CN113570999B - 一种显示面板和显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种显示面板和显示装置,该显示面板包括:多行像素和选通驱动电路;像素包括像素电路,像素电路包括发光控制端和第一扫描驱动端;选通驱动电路包括多级发光驱动模块,发光驱动模块对应至少一行像素电路设置,发光驱动模块给像素电路的发光控制端提供发光控制信号;选通驱动电路还包括至少一级第一扫描驱动模块,第一扫描驱动模块的输入端连接于发光驱动模块的输出端,第一扫描驱动模块的输出端连接于像素电路的第一扫描驱动端,第一扫描驱动模块在发光控制信号的驱动下向一行像素提供第一扫描驱动信号;发光驱动模块的输出端连接于发光控制端。本发明实施例可提高显示稳定性,且实现窄边框。

Description

一种显示面板和显示装置
技术领域
本发明实施例涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板和显示装置。
背景技术
随着科技的进步和发展,人们生活水平的提高,显示面板的使用已经深入了各个电子产品。因此显示面板被大量制造,人们对显示面板的显示要求也越来越高。
目前显示面板制造过程中,如何提高显示面板的屏占比成为目前提高显示效果的首要需求。
发明内容
本发明实施例提供一种显示面板和显示装置,以实现窄边框。
本发明实施例提供了一种显示面板,包括:多行像素和选通驱动电路;
所述像素包括像素电路,所述像素电路包括发光控制端和第一扫描驱动端;
所述选通驱动电路包括多级发光驱动模块,所述发光驱动模块对应至少一行所述像素电路设置,所述发光驱动模块给所述像素电路的发光控制端提供发光控制信号;
所述选通驱动电路还包括至少一级第一扫描驱动模块,所述第一扫描驱动模块的输入端连接于所述发光驱动模块的输出端,所述第一扫描驱动模块的输出端连接于所述像素电路的第一扫描驱动端,所述第一扫描驱动模块在所述发光控制信号的驱动下向一行像素提供第一扫描驱动信号;所述发光驱动模块的输出端连接于所述发光控制端。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种显示装置,包括如上所述的显示面板。
本发明实施例中,发光驱动模块的输出信号即发光控制信号作为第一扫描驱动模块的输入信号,第一扫描驱动模块根据发光控制信号生成第一扫描驱动信号并传递给像素电路,以驱动像素进行显示。本发明实施例中,第一扫描驱动模块的输入端与发光驱动模块的输出端电连接,发光驱动模块的输出端稳定的输出发光控制信号,因此第一扫描驱动模块的稳定性较好,无需设置独立的布线,电路结构相对简单,占用的边框面积较小,可实现窄边框。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图虽然是本发明的一些具体的实施例,对于本领域的技术人员来说,可以根据本发明的各种实施例所揭示和提示的器件结构,驱动方法和制造方法的基本概念,拓展和延伸到其它的结构和附图,毋庸置疑这些都应该是在本发明的权利要求范围之内。
图1是本发明实施例提供的一种显示面板的示意图;
图2是本发明实施例提供的另一种显示面板的示意图;
图3是本发明实施例提供的选通驱动电路的时序示意图;
图4是本发明实施例提供的又一种显示面板的示意图;
图5是本发明实施例提供的一种像素电路的示意图;
图6是本发明实施例提供的一种选通驱动电路的局部示意图;
图7是本发明实施例提供的另一种选通驱动电路的局部示意图;
图8是本发明实施例提供的另一种选通驱动电路的时序示意图;
图9是本发明实施例提供的又一种选通驱动电路的时序示意图;
图10是本发明实施例提供的又一种选通驱动电路的局部示意图;
图11是本发明实施例提供的相邻两行像素电路的时序示意图;
图12是本发明实施例提供的一种相邻两级第一扫描驱动模块的示意图;
图13是本发明实施例提供的另一种相邻两级第一扫描驱动模块的示意图;
图14是本发明实施例提供的一种第一扫描驱动模块的示意图;
图15是本发明实施例提供的一种智能设备的示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,以下将参照本发明实施例中的附图,通过实施方式清楚、完整地描述本发明的技术方案,显然,所描述的实施例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所揭示和提示的基本概念,本领域的技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参考图1所示,为本发明实施例提供的一种显示面板的示意图。本实施例提供的显示面板包括:多行像素和选通驱动电路100;像素包括像素电路200,像素电路200包括发光控制端EM和第一扫描驱动端S1;选通驱动电路100包括多级发光驱动模块110,发光驱动模块110对应至少一行像素电路200设置,发光驱动模块110给像素电路200的发光控制端EM提供发光控制信号;选通驱动电路100还包括至少一级第一扫描驱动模块120,第一扫描驱动模块120的输入端连接于发光驱动模块110的输出端OUT,第一扫描驱动模块120的输出端连接于像素电路200的第一扫描驱动端S1,第一扫描驱动模块120在发光控制信号的驱动下向一行像素提供第一扫描驱动信号;发光驱动模块110的输出端连接于像素电路200的发光控制端EM。
本实施例中,显示面板包括显示区和非显示区。显示面板的显示区设置有多行像素,一个像素包括电连接的像素电路200和发光单元(未示出),像素电路200驱动相对应的发光单元发光与否。显示面板的非显示区设置有选通驱动电路100,选通驱动电路100通过驱动显示区内多行像素电路200,以控制显示区内各发光单元进行显示。
选通驱动电路100包括多级发光驱动模块110,一个发光驱动模块110与至少一行像素对应设置,多级发光驱动模块110依次标记为发光驱动模块111、发光驱动模块112、发光驱动模块113…。具体的,发光驱动模块110的输出端OUT与对应至少一行像素中各个像素电路200的发光控制端EM电连接,用于给对应行中各个像素电路200的发光控制端EM提供发光控制信号。
