CN116386543A - 面板驱动装置、面板驱动方法和电致发光显示设备 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了面板驱动装置、面板驱动方法和电致发光显示设备。该电致发光显示设备包括:显示面板,显示面板包括第一像素和第二像素;数据电压供应单元,数据电压供应单元在第一帧的垂直有效时段中向第一像素供应与第一栅极信号对应的第一数据电压并且向第二像素供应与第二栅极信号对应的第二数据电压,并且在第一帧的垂直消隐时段中向第二像素连续地供应与第三栅极信号对应的感测数据电压和恢复数据电压;以及感测电路,感测电路在垂直消隐时段中基于感测数据电压来感测第二像素的电特性。在垂直消隐时段中恢复数据电压晚于感测数据电压被供应给第二像素,并且在垂直消隐时段中被供应给第二像素的恢复数据电压包括第一数据电压和第二数据电压。

Description

面板驱动装置、面板驱动方法和电致发光显示设备
对相关申请的交叉引用
本申请要求于2021年12月23日提交的韩国专利申请第10-2021-0185667号的优先权。
技术领域
本公开内容涉及面板驱动装置、面板驱动方法和电致发光显示设备。
背景技术
电致发光显示设备的每个像素包括发射(例如自发射)光的发光器件,并且使用基于图像数据的灰度级的数据电压控制从发光器件发射的光的量以调节亮度。
电致发光显示设备使用外部补偿技术来提高图像质量。外部补偿技术基于像素的电特性按像素行单位感测像素电压或电流,并基于感测的结果对输入图像的数据进行调制,从而补偿像素之间的电特性偏差。
然而,在现有技术的电致发光显示设备中,存在感测像素行与非感测像素行之间发生亮度偏差的问题。
发明内容
为了克服现有技术的上述问题,本公开内容可以提供一种面板驱动装置、面板驱动方法和电致发光显示设备,其减小了在感测像素行与非感测像素行之间发生的亮度偏差。
为了实现这些目的和其他优点,并且根据本公开内容的目的,如本文所体现和广泛描述的,一种电致发光显示设备包括:显示面板,显示面板包括第一像素和第二像素;数据电压供应单元,数据电压供应单元在第一帧的垂直有效时段中向第一像素供应与第一栅极信号对应的第一数据电压并且向第二像素供应与第二栅极信号对应的第二数据电压,并且在第一帧的垂直消隐时段中向第二像素连续地供应与第三栅极信号对应的感测数据电压和恢复数据电压;以及感测电路,感测电路在垂直消隐时段中基于感测数据电压来感测第二像素的电特性,其中,在垂直消隐时段中恢复数据电压晚于感测数据电压被供应给第二像素,并且在垂直消隐时段中被供应给第二像素的恢复数据电压包括第一数据电压和第二数据电压。
在本公开内容的另一方面,一种面板驱动装置包括:数据电压供应单元,其在第一帧的垂直有效时段中向显示面板的第一像素供应与第一栅极信号对应的第一数据电压并且向显示面板的第二像素供应与第二栅极信号对应的第二数据电压,并且在第一帧的垂直消隐时段中向第二像素连续地供应与第三栅极信号对应的感测数据电压和恢复数据电压;以及感测电路,其在垂直消隐时段中基于感测数据电压来感测第二像素的电特性,其中,在垂直消隐时段中包括的第三栅极信号的接通时段中恢复数据电压晚于感测数据电压被供应给第二像素,并且在垂直消隐时段中被供应给第二像素的恢复数据电压包括第一数据电压和第二数据电压。
在本公开内容的另一方面中,一种面板驱动方法包括:在第一帧的垂直有效时段中向显示面板的第一像素供应与第一栅极信号对应的第一数据电压并且向显示面板的第二像素供应与第二栅极信号对应的第二数据电压;在第一帧的垂直消隐时段中向第二像素供应与第三栅极信号对应的感测数据电压,并且基于感测数据电压感测第二像素的电特性;以及在第一帧的垂直消隐时段中向第二像素供应与第三栅极信号对应的恢复数据电压,其中,在垂直消隐时段中包括的第三栅极信号的接通时段中恢复数据电压晚于感测数据电压被供应给第二像素,并且在垂直消隐时段中被供应给第二像素的恢复数据电压包括第一数据电压和第二数据电压。
附图说明
附图被包括以提供对本公开内容的进一步理解,并且被并入本申请中并构成本申请的一部分,附图示出了本公开内容的实施方式并且与说明书一起用于说明本公开内容的原理。在附图中:
图1是示出根据本公开内容的实施方式的电致发光显示设备的图;
图2是示出图1的电致发光显示设备中包括的像素阵列的图;
图3是示出图2的像素阵列中包括的像素和连接至其的感测电路的图;
图4是示出用于驱动图2的像素阵列的驱动概念的图;
图5是示出图2的像素阵列中的未感测的第一像素与感测的第二像素之间的连接配置的图;
图6是示出图5的第一像素和第二像素的驱动时序的实施方式的图;
图7是示出在图6的第一帧的垂直有效时段中,供应给第一像素的第一数据电压与供应给第二像素的第二数据电压之间的电压差较大的逐个图像图案的图;
图8是示出在图6的第一帧中,当显示图7中所示的逐个图像图案时在第一帧的垂直消隐时段中供应给第二像素的恢复数据电压和感测数据电压的图;
图9是示出在图6的第一帧的垂直消隐时段中,供应给第一像素的第一数据电压与供应给第二像素的第二数据电压之间没有电压差的单色图像图案的图;
图10是示出在图6的第一帧中,当显示图9中所示的单色图像图案时在第一帧的垂直消隐时段中供应给第二像素的恢复数据电压和感测数据电压的图;以及
图11是示出图5的第一像素和第二像素的驱动时序的另一实施方式的图。
具体实施方式
将通过参照附图描述的以下实施方式来阐明本公开内容的优点和特征以及其实现方法。然而,可以以不同的形式实施本公开内容,并且本公开内容不应当被解释为限于本文阐述的实施方式。而是,提供这些实施方式使得本公开内容将是透彻和完整的并且将向本领域技术人员充分传达本公开内容的范围。此外,本公开内容仅由权利要求的范围限定。
在用于描述本公开内容的各种实施方式的附图中所公开的形状、尺寸、比率、角度、数字等仅是示例性的,并且本公开内容不限于此。相同的附图标记始终指代相同的元件。在整个说明书中,相同的元件由相同的附图标记表示。如本文所使用的,术语“包含”、“含有”、“具有”、“带有”、“包括”、“包括有”等暗示可以添加其他部分,除非使用术语“仅”。如本文所使用的,单数形式“一”、“一个”和“该”也旨在包括复数形式,除非上下文另有明确说明。
