CN116363988A - 显示装置 - Google Patents

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金珍垣
洪茂庆
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Abstract

公开了一种显示装置,其包括:显示面板,在所述显示面板上,包括发光器件和用于驱动所述发光器件的驱动晶体管的一个或更多个子像素设置在所述显示区域中,并且所述显示面板的形状在变换时段期间改变;定时控制器,其用于接收图像数据和定义所述变换时段的命令信号,并且转换所述图像数据以输出转换后的图像数据;以及数据驱动电路,其用于接收转换后的图像数据并输出数据电压,其中,在所述变换时段中,至少一个子像素基于输入到所述定时控制器的图像数据而发射光,并且发射具有比对应于所述图像数据的灰度级的亮度低的亮度的光。因此,可以提供一种能够在图像显示时段期间改变形状的显示装置。

Description

显示装置
技术领域
本公开的实施方式涉及一种显示装置。
背景技术
随着信息社会的发展,对用于以各种形式显示图像的显示装置的需求不断增加,并且近年来,利用诸如液晶显示装置和有机发光显示装置之类的各种显示装置。
近来,为了向用户提供高度沉浸式图像观看环境,已经使用了各种形状因数的显示装置。
作为各种形状因数的示例,已提出了一种柔性显示装置。柔性显示装置可以实现各种设计,并且在便携性和耐久性方面具有优势。柔性显示装置可以实现为各种类型的显示装置,诸如可弯曲显示装置、可折叠显示装置和可卷曲显示装置。
同时,为了向用户提供更多样化的图像观看体验,需要一种在用户观看图像的同时能够改变显示面板的形状的显示装置。
发明内容
本公开的实施方式可以提供一种显示装置,其中显示面板的形状可以在图像显示时段期间改变。
本公开的实施方式可以提供一种显示装置,该显示装置包括:显示面板,在显示面板上,包括发光器件和被配置为驱动所述发光器件的驱动晶体管的一个或更多个子像素设置在所述显示区域中,并且所述显示面板的形状在变换时段期间改变;定时控制器,所述定时控制器被配置为接收图像数据和定义所述变换时段的命令信号,并且转换所述图像数据以输出转换后的图像数据;以及数据驱动电路,该数据驱动电路被配置为接收转换后的图像数据并输出数据电压,其中,在所述变换时段中,至少一个子像素基于输入到所述定时控制器的图像数据而发射光,并且发射具有比对应于所述图像数据的灰度级的亮度低的亮度的光。
根据本公开的实施方式,可以提供一种显示装置,其中显示面板的形状可以在图像显示时段期间改变。
附图说明
图1示意性地示出了根据本公开的实施方式的显示装置。
图2是根据本公开的实施方式的包括显示器件的柔性显示装置的立体图。
图3示意性地示出了根据本公开的实施方式的用于补偿显示装置的子像素的特性值的子像素结构和配置。
图4示出了根据本公开的实施方式的被配置为向显示装置中的显示面板提供各种电压的配置。
图5至图7是用于解释定时控制器基于命令信号在变换时段中控制电源管理电路和/或数据驱动电路的配置的图。
图8示出了在显示面板的变换时段期间整个显示区域中的亮度的降低。
图9示出了在显示面板的变换时段期间显示区域的至少部分区域中的亮度的降低。
图10示出了其上安装有源极驱动器集成电路的电路膜。
具体实施方式
在以下对本发明的示例或实施方式的描述中,将参考附图,其中通过说明的方式示出了可以实现的特定示例或实施方式,并且其中即使当在彼此不同的附图中示出时,相同的附图标记和符号也可以用来表示相同或相似的部件。此外,在以下对本发明的示例或实施方式的描述中,当确定该描述可能使得本发明的一些实施方式中的主题相当不清楚时,将省略对在此并入的公知功能和部件的详细描述。本文使用的术语例如“包括”、“具有”、“包含”、“构成”、“由……组成”和“由……形成”通常旨在允许添加其它部件,除非这些术语与术语“仅”一起使用。当在本文中使用时,单数形式旨在包括复数形式,除非上下文另有明确指示。
本文中可使用例如“第一”、“第二”、“A”、“B”、“(A)”或“(B)”等术语来描述本发明的元件。这些术语中的每一个并不用于定义元件的本质、顺序、序列或数量等,而是仅用于将对应的元件与其它元件区分开。
当提到第一元件与第二元件“连接或联接”、“接触或交叠”等时,应当理解,不仅第一元件可以与第二元件“直接连接或联接”或“直接接触或交叠”,而且第三元件也可以“插置”在第一元件和第二元件之间,或者第一元件和第二元件可以经由第四元件彼此“连接或联接”、“接触或交叠”等。这里,第二元件可以包括在彼此“连接或联接”、“接触或交叠”等的两个或更多个元件中的至少一个中。
当使用时间相关术语(例如“之后”、“在……之后”、“接下来”、“之前”等)来描述元件或配置的过程或操作、或者操作、处理、制造方法中的流程或步骤时,这些术语可用于描述非连续或非顺序的过程或操作,除非同时使用术语“直接”或“立即”。
另外,当提及任何尺寸、相对尺寸等时,即使未指定相关描述,也应认为元件或特征的数值或对应信息(例如,水平、范围等)包括可由各种因素(例如,工艺因素、内部或外部影响、噪声等)引起的公差或误差范围。此外,术语“可以”完全包括术语“能够”的所有含义。
以下,将参考附图详细描述本公开的各种实施方式。
图1是示意性地示出根据本公开的实施方式的显示装置100的图。
参照图1,根据本公开的实施方式的显示装置100可以包括显示面板110、用于驱动显示面板110的数据驱动电路120和选通驱动电路130、以及被配置为控制数据驱动电路120和选通驱动电路130的定时控制器140。
诸如多条数据线DL和多条选通线GL之类的信号线可以设置在基板上的显示面板110上。电连接到多条数据线DL和多条选通线GL的多个子像素SP可以设置在显示面板110上。
