CN111091786A - 显示设备 - Google Patents
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Abstract
一种显示设备可以包括:耦接到扫描线和数据线的像素;用于通过扫描线将扫描信号提供给像素的至少一个扫描驱动器;和用于通过数据线将数据信号和偏置信号提供给像素的数据驱动器。当在显示时段期间提供扫描信号时,像素被提供数据信号,并且当在显示时段之间的偏置时段期间提供扫描信号时,像素被提供偏置信号。通过偏置信号,偏置电压被提供给在显示时段期间发射具有预设灰度的光的第一组像素。
Description
对相关申请的交叉引用
本申请要求2018年10月24日在韩国知识产权局递交的韩国专利申请No.10-2018-0127682的优先权,其公开内容通过引用整体并入本文。
技术领域
本发明构思的示例性实施例总体上涉及显示设备。
背景技术
显示设备包括以矩阵形式布置在多条数据线、多条扫描线和多条电源线的交叉部分处的多个像素。多个像素中的每一个通常包括有机发光二极管和用于控制流过有机发光二极管的电流的量的驱动晶体管。对应于数据信号,在从驱动晶体管向有机发光二极管提供电流的同时,每个像素生成具有预定亮度的光。
通常,在像素中,当在表示黑色灰度级之后表示白色灰度级时,在大约两个帧周期期间生成亮度低于期望亮度的光。因此,没有在每个像素中显示具有与灰度对应的期望亮度的图像。结果,亮度的均匀性降低,这劣化了运动图像的图像质量。
显示设备的响应特性的降低是由每个像素中包括的驱动晶体管的特性引起的。换句话说,驱动晶体管的阈值电压被对应于在前一帧周期期间施加到驱动晶体管的电压而移位,并且由于移位的阈值电压,不会从有机发光二极管生成具有当前帧周期中要求的亮度的光。
发明内容
根据本发明构思的示例性实施例,显示设备包括:耦接到扫描线和数据线的像素;被配置为通过扫描线将扫描信号提供给像素的至少一个扫描驱动器;和被配置为通过数据线将数据信号和偏置信号提供给像素的数据驱动器。当在显示时段期间提供扫描信号时,像素被提供数据信号,当在显示时段之间的偏置时段期间提供扫描信号时,像素被提供偏置信号,并且通过偏置信号,偏置电压被提供给在显示时段期间发射具有预设灰度的光的第一组像素。
通过偏置信号,可以将预定电压提供给在显示时段期间没有发射具有预设灰度的光的第二组像素。
预定电压可以是低于偏置电压的电压。
预定电压可以是与由数据信号提供的电压基本相同的电压。
预定电压可以是偏置电压。
当在偏置时段期间提供扫描信号时,可以通过数据线针对在显示时段期间选择的至少一个像素行提供偏置信号。
显示设备可以进一步包括被配置为在显示时段期间将图像数据提供给数据驱动器并且在偏置时段期间将偏置数据提供给数据驱动器的时序控制器。
时序控制器可以选择要在偏置时段期间向其提供偏置信号的至少一个像素行。
时序控制器可以基于提供给选择的至少一个像素行的图像数据来生成并存储偏置数据。
偏置数据可以被配置为使得在偏置时段期间将偏置电压提供给第一组像素。
时序控制器可以将开始信号提供给至少一个扫描驱动器。
在偏置时段的开始时间,时序控制器可以将开始信号提供给耦接到选择的至少一个像素行的扫描驱动器。
在偏置时段之后的重置时段的开始时间,时序控制器可以将开始信号提供给耦接到选择的至少一个像素行的扫描驱动器,并且将在显示时段期间提供的图像数据重新提供给数据驱动器。
根据本发明构思的示例性实施例,显示设备包括:耦接到扫描线和数据线的像素;被配置为通过扫描线将扫描信号提供给像素的至少一个扫描驱动器;和被配置为通过数据线将数据信号和偏置信号提供给像素的数据驱动器。当在显示时段期间提供扫描信号时,像素被提供数据信号,当在显示时段之间的偏置时段期间提供扫描信号时,像素被提供偏置信号,并且针对在显示时段期间选择的至少一个像素行提供偏置信号。
显示设备可以进一步包括被配置为将开始信号提供给至少一个扫描驱动器的时序控制器。
在偏置时段的开始时间,时序控制器可以将开始信号提供给耦接到至少一个选择的像素行的扫描驱动器。
通过偏置信号,可以将偏置电压提供给至少一个选择的像素行上的在显示时段期间发射具有预设灰度的光的第一组像素。
通过偏置信号,可以将低于偏置电压的电压、与数据信号提供的电压相同的电压和偏置电压中的任何一个提供给在显示时段期间没有发射具有预设灰度的光的第二组像素。
在偏置时段之后的重置时段的开始时间,时序控制器可以将开始信号提供给耦接到至少一个选择的像素行的扫描驱动器,并且将在显示时段期间提供的图像数据重新提供给数据驱动器。
