CN113990240A - 显示装置 - Google Patents

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Abstract

提供了显示装置。本发明的显示装置包括多个像素、扫描驱动器和发射驱动器,多个像素均连接到多个扫描线中的至少一个和多个发射线中的至少一个,扫描驱动器将多个扫描信号提供给多个扫描线,发射驱动器包括连接到多个发射线的多个级,多个级中的每个将发射信号提供给对应的发射线。多个级之中的第一级包括第一晶体管和第二晶体管,第一晶体管包括连接到第一电源线的第一电极、连接到第一发射线的第二电极以及连接到第一扫描线的栅电极,第二晶体管包括连接到第一节点的第一电极以及连接到第一发射线的第二电极。

Description

显示装置
相关申请的交叉引用
本申请要求于2020年7月9日提交的第10-2020-0084732号韩国专利申请的优先权以及从其获得的所有权益,该韩国专利申请的内容通过引用以其整体并入本文。
技术领域
本发明的实施方式涉及显示装置。
背景技术
随着信息技术的发展,作为用户与信息之间的连接介质的显示装置的重要性已受到瞩目。响应于此,诸如液晶显示装置、有机发光显示装置、等离子体显示装置等的显示装置的使用正在增加。
显示装置通过从多个像素发射的光的组合来显示图像。为了将数据写入像素并控制像素的发射时间,需要扫描驱动器和发射驱动器。
发明内容
当扫描驱动器和发射驱动器安装在显示衬底上时,不能显示图像的死区增加。
要解决的技术问题在于提供一种能够通过简化发射驱动器的配置来减少死区的显示装置。
另外,要解决的技术问题在于提供一种能够防止通电期间的闪烁现象的显示装置。
本发明的实施方式中的显示装置可包括多个像素、扫描驱动器和发射驱动器,多个像素均连接到多个扫描线中的至少一个和多个发射线中的至少一个,扫描驱动器将多个扫描信号提供给多个扫描线,发射驱动器包括连接到多个发射线的多个级,多个级中的每个将发射信号提供给多个发射线中的对应的发射线。多个级之中的第一级可包括第一晶体管和第二晶体管,第一晶体管包括连接到第一电源线的第一电极、连接到多个发射线中的第一发射线的第二电极以及连接到多个扫描线中的第一扫描线的栅电极,第二晶体管包括连接到第一节点的第一电极以及连接到第一发射线的第二电极。
在实施方式中,第二晶体管的栅电极可连接到第二晶体管的第一电极。
在实施方式中,显示装置还可包括公共电阻器,公共电阻器包括连接到第一节点的第一电极以及连接到第二电源线的第二电极。
在实施方式中,显示装置还可包括显示衬底和电路板,显示衬底上布置有多个像素和发射驱动器,电路板上布置有公共电阻器。
在实施方式中,显示装置还可包括电连接显示衬底与电路板的柔性电路板。
在实施方式中,多个级之中的第二级可包括第三晶体管和第四晶体管,第三晶体管包括连接到第一电源线的第一电极、连接到多个发射线中的第二发射线的第二电极以及连接到多个扫描线中的第二扫描线的栅电极,第四晶体管包括连接到第一节点的第一电极以及连接到第二发射线的第二电极,并且第四晶体管的栅电极可连接到第四晶体管的第一电极。
在实施方式中,第一级还可包括第五晶体管,第五晶体管包括连接到第一电源线的第一电极以及连接到第一发射线的第二电极。
在实施方式中,第二级还可包括第六晶体管,第六晶体管包括连接到第一电源线的第一电极、连接到第二发射线的第二电极以及连接到第一扫描线的栅电极。
在实施方式中,扫描驱动器可在第一帧时段和第一帧时段之后的第二帧时段中的每个中,将导通电平的扫描信号顺序地施加到第一扫描线和第二扫描线。
在实施方式中,发射驱动器可在第一帧时段期间在第一发射线和第二发射线中保持关断电平的发射信号,并且在第二帧时段期间将关断电平的发射信号顺序地提供给第一发射线和第二发射线。
在实施方式中,第二电源线可在第一帧时段期间保持在关断电平的电压,并且在第二帧时段期间保持在导通电平的电压。
在实施方式中,第一帧时段可为紧接在显示装置通电之后的帧时段。
在实施方式中,扫描驱动器可在一个帧时段期间将导通电平的第一扫描信号和第二扫描信号顺序地供给到第一扫描线和第二扫描线,并且第一扫描信号的导通电平的时段和第二扫描信号的导通电平的时段在一个帧时段期间可彼此不重叠。
在实施方式中,在一个帧时段期间,第二级可与导通电平的第一扫描信号同步地将第一关断电平的发射信号施加到第二发射线,并且与导通电平的第二扫描信号同步地将第二关断电平的发射信号施加到第二发射线。
在实施方式中,第一晶体管至第四晶体管可为P型晶体管,并且多个像素可包括P型晶体管。
在实施方式中,在多个像素的显示时段期间,第一电源线的电压可大于第二电源线的电压。
在实施方式中,第一晶体管至第四晶体管可为N型晶体管,并且多个像素可包括N型晶体管。
