CN114942521A - 电子装置和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及电子装置和显示装置。该电子装置包括:框架,包括第一连接部分;系带,连接至框架;显示装置,安装在框架上并且包括连接至第一连接部分的第二连接部分;以及透镜。显示装置包括:基板,具有第一像素区域、第二像素区域和第三像素区域,并且包括第一较长边和与第一较长边邻近的较短边;基板上的像素,像素包括在第一像素区域中的第一像素、在第二像素区域中的第二像素和在第三像素区域中的第三像素;第一扫描驱动器,被配置为将第一扫描信号供应至连接至第一像素的第一扫描线;第二扫描驱动器,被配置为将第二扫描信号供应至连接至第二像素的第二扫描线;以及第三扫描驱动器,被配置为将第三扫描信号供应至连接至第三像素的第三扫描线。
Description
本申请是于2017年12月7日提交的申请号为201711286984.4、标题为“显示装置”的专利申请的分案申请。
相关申请的交叉引用
本申请要求2016年12月7日在韩国知识产权局提交的韩国专利申请第10-2016-0166201号的优先权和权益,其全部内容通过引用整体合并于此。
技术领域
本发明的一些示例实施例的方面涉及一种显示装置。
背景技术
最近,已经开发了可以穿戴在身体上的各种类型的电子装置。这些装置通常被称作可穿戴电子装置。
头戴式显示(在下文中“HMD”)装置(其是这种可穿戴电子装置的一个示例)已经用于各种目的(例如观看电影),因为它们通过显示生动的图像而提供了深度沉浸感。
在此背景技术部分所论述的以上信息仅用于增强对所述技术的背景的理解,并且因此其可以包含并未构成对具有本领域普通技术的人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本发明的一些示例实施例的方面涉及一种具有改进的显示质量的显示装置。
根据本发明的一些示例实施例,一种显示装置可以包括:像素单元,包括在第一像素区域中的第一像素、在第二像素区域中的第二像素以及在第三像素区域中的第三像素;包括第一多路复用器的第一扫描驱动器,第一扫描驱动器被配置为响应于第一模式和不同于第一模式的第二模式而操作,并且被配置为将第一扫描信号供应至连接至第一像素的第一扫描线;第二扫描驱动器,被配置为将第二扫描信号供应至连接至第二像素的第二扫描线;以及包括第二多路复用器的第三扫描驱动器,第三扫描驱动器被配置为响应于第一模式和第二模式而操作,并且被配置为将第三扫描信号供应至连接至第三像素的第三扫描线。
根据一些示例实施例,第一扫描驱动器进一步包括分别连接至第一扫描线的第一扫描级,并且第一扫描级从第一多路复用器接收输出信号。
根据一些示例实施例,第三扫描驱动器进一步包括分别连接至第三扫描线的第三扫描级,并且第三扫描级从第二多路复用器接收输出信号。
根据一些示例实施例,第一多路复用器中的每一个包括被配置为在第一模式中导通的第一开关以及被配置为在第二模式中导通的第二开关。
根据一些示例实施例,第一多路复用器中的第一个第一多路复用器的第二开关被配置为接收第一启动信号,并且剩余的第一多路复用器的第二开关被配置为从位于前一水平线中的第一扫描级接收输出信号。
根据一些示例实施例,第一多路复用器中的最后一个第一多路复用器的第一开关被配置为接收第二启动信号,并且剩余的第一多路复用器的第一开关被配置为接收第一子启动信号。
根据一些示例实施例,第一子启动信号在第一模式中同时地供应至第一扫描级。
根据一些示例实施例,第一扫描信号同时地供应至位于奇数水平线中的第一扫描线,并且第一扫描信号同时地供应至位于偶数水平线中的第一扫描线。
根据一些示例实施例,第二多路复用器中的每一个包括被配置为在第一模式中导通的第一开关以及被配置为在第二模式中导通的第二开关。
根据一些示例实施例,第二多路复用器的第一开关被配置为接收第二子启动信号,并且第二多路复用器的第二开关被配置为从位于前一水平线中的扫描级接收输出信号。
根据一些示例实施例,第二子启动信号在第一模式中同时地供应至第三扫描级。
根据一些示例实施例,第三扫描信号同时地供应至位于奇数水平线中的第三扫描线,并且第三扫描信号同时地供应至位于偶数水平线中的第三扫描线。
根据一些示例实施例,第一扫描驱动器、第二扫描驱动器和第三扫描驱动器被配置为在第二模式中、在单个帧期间分别顺序地输出第一扫描信号、第二扫描信号和第三扫描信号。
根据一些示例实施例,第二扫描驱动器被配置为在第一模式中、在第一扫描器和第二扫描器输出第一扫描信号和第三扫描信号之后顺序地输出第二扫描信号。
根据一些示例实施例,在第一模式中,第一扫描信号和第三扫描信号中的每一个的脉冲宽度大于第二扫描信号中的每一个的脉冲宽度。
根据一些示例实施例,第一像素区域与第二像素区域的第一条水平线邻近,并且第三像素区域与第二像素区域的最后一条水平线邻近。
根据一些示例实施例,显示装置进一步包括数据驱动器,被配置为将数据信号供应至连接至第一像素、第二像素和第三像素的数据线。
根据一些示例实施例,显示装置进一步包括存储器,被配置为存储与在第一模式中、在前一帧期间显示在第二像素区域的第一条水平线上的图像相对应的第一虚设数据信号、以及与显示在第二像素区域的最后一条水平线上的图像相对应的第二虚设数据信号。
根据一些示例实施例,数据驱动器被配置为在第一模式中将第一虚设数据信号供应至第一像素并且将第二虚设数据信号供应至第三像素。
根据一些示例实施例,显示装置进一步包括:包括第三多路复用器的第一发射驱动器,第一发射驱动器被配置为响应于第一模式和第二模式而操作,并且被配置为将第一发射信号供应至连接至第一像素的第一发射线;第二发射驱动器,被配置为将第二发射信号供应至连接至第二像素的第二发射线;以及包括第四多路复用器的第三发射驱动器,第三发射驱动器被配置为响应于第一模式和第二模式而操作,并且被配置为将第三发射信号供应至连接至第三像素的第三发射线。
根据一些示例实施例,第一发射驱动器进一步包括分别连接至第一发射线的第一发射级,并且第一发射级被配置为从第三多路复用器接收输出信号。
根据一些示例实施例,第三发射驱动器进一步包括分别连接至第三发射线的第三发射级,并且第三发射级被配置为从第四多路复用器接收输出信号。
根据一些示例实施例,第三多路复用器和第四多路复用器中的每一个包括被配置为在第一模式导通的第一开关以及被配置为在第二模式导通的第二开关。
根据一些示例实施例,第三多路复用器中的第一个第三多路复用器的第二开关被配置为接收第三启动信号,并且剩余的第三多路复用器的第二开关被配置为从位于前一水平线中的第一发射级接收输出信号。
根据一些示例实施例,第三多路复用器中的最后一个第三多路复用器的第一开关被配置为接收第四启动信号,并且剩余第三多路复用器的第一开关被配置为接收第三子启动信号。
根据一些示例实施例,第三子启动信号在第一模式中同时地供应至第一发射级。
根据一些示例实施例,在第一模式中,第一发射信号同时地供应至位于奇数水平线中的第一发射线,并且第一发射信号同时地供应至位于偶数水平线中的第一发射线。
根据一些示例实施例,第四多路复用器的第一开关被配置为接收第四子启动信号,并且第四多路复用器的第二开关被配置为从位于前一水平线中的发射级接收输出信号。
根据一些示例实施例,第四子启动信号在第一模式中同时地供应至第三发射级。
根据一些示例实施例,在第一模式中,第三发射信号同时地供应至位于奇数水平线中的第三发射线,并且第三发射信号同时地供应至位于偶数水平线中的第三发射线。
根据一些示例实施例,第一发射驱动器、第二发射驱动器和第三扫描驱动器被配置为使得第一像素区域、第二像素区域和第三像素区域在第二模式中、在单个帧时段期间顺序地发光。
根据一些示例实施例,第一发射驱动器、第二发射驱动器和第三发射驱动器被配置为在第一模式中、在单个帧时段期间使得第二像素区域在第一像素区域和第三像素区域发光之后发光。
根据一些示例实施例,在第一模式中,在当前帧期间,第一像素区域的每条水平线被配置为显示与在前一帧期间第二像素区域的第一条水平线上所显示的图像相同的图像。
根据一些示例实施例,在第一模式中,在当前帧期间,第三像素区域的每条水平线被配置显示与在前一帧期间第二像素区域的最后一条水平线上所显示的图像相同的图像。
根据一些示例实施例,当显示装置安装在可穿戴装置上时,显示装置被设置为第一模式,并且当显示装置不安装在可穿戴装置上时,显示装置被设置为第二模式。
附图说明
在下文中参照附图描述一些示例实施例的方面。然而,本系统和方法不应被理解为限定于这些实施例。相反,提供这些实施例以有助于被本领域普通技术人员所理解。
在附图中,为了清楚,可以夸大附图的尺寸。应该理解的是,当元件被称作在两个元件“之间”时,其可以是两个元件之间的唯一元件,或者也可以存在一个或多个中间元件,除非另外指示。贯穿全文,相同的附图标记指代相同的元件。
图1A至图1C是图示根据本发明的一些示例实施例的连接至可穿戴装置的显示装置的示例实施例的示意图。
图2是图示根据本发明的一些示例实施例的图1中所示的显示装置中所提供的基板的示意图。
图3是图示根据本发明的一些示例实施例的显示装置的示例配置的示意图。
图4是图示根据本发明的一些示例实施例的图3中所示的像素的实施例的示意图。
图5是图示根据本发明的一些示例实施例的图3中所示的扫描驱动器的配置的示意图。
图6是图示根据本发明的一些示例实施例的当以第二模式驱动显示装置时驱动图5中所示的扫描级的方法的波形图。
图7是图示根据本发明的一些示例实施例的图像显示方法的示意图。
图8是图示根据本发明的一些示例实施例的、当以第一模式驱动显示装置时驱动图5中所示的扫描级的方法的波形图。
图9是图示根据本发明的一些示例实施例的显示装置的配置的详细视图。
图10是图示根据本发明的一些示例实施例的图9中所示的第一像素的实施例的示意图。
图11是图示根据本发明的一些示例实施例的图10中所示的驱动像素的方法的实施例的示意图。
图12是图示根据本发明的一些示例实施例的图9中所示的发射驱动器的配置的示意图。
图13和图14是图示根据本发明的一些示例实施例的、当以第一模式驱动显示装置时图9和图11中所示的发射驱动器的波形图。
图15是图示根据本发明的一些示例实施例的显示装置的示意图。
具体实施方式
