CN113223469A - 一种显示装置及其显示面板 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种显示装置及其显示面板,所述显示装置包括公共电压综合电路,所述公共电压综合电路包括第一采集模块、第二采集模块、公共电压线和公共电压调节模块,所述第一采集模块的输入端连接于所述第一像素以采集第一电压,所述第二采集模块的输入端连接于所述第二像素以采集第二电压,所述公共电压调节模块的输入端分别于所述第一采集模块和所述第二采集模块的输出端,输出端连接于所述公共电压线,所述公共电压综合模块接收所述第一电压和第二电压后,综合得到公共电压并输出到所述公共电压线,以改善公共电压偏移的问题。
Description
技术领域
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示装置及其显示面板。
背景技术
随着科技的发展和进步,显示面板由于具备机身薄、省电和辐射低等热点而成为显示装置的主流产品,得到了广泛应用。显示面板包括薄膜晶体管液晶显示面板(ThinFilm Transistor-Liqid Crystal Display,TFT-LCD)。其中,液晶显示面板通过控制公共电极的公共电压,与像素电极的像素电压的压差形成电场,以控制液晶分子的旋转方向,从而改变显示画面,具有机身薄、省电、无辐射等众多优点。
但由于显示面板存在电荷积累、制程差异、元件老化等问题,显示面板容易出现公共电压偏移的问题,导致在显示过程中容易出现显示画面闪烁(flicker)的情况。
发明内容
本申请的目的是提供一种显示装置及其显示面板以改善公共电压偏移的问题。
本申请公开了一种显示装置,包括显示面板,以及驱动所述显示面板的驱动电路,所述显示面板包括多条栅极线、多条数据线和多个像素,每个所述像素分别连接于所述栅极线和数据线:所述驱动电路包括栅极驱动电路和数据驱动电路,所述栅极驱动电路分别连接于所述栅极线以提供栅极信号给所述像素,所述数据驱动电路分别连接于所述数据线以提供数据信号给所述像素,所述像素包括第一像素和第二像素;
所述公共电压综合电路包括第一采集模块、第二采集模块、公共电压线和公共电压调节模块;所述第一采集模块的输入端连接于所述第一像素以采集第一电压;所述第二采集模块的输入端连接于所述第二像素以采集第二电压;所述公共电压调节模块的输入端分别于所述第一采集模块和所述第二采集模块的输出端,输出端连接于所述公共电压线,所述公共电压综合模块接收所述第一电压和第二电压后,综合得到公共电压并输出到所述公共电压线;
其中,所述第一像素和第二像素在同一帧画面中,接收到的所述栅极信号相同,接收到的所述数据信号的极性相反,且所述第一像素对应的数据信号的灰阶,与所述第二像素对应的数据信号的灰阶的灰阶差在预设阈值内。
可选的,所述公共电压综合电路还包括:
控制信号,连接于所述第一采集模块和所述第二采集模块的控制端,控制所述第一采集模块和所述第二采集模块在所述控制信号处于高电平的时候打开以采集所述第一电压和所述第二电压;以及
稳压电容,一端连接于所述公共电压调节模块的输出端,另一端接地;
其中,所述控制信号的上升沿控制所述数据驱动电路锁存输出到所述数据线的数据信号,高电平时控制断开所述数据驱动电路与所述数据线的连接,下降沿控制所述数据驱动电路输出下一行数据信号到所述数据线。
可选的,所述公共电压调节模块包括放大器,所述放大器的正输入端分别连接于所述第一采集模块的输出端和第二采集模块的输出端,负输入端连接与所述放大器的输出端,输出端连接于所述公共电压线,并通过所述稳压电容接地;
所述放大器的电源端连接于电源信号,接地端接地。
可选的,所述第一采集模块包括第一开关,所述第一开关的输入端连接于所述第一像素,控制端连接于所述控制信号,输出端连接于所述放大器的正输入端;所述第二采集模块包括第二开关,所述第二开关的输入端连接于所述第二像素,控制端连接于所述控制信号,输出端连接于所述放大器的正输入端;
所述公共电压综合电路还包括电平转换单元,所述电平转换电路的输入端连接于所述控制信号,所述电平转换电路的输出端分别连接于所述第一开关和第二开关的输入端。
可选的,所述公共电压综合电路还包括维持电容,所述维持电容的一端连接于所述放大器的正输入端,另一端接地。
