DE102016213263B4 - Pixelschaltung, Ansteuerverfahren und Anzeigetafel - Google Patents

Pixelschaltung, Ansteuerverfahren und Anzeigetafel Download PDF

Info

Publication number
DE102016213263B4
DE102016213263B4 DE102016213263.6A DE102016213263A DE102016213263B4 DE 102016213263 B4 DE102016213263 B4 DE 102016213263B4 DE 102016213263 A DE102016213263 A DE 102016213263A DE 102016213263 B4 DE102016213263 B4 DE 102016213263B4
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
transistor
electrically connected
terminal
light
light emitting
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
DE102016213263.6A
Other languages
English (en)
Other versions
DE102016213263A1 (de
Inventor
Qi Li
Dong Qian
Duzen PENG
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Wuhan Tianma Microelectronics Co Ltd Cn
Wuhan Tianma Microelectronics Co Ltd Shangh Cn
Tianma Microelectronics Co Ltd
Original Assignee
Tianma Microelectronics Co Ltd
Wuhan Tianma Microelectronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tianma Microelectronics Co Ltd, Wuhan Tianma Microelectronics Co Ltd filed Critical Tianma Microelectronics Co Ltd
Publication of DE102016213263A1 publication Critical patent/DE102016213263A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE102016213263B4 publication Critical patent/DE102016213263B4/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/2092Details of a display terminals using a flat panel, the details relating to the control arrangement of the display terminal and to the interfaces thereto
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/22Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources
    • G09G3/30Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels
    • G09G3/32Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED]
    • G09G3/3208Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED]
    • G09G3/3225Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED] using an active matrix
    • G09G3/3233Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED] using an active matrix with pixel circuitry controlling the current through the light-emitting element
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/22Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources
    • G09G3/30Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels
    • G09G3/32Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED]
    • G09G3/3208Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED]
    • G09G3/3225Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED] using an active matrix
    • G09G3/3258Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED] using an active matrix with pixel circuitry controlling the voltage across the light-emitting element
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/04Structural and physical details of display devices
    • G09G2300/0421Structural details of the set of electrodes
    • G09G2300/0426Layout of electrodes and connections
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/04Structural and physical details of display devices
    • G09G2300/0439Pixel structures
    • G09G2300/0443Pixel structures with several sub-pixels for the same colour in a pixel, not specifically used to display gradations
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/08Active matrix structure, i.e. with use of active elements, inclusive of non-linear two terminal elements, in the pixels together with light emitting or modulating elements
    • G09G2300/0804Sub-multiplexed active matrix panel, i.e. wherein one active driving circuit is used at pixel level for multiple image producing elements
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/08Active matrix structure, i.e. with use of active elements, inclusive of non-linear two terminal elements, in the pixels together with light emitting or modulating elements
    • G09G2300/0876Supplementary capacities in pixels having special driving circuits and electrodes instead of being connected to common electrode or ground; Use of additional capacitively coupled compensation electrodes
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2310/00Command of the display device
    • G09G2310/02Addressing, scanning or driving the display screen or processing steps related thereto
    • G09G2310/0202Addressing of scan or signal lines
    • G09G2310/0205Simultaneous scanning of several lines in flat panels
    • G09G2310/021Double addressing, i.e. scanning two or more lines, e.g. lines 2 and 3; 4 and 5, at a time in a first field, followed by scanning two or more lines in another combination, e.g. lines 1 and 2; 3 and 4, in a second field
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2310/00Command of the display device
    • G09G2310/02Addressing, scanning or driving the display screen or processing steps related thereto
    • G09G2310/0243Details of the generation of driving signals
    • G09G2310/0251Precharge or discharge of pixel before applying new pixel voltage
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/04Maintaining the quality of display appearance
    • G09G2320/043Preventing or counteracting the effects of ageing
    • G09G2320/045Compensation of drifts in the characteristics of light emitting or modulating elements
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2330/00Aspects of power supply; Aspects of display protection and defect management
    • G09G2330/02Details of power systems and of start or stop of display operation

Abstract

Pixelschaltung, die Folgendes umfasst:eine Verteilungseinheit und N lichtemittierende Steuereinheiten (TEmit1, TEmitN); wobeiein Eingangsanschluss von jeder der N lichtemittierenden Steuereinheiten (TEmit1, TEmitN) mit einem Ausgangsanschluss der Verteilungseinheit elektrisch verbunden ist; ein Ausgangsanschluss von jeder der N lichtemittierenden Steuereinheiten (TEmit1, TEmitN) mit einem lichtemittierenden Element (O1; O2; ON) elektrisch verbunden ist und ein Steueranschluss von jeder der N lichtemittierenden Steuereinheiten (TEmit1, TEmitN) konfiguriert ist, mit einer Zugehörigen von N Steuersignalleitungen (Emit1; EmitN) elektrisch verbunden zu sein, unddie Verteilungseinheit konfiguriert ist, durch jede der lichtemittierenden Steuereinheiten (TEmit1; TEmitN) das lichtemittierende Element (O1; O2; ON), das mit den lichtemittierenden Steuereinheiten (TEmit1, TEmitN) verbunden ist, anzusteuern; wobei N eine positive ganze Zahl größer als oder gleich 2 ist,die Verteilungseinheit konfiguriert ist, mit einer Leistungssignalleitung (VDD), einer Datenleitung (VDATA) und mindestens einer Abtastleitung (SCAN; SCAN1; SACN2) elektrisch verbunden zu sein, um jeweils ein Leistungszuführspannungssignal, ein Datensignal und mindestens ein Abtastsignal zu empfangen,jede der N lichtemittierenden Steuereinheiten (TEmit1, TEmitN) einen ersten Transistor (T11; T12) umfasst und das lichtemittierende Element eine lichtemittierende Diode (O1; O2) ist; wobeiein Ausgangsanschluss des ersten Transistors (T11; T12) konfiguriert ist, mit einer Anode der lichtemittierenden Diode (O1; O2) elektrisch verbunden zu sein, und ein Steueranschluss der ersten Transistoren (T11; T12) konfiguriert ist, mit einer zugehörigen Steuersignalleitung (Emit1; EmitN) verbunden sein, und eine Kathode der lichtemittierenden Diode (O1; O2) mit der Masse elektrisch verbunden ist,die Verteilungseinheit einen siebten Transistor (T7), einen achten Transistor (T8), einen neunten Transistor (T8), einen zweiten Kondensator (C2) und einen dritten Kondensator (C3) umfasst und die Pixelschaltung ferner N zehnte Transistoren (T101; T102) umfasst;ein Eingangsanschluss von jedem der N zehnten Transistoren (T101; T102) konfiguriert ist, mit einer Bezugssignalleitung (Vref) elektrisch verbunden zu sein, ein Ausgangsanschluss von jedem der N zehnten Transistoren (T101; T102) mit einem zweiten Anschluss (B2) des zweiten Kondensators (C2) elektrisch verbunden ist und ein Steueranschluss von jedem der N zehnten Transistoren (T101; T102) konfiguriert ist, mit einer Zugehörigen der N Steuersignalleitungen (Emit1; Emit2) elektrisch verbunden zu sein;ein Eingangsanschluss des neunten Transistors (T9) konfiguriert ist, mit der Datenleitung (VDATA) elektrisch verbunden zu sein, ein Ausgangsanschluss des neunten Transistors (T9) mit dem zweiten Anschluss (B2) des zweiten Kondensators (C2) elektrisch verbunden ist und ein Steueranschluss des neunten Transistors (T9) konfiguriert ist, mit der Abtastleitung (SCAN) elektrisch verbunden zu sein;ein Eingangsanschluss des siebten Transistors (T7) konfiguriert ist, mit der Leistungssignalleitung (VDD) elektrisch verbunden zu sein, und ein Steueranschluss des siebten Transistors (T7) mit dem ersten Anschluss (B1) des zweiten Kondensators (C2) elektrisch verbunden ist undein Eingangsanschluss des achten Transistors (T9) mit einem Ausgangsanschluss des siebten Transistors (T7) elektrisch verbunden ist, ein Ausgangsanschluss des achten Transistors (T9) mit dem ersten Anschluss (B1) des zweiten Kondensators (C2) und einem ersten Anschluss (B1) des dritten Kondensators (C3) elektrisch verbunden ist und ein Steueranschluss des achten Transistors (T9) konfiguriert ist, mit der Abtastleitung (SCAN) und einem zweiten Anschluss des dritten Kondensators (C3) elektrisch verbunden zu sein.

