JP2022501653A - ゲート駆動回路、ゲート駆動回路を制御する方法、及びモバイル端末 - Google Patents

ゲート駆動回路、ゲート駆動回路を制御する方法、及びモバイル端末 Download PDF

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Abstract

この出願の実施形態は、ディスプレイ技術の分野に関し、フレキシブルディスプレイスクリーンを折り畳んだ後に完全な画像を表示することができないという問題を解決するための、ゲート駆動回路、ゲート駆動回路を制御する方法、及びモバイル端末を提供する。当該ゲート駆動回路は、第1の駆動グループ、第1の接続コントローラ、及び第2の駆動グループを含む。第1の駆動グループは、ディスプレイドライバの第1の信号端によって出力されるスタート信号を受信するように構成される。第1の接続コントローラの第1端が、第1の駆動グループによって出力されるアクティブ信号を受信するように構成される。第1の接続コントローラの第2端が、ディスプレイドライバの第2の信号端によって出力されるカスケードゲーティング信号を受信するように構成される。第1の接続コントローラの第3端が、ディスプレイドライバの第3の信号端によって出力される分割画面ゲーティング信号を受信するように構成される。第1の接続コントローラの第4端が、ディスプレイドライバの第4の信号端によって出力される分割画面表示信号を受信するように構成される。第2の駆動グループは、第1の接続コントローラの第5端によって出力されるアクティブ信号を受信するように構成される。

Description

この出願は、ディスプレイ技術の分野に関し、特に、ゲート駆動回路、ゲート駆動回路を制御する方法、及びモバイル端末に関する。
電子デバイス技術の発展に伴い、例えば携帯電話といったモバイル端末の表示画面のサイズが、表示効果に比較的大きい影響を持つようになっている。表示画像をいっそう明瞭で鮮明なものにするために、携帯電話の表示画面のサイズが継続的に大きくなっている。しかし、比較的大きい画面サイズの携帯電話は、比較的劣った携帯性を有する。上述の問題を解決するために、屈曲可能なフレキシブルディスプレイスクリーン(flexible display screen)が提案されている。ユーザは、必要に応じて表示画面を屈曲させることができ、それにより携帯電話の携帯性が向上する。
しかしながら、フレキシブルディスプレイスクリーンが折り畳まれた後には、ユーザは表示画像の一部しか見ることができず、折り畳まれた表示画面に、必要なように、完全な画像を表示することはできない。
この出願の実施形態は、フレキシブルディスプレイスクリーンを折り畳んだ後に完全な画像を表示することができないという問題を解決するための、ゲート駆動回路、ゲート駆動回路を制御する方法、及びモバイル端末を提供する。
上述の目的を達成するために、この出願では以下の技術的ソリューションが使用される。
この出願の実施形態の第1の態様によれば、ゲート駆動回路が提供され、当該ゲート駆動回路は、ディスプレイパネル上のピクセル回路を駆動して表示を行うように構成される。当該ゲート駆動回路は、第1の駆動グループ、第1の接続コントローラ、及び第2の駆動グループを含む。第1の駆動グループは、M個のカスケード接続されたシフトレジスタを含み、第1の駆動グループの入力端が、ディスプレイドライバの第1の信号端に電気的に接続されて、ディスプレイドライバの第1の信号端によって出力されるスタート信号を受信し、M≧2であり且つMは正の整数である。第1の接続コントローラの第1端が、第1の駆動グループの出力端に電気的に接続されて、第1の駆動グループによって出力されるアクティブ信号を受信する。第1の接続コントローラの第2端が、ディスプレイドライバの第2の信号端に電気的に接続されて、ディスプレイドライバの第2の信号端によって出力されるカスケードゲーティング信号を受信する。第1の接続コントローラの第3端が、ディスプレイドライバの第3の信号端に電気的に接続されて、ディスプレイドライバの第3の信号端によって出力される分割画面ゲーティング信号を受信する。第1の接続コントローラの第4端が、ディスプレイドライバの第4の信号端に電気的に接続されて、ディスプレイドライバの第4の信号端によって出力される分割画面表示信号を受信する。第2の駆動グループは、N個のカスケード接続されたシフトレジスタを含み、第2の駆動グループの入力端が、第1の接続コントローラの第5端に電気的に接続されて、第1の接続コントローラの第5端によって出力されるアクティブ信号を受信し、N≧2であり且つNは正の整数である。これに基づき、上述のゲート駆動回路を有するモバイル端末は、画像を表示するように構成された第1のピクセル回路及び第2のピクセル回路を含む。第1の駆動グループは、複数の第1のピクセル回路のみを含むディスプレイ部分領域を独立に駆動し得る。第2の駆動グループは、複数の第2のピクセル回路のみを含むディスプレイ部分領域を独立に駆動し得る。この場合、第1の接続コントローラは、互いに隣接する第1の駆動グループ及び第2の駆動グループ内のシフトレジスタをカスケード接続することで、カスケード接続の後に、互いに隣接する第1の駆動グループ及び第2の駆動グループによってそれぞれ制御される2つの隣接するディスプレイ部分領域が一緒になって同じ画像フレーム内の同じ画像を表示するようにし得る。あるいは、第1の接続コントローラは、互いに隣接する第1の駆動グループと第2の駆動グループとの間の経路を切断し得る。第1の接続コントローラは、画像を独立に表示するように、第2の駆動グループに接続されたディスプレイ部分領域を制御する。
オプションで、ゲート駆動回路は更に、第2の接続コントローラ及び第3の駆動グループを含む。第2の接続コントローラの第1端が、第2の駆動グループの出力端に電気的に接続されて、第2の駆動グループによって出力されるアクティブ信号を受信する。第2の接続コントローラの第2端が、ディスプレイドライバの第2の信号端に電気的に接続されて、ディスプレイドライバの第2の信号端によって出力されるカスケードゲーティング信号を受信する。第2の接続コントローラの第3端が、ディスプレイドライバの第3の信号端に電気的に接続されて、ディスプレイドライバの第3の信号端によって出力される分割画面ゲーティング信号を受信する。第2の接続コントローラの第4端が、ディスプレイドライバの第4の信号端に電気的に接続されて、ディスプレイドライバの第4の信号端によって出力される分割画面表示信号を受信する。また、第3の駆動グループは、S個のカスケード接続されたシフトレジスタを含み、第3の駆動グループの入力端が、第2の接続コントローラの第5端に電気的に接続されて、第2の接続コントローラの第5端によって出力されるアクティブ信号を受信し、S≧2であり且つSは正の整数である。これに基づき、上述のゲート駆動回路を有するモバイル端末は、画像を表示するように構成された第1のピクセル回路、第2のピクセル回路、及び第3のピクセル回路を含む。第1の駆動グループは、複数の第1のピクセル回路のみを含むディスプレイ部分領域を独立に駆動し得る。第2の駆動グループは、複数の第2のピクセル回路のみを含むディスプレイ部分領域を独立に駆動し得る。第3の駆動グループは、複数の第3のピクセル回路のみを含むディスプレイ部分領域を独立に駆動し得る。この場合、第1の接続コントローラは、互いに隣接する第1の駆動グループ及び第2の駆動グループ内のシフトレジスタをカスケード接続し得る。第2の接続コントローラは、互いに隣接する第2の駆動グループ及び第3の駆動グループ内のシフトレジスタをカスケード接続し得る。カスケード接続の後に、互いに隣接する第1の駆動グループ、第2の駆動グループ、及び第3の駆動グループによってそれぞれ制御される3つの隣接するディスプレイ部分領域が一緒になって同じ画像フレーム内の同じ画像を表示する。あるいは、第1の接続コントローラは、互いに隣接する第1の駆動グループと第2の駆動グループとの間の経路を切断することができ、第2の接続コントローラは、互いに隣接する第2の駆動グループと第3の駆動グループとの間の経路を切断することができる。第1の接続コントローラは、画像を独立に表示するように、第2の駆動グループに接続されたディスプレイ部分領域を制御する。第2の接続コントローラは、画像を独立に表示するように、第3の駆動グループに接続されたディスプレイ部分領域を制御する。
オプションで、第1の接続コントローラは、第1のスイッチ及び第2のスイッチを含む。第1のスイッチは、ディスプレイドライバの第2の信号端と、第1の駆動グループの出力端と、第2の駆動グループの入力端とに電気的に接続される。第1のスイッチは、ディスプレイドライバの第2の信号端によって出力されるカスケードゲーティング信号を受信するように構成され、カスケードゲーティング信号の制御下でイネーブル又はディセーブルされ、該イネーブルされた状態で、受信した、第1の駆動グループの出力端によって出力されるアクティブ信号を、第2の駆動グループの入力端に伝える。斯くして、第1のスイッチのイネーブル又はディセーブルを制御することによって、第1の駆動グループと第2の駆動グループとの間の経路のカスケード接続又は切断を制御することができる。また、第2のスイッチは、ディスプレイドライバの第3の信号端と、ディスプレイドライバの第4の信号端と、第2の駆動グループの入力端とに電気的に接続される。第2のスイッチは、ディスプレイドライバの第3の信号端によって出力される分割画面ゲーティング信号を受信するように構成され、分割画面ゲーティング信号の制御下でイネーブル又はディセーブルされ、該イネーブルされた状態で、受信した、ディスプレイドライバの第4の信号端によって出力される分割画面表示信号を、第2の駆動グループの入力端に伝える。斯くして、第2のスイッチのイネーブル又はディセーブルを制御することによって、画像を独立に表示するように又はスクリーンオフ状態に留まるように、第2の駆動グループに接続されたディスプレイ部分領域を制御することができる。
オプションで、第1のスイッチは第1のトランジスタを含む。第1のトランジスタのゲートが、ディスプレイドライバの第2の信号端に電気的に接続され、第1のトランジスタの第1の電極が、第1の駆動グループの出力端に電気的に接続され、第1のトランジスタの第2の電極が、第2の駆動グループの入力端に電気的に接続される。斯くして、第1のトランジスタのゲートに入力される電圧を制御することによって、第1のスイッチのイネーブル及びディセーブルを制御することができる。また、第2のスイッチは第2のトランジスタを含む。第2のトランジスタのゲートが、ディスプレイドライバの第3の信号端に電気的に接続され、第2のトランジスタの第1の電極が、ディスプレイドライバの第4の信号端に電気的に接続され、第2のトランジスタの第2の電極が、第2の駆動グループの入力端に電気的に接続される。斯くして、第2のトランジスタのゲートに入力される電圧の大きさを制御することによって、第2のスイッチのイネーブル及びディセーブルを制御することができる。
オプションで、第1の駆動グループ又は第2の駆動グループ内で、最初のレベルのシフトレジスタ以外の複数のシフトレジスタにおいて、上位レベルのシフトレジスタの信号出力端が、下位レベルのシフトレジスタの信号入力端に電気的に接続される。このようなものに基づき、第1のトランジスタの第1の電極は、第1の駆動グループ内の最後のレベルのシフトレジスタの信号出力端に電気的に接続され、第1のトランジスタの第2の電極は、第2の駆動グループ内の最初のレベルのシフトレジスタの信号入力端に電気的に接続される。第2のトランジスタの第2の電極は、第2の駆動グループ内の最初のレベルのシフトレジスタの信号入力端に電気的に接続される。斯くして、第1の駆動グループと第2の駆動グループとの間に、1つの第1の接続コントローラのみを配置すればよい。
この出願の実施形態の他の一態様によれば、モバイル端末が提供される。当該モバイル端末は、上述のいずれかのゲート駆動回路の少なくとも1つを含む。当該モバイル端末は更に、画像を表示するように構成された第1のピクセル回路及び第2のピクセル回路を含む。ゲート駆動回路の第1の駆動グループ内で、各レベルのシフトレジスタの信号出力端が、第1のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続される。ゲート駆動回路の第2の駆動グループ内で、各レベルのシフトレジスタの信号出力端が、第2のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続される。当該モバイル端末は、上述の実施形態で提供されるゲート駆動回路と同じ技術的効果を有する。詳細をここで再び説明することはしない。
オプションで、ピクセル回路は各々、発光コンポーネントと、該発光コンポーネントが発光するときにターンオン状態にある発光制御トランジスタとを含む。第1の駆動グループ内で、各レベルのシフトレジスタの信号出力端が、第1のピクセル回路内の発光制御トランジスタのゲートに電気的に接続される。第2の駆動グループ内で、各レベルのシフトレジスタの信号出力端が、第2のピクセル回路内の発光制御トランジスタのゲートに電気的に接続される。発光制御信号の制御下で、第1のピクセル回路又は第2のピクセル回路内の駆動トランジスタによって生成される駆動電流が発光コンポーネントに伝えられて、光を発するように発光コンポーネントを駆動し、その結果、第1のピクセル回路又は第2のピクセル回路を有するサブピクセルが表示を行う。従って、発光制御信号は主に、表示を行うようにサブピクセルを制御するために使用される。従って、ディスプレイパネル内の各ディスプレイ部分領域が独立に表示を行うことを可能にするため、ゲート駆動回路内の第1の駆動グループ及び第2の駆動グループが、サブピクセル内の発光トランジスタのゲートに接続される。
オプションで、モバイル端末は2つのゲート駆動回路を含み、該2つのゲート駆動回路は、それぞれ、第1のゲート駆動回路、第2のゲート駆動回路である。第1のゲート駆動回路において、各第1の駆動グループ内の各レベルのシフトレジスタの信号出力端が、奇数番目の行又は列の第1のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続され、各第2の駆動グループ内の各レベルのシフトレジスタの信号出力端が、奇数番目の行又は列の第2のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続される。第2のゲート駆動回路において、各第1の駆動グループの各レベルのシフトレジスタの信号出力端が、偶数番目の行又は列の第1のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続され、各第2の駆動グループ内の各レベルのシフトレジスタの信号出力端が、偶数番目の行又は列の第2のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続される。斯くして、第1のゲート駆動回路及び第2のゲート駆動回路を用いて、それぞれ、奇数番目の行(又は列)及び偶数番目の行(又は列)のサブピクセルを駆動することができる。
オプションで、ディスプレイドライバは、ディスプレイドライバ集積回路を含み、該ディスプレイドライバ集積回路は、第1の信号端、第2の信号端、第3の信号端、及び第4の信号端を含む。第1の信号端は、スタート信号を送信するように構成される。第2の信号端は、カスケードゲーティング信号を送信するように構成される。第3の信号端は、分割画面ゲーティング信号を送信するように構成される。第4の信号端は、分割画面表示信号を送信するように構成される。この場合、ゲート駆動回路がディスプレイドライバ集積回路に接続された後、ディスプレイドライバ集積回路は、第1の信号端を用いることによって、第1レベルのシフトレジスタにスタート信号を提供し得るとともに、第1の接続コントローラにカスケードゲーティング信号、分割画面ゲーティング信号、及び分割画面表示信号を提供し得る。
オプションで、モバイル端末は更に下地基板を含む。下地基板上に第1のピクセル回路及び第2のピクセル回路が製造されている。加えて、下地基板を構成する材料は可撓性樹脂材料を含む。この場合、モバイル端末のディスプレイパネルは、屈曲可能なフレキシブルディスプレイ基板である。
この出願の実施形態の他の一態様によれば、ゲート駆動回路を制御する方法が提供される。ゲート駆動回路は、第1の駆動グループ、第1の接続コントローラ、及び第2の駆動グループを含む。第1の駆動グループは、M個のカスケード接続されたシフトレジスタを含み、第1の駆動グループの入力端が、ディスプレイドライバの第1の信号端に電気的に接続され、M≧2であり且つMは正の整数である。第1の接続コントローラの第1端が、第1の駆動グループの出力端に電気的に接続される。第1の接続コントローラの第2端が、ディスプレイドライバの第2の信号端に電気的に接続される。第1の接続コントローラの第3端が、ディスプレイドライバの第3の信号端に電気的に接続される。第1の接続コントローラの第4端が、ディスプレイドライバの第4の信号端に電気的に接続される。第2の駆動グループは、N個のカスケード接続されたシフトレジスタを含み、第2の駆動グループの入力端が、第1の接続コントローラの第5端に電気的に接続され、N≧2であり且つNは正の整数である。また、第1の接続コントローラは、第1のスイッチ及び第2のスイッチを含む。第1のスイッチは、ディスプレイドライバの第2の信号端と、第1の駆動グループの出力端と、第2の駆動グループの入力端とに電気的に接続される。第2のスイッチは、ディスプレイドライバの第3の信号端と、ディスプレイドライバの第4の信号端と、第2の駆動グループの入力端とに電気的に接続される。この場合、ゲート駆動回路を制御する当該方法は、先ず、第1のスイッチにより、ディスプレイドライバの第2の信号端によって出力された非アクティブなカスケードゲーティング信号を受信し、その結果、第1のスイッチがディセーブルされて、第1の駆動グループと第2の駆動グループとの間の経路が切断され、次に、第2のスイッチにより、ディスプレイドライバの第3の信号端によって出力されたアクティブな分割画面ゲーティング信号を受信し、その結果、第2のスイッチがイネーブルされ、次に、第2のスイッチにより、ディスプレイドライバの第4の信号端によって出力されたアクティブな分割画面表示信号を受信し、該アクティブな分割画面表示信号が、イネーブルされた第2のスイッチを介して第2の駆動グループの入力端に出力され、第2の駆動グループ内のN個のシフトレジスタの信号出力端が順次にゲート駆動信号を出力する、又は、第2のスイッチにより、ディスプレイドライバの第4の信号端によって出力された非アクティブな分割画面表示信号を受信し、該非アクティブな分割画面表示信号が、イネーブルされた第2のスイッチを介して第2の駆動グループの入力端に出力され、第2の駆動グループ内の全てのシフトレジスタの信号出力端が非ゲート駆動信号を出力する、ことを含む。
