WO2020173315A1 - 驱动电路、电子设备及控制方法 - Google Patents

驱动电路、电子设备及控制方法 Download PDF

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WO2020173315A1
WO2020173315A1 PCT/CN2020/075293 CN2020075293W WO2020173315A1 WO 2020173315 A1 WO2020173315 A1 WO 2020173315A1 CN 2020075293 W CN2020075293 W CN 2020075293W WO 2020173315 A1 WO2020173315 A1 WO 2020173315A1
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WO
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goa
unit
line
units
switching element
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PCT/CN2020/075293
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English (en)
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Inventor
熊建清
Original Assignee
维沃移动通信有限公司
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/0416Control or interface arrangements specially adapted for digitisers
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/041Digitisers, e.g. for touch screens or touch pads, characterised by the transducing means
    • G06F3/0412Digitisers structurally integrated in a display

Definitions

  • the embodiments of the present disclosure relate to the technical field of electronic products, and in particular, to a driving circuit, an electronic device, and a control method. Background technique
  • in-cell touch screens based on Thin Film Transistor (TFT) are generally self-capacitive in-cell touch screens.
  • the reference voltage (Vcom) circuit is time-division multiplexed during display and touch control. Touch blocks are connected to the chip (1C) respectively.
  • TDDI Touch and Display Driver Integration
  • the transmit (Tx) line and the data line (Data) line are parallel, and each indium tin oxide (ITO) in the array substrate )
  • the blocks are respectively connected to a Tx line, and each Tx line connected to the ITO block is connected to the 1C internal, and implements time-sharing driving.
  • This design will increase the density of output traces, and at the same time increase the number of corresponding blocks in 1C, resulting in 1C being too complicated, and the length of 1C is too large, the yield rate will be reduced, and the density of output traces will increase, resulting in a gap in output traces The increase may even reduce the scratch resistance of the pixel, which is not conducive to product performance. Summary of the invention
  • the embodiments of the present disclosure provide a driving circuit, an electronic device, and a control method to solve the problem that the output wiring density between the array substrate and the IC in the related art is high, which is not conducive to product performance.
  • embodiments of the present disclosure provide a driving circuit, which is applied to a touch display module including an array substrate, the array substrate includes a plurality of indium tin oxide ITO blocks arranged in a matrix, and the driving circuit includes : A plurality of connecting lines arranged along the first direction; wherein one of the connecting lines is connected to one of the ITO blocks;
  • a plurality of conversion units wherein the output terminal of one of the conversion units is connected to one of the connection lines, and the first input terminal of each conversion unit is connected to the transmission line, and the first input terminal of each conversion unit Both input terminals are connected to the reference voltage line;
  • a plurality of array substrate row drive (Gate Driver on Array, GOA) units one of the GOA units is correspondingly connected to a control terminal of the conversion unit; a control signal is input to the control terminal through the GOA unit, and the conversion
  • the unit includes a first state of communication between the first input terminal and the output terminal, and a second state of communication between the second input terminal and the output terminal.
  • an embodiment of the present disclosure also provides an electronic device, including the above-mentioned driving circuit.
  • the embodiments of the present disclosure also provide a control method using the above-mentioned electronic device, including:
  • the GOA unit inputs a first control signal to the control terminal in response to the pulse signal, the conversion unit is in the first state, and the conversion unit is connected to the connecting line through the The ITO block is used for touch sensing; at time t+1, the GOA unit responds to the pulse signal and inputs a second control signal to the control terminal, the conversion unit is in the second state, and the conversion unit passes all The ITO block connected by the connecting line is used for image display.
  • an embodiment of the present disclosure also provides an electronic device as described above, including: an input module, configured to input a pulse signal to the GOA unit;
  • the GOA unit inputs a first control signal to the control terminal in response to the pulse signal, the conversion unit is in the first state, and the conversion unit is connected to the connecting line through the The ITO block is used for touch sensing; at time t+1, the GOA unit responds to the pulse signal and inputs a second control signal to the control terminal, the conversion unit is in the second state, and the conversion unit passes all The ITO block connected by the connecting line is used for image display.
  • connection line between the conversion unit and the ITO block and the emission line Vertically arranged with the reference voltage line, multiple ITO blocks can be connected to one emission line and one reference voltage line through the connecting line; and the shift register function of GOA controls the conversion unit to conduct the ITO block and the emission line row by row , And transmit the touch signal to the 1C through the transmitting line to realize the touch function.
  • the number of blocks connected to the emission lines in 1C can be effectively reduced, the density of the output traces, and the segment difference can be reduced. A higher yield can be achieved, and the vertical (emission) Line direction), shorten the black border on the lower side of the display.
  • FIG. 1 shows one of the schematic diagrams of the driving circuit of the embodiment of the present disclosure
  • Figure 2 shows a schematic circuit diagram of a GOA unit according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3 shows the timing diagram of the GOA unit in Figure 2
  • FIG. 4 shows the second schematic diagram of the driving circuit of the embodiment of the present disclosure
  • FIG. 5 shows a schematic diagram of the arrangement of ITO blocks on an array substrate according to an embodiment of the present disclosure
  • Fig. 6 shows a schematic circuit diagram of a conversion unit of an embodiment of the present disclosure
  • Figure 7 shows a schematic diagram of the hardware structure of an electronic device according to an embodiment of the invention. detailed description
  • an embodiment of the present disclosure provides a driving circuit applied to a touch display module including an array substrate, and the array substrate includes a plurality of ITO blocks 11 arranged in a matrix.
  • the driving circuit includes: a plurality of connecting lines 12 arranged in a first direction, a transmission (Tx) line 13 and a reference voltage (Vcom) line 14 arranged in a second direction, a plurality of conversion units 15, a plurality of GOAs Unit 16; wherein, the second direction is perpendicular to the first direction.
  • one of the connecting wires 12 is connected to one of the ITO blocks 11;
  • One output terminal of the conversion unit 15 is correspondingly connected to the connection line 12, and the first input terminal of each conversion unit 15 is connected to the transmission line 13, and the second input terminal of each conversion unit 15 The input ends are all connected to the reference voltage line 16;
  • One GOA unit 16 is correspondingly connected to one control terminal of the conversion unit 15; a control signal is input to the control terminal through the GOA unit 16, and the conversion unit 15 includes the first input terminal and the output terminal A first state of communication between the two, and a second state of communication between the second input terminal and the output terminal.
  • the conversion units 15 and GOA units 16 are connected correspondingly.
  • the number of conversion units 15 is less than the number of GOA units 16, there can be at least two conversion units 15 connected to one GOA unit 16; for example: 2 conversion units A, B and 3 GOA units C, D, E, then It may be that GOA unit C is connected to conversion unit A, GOA unit D is connected to conversion unit B, and GOA unit E is connected to conversion unit B.
  • the conversion units 15 of the same number as the GOA units 16 in the conversion unit 15 are connected to the GOA unit 16 correspondingly; such as:
  • Three conversion units A, B, C and two GOA units D, E can be GOA unit D connected to conversion unit A, GOA unit E connected to conversion unit B.
  • the connecting line 12 is parallel to the gate line in the array substrate. If the GOA units 16 are arranged in a single row, the GOA units 16 arranged in a single row are sequentially connected.
  • the signal input terminal of the first GOA unit in the transmitting line 13, the reference voltage line 14, and the GOA unit 16 arranged in a single row is connected to the controller, such as connected to 1C for touch and display control, the GOA unit 16 adopts shift The registered mode outputs a control signal to the conversion unit 15.
  • the controller may be the controller of the display module or the controller in the mobile terminal.
  • Figure 2 shows a schematic diagram of the GOA unit
  • Figure 3 shows the timing diagram corresponding to the GOA unit in Figure 2.
  • the output signal Output (nl) of the previous row controls the transistor T3 to be turned on
  • the output signal Output (nl) of the previous row enters the PU point, and the control transistor T1 is turned on; when the clock signal CLK reaches When it reaches, the voltage at the PU point further rises, output signal Output(n), and then output a control signal to the conversion unit 15.
  • the control transistor T2 and the transistor T4 are turned on , Pull down the PU point and Output (n) voltage, that is, turn off the control signal, maintain the voltage in the pixel, and recharge after the output of the next frame arrives, thereby realizing the entire driving process.
  • the output signal Output(nl) and the output signal Output(n+1) are provided by 1C.
  • connection line 12 between the conversion unit 15 and the ITO block 11 perpendicular to the emission line 13 and the reference voltage line 14 multiple ITO blocks 11 can be connected to one emission line through the connection line 12 13 and a reference voltage line 14; and through the shift register function of the GOA unit 16 to control the conversion unit 15 to turn on the ITO block 11 and the emission line 13 row by row, and transmit touch signals to the 1C through the emission line 13 to realize the touch function .
