CN116137135A - 显示装置 - Google Patents
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Abstract
本公开涉及一种显示装置。该显示装置包括连接到第一栅线、发射控制线、偏置栅线和数据线的像素。栅驱动器被配置为在地址扫描时段中将第一栅信号供应给第一栅线,并且被配置为在自扫描时段中将偏置写入栅信号供应给偏置栅线。发射驱动器被配置为在地址扫描时段和自扫描时段中供应发射控制信号。数据驱动器被配置为在地址扫描时段中将第一数据电压供应给数据线,并且被配置为在自扫描时段中将第二数据电压供应给数据线。第二数据电压基于第一数据电压被设定。
Description
技术领域
本发明构思总体涉及显示装置。更具体地,本发明构思的示例性实施例涉及由可变频率驱动的显示装置。
背景技术
显示装置包括多个像素。像素中的每个像素包括多个晶体管以及电连接到晶体管的发光二极管。晶体管响应于通过线供应的信号而分别导通,从而产生预定的驱动电流。发光二极管响应于驱动电流而发光。
已经研究出以可变频率驱动的显示装置,用以提高显示装置的驱动效率并且使功耗最小化。然而,当显示装置的频率改变时,在提高显示质量方面仍存在挑战。
发明内容
本发明构思的实施例提供一种以可变频率驱动并且具有提高的显示质量的显示装置。
根据本发明构思的实施例的显示装置可以包括:像素,连接到第一栅线、发射控制线、偏置栅线和数据线;栅驱动器,被配置为在地址扫描时段中将第一栅信号输出到第一栅线并且将偏置写入栅信号输出到偏置栅线,并且被配置为在自扫描时段中将偏置写入栅信号输出到偏置栅线;发射驱动器,被配置为在地址扫描时段和自扫描时段中输出发射控制信号;以及数据驱动器,被配置为将第一数据电压和第二数据电压输出到数据线。第二数据电压可以基于第一数据电压被设定。
在实施例中,数据驱动器被配置为在地址扫描时段期间将第一数据电压输出到数据线,并且被配置为在自扫描时段期间将第二数据电压输出到数据线。
在实施例中,第一数据电压和第二数据电压被设定为在地址扫描时段与自扫描时段之间稳定显示装置的边界光波形。
在本发明构思的实施例中,第二数据电压可以与第一数据电压相同。
在本发明构思的实施例中,第二数据电压可以比第一数据电压大偏移电压。
在本发明构思的实施例中,偏移电压可以是大约0.2V。
在本发明构思的实施例中,第二数据电压可以比第一数据电压小偏移电压。
在本发明构思的实施例中,偏移电压可以是大约0.2V。
在本发明构思的实施例中,显示装置被配置为产生第一帧,该第一帧可以包括地址扫描时段以及在地址扫描时段之后的自扫描时段,栅驱动器可以在地址扫描时段中输出第一栅信号和偏置写入扫描信号,并且栅驱动器可以在自扫描时段中输出偏置写入栅信号。
在本发明构思的实施例中,栅驱动器可以在自扫描时段中不输出第一栅信号。
在本发明构思的实施例中,自扫描时段的数量可以随着一帧的频率降低而增加。
在本发明构思的实施例中,第一数据电压可以在地址扫描时段中被写入像素,并且第二数据电压可以在自扫描时段中不被写入像素。
在本发明构思的实施例中,栅驱动器可以以第一频率输出第一栅信号,并且可以以第二频率输出偏置写入栅信号。第一频率和第二频率可以彼此不同。
在本发明构思的实施例中,第二频率可以大于第一频率。
在本发明构思的实施例中,像素可以包括:发光二极管;第一晶体管,被配置为将驱动电流输出到发光二极管;第二晶体管,被配置为响应于第一栅信号而将第一数据电压输出到第一晶体管的输入电极;以及偏置写入晶体管,被配置为响应于偏置写入栅信号而将偏置电压输出到第一晶体管的输入电极。
在本发明构思的实施例中,像素可以进一步包括:第三晶体管,被配置为响应于第二栅信号而将第一晶体管的输出电极与第一晶体管的栅电极连接;以及第四晶体管,被配置为将第一晶体管的栅电极初始化为栅初始化电压。
在本发明构思的实施例中,第一晶体管和第二晶体管可以是PMOS晶体管,并且第三晶体管和第四晶体管可以是NMOS晶体管。
在本发明构思的实施例中,像素可以进一步包括:第五晶体管,被配置为响应于发射控制信号而将第一电源电压输出到第一晶体管的输入电极;第六晶体管,被配置为响应于发射控制信号而将驱动电流输出到发光二极管的阳极电极;以及第七晶体管,被配置为响应于偏置写入栅信号而将发光二极管的阳极电极初始化为阳极初始化电压。
在实施例中,显示装置包括:显示面板,具有被连接到相应的第一栅线、发射控制线、偏置栅线和数据线的多个像素;栅驱动器,被配置为在地址扫描时段期间将第一栅信号输出到第一栅线并且将偏置写入栅信号输出到偏置栅线,并且被配置为在自扫描时段期间将偏置写入栅信号输出到偏置栅线;发射驱动器,被配置为在地址扫描时段和自扫描时段期间输出发射控制信号;以及数据驱动器,被配置为在第一帧的地址扫描时段期间将第一数据电压输出到显示面板,并且被配置为在第一帧的自扫描时段期间将具有偏移电压的第二数据电压输出到显示面板。
