CN112581910A - 一种阵列基板、显示面板以及显示方法 - Google Patents

一种阵列基板、显示面板以及显示方法 Download PDF

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CN112581910A CN201910931063.1A CN201910931063A CN112581910A CN 112581910 A CN112581910 A CN 112581910A CN 201910931063 A CN201910931063 A CN 201910931063A CN 112581910 A CN112581910 A CN 112581910A
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Abstract

本发明公开了一种阵列基板、显示面板以及显示方法,包括:一基底基板,多条栅极线,多条数据线,多个子像素,一栅极驱动电路,一数据驱动电路,一电荷共享电路,设置于所述基底基板,所述电荷共享电路与至少两条所述数据线相电连接,其中,所述电荷共享电路响应于一所述数据驱动电路发出的电荷共享信号,将与所述电荷共享电路相连的所述数据线相互电连接,通过设置一电荷共享电路,通过该电荷共享电路将基板上的各条数据线相连,电荷共享电路接收到电荷共享信号之后将各条数据线电连接即相互导通,从而中和各条数据线上的电荷,进而降低数据驱动电路的功耗。

Description

一种阵列基板、显示面板以及显示方法
技术领域
本发明涉及的是一种OLED显示领域的技术,具体是一种阵列基板、显示面板以及显示方法。
背景技术
有机发光二极管(Organic Light Emitting Display,OLED)显示装置具有自发光、驱动电压低、发光效率高、响应时间短、清晰度与对比度高、近180°视角、使用温度范围宽,可实现柔性显示与大面积全色显示等诸多优点,被业界公认为是最有发展潜力的显示装置。
OLED显示装置按照驱动方式可以分为无源矩阵型OLED(Passive Matrix OLED,PMOLED)和有源矩阵型OLED(Active Matrix OLED,AMOLED)两大类,即直接寻址和薄膜晶体管(Thin Film Transistor,TFT)矩阵寻址两类。其中,AMOLED具有呈阵列式排布的像素,属于主动显示类型,发光效能高,通常用作高清晰度的大尺寸显示装置。
现有的AMOLED显示屏幕在白黑信号转换时需要的功耗较高,因为数据驱动电路需要向每一行子像素的电容提供数据电压(充放电),这样每一行子像素在黑白之间切换增加了数据驱动电路的功耗。
发明内容
本发明针对现有技术存在的上述不足,提出一种阵列基板、显示面板以及显示方法,设置一电荷共享电路,通过该电荷共享电路将基板上的各条数据线相连,电荷共享电路接收到电荷共享信号之后将各条数据线电连接即相互导通,从而中和各条数据线上的电荷,进而降低数据驱动电路的功耗。
本发明是通过以下技术方案实现的:
根据本发明的一个实施例,提供一种阵列基板,包括:
一基底基板,包括显示区、围绕所述显示区的边界区;
多条栅极线,设置于所述底基板,每一所述栅极线沿第一方向延伸;
多条数据线,设置于所述底基板,每一所述数据线沿与所述第一方向交叉的第二方向延伸;
多个子像素,设置于所述基底基板的所述显示区并且电连接至所述栅极线和所述数据线;
一栅极驱动电路,设置于所述基底基板的所述边界区,所述栅极驱动电路与所述栅极线相电连接;
一数据驱动电路,设置于所述基底基板的所述边界区,所述数据驱动电路与所述数据线相电连接;
一电荷共享电路,设置于所述基底基板,所述电荷共享电路与至少两条所述数据线相电连接,其中,所述电荷共享电路响应于一所述数据驱动电路发出的电荷共享信号,将与所述电荷共享电路相连的所述数据线相互电连接。
优选的,所述电荷共享电路设置于所述基底基板的所述显示区。
优选的,所述电荷共享电路包括:
一电荷共享线,所述电荷共享线沿所述第一方向延伸;
多个电荷共享开关,每一所述电荷共享开关的第一端与一条所述数据线相电连接,每一所述电荷共享开关的第二端与电荷共享线相连;
