CN115294934B - 显示面板、显示模组与显示装置 - Google Patents

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Abstract

本申请实施例公开一种显示面板,包括多个呈阵列排布设置的像素单元,在连续两帧图像显示过程中,任一像素单元在第一帧图像显示时接收第一极性的数据信号进行图像显示,在第二帧图像显示时接收第二极性的数据信号进行图像显示。像素单元包括第一驱动模块、第二驱动模块和发光模块,第一驱动模块用于接收第一极性的数据信号并依据第一极性的数据信号控制发光模块发光。第二驱动模块用于接收第二极性的数据信号并依据第二极性的数据信号控制发光模块发光。通过两种极性的数据信号驱动像素单元发光,有效降低了像素单元中控制模块的持续工作时间,降低了像素单元的发热。本申请还公开包括前述显示面板的显示模组与显示装置。

Description

显示面板、显示模组与显示装置
技术领域
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及显示面板、显示模组与显示装置。
背景技术
有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示装置具有自发光,驱动电压低、发光效率高、响应时间短、清晰度与对比度高、近180°视角、使用温度范围宽,可实现柔性显示与大面积全色显示等诸多优点,被业界认为是最具有发展潜力的显示装置。
目前,在显示面板中OLED一般采用同一极性的直流信号驱动,而采用同一极性的直流信号直流驱动方式会引起像素单元中的薄膜晶体管(Thin Film Transistor,TFT)持续处于工作状态,从而导致TFT工作时间较差并且持续发热,进而降低了TFT的使用寿命。
发明内容
鉴于上述现有技术的不足,本申请提供一种采用交变电流驱动的显示面板、显示模组与显示装置。
一种显示面板包括多个呈阵列排布设置的像素单元,像素单元用于接收数据信号以执行图像显示,在连续两帧图像显示过程中,任一像素单元在第一帧图像显示时接收第一极性的数据信号进行图像显示,在第二帧图像显示时接收第二极性的数据信号进行图像显示,第一极性与第二极性相反。像素单元包括第一驱动模块、第二驱动模块和发光模块,第一驱动模块与第二驱动模块分别与发光模块电性连接,第一驱动模块用于接收第一极性的数据信号并依据第一极性的数据信号控制发光模块发光,第二驱动模块用于接收第二极性的数据信号并依据第二极性的数据信号控制发光模块发光。
可选地,显示面板还多条沿第一方向延伸的扫描线和多条沿第二方向延伸的数据线,第一方向与第二方向相互垂直,多条扫描线与多条数据线交叉部对应设置像素单元。像素单元还包括信号传输模块,信号传输模块连接于数据线、扫描线、第一驱动模块以及第二驱动模块,用于在扫描信号的控制下自数据线接收第一极性的数据信号或第二极性的数据信号,并将第一极性的数据信号传输至第一驱动模块,将第二极性的数据信号传输至第二驱动模块。
可选地,第一驱动模块连接电源电压,当第一驱动模块接收到第一极性的数据信号时,依据第一极性的数据信号控制电源电压与发光模块电性导通,以驱动发光模块发光。第二驱动模块连接电源电压,当第二驱动模块接收到第二极性的数据信号时,依据第二极性的数据信号控制电源电压与发光模块电性导通,以驱动发光模块发光。
可选地,第一驱动模块包括第一稳压单元和第一驱动单元,第一稳压单元连接信号传输模块与发光模块,用于自信号传输模块接收第一极性的数据信号并进行存储,在发光模块发光时为发光模块提供稳定的电压。第一驱动单元连接于信号传输模块、电源电压与发光模块,第一驱动单元用于自信号传输模块接收第一极性的数据信号,并依据第一极性的数据信号控制电源电压与发光模块电性导通,以控制发光模块发光。
可选地,第二驱动模块包括第二稳压单元和第二驱动单元,第二稳压单元连接于信号传输模块与电源电压,用于自信号传输单元接收第二极性的数据信号并进行存储,在发光模块发光时为发光模块提供稳定的电压。第二驱动单元连接于信号传输模块、电源电压以及发光模块,用于自信号传输模块接收第二极性的数据信号,并依据第二极性的数据信号控制电源电压与发光模块电性导通,以控制发光模块发光。
