CN114974075A - 显示面板及其驱动方法和显示装置 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种显示面板及其驱动方法和显示装置。显示面板包括每一像素行包括多个子像素,每一子像素包括像素驱动电路和发光二极管,像素驱动电路包括驱动模块和数据写入模块;数据写入模块用于向驱动模块的控制端写入与数据电压对应的电压,驱动模块用于根据控制端的电压向发光二极管提供驱动电流,驱动发光二极管发光;像素行包括奇数像素行和偶数像素行;扫描驱动电路用于在数据写入阶段向奇数像素行的子像素的数据写入模块和偶数像素行的子像素的数据写入模块分别输出不同脉冲宽度的第一扫描信号。本申请实施例提升了显示面板的显示效果。

Description

显示面板及其驱动方法和显示装置
技术领域
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板及其驱动方法和显示装置。
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,人们对OLED显示面板要求越来越高,然而现有的OLED显示面板存在显示效果不佳的问题。
申请内容
本申请提供了一种显示面板及其驱动方法和显示装置,以提升显示面板的显示效果。
根据本申请的一方面,提供了一种显示面板,包括:
扫描驱动电路和多个像素行;
每一所述像素行包括多个子像素,每一所述子像素包括像素驱动电路和发光二极管,所述像素驱动电路包括驱动模块和数据写入模块;所述数据写入模块的第一端与数据线电连接,所述数据写入模块的第二端与所述驱动模块的第一端电连接,所述数据写入模块的控制端与所述扫描驱动电路电连接;所述数据写入模块用于向所述驱动模块的控制端写入与数据电压对应的电压,所述驱动模块用于根据控制端的电压向所述发光二极管提供驱动电流,驱动所述发光二极管发光;
所述像素行包括奇数像素行和偶数像素行;
所述扫描驱动电路用于在数据写入阶段向所述奇数像素行的子像素的数据写入模块和所述偶数像素行的子像素的数据写入模块分别输出第一奇数行扫描信号和第一偶数行扫描信号,所述第一奇数行扫描信号的脉冲宽度与所述第一偶数行扫描信号的脉冲宽度不同。
可选的,显示面板还包括:
驱动芯片,所述驱动芯片用于确定所述显示面板的显示模式,并根据所述显示模式向所述扫描驱动电路发送控制信号;其中,不同显示模式的最小显示亮度相同,不同显示模式的最大显示亮度不同;
所述扫描驱动电路用于根据所述控制信号在数据写入阶段向所述奇数像素行的子像素的数据写入模块输出所述第一奇数行扫描信号,并向所述偶数像素行的子像素的数据写入模块输出所述第一偶数行扫描信号,其中,不同显示模式对应的所述第一奇数行扫描信号的脉冲宽度和所述第一偶数行扫描信号的脉冲宽度的比值不同。
所述第一奇数行扫描信号的脉冲宽度与所述第一偶数行扫描信号的脉冲宽度根据多个不同预设灰阶分别对应的所述第一奇数行扫描信号的脉冲宽度和所述多个不同预设灰阶分别对应的所述第一偶数行扫描信号的脉冲宽度确定;
可选的,所述第一奇数行扫描信号的脉冲宽度与所述第一偶数行扫描信号的脉冲宽度根据多个不同预设灰阶分别对应的所述第一奇数行扫描信号的脉冲宽度和所述多个不同预设灰阶分别对应的所述第一偶数行扫描信号的脉冲宽度,通过插值算法确定。
可选的,所述像素驱动电路还包括补偿模块和第一初始化模块;所述补偿模块的第一端和所述第一初始化模块的第一端均与所述驱动模块的控制端电连接,所述补偿模块的第二端与所述驱动模块的第二端电连接;
所述补偿模块的控制端与所述扫描驱动电路电连接,所述第一初始化模块的控制端与所述扫描驱动电路电连接;
所述扫描驱动电路还用于在所述数据写入阶段向所述补偿模块输出第二扫描信号,在初始化阶段向所述第一初始化模块输出第三扫描信号;
所述奇数像素行和所述偶数像素行的所述第二扫描信号的脉冲宽度相等,且所述奇数像素行和所述偶数像素行的所述第三扫描信号的脉冲宽度相等。
可选的,所述像素驱动电路还包括第二初始化模块,所述第二初始化模块用于对所述发光二极管的第一极进行初始化,所述第二初始化模块的控制端与所述扫描驱动电路电连接;