一开关控制线,所述开关控制线沿所述第一方向延伸,并且与每一所述电荷共享开关的控制端相连。
优选的,所述电荷控制开关包括一薄膜晶体管,所述薄膜晶体管的栅极与开关控制线相连,所述薄膜晶体管的第一极与所述数据线相电连接,所述薄膜晶体管的第二极与所述电荷共享线相电连接。
优选的,所述边界区包括第一边界区和第二边界区,所述第一边界区和所述第二边界区相对设置于所述显示区的两侧,所述数据驱动电路设置于所述第一边界区,所述电荷共享电路设置于所述第二边界区。
优选的,所述电荷共享电路设置于所述基底基板的所述边界区,并且所述数据驱动电路和所述电荷共享电路位于所述显示区的同一侧。
根据本发明的一个实施例,提供一种显示面板,包括:
阵列基板,包括:
一基底基板,包括显示区、围绕所述显示区的边界区;
多条栅极线,设置于所述底基板,每一所述栅极线沿第一方向延伸;
多条数据线,设置于所述底基板,每一所述数据线沿与所述第一方向交叉的第二方向延伸;
多个子像素,设置于所述基底基板的所述显示区并且电连接至所述栅极线和所述数据线;
一栅极驱动电路,设置于所述基底基板的所述边界区,所述栅极驱动电路与所述栅极线相电连接;
一数据驱动电路,设置于所述基底基板的所述边界区,所述数据驱动电路与所述数据线相电连接;
一电荷共享电路,设置于所述基底基板,所述电荷共享电路与至少两条所述数据线相电连接,其中,所述电荷共享电路响应于一所述数据驱动电路发出的电荷共享信号,将与所述电荷共享电路相连的所述数据线相互电连接。
优选的,所述电荷共享电路包括:
一电荷共享线,所述电荷共享线沿所述第一方向延伸;
多个电荷共享开关,每一所述电荷共享开关的第一端与一条所述数据线相电连接,每一所述电荷共享开关的第二端与电荷共享线相连;
一开关控制线,所述开关控制线沿所述第一方向延伸,并且与每一所述电荷共享开关的控制端相连。
根据本发明的一个实施例,提供一种显示方法,包括:
在相邻的两条栅极线的扫描周期之间的时段内,获取前一条栅极线的扫描周期内的与一电荷共享电路相电连接的每一数据线的第一数据电压以及后一条栅极线的扫描周期内的与所述电荷共享电路相电连接的每一所述数据线的第二数据电压;
根据所述第一数据电压和所述第二数据电压生成一电荷共享信号并发送至所述电荷共享电路;
所述电荷共享电路响应于所述电荷共享信号,将与所述电荷共享电路相连的所述数据线相互电连接。
优选的,所述根据所述第一数据电压和所述第二数据电压生成一电荷共享信号并发送至所述电荷共享电路包括:
根据所述第一数据电压和所述第二数据电压获得数据电压发生变化所述数据线的数量;
基于所述数据线的数量大于一阈值,生成一电荷共享信号并发送至所述电荷共享电路。
上述技术方案的有益效果是:
本发明中的阵列基板、显示面板以及显示方法,设置一电荷共享电路,通过该电荷共享电路将基板上的各条数据线相连,电荷共享电路接收到电荷共享信号之后将各条数据线电连接即相互导通,从而中和各条数据线上的电荷,进而降低数据驱动电路的功耗。
本发明的其它特征和优点以及本发明的各种实施例的结构和操作,将在以下参照附图进行详细的描述。应当注意,本发明不限于本文描述的具体实施例。在本文给出的这些实施例仅仅是为了说明的目的。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显。
图1是本发明的一个实施例中的一种阵列基板的结构示意图;
图2是本发明中的一个实施例中的电荷共享时序图;
图3是本发明的一个实施例中的一种显示方法流程示意图。
附图标记清单:
11 基底基板
111 显示区
112 第一边界区
113 第二边界区
114 第三边界区
121 第一栅极线
122 第二栅极线
131 第一数据线
132 第二数据线
141 第一子像素
142 第二子像素
143 第三子像素
144 第四子像素
15 栅极驱动电路
16 数据驱动电路
17 电荷共享电路
171 第一电荷共享开关
172 第二电荷共享开关
173 电荷共享线
174 开关控制线
从以下结合附图的详细描述中,本发明的特征和优点将变得更加明显。贯穿附图,相同的附图标识相应元素。在附图中,相同附图标记通常指示相同的、功能上相似的和/或结构上相似的元件。
具体实施方式