Description

  • Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf das Gebiet der organischen lichtemittierenden Anzeigetechnologien, insbesondere auf eine Pixelschaltung, ein Ansteuerverfahren und eine Anzeigetafel.
  • Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssigkristallanzeigetafeln hat die organische lichtemittierende Anzeigetafel Vorteile wie eine schnelle Reaktion, einen hohen Kontrast und einen breiten Betrachtungswinkel usw. Die organische lichtemittierende Anzeigetafel kann wegen des Ansteuerstroms, der durch den Ansteuertransistor in dem Sättigungsgebiet erzeugt wird, Licht emittieren. Bedingt durch Gründe wie das Altern der Vorrichtung würde die Schwellenwertspannung des Ansteuertransistors jedoch driften, so dass der Ansteuerstrom verändert wird, wodurch die Änderung der Leuchtdichte des Lichts, das durch die organische lichtemittierende Anzeigetafel emittiert wird, bewirkt wird und die Einheitlichkeit der Anzeige beeinflusst wird.
  • Um das Problem der nicht einheitlichen Anzeige der lichtemittierenden Anzeigetafel bedingt durch die Drift der Schwellenwertspannung des Ansteuertransistors zu lösen, ist es üblich, eine Schaltung mit komplizierten Strukturen zu entwerfen, um die Schwellenwertspannung des Ansteuertransistors auszugleichen, d. h., es ist notwendig, eine komplizierte Ausgleichsschaltung für jeden lichtemittierenden Transistor bereitzustellen. Wegen des Bedarfs an einer Erhöhung der Auflösung und einer Verkleinerung der Pixelfläche in der lichtemittierenden Anzeigetafel nimmt die Herausforderung, dass die komplizierte Schaltung in einer verringerten Pixelfläche erstellt werden kann, in Prozessen zu. Somit ist es notwendig, eine Technologie bereitzustellen, mittels derer das Problem der nicht einheitlichen Anzeige bedingt durch die Drift der Schwellenwertspannung des Ansteuertransistors gelöst werden kann und mit der auch die Prozesse des Standes der Technik kompatibel sind, wodurch die Auflösung der lichtemittierenden Anzeigetafel verbessert wird.
  • Folgende Druckschriften sind außerdem relevant: US 2006 / 0 114 193 A1 bezieht sich auf eine Pixelschaltung, die mit einer Mehrzahl von organischen Licht emittierenden Dioden verbunden ist. US 2006 / 0 125 737 A1 betrifft ein Pixel und eine Licht emittierende Anzeige, die das Pixel verwendet. US 2006 / 0132 668 A1 betrifft eine Delta-Pixelschaltung und eine Licht emittierende Anzeige. US 2006 / 0 139 257 A1 bezieht sich auf eine Pixelschaltung und eine organische Licht emittierende Anzeige. US 2006 / 0 125 807 A1 betrifft eine Licht emmittierende Anzeige mit ersten und zweiten Abtastzeilen, die in einer Zeilenrichtung angeordnet sind. US 2006 / 0 044 245 A1 betrifft eine OLED-Anzeige, eine Anzeigetafel und ein Ansteuerverfahren dafür.
  • Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung stellen eine Pixelschaltung, ein Ansteuerverfahren und eine Anzeigetafel bereit, um das Problem der nicht einheitlichen Anzeige bedingt durch die Drift der Schwellenwertspannung des Ansteuertransistors zu lösen und um kompatibel mit Prozessen nach dem Stand der Technik zu sein, wodurch die Auflösung der Anzeigetafel verbessert wird.
  • Gemäß einem ersten Aspekt umfasst eine Pixelschaltung, die durch die Ausführungsformen der Offenbarung geschaffen wird, Folgendes:
    • eine Verteilungseinheit und N lichtemittierende Steuereinheiten;
    • ein Eingangsanschluss von jeder der N lichtemittierenden Steuereinheiten mit einem Ausgangsanschluss der Verteilungseinheit elektrisch verbunden ist; ein Ausgangsanschluss von jeder der N lichtemittierenden Steuereinheiten mit einem lichtemittierenden Element elektrisch verbunden ist und ein Steueranschluss von jeder der N lichtemittierenden Steuereinheiten konfiguriert ist, mit einer Zugehörigen von N Steuersignalleitungen elektrisch verbunden zu sein, und
    • die Verteilungseinheit konfiguriert ist, durch jede der lichtemittierenden Steuereinheiten das lichtemittierende Element, das mit der lichtemittierenden Steuereinheit elektrisch verbunden ist, anzusteuern; wobei N eine positive ganze Zahl größer als oder gleich 2 ist, die Verteilungseinheit ist mit einer Leistungssignalleitung, einer Datenleitung und mindestens einer Abtastleitung elektrisch verbunden, um jeweils ein Leistungszuführspannungssignal, ein Datensignal und ein Abtastsignal zu empfangen, die lichtemittierende Steuereinheit umfasst einen ersten Transistor und das lichtemittierende Element ist eine lichtemittierende Diode; ein Ausgangsanschluss des ersten Transistors ist mit einer Anode der lichtemittierenden Diode elektrisch verbunden und ein Steueranschluss von jedem der ersten Transistoren ist mit der zugehörigen Steuersignalleitung elektrisch verbunden; eine Kathode der lichtemittierenden Diode ist mit der Masse elektrisch verbunden, wobei die Verteilungseinheit einen siebten Transistor, einen achten Transistor, einen neunten Transistor, einen zweiten Kondensator und einen dritten Kondensator enthält und die Pixelschaltung ferner N zehnte Transistoren umfaßt; wobei ein Eingangsanschluss von jedem der N zehnten Transistoren mit der Bezugssignalleitung elektrisch verbunden ist, ein Ausgangsanschluss von jedem der N zehnten Transistoren mit einem zweiten Anschluss des zweiten Kondensators elektrisch verbunden ist und ein Steueranschluss von jedem der N zehnten Transistoren mit einer Steuersignalleitung elektrisch verbunden ist; ein Eingangsanschluss des neunten Transistors mit der Datenleitung elektrisch verbunden ist, ein Ausgangsanschluss des neunten Transistors mit dem zweiten Anschluss des zweiten Kondensators elektrisch verbunden ist und ein Steueranschluss des neunten Transistors mit einer Abtastleitung elektrisch verbunden ist; ein Eingangsanschluss des siebten Transistors mit der Leistungssignalleitung elektrisch verbunden und ein Steueranschluss des siebten Transistors mit einem ersten Anschluss des zweiten Kondensators verbunden ist und ein Eingangsanschluss des achten Transistors mit einem Ausgangsanschluss des siebten Transistors elektrisch verbunden ist, ein Ausgangsanschluss des achten Transistors mit dem ersten Anschluss des zweiten Kondensators und dem ersten Anschluss des dritten Kondensators elektrisch verbunden ist und ein Steueranschluss des achten Transistors mit der Abtastleitung und dem zweiten Anschluss des dritten Kondensators elektrisch verbunden ist.
  • Gemäß einem zweiten Aspekt umfasst eine Anzeigetafel, die durch die Ausführungsformen der Offenbarung bereitgestellt ist, Pixelschaltungen, die unter dem ersten Aspekt beschrieben sind, und mehrere lichtemittierende Elemente.
  • Die mehreren lichtemittierenden Elemente sind in einem Feld angeordnet und N lichtemittierende Elemente in einer Reihe des Felds teilen sich die Verteilungseinheit von einer der Pixelschaltungen, die die N lichtemittierenden Elemente in der Reihe des Felds ansteuert, um Licht einzeln zu emittieren.
  • Gemäß einem dritten Aspekt umfasst ein Pixelschaltungsansteuerverfahren, das durch die Ausführungsformen der Offenbarung bereitgestellt ist, um die oben beschriebene Pixelschaltung anzusteuern, Folgendes: Durchführen eines Rücksetzschritts, eines Schreib- und Ausgleichsschritts und eines lichtemittierenden Schritts.
  • In dem Rücksetzschritt wird unter der Steuerung eines Abtastsignals der ersten Abtastleitung der zweite Transistor eingeschaltet, so dass eine Bezugsspannung durch die Bezugssignalleitung in den ersten Anschluss des ersten Kondensators geschrieben wird und die Spannung des Steueranschlusses des vierten Transistors wird zurückgesetzt.
  • In dem Schreib- und Ausgleichsschritt werden unter der Steuerung eines Abtastsignals der zweiten Abtastleitung der fünfte Transistor, der vierte Transistor und der sechste Transistor eingeschaltet, so dass das Datensignal durch die Datenleitung eingegeben wird, und das Potential des ersten Anschlusses des ersten Kondensators zunimmt, bis der vierte Transistor ausgeschaltet ist.
  • In dem lichtemittierenden Schritt werden unter der Steuerung der Eingangsspannung einer Strobe-Signalleitung und der Eingangsspannung einer Steuersignalleitung der dritte Transistor und der erste Transistor, die mit der Steuersignalleitung elektrisch verbunden sind eingeschaltet, so dass die lichtemittierende Diode, die mit dem ersten Transistor elektrisch verbunden ist, Licht emittiert.
  • Der Rücksetzschritt, der Schreib- und Ausgleichsschritt und der lichtemittierende Schritt werden wiederholt der Reihe nach durchgeführt, bis die N lichtemittierenden Dioden einzeln Licht emittieren.
  • Gemäß einem vierten Aspekt umfasst ein weiteres Pixelschaltungsansteuerverfahren, das durch die Ausführungsformen der Offenbarung bereitgestellt ist, Folgendes: Durchführen eines Schreib- und Ausgleichsschritts und eines lichtemittierenden Schritts.