所述扫描驱动电路还用于在数据写入阶段分别向所述奇数像素行的子像素的第二初始化模块和所述偶数像素行的子像素的第二初始化模块输出所述第一奇数行扫描信号和所述第一偶数行扫描信号。
可选的,所述驱动模块包括驱动晶体管,所述数据写入模块包括第一P型晶体管,所述第二初始化模块包括第二P型晶体管;所述补偿模块包括第一N型晶体管,所述第一初始化模块包括第二N型晶体管。
可选的,所述驱动芯片用于获取显示面板中亮度调节条的位置,根据所述亮度调节条的位置确定所述显示模式。
根据本申请的另一方面,提供了一种显示装置,包括本发明任意实施例所述的显示面板。
根据本申请的另一方面,提供了一种显示面板的驱动方法,显示面板包括扫描驱动电路和多个像素行;
每一所述像素行包括多个子像素,每一所述子像素包括像素驱动电路和发光二极管,所述像素驱动电路包括驱动模块和数据写入模块;所述数据写入模块的第一端与数据线电连接,所述数据写入模块的第二端与所述驱动模块的第一端电连接,所述数据写入模块的控制端与所述扫描驱动电路电连接;所述数据写入模块用于向所述驱动模块的控制端与写入数据电压对应的电压,所述驱动模块用于根据控制端的电压向所述发光二极管提供驱动电流,驱动所述发光二极管发光;
所述像素行包括奇数像素行和偶数像素行;
所述驱动方法包括:
扫描驱动电路在数据写入阶段向所述奇数像素行的子像素的数据写入模块和所述偶数像素行的子像素的数据写入模块分别输出第一奇数行扫描信号和第一偶数行扫描信号,所述第一奇数行扫描信号的脉冲宽度与所述第一偶数行扫描信号的脉冲宽度不同。
可选的,所述方法还包括:
驱动芯片确定所述显示面板的显示模式,并根据所述显示模式向所述扫描驱动电路发送控制信号;其中,不同显示模式的最小显示亮度相同,不同显示模式的最大显示亮度不同;
所述扫描驱动电路根据所述控制信号在数据写入阶段向所述奇数像素行的子像素的数据写入模块输出所述第一奇数行扫描信号,并向所述偶数像素行的子像素的数据写入模块输出所述第一偶数行扫描信号,其中,不同显示模式对应的所述第一奇数行扫描信号的脉冲宽度和所述第一偶数行扫描信号的脉冲宽度的比值不同。
本申请实施例的扫描驱动电路在数据写入阶段向奇数像素行的子像素的数据写入模块和偶数像素行的子像素的数据写入模块分别输出不同脉冲宽度的第一扫描信号,使得输出给奇数像素行的子像素的数据写入模块和偶数像素行的子像素的数据写入模块的实际第一扫描信号的脉冲宽度相近或相等,从而使得奇数行和偶数行的数据写入模块在数据写入阶段的实际导通时长相近或相等,可以缩小数据写入阶段奇数像素行和偶数像素行的数据电压通过数据写入模块向驱动模块的控制端写入的电压的差异,改善显示面板显示画面时的亮度变化,即改善显示面板以较低的频率显示画面时的闪烁问题,提升显示面板的显示效果。
应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本申请的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本申请的范围。本申请的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请实施例提供的一种显示面板的示意图;
图2是本申请实施例提供的一种像素驱动电路的示意图;
图3是本申请实施例提供的一种改变ScanPa的脉冲宽度与ScanPb的脉冲宽度的比值c后FMA变化图;
图4是本申请实施例提供的又一种显示面板的示意图;
图5是本申请实施例提供的又一种驱动电路的示意图;
图6是本申请实施例提供的一种显示装置的示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本申请方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本申请保护的范围。
需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、***、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
正如背景技术中提到的OLED显示面板存在显示效果不佳的问题,申请人通过研究发现出现这种问题的原因在于,为降低OLED显示面板功耗,LTPO(Low TemperaturePolycrystalline Oxide,低温多晶氧化物)技术应运而生,但是应用于较低的画面刷新频率时,显示面板的容易出现闪烁,造成显示面板显示效果不佳。