显示面板110可以包括显示图像的显示区域AA和不显示图像的非显示区域NA。用于显示图像的多个子像素SP设置在显示区域AA中。数据驱动电路120和选通驱动电路130可以安装在非显示区域NA中,或者可以设置连接到数据驱动电路120或选通驱动电路130的焊盘部分。
数据驱动电路120是被配置为驱动多条数据线DL的电路,并且可以向多条数据线DL提供数据电压。选通驱动电路130是被配置为驱动多条选通线GL的电路,并且可以向多条选通线GL提供选通信号(也称为选通电压或扫描信号)。定时控制器140可以向数据驱动电路120提供数据驱动定时控制信号DCS,以控制数据驱动电路120的操作。定时控制器140可以向选通驱动电路130提供用于控制选通驱动电路130的操作定时的选通驱动定时控制信号GCS。
定时控制器140可以根据在每个帧中实现的定时开始扫描,转换从外部输入的输入图像数据以使之匹配由数据驱动电路120使用的数据信号格式,将转换后的图像数据DATA提供给数据驱动电路120,并且根据扫描在适当的时间控制数据驱动。
定时控制器140可以从主机系统150连同输入图像数据一起接收包括垂直同步信号Vsync、水平同步信号Hsync、输入图像数据使能信号DE和时钟信号CLK在内的各种定时信号。
为了控制数据驱动电路120和选通驱动电路130,定时控制器140可以接收垂直同步信号Vsync、水平同步信号Hsync、输入数据使能信号DE和时钟信号CLK等,并且可以生成各种控制信号(例如,DCS、GCS等)以输出到数据驱动电路120和选通驱动电路130。
定时控制器140可以输出包括源极起始脉冲SSP、源极采样时钟SSC等的各种数据驱动定时控制信号DCS,以便控制数据驱动电路120。
定时控制器140可以输出包括选通起始脉冲GSP、选通移位时钟GSC、选通输出使能信号GOE等的各种选通驱动定时控制信号GCS,以便控制选通驱动电路130。
数据驱动电路120从定时控制器140接收转换后的图像数据DATA并驱动多条数据线DL。
数据驱动电路120可以包括一个或更多个源极驱动器集成电路SDIC。
每个源极驱动器集成电路SDIC可以通过带式自动接合(TAB)方法连接到显示面板110,或者可以以玻璃上芯片(COG)方法连接到显示面板110的接合焊盘,或者可以以膜上芯片(COF)方法实现以电连接到显示面板110。
选通驱动电路130可以在定时控制器140的控制下输出具有导通电平电压的选通信号或具有截止电平电压的选通信号。选通驱动电路130可以通过向多条选通线GL提供具有导通电平电压的选通信号来驱动多条选通线GL。
选通驱动电路130可以通过带式自动接合(TAB)方法连接到显示面板110,或者可以通过玻璃上芯片(COG)方法或面板上芯片(COP)方法连接到显示面板110的接合焊盘,或者可以根据膜上芯片(COF)方法电连接到显示面板110。
选通驱动电路130可以以面板内栅极(GIP)类型形成在显示面板110的非显示区域NA中。选通驱动电路130可以设置在显示面板110的基板上或连接到显示面板110的基板。在面板内栅极(GIP)类型的情况下,选通驱动电路130可以设置在基板的非显示区域NA中。在玻璃上芯片(COG)方法或膜上芯片(COF)方法的情况下,选通驱动电路130可以连接到显示面板110的基板。
如果由选通驱动电路130导通特定选通线GL,则数据驱动电路120可以将从定时控制器140接收的图像数据DATA转换为模拟数据电压以提供给多条数据线DL。
数据驱动电路120可以连接到或设置在显示面板110的一侧(例如,上侧或下侧)。根据驱动方法、面板设计方法等,数据驱动电路120可以连接到或设置在显示面板110的两侧(例如,上侧和下侧),或者可以连接到显示面板110的四侧中的两侧或更多侧。
选通驱动电路130可以连接到显示面板110的一侧(例如,左侧或右侧)。根据驱动方法、面板设计方法等,选通驱动电路130可以连接到显示面板110的两侧(例如,左侧和右侧),或者可以连接到显示面板110的四侧中的两侧或更多侧。
定时控制器140可以是在传统显示技术中使用的定时控制器,或者可以是能够进一步执行包括定时控制器的其它控制功能的控制装置,或者可以是控制装置内的电路。定时控制器140可以用诸如集成电路(IC)、现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)或处理器的各种电路或电子部件来实现。
定时控制器140可以安装在印刷电路板(PCB)、柔性印刷电路板(FPCB)等上,并且可以通过印刷电路板(PCB)、柔性印刷电路板(FPCB)等电连接到数据驱动电路120和选通驱动电路130。
定时控制器140可以根据一个或更多个预定接口向数据驱动电路120发送信号/从数据驱动电路120接收信号。这里,例如,接口可以包括低压差分信令(LVDS)接口、EPI接口和串行外围接口(SPI)。
定时控制器140可以包括存储介质,例如一个或更多个寄存器。
根据本公开的实施方式的显示装置100可以是包括具有背光单元的液晶显示(LCD)装置的显示装置,或者可以是诸如有机发光二极管(OLED)显示器、量子点显示器和微发光二极管(micro LED)显示器之类的自发光显示装置。
在根据本公开的实施方式的显示装置100是OLED显示器时,每个子像素SP可以包括发光的有机发光二极管(OLED)作为发光器件。如果根据本公开的实施方式的显示装置100是量子点显示器,则每个子像素SP可以包括由量子点制成的发光器件,量子点是自身发光的半导体晶体。在根据本公开的实施方式的显示装置是微型LED显示器的情况下,每个子像素SP可以包括微型LED作为发光器件,其自身发光并且由无机材料制成。在下文中,为了便于描述,将以OLED显示器作为示例来描述根据本公开的实施方式的显示装置100,但是本公开不限于此。
同时,在根据本公开的实施方式的显示装置100是自发光显示装置的情况下,根据本公开的实施方式的显示面板110可以是柔性显示面板。
图2是根据本公开的实施方式的包括显示装置100的柔性显示装置200的立体图。
