CN116052574B - 显示驱动结构、显示驱动方法和显示装置 - Google Patents

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Abstract

本申请提供了一种显示驱动结构、显示驱动方法和显示装置。其中,显示驱动结构用于驱动显示面板,显示面板包括像素组;显示驱动结构包括:驱动模块和至少一个切换模块,驱动模块与像素组中的数据线连接,通过数据线向各子像素提供一一对应的数据信号;切换模块的第一输入端用于接收第p行扫描信号,第二输入端用于接收第p+1行扫描信号,第p+1行扫描信号在第p行扫描信号之后输出,第一输出端与像素组中的第p行扫描线连接,第二输出端与像素组中的第p+1行扫描线连接;切换模块的控制端用于依据每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性,控制切换模块中信号的导通顺序。本申请的技术方案能够有效减少驱动芯片的工作电流,提高使用安全性。

Description

显示驱动结构、显示驱动方法和显示装置
技术领域
本申请涉及显示驱动技术领域,特别涉及一种显示驱动结构、显示驱动方法和显示装置。
背景技术
在显示面板中设置有矩阵排列的像素单元,数据线提供灰阶电压给像素单元,用于像素单元的正常显示,扫描线用于提供扫描信号,用于控制对应像素单元的开启或关闭。根据显示画面的亮度不同,数据线提供的灰阶电压在高低之间切换,数据线上存在寄生电容,而高灰阶电压和低灰阶电压的切换,会导致寄生电容充放电的电压跨度较大,这进一步导致给数据线提供数据信号的驱动芯片工作电流随之升高,而驱动芯片的电流升高会产生不安全因素。
发明内容
本申请的一个目的在于提供一种显示驱动结构、显示驱动方法和显示装置,能够有效减少驱动芯片的工作电流,提高使用安全性。
根据本申请的一个方面,本申请提供一种显示驱动结构,所述显示驱动结构用于驱动显示面板,所述显示面板包括至少一个像素组,所述像素组包括N行×M列个子像素、N条扫描线和M条数据线,所述像素组中第m列所有子像素与第m条数据线连接,所述像素组中第n行至少部分子像素与第n条扫描线连接,其中,1≤n≤N, 1≤m≤M,且N≥3;
所述显示驱动结构包括:
驱动模块,所述驱动模块与所述像素组中的数据线连接,以用于通过所述数据线向各所述子像素提供一一对应的数据信号;
至少一个切换模块,所述切换模块与所述像素组一一对应,所述切换模块具有控制端、第一输入端、第二输入端、第一输出端及第二输出端,所述第一输入端用于接收第p行扫描信号,所述第二输入端用于接收第p+1行扫描信号,所述第p+1行扫描信号在所述第p行扫描信号之后输出,所述第一输出端与所述像素组中的第p行扫描线连接,所述第二输出端与所述像素组中的第p+1行扫描线连接,1≤p<N;
所述切换模块的控制端用于在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性不同时,控制所述第一输入端与所述第二输出端之间导通,且控制所述第二输入端与所述第一输出端导通,同时,与第p+1行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间先于与第p行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间;
所述切换模块的控制端还用于在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性相同时,控制所述第一输入端与所述第一输出端之间导通,且控制所述第二输入端与所述第二输出端导通,同时,与第p行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间先于与第p+1行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间。
进一步地,所述切换模块包括第一响应开关和第三响应开关,所述第一响应开关的输入端连接所述第一输入端,所述第一响应开关的输出端连接所述第一输出端,所述第三响应开关的输入端连接所述第一输入端,所述第三响应开关的输出端连接所述第二输出端;
所述切换模块还包括第二响应开关和第四响应开关,所述第二响应开关的输入端连接所述第二输入端,所述第二响应开关的输出端连接所述第二输出端,所述第四响应开关的输入端连接所述第二输入端,所述第四响应开关的输出端连接所述第一输出端;
所述第一响应开关的控制端连接第一信号线,所述第二响应开关的控制端连接第二信号线,所述第三响应开关的控制端连接第三信号线,所述第四响应开关的控制端连接第四信号线。
进一步地,所述第一信号线和所述第二信号线连接同一线路,所述第三信号线和所述第四信号线连接同一线路,所述第一响应开关、所述第二响应开关、所述第三响应开关和所述第四响应开关为同型号响应开关。
进一步地,所述第一响应开关和所述第二响应开关为同型号响应开关,所述第三响应开关和所述第四响应开关为同型号响应开关,所述第一响应开关和所述第三响应开关的型号不同,所述第一信号线、所述第二信号线、所述第三信号线和所述第四信号线连接同一线路。
进一步地,所述像素组包括四个所述子像素,四个所述子像素均连接同一数据线,第p行扫描线和第p+1行扫描线为任意相邻的两个所述子像素对应的扫描线。
进一步地,所述显示驱动结构包括:
供电模块,所述供电模块连接所述驱动模块,并用于侦测所述驱动模块的负载电流变化情况,并反馈侦测结果;其中,所述数据线上相邻的数据信号在极性翻转时,所述驱动模块的负载电流产生变化;
