行充電。
[0057]所述第一時長tl為第二時長t2與第三時長t3的加和。
[0058]具體地,所述第三時長t3不等于第二時長t2,所述第三時長t3大于第二時長t2,即負極性電壓的充電時長不等于正極性電壓的充電時長,且負極性電壓的充電時長大于正極性電壓的充電時長。通過對所述時鐘信號CK進行脈寬調制來調整所述第二、第三時長t2、t3的長短,進而調整負極性電壓與正極性電壓的充電時長。所述驅動薄膜晶體管Tl、充電控制薄膜晶體管T2均為低溫多晶硅薄膜晶體管、氧化物半導體薄膜晶體管、或非晶硅薄膜晶體管。
[0059]當所述奇數(shù)列像素內的充電控制薄膜晶體管T2’為N型薄膜晶體管,所述偶數(shù)列像素內的充電控制薄膜晶體管T2為P型薄膜晶體管時,需先對奇數(shù)列像素進行充電,再對偶數(shù)列像素進行充電,其余與上述過程相同,此處不再贅述。
[0060]本發(fā)明所提供的列翻轉模式的液晶顯示面板,通過在像素驅動電路中增加充電控制薄膜晶體管T2,并依據(jù)數(shù)據(jù)線提供的電壓的正、負極性不同,調整提供給充電控制薄膜晶體管T2柵極的時鐘信號CK的電位高低及脈沖寬度,控制正、負極性電壓分別對相鄰兩列像素進行充電的時間,能夠平衡正、負極性電壓對相鄰兩列像素的充電效果,補償正、負極性電壓對相鄰兩列像素造成的充電差異,使得畫面顯示效果均勻。
[0061]請參閱圖8,本發(fā)明還提供一種列翻轉模式的液晶顯示面板的驅動方法,包括如下步驟:
[0062]步驟1、提供列翻轉模式的一液晶顯示面板。
[0063]如圖5所示,所述列翻轉模式的液晶顯示面板包括多條相互平行并依次排列的豎直的數(shù)據(jù)線、多條相互平行并依次排列的水平的掃描線、及呈陣列式排布的多個像素,每個像素內均設置像素驅動電路;同一行像素內的多個像素驅動電路均電性連接于對應該行像素的掃描線;分別位于每條數(shù)據(jù)線左、右兩側的一奇數(shù)列像素與一偶數(shù)列像素內的多個像素驅動電路均電性連接于該條數(shù)據(jù)線。
[0064]所述像素驅動電路包括:驅動薄膜晶體管Tl、充電控制薄膜晶體管、存儲電容CSTl、及液晶電容CLCl。
[0065]所述驅動薄膜晶體管Tl的柵極電性連接于像素所在行對應的掃描線,源極電性連接于充電控制薄膜晶體管的漏極,漏極電性連接于存儲電容CSTl的一端及液晶電容CLCl的一端;所述充電控制薄膜晶體管的柵極電性連接于時鐘信號CK,源極電性連接于像素所在列對應的數(shù)據(jù)線;所述存儲電容CSTl的另一端及液晶電容CLCl的另一端均電性均連接于公共電極VCOM。
[0066]偶數(shù)列像素內的充電控制薄膜晶體管T2與奇數(shù)列像素內的充電薄膜晶體管T2’的其中之一受高電位的控制而打開,另一個受低電位的控制而打開。進一步地,所述奇數(shù)列像素內的充電控制薄膜晶體管T2為P型薄膜晶體管,所述偶數(shù)列像素內的充電控制薄膜晶體管T2為N型薄膜晶體管;或所述奇數(shù)列像素內的充電控制薄膜晶體管T2’為N型薄膜晶體管,所述偶數(shù)列像素內的充電控制薄膜晶體管T2為P型薄膜晶體管。
[0067]具體地,所述驅動薄膜晶體管Tl、充電控制薄膜晶體管T2均為低溫多晶硅薄膜晶體管、氧化物半導體薄膜晶體管、或非晶硅薄膜晶體管。
[0068]步驟2、驅動所述列翻轉模式的液晶顯示面板進行一幀畫面的顯示。
[0069]請結合圖5與圖6,以所述奇數(shù)列像素內的充電控制薄膜晶體管T2’為P型薄膜晶體管,所述偶數(shù)列像素內的充電控制薄膜晶體管T2為N型薄膜晶體管為例,設N、M為正整數(shù),對于第N行像素,第N條掃描線向第N行像素的驅動薄膜晶體管Tl的柵極提供時長為第一時長tl的掃描信號GATE(N),所述時鐘信號CK先提供時長為第二時長t2的高電位控制第N行偶數(shù)列像素內的充電控制薄膜晶體管T2打開,于此同時,對應的數(shù)據(jù)線S (M)提供正極性電壓,使得第N行偶數(shù)列像素內的驅動薄膜晶體管Tl的源極電壓為正極性,對第N行偶數(shù)列像素進行充電;之后,所述時鐘信號CK再提供時長為第三時長t3的低電位控制第N行奇數(shù)列像素內的充電控制薄膜晶體管T2打開,于此同時,對應的數(shù)據(jù)線S (M)提供負極性電壓,使得第N行奇數(shù)列像素內的驅動薄膜晶體管Tl的源極電壓為負極性,對第N行奇數(shù)列像素進行充電;所述第一時長tl為第二時長t2與第三時長t3的加和。
[0070]按同樣方式依次逐行掃描,直至完成對一幀畫面的驅動。
