CN114299849A - 像素电路及其驱动方法和显示面板 - Google Patents

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CN114299849A
CN114299849A CN202011007272.6A CN202011007272A CN114299849A CN 114299849 A CN114299849 A CN 114299849A CN 202011007272 A CN202011007272 A CN 202011007272A CN 114299849 A CN114299849 A CN 114299849A
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CN
China
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transistor
line
light
pole
gate
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CN202011007272.6A
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彭锦涛
秦斌
牛亚男
牛菁
孙双
赵娜
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Abstract

本申请公开了一种像素电路及其驱动方法和显示面板。像素电路包括发光模块、驱动模块和光敏检测模块。驱动模块用于根据第一数据线传输的第一数据信号、发光控制线传输的发光控制信号和第一栅线传输的第一栅极驱动信号向发光模块输出驱动信号。发光模块用于根据驱动信号、第二数据线传输的第二数据信号和第二栅线传输的第二栅极驱动信号驱动发光元件发光。光敏检测模块用于根据发光控制线传输的光敏控制信号输出光敏检测信号以调节第一数据信号、第二数据信号和/或发光控制信号。在检测到屏幕上方有手指操作等遮挡屏幕的状态时,将相应位置像素关闭或降低亮度,从而达到降低屏幕显示功耗的目的。

Description

像素电路及其驱动方法和显示面板
技术领域
本申请涉及显示技术领域,特别涉及一种像素电路及其驱动方法和显示面板。
背景技术
相关技术中,LED显示具备更高的亮度,更好的对比度,以及更长的使用寿命和稳定性。其中,微型发光二极管(Micro-Light Emitting Diode,Micro-LED)、迷你发光二极管(Mini-Light Emitting Diode,Mini-LED)因为其高亮度高信赖性在未来显示领域中有广泛应用。Micro-LED/Mini-LED作为一种自发光器件,其发光效率、亮度、色坐标会在低电流密度下随着电流密度变化而变化,需在高电流下实现灰阶显示。如何降低LED显示功耗,成为待解决的技术问题。
发明内容
本申请的实施方式提供了一种像素电路及其驱动方法和显示面板。
本申请实施方式的像素电路包括发光模块、驱动模块和光敏检测模块,所述驱动模块连接第一数据线、发光控制线和第一栅线,所述驱动模块用于根据所述第一数据线传输的第一数据信号、所述发光控制线传输的发光控制信号和所述第一栅线传输的第一栅极驱动信号向所述发光模块输出驱动信号;所述发光模块包括发光元件,所述发光模块连接所述驱动模块、第二数据线和第二栅线,所述发光模块用于根据所述驱动信号、所述第二数据线传输的第二数据信号和所述第二栅线传输的第二栅极驱动信号驱动所述发光元件发光;所述光敏检测模块连接所述发光控制线,所述光敏检测模块用于根据所述发光控制线传输的光敏控制信号输出光敏检测信号以调节所述第一数据信号、所述第二数据信号和/或所述发光控制信号。
在某些实施方式中,所述光敏检测模块包括光敏元件和第一晶体管,所述第一晶体管的栅极连接所述发光控制线,所述第一晶体管的第一极连接所述光敏元件,所述第一晶体管的第二极连接信号读取线。