在实施例中,数据驱动器被配置为将第一数据电压和第二数据电压设定为在第一帧的地址扫描时段与自扫描时段之间稳定显示装置的边界光波形。
因此,根据本发明构思的实施例的显示装置可以以可变频率驱动,并且一帧可以具有地址扫描时段和至少一个自扫描时段。显示装置的数据驱动器可以在地址扫描时段中输出第一数据电压,并且可以在自扫描时段期间中输出第二数据电压。由于第二数据电压基于第一数据电压被设定,因此可以在从地址扫描时段到自扫描时段的时序期间稳定地重复显示装置的光波形。相应地,可以降低显示装置的闪烁。
应理解,前述的一般性描述和下面的详细描述两者是示例,并且旨在提供对要求保护的本发明构思的进一步解释。
附图说明
被包括以提供对本发明构思的进一步理解并且被并入本说明书并构成本说明书的一部分的附图与描述一起图示本发明构思的实施例。
图1是图示根据本发明构思的实施例的显示装置的框图。
图2和图3是图示驱动图1的显示装置的方法的概念图。
图4是图示在图1的显示装置中包括的像素的电路图。
图5是图示图1的显示装置的截面图。
图6是图示图1的显示装置的操作的时序图。
图7是图示根据本发明构思的另一实施例的显示装置的操作的时序图。
图8是图示根据本发明构思的又一实施例的显示装置的操作的时序图。
图9是图示包括图1的显示装置的电子装置的框图。
具体实施方式
从下面结合附图的详细描述中,将更清楚地理解本发明构思的例示性、非限制性的实施例。
在本文中,当一个值被描述为大约等于另一个值或者与另一个值基本上相同或相等时,应理解,这些值在测量误差内彼此相等,或者如果这些值在可测定程度上不相等,则这些值在值上足够接近以在功能上彼此相等,如本领域普通技术人员将理解的。例如,考虑到所讨论的测量和与具体量的测量相关联的误差(即,测量系统的限制),如在本文中使用的术语“大约”包括所陈述的值并且意味着在由本领域普通技术人员所确定的具体值的可接受的偏差范围内。例如,“大约”可以意味着在本领域普通技术人员所理解的一个或多个标准偏差内。此外,应理解,虽然在本文中参数可以被描述为具有“大约”特定值,但是根据示例性实施例,该参数可以精确地为该特定值或者在测量误差内近似为该特定值,如本领域普通技术人员将理解的。
图1是图示根据本发明构思的实施例的显示装置的框图。
参考图1,根据本发明构思的实施例的显示装置1000可以包括显示面板100和驱动器。驱动器可以包括时序控制器200、栅驱动器300、伽马参考电压产生器400、数据驱动器500和发射驱动器600。
显示面板100可以包括至少一条栅线、至少一条发射控制线、至少一条偏置栅线和至少一条数据线。此外,显示面板100可以包括连接到以上描述的线的至少一个像素。
例如,显示面板100可以包括第一栅线GWL、第二栅线GCL、第三栅线GIL、偏置栅线GBL、发射控制线EML和数据线DL。此外,显示面板100可以包括连接到第一栅线GWL、第二栅线GCL、第三栅线GIL、偏置栅线GBL、发射控制线EML和数据线DL的像素PX。
在本发明构思的实施例中,第一栅线GWL、第二栅线GCL、第三栅线GIL、偏置栅线GBL和发射控制线EML可以在第一方向D1上延伸。数据线DL可以在横穿第一方向D1的第二方向D2上延伸。显示面板100的关于部件200至600的布置不限于图1中所示的布置。
时序控制器200可以从外部装置(例如,GPU)接收输入图像数据IMG和输入控制信号CONT。
在本发明构思的实施例中,输入图像数据IMG可以包括红色图像数据、绿色图像数据和蓝色图像数据。在另一实施例中,输入图像数据IMG可以进一步包括白色图像数据。在又一实施例中,输入图像数据IMG可以包括品红色图像数据、黄色图像数据和青色图像数据。
在本发明构思的实施例中,输入控制信号CONT可以包括主时钟信号和数据使能信号。此外,输入控制信号CONT可以进一步包括垂直同步信号和水平同步信号。
时序控制器200可以被配置为基于输入图像数据IMG和输入控制信号CONT而产生第一控制信号CONT1、第二控制信号CONT2、第三控制信号CONT3、第四控制信号CONT4和数据信号DS。时序控制器200可以产生比被示出并描述的四个控制信号更多的控制信号。
时序控制器200可以被配置为基于输入控制信号CONT产生第一控制信号CONT1。第一控制信号CONT1可以被供应给栅驱动器300,并且可以控制栅驱动器300的操作。例如,第一控制信号CONT1可以包括垂直起始信号和时钟信号。
时序控制器200可以被配置为基于输入控制信号CONT产生第二控制信号CONT2。第二控制信号CONT2可以被供应给数据驱动器500,并且可以控制数据驱动器500的操作。例如,第二控制信号CONT2可以包括水平起始信号和负载信号。
时序控制器200可以被配置为基于输入控制信号CONT产生第三控制信号CONT3。第三控制信号CONT3可以被供应给伽马参考电压产生器400,并且可以控制伽马参考电压产生器400的操作。