需要说明的是,不同显示面板中发光驱动模块与像素电路行数的对应关系不同。例如,一些显示面板中一个发光驱动模块驱动两行甚至多行像素电路,但一些显示面板中一个发光驱动模块驱动一行像素电路。本发明实施例中不具体限制发光驱动模块与像素电路行数的对应关系,但在以下实施例和附图中仅以一个发光驱动模块驱动一行像素电路为例进行工作原理描述。
选通驱动电路100还包括至少一级第一扫描驱动模块120,该第一扫描驱动模块120与发光驱动模块110电连接。具体的,第一扫描驱动模块120的输入端连接发光驱动模块110的输出端OUT,第一扫描驱动模块120与一行像素对应设置,该第一扫描驱动模块120的输出端与对应一行像素中各个像素电路200的第一扫描驱动端S1电连接,用于给一行中各个像素电路200的第一扫描驱动端S1提供第一扫描驱动信号。
像素电路200根据发光控制信号和第一扫描驱动信号控制发光单元发光与否。可以理解,控制发光单元发光的像素电路200的输入信号包括但不限于发光控制信号和第一扫描驱动信号,通常还包括其他驱动信号,例如scan_p扫描驱动信号、数据电压信号、电源电压信号等等,在此不再具体赘述。
如图1所示,选通驱动电路100中可以仅包括一级第一扫描驱动模块120,该第一扫描驱动模块120的输入端与多级发光驱动模块110中一级发光驱动模块110的输出端OUT电连接,则第一扫描驱动模块120给对应至少一行中各像素电路200的第一扫描驱动端S1提供第一扫描驱动信号。而对于其他行像素,选通驱动电路100还包括多个scan1驱动模块120',多个scan1驱动模块120'依次标记为scan1驱动模块120'1、scan1驱动模块120'2、…。scan1驱动模块120'与发光驱动模块110对应设置,scan1驱动模块120'给对应至少一行中各像素电路200的第一扫描驱动端S1提供第一扫描驱动信号。
在其他实施例中,选通驱动电路中还可以包括两级或两级以上第一扫描驱动模块,第一扫描驱动模块的级数低于或等于发光驱动模块的级数,则第一扫描驱动模块给对应至少一行中各像素电路的第一扫描驱动端S1提供第一扫描驱动信号。而对于其他行像素,选通驱动电路还包括至少一个scan1驱动模块,scan1驱动模块给对应一行中各像素电路的第一扫描驱动端S1提供第一扫描驱动信号。
参考图2所示,为本发明实施例提供的另一种显示面板的示意图。如图2所示,选通驱动电路100可以包括多级第一扫描驱动模块120,一级第一扫描驱动模块120与一级发光驱动模块110对应设置,第一扫描驱动模块120的输入端连接于对应的发光驱动模块110的输出端OUT。则每一行中像素电路200的第一扫描驱动端S1均接收对应的一级第一扫描驱动模块120提供的第一扫描驱动信号。多级第一扫描驱动模块120依次标记为第一扫描驱动模块1201、第一扫描驱动模块1202、第一扫描驱动模块1203、…。
需要说明的是,本实施例提供的显示面板,第一扫描驱动模块120的级传依靠发光驱动模块110,可以节省边框。参考图3所示,为本发明实施例提供的选通驱动电路的时序示意图。如图3所示,选通驱动电路100中多级发光驱动模块110逐级向像素电路200的发光控制端EM输出发光控制信号emit,多级发光驱动模块110逐级输出的发光控制信号emit顺序标记为emit(i)、emit(i+1)、emit(i+2)、…。需要说明的是此处的i表示行数,i为正整数。
本实施例中,第一扫描驱动模块120的输入端与发光驱动模块110的输出端OUT连接,发光驱动模块110的输出端OUT输出发光控制信号emit,那么第一扫描驱动模块120接收相应的发光控制信号emit。若一级发光驱动模块110与一级第一扫描驱动模块120对应电连接,那么多级发光驱动模块110逐级输出的发光控制信号emit会控制相应的第一扫描驱动模块120逐级工作,多级第一扫描驱动模块120逐级向像素电路200的第一扫描驱动端S1输出的第一扫描驱动信号(以第一扫描驱动信号为scan_n为示例),顺序标记为scan_n(i)、scan_n(i+1)、scan_n(i+2)、…。需要说明的是此处的i表示行数,i为正整数。通过多级发光驱动模块110逐级输出的发光控制信号emit控制多级第一扫描驱动模块120的级传,无需在非显示区额外设置控制第一扫描驱动模块120级传工作的信号线等结构,如此可以节省边框。
本发明实施例中,发光驱动模块的输出信号即发光控制信号作为第一扫描驱动模块的输入信号,第一扫描驱动模块根据发光控制信号生成第一扫描驱动信号并传递给像素电路,以驱动像素进行显示。本发明实施例中,第一扫描驱动模块的输入端与发光驱动模块的输出端电连接,发光驱动模块的输出端稳定的输出发光控制信号,因此第一扫描驱动模块的稳定性较好,无需设置独立驱动第一扫描驱动模块级传的布线,电路结构相对简单,占用的边框面积较小,可实现窄边框。
参考图4所示,为本发明实施例提供的又一种显示面板的示意图。如图4所示,可选选通驱动电路100还包括多级级联的第二扫描驱动模块130,多级级联的第二扫描驱动模块130向多行像素提供多个第二扫描驱动信号。
本实施例中,可选像素电路200还包括第二扫描驱动端S2。
选通驱动电路100还包括多级级联的第二扫描驱动模块130,图4中仅示出了多级第二扫描驱动模块130,并未示出多级第二扫描驱动模块130的级联连接方式。本领域从业人员可以理解,不同显示面板中第二扫描驱动模块的扫描方式不同,那么其级联连接方式也可以不同,在此不具体示例。一级第二扫描驱动模块130与一行像素对应设置,第二扫描驱动模块130的输出端与对应一行像素中各像素电路200的第二扫描驱动端S2电连接,用于给对应至少一行像素中各像素电路200提供第二扫描驱动信号。多级第二扫描驱动模块130依次标记为第二扫描驱动模块1301、第二扫描驱动模块1302、第二扫描驱动模块1303、…。
可选第一扫描驱动信号中使能扫描信号大于0V,且第二扫描驱动信号中使能扫描信号小于或等于0V;或者,第一扫描驱动信号中使能扫描信号小于或等于0V,且第二扫描驱动信号中使能扫描信号大于0V。
