CN114664241A - 驱动装置、驱动芯片及电子设备 - Google Patents

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Abstract

本公开涉及一种驱动装置、驱动芯片及电子设备,所述装置用于驱动显示面板发光,所述显示面板包括多条驱动线,显示面板包括至少一个第一显示区域及至少一个第二显示区域,其中,连接于第一显示区域的驱动线均短于连接于所述第二显示区域的驱动线,所述装置包括:第一驱动电路,用于以预设驱动能力通过连接于所述第一显示区域的驱动线输出多个第一目标信号,其中,驱动能力表示驱动电路输出目标信号的速度;第二驱动电路,用于以第一驱动能力通过连接于所述第二显示区域的驱动线输出多个第二目标信号,其中,所述第一驱动能力大于所述预设驱动能力。本公开实施例可以使得显示面板各个区域的显示亮度均一化,解决负载差异导致的亮度差异问题。

Description

驱动装置、驱动芯片及电子设备
技术领域
本公开涉及集成电路技术领域,尤其涉及一种驱动装置、驱动芯片及电子设备。
背景技术
随着科技的不断发展,人们生活水平的不断提高,具备显示功能的各种类型的电子设备越来越受到青睐,并且越来越多的电子设备在显示面板上设置有前置摄像头,以满足自拍、视频通话等需求,然而为了在显示面板上设置摄像头,需要在显示面板上设置一个挖空区域,该挖空区域中,不存在驱动线,这将影响显示面板的走线负载(line load),导致显示面板的显示出现亮度不均的问题。
发明内容
根据本公开的一方面,提供了一种驱动装置,所述装置用于驱动显示面板发光,所述显示面板包括多条驱动线,所述显示面板包括至少一个第一显示区域及至少一个第二显示区域,其中,连接于所述第一显示区域的驱动线均短于连接于所述第二显示区域的驱动线,所述装置包括:
第一驱动电路,用于以预设驱动能力通过连接于所述第一显示区域的驱动线输出多个第一目标信号,其中,驱动能力表示驱动电路输出目标信号的速度;
第二驱动电路,用于以第一驱动能力通过连接于所述第二显示区域的驱动线输出多个第二目标信号,
其中,所述第一驱动能力大于所述预设驱动能力。
在一种可能的实施方式中,所述驱动线包括N条源极驱动线,所述N条源极驱动线中的J条源极驱动线连接所述第一显示区域,而剩余的I条源极驱动线未连接所述第一显示区域,M、N、J、I皆为正整数、且J<I<N,所述预设驱动能力包括第二驱动能力,所述第一目标信号包括数据信号,其中,
所述第一驱动电路还用于:以第二驱动能力通过所述J条源极驱动线输出J个数据信号。
在一种可能的实施方式中,所述驱动线包括M条栅极驱动线,所述M条栅极驱动线中的P条栅极驱动线连接所述第一显示区域,而剩余的Q条栅极驱动线未连接所述第一显示区域,P、Q皆为正整数、且P<Q<M,所述预设驱动能力包括第三驱动能力,所述第一目标信号包括栅极驱动信号,其中,
所述第一驱动电路还用于:以第三驱动能力通过所述P条栅极驱动线输出P个栅极驱动信号。
在一种可能的实施方式中,所述第一驱动电路及所述第二驱动电路均包括:
锁存器,用于对输入的目标信号进行暂存和排列;
数模转换器,连接于所述锁存器,用于对锁存器输出的目标信号进行数模转换,得到模拟目标信号;
运算放大器,连接于所述数模转换器,用于驱动输出所述模拟目标信号,其中,所述运算放大器的驱动能力被配置为所述预设驱动能力或所述第一驱动能力。
在一种可能的实施方式中,所述显示面板被划分为K×L个显示区块,所述第一显示区域为所述显示面板中被挖空的区域,所述第一显示区域与所述K×L个显示区块的多个显示区块对应,其中,K、L均为大于1的整数。
在一种可能的实施方式中,所述装置还包括多个像素电路,各个像素电路连接于所述第一驱动电路或所述第二驱动电路,所述像素电路包括第一充电晶体管、第二充电晶体管、第三充电晶体管、储能电容、第一控制晶体管、第二控制晶体管、第三控制晶体管及复位晶体管,其中,
所述第一充电晶体管的第一端用于接收数据信号,所述第一充电晶体管的控制端用于接收栅极驱动信号,所述第一充电晶体管的第二端连接于所述第一控制晶体管的第一端、所述第二充电晶体管的第一端,