本申请实施例提供了一种显示面板,图1是本申请实施例提供的一种显示面板的示意图,图2是本申请实施例提供的一种像素驱动电路的示意图,参考图1和图2,显示面板包括:
扫描驱动电路10和多个像素行20;
每一像素行20包括多个子像素21,每一子像素21包括像素驱动电路210和发光二极管220,像素驱动电路210包括驱动模块211和数据写入模块212;数据写入模块212的第一端与数据线电连接,数据写入模块212的第二端与驱动模块211的第一端电连接,数据写入模块212的控制端与扫描驱动电路10电连接;数据写入模块212用于向驱动模块211的控制端写入与数据电压Data对应的电压,驱动模块211用于根据控制端的电压向发光二极管220提供驱动电流,驱动发光二极管220发光;
像素行20包括奇数像素行20a和偶数像素行20b;
扫描驱动电路10用于在数据写入阶段向奇数像素行20a的子像素21的数据写入模块212和偶数像素行20b的子像素21的数据写入模块212分别输出第一奇数行扫描信号ScanPa和第一偶数行扫描信号ScanPb,第一奇数行扫描信号ScanPa的脉冲宽度与第一偶数行扫描信号ScanPb的脉冲宽度不同。
其中,发光二极管220可以包括阳极、阴极以及设置于阳极和阴极之间的有机发光层。像素驱动电路210用于驱动发光二极管220发光。扫描驱动电路10用于输出扫描信号,也就是用于输出像素驱动电路的栅极驱动信号,具体的,扫描信号可包括驱动扫描线和发光控制线的信号。扫描驱动电路10可以包括多个移位寄存器,扫描驱动电路10可以通过扫描线11与数据写入模块212的控制端电连接,示例性的,同一像素行20的子像素21的数据写入模块212通过同一扫描线11与扫描驱动电路10电连接。每一显示驱动周期可以包括数据写入阶段和发光阶段,数据写入阶段,扫描驱动电路10向数据写入模块212输出第一扫描信号ScanP(第一奇数行扫描信号ScanPa和第一偶数行扫描信号ScanPb统称为第一扫描信号ScanP,奇数像素行20a的子像素21对应的第一扫描信号为第一奇数行扫描信号ScanPa,偶数像素行20b的子像素21对应的第一扫描信号为第一偶数行扫描信号ScanPb),使数据线上的数据电压Data通过数据写入模块212、驱动模块211、补偿模块213后的电压写入到驱动模块211的控制端。发光阶段,驱动模块211向发光二极管220提供驱动电流,驱动发光二极管220发光。
申请人通过研究发现:通常所有子像素21的数据写入模块212对应的第一扫描信号ScanP的脉冲宽度设置为相等,但是由于制备工艺等原因,所有子像素21的数据写入模块212对应的第一扫描信号ScanP的脉冲宽度设置为相等会导致在数据写入阶段驱动模块211的控制端写入的与数据电压Data对应的电压存在差异,在发光阶段,影响画面显示效果。通过改变数据写入阶段扫描驱动电路10向奇数像素行20a的子像素21的数据写入模块212输出的第一奇数行扫描信号ScanPa的脉冲宽度,或者改变数据写入阶段扫描驱动电路10向偶数像素行20b的子像素21的数据写入模块212输出的第一偶数行扫描信号ScanPb的脉冲宽度,或者同时改变数据写入阶段扫描驱动电路10向奇数像素行20a的数据写入模块212输出的第一奇数行扫描信号ScanPa的脉冲宽度和向偶数像素行20b的数据写入模块212输出的第一偶数行扫描信号ScanPb的脉冲宽度,使得奇数像素行20a的第一奇数行扫描信号ScanPa的脉冲宽度与偶数像素行20b的第一偶数行扫描信号ScanPb的脉冲宽度不同,可以调节显示面板的显示效果。
