CN113539203A - 一种显示面板的驱动装置、显示装置 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种显示面板的驱动装置及驱动方法,所述显示面板包括像素阵列,所述驱动装置包括:至少一个第一栅极驱动模块,设置在所述像素阵列的一侧,与所述像素阵列的奇数行像素连接,用于对所述像素阵列的奇数行像素进行逐行驱动;至少一个第二栅极驱动模块,设置在所述像素阵列的另一侧,与所述像素阵列的偶数行像素连接,用于对所述像素阵列的偶数行像素进行逐行驱动。本申请实施例可有效减少像素阵列左右两侧像素之间的充电时间的差异所导致的视觉差异,从而提高像素阵列的视觉显示效果。
Description
技术领域
本申请实施例属于显示技术领域,尤其涉及一种显示面板的驱动装置、显示装置。
背景技术
随着显示技术的不断发展,液晶面板、显示器等显示设备不断向着轻薄化、大屏化、低功耗、低成本的方向发展。常见的显示器包括TFT-LCD(Thin Film TransistorLiquid Crystal Display,薄膜晶体管液晶显示器)、LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)、OLED(Organic Electroluminesence Display,有机电激光显示器)、QLED(Quantum Dot Light Emitting Diodes,量子点发光二极管)显示器等。
在传统的制作液晶显示器或有机电激光显示器的过程中,需要将驱动IC(Intergrated Circuit,集成电路)通过绑定(Bonding)工艺制作在显示面板的非显示区域,以向显示面板输入驱动信号。为了降低成本,可以采用GOA(Gate on Array)技术将TFT(Thin Film Transisor,薄膜场效应晶体管)栅极开关电路集成在显示面板的阵列基板上以形成对显示面板的扫描驱动,从而省略了驱动IC,节省硬件成本。
图1示出了传统的双驱GOA架构中,时钟信号源镜像分布在面板两侧时的跨线情况。由图1可以看出,对于第一移位寄存器SR1来说,其接收第一时钟信号源CK1的第一时钟信号时,一侧的跨线负载为0个单位(因为不用跨线),另一侧的跨线负载为0个单位(同样不用跨线)。对于第二移位寄存器SR2来说,其接收第二时钟信号源CK2的第二时钟信号时,一侧的跨线负载为1个单位(跨过1条线),另一侧的跨线负载也是为1个单位(同样跨过1条线)。对于第三移位寄存器SR3来说,其接收第三时钟信号源CK3的第三时钟信号时,一侧的跨线负载为2个单位(跨过2条线),另一侧的跨线负载也是为2个单位(同样跨过2条线)。对于第四移位寄存器SR3来说,其接收第四时钟信号源CK4的第四时钟信号时,一侧的跨线负载为3个单位(跨过3条线),另一侧的跨线负载也是为3个单位(同样跨过3条线)。在这种架构中,第一移位寄存器SR1对应的跨线负载是0个单位,第二移位寄存器SR2对应的跨线负载是2个单位,第三移位寄存器SR3对应的跨线负载是4个单位,第四移位寄存器SR4的跨线负载是6个单位。也就是说,现有的GOA架构中由于时钟信号源镜像分布,导致每个移位寄存器对应的跨线负载不一致,而跨线负载不一致则会导致接收信号时产生不同的时延,进而导致水平条带噪声现象的发生,严重影响了显示面板的显示效果。
申请内容
本申请实施例提供一种显示面板的驱动装置、显示装置,旨在解决目前的双驱GOA架构中,面板上的时钟信号线是镜像分布的,这样会导致移位寄存器的跨线负载不一致的情况,容易导致水平条带噪声现象,严重影响了显示面板的显示效果的问题。
本申请的一个实施例提供一种显示面板的驱动装置,所述显示面板包括若干行子像素组成的像素阵列,每行子像素对应连接一条扫描线,所述驱动装置包括:
第一栅极驱动模块,设置在所述显示面板的一侧,与所述若干条扫描线和第一时钟源模块电连接;