在实施方式中,在多个像素的显示时段期间,第一电源线的电压可小于第二电源线的电压。
在实施方式中,第一扫描线、第二扫描线和第二发射线可连接到多个像素中的相同像素。
在实施方式中,多个像素中的连接到第二扫描线和第二发射线的像素可不连接到第一扫描线。
附图说明
附图被包括以提供对本发明的进一步理解并且被并入并构成本说明书的一部分,附图示出了本发明的实施方式并且与描述一同用于解释本发明的原理。
图1是用于解释根据本发明的显示装置的实施方式的框图。
图2是用于解释根据本发明的像素的实施方式的电路图。
图3是用于解释根据本发明的发射驱动器的实施方式的电路图。
图4是用于解释根据本发明的发射驱动器和像素的驱动方法的实施方式的时序图。
图5是用于解释根据本发明的显示衬底、柔性电路板和电路板的实施方式的图。
图6是用于解释根据本发明的显示装置的驱动方法的实施方式的时序图。
图7是用于解释根据本发明的像素的另一实施方式的电路图。
图8是用于解释根据本发明的发射驱动器的另一实施方式的电路图。
图9是用于解释根据本发明的像素的另一实施方式的电路图。
图10是用于解释根据本发明的发射驱动器的另一实施方式的电路图。
具体实施方式
在下文中,将参照附图对本发明的实施方式进行详细描述,以使得本领域技术人员可容易地实现本发明。本发明的实施方式可以各种不同的形式实施,并且不限于在本文中描述的实施方式。
为了清楚地描述本发明,省略了与描述无关的部分,并且在整个说明书中,相同或相似的部件由相同的附图标记表示。因此,上述附图标记可在其它附图中使用。
另外,为了便于描述,任意地示出了附图中所示的每个部件的尺寸和厚度,并且因此,本发明不必限于附图中所示的那些。在附图中,厚度可能被夸大以清楚地表示层和区。
应理解,当元件被称为在另一元件“上”时,该元件可直接在另一元件上,或者它们之间可存在有中间元件。相反,当元件被称为“直接在”另一元件“上”时,则不存在中间元件。
应理解,尽管术语“第一”、“第二”、“第三”等可在本文中用于描述各种元件、部件、区、层和/或部分,但是这些元件、部件、区、层和/或部分不应受这些术语限制。这些术语仅用于将一个元件、部件、区、层或者部分与另一元件、部件、区、层或者部分区分开。因此,下面讨论的第一元件、部件、区、层或部分可被称为第二元件、部件、区、层或部分,而不背离本文中的教导。
本文中使用的措辞仅出于描述特定实施方式的目的,而不旨在限制。除非内容另有明确说明,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,包括“至少一个”在内。“或(or)”意味着“和/或(and/or)”。如本文中所使用的,术语“和/或”包括相关所列项目中的一个或多个的任何和所有组合。还应理解,当术语“包括(comprise)”和/或“包括(comprising)”或者“包括(include)”和/或“包括(including)”在本说明书中使用时指示所陈述的特征、区、整数、步骤、操作、元件和/或部件的存在,但不排除一个或多个其它特征、区、整数、步骤、操作、元件、部件和/或其组的存在或添加。
此外,在本文中可使用诸如“下”或“底部”和“上”或“顶部”的相对术语来描述如图中所示的一个元件与另一元件的关系。应理解,相对术语旨在涵盖装置的除了图中所描绘的取向以外的不同取向。在实施方式中,当图之一中的装置被翻转时,描述为位于其它元件的“下”侧上的元件将随后被取向为在其它元件的“上”侧上。因此,示例性术语“下”可涵盖取决于图的特定取向的“下”和“上”的取向两者。相似地,当图之一中的装置被翻转时,描述为在其它元件“下方(below)”或“之下(beneath)”的元件将随后被取向为在其它元件“上方”。因此,示例性术语“下方”或“之下”可涵盖上方和下方的取向两者。
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)具有与本发明所属领域的普通技术人员通常理解的含义相同的含义。还应理解,术语,诸如常用词典中定义的那些术语,应被解释为具有与它们在相关领域和本发明的上下文中的含义一致的含义,并且除非在本文中明确地如此限定,否则将不以理想化或者过于正式的含义来解释。
本文中参照作为理想化实施方式的示意性图示的剖面图示对实施方式进行描述。由此,由例如制造技术和/或公差所导致的图示的形状的变化将被预期。因此,本文中所描述的实施方式不应被解释为受限于本文中所示出的区的特定形状,而是包括由例如制造导致的形状上的偏差。在实施方式中,示出或者描述为平坦的区通常可具有粗糙和/或者非线性特征。此外,示出的尖角可被倒圆。因此,图中所示的区本质上是示意性的,并且它们的形状并不旨在示出区的精确形状,并不旨在限制权利要求书的范围。
