TWI602169B - 掃描驅動器及使用其之有機發光二極體顯示器 - Google Patents
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Description
描述的技術一般而言涉及一種掃描驅動器及使用其之有機發光二極體(OLED)顯示器。
顯示裝置被用於個人電腦、便攜式電話、諸如個人數位助理(PDAs)等的便攜式資訊終端、或各種信息提供裝置的監視器。在這樣的顯示裝置中,已知的類型包含使用液晶面板的液晶顯示器(LCD)、使用有機發光元件的有機發光二極體顯示器、及使用電漿面板的電漿顯示面板(PDP)。相較於傳統的陰極射線管(CRT),上述的顯示裝置已相對地減少重量和縮小尺寸,且特別地,具有如優異的亮度、寬視角、及快速響應速度之優勢的有機發光二極體(OLED)顯示器係作為下一代顯示裝置而受到關注。
有機發光二極體顯示器可分成被動矩陣型有機發光二極體顯示器和主動矩陣型有機發光二極體顯示器。從解析度、對比度和運算速度的觀點來看,由所選擇之單元像素發光的主動矩陣型有機發光二極體顯示器已經成為主流。
典型的有機發光二極體顯示器包含以矩陣形式配置之複數個像素而形成的顯示面板。顯示面板包含在列方向延伸所形成的分開的複數條掃描線、在行方向上延伸所形成的分開的複數條數據線,其中複數條掃描線和複數條數據線分別相交。複數個像素的每一個是由分別從對應之掃描線和對應之數據線所傳輸的相應掃描訊號與相應的數據訊號所驅動。在這裡,產生用於複數列像素之掃描訊號的掃描驅動器包含複數個階段,而各階段產生相應的單一掃描訊號。
本文提供一種有機發光二極體顯示器的掃描驅動器,其中掃描驅動器係配置以防止或減少由於在掃描驅動器之操作期間所發展之大量電壓應力而造成之對第一電晶體的損害及特性變化,其中特性變化可能導致非期望的漏電流產生。更特別地,用於驅動有機發光二極體(OLED)顯示器之掃描線的掃描驅動器中,其中在掃描訊號輸出期間,可能在第一電晶體的第一源極電極(即,第一輸入/輸出電極)和對應的第一汲極電極(即,第二輸入/輸出電極)之間產生大的電壓降,其中如此大的電壓降可能過度加壓於第一電晶體;這種過度加壓的狀態是藉由包含消散電壓降的第二電晶體來避免,第二電晶體與第一電晶體串聯設置,且配置以吸收大部分的電壓降,從而減少施加到第一電晶體的應力。
根據例示性實施例之掃描驅動器包含複數個掃描驅動塊,複數個掃描驅動塊中的每一個包含被輸入幀起始訊號或前一掃描驅動塊的輸出訊號的第一輸入端;被傳輸第一時序訊號及第二時序訊號的第二輸入端和第三輸入端;以及輸出掃描訊號的輸出端,且複數個掃描驅動塊中的每一個進一步包含:根據第一時序訊號輸送幀起始訊號或前一掃描驅動塊的輸出訊號至當前掃描驅動塊之內部之第一節點的第一電晶體;根據第一節點之電壓位準輸出作為掃描訊號之第二時序訊號的第八電晶體;以及第二電晶體,配置以消耗第一節點和第一輸入端之間之電壓降的一部分,並且因此限制橫跨第一電晶體所發展的偏壓,其中消耗為第二電晶體之導通電阻值的函數。
在此,第二電晶體連接在第一電晶體和第一節點之間,並維持開啟狀態。複數個掃描驅動塊中的每一個進一步包含:第五電晶體,其包含被傳輸第一時序訊號的閘極電極、連接第二節點的第一輸入/輸出電極、以及被傳輸第二電源電壓的第二輸入/輸出電極;第四電晶體,其包含連接第一節點的閘極電極、連接第二節點的第一輸入/輸出電極、以及連接第五電晶體之閘極電極的第二輸入/輸出電極;第六電晶體,其包含連接第二節點的閘極電極、被傳輸第一電源電壓的第一輸入/輸出電極、以及連接輸出端的第二輸入/輸出電極;第七電晶體,其包含連接第二節點的閘極電極、及被傳輸第一電源電壓的第一輸入/輸出電極;以及第三電晶體,其包含被傳輸第二時序訊號的閘極電極、連接第七電晶體之第二輸入/輸出電極的第一輸入/輸出電極、以及連接第一節點的第二輸入/輸出電極。
在一實施例中,第一電晶體至第八電晶體是正通道金屬氧化物半導體裝置。複數個掃描驅動塊的每一個進一步包含含有被傳輸第一電源電壓之第一終端及連接到第二節點之第二終端的第一電容器、及包含連接到第一節點之第一終端及連接到輸出端之第二終端的第二電容器。第一時序訊號及第二時序訊號具有相反的相位且在至少一時段的期間以相同位準重疊。
