CN116052602A - 显示装置及其驱动方法 - Google Patents

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Abstract

公开了一种显示装置及其驱动方法。该显示装置包括:显示面板,其上设置有单位像素,每个单位像素由多个像素形成;数据驱动器,其在显示时段期间向多个像素施加数据电压,并且在感测时段期间向多个像素施加感测数据电压;感测单元,其在感测时段期间感测多个像素的电特性;以及外部补偿单元,其基于感测结果来补偿数据电压。

Description

显示装置及其驱动方法
相关申请的交叉引用
本申请要求于2021年10月28日提交的韩国专利申请第10-2021-0145341号的优先权,其全部内容出于所有目的通过引用并入本文中。
技术领域
本公开内容涉及显示装置及其驱动方法。
背景技术
有机发光显示器(OLED)因轻巧、薄的形状、低的功耗以及出色的图像质量而被积极地使用。然而,这样的有机发光显示装置具有以下问题:随着其驱动晶体管的阈值电压偏移而亮度降低,并且像素之间的亮度差被识别为污点。
为了解决该问题,正在进行关于感测驱动晶体管的阈值电压并补偿阈值电压的各种补偿算法的研究。
发明内容
本公开内容的目的在于提供能够感测并补偿驱动晶体管的劣化的显示装置及其驱动方法。
此外,本公开内容的实施方式提供对像素单元内的代表性像素执行像素感测并通过使用偏移值来补偿剩余像素的显示装置,以及该显示装置的驱动方法。
一个实施方式是显示装置,其包括:显示面板,其上设置有单位像素,每一个单位像素由多个像素形成;数据驱动器,其在显示时段期间向多个像素施加数据电压,并且在感测时段期间向多个像素施加感测数据电压;感测单元,其在感测时段期间感测多个像素的电特性;以及外部补偿单元,其基于感测结果来补偿数据电压。
设置在显示面板中的同一行中并且形成单位像素的多个像素可以共享一个感测线。
感测单元可以在第一模式下对多个像素中的每一个像素执行感测,并且在第二模式下对多个像素中的在行方向上远离感测线设置的代表性像素执行感测。
感测时段可以是在显示装置的电力关断时生成的OFFRS信号的导通时段。
如果第一次执行感测,则感测单元可以执行根据第一模式的感测;如果感测不是第一次执行,则感测单元可以执行根据第二模式的感测;并且如果满足预定条件,则感测单元可以执行根据第一模式的感测。
预定条件包括在上次感测之后经过第一预定时间的情形,或者显示装置的驱动时间经过第二预定时间的情形。
外部补偿单元可以基于在第一模式下感测多个像素中的每一个像素的结果来补偿数据电压,并且通过使用在第二模式下感测代表性像素的结果和偏移数据来补偿数据电压,该偏移数据对应于代表性像素的电特性与剩余像素的电特性之间的差。
显示装置可以包括:第一存储器,其存储显示装置的初始外部补偿数据;以及第二存储器,其存储通过对感测结果和初始外部补偿数据进行求和而获得的更新的外部补偿数据。
外部补偿数据可以包括设置在多个像素中的每个像素中的驱动晶体管的阈值电压数据,以及表示多个像素的驱动晶体管的电特性之差的偏移数据。
另一实施方式是驱动包括显示面板的显示装置的方法,其中该显示面板上设置有单位像素,并且每一个单位像素由多个像素形成。该方法包括:在显示时段期间向多个像素施加数据电压;在感测时段期间向多个像素施加感测数据电压;基于响应于感测数据电压从多个像素输出的电流来感测多个像素的电特性;以及基于感测结果来补偿数据电压。
设置在同一行中并且形成单位像素的多个像素可以共享一个感测线。
感测多个像素的电特性可以包括:在第一模式下对多个像素中的每一个像素执行感测,以及在第二模式下对多个像素中的在行方向上远离感测线设置的代表性像素执行感测。
在感测时段期间向多个像素施加感测数据电压可以包括:作为对断电请求的响应,输出处于导通电平的OFFRS信号,以及在OFFRS信号保持处于导通电平的时候向多个像素施加感测数据电压。
