WO2023115657A1 - 显示面板以及显示装置 - Google Patents
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- G09G3/36—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals
Definitions
- the present application relates to the technical field of display panels, in particular to a display panel and a display device.
- Embodiments of the present application provide a display panel and a display device to solve problems such as flickering and crosstalk of liquid crystal panels in the prior art.
- An embodiment of the present application provides a display panel, and the display panel includes:
- the substrate includes a display area and a non-display area, the display area includes a plurality of scanning lines, a plurality of data lines and a plurality of pixel units arranged in an array, and the plurality of pixel units are composed of the plurality of scanning lines and the plurality of pixel units Two data lines are crossed and defined, and the pixel units in each column are connected to the same data line;
- the non-display area includes a data drive unit, the data drive unit includes a plurality of output terminals, each output terminal is connected to a row of pixel units through the data line, wherein every 16 consecutive output terminals is a cycle unit , including the first terminal to the sixteenth terminal, the data driving unit is used to provide a data signal to the corresponding pixel unit through the first terminal to the sixteenth terminal, wherein the second terminal, the fourth terminal, the fifth terminal, the 7th terminal, the 9th terminal, the 11th terminal, the 14th terminal and the positive and negative polarity of the data signal provided by the 16th terminal are opposite to the positive and negative polarity of the signal provided by the 1st terminal, and the 3rd terminal , the positive and negative polarities of the data signals provided by the sixth terminal, the eighth terminal, the tenth terminal, the twelfth terminal, the thirteenth terminal and the fifteenth terminal are the same as the positive and negative polarities of the data signals provided by the first terminal.
- the second terminal, the third terminal, the fifth terminal, the eighth terminal, the tenth terminal in the cycle unit, the second terminal, the third terminal, the fifth terminal, the eighth terminal, the tenth terminal, the The potential level of the data signal provided by the eleventh terminal, the thirteenth terminal, and the sixteenth terminal is opposite to the potential level of the data signal provided by the first terminal, and the fourth terminal, the sixth terminal , the potential level of the data signal provided by the 7th terminal, the 9th terminal, the 12th terminal, the 14th terminal, and the 15th terminal and the potential level of the data signal provided by the 1st terminal High and low are the same.
- the potential provided by the data signal is a complementary potential for color shift compensation.
- the color shift compensation complementary potential of the data signal includes a color shift compensation complementary low potential and a color shift compensation complementary high potential, and the color shift compensation complementary potential provided by each terminal The low potential and the complementary high potential for color shift compensation appear alternately.
- the data driving unit is configured to provide a data signal with reversed positive and negative polarities to the same terminal in different frames of images.
- the data driving unit is used to provide data signals of the same color shift compensation complementary potential level to the same pixel unit in different frames of images.
- the plurality of pixel units includes a plurality of first pixel units, a plurality of second pixel units, a plurality of third pixel units, and a plurality of fourth pixel units, the The first pixel unit is a red pixel, the second pixel unit is a green pixel, the third pixel unit is a blue pixel, and the fourth pixel unit is a white pixel.
- the first terminal, the fifth terminal, the ninth terminal, and the thirteenth terminal are respectively connected to the corresponding red pixels
- the second terminal , the 6th terminal, the 10th terminal and the 14th terminal are respectively connected to the corresponding green pixels
- the 3rd terminal, the 7th terminal, the 11th terminal and the 15th terminal The terminals are respectively connected to the corresponding blue pixels
- the fourth terminal, the eighth terminal, the twelfth terminal and the sixteenth terminal are respectively connected to the corresponding white pixels.
- the present application provides a display device, the display device includes a display panel, and a drive assembly connected to the display panel through a flexible circuit board, the display panel includes:
- the substrate includes a display area and a non-display area
- the display area includes a plurality of scanning lines, a plurality of data lines and a plurality of pixel units arranged in an array, and the plurality of pixel units are composed of the plurality of scanning lines and the plurality of pixel units Two data lines are crossed and defined, and the pixel units in each column are connected to the same data line
- the non-display area includes a data driving unit
- the data driving unit includes a plurality of output terminals, and each output terminal is connected through the data line To a column of pixel units, wherein every 16 output terminals is a cycle unit, including the first terminal to the 16th terminal, and the data driving unit is used to provide data signals to corresponding pixel units through the output terminals, wherein , in each cycle unit, the positive and negative polarities of the data signals provided by the second terminal, the fourth terminal, the fifth terminal, the seventh terminal, the ninth terminal, the eleventh terminal, the fourteenth terminal and the sixteenth terminal
- the potential provided by the data signal is a complementary potential for color shift compensation.
- the color shift compensation complementary potential of the data signal includes a color shift compensation complementary low potential and a color shift compensation complementary high potential, and the color shift compensation provided by each terminal The compensation complementary low potential and the color shift compensation complementary high potential appear alternately.
- the data driving unit is used to provide the color shift compensation complementary low potential and the color shift Compensating the complementary high potential, wherein the image signal provides an original grayscale value to one of the two pixel units located in adjacent rows, and the grayscale value corresponding to the color shift compensation complementary low potential is smaller than the original grayscale value , the gray scale value corresponding to the color shift compensation complementary high potential is greater than the original gray scale value, and the overall brightness presented by the gray scale value corresponding to the color shift compensation complementary low potential and the color shift compensation complementary high potential is equal to The brightness represented by the original gray scale value.
- the data driving unit is used to provide the same terminal with the data signal whose positive and negative polarities are reversed in different frames of images, and the data driving unit uses In order to provide data signals with the same positive and negative polarities to the same terminal in the same frame of image.
- the plurality of pixel units in the same column include pixels of the same color
- the pixel units in the first column are all red pixels
- the pixel units in the second column are all red pixels.
- the green pixels, the pixel units in the third column are all blue pixels, and the pixel units in the fourth column are all white pixels.
- the first terminal, the fifth terminal, the ninth terminal, and the thirteenth terminal are respectively connected to the corresponding red pixels
- the second terminal the 6th terminal, the 10th terminal and the 14th terminal are respectively connected to the corresponding green pixels
- the 3rd terminal, the 7th terminal, the 11th terminal and the 15th terminal The terminals are respectively connected to the corresponding blue pixels
- the 4th terminal, the 8th terminal, the 12th terminal and the 16th terminal are respectively connected to the corresponding white pixels
- the data driving unit is used to provide color shift compensation complementary low potential and color shift compensation to two pixel units located in adjacent rows and the same column in the same frame of image.
- Complementary high potential wherein the image signal provides an original gray scale value to one of the two pixel units located in the adjacent row and the same column, and the gray scale value corresponding to the color shift compensation complementary low potential is smaller than the original gray scale value Level value, the gray scale value corresponding to the color shift compensation complementary high potential is greater than the original gray scale value, the overall gray scale value presented by the color shift compensation complementary low potential and the color shift compensation complementary high potential
- the brightness is equal to the brightness represented by the original gray scale value.
- the The color shift compensation complementary potentials of the data signals provided by the 11th terminal, the 13th terminal, and the 16th terminal are opposite to the color shift compensation complementary potentials of the data signals provided by the first terminal, and the first terminal.
- the color shift compensation complementary potential level of the data signals provided by the 4th terminal, the 6th terminal, the 7th terminal, the 9th terminal, the 12th terminal, the 14th terminal, and the 15th terminal The level of the color shift compensation complementary potential is the same as that of the data signal provided by the first terminal.