参照图2,根据本公开的实施方式的柔性显示装置200可以包括显示装置100和设置在显示装置100的后侧上的后盖210。另外,根据本公开的实施方式的柔性显示装置200还可以包括设置在后盖210的后侧上的盖构件220。
根据本公开的实施方式的柔性显示装置200可以具有可改变为平坦形状或弯曲形状的形状。具体地,在根据本公开的实施方式的柔性显示装置200中,形状可以从平坦形状改变为弯曲形状,或者形状可以从弯曲形状改变为平坦形状。因此,根据本公开的实施方式的柔性显示装置200可以以各种形式实现,诸如可弯曲显示装置、可折叠显示装置或可卷曲显示装置。
参照图2,根据本公开的实施方式的柔性显示装置200可以具有一个或更多个弯曲轴。例如,在柔性显示装置200中,可以改变柔性显示装置200的形状,使得显示装置100的左侧和右侧相对于弯曲轴面向前方。
柔性显示装置200可以基于一个或更多个弯曲轴折叠。
一个或更多个弯曲轴可以位于柔性显示装置200的中心处,或者可以位于靠近远离中心的边缘处。但本公开的实施方式不限于此。一个或更多个弯曲轴可以位于柔性显示装置200的任意位置处。
参照图2,弯曲轴可以从柔性显示装置200的上侧延伸到下侧。另选地,弯曲轴可以从柔性显示装置的左侧延伸到右侧,或者另选地,从一侧延伸到另一侧。
同时,在柔性显示装置200的形状从平坦形状改变为弯曲形状或从弯曲形状改变为平坦形状的情况下,由于形状的变化,应力可以施加到设置在显示装置100和后盖210中的组件上。
例如,柔性显示装置200的形状可以在变换时段期间从正常阶段(normal phase)或正常状态(normal state)中的正常平坦形状改变。当变换时段终止时,柔性显示装置200可以具有正常阶段或正常状态中的正常弯曲形状。
另选地,柔性显示装置200的形状可以在变换时段期间从正常弯曲形状改变。当变换时段终止时,柔性显示装置的形状可以是正常平坦形状。
与正常状态相比,在发生形状变化的变换时段期间,可能向显示装置100施加更多的应力。因此,在变换时段期间,可能出现显示装置100的每个组件之间的接合状态劣化的问题,并且需要针对该问题的解决方案。
图3是简要示出根据本公开的实施方式的显示装置的子像素SP的结构和用于补偿子像素SP的特性值的配置的图。
参照图3,多个子像素SP中的每一个可以包括发光器件ED、驱动晶体管DRT、扫描晶体管SCT和存储电容器Cst。
发光器件ED可以包括第一电极和第二电极以及位于第一电极和第二电极之间的发光层EL。
发光器件ED的第一电极是像素电极PE,发光器件ED的第二电极是公共电极CE。
发光器件ED的像素电极PE可以是设置在每个子像素SP中的电极,公共电极CE可以是公共地设置在所有子像素SP中的电极。这里,像素电极PE可以是阳极电极,公共电极CE可以是阴极电极。另选地,像素电极PE可以是阴极电极,公共电极CE可以是阳极电极。
例如,发光器件ED可以是有机发光二极管OLED、发光二极管LED或量子点发光器件。
驱动晶体管DRT是用于驱动发光器件ED的晶体管,并且可以包括第一节点N1、第二节点N2、第三节点N3等。
驱动晶体管DRT的第一节点N1可以是驱动晶体管DRT的栅极节点,并且可以电连接到扫描晶体管SCT的源极节点或漏极节点。驱动晶体管DRT的第二节点N2可以是驱动晶体管DRT的源极节点或漏极节点,并且可以电连接到感测晶体管SENT的源极节点或漏极节点,并且还可以电连接到发光器件ED的像素电极PE。驱动晶体管DRT的第三节点N3可以电连接到提供高电位驱动电压EVDD的驱动电压线DVL。
扫描晶体管SCT可以由扫描脉冲SCAN控制,扫描脉冲SCAN是一种选通信号,并且扫描晶体管SCT可以切换驱动晶体管DRT的第一节点N1和数据线DL之间的电连接。即,扫描晶体管SCT可以根据从作为一种选通线GL的扫描线SCL提供的扫描脉冲SCAN而导通或截止,并且可以控制数据线DL和驱动晶体管DRT的第一节点N1之间的电连接。
扫描晶体管SCT可以由具有导通电平电压的扫描脉冲SCAN导通,并且可以将从数据线DL供应的数据电压Vdata传送到驱动晶体管DRT的第一节点N1。
这里,在扫描晶体管SCT是n型晶体管的情况下,扫描脉冲SCAN的导通电平电压可以是高电平电压。如果扫描晶体管SCT是p型晶体管,则扫描脉冲SCAN的导通电平电压可以是低电平电压。
存储电容器Cst可以电连接到驱动晶体管DRT的第一节点N1和第二节点N2。存储电容器Cst被充有与两端之间的电压差相对应的电荷量,并且用于将两端之间的电压差维持预定帧时间。因此,在预定帧时间期间,对应的子像素SP可以发光。
参照图3,根据本公开的实施方式的设置在显示装置100的显示面板110上的多个子像素SP中的每一个还可以包括感测晶体管SENT。
感测晶体管SENT可以由感测脉冲SENSE控制,感测脉冲SENSE是一种选通信号,并且感测晶体管SENT可以电连接到驱动晶体管DRT的第二节点N2和参考电压线RVL。即,感测晶体管SENT根据从感测线SENL(感测线SENL为另一种选通线GL)提供的感测脉冲SENSE而导通或截止,并且感测晶体管SENT可切换参考电压线RVL与驱动晶体管DRT的第二节点N2之间的电连接。
驱动晶体管DRT的第二节点N2也被称为感测节点。
感测晶体管SENT可以通过具有导通电平电压的感测脉冲SENSE而导通,并且可以将从参考电压线RVL提供的初始化电压VpreR、VpreS等传送到驱动晶体管DRT的第二节点N2。参考电压线RVL也被称为感测线。
第一初始化开关RPRE可以切换参考电压线RVL和初始化电压供应节点NpreR之间的电连接。第一初始化开关RPRE包括电连接到参考电压线RVL的第一端和电连接到第一初始化电压供应节点NpreR的第二端。
第一初始化电压VpreR被施加到第一初始化电压供应节点NpreR。