  • In dem Schreib- und Ausgleichsschritt werden unter der Steuerung eines Abtastsignals der Abtastleitung der neunte Transistor und der achte Transistor eingeschaltet, so dass die Datenleitung das Datensignal an den zweiten Anschluss des zweiten Kondensators eingibt, der dritte Kondensator das Potential des ersten Anschlusses des zweiten Kondensators nach unten zieht, der siebte Transistor eingeschaltet wird und die Leistungssignalleitung die Leistungszuführspannung eingibt und das Potential des ersten Anschlusses des zweiten Kondensators zunimmt, bis der siebte Transistor ausgeschaltet ist; und
    in dem lichtemittierenden Schritt werden unter der Steuerung einer Eingangsspannung der Steuersignalleitung der zehnte Transistor und der erste Transistor, der mit der Steuersignalleitung elektrisch verbunden ist, eingeschaltet, so dass die Bezugssignalleitung die Bezugsspannung in den zweiten Anschluss des zweiten Kondensators eingibt, und der siebte Transistor wird eingeschaltet und die lichtemittierende Diode, die mit dem ersten Transistor elektrisch verbunden ist, emittiert Licht; und
    Wiederholtes Durchführen des Schreib- und Ausgleichsschritts und des lichtemittierenden Schritts der Reihe nach, bis die N lichtemittierenden Dioden einzeln Licht emittieren.
  • Der Schreib- und Ausgleichsschritt und der lichtemittierende Schritt werden wiederholt der Reihe nach durchgeführt, bis die N lichtemittierenden Dioden einzeln Licht emittieren.
  • In den Ausführungsformen der Offenbarung umfasst die Pixelschaltung eine Verteilungseinheit und N lichtemittierende Steuereinheiten. Die Verteilungseinheit ist konfiguriert, durch jede der lichtemittierenden Steuereinheiten das lichtemittierende Element, das mit dem Ausgangsanschluss der lichtemittierenden Steuereinheit elektrisch verbunden ist, anzusteuern, um Licht zu emittieren, so dass die benachbarten N lichtemittierenden Elemente in einer Anzeigetafel eine Pixelschaltung teilen können, d. h., N lichtemittierende Elemente können in einer Fläche der Pixelschaltung vorgesehen sein, wodurch die Schaltungsstruktur der Anzeigetafel vereinfacht wird, während die Funktion der Pixelschaltung nach dem Stand der Technik bereitgestellt ist, und somit kann in einer solchen Pixelschaltung nicht nur das Problem der nicht einheitlichen Anzeige der organischen lichtemittierenden Anzeigetafel bedingt durch die Drift der Schwellenwertspannung des Ansteuertransistors gelöst werden, sondern auch die Auflösung der Anzeigetafel kann deutlich verbessert werden.
  • Figurenliste
    • 1 ist ein schematisches Diagramm, das die Struktur einer Pixelschaltung zeigt, die durch eine Ausführungsform der Offenbarung bereitgestellt ist;
    • 2 ist ein schematisches Diagramm, das die Struktur einer weiteren Pixelschaltung zeigt, die durch eine Ausführungsform der Offenbarung bereitgestellt ist;
    • 3 ist ein Zeitvorgabendiagramm eines Pixelschaltungsansteuerverfahrens, das durch eine Ausführungsform der Offenbarung bereitgestellt ist;
    • 4 ist ein schematisches Diagramm, das die Struktur einer weiteren Pixelschaltung zeigt, die durch eine Ausführungsform der Offenbarung bereitgestellt ist;
    • 5 ist ein Zeitvorgabendiagramm eines Pixelschaltungsansteuerverfahrens, das durch eine Ausführungsform der Offenbarung bereitgestellt ist, und
    • 6 ist ein schematisches Diagramm, das die Struktur einer Anzeigetafel zeigt, die durch eine Ausführungsform der Offenbarung bereitgestellt ist.
  • Genaue Beschreibung
  • Zum besseren Verständnis der Offenbarung wird die Offenbarung ferner unten mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen und Ausführungsformen beschrieben werden. Es ist selbstverständlich, dass die besonderen hier beschriebenen Ausführungsformen lediglich zum Erläutern der vorliegenden Offenbarung und nicht zum Einschränken der vorliegenden Offenbarung sind. Darüber hinaus ist anzumerken, dass nur Teile im Zusammenhang mit der Offenbarung und nicht die ganze Struktur in den beigefügten Zeichnungen gezeigt sind.
  • 1 ist ein schematisches Diagramm, das die Struktur einer Pixelschaltung zeigt, die durch eine Ausführungsform der Offenbarung bereitgestellt ist. Wie in 1 gezeigt, enthält eine Pixelschaltung eine Verteilungseinheit und N lichtemittierende Steuereinheiten TEmitN, wobei N eine positive ganze Zahl größer als oder gleich zwei ist.
  • Ein Eingangsanschluss von jeder der lichtemittierenden Steuereinheiten TEmitN ist mit einem Ausgangsanschluss der Verteilungseinheit elektrisch verbunden; ein Ausgangsanschluss von jeder der lichtemittierenden Einheiten TEmitN ist mit einem zugehörigen lichtemittierenden Element ON elektrisch verbunden und ein Steueranschluss von jeder der lichtemittierenden Steuereinheiten TEmitN ist mit einer zugehörigen Steuersignalleitung EmitN elektrisch verbunden. Ein Eingangsanschluss der Verteilungseinheit ist mit Datenleitungen VN elektrisch verbunden, um zugehörige Datensignale zu empfangen. Die Verteilungseinheit ist konfiguriert, durch jede der lichtemittierenden Steuereinheiten TEmitN das lichtemittierende Element ON, das mit dem Ausgangsanschluss der lichtemittierenden Steuereinheit TEmitN verbunden ist, anzusteuern, um Licht zu emittieren. Bezugnehmend auf die in 1 gezeigte Pixelschaltung ist anzumerken, dass die Pixelschaltung in 1 die N lichtemittierenden Element ON steuern kann, um Licht einzeln zu emittieren, so dass die N lichtemittierenden Elemente ON beim Herstellen der Anzeigetafel über dem Gebiet der Pixelschaltung vorgesehen sein können, wodurch die Auflösung der Anzeigetafel im Gegensatz zu der Konfiguration nach dem Stand der Technik, bei der ein lichtemittierendes Element über einer Pixelschaltung angeordnet ist, deutlich verbessert wird.
  • Die Kernidee der Offenbarung ist oben beschrieben. Die Verteilungseinheit der Offenbarung kann auf viele Weisen verwirklicht werden und die Verbindung zwischen der Verteilungseinheit und anderen Vorrichtung der Pixelschaltung kann auf viele Weisen verwirklicht werden. Die technischen Lösungen der Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung werden unten mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen klar und vollständig beschrieben werden. Natürlich sind die beschriebenen Ausführungsformen nur ein Teil der Ausführungsformen der Offenbarung und nicht alle Ausführungsformen.
  • Auf der Basis der Pixelschaltung, die in 1 bereitgestellt ist, ist die Verteilungseinheit, die durch eine Ausführungsform der Offenbarung bereitgestellt ist, optional mit einer Leistungssignalleitung VDD, einer Datenleitung VDATA und mindestens einer Abtastleitung SCAN elektrisch verbunden, um jeweils ein Leistungszuführspannungssignal, Datensignale und mindestens ein Abtastsignal zu empfangen.
  • 2 ist ein schematisches Diagramm, das die Struktur einer weiteren Pixelschaltung zeigt, die durch eine Ausführungsform der Offenbarung bereitgestellt ist. Wie in 2 gezeigt, enthält die Pixelschaltung in der Ausführungsform veranschaulichend zwei lichtemittierende Steuereinheiten, d. h., N ist gleich 2. Jede der lichtemittierenden Steuereinheiten enthält einen ersten Transistor. Für eine einfache Beschreibung werden die ersten Transistoren der beiden lichtemittierenden Steuereinheiten jeweils als der erste Transistor T11 und der erste Transistor T12 bezeichnet. Das lichtemittierende Element ON ist eine lichtemittierende Diode (die für eine einfache Beschreibung auch als ON angegeben ist). Ein Ausgangsanschluss des ersten Transistors T11 ist mit einer Anode der lichtemittierende Diode O1 elektrisch verbunden und ein Ausgangsanschluss des ersten Transistors T12 ist mit einer Anode der lichtemittierenden Diode O2 elektrisch verbunden. Ein Steueranschluss des ersten Transistors T11 ist mit einer Steuersignalleitung Emit1 elektrisch verbunden und ein Steueranschluss des ersten Transistors T12 ist mit einer Steuersignalleitung Tmit2 elektrisch verbunden. Jede der Kathoden der lichtemittierenden Diode O1 und der lichtemittierenden Diode O2 ist mit der Masse (d. h. einer Masseleitung VSS) verbunden.
