CN113516938A - 显示面板的驱动电路和驱动方法以及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种显示面板的驱动电路和驱动方法以及显示装置;显示面板包括交错设置的扫描线和数据线;数据驱动芯片、栅极驱动芯片和时序控制芯片;所述栅极驱动芯片接收当前行扫描线的扫描控制信号,以所述当前行扫描线的扫描控制信号的高电平作为所述当前行扫描线的扫描信号的高电平输出;在远离所述驱动电路的方向上,所述时序控制芯片控制输出的所述扫描控制信号的电压逐渐增大,所述时序控制芯片控制输出的所述数据控制信号延迟开启的时间变长;通过上述方案以改善远端和近端扫描线或数据线上的损耗不均的情况。
Description
技术领域
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板的驱动电路和驱动方法以及显示装置。
背景技术
目前主流的显示面板的驱动架构包括负责时序信号的时序控制芯片;负责提供数据信号的源极驱动芯片以及负责提供扫描信号的栅极驱动芯片,共同协作驱动显示面板进行显示。
随着液晶电视往大尺寸和高解析度发展,液晶面板的充电时间越来越短。而由于显示面板内的布线问题,距离时序控制芯片较远的一端为远端,距离时序控制芯片较近的一端为近端,通常由于线路较长,远端产生的阻抗较大,近端产生的阻抗较小,导致远端和近端的像素充电损耗不一致,进而造成像素充电不均匀的情况。
发明内容
本申请的目的是提供一种显示面板的驱动电路和驱动方法以及显示装置,改善远端和近端损耗不均的问题。
本申请公开了一种显示面板的驱动电路,所述显示面板包括像素、扫描线和数据线;所述扫描线和数据线交错设置,所述像素由对应的扫描线和数据线驱动;所述驱动电路包括:数据驱动芯片、栅极驱动芯片和时序控制芯片;数据驱动芯片为多条所述数据线提供数据信号;栅极驱动芯片为多条所述扫描线提供扫描信号;所述时序控制芯片控制扫描控制信号输出至所述栅极驱动芯片,所述时序控制芯片为所述数据驱动芯片提供数据控制信号;其中,所述栅极驱动芯片接收当前行扫描线的扫描控制信号,以所述当前行扫描线的扫描控制信号的高电平作为所述当前行扫描线的扫描信号的高电平输出;在远离所述驱动电路的方向上,所述时序控制芯片控制输出的所述扫描控制信号的电压逐渐增大,所述时序控制芯片控制输出的所述数据控制信号延迟开启的时间变长。
可选的,所述扫描控制信号的电压远离所述驱动电路的方向上呈线性增大;所述数据控制信号延迟开启的时间远离所述驱动电路的方向上呈幂函数增大;所述扫描控制信号的电压在25V-35V之间,所述数据控制信号延迟开启的时间在0us至5us。
可选的,所述时序控制芯片包括:行计数器和控制单元,所述行计数器沿所述远离所述驱动电路的方向上,对所述扫描线的行数排序;所述行计数器用于识别当前行扫描线的扫描信号打开时,所述当前行扫描线所在行数序号;所述控制单元根据所述当前行扫描线所在的行数序号,控制所述扫描控制信号的电压和所述数据控制信号延迟开启的时间。
可选的,所述时序控制芯片还包括存储单元,所述存储单元用于存储预设的扫描信号查找表和预设的数据控制信号查找表;所述扫描信号查找表中记录不同行所述扫描线对应的所述扫描控制信号的电压;所述数据控制信号查找表中记录不同行所述扫描线对应的所述数据控制信号延迟开启的时间;所述控制单元根据所述当前行扫描线所在的行数序号;分别通过所述扫描信号查找表输出所述当前行扫描线对应的所述扫描控制信号,所述控制单元根据所述数据控制信号查找表对应延迟开启的时间,延迟输出所述当前行扫描线对应的所述数据控制信号。
可选的,所述驱动电路还包括电源芯片,所述电源芯片包括扫描控制电压产生电路,所述扫描控制电压产生电路为所述栅极驱动芯片提供扫描控制信号;所述控制单元根据所述扫描信号查找表控制所述扫描控制电压产生电路为所述栅极驱动芯片提供所述扫描控制信号。