可选的,所述显示面板包括显示区和非显示区,所述第一像素和第二像素设置在所述非显示区。
可选的,所述栅极线包括调节栅极线,所述数据线包括第一数据线和第二数据线,所述第一数据线和第二数据线相邻设置;
所述第一像素包括第一薄膜晶体管和第一像素电极,所述第二像素包括第一薄膜晶体管和第二像素电极,所述第一像素电极通过所述第一薄膜晶体管分别连接于所述调节栅极线和第一数据线,所述第二像素电极通过所述第二薄膜晶体管分别连接于所述调节栅极线和第二数据线;
所述第一采集模块的输入端连接于所述第一像素电极以采集所述第一电压,所述第二采集模块的输入端连接于所述第二像素电极以采集所述第二电压。
可选的,所述第一采集模块包括第一二极管,所述第二采集模块包括第二二极管,所述第一二极管的输入端连接于所述第一像素,输出端连接于所述第一采集模块的输入端,所述第二二极管的输入端连接于所述第二像素,输出端连接于所述第二采集模块的输入端。
可选的,所述预设阈值为20灰阶,当所述第一像素和第二像素接收到的数据电压的灰阶差小于等于20灰阶时,灰阶差符合预设阈值。
本申请还公开了一种显示装置的显示面板,所述显示装置为本申请公开的任意一种所述显示装置,所述显示面板包括显示区和非显示区,所述公共电压综合电路设置在所述显示面板的非显示区。
本申请的第一像素和第二像素在同一帧画面中,接收到的所述栅极信号相同,接收到的所述数据信号的极性相反,且所述数据信号的灰阶差在预设阈值内,基于此,该公共电压调节模块通过第一采集模块和第二采集模块从第一像素和第二像素采集第一电压和第二电压后,且综合得到的公共电压更符合理想正极性数据信号和负极性数据信号的中间值,将该公共电压通过公共电压线输出给公共电极可以有效改善公共电压偏移的问题,避免显示面板出现闪烁的情况;另外,实时地根据第一像素单元和第二像素单元的充电情况来调节公共电压,不受液晶老化的影响,提高了提供准确的公共电压的可靠性。
附图说明
所包括的附图用来提供对本申请实施例的进一步的理解,其构成了说明书的一部分,用于例示本申请的实施方式,并与文字描述一起来阐释本申请的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中:
图1是本申请实施例一种显示装置的基础示意图;
图2是本申请实施例一种显示装置的示意图;
图3是本申请实施例的显示装置及其驱动电路的示意图;
图4是本申请实施例的显示装置的具体示意图;
图5是本申请另一实施例显示装置的具体示意图;
图6是本申请又一实施例的显示装置的示意图;
图7是本申请实施例一种显示装置的驱动方法流程图;
图8是本申请另一实施例一种显示装置的驱动方法流程图。
其中,10、显示面板;11、非显示区;12、显示区;20、栅极驱动电路;30、数据驱动电路;40、栅极线;41、调节栅极线;50、数据线;51、第一数据线;52、第二数据线;60、像素;61、第一像素;611、第一像素电极;62、第二像素;621、第二像素电极;70、公共电压综合电路;71、第一采集模块;72、第二采集模块;73、公共电压调节模块;74、公共电压线;75、电平转换单元;80、印刷电路板;90、数据驱动覆晶薄膜;100、显示装置;TP、控制信号;C1、稳压电容;OP、放大器;VAA、电源信号;C2、维持电容;Q1、第一开关;
Q2、第二开关;P1、第一薄膜晶体管;P2、第二薄膜晶体管;Cls、像素电容;Cst、存储电容;D1、第一二极管;D2、第二二极管。
具体实施方式
需要理解的是,这里所使用的术语、公开的具体结构和功能细节,仅仅是为了描述具体实施例,是代表性的,但是本申请可以通过许多替换形式来具体实现,不应被解释成仅受限于这里所阐述的实施例。
在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示相对重要性,或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,除非另有说明,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征;“多个”的含义是两个或两个以上。术语“包括”及其任何变形,意为不排他的包含,可能存在或添加一个或更多其他特征、整数、步骤、操作、单元、组件和/或其组合。
