CN109712571A - 像素电路及其驱动方法、显示装置 - Google Patents

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Abstract

本公开是关于一种像素电路及其驱动方法、显示装置,所述像素电路包括:驱动晶体管、第一开关模块、第二开关模块、第一复位模块和储能模块驱动晶体管包括第一端、第二端和控制端,用于驱动发光元件进行发光;第一开关模块用于响应第一扫描信号而导通以将数据信号传输至所述驱动晶体管的控制端;第二开关模块用于响应发光控制信号而导通以将第一电源信号传输至所述驱动晶体管的第一端;第一复位模块用于响应复位控制信号而导通以将复位信号传输至所述驱动晶体管的第一端;储能模块连接于所述驱动晶体管的控制端,用于存储所述数据信号,提升了显示品质。

Description

像素电路及其驱动方法、显示装置
技术领域
本公开涉及显示技术领域,具体而言,涉及一种像素电路及其驱动方法、显示装置。
背景技术
随着技术的发展和进步,人们对显示装置的显示品质的要求越来越高。在显示装置中通常通过像素电路驱动像素单元发光。在像素电路中往往通过存储于储能电容中的数据信号导通驱动晶体管,通过发光控制信号控制发光控制晶体管导通,进而利用电源信号驱动发光元件发光。
目前,在像素电路中,由于TFT(Thin Film Transistor,薄膜晶体管)内部寄生电容的影响,导致驱动晶体管栅极和漏极之间存在压差,在复位阶段和数据写入阶段驱动晶体管处于悬空状态,驱动晶体管栅极的电位不固定,在发光阶段驱动晶体管栅极电位受到寄生电容的影响会产生波动,进而导致显示装置显示画面不均。
需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本公开的目的在于提供一种像素电路及其驱动方法、显示装置,进而至少一定程度上克服相关技术中发光阶段驱动晶体管栅极电位受到寄生电容的影响会产生波动,进而导致显示装置显示画面不均的问题。
根据本公开的第一方面,提供一种像素电路,所述像素电路包括:
驱动晶体管,包括第一端、第二端和控制端,用于驱动发光元件进行发光;
第一开关模块,用于响应第一扫描信号而导通以将数据信号传输至所述驱动晶体管的控制端;
第二开关模块,用于响应发光控制信号而导通以将第一电源信号传输至所述驱动晶体管的第一端;
第一复位模块,用于响应复位控制信号而导通以将复位信号传输至所述驱动晶体管的第一端;
储能模块,连接于所述驱动晶体管的控制端,用于存储所述数据信号。
根据本公开的一实施方式,所述像素电路还包括:
第三开关模块,包括第一端、第二端、第一控制端和第二控制端;所述第一控制端接收所述第一扫描信号,所述第三开关单元导通将所述数据信号从所述第一开关模块的第二端传输至所述驱动晶体管的控制端;
所述第二控制端接收所述第二扫描信号,所述第三开关单元导通将所述数据信号从所述第一开关模块的第二端传输至所述驱动晶体管的控制端。
根据本公开的一实施方式,所述第三开关模块包括互补金属氧化物半导体晶体管,其第一端连接于所述第一开关模块的第二端,第二端连接于所述驱动晶体管的控制端,第一控制端连接所述第一扫描信号,第二控制端连接第二扫描信号。
根据本公开的一实施方式,所述第一扫描信号和所述第二扫描信号同步,且所述第一扫描信号的触发电平和所述第二扫描信号的触发电平相反。
根据本公开的一实施方式,所述像素电路还包括:
第二复位模块,用于响应所述复位控制信号而导通以将所述复位信号传输至所述发光元件的第一端。
根据本公开的一实施方式,所述第一开关模块包括第一晶体管,第一端连接所述数据信号,第二端连接所述驱动晶体管的控制端,控制端连接所述第一扫描信号;
所述第二开关模块包括第二晶体管,第一端连接所述第一电源信号,第二端连接所述驱动晶体管的第一端,控制端连接所述发光控制信号;
所述第一复位模块包括第三晶体管,第一端连接所述复位信号,第二端连接所述驱动晶体管的第一端,控制端连接所述复位控制信号。
根据本公开的一实施方式,所述第二复位模块包括:第四晶体管,第一端连接所述复位信号,第二端连接所述发光元件的第一端,控制端连接所述复位控制信号。
根据本公开的第二方面提供一种像素电路驱动方法,用于上述的像素电路,包括:
