TWI634537B - 顯示裝置 - Google Patents

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TWI634537B TW106132213A TW106132213A TWI634537B TW I634537 B TWI634537 B TW I634537B TW 106132213 A TW106132213 A TW 106132213A TW 106132213 A TW106132213 A TW 106132213A TW I634537 B TWI634537 B TW I634537B
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宋相武
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南韓商樂金顯示科技股份有限公司
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Abstract

一種顯示裝置包含有顯示面板、閘極驅動器、第一訊號線、第二訊號線及多個虛擬面板內閘極驅動電路(虛擬GIP電路)。顯示面板包含具有多個子畫素的一作動區及沿著該作動區設置的一板區(pad area)。閘極驅動器位於顯示面板的板區且具有多個面板內閘極驅動電路(GIP電路)。第一訊號線位於閘極驅動器之外。第二訊號線介於閘極驅動器及作動區之間。多個虛擬面板內閘極驅動電路(虛擬GIP電路)相鄰於該些面板內閘極驅動電路。

Description

顯示裝置
本發明關於一種顯示裝置。
因應資訊社會的發展,用於顯示圖像的各種顯示裝置的需求持續增加。近來,多種顯示裝置,例如液晶顯示裝置(LCD),電漿顯示面板(PDPs)與有機發光顯示裝置已經被廣泛地應用。
這類的顯示裝置包含一顯示面板,而多個資料線與閘極線設置於該顯示面板,且該些資料線與閘極線相互交錯形成多個區域,而多個子畫素被定義於該些區域中。所述這類的顯示裝置也包含資料驅動器、閘極驅動器及控制器等。所述的資料驅動器用以提供資料電壓至資料線,所述的閘極驅動器用以驅動閘極線,而所述的控制器用以控制資料驅動器與閘極驅動器的驅動時序。
現有的閘極驅動器包含多個分離的閘極驅動積體電路(GDICs),分別具有設於閘極驅動器的移位暫存器且使用捲帶式封裝(tape carrier package,TCP)程序或其他類似的方式將GDICs連接至顯示面板的閘極線墊片。
然而,近來,面板內閘極(gate-in-panel, GIP)技術已被應用,該技術係直接將閘極驅動器的移位暫存器設置於顯示面板上。
依據GIP技術,GIP電路分別具有薄膜電晶體(TFTs),其係被提供於面板上,且多個訊號線設置於顯示面板的GIP電路。訊號線可同時與資料線或閘極線形成於基板上。除此之外,訊號線可被設置用以提供訊號至GIP電路,亦或是監控GIP電路所輸出的訊號。
然而,若有二或多個具有GIP結構的閘極驅動器設置於顯示面板上,則當不同數量的訊號線設置於閘極驅動器的區域時,不同的電容量可能於閘極驅動器之間產生,以致於降低影像品質。
除此之外,以當前圓形顯示面板的製作來說,設置於顯示面板的板區的訊號線被賦予階型以形成圓形結構。然而,訊號線的階型可能會增加訊號線至閘極驅動器的GIP電路的距離,因而導致GIP電路的電晶體的劣化。
有鑑於此,本發明的實施例導向一種顯示裝置,可以實質上避免因先前技術之限制或是缺點所導致的一或多個問題。
本發明之一方面提出一種顯示裝置,在訊號線之間設置有虛擬面板內閘極驅動(虛擬GIP)電路,且面板內閘極驅動(GIP)電路位於圓形顯示面板。從而避免GIP電路的劣化。
本發明之另一方面提供一種顯示裝置,其相同訊號線設置於位在顯示面板的作動區之兩側的閘極驅動區域,從而極小化閘極驅動器所輸出的訊號的變異且減少或移除品質上的缺陷。
額外的特徵與方面將會於接下來的敘述中進行闡述,部份將會於敘述中顯而易見或是透過發明概念的實踐來習得。發明概念的其餘特徵與方面可藉由敘述中特別指出的結構或是從結構中推導出的內容、申請專利範圍以及所附圖式而被理解且達成。
為了達成發明概念的該些方面,如同實施與寬廣的描述,顯示裝置包含:顯示面板,包含具有多個子畫素的一作動區及沿著該作動區設置的一板區(pad area);閘極驅動器,位於顯示面板的板區且具有多個面板內閘極驅動電路(GIP電路);第一訊號線,位於閘極驅動器之外;第二訊號線,介於閘極驅動器及作動區之間;多個虛擬面板內閘極驅動電路(虛擬GIP電路),相鄰於該些面板內閘極驅動電路。
在另一方面,一顯示裝置包含:顯示面板,包含具有多個子畫素的一作動區及沿著該作動區設置的一板區;一第一閘極驅動器與一第二閘極驅動器,設置於該板區,第一閘極驅動器與第二閘極驅動器分別位於作動區的相對二側;一第一訊號線組,包含一或多個訊號線,設置於該第一閘極驅動器的一區域內;以及一第二訊號線組,包含一或多個訊號線,設置於該第二閘極驅動器的一區域內,其中該第一訊號線組的該些訊號線的數量與該第二訊號線組的該些訊號線的數量相同。
需要理解的是,前述之大體上的描述以及接下來的細部描述係為示範性與解釋性,且係為所欲主張的發明概念提供進一步的描述。