在複數個掃描驅動塊的每一個中,在該第一輸入端的幀起始訊號或輸出訊號由高位準電壓轉換成低位準電壓期間,第八電晶體藉由第一時序訊號而同步地開啟,且第二時序訊號的電壓準位作為掃描訊號輸出。
根據一例示性實施例的有機發光二極體顯示器包含:顯示單元,其包含複數條數據線、複數條掃描線、及複數個像素,各像素連接到相應的數據線和相應的掃描線;以及如上所述的掃描驅動器。
所描述的技術一般而言涉及一種掃描驅動器及使用其之有機發光二極體顯示器,且根據本發明揭露的例示性實施例,藉由使用第二電晶體的導通電阻值且維持第二電晶體的開啟狀態,較電源電壓高的偏壓可以被防止施加至被傳輸幀起始訊號或前一掃描驅動塊的輸出訊號的第一電晶體,從而防止第一電晶體之非期望的特性變化及由於變化所引起的漏電流產生。
1‧‧‧有機發光二極體顯示器
100‧‧‧顯示單元
200‧‧‧掃描驅動器
300‧‧‧數據驅動器
400‧‧‧訊號控制器
C、C1、C2、C11、C12‧‧‧電容器
CLK1‧‧‧第一時序訊號
CLK2‧‧‧第二時序訊號
CONT1‧‧‧數據控制訊號
CONT2‧‧‧掃描控制訊號
D[1]-D[m]、D[j]‧‧‧數據訊號
DL[1]-DL[m]、DL[j]‧‧‧數據線
ELVDD‧‧‧第一驅動電壓
ELVSS‧‧‧第二驅動電壓
FLM‧‧‧幀起始訊號
GD‧‧‧影像數據訊號
Hsync‧‧‧水平同步訊號
IND‧‧‧影像訊號
MCLK‧‧‧主時序訊號
N1、N2、N3、N11、N12、N13、N14‧‧‧節點
IN‧‧‧第一輸入端
OUT‧‧‧輸出端
P1-P3、P11-P13‧‧‧時段
PX、PXij‧‧‧像素
S[1]-S[n]、S[i]‧‧‧掃描訊號
SL[1]-SL[n]、SL[i]‧‧‧掃描線
ST1~STn‧‧‧掃描驅動塊
t1-t6、t11-t16‧‧‧時間點
T1-T7、T11-T18‧‧‧電晶體
TR1‧‧‧開關電晶體
TR2‧‧‧驅動電晶體
VGH‧‧‧第一電源電壓
VGL‧‧‧第二電源電壓
Voff‧‧‧閘極關閉電壓
Von‧‧‧閘極導通電壓
V11、VQ、VQB、VQ'、VQB'‧‧‧電壓
Vsync‧‧‧垂直同步訊號
OLED‧‧‧有機發光二極體
第1圖示出根據例示性實施例之有機發光二極體顯示器的示意圖。
第2圖係第1圖之有機發光二極體顯示器中之例示性像素PX的等效電路圖。
第3圖係第1圖之掃描驅動器200的詳細方塊圖。
第4圖係第3圖之掃描驅動塊ST1之比較例的電路圖。
第5圖係提供用於第4圖之掃描驅動塊ST1之操作之描述的時序圖。
第6圖係用於第3圖之掃描驅動塊ST1之一例示性實施例的電路圖。
第7圖係提供用於第6圖之掃描驅動塊ST1之操作之描述的時序圖。
下文的詳細描述中,通過簡單地說明的方式僅示出和描述特定例示性實施例。鑑於本揭露使本技術領域之通常知識者將理解的是,在皆不偏離本教示之精神及範疇下,所描述的實施例可以各種不同方式修改。因此,附圖與說明係視作自然示意性質,而非局限性。於說明書中相同參考符號表明相同的元件。
縱觀以下的說明書和專利申請範圍,當一元件被描述為「耦接(coupled)」另一元件時,元件可「直接耦接(directly coupled)」另一元件或通過第三元件「電性耦接(electrically coupled)」另一元件。此外,除非明確相反地說明,否則單字「包含(comprise)」以及其變型如「包含(comprises)」或「包含(comprising)」將理解為意在包含所述的元件,而非排除任何其它元件。
下文的詳細描述中,通過簡單地說明的方式僅示出和描述一些例示性實施例。
下文中,例示性實施例將參照附圖而進行描述。
第1圖示出根據例示性實施例之有機發光二極體(OLED)顯示器之方塊圖的形式。
