CN108922491A - 显示面板、显示装置及驱动方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种显示面板、显示装置及驱动方法,该显示面板包括:至少一个级联GOA单元,各级联GOA单元设置于显示面板的至少一侧且与多条扫描线耦合,并以预设顺序输出各条扫描线的驱动信号;前虚拟GOA单元,设置于各级联GOA单元的一端,用于产生触发信号并输出至相应的所述级联GOA单元;后虚拟GOA单元,设置于各级联GOA单元的另一端,用于产生复位信号并输出至相应的所述级联GOA单元。上述显示面板通过设置多个级联GOA单元,从而减少每个级联GOA单元耦合的扫描线数量,进而增加了每条扫描线的扫描线驱动信号的输入时间,提高了显示面板的充电效率。

Description

显示面板、显示装置及驱动方法
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别是涉及一种显示面板、显示装置及驱动方法。
背景技术
GOA(Gate Driver on Array,阵列基板的栅极驱动)技术是指将栅极驱动电路(Gate driver IC)直接制作在阵列(Array)基板上,以代替外接驱动电路的一种技术。GOA技术能够简化显示面板的制备工序,省去水平扫描线方向的IC绑定工序,并降低生产成本,同时可以提高显示面板的集成度,使显示面板更薄型化。
随着显示技术的进步,显示面板的解析度越来越高,当解析度越来越高时,显示区域栅线的数量也就越多,而传统的GOA电路中每个GOA单元只对应为一行像素的栅线提供信号输入,因此需要的GOA单元电路的数量也越来越多,从而导致GOA电路的集成制作难度大、成本高,不利于窄边框产品的实现。而且栅线的数量越多,各条栅线的扫描时间越短,导致显示面板的充电效率低,无法满足高分辨率画面显示的需求。
发明内容
基于此,有必要针对显示面板的充电效率低的问题,提供一种显示面板、显示装置及驱动方法。
一种显示面板,包括:
至少一个级联GOA单元,各所述级联GOA单元设置于显示面板的至少一侧且与多条扫描线耦合,并以预设顺序输出各条所述扫描线的驱动信号;
前虚拟GOA单元,设置于各所述级联GOA单元的一端,用于产生触发信号并输出至相应的所述级联GOA单元;
后虚拟GOA单元,设置于各所述级联GOA单元的另一端,用于产生复位信号并输出至相应的所述级联GOA单元。
在其中一实施例中,各所述级联GOA设置于显示面板的其中一相对的两侧,且每侧设置至少两个级联GOA单元。
在其中一实施例中,各所述级联GOA单元的相邻端各设有一个后虚拟GOA单元。
在其中一实施例中,各所述级联GOA单元的相邻端各设有一个前虚拟GOA单元。
在其中一实施例中,各所述级联GOA单元的相邻端的其中一端设置一个前虚拟GOA单元,另一端设置一个后虚拟GOA单元。
在其中一实施例中,各所述级联GOA单元的相邻端仅设有一个前虚拟GOA单元。
在其中一实施例中,各所述级联GOA单元的相邻端仅设有一个后虚拟GOA单元。
一种显示装置,包括上述的显示面板,还包括源极驱动单元,所述源极驱动单元连接在所述显示面板上与所述级联GOA单元相邻的一侧或两侧。
一种驱动方法,适用于上述显示面板的显示装置,所述级联GOA单元依次包括第一级GOA单元至最后一级GOA单元,且所述第一级GOA单元至所述最后一级GOA单元分别耦合一条扫描线,所述的方法包括:
接收扫描启动信号以生成触发信号;
根据所述触发信号生成各级联GOA单元的第一级扫描线驱动信号;
依次输出各级联GOA单元的所述第一级扫描线驱动信号至最后一级扫描线驱动信号;
根据各级联GOA单元的所述最后一级扫描线驱动信号生成复位信号;
利用所述复位信号控制各级联GOA单元的所述最后一级扫描驱动信号。
在其中一实施例中,所述第一级GOA单元连接前虚拟GOA单元,所述最后一级GOA单元连接后虚拟GOA单元;所述前虚拟GOA单元接收扫描启动信号以生成触发信号;所述后虚拟GOA单元根据各级联GOA单元的所述最后一级扫描线驱动信号生成复位信号。