在某些实施方式中,所述驱动模块包括第二晶体管、第三晶体管、补偿单元和第四晶体管,所述第三晶体管的第一极连接所述第一数据线,所述第三晶体管的栅极连接所述第一栅线,所述第三晶体管的第二极连接所述第二晶体管的第一极,所述第三晶体管用于在所述第一栅极驱动信号的控制下将所述第一数据信号写入所述第二晶体管的第一极;所述补偿单元连接第一电源线、所述第一栅线、所述第二晶体管的栅极和所述第二晶体管的第二极,所述补偿单元用于在所述第一栅极驱动信号的控制下补偿所述第二晶体管的阈值电压;所述第四晶体管的栅极连接所述发光控制线,所述第四晶体管的第一极连接所述第一电源线,所述第四晶体管的第二极连接所述第二晶体管的第一极。
在某些实施方式中,所述补偿单元包括第五晶体管和第一电容,所述第一电容的一端连接所述第一电源线,所述第一电容的另一端连接所述第二晶体管的栅极,所述第五晶体管的栅极连接所述第一栅线,所述第五晶体管的第一极连接所述第二晶体管的栅极,所述第五晶体管的第二极连接所述第二晶体管的第二极。
在某些实施方式中,所述像素电路还包括复位模块,所述复位模块包括第六晶体管,所述第六晶体管的栅极连接复位控制线,所述第六晶体管的第一极连接初始电源线,所述第六晶体管的第二极连接所述第二晶体管的栅极,所述第六晶体管用于根据所述复位控制线传输的复位控制信号将所述初始电源线传输的初始电压信号写入所述第二晶体管的栅极。
在某些实施方式中,所述驱动模块包括第七晶体管,所述第七晶体管的栅极连接所述发光控制线,所述第七晶体管的第一极连接所述第二晶体管的第二极,所述第三晶体管的第二极连接所述发光模块。
在某些实施方式中,所述发光模块包括第八晶体管、第九晶体管和第二电容,所述第八晶体管的栅极连接所述第二栅线,所述第八晶体管的第一极连接所述第二数据线,所述第八晶体管的第二极连接所述第九晶体管的栅极和所述第二电容的一端,所述第二电容的另一端接地;所述第九晶体管的第一极连接所述驱动模块,所述第九晶体管的第二极连接所述发光元件。
本申请实施方式的像素电路的驱动方法,用于所述的像素电路,所述驱动方法包括:
在发光阶段控制所述发光控制线输出所述发光控制信号使得所述驱动模块输出所述驱动信号以驱动所述发光模块发光;
在光敏检测阶段控制所述发光控制线输出所述光敏控制信号以使所述光敏检测模块输出所述光敏检测信号;和
根据所述光敏检测信号调节所述第一数据信号、所述第二数据信号和/或所述发光控制信号。
本申请实施方式的显示面板包括多个像素单元,每个所述像素单元包括多个子像素单元,至少一个所述子像素单元包括所述的像素电路。
在某些实施方式中,所述显示面板根据至少一个所述子像素单元的所述像素电路输出的光敏检测信号调节对应的像素单元中多个子像素单元的所述第一数据信号、所述第二数据信号和/或所述发光控制信号。
本申请实施方式的像素电路及其驱动方法和显示面板中,通过将光敏检测模块集成到像素电路,检测屏幕上方是否有手指操作等遮挡屏幕的状态,在检测到屏幕上方有手指操作等遮挡屏幕的状态时,对相应位置像素的第一数据信号、第二数据信号和/或发光控制信号进行调节,实现像素关闭或降低亮度,从而达到降低屏幕显示功耗的目的。
本申请的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。
附图说明
本申请的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施方式的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是本申请某些实施方式的像素电路的模块示意图。
图2是本申请某些实施方式的像素电路的结构示意图。
图3是本申请某些实施方式的像素电路工作时的信号时序图。
图4是本申请某些实施方式的光敏元件在像素电路中的分布示意图。
图5是本申请某些实施方式的光敏元件在像素电路中的分布示意图。
主要元件符号说明:
像素单元1、子像素单元10、像素电路100、发光模块110、驱动模块120、补偿单元121、光敏检测模块130、复位模块140、第一电容C1、第二电容C2、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、第七晶体管T7、第八晶体管T8、第九晶体管T9、第一数据线Data_I、第二数据线Data_T、初始电源线Int、第一电源线ELVDD、第二电源线ELVSS、第一栅线GateA、第二栅线GateB、发光控制线EM、复位控制线Reset、信号读取线Read、光敏元件PIN、发光元件LED。