尽管参照附图描述本发明的一些示例实施例的一些方面,但应该理解的是,可以在本发明中做出各种改变和修改而不脱离其精神和范围。进一步,应该理解的是,本发明不限于其特定实施例,并且可以做出各种改变、等价和替换而不脱离本发明的范围和精神。
贯穿附图,相同的附图标记指定相同的元件。在附图中,为了本发明清楚起见,可以夸大元件的尺寸。尽管术语“第一”、“第二”等在本文中用于描述各个元件,但这些元件不应受限于这些术语。这些术语仅用于区分一个元件与另一个元件。例如,第一元件可被指定为第二元件而不脱离本发明的范围。类似地,第二元件可被指定为第一元件。进一步,单数形式“一”包括多个指示物,除非上下文另外明确地指示。
在下文中,将参照附图更详细地描述根据一些示例实施例的显示装置。
图1A至图1C是图示根据本发明的一些示例实施例的安装在可穿戴装置30上的显示装置10的示意图。
参照图1A至图1C,可穿戴装置30可以是头戴安装式装置并且包括框架31。系带32可以连接至框架31。用户可以使用系带32穿戴框架31。显示装置10可以是从框架31可拆卸的。安装在可穿戴装置30上的显示装置10可以例如是智能电话。然而,根据本发明示例实施例的显示装置10不限于智能电话。例如,显示装置10可以包括具有显示单元的任何合适的电子设备,诸如平板PC、电子书阅读器、计算机、工作站、个人数字助理(PDA)、便携式多媒体播放器(PMP)、相机等。
根据一些示例实施例,当显示装置10安装在框架31上时,显示装置10的连接部分41和框架31的连接部分33可以彼此电气连接,使得可以在框架31与显示装置10之间建立通信。
为了控制安装在框架31上的显示装置10,可穿戴装置30可以包括触摸传感器、按钮和轮键中的至少一个。
当显示装置10安装在可穿戴装置30上时,显示装置10可以作为头戴安装式显示(HMD)装置操作。换言之,当显示装置10安装在可穿戴装置30上时,可以以第一模式(例如,虚拟现实(VR)或增强现实(AR)模式)驱动显示装置10。当显示装置10从可穿戴装置30分离时,可以以第二模式(例如正常模式)驱动显示装置10。
当显示装置10安装在可穿戴装置30上时,显示装置10的驱动模式可以自动地或者响应于用户输入或设置调节而切换至第一模式。此外,当显示装置10与可穿戴装置30分离时,显示装置10的驱动模式可以自动地或响应于用户输入或设置调节而切换至第二模式。
可穿戴装置30可以包括与用户的眼睛相对应的透镜20。透镜20可以设置为鱼眼透镜或广角透镜以便于扩展用户的视场(FOV)。
当显示装置10被固定至框架31时,用户可以通过透镜20看到显示装置10的显示单元。因此,用户可以察觉到他们正在以预定距离观看大尺寸屏幕上的图像。
参照图1C,当可穿戴装置30安装在显示装置10上时,显示区域的一部分可以被框架31阻挡以便于为用户提供更生动的图像。
显示装置10的整个显示区域中对应于第一模式用户所查看的一部分被称作查看区域VDA。以第一模式驱动的显示装置10的整个显示区域中用户无法查看的其他部分被称作非查看区域VNDA。
显示区域的与透镜20的位置相对应的中心部分可以是查看区域VDA,并且剩余部分可以是非查看区域VNDA。
当以第一模式驱动显示装置10时,可以在查看区域VDA上显示有效图像。可以在非查看区域VNDA上不显示图像,或者可以在非查看区域VNDA上显示虚设图像。
另一方面,当以第二模式驱动显示装置10时,用户可以查看整个显示区域。因此,可以在整个显示区域之上显示有效图像。
根据实施例,当显示装置10与可穿戴装置30结合使用时,可以显示各种形式的图像。然而,如上所述,因为取决于第一模式和第二模式而在不同区域上显示有效图像,因此当切换显示装置10的驱动模式时,查看区域与非查看区域之间的边界对于用户可能是可见的。
因此,当图像显示在安装于可穿戴装置30上的显示装置10上时,查看区域与非查看区域之间的边界对于用户可能不是可见或不是可察觉的。
图2是图示根据一些示例实施例的显示装置10的像素区域的示意图。
参照图2,根据一些示例实施例,基板110可以包括像素区域AA1、AA2、和AA3。基板可以进一步包括在像素区域AA1、AA2和AA3的占用空间之外的或者围绕像素区域AA1、AA2和AA3的外围区域NA。
多个像素PXL1、PXL2和PXL3可以分别位于像素区域AA1、AA2和AA3中。可以在像素区域AA1、AA2和AA3上显示预定图像。因此,像素区域AA1、AA2和AA3可以共同被称作显示区域。
用于驱动像素PXL1、PXL2和PXL3的部件(例如引线)可以位于外围区域NA中。因为像素PXL1、PXL2和PXL3不存在于外围区域NA中,因此外围区域NA可以被称作非显示区域。
例如,外围区域NA可以提供在像素区域AA1、AA2和AA3的外部,并且围绕像素区域AA1、AA2和AA3的至少一部分。
像素区域AA1、AA2和AA3可以包括第一像素区域AA1,位于第一像素区域AA1的一侧处的第二像素区域AA2,以及位于第二像素区域AA2的一侧处的第三像素区域AA3。
第二像素区域AA2可以位于第一像素区域AA1与第三像素区域AA3之间,并且可以具有比第一像素区域AA1和第三像素区域AA3更大的面积。
第二像素区域AA2可以与图1C中所示的查看区域VDA相对应,并且第一像素区域AA1和第三像素区域AA3可以与非查看区域VNDA相对应。
换言之,当以第一模式驱动显示装置10时,用户可能无法看到显示在第一像素区域AA1和第三像素区域AA3上的图像,并且仅能够看到显示在第二像素区域AA2上的图像。
另一方面,当以第二模式驱动显示装置10时,用户可以看到显示在第一像素区域AA1、第二像素区域AA2和第三像素区域AA3上的图像。
像素PXL1、PXL2和PXL3可以包括第一像素PXL1、第二像素PXL2和第三像素PXL3。
例如,第一像素PXL1可以位于第一像素区域AA1中,第二像素PXL2可以位于第二像素区域AA2中,并且第三像素PXL3可以位于第三像素区域AA3中。
像素PXL1、PXL2和PXL3中的每一个可以响应于每个驱动器的控制而以亮度(例如预定亮度)发光。像素PXL1、PXL2和PXL3中的每一个可以包括发射装置(例如有机发光二极管)。
图2图示第一像素区域AA1、第二像素区域AA2和第三像素区域AA3具有相同宽度。然而,本发明的示例实施例不限于此。例如,根据一些示例实施例,第一像素区域AA1和/或第三像素区域AA3可以远离第二像素区域AA2而逐渐减小宽度。相应地,第一像素区域AA1和/或第三像素区域AA3可以具有比第二像素区域AA2小的宽度。第一像素区域AA1和/或第三像素区域AA3可以包括在垂直方向或水平方向上设置的多个第一像素区域和/或第三像素区域。
基板110可以具有各种形式,使得可以在其上设置上述像素区域AA1、AA2和AA3。基板110可以包括绝缘材料,诸如玻璃或树脂。此外,基板110可以包括具有柔性的材料,使得基板110可以是可弯曲的或可折叠的。基板110可以具有单层结构或多层结构。
图3是图示根据本发明的一些示例实施例的显示装置10的配置的示意图。参照图3,显示装置10可以包括像素PXL1、PXL2和PXL3以及显示驱动器。显示驱动器可以包括第一扫描驱动器211、第二扫描驱动器212、第三扫描驱动器213、数据驱动器230、存储器240以及时序控制器250。
第一像素PXL1可以位于由第一扫描线S11至S1j和数据线D1至Dm所划分的第一像素区域AA1中。当从第一扫描线S11至S1j供应扫描信号时,第一像素PXL1可以从数据线D1至Dm接收数据信号。接收数据信号的第一像素PXL1中的每一个可以控制从第一电源ELVDD经由有机发光二极管流至第二电压源ELVSS的电流的量。第一像素PXL1中的每一个的有机发光二极管可以生成与电流量相对应的亮度的光。
第二像素PXL2可以位于由第二扫描线S21至S2n以及数据线D1至Dm所划分的第二像素区域AA2中。当从第二扫描线S21至S2n提供扫描信号时,第二像素PXL2可以从数据线D1至Dm接收数据信号。接收数据信号的第二像素PXL2中的每一个可以控制从第一电源ELVDD经由有机发光二极管流至第二电压源ELVSS的电流的量。第二像素PXL2中的每一个的有机发光二极管可以生成具有与电流量相对应的亮度水平的光。
第三像素PXL3可以位于由第三扫描线S31至S3k以及数据线D1至Dm所划分的第三像素区域AA3中。当从第三扫描线S31至S3k供应扫描信号时,第三像素PXL3可以从数据线D1至Dm接收数据信号。接收数据信号的第三像素PXL3中的每一个可以控制从第一电源ELVDD通过有机发光二极管流至第二电源ELVSS的电流的量。第三像素PXL3中的每一个的有机发光二极管可以生成与电流量相对应的亮度的光。
当以第二模式驱动显示装置10时,可以在第一像素区域AA1、第二像素区域AA2以及第三像素区域AA3上显示有效图像。换言之,用户可以看到显示在第一像素区域AA1、第二像素区域AA2以及第三像素区域AA3上的图像。
当以第一模式驱动显示装置10时,可以在第二像素区域AA2上显示有效图像,并且可以由可穿戴装置30的框架31覆盖第一像素区域AA1和第三像素区域AA3。
当以第一模式驱动显示装置10时,因为第一像素区域AA1和第三像素区域AA3对于用户不可见,因此可以阻挡第一像素区域AA1和第三像素区域AA3显示图像。
扫描信号可以不提供至分别连接至第一像素PXL1和第三像素PXL3的第一扫描线S11至S1j和第三扫描线S31至S3k,并且分离的数据信号可以不供应至第一像素PXL1和第三像素PXL3。
然而,当驱动第二像素PXL2时,如果不驱动第一像素PXL1和第三像素PXL3,则包括在第一像素PXL1和第三像素PXL3中的驱动晶体管的特性可以与包括在第二像素PXL2中的驱动晶体管的特性不同。
结果,当驱动模式从第一模式切换至第二模式时,由于包括在像素区域AA1、AA2和AA3中的驱动晶体管之间的特性偏差,在第二像素区域AA2与第一像素区域AA1和第三像素区域AA3之间可能出现亮度偏差。此外,第一像素区域AA1与第二像素区域AA2之间的边界以及第二像素区域AA2与第三像素区域AA3之间的边界可能对于用户是可见的。
然而,根据本发明的一些示例实施例,当以第一模式驱动显示装置10时,可以通过供应扫描信号和数据信号(例如虚设数据信号)至第一像素PXL1和第三像素PXL3而驱动第一像素PXL1和第三像素PXL3,使得可以防止由于驱动晶体管的特性偏差而造成边界可见。