时序控制器200可以被配置为基于输入控制信号CONT产生第四控制信号CONT4。第四控制信号CONT4可以被供应给发射驱动器600,并且可以控制发射驱动器600的操作。例如,第四控制信号CONT4可以包括垂直起始信号和时钟信号。
栅驱动器300可以被配置为基于第一控制信号CONT1产生栅信号GS。栅信号GS可以被供应给像素PX,并且可以控制像素PX的驱动。例如,栅信号GS可以包括第一栅信号(例如,图4的第一栅信号GW)、第二栅信号(例如,图4的第二栅信号GC)和第三栅信号(例如,图4的第三栅信号GI)。
栅驱动器300可以将第一栅信号GW输出到第一栅线GWL,可以将第二栅信号GC输出到第二栅线GCL,并且可以将第三栅信号GI输出到第三栅线GIL。
在实施例中,栅驱动器300可以在地址扫描时段(例如,图3的地址扫描时段AD)中输出第一栅信号GW。在这种情况下,栅驱动器300可以在自扫描时段(例如,图3的自扫描时段SF)期间不输出第一栅信号GW。
此外,栅驱动器300可以在地址扫描时段AD中输出第二栅信号GC和第三栅信号GI。在这种情况下,栅驱动器300可以在自扫描时段SF中不输出第二栅信号GC和第三栅信号GI。
栅驱动器300可以被配置为基于接收到的第一控制信号CONT1产生偏置写入栅信号GB。偏置写入栅信号GB可以被供应给像素PX,并且可以控制像素PX的驱动。
栅驱动器300可以将偏置写入栅信号GB输出到偏置栅线GBL。在实施例中,栅驱动器300可以在地址扫描时段AD和自扫描时段SF中输出偏置写入栅信号GB。
在实施例中,栅驱动器300可以以第一频率输出第一栅信号GW,并且可以以第二频率输出偏置写入栅信号GB。在这种情况下,第一频率和第二频率可以彼此不同。例如,第二频率可以大于第一频率。第一频率可以是大约例如120Hz,并且第二频率可以是大约例如240Hz。
伽马参考电压产生器400可以被配置为基于第三控制信号CONT3产生伽马参考电压VGREF。伽马参考电压VGREF可以具有与数据信号DS相对应的值,并且可以被供应给数据驱动器500。
例如,除了如所示的单独布置之外,伽马参考电压产生器400可以设置在时序控制器200中或者设置在数据驱动器500中。
数据驱动器500可以从时序控制器200接收第二控制信号CONT2和数据信号DS,并且可以从伽马参考电压产生器400接收伽马参考电压VGREF。
数据驱动器500可以被配置为使用伽马参考电压VGREF将数据信号DS转换为数据电压。例如,数据电压可以包括第一数据电压VDATA1和第二数据电压VDATA2。数据驱动器500可以将第一数据电压VDATA1和第二数据电压VDATA2输出到数据线DL。
在实施例中,第一数据电压VDATA1可以在地址扫描时段AD的一部分期间被提供,并且第二数据电压VDATA2可以在自扫描时段SF的一部分期间被提供。第一数据电压VDATA1可以在地址扫描时段AD中被写入像素PX。第二数据电压VDATA2可以在自扫描时段SF期间不被写入像素PX。
发射驱动器600可以基于第四控制信号CONT4产生发射控制信号EM。发射控制信号EM可以通过发射控制线EML被供应给像素PX,并且可以控制像素PX的驱动。
在实施例中,发射驱动器600可以在地址扫描时段AD和自扫描时段SF中输出发射控制信号EM。
尽管在图1中示出了设置在显示面板100的第一侧的栅驱动器300以及设置在显示面板100的第二侧的发射驱动器600,但是本发明构思不限于此。例如,栅驱动器300和发射驱动器600两者可以设置在显示面板100的第一侧。此外,栅驱动器300和发射驱动器600可以一体形成。
图2和图3是图示驱动图1的显示装置的方法的概念图。
参考图2,显示装置1000可以以可变频率驱动。第一帧FR1可以包括第一激活时段AC1和第一空白时段BL1。在本实施例中,第一帧FR1可以具有120Hz的频率。第一空白时段BL1可以在第一激活时段AC1之后。第二帧FR2可以包括第二激活时段AC2和第二空白时段BL2。在本实施例中,第二帧FR2可以具有80Hz的频率。第二激活时段AC2可以在第一空白时段BL1之后,并且第二空白时段BL2可以在第二激活时段AC2之后。第三帧FR3可以包括第三激活时段AC3和第三空白时段BL3。在本实施例中,第三帧FR3可以具有60Hz的频率。第三激活时段AC3可以在第二空白时段BL2之后,并且第三空白时段BL3可以在第三激活时段AC3之后。
在实施例中,第一帧FR1、第二帧FR2和第三帧FR3可以具有不同的频率。例如,如图2中所示,第一帧FR1可以具有大约120Hz的频率,第二帧FR2可以具有大约80Hz的频率,并且第三帧FR3可以具有大约60Hz的频率。
在实施例中,第一激活时段AC1可以具有与第二激活时段AC2的持续时间相同的持续时间。第二激活时段AC2可以具有与第三激活时段AC3的持续时间相同的持续时间。
在实施例中,第一空白时段BL1可以具有与第二空白时段BL2的持续时间不同的持续时间。第二空白时段BL2可以具有与第三空白时段BL3的持续时间不同的持续时间。
