CN111916027B - 像素电路及其驱动方法、显示面板及其驱动方法 - 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、显示面板及其驱动方法,所述像素电路包括:驱动子电路、信号输入端、写入子电路、第一发光控制子电路和储能子电路;信号输入端用于输出数据信号和第一电源信号;写入子电路分别连接第一扫描信号端、所述信号输入端和所述驱动子电路,用于在所述第一扫描信号的控制下将所述数据信号提供给所述驱动子电路;第一发光控制子电路分别连接发光控制信号端、所述信号输入端和所述驱动子电路,用于在发光控制信号的驱动下将所述第一电源信号提供给所述驱动子电路;储能子电路连接于所述驱动子电路,所述驱动子电路在扫描阶段将所述数据信号写入所述储能子电路,在发光阶段产生驱动电流。
Description
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、显示面板及其驱动方法。
背景技术
随着OLED(Organic Light Emitting Diode,有机发光二极管)显示技术的发展,OLED显示面板的解析度要求越来越高,解析度是指单位面积内像素单元的数量,也即是对单位面积内的像素单元的数量要求越来越大。
目前,显示面板中的像素单元通常通过像素电路驱动发光,而像素电路中往往包括大量信号线,大量的信号线需要较大的布线空间,布线空间导致阵列基板上用于布置像素单元的面积减小,进而导致阵列基板上的像素单元的数量受限,不利于超高解析度显示面板的设计制造。
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、显示面板及其驱动方法,进而至少一定程度上克服相关技术中大量的信号线需要较大的布线空间,布线空间导致据阵列基板上用于布置像素单元的面积减小,进而导致阵列基板上的像素单元的数量受限的问题。
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:
驱动子电路;
信号输入端,用于输出数据信号和第一电源信号;
写入子电路,分别连接第一扫描信号端、所述信号输入端和所述驱动子电路,用于在所述第一扫描信号的控制下将所述数据信号提供给所述驱动子电路;
第一发光控制子电路,分别连接发光控制信号端、所述信号输入端和所述驱动子电路,用于在发光控制信号的驱动下将所述第一电源信号提供给所述驱动子电路;
储能子电路,连接于所述驱动子电路,用于存储所述驱动子电路写入的信号;
所述驱动子电路在扫描阶段将所述数据信号写入所述储能子电路,在发光阶段产生驱动电流。
根据本公开的一实施方式,所述驱动子电路包括:
驱动晶体管,第一端连接所述写入子电路,控制端连接所述储能子电路;
第一开关子电路,分别连接所述第一扫描信号端、驱动晶体管的第二端和储能子电路,用于在所述第一扫描信号的控制下连接驱动晶体管的控制端和第二端;
初始化子电路,分别连接初始化控制信号端、驱动晶体管第二端、复位信号端,用于响应初始化控制信号而导通以将复位信号传输至驱动晶体管的控制端和发光元件的第一端。
根据本公开的一实施方式,所述驱动子电路还包括:
第二发光控制子电路,分别连接发光控制信号端、驱动晶体管第二端和发光元件,用于在发光控制信号的控制下将所述第一电源信号传输至所述发光元件。
根据本公开的一实施方式,所述复位信号由所述信号输入端提供。
根据本公开的一实施方式,所述写入子电路包括:
第一晶体管,第一端连接于信号输入端,第二端连接于驱动晶体管的第一端,控制端连接第一扫描信号;
根据本公开的一实施方式,所述第一发光控制子电路包括:
第二晶体管,第一端连接于信号输入端,第二端连接于驱动晶体管的第一端,控制端连接发光控制信号。
根据本公开的一实施方式,所述第一开关子电路包括:
第三晶体管,第一端连接驱动晶体管的第二端,第二端连接驱动晶体管的控制端,控制端连接第一扫描信号。
根据本公开的一实施方式,所述初始化子电路包括:
第五晶体管,第一端连接于信号输入端,第二端连接于驱动晶体管的控制端,控制端连接初始化控制信号;
第六晶体管,第一端连接于信号输入端,第二端连接于发光元件的第一端,控制端连接初始化控制信号。
根据本公开的一实施方式,所述第二发光控制子电路包括:
第四晶体管,第一端连接驱动晶体管的第二端,第二端连接发光元件,控制端连接发光控制信号。
根据本公开的一实施方式,所述初始化控制信号为第二扫描信号。
根据本公开的第二方面,提供一种像素电路的驱动方法,用于上述像素电路,所述驱动方法包括:
向写入子电路提供第一扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号输出至驱动子电路;