參考附圖和實施例的詳細描述,本發明的優點和特徵及其實現方法係為顯而易見的。本發明不應被解釋為限於本文所闡述的實施例且本發明可以以許多不同的形式來實施。這些實施例被提供而使得本發明係為詳盡且完整的,並且將向本領域的技術人員充分地傳達本發明的範圍。本發明的範圍係由所附之申請專利範圍來界定。
附圖中描述的用於說明示例性實施例的形狀,尺寸,比例,角度,數量等僅是說明性的,並且本發明不限於附圖中所示的實施例。 在本文中,將使用相同的附圖標記和符號來表示相同或相似的部件。在本發明的以下描述中,在本發明的主題可能由此變得不清楚的情況下,將省略併入本文的已知功能和組件的詳細描述。
應當理解的是,除非相反地明確描述,術語 “包含”、“包括”、“具有”,以及其中使用的任何變體旨在涵蓋非排他性包含物。除非相反地明確描述,單數形式的組件的描述旨在包括複數形式的組件的描述。
在組件的分析中,應當理解,即使在沒有明確描述的情況下也包括誤差範圍。
當在本文中使用空間相對術語,例如“上面(on)”、“上方(above)”、“下面(under)”、“下方(below)”和“在一側(on a side of)”時,用於描述一個元件或部件與另一元件或組件之間的關係。除非使用諸如“直接”這樣的術語,一個或多個中間元件或組件可以存在於一個元件或組件和另一個元件或組件之間。
當使用諸如“之後”、“後續”、“隨後”和“之前”的時間相對術語來定義時間關係時,除非使用術語“直接”,其可以包括非連續的情況。
此外,諸如“第一”和“第二”這樣的術語可以用於描述各種組件。然而,應當理解的是這些組件不受這些術語的限制。這些術語僅用於將一個元件或組件與另一個元件或組件進行區分。因此,在本發明的精神內,下文中稱為第一元件可以是為第二元件。
本發明的示例性實施例的特徵可以部分地或全部地彼此耦合或組合,且可以彼此協同工作或者可以以各種技術方法操作。此外,各個示例性實施例可以獨立地執行或者可以與其他實施例相關聯並且與其他實施例一致地執行。
在下文中,將參考附圖詳細描述示例性實施例。在附圖中,為了清楚起見,裝置的尺寸,厚度等可能被誇大。在本文中,將使用相同的附圖標記和符號來表示相同或相似的部件。
圖1係依據一示例性實施例所繪示的有機發光顯示裝置的系統配置示意圖,圖2係依據一示例性實施例所繪示的有機發光顯示裝置的子畫素的等效電路圖。
請一併參照圖1與圖2,依據一示例性實施例的有機發光顯示裝置100包含顯示面板110、資料驅動器120、閘極驅動器 130及控制器(T-CON) 140。顯示面板110具有朝第一方向(例如橫向(row direction))排列的多個資料線 DL #1、 DL #2 …DL #4M (其中M 係為大於或等於1的整數),且具有朝第二方向(例如縱向(colume direction))排列的多個閘極線 GL #1、GL #2 …GL #N (其中N 係為大於或等於1的整數),且具有排列成矩陣的多個子畫素 SP 。資料驅動器 120驅動多個資料線 DL #1、DL #2…DL #4M。閘極驅動器 130 驅動多個閘極線 GL #1、GL #2…GL #N。控制器 140控制資料驅動器 120與閘極驅動器 130。
資料驅動器 120藉由提供資料電壓至多個資料線 DL #1、DL #2… #4M以驅動該些資料線 DL #1、DL #2…DL #4M。
閘極驅動器 130藉由依序提供多個閘極線 GL #1、GL #2…GL #N以驅動該些閘極線 GL #1、GL #2…GL #N。
控制器140藉由提供各種控制訊號至資料驅動器120與閘極驅動器130以控制所述的資料驅動器120與閘極驅動器130。控制器 140基於每一幀所實施的時序開始進行掃描,於輸出轉換後的影像資料之前將來自外部源輸入的影像資料轉換成可供資料驅動器120讀取的資料訊號格式,且依據掃描而在適當的時間點調整資料。
在控制器140的控制之下,閘極驅動器 130藉由依序提供具有開啟或關閉電壓(on or off voltage)的掃描訊號至閘極線 GL #1, GL #2…GL #N,以驅動該些閘極線GL #1、GL #2…GL #N。如圖1所繪示,根據驅動系統等,閘極驅動器 130可係位於顯示面板110的一側,或是於其他情況下,其可係位於顯示面板110的兩側。此外,閘極驅動器130可包含一或多個閘極驅動積體電路 (GDICs),在此可視為 “面板內閘極(GIP) 電路”。每個GIP電路可透過捲帶式自動接合(tape-automated bonding, TAB)或晶片-玻璃接合(chip-on-glass, COG)技術的方式連接至顯示面板110的接合墊(bonding pad)且可由面板內閘極(gate-in-panel, GIP)類型來實施。GIP類型係指GIP 電路直接設置於顯示面板110內,或是在其他情況下可以與顯示面板110整合在一起。每個GIP電路可包含移位暫存器、位準移位器等。
