CN201853469U - 一种有机发光显示器件的像素电路 - Google Patents

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金正学
周刚
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Abstract

本实用新型涉及一种有机发光显示器件的像素电路,包括三个晶体管、一个电容和一个有机发光二极管,其特征在于,三个晶体管按照环状结构依次串联,分别为第一开关晶体管、第二开关晶体管和第三开关晶体管,所述第一开关晶体管和第二开关晶体管为NMOS,第三开关晶体管为PMOS;所述第一开关晶体管的栅极和扫描线连接,其第一极和数据线连接,其第二极和有机发光二极管连接;所述第二开关晶体管的栅极和控制线连接,其第一极和有机发光二极管和第一开关晶体管的第二极连接,其第二极和第三开关晶体管的第一极连接。本实用新型的有益效果是:克服了因为晶体管的非一致性问题带来的亮度不均匀现象。

Description

一种有机发光显示器件的像素电路
技术领域
本实用新型属于平面显示技术领域,尤其属于一种有机发光显示器件(OLED,Organic Light-Emitting Display)的像素电路。
背景技术
通常,有机发光显示器是由N×M个(N行,M列,N和M为自然数)发光像素单元按照矩阵结构排列组合而成,每个发光像素单元都包含一个对应的像素电路。如图1所示,现有的像素电路包括两个PMOS晶体管、一个电容和一个有机发光二极管,其中一个PMOS晶体管为开关晶体管T1,另一个PMOS晶体管为驱动晶体管T2,开关晶体管T1的栅极和源极分别和扫描线(SCAN)和数据线(DATA)连接,开关晶体管T1的漏极和驱动晶体管T2的栅极连接;驱动晶体管T2的源极和电源电压线(VDD)连接,漏极和有机发光二极管D1连接从而提供用于发光二极管D1发光的电流;维持电容C1连接在驱动晶体管T2的源极和栅极之间用于在预定时间内维持所施加电压。上述结构的像素电路的运行过程是:当开关晶体管T1根据施加于其栅极的扫描线(SCAN)的选择电压信号而被导通时,来自数据线(DATA)的数据电压信号被施加于驱动晶体管T2的栅极和维持电容C1上,与数据线(DATA)的数据电压信号相匹配的电流被存储在维持电容C1中,当驱动晶体管T2被导通时,储存在维持电容C1中的电流被释放出来流经发光二极管D1使其发光。
如图1所示的像素电路,向发光二极管D1提供对应于所施加数据电压VDATA的电流Ioled,并且D1发射相应于所提供电流Ioled的光,在这种情况下,所施加的数据电压VDATA具有在预定范围内的多阶值使其能表示灰度。
然而,现有的像素电路存在如下问题,由于驱动晶体管T2的阈值电压VTH的偏移(deviation)以及由集成过程的非均匀性(non-uniformity)而导致的电子迁移(electron mobility)的偏移,使得各个像素点的发光亮度不均匀。例如,在通过3伏特(3V)电压驱动像素电路的驱动晶体管T2的情况中,向驱动晶体管T2的栅极提供每个间隔为12mV(=3V/256)的电压使其能表示8比特(256阶)的灰度,而如果由于集成过程的非均匀性而导致驱动晶体管T2的门限电压VTH发生偏移,使得各个像素点的发光亮度不均匀,因而很难准确的表示高灰度。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了克服现有的OLED的驱动电路的不同像素电路之间发光不均匀的缺点。
本实用新型的技术方案是:一种有机发光显示器件的像素电路,包括三个晶体管、一个电容和一个有机发光二极管,其特征在于,三个晶体管按照环状结构依次串联,分别为第一开关晶体管、第二开关晶体管和第三开关晶体管,所述第一开关晶体管和第二开关晶体管为NMOS,第三开关晶体管为PMOS;所述第一开关晶体管的栅极和扫描线连接,其第一极和数据线连接,其第二极和有机发光二极管连接;所述第二开关晶体管的栅极和控制线连接,其第一极和有机发光二极管和第一开关晶体管的第二极连接,其第二极和第三开关晶体管的第一极连接;所述第三开关晶体管的栅极和控制线连接,其第一极和驱动晶体管的第二极和电容的一端连接,其第二极和数据线连接;电容的一端连接在驱动晶体管的第二极和电容开关晶体管的第一极之间,另一端连接在公共电压端。
本实用新型的有益效果是:由于本实用新型中的晶体管均作为像素电路的开关管,驱动有机发光二极管发光的电流直接来源于OLED显示器的驱动IC产生的数据信号,因此驱动有机发光二极管发光的电流不会被晶体管所影响和改变,因而克服了因为晶体管的非一致性问题带来的亮度不均匀现象。
附图说明