支持可变频率的显示装置1000可以包括其中第一数据电压VDATA1被写入像素PX的数据写入时段(例如,图6的第八时段P8)和其中第一数据电压VDATA1不被写入像素PX的自扫描时段SF。数据写入时段可以分别布置在第一激活时段AC1、第二激活时段AC2和第三激活时段AC3中。自扫描时段SF可以分别布置在第一空白时段BL1、第二空白时段BL2和第三空白时段BL3中。
参考图3,第一帧FR1可以具有一个地址扫描时段AD和一个自扫描时段SF。在第一帧FR1中包括的地址扫描时段AD可以对应于参考图2描述的第一激活时段AC1。在第一帧FR1中包括的自扫描时段SF可以对应于参考图2描述的第一空白时段BL1。
继续参考图3,第二帧FR2可以包括一个地址扫描时段和两个自扫描时段。两个自扫描时段可以彼此连续。在第二帧FR2中包括的地址扫描时段可以对应于参考图2描述的第二激活时段AC2。在第二帧FR2中包括的自扫描时段可以对应于参考图2描述的第二空白时段BL2。
第三帧FR3可以包括一个地址扫描时段和三个自扫描时段。三个自扫描时段可以彼此连续。在第三帧FR3中包括的地址扫描时段可以对应于参考图2描述的第三激活时段AC3。在第三帧FR3中包括的自扫描时段可以对应于参考图2描述的第三空白时段BL3。
图4是图示根据本发明构思的实施例的在图1的显示装置中包括的像素的电路图。
参考图4,像素PX可以包括发光二极管LED、第一晶体管T1、第二晶体管T2、第三晶体管T3、第四晶体管T4、第五晶体管T5、第六晶体管T6、第七晶体管T7、偏置写入晶体管T8、保持电容器CHOLD和储存电容器CST。
发光二极管LED可以包括阳极电极(例如,图5中所示的阳极电极ADE)、发射层(例如,图5中所示的发射层EL)和阴极电极(例如,图5中所示的阴极电极CTE)。阳极电极可以接收驱动电流,并且发射层可以发射具有与驱动电流相对应的亮度的光。阴极电极可以接收第二电源电压ELVSS。
第一晶体管T1可以包括输入电极、输出电极和栅电极。第一晶体管T1的输入电极可以连接到第一节点N1。第一晶体管T1的输出电极可以通过第四节点N4连接到发光二极管LED的阳极电极。第一晶体管T1的栅电极可以通过储存电容器CST连接到第二节点N2。第一晶体管T1可以将驱动电流提供给发光二极管LED。例如,第一晶体管T1可以被称为驱动晶体管。
第二晶体管T2可以包括输入电极、输出电极和栅电极。第二晶体管T2的输入电极可以连接到数据线DL。相应地,第一数据电压VDATA1和第二数据电压VDATA2可以被提供给第二晶体管T2的输入电极。第二晶体管T2的输出电极可以连接到第一节点N1。第二晶体管T2的栅电极可以接收第一栅信号GW。第二晶体管T2可以响应于第一栅信号GW而将第一数据电压VDATA1传输到第一晶体管T1。在实施例中,第一数据电压VDATA1可以在地址扫描时段AD中通过第二晶体管T2被写入像素PX。例如,第二晶体管T2可以被称为数据写入晶体管。
继续参考图4,第三晶体管T3可以包括输入电极、输出电极和栅电极。第三晶体管T3的输入电极可以连接到第四节点N4。第三晶体管T3的输出电极可以通过第三节点N3连接到第二节点N2。第三晶体管T3的栅电极可以接收第二栅信号GC。第三晶体管T3可以响应于第二栅信号GC而将第一晶体管T1的输出电极和第一晶体管T1的栅电极二极管连接。例如,第三晶体管T3可以被称为补偿晶体管。
第四晶体管T4可以包括输入电极、输出电极和栅电极。第四晶体管T4的输入电极可以接收栅初始化电压VINT。第四晶体管T4的输出电极可以连接到第二节点N2。第四晶体管T4的栅电极可以接收第三栅信号GI。第四晶体管T4可以响应于第三栅信号GI而将第一晶体管T1的栅电极初始化为栅初始化电压VINT。例如,第四晶体管T4可以被称为栅初始化晶体管。
第五晶体管T5可以包括输入电极、输出电极和栅电极。第五晶体管T5的输入电极可以接收第一电源电压ELVDD。第五晶体管T5的输出电极可以连接到第一节点N1。第五晶体管T5的栅电极可以接收发射控制信号EM。第五晶体管T5可以响应于发射控制信号EM而将第一电源电压ELVDD提供给第一晶体管T1的输入电极。例如,第五晶体管T5可以被称为第一发射晶体管。
第六晶体管T6可以包括输入电极、输出电极和栅电极。第六晶体管T6的输入电极可以连接到第四节点N4。第六晶体管T6的输出电极可以通过第五节点N5连接到发光二极管LED。第六晶体管T6的栅电极可以接收发射控制信号EM。第六晶体管T6可以响应于发射控制信号EM而将驱动电流提供给发光二极管LED的阳极电极。例如,第六晶体管T6可以被称为第二发射晶体管。
第七晶体管T7可以包括输入电极、输出电极和栅电极。第七晶体管T7的输入电极可以接收阳极初始化电压AINT。第七晶体管T7的输出电极可以通过第五节点N5连接到发光二极管LED。第七晶体管T7的栅电极可以接收偏置写入栅信号GB。第七晶体管T7可以响应于偏置写入栅信号GB而将发光二极管LED的阳极电极初始化为阳极初始化电压AINT。例如,第七晶体管T7可以被称为阳极初始化晶体管。
