CN115691415A - 显示面板的驱动方法、装置及显示设备 - Google Patents

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CN115691415A
CN115691415A CN202211338277.6A CN202211338277A CN115691415A CN 115691415 A CN115691415 A CN 115691415A CN 202211338277 A CN202211338277 A CN 202211338277A CN 115691415 A CN115691415 A CN 115691415A
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display panel
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吴奇
朱修剑
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Hefei Visionox Technology Co Ltd
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Kunshan Govisionox Optoelectronics Co Ltd
Hefei Visionox Technology Co Ltd
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Abstract

本发明公开了一种显示面板的驱动方法、装置及显示设备。显示面板包括多个子像素,子像素包括像素电路和发光单元,像素电路的输出端与发光单元的第一端连接;发光单元的第二端接第一电源电压;子像素的一个驱动周期包括数据写入阶段和数据保持阶段,数据保持阶段包括第一初始化子阶段;该驱动方法包括:在数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入发光单元的第一端;其中,预设电压与第一电源电压的差值的绝对值大于零且小于发光单元的工作电压,预设电压用于对发光单元的发光亮度进行补偿。本发明实施例的技术方案减小了显示面板在数据保持阶段和数据写入阶段的亮度差异,提升了显示面板的显示效果。

Description

显示面板的驱动方法、装置及显示设备
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板的驱动方法、装置及显示设备。
背景技术
随着显示技术的快速发展,人们对显示面板的显示要求越来越高。然而现有的显示面板在显示过程中存在亮度变化的问题,影响显示面板的显示效果。
发明内容
本发明提供了一种显示面板的驱动方法、装置及显示设备,以解决显示面板在显示过程中亮度变化的问题。
根据本发明的一方面,提供了一种显示面板的驱动方法,所述显示面板包括多个子像素,所述子像素包括像素电路和发光单元,所述像素电路的输出端与所述发光单元的第一端连接,所述发光单元的第二端接第一电源电压;所述子像素的一个驱动周期包括数据写入阶段和数据保持阶段,所述数据保持阶段包括第一初始化子阶段;
所述方法包括:
在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入所述发光单元的第一端;其中,所述预设电压与所述第一电源电压的差值的绝对值大于零且小于所述发光单元的工作电压,所述预设电压用于对所述发光单元的发光亮度进行补偿。
可选地,在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入所述发光单元的第一端之前,所述方法还包括:
确定显示面板当前的显示亮度等级;
在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入所述发光单元的第一端,具体包括:
在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将所述当前的显示亮度等级对应的预设电压写入所述发光单元的第一端;其中,不同所述显示亮度等级对应的所述预设电压不同,或者,不同的显示亮度等级组对应的预设电压不同,每一显示亮度等级组包括至少两个显示亮度等级,每一显示亮度等级组中的所有显示亮度等级对应的预设电压相同。
可选地,所述显示亮度等级对应的最大显示亮度越大,所述显示亮度等级对应的所述预设电压与所述第一电源电压的差值的绝对值越大。
可选地,在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入所述发光单元的第一端之前,还包括:
确定所述显示面板当前采用的画面刷新频率;
在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入所述发光单元的第一端,包括:
在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将所述当前采用的画面刷新频率对应的预设电压写入所述发光单元的第一端,不同的画面刷新频率对应的预设电压不同。
可选地,在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入所述发光单元的第一端之前,还包括:
获取显示面板所处的当前环境温度;
在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入所述发光单元的第一端包括:
在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将所述当前环境温度对应的预设电压写入所述发光单元的第一端,不同的环境温度对应的预设电压不同。
可选地,所述显示面板中存储有至少两个不同的显示亮度等级分别对应的预设电压;
