CN113066439A - 一种像素电路、驱动方法、电致发光显示面板及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种像素电路、驱动方法、电致发光显示面板及显示装置,其中,所述像素电路包括:驱动控制模块、第一发光控制模块、发光器件和第一电容;其中,所述第一发光控制模块耦接于所述驱动控制模块与所述发光器件的第一极之间,用于在发光控制端加载的有效发光控制信号的控制下,将所述驱动控制模块提供的驱动电流加载至所述发光器件的第一极;所述第一电容耦接于所述发光控制端和所述发光器件的第一极之间,用于在所述发光控制端加载的无效发光控制信号跳变至有效发光控制信号时且在所述驱动电流小于第一预设灰阶值时,控制所述发光器件处于反向截止。用于在兼顾对比度的同时,提高使用寿命。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别涉及一种像素电路、驱动方法、电致发光显示面板及显示装置。
背景技术
有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode,OLED)与液晶显示器(LiquidCrystal Display,LCD)相比,OLED具有低能耗、生产成本低、自发光、宽视角及响应速度快等优点,目前,在手机、PDA、数码相机等显示领域OLED显示屏已经开始取代传统的LCD显示屏。其中,像素电路设计是OLED显示器核心技术内容,具有重要的研究意义。
现有常采用LTPS工艺来制作OLED像素电路中的相关器件,尤其是驱动晶体管其在关态下往往存在一定程度的漏电,且在长时间工作后无法维持稳定,在准分子激光退火(Excimer Laser Annel,ELA)结晶化、长时间偏置电压、温度变化等的作用下阈值电压(Vth)、迁移率(mobility)会发生偏移。比如,现有7T1C像素电路在黑态下,由于驱动晶体管工艺波动导致的漏电,或多个信号的跳变耦合,往往导致发光器件的阳极点存在电荷残留,从而导致黑态维持阶段发生一定程度的漏光,进而影响对比度,甚至导致使用寿命下降。
发明内容
本发明提供了一种像素电路、驱动方法、电致发光显示面板及显示装置,用于在兼顾对比度的同时,提高使用寿命。
第一方面,本发明实施例提供了一种像素电路,包括:驱动控制模块、第一发光控制模块、发光器件和第一电容;其中,
所述第一发光控制模块耦接于所述驱动控制模块与所述发光器件的第一极之间,用于在发光控制端加载的有效发光控制信号的控制下,将所述驱动控制模块提供的驱动电流加载至所述发光器件的第一极;
所述第一电容耦接于所述发光控制端和所述发光器件的第一极之间,用于在所述发光控制端加载的无效发光控制信号跳变至有效发光控制信号时且在所述驱动电流小于第一预设灰阶值时,控制所述发光器件处于反向截止。
在一种可能的实现方式中,所述驱动控制模块包括驱动晶体管和第二电容;其中,
所述第二电容耦接于第一电源端和所述驱动晶体管的栅极之间。
在一种可能的实现方式中,所述像素电路还包括复位模块、数据写入模块、补偿模块和第二发光控制模块;其中,
所述复位模块分别与所述驱动晶体管的栅极和所述发光器件的第一极耦接,用于在复位信号端加载的复位控制信号的控制下,对所述驱动晶体管的栅极和所述发光器件的第一极复位;
所述数据写入模块与所述驱动晶体管的第一极耦接,用于在扫描信号端加载的扫描控制信号的控制下,对所述驱动晶体管的第一极加载数据信号;
所述补偿模块耦接于所述驱动晶体管的栅极和第二极之间,用于在所述扫描信号端加载的扫描控制信号的控制下,将所述驱动晶体管的阈值电压写入所述驱动晶体管的栅极;
所述第二发光控制模块通过所述第二电容与所述驱动晶体管的栅极耦接,并耦接于所述第一电源端和所述驱动晶体管的第一极之间,用于在所述发光控制端加载的有效发光控制信号的控制下,将所述第一电源端提供的第一电位信号加载至所述驱动晶体管的第一极。
在一种可能的实现方式中,所述第一发光控制模块包括第一晶体管,所述第一晶体管的栅极与所述发光控制端耦接,所述第一晶体管的第一极与所述驱动晶体管的第二极耦接,所述第一晶体管的第二极与所述发光器件的第一极耦接。