即使没有明确陈述,本公开内容的各种实施方式中的元件也应被解释为包括误差裕度。
在描述位置关系时,例如,当两个部件之间的位置关系被描述为“在……上”、“在……上方”、“在……下”和“靠近……”时,可以在两个部件之间设置一个或更多个其他部件,除非使用“刚好”或“直接”。
应当理解,虽然术语“第一”、“第二”等在本文中可以用于描述各种元件,但是这些元件不应受这些术语的限制。这些术语仅用于将一个元件与另一个元件区分。例如,在不脱离本公开内容的范围的情况下,第一元件可以被称为第二元件,并且类似地,第二元件可以被称为第一元件。
相似的附图标记贯穿全文指代相似的元件。
在本说明书中,设置在显示面板的基板上的栅极驱动电路可以用具有n型金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)结构的薄膜晶体管(TFT)来实现,但不限于此,并且可以用具有p型MOSFET结构的TFT来实现。TFT可以是包括栅极、源极和漏极的三电极元件。源极可以是向晶体管提供载流子的电极。在TFT中,载流子可以从源极开始流动。漏极可以是使载流子从TFT流出的电极。也就是说,在MOSFET中,载流子从源极流向漏极。在n型TFT(NMOS)中,载流子是电子,源极电压可以具有比漏极电压低的电压,使得电子从源极流向漏极。在n型TFT中,因为电子从源极流向漏极,所以电流可以从漏极流向源极。另一方面,在p型TFT(PMOS)中,载流子是空穴,因此源极电压可以高于漏极电压,使得空穴从源极流向漏极。在p型TFT中,因为空穴从源极流向漏极,所以电流可以从源极流向漏极。应当注意,MOSFET的源极和漏极不是固定的,而是在源极和漏极之间切换。例如,MOSFET的源极和漏极可以在源极和漏极之间切换。因此,在描述本公开内容的实施方式中,源极和漏极中的一者将被描述为第一电极,并且源极和漏极中的另一者将被描述为第二电极。
在以下描述中,当确定相关已知功能或配置的详细描述不必要地模糊了本公开内容的重点时,将省略该详细描述。在下文中,将参照附图详细描述本公开内容的实施方式。
图1是示出根据本公开内容的实施方式的电致发光显示设备的图。图2是示出图1的电致发光显示设备中包括的像素阵列的图。图3是示出图2的像素阵列中包括的像素和连接至其的感测电路的图。
参照图1至图3,根据本公开内容的实施方式的电致发光显示设备可以包括显示面板10、时序控制器11、数据驱动器12、栅极驱动器13和感测电路122。在本公开内容中,数据电压供应单元121、栅极驱动器13和感测电路122可以实现面板驱动装置。数据电压供应单元121和感测电路122可以嵌入在数据驱动器12的集成电路(IC)中。
显示面板10可以包括多条数据线15、多条读出线16和多条栅极线17。此外,多个像素PXL可以布置在数据线15、读出线16和栅极线17之间的多个相交区域中。图2所示的像素阵列可以包括布置为矩阵类型的多个像素PXL,并且可以设置在显示面板10的显示区域AA中。
在像素阵列中,像素行可以用在栅极线17到像素阵列的延伸方向(即,X轴方向)上彼此相邻的像素PXL来实现。每个像素行可以包括在X轴方向上彼此相邻的多个像素PXL。配置同一像素行的像素PXL可以连接至同一栅极线17,并且可以连接至不同的数据线15。配置同一像素行的像素PXL可以连接至不同的读出线16,但不限于此,并且用于实现不同颜色的多个像素PXL可以共享一条读出线16。
在像素阵列中,每个像素PXL可以通过数据线15之一和读出线16之一连接至数据驱动器12,并且可以通过栅极线17之一连接至栅极驱动器13。此外,每个像素PXL可以通过高电平电源线18连接至高电平像素电源EVDD。
在像素阵列中,像素PXL可以包括实现第一颜色的像素、实现第二颜色的像素和实现第三颜色的像素,此外,还可以包括实现第四颜色的像素。第一颜色至第四颜色可以选择性地是红色、绿色、蓝色和白色中的一种。
每个像素PXL可以如图3中那样实现,但不限于此。
如图3所示,布置在第k(其中k是整数)像素行中的像素PXL可以包括发光器件EL、驱动晶体管DT、存储电容器Cst、第一开关晶体管ST1和第二开关晶体管ST2,并且第一开关晶体管ST1和第二开关晶体管ST2可以连接至同一栅极线17(k)。
发光器件EL可以响应于通过其施加的像素电流而发光。发光器件EL可以包括连接至源极节点Ns的阳极电极、连接至低电平像素电源EVSS的阴极电极以及设置在阳极电极与阴极电极之间的有机或无机化合物层。有机或无机化合物层可以包括空穴注入层(HIL)、空穴传输层(HTL)、发射层(EML)、电子传输层(ETL)和/或电子注入层(EIL)。当施加至阳极电极的电压与施加至阴极电极的低电平像素电源EVSS相比高于发光器件EL工作点电压时,可以接通发光器件EL。当接通发光器件EL时,穿过空穴传输层(HTL)的空穴和穿过电子传输层(ETL)的电子可以移动到发射层(EML)以生成激子,因此,光可以从发射层(EML)发射。
驱动晶体管DT可以是驱动元件。驱动晶体管DT可以基于栅极节点Ng与源极节点Ns之间的电压差生成在发光器件EL中流动的像素电流。驱动晶体管DT可以包括连接至栅极节点Ng的栅电极、连接至高电平像素电源EVDD的第一电极以及连接至源极节点Ns的第二电极。
存储电容器Cst可以连接在栅极节点Ng与源极节点Ns之间,并且可以存储驱动晶体管DT的栅极-源极电压。
第一开关晶体管ST1可以基于栅极信号SCAN(k)(即响应于栅极信号SCAN(k)的施加)将数据线15电连接至栅极节点Ng,并且可以将充载到数据线15中的数据电压VDATA施加至栅极节点Ng。第一开关晶体管ST1可以包括连接至栅极线17(k)的栅电极、连接至数据线15的第一电极以及连接至栅极节点Ng的第二电极。
第二开关晶体管ST2可以基于栅极信号SCAN(k)将读出线16电连接至源极节点Ns,并且可以基于像素电流将源极节点Ns的电压施加至读出线16,或者可以将充载到读出线16中的参考电压Vref施加至源极节点Ns。第二开关晶体管ST2可以包括连接至栅极线17(k)的栅电极、连接至源极节点Ns的第一电极以及连接至读出线16的第二电极。