當特定的閘極線被開啟時,資料驅動器120藉由將來自於控制器 140的影像資料 DATA 轉換成類比資料電壓且提供該類比資料電壓至多個資料線 DL #1、DL #2 …DL #4M ,以驅動該些資料線 DL #1、DL #2 …DL #4M。資料驅動器 120 可包含一或多個源極驅動電路(SDICs)用以驅動該些資料線DL #1、DL #2 …DL #4M。每個源極驅動電路可透過TAB或COG的方式連接至顯示面板110,且可直接設置於顯示面板110,或是在其他情況下,可與顯示面板110整合在一起。每個SDIC可包含邏輯電路、數位類比轉換器(DAC)、輸出緩衝器等。邏輯電路可包含移位暫存器、鎖存電路(latch circuit)等。在一些情況下,每個SDIC可進一步包含感測電路,用以感測子畫素的特性, (例如驅動電晶體的門檻電壓與遷移率、有機發光二極體(OLED) 的門檻電壓、子畫素的亮度等)以補償子畫素的特性。每個SDIC可以以覆晶薄膜 (chip-on-film, COF) SDIC來實施。在這種情形下,每個SDIC的一端接合至源極印刷電路板(source printed circuit boards, SPCBs),而每個SDIC的另一端接合至顯示面板110。
控制器 140自外部源(例如主機系統)接收各種的時序訊號,包含垂直同步(Vsync)訊號、水平同步 (Hsync)訊號、輸入資料致能(DE)訊號與時序訊號、以及輸入影像資料。控制器140不僅在輸出已轉換的影像資料之前,將自外部源輸入的影像資料轉換成資料驅動器 120可讀取的資料訊號格式,而且藉由接收各種的時序訊號,例如垂直同步(Vsync)訊號、水平同步(Hsync)訊號、輸入資料致能(DE)訊號與時序訊號,從而產生各種控制訊號,且輸出該各種的控制訊號至資料驅動器120與閘極驅動器 130,從而控制資料驅動器 120與閘極驅動器 130。舉例來說,控制器 140 可輸出各種閘極控制訊號(GCSs)至閘極驅動器130,其包含閘極啟始脈衝(gate start pulse, GSP)、閘極位移時序(gate shift clock, GSC)以及閘極輸出致能(gate output enable, GOE)訊號。
在此,GSP控制閘極驅動器130的一或多個GIP電路(例如GDICs)的運作起始時序。GSP係為時序訊號,通常輸入至一或多個GIP電路以控制掃描訊號(或閘極脈衝)位移時序。GOE 訊號表明一或多個GIP電路的時序資訊。
此外,控制器140輸出各種資料控制訊號(data control signals, DCSs)以控制資料驅動器120,其包含源極起始脈衝(source start pulse, SSP)、源極取樣時序(source sampling clock, SSC)以及源極輸出致能(source output enable , SOE)訊號,用以控制資料驅動器120。於此,SSP控制資料驅動器120的一或多個SDICs的資料取樣起始時序(data sampling start timing)。SSC係為時序訊號,控制每個SDICs的資料取樣時序。SOE訊號控制資料驅動器120的輸出時序。
如圖1所示,控制器140可通過柔性扁平導線(flexible flat cable, FFC)、軟性印刷電路板(flexible printed circuit, FPC)等而設置於連接至SPCBs的控制印刷電路板(control printed circuit board, CPCB) to which the SDICs are bonded。電能控制器(圖中未示)可進一步地設置於CPCB。電能控制器提供各種的電壓或電流至顯示面板110、資料驅動器120、閘極驅動器130等,且控制所提供的電壓或電流。電能控制器亦可視為電能管理積體電路(power management IC)。所述的SPCB與CPCB可以單一PCB來實施。
於示例性實施例中,設置於有機發光顯示裝置100的顯示面板110的每個子畫素 SP可包含電路元件,例如有機發光二極體(OLED)、兩個或更多的電晶體以及一或多個電容器。每個子畫素的電路元件的類型與數量可依據子畫素所提供的功能與子畫素的設計來決定。
於示例性實施例中的顯示面板110,每個子畫素可以藉由補償子畫素特性的電路結構來實施,所述特性例如係有機發光二極體的特性(例如門檻電壓)與驅動有機發光二極體的驅動電晶體的特性(例如門檻電壓或遷移率(mobility))。
如圖2所示,每個子畫素SP可連接至單一資料線DL且透過單一閘極線GL接收單一掃描訊號。子畫素包含有機發光二極體OLED、驅動電晶體DT、第一電晶體T1、第二電晶體T2、儲存電容器Cst等。因為每個子畫素包含前述的三個電晶體DT、T1與T2,以及單一儲存電容器Cst,每個子畫素可以視為具有三電晶體一電容(3T1C)的結構。
在每個子畫素中,驅動電晶體DT具有通過驅動電壓線DVL而施加於其上的驅動電壓EVDD,且受控於通過第二電晶體T2所施加的閘極節點N2的電壓(例如資料電壓),用以驅動有機發光二極體。圖2所示的EVSS係指基礎電壓(base voltage)。
驅動電晶體DT具有第一節點N1、第二節點N2與第三節點N3。第一節點N1連接至第一電晶體T1、第二節點N2連接至第二電晶體T2,且第三節點N3接收驅動電壓EVDD。舉例來說,於驅動電晶體DT中,第一節點N1可以係為一源極節點(亦可視為“源極電極”)、第二節點N2可以係為一閘極節點(亦可視為“閘極電極”)、且第三節點N3可以係為一汲極節點(亦可視為“汲極電極”)。驅動電晶體DT的第一節點、第二節點與第三節點可根據電晶體的類型電路等的改變而被調整。