  • the number of blocks connected to the emission lines in 1C can be effectively reduced, the density of the output traces, and the segment difference can be reduced. A higher yield can be achieved, and the longitudinal (emission) Line direction) to shorten the black border on the lower side of the display.
  • an embodiment of the present disclosure also provides a driving circuit, which is applied to a touch display module including an array substrate, and the array substrate includes a plurality of ITO blocks arranged in a matrix.
  • the driving circuit includes: a plurality of connection lines 12 arranged in a first direction, a transmission (Tx) line 13 and a reference voltage (Vcom) line 14 arranged in a second direction, a plurality of conversion units 15, and a plurality of GOA units 16 Wherein, the second direction is perpendicular to the first direction.
  • one of the connecting lines 12 is connected to one of the ITO blocks 11; one output terminal of the conversion unit 15 is correspondingly connected to one of the connecting lines 12, and the first input terminal of each conversion unit 15 is connected to all The transmitting line 13 is connected, and the second input terminal of each conversion unit 15 is connected to the reference voltage line 16.
  • One GOA unit 16 is correspondingly connected to one control terminal of the conversion unit 15; a control signal is input to the control terminal through the GOA unit 16, and the conversion unit 15 includes the first input terminal and the output terminal A first state of communication between the two, and a second state of communication between the second input terminal and the output terminal.
  • first partial GOA unit 161 of the plurality of GOA units 16 and the corresponding conversion unit 151 connected to the first partial GOA unit are arranged along the first side of the array substrate; a plurality of the GOA units In addition to the first part of the GOA unit in the second part
  • the GOA unit 162 and the conversion unit 152 correspondingly connected to the second part of the GOA unit are arranged along the second side of the array substrate; wherein, the first side is opposite to the second side.
  • the N GOA units of the first part of the GOA unit 161 are sequentially connected, and the first GOA unit of the N GOA units receives a first pulse signal, and sends the signal to the first pulse signal according to the first pulse signal.
  • the conversion unit corresponding to the GOA unit inputs a control signal, and inputs a next-stage pulse signal to the next-stage GOA unit of the first GOA unit.
  • the M GOA units of the second part of the GOA unit 162 are sequentially connected, and the second GOA unit of the M GOA units receives a second pulse signal, and sends the signal to the second GOA according to the second pulse signal.
  • the conversion unit corresponding to the unit inputs a control signal, and outputs a next-stage pulse signal to the next-stage GOA unit of the second GOA unit; wherein, M and N are both positive integers. Optionally, M and N are equal.
  • N is the number of GOA units in the GOA unit 161 of the first part
  • M is the number of GOA units in the GOA unit 162 of the second part.
  • the first GOA unit can be the first GO A unit among the N GOA units
  • the second GO A unit can be the first GO A unit among the M GO A units
  • the first GOA unit and the second GOA unit can be Connect to the controller in the mobile terminal (such as 1C for touch and display control).
  • the controller inputs a first pulse signal to the first GOA unit, and the first GOA unit inputs a control signal to the conversion unit corresponding to the first GOA unit according to the first pulse signal, and
  • the next-stage pulse signal is input to the next-stage GOA unit of the first GOA unit, and the pulse signal is input to the N GOA units connected in sequence.
  • the controller inputs a second pulse signal to the second GOA unit, and the second GOA unit inputs a control signal to the conversion unit corresponding to the second GOA unit according to the second pulse signal, And input the next-stage pulse signal to the next-stage GOA unit of the second GOA unit, and accordingly input the pulse signal to the M GOA units connected in sequence.
  • the controller inputs signals to the first GOA unit and the second GOA unit respectively, which realizes the control of all ITO blocks, and is beneficial to reduce the wiring between the controller and the GOA unit Quantity.
  • connection line 12 between the conversion unit 15 and the ITO block 11 perpendicular to the emission line 13 and the reference voltage line 14 multiple ITO blocks 11 can be passed through the connection line 12 Connected to a transmitting line 13 and a reference voltage line 14; and through the shift register function of the G0A unit 16 to control the conversion unit 15 to conduct the ITO block 11 and the transmitting line 13 row by row, and transmit the touch control to the 1C through the transmitting line 13
  • the signal realizes the touch function.
  • the number of blocks connected to the emission lines in 1C can be effectively reduced, the density of the output traces, and the segment difference can be reduced. A higher yield can be achieved, and the vertical (emission) Line direction) to shorten the black border on the lower side of the display.
  • the plurality of GOA units can be reduced.
  • the arrangement density of the GOA unit 16 is further conducive to reducing the black edges of the display screen.
  • the emission lines 13 arranged along the second direction include a first emission line 131 located on the first side of the array substrate and a second emission line 132 located on the second side of the array substrate 13.
  • the reference voltage line 14 arranged along the second direction includes a first reference voltage line 141 located on the first side of the array substrate and a second reference voltage line 142 located on the second side of the array substrate.
  • the first input terminal of the conversion unit 151 corresponding to the first part of the GOA unit is connected to the first transmitting line 131, and the second input terminal of the conversion unit 151 corresponding to the first part of the GOA unit is connected to the The first reference voltage line 141 is connected.
  • the first input terminals of the conversion unit 152 corresponding to the second part of the GOA unit are all connected to the second transmitting line 132, and the second input terminals of the conversion unit 152 corresponding to the second part of the GOA unit are all connected It is connected to the second reference voltage line 142.
  • the emission is effectively reduced.
  • the number of wires 13 can further effectively reduce the arrangement density of the connection wires between the conversion unit 15 and the ITO block 11.
  • FIG. 5 a schematic diagram of the arrangement of ITO blocks on an array substrate is shown.
  • the connecting lines between the conversion unit 15 and the ITO blocks 11 optionally, in each row of the plurality of ITO blocks 11 arranged in a matrix, any one of the ITO blocks located at odd positions
  • the block 11 is connected to the conversion unit 151 corresponding to the GOA unit of the first part through a connecting line 12, and any one of the ITO blocks 11 located on an even-numbered position is connected to the second part through a connecting line 12
  • the GOA unit is connected to the corresponding conversion unit 152.
  • FIG. 6 shows a schematic circuit diagram of a conversion unit.
  • the conversion unit 15 includes: a first switching element 1501 and a second switching element 1502.
  • the first end of the first switch element 1501 is connected to the transmitting line 13
  • the second end of the first switch element 1501 is connected to the first connection line 12
  • the control end of the first switch element 1501 Connected to the third GOA unit 16.
  • the first end of the second switch element 1502 is connected to the reference voltage line 14, the second end of the second switch element 1502 is connected to the first connection line 12, and the control of the second switch element 1502 The terminal is connected to the third GOA unit 16.
  • the first control signal is input to the control terminal through the third GOA unit 16, the first switching element 1501 is turned on and the second switching element 1502 is turned off; and the third GOA unit 16
  • the control terminal inputs a second control signal, the first switching element 1501 is turned off and the second switching element 1502 is turned on.
  • the first switching element 1501 and the second switching element 1502 may be thin film transistors.
  • the first switching element 1501 is one of an N-type thin film transistor and a P-type thin film transistor
  • the second switching element 1502 is the other of the N-type thin film transistor and the P-type thin film transistor.
  • the first switching element 1501 is an N-type thin film transistor, then the second switching element 1502 is a P-type thin film transistor; the first switching element 1501 is a P-type thin film transistor, then the second switching element 1502 is an N-type thin film transistor .
  • the first switching element 1501 and the second switching element 1502 can be individually turned on, thereby ensuring that the first switching element 1501 When individually conducting, the corresponding ITO block 11 is connected with the emission line 13 to realize the touch function; and when the second switching element 1502 is individually conducting, the corresponding ITO block is connected with the emission line to realize the display function.
  • the emission line 13 is provided with a modulation signal for touch control by the 1C; when the ITO block 11 is touched, the corresponding touch modulation signal is fed back into the 1C through the emission line 13.
  • a shift register can be set in the 1C to gradually store the size of the feedback signal of each ITO block 11. In this way, the position of the ITO block 11 can be calculated in the 1C according to the stored time sequence, so as to realize touch sensing.
  • the ITO block 11 provides voltage to ensure that there is an electric field between the ITO block 11 and the ITO of the pixel (Pixel) to realize normal display.
  • the line-by-line output function of the GOA unit 16 is integrated with the touch signal, and the line-by-line opening function of the GOA unit 16 is integrated to realize the line-by-line feedback of the touch signal through the transmitting line 13. It only needs to be set in 1C.
  • the shift register gradually stores the size of the feedback signal of each ITO block 11, and then distinguishes the position of the ITO block 11 according to the timing difference, so as to realize the touch sensing function and effectively reduce the number of wires of the emission line 13 entering the 1C , Reduce the segment difference, can achieve higher yield, and shorten the black border on the lower side of the display.