可选的,所述时序控制芯片还包括延时电路,所述控制单元根据所述数据控制信号查找表控制所述延时电路开启,并延迟输出所述数据控制信号。
本申请还公开了一种显示面板的驱动方法,所述显示面板包括上述的显示面板的驱动电路,所述驱动方法包括步骤:
为多条扫描线提供扫描信号,控制所述扫描信号的高电平在沿远离所述驱动电路的方向上逐渐增大;
控制扫描线逐行开启;
为源极驱动芯片提供数据控制信号,并所述数据控制信号在沿远离所述驱动电路的方向上延迟开启的时间逐渐增大;
为数据线提供数据信号;
其中,当前像素对应的扫描线的扫描信号打开时,且所述数据控制信号开启时,所述数据驱动芯片为所述当前像素提供数据信号;
可选的,所述为多条扫描线提供扫描信号,控制所述扫描信号的高电平在沿远离所述驱动电路的方向上逐渐增大的步骤中包括:
识别当前行扫描线的行数;
根据预设的扫描信号查找表中对应所述当前行扫描线的扫描控制信号;控制所述扫描控制信号输出至栅极驱动芯片;
所述栅极驱动芯片根据所述扫描控制信号输出扫描信号,控制所述当前行扫描线开启;
其中,所述扫描控制信号为所述扫描信号的提供高电平
所述为源极驱动芯片提供数据控制信号,并所述数据控制信号在沿远离所述驱动电路的方向上延迟开启的时间逐渐增大的步骤中包括:
识别当前行扫描线的行数;
根据预设的数据控制信号查找表中对应所述当前行扫描线的数据信号延迟开启的时间,控制源极驱动芯片延迟输出所述数据控制信号;
当所述数据控制信号开启时,所述数据信号为所述当前像素充电。
可选的,所述扫描控制信号的电压在远离所述驱动电路的方向上呈线性增大;所述数据控制信号延迟开启的时间在沿所述扫描线逐行开启的方向上呈幂函数增大;
所述扫描控制信号的电压在25V-35V之间,所述数据控制信号延迟开启的时间在0us至5us;
其中,当前像素对应的扫描信号打开时,且所述数据控制信号开启时,所述数据驱动芯片为所述当前像素提供数据信号,直到所述当前像素对应的扫描信号关闭的时间为有效充电时间;
不同行的所述扫描线对应的像素的有效充电时间一致。
本申请公开了一种显示装置,包括显示面板和上述的显示面板的驱动电路,所述驱动电路驱动所述显示面板显示。
由于显示面板内部的数据线和扫描线的布线情况,扫描线和数据线距离驱动电路越远,扫描线内的扫描信号和数据线内的数据信号的损耗越高,扫描信号的延迟也更高;基于此,本申请通过将扫描线上的扫描信号的高电平的电位随扫描线与驱动电路之间的距离而变化,对应的,距离越大,扫描信号的高电平的电位越高,使得即使损耗较大;但是由于扫描信号的高电平的电位提升,扫描信号即使损耗了,依旧还有足够高的电位以控制像素主动开关打开对像素进行充电,从而提升有效充电。对应的,将数据控制信号输出随随扫描线与驱动电路之间的距离而做延迟,防止扫描信号的因延迟而将下一行的数据信号错冲至本行像素中,使得对于远离驱动电路的远端来说,数据控制信号会延迟输出,同步增大对应远端的VGH信号(栅极驱动高电平信号),即VGH信号为扫描信号提供高电平准位,使得远端有更好的充电效果。对应的近端,数据控制信号延迟输出的时间较短,或者是几乎不延迟输出,使得近端的有效充电时间不会被损失,进而能保证远端和近端的有效充电时间一致,降低因走线造成的显示面板显示不均的问题。
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是本申请的第一实施例的显示装置的示意图;
图2是本申请的第一实施例的显示面板和驱动电路的示意图;
图3是本申请的第二实施例的驱动电路的示意图;
图4是本申请的第二实施例的扫描信号Gate的示意图;
图5是本申请的第二实施例的数据控制信号TP和扫描信号Gate的波形示意图;
图6是本申请的第二实施例的VGH电压的曲线示意图;