第二栅极驱动模块,设置在所述显示面板的另一侧,与所述若干条扫描线和第二时钟源模块电连接;
其中,所述第一时钟源模块和所述第二时钟源模块分别设置在所述显示面板的两侧,并且所述第一时钟源模块中的N个时钟信号源与所述第二时钟源模块中的N个时钟信号源按相同的方向分布在所述显示面板中,N为大于或等于1的正整数。
在一个实施例中,所述第一栅极驱动模块包括M个移位寄存器;
所述第一栅极驱动模块中的各个移位寄存器的第一输入端与所述第一时钟源模块中的一个时钟信号源连接,移位寄存器的输出端与一条扫描线连接,移位寄存器用于根据与其连接的时钟信号源提供时钟信号驱动与其连接的扫描线;其中,M为大于或等于1的正整数。
在一个实施例中,所述第二栅极驱动模块包括M个移位寄存器;
所述第二栅极驱动模块中的各个移位寄存器的第一输入端与所述第二时钟源模块中的一个时钟信号源连接,移位寄存器的输出端与一条扫描线连接,移位寄存器根据与其连接的时钟信号源提供时钟信号驱动与其连接的扫描线;其中,M为大于或等于1的正整数。
在一个实施例中,所述移位寄存器单元为双向移位寄存器。
在一个实施例中,所述时钟信号为脉冲信号。
在一个实施例中,所述驱动装置还包括第一低频信号源和第二低频信号源;
所述第一低频信号源用于提供第一低频时钟信号,所述第二低频信号源用于提供第二低频时钟信号。
在一个实施例中,所述第一低频时钟信号和所述第二低频时钟信号相位相反。
在一个实施例中,所述显示面板的两侧均设置有第一低频信号源和第二低频信号源。
在一个实施例中,所述显示面板两侧的第一低频信号源和第二低频信号源的分布顺序相同。
本申请实施例第二方面还提供一种显示装置,该显示装置包括:
显示面板;
背光组件;所述背光模组设置于所述显示面板背后;
遮光部件;
以及如第一方面所述的显示面板的驱动装置。
本申请实施例通过将第一时钟源模块中的时钟信号源与第二时钟源模块中的时钟信号源按照相同的方向分布在显示面板的两侧,能够使得在接入高频时钟信号时显示面板两侧的移位寄存器的跨线负载(负载)相匹配,有效地避免因时钟信号线跨线时移位寄存器的跨线负载不一致的情况而导致水平条带噪声现象的发生,保证显示面板的显示效果。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是传统的双驱GOA架构中,时钟信号源镜像分布在面板两侧时的跨线情况示意图
图2是本申请的一个实施例提供的显示面板的驱动装置的结构示意图;
图3是本申请的显示面板的驱动装置中移位寄存器与时钟信号源的连接示意图;
图4是本申请提供的一种显示面板的驱动装置中时钟信号源的分布示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“包括”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含一系列步骤或单元的过程、方法或系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。此外,术语“第一”、“第二”和“第三”等是用于区别不同对象,而非用于描述特定顺序。
为了使得每个移位寄存器对应的跨线负载匹配,本申请通过将面板两侧的多个时钟信号源按相同的方向分布在显示面板的两侧,能够使得在接入高频时钟信号时面板两侧的移位寄存器的跨线负载相匹配。
如图2所示,本申请的一个实施例提供一种显示面板的驱动装置100,用于驱动显示面板10,显示面板10包括由若干行子像素组成的像素阵列20,每行子像素对应连接一条扫描线(gateline),该显示面板的驱动装置包括第一栅极驱动模块30和第二栅极驱动模块40。
如图2所示,示例性的示出像素阵列20包括N行像素,其中,N为大于1的正整数,图1中用方格示例性的表示像素。