偏置写入晶体管T8可以包括输入电极、输出电极和栅电极。偏置写入晶体管T8的输入电极可以接收偏置电压VEH。偏置写入晶体管T8的输出电极可以连接到第一节点N1。偏置写入晶体管T8的栅电极可以接收偏置写入栅信号GB。偏置写入晶体管T8可以响应于偏置写入栅信号GB而将偏置电压VEH传输到第一晶体管T1的输入电极。
在实施例中,第一、第二、第五、第六和第七晶体管T1、T2、T5、T6和T7和偏置写入晶体管T8可以是PMOS晶体管,并且第三和第四晶体管T3和T4可以是NMOS晶体管。然而,应理解,可以存在不同数量的PMOS和NMOS晶体管。
储存电容器CST可以连接在第一晶体管T1的栅电极与第二节点N2之间,并且保持电容器CHOLD可以连接在输出第一电源电压ELVDD的线与第二节点N2之间。
图5是图示图1的显示装置的截面图。
参考图5,显示装置1000可以包括基板SUB、在基板SUB上布置的缓冲层BFR、第一有源图案ACT1、第二有源图案ACT2、第一绝缘层IL1、第一栅电极GAT1、第一栅线GWL、第二绝缘层IL2、第二栅电极GAT2、第三绝缘层IL3、第三有源图案ACT3、第四绝缘层IL4、第二栅线GCL、第五绝缘层IL5、第一连接图案CP1、第二连接图案CP2、第三连接图案CP3、第四连接图案CP4、第六绝缘层IL6、数据线DL、第七绝缘层IL7、阳极电极ADE、像素限定层PDL、发射层EL和阴极电极CTE。
基板SUB可以由玻璃、石英或塑料等形成。可以被用作塑料的材料的示例可以包括聚酰亚胺(“PI”)、聚丙烯酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯(“PMMA”)、聚碳酸酯(“PC”)、聚萘二甲酸乙二醇酯(“PEN”)、聚偏二氯乙烯、聚偏二氟乙烯(“PVDF”)、聚苯乙烯、乙烯-乙烯醇共聚物、聚醚砜(“PES”)、聚醚酰亚胺(“PEI”)、聚苯硫醚(“PPS”)、聚烯丙基酯、三乙酰纤维素(“TAC”)和乙酸丙酸纤维素(“CAP”)等。这些可以单独使用或者彼此组合使用。
缓冲层BFR可以设置在基板SUB上。在实施例中,缓冲层BFR可以由无机材料形成。无机材料的示例可以包括氧化硅、氮化硅和氧氮化硅等。这些可以单独使用或者彼此组合使用。缓冲层BFR可以防止金属原子或杂质渗透到第一有源图案ACT1和第二有源图案ACT2中。此外,缓冲层BFR可以在用于形成第一有源图案ACT1和第二有源图案ACT2的结晶工艺期间控制热输出速率。
第一有源图案ACT1和第二有源图案ACT2可以设置在缓冲层BFR上。在实施例中,第一有源图案ACT1和第二有源图案ACT2可以由硅半导体材料形成。可以被用作第一有源图案ACT1和第二有源图案ACT2的硅半导体材料的示例可以包括非晶硅和多晶硅。这些可以单独使用或者彼此组合使用。
第一绝缘层IL1可以设置在缓冲层BFR上,并且可以覆盖第一有源图案ACT1和第二有源图案ACT2。在实施例中,第一绝缘层IL1可以由绝缘材料形成。可以被用作第一绝缘层IL1的绝缘材料的示例可以包括氧化硅、氮化硅和氧氮化硅等。这些可以单独使用或者彼此组合使用。
第一栅电极GAT1和第一栅线GWL可以设置在第一绝缘层IL1上。在实施例中,第一栅电极GAT1可以与第一有源图案ACT1重叠。第一有源图案ACT1和第一栅电极GAT1可以构成第一晶体管T1。在实施例中,第一栅线GWL可以与第二有源图案ACT2重叠。第二有源图案ACT2和第一栅线GWL可以构成第二晶体管T2。
在实施例中,第一栅电极GAT1和第一栅线GWL可以由金属、合金、导电金属氧化物或透明导电材料等形成。可以被用作第一栅电极GAT1和第一栅线GWL的材料的示例可以包括银(“Ag”)、包含银的合金、钼(“Mo”)、包含钼的合金、铝(“Al”)、包含铝的合金、氮化铝(“AlN”)、钨(“W”)、氮化钨(“WN”)、铜(“Cu”)、镍(“Ni”)、铬(“Cr”)、氮化铬(“CrN”)、钛(“Ti”)、钽(“Ta”)、铂(“Pt”)、钪(“Sc”)、氧化铟锡(“ITO”)或氧化铟锌(“IZO”)等。这些可以单独使用或者彼此组合使用。
第二绝缘层IL2可以设置在第一绝缘层IL1上,并且可以覆盖第一栅电极GAT1和第一栅线GWL。在实施例中,第二绝缘层IL2可以由绝缘材料形成。
第二栅电极GAT2可以设置在第二绝缘层IL2上。在实施例中,第二栅电极GAT2可以与第一栅电极GAT1重叠。第一栅电极GAT1与第二栅电极GAT2可以构成储存电容器CST。在实施例中,第二栅电极GAT2可以由金属、合金、导电金属氧化物或透明导电材料等形成。
第三绝缘层IL3可以设置在第二绝缘层IL2上,并且覆盖第二栅电极GAT2。在实施例中,第三绝缘层IL3可以由绝缘材料形成。