所述第二充电晶体管的控制端连接于所述储能电容的第一端及所述第三充电晶体管的第一端及所述复位晶体管的第一端,所述第二充电晶体管的第二端连接于所述第二控制晶体管的第一端及所述第三充电晶体管的第二端,
所述第一控制晶体管及所述第二控制晶体管的控制端用于接收发射信号,所述第二控制晶体管的第二端连接于所述第三控制晶体管的第一端及发光元件,所述第三控制晶体管的第二端用于接收复位电压,所述第三控制晶体管的控制端用于接收栅极驱动信号,
所述复位晶体管的第二端用于接收复位电压,所述复位晶体管的控制端用于接收复位信号,
所述储能电容的第二端连接于所述第一控制晶体管的第二端及电源电压线,用于接收电源电压。
根据本公开的一方面,提供了一种驱动芯片,所述芯片包括所述的驱动装置。
根据本公开的一方面,提供了一种电子设备,所述电子设备包括所述的驱动芯片、显示面板。
在一种可能的实施方式中,所述显示面板包括LED、MiniLED、MicroLED、OLED的任意一种或多种。
在一种可能的实施方式中,所述电子设备包括显示器、智能手机、智能手表、智慧手环、平板电脑、笔记本电脑、一体式计算机、门禁装置、和电子式门锁的任意一种。
本公开实施例提供一种驱动装置,所述装置用于驱动显示面板发光,所述显示面板包括多条驱动线,所述显示面板包括至少一个第一显示区域及至少一个第二显示区域,其中,连接于所述第一显示区域的驱动线均短于连接于所述第二显示区域的驱动线,所述装置包括:第一驱动电路,用于以预设驱动能力通过连接于所述第一显示区域的驱动线输出多个第一目标信号,其中,驱动能力表示驱动电路输出目标信号的速度;第二驱动电路,用于以第一驱动能力通过连接于所述第二显示区域的驱动线输出多个第二目标信号,其中,所述第一驱动能力大于所述预设驱动能力,本公开实施例通过所述驱动装置以预设驱动能力通过连接于所述第一显示区域的驱动线输出多个第一目标信号,以第一驱动能力通过连接于所述第二显示区域的驱动线输出多个第二目标信号,并设置所述第一驱动能力大于所述预设驱动能力,使得显示面板各个区域的显示亮度均一化,解决负载差异导致的亮度差异问题。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,而非限制本公开。根据下面参考附图对示例性实施例的详细说明,本公开的其它特征及方面将变得清楚。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,这些附图示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于说明本公开的技术方案。
图1a示出了相关技术中的显示器的示意图。
图1b示出了在显示面板设置挖空区域的示意图。
图2示出了根据本公开实施例的驱动装置的示意图。
图3a示出了根据本公开实施例的像素电路的示意图。
图3b示出了根据本公开实施例的像素电路的工作时序图。
图4示出了根据本公开实施例的驱动电路的示意图。
具体实施方式
以下将参考附图详细说明本公开的各种示例性实施例、特征和方面。附图中相同的附图标记表示功能相同或相似的元件。尽管在附图中示出了实施例的各种方面,但是除非特别指出,不必按比例绘制附图。
在本公开的描述中,需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,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。
此外,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该特征。在本公开的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本公开中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本公开中的具体含义。
在这里专用的词“示例性”意为“用作例子、实施例或说明性”。这里作为“示例性”所说明的任何实施例不必解释为优于或好于其它实施例。