此外,第一電晶體T1受控於經由閘極線GL所提供的掃描訊號SCAN,且連接於提供參考電壓Vref的參考電壓線RVL(或與參考電壓線 RVL連接的連接圖案(CP))與驅動電晶體DT的第一節點 N1之間。第一電晶體亦可以被視為“感測電晶體(sensor transistor)”。
再者,第二電晶體T2受控於經由閘極線GL所提供的掃描訊號SCAN,且連接於資料線DL與驅動電晶體DT的第二節點N2。第二電晶體T2亦可以被視為“開關電晶體(switching transistor)”。
再者,儲存電容器Cst連接於第一節點N1與驅動電晶體DT的第二節點N2之間,用以於單一幀當中保持資料電壓。
如同上述,第一電晶體T1與第二電晶體T2受控於單一閘極線(例如共同閘極線)所提供的單一掃描訊號。同上述,因為每個子畫素使用單一掃描訊號,因此示例性實施例的每個子畫素可以視為具有“基於3T1C單掃描(3T1C-based 1-scan)結構”作為基本的子畫素結構。
然而,本發明不以此為限。舉例來說,閘極線與感測線可分別連接至第一電晶體T1與第二電晶體T2。此結構視為“基於3T1C雙掃描(3T1C-based 2-scan)結構” 。
除了基本的子畫素結構(3T1C-based 1-scan結構)之外,示例性實施例的有機發光顯示裝置100的子畫素結構亦可包含“訊號線連接結構(signal line connection structure)”,其關於每個子畫素連接至各種訊號線,例如資料線DL、閘極線GL、驅動電壓線DVL與參考電壓線RVL。於此,訊號線更包含提供電壓至子畫素的資料線DL、提供掃描訊號至子畫素的閘極線GL、提供參考電壓Vref至子畫素的參考電壓線RVL,以及提供驅動電壓EVDD至子畫素的驅動電壓線DVL。
上述的參考電壓線RVL與驅動電壓線DVL被設置平行於資料線DL。參考電壓線RVL的數量或驅動電壓線DVL的數量兩者任一可以等於或小於資料線DL的數量。當參考電壓線RVL的數量或驅動電壓線DVL的數量兩者任一小於資料線DL的數量時,一些子畫素可直接地連接至對應的驅動電壓線DVL與對應的參考電壓線RVL,而其餘的子畫素可通過連接模式(connection pattern, CP)連接至對應的驅動電壓線DVL與對應的參考電壓線RVL,以取代直接的連接。
此外,在設置於示例性實施例的有機發光顯示裝置100的子畫素中,紅色(R)子畫素、白色(W)子畫素、藍色(B)子畫素以及綠色(G)子畫素可依序排列而形成單一畫素。然而,本發明不以此為限,且紅色(R)、白色(W)、藍色(B)以及綠色(G)子畫素的順序可以改變。
即使電晶體DT、T1與T2於說明書與圖式中被說明與描述為N-type電晶體,然而這僅係為用於解釋說明。事實上,所有電晶體DT、T1與T2可以係為P-type電晶體。另外,電晶體DT、T1與T2至少其中之一可為N-type電晶體,而其餘的電晶體可以係為P-type電晶體。進一步地,有機發光二極體OLED可以係為反式OLED(inverted OLED)。在此所描述的電晶體DT、T1與T2可視為薄膜電晶體(TFTs)。
圖3係依據一示例性實施例所繪示圓形顯示裝置的結構。
請參照圖3,該示例性實施例的圓形顯示裝置420可具有圓形結構或橢圓結構。即使圖1所繪示的顯示面板110係具有四邊形結構,然而當顯示裝置420係為圓形的顯示裝置時,例如手錶,,則具有預設曲率的圓形顯示面板310可被使用於此。
示例性實施例的圓形(rounded)顯示面板310可具有沿著圓周的預設曲率。舉例來說,示例性實施例的圓形顯示面板310可以係為正圓形(circular)顯示面板,其顯示面板的外圓周部與作動區A/A的中心等距離。所述的例性實施例的圓形顯示面板310亦可以係為橢圓(elliptical)顯示面板,其長軸的長度與短軸的長度不同。
圖1所繪示的多個子畫素係設置於圓形顯示面板310的作動區A/A。板部(pad portion)PAP與板區PA沿著作動區A/A的外部周邊被提供。板部PAP包含多個板(pads),且訊號線SL1與SL2被設置於板部PAP內。
如圖3所繪示,當作動區A/A係為正圓形(circular)時,設置於板區PA的訊號線SL1與SL2具有正圓形(circular)的形狀以環繞作動區A/A。當圓形(rounded)顯示裝置420具有GIP結構時,閘極驅動器300亦具有圓形(rounded)結構。多個GIP電路係設置於閘極驅動器300內。每個GIP電路包含多個電晶體,用以形成移位暫存器、位準移位器等。
如圖3所繪示,舉例來說,第一訊號線SL1與第二訊號線SL2可設置於圓形(rounded)顯示面板310的板區PA。第一訊號線SL1與第二訊號線SL2係為多個訊號線。當示例性實施例的顯示裝置係為一有機發光顯示裝置時,訊號線可包含提供時序訊號的線以及訊號輸入至閘極驅動器300或自閘極驅動器300輸出的線。而用於自動探頭檢查(auto-probe inspection)的多工器與切換電路可被提供予訊號線。
圖4係依據一示例性實施例所繪示的圓形顯示裝置的區域A的放大視圖。
如圖4所示,示例性實施例的圓形(rounded)顯示裝置420的區域A中,訊號線SL1與SL2以及閘極驅動器的GIP電路GIP循著圓形作動區A/A而佈置。第一訊號線SL1包含多個彎曲部,例如多個水平部HP以及與該些水平部HP交替排列的多個垂直部VP,而該些垂直部VP與該些水平部HP沿著作動區A/A的曲線。因此,第一訊號線SL1具有沿著作動區A/A曲線的階型形狀(stepped shape)。
