WO2015103802A1 - 有机发光二极管的驱动电路 - Google Patents

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Definitions

  • the object of the present invention is to provide a driving circuit for an organic light emitting diode, and a fourth thin film transistor is newly added to the existing 3T1C driving circuit, which not only eliminates the influence of the threshold voltage, but also improves the current consistency of the organic light emitting diode.
  • the stability improves the display quality of the organic light emitting diode, and effectively solves the data signal in the existing driving circuit in one In the cycle, it is necessary to switch between signals with different three-potentials and the signals with different three-potentials are difficult to achieve.
  • FIG. 6 is a schematic view of a preferred embodiment of a driving circuit of an organic light emitting diode according to the present invention
  • FIG. 7 is a timing chart of the driving circuit of FIG.

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Abstract

一种有机发光二极管(400)的驱动电路,其包括:第一薄膜晶体管(T1)、第二薄膜晶体管(T2)、第三薄膜晶体管(T3)、第四薄膜晶体管(T4)及第一电容(C1),该有机发光二极管(400)的驱动电路通过在现有的3T1C驱动电路基础上新增加一个第四薄膜晶体管(T4),不仅消除了阈值电压的影响,改善了有机发光二极管(400)电流的一致性和稳定性,提高了有机发光二极管(400)的显示品质,而且,使数据信号只在两段电位不同的信号之间切换,有效解决了现有的驱动电路中数据信号在一个周期内需在三段电位不同的信号之间切换而三段电位不同的信号难以实现的问题。

Description

.光二极管的驱
平面显示' 尤其涉及一种有机发光二极管的驱动电
背景
平面显示装置具有机身薄、 省电、 无辐射等众多优点, 得到了广泛的 应用。 现有的平面显示装置主要包括液晶显示器 ( Liquid Crystal Disp】ay, LCD ) 及有机电致.发光 -器件 ( Organic Electroluminescence Device , OELD ) , 也称为有机发光二极管 ( Organic Light Emitting Diode, OLED ) 。
有机发光二极管具备自发光、 高亮度、 宽视角、 高对比度、 可挠曲、 低能耗等特性, 因此受到广泛的关注, 并作为新一代的显示方式, 已开始 逐渐取代传统液晶显示装置, 被广泛应用在手机屏幕、 电脑显示器、 全彩 域。 有机电致发光器件与传统的液晶显示器不同, 其无需背光 直接在玻璃基板上设置非常薄的有机材料涂层, 当有电流通过时, 这