向驱动子电路提供第一扫描信号,以使数据信号通过所述驱动子电路写入储能子电路;
向第一发光控制子电路提供发光控制信号,以使信号输入端提供的第一电源信号写入发光元件,驱动发光元件发光。
根据本公开的一实施方式,当所述驱动子电路包括驱动晶体管、第一开关子电路、初始化子电路和第二发光子电路时,所述驱动方法还包括:
向初始化子电路提供初始化控制信号,以使复位信号传输至储能子电路和发光元件;
向写入子电路提供第一扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号输出至所述驱动晶体管;
向所述第一开关子电路提供所述第一扫描信号,以使数据信号写入储能子电路;
向第一发光控制子电路和第二发光控制子电路提供发光控制信号,以使信号输入端提供的第一电源信号写入发光元件,驱动发光元件发光。
根据本公开的第三方面,提供一种显示面板,所述显示面板包括多行上述像素电路。
根据本公开的第四方面,提供一种显示面板的驱动方法,用于上述的显示面板,所述显示面板的驱动方法包括:
逐行向像素电路提供扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号逐行写入所述像素电路;
多行所述像素电路的数据信号全部写入完成后,向所述像素电路提供发光控制信号,以使所述信号输入端提供的第一电源信号写入多行所述像素电路的发光单元。
根据本公开的一实施方式,多行所述像素电路包括多个像素电路区,所述像素电路区包括至少两行像素电路;
所述逐行向像素电路提供扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号逐行写入所述像素电路,包括:
同时向每个像素电路区提供扫描信号和数据信号,以使在每个像素电路区中信号输入端提供的数据信号分别逐行写入像素电路区中的所述像素电路。
根据本公开的一实施方式,多行所述像素电路包括第一像素电路区和第二像素电路区,扫描时,在第一像素电路区中沿第一方向逐行扫描,在第二像电路区中沿第二方向逐行扫描,第一方向和第二方向相反。
根据本公开的一实施方式,多行所述像素电路包括多个像素电路区,所述像素电路区包括至少两行像素电路;
所述向所述像素电路提供发光控制信号,以使所述信号输入端提供的第一电源信号写入多行所述像素电路的发光单元,包括:
逐区向多个所述像素电路区提供发光控制信号,以使以使所述信号输入端提供的第一电源信号逐区写入所述像素电路区的发光单元。
根据本公开的一实施方式,多行所述像素电路包括多个像素电路区,所述像素电路区包括至少两行像素电路;
所述向所述像素电路提供发光控制信号,以使所述信号输入端提供的第一电源信号写入多行所述像素电路发光单元,包括:
同时向每个像素电路区提供所述发光控制信号,以使在每个所述像素电路区所述第一电源信号逐行写入所述发光单元。
根据本公开的一实施方式,多行所述像素电路包括第一像素电路区和第二像素电路区,像素电路区包括至少两行像素电路,所述显示面板的驱动方法包括;
逐行向第一像素电路区的像素电路提供扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号逐行写入所述第一像素电路区的像素电路;同时向第二像素电路区的像素电路提供发光控制信号,以使所述信号输入端提供的第一电源信号同时写入所述第二像素电路区的像素电路的发光单元;
逐行向第二像素电路区的像素电路提供扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号逐行写入所述第二像素电路区的像素电路;同时向第一像素电路区的像素电路提供发光控制信号,以使所述信号输入端提供的第一电源信号同时写入所述第一像素电路区的像素电路的发光单元。
根据本公开的一实施方式,多行所述像素电路包括第一像素电路区和第二像素电路区,像素电路区包括至少两行像素电路,所述显示面板的驱动方法包括;
逐行向第一像素电路区的像素电路提供扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号逐行写入所述第一像素电路区的像素电路;逐行向第二像素电路区的像素电路提供发光控制信号,以使所述信号输入端提供的第一电源信号逐行写入所述第二像素电路区的像素电路的发光单元;
逐行向第二像素电路区的像素电路提供扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号逐行写入所述第二像素电路区的像素电路;逐行向第一像素电路区的像素电路提供发光控制信号,以使所述信号输入端提供的第一电源信号逐行写入所述第一像素电路区的像素电路的发光单元。