參考第1圖,根據本例示性實施例的有機發光二極體顯示器1包含顯示單元100、掃描驅動器200、數據驅動器300、以及訊號控制器400。顯示單元100設置在影像顯示區域且包含為矩陣分佈的複數個像素PX、在第一方向上延伸且用於傳輸各掃描訊號S[1]至S[n]到矩陣的複數條掃描線SL[1]至SL[n]、以及在第二方向上延伸且用於傳輸各數據訊號D[1]至D[m]到矩陣的複數個數據線DL[1]至DL[m]。掃描線及數據線在顯示單元100之顯示區域內延伸。另外,用於施加第一驅動電壓ELVDD的線路(未示出)及用於施加第二驅動電壓ELVSS的線路(未示出)係形成在顯示單元100中。
於此,複數個像素PX的每一個連接到數據線DL[1]至DL[m]中相應的一個及到掃描線SL[1]至SL[n]中相應的一個。
掃描驅動器200連接到複數條掃描線SL[1]至SL[n],並根據所提供之掃描控制訊號CONT2而產生相應的複數個掃描訊號S[1]至S[n]。掃描驅動器200依序地產生複數個掃描訊號S[1]至S[n]到相應的複數條掃描線SL[1]至SL [n]。於此,複數個掃描訊號S[1]至S[n]包含使數據訊號傳輸到分別對應之像素PX的像素賦能訊號。複數個掃描訊號S[1]至S[n]的每一個是由包含開啟開關電晶體TR1(參考第2圖)之閘極導通電壓Von及關閉開關電晶體TR1之閘極關閉電壓Voff之位準組合所形成。
此外,數據驅動器300連接到複數條數據線DL[1]至DL[m],並藉由根據數據控制訊號CONT1取樣(sampling)和保持所提供的數位影像數據訊號GD而產生複數個模擬數據訊號D[1]至D[m]。數據驅動器300傳輸複數個模擬數據訊號D[1]至D[m]到複數個數據線DL[1]到DL[m]。於此,由執行影像處理的過程,例如於提供至訊號控制器400的外部影像訊號IND上作亮度補償,來產生複數個數據訊號D[1]至D[m]。
接收外部影像訊號IND的訊號控制器400亦接收一相應的同步訊號,且轉換影像訊號IND成影像數據訊號GD,並控制有機發光二極體顯示器之各元件的功能和驅動。此外,同步訊號包含垂直同步訊號Vsync、水平同步訊號Hsync、及主時序訊號MCLK。更詳細地,藉由根據所提供的垂直同步訊號Vsync劃分影像訊號IND至各別幀單元,且藉由根據由所提供之水平同步訊號Hsync而劃出之掃描線單元劃分影像訊號IND,使訊號控制器400得以產生影像數據訊號GD。
第2圖是可用於例示性有機發光二極體顯示器1之例示性像素PXij的等效電路圖。
參考第2圖,像素PXij連接到第i條掃描線SL[i]和第j條數據線DL[j]。像素PXij包含開關電晶體TR1、驅動電晶體TR2、電容器C、及有機發光二極體OLED。開關電晶體TR1包含連接到掃描線SL[i]的閘極電極、連接到數據線DL[j]的源極電極、以及連接到驅動電晶體TR2及電容器C之汲極電極。
驅動電晶體TR2包含被傳輸第一驅動電壓ELVDD的源極電極、連接到有機發光二極體OLED之陽極的汲極電極、以及在開關電晶體TR1導通期間被傳輸數據訊號D[j]的閘極電極。
電容器C連接於驅動電晶體TR2的閘極電極與源極電極之間。有機發光二極體OLED的陰極接收第二驅動電壓ELVSS。對於具有這種配置的像素PXij而言,當開關電晶體TR1由掃描訊號S[i]所導通且呈現閘極導通電壓位準時,數據訊號D[j]係傳輸到驅動電晶體TR2的閘極電極。驅動電晶體TR2之閘極電極及源極電極之間的電壓差由電容器C保持,且驅動電流流到驅動電晶體TR2。根據驅動電流,有機發光二極體OLED發射對應幅度之彩色或白色的光。
然而,在這樣實施例中,第2圖的像素PXij是有機發光二極體顯示器之例示性的像素,且可使用具有不同結構的像素來替代。
第3圖是第1圖之掃描驅動器200的詳細方塊圖。
參考第3圖,根據例示性實施例的掃描驅動器200包含一個接著一個依序連接的複數個掃描驅動塊ST1至STn。複數個掃描驅動塊ST1至STn的每一個接收輸入訊號,並產生複數個掃描訊號S[1]至S[n]中相應的一個,並分別施加到複數條掃描線SL[1]至SL[n]中相應的一個。
複數個掃描驅動塊ST1至STn的每一個包含用於接收由相應之第二控制連接的方式所施加的第一時序訊號CLK1之第二輸入端、用於接收由相應之第三控制連接的方式所施加的第二時序訊號CLK2之第三輸入端、幀起始訊號FLM或前述依序之掃描驅動塊之輸出訊號藉由相應之第一控制連接的方式輸入的第一輸入端IN、以及輸出掃描訊號S[1]到S[n]中相應的掃描訊號的輸出端OUT。