ScanPa的脉冲宽度与ScanPb的脉冲宽度的比值设置为c,可以设置多个不同的c值,分别在不同的c值时驱动显示面板显示画面,采用光学设备采集显示面板的显示画面的亮度值,并计算每一c值分别对应的画面亮度变化值FMA,其中亮度变化值FMA=(最大亮度-最小亮度)/最小亮度。示例性的,可以驱动显示面板显示预设灰阶的画面,采用CA410、CS2000或CS4000等光学设备在显示面板出光面一侧采集显示面板的显示亮度,可以连续预设时长采集多个亮度点,预设时长可以为十几秒或更长的时长,根据多个亮度点的亮度计算预设时长内每一帧画面的平均亮度,将每一帧画面的平均亮度中最大值作为最大亮度,最小值作为最小亮度,根据该最大亮度和最小亮度计算FMA。此外,可以采集多个预设灰阶的画面对应的亮度,计算每一预设灰阶对应的FMA。可以将每一预设灰阶对应的FMA值均较小的情况的c值作为ScanPa的脉冲宽度与ScanPb的脉冲宽度的最终比值,或者,将对显示面板显示效果影响最大的几个预设灰阶对应的FMA均较小的情况的c值作为ScanPa的脉冲宽度与ScanPb的脉冲宽度的最终比值。预设灰阶可以包括255、128、64、32、16、10、8等灰阶。图3是本申请实施例提供的一种改变ScanPa的脉冲宽度与ScanPb的脉冲宽度的比值c后FMA变化图,参考图3,纵轴表示FMA,横轴为c值,图3中示出了显示面板显示255、128、64、32、16、10和8灰阶的画面时,c值由c1改变为c2时的FMA变化。参考图3,c值由c1改变为c2时可以明显减小FMA。
本申请实施例的扫描驱动电路10在数据写入阶段向奇数像素行20a的子像素21的数据写入模块212和偶数像素行20b的子像素21的数据写入模块212分别输出不同脉冲宽度的第一扫描信号,使得输出给奇数像素行20a的子像素21的数据写入模块212和偶数像素行20b的子像素21的数据写入模块212的实际第一扫描信号的脉冲宽度相近或相等,从而使得奇数行和偶数行的数据写入模块212在数据写入阶段的实际导通时长相近或相等,从而可以缩小数据写入阶段奇数像素行20a和偶数像素行20b的数据电压Data通过数据写入模块212向驱动模块211的控制端写入的电压的差异,改善显示面板显示画面时的亮度变化,即改善显示面板以较低的频率显示画面时的闪烁问题,提升显示面板的显示效果。
图4是本申请实施例提供的又一种显示面板的示意图,参考图2和图4,显示面板还包括:
驱动芯片30,驱动芯片30用于确定显示面板的显示模式,并根据显示模式向扫描驱动电路10发送控制信号;其中,不同显示模式的最小显示亮度相同,不同显示模式的最大显示亮度不同;
扫描驱动电路10用于根据控制信号在数据写入阶段向奇数像素行20a的子像素21的数据写入模块212输出第一奇数行扫描信号ScanPa,并向偶数像素行20b的子像素21的数据写入模块212输出第一偶数行扫描信号ScanPb,其中,不同显示模式对应的第一奇数行扫描信号ScanPa的脉冲宽度和第一偶数行扫描信号ScanPb的脉冲宽度的比值不同。
其中,显示面板可以包括多种显示模式,不同显示模式对应的显示亮度范围不同,不同显示模式的最低显示亮度相同,可以都是0nit,不同显示模式的最大显示亮度不同,例如最大显示亮度可以为2nit、10nit、50nit、100nit或500nit等。不同显示模式的灰阶范围相同,例如都可以为0-255灰阶,因此不同显示模式下同一灰阶对应的亮度不同,不同显示模式下同一灰阶对应的数据电压Data不同。由于不同显示模式下向数据写入模块212传输的数据电压Data不同,通过设置不同显示模式对应的第一奇数行扫描信号ScanPa的脉冲宽度和第一偶数行扫描信号ScanPb脉冲宽度的比值不同,使得第一奇数行扫描信号ScanPa的脉冲宽度和第一偶数行扫描信号ScanPb的脉冲宽度分别适应其对应的显示模式,使得每一显示模式下数据写入阶段奇数像素行20a和偶数像素行20b的数据电压Data通过数据写入模块212向驱动模块211的控制端写入的电压差异均较小,使得每一显示模式下显示面板的显示亮度变化值均较小,显示效果均较好。
需要说明的是,控制信号可以为向扫描驱动电路10传输的时钟信号,例如向扫描驱动电路10传输的时钟信号包括第一时钟信号SCK1和第二时钟信号SCK2,可以通过改变第一时钟信号SCK1和第二时钟信号SCK2的脉冲宽度来改变扫描驱动电路10输出的第一扫描信号的脉冲宽度。驱动芯片30在确定显示面板的显示模式后,可以确定显示模式对应的第一时钟信号SCK1和第二时钟信号SCK2,将对应的第一时钟信号SCK1和第二时钟信号SCK2输出到扫描驱动电路10,使扫描驱动电路10分别向奇数像素行20a输出第一奇数行扫描信号ScanPa,向偶数像素行20b输出第一偶数行扫描信号ScanPb。