第三有源图案ACT3可以设置在第三绝缘层IL3上。在实施例中,第三有源图案ACT3可以由氧化物半导体材料形成。可以被用作第三有源图案ACT3的氧化物半导体材料的示例可以是IGZO(InGaZnO)或ITZO(InSnZnO)等。此外,氧化物半导体材料可以进一步包括铟(“In”)、镓(“Ga”)、锡(“Sn”)、锆(“Zr”)、钒(“V”)、铪(“Hf”)、镉(“Cd”)、锗(“Ge”)、铬(“Cr”)、钛(“Ti”)和锌(“Zn”)。这些可以单独使用或者彼此组合使用。
第四绝缘层IL4可以设置在第三有源图案ACT3上。在实施例中,第四绝缘层IL4可以由绝缘材料形成。
第二栅线GCL可以设置在第四绝缘层IL4上。在实施例中,第二栅线GCL可以与第三有源图案ACT3重叠。第三有源图案ACT3和第二栅线GCL可以构成第三晶体管T3。
第五绝缘层IL5可以设置在第四绝缘层IL4上,并且可以覆盖第二栅线GCL。在实施例中,第五绝缘层IL5可以由绝缘材料形成。
第一至第四连接图案CP1、CP2、CP3和CP4可以设置在第五绝缘层IL5上。第一连接图案CP1和第二连接图案CP2可以接触第二有源图案ACT2。第三连接图案CP3和第四连接图案CP4可以接触第三有源图案ACT3。在实施例中,第一至第四连接图案CP1、CP2、CP3和CP4可以由金属、合金、导电金属氧化物或透明导电材料等形成。
第六绝缘层IL6可以设置在第五绝缘层IL5上,并且可以被定尺寸为覆盖第一至第四连接图案CP1、CP2、CP3和CP4。在实施例中,第六绝缘层IL6可以由有机材料形成。有机材料的示例可以包括光致抗蚀剂、聚丙烯酸树脂、聚酰亚胺树脂和丙烯酸树脂等。这些可以单独使用或者彼此组合使用。相应地,第六绝缘层IL6可以具有基本上平坦的顶表面。
数据线DL可以设置在第六绝缘层IL6上。在实施例中,数据线DL可以接触第一连接图案CP1。第一数据电压VDATA1和第二数据电压VDATA2可以提供给数据线DL。在实施例中,数据线DL可以由金属、合金、导电金属氧化物或透明导电材料等形成。
第七绝缘层IL7设置在第六绝缘层IL6上,并且可以覆盖数据线DL。在实施例中,第七绝缘层IL7可以由有机材料形成。
阳极电极ADE可以设置在第七绝缘层IL7上。在实施例中,阳极电极ADE可以由金属、合金、导电金属氧化物或透明导电材料等形成。
像素限定层PDL可以设置在第七绝缘层IL7上。暴露阳极电极ADE的开口可以形成在像素限定层PDL中。在实施例中,像素限定层PDL可以由有机材料形成。
发射层EL可以设置在阳极电极ADE上。发射层EL可以包括发光的有机材料。在实施例中,从发射层EL发射的光可以朝向阴极电极CTE发射。
阴极电极CTE可以设置在发射层EL上。阴极电极CTE可以接收第二电源电压ELVSS。
发射层EL可以基于阳极电极ADE与阴极电极CTE之间的电压差来发光。被提供给阴极电极CTE的第二电源电压ELVSS可以是具有固定值的恒定电压。在这种情况下,从发射层EL发射的光波形(例如,图6的光波形LW)可以基于阳极电极ADE的电势值而改变。
在实施例中,寄生电容可以形成在数据线DL与阳极电极ADE之间。相应地,当流过数据线DL的数据电压改变时,阳极电极ADE的电势值可能被改变。此外,当施加到数据线DL的数据电压改变时,光波形LW可能不稳定。例如,在从地址扫描时段AD到自扫描时段SF的时序期间,边界光波形(例如,图6中的边界光波形LW1)可能不稳定。相应地,显示装置的闪烁可能恶化。
在显示装置1000中,第一数据电压VDATA1可以在地址扫描时段AD中被供应给数据线DL,并且第二数据电压VDATA2可以在自扫描时段SF中被供应给数据线DL。可以基于第一数据电压VDATA1设置第二数据电压VDATA2。在实施例中,第二数据电压VDATA2可以与第一数据电压VDATA1相同。相应地,在从地址扫描时段AD到自扫描时段SF的时序期间,边界光波形LW1可以稳定地重复。相应地,可以减少显示装置1000的闪烁。
图6是图示图1的显示装置的操作的时序图。
参考图3、图4和图6,显示装置1000可以在第一帧FR1期间以大约120Hz驱动。第一帧FR1可以包括地址扫描时段AD和自扫描时段SF。
发射控制信号EM可以在第一时段P1、第三时段P3和第五时段P5期间具有导通电压,并且可以在第二时段P2和第四时段P4期间具有截止电压。在发射控制信号EM具有导通电压的同时,显示装置1000可以发光。在实施例中,发射控制信号EM可以以第二频率(例如,大约240Hz)被供应。
第三栅信号GI可以在第六时段P6期间具有导通电压。在实施例中,第六时段P6可以与第二时段P2重叠。在第六时段P6期间,第一晶体管T1的栅电极可以被初始化。在实施例中,第三栅信号GI可以以第一频率(例如,大约120Hz)被供应。
第二栅信号GC可以在第七时段P7期间具有导通电压。在实施例中,第七时段P7可以与第二时段P2重叠。在第七时段P7期间,第一晶体管T1的阈值电压可以被补偿。在实施例中,第二栅信号GC可以以第一频率被供应。
第一栅信号GW可以在第八时段P8期间具有导通电压。在实施例中,第八时段P8可以与第二时段P2和第七时段P7重叠。在第八时段P8期间,第一数据电压VDATA1可以被写入像素PX。在实施例中,第一栅信号GW可以以第一频率被供应。例如,第八时段P8可以被称为数据写入时段。