可选地,信号传输模块包括第一开关管,第一开关管的栅极连接于扫描线,第一开关管的源极连接数据线,在第一开关管的栅极自扫描线接收到扫描信号时,第一开关管的源极与漏极导通,用于自数据线接收第一极性的数据信号或第二极性的数据信号。
可选地,第一稳压单元包括第二开关管和第一电容,第一驱动单元包括第三开关管,第二开关管的栅极连接于第一开关管的源极,第二开关管的源极连接于第一开关管的漏极,第一开关管的漏极连接于第一电容,当第二开关管的栅极接收到第一极性的数据信号时,第二开关管的源极与漏极导通,用于自第一开关管的漏极接收第一极性的数据信号。第一电容一端连接第二开关管的漏极,另一端连接发光模块,用于自第二开关管的漏极接收第一极性的数据信号,并为发光模块提供稳定的电压。第三开关管的栅极连接于第一开关管的漏极,第三开关管的源极连接于电源电压,第三开关管的漏极连接于发光模块,当第三开关管的栅极接收到第一极性的数据信号时,第三开关管的源极与漏极导通,用于控制电源电压与发光模块电性导通。
可选地,第二稳压单元包括第四开关管和第二电容,第二驱动单元包括第五开关管,第四开关管的栅极连接于第一开关管的源极,第四开关管的源极连接于第一开关管的漏极,第四开关管的漏极连接第二电容,当第四开关管的栅极接收到第二极性的数据信号时,第四开关管的源极与漏极导通,用于自第一开关管的漏极接收第二极性的数据信号。第二电容一端连接第四开关管的漏极,另一端连接电源电压,当第四开关管的源极与漏极导通时,依据电源电压进行充电。第五开关管的栅极连接于第一开关管的漏极,第五开关管的源极连接于电源电压,第五开关管的漏极连接于发光模块,当第五开关管的栅极自第一开关管的漏极接收到第二极性的数据信号时,第五开关管的源极与漏极导通,用于控制电源电压与发光模块电性导通。
本申请还公开一种显示模组,包括数据驱动电路、显示控制电路、发光控制器和前述的显示面板,数据驱动电路用于自显示控制电路接收源极输出控制信号并依据源极输出信号输出数据信号,制作于显示面板非显示区域的扫描驱动电路用于自显示控制电路接收栅极输出控制信号并依据栅极输出控制信号输出扫描信号,显示面板中的像素单元依据扫描信号和数据信号在发光控制器的控制下执行图像显示。
本申请还公开一种显示装置,包括支撑框架、电源模组和前述的显示模组,电源模组为显示面板进行图像显示提供电源电压,显示模组与电源模组固定于支撑框架。
相较于现有技术,通过在像素单元中设置两种极性相反的开关管,并在两种极性的数据信号的驱动下控制发光二极管发光,从而降低了两种开关管的持续工作时间,降低了开关管的发热,提升了像素单元的使用寿命,同时由于开关管的间歇性工作,降低了开关管的阈值电压Vth漂移的影响,提升了显示效果。
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,下面描述中的附图是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,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为本申请一实施例提供的一种显示装置的结构示意图;
图2为图1中显示模组的平面布局结构示意图;
图3为图2中数据信号与扫描信号输出时序图;
图4为图2中显示面板多条数据线传输的数据信号变化示意图;
图5为图2中像素单元的方框示意图;
图6为图5中像素单元的等效电路图。
附图标记说明:显示装置-100、显示模组-10、电源模组-20、支撑框架-30、数据驱动电路-11、扫描驱动电路-12、显示面板-13、显示区域-13a、显示控制电路-14、像素单元-15、发光控制器-16、第一方向-X、第二方向-Y、时钟信号-CLK、数据线-S、扫描线-G、数据信号-Data、水平同步信号-Hsyn、垂直同步信号-Vsyn、栅极输出控制信号-Cg、源极输出控制信号-Cs、第一极性的数据信号-Data+、第二极性的数据信号-Data-、第一帧图像-F1、第二帧图像-F2、公共电压-Vcom、信号传输模块-150、第一驱动模块-151、第二驱动模块-152、发光模块-153、第一稳压单元-151A、第一驱动单元-151B、第二稳压单元-152A、第二驱动单元-152B、第一开关管-T1、第二开关管-T2、第三开关管-T3、第四开关管-T4、第五开关管-T5、第一电容-C1、第二电容-C2、模拟电源电压-AVDD、电源电压-Vdd、低压端-Vss。