本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中术语“至少一种”表示多种中的任意一种或多种中的至少两种的任意组合,例如,包括A、B、C中的至少一种,可以表示包括从A、B和C构成的集合中选择的任意一个或多个元素。
另外,为了更好地说明本公开,在下文的具体实施方式中给出了众多的具体细节。本领域技术人员应当理解,没有某些具体细节,本公开同样可以实施。在一些实例中,对于本领域技术人员熟知的方法、手段、元件和电路未作详细描述,以便于凸显本公开的主旨。
请参阅图1a,图1a示出了相关技术中的显示器的示意图。
在一个示例中,如图1a所示,显示器1a可以包括:显示面板11a以及至少一个显示驱动芯片12a,其中显示面板11a包括M×N个像素电路111a、M×N个发光元件112a、M条栅极线11Ga、以及N条源极线11Sa,且一个像素电路111a和一个发光元件112a组成一个像素单元,使得该显示面板11a包含M×N个像素单元。正常工作时,所述显示驱动芯片12a接收传送自上位机(如应用处理器)的显示数据,并依据该显示数据控制各所述像素电路111a工作以使各所述发光元件112a发光或不发光,从而驱动该显示面板11a进行图像显示。
请参阅图1b,图1b示出了在显示面板设置挖空区域的示意图。
在一个示例中,如图1b所示,所述挖空区域R0设置在X1、X2、Y1、以及Y2之间。
在一个示例中,由于X1和X2之间是挖空的,因此显示面板11a在X1和X2之间不存在栅极线11Ga。同样地,由于Y1和Y2之间是挖空的,因此显示面板11a在Y1和Y2之间不存在源极线11Sa。因此,位于显示区块R1内的栅极线11Ga的走线负载(line load)必然不同于(小于)位于其它显示区块内的栅极线11Ga的走线负载,实际测试显示,显示区块R1相较于其它区域显得偏暗。同样的,位于显示区块R2内的源极线11Sa的走线负载也必然不同于位于其它显示区块内的源极线11Sa的走线负载,实际测试显示,显示区块R2相较于其它区域显得偏暗。
可见,在显示面板11a上设置所述挖孔区域R0,会导致对应挖孔区域R0的显示区块R1内的栅极线11Ga(与挖空区域R0连接的栅极线11Ga)的走线负载(line load)变小,同时也会对应该挖孔区域R0的显示区块R2内的源极线11Sa(与挖空区域R0连接的源极线11Sa)的走线负载变小,走线负载的变化造成显示区块R1和显示区块R2与其它显示区块之间具有亮度差异。
本公开实施例提供一种驱动装置,所述装置用于驱动显示面板发光,所述显示面板包括多条驱动线,所述显示面板包括至少一个第一显示区域及至少一个第二显示区域,其中,连接于所述第一显示区域的驱动线均短于连接于所述第二显示区域的驱动线,所述装置包括:第一驱动电路,用于以预设驱动能力通过连接于所述第一显示区域的驱动线输出多个第一目标信号,其中,驱动能力表示驱动电路输出目标信号的速度;第二驱动电路,用于以第一驱动能力通过连接于所述第二显示区域的驱动线输出多个第二目标信号,其中,所述第一驱动能力大于所述预设驱动能力,本公开实施例通过所述驱动装置以预设驱动能力通过连接于所述第一显示区域的驱动线输出多个第一目标信号,以第一驱动能力通过连接于所述第二显示区域的驱动线输出多个第二目标信号,并设置所述第一驱动能力大于所述预设驱动能力,使得显示面板各个区域的显示亮度均一化,解决负载差异导致的亮度差异问题。
本公开实施例的显示面板可以包括LED、MiniLED、MicroLED、OLED等的任意一种或多种。
请参阅图2,图2示出了根据本公开实施例的驱动装置的示意图。
如图2所示,所述装置用于驱动显示面板11a发光,所述显示面板11a包括多条驱动线,所述显示面板11a包括至少一个第一显示区域D1及至少一个第二显示区域D2,其中,连接于所述第一显示区域D1的驱动线均短于连接于所述第二显示区域D2的驱动线,所述装置包括:
第一驱动电路10,用于以预设驱动能力通过连接于所述第一显示区域D1的驱动线输出多个第一目标信号,其中,驱动能力表示驱动电路输出目标信号的速度;
第二驱动电路20,用于以第一驱动能力通过连接于所述第二显示区域D2的驱动线输出多个第二目标信号,