参考图5所示,为本发明实施例提供的一种像素电路的示意图。如图5所示,可选像素电路200的输入信号至少包括包含高电位使能扫描信号的脉冲信号scan_n(如scan_n1和scan_n2)和包含低电位使能扫描信号的脉冲信号scan_p。那么,可选第一扫描驱动模块120可以是给像素电路200提供包含高电位使能扫描信号的脉冲信号scan_n,第二扫描驱动模块130可以是给像素电路200提供包含低电位使能扫描信号的脉冲信号scan_p。在其他实施例中,还可选第一扫描驱动模块可以是给像素电路提供包含低电位使能扫描信号的脉冲信号scan_p,第二扫描驱动模块可以是给像素电路提供包含高电位使能扫描信号的脉冲信号scan_n。
可以理解,包含高电位使能扫描信号的脉冲信号scan_n是指该脉冲信号包括高电位和低电位,其中,高电位脉冲为使能扫描信号,低电位脉冲为非使能扫描信号,即脉冲信号scan_n中高电位脉冲可以控制电连接的晶体管导通,且脉冲信号scan_n中低电位脉冲可以控制电连接的晶体管关断。包含低电位使能扫描信号的脉冲信号scan_p是指该脉冲信号包括高电位和低电位,其中,高电位脉冲为非使能扫描信号,低电位脉冲为使能扫描信号,即脉冲信号scan_p中高电位脉冲可以控制电连接的晶体管关断,且脉冲信号scan_p中低电位脉冲可以控制电连接的晶体管导通。
需要说明的是,在一些可选的实施例中,图1-图4中的第一扫描驱动模块120可以是给像素电路200的第一扫描驱动端S1提供包含正高电位使能扫描信号的脉冲信号scan_n1,即第一扫描驱动模块120可以是通过第一扫描驱动端S1传输脉冲信号控制像素电路200中的M4晶体管的导通与关断。在另一些可选的实施例中,图1-图4中的第一扫描驱动模块120可以是给像素电路200的第一扫描驱动端S1提供包含正高电位使能扫描信号的脉冲信号scan_n2,即第一扫描驱动模块120可以是通过第一扫描驱动端S1传输脉冲信号控制像素电路200中的M5晶体管的导通与关断。
还需要说明的是,在另一些可选的实施例中,像素电路200中所需的scan_n信号包括scan_n1和scan_n2,可以理解,该scan_n1和scan_n2来自不同的scan_n信号线。当像素电路中相邻行之间存在扫描信号线的共用的时候,结合图3所示,假设一行像素电路200与一第一扫描驱动模块120电连接,那么本行像素电路200所接收的scan_n1来自于所对应一级第一扫描驱动模块120输出的scan_n,本行像素电路200所接收的scan_n2来自于下一级第一扫描驱动模块120输出的scan_n1。
以第一扫描驱动模块120给像素电路200提供包含高电位使能扫描信号的脉冲信号scan_n为例。现有技术中,需要在非显示区给像素专门设计提供脉冲信号scan_n的scan1驱动模块,该scan1驱动模块的布线和结构等需要单独设计,结构复杂,会占用大量边框面积。或者,现有技术中,还可能在第二扫描驱动模块之后增加一反相器,根据第二扫描驱动模块输出的脉冲信号scan_p,经过反相器之后输出为包含高电位使能扫描信号的脉冲信号scan_n,虽然节省边框,但反相器的工作稳定性很差,容易导致像素电路异常工作,影响显示效果。
本实施例中,第一扫描驱动模块120的输入端与发光驱动模块110的输出端OUT电连接,发光驱动模块110输出的发光控制信号作为第一扫描驱动模块120的输入信号,无需给第一扫描驱动模块120设置独立的布线等结构,简化了提供脉冲信号scan_n的驱动电路,减小了第一扫描驱动模块120占用的边框面积,实现了窄边框。另外,发光驱动模块110输出的发光控制信号稳定,可以提高第一扫描驱动模块120的稳定性,防止像素电路200异常工作,保证了显示面板的显示效果。
可以理解,图5所示的像素电路仅是一种像素电路示例,在实际生产中,像素电路的结构根据显示面板类型的不同而发生变化,并且相同类型显示面板中也可以采用不同结构的像素电路,以上仅是一种像素电路示例,不限于此。
可选发光驱动模块的工作过程包括发光阶段和非发光阶段,非发光阶段包括第一非发光阶段和第二非发光阶段;在第一非发光阶段,第一扫描驱动模块向一行像素提供非使能扫描信号;在第二非发光阶段,第一扫描驱动模块向一行像素提供使能扫描信号。
本实施例中,发光驱动模块的工作过程包括发光阶段和非发光阶段。发光驱动模块处于发光阶段时,发光驱动模块给像素电路的发光控制端提供的发光控制信号可使发光单元发光。发光驱动模块处于非发光阶段时,发光驱动模块给像素电路的发光控制端提供的发光控制信号不会使发光单元发光。
在非发光阶段的部分时间段内,第一扫描驱动模块向一行像素中各像素电路提供使能扫描信号,在其他时间段内,第一扫描驱动模块向一行像素中各像素电路提供非使能扫描信号。可以理解,第一扫描驱动模块输出的第一扫描驱动信号包括高电位脉冲和低电位脉冲,第一扫描驱动信号可以使像素电路中相应开关打开的脉冲即为使能扫描信号,第一扫描驱动信号可以使像素电路中相应开关关断的脉冲即为非使能扫描信号。
参考图5所示,第一扫描驱动模块提供第一扫描驱动信号scan_n给对应一行像素中的各像素电路200,使能扫描信号是指第一扫描驱动信号scan_n的脉冲可使相应的晶体管导通,非使能扫描信号是指第一扫描驱动信号scan_n的脉冲可使相应的晶体管关断。可选像素电路200中第一扫描驱动信号scan_n所对应控制的晶体管为NMOS,显然,第一扫描驱动信号scan_n的高电位脉冲为使能扫描信号,第一扫描驱动信号scan_n的低电位脉冲为非使能扫描信号。
参考图6所示,为本发明实施例提供的一种选通驱动电路的局部示意图。如图6所示,可选第一扫描驱动模块120包括控制模块121、第一输出模块122、第二输出模块123和稳压模块124;控制模块121的控制端和第一信号端CKA之间耦接第一电容C1,控制模块121连接于第一电压端VGH和第一节点N1之间;第一输出模块122的控制端连接于控制模块121的控制端,第一输出模块122连接于第二电压端VGL和第一扫描驱动模块120的输出端OUTa之间;第二输出模块123的控制端连接于第一节点N1,第二输出模块123连接于第二信号端CKB和第一扫描驱动模块120的输出端OUTa之间;稳压模块124的第一端PIN1连接于第三信号端CKC,第二端PIN2连接于发光驱动模块110的输出端OUT,第三端PIN3连接于第四信号端CKD,第四端PIN4连接于控制模块121的控制端且第五端PIN5连接于第一节点N1。
