CN113971928A - 显示装置 - Google Patents

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CN113971928A
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CN
China
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scan
driving
driving circuit
scan lines
signal
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朴世爀
金鸿洙
卢珍永
李孝眞
林栽瑾
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Samsung Display Co Ltd
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Abstract

提供了显示装置。显示装置包括显示面板、数据驱动电路、扫描驱动电路和驱动控制器,显示面板包括第一显示区域和第二显示区域并且包括分别与数据线和扫描线连接的像素,数据驱动电路对数据线进行驱动,扫描驱动电路对扫描线进行驱动,驱动控制器接收图像信号和控制信号,根据操作模式对数据驱动电路和扫描驱动电路进行控制,并且输出时钟信号。扫描驱动电路包括与第一显示区域对应的第一扫描驱动电路和与第二显示区域对应的第二扫描驱动电路。在多频率模式中,第二扫描驱动电路在第一帧期间对扫描线之中与第二显示区域对应的第一扫描线顺序地进行驱动,并且在第二帧期间对扫描线之中与第二显示区域对应的第二扫描线顺序地进行驱动。

Description

显示装置
本申请要求于2020年7月24日提交的韩国专利申请第10-2020- 0092317号的优先权,该韩国专利申请出于所有目的通过引用特此并入,如 同在本文中全面阐述一样。
技术领域
在本文中本公开涉及显示装置,并且更具体地,涉及能够进行多频率驱 动的显示装置。
背景技术
在显示装置之中,有机发光显示装置使用有机发光二极管显示图像,有 机发光二极管通过电子与空穴的复合来生成光。这种有机发光二极管显示器 具有响应速度快以及以低功耗驱动的优点。
有机发光显示装置包括与数据线和扫描线连接的像素。像素通常包括有 机发光二极管以及用于控制流过有机发光二极管的电流量的电路单元。电路 单元响应于数据信号而控制从第一驱动电压通过有机发光二极管向第二驱动 电压流动的电流量。在这种情况下,响应于流过有机发光二极管的电流量而 生成具有预定亮度的光。
随着显示装置的使用领域多样化,可在单个显示装置上显示多个不同的 图像。需要降低显示多个图像的显示装置的功耗的技术。
发明内容
本公开提供能够降低功耗的显示装置。
本发明概念的实施方式提供了显示装置,该显示装置包括显示面板、数 据驱动电路、扫描驱动电路和驱动控制器,显示面板限定第一显示区域和第 二显示区域并且包括分别连接到多个数据线和多个扫描线的多个像素,数据 驱动电路对多个数据线进行驱动,扫描驱动电路对多个扫描线进行驱动,并 且,驱动控制器接收图像信号和控制信号,根据操作模式对数据驱动电路和 扫描驱动电路进行控制,并且输出多个时钟信号。扫描驱动电路包括与第一 显示区域对应的第一扫描驱动电路和与第二显示区域对应的第二扫描驱动电路,并且在多频率模式中,第二扫描驱动电路在第一帧期间对扫描线之中与 第二显示区域对应的多个第一扫描线顺序地进行驱动,并且在与第一帧连续 的第二帧期间对扫描线之中与第二显示区域对应的多个第二扫描线顺序地进 行驱动。
在实施方式中,多个第一扫描线和多个第二扫描线可在第一方向上延 伸,并且可在与第一方向相交的第二方向上交替地排列。
在实施方式中,在正常频率模式期间,第二扫描驱动电路可以在第二方 向上排列的顺序对多个第一扫描线和多个第二扫描线顺序地进行驱动。
在实施方式中,多频率模式的第一帧可包括第一驱动时段和第二驱动时 段,在多频率模式中与第一帧连续的第二帧可包括第三驱动时段和第四驱动 时段,多个时钟信号包括第一时钟信号至第四时钟信号,并且驱动控制器可 输出具有不同相位的第一时钟信号至第四时钟信号,在第二驱动时段期间输 出非激活电平的第二时钟信号和第四时钟信号,并且在第四驱动时段期间输 出非激活电平的第一时钟信号和第三时钟信号。
在实施方式中,第二扫描驱动电路可包括第一驱动级和第二驱动级,第 一驱动级各自响应于第一时钟信号和第三时钟信号以及进位信号而将第一扫 描信号输出到多个第一扫描线之中对应的第一扫描线,并且第二驱动级各自 响应于第二时钟信号和第四时钟信号以及进位信号而将第二扫描信号输出到 多个第二扫描线之中对应的第二扫描线。
在实施方式中,从第一驱动级之中的第j(j为自然数)第一驱动级输 出的第一扫描信号可被提供为第一驱动级之中的第j+1第一驱动级的进位信 号,并且从第二驱动级之中的第j(j为自然数)第二驱动级输出的第二扫 描信号可被提供为第二驱动级之中的第j+1第二驱动级的进位信号。
在实施方式中,第一驱动级中的第一个和第二驱动级中的第一个可接收 从第一扫描驱动电路输出的扫描信号作为各自的进位信号。
在实施方式中,第一扫描驱动电路可包括驱动级,驱动级各自响应于多 个时钟信号之中对应的时钟信号和进位信号而将扫描信号输出到扫描线之中 与第一显示区域对应的扫描线。
在实施方式中,驱动控制器可将起始信号提供给第一扫描驱动电路,并 且第一扫描驱动电路的驱动级中的第一驱动级可接收起始信号作为进位信 号。
在实施方式中,第二扫描驱动电路可包括驱动级,驱动级各自响应于多 个时钟信号之中对应的时钟信号和进位信号而将扫描信号输出到多个第一扫 描线和多个第二扫描线中的对应的扫描线。
在实施方式中,第二扫描驱动电路的驱动级中的第一个可接收从第一扫 描驱动电路输出的扫描信号作为进位信号。
在实施方式中,从第二扫描驱动电路的驱动级之中的第j(j为自然 数)驱动级输出的扫描信号可被提供为第j+1驱动级的进位信号。
在实施方式中,显示面板的第二显示区域可包括连接到多个第一扫描线 的第一像素以及连接到多个第二扫描线的第二像素。
在实施方式中,第一像素和第二像素可在第一方向上交替地排列,其 中,第一像素和第二像素可在与第一方向相交的第二方向上交替地排列。
在实施方式中,多个第一扫描线和多个第二扫描线可在第二方向上交替 地排列。
在本发明概念的实施方式中,显示装置包括显示面板、数据驱动电路、 扫描驱动电路和驱动控制器,显示面板限定第一非折叠区域、折叠区域和第 二非折叠区域并且包括分别连接到多个数据线和多个扫描线的多个像素,数 据驱动电路对多个数据线进行驱动,扫描驱动电路对多个扫描线进行驱动, 并且,驱动控制器接收图像信号和控制信号,根据操作模式对数据驱动电路 和扫描驱动电路进行控制,并且输出多个时钟信号。显示面板划分为第一显 示区域和第二显示区域,扫描驱动电路包括与第一显示区域对应的第一扫描驱动电路和与第二显示区域对应的第二扫描驱动电路,并且在多频率模式 中,第二扫描驱动电路在第一帧期间对扫描线之中与第二显示区域对应的多 个第一扫描线顺序地进行驱动,并且在与第一帧连续的第二帧期间对扫描线 之中与第二显示区域对应的多个第二扫描线顺序地进行驱动。
在实施方式中,多个第一扫描线和多个第二扫描线可在第一方向上延 伸,并且在与第一方向相交的第二方向上交替地排列。
在实施方式中,多频率模式的第一帧可包括第一驱动时段和第二驱动时 段,在多频率模式中与第一帧连续的第二帧可包括第三驱动时段和第四驱动 时段,多个时钟信号包括第一时钟信号至第四时钟信号,并且驱动控制器可 输出具有不同相位的第一时钟信号至第四时钟信号,在第二驱动时段期间输 出非激活电平的第二时钟信号和第四时钟信号,并且在第四驱动时段期间输 出非激活电平的第一时钟信号和第三时钟信号。