图7是本申请的第二实施例的TP延迟时间的曲线示意图;
图8是本申请的第三实施例的显示面板的驱动方法的步骤示意图。
其中,10、显示装置;100、显示面板;110、像素;120、扫描线;130、数据线;200、驱动电路;210、时序控制芯片;211、存储单元;212、行计数器;213、控制单元;214、延时电路;220、栅极驱动芯片;230、数据驱动芯片;240、电源芯片;241、扫描控制电压产生电路;
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。
下面参考附图和可选的实施例对本申请作详细说明。
如图1-2所示,作为本申请的第一实施例,公开了一种显示装置,显示装置10包括显示面板100和显示面板100的驱动电路200,驱动电路200包括时序控制芯片210、栅极驱动芯片220和数据驱动芯片230。
所述显示面板100包括像素110、扫描线120和数据线130,所述扫描线120和数据线130交错设置,所述像素110由对应的扫描线120和数据线130驱动,数据驱动芯片230为多条所述数据线130提供数据信号;栅极驱动芯片220为多条所述扫描线120提供扫描信号;所述时序控制芯片210控制扫描控制信号输出至所述栅极驱动芯片220,所述时序控制芯片210为所述数据驱动芯片230提供数据控制信号;其中,当前像素110对应的扫描信号打开时,且所述数据控制信号开启时,所述数据驱动芯片230为所述当前像素110提供数据信号;所述扫描控制信号为所述当前像素对应的扫描信号提供高电平,所述扫描控制信号的电压远离所述驱动电路200的方向上逐渐增大,所述数据控制信号延迟开启的时间远离所述驱动电路200的方向上越长。
由于显示面板100内部的数据线130和扫描线120的布线情况,扫描线120和数据线130距离驱动电路200越远,扫描线120内的扫描信号和数据线130内的数据信号的损耗越高,扫描信号的延迟也更高;基于此,本申请通过将扫描线120上的扫描信号的高电平的电位随扫描线120与驱动电路200之间的距离而变化;对应的,距离越大,扫描信号的高电平的电位越高,使得即使损耗较大,但是由于扫描信号的高电平的电位提升,扫描信号即使损耗了,依旧还有足够高的电位以控制像素110主动开关打开对像素110进行充电,从而提升有效充电。对应的,将数据控制信号输出随随扫描线120与驱动电路200之间的距离而做延迟,防止扫描信号的因延迟而将下一行的数据信号错冲至本行像素110中,使得对于远离驱动电路200的远端来说,数据控制信号会延迟输出,同步增大对应远端的VGH信号,即扫描信号的高电平准位;使得远端有更好的充电效果。对应的近端,数据控制信号延迟输出的时间较短,或者是几乎不延迟输出,使得近端的有效充电时间不会被损失。进而能保证远端和近端的有效充电时间一致,降低因走线造成的显示面板100显示不均的问题。
以当前扫描线120、当前数据线130交叉的像素110为例,当扫描线120的扫描信号开启时,即扫描信号处于高电平时,扫描信号控制当前扫描线120对应的像素110主动开关打开,当所述数据控制信号呈高电平时,对应的像素110接收数据信号。而由于扫描线120逐行开启的缘故,离驱动电路200越远的扫描线120越晚打开,每条扫描线120依次打开的时间的总和为一帧扫描时间,通常1秒内会有30帧、60帧、120帧等。而本申请不改变每行扫描线120的打开时间,即每行扫描线120的行开启时间不变。因为随着高帧率显示器的适用,想要进一步缩短,或者是增大每行扫描线120的打开时间已经比较困难。本申请选择提升扫描信号的高电平的电位,对应的延迟数据控制信号的输出,使得当前行扫描线120开启时,对应的像素110能够接收到对应的数据信号。需要说明的是,本申请提及的栅极驱动芯片220既可以是行驱动计数(Gate Driver on Array,GOA)也可以是栅极芯片来驱动扫描线打开。
