出电极;第二像素开关元件,包括被施加所述数据写入栅极信号的控制电极、被施加所述数据电压的输入电极及连接于所述第二节点的输出电极;第三像素开关元件,包括被施加所述数据写入栅极信号的控制电极、连接于所述第一节点的输入电极及连接于所述第三节点的输出电极;第四像素开关元件,包括被施加所述数据初始化栅极信号的控制电极、被施加所述初始化电压的输入电极及连接于所述第一节点的输出电极;第五像素开关元件,包括被施加所述发射信号的控制电极、被施加高电源电压的输入电极及连接于所述第二节点的输出电极;第六像素开关元件,包括被施加所述发射信号的控制电极、连接于所述第三节点的输入电极及连接于有机发光元件的阳极电极的输出电极;第七像素开关元件,包括被施加所述数据初始化栅极信号的控制电极、被施加所述初始化电压的输入电极及连接于所述有机发光元件的所述阳极电极的输出电极;存储电容器,包括被施加所述高电源电压的第一电极及连接于所述第一节点的第二电极;以及所述有机发光元件,包括所述阳极电极及被施加低电源电压的阴极电极。
在本公开的一实施例中,可以是,所述电源电压生成部包括:放大器,包括第一输入端子、第二输入端子及输出端子;输入电阻,被施加所述反馈初始化电压的第一端及连接于所述第一输入端子的第二端;以及输出电阻,连接于所述第一输入端子与所述输出端子之间。可以是,在所述第二输入端子施加基准电压。可以是,所述输出端子输出所述初始化电压。
在本公开的一实施例中,可以是,所述电源电压生成部调节表示所述反馈初始化电压和所述初始化电压的比例的增益。
在本公开的一实施例中,可以是,所述电源电压生成部包括:放大器,包括第一输入端子、第二输入端子及输出端子;输入电阻,包括被施加所述反馈初始化电压的第一端及连接于所述第一输入端子的第二端;多个开关,连接于所述第一输入端子;以及多个输出电阻,连接于所述开关与所述输出端子之间。可以是,在所述第二输入端子施加基准电压。可以是,所述输出端子输出所述初始化电压。
在本公开的一实施例中,可以是,所述电源电压生成部从所述显示面板的第一位置接收第一反馈初始化电压的反馈,并从所述显示面板的第二位置接收第二反馈初始化电压的反馈。
在本公开的一实施例中,可以是,所述电源电压生成部包括:放大器,包括第一输入端子、第二输入端子及输出端子;第一输入开关,被施加所述第一反馈初始化电压;第二输入开关,被施加所述第二反馈初始化电压;输入电阻,包括连接于所述第一输入开关及所述第二输入开关的第一端以及连接于所述第一输入端子的第二端;多个开关,连接于所述第一输入端子;以及多个输出电阻,连接于所述开关与所述输出端子之间。可以是,在所述第二输入端子施加基准电压。可以是,所述输出端子输出所述初始化电压。
在本公开的一实施例中,可以是,若从所述显示面板的所述第二位置至所述电源电压生成部的第二距离大于从所述显示面板的所述第一位置至所述电源电压生成部的第一距离,则表示所述第二反馈初始化电压和所述初始化电压的比例的第二增益大于表示所述第一反馈初始化电压和所述初始化电压的比例的第一增益。
在本公开的一实施例中,可以是,所述电源电压生成部调节所述初始化电压的转换率。
在本公开的一实施例中,可以是,所述电源电压生成部包括:放大器,包括第一输入端子、第二输入端子及输出端子;输入电阻,包括被施加所述反馈初始化电压的第一端及连接于所述第一输入端子的第二端;输出电阻,连接于所述第一输入端子与所述输出端子之间;转换率调节开关,连接于所述第一输入端子;以及电容器,包括连接于所述转换率调节开关的第一端及连接于所述输出端子的第二端。可以是,在所述第二输入端子施加基准电压。可以是,所述输出端子输出所述初始化电压。
在本公开的一实施例中,可以是,所述电源电压生成部调节表示所述反馈初始化电压和所述初始化电压的比例的增益。
在本公开的一实施例中,可以是,所述电源电压生成部还包括:多个开关,连接于所述第一输入端子;以及多个输出电阻,连接于所述开关与所述输出端子之间。
在本公开的一实施例中,可以是,所述电源电压生成部还包括:多个转换率调节开关,连接于所述第一输入端子;以及多个电容器,连接于所述转换率调节开关与所述输出端子之间。
根据用于实现上述的本公开的其它目的的一实施例的显示装置的驱动方法包括:向显示面板的多个像素施加栅极信号的步骤;向所述像素施加数据电压的步骤;利用电源电压生成部,向所述像素提供电源电压及初始化电压的步骤;从所述显示面板接收反馈初始化电压的反馈的步骤;以及基于所述反馈初始化电压补偿所述初始化电压的步骤。
在本公开的一实施例中,可以是,所述电源电压生成部包括:放大器,包括第一输入端子、第二输入端子及输出端子;输入电阻,包括被施加所述反馈初始化电压的第一端及连接于所述第一输入端子的第二端;以及输出电阻,连接于所述第一输入端子与所述输出端子之间。可以是,在所述第二输入端子施加基准电压。可以是,所述输出端子输出所述初始化电压。
在本公开的一实施例中,可以是,所述电源电压生成部调节表示所述反馈初始化电压和所述初始化电压的比例的增益。
在本公开的一实施例中,可以是,所述电源电压生成部从所述显示面板的第一位置接收第一反馈初始化电压的反馈,并从所述显示面板的第二位置接收第二反馈初始化电压的反馈。
根据本公开的一实施例,可以是,所述电源电压生成部调节所述初始化电压的转换率。
(公开的效果)
根据这种显示装置及所述显示装置的驱动方法,所述显示装置包括接收像素的反馈初始化电压的反馈而进行补偿的电源电压生成部。因此,能够防止因所述初始化电压的扭曲而所述像素的输出电流发生变化,从而显示图像无法显示希望亮度的显示缺陷。因此,能够提高显示面板的显示质量。
附图说明
图1是示出根据本公开的一实施例的显示装置的框图。
图2是示出图1的显示面板的像素的电路图。
图3是示出施加于图2的像素的输入信号的时序图。
图4是示出显示第一图像的图1的显示面板的示意图。
图5是示出当图1的显示面板显示第一图像时与A区域及B区域对应的初始化电压及输出电流的时序图。
图6是示出显示第二图像的图1的显示面板的示意图。
图7是示出显示第三图像的图1的显示面板的示意图。
图8是示出显示第四图像的图1的显示面板的示意图。
图9是示出显示第五图像的图1的显示面板的示意图。
图10是示出图6的C区域的像素及D区域的像素的电路图。
图11是示出图1的显示面板及图1的电源电压生成部的示意图。
图12是示出图1的电源电压生成部的电路图。