具体实施方式
为了便于理解本申请,下面将参照相关附图对本申请进行更全面的描述。附图中给出了本申请的较佳实施方式。但是,本申请可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施方式。相反地,提供这些实施方式的目的是使对本申请的公开内容理解的更加透彻全面。
以下各实施例的说明是参考附加的图示,用以例示本申请可用以实施的特定实施例。本文中为部件所编序号本身,例如“第一”、“第二”等,仅用于区分所描述的对象,不具有任何顺序或技术含义。而本申请所说“连接”、“联接”,如无特别说明,均包括直接和间接连接(联接)。本申请中所提到的方向用语,例如,“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“内”、“外”、“侧面”等,仅是参考附加图式的方向,因此,使用的方向用语是为了更好、更清楚地说明及理解本申请,而不是指示或暗指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申请的限制。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸地连接,或者一体地连接;可以是机械连接;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。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书及附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。
此外,本申请中使用的术语“包括”、“可以包括”、“包含”、或“可以包含”表示公开的相应功能、操作、元件等的存在,并不限制其他的一个或多个更多功能、操作、元件等。此外,术语“包括”或“包含”表示存在说明书中公开的相应特征、数目、步骤、操作、元素、部件或其组合,而并不排除存在或添加一个或多个其他特征、数目、步骤、操作、元素、部件或其组合,意图在于覆盖不排他的包含。此外,当描述本申请的实施方式时,使用“可”表示“本申请的一个或多个实施方式”。并且,用语“示例性的”旨在指代示例或举例说明。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本申请。
请参阅图1,图1为本申请第一实施例提供的一种显示装置100的结构示意图。显示装置100包括显示模组10、电源模组20和支撑框架30,显示模组10与电源模组20固定于支撑框架30,电源模组20设置于显示模组10的背面也即是显示模组10的非显示面。电源模组20用于为显示模组10进行图像显示提供电源电压,支撑框架30为显示模组10和电源模组20提供固定与保护作用。
请参阅图2,图2为图1中显示模组10的平面布局结构示意图。
如图2所示,显示模组10包括数据驱动电路11、扫描驱动电路12、显示面板13、显示控制电路14和发光控制器16。数据驱动电路11、扫描驱动电路12、显示控制电路14和发光控制器16设置于显示面板13的非显示区域。
在显示面板13的显示区域13a设置有互相呈网格状设置的多条数据线(Sourceline)S1-Sm和多条扫描线(Gate line)G1-Gn。其中,多条扫描线G1-Gn沿着第一方向X延伸,多条数据线S1-Sm沿着第二方向Y延伸,第一方向X与第二方向Y相互垂直。
多条扫描线G1-Gn和数据线S1-Sm的交叉部均对应设置像素单元15。扫描线G1-Gn连接扫描驱动电路12,自扫描驱动电路12接收扫描信号,数据线S1-Sm连接数据驱动电路11,用于接收数据驱动电路11提供的以灰阶值形式保存并传输的数据信号Data。