- the display panel and the display device provided by the present application provide a specific order for the first terminal to the sixteenth terminal in each cycle unit through the data driving unit Complementary high and low potentials for polarity inversion and color shift compensation to solve LCD panel flickering, crosstalk and other problems.
- FIG. 1 is a partial structural schematic diagram of a display panel provided by an embodiment of the present application.
- Fig. 2 is a schematic diagram of signals of a data driving unit provided by an embodiment of the present application.
- Fig. 3 is another signal schematic diagram of the data driving unit provided by the embodiment of the present application.
- Fig. 4 is another schematic diagram of signals of the data driving unit provided by the embodiment of the present application.
- Fig. 5 is another schematic diagram of signals of the data driving unit provided by the embodiment of the present application.
- FIG. 6 is another schematic diagram of signals of the data driving unit provided by the embodiment of the present application.
- FIG. 7 is a schematic structural diagram of a display device provided by an embodiment of the present application.
- FIG. 8 is a schematic diagram of data signals provided by an embodiment of the present application.
- FIG. 1 is a schematic diagram of a partial structure of a display panel provided in an embodiment of the present application
- FIG. 2 is a schematic diagram of signals of a data driving unit provided in an embodiment of the present application.
- the embodiment of the present application provides a display panel 100, and the display panel 100 includes:
- the substrate SB includes a display area AA and a non-display area BA
- the display area AA includes a plurality of scanning lines GL, a plurality of data lines DL and a plurality of pixel units P1, P2, P3, P4 arranged in an array
- the plurality of pixels Units P1 , P2 , P3 , P4 are defined by intersections of the plurality of scanning lines GL and the plurality of data lines DL
- the pixel units in each column are connected to the same data line DL.
- the non-display area BA includes a data driving unit DU, and the data driving unit DU includes a plurality of output terminals (D1, D2...), each output terminal is connected to a column of pixel units through the data line, for example, the first terminal D1 is connected to a column of pixel units formed by a plurality of red pixels R. Wherein, every 16 consecutive output terminals ( D1 - D16 ) is a cycle unit CU, including the first terminal D1 to the sixteenth terminal D16 .
- the non-display area BA is provided with at least one to a plurality of data drive units DU, and each of the data drive units DU includes at least one to a plurality of cycle units CU.
- the data driving unit DU is used to provide data signals to corresponding pixel units through the first terminal D1 to the sixteenth terminal D16, wherein, in each cycle unit CU, the second terminal D2, the fourth terminal
- the positive and negative polarities (+/-) of the data signals provided by D4, the fifth terminal D5, the seventh terminal D7, the ninth terminal D9, the eleventh terminal D11, the fourteenth terminal D14, and the sixteenth terminal D16 are the same as those provided by the first terminal D16. 1.
- Figure 2 When displaying a white screen, take the first pixel unit in the upper left corner in Figure 2 as an example.
- the polarities of the four pixel units are +-+- in sequence, and the polarity of the first Take the row pixel unit as an example, there are two brighter (white without dots in the figure) red pixels R, the polarities are +-, and there are two brighter green pixels G, the polarities are +-, brighter There are also two blue pixels B with polarities of -+, and two brighter white pixels W with polarities of -+, so there will be no horizontal crosstalk when displaying pure white color.
- the red pixel R in the first row as an example again, the signal polarities of the four red pixels R are sequentially +--+, so there will be no horizontal crosstalk when displaying a pure red color.
- the gate driving unit GU provides the high potential Hg of the first gate line G1
- the data signals provided by the data driving unit DU are respectively It is: the data signal provided by the first terminal D1 is a color shift compensation complementary high potential H, the fourth terminal D4, the sixth terminal D6, the seventh terminal D7, the ninth terminal D9, the The data signals provided by the 12th terminal D12, the 14th terminal D14, and the 15th terminal D15 are color shift compensation complementary high potential H, which is the same as the data signal provided by the first terminal D1 for color shift compensation Complementary high potential H.
- the data signals provided by the sixteenth terminal D16 are color shift compensation complementary low potential L, which is opposite to the data signal provided by the first terminal D1 which is color shift compensation complementary high potential H.
- the color shift compensation complementary high potential H or the color shift compensation complementary low potential L of data signals provided by different output terminals do not refer to potentials with exactly the same potential value.
- the color shift compensation complementary potential of the data signal includes a color shift compensation complementary low potential L and a color shift compensation complementary high potential H, and the color shift compensation of each terminal The compensation complementary low potential L and the color shift compensation complementary high potential H appear alternately.
- FIG. 2, FIG. 3 and FIG. The third data line G3 has a high potential Hg to turn on the potential provided by the reading output terminal of the pixel unit in the corresponding pixel unit row through the data line.
- the data driving unit DU provides the first terminal D1 with a complementary high potential H for color shift compensation.
- the data driving unit DU provides a color shift compensation complementary low potential L to the first terminal D1 .
- the data driving unit DU provides a complementary high potential H for color shift compensation to the first terminal D1 .
- the color shift compensation complementary low potential L and the color shift compensation complementary high potential H of the first terminal D1 appear alternately.
- the data driving unit DU is used to respectively provide the color shift compensation complementary low potential L and the The color shift compensation complementary high potential H, wherein the image signal provides an original grayscale value to one of the two pixel units located in the adjacent row, and the grayscale value corresponding to the color shift compensation complementary low potential L is smaller than the specified
- the original gray scale value, the gray scale value corresponding to the color shift compensation complementary high potential H is greater than the original gray scale value.
- the overall brightness presented by the gray scale value corresponding to the color shift compensation complementary low potential L and the gray scale value corresponding to the color shift compensation complementary high potential H is equal to the brightness presented by the original gray scale value.
- FIG. 6 is a schematic diagram of a color shift compensation complementary potential provided by an embodiment of the present application.
- Vcom is a common potential or a ground potential.
- the gray scale of one pixel unit is divided into two pixel units to display in different gray scale combinations.
- the potential of the original data signal corresponding to the grayscale value of one of the two pixel units corresponding to the image signal is V0. If the liquid crystal molecules are directly driven at this potential V0, the When the LCD panel is viewed from a large viewing angle, the brightness is too high, resulting in a white or bluish color.
- the original driving gray scale is divided into a higher gray scale and a lower gray scale, corresponding to the color shift compensation complementary high potential H and the color shift compensation complementary low potential L respectively, and the color shift compensation complementary high potential H and the complementary low potential L for color shift compensation are provided to two pixel units located in adjacent rows for display.
- the selection principle of the color shift compensation complementary high potential H and the color shift compensation complementary low potential L is: the average brightness displayed by two pixel units in adjacent rows is equal to the brightness displayed by one pixel unit at the potential V0 of the original data signal.
- providing a negative potential can also deflect the liquid crystal.
- the voltage is applied in the form of alternating current for polarity inversion driving.
- the color shift compensation process converts the potential +V0 of the positive original data signal into a positive color shift compensation complementary high potential +H and a positive color shift compensation complementary low potential +L.
- the potential -V0 of the negative original data signal is converted into a negative color shift compensation complementary high potential -H and a negative color shift compensation complementary low potential -L.
- FIG. 8 is a schematic diagram of a data signal provided by an embodiment of the present application.
- the first terminal D1 corresponds to the red pixel and splits the original red gray-scale potential into two complementary potentials: positive polarity color shift compensation complementary high potential + H(r) And the positive color shift compensation complementary low potential +L(r) appears alternately, and is provided to the pixel units p11, p12, p13 in sequence.