如图3所示,作为本申请的第二实施例,公开了一种驱动电路的示意图,驱动电路包括时序控制芯片210、栅极驱动芯片220和数据驱动芯片230;所述时序控制芯片210包括存储单元211、行计数器212和控制单元213,所述行计数器212沿所述远离所述驱动电路200的方向上,对所述扫描线120的行数排序;所述行计数器212用于识别当前行扫描线120的扫描信号打开时,所述当前行扫描线120所在行数序号;所述控制单元213根据所述当前行扫描线120所在的行数序号,控制所述扫描控制信号的电压和所述数据控制信号延迟开启的时间。本申请通过设置在时序控制芯片210中的行计数器212对在远离所述驱动电路200的方向上的扫描线120进行排序,例如1080p显示器的扫描线120具有1920根,依次对扫描线120进行排序,通过排序来判断当前行扫描线120与驱动电路200的距离;对应的序号越大,距离驱动电路200越远,所述时序控制芯片210还包括:延时电路214。
具体地,所述存储单元211用于存储预设的扫描信号查找表和预设的数据控制信号查找表;所述扫描信号查找表中记录不同行所述扫描线120对应的所述扫描控制信号的电压;所述数据控制信号查找表中记录不同行所述扫描线120对应的所述数据控制信号延迟开启的时间;所述控制单元213根据所述当前行扫描线120所在的行数序号;分别通过所述扫描信号查找表输出所述当前行扫描线120对应的所述扫描控制信号,所述控制单元213根据所述数据控制信号查找表对应延迟开启的时间,延迟输出所述当前行扫描线120对应的所述数据控制信号。
本申请通过行计数器212记录逐行开启的行数,例如在某时间点,此时为第n行的扫描线120处于即将开启的状态,即第n-1行的扫描线120即将关闭;此时,计数器记录为第n-1行的扫描线120,对应的控制单元213读取存储单元211中的扫描信号查找表,通过找到第n行的扫描线120的扫描控制信号;需要说明的是,本申请的扫描控制信号即为扫描信号提供栅极开启电压(VGH),用于控制扫描信号的高电平的准位;对应的数据控制信号也依照所述数据控制信号查找表输出。
具体地,所述电源芯片240包括扫描控制电压产生电路241(VGH电压产生电路),所述扫描控制电压产生电路241为所述栅极驱动芯片220提供扫描控制信号;所述控制单元213根据所述扫描信号查找表控制所述扫描控制电压产生电路241为所述栅极驱动芯片220提供所述扫描控制信号。所述控制单元213根据所述扫描信号查找表控制所述扫描控制信号产生电路为所述栅极驱动芯片220提供扫描信号的高电平。需要说明的是,本申请中所提及的扫描信号的高电平即为VGH电压,由扫描控制电压产生电路241提供VGH电压至扫描信号。
如图4所示,Gate1表示近端的扫描信号,扫描信号Gate1正常情况下是方波形状,方波的高电平用于打开像素对应的像素主动开关;扫描信号的高电压准位是电源芯片提供的VGH电压。但是由于现实面板的尺寸和走线问题,例如,Gate2表示远端的扫描信号,远端距离电路板较远的扫描线上的扫描信号Gate2的波形会由于阻抗衰减成梯形形状,而且往往在下一个数据控制信号TP到来之前扫描信号的后半段波形还没被下拉下来,导致错误的充电情况。