图1是用于解释根据本发明的显示装置的实施方式的框图。
参照图1,本发明的实施方式中的显示装置10可包括时序控制器11、数据驱动器12、扫描驱动器13、发射驱动器14和像素单元15。
时序控制器11可从外部处理器接收每个图像帧的灰度和控制信号。时序控制器11可将适合于每种规格的控制信号提供给数据驱动器12、扫描驱动器13、发射驱动器14等以显示与图像帧对应的图像。
时序控制器11可将灰度渲染为对应于像素单元15的规格。在实施方式中,例如,外部处理器可为每个单元点提供红色灰度、绿色灰度和蓝色灰度。然而,例如,当像素单元15具有pentile结构时,由于相邻的单元点共享像素,因此像素可不一对一地对应于每个灰度。在这种情况下,灰度的渲染可能是期望的。当像素一对一地对应于每个灰度时,灰度的渲染可能是不必要的。
数据驱动器12可使用渲染或没有渲染的灰度和控制信号来生成待提供给数据线DL1、DL2、DL3、…、DLj、…和DLn的数据电压。在实施方式中,数据驱动器12可使用时钟信号对灰度进行采样,并且以像素行(例如,与相同的扫描线连接的像素)为单位将与灰度对应的数据电压施加到数据线DL1至DLn。此处,j和n可为大于0的整数,并且j可等于或小于n。
扫描驱动器13可从时序控制器11接收时钟信号、扫描起始信号等以生成待提供给扫描线SL0、SL1、SL2、…、SL(i-1)、SLi、…和SLm的扫描信号,其中,i和m可为大于0的整数,并且i可等于或小于m。
扫描驱动器13可将扫描信号提供给扫描线SL0至SLm。在实施方式中,例如,扫描驱动器13可顺序地提供具有导通电平脉冲的扫描信号。扫描驱动器13可包括以移位寄存器的形式配置的扫描级。扫描驱动器13可通过在时钟信号的控制下将导通电平脉冲形式的扫描起始信号顺序地传输到下一扫描级来生成扫描信号。
发射驱动器14可包括与发射线EL1、EL2、EL3、…、ELi、…和ELo连接的级,其中,o可为大于0的整数。级中的每个可向对应的发射线提供发射信号。在实施方式中,例如,发射驱动器14可将具有关断电平脉冲的发射信号顺序地提供给发射线EL1至ELo。
像素单元15可包括多个像素。像素中的每个可连接到扫描线SL0至SLm中的至少一个和发射线EL1至ELo中的至少一个。而且,像素中的每个可连接到至少一个数据线。在实施方式中,例如,在像素PXij中,扫描输入端子可连接到第i扫描线SLi,并且数据输入端子可连接到第j数据线DLj。
图2是用于解释根据本发明的像素的实施方式的电路图。
参照图2,像素PXij可包括晶体管T1、T2、T3、T4、T5、T6和T7、存储电容器Cst和发光二极管LD。
在下文中,包括P型晶体管的电路将描述为实例。然而,本领域技术人员将能够通过改变施加到栅极端子的电压的极性来设计包括N型晶体管的电路。相似地,本领域技术人员将能够设计包括P型晶体管和N型晶体管的组合的电路。P型晶体管可为当栅电极与源电极之间的电压差在负方向上增加时通过导通来增加电流量的晶体管。N型晶体管可为当栅电极与源电极之间的电压差在正方向上增加时通过导通来增加电流量的晶体管。在实施方式中,例如,晶体管可以诸如薄膜晶体管(“TFT”)、场效应晶体管(“FET”)和双极结型晶体管(“BJT”)的各种形式配置。
晶体管T1可包括连接到节点N1的栅电极、连接到节点N2的第一电极以及连接到节点N3的第二电极。晶体管T1也可被称为驱动晶体管。
晶体管T2可包括连接到第i扫描线SLi的栅电极、连接到第j数据线DLj的第一电极以及连接到节点N2的第二电极。晶体管T2也可被称为扫描晶体管。晶体管T2的第一电极可为像素PXij的数据输入端子DIT。而且,晶体管T2的栅电极可为像素PXij的扫描输入端子SIT。
晶体管T3可包括连接到第i扫描线SLi的栅电极、连接到节点N1的第一电极以及连接到节点N3的第二电极。晶体管T3也可被称为二极管连接的晶体管。
晶体管T4可包括连接到第(i-1)扫描线SL(i-1)的栅电极、连接到节点N1的第一电极以及连接到初始化线INTL的第二电极。在另一实施方式中,晶体管T4的栅电极可连接到另一扫描线。晶体管T4也可被称为栅极初始化晶体管。
晶体管T5可包括连接到第i发射线ELi的栅电极、连接到第一显示电源线ELVDDL的第一电极以及连接到节点N2的第二电极。晶体管T5也可被称为发射晶体管。在另一实施方式中,晶体管T5的栅电极可连接到另一发射线。
晶体管T6可包括连接到第i发射线ELi的栅电极、连接到节点N3的第一电极以及连接到发光二极管LD的阳极的第二电极。晶体管T6也可被称为发射晶体管。在另一实施方式中,晶体管T6的栅电极可连接到另一发射线。