上述显示面板,设置了多个级联GOA单元,并且每个级联GOA单元耦合多条扫描线,通过利用前虚拟GOA单元和后虚拟GOA单元控制相应级联GOA单元的扫描线驱动信号,从而实现显示面板上各条扫描线的扫描驱动信号的输出。由于显示面板上设置了多个级联GOA单元,从而减少了每个级联GOA单元耦合的扫描线数量,进而增加了每条扫描线的扫描线驱动信号的输入时间,提高了显示面板的充电效率。
附图说明
图1为一实施例的显示面板的结构示意图;
图2为一实施例的级联GOA单元的级联示意图;
图3为另一实施例的级联GOA单元的级联示意图;
图4为另一实施例的级联GOA单元的级联示意图;
图5为另一实施例的显示面板的结构示意图;
图6为另一实施例的显示面板的结构示意图;
图7为一实施例的8K4K的显示面板的结构示意图;
图8为另一实施例的显示面板的结构示意图;
图9为另一实施例的8K4K的显示面板的结构示意图;
图10为另一实施例的显示面板的结构示意图;
图11为另一实施例的显示面板的结构示意图;
图12为另一实施例的显示面板的结构示意图;
图13为另一实施例的显示面板的结构示意图;
图14为一实施例的显示装置的结构示意图;
图15为一实施例的显示面板的驱动方法流程图。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在限制本发明。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
图1为一实施例的显示面板结构示意图,其中,该显示面板10包括:
至少一个级联GOA单元100,各个级联GOA单元100设置于显示面板10的至少一侧且与多条扫描线G1、G2、……、GN耦合,并以预设顺序输出各条扫描线G1、G2、……、GN的驱动信号。其中,预设顺序为逐行输出扫描线驱动信号,或相隔两行输出扫描线驱动信号。
前虚拟GOA单元200,设置于各个级联GOA单元100的一端,用于生成触发信号并输出至相应的级联GOA单元100,以控制相应级联GOA单元100的第一级扫描线驱动信号。可以理解地,第一扫描线驱动信号输出至与该级联GOA单元耦合的第一条扫描线G1。
后虚拟GOA单元300,设置于各级联GOA单元100的另一端,用于产生复位信号并输出至相应的级联GOA单元100,以控制相应级联GOA单元的最后一级扫描线驱动信号。可以理解地,最后一级扫描线驱动信号输出至与该级联GOA单元耦合的最后一条扫描线GN。
在本实施例中,由于显示面板10上设置了多个级联GOA单元100,从而减少了每个级联GOA单元100耦合的扫描线数量,进而增加了每条扫描线的扫描时间,提高了显示面板的充电效率。
具体地,如图2所示,级联GOA单元100包括多级GOA单元,该多级GOA单元依次为:第一级GOA单元、第二级GOA单元、……、最后一级GOA单元。
具体地,第一级GOA单元、第二级GOA单元、……、最后一级GOA单元的Output端分别耦合一条扫描线,依次为:G1、G2、……、GN。
在本实施例中,各级GOA单元的CKV端和CKVB端与时钟信号输入线(CKV和CKVB)相连,VSS端与电源电压信号输入线(VSS)相连。在各级GOA单元中,上一级GOA单元的Output端与下一级GOA单元的Input端,上一级GOA单元的Reset端与下一级GOA单元的Output端相连,第一级GOA单元的Input端接收触发信号F1(触发信号F1由前虚拟GOA单元生成),最后一级GOA单元的Reset端接收复位信号E1(复位信号E1由后虚拟GOA单元生成)。
进一步地,如图3所示,前虚拟GOA单元200的CKV端和CKVB端与时钟信号输入线(CKV和CKVB)相连,VSS端与电源电压信号输入线(VSS)相连,Input端接收***的启动信号STV,Output端与级联GOA单元100中的第一级GOA单元的Input端相连,以将生成的触发信号F1输入至第一GOA单元,Reset端与第一级GOA单元的Output端相连。后虚拟GOA单元300的CKV端和CKVB端与时钟信号输入线(CKV和CKVB)相连,VSS端与电源电压信号输入线(VSS)相连,Input端与级联GOA单元100中的最后一级GOA单元的Output端相连,后虚拟GOA单元300的Output端与最后一级GOA单元的Reset端相连,以将生成的复位信号E1输入至最后一级GOA单元,Reset端与***复位电路相连。