  • An embodiment of the present disclosure also provides an electronic device, including the above-mentioned driving circuit.
  • the electronic device of the disclosed embodiment includes the driving circuit in any of the embodiments shown in FIG. 1 to FIG. 6, and can realize the function of the corresponding driving circuit. To avoid repetition, I won't repeat them here.
  • connection line between the conversion unit and the ITO block perpendicular to the emission line and the reference voltage line
  • multiple ITO blocks can be connected to one emission line and one reference voltage line through the connection line On; and through the shift register function of GOA, the conversion unit is controlled to conduct the ITO block and the emission line row by row, and the touch signal is transmitted to the 1C through the emission line to realize the touch function.
  • the number of blocks connected to the emission line in 1C can be effectively reduced, the density of the output traces, and the segment difference can be reduced. A higher yield can be achieved, and the vertical (emission) Line direction) to shorten the black border on the lower side of the display.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a control method using the above electronic device, including: inputting a pulse signal to the GOA unit;
  • the GOA unit inputs a first control signal to the control terminal in response to the pulse signal, the conversion unit is in the first state, and the conversion unit is connected to the connecting line through the
  • the ITO block is used to sense touch input; at time t+1, the GOA unit responds to the pulse signal and inputs a second control signal to the control terminal, the conversion unit is in the second state, and the conversion unit passes
  • the ITO block connected by the connecting line is used for image display.
  • the line-by-line feedback of the touch signal through the emission line is realized. It is only necessary to set a shift register inside the 1C. Gradually store the size of the feedback signal of each ITO block, and then distinguish the position of the ITO block according to the timing difference, so that the touch sensing function can be realized, and it can also effectively reduce the number of traces of the emission line into the 1C, reduce the step difference, and achieve more High yield, shorten the black border on the lower side of the display.
  • the embodiment of the present disclosure also provides an electronic device, including: a controller.
  • the controller is used to input a pulse signal to the GOA unit;
  • the GOA unit inputs a first control signal to the control terminal in response to the pulse signal, the conversion unit is in the first state, and the conversion unit is connected to the connecting line through the
  • the ITO block is used to sense touch input; at time t+1, the GOA unit responds to the pulse signal and inputs a second control signal to the control terminal, and the conversion unit is in the second state, so The ITO block connected by the conversion unit through the connecting line is used for image display.
  • the electronic equipment in the above solution integrates the line-by-line output function of the GOA unit with the touch signal and the line-by-line opening function of the GOA unit to realize the line-by-line feedback of the touch signal through the transmission line. It only needs to set the shift in 1C.
  • the bit register gradually stores the size of the feedback signal of each ITO block, and then distinguishes the position of the ITO block according to the timing difference, so as to realize the touch sensing function, and also effectively reduce the number of lines that the emission line enters into the 1C and reduce the step difference. A higher yield can be achieved, and the black border on the lower side of the display screen can be shortened.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of the hardware structure of an electronic device implementing various embodiments of the present disclosure.
  • the electronic device 700 includes, but is not limited to: a radio frequency unit 701, a network module 702, an audio output unit 703, an input unit 704, a sensor 705, a display unit 706, a user input unit 707, an interface unit 708, a memory 709, a processor 710, and Power 711 and other components.
  • a radio frequency unit 701 includes, but is not limited to: a radio frequency unit 701, a network module 702, an audio output unit 703, an input unit 704, a sensor 705, a display unit 706, a user input unit 707, an interface unit 708, a memory 709, a processor 710, and Power 711 and other components.
  • the electronic device may include more or fewer components than those shown in the figure, or a combination of certain components, or different components. Layout.
  • electronic devices include, but are not limited to, mobile phones, tablet computers, notebook computers, palmtop computers, vehicle-mounted terminals, wearable devices, and pedometers.
  • the processor 710 is configured to input a pulse signal to the GOA unit; wherein, at time t, the GOA unit responds to the pulse signal and inputs a first control signal to the control terminal, and the conversion unit is In a state, the ITO block connected by the conversion unit through the connecting line is used to sense touch input; at time t+1, the GOA unit responds to the pulse signal and inputs a second input to the control terminal Control signal, the conversion unit is in the second state, and the ITO block connected by the connection line by the conversion unit is used for image display.
  • the electronic device 700 in the above solution by integrating the line-by-line output function of the GOA unit with the touch signal and the line-by-line opening function of the GOA unit, realizes the line-by-line feedback of the touch signal through the emission line, and only needs to be set in 1C.
  • the shift register gradually stores the size of the feedback signal of each ITO block, and then distinguishes the position of the ITO block according to the timing difference, so as to realize the touch sensing function, and also effectively reduce the number of wires entering the 1C of the emission line, and reduce the step difference , A higher yield can be achieved, and the black border on the lower side of the display screen can be shortened.
  • the radio frequency unit 701 may be used for receiving and sending signals in the process of sending and receiving information or talking. Specifically, the downlink data from the base station is received and sent to the processor 710 processing; in addition, send uplink data to the base station.
  • the radio frequency unit 701 includes, but is not limited to, an antenna, at least one amplifier, a transceiver, a coupler, a low noise amplifier, a duplexer, and the like.
  • the radio frequency unit 701 can also communicate with the network and other devices through a wireless communication system.
  • the electronic device provides users with wireless broadband Internet access through the network module 702, such as helping users to send and receive emails, browse web pages, and access streaming media.
  • the audio output unit 703 can convert the audio data received by the radio frequency unit 701 or the network module 702 or stored in the memory 709 into audio signals and output them as sounds. Moreover, the audio output unit 703 may also provide audio output related to a specific function performed by the electronic device 700 (for example, call signal reception sound, message reception sound, etc.).
  • the audio output unit 703 includes a speaker, a buzzer, and a receiver.
  • the input unit 704 is used to receive audio or video signals.
  • the input unit 704 may include a graphics processor (Graphics Processing Unit, GPU) 7041 and a microphone 7042.
  • the graphics processor 7041 is configured to respond to still pictures or video images obtained by an image capture device (such as a camera) in a video capture mode or an image capture mode. Data is processed.
  • the processed image frame can be displayed on the display unit 706.
  • the image frame processed by the graphics processor 7041 may be stored in the memory 709 (or other storage medium) or sent via the radio frequency unit 701 or the network module 702.
  • the microphone 7042 can receive sound and can process such sound into audio data.
  • the processed audio data can be converted into a format that can be sent to the mobile communication base station via the radio frequency unit 701 for output in the case of a telephone conversation mode.
  • the electronic device 700 further includes at least one sensor 705, such as a light sensor, a motion sensor, and other sensors.
  • the light sensor includes an ambient light sensor and a proximity sensor.
  • the ambient light sensor can adjust the brightness of the display panel 7061 according to the brightness of the ambient light, and the proximity sensor can turn off the display panel 7061 when the electronic device 700 is moved to the ear. / Or backlight.
  • the accelerometer sensor can detect the magnitude of acceleration in various directions (usually three axes), and can detect the magnitude and direction of gravity when stationary, and can be used to identify the posture of electronic devices (such as horizontal and vertical screen switching, related games) , Magnetometer attitude calibration), vibration recognition related functions (such as pedometer, percussion), etc.; sensor 705 can also include fingerprint sensors, pressure sensors, iris sensors, molecular sensors, gyroscopes, barometers, hygrometers, thermometers, Infrared sensors, etc., will not be repeated here.
  • the display unit 706 is used to display information input by the user or information provided to the user.
  • the display unit 706 may include a display panel 7061, and the display panel 7061 may be configured in the form of a liquid crystal display (Liquid Crystal Display, LCD), an organic light-emitting diode (Organic Light-Emitting Diode, OLED), etc.
  • LCD Liquid Crystal Display
  • OLED Organic Light-Emitting Diode
  • the user input unit 707 can be used to receive input digital or character information, and generate key signal inputs related to user settings and function control of the electronic device.
  • the user input unit 707 includes a touch panel 7071 and other input devices 7072.
  • the touch panel 7071 also called a touch screen, can collect user touch operations on or near it (for example, the user uses any suitable objects or accessories such as fingers, stylus, etc.) on the touch panel 7071 or near the touch panel 7071. operating).
  • the touch panel 7071 may include two parts: a touch detection device and a touch controller.
  • the touch detection device detects the user's touch position, and detects the signal caused by the touch operation, and transmits the signal to the touch controller; the touch controller receives the touch information from the touch detection device, converts it into contact coordinates, and sends it To the processor 710, the command sent by the processor 710 is received and executed.
  • the touch panel 7071 can be realized by various types such as resistive, capacitive, infrared, and surface acoustic wave.