オプションで、当該方法は更に、第1の駆動グループの入力端により、ディスプレイドライバの第1の信号端によって出力されたアクティブなスタート信号を受信し、第1の駆動グループ内の全てのレベルのシフトレジスタの信号出力端が順次にゲート駆動信号を出力する、ことを含む。この場合、第2の駆動グループ内の全てのシフトレジスタの信号出力端が非ゲート駆動信号を出力した後、第1の駆動グループによって制御されるディスプレイ部分領域及び第2の駆動グループによって制御されるディスプレイ部分領域が、それぞれ、第1の画像及び2の画像を表示し得る。
この出願の一部の実施形態に従ったディスプレイパネルの概略構造図である。 図1中のピクセル回路及びゲート駆動回路の概略構造図である。 図1中の他のピクセル回路の概略構造図である。 図3に示したピクセル回路における各信号端の制御フローチャートである。 この出願の一部の実施形態に従ったモバイル端末の概略構造図である。 図6A及び図6Bは、図1中のピクセル回路及びゲート駆動回路の概略構造図であり、ゲート駆動回路は、例えば発光駆動回路である。 図6A及び図6Bは、図1中のピクセル回路及びゲート駆動回路の概略構造図であり、ゲート駆動回路は、例えば発光駆動回路である。 この出願の一部の実施形態に従った他のモバイル端末の概略構造図である。 この出願の一部の実施形態に従った他のモバイル端末の概略構造図である。 この出願の一部の実施形態に従った他のモバイル端末の概略構造図である。 この出願の一部の実施形態に従った他のモバイル端末の概略構造図である。 図9A及び図9Bは、図7b又は図8中のゲート駆動回路の概略構造図である。 図9A及び図9Bは、図7b又は図8中のゲート駆動回路の概略構造図である。 図7b又は図8中の他のゲート駆動回路の概略構造図である。 この出願の一部の実施形態に従ったモバイル端末上でのディスプレイ部分領域の分割の概略図である。 図11に示したモバイル端末上での画像表示の一タイプの概略図である。 図11に示したモバイル端末上での画像表示の他の一タイプの概略図である。 モバイル端末が曲げられた後の、図13aに示したモバイル端末の概略構造図である。 この出願の一部の実施形態に従った他のモバイル端末上でのディスプレイ部分領域の分割の概略図である。 図11に示したモバイル端末上での画像表示の一タイプの概略図である。 図15に示したモバイル端末の屈曲状態の概略図である。 モバイル端末が曲げられた後の、図16aに示したモバイル端末の概略構造図である。 図11に示したモバイル端末の屈曲状態の概略図である。 図11に示したモバイル端末の他の屈曲状態の概略図である。 図11に示したモバイル端末の他の屈曲状態の概略図である。 図11に示したモバイル端末の他の屈曲状態の概略図である。 この出願の一実施形態に従ったゲート駆動回路の概略構造図である。 この出願の一実施形態に従ったゲート駆動回路を制御する方法のフローチャートである。
参照番号:
01:ゲート駆動回路、 10:ディスプレイパネル、 100:アクティブ表示領域、 101:非表示領域、 20:サブピクセル、 201:ピクセル回路、 11:駆動グループ、 12:接続コントローラ
以下、この出願の実施形態の添付図面を参照して、この出願の実施形態における技術的ソリューションを説明する。明らかなことには、説明される実施形態は、この出願の実施形態の一部であり、全てではない。
以下での例えば“第1”及び“第2”などの用語は、単に説明目的でのものであり、相対的な重要性を示したり暗示したりするもの又は示される技術的特徴の数量を暗示的に示すものとして理解されるはずがない。従って、“第1”及び“第2”によって規定されるフィーチャは、1つ以上のフィーチャを明示的又は暗示的に含むことができる。
また、この出願において、例えば“上”、“下”、“左”、“右”、“水平”及び“垂直”などの方向の用語は、添付図面に示されたコンポーネントの配置位置に関して規定されるものである。理解されるべきことには、これらの方向の用語は、相対的概念であって、相対性を記載して明確にするために使用されており、また、添付図面におけるコンポーネントの配置位置が変わると、それに従って変わり得る。
この出願の一部の実施形態は、(図1に示すような)ゲート駆動回路01を提供する。ゲート駆動回路01は、ゲートドライバ・オン・アレイ(Gate Driver on Array、GOA)技術を使用することができ、ゲート駆動回路01は、ディスプレイパネルの下地基板上に製造される。ゲート駆動回路は、表示を行うよう、ディスプレイパネル上のピクセル回路を駆動するように構成される。
この出願の一部の実施形態はモバイル端末を提供する。ゲート駆動回路01はモバイル端末に適用されることができ、モバイル端末は、例えば、携帯電話、タブレットコンピュータ、携帯情報端末(personal digital assistant、PDA)、又は車載コンピュータを含む。モバイル端末の具体的形態は、この出願の実施形態において特に限定されることではない。
モバイル端末は、図1に示すディスプレイパネル10を含む。ディスプレイパネル10は、アクティブ表示領域(active area、AA)100と、アクティブ表示領域100の周辺に位置する非表示領域101とを含む。
アクティブ表示領域100は、複数のサブピクセル(sub pixel)20を含む。説明を容易にするため、複数のサブピクセル20がマトリクスの形態で配列される例を用いて説明を提供する。この場合、水平方向Xのラインに配列されたサブピクセル20を、同じ行のサブピクセルとして参照し、垂直方向Yのラインに配列されたサブピクセル20を、同じ列のサブピクセルとして参照する。表示を行うようサブピクセル20を制御するように構成されたピクセル回路201が、サブピクセル20内に配置される。ピクセル回路201は、複数のトランジスタを含む。
また、図1に示すように、ゲート駆動回路01は非表示領域101に配置される。ゲート駆動回路01は、複数のシフトレジスタ(shift register、略してSR)を含む。各シフトレジスタSRの信号出力端(OUTput、略してOput)が、サブピクセル20の行内の少なくとも1つのトランジスタのゲートにゲート駆動信号を提供することができる。
この場合、例えば、図1に示すように、複数のシフトレジスタSRが順にカスケード接続されるとき、第1レベルのシフトレジスタSR1の信号出力端Oputが、第2レベルのシフトレジスタSR2の信号入力端(INput、略してIput)に接続される。第2レベルのシフトレジスタSR2は、第1レベルのシフトレジスタSR1に隣接している。
第2レベルのシフトレジスタSR2の信号出力端Oputが、第3レベルのシフトレジスタSR3の信号入力端Iputに接続される。第3レベルのシフトレジスタSR3は、第2レベルのシフトレジスタSR2に隣接している。
さらに、他のシフトレジスタSRをカスケード接続するやり方は、上述の方法と同じである。
第1レベルのシフトレジスタSR1の信号入力端Iputが、スタート信号(start vertical frame signal、略してSTV)を受信するように構成される。スタート信号STVがハイ電圧(High voltage)にあるとき、スタート信号STVはアクティブな信号であり、第1レベルのシフトレジスタSR1がスタートされる。
スタート信号STVがロー電圧(low voltage)にあるとき、スタート信号STVは非アクティブな信号であり、この場合には、第1レベルのシフトレジスタSR1は動作しない。
これに基づき、第1レベルのシフトレジスタSR1は、第1行のサブピクセル20内にあって第1レベルのシフトレジスタSR1の信号出力端Oputに接続されたトランジスタのゲートにゲート駆動信号を提供する。また、第1レベルのシフトレジスタSR1は更に、第2レベルのシフトレジスタSR2の信号入力端Iputにスタート信号を提供して、第2レベルのシフトレジスタSR2をスタートさせる。
次に、第2レベルのシフトレジスタSR2は、第2行のサブピクセル20内にあって第2レベルのシフトレジスタSR2の信号出力端Oputに接続されたトランジスタのゲートにゲート駆動信号を提供する。また、第2レベルのシフトレジスタSR2は更に、第3レベルのシフトレジスタSR2の信号入力端Iputにスタート信号を提供して、第3レベルのシフトレジスタSR3をスタートさせる。
次に、第3レベルのシフトレジスタSR3は、第3行のサブピクセル20内にあって第3レベルのシフトレジスタSR3の信号出力端Oputに接続されたトランジスタのゲートにゲート駆動信号を提供する。また、第3レベルのシフトレジスタSR3は更に、第3レベルのシフトレジスタSR3にカスケード接続された1つのレベルのシフトレジスタの信号入力端Iputにスタート信号を提供する。斯くして、上述の複数のカスケードされたシフトレジスタSRを用いることによって、順に配列された複数行のサブピクセル20が行ごとに走査され得る。
なお、上述の説明は全て、ゲート駆動回路01内の1つのレベルのシフトレジスタSRが1つの行(又は列)のサブピクセル20を制御して表示を行う例を用いて与えられている。この出願の一部の他の実施形態では、1つのレベルのシフトレジスタSRが、代わりに、少なくとも2つの行(又は列)のサブピクセル20を制御して表示を行ってもよい。シフトレジスタSRの内部構造は、この出願の実施形態において限定されることではない。
以下、サブピクセル20内のピクセル回路201を示す。
例えば、ディスプレイパネル10が液晶ディスプレイパネルである場合、図2に示すように、ピクセル回路201は、トランジスタM及び液晶キャパシタCを含む。液晶キャパシタCの2つのプレートが、それぞれ、ピクセル電極及び共通電極である。この場合、トランジスタMのゲートが、ゲート駆動回路01内の1つのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputに接続され得る。
あるいは、他の一例では、ディスプレイパネル10が発光ダイオードディスプレイパネル又は有機発光ダイオード(organic light emitting diode、OLED)ディスプレイパネルである場合、図3に示すように、サブピクセル20内のピクセル回路201は、キャパシタC、複数のスイッチトランジスタ(M1、M2、M3、M5、M6、及びM7)、及び1つの駆動トランジスタM4を含み得る。
一部のスイッチトランジスタ(例えば、M1及びM7)のゲートが、図4に示す第1のゲーティング信号N−1を受信するように構成される。他の一部のスイッチトランジスタ(例えば、M2及びM3)のゲートが、図4に示す第2のゲーティング信号Nを受信するように構成される。更なる他の一部のスイッチトランジスタ(例えば、M5及びM6)のゲートが、図4に示す発光制御信号EMを受信するように構成される。
なお、図3に示すピクセル回路の動作プロセスは、図4に示す3つのステージ、すなわち、ステージ(1)、ステージ(2)、及びステージ(3)を含む。
ステージ(1)にて、図3中のトランジスタM1及びトランジスタM7が、第1のゲーティング信号N−1の制御下でターンオンされる。初期電圧Vintが、トランジスタM1及びトランジスタM7を介して駆動トランジスタM4のゲート(gate、略してg)及びOLEDのアノード(anode、略してa)に別々に伝送され、OLEDのアノードa及び駆動トランジスタM4のゲートgをリセットする。
ステージ(2)にて、第2のゲーティング信号Nの制御下で、トランジスタM2がターンオンされ、駆動トランジスタM4のゲートgとドレイン(drain、略してd)とが電気的に接続され、駆動トランジスタM4がダイオードオン状態となる。この場合、トランジスタM2を介してデータ信号Vdataが駆動トランジスタM4のソース(source、略してs)に書き込まれ、駆動トランジスタM4の閾値電圧Vthが補償される。
ステージ(3)にて、発光制御信号EMの制御下で、トランジスタM5及びトランジスタM6がターンオンされて、電圧ELVDDとELVSSとの間の電流経路がターンオンされる。該電流経路を通って、駆動トランジスタM4によって生成される駆動電流IsdがOLEDに伝送され、光を発するようにOLEDを駆動する。
この場合、図5に示すように、それぞれ、第1のゲーティング信号N−1を発するように構成されたゲート駆動回路01_A、第2のゲーティング信号Nを発するように構成されたゲート駆動回路01_B、及び発光制御信号EMを発するように構成されたゲート駆動回路01_C、である3つのゲート駆動回路01が、ディスプレイパネル10の非表示領域101に配置される。
これに基づき、図6A及び図6Bに示すように、同じ行のサブピクセル20の各ピクセル回路201において、スイッチトランジスタM5及びM6のゲートが、ゲート駆動回路01_C内の1つのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputに接続され得る。
さらに、類似性によって分かることには、スイッチトランジスタM1及びM7のゲートが、ゲート駆動回路01_A内の1つのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputに接続され得る。スイッチトランジスタM2及びM3のゲートが、ゲート駆動回路01_B内の1つのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputに接続され得る。
以上の説明から分かることには、ゲート駆動回路01内の複数のシフトレジスタSRが順にカスケード接続されているので、同じ画像フレーム内で、ゲート駆動回路01内のシフトレジスタSRは、それぞれの信号出力端Oputを用いることによって順次にゲート駆動信号を出力することができる。この場合、第1行のサブピクセル20が走査された後に、他の行のサブピクセル20も行ごとに走査され、その結果、アクティブ表示領域100全体の全てのサブピクセル20が一緒になって、同じ画像フレームを表示する。しかし、このように、ゲート駆動回路01内の第1レベルのシフトレジスタSR1以外のシフトレジスタSRは、上位レベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputによって提供されるアクティブ信号を受信した後でのみスタートされることができ、スタート信号STVを直接受信することはできない。従って、ユーザは、画像を独立に表示するようにアクティブ表示領域100の一部ゾーンを制御することはできない。
上述の問題を解決するために、すなわち、ゾーンベースの独立表示を達成するようにアクティブ表示領域100の一部が完全な画像を表示することを可能にするために、この出願の一部の実施形態では、図7aに示すように、ディスプレイパネル10のアクティブ表示領域100が、例えばディスプレイ部分領域A及びディスプレイ部分領域Bといった複数のディスプレイ部分領域に分割され得る。あるいは、図7bに示すように、ディスプレイパネル10のアクティブ表示領域100は、ディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cに分割される。
これに基づき、順にカスケード接続されたゲート駆動回路01内の複数の隣接するシフトレジスタが、1つの駆動グループ11を形成する。いずれのシフトレジスタSRも、1つの駆動グループ11のみに属する。
各駆動グループ11が、独立して表示を行うように1つのディスプレイ部分領域を独立に制御することができるように、同じディスプレイ部分領域内のサブピクセル20のピクセル回路201が、同じ駆動グループ11に接続される。
ゲート駆動回路01は、ディスプレイパネル10の非表示領域101に配置されたディスプレイドライバに接続される。この開示の一部の実施形態において、ディスプレイドライバは、図7a又は図7bに示すディスプレイドライバ集積回路(display driver integrated circuit、DDIC)とし得る。ゲート駆動回路01は、DDICの第1の信号端(1)、第2の信号端(2)、第3の信号端(3)、及び第4の信号端(4)に接続される。
DDICの第1の信号端(1)は、ゲート駆動回路01にスタート信号STVを提供するように構成される。DDICの第2の信号端(2)は、ゲート駆動回路01にカスケードゲーティング信号Sel1を提供するように構成される。DDICの第3の信号端(3)は、ゲート駆動回路01に分割画面ゲーティング信号Sel2を提供するように構成される。DDICの第4の信号端(4)は、ゲート駆動回路01に分割画面表示信号STV_dを提供するように構成される。
さらに、図7a又は図7bに示すように、ディスプレイパネル10の非表示領域101内に更に複数のマルチプレクサ(multiplexer、MUX)が配置される。1つのMUXが、複数のデータライン(data line、DL)とDDICとを電気的に接続するように構成される。
なお、説明を容易にするために、以下の説明は全て、ディスプレイドライバがDDICである例を用いて与えられる。
これに基づき、図7aに示す構造を例として用いるに、ゲート駆動回路01は、例えば図7a中の駆動グループ11_Aなどの第1の駆動グループと、図7a中の駆動グループ11_Bなどの第2の駆動グループと、例えば接続コントローラ12_Bなどの第1の接続コントローラとを含む。
この場合、モバイル端末は更に、画像を表示するように構成された第1のピクセル回路及び第2のピクセル回路を含む。第1のピクセル回路はディスプレイ部分領域A内に位置し、第2のピクセル回路はディスプレイ部分領域B内に位置する。
ゲート駆動回路01の第1の駆動グループ(駆動グループ11_A)において、駆動グループ11_Aがディスプレイ部分領域Aを独立に制御するように、各レベルのシフトレジスタSRの信号出力端が、第1のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続される。
ゲート駆動回路02の第2の駆動グループ(駆動グループ11_B)において、駆動グループ11_Bがディスプレイ部分領域Bを独立に制御するように、各レベルのシフトレジスタSRの信号出力端が、第2のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続される。
