CN114512095B - 显示面板及其驱动方法、显示装置 - Google Patents
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Abstract
本公开实施例提供了一种显示面板及其驱动方法、显示装置,所述显示面板包括显示区和边框区,边框区包括多个多路复用电路,至少一个多路复用电路包括m个复用单元、2n个复用控制信号线、m个第一复用数据信号线、至少一个第二复用数据信号线,以及n个数据信号输出线,所述复用单元用于在第一阶段基于2n个所述复用控制信号线的控制信号接收第一复用数据信号线的选通信号,以及用于在第二阶段,基于所述选通信号,在所述扫描信号线输入扫描信号时,将第一复用数据信号线的第一类数据信号或第二复用数据信号的第二类数据信号通过数据信号输出线写入数据信号线。
Description
技术领域
本公开实施例涉及显示技术领域,具体涉及一种显示面板及其驱动方法、显示装置。
背景技术
有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode,OLED)为主动发光显示器件,具有自发光、超轻薄、响应速度快、视角宽、功耗低等优点。随着OLED显示技术的不断发展,高PPI(Pixels Per Inch,每英寸像素数量)显示越来越受到重视。
发明内容
本公开实施例提供一种显示面板及其驱动方法、显示装置,避免充电时间减少。
一方面,本公开实施例提供了一种显示面板,包括显示区和边框区,其中:
所述显示区包括多个扫描信号线、与所述扫描信号线交叉设置的多个数据信号线,以及所述扫描信号线和所述数据信号线交叉限定的多个子像素,当所述扫描信号线输入扫描信号时,所述数据信号线将数据信号写入相应的子像素;
所述边框区包括多个多路复用电路,至少一个多路复用电路包括m个复用单元、2n个复用控制信号线、m个第一复用数据信号线、至少一个第二复用数据信号线,以及n个数据信号输出线,每个数据信号输出线与一个数据信号线连接,2≤m≤n,m和n为正整数,每个复用单元与一个第一复用数据信号线连接,所述复用单元用于在第一阶段基于2n个所述复用控制信号线的控制信号接收第一复用数据信号线的选通信号,以及用于在第二阶段,基于所述选通信号,在所述扫描信号线输入扫描信号时,将第一复用数据信号线的第一类数据信号或第二复用数据信号的第二类数据信号通过数据信号输出线写入数据信号线。
另一方面,本公开实施例还提供了一种显示面板的驱动方法,所述显示面板为前述的显示面板,所述驱动方法包括:
在第一阶段,基于所述复用控制信号线的控制接收所述第一复用数据信号线输入的选通信号;
在第二阶段,基于所述选通信号,在所述扫描信号线输入扫描信号时,将第一复用数据信号线的第一类数据信号或第二复用数据信号的第二类数据信号通过数据信号输出线写入数据信号线。再一方面,本公开实施例还提供了一种包括前述显示面板的显示装置。
再一方面,本公开实施例还提供了一种包括前述显示面板的显示装置。
本公开实施例提供的显示面板及其驱动方法、显示装置,通过预先写入选通信号,使得在扫描信号线输入扫描信号时,各复用单元可以同时将数据信号通过数据信号输出线写入数据信号线,保证充电时间不会减少。
当然,实施本公开的任一产品或方法并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。本公开的其它特征和优点将在随后的说明书实施例中阐述,并且,部分地从说明书实施例中变得显而易见,或者通过实施本公开而了解。本公开实施例的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
附图用来提供对本公开技术方案的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本公开的实施例一起用于解释本公开的技术方案,并不构成对本公开技术方案的限制。附图中各部件的形状和大小不反映真实比例,目的只是示意说明本公开内容。
图1为一种OLED显示装置的电路结构示意图;
图2a为一种显示基板显示区域的平面结构示意图;
图2b为另一种显示基板显示区域的平面结构示意图;
图3为一种像素驱动电路的等效电路图;
图4为一种3D显示数据列显示特点示意图;
图5为本公开实施例显示面板驱动方法流程图;
图6为本公开实施例多路复用电路的等效电路图;
图7为图6中一个复用单元的等效电路图;
图8为图7中一个复用子单元的等效电路图;
图9为复用信号控制线的信号与第一复用数据信号线的信号的时序关系图;
图10为栅极驱动信号与数据信号的时序关系图。
具体实施方式