在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将所述当前的显示亮度等级对应的预设电压写入所述发光单元的第一端之前,还包括:
在所述显示面板中查找与所述当前的显示亮度等级对应的预设电压,若所述显示面板中存储有所述当前的显示亮度等级对应的预设电压,则从显示面板中获取所述当前的显示亮度等级对应的预设电压,若所述显示面板中未存储有所述当前的显示亮度等级对应的预设电压,则根据所述显示面板中存储的至少两个不同的显示亮度等级分别对应的预设电压,确定所述当前的显示亮度等级对应的预设电压。
可选地,所述显示面板的刷新频率大于或等于1Hz,且小于或等于30Hz。
可选地,所述数据保持阶段包括多个保持帧,所述保持帧包括第一初始化子阶段和第一发光子阶段;
在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将所述预设电压写入所述发光单元的第一端包括:
在每一所述保持帧的所述第一初始化子阶段,将所述预设电压写入所述发光单元的第一端。
可选地,所述数据写入阶段包括第二初始化子阶段、数据写入子阶段和第二发光子阶段;所述像素电路包括驱动单元,所述驱动单元用于为所述发光单元提供驱动信号;
所述方法还包括:
在所述第二初始化子阶段,向所述发光单元的第一端和所述像素电路的驱动单元写入初始化电压;
在所述数据写入子阶段,向所述驱动单元写入数据电压;
在所述数据保持阶段的第一发光子阶段和所述第二发光子阶段控制所述驱动单元为所述发光单元提供驱动信号,使所述发光单元发光。
根据本发明的另一方面,提供了一种显示面板的驱动装置,所述显示面板包括多个子像素,所述子像素包括像素电路和发光单元,所述像素电路的输出端与所述发光单元的第一端连接,所述发光单元的第二端接第一电源电压;所述子像素的一个驱动周期包括数据写入阶段和数据保持阶段,所述数据保持阶段包括第一初始化子阶段;所述驱动装置包括:
补偿模块,所述补偿模块用于在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入所述发光单元的第一端;其中,所述预设电压与所述第一电源电压的差值的绝对值大于零且小于所述发光单元的工作电压,所述预设电压用于对所述发光单元的发光亮度进行补偿。
根据本发明的另一方面,提供了一种显示设备,该显示设备包括显示面板和本发明任意实施方案所述的显示面板的驱动装置。
本发明实施例的技术方案,在数据保持阶段的第一初始化子阶段,通过将预设电压写入发光单元的第一端,对发光单元的第一端进行电压补偿,使得发光单元在发光前,发光单元的第一端存储有一定的电位,由于预设电压与发光单元第二端的第一电源电压不同,则发光单元的两端具有一定的压差,从而可以对发光单元发光时流过发光单元的驱动电流进行补偿,使得发光单元在数据保持阶段的驱动电流与在数据写入阶段的驱动电流接近,进而使得发光单元在数据保持阶段与数据写入阶段的发光亮度接近,减小了显示面板在数据保持阶段和数据写入阶段的亮度差异,提升了显示面板的显示效果。
应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本发明的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,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是本发明实施例提供的一种子像素的电路结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种显示面板的驱动方法的流程图;
图3是本发明实施例提供的又一种显示面板的驱动方法的流程图;
图4是本发明实施例提供的预设电压确定过程中的亮度差异指标曲线图;
图5是本发明实施例提供的又一种显示面板的驱动方法的流程图;
图6是本发明实施例提供的又一种显示面板的驱动方法的流程图;
图7是本发明实施例提供的又一种子像素的电路结构示意图;
图8是本发明实施例提供的一种显示面板的驱动方法对应的时序图;
图9是本发明实施例提供的一种显示面板的驱动装置的结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
正如背景技术中提到的现有的显示面板在显示时存在亮度变化,发明人通过研究发现出现这种问题的原因在于:显示面板在以较小的画面刷新频率显示画面时,一个驱动周期通常包括写入阶段和保持阶段,写入阶段通常包括写入帧,保持阶段包括多个保持帧。写入帧时将数据电压写入到驱动单元,驱动单元驱动发光二极管发光。保持帧不进行数据电压的写入,驱动单元根据存储单元存储的数据电压产生驱动电流,存储单元存储的数据电压衰减会导致驱动单元产生的驱动电流变化,进而使得发光二极管的亮度变化,使得显示面板在写入帧和保持帧的显示亮度不同,即显示面板在显示一帧画面亮度会发生变化,影响显示面板的显示效果。目前,改善显示面板在写入帧和保持帧的显示亮度不一致时通常采用以下两种方案:第一种方案是调节发光单元的发光时长,来改变不同帧的亮度差异;第二种方案是直接改变写入像素电路的驱动电压的大小,来改变不同帧的亮度差异。但是这两种方案使得写入帧和保持帧的显示亮度均改变,导致写入帧的显示亮度与目标显示亮度相差较多。
针对上述技术问题,本发明实施例提供了一种显示面板的驱动方法。图1是本发明实施例提供的一种子像素的电路结构示意图,参考图1,显示面板包括多个子像素,子像素包括像素电路101和发光单元102,像素电路101的输出端与发光单元102的第一端N1连接,发光单元102的第二端接第一电源电压VSS;子像素的一个驱动周期包括数据写入阶段和数据保持阶段,数据保持阶段包括第一初始化子阶段。