Figure imgf000002_0001
的驱动电路, 该驱动电路釆用 两个薄膜晶体管 100、 200和 通过在存储电容 300 充电后施加一控制电压于薄膜晶体 200的栅极 , 使薄膜晶体管 200处于 饱和区, 由此为有机发光二极管 400提供电流并使其发光。 该结构的驱动 电路虽然结构简单, 但由于薄膜晶体管 200长时间受到电子的影响, 这将 影响到薄膜晶体管 200 的阈值电压 Vth (如图 2 所示) , 导致薄膜晶体管 200 的阈值电压漂移, 进而会改变有机发光二极管 400 的电流, 使得有机 发光二极管 400 的一致性 (uniformity)受到影响, 造成有机发光二极管 400 的工作状态不稳定, 显示品盾下降。
为了克服上述缺陷, 现有另一种有机发光二极管的驱动电路(如图 3 所示)在原有的 2T1C电路基 上新增加了一薄膜晶体管 500 (该薄膜晶体 管 500 的输入电压始终为低电平 Vini:) , 并通过一第二扫描信号控制该薄 膜晶体管 500, 从而控制薄膜晶体管 200的柵源极电压 VKS, 进而达到补偿 薄膜晶体管 200的阈值电压 Vih的目的。 其中 二 管的驱动电 路的时序图如图 4所示, 在 ti 时刻, 第一扫描信-号 .扫描信号均由低 电平 vgi为高电平 Vgh, 数据信号为低电平 Vim, 薄膜晶体管 100和薄膜晶体 管 500 均打开, 此时, 该驱动电路的等效电路如图 5A所示, 薄膜晶体管 200 的栅极电压 Vg为 Vmi, 薄膜晶体管 200 的源极电压 Vs也为 Vmi, 即薄膜 晶体管 200
Figure imgf000003_0001
因而该时刻薄膜晶体管 200的栅源 极电压 Vgs小于其阈值电压 Vth; 在 ί2 时刻, , 第一扫描信号仍为高电平 Vgh, 第二扫描信号由高电平 Vgh变为低电平 Vg3, 薄膜晶体管 100打开, 薄 膜晶体管 500 关闭, 数据信号由低电平 Vmi变为参考电平 Vref, 此时, 该驱 动电路的等效电路如图 5B所示, 薄膜晶体管 200的 *极电压 \ 为¥^, 薄 膜晶体管 200的源极电压 ¥8仍为 Vini , 此时若令 Vmi= Vref Vth , 则薄膜晶体管 200
Figure imgf000003_0002
因电平 Vref高于 ν , 12 时刻后电容. 300 开始充电; 在 t3时刻, 第一扫描信号仍为高电平 Vgh, 第二扫描信号 ^为低 电平 Vgi, 薄膜晶体管 100打开, 薄膜晶体管 500关闭, 数据信号由参考电 平¥^变为高电平 Vdata, 此时, 该驱动电路的等效电路如图 5C所示, 薄膜 晶体管 200的槲极电压 Vg为 Vdata, 薄膜晶体管 200的源极电压 Vs为 VrerVth-+- Δ ν(ί.), 其中 Δ ν(Ι:)为 ί.2 时刻至 t3 时刻电容 300所充的电压, 因而, t3 时 刻薄膜晶体管 200
Figure imgf000003_0003
A V(t); 在 t4时刻, 第一 扫描信号由为电平 Vgh变为低电平 Vgi, 第二扫描信号 ^为低电平 Vgi, 薄膜 晶体管 100和薄膜晶体管 500均关闭, 此时, 该驱动电路的等效电路如图 5D所示, 电容 300 的一端直接连接薄膜晶体管 200 的栅极, 薄膜晶体管 200 的栅极电压发生突变, 而电容 300 两端之间的电压仍为
Figure imgf000003_0004
Δ ν(ΐ), 即薄膜晶体管 200 的柵源极电压 Vgs仍为 Vdaia Vref+Vth Zx V(t), 此 时, 该驱动电路中的驱动电流 I - (Vgs-Vth)2 = (Vdata-Vref - A V(t 由该驱动 电路的驱动电流表达式可知, 驱动电流与阈值电压 vth无关, 消除了阈值电 压 vth的影响, 改善了有机发光二极管电流的一致性和稳定性, 提高了有机 发光二极管的显示品质。
然而, 在一个周期内, 该驱动电路中的数据信号需在三段电位不同的 信号之间切换, 而现有的数据信号产生电路很难实现三段电位不同的信 a.