此外,閘極驅動器的GIP電路GIP朝垂直方向依序排列且朝水平方向依序位移,而使預設部位於垂直方向上相互重疊。也就是說,GIP電路GIP被設置以具有階型形狀。
因此,閘極驅動器的每個GIP電路設置面向鄰接的第一訊號線SL1的垂直部VP。然而,當如同上述,GIP電路被設置且第一訊號線SL1具有階型型狀時,間隔SPA的問題於第一訊號線SL1的垂直部VP與閘極驅動器的GIP電路GIP之間形成。當間隔SPA於GIP電路GIP與第一訊號線SL1之間形成時,電場自第一訊號線SL1向GIP電路GIP被施加,從而使GIP電路的電晶體劣化。
圖5繪示發生於圓形顯示裝置的閘極驅動器中的劣化的示意圖。
如圖5所繪示,閘極驅動器的每個GIP電路GIP包含以電晶體實現的移位暫存器、位準移位器等。於GIP電路GIP的電晶體的剖面中,緩衝層BL設置於絕緣層IL上,且作動層AL、源極/汲極電極D,閘極絕緣層GI及閘極電極Gate堆疊於緩衝層BL上。此外,第一訊號線SL1設置於鄰接電晶體的區域。當電場被施加於第一訊號線SL1與電晶體之間時,電洞h與電子e通過由聚酰亞胺(polyimide)所組成的絕緣層IL。
電洞h與電子e形成離子,衝擊(strike)電晶體的作動層AL,且於作動層AL內再次結合,從而使電晶體劣化。
閘極驅動器的GIP電路GIP的電晶體劣化降低電路元件的可靠性,因此使得閘極驅動器所輸出的掃描訊號失真。失真的掃描訊號降低了顯示影像的品質。
示例性實施例的圓形(rounded)顯示裝置具有設置於閘極驅動器的GIP電路及相鄰的訊號線之間的虛擬GIP電路,用以阻隔訊號線與GIP電路之間所產生的電場。此外,示例性實施例的圓形(rounded)顯示裝置具有設置於閘極驅動器的GIP電路及相鄰的訊號線之間的虛擬GIP電路,用以防止GIP電路的電晶體的劣化,從而改善電路元件的可靠性。
圖6依據一示例性實施例繪示圓形(rounded)顯示裝置的閘極驅動器結構,而圖7依據一示例性實施例繪示利用圓形(rounded)顯示裝置的閘極驅動器的虛擬GIP電路保護閘極驅動器的GIP電路的過程。
如圖6與圖7所示,示例性實施例的圓形(rounded)顯示裝置可包含設置於閘極驅動器區域的GIP電路GIP,以及設置於閘極驅動器兩側邊的第一訊號線SL1與第二訊號線SL2。因為設置於圓形(rounded)顯示裝置的訊號線可沿著圓形(circular)的主動區域而呈現圓形(rounded),因此每個第一訊號線SL1與第二訊號線SL2具有彎曲結構,其包含有多個垂直部VP以及與該些垂直部VP交替排列的多個水平部HP。也就是說,第一訊號線SL1與第二訊號線SL2具有階型形狀(stepped shape)。
此外,示例性實施例的圓形顯示裝置更具有設置於閘極驅動器與第一訊號線SL1之間的多個虛擬GIP電路D_GIP,用以防止閘極驅動器劣化。再者,多個虛擬GIP電路D_GIP被對應地設置鄰接於GIP電路GIP,其類似於閘極驅動器的GIP電路GIP的設置方式(如圖4所繪示)。於此,虛擬GIP電路D_GIP朝垂直方向依序排列。此外,虛擬GIP電路D_GIP朝水平方向位移,而使預設部位於垂直方向上相互重疊。也就是說,虛擬GIP電路D_GIP亦可以階型形狀進行設置。
如圖式所繪示,每個虛擬GIP電路D_GIP被設置相鄰於水平方向上對應的GIP電路GIP且面對第一訊號線SL1的垂直部。雖然圖中未示,虛擬GIP電路D_GIP可設置於閘極驅動器與第二訊號線SL2之間,其設置方式與虛擬GIP電路D_GIP設置相鄰於第一訊號線SL1的設置方式相同。
如圖7所繪示,虛擬GIP電路D_GIP被設置於第一訊號線SL1與GIP電路GIP之間。第一訊號線SL1所產生的電場被虛擬GIP電路D_GIP阻隔而不會施加於GIP電路GIP。因此,電洞h與電子e於GIP電路D_GIP的電晶體中再次結合,從而防止閘極驅動器的GIP電路GIP劣化。這最終可防止閘極驅動器的電晶體受到第一訊號線所產生的電場的影響而劣化,從而改善閘極驅動器的GIP電路的可靠性。
如圖7所繪示,自第一訊號線SL1產生之電場中取出的電洞h與電子e於虛擬GIP電路D_GIP的電晶體中再次結合,從而使得電洞h或電子e不會被引入GIP電路GIP的電晶體。
因此,示例性實施例的圓形(rounded)顯示裝置具有虛擬GIP電路,設置於閘極驅動器的GIP電路與相鄰的訊號線之間,以阻隔訊號線與GIP電路之間的電場。此外,示例性實施例的圓形(rounded)顯示裝置具有虛擬GIP電路,設置於閘極驅動器的GIP電路與訊號線之間,以避免GIP電路的電晶體的劣化,從而改善電路元件的可靠性。
圖8係依據一示例性實施例所繪示之另一顯示裝置的結構示意圖。
如圖8所示,示例性實施例的顯示裝置800可包含具有作動區A/A與板區PA的顯示面板810。多個子畫素設置於顯示面板810的作動區A/A。設有多個板(pads)的板部PAP、第一閘極驅動器803a、第二閘極驅動器803b以及資料驅動器801被設置於板區PA內。示例性實施例的顯示裝置可具有第一閘極驅動器803a與第二閘極驅動器803b安裝於顯示面板810上的GIP結構。