これに基づき、第1の駆動グループ(駆動グループ11_A)は、M個のカスケード接続されたシフトレジスタSRを含む。第1の駆動グループの入力端が、DDICの第1の信号端(1)によって出力されるスタート信号STVを受信するように、DDICの第1の信号端(1)に電気的に接続され、ここで、M≧2であり且つMは正の整数である。
第1の接続コントローラ(接続コントローラ12_B)の第1端が、第1の駆動グループ(駆動グループ11_A)によって出力されるアクティブ信号を受信するように、第1の駆動グループ(駆動グループ11_A)の出力端に電気的に接続される。
第1の接続コントローラ(接続コントローラ12_B)の第2端が、DDICの第2の信号端(2)によって出力されるカスケードゲーティング信号Sel1を受信するように、DDICの第2の信号端(2)に電気的に接続される。
第1の接続コントローラ(接続コントローラ12_B)の第3端が、DDICの第3の信号端(3)によって出力される分割画面ゲーティング信号Sel2を受信するように、DDICの第3の信号端(3)に電気的に接続される。
第1の接続コントローラ(接続コントローラ12_B)の第4端が、DDICの第4の信号端(4)によって出力される分割画面表示信号STV_dを受信するように、DDICの第4の信号端(4)に電気的に接続される。
第2の駆動グループ(駆動グループ11_B)は、N個のカスケードされたシフトレジスタSRを含む。第2の駆動グループ(駆動グループ11_B)の入力端が、第1の接続コントローラの第5端によって出力されるアクティブ信号を受信するように、第1の接続コントローラ(接続コントローラ12_B)の第5端に電気的に接続され、ここで、N≧2であり且つNは正の整数であり、また、MとNは同じであってもよいし、あるいは異なってもよい。この開示は、それに対して限定を設けるものではない。
図7bに示す構造を例として用いるに、ゲート駆動回路01は、第1の駆動グループ(駆動グループ11_A)、第1の接続コントローラ(接続コントローラ12_B)、及び第2の駆動グループ(駆動グループ11_B)を含むことに加えて、例えば接続コントローラ12_Cなどの第2の接続コントローラと、例えば駆動グループ11_Cなどの第3の駆動グループとを更に含む。
この場合、モバイル端末は更に、画像を表示するように構成された第1のピクセル回路、第2のピクセル回路、及び第3のピクセル回路を含む。第1のピクセル回路はディスプレイ部分領域A内に位置し、第2のピクセル回路はディスプレイ部分領域B内に位置し、第3のピクセル回路はディスプレイ部分領域C内に位置する。
ゲート駆動回路01の第1の駆動グループ(駆動グループ11_A)において、駆動グループ11_Aがディスプレイ部分領域Aを独立に制御するように、各レベルのシフトレジスタSRの信号出力端が、第1のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続される。
ゲート駆動回路02の第2の駆動グループ(駆動グループ11_B)において、駆動グループ11_Bがディスプレイ部分領域Bを独立に制御するように、各レベルのシフトレジスタSRの信号出力端が、第2のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続される。
ゲート駆動回路02の第3の駆動グループ(駆動グループ11_C)において、駆動グループ11_Cがディスプレイ部分領域Cを独立に制御するように、各レベルのシフトレジスタSRの信号出力端が、第3のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続される。
これに基づき、第2の接続コントローラ(接続コントローラ12_C)の第1端が、第2の駆動グループ(駆動グループ11_B)によって出力されるアクティブ信号を受信するように、第2の駆動グループ(駆動グループ11_B)の出力端に電気的に接続される。
第2の接続コントローラ(接続コントローラ12_C)の第2端が、DDICの第2の信号端(2)によって出力されるカスケードゲーティング信号Sel1を受信するように、DDICの第2の信号端(2)に電気的に接続される。
第2の接続コントローラ(接続コントローラ12_C)の第3端が、DDICの第3の信号端(3)によって出力される分割画面ゲーティング信号Sel2を受信するように、DDICの第3の信号端(3)に電気的に接続される。
第2の接続コントローラ(接続コントローラ12_C)の第4端が、DDICの第4の信号端(4)によって出力される分割画面表示信号STV_dを受信するように、DDICの第4の信号端(4)に電気的に接続される。
さらに、第3の駆動グループ(駆動グループ11_C)は、S個のカスケードされたシフトレジスタSRを含む。第3の駆動グループ(駆動グループ11_C)の入力端が、第2の接続コントローラ(接続コントローラ12_C)の第5端によって出力されるアクティブ信号を受信するように、第2の接続コントローラ(接続コントローラ12_C)の第5端に電気的に接続され、ここで、S≧2であり且つSは正の整数である。
なお、駆動グループ11_A、駆動グループ11_B、駆動グループ11_Cのいずれもが駆動グループ11である。説明を容易にするために、駆動グループ11は、駆動グループ11が配置される位置に従って、例えば“A”、“B”、及び“C”などの文字を用いることによって区別されている。
この開示の実施形態では、説明を容易にするために、2つの隣接する駆動グループ11を、上位レベルの駆動グループ及び下位レベルの駆動グループとして参照する。
なお、この出願の実施形態において、上位レベルの駆動グループは、スタート信号STVを受信するように構成された第1レベルのシフトレジスタSR1を含む駆動グループ11である。あるいは、上位レベルの駆動グループは、2つの隣接する駆動グループ11のうち、第1レベルのシフトレジスタSR1に近い方の駆動グループ11である。
下位レベルの駆動グループは、2つの隣接する駆動グループ11のうち、第1レベルのシフトレジスタSR1から遠い方の駆動グループ11である。
例えば、図7bでは、駆動グループ11_A及び駆動グループ11_Bのうち、駆動グループ11_Aが、スタート信号STVを受信するように構成された第1レベルのシフトレジスタSR1を含んでいる。従って、駆動グループ11_Aが上位レベルの駆動グループであり、駆動グループ11_Bが下位レベルの駆動グループである。
あるいは、駆動グループ11_B及び駆動グループ11_Cのうち、駆動グループ11_Bが、第1レベルのシフトレジスタSR1に近い方の駆動グループである。従って、駆動グループ11_Bが上位レベルの駆動グループであり、駆動グループ11_Cが下位レベルの駆動グループである。
また、図7(b)に示すように、上位レベルの駆動グループと下位レベルの駆動グループとの間に少なくとも1つの接続コントローラ12が存在し、例えば、駆動グループ11_Aと駆動グループ11_Bとの間に接続コントローラ12_Bがあり、駆動グループ11_Bと駆動グループ11_Cとの間に接続コントローラ12_Cがある。
なお、接続コントローラ12_B及び接続コントローラ12_Cのいずれもが接続コントローラ12である。説明を容易にするために、接続コントローラ12は、接続コントローラ12が配置される位置に従って、例えば“B”及び“C”などの文字を用いることによって区別されている。
これに基づき、DDICの第2の信号端(2)によって提供されるカスケードゲーティング信号Sel1がアクティブな信号であり(例えば、Sel1がハイ電圧にあり)、且つDDICの第3の信号端(3)によって提供される分割画面ゲーティング信号Sel2が非アクティブな信号である(例えば、Sel2がロー電圧である)とき、接続コントローラ12は、カスケードゲーティング信号Sel1及び分割画面ゲーティング信号Sel2の制御下で上位レベルの駆動グループと下位レベルの駆動グループとを電気的に接続することで、上位レベルの駆動グループの信号が下位レベルの駆動グループに伝えられるようにする。
この場合、カスケード接続を実現するよう、上位レベルの駆動グループ内の1つのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputが、下位レベルの駆動グループ内の1つのレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに接続される。この場合、上位レベルの駆動グループによって制御されるディスプレイ部分領域と下位レベルの駆動グループによって制御されるディスプレイ部分領域とが一緒になって1つの画像を表示する。
また、DDICの第2の信号端(2)によって提供されるカスケードゲーティング信号Sel1が非アクティブな信号であり(例えば、Sel1がロー電圧にあり)、DDICの第3の信号端(3)によって提供される分割画面ゲーティング信号Sel2がアクティブな信号であり(例えば、Sel2がハイ電圧にあり)、且つDDICの第4の信号端(4)によって提供される分割画面表示信号STV_dがアクティブな信号である(例えば、STV_dがハイ電圧にある)とき、接続コントローラ12は、カスケードゲーティング信号Sel1及び分割画面ゲーティング信号Sel2の制御下で、上位レベルの駆動グループと下位レベルの駆動グループとの間の経路接続を切断する。接続コントローラ12は、分割画面表示信号STV_dを下位レベルの駆動グループに伝える。この場合、上位レベルの駆動グループによって制御されるディスプレイ部分領域は画像を表示せずにスクリーンオフ状態に留まり、下位レベルの駆動グループによって制御されるディスプレイ部分領域が独立して画像を表示する。
例えば、ディスプレイパネル10は、フル高精細(Full High Definition、FHD)ディスプレイパネルである。ディスプレイパネル10の解像度は、1920×1080とし得る。
これに基づき、ディスプレイパネル10が表示のために図11又は図12に示す縦長モードを使用する場合、表示画像は、垂直方向Yに引き伸ばされる。
図7bに示すように、ディスプレイパネル10のアクティブ表示領域100は、水平方向Xの1920行のサブピクセル20を持ち、垂直方向Yの1080列のサブピクセルを持つ。
この場合、ディスプレイ部分領域Aは、水平方向Xの行1−行640内のサブピクセル20を含む。ディスプレイ部分領域Bは、水平方向Xの行641−行1280内のサブピクセル20を含む。ディスプレイ部分領域Cは、水平方向Xの行1281−行1920内のサブピクセル20を含む。
ディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cは各々、垂直方向Yの1080列のサブピクセルを持つ。
ゲート駆動回路01は、アクティブ表示領域100の左側及び/又は右側に位置する。ゲート駆動回路01がアクティブ表示領域100の左側に位置する例を用いて説明を提供する。
この場合、例えば、ゲート駆動回路01は、発光制御信号EMを発するように構成される。図6A及び図6Bに示したピクセル回路201では、トランジスタM5及びM6のゲートが発光制御信号EMを受信する。トランジスタM5及びM6は、発光制御トランジスタである。
これに基づき、ディスプレイ部分領域Aにおいて、同じ行のサブピクセル20の各ピクセル回路201(すなわち、第1のピクセル回路)内の発光トランジスタM5及びM6のゲートは、駆動グループ11_A内の1つのレベルのシフトレジスタSRに接続される。
ディスプレイ部分領域Bにおいて、同じ行のサブピクセル20の各ピクセル回路201(すなわち、第2のピクセル回路)内の発光トランジスタM5及びM6のゲートは、駆動グループ11_B内の1つのレベルのシフトレジスタSRに接続される。
ディスプレイ部分領域Cにおいて、同じ行のサブピクセル20の各ピクセル回路201(すなわち、第3のピクセル回路)内の発光トランジスタM5及びM6のゲートは、駆動グループ11_C内の1つのレベルのシフトレジスタSRに接続される。
接続コントローラ12_Bは、駆動グループ11_A内の1つのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputと、駆動グループ11_B内の1つのレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputとを接続する。
接続コントローラ12_Cは、駆動グループ11_B内の1つのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputと、駆動グループ11_C内の1つのレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputとを接続する。
駆動グループ11_Aと、駆動グループ11_Bと、駆動グループ11_Cとで経路を形成するとき、ディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cが一緒になって同一の画像を表示するように、ゲート駆動回路01全体が、アクティブ表示領域100内のサブピクセル20を行ごとに上から下に順に走査する。
なお、図7bに示すモバイル端末が携帯電話(例えば、1920×1080の解像度を持つ)である例を用いて説明を提供する。この場合、水平方向Xにおけるモバイル端末の寸法が、垂直方向Yにおけるモバイル端末の寸法よりも小さい。また、水平方向Xにおけるモバイル端末の寸法と垂直方向Yにおけるモバイル端末の寸法との間の比較的大きい差により、モバイル端末の外形が、図12に示す狭くて長い形状をとる。
この出願の他の一部の実施形態において、モバイル端末は、図7cに示すようなタブレットコンピュータ(1920×1200の解像度を有する)であってもよい。
モバイル端末におけるディスプレイ部分領域の分割及びゲート駆動回路における駆動グループ11の設定方法は、図7bにおけるものと同様である。水平方向Xにおけるタブレットコンピュータの寸法はやはり垂直方向Yにおけるタブレットコンピュータの寸法よりも小さいとし得る。携帯電話と比較して、タブレットコンピュータは、水平方向Xにおける寸法と垂直方向Yにおける寸法との間に小さい差を持ち、モバイル端末の外形が正方形に近い、ということに違いがある。説明を容易にするために、以下の実施形態は全て、モバイル端末が携帯電話である例を用いて説明される。
この出願の更なる他の一部の実施形態にて提供されるモバイル端末のディスプレイパネル10が、表示のために図14又は図15に示す横長モードを使用する場合、表示画像は水平方向Xに引き伸ばされる。
図8に示すように、アクティブ表示領域100は、水平方向Xの1080行のサブピクセル20を持ち、垂直方向Yの1920列のサブピクセルを持つ。
この場合、ディスプレイ部分領域Aは、垂直方向Yの列1−列640内のサブピクセル20を含む。ディスプレイ部分領域Bは、垂直方向Yの列641−列1280内のサブピクセル20を含む。ディスプレイ部分領域Cは、垂直方向Yの列1281−列1920内のサブピクセル20を含む。
ディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cは各々、水平方向Xの1080行のサブピクセルを持つ。
ゲート駆動回路01は、アクティブ表示領域100の上側及び/又は下側に位置する。ゲート駆動回路01がアクティブ表示領域100の下側に位置する例にて説明を提供する。
この場合、例えば、ゲート駆動回路01は、発光制御信号EMを発するように構成される。図6A及び図6Bに示したピクセル回路201では、トランジスタM5及びM6のゲートが発光制御信号EMを受信する。
これに基づき、ディスプレイ部分領域Aにおいて、列をなすサブピクセル20のピクセル回路201内のトランジスタM5及びM6のゲートは、駆動グループ11_A内の1つのレベルのシフトレジスタSRに接続される。
ディスプレイ部分領域Bにおいて、列をなすサブピクセル20のピクセル回路201内のトランジスタM5及びM6のゲートは、駆動グループ11_B内の1つのレベルのシフトレジスタSRに接続される。
ディスプレイ部分領域Cにおいて、列をなすサブピクセル20のピクセル回路201内のトランジスタM5及びM6のゲートは、駆動グループ11_C内の1つのレベルのシフトレジスタSRに接続される。
接続コントローラ12_Bは、駆動グループ11_A内の1つのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputと、駆動グループ11_B内の1つのレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputとを接続する。
接続コントローラ12_Cは、駆動グループ11_B内の1つのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputと、駆動グループ11_C内の1つのレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputとを接続する。
駆動グループ11_Aと、駆動グループ11_Bと、駆動グループ11_Cとで経路を形成するとき、ディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cが一緒になって同一の画像を表示するように、ゲート駆動回路01全体が、アクティブ表示領域100内のサブピクセル20を列ごとに左から右に順に走査する。
図7b又は図8に示すいずれの表示手法においても、接続コントローラ12は、接続コントローラ12に接続された上位レベルの駆動グループと下位レベルの駆動グループとの間の接続経路を接続又は切断し得る。
例えば、接続コントローラ12_Bが駆動グループ11_Aと駆動グループ11_Bとの間の接続経路を切断する場合、接続コントローラ12_Bは、STV_d_B信号を駆動グループ11_Bに伝えて、独立して表示を行うようにディスプレイ部分領域Bを制御し得る。
接続コントローラ12_Cが駆動グループ11_Bと駆動グループ11_Cとの間の接続経路を切断する場合、接続コントローラ12_Cは、STV_d_C信号を駆動グループ11_Cに伝えて、独立して表示を行うようにディスプレイ部分領域Cを制御し得る。
また、接続コントローラ12_Bが駆動グループ11_Aと駆動グループ11_Bとの間の接続経路を切断し、且つ接続コントローラ12_Cが駆動グループ11_Bと駆動グループ11_Cとの間の接続経路を切断する場合、スタート信号STVが、駆動グループ11_Aにハイ電圧を提供して、駆動グループ11_Aが、独立して表示を行うようにディスプレイ部分領域Aを制御することを可能にする。