需要说明的是,上述像素阵列可以包括规则排列成任意形状的多个子像素,例如可以包括规则排列成矩形的多行子像素。像素阵列中的每行子像素均包括多组子像素,每组子像素均包括依次排列的第一颜色子像素、第二颜色子像素和第三颜色子像素,位于同一列的子像素的颜色相同,第一颜色子像素、第二颜色子像素和第三颜色子像素中至少有一个为红色子像素、至少有一个为绿色子像素且至少有一个为蓝色子像素。
第一栅极驱动模块30,设置在像素阵列20的一侧,与所述若干条扫描线和第一时钟源模块50电连接。
第二栅极驱动模块40,设置在像素阵列20的另一侧,与所述若干条扫描线和第二时钟源模块60电连接。
其中,第一时钟源模块50和第二时钟源模块60分别设置在显示面板10的两侧,并且第一时钟源模块50中的N个时钟信号源与第二时钟源模块60中的N个时钟信号源按相同的方向分布在所述显示面板10中。
在本申请一实施例中,上述第一栅极驱动模块30包括M个移位寄存器,每个移位寄存器的第一输入端与第一时钟源模块50中的一个时钟信号源连接,移位寄存器的输出端与一条扫描线连接,移位寄存器能够根据时钟信号(由与其连接的时钟信号源提供)驱动与其连接的扫描线。
在本申请一实施例中,上述第二栅极驱动模块40同样包括M个移位寄存器,每个移位寄存器的第一输入端与第二时钟源模块60中的一个时钟信号源连接,移位寄存器的输出端与一条扫描线连接,移位寄存器能够根据时钟信号(由与其连接的时钟信号源提供)确定与其连接的扫描线。其中,M同样为大于或等于1的正整数。
需要说明的是,移位寄存器的数量可以根据扫描线来确定。在实际应用中,扫描线的数量可以根据显示面板的屏幕解析度来确定,以全高清(Full High Definition,FHD),即1920x1080p为例,在像素按照1G1D(one dataline and one gateline)的方式排列时,扫描线的数量是1080条。时钟信号由时钟信号源提供,可以根据时钟信号源的数量对扫描线进行分配,以8CK(8个时钟信号源)驱动1080条扫描线为例,一个时钟信号需要复制驱动135(1080/8)条扫描线。
示例性的,如图3所示,第一时钟信号源CK1负责提供第一时钟信号给第一移位寄存器SR1去驱动第一扫描线G1,同时负责提供第一时钟信号给第九移位寄存器SR9去驱动第九扫描线G9;第二时钟信号源CK2负责提供第二时钟信号给第二移位寄存器SR2去驱动第二扫描线G2,同时负责提供第二时钟信号给第十移位寄存器SR10去驱动第十扫描线G10;以此类推。
在本申请一个实施例中,移位寄存器单元为双向移位寄存器。
上述实施例中之所以采用双向移位寄存器是因为,当其分别设置在像素阵列一侧和另一侧时,需要从两个完全相反的方向输出驱动信号对像素阵列进行行驱动,因此,采用双向移位寄存器可以时该寄存器既可以设置在像素阵列一侧也可以设置在另一侧,而不需要通过分别采用具有不同驱动方向的移位寄存器。
在本申请一实施例中,上述时钟信号为脉冲信号。
在本申请实施例中,上述驱动装置100还可以包括第一低频信号源LC1和第二低频信号源LC2。
上述第一低频信号源LC1用于提供第一低频时钟信号,上述第二低频信号源LC2用于提供第二低频时钟信号。上述第一低频时钟信号和第二低频时钟信号相位相反,使得驱动装置100中的移位寄存器在第一低频时钟信号和第二低频时钟信号的控制下交替工作。
具体地,在显示面板10的两侧均设置有第一低频信号源LC1和第二低频信号源LC2,且显示面板两侧的第一低频信号源LC1和第二低频信号源LC2的分布顺序相同。
为了进一步说明本申请实施例提供的显示面板的驱动装置的技术效果,图4示出了本申请实施例提供的一种显示面板的驱动装置中时钟信号源的分布示意图。
图4中以4CK(clock)时钟信号源为例,即在面板两侧都有4个时钟信号源,且上述4个时钟信号按相同的方向分布在面板的两侧。