本公开提供的像素电路包括信号输入端,信号输入端输出数据信号和电源信号,也即是数据信号和电源信号通过一条信号线输入像素电路,通过同一信号输入端输入数据信号和电源信号,减少了阵列基板上信号线的数量,节约了阵列基板的有效面积,使单位面积上能能够布置更多的像素单元,有利于提高显示面板的解析度。
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一种像素电路的驱动时序图;
图5为本公开示例性实施例提供的一种像素电路的驱动方法的流程图;
图6为本公开示例性实施例提供的另一种像素电路的驱动方法的流程图;
图7为本公开示例性实施例提供的一种显示面板的驱动方法的流程图;
图8为本公开示例性实施例提供的一种显示面板的扫描驱动时序图;
图9为本公开示例性实施例提供的一种显示面板的发光驱动时序图。
图10为本公开示例性实施例提供的另一种显示面板的发光驱动时序图。
图中:100、驱动子电路;120、第一开关电子电路;130、初始化子电路;140、第二发光控制子电路;200、写入子电路;300、储能子电路;400、第一发光控制子电路;
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。
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。
本公开示例性实施方式首先提供一种像素电路,如图1所示,所述像素电路包括:驱动子电路100、信号输入端、写入子电路200、第一发光控制子电路400、储能子电路300和发光元件;信号输入端用于输出数据信号DATA和第一电源信号VDD;写入子电路200分别连接第一扫描信号端、所述信号输入端和所述驱动子电路100,用于在所述第一扫描信号Gn的控制下将所述数据信号DATA提供给所述驱动子电路100;第一发光控制子电路400分别连接发光控制信号端、所述信号输入端和所述驱动子电路100,用于在发光控制信号EM的驱动下将所述第一电源信号VDD提供给所述驱动子电路100;储能子电路300连接于所述驱动子电路100,所述驱动子电路100在扫描阶段将所述数据信号DATA写入所述储能子电路300,在发光阶段产生驱动电流;发光元件的第一端连接于所述驱动子电路100,第二端连接第二电源VSS。
本公开实施例提供的像素电路包括信号输入端,信号输入端输出数据信号DATA和电源信号,也即是数据信号DATA和电源信号通过一条信号线输入像素电路,通过同一信号输入端输入数据信号DATA和电源信号,减少了阵列基板上信号线的数量,节约了阵列基板的有效面积,使单位面积上能能够布置更多的像素单元,有利于提高显示面板的解析度。
下面将对本公开实施例提供的像素电路的各子电路进行详细说明:
如图2所示,所述驱动子电路100包括:驱动晶体管、第一开关子电路120、初始化子电路130和第二发光控制子电路140;驱动晶体管的第一端连接所述写入子电路200,控制端连接所述储能子电路300;第一开关子电路120分别连接所述第一扫描信号端、驱动晶体管的第二端和储能子电路300,用于在所述第一扫描信号Gn的控制下连接驱动晶体管的控制端和第二端;初始化子电路130分别连接初始化控制信号端、驱动晶体管第二端、复位信号端,用于响应初始化控制信号Vi而导通以将复位信号Vint传输至驱动晶体管的控制端和发光元件的第一端;第二发光控制子电路140分别连接发光控制信号端、驱动晶体管第二端和发光元件,用于在发光控制信号EM的控制下将所述第一电源信号VDD传输至所述发光元件。
其中,所述复位信号Vint由所述信号输入端提供。也即是信号输入端可以用于提供数据信号DATA、第一电源信号VDD和复位信号Vint,通过信号输入端输出数据信号DATA、第一电源信号VDD和复位信号Vint能够进一步的减少信号线的数量,节省布线空间,提高显示装置的解析度。
如图3所示,所述写入子电路200包括第一晶体管T1,第一晶体管T1第一端连接于信号输入端,第二端连接于驱动晶体管的第一端,控制端连接第一扫描信号Gn,第一晶体管T1响应第一扫描信号Gn而导通将数据信号DATA传输至驱动晶体管的第一端。
所述第一发光控制子电路400包括第二晶体管T2,第一端连接于信号输入端,第二端连接于驱动晶体管的第一端,控制端连接发光控制信号EM,第二晶体管T2响应发光控制信号EM而导通,将第一电源信号VDD传输至驱动晶体管的第一端。
所述第一开关子电路120包括第三晶体管T3,第一端连接驱动晶体管的第二端,第二端连接驱动晶体管的控制端,控制端连接第一扫描信号Gn;第三晶体管T3响应第一扫描信号Gn而导通,将驱动晶体管第二端的信号传输至驱动晶体管的控制端。
