CN114141192A - 驱动电路及其驱动方法、装置、阵列基板和显示装置 - Google Patents

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Abstract

本申请涉及一种驱动电路及其驱动方法、装置、阵列基板和显示装置,驱动电路包括驱动晶体管、输入单元、电压读取单元和反向偏置单元,输入单元根据第一扫描信号和数据信号对驱动晶体管进行显示驱动,电压读取单元根据第二扫描信号输出读取信号,反向偏置单元根据第三扫描信号和反向电压信号对驱动晶体管的栅极进行反向电压偏置。在获取驱动电路的读取信号,计算出阈值电压后,根据预设映射关系表,查找与阈值电压相对应的反向电压信号,在驱动电路处于非显示阶段时,将反向电压信号输出至驱动电路,进行反向电压偏置。基于此,通过反向电压偏置,对驱动晶体管的栅极电压进行补偿,反向抵消漂移电压,提高显示的稳定性。

Description

驱动电路及其驱动方法、装置、阵列基板和显示装置
技术领域
本申请涉及有机发光显示技术领域,特别是涉及一种驱动电路及其驱动方法、装置、阵列基板和显示装置。
背景技术
OLED(Organic Light Emitting Diode,有机发光二极管)显示器具有高亮度、宽视角、响应速度快、低功耗等优点,目前已被广泛地应用于高性能显示领域中。其中,AMOLED(Active-matrix Organic Light Emitting Diode,有源矩阵有机发光二极管)显示器采用迁移率更高的LTPS(Low Temperature Poly-silicon,低温多晶硅)技术,但TFT(ThinFilmTransistor-Liquid Crystal Display,薄膜晶体管)存在阈值电压漂移的问题。
如图1所示,在MicroLED搭配TFT驱动的显示器中,TFT IV curve易在持续驱动电压(stress)下发生特性漂移,且漂移程度离散不可控,进而影响显示的稳定性。
发明内容
基于此,有必要针对驱动晶体管产生的阈值电压漂移问题,提供一种驱动电路及其驱动方法、装置、阵列基板和显示装置。
一种驱动电路,包括:
驱动晶体管;
输入单元,用于接入第一扫描信号和数据信号,并根据第一扫描信号和数据信号对驱动晶体管进行显示驱动;
电压读取单元,用于接入第二扫描信号,并根据第二扫描信号输出读取信号;其中,读取信号用于计算驱动晶体管的阈值电压;
反向偏置单元,用于接入第三扫描信号和反向电压信号,并根据第三扫描信号和反向电压信号对驱动晶体管的栅极进行反向电压偏置;其中,反向电压信号与阈值电压相对应。
上述的驱动电路,包括驱动晶体管、输入单元、电压读取单元和反向偏置单元,输入单元根据第一扫描信号和数据信号对驱动晶体管进行显示驱动,电压读取单元根据第二扫描信号输出读取信号,反向偏置单元根据第三扫描信号和反向电压信号对驱动晶体管的栅极进行反向电压偏置。基于此,通过反向电压偏置,对驱动晶体管的栅极电压进行补偿,反向抵消漂移电压,提高显示的稳定性。
在其中一个实施例中,输入单元包括:
第一晶体管,源极用于接入数据信号,栅极用于接入第一扫描信号,漏极连接驱动晶体管的栅极。
在其中一个实施例中,电压读取单元包括:
第二晶体管,栅极用于接入第二扫描信号,源极连接驱动晶体管的源极,漏极用于输出读取信号。
在其中一个实施例中,反向偏置单元包括:
第三晶体管,栅极用于接入第三扫描信号,漏极连接驱动晶体管的栅极,源极用于接入反向电压信号。
一种驱动电路的驱动方法,包括步骤:
获取驱动电路的读取信号,计算出阈值电压;
根据预设映射关系表,查找与阈值电压相对应的反向电压信号;
在驱动电路处于非显示阶段时,将反向电压信号输出至驱动电路,进行反向电压偏置。
上述的驱动电路的驱动方法,在获取驱动电路的读取信号,计算出阈值电压后,根据预设映射关系表,查找与阈值电压相对应的反向电压信号,在驱动电路处于非显示阶段时,将反向电压信号输出至驱动电路,进行反向电压偏置。基于此,通过反向电压偏置,对驱动晶体管的栅极电压进行补偿,反向抵消漂移电压,提高显示的稳定性。
在其中一个实施例中,获取驱动电路的读取信号,计算出阈值电压的过程,包括步骤:
调整第二扫描信号,并根据调整后的读取信号计算出阈值电压。
