CN107492351A - 显示装置、像素驱动电路及其驱动方法 - Google Patents

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Abstract

本公开提供了一种显示装置、像素驱动电路及其驱动方法。该OLED像素驱动电路包括电致发光元件、第一至第七开关元件以及存储电容,其中,第六开关元件的第一端与第一节点耦接、第二端与第三节点耦接以及使第七开关元件的第一端与初始化电压耦接、第二端与所述第一节点耦接,一方面第六及第七开关元件可以利用初始化电压对存储电容进行复位,消除上一帧残留电压信号的影响;另一方面,当第一扫描信号的使能阶段与复位信号的使能阶段部分重叠时,可以在第一及第七开关元件同时导通后利用初始化电压数据线进行复位,以消除数据线残留的上一帧的数据信号,避免低电平数据信号无法写入的问题。

Description

显示装置、像素驱动电路及其驱动方法
技术领域
本公开涉及显示技术领域,具体涉及一种像素驱动电路及该像素驱动电路的驱动方法和包括该像素驱动电路的显示装置。
背景技术
相比传统技术中的液晶显示面板,OLED(Organic Light Emitting Diode,有机发光二极管)显示面板具有反应速度更快、色纯度和亮度更优、对比度更高、视角更广等特点。因此,逐渐得到了显示技术开发商日益广泛的关注。
参考图1中所示,为现有技术中一种OLED显示装置的局部结构示意图。其中,由呈阵列分布的多个子像素P形成显示区域AA,由栅极驱动器通过各行扫描线SL向显示区域AA中各行子像素P提供扫描信号,由源极驱动器通过各列数据线DL向显示区域AA中各列子像素P提供数据信号。
为了节省成本,在图1中,源极驱动器包括多个信号输出部MUX(例如多个多路复用器),每一信号输出部MUX向多列数据线提供数据信号,并且,在各列数据线上设置有切换开关。例如,图1中每一信号输出部MUX向6列数据线提供数据信号,并且,在各列数据线上分别设置有被驱动信号SW1~SW6驱动的切换开关。图2中为图1中驱动信号SW1~SW6时序示意图,在一行子像素打开后(t1时序段),驱动信号SW1~SW6可以控制切换开关使同一个信号输出部MUX分时地为6条数据线提供显示数据。
现有技术中的数据信号的写入是单向的,数据信号的电平只能由小到大写入。在上述切换开关关断后,各列数据线上可能会保留部分写入的数据信号。如果上一帧写入数据线的是高电平的数据信号(例如黑态6V),当切换开关关断后,高电平的数据信号可能会部分保留在数据线;这样,如果当前帧要写入的数据信号为低电平(例如白态3V),在切换开关导通后,则当前帧要写入的数据信号可能无法顺利写入数据线,进而导致显示装置从黑到白的亮度切换过程中出现显示异常。
针对上述问题,现有技术中一种解决方案如图2中所示,即在每一帧写入数据信号前(t2时序段),首先通过驱动信号SW1~SW6将各列数据线上的切换开关全部导通,并且信号输出部MUX提供最低电压的数据信号,以消除各列数据线残留的上一帧的数据信号,避免低电平数据信号无法写入的问题。但是,这样显然会提高驱动信号的时序复杂度,而且还增大了源极驱动器的功耗。
发明内容
本公开的目的在于提供一种像素驱动电路及该像素驱动电路的驱动方法和包括该像素驱动电路的显示装置,用于至少在一定程度上克服由于相关技术的限制和缺陷而导致的一个或多个问题。
本公开的其他特性和优点将通过下面的详细描述变得显然,或部分地通过本公开的实践而习得。
根据本公开的第一方面,提供一种像素驱动电路,用于驱动一有机发光二极管发光;所述像素驱动电路包括:
一第一开关元件,其第一端与一提供数据信号的数据线耦接、其第二端与一第一节点耦接、其控制端接收一第一扫描信号;