  • the user input unit 707 may also include other input devices 7072.
  • other input devices 7072 may include, but are not limited to, a physical keyboard, function keys (such as volume control buttons, on/off buttons, etc.), trackball, mouse, and joystick, which will not be repeated here.
  • the touch panel 7071 can cover the display panel 7061, and when the touch panel 7071 detects a touch operation on or near it, it is transmitted to the processor 710 to determine the type of the touch event, and then the processor 710 determines the type of the touch event according to the touch.
  • the type of event provides corresponding visual output on the display panel 7061.
  • the touch panel 7071 and the display panel 7061 are used as two independent components to implement the input and output functions of the electronic device, in some embodiments, the touch panel 7071 and the display panel 7061 may be integrated
  • the implementation of the input and output functions of the electronic device is not specifically limited here.
  • the interface unit 708 is an interface for connecting an external device and the electronic device 700.
  • the external device may include a wired or wireless headset port, an external power source (or battery charger) port, a wired or wireless data port, a memory card port, a port for connecting a device with an identification module, audio input/output (I/O) port, video I/O port, headphone port, etc.
  • the interface unit 708 can be used to receive input (for example, data information, power, etc.) from an external device and transmit the received input
  • One or more elements in the electronic device 700 may be used to transfer data between the electronic device 700 and an external device.
  • the memory 709 can be used to store software programs and various data.
  • the memory 709 may mainly include a program storage area and a data storage area.
  • the program storage area may store an operating system, an application program required by at least one function (such as a sound playback function, an image playback function, etc.), etc.; Data (such as audio data, phone book, etc.) created by the use of mobile phones.
  • the memory 709 may include a high-speed random access memory, and may also include a non-volatile memory, such as at least one magnetic disk storage device, a flash memory device, or other volatile solid-state storage devices.
  • the processor 710 is the control center of the electronic device, which uses various interfaces and lines to connect the various parts of the entire electronic device, runs or executes software programs and/or modules stored in the memory 709, and calls data stored in the memory 709 , Perform various functions of electronic equipment and process data, so as to monitor the electronic equipment as a whole.
  • the processor 710 may include one or more processing units; optionally, the processor 710 may integrate an application processor and a modem processor, where the application processor mainly processes an operating system, a user interface, and application programs, etc.
  • the modem The adjustment processor mainly deals with wireless communication. It can be understood that the foregoing modem processor may not be integrated into the processor 710.
  • the electronic device 700 may also include a power source 711 (such as a battery) for supplying power to various components.
  • a power source 711 such as a battery
  • the power source 711 may be logically connected to the processor 710 through a power management system, so as to manage charging, discharging, and power consumption through the power management system. Management and other functions.
  • the electronic device 700 includes some functional modules that are not shown, which will not be repeated here.
  • an embodiment of the present disclosure further provides an electronic device, including a processor 710, a memory 709, a computer program stored in the memory 709 and capable of running on the processor 710, and the computer program is executed by the processor 710
  • an electronic device including a processor 710, a memory 709, a computer program stored in the memory 709 and capable of running on the processor 710, and the computer program is executed by the processor 710
  • the embodiment of the present disclosure also provides a computer-readable storage medium, and a computer program is stored on the computer-readable storage medium.
  • a computer program is stored on the computer-readable storage medium.
  • the computer program is executed by a processor, each process of the above-mentioned electronic device control method embodiment is realized, and the same In order to avoid repetition, I will not repeat the technical effect here.