在一种可能的实现方式中,所述复位模块包括第二晶体管和第三晶体管,所述第二晶体管的栅极和所述复位信号端耦接,所述第二晶体管的第一极与所述驱动晶体管的栅极耦接,所述第二晶体管的第二极与初始化信号端耦接,所述第三晶体管的栅极与所述复位信号端耦接,所述第三晶体管的第一极与所述发光器件的第一极耦接,所述第三晶体管的第二极与所述初始化信号端耦接。
在一种可能的实现方式中,所述数据写入模块包括第四晶体管,所述第四晶体管的栅极与所述扫描信号端耦接,所述第四晶体管的第一极与所述驱动晶体管的第一极耦接,所述第四晶体管的第二极与数据信号端耦接。
在一种可能的实现方式中,所述补偿模块包括第五晶体管,所述第五晶体管的栅极与所述扫描信号端耦接,所述第五晶体管的第一极与所述驱动晶体管的栅极耦接,所述第五晶体管的第二极与所述驱动晶体管的第二极耦接。
在一种可能的实现方式中,所述第二发光控制模块包括第六晶体管,所述第六晶体管的栅极与所述发光控制端耦接,所述第六晶体管的第一极与所述第一电源端耦接,所述第六晶体管的第二极与所述驱动晶体管的第一极耦接。
第二方面,本发明实施例一种如上面所述的像素电路的驱动方法,包括:
第一阶段,在所述发光控制端加载的无效发光控制信号的控制下,所述第一发光控制模块截止;
第二阶段,在所述发光控制端加载的无效发光控制信号跳变至有效发光控制信号时,所述第一发光控制模块导通,并将所述驱动控制模块提供的驱动电流加载至所述发光器件的第一极,且在所述驱动电流小于第一预设灰阶值时控制所述发光器件处于反向截止。
在一种可能的实现方式中,所述第一阶段包括第一子阶段和第二子阶段,具体包括:
在所述第一子阶段,在所述发光控制端加载的无效发光控制信号的控制下,所述第一发光控制模块和第二发光控制模块截止,且在复位信号端加载的复位控制信号的控制下,对驱动晶体管的栅极和所述发光器件的第一极复位;
在所述第二子阶段,在扫描信号端加载的扫描控制信号的控制下,对所述驱动晶体管的第一极加载数据信号,并将所述驱动晶体管的阈值电压写入所述驱动晶体管的栅极。
在一种可能的实现方式中,若所述驱动电流小于第二预设灰阶值,所述方法还包括:
在所述第二阶段,对所述发光控制端多次加载有效发光控制信号。
第三方面,本发明实施例还提供了一种电致发光显示面板,包括:呈阵列排列的多个像素电路,各个所述像素电路为如上面所述的像素电路。
第四方面,本发明实施例提供了一种显示装置,包括:如上面所述的电致发光显示面板。
本发明的有益效果如下:
本发明实施例提供了一种像素电路、驱动方法、电致发光显示面板及显示装置,该像素电路包括驱动控制模块、第一发光控制模块、发光器件和第一电容,通过上述模块的相互配合,第一电容在发光控制端加载的无效发光控制信号跳变至有效发光控制信号时,且在驱动控制模块提供的加载至发光器件的第一极的驱动电流小于第一预设灰阶值时,控制发光器件处于反向截止,如此一来,在像素电路处于黑态时,控制发光器件处于反向截止,这样的话,避免了黑态漏光的现象,使得黑态更黑,从而提高了对比度,同时减缓了器件老化,延长了发光器件的寿命。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种像素电路的其中一种结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种像素电路的其中一种结构示意图;
图3为本发明实施例提供的一种像素电路的其中一种结构示意图;
图4为本发明实施例提供的一种像素电路的其中一种结构示意图;
图5为图4所示的像素电路所对应的其中一种时序图;
图6为本发明实施例提供的一种像素电路的驱动方法的方法流程图;
图7为本发明实施例提供的一种像素电路的驱动方法中步骤S101的方法流程图。
附图标记说明:
1-驱动控制模块;2-第一发光控制模块;L-发光器件;C1-第一电容;ELVSS-第一电源端;C2-第二电容;DTFT-驱动晶体管;3-复位模块;4-数据写入模块;5-补偿模块;6-第二发光控制模块;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;ELVDD-第二电源端;EM-发光控制端,RST-复位信号端,GAT-扫描信号端,DATA-数据信号端,Vinit-初始化信号端。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例的附图,对本发明实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。并且在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。基于所描述的本发明的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
除非另外定义,本发明使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本发明中使用的“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。
需要注意的是,附图中各图形的尺寸和形状不反映真实比例,目的只是示意说明本发明内容。并且自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。
在现有技术中,像素电路在黑态下,由于其内晶体管制作工艺波动导致的漏电,或多个信号的跳变耦合,往往导致发光器件的阳极点存在电荷残留,从而导致黑态维持阶段发生一定程度的漏光,进而影响对比度,甚至导致使用寿命下降。
鉴于此,本发明实施例提供了一种像素电路、驱动方法、电致发光显示面板及显示装置。
如图1所示为本发明实施例提供的一种像素电路的结构示意图,具体来讲,所述像素电路包括:
驱动控制模块1、第一发光控制模块2、发光器件L和第一电容C1;其中,
所述第一发光控制模块2耦接于所述驱动控制模块1与所述发光器件L的第一极之间,用于在发光控制端EM加载的有效发光控制信号的控制下,将所述驱动控制模块1提供的驱动电流加载至所述发光器件L的第一极;
所述第一电容C1耦接于所述发光控制端EM和所述发光器件L的第一极之间,用于在所述发光控制端EM加载的无效发光控制信号跳变至有效发光控制信号时且在所述驱动电流小于第一预设灰阶值时,控制所述发光器件L处于反向截止。
在具体实施过程中,耦接于所述驱动控制模块1与所述发光器件L的第一极之间的所述第一发光控制模块2,用于在发光控制端EM加载的有效发光控制信号的控制下,将所述驱动控制模块1提供的驱动电流加载至所述发光器件L的第一极,比如,在所述第一发光控制模块2为P型晶体管时,所述有效发光控制信号为低电平,在所述第一发光控制模块2为N型晶体管时,所述有效发光控制信号为高电平,这样的话,在所述有效发光控制信号的控制下所述发光器件L将发光,从而保证了显示品质。其中,所述发光器件L可以是OLED,还可以是LED,所述发光器件L的第二极可以与第二电源端ELVSS耦接,所述发光器件L的第一极可以是阳极,相应地,所述发光器件L的第二极可以为阴极。
此外,耦接于所述发光控制端EM和所述发光器件L的第一极之间的所述第一电容C1,用于在所述发光控制端EM加载的无效发光控制信号跳变至有效发光控制信号时且在所述驱动电流小于第一预设灰阶值时,控制所述发光器件L处于反向截止,其中,在所述第一发光控制模块2为P型晶体管时,所述无效发光控制信号为高电平,在所述第一发光控制模块2为N型晶体管时,所述有效发光控制信号为低电平,所述第一预设灰阶值可以是根据实际应用预先设定的灰阶值,比如,所述第一预设灰阶值为在像素电路处于黑态时的最大灰阶值,这样的话,在像素电路处于黑态时,所述发光器件L因处于反向截止,不会因为正向漏电而发光,提高了对比度,而且在所述发光器件L处于反向截止时,也会释放所述发光器件L在正向导通发光时在所述发光器件L的第一极所积累的界面电荷,从而减缓老化,延长了使用寿命。