如图5所示。因而本申请将远端的扫描信号的高电平的电位提升,即使在远端的扫描信号的波形变为梯形,但是此梯形的电位是较高的,对应的会较早的将扫描信号的电位提升至能够将像素主动开关打开的电位,使得有效充电时间增加。结合图3中的延时电路214,所述控制单元213根据所述数据控制信号查找表控制所述延时电路214开启,并延迟输出所述数据控制信号;所述数据控制信号,在对应当前像素110的像素110主动开关打开后,控制数据信号提供给对应像素110,即对应图5所示,数据控制信号TP在高电平时,对应为有效充电时间,即此时将数据信号提供给对应的像素110,在对应的扫描信号关断像素110主动开关时,有效充电时间结束。但通过存在在对应的下一个数据控制信号的高电平到来之前,扫描信号由于阻抗延迟等,还没有关断像素110主动开关,因此会将下一个像素110的数据信号错充至当前行对应的像素110,例如Gate3和TP3,在TP3的下一个高电平到来时,Gate3的波形还未完全变为低电平,造成错充。本申请通过将数据控制信号依照数据控制信号查找表相应延迟输出,从而达到避免错冲的问题,例如Gate4和TP4,将TP4的第二个高电平延迟输出,给予Gate4延迟时间变为低电平。
具体地,所述扫描信号查找表中:所述扫描信号的高电平在远离所述驱动电路200的方向上呈线性增大;如图6所示,所述扫描信号的高电平即VGH电压为纵坐标,扫描线距离驱动电路的长度为横坐标。
所述数据控制信号查找表中:所述数据控制信号延迟开启的时间在沿所述扫描线120逐行开启的方向上呈幂函数增大;如图7所示,横坐标为扫描线120距离驱动电路200的长度;纵坐标为数据控制信号延迟输出的时间,即TP延迟时间。
一般而言,远端的扫描线120与近端的扫描线120的负载关系可拟合成线性增大关系,即对应驱动电路200越远,负载越大;对应的,本申请通过将扫描信号查找表中的所述扫描信号的高电平在远离所述驱动电路200的方向上呈线性增大,由此解决远端的扫描线120与近端的扫描线120的负载延迟损耗的问题;对应的,而由于扫描线120上扫描信号的VGH电压的线性增大,而由高电平变为低电平的时间可能更长,对应的,将所述数据控制信号延迟开启的时间在沿所述扫描线120逐行开启的方向上拟合呈幂函数增大。
当然,扫描信号查找表也可以根据实验,具体记录不同类型的显示面板100在测试中,不同行扫描线120需要的VGH电压,然后依次记录在扫描信号查找表中。对应的数据控制信号查找表类似。需要说明的是,以本申请使用的显示面板100为例,所述扫描信号的高电平在25V-35V之间,所述数据控制信号延迟开启的时间在0us至5us。
在又一实施例中,对应一条扫描线120上,对应不同数据线130,所述数据控制信号延迟开启的时间不同;本申请还考虑到扫描线120的长度上也是存在例如上述距离驱动电路200不同的情况。以扫描信号从扫描线120左端输入,那么对应的扫描线120的右端即为远端。在一条扫描线120上,远端的像素110对应的数据线130的输出延迟。此处的延迟时间与单条扫描线120远端的距离有关,具体延迟时间可选用远端与近端的距离与延迟时间呈线性相关。
如图8所示,作为本申请第三实施例,与第二实施例对应的,本申请还公开了一种显示面板的驱动方法,包括步骤:
S10:为多条扫描线提供扫描信号,控制所述扫描信号的高电平在沿远离所述驱动电路的方向上逐渐增大;
S20:控制扫描线逐行开启;
S30:为源极驱动芯片提供数据控制信号,并所述数据控制信号在沿远离所述驱动电路的方向上延迟开启的时间逐渐增大;
S40:为数据线提供数据信号;
其中,当前像素对应的扫描线的扫描信号打开时,且所述数据控制信号开启时,所述数据驱动芯片为所述当前像素提供数据信号。
本申请通过将扫描线上的扫描信号的高电平的电位随扫描线与驱动电路之间的距离而变化,对应的,距离越大,扫描信号的高电平的电位越高。使得即使损耗较大,但是由于扫描信号的高电平的电位提升,扫描信号即使损耗了,依旧还有足够高的电位以控制像素主动开关打开对像素进行充电,从而提升有效充电。对应的,将数据控制信号输出随随扫描线与驱动电路之间的距离而做延迟,防止扫描信号的因延迟而将下一行的数据信号错冲至本行像素中。使得对于远离驱动电路的远端来说,数据控制信号会延迟输出,同步增大对应远端的VGH信号,即扫描信号的高电平准位;使得远端有更好的充电效果。对应的近端,数据控制信号延迟输出的时间较短,或者是几乎不延迟输出,使得近端的有效充电时间不会被损失。进而能保证远端和近端的有效充电时间一致,降低因走线造成的显示面板显示不均的问题。