本实施例中,级联GOA单元100的各级GOA单元的载入均有两级,即为上一级和下一级。具体参见图3,前虚拟GOA单元可视为第一级GOA单元的上一级载入;后虚拟GOA单元可视为最后一级GOA单元的下一级载入。因此,各级GOA单元(第一级GOA单元至最后一级GOA单元)的载入均有两级,使得各级GOA单元的阻抗匹配。
具体地,如图4所示,***复位电路400包括两个晶体管M1和M2。其中,晶体管M1的源极连接晶体管M2的漏极,晶体管M1的栅极与时钟信号输入线(CKVB)相连,晶体管M2的源极与电源电压信号输入线(VSS)相连,晶体管M2的栅极连接后虚拟GOA单元300的Input端。晶体管M2的漏极(或晶体管M1的源极)连接后虚拟GOA单元300的Reset端。
***复位电路400用于为后虚拟GOA单元300提供复位信号。当后虚拟GOA单元300的Input端的输入信号为低电平时,晶体管M2关闭,晶体管M1随CKVB高电压周期开启,后虚拟GOA单元300的Reset端的输入信号为高电平,后虚拟GOA单元300进行复位。当后虚拟GOA单元300的Input端的输入信号为高电平时,晶体管M2开启,后虚拟GOA单元300的Reset端的输入信号为低电平,后虚拟GOA单元300停止复位。
可选的,晶体管M1和晶体管M2为N型场效应管。
具体地,如图5所示,各级联GOA单元100设置于显示面板10的其中一相对的两侧,且每侧设置至少两个级联GOA单元100。图5实施例中,以每侧设置两个级联GOA单元100为例。
一方面,当显示面板10的解析度越来越高时,显示区11的TFT(ThinFilmTransistor,薄膜晶体管)开关就越多,进而每个级联GOA单元100需提供较大的扫描线驱动电压来打开显示区11的TFT开关。因此,本实施例在显示面板10的相对两侧分别设置级联GOA单元100,每个级联GOA单元所要驱动的TFT开关数减半,从而减小了每个级联GOA单元所需输出的扫描线驱动电压,降低级联GOA单元的制作难度及成本。
另一方面,当显示面板10的解析度越来越高时,显示区11所需的扫描线就越多,若在扫描线驱动区(图5中设置级联GOA单元的区域)仅设置一个级联GOA单元,则每一条扫描线的驱动电压输入时间就越短,从而显示区11的各像素单元(图未显示)的充电时间也就越短。例如,对于8K4K(解析度为:7680RGB×4320)的HSD(Half source driver,半源极驱动)显示面板来说,若扫描线驱动区只设置一个级联GOA单元,则每条扫描线的驱动电压输入时间为:1/60/8640≈1.929μs;若扫描驱动区设置两个级联GOA单元,则每条扫描线的驱动电压输入时间为:1/60/4320≈3.858μs。由此可见,增加级联GOA单元的个数不仅可以降低每个级联GOA单元的制作难度,还可以增加每条扫描线的驱动电压输入时间(即增加显示区11中的各像素单元的充电时间),从而使显示面板10具有良好的灰度显示,进而提高画面显示效果。
在其中一个实施例中,各级联GOA单元100的相邻端各设有一个后虚拟GOA单元300。
在本实施例中,参见图6,以显示面板的每侧设置两个级联GOA单元100为例,为描述方便将显示区11其中一侧的两个级联GOA单元100分别命名为第一级联GOA单元110和第二级联GOA单元120。其中,第一级联GOA单元110的两端分别设置第一前虚拟GOA单元210和第一后虚拟GOA单元310;第二级联GOA单元120的两端分别设置第二前虚拟GOA单元220和第二后虚拟GOA单元320。具体地,第一后虚拟GOA单元310与第二后虚拟GOA单元320相邻设置。当第一前虚拟GOA单元210接收到扫描启动信号STV后,第一级联GOA单元110沿G1至GN的方向,逐行输出扫描线驱动信号;当第二前虚拟GOA单元220接收到扫描启动信号STV后,第二级联GOA单元120沿G1'至GN'的方向,逐行输出扫描线驱动信号。由于显示区11两侧的级联GOA单元、前虚拟GOA单元及后虚拟GOA单元的驱动方式一致,这里就不赘述了。