时序控制模块,所述时序控制模块分别连接所述供电模块和所述驱动模块,所述时序控制模块接收所述供电模块反馈的侦测结果,并依据所述侦测结果调整第p行扫描线所连接子像素的数据信号以及第p+1行扫描线所连接子像素的数据信号写入时间的先后顺序;
转换模块,所述转换模块连接所述时序控制模块和所述切换模块,所述转换模块用于提供第p行扫描信号和p+1行扫描信号,所述转换模块还用于向所述切换模块的控制端发送切换指令或维持指令,所述切换模块依据所述切换指令,控制所述第一输入端与所述第二输出端之间导通,且所述第二输入端与所述第一输出端导通,或者,所述切换模块依据所述维持指令,控制所述第一输入端与所述第一输出端之间导通,且所述第二输入端与所述第二输出端导通。
进一步地,所述时序控制模块包括锁存单元;
相邻两子像素接收到的数据信号极性不同时,所述锁存单元用于存储第p行扫描线所连接子像素的数据信号,以先写入第p+1行扫描线所连接子像素的数据信号,再写入第p行扫描线所连接子像素的数据信号。
此外,为了解决上述问题,本申请还提供一种显示驱动方法,所述显示驱动方法应用于显示驱动结构,所述显示驱动结构用于驱动显示面板,所述显示面板包括至少一个像素组,所述像素组包括N行×M列个子像素、N条扫描线和M条数据线,所述像素组中第m列所有子像素与第m条数据线连接,所述像素组中第n行至少部分子像素与第n条扫描线连接,其中,1≤n≤N, 1≤m≤M,且N≥3,所述显示驱动结构包括驱动模块和切换模块,所述驱动模块与所述像素组中的数据线连接,以用于通过所述数据线向各所述子像素提供一一对应的数据信号,所述切换模块与所述像素组一一对应,所述切换模块具有控制端、第一输入端、第二输入端、第一输出端及第二输出端,所述第一输入端用于接收第p行扫描信号,所述第二输入端用于接收第p+1行扫描信号,所述第p+1行扫描信号在所述第p行扫描信号之后输出,所述第一输出端与所述像素组中的第p行扫描线连接,所述第二输出端与所述像素组中的第p+1行扫描线连接,1≤p<N,所述显示驱动方法包括:
获取同列数据线上的数据信号极性翻转情况,在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性不同时,生成切换指令,在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性相同时,生成维持指令;
依据所述切换指令,控制所述第一输入端与所述第二输出端之间导通,且控制所述第二输入端与所述第一输出端导通,同时,与第p+1行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间先于与第p行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间;
依据所述维持指令,在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性相同时,控制所述第一输入端与所述第一输出端之间导通,且控制所述第二输入端与所述第二输出端导通,同时,与第p行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间先于与第p+1行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间。
进一步地,所述在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性不同时,生成切换指令的步骤,包括:
在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性不同时,将所述驱动模块的负载电流和预设电流进行对比,在所述负载电流大于或等于所述预设电流时,生成切换指令;
所述在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性相同时,生成维持指令的步骤,包括:
在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性相同时,将所述驱动模块的负载电流和预设电流进行对比,在所述负载电流小于所述预设电流时,生成维持指令。
此外,为了解决上述问题,本申请还提供一种显示驱动方法,所述显示驱动方法应用于显示驱动结构,所述显示驱动结构用于驱动显示面板,所述显示面板包括多个子像素和多条扫描线,同一行所述子像素连接同一条所述扫描线,同一列所述子像素连接同一条数据线,所述数据线连接驱动模块,所述驱动模块用于提供数据信号,所述数据信号在高灰阶电压和低灰阶电压之间切换时所述驱动模块产生负载电流,多条所述扫描线包括相邻设置的第一扫描线和第二扫描线,所述显示驱动结构包括切换模块,所述切换模块的第一输入端连接所述第一扫描线,所述切换模块的第一输出端连接所述第一扫描线对应的子像素,所述切换模块的第二输入端连接所述第二扫描线,所述切换模块的第二输出端连接所述第二扫描线对应的子像素,所述显示驱动方法包括:
侦测所述驱动模块的负载电流变化情况,并反馈侦测结果;
依据所述侦测结果调整所述驱动模块输出的数据信号中高灰阶电压和低灰阶电压之间的切换顺序,并生成控制指令;
依据所述控制换指令,所述切换模块在第一工作模式和第二工作模式之间切换;
其中,处于所述第一工作模式时,将所述第一扫描线的第一扫描信号经第一输入端传输至所述第一输出端,将所述第二扫描线的第二扫描信号经所述第二输入端传输至所述第二输出端;