所述初始化子电路130包括:第五晶体管T5和第六晶体管T6,第五晶体管T5第一端连接于信号输入端,第二端连接于驱动晶体管的控制端,控制端连接初始化控制信号Vi;第五晶体管T5响应初始化控制信号Vi而导通将复位信号Vint传输至驱动晶体管的控制端。第六晶体管T6的第一端连接于信号输入端,第二端连接于发光元件的第一端,控制端连接初始化控制信号Vi;第六晶体管T6响应初始化控制信号Vi而导通,将复位信号Vint传输至发光元件。
所述第二发光控制子电路140包括第四晶体管T4,第四晶体管T4的第一端连接驱动晶体管的第二端,第二端连接发光元件,控制端连接发光控制信号EM,第四晶体管T4响应发光控制信号EM而导通,将驱动晶体管第二端的信号传输至发光元件。
可选的,所述初始化控制信号Vi为第二扫描信号Gn-1,也即是复位信号Vint可以由相邻行的扫描信号提供,可以减少显示装置中信号线的数量,节约布线空间,提高显示装置的PPI。
参考如4所示的时序图,以第一至第六晶体管T6均为P型晶体管为例,储能子电路300包括储能电容Cst,储能电容Cst的第一端连接第三晶体管T3的第二端,第二端连接第二扫描信号端。发光元件可以是OLED,其第一端为阳极,第二端为阴极,本公开实施例提供的像素电路的工作过程如下:
初始化阶段t1:信号输入端输入复位信号Vint,初始化控制信号Vi为低电平,控制第五晶体管T5和第六晶体管T6导通,第一扫描信号Gn为高电平,控制第一晶体管T1关断,发光控制信号EM为高电平,控制第二晶体管T2和第四晶体管T4关断,以将复位信号Vint写入储能电容Cst和发光元件。
数据写入阶段t2:信号输入端输入数据信号DATA,初始化控制信号Vi为高电平,控制第五晶体管T5和第六晶体管T6关断,第一扫描信号Gn为低电平,控制第一晶体管T1导通,发光控制信号EM为高电平,控制第二晶体管T2和第四晶体管T4关断,以将数据信号DATA写入储能电容Cst。
数据保持阶段t3:初始化控制信号Vi为高电平,控制第五晶体管T5和第六晶体管T6关断,第一扫描信号Gn为高电平,控制第一晶体管T1关断,发光控制信号EM为高电平,控制第二晶体管T2和第四晶体管T4关断,数据信号DATA保持于储能电容Cst。
发光阶段t4:信号输入端输入第一电源信号VDD,初始化控制信号Vi为高电平,控制第五晶体管T5和第六晶体管T6关断,第一扫描信号Gn为高电平,控制第一晶体管T1关断,发光控制信号EM为低电平,控制第二晶体管T2和第四晶体管T4导通,驱动晶体管在储能电容Cst中的数据信号DATA控制下导通,第一电源信号VDD被传输至发光元件,发光元件发光。
需要说明的是:在上述具体的实施例中,所有晶体管均为P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所有晶体管均为N型晶体管的像素驱动电路。当然,本公开所提供的像素驱动电路也可以改为CMOS(Complementary Metal OxideSemiconductor,互补金属氧化物半导体)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。
本公开示例性实施方式还提供一种像素电路的驱动方法,用于上述像素电路,如图5所示,所述驱动方法包括:
步骤S510,向写入子电路200提供第一扫描信号Gn,以使信号输入端提供的数据信号DATA输出至驱动子电路100;
步骤S520,向驱动子电路100提供第一扫描信号Gn,以使数据信号DATA通过所述驱动子电路100写入储能子电路300;
步骤S530,向第一发光控制子电路400提供发光控制信号EM,以使信号输入端提供的第一电源信号VDD写入发光元件,驱动发光元件发光。
本公开实施例提供的像素电路驱动方法,数据信号DATA和电源信号通过一条信号线输入像素电路,通过同一信号输入端输入数据信号DATA和电源信号,减少了阵列基板上信号线的数量,节约了阵列基板的有效面积,使单位面积上能能够布置更多的像素单元,有利于提高显示面板的解析度。
进一步的,当所述驱动子电路100包括驱动晶体管、第一开关子电路120、初始化子电路130和第二发光子电路时,如图6所示,所述驱动方法包括:
步骤S610,向初始化子电路130提供初始化控制信号Vi,以使复位信号Vint传输至储能子电路300和发光元件;
步骤S620,向写入子电路200提供第一扫描信号Gn,以使信号输入端提供的数据信号DATA输出至所述驱动晶体管;
步骤S630,向所述第一开关子电路120提供所述第一扫描信号Gn,以使数据信号DATA写入储能子电路300;
步骤S640,向第一发光控制子电路400和第二发光控制子电路140提供发光控制信号EM,以使信号输入端提供的第一电源信号VDD写入发光元件,驱动发光元件发光。