第二初始化开关SPRE可以切换参考电压线RVL和第二初始化电压供应节点NpreS之间的电连接。第二初始化开关SPRE包括电连接到参考电压线RVL的第一端和电连接到第二初始化电压供应节点NpreS的第二端。
第二初始化电压VpreS被施加到第二初始化电压供应节点NpreS。第二初始化电压VpreS的电压电平可以不同于第一初始化电压VpreR的电压电平。
第一初始化电压VpreR可以是当用于图像显示的数据电压Vdata被输入到数据线DL时用于使驱动晶体管DRT的第二节点N2的电压初始化的电压输入。例如,用于图像显示的数据电压Vdata被提供给驱动晶体管DRT的第一节点N1,并且第一初始化电压VpreR被提供给驱动晶体管DRT的第二节点N2,使得可以在存储电容器Cst的两端产生电位差。
第二初始化电压VpreS可以是当用于感测子像素SP的特性值的电压被输入到数据线DL时使驱动晶体管DRT的第二节点N2的电压初始化的电压输入。例如,用于感测子像素SP的特性值的电压Vdata被提供给驱动晶体管DRT的第一节点N1,并且第二初始化电压VpreS可以被提供给驱动晶体管DRT的第二节点N2,使得可以在存储电容器Cst的两端之间产生电位差。
电源管理电路可以生成第一初始化电压VpreR和/或第二初始化电压VpreS,并将生成的电压输出到每个节点。
感测晶体管SENT可以由具有导通电平电压的感测脉冲SENSE导通,并且将驱动晶体管DRT的第二节点N2的电压传送到参考电压线RVL。
这里,如果感测晶体管SENT是n型晶体管,则感测脉冲SENSE的导通电平电压可以是高电平电压。如果感测晶体管SENT是p型晶体管,则感测脉冲SENSE的导通电平电压可以是低电平电压。
当进行驱动以感测子像素SP的特性值时,可以使用用于将驱动晶体管DRT的第二节点N2的电压传送到参考电压线RVL的感测晶体管SENT的功能。在这种情况下,传送到参考电压线RVL的电压可以是用于计算子像素SP的特性值的电压或者反映了子像素SP的特性值的电压。
驱动晶体管DRT、扫描晶体管SCT和感测晶体管SENT中的每一个可以是n型晶体管或p型晶体管。在本公开的实施方式中,为了便于描述,作为示例,驱动晶体管DRT、扫描晶体管SCT和感测晶体管SENT中的每一个都是n型。
存储电容器Cst可以不是作为驱动晶体管DRT的栅极节点和源极节点(或漏极节点)之间的内部电容器的寄生电容器(例如,Cgs、Cgd),而是可以是在驱动晶体管DRT外部有意设计的外部电容器。
扫描线SCL和感测线SENL可以是不同的选通线GL。在这种情况下,扫描脉冲SCAN和感测脉冲SENSE可以是分离的选通信号,一个子像素SP中的扫描晶体管SCT的导通-截止定时和感测晶体管SENT的导通-截止定时可以是独立的。即,一个子像素SP中的扫描晶体管SCT的导通-截止定时和感测晶体管SENT的导通-截止定时可以相同或不同。
另选地,扫描线SCL和感测线SENL可以是相同的选通线GL。即,一个子像素SP中的扫描晶体管SCT的栅极节点和感测晶体管SENT的栅极节点可以连接到一条选通线GL。在这种情况下,扫描脉冲SCAN和感测脉冲SENSE可以是相同的选通信号,一个子像素SP中的扫描晶体管SCT的导通-截止定时和感测晶体管SENT的导通-截止定时可以相同。
图3中所示的子像素SP的结构仅是示例,并且可以通过进一步包括一个或更多个晶体管或者进一步包括一个或更多个电容器,或者通过省略一个或更多个晶体管或电容器来进行各种修改。
另外,在图3中,假设显示装置100是自发光显示装置来描述子像素SP结构。然而,在显示装置100是液晶显示装置的情况下,每个子像素SP可以包括晶体管和像素电极。
参照图3,根据本公开的显示装置100可以包括线路电容器Crvl。线路电容器Crvl可以是第一端电连接到参考电压线RVL并且第二端电连接到地GND的电容器元件或者是形成在参考电压线RVL上的寄生电容器。
同时,上述数据驱动电路可以包括一个或更多个源极驱动器集成电路SDIC。
参照图3,源极驱动器集成电路SDIC可以包括数模转换器DAC。定时控制器140可以根据预设接口转换输入图像数据,并将转换后的图像数据输出到数模转换器DAC。
在一些情况下,源极驱动器集成电路SDIC还可以包括模数转换器ADC。模数转换器ADC可以感测参考电压线RVL的电压值。由模数转换器ADC感测的电压可以是反映子像素SP的特性值的电压。
采样开关SAM可以被配置为切换模数转换器ADC和参考电压线RVL之间的电连接。采样开关SAM可以设置在源极驱动器集成电路SDIC中。
同时,子像素SP的特性值可以是驱动晶体管DRT或发光器件ED的特性值。驱动晶体管DRT的特性值可以包括驱动晶体管DRT的阈值电压和迁移率。发光器件ED的特性值可以包括发光器件ED的阈值电压。
模数转换器ADC可以接收模拟电压,将模拟电压转换成数字值,并将数字值输出到定时控制器140。
定时控制器140可以包括存储子像素SP的特性值信息的存储器310,以及用于基于存储在存储器310中的信息执行用于补偿子像素SP的特性值的变化的计算的补偿电路320。
用于补偿子像素SP的特性值的信息可以存储在存储器310中。例如,关于多个子像素SP中的每一个的驱动晶体管DRT的阈值电压和迁移率的信息可以存储在存储器310中,或者关于包括在子像素SP中的发光器件ED的阈值电压的信息可以存储在存储器310中。
关于发光器件ED的阈值电压的信息可以存储在存储器310的查找表LUT中。
补偿电路320可以基于从模数转换器ADC输入的数字值和存储在存储器310中的子像素SP的特性值信息来计算子像素SP的特性值的变化程度。可以基于计算的信息来更新存储在存储器310中的子像素SP的特性值。
定时控制器140可以通过反映由补偿电路320计算的子像素SP的特性值的变化来转换图像数据,并将转换后的图像数据输出到数模转换器DAC。
数模转换器DAC可以将反映子像素SP的特性值变化的数据电压Vdata输出到数据线DL。
上述感测和补偿子像素SP的特性值的变化的过程也被称为“子像素特性值补偿过程”。