具体实施方式
下面详细描述本申请的实施方式,所述实施方式的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本申请的不同结构。为了简化本申请的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本申请。此外,本申请可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本申请提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
请一并参阅图1和图2,像素电路100包括发光模块110、驱动模块120和光敏检测模块130。
驱动模块120连接第一数据线Data_I、发光控制线EM和第一栅线GateA,驱动模块120用于根据第一数据线Data_I传输的第一数据信号、发光控制线EM传输的发光控制信号和第一栅线GateA传输的第一栅极驱动信号向发光模块110输出驱动信号。
发光模块110包括发光元件LED,发光模块110连接驱动模块120、第二数据线Data_T和第二栅线GateB,发光模块110用于根据驱动信号、第二数据线Data_T传输的第二数据信号和第二栅线GateB传输的第二栅极驱动信号驱动发光元件LED发光。
光敏检测模块130连接发光控制线EM,光敏检测模块130用于根据发光控制线EM传输的光敏控制信号输出光敏检测信号以调节第一数据信号、第二数据信号和/或发光控制信号。
本申请实施方式的像素电路100中,通过将光敏检测模块130集成到像素电路100,检测屏幕上方是否有手指操作等遮挡屏幕的状态,在检测到屏幕上方有手指操作等遮挡屏幕的状态时,对相应位置像素的第一数据信号、第二数据信号和/或发光控制信号进行调节,实现像素关闭或降低亮度,从而达到降低屏幕显示功耗的目的。
在某些实施方式中,光敏检测模块130包括光敏元件PIN和第一晶体管T1,第一晶体管T1的栅极连接发光控制线EM,第一晶体管T1的第一极连接光敏元件PIN,第一晶体管T1的第二极连接信号读取线Read。
具体地,第一晶体管T1连接发光控制线EM,根据发光控制线EM传输的光敏控制信号,控制光敏元件PIN输出光敏检测信号,并将光敏检测信号通过信号读取线Read发送至处理器。
需要说明地,根据晶体管的特性,可以将晶体管分为N型晶体管和P型晶体管。在一些实施例中,第一晶体管T1可以是N型晶体管。发光控制线EM传输的光敏控制信号为高电压时,第一晶体管T1的第一极和第二极导通。
此外,晶体管可以是薄膜晶体管或场效应晶体管或其他特性相同的开关器件。这里采用的晶体管的源极、漏极在结构上可以是对称的,所以其源极、漏极在结构上可以是没有区别的。本申请实施方式为了区分晶体管除栅极之外的两极,直接描述了其中一极为第一极,另一极为第二极,所以本申请公开实施例中全部或部分晶体管的源极和漏极根据需要可以互换。
在某些实施方式中,驱动模块120包括第二晶体管T2、第三晶体管T3、补偿单元121和第四晶体管T4。
第三晶体管T3的第一极连接第一数据线Data_I,第三晶体管T3的栅极连接第一栅线GateA,第三晶体管T3的第二极连接第二晶体管T2的第一极,第三晶体管T3用于在第一栅极驱动信号的控制下将第一数据信号写入第二晶体管T2的第一极。
补偿单元121连接第一电源线ELVDD、第一栅线GateA、第二晶体管T2的栅极和第二晶体管T2的第二极,补偿单元121用于在第一栅极驱动信号的控制下补偿第二晶体管T2的阈值电压。
第四晶体管T4的栅极连接发光控制线EM,第四晶体管T4的第一极连接第一电源线ELVDD,第四晶体管T4的第二极连接第二晶体管T2的第一极。
具体地,当第一栅线GateA输入第一栅极驱动信号时,第三晶体管T3的第一极和第二极导通,能够使得第一数据信号写入第二晶体管T2的第一极。同时,补偿单元121在第一栅极驱动信号的控制下,补偿第二晶体管T2的阈值电压。
