顯示驅(qū)動方法、顯示驅(qū)動單元和顯示裝置的制造方法
【技術領域】
[0001] 本發(fā)明設及顯示技術領域,特別設及一種顯示驅(qū)動方法、顯示驅(qū)動單元和顯示裝 置。
【背景技術】
[0002] 液晶顯示器(LCD,Liquid化ystalDisplay) -般包含柵極驅(qū)動電路、源極驅(qū)動電 路和顯示面板,其中顯示面板上設置有與柵極驅(qū)動電路連接的若干條柵線、與源極驅(qū)動電 路連接的若干條數(shù)據(jù)線W及由柵線和數(shù)據(jù)線所限定出的若干個像素單元。
[0003] 圖1為現(xiàn)有的一種顯示面板的俯視圖,如圖1所示,該顯示面板與傳統(tǒng)的顯示面板 相比,通過雙柵線值ualGate)設計,W使得數(shù)據(jù)線值1、〇2、……町)的數(shù)量被減半,從而能 有效的降低成本。圖2為現(xiàn)有技術對圖1所示顯示面板進行驅(qū)動時的驅(qū)動時序圖,如圖2 所示,在現(xiàn)有技術中柵極驅(qū)動電路1仍然采用傳統(tǒng)的由上至下的順序(即按照Gi、G2、Gs…… Gw的順序)對各條柵線進行驅(qū)動,與此同時,源極驅(qū)動電路2通過控制數(shù)據(jù)線中數(shù)據(jù)信號 的正負極性,W使得顯示面板能實現(xiàn)點反轉(zhuǎn)。
[0004] 然而,在采用現(xiàn)有的該種顯示驅(qū)動方式進行驅(qū)動時,會使得在顯示面板上出現(xiàn)一 些沿列方向延伸的亮條紋。具體地,W第一條數(shù)據(jù)線Di所對應的所有像素單元Pi為例,各 條柵線采用由上至下的順序被驅(qū)動。圖3為現(xiàn)有技術中對應于第一條數(shù)據(jù)線的各像素單元 上加載的數(shù)據(jù)信號的正負極性示意圖,如圖3所示,對應于第一條數(shù)據(jù)線Di的各像素單元 Pi會W"Z"字形順序被驅(qū)動,假定位于第一行第一列的像素單元所加載的數(shù)據(jù)信號為正極 性,為實現(xiàn)顯示面板的點反轉(zhuǎn),則位于第一行第二列的像素單元所加載的數(shù)據(jù)信號為負極 性,位于第二行第一列的像素單元所加載的數(shù)據(jù)信號為負極性,位于第二行第二列的像素 單元所加載的數(shù)據(jù)信號為正極性……W此類推。
[0005] 在源極驅(qū)動電路向第一條數(shù)據(jù)線D1所輸出的數(shù)據(jù)信號的正負極性變換(由正極 性變換為負極性,或由負極性變換為正極性)時,該第一條數(shù)據(jù)線上加載的數(shù)據(jù)信號會出 現(xiàn)信號延遲現(xiàn)象,從而造成對應的像素單元充電不足,進而使得對應的像素單元所發(fā)出的 光的亮度要大于理想亮度。通過圖3可見,第一條數(shù)據(jù)線D1上數(shù)據(jù)信號的正負極性變換時 刻均處在對位于第一條數(shù)據(jù)線D1右側(cè)的像素單元進行充電的時刻,從而導致位于第一條 數(shù)據(jù)線D1右側(cè)的所有像素單元均處于亮度偏亮(亮度偏亮的像素單元呈列方向排列)。因 此,在第一條數(shù)據(jù)線的右側(cè)出現(xiàn)一條亮條紋。
[0006] 基于同樣的原理,顯示面板上對應各條數(shù)據(jù)線處均會產(chǎn)生一條亮條紋,該亮條紋 的出現(xiàn)會影響顯示面板的顯示質(zhì)量,造成用戶的不良體驗。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0007] 本發(fā)明提供一種顯示驅(qū)動方法、顯示驅(qū)動單元和顯示裝置,可有效避免顯示面板 上亮條紋的出現(xiàn),從而提升顯示面板的顯示質(zhì)量。
[0008] 為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供了一種顯示驅(qū)動方法,用于對顯示面板進行驅(qū)動,所 述顯示面板包括;2Q條柵線和T條數(shù)據(jù)線和2Q*T個像素單元,其中位于第2t-l列和第2t列的所有像素單元均與第t條數(shù)據(jù)線連接,位于第q行且處于奇數(shù)列的所有像素單元均與 第2q-l條柵線連接,位于第q行且處于偶數(shù)列的所有像素單元均與第2q條柵線連接,其中 t取值為[1,T],q取值為[1,扣。
[0009] 所述顯示驅(qū)動方法包括:
[0010] 按照預設順序驅(qū)動所述顯示面板中的各條所述柵線,W使對應的柵線上加載有掃 描驅(qū)動信號,在所述預設順序中第n個被驅(qū)動的柵線為第化條柵線,化與n滿足如下關系:
[0011]