本公开描述了多个实施例,但是该描述是示例性的,而不是限制性的,并且对于本领域的普通技术人员来说显而易见的是,在本公开所描述的实施例包含的范围内可以有更多的实施例和实现方案。尽管在附图中示出了许多可能的特征组合,并在实施方式中进行了讨论,但是所公开的特征的许多其它组合方式也是可能的。除非特意加以限制的情况以外,任何实施例的任何特征或元件可以与任何其它实施例中的任何其他特征或元件结合使用,或可以替代任何其它实施例中的任何其他特征或元件。
本公开包括并设想了与本领域普通技术人员已知的特征和元件的组合。本公开已经公开的实施例、特征和元件也可以与任何常规特征或元件组合,以形成由权利要求限定的独特的方案。任何实施例的任何特征或元件也可以与来自其它方案的特征或元件组合,以形成另一个由权利要求限定的独特的方案。因此,应当理解,在本公开中示出或讨论的任何特征可以单独地或以任何适当的组合来实现。因此,除了根据所附权利要求及其等同替换所做的限制以外,实施例不受其它限制。此外,可以在所附权利要求的保护范围内进行一种或多种修改和改变。
此外,在描述具有代表性的实施例时,说明书可能已经将方法或过程呈现为特定的步骤序列。然而,在该方法或过程不依赖于本文所述步骤的特定顺序的程度上,该方法或过程不应限于所述的特定顺序的步骤。如本领域普通技术人员将理解的,其它的步骤顺序也是可能的。因此,说明书中阐述的步骤的特定顺序不应被解释为对权利要求的限制。此外,针对该方法或过程的权利要求不应限于按照所写顺序执行它们的步骤,本领域技术人员可以容易地理解,这些顺序可以变化,并且仍然保持在本公开实施例的精神和范围内。
在附图中,有时为了明确起见,夸大表示了构成要素的大小、层的厚度或区域。因此,本公开的一个方式并不一定限定于该尺寸,附图中每个部件的形状和大小不反映真实比例。此外,附图示意性地示出了理想的例子,本公开的一个方式不局限于附图所示的形状或数值等。
除非另外定义,本公开使用的技术术语或科学术语为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本公开中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。本公开中,“多个”可以表示两个或两个以上的数目。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“耦接”、“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“电性的连接”包括构成要素通过具有某种电作用的元件连接在一起的情况。“具有某种电作用的元件”只要可以进行连接的构成要素间的电信号的授受,就对其没有特别的限制。“具有某种电作用的元件”的例子不仅包括电极和布线,而且可以包括晶体管等开关元件、电阻器、电感器、电容器、其它具有一种或多种功能的元件等。
在本公开中,为了方便起见,使用“中部”、“上”、“下”、“前”、“后”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示方位或位置关系的词句以参照附图说明构成要素的位置关系,仅是为了便于描述本公开和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本公开的限制。构成要素的位置关系根据描述各构成要素的方向适当地改变。因此,不局限于在说明书中说明的词句,根据情况可以适当地更换。
在本公开中,晶体管是指至少包括栅电极、漏电极以及源电极这三个端子的元件。晶体管在漏电极(漏电极端子、漏区域或漏电极)与源电极(源电极端子、源区域或源电极)之间具有沟道区域,并且电流能够流过漏电极、沟道区域以及源电极。在本公开中,沟道区域是指电流主要流过的区域。
在本公开中,可以是第一极为漏电极、第二极为源电极,或者可以是第一极为源电极、第二极为漏电极。在使用极性相反的晶体管的情况或电路工作中的电流方向变化的情况等下,“源电极”及“漏电极”的功能有时互相调换。因此,在本公开中,“源电极”和“漏电极”可以互相调换。
在本公开中,“平行”是指两条直线形成的角度为-10°以上且10°以下的状态,因此,可以包括该角度为-5°以上且5°以下的状态。另外,“垂直”是指两条直线形成的角度为80°以上且100°以下的状态,因此,可以包括85°以上且95°以下的角度的状态。
在本公开中,“膜”和“层”可以相互调换。例如,有时可以将“导电层”换成为“导电膜”。与此同样,有时可以将“绝缘膜”换成为“绝缘层”。
本公开中的“约”,是指不严格限定界限,允许工艺和测量误差范围内的数值。
为了保持本公开实施例的以下说明清楚且简明,本公开省略了部分已知功能和已知部件的详细说明。本公开实施例附图只涉及到与本公开实施例涉及到的结构,其他结构可参考通常设计。
