KR20200089328A - 액정 표시 패널 및 그 eoa 모듈 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 액정 표시 패널 및 그 EOA모듈을 제공한다. EOA 모듈(10')은 하이 레벨 생성 유닛(11), 리셋 유닛(12) 및 회복 유닛(13)을 포함한다. 하이 레벨 생성 유닛(11)은 출력 신호를 생성하는 데에 사용되며, 또한 출력 신호는 제 1 그룹 클록 신호(CLK)가 유효 레벨인 기간 동안 하이 레벨 신호이다. 리셋 유닛(12)은 현재 스캔 신호(Gn)와 제 2 그룹 클럭 신호(CLKB)가 모두 유효 레벨인 기간 동안, 출력 신호를 하이 레벨 신호에서 로우 레벨 신호로 리셋하는 데에 사용된다. 회복 유닛(13)은 그 후의 스캔 신호(Gn+1)가 유효 레벨인 기간 동안, 출력 신호를 로우 레벨 신호에서 하이 레벨 신호로 회복하는 데에 사용된다.
Description
본 발명은 액정 표시 분야에 관한 것으로, 특히 액정 표시 패널 및 그 EOA 모듈에 관한 것이다.
박막 트랜지스터 액정 디스플레이(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display, TFT-LCD)는 가볍고, 얇고, 저전력 소비 등 장점이 있기 때문에, TV, 노트북, 휴대 전화 등 기기에 널리 사용되고 있다.
유기 발광 다이오드(OrganicLight-EmittingDiode, OLED)는 전류형 발광소자로서, 자체 발광, 고속 응답, 넓은 시야각, 플렉서블 기판 상에 제조되는 등 장점이 있기 때문에, 고성능 디스플레이 분야에 널리 사용되고 있다. 하지만 제조 공정에 제한되어 OLED 픽셀의 각 구동 트랜지스터에 턴온 전압, 이동성(mobility) 등 전기적 파라미터의 변동이 자주 발생하기 때문에, OLED 소자에 흐르는 전류는 구동 트랜지스터의 턴온 전압, 이동성의 변동에 따라 변화되므로, OLED 픽셀의 휘도 불균일을 초래하고, 표시 품질에 영향을 미친다.
보다 안정적이고, 고품질이며, 선명한 표시 효과를 얻기 위하여, OLED 픽셀 유닛은 일반적으로 내부 보상을 실시한다. 예를 들어, 도 1a에 도시된 내부 보상을 갖는 OLED 픽셀 유닛에 있어서, OLED를 구동할 때는 리셋(Reset) 단계, 보상(Compensation) 단계, 데이터 입력(Data in) 단계, 발광(Emission) 단계와 같은 네단계가 있다. 도 1b에 도시된 바와 같이, 리셋 단계에서 RST 신호는 하이 레벨(high level)이며, TFT T4는 온 상태에 있고, Vinitial 신호는 로우 레벨(Lower Level)이기 때문에, OLED에 전류 신호가 흐르지 않는다. 보상 단계에서 TFT T1, T3은 온 상태에 있지만, Vref 신호는 로우 레벨이기 때문에, OLED에 전류 신호가 흐르지 않는다. 데이터 입력 단계에서 TFT T1은 온 상태에 있고, Vdata 신호는 하이 레벨이며, 커패시터 C1을 충전하기 시작하기 때문에, OLED에 여전히 전류 신호가 흐르지 않는다. 발광 단계에서 TFT T3, T2은 온 상태에 있으므로(커패시터 C1은 충전되어 있음), OLED에 전류 신호가 흐르기 시작하고, 발광하기 시작한다. OLED 픽셀 유닛에 있어서, TFT T3을 구동하는 발광 신호 En은 표시 패널 발광 구동(EmissionD-IC On Array, EOA) 모듈에 의해 제공되며, 데이터 입력 단계에서만 로우 레벨이고, 다른 단계는 모두 하이 레벨이다. 즉, 데이터 입력 단계에서 EOA 모듈은 오프 상태로 되고, 구동 IC에서 출력되는 데이터 신호는 TFT T1을 통해 커패시터 C1로 전송되어 데이터 신호의 입력을 완성한다. 데이터 신호의 역할은 픽셀의 밝기를 제어하는 것이다. 또한, TFT T1을 구동하는 스캔 신호 Gn은 표시 패널 스캔 구동(Gate D-IC On Array, GOA) 모듈에 의해 제공된다.
