扫描驱动电路、显示装置及扫描驱动方法与流程

文档序号:17735152发布日期:2019-05-22 03:07阅读:131来源:国知局
扫描驱动电路、显示装置及扫描驱动方法与流程
本申请涉及显示
技术领域
,特别涉及一种扫描驱动电路、显示装置及扫描驱动方法。
背景技术
:随着显示装置、特别是液晶显示装置向大尺寸化和高解析度化的方向发展,显示装置的显示面板中,距离扫描驱动芯片距离不同的区域充电不均匀的问题越来越严重。通常,显示装置的扫描驱动芯片设置在显示面板的侧面,相应的,在显示面板上靠近扫描驱动芯片的区域充电效果最好,而随着显示面板上区域与扫描驱动芯片之间的距离的增大,充电效果逐渐变差。目前,通常采用时序控制芯片调节与扫描驱动芯片距离不同的区域的数据信号,利用数据信号补偿充电不均造成的显示差异。然而,由于数据信号与显示灰阶直接相关,在高灰阶显示和低灰阶显示的状态下,常常出现数据信号饱和的问题,难以对充电不均造成的差异进行有效补偿,导致显示装置的显示效果变差。申请内容本申请的主要目的是提出一种扫描驱动电路,旨在解决上述显示面板的不同区域充电不均的技术问题,改善显示装置的显示效果。为实现上述目的,本申请提供的扫描驱动电路,用于显示装置,所述显示装置包括显示面板,所述显示面板包括第一像素区和第二像素区,所述第一像素区包括呈阵列排布的第一像素,所述第二像素区包括呈阵列排布的第二像素;所述扫描驱动电路包括第一扫描线、第二扫描线和扫描驱动芯片,一所述第一扫描线连接所述第一像素区中至少一个第一像素;一所述第二扫描线连接所述第二像素区中至少一个第二像素;所述扫描驱动芯片与所述第一扫描线电连接,用以驱动所述第一扫描线输出第一扫描信号,所述扫描驱动芯片还与所述第二扫描线电连接,用以驱动所述第二扫描线输出第二扫描信号;其中,所述第一像素区相对所述第二像素区靠近所述扫描驱动芯片设置,所述第一扫描信号对应的第一开启电平小于所述第二扫描信号对应的第二开启电平。可选地,所述第一像素呈矩形阵列状排布,一所述第一扫描线连接所述第一像素区中的同一行第一像素;所述第二像素呈矩形阵列状排布,一所述第二扫描线连接所述第二像素区中的同一行第二像素;所述第一扫描线和所述第二扫描线相间连接于所述扫描驱动芯片上。可选地,所述扫描驱动芯片的数目为两个,两所述扫描驱动芯片分别设置于所述显示面板的相对两侧,所述第一扫描线的两端分别与两所述扫描驱动芯片电连接,所述第二扫描线的两端分别与两所述扫描驱动芯片电连接。可选地,所述第一像素区包括第一像素子区和第二像素子区,所述第一像素子区和所述第二像素子区分别位于所述第二像素区的两侧。可选地,所述扫描驱动芯片包括依次连接的移位寄存器、电位变换器和输出缓冲器,所述移位寄存器用以根据同步信号和时钟信号生成有序输出的脉冲信号;所述电位变换器用以根据第一开启电平、第二开启电平和关断电平将有序输出的所述脉冲信号分别转换为第一初始扫描信号和第二初始扫描信号;所述输出缓冲器用以放大所述第一初始扫描信号和所述第二初始扫描信号,以提高所述第一初始扫描信号和所述第二初始扫描信号的驱动能力,产生所述第一扫描信号和所述第二扫描信号。可选地,所述扫描驱动电路还包括电源管理芯片,所述电源管理芯片包括第一数模转换模块和第二数据转换模块,所述第一数模转换模块的输出端连接于所述电位变换器的输入端,所述第一数模转换模块用以根据第一电平代码产生第一开启电平;所述第二数模转换模块的输出端连接于所述电位变换器的输入端,所述第二数模转换模块用以根据第二电平代码产生第二开启电平。可选地,所述扫描驱动电路还包括电源管理芯片,所述电源管理芯片包括数模转换模块、第一分压电阻和第二分压电阻,所述数模转换模块的输出端连接于所述电位变换器的输入端,所述数模转换模块用以根据电平代码产生第二开启电平;所述第一分压电阻的第一端连接于所述数模转换模块的输出端,所述第一分压电阻的第二端连接于所述电位变换器的输入端;所述第二分压电阻的第一端连接于所述第一分压电阻的第二端,所述第二分压电阻的第二端接地;所述第二分压电阻的阻值与所述第一分压电阻和所述第二分压电阻的阻值之和的比值相当于所述第一开启电平与所述第二开启电平的比值。