第一扫描驱动器211可以响应于来自时序控制器250的第一扫描控制信号(CLK1、CLK2、MCS1、MCS2、VFLM1、FLM1和FLM2)而将扫描信号供应至第一扫描线S11至S1j。例如,第一扫描驱动器211可以将第一扫描信号顺序地供应至第一扫描线S11至S1j。当第一扫描信号顺序地供应至第一扫描线S11至S1j时,可以以水平线为单位顺序地选择第一像素PXL1。
此外,第一扫描驱动器211可以将第一扫描信号同时地供应至第一扫描线S11至S1j。例如,可以将第一扫描信号同时地供应至奇数第一扫描线S11、S13、S15、…,并且同时,可以将第一扫描信号同时地供应至偶数第一扫描线S12、S14、S16、…。
第二扫描驱动器212可以响应于来自时序控制器250的第二扫描控制信号(CLK1和CLK2)而将扫描信号供应至第二扫描线S21至S2n。例如,第二扫描驱动器212可以将第二扫描信号顺序地供应至第二扫描线S21至S2n。当第二扫描信号顺序地供应至第二扫描线S21至S2n时,可以以水平线为单位顺序地选择第二像素PXL2。
第三扫描驱动器213可以响应于来自时序控制器250的第三扫描控制信号(CLK1、CLK2、MCS1、MCS2和VFLM2)而将扫描信号供应至第三扫描线S31至S3k。
例如,第三扫描驱动器213可以将第三扫描信号顺序地供应至第三扫描线S31至S3k。当第三扫描信号顺序地供应至第三扫描线S31至S3k时,可以以水平线为单位顺序地选择第三像素PXL3。
此外,第三扫描驱动器213可以同时将第三扫描信号供应至第三扫描线S31至S3k。例如,可以同时将第三扫描信号供应至奇数第三扫描线S31、S33、S35、…,并且可以同时将第三扫描信号供应至偶数第三扫描线S32、S34、S36、…。
第一扫描信号、第二扫描信号和第三扫描信号可以被设置为导通对应的晶体管的电压。就整个显示装置10而言,当以第二模式驱动显示装置10时,可以以水平线为单位顺序地选择第一像素PXL1,随后可以以水平线为单位顺序地选择第二像素PXL2,并且最后,可以以水平线为单位顺序地选择第三像素PXL3。此外,当以第一模式驱动显示装置10时,可以同时选择奇数水平线中的第一像素PXL1,可以同时选择偶数水平线中的第一像素PXL1,可以同时选择奇数水平线中的第三像素PXL3,并且可以同时选择位于偶数水平线中的第三像素PXL3。最后,可以以水平线为单位顺序地选择第二像素PXL2。
根据一些示例实施例,显示驱动器可以进一步包括存储器240。根据一些示例实施例,当以第一模式驱动显示装置10时,存储器240可以存储要供应至第一像素PXL1和第三像素PXL3的虚设数据信号。
例如,存储器240可以将在前一帧期间供应至第二像素PXL2之中的与第一像素区域AA1邻近的第二像素(例如连接至第一条第二扫描线S21的第二像素PXL2)的数据信号存储为第一虚设数据信号。第一虚设数据信号可以在第一模式中在当前帧中供应至第一像素PXL1。
此外,供应至在第二像素PXL2之中的与第三像素区域AA3邻近的第二像素(例如连接至最后一条第二扫描线S2n的第二像素PXL2)的数据信号可以在存储器240中存储为第二虚设数据信号。第二虚设数据信号可以在第一模式中在当前帧中供应至第三像素PXL3。
数据驱动器230可以响应于数据控制信号DCS而将数据信号供应至数据线D1至Dm。供应至数据线D1至Dm的数据信号可以供应至由扫描信号选择的像素PXL1、PXL2和PXL3。时序控制器250可以将基于外部供应的时序信号而生成的扫描控制信号供应至扫描驱动器211、212和213。
第一扫描控制信号可以包括开关控制信号MCS1和MCS2、时钟信号CLK1和CLK2、启动信号FLM1和FLM2以及第一子启动信号VFLM1。可以供应第一启动信号FLM1和第一子启动信号VFLM1以控制第一扫描信号的供应时序,并且可以供应时钟信号CLK1和CLK2以移位第一启动信号FLM1。此外,可以供应开关控制信号MCS1和MCS2以确定以下要描述的多路复用器的输出信号。
第二扫描控制信号可以包括时钟信号CLK1和CLK2。时钟信号CLK1和CLK2可以用于移位第一扫描驱动器的最后一个扫描信号SS1j。第三扫描控制信号可以包括开关控制信号MCS1和MCS2、时钟信号CLK1和CLK2、以及第二子启动信号VFLM2。可以施加第二子启动信号VFLM2以控制第三扫描信号的供应时序,并且可以施加开关控制信号MCS1和MCS2以确定以下要描述的多路复用器的输出信号。
时序控制器250可以将数据控制信号DCS供应至数据驱动器230。此外,时序控制器250可以将外部输入图像数据转换为满足数据驱动器230的规范的图像数据DATA。数据控制信号DCS可以包括源启动信号、源输出使能信号以及源采样时钟。可以供应源启动信号以控制数据驱动器230的数据采样开始点。源采样时钟可以基于上升沿或下降沿而控制数据驱动器230的采样操作。源输出使能信号可以控制数据驱动器230的输出时序。
图3图示作为分离部件的扫描驱动器211、212和213,数据驱动器230,存储器240以及时序控制器250。然而,根据一些示例实施例,部件中的至少一些可以并入相同的部件中。此外,扫描驱动器211、212和213,数据驱动器230,存储器240以及时序控制器250可以通过各种方法提供,诸如玻璃上芯片、塑料上芯片、载带封装、以及薄膜上芯片。
图4是图3中所示的第一像素PXL1中的一个的实施例。为了便于解释,图4图示连接至如图3中所示的第j条第一扫描线S1j和第m条数据线Dm的第一像素PXL1。参照图4,第一像素PXL1可以包括连接至有机发光二极管OLED、第m条数据线Dm和第j条第一扫描线S1j并且被配置为控制有机发光二极管OLED的像素电路PC。有机发光二极管OLED的阳极可以连接至像素电路PC,并且有机发光二极管OLED的阴极可以连接至第二电源ELVSS。
有机发光二极管OLED可以响应于从像素电路PC供应的电流而生成(例如预定亮度的)光。当扫描信号供应至第j条第一扫描线S1j时,像素电路PC可以存储供应至第m条数据线Dm的数据信号,并且响应于所存储的数据信号而控制流至有机发光二极管OLED的电流的量。例如,像素电路PC可以包括第一晶体管M1、第二晶体管M2和存储电容器Cst。
第一晶体管M1可以连接在第m条数据线Dm与第二晶体管M2之间。例如,第一晶体管M1可以具有连接至第j条第一扫描线S1j的栅电极、连接至第m条数据线Dm的第一电极、以及连接至第二晶体管M2的栅电极的第二电极。当从第j条第一扫描线S1j供应扫描信号时,第一晶体管M1可以导通,并且将数据信号从第m条数据线Dm供应至存储电容器Cst。可以采用与数据信号相对应的电压对存储电容器Cst充电。第二晶体管M2可以连接在第一电源ELVDD与有机发光二极管OLED之间。
例如,第二晶体管M2可以具有连接至存储电容器Cst的第一电极和第一晶体管M1的第二电极的栅电极、连接至存储电容器Cst的第二电极和第一电源ELVDD的第一电极、以及连接至有机发光二极管OLED的阳极的第二电极。
第二晶体管M2可以是驱动晶体管,并且响应于存储在存储电容器Cst中的电压值而控制从第一电源ELVDD经由有机发光二极管OLED流至第二电源ELVSS的电流的量。有机发光二极管OLED可以生成与从第二晶体管M2供应的电流的量相对应的光。
晶体管M1和M2中的每一个的第一电极可以被设置为源电极和漏电极中的一个,并且晶体管M1和M2中的每一个的第二电极可以被设置为另一电极。例如,当第一电极被设置为源电极时,第二电极可以被设置为漏电极。此外,如图4中所图示,例如,晶体管M1和M2可以是PMOS晶体管。根据另一实施例,晶体管M1和M2可以是NMOS晶体管。
图4中所示的像素的结构可以与实施例相对应。本发明的第一像素PXL1不限于以上像素结构。第一像素PXL1可以具有电路配置,使得可以将电流供应至有机发光二极管OLED。本领域当前已知的各种配置中的任意一种可以用作第一像素PXL1的电路配置。
第一电源ELVDD可以是高电势电源,并且第二电源ELVSS可以是低电势电源。例如,第一电源ELVDD可以被设置为正电压,并且第二电源ELVSS可以被设置为负电压或地电压。
第二像素PXL2和第三像素PXL3中的每一个可以具有与第一像素PXL1相同(或基本相同)的电路配置。因此,将省略第二像素PXL2和第三像素PXL3的重复性描述。
图5是图示图3中所示的第一扫描驱动器、第二扫描驱动器和第三扫描驱动器的配置的示意图。为了便于解释,图5图示包括在第一扫描驱动器211中的三个扫描级SST11、SST12和SST1j,包括在第二扫描驱动器212中的两个扫描级SST21和SST2n,以及包括在第三扫描驱动器213中的两个扫描级SST31和SST3k。参照图5,第一扫描驱动器211可以包括多个扫描级SST11至SST1j以及第一多路复用器217a。第一扫描驱动器211的扫描级SST11至SST1j可以连接至第一扫描线S11至S1j的端部,并且将第一扫描信号分别供应至第一扫描线S11至S1j。此外,第一多路复用器217a可以分别连接至第一扫描驱动器211的扫描级SST11至SST1j。
根据实施例,第一多路复用器217a可以包括第一开关TR1和第二开关TR2。第一开关TR1和第二开关TR2中的每一个可以由晶体管构成。第一开关TR1的栅电极可以连接至第一开关控制线510,第一开关TR1的第一电极可以连接至第一子启动信号线530或第二启动信号线,并且第一开关TR1的第二电极可以连接至扫描级SST11至SST1j。
例如,连接至第一个扫描级SST11至第j-1个扫描级SST1j-1中每一个的第一开关TR1的第一电极可以连接至第一子启动信号线530,并且连接至最后一个扫描级SST1j的第一开关TR1的第一电极可以连接至第二启动信号线。
第二开关TR2的栅电极可以连接至第二开关控制线520,第二开关TR2的第一电极可以连接至启动信号线或与前一级的扫描级连接的扫描线,并且第二开关TR2的第二电极可以连接至扫描级SST11至SST1j中的每一个。