图4示意性地示出了根据本公开的实施方式的被配置为向显示装置中的显示面板110提供各种电压的组件。
参照图4,根据本公开的实施方式的显示装置可以包括连接到显示面板110的一个或更多个电路膜CF和安装在电路膜CF上的源极驱动器集成电路SDIC。
参照图4,电路膜CF的一端可以连接到显示面板110。电路膜CF的一端可以接合到显示面板110的焊盘部分(未示出)。电路膜CF可以接合到位于显示面板110的前表面上的焊盘部分,并且在显示面板110的向后方向上弯曲。
电路膜CF的另一端可以连接到源极印刷电路板SPCB。
源极印刷电路板SPCB可以连接到一个或更多个电路膜CF的另一端。例如,参照图4,一个源极印刷电路板SPCB可以连接到第一电路膜CF1至第八电路膜CF8。
源极印刷电路板SPCB可以通过连接构件电连接到控制印刷电路板CPCB。
连接构件例如可以实现为柔性扁平电缆(FFC)。柔性扁平电缆(FFC)可以分别连接到设置在源极印刷电路板SPCB和控制印刷电路板CPCB上的连接器CNT,并且可以电连接在源极印刷电路板SPCB和控制印刷电路板CPCB之间。
定时控制器140可以安装在控制印刷电路板CPCB上。电源管理电路410可以进一步安装在控制印刷电路板CPCB上。一个控制印刷电路板CPCB可以连接到两个或更多个源极印刷电路板SPCB。
同时,参照图4,在显示面板110是柔性显示面板的情况下,可以改变显示面板110的形状。
例如,如图2中所示,显示装置100可以基于在垂直方向上延伸的弯曲轴在变换时段期间弯曲。因此,显示面板110的形状也可以基于弯曲轴弯曲。
如果显示面板110弯曲,则应力可能施加到被配置为将显示面板110和源极印刷电路板SPCB电连接的电路膜CF。
特别地,在源极印刷电路板SPCB的两端的方向上,作用的应力可能更强,并且更强的力可能施加到连接在源极印刷电路板SPCB的两端处的电路膜(例如,CF1至CF8)。
当在显示面板110显示图像的同时改变显示面板110的形状时,由于显示面板110中产生的热,显示面板110和电路膜CF之间的接合可能进一步减弱。
可以通过下面的等式1来计算显示面板110的功率。
[等式1]
P=I2R
在等式1中,P是功率,I是流过显示面板110的电流,R是显示面板110的电阻值。流过显示面板110的电流可以是通过驱动电压线DVL(参见图3)流过发光器件ED的电流。
由于功率P可以转换成热量,因此当在显示面板110的驱动电压线DVL中流动的电流I的值增加时,显示面板110中产生的热量的量可以与电流的平方(I^2)成比例地增加。
因此,可能削弱显示面板110和电路膜CF之间的接合。特别地,可能削弱与连接到源极印刷电路板SPCB的被施加有最大应力的两端的电路膜CF的连接。
因此,需要提供即使在显示面板110显示图像的同时改变显示面板110的形状也在显示面板110和电路膜CF之间具有良好连接的显示装置。
图5至图7是用于解释定时控制器基于命令信号在变换时段中控制电源管理电路和/或数据驱动电路的配置的图。
参照图5,主机系统150可以向定时控制器140输出定义显示装置的变换时段的命令信号CMD。命令信号CMD可以定义正常状态或正常阶段。
例如,可以根据命令信号CMD的逻辑电平分别定义变换时段和正常状态。
例如,在变换时段期间,显示面板可以弯曲到预设角度。
定时控制器140可以基于输入命令信号CMD控制电源管理电路410和/或数据驱动电路120在变换时段期间降低或减小显示装置的亮度。
定时控制器140可以在变换时段期间向电源管理电路410输出第一控制信号CS1。电源管理电路410可以接收第一控制信号CS1,并且可以在变换时段期间输出与正常状态下输出的电压具有不同的电压电平的电压。
例如,与正常状态相比,电源管理电路410可以在变换时段期间输出具有更高(例如,更大)的电压电平的低电位驱动电压EVSS(参照图3)。因此,可以减小施加到发光器件ED两端的电压之间的电压差,从而可以降低至少一个子像素的亮度或发光度。
在另一示例中,电源管理电路410可以在变换时段期间比在正常状态下输出具有更高电压电平的第一初始化电压VpreR(参照图3)。因此,驱动晶体管DRT的源极节点和漏极节点之间的电压差可以减小,并且流过发光器件ED的电流的电压值也可以减小。因此,可以降低至少一个子像素的亮度。
定时控制器140可以在变换时段期间将转换后的图像数据DATA输出到数据驱动电路120。定时控制器140可以基于与存储在前述存储器310(参照图3)中的子像素的特性值不同的值输出转换后的图像数据DATA。
例如,定时控制器140可以控制数据驱动电路120向数据线输出更低电压电平(或更电压电平)的数据电压,以便使至少一个子像素发射具有更低亮度的光。
定时控制器140可以在变换时段期间控制电源管理电路410和/或数据驱动电路120以便使至少一个子像素发射具有降低的亮度的发射光,从而在变换时段期间可以存在更低的流过显示面板110的电流的大小。因此,可以显著地减少在变换时段期间在显示面板110中产生的热量。
参照图6和图7,根据一个实施方式,在命令信号CMD处于第一逻辑电平LL1的情况下,显示装置处于正常阶段或正常状态,并且如果命令信号CMD处于第二逻辑电平LL2,则显示装置可以处于变换时段。
第一逻辑电平LL1可以是低电平或高电平,第二逻辑电平LL2可以是高电平或低电平。以下,为了便于描述,假设第一逻辑电平LL1是低电平并且第二逻辑电平LL2是高电平,但是不限于此。
参照图6,在命令信号CMD处于低电平的时段中,第一初始化电压VpreR可以是第一电压电平V1。在命令信号CMD处于高电平的时段中,第一初始化电压VpreR可以是第二电压电平V2。在这种情况下,第二电压电平V2可以是从第一电压电平V1增加预设电压ΔV的电压。