为实现上述目的,本申请进一步提出一种显示装置,所述显示装置包括显示面板和扫描驱动电路,所述显示面板包括第一像素区和第二像素区,所述第一像素区包括呈阵列排布的第一像素,所述第二像素区包括呈阵列排布的第二像素;所述扫描驱动电路包括第一扫描线、第二扫描线和扫描驱动芯片,一所述第一扫描线连接所述第一像素区中至少一个第一像素;一所述第二扫描线连接所述第二像素区中至少一个第二像素;所述扫描驱动芯片与所述第一扫描线电连接,用以驱动所述第一扫描线输出第一扫描信号,所述扫描驱动芯片还与所述第二扫描线电连接,用以驱动所述第二扫描线输出第二扫描信号;其中,所述第一像素区相对所述第二像素区靠近所述扫描驱动芯片设置,所述第一扫描信号对应的第一开启电平小于所述第二扫描信号对应的第二开启电平。为实现上述目的,本申请还提出一种扫描驱动方法,用于显示装置,所述显示装置包括显示面板,所述显示面板包括第一像素区和第二像素区,所述第一像素区包括呈阵列排布的第一像素,所述第二像素区包括呈阵列排布的第二像素;所述扫描驱动方法包括以下步骤:获取启动指令;根据所述启动指令,控制与所述第一像素相连的第一扫描线输出第一扫描信号,与所述第二像素相连的第二扫描线输出第二扫描信号;其中,所述第一像素区相对所述第二像素区靠近所述扫描驱动芯片设置,所述第一扫描信号对应的第一开启电平小于所述第二扫描信号对应的第二开启电平。可选地,所述第一开启电平对应的第一开启时长等于所述第二开启电平对应的第二开启时长。在本申请技术方案中,扫描驱动电路用于显示装置,显示装置包括显示面板,显示面板包括第一像素区和第二像素区,第一像素区包括呈阵列排布的第一像素,第二像素区包括呈阵列排布的第二像素;扫描驱动电路包括第一扫描线、第二扫描线和扫描驱动芯片,一第一扫描线连接第一像素区中至少一个第一像素;一第二扫描线连接第二像素区中至少一个第二像素;扫描驱动芯片与第一扫描线电连接,用以驱动第一扫描线输出第一扫描信号,扫描驱动芯片还与第二扫描线电连接,用以驱动第二扫描线输出第二扫描信号;其中,第一像素区相对第二像素区靠近扫描驱动芯片设置,第一扫描信号对应的第一开启电平小于第二扫描信号对应的第二开启电平。通过将显示面板上的区域按照与扫描驱动芯片距离远近的不同划分为不同的像素区,并分别为各像素区提供不同的扫描信号,具体的,为距离扫描驱动芯片更远的像素区提供开启电平更大的扫描信号,以补偿显示面板不同区域的充电不均,同时有效避免了通过调节数据信号补偿时容易出现的信号饱和问题,从而改善了显示装置的显示效果。附图说明为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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示出的结构获得其他的附图。图1为本申请扫描驱动电路一实施例中显示装置的结构示意图;图2为本申请扫描驱动电路另一实施例中显示装置的结构示意图;图3为图1和图2中扫描驱动芯片的结构示意图;图4为图3中各信号的时序示意图;图5为本申请扫描驱动电路又一实施例中电源管理芯片的结构示意图;图6为本申请扫描驱动电路再一实施例中电源管理芯片的结构示意图。附图标号说明:标号名称标号名称100显示面板110第一像素区111第一像素110a第一像素子区110b第二像素子区120第二像素区210第一扫描线220第二扫描线230扫描驱动芯片231移位寄存器232电位变换器233输出缓冲器310数据驱动芯片320数据线410第一数模转换模块420第二数模转换模块430数模转换模块g1第一级扫描信号g2第二级扫描信号g3第三级扫描信号g4第四级扫描信号gn第n级扫描信号gn+1第n+1级扫描信号vgh1第一开启电平vgh2第二开启电平vgl关断电平vdd逻辑电平vss接地电平stv同步信号ckv时钟信号r1第一分压电阻r2第二分压电阻本申请目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。