なお、分割画面ゲーティング信号STV_d_B及び分割画面ゲーティング信号STV_d_Cのいずれも、上述の分割画面ゲーティング信号STV_dである。説明を容易にするために、分割画面ゲーティング信号STV_dは、ゲート駆動回路01内で分割画面ゲーティング信号STV_dが受信される異なる位置に基づいて、例えば“B”及び“C”などの文字を用いることによって区別されている。
さらに、図7b又は図8の説明のための例において、ゲート駆動回路01は、アクティブ表示領域10の片側に位置している。モバイル端末のディスプレイパネル10の狭ベゼル設計を容易にするために、図11に示すように、第1のゲート駆動回路01_D及び第2のゲート駆動回路01_Eを、それぞれ、アクティブ表示領域100の左側と右側(又は上側と下側)に配置してもよい。
第1のゲート駆動回路01_Dにおいて、各第1の駆動グループ(駆動グループ11_A)内の各レベルのシフトレジスタSRの信号出力端が、奇数番目の行又は列の第1のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続される。各第2の駆動グループ(駆動グループ11_B)内の各レベルのシフトレジスタの信号出力端が、奇数番目の行又は列の第2のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続される。この場合、第1のゲート駆動回路01_Aは、奇数番目の行(又は列)のサブピクセル20を制御するように構成される。
加えて、第2のゲート駆動回路01_Eにおいて、各第1の駆動グループ(駆動グループ11_A)の各レベルのシフトレジスタの信号出力端が、偶数番目の行又は列の第1のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続される。各第2の駆動グループ(駆動グループ11_B)内の各レベルのシフトレジスタの信号出力端が、偶数番目の行又は列の第2のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続される。この場合、第2のゲート駆動回路01_Bは、偶数番目の行(又は列)のサブピクセル20を制御するように構成される。
第1のゲート駆動回路01_D及び第2のゲート駆動回路01_Eは、2つの独立した回路であり、いずれのサブ回路における駆動グループ11及び接続コントローラ12の設定方法も、上述したものと同じである。詳細をここで再び説明することはしない。
これに基づき、第1の接続コントローラ(接続コントローラ12_B)又は第2の接続コントローラ(接続コントローラ12_C)のいずれの接続コントローラ12も、図20に示す第1のスイッチ1201及び第2のスイッチ1202を含む。
以下、第1の接続コントローラ(接続コントローラ12_B)内の第1のスイッチ1201及び第2のスイッチ1202を接続するための構造を説明する。
第1のスイッチ1201は、DDICの第2の信号端(2)と、第1の駆動グループ(駆動グループ11_A)の出力端と、第2の駆動グループ(駆動グループ11_B)の入力端とに電気的に接続される。
第1のスイッチ1201は、DDICの第2の信号端(2)によって出力されるカスケードゲーティング信号Sel1を受信するように構成され、カスケードゲーティング信号Sel1の制御下でイネーブル又はディセーブルされ、該イネーブルされた状態で、受信した、第1の駆動グループ(駆動グループ11_A)の出力端によって出力されるアクティブ信号を、第2の駆動グループ(駆動グループ11_B)の入力端に伝える。
第2のスイッチ1202は、DDICの第3の信号端(3)と、DDICの第4の信号端(4)と、第2の駆動グループ(駆動グループ11_B)の入力端とに電気的に接続される。
第2のスイッチ1202は、DDICの第3の信号端(3)によって出力される分割画面ゲーティング信号Sel2を受信するように構成され、分割画面ゲーティング信号Sel2の制御下でイネーブル又はディセーブルされ、該イネーブルされた状態で、受信した、DDICの第4の信号端(4)によって出力された分割画面表示信号SIV_dを、第2の駆動グループ(駆動グループ11_B)の入力端に伝える。
これに基づき、第1のスイッチ1201は、図9A及び図9Bに示す第1のトランジスタT1を含む。第2のスイッチ1202は、図9A及び図9Bに示す第2のトランジスタT2を含む。以下、第1の接続コントローラ(接続コントローラ12_B)内の第1のトランジスタT1及び第2のトランジスタT2を接続するための構造を説明する。
第1のトランジスタT1のゲートが、DDICの第2の信号端(2)に接続される。第1のトランジスタT1の第1の電極が、例えば駆動グループ11_A内の最後のレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputといった、第1の駆動グループの出力端に接続される。第1のトランジスタT1の第2の電極が、例えば駆動グループ11_B内の最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputといった、第2の駆動グループの入力端に接続される。
第2のトランジスタT2のゲートが、DDICの第3の信号端(3)に接続される。第2のトランジスタT2の第1の電極が、DDICの第4の信号端(4)に接続される。第2のトランジスタT2の第2の電極が、例えば駆動グループ11_B内の最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端といった、第2の駆動グループの入力端に接続される。
第1の接続コントローラ(接続コントローラ12_B)が第1のトランジスタT1及び第2のトランジスタT2を含む場合、第1の接続コントローラの第1端は、第1のトランジスタT1の第1の電極である。第1の接続コントローラの第2端は、第1のトランジスタT1のゲートである。第1の接続コントローラの第3端は、第2のトランジスタT2のゲートである。第1の接続コントローラの第4端は、第2のトランジスタT2の第1の電極である。第1の接続コントローラの第5端は、第2のトランジスタT2の第2の電極である。
さらに、第2の接続コントローラ(接続コントローラ12_C)も、第1のトランジスタT1及び第2のトランジスタT2を含む。従って、第2の接続コントローラの5つの信号端は、上述したものと同じである。詳細をここで再び説明することはしない。
なお、第1のトランジスタT1及び第2のトランジスタT2は、薄膜トランジスタ(thin film transistor、TFT)又は金属酸化膜半導体(metal-oxide-semiconductor、MOS)電界効果トランジスタとし得る。また、第1のトランジスタT1及び第2のトランジスタT2は、N型トランジスタであってもよいし、あるいはP型トランジスタであってもよい。第1のトランジスタT1及び第2のトランジスタT2の第1の電極はソースであり、第1のトランジスタT1及び第2のトランジスタT2の第2の電極はドレインであるとし得る。あるいは、第1のトランジスタT1及び第2のトランジスタT2の第1の電極がドレインであり、第1のトランジスタT1及び第2のトランジスタT2の第2の電極がソースであるとし得る。この出願の実施形態は、それに対して限定を設けるものではない。説明を容易にするために、以下の実施形態では、第1のトランジスタT1及び第2のトランジスタT2がN型トランジスタである例を用いる。以下、第1の駆動グループ及び第2の駆動グループ内のシフトレジスタSRに第1のトランジスタT1及び第2のトランジスタT2を接続するやり方を説明する。
例えば、図9A及び図9Bに示すように、いずれの駆動グループ11でも、駆動グループ11内の最初のレベルのシフトレジスタ以外の複数のシフトレジスタにおいて、上位レベルのシフトレジスタの信号出力端Oputが、下位レベルのシフトレジスタの信号入力端Iputに接続される。
この場合、図9A及び図9Bに示すように、接続コントローラ12において、第1のトランジスタT1の第1の電極は、例えば駆動グループ11_Aである第1の駆動グループ内の最後のレベルのシフトレジスタSR640の信号出力端Oputに接続される。第1のトランジスタT1の第2の電極は、例えば駆動グループ11_Bである第2の駆動グループ内の最初のレベルのシフトレジスタSR641の信号入力端Iputに接続される。
第2のトランジスタT2の第2の電極は、例えば駆動グループ11_Bである第2の駆動グループ内の最初のレベルのシフトレジスタSR641の信号入力端Iputに接続される。
なお、駆動グループ11−A内の最初のレベルのシフトレジスタは、図1に示したように、スタート信号STVを受信するように構成された、ゲート駆動回路01全体の中の第1レベルのシフトレジスタSR1である。駆動グループ11_B内の最初のレベルのシフトレジスタはシフトレジスタSR641である。駆動グループ11_C内の最初のレベルのシフトレジスタはシフトレジスタSR1281である。
あるいは、例えば、図10に示すように、駆動グループ11内の互いに隣接しない2つのシフトレジスタSRが各駆動グループ11内でカスケード接続される場合、奇数番目の行(又は列)内の複数のシフトレジスタSRが制御下でカスケード接続され、偶数番目の行(又は列)の複数のシフトレジスタSRが制御下でカスケード接続される。
駆動グループ11_Aを例として用いるに、シフトレジスタSR1の信号出力端Oputが、シフトレジスタSR3の信号入力端Iputに接続される。シフトレジスタSR3の信号出力端Oputが、シフトレジスタSR5の信号入力端Iputに接続される。
また、シフトレジスタSR2の信号出力端Oputが、シフトレジスタSR4の信号入力端Iputに接続される。シフトレジスタSR4の信号出力端Oputが、シフトレジスタSR6の信号入力端Iputに接続される。
この場合、それぞれ図10に示す接続コントローラ12_B1及び接続コントローラ12B_2である2つの接続コントローラ12が、駆動グループ11_Aと駆動グループ11_Bとの間に配置され得る。
この場合、図10に示すように、接続コントローラ12_B1において、第1のトランジスタT1の第1の電極は、例えば駆動グループ11_Aである第1の駆動グループ内にあって奇数番目の行(又は列)のサブピクセル20を制御するように構成された最後のレベルのシフトレジスタSR639の信号出力端Oputに接続される。第1のトランジスタT1の第2の電極は、例えば駆動グループ11_Bである第2の駆動グループ内にあって奇数番目の行(又は列)のサブピクセル20を制御するように構成された最初のレベルのSR641の信号入力端Iputに接続される。
第2のトランジスタT2の第2の電極は、例えば駆動グループ11_Bである第2の駆動グループ内にあって奇数番目の行(又は列)のサブピクセル20を制御するように構成された最初のレベルのシフトレジスタSR641の信号入力端Iputに接続される。
さらに、接続コントローラ12_B2において、第1のトランジスタT1の第1の電極は、例えば駆動グループ11_Aである第1の駆動グループ内にあって偶数番目の行(又は列)のサブピクセル20を制御するように構成された最後のレベルのシフトレジスタSR640の信号出力端Oputに接続される。第1のトランジスタT1の第2の電極は、例えば駆動グループ11_Bである第2の駆動グループ内にあって偶数番目の行(又は列)のサブピクセル20を制御するように構成された最初のレベルのシフトレジスタSR642の信号入力端Iputに接続される。
第2のトランジスタT2の第2の電極は、例えば駆動グループ11_Bである第2の駆動グループ内にあって偶数番目の行(又は列)のサブピクセル20を制御するように構成された最初のレベルのシフトレジスタSR642の信号入力端Iputに接続される。
また、駆動グループ11_Bと駆動グループ11_Cとの間に2つの接続コントローラ12_Cを配置するやり方は、上述のやり方と同じである。詳細をここで再び説明することはしない。
なお、以上は、単に、同一の駆動グループ11内の複数のシフトレジスタをカスケード接続するやり方を例示するものである。しかし、この開示のカスケード接続方法は、上述の2つの例に限定されるものではない。例えば、i番目のレベルのシフトレジスタSRmの信号出力端Oputが、(i+j)番目のレベルのシフトレジスタSR(i+j)の信号入力端Iputに接続されてもよく、ここで、i≧1、j≧1であり、且つi及びjは正の整数である。
この場合、アクティブ表示領域100内の複数のディスプレイ部分領域が一緒になって同一の画像を表示することを確保するために、2つの隣接する駆動グループ11間の接続コントローラ12の数が、必要なように設定され得る。
この出願の実施形態にて提供されるゲート駆動回路01は、液晶ディスプレイパネルに適用されてもよい。液晶ディスプレイパネルは自発光することができない。従って、液晶ディスプレイパネルに光源を提供するように構成されたバックライトモジュールを、液晶ディスプレイパネルの背面(発光面とは反対側にある表面)に配置する必要がある。また、バックライトモジュールは、直接型のバックライトモジュールである。
この場合において、液晶ディスプレイパネルのアクティブ表示領域100が、ディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cを含む場合、バックライトモジュールも、その発光又はディセーブルを独立に制御することができる3つのバックライトゾーンに分割され得る。3つのバックライトゾーンは、それぞれ、ディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cに対応し得る。斯くして、接続コントローラ12を用いることにより、各ディスプレイ部分領域での独立した表示を実現することができ、表示を行わないディスプレイ部分領域に対応するバックライトゾーンは光を発しない。
それに代えて、ゲート駆動回路01は、OLEDディスプレイパネルに適用されてもよい。この場合、OLEDディスプレイパネルのアクティブ表示領域100内のディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cでの独立した表示も、接続コントローラ12を用いることによって実現され得る。
また、OLEDディスプレイパネル内のピクセル回路201を担持する下地基板は可撓性樹脂材料で作製されることができ、OLEDディスプレイパネルのパッケージ基板はテープキャリアパッケージを使用することができる。この場合、OLEDディスプレイパネルはフレキシブルディスプレイ基板である。ユーザは、必要に応じてOLEDディスプレイパネルを折り畳むことができ、折り畳んだ後に、独立して表示を行うように一部のディスプレイ部分領域を選択することができる。
以上の説明から分かることには、図4に示した段階(3)にて、ピクセル回路201を有するサブピクセル20が表示を行うよう、駆動トランジスタM4によって生成される駆動電流Isdが発光制御信号EMの制御下でOLEDに伝送されて、発光するようにOLEDを駆動する。従って、発光制御信号EMは、主に、表示を行うようにサブピクセル20を制御するために使用される。従って、OLEDディスプレイパネル内の各ディスプレイ部分領域が独立して表示を行うことを可能にするために、各行のサブピクセル20に発光制御信号EMを提供するゲート駆動回路01の構造が、接続コントローラ12が配置されるものである図9Aと図9B又は図10に示す構造である必要がある。
以下、OLEDディスプレイパネルがフレキシブルディスプレイパネルであり、且つ図9A及び図9Bに示したゲート駆動回路01が各行のサブピクセル20に発光制御信号EMを提供するように構成される例を用いて、例えば、OLEDディスプレイパネルのフルスクリーン若しくは屈曲、又は各ディスプレイ部分領域における独立表示といった、様々な表示シナリオを詳細に説明する。
図11に示すように、OLEDディスプレイパネルのアクティブ表示領域100が、上から下に順に、ディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cに分割される。この場合、発光制御信号EMを提供するように構成されたゲート駆動回路01は、アクティブ表示領域100の左側及び/又は右側の非表示領域101に配置される。
例1
この例では、OLEDディスプレイパネルのアクティブ表示領域100内のディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cが全て表示を行い、ディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cが一緒になって同一の画像を表示する。
これに基づき、表1は、図9A及び図9Bに示したゲート駆動回路01における接続コントローラ12内のトランジスタのオン/オフ制御状態と、一部の信号端によって入力される信号とを示している。
Figure 2022501653
なお、この出願の実施形態において、Hは、ハイ電圧、すなわち、信号端により出力されるアクティブなスタート信号を表し、Lは、ロー電圧、すなわち、信号端により出力される非アクティブな非スタート信号を表す。
ディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cが一緒になって同一の画像を表示することができるようにするには、表1を参照されたい。以下の実施形態では、ディスプレイ部分領域Aを制御する駆動回路が駆動グループ11_Aであり、ディスプレイ部分領域Bを制御する駆動回路が駆動グループ11_Bであり、そして、ディスプレイ部分領域Cを制御する駆動回路が駆動グループ11_Cである。
DDICの第2の信号端(2)が、接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1のゲートに、ハイ電圧のカスケードゲーティング信号Selを入力して、接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1をターンオン(ON)させる。この場合、駆動グループ11_A内の例えばRS640である最後のレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputが、駆動グループ11_B内の例えばRS641である最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに接続される。