第四晶体管T4的栅极与发光控制线EM电连接,在发光控制线EM输入发光控制信号时,第四晶体管T4的第一极和第二极导通,能够使得发光控制信号写入第二晶体管T2的第一极。
在一些实施例中,第二晶体管T2、第三晶体管T3和第四晶体管T4可以是P型晶体管。第一栅线GateA传输的第一栅线驱动信号为低电压时,第三晶体管T3的第一极和第二极导通。发光控制线EM传输的发光控制信号为低电压时,第四晶体管T4的第一极和第二极导通。
在某些实施方式中,补偿单元121包括第五晶体管T5和第一电容C1,第一电容C1的一端连接第一电源线ELVDD,第一电容C1的另一端连接第二晶体管T2的栅极,第五晶体管T5的栅极连接第一栅线GateA,第五晶体管T5的第一极连接第二晶体管T2的栅极,第五晶体管T5的第二极连接第二晶体管T2的第二极。
具体地,当第一栅线GateA输入第一栅极驱动信号时,第五晶体管T5的第一极和第二极导通,使得第二晶体管T2的第一极和第二极导通。同时,第三晶体管T3的第一极和第二极导通,第一数据线Data_I写入的第一数据信号写入至第二晶体管的第一极。由于第二晶体管T2的第一极和第二极导通,因此,第一数据线Data_I写入的第一数据信号以及第二晶体管T2的阈值电压Vth能够存储在第一电容C1中。
如此,通过第一栅极驱动信号,控制补偿单元121中第五晶体管T5的导通或断开,补偿第二晶体管T2的阈值电压,能够使得第二晶体管T2的驱动电流与第二晶体管T2的阈值电压无关。
在一些实施例中,第五晶体管T5可以是P型晶体管。当第一栅线GateA传输的第一栅极驱动信号为低电压时,第五晶体管T5的第一极和第二极导通,同时,第二晶体管T2的第一极和第二极导通。
在某些实施方式中,像素电路100还包括复位模块140,复位模块140包括第六晶体管T6,第六晶体管T6的栅极连接复位控制线Reset,第六晶体管T6的第一极连接初始电源线Int,第六晶体管T6的第二极连接第二晶体管T2的栅极,第六晶体管T6用于根据复位控制线Reset传输的复位控制信号将初始电源线Int传输的初始电压信号写入第二晶体管T2的栅极。
具体地,为了确保像素电路100在不同帧均能够正常工作,即正常发光以及正常识别屏幕上方是否有手指操作等遮挡屏幕的状态等,像素电路100还可以包括复位模块140。
复位模块140包括第六晶体管T6,第六晶体管T6的栅极连接复位控制线Reset,第六晶体管T6的第一极连接初始电源线Int,第六晶体管T6的第二极连接第二晶体管T2的栅极。当复位控制线Reset输入复位控制信号时,第六晶体管T6的第一极和第二极导通,并将初始电源线Int传输的初始电压信号写入第二晶体管T2的栅极,将第二晶体管T2的栅极电压复位为初始电压。
如此,能够在一帧结束后或者一帧开始前对第二晶体管T2的栅极进行复位,从而能够确保发光元件LED在复位时处于不发光的状态。
在一些实施方式中,第六晶体管T6可以是P型晶体管。当复位控制线Reset传输的复位控制信号为低电压时,第六晶体管T6的第一极和第二极导通。
在某些实施方式中,驱动模块120包括第七晶体管T7,第七晶体管T7的栅极连接发光控制线EM,第七晶体管T7的第一极连接第二晶体管T2的第二极,第三晶体管T3的第二极连接发光模块110。
具体地,在发光控制线EM输入发光控制信号时,第七晶体管T7的第一极和第二极导通,能够使得发光控制信号写入发光模块110。
在一些实施方式中,第七晶体管T7可以是P型晶体管。当发光控制线EM传输的发光控制信号为低电压时,第七晶体管T7的第一极和第二极导通。
在某些实施方式中,发光模块110包括第八晶体管T8、第九晶体管T9和第二电容C2,第八晶体管T8的栅极连接第二栅线GateB,第八晶体管T8的第一极连接第二数据线Data_T,第八晶体管T8的第二极连接第九晶体管T9的栅极和第二电容C2的一端,第二电容C2的另一端接地;第九晶体管T9的第一极连接驱动模块120,第九晶体管T9的第二极连接发光元件LED。
具体地,第八晶体管T8的第一极连接第二数据线Data_T,第二数据线Data_T将第二数据信号写入第八晶体管T8的第一极,当第二栅线GateB输入第二栅极驱动信号时,第八晶体管T8的第一极和第二极导通,第九晶体管T9的第一极和第二极导通,在第二栅极驱动信号的控制下,第二数据信号写入发光元件LED。