第一扫描驱动器211的扫描级SST11至SST1j可以响应于通过第一开关控制线510供应的第一开关控制信号MCS1以及通过第二开关控制线520供应的第二开关控制信号MCS2而操作。例如,当以第二模式驱动显示装置10时,响应于第一开关控制信号MCS1和第二开关控制信号MCS2,可以关断第一开关TR1并且可以导通第二开关TR2。
换言之,第一个第一扫描级SST11可以响应于第一启动信号FLM1而将第一扫描信号供应至第一条第一扫描线S11,并且第二个第一扫描级SST12可以响应于来自第一个第一扫描级SST11的输出信号(供应至第一条第一扫描线S11的第一扫描信号)而将第一扫描信号供应至第二条第一扫描线S12。
另一方面,当以第一模式驱动显示装置10时,可以通过第一开关控制信号MCS1和第二开关控制信号MCS2分别导通第一开关TR1和关断第二开关TR2。
换言之,第一扫描驱动器211的扫描级SST11至SST1j-1可以响应于第一子启动信号VFLM1而将扫描信号供应至第一扫描线S11至S1j-1。最后一个扫描级SST1j可以响应于第二启动信号FLM2而供应扫描信号。扫描级SST11至SST1j可以具有相同的电路结构。
随后,第二扫描驱动器212可以包括多个扫描级SST21至SST2n。第二扫描驱动器212的扫描级SST21至SST2n中的每一个可以连接至第二扫描线S21至S2n中的每一条的一端,并将第二扫描信号供应至第二扫描线S21至S2n中的每一条。
扫描级SST21至SST2n中的每一个可以接收前一扫描级的输出信号(即扫描信号)。例如,第一扫描级SST21可以从第一扫描驱动器211的最后一个扫描级SST1j接收输出信号,并且最后一个扫描级SST2n可以从第n-1个扫描级SST2n-1接收输出信号。
扫描级SST21至SST2n可以由相同的电路构成。此外,第一扫描驱动器211的扫描级SST11至SST1j以及第二扫描驱动器212的扫描级SST21至SST2n可以由相同的电路构成。
第三扫描驱动器213可以包括多个扫描级SST31至SST3k以及第二多路复用器217b。第三扫描驱动器213的扫描级SST31至SST3k中的每一个可以连接至第三扫描线S31至S3k中的每一条的一端,并且将第三扫描信号供应至第三扫描线S31至S3k中的每一条。
此外,第二多路复用器217b中的每一个可以连接至第三扫描驱动器213的扫描级SST31至SST3k中的每一个。第二多路复用器217b可以包括第一开关TR1和第二开关TR2。第一开关TR1和第二开关TR2中的每一个可以包括晶体管。
第一开关TR1的栅电极可以连接至第一开关控制线510,第一开关TR1的第一电极可以连接至第二子启动信号线540,并且第一开关TR1的第二电极可以连接至扫描级SST31至SST3k中的每一个。
第二开关TR2的栅电极可以连接至第二开关控制线520,第二开关TR2的第一电极可以连接至与前一扫描级连接的扫描线,并且第二开关TR2的第二电极可以连接至扫描级SST31至SST3k中的每一个。
第三扫描驱动器213的扫描级SST31至SST3k可以响应于通过第一开关控制线510供应的第一开关控制信号MCS1以及通过第二开关控制线520供应的第二开关控制信号MCS2而操作。
例如,当以第二模式驱动显示装置10时,可以分别响应于第一开关控制信号MCS1和第二开关控制信号MCS2而关断第一开关TR1并且导通第二开关TR2。
换言之,第一个第三扫描级SST31可以响应于从最后一个第二扫描级SST2n输出的扫描信号而将第三扫描信号供应至第一条第三扫描线S31。第二个第三扫描级SST32可以响应于来自第一个第三扫描级SST31的输出信号(供应至第三扫描线S31的第三扫描信号)而将第三扫描信号供应至第二条第三扫描线S32。
另一方面,当以第一模式驱动显示装置10时,可以通过第一开关控制信号MCS1和第二开关控制信号MCS2分别导通第一开关TR1和关断第二开关TR2。换言之,第三扫描驱动器213的扫描级SST31至SST3k可以响应于第二子启动信号VFLM2而将扫描信号供应至第三扫描线S31至S3k。
扫描级SST31至SST3k可以具有相同的电路结构。此外,第一扫描驱动器211的扫描级SST11至SST1j以及第三扫描驱动器213的扫描级SST31至SST3k可以具有相同的电路结构。
根据实施例,如图5中所示,开关TR1和TR2可以由PMOS晶体管构成。然而,根据另一实施例,开关TR1和TR2可以由NMOS晶体管构成。扫描级SST11至SST1j、SST21至SST2n、以及SST31至SST3k中的每一个可以接收第一时钟信号CLK1和第二时钟信号CKL2。
第一时钟信号CLK1和第二时钟信号CLK2可以具有相同的周期以及非重叠的相位。例如,当以第二模式驱动显示装置10时,如果在1个水平时段1H期间将扫描信号供应至单个扫描线,则时钟信号CLK1和CLK2中的每一个可以具有与2H相对应的周期。此外,可以在不同的水平时段期间供应时钟信号CLK1和CLK2。
图6是图示当以第二模式驱动显示装置10时驱动图5中所示的扫描级的方法的波形图。参照图6,第一时钟信号CLK1和第二时钟信号CLK2各自可以具有两个水平时段2H的周期并且在水平时段期间供应。换言之,第二时钟信号CLK2可以被设置为将第一时钟信号CLK1移位半个周期(即一个水平时段)。第一时钟信号CLK1和第二时钟信号CLK2中的每一个可以被设置为第一宽度w1。
当以第二模式驱动显示装置10时,具有高电平的第一开关控制信号MCS1可以供应至第一开关控制线510,并且具有低电平的第二开关控制信号MCS2可以供应至第二开关控制线520。因此,可以关断第一多路复用器217a的所有第一开关TR1并且可以导通多路复用器217a的所有第二开关TR2。
换言之,第一启动信号FLM1可以供应至第一扫描驱动器211的第一扫描级SST11,并且来自前一扫描级的输出信号可以供应至剩余的扫描级(SST12至SST1j、SST21至SST2n、以及SST31至SST3k)。
第一扫描级SST11可以接收第一启动信号FLM1,并通过第一条第一扫描线S11输出与第一启动信号FLM1重叠的第二时钟信号CLK2作为扫描信号SS11。随后,第二扫描级SST12可以接收从第一扫描级SST11输出的扫描信号SS11。
第二扫描级SST12可以通过第二条第一扫描线S12输出与扫描信号SS11邻近的第一时钟信号CLK1作为扫描信号SS12。根据实施例,扫描级SST11至SST1j、SST21至SST2n、以及SST31至SST3k可以重复上述过程并且顺序地将扫描信号输出至剩余的扫描线(S13至S1j、S21至S2n、以及S31至S3k),直至从最后一个扫描级SST3k输出第三扫描信号SS3k。
因为第一时钟信号CLK1和第二时钟信号CLK2中的每一个具有第一宽度w1,因此扫描信号SS11至SS3k中的每一个可以具有第一宽度w1。换言之,当以第二模式驱动显示装置10时,供应至扫描级SST11至SST1j、SST21至SST2n、和SST31至SST3k的第一时钟信号CLK1和第二时钟信号CLK2以及从扫描级SST11至SST1j、SST21至SST2n、和SST31至SST3k输出的扫描信号SS11至SS3k可以具有第一宽度w1。
根据一些示例实施例,在扫描级SST11至SST1j、SST21至SST2n、以及SST31至SST3k之中,从奇数扫描级SST11、SST13、SST15、…输出的扫描信号可以与第二时钟信号CLK2重叠。此外,从偶数扫描级SST12、SST14、SST16、…输出的扫描信号可以与第一时钟信号CLK1重叠。
然而,本发明的示例实施例不限于此。根据扫描级SST11至SST1j、SST21至SST2n、以及SST31至SST3k的配置,从奇数扫描级SST11、SST13、SST15、…输出的扫描信号可以与第一时钟信号CLK1重叠,并且从偶数扫描级SST12、SST14、SST16、…输出的扫描信号可以与第二时钟信号CLK2重叠。
图7是图示根据实施例的图像显示方法的示意图。参照图7,每个帧可以包括第一子帧时段FS1和第二子帧时段FS2。在第一子帧时段FS1期间,可以不显示图像或者可以显示与虚设数据相对应的图像。在第二子帧时段FS2期间,可以显示与有效数据相对应的有效图像。当以第二模式驱动显示装置10时,在第二子帧时段FS2期间,扫描信号可以通过第一条第一扫描线S11至最后一条第三扫描线S3k供应至像素PXL1、PXL2和PXL3。
当以第一模式驱动显示装置10时,在第二子帧时段FS2期间,扫描信号可以通过第一条第二扫描线S21至最后一条第二扫描线S2n供应至第二像素PXL2。此外,在第一子帧时段FS1期间,扫描信号可以通过第一条第一扫描线S11至最后一条第一扫描线S1j供应至第一像素PXL1,并且扫描信号可以通过第一条第三扫描线S31至最后一条第三扫描线S3k供应至第三像素PXL3。
当扫描信号通过第一条第一扫描线S11至最后一条第一扫描线S1j供应至第一像素PXL1时,在前一帧期间供应至连接至第一条第二扫描线的像素PXL2的数据信号可以供应至第一像素PXL1。
例如,在第i帧的第一子帧时段FS1期间,第(i-1)帧的供应至连接至第一条第二扫描线的像素PXL2的数据信号被供应至第一像素PXL1。
此外,当扫描信号通过第一条第三扫描线S31至最后一条第三扫描线S3k供应至第三像素PXL3时,在前一帧期间供应至连接至最后一条第二扫描线S2n的像素PXL2的数据信号可以供应至第三像素PXL3。例如,在第i帧的第一子帧时段FS1期间,第(i-1)帧的供应至连接至最后一条第二扫描线S2n的像素PXL2的数据信号可以供应至第三像素PXL3。
如图7中所图示,第一子帧时段FS1和第二子帧时段FS2可以顺序地设置在单个帧中。然而,本发明的示例实施例不限于此。第一子帧时段FS1和第二子帧时段FS2中设置的顺序可以改变。
图8是图示当以第一模式驱动显示装置10时驱动图5中所示的扫描级的方法的波形图。参照图8,第一时钟信号CLK1和第二时钟信号CLK2可以具有比两个水平时段2H更长的周期,并且可以彼此不重叠。
例如,第一时钟信号CLK1和第二时钟信号CLK2可以具有六个水平时段6H的周期,并且第二时钟信号CLK2可以将第一时钟信号CLK1移位半个周期(即三个水平时段)。当以第一模式驱动显示装置10时,供应至第一扫描级和第三扫描级的第一时钟信号CLK1和第二时钟信号CLK2可以被设置为大于第一宽度w1的第二宽度w2。