複數個掃描驅動塊ST1至STn中,一系列中的第一掃描驅動塊ST1接收幀起始訊號FLM且產生第一掃描訊號S[1],並傳輸第一掃描訊號S[1]至第一掃描線SL[1]且亦傳輸至第二掃描驅動塊ST2。第二掃描驅動塊ST2接收第一掃描訊號S[1]且產生第二掃描訊號S[2],並傳輸第二掃描訊號S[2]至第二掃描線SL[2]且亦傳輸至第三掃描驅動塊ST3。如上所述,掃描訊號依序地由複數個掃描驅動塊ST1至STn產生,進而傳輸至複數個掃描線SL[1]至SL [n]。
第4圖是第3圖之掃描驅動塊ST1之比較例的電路圖。
參考第4圖,掃描驅動塊ST1包含第一至第七電晶體T1至T7、及第一電容器C1和第二電容器C2。第4圖是複數個掃描驅動塊ST1至STn中之一掃描驅動塊ST1的電路圖,而不同於掃描驅動塊ST1,系列中的其他掃描驅動塊ST2至STn接收相鄰掃描驅動塊的掃描訊號S[1]至S[n-1],而不是接收幀起始訊號FLM。
第一電晶體T1包含被傳輸第一時序訊號CLK1的閘極電極、被傳輸幀起始訊號FLM的第一輸入/輸出電極、及連接到所示電路之第一節點N1的第二輸入/輸出電極。上述的輸入/輸出電極係交互習知為源極電極及汲極電極。在所示的例子中,所有的電晶體為正通道金屬氧化物半導體(PMOS)裝置,因此,當需要使電晶體處於導通狀態時,相應的閘極端係為低驅動。相反地,當需要使電晶體處於非導通狀態時,相應的閘極端係為高驅動。
第二電晶體T2包含被傳輸相對較高第一電源電壓VGH的源極電極(即,第一輸入/輸出電極)、及連接到本文所指之第二節點N2之電路節點的閘極電極。
第三電晶體T3包含被傳輸第二時序訊號CLK2的閘極電極、連接到第二電晶體T2之汲極電極(亦即第二輸入/輸出電極)的第一輸入/輸出電極、及連接到第一節點N1的第二輸入/輸出電極。第四電晶體T4包含連接到第一節點N1的閘極電極、連接到第二節點N2的第一輸入/輸出電極、及連接到第一電晶體T1之閘極電極的第二輸入/輸出電極。
第五電晶體T5包含被傳輸第一時序訊號CLK1的閘極電極、連接到第二節點N2的源極電極(即,第一輸入/輸出電極)、及被傳輸相對低之第二電源電壓VGL的汲極電極(即,第二輸入/輸出電極)。第六電晶體T6包含被傳輸第一電源電壓VGH的源極電極(即,第一輸入/輸出電極)、連接到第二節點N2的閘極電極、及連接到第三節點N3的汲極電極(即,第二輸入/輸出電極)。
第七電晶體T7包含連接到第一節點N1的閘極電極、連接到第三節點N3的第一輸入/輸出電極、及被傳輸第二時序訊號CLK2的第二輸入/輸出電極。第一電容器C1包含被傳輸第一電源電壓VGH的第一終端以及連接到第二節點N2的第二終端。第二電容器C2包含連接到第七電晶體T7之閘極電極的第一終端及連接到第三節點N3的第二終端。於此,第一電源電壓VGH是高位準電壓,而第二電源電壓VGL是低位準電壓。第一掃描訊號S[1]通過第三節點N3而輸出。
如前所述,第一至第七電晶體T1至T7是p型通道場效電晶體(即,正通道金屬氧化物半導體(PMOS)裝置)。第一至第七電晶體T1至T7藉由施加到各閘極電極的低位準電壓而開啟,且藉由施加之高位準電壓來關閉。在替代的實施例中,第一至第七電晶體T1至T7中的至少一個可是n型通道場效電晶體(即負通道金屬氧化物半導體(NMOS)裝置)。
第5圖係提供用於第4圖之掃描驅動塊ST1之操作之描述的時序圖。
參考第5圖,在表示為t1的第一時間點時,以連續高位準電壓傳輸幀起始訊號FLM,而後,第一時序訊號CLK1從高位準電壓轉變到低位準電壓。在這個瞬間(時間點t1),第二時序訊號CLK2是在高位準電壓且仍然保持高位準電壓。(第二時序訊號CLK2繪製為虛線曲線。) 在下文的描述中,將示例性地描述其中幀起始訊號FLM之高位準電壓、第一時序訊號CLK1與第二時序訊號CLK2相等於第一電源電壓VGH之位準,且其低位準電壓相等於第二電源電壓VGL之位準的情況。作為幀起始訊號FLM為高且第一時序訊號CLK1轉為低的結果,第一電晶體T1在時間點t1時被開啟。因此,第一節點N1的電壓VQ藉由第一電晶體T1驅動為第一電源電壓VGH的高位準。因此,第七電晶體T7(正通道金屬氧化物半導體裝置)隨之保持在關閉狀態。
