TW202209281A - 驅動電路及使用該驅動電路的顯示裝置 - Google Patents
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Abstract
本發明揭露一種使用可變更新率(VRR)模式的電致發光顯示裝置。本發明之目的旨在當更新率改變時,降低亮度差異的發生,藉此防止觀看者察覺更新率的變化。
Description
本發明係關於一種使用可變更新率(VRR)模式的電致發光顯示裝置,其旨在當更新率改變時,降低亮度差異的發生。
使用諸如有機發光二極體的電致發光裝置的電致發光顯示器可以透過不同的驅動頻率來驅動。
近來,作為顯示裝置所需具備的各種功能之一,亦需求一種可變更新率(variable refresh rate, VRR)。該更新率是一種在恆定頻率下驅動顯示裝置並在需要高速驅動時藉由提高更新率來啟動像素、以及在需要降低功率消耗或低速驅動時藉由降低更新率來驅動像素的技術。
當更新率在資料電壓根據VRR更新而發生改變時,觀看者可能會不自然地察覺到更新率發生改變。因此,防止觀看者察覺到更新率的變化勢在必行。
本發明係關於一種使用可變更新率(VRR)模式的電致發光顯示裝置,本發明的目的旨在當更新率改變時,降低亮度差異的發生,藉以防止觀看者察覺到更新率的變化。
本發明提供用於解決上述問題的手段,並包括以下實施例。
一個實施例是一種顯示裝置,包括:一像素,其包含一電致發光裝置,該電致發光裝置包含一像素電極及一陰極電極,該像素並包含配置以驅動該電致發光裝置的像素電路;一驅動器,其配置以產生驅動該像素電路的訊號。該像素透過一更新畫面週期及一靜止畫面週期驅動。該像素電路包含:一驅動電晶體,具有一源極電極、一汲極電極、以及一閘極電極,並向該電致發光裝置施加一驅動電流;一補償電晶體,其配置以根據從該驅動器提供的一第一掃描訊號連接該驅動電晶體的汲極電極及閘極電極;一第一偏壓電晶體,其配置以根據從該驅動器提供的一第二掃描訊號向該驅動電晶體的該汲極電極施加一第一偏電壓;以及一第二偏壓電晶體,其配置以根據從該驅動器提供的該第二掃描訊號向該電致發光裝置的該像素電極施加一第二偏電壓。該第一偏電壓具有一第一電壓以及高於該第一電壓的一第二電壓。當該補償電晶體執行一關閉操作時,該第二電壓施加至該驅動電晶體的該汲極電極,並且該第一偏壓電晶體及第二偏壓電晶體執行一開啟操作。在從一第一更新率切換至低於該第一更新率的一第二更新率前後,動態地控制該第一偏電壓的該第二電壓或第二偏壓。
另一實施例是一種顯示裝置,包括:一電致發光裝置; 一驅動電晶體,其配置以向該電致發光裝置施加一驅動電流;以及一驅動器,其在一第一更新率切換至一第二更新率前後,動態地控制一第一偏電壓及一第二偏電壓。該第一偏電壓施加至該驅動電晶體,而該第二偏電壓施加至該電致發光裝置。
此外,另一實施例是一種顯示驅動器,用於驅動一像素電路,該像素電路連接至包含一像素電極及一陰極電極的一電致發光裝置。該顯示驅動器配置以產生用於驅動該像素電路的訊號,以能在一第一更新率與低於該第一更新率的一第二更新率之間切換。該像素電路透過一更新畫面週期及一靜止畫面週期驅動。該像素電路包含:一驅動電晶體,其具有一源極電極、一汲極電極、以及一閘極電極,並向該電致發光裝置施加一驅動電流;一補償電晶體,其配置以根據從該驅動器提供的一第一掃描訊號,連接該驅動電晶體的該汲極電極及該閘極電極;一第一偏壓電晶體,其配置以根據從該驅動器提供的一第二掃描訊號,向該驅動電晶體的該汲極電極施加一第一偏電壓;以及一第二偏壓電晶體,其配置以根據從該驅動器提供的該第二掃描訊號,向該電致發光裝置的該像素電極施加一第二偏電壓。在一偏壓應力狀態中,該第一偏電壓具有一第一電壓及高於該第一電壓的一第二電壓。在該偏壓應力狀態中,該補償電晶體進行一關閉操作,而該第一偏壓電晶體及該第二偏壓電晶體進行一開啟操作。在從該第一更新率切換至該第二更新率前後,動態地控制該第一偏電壓的該第二電壓或該第二偏電壓。
再另一實施例是一種顯示驅動器。一畫面劃分為:一更新區段,其中寫入一資料電壓;以及一靜止區段,其中保存已寫入該更新區段的該資料電壓。該畫面在從一第一更新率切換至一第二更新率前後,動態地控制一第一偏電壓及一第二偏電壓。該第一偏電壓施加至一驅動電晶體的一汲極電極。該第二偏壓施加至一電致發光裝置的一像素電極。
在切換至該第二更新率之後,該第一偏電壓的該第二電壓在第一更新畫面週期中控制為高於第一位準的電壓。
在切換至該第二更新率之後,該第一偏電壓的該第二電壓在第一更新畫面週期之後的更新畫面週期中控制為高於第二位準的電壓,該第二位準低於該第一位準。
在切換至該第二更新率之後,該第二偏電壓在第一更新畫面週期中控制為低於第一位準的電壓。
在切換至該第二更新率之後,該第一偏電壓的該第二電壓在靜止畫面週期中控制為低於第一位準的電壓。
在切換至該第二更新率之後,該第二偏電壓在靜止畫面週期中控制為高於第一位準的電壓。
在緊接切換至該第二更新率之前,該第二偏電壓在靜止畫面週期中控制為高於第一位準的電壓。
在切換至該第二更新率之後,該第一偏電壓的該第二電壓在更新畫面週期中控制為高於第一位準的電壓,而在靜止畫面週期中控制為低於第一位準的電壓。
在緊接切換至該第二更新率之前,該第一偏電壓的該第二電壓在靜止畫面週期中控制為高於第一位準的電壓。
用於實施本發明的特徵、優點、以及方法可以透過參考以下所述的實施例細節及所附圖式來獲得更進一步的理解。然而,本發明並不限於以下揭露的實施例,並且能夠以不同的形式加以實施。該些實施例可以完整揭示本發明,並僅為使所屬技術領域中具有通常知識者能夠理解本發明之範圍。本發明僅依所附的申請專利範圍界定。本發明中所有相同的元件符號皆對應於相同的元件。