其中,所述第一驱动能力大于所述预设驱动能力。
在一种可能的实施方式中,所述第一显示区域D1例如可以包括因需要布置摄像头或其他需要在显示面板中设置的挖空区域,也可以包括因其他因素导致的走线负载出现异常的区域,对此,本公开实施例不做限定。与之对应的,所述第二显示区域D2可以为显示面板中未设置挖空区域的其他正常区域,或,走线负载正常的其他正常区域。本公开实施例所说的走线负载异常,可以是指走线负载不在预设负载范围之内;走线负载正常可以是指走线负载在预设负载范围之内。
在一种可能的实施方式中,所述驱动线可以包括N条源极驱动线,所述N条源极驱动线中的J条源极驱动线连接所述第一显示区域D1,如第一显示区域D1内部无源极驱动线,J条源极驱动线可例如连接至第一显示区域D1边缘的源极线,而剩余的I条源极驱动线未连接所述第一显示区域D1,M、N、J、I皆为正整数、且J<I<N,所述预设驱动能力可以包括第二驱动能力,所述第一目标信号可以包括数据信号,其中,
所述第一驱动电路10还可以用于:以第二驱动能力通过所述J条源极驱动线输出J个数据信号。
示例性的,假设N条源极驱动线纵向排列,如图2所示,则J条源极驱动线可以是指在第三显示区域D3中的源极驱动线,第三显示区域D3与所述第一显示区域D1在纵向毗连,对应地,剩余的I条源极驱动线未连接所述第一显示区域D1,即剩余的I条源极驱动线在第二显示区域D2中,在这种情况下,第二显示区域D2可以是指显示面板中去除第一显示区域D1与第三显示区域D3以外的其他显示区域(X1~X2之外的显示区域)。
本公开实施例通过第一驱动电路10以第二驱动能力通过所述J条源极驱动线输出J个数据信号,由于第二驱动能力小于第一驱动能力,因此,本公开实施例可以使得J条源极驱动线所在的显示区域(第三显示区域D3)与第二显示区域D2的亮度均一化,消除了J条源极驱动线所在的显示区域(第三显示区域D3)与第二显示区域D2的负载之间的差异。
其中,驱动能力表示驱动电路输出目标信号的速度,即驱动电路输出端从0变化到目标信号的斜率越大,表示驱动能力越强。
在一种可能的实施方式中,所述驱动线包括M条栅极驱动线,所述M条栅极驱动线中的P条栅极驱动线连接所述第一显示区域D1,如第一显示区域D1内部无栅极驱动线,M条栅极驱动线可例如连接至第一显示区域D1边缘的栅极线,而剩余的Q条栅极驱动线未连接所述第一显示区域D1,P、Q皆为正整数、且P<Q<M,所述预设驱动能力可以包括第三驱动能力,所述第一目标信号可以包括栅极驱动信号,其中,
所述第一驱动电路10还用于:以第三驱动能力通过所述P条栅极驱动线输出P个栅极驱动信号。
示例性的,假设M条栅极驱动线横向排列,如图2所示,则P条栅极驱动线可以是指在第四显示区域D4中的栅极驱动线,第四显示区域D4与所述第一显示区域D1在横向毗连,相应的,剩余的Q条栅极驱动线未连接所述第一显示区域D1,即剩余的Q条栅极驱动线在第二显示区域D2中,在这种情况下,第二显示区域D2可以是指显示面板中去除第一显示区域D1与第四显示区域D4以外的其他显示区域(Y1~Y2之外的显示区域)。
本公开实施例通过第一驱动电路10以第三驱动能力通过所述P条栅极驱动线输出P个栅极驱动信号,由于第三驱动能力小于第一驱动能力,因此,本公开实施例可以使得P条栅极驱动线所在的显示区域(第四显示区域D4)与第二显示区域D2的亮度均一化,消除了P条栅极驱动线所在的显示区域(第四显示区域D4)与第二显示区域D2的负载之间的差异。
本公开实施例中的数据信号(Data)可以用于驱动像素电路驱动发光元件(发光晶体管)发出特定亮度,栅极驱动信号(Gate)可以用于控制晶体管的导通状态,下面对像素电路的可能实现方式进行示例性介绍。
本公开实施例的各个像素电路连接于所述第一驱动电路10或所述第二驱动电路20,第一目标信号、第二目标信号均可以包括数据信号和栅极驱动信号,像素电路可以包括至少一个电容及多个晶体管,像素电路可以包括多种实现方式,如7T1C(7个晶体管一个电容)、9T1C、5T1C等,该电容可以为储能电容(或称为保持电容、储存电容),用于保持数据信号Data。下面以7T1C像素电路进行示例性介绍,应该明白的是,本公开实施例不限于此,在其他的实施方式中,本领域技术人员可以对7T1C像素电路进行改变,得到9T1C、5T1C等像素电路,也可以适用本公开实施例的显示装置。