图13是示出图12的电源电压生成部的输入电压及输出电压的时序图。
图14是示出根据本公开的一实施例的显示装置的电源电压生成部的电路图。
图15是示出图14的电源电压生成部的输入电压及输出电压的时序图。
图16是示出根据本公开的一实施例的显示装置的显示面板及电源电压生成部的示意图。
图17是示出图16的电源电压生成部的电路图。
图18是示出根据本公开的一实施例的显示装置的电源电压生成部的电路图。
图19是示出图18的电源电压生成部的输入电压及输出电压的时序图。
图20是示出根据本公开的一实施例的显示装置的电源电压生成部的电路图。
(附图标记说明)
100:显示面板 200:驱动控制部
300:栅极驱动部 400:伽玛基准电压生成部
500:数据驱动部 600:发射驱动部
700:电源电压生成部
具体实施方式
以下,参照所附的附图,进一步详细说明本公开。
图1是示出根据本公开的一实施例的显示装置的框图。
参照图1,所述显示装置包括显示面板100及显示面板驱动部。所述显示面板驱动部包括驱动控制部200、栅极驱动部300、伽玛基准电压生成部400、数据驱动部500以及发射驱动部600。所述显示面板驱动部还包括电源电压生成部700。
例如,所述驱动控制部200及所述数据驱动部500可以形成为一体。例如,所述驱动控制部200、所述数据驱动部500及所述电源电压生成部700可以形成为一体。例如,所述驱动控制部200、所述伽玛基准电压生成部400及所述数据驱动部500可以形成为一体。例如,所述驱动控制部200、所述栅极驱动部300、所述伽玛基准电压生成部400及所述数据驱动部500可以形成为一体。例如,所述驱动控制部200、所述栅极驱动部300、所述伽玛基准电压生成部400、所述数据驱动部500及所述发射驱动部600可以形成为一体。例如,所述驱动控制部200、所述栅极驱动部300、所述伽玛基准电压生成部400、所述数据驱动部500、所述发射驱动部600及所述电源电压生成部700可以形成为一体。
所述显示面板100包括多个栅极线GWL、GIL、GBL、多个数据线DL、多个发射线EL以及分别电连接于所述栅极线GWL、GIL、GBL、所述数据线DL及所述发射线EL的多个像素。所述栅极线GWL、GIL、GBL向第一方向D1延伸,所述数据线DL向与所述第一方向D1交叉的第二方向D2延伸,所述发射线EL向所述第一方向D1延伸。
所述驱动控制部200从外部的装置接收输入图像数据IMG及输入控制信号CONT。例如,所述输入图像数据IMG可以包括红色图像数据、绿色图像数据及蓝色图像数据。所述输入图像数据IMG可以包括白色图像数据。所述输入图像数据IMG可以包括品红色(magenta)图像数据、黄色(yellow)图像数据及青色(cyan)图像数据。所述输入控制信号CONT可以包括主时钟信号及数据使能信号。所述输入控制信号CONT可以还包括垂直同步信号及水平同步信号。
所述驱动控制部200基于所述输入图像数据IMG及所述输入控制信号CONT生成第一控制信号CONT1、第二控制信号CONT2、第三控制信号CONT3、第四控制信号CONT4及数据信号DATA。
所述驱动控制部200基于所述输入控制信号CONT生成用于控制所述栅极驱动部300的动作的所述第一控制信号CONT1而向所述栅极驱动部300输出。所述第一控制信号CONT1可以包括垂直开始信号及栅极时钟信号。
所述驱动控制部200基于所述输入控制信号CONT生成用于控制所述数据驱动部500的动作的所述第二控制信号CONT2而向所述数据驱动部500输出。所述第二控制信号CONT2可以包括水平开始信号及负荷信号。
所述驱动控制部200基于所述输入图像数据IMG生成数据信号DATA。所述驱动控制部200将所述数据信号DATA向所述数据驱动部500输出。
所述驱动控制部200基于所述输入控制信号CONT生成用于控制所述伽玛基准电压生成部400的动作的所述第三控制信号CONT3而向所述伽玛基准电压生成部400输出。
所述驱动控制部200基于所述输入控制信号CONT生成用于控制所述发射驱动部600的动作的所述第四控制信号CONT4而向所述发射驱动部600输出。
所述栅极驱动部300响应从所述驱动控制部200接收输入的所述第一控制信号CONT1而生成用于驱动所述栅极线GWL、GIL、GBL的栅极信号。所述栅极驱动部300可以将所述栅极信号向所述栅极线GWL、GIL、GBL输出。例如,所述栅极驱动部300可以安装于所述显示面板100上。例如,所述栅极驱动部300可以集成于所述显示面板100上。
所述伽玛基准电压生成部400响应从所述驱动控制部200接收输入的所述第三控制信号CONT3而生成伽玛基准电压VGREF。所述伽玛基准电压生成部400将所述伽玛基准电压VGREF提供于所述数据驱动部500。所述伽玛基准电压VGREF具有对应于各个数据信号DATA的值。
例如,所述伽玛基准电压生成部400可以配置于所述驱动控制部200内或配置于所述数据驱动部500内。
所述数据驱动部500从所述驱动控制部200接收所述第二控制信号CONT2及所述数据信号DATA的输入,从所述伽玛基准电压生成部400接收所述伽玛基准电压VGREF的输入。所述数据驱动部500利用所述伽玛基准电压VGREF而将所述数据信号DATA转换成模拟形态的数据电压。所述数据驱动部500将所述数据电压向所述数据线DL输出。
所述发射驱动部600响应从所述驱动控制部200接收输入的所述第四控制信号CONT4而生成用于驱动所述发射线EL的发射信号。所述发射驱动部600可以将所述发射信号向所述发射线EL输出。
所述电源电压生成部700可以生成所述显示面板100及所述显示面板驱动部的动作所需要的电源电压。例如,所述电源电压生成部700可以向所述显示面板100的像素电路输出高电源电压ELVDD。例如,所述电源电压生成部700可以向所述显示面板100的像素电路输出低电源电压ELVSS。例如,所述电源电压生成部700可以向所述显示面板100的像素电路输出初始化电压VI。
图2是示出图1的显示面板100的像素的电路图。图3是示出施加于图2的像素的输入信号的时序图。
参照图1至图3,所述显示面板100包括多个像素,所述像素分别包括有机发光元件OLED。