當本文中提及一個組件「連接」或「耦合」至另一組件時,包括兩種情況:一個組件直接連接或耦合至另一組件;或在該二組件之間再插入另一組件。同時,當本文中提及一個組件「直接連接」或「直接耦合」至另一組件時,表示該二組件之間沒有再插入任何額外組件。術語「及/或」包括每個所提及的項目、以及與該些項目相關的一種或多種組合。
本說明書中所使用之術語僅供本發明中特定實施例說明之用,並不旨在對其加以限制。在本說明書中,如未特別說明,則單數形式之詞語即包含其複數形式。本說明書中所使用的術語「包括、包含(comprises、comprising)」旨在具體說明本說明書中所提及之特徵、數量、步驟、操作、組件、部件,或上述項目的任何組合,並不旨在排除所衍生之一個或多個特徵、數量、步驟、操作、組件、部件,或上述項目的任何組合的存在。
儘管諸如「第一」及「第二」等術語可以用於描述各種組件,但該些組件並不限於上述術語。該些術語僅用於在不同組件之間加以區別。
因此,以下所述的第一組件在符合本發明之概念的情況下,亦可以作為第二組件。除非另有定義,本文中所使用的所有術語(包含技術及科學術語)皆與本發明所屬技術領域中具有通常知識者所理解之含義相同。此外,如本申請案中未明確且具體定義,則不應完全參照或過度解釋字典中所定義之常用術語。
本說明書中使用的術語「模組」或「部件」皆可以指軟體組件或硬體組件,例如現場可程式閘陣列(FPGA)、特殊應用積體電路(ASIC)。「部件」或「模組」可以執行若干功能。然而,「部件」或「模組」的意義並不限於軟體或硬體。「部件」或「模組」可以配置以置於可定址儲存媒介中,或配置以用於復原一個或多個處理器。因此,例如,「部件」或「模組」可以包括諸如軟體組件、物件導向軟體組件、類別組件、以及工作組件等組件,並可以包括製程、功能、屬性、程序、副程式、 程式碼片段、驅動程式、韌體、微代碼、電路、資料、資料庫、資料結構、資料表、陣列以及變數。「部件」或「模組」所提供的組件及功能可以與較少數量的組件以及「部件」或「模組」組合,或者,亦可以進一步分割為額外的組件以及「部件」或「模組」。
本發明部分實施例中所描述的相關方法或演算法步驟可以直接由處理器執行的硬體及軟體模組來實施,亦可以直接由上述項目的組合來實施。軟體模組可以駐留於RAM、快閃記憶體、ROM、EPROM、EEPROM、電阻器、硬碟、可移式磁碟、CD-ROM,或所屬技術領域中具有通常知識者已知之任何其他類型的記錄媒介上。典型的記錄媒介可以耦合至處理器,而該處理器可以從該記錄媒介讀取資訊,並將該資訊記錄至儲存媒介中。另一方面,該記錄媒介亦可以與該處理器一體成形。該處理器及記錄媒介可以駐留於特殊應用積體電路(ASIC)內。該ASIC則可以駐留於使用者的終端機內。
圖1為示意性地顯示根據本發明實施例的電致發光顯示裝置的方塊圖。
參照圖1,電致發光顯示裝置100包括:顯示面板110,具有複數個像素;閘極驅動器130,向複數個像素中的每一個提供閘極訊號;資料驅動器140,向複數個像素中的每一個提供資料訊號;發光訊號產生器150,向複數個像素中的每一個提供發光訊號;以及時序控制器120。
時序控制器120對顯示面板110的大小和解析度適當地處理從外部輸入的影像資料RGB,並將其提供給資料驅動器140。時序控制器120藉由使用從外部輸入的同步訊號SYNC,例如點時脈訊號CLK、 資料致能訊號DE、水平同步訊號Hsync、以及垂直同步訊號Vsync,來產生複數個閘極控制訊號GCS、複數個資料控制訊號DCS、以及複數個發光控制訊號ECS。藉由將所產生的複數個閘極控制訊號GCS、資料控制訊號DCS、以及發光控制訊號ECS分別提供給閘極驅動器130、資料驅動器140、以及發光訊號產生器150,時序控制器120可以控制閘極驅動器130、資料驅動器140、以及發光訊號產生器150。
時序控制器120可以根據所安裝的裝置耦合至各種處理器,例如微處理器、行動裝置處理器、應用處理器等。
時序控制器120產生訊號,使得以各種更新率驅動像素。亦即,時序控制器120產生與驅動相關的訊號,使得像素以可變更新率VRR模式來驅動,或者可在第一更新率與第二更新率之間切換來驅動。例如,時序控制器120僅改變時脈訊號的速度、產生同步訊號以產生水平空白或垂直空白、或以遮光法驅動閘極驅動器130,藉此在不同的更新率下驅動像素。
此外,時序控制器120以第一更新率產生用於驅動像素驅動電路的不同訊號。具體而言,當以第一更新率驅動像素驅動電路時,時序控制器120產生發光控制訊號ECS,以使發光訊號產生器150產生具有第一負載比的發光訊號EM。接著,時序控制器120運行以第二更新率驅動像素驅動電路,並為此產生不同訊號,用於在第二更新率的驅動。具體而言,當以第二更新率驅動像素驅動電路時,發光訊號產生器150產生發光控制訊號ECS,以使發光訊號產生器150產生具有第二負載比的發光訊號EM,該第二負載比與該第一負載比不同。
閘極驅動器130根據從時序控制器120提供的閘極控制訊號GCS向閘極線GL提供掃描訊號SC。在圖1中,閘極驅動器130顯示為與顯示面板110的一側間隔開佈置。然而,閘極驅動器130的數量及佈置位置並不限於此。亦即,閘極驅動器130可以透過面板內閘極(Gate In Panel, GIP)方法設置在顯示面板110的單側或兩側。
資料驅動器140根據從時序控制器120提供的資料控制訊號DCS將影像資料RGB轉換為資料電壓Vdata,並透過資料線DL將轉換後的資料電壓Vdata施加給像素。