当以第一模式驱动显示装置10时,具有低电平的第一开关控制信号MCS1可以供应至第一开关控制线510,并且具有高电平的第二开关控制信号MCS2可以供应至第二开关控制线520。因此,可以导通第一多路复用器217a的所有第一开关TR1并且可以关断第一多路复用器217a的所有第二开关TR2。当供应具有低电平的第一开关控制信号MCS1时,可以顺序地供应第一子启动信号VFLM1和第二子启动信号VFLM2。
第一子启动信号VFLM1和第二子启动信号VFLM2中的每一个可以在第一时钟信号CLK1和第二时钟信号CLK2中的每一个或更多周期期间维持低电平。例如,第一子启动信号VFLM1和第二子启动信号VFLM2中的每一个可以在六个或更多水平时段期间维持低电平。
首先,可以同时将第一子启动信号VFLM1供应至第一扫描驱动器211的扫描级SST11至SST1j。当第一子启动信号VFLM1供应至第一扫描驱动器211的扫描级SST11至SST1j时,奇数扫描级SST11、SST13、SST15、…可以输出与第一子启动信号VFLM1重叠的第二时钟信号CLK2作为扫描信号。
因此,如图8中所示,可以同时供应第一个第一扫描信号SS11和第三个第一扫描信号SS13。当将扫描信号供应至与奇数水平线相对应的扫描线S11、S13、S15、…时,可以从数据驱动器230将虚设数据供应至第一像素区域AA1。
供应至第一像素区域AA1的虚设数据可以是在前一帧期间先前供应至位于第二像素区域AA2的第一水平线中的像素PXL2的数据。随后,偶数扫描级SST12、SST14、SST16、…可以供应与第一子启动信号VFLM1邻近的第一时钟信号CLK1作为扫描信号。因此,如图8中所示,第二个第一扫描信号SS12和第四个第一扫描信号SS14可以同时供应。
当扫描信号供应至与偶数水平线相对应的扫描线S12、S14、S16、…时,来自数据驱动器230的虚设数据可以供应至第一像素区域AA1。该虚设数据可以与供应至位于奇数水平线中的像素PXL1的虚设数据相同。换言之,在前一帧期间供应至位于第二像素区域AA2的第一条水平线中的像素PXL2的数据可以供应至位于偶数水平线中的像素PXL1。
在供应第一子启动信号VFLM1之后,可以同时将第二子启动信号VFLM2供应至第三扫描驱动器213的扫描级SST31至SST3k。当将第二子启动信号VFLM2供应至第三扫描驱动器213的扫描级SST31至SST3k时,奇数扫描级SST31、SST33、SST35、…可以输出与第二子启动信号VFLM2重叠的第二时钟信号CLK2作为扫描信号。
因此,如图8中所示,可以同时供应第一个第三扫描信号SS31和第三个第三扫描信号SS33。当将扫描信号供应至与奇数水平线相对应的扫描线S31、S33、S35、…时,可以从数据驱动器230将虚设数据供应至第三像素区域AA3。供应至第三像素区域AA3的虚设数据可以是在前一帧期间先前供应至位于第二像素区域AA2的最后一条水平线中的像素PXL2的数据。
随后,偶数扫描级SST32、SST34、SST36、…中的每一个可以输出与第二子启动信号VFLM2邻近的第一时钟信号CLK1作为扫描信号。因此,如图8中所示,可以同时供应第二个第三扫描信号SS32和第四个第三扫描信号SS34。
当供应与对应于偶数水平线的扫描线S32、S34、S36、…相对应的扫描信号时,可以从数据驱动器230将虚设数据供应至第三像素区域AA3。虚设数据可以与供应至位于奇数水平线中的像素PXL3的虚设数据相同。
换言之,可以将在前一帧期间供应至位于第二像素区域AA2的最后一条水平线中的像素PXL2的数据供应至位于偶数水平线中的像素PXL3。
当以第一模式驱动显示装置10时,供应至第一扫描级SST11至SST1j以及第三扫描级SST31至SST3k的第一时钟信号CLK1和第二时钟信号CLK2可以具有第二宽度w2。因此,第一扫描信号SS11至SS1j-1以及第三扫描信号SS31至SS3k中的每一个也可以具有第二宽度w2。
换言之,通过控制第一扫描信号SS11至SS1j-1以及第三扫描信号SS31至SS3k中的每一个的宽度,可以控制显示在第一像素区域AA1和第三像素区域AA3上的虚设图像的亮度。
在输出第三扫描信号SS31至SS3k之后,第一时钟信号CLK1和第二时钟信号CLK2中的每一个的宽度可以从第二宽度w2变为比第二宽度w2小的第三宽度w3。因此,第二扫描信号可以具有第三宽度w3。可以将第二启动信号FLM2而非第一子启动信号VFLM1供应至第一扫描驱动器211的最后一个扫描级SST1j。第一扫描驱动器211的最后一个扫描级SST1j可以生成并输出与第二启动信号FLM2相对应的扫描信号S1j,并且第二扫描驱动器212的第一级电路SST21可以生成与从第一扫描驱动器211的最后一个扫描级SST1j输出的扫描信号S1j相对应的扫描信号。
可以在将扫描信号供应至第三扫描线S31至S3k之后输出第二启动信号FLM2。换言之,可以在停止驱动第一扫描驱动器211和第三扫描驱动器213中的每一个之后开始驱动第二扫描驱动器212。第二扫描驱动器212可以将扫描信号顺序地供应至第二扫描线S21至S2n。
如上所述,当以第一模式驱动显示装置10时,第一子启动信号VFLM1和第二子启动信号VFLM2可以不彼此重叠,以便于分别将不同的虚设数据供应至第一像素区域AA1和第三像素区域AA3。然而,本发明不限于此。
当以第一模式驱动显示装置10时,因为第一像素区域AA1和第三像素区域AA3不被用户以逐帧方式查看,因此可以向第一像素区域AA1和第三像素区域AA3供应相同的虚设数据。可以同时供应第一子启动信号VFLM1和第二子启动信号VFLM2。
图9是图示根据本发明的一些示例实施例的显示装置10’的配置的详细视图。将参照图9描述根据另一实施例的显示装置10’。将省略显示装置10’的与图3中所示的显示装置10的部件相同的部件的一些重复性描述,并且将省略显示装置10’的与图3中所示的显示装置10的部件不同的部件。
参照图9,显示装置10’可以包括像素PXL1’、PXL2’和PXL3’以及显示驱动器。显示驱动器可以包括第一扫描驱动器211、第二扫描驱动器212、第三扫描驱动器213、第一发射驱动器311、第二发射驱动器312、第三发射驱动器313、数据驱动器230、存储器240以及时序控制器250。第一像素PXL1’可以位于由第一扫描线S11至S1j、第一发射线E11至E1j以及数据线D1至Dm所划分的第一像素区域AA1中。第二像素PXL2’可以位于由第二扫描线S21至S2n、第二发射线E21至E2n以及数据线D1至Dm所划分的第二像素区域AA2中。第三像素PXL3’可以位于由第三扫描线S31至S3k、第三发射线E31至E3k以及数据线D1至Dm所划分的第三像素区域AA3中。第一发射驱动器311可以响应于来自时序控制器250的第一发射控制信号(CLK3、CLK4、MCS3、MCS4、VFLM3、FLM3和FLM4)而将第一发射信号供应至第一发射线E11至E1j。
例如,在第二模式中,第一发射驱动器311可以将第一发射信号顺序地供应至第一发射线E11至E1j。此外,在第一模式中,第一发射驱动器311可以将第一发射信号同时地供应至第一发射线E11至E1j。例如,第一发射驱动器311可以将第一发射信号供应至奇数第一发射线E11、E13、E15、…,以及可以将第一发射信号供应至偶数第一发射线E12、E14、E16、…。
可以供应这些发射信号以控制第一像素PXL1’的发射时间。第一发射信号可以被设置为具有比扫描信号大的宽度。第二发射驱动器312可以响应于来自时序控制器250的第二发射控制信号(CLK3和CLK4)而将第二发射信号供应至第二发射线E21至E2n。
例如,在第一模式和第二模式中,第二发射驱动器312可以将第二发射信号顺序地供应至第二发射线E21至E2n。第二发射信号可以被设置为控制第二像素PXL2’的发射时间。第二发射信号可以被设置为具有比扫描信号大的宽度。第三发射驱动器313可以将第三发射信号供应至第三发射线E31至E3k。
例如,在第二模式中,第三发射驱动器313可以响应于来自时序控制器250的第三发射控制信号(CLK3、CLK4、MCS3、MCS4和VFLM4)而将第三发射信号顺序地供应至第三发射线E31至E3k。
此外,在第一模式中,第三发射驱动器313可以将第三发射信号同时地供应至多条第三发射线E31至E3k。例如,第三发射驱动器313可以将第三发射信号同时地供应至奇数第三发射线E31、E33、E35、…,并且可以将第三发射信号同时地供应至偶数第三发射线E32、E34、E36、…。
可以供应第三发射信号以控制第三像素PXL3’的发射时间。发射信号可以被设置为具有比扫描信号大的宽度。第一发射信号至第三发射信号可以被设置为栅极关断电压(例如高电压),使得可以关断包括在像素PXL1’、PXL2’和PXL3’中的晶体管。扫描信号可以被设置为栅极导通电压(例如低电压),使得可以导通包括在像素PXL1’、PXL2’和PXL3’中的晶体管。
当以第一模式驱动显示装置10时,位于奇数水平线中的第一像素PXL1’可以同时发光,并且位于偶数水平线中的第一像素PXL1’可以同时发光。
随后,位于奇数水平线中的第三像素PXL3’可以同时发光,并且位于偶数水平线中的第三像素PXL3’可以同时发光。随后,第二像素PXL2’可以以水平线为单位顺序地发光。
另一方面,当以第二模式驱动显示装置10时,第一像素PXL1’可以以水平线为单位开始发光;然后,第二像素PXL2’可以以水平线为单位开始发光;并且最后,第三像素PXL3’可以以水平线为单位开始发光。
时序控制器250可以将基于外部供应的时序信号而生成的发射控制信号供应至发射驱动器311、312和313。第一发射控制信号可以包括开关控制信号MCS3和MCS4、时钟信号CLK3和CLK4、启动信号FLM3和FLM4、以及第三子启动信号VFLM3。
可以供应第三启动信号FLM3和第三子启动信号VFLM3以控制第一发射信号的供应时序,并且时钟信号CLK3和CLK4可以用于移位第三启动信号FLM3。此外,开关控制信号MCS3和MCS4可以用于确定以下要描述的多路复用器的输出信号。