其中,像素电路101的电源端接第二电源电压VDD,第一电源电压VSS为负电压时,第二电源电压VDD为正电压;第一电源电压VSS为正电压时,第二电源电压VDD为负电压。发光单元102例如为有机发光二极管(OrganicLight-Emitting Diode,OLED),像素电路101可以根据数据电压生成驱动电流,并通过第一端N1将驱动电流输入到发光单元102,发光单元102响应驱动电流发光,实现子像素发光,使得显示面板显示画面。像素电路101例如包括数据写入单元1011、驱动单元1012、存储单元1013、第一初始化单元1014、第二初始化单元1015、第一发光控制单元1016和第二发光控制单元1017等。需要说明的是,图1只示出了像素电路101的一种情况,但并不进行限定。
子像素的一个驱动周期包括数据写入阶段和数据保持阶段,在数据写入阶段,将数据电压写入像素电路101的驱动单元1012,驱动单元1012根据数据电压产生第一驱动电流,并通过第一端N1将驱动电流输入到发光单元102,发光单元102响应第一驱动电流发光。数据保持阶段不再向像素电路101写入数据电压,数据保持阶段包括多个保持帧,每一个保持帧包括第一初始化子阶段和第一发光子阶段,第一初始化子阶段用于对发光单元102的第一端N1的电位进行初始化,发光阶段驱动单元1012根据存储单元1013存储的数据电压产生第二驱动电流,发光单元102响应第二驱动电流发光。
图2是本发明实施例提供的一种显示面板的驱动方法的流程图,参考图1和图2,该显示面板的驱动方法包括:
S110、在数据写入阶段,向驱动单元写入数据电压,并控制驱动单元为发光单元提供驱动信号,使发光单元发光。
具体地,参考图1,在数据写入阶段,控制数据写入单元1011导通,数据电压通过数据写入单元1011写入驱动单元1012与存储单元1013连接的一端。然后控制第一发光控制单元1016和第二发光控制单元1017导通,驱动单元1012根据数据电压产生第一驱动电流,发光单元102响应第一驱动电流发光。
S120、在数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入发光单元的第一端;其中,预设电压与第一电源电压的差值的绝对值大于零且小于发光单元的工作电压,预设电压用于对发光单元的发光亮度进行补偿。
其中,预设电压与第一电源电压的差值的绝对值大于零,即预设电压与第一电源电压不同。发光单元的第一端为阳极,第二端为阴极时,第一电源电压小于第二电源电压,预设电压大于第一电源电压;发光单元的第一端为阴极,第二端为阳极时,第一电源电压大于第二电源电压,预设电压小于第一电源电压。并且,预设电压与第一电源电压的差值的绝对值小于发光单元的工作电压,则在第一初始化子阶段写入预设电压时,发光单元不会发光。
预设电压用于对发光单元的发光亮度进行补偿,子像素的目标发光亮度不同时,数据电压不同,数据电压的衰减不同,驱动电流的变化不同,数据保持阶段与数据写入阶段的发光亮度差不同。预设电压可以根据子像素的数据电压确定,示例性的,可以预先通过实验确定子像素在每一数据电压下对应的数据保持阶段与数据写入阶段的发光亮度差,从而确定子像素在每一数据电压下的预设电压。预设电压可以预先存储在驱动芯片的存储模块中,在第一初始化子阶段,驱动芯片根据子像素的数据电压调用对应的预设电压。此外,为降低补偿难度,也可以设置每一数据电压范围对应一预设电压。另外,显示面板中通常会根据最大显示亮度的不同划分多个不同的显示亮度等级,为降低补偿难度,也可以设置不同的显示亮度等级对应不同的预设电压。
具体地,参考图1,在数据保持阶段的第一初始化子阶段,通过将预设电压写入发光单元102的第一端N1,对发光单元102的第一端N1进行电压补偿,使得发光单元102在发光前,发光单元102的第一端N1具有一定的电位,由于预设电压与发光单元102第二端的第一电源电压VSS不同,则第一初始化子阶段后发光单元102的两端具有一定的压差,从而可以对发光单元102发光时流过发光单元102的驱动电流进行补偿,使得发光单元102在数据保持阶段的驱动电流与在数据写入阶段的驱动电流接近,进而使得发光单元102在数据保持阶段与数据写入阶段的发光亮度接近;避免了存储单元1013存储的数据电压衰减造成数据保持阶段时像素电路101产生的驱动电流降低,导致数据写入阶段和数据保持阶段发光单元102发光亮度差异较大影响显示面板的显示效果。
本实施例的技术方案,在数据保持阶段的第一初始化子阶段,通过将预设电压写入发光单元的第一端,对发光单元的第一端进行电压补偿,使得发光单元在发光前,发光单元的第一端存储有一定的电位,由于预设电压与发光单元第二端的第一电源电压不同,则发光单元的两端具有一定的压差,从而可以对发光单元发光时流过发光单元的驱动电流进行补偿,使得发光单元在数据保持阶段的驱动电流与在数据写入阶段的驱动电流接近,进而使得发光单元在数据保持阶段与数据写入阶段的发光亮度接近,减小了显示面板在数据保持阶段和数据写入阶段的亮度差异,提升了显示面板的显示效果。
图3是本发明实施例提供的又一种显示面板的驱动方法的流程图,参考图1和图3,该显示面板的驱动方法包括:
S210、确定显示面板当前的显示亮度等级;其中,不同显示亮度等级对应的最小显示亮度相同,最大显示亮度不同。
其中,不同显示亮度等级(DBV)对应的最小显示亮度均为0,不同显示亮度等级对应的最大显示亮度例如从几nit到几百nit之间变化,示例性的,最大显示亮度可以包括2nit、5nit、10nit、90nit、100nit、300nit、500nit或800nit等。每一显示亮度等级可显示的亮度范围均可划分为2n个灰阶,例如均可划分为0-255灰阶,也可以划分为0-1023灰阶,不同显示亮度等级下相同的灰阶对应的亮度不同。显示面板当前的显示亮度等级即显示面板当前显示画面采用的显示亮度等级。
S220、在数据保持阶段的第一初始化子阶段,将当前的显示亮度等级对应的预设电压写入发光单元的第一端;其中,不同显示亮度等级对应的预设电压不同,或者,不同的显示亮度等级组对应的预设电压不同,每一显示亮度等级组包括至少两个显示亮度等级,每一显示亮度等级组中的所有显示亮度等级对应的预设电压相同。