' o 发明内容
本发明的目的在于提供一种有机发光二极管的驱动电路, 在现有的 3T1C 驱动电路基础上新增加一个第四薄膜晶体管, 不仅消除了阈值电压 的影响, 改善了有机发光二极管电流的一致性和稳定性, 提高了有机发光 二极管的显示品质, 而且, 有效解决了现有的驱动电路中数据信号在一个 周期内需在三段电位不同的信号之间切换而三段电位不同的信号难以实现 的问:题。
为实现上述目的, 本发明提供一种有机发光二极管的驱动电路, 包 括: 第一薄膜晶体管、 第二薄膜晶体管、 第三薄膜晶体管、 第四薄膜晶体 管及第一电容, 所述第一薄膜晶体管具有第一柵极、 第一源极及第一漏 极, 所述第二薄膜晶体管具有第二柵极, 第二源极及第二漏极, 所述第三 薄膜晶体管具有第三栅极、 第三源极及第三漏极, 所述第四薄膜晶体管具 有第四栅极、 第四源极及第四漏极, 所述第一漏极分别与第二栅极、 第三 漏极及第一电容的一端电性连接, 所述第二源极分别与所述第一电容的另 一端及第四漏极电性连接, 所述第三源极与第四源极电性连接。
还具有: 数据信号输入端、 第一扫描信号输入端、 第二扫描信号输入 端及低电平信号输入端, 所述数据信号输入端用于输入数据信号, 所述第 一扫描信号输入端用于输入第一扫描信号, 所述第二扫描信号输入端用于 输入第二扫描信号, 所述低电平信号输入端用于输入第一低电平信号。
所述数据信号在一个周期内包括两段电位不同的信号, 该两段电位不 同的信号分别为第一高电平信号及第二低电平信号, 所述第一低电平信号 低于第二低电平信号。
所述第一柵极与所述第一扫描信号输入端电性连接, 所述第一源极与 所述数据信号输入端电性连接。
还包括一驱动电源及有机发光二极管, 所述有机发光二极管包括阳 极、 形成于阳极上的有机材料层、 及形成于有机材料层上的阴极。
所述第二漏极用于电性连接所述驱动电源, 所述第二源极、 第四漏极 及第一电容的另一端还与所有机发光二极管的阳极电性连接。
所述第三櫥极与所述第二扫描信号输入端电性连接, 所述第三源极及 第四源极还与低电平信号输入端电性连接。
所述第四柵极与所述第二扫描信号输入端电性连接。
所述有机发光二极管的阴极接地。
还包括第二电容, 所述第二电容的一端分别与有机发光二极管的阳 极、 第四漏极、 第二源极及第一电容的另一端电性连接, 所述第二电容的 另一端与有机发.光二极管的阴极电性连接。
本发明还提供一种有机发光二极管的驱动电路, 包括: 第一薄膜晶体 管、 第二薄膜晶体管、 第三薄膜晶体管、 第四薄膜晶体管及第一电容, 所 述第一薄膜晶体管具有第一栅极、 第一源极及第一漏极, 所述第二薄膜晶 体管具有第二柵极、 第二源极及第二漏极, 所述第三薄膜晶体管具有第三 栅极、 第三源极及第三漏极, 所述第四薄膜晶体管具有第四栅极、 第四源 极及第四漏极, 所述第一漏极分别与第二槲极、 第三漏极及第一电容的一 端电性连接, 所述第二源极分别与所述第一电容的另一端及第四漏极电性 连接, 所述第三源极与第四源极电性连接;
还具有: 数据信号输入端、 第一扫描信号输入端、 第二扫描信号输入 端及低电平信号输入端, 所述数据信号输入端用于输入数据信号, 所述第 一扫描信号输入端用于输入第一扫描信号, 所述第二扫描信号输入端用于 输入第二扫描信号, 所述.低电平信号输入端用于输入第一低电平信号; 其中, 所述数据信号在一个周期内包括两段电位不同的信号, 该两段 电位不同的信号分别为第一高电平信号及第二低电平信号, 所述第一低电 平信号低于第二低电平信号;
其中, 所述第一柵极与所述第一扫描信号输入端电性连接, 所述第一 源极与所述数据信号输入端电性连接;
