CN116229902A - Oled电路、elvdd供电电路以及显示面板 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及OLED屏幕技术领域,公开了一种OLED电路、ELVDD供电电路以及显示面板。本发明公开的整合外部电流驱动的OLED电路,包括像素电路,所述像素电路具有内部补偿电路,还包括:外部电流驱动单元,设置有外部电流源及第一电晶体,外部电流源形成外部驱动电流;ELVDD电压生成单元,设置有电压匹配电阻和第二电晶体,与外部电流驱动单元连接形成电流镜架构,电压匹配电阻内形成与外部驱动电流相等的电流,作为基准电压输出端;稳压单元,设置有电压跟随器,使流入像素电路的ELVDD电压保持稳定。本申请在现有OLED内部像素补偿电路基础上,整合外部电流驱动,有效避免亮度显示不均的问题。
Description
技术领域
本发明涉及OLED屏幕技术领域,尤其是一种OLED电路、ELVDD供电电路以及显示面板。
背景技术
OLED即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),OLED技术可分为PMOLED(被动矩阵有机发光二极管板面)和AMOLED(主动矩阵有机发光二极管板面)。目前AMOLED由于受限TFT工艺条件,在长时间加压和高温下,其阈值电压(Threshould Voltage,Vth)会出现漂移,因为显示画面不同,面板各部分TFT的阈值电压漂移量也不同,形成各阈值电压的非均匀性,这种非均匀性会转化为OLED显示器件的电流差异和亮度差异,最终被人眼所感知。
传统OLED面板内部像素电路(如图1所示),因为没有针对阈值电压的漂移进行补偿设计,所以在显示画面时会出现严重的亮度不均匀。在当前工艺制程中,为了克服非均匀性的问题,多在像素电路架构上进行改良,但是目前采用仍然会出现亮度不均问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种OLED电路、ELVDD供电电路以及显示面板,解决目前显示亮度不均的问题。
本发明公开的整合外部电流驱动的OLED电路,包括像素电路,所述像素电路具有内部补偿电路,其特征在于,还包括:
外部电流驱动单元,设置有外部电流源及第一电晶体,所述外部电流源形成外部驱动电流;
ELVDD电压生成单元,设置有电压匹配电阻和第二电晶体,所述ELVDD电压生成单元与外部电流驱动单元连接形成电流镜架构,并在所述电压匹配电阻内形成与外部驱动电流相等的电流,所述电压匹配电阻一端接地,另一端作为基准电压输出端;
稳压单元,设置有电压跟随器,所述稳压单元连接于所述基准电压输出端与所述像素电路的ELVDD端相连接,使流入像素电路的ELVDD电压保持稳定,为像素电路提供ELVDD端电压。
优选地,每个所述像素电路均对应设置有所述所述ELVDD电压生成单元及稳压单元,至少两组所述ELVDD电压生成单元及所述稳压单元与同一外部电流驱动单元相连接,共用同一外部电流驱动单元。
优选地,每个所述ELVDD电压生成单元及稳压单元均与同一外部电流驱动单元相连接,共用同一外部电流驱动单元。
优选地,所述第一电晶体为第一PMOS管,所述外部电流源连接于所述第一PMOS管的源极;
所述第二电晶体为第二PMOS管,所述第二PMOS管的栅极与所述第一PMOS管的栅极相连接,所述电压匹配电阻连接于第二PMOS管的汲极,所述第二PMOS管的汲极作为基准电压输出端。
优选地,所述像素电路的OLED电流公式如下:
Ioled=K(ELVDD-Vdata)2