一第二开关元件,其第一端与所述第一节点耦接、其第二端与一第二节点耦接、其控制端与一第三节点耦接;
一第三开关元件,其第一端与所述第二节点耦接、其第二端与所述第三节点耦接、其控制端接收所述第一扫描信号;
一第四开关元件,其第一端与所述第一节点耦接、其第二端与一驱动电压耦接、其控制端接收一发光信号;
一第五开关元件,其第一端与所述第二节点耦接、其第二端与所述有机发光二极管耦接、其控制端接收所述发光信号;
一第六开关元件,其第一端与所述第一节点耦接、其第二端与所述第三节点耦接、其控制端接收一复位信号;
一第七开关元件,其第一端与一初始化电压耦接、其第二端与所述第一节点耦接、其控制端接收所述复位信号;以及
一存储电容,耦接于所述驱动电压和所述第三节点之间。
本公开的一种示例性实施例中,所述第一扫描信号的使能阶段与所述复位信号的使能阶段部分重叠。
本公开的一种示例性实施例中,所述复位信号为一第二扫描信号;所述第一扫描信号由第N行扫描线提供,所述第二扫描信号由第N-1行扫描线提供。
本公开的一种示例性实施例中,所述像素驱动电路还包括:
一第八开关元件,其第一端与所述第五开关元件第二端耦接、其第二端与所述初始化电压耦接、其控制端接收所述复位信号。
本公开的一种示例性实施例中,所有所述开关元件均包括晶体管。
本公开的一种示例性实施例中,所述第三开关元件包括串联的两个晶体管。
本公开的一种示例性实施例中,所有所述晶体管均为P型薄膜晶体管;所述驱动电压为一高电平驱动电压,所述第五开关元件第二端连接所述有机发光二极管阳极,所述有机发光二极管阴极连接一低电平电压。
本公开的一种示例性实施例中,晶体管均为N型薄膜晶体管;所述驱动电压为一低电平驱动电压,所述第五开关元件第二端连接所述有机发光二极管阴极,所述有机发光二极管阳极连接一高电平电压。
根据本公开的第二方面,提供一种像素驱动电路的驱动方法,所述像素驱动电路为上述任意一种像素驱动电路;所述驱动方法包括:
第一复位阶段:所述复位信号导通所述第六及第七开关元件,所述初始化电压通过所述第六及第七开关元件对所述存储电容进行复位;
第二复位阶段:所述第一扫描信号导通所述第一开关元件及所述复位信号导通所述第七开关元件,所述初始化电压通过所述第一及第七开关元件对所述数据线进行复位;
充电阶段:所述第一扫描信号导通所述第一及第三开关元件,所述第二开关元件形成一二极管连接,所述数据信号通过所述第一、第二及第三开关元件写入所述存储电容;
显示阶段:利用所述发光信号导通所述第四及第五开关元件且所述存储电容中存储的电压导通所述第二开关元件,所述驱动电压通过所述第四、第二及第五开关元件驱动所述有机发光二极管发光。
本公开的一种示例性实施例中,所述像素驱动电路还包括一第八开关元件,其第一端与所述第五开关元件第二端耦接、其第二端与所述初始化电压耦接、其控制端接收所述复位信号;所述第一复位阶段还包括:
所述复位信号导通所述第八开关元件,所述初始化电压通过所述第八开关元件对所述有机发光二极管进行复位。
根据本公开的第三方面,提供一种显示装置,包括:
多行扫描线,用于输出扫描信号;所述扫描信号包括相继提供的第二扫描信号和第一扫描信号;
多列数据线,用于输出所述数据信号;以及
多个像素驱动电路,电性连接于所述扫描线和数据线;所述像素驱动电路为上述任意一种像素驱动电路。
本公开的一种示例性实施例中,所述显示装置还包括:
一栅极驱动器,用向各行所述扫描线提供扫描信号;
一源极驱动器,包括M个信号输出部;每一所述信号输出部向N列所述数据线提供所述数据信号且每一所述数据线均设有一切换开关;其中,M×N等于所述数据线的列数。
本公开的一种示例性实施例中,其中,N等于6。
根据本公开的第四方面,提供一种像素驱动电路,用于驱动一有机发光二极管发光;所述像素驱动电路包括:
一第一开关元件,用于接收数据信号,并受控制于一第一扫描信号且耦接于一第一节点;
一第二开关元件,耦接于所述第一节点和一第二节点;
一第三开关元件,受控制于所述第一扫描信号,并耦接于所述第二节点;
一第四开关元件,用于接收一驱动电压,并受控制于一发光信号且耦接于所述第一节点;
一第五开关元件,受控制于所述发光信号,并耦接所述第二节点和所述有机发光二极管;
一第六开关元件,受控制于一复位信号,并耦接所述第一节点;
一第七开关元件,用于接收一初始化电压,并受控制于所述复位信号且耦接于所述第一节点;以及
一存储电容,耦接于所述驱动电压;
其中,所述第三开关元件、所述第六开关元件和所述存储电容皆耦接于一第三节点,而所述第二开关元件则受控制于来自所述第三节点的信号。
在本公开的一种示例性实施例中,所述第一扫描信号的使能阶段与所述复位信号的使能阶段部分重叠。
在本公开的一种示例性实施例中,所述复位信号为一第二扫描信号;所述第一扫描信号由第N行扫描线提供,所述第二扫描信号由第N-1行扫描线提供。
在本公开的一种示例性实施例中,所述像素驱动电路还包括:
一第八开关元件,用于接收所述初始化电压,并受控制于所述复位信号且耦接所述第五开关元件。
本公开的一种示例性实施例所提供的像素驱动电路中,通过使第六开关元件的第一端与第一节点耦接、第二端与第三节点耦接以及使第七开关元件的第一端与初始化电压耦接、第二端与所述第一节点耦接,一方面第六及第七开关元件可以利用初始化电压对存储电容进行复位,消除上一帧残留电压信号的影响;另一方面,当第一扫描信号的使能阶段与复位信号的使能阶段部分重叠时,可以在第一及第七开关元件同时导通后利用初始化电压对数据线进行复位,以消除数据线残留的上一帧的数据信号,避免低电平数据信号无法写入的问题。
附图说明
通过参照附图详细描述其示例性实施例,本公开的上述和其它特征及优点将变得更加明显。
图1是现有技术中一种显示装置的局部结构示意图。
图2是图1中驱动信号SW1~SW6的时序示意图。
图3是本公开示例性实施例中一种像素驱动电路的结构示意图。
图4是本公开示例性实施例中另一种像素驱动电路的结构示意图。
图5是图4中像素驱动电路的驱动时序示意图。
图6是图5中像素驱动电路在第一复位阶段的等效电路图。
图7是图5中像素驱动电路在第二复位阶段的等效电路图。
图8是图5中像素驱动电路在充电阶段的等效电路图。
图9是图5中像素驱动电路在显示阶段的等效电路图。
图10是本公开示例性实施例中对照组的像素驱动电路的结构示意图。
图11是图10中像素驱动电路的信号波形图。
图12是图4中像素驱动电路的信号波形图。
附图标记说明:
AA 显示区域
P 子像素
DL 数据线
SL 扫描线
MUX 信号输出部
SW1~SW6 驱动信号
M1~M8 第一至第八开关元件
N1~N3 第一至第三节点
OLED 有机发光二极管
Cst 存储电容
Data 数据信号
Sn 第一扫描信号
Sn-1 复位信号/第二扫描信号
En 发光信号
Vdd 驱动电压
Vss 低电平电压
Vin 初始化电压
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例性实施例。然而,示例性实施例能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的实施方式;相反,提供这些实施方式使得本公开将全面和完整,并将示例性实施例的构思全面地传达给本领域的技术人员。在图中相同的附图标记表示相同或类似的结构,因而将省略它们的详细描述。