具体实施方式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的一部分实施例,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作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。需要说明,若本申请实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。另外,若本申请实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本申请要求的保护范围之内。本申请提出一种扫描驱动电路,以解决显示装置的显示面板中不同区域充电不均的问题,改善显示装置的显示效果。在本申请的一实施例中,如图1所示,扫描驱动电路用于显示装置,显示装置包括显示面板100,显示面板100包括第一像素区110和第二像素区120,第一像素区110包括呈阵列排布的第一像素111,第二像素区120包括呈阵列排布的第二像素121;扫描驱动电路包括第一扫描线210、第二扫描线220和扫描驱动芯片230,一第一扫描线210连接第一像素区110中至少一个第一像素111;一第二扫描线220连接第二像素区120中至少一个第二像素121;扫描驱动芯片230与第一扫描线210电连接,用以驱动第一扫描线210输出第一扫描信号,扫描驱动芯片230还与第二扫描线220电连接,用以驱动第二扫描线220输出第二扫描信号;其中,第一像素区110相对第二像素区120靠近扫描驱动芯片230设置,第一扫描信号对应的第一开启电平小于第二扫描信号对应的第二开启电平。具体的,在显示装置中,显示面板100上呈阵列排布有多个像素,每一像素均包括控制该像素显示状态的薄膜晶体管和像素电极。扫描驱动电路中的扫描线与薄膜晶体管的栅电极连接,在本申请中,将简述为扫描线与像素的栅电极连接;数据驱动电路中的数据线320与薄膜晶体管的漏电极连接,在本申请中,将简述为数据线320与像素的漏电极连接;而像素电极与对应像素中薄膜晶体管的源电极连接。通过扫描驱动芯片230及其对应的扫描线、和数据驱动芯片310及其对应的数据线320的配合,控制显示面板显示一定的画面。在后文中,将以薄膜晶体管为n型晶体管为例,对扫描驱动电路进行详细说明。在薄膜晶体管为n型晶体管的情况下,其对应的开启电平为高电平。当扫描线上的扫描信号处于开启电平,即高电平状态下时,薄膜晶体管开启,此时源漏极之间导通,数据线上的数据信号对该像素充电,使液晶偏转,以显示一定的灰阶。进一步的,为了显示彩色画面,可以对应像素分别设置滤色片,以形成像素组,在一个像素组中,至少包括一与红滤色片相对设置的像素、一与绿滤色片相对设置的像素和一与蓝滤色片相对设置的像素,以显示多种色彩。通常,扫描线沿显示面板100的横向延伸,数据线320沿显示面板100的纵向延伸,根据扫描线和数据线与各像素的连接方式的不同,存在多种不同的驱动架构,但通常情况下扫描驱动都是按照行来进行的。在本实施例中,显示面板100包括第一像素区110和第二像素区120,由于扫描驱动芯片230设置在图1中所示显示面板100的左侧,因此左侧的第一像素区110相比右侧的第二像素区120更靠近扫描驱动芯片230。第一像素区110包括呈阵列排布的第一像素111,第二像素区包括呈阵列排布的第二像素121,第一扫描线210与第一像素区110中的第一像素111相连,为第一像素111提供第一扫描信号,第二扫描线220与第二像素区120中的第二像素121相连,为第二像素121提供第二扫描信号。由于第一像素区110相比第二像素区120更靠近扫描驱动芯片230,因此第一扫描信号经第一扫描线210传输至第一像素111时,其波形的衰减或畸变较轻,而第二扫描信号经第二扫描线220传输至第二像素121时,其波形的衰减或畸变较严重,若第一扫描信号的第一开启电平和第二扫描信号的第二开启电平相一致,将会在显示面板100的不同区域形成扫描驱动压差,导致显示的不均匀。