即,参照图5和图6,定时控制器140可以接收命令信号CMD并在变换时段期间将第一控制信号CS1输出到电源管理电路410。电源管理电路410可以接收第一控制信号CS1并将第一初始化电压VpreR的电压电平从第一电压电平V1增加预设电压ΔV,以在变换时段期间输出第二电压电平V2的第一初始化电压VpreR。
因此,在至少一个子像素的驱动晶体管中,可以减小源极节点和漏极节点之间的电压差,从而也可以减小流过驱动晶体管的电流的大小。因此,减小了流过发光器件的电流的大小。
参照图7,在命令信号CMD处于低电平的时段中,低电位驱动电压EVSS可以是第一电压电平V1。在命令信号CMD处于高电平的时段中,低电位驱动电压EVSS可以是第二电压电平V2。在这种情况下,第二电压电平V2可以是从第一电压电平V1增加预设电压ΔV的电压。
即,参照图5和图7,定时控制器140可以接收命令信号CMD并在变换时段期间将第一控制信号CS1输出到电源管理电路410。电源管理电路410可以接收第一控制信号CS1,并且将低电位驱动电压EVSS的电压电平从第一电压电平V1增加预设电压ΔV,以在变换时段期间输出第二电压电平V2的低电位驱动电压EVSS。
因此,可以减小施加到发光器件的第一电极的电压与施加到发光器件的第二电极的电压之间的差。因此,也可以减小流过发光器件的电流的大小。
即使稍微减小流过显示面板的驱动电压线的电流的大小,显示面板中产生的热量也可以与电流的平方(I^2)成比例地减小。因此,可以大大降低发生上述接合缺陷问题的可能性。
因此,定时控制器可以控制电源管理电路410和/或数据驱动电路120,以在变换时段期间降低子像素的亮度,并在变换时段期间减少从显示面板产生的热量。
图8示出了在显示面板110的变换时段期间整个显示区域中的亮度的减小(降低)。
参照图8,即使在正常阶段和变换时段期间向定时控制器输入相同的图像数据,也可能出现显示在显示区域AA中的图像的亮度的差异。
在变换时段期间显示在显示区域AA中的图像的亮度可以小于正常阶段或正常状态期间的亮度。
例如,如果作为公共地施加到所有子像素的公共电压的低电位公共电压EVSS的电压电平在变换时段期间增加,则整个显示区域AA中的子像素的亮度可能降低。
另外,在第一初始化电压VpreR是公共施加到所有子像素的电压的情况下,如果第一初始化电压VpreR的电压电平在变换时段期间增加,则在整个显示区域AA中子像素的亮度可能降低。
另外,在定时控制器转换图像数据使得所有子像素的亮度降低并且将转换后的图像数据输出到数据驱动电路的情况下,子像素的亮度可能在整个显示区域AA中降低。
图9示出了在显示面板的变换时段期间显示区域的至少部分区域中的亮度的减小。
参照图9,子像素的亮度可以在变换时段期间在显示区域AA的至少一部分中减小。
例如,定时控制器可以控制数据驱动电路,使得位于显示区域AA的至少部分区域中的子像素发射具有更低亮度的光。
另选地,定时控制器可以控制电源管理电路,使得位于显示区域AA的至少部分区域中的子像素发射具有更低亮度的光。
同时,在降低至少一个子像素的亮度的情况下,设置有所述至少一个子像素的区域可以与显示面板中的弯曲区域交叠。
参照图9,当显示面板在中央区域中弯曲时,显示面板的弯曲区域和设置有发射具有更低亮度的光的子像素的区域可以彼此交叠。
参照图8和图9,根据本公开的实施方式的显示装置还可以在显示区域中输出消息(未示出),以通知用户在显示装置的形状改变的变换时段期间显示装置的形状正在改变。
例如,指示显示装置的形状正在改变的消息可以是与显示区域中的其它内容(例如,电影、游戏、广播等)的图像一起显示的文本消息,或者图片消息。
例如,在根据本公开的实施方式的显示装置中,可以在显示其它内容的图像的区域中的部分区域中降低子像素的亮度,并且可以在亮度降低的区域中输出指示显示装置的形状正在改变的消息。
同时,在变换时段期间,根据本公开的实施方式的显示装置可以通过在显示区域的至少一部分中降低输入到定时控制器的图像数据的亮度来显示图像。
因此,如果在变换时段期间将预设的第一图像数据输入到定时控制器,则在显示区域的至少一部分中显示的图像的亮度可以处于降低状态。
例如,在根据本公开的实施方式的显示装置中,即使在变换时段和正常状态时段期间施加相同电压电平的数据电压以在任何一个子像素中显示第一图像,子像素也可以发射具有不同亮度的光。
例如,如果预设的第一图像数据是单色图案的图像数据,则单色图案的亮度可以降低并显示在显示区域的至少一些区域中。因此,在亮度降低且不显示的区域与亮度降低且显示的区域之间可能出现亮度差异。
同时,在根据本公开的实施方式的显示装置中,对于显示区域AA中的每个区域,子像素的亮度降低的程度可以不同。
例如,在根据本公开的实施方式的显示装置中,子像素的亮度的降低的程度可以在显示区域AA的中心附近最大,并且可以朝向显示区域AA的边缘逐渐减小。因此,在显示区域AA中,显示具有降低的亮度的图像的区域和显示具有未降低的亮度的图像的区域之间的边界可以是模糊的。因此,亮度的降低可以相对较小地由显示装置的用户在视觉上识别。但本公开的实施方式不限于此。例如,子像素的亮度降低的程度可以在显示区域AA的一个或更多个位置处最大,并且可以在其余部分处更小。
另外,通过降低显示区域AA的频繁显示相对高灰度级画面的中央区域中的亮度,即使整个显示区域AA的亮度没有降低,也可以显著增加降低流过显示面板的电流的效果。
图10示出了其上安装有源极驱动器集成电路SDIC的电路膜CF。
参照图10,电路膜CF可以包括连接到显示面板的一个或更多个第一引脚1010a和一个或更多个第二引脚1010b,以及连接到源极印刷电路板SPCB的一个或更多个第三引脚1020a和一个或更多个第四引脚1020b。
一个或更多个第一引脚1010a可以被配置为将从源极驱动器集成电路SDIC传输的数据电压输出到显示面板。
一个或更多个第二引脚1010b可以电连接到第四引脚1020b。电路膜CF还可以包括用于将第二引脚1010b和第四引脚1020b电连接的线1030。电路膜CF还可以包括用于将源极驱动器集成电路SDIC和第一引脚1010a电连接的线1030。电路膜CF还可以包括用于将第三引脚1020a和源极驱动器集成电路SDIC电连接的线1030。