下面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,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动的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。
本申请中使用的“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。“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。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,但不作为本发明的限定。
根据本发明的一个实施例,提供一种阵列基板。
图1是本发明的一个实施例中的一种阵列基板的结构示意图。图1中示出的基底基板11包括位于基底基板11中央的显示区111,该显示区111的周围设有边界区,其中,边界区包括设置于显示区111下侧的第一边界区112、显示区111上侧的第二边界区113以及设置于显示区111右侧的第三边界区114。
显示区111内设有多条栅极线,该栅极线沿着第一方向(X方向)延伸,并且栅极线沿着第二方向(Y方向)等间隔的排布。显示区内还设有多条数据线,数据线均是沿着第二方向延伸,并且多个数据线沿着第一方向等间隔排布。例如,第一栅极线121和第二栅极线122均沿着X方向延伸,第一栅极线121和第二栅极线122之间的间隔和第二栅极线122与其相连的栅极线之间的间隔相等;第一数据线131和第二数据线132均沿着Y方向延伸,第一数据线131和第二数据线132之间的间隔和第二数据线132与其相连的数据线之间的间隔相等。
显示区111中还包括多个子像素,每个子像素的基本驱动电路(图中未示出)包括了2个晶体管(开关晶体管和驱动晶体管)和一个存储电容,显示驱动时,栅极线施加一个脉冲使得一个开关晶体管打开,数据线上的数据写入该存储电容中,并由存储电容来控制驱动晶体管的工作状态。例如,第一子像素141和第二子像素142位于同一行,第三子像素143和第四子像素144位于同一行;第一子像素141的基本驱动电路与第一栅极线121和第一数据线131相连,第二子像素142的基本驱动电路与第一栅极线121和第二数据线132相连,第三子像素143的基本驱动电路与第二栅极线122和第一数据线131相连,第四子像素144的基本驱动电路与第二栅极线122和第二数据线132相连。
在基底基板11上设有一栅极驱动电路15和一数据驱动电路16。栅极驱动电路15设置于基底基板11的边界区,栅极驱动电路15与栅极线相电连接。数据驱动电路16设置于基底基板11的边界区,数据驱动电路16与数据线相电连接。参考图1,栅极驱动电路15设置于第三边界区114,数据驱动电路16设置于第一边界区112内。
在基底基板11上设有电荷共享电路17,电荷共享电路17与至少两条数据线相电连接,其中,电荷共享电路17响应于一数据驱动电路16发出的电荷共享信号,将与电荷共享电路17相连的数据线相互电连接。电荷共享电路17包括:一电荷共享线173,电荷共享线173沿第一方向延伸;多个电荷共享开关,每一电荷共享开关的第一端与一条数据线相电连接,每一电荷共享开关的第二端与电荷共享线173相连;一开关控制线174,开关控制线174沿第一方向延伸,并且与每一电荷共享开关的控制端相连。一些实施例中,电荷共享电路17设置于显示区111内。参考图1,电荷共享电路17包括第一共享电荷开关和第二电荷共享开关172,第一共享电荷开关和第二电荷共享开关172均具有作为连接端的第一端和第二端以及一控制端。第一电荷共享开关171的第一端与第一数据线131相连,第一电荷共享开关171的第二端与电荷共享线173相连,其控制端与开关控制线174相连。第二电荷共享开关172的第一端与第二数据线132相连,第二电荷共享开关172的第二端与电荷共享线173相连,其控制端与开关控制线174相连。开关控制线174与数据驱动电路16相连以获得电荷共享信号,电荷共享电路17响应于数据驱动电路16发出的电荷共享信号,将与电荷共享电路17相连的数据线相互电连接,即将第一数据线131和第二数据线132通过电荷共享线173相导通,以使得第一数据线131的寄生电容中的电荷和第二数据线132的寄生电容的电荷实现共享。