还包括一驱动电源及有机发光二极管, 所述有机发光二极管包括阳 极。 形成于阳极上的有机材料层、 及形成于有机材料层上的阴极;
其中, 所述第二漏极用于电性连接所述驱动电源, 所述第二源极、 第 四漏极及第一电容的另一端还与所有机发光二极管的阳极电性连接。
所述第三柵极与所述第二扫描信号输入端电性连接, 所述第三源极及 第四源极还与低电平信号输入端电性连接。
所述第四栅极与所述第二扫描信号输入端电性连接。
所述有机发光二极管的阴极用于接地。
还包括第二电容, 所述第二电容的一端分别与有机发光二极管的阳 极, 第四漏极、 第二源极及第一电容的另一端电性连接, 所述第二电容的 另一端与有机发光二极管的阴极电性连接。
本发明的有益效果: 本发明的有机发光二极管的驱动电路, 通过在现 有的 3T1 C 驱动电路基础上新增加一个第四薄膜晶体管, 不仅消除了阈值 电压的影响, 改善了有机发光二极管电流的一致性和稳定性, 提高了有机 发光二极管的显示品质, 而且, 使数据信号只在两段电位不同的信号之间 切换, 有效解决了现有的驱动电路中数据信号在一个周期内需在三段电位 不同的信号之间切换而三段电位不同的信号难以实现的问题。
为了能更进一步了解本发明的特征以及技术内容, 请参阔以下有关本 发明的详细说明与附图, 然而附图仅提供参考与说明用, 并非用来对本发 明加以限制。 下面结合附图, 通过对本发明的具体实施方式详细描述, 将使本发明 的技术方案及其它有益效果显而易见。
附图中,
图 1为现有的有机发光二极管的驱动电路的示意图;
图 2为图 I中薄膜晶体管 200的阈值电压漂移图;
图 3为现有另一有机发.光二极管的驱动电路的示意图;
图 4为图 3的驱动电路的时序图;
图 5A为图 3在图 4中 tl时刻的等效电路图;
图 5B为图 3在图 4中 t2时刻的等效电路图;
图 5C为图 3在图 4中 t3时刻的等效电路图;
图 5D为图 3在图 4中 t4时刻的等效电路图;
图 6为本发明有机发光二极管的驱动电路一较佳实施例的示意图; 图 7为图 6的驱动电路的时序图;
图 8为图 6在图 7中 t 时刻的等效电路图;
图 9为图 6在图 7中 t2时刻的等效电路图;
图 10为图 6在图 7中 t3时刻的等效电路图;
图 11为图 6在图 7中 t4时刻的等效电路图;
图 12 为本发明有机发光二极管的驱动电路另一较佳实施例的示意
具体实施方式 的优选实 i例及其附图 行详 描述。' ¾ r " 、、 ' 请参阅图 6 , 本发明提供一种有机发光二极管的驱动电路, 包括: 第 一薄膜晶体管 Tl、 第二薄膜晶体管 Τ2、 第三薄膜晶体管 Τ3 ·。 第四薄膜晶体 管 Τ4 及第一电容 Cl 5 所述第一薄膜晶体管 ·Π 具有第一柵极 gl、 第一源极 si 及第一漏极 dl, 所述第二薄膜晶体管 T2 具有第二柵极 g2、 第二源极 s2 及第二漏极 d2 , 所述第三薄膜晶体管 T3 具有第三栅极 g3、 第三源极 s3 及 第三漏极 d3 , 所述第四薄膜晶体管 T4 具有第四栅极 g4、 第四源极 s4及第 四漏极 d4, 所述第一漏极 dl 分别与第二櫥极 g2、 第三漏极 d3 及第 电容 的一端电性连接, 所述第二源极 s2 分别与所述第一电容 的另一端及第 四漏极 d4电性连接, 所述第三源极 s3与第四源极 s4电性连接。
进一步地, 该有机发光二极管的驱动电路还具有: 数据信号输入端 32 , 第一扫描信号输入端 34、 第二扫描信号输入端 36及低电平信号输入 端 38, 所述数据信号输入端 32用于输入数据信号, 所述第一扫描信号输 入端 34用于输入第一扫描信号, 所述第二扫描信号输入端 36用于输入第 二扫描信号, 所述低电平信号输入端 38用于输入第一低电平信号。