在顯示面板110中,複數條閘極線GL、複數條發光線EL、以及複數條資料線DL彼此交錯,且複數個像素中的每一個皆連接至閘極線GL、發光線EL、以及資料線DL。具體而言,一個像素透過閘極線GL從閘極驅動器130接收閘極訊號;透過資料線DL從資料驅動器140接收資料訊號;透過發光線EL接收發光訊號EM;以及透過供電線接收不同電源。在此處,閘極線GL提供掃描訊號SC;發光線EL提供發光訊號EM;以及資料線DL提供資料電壓Vdata。然而,根據各實施例,閘極線GL可以包括複數條掃描訊號線;以及資料線DL可以包括複數條供電線VL。此外,發光線EL亦可以包括複數條發光訊號線。另外,一個像素可以接收高電位電壓ELVDD及低電位電壓ELVSS。而且,像素可以透過複數條供電線VL接收第一偏電壓V1及第二偏電壓V2。
進一步地,該些像素中的每一個皆包括:電致發光裝置;以及像素驅動電路,其控制電致發光裝置的驅動。在此處,電致發光裝置包括:陽極;陰極;以及有機發光層,位於陽極與陰極之間。像素驅動電路包括:複數個開關元件;複數個驅動開關元件;以及複數個電容器。在此處,開關元件可以由薄膜電晶體(thin-film transistor, TFT)構成。在像素驅動電路中,驅動TFT根據參考電壓與在電容器中充電的資料電壓之間的電壓差,控制施加給電致發光裝置的電流量,並控制電致發光裝置的發光量。此外,複數個開關TFT皆接收透過閘極線GL提供的掃描訊號SC及透過發光線EL提供的發光訊號EM,並對電容器中的資料電壓Vdata充電。
根據本發明實施例的電致發光顯示裝置100包括:閘極驅動器130;資料驅動器140;發光訊號產生器150;以及時序控制器120,這些用於驅動包含複數個像素的顯示面板110及用於控制上述元件的時序控制器120。在此處,發光訊號產生器150配置成能控制發光訊號EM的負載比。例如,發光訊號產生器150可以包括用於控制發光訊號EM之負載比的移位暫存器、鎖存器等。當像素驅動電路根據由時序控制器120產生的發光控制訊號ECS以第一更新率驅動時,發光訊號產生器150可以配置以產生具有第一負載比的發光訊號,並將其提供給像素驅動電路,且當像素驅動電路以第二更新率驅動時,發光訊號產生器150可以配置以產生具有不同於第一負載比的第二負載比的發光訊號,並將其提供給像素驅動電路。
圖2A至圖2C為根據本發明實施例之電致發光顯示裝置的像素電路的電路圖。
圖2A至圖2C為例示性地顯示像素驅動電路的說明,像素驅動電路只要具有提供有發光訊號EM並能夠控制電致發光裝置ELD的發光的結構,並沒有限制。例如,像素驅動電路可以包括:額外的掃描訊號;連接至掃描訊號的開關TFT;以及施加有額外的初始化電壓的開關TFT。此外,開關元件之間的連接關係或電容器的連接位置亦可以任意佈置。亦即,由於電致發光裝置ELD的發光根據發光訊號EM之負載比的變化來控制,因此只要可以根據更新率控制發光,就可以使用具有各種結構的像素驅動電路。例如,可以使用諸如3T1C、4T1C、6T1C、7T1C、以及7T2C等各種像素驅動電路。以下,為了方便說明,將描述具有圖2之7T1C像素驅動電路的電致發光顯示裝置。
參照圖2A,複數個像素P中的每一個皆可以包括:像素電路PC,具有驅動電晶體DT;以及電致發光裝置ELD,連接至像素電路PC。
像素電路PC可以藉由控制流經電致發光裝置ELD的驅動電流Id,來驅動電致發光裝置ELD。像素電路PC可以包括:驅動電晶體DT;第一電晶體T1至第六電晶體T6;以及儲存電容器Cst。DT及T1至T6中的每一個皆可以包括:第一電極;第二電極;以及閘極電極。第一電極和第二電極的其中之一可以為源極電極,而第一電極和第二電極中的另一者則可以為汲極電極。
DT及T1至T6中的每一個皆可以為PMOS電晶體或NMOS電晶體。在圖2A和圖2B的實施例中,第一電晶體T1是NMOS電晶體,而其他電晶體DT及T2至T6則是PMOS電晶體。此外,在圖2C的實施例中,第一電晶體T1也由PMOS電晶體組成。
以下,作為一示例,將描述第一電晶體T1為NMOS電晶體而其他電晶體DT、T2至T6為PMOS電晶體的情況。因此,第一電晶體T1因施加有高電壓而開啟,而其他電晶體DT及T2至T6則因施加有低電壓而開啟。
根據一示例,構成像素電路PC的第一電晶體T1可以作用為補償電晶體,第二電晶體T2可以作用為資料供應電晶體,第三電晶體T3及第四電晶體T4可以作用為發光控制電晶體,以及第五電晶體T5及第六電晶體T6可以作用為偏壓電晶體。
電致發光裝置ELD可以包括:像素電極(或陽極電極);以及陰極電極。電致發光裝置ELD的像素電極可以連接至第五節點N5,而陰極電極可以連接至第二電源電壓ELVSS。
驅動電晶體DT可以包括;第一電極,連接至第二節點N2:第二電極,連接至第三節點N3:以及閘極電極,連接至第一節點N1。驅動電晶體DT可以基於第一節點N1的電壓(或儲存於電容器Cst中的資料電壓,將於稍後說明)向電致發光裝置ELD施加驅動電流Id。
第一電晶體T1可以包括:第一電極,連接至第一節點N1;第二電極,連接至第三節點N3;以及閘極電極,其接收第一掃描訊號SC1。第一電晶體T1可以開啟以回應第一掃描訊號SC1,並可以將資料訊號Vdata傳輸至第一節點N1。第一電晶體T1二極體式連接在第一節點N1與第三節點N3之間,藉此對驅動電晶體DT的臨界電壓Vth採樣。第一電晶體T1可以為補償電晶體。
電容器Cst可以在第一節點N1與第四節點N4之間連接或形成。電容器Cst可以儲存或維持所提供的資料訊號Vdata。