需要说明的是:所述像素电路的驱动方法的各步骤的具体细节已经在对应的像素驱动电路中进行了详细的描述,因此这里不再赘述。
本公开示例性实施方式还提供一种显示面板,所述显示面板包括多行上述像素电路。所述显示面板还包括多条信号线,用于提供数据信号DATA、发光控制信号EM和复位信号Vint。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。
本公开示例性实施方式还提供一种显示面板的驱动方法,用于上述的显示面板,如图7所示,所述显示面板的驱动方法包括:
步骤S710,逐行向像素电路提供扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号DATA逐行写入所述像素电路;
步骤S720,多行所述像素电路的数据信号DATA全部写入完成后,向所述像素电路提供发光控制信号EM,以使所述信号输入端提供的第一电源信号VDD写入多行所述像素电路的发光单元。
本公开实施例提供的显示面板的驱动方法,逐行向像素电路提供扫描信号,信号输入端提供的数据信号DATA逐行写入像素电路,多行像素电路的数据信号DATA全部写入完成后,向像素电路提供发光控制信号EM,以使信号输入端提供的第一电源信号VDD写入多行像素电路的发光单元,实现了数据信号DATA端提供数据信号DATA和第一电源信号VDD,减少了显示面板中阵列基板上信号线的数量,有利于提高显示装置的PPI。
由于信号输入端根据时序提供数据信号DATA和第一电源信号VDD,因此需要首先提供数据信号DATA,在多行像素电路全部完成数据写入后,再提供第一电源信号VDD,通过发光控制信号EM控制发光元件进行发光。
在步骤S710中,可以逐行向像素电路提供扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号DATA逐行写入所述像素电路。
在向多行像素电路写入数据信号DATA时,在本公开实施例提供的一种可行的实施方式中,可以对显示面板中全部的多行像素电路逐行写入数据信号DATA,扫描时可以是正向扫描,也可以是反向扫描。
在本公开实施例提供的一种可行的实施方式中,可以将显示面板中的多行所述像素电路划分为多个像素电路区,所述像素电路区包括至少两行像素电路。此时,所述逐行向像素电路提供扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号DATA逐行写入所述像素电路,可以包括:同时向每个像素电路区提供扫描信号,以使在每个像素区信号输入端提供的数据信号DATA分别逐行写入每个像素电路区中的所述像素电路。比如,可以向每个像素电路区的第一行同时提供扫描信号,在每个像素电路区内逐行正向扫描;或者向每个像素电路区的最后一行同时提供扫描信号,在每个像素电路区内逐行反向扫描。
示例的,可以将多行像素电路划分为两个像素电路区,两个像素电路区可以同时开始扫描,当然在实际应用中多行像素电路也可以被划分为其他数量的像素电路区,本公开实施例对此不做具体限定。如图8所示的时序图,同时向s个像素电路区逐行提供扫描信号,可以减少扫描时间。比如,整个面板逐行扫描所需的时间为t,则分区扫描所需的扫描时间仅为t/s,s为像素电路区的数量。能够有效提高显示面板的刷新频率。
当多行所述像素电路包括第一像素电路区和第二像素电路区时,扫描时,在第一像素电路区中沿第一方向逐行扫描,在第二像电路区中沿第二方向逐行扫描,第一方向和第二方向相反。比如,第一像素电路区正向扫描,第二像素电路区反向扫描。第一像素电路区的扫描结束行和第二像素电路区的扫描结束行相邻,第一像素电路区和第二像素电路区扫描方向相反,可以使第一像素电路区的扫描结束行的发光元件和第二像素电路区两侧的扫描结束行的发光元件同时发光,避免同向扫描存在的第一像素电路区的扫描结束行的发光元件和第二像素电路区的扫描起始行的发光元件发光时间存在差异,而导致的显示画面闪烁等问题,提升显示效果。
在步骤S720中,多行所述像素电路的数据信号DATA全部写入完成后,向所述像素电路提供发光控制信号EM,以使所述信号输入端提供的第一电源信号VDD写入多行所述像素电路的发光单元。
发光控制信号EM控制发光元件发光时,在本公开实施例提供的一种可行的实施方式中,可以通过发光控制信号EM控制多行像素电路的发光单元同时发光。在本公开实施例提供的另一种可行的实施方式中,可以通过发光控制信号EM控制发光元件分区发光。