这样的像素结构可以仅仅是实施方式,并且本发明构思不限于此。应当注意,所要求保护的方法可以被应用于用于感测驱动晶体管DT的电特性(阈值电压或电子迁移率)的各种像素结构。例如,所要求保护的方法可以被应用于供应有数据电压、栅极信号、感测数据电压和恢复数据电压的任何像素结构。时序控制器11可以通过第一接口电路被连接至主机系统14并且可以通过第二接口电路被连接至数据驱动器12。第一接口电路和第二接口电路可以相同或不同。
时序控制器11可以通过第一接口电路从主机系统14接收垂直同步信号Vsync、数据使能信号DE和输入视频数据DATA。垂直同步信号Vsync是定义一帧的控制信号。时序控制器11可以在每帧的垂直有效时段中接收输入视频数据DATA并且可以在垂直消隐时段中不接收输入视频数据DATA。
一帧可以由垂直同步信号Vsync和数据使能信号DE定义,并且此外,可以定义一帧的垂直有效时段和垂直消隐时段。一帧可以被定义为垂直同步信号Vsync的相邻脉冲间隔。垂直有效时段可以被定义为其中一帧的数据使能信号DE在逻辑高电平与逻辑低电平之间移位的时段。在一些实施方式中,垂直有效时段可以被定义为其中一帧的数据使能信号DE从逻辑低电平移位到逻辑高电平的时段。垂直消隐时段可以被定义为其中一帧的数据使能信号DE被保持在逻辑低电平的时段。
垂直消隐时段的长度可以基于垂直同步信号Vsync和数据使能信号DE而变化。主机系统14可以基于输入视频数据DATA的复杂度和输入视频数据DATA的帧间变化量来改变垂直消隐时段的长度以改变驱动的帧频率。当输入视频数据DATA是复杂的并且帧间变化量较大时,主机系统14可以放大其中设置每帧的垂直消隐时段的长度,从而降低帧频率。当垂直消隐时段的长度在一帧中变化时,一帧的时间长度和帧频率可以变化。这可以被称为可变刷新率(VRR)技术。VRR技术可以充分地确保用于主机系统14中的图形处理的渲染时间以防止图像的撕裂现象,并且因此可以提供更平滑的图像。
主机系统14可以被安装在系统板上。主机系统14可以包括:输入单元,其接收用户命令/数据;主功率单元,其生成主功率;VRR控制电路,其基于输入图像来改变帧频率;以及输出单元,其输出传送信号。主机系统14可以利用应用处理器、个人计算机(PC)、机顶盒或图形处理单元来实现,但是不限于此。
时序控制器11可以控制面板驱动装置以显示-驱动显示面板10,并且因此可以在显示面板10上再现输入图像。时序控制器11可以在一帧的垂直消隐时段中控制面板驱动装置以感测-驱动显示面板10,然后,可以恢复-驱动显示面板10。
感测驱动可以是用于感测包括在像素PXL中的驱动晶体管DT的电特性并且可以由一个像素行同时执行。在被感测驱动以用于增强感测的准确度的像素PXL中,发光装置可以在感测驱动中停止光的发射。感测驱动可以由每帧的垂直消隐时段中的一个像素行顺序地或非顺序地执行。在每帧的垂直消隐时段中被感测驱动的除一个像素行之外的像素行可以保持先前垂直有效时段的显示状态。
恢复驱动可以是用于将感测像素行的像素PXL的发射度(亮度)恢复至在感测驱动之前紧接发生的显示状态。恢复数据电压可以被施加于感测像素行的像素PXL以用于恢复驱动。在一些实施方式中,基于时序控制器11的控制,面板驱动装置可以将具有与紧接在感测驱动之前的显示数据电压的水平相同水平的恢复数据电压施加于感测像素行的像素PXL,并且因此相应像素PXL可以再次发光,从而将感测像素行的亮度恢复至在感测驱动之前紧接发生的状态。在一些实施方式中,面板驱动装置可以生成由两个显示数据电压的组合配置的恢复数据电压,并且因此可以减小在感测像素行与非感测像素行之间发生的亮度偏差。这将参照图4至图11详细描述。
时序控制器11可以生成显示驱动、感测驱动和恢复驱动所需的面板驱动装置的时序控制信号并且可以通过第二接口电路向数据驱动器12和栅极驱动器13提供时序控制信号。面板驱动装置的时序控制信号可以包括用于控制数据驱动器12的操作时序的数据时序控制信号DDC和用于控制栅极驱动器13的操作时序的栅极时序控制信号GDC。
时序控制器11可以通过第二接口电路从数据驱动器12接收基于感测驱动的感测结果数据。每个感测像素PXL中包括的驱动晶体管DT的电特性可以被反映在感测结果数据中。时序控制器11可以基于感测结果数据计算像素补偿值,并且可以将像素补偿值施加于从主机系统14接收的输入视频数据DATA,从而对像素PXL之间的每个驱动晶体管DT的电特性偏差进行补偿。像素补偿值可以是基于在感测结果数据中反映的每个感测像素PXL中包括的每个驱动晶体管的电特性的校正。校正值可以对像素PXL之间的、每个感测像素PXL中的每个驱动晶体管的电特性偏差进行补偿。时序控制器11可以通过第二接口电路向数据驱动器12供应通过基于像素补偿值的校正获得的图像数据DATA。
时序控制器11可以在每帧的垂直有效时段中基于时序控制信号GDC和DDC控制面板驱动装置的操作,并且因此可以实现显示驱动。在显示驱动中,面板驱动装置可以向像素阵列的所有像素PXL供应用于显示输入图像的显示数据电压。
时序控制器11也可以在每帧的垂直消隐时段中基于时序控制信号GDC和DDC控制面板驱动装置的操作,并且因此也可以实现感测驱动和恢复驱动。在感测驱动中,面板驱动装置可以向感测像素行的像素PXL供应感测所需的感测数据电压。在恢复驱动中,面板驱动装置可以向感测像素行的像素PXL供应用于恢复原始显示状态的恢复数据电压,并且因此可以通过恢复驱动来恢复在感测驱动期间停止的像素PXL的发射状态。
可以基于面板内栅极驱动器(GIP)类型将栅极驱动器13设置在显示面板10的非显示区域NA中。栅极驱动器13可以基于栅极时序控制信号GDC生成在接通电压与关断电压之间摆动的扫描信号SCAN。栅极驱动器13可以在每帧的垂直有效时段中使用逐行单元向栅极线17(1)至17(4)顺序地供应扫描信号SCAN。栅极驱动器13可以在每帧的垂直消隐时段中向连接至感测像素行的像素PXL的栅极线17供应扫描信号SCAN。
可以利用数据IC来实现数据驱动器12。数据驱动器12可以包括数据电压供应单元(DAC)121和感测电路(SU)122,数据电压供应单元(DAC)121基于数据时序控制信号DDC来生成数据电压VDATA。数据电压VDATA可以被划分为显示数据电压、感测数据电压和恢复数据电压。