具体地,所述为多条扫描线提供扫描信号,控制所述扫描信号的高电平在沿远离所述驱动电路的方向上逐渐增大的步骤中包括:
S101:识别当前行扫描线的行数;
S102:根据预设的扫描信号查找表中对应所述当前行扫描线的扫描控制信号;控制所述扫描控制信号输出至栅极驱动芯片;
S103:所述栅极驱动芯片根据所述扫描控制信号输出扫描信号,控制所述当前行扫描线开启;
其中,所述扫描控制信号为所述扫描信号的提供高电平
所述为源极驱动芯片提供数据控制信号,并所述数据控制信号在沿远离所述驱动电路的方向上延迟开启的时间逐渐增大的步骤中包括:
S301:识别当前行扫描线的行数;
S302:根据预设的数据控制信号查找表中对应所述当前行扫描线的数据信号延迟开启的时间,控制源极驱动芯片延迟输出所述数据控制信号;
S303:当所述数据控制信号开启时,所述数据信号为所述当前像素充电。
本申请通过行计数器对在远离所述驱动电路的方向上的扫描线进行排序,例如1080p显示器的扫描线具有1920根,依次对扫描线进行排序,通过排序来判断当前行扫描线与驱动电路的距离;对应的序号越大,距离驱动电路越远。将扫描线上的扫描信号的高电平的电位随扫描线与驱动电路之间的距离而变化,对应的,距离越大,扫描信号的高电平的电位越高。使得即使损耗较大,但是由于扫描信号的高电平的电位提升,扫描信号即使损耗了。依旧还有足够高的电位以控制像素主动开关打开对像素进行充电,从而提升有效充电。对应的,将数据控制信号输出随随扫描线与驱动电路之间的距离而做延迟,防止扫描信号的因延迟而将下一行的数据信号错冲至本行像素中。
需要说明的是,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。
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
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(Multi-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,如OLED(Organic Light-EmittingDiode,有机发光二极管)显示面板,均可适用上述方案。
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)
1.一种显示面板的驱动电路,所述显示面板包括像素、扫描线和数据线;所述扫描线和数据线交错设置;所述像素由对应的扫描线和数据线驱动,所述驱动电路包括:
数据驱动芯片,为多条所述数据线提供数据信号;
栅极驱动芯片,为多条所述扫描线提供扫描信号;以及
时序控制芯片;所述时序控制芯片控制扫描控制信号输出至所述栅极驱动芯片,所述时序控制芯片为所述数据驱动芯片提供数据控制信号;其特征在于,
所述栅极驱动芯片接收当前行扫描线的扫描控制信号,以所述当前行扫描线的扫描控制信号的高电平作为所述当前行扫描线的扫描信号的高电平输出;
在远离所述驱动电路的方向上,所述时序控制芯片控制输出的所述扫描控制信号的电压逐渐增大,所述时序控制芯片控制输出的所述数据控制信号延迟开启的时间变长。
2.根据权利要求1所述的显示面板的驱动电路,其特征在于,
所述扫描控制信号的电压在远离所述驱动电路的方向上呈线性增大;
所述数据控制信号延迟开启的时间远离所述驱动电路的方向上呈幂函数增大;
所述扫描控制信号的电压在25V-35V之间,所述数据控制信号延迟开启的时间在0us至5us。