预设电压可以预先通过实验调试得到,在每一显示亮度等级下可以将不同的补偿电压写入发光单元的第一端,检测显示面板在数据写入阶段与数据保持阶段的亮度差异,将亮度差异最小时对应的补偿电压作为显示亮度等级对应的预设电压。在其他一些实施方式中,预设电压也可以通过公式或经验得出。具体地,不同显示亮度等级的显示亮度范围不同,则不同显示亮度等级下数据电压的范围不同,数据电压的衰减不同,驱动电流的变化不同。通过设置不同的显示亮度等级对应不同的预设电压,将显示面板当前采用的显示亮度等级对应的预设补偿电压写入发光单元的第一端N1,减小了显示面板在数据保持阶段和数据写入阶段的亮度差异,使得不同显示亮度等级下预设电压可以对其对应的显示亮度等级下驱动电流的变化进行较好的补偿,进而保证所有显示亮度等级都具有较好的补偿效果,进一步提升了显示面板的显示效果。
在另一种实施方式中,可以根据显示亮度等级对应的最大显示亮度,将最大显示亮度接近的显示亮度等级划分一个显示亮度等级组,每一显示亮度等级组中的所有显示亮度等级对应的预设电压相同。示例性地,将最大显示亮度为1nit、2nit、3nit、4nit和5nit对应的显示亮度等级划分为一个显示亮度等级组,则最大显示亮度为1nit、2nit、3nit、4nit和5nit对应的显示亮度等级的预设电压相同。如此,可以减小存储的预设电压的数量,节省驱动芯片的存储空间。
可选地,显示面板中存储有至少两个不同的显示亮度等级分别对应的预设电压;
在数据保持阶段的第一初始化子阶段,将当前的显示亮度等级对应的预设电压写入发光单元的第一端之前,还包括:
在显示面板中查找与当前的显示亮度等级对应的预设电压,若显示面板中存储有当前的显示亮度等级对应的预设电压,则从显示面板中获取当前的显示亮度等级对应的预设电压,若显示面板中未存储有当前的显示亮度等级对应的预设电压,则根据显示面板中存储的至少两个不同的显示亮度等级分别对应的预设电压,确定当前的显示亮度等级对应的预设电压。
具体地,若显示面板存储有当前的显示亮度等级DBV对应的预设电压,则直接从显示面板中获取该对应的预设电压,将预设电压写入发光单元的第一端。
若显示面板中未存储有当前的显示亮度等级对应的预设电压,可以直接将与当前的显示亮度等级接近的显示亮度等级对应的预设电压作为当前的显示亮度等级对应的预设电压。例如,当前的显示亮度等级对应的最大显示亮度为700nit时,若显示面板存储有最大显示亮度为800nit和500nit的显示亮度等级,则直接将最大显示亮度为800nit的显示亮度等级对应的预设电压作为当前的显示亮度等级对应的预设电压;如此,可以减少存储量和运算量。
若显示面板中未存储有当前的显示亮度等级对应的预设电压,也可以采用插值算法,确定当前的显示亮度等级对应的预设电压。例如当前的显示亮度等级对应的最大显示亮度为700nit时,若显示面板存储有最大显示亮度为800nit和600nit的显示亮度等级对应的预设电压,则对最大显示亮度为800nit的显示亮度等级对应的预设电压,及最大显示亮度为600nit的显示亮度等级对应的预设电压进行插值,计算出当前的显示亮度等级对应的预设电压;如此,可以提高预设电压的精度,更好对发光单元进行补偿,有利于提高显示面板的显示效果。
在上述技术方案的基础上,可选地,显示亮度等级对应的最大显示亮度越大,显示亮度等级对应的预设电压与第一电源电压的差值的绝对值越大。
具体地,参考图1,发光单元102的第一端N1为发光单元102的阳极时,预设电压大于第一电源电压VSS,显示亮度等级对应的最大显示亮度越大,显示亮度等级对应的预设电压越大。发光单元102的第一端N1可以为发光单元102的阴极时,预设电压小于第一电源电压VSS,显示亮度等级对应的最大显示亮度越大,显示亮度等级对应的预设电压越小。
显示亮度等级对应的最大显示亮度越大,数据电压范围越大,对应的驱动电流范围越大,则数据电压衰减引起的电流变化范围越大。预设电压与第一电源电压VSS的差值的绝对值越大,使得发光单元发光时的两端的压差越大,对发光单元的驱动电流补偿作用越大,避免电流变化较大导致数据保持阶段的发光亮度较低,从而缩小了显示面板在数据保持阶段和数据写入阶段的亮度差异。同理,显示亮度等级对应的最大显示亮度越小,预设电压与第一电源电压VSS的差值的绝对值越小。
下面结合预设电压的确定过程对预设电压的大小及补偿效果进行说明。预设电压的确定方法包括:
步骤a、确定同一显示亮度等级中多个灰阶值对应的补偿电压范围,在该补偿电压范围内选择多个补偿电压。
示例性地,可以选取几个显示亮度等级,例如选取最大显示亮度为2nit对应的显示亮度等级、最大显示亮度为90nit对应的显示亮度等级和最大显示亮度为800nit对应的显示亮度等级进行实验。从每一显示亮度等级中选择多个灰阶值,例如选择灰阶值127、160、208和255。补偿电压范围例如为-3.3V~-1.5V,从补偿电压范围中选取多个补偿电压,例如选择-1.5V、-1.8V、-1.9V、-2.0V、-2.1V、-2.5V、-3.0V和-3.3V。
示例性地,在补偿电压范围内选择补偿电压时,可以根据经验选择;也可以按照固定步进值选择,例如每隔0.5V或每隔0.1V选择一个补偿电压。
需要说明的是,补偿电压范围和补偿电压具体可以根据实际情况进行确定,本实施例并不进行限定。
步骤b、在数据保持阶段的第一初始化子阶段,将各个补偿电压分别补偿至发光单元的第一端。
具体地,通过将各个补偿电压分别补偿至发光单元的第一端,对发光单元的第一端进行电压补偿,使得发光单元在发光前,发光单元的第一端存储有一定的电位,由于设补偿电源值与发光单元第二端的第一电源电压不同,则第一初始化子阶段后发光单元的两端具有一定的压差,从而可以对发光单元发光时流过发光单元的驱动电流进行补偿。
步骤c、检测每一补偿电压对应的数据写入阶段与数据保持阶段之间的亮度差异指标。
具体地,亮度差异指标用于衡量数据写入阶段与数据保持阶段之间的亮度差异,亮度差异指标例如通过计算数据写入阶段与数据保持阶段之间的亮度差值或亮度比值得到。检测数据写入阶段的亮度值和数据保持阶段的亮度值,得到每一补偿电压对应的亮度差异指标。