在实施方式中,第二扫描驱动电路可包括第一驱动级和第二驱动级,第 一驱动级响应于第一时钟信号和第三时钟信号以及进位信号而将第一扫描信 号输出到多个第一扫描线之中对应的第一扫描线,并且第二驱动级响应于第 二时钟信号和第四时钟信号以及进位信号而将第二扫描信号输出到多个第二 扫描线之中对应的第二扫描线。
在实施方式中,显示面板的第二显示区域可包括连接到多个第一扫描线 的第一像素以及连接到多个第二扫描线的第二像素,其中,第一像素和第二 像素在第一方向上交替地排列,其中,第一像素和第二像素在与第一方向相 交的第二方向上交替地排列。
附图说明
附图被包括以提供对本发明概念的进一步理解,并且附图被并入本说明 书中并且构成本说明书的一部分。附图示出了本发明概念的示例性实施方 式,并且与描述一起用于解释本发明概念的原理。在附图中:
图1是根据本发明概念的实施方式的显示装置的平面视图;
图2A和图2B是根据本发明概念的实施方式的显示装置的透视图;
图3是示出在正常频率模式中显示装置的操作的图;
图4是根据本发明概念的实施方式的显示装置的框图;
图5是根据本发明概念的实施方式的像素的等效电路图;
图6是用于解释图5中所示的像素的操作的时序图;
图7是根据本发明概念的实施方式的扫描驱动电路的框图;
图8是用于描述在正常频率模式中图7中所示的扫描驱动电路的操作的 图;
图9A是用于解释在多频率模式中在第一帧中图7中所示的扫描驱动电 路的操作的图;
图9B是用于解释在多频率模式中在第二帧中图7中所示的扫描驱动电 路的操作的图;
图10是示出根据操作模式的亮度的变化的图;
图11是根据本发明概念的另一实施方式的扫描驱动电路的框图;
图12是示出根据本发明概念的实施方式的显示面板的像素与扫描线之 间的连接的图;
图13是用于描述在正常频率模式中图11中所示的扫描驱动电路和图 12中所示的显示面板的操作的图;以及
图14是用于解释在多频率模式中图11中所示的扫描驱动电路和图12 中所示的显示面板的操作的图。
具体实施方式
在本说明书中,当元件(或区、层、部分等)被称为在另一元件 “上”、“连接到”或“联接到”另一元件时,意味着其能直接放置在该另 一元件上、直接连接到/直接联接到该另一元件,或者第三元件能排列在它 们之间。
相似的附图标记是指相似的元件。附加地,在附图中,为了有效描述, 部件的厚度、比例和尺寸被夸大。本文中所使用的专业用语是仅出于描述特 定实施方式的目的,而不旨在进行限制。除非内容另有清楚指示,否则如本 文中所使用的单数形式“一(a)”、“一(an)”和“该(the)”也旨在 包括复数形式,从而包括“至少一个”。“至少一个(At leastone)”不应 被解释为限制“一(a)”或者“一(an)”。“或者(Or)”意味着“和/ 或(and/or)”。“和/或”包括由相关部件限定的一个或多个组合中的所 有。
将理解的是,措辞“第一”和“第二”在本文中用于描述各种部件,但 是这些部件不应受这些措辞限制。以上措辞仅用于将一个部件与另一部件区 分开。例如,在不背离本发明概念的范围的情况下,第一部件可被称为第二 部件,反之亦然。除非另有指明,否则单数形式的措辞可包括复数形式。
另外,诸如“下方”、“下侧”、“上”和“上侧”的措辞用于描述图 中所示的构造的关系。这些措辞被描述为基于图中所示方向的相对概念。
在本发明概念的各种实施方式中,措辞“包括(include)”、“包括 (comprise)”、“包括(including)”或“包括(comprising)”指明属 性、区、固定数字、步骤、工艺、元件和/或部件,但是不排除其它属性、 区、固定数字、步骤、工艺、元件和/或部件。
除非另有限定,否则本文中所使用的所有术语(包括技术术语和科技术 语)具有与本发明概念所属技术领域的普通技术人员通常理解的含义相同的 含义。另外,在常用词典中定义的术语应被解释为具有与在相关领域的上下 文中的含义一致的含义,并且除非术语在本文中被明确定义,否则术语不以 理想或过于正式的含义解释。
在下文中,将参照附图对本发明概念的实施方式进行描述。
图1是根据本发明概念的实施方式的显示装置DD的平面视图。
参照图1,根据本发明概念的实施方式的便携式终端示出为显示装置 DD的实例。便携式终端可包括平板PC、智能电话、个人数字助理 (Personal Digital Assistant,PDA)、便携式多媒体播放器(Portable Multimedia Player,PMP)、游戏机和手表型电子装置。然而,本发明概念 不限于此。本发明概念能在诸如电视或外部广告牌的大型电子设备以及诸如 个人电脑、笔记本电脑、售卖机、汽车导航单元和相机的中小型电子设备中 使用。这些仅作为实例来呈现,并且能在不背离本发明概念的概念的情况下 在其它电子装置中采用。
如图1中所示,显示第一图像IM1和第二图像IM2的显示表面与由第 一方向DR1和第二方向DR2限定的平面平行。显示装置DD包括在显示表 面上划分的多个区域。显示表面包括显示第一图像IM1和第二图像IM2的 显示区域DA以及与显示区域DA相邻的非显示区域NDA。非显示区域 NDA可被称为边框区域。例如,显示区域DA可具有矩形形状。非显示区 域NDA围绕显示区域DA。此外,尽管未在图中示出,但是例如,显示装 置DD可具有部分地弯曲的形状。其结果,显示区域DA的一个区域可具有 弯曲的形状。
显示装置DD的显示区域DA包括第一显示区域DA1和第二显示区域 DA2。在特定的应用程序中,第一图像IM1可显示在第一显示区域DA1 中,并且第二图像IM2可显示在第二显示区域DA2中。例如,第一图像 IM1可为运动图像,并且第二图像IM2可为静止图像或与运动图像相比针 对相对长的时段不改变的文本信息。
根据实施方式的显示装置DD可以正常频率对显示运动图像的第一显示 区域DA1进行驱动,并且以比正常频率低的频率对显示静止图像的第二显 示区域DA2进行驱动。显示装置DD可通过降低第二显示区域DA2的驱动 频率来降低功耗。
第一显示区域DA1和第二显示区域DA2可分别具有预设大小,并且可 通过应用程序来改变大小。在实施方式中,当第一显示区域DA1显示静止 图像并且第二显示区域DA2显示运动图像时,第一显示区域DA1可以低频 率驱动,并且第二显示区域DA2可以正常频率驱动。在另一实施方式中, 显示区域DA可划分成三个或更多个显示区域,并且可根据在每个经划分的 显示区域上显示的图像(例如,静止图像或运动图像)的类型来确定多个经 划分的显示区域中的每个的驱动频率。
图2A和图2B是根据本发明概念的实施方式的显示装置DD2的透视 图。图2A示出了显示装置DD2被展开的状态,并且图2B示出了显示装置 DD2被中间折叠的状态。
如图2A和图2B中所示,显示装置DD2包括显示区域DA和非显示区 域NDA。显示装置DD2可通过显示区域DA显示图像。当显示装置DD2 展开时,显示区域DA可包括由第一方向DR1和第二方向DR2限定的平 面。显示装置DD2的厚度方向可平行于与第一方向DR1和第二方向DR2 相交的第三方向DR3。相应地,可相对于第三方向DR3限定构成显示装置 DD2的构件的前(换言之,上)表面和后(换言之,下)表面。非显示区 域NDA可被称为边框区域。例如,显示区域DA可具有矩形形状。非显示 区域NDA围绕显示区域DA。
显示区域DA可包括第一非折叠区域NFA1、折叠区域FA和第二非折 叠区域NFA2。折叠区域FA可相对于沿第一方向DR1延伸的折叠轴FX为 可弯折的。
当显示装置DD2完全折叠时,第一非折叠区域NFA1和第二非折叠区 域NFA2可彼此面对。相应地,在完全折叠状态中,显示区域DA可不暴露 于外部,并且该折叠类型可被称为“内折”。然而,这为示例性的,并且根 据本发明的显示装置DD2的操作不限于此。
例如,在本发明概念的另一实施方式中,当显示装置DD2完全折叠 时,第一非折叠区域NFA1和第二非折叠区域NFA2可彼此相对。相应地, 在折叠状态中,第一非折叠区域NFA1可暴露于外部,并且该折叠类型可被 称为“外折”。