晶体管T7可包括连接到第i扫描线SLi的栅电极、连接到初始化线INTL的第一电极以及连接到发光二极管LD的阳极的第二电极。晶体管T7也可被称为阳极初始化晶体管。在另一实施方式中,晶体管T7的栅电极可连接到另一扫描线。在实施方式中,例如,晶体管T7的栅电极可连接到第(i+1)扫描线。
存储电容器Cst的第一电极可连接到第一显示电源线ELVDDL,并且存储电容器Cst的第二电极可连接到节点N1。
发光二极管LD可包括连接到晶体管T6的第二电极的阳极以及连接到第二显示电源线ELVSSL的阴极。发光二极管LD可包括有机发光二极管、无机发光二极管、量子点/阱发光二极管等。此外,发光二极管LD可包括串联、并联或串并联连接的多个发光二极管。
第一显示电源电压可施加到第一显示电源线ELVDDL,第二显示电源电压可施加到第二显示电源线ELVSSL,并且初始化电压可施加到初始化线INTL。在实施方式中,例如,在显示装置10的显示时段期间,第一显示电源电压可大于第二显示电源电压。在实施方式中,例如,初始化电压可等于或大于第二显示电源电压。在实施方式中,例如,初始化电压可对应于在可提供的数据电压之中具有最小大小的数据电压。在实施方式中,例如,初始化电压的大小可小于可提供的数据电压的大小。
图3是用于解释根据本发明的发射驱动器的实施方式的电路图。
参照图3,在本发明的实施方式中的发射驱动器14可包括多个级ST1、ST2、…、和STi、…。
在实施方式中,例如,第一级ST1可包括第一晶体管M1、第二晶体管M2和第五晶体管M5。
第一晶体管M1可包括连接到第一电源线VGHL的第一电极、连接到第一发射线EL1的第二电极以及连接到第一扫描线SL1的栅电极。
第二晶体管M2可包括连接到第一节点NM1的第一电极以及连接到第一发射线EL1的第二电极。第二晶体管M2的栅电极可连接到第二晶体管M2的第一电极。即,第二晶体管M2可以二极管的形式连接。在实施方式中,第二晶体管M2可用二极管代替。
第五晶体管M5可包括连接到第一电源线VGHL的第一电极以及连接到第一发射线EL1的第二电极。第五晶体管M5的栅电极可连接到扫描线SL0。
在实施方式中,例如,第二级ST2可包括第三晶体管M3、第四晶体管M4和第六晶体管M6。
第三晶体管M3可包括连接到第一电源线VGHL的第一电极、连接到第二发射线EL2的第二电极以及连接到第二扫描线SL2的栅电极。
第四晶体管M4可包括连接到第一节点NM1的第一电极以及连接到第二发射线EL2的第二电极。第四晶体管M4的栅电极可连接到第四晶体管M4的第一电极。即,第四晶体管M4可以二极管的形式连接。在实施方式中,第四晶体管M4可用二极管代替。
第六晶体管M6可包括连接到第一电源线VGHL的第一电极、连接到第二发射线EL2的第二电极以及连接到第一扫描线SL1的栅电极。
在实施方式中,例如,第i级STi可包括第七晶体管M7、第八晶体管M8和第九晶体管M9。
第七晶体管M7可包括连接到第一电源线VGHL的第一电极、连接到第i发射线ELi的第二电极以及连接到第i扫描线SLi的栅电极。
第八晶体管M8可包括连接到第一节点NM1的第一电极以及连接到第i发射线ELi的第二电极。第八晶体管M8的栅电极可连接到第八晶体管M8的第一电极。即,第八晶体管M8可以二极管的形式连接。在实施方式中,第八晶体管M8可用二极管代替。
第九晶体管M9可包括连接到第一电源线VGHL的第一电极、连接到第i发射线ELi的第二电极以及连接到第(i-1)扫描线SL(i-1)的栅电极。
显示装置10可包括第一电极连接到第一节点NM1并且第二电极连接到第二电源线VGLL的公共电阻器CREG。级ST1、ST2、…、和STi、…可通过第一节点NM1公共地连接到公共电阻器CREG。公共电阻器CREG可为具有高电阻值的电阻器,并且需要有大面积来布置(例如,安装)。因此,可优选地使公共电阻器CREG布置在发射驱动器14的外部。
在所示的实施方式中,由于级ST1、ST2、…、和STi、…中的每个包括三个晶体管,并且不需要单独的时钟信号,因此可简化其配置。因此,死区可被减小。
图4是用于解释根据本发明的发射驱动器和像素的驱动方法的实施方式的时序图。
扫描驱动器13可在一个帧时段期间顺序地将导通电平的第(i-1)扫描信号和第i扫描信号提供给第(i-1)扫描线SL(i-1)和第i扫描线SLi。在一个帧时段期间,第(i-1)扫描信号的导通电平的时段ta1至ta2和第i扫描信号的导通电平的时段ta3至ta4可彼此不重叠。
在一个帧时段期间,发射驱动器14的第i级STi可与导通电平的第(i-1)扫描信号同步地将第一关断电平的发射信号施加到第i发射线ELi(ta1至ta2),并且与导通电平的第i扫描信号同步地将第二关断电平的发射信号施加到第i发射线ELi(ta3至ta4)。