示例性實施例的顯示裝置可以係為有機發光顯示裝置。每個子畫素可具有如圖2所繪示的3T1C結構,或是可具有自圖9至圖11所繪示的4T2C結構、5T1C結構、5T2C結構中所選取的一結構。
圖9至圖11係為圖8的顯示裝置的子畫素之各種等效電路的電路示意圖。
如圖9所示,示例性實施例中的顯示裝置的每個子畫素可具有4T2C結構。每個子畫素包含:第一電晶體TFT1具有連接至第一掃描線(或第一閘極線)SCAN1的閘極,第一電晶體TFT1的一端連接至資料線DL,而另一端連接至第一節點A;第一電容器CS1連接於第一節點A與驅動電壓線DVL之間;第二電容器CS2連接於第一節點A與第二節點B之間;驅動電晶體DT具有連接至第二節點B的閘極,驅動電晶體DT的一端連接至驅動電壓線DVL,而另一端連接至第三節點C;第二電晶體TFT2具有連接至第二掃描線(或第二閘極線)SCAN2的閘極,第二電晶體TFT2的一端連接至第二節點B,而另一端連接至第三節點C;第三電晶體TFT3具有連接至致能線Enable的閘極,第三電晶體TFT3的一端連接至第三節點C;以及有機發光二極體OLED具有連接至第三電晶體TFT3另一端的第一電極與連接至基礎電壓線VSS的第二電極。
第一電晶體TFT1藉由第一掃描線(或第一閘極線)所提供的第一掃描訊號SCAN1而開啟,且驅動資料線DL所提供的資料訊號。第一電容器CS1保持(maintain)電壓,例如驅動電壓線DVL所提供的電壓與第一電晶體TFT1所提供的電壓之間的差異。
第二電容器CS2儲存通過第一電晶體TFT1所提供的資料訊號以及第一電容器CS1所保持的電壓所造成之資料訊號。第二電晶體TFT2藉由第二掃描線(或第二閘極線)所提供的第二掃描訊號而被開啟,且控制驅動電晶體DT的門檻電壓。驅動電晶體DT依據儲存於第二電容器CS2的資料訊號而運行。第三電晶體TFT藉由致能線Enable提供的致能訊號而被開啟且控制流經驅動電晶體DT的電流。當驅動電晶體DT運行且第三電晶體TFT3被開啟時,有機發光二極體OLED依據驅動電壓線DVL所提供的電流而產生光線。
如圖10所示,示例性實施例中的顯示裝置的每個子畫素可具有5T1C結構。每個子畫素包含:第一電晶體TFT1具有閘極連接至第一掃描線SCAN,第一電晶體TFT1的一端連接至資料線DL,且另一端連接至第一節點A;電容器CST連接於第一節點A與第二節點B之間;驅動電晶體DT具有閘極連接至第二節點B,驅動電晶體DT的一端連接至驅動電壓線DVL,而另一端連接至第三節點C;第二電晶體TFT2具有閘極連接至致能線Enable,第二電晶體TFT2的一端連接至第一節點A,而另一端連接至參考電壓線RVL;第三電晶體TFT3具有閘極連接至第二掃描線SCAN2,第三電晶體TFT3的一端連接至第二節點B,而另一端連接至第三節點C;第四電晶體TFT4具有閘極連接至致能線Enable,第四電晶體TFT4的一端連接至節點C;以及有機發光二極體OLED具有連接至第四電晶體TFT4另一端的第一電極與連接至基礎電壓線VSS的第二電極。
如圖11所示,示例性實施例的顯示裝置的每個子畫素可具有5T2C結構。每個子畫素包含:第一電晶體TFT1具有連接至第一掃描線SCAN1的閘極,第一電晶體TFT1的一端連接至資料線DL,而另一端連接至第一節點A;第一電容器CS1連接於第一節點A與驅動電壓線DVL之間;第二電容器CS2連接於第一節點A與第二節點B之間;第二電晶體TFT2具有連接至第二掃描線SCAN2的閘極,第二電晶體TFT2的一端連接至參考電壓線RVL,而另一端連接至第一節點A;驅動電晶體DT具有連接至第二節點B的閘極,驅動電晶體DT的一端連接驅動電壓線DVL,而另一端連接第三節點C;第三電晶體TFT3具有連接至第二掃描線SCAN2的閘極,第三電晶體TFT3的一端連接至第二節點B,而另一端連接至第三節點C;第四電晶體TFT4具有連接至致能線Enable的閘極,第四電晶體TFT4的一端連接至第三節點C;以及有機發光二極體OLED具有連接至第四電晶體TFT4另一端的第一電極與連接至基礎電壓線VSS的第二電極。
當示例性實施例中的顯示裝置的子畫素具有4T2C、5T1C與5T2C結構時,致能訊號被提供用以控制連接於OLEDs的電晶體的開啟/關閉。所述的致能訊號可以由致能電路提供,該致能電路可以與閘極驅動器整合在一起的或是與閘極驅動器分開設置。
圖12係依據一示例性實施例所繪示的顯示裝置之閘極驅動器區域的訊號線配置示意圖,而圖13依據一示例性實施例所繪示的顯示裝置之閘極驅動器區域的剖面圖,其中圖13中的訊號線係不對稱排列。
於圖12與圖13中,示例性實施例的第一閘極驅動器803a與第二閘極驅動器803b係設置於顯示裝置800的顯示面板810內。多個GIP電路GIP設置於第一閘極驅動器803a與第二閘極驅動器803b內。每個GIP電路GIP包含移位暫存器位準移位器。此外,與第二閘極驅動器803b分離且用以提供致能訊號的致能電路E被設置。
第一至第五訊號線SL1、SL2、SL3、SL4及SL5設置於第一閘極驅動器803a與第二閘極驅動器803b以外的區域。具有第一與第二訊號線SL1、SL2的第一訊號線組SLG1設置於第一閘極驅動器803a之外,而具有第三至第五訊號線SL3、SL4及SL5的第二訊號線組SLG2設置於第二閘極驅動器803b之外。