显示装置DD2可仅执行内折或外折中的一种操作。替代性地,显示装 置DD2可执行内折操作和外折操作这两者。在这种情况下,显示装置DD2 的相同区域(例如,折叠区域FA)可被内折和外折。替代性地,显示装置 DD2的一些区域可被内折,并且其它区域可被外折。
在图2A和图2B中,例如,示出了一个折叠区域和两个非折叠区域, 但是根据本发明的折叠区域和非折叠区域的数量不限于此。例如,显示装置 DD2可包括多于两个的非折叠区域和多个布置在相邻的非折叠区域之间的 折叠区域。
图2A和图2B示例性地示出了折叠轴FX平行于显示装置DD2的短轴 (即,横轴),但是本发明概念不限于此。在另一实施方式中,例如,折叠 轴FX可沿显示装置DD2的长轴(即,纵轴)(例如,与第二方向DR2平 行的方向)延伸。在这种情况下,第一非折叠区域NFA1、折叠区域FA和 第二非折叠区域NFA2可沿第一方向DR1顺序地排列。
显示装置DD2的显示区域DA中可限定有多个显示区域DA1和DA2。 在图2A中,以实例的方式示出了两个显示区域DA1和DA2,但是根据本 发明的多个显示区域的数量不限于此。
多个显示区域DA1和DA2可包括第一显示区域DA1和第二显示区域 DA2。例如,第一显示区域DA1可为显示第一图像IM1的区域,并且第二 显示区域DA2可为显示第二图像IM2的区域,但是本发明概念不限于此。 例如,第一图像IM1可为运动图像,并且第二图像IM2可为静止图像或与 运动图像相比针对相对长的时段不改变的图像(文本信息等)。
根据实施方式的显示装置DD2可根据操作模式而不同地操作。操作模 式可包括正常频率模式和多频率模式。显示装置DD2可在正常频率模式期 间以正常频率对第一显示区域DA1和第二显示区域DA2进行驱动。在根据 实施方式的显示装置DD2中,在多频率模式期间,以第一驱动频率对显示 第一图像IM1的第一显示区域DA1进行驱动,并且可以比正常频率低的第 二驱动频率对显示第二图像IM2的第二显示区域DA2进行驱动。在实施方 式中,第一驱动频率可与正常频率相同。
第一显示区域DA1和第二显示区域DA2的尺寸可为预设的,并且可通 过应用程序来改变。在实施方式中,第一显示区域DA1可对应于第一非折 叠区域NFA1,并且第二显示区域DA2可对应于第二非折叠区域NFA2。另 外,折叠区域FA的第一部分可对应于第一显示区域DA1,并且折叠区域 FA的第二部分可对应于第二显示区域DA2。
在另一实施方式中,折叠区域FA中的所有可仅对应于第一显示区域 DA1和第二显示区域DA2中的一个。
在又一实施方式中,第一显示区域DA1可对应于第一非折叠区域 NFA1的第一部分,并且第二显示区域DA2可对应于第一非折叠区域NFA1 的第二部分、折叠区域FA和第二非折叠区域NFA2。即,第一显示区域 DA1的面积可小于第二显示区域DA2的面积。
在又一实施方式中,第一显示区域DA1对应于第一非折叠区域 NFA1、折叠区域FA和第二非折叠区域NFA2的第一部分,并且第二显示 区域DA2可对应于第二非折叠区域NFA2的第二部分。即,第二显示区域 DA2的面积可小于第一显示区域DA1的面积。
如图2B中所示,在折叠区域FA的折叠状态中,第一显示区域DA1可 对应于第一非折叠区域NFA1,并且第二显示区域DA2可对应于折叠区域 FA和第二非折叠区域NFA2。
尽管图2A和图2B将具有一个折叠区域FA的显示装置DD2示出为显 示装置的实例,但是本发明概念不限于此。在另一实施方式中,例如,本发 明概念可应用于具有两个或更多个折叠区域的显示装置、具有两个或更多个 显示表面的多表面显示装置、可卷曲显示装置、滑动器显示装置或类似物。
在下面的描述中,将图1中所示的显示装置DD描述为实例,但是可等 同地应用于图2A和图2B中所示的显示装置DD2。
图3是示出在正常频率模式NFM中显示装置DD的操作的图。
参照图3,在第一显示区域DA1上显示的第一图像IM1为运动图像, 并且在第二显示区域DA2上显示的第二图像IM2可为静止图像或在与运动 图像相比针对相对长的时段不改变的图像(例如,用于游戏操纵的键盘的 UI)。图3中所示的在第一显示区域DA1中显示的第一图像IM1和在第二 显示区域DA2中显示的第二图像IM2仅为实例,并且各种图像可显示在显 示装置DD上。
在正常频率模式NFM中,显示装置DD的第一显示区域DA1和第二显 示区域DA2的驱动频率为正常频率。例如,正常频率可为60赫兹 (Hz)。在正常频率模式NFM中,第一帧F1至第60帧F60的图像在显示 装置DD的第一显示区域DA1和第二显示区域DA2中显示1秒(sec)。
尽管未在图中示出,但是在多频率模式中,显示装置DD可将显示第一 图像IM1(即,运动图像)的第一显示区域DA1的驱动频率设置为第一驱 动频率,并且可将显示第二图像IM2(即,静止图像)的第二显示区域 DA2的驱动频率设置为比第一驱动频率低的第二驱动频率。在实施方式 中,当正常频率为60Hz时,第一驱动频率可为60Hz,并且第二驱动频率 可为30Hz。
在多频率模式中,当第一驱动频率为60Hz并且第二驱动频率为30Hz 时,第一图像IM1在第一帧F1至第60帧F60中在显示装置DD的第一显 示区域DA1上显示1秒。与第二显示区域DA2的多个第一扫描线GLk+1、 GLk+3、GLk+5、......、GLn(参见图7)对应的像素可仅在多个奇数帧 F1、F3、F5、......、F59中显示第二图像IM2。另外,与第二显示区域DA2 的多个第二扫描线GLk+2、GLk+4、GLk+6、......、GLn+1(参见图7)对 应的像素可仅在多个偶数帧F2、F4、F6、......、F60中显示第二图像IM2。 稍后将对在多频率模式中显示装置DD的操作进行详细描述。
图4是根据本发明概念的实施方式的显示装置DD的框图。
参照图4,显示装置DD包括显示面板DP、驱动控制器100、数据驱动 电路200和电压生成器300。
驱动控制器100接收图像信号RGB和控制信号CTRL。驱动控制器 100生成图像数据信号DATA,而图像数据信号DATA通过将图像信号 RGB的数据格式转换为满足与数据驱动电路200的接口的规格来获得。驱 动控制器100输出扫描控制信号SCS、数据控制信号DCS和发射控制信号ECS。
数据驱动电路200从驱动控制器100接收数据控制信号DCS和图像数 据信号DATA。数据驱动电路200将图像数据信号DATA转换为数据信 号,并且将数据信号输出到多个数据线DL1至DLm,这稍后将进行描述。 数据信号为与图像数据信号DATA的灰度值对应的模拟电压。
显示面板DP包括多个扫描线GL0至GLn+1、多个发射控制线EML1 至EMLn、多个数据线DL1至DLm和多个像素PX。此处,m和n是正整 数。显示面板DP还可包括扫描驱动电路SD和发射驱动电路EDC。在实施 方式中,扫描驱动电路SD排列在显示面板DP的第一侧上。多个扫描线 GL0至GLn+1从扫描驱动电路SD在第一方向DR1上延伸。
发射驱动电路EDC排列在显示面板DP的第二侧上。相对于显示面板 DP,第二侧与第一侧相对。多个发射控制线EML1至EMLn从发射驱动电 路EDC在与第一方向DR1相反的方向上延伸。
多个扫描线GL0至GLn+1和多个发射控制线EML1至EMLn排列成在 第二方向DR2上彼此间隔开。多个数据线DL1至DLm从数据驱动电路200 在与第二方向DR2相反的方向上延伸,并且排列成在第一方向DR1上彼此 间隔开。
在图4中所示的实例中,扫描驱动电路SD和发射驱动电路EDC在像 素PX介于其间的情况下排列成彼此面对,但是本发明概念不限于此。在另 一实施方式中,例如,扫描驱动电路SD和发射驱动电路EDC可在显示面 板DP的第一侧和第二侧中的一个上布置成彼此相邻。在示例性实施方式 中,扫描驱动电路SD和发射驱动电路EDC可构造为一个电路。