所述像素接收数据写入栅极信号GW、数据初始化栅极信号GI、有机发光元件初始化栅极信号、所述数据电压VDATA及所述发射信号EM的输入,根据所述数据电压VDATA的电平使所述有机发光元件OLED发光而显示所述图像。在本公开的一实施例中,所述有机发光元件初始化栅极信号可以是与所述数据初始化栅极信号GI相同的信号。
所述像素中至少一个可以包括第一像素开关元件T1、第二像素开关元件T2、第三像素开关元件T3、第四像素开关元件T4、第五像素开关元件T5、第六像素开关元件T6、第七像素开关元件T7、存储电容器CST及所述有机发光元件OLED。
所述第一像素开关元件T1包括连接于第一节点N1的控制电极、连接于第二节点N2的输入电极及连接于第三节点N3的输出电极。
例如,所述第一像素开关元件T1可以是P型薄膜晶体管。可以是,所述第一像素开关元件T1的控制电极是栅极电极,所述第一像素开关元件T1的输入电极是源电极,所述第一像素开关元件T1的输出电极是漏电极。
所述第二像素开关元件T2包括被施加所述数据写入栅极信号GW的控制电极、被施加所述数据电压VDATA的输入电极及连接于所述第二节点N2的输出电极。
例如,所述第二像素开关元件T2可以是P型薄膜晶体管。可以是,所述第二像素开关元件T2的控制电极是栅极电极,所述第二像素开关元件T2的输入电极是源电极,所述第二像素开关元件T2的输出电极是漏电极。
所述第三像素开关元件T3包括被施加所述数据写入栅极信号GW的控制电极、连接于所述第一节点N1的输入电极及连接于所述第三节点N3的输出电极。
例如,所述第三像素开关元件T3可以是P型薄膜晶体管。可以是,所述第三像素开关元件T3的控制电极是栅极电极,所述第三像素开关元件T3的输入电极是源电极,所述第三像素开关元件T3的输出电极是漏电极。
所述第四像素开关元件T4包括被施加所述数据初始化栅极信号GI的控制电极、被施加初始化电压VI的输入电极及连接于所述第一节点N1的输出电极。
例如,所述第四像素开关元件T4可以是P型薄膜晶体管。可以是,所述第四像素开关元件T4的控制电极是栅极电极,所述第四像素开关元件T4的输入电极是源电极,所述第四像素开关元件T4的输出电极是漏电极。
所述第五像素开关元件T5包括被施加所述发射信号EM的控制电极、被施加所述高电源电压ELVDD的输入电极及连接于所述第二节点N2的输出电极。
例如,所述第五像素开关元件T5可以是P型薄膜晶体管。可以是,所述第五像素开关元件T5的控制电极是栅极电极,所述第五像素开关元件T5的输入电极是源电极,所述第五像素开关元件T5的输出电极是漏电极。
所述第六像素开关元件T6包括被施加所述发射信号EM的控制电极、连接于所述第三节点N3的输入电极及连接于所述有机发光元件OLED的阳极电极的输出电极。
例如,所述第六像素开关元件T6可以是P型薄膜晶体管。可以是,所述第六像素开关元件T6的控制电极是栅极电极,所述第六像素开关元件T6的输入电极是源电极,所述第六像素开关元件T6的输出电极是漏电极。
所述第七像素开关元件T7包括被施加所述有机发光元件初始化栅极信号GI的控制电极、被施加所述初始化电压VI的输入电极及连接于所述有机发光元件的所述阳极电极的输出电极。
例如,所述第七像素开关元件T7可以是P型薄膜晶体管。可以是,所述第七像素开关元件T7的控制电极是栅极电极,所述第七像素开关元件T7的输入电极是源电极,所述第七像素开关元件T7的输出电极是漏电极。
所述存储电容器CST包括被施加所述高电源电压ELVDD的第一电极及连接于所述第一节点N1的第二电极。
所述有机发光元件OLED包括所述阳极电极及被施加低电源电压ELVSS的阴极电极。
参照图3,配置于第N行的像素在第一区间DU1期间,所述第一节点N1及所述存储电容器CST被所述数据初始化栅极信号GI[N]初始化。在所述第一区间DU1期间,所述有机发光元件OLED的所述阳极电极被所述有机发光元件初始化栅极信号GI[N]初始化。在第二区间DU2期间,被所述数据写入栅极信号GW[N]补偿所述第一像素开关元件T1的阈值电压|VTH|,被补偿所述阈值电压|VTH|的所述数据电压VDATA写入所述第一节点N1。在第四区间DU4、第五区间DU5及其之后,所述有机发光元件OLED通过所述发射信号EM[N]发光而配置于所述第N行的像素显示图像。
配置于第N+1行的像素在所述第二区间DU2期间,所述第一节点N1及所述存储电容器CST被所述数据初始化栅极信号GI[N+1]初始化。在所述第二区间DU2期间,所述有机发光元件OLED的所述阳极电极被所述有机发光元件初始化栅极信号GI[N+1]初始化。在所述第三区间DU3期间,被所述数据写入栅极信号GW[N+1]补偿所述第一像素开关元件T1的阈值电压|VTH|,被补偿所述阈值电压|VTH|的所述数据电压VDATA写入所述第一节点N1。在所述第五区间DU5及其之后,所述有机发光元件OLED通过所述发射信号EM[N+1]发光而配置于所述第N+1行的像素显示图像。
在所述第一区间DU1,与所述第N行的像素对应的所述数据初始化栅极信号GI[N]可以具有激活电平。例如,所述数据初始化栅极信号GI[N]的所述激活电平可以是低电平。当所述数据初始化栅极信号GI[N]具有所述激活电平时,所述第N行的像素的所述第四像素开关元件T4接通,所述初始化电压VI可以施加于所述第一节点N1。
在所述第一区间DU1,所述有机发光元件初始化栅极信号GI[N]可以具有激活电平。在本实施例中,所述有机发光元件初始化栅极信号GI[N]可以是与所述数据初始化栅极信号GI[N]相同的信号。当所述有机发光元件初始化栅极信号GI[N]具有所述激活电平时,所述第N行的像素的所述第七像素开关元件T7接通,所述初始化电压VI可以施加于所述第N行的像素的所述有机发光元件OLED的阳极电极。
在所述第二区间DU2,与所述第N行的像素对应的所述数据写入栅极信号GW[N]可以具有激活电平。例如,所述数据写入栅极信号GW[N]的所述激活电平可以是低电平。当所述数据写入栅极信号GW[N]具有所述激活电平时,所述第N行的像素的所述第二像素开关元件T2及所述第三像素开关元件T3接通。另外,通过所述初始化电压VI,所述第N行的像素的所述第一像素开关元件T1也接通。
沿着由所述接通的第一像素开关元件T1、第二像素开关元件T2及第三像素开关元件T3形成的路径,在所述第N行的像素的所述第一节点N1设置从所述数据电压VDATA减去所述第一像素开关元件T1的阈值电压的绝对值|VTH|量的电压。