感测多个像素的电特性可以包括:确定是否是第一次执行感测,并且如果第一次执行感测则进行至第一模式。
感测多个像素的电特性可以包括:如果感测不是第一次执行,则确定是否满足预定条件;如果不满足预定条件,则进行至第二模式;以及如果满足预定条件,则进行至第一模式。
预定条件可以包括在上次感测之后经过第一预定时间的情形,或者显示装置的驱动时间经过第二预定时间的情形。
基于感测结果来补偿数据电压可以包括:基于在第一模式下感测多个像素中的每一个像素的结果来补偿数据电压,以及通过使用在第二模式下感测代表性像素的结果和偏移数据来补偿数据电压,该偏移数据对应于代表性像素的电特性与剩余像素的电特性之间的差。
驱动显示装置的方法还可以包括:在感测时段期间向多个像素施加感测数据电压之前,将显示装置的初始外部补偿数据存储在第一存储器中;以及在感测多个像素的电特性之后,将通过对感测结果和初始外部补偿数据进行求和而获得的更新的外部补偿数据存储在第二存储器中。
外部补偿数据可以包括设置在多个像素中的每个像素中的驱动晶体管的阈值电压数据,以及表示多个像素的驱动晶体管的电特性之差的偏移数据。
附图说明
图1是示出根据实施方式的显示装置的配置的框图。
图2是示意性地示出像素、数据驱动器和感测单元之间的连接关系的电路图。
图3是示意性地示出根据实施方式的像素的连接关系的电路图。
图4是示出根据实施方式的显示装置的驱动方法的时序图。
图5是示意性地示出根据实施方式的显示装置的配置的图。
图6是示出根据实施方式的显示装置的驱动方法的流程图。
图7是示出在第一模式下显示装置的驱动方法的时序图。
图8是示出在第二模式下显示装置的驱动方法的时序图。
具体实施方式
实施方式的其他细节包括在详细描述和附图中。
通过参照以下描述的详细实施方式以及附图,用于本发明的实现的特征、优点和方法将更加明显。然而,本发明不限于以下将公开的实施方式,而是以不同的各种形式实现。在以下描述中,当一个部件被称为“连接至”其它部件时,它可以直接连接至其它部件,或者它可以电连接至其它部件同时有另一介入元件插入其间。此外,为了描述的清楚,在附图中省略了与本公开内容无关的部件,并且在整个附图和书面描述中相同的附图标记表示相同的元件。
图1是示出根据实施方式的显示装置的配置的框图。
参照图1,显示装置1包括时序控制器10、栅极驱动器20、数据驱动器30、感测单元40和显示面板50。
时序控制器10可以从外部接收图像信号(RGB)和控制信号(CS)。图像信号(RGB)可以包括多个灰度数据。控制信号(CS)可以包括例如水平同步信号、垂直同步信号和主时钟信号。
时序控制器10可以通过处理图像信号(RGB)和控制信号(CS)以使其适合于显示面板50的操作条件,来生成并输出视频数据(DATA)、栅极驱动控制信号(CONT1)和数据驱动控制信号(CONT2)。
栅极驱动器20可以经由多个栅极线(GL1~GLn)和多个感测栅极线(SGL1~SGLn)连接至显示面板50的像素(PX)。栅极驱动器20可以基于从时序控制器10输出的栅极驱动控制信号(CONT1)生成栅极信号。栅极驱动器20可以经由多个栅极线(GL1~GLn)和多个感测栅极线(SGL1~SGLn)将生成的栅极信号提供至像素(PX)。
数据驱动器30可以经由多个数据线(DL1~DLm)连接至显示面板50的像素(PX)。数据驱动器30可以基于从时序控制器10输出的数据驱动控制信号(CONT2),通过凭借数模转换器转换视频数据(DATA)来生成数据信号。
在帧的显示时间期间,数据驱动器30可以经由多个数据线(DL1~DLm)将生成的数据信号提供至像素(PX)。可以将该数据信号施加至由栅极信号选择的像素列的像素(PX)。为此,数据驱动器30可以将数据信号供应至多个数据线(DL1~DLm)以与栅极信号同步。