在发光控制线EM输入发光控制信号时,第七晶体管T7的第一极和第二极导通,能够使得发光控制信号写入第九晶体管T9的第一极。第二栅线GateB输入第二栅极驱动信号时,第八晶体管T8的第一极和第二极导通,第九晶体管T9的第一极和第二极导通,发光控制信号和第二数据信号写入发光元件LED,使得发光元件LED发光。
在一些实施方式中,第八晶体管T8和第九晶体管T9可以是P型晶体管。当第二栅线GateB输入的第二栅极驱动信号为低电压时,第八晶体管T8的第一极和第二极导通,同时可根据写入的第二数据信号控制第九晶体管T9的第一极和第二极导通。
此外,驱动模块120和光敏检测模块130可以采用互补金属氧化物半导体(Complementary Metal Oxide Semiconductor,CMOS)工艺连接,因此,当发光控制线EM输出低电压时,驱动模块120的第七晶体管T7为导通状态,光敏检测模块130的第一晶体管T1为截止状态。当发光控制线EM输出高电压时,驱动模块120的第七晶体管T7为截止状态,光敏检测模块130的第一晶体管T1为导通状态。
如此,驱动模块120与光敏检测模块130共用发光控制线EM,在不增加栅极驱动电路基板(Gate-driver on Array,GOA)的前提下,实现显示和光敏识别功能。在检测到屏幕上方有手指操作等遮挡屏幕的状态时,对相应位置像素的第一数据信号、第二数据信号和/或发光控制信号进行调节,实现像素关闭或降低亮度,从而达到降低屏幕显示功耗的目的。
本申请实施方式的像素电路100的驱动方法,用于上述的像素电路100,驱动方法包括:
S10:在发光阶段P1控制发光控制线EM输出发光控制信号使得驱动模块120输出驱动信号以驱动发光模块110发光;
S20:在光敏检测阶段P2控制发光控制线EM输出光敏控制信号以使光敏检测模块130输出光敏检测信号;和
S30:根据光敏检测信号调节第一数据信号、第二数据信号和/或发光控制信号。
具体地,请参阅图3,发光阶段P1可以包括复位子阶段t1、第一数据写入子阶段t2、第二数据写入子阶段t3、发光子阶段t4等其中之一或多个子阶段。
在复位子阶段t1中,复位控制线Reset向复位模块140提供低电压,第一栅线GateA、第二栅线GateB和发光控制线EM提供高电压。此时复位控制信号传输至复位模块140,第六晶体管T6的第一极和第二极导通,从而将初始电源线Int传输的初始电压信号写入第二晶体管T2的栅极,将第二晶体管T2的栅极电压复位为初始电压。
在第一数据写入子阶段t2,第一栅线GateA向驱动模块120提供低电压,复位控制线Reset、第二栅线GateB和发光控制线EM提供高电压。此时第一栅极驱动信号传输至驱动模块120,第五晶体管T5的第一极和第二极导通,使得第二晶体管T2的第一极和第二极导通。同时第三晶体管T3的第一极和第二极导通,第一数据线Data_I写入的第一数据信号写入至第二晶体管的第一极。由于第二晶体管T2的第一极和第二极导通,因此,第一数据线Data_I写入的第一数据信号以及第二晶体管T2的阈值电压Vth能够存储在第一电容C1中。
在第二数据写入子阶段t3,第二栅线GateB向发光模块110提供低电压,复位控制线Reset、第一栅线GateA和发光控制线EM提供高电压。此时第二栅极驱动信号传输至发光模块110,第八晶体管T8的第一极和第二极导通,第九晶体管T9的第一极和第二极导通,在第二栅极驱动信号的控制下,将驱动信号输出至发光元件LED。
在发光子阶段t4,发光控制线EM向驱动模块120提供低电压,复位控制线Reset、第一栅线GateA和第二栅线GateB提供高电压。此时发光控制信号传输至驱动模块120,第四晶体管T4的第一极和第二极导通,第七晶体管T7的第一极和第二极导通,能够使得发光控制信号写入发光模块110,使得发光元件LED发光。
在一些实施例中,驱动模块120和光敏检测模块130采用CMOS工艺连接,因此,当发光控制线EM输出低电压时,驱动模块120的第七晶体管T7为导通状态,光敏检测模块130的第一晶体管T1为截止状态。当发光控制线EM输出高电压时,驱动模块120的第七晶体管T7为截止状态,光敏检测模块130的第一晶体管T1为导通状态。