また、DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2のゲートに、ロー電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2をターンオフ(OFF)させる。さらに、DDICの第4の信号端(4)が、第2のトランジスタT2の第1の電極に、ロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Bを入力し、該ロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Bが、DDICの第4の信号端(4)がフローティング(floating)状態に留まることを防止するための非アクティブな非スタート信号として使用される。この場合、ディスプレイ部分領域Bは独立に表示を行うことができない。
また、DDICの第2の信号端(2)が、接続コントローラ12_C内の第1のトランジスタT1のゲートに、ハイ電圧のカスケードゲーティング信号Sel1を入力して、接続コントローラ12_C内の第1のトランジスタT1をターンオン(ON)させる。
この場合、駆動グループ11_B内の例えばRS1280である最後のレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputが、駆動グループ11_C内の例えばRS1281である最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに接続される。また、DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_C内の第2のトランジスタT2のゲートに、ロー電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_C内の第2のトランジスタT2をターンオフ(OFF)させる。DDICの第4の信号端(4)が、第2のトランジスタT2の第1の電極に、ロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Cを入力し、該ロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Cが、DDICの第4の信号端(4)がフローティング(floating)状態に留まることを防止するための非アクティブな非スタート信号として使用される。この場合、ディスプレイ部分領域Cは独立に表示を行うことができない。
この場合、駆動グループ11_Aが駆動グループ11_Bにカスケード接続されるとともに、駆動グループ11_Bが駆動グループ11_Cにカスケード接続される。駆動グループ11_Aと、駆動グループ11_Bと、駆動グループ11_Cとで経路を形成する。
この場合、スタート信号STVがハイ電圧であるとき、このハイ電圧が、駆動グループ11_A内の第1レベルのシフトレジスタSR1の信号入力端Iputにスタート信号として提供される。これに基づき、画像フレーム内で、駆動グループ11_A内の全てのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputが、ディスプレイ部分領域A内のサブピクセル20に行ごとに発光制御信号EMを入力する。次に、駆動グループ11_A内の例えばSR640である最後のレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputによって出力されるアクティブ信号が、スタート信号として使用されて、駆動グループ11_B内の例えばSR641である最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに伝送される。次に、駆動グループ11_B内の全てのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputが、ディスプレイ部分領域B内のサブピクセル20に行ごとに発光制御信号EMを入力する。次に、駆動グループ11_B内の例えばSR1280である最後のレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputによって出力されるアクティブ信号が、スタート信号として使用されて、駆動グループ11_C内の例えばSR1281である最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに伝送される。最後、駆動グループ11_C内の全てのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputが、ディスプレイ部分領域C内のサブピクセル20に行ごとに発光制御信号EMを入力する。画像フレーム内で、図12に示すように、ディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域C内のサブピクセル20が順次に行ごとに走査されることで、該画像フレームを走査することが完了した後に、ディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cが一緒になって同一の画像を表示する。
例2
この例では、OLEDディスプレイパネルのアクティブ表示領域100内のディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cが全て、表示を行う。ディスプレイ部分領域Aは独立して第1の画像を表示し、ディスプレイ部分領域B及びディスプレイ部分領域Cは一緒になって第2の画像を表示する。
これに基づき、表2は、図9A及び図9Bのゲート駆動回路01における接続コントローラ12内のトランジスタのオン/オフ制御状態と、一部の信号端によって入力される信号とを示している。
Figure 2022501653
ディスプレイ部分領域Aが独立して表示を行うことを可能にするには、表2を参照されたい。DDICの第2の信号端(2)が、図9A及び図9Bに示した接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1のゲートに、ロー電圧のカスケードゲーティング信号Sel1を入力して、接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1をターンオフ(OFF)させる。この場合、駆動グループ11_Aと駆動グループ11_Bとの間の経路が切断される。
この場合、スタート信号STVがハイ電圧であるとき、該ハイ電圧が、駆動グループ11_A内の第1レベルのシフトレジスタSR1の信号入力端Iputにスタート信号として提供される。画像フレーム内で、駆動グループ11_A内の全てのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputが、ディスプレイ部分領域A内のサブピクセル20に行ごとに発光制御信号EMを入力する。接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1がターンオフ(OFF)されているため、駆動グループ11_A内の例えばSR640である最後のレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputによって出力されるアクティブ信号は、駆動グループ11_B内の例えばSR641である最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに伝えられることができない。斯くして、図13aに示すように、ディスプレイ部分領域Aは、例えばプレイヤを表示するなど、独立に第1の画像を表示し得る。さらに、ディスプレイ部分領域B及びディスプレイ部分領域Cが一緒になって第2の画像を表示することを可能にするため、DDICの第2の信号端(2)が、接続コントローラ12_C内の第1のトランジスタT1のゲートに、ハイ電圧のカスケードゲーティング信号Sel1を入力して、接続コントローラ12_C内の第1のトランジスタT1をターンオン(ON)させる。DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_C内の第2のトランジスタT2のゲートに、ロー電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_C内の第2のトランジスタT2をターンオフ(OFF)させる。DDICの第4の信号端(4)が、ロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Cを入力し、該ロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Cが、DDICの第4の信号端(4)がフローティング(floating)状態に留まることを防止するための非アクティブな非スタート信号として使用される。
この場合、駆動グループ11_Bが駆動グループ11_Cにカスケード接続される。駆動グループ11_Bと駆動グループ11_Cとの間に経路が形成される。
この場合、DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2のゲートに、ハイ電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2をターンオン(ON)させる。DDICの第4の信号端(4)が、ハイ電圧の分割画面表示信号STV_d_Bを入力し、該ハイ電圧の分割画面表示信号STV_d_Bが、駆動グループ11_B内の最初のレベルのシフトレジスタSR641の信号入力端Iputに、スタート信号として提供される。これに基づき、画像フレーム内で、駆動グループ11_B内の全てのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputが、ディスプレイ部分領域B内のサブピクセル20に行ごとに発光制御信号EMを入力する。次に、駆動グループ11_B内の例えばSR1280である最後のレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputによって出力されるアクティブ信号が、スタート信号として使用され、駆動グループ11_C内の例えばSR1281である最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに伝送される。そして、駆動グループ11_C内の全てのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputが、ディスプレイ部分領域C内のサブピクセル20に行ごとに発光制御信号EMを入力する。画像フレーム内で、図13aに示すように、ディスプレイ部分領域B及びディスプレイ部分領域C内のサブピクセル20が順次に行ごとに走査されることで、該画像フレームが終了した後に、ディスプレイ部分領域B及びディスプレイ部分領域Cが一緒になって第2の画像を表示する。
これに基づき、図13(b)に示すように同一のモバイル端末を使用している、例えばユーザA及びユーザBといった、少なくとも2人のユーザが存在する場合に、モバイル端末を屈曲させて、独立して表示可能なディスプレイ部分領域AがユーザAに面し、ディスプレイ部分領域B及びディスプレイ部分領域CがユーザBに面するようにすることができる。また、ディスプレイ部分領域Aがディスプレイ部分領域B及びCと背中合わせの向きまでひっくり返される場合には、モバイル端末は、重力センシングに従ってディスプレイ部分領域A内の画像を反転させて、ユーザAが上下逆の画像を見ることがないようにし得る。
他の一実施形態において、ディスプレイ部分領域Cが第1の画像を表示して、ディスプレイ部分領域A及びディスプレイ部分領域Bが一緒になって第2の画像を表示してもよい。表3は、接続コントローラ12内のトランジスタのオン/オフ制御状態と、一部の信号端によって入力される信号とを示している。
Figure 2022501653
DDICの第2の信号端(2)が、接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1のゲートに、ハイ電圧のカスケードゲーティング信号Sel1を入力して、接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1をターンオン(ON)させる。駆動グループ11_Aと駆動グループ11_Bとの間の経路が接続される。DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2のゲートに、ロー電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2をターンオフ(OFF)させる。DDICの第4の信号端(4)が、ロー電圧のSTV_d_Bを入力し、該ロー電圧のSTV_d_Bが、非アクティブな非スタート信号として使用される。
スタート信号STVがハイ電圧であるとき、該ハイ電圧が、駆動グループ11_A内の第1レベルのシフトレジスタSR1の信号入力端Iputに、スタート信号として提供される。これに基づき、画像フレーム内で、駆動グループ11_A内の全てのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputが、ディスプレイ部分領域A内のサブピクセル20に行ごとに発光制御信号EMを入力する。次に、駆動グループ11_A内の最後のレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputによって出力されるアクティブ信号が、スタート信号として使用され、駆動グループ11_B内の最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに伝送される。次に、駆動グループ11_B内の全てのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputが、ディスプレイ部分領域B内のサブピクセル20に行ごとに発光制御信号EMを入力する。画像フレーム内で、ディスプレイ部分領域A及びディスプレイ部分領域B内のサブピクセル20が順次に行ごとに走査されることで、ディスプレイ部分領域A及びディスプレイ部分領域Bが一緒になって第2の画像を表示する。
また、DDICの第2の信号端(2)が、接続コントローラ12_C内の第1のトランジスタT1のゲートに、ロー電圧のカスケードゲーティング信号Sel1を入力して、接続コントローラ12_C内の第1のトランジスタT1をターンオフ(OFF)させる。駆動グループ11_Bと駆動グループ11_Cとの間の経路が切断される。駆動グループ11_B内の例えばSR1280である最後のレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputによって出力されるアクティブ信号は、駆動グループ11_C内の例えばSR1281である最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに伝えられることができない。
DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_C内の第2のトランジスタT2のゲートに、ハイ電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2をターンオン(ON)させる。DDICの第4の信号端(4)が、ハイ電圧の分割画面表示信号STV_d_Cを入力する。類似性によって分かることには、ディスプレイ部分領域Cは第1の画像を表示する。
他の一実施形態において、ディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cは、それぞれ、第1の画像、第2の画像、及び第3の画像を表示する。表4は、接続コントローラ12内のトランジスタのオン/オフ制御状態と、一部の信号端によって入力される信号とを示している。
Figure 2022501653
DDICの第2の信号端(2)が、接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1のゲートに、ロー電圧のカスケードゲーティング信号Sel1を入力して、接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1をターンオフ(OFF)させる。駆動グループ11_Aと駆動グループ11_Bとの間の経路が切断される。駆動グループ11_B内の例えばSR640である最後のレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputによって出力されるアクティブ信号は、駆動グループ11_B内の例えばSR641である最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに伝えられることができない。スタート信号STVがハイ電圧にあるとき、類似性によって分かることには、ディスプレイ部分領域Aは第1の画像を表示する。
DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2のゲートに、ハイ電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2をターンオン(ON)させる。DDICの第4の信号端(4)が、ハイ電圧の分割画面表示信号STV_d_Bを入力する。類似性によって分かることには、ディスプレイ部分領域Bは第2の画像を表示する。
また、DDICの第2の信号端(2)が、接続コントローラ12_C内の第1のトランジスタT1のゲートに、ロー電圧のカスケードゲーティング信号Sel1を入力して、接続コントローラ12_C内の第1のトランジスタT1をターンオフ(OFF)させる。駆動グループ11_Bと駆動グループ11_Cとの間の経路が切断される。駆動グループ11_B内の例えばSR1280である最後のレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputによって出力されるアクティブ信号は、駆動グループ11_C内の例えばSR1281である最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに伝えられることができない。
DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_C内の第2のトランジスタT2のゲートに、ハイ電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_C内の第2のトランジスタT2をターンオン(ON)させる。DDICの第4の信号端(4)が、ハイ電圧の分割画面表示信号STV_d_Cを入力する。類似性によって分かることには、ディスプレイ部分領域Cは第3の画像を表示する。