此外,数据驱动器30可以在感测时段期间将数据信号输出至数据线(DL1~DLm),其中该数据信号目的在于感测对应像素(PX)内的驱动晶体管的阈值电压。可以将该数据信号施加至由感测栅极信号选择的像素列的像素(PX)。为此,数据驱动器30可以将感测数据信号供应至多个数据线(DL1~DLm)以用于与感测栅极信号同步。
感测单元40可以经由多个感测线(SL1~SLm)接收来自像素(PX)的感测信号,并且可以通过凭借模数转换器转换接收到的感测信号来生成作为数字信号的感测数据(SD)。感测单元40可以将感测数据(SD)提供至时序控制器10。
时序控制器10、栅极驱动器20、数据驱动器30和感测单元40均可以被配置为单独的集成电路(IC),或者是它们中的至少一些被集成在一起的集成电路。例如,感测单元40和数据驱动器30一起可以集成在驱动器IC中。
在显示面板50上,设置有多个像素(PX)。像素(PX)可以例如以矩阵的形式设置在显示面板50上。
像素(PX)中的每一个可以电连接至对应的栅极线、感测栅极线、数据线和感测线。可以经由数据线(DL1~DLm)以与施加至栅极线(GL1~GLn)的栅极信号同步地对这样的像素(PX)施加数据信号。像素(PX)可以以与数据信号对应的亮度发射光。
像素(PX)中的每一个可以显示第一颜色至第四颜色中的任一颜色。在实施方式中,像素(PX)中的每一个可以显示红色、绿色、蓝色和白色中的任一颜色。然而,实施方式不限于此。
可以通过包括像素电路和发光二极管来配置像素(PX)。发光二极管可以以与像素电路控制的电流量对应的亮度发射光。可以通过至少包括一个晶体管和一个存储电容器来配置像素电路。
图2是示意性地示出像素、数据驱动器和感测单元之间的连接关系的电路图。
参照图1和图2,像素(PX)中的每一个可以包括多个晶体管和由多个晶体管驱动的发光二极管。在实施方式中,像素(PX)可以包括数据线(DL)、感测线(SL)、栅极线(GL)、感测栅极线(SGL)、第一晶体管(T1)、发光二极管(LD)、第二晶体管(T2)、存储电容器(Cst)和第三晶体管(T3)。
数据线(DL)连接至数据驱动器30的输出端口,并向像素(PX)传送数据电压(Vdata)。
感测线(SL)连接至感测单元40。在感测时段期间,感测线(SL)可以向像素(PX)传送参考电压(Vref),并且可以向感测单元40传送在像素(PX)中生成的感测信号。
栅极线(GL)可以连接至栅极驱动器20的输出端口。栅极线(GL)将栅极驱动器20中生成的栅极信号(SCAN)传送至像素(PX)。栅极信号(SCAN)包括导通第二晶体管(T2)的部分。
感测栅极线(SGL)连接至栅极驱动器20的输出端口。感测栅极线(SGL)将栅极驱动器20中生成的感测栅极信号(SSCAN)传送至像素(PX)。感测栅极信号(SSCAN)包括导通第三晶体管(T3)的部分。
第一晶体管(T1)包括连接至存储电容器(Cst)的栅电极、接收第一电力电压(DLVDD)的第一电极、以及连接至发光二极管(LD)的阳极电极的第二电极。第一晶体管(T1)可以被称为驱动晶体管。
发光二极管(LD)包括连接至第一晶体管(T1)的第二电极的阳极电极、以及接收第二电力电压(ELVSS)的阴极电极。
第二晶体管(T2)包括连接至栅极线(GL)的栅电极、连接至数据线(DL)的第一电极、以及连接至第一晶体管(T1)的栅电极的第二电极。根据栅极信号(SCAN)的控制,第二晶体管(T2)可以将数据电压(Vdata)提供至第一晶体管(T1)的栅电极。换言之,第二晶体管(T2)可以设置在数据线(DL)与第一晶体管(T1)的栅电极之间,并且可以通过栅极信号(SCAN)的控制而被导通或关断。
存储电容器(Cst)包括连接在以下二者之间的第二电极:连接至第一晶体管(T1)的栅电极的第一电极,以及发光二极管(LD)的阳极电极(第一晶体管(T1)的第二电极)。