请参阅图3a,图3a示出了根据本公开实施例的像素电路的示意图。
在一个示例中,如图3a所示,本公开实施例的像素电路包括第一充电晶体管T7、第二充电晶体管T3、第三充电晶体管T2、储能电容Cst、第一控制晶体管T5、第二控制晶体管T6、第三控制晶体管T4及复位晶体管T1,其中,
所述第一充电晶体管T7的第一端用于接收数据信号Data,所述第一充电晶体管T7的控制端用于接收栅极驱动信号Gate,所述第一充电晶体管T7的第二端连接于所述第一控制晶体管T5的第一端、所述第二充电晶体管T3的第一端,
所述第二充电晶体管T3的控制端连接于所述储能电容Cst的第一端及所述第三充电晶体管T2的第一端及所述复位晶体管T1的第一端,所述第二充电晶体管T3的第二端连接于所述第二控制晶体管T6的第一端及所述第三充电晶体管T2的第二端,
所述第一控制晶体管T5及所述第二控制晶体管T6的控制端用于接收发射信号EM,所述第二控制晶体管T6的第二端连接于所述第三控制晶体管T4的第一端及所述发光元件,所述第三控制晶体管T4的第二端用于接收复位电压Vint,所述第三控制晶体管T4的控制端用于接收栅极驱动信号Gate,
所述复位晶体管T1的第二端用于接收复位电压Vint,所述复位晶体管T1的控制端用于接收复位信号Reset,
所述储能电容Cst的第二端连接于所述第一控制晶体管T5的第二端及所述电源电压线,用于接收电源电压ELVDD。
示例性的,EM信号作用于所述第一控制晶体管T5及所述第二控制晶体管T6,以控制发光元件的开关,其中,EM信号低电平有效导通发光元件,高电平关闭发光元件。第二控制晶体管T6打开时间越长代表OLED显示器件在一帧时间内发光时间越长,随着时间的积分亮度也呈现线性的增加。
示例性的,数据信号Data通过第一充电晶体管T7、第二充电晶体管T3、第三充电晶体管T2给N1点和储能电容Cst充电,充入的电荷大小将控制流过第二充电晶体管T3载流子浓度,充电完毕后电荷保持在储能电容Cst中,且第一充电晶体管T7、第三充电晶体管T2关闭,第一控制晶体管T5及所述第二控制晶体管T6打开后ELVDD与ELVSS两个电压加到发光元件两端,通过第二充电晶体管T3形成电流,电流大小控制的发光器件显示的亮度不同。
图3b示出了根据本公开实施例的像素电路的工作时序图。
在一个示例中,如图3b所示,像素电路驱动发光元件(如OLED)发光至少包括复位阶段P1、数据接收阶段P2、发光阶段P3三个阶段。
在一个示例中,初始复位电压Vint为低电平,复位阶段P1中,复位信号Reset为低电平,复位晶体管T1导通,其余晶体管均断开,第二充电晶体管T3的栅极电压被拉低,清空前一帧(第N-1帧)数据,以确保下一帧(第N帧)的数据能正确写入储能电容Cst中,复位阶段P1中节点N1的电压等于初始复位电压Vint。
在一个示例中,数据接收阶段P2中,栅极驱动信号Gate为低电平,第一充电晶体管T7、第三充电晶体管T2、第三控制晶体管T4导通,其余晶体管保持断开,第二充电晶体管T3导通(满足导通条件Vgs<Vth),数据信号Data开始向储能电容Cst充电,直到节点N1的电压等于数据信号Data与Vth之和,此时第二充电晶体管T3截止。
在一个示例中,发光阶段P3,EM信号拉低,ELVDD与ELVSS两个电压加到发光元件两端,发光元件发光。
可见,在发光元件发光阶段,节点N1的电压以及电容Cst所存储电荷的大小将决定所述发光组件112a的发光亮度。如之前的介绍,连接于所述第一显示区域D1的驱动线均短于连接于所述第二显示区域D2的驱动线,因此连接于所述第一显示区域D1的驱动线的走线负载会小于连接于所述第二显示区域D2的驱动线的走线负载,在这种情况下,连接于所述第一显示区域D1的驱动线对应区域(图2中的第三显示区域D3、第四显示区域D4)中各个像素电路中储能电容Cst的充电速率,快于第二显示区域D2中的储能电容Cst的充电速率,这会导致连接于所述第一显示区域D1的驱动线对应区域与第二显示区域D2中各个发光元件的亮度出现不均一的情况,本公开实施例通过所述驱动装置以预设驱动能力通过连接于所述第一显示区域的驱动线输出多个第一目标信号,以第一驱动能力通过连接于所述第二显示区域的驱动线输出多个第二目标信号,并设置所述第一驱动能力大于所述预设驱动能力,使得显示面板各个区域的显示亮度均一化,解决负载差异导致的亮度差异问题。