需要说明的是,上述4个时钟信号按相同方向分布在面板两侧是指在显示面板一侧(左侧)的4个时钟信号源的从远离显示面板到靠近显示面板的方向的分布顺序依次是第四时钟信号源CK4、第三时钟信号源CK3、第二时钟信号源CK2、第一时钟信号源CK1;显示面板的另一侧(右侧)的4个时钟信号源从远离显示面板到靠近显示面板的方向的分布顺序依次是第一时钟信号源CK1、第二时钟信号源CK2、第三时钟信号源CK3、第四时钟信号源CK4。可理解的是,上述4个时钟信号按相同方向分布在面板两侧也可以是指在显示面板一侧(左侧)的4个时钟信号源的从远离显示面板到靠近显示面板的方向的分布顺序依次是第一时钟信号源CK1、第二时钟信号源CK2、第三时钟信号源CK3、第四时钟信号源CK4;显示面板的另一侧(右侧)的4个时钟信号源从远离显示面板到靠近显示面板的方向的分布顺序依次是第四时钟信号源CK4、第三时钟信号源CK3、第二时钟信号源CK2、第一时钟信号源CK1。
如图4所示,在显示面板10的两侧均分布有第一低频时钟信号源LC1和第二低频时钟信号源LC2,且第一低频时钟信号源LC1和第二低频时钟信号源LC2的按相同的方向分布。
需要说明的是,上述第一低频时钟信号源LC1和第二低频时钟信号源LC2的按相同的方向分布是指在显示面板的一侧(左侧)的两个低频时钟信号源按远离显示面板到靠近显示面板的方向的分布顺序依次是第二低频时钟信号源LC2、第一低频时钟信号源LC1;显示面板的另一侧(右侧)的两个低频时钟信号源按远离显示面板到靠近显示面板的方法的分布顺序依次是第一低频时钟信号源LC1、第二低频时钟信号源LC2。可以理解的是,上述第一低频时钟信号源LC1和第二低频时钟信号源LC2的按相同的方向分布也可以是指在显示面板的一侧(左侧)的两个低频时钟信号源按远离显示面板到靠近显示面板的方向的分布顺序依次是第一低频时钟信号源LC、第二低频时钟信号源LC21;显示面板的另一侧(右侧)的两个低频时钟信号源按远离显示面板到靠近显示面板的方法的分布顺序依次是第二低频时钟信号源LC2、第一低频时钟信号源LC1。
如图4所示,面板两侧均设置有M个移位寄存器(SR1至SRM)。一侧的第一移位寄存器SR1的第一输入端与第一时钟信号源CK1连接,该侧的第一移位寄存器SR1的第二输入端与第一低频时钟信号源LC1连接,该侧的第一移位寄存器SR1的输出端与第一扫描线G1连接;该侧的第二移位寄存器SR2的第一输入端与第二时钟信号源CK2连接,该侧的第二移位寄存器SR2的第二输入端与第二低频时钟信号源LC2连接,该侧的第二移位寄存器SR2的输出端与第二扫描线G2连接;该侧的第三移位寄存器SR3的第一输入端与第三时钟信号源CK3连接,该侧的第三移位寄存器SR3的第二输入端与第一低频时钟信号源LC1连接,该侧的第三移位寄存器SR3的输出端与第三扫描线G3连接;该侧的第四移位寄存器SR4的第一输入端与第四时钟信号源CK4连接,该侧的第四移位寄存器SR4的第二输入端与第二低频时钟信号源LC2连接,该侧的第四移位寄存器SR4的输出端与第四扫描线G4连接;该侧的第五移位寄存器SR5的第一输入端与第一时钟信号源CK1连接,该侧的第五移位寄存器SR5的第二输入端与第一低频时钟信号源LC1连接,该侧的第五移位寄存器SR5的输出端与第五扫描线G5连接;以此类推。
另一侧的第一移位寄存器SR1的第一输入端与第一时钟信号源CK1连接,该侧的第一移位寄存器SR1的第二输入端与第一低频时钟信号源LC1连接,该侧的第一移位寄存器SR1的输出端与第一扫描线G1连接;该侧的第二移位寄存器SR2的第一输入端与第二时钟信号源CK2连接,该侧的第二移位寄存器SR2的第二输入端与第二低频时钟信号源LC2连接,该侧的第二移位寄存器SR2的输出端与第二扫描线G2连接;该侧的第三移位寄存器SR3的第一输入端与第三时钟信号源CK3连接,该侧的第三移位寄存器SR3的第二输入端与第一低频时钟信号源LC1连接,该侧的第三移位寄存器SR3的输出端与第三扫描线G3连接;该侧的第四移位寄存器SR4的第一输入端与第四时钟信号源CK4连接,该侧的第四移位寄存器SR4的第二输入端与第二低频时钟信号源LC2连接,该侧的第四移位寄存器SR4的输出端与第四扫描线G4连接;该侧的第五移位寄存器SR5的第一输入端与第一时钟信号源CK1连接,该侧的第五移位寄存器SR5的第二输入端与第一低频时钟信号源LC1连接,该侧的第五移位寄存器SR5的输出端与第五扫描线G5连接;以此类推。