第一至第五訊號線SL1、SL2、SL3、SL4及SL5可係為提供訊號以檢查第一與第二閘極驅動器803a、803b的GIP電路GIP的狀態的訊號線、提供起始脈衝(start pulses)至GIP電路GIP的訊號線或是監控致能電路E與閘極驅動器803a與803b所輸出之掃描訊號。參考數詞L表示為提供時序訊號的訊號線,或是當顯示裝置係為有機發光顯示裝置時,表示為提供參考電壓或驅動電壓的訊號線。
如圖13所繪示,第一訊號線組SLG1與第二訊號線組SLG2係設置於基板S的左右邊緣,且於基板S上的作動區A/A的兩側。然而,因為第一與第二訊號線SL1、SL2係設置於第一訊號線組SLG1內且第三至第五訊號線SL3~SL5係設置於第二訊號線組SLG2內,訊號線組內的訊號線的數量係為不對稱的。
當訊號線係如同上述不對稱地佈置時,第一訊號線組SLG1與第一閘極驅動器803a之間的電容與訊號的影響相異於第二訊號線組SLG2與第二閘極驅動器803b之間的電容與訊號的影響,以致於發生品質缺陷。也就是說,第一訊號線組SLG1與第一閘極驅動器803a的電晶體之間所產生的電場或電容相異於第二訊號線組SLG2與第二閘極驅動器803b之間所產生的電場或電容,使閘極驅動器所輸出的掃描訊號受到不同的影響。
示例性實施例中的顯示裝置具有相同數量的訊號線設置於顯示面板的閘極驅動器的區域,以排除閘極驅動器所輸出的掃描訊號的變異,從而改善顯示影像的品質。
圖14與圖15係依據示例性實施例所繪示的顯示裝置的閘極驅動器區域中的訊號線配置圖,其中所述的訊號線係對稱地排列。
於圖14與圖15中,示例性實施例中的第一閘極驅動器803a與第二閘極驅動器803b設置於顯示裝置800的顯示面板810上。多個GIP電路GIP被設置於第一閘極驅動器803a與第二閘極驅動器803b中。每個GIP電路GIP包含移位暫存器與位準移位器。此外,用以提供致能訊號的致能電路與第二閘極驅動器803b分開設置。當設置於顯示面板內的子畫素具有圖9至圖11所繪示的結構其中之一時,致能訊號被提供。
第一至第三訊號線SL1、SL2與SL3被設置於第一閘極驅動器803a以外的區域,而第四至第六訊號線SL4、SL5與SL6被設置於第二閘極驅動器803b以外的區域。也就是說,具有第一至第三訊號線SL1、SL2與SL3的第一訊號線組SlG1設於第一閘極驅動器803a之外,而具有第四至第六訊號線SL4、SL5與SL6的第二訊號線組SlG2設於第二閘極驅動器803b之外。第一訊號線組SLG1的第一至第三號線SL1、SL2與SL3其中之一可以係為由第二訊號線組SLG2的第四至第六訊號線SL4、SL5與SL6其中之一所延伸出的訊號線。
如圖14與圖15所繪示,連接至與第二閘極驅動器803b相鄰的區域上的致能電路E的第六訊號線SL6可以係為和設置於第一閘極驅動器803a相鄰的區域上的第三訊號線SL3訊號線輸出相同訊號的訊號線。也就是說,連接致能電路E的第六訊號線SL6由致能電路E的底部分支出來與第二驅動器803b相鄰,而由致能電路E分支出來的其他訊號線形成第三訊號線SL3,相鄰於第一閘極驅動器803a。因此,通過第三訊號線SL3所提供之訊號可與通過第六訊號線SL6所提供之訊號相同。
如同上述,於示例性實施例的顯示裝置中,設置於第一閘極驅動器803a的區域的訊號線數量與設置於第二閘極驅動器803b的區域的訊號線數量相同。這最終可使訊號線所引起的第一與第二閘極驅動器的電晶體變異極小化,從而改善顯示影像的品質。
如圖15所繪示,第一訊號線組SLG1與第二訊號線組SLG2設置於基板S的左右邊緣,該左右邊緣係位於基板S上的作動區之兩側。
與圖13不同的是,第一至第三訊號線SL1、SL2與SL3設置於第一訊號線組SLG1內,而第四至第六訊號線SL4、SL5與SL6設置於第二訊號線組SLG2內。因此,第一訊號線組SLG1的訊號線SL1、SL2與SL3係與第二訊號線組SLG2的第四至第六訊號線SL4、SL5與SL6對稱設置。
這最終導致第一訊號線組SLG1與第一閘極驅動器803a的電晶體之間的電容與訊號的影響相似或相同於第二訊號線組SLG2與第二閘極驅動器803b的電晶體之間的電容與訊號的影響。
當受第一與第二閘極驅動器803a與803b影響所造成的電晶體的變異降低時,閘極驅動器803a與803b所輸出的訊號的變異跟著降低,從而改善顯示面板所顯示的影像品質。於示例性實施例的顯示裝置中,相同數量訊號線被設置於安裝在顯示面板的閘極驅動器的區域內,從而極小化閘極驅動器的電晶體的變異。
對於本領域技術人員顯而易見的是,在不脫離本發明的技術思想或範圍的情況下,可以在本發明的顯示裝置中進行各種修改和變化。因此,本發明旨在涵蓋所附之申請專利範圍及其等同物的範圍內之本發明的修改和變化。
100‧‧‧有機發光顯示裝置
110‧‧‧顯示面板
120、801‧‧‧資料驅動器
130‧‧‧閘極驅動器
140‧‧‧控制器
300、803a、803b‧‧‧閘極驅動器
310、810‧‧‧顯示面板
420、800‧‧‧顯示裝置
DATA‧‧‧影像資料
DCS‧‧‧資料控制訊號
GCS‧‧‧閘極控制訊號
DL、DL#1~DL#4M‧‧‧資料線
GL、GL#1~GL#N‧‧‧閘極線
SP‧‧‧子畫素
DT、T1、T2、TFT1~TFT4‧‧‧電晶體
N1~N3‧‧‧節點
RVL‧‧‧參考電壓線
DVL‧‧‧驅動電壓線
Vref‧‧‧參考電壓
SCAN‧‧‧掃描訊號