具体地,在本发明实施例提供的像素电路中,通过驱动控制模块1、第一发光控制模块2、发光器件L和第一电容C1的相互配合,第一电容C1在发光控制端EM加载的无效发光控制信号跳变至有效发光控制信号时,且在驱动控制模块1提供的加载至发光器件L的第一极的驱动电流小于第一预设灰阶值时,控制发光器件L处于反向截止,如此一来,在像素电路处于黑态时,控制发光器件L处于反向截止,这样的话,避免了黑态漏光的现象,使得黑态更黑,从而提高了对比度,同时减缓了器件老化,延长了发光器件L的寿命。
在本发明实施例中,如图2所示为本发明实施例提供的一种像素电路的其中一种结构示意图,具体来讲,所述驱动控制模块1包括驱动晶体管DTFT和第二电容C2;其中,所述第二电容C2耦接于第一电源端ELVDD和所述驱动晶体管DTFT的栅极之间。仍结合图2所示,所述第二电容C2的第一端与所述第一电源端ELVDD耦接,所述第二电容C2的第二端与所述驱动晶体管DTFT的栅极耦接。所述驱动晶体管DTFT可以为P型晶体管,还可以为N型晶体管。
在本发明实施例中,如图3所示为本发明实施例提供的一种像素电路的其中一种结构示意图,具体来讲,所述像素电路还包括复位模块3、数据写入模块4、补偿模块5和第二发光控制模块6;其中,
所述复位模块3分别与所述驱动晶体管DTFT的栅极和所述发光器件L的第一极耦接,用于在复位信号端RST加载的复位控制信号的控制下,对所述驱动晶体管DTFT的栅极和所述发光器件L的第一极复位;
所述数据写入模块4与所述驱动晶体管DTFT的第一极耦接,用于在扫描信号端GAT加载的扫描控制信号的控制下,对所述驱动晶体管DTFT的第一极加载数据信号;
所述补偿模块5耦接于所述驱动晶体管DTFT的栅极和第二极之间,用于在所述扫描信号端GAT加载的扫描控制信号的控制下,将所述驱动晶体管DTFT的阈值电压写入所述驱动晶体管DTFT的栅极;
所述第二发光控制模块6通过所述第二电容C2与所述驱动晶体管DTFT的栅极耦接,并耦接于所述第一电源端ELVDD和所述驱动晶体管DTFT的第一极之间,用于在所述发光控制端EM加载的有效发光控制信号的控制下,将所述第一电源端ELVDD提供的第一电位信号加载至所述驱动晶体管DTFT的第一极。
在具体实施过程中,所述第一电源端ELVDD提供的第一电位信号可以是高电位信号,相应地,所述第二电源端ELVSS提供的第二电位信号可以是低电位信号。
在本发明实施例中,如图4所示为本发明实施例提供的一种像素电路的其中一种结构示意图,具体来讲,所述第一发光控制模块2包括第一晶体管T1,所述第一晶体管T1的栅极与所述发光控制端EM耦接,所述第一晶体管T1的第一极与所述驱动晶体管DTFT的第二极耦接,所述第一晶体管T1的第二极与所述发光器件L的第一极耦接。
在具体实施过程中,所述第一晶体管T1可以为P型晶体管,当所述发光控制端EM提供的发光控制信号为低电平时,所述第一晶体管T1处于导通状态,当所述发光控制端EM提供的发光控制信号为高电平时,所述第一晶体管T1处于截止状态;所述第一晶体管T1还可以为N型晶体管,当所述发光控制端EM提供的发光控制信号为低电平时,所述第一晶体管T1处于截止状态,当所述发光控制端EM提供的发光控制信号为高电平时,所述第一晶体管T1处于导通状态。在实际应用中,本领域技术人员可以根据具体需要来选择所述第一晶体管T1,在此不做限定。
仍结合图4所示,所述复位模块3包括第二晶体管T2和第三晶体管T3,所述第二晶体管T2的栅极和所述复位信号端RST耦接,所述第二晶体管T2的第一极与所述驱动晶体管DTFT的栅极耦接,所述第二晶体管T2的第二极与初始化信号端Vinit耦接,所述第三晶体管T3的栅极与所述复位信号端RST耦接,所述第三晶体管T3的第一极与所述发光器件L的第一极耦接,所述第三晶体管T3的第二极与所述初始化信号端Vinit耦接。