第三晶体管(T3)包括连接至感测栅极线(SGL)的栅电极、连接至第一晶体管(T1)的第二电极的第一电极、以及连接至感测线(SL)的第二电极。根据感测栅极信号(SSCAN)的控制,第三晶体管(T3)可以经由感测线(SL)将在驱动晶体管中流动的电流信息或阳极电极的电压信息传送至感测单元40。第三晶体管(T3)可以设置在驱动晶体管的第二电极与感测线(SL)之间,并且可以通过感测栅极信号(SSCAN)的控制而被导通或关断。
数据驱动器30可以通过使用数模转换器(DAC)转换视频数据(DATA)来生成数据电压(Vdata)。此外,数据驱动器30可以将用于感测对应像素内的第一晶体管(T1)的阈值电压的感测数据电压(Vsense)输出至数据线(DL)。
感测单元40可以包括模数转换器(ADC),其用于在将感测信号从模拟转换成数字之后生成感测数据(SD)。感测单元40可以包括连接在感测线(SL)与模数转换器(ADC)之间的开关元件(SW)。该开关元件(SW)可以根据采样信号连接感测线(SL)和模数转换器(ADC)。
时序控制器10可以基于感测单元40中生成的感测数据(SD)计算外部补偿数据(例如驱动晶体管的阈值电压补偿值)以补偿像素(PX)的劣化,并且基于校准值生成校准后的视频数据(DATA)。
图3是示意性地示出根据实施方式的像素的连接关系的电路图。
参照图1至图3,在显示面板50上设置有互相交叉的数据线(DL1~DLm)和栅极线(GL1~GLn),并且在数据线(DL1~DLm)和栅极线(GL1~GLn)互相交叉的区域中设置有像素(R、G、B、W)。
在实施方式中,各种不同颜色的像素(PX)可以构成用于显示各种颜色的单个单位像素。例如,单位像素可以包括在行方向上彼此相邻的红色(R)像素、绿色(G)像素、蓝色(B)像素和白色(W)像素。像素(R、G、B、W)中的每一个可以连接至对应的数据线(DL)和栅极线(GL)。
显示面板50包括连接至像素(R、G、B、W)的感测线(SL)。感测线(SL)不仅可以向像素(R、G、B、W)施加参考电压(Vref),还可以用于感测像素(R、G、B、W)的电特性的变化,例如劣化程度。
感测线(SL)可以采用共享结构的形式,该共享结构被形成单位像素的像素(R、G、B、W)共享。例如,设置在同一像素行上并形成单位像素的像素(R、G、B、W)可以彼此共享一个感测线(SL)。
图4是示出根据实施方式的显示装置的驱动方法的时序图。
显示装置1在显示时段期间可以以显示图像的显示模式操作,并且在感测时段期间以感测像素(R、G、B、W)的电特性的变化的感测模式操作。感测时段可以在显示图像之前的通电序列时段(power-on sequence period)期间进行,或者在完成图像显示之后的断电序列时段(power-off sequence period)期间进行。通电序列时段是指在系统通电之后开始、到显示图像时结束的时段。断电序列时段是指在完成输入图像的显示之后开始、到系统断电时结束的时段。在图3中示出断电序列时段作为示例。
断电时段可以包括感测时段(SP)。感测时段(SP)可以通过由时序控制器10施加至数据驱动器30、感测单元40等的控制信号(CTS)来指示。该控制信号(CTS)可以是例如在显示装置1断电时生成的OFFRS信号,并且在OFFRS信号处于导通电平(例如,高电平)时,显示装置1可以在感测时段(SP)中操作。
在感测时段(SP)期间,处于栅极导通电平的栅极信号(SCAN)和感测栅极信号(SSCAN)可以保持栅极导通电平,并且对栅极信号(SCAN)和感测栅极信号(SSCAN)进行响应,从而导通第二晶体管(T2)和第三晶体管(T3)。将感测数据电压(Vsense)供应至第一晶体管(T1)的栅电极,并且将参考电压(Vref)供应至第二电极。在实施方式中,感测数据电压(Vsense)可以是黑色数据电压,但不限于此。