偏置写入栅信号GB可以在第九时段P9和第十时段P10期间具有导通电压。在实施例中,第九时段P9可以与第二时段P2重叠,并且第十时段P10可以与第四时段P4重叠。偏置电压VEH可以在第九时段P9和第十时段P10期间被写入像素PX。在实施例中,偏置写入栅信号GB可以以第二频率被供应。
第一数据电压VDATA1可以在地址扫描时段AD中被供应给数据线DL,并且第二数据电压VDATA2可以在自扫描时段SF中被供应给数据线DL。在实施例中,第二数据电压VDATA2可以与第一数据电压VDATA1相同。例如,第一数据电压VDATA1可以在地址扫描时段AD结束的时刻具有第一电压V1。第二数据电压VDATA2可以在自扫描时段SF开始的时刻具有第二电压V2。第二电压V2可以与第一电压V1相同。
由于第二数据电压VDATA2被设定为等于第一数据电压VDATA1,因此光波形LW可以稳定地重复。换言之,由于第一数据电压VDATA1在地址扫描时段AD期间被供应给数据线DL,并且与第一数据电压VDATA1相同的第二数据电压VDATA2在自扫描时段SF期间被供应给数据线DL,因此显示装置1000可以具有稳定的边界光波形LW1。
在图6中,已经描述了具有一个地址扫描时段AD和一个自扫描时段SF的第一帧FR1,但是本发明构思不限于此。例如,一帧可以具有一个地址扫描时段AD和多个自扫描时段SF。在这种情况下,数据电压可以在地址扫描时段AD和自扫描时段SF期间被同等地供应给数据线DL。
图7是图示根据本发明构思的另一实施例的显示装置的操作的时序图。
参考图3、图4、图6和图7,根据另一实施例的显示装置1100可以在第一帧FR1期间以大约120Hz驱动。然而,显示装置1100可以与以上描述的显示装置1000基本上相同,除了在自扫描时段SF中被供应给数据线DL的第二数据电压VDATA2'之外。
第一数据电压VDATA1可以在地址扫描时段AD中被供应给数据线DL,并且第二数据电压VDATA2'可以在自扫描时段SF中被提供给数据线DL。在实施例中,第二数据电压VDATA2'可以比第一数据电压VDATA1大偏移电压OFV。例如,第一数据电压VDATA1可以在地址扫描时段AD结束的时刻具有第一电压V1。第二数据电压VDATA2'可以在自扫描时段SF开始的时刻具有第二电压V2'。第二电压V2'可以比第一电压V1大偏移电压OFV。偏移电压OFV可以是稳定光波形LW的任何电压。例如,偏移电压OFV可以是大约0.2V。
由于第二数据电压VDATA2'被设定为比第一数据电压VDATA1大偏移电压OFV,因此光波形LW可以稳定地重复。换言之,由于第一数据电压VDATA1在地址扫描时段AD中被供应给数据线DL,并且比第一数据电压VDATA1大偏移电压OFV的第二数据电压VDATA2'在自扫描时段SF中被供应给数据线DL,因此显示装置1100可以具有稳定的边界光波形LW1。
图8是图示根据本发明构思的又一实施例的显示装置的操作的时序图。
参考图3、图4、图6和图8,根据又一实施例的显示装置1200可以在第一帧FR1期间以大约120Hz驱动。然而,显示装置1200可以与以上描述的显示装置1000基本上相同,除了在自扫描时段SF中被供应给数据线DL的第二数据电压VDATA2”之外。
第一数据电压VDATA1可以在地址扫描时段AD中被供应给数据线DL,并且第二数据电压VDATA2”可以在自扫描时段SF期间被供应给数据线DL。在实施例中,第二数据电压VDATA2”可以比第一数据电压VDATA1小偏移电压OFV。例如,第一数据电压VDATA1可以在地址扫描时段AD结束的时刻具有第一电压V1。第二数据电压VDATA2”可以在自扫描时段SF开始的时刻具有第二电压V2”。第二电压V2”可以比第一电压V1小偏移电压OFV。偏移电压OFV可以是稳定光波形LW的任何电压。例如,偏移电压OFV可以是大约0.2V。
由于第二数据电压VDATA2”被设定为比第一数据电压VDATA1小偏移电压OFV,因此光波形LW可以稳定地重复。换言之,由于第一数据电压VDATA1在地址扫描时段AD中被供应给数据线DL,并且比第一数据电压VDATA1小偏移电压OFV的第二数据电压VDATA2”在自扫描时段SF中被供应给数据线DL,因此显示装置1200可以具有稳定的边界光波形LW1。
图9是图示包括图1的显示装置的电子装置的框图。
参考图9,电子装置4100可以包括处理器4110、存储器装置4120、储存装置4130、输入/输出(I/O)装置4140、电源4150和显示装置4160。
电子装置4100可以进一步包括能够与显卡、声卡、存储卡或USB装置等通信或者与其他系统通信的各种端口。
处理器4110可以执行特定的计算或任务。在实施例中,处理器4110可以是电路,例如微处理器或中央处理单元(CPU)等。处理器4110可以通过地址总线、控制总线和数据总线连接到其他部件。在其他实施例中,处理器4110还可以耦接到扩展总线,诸如外围部件互连(PCI)总线。