其中,Ioled表示OLED电流,K为OLED的驱动电晶体的特性系数,ELVDD表示OLED的ELVDD端电压,Vdata表示OLED的Data端电压。
本申请公开的ELVDD供电电路,包括:
外部电流驱动单元,设置有外部电流源及第一电晶体,所述外部电流源形成外部驱动电流;
ELVDD电压生成单元,设置有电压匹配电阻和第二电晶体,所述ELVDD电压生成单元与外部电流驱动单元连接形成电流镜架构,并在所述电压匹配电阻内形成与外部驱动电流相等的电流,所述电压匹配电阻一端接地,另一端作为基准电压输出端;
稳压单元,设置有电压跟随器,所述稳压单元与基准电压输出端相连接,所述稳压单元的输出端用于提供ELVDD端电压。
优选地,至少两组所述ELVDD电压生成单元及所述稳压单元与同一外部电流驱动单元相连接,共用同一外部电流驱动单元。
优选地,每个所述ELVDD电压生成单元及稳压单元均与同一外部电流驱动单元相连接,共用同一外部电流驱动单元。
优选地,所述第一电晶体为第一PMOS管,所述外部电流源连接于所述第一PMOS管的源极;
所述第二电晶体为第二PMOS管,所述第二PMOS管的栅极与所述第一PMOS管的栅极相连接,所述电压匹配电阻连接于所述第二PMOS管的汲极,所述第二PMOS管的汲极用于提供ELVDD端电压。
本申请公开的显示面板,包括所述的OLED电路或者所述的ELVDD供电电路。
本发明的有益效果是:本申请在现有OLED内部像素补偿电路基础上,整合外部电流驱动,有效避免亮度显示不均的问题。
附图说明
图1是传统OLED面板内部像素电路示意图;
图2是本申请的现有的像素补偿电路示意图;
图3是本申请的OLED电路构架示意图;
图4是本申请的基础OLED电路示意图;
图5是本申请的OLED电路一种优选实施例的示意图;
图6是本申请的ELVDD供电电路示意图。
具体实施方式
下面对本发明进一步说明。
背景技术中有过介绍,现有技术中已有较多的OLED内部像素补偿电路,例如,图2所示的像素补偿电路。
依据现有的内部像素补偿电路可推导出OLED电流公式如下:
Ioled=K(ELVDD-Vdata)2
其中K为驱动电晶体的特性系数,例如图3和4中即为第一PMOS管T0的特性系数,由推导之公式看来,流经OLED的电流仅受ELVDD和Vdata影响,Vth漂移不影响其电流变化,以此来补偿Vth漂移造成的亮度不均匀问题。但流经OLED电流依然会受ELVDD影响,因受到ELVDD压降等因素的影响,从而造成OLED显示器件亮度不均。因此,本申请在现有的内部补偿原理的像素电路的基础上整合外部电流驱动电路,解决OLED显示亮度不均问题。
基于上述技术构思,具体来说,本申请的整合外部电流驱动的OLED电路,包括像素电路,所述像素电路具有内部补偿电路,还包括:
外部电流驱动单元,设置有外部电流源及第一电晶体,所述外部电流源形成外部驱动电流;
ELVDD电压生成单元,设置有电压匹配电阻和第二电晶体,所述ELVDD电压生成单元与外部电流驱动单元连接形成电流镜架构,并在所述电压匹配电阻内形成与外部驱动电流相等的电流,所述电压匹配电阻一端接地,另一端作为基准电压输出端;
稳压单元,设置有电压跟随器,所述稳压单元连接于所述基准电压输出端与所述像素电路的ELVDD端相连接,使流入像素电路的ELVDD电压保持稳定,为像素电路提供ELVDD端电压。
如图4所示,通过ELVDD电压生成单元与外部电流驱动单元形成电流镜架构,可以使电压匹配电阻的电流与外部驱动电流相等,从而通过外部驱动电流控制电压匹配电阻的电流大小,电压匹配电阻的一端接地,则其另一端的电压受电压匹配电阻的电流控制,进而通过外部驱动电流可以控制基准电压输出端的电压,电压匹配电阻可根据ELVDD电压规格和流通的电流大小按照欧姆定律(V=IR)选用电阻规格,使基准电压输出端的电压达到ELVDD准位,从而精确控制ELVDD电压,与现有的内部像素补偿电路相配合,保证OLED电流的准确性,同时通过稳压单元避免电压匹配电阻R的电流分流造成的ELVDD电压不稳定,使流入像素电路的ELVDD电压保持稳定,避免出现亮度不均的问题。