在发光二极管(LD)的阳极电极的电位保持为恒定电压时,取决于第一晶体管(T1)的栅电极的电压与第二电极的电压之间的电压差而流动的驱动晶体管的电流可以流动至感测线(SL)。感测单元40可以通过感测流动至感测线(SL)的电流来生成感测数据(SD)。
在实施方式中,可以将感测时段(SP)限定为在其期间感测关于第一晶体管(T1)(换言之,像素(R、G、B、W)内的驱动晶体管)的劣化的信息(例如,阈值电压)的时段。
在各种实施方式中,显示装置1可以在感测时段(SP)期间对每一个像素(形成单个单位像素的红色(R)像素、绿色(G)像素、蓝色(B)像素和白色(W)像素)执行感测。然而,对所有像素执行感测需要长的时间,并且消耗较多功率。
为了防止这样的问题,实施方式中的显示装置1在感测时段(SP)期间仅对形成单位像素的像素(R、G、B、W)中的代表性像素执行感测,并且与感测结果对应地补偿数据电压。此时,显示装置1可以通过将偏移值应用于代表性像素的补偿值来对剩余像素执行补偿,从而缩短感测时间。
在实施方式中,代表性像素可以是例如远离感测线(SL)设置的像素之一。例如,代表性像素可以是白色像素(W),但不限于此。随着其远离感测线(SL),在应用间接像素感测时,感测精度可能降低。因此,根据实施方式,显示装置可以通过将远离感测线(SL)的像素指定为代表性像素来直接执行像素感测,并且可以基于代表性像素的感测结果对靠近感测线(SL)的像素间接地补偿数据电压,以便增加感测精度。
显示装置1可以根据预定条件对整个像素(R、G、B、W)执行感测,并校准偏移值,从而提高感测精度。
在下文中,将详细地说明显示装置1的驱动方法。
图5是示意性地示出根据实施方式的显示装置的配置的图。
参照图5,显示装置1可以包括驱动器(GDSD)、时序控制器10、显示面板50、以及第一存储单元61和第二存储单元62。
驱动器(GDSD)是用于驱动显示面板50的驱动器,并且可以包括栅极驱动器20、数据驱动器30和感测单元40。驱动器(GDSD)可以基于从时序控制器10输入的视频数据生成数据电压(Vdata),并将视频数据施加至显示面板50。在感测时段期间,驱动器(GDSD)可以将感测数据电压(Vsense)施加至显示面板50。驱动器(GDSD)可以基于在感测时段期间从显示面板50接收到的电流生成感测数据,并将其传送至时序控制器10。
时序控制器10可以包括外部补偿单元11。该外部补偿单元11可以基于从驱动器(GDSD)接收到的感测数据(SD)来分析像素(PX)的电特性的变化,并根据分析生成外部补偿数据。此后,时序控制器10可以基于外部补偿单元11生成的外部补偿数据来校准视频数据,并且将校准后的视频数据传送至驱动器(GDSD)。
第一存储单元61可以存储外部补偿数据。该外部补偿数据可以包括例如阈值电压数据(IPA)和偏移数据(OFFRS_Offset)。阈值电压数据(IPA)可以包括用于红色(R)像素、绿色(G)像素、蓝色(B)像素和白色(W)像素中的每一个的驱动晶体管的阈值电压。偏移数据(OFFRS_Offset)可以表示代表性像素的补偿值与像素单元中剩余像素的补偿值之间的差。或者,偏移数据(OFFRS_Offset)可以表示代表性像素的电特性(例如,阈值电压)与像素单元中剩余像素的电特性之间的差。在实施方式中,代表性像素可以是白色像素(W),但不限于此。
存储在第一存储单元61中的外部补偿数据是来自驱动显示面板50的初始阶段的数据,并且是在像素劣化发生之前测量的值,例如可以在制造显示装置1时记录外部补偿数据。如果在驱动显示面板50的初始阶段执行外部补偿,则时序控制器10可以通过加载存储在第一存储单元61中的外部补偿数据来补偿视频数据。
在实施方式中,第一存储单元61可以是即使关断电力也不重置的非易失性存储器,例如可以是NAND闪速存储器,但不限于此。
第二存储单元62可以存储对应于显示面板50的使用而更新的外部补偿数据。更新的外部补偿数据可以包括例如更新的阈值电压数据(uIPA)和更新的偏移数据(uOFFRS_Offset)。