另外,“中心”、“横向”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系的术语,是基于附图所示的方位或相对位置关系描述的,仅是为了便于描述本申请的简化描述,而不是指示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。
此外,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,或是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
当长时间以一偏压施加于液晶盒(Cell)时,将使得液晶盒内产生残留的电荷,随着时间增加所累积的电荷会越来越多,最后对液晶分子的旋转造成影响,此现象称之为影像残留(Image Sticking)。为了避免此一问题的发生,传统上会使用极性反转(PolarityInversion)的方式,让液晶盒内不致产生累积的电荷。极性反转需要用到公共电压。公共电压是用于极性反转时的参考电位,即数据信号的电压电平高于公共电压的电压电平为正极性;反之,当数据信号的电压电平低于公共电压的电压电平为负极性,理想上公共电压的电压电平,必须是正极性和负极性数据信号的中间值。
但是发明人发现,因为馈通效应(Feedthrogh Effect)的影响,栅极控制信号电压的改变会通过寄生电容的耦合,影响储存电容和液晶电容的电位,使得公共电压非理想上正极性和负极性数据信号的中间值,导致显示画面出现闪烁(flicker)的情况。除此之外,在不同厂区、不同批次,甚至是片(frame)与片之间皆存在着差异,因此无法以相同的参数设计适用在所有的产品。
为了解决公共电压偏移的问题,现有技术提出了一种利用人工进行调整的生产方法,然此调整方法是通过人工以目视调整公共电压,需耗费人力进行调整,且不同人员所调整的影像品质亦会有所差异。
再者,调整后的液晶显示装置在长时间使用会因元件老化等因素,导致元件相关参数或电压电平变动的情形,因此仍无法完全避免公共电压偏移的问题。
对此,发明人进行实验,得出如下的改进方案:
下面参考附图和可选的实施例对本申请作详细说明。
图1是本申请实施例一种显示装置的基础示意图,参考图1可以,本申请公开了一种显示装置100,包括显示面板10,以及驱动所述显示面板10的驱动电路,所述显示面板10包括多条栅极线40、多条数据线50和多个像素60,每个所述像素60分别连接于所述栅极线40和数据线50:所述驱动电路包括栅极驱动电路20和数据驱动电路30,所述栅极驱动电路20分别连接于所述栅极线40以提供栅极信号给所述像素,所述数据驱动电路30分别连接于所述数据线50以提供数据信号给所述像素60,所述像素60包括第一像素61和第二像素62,所述公共电压综合电路80包括第一采集模块71、第二采集模块72、公共电压调节模块73和公共电压线74:
所述第一采集模块71的输入端连接于所述第一像素61以采集第一电压;所述第二采集模块72的输入端连接于所述第二像素62以采集第二电压;所述公共电压调节模块73的输入端分别于所述第一采集模块71和所述第二采集模块72的输出端,输出端连接于所述公共电压线74,所述公共电压综合模块70接收所述第一电压和第二电压后,综合得到公共电压并输出到所述公共电压线74;
其中,所述第一像素61和第二像素62在同一帧画面中,接收到的所述栅极信号相同,接收到的所述数据信号的极性相反,且所述第一像素对应的数据信号的灰阶,与所述第二像素对应的数据信号的灰阶的灰阶差在预设阈值内。本申请的第一像素和第二像素在同一帧画面中,接收到的所述栅极信号相同,接收到的所述数据信号的极性相反,且所述数据信号的灰阶差在预设阈值内,基于此,该公共电压调节模块通过第一采集模块和第二采集模块从第一像素和第二像素采集第一电压和第二电压后,且综合得到的公共电压更符合理想正极性数据信号和负极性数据信号的中间值,将该公共电压通过公共电压线输出给公共电极可以有效改善公共电压偏移的问题,避免显示面板出现闪烁的情况;另外,实时地根据第一像素单元和第二像素单元的充电情况来调节公共电压,不受液晶老化的影响,提高了提供准确的公共电压的可靠性。
