驱动电路以及驱动方法、栅极驱动电路和显示装置与流程

文档序号:29463984发布日期:2022-04-02 02:40阅读:101来源:国知局
驱动电路以及驱动方法、栅极驱动电路和显示装置与流程

1.本技术涉及液晶显示技术领域,尤其涉及一种驱动电路以及驱动方法、栅极驱动电路和显示装置。


背景技术:

2.oled液晶显示面板属于一种电流型的有机发光器件,通过载流子的注入和复合而致发光,发光强度与注入的电流成正比。相比于传统液晶显示技术,amoled是一种自发光的显示技术,单个像素在显示黑色的时候,不会工作,因此amoled的对比度相比于传统带背光的液晶显示器具有更高的对比度。
3.但oled液晶显示面板长时间工作在一个画面的时候,切换画面会发生拖影的问题。
4.申请内容
5.为解决液晶面板切换画面时产生拖影的技术问题,本技术实施例提供一种驱动电路以及驱动方法、栅极驱动电路和显示装置。
6.本技术实施例的技术方案是这样实现的:
7.第一方面,本技术实施例提供了一种驱动电路,所述驱动电路包括:
8.数据写入电路,与第一扫描信号端、数据信号端和第一节点藕接;所述数据写入电路被配置为在所述第一扫描信号端处接收的第一扫描信号的控制下,将在所述数据信号端处接收的数据信号写入所述第一节点;
9.控制电路,与所述第一节点、第二节点和第三扫描信号端藕接;所述控制电路被配置为在所述第三扫描信号端处接收的第三扫描信号的控制下,将在所述第一节点接收的数据信号写入所述第二节点;
10.驱动子电路,与第二节点、驱动电压端和发光器件藕接;所述驱动子电路被配置为在所述第二节点处接收的数据信号的控制下,利用所述驱动电压端处接收的驱动电压驱动所述发光器件工作。
11.在一实施例中,所述数据写入电路包括:
12.第一主动元件,所述第一主动元件的栅极与所述第一扫描信号端藕接,所述第一主动元件的源极与所述数据信号端藕接,所述第一主动元件的漏极与所述第一节点藕接。
13.在一实施例中,所述控制电路包括:
14.第二主动元件,所述第二主动元件的栅极与所述第三扫描信号端藕接,所述第二主动元件的源极与所述第一节点藕接,所述第二主动元件的漏极与所述第二节点藕接。
15.在一实施例中,所述驱动子电路包括:
16.第三主动元件,所述第三主动元件的栅极与所述第二节点藕接,所述第三主动元件的源极与所述发光器件藕接,所述第三主动元件的漏极与所述驱动电压端藕接。
17.在一实施例中,还包括:
18.移位寄存电路,与驱动电压端、寄存器信号端、第三扫描信号端藕接;所述移位寄
存电路被配置为在所述寄存器信号端处接收的寄存器信号的控制下,将在所述驱动电压端处接收的驱动电压输出至所述第三扫描信号端。
19.在一实施例中,所述驱动电路还包括阈值补偿电路:
20.所述阈值补偿电路,与所述第一节点、第二扫描信号端和接地端藕接,所述阈值补偿电路被配置为在所述第二扫描信号端处接收的第二扫描信号的控制下,对所述第一节点处接收的数据信号进行补偿。
21.在一实施例中,所述阈值补偿电路包括:
22.第四主动元件、第五主动元件和第一电容,所述第四主动元件的栅极与所述第二扫描信号端藕接,所述第四主动元件的源极与所述接地端藕接,所述第四主动元件的漏极与所述第五主动元件的源极藕接,所述第五主动元件的栅极与所述第二扫描信号端藕接,所述第五主动元件的漏极与所述第一节点藕接;所述第一电容的一端与所述第四主动元件的源极藕接,所述第一电容的另一端与所述第一节点藕接;
23.在所述第一扫描信号端处接收的第一扫描信号的控制下,所述第一电容充电至第一电压;在所述第二扫描信号端处接收的第二扫描信号的控制下,所述第一电容放电至第二电压;在所述第一扫描信号端处接收的第一扫描信号的控制下,所述第一电容充电至第三电压,所述第三电压大于所述第一电压;在所述第三扫描信号端处接收的第三扫描信号的控制下,所述第一电容放电至第四电压,所述第四电压大于所述第二电压。
24.第二方面,本技术实施例还提供了一种上述任一项所述的驱动电路的驱动方法,包括:
25.数据写入电路在所述第一扫描信号端处接收的第一扫描信号的控制下,将在所述数据信号端处接收的数据信号写入所述第一节点;
26.控制电路在所述第三扫描信号端处接收的第三扫描信号的控制下,将在所述第一节点接收的数据信号写入所述第二节点;
27.驱动子电路在所述第二节点处接收的数据信号的控制下,利用所述驱动电压端处接收的驱动电压驱动所述发光器件工作。
28.第三方面,本技术实施例还提供了一种栅极驱动电路,包括:多个级联的上述任一项所述的驱动电路。