像素单元15在扫描线G1-Gn的控制下在预定时间段接收数据线S1-Sm提供的对应数据信号Data中灰阶值的数据电压,并据此进行图像显示。
显示控制电路14从外部信号源接收表示图像信息的图像信号、取得同步用的时钟信号CLK、水平同步信号Hsyn及垂直同步信号Vsyn,并输出供控制扫描驱动电路12使用的栅极输出控制信号Cg、供控制数据驱动电路11使用的源极输出控制信号Cs及表示图像信息的数据信号Data。本实施例中,显示控制电路14对原数据信号进行数据调整处理后获得数据信号Data,并且将数据信号Data传输至数据驱动电路11。
扫描驱动电路12接收显示控制电路14输出的栅极输出控制信号Cg,向各扫描线G1-Gn输出扫描信号。数据驱动电路11接收显示控制电路14输出的源极输出控制信号Cs,并向各数据线S1-Sm输出在显示区域13a中各个像素单元15中驱动元件执行图像显示用的数据信号Data。其中,提供到显示面板13中数据信号Data为模拟形式的灰阶电压。扫描驱动电路12输出扫描信号控制像素单元15接收数据驱动电路11输出数据信号Data。发光控制器16用于向多个像素单元15施加发光信号以控制像素单元15发光,进而控制像素单元15执行图像显示。
请一并参阅图3,图3为图2中数据信号与扫描信号输出时序图。
如图3所示,在显示面板13中,针对连接于同一条数据线S的像素单元15,在连续两帧图像显示过程中,像素单元15在第N帧图像显示时接收第一极性的数据信号Data+进行图像显示,在第N+1帧图像显示时接收第二极性的数据信号Data-进行图像显示。例如,像素单元15在第一帧图像显示时接收第一极性的数据信号Data+进行图像显示,在第二帧图像显示时接收第二极性的数据信号Data-进行图像显示,或在第一帧图像显示时接收第二极性的数据信号Data-进行图像显示,在第二帧图像显示时接收第一极性的数据信号Data+进行图像显示。其中,第一极性的数据信号Data+为正极性的数据信号,第二极性的数据信号Data-为负极性的数据信号,或者,第一极性的数据信号Data+为负极性的数据信号,第二极性的数据信号Data-为正极性的数据信号。
在两帧图像显示时段之间控制数据线中传输的数据信号的极性反转,若驱动第一帧图像显示的数据信号为第一极性的数据信号Data+,则经极性反转后,驱动第二帧图像显示的数据信号为第二极性的数据信号Data-,若驱动第一帧图像显示的数据信号为第二极性的数据信号Data-,则经极性反转后,驱动第二帧图像显示的数据信号为第一极性的数据信号Data+。其中,第一极性的数据信号Data+对应的电压大于公共电压Vcom,第二极性的数据信号Data-对应的电压小于公共电压Vcom。
例如,显示面板13显示第一帧图像F1时,连接于多条数据线S1-Sm的多列像素单元15中,奇数列的像素单元15自对应连接的数据线接收第二极性的数据信号Data-,偶数列的像素单元15自对应连接的数据线接收第一极性的数据信号Data+。
在显示过度时段DD,数据驱动电路11控制输出至同一条数据线的数据信号进行极性反转,使传输第二极性的数据信号Data-的数据线进行第一极性的数据信号Data+的传输,使传输第一极性的数据信号Data+的数据线进行第二极性的数据信号Data-的传输。
显示面板13显示第二帧图像F2时,奇数列的像素单元15自对应连接的数据线接收第一极性的数据信号Data+,偶数列的像素单元15自对应的数据线接收第二极性的数据信号Data-。
通过极性相反的数据信号驱动像素单元15进行图像显示,也即是采用交变电流驱动像素单元15进行图像显示。
数据驱动电路11包括两个模拟电源电压AVDD,分别用于输出第一极性的数据信号Data+与第二极性的数据信号Data-,通过设置两个模拟电源电压AVDD,使得每个模拟电源电压AVDD的负载减少一半,进而使得数据驱动电路11的发热量减少一半。
请参阅图4,图4为图2中显示面板多条数据线传输的数据信号变化示意图。
如图4所示,在多条数据线S1-Sm中,相邻两条数据线排列的两条数据线传输的数据信号记性相反。