数据电压供应单元(DAC)121可以通过数据线15之一被连接至像素阵列。数据电压供应单元(DAC)121可以在每帧的垂直有效时段中生成具有基于图像数据DATA的灰度级而变化的电平的显示数据电压并且可以向数据线15供应显示数据电压。显示数据电压可以与扫描信号SCAN同步地被供应给像素PXL的栅极节点Ng。数据电压供应单元(DAC)121可以在每帧的垂直消隐时段中生成感测数据电压并且可以向数据线15供应感测数据电压,然后可以生成恢复数据电压并且可以向数据线15供应恢复数据。感测数据电压和恢复数据电压可以与扫描信号SCAN同步地被供应给感测目标像素PXL(也就是要感测的像素)的栅极节点Ng。
感测电路(SU)122可以通过读出线16之一被连接至像素阵列。感测电路(SU)122可以通过读出线16感测基于感测数据电压的在感测目标像素PXL中流动的像素电流或者基于像素电流的感测目标像素PXL的源极节点电压。像素电流可以感测目标像素PXL的电特性并且可以基于感测目标像素PXL的劣化程度而变化。源极节点电压可以是(或代表)感测目标像素PXL的电特性并且可以基于感测目标像素PXL的劣化程度(或偏离预期特性的程度)而变化。
感测电路(SU)122可以被实现为对源极节点电压进行采样的电压感测类型,或者可以被实现为对像素电流进行采样的电流感测类型。
如图3中的电压感测型感测电路(SU)122可以包括采样电路SAM和模拟数字转换器ADC。采样电路SAM可以对存储在读出线16的寄生电容器中的感测目标像素PXL的源极节点电压直接进行采样。模拟数字转换器ADC可以将通过采样电路SAM的采样获得的模拟电压转换成数字感测结果值并且可以将数字感测结果值传送至时序控制器11。
电流感测型感测电路(SU)122可以包括电流积分器、采样电路和模拟数字转换器。电流积分器可以对在感测目标像素PXL中流动的像素电流执行积分以输出感测电压。采样电路可以对从电流积分器输出的感测电压进行采样。模拟数字转换器可以将通过采样电路的采样获得的模拟电压转换成数字感测结果值,并可以将数字感测结果值传送至时序控制器11。
在显示驱动、感测驱动和恢复驱动中的每一个中,感测电路(SU)122可以基于将数据电压VDATA供应给数据线15的时序来接通第一开关SW1以将参考电压Vref施加于读出线16。充载到读出线16中的参考电压Vref可以与扫描信号SCAN同步地被供应给像素PXL的源极节点Ns。
图4是示出用于驱动图2的像素阵列的驱动构思的图。
参照图4,每帧可以包括垂直有效时段和垂直消隐时段。面板驱动装置可以基于时序控制器的控制,在于垂直有效时段中顺序地扫描像素阵列的所有像素行的同时在所有像素中写入对应于图像数据的显示数据电压IVDATA'、IVDATA和IVDATA1,并因此可以显示-驱动显示面板。面板驱动装置可以基于时序控制器的控制来在垂直消隐时段的感测时段中选择预定感测像素行(N,M),并且可以向感测像素行(N,M)的像素供应感测数据电压SVDATA以感测-驱动显示面板,然后,可以在垂直消隐时段的恢复时段中向感测像素行(N,M)的像素供应恢复数据电压VREC以恢复-驱动显示面板。感测像素行(N,M)的像素可以基于显示驱动而被接通(发光),可以在感测驱动中被关断(可以不发光),并且可以基于恢复驱动而被接通(发光)。感测像素行(N,M)的像素可以通过恢复驱动被恢复到紧接在感测之前(即,垂直有效时段)的图像数据显示状态。
对于显示恢复,面板驱动装置可以向在其上完成感测的感测像素行(N,M)的像素供应显示数据电压作为恢复数据电压VREC。
为了降低感测像素行与非感测像素行之间的亮度偏差,面板驱动装置可以向目标像素连续地供应第一显示数据电压和第二显示数据电压,每一个被选择为恢复时段中的恢复数据电压VREC。在此,目标像素可以是其上完成感测的像素,第一显示数据电压可以是被供应给在Y轴方向上与目标像素相邻的非感测像素的电压,并且第二显示数据电压可以是被供应给目标像素的电压。
例如,当在第一帧中目标像素(感测像素)在第N像素行中并且非感测像素在第N-1像素行中时,在恢复时段中面板驱动装置可以向目标像素供应非感测像素的显示数据电压IVDATA'作为恢复数据电压VREC,并且可以向目标像素供应目标像素的显示数据电压IVDATA作为恢复数据电压VREC。
在相同的方法中,当在第二帧中目标像素(感测像素)在第M像素行中并且非感测像素在第M-1像素行中时,在恢复时段中面板驱动装置可以向目标像素供应非感测像素的显示数据电压IVDATA1作为恢复数据电压VREC,并且可以向目标像素供应目标像素的显示数据电压IVDATA2作为恢复数据电压VREC。
图5是示出图2的像素阵列中未感测的第一像素PXL1与感测的第二像素PXL2之间的连接配置的图。图6是示出图5的第一像素PXL1和第二像素PXL2的驱动时序的实施方式的图。
在图5中,第一像素PXL1和第二像素PXL2可以被布置成在Y轴方向上彼此相邻并且可以共享数据线15。第一像素PXL1可以被设置在第N-1像素行中并且可以被供应有第N-1扫描信号SCAN(N-1)。第二像素PXL2可以被设置在第N像素行中并且可以被供应有第N扫描信号SCAN(N)。第一像素PXL1可以是非感测像素,并且第二像素PXL2可以是感测像素。
在图6中,第N-1扫描信号SCAN(N-1)可以在接通电压与关断电压之间摆动,并且在本实施方式中,设置在垂直有效时段中的接通电压的第N-1扫描信号SCAN(N-1)可以被定义为第一栅极信号。此外,第N扫描信号SCAN(N)可以在接通电压与关断电压之间摆动,并且在本实施方式中,设置在垂直有效时段中的接通电压的第N扫描信号SCAN(N)可以被定义为第二栅极信号,并且设置在垂直消隐时段中的接通电压的第N扫描信号SCAN(N)可以被定义为第三栅极信号。
参照图5和图6,数据电压供应单元在第一帧的垂直有效时段中可以向第一像素PXL1供应对应于第一栅极信号的第一数据电压IVDATA',并且可以向第二像素PXL2供应对应于第二栅极信号的第二数据电压IVDATA,以及在第一帧的垂直消隐时段中可以向第二像素PXL2连续地供应对应于第三栅极信号的感测数据电压SVDATA和恢复数据电压VREC。