从源极印刷电路板传输的DC电压(例如EVSS、VpreR等)可以输入到一个或更多个第四引脚1020b。输入到第四引脚1020b的电压可以通过线1030传输到第二引脚1010b。一个或更多个第二引脚1010b可以将通过线1030传输的DC电压传输到显示面板。
从定时控制器输入的图像数据DATA可以输入到一个或更多个第三引脚1020a。图像数据DATA可以是根据预设接口(例如,LVDS接口等)转换的图像数据。从定时控制器输入的数据驱动控制信号可以输入到一个或更多个第三引脚1020a。
输入到一个或更多个第三引脚1020a的图像数据DATA可以通过线1030传输到源极驱动器集成电路SDIC。
源极驱动器集成电路SDIC可以基于输入图像数据DATA向一个或更多个第一引脚1010a输出数据电压。
一个或更多个第一引脚1010a和一个或更多个第二引脚1010b可以连接到设置在显示面板上的焊盘部分。一个或更多个第三引脚1020a和一个或更多个第四引脚1020b可以电连接到源极印刷电路板的焊盘部分。
电路膜CF可以在弯曲线处弯曲,使得电路膜CF的至少一部分可以设置在显示面板的后侧上。
同时,如上所述,在显示装置处于正常阶段和显示装置的形状改变的变换时段的情况下,从电源管理电路输出到显示面板的电压的电压电平可以彼此不同。
因此,在变换时段中,输入到电路膜CF的第四引脚1020b的电压的电平可以不同于当显示装置处于正常状态时的电压的电平。
例如,在输入了低电位驱动电压EVSS或第一初始化电压VpreR的电路膜CF的第四引脚1020b中,当显示装置处于正常状态时以及当显示装置的形状改变的变换时段时,可以施加不同电平的电压。
因此,本公开的实施方式可以提供一种显示装置,其中显示装置的形状可以在图像显示时段期间改变。
因此,本公开的实施方式可以提供一种即使显示装置的形状在图像显示时段期间改变也能够极大地降低图像质量缺陷的可能性的显示装置。
本公开的上述实施方式可简要概括如下。
本公开的实施方式可以提供一种显示装置100,该显示装置100包括:显示面板110,在显示面板110上,包括发光器件ED和用于驱动所述发光器件ED的驱动晶体管DRT的一个或更多个子像素SP设置在显示区域中,并且所述显示面板110的形状在变换时段期间改变;定时控制器140,该定时控制器140被配置为接收图像数据和定义所述变换时段的命令信号CMD,并且转换所述图像数据以输出转换后的图像数据DATA;以及数据驱动电路120,该数据驱动电路120被配置为接收转换后的图像数据并输出数据电压Vdata,其中,在所述变换时段中,至少一个子像素SP基于输入到所述定时控制器140的图像数据而发射光,并且发射具有比对应于所述图像数据的灰度级的亮度低的亮度的光。
在根据本公开的实施方式的显示装置中,命令信号CMD可以定义变换时段和正常状态或正常阶段,在正常状态或正常阶段中,显示面板110的形状是固定的。
在根据本公开的实施方式的显示装置中,发光器件可以包括电连接到驱动晶体管DRT的第一电极PE、被配置为施加低电位驱动电压EVSS的第二电极CE、以及设置在第一电极PE和第二电极CE之间的发光层EL。
根据本公开的实施方式的显示装置还可以包括电源管理电路410,其被配置为将施加到第一初始化电压供应节点NpreR的第一初始化电压VpreR和低电位驱动电压EVSS输出到显示面板110,其中,第一初始化电压供应节点NpreR可以位于显示面板110上,并且可以通过参考电压线RVL电连接到发光器件ED的第一电极PE。
在根据本公开的实施方式的显示装置中,在变换时段期间由电源管理电路410输出的第一初始化电压VpreR的电压电平可以高于在正常状态下由电源管理电路410输出的第一初始化电压VpreR的电压电平。
在根据本公开的实施方式的显示装置中,在变换时段期间由电源管理电路410输出的低电位驱动电压EVSS的电压电平可以高于在正常状态下由电源管理电路410输出的低电位驱动电压EVSS的电压电平。
在根据本公开的实施方式的显示装置中,定时控制器140还可以包括存储器310,在存储器310中存储用于补偿一个或更多个子像素SP的特性值的变化的值,其中,在变换时段中,定时控制器140可以用与存储在存储器310中的值不同的值补偿至少一个子像素。
在根据本公开的实施方式的显示装置中,定时控制器140可以根据预设接口转换用与存储在存储器310中的值不同的值补偿的图像数据,并将转换后的图像数据输出到数据驱动电路120。
在根据本公开的实施方式的显示装置中,数据驱动电路120可以包括至少一个源极驱动器集成电路SDIC,并且源极驱动器集成电路SDIC可以以膜上芯片(COF)的方式安装在电路膜CF上。
在根据本公开的实施方式的显示装置中,电路膜CF可以包括被配置为向显示面板110输出数据电压Vdata的一个或更多个第一引脚1010a、被配置为向显示面板110输出DC电压(例如,EVSS、VpreR等)的一个或更多个第二引脚1010b、电连接到数据驱动电路120并向被输入有根据预设接口转换的图像数据DATA的一个或更多个第三引脚1020a、以及被配置为接收DC电压并将DC电压传输到一个或更多个第二引脚1010b的一个或更多个第四引脚1020b。
在根据本公开的实施方式的显示装置中,在变换时段和正常状态下输入到一个或更多个第四引脚1020b的DC电压的电压电平可以彼此不同。
在根据本公开的实施方式的显示装置中,至少一个子像素SP可以位于显示面板110弯曲的弯曲区域中。
在根据本公开的实施方式的显示装置中,显示面板110可以在变换时段期间弯曲到预设角度。
根据本公开的实施方石的显示装置还可以包括主机系统150,其被配置为输出图像数据和命令信号CMD。