與此同時(時間點t1),第五電晶體T5藉由第一時序訊號CLK1之屬性為低而導通,而第二節點N2的電壓VQB被拉降到第二電源電壓VGL的低位準。結果是,第六電晶體T6隨後開啟,而第一掃描訊號S[1]係作為第一電源電壓VGH的高位準而輸出。接著,在時間點t2時,當第一時序訊號CLK1轉變為高位準電壓時,第一電晶體T1和第五電晶體T5被關閉,從而分別終止幀起始訊號FLM和第二電源電壓VGL分別向第一節點N1和第二節點N2之各別傳輸。
在隨後的時間點t3時,幀起始訊號FLM轉變為低位準電壓,而第一時序訊號CLK1轉變為低位準電壓。在這種情況下,這恰好是第一時段P1的開始,第二時序訊號CLK2轉變為低隨後再次回至為高,因此在第三時間點t3時保持高位準。
因此,第一電晶體T1和第五電晶體T5再次開啟,從而第一節點N1的電壓VQ和第二節點N2的電壓VQB於低位準驅動至第二電源電壓VGL的位準。因此,第七電晶體T7在同一時間被開啟,使得第二時序訊號CLK2之高位準電壓被施加到第二輸入/輸出電極。接下來,在隨後的第四時間點t4時,第一時序訊號CLK1轉變為高位準電壓。而後,第二節點N2的電壓VQB變成第一電源電壓VGH的位準,且關閉第六電晶體T6。在這種情況下,第一掃描訊號S[1]維持第一電源電壓VGH的高位準。
然後,在隨後的第五時間點t5,當第二時序訊號CLK2轉換到低位準電壓時,開啟第三電晶體T3。而且,輸出作為轉變為第二電源電壓VGL之低位準電壓的第一掃描訊號S[1]。
然後,在隨後的第六時間點t6,當第二時序訊號CLK2轉換到高位準電壓時,第一掃描訊號S[1]輸出轉變為高至第一電源電壓VGH的位準。
第一節點N1和第二節點N2的幀起始訊號FLM、電壓VQ及VQB、及第一掃描訊號S[1]的電壓位準可如表1中所示。表1示出在第一電源電壓VGH是5.2V、第二電源電壓VGL是-7.0 V、及第一電晶體至第七電晶體T1至T7之每一個的閾值電壓「Vth」是-2.0V之情況下的模擬結果。如第5圖所示設置各第一、第二、和第三時段P1、P2及P3,具第一時段P1介於時間點t2和時間點t3之間、具第二時段P2以時間點t3和時間點t4來界定、及具第三時段P3以時間點t5和時間點t6來界定。
表1
如表1所示,在第三時段P3期間,第一節點N1的電壓VQ藉由第二電容器C2促使下降,且因而進一步降低多達「ΔV」(ΔV=VGH-VGL)。也就是說,第一節點N1的電壓VQ變為「(VGL-Vth)-ΔV」,即「2VGL-Vth-VGH」的位準。
此外,表2示出於各時段P1至P3中之第一電晶體T1的汲極-源極電壓「Vds」和閘極-源極電壓「Vgs」。
表2
如表2所示,在時段P3時,第一電晶體T1的汲極-源極電壓「Vds」為22.4 V。也就是說,由於第一節點N1的電壓VQ變得比第二電源電壓VGL低,故第一電晶體T1的驅動偏壓變得較第一電源電壓VGH和第二電源電壓VGL之間的差異高。
在這種情況下,由於應力(stress)被施加至第一電晶體T1,從而可能改變元件特性,且漏電流路徑可能由第一節點N1產生至幀起始訊號FLM,從而損害了驅動電路的效率。(所施加的應力可能崩潰第一電晶體T1之非常薄的閘極絕緣層的絕緣性能,其中在時段P3時,由於藉由第二電容器C2提供一個升壓(boost),正閘極電壓大致與幀起始訊號FLM的電壓相同,而電壓VQ為非常負值(例如,17.2V)。)
第6圖係第3圖之掃描驅動塊ST1之例示性實施例的電路圖。
參考第6圖,根據本例示性實施例的掃描驅動塊ST1包含第一電晶體T11至第八電晶體T18及第一電容器C11和第二電容器C12。顯著地,第二電晶體T12介於第一電晶體T11和第二節點N12之間。第6圖是複數個掃描驅動塊ST1至STn中之掃描驅動塊ST1的電路圖,且除了其它掃描驅動塊ST2至STn接收由相鄰掃描驅動塊輸出的掃描訊號S[1]至S[n-1]而非接收幀起始訊號FLM以外,掃描驅動塊ST1係與其它掃描驅動塊ST2至STn相同。