以上の説明は、アクティブ表示領域100内のディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cが全て表示を行う例を用いて与えられている。以下の説明は、OLEDディスプレイパネルを折り畳まれたときに、ディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cのうち少なくとも1つのディスプレイ部分領域が画像を表示しない例を用いて与えられる。アクティブ表示領域100内の一部のディスプレイ部分領域のみが表示を行うので、電力節減が達成される。
例えば、OLEDディスプレイパネルは、横長モードで表示を行う。図14に示すように、OLEDディスプレイパネルのアクティブ表示領域100が、左から右に順に、ディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cに分割される。この場合、発光制御信号を提供するように構成されたゲート駆動回路01は、アクティブ表示領域100の下側及び/又は下側の非表示領域101に配置される。また、図15は、OLEDディスプレイパネルが折り畳まれる前の、ディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cが全て表示を行っている概略図である。
例3
この例では、OLEDディスプレイパネルのアクティブ表示領域100内のディスプレイ部分領域A及びディスプレイ部分領域Bが一緒になって同一の画像を表示する。図16aに示すように、ディスプレイ部分領域Cは、OLEDディスプレイパネルの背面側(すなわち、非表示側)に曲げられる。
これに基づき、表5は、図9A及び図9Bに示したゲート駆動回路01における接続コントローラ12内のトランジスタのオン/オフ制御状態と、一部の信号端によって入力される信号とを示している。
Figure 2022501653
ディスプレイ部分領域A及びディスプレイ部分領域Bが一緒になって同一の画像を表示することができるようにするには、表5を参照されたい。DDICの第2の信号端(2)が、図9A及び図9Bに示した接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1のゲートに、ハイ電圧のカスケードゲーティング信号Sel1を入力して、接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1をターンオン(ON)させる。駆動グループ11_Aと駆動グループ11_Bとの間の経路が接続される。DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2のゲートに、ロー電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2をターンオフ(OFF)させる。DDICの第4の信号端(4)が、ロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Bを入力し、該ロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Bが、非アクティブな非スタート信号として使用される。
スタート信号STVがハイ電圧であるとき、このハイ電圧が、駆動グループ11_A内の第1レベルのシフトレジスタSR1の信号入力端Iputにスタート信号として提供される。これに基づき、画像フレーム内で、駆動グループ11_A内の全てのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputが、ディスプレイ部分領域A内のサブピクセル20に行ごとに発光制御信号EMを入力する。次に、駆動グループ11_A内の例えばSR640である最後のレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputによって出力されるアクティブ信号が、スタート信号として使用されて、駆動グループ11_B内の例えばSR641である最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに伝送される。次に、駆動グループ11_B内の全てのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputが、ディスプレイ部分領域B内のサブピクセル20に行ごとに発光制御信号EMを入力する。画像フレーム内で、図16(b)に示すように、ディスプレイ部分領域A及びディスプレイ部分領域B内のサブピクセル20が左から右に順に列ごとに走査されることで、該画像フレームが終了した後にディスプレイ部分領域A及びディスプレイ部分領域Bが一緒になって同一の画像を表示する。
また、ディスプレイ部分領域Cに画像を表示させないために、一方で、DDICの第2の信号端(2)が、接続コントローラ12_C内の第1のトランジスタT1のゲートに、ロー電圧のカスケードゲーティング信号Sel1を入力して、接続コントローラ12_C内の第1のトランジスタT1をターンオフ(OFF)させる。駆動グループ11_Bと駆動グループ11_Cとの間の経路が切断される。駆動グループ11_B内の例えばSR1280である最後のレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputによって出力されるアクティブ信号は、駆動グループ11_C内の例えばSR1281である最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに伝えられることができない。
他方で、DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_C内の第2のトランジスタT2のゲートに、ハイ電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_C内の第2のトランジスタT2をターンオン(ON)させる。DDICの第4の信号端(4)が、ロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Cを入力し、該ロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Cが、非アクティブな非スタート信号として使用される。この場合、ディスプレイ部分領域Cは画像を表示しない。
一部の他の実施形態において、ディスプレイ部分領域Aは表示を行わず、ディスプレイ部分領域B及びディスプレイ部分領域Cは一緒になって同一の画像を表示する。表6は、接続コントローラ12内のトランジスタのオン/オフ制御状態と、一部の信号端によって入力される信号とを示している。
Figure 2022501653
DDICの第2の信号端(2)が、接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1のゲートに、ロー電圧のカスケードゲーティング信号Sel1を入力して、接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1をターンオフ(OFF)させる。駆動グループ11_Aと駆動グループ11_Bとの間の経路が切断される。駆動グループ11_B内の例えばSR640である最後のレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputによって出力されるアクティブ信号は、駆動グループ11_B内の例えばSR641である最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに伝えられることができない。スタート信号STVがロー電圧にあり、非アクティブの非スタート信号として使用される。この場合、ディスプレイ部分領域Aは画像を表示しない。
DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2のゲートに、ハイ電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2をターンオン(ON)させる。
また、ディスプレイ部分領域B及びディスプレイ部分領域Cが一緒になって同一の画像を表示することを可能にするために、DDICの第2の信号端(2)が、接続コントローラ12_C内の第1のトランジスタT1のゲートに、ハイ電圧のカスケードゲーティング信号Sel1を入力して、接続コントローラ12_C内の第1のトランジスタT1をターンオン(ON)させる。DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2のゲートに、ロー電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2をターンオフ(OFF)させる。
DDICの第4の信号端(4)が、ロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Cを入力し、該ロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Cが、DDICの第4の信号端(4)がフローティング(floating)状態に留まることを防止するための非アクティブな非スタート信号として使用される。
この場合、駆動グループ11_Bが駆動グループ11_Cにカスケード接続される。駆動グループ11_Bと駆動グループ11_Cとの間に経路が形成される。図17に示すように、画像を表示しないディスプレイ部分領域Aが、ディスプレイパネルの背面側に曲げられる。また、DDICの第4の信号端(4)が、ハイ電圧の分割画面表示信号STV_d_Bを入力し、このハイ電圧が、駆動グループ11_B内の最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに、スタート信号として提供される。これに基づき、画像フレーム内で、駆動グループ11_B内の全てのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputが、ディスプレイ部分領域B内のサブピクセル20に列ごとに発光制御信号EMを入力する。次に、駆動グループ11_B内の最後のレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputによって出力されるアクティブ信号が、スタート信号として使用され、駆動グループ11_C内の最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに伝送される。次に、駆動グループ11_C内の全てのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputが、ディスプレイ部分領域C内のサブピクセル20に列ごとに発光制御信号EMを入力する。画像フレーム内で、ディスプレイ部分領域B及びディスプレイ部分領域C内のサブピクセル20が、左から右に順に列ごとに走査されることで、該画像フレームが終了した後にディスプレイ部分領域B及びディスプレイ部分領域Cが一緒になって同一の画像を表示する。
一部の他の実施形態において、ディスプレイ部分領域A及びディスプレイ部分領域Cは、それぞれ、第1の画像及び第2の画像を表示し、ディスプレイ部分領域Bは表示を行わない。表7は、接続コントローラ12内のトランジスタのオン/オフ制御状態と、一部の信号端によって入力される信号とを示している。接続コントローラ12の制御プロセスは、上述したものと同じである。詳細をここで再び説明することはしない。
Figure 2022501653
DDICの第2の信号端(2)が、接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1のゲートに、ロー電圧のカスケードゲーティング信号Sel1を入力して、接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1をターンオフ(OFF)させる。駆動グループ11_Aと駆動グループ11_Bとの間の経路が切断される。スタート信号STVがハイ電圧にあるとき、類似性によって分かることには、ディスプレイ部分領域Aは第1の画像を表示する。
DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2のゲートに、ハイ電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2をターンオン(ON)させる。DDICの第4の信号端(4)が、ロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Bを入力し、該ロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Bが、非アクティブな非スタート信号として使用される。また、以上の説明から分かることには、駆動グループ11_Aと駆動グループ11_Bとの間の経路が切断され、駆動グループ11_A内の最後のレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputによって出力されるアクティブ信号は、駆動グループ11_B内の最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに伝えられることができない。従って、ディスプレイ部分領域Bは画像を表示しない。
また、DDICの第2の信号端(2)が、接続コントローラ12_C内の第1のトランジスタT1のゲートに、ロー電圧のカスケードゲーティング信号Sel1を入力して、接続コントローラ12_C内の第1のトランジスタT1をターンオフ(OFF)させる。駆動グループ11_Bと駆動グループ11_Cとの間の経路が切断される。駆動グループ11_B内の最後のレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputによって出力されるアクティブ信号は、駆動グループ11_C内の最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに伝えられることができない。
DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_C内の第2のトランジスタT2のゲートに、ハイ電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_C内の第2のトランジスタT2をターンオン(ON)させる。DDICの第4の信号端(4)が、ハイ電圧の分割画面表示信号STV_d_Cを入力する。類似性によって分かることには、ディスプレイ部分領域Cは第2の画像を表示する。
図18a及び図18bに示すように、画像を表示しないディスプレイ部分領域Bは、ディスプレイ部分領域Aとディスプレイ部分領域Cとの間に折り畳まれる。ディスプレイ部分領域Aとディスプレイ部分領域Cとが、互いに反対側に配置される。この場合、ディスプレイ部分領域Aとディスプレイ部分領域Cとが独立して表示を行うことができるので、これら2つのディスプレイ部分領域は相異なる画像を表示し得る。斯くして、一部のユーザは、図18aに示すディスプレイ部分領域Aに表示された画像を見ることができ、また、一部の他のユーザは、ディスプレイ部分領域Aとは反対側に位置して、図18bに示すディスプレイ部分領域Cに表示された画像を見ることができる。
例4
この例では、OLEDディスプレイパネルのアクティブ表示領域100内のディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cのうち1つのみが画像を表示し、他のディスプレイ部分領域は表示を行わない。
これに基づき、ディスプレイ部分領域Aのみが画像を表示する場合に、表8は、図9A及び図9Bに示したゲート駆動回路01における接続コントローラ12内のトランジスタのオン/オフ制御状態と、一部の信号端によって入力される信号とを示している。
Figure 2022501653
ディスプレイ部分領域Aが独立して表示を行うとき、OLEDディスプレイパネルは、図18aに示した折り畳み方法を使用し得る。
また、DDICの第2の信号端(2)が、図9A及び図9Bに示した接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1のゲートに、ロー電圧のカスケードゲーティング信号Sel1を入力して、接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1をターンオフ(OFF)させる。この場合、駆動グループ11_Aと駆動グループ11_Bとの間の経路が切断される。駆動グループ11_A内の最後のレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputによって出力されるアクティブ信号は、駆動グループ11_B内の最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに伝えられることができない。この場合、スタート信号STVはハイ電圧にあり、また上述のように、駆動グループ11_Aは、画像を独立に表示するようにディスプレイ部分領域Aを制御する。
DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2のゲートに、ハイ電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2をターンオン(ON)させる。DDICの第4の信号端(4)が、ロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Bを入力する。この場合、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2がターンオンされ、且つDDICの第4の信号端(4)がロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Bを入力するので、ディスプレイ部分領域Bは画像を表示せず、また、フローティング状態は生じない。
また、DDICの第2の信号端(2)が、接続コントローラ12_C内の第1のトランジスタT1のゲートに、ロー電圧のカスケードゲーティング信号Sel1を入力して、接続コントローラ12_C内の第1のトランジスタT1をターンオフ(OFF)させる。この場合、駆動グループ11_Bと駆動グループ11_Cとの間の経路が切断される。
DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_C内の第2のトランジスタT2のゲートに、ハイ電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_C内の第2のトランジスタT2をターンオン(ON)させる。DDICの第4の信号端(4)が、ロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Cを入力し、該ロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Cが、非アクティブな非スタート信号として使用される。この場合、ディスプレイ部分領域Cは画像を表示せず、また、フローティング状態は生じない。
一部の他の実施形態において、ディスプレイ部分領域Cのみが画像を表示する場合に、表9は、図9A及び図9Bのゲート駆動回路01における接続コントローラ12内のトランジスタのオン/オフ制御状態と、一部の信号端によって入力される信号とを示している。接続コントローラ12の制御プロセスは、上述したものと同じである。詳細をここで再び説明することはしない。
Figure 2022501653
ディスプレイ部分領域Cが独立して表示を行うとき、OLEDディスプレイパネルは、図18bに示した折り畳み方法を使用し得る。
DDICの第2の信号端(2)が、図9A及び図9Bに示した接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1のゲートに、ロー電圧のカスケードゲーティング信号Sel1を入力して、接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1をターンオフ(OFF)させる。この場合、駆動グループ11_Aと駆動グループ11_Bとの間の経路が切断される。この場合、スタート信号STVはロー電圧にあり、ディスプレイ部分領域Aは画像を表示しない。
DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2のゲートに、ハイ電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2をターンオン(ON)させる。DDICの第4の信号端(4)が、ロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Bを入力する。この場合、ディスプレイ部分領域Bは画像を表示せず、また、フローティング状態は生じない。
また、DDICの第2の信号端(2)が、図9A及び図9Bに示した接続コントローラ12_C内の第1のトランジスタT1のゲートに、ロー電圧のカスケードゲーティング信号Sel1を入力して、図9A及び図9Bの接続コントローラ12_C内の第1のトランジスタT1をターンオフ(OFF)させる。この場合、駆動グループ11_Bと駆動グループ11_Cとの間の経路が切断される。
DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_C内の第2のトランジスタT2のゲートに、ハイ電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_C内の第2のトランジスタT2をターンオン(ON)させる。DDICの第4の信号端(4)が、ハイ電圧の分割画面表示信号STV_d_Cを入力し、該ハイ電圧の分割画面表示信号STV_d_Cが、スタート信号として使用される。この場合、ディスプレイ部分領域Cは独立して画像を表示する。
一部の他の実施形態において、ディスプレイ部分領域Bのみが画像を表示する場合に、表10は、図10のゲート駆動回路01における接続コントローラ12内のトランジスタのオン/オフ制御状態と、一部の信号端によって入力される信号とを示している。接続コントローラ12の制御プロセスは、上述したものと同じである。詳細をここで再び説明することはしない。
Figure 2022501653
ディスプレイ部分領域Bが独立して表示するとき、OLEDディスプレイパネルは、図19に示す折り畳み方法を使用し得る。
DDICの第2の信号端(2)が、図9A及び図9Bに示した接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1のゲートに、ロー電圧のカスケードゲーティング信号Sel1を入力して、接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1をターンオフ(OFF)させる。この場合、駆動グループ11_Aと駆動グループ11_Bとの間の経路が切断される。この場合、スタート信号STVはロー電圧にあり、ディスプレイ部分領域Aは画像を表示しない。
DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2のゲートに、ハイ電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2をターンオン(ON)させる。DDICの第4の信号端(4)が、ハイ電圧の分割画面表示信号STV_d_Bを入力する。ディスプレイ部分領域Bは独立して画像を表示する。
また、DDICの第2の信号端(2)が、図9A及び図9Bに示した接続コントローラ12_C内の第1のトランジスタT1のゲートに、ロー電圧のカスケードゲーティング信号Sel1を入力して、図9A及び図9Bの接続コントローラ12_C内の第1のトランジスタT1をターンオフ(OFF)させる。この場合、駆動グループ11_Bと駆動グループ11_Cとの間の経路が切断される。駆動グループ11_B内の最後のレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputによって出力されるアクティブ信号は、駆動グループ11_C内の最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに伝えられることができない。
DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_C内の第2のトランジスタT2のゲートに、ハイ電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_C内の第2のトランジスタT2をターンオン(ON)させる。DDICの第4の信号端(4)が、ロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Cを入力する。この場合、ディスプレイ部分領域Cは画像を表示せず、また、フローティング状態は生じない。
なお、OLEDディスプレイパネルを屈曲させるプロセスにおいて、表示を行うように一部のディスプレイ部分領域を制御するソリューションは、OLEDディスプレイパネルが横長モードを使用することによって画像を表示する例を用いて説明されている。OLEDディスプレイパネルが縦長モードを使用して画像を表示する場合、モバイル端末は、スクリーンの向きに基づいて出力表示信号とサブピクセルの配置の仕方とについてのマッチングを実行し、換言すれば、表示画像の横方向及び縦方向の寸法を調整する。ディスプレイ部分領域を制御するやり方は、上述したものと同じである。詳細をここで再び説明することはしない。
以上の説明から分かることには、この開示の実施形態にて提供されるゲート駆動回路01は複数の駆動グループ11を含み、そして、異なる駆動グループ11がそれぞれアクティブ表示領域100内の異なるディスプレイ部分領域を制御して表示を行う。さらに、2つの隣接する駆動グループ11の間に接続コントローラ12が配置される。接続コントローラ12は、2つの隣接する駆動グループ11内のシフトレジスタSRをカスケード接続することができ、その結果、カスケード接続の後に、2つの隣接する駆動グループ11によって制御される2つの隣接するディスプレイ部分領域、例えば、ディスプレイ部分領域Aとディスプレイ部分領域B、又はディスプレイ部分領域Bとディスプレイ部分領域Cが、一緒になって画像フレーム内で同一の画像を表示するようにすることができる。それに代えて、接続コントローラ12は、例えば駆動グループ11_A及び駆動グループBである2つの隣接する駆動グループの間の経路を切断してもよく、その結果、接続コントローラ12に接続された下位レベル側の駆動グループ、例えば駆動グループBが、ディスプレイ部分領域Bを独立に制御して、独立して画像を表示するようにし得る。
これに基づき、ゲート駆動回路01がフレキシブルディスプレイパネルに適用される場合、該フレキシブルディスプレイパネルは、該フレキシブルディスプレイパネルの表示領域が元々の表示領域に比べて縮小されるように屈曲され得る。この場合、縮小された表示領域がなおも完全な画像を独立して表示することができる。
この出願の一部の実施形態は、ゲート駆動回路の表示を制御する方法を提供する。ゲート駆動回路01は、第1の駆動グループ(駆動グループ11_A)、第1の接続コントローラ(接続コントローラ12_B)、及び第2の駆動グループ(駆動グループ11_B)を含む。
第1の駆動グループ(駆動グループ11_A)は、M個のカスケードされたシフトレジスタSRを含む。第1の駆動グループ(駆動グループ11_A)の入力端が、DDICの第1の信号端(1)に電気的に接続される、ここで、M≧2であり且つMは正の整数である。
第1の接続コントローラ(接続コントローラ12_B)の第1端が、第1の駆動グループ(駆動グループ11_A)の出力端に電気的に接続される。
第1の接続コントローラ(接続コントローラ12_B)の第2端が、DDICの第2の信号端(2)に電気的に接続される。
第1の接続コントローラ(接続コントローラ12_B)の第3端が、DDICの第3の信号端(3)に電気的に接続される。
第1の接続コントローラ(接続コントローラ12_B)の第4端が、DDICの第4の信号端(4)に電気的に接続される。
第2の駆動グループ(駆動グループ11_A)は、N個のカスケードされたシフトレジスタSRを含み、第2の駆動グループの入力端が、第1の接続コントローラ(接続コントローラ12_B)の第5端に電気的に接続され、ここで、N≧2であり且つNは正の整数である。
また、接続コントローラ12は、第1のスイッチ1201及び第2のスイッチ1202を含む。
第1のスイッチ1201は、DDICの第2の信号端(2)と、第1の駆動グループの出力端、例えば、駆動グループ11_Aの1つのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputと、第2の駆動グループの入力端、例えば、駆動グループ11_Bの1つのレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputとに電気的に接続される。
一部の実施形態において、第1のスイッチ1201は、図9A及び図9Bに示した第1のトランジスタT1を含み得る。
第2のスイッチ1202は、DDICの第3の信号端(3)と、DDICの第4の信号端(4)と、第2の駆動グループの入力端、例えば、1つのレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputとに電気的に接続される。一部の実施形態において、第2のスイッチ1202は、図9A及び図9Bに示した第2のトランジスタT2を含み得る。
これに基づき、図21に示すように、当該方法は、以下のステップを含む。
S101. 第1のスイッチ1201が、DDICの第2の信号端(2)によって出力される非アクティブなカスケードゲーティング信号Sel1を受信し、その結果、第1のスイッチ1201がディセーブルされて、第1の駆動グループ(駆動グループ11_A)と第2の駆動グループ(駆動グループ11_B)との間の経路が切断される。
第1のスイッチ1201が、図9A及び図9Bに示した第1のトランジスタT1を含み得る場合、S101は、DDICの第2の信号端(2)により、接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1のゲートにロー電圧を入力して、接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1をターンオフ(OFF)させることを含む。第1の駆動グループ(駆動グループ11_A)内の例えばSR640である1つのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputのアクティブ信号は、第2の駆動グループ(駆動グループ11_B)内の例えばSR641である1つのレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに伝えられることができず、それ故に、第1の駆動グループと第2の駆動グループとの間の経路が切断される。
S102. 第2のスイッチ1202が、DDICの第3の信号端(3)によって出力されるアクティブな分割画面ゲーティング信号Sel2を受信し、その結果、第2のスイッチ1202がイネーブルされる。
第2のスイッチ1202が、図9A及び図9Bに示した第2のトランジスタT2を含む場合、S102は、DDICの第3の信号端(3)により、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2のゲートにハイ電圧を入力して、接続コントローラ12_B内の第2のトランジスタT2をターンオン(ON)させることを含む。
S103. 第2のスイッチ1202が、DDICの第4の信号端(4)によって出力されるアクティブな分割画面表示信号STV_dを受信する。該アクティブな分割画面表示信号STV_dが、イネーブルされた第2のスイッチ1202を介して、第2の駆動グループ(駆動グループ11_B)の入力端に出力される。第2の駆動グループ内の複数のシフトレジスタSRの信号出力端Oputが順次にゲート駆動信号を出力する。
例えば、DDICの第4の信号端(4)がハイ電圧を入力し、該ハイ電圧が、駆動グループ11_B内の最初のレベルのシフトレジスタSR641の信号入力端Iputに、スタート信号として提供される。これに基づき、画像フレーム内で、駆動グループ11_B内の全てのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputが、ディスプレイ部分領域B内のサブピクセル20に行ごとに、例えば発光制御信号EMであるゲート駆動信号を入力する。この場合、駆動グループ11_Bによって制御されるディスプレイ部分領域Bは独立して画像を表示する。
あるいは、第2のスイッチ1202が、DDICの第4の信号端(4)によって出力される非アクティブな分割画面表示信号STV_dを受信する。該非アクティブな分割画面表示信号STV_dが、イネーブルされた第2のスイッチ1202を介して、第2の駆動グループ(駆動グループ11_B)の入力端に出力される。第2の駆動グループ内の全てのシフトレジスタSRの信号出力端Oputが、非ゲート駆動信号を出力する。この場合、駆動グループ11_Bによって制御されるディスプレイ部分領域Bは画像を表示しない。
一部の他の実施形態において、第1の駆動グループ(駆動グループ11_A)が、スタート信号STVを受信するように構成された第1レベルのシフトレジスタSR1を含む場合、ゲート駆動回路を制御する方法は更に:
第1の駆動グループ(駆動グループ11_A)内の第1レベルのシフトレジスタSR1の信号入力端Iputに、例えばハイ電圧であるアクティブなスタート信号STVを提供し、第1の駆動グループ(駆動グループ11_A)内の全てのレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputが、ディスプレイ部分領域A内のサブピクセル20に列ごとに、例えば発光制御信号EMであるゲート駆動信号を入力し、この場合、第1の駆動グループ(駆動グループ11_A)によって制御されるディスプレイ部分領域Aは画像を表示する、
ことを含む。
この場合、S103が実行された後、ディスプレイ部分領域Bも画像を表示する場合に、ディスプレイ部分領域A及びディスプレイ部分領域Bが、それぞれ、第1の画像及び第2の画像を表示し得る。
一部の他の実施形態において、アクティブ表示領域100は更に、図7bに示したディスプレイ部分領域Cを含む。ゲート駆動回路01は、ディスプレイ部分領域Cを制御するように構成された駆動グループ11_Cを含む。
この場合、以上の説明から分かることには、接続コントローラ12_Bに接続された駆動グループ11−A及び駆動グループ11_Bについて、駆動グループ11−Aは第1の駆動グループであり、駆動グループ11_Bは第2の駆動グループである。
第3の接続コントローラ(接続コントローラ12_C)に接続された駆動グループ11_B及び駆動グループ11_Cについて、駆動グループ11−Bは第2の駆動グループであり、駆動グループ11_Cは第3の駆動グループである。第3の接続コントローラ(接続コントローラ12_C)を用いることによって第2の駆動グループと第3の駆動グループとの間の経路切断を実現することの制御プロセスは、上述したものと同じである。詳細をここで再び説明することはしない。
以上の説明は、単に本発明の特定の実装であり、本発明の保護範囲を限定することを意図するものではない。本発明にて開示された技術的範囲内で当業者が容易に考え付く如何なる変形又は置換も、本発明の保護範囲に入るものである。従って、本発明の保護範囲は、請求項の保護範囲に従うものである。
ゲート駆動回路01の第2の駆動グループ(駆動グループ11_B)において、駆動グループ11_Bがディスプレイ部分領域Bを独立に制御するように、各レベルのシフトレジスタSRの信号出力端が、第2のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続される。
ゲート駆動回路01の第2の駆動グループ(駆動グループ11_B)において、駆動グループ11_Bがディスプレイ部分領域Bを独立に制御するように、各レベルのシフトレジスタSRの信号出力端が、第2のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続される。
ゲート駆動回路01の第3の駆動グループ(駆動グループ11_C)において、駆動グループ11_Cがディスプレイ部分領域Cを独立に制御するように、各レベルのシフトレジスタSRの信号出力端が、第3のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続される。
さらに、図7b又は図8の説明のための例において、ゲート駆動回路01は、アクティブ表示領域100の片側に位置している。モバイル端末のディスプレイパネル10の狭ベゼル設計を容易にするために、図11に示すように、第1のゲート駆動回路01_D及び第2のゲート駆動回路01_Eを、それぞれ、アクティブ表示領域100の左側と右側(又は上側と下側)に配置してもよい。