在所述第四区间DU4及所述第五区间DU5,与所述第N行的像素对应的所述发射信号EM[N]可以具有激活电平。例如,所述发射信号EM[N]的所述激活电平可以是低电平。当所述发射信号EM[N]具有所述激活电平时,所述第N行的像素的所述第五像素开关元件T5及所述第六像素开关元件T6接通。另外,通过所述数据电压VDATA,所述第N行的像素的所述第一像素开关元件T1也接通。
驱动电流可以依次流动所述第五像素开关元件T5、所述第一像素开关元件T1及所述第六像素开关元件T6而驱动所述有机发光元件OLED。所述驱动电流的强度可以根据所述数据电压VDATA的电平决定。所述有机发光元件OLED的亮度可以根据所述驱动电流的强度决定。沿着从所述第一像素开关元件T1的输入电极形成至输出电极的路径流动的驱动电流ISD可以如以下公式1那样表示。
[公式1]
在公式1中,u是所述第一像素开关元件T1的迁移率,Cox是所述第一像素开关元件T1的单位面积电容,W/L是表示所述第一像素开关元件T1的宽度和长度之比,VSG意指所述第一像素开关元件T1的输入电极与控制电极之间的电压,|VTH|意指所述第一像素开关元件T1的阈值电压。
在所述第二区间DU2,形成所述阈值电压|VTH|的补偿的所述第一节点N1的电压VG可以如公式2那样表示。
[公式2]
VG=VDATA-|VTH|
在所述第四区间DU4,当所述有机发光元件OLED发光时,驱动电压VOV及所述驱动电流ISD可以由下面公式3及4表示。在公式3中,所述VS是所述第二节点N2的电压。
[公式3]
VOV=VS-VG-|VTH|=ELVDD-(VDATA-|VTH|)-|VTH|=ELVDD-VDATA
[公式4]
在所述第二区间DU2,补偿所述阈值电压|VTH|,因此在所述第四区间DU4,当所述有机发光元件OLED发光时,可以与所述第一像素开关元件T1的所述阈值电压|VTH|成分无关地决定所述驱动电流ISD。
图4是示出显示第一图像的图1的显示面板100的示意图。图5是示出当图1的显示面板100显示第一图像时与A区域及B区域对应的初始化电压VI及输出电流IO的时序图。
参照图1至图5,在本实施例中,当所述像素中第一像素(例如,第N行的像素)的数据写入栅极信号GW[N]被激活时,在所述像素中的第二像素(例如,第N+1行的像素)的数据初始化栅极信号GI[N+1]可以被激活。即,第一像素的数据写入栅极信号GW[N]和第二像素的存储电容器CST的数据初始化栅极信号GI[N+1]同时动作,因此由于所述数据电压VDATA写入动作,所述初始化电压VI的电平可变。
图4的A区域PA和B区域PB是显示白色图像的区域,但差异在于A区域PA的左右区域全部显示白色图像,相反B区域PB的左右区域显示黑色图像。
在本实施例中,对应于黑色图像的数据电压可以具有比对应于白色图像的数据电压更大的值。因此,当对应于A区域PA的横行被扫描而数据写入对应于A区域PA的横行时,所述初始化电压VI(A)的电平可以由于A区域PA左右的白色图像而相对小幅地可变。相反,当对应于B区域PB的横行被扫描而数据写入对应于B区域PB的横行时,所述初始化电压VI(B)的电平可以由于B区域PB左右的黑色图像而相对大幅地可变。
当数据写入对应于B区域PB的横行时,所述初始化电压VI(B)的电平大幅地可变,所述高电源电压ELVDD的电平也可以通过耦合电容而大幅增加,由此在所述B区域PB中可以不流动充分的输出电流IO(B)。
相反,当数据写入对应于A区域PA的横行时,所述初始化电压VI(A)的电平小幅可变,所述高电源电压ELVDD的电平也可以通过耦合电容而小幅增加,由此在所述A区域PA中可以流动充分的输出电流IO(A)。
由此,虽然A区域PA和B区域PB具有相同的目标亮度,但是可能发生显示成B区域PB比A区域PA暗的显示缺陷。
图6是示出显示第二图像的图1的显示面板100的示意图。图7是示出显示第三图像的图1的显示面板100的示意图。图8是示出显示第四图像的图1的显示面板100的示意图。图9是示出显示第五图像的图1的显示面板100的示意图。图10是示出图6的C区域PC的像素及D区域PD的像素的电路图。
参照图1至图10,示出如下情况:图6是白色区域PD周围的黑色区域PC相对小,图7是白色区域PF周围的黑色区域PE比图6大,图8是白色区域PH周围的黑色区域PG比图7大。
如图10所示,施加于所述显示面板100的像素(例如,C区域的像素及D区域的像素)的高电源电压ELVDD的施加电极彼此连接。因此,若C区域PC的所述初始化电压VI的电平可变,则所述高电源电压ELVDD的电平也可以通过C区域PC的像素中的耦合电容而可变,所述高电源电压ELVDD的电平的变化也可以对D区域PD的像素中的图像的亮度带来影响。
与上述说明类似,当数据写入对应于D区域PD的横行时,所述初始化电压VI的电平可以通过显示黑色图像的C区域PC而可变。所述初始化电压VI的电平通过耦合电容对所述高电源电压ELVDD的电平带来影响,由此可以减少所述D区域PD的亮度。
当数据写入对应于F区域PF的横行时,所述初始化电压VI的电平可以通过显示黑色图像的E区域PE而可变。所述初始化电压VI的电平通过耦合电容对所述高电源电压ELVDD的电平带来影响,由此可以减少所述F区域PF的亮度。显示图7的黑色图像的E区域PE比显示图6的黑色图像的C区域PC大,因此图7的F区域PF的亮度可以比图6的D区域PD的亮度低。
当数据写入对应于H区域PH的横行时,所述初始化电压VI的电平可以通过显示黑色图像的G区域PG而可变。所述初始化电压VI的电平通过耦合电容对所述高电源电压ELVDD的电平带来影响,由此可以减少所述H区域PH的亮度。显示图8的黑色图像的G区域PG比显示图7的黑色图像的E区域PE大,因此图8的H区域PH的亮度可以比图7的F区域PF的亮度低。
观察图9,当所述显示面板100输出以横行为基准仅包含128色阶(128G)的图像后输出具有0色阶(0G)的框的图像时,所述数据电压可以发生转换。所述初始化电压VI的电平可以通过所述数据电压的转换而可变。所述初始化电压VI的电平通过耦合电容对所述高电源电压ELVDD的电平带来影响,由此可以提高第一横线HL1的亮度。
当所述显示面板100输出具有0色阶(0G)的框的图像后输出以横行为基准仅包含128色阶(128G)的图像时,所述数据电压可以发生转换。所述初始化电压VI的电平可以通过所述数据电压的转换而可变。所述初始化电压VI的电平通过耦合电容对所述高电源电压ELVDD的电平带来影响,由此可以降低第二横线HL2的亮度。