图1为一种OLED显示装置的电路结构示意图。如图1所示,OLED显示装置可以包括扫描信号驱动器、数据信号驱动器、发光信号驱动器、OLED显示基板、第一电源单元、第二电源单元和初始电源单元。在示例性实施方式中,OLED显示基板至少包括多个扫描信号线(S1到SN)、多个数据信号线(D1到DM)和多个发光信号线(EM1到EMN),扫描信号驱动器被配置为依次向多个扫描信号线(S1到SN)提供扫描信号,数据信号驱动器被配置为向多个数据信号线(D1到DM)提供数据信号,发光信号驱动器被配置为依次向多个发光信号线(EM1到EMN)提供发光控制信号。在示例性实施方式中,多个扫描信号线和多个发光信号线沿着水平方向延伸,多个数据信号线沿着竖直方向延伸。在示例性实施方式中,多个扫描信号线和数据信号线交叉限定出多个子像素。至少一个子像素包括像素驱动电路和发光器件,像素驱动电路分别与扫描信号线、数据信号线和发光信号线连接,像素驱动电路被配置为在扫描信号线和发光信号线的控制下,接收数据信号线传输的数据电压,向所述发光器件输出相应的电流,发光器件被配置为响应所在子像素的像素驱动电路输出的电流发出相应亮度的光。第一电源单元、第二电源单元和初始电源单元分别被配置为通过第一电源线、第二电源线和初始信号线向像素驱动电路提供第一电源电压、第二电源电压和初始电源电压。
图2为一种显示基板显示区域的平面结构示意图。如图2所示,显示区域可以包括以矩阵方式排布的多组像素岛P,任意一组像素岛P中包括出射第一颜色光线的第一像素岛P1、出射第二颜色光线的第二像素岛P2和出射第三颜色光线的第三像素岛P3。彼此相邻的所述第一像素岛P1、第二像素岛P2和第三像素岛P3形成一重复单元。同一像素岛内的子像素显示的颜色相同。图中仅以一个像素岛包含6个子像素为例进行说明,本公开对此不做限定。在示例性实施方式中,一组像素岛P中可以包括红色(R)像素岛、绿色(G)像素岛和蓝色(B)像素岛,或者可以包括红色像素岛、绿色像素岛、蓝色像素岛和白色(W)像素岛,本公开在此不做限定。在示例性实施方式中,像素岛中子像素的形状可以是矩形。图2a为一种像素排列示例,在图2a中,水平方向上,一行像素岛显示的颜色相同,例如第一行像素岛显示第一颜色,第二行像素岛显示第二颜色,第三行像素岛显示第三颜色。图2b为另一种像素排列示例,在图2b中,一列像素岛显示的颜色相同,例如第一列像素岛显示第一颜色,第二列像素岛显示第二颜色,第三列像素岛显示第三颜色。
在示例性实施方式中,像素驱动电路可以是3T1C、4T1C、5T1C、5T2C、6T1C或7T1C结构。图3为一种像素驱动电路的等效电路图。如图3所示像素驱动电路为一种6T1C结构,可以包括6个开关晶体管(第一晶体管T1到第6晶体管T6)、1个存储电容C和多条信号线(数据信号线、第一扫描信号线S1、第二扫描信号线S2、第一初始信号线INIT1、第一电源线VSS、第二电源线VDD和发光信号线EM)。其中,第一初始信号线INIT1、第二初始信号线INIT2可以为同一条信号线。
在示例性实施方式中,第一晶体管T1的控制极与第二扫描信号线S2连接,第一晶体管T1的第一极与第一初始信号线INIT1连接,第一晶体管的第二极与第二节点N2连接。第二晶体管T2的控制极与第一扫描信号线S1连接,第二晶体管T2的第一极与第二节点N2连接,第二晶体管T2的第二极与第三节点N3连接。第三晶体管T3的控制极与第二节点N2连接,第三晶体管T3的第一极与第一节点N1连接,第三晶体管T3的第二极与第三节点N3连接。第四晶体管T4的控制极与第一扫描信号线S1连接,第四晶体管T4的第一极与数据信号线连接,第四晶体管T4的第二极与第一节点N1连接。第五晶体管T5的控制极与发光信号线EM连接,第五晶体管T5的第一极与第二电源线VDD连接,第五晶体管T5的第二极与第一节点N1连接。第六晶体管T6的控制极与发光信号线EM连接,第六晶体管T6的第一极与第三节点N3连接,第六晶体管T6的第二极与第一发光器件D1的第一极连接,第一发光器件的第二极与第一电源线VSS连接。存储电容C的第一端与第二电源线VDD连接,存储电容C的第二端与第二节点N2连接。
在示例性实施方式中,第一晶体管T1到第n晶体管Tn可以是P型晶体管,或者可以是N型晶体管。像素驱动电路中采用相同类型的晶体管可以简化工艺流程,减少显示面板的工艺难度,提高产品的良率。在一些可能的实现方式中,第一晶体管T1到第n晶体管Tn可以包括P型晶体管和N型晶体管。