第二電晶體T2可以包括:第一電極,連接至資料線DL(或接收資料訊號Vdata);第二電極,連接至第二節點N2;以及閘極電極,其接收第三掃描訊號SC3。第二電晶體T2可以開啟以回應第三掃描訊號SC3,並可以將資料訊號Vdata傳輸至第二節點N2。第二電晶體T2可以是資料供應電晶體。
第三電晶體T3及第四電晶體T4(或第一發光控制電晶體及第二發光控制電晶體)可以在第一電源電壓ELVDD與電致發光裝置ELD之間連接,並可以形成電流移動路徑,由驅動電晶體DT產生的驅動電流Id流經該路徑。
第三電晶體T3可以包括:第一電極,連接至第四節點N4並接收第一電源電壓ELVDD;第二電極,其連接至第二節點N2;以及閘極電極,接收發光訊號EM。
同理,第四電晶體T4可以包括:第一電極,其連接至第三節點N3;第二電極(或電致發光裝置ELD的像素電極),其連接至第五節點N5;以及閘極電極,接收發光訊號EM。
第三電晶體T3及第四電晶體T4可以開啟以回應發光訊號EM。在此情況下,驅動電流Id施加給電致發光裝置ELD,而電致發光裝置ELD則可以用對應於驅動電流Id的亮度發光。
第五電晶體T5包括:第一電極,其連接至第三節點N3;第二電極,其接收第一偏電壓V1;以及閘極電極,其接收第二掃描訊號SC2。
第六電晶體T6可以包括:第一電極,其連接至第五節點N5;第二電極,其接收第二偏電壓V2;以及閘極電極,其接收第二掃描訊號SC2。在圖2A中,第五電晶體T5及第六電晶體T6的閘極電極配置以共同接收第二掃描訊號SC2。然而,本發明並不一定限於此情況,並且,如圖2B和圖2C所示,第五電晶體T5及第六電晶體T6的閘極電極可以配置以分別接收單獨的掃描訊號並被獨立地控制。
第六電晶體T6可以包括:第一電極,其連接至第五節點N5;第二電極,其連接至第二偏電壓V2;以及閘極電極,其接收第二掃描訊號SC2。在電致發光裝置ELD發光之前(或在電致發光裝置ELD發光之後),第六電晶體T6可以開啟以回應第二掃描訊號SC2,並可以使用第二偏電壓V2將電致發光裝置ELD的像素電極(或陽極電極)初始化。電致發光裝置ELD可以具有在像素電極與陰極電極之間形成的寄生電容器。此外,在電致發光裝置ELD發光時,對寄生電容器充電,使得電致發光裝置ELD的像素電極可以具有特定電壓。因此,藉由透過第六電晶體T6向電致發光裝置ELD的像素電極施加第二偏電壓V2,可以將累積在電致發光裝置ELD中的電荷量初始化。
本發明係關於一種使用可變更新率(VRR)模式的電致發光顯示裝置。VRR是一種以恆定頻率驅動顯示裝置並在需要高速驅動時藉由提高已更新資料電壓Vdata的更新率來啟動像素、以及在需要降低功率消耗或低速驅動時藉由降低更新率來驅動像素的技術。
複數個像素P中的每一個皆可以透過一秒內之更新畫面及靜止畫面的組合來驅動。本說明書中,一組即定義為重複其中資料電壓Vdata受到更新的更新畫面。此外,一組週期即為重複其中資料電壓Vdata受到更新的更新畫面的一個循環。
當以120Hz的更新率驅動顯示裝置時,顯示裝置可以只由更新畫面驅動。亦即,更新畫面可以在一秒內驅動120次。一個更新畫面週期為1/120 = 8.33ms,而一組週期亦為8.33ms。
當以60Hz的更新率驅動顯示裝置時,更新畫面與靜止畫面可以交替驅動。亦即,更新畫面與靜止畫面可以在一秒內交替驅動60次。一個更新畫面週期及一個靜止畫面週期分別為0.5/60 = 8.33ms,而一組週期為16.66ms。
當以1Hz的更新率驅動顯示裝置時,一秒內可以以一個更新畫面以及該一個更新畫面之後的119個靜止畫面來驅動。一個更新畫面週期及一個靜止畫面週期分別為1/120 = 8.33ms,而一組週期為1s。
圖3A至圖3K是用於描述在圖2A至圖2C中所示之顯示裝置的像素電路中電致發光裝置及更新畫面的像素電路的驅動方式的視圖。
圖4A至圖4C是用於描述在圖2A至圖2C中所示之顯示裝置的像素電路中電致發光裝置及靜止畫面的像素電路的驅動方式的視圖。
當在更新畫面中新的資料訊號Vdata被充電並施加至驅動電晶體DT的閘極電極,而在靜止畫面中,則保存並使用前一畫面的資料訊號Vdata。同時,因為靜止畫面省略了將新的資料訊號Vdata施加至驅動電晶體DT的閘極電極的過程,故又稱為跳過畫面。
複數個像素P中的每一個皆可以將在更新週期期間充電或保留在像素電路PC中的電壓初始化。具體而言,複數個像素P中的每一個皆可以將更新畫面中儲存在前一畫面中的驅動電壓VDD及資料電壓Vdata的影響移除。因此,複數個像素P中的每一個皆可以在靜止週期中顯示與新的資料電壓Vdata相對應的影像。
複數個像素P中的每一個皆可以在靜止畫面週期期間,藉由向電致發光裝置ELD施加與資料電壓Vdata相對應的驅動電流Id來顯示影像,並可以將電致發光裝置ELD維持在開啟狀態。
首先,電致發光裝置及更新畫面的像素電路的驅動方式將參考圖3A至圖3K加以說明。更新畫面可以包括:至少一個偏壓區段;一初始化區段;一採樣區段;以及一發光區段。然而,這只是其中一種實施例,此順序並不必然受到限制。
圖3A至圖3C顯示第一偏壓區段。
在圖3A中,顯示其中第一偏電壓V1從第一電壓改變為第二電壓的區段。發光訊號EM的狀態為高電壓,而第三電晶體T3及第四電晶體T4的狀態為關閉。第一電壓表示為V1_L,而第二電壓表示為V1_H。V1_H高於V1_L,且較佳的是V1_H高於資料電壓Vdata。第一掃描訊號SC1為低電壓,且第一電晶體T1的狀態為關閉。第二掃描訊號SC2及第三掃描訊號SC3皆為高電壓,且第二電晶體T2、第五電晶體T5及第六電晶體T6的狀態為關閉。連接至第一節點N1的驅動電晶體DT的閘極電極的電壓為Vdata(n-1) - |Vth|,亦即,前一畫面n-1的資料電壓Vdata(n-1)與驅動電晶體DT的臨界電壓Vth的電壓差。