多行所述像素电路可以划分为多个像素电路区,所述像素电路区包括至少两行像素电路;可选的,所述向所述像素电路提供发光控制信号EM,以使所述信号输入端提供的第一电源信号VDD写入多行所述像素电路的发光单元,包括:逐区向多个所述像素电路区提供发光控制信号EM,以使所述信号输入端提供的第一电源信号VDD逐区写入所述像素电路区的发光单元。栅极驱动器可以根据像素电路的分区情况输出发光控制信号EM,可以向一像素电路区中的多行像素电路同时提供发光控制信号EM,使该像素电路区中的发光单元同时发光。如图9所示,对于s个像素电路区逐区提供发光控制信号EM,控制逐区发光。如此能够减少发光对电源的冲击,有利于提高显示装置的使用寿命。
可选的,所述向所述像素电路提供发光控制信号EM,以使所述信号输入端提供的第一电源信号VDD写入行所述像素电路发光单元,包括:同时每多个像素电路区提供所述发光控制信号EM,以使所述第一电源信号VDD在每个所述像素电路区逐行写入所述发光单元。比如,可以向每个像素电路区的第一行同时提供发光控制信号,在每个像素电路区内逐行从第一行至最后一行发光;或者向每个像素电路区的最后一行同时提供发光控制信号,在每个像素电路区内从最后一行至第一行发光。如图10所示,当多行像素电路被划分为s个像素电路区,每个像素电路区包括m行像素电路时,栅极驱动电路输出的第一级发光控制信号EM被输送至每个像素电路区中第一行像素电路,第二级发光控制信号EM被输送至每个像素电路区中第二行像素电路,依次类推,驱动显示面板发光。
示例的,当多行像素电路被划分为两个像素电路区,即第一像素电路区和第二像素电路区时,显示面板可以通过如下方法进行驱动:
本公开实施例提供的第一种可行的驱动方法包括:向第一像素电路区和第二像素电路区逐行写入数据信号DATA;利用发光控制信号EM控制第一像素电路区和第二像素电路区的发光元件发光。
其中,向第一像素电路区和第二像素电路区逐行写入数据信号DATA,可以是同时逐行向第一像素电路区和第二像素电路区逐行写入数据信号DATA,或者先向第一像素电路区逐行写入数据信号DATA,然后向第二像素电路写入数据信号DATA。第一像素电路区的扫描顺序可以和第二像素电路区的扫描顺序相同或者相反。
利用发光控制信号EM控制第一像素电路区和第二像素电路区的发光元件发光,可以是同时向第一像素电路区和第二像素电路区提供发光控制信号EM,或者首先向第一像素电路区提供发光控制信号EM,然后向第二像素电路区提供发光控制信号EM。
第一像素电路区和第二像素电路区信号写入和发光可以是交替进行,比如,第一像素电路区在进行数据写入时,第二像素电路区可以进行发光。
示例的,对于多行所述像素电路包括第一像素电路区和第二像素电路区,像素电路区包括至少两行像素电路时,在本公开提供的一种可行的实施方式中,所述显示面板的驱动方法包括;
逐行向第一像素电路区的像素电路提供扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号逐行写入所述第一像素电路区的像素电路;同时向第二像素电路区的像素电路提供发光控制信号,以使所述信号输入端提供的第一电源信号同时写入所述第二像素电路区的像素电路的发光单元;
逐行向第二像素电路区的像素电路提供扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号逐行写入所述第二像素电路区的像素电路;同时向第一像素电路区的像素电路提供发光控制信号,以使所述信号输入端提供的第一电源信号同时写入所述第一像素电路区的像素电路的发光单元。
其中,在第一像素电路区写入数据信号的同时,第二像素电路区可以在发光控制信号的控制下发光;第二像素电路写入数据信号的同时,第一像素电路区可以在发光控制信号的控制下发光。每个像素电路区均在开始写入数据之前关闭发光。通过第一像素电路区和第二像素电路区交替写书数据信号和发光,能够节省整个显示面板的数据写入时间,提高刷新频率。
在本公开提供的另一种可行的实施方式中,所述显示面板的驱动方法包括;
逐行向第一像素电路区的像素电路提供扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号逐行写入所述第一像素电路区的像素电路;逐行向第二像素电路区的像素电路提供发光控制信号,以使所述信号输入端提供的第一电源信号写入所述第二像素电路区的像素电路的发光单元;
逐行向第二像素电路区的像素电路提供扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号逐行写入所述第二像素电路区的像素电路;逐行向第一像素电路区的像素电路提供发光控制信号,以使所述信号输入端提供的第一电源信号写入所述第一像素电路区的像素电路的发光单元。