根据本发明构思的示例性实施例,显示设备包括:耦接到扫描线和数据线的像素;被配置为通过扫描线将扫描信号提供给像素的第一至第n扫描驱动器;被配置为通过数据线将数据信号和偏置信号提供给像素的数据驱动器;和被配置为将图像数据和偏置数据提供给数据驱动器并且顺序地将第一至第n开始信号分别提供给第一至第n扫描驱动器的时序控制器。当在显示时段期间提供扫描信号时,像素被提供数据信号,并且当在显示时段之间的偏置时段期间提供扫描信号时,像素被提供偏置信号,n是大于1的自然数。
附图说明
通过参考附图详细描述本发明构思的示例性实施例,将更清楚地理解本发明构思的上述和其它特征。
图1是示意性地示出根据本发明构思的示例性实施例的显示设备的图。
图2是示出根据本发明构思的示例性实施例的显示设备的框图。
图3示出了根据本发明构思的示例性实施例的图2中示出的像素。
图4示出了根据本发明构思的示例性实施例的图2中示出的扫描驱动器。
图5是示出根据本发明构思的示例性实施例的显示设备的驱动方法的时序图。
图6是示出根据本发明构思的示例性实施例的显示设备的驱动方法的时序图。
图7是示出根据本发明构思的示例性实施例的显示设备的驱动方法的时序图。
图8是示出根据本发明构思的示例性实施例的显示设备的驱动方法的时序图。
具体实施方式
本发明构思的示例性实施例提供了一种用于通过在垂直消隐时段期间将导通偏置电压施加到驱动晶体管来初始化驱动晶体管的阈值电压特性的显示设备以及显示设备的驱动方法。
在整个说明书中,当一个元件被称为“连接”或“耦接”到另一元件时,它可以是直接连接或耦接到另一元件,或者间接连接或耦接到另一元件,其间***一个或多个中间元件。还应当理解,当元件被称为在两个元件“之间”时,它可以是两个元件之间仅有的元件,或者也可以存在一个或多个中间元件。
在下文中将参考附图更充分地描述本发明构思的示例性实施例。贯穿本申请,相同的附图标记可以指代相同的元件。
图1是示意性地示出根据本发明构思的示例性实施例的显示设备的图。
参考图1,显示设备1包括显示区域AA和***区域NA。在本发明构思的示例性实施例中,显示区域AA可以是在其中提供多个像素PXL1,PXL2,......和PXLn以显示图像的有源区域。另外,***区域NA可以是与显示区域AA分开的剩余区域,例如,在显示区域AA的***的非有源区域。
显示区域AA可以包括彼此相邻布置的至少两个像素区域AA1,AA2,......和AAn。多个像素PXL1,PXL2,......和PXLn可以设置在各个像素区域AA1,AA2,......和AAn中。可以使用像素PXL1,PXL2,......和PXLn在显示区域AA中显示图像。
在本发明构思的示例性实施例中,像素区域AA1,AA2,......和AAn可以具有相同的面积或不同的面积。可替代地,在本发明构思的示例性实施例中,像素区域AA1,AA2,......和AAn可以包括相同数量的像素列或不同数量的像素列。在本发明构思的以下示例性实施例中,将描述像素区域AA1,AA2,......和AAn包括相同的k个像素列的情况。
***区域NA可以是不在其中显示图像的非显示区域。用于驱动像素PXL1,PXL2,......和PXLn的部件可以设置在***区域NA中。例如,线、焊盘和/或至少一个驱动器可以设置在***区域NA中。
在本发明构思的示例性实施例中,***区域NA可以设置在显示区域AA的***,以围绕显示区域AA的至少一部分。作为示例,***区域NA可以被设置为在构成显示区域AA的像素区域AA1,AA2,...和AAn的外侧完全地围绕显示区域AA。
图2是示出根据本发明构思的示例性实施例的显示设备的框图。
参考图2,显示设备1包括多个扫描驱动器(例如第一扫描驱动器100-1,第二扫描驱动器100-2,......和第n扫描驱动器100-n)、数据驱动器200、时序控制器300和显示面板400。
显示设备1可以以有机发光显示设备、量子点显示设备等实现。显示设备1可以是平板显示设备、柔性显示设备、弯曲显示设备、可折叠显示设备或可弯曲显示设备。另外,显示设备1可以应用于透明显示设备、头戴显示设备、可穿戴显示设备等。
显示面板400可以包括多个像素区域AA1,AA2,......和AAn。像素PXL1,PXL2,......和PXLn设置在各个像素区域AA1,AA2,......和AAn中。在本发明构思的示例性实施例中,像素区域AA1,AA2,......和AAn中的每一个可以包括k个像素列。