도 2a와 도 2b에 도시된 종래 기술의 EOA 모듈의 회로도를 참조하면, EOA 모듈은 하이 레벨 생성 유닛, 리셋 유닛의 두 부분으로 구성된다. 그 중에서 스타트 펄스 신호(STV)와 제 2 클럭 신호(GCLK)가 모두 하이 레벨인 경우, 리셋 유닛의 출력단에서 출력되는 신호(Rout n)는 하이 레벨이며, 또한 다음 단계의 출력 신호는 로우 레벨로 회복된다. 제 1 클럭 신호(ECLK n)는 하이 레벨이고, 또한 리셋 유닛의 출력 신호(Rout n)는 로우 레벨인 경우, 하이 레벨 생성 유닛은 EOA 모듈의 출력단에서 출력되는 신호(EMS-out n, En)가 하이 레벨로 되도록 한다. 리셋 유닛의 출력 신호(Rout n)가 하이 레벨인 경우, EOA 모듈의 출력단에서 출력되는 신호는 하이 레벨에서 로우 레벨로 리셋된다. 따라서, EOA 모듈은 단지 데이터 입력 단계에서만 로우 레벨 신호를 출력하고, 다른 세개 단계에서는 하이 레벨 신호를 출력한다.
상술한 EOA 모듈을 구축하는 경우, STV 신호를 도입할 필요가 있다. STV 신호는 구동 IC에 의해 제공되기 때문에, 구동 IC의 부담을 증가시킨다. 또한 구동 IC가 탑재된 구동 기판과 EOA 모듈이 탑재된 액정 표시 기판 사이의 거리가 비교적 멀기 때문에, STV 신호의 전송 선로를 더 길게 설치하여야 하므로, 감쇠가 크기 때문에 STV 신호에 지터가 발생하고, EOA 모듈의 출력 신호에 영향을 미친다.
또한, 액정 표시 패널을 레이아웃하는 경우, 도 3을 참조하면, EOA 모듈(10)과 GOA 모듈(20)은 액정 표시 기판의 경계 영역에 설치되고, 액정 표시 기판의 중앙부는 표시 영역(OLED 픽셀 유닛 영역)이다. 기존의 EOA 모듈(10)은 두 부분(101,102)으로 구성되며, 도 2a 및 도 2b를 참조하면, EOA 모듈은 더 많은 부품을 사용하고, 구조가 복잡하기 때문에, 더 많은 경계 영역을 차지하고, 따라서 표시 영역의 공간은 줄어들며, 경계 영역의 치수는 스크린 제품의 중요한 지표이다.
본 발명이 해결하고자 하는 기술적 문제는, 종래 기술의 EOA 모듈은 STV 신호를 도입할 필요가 있는 것이다.
상기 기술적 문제를 해결하기 위하여, 본 발명은 EOA 모듈을 제공한다. EOA 모듈은 하이 레벨 생성 유닛, 리셋 유닛 및 회복 유닛을 포함한다. 하이 레벨 생성 유닛은 제 1 그룹 클럭 신호에 따라 출력 신호를 생성하는 데에 사용되며, 또한 출력 신호는 제 1 그룹 클록 신호가 유효 레벨인 기간 동안 하이 레벨 신호이다. 리셋 유닛은 현재 스캔 신호와 제 2 그룹 클럭 신호가 모두 유효 레벨인 기간 동안, 현재 스캔 신호 및 제 2 그룹 클럭 신호에 따라 출력 신호를 하이 레벨 신호에서 로우 레벨 신호로 리셋하는 데에 사용되며, 그 중에서 제 2 그룹 클럭 신호의 주파수는 제 1 그룹 클럭 신호의 주파수의 2 배이다. 회복 유닛은 그 후의 스캔 신호가 유효 레벨인 기간 동안, 그 후의 스캔 신호에 따라 출력 신호를 로우 레벨 신호에서 하이 레벨 신호로 회복하는 데에 사용된다.