如图5所示,为了尽可能保证每个像素电路的ELVDD准确,可以在每个所述像素电路均对应设置有所述ELVDD电压生成单元及稳压单元,不过若每个ELVDD电压生成单元及稳压单元均对应设置一个外部电流驱动单元,无疑会极大地增加电路成本,因而在本申请的优选实施例中,至少两个所述ELVDD电压生成单元及所述稳压单元与同一外部电流驱动单元相连接,共用同一外部电流驱动单元。如此,可以通过同一外部电流驱动单元控制多个像素电路的ELVDD电压,以简化电路结构。具体多少个像素电路及其稳压单元共用外部电流驱动单元,可以根据实际的OLED面板规格确定。在更优选的实施例中,每个所述ELVDD电压生成单元及稳压单元均与同一外部电流驱动单元相连接,共用同一外部电流驱动单元。通过同一外部电流驱动单元控制所有像素稳定供电。
具体稳压单元与外部电流驱动单元如何形成电流镜架构,可以参考现有的电流镜架构设置方式,如图4和5所示,在本申请的一个优选实施例中,所述第一电晶体为第一PMOS管T0,所述外部电流源Is连接于所述第一PMOS管T0的源极;所述第二电晶体为第二PMOS管T1,所述第二PMOS管T1的栅极与所述第一PMOS管T0的栅极相连接,所述电压匹配电阻R连接于第二PMOS管T1的汲极,所述第二PMOS管T1的汲极作为基准电压输出端。此种电路结构可以使流经电压匹配电阻R的电流Id与外部电流源Is大小相等。
理论而言,本申请上述电路不但可以与现有的像素内部补偿电路配合,完美的保证OLED显示器,也可以单独使用解决ELVDD不稳定的问题。因此,如图6所示,本申请还提供一种ELVDD供电电路,包括:
外部电流驱动单元,设置有外部电流源及第一电晶体,所述外部电流源形成外部驱动电流;
ELVDD电压生成单元,设置有电压匹配电阻和第二电晶体,所述ELVDD电压生成单元与外部电流驱动单元连接形成电流镜架构,并在所述电压匹配电阻内形成与外部驱动电流相等的电流,所述电压匹配电阻一端接地,另一端作为基准电压输出端;
稳压单元,设置有电压跟随器,所述稳压单元连接于所述基准电压输出端与所述像素电路的ELVDD端相连接,使流入像素电路的ELVDD电压保持稳定,为像素电路提供ELVDD端电压。
依照前文所述,通过外部电流源可以实现基准电压输出端电压的精确控制,从而保证ELVDD的供电电压。
与前文一样,在本申请的优选实施例中,至少两组所述ELVDD电压生成单元及所述稳压单元与同一外部电流驱动单元相连接,共用同一外部电流驱动单元。通过同一外部电流驱动单元控制多个像素电路的ELVDD电压,以简化电路结构。更优选地,每个所述ELVDD电压生成单元及稳压单元均与同一外部电流驱动单元相连接,共用同一外部电流驱动单元。
在本申请的又一优选实施例中,公开了一种电流镜构架的具体结构,具体如下:
所述第一电晶体为第一PMOS管,所述外部电流源连接于所述第一PMOS管的源极;
所述第二电晶体为第二PMOS管,所述第二PMOS管的栅极与所述第一PMOS管的栅极相连接,所述电压匹配电阻连接于所述第二PMOS管的汲极,所述第二PMOS管的汲极用于提供ELVDD端电压。
上述实施例中的OLED电路以及ELVDD供电电路均可以用于OLED显示面板中,保证OLED显示面板的亮度均匀性以及有效亮度的有效控制。