换句话说,数据电压供应单元可以在垂直有效时段中包括的第一栅极信号的接通时段中通过数据线15向第一像素PXL1供应第一数据电压IVDATA'并且可以在垂直有效时段中包括的第二栅极信号的接通时段中通过数据线15向第二像素PXL2供应第二数据电压IVDATA。此外,数据电压供应单元可以在垂直消隐时段中包括的第三栅极信号的接通时段中通过数据线15向第二像素PXL2连续地供应感测数据电压SVDATA和恢复数据电压VREC。
在此,在垂直消隐时段中包括的第三栅极信号的接通时段中,恢复数据电压VREC可以晚于感测数据电压SVDATA被供应给第二像素PXL2。垂直消隐时段可以暂时地被划分为感测时段Psen和其后的恢复时段Prec。感测数据电压SVDATA可以在感测时段Psen中被供应给第二像素PXL2,并且恢复数据电压VREC可以在恢复时段Prec中被供应给第二像素PXL2。在恢复时段Prec中供应给第二像素PXL2的恢复数据电压VREC可以包括第一数据电压IVDATA'和第二数据电压IVDATA。
数据电压供应单元可以在垂直消隐时段中包括的恢复时段Prec中向第二像素PXL2顺序地供应第一数据电压IVDATA'和第二数据电压IVDATA。在恢复时段Prec中,第一数据电压IVDATA'可以被供应给第二像素PXL2,然后,第二数据电压IVDATA可以被供应给第二像素PXL2,由此在第N-1像素行和第N像素行中实现的图像的亮度偏差可以被降低。
感测电路可以在垂直消隐时段的感测时段Psen中基于感测数据电压SVDATA来感测第二像素PXL2的电特性。
栅极驱动器可以生成第一栅极信号、第二栅极信号和第三栅极信号。第一栅极信号的接通时段可以早于第二栅极信号的接通时段,并且第二栅极信号的接通时段可以早于第三栅极信号的接通时段。栅极驱动器可以通过布置在第N-1像素行中的第一栅极线向第一像素PXL1供应具有第一相位的第一栅极信号并且可以通过与第一栅极线相邻并布置在第N像素行中的第二栅极线向第二像素PXL2供应具有第二相位的第二栅极信号和具有第三相位的第三栅极信号。在此,第一相位可以早于第二相位,并且第二相位可以早于第三相位。
图7是示出在图6的第一帧的垂直有效时段中,供应给第一像素PXL1的第一数据电压IVDATA'与供应给第二像素PXL2的第二数据电压IVDATA之间的电压差较大的逐个图像图案。图8是示出在图6的第一帧中,当显示图7中所示的逐个图像图案时在第一帧的垂直消隐时段中供应给第二像素PXL2的恢复数据电压和感测数据电压的图。
在图7的逐个图像图案中,第一数据电压IVDATA'可以表示黑色灰度级,而第二数据电压IVDATA可以表示白色灰度级。逐个图像图案可以被理解成意指其中较暗(例如黑色)灰度数据和较亮(例如白色)灰度数据被交替地施加于相邻行的像素的图案。
如图8中,当在第一帧中显示逐个图像图案的同时恢复数据电压VREC(即,第一数据电压IVDATA')和第二数据电压IVDATA在垂直消隐时段的恢复时段Prec中被顺序地供应给第二像素PXL2时,与第二像素PXL2的显示操作相关联的数据线15的充载电压波形可以和与第一帧中第二像素PXL2的恢复操作相关联的数据线15的充载电压波形相同。充载电压波形可以被描述为所充载的电压的变化量,或电压波形。详细地,具有白色灰度级的第二数据电压IVDATA可以被供应给第二像素PXL2以用于第二像素PXL2的显示驱动,并且因此数据线15可以被从具有先前黑色灰度级的第一数据电压VDATA'充载到具有白色灰度级的第二数据电压IVDATA。具有黑色灰度级的第一数据电压IVDATA'和具有白色灰度级的第二数据电压IVDATA可以被连续地供应给第二像素PXL2以用于第二像素PXL2的恢复驱动,并且因此数据线15可以被从具有先前黑色灰度级的第一数据电压VDATA'充载到具有白色灰度级的第二数据电压IVDATA。当与第二像素PXL2的显示操作相关联的数据线15的充载电压波形和与第二像素PXL2的恢复操作相关联的数据线15的充载电压波形相同时,由充载电压波形差异引起的像素行之间的亮度偏差可以被降低。
此外,在应用VRR技术的电致发光显示设备中,当通过两个显示数据电压的组合配置恢复数据电压时,降低亮度偏差的效果可能甚至更大。这是因为垂直消隐时段并且在这种情况下恢复时段的长度,可以在帧频率增大时增大。恢复时段的长度越大,两个显示数据电压的应用在降低亮度偏差方面越有效。
图9是示出在图6的第一帧的垂直消隐时段中,供应给第一像素的第一数据电压IVDATA'与供应给第二像素的第二数据电压IVDATA之间没有电压差的单色图像图案的图。图10是示出在图6的第一帧中,当显示图9中所示的单色图像图案时在第一帧的垂直消隐时段中供应给第二像素的恢复数据电压和感测数据电压的图。
在图9的单色图像图案中,第一数据电压IVDATA'和第二数据电压IVDATA可以表示相同的某个灰度级。
如图10中,当在第一帧中显示单色图像图案的同时恢复数据电压VREC(即,第一数据电压IVDATA')和第二数据电压IVDATA在垂直消隐时段的恢复时段Prec中被顺序地供应给第二像素PXL2时,与第二像素PXL2的显示操作相关联的数据线15的充载电压波形可以和与第一帧中第二像素PXL2的恢复操作相关联的数据线15的充载电压波形相同,并且因此由充载电压波形差异引起的像素行之间的亮度偏差可以被降低。
图11是示出图5的第一像素和第二像素的驱动时序的另一实施方式的图。
在图11中,第N-1扫描信号SCAN(N-1)可以在接通电压与关断电压之间摆动,并且在本实施方式中,设置在第一帧的垂直有效时段中的接通电压的第N-1扫描信号SCAN(N-1)可以被定义为第一栅极信号。此外,第N扫描信号SCAN(N)可以在接通电压与关断电压之间摆动,并且在本实施方式中,设置在第一帧的垂直有效时段的接通电压的第N扫描信号SCAN(N)可以被定义为第二栅极信号,并且设置在第一帧的垂直消隐时段中的接通电压的第N扫描信号SCAN(N)可以被定义为第三栅极信号。此外,在本实施方式中,设置在第二帧的垂直有效时段中的接通电压的第N扫描信号SCAN(N)可以被定义为第四栅极信号。