处于所述第二工作模式时,将所述第一扫描信号经第一输入端传输至所述第二输出端,将所述第二扫描信号经第二输入端传输至所述第一输出端。
进一步地,所述控制指令包括切换指令和维持指令,所述生成控制指令的步骤,包括:
将所述驱动模块的负载电流和预设电流进行对比,判断所述负载电流和所述预设电流的大小关系;
在所述负载电流大于或等于所述预设电流时,生成所述切换指令,依据所述切换指令控制所述切换模块在所述第一工作模式和所述第二工作模式之间切换;
在所述负载电流小于所述预设电流时,生成所述维持指令,依据所述维持指令,维持所述切换模块当下的工作模式。
此外,为了解决上述问题,本申请还提供一种显示装置,所述显示装置包括显示面板和如上文所述的显示驱动结构,所述显示面板具有显示区和非显示区,所述非显示区围设于所述显示区,所述子像素设于所述显示区,所述切换模块设于所述非显示区。
本申请的技术方案中,在数据线上的数据信号翻转时,相邻的两个数据信号极性可能不同。此时,切换模块控制第一输入端与第二输出端之间导通,且控制第二输入端与第一输出端导通,将第p行扫描信号传输至第p+1行扫描线,并且将第p+1行扫描信号传输至第p行扫描线。同时,与第p+1行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间先于与第p行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间。从而可以改变数据线上,相邻的两个数据信号的前后翻转极性,减少数据信号的极性切换频率,进而降低驱动模块的负载电流,即减少驱动芯片的工作电流,提高使用安全性。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的,并不能限制本申请。
附图说明
通过参照附图详细描述其示例实施例,本申请的上述和其它目标、特征及优节点将变得更加显而易见。
图1是本申请中第一实施例中显示驱动结构的电路示意图。
图2是本申请中图1中显示驱动结构的放大结构示意图。
图3是本申请图1中子像素的电路结构示意图。
图4是本申请中显示驱动结构只有一条信号线的电路结构示意图。
图5是本申请中显示驱动结构应用在液晶面板的电路结构示意图。
图6是本申请图5中子像素的电路结构示意图。
图7是本申请中第二实施例中显示驱动方法的流程步骤示意图。
图8是本申请中显示驱动方法的步骤S110和步骤S120流程示意图。
图9是本申请中第三实施例中显示装置的结构示意图。
附图标记说明如下:
1、显示装置;10、显示面板;20、驱动模块;30、切换模块;40、供电模块;50、时序控制模块;60、转换模块;70、信号源;110、子像素;120、扫描线;130、数据线;111、第一子像素;112、第二子像素;113、第三子像素;114、第四子像素;510、锁存单元;M、第一输入端;N、第一输出端;P、第二输入端;Q、第二输出端;310、第一子模块;320、第二子模块;301、第一信号线;302、第二信号线;303、第三信号线;304、第四信号线;T1、第一响应开关;T2、第二响应开关;T3、第三响应开关;T4、第四响应开关;M1、第一控制开关;M2、第二控制开关;M0、驱动开关;C1、第一电容;C2、第二电容;C、存储电容;101、发光单元。
具体实施方式
尽管本申请可以容易地表现为不同形式的实施方式,但在附图中示出并且在本说明书中将详细说明的仅仅是其中一些具体实施方式,同时可以理解的是本说明书应视为是本申请原理的示范性说明,而并非旨在将本申请限制到在此所说明的那样。
由此,本说明书中所指出的一个特征将用于说明本申请的一个实施方式的其中一个特征,而不是暗示本申请的每个实施方式必须具有所说明的特征。此外,应当注意的是本说明书描述了许多特征。尽管某些特征可以组合在一起以示出可能的系统设计,但是这些特征也可用于其他的未明确说明的组合。由此,除非另有说明,所说明的组合并非旨在限制。
在附图所示的实施方式中,方向的指示(诸如上、下、左、右、前和后)用于解释本申请的各种元件的结构和运动不是绝对的而是相对的。当这些元件处于附图所示的位置时,这些说明是合适的。如果这些元件的位置的说明发生改变时,则这些方向的指示也相应地改变。
现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的范例;相反,提供这些示例实施方式使得本申请的描述将更加全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。附图仅为本申请的示意性图解,并非一定是按比例绘制。图中相同的附图标记表示相同或类似的部分,因而将省略对它们的重复描述。
以下结合本说明书的附图,对本申请的较佳实施方式予以进一步地详尽阐述。
实施例一
参阅图1、图2和图9所示,本申请公开了一种显示驱动结构,本申请的技术方案可以应用在发光二极管(Light-Emitting Diode,LED)或机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)的显示面板中。还可以应用在LCD(Liquid Crystal Display)液晶显示面板中。
显示驱动结构用于驱动显示面板,显示面板包括至少一个像素组,像素组包括多个子像素110,多个子像素110一般是矩阵式排列,比如组成N*M个子像素110矩阵,M列,N行,M和N大于零的正整数。像素组还包括N条扫描线120和M条数据线130。像素组中第m列所有子像素110与第m条数据线130连接,像素组中第n行至少部分子像素110与第n条扫描线120连接,其中,1≤n≤N, 1≤m≤M,且N≥3,n和m也是正整数。本实施例中,像素组中同列的子像素110至少设置有三个。