在本发明实施例中,若所述第二晶体管T2和所述第三晶体管T3均为P型晶体管,此时,当所述复位信号端RST提供的复位信号为低电平时所述第二晶体管T2和所述第三晶体管T3处于导通状态,当所述复位信号端RST提供的复位信号为高电平时所述第二晶体管T2和所述第三晶体管T3处于截止状态。此外,所述第二晶体管T2和所述第三晶体管T3还可以是N型晶体管,当所述复位信号端RST提供的复位信号为高电平时所述第二晶体管T2和所述第三晶体管T3处于导通状态,当所述复位信号端RST提供的复位信号为低电平时所述第二晶体管T2和所述第三晶体管T3处于截止状态。
具体地,当所述第二晶体管T2和所述第三晶体管T3在所述复位信号端RST的复位控制信号的控制下处于导通状态时,所述初始化信号端Vinit所提供的初始化信号就通过导通的所述第二晶体管T2传输给所述驱动晶体管DTFT的栅极,以及通过导通的所述第三晶体管T3传输给所述发光器件L的第一极,从而分别实现对所述驱动晶体管DTFT的栅极和所述发光器件L的第一极的电压的重置。
仍结合图4所示,所述数据写入模块4包括第四晶体管T4,所述第四晶体管T4的栅极与所述扫描信号端GAT耦接,所述第四晶体管T4的第一极与所述驱动晶体管DTFT的第一极耦接,所述第四晶体管T4的第二极与数据信号端DATA耦接。
在具体实施过程中,所述第四晶体管T4可以为P型晶体管,此时,当所述扫描信号端GAT提供的扫描控制信号为低电平时所述第四晶体管T4处于导通状态,当所述扫描信号端GAT提供的扫描控制信号为高电平时所述第四晶体管T4处于截止状态。此外,所述第四晶体管T4还可以为N型晶体管,当所述扫描信号端GAT提供的扫描信号为高电平时所述第四晶体管T4处于导通状态,当所述扫描信号端GAT提供的扫描控制信号为低电平时所述第四晶体管T4处于截止状态。
具体地,当所述第四晶体管T4在所述扫描信号端GAT的控制下处于导通状态时,数据信号端DATA提供的数据信号就通过导通的所述第四晶体管T4传输给所述栅极驱动电路的第一极,从而实现对所述驱动晶体管DTFT的第一极的数据信号的加载。
仍结合图4所示,所述补偿模块5包括第五晶体管T5,所述第五晶体管T5的栅极与所述扫描信号端GAT耦接,所述第五晶体管T5的第一极与所述驱动晶体管DTFT的栅极耦接,所述第五晶体管T5的第二极与所述驱动晶体管DTFT的第二极耦接。
在具体实施过程中,所述第五晶体管T5可以为P型晶体管,此时,当所述扫描信号端GAT提供的扫描控制信号为低电平时所述第五晶体管T5处于导通状态,当所述扫描信号端GAT提供的扫描控制信号为高电平时所述第五晶体管T5处于截止状态。此外,所述第五晶体还可以为N型晶体管,当所述扫描信号端GAT提供的扫描信号为高电平时所述第五晶体管T5处于导通状态,当所述扫描信号端GAT提供的扫描信号为低电平时所述第五晶体管T5处于截止状态。
具体地,当所述第五晶体管T5在所述扫描信号端GAT提供的扫描控制信号的控制下处于导通状态时,所述第五晶体管T5将所述驱动晶体管DTFT的阈值电压写入所述驱动晶体管DTFT的栅极。
在本发明实施例中,仍结合图4所示,所述第二发光控制模块6包括第六晶体管T6,所述第六晶体管T6的栅极与所述发光控制端EM耦接,所述第六晶体管T6的第一极与所述第一电源端ELVDD耦接,所述第六晶体管T6的第二极与所述驱动晶体管DTFT的第一极耦接。
在具体实施过程中,所述第六晶体管T6可以为P型晶体管,此时,当所述发光控制端EM提供的发光控制信号为低电平时所述第六晶体管T6处于导通状态,当所述发光控制端EM提供的发光控制信号为高电平时所述第六晶体管T6处于截止状态。此外,所述第六晶体管T6还可以为N型晶体管,此时,当所述发光控制端EM提供的发光控制信号为低电平时所述第六晶体管T6处于截止状态,当所述发光控制端EM提供的发光控制信号为高电平时所述第六晶体管T6处于导通状态。
需要说明的是,所述第一晶体管T1的第一极和第二极可以根据所述第一晶体管T1的类型以及信号端的信号的不同,其功能可以互换,比如,可以是第一极为源极,相应地第二极为漏极,再比如,可以是第一极为漏极,相应地第二极为源极,在此不做限定。同理上述像素电路中的其它晶体管的第一极和第二极也可以根据其类型以及信号端的信号的不同进行相应的设置,本发明实施例提供的像素电路中,所述驱动晶体管DTFT和上述各个晶体管可以是薄膜晶体管(TFT,Thin Film Transistor),也可以是金属氧化物半导体场效应管(MOS,Metal Oxide Semiconductor),在此不作限定,所有晶体管均为P型晶体管,或,所有晶体管均为N型晶体管。其中,在本发明实施例提供的上述像素电路中提到的各晶体管可以全部采用P型晶体管设计,从而简化像素电路的制作工艺流程。