由图4可以看出,对于第一移位寄存器SR1来说,其接收第一时钟信号源CK1的第一时钟信号时,一侧的跨线负载为0个单位(不用跨线),另一侧的跨线负载为3个单位(跨过3条线)。对于第二移位寄存器SR2来说,其接收第二时钟信号源CK2的第二时钟信号时,一侧的跨线负载为1个单位(跨过1条线),另一侧的跨线负载为2个单位(跨过2条线)。对于第三移位寄存器SR3来说,其接收第三时钟信号源CK3的第三时钟信号时,一侧的跨线负载为2个单位(跨过2条线),另一侧的跨线负载为1个单位(跨过1条线)。对于第四移位寄存器SR3来说,其接收第四时钟信号源CK4的第四时钟信号时,一侧的跨线负载为3个单位(跨过3条线),另一侧的跨线负载为0个单位(不用跨线)。即第一移位寄存器SR1对应的跨线负载是3个单位,第二移位寄存器SR2对应的跨线负载是3个单位,第三移位寄存器SR3对应的跨线负载是3个单位,第四移位寄存器SR4的跨线负载是3个单位。
经过测试,可以得到如图4所示的驱动装置的RC延时的情况如表1所示。
表1:
电容C(fF) | 电阻R(Ω) | RC负载 | RC时延 | |
第一时钟信号源 | 1155.2 | 1.325 | 1560.055 | 102% |
第二时钟信号源 | 1163.1 | 1.326 | 1556.194 | 102% |
第三时钟信号源 | 1184.1 | 1.326 | 1556.194 | 102% |
第四时钟信号源 | 1199.6 | 1.326 | 1561.232 | 102% |
由此可以看出,本申请实施例提供的显示面板的驱动装置,通过将第一时钟源模块中的时钟信号源与第二时钟源模块中的时钟信号源按照相同的方向分布在显示面板的两侧,能够使得在接入高频时钟信号时显示面板两侧的移位寄存器的跨线负载(负载)相匹配,有效地避免因时钟信号线跨线时移位寄存器的跨线负载不一致的情况而导致水平条带噪声现象的发生,保证显示面板的显示效果。
在本申请一个实施例中,本申请实施例还提供了一种显示装置,包括显示面板、背光模组、遮光部件和如上所述的显示面板的驱动装置。
在一个应用中,上述显示装置可以为任意类型的显示装置,例如基于LCD(LiquidCrystal Display,液晶显示装置)技术的液晶显示装置、基于OLED(OrganicElectroluminesence Display,有机电激光显示)技术的有机电激光显示装置、基于QLED(Quantum Dot Light Emitting Diodes,量子点发光二极管)技术的量子点发光二极管显示装置或曲面显示装置等。
上述显示面板可以为由玻璃基板、ITO导电玻璃、偏光板、彩色滤光片、液晶基板等组成的利用电压驱动液晶改变形态来显示画面的原理实现画面显示的器件。例如,薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD,Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display)。在其他实施例中,显示面板还可以是其他类型的显示面板,例如,OLED(OrganicElectroluminescence Display,有机电激光显示)显示面板、QLED(Quantum Dot LightEmitting Diodes,量子点发光二极管)显示面板等。本实施例中,不对显示面板的类型作特别限定。