显示驱动结构包括驱动模块20,驱动模块20与像素组中的数据线130连接,以用于通过数据线130向各子像素110提供一一对应的数据信号。数据线130提供的数据信号有多个,比如高灰阶电压、低灰阶电压、高灰阶电压等,一个子像素110对应接收一个数据信号,即一个子像素110接收一个灰阶电压,子像素110依据数据信号进行不同的亮度显示。通常数据信号中的灰阶电压较高,则子像素110亮度变高。如果灰阶电压较低,则子像素110亮度较低。
驱动模块20可以理解为驱动芯片。驱动模块20在提供数据信号,数据信号在高灰阶电压和低灰阶电压之间翻转切换,此时驱动模块20的负载电流会升高。负载电流长期在较高状态下,容易导致驱动模块20寿命降低,甚至烧毁。
显示驱动结构还包括:至少一个切换模块30,切换模块30与像素组一一对应,一个切换模块30用来控制一个像素组中数据信号的切换。切换模块30具有控制端、第一输入端M、第二输入端P、第一输出端N及第二输出端Q,第一输入端M用于接收第p行扫描信号,第二输入端P用于接收第p+1行扫描信号,第p+1行扫描信号在第p行扫描信号之后输出。第一输出端N与像素组中的第p行扫描线连接,第二输出端Q与像素组中的第p+1行扫描线连接,1≤p<N,p为正整数。
这其中,子像素对应连接一行扫描线,可以是第一行子像素对应连接第一行扫描线,第二行子像素对应连接第二行扫描线。也可以是,第一行子像素对应连接第二行扫描线,第二行子像素对应连接第三行扫描线。总之一个子像素连接一行扫描线,也就是说,同行子像素可以连接同行扫描线,也可以连接不同行扫描线。
通过切换模块30能够调换p行扫描信号和p+1行扫描信号的写入对象。其中,切换模块30具有两种工作模式,在第一工作模式下,第一输入端M和第一输出端N导通,第二输入端P与第二输出端Q导通。在第二工作模式下,第一输入端M与第二输出端Q之间导通,第二输入端P与第一输出端N导通。切换模块30可以在第一工作模式和第二工作模式下进行切换。
切换模块30的控制端用于在每列数据线130连接的相邻两子像素110接收到的数据信号极性不同时,切换模块30切换到第二工作模式,控制第一输入端M与第二输出端Q之间导通,且控制第二输入端P与第一输出端N导通,同时,与第p+1行扫描线所连接子像素110的数据信号的写入时间先于与第p行扫描线所连接子像素110的数据信号的写入时间;p行和p+1行扫描信号正常输入,通过切换模块30,将p+1行扫描信号输入到p行扫描线,将p行扫描信号输入到p+1行扫描线。同步,调换数据信号上灰阶电压的输入前后顺序。这样调换了数据线130上相邻的两个数据信号的翻转,但是对应的扫描信号的输入顺序也调换了,在保证对应子像素110显示亮度不变的情况下,减少了数据线130上数据信号的翻转次数。只是改变了前后两个子像素110的充电顺序。
需要说明的是,数据信号的极性不同可以理解为正负电压极性不同,也可以理解为灰阶电压高低不同。比如,显示驱动结构应用在OLED显示面板中,数据信号中灰阶电压为10V和0V,10V时OLED完全点亮,0V时OLED完全关闭,10V和0V就可以理解为极性不同。再比如,显示驱动结构应用在LCD显示面板中,数据信号中灰阶电压为10V和-10V,通过10V和-10V驱动液晶面板中液晶分子的转动,10V是亮度最高时候,-10V也是亮度最高的时候,通过电压正负切换,避免液晶分子固化,10V和-10V也可以理解为极性不同。
比如说,数据线130上的数据信号的灰阶电压的切换顺序是高灰阶、低灰阶、高灰阶,这三个灰阶电压依次传输,这其中,驱动模块20输出的电压要在高低之间切换二次。此时切换模块30由第一工作模式切换到第二工作模式,更换了邻近的两个扫描线120开启顺序。相应的数据线130上的灰阶电压输出顺序也随之改变。则数据线130上灰阶电压的顺序为低灰阶、高灰阶和高灰阶。两个高灰阶连续输出,中间不用切换,由此数据线130上数据信号只需要一次电压切换就可以,从而可以翻转次数。
切换模块30的控制端还用于在每列数据线130连接的相邻两子像素110接收到的数据信号极性相同时,控制第一输入端M与第一输出端N之间导通,且控制第二输入端P与第二输出端Q导通,同时,与第p行扫描线所连接子像素110的数据信号的写入时间先于与第p+1行扫描线所连接子像素110的数据信号的写入时间。此时,极性相同,数据线130上电压的高低切换较少,负载电流较低,维持当下的工作模式。
本申请的技术方案中,在数据线130上的数据信号翻转时,相邻的两个数据信号极性可能不同。此时,切换模块30控制第一输入端M与第二输出端Q之间导通,且控制第二输入端P与第一输出端N导通,将第p行扫描信号传输至第p+1行扫描线,并且将第p+1行扫描信号传输至第p行扫描线。同时,与第p+1行扫描线所连接子像素110的数据信号的写入时间先于与第p行扫描线所连接子像素110的数据信号的写入时间。从而可以改变数据线130上,相邻的两个数据信号的前后翻转极性,减少数据信号的极性切换频率,进而降低驱动模块20的负载电流,即减少驱动芯片的工作电流,提高使用安全性。
另外,需要指出的是,由第一个工作模式下切换到第二工作模式能够减少数据信号的极性翻转,降低负载电流。在由第二工作模式切换到第一工作模式,也能够减少数据信号的极性翻转。也就是说,在第二工作模式下,极性翻转的次数多,负载电流高。比如,在第二工作模式下,数据信号中灰阶电压的顺序为低灰阶、高灰阶和低灰阶,低高低之间切换二次。而切换到第一工作模式下,又是一次扫描信号输入顺序和对应数据信号顺序的切换,则数据信号中电压的顺序切换为高灰阶、低灰阶和低灰阶,两个低灰阶连续输出,中间不用切换,从而可以减少翻转次数。