本实施例中,可选控制模块121的控制端为第二节点N2,则控制模块121的控制端、第一输出模块122的控制端以及稳压模块124的第四端PIN4均连接于第二节点N2。第二节点N2和第一信号端CKA之间耦接第一电容C1。控制模块121的控制端和第一信号端CKA之间耦接第一电容C1,控制模块121连接于第一电压端VGH和第一节点N1之间。第一信号端CKA提供的第一时钟信号包括高电位脉冲信号和低电位脉冲信号。
本实施例中,第一扫描驱动模块120还包括稳压模块124,稳压模块124的第一端PIN1连接于第三信号端CKC,第二端PIN2连接于发光驱动模块110的输出端OUT,第三端PIN3连接于第四信号端CKD,第四端PIN4连接于控制模块121的控制端(即第二节点N2)且第五端PIN5连接于第一节点N1。稳压模块124用于调节第一节点N1和第二节点N2的电位。
第一节点N1的电位控制第二输出模块123导通或关断;第二节点N2的电位控制第一输出模块122导通或关断。
对于第二节点N2,其电位由稳压模块124和第一时钟端CKA决定。包括如下情况:
1)若稳压模块124导通,则发光驱动模块110的输出端OUT输出的发光控制信号通过导通的稳压模块124写入第二节点N2。当发光驱动模块110输出的发光控制信号为低电位信号时,第二节点N2的电位为低电位;当发光驱动模块110输出的发光控制信号为高电位信号时,第二节点N2的电位为高电位。
2)若稳压模块124关断,则第一时钟端CKA提供的第一时钟信号的跳变影响第二节点N2的电位。若稳压模块124关断后第二节点N2的原始电位为低电位,那么第一信号端CKA提供的第一时钟信号为低电位脉冲信号时,经由第一电容C1耦合会下拉第二节点N2的电位,使第二节点N2的电位进一步降低;第一信号端CKA提供的第一时钟信号为高电位脉冲信号时,经由第一电容C1耦合会上拉第二节点N2的电位,通常情况下的上拉幅度较小,那么上拉后第二节点N2的电位是与其节点原始低电位接近的低电位。若稳压模块124关断后第二节点N2的原始电位为高电位,那么第一信号端CKA提供的第一时钟信号为高电位脉冲信号时,经由第一电容C1耦合会上拉第二节点N2的电位;第一信号端CKA提供的第一时钟信号为低电位脉冲信号时,经由第一电容C1耦合会下拉第二节点N2的电位,使第二节点N2的电位略下降,可以理解下拉后第二节点N2的电位是与其节点原始高电位接近的高电位。
对于第一节点N1,其电位由稳压模块124、控制模块121和第二时钟端CKB决定。第二节点N2用于对控制模块121的通断状态进行控制。第一节点N1的电位包括如下情况:
1)若第二节点N2使控制模块121处于导通状态,则控制模块121接收第一电压端VGH提供的第一电压信号并传输至第一节点N1。
2)若稳压模块124导通,第四信号端CKD提供的第四时钟信号写入第一节点N1。
3)若控制模块121和稳压模块124均处于关断状态,则第一节点N1的电位由第二信号端CKB控制。假设第一节点N1的原始电位为低电位,那么第二信号端CKB提供的第二时钟信号为低电位脉冲信号时,耦合下拉第一节点N1的电位,使第一节点N1的电位低于其原始低电位;第二信号端CKB提供的第二时钟信号为高电位脉冲信号时,耦合上拉第一节点N1的电位,上拉后第一节点N1的电位为接近其原始低电位的低电位。假设第一节点N1的原始电位为高电位,那么第二信号端CKB提供的第二时钟信号为高电位脉冲信号时,耦合上拉第一节点N1的电位,上拉后第一节点N1的电位为略高于原始高电位的高电位;第二信号端CKB提供的第二时钟信号为低电位脉冲信号时,耦合下拉第一节点N1的电位,下拉后第一节点N1的电位为接近其原始高电位的高电位。
第一输出模块122的控制端连接于控制模块121的控制端即第二节点N2,第一输出模块122连接于第二电压端VGL和第一扫描驱动模块120的输出端OUTa之间。第二节点N2的电位控制第一输出模块122的通断状态。若第二节点N2的电位控制第一输出模块122处于导通状态,则第一扫描驱动模块120的输出端OUTa被下拉为与第二电压端VGL的第二电压信号同电位;若第二节点N2的电位控制第一输出模块122处于关断状态,则第一扫描驱动模块120的输出端OUTa的电位由第二输出模块123控制。
第二输出模块123的控制端连接于第一节点N1,第二输出模块123连接于第二信号端CKB和第一扫描驱动模块120的输出端OUTa之间。第一节点N1的电位控制第二输出模块123的通断状态。若第一节点N1的电位控制第二输出模块123处于导通状态,则第一扫描驱动模块120的输出端OUTa由第二信号端CKB提供的第二时钟信号决定。若第一节点N1的电位控制第二输出模块123处于关断状态,则第一扫描驱动模块120的输出端OUTa由第一输出模块122控制。可以理解,第二信号端CKB提供的第二时钟信号包括高电位脉冲信号和低电位脉冲信号,第二输出模块123处于导通状态时,第一扫描驱动模块120的输出端OUTa为第二时钟信号。
参考图7所示,为本发明实施例提供的另一种选通驱动电路的局部示意图。如图7所示,可选的,控制模块121包括第一晶体管T1;第一晶体管T1的控制端和第一信号端CKA之间耦接第一电容C1,第一晶体管T1连接于第一电压端VGH和第一节点N1之间。可选的,第一输出模块122包括第二晶体管T2;第二晶体管T2的控制端连接于控制模块121的控制端N2,第二晶体管T2连接于第二电压端VGL和第一扫描驱动模块120的输出端OUTa之间。可选的,第二输出模块123包括第三晶体管T3和第二电容C2;第三晶体管T3的控制端连接于第一节点N1,第三晶体管T3连接于第二信号端CKB和第一扫描驱动模块120的输出端OUTa之间;第二电容C2耦接于第二信号端CKB和第一节点N1之间。可选的,稳压模块124包括第四晶体管T4、第五晶体管T5和第三电容C3;第四晶体管T4的控制端连接于第三信号端CKC,第四晶体管T4连接于发光驱动模块110的输出端OUT和控制模块121的控制端N2之间;第三电容C3耦接于第五晶体管T5的控制端和第四晶体管T4的控制端之间;第五晶体管T5连接于第一节点N1和第四信号端CKD之间。