为了补偿上述扫描驱动压差,第二扫描信号对应的第二开启电平vgh2大于第一扫描信号对应的第一开启电平vgh1,以使经过第一扫描线和第二扫描线传输的、最终施加在第一像素111的栅电极和第二像素121的栅电极上的开启电平相当,进一步使距离扫描驱动芯片230的距离不同的各像素中,薄膜晶体管的开启程度基本一致,从而使薄膜晶体管的充电状态是一致的,以保障整个显示面板的显示均匀,改善显示装置的显示效果。需要注意的是,本实施例方案的核心是将原来连接在同一扫描线上的多个像素按照与扫描驱动芯片230距离的不同进行划分,形成不同的像素区,并通过不同的扫描线为不同的像素区提供相应的扫描驱动信号,以使距离扫描驱动芯片230距离不同的像素中薄膜晶体管的开启程度基本是一致的,从而使各像素的充电状态基本一致,保障显示的均匀性,改善显示效果,而与扫描线和数据线与像素之间具体的驱动架构方式无关。同时,在本实施例的方案中,通过为显示面板上不同的像素区设置不同的扫描线,以提供不同的扫描信号,补偿显示不均的问题,而无需对各像素的数据信号进行调节,从而避免了在高灰阶或低灰阶下数据信号饱和的问题,使显示装置的效果改善更加可靠。在本实施例中,扫描驱动电路用于显示装置,显示装置包括显示面板100,显示面板100包括第一像素区110和第二像素区120,第一像素区110包括呈阵列排布的第一像素111,第二像素区120包括呈阵列排布的第二像素121;扫描驱动电路包括第一扫描线210、第二扫描线220和扫描驱动芯片230,一第一扫描线210连接第一像素区110中至少一个第一像素111;一第二扫描线220连接第二像素区120中至少一个第二像素121;扫描驱动芯片230与第一扫描线210电连接,用以驱动第一扫描线210输出第一扫描信号,扫描驱动芯片230还与第二扫描线220电连接,用以驱动第二扫描线220输出第二扫描信号;其中,第一像素区110相对第二像素区120靠近扫描驱动芯片230设置,第一扫描信号对应的第一开启电平小于第二扫描信号对应的第二开启电平,以补偿第一像素区110和第二像素区120的扫描驱动压差。通过将显示面板上的区域按照与扫描驱动芯片距离远近的不同划分为不同的像素区,并分别为各像素区提供不同的扫描信号,具体的,为距离扫描驱动芯片更远的像素区提供开启电平更大的扫描信号,以补偿显示面板不同区域中的充电不均,同时有效避免了通过调节数据信号补偿显示不均时容易出现的信号饱和问题,从而改善了显示装置的显示效果。进一步的,如图1所示,第一像素111呈矩形阵列状排布,一第一扫描线210连接第一像素区110中的同一行第一像素;第二像素121呈矩形阵列状排布,一第二扫描线220连接第二像素区120中的同一行第二像素121;第一扫描线210和第二扫描线220相间连接于扫描驱动芯片上。为了减小扫描线上信号的衰减和畸变,在设置扫描线时,往往选择扫描控制芯片和目标像素之间最短或接近最短的路径布设扫描线。也就是说,在本实施例中,在自扫描控制芯片330至第二像素区120之间的范围,即主要包括第一像素区110显示面板区域,第一扫描线210和第二扫描线220是相间设置的。在第奇数行扫描线为第一扫描线的情况下,第偶数行扫描线则为第二扫描线,反之,在第偶数行扫描线为第一扫描线的情况下,第奇数行扫描线则为第一扫描线。这种布设方式一方面有利于减小第一扫描线和第二扫描线的总长度,以减小信号的衰减或畸变,另一方面第一扫描线和第二扫描线的布设简洁美观,便于简化工艺和在检修过程中查找可能出现的问题。在本申请的另一实施例中,如图2所示,扫描驱动芯片的数目为两个,两扫描驱动芯片230分别设置于显示面板100的相对两侧,第一扫描线的两端分别与两扫描驱动芯片230电连接,第二扫描线的两端分别与两扫描驱动芯片230电连接。通常,扫描线沿显示面板100的横向延伸,则扫描驱动芯片230分别设置在显示面板100的左右两侧。扫描线的两端分别与两扫描驱动芯片230电连接,在驱动过程中,两扫描驱动芯片230输出同样的扫描驱动信号,从而实现显示面板的双边驱动,减小左右两侧像素接收到的扫描驱动信号之间的差别,从而改善显示装置的显示效果。