本公开实施例对第一驱动电路10、第二驱动电路20的具体实现方式、数目不做限定,本领域技术人员可以根据实际情况及需要设置,例如,第一驱动电路10的数目可以与第三显示区域、第四显示区域中像素电路的数目对应,第二驱动电路20的数目可以与第二显示区域的数目对应。第一驱动电路10、第二驱动电路20可以采用相同或相似的电路结构实现,下面进行示例性介绍。
请参阅图4,图4示出了根据本公开实施例的驱动电路的示意图。
在一种可能的实施方式中,如图4所示,所述第一驱动电路10及所述第二驱动电路20均可以包括:
锁存器110,用于对输入的目标信号进行暂存和排列;
数模转换器120,连接于所述锁存器110,用于对锁存器110输出的目标信号进行数模转换,得到模拟目标信号;
运算放大器130,连接于所述数模转换器120,用于驱动输出所述模拟目标信号,其中,所述运算放大器130的驱动能力被配置为所述预设驱动能力或所述第一驱动能力。
本公开实施例对运算放大器130的具体实现方式不做限定,对运算放大器130的驱动能力的设置或调节方式不做限定,本领域技术人员可以根据运算放大器的实际情况选择合适的调整方式,示例性的,运算放大器130的驱动能力可以通过配置运算放大器的偏置电压(如电源电压VDD)实现,也可以通过配置运算放大器中驱动能力调节电阻网络的电阻值实现,还可以通过其他方式实现。
在一种可能的实施方式中,所述显示面板被划分为K×L个显示区块,所述第一显示区域D1为所述显示面板中被挖空的区域,所述第一显示区域D1与所述K×L个显示区块的多个显示区块对应,其中,K、L均为大于1的整数。
示例性的,对于多个电子设备而言,显示面板中第一显示区域可以在不同的位置,本公开实施例通过将所述显示面板被划分为K×L个显示区块,可以实现对不同第一显示区域位置的显示面板的适配,提高驱动装置对不同显示面板的驱动能力进行调整的效率,并且可以降低设计复杂度。
示例性的,第一显示区域D1可能在K×L个显示区块中的某一个区块,或某几个区域中,通过确定相应的显示区块,本公开实施例可以实现对第一显示区域D1与第二显示区域D2的快速区分,并通过所述驱动装置以预设驱动能力通过连接于所述第一显示区域的驱动线输出多个第一目标信号,以第一驱动能力通过连接于所述第二显示区域的驱动线输出多个第二目标信号,并设置所述第一驱动能力大于所述预设驱动能力,使得显示面板各个区域的显示亮度均一化,解决负载差异导致的亮度差异问题。
根据本公开的一方面,提供了一种驱动芯片,所述芯片包括所述的驱动装置。
根据本公开的一方面,提供了一种电子设备,所述电子设备包括所述的驱动芯片、显示面板。
在一种可能的实施方式中,所述显示面板包括LED、MiniLED、MicroLED、OLED的任意一种或多种。
在一种可能的实施方式中,所述电子设备包括显示器、智能手机、智能手表、智慧手环、平板电脑、笔记本电脑、一体式计算机、门禁装置、和电子式门锁的任意一种。
以上已经描述了本公开的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术的改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。

Claims (10)

1.一种驱动装置,其特征在于,所述装置用于驱动显示面板发光,所述显示面板包括多条驱动线,所述显示面板包括至少一个第一显示区域及至少一个第二显示区域,其中,连接于所述第一显示区域的驱动线均短于连接于所述第二显示区域的驱动线,所述装置包括:
第一驱动电路,用于以预设驱动能力通过连接于所述第一显示区域的驱动线输出多个第一目标信号,其中,驱动能力表示驱动电路输出目标信号的速度;
