驅(qū)動電路、有機電致發(fā)光二極管顯示器及驅(qū)動方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本公開一般涉及顯示技術(shù),尤其涉及驅(qū)動電路、有機電致發(fā)光二極管顯示器及驅(qū) 動方法。
【背景技術(shù)】
[0002] 隨著顯示技術(shù)的不斷發(fā)展,顯示器的尺寸規(guī)格日新月異。例如,為了滿足電子設(shè)備 的便攜性,尺寸規(guī)格較小的顯示屏幕的需求量不斷增長。
[0003] 此外,隨著顯示技術(shù)的發(fā)展,用戶對顯示屏的顯示質(zhì)量也提出了更高的要求。例 如,用戶更傾向于喜愛尚PPI(Pixel per Inch,每英寸像素)的顯不屏,以提尚顯不的精確 性和連貫性。而OLED(Organic Light-Emitting Diode,有機發(fā)光二極管)顯示器,就因為具 備輕薄、省電等特性,越來越廣泛地被應(yīng)用在各種便攜式電子設(shè)備中。
[0004] 0LED顯示器中,通常包括了有機發(fā)光二極管陣列(即像素陣列),以及向陣列中的 各個有機發(fā)光二極管提供驅(qū)動電流的驅(qū)動電路(即像素電路)。
[0005] 如圖1所示,為現(xiàn)有的0LED顯示器的像素電路的示意性結(jié)構(gòu)圖。圖2是用于驅(qū)動圖1 所示像素電路的各驅(qū)動信號的波形圖,以及圖1中N1節(jié)點電位的波形圖。
[0006] 結(jié)合圖1和圖2,在T1階段,S1信號有效,晶體管M5導(dǎo)通,以將參考電壓Vref提供至 N1節(jié)點。在T2階段,S2信號有效,晶體管M2和晶體管M4導(dǎo)通,Vdata信號向N1節(jié)點充電,直至 N1節(jié)點電位達到Vdata_ | Vth |,其中,Vth為晶體管M3的閾值電壓。接著,在T3階段,Emit信號有 效,晶體管Ml和晶體管M6導(dǎo)通,發(fā)光二極管El接收到發(fā)光電流并發(fā)光。
[0007] 圖1所示的像素電路中,發(fā)光二極管的發(fā)光電流為:I = k[VDD-(Vdata-|Vth| )]2,其中 k為一與晶體管M3的結(jié)構(gòu)相關(guān)的常數(shù)。
[0008] 然而,采用圖1所示的像素電路存在如下的問題:
[0009] 1)由于在制作0LED顯示器時,通常采用一整面金屬來與IC(Integrated circuit, 集成電路)連接從而獲得VDD信號。由于金屬存在電阻,因而,距1C距離不同,像素電路所獲得 的V DD信號的電壓值也不同。
[0010] 2)根據(jù)如上的發(fā)光電流公式可知,在發(fā)光階段,提供給發(fā)光二極管E1的發(fā)光電流 與晶體管M3的閾值電壓V th相關(guān)。而由于晶體管在制作過程中存在閾值漂移,也即是說,任意 連個晶體管的閾值電壓都不是完全相同的。因此,采用圖1所示的像素電路的顯示面板在顯 示過程中,容易存在亮度不均的問題。
[0011] 3)由于電容Cst(與圖不對應(yīng))的耦合作用,如圖2所示,在S2信號上升沿到來時(如 圖2中附圖標(biāo)記210所示),N1節(jié)點電位上拉,而當(dāng)Emit信號下降沿到來時(如圖2中附圖標(biāo)記 220所示),N1節(jié)點相應(yīng)地下降(如圖2中附圖標(biāo)記230所示),這樣一來,由于電容C1的耦合, 導(dǎo)致N1節(jié)點電位不夠高,進而可能導(dǎo)致采用圖1所示像素電路的顯示面板的暗態(tài)不暗,使顯 示面板的暗態(tài)顯示效果不佳。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0012] 鑒于現(xiàn)有技術(shù)中的上述缺陷或不足,期望提供一種液晶面板及其制作方法、包含 其的顯示裝置,以解決【背景技術(shù)】中所述的至少部分技術(shù)問題。
[0013] 第一方面,本申請?zhí)峁┝?一種驅(qū)動電路,包括至少一個驅(qū)動模塊,各驅(qū)動模塊包括 發(fā)光單元、編碼單元、重置單元和數(shù)據(jù)信號輸入單元;其中:發(fā)光單元包括第一控制端、第二 控制端和發(fā)光二極管;重置單元包括第一輸入端和第三控制端,重置單元用于向編碼單元 提供重置信號;數(shù)據(jù)信號輸入單元包括第二輸入端,數(shù)據(jù)信號輸入單元用于將第二輸入端 輸入的數(shù)據(jù)信號提供至編碼單元;編碼單元包括第五控制端,發(fā)光單元還包括第三輸入端, 編碼單元用于接收并補償發(fā)光單元的第三輸入端接收到的第一電壓信號,基于數(shù)據(jù)信號生 成發(fā)光控制信號,并向發(fā)光單元提供發(fā)光控制信號。