在其中一个实施例中,根据预设映射关系表,查找与阈值电压相对应的反向电压信号的过程,包括步骤:
根据各驱动电路的读取信号,确定阈值电压矩阵;
根据预设映射关系表,将阈值电压矩阵换算为反向电压矩阵;其中,反向电压矩阵包括多个反向电压信号。
一种驱动电路的驱动装置,包括:
电压确定模块,用于获取驱动电路的读取信号,计算出阈值电压;
信号换算模块,用于根据预设映射关系表,查找与阈值电压相对应的反向电压信号;
电压调整模块,用于将反向电压信号输出至驱动电路,进行反向电压偏置。
上述的驱动电路的驱动装置,在获取驱动电路的读取信号,计算出阈值电压后,根据预设映射关系表,查找与阈值电压相对应的反向电压信号,在驱动电路处于非显示阶段时,将反向电压信号输出至驱动电路,进行反向电压偏置。基于此,通过反向电压偏置,对驱动晶体管的栅极电压进行补偿,反向抵消漂移电压,提高显示的稳定性。
一种阵列基板,包括上述任一实施例的驱动电路以及驱动调整装置;
其中,驱动调整装置被配置为执行上述任一实施例的驱动电路的驱动方法。
上述的阵列基板,驱动调整装置对驱动电路执行驱动电路的驱动方法,通过反向电压偏置,对驱动晶体管的栅极电压进行补偿,反向抵消漂移电压,提高显示的稳定性。
一种显示面板,包括上述的阵列基板。
上述的显示面板,驱动调整装置对驱动电路执行驱动电路的驱动方法,通过反向电压偏置,对驱动晶体管的栅极电压进行补偿,反向抵消漂移电压,提高显示的稳定性。
附图说明
图1为电压漂移示意图。
图2为一实施方式的驱动电路模块结构图。
图3为一实施方式的驱动电路图。
图4为一实施方式的驱动电路的驱动方法流程图。
图5为反向电压偏置示意图。
图6为另一实施方式的驱动电路的驱动方法流程图。
图7为一实施方式的驱动电路的驱动装置模块结构图。
具体实施方式
为了便于理解本申请,下面将参照相关附图对本申请进行更全面的描述。附图中给出了本申请的首选实施例。但是,本申请可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本申请的公开内容更加透彻全面。
需要说明的是,当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件并与之结合为一体,或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“安装”、“一端”、“另一端”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本申请。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
本发明实施例提供了一种驱动电路。
图2为一实施方式的驱动电路模块结构图,如图2所示,一实施方式的驱动电路包括:
驱动晶体管Td。
输入单元100,用于接入第一扫描信号scan1和数据信号Data,并根据第一扫描信号scan1和数据信号Data对驱动晶体管Td进行显示驱动。
电压读取单元101,用于接入第二扫描信号scan2,并根据第二扫描信号scan2输出读取信号Vth;其中,读取信号Vth用于计算驱动晶体管Td的阈值电压;
反向偏置单元102,用于接入第三扫描信号scan3和反向电压信号Vg,并根据第三扫描信号scan3和反向电压信号Vg对驱动晶体管Td的栅极G进行反向电压偏置;其中,反向电压信号Vg与阈值电压相对应。
其中,如图2所示,驱动晶体管Td用于驱动发光LED,进行显示驱动。在非显示阶段,如开机侦测阶段或插黑阶段时,驱动晶体管Td不进行显示驱动。在显示阶段时,驱动晶体管Td根据输入单元100的第一扫描信号scan1和数据信号Data搭配,导通驱动晶体管Td,以进行显示驱动。
在开机侦测阶段,第二扫描信号scan2扫描面板下各驱动电路,通过电压读取单元101读取驱动晶体管Td的阈值电压,即读取信号Vth。
在其中一个实施例中,图3为一实施方式的驱动电路图,如图3所示,输入单元100包括:
第一晶体管,源极用于接入数据信号Data,栅极用于接入第一扫描信号scan1,漏极连接驱动晶体管Td的栅极G。
在显示阶段,第一晶体管根据数据信号Data和第一扫描信号scan1使驱动晶体管Td导通。
