CN114255696B - 驱动电路、显示面板及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种驱动电路、显示面板以及显示装置。本申请提供的驱动电路、显示面板及显示装置,通过伽马模块在显示面板处于内部补偿模式时,输出第一初始化电压以及第二初始化电压,以及通过伽马模块在显示面板处于侦测模式时,输出第三初始化电压以及参考电压,由于内部补偿模式以及侦测模式处于不同时段,故可以同时兼容内部补偿模式以及侦测模式,且不需要增加不同的电源电压。

Description

驱动电路、显示面板及显示装置
技术领域
本申请涉及显示技术领域,具体涉及一种驱动电路、显示面板及显示装置。
背景技术
OLED(Organic Light Emitting Diode,有机发光二极管)显示装置具有高亮度、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。在OLED显示装置中,像素被设置成包括多行、多列的矩阵状,每一像素通常采用由两个晶体管与一个电容构成,俗称2T1C电路,但晶体管存在阈值电压漂移的问题。因此,OLED显示装置需要相应的补偿结构。
目前,OLED显示装置的补偿结构一般有内部补偿模式以及侦测模式。在兼容有内部补偿模式以及侦测模式的OLED显示装置中,内部补偿模式以及侦测模式需要的电源不同,需要增加不同的电源电压,从而增加了电源资源的使用。
发明内容
本申请提供一种驱动电路、显示面板及显示装置,可以同时兼容内部补偿模式以及侦测模式,且不需要增加不同的电源电压。
第一方面,本申请提供一种驱动电路,用于驱动显示面板,其包括:
伽马模块,所述伽马模块用于在所述显示面板处于内部补偿模式时输出第一初始化电压以及第二初始化电压;所述伽马模块还用于在所述显示面板处于侦测模式时输出第三初始化电压以及参考电压;以及
发光模块,所述发光模块与所述伽马模块电连接;当所述显示面板处于内部补偿模式时,所述伽马模块将所述第一初始化电压以及所述第二初始化电压供应至所述发光模块,以驱动所述发光模块发光;当所述显示面板处于侦测模式时,所述伽马模块将所述第三初始化电压以及所述参考电压供应至所述发光模块,以驱动所述发光模块发光。在本申请提供的驱动电路中,所述发光模块包括:
驱动晶体管,所述驱动晶体管的栅极与第一节点电连接,所述驱动晶体管的源极与漏极中的一者与第一电源电连接,所述驱动晶体管的源极与漏极中的另一者与第二节点电连接;
第一晶体管,所述第一晶体管的栅极与扫描线电连接,所述第一晶体管的源极与漏极中的一者与数据线电连接,所述第一晶体管的源极与漏极中的另一者与所述第一节点电连接;
第二晶体管,所述第二晶体管的栅极与控制线电连接,所述第二晶体管的源极与漏极中的一者与所述伽马模块电连接,所述第二晶体管的源极与漏极中的另一者与所述第一节点电连接;
第三晶体管,所述第三晶体管的栅极与侦测线电连接,所述第三晶体管的源极与漏极中的一者与所述第二节点电连接,所述第三晶体管的源极与漏极中的另一者与第一开关元件的第一端以及第二开关元件的第一端电连接;所述第一开关元件的第二端与侦测源的第一端电连接,所述第二开关元件的第二端以及所述侦测源的第二端均与所述伽马模块电连接;
电容,所述电容的第一端与所述第一节点电连接,所述电容的第二端与所述第二节点电连接;以及
发光元件,所述发光元件的第一端与所述第二节点电连接,所述发光元件的第二端与第二电源电连接。
在本申请提供的驱动电路中,所述伽马模块具有第一输出端以及第二输出端;
所述第一输出端与所述第二晶体管的源极与漏极中的一者以及所述侦测源的第二端电连接,所述第二输出端与所述第二开关元件的第二端电连接。