可选的,驱动芯片30用于获取显示面板中亮度调节条的位置,根据亮度调节条的位置确定显示模式。
具体的,显示面板中通常设置有亮度调节条,调节亮度调节条的位置可以改变显示模式。例如,在室内等环境亮度比较低的环境中,可以调节亮度调节条的位置,使显示面板以最大亮度较低的显示模式显示画面,在室外等环境亮度比较高的环境中,可以调节亮度调节条的位置,使显示面板以最大亮度较高的显示模式显示画面。驱动芯片30可以通过获取显示面板的亮度调节条的位置确定显示面板的显示模式,如此可以快速准确的确定显示面板的显示模式。
可选的,
第一奇数行扫描信号ScanPa的脉冲宽度与第一偶数行扫描信号ScanPb的脉冲宽度根据多个不同预设灰阶分别对应的第一奇数行扫描信号ScanPa的脉冲宽度和多个不同预设灰阶分别对应的第一偶数行扫描信号ScanPb的脉冲宽度确定。
具体的,对每一显示模式,可以先确定该显示模式对应的基准亮度,每一显示模式的每一基准亮度为每个预设灰阶对应的亮度,预设灰阶可以包括255灰阶、128灰阶、64灰阶、32灰阶、16灰阶、10灰阶和8灰阶等。对每一基准亮度分别调整ScanPa的脉冲宽度与ScanPb的脉冲宽度,也就是对每一显示模式的每个预设灰阶分别调整ScanPa的脉冲宽度与ScanPb的脉冲宽度,并通过光学设备采集该基准亮度下的显示亮度,每一基准亮度得到一组ScanPa的脉冲宽度与ScanPb的脉冲宽度,使该基准亮度下的FMA在预设范围内,并且人眼观看该基准亮度的显示画面时观察不到亮度变化。由此每一显示模式可以得到多个不同基准亮度(即多个不同预设灰阶)分别对应的ScanPa的脉冲宽度与ScanPb的脉冲宽度。通过多个不同基准亮度分别对应的ScanPa的脉冲宽度与ScanPb的脉冲宽度可以确定该显示模式对应的ScanPa的脉冲宽度与ScanPb的脉冲宽度。
具体确定方式可以为在多个不同基准亮度分别对应的ScanPa的脉冲宽度与ScanPb的脉冲宽度中选择一组脉冲宽度,例如选择显示画面要求比较高的基准亮度对应的脉冲宽度,如用户对128灰阶对应的显示画面的FMA要求比较高,可以选择128灰阶对应的脉冲宽度作为最终脉冲宽度。
此外还可以采用其他确定方式,可选的,第一奇数行扫描信号ScanPa的脉冲宽度与第一偶数行扫描信号ScanPb的脉冲宽度根据多个不同预设灰阶分别对应的第一奇数行扫描信号ScanPa的脉冲宽度和多个不同预设灰阶分别对应的第一偶数行扫描信号ScanPb的脉冲宽度,通过插值算法确定。
具体的,可以根据用户对显示画面的要求,在每一显示模式下,对任意多个预设灰阶对应的脉冲宽度进行插值得到一组脉冲宽度,将该插值得到的脉冲宽度作为显示面板最终采用的脉冲宽度,使得显示面板显示画面时出现频次最高的亮度范围或用户要求的亮度范围的FMA最小。例如,用户对128-255灰阶范围内的显示画面的FMA要求比较高,可以对128灰阶对应的脉冲宽度和255灰阶对应的脉冲宽度进行插值,得到一组脉冲宽度,通过上述方式确定的一组脉冲宽度作为最终脉冲宽度,即该显示模式下的每个灰阶均采用该最终脉冲宽度,使得显示面板在128-255灰阶范围内显示时FMA小于第一设定值,且以其他灰阶显示时的FMA小于第二设定值,第一设定值小于第二设定值,如此使得显示面板在显示较高灰阶的画面时显示效果符合用户的较高要求,且显示较低灰阶的画面时亮度变化也较小。
本实施例综合考虑多个不同灰阶下的显示效果,根据显示面板的显示需求,通过多个不同灰阶对应的第一奇数行扫描信号ScanPa的脉冲宽度和第一奇数行扫描信号ScanPb的脉冲宽度确定显示面板最终的第一奇数行扫描信号ScanPa的脉冲宽度与第一偶数行扫描信号ScanPb的脉冲宽度,可以更好的满足显示面板的显示需求,保证显示面板具有较好的显示效果。
可选的,继续参考图2和图4,像素驱动电路210还包括补偿模块213和第一初始化模块214;补偿模块213的第一端和第一初始化模块214的第一端均与驱动模块211的控制端电连接,补偿模块213的第二端与驱动模块211的第二端电连接;
补偿模块213的控制端与扫描驱动电路10电连接,第一初始化模块214的控制端与扫描驱动电路10电连接;
扫描驱动电路10还用于在数据写入阶段向补偿模块213输出第二扫描信号ScanN2,在初始化阶段向第一初始化模块214输出第三扫描信号ScanN1;