步骤d、根据每一灰阶值中最小亮度差异指标对应的补偿电压确定显示亮度等级对应的预设电压。
示例性地,图4是本发明实施例提供的预设电压确定过程中的亮度差异指标曲线图,参考图4,横坐标为补偿电压,纵坐标为亮度差异指标,曲线①为最大显示亮度2nit对应的显示亮度等级中,127灰阶下,不同补偿电压对应的亮度差异指标;曲线②为最大显示亮度2nit对应的显示亮度等级中,160灰阶下,不同补偿电压对应的亮度差异指标;曲线③为最大显示亮度2nit对应的显示亮度等级中,208灰阶下,不同补偿电压对应的亮度差异指标;曲线④为最大显示亮度2nit对应的显示亮度等级中,255灰阶下,不同补偿电压对应的亮度差异指标;曲线⑤为最大显示亮度89nit对应的显示亮度等级中,127灰阶下,不同补偿电压对应的亮度差异指标;曲线⑥为最大显示亮度89nit对应的显示亮度等级中,255灰阶下,不同补偿电压对应的亮度差异指标;曲线⑦为最大显示亮度90nit对应的显示亮度等级中,127灰阶下,不同补偿电压对应的亮度差异指标;曲线⑧为最大显示亮度90nit对应的显示亮度等级中,255灰阶下,不同补偿电压对应的亮度差异指标;曲线⑨为最大显示亮度800nit对应的显示亮度等级中,127灰阶下,不同补偿电压对应的亮度差异指标;曲线⑨为最大显示亮度800nit对应的显示亮度等级中,255灰阶下,不同补偿电压对应的亮度差异指标。由图4可以看出,同一显示亮度等级下,不同灰阶值中,最小亮度差异指标对应的补偿电压相同,因此,可以设置同一显示亮度等级下的预设电压相同;并且,显示亮度等级对应的最大显示亮度越大,预设电压越小。如图4所示,通过将预设电压补偿至发光单元的第一端,使得亮度差异指标较小,有效的降低了亮度差异指标,即缩小了显示面板在数据写入阶段和数据保持阶段的亮度差异。
可选地,在数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入发光单元的第一端之前,还包括:确定显示面板当前采用的画面刷新频率;
在数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入发光单元的第一端,包括:在数据保持阶段的第一初始化子阶段,将当前采用的画面刷新频率对应的预设电压写入发光单元的第一端,不同的画面刷新频率对应的预设电压不同。
具体地,不同画面刷新频率下,相同灰阶对应的数据电压不同,则在数据保持阶段,数据电压的衰减情况不同,驱动电流的变化不同。通过设置不同画面刷新频率对应的预设电压不同,可以根据不同画面刷新频率的驱动电流变化情况进行有针对性的补偿,使得不同画面刷新频率下的补偿效果都较好,进一步提升了显示面板的显示效果。
图5是本发明实施例提供的又一种显示面板的驱动方法的流程图,可选地,参考图5,显示面板的驱动方法包括:
S310、确定显示面板当前的显示亮度等级;其中,不同显示亮度等级对应的最小显示亮度相同,最大显示亮度不同。
S320、确定显示面板的当前采用的画面刷新频率。其中,不同画面刷新频率下,同一显示亮度等级对应的预设电压不同。
S330、在数据保持阶段的第一初始化子阶段,将当前采用的画面刷新频率下当前的显示亮度等级对应的预设电压写入发光单元的第一端,其中,不同显示亮度等级对应的预设补偿电压不同。
具体地,不同画面刷新频率下,同一显示亮度等级中相同灰阶对应的数据电压不同,则在数据保持阶段,数据电压的衰减情况不同,驱动电流的变化不同。通过设置不同画面刷新频率下,同一显示亮度等级对应的预设电压不同,可以根据不同画面刷新频率的驱动电流变化情况进行有针对性的补偿,使得不同画面刷新频率下的补偿效果都较好,进一步提升了显示面板的显示效果。
可选地,在数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入发光单元的第一端之前,还包括:获取显示面板所处的当前环境温度;
在数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入发光单元的第一端包括:在数据保持阶段的第一初始化子阶段,将当前环境温度对应的预设电压写入发光单元的第一端,不同的环境温度对应的预设电压不同。
具体地,显示面板所处的环境温度不同时,相同灰阶对应的数据电压的衰减情况不同,驱动电流的变化不同,例如在环境温度过低或过高时,数据电压可能快速衰减,数据电压衰减较多,驱动电流的变化较大。通过设置不同环境温度对应的预设电压不同,可以根据不同的环境温度的驱动电流变化情况进行有针对性的补偿,使得不同环境温度下的补偿效果都较好,进一步提升了显示面板的显示效果。
图6是本发明实施例提供的又一种显示面板的驱动方法的流程图,可选地,参考图6,显示面板的驱动方法包括:
S410、确定显示面板当前的显示亮度等级;其中,不同显示亮度等级对应的最小显示亮度相同,最大显示亮度不同。
S420、获取显示面板所处的当前环境温度。其中,显示面板所处的环境温度不同时,同一显示亮度等级对应的预设电压不同。
S430、在数据保持阶段的第一初始化子阶段,将当前环境温度下当前的显示亮度等级对应的预设电压写入发光单元的第一端;其中,不同显示亮度等级对应的预设电压不同。
具体地,可以在显示面板中设置温度传感器,通过温度传感器获取显示面板所处的当前环境温度。显示面板所处的环境温度不同时,同一显示亮度等级中相同灰阶对应的数据电压的衰减情况不同,驱动电流的变化不同,例如在环境温度过低或过高时,数据电压可能快速衰减,数据电压衰减较多,驱动电流的变化较大。通过设置不同环境温度下,同一显示亮度等级对应的预设电压不同,可以根据不同的环境温度的驱动电流变化情况进行有针对性的补偿,使得不同环境温度下的补偿效果都较好,进一步提升了显示面板的显示效果。
在上述技术方案的基础上,可选地,显示面板的刷新频率大于或等于1Hz,且小于或等于30Hz。