在本申请提供的驱动电路中,所述伽马模块具有第一输出端、第二输出端以及第三输出端;
所述第一输出端与所述第二晶体管的源极与漏极中的一者电连接,所述第二输出端与所述侦测源的第二端电连接,所述第三输出端与所述第二开关元件的第二端电连接。
在本申请提供的驱动电路中,所述第三晶体管的源极与漏极中的另一者还与第三开关元件的第一端电连接,所述第三开关元件的第二端与所述伽马模块电连接。
在本申请提供的驱动电路中,所述伽马模块具有第一输出端、第二输出端、第三输出端以及第四输出端;
所述第一输出端与所述第二晶体管的源极与漏极中的一者电连接,所述第二输出端与所述侦测源的第二端电连接,所述第三输出端与所述第二开关元件的第二端电连接,所述第四输出端与所述第三开关元件的第二端电连接。
在本申请提供的驱动电路中,当所述显示面板处于内部补偿模式时,所述第三晶体管导通,所述第四晶体管导通,所述第一开关元件截止,所述第二开关元件导通,所述第一初始化电压通过所述第三晶体管供应至所述第一节点,所述第二初始化电压通过所述第二开关元件以及所述第四晶体管供应至所述第二节点。
在本申请提供的驱动电路中,当所述显示面板处于侦测模式时,所述第三晶体管截止,所述第四晶体管导通,所述第一开关元件导通,所述第二开关元件导通,所述第三初始化电压通过所述第二开关元件以及所述第四晶体管供应至所述第二节点,所述参考电压供应至所述侦测源,所述侦测源通过所述第一开关元件侦测所述第二节点的电压。
第二方面,本申请还提供一种显示面板,其包括:
驱动晶体管,所述驱动晶体管的栅极与第一节点电连接,所述驱动晶体管的源极与漏极中的一者与第一电源电连接,所述驱动晶体管的源极与漏极中的另一者与第二节点电连接;
第一晶体管,所述第一晶体管的栅极与扫描线电连接,所述第一晶体管的源极与漏极中的一者与数据线电连接,所述第一晶体管的源极与漏极中的另一者与所述第一节点电连接;
第二晶体管,所述第二晶体管的栅极与控制线电连接,所述第二晶体管的源极与漏极中的一者与第一端电连接,所述第二晶体管的源极与漏极中的另一者与所述第一节点电连接;
第三晶体管,所述第三晶体管的栅极与侦测线电连接,所述第三晶体管的源极与漏极中的一者与所述第二节点电连接,所述第三晶体管的源极与漏极中的另一者与第二端电连接;
电容,所述电容的第一端与所述第一节点电连接,所述电容的第二端与所述第二节点电连接;以及
发光元件,所述发光元件的第一端与所述第二节点电连接,所述发光元件的第二端与第二电源电连接;其中,
当所述显示面板处于内部补偿模式时,所述第一端接入第一初始化电压,所述第二端接入第二初始化电压;当所述显示面板处于侦测模式时,所述第二端接入第三初始化电压,侦测源接收参考电压,并通过所述第二端侦测所述第二节点的电压。
第三方面,本申请还提供一种显示装置,其包括:
伽马芯片,所述伽马芯片用于输出第一初始化电压、第二初始化电压、第三初始化电压以及参考电压;以及
显示面板,所述显示面板与所述伽马芯片电连接,所述显示面板包括以上所述的显示面板。
本申请提供的驱动电路、显示面板及显示装置,通过伽马模块在显示面板处于内部补偿模式时,输出第一初始化电压以及第二初始化电压,以及通过伽马模块在显示面板处于侦测模式时,输出第三初始化电压以及参考电压,由于内部补偿模式以及侦测模式处于不同时段,故可以同时兼容内部补偿模式以及侦测模式,且不需要增加不同的电源电压。
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,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,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为本申请实施例提供的驱动电路的结构示意图;