多个像素PX分别电连接到多个扫描线GL0至GLn+1、多个发射控制 线EML1至EMLn和多个数据线DL1至DLm。多个像素PX中的每个可电 连接到三个扫描线和一个发射控制线。例如,如图4中所示,第一行中的像 素PX可连接到多个扫描线GL0、GL1和GL2以及发射控制线EML1。而 且,第二行中的像素PX可连接到多个扫描线GL1、GL2和GL3以及发射 控制线EML2。
多个像素PX中的每个包括发光二极管ED(参见图5)和对发光二极 管ED的发光进行控制的像素电路单元PXC(参见图5)。像素电路单元PXC可包括至少一个晶体管和至少一个电容器。扫描驱动电路SD和发射驱 动电路EDC可包括通过与像素电路单元PXC相同的工艺而形成的晶体管。
多个像素PX中的每个接收第一驱动电压ELVDD、第二驱动电压 ELVSS和初始化电压VINT。
扫描驱动电路SD从驱动控制器100接收扫描控制信号SCS。扫描驱动 电路SD可响应于扫描控制信号SCS而将扫描信号输出到多个扫描线GL0 至GLn+1。稍后将对扫描驱动电路SD的电路构造和操作进行详细描述。
根据实施方式的驱动控制器100基于图像信号RGB将显示面板DP划 分为第一显示区域DA1(参见图1)和第二显示区域DA2(参见图1),并 且可设置第一显示域DA1和第二显示区域DA2的驱动频率。例如,驱动控 制器100在正常频率模式中以正常频率(例如,60Hz)对第一显示区域 DA1和第二显示区域DA2进行驱动。驱动控制器100可在多频率模式中以 第一驱动频率(例如,60Hz)对第一显示区域DA1进行驱动,并且以低频 率(例如,30Hz)对第二显示区域DA2进行驱动。
图5是根据本发明概念的实施方式的像素PXij的等效电路图。
图5示出了与图4中所示的多个数据线DL1至DLm之中的第i数据线 DLi、多个扫描线GL0至GLn+1之中的第j-1扫描线GLj-1、第j扫描线 GLj和第j+1扫描线GLj+1以及多个发射控制线EML1至EMLn之中的第j 发射控制线EMLj连接的像素PXij的等效电路图。此处,i是等于或小于m 的自然数,并且j是等于或小于n的自然数。
图4中所示的多个像素PX中的每个可具有与图5中所示的像素PXij的 等效电路图相同的电路构造。在本实施方式中,像素PXij的像素电路单元 PXC包括第一晶体管T1至第七晶体管T7和一个电容器Cst。另外,第一晶 体管T1至第七晶体管T7中的每个可为具有低温多晶硅(Low-Temperature Polycrystalline Silicon,LTPS)半导体层的P型晶体管。然而,本发明概念 不限于此,并且在另一实施方式中,第一晶体管T1至第七晶体管T7可为 使用氧化物半导体作为半导体层的N型晶体管。在实施方式中,第一晶体 管T1至第七晶体管T7中的至少一个可为N型晶体管,并且其余的可为P 型晶体管。此外,根据本发明概念的像素的电路构造不限于图5。图5中所 示的像素电路单元PXC仅为实例,并且可修改并且实现像素电路单元PXC 的构造。
参照图5,根据实施方式的显示装置DD的像素PXij包括第一晶体管 T1、第二晶体管T2、第三晶体管T3、第四晶体管T4、第五晶体管T5、第 六晶体管T6和第七晶体管T7、电容器Cst和至少一个发光二极管ED。在 本实施方式中,将对一个像素PXij包括一个发光二极管ED的实例进行描 述。
第j-1扫描线GLj-1、第j扫描线GLj、第j+1扫描线GLj+1和第j发射 控制线EMLj可分别传输第j-1扫描信号Gj-1、第j扫描信号Gj、第j+1扫 描信号Gj+1和发射信号EMj。第i数据线DLi传输数据信号Di。数据信号 Di可具有与输入到显示装置DD(参照图4)的图像信号RGB对应的电压 电平。第一驱动电压线VL1、第二驱动电压线VL2和第三驱动电压线VL3 可分别传输第一驱动电压ELVDD、第二驱动电压ELVSS和初始化电压 VINT。
第一晶体管T1包括通过第五晶体管T5连接到第一驱动电压线VL1的 第一电极、通过第六晶体管T6电连接到发光二极管ED的阳极的第二电极 以及连接到电容器Cst的一端的栅电极。第一晶体管T1可根据第二晶体管 T2的开关操作而接收从第i数据线DLi传输的数据信号Di,并且将驱动电 流Id供给到发光二极管ED。
第二晶体管T2包括连接到第i数据线DLi的第一电极、连接到第一晶 体管T1的第一电极的第二电极以及连接到第j扫描线GLj的栅电极。第二 晶体管T2根据通过第j扫描线GLj接收的第j扫描信号Gj而导通,以使得 第二晶体管T2可将从第i数据线DLi传输的数据信号Di传输到第一晶体管 T1的第一电极。
第三晶体管T3包括连接到第一晶体管T1的栅电极的第一电极、连接 到第一晶体管T1的第二电极的第二电极以及连接到第j扫描线GLj的栅电 极。第三晶体管T3可根据通过第j扫描线GLj接收的第j扫描信号Gj而导 通,并且可通过将第一晶体管T1的栅电极和第二电极彼此连接来二极管连 接第一晶体管T1。
第四晶体管T4包括连接到第一晶体管T1的栅电极的第一电极、连接 到初始化电压VINT通过其传输的第三驱动电压线VL3的第二电极以及连 接到第j-1扫描信号Gj-1的栅电极。第四晶体管T4可根据通过第j-1扫描线 GLj-1接收的第j-1扫描信号Gj-1而导通,并且可通过将初始化电压VINT 传输到第一晶体管T1的栅电极来执行对第一晶体管T1的栅电极的电压进 行初始化的初始化操作。
第五晶体管T5包括连接到第一驱动电压线VL1的第一电极、连接到 第一晶体管T1的第一电极的第二电极以及连接到第j发射控制线EMLj的 栅电极。
第六晶体管T6包括连接到第一晶体管T1的第二电极的第一电极、连 接到发光二极管ED的阳极的第二电极以及连接到第j发射控制线EMLj的 栅电极。
第五晶体管T5和第六晶体管T6根据通过第j发射控制线EMLj接收 的发射信号EMj同时导通,并且由此,可通过二极管连接的第一晶体管T1 对第一驱动电压ELVDD进行补偿,并且第一驱动电压ELVDD可传输到发 光二极管ED。
第七晶体管T7包括连接到第四晶体管T4的第二电极的第一电极、连 接到第六晶体管T6的第二电极的第二电极以及连接到第j+1扫描线GLj+1 的栅电极。
如上所述,电容器Cst的一端连接到第一晶体管T1的栅电极,并且电 容器Cst的另一端连接到第一驱动电压线VL1。发光二极管ED的阴极可连 接到传输第二驱动电压ELVSS的第二驱动电压线VL2。根据本实施方式的 像素PXij的结构不限于图5中所示的结构,并且包括在一个像素PXij中的 晶体管的数量和电容器的数量以及连接关系能进行各种修改。
图6是用于解释图5中所示的像素PXij的操作的时序图。将参照图5 和图6对根据实施方式的显示装置DD的操作进行描述。
参照图5和图6,在一帧F内的初始化时段期间,低电平的第j-1扫描 信号Gj-1通过第j-1扫描线GLj-1提供。第四晶体管T4响应于低电平的第 j-1扫描信号Gj-1而导通,并且初始化电压VINT通过第四晶体管T4传输到 第一晶体管T1的栅电极,以使得第一晶体管T1被初始化。
接着,当在数据编程和补偿时段期间通过第j扫描线GLj供给低电平 的第j扫描信号Gj时,第三晶体管T3导通。第一晶体管T1通过导通的第 三晶体管T3而二极管连接,并且在正方向上偏置。另外,第二晶体管T2 通过低电平的第j扫描信号Gj而导通。然后,等于从数据信号Di减去第一 晶体管T1的阈值电压Vth的电压的补偿电压Di-Vth施加到第一晶体管T1 的栅电极。即,施加到第一晶体管T1的栅电极的栅极电压可为补偿电压 Di-Vth。
第一驱动电压ELVDD和补偿电压Di-Vth分别施加到电容器Cst的两 端,并且与两端之间的电压差对应的电荷可存储在电容器Cst中。
第七晶体管T7通过经由第j+1扫描线GLj+1接收的低电平的第j+1扫 描信号Gj+1而导通。驱动电流Id的一部分(即,旁路电流Ibp)可通过第 七晶体管T7逸出。