可选的,第一扫描驱动模块120包括至少一个晶体管,晶体管为PMOS。可以理解,第一扫描驱动模块120中各晶体管可以是均为PMOS晶体管,但在其他实施例中,第一扫描驱动模块中的晶体管的型号也可以不同,如可以包括NMOS和PMOS,相关从业人员可根据产品所需合理选择第一扫描驱动模块中晶体管的型号。本实施例中以第一扫描驱动模块120中各晶体管均为PMOS为例进行说明。
可选第一电压端VGH提供高电位信号,且第二电压端VGL提供低电位信号。可以理解,第一电压端和第二电压端分别给第一扫描驱动模块120提供高电位信号和低电位信号。根据电路设计需求,第一电压端VGH提供高电位信号,第二电压端VGL提供低电位信号。需要说明的是,第一电压端VGH提供的高电位信号影响第一节点N1的电位,第一节点N1的电位控制第二输出模块123的通断状态,因此该高电位信号需要满足用于控制第二输出模块123通断状态的需求。第二电压端VGL提供的低电位信号在至少部分时间段内会通过导通的第一输出模块122传输至第一扫描驱动模块120的输出端OUTa,因此该低电位信号需要满足第一扫描驱动模块120的输出端OUTa的低电位需求。基于此,第一电压端VGH和第二电压端VGL提供的电压信号的幅值在此不再具体赘述,相关从业人员可根据产品所需,合理设计第一电压端VGH和第二电压端VGL提供的电压信号幅值。
可选第二信号端CKB提供第一高电位信号和第一低电位信号;第一高电位信号与第一电压端VGH提供的高电位信号相同,第一低电位信号与第二电压端VGL提供的低电位信号相同。
参考图8所示,为本发明实施例提供的另一种选通驱动电路的时序示意图。结合图7和图8所示,选通驱动电路的工作过程包括发光阶段Lum和非发光阶段Non-Lum,在第一非发光阶段ta,第一扫描驱动模块120向一行像素提供非使能扫描信号;在第二非发光阶段tb,第一扫描驱动模块120向一行像素提供使能扫描信号。本实施例中,以第一扫描驱动模块120提供第一扫描驱动信号scan_n为例,则第一扫描驱动信号scan_n的非使能扫描信号为低电位以控制后续对应晶体管关断,第一扫描驱动信号scan_n的使能扫描信号为高电位以控制后续对应晶体管导通。
可选发光阶段Lum,发光驱动模块110输出的发光控制信号emit为低电位,非发光阶段Non-Lum,发光驱动模块110输出的发光控制信号emit为高电位。发光阶段Lum,第三信号端CKC输出为低电位信号,则稳压模块124导通,发光控制信号emit的低电位写入第二节点N2;若第三信号端CKC输出为高电位信号,则稳压模块124关断,第二节点N2保持低电位。
第一非发光阶段ta,第三信号端CKC输出为高电位信号,则第四晶体管T4和第五晶体管T5均关断;此时第二节点N2的原始电位为低电位,则第一信号端CKA输出为低电位信号,经过第一电容C1耦合下拉第二节点N2的电位,使得第二节点N2的电位被下拉至低于第二节点N2的原始低电位,保证第一晶体管T1和第二晶体管T2均开启。第一晶体管T1开启,则第一电压端VGH提供的高电位信号传输至第一节点N1,使得第三晶体管T3关断;同时,第二晶体管T2开启,则第二电压端VGL提供的低电位信号传输至第一扫描驱动模块120的输出端OUTa,该低电位信号为非使能扫描信号,可以控制后续对应晶体管关断。
第二非发光阶段tb,第三信号端CKC输出为低电位信号,则第四晶体管T4和第五晶体管T5均导通。第四晶体管T4导通,则发光控制信号emit输入至第二节点N2,结合图5所示像素电路,在非发光阶段Non-Lum时发光控制信号为高电位信号,则第二节点N2为高电位,第一晶体管T1和第二晶体管T2均关断;同时,第五晶体管T5导通,且第四信号端CKD输出为低电位信号,则第四信号端CKD的低电位写入第一节点N1。第一节点N1的电位为低电位,则第三晶体管T3导通,第二信号端CKB的信号传输至第一扫描驱动模块120的输出端OUTa,当前时刻第二信号端CKB输出为高电位信号,则该高电位信号为使能扫描信号,可以控制后续对应晶体管导通。
需要说明的是,第一非发光阶段ta,第五晶体管T5关断,则第四信号端CKD的输出信号电位不影响第一节点N1的电位,因此在第一非发光阶段ta内不限制第四信号端CKD的输出信号电位,其可以是高电位也可以是低电位,但可以理解,若第四信号端CKD与其他信号端共用同一信号线,那么以共用信号线的驱动方式为准。如图8所示可选第四信号端CKD的输出信号电位为高电位,但不限于此。
可以理解,图8所示时序驱动示意图仅是一种示例,实际情况中,根据信号传输,时序驱动信号的波形之间可能存在间隔阶段。
参考图9所示,为本发明实施例提供的又一种选通驱动电路的时序示意图。结合图7和图9所示,选通驱动电路的工作过程包括发光阶段Lum和非发光阶段Non-Lum,非发光阶段Non-Lum还包括第三非发光阶段tc,第一非发光阶段ta、第三非发光阶段tc和第二非发光阶段tb依序执行。在第三非发光阶段tc,第二输出模块123导通以给第一扫描驱动模块120的输出端OUTa提供非使能扫描信号。
本实施例中,以第一扫描驱动模块120提供第一扫描驱动信号scan_n为例,则第一扫描驱动信号scan_n的非使能扫描信号为低电位以控制后续对应晶体管关断,第一扫描驱动信号scan_n的使能扫描信号为高电位以控制后续对应晶体管导通。第一非发光阶段ta和第二非发光阶段tb的工作过程与图8类似,在此不具体赘述。
第一非发光阶段ta之后执行第三非发光阶段tc,第三信号端CKC输出保持为高电位信号,则第四晶体管T4和第五晶体管T5保持关断;第一信号端CKA输出跳变为高电位信号,经过第一电容C1耦合使得第二节点N2的电位被上拉,第二节点N2被上拉的幅度和在第一非发光阶段ta被下拉的幅度几乎可以抵消,则第二节点N2的电位恢复为等于或接近第一非发光阶段ta的原始低电位,则第一晶体管T1和第二晶体管T2均导通。第一节点N1保持高电位,则第三晶体管T3关断;同时,第二晶体管T2导通,使得第二电压端VGL提供的低电位信号传输至第一扫描驱动模块120的输出端OUTa,该低电位信号为非使能扫描信号,可以控制后续对应晶体管关断。
在第二非发光阶段tb之后,选通驱动电路还包括第一驱动阶段td和第二驱动阶段te。在第一驱动阶段td,第二信号端CKB从高电位跳变为低电位,此时第一节点N1为低电位,那么经过第二电容C2的耦合会下拉第一节点N1的电位,使得第三晶体管T3保持导通,第二信号端CKB提供的低电位信号传输至第一扫描驱动模块120的输出端OUTa,该低电位信号为非使能扫描信号,可以控制后续对应晶体管关断。