图2为图1所示的驱动电路的第一种具体电路示意图;
图3为本申请实施例提供的驱动电路的时序示意图;
图4为本申请实施例提供的驱动电路的另一时序示意图;
图5为图1所示的驱动电路的第二种具体电路示意图;
图6为图1所示的驱动电路的第三种具体电路示意图;
图7为本申请实施例提供的显示面板的结构示意图;
图8为本申请实施例提供的显示装置的结构示意图。
具体实施方式
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、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本申请,并不用于限制本申请。本申请的权利要求书以及说明书中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。
此外,由于本申请采用的晶体管的源极、源极是对称的,所以其源极、漏极是可以互换的。按附图中的形态规定晶体管的中间端为栅极、信号输入端为源极、输出端为漏极。
本申请实施例提供一种驱动电路、显示面板及显示装置,其可以同时兼容内部补偿模式以及侦测模式,且不需要增加不同的电源电压。需要说明的是,本申请实施例以供的驱动电路可以兼容内部补偿模式以及外部补偿模式。
下文进行详细说明。需要说明的是,以下实施例的描述顺序不作为对实施例优选顺序的限定。本申请所有实施例中采用的晶体管可以为薄膜晶体管或场效应管或其他特性相同的器件。此外,本申请实施例所采用的晶体管可以包括P型晶体管和/或N型晶体管两种。其中,P型晶体管在栅极为低电平时,源极与漏极导通;在栅极为高电平时,源极与漏极截止。N型晶体管为在栅极为高电平时,源极与漏极导通;在栅极为低电平时,源极与漏极截止。
请参阅图1,图1为本申请实施例提供的驱动电路的结构示意图。如图1所示,本申请实施例提供的驱动电路包括伽马模块100以及发光模块200。其中,伽马模块100用于输出第一初始化电压V1、第二初始化电压V2、第三初始化电压V3以及参考电压V4。发光模块200与伽马模块100电连接。当显示面板处于内部补偿模式时,伽马模块100将第一初始化电压V1以及第二初始化电压V2供应至发光模块200,以驱动发光模块100发光;当显示面板处于侦测模式时,伽马模块100将第三初始化电压V3以及参考电压V4供应至发光模块200,以驱动发光模块200发光。
需要说明的是,在本申请实施例中,显示面板可以兼容内部补偿模式以及侦测模式。也即,本申请实施例提供的驱动电路中的发光模块200可以适用于内部补偿模式的电路架构,也可以适用于侦测模式的架构。
本申请实施例提供的驱动电路,通过伽马模块100在显示面板处于内部补偿模式时,输出第一初始化电压V1以及第二初始化电压V2,以及通过伽马模块100在显示面板处于侦测模式时,输出第三初始化电压V3以及参考电压V4,由于内部补偿模式以及侦测模式处于不同时段,故可以同时兼容内部补偿模式以及侦测模式,且不需要增加不同的电源电压。
请参阅图2,图2为图1所示的驱动电路的第一种具体电路示意图。结合图1、图2所示,发光模块200包括驱动晶体管T1、第一晶体管T2、第二晶体管T3、第三晶体管T4、电容Cst、发光元件D、第一开关元件S1、第二开关元件S2以及侦测源101。
在本申请实施例中,伽马模块100具有第一输出端A以及第二输出端B;第一输出端A与第二晶体管T3的源极与漏极中的一者以及侦测源101的第二端电连接,第二输出端B与第二开关元件S2的第二端电连接。
其中,驱动晶体管T1的栅极与第一节点a电连接,驱动晶体管T1的源极与漏极中的一者与第一电源VDD电连接,驱动晶体管T1的源极与漏极中的另一者与第二节点b电连接。驱动晶体管T1用于控制流经发光元件D的驱动电流。