  • the computer-readable storage medium such as read-only memory (Read-Only Memory, ROM), random access memory (Random Access Memory, RAM), magnetic disk, or optical disk, etc.
  • the method of the above embodiments can be implemented by means of software plus the necessary general hardware platform. Of course, it can also be implemented by hardware, but in many cases the former is better. ⁇
  • the technical solution of the present disclosure essentially or the part that contributes to the related technology can be embodied in the form of a software product.
  • the computer software product is stored in a storage medium (such as ROM/RAM, magnetic disk, optical disk).
  • a terminal which may be a mobile phone, a computer, a server, an air conditioner, or a network device, etc.
  • a terminal which may be a mobile phone, a computer, a server, an air conditioner, or a network device, etc.

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Abstract

一种驱动电路、电子设备及控制方法,驱动电路包括:沿第一方向设置的多个连接线(12)、沿第二方向设置的发射线(13)和基准电压线(14)、多个转换单元(15)、多个GOA单元(16),且第二方向垂直于第一方向;其中,一个连接线(12)连接一个ITO块(11);一个转换单元(15)的输出端对应连接一个连接线(12),第一输入端均与发射线(13)连接,第二输入端均与基准电压线(14)连接;一个GOA单元(16)对应连接一个转换单元(15)的控制端;通过GOA单元(16)向控制端输入控制信号,使得转换单元(15)的第一输入端与输出端之间连通或者第二输入端与输出端之间连通。

Description

驱动电路、 电子设备及控制方法 相关申请的交叉引用
本申请主张在 2019 年 2 月 28 日在中国提交的中国专利申请号 No. 201910153063.3的优先权, 其全部内容通过引用包含于此。 技术领域
本公开实施例涉及电子产品技术领域, 尤其涉及一种驱动电路、 电子设 备及控制方法。 背景技术
目前基于薄膜晶体管 (Thin Film Transistor, TFT) 的内嵌 (in-cell) 触摸 屏一般是自容式的内嵌触摸屏, 基准电压 (Vcom) 电路在显示和触控的时候 分时复用, 每个触控 (Touch) 块分别连接走线到芯片 (1C)。
常用的触控与显示驱动器集成(Touch and Display Driver Integration, TDDI) 产品设计中, 发射 (Tx) 线与数据线 (Data) 线平行, 阵列基板中的每个氧化 铟锡 (Indium tin oxide, ITO) 块分别与一根 Tx线连接, 且 ITO块连接的每 一 Tx线均连接到 1C内部, 并实行分时驱动。 这种设计会增加输出走线的密 度, 同时会增加 1C中相应块的数量, 导致 1C过于复杂, 且 1C长度偏大, 良 率降低, 并且输出走线的密度增加, 导致输出走线的段差增大, 甚至导致像 素的抗划伤能力降低, 不利于产品性能。 发明内容
本公开实施例提供了一种驱动电路、 电子设备及控制方法, 以解决相关 技术中阵列基板与 1C之间的输出走线密度大, 不利于产品性能的问题。
为了解决上述技术问题, 本公开是这样实现的:
第一方面, 本公开实施例提供了一种驱动电路, 应用于包括阵列基板的 触控显示模组, 所述阵列基板包括呈矩阵排布的多个氧化铟锡 ITO块, 所述 驱动电路包括: 沿第一方向设置的多个连接线;其中,一个所述连接线连接一个所述 ITO 块;
沿第二方向设置的发射线和基准电压线, 所述第二方向垂直于所述第一 方向;
多个转换单元, 其中一个所述转换单元的输出端对应连接一个所述连接 线, 且每一所述转换单元的第一输入端均与所述发射线连接, 每一所述转换 单元的第二输入端均与所述基准电压线连接;
多个阵列基板行驱动 (Gate Driver on Array, GOA) 单元, 其中一个所述 GOA单元对应连接一个所述转换单元的控制端; 通过所述 GOA单元向所述 控制端输入控制信号, 所述转换单元包括所述第一输入端与所述输出端之间 连通的第一状态, 以及所述第二输入端与所述输出端之间连通的第二状态。
第二方面, 本公开实施例还提供了一种电子设备, 包括如上所述的驱动 电路。
第三方面, 本公开实施例还提供了一种采用如上所述的电子设备的控制 方法, 包括:
向所述 GOA单元输入脉冲信号;
其中, 在 t时刻, 所述 GOA单元响应所述脉冲信号, 向所述控制端输入 第一控制信号, 所述转换单元呈第一状态, 所述转换单元通过所述连接线相 连接的所述 ITO块用于触控感应;在 t+1时刻, 所述 GOA单元响应所述脉冲 信号, 向所述控制端输入第二控制信号, 所述转换单元呈第二状态, 所述转 换单元通过所述连接线相连接的所述 ITO块用于图像显示。
第四方面, 本公开实施例还提供了一种如上所述的电子设备, 包括: 输入模块, 用于向所述 GOA单元输入脉冲信号;
其中, 在 t时刻, 所述 GOA单元响应所述脉冲信号, 向所述控制端输入 第一控制信号, 所述转换单元呈第一状态, 所述转换单元通过所述连接线相 连接的所述 ITO块用于触控感应;在 t+1时刻, 所述 GOA单元响应所述脉冲 信号, 向所述控制端输入第二控制信号, 所述转换单元呈第二状态, 所述转 换单元通过所述连接线相连接的所述 ITO块用于图像显示。
本公开的上述方案中, 通过将转换单元与 ITO块之间的连接线与发射线 和基准电压线垂直设置, 可以将多个 ITO块通过所述连接线连接至一个发射 线和一个基准电压线上; 并通过 GOA 的移位寄存功能控制转换单元逐行导 通 ITO块与发射线, 并通过发射线向 1C传输触控信号, 实现触控功能。 这 样, 在保证触控灵敏度的前提下,可以有效的降低 1C 中连接发射线的块的数 量, 减少输出走线的密度, 降低段差, 可以达到更高的良率, 同时还可以减少 纵向 (发射线方向) 的走线, 缩短显示屏的下侧黑边。 附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例的技术方案, 下面将对本公开实施例的 描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅 仅是本公开的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性 劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1表示本公开实施例的驱动电路的示意图之一;
图 2表示本公开实施例的 GOA单元的电路示意图;
图 3表示图 2中 GOA单元的时序图;
图 4表示本公开实施例的驱动电路的示意图之二;
图 5表示本公开实施例的阵列基板上 ITO块的排布示意图;
图 6表示本公开实施例的转换单元的电路示意图;
图 7表示发明实施例的电子设备的硬件结构示意图。 具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。 虽然附图中显示 了本公开的示例性实施例, 然而应当理解, 可以以各种形式实现本公开而不 应被这里阐述的实施例所限制。 相反, 提供这些实施例是为了能够更透彻地 理解本公开, 并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
如图 1, 本公开实施例提供了一种驱动电路,应用于包括阵列基板的触控 显示模组, 所述阵列基板包括呈矩阵排布的多个 ITO块 11。
所述驱动电路包括: 沿第一方向设置的多个连接线 12、 沿第二方向设置 的发射 (Tx) 线 13和基准电压 (Vcom) 线 14、 多个转换单元 15、 多个 GOA 单元 16 ; 其中, 所述第二方向垂直于所述第一方向。
其中, 一个所述连接线 12连接一个所述 ITO块 11 ;
一个所述转换单元 15 的输出端对应连接一个所述连接线 12, 且每一所 述转换单元 15的第一输入端均与所述发射线 13连接, 每一所述转换单元 15 的第二输入端均与所述基准电压线 16连接;
一个所述 GOA单元 16对应连接一个所述转换单元 15的控制端; 通过 所述 GOA单元 16 向所述控制端输入控制信号, 所述转换单元 15 包括所述 第一输入端与所述输出端之间连通的第一状态, 以及所述第二输入端与所述 输出端之间连通的第二状态。
具体的, 若转换单元 15的数量和 GOA单元 16的数量相同时, 则转换单 元 15与 GOA单元 16—对应地连接。
若转换单元 15的数量小于 GOA单元 16的数量, 则可以有至少两个转 换单元 15连接于一个 GOA单元 16 ; 如: 2个转换单元 A、 B和 3个 GOA单 元 C 、 D、 E, 则可以是 GOA单元 C连接转换单元 A, GOA单元 D连接转 换单元 B, GOA单元 E连接转换单元 B。
若转换单元 15 的数量大于 GOA单元 16 的数量, 则转换单元 15 中与 GOA单元 16相同数量的转换单元 15 ,与 GOA单元 16—对应地连接;如:
3个转换单元 A、 B、 C和 2个 GOA单元 D、 E, 则可以是 GOA单元 D连接 转换单元 A, GOA单元 E连接转换单元 B。
