顯示面板及其驅動方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及液晶顯示技術領域,具體涉及液晶顯示面板的驅動技術領域,尤其涉及一種顯示面板及其驅動方法。
【背景技術】
[0002]顯示面板根據(jù)接收到的灰階電壓控制液晶分子發(fā)生偏轉,從而允許R(Red,紅)、G(Green,綠)、B(Blue,藍)三色光透過以顯不畫面。在施加相同的灰階電壓時,紅、綠、藍三色光的波長不同導致穿透率不同,為了確保顯示畫面的白平衡(White Tracking),需要調(diào)整此三色光對應的Ga_a曲線(伽馬曲線,即灰階電壓-穿透率曲線)使得在施加相同的灰階電壓時此三色光的穿透率相同。
[0003]現(xiàn)有方案普遍利用時序控制芯片(Timing Control IC, TC0N)中的白平衡模塊通過算法演算對紅、綠、藍二色光對應的Ga_a曲線進彳丁調(diào)整,其實質上是對紅、綠、藍二色光對應的每一個子像素進行調(diào)整,例如顯示畫面具有256個灰階,則需要對紅、綠、藍三色光對應的所有子像素施加3X256個灰階電壓,即需要3X256個存儲單元以存儲此三色光對應的灰階電壓的調(diào)整值,硬件成本較高。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0004]有鑒于此,本發(fā)明實施例提供一種顯示面板及其驅動方法,能夠以較低的硬件成本驅動顯示面板,使得紅、綠、藍三色光對應的子像素在被施加相同的灰階電壓時的穿透率相同。
[0005]本發(fā)明一實施例提供一種顯示面板。該顯示面板包括沿預定方向間隔排列的多條柵極線及用于驅動柵極線的柵極驅動器、與柵極線絕緣交叉的多條數(shù)據(jù)線及用于驅動數(shù)據(jù)線的數(shù)據(jù)驅動器,柵極線和數(shù)據(jù)線定義出多個像素區(qū)域,且每一像素區(qū)域對應連接一條柵極線和一條數(shù)據(jù)線,且連接于同一條柵極線的像素區(qū)域允許相同顏色的光透過,在進行畫面顯示時,柵極驅動器依次驅動柵極線,數(shù)據(jù)驅動器對連接于同一條柵極線的像素區(qū)域施加相同的Gamma電壓。
[0006]其中,顯示面板還包括時序控制器,在柵極驅動器驅動相鄰兩條柵極線的空白時間內(nèi),時序控制器告知柵極驅動器施加于連接于后一條柵極線的像素區(qū)域的Ga_a電壓。
[0007]其中,時序控制器和數(shù)據(jù)驅動器之間通過I2C總線連接。
[0008]其中,連接于各條柵極線的像素區(qū)域依次允許紅R、綠G、藍B三種顏色的光透過,并且沿平行于柵極線的方向循環(huán)。
[0009]其中,顯示面板進一步包括位于每一像素區(qū)域的TFT和像素電極,TFT的柵極連接對應的柵極線,TFT的源極連接對應的數(shù)據(jù)線,TFT的漏極連接像素電極,數(shù)據(jù)驅動器在柵極驅動器依次驅動柵極線時同步對數(shù)據(jù)線執(zhí)行灰階驅動動作,以對連接于同一條柵極線的像素區(qū)域施加相同的Ga_a電壓。
[0010]本發(fā)明另一實施例提供一種顯示面板的驅動方法。所述顯示面板包括沿預定方向間隔排列的多條柵極線及用于驅動柵極線的柵極驅動器、與柵極線絕緣交叉的多條數(shù)據(jù)線及用于驅動數(shù)據(jù)線的數(shù)據(jù)驅動器,柵極線和數(shù)據(jù)線定義多個像素區(qū)域,每一像素區(qū)域對應連接一條柵極線和一條數(shù)據(jù)線,連接于同一條柵極線的像素區(qū)域允許相同顏色的光透過,所述驅動方法包括:柵極驅動器依次驅動柵極線;數(shù)據(jù)驅動器對連接于同一條柵極線的像素區(qū)域施加相同的Ga_a電壓。
[0011]其中,顯示面板還包括時序控制器,在柵極驅動器驅動相鄰兩條柵極線的空白時間內(nèi),時序控制器告知柵極驅動器施加于連接于后一條所述柵極線的像素區(qū)域的Ga_a電壓。
[0012]其中,時序控制器和數(shù)據(jù)驅動器之間通過I2C總線連接。
[0013]其中,連接于各條柵極線的像素區(qū)域依次允許紅R、綠G、藍B三種顏色的光透過,并且沿平行于柵極線的方向循環(huán)。
[0014]其中,顯示面板進一步包括位于每一像素區(qū)域的TFT和像素電極,TFT的柵極連接對應的柵極線,TFT的源極連接對應的數(shù)據(jù)線,TFT的漏極連接像素電極,數(shù)據(jù)驅動器在柵極驅動器依次驅動柵極線時同步對數(shù)據(jù)線執(zhí)行灰階驅動動作,以對連接于同一條柵極線的像素區(qū)域施加相同的Ga_a電壓。