例如,在第一帧图像显示时,第一数据线S1传输第一极性的数据信号Data+,第二数据线S2传输第二极性的数据信号Data-,第三数据线S3传输第二极性的数据信号Data- 。在第二帧图像显示时,第一数据线S1传输第二极性的数据信号Data-,第二数据线S2传输第一极性的数据信号Data+,第三数据线传输第二极性的数据信号Data-。在第一帧图像与第二帧图像显示过程中,第一数据线S1传输的数据信号极性相反,第二数据线S2传输的数据信号极性相反,第三数据线S3传输的数据信号极性相反。
请参阅图5,图5为图2中像素单元的方框示意图。如图5所示,像素单元15包括信号传输模块150、第一驱动模块151、第二驱动模块152和发光模块153。其中,信号传输模块150连接于第k数据线Sk(1≤k≤m)和第j条扫描线Gj(1≤j≤n),用于在扫描信号的控制下接收自第k数据线Sk接收第一极性的数据信号Data+,或接收第二极性的数据信号Data-。
第一驱动模块151和第二驱动模块152分别与信号传输模块150电性连接,第一驱动模块151用于自信号传输模块150接收第一极性的数据信号Data+,第二驱动模块152用于自信号传输模块150接收第二极性的数据信号Data-。第一驱动模块151与第二驱动模块152分别连接于电源电压Vdd,并经发光模块153连接于低压端Vss,当第一驱动模块151接收到第一极性的数据信号Data+时,第一驱动模块151电性导通以控制发光模块153发光;当第二驱动模块152接收到第二极性的数据信号Data-时,第二驱动模块152电性导通以控制发光模块153发光。
请参阅图6,图6为图5中像素单元的等效电路图。
如图6所示,第一驱动模块151包括第一稳压单元151A和第一驱动单元151B。其中,第一稳压单元151A连接于信号传输模块150与发光模块153之间,用于自信号传输模块150接收第一极性的数据信号Data+,并对数据信号进行存储,并发光模块153发光时,为发光模块153提供稳定的电压。第一驱动单元151B连接于信号传输模块150、电源电压Vdd以及发光模块153,用于自信号传输模块150接收第一极性的数据信号Data+,并依据数据信号控制电源电压Vdd与发光模块153导通,以控制发光模块153发光。
第二驱动模块152包括第二稳压单元152A和第二驱动单元152B。其中,第二稳压单元152A连接于信号传输模块150与电源电压Vdd之间,用于自信号传输模块150接收第二极性的数据信号Data-并对数据信号进行存储。第二驱动单元152B连接于信号传输模块150、电源电压Vdd以及发光模块153,用于自信号传输模块150接收第二极性的数据信号Data-,并依据数据信号控制电源电压Vdd与发光模块153导通,以控制发光模块153发光。
具体地,信号传输模块150包括第一开关管T1,第一稳压单元151A包括第二开关管T2和第一电容C1,第一驱动单元151B包括第三开关管T3。
其中,第一开关管T1的栅极连接于第j扫描线Gj,用于自第j扫描线Gj接收扫描信号,并依据扫描信号控制第一开关管T1的源极与漏极导通。第一开关管T1的源极连接于第k数据线Sk,用于自第k数据线Sk接收正极性或第二极性的数据信号Data-。第一开关管T1的漏极连接于第二开关管T2和第三开关管T3,用于输出第一极性的数据信号Data+至第二开关管T2和第三开关管T3。
第二开关管T2的栅极连接与第一开关管T1的源极,用于自第k数据线Sk接收第一极性的数据信号Data+,并依据第一极性的数据信号Data+控制第二开关管T2的源极与漏极导通,第二开关管T2的源极连接于第一开关管T1的漏极,第二开关管T2的漏极连接于第一电容C1,用于自第一开关管T1的漏极接收第一极性的数据信号Data+并传输至第一电容C1,为第一电容C1充电,第一电容C1的另一端连接于发光模块153,用于在发光模块153发光时,为发光模块153提供稳定的电流。