虽然本揭示内容已以实施方式揭露如上,然其并非用以限定本揭示内容,任何熟习此技艺者,在不脱离本揭示内容的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰,因此本揭示内容的保护范围当视所附的权利要求所界定者为准。
Claims (10)
1.一种整合外部电流驱动的OLED电路,包括像素电路,所述像素电路具有内部补偿电路,其特征在于,还包括:
外部电流驱动单元,设置有外部电流源及第一电晶体,所述外部电流源形成外部驱动电流;
ELVDD电压生成单元,设置有电压匹配电阻和第二电晶体,所述ELVDD电压生成单元与外部电流驱动单元连接形成电流镜架构,并在所述电压匹配电阻内形成与外部驱动电流相等的电流,所述电压匹配电阻一端接地,另一端作为基准电压输出端;
稳压单元,设置有电压跟随器,所述稳压单元连接于所述基准电压输出端与所述像素电路的ELVDD端相连接,使流入像素电路的ELVDD电压保持稳定,为像素电路提供ELVDD端电压。
2.如权利要求1所述的OLED电路,其特征在于,每个所述像素电路均对应设置有所述所述ELVDD电压生成单元及稳压单元,至少两组所述ELVDD电压生成单元及所述稳压单元与同一外部电流驱动单元相连接,共用同一外部电流驱动单元。
3.如权利要求2所述的OLED电路,其特征在于,每个所述ELVDD电压生成单元及稳压单元均与同一外部电流驱动单元相连接,共用同一外部电流驱动单元。
4.如权利要求1所述的OLED电路,其特征在于,所述第一电晶体为第一PMOS管,所述外部电流源连接于所述第一PMOS管的源极;
所述第二电晶体为第二PMOS管,所述第二PMOS管的栅极与所述第一PMOS管的栅极相连接,所述电压匹配电阻连接于第二PMOS管的汲极,所述第二PMOS管的汲极作为基准电压输出端。
5.如权利要求1-4任一项所述的OLED电路,其特征在于,所述像素电路的OLED电流公式如下:
Ioled=K(ELVDD-Vdata)2
其中,Ioled表示OLED电流,K为OLED的驱动电晶体的特性系数,ELVDD表示OLED的ELVDD端电压,Vdata表示OLED的Data端电压。
6.一种ELVDD供电电路,其特征在于,包括:
外部电流驱动单元,设置有外部电流源及第一电晶体,所述外部电流源形成外部驱动电流;
ELVDD电压生成单元,设置有电压匹配电阻和第二电晶体,所述ELVDD电压生成单元与外部电流驱动单元连接形成电流镜架构,并在所述电压匹配电阻内形成与外部驱动电流相等的电流,所述电压匹配电阻一端接地,另一端作为基准电压输出端;
稳压单元,设置有电压跟随器,所述稳压单元与基准电压输出端相连接,所述稳压单元的输出端用于提供ELVDD端电压。
7.如权利要求6所述的ELVDD供电电路,其特征在于,至少两组所述ELVDD电压生成单元及所述稳压单元与同一外部电流驱动单元相连接,共用同一外部电流驱动单元。
8.如权利要求7所述的ELVDD供电电路,其特征在于,每个所述ELVDD电压生成单元及稳压单元均与同一外部电流驱动单元相连接,共用同一外部电流驱动单元。
9.如权利要求6所述的ELVDD供电电路,其特征在于,所述第一电晶体为第一PMOS管,所述外部电流源连接于所述第一PMOS管的源极;
所述第二电晶体为第二PMOS管,所述第二PMOS管的栅极与所述第一PMOS管的栅极相连接,所述电压匹配电阻连接于所述第二PMOS管的汲极,所述第二PMOS管的汲极用于提供ELVDD端电压。
10.一种显示面板,其特征在于,包括如权利要求1-5任一项所述的OLED电路或者如权利要求6-9任一项所述的ELVDD供电电路。
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