相应地,在发光控制线EM向驱动模块120提供低电压时,低电压提供到第一晶体管T1的栅极,第一晶体管T1的第一极和第二极为截止状态,光敏元件PIN输出的光敏检测信号无法传输至数据读取线Read。
在光敏检测阶段P2,发光控制线EM向光敏检测模块130提供高电压,复位控制线Reset、第一栅线GateA和第二栅线GateB提供高电压。此时,光敏控制信号传输至光敏检测模块130,第一晶体管T1的第一极和第二极导通,光敏元件PIN输出的光敏检测信号经由数据读取线Read传输至处理器。
其中,像素电路100包括多个显示帧,对于每个显示帧,在光敏检测阶段P2可通过光敏元件PIN输出光敏检测信号传输至处理器处理,从而调节下一帧显示时相应像素电路100的第一数据信号、第二数据信号和/或发光控制信号。
需要说明地,本申请实施方式中,第一晶体管T1采用N型晶体管,第二晶体管T2-第九晶体管T9采用P型晶体管。基于本申请实施方式的描述和教导,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下能够容易想到本申请实施方式中的第一晶体管T1采用P型晶体管、第二晶体管T2-第九晶体管T9采用N型晶体管的实现方式,因此,这些实现方式也是在本申请实施方式的保护范围内。
本申请实施方式的显示面板包括多个像素单元1,每个像素单元1包括多个子像素单元10,至少一个子像素单元10包括上述的像素电路100。
根据至少一个子像素单元10的像素电路100输出的光敏检测信号,显示面板调节对应的像素单元1中多个子像素单元10的第一数据信号、第二数据信号和/或发光控制信号,从而控制发光元件LED不发光或以较低亮度发光,如此,能够达到降低LED显示功耗的目的。
在某些实施方式中,显示面板根据至少一个子像素单元10的像素电路100输出的光敏检测信号调节对应的像素单元1中多个子像素单元10的第一数据信号、第二数据信号和/或发光控制信号。
具体地,可以由多个光敏元件PIN检测到屏幕上方的亮度值,并输出相应的光敏检测信号。通过比较多个光敏元件PIN输出的光敏检测信号,确定屏幕上方是否有手指操作等遮挡屏幕的状态。再由处理器根据光敏元件PIN输出的光敏检测信号调节第一数据信号、第二数据信号和/或发光控制信号,控制发光元件LED不发光或以较低亮度发光,如此,能够达到降低LED显示功耗的目的。
进一步地,请参阅图4和图5,光敏元件PIN在像素单元1中的放置方式可以是3个子像素单元10共用1个光敏元件PIN,也可以是6个发光元件LED共用1个光敏元件PIN等,还可以是1个、2个或4个、7个子像素单元共用1个光敏元件PIN,具体不做限定。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施方式”、“一些实施方式”、“示意性实施方式”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合实施方式或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施方式或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施方式或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施方式或示例中以合适的方式结合。
尽管已经示出和描述了本申请的实施方式,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本申请的原理和宗旨的情况下可以对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型,本申请的范围由权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.一种像素电路,其特征在于,所述像素电路包括发光模块、驱动模块和光敏检测模块,