具体地,在时间点ta1处,用于第(i-1)像素的数据电压DATA(i-1)j可施加到第j数据线DLj,并且导通电平(逻辑低电平)的扫描信号可施加到第(i-1)扫描线SL(i-1)。
此时,由于关断电平(逻辑高电平)的扫描信号施加到第i扫描线SLi,因此晶体管T2可处于关断状态,并且可防止用于第(i-1)像素的数据电压DATA(i-1)j被写入像素PXij。由于晶体管T4处于导通状态,因此节点N1可连接到初始化线INTL,并且节点N1的电压可被初始化。
此时,由于第i级STi的第九晶体管M9导通,因此第一电源线VGHL的第一电源电压VGH可施加到第i发射线ELi。在显示装置10的显示时段期间,第一电源电压VGH可处于关断电平(逻辑高电平)。相应地,由于关断电平的发射信号施加到第i发射线ELi,因此晶体管T5和T6可处于关断状态,并且由于施加初始化电压的处理而导致的发光二极管LD的不必要的光发射可被防止。
此时,第一节点NM1可通过第九晶体管M9和第八晶体管M8用第一电源电压VGH充电。然而,由于以二极管的形式连接的晶体管M2和M4,其它发射线EL1和EL2可保持在导通电平(逻辑低电平)。
在时间点ta2处,关断电平的扫描信号可施加到第(i-1)扫描线SL(i-1),并且第i级STi的第九晶体管M9可被关断。相应地,处于浮置状态的第i发射线ELi和第一节点NM1可连接到第二电源线VGLL,并且用第二电源电压VGL充电。在显示装置10的显示时段期间,第二电源电压VGL可处于导通电平(逻辑低电平)。
在时间点ta3处,用于第i像素PXij的数据电压DATAij可施加到第j数据线DLj,并且导通电平的扫描信号可施加到第i扫描线SLi。相应地,晶体管T2、T1和T3可处于导通状态,并且第j数据线DLj和节点N1可被电连接。相应地,通过从数据电压DATAij减去晶体管T1的阈值电压而获得的补偿电压可施加到存储电容器Cst的第二电极(即,节点N1),并且存储电容器Cst可保持与第一显示电源电压与补偿电压之间的差对应的电压。该时段也可被称为阈值电压补偿时段。
此时,由于晶体管T7处于导通状态,因此发光二极管LD的阳极和初始化线INTL可被连接,并且发光二极管LD可用与初始化电压与第二显示电源电压之间的电压差对应的电荷量来初始化。
此时,由于第i级STi的第七晶体管M7导通,因此第一电源线VGHL的第一电源电压VGH可施加到第i发射线ELi。相应地,由于关断电平的发射信号施加到第i发射线ELi,因此晶体管T5和T6可处于关断状态,并且由于补偿阈值电压的处理而导致的发光二极管LD的不必要的光发射可被防止。
此时,第一节点NM1可通过第七晶体管M7和第八晶体管M8用第一电源电压VGH充电。然而,由于以二极管的形式连接的晶体管M2和M4,其它发射线EL1和EL2可保持在导通电平。
在时间点ta4处,关断电平的扫描信号可施加到第i扫描线SLi,并且第i级STi的第七晶体管M7可被关断。相应地,处于浮置状态的第i发射线ELi和第一节点NM1可连接到第二电源线VGLL,并且用第二电源电压VGL充电。
随着导通电平的发射信号施加到第i发射线ELi,晶体管T5和T6可处于导通状态。相应地,可提供穿过第一显示电源线ELVDDL、晶体管T5、晶体管T1、晶体管T6、发光二极管LD和第二显示电源线ELVSSL的驱动电流路径。
流经晶体管T1的第一电极和第二电极的驱动电流的量可根据保持在存储电容器Cst中的电压来控制。发光二极管LD可发射具有与驱动电流的量对应的亮度的光。
图5是用于解释根据本发明的显示衬底、柔性电路板和电路板的实施方式的图。
参照图5,在本发明的实施方式中的显示装置10可包括显示衬底DSUB、至少一个柔性电路板FPCB和电路板PCB。
像素单元15的像素和发射驱动器14可布置在显示衬底DSUB上。图5示出了发射驱动器14布置在像素单元15的第一侧(例如,右侧)的实例。在另一实施方式中,发射驱动器14可布置在像素单元15的与第一侧相反的第二侧(例如,左侧),或者可布置在像素单元15的两侧上。显示衬底DSUB可为刚性的或柔性的。
公共电阻器CREG可布置在电路板PCB上。如上所述,公共电阻器CREG可为具有高电阻值并且占据大面积的电阻器。当公共电阻器CREG布置(例如,安装)在显示衬底DSUB上时,死区会大大地增加。因此,可优选地使公共电阻器CREG布置(例如,安装)在电路板PCB上。电路板PCB可为刚性的或柔性的。
柔性电路板FPCB可将显示衬底DSUB与电路板PCB电连接。在实施方式中,例如,显示衬底DSUB的焊盘可与柔性电路板FPCB的焊盘接触。在实施方式中,电路板PCB的焊盘可与柔性电路板FPCB的其它焊盘接触。在实施方式中,例如,柔性电路板FPCB可以覆晶薄膜(“COF”)的形式配置。