- the second terminal D2 corresponds to the green pixel and splits the potential of the original green gray scale into two complementary potentials: positive color shift compensation complementary high potential +H(g) and positive polarity color shift compensation complementary low potential +L(g ) appear alternately, and are provided to the pixel units p21, p22, and p23 in sequence.
- the third terminal D3 corresponds to the blue pixel and splits the potential of the original blue gray scale into two complementary potentials: positive color shift compensation complementary high potential + H (b) and positive polarity color shift compensation complementary low potential + L (b) appear alternately, and are provided to pixel units p31, p32, and p33 in sequence.
- the fourth terminal D4 corresponds to the white pixel and splits the potential of the original white gray scale into two complementary potentials: positive color shift compensation complementary high potential +H(w) and positive polarity color shift compensation complementary low potential +L(w ) appear alternately, and are provided to the pixel units p41, p42, p43 in sequence.
- FIG. 3 is another signal schematic diagram of the data driving unit provided by the embodiment of the present application
- FIG. 4 is another signal schematic diagram of the data driving unit provided by the embodiment of the present application.
- FIG. 2 shows that the signal of the first gate line G1 is a high potential Hg
- the data driving unit DU provides data signals corresponding to the pixel units in the first row.
- the high potential Hg of the first gate line G1 and the color shift compensation complementary high potential H of the data signal do not mean the same potential.
- FIG. 3 shows that the signal of the second gate line G2 is a high potential Hg, and the data driving unit DU provides data signals corresponding to the pixel units in the second row.
- FIG. 4 shows that the signal of the third gate line G3 is a high potential Hg, and the data driving unit DU provides data signals corresponding to the pixel units in the third row.
- the data signal in FIG. 3 has reversed the color shift compensation complementary potential level (H/L) in the data signal in FIG. 3 .
- the color shift compensation complementary potential level (H/L) of the original data signal in FIG. 2 is sequentially: HLLHLHHLHLLHLHHL from the first terminal D1 to the sixteenth terminal D16 , and reversed to LHHLHLLHLHHLHLLH in FIG. 3 .
- the polarities of the data signals of the respective terminals are not reversed.
- the polarity of the first terminal D1 is positive + in both FIG. 2 and FIG. 3 .
- the data signal of FIG. 4 has reversed the color shift compensation complementary potential level (H/L) again.
- the color shift compensation complementary high and low potentials (H/L) of the original data signal in FIG. 3 are sequentially from the first terminal D1 to the sixteenth terminal D16: LHHLHLLHLHHLHLLH, and reversed to HLLHLHHLHLLHLHHL in FIG. 4 .
- the polarities of the data signals of the respective terminals are not reversed, for example, the signal polarity of the first terminal D1 is positive polarity + in both FIG. 4 and FIG. 3 .
- the signal color shift compensation complementary potentials of the red pixel R in the first row of pixel units are +H, -L, -H, +L in sequence. Therefore, the same The red pixels R in the row will not be in a high brightness state at the same time (the white color without dots in the figure indicates that the pixel unit reads the color shift compensation complementary high potential H, which is brighter than the color shift compensation complementary low potential L).
- the polarities of the red pixels R in the same row are also staggered, so that the problem of crosstalk can be reduced.
- the signal color shift compensation complementary potentials of the red pixel R in the second row of pixel units are +L, -H, -L, +H in sequence, except that the red pixel R in the same row will not be at high at the same time
- the position where the red pixel R of the second row of pixel units is in a high brightness state is just complementary to the red pixel R of the first row of pixel units, so the problem of flickering will not be caused.
- the data driving unit DU is used to provide the same output terminal with a data signal with reversed positive and negative polarities (+/-) in different frames of images.
- FIG. 5 is another signal schematic diagram of the data driving unit provided by the embodiment of the present application.
- Figure 5 shows that after the scanning of the signal of the previous frame is completed, the scanning of the signal of another frame starts again, therefore, the signal supplied by the gate drive unit GU in Figure 5 to the first gate line G1 returns to the high potential Hg again, and the data The driving unit DU provides data signals corresponding to the pixel units in the first row.
- the data signal of FIG. 5 has reversed polarity (+/ ⁇ ) of the data signal of FIG. 5 .
- the polarity of the original data signal in Figure 2 is sequentially from the first terminal D1 to the sixteenth terminal D16: +-+--+-+-+-++-+-, reversed to -+-+ in Figure 5 +-+-+-+--+-+.
- the data driving unit DU is used to provide data signals of the same color shift compensation complementary potential level (H/L) to the same pixel unit in different frames of images.
- the signal of the first gate line G1 in FIG. 5 is a high potential Hg
- the data driving unit DU provides data signals corresponding to the pixel units in the first row.
- the data signal in Figure 5 only reverses the positive and negative polarities (+/-), but does not reverse the color shift compensation complementary potential (H/L). change.
- the first terminal D1 in FIG. 2 provides the color shift compensation complementary high potential H
- the first terminal D1 in FIG. 5 still provides the color shift compensation complementary high potential H.
- the color shift compensation complementary potential of the original data signal in FIG. 2 is HLLHLHHLHLLHLHHL from the first terminal D1 to the sixteenth terminal D16 in sequence, and is still HLLHLHHLHLLHLHHL in FIG. 5 .
- the data driving unit DU is used to provide positive and negative signals to the first supply D1 to the sixteenth supply D16 in the same frame of image.
- Polarity positive, negative, positive, negative, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, negative data signal.
- the data driving unit DU is used to provide data signals with a fixed sequence of positive and negative polarities (+/-) in the same image frame. In the next frame of image, the data driving unit DU provides data signals with reversed positive and negative polarities to the first supply D1 to the sixteenth supply D16, namely: negative, positive, negative, positive, positive, Negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, negative, positive, negative, positive data signal.
- the first pixel unit P1 is a red pixel R
- the second pixel unit P2 is a green pixel G
- the third pixel unit P3 is The blue pixel B and the fourth pixel unit P4 are white pixels W.
- the present application is not limited thereto.
- the first terminal D1, the fifth terminal D5, the ninth terminal D9 and the thirteenth terminal D13 are respectively connected to the corresponding The red pixel R
- the second terminal D2, the sixth terminal D6, the tenth terminal D10, and the fourteenth terminal D14 are respectively connected to the corresponding green pixel G
- the third terminal D3 the seventh terminal D7, the eleventh terminal D11 and the fifteenth terminal D15 are respectively connected to the corresponding blue pixel B
- the fourth terminal D4, the eighth terminal D8 the first The 12th terminal D12 and the 16th terminal D16 are respectively connected to the corresponding white pixels W.
- the first terminal D1 is connected to the pixel units in the first row, all of which are red pixels R.
- the fifth terminal D5 is connected to the pixel units in the fifth column, all of which are red pixels R.
- the ninth terminal D9 is connected to the pixel units in the ninth column, all of which are red pixels R.
- the thirteenth terminal D13 is connected to the pixel units in the thirteenth column, all of which are red pixels R.
- FIG. 7 is a schematic structural diagram of a display device provided by an embodiment of the present application.
- the present application provides a display device DD, the display device DD includes the display panel 100 as described above, and a driving component 300 connected to the display panel 100 through the flexible circuit board 200 .