此外,相关技术中还通过增加驱动模块20功率的方式,或者是给驱动模块20装载散热片来提高安全性,但是这些方式会导致成本上升,而本申请的技术方案通过改变高灰阶电压和低灰阶电压切换顺序方式来提高安全性,减少成本的上升。
参阅图2所示,为了保证切换模块30能够顺利完成切换,切换模块30包括第一响应开关T1和第三响应开关T3,第一响应开关T1的输入端连接第一输入端M,第一响应开关T1的输出端连接第一输出端N,第三响应开关T3的输入端连接第一输入端M,第三响应开关T3的输出端连接第二输出端Q;
切换模块30包括第二响应开关T2和第四响应开关T4,第二响应开关T2的输入端连接第二输入端P,第二响应开关T2的输出端连接第二输出端Q,第四响应开关T4的输入端连接第二输入端P,第四响应开关T4的输出端连接第一输出端N;
第一响应开关T1的控制端连接第一信号线301,第二响应开关T2的控制端连接第二信号线302,第三响应开关T3的控制端连接第三信号线303,第四响应开关T4的控制端连接第四信号线304。
在驱动模块20的负载电流较大时,生成第一响应信号,第一响应信号通过第一信号线301传输到第一响应开关T1的控制端。同样地,还生成了第二响应信号、第三响应信号和第四响应信号。第二响应信号通过第二信号线302传输到第二响应开关T2,第三响应信号通过第三信号线303传输到第三响应开关T3,第四响应信号通过第四信号线304传输到第四响应开关T4。响应开关可以为N型或者P型,N型响应开关响应高电平,P型响应低电平。
比如,第一响应开关T1、第二响应开关T2、第三响应开关T3和第四响应开关T4均为N型。同型号的响应开关制作工艺简单,提高作业效率。第一工作模式时,第一响应信号和第二响应信号为高电平,第三响应信号和第四响应信号为低电平。第一响应开关T1和第二响应开关T2导通,第三响应开关T3和第四响应开关T4断开,p行扫描信号依次经过第一输入端M、第一响应开关T1、第一输出端N,至p行扫描线。p+1行扫描信号依次经过第二输入端P、第二响应开关T2、第二输出端Q,至p+1行扫描线。
第二工作模式时,第一响应信号和第二响应信号为低电平,第三响应信号和第四响应信号为高电平。第一响应开关T1和第二响应开关T2断开,第三响应开关T3和第四响应开关T4导通,p行扫描信号依次经过第一输入端M、第三响应开关T3、第二输出端Q,至p+1行扫描线。p+1行扫描信号依次经过第二输入端P、第四响应开关T4、第一输出端N,至p行扫描线。
为了减少线路布局,提高响应开关控制的精确性,第一信号线301和第二信号线302连接同一线路,第三信号线303和第四信号线304连接同一线路。也就是说,第一响应开关T1和第二响应开关T2实现同步控制,第三响应开关T3和第四响应开关T4实现同步控制。第一响应信号和第二响应信号为同一响应信号,第三响应信号和第四响应信号为同一响应信号,其中一个是高电平,另一个则是低电平。
参阅图4所示,除此之外,第一响应开关T1和第二响应开关T2为同型号响应开关,第三响应开关T3和第四响应开关T4为同型号响应开关,第一响应开关T1和第三响应开关T3的型号不同。比如说,第一响应开关T1和第二响应开关T2为N型开关,第三响应开关T3和第四响应开关T4为P型开关。第一信号线、第二信号线、第三信号线和第四信号线连接同一线路。在第一工作模式下,向第一信号线、第二信号线、第三信号线和第四信号线提供高电平,则第一响应开关T1和第二响应开关T2导通,第三响应开关T3和第四响应开关T4断开。在第二工作模式下,向第一信号线、第二信号线、第三信号线和第四信号线提供低电平,则第一响应开关T1和第二响应开关T2断开,第三响应开关T3和第四响应开关T4导通。通过这种方式,结构简单,只需要一条信号线就可以控制四个响应开关。
像素组包括至少四个子像素110,四个子像素110均连接同一数据线130,第p行扫描线和第p+1行扫描线为任意相邻的两个子像素110对应的扫描线120。以四个子像素110为一组像素组进行控制,即能够减少高灰阶电压和低灰阶电压的切换频率,又能够有效实现整个显示面板的有效控制。
比如,四个子像素110由上到下分别是,第一子像素111、第二子像素112、第三子像素113和第四子像素114。p行扫描线120对应第一子像素111,p+1行扫描线120对应第二子像素112。第一工作模式下,数据线130上的灰阶电压的切换顺序是高灰阶、低灰阶、高灰阶和低灰阶,这四个灰阶电压依次传输,这其中,驱动模块20输出的电压要在高低之间切换至少三次。三次切换导致驱动模块20的负载电流升高,当侦测到驱动模块20的负载电流升高后,切换模块30进行切换操作。由第一工作模式切换到第二工作模式,更换了邻近的p行扫描线120和p+1行扫描线120的开启顺序。相应的数据线130上的灰阶电压输出顺序也随之改变。切换到第二工作模式后,则数据线130上灰阶电压的顺序为低灰阶、高灰阶、高灰阶和低灰阶。两个高灰阶连续输出,中间不用切换。本方案可以基于当下显示画面的负载电流大小,去补偿下一帧显示画面,下一帧显示画面的数据线130只需要两次电压切换就可以,从而可以减少驱动模块20的负载电流。
另外,p行扫描线120可以对应第二子像素112,p+1行扫描线120对应第三子像素113。还可以是,p行扫描线120对应第三子像素113,p+1行扫描线120对应第四子像素114。
进一步地,显示驱动结构包括:供电模块40、时序控制模块50和转换模块60。