第二发射控制信号可以包括时钟信号CLK3和CLK4。时钟信号CLK3和CLK4可以用于移位第一发射驱动器311的最后一个发射信号E1j。第三发射控制信号可以包括开关控制信号MCS3和MCS4、时钟信号CLK3和CLK4、以及第四子启动信号VFLM4。
可以供应第四子启动信号VFLM4以控制第三发射信号的供应时序,并且可以供应开关控制信号MCS3和MCS4以确定以下要描述的多路复用器的输出信号。
图10是图示图9中所示的第一像素PXL1’的一个实施例的示意图。为了便于解释,如图10中所示,第一像素PXL1’可以连接至第j条第一扫描线S1j和第m条数据线Dm。参照图10,根据实施例,第一像素PXL1’可以包括有机发光二极管OLED、第一晶体管T1至第七晶体管T7、以及存储电容器Cst。
有机发光二极管OLED的阳极可以通过第六晶体管T6连接至第一晶体管T1,并且有机发光二极管OLED的阴极可以连接至第二电源ELVSS。有机发光二极管OLED可以响应于从第一晶体管T1供应的电流的量而生成预定亮度的光。
第一电源ELVDD可以被设置为比第二电源ELVSS高的电压,使得电流可以流过有机发光二极管OLED。
第七晶体管T7可以连接在初始化电源Vint与有机发光二极管OLED的阳极之间。此外,第七晶体管T7的栅电极可以连接至第j条第一扫描线S1j。当扫描信号供应至第j条第一扫描线S1j时,可以导通第七晶体管T7,并且可以将初始化电源Vint的电压供应至有机发光二极管OLED的阳极。初始化电源Vint可以被设置为比数据信号低的电压。
第六晶体管T6可以连接在第一晶体管T1与有机发光二极管OLED之间。第六晶体管T6的栅电极可以连接至第j条第一发射线E1j。当发射控制信号供应至第j条第一发射线E1j时,可以关断第六晶体管T6;并且否则,可以导通第六晶体管T6。
第五晶体管T5可以连接在第一电源ELVDD与第一晶体管T1之间。此外,第五晶体管T5的栅电极可以连接至第j条第一发射线E1j。当发射控制信号供应至第j条第一发射线E1j时,可以关断第五晶体管T5;并且否则,可以导通第五晶体管T5。
第一晶体管T1(驱动晶体管)的第一电极可以通过第五晶体管T5连接至第一电源ELVDD,并且第一晶体管T1的第二电极可以通过第六晶体管T6连接至有机发光二极管OLED的阳极。第一晶体管T1的栅电极可以连接至第一节点N1。第一晶体管T1可以响应于第一节点N1的电压而控制从第一电源ELVDD通过有机发光二极管OLED流至第二电源ELVSS的电流的量。
第三晶体管T3可以连接至第一晶体管T1的第二电极以及第一节点N1。第三晶体管T3的栅电极可以连接至第j条第一扫描线S1j。当扫描信号供应至第j条第一扫描线S1j时,第三晶体管T3可以导通,并且可以电连接第一晶体管T1的第二电极与第一节点N1。因此,当第三晶体管T3导通时,第一晶体管T1可以以二极管形式连接。
第四晶体管T4可以连接在第一节点N1与初始化电源Vint之间。此外,第四晶体管T4的栅电极可以连接至第j-1条第一扫描线S1j-1。当扫描信号供应至第j-1条第一扫描线S1j-1时,第四晶体管T4可以导通,并且可以将初始化电源Vint的电压供应至第一节点N1。
第二晶体管T2可以连接在第m条数据线Dm与第一晶体管T1的第一电极之间。此外,第二晶体管T2的栅电极可以连接至第j条第一扫描线S1j。当扫描信号供应至第j条第一扫描线S1j时,第二晶体管T2可以导通,并且可以将第m条数据线Dm电连接至第一晶体管T1的第一电极。
存储电容器Cst可以连接在第一电源ELVDD与第一节点N1之间。存储电容器Cst可以存储与数据信号对应的电压以及第一晶体管T1的阈值电压。
尽管图10中所示的像素结构与本发明的实施例相对应,但第一像素PXL1’不限于此。第一像素PXL1’可以具有本领域当前已知的各种电路配置中的任何一种作为其电路配置,使得第一像素PXL1’可以将电流供应至有机发光二极管OLED。
第一电源ELVDD可以是高电势电源,并且第二电源ELVSS可以是低电势电源。例如,第一电源ELVDD可以被设置为正电压并且第二电源ELVSS可以被设置为负电压或地电压。
以下要描述的第二像素PXL2’和第三像素PXL3’中的每一个可以由与第一像素PXL1’相同的电路构成。因此,将省略第二像素PXL2’和第三像素PXL3’的详细说明。
因为图9中所示的扫描驱动器的配置和功能与上述扫描驱动器的配置和功能相同,因此以下将描述发射驱动器的配置和功能。
图11是图示驱动图10中所示的像素PXL1’的方法的示意图。参照图11,可以将发射信号供应至发射线Ej。当发射信号供应至发射线Ej时,第五晶体管T5和第六晶体管T6可以关断。因此,像素PXL1’可以被设置为非发射状态。
随后,可以将扫描信号供应至第j-1条扫描线Sj-1以导通第四晶体管T4。当第四晶体管T4导通时,初始化电源Vint的电压可以供应至第一节点N1,使得第一节点N1可以初始化为初始化电源Vint的电压。
在第一节点N1初始化为初始化电源Vint的电压之后,扫描信号可以供应至第j条扫描线Sj。当扫描信号供应至第j条扫描线Sj时,可以导通第二晶体管T2、第三晶体管T3和第七晶体管T7。
当第七晶体管T7导通时,初始化电源Vint的电压可以供应至有机发光二极管OLED的阳极。因此,寄生地形成在有机发光二极管OLED中的寄生电容器可以放电,使得可以改进黑色表现能力。
例如,可以响应于在前一帧期间所供应的电流而以预定的电压对有机发光二极管OLED的寄生电容器充电。当在当前帧期间显示黑色灰度时,有机发光二极管OLED可能必须维持非发射状态。当有机发光二极管OLED的寄生电容器保持带电时,有机发光二极管OLED可以通过第一晶体管T1的泄漏电流稍微发光。
另一方面,当有机发光二极管OLED的寄生电容器放电时,第一晶体管T1的泄漏电流可以对有机发光二极管OLED的寄生电容器预充电,并且因此,有机发光二极管OLED可以维持非发射状态。
当第三晶体管T3导通时,第一晶体管T1可以以二极管形式连接。当第二晶体管T2导通时,来自数据线Dm的数据信号可以供应至第一晶体管T1的第一电极。因为第一节点N1被初始化为低于数据信号的初始化电源Vint的电压,因此可以导通第一晶体管T1。当第一晶体管T1导通时,通过从数据信号减去第一晶体管T1的阈值电压而获得的电压可以供应至第一节点N1。存储电容器Cst可以存储与施加至第一节点N1的数据信号和第一晶体管T1的阈值电压相对应的电压。
在将与施加至第一节点N1的数据信号和第一晶体管T1的阈值电压相对应的电压存储在存储电容器Cst中之后,可以停止向发射线Ej供应发射信号。当停止向发射线Ej供应发射信号时,可以导通第五晶体管T5和第六晶体管T6。结果,可以形成从第一电源ELVDD通过第五晶体管T5、第一晶体管T1、第六晶体管T6和有机发光二极管OELD至第二电源ELVSS的电流路径。
第一晶体管T1可以响应于第一节点N1的电压而控制从第一电源ELVDD通过有机发光二极管OLED流至第二电源ELVSS的电流的量。有机发光二极管OLED可以响应于从第一晶体管T1供应的电流的量而生成预定亮度的光。
可以供应向发射线Ej供应的发射信号以与至少一个扫描信号重叠,使得当数据信号充入像素PXL1’、PXL2’和PXL3’中的每一个时,像素PXL1’、PXL2’和PXL3’中的每一个可以被设置为非发射状态。可以通过本领域当前已知的各种方法来设置供应发射信号的时序。
图12是图示根据本发明的一些示例实施例的图9中所示的发射驱动器的配置的示意图。为了便于解释,图12图示包括在第一发射驱动器311中的三个第一发射级(EST11、EST12和EST1j),包括在第二发射驱动器312中的两个第二发射级EST21和EST2n,以及包括在第三发射驱动器313中的第三发射级EST31和EST3k。
参照图12,第一发射驱动器311可以包括多个发射级EST11至EST1j以及第三多路复用器219a。第一发射驱动器311的发射级EST11至EST1j中的每一个可以连接至第一发射线E11至E1j中的每一条的一端,并且将第一发射信号供应至第一发射线E11至E1j中的每一条。
此外,第三多路复用器219a中的每一个可以连接至第一发射驱动器311的发射级EST11至EST1j中的每一个。根据实施例,第三多路复用器219a可以包括第一开关TR1和第二开关TR2。第一开关TR1和第二开关TR2中的每一个可以由晶体管构成。
第一开关TR1的栅电极可以连接至第三开关控制线515,第一开关TR1的第一电极可以连接至第三子启动信号线535或第四启动信号线,并且第一开关TR1的第二电极可以连接至发射级EST11至EST1j中的每一个。
例如,连接至第一个发射级EST11至第j-1个发射级EST1j-1中每一个的第一开关TR1的第一电极可以连接至第三子启动信号线535,并且连接至最后一个发射级EST1j的第一开关TR1的第一电极可以连接至第四启动信号线。
第二开关TR2的栅电极可以连接至第四开关控制线525,第二开关TR2的第一电极可以连接至第三启动信号线或者与前一发射级连接的第一发射线,并且第二开关TR2的第二电极可以连接至发射级EST11至EST1j中的每一个。
第一发射驱动器311的发射级ETS11至EST1j可以响应于通过第三开关控制线515供应的第三开关控制信号MCS3以及通过第四开关控制线525供应的第四开关控制信号MSC4而操作。
例如,当以第二模式驱动显示装置10时,可以通过第三开关控制信号MCS3和第四开关控制信号MCS4关断第一开关TR1并且导通第二开关TR2。
换言之,第一个第一发射级EST11可以响应于第三启动信号FLM3而将第一发射信号供应至第一条第一发射线E11。第二个第一发射级EST12可以响应于来自第一个第一发射级EST11的输出信号(供应至第一发射线E11的第一发射信号)而将第一发射信号供应至第二条第一发射线E12。
另一方面,当以第一模式驱动显示装置10时,可以通过第三开关控制信号MCS3和第四开关控制信号MCS4分别导通第一开关TR1并且关断第二开关TR2。
换言之,第一发射驱动器311的发射级EST11至EST1j-1可以响应于第三子启动信号VFLM3而将发射信号供应至第一发射线E11至E1j-1。最后一个发射级EST1j可以响应于第四启动信号FLM4而供应发射信号。