- the data driving unit provides polarity inversion and color reversal in a specific order to the first terminal to the sixteenth terminal in each cycle unit. Offset compensation complementary high and low potential inversion, solve the problem of LCD panel flickering, crosstalk and so on.
- the display panel, the display device, and the manufacturing method of the display panel provided in the embodiments of the present application have been introduced in detail above.
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Abstract
一种显示面板(100)以及显示装置(DD),通过数据驱动单元(DU)对每个循环单位(CU)内的第1端子(D1)至第16端子(D16)提供特定顺序的极性反转及色偏补偿互补高低电位(H/L),解决液晶面板闪烁、串扰等问题。
Description
本申请涉及显示面板技术领域,尤其涉及一种显示面板以及显示装置。
液晶显示面板从正视以外的其他视角观看时,因为液晶旋转程度不同的关系,会产生色彩偏差与亮度过高以致颜色偏白或偏蓝的泛白现象(color
washout)。因此,现有技术提出了多种补偿方式,其中一种方式为将一个子像素的灰阶拆成两个子像素以不同的灰阶组合显示。但是在采用四色子画素的液晶面板中,这种驱动方式会导致严重的闪烁、串扰等问题。
因此,目前急需能够同时解决上述液晶面板闪烁、串扰等问题。
本申请实施例提供一种显示面板以及显示装置,以解决现有技术的液晶面板闪烁、串扰等问题。
本申请实施例提供一种显示面板,所述显示面板包括:
基板,包括显示区和非显示区,所述显示区包括多条扫描线、多条数据线和阵列设置的多个像素单元,所述多个像素单元由所述多条扫描线和所述多条数据线交叉限定,每列所述像素单元连接到同一条数据线;
所述非显示区包括数据驱动单元,所述数据驱动单元包括多个输出端子,每个输出端子通过所述数据线连接至一列像素单元,其中,每连续16个所述输出端子为一个循环单位,包含第1端子至第16端子,所述数据驱动单元用于通过所述第1端子至所述第16端子提供数据信号至对应的像素单元,其中,第2端子、第4端子、第5端子、第7端子、第9端子、第11端子、第14端子及所述第16端子提供的数据信号正负极性与所述第1端子提供的信号正负极性相反,且第3端子、第6端子、第8端子、第10端子、第12端子、第13端子及第15端子提供的数据信号正负极性与所述第1端子提供的数据信号正负极性相同。
在本申请的一些实施例的显示面板中,所述循环单位中,所述第2端子、所述第3端子、所述第5端子、所述第8端子、所述第10端子、所述第11端子、所述第13端子、及所述第16端子提供的数据信号的电位高低与所述第1端子提供的数据信号的电位高低相反,且所述第4端子、所述第6端子、所述第7端子、所述第9端子、所述第12端子、所述第14端子、及所述第15端子提供的数据信号的电位高低与所述第1端子提供的数据信号的电位高低相同。
在本申请的一些实施例的显示面板中,所述数据信号提供的所述电位为色偏补偿互补电位。
在本申请的一些实施例的显示面板中,所述数据信号的色偏补偿互补电位包括色偏补偿互补低电位以及色偏补偿互补高电位,每一所述端子提供的所述色偏补偿互补低电位以及所述色偏补偿互补高电位交替出现。
在本申请的一些实施例的显示面板中,所述数据驱动单元用以在同一帧影像内,分别对位于相邻行的两个像素单元提供所述色偏补偿互补低电位以及所述色偏补偿互补高电位,其中,影像信号对位于相邻行的所述两个像素单元其中之一提供原始灰阶值,所述色偏补偿互补低电位对应的灰阶值小于所述原始灰阶值,所述色偏补偿互补高电位对应的灰阶值大于所述原始灰阶值,所述色偏补偿互补低电位与所述色偏补偿互补高电位对应的灰阶值所呈现的整体亮度等于所述原始灰阶值所呈现的亮度。
在本申请的一些实施例的显示面板中,所述数据驱动单元用以在不同帧影像内,对同一所述端子提供正负极性反转的数据信号。
在本申请的一些实施例的显示面板中,所述数据驱动单元用以在不同帧影像内,对同一像素单元提供相同色偏补偿互补电位高低的数据信号。
在本申请的一些实施例的显示面板中,所述多个像素单元包括多个第一像素单元、多个第二像素单元、多个第三像素单元、及多个第四像素单元,所述第一像素单元为红色像素、所述第二像素单元为绿色像素、所述第三像素单元为蓝色像素、所述第四像素单元为白色像素。
在本申请的一些实施例的显示面板中,所述第1端子、所述第5端子、所述第9端子及所述第13端子分别连接至对应的所述红色像素,所述第2端子、所述第6端子、所述第10端子及所述第14端子分别连接至对应的所述绿色像素,所述第3端子、所述第7端子、所述第11端子及所述第15端子分别连接至对应的所述蓝色像素,所述第4端子、所述第8端子、所述第12端子及所述第16端子分别连接至对应的所述白色像素。
在另一方面,本申请提供一种显示装置,所述显示装置包括显示面板,以及透过柔性电路板连接于所述显示面板的驱动组件,所述显示面板包括:
基板,包括显示区和非显示区,所述显示区包括多条扫描线、多条数据线和阵列设置的多个像素单元,所述多个像素单元由所述多条扫描线和所述多条数据线交叉限定,每列所述像素单元连接到同一条数据线;所述非显示区包括数据驱动单元,所述数据驱动单元包括多个输出端子,每个输出端子通过所述数据线连接至一列像素单元,其中,每16个所述输出端子为一个循环单位,包含第1端子至第16端子,所述数据驱动单元用于通过所述输出端子提供数据信号至对应的像素单元,其中,每一所述循环单位中,第2端子、第4端子、第5端子、第7端子、第9端子、第11端子、第14端子及所述第16端子提供的数据信号正负极性与所述第1端子提供的信号正负极性相反,且第3端子、第6端子、第8端子、第10端子、第12端子、第13端子及第15端子提供的数据信号正负极性与所述第1端子提供的数据信号正负极性相同。
在本申请的一些实施例的显示装置中,所述循环单位中,所述第2端子、所述第3端子、所述第5端子、所述第8端子、所述第10端子、所述第11端子、所述第13端子、及所述第16端子提供的数据信号的电位高低与所述第1端子提供的数据信号的电位高低相反,且所述第4端子、所述第6端子、所述第7端子、所述第9端子、所述第12端子、所述第14端子、及所述第15端子提供的数据信号的电位高低与所述第1端子提供的数据信号的电位高低相同。
在本申请的一些实施例的显示装置中,所述数据信号提供的所述电位为色偏补偿互补电位。