参照图5和图11,数据电压供应单元在第一帧的垂直有效时段中可以向第一像素PXL1供应对应于第一栅极信号SCAN(N-1)的第一数据电压IVDATA',并且可以向第二像素PXL2供应对应于第二栅极信号SCAN(N)的第二数据电压IVDATA,在第一帧的垂直消隐时段中向第二像素PXL2连续地供应对应于第三栅极信号的感测数据电压SVDATA和恢复数据电压VREC,以及在第一帧之后的第二帧的垂直有效时段中向第二像素PXL2供应对应于第四栅极信号的第四数据电压IVDATA-1。
换句话说,数据电压供应单元可以在第一帧的垂直有效时段中包括的第一栅极信号的接通时段中通过数据线15向第一像素PXL1供应第一数据电压IVDATA'并且可以在第一帧的垂直有效时段中包括的第二栅极信号的接通时段中通过数据线15向第二像素PXL2供应第二数据电压IVDATA。数据电压供应单元可以在第一帧的垂直消隐时段中包括的第三栅极信号的接通时段中通过数据线15向第二像素PXL2连续地供应感测数据电压SVDATA和恢复数据电压VREC。此外,数据电压供应单元可以在第一帧之后的第二帧的垂直有效时段中包括的第四栅极信号的接通时段中通过数据线15向第二像素PXL2供应第四数据电压IVDATA-1。
感测数据电压SVDATA可以在感测时段Psen中被供应给第二像素PXL2,且恢复数据电压VREC可以在恢复时段Prec中被供应给第二像素PXL2。在恢复时段Prec中供应给第二像素PXL2的恢复数据电压VREC可以包括第一数据电压IVDATA'、第二数据电压IVDATA和预充载电压PC。
数据电压供应单元可以在垂直消隐时段中包括的恢复时段Prec中向第二像素PXL2顺序地供应第一数据电压IVDATA'、第二数据电压IVDATA和预充载电压PC。在恢复时段Prec中,第一数据电压IVDATA'可以被供应给第二像素PXL2,然后,第二数据电压IVDATA可以被供应给第二像素PXL2,由此在第N-1像素行和第N像素行中实现的图像的亮度偏差可以被降低。
预充载电压PC可以在恢复时段Prec中,在第二数据电压IVDATA被供应之后被供应给第二像素PXL2。预充载电压PC可以用于增大在第二帧的垂直有效时段中第四数据电压IVDATA-1被充载到第二像素PXL2中的速度。为此,预充载电压PC可以是第二数据电压IVDATA和第四数据电压IVDATA-1之间的平均电压。
感测电路可以在垂直消隐时段的感测时段Psen中基于感测数据电压SVDATA来感测第二像素PXL2的电特性。
栅极驱动器可以生成第一栅极信号、第二栅极信号、第三栅极信号和第四栅极信号。第一栅极信号的接通时段可以早于第二栅极信号的接通时段,并且第二栅极信号的接通时段可以早于第三栅极信号的接通时段。此外,第三栅极信号的接通时段可以早于第四栅极信号的接通时段。栅极驱动器可以通过布置在第N-1像素行中的第一栅极线向第一像素PXL1供应具有第一相位(在本文中使用时术语“相位”可以被理解成意指“时序”或“接通时段”)的第一栅极信号,并且可以通过与第一栅极线相邻并布置在第N像素行中的第二栅极线向第二像素PXL2供应具有第二相位的第二栅极信号和具有第三相位的第三栅极信号。在此,第一相位可以早于第二相位,第二相位可以早于第三相位,并且第三相位可以早于第四相位。
此外,栅极驱动器可以在第二帧中生成具有晚于第三相位且早于第四相位的第五相位的第五栅极信号,并且还可以通过第一栅极线向第一像素PXL1供应第五栅极信号。第五栅极信号可以是设置在第二帧的垂直有效时段中的接通电压的第N-1扫描信号SCAN(N-1)。
第四栅极信号、与第四栅极信号同步的第四数据电压IVDATA-1、第五栅极信号以及与第五栅极信号同步的第五数据电压IVDATA'-1可以分别是用于在第二帧中显示-驱动第二像素PXL2和第一像素PXL1的信号。也就是说,第五数据电压可以被描述为在第二有效帧中施加到第一像素PXL1的数据电压并且第四数据电压可以被描述为在第二有效帧中施加到第二像素PXL2的数据电压。
在本实施方式中,可以通过两个显示数据电压的组合来配置在每帧的垂直消隐时段中供应给感测像素的恢复数据电压。两个显示数据电压可以包括在每帧的垂直有效时段中被供应给相邻像素的第一数据电压以及被供应给感测像素的第二数据电压。相邻像素(即与感测像素相邻的像素)可以与感测像素共享数据线并且可以在感测像素之前被扫描。
因此,在本实施方式中,与感测像素的显示操作相关联的数据线的充载电压波形可以和与每帧中感测像素的恢复操作相关联的数据线的充载电压波形相同,并且因此由充载电压波形差异引起的像素行之间的亮度偏差可以被降低。
此外,根据本实施方式,可以获得降低亮度偏差的效果,原因是恢复数据电压由两个显示数据电压的组合进行配置,并且还可以在基于VRR技术的电致发光显示设备方面增大。
根据本公开内容的效果不限于以上示例,并且其他各种效果可以被包括在说明书中。
虽然已参考本公开内容的示例性实施方式具体示出和描述了本公开内容,但是本领域普通技术人员将理解,可以在不脱离所附权利要求的范围的情况下进行形式和细节上的各种改变。
[101]本文中还描述了以下编号的方案:
方案1.一种电致发光显示设备,包括:
显示面板,所述显示面板包括第一像素和第二像素;
数据电压供应单元,所述数据电压供应单元在第一帧的垂直有效时段中向所述第一像素供应与第一栅极信号对应的第一数据电压并且向所述第二像素供应与第二栅极信号对应的第二数据电压,并且在所述第一帧的垂直消隐时段中向所述第二像素连续地供应与第三栅极信号对应的感测数据电压和恢复数据电压;以及
感测电路,所述感测电路在所述垂直消隐时段中基于所述感测数据电压来感测所述第二像素的电特性;
其中,在所述垂直消隐时段中所述恢复数据电压晚于所述感测数据电压被供应给所述第二像素,并且
在所述垂直消隐时段中被供应给所述第二像素的所述恢复数据电压包括所述第一数据电压和所述第二数据电压。
方案2.根据方案1所述的电致发光显示设备,其中,在所述垂直消隐时段中包括的恢复时段中,所述第一数据电压和所述第二数据电压被顺序地供应给所述第二像素。