尽管未在图5中示出,但是扫描驱动器13可布置在显示衬底DSUB上,并且数据驱动器12和时序控制器11可布置在柔性电路板FPCB或电路板PCB上。柔性电路板FPCB或电路板PCB上可布置有将电源供给到第一电源线VGHL和第二电源线VGLL的电源单元(未示出)。
由于柔性电路板FPCB可被折叠,因此电路板PCB可布置在显示衬底DSUB的后表面(即,与布置有像素单元15的前表面相对的表面)上。相应地,公共电阻器CREG所占据的面积可不被包括在死区中。
图6是用于解释根据本发明的显示装置的驱动方法的实施方式的时序图。
参照图6,多个帧时段FP1、FP2和FP3示出为实例。在帧时段FP1、FP2和FP3中的每个中,与一个图像帧对应的数据可写入像素单元15。
在所示的实施方式中,假设第一帧时段FP1为紧接在显示装置10通电之后的帧时段。第二帧时段FP2可为在第一帧时段FP1之后的帧时段。
扫描驱动器13可在每个帧时段中将导通电平的扫描信号顺序地施加到扫描线SL0、SL1、SL2、…、和SLi、…。
发射驱动器14可在第一帧时段FP1期间在发射线EL1、EL2、…、和ELi、…中保持关断电平的发射信号。在这种情况下,第二电源线VGLL可在第一帧时段FP1期间保持在关断电平的电压。在实施方式中,例如,关断电平的电压可与第一电源线VGHL的第一电源电压VGH相同或相似。在第一帧时段FP1期间,由于第一电源线VGHL和第二电源线VGLL两者保持在关断电平的电压,因此发射驱动器14的级ST1、ST2、…、和STi、…可保持关断电平的发射信号,而与晶体管的操作无关。
紧接在显示装置10通电之后,显示装置10的每个节点中的电荷量可处于不确定状态。相应地,通过至少在紧接在显示装置10通电之后的第一帧时段FP1中防止像素单元15的光发射,闪烁现象可被防止。在所示的实施方式中,仅在第一帧时段FP1中防止像素单元15的光发射。然而,在另一实施方式中,可在两个或更多个帧时段中防止像素单元15的光发射。
当第二帧时段FP2开始时,第二电源线VGLL的电压可改变为第二电源电压VGL,并且发射线EL1、EL2、…、和ELi、…的发射信号可被初始化为第二电源电压VGL。第二电源线VGLL可在第二帧时段FP2期间保持在导通电平的电压(例如,第二电源电压VGL)。
发射驱动器14可在第二帧时段FP2期间将关断电平的发射信号顺序地供给到发射线EL1、EL2、…、和ELi、…(参照图3和图4的描述)。
由于发射驱动器14在第三帧时段FP3中的操作与在第二帧时段FP2中的操作相同,因此将省略重复的描述。
在图1至图6的实施方式中,发射驱动器14的晶体管可为P型晶体管,并且像素单元15的像素中的每个可包括P型晶体管。相应地,在像素的显示时段FP2和FP3期间,第一电源线VGHL的第一电源电压VGH可大于第二电源线VGLL的第二电源电压VGL。
图7是用于解释根据本发明的像素的另一实施方式的电路图。
参照图7,在本发明的另一实施方式中的像素PXija可包括晶体管T1a、T2a和T3a、存储电容器Csta和发光二极管LDa。
晶体管T1a可包括连接到存储电容器Csta的第二电极的栅电极、连接到晶体管T3a的第二电极的第一电极以及连接到发光二极管LDa的阳极的第二电极。晶体管T1a也可被称为驱动晶体管。
晶体管T2a可包括连接到第i扫描线SLi的栅电极、连接到第j数据线DLj的第一电极以及连接到存储电容器Csta的第二电极的第二电极。晶体管T2a也可被称为扫描晶体管。晶体管T2a的第一电极可为像素PXija的数据输入端子DIT。而且,晶体管T2a的栅电极可为像素PXija的扫描输入端子SIT。
晶体管T3a可包括连接到第i发射线ELi的栅电极、连接到第一显示电源线ELVDDL的第一电极以及连接到晶体管T1a的第一电极的第二电极。晶体管T3a也可被称为发射晶体管。
存储电容器Csta的第一电极可连接到第一显示电源线ELVDDL,并且存储电容器Csta的第二电极可连接到晶体管T1a的栅电极。
发光二极管LDa可包括连接到晶体管T1a的第二电极的阳极以及连接到第二显示电源线ELVSSL的阴极。在发光二极管LDa的发射时段期间,施加到第一显示电源线ELVDDL的第一显示电源电压可大于施加到第二显示电源线ELVSSL的第二显示电源电压。
在图2中,第(i-1)扫描线SL(i-1)、第i扫描线SLi和第i发射线ELi连接到相同的像素PXij。相反,在图7中,连接到第i扫描线SLi和第i发射线ELi的像素PXija未连接到第(i-1)扫描线SL(i-1)。
图8是用于解释根据本发明的发射驱动器的另一实施方式的电路图。
参照图8,发射驱动器14a可包括多个级ST1a、ST2a、…、和STia、…。
在实施方式中,例如,第一级ST1a可包括第一晶体管A1和第二晶体管A2。