下面分别以图4所示的像素电路,图5所示的时序对本发明实施例提供的像素电路的工作过程作以描述。其中,所述初始化信号端Vinit提供的初始化信号为低电平信号,比如,-3V,所述第一电源端ELVDD提供的第一电位信号为低电平信号,所述第二电源端ELVSS提供的第二电位信号为高电平信号,所有晶体管P型晶体管。
第一阶段t1,EM(n)=1,RST=0,GAT=1,DATA=1;
在该第一阶段t1,所述发光控制端EM提供的发光控制信号为高电平,所述第一晶体管T1和所述第六晶体管T6截止,所述扫描信号端GAT提供的扫描控制信号为高电平,所述第四晶体管T4和所述第五晶体管T5截止,所述复位信号端RST的复位控制信号为低电平,所述第二晶体管T2和所述第三晶体管T3导通,分别将所述初始化信号端Vinit提供的初始化信号提供给所述驱动晶体管DTFT的栅极和所述发光器件L的第一极,相应地,对所述驱动晶体管DTFT的栅极进行初始化,以及对所述发光器件L的第一极进行初始化。由于所述第一晶体管T1和所述第六晶体管T6处于截止状态,所述发光器件L不发光。
第二阶段t2,EM(n)=1,RST=1,GAT=0,DATA=1;
在该第二阶段t2,所述复位控制端提供的复位控制信号为高电平,所述第二晶体管T2和所述第三晶体管T3截止,所述扫描信号端GAT提供的扫描控制信号为低电平信号,所述第四晶体管T4和所述第五晶体管T5导通,所述第五晶体管T5导通所述驱动晶体管DTFT的栅极和第二极,所述驱动晶体管DTFT形成二极管结构,所述驱动晶体管DTFT的栅极点电荷经过所述第五晶体管T5、所述驱动晶体管DTFT和所述第四晶体管T4向所述数据信号端DATA流动,最终所述驱动晶体管DTFT的栅极电压VDTFT=Vdata+Vth,其中,Vth为所述驱动晶体管DTFT的阈值电压,所述第六晶体管T6的导通电压Vgs=VDTFT-ELVDD=Vdata+Vth-ELVDD。
第三阶段t3,EM(n)=0,RST=1,GAT=1,DATA=1;
在该第三阶段t3,所述复位控制端提供的复位控制信号为高电平,所述第二晶体管T2和所述第三晶体管T3截止,所述扫描信号端GAT提供的扫描控制信号为高电平,所述第四晶体管T4和所述第五晶体管T5截止,所述发光控制端EM提供发光控制信号为低电平,所述第一晶体管T1和所述第六晶体管T6导通,在所述发光控制信号为有效发光控制信号时,在不考虑像素电路中寄生电容和漏电流等外部因素的理想情况下,流经所述发光器件L的驱动电流Id为:
其中,μ表示迁移率,Cox表示绝缘层电容,在固定工艺下,这两个参数均为常数,W/L表示驱动晶体管DTFT的宽长比,固定工艺下,宽长比为常数。
此外,图5中还示意出了VDTFT的时序变化,以及所述发光器件L的第一极的电压VA的时序变化。
在通过上述像素电路显示黑画面时,在该第三阶段t3,所述发光控制端EM的发光控制信号由高电平跳至低电平,通过所述第一电容C1耦合所述发光器件L的第一极,使得所述发光器件L在保持黑态的过程中始终维持反向截止,不会因为正向漏电而发光,即处于反向截止的所述发光器件L不发光,从而有效降低了黑态亮度,提高了对比度,同时反向截止也会释放所述发光器件L在正向导通发光时积累的界面电荷,从而减缓老化,延长了所述发光器件L的寿命。