发射级EST11至EST1j中的每一个可以由相同的电路构成。第二发射驱动器312可以包括多个发射级EST21至EST2n。
第二发射驱动器312的第二发射级EST21至EST2n可以连接至第二发射线E21至E2n的各自端部,并且将第二发射信号分别供应至第二发射线E21至E2n。
第二发射级EST21至EST2n中的每一个可以接收前一发射级的输出信号(即发射信号)。例如,第一个发射级EST211可以从第一发射驱动器311的最后一个发射级EST1j接收输出信号,并且最后一个发射级EST2n可以接收第n-1个发射级EST2n-1的输出信号。
第二发射级EST21至EST2n中的每一个可以具有相同的电路。此外,第一发射驱动器311的发射级EST11至EST1j以及第二发射驱动器312的发射级EST21至EST2n中的每一个可以由相同的电路构成。
第三发射驱动器313可以包括多个发射级EST31至EST3k以及第四多路复用器219b。第三发射驱动器313的第三发射级EST31至EST3k可以连接至第三发射线E31至E3k的各自端部,并且将第三发射信号分别供应至第三发射线E31至E3k。
此外,第四多路复用器219b中的每一个可以连接至第三发射驱动器313的发射级EST31至EST3k中的每一个。第四多路复用器219b可以包括第一开关TR1和第二开关TR2。第一开关TR1和第二开关TR2中的每一个可以由晶体管构成。
第一开关TR1的栅电极可以连接至第三开关控制线515,第一开关TR1的第一电极可以连接至第四子启动信号线545,并且第一开关TR1的第二电极可以连接至发射级EST31至EST3k中的每一个。
第二开关TR2的栅电极可以连接至第四开关控制线525,第二开关TR2的第一电极可以连接至与前一发射级连接的发射线,并且第二开关TR2的第二电极可以连接至发射级EST31至EST3k中的每一个。
第三发射驱动器313的第三发射级EST31至EST3k可以响应于通过第三开关控制线515供应的第三开关控制信号MCS3以及通过第四开关控制线525供应的第四开关控制信号MCS4而操作。例如,当以第二模式驱动显示装置10时,可以通过第三开关控制信号MCS3和第四开关控制信号MCS4关断第一开关TR1并且导通第二开关TR2。
换言之,第一个第三发射级EST31可以响应于从最后一个第二发射级EST2n输出的发射信号而将第三发射信号供应至第一条第三发射线E31。第二个第三发射级EST32可以响应于来自第一个第三发射级EST31的输出信号(供应至第一条第三发射线E31的第三发射信号)而将第三发射信号供应至第二条第三发射线E32。
另一方面,当以第一模式驱动显示装置10时,可以通过第三开关控制信号MCS3和第四开关控制信号MCS4导通第一开关TR1并且关断第二开关TR2。
换言之,第三发射驱动器313的发射级EST31至EST3j可以响应于第四子启动信号VFLM4而将发射信号供应至第三发射线E31至E3j。发射级EST31至EST3k中的每一个可以由相同的电路构成。此外,第一发射驱动器311的第一发射级EST11至EST1j以及第三发射驱动器313的第三发射级EST31至EST3k中的每一个可以包括相同的电路。
如图5中所图示,开关TR1和TR2可以包括PMOS晶体管。然而,根据另一实施例,开关TR1和TR2可以包括NMOS晶体管。发射级EST11至EST1j、EST21至EST2n、以及EST31至EST3k中的每一个可以接收第三时钟信号CLK3和第四时钟信号CLK4。
第三时钟信号CLK3和第四时钟信号CLK4可以具有相同的周期以及非重叠的相位。第三时钟信号CLK3和第四时钟信号CLK4中的每一个的周期可以比第一时钟信号CLK1和第二时钟信号CLK2中的每一个的周期长。例如,第三时钟信号CLK3和第四时钟信号CLK4中的每一个可以具有与4个水平时段(4H)相对应的周期。
图13是图示当以第一模式驱动显示装置时驱动图9和图11中所示的发射驱动器的方法的波形图。参照图13,第三时钟信号CLK3和第四时钟信号CLK4中的每一个可以具有与四个水平时段4H相对应的周期,并且第四时钟信号CLK4可以被设置为从第三时钟信号CLK3移位半个周期(即2个水平时段)的信号。换言之,第三时钟信号CLK3和第四时钟信号CLK4可以具有比第一时钟信号CLK1和第二时钟信号CLK2更长的周期。
当以第一模式驱动显示装置10时,可以将具有低电平的第三开关控制信号MCS3供应至第三开关控制线515,并且可以将具有高电平的第四开关控制信号MCS4供应至第四开关控制线525。
因此,可以导通多路复用器219a的所有第一开关TR1并且可以关断多路复用器219a的所有第二开关TR2。当供应具有低电平的第三开关控制信号MCS3时,可以顺序地供应第三子启动信号VFLM3和第四子启动信号VFLM4。
第三子启动信号VFLM3和第四子启动信号VFLM4中的每一个可以在第三时钟信号CLK3和第四时钟信号CLK4中的每一个或更多周期期间保持低电平。首先,第三子启动信号VFLM3可以同时地供应至第一发射驱动器311的发射级EST11至EST1j。
当第三子启动信号VFLM3供应至第一发射驱动器311的发射级EST11至EST1j时,可以停止从奇数发射级EST11、EST13、EST15、…输出的发射信号EO1的供应,因为发射信号EO1与第四时钟信号CLK4同步。
图9中所示的扫描驱动器211、212和213可以具有与如图5至图8中所示的扫描驱动器211、212和213相同的配置。因此,当以第一模式驱动显示装置时,扫描信号可以同时供应至奇数第一扫描线S11、S13、S15、…,并且虚设数据可以供应至第一像素区域AA1。
在虚设数据供应至第一像素区域AA1之后,可以停止从奇数发射级EST11、EST13、EST15、…输出的发射信号EO1的供应。因此,位于奇数水平线中的第一像素PXL1’可以响应于虚设数据而同时发光。
随后,可以停止从偶数发射级EST12、EST14、EST16、…输出的发射信号EE1的供应,因为发射信号EE1与第三时钟信号CLK3同步。
当以第一模式驱动显示装置10时,扫描信号可以同时供应至偶数第一扫描线S12、S14、S16、…,并且虚设数据可以供应至第一像素区域AA1。随后,可以停止从偶数发射级EST12、EST14、EST16、…输出的发射信号EE1的供应。因此,位于偶数水平线中的第一像素PXL1’可以响应于虚设数据而同时发光。
在第三子启动信号VFLM3供应之后,第四子启动信号VFLM4可以供应至第三发射驱动器313的发射级EST31至EST3k。当第四子启动信号VFLM4供应至第三发射驱动器313的发射级EST31至EST3k时,可以停止从奇数发射级EST31、EST33、EST35、…输出的发射信号EO3的供应,因为发射信号EO3与第四时钟信号CLK4同步。
因为图9中所示的扫描驱动器211、212和213具有与以上参照图5至图8所述的扫描驱动器211、212和213相同的配置,因此当以第一模式驱动显示装置10时,扫描信号可以同时供应至奇数第三扫描线S31、S33、S35、…,并且虚设数据可以供应至第三像素区域AA3。
在虚设数据供应至第三像素区域AA3之后,可以停止从奇数发射级EST31、EST33、EST35、…输出的发射信号EO3的供应。因此,位于奇数水平线中的第三像素PXL3’可以响应于虚设数据而同时发光。
随后,可以停止从偶数发射级EST32、EST34、EST36、…输出的发射信号EE3的供应,因为发射信号EE3与时钟信号CLK3同步。当以第一模式驱动显示装置10时,扫描信号可以供应至偶数第三扫描线S32、S34、S36、…,并且虚设数据可以供应至第三像素区域AA3。
随后,可以停止从偶数发射级EST32、EST34、EST36、…输出的发射信号EE3的供应。位于偶数水平线中的第三像素PXL3’可以响应于虚设数据而同时发光。
第四启动信号FLM4而不是第三子启动信号VFLM3可以供应至第一发射驱动器311的最后一个发射级EST1j。第一发射驱动器311的最后一个发射级EST1j可以生成并输出与第四启动信号FLM4相对应的发射信号E1j。第二发射驱动器312的第一个发射级EST21可以响应于从第一发射驱动器311的最后一个发射级EST1j输出的发射信号E1j而生成发射信号。
在发射信号供应至第三发射线E31至E3k之后,可以输出第四启动信号FLM4。换言之,第二像素PXL2’可以在第一像素PXL1’和第三像素PXL3’发光之后发光。第二发射驱动器312可以将发射信号顺序地供应至第二发射线E21至E2n。
图14是图示根据本发明的一些示例实施例的当以第一模式驱动显示装置时根据另一实施例的驱动发射驱动器的方法的波形图。参照图14,当以第一模式驱动显示装置时,具有低电平的第三开关控制信号MCS3可以供应至第三开关控制线515,并且具有高电平的第四开关控制信号MCS4可以供应至第四开关控制线525。
因此,可以导通多路复用器219a的所有第一开关TR1并且可以关断多路复用器219a的所有第二开关TR2。当供应具有低电平的第三开关控制信号MCS3时,可以不供应第三子启动信号VFLM3’和第四子启动信号VFLM4’。例如,第三子启动信号VFLM3’和第四子启动信号VFLM4’中的每一个可以具有高电平。
当具有高电平的第三子启动信号VFLM3’供应至第一发射驱动器311的发射级EST11至EST1j时,从奇数发射级EST11、EST13、EST15、…中的每一个输出的发射信号EO1’和从偶数发射级EST12、EST14、EST16、…中的每一个输出的发射信号EE1’各自可以具有高电平。
换言之,因为发射信号继续输出,使得第一像素PXL1’可以被设置为非发射状态,第一像素PXL1’可以不发光,尽管虚设数据供应至第一像素PXL1’。
此外,当具有高电平的第四子启动信号VFLM4’供应至第三发射驱动器313的发射级EST31至EST3k时,从奇数发射级EST31、EST33、EST35、…中的每一个输出的发射信号EO3’和从偶数发射级EST32、EST34、EST36、…中的每一个输出的发射信号EE3’各自可以具有高电平。
换言之,因为发射信号继续输出,使得第三像素PXL3’可以被设置为非发射状态,第三像素PXL3’可以不发光,尽管虚设数据供应至第三像素PXL3’。