[0014] 其中,n的取值為[1,2扣,m為整數(shù),每條柵線輸出掃描驅(qū)動信號所對應的時間為 1個時鐘周期。
[0015] 可選地,在所述柵線被驅(qū)動的同時,所述顯示驅(qū)動方法還包括:
[0016] 驅(qū)動所述顯示面板中的各條所述數(shù)據(jù)線,W使得各條所述數(shù)據(jù)線上加載有數(shù)據(jù)信 號,各條所述數(shù)據(jù)信號的正負極性每隔2個時鐘周期變換一次。
[0017] 可選地,所述顯示面板的極性反轉(zhuǎn)方式為行反轉(zhuǎn)或列反轉(zhuǎn)。
[0018] 為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明還提供了一種顯示驅(qū)動單元,用于對顯示面板進行驅(qū)動, 所述顯示面板包括;2Q條柵線和T條數(shù)據(jù)線和2Q*T個像素單元,其中位于第2t-l列和第 2t列的所有像素單元均與第t條數(shù)據(jù)線連接,位于第q行且處于奇數(shù)列的所有像素單元均 與第2q-l條柵線連接,位于第q行且處于偶數(shù)列的所有像素單元均與第2q條柵線連接,其 中t取值為[1,T],q取值為[1,Q]。
[0019] 所述顯示驅(qū)動單元包括:柵極驅(qū)動電路;
[0020] 柵極驅(qū)動電路用于按照預設順序驅(qū)動所述顯示面板中的各條所述柵線,W使對應 的柵線上加載有掃描驅(qū)動信號,在所述預設順序中第n個被驅(qū)動的柵線為第化條柵線,化 與n滿足如下關系:
[0021]
[002引 或者,
[0023]
[0024] 其中,n的取值為[1,2扣,m為整數(shù),每條柵線輸出掃描驅(qū)動信號所對應的時間為1個時鐘周期。
[00巧]可選地,所述顯示驅(qū)動單元還包括:源極驅(qū)動電路;
[0026] 所述源極驅(qū)動電路用于在所述柵線被驅(qū)動時,驅(qū)動所述顯示面板中的各條所述數(shù) 據(jù)線,W使各條所述數(shù)據(jù)線上加載有對應的數(shù)據(jù)信號,各條所述數(shù)據(jù)信號的正負極性每隔2 個時鐘周期變換一次。
[0027] 可選地,所述顯示面板的極性反轉(zhuǎn)方式為行反轉(zhuǎn)或列反轉(zhuǎn)。
[0028] 為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明還了一種顯示裝置,包括;顯示驅(qū)動單元,所述顯示驅(qū)動 單元采用上述的顯示驅(qū)動單元。
[0029] 本發(fā)明具有W下有益效果:
[0030] 本發(fā)明提供了一種顯示驅(qū)動方法、顯示驅(qū)動單元和顯示裝置,通過改變現(xiàn)有的柵 線的驅(qū)動順序,W使得因充電不足而導致顯示亮度過亮的像素單元在顯示面板上均勻分 布,且任意的兩個顯示亮度過亮的像素單元均不會相鄰,從而可有效的避免顯示面板上亮 條紋的出現(xiàn),進而提升了顯示面板的顯示質(zhì)量
【附圖說明】
[0031] 圖1為現(xiàn)有的一種顯示面板的俯視圖;
[0032] 圖2為現(xiàn)有技術對圖1所示顯示面板進行驅(qū)動時的驅(qū)動時序圖;
[0033] 圖3為現(xiàn)有技術中對應于第一條數(shù)據(jù)線的各像素單元上加載的數(shù)據(jù)信號的正負 極性示意圖;
[0034] 圖4為本發(fā)明實施例一中對圖1所示顯示面板進行驅(qū)動時的驅(qū)動時序圖;
[0035] 圖5為本發(fā)明實施例一中對應于第一條數(shù)據(jù)線的各像素單元上加載的數(shù)據(jù)信號 的正負極性示意圖;
[0036] 圖6為顯示面板采用列反轉(zhuǎn)時對應于第一條數(shù)據(jù)線的各像素單元上加載的數(shù)據(jù) 信號的正負極性示意圖;
[0037] 圖7為本發(fā)明實施例二中對圖1所示顯示面板進行驅(qū)動時的驅(qū)動時序圖;
[0038] 圖8為本發(fā)明實施例二中對應于第一條數(shù)據(jù)線的各像素單元上加載的數(shù)據(jù)信號 的正負極性示意圖。
【具體實施方式】
[0039] 為使本領域的技術人員更好地理解本發(fā)明的技術方案,下面結(jié)合附圖對本發(fā)明提 供的一種顯示驅(qū)動方法、顯示驅(qū)動單元和顯示裝置進行詳細描述。
[0040] 實施例一
[0041] 本發(fā)明實施例一提供了一種顯示驅(qū)動方法,用于對顯示面板進行驅(qū)動,該顯示面 板包括;2Q條柵線和T條數(shù)據(jù)線和2Q*T個像素單元Pi,其中位于第2t-l列和第2t列的所 有像素單元均與第t條數(shù)據(jù)線連接,位于第q行且處于奇數(shù)列的所有像素單元均與第2q-l 條