一种像素电路及其驱动方法、显示面板与流程

文档序号:15313355发布日期:2018-08-31 22:23阅读:268来源:国知局

本发明涉及有机发光显示技术领域,尤其涉及一种像素电路及其驱动方法、显示面板。



背景技术:

相比传统的液晶面板,amoled(activematrix/organiclightemittingdiode,有源矩阵有机发光二极管)面板具有反应速度更快、对比度更高、视角更广等特点,因此,amoled得到了显示技术开发商日益广泛的关注。

amoled由像素电路驱动发光。如图1所示,该像素电路采用3t1c设计,包括一个开关晶体管stft、一个驱动晶体管dtft、一个控制晶体管etft和一个存储电容cst。其中,开关晶体管stft用以控制数据信号是否进入,驱动晶体管dtft用以根据数据信号的输入情况来控制有机发光二极管oled的驱动电流是否流入,存储电容cst用以为驱动晶体管dtft提供维持电压,而控制晶体管etft控制驱动电流是否流过有机发光二极管oled来确定有机发光二极管oled是否发光。

近年来,触控功能在各种显示面板尤其是移动显示中的应用越来越广,几乎成了智能手机的标准配置。然而,现有的显示面板大多数都使用外挂触控面板,不仅制作工艺复杂,在弯折需求上需开发新的材料,使得成本较高,还增加了厚度。



技术实现要素:

本发明实施例所要解决的技术问题在于,提供一种像素电路及其驱动方法、显示面板,能完美的集成触控功能,即解决了现有显示面板厚度及弯折的需求,降低了工艺制作难度,还可省去外购触控面板的需求。

为了解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种像素电路,包括基准像素电路、触控电路以及开关;其中,

所述基准像素电路的一端连接直流高压信号,另一端连接一电子发光元件的正极后并经所述电子发光元件的负极与直流低压信号相连,用于驱动或截止所述电子发光元件发光;

所述触控电路通过所述开关连接于所述电子发光元件的负极与所述直流低压信号之间的某一连接处,用于根据判定所述基准像素电路是否驱动所述电子发光元件发光来对应选择所述开关的开闭状态,确定工作或不工作。

其中,所述基准像素电路驱动所述电子发光元件发光,则所述开关为断开状态,使得所述触控电路因未接收到所述直流低压信号(vss)而无法工作。

其中,所述基准像素电路截止所述电子发光元件发光,则所述开关为闭合状态,使得所述触控电路可接收到所述直流低压信号而工作,感应触发动作并输出触控信号。

其中,所述触控电路包括感应电容、耦合电容、运算电容和运算放大器;其中,

所述感应电容的一端设有触控感应线,另一端与所述开关、所述耦合电容的一端、所述运算电容的一端以及所述运算放大器的一输入端均相连;

所述耦合电容的另一端接地;

所述运算电容的另一端与所述运算放大器的输出端相连,并与所述运算放大器形成负反馈放大电路;

所述运算放大器的另一输入端与内部一工作电压信号相连。

其中,所述基准像素电路包括开关晶体管、驱动晶体管、控制晶体管和存储电容;其中,

所述开关晶体管的栅极与一扫描信号相连,漏极与一数据信号相连,源极分别与所述电容的一端以及所述驱动晶体管的栅极相连;

所述驱动晶体管的漏极与所述直流高压信号相连,源极与所述控制晶体管的漏极相连;

所述控制晶体管的栅极与一控制信号相连,源极与所述电子发光元件的正极相连;

所述存储电路的另一端与所述直流高压信号相连。

其中,所述电子发光元件为有机发光二极管。

本发明实施例还提供了一种像素电路的驱动方法,其在前述的像素电路中实现,包括以下步骤:

确定基准像素电路对电子发光元件的当前工作状态;所述基准像素电路的当前工作状态为驱动所述电子发光元件发光或截止所述电子发光元件发光;

根据所述基准像素电路的当前工作状态,对应选择开关的开闭状态来确定触控电路工作或不工作。

其中,所述根据所述基准像素电路的当前工作状态,对应选择开关的闭合状态来确定触控电路工作或不工作的具体步骤包括:

当所述基准像素电路的当前工作状态为驱动所述电子发光元件发光时,对应选择所述开关处于断开状态,确定所述触控电路不工作。

其中,所述根据所述基准像素电路的当前工作状态,对应选择开关的闭合状态来确定触控电路工作或不工作的具体步骤还进一步包括:

当所述基准像素电路的当前工作状态为截止所述电子发光元件发光时,对应选择所述开关处于闭合状态,确定所述触控电路工作。

本发明实施例还提供了一种显示面板,包括前述的像素电路。

实施本发明实施例,具有如下有益效果:

与传统的像素电路相对比,本发明中的像素电路集成有用于驱动截止电子发光元件发光的基准像素电路以及根据判定基准像素电路是否驱动电子发光元件发光来对应选择开关的开闭状态确定工作或不工作的触控电路,从而在传统的像素电路基础上完美的集成了具有触控功能的触控电路,即解决了现有显示面板厚度及弯折的需求,降低了工艺制作难度,还可省去外购触控面板的需求。