例如,对于8K4K的1G1D(Normal drivering,正常驱动)显示面板20来说,参见图7,8K4K的1G1D显示面板20的解析度为:7680RGB×4320。即,显示区11中设置有7680×3=23040条数据线,4320条扫描线。当在显示区11两侧分别设置两个级联GOA单元,且对应的两个后虚拟GOA单元相邻(即第一后虚拟GOA单元310与第二后虚拟GOA单元320相邻)时,显示面板20的驱动方式为:显示面板20的扫描线电压驱动信号由显示区11的上、下边缘输入,并朝显示区中间逐行扫描。
可以理解地,在计算显示面板20中每条扫描线的驱动电压输入时间时,可将显示区11划分为四个显示区域:第一区域11-1、第二区域11-2、第三区域11-3和第四区域11-4。每个区域的扫描线数量均为2160(4320÷2=2160),数据线的数量均为11520(23040÷2=11520),且每个显示区域的扫描线驱动信号由一个级联GOA单元输入。因此,以第一区域11-1区域为例,在扫描线G1至G2160中,每条扫描线的驱动电压输入时间为:1/60/2160≈7.716μs;而如果显示区11的一侧(即扫描线驱动区)仅设置一个级联GOA单元,则每条扫描线的驱动电压输入时间为:1/60/4320≈3.858μs。由此可见,在扫描线驱动区设置两个级联GOA单元时,每条扫描线的驱动电压输入时间为设置一个级联GOA单元时的两倍。因此,本实施例中,显示区11的像素充电时间增加了两倍,从而提升了画面显示效果。
可以理解地,本实施例还适用于8K4K的HSD显示面板和8K4K的TRD(Triple ratedriver三重驱动)显示面板,它们的级联GOA单元设置相同,这里就不赘述了。
在其中一个实施例中,各级联GOA单元100的相邻端各设有一个前虚拟GOA单元200。
在本实施例中,参见图8,以显示面板的每侧设置两个级联GOA单元100为例,为描述方便将显示区11其中一侧的两个级联GOA单元100分别命名为第一级联GOA单元110和第二级联GOA单元120。其中,第一级联GOA单元110的两端分别设置第一前虚拟GOA单元210和第一后虚拟GOA单元310;第二级联GOA单元120的两端分别设置第二前虚拟GOA单元220和第二后虚拟GOA单元320。具体地,第一前虚拟GOA单元210与第二前虚拟GOA单元220相邻设置。当第一前虚拟GOA单元210接收到扫描启动信号STV后,第一级联GOA单元110沿G1至GN的方向,逐行输出扫描线驱动信号;当第二前虚拟GOA单元220接收到扫描启动信号STV后,第二级联GOA单元120沿G1'至GN'的方向,逐行输出扫描线驱动信号。由于显示区11两侧的级联GOA单元、前虚拟GOA单元及后虚拟GOA单元的驱动方式一致,这里就不赘述了。
例如,对于8K4K的HSD显示面板30来说,参见图9,8K4K的HSD显示面板30的解析度为:7680RGB/2×4320*2。即,显示区11中设置有7680×3/2=11520条数据线,4320×2=8640条扫描线。当在显示区11两侧分别设置两个级联GOA单元,且对应的两个前虚拟GOA单元相邻(即第一前虚拟GOA单元210与第二前虚拟GOA单元220相邻)时,显示面板30的驱动方式为:显示面板30的扫描线电压驱动信号由显示区11的中间输入,并朝显示区的上、下两边缘逐行扫描。
可以理解地,在计算显示面板30中每条扫描线的驱动电压输入时间时,可将显示区11划分为四个显示区域:第一区域11-1、第二区域11-2、第三区域11-3和第四区域11-4。每个区域的扫描线数量均为4320(8640÷2=4320),数据线的数量均为5760(11520÷2=5760),且每个显示区域的扫描线驱动信号由一个级联GOA单元输入。因此,以第一区域11-1区域为例,在扫描线G1至G4320中,每条扫描线的驱动电压输入时间为:1/60/4320≈3.858μs;而如果显示区11的一侧(即扫描线驱动区)仅设置一个级联GOA单元,则每条扫描线的驱动电压输入时间为:1/60/8640≈1.929μs。由此可见,在扫描线驱动区设置两个级联GOA单元时,每条扫描线的驱动电压输入时间为设置一个级联GOA单元时的两倍。因此,本实施例中,显示区11的像素充电时间增加了两倍,从而提升了画面显示效果。