即使当显示黑色图像的第一晶体管T1的最小电流作为驱动电流Id流 动时,如果发光二极管ED发射光,则也不能正确地显示黑色图像。相应 地,根据本发明概念的实施方式的像素PXij中的第七晶体管T7可将第一晶 体管T1的最小电流的一部分作为旁路电流Ibp分配到除朝向发光二极管ED 的电流路径以外的电流路径。此处,第一晶体管T1的最小电流意味着在第 一晶体管T1因第一晶体管T1的栅-源电压小于阈值电压Vth而关断的条件下的电流。通过这种方式,在关断第一晶体管T1的条件下的最小驱动电流 (例如,10皮安(pA)或更小的电流)传输到了发光二极管ED,并且表 示为黑色亮度的图像。能说的是,当显示黑色图像的最小的驱动电流Id流 动时,旁路电流Ibp的旁路传输的影响为大的,但是当显示诸如正常图像或 白色图像的图像的大的驱动电流Id流动时,则存在小的旁路电流Ibp的影 响。因此,当用于显示黑色图像的驱动电流Id流动时,通过第七晶体管T7 而减小了从驱动电流Id逸出的旁路电流Ibp的量的发光二极管ED的发射电 流Ied以能可靠地呈现黑色图像的电平具有最小电流量。相应地,可使用第 七晶体管T7来实现准确的黑色亮度图像,以提高对比度。在本实施方式 中,旁路信号为低电平的第j+1扫描信号Gj+1,但是不限于此。
接着,在发射时段期间,从第j发射控制线EMLj供给的发射信号 EMj从高电平改变为低电平。在发射时段期间,第五晶体管T5和第六晶体 管T6通过低电平的发射信号EMj导通。然后,根据第一晶体管T1的栅电 极的栅极电压与第一驱动电压ELVDD之间的电压差的驱动电流Id被生 成,并且驱动电流Id通过第六晶体管T6供给到发光二极管ED,以使得发射电流Ied流过发光二极管ED。
图7是根据本发明概念的实施方式的扫描驱动电路SD的框图。
参照图7,扫描驱动电路SD包括第一扫描驱动电路SD1和第二扫描 驱动电路SD2。第一扫描驱动电路SD1可对应于第一显示区域DA1(参照 图1),并且第二扫描驱动电路SD2可对应于第二显示区域DA2(参照图 1)。第一扫描驱动电路SD1包括多个驱动级ST0至STk,并且第二扫描驱 动电路SD2包括多个驱动级STk+1至STn+1。
多个驱动级ST0至STn+1中的每个从图4中所示的驱动控制器100接 收扫描控制信号SCS。扫描控制信号SCS包括起始信号FLM、第一时钟信 号CLK1、第二时钟信号CLK2、第三时钟信号CLK3和第四时钟信号 CLK4。多个驱动级ST0至STn+1中的每个接收第一电压VGL和第二电压 VGH。第一电压VGL和第二电压VGH可从图4中所示的电压生成器300 提供。
在实施方式中,多个驱动级ST0至STn+1分别输出多个扫描信号G0 至Gn+1。多个扫描信号G0至Gn+1可分别提供给图4中所示的扫描线GL0 至GLn+1。
第一扫描驱动电路SD1中的多个驱动级ST0至STk接收第一时钟信号 CLK1至第四时钟信号CLK4之中对应的两个时钟信号。例如,当k是偶数 时,多个驱动级ST0、ST2、ST4、ST6、......、STk接收第一时钟信号 CLK1和第三时钟信号CLK3。多个驱动级ST1、ST3、ST5、ST7、......、 STk-1接收第二时钟信号CLK2和第四时钟信号CLK4。在k为奇数的情况 下,多个驱动级ST0、ST2、ST4、ST6、......、STk-1接收第一时钟信号 CLK1和第三时钟信号CLK3,并且多个驱动级ST1、ST3、ST5、 ST7、......、STk接收第二时钟信号CLK2和第四时钟信号CLK4,如图7中 所示的实例。
作为第一扫描驱动电路SD1中的第一驱动级的驱动级ST0可接收起始 信号FLM作为进位信号。第一扫描驱动电路SD1中的多个驱动级ST1至 STk中的每个具有从前一驱动级输出的扫描信号作为进位信号而被接收的从 属连接关系。例如,驱动级ST1接收从前一驱动级ST0输出的扫描信号G0 作为进位信号,并且驱动级ST2接收从前一驱动级ST1输出的扫描信号G1 作为进位信号。
第二扫描驱动电路SD2中的第一驱动级(即,驱动级STk+1)和第二 驱动级(即,驱动级STk+2)这两者接收从第一扫描驱动电路SD1中的驱 动级STk(即,最后的驱动级)输出的扫描信号Gk作为进位信号。
第二扫描驱动电路SD2中的驱动级STk+1至STn+1之中的奇数驱动 级可被称为第一驱动级,并且偶数驱动级可被称为第二驱动级。例如,当包 括在第二扫描驱动电路SD2中的驱动级的总数为偶数时,多个驱动级 STk+1、STk+3、STk+5、......、STn为第一驱动级,并且多个驱动级 STk+2、STk+4、STk+6、......、STn+1为第二驱动级。当包括在第二扫描驱 动电路SD2中的驱动级的总数为奇数时,多个驱动级STk+1、STk+3、 STk+5、......、STn+1为第一驱动级,并且多个驱动级STk+2、STk+4、 STk+6、......、STn为第二驱动级。在下文中,假设了包括在第二扫描驱动 电路SD2中的驱动级的总数为偶数的情况。
多个第一驱动级STk+3、STk+5、......、STn中的每个具有从前一第一 驱动级输出的扫描信号作为进位信号而被接收的从属连接关系。例如,第一 驱动级STk+3接收从前一第一驱动级STk+1输出的扫描信号Gk+1作为进 位信号,并且驱动级STk+5接收从前一第一驱动级STk+3输出的扫描信号 Gk+3作为进位信号。多个第一驱动级STk+1、STk+3、STk+5、......、STn 中的每个接收第一时钟信号CLK1和第三时钟信号CLK3。多个第一驱动级STk+1、STk+3、STk+5、......、STn可将多个第一扫描信号Gk+1、Gk+3、 Gk+5、......、Gn分别输出到多个第一扫描线GLk+1、GLk+3、 GLk+5、......、GLn(参见图4)。
多个第二驱动级STk+4、STk+6、......、STn+1中的每个具有从前一第 二驱动级输出的扫描信号作为进位信号而被接收的从属连接关系。例如,第 二驱动级STk+4接收从前一第二驱动级STk+2输出的扫描信号Gk+2作为 进位信号,并且驱动级STk+6接收从前一第二驱动级STk+4输出的扫描信 号Gk+4作为进位信号。多个第二驱动级STk+2、STk+4、STk+6、......、 STn+1中的每个接收第二时钟信号CLK2和第四时钟信号CLK4。
多个第二驱动级STk+2、STk+4、STk+6、......、STn+1可将多个第二 扫描信号Gk+2、Gk+4、Gk+6、......、Gn+1分别输出到多个第二扫描线 GLk+2、GLk+4、GLk+6、......、GLn+1(参见图4)。
图8是用于描述在正常频率模式中图7中所示的扫描驱动电路SD的 操作的图。
参照图4、图7和图8,在正常频率模式期间,驱动控制器100将第一 时钟信号CLK1至第四时钟信号CLK4顺序地激活为低电平。
在正常频率模式期间,多个驱动级ST0至STn+1可响应于起始信号 FLM和第一时钟信号CLK1至第四时钟信号CLK4而将多个扫描信号G0至 Gn+1顺序地激活为低电平。
数据驱动电路200可将多个数据信号D1至Dn顺序地提供给多个数据 线DL1至DLm。例如,数据信号D1为待提供给与扫描线GL1连接的一行 中的像素PX的数据信号,并且数据信号Dn为待提供给与扫描线GLn连接 的一行中的像素PX的数据信号。
起始信号FLM的激活时段(例如,低电平时段)为2个水平时段 2H。一个水平时段为一行中的像素被驱动的时间。
图9A是用于解释在多频率模式中的第一帧Fs中图7中所示的扫描驱 动电路SD的操作的图。图9B是用于解释在多频率模式中的第二帧Fs+1中 图7中所示的扫描驱动电路SD的操作的图。第二帧Fs+1为在时间上与第 一帧Fs连续的帧。