바람직하기로는, 하이 레벨 생성 유닛은 N형의 제 1 TFT, 제 2 TFT 및 커패시터를 포함한다. 제 1 TFT의 게이트 전극 및 드레인 전극은 제 1 그룹 클럭 신호에 함께 연결된다. 제 1 TFT의 소스 전극은 제 2 TFT의 게이트 전극에 연결되며, 제 2 TFT의 드레인 전극은 하이 레벨 신호에 연결되고, 제 2 TFT의 소스 전극은 EOA 모듈의 출력단이며, 커패시터는 제 2 TFT의 게이트 전극과 소스 전극 사이에 연결된다.
바람직하기로는, 하이 레벨 생성 유닛은 N형의 제 3 TFT(T13)를 더 포함한다. 제 3 TFT의 드레인 전극은 하이 레벨 신호에 연결되고, 제 3 TFT의 게이트 전극은 제 2 TFT의 소스 전극에 연결되며, 제 3 TFT의 소스 전극은 제 2 TFT의 게이트 전극에 연결된다.
바람직하기로는, 리셋 유닛은 N형의 제 4 TFT, 제 5 TFT 및 제 6 TFT를 포함하고, 제 4 TFT의 게이트 전극에 현재 스캔 신호가 입력되고, 제 4 TFT의 드레인 전극에 제 2 그룹 클럭 신호가 입력되며, 제 4 TFT의 소스 전극은 제 5 TFT의 게이트 전극 및 제 6 TFT의 게이트 전극에 각각 연결되고, 제 5 TFT의 소스 전극 및 제 6 TFT의 소스 전극은 로우 레벨 신호에 각각 연결되며, 제 5 TFT의 드레인 전극은 제 2 TFT의 소스 전극에 연결되고, 제 6 TFT의 드레인 전극은 제 1 TFT의 소스 전극에 연결된다.
바람직하기로는, 회복 유닛은 N형의 제 7 TFT를 포함하고, 제 7 TFT의 게이트 전극은 후의 스캔 신호에 연결되며, 제 7 TFT의 드레인 전극은 제 4 TFT의 소스 전극에 연결되고, 제 7 TFT의 소스 전극은 로우 레벨 신호에 연결된다.
바람직하기로는, 제 1 그룹 클럭 신호가 하이 레벨인 경우, 제 1 TFT, 제 2 TFT 및 제 3 TFT는 온 상태로 된다.
바람직하기로는, 제 2 그룹 클럭 신호가 하이 레벨인 경우, 제 4 TFT, 제 5 TFT 및 제 6 TFT는 온 상태로 된다.
바람직하기로는, 제 6 TFT가 온 상태로 되면, 제 2 TFT는 오프 상태로 된다.
본 발명은 또한 액정 표시 패널을 제공하며, 경계 영역에 설치된 EOA 모듈을 포함하고, EOA 모듈은 상술한 EOA 모듈이다.
바람직하기로는, 액정 표시 패널에 GOA 모듈이 설치되어 있으며, EOA 모듈과 GOA 모듈은 전기적으로 연결되고, 모두 액정 표시 패널의 경계 영역에 설치된다.
본 발명의 기술적 해결책에 따르면, EOA 모듈은 GOA 모듈에서 출력된 스캔 신호에 따라 로우 레벨 신호를 생성하기 때문에, 구동 IC로부터 STV 신호를 도입할 필요가 없으며, 구동 IC의 부담이 적어진다. 또한 GOA 모듈과 EOA 모듈은 모두 액정 표시 패널에 설치되어 있기 때문에, 양자 사이의 거리는 EOA 모듈과 구동 IC 사이의 거리보다 훨씬 작으며, 따라서 스캔 신호의 감쇠도 작고, 신호 지터때문에 EOA 모듈의 출력 신호에 영향을 미치는 현상이 발생하지 않는다.
이하, 본 발명의 실시예에 따른 기술 해결책을 보다 명확하게 설명하기 위해, 실시예를 설명하는데 필요한 첨부 도면을 간략히 소개한다. 다음 설명에서의 첨부 도면은 단지 본 발명의 일부 실시예를 도시할 뿐이고, 당업자는 또한 창조적인 노력 없이 이들 첨부 도면에 기초하여 다른 도면을 도출할 수도 있다는 점이 자명하다.
도 1a는 내부 보상 기능이 있는 OLED 픽셀 유닛의 회로도이다.
도 1b는 도 1a의 각 신호의 시퀀스도이다.