利用第一扫描信号关断第一开关模块,发光控制信号关断第二开关模块,复位控制信号导通第一复位模块,通过复位信号对驱动晶体管第一端进行复位;
利用所述第一扫描信号导通第一开关模块,发光控制信号关断第二开关模块,复位控制信号导通第一复位模块,通过数据信号对储能模块进行写入;
利用所述第一扫描信号关断第一开关模块,发光控制信号导通第二开关模块,复位控制信号关断第一复位模块,以通过所述储能模块中的电压信号导通所述驱动晶体管,使第一电源信号驱动所述发光元件发光。
根据本公开的一实施方式,当像素电路还包括第三开关模块时,所述方法还包括;
利用所述第一扫描信号、所述第二扫描信号,导通所述第三开关模块,以将所述第一开关模块第二端的所述数据信号写入所述储能模块。
根据本公开的第三方面,提供一种显示装置,包括上述的像素电路。
根据本公开的一实施方式,所述像素电路包括第一复位模块、第二复位模块和阵列基板,所述阵列基板包括像素区和非像素区,第一复位模块和第二复位模块设于所述非像素区。
本公开提供的像素电路,第一复位模块通过响应复位信号导通,对驱动晶体管第一端进行初始化,避免在复位阶段和数据写入阶段驱动晶体管处于悬空状态,使驱动晶体管栅极的电位固定;同时,避免发光阶段由于驱动晶体管第一端电位悬浮导致寄生电容点位浮动,改善显示装置显示画面不均的问题,提升了显示品质。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
通过参照附图来详细描述其示例实施例,本公开的上述和其它特征及优点将变得更加明显。
图1为本公开示例性实施例提供的第一种像素电路的示意图;
图2为本公开示例性实施例提供的第二种像素电路的示意图;
图3为本公开示例性实施例提供的第三种像素电路的示意图;
图4为本公开示例性实施例提供的像素电路的驱动时序图;
图5为单个MOS管结构输入电压损失模拟示意图;
图6为CMOS管结构输入电压损失模拟示意图;
图7为相关技术中储能电容漏电电流模拟示意图;
图8为本公开示例性实施例提供的储能电容漏电电流模拟示意图;
图9本公开示例性实施例提供的一种像素电路驱动方法流程图。
图中:
200、第一开关模块;300、第二开关模块;400、第一复位模块;500、储能模块;600、发光元件;700、第三开关模块;800、第二复位模块。
DT、驱动晶体管;T1、第一晶体管;T2、第二晶体管;T3、第三晶体管;T4、第四晶体管;T5、第五晶体管;T6、第六晶体管;Cst、储能电容。
DATA、数据信号;Sn、第一扫描信号;Sm、第二扫描信号;EM、发光控制信号;VDD、第一电源信号;VSS、第二电源信号;GND、复位信号;DIS、复位控制信号。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施例。然而,示例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例;相反,提供这些实施例使得本公开将全面和完整,并将示例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部分,因而将省略对它们的重复描述。
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、组元、材料、装置、步骤等。在其它情况下,不详细示出或描述公知结构、方法、装置、实现、材料或者操作以避免模糊本公开的各方面。
附图中所示的方框图仅仅是功能实体,不一定必须与物理上独立的实体相对应。即,可以采用软件形式来实现这些功能实体,或在一个或多个软件硬化的模块中实现这些功能实体或功能实体的一部分,或在不同网络和/或处理器装置和/或微控制器装置中实现这些功能实体。
本公开示例性实施例首先提供一种像素电路,如图1所示,所述像素电路包括:驱动晶体管DT、第一开关模块200、第二开关模块300、第一复位模块400和储能模块500驱动晶体管DT包括第一端、第二端和控制端,用于驱动发光元件600进行发光;第一开关模块200用于响应第一扫描信号Sn而导通以将数据信号DATA传输至所述驱动晶体管DT的控制端;第二开关模块300用于响应发光控制信号EM而导通以将第一电源信号VDD传输至所述驱动晶体管DT的第一端;第一复位模块400用于响应复位控制信号DIS而导通以将复位信号GND传输至所述驱动晶体管DT的第一端;储能模块500连接于所述驱动晶体管DT的控制端,用于存储所述数据信号DATA。