其中, 所述连接线 12与所述阵列基板中的栅 (Gate)线平行。若 GOA单 元 16按照单排排列, 则将单排排列的 GOA单元 16顺次连接。 发射线 13、 基准电压线 14以及单排排列的 GOA单元 16中的首级 GOA单元的信号输入 端与控制器连接, 如与用于触控和显示控制的 1C连接, GOA单元 16采用移 位寄存的方式向转换单元 15输出控制信号。控制器可以是显示模组的控制器, 也可以是移动终端中的控制器。
如图 2, 给出了一种 GOA单元的电路示意图; 图 3 , 给出了图 2中 GOA 单元对应的时序图。
具体的, 当上一行输出信号 Output(n-l)控制晶体管 T3导通时, 上一行输 出信号 Output(n-l)进入到 PU点, 控制晶体管 T1导通; 当时钟信号 CLK到 达时, PU点电压进一步抬升, 输出信号 Output(n), 进而向转换单元 15输出 控制信号; 当下一行的复位 ( Reset) 输出信号 Output(n+ 1 )到达时, 控制晶体 管 T2和晶体管 T4导通, 将 PU点和 Output(n)电压拉低, 即关闭控制信号, 保持像素中的电压,待到下一帧的输出到来再次充电, 从而实现整个驱动过程。 其中, 输出信号 Output(n-l )和输出信号 Output(n+ 1 )由 1C提供。
该实施例中, 通过将转换单元 15与 ITO块 11之间的连接线 12与发射 线 13和基准电压线 14垂直设置, 可以将多个 ITO块 11通过所述连接线 12 连接至一个发射线 13和一个基准电压线 14上; 并通过 GOA单元 16的移位 寄存功能控制转换单元 15逐行导通 ITO块 11与发射线 13 ,并通过发射线 13 向 1C传输触控信号实现触控功能。这样,在保证触控灵敏度的前提下,可以有 效的降低 1C 中连接发射线的块的数量, 减少输出走线的密度, 降低段差, 可 以达到更高的良率, 同时还可以减少纵向 (发射线方向)的走线, 缩短显示屏 的下侧黑边。
如图 4, 本公开实施例还提供了一种驱动电路, 应用于包括阵列基板的触 控显示模组, 所述阵列基板包括呈矩阵排布的多个 ITO块。
所述驱动电路包括: 沿第一方向设置的多个连接线 12、 沿第二方向设置 的发射 (Tx) 线 13和基准电压 (Vcom) 线 14、 多个转换单元 15、 多个 GOA 单元 16 ; 其中, 所述第二方向垂直于所述第一方向。
其中, 一个所述连接线 12连接一个所述 ITO块 11 ; 一个所述转换单元 15的输出端对应连接一个所述连接线 12, 且每一所述转换单元 15的第一输 入端均与所述发射线 13连接, 每一所述转换单元 15的第二输入端均与所述 基准电压线 16连接。
一个所述 GOA单元 16对应连接一个所述转换单元 15的控制端; 通过 所述 GOA单元 16 向所述控制端输入控制信号, 所述转换单元 15 包括所述 第一输入端与所述输出端之间连通的第一状态, 以及所述第二输入端与所述 输出端之间连通的第二状态。
进一步地, 多个所述 GOA单元 16中的第一部分 GOA单元 161, 以及所 述第一部分 GOA单元相对应连接的转换单元 151 沿所述阵列基板的第一侧 边设置; 多个所述 GOA 单元中除所述第一部分 GOA 单元之外的第二部分 GOA单元 162以及所述第二部分 GOA单元相对应连接的转换单元 152沿所 述阵列基板的第二侧边设置; 其中, 所述第一侧边与所述第二侧相对。
其中, 所述第一部分 GOA单元 161的 N个 GOA单元顺次连接, 且所述 N个 GOA单元中的第一 GOA单元接收第一脉冲信号, 并根据所述第一脉冲 信号向所述第一 GOA 单元相对应连接的转换单元输入控制信号, 以及向所 述第一 GOA单元的下一级 GOA单元输入下一级脉冲信号。
所述第二部分 GOA单元 162的 M个 GOA单元顺次连接, 且所述 M个 GOA单元中的第二 GOA单元接收第二脉冲信号, 并根据所述第二脉冲信号 向所述第二 GOA 单元相对应连接的转换单元输入控制信号, 以及向所述第 二 GOA单元的下一级 GOA单元输出下一级脉冲信号; 其中, M、 N均为正 整数。 可选地, M和 N相等。
具体的, N为第一部分 GOA单元 161 中 GOA单元的数量, M为第二部 分 GOA单元 162中 GOA单元的数量。 第一 GOA单元可以是 N个 GOA单 元中的首级 GO A单元,第二 GO A单元可以是 M个 GO A单元中的首级 GO A 单元, 该第一 GOA单元和第二 GOA单元可以是分别与移动终端中的控制器 (如用于触控与显示控制的 1C) 连接。
针对第一部分 GOA单元 161 : 由控制器向第一 GOA单元输入第一脉冲 信号, 并由该第一 GOA单元根据该第一脉冲信号向该第一 GOA单元对应连 接的转换单元输入控制信号, 以及向该第一 GOA单元的下一级 GOA单元输 入下一级脉冲信号, 依此向顺次连接的 N个 GOA单元输入脉冲信号。
针对第二部分 GOA单元 162 : 由控制器向第二 GOA单元输入第二脉冲 信号, 并由该第二 GOA单元根据该第二脉冲信号向该第二 GOA单元对应连 接的转换单元输入控制信号, 以及向该第二 GOA单元的下一级 GOA单元输 入下一级脉冲信号, 依此向顺次连接的 M个 GOA单元输入脉冲信号。
这样可以根据 GOA单元的移位寄存功能, 保证控制器分别向第一 GOA 单元和第二 GOA单元输入信号, 即实现针对所有 ITO块的控制, 并且有利 于减少控制器与 GOA单元的连接走线数量。
该实施例中, 通过将转换单元 15与 ITO块 11之间的连接线 12与发射 线 13和基准电压线 14垂直设置, 可以将多个 ITO块 11通过所述连接线 12 连接至一个发射线 13和一个基准电压线 14上; 并通过 G0A单元 16的移位 寄存功能控制转换单元 15逐行导通 ITO块 11与发射线 13 ,并通过发射线 13 向 1C传输触控信号实现触控功能。这样,在保证触控灵敏度的前提下,可以有 效的降低 1C 中连接发射线的块的数量, 减少输出走线的密度, 降低段差, 可 以达到更高的良率, 同时还可以减少纵向 (发射线方向)的走线, 缩短显示屏 的下侧黑边。
此外, 通过将多个 GOA单元 16 中的第一部分 GOA单元 161和第二部 分 GOA单元 162及其各自对应的转换单元分别设置于阵列基板的第一侧边 和第二侧边, 可以降低多个 GOA单元 16的排布密度, 进一步有利于缩小显 示屏的黑边。
进一步地, 沿第二方向设置的发射线 13包括位于所述阵列基板第一侧的 第一发射线 131和位于所述阵列基板 13第二侧的第二发射线 132。
沿第二方向设置的基准电压线 14 包括位于所述阵列基板第一侧的第一 基准电压线 141和位于所述阵列基板第二侧的第二基准电压线 142。
所述第一部分 GOA单元相对应连接的转换单元 151 的第一输入端均与 所述第一发射线连接 131, 所述第一部分 GOA 单元相对应连接的转换单元 151的第二输入端均与所述第一基准电压线 141连接。
所述第二部分 GOA单元相对应连接的转换单元 152 的第一输入端均与 所述第二发射线 132连接, 所述第二部分 GOA单元相对应连接的转换单元 152的第二输入端均与所述第二基准电压线 142连接。
该实施例中, 通过设置两根发射线和两根基准电压线, 分别对应阵列基 板两侧的第一部分 GOA单元 161和第二部分 GOA单元 162及其各自对应连 接的转换单元, 在有效减少发射线 13数量的同时, 可以进一步有效减少转换 单元 15与 ITO块 11之间的连接线的排布密度。
如图 5, 给出了一种阵列基板上 ITO块的排布示意图。 为了进一步优化 转换单元 15与 ITO块 11之间的连接线的排布密度, 可选的, 在呈矩阵排布 的多个 ITO块 11的每一行中, 位于奇数位上的任一所述 ITO块 11通过一个 所述连接线 12与所述第一部分 GOA单元相对应连接的转换单元 151连接, 位于偶数位上的任一所述 ITO块 11通过一个所述连接线 12与所述第二部分 GOA单元相对应连接的转换单元 152连接。
如图 6, 给出了一种转换单元的电路示意图。 所述转换单元 15, 包括: 第一开关元件 1501和第二开关元件 1502。
其中, 所述第一开关元件 1501的第一端连接于所述发射线 13 ,所述第一 开关元件 1501的第二端连接于第一连接线 12, 所述第一开关元件 1501的控 制端连接于第三 GOA单元 16。
所述第二开关元件 1502 的第一端连接于所述基准电压线 14, 所述第二 开关元件 1502的第二端连接于所述第一连接线 12, 所述第二开关元件 1502 的控制端连接于所述第三 GOA单元 16。
其中, 通过所述第三 GOA单元 16向所述控制端输入第一控制信号, 所 述第一开关元件 1501 导通且所述第二开关元件 1502 关断; 通过所述第三 GOA单元 16向所述控制端输入第二控制信号, 所述第一开关元件 1501关断 且所述第二开关元件 1502导通。
具体的, 所述第一开关元件 1501和所述第二开关元件 1502可以是薄膜 晶体管。 所述第一开关元 1501件为 N型薄膜晶体管和 P型薄膜晶体管中的 一个, 所述第二开关元件 1502为所述 N型薄膜晶体管和所述 P型薄膜晶体 管中的另一个。
例如: 第一开关元 1501件为 N型薄膜晶体管, 则第二开关元件 1502为 P型薄膜晶体管中; 第一开关元 1501件为 P型薄膜晶体管, 则第二开关元件 1502为 N型薄膜晶体管。 这样, 由于 N型薄膜晶体管为高电平导通, P型薄 膜晶体管为低电平导通, 可以实现第一开关元件 1501 和第二开关元件 1502 的单独导通, 进而保证第一开关元件 1501单独导通时, 对应的 ITO块 11与 发射线 13连通, 实现触控功能; 以及第二开关元件 1502单独导通时, 对应 的 ITO块与发射线连通, 实现显示功能。
以下结合图 6对本公开实施例的驱动电路原理进行说明:
基于上述 GOA单元 16的驱动原理, 当输出信号 Output(n)打开, 输出高 电平时, 第一开关元件 1501 导通, 且第二开关元件 1502关断, 相应的 ITO 块 11和发射线 13连通, 此时发射线 13 由 1C提供用于触控的调制信号; 当 该 ITO块 11有触控时, 相应的触控调制信号通过发射线 13反馈到 1C内部。 具体的, 可以在 1C内部设置移位寄存器, 逐步存储每个 ITO块 11的反馈信 号大小, 这样, 1C内部可以根据存储的时序计算出该 ITO块 11 的位置, 进 而实现触控感应。
当输出信号 Output(n)关闭, 输出端为低电平时, 第一开关元件 1501 关 断, 且第二开关元件 1502导通, 相应的 ITO块 11和基准电压线 14连通, 由基准电压线向 ITO块 11提供电压, 保证 ITO块 11和像素 (Pixel) ITO之 间有电场, 实现正常的显示。