在示例性实施方式中,发光器件的第二极与第一电源线VSS连接,第一电源线VSS的信号为低电平信号,第二电源线VDD的信号为持续提供高电平信号。第一扫描信号线S1为本显示行像素驱动电路中的扫描信号线,第二扫描信号线S2为上一显示行像素驱动电路中的扫描信号线,即对于第n显示行,第一扫描信号线S1为S(n),第二扫描信号线S2为S(n-1),本显示行的第二扫描信号线S2与上一显示行像素驱动电路中的第一扫描信号线S1为同一信号线,可以减少显示面板的信号线,实现显示面板的窄边框。
在显示基板的边框区域可以设置有栅极驱动电路(GOA)和多路复用电路(MUX)。栅极驱动电路可以包括多个级联的移位寄存器单元,每个移位寄存器单元连接显示区域的至少一个扫描信号线,配置为向显示区域的至少一个扫描信号线提供栅极驱动信号。多路复用电路可以包括多个复用单元,每个复用单元连接显示区域的的多个数据信号线连接,配置为使一个信号源为多个数据信号线提供数据信号(DATA)。
当采用如图2a或者如图2b所示的像素排列方式进行多视点三维显示时,每个子像素需要连接一个数据信号线,因此所需的数据信号线会远远多于常规显示。当如果采用常规的复用电路,会造成充电时间减少,显示画质下降,最极端的情况下会导致数据无法写入。
本公开实施例提供了一种显示面板,包括显示区和边框区,其中:所述显示区包括多个扫描信号线、与所述扫描信号线交叉设置的多个数据信号线,以及所述扫描信号线和所述数据信号线交叉限定的多个子像素,当所述扫描信号线输入扫描信号时,所述数据信号线将数据信号写入相应的子像素;所述边框区包括多个多路复用电路,至少一个多路复用电路包括m个复用单元、2n个复用控制信号线、m个第一复用数据信号线、至少一个第二复用数据信号线,以及n个数据信号输出线,每个数据信号输出线与一个数据信号线连接,2≤m≤n,m和n为正整数,每个复用单元与一个第一复用数据信号线连接,所述复用单元用于在第一阶段基于2n个所述复用控制信号线的控制信号接收第一复用数据信号线的选通信号,以及用于在第二阶段,基于所述选通信号,在所述扫描信号线输入扫描信号时,将第一复用数据信号线的第一类数据信号或第二复用数据信号的第二类数据信号通过数据信号输出线写入数据信号线。
通过预先写入选通信号,使得在扫描信号线输入扫描信号时,各复用单元可以同时将数据信号通过数据信号输出线写入数据信号线,保证充电时间不会减少。
在一示例性实施例中,每个复用单元可以包括多个复用子单元,每个复用子单元与2个复用控制信号线连接,与一个第一复用数据信号线连接,与一个第二复用数据信号线连接,以及与一个数据信号输出线连接,所述复用子单元包括第一选通电路和第二选通电路,其中,
所述第一选通电路用于在第一阶段基于第一复用控制信号线的控制接收第一复用数据信号线输入的第一选通信号,以及用于在第二阶段基于所述第一选通信号,在所述扫描信号线输入扫描信号时,将第一复用数据信号线的第一类数据信号通过数据信号输出线写入数据信号线;
所述第二选通电路用于在第一阶段基于第二复用控制信号线的控制接收所述第一复用数据信号线输入的第二选通信号,以及用于在第二阶段基于所述第二选通信号,在所述扫描信号线输入扫描信号时,将第二复用数据信号线的第二类数据信号通过所述数据信号输出线写入数据信号线。
可选地,在第一阶段,所述第一复用数据信号线的选通信号为第一选通信号或为第二选通信号。
在一示例性实施例中,所述第一选通电路包括第一复用晶体管、第二复用晶体管和第一复用电容,其中所述第一复用晶体管的控制极与第一复用控制信号线连接,所述第一复用晶体管的第一极与所述第一复用数据信号线连接,所述第一复用晶体管的第二极与第一复用节点连接,所述第二复用晶体管的控制极与所述第一复用节点连接,所述第二复用晶体管的第一极与第一复用数据信号线连接,所述第二复用晶体管的第二极与数据信号输出线连接,所述第一复用电容的第一极与所述第一复用节点连接,所述第一复用电容的第二极与第一电源线连接。
在一示例性实施例中,所述第二选通电路包括第三复用晶体管和第二复用电容,其中所述第三复用晶体管的控制极与第二复用控制信号线连接,所述第三复用晶体管的第一极与所述第二复用数据信号线连接,所述第三复用晶体管的第二极与数据信号输出线连接,所述第二选通电路和所述第一选通电路连接的同一个数据信号输出线,所述第二复用电容的第一极与所述第二复用控制信号线连接,所述第二复用电容的第二极与第一电源线连接。
在一示例性实施例中,所述第一阶段为传输第一图像帧之后至开始传输第二图像帧之前的空隙阶段,所述第二阶段为传输第二图像帧的阶段。
在一示例性实施例中,一个多路复用电路为一个像素岛中的所有子像素提供数据信号,一个多路复用电路包含的复用单元的个数小于等于一个像素岛中包含的子像素个数,一个复用单元中包含的复用子单元的个数与所述像素岛中包含的子像素个数相同,每个复用子单元连接两个复用控制信号线。