本公开实施例提供的像素电路,通过第一复位模块400响应复位信号GND导通,对驱动晶体管DT第一端进行初始化,避免在复位阶段和数据写入阶段驱动晶体管DT处于悬空状态,使驱动晶体管DT栅极的电位固定;同时,避免发光阶段由于驱动晶体管DT第一端电位悬浮导致寄生电容点位浮动,改善显示装置显示画面不均的问题,提升了显示品质。
进一步的,如图2所示,所述像素电路还包括第三开关模块700,第三开关模块700包括第一端、第二端、第一控制端和第二控制端;所述第一控制端接收所述第一扫描信号Sn,所述第三开关单元导通将所述数据信号DATA从所述第一开关模块200的第二端传输至所述驱动晶体管DT的控制端;所述第二控制端接收所述第二扫描信号Sm,所述第三开关单元导通将所述数据信号DATA从所述第一开关模块200的第二端传输至所述驱动晶体管DT的控制端。
通过第一扫描信号Sn和第二扫描信号Sm控制第三开关模块700,减小了像素电路储能模块500在第一开关模块的控制端的漏电,解决了由于漏电会造成的储能模块500的电位损失,导致显示装置串扰的问题,提升了显示品质;并且减少数据电压的损失,增大数据电压的范围,便于实现细致灰阶显示。
进一步的,如图2所示,所述像素电路还包括第二复位模块800,第二复位模块800用于响应所述复位控制信号DIS而导通以将所述复位信号GND传输至所述发光元件600的第一端。通过第二复位模块800对发光元件600进行初始化,避免在一帧画面显示完后,显示下一帧画面时存在残影或者拖影的现象,并且第一复位模块400和第二复位模块800共用复位控制信号DIS,减小像素走线层的面积,有利于实现高PPI设计。
下面将对本公开实施例提供的像素电路的各个模块进行详细说明:以T6为P型晶体管,其余晶体管均为N型晶体管为例,第一电源信号VDD为高电平信号,第二电源信号VSS为低电平信号;其中,发光元件600为有机发光二极管OLED,发光元件600的第一端为OLED的阳极,发光元件600的第二端为OLED的阴极,储能模块500为储能电容Cst。
如图3所示,所述第一开关模块200包括第一晶体管T1,第一端连接所述数据信号DATA,第二端连接所述驱动晶体管DT的控制端,控制端连接所述第一扫描信号Sn;所述第二开关模块300包括第二晶体管T2,第一端连接所述第一电源信号VDD,第二端连接所述驱动晶体管DT的第一端,控制端连接所述发光控制信号EM;所述第一复位模块400包括第三晶体管T3,第一端连接所述复位信号GND,第二端连接所述驱动晶体管DT的第一端,控制端连接所述复位控制信号DIS。所述第二复位模块800包括:第四晶体管T4,第一端连接所述复位信号GND,第二端连接所述发光元件600的第一端,控制端连接所述复位控制信号DIS。
第三开关模块700包括CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor,互补金属氧化物半导体),其第一端连接于所述第一开关模块200的第二端,第二端连接于所述驱动晶体管DT的控制端,第一控制端连接所述第一扫描信号Sn,第二控制端连接第二扫描信号Sm。比如,COMS管可以包括第五晶体管T5和第六晶体管T6,第五晶体管T5可以是N型晶体管,第六晶体管T6可以是P型晶体管,第五晶体管T5的第一端和第六晶体管T6的第一端连接,第五晶体管T5的第二端和第六晶体管T6的第二端连接,第五晶体管T5控制端连接第一扫描信号Sn,第六晶体管T6控制端连接第二扫描信号Sm。其中,所述第一扫描信号Sn和所述第二扫描信号Sm同步,且所述第一扫描信号Sn的触发电平和所述第二扫描信号Sm的触发电平相反,比如,第一扫描信号Sn的触发电平为高电平,第二扫描信号Sm的触发电平为低电平。
本公开实施例中发光元件600可以是OLED(Organic Light Emitting Diode,有机发光二极管),其第一端连接于驱动晶体管DT的第二端,第二端连接于第二电源信号VSS。储能模块500可以是储能电容Cst,该储能电容Cst第一电极连接于驱动晶体管DT的控制端,第二电极连接于一电位固定的电源端V1。第一至第六晶体管,每个晶体管均具有一控制端、第一端和第二端。具体的,各个晶体管的控制端可以为栅极、第一端可以为源极、第二端可以为漏极;或者,各个晶体管的控制端可以为栅极、第一端可以为漏极、第二端可以为源极。此外,各个晶体管还可以为增强型晶体管或者耗尽型晶体管,本示例实施方式对此不作具体限定。