该有机发光二极管的驱动电路还包括一驱动电源 40及有机发光二极 管 30, 所述有机发光二极管 30 包括阳极、 形成于阳极上的有机材料层、 及形成于有机材料层上的阴极。 所述有机发光二极管 30 的阴极用于接 地。
具体地, 所述第一栅极 gi 与所述第一扫描信号输入端 34 电性连接, 所述第一源极 si与所述数据信号输入端 32电性连接。 所述第二漏极 d2用 于电性连接所述驱动电源 40。 所述第二源极 s2、 第四漏极 d4及第一电容 的另一端还与所有机发光二极管 30 的阳极电性连接。 所述第三栅极 g3 与 所述第二扫描信号输入端 36电性连接, 所述第三源极 s3及第四源极 s4还 与低电平信号输入端 38 电性连接。 所述第四 *极 g4与所述第二扫描信号 输入端 36电性连.接。
请参阅图 7 , 其为本发明有机发光二极管的驱动电路的时序图, 并结 合参阅图 8-11 , 在本发明中, 所述.数据信号在一个周期内只包括两段电位 不同的信号, 容易实现, 有效解决了现有的驱动电路中数据信号在一个周 期内需由三段电位不同的信号组成而三段电位不同的信号难以实现的问 题。 所述数据信号包括的两段电位不同的信号分别为第一高电平信号及第 二低电平信号, 其中, 所述第一低电平信号低于第二低电平信号。
具体地, 在 ti 时刻, 第一扫描信号为低电平扫描信号 Vgi, 第一薄膜晶 体管 T1 关闭, 第二扫描信号由低电平扫描信号 vgi变为高电平扫描信号
Vgh, 第三、 四模板晶体管 T3 > Τ4导通, 数据信号为第二低电平信号 Vref, 此时, 图 6中的驱动电路的等效电路如图 8所示, 第二薄膜晶体管 T2栅极 电压 Vg2=Vim, 第二薄膜晶体管 T2 的源极电压 Vs2=Vim, 即第二薄膜晶体管 T2的棚 '源极电压 Vgs= Vg2- Vs2-0, 因而该时刻第二薄膜晶体管 T2的棚 ·源极 电压 Vg 、于其阈值电压 Vth
在 t2 时刻, 第一扫描信号由低电平扫描信号 Vgi变为高电平扫描信号 Vgh, 第一薄膜晶体管 T1 导通, 第二扫描信号为低电平扫描信号 Vgi, 第 三、 四模板晶体管 T3、 Τ4 关闭, 数据信号仍为第二低电平信号 Vref, 此 时, 图 6中的驱动电路的等效电路如图 9所示, 第二薄膜晶体管 T2柵极电
Figure imgf000007_0001
第二薄膜晶体管 T2 的源极电压 Vs2=Vmi, 即第二薄膜晶体管 T2 的棚-源极电压 Vgs= Vg2- Vs2- Vrcf - Vmi, 若 V1U1 - Vref ~Vth, 则第二薄膜晶体 管 T2的櫥源极.电压 Vgs Vg2- Vs2- Vth, 因第二低电平信号 Vre^于第一低电 平信号 Vmi, t2时刻后第一电容 CI开始充电。
在 ί:3 时刻, 第一扫描信号为高电平扫描信号 Vgh, 第一薄膜晶体管 T1 导通, 第二扫描信号为低电平扫描信号 Vg!, 第三、 四模板晶体管 T3、 Τ4 关闭, 数据信号由第二低电平信号 Vref ^换为高电平信号 Vdaia, 此时, 图 6 中的驱动电路的等效电路如图 10 所示, 第二薄膜晶体管 T2 柵极电压 Vg2-Vdata, 经过第一电容 C1充电后第二薄膜晶体管 T2的源极电压 Vs2 Vref - Vth+ A V(t), 其中 A V(t)为 t2 时刻至 t3 时刻第一电容 Ci 所充的电压, 即第 二薄膜晶体管 T2的栅源极电压
Figure imgf000008_0001
Vdata - Vref +Vtb -厶 V(t)。