29.第四方面,本技术实施例还提供了一种显示装置,包括:
30.多个上述任一项所述的驱动电路;
31.多个发光器件,一个驱动电路与至少一个发光器件耦接。
32.本技术实施例提供的驱动电路以及驱动方法、栅极驱动电路和显示装置,所述驱动电路包括数据写入电路,与第一扫描信号端、数据信号端和第一节点藕接;所述数据写入电路被配置为在所述第一扫描信号端处接收的第一扫描信号的控制下,将在所述数据信号端处接收的数据信号写入所述第一节点;控制电路,与所述第一节点、第二节点和第三扫描信号端藕接;所述控制电路被配置为在所述第三扫描信号端处接收的第三扫描信号的控制下,将在所述第一节点接收的数据信号写入所述第二节点;驱动子电路,与第二节点、驱动电压端和发光器件藕接;所述驱动子电路被配置为在所述第二节点处接收的数据信号的控制下,利用所述驱动电压端处接收的驱动电压驱动所述发光器件工作。本技术提供的方案在液晶显示面板切换画面之前,通过控制第一扫描信号端和第三扫描信号端的扫描信号,
使得所述发光器件不发光,从而改善拖影问题。
附图说明
33.图1为本技术实施例驱动电路的结构示意图;
34.图2为本技术实施例另一驱动电路的结构示意图;
35.图3为本技术实施例扫描线输出电压变化示意图;
36.图4为本技术实施例切换画面时扫描线的电压变化过程示意图;
37.图5为本技术实施例扫描线控制装置的结构示意图。
具体实施方式
38.为了更清楚地说明本技术实施例或示例性技术中的技术方案,下面将对照附图说明本技术的具体实施方式。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,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,并获得其他的实施方式。
39.为使图画简洁,各图中只示意地表示出了与本技术相关的部分,它们并不代表其作为产品的实际结构。另外,以使图画简洁便于理解,在有些图中具有相同结构或功能的部件,仅示意性地绘出了其中的一个,或仅标出了其中的一个。在本文中,“一个”不仅表示“仅此一个”,也可以表示“多个一个”的情形。
40.下面将结合附图及实施例对本技术作进一步详细的描述。
41.第一实施例:
42.如图1所示,本技术实施例提供了一种驱动电路,所述驱动电路包括:
43.数据写入电路101,与第一扫描信号端scan1、数据信号端data和第一节点n1藕接;所述数据写入电路101被配置为在所述第一扫描信号端scan1处接收的第一扫描信号的控制下,将在所述数据信号端data处接收的数据信号写入所述第一节点n1;
44.控制电路102,与所述第一节点n1、第二节点n2和第三扫描信号端scan3藕接;所述控制电路102被配置为在所述第三扫描信号端scan3处接收的第三扫描信号的控制下,将在所述第一节点n1接收的数据信号写入所述第二节点n2;
45.驱动子电路103,与第二节点n2、驱动电压端vdd和发光器件104藕接;所述驱动子电路103被配置为在所述第二节点n2处接收的数据信号的控制下,利用所述驱动电压端vdd处接收的驱动电压驱动所述发光器件104工作。
46.本实施例电路可应用于oled液晶显示面板中,在液晶显示面板切换画面之前,通过控制第一扫描信号端scan1和第三扫描信号端scan3的扫描信号,使得所述驱动子电路103中的发光器件104不发光,从而改善液晶显示面板切换画面所产生的拖影问题。
47.由于,在切换画面之前,先通过控制第一扫描信号端scan1和第三扫描信号端scan3的扫描信号,使得所述发光器件104不发光,液晶显示面板显示完全黑暗,因此,可在切换画面时,解决切换画面所产生的拖影问题。另外,由于切换画面时,中间液晶显示面板会先显示黑色,在切换其他颜色,因此,可增强液晶显示面板的对比度。
48.第二实施例:
49.如图2所示,图2示出了另一驱动电路的结构示意图,该驱动电路包括数据写入电
路101,控制电路102、驱动子电路103和阈值补偿电路105;
50.所述数据写入电路101包括:第一主动元件t1,所述第一主动元件t1的栅极与所述第一扫描信号端scan1藕接,所述第一主动元件t1的源极与所述数据信号端data藕接,所述第一主动元件t1的漏极与所述第一节点n1藕接。
51.所述控制电路102包括:第二主动元件t2,所述第二主动元件t2的栅极与所述第三扫描信号端scan3藕接,所述第二主动元件t2的源极与所述第一节点n1藕接,所述第二主动元件t2的漏极与所述第二节点n2藕接。