此时,所述数据电压的转换的方向在所述第一横线HL1和所述第二横线HL2中以相反方向表现,因此可以是所述第一横线HL1和所述第二横线HL2中一个为相对亮的线而一个为相对暗的线。
图9中示出为所述第一横线HL1是亮线,所述第二横线HL2是暗线,但是根据面板结构、驱动模式及数据电压等,也可以是所述第一横线HL1是暗线,所述第二横线HL2是亮线。
图11是示出图1的显示面板100及图1的电源电压生成部700的示意图。图12是示出图1的电源电压生成部700的电路图。图13是示出图12的电源电压生成部700的输入电压VFB及输出电压VI的时序图。
参图1至图13,所述电源电压生成部700可以从所述显示面板100接收反馈初始化电压VFB的反馈,基于所述反馈初始化电压VFB补偿所述初始化电压VI。所述电源电压生成部700可以将所述补偿的初始化电压VI向所述显示面板100输出。所述电源电压生成部700可以向所述显示面板100的两侧末端输出所述初始化电压VI。例如,所述电源电压生成部700可以从所述显示面板100的第一反馈区域F1接收所述反馈初始化电压VFB的反馈。所述第一反馈区域F1可以意指形成在所述显示面板100上的初始化电压配线的位置。所述第一反馈区域F1可以是所述显示面板100的第一侧部的下端部。
例如,所述电源电压生成部700可以安装于所述显示面板100上。例如,所述电源电压生成部700可以与所述驱动控制部200及所述数据驱动部500形成为一体。
所述电源电压生成部700可以包括第一输入端子、具备第二输入端子及输出端子的放大器AMP、输入电阻R1以及输出电阻R2。
在所述输入电阻R1的第一端可以施加所述反馈初始化电压VFB。所述输入电阻R1的第二端可以连接于所述第一输入端子。所述输出电阻R2可以连接于所述第一输入端子与所述输出端子之间。
在所述第二输入端子可以施加基准电压VREF。所述输出端子可以输出所述初始化电压VI。
可以通过所述输入电阻R1及所述输出电阻R2,决定所述放大器AMP的增益。所述增益可以表示所述反馈初始化电压VFB和所述初始化电压VI的比例。所述增益的绝对值可以大于或等于1。
所述电源电压生成部700可以输出具有与所述反馈初始化电压VFB的增量波形对应的减量波形的所述初始化电压VI。所述初始化电压VI的减量波形可以大于或等于所述反馈初始化电压VFB的增量波形。
根据本实施例,显示装置包括接收像素的反馈初始化电压VFB的反馈而进行补偿的电源电压生成部700。因此,能够防止因所述初始化电压VI扭曲而所述像素的输出电流发生变化,从而显示图像无法显示希望亮度的显示缺陷。例如,补偿所述初始化电压VI,图6的白色区域PD、图7的白色区域P F及图8的白色区域PH可以具有相同的亮度。另外,补偿所述初始化电压V I,图9的所述第一横线HL1及所述第二横线HL1可以具有相同的亮度。因此,能够提高显示面板100的显示质量。
图14是示出根据本公开的一实施例的显示装置的电源电压生成部700的电路图。图15是示出图14的电源电压生成部700的输入电压VFB及输出电压VI的时序图。
根据本实施例的显示装置及所述显示装置的驱动方法除所述电源电压生成部的构成以外,与图1至图13的显示装置及所述显示装置的驱动方法实质上相同,因此针对相同或类似的构成要件使用相同的附图标记,省略重复的说明。
参照图1至图3、图11、图14及图15,所述显示装置包括显示面板100及显示面板驱动部。所述显示面板驱动部包括驱动控制部200、栅极驱动部300、伽玛基准电压生成部400、数据驱动部500及发射驱动部600。所述显示面板驱动部还包括电源电压生成部700。
所述电源电压生成部700可以从所述显示面板100接收反馈初始化电压VFB的反馈,基于所述反馈初始化电压VFB补偿所述初始化电压VI。所述电源电压生成部700可以将所述补偿的初始化电压VI向所述显示面板100输出。所述电源电压生成部700可以向所述显示面板100的两侧末端输出所述初始化电压VI。例如,所述电源电压生成部700可以从所述显示面板100的第一反馈区域F1接收所述反馈初始化电压VFB的反馈。所述第一反馈区域F1可以意指形成在所述显示面板100上的初始化电压配线的位置。所述第一反馈区域F1可以是所述显示面板100的第一侧部的下端部。
在本实施例中,所述电源电压生成部700可以调节表示所述反馈初始化电压VFB和所述初始化电压VI的比例的增益。
所述电源电压生成部700可以包括第一输入端子、具备第二输入端子及输出端子的放大器AMP、输入电阻R1、多个开关SW1、SW2、SW3、SW4以及多个输出电阻R21、R22、R23、R24。
在所述输入电阻R1的第一端可以施加所述反馈初始化电压VFB。所述输入电阻R1的第二端可以连接于所述第一输入端子。
所述开关SW1、SW2、SW3、SW4可以连接于所述第一输入端子。所述多个输出电阻R21、R22、R23、R24可以连接于所述开关SW1、SW2、SW3、SW4与所述输出端子之间。
在所述第二输入端子可以施加基准电压VREF。所述输出端子可以输出所述初始化电压VI。
可以通过所述输入电阻R1及所述输出电阻R21、R22、R23、R24,决定所述放大器AMP的增益。所述增益可以表示所述反馈初始化电压VFB和所述初始化电压VI的比例。所述增益的绝对值可以大于或等于1。
若所述第一开关SW1接通,所述第二开关SW2、第三开关SW3及第四开关SW4断开,则所述增益被所述输入电阻R1和第一输出电阻R21的比例决定,所述电源电压生成部700可以输出第一初始化电压VI1。
若所述第二开关SW2接通,所述第一开关SW1、第三开关SW3及第四开关SW4断开,则所述增益被所述输入电阻R1和第二输出电阻R22的比例决定,所述电源电压生成部700可以输出具有比所述第一初始化电压VI1大的减量波形的第二初始化电压VI2。
若所述第三开关SW3接通,所述第一开关SW1、第二开关SW2及第四开关SW4断开,则所述增益被所述输入电阻R1和所述第三输出电阻R23的比例决定,所述电源电压生成部700可以输出具有比所述第二初始化电压VI2大的减量波形的第三初始化电压VI3。