在用采用像素岛技术的显示面板显示3D数据时,一个像素岛中,同时只有部分子像素打开,比如12个子像素中,可能只有4至6个子像素打开,未打开子像素没有数据,即灰阶为0。同一列像素岛的显示规律相同,即一列像素岛中,每个像素岛中导通的子像素相同。将一列子像素用一行表示,可以得到如图4所示的示意图。因此,多路复用电路中复用单元的个数以及对应连接的第一复用数据信号线的个数,实际上取决有多少子像素需要显示数据。而其他不需要显示数据的子像素,可以通过第二复用数据信号线输入0灰阶信号(第二类数据信号)。
通过复用第一复用数据信号线在第一阶段预先写入选通信号,使得在第二阶段,在扫描信号线输入扫描信号时,各复用单元可以同时将数据信号通过数据信号输出线写入数据信号线,保证充电时间不会减少,另外复用第一复用数据信号线写入选通信号,无需增加选通信号线,无需额外布线。另外,当第二类数据信号为0灰阶信号时,可实现0灰阶合,即用一根第二复用数据信号线实现0灰阶信号的输入,从而可以节约功耗。
本公开实施例还提供了一种显示面板的驱动方法,所述显示面板为前述显示面板,所述驱动方法如图5所示,包括:
步骤1,在第一阶段,基于所述复用控制信号线的控制接收所述第一复用数据信号线输入的选通信号;
步骤2,在第二阶段,基于所述选通信号,在所述扫描信号线输入扫描信号时,将第一复用数据信号线的第一类数据信号或第二复用数据信号的第二类数据信号通过数据信号输出线写入数据信号线。
通过预先写入选通信号,使得在扫描信号线输入扫描信号时,各复用单元可以同时将数据信号通过数据信号输出线写入数据信号线,也即使同一行子像素同时写入信号,保证充电时间不会减少。
在一示例性实施例中,所述第一阶段为传输第一图像帧之后至开始传输第二图像帧之前的空隙阶段,所述第二阶段为传输第二图像帧的阶段。
在一示例性实施例中,所述第二类数据信号为0灰阶信号。
通过复用第一复用数据信号线在第一阶段预先写入选通信号,使得在第二阶段,在所述扫描信号线输入扫描信号时,可以将第一复用数据信号线的第一类数据信号或第二复用数据信号的第二类数据信号通过数据信号输出线写入数据信号线,保证充电时间不会减少。另外,当第二类数据信号为0灰阶信号时,可实现0灰阶合,即用一根第二复用数据信号线实现0灰阶信号的输入,从而可以节约功耗。
下面通过实施例对上述方案进行说明。
多路复用电路可以包括多个复用单元,每个复用单元连接显示区域的多个数据信号线连接,配置为使一个信号源为多个数据信号线提供数据信号。
在示例性实施方式中,多路复用电路可以包括多个复用控制信号线、多个第一复用数据信号线、第二复用数据信号线和多个复用单元,每个复用单元连接显示区域的多个数据信号线,复用单元用于根据多个复用控制信号线的控制,将一个第一复用数据信号线的第一类数据信号(如图像数据信号)或者第二复用数据信号线的第二类数据信号(如0灰阶信号)提供给与其连接的多个数据信号线。
在示例性实施方式中,多路复用电路可以包括2n个复用控制信号线、m个第一复用数据信号线、至少一个第二复用数据信号线、n个数据信号输出线和m个复用单元,m个复用单元中的至少一个复用单元包括2n个复用子单元,m和n为大于或等于2的正整数,且m≤n。n可以为一个多路复用电路连接的子像素个数,例如可以是像素岛中的子像素总数。m表示一个多路复用电路连接的所有子像素中,有多少个子像素需要显示,即需要输入图像数据。
以一个像素岛包括12个子像素PP,有3个子像素有数据为例进行示意,每个像素岛对应3个复用单元,每个复用单元包括12个复用子单元。图6为本实施例的多路复用电路的等效电路图,图7为图6中一个复用单元的等效电路图。在本实施例中,多路复用电路包括第一复用单元MUX1、第二复用单元MUX2和第三复用单元MUX3,每个复用单元的控制端连接24条复用控制信号线(Scan1-Scan24),每个复用单元的输入端连接1条第一复用数据信号线和1条第二复用数据信号线L0,每个复用单元的输出端连接12条数据信号输出线。12条数据信号输出线与显示区中的数据信号线连接,用于将数据写入子像素PP中。多个复用单元输出的针对同一子像素的数据信号输出线互相连接。各复用单元可以复用所述复用控制信号线。
以第一复用单元MUX1为例进行说明,第一复用单元MUX1包括12个复用子单元(mux1至mux12),每个复用子单元(mux)包括控制端、输入端和输出端,控制端有两个,分别连接不同的复用信号控制线(Scan),输入端有两个,分别连接第一复用数据信号线(图7中Source)和第二复用数据信号线L0,输出端连接显示区域中的数据信号线(D1至D12)。