其中,第一晶体管T2的栅极与扫描线Gn电连接,第一晶体管T2的源极与漏极中的一者与数据线Vdata电连接,第一晶体管T2的源极与漏极中的另一者与第一节点a电连接。第一晶体管T2用于在扫描线供应的信号的控制下,将数据线Vdata供应的电压供应至第一节点a。
其中,第二晶体管T3的栅极与控制线REF电连接,第二晶体管T3的源极与漏极中的一者与伽马模块100电连接,第二晶体管T3的源极与漏极中的另一者与第一节点a电连接。第二晶体管T3用于在控制线REF供应的信号的控制下,将伽马模块100供应的电压供应至第一节点a。
其中,第三晶体管T4的栅极与侦测线INI电连接,第三晶体管T4的源极与漏极中的一者与第二节点b电连接,第三晶体管T4的源极与漏极中的另一者与第一开关元件S1的第一端以及第二开关元件S2的第一端电连接。第一开关元件S1的第二端与侦测源101的第一端电连接,第二开关元件S2的第二端以及侦测源101的第二端均与伽马模块100电连接。第三晶体管T4用于在侦测线REF供应的信号的控制下,将伽马模块100供应的电压供应至第二节点b,以及通过侦测源101对第二节点b的电压进行侦测。
其中,电容Cst的第一端与第一节点a电连接,电容Cst的第二端与第二节点b电连接。
其中,发光元件D的第一端与第二节点b电连接,发光元件D的第二端与第二电源VSS电连接。
请参阅图3,图3为本申请实施例提供的驱动电路的时序示意图。结合图1、图2、图3所示,当显示面板处于内部补偿模式时,驱动电路的驱动时序包括初始化阶段t11、探测阶段t12、写入阶段t13以及发光阶段t14。
在初始化阶段t11,第二晶体管T3在控制线REF供应的信号的控制下导通,第三晶体管T4在侦测线INI供应的信号的控制下导通,第二开关元件S2导通,伽马模块100供应的第一初始化电压V1经第二晶体管T3供应至第一节点a,伽马模块100供应的第二初始化电压V2经第二开关元件S2以及第三晶体管T4供应至第二节点b,从而完成对第一节点a以及第二节点b的初始化。
在探测阶段t12,第二晶体管T3在控制线REF供应的信号的控制下导通,第三晶体管T4在侦测线INI供应的信号的控制下截止,伽马模块100供应的第一初始化电压V1经第二晶体管T3继续供应至第一节点a。与此同时,驱动晶体管T1打开,电容Cst充电直至第二节点b的电压等于第一初始化电压V1与驱动晶体管的阈值电压之间的差值。
在写入阶段t13,第一晶体管T2在扫描线Gn供应的信号的控制下导通,数据线Vdata供应的电压经第一晶体管T2供应至第一节点a,从而完成数据信号的写入。
在发光阶段t14,第一晶体管T2在扫描线Gn供应的信号的控制下截止,发光元件D发光。
请参阅图4,图4为本申请实施例提供的驱动电路的另一时序示意图。结合图1、图2、图4所示,当显示面板处于侦测模式时,驱动电路的驱动时序包括初始化阶段t21、爬升阶段t22以及侦测阶段t23。
在初始化阶段t21,第一晶体管T2在扫描线Gn供应的信号的控制下导通,第三晶体管T4在侦测线INI供应的信号的控制下导通,第二开关元件S2导通,数据线Vdata供应的电压经第一晶体管T2供应至第一节点a,伽马模块100供应的第三初始化电压V3经第二开关元件s2以及第三晶体管T4供应至第二节点b,从而完成对第一节点a以及第二节点b的初始化。
在爬升阶段t22,第一晶体管T2在扫描线Gn供应的信号的控制下继续导通,第三晶体管T4在侦测线INI供应的信号的控制下截止,数据线Vdata供应的电压经第一晶体管T2继续供应至第一节点a,第二节点b的电压由第三初始化电压V3继续爬升,直至第二节点b的电压等于数据线Vdata供应的电压与驱动晶体管的阈值电压之间的差值时,驱动晶体管T1截止。