在其中一个实施例中,如图3所示,电压读取单元101包括:
第二晶体管,栅极用于接入第二扫描信号scan2,源极连接驱动晶体管Td的源极,漏极用于输出读取信号Vth。
在开机侦测阶段,第二扫描信号scan2扫描至第二晶体管,使第二晶体管导通,完成读取信号Vth的输出。
在其中一个实施例中,如图3所示,反向偏置单元102包括:
第三晶体管,栅极用于接入第三扫描信号scan3,漏极连接驱动晶体管Td的栅极G,源极用于接入反向电压信号Vg。
在非显示阶段,第三扫描信号scan3使第三晶体管导通,通过反向电压信号Vg对驱动晶体管Td的栅极G进行反向电压偏置。
上述任一实施例的驱动电路,包括驱动晶体管Td、输入单元100、电压读取单元101和反向偏置单元102,输入单元100根据第一扫描信号scan1和数据信号Data对驱动晶体管Td进行显示驱动,电压读取单元101根据第二扫描信号scan2输出读取信号Vth,反向偏置单元102根据第三扫描信号scan3和反向电压信号Vg对驱动晶体管Td的栅极G进行反向电压偏置。基于此,通过反向电压偏置,对驱动晶体管Td的栅极G电压进行补偿,反向抵消漂移电压,提高显示的稳定性。
基于上述任一实施例的驱动电路,本发明实施例还提供一种驱动电路的驱动方法。
图4为一实施方式的驱动电路的驱动方法流程图,如图4所示,一实施方式的驱动电路的驱动方法包括步骤S100至步骤S102:
S100,获取驱动电路的读取信号,计算出阈值电压。
S101,根据预设映射关系表,查找与阈值电压相对应的反向电压信号。
S102,在驱动电路处于非显示阶段时,将反向电压信号输出至驱动电路,进行反向电压偏置。
其中,预设映射关系表,可根据实际对驱动电路的测试效果和产品需求进行确定,在确定阈值电压后,根据映射关系确定一反向电压信号,以定量调整驱动晶体管的栅极电压。
图5为反向电压偏置示意图,如图5所示,驱动晶体管的栅极电压离散值以“+stress”表示,反向电压偏置以“-stress”表示,通过反向电压偏置抵消离散的电压量。
在其中一个实施例中,图6为另一实施方式的驱动电路的驱动方法流程图,如图6所示,步骤S100中获取驱动电路的读取信号,计算出阈值电压的过程,包括步骤S200:
S200,调整第二扫描信号,并根据调整后的读取信号计算出阈值电压。
通过主动调整第二扫描信号,进行读取信号的获取,定向计算阈值电压。
在其中一个实施例中,如图6所示,步骤S101中根据预设映射关系表,查找与阈值电压相对应的反向电压信号的过程,包括步骤S201和步骤S202:
S201,根据各驱动电路的读取信号,确定阈值电压矩阵。
S202,根据预设映射关系表,将阈值电压矩阵换算为反向电压矩阵;其中,反向电压矩阵包括多个反向电压信号。
通过矩阵换算,确定反向电压矩阵。反向电压矩阵包括反向电压与对应的驱动电路,进行对应驱动晶体管的控制。
上述的驱动电路的驱动方法,在获取驱动电路的读取信号,计算出阈值电压后,根据预设映射关系表,查找与阈值电压相对应的反向电压信号,在驱动电路处于非显示阶段时,将反向电压信号输出至驱动电路,进行反向电压偏置。基于此,通过反向电压偏置,对驱动晶体管的栅极电压进行补偿,反向抵消漂移电压,提高显示的稳定性。
本发明实施例还提供了一种驱动电路的驱动装置。
图7为一实施方式的驱动电路的驱动装置模块结构图,如图7所示,一实施方式的驱动电路的驱动装置包括:
电压确定模块100,用于获取驱动电路的读取信号,计算出阈值电压。
信号换算模块101,用于根据预设映射关系表,查找与阈值电压相对应的反向电压信号。
电压调整模块102,用于将反向电压信号输出至驱动电路,进行反向电压偏置。
上述的驱动电路的驱动装置,在获取驱动电路的读取信号,计算出阈值电压后,根据预设映射关系表,查找与阈值电压相对应的反向电压信号,在驱动电路处于非显示阶段时,将反向电压信号输出至驱动电路,进行反向电压偏置。基于此,通过反向电压偏置,对驱动晶体管的栅极电压进行补偿,反向抵消漂移电压,提高显示的稳定性。
本发明实施例还提供了一种阵列基板。
一种阵列基板,包括上述任一实施例的驱动电路以及驱动调整装置。
其中,驱动调整装置被配置为执行上述任一实施例的驱动电路的驱动方法。
阵列基板包括阵列排布的驱动电路,以及多组数据线(包括第一扫描信号、第二扫描信号、第三扫描信号和数据信号的数据线)。