第一電晶體T11包含被傳輸第一時序訊號CLK1的閘極電極、被傳輸幀起始訊號FLM的第一輸入/輸出電極、及連接到第一節點N11的第二輸入/輸出電極。第一電晶體T11藉由第一時序訊號CLK1而開啟且傳輸幀起始訊號FLM到第一節點N11。
第二電晶體T12包含被傳輸第二電源電壓VGL的閘極電極、連接到第一節點N11的第一輸入/輸出電極、及連接到第二個節點N12的第二輸入/輸出電極。第二電晶體T12保持導通狀態,且藉由創造分壓網路來限制跨越第一電晶體T11所發展之汲極-源極電壓「Vds」的位準,分壓網路的分壓作用取決於第二電晶體T12的導通電阻值(RDS12),即具有相應的汲極-源極電阻的第二電晶體T12限制橫跨第一電晶體T11所發展之汲極-源極電壓「Vds」的位準。
第三電晶體T13包含被傳輸第二時序訊號CLK2的閘極電極、連接到第七電晶體T17之汲極電極(即,第二輸入/輸出電極)的第一輸入/輸出電極、及連接到第二節點N12的第二輸入/輸出電極。第四電晶體T14包含連接到第二節點N12的閘極電極、連接到第三節點N13的第一輸入/輸出電極、及連接到第一電晶體T11之閘極電極的第二輸入/輸出電極。
第五電晶體T15包含被傳輸第一時序訊號CLK1的閘極電極、連接到第三節點N13的源極電極(即,第一輸入/輸出電極)、及被傳輸第二電源電壓VGL的汲極電極(即,第二輸入/輸出電極)。第六電晶體T16包含被傳輸第一電源電壓VGH的源極電極(即,第一輸入/輸出電極)、連接第三節點N13的閘極電極、及連接第四節點N14的汲極電極(即,第二輸入/輸出電極)。
第七電晶體T17包含連接到第三節點N13的閘極電極及被傳輸第一電源電壓VGH的源極電極(即第一輸入/輸出電極)。第八電晶體T18包含連接到第二節點N12的閘極電極、連接到第四節點N14的第一輸入/輸出電極、及被傳輸第二時序訊號CLK2的第二輸入/輸出電極。
第一電容器C11包含被傳輸第一電源電壓VGH的第一終端及連接到第三節點N13的第二終端。第二電容器C12包含連接第八電晶體T18之閘極電極的第一終端及連接到第四節點N14的第二終端。這裡,第一電源電壓VGH是高位準電壓而第二電源電壓VGL是低位準電壓。第一掃描訊號S[1]經由第四節點N14所輸出。
第一電晶體T11至第八電晶體T18是p型通道場效電晶體。第一電晶體T11至第八電晶體T18由低位準電壓開啟,並由高位準電壓關閉。在一替代實施例中,第一電晶體T11至第八電晶體T18的至少一個可由n型通道場效電晶體所替代。
第7圖係提供第6圖之掃描驅動塊ST1之操作之描述的時序圖。
參考第7圖,在第一時間點t11時,幀起始訊號FLM作為高位準電壓而被傳輸,而第一時序訊號CLK1轉變為低位準電壓。在這種情況下,第二時序訊號CLK2保持高位準電壓。隨後,第一電晶體T11開啟。在這種情況下,第二電晶體T12是在導通狀態,因而第二節點N12的電壓VQ'變成第一電源電壓VGH的位準。因此,第八電晶體T18保持關閉狀態。
與此同時,第五電晶體T15導通,而第三節點N13的電壓VQB'變為第二電源電壓VGL的位準。隨後,第六電晶體T16導通,而第一掃描訊號S[1]是以第一電源電壓VGH的位準來輸出。隨後,當第一時序訊號CLK1在時間點t12轉變為高位準電壓時,第一電晶體T11和第五電晶體T15被關閉。
在這種狀態下,在時間點t13,幀起始訊號FLM轉變為低位準電壓及第一時序訊號CLK1轉變為低位準電壓。在這種情況下,第二時序訊號CLK2維持於高位準。
隨後,第一電晶體T11和第五電晶體T15被導通,從而,第二節點N12的電壓VQ '與第三節點N13的電壓VQB'變為第二電源電壓VGL的位準。因此,第八電晶體T18被導通。
在時間點t14,第一時序訊號CLK1轉變為高位準電壓。隨後,第三節點N13的電壓VQB'變成第一電源電壓VGH的位準,而第六電晶體T16關閉。在這種情況下,第一掃描訊號S[1]維持第一電源電壓VGH的位準。