  • Die Verteilungseinheit (d. h., das Gebiet in dem Strichlinienkasten) enthält einen zweiten Transistor T2, einen dritten Transistor T3, einen vierten Transistor T4, einen fünften Transistor T5, einen sechsten Transistor T6 und einen ersten Kondensator C1. Ein Eingangsanschluss des zweiten Transistors T2 ist mit einer Bezugssignalleitung Vref elektrisch verbunden, ein Ausgangsanschluss des zweiten Transistors T2 ist mit einem ersten Anschluss des ersten Kondensators C1 elektrisch verbunden und ein Steueranschluss des zweiten Transistors T2 ist mit einer ersten Abtastleitung SCAN1 elektrisch verbunden. Ein Eingangsanschluss des dritten Transistors T3 ist mit der Leistungssignalleitung VDD elektrisch verbunden, ein Ausgangsanschluss des dritten Transistors T3 ist mit einem Eingangsanschluss des vierten Transistors T4 elektrisch verbunden und ein Steueranschluss des dritten Transistors T3 ist mit einer Strobe-Signalleitung VEmit elektrisch verbunden. Ein Eingangsanschluss des fünften Transistors T5 ist mit den entsprechenden Datenleitungen (die V1 und V2 enthalten) elektrisch verbunden, ein Ausgangsanschluss des fünften Transistors T5 ist mit einem Eingangsanschluss des vierten Transistors T4 elektrisch verbunden und ein Steueranschluss des fünften Transistors T5 ist mit einer zweiten Abtastleitung SCAN2 elektrisch verbunden. Ein Steueranschluss des vierten Transistors T4 ist mit dem ersten Anschluss des ersten Kondensators C1 elektrisch verbunden. Ein Eingangsanschluss des sechsten Transistors T6 ist mit dem Ausgangsanschluss des vierten Transistors T4 elektrisch verbunden, ein Ausgangsanschluss des sechsten Transistors T6 ist mit dem ersten Anschluss des ersten Kondensators C1 elektrisch verbunden und ein Steueranschluss des sechsten Transistors T6 ist mit der zweiten Abtastleitung SCAN2 elektrisch verbunden. Ein zweiter Anschluss des ersten Kondensators C1 ist mit der Leistungssignalleitung VDD elektrisch verbunden. Es ist anzumerken, dass die Pixelschaltung, die in 2 veranschaulichend gezeigt ist, zwei lichtemittierende Steuereinheiten (d. h., zwei erste Transistoren) enthält, was nicht darauf eingeschränkt ist, und in anderen Ausführungsformen kann die Anzahl der lichtemittierenden Steuereinheiten auf der Grundlage der Anforderungen von realen Produkten speziell eingerichtet sein.
  • Es ist anzumerken, dass in den Ausführungsformen der Offenbarung die ersten Transistoren, der zweite Transistor, der dritte Transistor, der vierte Transistor, der fünfte Transistor und der sechste Transistor N-Kanal-Transistoren sein können und auch P-Kanal-Transistoren sein können. Beim Ansteuern der lichtemittierenden Diode durch die Pixelschaltung können die Eingangssignale (wie das Hochpegelsignal und das Niedrigpegelsignal) auf der Grundlage der Kanaltypen des ersten Transistors, des zweiten Transistors, des dritten Transistors, des vierten Transistors, des fünften Transistors und des sechsten Transistors geändert werden. In der vorliegenden Ausführungsform haben der erste Transistor, der zweite Transistor, der dritte Transistor, der vierte Transistor, der fünfte Transistor und der sechste Transistor den gleichen Kanaltyp, wodurch die Struktur der Pixelschaltung vereinfacht wird und die Fläche, die durch die Pixelschaltung eingenommen wird, verringert ist.
  • Für eine einfache Beschreibung werden die Datensignalspannungen der Datenleitung nachstehend durch VN dargestellt, die Spannung der Leistungssignalleitung wird durch VDD dargestellt und die Spannung der zugehörigen Abtastleitung wird durch SCAN dargestellt. Die Spannung der Bezugssignalleitung wird durch Vref dargestellt.
  • Eine Ausführungsform der Offenbarung stellt auch ein Pixelschaltungsansteuerverfahren bereit, das für die in 2 gezeigte Pixelschaltung verwendet wird. Veranschaulichend wird das Ansteuerverfahren, das durch die vorliegende Ausführungsform bereitgestellt ist, unter Verwendung des ersten Transistors, des zweiten Transistors, des dritten Transistors, des vierten Transistors, des fünften Transistors und des sechsten Transistors als P-Kanal beschrieben werden. 3 ist das Zeitvorgabendiagramm des Pixelschaltungsansteuerverfahrens, das durch die vorliegende Ausführungsform bereitgestellt ist. In Kombination der in 2 gezeigten Pixelschaltung mit dem Zeitvorgabendiagramm des in 3 gezeigten Pixelschaltungsansteuerverfahrens umfasst das Pixelschaltungsansteuerverfahren einen ersten Rücksetzschritt S1, einen ersten Schreib- und Ausgleichsschritt S2, einen ersten lichtemittierenden Schritt S3, einen zweiten Rücksetzschritt S4, einen zweiten Schreib- und Ausgleichsschritt S5 und einen zweiten lichtemittierenden Schritt S6.
  • In dem ersten Rücksetzschritt S1 ist das Abtastsignal der ersten Abtastleitung SCAN1 auf einem niedrigen Pegel. Unter der Steuerung des Abtastsignals der ersten Abtastleitung SCAN1 wird der zweite Transistor eingeschaltet, so dass die Bezugsspannung Vref durch die Bezugssignalleitung in den ersten Anschluss (d. h., Knoten A1 in 2) des ersten Kondensators C1 geschrieben wird, und somit ist der Potentialwert des Knotens A1 Vref und dadurch wird das Potential des Steueranschlusses des vierten Transistors T4 zurückgesetzt.
  • In dem ersten Schreib- und Ausgleichsschritt S2 ist das Abtastsignal der zweiten Abtastleitung SCAN2 auf einem niedrigen Pegel. Unter der Steuerung des Abtastsignals der zweiten Abtastleitung SCAN2 werden der fünfte Transistor T5, der vierte Transistor T4 und der sechste Transistor T6 eingeschaltet, so dass die Datenleitung ein Datensignal V1 eingibt. Wenn das Potential des ersten Anschlusses des ersten Kondensators C1 auf V1-|V1-h| hochgezogen ist (wobei Vth die Schwellenwertspannung des vierten Transistors T4 ist), wird der vierte Transistor T4 ausgeschaltet, und somit ist die Potentialdifferenz zwischen dem zweiten Anschluss und dem ersten Anschluss des ersten Kondensators C1 VDD-V1+|Vth|, wodurch das Eingeben der Daten und der Ausgleich der Schwellenwertspannung erreicht wird.
  • In dem ersten lichtemittierenden Schritt S3 sind die Eingangsspannungen der Strobe-Signalleitung VEmit und der Steuersignalleitung Emit1 beide auf einem niedrigen Pegel. Unter der Steuerung der Eingangsspannungen der Strobe-Signalleitung VEmit und der Steuersignalleitung Emit1 werden der dritte Transistor T3 und der erste Transistor T11, der mit der Steuersignalleitung Emit1 elektrisch verbunden ist, eingeschaltet, so dass die lichtemittierende Diode O1, die mit dem ersten Transistor T11 elektrisch verbunden ist, Licht emittiert. Die Formel für den Strom der lichtemittierenden Diode ist: I=K(VSG-|Vth|)2, wobei I den Strom der lichtemittierenden Diode darstellt, K ein Parameter ist, der sich auf die Prozessparameter und die kritische Abmessung des Ansteuertransistors bezieht, VSG die Potentialdifferenz zwischen dem Eingangsanschluss des Ansteuertransistors und dem Steueranschluss des Ansteuertransistors darstellt (d. h., die Potentialdifferenz zwischen dem Potential der Source-Elektrode und dem Potential der Gate-Elektrode) und Vth die Schwellenwertspannung des Ansteuertransistors ist. Somit ist der Strom, der durch die lichtemittierende Diode O1 fließt, I1=K[|VDD- (V1-|Vth|)|-|Vth|]2=K (VDD-V1)2 und ist unabhängig von der Schwellenwertspannung Vth des vierten Transistors T4 (d. h., des Ansteuertransistors), wobei K ein Parameter ist, der sich auf die Prozessparameter und die kritische Abmessung des Ansteuertransistors bezieht.
  • In dem zweiten Rücksetzschritt S4 ist das Abtastsignal der ersten Abtastleitung SCAN1 auf einem niedrigen Pegel. Unter der Steuerung des Abtastsignals der ersten Abtastleitung SCAN1 wird der zweite Transistor T2 eingeschaltet, so dass die Bezugsspannung Vref durch die Bezugssignalleitung in den ersten Anschluss des ersten Kondensators C1 geschrieben wird, und somit ist der Potentialwert des Knotens A1 Vref und dadurch wird das Potential des Steueranschlusses des vierten Transistors T4 zurückgesetzt.
  • In dem zweiten Schreib- und Ausgleichsschritt S5 ist das Abtastsignal der zweiten Abtastleitung SCAN2 auf einem niedrigen Pegel. Unter der Steuerung des Abtastsignals der zweiten Abtastleitung SCAN2 werden der fünfte Transistor T5, der vierte Transistor T4 und der sechste Transistor T6 eingeschaltet, die Datenleitung gibt ein Datensignal V2 ein, wenn das Potential des ersten Anschlusses des ersten Kondensators C1 auf V2-|Vth| hochgezogen ist (wobei Vth die Schwellenwertspannung des vierten Transistors T4 ist), der vierte Transistor T4 wird ausgeschaltet und somit ist die Potentialdifferenz zwischen dem zweiten Anschluss und dem ersten Anschluss des ersten Kondensators C1 VDD-V2+|Vth|, womit das Eingeben der Daten und der Ausgleich der Schwellenwertspannung erreicht wird.
  • In dem zweiten lichtemittierenden Schritt S6 sind die Eingangsspannungen der Strobe-Signalleitung VEmit und der Steuersignalleitung Emit2 beide auf einem niedrigen Pegel. Unter der Steuerung der Eingangsspannungen der Strobe-Signalleitung VEmit und der Steuersignalleitung Emit2 werden der dritte Transistor T3 und der erste Transistor T12, der mit der Steuersignalleitung Emit2 elektrisch verbunden ist, eingeschaltet, so dass die lichtemittierende Diode O2, die mit dem ersten Transistor T12 elektrisch verbunden ist, Licht emittiert. Gemäß der Formel zum Berechnen des Stroms der lichtemittierenden Diode I=K (VSG- |Vth|)2, ist der Strom der lichtemittierenden Diode O2 I2=K [|VDD- (V2-|Vth|)| - |Vth|]2=K(VDD-V2)2.
  • So weit ist das Abtastanzeigen eines Bildrahmens beendet und die Abtastanzeige des nächsten Bildrahmens wird beginnen, wenn das nächste SCAN1 mit einem niedrigen Pegel ankommt. Der Anzeigeprozess wird auf eine solche Weise wiederholt.