[0014] 第二方面,本申請還提供了一種有機電致發(fā)光二極管顯示器,包括如上的驅(qū)動電 路。
[0015] 第三方面,本申請還提供了一種有機電致發(fā)光二極管顯示器的驅(qū)動方法,包括:第 一初始化階段,向第一控制端、第四控制端和第五控制端提供第一電平,向第二控制端和第 三控制端提供第二電平,并向第一輸入端提供重置信號;第二初始化階段,向第一控制端和 第三控制端提供第一電平,向第二控制端、第四控制端和第五控制端提供第二電平,并向第 二輸入端提供數(shù)據(jù)信號;閾值偵測階段,向第二控制端和第三控制端提供第一電平,向第一 控制端、第四控制端和第五控制端提供第二電平,并向第二輸入端提供數(shù)據(jù)信號;補償階 段,向第二控制端、第四控制端和第五控制端提供第一電平,向第一控制端和第三控制端提 供第二電平,并向第一輸入端提供重置信號,以生成發(fā)光控制信號,其中,發(fā)光控制信號與 第三輸入端接收的第一電壓信號無關(guān);發(fā)光階段,向第四控制端和第五控制端提供第一電 平,向第一控制端、第二控制端和第三控制端提供第二電平,并向第一輸入端提供重置信 號,以使發(fā)光二極管基于發(fā)光控制信號發(fā)光。
[0016] 采用本申請的方案,在發(fā)光階段,發(fā)光電流的大小與第一電壓信號的電壓值VDD無 關(guān),從而避免了位于顯示面板不同區(qū)域的驅(qū)動電路因距1C的距離差異導(dǎo)致的V DD電位差異引 起的發(fā)光電流差異,進而避免了顯示面板不同區(qū)域亮度不均的問題。
[0017]此外,在一些實施例中,本申請的方案還可以對驅(qū)動電路中晶體管的閾值電壓進 行補償,以使發(fā)光階段提供給發(fā)光二極管的發(fā)光電流與晶體管的閾值電壓無關(guān),從而避免 了晶體管的閾值漂移引起的亮度不均的問題。
[0018] 此外,在一些實施例中,通過合理地配置第一電容和第二電容的電容值,可以保證 驅(qū)動電路中N1節(jié)點的電位較高,從而保證發(fā)光二極管在非發(fā)光階段不點亮,從而改善暗態(tài) 效果。
[0019] 此外,在一些實施例中,驅(qū)動多個發(fā)光二極管的驅(qū)動電路可以共用一部分電器元 件(例如,晶體管),這些發(fā)光二極管可以在驅(qū)動電路的驅(qū)動下,在發(fā)光階段同時發(fā)光。并且 在驅(qū)動相同數(shù)量的發(fā)光二極管的前提下,驅(qū)動電路所需電器元件數(shù)量較少,進而驅(qū)動電路 所占的版圖面積也相應(yīng)地較小。
【附圖說明】
[0020] 通過閱讀參照以下附圖所作的對非限制性實施例所作的詳細描述,本申請的其它 特征、目的和優(yōu)點將會變得更明顯:
[0021]圖1示出了一種現(xiàn)有的0LED顯示器的像素電路的電路圖;
[0022]圖2示出了用于驅(qū)動圖1所示像素電路的各驅(qū)動信號以及像素電路中N1節(jié)點的波 形圖;
[0023] 圖3示出了本申請的驅(qū)動電路的一個實施例的示意性結(jié)構(gòu)圖;
[0024] 圖4示出了本申請的驅(qū)動電路的另一個實施例的示意性電路圖;
[0025] 圖5示出了本申請的驅(qū)動電路的再一個實施例的示意性電路圖;
[0026] 圖6示出了用于驅(qū)動如圖4所示驅(qū)動電路的各信號的時序圖。
【具體實施方式】
[0027] 下面結(jié)合附圖和實施例對本申請作進一步的詳細說明。可以理解的是,此處所描 述的具體實施例僅僅用于解釋相關(guān)發(fā)明,而非對該發(fā)明的限定。另外還需要說明的是,為了 便于描述,附圖中僅示出了與發(fā)明相關(guān)的部分。
[0028] 參見圖3所示,為本申請的驅(qū)動電路的一個實施例的示意性結(jié)構(gòu)圖。
[0029] 本實施例的驅(qū)動電路包括至少一個驅(qū)動模塊。圖3示意性地示出了驅(qū)動電路包括 一個驅(qū)動模塊。
[0030] 該驅(qū)動模塊包括發(fā)光單元310、編