此外,所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施例中。在下面的描述中,提供许多具体细节从而给出对本公开的实施例的充分理解。然而,本领域技术人员将意识到,可以实践本公开的技术方案而没有所述特定细节中的一个或更多,或者可以采用其它的方法、器件、连接方式等。在其它情况下,不详细示出或描述公知结构、方法或者操作以避免模糊本公开的各方面。
本示例性实施例中首先提供了一种像素驱动电路。该像素驱动电路可以用于驱动一有机发光二极管发光。所述像素驱动电路可以包括一第一开关元件、一第二开关元件、一第三开关元件、一第四开关元件、一第五开关元件、一第六开关元件、一第七开关元件以及一存储电容。其中,所述第一开关元件可以用于接收数据信号,并受控制于一第一扫描信号且耦接于一第一节点;所述第二开关元件耦接于所述第一节点和一第二节点;所述第三开关元件受控制于所述第一扫描信号,并耦接于所述第二节点;所述第四开关元件可以用于接收一驱动电压,并受控制于一发光信号且耦接于所述第一节点;所述第五开关元件受控制于所述发光信号,并耦接所述第二节点和所述有机发光二极管;所述第六开关元件受控制于一复位信号,并耦接所述第一节点;所述第七开关元件可以用于接收一初始化电压,并受控制于所述复位信号且耦接于所述第一节点;所述存储电容耦接于所述驱动电压;其中,所述第三开关元件、所述第六开关元件和所述存储电容皆耦接于一第三节点,而所述第二开关元件则受控制于来自所述第三节点的信号。下面,将结合图3,以所述第一开关元件、第二开关元件、第三开关元件、第四开关元件、第五开关元件、第六开关元件以及第七开关元件均包括第一端、第二端以及控制端为例进行进一步的说明。
如图中3中所示,该像素驱动电路驱动一有机发光二极管OLED发光,其主要包括,第一开关元件M1、第二开关元件M2、第三开关元件M3、第四开关元件M4、第五开关元件M5、第六开关元件M6、第七开关元件M7以及存储电容Cst等等。
其中,第一开关元件M1的第一端与一提供数据信号Data的数据线耦接、第一开关元件M1的第二端与一第一节点N1耦接、第一开关元件M1的控制端接收一第一扫描信号Sn;这样,在第一扫描信号Sn的控制下,利用所述第一开关元件M1可以将数据信号Data写入第一节点N1。第二开关元件M2的第一端与所述第一节点N1耦接、第二开关元件M2的第二端与一第二节点N2耦接、第二开关元件M2的控制端与一第三节点N3耦接,这样,第二开关元件M2根据第三节点N3的电压而截至或关断。第三开关元件M3的第一端与所述第二节点N2耦接、第三开关元件M3的第二端与所述第三节点N3耦接、第三开关元件M3的控制端接收所述第一扫描信号Sn。存储电容Cst耦接于一驱动电压Vdd和所述第三节点N3之间。这样,在第一扫描信号Sn的控制下,利用所述第一开关元件M1、第二开关元件M2以及第三开关元件M3可以将数据信号Data写入第三节点N3,进而存储于存储电容Cst。第四开关元件M4的第一端与所述第一节点N1耦接、第四开关元件M4的第二端与所述驱动电压Vdd耦接、第四开关元件M4的控制端接收一发光信号En。第五开关元件M5的第一端与所述第二节点N2耦接、第五开关元件M5的第二端与所述有机发光二极管OLED耦接、第五开关元件M5的控制端接收所述发光信号En。这样,第四开关元件M4及第五开关元件M5可以响应发光信号En而将所述驱动电压Vdd通过所述第二开关元件M2施加至所述有机发光二极管OLED使其发光;本示例性实施例中,以所述驱动电压Vdd为高电平驱动电压为例进行说明。
