一种扫描驱动电路的制作方法_4

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的第一恒压高电平DCHl。
[0134]图9为图8中的扫描驱动电路的分压电路的结构示意图之一;该分压电路包括第一分压开关管PT91、第二分压开关管PT92、第三分压开关管PT93以及第四分压开关管PT94o
[0135]第一分压开关管ΡΤ91的输入端输入主恒压高电平VGH,第一分压开关管ΡΤ91的控制端输入主恒压高电平VGH,第一分压开关管ΡΤ91的输出端与第二分压开关管ΡΤ92的输出端连接。第二分压开关管ΡΤ92的控制端输入第二恒压低电平DCL,第二分压开关管ΡΤ92的输入端输入第一恒压低电平VSSl。第三分压开关管ΡΤ93的控制端与第二分压开关管的ΡΤ92输出端连接,第三分压开关管ΡΤ93的输出端与第二分压开关管ΡΤ92的输出端连接,第三分压开关管ΡΤ93的输入端与第四分压开关管ΡΤ94的输出端连接。第四分压开关管ΡΤ94的控制端输入第二恒压低电平DCL,第四分压开关管ΡΤ94的输入端输入第一恒压低电平VSSl,第三分压开关管ΡΤ93的输出端输出第一恒压高电平DCHl,第四分压开关管ΡΤ94的输出端输出第二恒压高电平DCH2。
[0136]该分压电路输入主恒压高电平VGH、第一恒压低电平VSSl和第二恒压低电平DCL,输出第一恒压高电平DCHl和第二恒压高电平DCH2。这样可通过调整第二恒压低电平DCL的电位来控制第一恒压高电平DCHl和第二恒压高电平DCH2的输出电位。也可以通过调整各个分压开关管的阈值电压来控制第一恒压高电平DCHl和第二恒压高电平DCH2的输出电位。由于主恒压高电平VGH、第一恒压低电平VSSl和第二恒压低电平DCL均为固有的控制信号源,因此设置第一恒压高电平DCHl和第二恒压高电平DCH2不需要增加新的控制信号源。
[0137]图10为图8中的扫描驱动电路的分压电路的结构示意图之二 ;该分压电路包括第一分压开关管ΡΤ101、第二分压开关管ΡΤ102、第三分压开关管ΡΤ103、第四分压开关管ΡΤ104、第五分压开关管ΡΤ105、第六分压开关管ΡΤ106、第七分压开关管ΡΤ107以及第八分压开关管ΡΤ108。
[0138]第一分压开关管PTlOl的输入端输入主恒压高电平VGH,第一分压开关管PTlOl的控制端输入主恒压高电平,第一分压开关管PTlOl的输出端与第二分压开关管ΡΤ102的输出端连接。第二分压开关管ΡΤ102的控制端与第四分压开关管ΡΤ104的输出端连接,第二分压开关管ΡΤ102的输入端输入第一恒压低电平VSSl。第三分压开关管ΡΤ103的输入端输入主恒压高电平VGH,第三分压开关管ΡΤ103的控制端输入第二恒压低电平DCL,第三分压开关管ΡΤ103的输出端与第四分压开关管ΡΤ104的输出端连接。第四分压开关管ΡΤ104的控制端输入第二恒压低电平DCL,第四分压开关管ΡΤ104的输入端输入第二恒压低电平DCLo第五分压开关管PT105的控制端与第二分压开关管PT102的输出端连接,第五分压开关管PT105的输出端与第二分压开关管PT102的输出端连接,第五分压开关管PT105的输入端与第六分压开关管PT106的输出端连接。第六分压开关管PT106的控制端与第八分压开关管PT108的输出端连接,第六分压开关管PT106的输入端输入第一恒压低电平VSSl。第七分压开关管PT107的输出端与第二分压开关管PT102的输出端连接,第七分压开关管PT107的控制端输入第二恒压低电平DCL,第七分压开关管PT107的输入端与第六分压开关管PT106的控制端连接。第八分压开关管PT108的控制端输入第二恒压低电平DCL,第八分压开关管PT108的输入端输入第二恒压低电平DCL。第五分压开关管PT105的输出端输出第一恒压高电平DCHl,第六分压开关管PT106的输出端输出第二恒压高电平DCH2。
[0139]该分压电路输入主恒压高电平VGH、第一恒压低电平VSSl和第二恒压低电平DCL,输出第一恒压高电平DCHl和第二恒压高电平DCH2。这样同样可通过调整第二恒压低电平DCL的电位来控制第一恒压高电平DCHl和第二恒压高电平DCH2的输出电位。也可以通过调整各个分压开关管的阈值电压来控制第一恒压高电平DCHl和第二恒压高电平DCH2的输出电位。由于主恒压高电平VGH、第一恒压低电平VSSl和第二恒压低电平DCL均为固有的控制信号源,因此设置第一恒压高电平DCHl和第二恒压高电平DCH2不需要增加新的控制信号源。该分压电路的调整精度较图9中的分压电路的调整精度更高。
[0140]图11为图8中的扫描驱动电路的分压电路的结构示意图之三。该分压电路包括第一分压开关管PT111、第二分压开关管PT112、第三分压开关管PT113、第四分压开关管PT114、第五分压开关管PT115、第六分压开关管PT116、第七分压开关管PT117以及第八分压开关管PT118。