在侦测阶段t23,第一晶体管T2在扫描线Gn供应的信号的控制下继续导通,第三晶体管T4在侦测线INI供应的信号的控制下导通,第一开关元件S1导通,数据线Vdata供应的电压经第一晶体管T2继续供应至第一节点a,伽马模块100供应的参考电压V4输出至侦测源101,侦测源101通过第一开关元件S1以及第三晶体管T4对第二节点b的电压进行侦测,从而可以计算出驱动晶体管T1的阈值电压。
本申请提供的驱动电路,通过伽马模块100在显示面板处于内部补偿模式时,在第一输出端A输出第一初始化电压V1以及在第二输出端B输出第二初始化电压V2,以及通过伽马模块100在显示面板处于侦测模式时,在第一输出端A输出参考电压V4以及在第二输出端B输出第三初始化电压v3,由于内部补偿模式以及侦测模式处于不同时段,故可以同时兼容内部补偿模式以及侦测模式,且不需要增加不同的电源电压。
请参阅图5,图5为图1所示的驱动电路的第二种具体电路示意图。其中,图5所示的驱动电路与图2所示的驱动电路的区别在于:在图5所示的驱动电路中,伽马模块100具有第一输出端A、第二输出端B以及第三输出端C。其中,第一输出端A与第二晶体管T3的源极与漏极中的一者电连接,第二输出端B与侦测源101的第二端电连接,第三输出端C与第二开关元件S2的第二端电连接。
本申请提供的驱动电路,通过伽马模块100在显示面板处于内部补偿模式时,在第一输出端A输出第一初始化电压V1以及在第三输出端C输出第二初始化电压V2,以及通过伽马模块100在显示面板处于侦测模式时,在第二输出端B输出参考电压V4以及在第三输出端V输出第三初始化电压V3,由于内部补偿模式以及侦测模式处于不同时段,故可以同时兼容内部补偿模式以及侦测模式,且不需要增加不同的电源电压。
请参阅图6,图6为图1所示的驱动电路的第三种具体电路示意图。其中,图6所示的驱动电路与图2所示的驱动电路的区别在于:在图6所示的驱动电路中,第三晶体管T4的源极与漏极中的另一者还与第三开关元件S3的第一端电连接,第三开关元件S3的第二端与伽马模块100电连接;伽马模块100具有第一输出端A、第二输出端B、第三输出端C以及第四输出端D。其中,第一输出端A与第二晶体管T3的源极与漏极中的一者电连接,第二输出端B与侦测源101的第二端电连接,第三输出端C与第二开关元件S2的第二端电连接,第四输出端D与第三开关元件S3的第二端电连接。
本申请提供的驱动电路,通过伽马模块100在显示面板处于内部补偿模式时,在第一输出端A输出第一初始化电压V1以及在第三输出端C输出第二初始化电压V2,以及通过伽马模块100在显示面板侦测模式时,在第二输出端B输出参考电压V4以及在第四输出端D输出第三初始化电压V3,由于内部补偿模式以及侦测模式处于不同时段,故可以同时兼容内部补偿模式以及侦测模式,且不需要增加不同的电源电压。
请参阅图7,图7为本申请实施例提供的显示面板的结构示意图。如图7所示,本申请实施例提供的显示面板1000包括驱动晶体管T1、第一晶体管T2、第二晶体管T3、第三晶体管T4、电容Cst以及发光元件D。
其中,驱动晶体管T1的栅极与第一节点a电连接,驱动晶体管T1的源极与漏极中的一者与第一电源VDD电连接,驱动晶体管T1的源极与漏极中的另一者与第二节点b电连接。
其中,第一晶体管T2的栅极与扫描线Gn电连接,第一晶体管T2的源极与漏极中的一者与数据线Vdata电连接,第一晶体管T2的源极与漏极中的另一者与第一节点a电连接。
其中,第二晶体管T3的栅极与控制线REF电连接,第二晶体管T3的源极与漏极中的一者与第一端M1电连接,第二晶体管T3的源极与漏极中的另一者与第一节点a电连接。
其中,第三晶体管T4的栅极与侦测线INI电连接,第三晶体管T4的源极与漏极中的一者与第二节点b电连接,第三晶体管T4的源极与漏极中的另一者与第二端M2电连接。