可以理解地,本实施例还适用于8K4K的1G1D显示面板和8K4K的TRD(Triple ratedriver三重驱动)显示面板,它们的级联GOA单元设置相同,这里就不赘述了。
在其中一个实施例中,各级联GOA单元100的相邻端的其中一端设置一个前虚拟GOA单元200,另一端设置一个后虚拟GOA单元300。
在本实施例中,参见图10,以显示面板的每侧设置两个级联GOA单元100为例,为描述方便将显示区11其中一侧的两个级联GOA单元100分别命名为第一级联GOA单元110和第二级联GOA单元120。其中,第一级联GOA单元110的两端分别设置第一前虚拟GOA单元210和第一后虚拟GOA单元310;第二级联GOA单元120的两端分别设置第二前虚拟GOA单元220和第二后虚拟GOA单元320。具体地,第一前虚拟GOA单元210与第二后虚拟GOA单元320相邻设置。当第一前虚拟GOA单元210接收到扫描启动信号STV后,第一级联GOA单元110沿G1至GN的方向,逐行输出扫描线驱动信号;当第二前虚拟GOA单元220接收到扫描启动信号STV后,第二级联GOA单元120沿G1'至GN'的方向,逐行输出扫描线驱动信号。即扫描线的驱动方式为:扫描线电压驱动信号由显示区11的中间及下边缘输入,并分别朝显示区11的上边缘和中间缘逐行扫描。由于显示区11两侧的级联GOA单元、前虚拟GOA单元及后虚拟GOA单元的驱动方式一致,这里就不赘述了。
在另一实施例中,如图11所示,第一后虚拟GOA单元310还可以与第二前虚拟GOA单元220相邻设置。在本实施例中,显示区11的扫描线的驱动方式为:扫描线电压驱动信号由显示区11的上边缘及中间输入,并分别朝显示区11的中间和下边缘逐行扫描。
在其中一个实施例中,各级联GOA单元100的相邻端仅设有一个前虚拟GOA单元200。
具体地,如图12所示,以显示面板的每侧设置两个级联GOA单元100为例,为描述方便将显示区11其中一侧的两个级联GOA单元100分别命名为第一级联GOA单元110和第二级联GOA单元120。其中,第一级联GOA单元110的上端(即显示区上边缘)设置第一后虚拟GOA单元310;第二级联GOA单元120的下端(即显示区下边缘)设置第二后虚拟GOA单元320;第一级联GOA单元110和第二级联GOA单元120的相邻端(即显示区中间)设置公共前虚拟GOA单元200'。具体地,公共前虚拟GOA单元200'分别耦合第一级联GOA单元110和第二级联GOA单元120。当公共前虚拟GOA单元200'接收到扫描启动信号STV后,第一级联GOA单元110沿G1至GN的方向,逐行输出扫描线驱动信号;第二级联GOA单元120沿G1'至GN'的方向,逐行输出扫描线驱动信号。即扫描线的驱动方式为:扫描线电压驱动信号由显示区11的中间输入,并分别朝显示区11的上边缘和下边缘逐行扫描。由于显示区11两侧的级联GOA单元、前虚拟GOA单元及后虚拟GOA单元的驱动方式一致,这里就不赘述了。
在本实施例中,通过第一级联GOA单元110与第二级联GOA单元共用一个公共前虚拟GOA单元200',一方面节省了显示面板10中用于驱动显示区扫描线的驱动空间(即GOA空间),进而使第一级联GOA单元110和第二级联GOA单元120更方便与显示区11的扫描线连线;另一方面节省了显示面板10中用于驱动显示区数据线的源极驱动(图未显示)到GOA的距离,进而使源极COF(Chip On Film,覆晶薄膜)的走线到GOA的空间比较大,方便配线。
在其中一个实施例中,各级联GOA单元100的相邻端仅设有一个后虚拟GOA单元300。