一些实施例中,电荷控制开关包括一薄膜晶体管,薄膜晶体管的栅极与开关控制线相连,薄膜晶体管的第一极与数据线相电连接,薄膜晶体管的第二极与电荷共享线相电连接
一些实施例中,数据驱动电路16设置于第一边界区112,电荷共享电路17设置于第二边界区113。
一些实施例中,电荷共享电路17设置于基底基板11的边界区,并且数据驱动电路16和电荷共享电路17位于显示区111的同一侧。例如,电荷共享电路17和数据驱动电路16均设置于第一边界区112内。
图2是本发明中的一个实施例中的电荷共享时序图。参考图1和图2,图2中示出的第一栅极线121的扫描电压S1、第二栅极线122的扫描电压S2以及开关控制线174的控制电压SW。在T1时段内,扫描电压S1处于低电平,通过第一数据线131向第一子像素141对应的存储电容中写入数据电压3V,通过第二数据线132向第二子像素142对应的存储电容写入数据电压6V。在T2时段内,数据驱动电路16获得存储器中的第三子像素143对应的数据电压(6V)和第四子像素144对应的数据电压(3V),接着,比较第一子像素141的数据电压(3V)和第三子像素143对应的数据电压(6V),第三子像素143的数据电压与第一子像素141的数据电压相比发生了变化,同样的第四子像素144的数据电压和第二子像素142的数据电压相比也发生了变化。在第二栅极线122对应的子像素的数据电压发生变化的子像素数量大于一阈值(例如1)时,数据驱动电路16在T3时段生成并发出电荷共享信号,即控制电压SW在T3时段处于低电平。在T3时段内,第一数据线131和第二数据线132之间发生电荷共享,即第一数据线131和第二数据线132上的数据电压均变成了4.5V。在T4时段,第三数据线上的电压只需从4.5V提高至6V,第四数据线的电压只需从4.5V降至3V,由此,降低了数据驱动电路16的功耗。
根据本发明的一个实施例,提供一种显示方法。
图3是本发明的一个实施例中的一种显示方法流程示意图。在步骤S31中,在相邻的两条栅极线的扫描周期之间的时段内,获取前一条栅极线的扫描周期内的与一电荷共享电路相电连接的每一数据线的第一数据电压以及后一条栅极线的扫描周期内的与电荷共享电路相电连接的每一数据线的第二数据电压。
在步骤S32中,根据第一数据电压和第二数据电压生成一电荷共享信号并发送至电荷共享电路。
在步骤S33中,电荷共享电路响应于电荷共享信号,将与电荷共享电路相连的数据线相互电连接。
一些实施例中,根据第一数据电压和第二数据电压生成一电荷共享信号并发送至电荷共享电路包括:根据第一数据电压和第二数据电压获得数据电压发生变化数据线的数量;基于数据线的数量大于一阈值,生成一电荷共享信号并发送至电荷共享电路。
根据本发明的一个实施例,提供一种显示面板。
该显示面板包括:
阵列基板,包括:
一基底基板,包括显示区、围绕显示区的边界区;
多条栅极线,设置于底基板,每一栅极线沿第一方向延伸;
多条数据线,设置于底基板,每一数据线沿与第一方向交叉的第二方向延伸;
多个子像素,设置于基底基板的显示区并且电连接至栅极线和数据线;
一栅极驱动电路,设置于基底基板的边界区,栅极驱动电路与栅极线相电连接;
一数据驱动电路,设置于基底基板的边界区,数据驱动电路与数据线相电连接;
一电荷共享电路,设置于基底基板,电荷共享电路与至少两条数据线相电连接,其中,电荷共享电路响应于一数据驱动电路发出的电荷共享信号,将与电荷共享电路相连的数据线相互电连接。
综上,本发明通过设置一电荷共享电路,通过该电荷共享电路将基板上的各条数据线相连,电荷共享电路接收到电荷共享信号之后将各条数据线电连接即相互导通,从而中和各条数据线上的电荷,进而降低数据驱动电路的功耗。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种阵列基板,其特征在于,包括:
一基底基板,包括显示区、围绕所述显示区的边界区;
多条栅极线,设置于所述底基板,每一所述栅极线沿第一方向延伸;