在本申请的一些实施例的显示装置中,所述数据信号的所述色偏补偿互补电位包括色偏补偿互补低电位以及色偏补偿互补高电位,每一所述端子提供的所述色偏补偿互补低电位以及所述色偏补偿互补高电位交替出现。
在本申请的一些实施例的显示装置中,所述数据驱动单元用以在同一帧影像内,分别对位于相邻行的两个像素单元提供所述色偏补偿互补低电位以及所述色偏补偿互补高电位,其中,影像信号对位于相邻行的所述两个像素单元其中之一提供原始灰阶值,所述色偏补偿互补低电位对应的灰阶值小于所述原始灰阶值,所述色偏补偿互补高电位对应的灰阶值大于所述原始灰阶值,所述色偏补偿互补低电位与所述色偏补偿互补高电位对应的灰阶值所呈现的整体亮度等于所述原始灰阶值所呈现的亮度。
在本申请的一些实施例的显示装置中,所述数据驱动单元用以在不同帧影像内,对同一所述端子提供正负极性反转的所述数据信号,且所述数据驱动单元用以在同一帧影像内,对同一所述端子提供正负极性相同的数据信号。
在本申请的一些实施例的显示装置中,所述数据驱动单元用以在不同帧影像内,对同一所述像素单元提供的所述数据信号具有相同的所述色偏补偿互补电位高低。
在本申请的一些实施例的显示装置中,同一列的所述多个像素单元包括同一颜色的像素,第一列的所述像素单元均为红色像素、第二列的所述像素单元均为绿色像素、第三列的所述像素单元均为蓝色像素、第四列所述像素单元均为白色像素。
在本申请的一些实施例的显示装置中,所述第1端子、所述第5端子、所述第9端子及所述第13端子分别连接至对应的所述红色像素,所述第2端子、所述第6端子、所述第10端子及所述第14端子分别连接至对应的所述绿色像素,所述第3端子、所述第7端子、所述第11端子及所述第15端子分别连接至对应的所述蓝色像素,所述第4端子、所述第8端子、所述第12端子及所述第16端子分别连接至对应的所述白色像素
在本申请的一些实施例的显示装置中,所述数据驱动单元用以在同一帧影像内,分别对位于相邻行且同一列的两个像素单元提供色偏补偿互补低电位以及色偏补偿互补高电位,其中,影像信号对位于相邻行且同一列的所述两个像素单元其中之一提供原始灰阶值,所述色偏补偿互补低电位对应的灰阶值小于所述原始灰阶值,所述色偏补偿互补高电位对应的灰阶值大于所述原始灰阶值,所述色偏补偿互补低电位与所述色偏补偿互补高电位对应的灰阶值所呈现的整体亮度等于所述原始灰阶值所呈现的亮度。
在本申请的一些实施例的显示装置中,所述循环单位中,所述第2端子、所述第3端子、所述第5端子、所述第8端子、所述第10端子、所述第11端子、所述第13端子、及所述第16端子提供的数据信号的色偏补偿互补电位高低与所述第1端子提供的数据信号的色偏补偿互补电位高低相反,且所述第4端子、所述第6端子、所述第7端子、所述第9端子、所述第12端子、所述第14端子、及所述第15端子提供的数据信号的色偏补偿互补电位高低与所述第1端子提供的数据信号的色偏补偿互补电位高低相同。
本申请的有益效果为:本申请提供的所述显示面板以及所述显示装置,通过所述数据驱动单元对每个所述循环单位内的所述第1端子至所述第16端子提供特定顺序的极性反转及色偏补偿互补高低电位,解决液晶面板闪烁、串扰等问题。
下面结合附图,通过对本申请的具体实施方式详细描述,将使本申请的技术方案及其它有益效果显而易见。
图1是本申请实施例提供的显示面板的部分结构示意图;
图2是本申请实施例提供的数据驱动单元的信号示意图;
图3是本申请实施例提供的数据驱动单元的另一信号示意图;
图4是本申请实施例提供的数据驱动单元的又一信号示意图;
图5是本申请实施例提供的数据驱动单元的再一信号示意图;
图6是本申请实施例提供的数据驱动单元的再一信号示意图;
图7是本申请实施例提供的显示装置的结构示意图;以及
图8是本申请实施例提供的数据信号示意图。
这里所公开的具体结构和功能细节仅仅是代表性的,并且是用于描述本申请的示例性实施例的目的。但是本申请可以通过许多替换形式来具体实现,并且不应当被解释成仅仅受限于这里所阐述的实施例。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“横向”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。另外,术语“包括”及其任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是支撑连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
这里所使用的术语仅仅是为了描述具体实施例而不意图限制示例性实施例。除非上下文明确地另有所指,否则这里所使用的单数形式“一个”、“一项”还意图包括复数。还应当理解的是,这里所使用的术语“包括”和/或“包含”规定所陈述的特征、整数、步骤、操作、单元和/或组件的存在,而不排除存在或添加一个或更多其他特征、整数、步骤、操作、单元、组件和/或其组合。
下面结合附图和实施例对本申请作进一步说明。
请参照图1及图2,图1是本申请实施例提供的显示面板的部分结构示意图,图2是本申请实施例提供的数据驱动单元的信号示意图。本申请实施例提供一种显示面板100,所述显示面板100包括:
基板SB包括显示区AA和非显示区BA,所述显示区AA包括多条扫描线GL、多条数据线DL和阵列设置的多个像素单元P1、P2、P3、P4,所述多个像素单元P1、P2、P3、P4由所述多条扫描线GL和所述多条数据线DL交叉限定,每列所述像素单元连接到同一条数据线DL。
具体的,每四个像素单元组成一个像素PX,其中,每个所述像素PX包括第一像素单元P1、第二像素单元P2、第三像素单元P3及第四像素单元P4。
所述非显示区BA包括数据驱动单元DU,所述数据驱动单元DU包括多个输出端子(D1, D2…),每个输出端子通过所述数据线连接至一列像素单元,例如,第1端子D1连接至由多个红色像素R形成的一列像素单元。其中,每连续16个所述输出端子(D1-D16)为一个循环单位CU,包含第1端子D1至第16端子D16。具体的,所述非显示区BA设置至少一个至多个所述数据驱动单元DU,每个所述数据驱动单元DU包括至少一个至多个循环单位CU。所述数据驱动单元DU用于通过所述第1端子D1至所述第16端子D16提供数据信号至对应的像素单元,其中,每个所述循环单位CU中,第2端子D2、第4端子D4、第5端子D5、第7端子D7、第9端子D9、第11端子D11、第14端子D14及所述第16端子D16提供的数据信号正负极性(+/-)与所述第1端子D1提供的信号正负极性(+/-)相反,且第3端子D3、第6端子D6、第8端子D8、第10端子D10、第12端子D12、第13端子D13及第15端子D15提供的数据信号正负极性(+/-)与所述第1端子D1提供的数据信号正负极性(+/-)相同。
具体的,请参照图2,当所述数据驱动单元DU提供第一行像素单元数据信号时,所述栅驱动单元提供第1栅线高电位Hg,第2栅线及第3栅线为低电位Lg。输出端子上的数据信号分别为:所述第1端子D1提供正极性的高电位+H,所述第3端子D3、所述第6端子D6、所述第8端子D8、所述第10端子D10、所述第12端子D12、所述第13端子D13及所述第15端子D15均提供正极性+,与所述第1端子D1提供的数据信号正极性+相同。所述第2端子D2、所述第4端子D4、所述第5端子D5、所述第7端子D7、所述第9端子D9、所述第11端子D11、所述第14端子D14及所述第16端子D16提供的数据信号均为负极性-,与所述第1端子D1提供的信号正极性+相反。