其中,在第一像素电路区写入数据信号的同时,第二像素电路区可以在发光控制信号的控制下逐行发光;第二像素电路写入数据信号的同时,第一像素电路区可以在发光控制信号的控制下逐行发光。每个像素电路区均在开始写入数据之前逐行关闭发光。通过第一像素电路区和第二像素电路区交替写书数据信号和发光,能够节省整个显示面板的数据写入时间,提高刷新频率,并且每个像素电路区内逐行发光能够减少对电源的冲击。
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。
应当注意,尽管在上文详细描述中提及了像素电路的若干子电路,但是这种划分并非强制性的。实际上,根据本公开的实施方式,上文描述的两个或更多子电路的特征和功能可以在一个子电路中具体化。反之,上文描述的一个子电路的特征和功能可以进一步划分为由多个子电路来具体化。
所属技术领域的技术人员能够理解,本发明的各个方面可以实现为***、方法或程序产品。因此,本发明的各个方面可以具体实现为以下形式,即:完全的硬件实施例、完全的软件实施例(包括固件、微代码等),或硬件和软件方面结合的实施例,这里可以统称为“电路”、“模块”或“***”。
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 (17)
1.一种像素电路,其特征在于,所述像素电路包括:
驱动子电路;
信号输入端,用于输出数据信号和第一电源信号;
写入子电路,分别连接第一扫描信号端、所述信号输入端和所述驱动子电路,用于在所述第一扫描信号的控制下将所述数据信号提供给所述驱动子电路;
第一发光控制子电路,分别连接发光控制信号端、所述信号输入端和所述驱动子电路,用于在发光控制信号的驱动下将所述第一电源信号提供给所述驱动子电路;
储能子电路,分别连接所述驱动子电路和第二扫描信号端,用于存储所述驱动子电路写入的信号;
所述驱动子电路用于在数据写入阶段将所述数据信号写入所述储能子电路,在发光阶段产生驱动电流,所述第二扫描信号端在数据写入阶段至发光阶段输出的信号相同;
其中,所述驱动子电路包括:
驱动晶体管,第一端连接所述写入子电路,控制端连接所述储能子电路;
第一开关子电路,分别连接所述第一扫描信号端、所述驱动晶体管的第二端和所述储能子电路,用于在所述第一扫描信号的控制下连接所述驱动晶体管的控制端和第二端;
初始化子电路,分别连接初始化控制信号端、所述驱动晶体管第二端、复位信号端,用于响应初始化控制信号而导通以将复位信号传输至所述驱动晶体管的控制端和发光元件的第一端,所述复位信号由所述信号输入端提供,所述初始化控制信号为第二扫描信号,在初始化阶段信号输入端输入所述复位信号,在数据写入阶段所述信号输入端输入所述数据信号,在发光阶段所述信号输入端输入所述第一电源信号 。
2.如权利要求1所述的像素电路,其特征在于,所述驱动子电路还包括:
第二发光控制子电路,分别连接所述发光控制信号端、所述驱动晶体管第二端和所述发光元件,用于在所述发光控制信号的控制下将所述第一电源信号传输至所述发光元件。
3.如权利要求1所述的像素电路,其特征在于,所述写入子电路包括:
第一晶体管,第一端连接于所述信号输入端,第二端连接于所述驱动晶体管的第一端,控制端连接所述第一扫描信号。
4.如权利要求1所述的像素电路,其特征在于,所述第一发光控制子电路包括:
第二晶体管,第一端连接于所述信号输入端,第二端连接于所述驱动晶体管的第一端,控制端连接所述发光控制信号。
5.如权利要求4所述的像素电路,其特征在于,所述第一开关子电路包括:
第三晶体管,第一端连接所述驱动晶体管的第二端,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。
6.如权利要求1所述的像素电路,其特征在于,所述初始化子电路包括:
第五晶体管,第一端连接于所述信号输入端,第二端连接于所述驱动晶体管的控制端,控制端连接所述初始化控制信号;
第六晶体管,第一端连接于所述信号输入端,第二端连接于所述发光元件的第一端,控制端连接所述初始化控制信号。
7.如权利要求2所述的像素电路,其特征在于,所述第二发光控制子电路包括:
第四晶体管,第一端连接所述驱动晶体管的第二端,第二端连接所述发光元件,控制端连接所述发光控制信号。
8.一种像素电路的驱动方法,其特征在于,用于权利要求1-7任一所述像素电路,所述驱动方法包括:
向写入子电路提供第一扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号输出至驱动子电路;
向驱动子电路提供第一扫描信号,以使数据信号通过所述驱动子电路写入储能子电路;
向第一发光控制子电路提供发光控制信号,以使信号输入端提供的第一电源信号写入发光元件,驱动发光元件发光。