奇数像素行20a和偶数像素行20b的第二扫描信号ScanN2的脉冲宽度相等,且奇数像素行20a和偶数像素行20b的第三扫描信号ScanN1的脉冲宽度相等。
其中,补偿模块213用于对驱动模块211进行阈值补偿。第一初始化模块214的第二端用于接收初始化信号Vref,第一初始化模块214用于对驱动模块211的控制端的电位进行初始化。申请人通过研究发现第二扫描信号ScanN2和第三扫描信号ScanN1的脉冲宽度对减小显示画面的亮度变化值FAM的作用不大,通过设置奇数像素行20a和偶数像素行20b的第二扫描信号ScanN2的脉冲宽度相等,且奇数像素行20a和偶数像素行20b的第三扫描信号ScanN1的脉冲宽度相等,可以降低扫描驱动电路10的制作难度。
可选的,像素驱动电路10还包括第二初始化模块215,第二初始化模块215用于对发光二极管220的第一极进行初始化,第二初始化模块215的控制端与扫描驱动电路10电连接;
扫描驱动电路10还用于在数据写入阶段分别向所述奇数像素行的子像素的第二初始化模块和所述偶数像素行的子像素的第二初始化模块215输出第一奇数行扫描信号ScanPa和第一偶数行扫描信号ScanPb。
其中,发光二极管220的第一极可以为发光二极管220的阳极。第二初始化模块215可以和数据写入模块212采用相同的扫描信号控制,在数据写入阶段可以同时导通第二初始化模块215,使得Vref信号传输到发光二极管220的第一极,实现对第一极的电位初始化。
此外,像素驱动电路10还可以包括存储模块218、第一发光控制模块216和第二发光控制模块217,第一发光控制模块216的第一端和存储模块218的第一端用于接收第一电源信号VDD,存储模块218的第二端与驱动模块211的控制端电连接,存储模块218用于存储驱动模块211控制端的电压。发光二极管220的第二极连接第二电源信号VSS。发光阶段,在发光控制信号Emit的控制下,第一发光控制模块216和第二发光控制模块217导通,驱动模块211向发光二极管220输出驱动电流,驱动发光二极管220发光。
图5是本申请实施例提供的又一种驱动电路的示意图,参考图5,驱动模块211包括驱动晶体管M1,数据写入模块212包括第一P型晶体管M2,第二初始化模块215包括第二P型晶体管M5;补偿模块213包括第一N型晶体管M3,第一初始化模块214包括第二N型晶体管M4。
具体的,第一扫描信号ScanP可以为低电平脉冲信号,第一扫描信号ScanP的脉冲宽度即为第一扫描信号ScanP的低电平脉冲时长。第二扫描信号ScanN2和第三扫描信号ScanN1可以为高电平脉冲信号,第二扫描信号ScanN2和第三扫描信号ScanN1的脉冲宽度即为第二扫描信号ScanN2和第三扫描信号ScanN1的高电平脉冲时长。低电平脉冲信号的有效信号为低电平脉冲信号,高电平脉冲信号的有效信号为高电平脉冲信号,有效信号为能够使得相应模块导通的信号。
此外,参考图5,第一发光控制模块216包括第一晶体管M6,第二发光控制模块217包括第二晶体管M7,存储模块218包括电容C11。
需要说明的是,图5仅示例性的示出了一种像素驱动电路,并非对本申请的限定,本申请实施例的方案还可以适用于其他像素驱动电路。
本申请实施例还提供了一种显示装置,图6是本申请实施例提供的一种显示装置的示意图,参考图6,显示装置100包括本申请任意实施例所述的显示面板200。显示装置100可以为手机或平板等电子设备。
本申请实施例还提供了一种显示面板的驱动方法,参考图1和图2,显示面板包括扫描驱动电路10和多个像素行20;每一像素行20包括多个子像素21,每一子像素21包括像素驱动电路210和发光二极管220,像素驱动电路210包括驱动模块211和数据写入模块212;数据写入模块212的第一端与数据线电连接,数据写入模块212的第二端与驱动模块211的第一端电连接,数据写入模块212的控制端与扫描驱动电路10电连接;数据写入模块212用于向驱动模块211的控制端写入与数据电压Data相应的电压,驱动模块211用于根据控制端的电压向发光二极管220提供驱动电流,驱动发光二极管220发光;像素行20包括奇数像素行20a和偶数像素行20b;