[0141 ] 第一分压开关管PTl 11的输入端输入主恒压高电平VGH,第一分压开关管PTl 11的控制端输入主恒压高电VGH,第一分压开关管的输出端PTl 11与第二分压开关管PTl 12的输出端连接。第二分压开关管PT112控制端与第四分压开关管PT114输出端连接,第二分压开关管PTl 12的输入端输入第一恒压低电平VSSl压开关管PTl 13输入端输入主恒压高电平,第三分压开关管PT113控制端输入主恒压高电平VGH,第三分压开关管PT113的输出端与第四分压开关管PT113的输出端连接。第四分压开关管PT114的控制端与第三分压开关管PT113的输出端连接,第四分压开关管PT114的输入端输入第二恒压低电平DCL。第五分压开关管PTl 15的控制端与第二分压开关管PTl 12的输出端连接,第五分压开关管PTl 15的输出端与第二分压开关管PT112的输出端连接,第五分压开关管PT115的输入端与第六分压开关管PT116的输出端连接。第六分压开关管PT116的控制端与第八分压开关管PT118的输出端连接,第六分压开关管PT116的输入端输入第一恒压低电平VSSl。第七分压开关管PT117的输出端与第二分压开关管PT112的输出端连接,第七分压开关管PT117的控制端与第二分压开关管PT112的输出端连接,第七分压开关管PT117的输入端与第六分压开关管PT116的控制端连接。第八分压开关管PT118的控制端与第六分压开关管PT116的控制度连接,第八分压开关管PTl 18的输入端输入第二恒压低电平DCL。第五分压开关管PTl 15的输出端输出第一恒压高电平DCHl,第六分压开关管的输出端输出第二恒压高电平DCH2o
[0142]该分压电路输入主恒压高电平VGH、第一恒压低电平VSSl和第二恒压低电平DCL,输出第一恒压高电平DCHl和第二恒压高电平DCH2。这样同样可通过调整第二恒压低电平DCL的电位来控制第一恒压高电平DCHl和第二恒压高电平DCH2的输出电位。也可以通过调整各个分压开关管的阈值电压来控制第一恒压高电平DCHl和第二恒压高电平DCH2的输出电位。由于主恒压高电平VGH、第一恒压低电平VSSl和第二恒压低电平DCL均为固有的控制信号源,因此设置第一恒压高电平DCHl和第二恒压高电平DCH2不需要增加新的控制信号源。该分压电路的调整精度较图9中的分压电路的调整精度更高。
[0143]本发明的扫描驱动电路通过设置第一恒压高电平和第二恒压高电平,加强了对Q点电位的控制能力,提高扫描驱动电路的可靠性;解决了现有的扫描驱动电路的可靠性较低的技术问题。
[0144]综上所述,虽然本发明已以优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本发明,本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。
【主权项】
1.一种扫描驱动电路,用于对级联的扫描线进行驱动操作,其特征在于,包括: 上拉控制模块,用于接收上一级的下传信号,并根据所述上一级的下传信号以及第一恒压高电平生成相应的所述扫描线的扫描电平信号; 上拉模块,用于根据所述扫描电平信号以及本级的时钟信号,拉升相应的所述扫描线的扫描信号; 下拉模块,用于根据下两级的时钟信号,拉低相应的所述扫描线的扫描信号; 下拉维持模块,用于根据第二恒压高电平,维持相应的所述扫描线的扫描信号的低电平; 下传模块,用于向下一级的上拉控制模块发送本级的下传信号;以及 自举电容,用于生成所述扫描线的扫描信号的高电平。2.根据权利要求1所述的扫描驱动电路,其特征在于,所述上拉控制模块包括第一开关管,所述第一开关管的控制端输入所述上一级的下传信号,所述第一开关管的输入端输入所述第一恒压高电平,所述第一开关管的输出端分别与所述上拉模块、所述下拉模块、所述下拉维持模块、所述下传模块以及所述自举电容连接; 所述上拉模块包括第二开关管,所述第二开关管的控制端与所述上拉控制模块的第一开关管的输出端连接,所述第二开关管的输入端输入所述本级的时钟信号,所述第二开关管的输出端输出本级的扫描信号; 所述下传模块包括第三开关管,所述第三开关管的控制端与所述上拉控制模块的第一开关管的输出端连接,所述第三开关管的输入端输入所述本级的时钟信号,所述第三开关管的输出端输出所述本级的下传信号; 所述下拉模块包括第四开关管以及第五开关管,所述第四开关管的控制端与所述上拉控制模块的第一开关管的输出端连接,所述第四开关管的输入端与所述上拉控制模块的第一开关管的输出端连接,所述第四开关管的输出端与所述第五开关管的输出端连接,所述第五开关管的控制端输入所述下两级的时钟信号,所述第五开关管的输入端输入所述本级的扫描信号; 所述下拉维持模块包括第六开关管、第七开关管、第八开关管、第九
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