在其他实施例中,如果有4个子像素有数据,则每个像素岛对应4个复用单元,每个复用单元连接一条不同的第一复用数据信号线。如果有5个子像素有数据,则每个像素岛可以对应5个复用单元,每个复用单元连接一条不同的第一复用数据信号线。如有有6个子像素有数据,则每个像素岛可以对应6个复用单元,每个复用单元连接一条不同的第一复用数据信号线。以此类推。最多可以设置n个复用单元,n为一个多路复用电路连接的子像素个数,例如是一个像素岛中包含的子像素的总数。
图8为图7中任意一个复用子单元的等效电路图,一个复用子单元包括三个复用晶体管和两个复用电容,如图8所示,第一复用晶体管T11的控制极与一个复用信号控制线(本例中为Scan1)连接,第一复用晶体管T11的第一极与一个第一复用数据信号线(本例中为Source1)连接,第一复用晶体管T11的第二极与第一复用节点X1连接。第二复用晶体管T12的控制极与第一复用节点X1连接,第二复用晶体管T12的第一极与所述一个第一复用数据信号线(本例中为Source1)连接,第二复用晶体管T12的第二极与数据信号输出线连接,数据信号输出线连接数据信号线(本例中为D1)。第三复用晶体管T13的控制极与另一个复用信号控制线(本例中为Scan2)连接,第三复用晶体管T13的第一极与第二复用数据信号线L0连接,第三复用晶体管T13的第二极与数据信号输出线连接,数据信号输出线连接数据信号线(本例中为D1)。第一复用电容C1的第一端与第一复用节点X1连接,第一复用电容C1的第二端与第一电源线VS连接。第二复用电容C1的第一端与第三复用晶体管T13的控制极连接,第二电容C2的第二端与第一电源线VS连接。其中第一复用晶体管T11、第二复用晶体管T12和第一复用电容组成第一选通电路,第三复用晶体管T13和第二复用电容组成第二选通电路。在本例中,第一选通电路用于在第一阶段基于第一复用控制信号线Scan1的控制接收第一第一复用数据信号线Source1输入的第一选通信号,以及用于在第二阶段基于所述第一选通信号,在所述扫描信号线输入扫描信号时,将第一第一复用数据信号线Source1的第一类数据信号写入数据信号线。第二选通电路用于在第一阶段基于第二复用控制信号线Scan2的控制接收所述第一第一复用数据信号线Source1输入的第二选通信号,以及用于在第二阶段基于所述第二选通信号,在所述扫描信号线输入扫描信号时,将第二复用数据信号线L0的第二类数据信号写入数据信号线。
在示例性实施方式中,第一复用晶体管T11到第三复用晶体管T13可以是P型晶体管,或者可以是N型晶体管。像素驱动电路中采用相同类型的晶体管可以简化工艺流程,减少显示面板的工艺难度,提高产品的良率。
以第一复用晶体管T11到第三复用晶体管T13为P型晶体管为例对多路复用电路的工作过程进行说明。显示时,根据观看者的眼球位置和张角,可以查表计算出每列像素岛中子像素的点亮情况(即哪些子像素需要显示图像数据),即每列像素岛中需点亮的子像素;在每一帧图像数据传输结束后,复用第一复用数据信号线,将选通信号发送给多路复用电路;在本示例中,以需点亮的子像素为一列像素岛中的第二子像素、第三子像素和第四子像素为例,则每个第一复用数据信号线传输的选通信号如表1所示。表1中“1”和“0”分别表示选通和不选通,并不表示高低电平。
表1
对于一个第一复用数据信号线,其传输的选通信号包括针对每条数据信号线的线选通信号,也即子像素中是否点亮的信号,每个线选通信号中包括数据选通信号(即第一选通信号)和0灰阶选通信号(即第二选通信号)。表1中Source1传输的选通信号,对于数据信号线D1、D5-D12,其数据选通信号为0,0灰阶选通信号为1,表示相应数据信号线无数据传输,像素岛中相应子像素不需点亮;对于第二数据信号线D2,其数据选通信号为1,0灰阶选通信号为0,表示D2有数据传输,像素岛中第二子像素需点亮;对于数据信号线D3、D4,其数据选通信号为0,0灰阶选通信号为0,表示当前选通信号中没有该信号线的线选通信号,需要从其他第一复用数据信号线获取选通信号。表1中Source2传输的选通信号,对于数据信号线D1、D5-D12,其数据选通信号为0,0灰阶选通信号为1,表示相应数据信号线无数据传输,像素岛中相应子像素不需点亮;对于第三数据信号线D3,其数据选通信号为1,0灰阶选通信号为0,表示D3有数据传输,像素岛中第三子像素需点亮,对于数据信号线D2、D4,其数据选通信号为0,0灰阶选通信号为0,表示无该信号线的线选通信号,需要从其他第一复用数据信号线获取选通信号。表1中Source3传输的选通信号,对于数据信号线D1、D5-D12,其数据选通信号为0,0灰阶选通信号为1,表示相应数据信号线无数据传输,像素岛中相应子像素不需点亮;对于第四数据信号线D4,其数据选通信号为1,0灰阶选通信号为0,表示D4有数据传输,像素岛中第四子像素需点亮,对于数据信号线D2、D3,其数据选通信号为0,0灰阶选通信号为0,表示无该信号线的线选通信号,需要从其他第一复用数据信号线获取选通信号。