其中,电容Cst的第一端与第一节点a电连接,电容Cst的第二端与第二节点b电连接。
其中,发光元件D的第一端与第二节点b电连接,发光元件D的第二端与第二电源VSS电连接。
需要说明的是,当显示面板处于内部补偿模式时,第一端M1接入第一初始化电压,第二端M2接入第二初始化电压;当显示面板处于侦测模式时,第二端M2接入第三初始化电压,侦测源接收参考电压,并通过第二端M2侦测第二节点b的电压。
本申请提供的显示面板,通过伽马模块在显示面板处于内部补偿模式时,输出第一初始化电压以及第二初始化电压,以及通过伽马模块在显示面板处于侦测模式时,输出第三初始化电压以及参考电压,由于内部补偿模式以及侦测模式处于不同时段,故可以同时兼容内部补偿模式以及侦测模式,且不需要增加不同的电源电压。
请参阅图8,图8为本申请实施例提供的显示装置的结构示意图。如图8所示,本申请实施例提供的显示装置10000包括伽马芯片10001以及显示面板10002。伽马芯片1001用于输出第一初始化电压V1、第二初始化电压V2、第三初始化电压V3以及参考电压V4。显示面板10002与伽马芯片10001电连接,显示面板10001包括以上所述的显示面板,具体可参照以上所述,在此不做赘述。
本申请提供的显示装置,通过伽马模块在显示面板处于内部补偿模式时,输出第一初始化电压以及第二初始化电压,以及通过伽马模块在显示面板处于侦测模式时,输出第三初始化电压以及参考电压,由于内部补偿模式以及侦测模式处于不同时段,故可以同时兼容内部补偿模式以及侦测模式,且不需要增加不同的电源电压。
以上对本申请实施例所提供的驱动电路、显示面板以及显示装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

Claims (8)

1.一种驱动电路,用于驱动显示面板,其特征在于,包括:
伽马模块,所述伽马模块用于在所述显示面板处于内部补偿模式时输出第一初始化电压以及第二初始化电压;所述伽马模块还用于在所述显示面板处于侦测模式时输出第三初始化电压以及参考电压;以及
发光模块,所述发光模块与所述伽马模块电连接;当所述显示面板处于内部补偿模式时,所述伽马模块将所述第一初始化电压以及所述第二初始化电压供应至所述发光模块,以驱动所述发光模块发光;当所述显示面板处于侦测模式时,所述伽马模块将所述第三初始化电压以及所述参考电压供应至所述发光模块,以驱动所述发光模块发光;
所述发光模块包括:
驱动晶体管,所述驱动晶体管的栅极与第一节点电连接,所述驱动晶体管的源极与漏极中的一者与第一电源电连接,所述驱动晶体管的源极与漏极中的另一者与第二节点电连接;
第一晶体管,所述第一晶体管的栅极与扫描线电连接,所述第一晶体管的源极与漏极中的一者与数据线电连接,所述第一晶体管的源极与漏极中的另一者与所述第一节点电连接;
第二晶体管,所述第二晶体管的栅极与控制线电连接,所述第二晶体管的源极与漏极中的一者与所述伽马模块电连接,所述第二晶体管的源极与漏极中的另一者与所述第一节点电连接;
第三晶体管,所述第三晶体管的栅极与侦测线电连接,所述第三晶体管的源极与漏极中的一者与所述第二节点电连接,所述第三晶体管的源极与漏极中的另一者与第一开关元件的第一端以及第二开关元件的第一端电连接;所述第一开关元件的第二端与侦测源的第一端电连接,所述第二开关元件的第二端以及所述侦测源的第二端均与所述伽马模块电连接;
电容,所述电容的第一端与所述第一节点电连接,所述电容的第二端与所述第二节点电连接;以及
发光元件,所述发光元件的第一端与所述第二节点电连接,所述发光元件的第二端与第二电源电连接。