所述驱动模块连接第一数据线、发光控制线和第一栅线,所述驱动模块用于根据所述第一数据线传输的第一数据信号、所述发光控制线传输的发光控制信号和所述第一栅线传输的第一栅极驱动信号向所述发光模块输出驱动信号;
所述发光模块包括发光元件,所述发光模块连接所述驱动模块、第二数据线和第二栅线,所述发光模块用于根据所述驱动信号、所述第二数据线传输的第二数据信号和所述第二栅线传输的第二栅极驱动信号驱动所述发光元件发光;
所述光敏检测模块连接所述发光控制线,所述光敏检测模块用于根据所述发光控制线传输的光敏控制信号输出光敏检测信号以调节所述第一数据信号、所述第二数据信号和/或所述发光控制信号。
2.根据权利要求1所述的像素电路,其特征在于,所述光敏检测模块包括光敏元件和第一晶体管,所述第一晶体管的栅极连接所述发光控制线,所述第一晶体管的第一极连接所述光敏元件,所述第一晶体管的第二极连接信号读取线。
3.根据权利要求1所述的像素电路,其特征在于,所述驱动模块包括第二晶体管、第三晶体管、补偿单元和第四晶体管,
所述第三晶体管的第一极连接所述第一数据线,所述第三晶体管的栅极连接所述第一栅线,所述第三晶体管的第二极连接所述第二晶体管的第一极,所述第三晶体管用于在所述第一栅极驱动信号的控制下将所述第一数据信号写入所述第二晶体管的第一极;
所述补偿单元连接第一电源线、所述第一栅线、所述第二晶体管的栅极和所述第二晶体管的第二极,所述补偿单元用于在所述第一栅极驱动信号的控制下补偿所述第二晶体管的阈值电压;
所述第四晶体管的栅极连接所述发光控制线,所述第四晶体管的第一极连接所述第一电源线,所述第四晶体管的第二极连接所述第二晶体管的第一极。
4.根据权利要求3所述的像素电路,其特征在于,所述补偿单元包括第五晶体管和第一电容,
所述第一电容的一端连接所述第一电源线,所述第一电容的另一端连接所述第二晶体管的栅极,
所述第五晶体管的栅极连接所述第一栅线,所述第五晶体管的第一极连接所述第二晶体管的栅极,所述第五晶体管的第二极连接所述第二晶体管的第二极。
5.根据权利要求3所述的像素电路,其特征在于,所述像素电路还包括复位模块,所述复位模块包括第六晶体管,所述第六晶体管的栅极连接复位控制线,所述第六晶体管的第一极连接初始电源线,所述第六晶体管的第二极连接所述第二晶体管的栅极,所述第六晶体管用于根据所述复位控制线传输的复位控制信号将所述初始电源线传输的初始电压信号写入所述第二晶体管的栅极。
6.根据权利要求3所述的像素电路,其特征在于,所述驱动模块包括第七晶体管,所述第七晶体管的栅极连接所述发光控制线,所述第七晶体管的第一极连接所述第二晶体管的第二极,所述第三晶体管的第二极连接所述发光模块。
7.根据权利要求1所述的像素电路,其特征在于,所述发光模块包括第八晶体管、第九晶体管和第二电容,
所述第八晶体管的栅极连接所述第二栅线,所述第八晶体管的第一极连接所述第二数据线,所述第八晶体管的第二极连接所述第九晶体管的栅极和所述第二电容的一端,所述第二电容的另一端接地;
所述第九晶体管的第一极连接所述驱动模块,所述第九晶体管的第二极连接所述发光元件。
8.一种像素电路的驱动方法,用于权利要求1-7任意一项所述的像素电路,其特征在于,所述驱动方法包括:
在发光阶段控制所述发光控制线输出所述发光控制信号使得所述驱动模块输出所述驱动信号以驱动所述发光模块发光;
在光敏检测阶段控制所述发光控制线输出所述光敏控制信号以使所述光敏检测模块输出所述光敏检测信号;和
根据所述光敏检测信号调节所述第一数据信号、所述第二数据信号和/或所述发光控制信号。
9.一种显示面板,其特征在于,所述显示面板包括多个像素单元,每个所述像素单元包括多个子像素单元,至少一个所述子像素单元包括权利要求1-7中任意一项所述的像素电路。
10.根据权利要求9所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板根据至少一个所述子像素单元的所述像素电路输出的光敏检测信号调节对应的像素单元中多个子像素单元的所述第一数据信号、所述第二数据信号和/或所述发光控制信号。
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