此外,在现有技术中,对于中低灰阶,由于寄生电容的影响,在所述发光控制端EM加载有效发光控制信号时,所述发光器件L的起亮速度较慢,因此导致在低频显示时,中低灰阶黑画面极易出现闪烁的问题。而在本发明实施例中,若所述驱动控制模块1提供的驱动电流小于第二预设灰阶值,其中,所述第二预设灰阶值为根据实际应用需要预先设定的灰阶值,比如,所述第二预设灰阶值为所述像素电路低灰阶显示时的最大灰阶值,在以低灰阶显示时,在所述第三阶段,对所述发光控制端EM多次加载有效发光控制信号,比如,在所述像素电路在显示低灰阶画面时,在所述第三阶段,对所述发光控制端EM多次加载有效发光控制信号,这样的话,所述发光控制端EM提供的发光控制信号在由高电平向低电平跳变的过程中,可以通过所述第一电容C1将所述发光器件L的第一极的电压拉低,从而降低发光亮度,随后发光亮度缓慢恢复。以30Hz 4脉冲发光控制信号为例,在一帧时长内所述发光器件L的第一极的电压会被拉低4次,对应4次发光器件L亮度的降低和恢复,从而将每帧一次的亮度变化增加为4次,这样的话,屏幕亮度变化频率也将由30Hz增加为120Hz,从而大大改善了低灰阶闪烁,提高了显示品质。
基于同一发明构思,如图6所示为本发明实施例提供的一种像素电路的驱动方法的方法流程图,具体来讲,所述驱动方法包括:
S101:第一阶段,在所述发光控制端加载的无效发光控制信号的控制下,所述第一发光控制模块截止;
S102:第二阶段,在所述发光控制端加载的无效发光控制信号跳变至有效发光控制信号时,所述第一发光控制模块导通,并将所述驱动控制模块提供的驱动电流加载至所述发光器件的第一极,且在所述驱动电流小于第一预设灰阶值时控制所述发光器件处于反向截止。
在具体实施过程中,所述驱动方法中的像素电路的结构可以参照前述像素电路中的相关描述,在此不再赘述,对于步骤S101至步骤S102的具体实现过程可以参照前述像素电路中的相关描述,在此不再详述。
在具体实施过程中,如图7所示为所述第一阶段包括第一子阶段和第二子阶段时的步骤S101的方法流程图,具体来讲,所述驱动方法具体包括:
S201:在所述第一子阶段,在所述发光控制端加载的无效发光控制信号的控制下,所述第一发光控制模块和第二发光控制模块截止,且在复位信号端RST加载的复位控制信号的控制下,对驱动晶体管的栅极和所述发光器件的第一极复位;
S202:在所述第二子阶段,在扫描信号端加载的扫描控制信号的控制下,对所述驱动晶体管的第一极加载数据信号,并将所述驱动晶体管的阈值电压写入所述驱动晶体管的栅极。
对于步骤S201至步骤S202的具体实现过程可以参照前述像素电路中的相关描述,在此不再赘述。
在本发明实施例中,若所述驱动电流小于第二预设灰阶值,所述方法还包括:
在所述第二阶段,对所述发光控制端多次加载有效发光控制信号。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种电致发光显示面板,包括:呈阵列排列的多个像素电路,各个所述像素电路为如上述任一实施例所述的像素电路。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种显示装置,该显示装置包括如上面所述的电致发光显示面板,该显示装置解决问题的原理与前述像素电路相似,因此该显示装置的实施可以参见前述像素电路的实施,重复之处不再赘述。
在具体实施过程中,本发明实施例提供的显示装置可以为手机、平板电脑、电视机、显示器、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。对于该显示装置的其它必不可少的组成部分均为本领域的普通技术人员应该理解具有的,在此就不做赘述,也不应作为对本发明的限制。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (13)
1.一种像素电路,其特征在于,包括:驱动控制模块、第一发光控制模块、发光器件和第一电容;其中,
所述第一发光控制模块耦接于所述驱动控制模块与所述发光器件的第一极之间,用于在发光控制端加载的有效发光控制信号的控制下,将所述驱动控制模块提供的驱动电流加载至所述发光器件的第一极;
所述第一电容耦接于所述发光控制端和所述发光器件的第一极之间,用于在所述发光控制端加载的无效发光控制信号跳变至有效发光控制信号时且在所述驱动电流小于第一预设灰阶值时,控制所述发光器件处于反向截止。