时序控制器10可以生成基于在感测时段期间获得的感测数据(SD)和存储在第一存储单元61中的外部补偿数据而更新的外部补偿数据。例如,时序控制器10可以生成通过以下方式而获得的更新的阈值电压数据(uIPA)和更新的偏移数据(uOFFRS_Offset):对记录在感测数据(SD)中的偏移值和阈值电压以及存储在第一存储单元61中的偏移数据(OFFRS_Offset)和阈值电压数据(IPA)进行求和。时序控制器10可以将更新的外部补偿数据实时地记录在第二存储单元62中。
在实施方式中,时序控制器10可以将更新的外部补偿数据更新为第一存储单元61中的补偿数据。在实施方式中,当存储在第一存储单元61中的外部补偿数据与更新的外部补偿数据之间的差等于或高于预定阈值时,时序控制器10可以将更新的外部补偿数据存储在第二存储单元62中。
在更新外部补偿数据之后,时序控制器10可以加载存储在第二存储单元62中的外部补偿数据并补偿视频数据。
在实施方式中,第二存储单元62是在电力关断时重置的非易失性存储器,例如可以是DDR(双倍数据速率同步动态随机存取存储器,Double data rate synchronousdynamic random-access of memory),但不限于此。
在图5中,示出了第一存储单元61和第二存储单元62设置在时序控制器10的外部、并以IC通信方法等与时序控制器交换数据的实施方式。然而,实施方式不限于此,并且第一存储单元61和第二存储单元62的至少一些部分可以嵌入到时序控制器10。
图6是示出根据实施方式的显示装置的驱动方法的流程图。
参照图6,在显示装置1的初始驱动时,显示装置1可以使用初始外部补偿数据执行外部补偿100。例如,显示装置1可以加载存储在图5的第一存储单元61中的外部补偿数据,并校准视频数据,以及将校准后的视频数据施加至像素(PX)。
此后,可以施加用于执行像素感测的控制信号(CTS)200。控制信号(CTS)可以是在显示装置1断电时生成的OFFRS信号。显示装置1可以响应于OFFRS信号执行断电序列。断电序列时段可以包括感测时段。显示装置1可以在感测时段期间感测像素(R、G、B、W)的电特性的变化。
在实施方式中,当第一次执行根据OFFRS信号的像素感测时300,显示装置1可以执行根据第一模式的外部补偿700。显示装置1可以感测像素(红色(R)像素、绿色(G)像素、蓝色(B)像素和白色(W)像素)的电特性的变化,并且可以根据感测结果针对每一个像素补偿数据电压。
如果不是第一次执行根据OFFRS信号的像素感测,则显示装置1可以确定是否满足预定条件。例如,显示装置1可以确定在执行上一次像素感测之后是否经过预定时间400。在这种情况下,预定时间可以是二十四小时,但不限于此。
并且/或者,显示装置1可以确定显示装置1的驱动时间是否经过预定时间500。在这种情况下,预定时间可以是例如两百至两百四十小时,但不限于此。
如果不满足上述预定条件,则显示装置1可以执行根据第一模式的外部补偿700。如果之前已经执行过根据第一模式的外部补偿,则显示装置1可以使用最新的外部补偿数据来更新之前存储的外部补偿数据。例如,如果之前存储的外部补偿数据与根据电流感测结果的外部补偿数据之间的差等于或大于预定阈值,则显示装置1可以使用根据电流感测结果的值来更新之前存储的外部补偿数据。
另一方面,如果满足预定条件,则显示装置1可以执行根据第二模式的外部补偿600。在第二模式中,显示装置1可以对红色(R)像素、绿色(G)像素、蓝色(B)像素和白色(W)像素中的一个代表性像素执行感测。这里,在如图3所示的共享结构中,代表性像素可以是远离感测线(SL)设置的像素中的一个。例如,代表性像素可以是白色像素(W),但不限于此。
显示装置1可以根据感测结果对代表性像素补偿数据电压。显示装置1可以通过使用偏移数据来对剩余像素补偿数据电压。