具体地,如图13所示,以显示面板的每侧设置两个级联GOA单元100为例,为描述方便将显示区11其中一侧的两个级联GOA单元100分别命名为第一级联GOA单元110和第二级联GOA单元120。其中,第一级联GOA单元110的上端(即显示区上边缘)设置第一前虚拟GOA单元210;第二级联GOA单元120的下端(即显示区下边缘)设置第二前虚拟GOA单元220;第一级联GOA单元110和第二级联GOA单元120的相邻端(即显示区中间)设置公共后虚拟GOA单元300'。具体地,公共后虚拟GOA单元300'分别耦合第一级联GOA单元110和第二级联GOA单元120。当第一前虚拟GOA单元210接收到扫描启动信号STV后,第一级联GOA单元110沿G1至GN的方向,逐行输出扫描线驱动信号;当第二前虚拟GOA单元220接收到扫描启动信号STV后,第二级联GOA单元120沿G1'至GN'的方向,逐行输出扫描线驱动信号。即扫描线的驱动方式为:扫描线电压驱动信号由显示区11的上、下边缘输入,并分别朝显示区11的中间逐行扫描。由于显示区11两侧的级联GOA单元、前虚拟GOA单元及后虚拟GOA单元的驱动方式一致,这里就不赘述了。
可以理解地,公共后虚拟GOA单元300'用于分别给第一级联GOA单元110和第二级联GOA单元120提供复位信号。
在本实施例中,通过第一级联GOA单元110与第二级联GOA单元共用一个公共后虚拟GOA单元300',一方面节省了显示面板10中用于驱动显示区扫描线的驱动空间(即GOA空间),进而使第一级联GOA单元110和第二级联GOA单元120更方便与显示区11的扫描线连线;另一方面节省了显示面板10中用于驱动显示区数据线的源极驱动(图未显示)到GOA的距离,进而使源极COF(Chip On Film,覆晶薄膜)的走线到GOA的空间比较大,方便配线。
图14为一实施例的显示装置40的结构示意图,包括上述的显示面板10,还包括源极驱动单元400,源极驱动单元400连接在显示面板10上与级联GOA单元100相邻的一侧或两侧。
具体地,源极驱动单元400通过覆晶薄膜500分别连接在显示面板10相对两侧,并且每侧的源极驱动单元400分为两组,分别为第一组源极驱动600和第二组源极驱动700。其中,第一组源极驱动600和第二组源极驱动700所具有的源极驱动单元400的数量相同,具体的数量根据显示面板10的解析度而定,这里不做具体限定。
在本实施例中,对于高解析度的显示面板,例如8K4K的显示面板,当显示面板的尺寸减小(例如小于32寸)时,连接源极驱动单元400的覆晶薄膜500在显示面板的单侧摆不下,因此需分开两侧设置源极驱动单元400。通过利用在显示面板10的另外两侧设置级联GOA单元100以及公共前虚拟GOA单元200'或公共后虚拟GOA单元300',节省了GOA空间,实现了小尺寸(小于32寸)高解析度(8K4K)显示面板的制作。
图15为一实施例的显示面板的驱动方法流程图,适用于上述显示面板及显示装置。其中,级联GOA单元100依次包括第一级GOA单元至最后一级GOA单元,且第一级GOA单元至最后一级GOA单元分别耦合一条扫描线。该驱动方法的实现步骤具体包括:
步骤S100:接收扫描启动信号以生成触发信号;
步骤S200:根据所述触发信号生成各级联GOA单元的第一级扫描线驱动信号;
步骤S300:依次输出各级联GOA单元的第一级扫描线驱动信号至最后一级扫描线驱动信号;
步骤S400:根据各级联GOA单元的最后一级扫描线驱动信号生成复位信号;
步骤S500:利用复位信号控制各级联GOA单元的最后一级扫描驱动信号。
具体地,第一级GOA单元连接前虚拟GOA单元,最后一级GOA单元连接后虚拟GOA单元;前虚拟GOA单元接收扫描启动信号以生成触发信号;后虚拟GOA单元根据各级联GOA单元的最后一级扫描线驱动信号生成复位信号。
在本实施例中,各级联GOA单元的第一级GOA单元连接一个前虚拟GOA单元200;各级联GOA单元的最后一级GOA单元连接一个后虚拟GOA单元300。其中,前虚拟GOA单元200用于接收扫描启动信号以生成触发信号,并将触发信号输入至第一级GOA单元,第一级GOA单元根据触发信号生成第一级扫描线驱动信号。其中,各级联GOA单元根据级联关系,依次输出第一级扫描线驱动信号至最后一级扫描线驱动信号。其中,后虚拟GOA单元300用于接收最后一级GOA单元输出的最后一级扫描线驱动信号,并生成复位信号输入至最后一级GOA单元。
可以理解地,除了第一级和最后一级GOA单元外,在各级联GOA单元100中,上一级GOA单元的输出信号(扫描线驱动信号)为下一级GOA单元的输入信号,下一级GOA单元的输出信号(扫描线驱动信号)为上一级GOA单元的复位信号,由***提供一初始信号STV作为前虚拟GOA单元200的输入信号(扫描启动信号),由后虚拟GOA单元提供复位信号作为最后一级GOA单元的复位信号,从而依次输出第一级扫描线驱动信号至最后一级扫描线驱动信号,逐行扫描各条栅线。