第六开关元件M6的第一端与所述第一节点N1耦接、第六开关元件M6的第二端与所述第三节点N3耦接、第六开关元件M6的控制端接收一复位信号Sn-1。第七开关元件M7的第一端与一初始化电压Vin耦接、第七开关元件M7的第二端与所述第一节点N1耦接、第七开关元件M7的控制端接收所述复位信号Sn-1。本示例性实施例中,以所述初始化电压Vin为低电平电压为例进行说明。一方面,第六开关元件M6及第七开关元件M7可以响应复位信号Sn-1而利用初始化电压Vin对所述存储电容Cst进行复位,从而消除上一帧残留电压信号的影响。另一方面,当所述第一扫描信号Sn的使能阶段与所述复位信号Sn-1的使能阶段部分重叠时,第一开关元件M1响应所述第一扫描信号Sn且第七开关元件M7相应所述复位信号Sn-1而可以同时导通,进而利用初始化电压Vin对第一开关元件M1第一端所连接的数据线进行复位,以消除数据线残留的上一帧的数据信号Data,避免低电平数据信号Data无法写入的问题。
相比于现有技术,本示例性实施例中的技术方案不会增加驱动信号的时序复杂度,而且由于初始化电压Vin可以很低,因此本示例性实施例中的技术方案还可以将数据线的电压下拉至比源极驱动器可提供的最低电平数据信号Data的电压更低的水平。此外,第一节点N1与第六开关元件M6耦接,第六开关元件M6与驱动电压Vdd连接,由于漏电作用,少量驱动电压Vdd会对第一节点N1的电压造成影响;同时,第一节点N1还与第七开关元件M7耦接,第七开关元件M7与初始化电压Vin连接,由于漏电作用,少量初始化电压Vin同样会对第一节点N1的电压造成影响;但是由于驱动电压Vdd与初始化电压Vin的电压通常相反,因此两种漏电作用会相互抵消,从而有利于像素驱动电路中信号的稳定。
在本公开的一种示例性实施例中,上述的复位信号Sn-1可以为一第二扫描信号Sn-1;所述第二扫描信号Sn-1由一第二扫描线提供,所述第二扫描线为所述第一扫描线的之前一行的扫描线,例如提供所述第一扫描线为第N行扫描线,则复位信号Sn-1可以由第N-1行扫描线提供。这样则可以减少整体控制信号及控制线的数量。
进一步的,本示例实施方式中,所述像素驱动电路还可以包括一第八开关元件,第八开关元件可以用于接收所述初始化电压,并受控制于所述复位信号且耦接所述第五开关元件。例如,参考图4中所示,所述像素驱动电路还可以包括一第八开关元件M8;第八开关元件M8的第一端与所述第五开关元件M5第二端耦接、第八开关元件M8的第二端与所述初始化电压Vin耦接、第八开关元件M8的控制端接收所述复位信号Sn-1。这样,第八开关元件M8可以响应复位信号Sn-1而导通,所述初始化电压Vin通过所述第八开关元件M8对所述有机发光二极管OLED进行复位。
继续参考图3以及图4中所示,本示例性实施例中,所有所述开关元件可以均包括晶体管;部分所述开关元件可以包括串联的两个晶体管(或者双栅晶体管),例如,第一、第二及第四至第八开关元件均为单一的晶体管,而第三开关元件M3可以包括串联的两个晶体管等等。
本实施例中像素驱动电路的另外优势就是采用了单一沟道类型的晶体管即全为P型薄膜晶体管。采用全P型薄膜晶体管还具有以下优点,例如对噪声抑制力强;例如由于是低电平导通,而充电管理中低电平较容易实现;例如N型薄膜晶体管易受到地面反跳(Ground Bounce)的影响,而P型薄膜晶体管仅会受到驱动电压Vdd线IR Drop的影响,而一般情况下IR Drop的影响更易消除;例如,P型薄膜晶体管制程简单,相对价格较低;例如,P型薄膜晶体管的稳定性更好等等。因此,采用全P型薄膜晶体管不但可以降低制备工艺的复杂程度和生产成本,而且有助于提升产品质量。如图3以及图4中所示,在所有所述晶体管均为P型薄膜晶体管时,所述第四开关元件M4第一端及存储电容Cst连接一高电平驱动电压Vdd,所述第五开关元件M5第二端连接所述有机发光二极管OLED阳极,所述有机发光二极管OLED阴极连接一低电平电压Vss。