在 t4 时刻, 第一扫描信号由高电平扫描信号 Vgh变为低电平扫描信号
Vgi, 为第一薄膜晶体管 T1 关闭, 第二扫描信号仍为低电平扫描信号 Vgi, 第三、 四模板晶体管 T3、 Τ4 关闭, 此时, 图 6 中的驱动电路的等效电路 如图 11 所示, 虽然第二薄膜晶体管 Τ2 的栅极电压发生突变, 但第一电容 C1 的一端直接连接第二薄膜晶体管 Τ2 的栅极, 因电容具有存储功能, 即 在第二薄膜晶体管 Τ2 的橱极电压发生突变的时刻 (t4 时刻) , 第一电容
C1两端之间的电压仍为 Vdata Vref -Vth - Δ V(t), 即 t4时刻, 第二薄膜晶体 管 T2的栅源极电压 Vgs= Vdata - Vref +Vth - A V(t), 此时, 该驱动电路中的驱 动电流 I = (Vgs-Vth)2 = (Vdata-Vref -厶 V(t) 2。 由该驱动电路的驱动电流表达式 可知, 驱动电流与阈值电压 ¼h无关, 消除了阈值电压 ¼¾的影响, 改善了 有机发光二极管电流的一致性和稳定性, 提高了有机发光二极管的显示品 质。
请参阅图 12 , 其为本发明有机发光二极管的驱动电路另一较佳实施 n, 本实施例与图 6所示的驱动电路基本相同, 不同之处在于: 本实施例 在图 6 的驱动电路基础上新增加了一第二电容 C2, 所述第二电容 C2的一端 分别与有机发光二极管 30 的阳极、 第四漏极 d4、 第二源极 s2及第一电容 C;的另一端电性连接, 所述第二电容 C2的另一端与有机发光二极管 30 的 阴极电性连接, 该第二电容 C2进一步改善了有机发光二极管电流的一致性 和稳定性, 提高了有机发光二极管的显示品质。
综上所述, 本发明的有机发光二极管的驱动电路, 通过在现有的 3T1C 驱动电路基硇上新增加一个第四薄膜晶体管, 不仅消除了阈值电压 的影响, 改善了有机发光二极管电流的一致性和稳定性, 提高了有机发光 二极管的显示品质, 而且, 使数据信号只在两段电位不同的信号之间切 换, 有效解决了现有的驱动电路中数据信号在一个周期内需在三段电位不 同的信号之间切换而三段电位不同的信号难以实现的问题。 以上所述, 对于本领域的普通技术人员来说, 可以根据本发明的技术 方案和技术构思作出其他各种相应的改变和变形, 而所有这些改变和变形

Claims

权 利 要 求
】、 一种有机发光二极管的驱动电路, 包括: 第一薄膜晶体管、 第二 薄膜晶体管、 第三薄膜晶体管、 第四薄膜晶体管及第一电容, 所述第一薄 膜晶体管具有第一柵极、 第一源极及第一漏极, 所述第二薄膜晶体管具有 第二槲极、 第二源极及第二漏极, 所述第三薄膜晶体管具有第三栅极、 第 三源极及第三漏极, 所述第四薄膜晶体管具有第四槲极、 第四源极及第四 漏极, 所述第一漏极分别与第二櫥极、 第三漏极及第一电容的一端电性连 接, 所述第二源极分别与所述第一电容的另一端及第四漏极电性连接, 所 述第三源极与第四源极电性连接。
2、 如权利要求 1 所述的有机发光二极管的驱动电路, 还具有: 数据 信号输入端、 第一扫描信号输入端、 第二扫描信号输入端及低电平信号输 入端, 所述数据信号输入端用于输入数据信号, 所述第一扫描信号输入端 用于输入第一扫描信号, 所述第二扫描信号输入端用于输入第二扫描信 号, 所述低电平信号输入端用于输入第一低电平信号。
3、 如权利要求 2 所述的有机发光二极管的驱动电路, 其中, 所述数 据信号在一个周期内包括两段电位不同的信号, 该两段电位不同的信号分 别为第一高电平信号及第二低电平信号, 所述第一低电平信号低于第二低 电平信号。
