[發明專利]顯示面板及發光二極管的像素驅動電路有效
| 申請號: | 201811396847.0 | 申請日: | 2018-11-22 |
| 公開(公告)號: | CN109243370B | 公開(公告)日: | 2020-07-03 |
| 發明(設計)人: | 高雪嶺;彭寬軍;秦緯;徐智強;王鐵石;李小龍;彭錦濤 | 申請(專利權)人: | 京東方科技集團股份有限公司 |
| 主分類號: | G09G3/3233 | 分類號: | G09G3/3233;G09G3/32 |
| 代理公司: | 北京清亦華知識產權代理事務所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 張潤 |
| 地址: | 100015 *** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 顯示 面板 發光二極管 像素 驅動 電路 | ||
本發明公開了一種顯示面板及發光二極管的像素驅動電路,包括:第一電源輸入端用于輸入第一直流電壓;第二電源輸入端用于輸入第二直流電壓;第一驅動信號端用于輸入第一驅動信號;第二驅動信號端用于輸入第二驅動信號;數據信號端用于輸入數據資料電壓;第一晶體管的第一端與第二電源輸入端連接;發光二極管的陰極接地;第一驅動單元用于在初始化階段,在第一驅動信號和第二驅動信號的控制下,使得第一晶體管的控制端的電壓等于第一直流電壓;第二驅動單元用于在初始化階段,在第一驅動信號的控制下,使得第一晶體管的第一端的電壓等于第二直流電壓。由此,大大改善了因磁滯效應產生的短期殘像問題,有效提高用戶體驗。
技術領域
本發明涉及顯示控制技術領域,特別涉及一種顯示面板及發光二極管的像素驅動電路。
背景技術
如圖1所示,由于DTFT的磁滯效應,現有的有機發光二極管(Organic Light-Emitting Diode,簡稱OLED)產品在點亮黑白畫面一段時間后切換到48灰階畫面時,會發現殘像,并且在經過一段時間后殘像現象會消失,此現象為短期殘像。如相關廠家的14inchOLED產品點10s黑白畫面之后切換到48灰階畫面,短期殘像需要2s之后會消失;再如相關廠家Galaxy S6點10s黑白畫面之后切換到48灰階畫面,短期殘像需要6s之后會消失。
因此,如何改善因磁滯效應產生的短期殘像問題是OLED產品急需解決的問題。
發明內容
本發明旨在至少在一定程度上解決相關技術中的技術問題之一。為此,本發明的第一個目的在于提出一種發光二極管的像素驅動電路,在初始化階段,可以在第一晶體管DTFT的柵極和源級分別輸入第一直流電壓和第二直流電壓,使第一晶體管DTFT處于固定偏壓狀態,無論前一個階段(Frame)的數據(Data)資料電壓為黑或白,使得第一晶體管DTFT皆由固定偏壓狀態開始進行資料寫入與補償,大大改善了因磁滯效應產生的短期殘像問題,有效提高用戶體驗。
本發明的第二個目的在于提出一種顯示面板。
為達到上述目的,本發明第一方面實施例提出了一種發光二極管的像素驅動電路,包括:第一電源輸入端,用于輸入第一直流電壓;第二電源輸入端,用于輸入第二直流電壓;第一驅動信號端,用于輸入第一驅動信號,所述第一驅動信號在畫面切換的初始化階段為第一電平;第二驅動信號端,用于輸入第二驅動信號,所述第二驅動信號在所述初始化階段為所述第一電平;數據信號端,用于輸入數據資料電壓;第一晶體管,所述第一晶體管的第一端與所述第二電源輸入端連接;發光二極管,所述發光二極管的陰極接地;第一驅動單元,所述第一驅動單元分別與所述第一電源輸入端、所述第一驅動信號端、所述第二驅動信號端、所述第一晶體管的第二端、所述第一晶體管的控制端和所述發光二極管的陽極連接,所述第一驅動單元用于在所述初始化階段,在所述第一驅動信號和所述第二驅動信號的控制下,使得所述第一晶體管的控制端的電壓等于所述第一直流電壓;第二驅動單元,所述第二驅動單元分別與所述數據信號端、所述第一晶體管的控制端、所述第二電源輸入端和所述第一驅動信號端連接,所述第二驅動單元用于在所述初始化階段,在所述第一驅動信號的控制下,使得所述第一晶體管的第一端的電壓等于所述第二直流電壓。
根據本發明實施例的發光二極管的像素驅動電路,可以通過第一電源輸入端輸入第一直流電壓,通過第二電源輸入端輸入第二直流電壓,通過第一驅動信號端輸入第一驅動信號,通過第二驅動信號端輸入第二驅動信號,通過數據信號端輸入數據資料電壓,通過第一驅動單元在初始化階段,在第一驅動信號和第二驅動信號的控制下,使得第一晶體管的控制端的電壓等于第一直流電壓,通過第二驅動單元用于在初始化階段,在第一驅動信號的控制下,使得第一晶體管的第一端的電壓等于第二直流電壓。由此,在初始化階段,在第一晶體管DTFT的柵極和源級分別輸入第一直流電壓和第二直流電壓,使第一晶體管DTFT處于固定偏壓狀態,無論前一個階段(Frame)的數據(Data)資料電壓為黑或白,使得第一晶體管DTFT皆由固定偏壓狀態開始進行資料寫入與補償,大大改善了因磁滯效應產生的短期殘像問題,有效提高用戶體驗。
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