  • In der vorliegenden Ausführungsform ermöglicht das Ansteuerverfahren für die Pixelschaltung, dass der Strom der lichtemittierenden Diode unabhängig von der Schwellenwertspannung des vierten Transistors (d. h. des Ansteuertransistors) ist, wodurch das Problem der nicht einheitlichen Anzeige bedingt durch die Drift der Schwellenwertspannung des Ansteuertransistors effektiv gelöst ist. Zusätzlich ist anders als die Konfiguration nach dem Stand der Technik, bei der eine Pixelschaltung für jede der lichtemittierenden Dioden bereitgestellt ist und eine komplizierte Schaltung in dem Gebiet der Pixeleinheit, die die lichtemittierende Diode enthält, angeordnet ist, um das Problem der nicht einheitlichen Anzeige bedingt durch die Drift der Schwellenwertspannung des Ansteuertransistors zu lösen, in der vorliegenden Ausführungsform mehr als eine lichtemittierende Diode konfiguriert, eine Pixelschaltung zu teilen, so dass die lichtemittierenden Dioden in dem Gebiet der Pixelschaltung vorgesehen sein können, d. h., mehr als eine Pixeleinheit kann in dem Gebiet der Pixelschaltung vorgesehen sein, wodurch die Größe der Pixeleinheit ausreichend verkleinert und die Auflösung der Anzeigetafel deutlich verbessert wird.
  • In dem Fall, dass die Pixelschaltung N lichtemittierende Steuereinheiten umfasst und jede der lichtemittierenden Steuereinheiten einen ersten Transistor enthält, umfasst das Ansteuerverfahren für die Pixelschaltung einen Rücksetzschritt, einen Schreib- und Ausgleichsschritt und einen lichtemittierenden Schritt.
  • In dem Rücksetzschritt wird unter der Steuerung eines Abtastsignals der ersten Abtastleitung der zweite Transistor eingeschaltet, so dass eine Bezugsspannung durch die Bezugssignalleitung in den ersten Anschluss des Kondensators geschrieben wird, und die Spannung des Steueranschlusses des vierten Transistors wird zurückgesetzt.
  • In dem Schreib- und Ausgleichsschritt werden unter der Steuerung eines Abtastsignals der zweiten Abtastleitung der fünfte Transistor, der vierte Transistor und der sechste Transistor eingeschaltet, so dass das Datensignal durch die Datenleitung eingegeben wird, und das Potential des ersten Anschlusses des ersten Kondensators wird hochgezogen, um den vierten Transistor auszuschalten.
  • In dem lichtemittierenden Schritt werden unter der Steuerung der Eingangsspannung der Strobe-Signalleitung und der Eingangsspannung der Steuersignalleitung der dritte Transistor und der erste Transistor, der mit der Steuersignalleitung elektrisch verbunden ist, eingeschaltet, so dass die lichtemittierende Diode, die mit dem ersten Transistor elektrisch verbunden ist, Licht emittiert.
  • Der Rücksetzschritt, der Schreib- und Ausgleichsschritt und der lichtemittierende Schritt werden wiederholt der Reihe nach durchgeführt, bis die N lichtemittierenden Dioden einzeln Licht emittieren.
  • Es ist anzumerken, dass der erste Transistor, der zweite Transistor, der dritte Transistor, der vierte Transistor, der fünfte Transistor und der sechste Transistor veranschaulichend als P-Kanal-Transistoren definiert sind, um die obige Ausführungsform zu beschreiben. In dem Fall, dass der erste Transistor, der zweite Transistor, der dritte Transistor, der vierte Transistor, der fünfte Transistor und der sechste Transistor alle N-Kanal sind, sind das Abtastsignal von jeder der Abtastleitungen, die Eingangsspannung der Strobe-Signalleitung und die Eingangsspannung von jeder Steuersignalleitung in 3 von einem niedrigen Pegel auf einen hohen Pegel geändert.
  • 4 ist ein schematisches Diagramm, das die Struktur einer weiteren Pixelschaltung zeigt, die durch eine Ausführungsform der Offenbarung bereitgestellt ist. Die Verteilungseinheit (d. h., das Gebiet des Strichlinienrechtecks) umfasst einen siebten Transistor T7, einen achten Transistor T8, einen neunten Transistor T9, einen zweiten Kondensator C2 und einen dritten Kondensator C3. Die Pixelschaltung umfasst ferner N zehnte Transistors T10. 4 zeigt veranschaulichend zwei zehnte Transistoren, nämlich jeweils den zehnten Transistor T101 und die zehnten Transistor T102. Ein Eingangsanschluss des zehnten Transistors T101 und ein Eingangsanschluss des zehnten Transistors T102 sind beide mit einer Bezugssignalleitung Vref elektrisch verbunden. Ein Ausgangsanschluss des zehnten Transistor T101 und ein Ausgangsanschluss des zehnten Transistors T102 sind beide mit einem zweiten Anschluss des zweiten Kondensators C2 elektrisch verbunden. Ein Steueranschluss des zehnten Transistors T101 ist mit einer Steuersignalleitung Emit1 elektrisch verbunden und ein Steueranschluss des zehnten Transistors T102 ist mit einer Steuersignalleitung Emit2 elektrisch verbunden. Ein Eingangsanschluss des neunten Transistors T6 ist mit einer entsprechenden Datenleitung VDATA (die V1 und V2 enthält) elektrisch verbunden, ein Ausgangsanschluss des neunten Transistors T6 ist mit dem zweiten Anschluss des zweiten Kondensators C2 elektrisch verbunden und ein Steueranschluss des neunten Transistors T9 ist mit einer zugehörigen Abtastleitung SCAN elektrisch verbunden. Ein Eingangsanschluss des siebten Transistors T7 ist mit einer Leistungszuführsignalleitung VDD elektrisch verbunden und ein Steueranschluss des siebten Transistors T7 ist mit einem ersten Anschluss des zweiten Kondensators C2 elektrisch verbunden. Ein Eingangsanschluss des achten Transistors T8 ist mit dem Eingangsanschluss des siebten Transistors T7 elektrisch verbunden, ein Ausgangsanschluss des achten Transistors T8 ist mit dem ersten Anschluss des zweiten Kondensators C2 und einem ersten Anschluss des dritten Kondensators C3 elektrisch verbunden und ein Steueranschluss des achten Transistors T8 ist mit einer Abtastleitung SCAN und einem zweiten Anschluss des zweiten Kondensators C3 elektrisch verbunden.
  • Es ist anzumerken, dass gemäß den Ausführungsformen der Offenbarung der erste Transistor T1, der siebte Transistor T7, der achte Transistor T8, der neunte Transistor T6 und die zehnten Transistoren N-Kanal-Transistoren sein können oder P-Kanal-Transistoren sein können. Beim Ansteuern der lichtemittierenden Dioden durch die Pixelschaltung kann jedes der Eingangssignale (wie etwa die Werte der Hochpegelspannung und der Niedrigpegelspannung) der Pixelschaltung gemäß den Kanaltypen des ersten Transistors T1, des siebten Transistors T7, des achten Transistors T8, des neunten Transistors T6 und der zehnten Transistoren geändert werden. Ähnlich zu den obigen Ausführungsformen haben der erste Transistor T1, der siebte Transistor T7, der achte Transistor T8, der neunte Transistor T6 und die zehnten Transistoren den gleichen Kanaltyp, wodurch die Struktur der Pixelschaltung vereinfacht wird und die Fläche, die durch die Pixelschaltung eingenommen wird, verringert ist.
  • Eine Ausführungsform der Offenbarung stellt ein weiteres Pixelschaltungsansteuerverfahren bereit, das für die in 4 gezeigte Pixelschaltung verwendet wird. Veranschaulichend ist das Ansteuerverfahren, das durch die vorliegende Ausführungsform bereitgestellt ist, unter Verwendung des ersten Transistors T1, des siebten Transistors T7, des achten Transistors T8, des neunten Transistors T9 und der zehnten Transistoren vom P-Kanaltyp beschrieben. 5 ist das Zeitvorgabendiagramm des Pixelschaltungsansteuerverfahrens, das durch die vorliegende Ausführungsform bereitgestellt ist. In Kombination der in 4 gezeigten Pixelschaltung und des Zeitvorgabendiagramms des in 5 gezeigten Pixelschaltungsansteuerverfahrens umfasst das Pixelschaltungsansteuerverfahren die folgenden Schritte: einen ersten Schreib- und Ausgleichsschritt X1, einen ersten lichtemittierenden Schritt X2, einen zweiten Schreib- und Ausgleichsschritt X3 und einen zweiten lichtemittierenden Schritt X4.
  • In dem ersten Schreib- und Ausgleichsschritt X1 ist das Abtastsignal der Abtastleitung SCAN auf einem niedrigen Pegel. Unter der Steuerung des Abtastsignals der Abtastleitung SCAN werden der neunte Transistor T6 und der achte Transistor T8 eingeschaltet, so dass das Datensignal V1 durch die Datenleitung V1 in den zweiten Anschluss (Knoten B2 in 4) des zweiten Kondensators C2 geschrieben wird. Bedingt durch den Kopplungseffekt des dritten Kondensators C3 wird auch der Wert des Potentials des ersten Anschlusses (Knoten B1 in 4) des zweiten Kondensators C2 nach unten gezogen, so dass der siebte Transistor T7 eingeschaltet wird und die Leistungszuführspannung VDD durch die Leistungszuführsignalleitung eingegeben wird, und der Strom fließt durch den siebten Transistor T7 und den achten Transistor T8 und somit wird das Potential des Knotens B1 durchgängig nach oben gezogen, bis das Potential des Knotens B1 VDD-|Vth| ist (wobei Vth die Schwellenwertspannung des siebten Transistors T7 ist) und dann wird der siebte Transistor T7 ausgeschaltet.
  • In dem lichtemittierenden Schritt X2 ist die Eingangsspannung der Steuersignalleitung Emit1 auf dem niedrigen Pegel. Unter der Steuerung der Eingangsspannung der Steuersignalleitung Emit1 werden der zehnte Transistor T101 und der erste Transistor T11, der mit der Steuersignalleitung Emit1 elektrisch verbunden ist, eingeschaltet, so dass die Bezugsspannung Vref durch die Bezugssignalleitung Vref in den zweiten Anschluss (Knoten B2) des zweiten Kondensators C2 geschrieben wird. Bedingt durch den Kopplungseffekt des Kondensators wird das Potential des Knotens B1 auf C 2 ( C 2 + C 3 ) ( V r e f V 1 ) + V D D | V t h |