其中,该显示面板还包括彩膜基板(图中未示出),所述采集基板包括公共电极,该显示面板还包括阵列基板(图中未示出),栅极线、数据线和像素(包括薄膜晶体管和像素电极)均设置在阵列基板上,该阵列基板上还设置有公共线。该公共电压线74是连接在所述公共电压综合电路70和公共电极(图中未示出)之间,以及公共电压综合电路70和公共线(图中未示出)之间的信号线,用于将所述公共电压综合电路70输出的公共电压输出到公共电极和公共线;其中,像素电极和公共电极具有重叠部以形成像素电容Cls,像素电极和公共线具有重叠部以形成存储电容Cst。
图2是本申请实施例一种显示装置的示意图,参考图2,结合图1所示,所述公共电压综合电路70还包括:
控制信号TP,连接于所述第一采集模块71和所述第二采集模块72的控制端,控制所述第一采集模块71和所述第二采集模块72在所述控制信号TP高电平的时候打开以采集所述第一电压和所述第二电压;以及
稳压电容C1,一端连接于所述公共电压调节模块73的输出端,另一端接地;
其中,所述控制信号TP的上升沿控制所述数据驱动电路30锁存输出到所述数据线40的数据信号,高电平时控制断开所述数据驱动电路30与所述数据线40的连接,下降沿控制所述数据驱动电路30输出下一行数据信号到所述数据线40。
本申请中,该公共电压综合电路不是一直工作的,而是在控制信号TP高电平的时候才工作的,在TP高电平的时候,数据驱动电路30与数据线50的连接是断开的,这个时候再去采集第一像素61和第二像素62的电压的话,采集到的第一电压和第二电压更符合实际的显示情况,因为第一像素61和第二像素62本身大部分时候是靠像素电容为维持电压的,因而,通过本实施例采集到的第一电压和第二电压综合得到的公共电压更加符合正极性的像素和负极性的像素显示的中间值,可以更好的改善公共电压偏移的问题。
图3是本申请实施例的显示装置及其驱动电路的示意图,参考图3,结合图2可知,所述公共电压调节模块73包括放大器OP,所述放大器OP的正输入端分别连接于所述第一采集模块71的输出端和第二采集模块73的输出端,负输入端连接与所述放大器OP的输出端,输出端连接于所述公共电压线74,并通过所述稳压电容C1接地;
所述放大器OP的电源端连接于电源信号VAA,接地端接地。
该放大器OP的存在,使得将第一电压和第二电压综合后得到的公共电压,可以通过放大器OP进行功率放大,以满足功率需求,保证公共电压的稳定性。
其中,为了能够更好的保证公共电压的稳定性,除了设置稳压电容C1外,还可以额外增加一个维持电容,具体的,所述公共电压综合电路70还包括维持电容C2,所述维持电容C2的一端连接于所述放大器OP的正输入端,另一端接地。这样设置的话,当控制信号TP为低电平的时候,该公共电压将不止由稳压电容C1来放电维持,该维持电容C2也会放电,以维持所述放大器OP的正输入端的电压输入,这样的话,所述放大器OP和稳压电容C2不仅可以进行结合,输出功率更足的公共电压,而且,输出的公共电压也将更稳定。
本申请的第一采集模块71和第二采集模块72可以根据需求进行选择,如下示出一种可选的方式:所述第一采集模块71包括第一开关Q1,所述第一开关Q1的输入端连接于所述第一像素61,控制端连接于所述控制信号TP,输出端连接于所述放大器OP的正输入端;所述第二采集模块72包括第二开关Q2,所述第二开关Q2的输入端连接于所述第二像素62,控制端连接于所述控制信号TP,输出端连接于所述放大器OP的正输入端;该第一开关Q1和第二开关Q2在控制信号TP的控制下进行工作,在控制信号TP高电平的时候打开,采集第一电压和第二电压输出到所述放大器OP进行功率放大,然后再输出到所述公共电压线74;第一采集模块和第二采集模块如此设置,电路简单,稳定性强。
其中,第一开关Q1和第二开关Q2为高电平导通的薄膜晶体管,有些高电平导通的薄膜晶体管需要的电平较高,而控制信号TP的电压一般为3.3V,为了保证控制信号TP能够很好的控制第一开关和第二开关的工作,可以进行如下改进:所述公共电压综合电路70还包括电平转换单元75,所述电平转换电路75的输入端连接于所述控制信号TP,所述电平转换电路75的输出端分别连接于所述第一开关Q1和第二开关Q2的输入端。电平转换单元的存在,使得该控制信号TP的电平可以调整至与第一开关和第二开关适配的电平,避免电压不够或者电压太高导致的击穿问题等;当然,该第一开关和第二开挂,设置为低电平导通的薄膜晶体管也是可以的,其他电路对应调整即可。这里的电平转换单元的具体电路,是本领域的公知常识,在此不予赘述,当然将该电平转换单元用在控制信号TP和第一开关Q1及第二开关Q2之间,并不是本领域的公知常识。