도 2a는 종래 기술의 EOA 모듈의 제 1 부분의 회로도이다.
도 2b는 종래 기술의 EOA 모듈의 제 1 부분의 회로도이다.
도 3은 종래 기술의 액정 표시 패널의 구조를 나타내는 개략도이다.
도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 EOA 모듈의 회로도이다.
도 5는 도 4의 각 신호의 시퀀스도이다.
도 6은 본 발명의 액정 표시 패널의 구조를 나타내는 개략도이다.
도 1a는 내부 보상 기능이 있는 OLED 픽셀 유닛의 회로도이다.
도 1b는 도 1a의 각 신호의 시퀀스도이다.
도 2a는 종래 기술의 EOA 모듈의 제 1 부분의 회로도이다.
도 2b는 종래 기술의 EOA 모듈의 제 1 부분의 회로도이다.
도 3은 종래 기술의 액정 표시 패널의 구조를 나타내는 개략도이다.
도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 EOA 모듈의 회로도이다.
도 5는 도 4의 각 신호의 시퀀스도이다.
도 6은 본 발명의 액정 표시 패널의 구조를 나타내는 개략도이다.
이하, 본 발명의 실시예들의 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 기술적 해결책에 대하여 명확하고 완전하게 설명한다. 설명되는 실시예는 단지 본 발명의 일부 실시예일 뿐이며, 전부 실시예가 아니다는 점이 자명하다. 본 발명의 실시예에 기초하여 당업자가 창조적인 노력 없이 획득할 수 있는 모든 다른 실시예는 모두 본 발명의 보호 범위에 속한다.
도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 EOA 모듈의 회로도이다. 본 실시예에 따른 EOA 모듈을 제공한다. EOA 모듈은 하이 레벨 생성 유닛(11), 리셋 유닛(12) 및 회복 유닛(13)을 포함한다. 하이 레벨 생성 유닛(11)은 제 1 그룹 클럭 신호(CLD)에 따라 출력 신호를 생성하는 데에 사용되며, 또한 출력 신호는 제 1 그룹 클록 신호가 유효 레벨인 기간 동안 하이 레벨 신호이다. 리셋 유닛(12)은 현재 스캔 신호(Gn)와 제 2 그룹 클럭 신호(CLKB)가 모두 유효 레벨인 기간 동안, 현재 스캔 신호 및 제 2 그룹 클럭 신호에 따라 출력 신호를 하이 레벨 신호에서 로우 레벨 신호로 리셋하는 데에 사용되며, 그 중에서 제 2 그룹 클럭 신호의 주파수는 제 1 그룹 클럭 신호의 주파수의 2 배이다. 회복 유닛(13)은 그 후의 스캔 신호(Gn+1)가 유효 레벨인 기간 동안, 그 후의 스캔 신호에 따라 출력 신호를 로우 레벨 신호에서 하이 레벨 신호로 회복하는 데에 사용된다. 또한, 제 1 그룹 클럭 신호(CLK), 제 2 그룹 클럭 신호(CLKB)는 모두 구동 IC에서 출력되고, 스캔 신호는 GOA 모듈에서 출력되는 것에 유의하기 바란다.
본 실시예의 EOA 모듈에서, 우선, 하이 레벨 생성 유닛(11)은 제 1 그룹 클럭 신호(CLD)에 따라 출력 신호를 생성하고, 또한 출력 신호는 제 1 그룹 클록 신호가 유효 레벨(하이 레벨)인 기간 동안 하이 레벨 신호이다. 다음, 리셋 유닛 (12)은 현재 스캔 신호와 제 2 그룹 클럭 신호가 모두 유효 레벨(하이 레벨)인 기간 동안, 출력 신호를 하이 레벨 신호에서 로우 레벨 신호로 리셋한다. 마지막으로, 회복 유닛 (13)은 그 후의 스캔 신호가 유효 레벨(하이 레벨)인 기간 동안, 출력 신호를 로우 레벨 신호에서 하이 레벨 신호로 회복한다. 따라서, EOA 모듈은 데이터 입력 단계에서만 로우 레벨 신호를 출력하고, 다른 세개의 단계에서는 하이 레벨 신호를 출력한다. 또한 EOA 모듈은 GOA 모듈에서 출력된 스캔 신호에 따라 로우 레벨 신호를 생성하기 때문에, 구동 IC로부터 STV 신호를 도입할 필요가 없으며, 구동 IC의 부담이 적어진다. 또한 GOA 모듈과 EOA 모듈은 모두 액정 표시 패널에 설치되어 있기 때문에, 양자 사이의 거리는 EOA 모듈과 구동 IC 사이의 거리보다 훨씬 작으며, 따라서 스캔 신호의 감쇠도 작고, 신호 지터때문에 EOA 모듈의 출력 신호에 영향을 미치는 현상이 발생하지 않는다.