    Figure DE102016213263B4_0001
    geändert. Dann wird der siebte Transistor T7 eingeschaltet, so dass die lichtemittierende Diode O1, die mit dem ersten Transistor T11 elektrisch verbunden ist, Licht emittiert. Gemäß der Formel zum Berechnen des Stroms für die lichtemittierende Diode I=K(VSG-|Vth|)2 ist der Strom der lichtemittierenden Diode O1 I 1 = K { | V D D [ C 2 ( C 2 + C 3 ) ( V r e f V 1 ) + V D D | V t h | ] | | V t h | } 2 = K [ C 2 ( C 2 + C 3 ) ( V r e f V 1 ) ] 2 .
    Figure DE102016213263B4_0002
  • In dem zweiten Schreib- und Ausgleichsschritt X3 ist das Abtastsignal der Abtastleitung SCAN auf einem niedrigen Pegel. Unter der Steuerung des Abtastsignals der Abtastleitung SCAN werden der neunte Transistor T6 und der achte Transistor T8 eingeschaltet, so dass das Datensignal V2 durch die Datenleitung in den zweiten Anschluss (Knoten B2 in 4) des zweiten Kondensators C2 geschrieben wird. Bedingt durch den Kopplungseffekt des dritten Kondensators C3 wird auch der Wert des Potentials des ersten Anschlusses (Knoten B1 in 4) des zweiten Kondensators C2 nach unten gezogen, so dass der siebte Transistor T7 eingeschaltet wird und die Leistungszuführspannung VDD durch die Leistungszuführsignalleitung eingegeben wird, der Strom fließt durch den siebten Transistor T7 und den achten Transistor T8 und somit wird das Potential des Knotens B1 durchgängig nach oben gezogen, bis das Potential des Knotens B1 VDD-|Vth| ist (Vth ist die Schwellenwertspannung des siebten Transistors T7), wenn der siebte Transistor T7 ausgeschaltet wird.
  • In dem zweiten lichtemittierenden Schritt X4 ist die Eingangsspannung der Steuersignalleitung Emit1 auf dem niedrigen Pegel. Unter der Steuerung der Eingangsspannung der Steuersignalleitung Emit1 werden der zehnte Transistor T101 und der erste Transistor T11, der mit der Steuersignalleitung Emit1 elektrisch verbunden ist, eingeschaltet, und die Bezugsspannung Vref wird durch die Bezugssignalleitung Vref in den zweiten Anschluss (Knoten B2) des zweiten Kondensators C2 geschrieben. Das Potential des Knotens B1 wird bedingt durch den Kondensatorkopplungseffekt auf C 2 ( C 2 + C 3 ) ( V r e f V 2 ) + V D D | V t h |
    Figure DE102016213263B4_0003
    geändert. In diesem Moment wird der siebte Transistor T7 eingeschaltet und die lichtemittierende Diode O1, die mit dem ersten Transistor T11 elektrisch verbunden ist, emittiert Licht. Gemäß der Formel zum Berechnen des Stroms der lichtemittierenden Diode I=K(VSG-|Vth|)2 ist der Strom der lichtemittierenden Diode O1 I 2 = K { | V D D [ C 2 ( C 2 + C 3 ) ( V r e f V 2 ) + V D D | V t h | ] | | V t h | } 2 = K [ C 2 ( C 2 + C 3 ) ( V r e f V 2 ) ] 2 .
    Figure DE102016213263B4_0004
  • So weit ist das Abtastanzeigen eines Bildrahmens beendet und die Abtastanzeige des nächsten Bildrahmens wird beginnen, wenn das nächste SCAN1 mit einem niedrigen Pegel ankommt. Der Anzeigeprozess wird auf eine solche Weise wiederholt.
  • In der vorliegenden Ausführungsform ermöglicht das Ansteuerverfahren für die Pixelschaltung, dass der Strom der lichtemittierenden Diode unabhängig von der Schwellenwertspannung des siebten Transistors (d. h. des Ansteuertransistors) ist, wodurch das Problem der nicht einheitlichen Anzeige bedingt durch die Drift der Schwellenwertspannung des Ansteuertransistors effektiv gelöst ist. Zusätzlich ist anders als die Konfiguration nach dem Stand der Technik, bei der eine Pixelschaltung für jede der lichtemittierenden Dioden bereitgestellt ist und eine komplizierte Schaltung in dem Gebiet der Pixeleinheit, die die lichtemittierende Diode enthält, angeordnet ist, um das Problem der nicht einheitlichen Anzeige bedingt durch die Drift der Schwellenwertspannung des Ansteuertransistors zu lösen, in der vorliegenden Ausführungsform mehr als eine lichtemittierende Diode konfiguriert, eine Pixelschaltung zu teilen, so dass die lichtemittierenden Dioden in dem Gebiet der Pixelschaltung vorgesehen sein können, d. h., mehr als eine Pixeleinheit kann in dem Gebiet der Pixelschaltung vorgesehen sein, wodurch die Größe der Pixeleinheit ausreichend verkleinert und die Auflösung der Anzeigetafel deutlich verbessert wird.
  • In dem Fall, dass die Pixelschaltung N lichtemittierende Steuereinheiten umfasst und jede der lichtemittierenden Steuereinheiten einen ersten Transistor enthält, wird das Ansteuerverfahren für die Pixelschaltung mit den folgenden Schritten durchgeführt: einem Schreib- und Ausgleichsschritt und einem lichtemittierenden Schritt.
  • In dem Schreib- und Ausgleichsschritt werden unter der Steuerung eines Abtastsignals der Abtastleitung der neunte Transistor und der achte Transistor eingeschaltet, so dass die Datenleitung das Datensignal in den zweiten Anschluss des zweiten Kondensators eingibt, der dritte Kondensator das Potential des ersten Anschluss des zweiten Kondensators nach unten zieht, der siebte Transistor eingeschaltet wird und die Leistungssignalleitung die Leistungszuführung eingibt, und das Potential des ersten Anschlusses des zweiten Kondensators nimmt zu, bis der siebte Transistor ausgeschaltet ist.
  • In dem lichtemittierenden Schritt werden unter der Steuerung der Eingangsspannung der Steuersignalleitung der zehnte Transistor und der erste Transistor, der mit der Steuersignalleitung elektrisch verbunden ist, eingeschaltet, so dass die Bezugssignalleitung die Bezugsspannung in den zweiten Anschluss des zweiten Kondensators eingibt und der siebte Transistor eingeschaltet wird, und die lichtemittierende Diode, die mit dem ersten Transistor elektrisch verbunden ist, Licht emittiert.
  • Der Schreib- und Ausgleichsschritt und der lichtemittierende Schritt werden wiederholt der Reihe nach durchgeführt, bis die N lichtemittierenden Dioden einzeln Licht emittieren.
  • Es ist anzumerken, dass die oben beschriebene Ausführungsform für den Fall erläutert ist, dass die ersten Transistoren, der siebte Transistor, der achte Transistor, der neunte Transistor und die zehnten Transistoren alle vom P-Kanaltyp sind. In dem Fall, dass die ersten Transistoren, der siebte Transistor, der achte Transistor, der neunte Transistor und die zehnten Transistoren alle vom N-Kanaltyp sind, wird das Abtastsignal von jeder der Abtastleitungen, die Eingangsspannung der Strobe-Signalleitung und die Eingangsspannung von jeder Steuersignalleitung von einem niedrigen Pegel auf einen hohen Pegel geändert.
  • Die Ausführungsform der vorliegenden Offenbarung stellt auch eine Anzeigetafel bereit. 6 ist ein schematisches Diagramm, das die Struktur einer Anzeigetafel zeigt, die durch eine Ausführungsform der Offenbarung bereitgestellt ist. Wie in 6 gezeigt, enthält die Anzeigetafel mehrere Pixelschaltungen 20 gemäß den obigen Ausführungsformen und mehrere lichtemittierende Elemente ON. Die mehreren lichtemittierenden Element ON sind in einem Feld angeordnet und N lichtemittierende Elemente in einer Reihe des Felds teilen sich eine Verteilungseinheit von einer der Pixelschaltungen 20 (nicht gezeigt). Jede der mehreren Pixelschaltungen 20 ist konfiguriert, N lichtemittierende Elemente ON anzusteuern, um einzeln Licht zu emittieren. Wie die beispielhafte Anordnung in 6 ist jede der Pixelschaltungen 20 konfiguriert, drei lichtemittierende Dioden in einer Reihe des Felds anzusteuern, um einzeln Licht zu emittieren, und die drei lichtemittierenden Dioden sind jeweils mit O1, O2 und O3 bezeichnet.
  • In der Anzeigetafel, die durch die Ausführungsformen der vorliegenden Offenbarung bereitgestellt ist, teilen sich N lichtemittierende Elemente eine Pixelschaltung und jedes der lichtemittierenden Elemente definiert ein Gebiet mit einer Pixeleinheit, so dass mehr als ein lichtemittierendes Element in dem Gebiet der Pixelschaltung vorgesehen sein kann, während es kompatibel mit der Funktion der Pixelschaltung nach dem Stand der Technik ist. Im Vergleich mit der Konfiguration nach dem Stand der Technik, bei der jedes lichtemittierende Element eine Pixelschaltung benötigt (d. h., eine komplizierte Schaltung ist in der Pixeleinheit, die durch ein lichtemittierendes Element definiert ist, vorgesehen), kann die Pixelschaltung der Offenbarung die Größe der Pixeleinheit deutlich verringern und somit ist die Auflösung der Anzeigetafel deutlich verbessert. Zum Bespiel ist die Auflösung der in 6 gezeigten Anzeigetafel dreimal höher als die Auflösung der Anzeigetafel nach dem Stand der Technik, bei der eine Pixelschaltung für eine Pixeleinheit vorgesehen ist.
  • Es ist anzumerken, dass in den 1 bis 6 die gleichen Elemente durch identische Zeichnungsbezugszeichen bezeichnet sind. Die gleichen Elemente werden nicht wiederholt genau besprochen und Fachleute auf dem Gebiet können den Inhalt der Zeichnungen gemäß der zugehörigen speziellen Beschreibung verstehen.