如上所述,在实施方式中,显示装置1可以仅对像素单元中的代表性像素执行像素感测,并且使用之前存储的偏移数据对整个像素执行外部补偿。由此,显示装置1可以缩短感测时段,并降低在感测时段期间的功耗。同时,在实施方式中,显示装置1可以通过根据预定条件和/或预定周期对整个像素执行像素感测并更新外部补偿数据来提高感测精度。
在下文中,将说明第一模式和第二模式下的像素感测以及外部补偿的方法。
图7是示出在第一模式下的显示装置的驱动方法的时序图。
参照图7,显示装置1在第一模式下对像素单元的红色(R)像素、绿色(G)像素、蓝色(B)像素和白色(W)像素执行像素感测。
在感测时段(SP)的第一时段(t1)期间,显示装置1向红色像素(R)施加感测数据电压(Vsense)和感测栅极信号(SSCAN)。此外,显示装置1可以通过经由感测线(SL)感测从红色像素(R)接收到的电流来生成感测数据(SD)。
此后,在感测时段的第二时段(t2)期间,显示装置1向白色像素(W)施加感测数据电压(Vsense)和感测栅极信号(SSCAN)。此外,显示装置1可以通过经由感测线(SL)感测从白色像素(W)接收到的电流来生成感测数据(SD)。
此后,在感测时段的第三时段(t3)期间,显示装置1向绿色像素(G)施加感测数据电压(Vsense)和感测栅极信号(SSCAN)。此外,显示装置1可以通过经由感测线(SL)感测从绿色像素(G)接收到的电流来生成感测数据(SD)。
此后,在感测时段的第四时段(t4)期间,显示装置1向蓝色像素(B)施加感测数据电压(Vsense)和感测栅极信号(SSCAN)。此外,显示装置1可以通过经由感测线(SL)感测从蓝色像素(B)接收到的电流来生成感测数据(SD)。
图8是示出在第二模式下的显示装置的驱动方法的时序图。
参照图8,显示装置1在第二模式下对像素单元的红色(R)像素、绿色(G)像素、蓝色(B)像素和白色(W)像素中的一个代表性像素执行像素感测。
在感测时段期间,显示装置1向作为代表性像素的白色像素(W)施加感测数据电压(Vsense)和感测栅极信号(SSCAN)。此外,显示装置1可以通过经由感测线(SL)感测从白色像素(W)接收到的电流来生成感测数据(SD)。显示装置1可以基于剩余像素(R、G、B)的阈值电压差生成偏移数据,该偏移数据是补偿值之间的差。
根据本公开内容的实施方式的显示装置及其驱动方法可以缩短驱动晶体管的感测时间。
此外,根据本公开内容的实施方式的显示装置及其驱动方法可以防止由像素中的劣化引起的亮度的劣化和不均匀,并且可以提高图像质量。
本领域技术人员可以理解,在不脱离技术概念或其基本特征的情况下,本文所描述的本公开内容可以以其他具体形式来实现。因此,应当理解,上文描述的实施方式在所有方面都是示例,并不限制本公开内容。本公开内容的范围将由下文提供的权利要求而不是由详细描述来表示。此外,应当理解,从权利要求的含义、范围和等效概念得出的所有修改或变化都包含在本公开内容的范围内。

Claims (15)

1.一种显示装置,包括:
显示面板,其上设置有单位像素,每个所述单位像素由多个像素形成;
数据驱动器,其在显示时段期间向所述多个像素施加数据电压,并且在感测时段期间向所述多个像素施加感测数据电压;
感测单元,其在所述感测时段期间感测所述多个像素的电特性;以及
外部补偿单元,其基于所述感测结果补偿所述数据电压,
其中,设置在所述显示面板中的同一行中并且形成单位像素的所述多个像素共享一个感测线,以及
其中,所述感测单元在第一模式下对所述多个像素中的每一个像素执行感测,在第二模式下对所述多个像素中的在所述行的方向上远离所述感测线设置的代表性像素执行感测。
2.根据权利要求1所述的显示装置,
其中,所述感测时段是在所述显示装置的电力关断时生成的OFFRS信号的导通时段。
3.根据权利要求1所述的显示装置,