图15是图示根据本发明的一些示例实施例的显示装置10”的示意图。当参照图15描述根据另一实施例的显示装置10”时,对于与图9中所示的显示装置10’的部件相同的部件给出相同的附图标记,并且将省略其详细描述。
参照图15,显示装置10”可以包括像素PXL1’、PXL2’和PXL3’以及显示驱动器。显示驱动器可以包括第一扫描驱动器211和211’、第二扫描驱动器212和212’、第三扫描驱动器213和213’、第一发射驱动器311和311’、第二发射驱动器312和312’、第三发射驱动器313和313’、数据驱动器230、存储器240、以及时序控制器250。
显示装置10”的第一扫描驱动器211和211’、第二扫描驱动器212和212’以及第三扫描驱动器213和213’可以位于两侧处,在第一扫描驱动器211和211’、第二扫描驱动器212和212’以及第三扫描驱动器213和213’之间插入有像素PXL1’、PXL2’和PXL3’。
因为最后一个发射级EST1j、第二扫描驱动器212和212’以及第三扫描驱动器213和213’的配置和功能与上述扫描驱动器相同,因此将省略其详细描述。
此外,第一发射驱动器311和311’、第二发射驱动器312和312’以及第三发射驱动器313和313’可以位于两侧处,在第一发射驱动器311和311’、第二发射驱动器312和312’以及第三发射驱动器313和313’之间插入有显示装置10”的像素PXL1’、PXL2’、和PXL3’。
因为第一发射驱动器311和311’、第二发射驱动器312和312’以及第三发射驱动器313和313’的配置和功能与上述发射驱动器相同,因此将省略其详细说明。
如上所述,当扫描驱动器和发射驱动器连接至像素单元的两侧时,可以避免信号延迟。根据本发明的一些示例实施例,当显示装置安装在可穿戴装置上并且以第一模式驱动时,可以在非查看区域上显示虚设图像,使得可以防止位于不同区域中驱动晶体管之间的不同特性。因此,可以提供具有改进的显示质量的显示装置。
尽管本文描述了一些示例实施例,但这些实施例不应被理解为限制性的。本领域普通技术人员应该认识到,可以做出形式和细节上的各种改变而不脱离本发明的精神和范围。进一步,本领域技术人员将认识到,本文所述的本发明将提出对于其他任务和其他应用适应的解决方案。申请人有意设计由本文权利要求覆盖本发明的所有这些用途,以及可以对本文本发明的示例实施例做出的、为了公开的目的所选择的那些改变和修改,所有这些都不脱离本发明的精神和范围。因此,本发明的示例实施例应该在所有方面视为是说明性的而非限制性的,本发明的精神和范围由所附权利要求及其等价形式来指示。
Claims (18)
1.一种电子装置,包括:
框架,包括第一连接部分;
系带,连接至所述框架;
显示装置,安装在所述框架上并且包括连接至所述第一连接部分的第二连接部分;以及
透镜,位于所述框架中,
其中,所述显示装置包括:
基板,具有第一像素区域、第二像素区域和第三像素区域,并且包括第一较长边和与所述第一较长边邻近的较短边;
所述基板上的像素,所述像素包括在所述第一像素区域中的第一像素、在所述第二像素区域中的第二像素和在所述第三像素区域中的第三像素;
第一扫描驱动器,被配置为将第一扫描信号供应至连接至所述第一像素的第一扫描线;
第二扫描驱动器,被配置为将第二扫描信号供应至连接至所述第二像素的第二扫描线;以及
第三扫描驱动器,被配置为将第三扫描信号供应至连接至所述第三像素的第三扫描线,
其中,所述第一像素区域与所述第一较长边邻近,并且所述第三像素区域与所述基板的和所述第一较长边相对的第二较长边邻近,
其中,所述第二像素区域在所述第一像素区域与所述第三像素区域之间,并且
其中,所述第一扫描信号和所述第三扫描信号中的每一个的脉冲宽度大于所述第二扫描信号中的每一个的脉冲宽度。
2.根据权利要求1所述的电子装置,其中,所述第一连接部分和所述第二连接部分彼此电连接,以便在所述框架与所述显示装置之间建立通信。
3.根据权利要求1所述的电子装置,其中,所述第一像素区域与所述第二像素区域的第一条水平线邻近,并且所述第三像素区域与所述第二像素区域的最后一条水平线邻近。
4.根据权利要求1所述的电子装置,其中,所述第一像素区域的至少一部分和所述第三像素区域的至少一部分被所述框架阻挡。
5.根据权利要求1所述的电子装置,其中,所述第一像素区域和所述第三像素区域是显示无效图像的非查看区域。
6.一种电子装置,包括:
框架,包括第一连接部分;
系带,连接至所述框架;
显示装置,安装在所述框架上并且包括连接至所述第一连接部分的第二连接部分;以及
透镜,位于所述框架中,
其中,所述显示装置包括:
基板,具有第一像素区域、第二像素区域和第三像素区域,并且包括第一较短边和与所述第一较短边邻近的较长边;
所述基板上的像素,所述像素包括在所述第一像素区域中的第一像素、在所述第二像素区域中的第二像素和在所述第三像素区域中的第三像素;
第一扫描驱动器,被配置为将第一扫描信号供应至连接至所述第一像素的第一扫描线;
第二扫描驱动器,被配置为将第二扫描信号供应至连接至所述第二像素的第二扫描线;以及
第三扫描驱动器,被配置为将第三扫描信号供应至连接至所述第三像素的第三扫描线,
其中,所述第一像素区域与所述第一较短边邻近,并且所述第三像素区域与所述基板的和所述第一较短边相对的第二较短边邻近,
其中,所述第二像素区域在所述第一像素区域与所述第三像素区域之间,并且
其中,所述第一扫描信号和所述第三扫描信号中的每一个的脉冲宽度大于所述第二扫描信号中的每一个的脉冲宽度。
7.根据权利要求6所述的电子装置,其中,所述第一连接部分和所述第二连接部分彼此电连接,以便在所述框架与所述显示装置之间建立通信。
8.根据权利要求6所述的电子装置,其中,所述第一像素区域与所述第二像素区域的第一条水平线邻近,并且所述第三像素区域与所述第二像素区域的最后一条水平线邻近。
9.根据权利要求6所述的电子装置,其中,所述第一像素区域的至少一部分和所述第三像素区域的至少一部分被所述框架阻挡。
10.一种显示装置,包括:
基板,具有第一像素区域、第二像素区域和第三像素区域,并且包括第一较长边和与所述第一较长边邻近的较短边;
所述基板上的像素,所述像素包括在所述第一像素区域中的第一像素、在所述第二像素区域中的第二像素和在所述第三像素区域中的第三像素;
包括第一多路复用器的第一扫描驱动器,所述第一扫描驱动器被配置为响应于第一模式和不同于所述第一模式的第二模式而操作,并且被配置为将第一扫描信号供应至连接至所述第一像素的第一扫描线;
第二扫描驱动器,被配置为将第二扫描信号供应至连接至所述第二像素的第二扫描线;以及
包括第二多路复用器的第三扫描驱动器,所述第三扫描驱动器被配置为响应于所述第一模式和所述第二模式而操作,并且被配置为将第三扫描信号供应至连接至所述第三像素的第三扫描线;
其中,所述第二像素区域在所述第一像素区域与所述第三像素区域之间,并且在所述第一模式中由所述第一像素区域、所述第二像素区域和所述第三像素区域形成的查看区域的尺寸不同于在所述第二模式中所述查看区域的所述尺寸,并且
其中,在所述第一模式中、在当前帧期间,在前一帧中供应至所述第二像素区域的第一条水平线的数据信号将要被供应至所述第一像素区域的至少一条水平线。
11.根据权利要求10所述的显示装置,其中,所述第一扫描驱动器、所述第二扫描驱动器和所述第三扫描驱动器被配置为在所述第一模式中在输出所述第一扫描信号和所述第三扫描信号之后顺序地输出所述第二扫描信号。
12.根据权利要求10所述的显示装置,进一步包括:
数据驱动器,被配置为将数据信号供应至连接至所述第一像素、所述第二像素和所述第三像素的数据线。
13.根据权利要求12所述的显示装置,进一步包括:
存储器,被配置为在所述第一模式的所述前一帧中存储与供应至所述第二像素区域的所述第一条水平线的所述数据信号相对应的第一虚设数据以及与供应至所述第二像素区域的最后一条水平线的数据信号相对应的第二虚设数据。
14.根据权利要求13所述的显示装置,其中,所述数据驱动器被配置为在所述第一模式中将与所述第一虚设数据相对应的所述数据信号供应至所述第一像素,并且将与所述第二虚设数据相对应的所述数据信号供应至所述第三像素。
15.一种显示装置,包括:
基板,具有第一像素区域、第二像素区域和第三像素区域,并且包括第一较长边和与所述第一较长边邻近的较短边;
所述基板上的像素,所述像素包括在所述第一像素区域中的第一像素、在所述第二像素区域中的第二像素和在所述第三像素区域中的第三像素;
包括第一多路复用器的第一扫描驱动器,所述第一扫描驱动器被配置为响应于第一模式和不同于所述第一模式的第二模式而操作,并且被配置为将第一扫描信号供应至连接至所述第一像素的第一扫描线;
第二扫描驱动器,被配置为将第二扫描信号供应至连接至所述第二像素的第二扫描线;以及
包括第二多路复用器的第三扫描驱动器,所述第三扫描驱动器被配置为响应于所述第一模式和所述第二模式而操作,并且被配置为将第三扫描信号供应至连接至所述第三像素的第三扫描线;
其中,所述第二像素区域在所述第一像素区域与所述第三像素区域之间,并且在所述第一模式中由所述第一像素区域、所述第二像素区域和所述第三像素区域形成的查看区域的尺寸不同于在所述第二模式中所述查看区域的所述尺寸,并且
其中,在所述第一模式中、在当前帧期间,在前一帧中供应至所述第二像素区域的最后一条水平线的数据信号将要被供应至所述第三像素区域的至少一条水平线。
16.根据权利要求15所述的显示装置,进一步包括:
数据驱动器,被配置为将数据信号供应至连接至所述第一像素、所述第二像素和所述第三像素的数据线。
17.根据权利要求16所述的显示装置,进一步包括:
存储器,被配置为在所述第一模式的所述前一帧中存储与供应至所述第二像素区域的第一条水平线的所述数据信号相对应的第一虚设数据以及与供应至所述第二像素区域的所述最后一条水平线的所述数据信号相对应的第二虚设数据。
18.根据权利要求17所述的显示装置,其中,所述数据驱动器被配置为在所述第一模式中将与所述第一虚设数据相对应的所述数据信号供应至所述第一像素,并且将与所述第二虚设数据相对应的所述数据信号供应至所述第三像素。
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