Claims (4)

  1. Pixelschaltung, die Folgendes umfasst: eine Verteilungseinheit und N lichtemittierende Steuereinheiten (TEmit1, TEmitN); wobei ein Eingangsanschluss von jeder der N lichtemittierenden Steuereinheiten (TEmit1, TEmitN) mit einem Ausgangsanschluss der Verteilungseinheit elektrisch verbunden ist; ein Ausgangsanschluss von jeder der N lichtemittierenden Steuereinheiten (TEmit1, TEmitN) mit einem lichtemittierenden Element (O1; O2; ON) elektrisch verbunden ist und ein Steueranschluss von jeder der N lichtemittierenden Steuereinheiten (TEmit1, TEmitN) konfiguriert ist, mit einer Zugehörigen von N Steuersignalleitungen (Emit1; EmitN) elektrisch verbunden zu sein, und die Verteilungseinheit konfiguriert ist, durch jede der lichtemittierenden Steuereinheiten (TEmit1; TEmitN) das lichtemittierende Element (O1; O2; ON), das mit den lichtemittierenden Steuereinheiten (TEmit1, TEmitN) verbunden ist, anzusteuern; wobei N eine positive ganze Zahl größer als oder gleich 2 ist, die Verteilungseinheit konfiguriert ist, mit einer Leistungssignalleitung (VDD), einer Datenleitung (VDATA) und mindestens einer Abtastleitung (SCAN; SCAN1; SACN2) elektrisch verbunden zu sein, um jeweils ein Leistungszuführspannungssignal, ein Datensignal und mindestens ein Abtastsignal zu empfangen, jede der N lichtemittierenden Steuereinheiten (TEmit1, TEmitN) einen ersten Transistor (T11; T12) umfasst und das lichtemittierende Element eine lichtemittierende Diode (O1; O2) ist; wobei ein Ausgangsanschluss des ersten Transistors (T11; T12) konfiguriert ist, mit einer Anode der lichtemittierenden Diode (O1; O2) elektrisch verbunden zu sein, und ein Steueranschluss der ersten Transistoren (T11; T12) konfiguriert ist, mit einer zugehörigen Steuersignalleitung (Emit1; EmitN) verbunden sein, und eine Kathode der lichtemittierenden Diode (O1; O2) mit der Masse elektrisch verbunden ist, die Verteilungseinheit einen siebten Transistor (T7), einen achten Transistor (T8), einen neunten Transistor (T8), einen zweiten Kondensator (C2) und einen dritten Kondensator (C3) umfasst und die Pixelschaltung ferner N zehnte Transistoren (T101; T102) umfasst; ein Eingangsanschluss von jedem der N zehnten Transistoren (T101; T102) konfiguriert ist, mit einer Bezugssignalleitung (Vref) elektrisch verbunden zu sein, ein Ausgangsanschluss von jedem der N zehnten Transistoren (T101; T102) mit einem zweiten Anschluss (B2) des zweiten Kondensators (C2) elektrisch verbunden ist und ein Steueranschluss von jedem der N zehnten Transistoren (T101; T102) konfiguriert ist, mit einer Zugehörigen der N Steuersignalleitungen (Emit1; Emit2) elektrisch verbunden zu sein; ein Eingangsanschluss des neunten Transistors (T9) konfiguriert ist, mit der Datenleitung (VDATA) elektrisch verbunden zu sein, ein Ausgangsanschluss des neunten Transistors (T9) mit dem zweiten Anschluss (B2) des zweiten Kondensators (C2) elektrisch verbunden ist und ein Steueranschluss des neunten Transistors (T9) konfiguriert ist, mit der Abtastleitung (SCAN) elektrisch verbunden zu sein; ein Eingangsanschluss des siebten Transistors (T7) konfiguriert ist, mit der Leistungssignalleitung (VDD) elektrisch verbunden zu sein, und ein Steueranschluss des siebten Transistors (T7) mit dem ersten Anschluss (B1) des zweiten Kondensators (C2) elektrisch verbunden ist und ein Eingangsanschluss des achten Transistors (T9) mit einem Ausgangsanschluss des siebten Transistors (T7) elektrisch verbunden ist, ein Ausgangsanschluss des achten Transistors (T9) mit dem ersten Anschluss (B1) des zweiten Kondensators (C2) und einem ersten Anschluss (B1) des dritten Kondensators (C3) elektrisch verbunden ist und ein Steueranschluss des achten Transistors (T9) konfiguriert ist, mit der Abtastleitung (SCAN) und einem zweiten Anschluss des dritten Kondensators (C3) elektrisch verbunden zu sein.
  2. Pixelschaltung nach Anspruch 1, wobei der erste Transistor (T1), der siebte Transistor (T7), der achte Transistor (T8), der neunte Transistor (T9) und die zehnten Transistoren (T101; T102) einen identischen Kanaltyp haben.
  3. Anzeigetafel, die Folgendes umfasst: mehrere Pixelschaltungen nach Anspruch 1 oder 2 und mehrere lichtemittierende Elemente; wobei die mehreren lichtemittierenden Elemente in einem Feld angeordnet sind und sich N lichtemittierende Elemente (O1; O2; O3) in einer Reihe des Felds die Verteilungseinheit der Zugehörigen der mehreren Pixelschaltungen (20) teilen und durch die Zugehörige der mehreren Pixelschaltungen (20) angesteuert werden, um einzeln Licht zu emittieren.
  4. Verfahren zum Ansteuern der Pixelschaltung nach Anspruch 1, das Folgendes umfasst: Durchführen eines Schreib- und Ausgleichsschritts und eines lichtemittierenden Schritts; wobei in dem Schreib- und Ausgleichsschritt unter der Steuerung eines Abtastsignals der Abtastleitung (SCAN1) der neunte Transistor (T9) und der achte Transistor (T8) eingeschaltet werden, so dass die Datenleitung (VDATA) das Datensignal in den zweiten Anschluss (B2) des zweiten Kondensators (C2) eingibt, der dritte Kondensator (C3) das Potential des ersten Anschlusses (B1) des zweiten Kondensators (C2) nach unten zieht, der siebte Transistor (T7) eingeschaltet wird und die Leistungszuführleitung (VDD) die Leistungszuführung eingibt, und das Potential des ersten Anschlusses (B1) des zweiten Kondensators (C2) zunimmt, bis der siebte Transistor (T7) ausgeschaltet wird, und in dem lichtemittierenden Schritt unter der Steuerung einer Eingangsspannung der Steuersignalleitung (Emit1; Emit2) der zehnte Transistor (T101; T102) und der erste Transistor (T11; T12), der mit der Steuersignalleitung elektrisch verbunden ist, eingeschaltet werden, so dass die Bezugssignalleitung (Vref) die Bezugsspannung in den zweiten Anschluss des zweiten Kondensators (C2) eingibt und der siebte Transistor (T7) eingeschaltet wird, und die lichtemittierende Diode (O1; O2; O3; ON), die mit dem ersten Transistor (T11; T12) elektrisch verbunden ist, Licht emittiert und wiederholtes Durchführen des Schreib- und Ausgleichsschritts und des lichtemittierenden Schritts der Reihe nach, bis die N lichtemittierenden Dioden einzeln Licht emittieren.
DE102016213263.6A 2016-02-04 2016-07-20 Pixelschaltung, Ansteuerverfahren und Anzeigetafel Active DE102016213263B4 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610081027.7 2016-02-04
CN201610081027.7A CN105528997B (zh) 2016-02-04 2016-02-04 一种像素电路、驱动方法以及显示面板