上述显示面板,设置了多个级联GOA单元,并且每个级联GOA单元耦合多条扫描线,通过利用前虚拟GOA单元和后虚拟GOA单元控制相应级联GOA单元的扫描线驱动信号,从而实现显示面板上各条扫描线的扫描驱动信号的输出。由于显示面板上设置了多个级联GOA单元,从而减少了每个级联GOA单元耦合的扫描线数量,进而增加了每条扫描线的扫描线驱动信号的输入时间,提高了显示面板的充电效率。
需要说明的是,本实施方式提供的显示面板的显示装置为LCD(LiquidCrystalDisplay)显示装置、OLED(Organic Light-Emitting Diode)显示装置、QLED(Quantum DotLight Emitting Diodes)显示装置、曲面显示装置或其他显示装置。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种显示面板,其特征在于,包括:
至少一个级联GOA单元,各所述级联GOA单元设置于显示面板的至少一侧且与多条扫描线耦合,并以预设顺序输出各条所述扫描线的驱动信号;
前虚拟GOA单元,设置于各所述级联GOA单元的一端,用于产生触发信号并输出至相应的所述级联GOA单元;
后虚拟GOA单元,设置于各所述级联GOA单元的另一端,用于产生复位信号并输出至相应的所述级联GOA单元。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,各所述级联GOA设置于显示面板的其中一相对的两侧,且每侧设置至少两个级联GOA单元。
3.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,各所述级联GOA单元的相邻端各设有一个后虚拟GOA单元。
4.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,各所述级联GOA单元的相邻端各设有一个前虚拟GOA单元。
5.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,各所述级联GOA单元的相邻端的其中一端设置一个前虚拟GOA单元,另一端设置一个后虚拟GOA单元。
6.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,各所述级联GOA单元的相邻端仅设有一个前虚拟GOA单元。
7.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于,各所述级联GOA单元的相邻端仅设有一个后虚拟GOA单元。
8.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1至7任一项所述的显示面板,还包括源极驱动单元,所述源极驱动单元连接在所述显示面板上与所述级联GOA单元相邻的一侧或两侧。
9.一种驱动方法,其特征在于,适用于上述显示面板的显示装置,所述级联GOA单元依次包括第一级GOA单元至最后一级GOA单元,且所述第一级GOA单元至所述最后一级GOA单元分别耦合一条扫描线,所述的方法包括:
接收扫描启动信号以生成触发信号;
根据所述触发信号生成各级联GOA单元的第一级扫描线驱动信号;
依次输出各级联GOA单元的所述第一级扫描线驱动信号至最后一级扫描线驱动信号;
根据各级联GOA单元的所述最后一级扫描线驱动信号生成复位信号;
利用所述复位信号控制各级联GOA单元的所述最后一级扫描驱动信号。
10.根据权利要求9所述的驱动方法,其特征在于,所述第一级GOA单元连接前虚拟GOA单元,所述最后一级GOA单元连接后虚拟GOA单元;所述前虚拟GOA单元接收扫描启动信号以生成触发信号;所述后虚拟GOA单元根据各级联GOA单元的所述最后一级扫描线驱动信号生成复位信号。
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