呈现以上描述是为了使本领域技术人员能够实现和使用本发明的技术构思,并且是在特定应用及其要求的上下文中提供的。对所描述的实施方式的各种修改、添加和替换对于本领域技术人员将是显而易见的,并且在不脱离本发明的精神和范围的情况下,这里定义的一般原理可以应用于其它实施方式和应用。以上描述和附图仅出于说明性目的提供了本发明的技术构思的示例。即,所公开的实施方式旨在说明本发明的技术构思的范围。因此,本发明的范围不限于所示的实施方式,而是符合与权利要求一致的最宽范围。本发明的保护范围应当基于所附权利要求来解释,并且在其等同范围内的所有技术构思应当被解释为包括在本发明的范围内。
相关申请的交叉引用
本申请要求于2021年12月29日提交的韩国专利申请No.10-2021-0191004的优先权,该申请通过引用结合于此用于所有目的,如同在此完全阐述一样。

Claims (20)

1.一种显示装置,所述显示装置包括:
显示面板,所述显示面板包括在显示区域中的一个或更多个子像素,所述一个或更多个子像素具有发光器件和被配置为驱动所述发光器件的驱动晶体管,并且所述显示面板具有在变换时段期间改变的形状;
定时控制器,所述定时控制器被配置为接收图像数据和定义所述变换时段的命令信号,并且所述定时控制器被配置为转换所述图像数据以输出转换后的图像数据;以及
数据驱动电路,所述数据驱动电路被配置为接收所述转换后的图像数据并且输出数据电压,
其中,在所述变换时段中,至少一个子像素基于输入到所述定时控制器的所述图像数据而发射光,并且发射具有比对应于所述图像数据的灰度级的亮度更低的亮度的光。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述命令信号定义所述变换时段和其中所述显示面板的形状固定的正常状态。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中,在所述正常状态中,所述显示面板具有平坦形状或弯曲形状。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其中,在所述变换时段期间,所述显示装置的形状从所述平坦形状改变为所述弯曲形状,或者从所述弯曲形状改变为所述平坦形状。
5.根据权利要求2所述的显示装置,其中,所述发光器件包括:
第一电极,所述第一电极电连接到所述驱动晶体管;
第二电极,所述第二电极被配置为被施加有低电位驱动电压;以及
发光层,所述发光层在所述第一电极和所述第二电极之间。
6.根据权利要求5所述的显示装置,所述显示装置还包括电源管理电路,所述电源管理电路被配置为将施加到第一初始化电压供应节点的第一初始化电压和所述低电位驱动电压输出到所述显示面板,
其中,所述第一初始化电压供应节点通过参考电压线电连接到所述发光器件的所述第一电极。
7.根据权利要求6所述的显示装置,其中,在所述变换时段期间由所述电源管理电路输出的所述第一初始化电压的电压电平大于在所述正常状态下由所述电源管理电路输出的所述第一初始化电压的电压电平。
8.根据权利要求6所述的显示装置,其中,在所述变换时段期间由所述电源管理电路输出的所述低电位驱动电压的电压电平大于在所述正常状态下由所述电源管理电路输出的所述低电位驱动电压的电压电平。
9.根据权利要求6所述的显示装置,其中,所述第一初始化电压被配置为当所述数据电压输入到所述驱动晶体管的栅极节点时对所述发光器件的所述第一电极的电压进行初始化。
10.根据权利要求2所述的显示装置,其中,所述定时控制器还包括:
存储器,所述存储器被配置为存储用于补偿所述一个或更多个子像素的特性值的变化的值,
其中,在所述变换时段中,所述定时控制器利用与存储在所述存储器中的值不同的值来补偿所述至少一个子像素。
11.根据权利要求10所述的显示装置,其中,所述定时控制器被配置为根据预设接口对利用所述与存储在所述存储器中的值不同的值补偿的图像数据进行转换,并将转换后的图像数据输出到所述数据驱动电路。
12.根据权利要求2所述的显示装置,其中,所述数据驱动电路包括至少一个源极驱动器集成电路,并且所述源极驱动器集成电路以膜上芯片的方式安装在电路膜上。
13.根据权利要求12所述的显示装置,其中,所述电路膜包括:
一个或更多个第一引脚,所述一个或更多个第一引脚被配置为向所述显示面板输出所述数据电压;
一个或更多个第二引脚,所述一个或更多个第二引脚被配置为向所述显示面板输出直流DC电压;
一个或更多个第三引脚,所述一个或更多个第三引脚电连接到所述数据驱动电路,并且根据预设接口格式转换的图像数据被输入到所述一个或更多个第三引脚;以及
一个或更多个第四引脚,所述一个或更多个第四引脚被配置为接收所述DC电压并将所述DC电压传输到所述一个或更多个第二引脚。
14.根据权利要求13所述的显示装置,其中,在所述变换时段和所述正常状态中输入到所述一个或更多个第四引脚的DC电压的电压电平彼此不同。
15.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述至少一个子像素位于其中所述显示面板弯曲的弯曲区域中。
16.根据权利要求1所述的显示装置,其中,在所述变换时段期间,所述显示面板被弯曲到预设角度。
17.根据权利要求1所述的显示装置,所述显示装置还包括主机系统,所述主机系统被配置为输出所述图像数据和所述命令信号。
18.根据权利要求1所述的显示装置,其中,在所述变换时段中,所述至少一个子像素发射具有比与所述转换后的图像数据的灰度级相对应的亮度更小的亮度的光。
19.根据权利要求2所述的显示装置,其中,当在所述正常状态和所述变换时段期间,相同的图像数据输入到所述定时控制器时,所述至少一个子像素在所述变换时段中发射具有比在所述正常状态中的亮度更小的亮度的光。
20.根据权利要求2所述的显示装置,其中,在所述至少一个子像素当中,至少一个子像素的亮度降低的程度不同于另一子像素。
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