4、 如权利要求 2 所述的有机发光二极管的驱动电路, 其中, 所述第 一栅极与所述第一扫描信号输入端电性连接, 所述第一源极与所述数据信 号输入端电性连接。
5、 如权利要求 1 所述的有机发光二极管的驱动电路, 还包括一驱动 电源及有机发光二极管, 所述有机发光二极管包括阳极、 形成于阳极上的 有机材料层、 及形成于有机材料层上的阴极。
6、 如权利要求 5 所述的有机发光二极管的驱动电路, 其中, 所述第 二漏极用于电性连接所述驱动电源, 所述第二源极、 第四漏极及第一电容 的另一端还与所有机发光二极管的阳极电性连接。
7、 如权利要求 2 所述的有机发光二极管的驱动电路, 其中, 所述第 三栅极与所述第二扫描信号输入端电性连接, 所述第三源极及第四源极还 与低电平信号输入端电性连.接。
8、 如权利要求 2 所述的有机发光二极管的驱动电路, 其中, 所述第 四棚-极与所述第二扫描信号输入端电性连接。 9 , 如权利要求 5 所述的有机发光二极管的驱动电路, 其中, 所述有 机发光二极管的阴极用于接地。
10, 如权利要求 9所述的有机发光二极管的驱动电路, 还包括第二电 容, 所述第二电容的一端分别与有机发光二极管的阳极、 第四漏极、 第二 源极及第一电容的另一端电性连接, 所述第二电容的另一端与有机发光二 极管的阴极电性连接。
11 , 一种有机发光二极管的驱动电路, 包括: 第一薄膜晶体管, 第二 薄膜晶体管、 第三薄膜晶体管、 第四薄膜晶体管及第一电容, 所述第一薄 膜晶体管具有第一橱极.。 第一源极及第一漏极, 所述第二薄膜晶体管具有 第二栅极、 第二源极及第二漏极, 所述第三薄膜晶体管具有第三柵极、 第 三源极及第三漏极, 所述第四薄膜晶体管具有第四栅极、 第四源极及第四 漏极, 所述第一漏极分别与第二櫥极, 第三漏极及第一电容的一端电性连 接, 所述第二源极分别与所述第一电容的另一端及第四漏极电性连接, 所 述第三源极与第四源极电性连接;
还具有: 数据信号输入端、 第一扫描信号输入端、 第二扫描信号输入 端及低电平信号输入端, 所述数据信号输入端用于输入数据信号, 所述第 一扫描信号输入端用于输入第一扫描信号, 所述第二扫描信号输入端用于 输入第二扫描信号, 所述.低电平信号输入端用于输入第一低电平信号; 其中, 所述数据信号在一个周期内包括两段电位不同的信号, 该两段 电位不同的信号分别为第一高电平信号及第二低电平信号, 所述第一低电 平信号低于第二低电平信号;
其中, 所述第一柵极与所述第一扫描信号输入端电性连接, 所述第一 源极与所述数据信号输入端电性连接:
还包括一驱动电源及有机发光二极管, 所述有机发光二极管包括阳 极。 形成于阳极上的有机材料层、 及形成于有机材料层上的阴极;
其中, 所述第二漏极用于电性连接所述驱动电源, 所述第二源极、 第 四漏极及第一电容的另一端还与所有机发光二极管的阳极电性连接。
12 , 如权利要求 11 所述的有机发光二极管的驱动电路, 其中, 所述 第三柵极与所述第二扫描信号输入端电性连接, 所述第三源极及第四源极 还.与氐电平信号输入端电性连接。
13 , 如权利要求 11 所述的有机发光二极管的驱动电路, 其中, 所述 第四橱极与所述第二扫描信号输入端电性连.接。
】4、 如权利要求 11 所述的有机发光二极管的驱动电路, 其中, 所述 有机发光二极管的阴极用于接地。 15、 如权利要求 14 所述的有机发光二极管的驱动电路, 还包括第二 电容, 所述第二电容的一端分别与有机发光二极管的阳极、 第四漏极、 第 二源极及第一电容的另一端电性连接, 所述第二电容的另一端与有机发光 二极管的阴极电性连接。
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