上述背光模组具体是指位于显示面板背后,能够发出光线为显示面板提供显示光源的电路结构或器件的组合,例如,以点、线或面形式提供光源的LED光源组件、冷阴极荧光管组件、热阴极荧光管组件、有机电致发光片组件等。
上述遮光部件设置于显示面板的边缘四周,构成显示面板的边框,用于保护显示面板的内部电路和元器件,避免产生漏电流。
在具体应用中,遮光部件具体是指通过蒸镀工艺制作的一种光敏材料,其主要由树脂(resin),感光剂(sensitizer),溶剂(solvent)三种成分混合而成,例如,由不透明的黑底石墨乳(BM,Black Matrix)制成的遮光光阻。遮光部件包括正向遮光部件和负向遮光部件两种。
在本申请一个实施例中,本申请所有实施例中的模块或单元,均可以通过通用集成电路,例如CPU(Central Processing Unit,中央处理器),或通过ASIC(ApplicationSpecific Integrated Circuit,专用集成电路)来实现。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random AccessMemory,RAM)等。
以上所述仅为本申请的较佳实施例而已,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种显示面板的驱动装置,所述显示面板包括若干行子像素组成的像素阵列,每行子像素对应连接一条扫描线,其特征在于,所述驱动装置包括:
第一栅极驱动模块,设置在所述显示面板的一侧,与所述若干条扫描线和第一时钟源模块电连接;
第二栅极驱动模块,设置在所述显示面板的另一侧,与所述若干条扫描线和第二时钟源模块电连接;
其中,所述第一时钟源模块和所述第二时钟源模块分别设置在所述显示面板的两侧,并且所述第一时钟源模块中的N个时钟信号源与所述第二时钟源模块中的N个时钟信号源按相同的方向分布在所述显示面板中,N为大于或等于1的正整数。
2.如权利要求1所述的显示面板的驱动装置,其特征在于,所述第一栅极驱动模块包括M个移位寄存器;
所述第一栅极驱动模块中的各个移位寄存器的第一输入端与所述第一时钟源模块中的一个时钟信号源连接,移位寄存器的输出端与一条扫描线连接,移位寄存器用于根据与其连接的时钟信号源提供时钟信号驱动与其连接的扫描线;其中,M为大于或等于1的正整数。
3.如权利要求1所述的显示面板的驱动装置,其特征在于,所述第二栅极驱动模块包括M个移位寄存器;
所述第二栅极驱动模块中的各个移位寄存器的第一输入端与所述第二时钟源模块中的一个时钟信号源连接,移位寄存器的输出端与一条扫描线连接,移位寄存器根据与其连接的时钟信号源提供时钟信号驱动与其连接的扫描线;其中,M为大于或等于1的正整数。
4.如权利要求2或3所述的显示面板的驱动装置,其特征在于,所述移位寄存器单元为双向移位寄存器。
5.如权利要求2或3所述的显示面板的驱动装置,其特征在于,所述时钟信号为脉冲信号。
6.如权利要求1所述的显示面板的驱动装置,其特征在于,所述驱动装置还包括第一低频信号源和第二低频信号源;
所述第一低频信号源用于提供第一低频时钟信号,所述第二低频信号源用于提供第二低频时钟信号。
7.如权利要求6所述的显示面板的驱动装置,其特征在于,所述第一低频时钟信号和所述第二低频时钟信号相位相反。
8.如权利要求6或7所述的显示面板的驱动装置,其特征在于,所述显示面板的两侧均设置有第一低频信号源和第二低频信号源。
9.如权利要求8所述的显示面板的驱动装置,其特征在于,所述显示面板两侧的第一低频信号源和第二低频信号源的分布顺序相同。
10.一种显示装置,其特征在于,包括:
显示面板;
背光模组;所述背光模组设置于所述显示面板背后;
遮光部件;设置于显示面板的边缘四周,构成显示面板的边框;
以及如权利要求1至9任一项所述的显示面板的驱动装置。
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