其中,阵列基板还包括电源线,用于提供VDD电压和VSS接地端。
上述的阵列基板,驱动调整装置对驱动电路执行驱动电路的驱动方法,通过反向电压偏置,对驱动晶体管的栅极电压进行补偿,反向抵消漂移电压,提高显示的稳定性。
本发明实施例还提供了一种显示面板。
一种显示面板,包括上述的阵列基板。
基于此,该显示面板可用于手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、媒体播放器、手表装置、挂件装置、耳机或耳机装置、导航装置、可穿戴或微型装、具有显示器的电子设备安装在自助服务终端或汽车中的系统的嵌入式装置等需要显示功能的显示装置中。
上述的显示面板,驱动调整装置对驱动电路执行驱动电路的驱动方法,通过反向电压偏置,对驱动晶体管的栅极电压进行补偿,反向抵消漂移电压,提高显示的稳定性。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种驱动电路,其特征在于,包括:
驱动晶体管;
输入单元,用于接入第一扫描信号和数据信号,并根据所述第一扫描信号和所述数据信号对所述驱动晶体管进行显示驱动;
电压读取单元,用于接入第二扫描信号,并根据所述第二扫描信号输出读取信号;其中,所述读取信号用于计算所述驱动晶体管的阈值电压;
反向偏置单元,用于接入第三扫描信号和反向电压信号,并根据所述第三扫描信号和所述反向电压信号对所述驱动晶体管的栅极进行反向电压偏置;其中,所述反向电压信号与所述阈值电压相对应。
2.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,所述输入单元包括:
第一晶体管,源极用于接入所述数据信号,栅极用于接入所述第一扫描信号,漏极连接所述驱动晶体管的栅极。
3.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,所述电压读取单元包括:
第二晶体管,栅极用于接入所述第二扫描信号,源极连接所述驱动晶体管的源极,漏极用于输出所述读取信号。
4.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,所述反向偏置单元包括:
第三晶体管,栅极用于接入所述第三扫描信号,漏极连接所述驱动晶体管的栅极,源极用于接入所述反向电压信号。
5.一种驱动电路的驱动方法,其特征在于,包括步骤:
获取驱动电路的读取信号,计算出阈值电压;
根据预设映射关系表,查找与所述阈值电压相对应的反向电压信号;
在驱动电路处于非显示阶段时,将所述反向电压信号输出至驱动电路,进行反向电压偏置。
6.根据权利要求5所述的驱动电路的驱动方法,其特征在于,所述获取驱动电路的读取信号,计算出阈值电压的过程,包括步骤:
调整所述第二扫描信号,并根据调整后的读取信号计算出阈值电压。
7.根据权利要求5所述的驱动电路的驱动方法,其特征在于,根据预设映射关系表,查找与所述阈值电压相对应的反向电压信号的过程,包括步骤:
根据各驱动电路的读取信号,确定阈值电压矩阵;
根据预设映射关系表,将所述阈值电压矩阵换算为反向电压矩阵;其中,所述反向电压矩阵包括多个反向电压信号。
8.一种驱动电路的驱动装置,其特征在于,包括:
电压确定模块,用于获取驱动电路的读取信号,计算出阈值电压;
信号换算模块,用于根据预设映射关系表,查找与所述阈值电压相对应的反向电压信号;
电压调整模块,用于将所述反向电压信号输出至驱动电路,进行反向电压偏置。
9.一种阵列基板,其特征在于,包括如权利要求1至4任意一项所述的驱动电路以及驱动调整装置;
其中,所述驱动调整装置被配置为执行如权利要求5至7任意一项所述的驱动电路的驱动方法。
10.一种显示面板,其特征在于,包括如权利要求9所述的阵列基板。
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CN117594009A (zh) * 2023-12-28 2024-02-23 惠科股份有限公司 有机发光显示装置及其驱动方法

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