当然,本领域所属技术人员很容易得出本发明所提供的像素驱动电路可以轻易改成全为N型薄膜晶体管的像素驱动电路。与P型薄膜晶体管电路的连接结构不同之处主要在于,在所有所述晶体管均为N型薄膜晶体管时,所述第四开关元件第一端及存储电容连接一低电平驱动电压,所述第五开关元件第二端连接所述有机发光二极管阴极,所述有机发光二极管阳极连接一高电平电压。当然,本发明所提供的像素驱动电路可以轻易改为CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor,互补金属氧化物半导体)电路等等;并不局限于本实施例中的所提供的像素驱动电路,在此不再赘述。
下面结合如图5中的驱动时序图对图4中像素驱动电路的驱动方法加以说明。如图5中所示,该驱动方法可以主要包括第一复位阶段T1、第二复位阶段T2、充电阶段T3以及显示阶段T4。
如图5及图6中所示,在第一复位阶段T1中,第一扫描信号Sn以及发光信号En均为高电平,所述第一开关元件M1、第三开关元件M3、第四开关元件M4以及第五开关元件M5处于关断状态;复位信号Sn-1为低电平,所述第六开关元件M6、第七开关元件M7以及第八开关元件M8处于导通状态。第六开关元件M6以及第七开关元件M7导通后,初始化电压Vin通过第六开关元件M6以及第七开关元件M7施加至所述存储电容Cst,使存储电容Cst电压信号复位,从而消除上一帧的残留电压信号的影响。第八开关元件M8导通后,初始化电压Vin通过第八开关元件M8施加至所述有机发光二极管OLED,下拉施加至有机发光二极管OLED的电压,从而对有机发光二极管OLED进行复位。
如图5及图7中所示,在第二复位阶段T2中,发光信号En均为高电平,所述第四开关元件M4以及第五开关元件M5保持处于关断状态;第一扫描信号Sn以及复位信号Sn-1为低电平,所述第一开关元件M1以及第七开关元件M7处于导通状态。第一开关元件M1以及第七开关元件M7导通后,初始化电压Vin通过第七开关元件M7以及第一开关元件M1施加至第一开关元件M1第一端所连接的数据线,以消除数据线残留的上一帧的数据信号Data,避免低电平数据信号Data无法写入的问题。
如图5及图8中所示,在充电阶段的T3中,复位信号Sn-1以及发光信号En均为高电平,所述第四开关元件M4、第五开关元件M5、第六开关元件M6、第七开关元件M7以及第八开关元件M8处于关断状态;第一扫描信号Sn为低电平,所述第一开关元件M1以及第三开关元件M3处于导通状态。在第三开关元件M3导通后,所述第二开关元件M2形成一二极管连接,所述数据信号Data通过所述第一开关元件M1、第二开关元件M2及第三开关元件M3写入所述存储电容Cst。此外,第三开关元件M3的阈值电压也被写入所述存储电容Cst,从而可以在后续显示阶段对第二开关元件M2的阈值电压漂移进行补偿。
如图5及图9中所示,在显示阶段的T4中,第一扫描信号Sn以及复位信号Sn-1均为高电平,所述第一开关元件M1、第三开关元件M3、第六开关元件M6、第七开关元件M7以及第八开关元件M8处于关断状态;发光信号En为低电平,所述第四开关元件M4及第五开关元件M5导通。同时,在存储电容Cst中存储的电压驱动下,第二开关元件M2导通。在第二开关元件M2、第四开关元件M4及第五开关元件M5导通后,所述驱动电压Vdd通过所述第四开关元件M4、第二开关元件M2及第五开关元件M5驱动所述有机发光二极管OLED发光。