像素PXL1,PXL2,......和PXLn耦接到扫描线G11,G12,…和G1k,G21,G22,…和G2k,......和Gn1,Gn2,…和Gnk、感测线S11,S12,…和S1k,S21,S22,…和S2k,......和Sn1,Sn2,…和Snk、数据线D1,D2,D3,…和Dm和读出线R1,R2,R3,…和Rm。在本发明构思的示例性实施例中,扫描线G11至G1k,G21至G2k,......和Gn1至Gnk以及感测线S11至S1k,S21至S2k,......和Sn1至Snk可以以沿第一方向(例如水平方向)延伸的形状提供给显示面板400。在本发明构思的示例性实施例中,数据线D1至Dm可以以沿着与扫描线G11至G1k,G21至G2k,......和Gn1至Gnk以及感测线S11至S1k,S21至S2k,......和Sn1至Snk相交的第二方向(例如,垂直方向)延伸的形状提供给显示面板400。
当将扫描信号提供给扫描线G11至G1k,G21至G2k,......和Gn1至Gnk时,以水平行为单位选择像素PXL1,PXL2,......和PXLn,以从数据线D1至Dm向其提供数据信号或偏置信号。
同时,在本发明构思的示例性实施例中,像素PXL1,PXL2,......和PXLn可以以本领域中已知的各种类型的电路来实现。例如,像素PXL1,PXL2,......和PXLn可以包括包含驱动晶体管的各种像素电路。另外,可以不同地修改扫描线G11至G1k,G21至G2k,......和Gn1至Gnk以及感测线S11至S1k,S21至S2k,......和Sn1至Snk的数量。
对应于从外部提供的同步信号,时序控制器300生成时钟信号CLK1和CLK2、开始信号FLM1,FLM2,......和FLMn和数据控制信号DCS。由时序控制器300生成的时钟信号CLK1和CLK2被提供给扫描驱动器100-1,100-2,......和100-n。由时序控制器300生成的开始信号FLM1,FLM2,......和FLMn被提供给各个扫描驱动器100-1,100-2,......和100-n。由时序控制器300生成的数据控制信号DCS被提供给数据驱动器200。
开始信号FLM1,FLM2,......和FLMn控制来自各个扫描驱动器100-1,100-2,......和100-n的扫描信号的供应时序。另外,时钟信号CLK1和CLK2用于移位开始信号FLM1,FLM2,......和FLMn。
数据控制信号DCS中包括源开始信号、源输出使能信号、源采样时钟等。源开始信号控制数据驱动器200的数据采样开始时间。源采样时钟可以用于控制数据驱动器200的采样操作。源输出使能信号控制数据驱动器200的输出时序。
在本发明构思的示例性实施例中,时序控制器300可以在一帧中的显示时段期间将图像数据DATA提供给数据驱动器200。基于在显示时段期间提供给数据驱动器200的图像数据DATA,时序控制器300可以生成偏置数据BDATA以在显示时段之间提供的垂直消隐时段期间提供给数据驱动器200。
通过在显示时段期间提供的图像数据DATA,在相同的像素列上,像素PXL1,PXL2,......和PXLn中的一些像素(下文中,称为第一组像素)可以发射具有不超过(或小于)预设阈值灰度的灰度或黑色灰度的光,像素PXL1,PXL2,......和PXLn中的其它像素(下文中,称为第二组像素)可以发射具有超过(或不小于)预设阈值灰度的灰度或不是黑色灰度的灰度的光。
偏置数据BDATA可以被配置为使得将偏置电压施加到第一组像素。在垂直消隐时段期间,偏置电压被施加到第一组像素。
在本发明构思的示例性实施例中,时序控制器300可以将生成的偏置数据BDATA存储在时序控制器300或者在外部单独提供的存储器中,并且在垂直消隐时段中的偏置时段期间加载存储在存储器中的偏置数据BDATA,然后将加载的偏置数据BDATA提供给数据驱动器200。在本发明构思的示例性实施例中,时序控制器300可以在存储器中存储在相应帧期间提供给像素PXL1,PXL2,......和PXLn的图像数据DATA。时序控制器300可以加载在垂直消隐时段中的重置时段期间存储的图像数据DATA,然后将加载的图像数据DATA提供给数据驱动器200。
可以向数据驱动器200提供来自时序控制器300的数据控制信号DCS。提供有数据控制信号DCS的数据驱动器200可以将数据信号和偏置信号提供给数据线D1至Dm。提供给数据线D1至Dm的数据信号可以被提供给数据线D1至Dm,以在显示时段期间与扫描信号同步。提供给数据线D1至Dm的偏置信号可以被提供给数据线D1至Dm,以在显示时段之间提供的垂直消隐时段期间与扫描信号同步。
扫描驱动器100-1,100-2,......和100-n可以从时序控制器300接收时钟信号CLK1和CLK2以及开始信号FLM1,FLM2,......和FLMn。对应于时钟信号CLK1和CLK2以及开始信号FLM1,FLM2,......和FLMn,扫描驱动器100-1,100-2,......和100-n将扫描信号提供给扫描线G11至G1k,G21至G2k,......和Gn1至Gnk。