下面结合图4所示的像素驱动电路的工作时序图对图3中的像素驱动电路的工作过程加以详细的说明。该驱动时序图绘示了第一扫描信号Sn、第二扫描信号Sm、复位控制信号DIS和发光控制信号EM的电平状态。
第一时段t1(复位阶段):第一扫描信号Sn为低电平,第二扫描信号Sm为高电平,复位控制信号DIS为高电平,发光控制信号EM为低电平,利用第一扫描信号Sn关断第一晶体管T1,第二扫描信号Sm关断COMS管,复位控制信号DIS导通第三晶体管T3和第四晶体管T4,发光控制信号EM关断第二晶体管T2,通过复位信号GND对驱动晶体管DT第一端和发光元件600第一端进行复位;
第二时段t2(写入阶段):第一扫描信号Sn为高电平,第二扫描信号Sm为低电平,复位控制信号DIS为高电平,发光控制信号EM为低电平,利用第一扫描信号Sn导通第一晶体管T1,第二扫描信号Sm导通COMS管,复位控制信号DIS导通第三晶体管T3和第四晶体管T4,发光控制信号EM关断第二晶体管T2,通过数据信号DATA对储能模块500进行数据写入;
第三时段t3(发光阶段)第一扫描信号Sn为低电平,第二扫描信号Sm为高电平,复位控制信号DIS为低电平,发光控制信号EM为高电平,利用第一扫描信号Sn关断第一晶体管T1,第二扫描信号Sm关断COMS管,复位控制信号DIS关断第三晶体管T3和第四晶体管T4,发光控制信号EM导通第二晶体管T2,使第一电源信号VDD驱动所述发光元件600发光。
相关技术中,通过MOS双栅结构减小储能电容Cst的漏电电流,但是MOS管的串联,造成输入数据信号DATA电压的损失,减小data range,不利于实现细致的灰阶显示。本公开实施例通过MOS双栅结构和CMOS结构实现减小漏电电流,并降低数据信号DATA电压的损失。
图5为用Hspice软件模拟的1个MOS管的输入电压损失情况的示意图,如图5所示,单个MOS管结构,当输入信号为5V时,输出电压为4.44V,电压损失0.56V;图6为采用CMOS结构设计的输入电压损失情况的示意图。如图6所示,输入电压为5V时,输出电压为5V,电压无损失,因此CMOS结构电路有效提升了输入信号的数据电压范围。
图7为用Hspice软件模拟的MOS管栅极漏电流模拟情况示意图,如图7所示,双栅关闭时,数据输入端漏电流为5.01×10-12A;图8为本公开实施例提供的像素电路的数据信号DATA输入端漏电流示意图,如图8所示,数据输入端漏电流值不变,仍为5.01×10-12A。
通过上述分析可得,采用MOS双栅结构和CMOS结合的结构既能够解决储能电容Cst漏电的问题同时兼顾了数据信号DATA的电压范围。
需要说明的是:在上述具体的实施例中,以T6为P型晶体管,其余晶体管均为N型晶体管;但本领域技术人员容易根据本公开所提供的像素驱动电路得到T6为N型晶体管,其余晶体管均为P型晶体管的像素驱动电路。在本公开的一种示例性实施方式中,T6为N型晶体管,其余晶体管均为P型晶体管的像素驱动电路,此时第一电源信号VDD为低电平信号,OLED的阴极与第二节点N2连接,OLED的阳极与高电平信号连接。采用P型薄膜晶体管具有以下优点: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容易实现;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。当然,本公开所提供的像素驱动电路也可以改为CMOS电路等,并不局限于本实施例中所提供的像素驱动电路,这里不再赘述。
本公开示例性实施例还提供一种像素电路驱动方法,用于上述的像素电路,如图9所示,像素电路驱动方法包括:
步骤S910,利用第一扫描信号Sn关断第一开关模块200,发光控制信号EM关断第二开关模块300,复位控制信号DIS导通第一复位模块400,通过复位信号GND对驱动晶体管DT第一端进行复位;