또한, 본 실시예에 있어서, 하이 레벨 생성 유닛(11)은 N형의 제 1 TFT(T11), 제 2 TFT(T12), 제 3 TFT(T13) 및 커패시터(C)를 포함한다. 커패시터(C)는 피코 패럿(pF)급이다. 제 1 TFT(T11)의 게이트 전극 및 드레인 전극은 제 1 그룹 클럭 신호(CLK)에 함께 연결된다. 제 1 TFT(T11)의 소스 전극은 제 2 TFT(T12)의 게이트 전극에 연결되며, 제 2 TFT(T12)의 드레인 전극은 하이 레벨 신호(VGH)에 연결되고, 제 2 TFT(T12)의 소스 전극은 EOA 모듈의 출력단이며, 즉 발광 신호(EMS)를 출력하고, 커패시터는 제 2 TFT(T12)의 게이트 전극과 소스 전극 사이에 연결된다. 제 3 TFT(T13)의 드레인 전극은 하이 레벨 신호(VGH)에 연결되고, 제 3 TFT(T13)의 게이트 전극은 제 2 TFT(T12)의 소스 전극에 연결되며, 제 3 TF(T13)T의 소스 전극은 제 2 TFT(T12)의 게이트 전극에 연결된다. 제 1 그룹 클럭 신호(CLK)가 하이 레벨인 경우, 제 1 TFT(T11), 제 2 TFT(T12) 및 제 3 TFT(T13)는 순차적으로 온 상태로 된다. 물론, 다른 실시예에서는 제 3 TFT(T13)를 생략할 수도 있다.
본 실시예에 있어서, 리셋 유닛(12)은 N형의 제 4 TFT(T14), 제 5 TFT(T15) 및 제 6 TFT(T16)를 포함한다. 제 4 TFT(T14)의 게이트 전극에 현재 스캔 신호(Gn)가 입력되고, 제 4 TFT(T14)의 드레인 전극에 제 2 그룹 클럭 신호(CLKB)가 입력되며, 제 4 TFT(T14)의 소스 전극은 제 5 TFT(T15)의 게이트 전극 및 제 6 TFT(T16)의 게이트 전극에 각각 연결되고, 제 5 TFT(T15)의 소스 전극 및 제 6 TFT(T16)의 소스 전극은 로우 레벨 신호(VGL)에 각각 연결되며, 제 5 TFT(T15)의 드레인 전극은 제 2 TFT(T12)의 소스 전극에 연결되고, 제 6 TFT(T16)의 드레인 전극은 제 1 TFT(T11)의 소스 전극에 연결된다. 제 2 그룹 클럭 신호(CLKB)가 하이 레벨인 경우, 제 4 TFT(T14), 제 5 TFT(T15) 및 제 6 TFT(T16)는 온 상태로 된다. 제 6 TFT(T16)가 온 상태로 되면, 제 2 TFT(T12)는 오프 상태로 된다.
본 실시예에 있어서, 회복 유닛(13)은 N형의 제 7 TFT(T17)를 포함하고, 제 7 TFT(T17)의 게이트 전극은 후의 스캔 신호(Gn+1)에 연결되며, 제 7 TFT(T17)의 드레인 전극은 제 4 TFT(T14)의 소스 전극에 연결되고, 제 7 TFT(T17)의 소스 전극은 로우 레벨 신호에 연결된다.