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE102016213263A1 DE102016213263A1 (de) 2017-08-10
DE102016213263B4 true DE102016213263B4 (de) 2023-07-27

Family

ID=55771179

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102016213263.6A Active DE102016213263B4 (de) 2016-02-04 2016-07-20 Pixelschaltung, Ansteuerverfahren und Anzeigetafel

Country Status (3)

Country Link
US (1) US10078979B2 (de)
CN (1) CN105528997B (de)
DE (1) DE102016213263B4 (de)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107731167A (zh) 2016-08-12 2018-02-23 京东方科技集团股份有限公司 像素电路、显示面板、显示设备及驱动方法
CN106558287B (zh) * 2017-01-25 2019-05-07 上海天马有机发光显示技术有限公司 有机发光像素驱动电路、驱动方法及有机发光显示面板
CN106782286B (zh) 2017-03-06 2020-01-17 京东方科技集团股份有限公司 显示装置、显示面板和像素驱动电路
CN108877664A (zh) 2017-05-12 2018-11-23 京东方科技集团股份有限公司 像素电路及其驱动方法、显示面板
CN106991967A (zh) * 2017-05-27 2017-07-28 深圳市华星光电技术有限公司 像素驱动电路及其修复方法与显示装置
US10354591B2 (en) 2017-05-27 2019-07-16 Shenzhen China Star Optoelectronics Semiconductor Display Technology Co., Ltd. Pixel driving circuit, repair method thereof and display device
CN108154843B (zh) * 2018-01-31 2019-12-06 京东方科技集团股份有限公司 子像素单元、触控单元、触控显示面板及触控显示装置
CN110503917A (zh) * 2018-05-16 2019-11-26 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 像素驱动电路及具有像素驱动电路的显示装置
CN108717842B (zh) * 2018-05-31 2020-12-04 昆山国显光电有限公司 像素电路及其驱动方法、有机电致发光器件、显示装置
CN108399895B (zh) * 2018-05-31 2024-02-13 京东方科技集团股份有限公司 显示面板及其驱动方法、显示装置
US11100846B2 (en) * 2018-11-22 2021-08-24 Boe Technology Group Co., Ltd. Display-driving circuit for multi-row pixels in a single column, a display apparatus, and a display method
TWI688934B (zh) * 2018-12-07 2020-03-21 友達光電股份有限公司 畫素電路
CN111986598B (zh) * 2019-05-23 2023-12-12 京东方科技集团股份有限公司 像素驱动电路和显示器
CN110706653A (zh) 2019-10-21 2020-01-17 京东方科技集团股份有限公司 驱动电路、显示面板、驱动方法及显示装置
KR20210099973A (ko) * 2020-02-05 2021-08-13 삼성전자주식회사 공통 led 구동 회로를 포함하는 발광 소자 기반 디스플레이 패널 및 발광 소자 디스플레이 장치
CN111261102B (zh) * 2020-03-02 2021-07-27 北京京东方显示技术有限公司 一种像素电路、其驱动方法、显示面板及显示装置
KR20220127431A (ko) * 2021-03-10 2022-09-20 삼성디스플레이 주식회사 화소 및 이를 포함하는 표시 장치
CN112820242B (zh) * 2021-03-18 2022-04-01 云谷(固安)科技有限公司 像素驱动电路及其驱动方法、显示面板
CN113487999B (zh) * 2021-07-26 2023-08-25 京东方科技集团股份有限公司 显示面板、电子设备和显示控制方法
WO2023044680A1 (zh) * 2021-09-23 2023-03-30 京东方科技集团股份有限公司 显示基板和显示装置
CN115762401B (zh) * 2022-11-14 2024-01-26 重庆惠科金渝光电科技有限公司 有机发光二极管显示电路以及显示装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060044245A1 (en) 2004-08-26 2006-03-02 Sung-Chon Park Organic light emitting diode display and display panel and driving method thereof
US20060114193A1 (en) 2004-11-22 2006-06-01 Kwak Won K Pixel circuit and light emitting display
US20060125737A1 (en) 2004-11-22 2006-06-15 Kwak Won K Pixel and light emitting display
US20060125807A1 (en) 2004-11-22 2006-06-15 Park Sung C Light emitting display
US20060132668A1 (en) 2004-11-22 2006-06-22 Park Sung C Delta pixel circuit and light emitting display
US20060139257A1 (en) 2004-12-09 2006-06-29 Kwak Won K Pixel circuit and organic light emitting display

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100578812B1 (ko) * 2004-06-29 2006-05-11 삼성에스디아이 주식회사 발광 표시 장치
TWI441138B (zh) * 2011-12-30 2014-06-11 Au Optronics Corp 發光二極體電路,驅動發光二極體電路之方法及發光二極體顯示器
CN103000134A (zh) * 2012-12-21 2013-03-27 北京京东方光电科技有限公司 像素电路及其驱动方法、显示装置
TWI514352B (zh) * 2014-05-20 2015-12-21 Au Optronics Corp 有機發光二極體顯示器之像素驅動電路及其操作方法
CN104157240A (zh) * 2014-07-22 2014-11-19 京东方科技集团股份有限公司 像素驱动电路、驱动方法、阵列基板及显示装置
TWI539422B (zh) * 2014-09-15 2016-06-21 友達光電股份有限公司 畫素結構與其驅動方法
CN104252845B (zh) 2014-09-25 2017-02-15 京东方科技集团股份有限公司 像素驱动电路、方法、显示面板和显示装置
CN204117568U (zh) 2014-11-11 2015-01-21 京东方科技集团股份有限公司 像素电路和显示装置
CN104409042B (zh) * 2014-12-04 2017-06-06 上海天马有机发光显示技术有限公司 像素电路及其驱动方法、显示面板、显示装置
KR102409454B1 (ko) * 2015-02-02 2022-06-15 삼성디스플레이 주식회사 표시 패널
KR102524459B1 (ko) * 2015-08-27 2023-04-25 삼성디스플레이 주식회사 화소 및 그의 구동방법

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060044245A1 (en) 2004-08-26 2006-03-02 Sung-Chon Park Organic light emitting diode display and display panel and driving method thereof
US20060114193A1 (en) 2004-11-22 2006-06-01 Kwak Won K Pixel circuit and light emitting display
US20060125737A1 (en) 2004-11-22 2006-06-15 Kwak Won K Pixel and light emitting display
US20060125807A1 (en) 2004-11-22 2006-06-15 Park Sung C Light emitting display
US20060132668A1 (en) 2004-11-22 2006-06-22 Park Sung C Delta pixel circuit and light emitting display
US20060139257A1 (en) 2004-12-09 2006-06-29 Kwak Won K Pixel circuit and organic light emitting display

Also Published As

Publication number Publication date
US10078979B2 (en) 2018-09-18
CN105528997B (zh) 2018-09-21
US20170229056A1 (en) 2017-08-10
CN105528997A (zh) 2016-04-27
DE102016213263A1 (de) 2017-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102016213263B4 (de) Pixelschaltung, Ansteuerverfahren und Anzeigetafel
DE102013114348B4 (de) Organische lichtemittierende Diode Anzeigevorrichtung und Verfahren zum Betreiben derselben
DE102016125756B4 (de) Organische lichtemittierende Anzeigefelder und Verfahren zu deren Ansteuerung
DE102012111634B4 (de) Organische Lichtemittierende Anzeigevorrichtung
DE602005003422T2 (de) Pixelschaltung für ein OLED Display mit automatischer Kompensation der Schwellenspannung
DE60110664T2 (de) Aktive Ansteuerungsschaltung für Anzeigefelder
DE102014113867B4 (de) Pixelausgleichsschaltung und Verfahren einer organischen lichtemittierenden Anzeige
DE602005006337T2 (de) Pixelschaltung
DE102014117003B4 (de) Pixel-Ansteuerschaltkreis und Anzeigegerät mit organischer Leuchtdiode
DE102017117718A1 (de) Organische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung, Ansteuerungsverfahren und organische Licht emittierende Anzeigevorrichtung
DE102012112534B4 (de) Lichtemittierende Anzeigevorrichtung
DE102017116906A1 (de) Organische Licht emittierende Pixelansteuerungsschaltung, Ansteuerungsverfahren und organische Licht emittierende Anzeigevorrichtung
DE102014107824B4 (de) Pixelschaltung mit organischer Leuchtdiode, Anzeigefeld und Anzeigevorrichtung
DE102014112933A1 (de) Pixel-Kompensationsschaltung, Anzeigefeld und Anzeigegerät für organische Leuchtdioden
DE102015202848B4 (de) Invertierende Oled-Schaltung und Anzeigefeld
DE102015223456A1 (de) Pixelschaltung, ansteuerungsverfahren, anzeigefeld und anzeigegerät
DE102020132136A1 (de) Pixelansteuerschaltung und Elektrolumineszenz-Anzeigevorrichtung, die sie enthält
DE102017114882A1 (de) Pixeltreiberschaltung, Pixelmatrix, Treibverfahren und organisches Leuchtemissionsanzeigefeld
DE102017115538A1 (de) Organisches Lichtanzeigefeld mit dazugehörigem Ansteuerungsverfahren und eine organische Lichtanzeigevorrichtung
DE102014008869A1 (de) AMOLED-Anzeigetafel und Anzeigegerät mit organischen Leuchtioden
DE102017115947A1 (de) Organisches Lichtanzeigefeld mit dazugehörigem Ansteuerungsverfahren und einer organischen Lichtanzeigevorrichtung
DE102014114955B4 (de) Pixeltreiberschaltung für eine organische Leuchtdiode und Anzeigevorrichtung
DE102015205993A1 (de) Inverter, Steuerkreis und Anzeigefeld
DE112016002765T5 (de) Pixelschaltungen für Amoled-Displays
DE102019126573A1 (de) Anzeigepanel und anzeigevorrichtung

Legal Events

Date Code Title Description
R012 Request for examination validly filed
R081 Change of applicant/patentee

Owner name: WUHAN TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD. SHANGH, CN

Free format text: FORMER OWNERS: SHANGHAI TIANMA AM-OLED CO., LTD., SHANGHAI, CN; TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD., SHENZHEN, CN

Owner name: WUHAN TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD., CN

Free format text: FORMER OWNERS: SHANGHAI TIANMA AM-OLED CO., LTD., SHANGHAI, CN; TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD., SHENZHEN, CN

Owner name: TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD., CN

Free format text: FORMER OWNERS: SHANGHAI TIANMA AM-OLED CO., LTD., SHANGHAI, CN; TIANMA MICRO-ELECTRONICS CO., LTD., SHENZHEN, CN

R016 Response to examination communication
R016 Response to examination communication
R018 Grant decision by examination section/examining division
R079 Amendment of ipc main class

Free format text: PREVIOUS MAIN CLASS: G09G0003320000

Ipc: G09G0003322500