首先,参照图4、图7和图9A,在多频率模式中的第一帧Fs包括第 一驱动时段DT1和第二驱动时段DT2。第一驱动时段DT1为第一显示区域 DA1(参见图1)被驱动的时间,并且第二驱动时段DT2为第二显示区域 DA2(参见图1)被驱动的时间。
驱动控制器100在多频率模式中的第一帧Fs中的第一驱动时段DT1 期间将第一时钟信号CLK1至第四时钟信号CLK4顺序地激活为低电平。
相应地,在多频率模式的第一帧Fs中的第一驱动时段DT1期间,多 个驱动级ST0至STk可响应于起始信号FLM和第一时钟信号CLK1至第四 时钟信号CLK4而将多个扫描信号G0至Gk顺序地激活为低电平。
数据驱动电路200可在多频率模式的第一帧Fs中的第一驱动时段DT1 期间将多个数据信号D1至Dk顺序地提供给多个数据线DL1至DLm。例 如,数据信号D1为待提供给与扫描线GL1连接的一行中的像素PX的数据 信号,并且数据信号Dk为待提供给与扫描线GLk连接的一行中的像素PX 的数据信号。
相应地,在多频率模式中的第一帧Fs中的第一驱动时段DT1期间, 第一显示区域DA1(参见图1)可显示图像。
驱动控制器100在多频率模式中的第一帧Fs中的第二驱动时段DT2 期间输出第一时钟信号CLK1和第三时钟信号CLK3。在第二驱动时段DT2 中的第一时钟信号CLK1和第三时钟信号CLK3的频率与第一驱动时段DT1 中的频率相同。因此,多个第一驱动级STk+1、STk+3、STk+5、......、STn 可将激活电平(例如,低电平)的多个第一扫描信号Gk+1、Gk+3、 Gk+5、......、Gn输出到多个第一扫描线GLk+1、GLk+3、GLk+5、......、 GLn。
驱动控制器100在多频率模式的第一帧Fs中的第二驱动时段DT2期 间将第二时钟信号CLK2和第四时钟信号CLK4保持在非激活电平(例如, 高电平)。由于第二时钟信号CLK2和第四时钟信号CLK4保持在非激活电 平,因此多个第二驱动级STk+2、STk+4、STk+6、......、STn+1不操作。因 此,提供给多个第二扫描线GLk+2、GLk+4、GLk+6、......、GLn+1(参见 图4)的多个第二扫描信号Gk+2、Gk+4、Gk+6、......、Gn+1可保持在非激 活电平(例如,高电平)。
数据驱动电路200可在多频率模式的第一帧Fs中的第二驱动时段DT2 期间将多个数据信号Dk+1、Dk+3、Dk+3、......、Dn顺序地提供给多个数 据线DL1至DLm。
因此,在多频率模式的第一帧Fs中的第二驱动时段DT2期间,与多 个第一扫描线GLk+1、GLk+3、GLk+5、......、GLn连接的像素PX显示图 像,并且与多个第二扫描线GLk+2、GLk+4、GLk+6、......、GLn+1连接的 像素PX不显示图像。
参照图4、图7和图9B,在多频率模式中的第二帧Fs+1包括第三驱 动时段DT3和第四驱动时段DT4。第三驱动时段DT3为第一显示区域DA1 (参照图1)被驱动的时间,并且第四驱动时段DT4为第二显示区域DA2 (参照图1)被驱动的时间。
驱动控制器100在多频率模式中的第二帧Fs+1中的第三驱动时段DT3 期间将第一时钟信号CLK1至第四时钟信号CLK4顺序地激活为低电平。
相应地,在多频率模式的第二帧Fs+1中的第三驱动时段DT3期间, 多个驱动级ST0至STk可响应于起始信号FLM和第一时钟信号CLK1至第 四时钟信号CLK4而将多个扫描信号G0至Gk顺序地激活为低电平。
数据驱动电路200可在多频率模式的第二帧Fs+1中的第三驱动时段 DT3期间将多个数据信号D1至Dk顺序地提供给多个数据线DL1至 DLm。
因此,在多频率模式中的第二帧Fs+1中的第三驱动时段DT3期间, 第一显示区域DA1(参照图1)可显示图像。
驱动控制器100在多频率模式中的第二帧Fs+1中的第四驱动时段DT4 期间输出第二时钟信号CLK2和第四时钟信号CLK4。在第四驱动时段DT4 中,第二时钟信号CLK2和第四时钟信号CLK4的频率与第三驱动时段DT3 的频率相同。因此,多个第二驱动级STk+2、STk+4、STk+6、......、STn+1 可将激活电平(例如,低电平)的多个第二扫描信号Gk+2、Gk+4、 Gk+5、......、Gn+1输出到多个第二扫描线GLk+2、GLk+4、GLk+6、......、 GLn+1。
驱动控制器100在多频率模式的第二帧Fs+1中的第四驱动时段DT4 期间将第一时钟信号CLK1和第三时钟信号CLK3保持在非激活电平(例 如,高电平)。由于第一时钟信号CLK1和第三时钟信号CLK3保持在非激 活电平,因此多个第一驱动级STk+1、STk+3、STk+5、......、STn不操作。 相应地,提供给多个第一扫描线GLk+1、GLk+3、GLk+5、......、GLn的多 个第一扫描信号Gk+1、Gk+3、Gk+5、......、Gn可保持在非激活电平(例 如,高电平)。
数据驱动电路200可在多频率模式的第二帧Fs+1中的第四驱动时段 DT4期间将多个数据信号Dk+2、Dk+4、Dk+5、......、Dn+1顺序地提供给 多个数据线DL1至DLm。
因此,在多频率模式的第二帧Fs+1中的第四驱动时段DT4期间,与 多个第一扫描线GLk+1、GLk+3、GLk+5、......、GLn连接的像素PX不显 示图像,并且与多个第二扫描线GLk+2、GLk+4、GLk+6、......、GLn+1连 接的像素PX可显示图像。
在多频率模式期间,显示装置DD以图9A中所示的第一帧Fs和图9B 中所示的第二帧Fs+1交替地操作,以在显示面板DP上显示图像。
图10是示出根据操作模式的亮度的变化的图。
参照图4和图10,在第一显示区域DA1中与第k扫描线GLk连接的 像素PX在多频率模式中以第一驱动频率(例如,60Hz)显示图像。
在与数据信号Di对应的电流供给到发光二极管ED(参见图5)之 后,在一帧的时段Ta期间,与第k扫描线GLk连接的像素PX的亮度 B_GLk逐渐减小,以使得亮度B_GLk达到最小亮度,并且在下一帧中再上 升到最大亮度(亮度差为H1)。
在第二显示区域DA2中与奇数扫描线(例如,第k+1扫描线 GLk+1)连接的像素PX可在多频率模式中以第二驱动频率(例如,30Hz) 显示图像。
通过相同的方式,在第二显示区域DA2中与偶数扫描线(例如,第 k+2扫描线GLk+2)连接的像素PX可在多频率模式中以第二驱动频率(例 如,30Hz)显示图像。
在一帧的时段Tb期间,与第k+1扫描线GLk+1连接的像素PX的亮 度B_GLk+1减小,以达到最小亮度,并且因此达到了最小亮度,并且然后 在下一帧中再上升到最大亮度(亮度差为H2)。此处,时段Tb为时段Ta 的两倍。在一帧的时段Tb期间,与第k+2扫描线GLk+2连接的像素PX的 亮度B_GLk+2减小,以达到最小亮度,并且因此在下一帧中再上升到最大 亮度(亮度差为H3)。
通常,当与相同的数据信号Di对应的电流供给到发光二极管ED时, 随着一帧的时段延长,在一帧内的亮度的差异增加(H1<H2、H1<H3)。
如图4中所示,由于多个第一扫描线GLk+1、GLk+3、GLk+5、......、 GLn和多个第二扫描线GLk+2、GLk+4、GLk+6、......、GLn+1在第二方向 DR2上交替地排列,因此与第k+1扫描线GLk+1连接的像素PX的亮度 B_GLk+1和与第k+2扫描线GLk+2连接的像素PX的亮度B_GLk+2可被用 户识别为与第一驱动频率(例如,60Hz)对应的亮度B_GLk+1.5。亮度 B_GLk+1.5的亮度差H4接近于在第一显示区域DA1中与第k扫描线GLk 连接的像素PX的亮度差H1。
图11是根据本发明概念的另一实施方式的扫描驱动电路SDa的框 图。