此外,发明人还对本示例性实施例中的像素驱动电路的技术效果进行了模拟仿真比照。如图10中所示,为对照组的像素驱动电路,其本身无法对数据线进行复位。参考图11中所示,为对照组的像素驱动电路中各信号的波形图,可以明显看出,数据线上残留有上一帧的6V的数据信号,在通过第一扫描信号Sn导通第一开关元件M1后,残留的6V的数据信号将第一节点N1的电压充电值3V。而通过驱动信号SW1导通数据线后,当前帧0V的数据信号无法写入像素驱动电路,第一节点N1的电压仍保持在3V,从而导致画面显示异常。参考图12中所示,为本示例性实施例中像素驱动电路中各信号的波形图,可以明显看出,本示例性实施例中首先对数据线上残留有上一帧的数据信号进行复位,因此当前帧的低电平数据信号可以顺利写入像素驱动电路,因此显示装置可以提供更好的显示品质。
进一步的,本示例性实施例中还提供一种显示装置。该显示装置主要包括多行扫描线、多列数据线以及多个像素驱动电路。多行扫描线用于输出扫描信号;所述扫描信号包括相继提供的第二扫描信号和第一扫描信号。多列数据线用于输出所述数据信号;多个上述的像素驱动电路,电性连接于所述扫描线和数据线。此外,本示例性实施例中的显示装置还可以包括一栅极驱动器以及一源极驱动器,栅极驱动器用向各行所述扫描线提供扫描信号;源极驱动器包括M个信号输出部;每一所述信号输出部向N列所述数据线提供所述数据信号且每一所述数据线均设有一切换开关;其中,M×N等于所述数据线的列数,例如,共有12列数据线,所述N等于6,所述M等于2等等。由于所采用的像素驱动电路可以对数据线进行复位,以消除数据线残留的上一帧的数据信号,解决了低电平数据信号无法写入的问题,因此该显示装置可以避免现有技术中的相关缺陷,提供更好的显示品质。
本公开已由上述相关实施例加以描述,然而上述实施例仅为实施本公开的范例。必需指出的是,已揭露的实施例并未限制本公开的范围。相反地,在不脱离本公开的精神和范围内所作的更动与润饰,均属本公开的专利保护范围。

Claims (17)

1.一种像素驱动电路,用于驱动一有机发光二极管发光;其特征在于,所述像素驱动电路包括:
一第一开关元件,其第一端与一提供数据信号的数据线耦接、其第二端与一第一节点耦接、其控制端接收一第一扫描信号;
一第二开关元件,其第一端与所述第一节点耦接、其第二端与一第二节点耦接、其控制端与一第三节点耦接;
一第三开关元件,其第一端与所述第二节点耦接、其第二端与所述第三节点耦接、其控制端接收所述第一扫描信号;
一第四开关元件,其第一端与所述第一节点耦接、其第二端与一驱动电压耦接、其控制端接收一发光信号;
一第五开关元件,其第一端与所述第二节点耦接、其第二端与所述有机发光二极管耦接、其控制端接收所述发光信号;
一第六开关元件,其第一端与所述第一节点耦接、其第二端与所述第三节点耦接、其控制端接收一复位信号;
一第七开关元件,其第一端与一初始化电压耦接、其第二端与所述第一节点耦接、其控制端接收所述复位信号;以及
一存储电容,耦接于所述驱动电压和所述第三节点之间。
2.如权利要求1所述的像素驱动电路,其特征在于,所述第一扫描信号的使能阶段与所述复位信号的使能阶段部分重叠。
3.如权利要求2所述的像素驱动电路,其特征在于,所述复位信号为一第二扫描信号;所述第一扫描信号由第N行扫描线提供,所述第二扫描信号由第N-1行扫描线提供。
4.如权利要求1-3任意一项所述的像素驱动电路,其特征在于,所述像素驱动电路还包括:
一第八开关元件,其第一端与所述第五开关元件第二端耦接、其第二端与所述初始化电压耦接、其控制端接收所述复位信号。
5.如权利要求4所述的像素驱动电路,其特征在于,所有所述开关元件均包括晶体管。
6.如权利要求5所述的像素驱动电路,其特征在于,所述第三开关元件包括串联的两个晶体管。
7.如权利要求5或6所述的像素驱动电路,其特征在于,所有所述晶体管均为P型薄膜晶体管;所述驱动电压为一高电平驱动电压,所述第五开关元件第二端连接所述有机发光二极管阳极,所述有机发光二极管阴极连接一低电平电压。