3.根据权利要求1所述的显示面板的驱动电路,其特征在于,所述时序控制芯片包括行计数器和控制单元,所述行计数器沿所述远离所述驱动电路的方向上,对所述扫描线的行数排序;所述行计数器用于识别当前行扫描线的扫描信号打开时,所述当前行扫描线所在行数序号;所述控制单元根据所述当前行扫描线所在的行数序号,控制所述扫描控制信号的电压和所述数据控制信号延迟开启的时间。
4.根据权利要求3所述的显示面板的驱动电路,其特征在于,所述时序控制芯片还包括存储单元,所述存储单元用于存储预设的扫描信号查找表和预设的数据控制信号查找表;
所述扫描信号查找表中记录不同行所述扫描线对应的所述扫描控制信号的电压;所述数据控制信号查找表中记录不同行所述扫描线对应的所述数据控制信号延迟开启的时间;
所述控制单元根据所述当前行扫描线所在的行数序号;分别通过所述扫描信号查找表输出所述当前行扫描线对应的所述扫描控制信号,所述控制单元根据所述数据控制信号查找表对应延迟开启的时间,延迟输出所述当前行扫描线对应的所述数据控制信号。
5.根据权利要求4所述的显示面板的驱动电路,其特征在于,所述驱动电路还包括电源芯片,所述电源芯片包括扫描控制电压产生电路,所述扫描控制电压产生电路为所述栅极驱动芯片提供扫描控制信号;
所述控制单元根据所述扫描信号查找表控制所述扫描控制电压产生电路为所述栅极驱动芯片提供所述扫描控制信号。
6.根据权利要求4所述的显示面板的驱动电路,其特征在于,所述时序控制芯片还包括延时电路,所述控制单元根据所述数据控制信号查找表控制所述延时电路开启,并延迟输出所述数据控制信号。
7.一种显示面板的驱动方法,所述显示面板包括如权利要求1-6任意一项所述的显示面板的驱动电路,其特征在于,所述驱动方法包括步骤:
为多条扫描线提供扫描信号,控制所述扫描信号的高电平在沿远离所述驱动电路的方向上逐渐增大;
控制扫描线逐行开启;
为源极驱动芯片提供数据控制信号,并所述数据控制信号在沿远离所述驱动电路的方向上延迟开启的时间逐渐增大;
为数据线提供数据信号;
其中,当前像素对应的扫描线的扫描信号打开时,且所述数据控制信号开启时,所述数据驱动芯片为所述当前像素提供数据信号。
8.根据权利要求7所述的显示面板的驱动方法,其特征在于,所述为多条扫描线提供扫描信号,控制所述扫描信号的高电平在沿远离所述驱动电路的方向上逐渐增大的步骤中包括:
识别当前行扫描线的行数;
根据预设的扫描信号查找表中对应所述当前行扫描线的扫描控制信号;控制所述扫描控制信号输出至栅极驱动芯片;
所述栅极驱动芯片根据所述扫描控制信号输出扫描信号,控制所述当前行扫描线开启;
其中,所述扫描控制信号为所述扫描信号的提供高电平
所述为源极驱动芯片提供数据控制信号,并所述数据控制信号在沿远离所述驱动电路的方向上延迟开启的时间逐渐增大的步骤中包括:
识别当前行扫描线的行数;
根据预设的数据控制信号查找表中对应所述当前行扫描线的数据信号延迟开启的时间,控制源极驱动芯片延迟输出所述数据控制信号;
当所述数据控制信号开启时,所述数据信号为所述当前像素充电。
9.根据权利要求8所述的显示面板的驱动方法,其特征在于,所述扫描控制信号的电压在远离所述驱动电路的方向上呈线性增大;所述数据控制信号延迟开启的时间在沿所述扫描线逐行开启的方向上呈幂函数增大;
所述扫描控制信号的电压在25V-35V之间,所述数据控制信号延迟开启的时间在0us至5us;
其中,当前像素对应的扫描信号打开时,且所述数据控制信号开启时,所述数据驱动芯片为所述当前像素提供数据信号,直到所述当前像素对应的扫描信号关闭的时间为有效充电时间;
不同行的所述扫描线对应的像素的有效充电时间一致。
10.一种显示装置,其特征在于,包括显示面板和如权利要求1-6任意一项所述的显示面板的驱动电路,所述驱动电路驱动所述显示面板显示。
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