图4是本申请实施例的显示装置的具体示意图,图5是本申请另一实施例显示装置的具体示意图,参考图4和图5,结合图1-3可知,该第一像素61和第二像素62可以设置在显示区12,也可以设置在非显示区11。
具体的,所述栅极线40包括调节栅极线41,所述数据线50包括第一数据线51和第二数据线52,所述第一数据线51和第二数据线52相邻设置;
所述第一像素61包括第一薄膜晶体管P1和第一像素电极611,所述第二像素62包括第一薄膜晶体管P2和第二像素电极621,所述第一像素电极611通过所述第一薄膜晶体管P1分别连接于所述调节栅极线41和第一数据线51,所述第二像素电极621通过所述第二薄膜晶体管P2分别连接于所述调节栅极线41和第二数据线52;
所述第一采集模块71的输入端连接于所述第一像素电极611以采集所述第一电压,所述第二采集模块72的输入端连接于所述第二像素电极621以采集所述第二电压。调节栅极线控制第一薄膜晶体管P1和第二薄膜晶体管P2同时打开,以让第一像素电极和第二像素电极同时接收极性相反数据信号,同时进行充电,那样第一采集模块和第二采集模块采集到的第一电压和第二电压更贴近于实际的像素电压,基于第一电压和第二电压采集到的公共电压,也更趋近于理性的公共电压,有利于改善显示效果。
一般来说,当显示面板的各列数据线的极性按照正负正负排列时,连接于同一条栅极线,且相邻设置的数据线接收到的数据信号的极性是相反的,而且灰阶差很小,基本都在本申请设定的预设阈值之内。
当然,本实施例可选的,当显示面板的各列数据线的极性按照正正负负排列时,该采集模块可以设置四个,用于采集四个相邻设置的像素的电压以综合得到公共电极;另外,为了让得到的公共电压更稳定,可以适当增加采集的数量,具体根据实际的显示需求决定,若是允许,采集对应一行调节栅极线的所有像素的电压以综合得到公共电压也是可以的。
如图4所示,当第一像素61和第二像素62设置在显示区12时,为了在采集第一电压和第二电压以综合得到公共电压的同时,避免第一像素61和第二像素62存在显示问题,可以做如下改进,所述第一采集模块71包括第一二极管D1,所述第二采集模块72包括第二二极管D2,所述第一二极管D1的输入端连接于所述第一像素61,输出端连接于所述第一采集模块71的输入端,所述第二二极管D2的输入端连接于所述第二像素62,输出端连接于所述第二采集模块72的输入端。该第一二极管和第二二极管的存在,使得综合得到的公共电压不会倒灌回到第一像素电极和第二像素电极,因而,该第一像素和第二像素的显示情况不会受到影响。
如图5所示,为了避免显示异常,也可以采用如下方案,即所述显示面板包括显示区12和非显示区11,所述第一像素61和第二像素62设置在所述非显示区11。此时,不管在第一像素61和第二像素62,与第一采集模块71和第二采集模块72之间是否设置二极管都是可以的,有利于减少公共电压综合电路的复杂程度。
其中,当第一像素61和第二像素62设置在非显示区11时,可以让源极驱动电路30固定输出两个极性相反,灰阶值相同的数据信号给第一像素61和第二像素62,以让综合得到的公共电压更趋近于正极性数据信号和负极性数据信号的中间值(例如可以输出两个灰阶值均为100灰阶的数据信号)。
在本申请所述的多个实施例中,第一电压和第二电压对应的灰阶差的差值应该控制在一定的范围内,避免得到的公共电压偏离中间值,在经过多次实验后,发明人认为所述预设阈值为20灰阶,即当所述第一像素61和第二像素62接收到的数据电压的灰阶差小于等于20灰阶时,灰阶差符合预设阈值。
其中,为了避免采集到的第一电压和第二电压的灰阶差不符合预设阈值,可以在第一像素61和第一采集模块71,以及第二像素62和第二采集模块72之间分别设置一判断模块(图中未示出),当采集到的第一电压和第二电压的差值不符合预设阈值时,切断公共电压综合电路的工作。