例如,响应于从时序控制器300接收的第一开始信号FLM1,第一扫描驱动器100-1顺序地将扫描信号提供给耦接到第一像素区域AA1的像素PXL1的第一扫描线G11至G1k。另外,响应于从时序控制器300接收的第二开始信号FLM2,第二扫描驱动器100-2顺序地将扫描信号提供给耦接到第二像素区域AA2的像素PXL2的第二扫描线G21至G2k。类似地,响应于从时序控制器300接收的第n开始信号FLMn,第n扫描驱动器100-n顺序地将扫描信号提供给耦接到第n像素区域AAn的像素PXLn的第n扫描线Gn1至Gnk。
当扫描信号被顺序提供给扫描线G11至G1k,G21至G2k,......和Gn1至Gnk时,可以以水平行为单位选择像素PXL1,PXL2,......和PXLn,以向其提供数据信号或偏置信号。
在本发明构思的示例性实施例中,对应于时钟信号CLK1和CLK2以及开始信号FLM1,FLM2,......和FLMn,扫描驱动器100-1,100-2,......和100-n可以将感测信号提供给感测线S11至S1k,S21至S2k,......和Sn1至Snk。
扫描信号和感测信号可以被设置为栅极导通电压(例如,逻辑高电平),在该栅极导通电压下,像素PXL1,PXL2,......和PXLn中包括的晶体管能够被导通。栅极导通电压不是指一个固定电压值,而是可以指允许被提供了该栅极导通电压的晶体管导通的电压。
图3示出了根据本发明构思的示例性实施例的图2中示出的像素。
图3的像素PXL可以通过第i扫描线Gi接收第i扫描信号SC(i),并且通过第i感测线Si接收第i感测信号SS(i)。另外,图3的像素PXL可以设置在第i像素行和第j像素列上。第j数据线Dj和第j读出线Rj可以耦接到像素PXL。
参考图3,像素PXL可以包括有机发光二极管OLED、驱动晶体管TD、第一开关晶体管TS1、第二开关晶体管TS2和存储电容器Cst。
有机发光二极管OLED的阳极可以耦接到驱动晶体管TD的第二电极,并且有机发光二极管OLED的阴极可以耦接到第二驱动电源ELVSS。有机发光二极管OLED生成具有与从驱动晶体管TD提供的电流的量对应的预定亮度的光。
驱动晶体管TD的第一电极可以耦接到第一驱动电源ELVDD,并且驱动晶体管TD的第二电极可以耦接到有机发光二极管OLED的阳极。驱动晶体管TD的栅极可以耦接到第一节点N1。对应于第一节点N1的电压,驱动晶体管TD控制流向有机发光二极管OLED的电流的量。
第一开关晶体管TS1的第一电极可以耦接到第j数据线Dj,并且第一开关晶体管TS1的第二电极可以耦接到第一节点N1。第一开关晶体管TS1的栅极可以耦接到第i扫描线Gi。参考图3,当第i扫描信号SC(i)被提供给第i扫描线Gi时,第一开关晶体管TS1可以被导通。第一开关晶体管TS1被导通,以将电压从第j数据线Dj传送到第一节点N1。
当第一开关晶体管TS1被导通时,提供给第j数据线Dj的信号可以被传送到第一节点N1。在本发明构思的示例性实施例中,当第一开关晶体管TS1在显示时段期间响应于第i扫描信号SC(i)被导通时,提供给第j数据线Dj的数据信号可以被传送到第一节点N1。
在本发明构思的示例性实施例中,可以在显示时段DP期间将用于显示与像素PXL对应的图像的数据信号施加到第j数据线Dj。通过在显示时段DP期间提供给对应像素PXL的数据信号,当对应像素PXL包括在第一组中时,可以在垂直消隐时段中的偏置时段期间将偏置信号施加到第j数据线Dj。在本示例性实施例中,当第一开关晶体管TS1在垂直消隐时段中的偏置时段期间响应于第i扫描信号SC(i)被导通时,可以将提供给第j数据线Dj的偏置信号传送到第一节点N1。在本发明构思的示例性实施例中,当第一开关晶体管TS1在垂直消隐时段中的重置时段期间响应于第i扫描信号SC(i)被导通时,可以将提供给第j数据线Dj的数据信号传送到第一节点N1。
第二开关晶体管TS2可以耦接在第j读出线Rj与驱动晶体管TD的第二电极(例如,第二节点N2)之间。当第i感测信号SS(i)被提供给第i感测线Si时,第二开关晶体管TS2可以被导通。第二开关晶体管TS2被导通,以将电压从第j读出线Rj传送到第二节点N2。
在本发明构思的示例性实施例中,当第二开关晶体管TS2在显示时段期间响应于第i感测信号SS(i)被导通时,可以将提供给第j读出线Rj的初始化电压传送到第二节点N2。另外,当第二开关晶体管TS2在垂直消隐时段期间响应于第i感测信号SS(i)被导通时,可以将提供给第j读出线Rj的参考电压传送到第二节点N2。参考电压可以是预设来将偏置电压施加到驱动晶体管TD的任意电压。在本发明构思的示例性实施例中,参考电压可以是预设来感测驱动晶体管TD和/或有机发光二极管OLED的电特性的任意电压。