步骤S920,利用第一扫描信号Sn导通第一开关模块200,发光控制信号EM关断第二开关模块300,复位控制信号DIS导通第一复位模块400,通过数据信号DATA对储能模块500进行写入;
步骤S930,利用第一扫描信号Sn关断第一开关模块200,发光控制信号EM导通第二开关模块300,复位控制信号DIS关断第一复位模块400,以通过所述储能模块中的电压信号导通所述驱动晶体管DT,使第一电源信号VDD驱动所述发光元件600发光。
本公开实施例提供的像素电路驱动方法,通过第一复位模块400响应复位信号GND导通,对驱动晶体管DT第一端进行初始化,避免在复位阶段和数据写入阶段驱动晶体管DT处于悬空状态,使驱动晶体管DT栅极的电位固定;同时,避免发光阶段由于驱动晶体管DT第一端电位悬浮导致寄生电容点位浮动,改善显示装置显示画面不均的问题,提升了显示品质。
进一步的,当像素电路还包括第三开关模块700时,步骤S920还包括:
利用所述第一扫描信号Sn、所述第二扫描信号Sm,导通所述第三开关模块700,以将所述第一开关模块200第二端的所述数据信号DATA写入所述储能模块500。
示例的,当第一开关模块200包括第一晶体管T1,第二开关模块300包括第二晶体管T2,第一复位模块400包括第三晶体管T3,第二复位模块800包括第四晶体管T4,第三开关模块700包括CMOS电路,且晶体管均为N型晶体管时:
在步骤S910中,第一扫描信号Sn为低电平,第二扫描信号Sm为高电平,复位控制信号DIS为高电平,发光控制信号EM为低电平,利用第一扫描信号Sn、第二扫描信号Sm、复位控制信号DIS和发光控制信号EM,导通第三晶体管T3和第四晶体管T4,关断第一晶体管T1、CMOS管和第二晶体管T2,通过复位信号GND对驱动晶体管DT第一端和发光元件600第一端进行复位;
在步骤S920中,第一扫描信号Sn为高电平,第二扫描信号Sm为低电平,复位控制信号DIS为高电平,发光控制信号EM为低电平,利用所述第一扫描信号Sn、所述复位控制信号DIS和所述发光控制信号EM,导通所述第一晶体管T1、CMOS管、第三晶体管T3和第四晶体管T4,关断所述第二晶体管T2,通过数据信号DATA对储能模块500进行数据写入;
在步骤S930中,第一扫描信号Sn为低电平,第二扫描信号Sm为高电平,复位控制信号DIS为低电平,发光控制信号EM为高电平,利用所述第一扫描信号Sn、第二扫描信号Sm、所述复位控制信号DIS和所述发光控制信号EM,关断所述第一晶体管T1、CMOS管、第三晶体管T3和第四晶体管T4,导通所述第二晶体管T2,使第一电源信号VDD驱动所述发光元件600发光。
通过第一扫描信号Sn和第二扫描信号Sm控制第三开关模块700,减小了像素电路储能模块500的漏电,解决了由于漏电会造成的储能模块500的电位损失,导致显示装置串扰的问题,提升了显示品质;并且减少数据电压的损失,增大数据电压的范围,便于实现细致灰阶显示。
需要说明的是,尽管在附图中以特定顺序描述了本公开中方法的各个步骤,但是,这并非要求或者暗示必须按照该特定顺序来执行这些步骤,或是必须执行全部所示的步骤才能实现期望的结果。附加的或备选的,可以省略某些步骤,将多个步骤合并为一个步骤执行,以及/或者将一个步骤分解为多个步骤执行等。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员易于理解,这里描述的示例实施方式可以通过软件实现,也可以通过软件结合必要的硬件的方式来实现。因此,根据本公开实施方式的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中或网络上,包括若干指令以使得一台计算设备(可以是个人计算机、服务器、移动终端、或者网络设备等)执行根据本公开实施方式的方法。
此外,上述附图仅是根据本发明示例性实施例的方法所包括的处理的示意性说明,而不是限制目的。易于理解,上述附图所示的处理并不表明或限制这些处理的时间顺序。另外,也易于理解,这些处理可以是例如在多个模块中同步或异步执行的。
本公开示例性实施例还提供一种显示装置,包括上述的像素电路。
像素电路可以包括第一复位模块、第二复位模块和阵列基板,所述阵列基板包括像素区和非像素区,第一复位模块和第二复位模块设于所述非像素区。