进一步的,在本实施例中,如图2所示,第一像素区包括第一像素子区110a和第二像素子区110b,第一像素子区110a和第二像素子区110b分别位于第二像素区的两侧。也就是说,本申请中的第一像素区并不一定是连续设置的,考虑到显示面板100的两侧都设置有扫描驱动芯片230,因此,与距离显示面板100的两侧较近的像素区,即第一像素子区110a和第二像素子区110b,形成第一像素区110,而显示面板100中部形成第二像素区120,相应的,第一扫描信号对应的第一开启电平vgh1小于第二扫描信号对应的第二开启电平vgh2,以补偿显示面板的两侧区域和中间区域驱动的不均匀,改善显示装置的显示效果。在本申请的上述实施例中,如图3所示,扫描驱动芯片230包括依次连接的移位寄存器231,电位变换器232和输出缓冲器233,其中,移位寄存器231用以根据同步信号stv和时钟信号ckv生成有序输出的脉冲信号;电位变换器232用以根据第一开启电平vgh1、第二开启电平vgh2和关断电平vgl将有序输出的脉冲信号分别转换为第一初始扫描信号和第二初始扫描信号;输出缓冲器233用以放大第一初始扫描信号和第二初始扫描信号,以提高第一初始扫描信号和第二初始扫描信号的驱动能力,产生第一扫描信号和第二扫描信号。其中,在移位寄存器231的输入端还可以设置输入缓冲器,或者一体设置输入缓冲器和移位寄存器,以提高同步信号stv和时钟信号ckv的信噪比,减小干扰对输出信号的不良影响。如图4所示为生成扫描驱动芯片涉及的各信号的时序示意图。第一扫描信号和第二扫描信号的生成方式类似,只是第一扫描信号根据第一开启电平vgh1和关断电平vgl生成,第二扫描信号根据第二开启电平vgh2和关断电平vgl生成。以生成第一扫描信号为例,在开始扫描前给出一同步信号stv,在时钟信号ckv的下降沿作用下输入移位寄存器的第一级s/r,后续的时钟信号控制每个s/r输出信号的时间,每个s/r输出端引出的脉冲信号将用来产生对应的第一扫描信号。由于移位寄存器231直接输出的脉冲信号通常是以3.3v/0v分别为高/低电平的逻辑电压,而第一扫描信号的第一开启电平vgh1远高于3.3v,关断电平vgl也可能低于0v,因此,通过电位变换器232将脉冲信号转换为第一初始扫描信号和第二初始扫描信号。电位变换器232根据输入其中的逻辑电平vdd和接地电平vss,将低摆幅信号vdd/vss转换为高摆幅信号vgh1/vgl,即第一初始扫描信号,其中,vgh1>vdd,vgl<vss,以保障显示装置的正常运行。进一步的,由于电位变换器232直接输出的第一初始扫描信号的驱动能力很低,因此,需要输出缓冲器233进一步放大第一初始扫描信号,得到具有一定驱动能力的第一扫描信号。同理,第二扫描信号的产生原理可参考上述第一扫描信号。在图4中,假设n为奇数,则第一级扫描信号g1、第三级扫描信号g3…第n级扫描信号gn对应为第一扫描信号,第二级扫描信号g2、第四级扫描信号g4…第n+1级扫描信号gn+1对应为第二扫描信号。在本申请的又一实施例中,如图5所示,扫描驱动电路还包括电源管理芯片,电源管理芯片包括第一数模转换模块410和第二数模转换模块420,第一数模转换模块410的输出端连接于电位变换器的输入端,第一数模转换模块410用以根据第一电平代码产生第一开启电平vgh1;第二数模转换模块420的输出端连接于电位变换器的输入端,第二数模转换模块420用以根据第二电平代码产生第二开启电平vgh2。在本实施例中,通过设置两个数模转换模块分别产生第一开启电平vgh1和第二开启电平vhg2,为扫描驱动芯片提供高电平,进而产生第一扫描信号和第二扫描信号,以驱动显示面板。在本申请的再一实施例中,如图6所示,扫描驱动电路还包括电源管理芯片,电源管理芯片包括数模转换模块430,第一分压电阻r1和第二分压电阻r2,数模转换模块430的输出端连接于电位变换器的输入端,数模转换模块430用以根据电平代码产生第二开启电平;第一分压电阻r1的第一端连接于数模转换模块430的输出端,第一分压电阻r1的第二端连接于电位变换器的输入端;第二分压电阻r2的第一端连接于第一分压电阻r1的第二端,第二分压电阻r2的第二端接地;第二分压电阻r2的阻值与第一分压电阻r1和第二分压电阻r2的阻值之和的比值相当于第一开启电平vgh1与第二开启电平vhg2的比值,即r2/(r1+r2)=vgh1/vgh2。