在圖3B中,第二掃描訊號SC2的狀態為低電壓,而第五電晶體T5及第六電晶體T6的狀態為開啟。隨著第五電晶體T5開啟,第一偏電壓V1(V1_H)施加給連接至第二節點N2之驅動電晶體DT的第一電極。連接至第二節點N2之驅動電晶體DT的第一電極的電壓隨即增加為電壓V1_H。驅動電晶體DT可以為PMOS電晶體,而在此情況下,第一電極可以為源極電極。在此處,驅動電晶體DT之閘極和源極之間的電壓Vgs為:Vgs = Vdata(n-1) - |Vth| - V1_H。
在此處,第一偏電壓V1 = V1_H施加給第三節點N3,即驅動電晶體DT的汲極電極,從而在發光區段中可以降低作為電致發光裝置ELD的陽極的第五節點N5的電壓的充電時間或充電延遲。驅動電晶體DT可以維持在更穩固的飽和狀態。例如,隨著第一偏電壓V1 = V1_H的增加,可以增加作為驅動電晶體DT的汲極電極的第三節點N3的電壓,並可以降低驅動電晶體DT的閘極-源極電壓或汲極-源極電壓。因此,較佳的是第一偏電壓V1_H為至少高於資料電壓Vdata。在此處,可以降低流經驅動電晶體DT的汲極-源極電流Id的流量,並在正偏壓應力下降低驅動電晶體DT的應力,藉此消除第三節點N3的電壓的充電延遲。換言之,在對驅動電晶體DT的臨界電壓Vth採樣之前,將驅動電晶體DT的Vgs偏壓為Vdata,從而減少驅動電晶體DT的遲滯現象。因此,施加偏壓應力可以界定為一種在非發光期間直接向驅動電晶體DT施加合適的偏電壓(例如,V1=V1_H) 的操作。
此外,當第六電晶體T6在第一偏壓區段開啟時,連接至第五節點N5之電致發光裝置ELD的像素電極(或陽極電極)初始化為第二偏電壓V2。然而,第五電晶體T5及第六電晶體T6的閘極電極可以配置以分別接收單獨的掃描訊號並被獨立地控制。亦即,在第一偏壓區段中,不必然需要同時向驅動電晶體DT的源極電極及電致發光裝置ELD的像素電極施加偏壓。
在圖3C中,輸入高電壓的第二掃描訊號SC2,且第一偏電壓V1從V1_H改變為V1_L。隨著輸入高電壓的第二掃描訊號SC2,第五電晶體T5及第六電晶體T6隨即關閉。
圖3D顯示初始化區段。在初始化區段中,將驅動電晶體DT的閘極電極的電壓初始化。
在圖3D中,第一掃描訊號SC1表示高電壓,且第一電晶體T1的狀態為開啟。第二掃描訊號SC2表示低電壓,且第五電晶體T5及第六電晶體T5的狀態為開啟。隨著第一電晶體T1及第五電晶體T5開啟,將連接至第一節點N1之驅動電晶體DT的閘極電極的電壓初始化為電壓V1_L。此外,隨著第六電晶體T6開啟,將電致發光裝置ELD的像素電極(或陽極電極)初始化為第二偏電壓V2。然而,如以上所述,第五電晶體T5及第六電晶體T6的閘極電極可以配置以分別接收單獨的掃描訊號並被獨立地控制。亦即,在初始化區段中,不必然需要同時向驅動電晶體DT的閘極電極及電致發光裝置ELD的像素電極施加偏壓。
圖3E至圖3G顯示採樣區段。在採樣區段中,將驅動電晶體DT的資料電壓及臨界電壓Vth採樣,並儲存在第一節點N1中。
在圖3E中,輸入高電壓的第二掃描訊號SC2,且第五電晶體T5及第六電晶體T6的狀態為關閉。第一電晶體T1則維持開啟狀態。
在圖3F中,輸入低電壓的第三掃描訊號SC3,且第二電晶體T2的狀態為開啟。隨著第二電晶體T2開啟,將目前畫面n的電壓Vdata(n)施加給連接至第二節點N2之驅動電晶體DT的源極電極。此外,第一電晶體T1則維持開啟狀態。由於驅動電晶體DT在第一電晶體T1開啟的狀態下二極體式連接,因此連接至第一節點N1的驅動電晶體DT的閘極電極的電壓為Vdata(n) - |Vth|。亦即,第一電晶體T1二極體式分別連接在第一節點N1與第三節點N3之間,藉此對驅動電晶體DT的臨界電壓Vth採樣。
在圖3G中,輸入高電壓的第三掃描訊號SC3,且第二電晶體T2的狀態為關閉。
圖3H至圖3J顯示第二偏壓區段。
由於第二偏壓區段中的驅動波形與第一偏壓區段中的驅動波形相同,故省略其詳細說明。
在圖3H中,第一偏電壓V1從V1_L改變為V1_H。
在圖3I中,隨著第五電晶體T5開啟,連接至第二節點N2之驅動電晶體DT的第一電極的電壓增加為電壓V1_H。在此處,驅動電晶體DT的閘極和源極之間的電壓Vgs為Vgs = Vdata(n) - |Vth| - V1_H。亦即,驅動電晶體DT可以維持在更穩固的飽和狀態。此外,隨著第六電晶體T6開啟,將電致發光裝置ELD的像素電極(或陽極電極)初始化為第二偏電壓V2。連接至第一節點N1的驅動電晶體DT的閘極電極電壓則維持在Vdata(n) - |Vth|。
在圖3J中,輸入高電壓的第二掃描訊號SC2,且第一偏電壓V1從V1_H改變為V1_L。隨著輸入高電壓的第二掃描訊號SC2,第五電晶體T5及第六電晶體T6隨即關閉。連接至第一節點N1的驅動電晶體DT的閘極電極電壓則維持在Vdata(n) - |Vth|。
圖3K顯示發光區段。在發光區段中,已採樣的臨界電壓Vth被取消,並使電致發光裝置ELD利用與已採樣之資料電壓相對應的驅動電流發光。
在圖3K中,發光訊號EM的狀態為低電壓,且第三電晶體T3及第四電晶體T4的狀態為開啟。
隨著第三電晶體T3開啟,連接至第四節點N4的第一電源電壓ELVDD透過第三電晶體T3施加給連接至第二節點N2的驅動電晶體DT的源極電極。由驅動電晶體DT經由第四電晶體T4施加給電致發光裝置ELD的驅動電流Id隨即變為與驅動電晶體DT之臨界電壓Vth的值無關,從而補償了驅動電晶體DT的臨界電壓Vth。