顺序的,在第二驱动阶段te,第二信号端CKB从低电位跳变为高电位后的阶段内,第三信号端CKC控制第四晶体管T4和第五晶体管T5导通后关断,则低电位的发光控制信号emit写入第二节点N2,以使第一晶体管T1和第二晶体管T2导通;第二晶体管T2导通使得第二电压端VGL提供的低电位信号传输至第一扫描驱动模块120的输出端OUTa;同时,第一晶体管T1导通使得第一电压端VGH提供的高电位信号写入第一节点N1,那么第三晶体管T3关断。
本实施例中,第一扫描驱动模块120的输出端OUTa输出的第一扫描驱动信号用于驱动对应一行像素电路。在第一非发光阶段ta和第三非发光阶段tc,依靠第二节点N2保持低电位以导通第二晶体管T2,使得第一扫描驱动模块120的输出端OUTa输出第二电压端VGL的低电位信号。在第二非发光阶段tb,第一节点N1跳低以导通第三晶体管T3,则第一扫描驱动模块120的输出端OUTa的高电位输出依靠第三晶体管T3的导通以及第二信号端CKB的高电位脉冲。然后,第一扫描驱动模块120的输出端OUTa从高电位输出到低电位输出依靠第二信号端CKB的跳低,第二信号端CKB跳低,则第一节点N1进一步被拉低保证第三晶体管T3导通,以维持第一扫描驱动模块120的输出端OUTa输出第二信号端CKB的低电位信号。
可以理解,图9所示时序驱动示意图仅是一种示例,实际情况中,根据信号传输,时序驱动信号的波形之间可能存在间隔阶段。
参考图10所示,为本发明实施例提供的又一种选通驱动电路的局部示意图,参考图11所示,为本发明实施例提供的相邻两行像素电路的时序示意图。如图10和图11所示,可选第一扫描驱动模块120还包括关断模块125;关断模块125的控制端连接于发光驱动模块110的输出端OUT,关断模块125连接于第一电压端VGH和第五晶体管T5的控制端之间。可选的,关断模块125包括第六晶体管T6;第六晶体管T6的控制端连接于发光驱动模块110的输出端OUT,第六晶体管T6连接于第一电压端VGH和第五晶体管T5的控制端之间。
本实施例中,关断模块125的控制端连接于发光驱动模块110的输出端OUT,即用于接收发光控制信号emit。结合图11所示时序图,设定相邻两级第一扫描驱动模块的输出分别为OUTa和OUTb,发光控制信号emit1及对应的第一扫描驱动模块输出的OUTa用于驱动第1行像素,发光控制信号emit2及对应的第一扫描驱动模块输出的OUTb用于驱动第2行像素。
以第1行像素为例,非发光阶段(包含t1至t4),发光控制信号emit1为高电位信号,发光阶段(包含t5及之后),发光控制信号emit1为低电位信号。在非发光阶段,发光控制信号emit1为高电位信号,则第六晶体管T6关断,不影响第五晶体管T5的控制端的电位,进而不影响第一节点N1的电位,则第一扫描驱动模块120的输出端OUTa的输出信号电位由第一输出模块122和第二输出模块123决定。在发光阶段,发光控制信号emit1为低电位信号,则第六晶体管T6导通,关断模块125控制第五晶体管T5关断。
具体的,发光阶段,第六晶体管T6导通,则第一电压端VGH提供的高电位信号传输至第五晶体管T5的控制端,第五晶体管T5的控制端的电位稳定为高电位,使得第五晶体管T5关断,稳压模块124不影响第一节点N1的电位,此时第一节点N1的电位由第二节点N2、控制模块121和第二信号端CKB决定。第一扫描驱动模块120的输出端OUTa的输出信号由第一输出模块122和第二输出模块123决定。
以下将结合图10和图11对第1行像素的驱动过程进行分析。
t1阶段,发光控制信号emit1为高电位,则第六晶体管T6关断;第三信号端CKC提供的高电位信号使第四晶体管T4和第五晶体管T5关断,此时第二节点N2的原始电位为低;第一信号端CKA提供的低电位信号可以下拉第二节点N2的电位,保证第一晶体管T1和第二晶体管T2导通;第一晶体管T1导通,那么第一节点N1的电位为高电位,使第三晶体管T3关断,同时,第二晶体管T2导通,那么第二电压端VGL提供的低电位信号传输至第一扫描驱动模块120的输出端OUTa,给第1行像素提供的第一扫描信号scan_n为非使能扫描信号。
t2阶段,第六晶体管T6、第四晶体管T4和第五晶体管T5保持关断,第一信号端CKA提供的高电位信号可以上拉第二节点N2的电位,上拉幅值与t1阶段的下拉幅值几乎可以抵消,因此第二节点N2的电位接近其在t1阶段的原始低电位,保证第一晶体管T1和第二晶体管T2导通;则第一节点N1保持高电位,第三晶体管T3关断,给第1行像素提供的第一扫描信号scan_n保持为非使能扫描信号。
t3阶段,第六晶体管T6保持关断,第三信号端CKC先提供低电位信号再提供高电位信号;第三信号端CKC先提供的低电位信号使第四晶体管T4和第五晶体管T5导通,此时发光控制信号emit1写入第二节点N2且为高电位,第一晶体管T1和第二晶体管T2关断;第五晶体管T5导通,那么第四信号端CKD提供的低电位信号写入第一节点N1,使第三晶体管T3导通,那么第二信号端CKB提供的高电位信号传输至第一扫描驱动模块120的输出端OUTa,给第1行像素提供的第一扫描信号scan_n为使能扫描信号。
t4阶段,第六晶体管T6保持关断,第三信号端CKC提供的高电位信号使第四晶体管T4和第五晶体管T5关断,此时第二节点N2保持为高电位,则第一晶体管T1和第二晶体管T2关断;第二信号端CKB跳变为低电位信号,会将第一节点N1的电位下拉至更低的低电位,保证第三晶体管T3导通,那么第二信号端CKB提供的低电位信号传输至第一扫描驱动模块120的输出端OUTa,给第1行像素提供的第一扫描信号scan_n为非使能扫描信号。
t5阶段,发光控制信号emit1为低电位,则第六晶体管T6导通,第一电压端VGH提供的高电位信号使第五晶体管T5关断,第三信号端CKC提供的高电位信号使第四晶体管T4关断,第一信号端CKA提供的电位的跳变使得第二节点N2稳定在高电位,则第一晶体管T1和第二晶体管T2关断;第一节点N1的电位保持低电位以保证第三晶体管T3导通,那么第二信号端CKB提供的低电位信号传输至第一扫描驱动模块120的输出端OUTa,给第1行像素提供的第一扫描信号scan_n为非使能扫描信号。