9.如权利要求8所述的像素电路的驱动方法,其特征在于,当所述驱动子电路包括驱动晶体管、第一开关子电路、初始化子电路和第二发光子电路时,所述驱动方法还包括:
向初始化子电路提供初始化控制信号,以使复位信号传输至储能子电路和发光元件;
向写入子电路提供第一扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号输出至所述驱动晶体管;
向所述第一开关子电路提供所述第一扫描信号,以使数据信号写入储能子电路;
向第一发光控制子电路和第二发光控制子电路提供发光控制信号,以使信号输入端提供的第一电源信号写入发光元件,驱动发光元件发光。
10.一种显示面板,其特征在于,包括多行权利要求1-7任一所述像素电路。
11.一种显示面板的驱动方法,其特征在于,用于权利要求10所述的显示面板,所述显示面板的驱动方法包括:
逐行向像素电路提供扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号逐行写入所述像素电路;
多行所述像素电路的数据信号全部写入完成后,向所述像素电路提供发光控制信号,以使所述信号输入端提供的第一电源信号写入多行所述像素电路的发光单元。
12.如权利要求11所述的显示面板的驱动方法,其特征在于,多行所述像素电路包括多个像素电路区,所述像素电路区包括至少两行像素电路;
所述逐行向像素电路提供扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号逐行写入所述像素电路,包括:
同时向每个像素电路区提供扫描信号,以使在每个像素电路区信号输入端提供的数据信号分别逐行写入像素电路区中的多行所述像素电路。
13.如权利要求12所述的显示面板的驱动方法,其特征在于,多行所述像素电路包括第一像素电路区和第二像素电路区,扫描时,在第一像素电路区中沿第一方向逐行扫描,在第二像电路区中沿第二方向逐行扫描,所述第一方向和所述第二方向相反。
14.如权利要求11所述的显示面板的驱动方法,其特征在于,多行所述像素电路包括多个像素电路区,所述像素电路区包括至少两行像素电路;
所述向所述像素电路提供发光控制信号,以使所述信号输入端提供的第一电源信号写入多行所述像素电路的发光单元,包括:
逐区向多个所述像素电路区提供发光控制信号,以使所述信号输入端提供的第一电源信号逐区写入所述像素电路区的多行所述发光单元。
15.如权利要求11所述的显示面板的驱动方法,其特征在于,多行所述像素电路包括多个像素电路区,所述像素电路区包括至少两行像素电路;
所述向所述像素电路提供发光控制信号,以使所述信号输入端提供的第一电源信号写入多行所述像素电路发光单元,包括:
同时向每个像素电路区提供所述发光控制信号,以使在每个所述像素电路区所述第一电源信号逐行写入像素电路区中的多行所述发光单元。
16.如权利要求11所述的显示面板的驱动方法,其特征在于,多行所述像素电路包括第一像素电路区和第二像素电路区,像素电路区包括至少两行像素电路,所述显示面板的驱动方法包括;
逐行向第一像素电路区的像素电路提供扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号逐行写入所述第一像素电路区的像素电路;同时向第二像素电路区的像素电路提供发光控制信号,以使所述信号输入端提供的第一电源信号同时写入所述第二像素电路区的像素电路的发光单元;
逐行向第二像素电路区的像素电路提供扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号逐行写入所述第二像素电路区的像素电路;同时向第一像素电路区的像素电路提供发光控制信号,以使所述信号输入端提供的第一电源信号同时写入所述第一像素电路区的像素电路的发光单元。
17.如权利要求11所述的显示面板的驱动方法,其特征在于,多行所述像素电路包括第一像素电路区和第二像素电路区,像素电路区包括至少两行像素电路,所述显示面板的驱动方法包括;
逐行向第一像素电路区的像素电路提供扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号逐行写入所述第一像素电路区的像素电路;逐行向第二像素电路区的像素电路提供发光控制信号,以使所述信号输入端提供的第一电源信号写入所述第二像素电路区的像素电路的发光单元;
逐行向第二像素电路区的像素电路提供扫描信号,以使信号输入端提供的数据信号逐行写入所述第二像素电路区的像素电路;逐行向第一像素电路区的像素电路提供发光控制信号,以使所述信号输入端提供的第一电源信号写入所述第一像素电路区的像素电路的发光单元。
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