なお、駆動グループ11_A内の最初のレベルのシフトレジスタは、図1に示したように、スタート信号STVを受信するように構成された、ゲート駆動回路01全体の中の第1レベルのシフトレジスタSR1である。駆動グループ11_B内の最初のレベルのシフトレジスタはシフトレジスタSR641である。駆動グループ11_C内の最初のレベルのシフトレジスタはシフトレジスタSR1281である。
DDICの第2の信号端(2)が、接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1のゲートに、ハイ電圧のカスケードゲーティング信号Selを入力して、接続コントローラ12_B内の第1のトランジスタT1をターンオン(ON)させる。この場合、駆動グループ11_A内の例えばSR640である最後のレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputが、駆動グループ11_B内の例えばSR641である最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに接続される。
この場合、駆動グループ11_B内の例えばSR1280である最後のレベルのシフトレジスタSRの信号出力端Oputが、駆動グループ11_C内の例えばSR1281である最初のレベルのシフトレジスタSRの信号入力端Iputに接続される。また、DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_C内の第2のトランジスタT2のゲートに、ロー電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_C内の第2のトランジスタT2をターンオフ(OFF)させる。DDICの第4の信号端(4)が、第2のトランジスタT2の第1の電極に、ロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Cを入力し、該ロー電圧の分割画面表示信号STV_d_Cが、DDICの第4の信号端(4)がフローティング(floating)状態に留まることを防止するための非アクティブな非スタート信号として使用される。この場合、ディスプレイ部分領域Cは独立に表示を行うことができない。
DDICの第3の信号端(3)が、接続コントローラ12_C内の第2のトランジスタT2のゲートに、ハイ電圧の分割画面ゲーティング信号Sel2を入力して、接続コントローラ12_内の第2のトランジスタT2をターンオン(ON)させる。DDICの第4の信号端(4)が、ハイ電圧の分割画面表示信号STV_d_Cを入力する。類似性によって分かることには、ディスプレイ部分領域Cは第1の画像を表示する。
例えば、OLEDディスプレイパネルは、横長モードで表示を行う。図14に示すように、OLEDディスプレイパネルのアクティブ表示領域100が、左から右に順に、ディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cに分割される。この場合、発光制御信号を提供するように構成されたゲート駆動回路01は、アクティブ表示領域100の側及び/又は下側の非表示領域101に配置される。また、図15は、OLEDディスプレイパネルが折り畳まれる前の、ディスプレイ部分領域A、ディスプレイ部分領域B、及びディスプレイ部分領域Cが全て表示を行っている概略図である。
以上の説明から分かることには、この開示の実施形態にて提供されるゲート駆動回路01は複数の駆動グループ11を含み、そして、異なる駆動グループ11がそれぞれアクティブ表示領域100内の異なるディスプレイ部分領域を制御して表示を行う。さらに、2つの隣接する駆動グループ11の間に接続コントローラ12が配置される。接続コントローラ12は、2つの隣接する駆動グループ11内のシフトレジスタSRをカスケード接続することができ、その結果、カスケード接続の後に、2つの隣接する駆動グループ11によって制御される2つの隣接するディスプレイ部分領域、例えば、ディスプレイ部分領域Aとディスプレイ部分領域B、又はディスプレイ部分領域Bとディスプレイ部分領域Cが、一緒になって画像フレーム内で同一の画像を表示するようにすることができる。それに代えて、接続コントローラ12は、例えば駆動グループ11_A及び駆動グループ11_Bである2つの隣接する駆動グループの間の経路を切断してもよく、その結果、接続コントローラ12に接続された下位レベル側の駆動グループ、例えば駆動グループ11_Bが、ディスプレイ部分領域Bを独立に制御して、独立して画像を表示するようにし得る。
この出願の一部の実施形態は、ゲート駆動回路を制御する方法を提供する。ゲート駆動回路01は、第1の駆動グループ(駆動グループ11_A)、第1の接続コントローラ(接続コントローラ12_B)、及び第2の駆動グループ(駆動グループ11_B)を含む。
第2の駆動グループ(駆動グループ11_)は、N個のカスケードされたシフトレジスタSRを含み、第2の駆動グループの入力端が、第1の接続コントローラ(接続コントローラ12_B)の第5端に電気的に接続され、ここで、N≧2であり且つNは正の整数である。
この場合、以上の説明から分かることには、接続コントローラ12_Bに接続された駆動グループ11_A及び駆動グループ11_Bについて、駆動グループ11_Aは第1の駆動グループであり、駆動グループ11_Bは第2の駆動グループである。
の接続コントローラ(接続コントローラ12_C)に接続された駆動グループ11_B及び駆動グループ11_Cについて、駆動グループ11_Bは第2の駆動グループであり、駆動グループ11_Cは第3の駆動グループである。第の接続コントローラ(接続コントローラ12_C)を用いることによって第2の駆動グループと第3の駆動グループとの間の経路切断を実現することの制御プロセスは、上述したものと同じである。詳細をここで再び説明することはしない。

Claims (12)

  1. ディスプレイパネル上のピクセル回路を駆動して表示を行うように構成されたゲート駆動回路であって、当該ゲート駆動回路は、
    M個のカスケード接続されたシフトレジスタを有する第1の駆動グループであり、当該第1の駆動グループの入力端が、ディスプレイドライバの第1の信号端に電気的に接続されて、前記ディスプレイドライバの前記第1の信号端によって出力されるスタート信号を受信し、M≧2であり且つMは正の整数である、第1の駆動グループと、
    第1の接続コントローラであり、当該第1の接続コントローラの第1端が、前記第1の駆動グループの出力端に電気的に接続されて、前記第1の駆動グループによって出力されるアクティブ信号を受信し、当該第1の接続コントローラの第2端が、前記ディスプレイドライバの第2の信号端に電気的に接続されて、前記ディスプレイドライバの前記第2の信号端によって出力されるカスケードゲーティング信号を受信し、当該第1の接続コントローラの第3端が、前記ディスプレイドライバの第3の信号端に電気的に接続されて、前記ディスプレイドライバの前記第3の信号端によって出力される分割画面ゲーティング信号を受信し、当該第1の接続コントローラの第4端が、前記ディスプレイドライバの第4の信号端に電気的に接続されて、前記ディスプレイドライバの前記第4の信号端によって出力される分割画面表示信号を受信する、第1の接続コントローラと、
    N個のカスケード接続されたシフトレジスタを有する第2の駆動グループであり、当該第2の駆動グループの入力端が、前記第1の接続コントローラの第5端に電気的に接続されて、前記第1の接続コントローラの前記第5端によって出力されるアクティブ信号を受信し、N≧2であり且つNは正の整数である、第2の駆動グループと、
    を有する、ゲート駆動回路。
  2. 当該ゲート駆動回路は更に、
    第2の接続コントローラであり、当該第2の接続コントローラの第1端が、前記第2の駆動グループの出力端に電気的に接続されて、前記第2の駆動グループによって出力されるアクティブ信号を受信し、当該第2の接続コントローラの第2端が、前記ディスプレイドライバの前記第2の信号端に電気的に接続されて、前記ディスプレイドライバの前記第2の信号端によって出力される前記カスケードゲーティング信号を受信し、当該第2の接続コントローラの第3端が、前記ディスプレイドライバの前記第3の信号端に電気的に接続されて、前記ディスプレイドライバの前記第3の信号端によって出力される前記分割画面ゲーティング信号を受信し、当該第2の接続コントローラの第4端が、前記ディスプレイドライバの前記第4の信号端に電気的に接続されて、前記ディスプレイドライバの前記第4の信号端によって出力される前記分割画面表示信号を受信する、第2の接続コントローラと、
    S個のカスケード接続されたシフトレジスタを有する第3の駆動グループであり、当該第3の駆動グループの入力端が、前記第2の接続コントローラの第5端に電気的に接続されて、前記第2の接続コントローラの前記第5端によって出力されるアクティブ信号を受信し、S≧2であり且つSは正の整数である、第3の駆動グループと、
    を有する、請求項1に記載のゲート駆動回路。
  3. 前記第1の接続コントローラは、第1のスイッチ及び第2のスイッチを有し、
    前記第1のスイッチは、前記ディスプレイドライバの前記第2の信号端と、前記第1の駆動グループの前記出力端と、前記第2の駆動グループの前記入力端とに電気的に接続され、前記第1のスイッチは、前記ディスプレイドライバの前記第2の信号端によって出力される前記カスケードゲーティング信号を受信するように構成され、前記カスケードゲーティング信号の制御下でイネーブル又はディセーブルされ、該イネーブルされた状態で、受信した、前記第1の駆動グループの前記出力端によって出力される前記アクティブ信号を、前記第2の駆動グループの前記入力端に伝え、
    前記第2のスイッチは、前記ディスプレイドライバの前記第3の信号端と、前記ディスプレイドライバの前記第4の信号端と、前記第2の駆動グループの前記入力端とに電気的に接続され、前記第2のスイッチは、前記ディスプレイドライバの前記第3の信号端によって出力される前記分割画面ゲーティング信号を受信するように構成され、前記分割画面ゲーティング信号の制御下でイネーブル又はディセーブルされ、該イネーブルされた状態で、受信した、前記ディスプレイドライバの前記第4の信号端によって出力される前記分割画面表示信号を、前記第2の駆動グループの前記入力端に伝える、
    請求項1に記載のゲート駆動回路。
  4. 前記第1のスイッチは第1のトランジスタを有し、該第1のトランジスタのゲートが、前記ディスプレイドライバの前記第2の信号端に電気的に接続され、該第1のトランジスタの第1の電極が、前記第1の駆動グループの前記出力端に電気的に接続され、該第1のトランジスタの第2の電極が、前記第2の駆動グループの前記入力端に電気的に接続され、
    前記第2のスイッチは第2のトランジスタを有し、該第2のトランジスタのゲートが、前記ディスプレイドライバの前記第3の信号端に電気的に接続され、該第2のトランジスタの第1の電極が、前記ディスプレイドライバの前記第4の信号端に電気的に接続され、該第2のトランジスタの第2の電極が、前記第2の駆動グループの前記入力端に電気的に接続される、
    請求項3に記載のゲート駆動回路。
  5. 前記第1の駆動グループ又は前記第2の駆動グループ内で、最初のレベルのシフトレジスタ以外の複数のシフトレジスタにおいて、上位レベルのシフトレジスタの信号出力端が、下位レベルのシフトレジスタの信号入力端に電気的に接続され、
    前記第1のトランジスタの前記第1の電極は、前記第1の駆動グループ内の最後のレベルのシフトレジスタの信号出力端に電気的に接続され、前記第1のトランジスタの前記第2の電極は、前記第2の駆動グループ内の前記最初のレベルのシフトレジスタの信号入力端に電気的に接続され、
    前記第2のトランジスタの前記第2の電極は、前記第2の駆動グループ内の前記最初のレベルのシフトレジスタの前記信号入力端に電気的に接続される、
    請求項4に記載のゲート駆動回路。
  6. 請求項1乃至5のいずれか一項に記載のゲート駆動回路を有するモバイル端末であって、
    当該モバイル端末は更に、画像を表示するように構成された第1のピクセル回路及び第2のピクセル回路を有し、
    前記ゲート駆動回路の第1の駆動グループ内で、各レベルのシフトレジスタの信号出力端が、前記第1のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続され、
    前記ゲート駆動回路の第2の駆動グループ内で、各レベルのシフトレジスタの信号出力端が、前記第2のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続される、
    モバイル端末。
  7. 前記ピクセル回路は各々、発光コンポーネントと、該発光コンポーネントが発光するときにターンオン状態にある発光制御トランジスタとを有し、
    前記第1の駆動グループ内で、各レベルのシフトレジスタの信号出力端が、前記第1のピクセル回路内の前記発光制御トランジスタのゲートに電気的に接続され、
    前記第2の駆動グループ内で、各レベルのシフトレジスタの信号出力端が、前記第2のピクセル回路内の前記発光制御トランジスタのゲートに電気的に接続される、
    請求項6に記載のモバイル端末。
  8. 当該モバイル端末は、それぞれ、第1のゲート駆動回路、第2のゲート駆動回路である2つのゲート駆動回路を有し、
    前記第1のゲート駆動回路において、各第1の駆動グループ内の各レベルのシフトレジスタの信号出力端が、奇数番目の行又は列の第1のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続され、各第2の駆動グループ内の各レベルのシフトレジスタの信号出力端が、奇数番目の行又は列の第2のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続され、
    前記第2のゲート駆動回路において、各第1の駆動グループの各レベルのシフトレジスタの信号出力端が、偶数番目の行又は列の前記第1のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続され、各第2の駆動グループ内の各レベルのシフトレジスタの信号出力端が、偶数番目の行又は列の前記第2のピクセル回路内の一部のトランジスタのゲートに電気的に接続される、
    請求項6に記載のモバイル端末。
  9. 前記ディスプレイドライバはディスプレイドライバ集積回路を有し、該ディスプレイドライバ集積回路は、
    スタート信号を送信するように構成された第1の信号端と、
    カスケードゲーティング信号を送信するように構成された第2の信号端と、
    分割画面ゲーティング信号を送信するように構成された第3の信号端と、
    分割画面表示信号を送信するように構成された第4の信号端と、
    を有する、請求項6に記載のモバイル端末。
  10. 当該モバイル端末は更に、前記第1のピクセル回路及び前記第2のピクセル回路が上に製造された下地基板を有し、
    前記下地基板を構成する材料は可撓性樹脂材料を有する、
    請求項6乃至9のいずれか一項に記載のモバイル端末。
  11. ゲート駆動回路を制御する方法であって、前記ゲート駆動回路は、第1の駆動グループ、第1の接続コントローラ、及び第2の駆動グループを有し、前記第1の駆動グループは、M個のカスケード接続されたシフトレジスタを有し、前記第1の駆動グループの入力端が、ディスプレイドライバの第1の信号端に電気的に接続され、M≧2であり且つMは正の整数であり、前記第1の接続コントローラの第1端が、前記第1の駆動グループの出力端に電気的に接続され、前記第1の接続コントローラの第2端が、前記ディスプレイドライバの第2の信号端に電気的に接続され、前記第1の接続コントローラの第3端が、前記ディスプレイドライバの第3の信号端に電気的に接続され、前記第1の接続コントローラの第4端が、前記ディスプレイドライバの第4の信号端に電気的に接続され、前記第2の駆動グループは、N個のカスケード接続されたシフトレジスタを有し、前記第2の駆動グループの入力端が、前記第1の接続コントローラの第5端に電気的に接続され、N≧2であり且つNは正の整数であり、
    前記第1の接続コントローラは、第1のスイッチ及び第2のスイッチを有し、前記第1のスイッチは、前記ディスプレイドライバの前記第2の信号端と、前記第1の駆動グループの前記出力端と、前記第2の駆動グループの前記入力端とに電気的に接続され、前記第2のスイッチは、前記ディスプレイドライバの前記第3の信号端と、前記ディスプレイドライバの前記第4の信号端と、前記第2の駆動グループの前記入力端とに電気的に接続され、
    ゲート駆動回路を制御する当該方法は、
    前記第1のスイッチにより、前記ディスプレイドライバの前記第2の信号端によって出力された非アクティブなカスケードゲーティング信号を受信し、その結果、前記第1のスイッチがディセーブルされて、前記第1の駆動グループと前記第2の駆動グループとの間の経路が切断され、
    前記第2のスイッチにより、前記ディスプレイドライバの前記第3の信号端によって出力されたアクティブな分割画面ゲーティング信号を受信し、その結果、前記第2のスイッチがイネーブルされ、
    前記第2のスイッチにより、前記ディスプレイドライバの前記第4の信号端によって出力されたアクティブな分割画面表示信号を受信し、該アクティブな分割画面表示信号が、前記イネーブルされた第2のスイッチを介して前記第2の駆動グループの前記入力端に出力され、前記第2の駆動グループ内の前記N個のシフトレジスタの信号出力端が順次にゲート駆動信号を出力する、又は、前記第2のスイッチにより、前記ディスプレイドライバの前記第4の信号端によって出力された非アクティブな分割画面表示信号を受信し、該非アクティブな分割画面表示信号が、前記イネーブルされた第2のスイッチを介して前記第2の駆動グループの前記入力端に出力され、前記第2の駆動グループ内の全てのシフトレジスタの信号出力端が非ゲート駆動信号を出力する、
    ことを有する、
    方法。
  12. 当該方法は更に、
    前記第1の駆動グループの入力端により、前記ディスプレイドライバの前記第1の信号端によって出力されたアクティブなスタート信号を受信し、前記第1の駆動グループ内の全てのレベルのシフトレジスタの信号出力端が順次にゲート駆動信号を出力する、
    ことを有する、請求項11に記載のゲート駆動回路を制御する方法。
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