52.所述驱动子电路103包括:第三主动元件t3,所述第三主动元件t3的栅极与所述第二节点n2藕接,所述第三主动元件t3的源极与所述发光器件104藕接,所述第三主动元件t3的漏极与所述驱动电压端vdd藕接。
53.所述阈值补偿电路105包括:第四主动元件t4、第五主动元件t5和第一电容c1,所述第四主动元件t4的栅极与所述第二扫描信号端scan2藕接,所述第四主动元件t4的源极与所述接地端藕接,所述第四主动元件t4的漏极与所述第五主动元件t5的源极藕接,所述第五主动元件t5的栅极与所述第二扫描信号端scan2藕接,所述第五主动元件t5的漏极与所述第一节点n1藕接;所述第一电容c1的一端与所述第四主动元件t4的源极藕接,所述第一电容c1的另一端与所述第一节点n1藕接;
54.在所述第一扫描信号端scan1处接收的第一扫描信号的控制下,所述第一主动元件t1导通,所述第二主动元件t2、所述第三主动元件t3、所述第四主动元件t4和所述第五主动元件t5断开,所述第一电容c1充电至第一电压;在所述第二扫描信号端scan2处接收的第二扫描信号的控制下,所述第四主动元件t4和所述第五主动元件t5导通,所述第一主动元件t1、所述第二主动元件t2和所述第三主动元件t3断开,所述第一电容c1放电至第二电压;在所述第一扫描信号端scan1处接收的第一扫描信号的控制下,所述第一主动元件t1导通,所述第二主动元件t2、所述第三主动元件t3、所述第四主动元件t4和所述第五主动元件t5断开,所述第一电容c1充电至第三电压,所述第三电压大于所述第一电压;在所述第三扫描信号端scan3处接收的第三扫描信号的控制下,所述第二主动元件t2和所述第三主动元件t3导通,所述第一主动元件t1、所述第四主动元件t4、所述第五主动元件t5断开,所述第一电容c1放电至第四电压,所述第四电压大于所述第二电压。
55.具体地,所述第一主动元件t1包括薄膜场效应晶体管或金属-氧化物半导体场效应晶体管;所述第二主动元件t2包括薄膜场效应晶体管或金属-氧化物半导体场效应晶体管;所述第三主动元件t3包括薄膜场效应晶体管或金属-氧化物半导体场效应晶体管;所述第四主动元件t4包括薄膜场效应晶体管或金属-氧化物半导体场效应晶体管;所述第五主动元件t5包括薄膜场效应晶体管或金属-氧化物半导体场效应晶体管。
56.进一步地,所述发光器件104可为发光二极管。
57.在上述电路结构中,当所述第一扫描信号端scan1输出高电平电压,所述第二扫描信号端scan2和所述第三扫描信号端scan3输出低电平电压,所述第一主动元件t1导通,所述第二主动元件t2、所述第三主动元件t3、所述第四主动元件t4、所述第五主动元件t5断开,所述第一电容c1充电至第一电压;
58.当所述第二扫描信号端scan2输出高电平电压,所述第一扫描信号端scan1和所述第三扫描信号端scan3输出低电平电压,所述第四主动元件t4和所述第五主动元件t5导通,
所述第一主动元件t1、所述第二主动元件t2和所述第三主动元件t3断开,所述第一电容c1放电至第二电压;
59.当所述第一扫描信号端scan1输出高电平电压,所述第二扫描信号端scan2和所述第三扫描信号端scan3输出低电平电压,所述第一主动元件t1导通,所述第二主动元件t2、所述第三主动元件t3、所述第四主动元件t4和所述第五主动元件t5断开,所述第一电容c1充电至第三电压,其中,所述第三电压的电压值的绝对值等于所述第一电压的电压值的绝对值与所述第二电压的电压值的绝对值之和。
60.通过上述步骤,可使第一电容c1充电至第三电压,而第三电压的电压值的绝对值等于所述第一电压的电压值的绝对值与所述第二电压的电压值的绝对值之和,因此,可对所述驱动电路的阈值电压进行补偿,以解决驱动电路中的电压损失。
61.当所述第三扫描信号端scan3输出高电平电压,所述第一扫描信号端scan1和所述第二扫描信号端scan2输出低电平电压,所述第二主动元件t2和所述第三主动元件t3导通,所述发光器件104发光。
62.在切换画面之前,在下一画面的帧到达之前,控制第三扫描信号端scan3输出低电平电压,第二主动元件t2和所述第三主动元件t3关闭,无驱动电压驱动所述发光器件104发光,液晶显示面板显示黑暗,从而避免液晶显示面板切换画面时产生拖影,进而改善和解决拖影问题。
63.具体地,上述过程中,第一扫描信号端scan1、第二扫描信号端scan2和第三扫描信号端scan3的电压输出情况可参见图3:
64.阶段1:第一扫描信号端scan1输出高电平电压,第二扫描信号端scan2和第三扫描信号端scan3输出低电平电压,第一电容c1充电至第一电压。
65.阶段2:第二扫描信号端scan2输出高电平电压,第一扫描信号端scan1和第三扫描信号端scan3输出低电平电压,第一电容c1放电至第二电压。
66.阶段3:第一扫描信号端scan1输出高电平电压,第二扫描信号端scan2和第三扫描信号端scan3输出低电平电压,第一电容c1充电至第三电压。
67.阶段4:第三扫描信号端scan3输出高电平电压,第一扫描信号端scan1和第二扫描信号端scan2输出低电平电压,驱动电压驱动所述发光器件104发光。
68.另外,在画面切换过程中,第一扫描信号端scan1、第二扫描信号端scan2和第三扫描信号端scan3的电压输出过程变化情况可参见图4,在切换画面时,第一扫描信号端scan1和第二扫描信号端scan2的输出电压保存不变,依然输出低电平电压,第三扫描信号端scan3的输出电压由高电平电压变为低电平电压,从而使得第二主动元件t2和第三主动元件t3关闭,发光二极管不发光。
69.第三实施例:
70.基于上述驱动电路的结构,本实施例还包括移位寄存电路106,与驱动电压端vdd、寄存器信号端clk、第三扫描信号端scan3藕接;所述移位寄存电路106被配置为在所述寄存器信号端clk处接收的寄存器信号的控制下,将在所述驱动电压端vdd处接收的驱动电压输出至所述第三扫描信号端scan3。
71.本实施例中的移位寄存电路106可对第三扫描信号端scan3的输出信号进行控制。
72.具体地,所述移位寄存电路106包括第一触发器,所述第一触发器的第一输入端通
过第一电阻与驱动电压端vdd连接,所述第一触发器的第二输入端与寄存器信号端clk连接,所述第一触发器的输出端与第三扫描信号端scan3连接。
73.进一步地,所述第一触发器包括t触发器、d触发器或jk触发器。
74.当所述第一触发器为t触发器时,所述第一输入端为数据输入端t端,所述第二输入端为时钟输入端clk端,所述输出端为输出端q端。
75.具体地,所述第一电阻可为10千欧,所述第一电阻可用于限制电路中的电路。
76.在切换画面之前,向所述第一触发器的第二输入端输入帧画面结束信号,所述第一触发器的输出端从输出高电平电压变为输出低电平电压,所述第三扫描信号端scan3输出低电平电压,所述第二主动元件t2和所述第三主动元件t3断开,所述发光器件104不发光,液晶显示面板显示黑暗。从而在切换画面之前,改善拖影问题。
77.另外,由于切换画面时,中间液晶显示面板会先显示黑色,在切换其他颜色,因此,可增强液晶显示面板的对比度。
78.第四实施例:
79.基于上述驱动电路,本技术实施例还提供了一种驱动电路的驱动方法,包括:
80.数据写入电路在所述第一扫描信号端处接收的第一扫描信号的控制下,将在所述数据信号端处接收的数据信号写入所述第一节点;
81.控制电路在所述第三扫描信号端处接收的第三扫描信号的控制下,将在所述第一节点接收的数据信号写入所述第二节点;
82.驱动子电路在所述第二节点处接收的数据信号的控制下,利用所述驱动电压端处接收的驱动电压驱动所述发光器件工作。
83.本实施例提供的上述方法与上述驱动电路实施例属于同一构思,其具体实现过程详见驱动电路实施例,这里不再赘述。
84.第五实施例:
85.本发明实施例还提供一种栅极驱动电路,包括:多个级联的上述任一项所述的驱动电路。
86.第六实施例:
87.本发明实施例还提供一种显示装置,包括:
88.多个上述任一项所述的驱动电路;
89.多个发光器件,一个驱动电路与至少一个发光器件耦接。
90.还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、商品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、商品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个
……”
限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
91.以上仅为本技术的实施例而已,并不用于限制本技术。对于本领域技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的权利要求范围之内。
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