[0071]具體地,所述第三時長t3不等于第二時長t2,且所述第三時長t3大于第二時長t2,即負極性電壓的充電時長不等于正極性電壓的充電時長,且負極性電壓的充電時長大于正極性電壓的充電時長,以平衡正、負極性電壓對相鄰兩列像素的充電效果,補償正、負極性電壓對相鄰兩列像素造成的充電差異,使得畫面顯示效果均勻。
[0072]步驟3、驅動所述列翻轉模式的液晶顯示面板進行下一幀畫面的顯示。
[0073]請結合圖5與圖7,仍以所述奇數(shù)列像素內的充電控制薄膜晶體管T2’為P型薄膜晶體管,所述偶數(shù)列像素內的充電控制薄膜晶體管T2為N型薄膜晶體管為例,對于第N行像素,第N條掃描線向第N行像素的驅動薄膜晶體管Tl的柵極提供時長為第一時長tl的掃描信號GATE (N),所述時鐘信號CK先提供時長為第三時長t3的高電位控制第N行偶數(shù)列像素內的充電控制薄膜晶體管T2打開,于此同時,相應的數(shù)據(jù)線S(M)提供負極性電壓,使得第N行偶數(shù)列像素內的驅動薄膜晶體管Tl的源極電壓為負極性,對第N行偶數(shù)列像素進行充電;之后,所述時鐘信號CK再提供時長為第二時長t2的低電位控制第N行奇數(shù)列像素內的充電控制薄膜晶體管T2打開,于此同時,相應的數(shù)據(jù)線S (M)提供正極性電壓,使得第N行奇數(shù)列像素內的驅動薄膜晶體管Tl的源極電壓為正極性,對第N行奇數(shù)列像素進行充電。
[0074]按同樣方式依次逐行掃描,直至完成對所述下一幀畫面的驅動。
[0075]進一步地,如圖3、圖4所示,列翻轉模式的液晶顯示面板中,每相鄰兩列像素的極性相反,每相鄰兩幀之間同一像素的極性相反,因此在該步驟3中需要設置時鐘信號CK的尚電位的時長為第三時長t3,低電位時長為第二時長t2,以保證負極性電壓的充電時長始終為第四時長t3,正極性電壓的充電時長始終為第二時長t2。依據(jù)數(shù)據(jù)線提供的電壓的正、負極性不同,通過調整提供給充電控制薄膜晶體管T2柵極的時鐘信號CK的電位高低及脈沖寬度,控制正、負極性電壓分別對相鄰兩列像素進行充電的時間,能夠平衡正、負極性電壓對相鄰兩列像素的充電效果,補償正、負極性電壓對相鄰兩列像素造成的充電差異,使得畫面顯示效果均勻。
[0076]步驟4、步驟2、3交替循環(huán),驅動所述列翻轉模式的液晶顯示面板連續(xù)進行畫面顯不O
[0077]值得一提的是,當所述奇數(shù)列像素內的充電控制薄膜晶體管T2’為N型薄膜晶體管,所述偶數(shù)列像素內的充電控制薄膜晶體管T2為P型薄膜晶體管時,所述步驟2與步驟3相應的先對奇數(shù)列像素進行充電,再對偶數(shù)列像素進行充電,其余過程相同,此處不再贅述。
[0078]上述方法能夠完成對列翻轉模式的液晶顯示面板的驅動,且不會因正負、極性電壓不同影響像素的充電效果,保證畫面顯示均勻。
[0079]綜上所述,本發(fā)明的列翻轉模式的液晶顯示面板及其驅動方法,通過在像素驅動電路中增加充電控制薄膜晶體管,并依據(jù)數(shù)據(jù)線提供的電壓的正、負極性不同,調整提供給充電控制薄膜晶體管柵極的時鐘信號的電位高低及脈沖寬度,控制正、負極性電壓分別對相鄰兩列像素進行充電的時間,能夠平衡正、負極性電壓對相鄰兩列像素的充電效果,補償正、負極性電壓對相鄰兩列像素造成的充電差異,使得畫面顯示效果均勻。
[0080]以上所述,對于本領域的普通技術人員來說,可以根據(jù)本發(fā)明的技術方案和技術構思作出其他各種相應的改變和變形,而所有這些改變和變形都應屬于本發(fā)明權利要求的保護范圍。
【主權項】
1.一種列翻轉模式的液晶顯示面板,其特征在于,包括多條相互平行并依次排列的豎直的數(shù)據(jù)線、多條相互平行并依次排列的水平的掃描線、及呈陣列式排布的多個像素,每個像素內均設置像素驅動電路;同一行像素內的多個像素驅動電路均電性連接于對應該行像素的掃描線;分別位于每條數(shù)據(jù)線左、右兩側的一奇數(shù)列像素與一偶數(shù)列像素內的多個像素驅動電路均電性連接于該條數(shù)據(jù)線; 所述像素驅動電路包括:驅動薄膜晶體管(Tl)、充電控制薄膜晶體管、存儲電容(CSTl)、及液晶電容(CLCl);偶數(shù)列像素內的充電控制薄膜晶體管(T2)與奇數(shù)列像素內的充電薄膜晶體管(T2’ )的其中之一受高電位的控制而打開,另一個受低電位的控制而打開; 所述偶數(shù)列像素內的充電控制薄膜晶體管(T2)與奇數(shù)列像素內的充電薄膜晶體管(T2’ )的柵極均電性連接于時鐘信號(CK);所述時鐘信號(CK)交替提供高、低電位,控制偶數(shù)列像素內的充電控制薄膜晶體管(T2)與奇數(shù)列像素內的充電薄膜晶體管(T2’ )交替打開; 所述列翻轉模式的液晶顯示面板顯示