多条数据线,设置于所述底基板,每一所述数据线沿与所述第一方向交叉的第二方向延伸;
多个子像素,设置于所述基底基板的所述显示区并且电连接至所述栅极线和所述数据线;
一栅极驱动电路,设置于所述基底基板的所述边界区,所述栅极驱动电路与所述栅极线相电连接;
一数据驱动电路,设置于所述基底基板的所述边界区,所述数据驱动电路与所述数据线相电连接;
一电荷共享电路,设置于所述基底基板,所述电荷共享电路与至少两条所述数据线相电连接,其中,所述电荷共享电路响应于一所述数据驱动电路发出的电荷共享信号,将与所述电荷共享电路相连的所述数据线相互电连接。
2.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述电荷共享电路设置于所述基底基板的所述显示区。
3.根据权利要求2所述的阵列基板,其特征在于,所述电荷共享电路包括:
一电荷共享线,所述电荷共享线沿所述第一方向延伸;
多个电荷共享开关,每一所述电荷共享开关的第一端与一条所述数据线相电连接,每一所述电荷共享开关的第二端与电荷共享线相连;
一开关控制线,所述开关控制线沿所述第一方向延伸,并且与每一所述电荷共享开关的控制端相连。
4.根据权利要求3所述的阵列基板,其特征在于,所述电荷控制开关包括一薄膜晶体管,所述薄膜晶体管的栅极与开关控制线相连,所述薄膜晶体管的第一极与所述数据线相电连接,所述薄膜晶体管的第二极与所述电荷共享线相电连接。
5.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述边界区包括第一边界区和第二边界区,所述第一边界区和所述第二边界区相对设置于所述显示区的两侧,所述数据驱动电路设置于所述第一边界区,所述电荷共享电路设置于所述第二边界区。
6.根据权利要求1所述的阵列基板,其特征在于,所述电荷共享电路设置于所述基底基板的所述边界区,并且所述数据驱动电路和所述电荷共享电路位于所述显示区的同一侧。
7.一种显示面板,其特征在于,包括:
阵列基板,包括:
一基底基板,包括显示区、围绕所述显示区的边界区;
多条栅极线,设置于所述底基板,每一所述栅极线沿第一方向延伸;
多条数据线,设置于所述底基板,每一所述数据线沿与所述第一方向交叉的第二方向延伸;
多个子像素,设置于所述基底基板的所述显示区并且电连接至所述栅极线和所述数据线;
一栅极驱动电路,设置于所述基底基板的所述边界区,所述栅极驱动电路与所述栅极线相电连接;
一数据驱动电路,设置于所述基底基板的所述边界区,所述数据驱动电路与所述数据线相电连接;
一电荷共享电路,设置于所述基底基板,所述电荷共享电路与至少两条所述数据线相电连接,其中,所述电荷共享电路响应于一所述数据驱动电路发出的电荷共享信号,将与所述电荷共享电路相连的所述数据线相互电连接。
8.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述电荷共享电路包括:
一电荷共享线,所述电荷共享线沿所述第一方向延伸;
多个电荷共享开关,每一所述电荷共享开关的第一端与一条所述数据线相电连接,每一所述电荷共享开关的第二端与电荷共享线相连;
一开关控制线,所述开关控制线沿所述第一方向延伸,并且与每一所述电荷共享开关的控制端相连。
9.一种显示方法,其特征在于,包括:
在相邻的两条栅极线的扫描周期之间的时段内,获取前一条栅极线的扫描周期内的与一电荷共享电路相电连接的每一数据线的第一数据电压以及后一条栅极线的扫描周期内的与所述电荷共享电路相电连接的每一所述数据线的第二数据电压;
根据所述第一数据电压和所述第二数据电压生成一电荷共享信号并发送至所述电荷共享电路;
所述电荷共享电路响应于所述电荷共享信号,将与所述电荷共享电路相连的所述数据线相互电连接。
10.根据权利要求9所述的显示方法,其特征在于,所述根据所述第一数据电压和所述第二数据电压生成一电荷共享信号并发送至所述电荷共享电路包括:
根据所述第一数据电压和所述第二数据电压获得数据电压发生变化所述数据线的数量;
基于所述数据线的数量大于一阈值,生成一电荷共享信号并发送至所述电荷共享电路。
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