方案3.根据方案1或方案2所述的电致发光显示设备,其中,在所述垂直消隐时段中包括的恢复时段中,所述第一数据电压被供应给所述第二像素,然后所述第二数据电压被供应给所述第二像素。
方案4.根据任一项前述方案所述的电致发光显示设备,还包括生成所述第一栅极信号、所述第二栅极信号和所述第三栅极信号的栅极驱动器,
其中,所述栅极驱动器通过第一栅极线向所述第一像素供应具有第一相位的所述第一栅极信号,并且通过与所述第一栅极线相邻的第二栅极线向所述第二像素供应具有第二相位的所述第二栅极信号和具有第三相位的所述第三栅极信号,
所述第一相位早于所述第二相位,并且
所述第二相位早于所述第三相位。
方案5.根据任一项前述方案所述的电致发光显示设备,其中,所述第一像素和所述第二像素共享所述显示面板的数据线。
方案6.根据任一项前述方案所述的电致发光显示设备,其中,所述数据电压供应单元在所述垂直有效时段中包括的所述第一栅极信号的接通时段中通过所述数据线向所述第一像素供应所述第一数据电压,
在所述垂直有效时段中包括的所述第二栅极信号的接通时段中通过所述数据线向所述第二像素供应所述第二数据电压,以及
在所述垂直消隐时段中包括的所述第三栅极信号的接通时段中通过所述数据线向所述第二像素连续地供应所述感测数据电压和所述恢复数据电压,并且
所述第一栅极信号的接通时段早于所述第二栅极信号的接通时段,并且所述第二栅极信号的接通时段早于所述第三栅极信号的接通时段。
方案7.根据任一项前述方案所述的电致发光显示设备,其中,所述数据电压供应单元还在所述第一帧之后的第二帧的垂直有效时段中向所述第二像素供应与第四栅极信号对应的第四数据电压,并且
在所述第一帧的所述垂直消隐时段中被供应给所述第二像素的所述恢复数据电压还包括预充载电压,所述预充载电压用于增大在所述第二帧的垂直有效时段中所述第四数据电压被充载到所述第二像素中的速度。
方案8.根据任一项前述方案所述的电致发光显示设备,其中,所述预充载电压是所述第二数据电压与所述第四数据电压之间的平均电压。
方案9.一种面板驱动装置,包括:
数据电压供应单元,所述数据电压供应单元在第一帧的垂直有效时段中向显示面板的第一像素供应与第一栅极信号对应的第一数据电压并且向所述显示面板的第二像素供应与第二栅极信号对应的第二数据电压,并且在所述第一帧的垂直消隐时段中向所述第二像素连续地供应与第三栅极信号对应的感测数据电压和恢复数据电压;以及
感测电路,所述感测电路在所述垂直消隐时段中基于所述感测数据电压来感测所述第二像素的电特性;
其中,在所述垂直消隐时段中包括的所述第三栅极信号的接通时段中所述恢复数据电压晚于所述感测数据电压被供应给所述第二像素,并且
在所述垂直消隐时段中被供应给所述第二像素的所述恢复数据电压包括所述第一数据电压和所述第二数据电压。
方案10.根据方案9所述的面板驱动装置,其中,在所述垂直消隐时段中包括的恢复时段中,所述第一数据电压和所述第二数据电压被顺序地供应给所述第二像素。
方案11.根据方案9或方案10所述的面板驱动装置,其中,在所述垂直消隐时段中包括的恢复时段中,所述第一数据电压被供应给所述第二像素,然后所述第二数据电压被供应给所述第二像素。
方案12.根据方案9至11中的任一项所述的面板驱动装置,还包括:栅极驱动器,所述栅极驱动器生成所述第一栅极信号、所述第二栅极信号和所述第三栅极信号;
其中,所述栅极驱动器通过第一栅极线向所述第一像素供应具有第一相位的所述第一栅极信号,并且通过与所述第一栅极线相邻的第二栅极线向所述第二像素供应具有第二相位的所述第二栅极信号和具有第三相位的所述第三栅极信号,
所述第一相位早于所述第二相位,并且
所述第二相位早于所述第三相位。
方案13.根据方案9至12中的任一项所述的面板驱动装置,其中,所述第一像素和所述第二像素共享数据线。
方案14.根据方案9至13中的任一项所述的面板驱动装置,其中,所述数据电压供应单元在所述垂直有效时段中包括的所述第一栅极信号的接通时段中通过所述数据线向所述第一像素供应所述第一数据电压,
在所述垂直有效时段中包括的所述第二栅极信号的接通时段中通过所述数据线向所述第二像素供应所述第二数据电压,以及
在所述垂直消隐时段中包括的所述第三栅极信号的接通时段中通过所述数据线向所述第二像素连续地供应所述感测数据电压和所述恢复数据电压,并且
所述第一栅极信号的接通时段早于所述第二栅极信号的接通时段,并且所述第二栅极信号的接通时段早于所述第三栅极信号的接通时段。
方案15.根据方案9至14中的任一项所述的面板驱动装置,其中,所述数据电压供应单元还在所述第一帧之后的第二帧的垂直有效时段中向所述第二像素供应与第四栅极信号对应的第四数据电压,并且
在所述第一帧的所述垂直消隐时段中被供应给所述第二像素的所述恢复数据电压还包括预充载电压,所述预充载电压用于增大在所述第二帧的垂直有效时段中所述第四数据电压被充载到所述第二像素中的速度。
方案16.根据方案9至15中的任一项所述的面板驱动装置,其中,所述预充载电压是所述第二数据电压与所述第四数据电压之间的平均电压。
方案17.一种面板驱动方法,包括:
在第一帧的垂直有效时段中向显示面板的第一像素供应与第一栅极信号对应的第一数据电压并且向所述显示面板的第二像素供应与第二栅极信号对应的第二数据电压;
在所述第一帧的垂直消隐时段中向所述第二像素供应与第三栅极信号对应的感测数据电压,并且基于所述感测数据电压感测所述第二像素的电特性;以及
在所述第一帧的垂直消隐时段中向所述第二像素供应与第三栅极信号对应的恢复数据电压,
其中,在所述垂直消隐时段中包括的所述第三栅极信号的接通时段中所述恢复数据电压晚于所述感测数据电压被供应给所述第二像素,并且
在所述垂直消隐时段中被供应给所述第二像素的所述恢复数据电压包括所述第一数据电压和所述第二数据电压。
方案18.根据方案17所述的面板驱动方法,其中,在所述垂直消隐时段中包括的恢复时段中,所述第一数据电压和所述第二数据电压被顺序地供应给所述第二像素。
方案19.根据方案17或方案18所述的面板驱动方法,其中,在所述垂直消隐时段中包括的恢复时段中,所述第一数据电压被供应给所述第二像素,然后所述第二数据电压被供应给所述第二像素。