供电模块40连接驱动模块20,并用于侦测驱动模块20的负载电流变化情况,并反馈侦测结果,其中,数据线130上相邻的数据信号在极性翻转时,驱动模块20的负载电流产生变化;供电模块40给驱动模块20提供负载电流,当驱动模块20中高灰阶电压和低灰阶电压切换频率高时,驱动模块20消耗的负载电流增加,随之供电模块40提供的电流增加。供电模块40通过侦测负载电流的大小变化,并将侦测结果输出给时序控制模块50。
时序控制模块50分别连接供电模块40和驱动模块20,时序控制模块50接收供电模块40反馈的侦测结果,并依据侦测结果调整第p行扫描线所连接子像素110的数据信号以及第p+1行扫描线所连接子像素110的数据信号写入时间的先后顺序;在驱动模块20的负载电流升高时,供电模块40侦测到电流升高,并将负载电流升高的结果传输给时序控制模块50。时序控制模块50依据驱动模块20的负载电流升高,调整驱动模块20中第p行扫描线所连接子像素110的数据信号以及第p+1行扫描线所连接子像素110的数据信号写入时间的先后顺序。比如,原来是高灰阶、低灰阶、高灰阶和低灰阶的输出顺序,调整后改为低灰阶、高灰阶、高灰阶和低灰阶的顺序。
转换模块60连接时序控制模块50和切换模块30,转换模块60用于提供第p行扫描信号和p+1行扫描信号,转换模块60还用于向切换模块30的控制端发送切换指令或维持指令,切换模块30依据切换指令,控制第一输入端M与第二输出端Q之间导通,且第二输入端P与第一输出端N导通,或者,切换模块依据维持指令,控制第一输入端M与第一输出端N之间导通,且第二输入端P与第二输出端Q导通。
进一步地,为了保证驱动模块20中数据信号的灰阶电压的输出顺序的调整,时序控制模块50包括锁存单元510,相邻两子像素110接收到的数据信号极性不同时,锁存单元510用于存储第p行扫描线所连接子像素110的数据信号,以先写入第p+1行扫描线所连接子像素110的数据信号,再写入第p行扫描线所连接子像素110的数据信号。通过锁存单元510的锁存功能,保存时间点在前的p行扫描线120所连接子像素110的数据信号,让时间点在后的p+1行扫描线120所连接子像素110的数据信号先输出,然后释放锁存单元510保存的p行扫描线120所连接子像素110的数据信号,从而使数据信号中灰阶电压前后切换顺序。
参阅图3所示,本申请的技术方案应用在OLED的显示面板时,子像素110包括第一控制开关M1和第二控制开关M2,以及存储电容C,第一控制开关M1的控制端连接扫描线120,第一端连接数据线130,第二端连接存储电容C的第一电极板,存储电容C的第二电极板连接供电端。第二控制开关M2的控制端连接第一控制开关M1和存储电容C之间的线路,第一端连接存储电容C和供电端之间的线路,第二端连接发光单元101,即第二端连接OLED,OLED的阴极连接公共接地端。
参阅图5和图6所示,本申请的技术方案应用在LCD的显示面板时,子像素110包括驱动开关M0,驱动开关M0的控制端连接扫描线120,第一端连接数据线130,第二端连接第一电容C1的第一电极,第二电容C2的第一电极也连接驱动开关M0的第二端。第一电容C1的第二电极和第二电容C2的第二电极均连接公共接地端。LCD面板包括液晶层,液晶层设置在第一电容C1的第一电极和第二电极之间。
实施例二
本申请还提供一种显示驱动方法,显示驱动方法应用于显示驱动结构,显示驱动结构用于驱动显示面板,显示面板包括至少一个像素组,像素组包括N行×M列个子像素110、N条扫描线120和M条数据线130,像素组中第m列所有子像素110与第m条数据线130连接,像素组中第n行至少部分子像素110与第n条扫描线120连接,其中,1≤n≤N, 1≤m≤M,且N≥3,显示驱动结构包括驱动模块20和切换模块30,驱动模块20与像素组中的数据线130连接,以用于通过数据线130向各子像素110提供一一对应的数据信号,切换模块30与像素组一一对应,切换模块30具有控制端、第一输入端M、第二输入端P、第一输出端N及第二输出端Q,第一输入端M用于接收第p行扫描信号,第二输入端P用于接收第p+1行扫描信号,第p+1行扫描信号在第p行扫描信号之后输出,第一输出端N与像素组中的第p行扫描线连接,第二输出端Q与像素组中的第p+1行扫描线连接,1≤p<N。
参阅图7所示,显示驱动方法包括:
步骤S10,获取同列数据线上的数据信号极性翻转情况,在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性不同时,生成切换指令,在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性相同时,生成维持指令;数据线上数据信号的翻转可能出现高灰阶、低灰阶、高灰阶和低灰阶这样的顺序,此时驱动模块的负载电流较高,生成切换指令。数据线上数据信号的翻转可能出现低灰阶、低灰阶、低灰阶和低灰阶这样的顺序,连续的低灰阶电压,此时驱动模块的负载电流较低,生成维持指令。
步骤S20,依据切换指令,控制第一输入端与第二输出端之间导通,且控制第二输入端与第一输出端导通,同时,与第p+1行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间先于与第p行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间;驱动模块的负载电流较高,需要降低电流,减少灰阶电压的翻转次数。切换到第二工作模式后,数据信号的灰阶电压为低灰阶、高灰阶、高灰阶和低灰阶,减少了翻转次数,降低负载电流。