第一晶体管A1可包括连接到第一电源线VGHL的第一电极、连接到第一发射线EL1的第二电极以及连接到第一扫描线SL1的栅电极。
第二晶体管A2可包括连接到第一节点NM1的第一电极以及连接到第一发射线EL1的第二电极。第二晶体管A2的栅电极可连接到第二晶体管A2的第一电极。即,第二晶体管A2可以二极管的形式连接。在实施方式中,第二晶体管A2可用二极管代替。
在实施方式中,例如,第二级ST2a可包括第三晶体管A3和第四晶体管A4。
第三晶体管A3可包括连接到第一电源线VGHL的第一电极、连接到第二发射线EL2的第二电极以及连接到第二扫描线SL2的栅电极。
第四晶体管A4可包括连接到第一节点NM1的第一电极以及连接到第二发射线EL2的第二电极。第四晶体管A4的栅电极可连接到第四晶体管A4的第一电极。即,第四晶体管A4可以二极管的形式连接。在实施方式中,第四晶体管A4可用二极管代替。
在实施方式中,例如,第i级STia可包括第七晶体管A7和第八晶体管A8。
第七晶体管A7可包括连接到第一电源线VGHL的第一电极、连接到第i发射线ELi的第二电极以及连接到第i扫描线SLi的栅电极。
第八晶体管A8可包括连接到第一节点NM1的第一电极以及连接到第i发射线ELi的第二电极。第八晶体管A8的栅电极可连接到第八晶体管A8的第一电极。即,第八晶体管A8可以二极管的形式连接。在实施方式中,第八晶体管A8可用二极管代替。
显示装置10可包括第一电极连接到第一节点NM1并且第二电极连接到第二电源线VGLL的公共电阻器CREG。级ST1a、ST2a、…、和STia、…可通过第一节点NM1公共地连接到公共电阻器CREG。
在所示的实施方式中,由于级ST1a、ST2a、…、和STia、…中的每个包括两个晶体管,并且不需要单独的时钟信号,因此可简化其配置。因此,死区可被减小。
除了不接收前一扫描信号(例如,第(i-1)扫描信号)以外,图7的像素PXija和图8的发射驱动器14a可以与图4的驱动方法相同的方式来驱动。在实施方式中,图4的时段ta3至ta4中的驱动方法可应用于图7的像素PXija和图8的发射驱动器14a。因此,例如,省略重复的描述。
图9是用于解释根据本发明的像素的另一实施方式的电路图。
参照图9,像素PXijb可包括晶体管T1b、T2b和T3b、存储电容器Cstb和发光二极管LDb。
晶体管T1b可包括连接到存储电容器Cstb的第一电极的栅电极、连接到晶体管T3b的第二电极的第一电极以及连接到存储电容器Cstb的第二电极的第二电极。晶体管T1b也可被称为驱动晶体管。
晶体管T2b可包括连接到第i扫描线SLi的栅电极、连接到第j数据线DLj的第一电极以及连接到晶体管T1b的栅电极的第二电极。晶体管T2b也可被称为扫描晶体管。晶体管T2b的第一电极可为像素PXijb的数据输入端子DIT。而且,晶体管T2b的栅电极可为像素PXijb的扫描输入端子SIT。
晶体管T3b可包括连接到第i发射线ELi的栅电极、连接到第一显示电源线ELVDDL的第一电极以及连接到晶体管T1b的第一电极的第二电极。晶体管T3b也可被称为发射晶体管。
存储电容器Cstb的第一电极可连接到晶体管T1b的栅电极,并且存储电容器Cstb的第二电极可连接到晶体管T1b的第二电极。
发光二极管LDb可包括连接到晶体管T1b的第二电极的阳极以及连接到第二显示电源线ELVSSL的阴极。在发光二极管LDb的发射时段期间,施加到第一显示电源线ELVDDL的第一显示电源电压可大于施加到第二显示电源线ELVSSL的第二显示电源电压。
图10是用于解释根据本发明的发射驱动器的另一实施方式的电路图。
参照图10,发射驱动器14b可包括多个级ST1b、ST2b、…、和STib、…。
在实施方式中,例如,第一级ST1b可包括第一晶体管B1和第二晶体管B2。
第一晶体管B1可包括连接到第一电源线VGLL的第一电极、连接到第一发射线EL1的第二电极以及连接到第一扫描线SL1的栅电极。
第二晶体管B2可包括连接到第一节点NM1'的第一电极以及连接到第一发射线EL1的第二电极。第二晶体管B2的栅电极可连接到第二晶体管B2的第一电极。即,第二晶体管B2可以二极管的形式连接。在实施方式中,第二晶体管B2可用二极管代替。
在实施方式中,例如,第二级ST2b可包括第三晶体管B3和第四晶体管B4。
第三晶体管B3可包括连接到第一电源线VGLL的第一电极、连接到第二发射线EL2的第二电极以及连接到第二扫描线SL2的栅电极。
第四晶体管B4可包括连接到第一节点NM1'的第一电极以及连接到第二发射线EL2的第二电极。第四晶体管B4的栅电极可连接到第四晶体管B4的第一电极。即,第四晶体管B4可以二极管的形式连接。在实施方式中,第四晶体管B4可用二极管代替。