其次,電致發光裝置及靜止畫面的像素電路的驅動方式將參考圖4A至圖4C加以說明。靜止畫面可以包括:至少一個偏壓區段;以及發光區段。
如以上所述,更新畫面與靜止畫面的不同之處在於,在更新畫面中,新的資料訊號Vdata被充電並施加給驅動電晶體DT的閘極電極,而在靜止畫面中,則保存並使用前一畫面的資料訊號Vdata。因此,與更新畫面不同,靜止畫面不需要初始化區段及採樣週期。
圖4A和圖4B顯示第一偏壓區段及第二偏壓區段;以及圖4C顯示發光區段。
在靜止畫面的操作中,即使一個偏壓週期可以是足夠的。然而,在本實施例中,為了驅動電路的方便,會以與更新畫面之第二掃描訊號SC2的相同方式來驅動第二掃描訊號SC2,也因此存在兩個偏壓區段。
由於第一掃描訊號SC1及第三掃描訊號SC3,使得參考圖3A至圖3K中所述之更新畫面中的驅動訊號與圖4A至圖4C之靜止畫面中的驅動訊號有所不同。在靜止畫面中,不需要初始化區段及採樣區段。因此,與更新畫面的不同,第一掃描訊號SC1總是處於低電壓狀態,而第三掃描訊號SC3總是處於高電壓狀態。亦即,第一電晶體T1及第二電晶體T2的狀態始終為關閉。
圖5是描述當在使用VRR模式的情況下將更新率從60Hz切換至1Hz時亮度差異發生的問題的視圖。
更新率為60Hz的情況顯示在圖5的(a)部分中,而更新率為1Hz的情況顯示在圖5的(b)部分中。每種情況的更新畫面週期及靜止畫面週期分別為1/120秒(= 8.33ms)。當以60Hz的更新率驅動顯示裝置時,一組週期為1/60秒(=16.66ms),而當以1Hz的更新率驅動顯示裝置時,一組週期為1秒(= 1s)。
如圖5的(a)部分所示,當以60Hz的更新率驅動像素時,更新畫面與靜止畫面可以交替驅動。因此,施加在靜止畫面中的偏電壓可以透過更新畫面的初始化區段重置而避免累積。
然而,如圖5的(b) 部分所示,當以1Hz的更新率驅動顯示裝置時,跟隨更新畫面之後者皆為靜止畫面。因此,施加在靜止畫面中的偏電壓將累積為驅動電晶體DT的應力電壓。隨著施加給驅動電晶體DT之偏電壓的次數增加,驅動電晶體DT的電荷亦增加,接著驅動電晶體DT達到飽和。亦即,當以60Hz及1Hz驅動像素時,驅動電晶體DT的特性亦隨之改變,導致亮度發生差異。
在以60Hz與1Hz驅動之間,驅動電晶體DT之特性的差異是因為一組中偏壓應力的量發生差異所引起。亦即,當以60Hz的更新率驅動顯示裝置時,一組中有一個靜止畫面,因而偏壓應力為1倍;當以1Hz的更新率驅動顯示裝置時,一組中則有119個靜止畫面,因而偏壓應力為119倍。因此,偏壓應力的量發生差異。結果,驅動電晶體DT的特性改變,從而發生亮度差異。換言之,當藉由將更新率從高更新率(例如,60Hz)改變為低更新率(例如,1Hz)來驅動顯示裝置時,驅動電晶體DT中偏壓應力的量出現差異,而這導致驅動電晶體DT的特性發生變化,使得驅動電流Id的流量降低。因此,當藉由將更新率從高更新率改變為低更新率來驅動顯示裝置時,電致發光裝置ELD的亮度便會因驅動電流Id的降低而降低。故當更新率改變時,觀看者會察覺畫面出現閃爍。
在本發明提供之顯示裝置中,像素電路可以以第一更新率驅動。並且,像素電路可以藉由將第一更新率切換至更新率低於第一更新率的第二更新率來驅動。
以下,說明用於在更新率改變前後,藉由控制第一偏電壓V1的第二電壓V1_H或第二偏電壓V2來防止亮度差異的方法。
(第1實施例)
圖6是描述用於亮度偏差補償驅動的第一種方法的視圖。
例如,第一更新率RR1可以為60Hz,而第二更新率RR2可以為1Hz。在第一更新率RR1區段中,第一更新率RR1的旗標值可以為1,而第二更新率RR2的旗標值可以為0。此外,在第二更新率RR2區段中,第一更新率RR1的旗標值可以為0,而第二更新率RR2的旗標值可以為1。
在切換至第二更新率RR2之後,第一偏電壓V1的第二電壓V1_H可以在第一更新畫面週期(第1組的畫面R0)中調整為比參考電壓Ref高第一位準的電壓。例如,第一位準之值可以為參考電壓Ref的5%,但不限於此。
在切換至第二更新率RR2之後,在第一更新畫面週期(第1組的畫面R0)中調整第一偏電壓V1的第二電壓V1_H是為了補償該區段的亮度變化。當第一偏電壓V1的第二電壓V1_H增加時,驅動電晶體DT通路的電壓變為高於閘極的電壓,從而增加了驅動電流Id。結果,由於電致發光裝置ELD的亮度增加並被補償,當像素藉由將更新率從高更新率改變為低更新率來驅動時,可以在更新率改變時,解決出現閃爍的問題。
在切換至第二更新率RR2之後,第一偏電壓V1的第二電壓V1_H可以在第一更新畫面週期之後的更新畫面週期(第2組的畫面R0)中調整為比參考電壓Ref高第二位準的電壓。例如,第二位準之值可以為參考電壓Ref的3%,但不限於此。在緊接切換至第二更新率RR2之後,驅動電晶體DT的特性變化最大,且驅動電流Id的減少量亦為最大。因此,在第一更新畫面週期之後的更新畫面週期中,必須使電致發光裝置ELD的補償亮度較小。因此,較佳的是第二位準比第一位準低。
在切換至第二更新率RR2之後,第二偏電壓V2可以在第一更新畫面週期中調整為低於第一位準的電壓。例如,第一位準之值可以為參考電壓Ref的5%,但不限於此。第二偏電壓V2將電致發光裝置ELD的像素電極初始化。由於藉由降低初始化電壓來降低電致發光裝置ELD的最終亮度,因此可以防止更新畫面與靜止畫面之間的亮度偏差。
(第2實施例)