步骤S30,依据维持指令,在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性相同时,控制第一输入端与第一输出端之间导通,且控制第二输入端与第二输出端导通,同时,与第p行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间先于与第p+1行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间。此时,也可以理解为保证正常的写入顺序,即时间点在前的先写入,时间点在后的后写入。
参阅图8所示,在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性不同时,生成切换指令的步骤,包括:
步骤S110,在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性不同时,将驱动模块的负载电流和预设电流进行对比,在负载电流大于或等于预设电流时,生成切换指令;
在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性相同时,生成维持指令的步骤,包括:
步骤S120,在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性相同时,将驱动模块的负载电流和预设电流进行对比,在负载电流小于预设电流时,生成维持指令。
由此可知,数据线上灰阶电压在高低之间切换,会导致负载电流升高,切换的频率越高,负载电流会越大。也就是说,驱动模块的负载电流是基于数据线上灰阶电压高低切换频率正相关。可以通过灰阶电压的切换频率来生成切换指令和维持指令,也可以基于驱动模块的负载电流大小来生成切换指令和维持指令。
参阅图9所示,本申请还提供一种显示装置1,显示装置1包括显示面板10和如上文的显示驱动结构,显示面板10具有显示区和非显示区,非显示区围设于显示区,子像素110设于显示区,切换模块30设于非显示区。减少对显示区光线的遮挡。信号源70输入显示信号,将显示信号输出给时序控制模块50。
虽然已参照几个典型实施方式描述了本申请,但应当理解,所用的术语是说明和示例性、而非限制性的术语。由于本申请能够以多种形式具体实施而不脱离发明的精神或实质,所以应当理解,上述实施方式不限于任何前述的细节,而应在随附权利要求所限定的精神和范围内广泛地解释,因此落入权利要求或其等效范围内的全部变化和改型都应为随附权利要求所涵盖。

Claims (10)

1.一种显示驱动结构,所述显示驱动结构用于驱动显示面板,所述显示面板包括至少一个像素组,所述像素组包括N行×M列个子像素、N条扫描线和M条数据线,所述像素组中第m列所有子像素与第m条数据线连接,所述像素组中第n行至少部分子像素与第n条扫描线连接,其中,1≤n≤N, 1≤m≤M,且N≥3;
其特征在于,所述显示驱动结构包括:
驱动模块,所述驱动模块与所述像素组中的数据线连接,以用于通过所述数据线向各所述子像素提供一一对应的数据信号;
至少一个切换模块,所述切换模块与所述像素组一一对应,所述切换模块具有控制端、第一输入端、第二输入端、第一输出端及第二输出端,所述第一输入端用于接收第p行扫描信号,所述第二输入端用于接收第p+1行扫描信号,所述第p+1行扫描信号在所述第p行扫描信号之后输出,所述第一输出端与所述像素组中的第p行扫描线连接,所述第二输出端与所述像素组中的第p+1行扫描线连接,1≤p<N;
所述切换模块的控制端用于在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性不同时,控制所述第一输入端与所述第二输出端之间导通,且控制所述第二输入端与所述第一输出端导通,同时,与第p+1行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间先于与第p行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间;
所述切换模块的控制端还用于在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性相同时,控制所述第一输入端与所述第一输出端之间导通,且控制所述第二输入端与所述第二输出端导通,同时,与第p行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间先于与第p+1行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间。
2.根据权利要求1所述的显示驱动结构,其特征在于,所述切换模块包括第一响应开关和第三响应开关,所述第一响应开关的输入端连接所述第一输入端,所述第一响应开关的输出端连接所述第一输出端,所述第三响应开关的输入端连接所述第一输入端,所述第三响应开关的输出端连接所述第二输出端;
所述切换模块还包括第二响应开关和第四响应开关,所述第二响应开关的输入端连接所述第二输入端,所述第二响应开关的输出端连接所述第二输出端,所述第四响应开关的输入端连接所述第二输入端,所述第四响应开关的输出端连接所述第一输出端;
所述第一响应开关的控制端连接第一信号线,所述第二响应开关的控制端连接第二信号线,所述第三响应开关的控制端连接第三信号线,所述第四响应开关的控制端连接第四信号线。
3.根据权利要求2所述的显示驱动结构,其特征在于,所述第一信号线和所述第二信号线连接同一线路,所述第三信号线和所述第四信号线连接同一线路,所述第一响应开关、所述第二响应开关、所述第三响应开关和所述第四响应开关为同型号响应开关。