具体地,显示面板的刷新频率较小时,显示面板的数据保持阶段的时间较长,使得存储单元存储的数据电压衰减较多。显示面板的刷新频率大于或等于1Hz,且小于或等于30Hz,更容易出现因数据电压衰减造成数据写入阶段和数据保持阶段出现亮度差异,通过在数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入发光单元的第一端,使得发光单元在发光前,发光单元的第一端存储有一定的电位,由于预设电压与发光单元第二端的第一电源电压不同,则发光单元的两端具有一定的压差,从而可以对发光单元发光流过发光单元的驱动的电流进行补偿,使得发光单元在数据保持阶段的驱动电流与在数据写入阶段的驱动电流接近,进而使得发光单元在数据保持阶段与数据写入阶段的发光亮度接近,减小了显示面板在数据保持阶段和数据写入阶段的亮度差异,提升了显示面板的显示效果。
可选的,数据保持阶段包括多个保持帧,保持帧包括第一初始化子阶段和第一发光子阶段;
在数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入发光单元的第一端包括:
在每一保持帧的第一初始化子阶段,将预设电压写入发光单元的第一端。
具体地,通过在每一个保持帧的第一初始化子阶段均写入预设电压,使得在每一个保持帧,发光单元的驱动电流均得到补偿,从而发光单元在数据保持阶段的每一个保持帧的发光亮度均接近于发光单元在数据写入阶段的发光亮度,进一步提升了显示面板的显示效果。
可选的,数据写入阶段包括第二初始化子阶段、数据写入子阶段和第二发光子阶段;像素电路包括驱动单元,驱动单元用于为发光单元提供驱动信号;
该显示面板的驱动方法还包括:
在第二初始化子阶段,向发光单元的第一端和像素电路的驱动单元写入初始化电压;
在数据写入子阶段,向驱动单元写入数据电压;
在第一发光子阶段和第二发光子阶段控制驱动单元为发光单元提供驱动信号,使发光单元发光。
具体地,初始化电压包括第一初始化电压和第二初始化电压。参考图1,在第二初始化子阶段,第一初始化单元1014导通,第一初始化电压通过第一初始化单元1014输入到驱动单元1012与存储单元1013连接的一端,对驱动单元1012与存储单元1013连接的一端进行初始化。在第二初始化子阶段,还可以控制第二初始化单元1015导通,第二初始化电压通过第二初始化单元1015写入发光单元102的第一端,实现对发光单元102第一端的初始化。
在数据写入子阶段,数据写入单元1011导通,数据电压通过数据写入单元1011写入驱动单元1012与存储单元1013连接的一端。在其他一些实施方式中,也可以在数据写入子阶段,控制第二初始化单元1015导通,第二初始化电压通过第二初始化单元1015写入发光单元102的第一端,实现对发光单元102第一端的初始化。
在第二发光子阶段,第一发光控制单元1016和第二发光控制单元1017导通,驱动单元1012根据数据电压产生第一驱动电流,发光单元102响应第一驱动电流发光。
在数据保持阶段,不再进行数据电压的写入,数据保持阶段包括多个保持帧,每一保持帧包括第一初始化子阶段和第一发光子阶段。在第一初始化子阶段,第二初始化单元1015导通,通过第二初始化单元1015将预设电压补偿至发光单元102的第一端N1;在第一发光子阶段,第一发光控制单元1016和第二发光控制单元1017导通,驱动单元1012根据存储单元1013存储的数据电压产生第二驱动电流,发光单元102响应第二驱动电流发光。
下面结合具体电路对子像素的驱动周期进行说明:
在上述技术方案的基础上,图7是本发明实施例提供的又一种子像素的电路结构示意图,可选地,参考图7,像素电路101例如包括2T1C电路及其变形电路,也可以为7T1C电路及其变形电路,也可以为其他类型的像素电路。其中,2T1C电路是指包括数据写入晶体管、驱动晶体管和存储电容的像素电路;7T1C电路例如是指包括数据写入晶体管、驱动晶体管、阈值补偿晶体管、第一初始化晶体管、第二初始化晶体管、第一发光控制晶体管、第二发光控制晶体管和存储电容的像素电路。并且,像素电路101中的晶体管可以全部为P型晶体管,或者全部为N型晶体管;也可以部分晶体管为P型晶体管,部分晶体管为N型晶体管。
图7示出了像素电路101为7T1C像素电路的情况,像素电路101包括数据写入晶体管T1、驱动晶体管T2、阈值补偿晶体管T3、第一初始化晶体管T4、第二初始化晶体管T5、第一发光控制晶体管T6、第二发光控制晶体管T7和存储电容C1,其中,阈值补偿晶体管T3和第一初始化晶体管T4为N型晶体管,其余晶体管为P型晶体管。
像素电路101中,数据写入晶体管T1的控制极接入第二扫描信号Scan2,数据写入晶体管T1的第一极接入数据电压Vdata,阈值补偿晶体管T3的控制极接入第三扫描信号Scan3,第二扫描信号Scan2控制数据写入晶体管T1导通以及第三扫描信号Scan3控制阈值补偿晶体管T3导通时,数据电压Vdata通过数据写入晶体管T1和阈值补偿晶体管T3写入驱动晶体管T2。驱动晶体管T2的控制极与存储电容C1连接,存储电容C1用于存储数据电压Vdata。
第一初始化晶体管T4的控制极接入第一扫描信号Scan1,第一初始化晶体管T4的第一极接入第一初始化电压Vref1,第一扫描信号Scan1控制第一初始化晶体管T4导通时,第一初始化电压Vref1通过第一初始化晶体管T4写入驱动晶体管T2的控制极。第二初始化晶体管T5的控制极接入第四扫描信号Scan4,第二初始化晶体管T5的第一极接入控制信号C,控制信号C包括预设电压,第二初始化晶体管T5的第二极与发光单元102的第一端N1连接,第四扫描信号Scan4控制第二初始化晶体管T5导通时,预设电压通过第二初始化晶体管T5写入发光单元102的第一端N1。驱动晶体管T2的第一极通过第一发光控制晶体管T6接第二电源电压VDD,驱动晶体管T2的第二极通过第二发光控制晶体管T7与发光单元102的第一端N1连接,发光单元102的第二端接第一电源电压VSS。第一发光控制晶体管T6与第二发光控制晶体管T7的控制极接使能信号EM1,使能信号EM1控制第一发光控制晶体管T6和第二发光控制晶体管T7导通时,驱动晶体管T2产生驱动电流,发光单元102响应驱动电流发光。