이하, 도 5에 도시된 시퀀스도를 참조하여 본 실시예에 따른 EOA 모듈의 동작 원리를 설명한다. 하이 레벨 출력 모드에서, 제 1 그룹 클럭 신호(CLK)가 하이 레벨인 경우, 제 1 TFT(T11)는 온 상태로 되기 때문에, 제 2 TFT(T12) 및 제 3 TFT(T13)도 온 상태로 되고, 이 때 EOA 모듈에서 출력되는 EMS 신호는 하이 레벨이다. 다음, 리셋 모드로 들어가며, 시작해서 스캔 신호(Gn)는 하이 레벨이며, 제 4 TFT(T14)는 온 상태로 되고, 또한 제 2 그룹 클럭 신호(CLKB)가 하이 레벨인 경우, PD 노드(node)는 하이 레벨로 점프되며, 따라서 제 5 TFT(T15) 및 제 6 TFT(T16)는 온 상태로 되고, 제 5 TFT(T15)가 온 상태로 되기 때문에, EOA 모듈에서 출력되는 EMS 신호는 로우 레벨로 낮춰지며, 제 6 TFT(T16)가 온 상태로 되면, 제 2 TFT(T12)는 오프 상태로 된다. 마지막으로, 회복 모드로 들어가며, 후의 스캔 신호(Gn+1)가 하이 레벨인 경우, 제 7 TFT(T17)는 온 상태로 되고, 따라서 PD 노드(node)는 로우 레벨로 낮춰지며, 이 때, 제 5 TFT(T15)는 오프 상태로 되고, EOA 모듈에서 출력되는 EMS 신호는 다시 하이 레벨로 회복된다.
종래 기술의 EOA 모듈과 비교하면, 본 실시예의 EOA 모듈이 사용하는 TFT의 수량은 적고, 구조도 더욱 간단하기 때문에, EOA 모듈이 차지하는 면적은 더 작고, EOA 모듈의 생산 공정에서 우수한 제품이 전체 제품에서 차지하는 비율을 향상시킨다.
본 발명은 또한 액정 표시 패널을 제공한다. 액정 표시 패널은 경계 영역에 설치된 EOA 모듈과 GOA 모듈을 포함하고, EOA 모듈과 GOA 모듈은 전기적으로 연결되며, EOA 모듈의 회로 구조는 위의 설명을 참조할 수 있으며, 여기서 반복하지 않는다. 또한, 도 6을 참조하면, 액정 표시 패널을 레이아웃하는 경우, EOA 모듈(10')과 GOA 모듈(20')은 모두 액정 표시 패널의 경계 영역에 설치되고, EOA 모듈(10')이 사용하는 부품의 수량이 적기 때문에, 차지하는 면적도 작아지며, 종래 기술에 비해 액정 표시 패널의 경계 치수를 작게 할 수 있다.
상술한 것은 본 발명의 바람직한 실시예에 불과하며, 본 발명을 한정하고자 하는 것은 아니다. 당업자라면 본 발명에 대하여 다양한 수정과 변경을 수행할 수 있다. 본 발명의 원리 및 요지를 벗어나지 않는 범위 내에서 수행되는 모든 수정, 동등한 대체, 개량 등은 본 발명의 청구범위에 포함된다.
Claims (10)
- EOA 모듈로서,
하이 레벨 생성 유닛, 리셋 유닛 및 회복 유닛을 포함하고,
상기 하이 레벨 생성 유닛은 제 1 그룹 클럭 신호에 따라 출력 신호를 생성하는 데에 사용되며, 또한 상기 출력 신호는 상기 제 1 그룹 클록 신호가 유효 레벨인 기간 동안 하이 레벨 신호이며,
상기 리셋 유닛은 현재 스캔 신호와 제 2 그룹 클럭 신호가 모두 유효 레벨인 기간 동안, 상기 현재 스캔 신호 및 상기 제 2 그룹 클럭 신호에 따라 상기 출력 신호를 하이 레벨 신호에서 로우 레벨 신호로 리셋하는 데에 사용되며, 그 중에서 상기 제 2 그룹 클럭 신호의 주파수는 상기 제 1 그룹 클럭 신호의 주파수의 2 배이며,
상기 회복 유닛은 그 후의 스캔 신호가 유효 레벨인 기간 동안, 그 후의 스캔 신호에 따라 상기 출력 신호를 로우 레벨 신호에서 하이 레벨 신호로 회복하는 데에 사용되는 것을 특징으로 하는 EOA 모듈.