SCAN1、SCAN1‧‧‧掃描線
enable‧‧‧致能線
Cst、CS1、CS2‧‧‧電容器
OLED‧‧‧有機發光二極體
EVDD‧‧‧驅動電壓
EVSS‧‧‧基礎電壓
PA‧‧‧板區
PAP‧‧‧板部
SL1~SL5‧‧‧訊號線
A/A‧‧‧作動區
A‧‧‧區域
HP‧‧‧水平部
VP‧‧‧垂直部
SPA‧‧‧間隔
GIP‧‧‧面板內閘極驅動電路
D_GIP‧‧‧虛擬面板內閘極驅動電路
AL‧‧‧作動層
BL‧‧‧緩衝層
IL‧‧‧絕緣層
D‧‧‧源極/汲極電極
GI‧‧‧閘極絕緣層
Gate‧‧‧閘極電極
A~C‧‧‧節點
L‧‧‧參考數詞
E‧‧‧致能電路
SLG1、SLG2‧‧‧訊號線組
S‧‧‧基板
用以提供本發明之進一步理解且被併入並構成本申請的一部分的附圖說明了本發明的實施例,並且搭配描述用於解釋各種原理。於圖式中:
圖1係依據一示例性實施例所繪示的有機發光顯示裝置的系統配置示意圖。
圖2係依據一示例性實施例所繪示的有機發光顯示裝置的子畫素的等效電路圖。
圖3係依據一示例性實施例所繪示圓形顯示裝置的結構。
圖4係依據一示例性實施例所繪示的圓形顯示裝置的區域A的放大視圖。
圖5繪示發生於圓形顯示裝置的閘極驅動器中的劣化的示意圖。
圖6係依據一示例性實施例所繪示之圓形顯示裝置的閘極驅動器結構。
圖7係依據一示例性實施例所繪示利用圓形顯示裝置的閘極驅動器的虛擬GIP電路保護閘極驅動器的GIP電路的過程。
圖8係依據一示例性實施例所繪示之另一顯示裝置的結構示意圖。
圖9至圖11係為圖8的顯示裝置的子畫素之各種等效電路的電路示意圖。
圖12係依據一示例性實施例所繪示的顯示裝置之閘極驅動器區域的訊號線配置示意圖。
圖13係依據一示例性實施例所繪示的顯示裝置之閘極驅動器區域的剖面圖,其中的訊號線係為不對稱排列。
圖14與圖15係依據一示例性實施例所繪示的顯示裝置的閘極驅動器區域中的訊號線配置圖,其中的訊號線係對稱地排列。

Claims (15)

  1. 一種顯示裝置,包含:一顯示面板,包含具有多個子畫素的一作動區及沿著該作動區設置的一板區;一閘極驅動器,位於該顯示面板的該板區且具有多個面板內閘極驅動電路(GIP電路);一第一訊號線,位於該閘極驅動器之外;一第二訊號線,介於該閘極驅動器及該作動區之間;以及多個虛擬面板內閘極驅動電路(虛擬GIP電路),相鄰於該些面板內閘極驅動電路。
  2. 如請求項1所述的顯示裝置,其中該些虛擬面板內閘極驅動電路介於該第一訊號線與該閘極驅動器之間或是介於該第二訊號線與該閘極驅動器之間。
  3. 如請求項2所述的顯示裝置,其中該作動區具有實質呈圓形的形狀,該閘極驅動器與該第一與第二訊號線具有沿著該作動區的曲邊實質呈圓形的結構。
  4. 如請求項3所述的顯示裝置,其中該些面板內閘極驅動電路被設置為於垂直方向上相互重疊,且相鄰於該些面板內閘極驅動電路的該些虛擬面板內閘極驅動電路被設置為於垂直方向相互重疊。
  5. 如請求項3所述的顯示裝置,其中每一該第一與第二訊號線具有一彎曲結構,該彎曲結構包含多個垂直部以及與該些垂直部交替排列的多個水平部。
  6. 如請求項5所述的顯示裝置,其中每一該些虛擬面板內閘極驅動電路面向該第一訊號線或該第二訊號線的該些垂直部。
  7. 如請求項3所述的顯示裝置,其中每一該第一與第二訊號線具有一階型結構,該階型結構包含多個垂直部以及與該些垂直部交替排列的多個水平部。
  8. 如請求項7所述的顯示裝置,其中每一該些虛擬面板內閘極驅動電路面向該第一訊號線或該第二訊號線的該些垂直部。
  9. 如請求項1所述的顯示裝置,其中每一該些面板內閘極驅動電路具有多個電晶體,該些電晶體包含一移位暫存器與一位準移位器。
  10. 如請求項1所述的顯示裝置,其中每一該些虛擬面板內閘極驅動電路具有多個電晶體。
  11. 如請求項1所述的顯示裝置,其中該些虛擬面板內閘極驅動電路屏蔽來自該第一訊號線的一區域的電場,以避免該電場施加於該些面板內閘極驅動電路。
  12. 一顯示裝置,包含:一顯示面板,包含具有多個子畫素的一作動區及沿著該作動區設置的一板區;一第一閘極驅動器與一第二閘極驅動器,設置於該板區,該第一閘極驅動器與該第二閘極驅動器分別位於該作動區的相對二側;一第一訊號線組,包含多個訊號線,設置於該第一閘極驅動器的一區域內;一第二訊號線組,包含多個訊號線,設置於該第二閘極驅動器的一區域內;以及多個致能電路,位於該第一閘極驅動器的該區域與該第二閘極驅動器的該區域之一;其中該第一訊號線組的該些訊號線的數量與該第二訊號線組的該些訊號線的數量相同,該第一訊號線組的該些訊號線之一與該第二訊號線組的該些訊號線之一係由一單一訊號線所分支而來,該單一訊號線連接該些致能電路中的至少一致能電路。
  13. 如請求項12所述的顯示裝置,其中每一該些子畫素包含一有機發光二極體。
  14. 如請求項12所述的顯示裝置,其中每一該些子畫素具有一結構,該結構選取自具有四個電晶體及二個電容器的結構、具有五個電晶體及一個電容器的結構以及具有五個電晶體及二個電容器的結構。
  15. 如請求項12所述的顯示裝置,其中一相同訊號被提供至該第一訊號線組的該些訊號線之一與該第二訊號線組的該些訊號線之一。
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