在每一帧结束的间隙(Blanking)时间内,复用信号控制线逐行扫描或者分时扫描,通过多个第一复用数据信号线向每个复用单元发送选通信号,用于通知复用单元下一帧使哪个复用子单元导通。复用信号控制线的信号与第一复用数据信号线(Source1、Source2和Source3)的信号的时序关系如图9所示。当第三复用信号控制线Scan3输入低电平信号,第二复用子单元中的第一复用晶体管T11导通,第一第一复用数据信号线Source1向第二复用子单元中的第二复用晶体管T12的控制极输入低电平选通信号,使第二复用子单元中的第一复用电容充电,第二复用子单元中的第一复用电容用于在下一帧时间内维持选通信号。当第五复用信号控制线Scan5输入低电平信号,第三复用子单元中的第一复用晶体管T11导通,第一第一复用数据信号线Source1向第三复用子单元中的第二复用晶体管T12的控制极输入低电平选通信号,使第三复用子单元中的第一复用电容充电,第三复用子单元中的第一复用电容用于在下一帧时间内维持选通信号。当第七复用信号控制线Scan7输入低电平信号,第四复用子单元中的第一复用晶体管T11导通,第一第一复用数据信号线Source1向第四复用子单元中的第二复用晶体管T12的控制极输入低电平选通信号,使第四复用子单元中的第一复用电容充电,第四复用子单元中的第一复用电容用于在下一帧时间内维持选通信号。
第二复用信号控制线Scan2输入低电平信号,使第一复用子单元中的第二复用电容充电,第一复用子单元中的第二复用电容用于在下一帧时间内维持选通信号。同理,第五复用子单元至第十二复用子单元中的第二复用电容逐个充电。
在每一数据帧显示阶段,以第二复用子单元为例,第二复用子单元的第一复用电容维持第二复用晶体管导通,第一第一复用数据信号线Source1向数据信号线输入数据,栅极驱动电路向显示区域的相应的扫描信号线提供栅极驱动信号Gate,发光信号驱动器向相应的发光信号线提供发光控制信号。像素驱动电路在扫描信号线和发光信号线的控制下,接收数据信号线传输的数据电压,向所述发光器件输出相应的电流。第二子像素PP2中的发光器件与所在子像素的像素驱动电路连接,发光器件响应所在子像素的像素驱动电路输出的电流发出相应亮度的光。栅极驱动信号与数据信号的时序关系如图10所示。同理,第三子像素PP3中的发光器件以及第四子像素PP4中的发光器件发出相应亮度的光(图10中未示出)。
而对于第一复用子单元,第一复用单元中的第二复用电容维持第三复用晶体管导通,第二复用数据信号线L0向数据信号线输入0灰阶数据,即第一子像素PP1不发光。同理,第五子像素PP5至第十二子像素PP12均不发光。当栅极驱动电路向显示区域的某一扫描信号线提供栅极驱动信号Gate时,经过选通信号选通后的数据信号和0灰阶信号可以同时写入像素中,从而保证充电时间不会减少变。与此同时,由于对0灰阶信号进行合并,即用每一子像素行用一根L0信号线,可以减低功耗。
在本实施例中,由于仅有三个子像素需要显示数据,因此以多路复用电路包括三个复用单元为例进行说明,复用单元的个数可以根据需要进行设计,本公开对此不做限制。
本实施例通过设置多路复用电路,可以使一个信号源Source(例如驱动芯片的一个引脚)为多个数据信号线提供数据信号,可以降低实际的信号源数量,简化产品结构。
基于本公开实施例的技术构思,本公开实施例还提供了一种显示装置,包括前述实施例的显示基板。显示装置可以为:手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。
虽然本公开所揭露的实施方式如上,但所述的内容仅为便于理解本公开而采用的实施方式,并非用以限定本公开。任何本公开所属领域内的技术人员,在不脱离本公开所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施的形式及细节上进行任何的修改与变化,但本公开的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。
Claims (11)
1.一种显示面板,其特征在于,包括显示区和边框区,其中:
所述显示区包括多个扫描信号线、与所述扫描信号线交叉设置的多个数据信号线,以及所述扫描信号线和所述数据信号线交叉限定的多个子像素,当所述扫描信号线输入扫描信号时,所述数据信号线将数据信号写入相应的子像素;