存储电容器Cst可以耦接在第一节点N1和有机发光二极管OLED的阳极之间。存储电容器Cst存储与第一节点N1和第二节点N2之间的电压差对应的电压。在本发明构思的示例性实施例中,当在显示时段期间将数据信号施加到第一节点N1并且将初始化电压施加到第二节点N2时,存储电容器Cst可以存储与数据电压和初始化电压之间的差对应的电压。在本发明构思的示例性实施例中,当在偏置时段期间将偏置信号施加到第一节点N1并且将参考电压施加到第二节点N2时,存储电容器Cst可以存储与偏置电压和参考电压之间的差对应的电压。在本发明构思的示例性实施例中,当在重置时段期间将数据信号施加到第一节点N1并且将参考电压施加到第二节点N2时,存储电容器Cst可以存储与数据电压和参考电压之间的差对应的电压。
图4示出了图2中示出的扫描驱动器的示例性实施例。尽管在图4中示出了扫描驱动器由两个时钟信号驱动的示例性实施例,但是本发明构思不限于此。换句话说,可以修改时钟信号的数量和/或种类。
参照图4,根据本发明构思的示例性实施例的第一扫描驱动器100-1包括分别耦接到第一扫描线G11,G12,…和G1k和第一感测线S11,S12,…和S1k的第一扫描级SST11,SST12,…和SST1k。在本发明构思的示例性实施例中,可以根据第一像素区域AA1中提供的水平行的数量来不同地修改第一扫描级SST11至SST1k的数量。
对应于第一开始信号FLM1,向第一扫描级SST11至SST1k提供第一开始信号FLM1和时钟信号CLK1和CLK2,顺序地将第一扫描信号提供给第一扫描线G11至G1k,并且顺序地将第一感测信号提供给第一感测线S11至S1k。例如,对应于第一开始信号FLM1,第一第一扫描级SST11可以将第一扫描信号提供给第一第一扫描线G11并且将第一感测信号提供给第一第一感测线S11。另外,对应于前一级的输出信号(例如,前一级的扫描信号),其它第一扫描级SST12至SST1k中的每一个可以将第一扫描信号和第一感测信号提供给与其耦接的第一扫描线(G12至G1k中的任何一个)。换句话说,可以对应于第一开始信号FLM1的供应时间来确定分别提供给第一扫描线G11至G1k的第一扫描信号的供应时间。
在本发明构思的示例性实施例中,第二扫描驱动器100-2包括分别耦接到第二扫描线G21,G22,…和G2k和第二感测线S21,S22,…和S2k的第二扫描级SST21,SST22,…和SST2k。对应于第二开始信号FLM2,向第二扫描级SST21至SST2k提供第二开始信号FLM2和时钟信号CLK1和CLK2,顺序地将第二扫描信号提供给第二扫描线G21至G2k,并且顺序将第二感测信号提供给第二感测线S21至S2k。例如,对应于第二开始信号FLM2,第一第二扫描级SST21可以将第二扫描信号提供给第一第二扫描线G21,并将第二感测信号提供给第一第二感测线S21。在本发明构思的示例性实施例中,第二开始信号FLM2的供应时间可以与第一扫描驱动器100-1的最后扫描级SST1k的扫描信号输出时间同步。
其它扫描驱动器的扫描级基本上与上述配置相同地操作,例如第n扫描驱动器100-n包括分别耦接到第n扫描线Gn1,Gn2,…和Gnk和第n感测线Sn1,Sn2,…和Snk的第n扫描级SSTn1,SSTn2,…和SSTnk,因此,将省略它们各个的描述。
同时,在本发明构思的示例性实施例中,扫描级SST11至SST1k,SST21至SST2k,......和SSTn1至SSTnk的配置不受特别限制。换句话说,扫描级SST11至SST1k,SST21至SST2k,......和SSTn1至SSTnk可以以本领域中当前已知的各种类型的扫描驱动电路来实现。
图5是示出根据本发明构思的示例性实施例的显示设备的驱动方法的时序图。
参考图1至图5,一个帧周期可以包括显示时段DP和垂直消隐时段VBP。垂直消隐时段VBP可以包括偏置时段BP和重置时段RP。
参考图5,在显示时段DP期间,时序控制器300将第一开始信号FLM1提供给第一扫描驱动器100-1,将第二开始信号FLM2提供给第二扫描驱动器100-2,并将第n开始信号FLMn提供给第n扫描驱动器100-n。
第一开始信号FLM1、第二开始信号FLM2和第n开始信号FLMn的供应时序被设置为使得第一扫描信号SC11,SC12,…和SC1k、第二扫描信号SC21,SC22,…和SC2k和第n扫描信号SCn1,SCn2,…和SCnk被顺序地提供给第一扫描线G11至G1k、第二扫描线G21至G2k和第n扫描线Gn1至Gnk。换句话说,第二开始信号FLM2与从第一扫描驱动器100-1的最后一级SST1k输出的扫描信号SC1k同步,并且第n开始信号FLMn与从第(n-1)扫描驱动器的最后一级输出的扫描信号同步。