- 제 1 항에 있어서,
상기 하이 레벨 생성 유닛은 N형의 제 1 TFT(T11), 제 2 TFT(T12) 및 커패시터(C)를 포함하고,
상기 제 1 TFT(T11)의 게이트 전극 및 드레인 전극은 상기 제 1 그룹 클럭 신호에 함께 연결되고, 상기 제 1 TFT(T11)의 소스 전극은 상기 제 2 TFT(T12)의 게이트 전극에 연결되며, 상기 제 2 TFT(T12)의 드레인 전극은 하이 레벨 신호에 연결되고, 상기 제 2 TFT(T12)의 소스 전극은 상기 EOA 모듈의 출력단이며, 상기 커패시터(C)는 상기 제 2 TFT(T12)의 게이트 전극과 소스 전극 사이에 연결되는 것을 특징으로 하는 EOA 모듈.
- 제 2 항에 있어서,
상기 하이 레벨 생성 유닛은 N형의 제 3 TFT(T13)를 더 포함하고,
상기 제 3 TFT(T13)의 드레인 전극은 하이 레벨 신호에 연결되고, 상기 제 3 TFT(T13)의 게이트 전극은 상기 제 2 TFT(T12)의 소스 전극에 연결되며, 상기 제 3 TFT(T13)의 소스 전극은 상기 제 2 TFT(T12)의 게이트 전극에 연결되는 것을 특징으로 하는 EOA 모듈.
- 제 3 항에 있어서,
상기 리셋 유닛은 N형의 제 4 TFT(T14), 제 5 TFT(T15) 및 제 6 TFT(T16)를 포함하고,
상기 제 4 TFT(T14)의 게이트 전극에 현재 스캔 신호가 입력되고, 상기 제 4 TFT(T14)의 드레인 전극에 제 2 그룹 클럭 신호가 입력되며, 상기 제 4 TFT(T14)의 소스 전극은 상기 제 5 TFT(T15)의 게이트 전극 및 상기 제 6 TFT(T16)의 게이트 전극에 각각 연결되고, 상기 제 5 TFT(T15)의 소스 전극 및 상기 제 6 TFT(T16)의 소스 전극은 로우 레벨 신호에 각각 연결되며, 상기 제 5 TFT(T15)의 드레인 전극은 상기 제 2 TFT(T12)의 소스 전극에 연결되고, 상기 제 6 TFT(T16)의 드레인 전극은 상기 제 1 TFT(T11)의 소스 전극에 연결되는 것을 특징으로 하는 EOA 모듈.
- 제 4 항에 있어서,
상기 회복 유닛은 N형의 제 7 TFT(T17)를 포함하고, 상기 제 7 TFT(T17)의 게이트 전극은 후의 스캔 신호에 연결되며, 상기 제 7 TFT(T17)의 드레인 전극은 상기 제 4 TFT(T14)의 소스 전극에 연결되고, 상기 제 7 TFT(T17)의 소스 전극은 로우 레벨 신호에 연결되는 것을 특징으로 하는 EOA 모듈.
- 제 5 항에 있어서,
상기 제 1 그룹 클럭 신호가 하이 레벨인 경우, 상기 제 1 TFT(T11), 상기 제 2 TFT(T12) 및 상기 제 3 TFT(T13)는 온 상태로 되는 것을 특징으로 하는 EOA 모듈.
- 제 6 항에 있어서,
상기 제 2 그룹 클럭 신호가 하이 레벨인 경우, 상기 제 4 TFT(T14), 상기 제 5 TFT(T15) 및 상기 제 6 TFT(T16)는 온 상태로 되는 것을 특징으로 하는 EOA 모듈.
- 제 7 항에 있어서,
상기 제 6 TFT(T16)가 온 상태로 되면, 상기 제 2 TFT(T12)는 오프 상태로 되는 것을 특징으로 하는 EOA 모듈.
- 경계 영역에 설치된 EOA 모듈을 포함하고, 상기 EOA 모듈은 청구항 제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 기재된 EOA 모듈인 것을 특징으로 하는 액정 표시 패널.
- 제 9 항에 있어서,
상기 액정 표시 패널에 GOA 모듈이 설치되어 있으며, 상기 EOA 모듈과 상기 GOA 모듈은 전기적으로 연결되고, 모두 상기 액정 표시 패널의 경계 영역에 설치되는 것을 특징으로 하는 액정 표시 패널.
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