在实施方式中,例如,第i级STib可包括第七晶体管B7和第八晶体管B8。
第七晶体管B7可包括连接到第一电源线VGLL的第一电极、连接到第i发射线ELi的第二电极以及连接到第i扫描线SLi的栅电极。
第八晶体管B8可包括连接到第一节点NM1'的第一电极以及连接到第i发射线ELi的第二电极。第八晶体管B8的栅电极可连接到第八晶体管B8的第一电极。即,第八晶体管B8可以二极管的形式连接。在实施方式中,第八晶体管B8可用二极管代替。
显示装置10可包括第一电极连接到第一节点NM1'并且第二电极连接到第二电源线VGHL的公共电阻器CREG'。级ST1b、ST2b、…、和STib、…可通过第一节点NM1'公共地连接到公共电阻器CREG'。
在所示的实施方式中,由于级ST1b、ST2b、…、和STib、…中的每个包括两个晶体管,并且不需要单独的时钟信号,因此可简化其配置。因此,死区可被减小。
除了像素PXijb和发射驱动器14b包括N型晶体管以外,图9的像素PXijb和图10的发射驱动器14b与图7的像素PXija和图8的发射驱动器14a实质上相同。相应地,除了导通电平和关断电平彼此相反以外,像素PXijb和发射驱动器14b可以与像素PXija和发射驱动器14a相同的方式来驱动。因此,省略驱动方法的详细描述。
在图9和图10的实施方式中,发射驱动器14b的晶体管为N型晶体管,并且像素单元15的像素中的每个包括N型晶体管。相应地,在像素的显示时段期间,第一电源线VGLL的第一电源电压VGL可小于第二电源线VGHL的第二电源电压VGH。
根据本发明的显示装置可通过简化发射驱动器的配置来减小死区。
另外,根据本发明的显示装置可防止通电期间的闪烁现象。
上文中所参照的附图和上述的本发明的详细描述仅为本发明的说明。应理解,仅出于说明性目的公开了本发明,并且本发明不旨在限制本发明的含义或范围。因此,本领域技术人员将理解,各种修改和等同实施方式是可能的。

Claims (10)

1.一种显示装置,包括:
多个像素,所述多个像素均连接到多个扫描线中的至少一个和多个发射线中的至少一个;
扫描驱动器,所述扫描驱动器将多个扫描信号提供给所述多个扫描线;以及
发射驱动器,所述发射驱动器包括连接到所述多个发射线的多个级,所述多个级中的每个将发射信号提供给所述多个发射线中的对应的发射线,所述多个级之中的第一级包括:
第一晶体管,所述第一晶体管包括:
第一电极,连接到第一电源线;
第二电极,连接到所述多个发射线中的第一发射线;以及
栅电极,连接到所述多个扫描线中的第一扫描线;以及
第二晶体管,所述第二晶体管包括:
第一电极,连接到第一节点;以及
第二电极,连接到所述第一发射线。
2.如权利要求1所述的显示装置,其中,所述第二晶体管的栅电极连接到所述第二晶体管的所述第一电极。
3.如权利要求2所述的显示装置,还包括:
公共电阻器,所述公共电阻器包括连接到所述第一节点的第一电极以及连接到第二电源线的第二电极。
4.如权利要求3所述的显示装置,还包括:
显示衬底,所述显示衬底上布置有所述多个像素和所述发射驱动器;以及
电路板,所述电路板上布置有所述公共电阻器。
5.如权利要求3所述的显示装置,其中,所述多个级之中的第二级包括:
第三晶体管,所述第三晶体管包括连接到所述第一电源线的第一电极、连接到所述多个发射线中的第二发射线的第二电极以及连接到所述多个扫描线中的第二扫描线的栅电极;以及
第四晶体管,所述第四晶体管包括连接到所述第一节点的第一电极以及连接到所述第二发射线的第二电极,并且
其中,所述第四晶体管的栅电极连接到所述第四晶体管的所述第一电极。
6.如权利要求5所述的显示装置,其中,所述第一级还包括第五晶体管,所述第五晶体管包括连接到所述第一电源线的第一电极以及连接到所述第一发射线的第二电极。
7.如权利要求6所述的显示装置,其中,所述第二级还包括第六晶体管,所述第六晶体管包括连接到所述第一电源线的第一电极、连接到所述第二发射线的第二电极以及连接到所述第一扫描线的栅电极。
8.如权利要求5所述的显示装置,其中,所述第一晶体管至所述第四晶体管为P型晶体管,
其中,所述多个像素包括所述P型晶体管,并且
其中,在所述多个像素的显示时段期间,所述第一电源线的电压大于所述第二电源线的电压。
9.如权利要求5所述的显示装置,其中,所述第一晶体管至所述第四晶体管为N型晶体管,
其中,所述多个像素包括所述N型晶体管,并且
其中,在所述多个像素的显示时段期间,所述第一电源线的电压小于所述第二电源线的电压。
10.如权利要求7所述的显示装置,其中,所述第一扫描线、所述第二扫描线和所述第二发射线连接到所述多个像素中的相同像素。
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