Claims (17)

1.一种面板驱动装置,包括:
数据电压供应单元,所述数据电压供应单元被布置成:
在第一帧的有效时段中向显示面板的第一像素供应与第一栅极信号对应的第一数据电压;
在所述第一帧的所述有效时段中向所述显示面板的第二像素供应与第二栅极信号对应的第二数据电压;以及
在所述第一帧的消隐时段中向所述第二像素供应感测数据电压和恢复数据电压,所述感测数据电压和所述恢复数据电压对应于第三栅极信号;以及
感测电路,所述感测电路被布置成在所述消隐时段中基于所述感测数据电压来感测所述第二像素的电特性,
其中,所述数据电压供应单元被布置成在所述消隐时段中向所述第二像素供应所述感测数据电压之后向所述第二像素供应所述恢复数据电压,并且
其中,所述恢复数据电压包括所述第一数据电压和所述第二数据电压。
2.根据权利要求1所述的面板驱动装置,其中,所述数据电压供应单元还被布置成在所述消隐时段中包括的所述第三栅极信号的接通时段中向所述第二像素供应所述感测数据电压之后向所述第二像素供应所述恢复数据电压。
3.根据任一项前述权利要求所述的面板驱动装置,其中,在所述消隐时段中包括的恢复时段中,所述数据电压供应单元被布置成向所述第二像素供应所述第一数据电压、然后向所述第二像素供应所述第二数据电压。
4.根据任一项前述权利要求所述的面板驱动装置,还包括栅极驱动器,所述栅极驱动器被布置成生成所述第一栅极信号、所述第二栅极信号和所述第三栅极信号,
其中,所述栅极驱动器被布置成通过第一栅极线向所述第一像素供应所述第一栅极信号、并且通过与所述第一栅极线相邻的第二栅极线向所述第二像素供应所述第二栅极信号和所述第三栅极信号,
所述第一栅极信号在所述第二栅极信号之前供应,并且
所述第二栅极信号在所述第三栅极信号之前供应。
5.根据任一项前述权利要求所述的面板驱动装置,其中,所述第一像素和所述第二像素共享所述显示面板的数据线。
6.根据权利要求5所述的面板驱动装置,其中,所述数据电压供应单元被布置成:
在所述有效时段中包括的所述第一栅极信号的接通时段中通过所述数据线向所述第一像素供应所述第一数据电压;
在所述有效时段中包括的所述第二栅极信号的接通时段中通过所述数据线向所述第二像素供应所述第二数据电压;以及
在所述消隐时段中包括的所述第三栅极信号的接通时段中通过所述数据线向所述第二像素供应所述感测数据电压和所述恢复数据电压,并且
其中,所述第一栅极信号的接通时段早于所述第二栅极信号的接通时段,并且所述第二栅极信号的接通时段早于所述第三栅极信号的接通时段。
7.根据任一项前述权利要求所述的面板驱动装置,其中,所述数据电压供应单元还被布置成在所述第一帧之后的第二帧的有效时段中向所述第二像素供应与第四栅极信号对应的第四数据电压,并且
其中,所述恢复数据电压还包括预充载电压,所述预充载电压用于增大在所述第二帧的有效时段中向所述第二像素充载所述第四数据电压的速度。
8.根据权利要求7所述的面板驱动装置,其中,所述预充载电压是所述第二数据电压与所述第四数据电压之间的平均电压。
9.一种电致发光显示设备,包括:
根据任一项前述权利要求所述的面板驱动装置;以及
显示面板,其中,所述显示面板包括所述第一像素和所述第二像素。
10.一种面板驱动方法,包括:
在第一帧的有效时段中向显示面板的第一像素供应与第一栅极信号对应的第一数据电压;
在所述第一帧的所述有效时段中向所述显示面板的第二像素供应与第二栅极信号对应的第二数据电压;
在所述第一帧的消隐时段中向所述第二像素供应感测数据电压,并且基于所述感测数据电压感测所述第二像素的电特性;以及
在所述第一帧的所述消隐时段中向所述第二像素供应恢复数据电压,其中,所述感测数据电压和所述恢复数据电压对应于第三栅极信号,
其中,在所述消隐时段中所述感测数据电压被供应给所述第二像素之后,所述恢复数据电压被供应给所述第二像素,并且
在所述消隐时段中被供应给所述第二像素的所述恢复数据电压包括所述第一数据电压和所述第二数据电压。
11.根据权利要求10所述的面板驱动方法,其中,在所述消隐时段中包括的所述第三栅极信号的接通时段中所述感测数据电压被供应给所述第二像素之后,所述恢复数据电压被供应给所述第二像素。
12.根据权利要求10或11所述的面板驱动方法,其中,在所述消隐时段中包括的恢复时段中,所述第一数据电压被供应给所述第二像素,然后所述第二数据电压被供应给所述第二像素。
13.根据权利要求10至12中的任一项所述的面板驱动方法,还包括:
生成所述第一栅极信号、所述第二栅极信号和所述第三栅极信号,
通过第一栅极线向所述第一像素供应所述第一栅极信号,并且通过与所述第一栅极线相邻的第二栅极线向所述第二像素供应所述第二栅极信号和所述第三栅极信号,
其中,所述第一栅极信号在所述第二栅极信号之前供应,并且
所述第二栅极信号在所述第三栅极信号之前供应。
14.根据权利要求10至13中的任一项所述的面板驱动方法,其中,所述第一像素和所述第二像素共享所述显示面板的数据线。
15.根据权利要求14所述的面板驱动方法,还包括:
在所述有效时段中包括的所述第一栅极信号的接通时段中通过所述数据线向所述第一像素供应所述第一数据电压;
在所述有效时段中包括的所述第二栅极信号的接通时段中通过所述数据线向所述第二像素供应所述第二数据电压;以及
在所述消隐时段中包括的所述第三栅极信号的接通时段中通过所述数据线向所述第二像素供应所述感测数据电压和所述恢复数据电压,并且
其中,所述第一栅极信号的接通时段早于所述第二栅极信号的接通时段,并且所述第二栅极信号的接通时段早于所述第三栅极信号的接通时段。
16.根据权利要求10至15中的任一项所述的面板驱动方法,还包括:在所述第一帧之后的第二帧的有效时段中向所述第二像素供应与第四栅极信号对应的第四数据电压,并且
其中,所述恢复数据电压还包括预充载电压,所述预充载电压用于增大在所述第二帧的有效时段中向所述第二像素充载所述第四数据电压的速度。
17.根据权利要求16所述的面板驱动方法,其中,所述预充载电压是所述第二数据电压与所述第四数据电压之间的平均电压。
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