另外,在上述实施例中的公共电压综合电路70可以是与栅极线40和数据线50一般形成在显示面板10上的,也可以集成为公共电压调节芯片,该公共电压调节芯片可以设置在显示面板10上,可以设置在印刷电路板上,也可以设置在连接显示面板和印刷电路板之间的数据驱动覆晶薄膜上。
如图5所示,结合图1-图4可知,本申请还公开了一种显示装置的显示面板,所述显示装置为本申请公开的任意一种所述显示装置,所述显示面板10包括显示区12和非显示区11,所述公共电压综合电路70设置在所述显示面板10的非显示区11。
图6是本申请又一实施例的显示装置的示意图,参考图6所示,本实施例公开了一种显示装置及其印刷电路板,所述显示装置100还包括显示面板10和数据驱动覆晶薄膜90,所述数据驱动电路30设置所述数据驱动覆晶薄膜90上,所述印刷电路板80通过所述数据驱动覆晶薄膜90与所述显示面板10电连接,所述显示装置100为本申请公开的任意一种所述的显示装置100,所述公共电压综合电路70集成在所述印刷电路板80上,所述第一采集模块71、第二采集模块72以及公共电压线74等可以在数据驱动覆晶薄膜90上走线,以连通所述印刷电路板80和所述显示面板10。
图7是本申请实施例一种显示装置的驱动方法流程图,参考图7,结合图1-图6可知,所述显示装置为本申请公开的任意一种所述的显示装置,所述驱动方法包括步骤:
S1:栅极驱动电路打开第一像素和第二像素对应连接的栅极线;
S2:数据驱动电路通过数据线输出极性相反、且灰阶差在预设阈值内的数据信号给第一像素与第二像素进行充电;
S3:公共电压综合电路将从第一像素采集到的第一电压与从第二像素电极采集到的第二电压进行综合得到公共电压,并输出综合电压以给公共电压线。
图8是本申请另一实施例一种显示装置的驱动方法流程图,参考图8,结合图7,本实施例与图7所示实施例的区别在于,在公共电压综合电路工作之前,还需要判断控制信号的电平,具体的:所述驱动方法包括步骤:
S1:栅极驱动电路打开第一像素和第二像素对应连接的栅极线;
S2:数据驱动电路通过数据线输出极性相反、且灰阶差在预设阈值内的数据信号给第一像素与第二像素进行充电;
S13:判断公共电压综合电路接收到的控制信号是否为高电平;
S14:若是高电平,则公共电压综合电路将从第一像素采集到的第一电压与从第二像素电极采集到的第二电压进行综合得到公共电压,并输出综合电压以给公共电压线;否则,第一采集模块和第二采集模块保持关闭状态;稳压电容放电以维持公共电压,并输出公共电压给公共电压线。即仅在控制信号TP处于高电平时,第一采集模块和第二采集模块才工作,并采集第一电压和第二电压综合得到公共电压,以输出给公共电压线;而在TP低电平时,第一采集模块和第二采集模块是不工作的,但是稳压电容将放电以维持公共电压。
需要说明的是,本申请的发明构思可以形成非常多的实施例,但是申请文件的篇幅有限,无法一一列出,因而,在不相冲突的前提下,以上描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施例,各实施例或技术特征组合之后,将会增强原有的技术效果。另外,本方案中涉及到的各步骤的限定,在不影响具体方案实施的前提下,并不认定为对步骤先后顺序做出限定,写在前面的步骤可以是在先执行的,也可以是在后执行的,甚至也可以是同时执行的,只要能实施本方案,都应当视为属于本申请的保护范围。
本申请的技术方案可以广泛用于各种显示面板,如TN(Twisted Nematic,扭曲向列型)显示面板、IPS(In-Plane Switching,平面转换型)显示面板、VA(VerticalAlignment,垂直配向型)显示面板、MVA(Mlti-Domain Vertical Alignment,多象限垂直配向型)显示面板,当然,也可以是其他类型的显示面板,
以上内容是结合具体的可选实施方式对本申请所作的进一步详细说明,不能认定本申请的具体实施只局限于这些说明。对于本申请所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本申请的保护范围。
Claims (10)