第三开关管T3的栅极连接于第一开关管T1的漏极用于自第一开关管T1的漏极接收第一极性的数据信号Data+并依据数据信号控制第三开关管T3的源极与漏极之间导通。第三开关管T3的源极与电源电压Vdd连接,第三开关管T3的漏极连接于发光模块153,当第三开关管T3的栅极接收到第一极性的数据信号Data+时,控制电源电压Vdd与发光模块153电性导通,以控制发光模块153发光。
第二稳压单元152A包括第四开关管T4和第二电容C2,第二驱动单元152B包括第五开关管T5。其中第四开关管T4栅极连接于第k数据线Sk,用于自第k数据线Sk接收第二极性的数据信号Data-,并依据第二极性的数据信号Data-控制第四开关管T4的源极与漏极导通,第四开关管T4的源极连接于第一开关管T1的漏极,第四开关管T4的漏极连接于第二电容C2,第二电容C2的另一端连接于电源电压Vdd,当第四开关管T4的栅极接收到第二极性的数据信号Data-时,第四开关管T4的源极与漏极导通,用于为第二电容C2充电,第二电容C2用于在发光模块153发光时为发光模块提供稳定的电流。
第五开关管T5的栅极连接于第一开关管T1的漏极,用于自第一开关管T1的漏极接收第二极性的数据信号Data-,并依据第二极性的数据信号Data-控制第五开关管T5的源极与漏极导通,第五开关管T5的源极连接于电源电压Vdd,第五开关管T5的漏极连接于发光模块153,当第五开关管T5的源极与漏极导通时,发光模块153与电源电压Vdd电性导通,使发光模块153发光。
其中,第一开关管T1、第二开关管T2、第三开关管T3、第四开关管T4和第五开关管T5为薄膜晶体管(Thin Film Transistor,TFT)。第一开关管T1、第二开关管T2和第三开关管T3为N型MOS管,第四开关管T4和第五开关管T5为P型MOS管。
发光模块153包括一个有机发光二极管D,有机发光二极管D的阳极连接于第三开关管T3的漏极,有机发光二极管的阴极连接于低压端Vss。
通过在像素单元中设置两种极性相反的TFT即N型MOS管和P型MOS管,使得两种TFT轮流在两种极性的数据信号的驱动下控制二极管发光,从而降低了TFT的持续工作时间,降低了TFT的发热,提升了像素单元的使用寿命,同时由于TFT的间歇性工作,降低了TFT的阈值电压Vth漂移的影响,提升了显示效果。
应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。

Claims (9)

1.一种显示面板,包括多个呈阵列排布设置的像素单元,所述像素单元用于接收数据信号以执行图像显示;
其特征在于,在连续两帧图像显示过程中,任一所述像素单元在第N帧图像显示时接收第一极性的数据信号进行图像显示,在第N+1帧图像显示时接收第二极性的数据信号进行图像显示,所述第一极性与所述第二极性相反,其中,N为大于等于0的整数;
所述像素单元包括第一驱动模块、第二驱动模块和发光模块,所述第一驱动模块与所述第二驱动模块分别与所述发光模块电性连接,所述第一驱动模块用于接收所述第一极性的数据信号并依据所述第一极性的数据信号控制所述发光模块发光;
所述第一驱动模块包括第一稳压单元和第一驱动单元,所述第一稳压单元连接所述发光模块,用于接收所述第一极性的数据信号并进行存储,在所述发光模块发光时为所述发光模块提供稳定的电压,所述第一驱动单元连接于电源电压与所述发光模块,所述第一驱动单元用于依据所述第一极性的数据信号控制所述电源电压与所述发光模块电性导通,以控制所述发光模块发光;
所述第二驱动模块用于接收所述第二极性的数据信号并依据所述第二极性的数据信号控制所述发光模块发光。
2.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括多条沿第一方向延伸的扫描线和多条沿第二方向延伸的数据线,所述第一方向与所述第二方向相互垂直,多条所述扫描线与多条所述数据线交叉部对应设置所述像素单元;
所述像素单元还包括信号传输模块,所述信号传输模块连接于所述数据线、所述扫描线、所述第一驱动模块以及所述第二驱动模块,用于自所述数据线接收所述第一极性的数据信号或所述第二极性的数据信号,并将所述第一极性的数据信号传输至所述第一驱动模块,将所述第二极性的数据信号传输至所述第二驱动模块。