图8是本发明实施例提供的一种显示面板的驱动方法对应的时序图,可选地,参考图8,子像素的一个驱动周期包括数据写入阶段t0和数据保持阶段,数据写入阶段t0包括第二初始化子阶段t01、数据写入子阶段t02和第二发光子阶段t03。数据保持阶段包括多个保持帧t1,保持帧t1包括第一初始化子阶段t11和第一发光子阶段t12。
具体地,在子像素的一个驱动周期中,先执行数据写入阶段t0,再执行数据保持阶段。下面按照驱动时序,对子像素的一个驱动周期进行说明,但并不进行限定。
参考图7和图8,
在第二初始化子阶段t01,第一扫描信号Scan1为高电平,第一初始化晶体管T4导通,第一初始化电压Vref1写入驱动晶体管T2的控制极,对驱动晶体管T2的控制极进行初始化。并且,第四扫描信号Scan4为低电平,第二初始化晶体管T5导通,第二初始化晶体管T5将第二初始化电压写入发光单元102的第一端,对发光单元102的第一端进行初始化。
在数据写入子阶段t02,第二扫描信号Scan2为低电平,第三扫描信号Scan3为高电平,阈值补偿晶体管T3和数据写入晶体管T1导通,数据电压Vdata写入驱动晶体管T2的控制极。并且阈值补偿晶体管T3抓取驱动晶体管T2的阈值电压至驱动晶体管T2的控制极,对驱动晶体管T2进行阈值补偿。
在其他一些实施方式中,也可以在数据写入子阶段t02,第二初始化晶体管T5将第二初始化电压写入发光单元102的第一端,对发光单元102的第一端进行初始化。
在第二发光子阶段t03,使能信号EM1为低电平,第一发光控制晶体管T6和第二发光控制晶体管T7导通,驱动晶体管T2产生驱动电流,发光单元102响应驱动电流发光。
在每一保持帧t1的第一初始化子阶段t11,第四扫描信号Scan4为低电平,第二初始化晶体管T5导通,第二初始化晶体管T5将预设电压写入发光单元102的第一端N1,对发光单元102的第一端N1进行电压补偿。
需要说明的是,图8对第二初始化晶体管T5为低电平导通的情况进行了示意,但并不进行限定,在其他一些实施方式中,第二初始化晶体管T5也可以为高电平导通。
在第一发光子阶段t12,使能信号EM1为低电平,第一发光控制晶体管T6和第二发光控制晶体管T7导通,驱动晶体管T2产生驱动电流,发光单元102响应驱动电流发光。
图9是本发明实施例提供的一种显示面板的驱动装置的结构示意图,参考图1和图9,显示面板的驱动装置包括:补偿模块510,补偿模块510用于在数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入发光单元的第一端;其中,预设电压与第一电源电压的差值的绝对值大于零且小于发光单元的工作电压,预设电压用于对发光单元的发光亮度进行补偿。
可选地,参考图9,显示面板的驱动装置还包括显示亮度等级确定模块520,显示亮度等级确定模块520用于确定显示面板当前的显示亮度等级,其中,不同显示亮度等级对应的最小显示亮度相同,最大显示亮度不同;补偿模块510具体用于在数据保持阶段的第一初始化子阶段,将当前的显示亮度等级对应的预设电压写入发光单元的第一端,其中,不同的显示亮度等级对应的预设电压不同。
本实施例的显示面板的驱动装置可执行本发明任意实施例所提供的显示面板的驱动方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。
可选地,显示面板的驱动装置还包括刷新频率确定模块,刷新频率确定模块用于确定显示面板当前采用的画面刷新频率。
可选地,补偿模块510具体用于在数据保持阶段的第一初始化子阶段,将当前采用的画面刷新频率对应的预设电压写入发光单元的第一端,不同的画面刷新频率对应的预设电压不同。
可选地,补偿模块510具体还用于在数据保持阶段的第一初始化子阶段,将当前采用的画面刷新频率下当前采用的显示亮度等级对应的预设电压写入发光单元的第一端;其中,不同画面刷新频率下,同一显示亮度等级对应的预设补偿电压不同。
可选地,显示面板的驱动装置还包括环境温度确定模块,环境温度确定模块用于获取显示面板所处的当前环境温度。
可选地,补偿模块510具体还用于在数据保持阶段的第一初始化子阶段,将当前环境温度对应的预设电压写入发光单元的第一端,不同的环境温度对应的预设电压不同。
可选地,补偿模块510具体还用于在数据保持阶段的第一初始化子阶段,将当前环境温度下当前采用的显示亮度等级对应的预设电压写入发光单元的第一端;其中,显示面板所处的环境温度不同时,同一显示亮度等级对应的预设电压不同。
可选地,数据保持阶段包括多个保持帧,保持帧包括第一初始化子阶段和第一发光子阶段;补偿模块具体用于在每一保持帧的第一初始化子阶段,将预设电压写入发光单元的第一端。
可选地,数据写入阶段包括第二初始化子阶段、数据写入子阶段和第二发光子阶段;显示面板的驱动装置还包括第二初始化模块、数据写入模块和驱动模块,第二初始化模块用于在第二初始化子阶段,向发光单元的第一端和像素电路的驱动单元写入初始化电压;数据写入模块用于在数据写入子阶段,向驱动单元写入数据电压;驱动模块用于在第一发光子阶段和第二发光子阶段控制驱动单元为发光单元提供驱动信号,使发光单元发光。
本实施例的技术方案还提供了一种显示设备,该显示设备包括显示面板和本发明任意实施方案提供的显示面板的驱动装置。显示设备例如可以为手机、平板、电脑、显示器、智能手表、MP3、MP4、VR或其他可穿戴设备等,显示设备与显示面板的驱动装置的实现原理和有益效果类似,在此不再赘述。
应该理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本发明中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本发明的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。