参照图11,扫描驱动电路SDa包括第一扫描驱动电路SD1和第二扫 描驱动电路SD2。第一扫描驱动电路SD1可对应于第一显示区域DA1(参 照图1),并且第二扫描驱动电路SD2可对应于第二显示区域DA2(参照 图1)。第一扫描驱动电路SD1包括多个驱动级ST0至STk,并且第二扫 描驱动电路SD2包括多个驱动级STk+1至STn+1。
多个驱动级ST0至STn+1中的每个从图4中所示的驱动控制器100接 收扫描控制信号SCS。扫描控制信号SCS包括起始信号FLM、第一时钟信 号CLK1、第二时钟信号CLK2、第三时钟信号CLK3和第四时钟信号 CLK4。多个驱动级ST0至STn+1中的每个接收第一电压VGL和第二电压 VGH。第一电压VGL和第二电压VGH可从图4中所示的电压生成器300 提供。
在实施方式中,多个驱动级ST0至STn+1分别输出多个扫描信号G0 至Gn+1。多个扫描信号G0至Gn+1可分别提供给图4中所示的多个扫描线 GL0至GLn+1。
多个驱动级ST0至STn+1接收第一时钟信号CLK1至第四时钟信号 CLK4之中对应的两个时钟信号。例如,当n为偶数时,多个驱动级ST0、 ST2、ST4、ST6、......、STn接收第一时钟信号CLK1和第三时钟信号 CLK3。多个驱动级ST1、ST3、ST5、ST7、......、STn+1接收第二时钟信号 CLK2和第四时钟信号CLK4,如图11中所示的实例。在n为奇数的情况 下,多个驱动级ST0、ST2、ST4、ST6、......、STn+1接收第一时钟信号 CLK1和第三时钟信号CLK3,并且多个驱动级ST1、ST3、ST5、 ST7、......、STn接收第二时钟信号CLK2和第四时钟信号CLK4。
驱动级ST0可接收起始信号FLM作为进位信号。多个驱动级ST1至 STn+1中的每个具有从前一驱动级输出的扫描信号作为进位信号而被接收的 从属连接关系。例如,驱动级ST1接收从前一驱动级ST0输出的扫描信号 G0作为进位信号,并且驱动级ST2接收从前一驱动级ST1输出的扫描信号 G1作为进位信号。
图12是示出根据本发明概念的实施方式的显示面板DPa的像素与扫 描线之间的连接的图。
参照图12,显示面板DPa可划分为第一显示区域DA1和第二显示区 域DA2。在正常频率模式NFM(参照图3)中,第一显示区域DA1和第二 显示区域DA2以正常频率(例如,60Hz)驱动。在多频率模式中,第一显 示区域DA1可以第一驱动频率驱动,并且第二显示区域DA2可以比第一驱 动频率低的第二驱动频率驱动。
第一显示区域DA1的多个像素PX中的一行中的像素连接到相邻的同 一扫描线。例如,第一行中的像素PX连接到扫描线GL1,第二行中的像素 PX连接到扫描线GL2,并且第k行中的像素PX连接到扫描线GLk。
第二显示区域DA2的多个像素PX中的一行中的像素中的一些像素连 接到相邻的第一扫描线,并且第二显示区域DA2的多个像素PX中的一行 中的像素中的其它像素连接到相邻的第二扫描线。例如,在第一方向DR1 上布置在同一行中的多个像素PX1、PX3、PX5、......、PXm-1连接到布置 在像素下方的第二扫描线(即,GLk+2)。在第一方向DR1上布置在同一 行中的多个像素PX2、PX4、PX6、......、PXm连接到布置在像素上方的第 一扫描线(即,GLk+1)。
图13是用于描述在正常频率模式中图11中所示的扫描驱动电路SDa 和图12中所示的显示面板DPa的操作的图。
参照图11、图12和图13,在正常频率模式的第一帧Fs和第二帧 Fs+1中的每个中,多个驱动级ST0至STn+1可响应于起始信号FLM和第 一时钟信号CLK1至第四时钟信号CLK4而将多个扫描信号G0至Gn+1顺 序地激活为低电平。相应地,排列在显示面板DPa上的所有像素可每帧显 示图像。
图14是用于描述在多频率模式中图11中所示的扫描驱动电路SDa和 图12中所示的显示面板DPa的操作的图。
参照图11、图12和图14,在多频率模式中的第一帧Fs的第一驱动时 段DT1期间,多个驱动级ST0至STk可响应于起始信号FLM和第一时钟 信号CLK1至第四时钟信号CLK4而将多个扫描信号G0至Gk顺序地激活 为低电平。相应地,在多频率模式中的第一帧Fs中的第一驱动时段DT1期 间,第一显示区域DA1(参见图1)可显示图像。
驱动控制器100在多频率模式中的第一帧Fs中的第二驱动时段DT2 期间输出第一时钟信号CLK1和第三时钟信号CLK3,并且将第二时钟信号 CLK2和第四时钟信号CLK4保持在非激活电平(例如,高电平)(参见图 9A)。
在第二驱动时段DT2期间,图11中所示的多个驱动级STk+1至 STn+1之中的多个第一驱动级STk+1、STk+3、STk+5、......、STn可分别将 激活电平(例如,低电平)的多个第一扫描信号Gk+1、Gk+3、 Gk+5、......、Gn顺序地输出到多个第一扫描线GLk+1、GLk+3、 GLk+5、......、GLn。由于多个驱动级STk+1至STn+1之中的多个第二驱动 级STk+2、STk+4、STk+6、......、STn+1不操作,因此提供给多个第二扫描 线GLk+2、GLk+4、GLk+6、......、GLn+1的多个第二扫描信号Gk+2、 Gk+4、Gk+6、......、Gn+1可在第二驱动时段DT2期间保持在非激活电平 (例如,高电平)。
在多频率模式的第二帧Fs+1的第三驱动时段DT3期间,多个驱动级 ST0至STk可响应于起始信号FLM和第一时钟信号CLK1至第四时钟信号 CLK4将多个扫描信号G0至Gk顺序地激活为低电平。因此,在多频率模 式中的第二帧Fs+1中的第三驱动时段DT3中,第一显示区域DA1(参照图 1)可显示图像。
驱动控制器100在多频率模式的第二帧Fs+1中的第四驱动时段DT4 期间输出第二时钟信号CLK2和第四时钟信号CLK4,并且将第一时钟信号 CLK1和第三时钟信号CLK3保持在非激活电平(例如,高电平)(参见图 9B)。
在第四驱动时段DT4期间,图11中所示的多个驱动级STk+1至 STn+1之中的多个第二驱动级STk+2、STk+4、STk+6、......、STn+1可将激 活电平(例如,低电平)的多个第二扫描信号Gk+2、Gk+4、Gk+6、......、 Gn+1顺序地输出到多个第二扫描线GLk+2、GLk+4、GLk+6、......、 GLn+1。由于多个驱动级STk+1至STn+1之中的多个第一驱动级STk+1、 STk+3、STk+5、......、STn不操作,因此提供给多个第一扫描线GLk+1、 GLk+3、GLk+5、......、GLn的多个第一扫描信号Gk+1、Gk+3、Gk+5、......、Gn可在第四驱动时段DT4期间保持在非激活电平(例如,高 电平)。
在多频率模式的第一帧Fs中的第二驱动时段DT2期间,显示面板 DPa的第二显示区域DA2中的多个像素之中,与多个第一扫描线GLk+1、 GLk+3、GLk+5、......、GLn连接的第一像素PXa显示图像,并且与多个第 二扫描线GLk+2、GLk+4、GLk+6、......、GLn+1连接的第二像素PXb不显 示图像。
另外,在多频率模式的第二帧Fs+1中的第四驱动时段DT4期间,显 示面板DPa的第二显示区域DA2中的多个像素之中,与多个第二扫描线 GLk+2、GLk+4、GLk+6、......、GLn+1连接的第二像素PXb显示图像,并 且与多个第一扫描线GLk+1、GLk+3、GLk+5、......、GLn连接的第一像素 PXa不显示图像。
由于第一像素PXa仅在第一帧Fs中显示图像,并且第二像素PXb仅 在第二帧Fs+1中显示图像,因此第二显示区域DA2的第二驱动频率可为第 一显示区域DA1的第一驱动频率的1/2。
如图12中所示,在第二显示区域DA2中,由于第一像素PXa和第二 像素PXb在第一方向DR1和第二方向DR2上交替地布置,因此即使第二显 示区域DA2的第二驱动频率低于第一驱动频率,防止用户识别到闪烁也是 可能的。