当提供第一开始信号FLM1时,对应于时钟信号CLK1和CLK2(图2),第一扫描驱动器100-1将第一第一扫描信号SC11提供给第一第一扫描线G11(图4)。作为示例,对应于时钟信号CLK1和CLK2,第一扫描驱动器100-1移位第一开始信号FLM1,使得第一第一扫描信号SC11能够提供给第一第一扫描线G11。另外,第一扫描驱动器100-1移位第一第一扫描信号SC11,使得第二第一扫描信号SC12能够提供给第二第一扫描线G12。以上述方式,第一扫描驱动器100-1顺序地将第一扫描信号SC1提供给第一扫描线G11至G1k。然后,将来自数据驱动器200的数据信号SD-DATA提供给第一像素区域AA1。因此,在第一像素区域AA1中显示与数据信号SD-DATA对应的预定图像。
当提供第二开始信号FLM2时,对应于时钟信号CLK1和CLK2,第二扫描驱动器100-2将第一第二扫描信号SC21提供给第一第二扫描线G21。作为示例,对应于时钟信号CLK1和CLK2,第二扫描驱动器100-2移位第二开始信号FLM2,使得第一第二扫描信号SC21能够提供给第一第二扫描线G21。另外,第二扫描驱动器100-2移位第一第二扫描信号SC21,使得第二扫描信号SC22能够提供给第二第二扫描线G22。以上述方式,第二扫描驱动器100-2顺序地将第二扫描信号SC2提供给第二扫描线G21至G2n。然后,将来自数据驱动器200的数据信号SD-DATA提供给第二像素区域AA2,于是,在第二像素区域AA2中显示与数据信号SD-DATA对应的预定图像。
由于第n扫描驱动器100-n也以与上述基本相同的方式操作,因此将省略详细描述。
当在显示时段DP期间提供具有不大于(或小于)黑色或任意灰度的灰度的数据信号时,对应于黑色或低灰度,驱动相应的像素。对应像素中包括的驱动晶体管的阈值电压对应于黑色或低灰度而移位,因此,在下一帧周期期间可能不会实现期望的灰度。
因此,根据本发明构思的示例性实施例,当在显示时段DP期间提供具有不大于(或小于)黑色或任意灰度的灰度的数据信号时,将对应于导通偏压的数据信号提供给相应的像素,使得相应像素中包括的驱动晶体管的阈值电压对应于导通偏压而移位。当对应像素的阈值电压对应于导通偏压而移位时,可以在下一帧周期期间实现期望的灰度。
在下文中,将更详细地描述本发明构思的上述操作。
在显示时段DP期间,时序控制器300可以在相应的帧中选择要在其上进行偏置的像素行。可以针对每帧顺序地或随机地选择像素行。可替代地,可以基于对应帧中的数据信号SD-DATA来确定像素行。例如,可以基于对应帧中的第一组像素的数量来选择像素行。可替代地,例如,可以基于由数据信号SD-DATA提供的数据电压的平均值是否对应于不大于(或小于)预设阈值灰度来选择像素行。然而,本发明构思不限于此。可以在一帧中选择要在其上进行偏置的多个像素行。下面将参考图6描述该示例性实施例。
在显示时段DP期间,时序控制器300可以针对选择的像素行生成偏置数据BDATA。在本发明构思的示例性实施例中,时序控制器300可以基于提供给对应帧中选择的像素行的图像数据DATA来生成偏置数据BDATA。
例如,在选择的像素行上,时序控制器300可以生成允许将偏置电压施加到第一组像素的偏置数据BDATA。可替代地,在选择的像素行上,时序控制器300可以生成允许将偏置电压施加到第一组像素并且允许将比偏置电压低的电压(例如,0V)施加到第二组像素的偏置数据BDATA。
在本发明构思的示例性实施例中,在选择的像素行上,时序控制器300可以生成允许偏置电压被施加到第一组像素并且允许与对应帧的数据信号对应的电压被施加到第二组像素的偏置数据BDATA。下面将参考图7描述该示例性实施例。
可替代地,时序控制器300可以生成允许偏置电压被施加到选择的像素行上的所有像素PXL的偏置数据BDATA。下面将参考图8描述该示例性实施例。
在垂直消隐时段VBP的开始时间,例如,偏置时段BP的开始时间,时序控制器300可以通过扫描线G11至G1k,G21至G2k,......和Gn1至Gnk中相应的一条扫描线,将开始信号FLM1,FLM2,...和FLMn中相应的一个开始信号提供给耦接到选择的像素行的扫描驱动器100-1,100-2,...和100-n的相应的一个扫描驱动器。
另外,时序控制器300可以在偏置时段BP期间将生成的偏置数据BDATA提供给数据驱动器200。在偏置时段BP期间,偏置信号SD-BDATA被提供给数据线D1至Dm,以与提供给选择的像素行的扫描信号同步。偏置信号SD-BDATA的供应时间可以由偏置数据BDATA到数据驱动器200的供应时间和控制信号来控制。