所述边框区包括多个多路复用电路,至少一个多路复用电路包括m个复用单元、2n个复用控制信号线、m个第一复用数据信号线、至少一个第二复用数据信号线,以及n个数据信号输出线,每个数据信号输出线与一个数据信号线连接,2≤m≤n,m和n为正整数,每个复用单元与一个第一复用数据信号线和一个第二复用数据信号线连接,所述复用单元用于在第一阶段基于2n个所述复用控制信号线的控制信号接收第一复用数据信号线的选通信号,以及用于在第二阶段,基于所述选通信号,在所述扫描信号线输入扫描信号时,将第一复用数据信号线的第一类数据信号或第二复用数据信号线的第二类数据信号通过数据信号输出线写入数据信号线。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
每个复用单元包括多个复用子单元,每个复用子单元与2个复用控制信号线连接,与一个第一复用数据信号线连接,与一个第二复用数据信号线连接,以及与一个数据信号输出线连接,所述复用子单元包括第一选通电路和第二选通电路,其中,
所述第一选通电路用于在第一阶段基于第一复用控制信号线的控制接收第一复用数据信号线输入的第一选通信号,以及用于在第二阶段基于所述第一选通信号,在所述扫描信号线输入扫描信号时,将第一复用数据信号线的第一类数据信号通过数据信号输出线写入数据信号线;
所述第二选通电路用于在第一阶段基于第二复用控制信号线的控制接收所述第一复用数据信号线输入的第二选通信号,以及用于在第二阶段基于所述第二选通信号,在所述扫描信号线输入扫描信号时,将第二复用数据信号线的第二类数据信号通过所述数据信号输出线写入数据信号线。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述第一选通电路包括第一复用晶体管、第二复用晶体管和第一复用电容,其中所述第一复用晶体管的控制极与第一复用控制信号线连接,所述第一复用晶体管的第一极与所述第一复用数据信号线连接,所述第一复用晶体管的第二极与第一复用节点连接,所述第二复用晶体管的控制极与所述第一复用节点连接,所述第二复用晶体管的第一极与第一复用数据信号线连接,所述第二复用晶体管的第二极与数据信号输出线连接,所述第一复用电容的第一极与所述第一复用节点连接,所述第一复用电容的第二极与第一电源线连接。
4.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述第二选通电路包括第三复用晶体管和第二复用电容,其中所述第三复用晶体管的控制极与第二复用控制信号线连接,所述第三复用晶体管的第一极与所述第二复用数据信号线连接,所述第三复用晶体管的第二极与数据信号输出线连接,所述第二选通电路和所述第一选通电路连接的同一个数据信号输出线,所述第二复用电容的第一极与所述第二复用控制信号线连接,所述第二复用电容的第二极与第一电源线连接。
5.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述第一阶段为传输第一图像帧之后至开始传输第二图像帧之前的空隙阶段,所述第二阶段为传输第二图像帧的阶段。
6.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,一个多路复用电路为一个像素岛中的所有子像素提供数据信号,一个多路复用电路包含的复用单元的个数小于等于一个像素岛中包含的子像素个数,一个复用单元中包含的复用子单元的个数与所述像素岛中包含的子像素个数相同,每个复用子单元连接两个复用控制信号线。
7.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,
所述第二类数据信号为0灰阶信号。
8.一种显示面板的驱动方法,其特征在于,所述显示面板为如权利要求1-7中任一项所述的显示面板,所述驱动方法包括:
在第一阶段,基于所述复用控制信号线的控制接收所述第一复用数据信号线输入的选通信号;
在第二阶段,基于所述选通信号,在所述扫描信号线输入扫描信号时,将第一复用数据信号线的第一类数据信号或第二复用数据信号线的第二类数据信号通过数据信号输出线写入数据信号线。
9.根据权利要求8所述的驱动方法,其特征在于,所述第一阶段为传输第一图像帧之后至开始传输第二图像帧之前的空隙阶段,所述第二阶段为传输第二图像帧的阶段。
10.根据权利要求8所述的驱动方法,其特征在于,所述第二类数据信号为0灰阶信号。
11.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1-7任一项所述的显示面板。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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