具体的,具体的,请参照图2,显示白色画面时,以图2中最左上角第一个像素单元为例,其四个像素单元的极性依序为+-+-,以第一行像素单元为例,较亮的(图示为白色无网点)红色像素R有两个,极性分别为+-,较亮的绿色像素G也有两个,极性分别为+-,较亮的蓝色像素B也有两个,极性分别为-+,较亮的白色像素W也有两个,极性分别为-+,因此显示白色纯色时不会形成水平串扰。再以第一行的红色像素R为例,四个红色像素R的信号极性依序为+--+,因此显示红色纯色时不会形成水平串扰。
请参照图1及图2,在本申请的一些实施例的显示面板100中,所述循环单位CU中,所述第2端子D2、所述第3端子D3、所述第5端子D5、所述第8端子D8、所述第10端子D10、所述第11端子D11、所述第13端子D13、及所述第16端子D16提供的数据信号的色偏补偿互补电位高低(H/L)与所述第1端子D1提供的数据信号的色偏补偿互补电位高低(H/L)相反,且所述第4端子D4、所述第6端子D6、所述第7端子D7、所述第9端子D9、所述第12端子D12、所述第14端子D14、及所述第15端子D15提供的数据信号的色偏补偿互补电位高低(H/L)与所述第1端子D1提供的数据信号的色偏补偿互补电位高低(H/L)相同。
具体的,请参照图2,当所述数据驱动单元DU提供第一行像素单元数据信号时,所述栅驱动单元GU提供第1栅线G1高电位Hg,数据驱动单元DU提供的数据信号分别为:所述第1端子D1提供的数据信号为色偏补偿互补高电位H,所述第4端子D4、所述第6端子D6、所述第7端子D7、所述第9端子D9、所述第12端子D12、所述第14端子D14、及所述第15端子D15提供的数据信号均为色偏补偿互补高电位H,与所述第1端子D1提供的数据信号一样为色偏补偿互补高电位H。所述第2端子D2、所述第3端子D3、所述第5端子D5、所述第8端子D8、所述第10端子D10、所述第11端子D11、所述第13端子D13、及所述第16端子D16提供的数据信号均为色偏补偿互补低电位L,与所述第1端子D1提供的数据信号为色偏补偿互补高电位H相反。具体的,不同输出端子提供的数据信号色偏补偿互补高电位H或色偏补偿互补低电位L指的并不是电位值完全相同的电位。
在本申请的一些实施例的显示面板100中,所述数据信号的色偏补偿互补电位包括色偏补偿互补低电位L以及色偏补偿互补高电位H,每一所述端子的所述色偏补偿互补低电位L以及所述色偏补偿互补高电位H交替出现。
具体的,请参照图2、图3及图4,图2、图3及图4显示在一帧影像数据内所述栅驱动单元GU依序供给第1栅线G1、第2数据线G2以及第3数据线G3高电位Hg以开启对应像素单元行中的像素单元读取输出端子通过数据线提供的电位。以第1端子D1为例,在图2中,数据驱动单元DU提供第1端子D1色偏补偿互补高电位H。在图3中,数据驱动单元DU提供第1端子D1色偏补偿互补低电位L。在图4中,数据驱动单元DU提供第1端子D1色偏补偿互补高电位H。第1端子D1的所述色偏补偿互补低电位L以及所述色偏补偿互补高电位H交替出现。
在本申请的一些实施例的显示面板100中,所述数据驱动单元DU用以在同一帧影像内,分别对位于相邻行的两个像素单元提供所述色偏补偿互补低电位L以及所述色偏补偿互补高电位H,其中,影像信号对位于相邻行的所述两个像素单元其中之一提供原始灰阶值,所述色偏补偿互补低电位L对应的灰阶值小于所述原始灰阶值,所述色偏补偿互补高电位H对应的灰阶值大于所述原始灰阶值。所述色偏补偿互补低电位L对应的灰阶值与所述色偏补偿互补高电位H对应的灰阶值所呈现的整体亮度等于所述原始灰阶值所呈现的亮度。
具体的,请参照图6,图6是本申请实施例提供的色偏补偿互补电位示意图。其中,Vcom为共电位或接地电位。本申请实施例为了降低泛白现象(color
washout)进行色偏补偿处理。具体为:将一个像素单元的灰阶拆成两个像素单元以不同的灰阶组合进行显示。如图6所示,所述影像信号对应于所述两个像素单元其中之一的所述灰阶值所对应的原始数据信号的电位为V0,若直接以此电位V0驱动液晶分子,会在大视角观看液晶显示面板时出现过高的亮度导致颜色偏白或偏蓝。因此将原本的驱动灰阶拆成一个较高的灰阶及一个较低的灰阶,分别对应于色偏补偿互补高电位H以及色偏补偿互补低电位L,并将色偏补偿互补高电位H以及色偏补偿互补低电位L提供给位于相邻行的两个像素单元进行显示。其中,色偏补偿互补高电位H以及色偏补偿互补低电位L的选取原则为:相邻行的两个像素单元显示的平均亮度等于一个像素单元以原始数据信号的电位V0所显示的亮度。
具体的,提供负电位也一样可以使液晶偏转。为了避免直流电对液晶长时间驱动使液晶产生形变惯性,使得显示质量变差,因此以交流的方式施加电压进行极性反转驱动。具体的,色偏补偿处理对正极性的原始数据信号的电位+V0转换成正极性的色偏补偿互补高电位+H以及正极性的色偏补偿互补低电位+L。对负极性的原始数据信号的电位-V0转换成负极性的色偏补偿互补高电位-H以及负极性的色偏补偿互补低电位-L。
具体的,请参照图4及图8,图8是本申请实施例提供的数据信号示意图。以一列像素PX呈现某一单色线条画面为例,第1端子D1对应红色像素将原始的红色灰阶的电位拆成两个互补电位:正极性的色偏补偿互补高电位+H(r)以及正极性的色偏补偿互补低电位+L(r) 交替出现,依序提供给像素单元p11、p12、p13。第2端子D2对应绿色像素将原始的绿色灰阶的电位拆成两个互补电位:正极性的色偏补偿互补高电位+H(g)以及正极性的色偏补偿互补低电位+L(g) 交替出现,依序提供给像素单元p21、p22、p23。第3端子D3对应蓝色像素将原始的蓝色灰阶的电位拆成两个互补电位:正极性的色偏补偿互补高电位+H(b)以及正极性的色偏补偿互补低电位+L(b) 交替出现,依序提供给像素单元p31、p32、p33。第4端子D4对应白色像素将原始的白色灰阶的电位拆成两个互补电位:正极性的色偏补偿互补高电位+H(w)以及正极性的色偏补偿互补低电位+L(w) 交替出现,依序提供给像素单元p41、p42、p43。
具体的,请参照图4,像素单元p11、p12为一组,其呈现的平均亮度与原始的红色灰阶的电位所呈现的亮度一致。像素单元p21、p22为一组,其呈现的平均亮度与原始的绿色灰阶的电位所呈现的亮度一致。像素单元p31、p32为一组,其呈现的平均亮度与原始的蓝色灰阶的电位所呈现的亮度一致。像素单元p41、p42为一组,其呈现的平均亮度与原始的白色灰阶的电位所呈现的亮度一致。