可以通过偏置信号SD-BDATA将电压施加到选择的像素行上的像素PXL。特别地,可以将偏置电压施加到选择的像素行上的对应帧的第一组像素。在图5的示例性实施例中,可以将低于偏置电压的电压(例如,0V)施加到选择的像素行上的对应帧的第二组像素。
然而,在本发明构思的示例性实施例中,可以将与对应帧的数据信号SD-DATA对应的电压施加到对应帧的第二组像素。在图7中示出该示例性实施例。同时,在本发明构思的示例性实施例中,也可以将偏置电压施加到第二组像素。在图8中示出该示例性实施例。
图5示出了通过第二第二扫描线G22耦接到第二扫描驱动器100-2的第二第二扫描级SST22的像素行在显示时段DP期间被选择为要在其上进行偏置的像素行的示例。对应像素行上耦接到第二数据线D2和第四数据线D4的像素PXL构成第一组,而耦接到第一数据线D1、第三数据线D3和第m数据线Dm的像素PXL构成第二组。
在垂直消隐时段VBP的开始时间,时序控制器300可以将第二开始信号FLM2提供给第二扫描驱动器100-2。当提供第二开始信号FLM2时,第二扫描级SST21至SST2k顺序地将第二扫描信号SC21至SC2k提供给第二扫描线G21至G2k。
另外,时序控制器300在偏置时段BP期间将偏置数据BDATA提供给数据驱动器200。当将第二第二扫描信号SC22输出到选择的像素行时,来自偏置数据BDATA的偏置信号SD-BDATA被提供给数据线D1至Dm以与第二第二扫描信号SC22同步。因此,偏置电压能够在垂直消隐时段VBP期间被提供给第一组像素。
在显示时段DP和垂直消隐时段VBP期间,感测信号可以被提供给感测线S11至S1k,S21至S2k,......和Sn1至Snk以与扫描信号同步。
随后,在重置时段RP的开始时间,时序控制器300可以通过扫描线G11至G1k,G21至G2k,......和Gn1至Gnk中相应的一条扫描线,将开始信号FLM1,FLM2,......和FLMn中相应的一个开始信号提供给耦接到选择的像素行的扫描驱动器100-1,100-2,......和100-n中相应的一个扫描驱动器。另外,时序控制器300可以将在显示时段DP期间存储的图像数据DATA提供给数据驱动器200。如此,与在显示时段DP期间提供给选择的像素行上的像素PXL的数据信号相同的数据信号SD-DATA被提供给数据线D1至Dm以与扫描信号同步。
通过在重置时段RP期间提供的数据信号SD-DATA将每个像素PXL重置到偏置之前的状态,并且能够在下一帧周期期间显示期望的图像,而不受到偏置的影响。
图6是示出根据本发明构思的示例性实施例的显示设备的驱动方法的时序图。
在图6的示例性实施例中,与图5相比,多个像素行在显示时段DP期间被选择作为要在其上进行偏置的像素行。因此,时序控制器300能够在显示时段DP期间分别针对多个像素行生成偏置数据BDATA。
图6示出了通过第三第一扫描线G13耦接到第一扫描驱动器100-1的第三第一扫描级SST13的像素行和通过第二第二扫描线G22耦接到第二扫描驱动器100-2的第二第二扫描级SST22的像素行在显示时段DP期间被选择为要在其上进行偏置的像素行的示例。
在偏置时段BP的开始时间,时序控制器300可以将开始信号FLM1和FLM2提供给通过扫描线G13和G22耦接到多个选择的像素行的扫描驱动器100-1和100-2。
另外,时序控制器300在偏置时段BP期间将偏置数据BDATA提供给数据驱动器。当将第三第一扫描信号SC13和第二第二扫描信号SC22分别输出给选择的像素行时,来自偏置数据BDATA的偏置信号SD-BDATA被提供给数据线D1至Dm以与扫描信号同步。可以基于偏置信号SD-BDATA将偏置电压提供给特定像素PXL。
图7是示出根据本发明构思的示例性实施例的显示设备的驱动方法的时序图。
在图7的示例性实施例中,如图5所示,在偏置时段BP期间,将偏置电压施加到第一组像素,并且将与由对应帧的数据信号引起的电压相同的电压施加到第二组像素。时序控制器300可以参考在显示时段DP期间提供给像素行的图像数据DATA,来生成针对其它像素的偏置数据BDATA。
图8是示出根据本发明构思的示例性实施例的显示设备的驱动方法的时序图。
在图8的示例性实施例中,与图5相比,在偏置时段BP期间,将偏置电压施加到选择的像素行的所有像素PXL。换句话说,当在显示时段DP期间生成针对选择的像素行的偏置数据BDATA时,时序控制器300可以生成偏置数据BDATA,使得将偏置电压施加到第一组像素和第二组像素二者。