其中,如果第一次执行感测,则所述感测单元执行根据所述第一模式的感测;如果感测不是第一次执行,则所述感测单元执行根据所述第二模式的感测;并且如果满足预定条件,则所述感测单元执行根据所述第一模式的感测。
4.根据权利要求3所述的显示装置,
其中,所述预定条件包括在上次感测之后经过第一预定时间的情形,或者所述显示装置的驱动时间经过第二预定时间的情形。
5.根据权利要求1所述的显示装置,
其中,所述外部补偿单元基于在所述第一模式下感测所述多个像素中的每一个像素的结果来补偿所述数据电压,并且通过使用在第二模式下感测所述代表性像素的结果和偏移数据来补偿所述数据电压,所述偏移数据对应于所述代表性像素的电特性与剩余像素的电特性之间的差。
6.根据权利要求1所述的显示装置,还包括:
第一存储器,其存储所述显示装置的初始外部补偿数据;以及
第二存储器,其存储通过对所述感测结果和所述初始外部补偿数据进行求和而获得的更新的外部补偿数据。
7.根据权利要求6所述的显示装置,
其中,所述外部补偿数据包括设置在所述多个像素中的每一个像素中的驱动晶体管的阈值电压数据,以及表示所述多个像素的驱动晶体管的电特性之差的偏移数据。
8.一种驱动包括显示面板的显示装置的方法,其中所述显示面板上设置有单位像素,并且每个所述单位像素由多个像素形成,所述方法包括:
在显示时段期间向所述多个像素施加数据电压;
在感测时段期间向所述多个像素施加感测数据电压;
基于响应于所述感测数据电压从所述多个像素输出的电流来感测所述多个像素的电特性;以及
基于所述感测结果来补偿所述数据电压,
其中,设置在同一行中并且形成单位像素的所述多个像素共享一个感测线,以及
其中,感测所述多个像素的电特性包括:在第一模式下对所述多个像素中的每一个像素执行感测,以及在第二模式下对所述多个像素中的在所述行的方向上远离所述感测线设置的代表性像素执行感测。
9.根据权利要求8所述的驱动所述显示装置的方法,
其中,在所述感测时段期间向所述多个像素施加所述感测数据电压包括:作为对断电请求的响应,输出处于导通电平的OFFRS信号,以及在所述OFFRS信号保持处于所述导通电平的时候向所述多个像素施加所述感测数据电压。
10.根据权利要求8所述的驱动所述显示装置的方法,
其中,感测所述多个像素的电特性包括:确定是否是第一次执行感测,并且如果第一次执行感测则进行至所述第一模式。
11.根据权利要求10所述的驱动所述显示装置的方法,
其中,感测所述多个像素的电特性包括:如果感测不是第一次执行,则确定是否满足预定条件;如果不满足所述预定条件,则进行至所述第二模式;以及如果满足所述预定条件,则进行至所述第一模式。
12.根据权利要求11所述的驱动所述显示装置的方法,
其中,所述预定条件包括在上次感测之后经过第一预定时间的情形,或者所述显示装置的驱动时间经过第二预定时间的情形。
13.根据权利要求8所述的驱动所述显示装置的方法,
其中,基于所述感测结果来补偿所述数据电压包括:基于在所述第一模式下感测所述多个像素中的每一个像素的结果来补偿所述数据电压,以及通过使用在所述第二模式下感测所述代表性像素的结果和偏移数据来补偿所述数据电压,所述偏移数据对应于所述代表性像素的电特性与剩余像素的电特性之间的差。
14.根据权利要求8所述的驱动所述显示装置的方法,还包括:
在所述感测时段期间向所述多个像素施加所述感测数据电压之前,将所述显示装置的初始外部补偿数据存储在第一存储器中;以及
在感测所述多个像素的电特性之后,将通过对所述感测结果和所述初始外部补偿数据进行求和而获得的更新的外部补偿数据存储在第二存储器中。
15.根据权利要求14所述的驱动所述显示装置的方法,
其中,所述外部补偿数据包括设置在所述多个像素中的每一个像素中的驱动晶体管的阈值电压数据,以及表示所述多个像素的驱动晶体管的电特性之差的偏移数据。
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