8.如权利要求5或6所述的像素驱动电路,其特征在于,所有所述晶体管均为N型薄膜晶体管;所述驱动电压为一低电平驱动电压,所述第五开关元件第二端连接所述有机发光二极管阴极,所述有机发光二极管阳极连接一高电平电压。
9.一种像素驱动电路的驱动方法,所述像素驱动电路为如权利要求1所述的像素驱动电路;其特征在于,所述驱动方法包括:
第一复位阶段:所述复位信号导通所述第六及第七开关元件,所述初始化电压通过所述第六及第七开关元件对所述存储电容进行复位;
第二复位阶段:所述第一扫描信号导通所述第一开关元件及所述复位信号导通所述第七开关元件,所述初始化电压通过所述第一及第七开关元件对所述数据线进行复位;
充电阶段:所述第一扫描信号导通所述第一及第三开关元件,所述第二开关元件形成一二极管连接,所述数据信号通过所述第一、第二及第三开关元件写入所述存储电容;
显示阶段:利用所述发光信号导通所述第四及第五开关元件且所述存储电容中存储的电压导通所述第二开关元件,所述驱动电压通过所述第四、第二及第五开关元件驱动所述有机发光二极管发光。
10.如权利要求9所述的像素驱动电路驱动方法,其特征在于,所述像素驱动电路还包括一第八开关元件,其第一端与所述第五开关元件第二端耦接、其第二端与所述初始化电压耦接、其控制端接收所述复位信号;所述第一复位阶段还包括:
所述复位信号导通所述第八开关元件,所述初始化电压通过所述第八开关元件对所述有机发光二极管进行复位。
11.一种显示装置,其特征在于,包括:
多行扫描线,用于输出扫描信号;所述扫描信号包括相继提供的第二扫描信号和第一扫描信号;
多列数据线,用于输出所述数据信号;以及
多个像素驱动电路,电性连接于所述扫描线和数据线;所述像素驱动电路为根据权利要求1-8任意一项所述的像素驱动电路。
12.如权利要求11所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置还包括:
一栅极驱动器,用向各行所述扫描线提供扫描信号;
一源极驱动器,包括M个信号输出部;每一所述信号输出部向N列所述数据线提供所述数据信号且每一所述数据线均设有一切换开关;其中,M×N等于所述数据线的列数。
13.如权利要求12所述的显示装置,其特征在于,N等于6。
14.一种像素驱动电路,用于驱动一有机发光二极管发光;其特征在于,所述像素驱动电路包括:
一第一开关元件,用于接收数据信号,并受控制于一第一扫描信号且耦接于一第一节点;
一第二开关元件,耦接于所述第一节点和一第二节点;
一第三开关元件,受控制于所述第一扫描信号,并耦接于所述第二节点;
一第四开关元件,用于接收一驱动电压,并受控制于一发光信号且耦接于所述第一节点;
一第五开关元件,受控制于所述发光信号,并耦接所述第二节点和所述有机发光二极管;
一第六开关元件,受控制于一复位信号,并耦接所述第一节点;
一第七开关元件,用于接收一初始化电压,并受控制于所述复位信号且耦接于所述第一节点;以及
一存储电容,耦接于所述驱动电压;
其中,所述第三开关元件、所述第六开关元件和所述存储电容皆耦接于一第三节点,而所述第二开关元件则受控制于来自所述第三节点的信号。
15.如权利要求14所述的像素驱动电路,其特征在于,所述第一扫描信号的使能阶段与所述复位信号的使能阶段部分重叠。
16.如权利要求15所述的像素驱动电路,其特征在于,所述复位信号为一第二扫描信号;所述第一扫描信号由第N行扫描线提供,所述第二扫描信号由第N-1行扫描线提供。
17.如权利要求14~16任意一项所述的像素驱动电路,其特征在于,所述像素驱动电路还包括:
一第八开关元件,用于接收所述初始化电压,并受控制于所述复位信号且耦接所述第五开关元件。
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