上述方案中, 将 GOA单元 16的逐行输出功能和触控信号集成, 通过集 成 GOA单元 16的逐行打开功能, 实现通过发射线 13进行触控信号的逐行 反馈, 只需在 1C内部设置移位寄存器, 逐步存储每个 ITO块 11的反馈信号 大小, 然后按照时序的区别区分 ITO块 11的位置, 从而可以实现触控感应功 能, 并且还有效降低发射线 13进入 1C内部的走线数量, 降低段差, 可以达 到更高的良率, 缩短显示屏的下侧黑边。
本公开实施例还提供了一种电子设备, 包括如上所述的驱动电路。 本公 开实施例的电子设备包括图 1至图 6 中任一实施例中的驱动电路, 并能够实 现相应驱动电路的功能。 为避免重复, 这里不再赘述。
上述方案中的电子设备, 通过将转换单元与 ITO块之间的连接线与发射 线和基准电压线垂直设置, 可以将多个 ITO块通过所述连接线连接至一个发 射线和一个基准电压线上; 并通过 GOA 的移位寄存功能控制转换单元逐行 导通 ITO块与发射线, 并通过发射线向 1C传输触控信号, 实现触控功能。 这 样, 在保证触控灵敏度的前提下,可以有效的降低 1C 中连接发射线的块的数 量, 减少输出走线的密度, 降低段差, 可以达到更高的良率, 同时还可以减少 纵向 (发射线方向) 的走线, 缩短显示屏的下侧黑边。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述, 每个实施例重点说明 的都是与其他实施例的不同之处, 各个实施例之间相同相似的部分互相参见 即可。
尽管已描述了本公开实施例的可选实施例, 但本领域内的技术人员一旦 得知了基本创造性概念, 则可对这些实施例做出另外的变更和修改。 所以, 所附权利要求意欲解释为包括可选实施例以及落入本公开实施例范围的所有 变更和修改。
最后, 还需要说明的是, 在本文中, 诸如第一和第二等之类的关系术语 仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来, 而不一定要求 或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。 而且, 术 语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含, 从而使得 包括一系列要素的过程、 方法、 物品或者终端设备不仅包括那些要素, 而且 还包括没有明确列出的其他要素, 或者是还包括为这种过程、 方法、 物品或 者终端设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个 ” 限定的要素, 并不排除在包括所述要素的过程、 方法、 物品或者终端设备中 还存在另外的相同要素。
本公开实施例还提供了一种采用上述电子设备的控制方法, 包括: 向所述 GOA单元输入脉冲信号;
其中, 在 t时刻, 所述 GOA单元响应所述脉冲信号, 向所述控制端输入 第一控制信号, 所述转换单元呈第一状态, 所述转换单元通过所述连接线相 连接的所述 ITO块用于感应触控输入; 在 t+1时刻, 所述 GOA单元响应所述 脉冲信号, 向所述控制端输入第二控制信号, 所述转换单元呈第二状态, 所 述转换单元通过所述连接线相连接的所述 ITO块用于图像显示。
上述方案中, 通过将 GOA 单元的逐行输出功能和触控信号集成以及 GOA单元的逐行打开功能, 实现通过发射线进行触控信号的逐行反馈, 只需 在 1C内部设置移位寄存器,逐步存储每个 ITO块的反馈信号大小,然后按照时 序的区别区分 ITO块的位置, 从而可以实现触控感应功能, 并且还有效降低 发射线进入 1C内部的走线数量, 降低段差, 可以达到更高的良率, 缩短显示 屏的下侧黑边。
本公开实施例还提供了一种电子设备, 包括: 控制器。
所述控制器用于向所述 GOA单元输入脉冲信号;
其中, 在 t时刻, 所述 GOA单元响应所述脉冲信号, 向所述控制端输入 第一控制信号, 所述转换单元呈第一状态, 所述转换单元通过所述连接线相 连接的所述 ITO块用于感应触控输入; 在 t+1时刻, 所述 GOA单元响应所述 脉冲信号, 向所述控制端输入第二控制信号, 所述转换单元呈第二状态, 所 述转换单元通过所述连接线相连接的所述 ITO块用于图像显示。
上述方案中的电子设备, 通过将 GOA 单元的逐行输出功能和触控信号 集成以及 GOA 单元的逐行打开功能, 实现通过发射线进行触控信号的逐行 反馈, 只需在 1C内部设置移位寄存器,逐步存储每个 ITO块的反馈信号大小, 然后按照时序的区别区分 ITO块的位置, 从而可以实现触控感应功能, 并且 还有效降低发射线进入 1C内部的走线数量,降低段差,可以达到更高的良率, 缩短显示屏的下侧黑边。
图 7为实现本公开各个实施例的一种电子设备的硬件结构示意图。
该电子设备 700包括但不限于: 射频单元 701、 网络模块 702、 音频输出 单元 703、 输入单元 704、 传感器 705、 显示单元 706、 用户输入单元 707、 接 口单元 708、 存储器 709、 处理器 710、 以及电源 711等部件。 本领域技术人 员可以理解, 图 7 中示出的电子设备结构并不构成对电子设备的限定, 电子 设备可以包括比图示更多或更少的部件, 或者组合某些部件, 或者不同的部 件布置。在本公开实施例中, 电子设备包括但不限于手机、 平板电脑、 笔记本 电脑、 掌上电脑、 车载终端、 可穿戴设备、 以及计步器等。
其中, 处理器 710, 用于向所述 GOA单元输入脉冲信号; 其中, 在 t时 刻, 所述 GOA单元响应所述脉冲信号, 向所述控制端输入第一控制信号, 所 述转换单元呈第一状态, 所述转换单元通过所述连接线相连接的所述 ITO块 用于感应触控输入; 在 t+1时刻, 所述 GOA单元响应所述脉冲信号, 向所述 控制端输入第二控制信号, 所述转换单元呈第二状态, 所述转换单元通过所 述连接线相连接的所述 ITO块用于图像显示。
上述方案中的电子设备 700, 通过将 GOA单元的逐行输出功能和触控信 号集成以及 GOA 单元的逐行打开功能, 实现通过发射线进行触控信号的逐 行反馈, 只需在 1C 内部设置移位寄存器,逐步存储每个 ITO块的反馈信号大 小,然后按照时序的区别区分 ITO块的位置, 从而可以实现触控感应功能, 并 且还有效降低发射线进入 1C内部的走线数量, 降低段差, 可以达到更高的良 率, 缩短显示屏的下侧黑边。
应理解的是, 本公开实施例中, 射频单元 701 可用于收发信息或通话过 程中, 信号的接收和发送, 具体的, 将来自基站的下行数据接收后, 给处理器 710处理; 另外, 将上行的数据发送给基站。 通常, 射频单元 701包括但不限 于天线、 至少一个放大器、 收发信机、 耦合器、 低噪声放大器、 双工器等。 此 外, 射频单元 701还可以通过无线通信系统与网络和其他设备通信。
电子设备通过网络模块 702为用户提供了无线的宽带互联网访问, 如帮 助用户收发电子邮件、 浏览网页和访问流式媒体等。
音频输出单元 703可以将射频单元 701或网络模块 702接收的或者在存 储器 709 中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。 而且, 音频输 出单元 703 还可以提供与电子设备 700 执行的特定功能相关的音频输出(例 如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元 703包括扬声器、 蜂鸣器以及受话器等。
输入单元 704用于接收音频或视频信号。 输入单元 704可以包括图形处 理器(Graphics Processing Unit, GPU) 7041和麦克风 7042, 图形处理器 7041 对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置 (如摄像头) 获得的静 态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元 706 上。 经图形处理器 7041处理后的图像帧可以存储在存储器 709 (或其它存储 介质) 中或者经由射频单元 701或网络模块 702进行发送。 麦克风 7042可以 接收声音, 并且能够将这样的声音处理为音频数据。 处理后的音频数据可以 在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元 701 发送到移动通信基站的 格式输出。
电子设备 700还包括至少一种传感器 705, 比如光传感器、运动传感器以 及其他传感器。具体地, 光传感器包括环境光传感器及接近传感器, 其中, 环 境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板 7061的亮度,接近传感器 可在电子设备 700移动到耳边时, 关闭显示面板 7061 和 /或背光。 作为运动 传感器的一种, 加速计传感器可检测各个方向上 (一般为三轴) 加速度的大 小, 静止时可检测出重力的大小及方向, 可用于识别电子设备姿态 (比如横 竖屏切换、 相关游戏、 磁力计姿态校准)、 振动识别相关功能 (比如计步器、 敲击) 等; 传感器 705还可以包括指纹传感器、 压力传感器、 虹膜传感器、 分子传感器、 陀螺仪、 气压计、 湿度计、 温度计、 红外线传感器等, 在此不再 赘述。 显示单元 706 用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。 显示单 元 706可包括显示面板 7061, 可以采用液晶显示器 (Liquid Crystal Display, LCD)、 有机发光二极管 ( Organic Light-Emitting Diode, OLED) 等形式来配置 显示面板 7061。
用户输入单元 707 可用于接收输入的数字或字符信息, 以及产生与电子 设备的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地, 用户输入单元 707 包括触控面板 7071 以及其他输入设备 7072。触控面板 7071,也称为触摸屏, 可收集用户在其上或附近的触摸操作 (比如用户使用手指、 触笔等任何适合 的物体或附件在触控面板 7071上或在触控面板 7071附近的操作)。触控面板 7071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。 其中, 触摸检测装置检测 用户的触摸方位, 并检测触摸操作带来的信号, 将信号传送给触摸控制器; 触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息, 并将它转换成触点坐标, 再送 给处理器 710, 接收处理器 710发来的命令并加以执行。 此外, 可以采用电阻 式、 电容式、 红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板 7071。 除了触控 面板 7071, 用户输入单元 707还可以包括其他输入设备 7072。 具体地, 其他 输入设备 7072可以包括但不限于物理键盘、 功能键 (比如音量控制按键、 开 关按键等)、 轨迹球、 鼠标、 操作杆, 在此不再赘述。