驱动方法包括:
扫描驱动电路在数据写入阶段向所述奇数像素行的子像素的数据写入模块和所述偶数像素行的子像素的数据写入模块分别输出第一奇数行扫描信号和第一偶数行扫描信号,所述第一奇数行扫描信号的脉冲宽度与所述第一偶数行扫描信号的脉冲宽度不同可选的,驱动方法还包括:
驱动芯片确定显示面板的显示模式,并根据显示模式向扫描驱动电路发送控制信号;其中,不同显示模式的最小显示亮度相同,不同显示模式的最大显示亮度不同;
扫描驱动电路根据控制信号在数据写入阶段向奇数像素行的子像素的数据写入模块输出第一奇数行扫描信号,并向偶数像素行的子像素的数据写入模块输出第一偶数行扫描信号,其中,不同显示模式对应的第一奇数行扫描信号的脉冲宽度和第一偶数行扫描信号的脉冲宽度的比值不同。
可选的,驱动芯片确定显示面板的显示模式包括:
驱动芯片获取显示面板中亮度调节条的位置,根据亮度调节条的位置确定显示模式。
可选的,第一奇数行扫描信号的脉冲宽度与第一偶数行扫描信号的脉冲宽度根据多个不同预设灰阶分别对应的第一奇数行扫描信号的脉冲宽度和多个不同预设灰阶分别对应的第一偶数行扫描信号的脉冲宽度确定。
可选的,第一奇数行扫描信号的脉冲宽度与第一偶数行扫描信号的脉冲宽度根据多个不同预设灰阶分别对应的第一奇数行扫描信号的脉冲宽度和多个不同预设灰阶分别对应的第一偶数行扫描信号的脉冲宽度,通过插值算法确定。可选的,驱动方法还包括:
扫描驱动电路在数据写入阶段向补偿模块输出第二扫描信号,在初始化阶段向第一初始化模块输出第三扫描信号;
其中,奇数像素行和偶数像素行的第二扫描信号的脉冲宽度相等,且奇数像素行和偶数像素行的第三扫描信号的脉冲宽度相等。
可选的,驱动方法还包括:扫描驱动电路在数据写入阶段分别向所述奇数像素行的子像素的第二初始化模块和所述偶数像素行的子像素的所述第二初始化模块输出所述第一奇数行扫描信号和所述第一偶数行扫描信号。。
应该理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本申请中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本申请的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。
上述具体实施方式,并不构成对本申请保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和其他因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本申请的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本申请保护范围之内。

Claims (10)

1.一种显示面板,其特征在于,包括:
扫描驱动电路和多个像素行;
每一所述像素行包括多个子像素,每一所述子像素包括像素驱动电路和发光二极管,所述像素驱动电路包括驱动模块和数据写入模块;所述数据写入模块的第一端与数据线电连接,所述数据写入模块的第二端与所述驱动模块的第一端电连接,所述数据写入模块的控制端与所述扫描驱动电路电连接;所述数据写入模块用于向所述驱动模块的控制端写入与数据电压对应的电压,所述驱动模块用于根据控制端的电压向所述发光二极管提供驱动电流,驱动所述发光二极管发光;
所述像素行包括奇数像素行和偶数像素行;
所述扫描驱动电路用于在数据写入阶段向所述奇数像素行的子像素的数据写入模块和所述偶数像素行的子像素的数据写入模块分别输出第一奇数行扫描信号和第一偶数行扫描信号,所述第一奇数行扫描信号的脉冲宽度与所述第一偶数行扫描信号的脉冲宽度不同。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,还包括:
驱动芯片,所述驱动芯片用于确定所述显示面板的显示模式,并根据所述显示模式向所述扫描驱动电路发送控制信号;其中,不同显示模式的最小显示亮度相同,不同显示模式的最大显示亮度不同;