圖7是描述用於亮度偏差補償驅動的第二種方法的視圖。
前文已描述驅動電晶體DT的特性差異會在以第一更新率驅動與以第二更新率驅動之間發生。驅動電晶體DT之特性的差異是因為一組中偏壓應力的量發生差異所引起。第二實施例提供一種用於移除偏壓應力量的偏差的方法,而該偏差即是驅動電晶體DT的特性發生差異的原因。
為了降低以第二更新率驅動時所產生的偏壓應力量,必須在靜止畫面期間降低第一偏電壓V1的第二電壓V1_H。具體而言,在切換至第二更新率RR2後,第一偏電壓V1的第二電壓V1_H在整個靜止畫面週期中調整為低於第一位準的電壓,使得可以移除偏壓應力量的偏差。例如,第一位準之值可以為參考電壓Ref的5%,但不限於此。
同時,因為第一偏電壓V1的第二電壓V1_H在靜止畫面週期中降低,所以在更新畫面與靜止畫面之間可能發生亮度偏差。因此,為了移除更新畫面與靜止畫面之間的亮度偏差,必須藉由在靜止畫面期間中提升第二偏電壓V2來校正亮度。具體而言,在切換至第二更新率RR2之後,第二偏電壓V2在整個靜止畫面週期中調整為高於第一位準的電壓。此外,在緊接切換至第二更新率RR2之前,第二偏電壓V2在靜止畫面週期H1中調整為高於第一位準的電壓。例如,第一位準之值可以為參考電壓Ref的5%,但不限於此。
(第3實施例)
圖8是描述用於亮度偏差補償驅動的第三種方法的視圖。
第三實施例與第一實施例及第二實施例不同,其特徵在於不對第二偏電壓V2進行調整,而僅調整及驅動第一偏電壓V1的第二電壓V1_H。
首先,為了降低以第二更新率驅動時所產生的偏壓應力量,則在靜止畫面期間中降低第一偏電壓V1的第二電壓V1_H。具體而言,在切換至第二更新率RR2之後,第一偏電壓V1的第二電壓V1_H在更新畫面週期中調整為高於第一位準的電壓。
此外,為了移除更新畫面與靜止畫面之間的亮度偏差,則藉由在靜止畫面期間降低第一偏電壓V1的第二電壓V1_H來校正亮度。具體而言,在靜止畫面期間,將該電壓調整為低於第一位準的電壓。例如,第一位準之值可以參考電壓Ref的5%,但不限於此。
第三實施例的特徵在於第一偏電壓V1的第二電壓V1_H具有三個電壓位準,即參考電壓Ref、增加第一位準的第一變化電壓、以及減少第一位準的第二變化電壓。
(第4實施例)
圖9是描述用於亮度偏差補償驅動的第四種方法的視圖。
第四實施例與第三實施例不同,其特徵在於第一偏電壓V1的第二電壓V1_H具有兩個電壓位準,即參考電壓Ref、以及增加第一位準的第一變化電壓。
前文已描述驅動晶體管DT的特性差異會在以第一刷新率驅動與以第二刷新率驅動之間發生。驅動電晶體DT之特性的差異是因為一組中偏壓應力的量發生差異所引起。第四實施例提供一種用於移除偏壓應力量的偏差的方法,而該偏差即驅動電晶體DT的特性發生差異的原因。在緊接切換至第二更新率RR2之前,偏壓應力的量的偏差藉由在靜止畫面週期中提升第一偏電壓V1的第二電壓V1_H來移除。
具體而言,在即將切換至第二更新率RR2之前,第一偏電壓V1的第二電壓V1_H在靜止畫面週期中調整為高於第一位準的電壓。例如,第一位準之值可以為參考電壓Ref的5%,但不限於此。
根據第一至第四種亮度偏差補償驅動的方法,可以消除當藉由將更新率從高更新率(例如,60Hz)改變為低更新率(例如,1Hz)時所發生的亮度偏差。
如以上所述,本發明係關於一種使用可變更新率(VRR)模式的電致發光顯示裝置。根據第一至第四種亮度偏差補償驅動的方法,可以消除當藉由將更新率從高更新率(例如,60Hz)改變為低更新率(例如,1Hz)驅動像素時所發生之驅動電晶體DT的偏壓應力量的偏差。因此,降低了更新率變化時亮度差異的發生,觀看者亦無法察覺更新率的變化。
本申請主張於2018年8月18日提交的韓國專利申請第10-2020-0103392號的優先權權益 ,為了所有目的,其全部內容透過引用合併於此,如同此處完全地闡述。
100:電致發光顯示裝置
110:顯示面板
120:時序控制器
130:閘極驅動器
140:資料驅動器
150:發光訊號產生器
CLK:點時脈訊號
Cst:儲存電容器
DCS:資料控制訊號
DE:資料致能訊號
DL:資料線
DT:驅動電晶體
ECS:發光控制訊號
EM:發光訊號
EL:發光線
ELD:電致發光裝置
ELVDD:高電位電壓、第一電源電壓
ELVSS:低電位電壓、第二電源電壓
GCS:閘極控制訊號
GL:閘極線
Hsync:水平同步訊號
N1:第一節點
N2:第二節點
N3:第三節點
N4:第四節點
N5:第五節點
P:像素
Ref:參考電壓
RGB:影像資料
RR1:第一更新率
RR2:第二更新率
SC:掃描訊號
SC1:第一掃描訊號
SC2:第二掃描訊號
SC3:第三掃描訊號
T1:第一電晶體
T2:第二電晶體
T3:第三電晶體
T4:第四電晶體
T5:第五電晶體
T6:第六電晶體
V1:第一偏電壓
V1_L:第一偏電壓的第一電壓
V1_H:第一偏電壓的第二電壓
V2:第二偏電壓
Vdata:資料電壓
VL:供電線
Vsync:垂直同步訊號
本案附隨之圖式是針對本發明提供進一步理解,並已併入且視為本說明書的一部分,進以闡明本發明的各項實施例,並且結合說明,以便解釋本發明的原理。下列各圖式中:
圖1是示意性地顯示根據本發明實施例的電致發光顯示裝置的方塊圖;
圖2A至圖2C顯示根據本發明實施例之電致發光顯示裝置的像素電路的電路圖;
圖3A至圖3K是用於描述在圖2A至圖2C中所示之顯示裝置的像素電路中電致發光裝置及更新畫面的像素電路的驅動方式的視圖;
圖4A至圖4C是用於描述在圖2A至圖2C中所示之顯示裝置的像素電路中電致發光裝置及靜止畫面的像素電路的驅動方式的視圖;