附图说明

为了更清楚地说明本发明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发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,根据这些附图获得其他的附图仍属于本发明的范畴。

图1为现有技术中像素电路的物理电路连接示意图;

图2为本发明实施例一提供的像素电路的系统结构示意图;

图3为本发明实施例一提供的像素电路的物理连接示意图;

图4为图3的一工作原理图;

图5为图3的另一工作原理图;

图6为本发明实施例二提供的像素电路的驱动方法的流程图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述。

如图2所示,为本发明实施例一中,提供的一种像素电路,包括基准像素电路1、触控电路2以及开关k;其中,

基准像素电路1的一端连接直流高压信号vdd,另一端连接一电子发光元件l的正极(+)后并经电子发光元件l的负极(-)与直流低压信号vss相连,用于驱动或截止电子发光元件l发光;

触控电路2通过开关k连接于电子发光元件l的负极(-)与直流低压信号vss之间的某一连接处o,用于根据判定基准像素电路1是否驱动电子发光元件l发光来对应选择开关k的开闭状态,确定工作或不工作。

应当说明的是,通过开关k的开闭状态,可以避免基准像素电路1对触控电路2的干扰(包括电流、信号等干扰),因此在基准像素电路1驱动电子发光元件l发光时,通过将开关k设置为断开状态,使得触控电路2因未接收到直流低压信号vss而无法工作;而在基准像素电路1截止电子发光元件l发光时,将开关k设置为闭合状态,使得触控电路2可接收到直流低压信号vss而工作,感应触发动作并输出触控信号。

可以理解的是,电子发光元件l为有机发光二极管或其它发光元器件。

如图3所示,触控电路2包括感应电容cf、耦合电容cg、运算电容cb和运算放大器op;其中,

感应电容cf的一端设有触控感应线,另一端与开关k、耦合电容cg的一端、运算电容cb的一端以及运算放大器op的一输入端均相连;耦合电容cg的另一端接地;

运算电容cb的另一端与所述运算放大器op的输出端相连,并与所述运算放大器op形成负反馈放大电路;

运算放大器op的另一输入端与内部一工作电压信号sws相连。

基准像素电路1包括开关晶体管t1、驱动晶体管t2、控制晶体管t3和存储电容cs;其中,

开关晶体管t1的栅极与一扫描信号scan相连,漏极与一数据信号data相连,源极分别与电容cs的一端以及所述驱动晶体管t2的栅极相连;

驱动晶体管t2的漏极与直流高压信号vdd相连,源极与控制晶体管t3的漏极相连;

控制晶体管t3的栅极与一控制信号em相连,源极与电子发光元件l的正极(+)相连;

存储电路cs的另一端与直流高压信号vdd相连。

通过图4和图5,对本发明实施例一中的像素电路的工作原理进行说明:高电平的数据信号data通过开关晶体管t1进入驱动晶体管t2栅极,打开驱动晶体管t2使得直流高压信号vdd流入控制晶体管t3并导通,使得电子发光元件l发光,此时断开开关k,触控电路2中的运算放大器op因无法获得直流低压信号vss而无法工作(如图4所示);低电平的数据信号data因被开关晶体管t1截止而无法使得驱动晶体管t2栅极获得足够的开启电压,从而使得控制晶体管t3被截止,导致电子发光元件l无法获取电流而发光,此时导通开关k,触控电路2中的运算放大器op能够获得直流低压信号vss开始启动工作,感应触发动作并输出触控信号(如图5所示)。

如图6所示,相应于本发明实施例一中的像素电路,本发明实施例二还提供了一种像素电路的驱动方法,其在本发明实施例一中的像素电路上实现,包括以下步骤:

步骤s1、确定基准像素电路对电子发光元件的当前工作状态;所述基准像素电路的当前工作状态为驱动所述电子发光元件发光或截止所述电子发光元件发光;

具体过程为,通过判定基准像素电路是否驱动电子发光元件发光来确定基准像素电路的当前工作状态,发光则说明提供驱动电流,不发光则说明截止驱动电流。

步骤s2、根据所述基准像素电路的当前工作状态,对应选择开关的开闭状态来确定触控电路工作或不工作。

具体过程为,当基准像素电路的当前工作状态为驱动电子发光元件发光时,对应选择开关处于断开状态,确定触控电路不工作;或当基准像素电路的当前工作状态为截止电子发光元件发光时,对应选择开关处于闭合状态,确定触控电路工作。

相应于本发明实施例一中的像素电路,本发明实施例三又提供了一种显示面板,包括本发明实施例一中的像素电路,并具有与本发明实施例一中的像素电路相同的结构和连接关系,因此具体请参见本发明实施例一中的相关内容,在此不再一一赘述。

实施本发明实施例,具有如下有益效果:

与传统的像素电路相对比,本发明中的像素电路集成有用于驱动截止电子发光元件发光的基准像素电路以及根据判定基准像素电路是否驱动电子发光元件发光来对应选择开关的开闭状态确定工作或不工作的触控电路,从而在传统的像素电路基础上完美的集成了具有触控功能的触控电路,即解决了现有显示面板厚度及弯折的需求,降低了工艺制作难度,还可省去外购触控面板的需求。

以上所揭露的仅为本发明一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。

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