2.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,所述伽马模块具有第一输出端以及第二输出端;
所述第一输出端与所述第二晶体管的源极与漏极中的一者以及所述侦测源的第二端电连接,所述第二输出端与所述第二开关元件的第二端电连接。
3.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,所述伽马模块具有第一输出端、第二输出端以及第三输出端;
所述第一输出端与所述第二晶体管的源极与漏极中的一者电连接,所述第二输出端与所述侦测源的第二端电连接,所述第三输出端与所述第二开关元件的第二端电连接。
4.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,所述第三晶体管的源极与漏极中的另一者还与第三开关元件的第一端电连接,所述第三开关元件的第二端与所述伽马模块电连接。
5.根据权利要求4所述的驱动电路,其特征在于,所述伽马模块具有第一输出端、第二输出端、第三输出端以及第四输出端;
所述第一输出端与所述第二晶体管的源极与漏极中的一者电连接,所述第二输出端与所述侦测源的第二端电连接,所述第三输出端与所述第二开关元件的第二端电连接,所述第四输出端与所述第三开关元件的第二端电连接。
6.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,当所述显示面板处于内部补偿模式时,所述第二晶体管导通,所述第三晶体管导通,所述第一开关元件截止,所述第二开关元件导通,所述第一初始化电压通过所述第二晶体管供应至所述第一节点,所述第二初始化电压通过所述第二开关元件以及所述第三晶体管供应至所述第二节点。
7.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,当所述显示面板处于侦测模式时,所述第二晶体管截止,所述第三晶体管导通,所述第一开关元件导通,所述第二开关元件导通,所述第三初始化电压通过所述第二开关元件以及所述第三晶体管供应至所述第二节点,所述参考电压供应至所述侦测源,所述侦测源通过所述第一开关元件侦测所述第二节点的电压。
8.一种显示装置,其特征在于,包括:
伽马芯片,所述伽马芯片用于输出第一初始化电压、第二初始化电压、第三初始化电压以及参考电压;以及
显示面板,所述显示面板与所述伽马芯片电连接,所述显示面板包括:
驱动晶体管,所述驱动晶体管的栅极与第一节点电连接,所述驱动晶体管的源极与漏极中的一者与第一电源电连接,所述驱动晶体管的源极与漏极中的另一者与第二节点电连接;
第一晶体管,所述第一晶体管的栅极与扫描线电连接,所述第一晶体管的源极与漏极中的一者与数据线电连接,所述第一晶体管的源极与漏极中的另一者与所述第一节点电连接;
第二晶体管,所述第二晶体管的栅极与控制线电连接,所述第二晶体管的源极与漏极中的一者与第一端电连接,所述第二晶体管的源极与漏极中的另一者与所述第一节点电连接;
第三晶体管,所述第三晶体管的栅极与侦测线电连接,所述第三晶体管的源极与漏极中的一者与所述第二节点电连接,所述第三晶体管的源极与漏极中的另一者与第二端电连接;
电容,所述电容的第一端与所述第一节点电连接,所述电容的第二端与所述第二节点电连接;以及
发光元件,所述发光元件的第一端与所述第二节点电连接,所述发光元件的第二端与第二电源电连接;其中,
当所述显示面板处于内部补偿模式时,所述第一端接入第一初始化电压,所述第二端接入第二初始化电压;当所述显示面板处于侦测模式时,所述第二端接入第三初始化电压,侦测源接收参考电压,并通过所述第二端侦测所述第二节点的电压。
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