关于具有这种构造的显示装置,当在第一显示区域中显示运动图像并 且在第二显示区域中显示静止图像时,能通过使第二显示区域的驱动频率低 于第一显示区域的驱动频率来降低功耗。特别地,驱动第二显示区域的第二 扫描驱动电路可通过交替地驱动第一扫描线和第二扫描线来使显示品质的劣 化最小化。
虽然已描述了本发明概念的示例性实施方式,但是要理解的是,本发 明概念不应限于这些示例性实施方式,而是本领域普通技术人员能在如随附 的权利要求书中所限定的本发明概念的精神和范围内进行各种改变和修改。

Claims (20)

1.一种显示装置,包括:
显示面板,所述显示面板限定第一显示区域和第二显示区域,并且包括各自连接到多个数据线中对应的数据线和多个扫描线中对应的几个扫描线的多个像素;
数据驱动电路,所述数据驱动电路对所述多个数据线进行驱动;
扫描驱动电路,所述扫描驱动电路对所述多个扫描线进行驱动;以及
驱动控制器,所述驱动控制器接收图像信号和控制信号,根据操作模式对所述数据驱动电路和所述扫描驱动电路进行控制,并且输出多个时钟信号,
其中,所述扫描驱动电路包括与所述第一显示区域对应的第一扫描驱动电路和与所述第二显示区域对应的第二扫描驱动电路,
其中,在多频率模式中,所述第二扫描驱动电路在第一帧期间对所述多个扫描线之中与所述第二显示区域对应的多个第一扫描线顺序地进行驱动,并且在与所述第一帧连续的第二帧期间对所述多个扫描线之中与所述第二显示区域对应的多个第二扫描线顺序地进行驱动。
2.如权利要求1所述的显示装置,其中,所述多个第一扫描线和所述多个第二扫描线在第一方向上延伸,并且在与所述第一方向相交的第二方向上交替地排列。
3.如权利要求2所述的显示装置,其中,在正常频率模式期间,所述第二扫描驱动电路以在所述第二方向上排列的顺序对所述多个第一扫描线和所述多个第二扫描线顺序地进行驱动。
4.如权利要求1所述的显示装置,其中,所述多频率模式的所述第一帧包括第一驱动时段和第二驱动时段,
其中,在所述多频率模式中与所述第一帧连续的所述第二帧包括第三驱动时段和第四驱动时段,
其中,所述多个时钟信号包括第一时钟信号至第四时钟信号,
其中,所述驱动控制器输出具有不同相位的所述第一时钟信号至所述第四时钟信号,在所述第二驱动时段期间输出非激活电平的所述第二时钟信号和所述第四时钟信号,并且在所述第四驱动时段期间输出非激活电平的所述第一时钟信号和所述第三时钟信号。
5.如权利要求4所述的显示装置,其中,所述第二扫描驱动电路包括:
多个第一驱动级,所述多个第一驱动级各自响应于所述第一时钟信号和所述第三时钟信号以及进位信号而将第一扫描信号输出到所述多个第一扫描线之中对应的第一扫描线;以及
多个第二驱动级,所述多个第二驱动级各自响应于所述第二时钟信号和所述第四时钟信号以及进位信号而将第二扫描信号输出到所述多个第二扫描线之中对应的第二扫描线。
6.如权利要求5所述的显示装置,其中,从所述多个第一驱动级之中的第j第一驱动级输出的所述第一扫描信号被提供为所述多个第一驱动级之中的第j+1第一驱动级的所述进位信号,
其中,从所述多个第二驱动级之中的第j第二驱动级输出的所述第二扫描信号被提供为所述多个第二驱动级之中的第j+1第二驱动级的所述进位信号,
其中,j为自然数。
7.如权利要求5所述的显示装置,其中,所述多个第一驱动级中的第一个和所述多个第二驱动级中的第一个接收从所述第一扫描驱动电路输出的扫描信号作为各自的所述进位信号。
8.如权利要求1所述的显示装置,其中,所述第一扫描驱动电路包括:
多个驱动级,所述多个驱动级各自响应于所述多个时钟信号之中对应的时钟信号和进位信号而将扫描信号输出到所述多个扫描线之中与所述第一显示区域对应的扫描线。
9.如权利要求8所述的显示装置,其中,所述驱动控制器将起始信号提供给所述第一扫描驱动电路,
其中,所述第一扫描驱动电路的所述多个驱动级中的第一驱动级接收所述起始信号作为所述进位信号。
10.如权利要求1所述的显示装置,其中,所述第二扫描驱动电路包括:
多个驱动级,所述多个驱动级各自响应于所述多个时钟信号之中对应的时钟信号和进位信号而将扫描信号输出到所述多个第一扫描线和所述多个第二扫描线中的对应的扫描线。
11.如权利要求10所述的显示装置,其中,所述第二扫描驱动电路的所述多个驱动级中的第一个接收从所述第一扫描驱动电路输出的扫描信号作为所述进位信号。
12.如权利要求10所述的显示装置,其中,从所述第二扫描驱动电路的所述多个驱动级之中的第j驱动级输出的所述扫描信号被提供为第j+1驱动级的所述进位信号,
其中,j为自然数。
13.如权利要求1所述的显示装置,其中,所述显示面板的所述第二显示区域包括:
多个第一像素,所述多个第一像素各自连接到所述多个第一扫描线中对应的一个;以及
多个第二像素,所述多个第二像素各自连接到所述多个第二扫描线中对应的一个。
14.如权利要求13所述的显示装置,其中,所述多个第一像素和所述多个第二像素在第一方向上交替地排列,
其中,所述多个第一像素和所述多个第二像素在与所述第一方向相交的第二方向上交替地排列。
15.如权利要求14所述的显示装置,其中,所述多个第一扫描线和所述多个第二扫描线在所述第二方向上交替地排列。
16.一种显示装置,包括:
显示面板,所述显示面板限定第一非折叠区域、折叠区域和第二非折叠区域,并且包括各自连接到多个数据线中对应的数据线和多个扫描线中对应的几个扫描线的多个像素;
数据驱动电路,所述数据驱动电路对所述多个数据线进行驱动;
扫描驱动电路,所述扫描驱动电路对所述多个扫描线进行驱动;以及
驱动控制器,所述驱动控制器接收图像信号和控制信号,根据操作模式对所述数据驱动电路和所述扫描驱动电路进行控制,并且输出多个时钟信号,
其中,所述显示面板划分为第一显示区域和第二显示区域,
其中,所述扫描驱动电路包括与所述第一显示区域对应的第一扫描驱动电路和与所述第二显示区域对应的第二扫描驱动电路,
其中,在多频率模式中,所述第二扫描驱动电路在第一帧期间对所述多个扫描线之中与所述第二显示区域对应的多个第一扫描线顺序地进行驱动,并且在与所述第一帧连续的第二帧期间对所述多个扫描线之中与所述第二显示区域对应的多个第二扫描线顺序地进行驱动。
17.如权利要求16所述的显示装置,其中,所述多个第一扫描线和所述多个第二扫描线在第一方向上延伸,并且在与所述第一方向相交的第二方向上交替地排列。
18.如权利要求16所述的显示装置,其中,所述多频率模式的所述第一帧包括第一驱动时段和第二驱动时段,
其中,在所述多频率模式中与所述第一帧连续的所述第二帧包括第三驱动时段和第四驱动时段,
其中,所述多个时钟信号包括第一时钟信号至第四时钟信号,
其中,所述驱动控制器输出具有不同相位的所述第一时钟信号至所述第四时钟信号,在所述第二驱动时段期间输出非激活电平的所述第二时钟信号和所述第四时钟信号,并且在所述第四驱动时段期间输出非激活电平的所述第一时钟信号和所述第三时钟信号。
19.如权利要求18所述的显示装置,其中,所述第二扫描驱动电路包括:
多个第一驱动级,所述多个第一驱动级各自响应于所述第一时钟信号和所述第三时钟信号以及进位信号而将第一扫描信号输出到所述多个第一扫描线之中对应的第一扫描线;以及
多个第二驱动级,所述多个第二驱动级各自响应于所述第二时钟信号和所述第四时钟信号以及进位信号而将第二扫描信号输出到所述多个第二扫描线之中对应的第二扫描线。
20.如权利要求16所述的显示装置,其中,所述显示面板的所述第二显示区域包括:
多个第一像素,所述多个第一像素各自连接到所述多个第一扫描线中对应的一个;以及
多个第二像素,所述多个第二像素各自连接到所述多个第二扫描线中对应的一个,
其中,所述多个第一像素和所述多个第二像素在第一方向上交替地排列,
其中,所述多个第一像素和所述多个第二像素在与所述第一方向相交的第二方向上交替地排列。
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