t6阶段,第六晶体管T6保持导通且第五晶体管T5保持关断;第三信号端CKC提供的低电位信号使第四晶体管T4导通,发光控制信号emit1的低电位信号写入第二节点N2;第二节点N2的电位稳定为低电位,则第一晶体管T1和第二晶体管T2导通;第一电压端VGH提供的高电位信号写入第一节点N1,第一节点N1稳定为高电位,使第三晶体管T3关断,同时,第二电压端VGL提供的低电位信号传输至第一扫描驱动模块120的输出端OUTa,给第1行像素提供的第一扫描信号scan_n为非使能扫描信号。
参考图12所示,为本发明实施例提供的一种相邻两级第一扫描驱动模块的示意图。如图12所示,可选选通驱动电路包括多级第一扫描驱动模块120,一级第一扫描驱动模块120与一行像素对应设置;显示面板还包括第一信号线CKL1和第二信号线CKL2;对于相邻两级第一扫描驱动模块120,本级第一扫描驱动模块120/1中第一信号端CKA连接第一信号线CKL1,下级第一扫描驱动模块120/2中第一信号端CKA连接第二信号线CKL2;本级第一扫描驱动模块120/1中第三信号端CKC连接第二信号线CKL2,下级第一扫描驱动模块120/2中第三信号端CKC连接第一信号线CKL1。
本实施例中,可以理解,相邻两级第一扫描驱动模块120用于驱动相邻两行像素。多级第一扫描驱动模块120中,结合图11所示可知本级第一扫描驱动模块120/1中第一信号端CKA与下一级第一扫描驱动模块120/2中第三信号端CKC的驱动时序相同,因此两者可连接至同一信号线,具体的,连接至第一信号线CKL1。本级第一扫描驱动模块120/1中第三信号端CKC与下一级第一扫描驱动模块120/2中第一信号端CKA的驱动时序相同,因此两者可连接至同一信号线,具体的,连接至第二信号线CKL2。如此减少多级第一扫描驱动模块120所需布线数量,节省边框面积,实现窄边框。
参考图13所示,为本发明实施例提供的另一种相邻两级第一扫描驱动模块的示意图。如图13所示,可选选通驱动电路包括多级第一扫描驱动模块120,一级第一扫描驱动模块120与一行像素对应设置;显示面板还包括第三信号线CKL3和第四信号线CKL4;对于相邻两级第一扫描驱动模块120,本级第一扫描驱动模块120/1中第四信号端CKD连接第四信号线CKL4,下级第一扫描驱动模块120/2中第四信号端CKD连接第三信号线CKL3;本级第一扫描驱动模块120/1中第二信号端CKB连接第三信号线CKL3,下级第一扫描驱动模块120/2中第二信号端CKB连接第四信号线CKL4。
本实施例中,可以理解,相邻两级第一扫描驱动模块120用于驱动相邻两行像素。多级第一扫描驱动模块120中,结合图11所示可知本级第一扫描驱动模块120/1中第四信号端CKD与下一级第一扫描驱动模块120/2中第二信号端CKB的驱动时序相同,因此两者可连接至同一信号线,具体的,连接至第四信号线CKL4。本级第一扫描驱动模块120/1中第二信号端CKB与下一级第一扫描驱动模块120/2中第四信号端CKD的驱动时序相同,因此两者可连接至同一信号线,具体的,连接至第三信号线CKL3。如此减少多级第一扫描驱动模块120所需布线数量,节省边框面积,实现窄边框。
参考图14所示,为本发明实施例提供的一种第一扫描驱动模块的示意图。如图14所示,可选第二电压端VGL复用为第四信号端CKD。与图10的区别在于,第二电压端VGL与第四信号端CKD连接同一信号线,奇数级第一扫描驱动模块120中第二信号端CKB连接至同一信号线,偶数级第一扫描驱动模块120中第二信号端CKB连接至另一信号线。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供一种显示装置,该显示装置包括如上任意实施例所述的显示面板。可选显示面板为有机发光显示面板,但不限于此。可选该显示装置可以应用在智能设备上,例如智能手机等。参考图15所示,为本发明实施例提供的一种智能设备的示意图,该智能设备300包括如上任意实施例所述的显示面板。
本实施例中,该显示面板的边框区设置有选通驱动电路,选通驱动电路包括多级发光驱动模块,发光驱动模块用于给一行对应的像素提供发光控制信号,发光控制信号即为像素电路所需的发光控制信号emit信号。选通驱动电路还包括至少一级第一扫描驱动模块,第一扫描驱动模块用于给一行对应的像素提供第一扫描驱动信号,可选该第一扫描驱动信号为像素电路所需的扫描驱动信号scan_n。
选通驱动电路还包括多级级联的第二扫描驱动模块,第二扫描驱动模块用于给一行对应的像素提供第二扫描驱动信号,可选该第二扫描驱动信号为像素电路所需的扫描驱动信号scan_p。
需要说明的是,第一扫描驱动模块的输入端连接至发光驱动模块的输出端,已知发光驱动模块的输出端输出发光控制信号,因此发光控制信号作为第一扫描驱动模块的输入信号,用于驱动第一扫描驱动模块生成第一扫描驱动信号。则无需独立给第一扫描驱动模块设置输入信号布线,节省边框。另外,该第一扫描驱动模块根据发光控制信号生成第一扫描驱动信号,电路结构简单,工作稳定性好,且电路设计可以更加灵活可调。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整、相互结合和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (18)

1.一种显示面板,其特征在于,包括:多行像素和选通驱动电路;
所述像素包括像素电路,所述像素电路包括发光控制端和第一扫描驱动端;
所述选通驱动电路包括多级发光驱动模块,所述发光驱动模块对应至少一行所述像素电路设置,所述发光驱动模块给所述像素电路的发光控制端提供发光控制信号;
所述选通驱动电路还包括至少一级第一扫描驱动模块,所述第一扫描驱动模块的输入端连接于所述发光驱动模块的输出端,所述第一扫描驱动模块的输出端连接于所述像素电路的第一扫描驱动端,所述第一扫描驱动模块在所述发光控制信号的驱动下向一行像素提供第一扫描驱动信号;所述发光驱动模块的输出端连接于所述发光控制端;