图1是现有的有机发光显示器件的像素电路的电路原理图。
图2是本实用新型的有机发光显示器件的像素电路的电路原理图。
图3是本实用新型的驱动波形图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。
由于NMOS的源极到漏极的方向与电流方向相反,PMOS的源极到漏极的方向与电流方向相同,而像素电路的驱动电流的方向又是不断变化的,为了便于描述,我们做如下规定:当PMOS和NMOS的栅极处于上方时,位于栅极左侧的电极不论源极或漏极被统一定义为第一极,位于栅极右侧的电极不论源极或漏极被统一定义为第二极。
如图2所示,一种有机发光显示器件的像素电路,包括三个晶体管、一个电容C1和一个有机发光二极管D1,三个晶体管按照环状结构依次串联,分别为第一开关晶体管T1、第二开关晶体管T2和第三开关晶体管T3,所述第一开关晶体管T1和第二开关晶体管T2为NMOS,第三开关晶体管T3为PMOS;所述第一开关晶体管T1的栅极和扫描线SCAN连接,其第一极和数据线DATA连接,其第二极和有机发光二极管D1连接;所述第二开关晶体管T2的栅极和控制线EMC连接,其第一极和有机发光二极管D1和第一开关晶体管T1的第二极连接,其第二极和第三开关晶体管T3的第一极连接;所述第三开关晶体管T3的栅极和控制线EMC连接,其第一极和驱动晶体管T2的第二极和电容C1的一端连接,其第二极和数据线DATA连接;电容C1的一端连接在驱动晶体管T2的第二极和电容开关晶体管T3的第一极之间,另一端连接在公共电压端Vcom。
根据图3的驱动波形,说明本实用新型的驱动过程,图3中驱动波形分别为扫描线SCAN产生的扫描信号,数据线DATA产生的数据信号,控制线EMC产生的控制信号。在一个驱动周期内分为二个阶段,第一阶段扫描信号为高电平,数据信号和控制信号为低电平,第二阶段扫描信号变为低电平,数据信号和控制信号变为高电平。第一阶段中,扫描信号为高电平,控制信号为低电平,T2截止,T1、T3导通,数据信号经过T1输入到D1,D1为发光状态,同时数据信号对C1充电;第二阶段,扫描信号为低电平,控制信号为高电平,T1、T3截止,T2导通,存储在C1上的电荷通过T2泄放,继续推动D1发光。通过上述的过程,周期性的驱动本实用新型的像素电路。
本实用新型为了驱动OLED,利用OLED显示器的驱动IC用以产生扫描信号、数据信号和控制信号,其中数据信号为恒电流信号,本方案的驱动方式不会利用像素电路内本身的晶体管(如图2中的T1、T2和T3)生成电流,因此本实用新型的方案用以驱动D1的电流完全由驱动IC提供,电流大小、方向和变化都由驱动IC决定,TFT都仅仅作为开关管使用不会影响驱动电流;而传统的像素驱动电路用以驱动D1的电流由像素电路里面的驱动晶体管(如图1中的T2)决定,因此电流的大小、方向和变化会受晶体管的本身的影响,而晶体管在制造工艺上又很难保证TFT具有一致性,因此导致AMOLED面板内的晶体管输出电流不均匀而引起亮度不均匀的问题。
由于本实用新型中的晶体管如T1、T2和T3均作为像素电路的开关管,驱动D1发光的电流直接来源于OLED显示器的驱动IC产生的数据信号,因此驱动D1发光的电流不会被晶体管如T1、T2和T3所影响和改变,因而克服了因为晶体管如T2的非一致性问题带来的亮度不均匀现象。
本领域的普通技术人员将会意识到,这里所述的实施例是为了帮助读者理解本实用新型的原理,应被理解为本实用新型的保护范围并不局限于这样的特别陈述和实施例。本领域的普通技术人员可以根据本实用新型公开的这些技术启示做出各种不脱离本实用新型实质的其它各种具体变形和组合,这些变形和组合仍然在本实用新型的保护范围内。

Claims (1)

1.一种有机发光显示器件的像素电路,包括三个晶体管、一个电容C1和一个有机发光二极管D1,其特征在于,三个晶体管按照环状结构依次串联,分别为第一开关晶体管T1、第二开关晶体管T2和第三开关晶体管T3,所述第一开关晶体管T1和第二开关晶体管T2为NMOS,第三开关晶体管T3为PMOS;所述第一开关晶体管T1的栅极和扫描线SCAN连接,其第一极和数据线DATA连接,其第二极和有机发光二极管D1连接;所述第二开关晶体管T2的栅极和控制线EMC连接,其第一极和有机发光二极管D1和第一开关晶体管T1的第二极连接,其第二极和第三开关晶体管T3的第一极连接;所述第三开关晶体管T3的栅极和控制线EMC连接,其第一极和驱动晶体管T2的第二极和电容C1的一端连接,其第二极和数据线DATA连接;电容C1的一端连接在驱动晶体管T2的第二极和电容开关晶体管T3的第一极之间,另一端连接在公共电压端Vcom。 
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