若所述第四开关SW4接通,所述第一开关元件T1、第二开关元件T2及第三开关元件T3断开,则所述增益被所述输入电阻R1和所述第四输出电阻R24的比例决定,所述电源电压生成部700可以输出具有比所述第三初始化电压VI3大的减量波形的第四初始化电压VI4。
本公开不被所述开关SW1、SW2、SW3、SW4的数量及与所述开关SW1、SW2、SW3、SW4对应的输出电阻R21、R22、R23、R24的数量所限定。
根据本实施例,显示装置包括接收像素的反馈初始化电压VFB的反馈而进行补偿的电源电压生成部700。因此,能够防止因所述初始化电压VI扭曲而所述像素的输出电流发生变化,从而显示图像无法显示希望亮度的显示缺陷。因此,能够提高显示面板100的显示质量。
图16是示出根据本公开的一实施例的显示装置的显示面板100及电源电压生成部700的示意图。图17是示出图16的电源电压生成部700的电路图。
根据本实施例的显示装置及所述显示装置的驱动方法除所述电源电压生成部的构成及反馈区域以外,与图1至图13的显示装置及所述显示装置的驱动方法实质上相同,因此针对相同或类似的构成要件使用相同的附图标记,省略重复的说明。
参照图1至图3、图16及图17,所述显示装置包括显示面板100及显示面板驱动部。所述显示面板驱动部包括驱动控制部200、栅极驱动部300、伽玛基准电压生成部400、数据驱动部500及发射驱动部600。所述显示面板驱动部还包括电源电压生成部700。
所述电源电压生成部700可以从所述显示面板100接收反馈初始化电压VFB的反馈,基于所述反馈初始化电压VFB补偿所述初始化电压VI。所述电源电压生成部700可以将所述补偿的初始化电压VI向所述显示面板100输出。所述电源电压生成部700可以向所述显示面板100的两侧末端输出所述初始化电压VI。例如,所述电源电压生成部700可以从所述显示面板100的第一反馈区域F1接收第一反馈初始化电压VFB1的反馈,从所述显示面板100的第二反馈区域F2接收第二反馈初始化电压VFB2的反馈。所述第一反馈区域F1及所述第二反馈区域F2可以意指形成在所述显示面板100上的初始化电压配线的位置。所述第一反馈区域F1可以是所述显示面板100的第一侧部的下端部。所述第二反馈区域F2可以是所述显示面板100的第一侧部的上端部。
当所述电源电压生成部700从多个反馈区域F1、F2接收所述多个反馈初始化电压VFB1、VFB2的输入时,能够提高所述初始化电压VI的补偿准确度。
所述电源电压生成部700可以选择从多个反馈区域F1、F2反馈的所述多个反馈初始化电压VFB1、VFB2中的任一个,补偿所述初始化电压VI。
所述电源电压生成部700可以包括第一输入端子、具备第二输入端子及输出端子的放大器AMP、第一输入开关ISW1、第二输入开关ISW2、输入电阻R1、多个开关SW1、SW2、SW3、SW4以及多个输出电阻R21、R22、R23、R24。
在所述第一输入开关ISW1可以施加所述第一反馈初始化电压VFB1。在所述第二输入开关ISW2可以施加所述第二反馈初始化电压VFB2。所述输入电阻R1可以包括连接于所述第一输入开关ISW1及所述第二输入开关ISW2的第一端以及连接于所述第一输入端子的第二端。
所述开关SW1、SW2、SW3、SW4可以连接于所述第一输入端子。所述多个输出电阻R21、R22、R23、R24可以连接于所述开关SW1、SW2、SW3、SW4与所述输出端子之间。
在所述第二输入端子可以施加基准电压VREF。所述输出端子可以输出所述初始化电压VI。
可以通过所述输入电阻R1及所述输出电阻R21、R22、R23、R24,决定所述放大器AMP的增益。所述增益可以表示所述反馈初始化电压VFB和所述初始化电压VI的比例。所述增益的绝对值可以大于或等于1。
若所述第一开关SW1接通,所述第二开关SW2、第三开关SW3及第四开关SW4断开,则所述增益被所述输入电阻R1和第一输出电阻R21的比例决定,所述电源电压生成部700可以输出第一初始化电压VI1。
若所述第二开关SW2接通,所述第一开关SW1、第三开关SW3及第四开关SW4断开,则所述增益被所述输入电阻R1和第二输出电阻R22的比例决定,所述电源电压生成部700可以输出具有比所述第一初始化电压VI1大的减量波形的第二初始化电压VI2。
若所述第三开关SW3接通,所述第一开关SW1、第二开关SW2及第四开关SW4断开,则所述增益被所述输入电阻R1和所述第三输出电阻R23的比例决定,所述电源电压生成部700可以输出具有比所述第二初始化电压VI2大的减量波形的第三初始化电压VI3。
若所述第四开关SW4接通,所述第一开关SW1、第二开关SW2及第三开关SW3断开,则所述增益被所述输入电阻R1和所述第四输出电阻R24的比例决定,所述电源电压生成部700可以输出具有比所述第三初始化电压VI3大的减量波形的第四初始化电压VI4。
若从所述显示面板100的所述第二反馈区域F2的第二位置至所述电源电压生成部700的第二距离大于从所述显示面板100的所述第一反馈区域F1的第一位置至所述电源电压生成部700的第一距离,则表示所述第二反馈初始化电压VFB2和所述初始化电压VI的比例的第二增益可以大于表示所述第一反馈初始化电压VFB1和所述初始化电压VI的比例的第一增益。
所述第二反馈初始化电压VFB2由于传递距离大,因噪音、阻抗等而可能比平均的反馈电压传递得小。因此,当输入所述第二反馈初始化电压VFB2时,需要以相对大的增益补偿所述初始化电压VI。
所述第一反馈初始化电压VFB1由于传递距离小,可能比平均的反馈电压传递得大。因此,当输入所述第一反馈初始化电压VFB1时,需要以相对小的增益补偿所述初始化电压VI。
可以根据所述反馈初始化电压VFB1、VFB2控制所述多个开关SW1、SW2、SW3、SW4而决定所述初始化电压VI的补偿增益。
根据本实施例,显示装置包括接收像素的反馈初始化电压VFB的反馈而进行补偿的电源电压生成部700。因此,能够防止因所述初始化电压VI扭曲而所述像素的输出电流发生变化,从而显示图像无法显示希望亮度的显示缺陷。因此,能够提高显示面板100的显示质量。
图18是根据本公开的一实施例的显示装置的电源电压生成部700的电路图。图19是示出图18的电源电压生成部700的输入电压VFB及输出电压VI的时序图。
根据本实施例的显示装置及所述显示装置的驱动方法除所述电源电压生成部的构成以外,与图1至图13的显示装置及所述显示装置的驱动方法实质上相同,因此,针对相同或类似的构成要件使用相同的附图标记,省略重复的说明。