第二驱动电路,用于以第一驱动能力通过连接于所述第二显示区域的驱动线输出多个第二目标信号,
其中,所述第一驱动能力大于所述预设驱动能力。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述驱动线包括N条源极驱动线,所述N条源极驱动线中的J条源极驱动线连接所述第一显示区域,而剩余的I条源极驱动线未连接所述第一显示区域,M、N、J、I皆为正整数、且J<I<N,所述预设驱动能力包括第二驱动能力,所述第一目标信号包括数据信号,其中,
所述第一驱动电路还用于:以第二驱动能力通过所述J条源极驱动线输出J个数据信号。
3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述驱动线包括M条栅极驱动线,所述M条栅极驱动线中的P条栅极驱动线连接所述第一显示区域,而剩余的Q条栅极驱动线未连接所述第一显示区域,P、Q皆为正整数、且P<Q<M,所述预设驱动能力包括第三驱动能力,所述第一目标信号包括栅极驱动信号,其中,
所述第一驱动电路还用于:以第三驱动能力通过所述P条栅极驱动线输出P个栅极驱动信号。
4.根据权利要求1-3任一项所述的装置,其特征在于,所述第一驱动电路及所述第二驱动电路均包括:
锁存器,用于对输入的目标信号进行暂存和排列;
数模转换器,连接于所述锁存器,用于对锁存器输出的目标信号进行数模转换,得到模拟目标信号;
运算放大器,连接于所述数模转换器,用于驱动输出所述模拟目标信号,其中,所述运算放大器的驱动能力被配置为所述预设驱动能力或所述第一驱动能力。
5.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述显示面板被划分为K×L个显示区块,所述第一显示区域为所述显示面板中被挖空的区域,所述第一显示区域与所述K×L个显示区块的多个显示区块对应,其中,K、L均为大于1的整数。
6.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述装置还包括多个像素电路,各个像素电路连接于所述第一驱动电路或所述第二驱动电路,所述像素电路包括第一充电晶体管、第二充电晶体管、第三充电晶体管、储能电容、第一控制晶体管、第二控制晶体管、第三控制晶体管及复位晶体管,其中,
所述第一充电晶体管的第一端用于接收数据信号,所述第一充电晶体管的控制端用于接收栅极驱动信号,所述第一充电晶体管的第二端连接于所述第一控制晶体管的第一端、所述第二充电晶体管的第一端,
所述第二充电晶体管的控制端连接于所述储能电容的第一端及所述第三充电晶体管的第一端及所述复位晶体管的第一端,所述第二充电晶体管的第二端连接于所述第二控制晶体管的第一端及所述第三充电晶体管的第二端,
所述第一控制晶体管及所述第二控制晶体管的控制端用于接收发射信号,所述第二控制晶体管的第二端连接于所述第三控制晶体管的第一端及发光元件,所述第三控制晶体管的第二端用于接收复位电压,所述第三控制晶体管的控制端用于接收栅极驱动信号,
所述复位晶体管的第二端用于接收复位电压,所述复位晶体管的控制端用于接收复位信号,
所述储能电容的第二端连接于所述第一控制晶体管的第二端及电源电压线,用于接收电源电压。
7.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述显示面板包括LED、MiniLED、MicroLED、OLED的任意一种或多种。
8.一种驱动芯片,其特征在于,所述芯片包括如权利要求1-7任一项所述的驱动装置。
9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括如权利要求8所述的驱动芯片、显示面板。
10.根据权利要求9所述的电子设备,其特征在于,所述电子设备包括显示器、智能手机、智能手表、智慧手环、平板电脑、笔记本电脑、一体式计算机、门禁装置、和电子式门锁的任意一种。
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