根据本示例性实施例,能够初始化像素行中包括的所有像素PXL的阈值电压特性。
如上所述,在根据本发明构思的示例性实施例的显示设备及其驱动方法中,补偿了驱动晶体管的移位的阈值电压,使得能够显示具有均匀亮度的图像。
虽然已经参考本发明构思的示例性实施例示出和描述了本发明构思,但是本领域普通技术人员将容易理解,在不实质上脱离由下面的权利要求阐述的本发明构思的精神和范围的情况下,可以对其进行形式和细节上的多种修改。
Claims (15)
1.一种显示设备,包括:
耦接到扫描线和数据线的像素;
被配置为通过所述扫描线将扫描信号提供给所述像素的至少一个扫描驱动器;和
被配置为通过所述数据线将数据信号和偏置信号提供给所述像素的数据驱动器,
其中,当在显示时段期间提供所述扫描信号时,所述像素被提供所述数据信号,并且当在所述显示时段之间的偏置时段期间提供所述扫描信号时,所述像素被提供所述偏置信号,并且
其中,通过所述偏置信号,偏置电压被提供给在所述显示时段期间发射具有预设灰度的光的第一组像素。
2.根据权利要求1所述的显示设备,其中,通过所述偏置信号,预定电压被提供给在所述显示时段期间没有发射具有所述预设灰度的光的第二组像素。
3.根据权利要求2所述的显示设备,其中所述预定电压是低于所述偏置电压的电压、与由所述数据信号提供的电压相同的电压或所述偏置电压。
4.根据权利要求1所述的显示设备,其中当在所述偏置时段期间提供所述扫描信号时,通过所述数据线针对在所述显示时段期间选择的至少一个像素行提供所述偏置信号。
5.根据权利要求1所述的显示设备,进一步包括:被配置为在所述显示时段期间将图像数据提供给所述数据驱动器并且在所述偏置时段期间将偏置数据提供给所述数据驱动器的时序控制器。
6.根据权利要求5所述的显示设备,其中所述时序控制器选择在所述偏置时段期间要向其提供所述偏置信号的至少一个像素行,并且基于提供给所选择的至少一个像素行的所述图像数据来生成并存储所述偏置数据。
7.根据权利要求6所述的显示设备,其中所述偏置数据被配置为使得在所述偏置时段期间将所述偏置电压提供给所述第一组像素。
8.根据权利要求6所述的显示设备,其中所述时序控制器将开始信号提供给所述至少一个扫描驱动器中的每一个。
9.根据权利要求8所述的显示设备,其中,在所述偏置时段的开始时间,所述时序控制器将所述开始信号提供给耦接到所选择的至少一个像素行的扫描驱动器,并且在所述偏置时段之后的重置时段的开始时间,所述时序控制器将所述开始信号提供给耦接到所选择的至少一个像素行的所述扫描驱动器并且将在所述显示时段期间提供的所述图像数据重新提供给所述数据驱动器。
10.一种显示设备,包括:
耦接到扫描线和数据线的像素;
被配置为通过所述扫描线将扫描信号提供给所述像素的至少一个扫描驱动器;和
被配置为通过所述数据线将数据信号和偏置信号提供给所述像素的数据驱动器,
其中,当在显示时段期间提供所述扫描信号时,所述像素被提供所述数据信号,并且当在所述显示时段之间的偏置时段期间提供所述扫描信号时,所述像素被提供所述偏置信号,并且
其中,针对在所述显示时段期间选择的至少一个像素行提供所述偏置信号。
11.根据权利要求10所述的显示设备,进一步包括:被配置为将开始信号提供给所述至少一个扫描驱动器中的每一个的时序控制器。
12.根据权利要求11所述的显示设备,其中,在所述偏置时段的开始时间,所述时序控制器将所述开始信号提供给耦接到所述至少一个像素行的扫描驱动器。
13.根据权利要求12所述的显示设备,其中,通过所述偏置信号,低于偏置电压的电压、与所述数据信号提供的电压相同的电压和所述偏置电压中的任何一个被提供给在所述显示时段期间没有发射具有预设灰度的光的第二组像素。
14.根据权利要求12所述的显示设备,其中,在所述偏置时段之后的重置时段的开始时间,所述时序控制器将所述开始信号提供给耦接到所述至少一个像素行的所述扫描驱动器,并且将在所述显示时段期间提供的图像数据重新提供给所述数据驱动器。
15.一种显示设备,包括:
耦接到扫描线和数据线的像素;
被配置为通过所述扫描线将扫描信号提供给所述像素的第一至第n扫描驱动器;
被配置为通过所述数据线将数据信号和偏置信号提供给所述像素的数据驱动器;和
被配置为将图像数据和偏置数据提供给所述数据驱动器并且顺序地将第一至第n开始信号分别提供给所述第一至第n扫描驱动器的时序控制器,
其中,当在显示时段期间提供所述扫描信号时,所述像素被提供所述数据信号,并且当在所述显示时段之间的偏置时段期间提供所述扫描信号时,所述像素被提供所述偏置信号,并且
其中n是大于1的自然数。
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