所述第一扫描驱动模块包括控制模块、第一输出模块、第二输出模块和稳压模块;
所述控制模块的控制端和第一信号端之间耦接第一电容,所述控制模块连接于第一电压端和第一节点之间;
所述第一输出模块的控制端连接于所述控制模块的控制端,所述第一输出模块连接于第二电压端和所述第一扫描驱动模块的输出端之间;
所述第二输出模块的控制端连接于所述第一节点,所述第二输出模块连接于第二信号端和所述第一扫描驱动模块的输出端之间;
所述稳压模块的第一端连接于第三信号端,第二端连接于所述发光驱动模块的输出端,第三端连接于第四信号端,第四端连接于所述控制模块的控制端且第五端连接于所述第一节点。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述选通驱动电路包括多级第一扫描驱动模块,一级所述第一扫描驱动模块与一级所述发光驱动模块对应设置,所述第一扫描驱动模块的输入端连接于对应的所述发光驱动模块的输出端。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述选通驱动电路的工作过程包括发光阶段和非发光阶段,所述非发光阶段包括第一非发光阶段和第二非发光阶段;
在所述第一非发光阶段,所述第一扫描驱动模块向一行所述像素提供非使能扫描信号;
在所述第二非发光阶段,所述第一扫描驱动模块向一行所述像素提供使能扫描信号。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述控制模块包括第一晶体管;
所述第一晶体管的控制端和所述第一信号端之间耦接所述第一电容,所述第一晶体管连接于所述第一电压端和所述第一节点之间。
5.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一输出模块包括第二晶体管;
所述第二晶体管的控制端连接于所述控制模块的控制端,所述第二晶体管连接于所述第二电压端和所述第一扫描驱动模块的输出端之间。
6.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第二输出模块包括第三晶体管和第二电容;
所述第三晶体管的控制端连接于所述第一节点,所述第三晶体管连接于所述第二信号端和所述第一扫描驱动模块的输出端之间;
所述第二电容耦接于所述第二信号端和所述第一节点之间。
7.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述稳压模块包括第四晶体管、第五晶体管和第三电容;
所述第四晶体管的控制端连接于所述第三信号端,所述第四晶体管连接于所述发光驱动模块的输出端和所述控制模块的控制端之间;
所述第三电容耦接于所述第五晶体管的控制端和所述第四晶体管的控制端之间;
所述第五晶体管连接于所述第一节点和所述第四信号端之间。
8.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述第一扫描驱动模块还包括关断模块;
所述关断模块的控制端连接于所述发光驱动模块的输出端,所述关断模块连接于所述第一电压端和所述第五晶体管的控制端之间。
9.根据权利要求8所述的显示面板,其特征在于,所述关断模块包括第六晶体管;
所述第六晶体管的控制端连接于所述发光驱动模块的输出端,所述第六晶体管连接于所述第一电压端和所述第五晶体管的控制端之间。
10.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述选通驱动电路包括多级第一扫描驱动模块,一级所述第一扫描驱动模块与一行所述像素对应设置;
所述显示面板还包括第一信号线和第二信号线;
对于相邻两级所述第一扫描驱动模块,
本级所述第一扫描驱动模块中第一信号端连接所述第一信号线,下级所述第一扫描驱动模块中第一信号端连接所述第二信号线;
本级所述第一扫描驱动模块中第三信号端连接所述第二信号线,下级所述第一扫描驱动模块中第三信号端连接所述第一信号线。
11.根据权利要求7所述的显示面板,其特征在于,所述选通驱动电路包括多级第一扫描驱动模块,一级所述第一扫描驱动模块与一行所述像素对应设置;
所述显示面板还包括第三信号线和第四信号线;
对于相邻两级所述第一扫描驱动模块,本级所述第一扫描驱动模块中第四信号端连接所述第四信号线,下级所述第一扫描驱动模块中第四信号端连接所述第三信号线;
本级所述第一扫描驱动模块中第二信号端连接所述第三信号线,下级所述第一扫描驱动模块中第二信号端连接所述第四信号线。
12.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第二电压端复用为所述第四信号端。
13.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一扫描驱动模块包括至少一个晶体管,所述晶体管为PMOS。
14.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一电压端提供高电位信号,且所述第二电压端提供低电位信号。
15.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第二信号端提供第一高电位信号和第一低电位信号;
所述第一高电位信号与所述第一电压端提供的高电位信号相同,所述第一低电位信号与所述第二电压端提供的低电位信号相同。
16.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述选通驱动电路还包括多级级联的第二扫描驱动模块,所述多级级联的第二扫描驱动模块向所述多行像素提供多个第二扫描驱动信号。
17.根据权利要求16所述的显示面板,其特征在于,所述第一扫描驱动信号中使能扫描信号大于0V,且所述第二扫描驱动信号中使能扫描信号小于或等于0V;或者,
所述第一扫描驱动信号中使能扫描信号小于或等于0V,且所述第二扫描驱动信号中使能扫描信号大于0V。
18.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-17任一项所述的显示面板。
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