4.根据权利要求2所述的显示驱动结构,其特征在于,所述第一响应开关和所述第二响应开关为同型号响应开关,所述第三响应开关和所述第四响应开关为同型号响应开关,所述第一响应开关和所述第三响应开关的型号不同,所述第一信号线、所述第二信号线、所述第三信号线和所述第四信号线连接同一线路。
5.根据权利要求1所述的显示驱动结构,其特征在于,所述像素组包括四个所述子像素,四个所述子像素均连接同一数据线,第p行扫描线和第p+1行扫描线为任意相邻的两个所述子像素对应的扫描线。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的显示驱动结构,其特征在于,所述显示驱动结构包括:
供电模块,所述供电模块连接所述驱动模块,并用于侦测所述驱动模块的负载电流变化情况,并反馈侦测结果;其中,所述数据线上相邻的数据信号在极性翻转时,所述驱动模块的负载电流产生变化;
时序控制模块,所述时序控制模块分别连接所述供电模块和所述驱动模块,所述时序控制模块接收所述供电模块反馈的侦测结果,并依据所述侦测结果调整第p行扫描线所连接子像素的数据信号以及第p+1行扫描线所连接子像素的数据信号写入时间的先后顺序;
转换模块,所述转换模块连接所述时序控制模块和所述切换模块,所述转换模块用于提供第p行扫描信号和p+1行扫描信号,所述转换模块还用于向所述切换模块的控制端发送切换指令或维持指令,所述切换模块依据所述切换指令,控制所述第一输入端与所述第二输出端之间导通,且所述第二输入端与所述第一输出端导通,或者,所述切换模块依据所述维持指令,控制所述第一输入端与所述第一输出端之间导通,且所述第二输入端与所述第二输出端导通。
7.根据权利要求6所述的显示驱动结构,其特征在于,所述时序控制模块包括锁存单元;
相邻两子像素接收到的数据信号极性不同时,所述锁存单元用于存储第p行扫描线所连接子像素的数据信号,以先写入第p+1行扫描线所连接子像素的数据信号,再写入第p行扫描线所连接子像素的数据信号。
8.一种显示驱动方法,所述显示驱动方法应用于显示驱动结构,所述显示驱动结构用于驱动显示面板,所述显示面板包括至少一个像素组,所述像素组包括N行×M列个子像素、N条扫描线和M条数据线,所述像素组中第m列所有子像素与第m条数据线连接,所述像素组中第n行至少部分子像素与第n条扫描线连接,其中,1≤n≤N, 1≤m≤M,且N≥3,所述显示驱动结构包括驱动模块和切换模块,所述驱动模块与所述像素组中的数据线连接,以用于通过所述数据线向各所述子像素提供一一对应的数据信号,所述切换模块与所述像素组一一对应,所述切换模块具有控制端、第一输入端、第二输入端、第一输出端及第二输出端,所述第一输入端用于接收第p行扫描信号,所述第二输入端用于接收第p+1行扫描信号,所述第p+1行扫描信号在所述第p行扫描信号之后输出,所述第一输出端与所述像素组中的第p行扫描线连接,所述第二输出端与所述像素组中的第p+1行扫描线连接,1≤p<N,其特征在于,所述显示驱动方法包括:
获取同列数据线上的数据信号极性翻转情况,在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性不同时,生成切换指令,在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性相同时,生成维持指令;
依据所述切换指令,控制所述第一输入端与所述第二输出端之间导通,且控制所述第二输入端与所述第一输出端导通,同时,与第p+1行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间先于与第p行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间;
依据所述维持指令,在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性相同时,控制所述第一输入端与所述第一输出端之间导通,且控制所述第二输入端与所述第二输出端导通,同时,与第p行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间先于与第p+1行扫描线所连接子像素的数据信号的写入时间。
9.根据权利要求8所述的显示驱动方法,其特征在于,所述在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性不同时,生成切换指令的步骤,包括:
在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性不同时,将所述驱动模块的负载电流和预设电流进行对比,在所述负载电流大于或等于所述预设电流时,生成切换指令;
所述在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性相同时,生成维持指令的步骤,包括:
在每列数据线连接的相邻两子像素接收到的数据信号极性相同时,将所述驱动模块的负载电流和预设电流进行对比,在所述负载电流小于所述预设电流时,生成维持指令。
10.一种显示装置,所述显示装置包括显示面板和如权利要求1至7中任一项所述的显示驱动结构,所述显示面板具有显示区和非显示区,所述非显示区围设于所述显示区,其特征在于,所述子像素设于所述显示区,所述切换模块设于所述非显示区。
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