1.一种显示装置,包括显示面板,以及驱动所述显示面板的驱动电路,所述显示面板包括多条栅极线、多条数据线和多个像素,每个所述像素分别连接于所述栅极线和数据线:所述驱动电路包括栅极驱动电路和数据驱动电路,所述栅极驱动电路分别连接于所述栅极线以提供栅极信号给所述像素,所述数据驱动电路分别连接于所述数据线以提供数据信号给所述像素,其特征在于,所述像素包括第一像素和第二像素,所述公共电压综合电路包括:
第一采集模块,输入端连接于所述第一像素以采集第一电压;
第二采集模块,输入端连接于所述第二像素以采集第二电压;
公共电压线;以及
公共电压调节模块,输入端分别于所述第一采集模块和所述第二采集模块的输出端,输出端连接于所述公共电压线,所述公共电压综合模块接收所述第一电压和第二电压后,综合得到公共电压并输出到所述公共电压线;
其中,所述第一像素和第二像素在同一帧画面中,接收到的所述栅极信号相同,接收到的所述数据信号的极性相反,且所述第一像素对应的数据信号的灰阶,与所述第二像素对应的数据信号的灰阶的灰阶差在预设阈值内。
2.如权利要求1所述的一种显示装置,其特征在于,所述公共电压综合电路还包括:
控制信号,连接于所述第一采集模块和所述第二采集模块的控制端,控制所述第一采集模块和所述第二采集模块在所述控制信号处于高电平的时候打开以采集所述第一电压和所述第二电压;以及
稳压电容,一端连接于所述公共电压调节模块的输出端,另一端接地;
其中,所述控制信号的上升沿控制所述数据驱动电路锁存输出到所述数据线的数据信号,高电平时控制断开所述数据驱动电路与所述数据线的连接,下降沿控制所述数据驱动电路输出下一行数据信号到所述数据线。
3.如权利要求2所述的一种显示装置,其特征在于,所述公共电压调节模块包括放大器,所述放大器的正输入端分别连接于所述第一采集模块的输出端和第二采集模块的输出端,负输入端连接与所述放大器的输出端,输出端连接于所述公共电压线,并通过所述稳压电容接地;
所述放大器的电源端连接于电源信号,接地端接地。
4.如权利要求3所述的一种显示装置,其特征在于,所述第一采集模块包括第一开关,所述第一开关的输入端连接于所述第一像素,控制端连接于所述控制信号,输出端连接于所述放大器的正输入端;所述第二采集模块包括第二开关,所述第二开关的输入端连接于所述第二像素,控制端连接于所述控制信号,输出端连接于所述放大器的正输入端;
所述公共电压综合电路还包括电平转换单元,所述电平转换电路的输入端连接于所述控制信号,所述电平转换电路的输出端分别连接于所述第一开关和第二开关的输入端。
5.如权利要求3所述的一种显示装置,其特征在于,所述公共电压综合电路还包括维持电容,所述维持电容的一端连接于所述放大器的正输入端,另一端接地。
6.如权利要求1所述的一种显示装置,其特征在于,所述显示面板包括显示区和非显示区,所述第一像素和第二像素设置在所述非显示区。
7.如权利要求1所述的一种显示装置,其特征在于,所述栅极线包括调节栅极线,所述数据线包括第一数据线和第二数据线,所述第一数据线和第二数据线相邻设置;
所述第一像素包括第一薄膜晶体管和第一像素电极,所述第二像素包括第一薄膜晶体管和第二像素电极,所述第一像素电极通过所述第一薄膜晶体管分别连接于所述调节栅极线和第一数据线,所述第二像素电极通过所述第二薄膜晶体管分别连接于所述调节栅极线和第二数据线;
所述第一采集模块的输入端连接于所述第一像素电极以采集所述第一电压,所述第二采集模块的输入端连接于所述第二像素电极以采集所述第二电压。
8.如权利要求7所述的一种显示装置,其特征在于,所述第一采集模块包括第一二极管,所述第二采集模块包括第二二极管,所述第一二极管的输入端连接于所述第一像素,输出端连接于所述第一采集模块的输入端,所述第二二极管的输入端连接于所述第二像素,输出端连接于所述第二采集模块的输入端。
9.如权利要求1所述的一种显示装置,其特征在于,所述预设阈值为20灰阶,当所述第一像素和第二像素接收到的数据电压的灰阶差小于等于20灰阶时,灰阶差符合预设阈值。
10.一种显示装置的显示面板,其特征在于,所述显示装置为如权利要求1-9任意一项所述的显示装置,所述显示面板包括显示区和非显示区,所述公共电压综合电路设置在所述显示面板的非显示区。
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