所述扫描驱动电路用于根据所述控制信号在数据写入阶段向所述奇数像素行的子像素的数据写入模块输出所述第一奇数行扫描信号,并向所述偶数像素行的子像素的数据写入模块输出所述第一偶数行扫描信号,其中,不同显示模式对应的所述第一奇数行扫描信号的脉冲宽度和所述第一偶数行扫描信号的脉冲宽度的比值不同。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于:
所述第一奇数行扫描信号的脉冲宽度与所述第一偶数行扫描信号的脉冲宽度根据多个不同预设灰阶分别对应的所述第一奇数行扫描信号的脉冲宽度和所述多个不同预设灰阶分别对应的所述第一偶数行扫描信号的脉冲宽度确定;
优选的,所述第一奇数行扫描信号的脉冲宽度与所述第一偶数行扫描信号的脉冲宽度根据多个不同预设灰阶分别对应的所述第一奇数行扫描信号的脉冲宽度和所述多个不同预设灰阶分别对应的所述第一偶数行扫描信号的脉冲宽度,通过插值算法确定。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于:
所述像素驱动电路还包括补偿模块和第一初始化模块;所述补偿模块的第一端和所述第一初始化模块的第一端均与所述驱动模块的控制端电连接,所述补偿模块的第二端与所述驱动模块的第二端电连接;
所述补偿模块的控制端与所述扫描驱动电路电连接,所述第一初始化模块的控制端与所述扫描驱动电路电连接;
所述扫描驱动电路还用于在所述数据写入阶段向所述补偿模块输出第二扫描信号,在初始化阶段向所述第一初始化模块输出第三扫描信号;
所述奇数像素行和所述偶数像素行的所述第二扫描信号的脉冲宽度相等,且所述奇数像素行和所述偶数像素行的所述第三扫描信号的脉冲宽度相等。
5.根据权利要求4所述的显示面板,其特征在于:
所述像素驱动电路还包括第二初始化模块,所述第二初始化模块用于对所述发光二极管的第一极进行初始化,所述第二初始化模块的控制端与所述扫描驱动电路电连接;
所述扫描驱动电路还用于在数据写入阶段分别向所述奇数像素行的子像素的第二初始化模块和所述偶数像素行的子像素的第二初始化模块输出所述第一奇数行扫描信号和所述第一偶数行扫描信号。
6.根据权利要求5所述的显示面板,其特征在于:
所述驱动模块包括驱动晶体管,所述数据写入模块包括第一P型晶体管,所述第二初始化模块包括第二P型晶体管;所述补偿模块包括第一N型晶体管,所述第一初始化模块包括第二N型晶体管。
7.根据权利要求2所述的显示面板,其特征在于:
所述驱动芯片用于获取显示面板中亮度调节条的位置,根据所述亮度调节条的位置确定所述显示模式。
8.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1-7任一项所述的显示面板。
9.一种显示面板的驱动方法,其特征在于,显示面板包括扫描驱动电路和多个像素行;
每一所述像素行包括多个子像素,每一所述子像素包括像素驱动电路和发光二极管,所述像素驱动电路包括驱动模块和数据写入模块;所述数据写入模块的第一端与数据线电连接,所述数据写入模块的第二端与所述驱动模块的第一端电连接,所述数据写入模块的控制端与所述扫描驱动电路电连接;所述数据写入模块用于向所述驱动模块的控制端与写入数据电压对应的电压,所述驱动模块用于根据控制端的电压向所述发光二极管提供驱动电流,驱动所述发光二极管发光;
所述像素行包括奇数像素行和偶数像素行;
所述驱动方法包括:
扫描驱动电路在数据写入阶段向所述奇数像素行的子像素的数据写入模块和所述偶数像素行的子像素的数据写入模块分别输出第一奇数行扫描信号和第一偶数行扫描信号,所述第一奇数行扫描信号的脉冲宽度与所述第一偶数行扫描信号的脉冲宽度不同。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,还包括:
驱动芯片确定所述显示面板的显示模式,并根据所述显示模式向所述扫描驱动电路发送控制信号;其中,不同显示模式的最小显示亮度相同,不同显示模式的最大显示亮度不同;
所述扫描驱动电路根据所述控制信号在数据写入阶段向所述奇数像素行的子像素的数据写入模块输出所述第一奇数行扫描信号,并向所述偶数像素行的子像素的数据写入模块输出所述第一偶数行扫描信号,其中,不同显示模式对应的所述第一奇数行扫描信号的脉冲宽度和所述第一偶数行扫描信号的脉冲宽度的比值不同。
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