當第二時序訊號CLK2在時間點t15轉變為低位準電壓時,第三電晶體T13導通。此外,第一掃描訊號S[1]以第二電源電壓VGL的位準輸出。在這種情況下,第二節點N12的電壓VQ'由第二電容器C12來升壓,且從而變得進一步下降多達「ΔV」。
在這種狀態下,在第二時序訊號CLK2在時間點t16轉變為高位準時,第一掃描訊號S[1]以第一電源電壓VGH的位準輸出。
根據上述操作之各時段P11到P13的幀起始訊號FLM、第一節點N11至第三節點N13的電壓V11、VQ'和VQB'、及第一掃描訊號S[1]之各別電壓位準可示於表3。
表3
在這種情況下,表4示出各時段P11到P13之各第一電晶體T11和第二電晶體T12的汲極-源極電壓「Vds」和閘極-源極電壓「Vgs」。
表4
也就是說,第二節點N12的電壓VQ'和幀起始訊號FLM的位準之間的電壓差由第一電晶體T11和第二電晶體T12所定義的分壓器所分壓。換句話說,施加到第一電晶體T11的崩潰應力是第二電晶體T12之導通電阻值(RDS12)的函數,其中在時段P13,後者消耗(dissipates)幀起始訊號FLM之第一輸入端和第二節點N12之間所產生之大電壓差(例如,22.4V)的一部分。因此,儘管第二節點N12的電壓VQ'變得較第二電源電壓VGL低,發展橫跨第一電晶體T11的汲極-源極電壓「Vds」不會如同將在第二電晶體T12不存在時所發現的一樣大。因此,第一電晶體T11的偏壓變為VGH-(VGL-Vth)的電壓位準,從而可以防止或減少通過第一電晶體T11的漏電流且操作可穩定地執行。
雖然本發明揭露已搭配目前被認定為可實行的例示性實施例而提供,但應當理解的是,本揭露並不限於所揭露的實施例,而是,相反地,意在涵蓋包含在本教示之精神和範疇內的各種修改與等效配置。
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無
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無
1‧‧‧有機發光二極體顯示器
100‧‧‧顯示單元
200‧‧‧掃描驅動器
300‧‧‧數據驅動器
400‧‧‧訊號控制器
CONT1‧‧‧數據控制訊號
CONT2‧‧‧掃描控制訊號
D[1]-D[m]‧‧‧數據訊號
DL[1]-DL[m]‧‧‧數據線
ELVDD‧‧‧第一驅動電壓
ELVSS‧‧‧第二驅動電壓
GD‧‧‧影像數據訊號
Hsync‧‧‧水平同步訊號
IND‧‧‧影像訊號
MCLK‧‧‧主時序訊號
PX‧‧‧像素
S[1]-S[n]‧‧‧掃描訊號
SL[1]-SL[n]‧‧‧掃描線
Voff‧‧‧閘極關閉電壓
Von‧‧‧閘極導通電壓
Vsync‧‧‧垂直同步訊號
Claims (10)
- 【第1項】一種包含一系列的複數個掃描驅動塊之掃描驅動器,一系列之該複數個掃描驅動塊中的每一個包含:
一第一輸入端,藉由相應之一第一控制連接之方式被輸入一幀起始訊號或來自一系列之該複數個掃描驅動塊之一前一掃描驅動塊的一輸出訊號的其中一個;
一第二輸入端和一第三輸入端,藉由相應之一第二控制連接和一第三控制連接的方式被施加一第一時序訊號及一第二時序訊號;以及
一輸出端,輸出對應的一掃描訊號,
其中,該複數個掃描驅動塊的每一個進一步包含:
一第一電晶體,介於該第一輸入端和一第一節點之間,且配置以根據輸送到該第二輸入端的該第一時序訊號選擇性地傳輸或阻斷相應之該幀起始訊號或該前一掃描驅動塊的該輸出訊號;
一第八電晶體,耦合到該第三輸入端和該輸出端,且配置以根據該第一節點上的電壓位準選擇性地耦合該第三輸入端與該輸出端;以及
一第二電晶體,介於該第一輸入端和該第一節點之間,以與該第一電晶體串聯,並由此消耗在該第一節點和該第一輸入端之間所產生的電壓的一部分。 - 【第2項】如申請專利範圍第1項所述之掃描驅動器,其中該第二電晶體連接在該第一電晶體和該第一節點之間,並耦接以維持具有相應之一汲極-源極電阻的一導通狀態。
- 【第3項】如申請專利範圍第1項所述之掃描驅動器,其中該複數個掃描驅動塊的每一個進一步包含:
一第五電晶體,包含被傳輸該第二輸入端的該第一時序訊號之一閘極電極、連接一第二節點之一第一輸入/輸出電極、以及被傳輸一第二電源電壓之一第二輸入/輸出電極;
一第四電晶體,包含連接該第一節點之一閘極電極、連接該第二節點之一第一輸入/輸出電極、以及連接該第五電晶體的該閘極電極之一第二輸入/輸出電極;
一第六電晶體,包含連接該第二節點之一閘極電極、被傳輸一第一電源電壓之一第一輸入/輸出電極、以及連接該輸出端之一第二輸入/輸出電極;
一第七電晶體,包含連接該第二節點之一閘極電極、以及被傳輸該第一電源電壓之一第一輸入/輸出電極;以及
一第三電晶體,包含被傳輸該第二時序訊號之一閘極電極、連接該第七電晶體的一第二輸入/輸出電極之一第一輸入/輸出電極、以及連接該第一節點之一第二輸入/輸出電極。 - 【第4項】如申請專利範圍第3項所述之掃描驅動器,其中該第一電晶體至該第八電晶體是一正通道金屬氧化物半導體裝置。
- 【第5項】如申請專利範圍第3項所述之掃描驅動器,其中該複數個掃描驅動塊的每一個進一步包含:
一第一電容器,包含被傳輸該第一電源電壓的一第一終端及連接到該第二節點的一第二終端;以及
一第二電容器,包含連接到該第一節點的一第一終端及連接到該輸出端的一第二終端。 - 【第6項】如申請專利範圍第1項所述之掃描驅動器,其中該第一時序訊號及該第二時序訊號具有相反的相位且有時重疊以具有相同位準。
- 【第7項】如申請專利範圍第6項所述之掃描驅動器,其中在該複數個掃描驅動塊中的每一個中,
在該第一輸入端的該幀起始訊號或該輸出訊號由一高位準電壓轉換成一低位準電壓期間,該第八電晶體藉由該第二輸入端的該第一時序訊號而同步地開啟,且該第三輸入端的該第二時序訊號的電壓位準作為該掃描訊號輸出到該輸出端。 - 【第8項】一種有機發光二極體(OLED)顯示器,其包含:
一顯示單元,具有複數個數據線、複數個掃描線、以及複數個像素,該複數個像素的每一個各連接到分佈在整個該顯示單元之該複數個數據線中相應的一個及該複數個掃描線中相應的一個;以及
一掃描驅動器,包含一系列的複數個掃描驅動塊,該複數個掃描驅動塊的每一個包含以相應之一第一控制連接的方式被輸入一幀起始訊號或一系列之該複數個掃描驅動塊之一前一掃描驅動塊的一輸出訊號的其中一個的一第一輸入端;藉由相應之一第二控制連接和一第三控制連接的方式被施加一第一時序訊號及一第二時序訊號的一第二輸入端和一第三輸入端;及輸出對應的一掃描訊號之一輸出端,
其中,該複數個掃描驅動塊的每一個包含:
一第一電晶體,介於該第一輸入端和一第一節點之間,且配置以根據輸送到該第二輸入端的該第一時序訊號而選擇性地傳輸或阻斷對應的該幀起始訊號或該前一掃描驅動塊之該輸出訊號;
一第八電晶體,耦合到該第三輸入端和該輸出端,且配置以根據該第一節點上的電壓位準選擇性地耦合該第三輸入端與該輸出端;以及
一第二電晶體,介於該第一輸入端和該第一節點之間,以與該第一電晶體串聯,並藉此消耗在該第一節點和該第一輸入端之間所產生的電壓的一部分。 - 【第9項】如申請專利範圍第8項所述之有機發光二極體顯示器,其中該第二電晶體連接在該第一電晶體和該第一節點之間,且維持一開啟狀態。
- 【第10項】如申請專利範圍第8項所述之有機發光二極體顯示器,其中該複數個掃描驅動塊的每一個進一步包含:
一第五電晶體,包含被傳輸該第一時序訊號之一閘極電極、連接一第二節點之一第一輸入/輸出電極、以及被傳輸一第二電源電壓之一第二輸入/輸出電極;
一第四電晶體,包含連接該第一節點之一閘極電極、連接該第二節點之一第一輸入/輸出電極、以及連接該第五電晶體的該閘極電極之一第二輸入/輸出電極;
一第六電晶體,包含連接該第二節點之一閘極電極、被傳輸一第一電源電壓之一第一輸入/輸出電極、以及連接該輸出端之一第二輸入/輸出電極;
一第七電晶體,包含連接該第二節點之一閘極電極、以及被傳輸該第一電源電壓之一第一輸入/輸出電極;以及
一第三電晶體,包含被傳輸該第二時序訊號之一閘極電極、連接該第七電晶體的一第二輸入/輸出電極之一第一輸入/輸出電極、以及連接該第一節點之一第二輸入/輸出電極。
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