[0015]本發(fā)明實施例的顯示面板及其驅動方法,設計連接于同一條柵極線的像素區(qū)域允許相同顏色的光透過,驅動時對連接于同一條柵極線的多個像素區(qū)域施加相同的Ga_a電壓,無需單獨對每一個像素區(qū)域分別施加灰階電壓,從而無需用以存儲紅R、綠G、藍B三色光對應的灰階電壓的調(diào)整值的存儲單元,硬件成本較低。
【附圖說明】
[0016]圖1是本發(fā)明一實施例的顯示面板的像素結構示意圖;
[0017]圖2是本發(fā)明一實施例的顯示面板的驅動電路示意圖;
[0018]圖3是本發(fā)明一實施例的驅動方法的流程示意圖。
【具體實施方式】
[0019]下面將結合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明所提供的示例性的實施例的技術方案進行清楚、完整地描述。
[0020]圖1是本發(fā)明一實施例的顯示面板的像素結構示意圖。如圖1所示,所述(液晶)顯示面板包括柵極驅動器111、數(shù)據(jù)驅動器112、沿預定方向間隔排列的多條柵極線G1, G2,…,Gn以及與多條柵極線G 1; G2,…,Gn絕緣交叉的數(shù)據(jù)線D 1; D2,…,Dm,其中多條柵極線G1, G2,…,Gn和多條數(shù)據(jù)線D1, D2,…,Dm定義多個陣列方式排布的像素區(qū)域113。
[0021]每一像素區(qū)域113對應連接一條柵極線和一條數(shù)據(jù)線,每一像素區(qū)域113包括一個薄膜晶體管(Thin Film Transistor,TFT) T和一個像素電極P,所述像素電極P與顯示面板的公共電極相對設置,所述薄膜晶體管T包括柵極g、源極s和漏極d,其中像素電極P對應連接漏極d,柵極線對應連接柵極g,數(shù)據(jù)線對應連接源極S,薄膜晶體管T導通時經(jīng)源極s傳輸數(shù)據(jù)驅動信號至對應的像素電極P。
[0022]柵極驅動器111依次為多條柵極線G1, G2,…,Gn提供柵極驅動信號,以依次對多條柵極線G1, G2,…,Gn執(zhí)行柵極驅動動作,并啟動每一條柵極線對應的薄膜晶體管T,數(shù)據(jù)驅動器112向多條數(shù)據(jù)線D1, D2,…,Dm提供灰階驅動信號(灰階電壓),以依次對多條數(shù)據(jù)線D1, D2,…,Dm執(zhí)行灰階驅動動作,并使所述灰階驅動信號經(jīng)啟動的薄膜晶體管T施加至對應的像素電極P。其中,在柵極驅動器111執(zhí)行柵極驅動動作時,數(shù)據(jù)驅動器112同步對數(shù)據(jù)線執(zhí)行灰階驅動動作。
[0023]同一條柵極線對應驅動多個像素區(qū)域113,在柵極線傳輸柵極驅動信號時,同一條柵極線驅動的多個像素區(qū)域113的薄膜晶體管T都打開,多條數(shù)據(jù)線D1, D2,…,0_?同時傳輸灰階驅動信號到相應的像素電極P,以向顯示不同顏色的像素區(qū)域113的像素電極P進行充電。
[0024]在本實施例中,連接于同一條柵極線的多個像素區(qū)域113允許相同顏色的光透過,例如圖1所示,連接于柵極線G1的像素區(qū)域113允許紅色光透過,連接于柵極線G2的像素區(qū)域113允許綠色光透過,連接于柵極線G3的像素區(qū)域113允許藍色光透過,并且沿平行于所述數(shù)據(jù)線的方向,即沿列方向,循環(huán)排布該設置。
[0025]圖2是本發(fā)明一實施例的顯示面板的驅動電路示意圖。結合圖2所示,顯示面板進一步包括時序控制器114,時序控制器114與數(shù)據(jù)驅動器112、柵極驅動器111構成顯示面板的驅動電路,時序控制器114和數(shù)據(jù)驅動器112之間可以通過I2C總線(Inter —Integrated Circuit,兩行式串行總線)連接。在顯示面板進行畫面顯示的過程中,在柵極驅動器111驅動相鄰兩條柵極線的空白時間(blanking)內(nèi),時序控制器114告知柵極驅動器111施加于連接于后一條柵極線的像素區(qū)域113的Ga_a電壓,其中所述Ga_a電壓相當于一種施加于R、G、B三種顏色光對應的子像素(Sub-Pixel)的灰階電壓。
[0026]具體而言,參閱圖1,預先將數(shù)據(jù)驅動器112所要施加于R、G、B三種顏色光對應的子像素的 Gam