参照图1至图3、图11、图18及图19,所述显示装置包括显示面板100及显示面板驱动部。所述显示面板驱动部包括驱动控制部200,栅极驱动部300、伽玛基准电压生成部400、数据驱动部500及发射驱动部600。所述显示面板驱动部还包括电源电压生成部700。
所述电源电压生成部700可以从所述显示面板100接收反馈初始化电压VFB的反馈,基于所述反馈初始化电压VFB补偿所述初始化电压VI。所述电源电压生成部700可以将所述补偿的初始化电压VI向所述显示面板100输出。所述电源电压生成部700可以向所述显示面板100的两侧末端输出所述初始化电压VI。例如,所述电源电压生成部700可以从所述显示面板100的第一反馈区域F1接收所述反馈初始化电压VFB的反馈。所述第一反馈区域F1可以意指形成在所述显示面板100上的初始化电压配线的位置。所述第一反馈区域F1可以是所述显示面板100的第一侧部的下端部。
在本实施例中,所述电源电压生成部700可以调节所述初始化电压VI的转换率。
所述电源电压生成部700可以包括第一输入端子、具备第二输入端子及输出端子的放大器AMP、输入电阻R1、输出电阻R2、转换率调节开关SSW以及电容器CS。
所述转换率调节开关SSW可以连接于所述第一输入端子。所述电容器CS可以包括连接于所述转换率调节开关SSW的第一端及连接于所述输出端子的第二端。
在所述第二输入端子可以施加基准电压VREF。所述输出端子可以输出所述初始化电压VI。
若所述转换率调节开关SSW断开,则所述初始化电压VI可以具有相对大的转换率。若所述转换率调节开关SSW接通,则可以输出通过所述电容器CS转换率减少的初始化电压VIS。在本实施例中,为了提高所述显示面板100的显示质量,可以适当调节所述初始化电压VI的转换率。
根据本实施例,显示装置包括接收像素的反馈初始化电压VFB的反馈而进行补偿的电源电压生成部700。因此,能够防止因所述初始化电压VI扭曲而所述像素的输出电流发生变化,从而显示图像无法显示希望亮度的显示缺陷。因此,能够提高显示面板100的显示质量。
图20是根据本公开的一实施例的显示装置的电源电压生成部的电路图。
根据本实施例的显示装置及所述显示装置的驱动方法除所述电源电压生成部的构成以外,与图1至图13的显示装置及所述显示装置的驱动方法实质上相同,因此针对相同或类似的构成要件使用相同的附图标记,省略重复的说明。
参照图1至图3、图11、图20,所述显示装置包括显示面板100及显示面板驱动部。所述显示面板驱动部包括驱动控制部200、栅极驱动部300、伽玛基准电压生成部400、数据驱动部500及发射驱动部600。所述显示面板驱动部还包括电源电压生成部700。
所述电源电压生成部700可以从所述显示面板100接收反馈初始化电压VFB的反馈,基于所述反馈初始化电压VFB补偿所述初始化电压VI。所述电源电压生成部700可以将所述补偿的初始化电压VI向所述显示面板100输出。所述电源电压生成部700可以向所述显示面板100的两侧末端输出所述初始化电压VI。例如,所述电源电压生成部700可以从所述显示面板100的第一反馈区域F1接收所述反馈初始化电压VFB的反馈。所述第一反馈区域F1可以意指形成在所述显示面板100上的初始化电压配线的位置。所述第一反馈区域F1可以是所述显示面板100的第一侧部的下端部。
在本实施例中,所述电源电压生成部700可以调节表示所述反馈初始化电压VFB和所述初始化电压VI的比例的增益。另外,所述电源电压生成部700可以调节所述初始化电压VI的转换率。
所述电源电压生成部700可以包括第一输入端子、具备第二输入端子及输出端子的放大器AMP、输入电阻R1、多个开关SW1、SW2、SW3、SW4以及多个输出电阻R21、R22、R23、R24。
所述开关SW1、SW2、SW3、SW4可以连接于所述第一输入端子。所述多个输出电阻R21、R22、R23、R24可以连接于所述开关SW1、SW2、SW3、SW4与所述输出端子之间。
所述电源电压生成部可以还包括连接于所述第一输入端子的多个转换率调节开关SW5、SW6以及连接于所述转换率调节开关SW5、SW6与所述输出端子之间的多个电容器CS1、CS2。
可以根据第一开关SW1、第二开关SW2、第三开关SW3及第四开关SW4的切换调节所述初始化电压VI的补偿增益,可以根据第一转换率调节开关SW5及第二转换率调节开关SW6的切换调节所述初始化电压VI的转换率。
本公开不被所述开关SW1、SW2、SW3、SW4的数量、对应于所述开关SW1、SW2、SW3、SW4的输出电阻R21、R22、R23、R24的数量、所述转换率调节开关SW5、SW6的数量以及对应于所述转换率调节开关SW5、SW6的电容器CS1、CS2的数量所限定。
根据本实施例,显示装置包括接收像素的反馈初始化电压VFB的反馈而进行补偿的电源电压生成部700。因此,能够防止因所述初始化电压VI扭曲而所述像素的输出电流发生变化,从而显示图像无法显示希望亮度的显示缺陷。因此,能够提高显示面板100的显示质量。
(产业上可利用性)
根据以上说明的根据本公开的显示装置及显示装置的驱动方法,通过补偿初始化电压而能够提高显示面板的显示质量。
以上,参照实施例进行了说明,但是本技术领域的熟练人员能够理解在不超出记载于权利要求书中的本公开的构思以及领域的范围内可以对本公开进行多种修改以及变更。
Claims (20)
1.一种显示装置,其特征在于,包括:
显示面板,包括多个像素,并显示图像;
数据驱动部,向所述显示面板施加数据电压;以及
电源电压生成部,向所述显示面板提供电源电压及初始化电压,
所述电源电压生成部从所述显示面板接收反馈初始化电压的反馈,并基于所述反馈初始化电压补偿所述初始化电压。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,
所述像素分别包括有机发光元件,
所述像素接收数据写入栅极信号、数据初始化栅极信号、发射信号、所述数据电压及所述初始化电压的输入,根据所述数据电压的电平使所述有机发光元件发光来显示所述图像。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,
当所述像素中第一像素的数据写入栅极信号被激活时,所述像素中第二像素的数据初始化栅极信号被激活。