示例的,第一复位模块包括第三晶体管,第二复位模块包括第四晶体管,第三晶体管和第四晶体管设于非像素区,即Display AA区之外,节约了阵列基板上像素区的有效面积,能够增加单位面积内的像素单元的数量,进而有利于实现高PPI设计。其中,所述显示装置例如可以包括手机、平板电脑、电视机、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其他实施例。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限。

Claims (11)

1.一种像素电路,其特征在于,所述像素电路包括:
驱动晶体管,包括第一端、第二端和控制端,用于驱动发光元件进行发光;
第一开关模块,用于响应第一扫描信号而导通以将数据信号传输至所述驱动晶体管的控制端;
第二开关模块,用于响应发光控制信号而导通以将第一电源信号传输至所述驱动晶体管的第一端;
第一复位模块,用于响应复位控制信号而导通以将复位信号传输至所述驱动晶体管的第一端;
储能模块,连接于所述驱动晶体管的控制端,用于存储所述数据信号。
2.如权利要求1所述的像素电路,其特征在于,所述像素电路还包括:
第三开关模块,包括第一端、第二端、第一控制端和第二控制端;所述第一控制端接收所述第一扫描信号,所述第三开关单元导通将所述数据信号从所述第一开关模块的第二端传输至所述驱动晶体管的控制端;
所述第二控制端接收第二扫描信号,所述第三开关单元导通将所述数据信号从所述第一开关模块的第二端传输至所述驱动晶体管的控制端。
3.如权利要求2所述的像素电路,其特征在于,所述第三开关模块包括互补金属氧化物半导体晶体管,其第一端连接于所述第一开关模块的第二端,第二端连接于所述驱动晶体管的控制端,第一控制端连接所述第一扫描信号,第二控制端连接第二扫描信号。
4.如权利要求2所述的像素电路,其特征在于,所述第一扫描信号和所述第二扫描信号同步,且所述第一扫描信号的触发电平和所述第二扫描信号的触发电平相反。
5.如权利要求1所述的像素电路,其特征在于,所述像素电路还包括:
第二复位模块,用于响应所述复位控制信号而导通以将所述复位信号传输至所述发光元件的第一端。
6.如权利要求1所述的像素电路,其特征在于,所述第一开关模块包括第一晶体管,第一端连接所述数据信号,第二端连接所述驱动晶体管的控制端,控制端连接所述第一扫描信号;
所述第二开关模块包括第二晶体管,第一端连接所述第一电源信号,第二端连接所述驱动晶体管的第一端,控制端连接所述发光控制信号;
所述第一复位模块包括第三晶体管,第一端连接所述复位信号,第二端连接所述驱动晶体管的第一端,控制端连接所述复位控制信号。
7.如权利要求5所述的像素电路,其特征在于,所述第二复位模块包括:第四晶体管,第一端连接所述复位信号,第二端连接所述发光元件的第一端,控制端连接所述复位控制信号。
8.一种像素电路驱动方法,其特征在于,用于权利要求1-7任一项所述的像素电路,包括:
利用第一扫描信号关断第一开关模块,发光控制信号关断第二开关模块,复位控制信号导通第一复位模块,通过复位信号对驱动晶体管第一端进行复位;
利用所述第一扫描信号导通所述第一开关模块,所述发光控制信号关断所述第二开关模块,所述复位控制信号导通所述第一复位模块,通过数据信号对储能模块进行写入;
利用所述第一扫描信号关断所述第一开关模块,所述发光控制信号导通所述第二开关模块,所述复位控制信号关断所述第一复位模块,以通过所述储能模块中的电压信号导通所述驱动晶体管,使第一电源信号驱动所述发光元件发光。
9.如权利要求8所述的像素电路驱动方法,其特征在于,当像素电路还包括第三开关模块时,所述方法还包括;
利用所述第一扫描信号、第二扫描信号,导通所述第三开关模块,以将所述第一开关模块第二端的所述数据信号写入所述储能模块。
10.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-7任一项所述的像素电路。
11.如权利要求10所述的显示装置,其特征在于,所述像素电路包括阵列基板,所述阵列基板包括像素区和非像素区,第一复位模块和第二复位模块设于所述非像素区。
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