3.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,
所述第二驱动模块连接所述电源电压,当所述第二驱动模块接收到所述第二极性的数据信号时,依据所述第二极性的数据信号控制所述电源电压与所述发光模块电性导通,以驱动所述发光模块发光。
4.如权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述第二驱动模块包括第二稳压单元和第二驱动单元,所述第二稳压单元连接于所述信号传输模块与所述电源电压,用于自所述信号传输模块接收所述第二极性的数据信号并进行存储,在所述发光模块发光时为所述发光模块提供稳定的电压;
所述第二驱动单元连接于所述信号传输模块、所述电源电压以及所述发光模块,用于自所述信号传输模块接收所述第二极性的数据信号,并依据所述第二极性的数据信号控制所述电源电压与所述发光模块电性导通,以控制所述发光模块发光。
5.如权利要求4所述的显示面板,其特征在于,所述信号传输模块包括第一开关管,所述第一开关管的栅极连接于所述扫描线,所述第一开关管的源极连接所述数据线,在所述第一开关管的栅极自所述扫描线接收到扫描信号时,所述第一开关管的源极与漏极导通,用于自所述数据线接收所述第一极性的数据信号或所述第二极性的数据信号。
6.如权利要求5所述的显示面板,其特征在于,所述第一稳压单元包括第二开关管和第一电容,所述第一驱动单元包括第三开关管;
所述第二开关管的栅极连接于所述第一开关管的源极,所述第二开关管的源极连接于所述第一开关管的漏极,所述第一开关管的漏极连接于所述第一电容,当所述第二开关管的栅极接收到所述第一极性的数据信号时,所述第二开关管的源极与漏极导通,用于自所述第一开关管的漏极接收所述第一极性的数据信号;
所述第一电容一端连接所述第二开关管的漏极,另一端连接所述发光模块,用于自所述第二开关管的漏极接收所述第一极性的数据信号,并为所述发光模块提供稳定的电压;
所述第三开关管的栅极连接于所述第一开关管的漏极,所述第三开关管的源极连接于所述电源电压,所述第三开关管的漏极连接于所述发光模块,当所述第三开关管的栅极接收到所述第一极性的数据信号时,所述第三开关管的源极与漏极导通,用于控制所述电源电压与所述发光模块电性导通。
7.如权利要求6所述的显示面板,其特征在于,所述第二稳压单元包括第四开关管和第二电容,所述第二驱动单元包括第五开关管;
所述第四开关管的栅极连接于所述第一开关管的源极,所述第四开关管的源极连接于所述第一开关管的漏极,所述第四开关管的漏极连接所述第二电容,当所述第四开关管的栅极接收到所述第二极性的数据信号时,所述第四开关管的源极与漏极导通,用于自所述第一开关管的漏极接收所述第二极性的数据信号;
所述第二电容一端连接所述第四开关管的漏极,另一端连接所述电源电压,当所述第四开关管的源极与漏极导通时,依据所述电源电压进行充电;
所述第五开关管的栅极连接于所述第一开关管的漏极,所述第五开关管的源极连接于所述电源电压,所述第五开关管的漏极连接于所述发光模块,当所述第五开关管的栅极自所述第一开关管的漏极接收到所述第二极性的数据信号时,所述第五开关管的源极与漏极导通,用于控制所述电源电压与所述发光模块电性导通。
8.一种显示模组,其特征在于,包括数据驱动电路、显示控制电路、发光控制器和如权利要求1-7中任意一项所述的显示面板,所述数据驱动电路用于自显示控制电路接收源极输出控制信号并依据所述源极输出信号输出数据信号,制作于所述显示面板非显示区域的扫描驱动电路自所述显示控制电路接收栅极输出控制信号并依据所述栅极输出控制信号输出扫描信号,所述显示面板中的像素单元依据所述扫描信号和所述数据信号在所述发光控制器的控制下执行图像显示。
9.一种显示装置,其特征在于,包括支撑框架、电源模组和如权利要求8所述的显示模组,所述电源模组为所述显示面板进行图像显示提供电源电压,所述显示模组与所述电源模组固定于所述支撑框架。
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