具体的,请参照图2、图3及图4,图3是本申请实施例提供的数据驱动单元的另一信号示意图,图4是本申请实施例提供的数据驱动单元的又一信号示意图。图2显示第1栅线G1的信号为高电位Hg,数据驱动单元DU提供第一行像素单元对应的数据信号。此处需注意的是,第1栅线G1的高电位Hg与数据信号的色偏补偿互补高电位H并非指相同的电位。图3显示第2栅线G2的信号为高电位Hg,数据驱动单元DU提供第二行像素单元对应的数据信号。图4显示第3栅线G3的信号为高电位Hg,数据驱动单元DU提供第三行像素单元对应的数据信号。图3的数据信号与图2的数据信号相比,图3的数据信号对色偏补偿互补电位高低(H/L)进行了反转。原本图2的数据信号的色偏补偿互补电位高低(H/L)从第1端子D1至第16端子D16依序为:HLLHLHHLHLLHLHHL,反转为图3的LHHLHLLHLHHLHLLH。各别端子的数据信号的极性并未反转,例如,第1端子D1的极性,在图2与图3中均是正极性+。
图4的数据信号与图3的数据信号相比,图4的数据信号对色偏补偿互补电位高低(H/L)再次进行了反转。原本图3的数据信号色偏补偿互补高低电位(H/L)从第1端子D1至第16端子D16依序为:LHHLHLLHLHHLHLLH,反转为图4的HLLHLHHLHLLHLHHL。各别端子的数据信号的极性并未反转,例如,第1端子D1的信号极性,在图4与图3中均是正极性+。
具体的,请参照图2,以显示红色纯色为例,第一行像素单元中的红色像素R的信号色偏补偿互补电位依序为+H,-L,-H,+L,因此,同一行中的红色像素R不会同时处于高亮度状态(图示白色无网点示意像素单元读取色偏补偿互补高电位H,呈现比色偏补偿互补低电位L更亮的状态)。另外,同一行中的红色像素R的极性也互相交错,因此可降低串扰的问题。请参照图3,第二行像素单元中的红色像素R的信号色偏补偿互补电位依序为+L,-H,-L,+H,除了同一行中的红色像素R不会同时处于高亮度状态之外,第二行像素单元的红色像素R处于高亮度状态的位置刚好与第一行像素单元中的红色像素R互补,因此不会造成闪烁的问题。
在本申请的一些实施例的显示面板100中,所述数据驱动单元DU用以在不同帧影像内,对同一所述输出端子提供正负极性(+/-)反转的数据信号。
具体的,请参照图2与图5,图5是本申请实施例提供的数据驱动单元的再一信号示意图。图5所示为前一帧的信号扫描完毕后,另一帧的信号重新开始扫描,因此,图5的所述栅驱动单元GU供给第1栅线G1的信号重新回到高电位Hg,数据驱动单元DU提供第一行像素单元对应的数据信号。图5的数据信号与图2的数据信号相比,图5的数据信号对正负极性(+/-)进行了反转。原本图2的数据信号的极性从第1端子D1至第16端子D16依序为:+-+--+-+-+-++-+-,反转为图5的-+-++-+-+-+--+-+。
在本申请的一些实施例的显示面板100中,所述数据驱动单元DU用以在不同帧影像内,对同一像素单元提供相同色偏补偿互补电位高低(H/L)的数据信号。
具体的,请参照图2与图5,图5的第1栅线G1的信号为高电位Hg,数据驱动单元DU提供第一行像素单元对应的数据信号。图5的数据信号与图2的数据信号相比,图5的数据信号只有对正负极性(+/-)进行反转,对色偏补偿互补电位高低(H/L)并不进行反转。原本图2的第1端子D1提供色偏补偿互补高电位H,图5的第1端子D1仍提供色偏补偿互补高电位H。具体的,原本图2的数据信号的色偏补偿互补电位高低从第1端子D1至第16端子D16依序为:HLLHLHHLHLLHLHHL,图5仍为HLLHLHHLHLLHLHHL。
请参照图2,在本申请的一些实施例的显示面板100中,所述数据驱动单元DU用以在同一帧影像内,分别对所述第1提供D1至所述第16提供D16提供正负极性为:正、负、正、负、负、正、负、正、负、正、负、正、正、负、正、负的数据信号。
具体的,所述数据驱动单元DU用以在同一帧影像内提供正负极性(+/-)顺序固定的数据信号。所述数据驱动单元DU在下一帧影像内,分别对所述第1提供D1至所述第16提供D16提供正负极性反转的数据信号,即:负、正、负、正、正、负、正、负、正、负、正、负、负、正、负、正的数据信号。
请参照图2,在本申请的一些实施例的显示面板100中,所述第一像素单元P1为红色像素R、所述第二像素单元P2为绿色像素G、所述第三像素单元P3为蓝色像素B、所述第四像素单元P4为白色像素W。但本申请不限于此。
具体的,所述白色像素W为色阻层中没有填入色阻的像素单元,因此可呈现背光原来的颜色,一般为白色或白光。
请参照图2,在本申请的一些实施例的显示面板100中,所述第1端子D1、所述第5端子D5、所述第9端子D9及所述第13端子D13分别连接至对应的所述红色像素R,所述第2端子D2、所述第6端子D6、所述第10端子D10及所述第14端子D14分别连接至对应的所述绿色像素G,所述第3端子D3、所述第7端子D7、所述第11端子D11及所述第15端子D15分别连接至对应的所述蓝色像素B,所述第4端子D4、所述第8端子D8、所述第12端子D12及所述第16端子D16分别连接至对应的所述白色像素W。
具体的,请参照图2,所述第1端子D1连接至第一列的像素单元,其全部为红色像素R。所述第5端子D5连接至第五列的像素单元,其全部为红色像素R。所述第9端子D9连接至第九列的像素单元,其全部为红色像素R。所述第13端子D13连接至第十三列的像素单元,其全部为红色像素R。
请参照图7,图7是本申请实施例提供的显示装置的结构示意图。在另一方面,本申请提供一种显示装置DD,所述显示装置DD包括如上述任一所述的显示面板100,以及透过柔性电路板200连接于所述显示面板100的驱动组件300。
本申请提供的所述显示面板以及所述显示装置,通过所述数据驱动单元对每个所述循环单位内的所述第1端子至所述第16端子提供特定顺序的极性反转及色偏补偿互补高低电位反转,解决液晶面板闪烁、串扰等问题。
以上对本申请实施例所提供的所述显示面板、所述显示装置以及所述显示面板的制作方法进行了详细介绍。
以上各个操作的具体实施可参见前面的实施例,在此不再赘述。
综上所述,虽然本申请已以优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本申请,本领域的普通技术人员,在不脱离本申请的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本申请的保护范围以权利要求界定的范围为准。
Claims (20)
- 一种显示面板,包括:基板,包括显示区和非显示区,所述显示区包括多条扫描线、多条数据线和阵列设置的多个像素单元,所述多个像素单元由所述多条扫描线和所述多条数据线交叉限定,每列所述像素单元连接到同一条数据线;所述非显示区包括数据驱动单元,所述数据驱动单元包括多个输出端子,每个输出端子通过所述数据线连接至一列像素单元,其中,每连续16个所述输出端子为一个循环单位,包含第1端子至第16端子,所述数据驱动单元用于通过所述第1端子至所述第16端子提供数据信号至对应的像素单元,其中,第2端子、第4端子、第5端子、第7端子、第9端子、第11端子、第14端子及所述第16端子提供的数据信号正负极性与所述第1端子提供的信号正负极性相反,且第3端子、第6端子、第8端子、第10端子、第12端子、第13端子及第15端子提供的数据信号正负极性与所述第1端子提供的数据信号正负极性相同。