4.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,
所述像素中至少任一个包括:第一像素开关元件,包括连接于第一节点的控制电极、连接于第二节点的输入电极及连接于第三节点的输出电极;第二像素开关元件,包括被施加所述数据写入栅极信号的控制电极、被施加所述数据电压的输入电极及连接于所述第二节点的输出电极;第三像素开关元件,包括被施加所述数据写入栅极信号的控制电极、连接于所述第一节点的输入电极及连接于所述第三节点的输出电极;第四像素开关元件,包括被施加所述数据初始化栅极信号的控制电极、被施加所述初始化电压的输入电极及连接于所述第一节点的输出电极;第五像素开关元件,包括被施加所述发射信号的控制电极、被施加高电源电压的输入电极及连接于所述第二节点的输出电极;第六像素开关元件,包括被施加所述发射信号的控制电极、连接于所述第三节点的输入电极及连接于有机发光元件的阳极电极的输出电极;第七像素开关元件,包括被施加所述数据初始化栅极信号的控制电极、被施加所述初始化电压的输入电极及连接于所述有机发光元件的所述阳极电极的输出电极;存储电容器,包括被施加所述高电源电压的第一电极及连接于所述第一节点的第二电极;以及所述有机发光元件,包括所述阳极电极及被施加低电源电压的阴极电极。
5.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,
所述电源电压生成部包括:
放大器,包括第一输入端子、第二输入端子及输出端子;
输入电阻,被施加所述反馈初始化电压的第一端及连接于所述第一输入端子的第二端;以及
输出电阻,连接于所述第一输入端子与所述输出端子之间,
在所述第二输入端子施加基准电压,
所述输出端子输出所述初始化电压。
6.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,
所述电源电压生成部调节表示所述反馈初始化电压和所述初始化电压的比例的增益。
7.根据权利要求6所述的显示装置,其特征在于,
所述电源电压生成部包括:
放大器,包括第一输入端子、第二输入端子及输出端子;
输入电阻,包括被施加所述反馈初始化电压的第一端及连接于所述第一输入端子的第二端;
多个开关,连接于所述第一输入端子;以及
多个输出电阻,连接于所述开关与所述输出端子之间,
在所述第二输入端子施加基准电压,
所述输出端子输出所述初始化电压。
8.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,
所述电源电压生成部从所述显示面板的第一位置接收第一反馈初始化电压的反馈,并从所述显示面板的第二位置接收第二反馈初始化电压的反馈。
9.根据权利要求8所述的显示装置,其特征在于,
所述电源电压生成部包括:
放大器,包括第一输入端子、第二输入端子及输出端子;
第一输入开关,被施加所述第一反馈初始化电压;
第二输入开关,被施加所述第二反馈初始化电压;
输入电阻,包括连接于所述第一输入开关及所述第二输入开关的第一端以及连接于所述第一输入端子的第二端;
多个开关,连接于所述第一输入端子;以及
多个输出电阻,连接于所述开关与所述输出端子之间,
在所述第二输入端子施加基准电压,
所述输出端子输出所述初始化电压。
10.根据权利要求8所述的显示装置,其特征在于,
若从所述显示面板的所述第二位置至所述电源电压生成部的第二距离大于从所述显示面板的所述第一位置至所述电源电压生成部的第一距离,则表示所述第二反馈初始化电压和所述初始化电压的比例的第二增益大于表示所述第一反馈初始化电压和所述初始化电压的比例的第一增益。
11.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,
所述电源电压生成部调节所述初始化电压的转换率。
12.根据权利要求11所述的显示装置,其特征在于,
所述电源电压生成部包括:
放大器,包括第一输入端子、第二输入端子及输出端子;
输入电阻,包括被施加所述反馈初始化电压的第一端及连接于所述第一输入端子的第二端;
输出电阻,连接于所述第一输入端子与所述输出端子之间;
转换率调节开关,连接于所述第一输入端子;以及
电容器,包括连接于所述转换率调节开关的第一端及连接于所述输出端子的第二端,
在所述第二输入端子施加基准电压,
所述输出端子输出所述初始化电压。
13.根据权利要求12所述的显示装置,其特征在于,
所述电源电压生成部调节表示所述反馈初始化电压和所述初始化电压的比例的增益。
14.根据权利要求13所述的显示装置,其特征在于,
所述电源电压生成部还包括:
多个开关,连接于所述第一输入端子;以及
多个输出电阻,连接于所述开关与所述输出端子之间。
15.根据权利要求14所述的显示装置,其特征在于,
所述电源电压生成部还包括:
多个转换率调节开关,连接于所述第一输入端子;以及
多个电容器,连接于所述转换率调节开关与所述输出端子之间。
16.一种显示装置的驱动方法,其特征在于,包括:
向显示面板的多个像素施加栅极信号的步骤;
向所述像素施加数据电压的步骤;
利用电源电压生成部,向所述像素提供电源电压及初始化电压的步骤;
从所述显示面板接收反馈初始化电压的反馈的步骤;以及
基于所述反馈初始化电压补偿所述初始化电压的步骤。
17.根据权利要求16所述的显示装置的驱动方法,其特征在于,
所述电源电压生成部包括:
放大器,包括第一输入端子、第二输入端子及输出端子;
输入电阻,包括被施加所述反馈初始化电压的第一端及连接于所述第一输入端子的第二端;以及
输出电阻,连接于所述第一输入端子与所述输出端子之间,
在所述第二输入端子施加基准电压,
所述输出端子输出所述初始化电压。
18.根据权利要求16所述的显示装置的驱动方法,其特征在于,
所述电源电压生成部调节表示所述反馈初始化电压和所述初始化电压的比例的增益。
19.根据权利要求16所述的显示装置的驱动方法,其特征在于,
所述电源电压生成部从所述显示面板的第一位置接收第一反馈初始化电压的反馈,并从所述显示面板的第二位置接收第二反馈初始化电压的反馈。
20.根据权利要求16所述的显示装置的驱动方法,其特征在于,
所述电源电压生成部调节所述初始化电压的转换率。
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