存储器装置4120可以存储电子装置4100的操作所需的数据。例如,存储器装置4120可以包括非易失性存储器装置和/或易失性存储器装置,该非易失性存储器装置是诸如可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、闪存、相变随机存取存储器(PRAM)、电阻随机存取存储器(RRAM)、纳米浮栅存储器(NFGM)、聚合物随机存取存储器(PoRAM)、磁性随机存取存储器(MRAM)、铁电随机存取存储器(FRAM)等,该易失性存储器装置是诸如动态随机存取存储器(DRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、移动DRAM等。
储存装置4130可以包括固态驱动器(SSD)、硬盘驱动器(HDD)和CD-ROM等。I/O装置4140可以包括诸如键盘、小键盘、触摸板、触摸屏、鼠标的输入装置以及诸如扬声器和打印机的输出装置。电源4150可以供应电子装置4100的操作所需的电力。显示装置4160可以通过总线或其他通信链路连接到其他部件。
电子装置4100可以是包括显示装置4160的任何电子装置,诸如移动电话、智能电话、平板电脑、数字TV、3D TV、个人电脑(PC)、家用电子装置、膝上型电脑、个人数字助理(PDA)、便携式多媒体播放器(PMP)、数码相机、音乐播放器、便携式游戏机和导航装置等。
尽管本文中已经描述了特定实施例和实施方式,但是其他实施例和修改将根据本描述显而易见。相应地,本发明构思不限于这样的实施例,而是限于所附权利要求以及对本领域普通技术人员将显而易见的各种明显修改和等同布置的更宽范围。
Claims (10)
1.一种显示装置,包括:
像素,连接到第一栅线、发射控制线、偏置栅线和数据线;
栅驱动器,被配置为在地址扫描时段期间将第一栅信号输出到所述第一栅线并且将偏置写入栅信号输出到所述偏置栅线,并且被配置为在自扫描时段期间将所述偏置写入栅信号输出到所述偏置栅线;
发射驱动器,被配置为在所述地址扫描时段和所述自扫描时段期间输出发射控制信号;以及
数据驱动器,被配置为将第一数据电压和第二数据电压输出到所述数据线;并且
其中所述第二数据电压基于所述第一数据电压被设定。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
所述数据驱动器被配置为在所述地址扫描时段期间将所述第一数据电压输出到所述数据线,并且被配置为在所述自扫描时段期间将所述第二数据电压输出到所述数据线。
3.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
所述第一数据电压和所述第二数据电压被设定为在所述地址扫描时段与所述自扫描时段之间稳定所述显示装置的边界光波形。
4.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
由所述数据驱动器输出的所述第二数据电压与所述第一数据电压相同。
5.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
所述第二数据电压比所述第一数据电压大偏移电压。
6.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
所述第二数据电压比所述第一数据电压小偏移电压。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的显示装置,其中,
所述栅驱动器被配置为以第一频率输出所述第一栅信号,并且被配置为以第二频率输出所述偏置写入栅信号,并且
其中所述第一频率和所述第二频率彼此不同。
8.根据权利要求7所述的显示装置,其中,
所述第二频率大于所述第一频率。
9.一种显示装置,包括:
显示面板,包括连接到相应的第一栅线、发射控制线、偏置栅线和数据线的多个像素;
栅驱动器,被配置为在地址扫描时段期间将第一栅信号输出到所述第一栅线并且将偏置写入栅信号输出到所述偏置栅线,并且被配置为在自扫描时段期间将所述偏置写入栅信号输出到所述偏置栅线;
发射驱动器,被配置为在所述地址扫描时段和所述自扫描时段期间输出发射控制信号;以及
数据驱动器,被配置为在第一帧的地址扫描时段期间将第一数据电压输出到所述显示面板,并且被配置为在所述第一帧的自扫描时段期间将具有偏移电压的第二数据电压输出到所述显示面板。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其中,
所述数据驱动器被配置为将所述第一数据电压和所述第二数据电压设定为在所述第一帧的所述地址扫描时段与所述自扫描时段之间稳定所述显示装置的边界光波形。
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