上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和其他因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。

Claims (10)

1.一种显示面板的驱动方法,其特征在于,所述显示面板包括多个子像素,所述子像素包括像素电路和发光单元,所述像素电路的输出端与所述发光单元的第一端连接,所述发光单元的第二端接第一电源电压;所述子像素的一个驱动周期包括数据写入阶段和数据保持阶段,所述数据保持阶段包括第一初始化子阶段;
所述方法包括:
在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入所述发光单元的第一端;其中,所述预设电压与所述第一电源电压的差值的绝对值大于零且小于所述发光单元的工作电压,所述预设电压用于对所述发光单元的发光亮度进行补偿。
2.根据权利要求1所述的驱动方法,其特征在于,在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入所述发光单元的第一端之前,所述方法还包括:
确定所述显示面板当前的显示亮度等级;
在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入所述发光单元的第一端,具体包括:
在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将所述当前的显示亮度等级对应的预设电压写入所述发光单元的第一端,其中,不同的显示亮度等级对应的预设电压不同,或者,不同的显示亮度等级组对应的预设电压不同,每一显示亮度等级组包括至少两个显示亮度等级,每一显示亮度等级组中的所有显示亮度等级对应的预设电压相同;
优选地,所述显示亮度等级对应的最大显示亮度越大,所述显示亮度等级对应的所述预设电压与所述第一电源电压的差值的绝对值越大。
3.根据权利要求1所述的驱动方法,其特征在于,
在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入所述发光单元的第一端之前,还包括:
确定所述显示面板当前采用的画面刷新频率;
在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入所述发光单元的第一端,包括:
在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将所述当前采用的画面刷新频率对应的预设电压写入所述发光单元的第一端,不同的画面刷新频率对应的预设电压不同。
4.根据权利要求1所述的驱动方法,其特征在于,
在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入所述发光单元的第一端之前,还包括:
获取显示面板所处的当前环境温度;
在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入所述发光单元的第一端包括:
在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将所述当前环境温度对应的预设电压写入所述发光单元的第一端,不同的环境温度对应的预设电压不同。
5.根据权利要求2所述的驱动方法,其特征在于,
所述显示面板中存储有至少两个不同的显示亮度等级分别对应的预设电压;
在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将所述当前的显示亮度等级对应的预设电压写入所述发光单元的第一端之前,还包括:
在所述显示面板中查找与所述当前的显示亮度等级对应的预设电压,若所述显示面板中存储有所述当前的显示亮度等级对应的预设电压,则从显示面板中获取所述当前的显示亮度等级对应的预设电压,若所述显示面板中未存储有所述当前的显示亮度等级对应的预设电压,则根据所述显示面板中存储的至少两个不同的显示亮度等级分别对应的预设电压,确定所述当前的显示亮度等级对应的预设电压。
6.根据权利要求1所述的驱动方法,其特征在于,所述显示面板的刷新频率大于或等于1Hz,且小于或等于30Hz。
7.根据权利要求1所述的驱动方法,其特征在于,所述数据保持阶段包括多个保持帧,所述保持帧包括第一初始化子阶段和第一发光子阶段;
在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将所述预设电压写入所述发光单元的第一端包括:
在每一所述保持帧的所述第一初始化子阶段,将所述预设电压写入所述发光单元的第一端。
8.根据权利要求1所述的驱动方法,其特征在于,所述数据写入阶段包括第二初始化子阶段、数据写入子阶段和第二发光子阶段;所述像素电路包括驱动单元,所述驱动单元用于为所述发光单元提供驱动信号;
所述方法还包括:
在所述第二初始化子阶段,向所述发光单元的第一端和所述像素电路的驱动单元写入初始化电压;
在所述数据写入子阶段,向所述驱动单元写入数据电压;
在所述数据保持阶段的第一发光子阶段和所述第二发光子阶段控制所述驱动单元为所述发光单元提供驱动信号,使所述发光单元发光。
9.一种显示面板的驱动装置,其特征在于,所述显示面板包括多个子像素,所述子像素包括像素电路和发光单元,所述像素电路的输出端与所述发光单元的第一端连接,所述发光单元的第二端接第一电源电压;所述子像素的一个驱动周期包括数据写入阶段和数据保持阶段,所述数据保持阶段包括第一初始化子阶段;所述驱动装置包括:
补偿模块,所述补偿模块用于在所述数据保持阶段的第一初始化子阶段,将预设电压写入所述发光单元的第一端;其中,所述预设电压与所述第一电源电压的差值的绝对值大于零且小于所述发光单元的工作电压,所述预设电压用于对所述发光单元的发光亮度进行补偿。
10.一种显示设备,其特征在于,包括显示面板和权利要求9所述的显示面板的驱动装置。
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