- 根据权利要求1所述的显示面板,其中,所述循环单位中,所述第2端子、所述第3端子、所述第5端子、所述第8端子、所述第10端子、所述第11端子、所述第13端子、及所述第16端子提供的数据信号的电位高低与所述第1端子提供的数据信号的电位高低相反,且所述第4端子、所述第6端子、所述第7端子、所述第9端子、所述第12端子、所述第14端子、及所述第15端子提供的数据信号的电位高低与所述第1端子提供的数据信号的电位高低相同。
- 根据权利要求2所述的显示面板,其中,所述数据信号提供的所述电位为色偏补偿互补电位。
- 根据权利要求3所述的显示面板,其中,所述数据信号的色偏补偿互补电位包括色偏补偿互补低电位以及色偏补偿互补高电位,每一所述端子提供的所述色偏补偿互补低电位以及所述色偏补偿互补高电位交替出现。
- 根据权利要求4所述的显示面板,其中,所述数据驱动单元用以在同一帧影像内,分别对位于相邻行的两个像素单元提供所述色偏补偿互补低电位以及所述色偏补偿互补高电位,其中,影像信号对位于相邻行的所述两个像素单元其中之一提供原始灰阶值,所述色偏补偿互补低电位对应的灰阶值小于所述原始灰阶值,所述色偏补偿互补高电位对应的灰阶值大于所述原始灰阶值,所述色偏补偿互补低电位与所述色偏补偿互补高电位对应的灰阶值所呈现的整体亮度等于所述原始灰阶值所呈现的亮度。
- 根据权利要求4所述的显示面板,其中,所述数据驱动单元用以在不同帧影像内,对同一所述端子提供正负极性反转的数据信号。
- 根据权利要求4所述的显示面板,其中,所述数据驱动单元用以在不同帧影像内,对同一像素单元提供相同色偏补偿互补电位高低的数据信号。
- 根据权利要求1所述的显示面板,其中,所述多个像素单元包括多个第一像素单元、多个第二像素单元、多个第三像素单元、及多个第四像素单元,所述第一像素单元为红色像素、所述第二像素单元为绿色像素、所述第三像素单元为蓝色像素、所述第四像素单元为白色像素。
- 根据权利要求8所述的显示面板,其中,所述第1端子、所述第5端子、所述第9端子及所述第13端子分别连接至对应的所述红色像素,所述第2端子、所述第6端子、所述第10端子及所述第14端子分别连接至对应的所述绿色像素,所述第3端子、所述第7端子、所述第11端子及所述第15端子分别连接至对应的所述蓝色像素,所述第4端子、所述第8端子、所述第12端子及所述第16端子分别连接至对应的所述白色像素。
- 一种显示装置,包括显示面板,以及透过柔性电路板连接于所述显示面板的驱动组件,所述显示面板包括:基板,包括显示区和非显示区,所述显示区包括多条扫描线、多条数据线和阵列设置的多个像素单元,所述多个像素单元由所述多条扫描线和所述多条数据线交叉限定,每列所述像素单元连接到同一条数据线;所述非显示区包括数据驱动单元,所述数据驱动单元包括多个输出端子,每个输出端子通过所述数据线连接至一列像素单元,其中,每16个所述输出端子为一个循环单位,包含第1端子至第16端子,所述数据驱动单元用于通过所述输出端子提供数据信号至对应的像素单元,其中,每一所述循环单位中,第2端子、第4端子、第5端子、第7端子、第9端子、第11端子、第14端子及所述第16端子提供的数据信号正负极性与所述第1端子提供的信号正负极性相反,且第3端子、第6端子、第8端子、第10端子、第12端子、第13端子及第15端子提供的数据信号正负极性与所述第1端子提供的数据信号正负极性相同。
- 根据权利要求10所述的显示装置,其中,所述循环单位中,所述第2端子、所述第3端子、所述第5端子、所述第8端子、所述第10端子、所述第11端子、所述第13端子、及所述第16端子提供的数据信号的电位高低与所述第1端子提供的数据信号的电位高低相反,且所述第4端子、所述第6端子、所述第7端子、所述第9端子、所述第12端子、所述第14端子、及所述第15端子提供的数据信号的电位高低与所述第1端子提供的数据信号的电位高低相同。
- 根据权利要求11所述的显示装置,其中,所述数据信号提供的所述电位为色偏补偿互补电位。
- 根据权利要求12所述的显示装置,其中,所述数据信号的所述色偏补偿互补电位包括色偏补偿互补低电位以及色偏补偿互补高电位,每一所述端子提供的所述色偏补偿互补低电位以及所述色偏补偿互补高电位交替出现。
- 根据权利要求13所述的显示装置,其中,所述数据驱动单元用以在同一帧影像内,分别对位于相邻行的两个像素单元提供所述色偏补偿互补低电位以及所述色偏补偿互补高电位,其中,影像信号对位于相邻行的所述两个像素单元其中之一提供原始灰阶值,所述色偏补偿互补低电位对应的灰阶值小于所述原始灰阶值,所述色偏补偿互补高电位对应的灰阶值大于所述原始灰阶值,所述色偏补偿互补低电位与所述色偏补偿互补高电位对应的灰阶值所呈现的整体亮度等于所述原始灰阶值所呈现的亮度。
- 根据权利要求13所述的显示装置,其中,所述数据驱动单元用以在不同帧影像内,对同一所述端子提供正负极性反转的所述数据信号,且所述数据驱动单元用以在同一帧影像内,对同一所述端子提供正负极性相同的数据信号。
- 根据权利要求13所述的显示装置,其中,所述数据驱动单元用以在不同帧影像内,对同一所述像素单元提供的所述数据信号具有相同的所述色偏补偿互补电位高低。
- 根据权利要求10所述的显示装置,其中,同一列的所述多个像素单元包括同一颜色的像素,第一列的所述像素单元均为红色像素、第二列的所述像素单元均为绿色像素、第三列的所述像素单元均为蓝色像素、第四列所述像素单元均为白色像素。
- 根据权利要求17所述的显示装置,其中,所述第1端子、所述第5端子、所述第9端子及所述第13端子分别连接至对应的所述红色像素,所述第2端子、所述第6端子、所述第10端子及所述第14端子分别连接至对应的所述绿色像素,所述第3端子、所述第7端子、所述第11端子及所述第15端子分别连接至对应的所述蓝色像素,所述第4端子、所述第8端子、所述第12端子及所述第16端子分别连接至对应的所述白色像素。
- 根据权利要求10所述的显示装置,其中,所述数据驱动单元用以在同一帧影像内,分别对位于相邻行且同一列的两个像素单元提供色偏补偿互补低电位以及色偏补偿互补高电位,其中,影像信号对位于相邻行且同一列的所述两个像素单元其中之一提供原始灰阶值,所述色偏补偿互补低电位对应的灰阶值小于所述原始灰阶值,所述色偏补偿互补高电位对应的灰阶值大于所述原始灰阶值,所述色偏补偿互补低电位与所述色偏补偿互补高电位对应的灰阶值所呈现的整体亮度等于所述原始灰阶值所呈现的亮度。
- 根据权利要求19所述的显示装置,其中,所述循环单位中,所述第2端子、所述第3端子、所述第5端子、所述第8端子、所述第10端子、所述第11端子、所述第13端子、及所述第16端子提供的数据信号的色偏补偿互补电位高低与所述第1端子提供的数据信号的色偏补偿互补电位高低相反,且所述第4端子、所述第6端子、所述第7端子、所述第9端子、所述第12端子、所述第14端子、及所述第15端子提供的数据信号的色偏补偿互补电位高低与所述第1端子提供的数据信号的色偏补偿互补电位高低相同。
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