在本实施例中,通过第一分压电阻r1和第二分压电阻r2所形成的分压电路,只需要一个数模转换模块产生第二开启电平vgh2,并在分压电路作用下产生第一开启电平vgh1,即可实现不同的开启电平的输出,进而产生第一扫描信号和第二扫描信号,从而有利于降低显示装置的工艺成本以及显示装置运行过程中的能耗。本申请还提出一种显示装置,如图1所示,显示装置包括显示面板100和扫描驱动电路,其中,显示面板100包括第一像素区110和第二像素区120,第一像素区110包括呈阵列排布的第一像素111,第二像素区120包括呈阵列排布的第二像素121。该扫描驱动电路的具体结构参照上述实施例,由于本显示装置采用了上述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。本申请进一步提出一种扫描驱动方法,用于显示装置,如图1所示,显示装置包括显示面板100,显示面板100包括第一像素区110和第二像素区120,第一像素区110包括呈阵列排布的第一像素111,第二像素区120包括呈阵列排布的第二像素121;扫描驱动方法包括以下步骤:步骤s100、获取启动指令;步骤s200、根据启动指令,控制与第一像素111相连的第一扫描线210输出第一扫描信号,与第二像素121相连的第二扫描线220输出第二扫描信号;其中,第一像素区110相对第二像素区120靠近扫描驱动芯片230设置,第一扫描信号对应的第一开启电平小于第二扫描信号对应的第二开启电平。具体的,由于扫描驱动芯片230设置在图1中所示显示面板100的左侧,因此左侧的第一像素区110相比右侧的第二像素区120更靠近扫描驱动芯片230。第一像素区110包括呈阵列排布的第一像素111,第二像素区包括呈阵列排布的第二像素121,根据显示装置的启动指令,控制第一扫描线210输出第一扫描信号,第二扫描线220输出第二扫描信号。由于第一像素区110相比第二像素区120更靠近扫描驱动芯片230,因此第一扫描信号经第一扫描线210传输至第一像素111时,其波形的衰减或畸变较轻,而第二扫描信号经第二扫描线220传输至第二像素121时,其波形的衰减或畸变较严重,若第一扫描信号的第一开启电平和第二扫描信号的第二开启电平相一致,将会在显示面板100的不同区域形成扫描驱动压差,导致显示的不均匀。为了补偿上述扫描驱动压差,第二扫描信号对应的第二开启电平vgh2大于第一扫描信号对应的第一开启电平vgh1,以使经过第一扫描线和第二扫描线传输的、最终施加在第一像素111的栅电极和第二像素121的栅电极上的开启电平相当,进一步使距离扫描驱动芯片230的距离不同的各像素中,薄膜晶体管的开启程度基本一致,从而使薄膜晶体管的充电状态是一致的,以保障整个显示面板的显示均匀,改善显示装置的显示效果。同时,通过提供不同的扫描信号补偿显示不均的问题,无需对各像素的数据信号进行调节,从而避免了在高灰阶或低灰阶下数据信号饱和的问题,使显示装置的效果改善更加可靠。进一步的,第一开启电平对应的第一开启时长等于第二开启电平对应的第二开启时长,第一开启时长即第一扫描信号的一个周期内高电平的持续时长,第二开启时长即第二扫描信号的一个周期内高电平的持续时长。在第一开启时长和第二开启时长对应的时段内,相应的像素处于开启充电状态。为了保障显示面板上不同区域的像素均有足够的充电时长,设置第一开启时长等于第二开启时长,以避免出现充电不足的问题,改善显示装置的显示效果。以上所述仅为本申请的可选实施例,并非因此限制本申请的专利范围,凡是在本申请的构思下,利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的
技术领域
均包括在本申请的专利保护范围内。当前第1页12
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