2.如权利要求1所述的像素电路,其特征在于,所述驱动控制模块包括驱动晶体管和第二电容;其中,
所述第二电容耦接于第一电源端和所述驱动晶体管的栅极之间。
3.如权利要求2所述的像素电路,其特征在于,所述像素电路还包括复位模块、数据写入模块、补偿模块和第二发光控制模块;其中,
所述复位模块分别与所述驱动晶体管的栅极和所述发光器件的第一极耦接,用于在复位信号端加载的复位控制信号的控制下,对所述驱动晶体管的栅极和所述发光器件的第一极复位;
所述数据写入模块与所述驱动晶体管的第一极耦接,用于在扫描信号端加载的扫描控制信号的控制下,对所述驱动晶体管的第一极加载数据信号;
所述补偿模块耦接于所述驱动晶体管的栅极和第二极之间,用于在所述扫描信号端加载的扫描控制信号的控制下,将所述驱动晶体管的阈值电压写入所述驱动晶体管的栅极;
所述第二发光控制模块通过所述第二电容与所述驱动晶体管的栅极耦接,并耦接于所述第一电源端和所述驱动晶体管的第一极之间,用于在所述发光控制端加载的有效发光控制信号的控制下,将所述第一电源端提供的第一电位信号加载至所述驱动晶体管的第一极。
4.如权利要求3所述的像素电路,其特征在于,所述第一发光控制模块包括第一晶体管,所述第一晶体管的栅极与所述发光控制端耦接,所述第一晶体管的第一极与所述驱动晶体管的第二极耦接,所述第一晶体管的第二极与所述发光器件的第一极耦接。
5.如权利要求3所述的像素电路,其特征在于,所述复位模块包括第二晶体管和第三晶体管,所述第二晶体管的栅极和所述复位信号端耦接,所述第二晶体管的第一极与所述驱动晶体管的栅极耦接,所述第二晶体管的第二极与初始化信号端耦接,所述第三晶体管的栅极与所述复位信号端耦接,所述第三晶体管的第一极与所述发光器件的第一极耦接,所述第三晶体管的第二极与所述初始化信号端耦接。
6.如权利要求3所述的像素电路,其特征在于,所述数据写入模块包括第四晶体管,所述第四晶体管的栅极与所述扫描信号端耦接,所述第四晶体管的第一极与所述驱动晶体管的第一极耦接,所述第四晶体管的第二极与数据信号端耦接。
7.如权利要求3所述的像素电路,其特征在于,所述补偿模块包括第五晶体管,所述第五晶体管的栅极与所述扫描信号端耦接,所述第五晶体管的第一极与所述驱动晶体管的栅极耦接,所述第五晶体管的第二极与所述驱动晶体管的第二极耦接。
8.如权利要求3所述的像素电路,其特征在于,所述第二发光控制模块包括第六晶体管,所述第六晶体管的栅极与所述发光控制端耦接,所述第六晶体管的第一极与所述第一电源端耦接,所述第六晶体管的第二极与所述驱动晶体管的第一极耦接。
9.一种如权利要求1-8任一项所述的像素电路的驱动方法,其特征在于,包括:
第一阶段,在所述发光控制端加载的无效发光控制信号的控制下,所述第一发光控制模块截止;
第二阶段,在所述发光控制端加载的无效发光控制信号跳变至有效发光控制信号时,所述第一发光控制模块导通,并将所述驱动控制模块提供的驱动电流加载至所述发光器件的第一极,且在所述驱动电流小于第一预设灰阶值时控制所述发光器件处于反向截止。
10.如权利要求9所述的驱动方法,其特征在于,所述第一阶段包括第一子阶段和第二子阶段,具体包括:
在所述第一子阶段,在所述发光控制端加载的无效发光控制信号的控制下,所述第一发光控制模块和第二发光控制模块截止,且在复位信号端加载的复位控制信号的控制下,对驱动晶体管的栅极和所述发光器件的第一极复位;
在所述第二子阶段,在扫描信号端加载的扫描控制信号的控制下,对所述驱动晶体管的第一极加载数据信号,并将所述驱动晶体管的阈值电压写入所述驱动晶体管的栅极。
11.如权利要求9所述的驱动方法,其特征在于,若所述驱动电流小于第二预设灰阶值,所述方法还包括:
在所述第二阶段,对所述发光控制端多次加载有效发光控制信号。
12.一种电致发光显示面板,其特征在于,包括:呈阵列排列的多个像素电路,各个所述像素电路为如权利要求1-8任一项所述的像素电路。
13.一种显示装置,其特征在于,包括:如权利要求12所述的电致发光显示面板。
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