圖5是描述當在使用VRR模式的情況下將更新率從60Hz切換至1Hz時亮度差異發生的問題的視圖;
圖6是描述用於亮度偏差補償驅動的第一種方法的視圖;
圖7是描述用於對亮度偏差補償驅動的第二種方法的視圖;
圖8是描述用於亮度偏差補償驅動的第三種方法的視圖;以及
圖9是描述用於亮度偏差補償驅動的第四種方法的視圖。
100:電致發光顯示裝置
110:顯示面板
120:時序控制器
130:閘極驅動器
140:資料驅動器
150:發光訊號產生器
CLK:點時脈訊號
DCS:資料控制訊號
DE:資料致能訊號
DL:資料線
ECS:發光控制訊號
EM:發光訊號
EL:發光線
ELVDD:高電位電壓、第一電源電壓
ELVSS:低電位電壓、第二電源電壓
GCS:閘極控制訊號
GL:閘極線
Hsync:水平同步訊號
P:像素
RGB:影像資料
SC:掃描訊號
V1:第一偏電壓
V2:第二偏電壓
Vdata:資料電壓
VL:供電線
Vsync:垂直同步訊號
Claims (17)
- 一種顯示驅動器,用於驅動一像素電路,該像素電路與一電致發光裝置連接,該電致發光裝置包括一像素電極及一陰極電極, 其中,該顯示驅動器配置以用於驅動該像素電路的訊號,以在一第一更新率與低於該第一更新率的一第二更新率之間切換, 其中,該像素電路透過一更新畫面週期及一靜止畫面週期驅動, 其中,該像素電路包括: 一驅動電晶體,其具有一源極電極、一汲極電極、以及一閘極電極,並向該電致發光裝置施加一驅動電流; 一補償電晶體,其配置以根據從該驅動器提供的一第一掃描訊號,連接該驅動電晶體的該汲極電極及該閘極電極; 一第一偏壓電晶體,其配置以根據從該驅動器提供的一第二掃描訊號,向該驅動電晶體的該汲極電極施加一第一偏電壓;以及 一第二偏壓電晶體,其配置以根據從該驅動器提供的該二掃描訊號,向該電致發光裝置的該像素電極施加一第二偏電壓, 其中,該第一偏電壓具有一第一電壓及高於該第一電壓的一第二電壓, 其中,當該補償電晶體執行一關閉操作時,該第二電壓施加至該驅動電晶體的該汲極電極,並且該第一偏壓電晶體及該第二偏壓電晶體執行一開啟操作, 以及 其中,在從該第一更新率切換至該第二更新率前後,動態地控制該第一偏電壓的該第二電壓或該第二偏電壓。
- 如請求項1所述之顯示驅動器,其中,在切換至該第二更新率之後,該第一偏電壓的該第二電壓在一第一更新畫面週期中控制為高於一第一位準的電壓。
- 如請求項2所述之顯示驅動器,其中,在切換至該第二更新率之後,該第一偏電壓的該第二電壓在該第一更新畫面週期之後的一更新畫面週期中控制為高於一第二位準的電壓,該第二位準比該第一位準低。
- 如請求項3所述之顯示驅動器,其中,在切換至該第二更新率之後,該第一偏電壓的該第二電壓在該第一更新畫面週期中比一參考電壓高該第一位準, 其中,該第一位準為該參考電壓的5%,而該第二位準為該參考電壓的3%。
- 如請求項2所述之顯示驅動器,其中,在切換至該第二更新率之後,該第二偏電壓在該第一更新畫面週期中控制為低於該第一位準的電壓。
- 如請求項1所述之顯示驅動器,其中,在切換至該第二更新率之後,該第一偏電壓的該第二電壓在該靜止畫面週期中控制為低於一第一位準的電壓。
- 如請求項6所述之顯示驅動器,其中,在切換至該第二更新率之後,該第二偏電壓在該靜止畫面週期中控制為高於該第一位準的電壓。
- 如請求項6所述之顯示驅動器,其中,在緊接切換至該第二更新率之前,該第二偏電壓在該靜止畫面週期中控制為高於該第一位準的電壓。
- 如請求項1所述之顯示驅動器,其中,在切換至該第二更新率之後,該第一偏電壓的該第二電壓在該更新畫面週期中控制為高於一第一位準的電壓,而在該靜止畫面週期中控制為低於該第一位準的電壓。
- 如請求項1所述之顯示驅動器,其中,在緊接切換至該第二更新率之前,該第一偏電壓的該第二電壓在該靜止畫面週期中控制為高於一第一位準的電壓。
- 如請求項1所述之顯示驅動器,其中,該第二掃描訊號與一第三掃描訊號相同。
- 如請求項1所述之顯示驅動器,其中,當該像素電路在該第一更新率下驅動時,該更新畫面週期與該靜止畫面週期交替地驅動,以及 當該像素電路在該第二更新率下驅動時,一個更新畫面週期與在一個更新畫面之後的複數個靜止畫面週期交替地驅動。
- 如請求項1所述之顯示驅動器,其中,該第二電壓比從該驅動器施加的一資料電壓高。
- 如請求項1所述之顯示驅動器,其中,該像素電路進一步包括一發光控制電晶體,其配置以根據從該驅動器提供的一發光訊號,將該驅動電晶體的該汲極電極連接至該電致發光裝置的該像素電極。
- 一種顯示裝置,包括如請求項1所述之顯示驅動器。
- 一種顯示裝置,包括: 一電致發光裝置; 一驅動電晶體,其配置以向該電致發光裝置施加一驅動電流; 以及 一驅動器,其在從一第一更新率切換至低於該第一更新率的一第二更新率前後,動態地控制一第一偏電壓及一第二偏電壓, 其中,該第一偏電壓施加至該驅動電晶體的一汲極電極,以及 其中,該第二偏電壓施加至該電致發光裝置的一像素電極。
- 一種顯示驅動器, 其中,一個畫面劃分為:一更新區段,其中寫入一資料電壓;以及一靜止區段,其中保存已寫入該更新區段的該資料電壓, 其中,該顯示驅動器在該畫面從一第一更新率切換至低於該第一更新率的一第二更新率前後,動態地控制一第一偏電壓及一第二偏電壓, 其中,該第一偏電壓施加至一驅動電晶體的一汲極電極,以及 其中,該第二偏電壓施加至一電致發光裝置的一像素電極。
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