进一步的, 触控面板 7071可覆盖在显示面板 7061上, 当触控面板 7071 检测到在其上或附近的触摸操作后, 传送给处理器 710 以确定触摸事件的类 型, 随后处理器 710根据触摸事件的类型在显示面板 7061上提供相应的视觉 输出。 虽然在图 7中, 触控面板 7071 与显示面板 7061是作为两个独立的部 件来实现电子设备的输入和输出功能, 但是在某些实施例中, 可以将触控面 板 7071 与显示面板 7061集成而实现电子设备的输入和输出功能, 具体此处 不做限定。
接口单元 708为外部装置与电子设备 700连接的接口。 例如, 外部装置 可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或 无线数据端口、 存储卡端口、 用于连接具有识别模块的装置的端口、 音频输 入 /输出(I/O)端口、 视频 I/O端口、 耳机端口等等。 接口单元 708可以用于接 收来自外部装置的输入(例如, 数据信息、 电力等等)并且将接收到的输入传输 到电子设备 700 内的一个或多个元件或者可以用于在电子设备 700和外部装 置之间传输数据。
存储器 709可用于存储软件程序以及各种数据。 存储器 709可主要包括 存储程序区和存储数据区, 其中, 存储程序区可存储操作系统、 至少一个功 能所需的应用程序(比如声音播放功能、 图像播放功能等)等; 存储数据区可 存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、 电话本等) 等。 此外, 存 储器 709可以包括高速随机存取存储器, 还可以包括非易失性存储器, 例如 至少一个磁盘存储器件、 闪存器件、 或其他易失性固态存储器件。
处理器 710是电子设备的控制中心, 利用各种接口和线路连接整个电子 设备的各个部分,通过运行或执行存储在存储器 709内的软件程序和 /或模块, 以及调用存储在存储器 709内的数据,执行电子设备的各种功能和处理数据, 从而对电子设备进行整体监控。 处理器 710可包括一个或多个处理单元; 可 选的, 处理器 710可集成应用处理器和调制解调处理器, 其中, 应用处理器 主要处理操作系统、 用户界面和应用程序等, 调制解调处理器主要处理无线 通信。 可以理解的是, 上述调制解调处理器也可以不集成到处理器 710中。
电子设备 700还可以包括给各个部件供电的电源 711 (比如电池), 可选 的, 电源 711 可以通过电源管理系统与处理器 710逻辑相连, 从而通过电源 管理系统实现管理充电、 放电、 以及功耗管理等功能。
另外, 电子设备 700包括一些未示出的功能模块, 在此不再赘述。
可选的, 本公开实施例还提供一种电子设备, 包括处理器 710, 存储器 709, 存储在存储器 709上并可在所述处理器 710上运行的计算机程序, 该计 算机程序被处理器 710执行时实现上述电子设备的控制方法实施例的各个过 程, 且能达到相同的技术效果, 为避免重复, 这里不再赘述。
本公开实施例还提供一种计算机可读存储介质, 计算机可读存储介质上 存储有计算机程序, 该计算机程序被处理器执行时实现上述电子设备的控制 方法实施例的各个过程, 且能达到相同的技术效果, 为避免重复, 这里不再 赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器( Read-Only Memory , ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory, RAM)、磁碟或者光盘等。
需要说明的是, 在本文中, 术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意 在涵盖非排他性的包含, 从而使得包括一系列要素的过程、 方法、 物品或者 装置不仅包括那些要素, 而且还包括没有明确列出的其他要素, 或者是还包 括为这种过程、 方法、 物品或者装置所固有的要素。 在没有更多限制的情况 下, 由语句“包括一个 ”限定的要素, 并不排除在包括该要素的过程、 方 法、 物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述, 本领域的技术人员可以清楚地了解到上述 实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现, 当然也可以通 过硬件, 但很多情况下前者是更佳的实施方式。 基于这样的理解, 本公开的 技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体 现出来, 该计算机软件产品存储在一个存储介质 (如 ROM/RAM、 磁碟、 光 盘) 中, 包括若干指令用以使得一台终端 (可以是手机, 计算机, 服务器, 空 调器, 或者网络设备等) 执行本公开各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本公开的实施例进行了描述, 但是本公开并不局限于上 述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的, 本领域的普通技术人员在本公开的启示下, 在不脱离本公开宗旨和权利要求 所保护的范围情况下, 还可做出很多形式, 均属于本公开的保护之内。
以上所述的是本公开的可选实施方式, 应当指出对于本技术领域的普通 人员来说, 在不脱离本公开所述的原理前提下还可以作出若干改进和润饰, 这些改进和润饰也在本公开的保护范围内。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种驱动电路, 应用于包括阵列基板的触控显示模组, 所述阵列基板 包括呈矩阵排布的多个氧化铟锡 ITO块, 所述驱动电路包括:
沿第一方向设置的多个连接线;其中,一个所述连接线连接一个所述 ITO 块;
沿第二方向设置的发射线和基准电压线, 所述第二方向垂直于所述第一 方向;
多个转换单元, 其中一个所述转换单元的输出端对应连接一个所述连接 线, 且每一所述转换单元的第一输入端均与所述发射线连接, 每一所述转换 单元的第二输入端均与所述基准电压线连接;
多个阵列基板行驱动 GOA单元, 其中一个所述 GOA单元对应连接一个 所述转换单元的控制端; 通过所述 GOA单元向所述控制端输入控制信号, 所 述转换单元包括所述第一输入端与所述输出端之间连通的第一状态, 以及所 述第二输入端与所述输出端之间连通的第二状态。
2. 根据权利要求 1所述的驱动电路, 其中, 多个所述 GOA单元中的第 一部分 GOA单元, 以及所述第一部分 GOA单元相对应连接的转换单元沿所 述阵列基板的第一侧边设置;
多个所述 GOA单元中除所述第一部分 GOA单元之外的第二部分 GOA 单元, 以及所述第二部分 GOA 单元相对应连接的转换单元沿所述阵列基板 的第二侧边设置;
其中, 所述第一侧边与所述第二侧相对。
3. 根据权利要求 2所述的驱动电路, 其中, 所述第一部分 GOA单元的 N个 GOA单元顺次连接, 且所述 N个 GOA单元中的第一 GOA单元接收第 一脉冲信号, 并根据所述第一脉冲信号向所述第一 GOA 单元相对应连接的 转换单元输入控制信号, 以及向所述第一 GOA单元的下一级 GOA单元输入 下一级脉冲信号;
所述第二部分 GOA单元的 M个 GOA单元顺次连接,且所述 M个 GOA 单元中的第二 GOA 单元接收第二脉冲信号, 并根据所述第二脉冲信号向所 述第二 GOA 单元相对应连接的转换单元输入控制信号, 以及向所述第二 GOA单元的下一级 GOA单元输出下一级脉冲信号;
其中, M、 N均为正整数。
4. 根据权利要求 2所述的驱动电路, 其中,
沿第二方向设置的发射线包括位于所述阵列基板第一侧的第一发射线和 位于所述阵列基板第二侧的第二发射线;
沿第二方向设置的基准电压线包括位于所述阵列基板第一侧的第一基准 电压线和位于所述阵列基板第二侧的第二基准电压线;
所述第一部分 GOA 单元相对应连接的转换单元的第一输入端均与所述 第一发射线连接, 第二输入端均与所述第一基准电压线连接;
所述第二部分 GOA 单元相对应连接的转换单元的第一输入端均与所述 第二发射线连接, 第二输入端均与所述第二基准电压线连接。
5. 根据权利要求 2所述的驱动电路, 其中, 在呈矩阵排布的多个 ITO块 的每一行中, 位于奇数位上的任一所述 ITO块通过一个所述连接线与所述第 一部分 GOA单元相对应连接的转换单元连接,位于偶数位上的任一所述 ITO 块通过一个所述连接线与所述第二部分 GOA 单元相对应连接的转换单元连 接。
6. 根据权利要求 1所述的驱动电路, 其中, 所述转换单元, 包括: 第一开关元件, 所述第一开关元件的第一端连接于所述发射线, 所述第 一开关元件的第二端连接于第一连接线, 所述第一开关元件的控制端连接于 第三 GOA单元;
第二开关元件, 所述第二开关元件的第一端连接于所述基准电压线, 所 述第二开关元件的第二端连接于所述第一连接线, 所述第二开关元件的控制 端连接于所述第三 GOA单元;
其中, 通过所述第三 GOA单元向所述控制端输入第一控制信号, 所述第 一开关元件导通且所述第二开关元件关断; 通过所述第三 GOA 单元向所述 控制端输入第二控制信号,所述第一开关元件关断且所述第二开关元件导通。
7. 根据权利要求 6所述的驱动电路, 其中, 所述第一开关元件和所述第 二开关元件为薄膜晶体管。
8. 根据权利要求 7所述的驱动电路, 其中, 所述第一开关元件为 N型薄 膜晶体管和 P型薄膜晶体管中的一个, 所述第二开关元件为所述 N型薄膜晶 体管和所述 P型薄膜晶体管中的另一个。
9. 根据权利要求 1所述的驱动电路, 其中, 所述连接线与所述阵列基板 中的栅线平行。
10. 一种电子设备, 包括权利要求 1至 9中任一项所述的驱动电路。
11. 一种采用权利要求 10所述的电子设备的控制方法, 包括: 向所述 GOA单元输入脉冲信号;
其中, 在 t时刻, 所述 GOA单元响应所述脉冲信号, 向所述控制端输入 第一控制信号, 所述转换单元呈第一状态, 所述转换单元通过所述连接线相 连接的所述 ITO块用于感应触控输入; 在 t+1时刻, 所述 GOA单元响应所述 脉冲信号, 向所述控制端输入第二控制信号, 所述转换单元呈第二状态, 所 述转换单元通过所述连接线相连接的所述 ITO块用于图像显示。
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