像素驅(qū)動電路及其驅(qū)動方法、顯示面板、顯示裝置的制造方法
【專利摘要】本發(fā)明提供一種像素驅(qū)動電路及其驅(qū)動方法、顯示面板、顯示裝置,屬于顯示技術(shù)領(lǐng)域,其可解決現(xiàn)有的顯示面板的顯示均一差的問題。本發(fā)明的像素驅(qū)動電路包括:閾值電壓補(bǔ)償單元、數(shù)據(jù)寫入單元、發(fā)光控制單元、驅(qū)動晶體管、存儲電容、發(fā)光器件;其中,閾值電壓補(bǔ)償單元用于在復(fù)位信號的控制下導(dǎo)通,通過基準(zhǔn)電流源端所輸入的基準(zhǔn)電流的控制,將驅(qū)動晶體管的閾值電壓寫入驅(qū)動晶體管的柵極和第二極;數(shù)據(jù)寫入單元用于在掃描信號的控制下導(dǎo)通,將數(shù)據(jù)信號線所輸入的數(shù)據(jù)電壓寫入驅(qū)動晶體管的柵極;發(fā)光控制單元用于在發(fā)光控制信號的控制下導(dǎo)通,將第一電源端所輸入的第一電源信號傳輸至驅(qū)動晶體管的第二極,驅(qū)動發(fā)光器件發(fā)光。
【專利說明】
像素驅(qū)動電路及其驅(qū)動方法、顯示面板、顯示裝置
技術(shù)領(lǐng)域
[0001] 本發(fā)明屬于顯示技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種像素驅(qū)動電路及其驅(qū)動方法、顯示面板、 顯示裝置。
【背景技術(shù)】
[0002] 有機(jī)發(fā)光顯示器(Org第二極nic Light Emitting Diode,0LED)相比現(xiàn)在的主流 顯不技術(shù)薄膜晶體管液晶顯不器(Thin Film Transisitor Liquid Crysta Dispay,TFT-LCD),具有廣視角、高亮度、高對比度、低能耗、體積更輕薄等優(yōu)點(diǎn),是目前平板顯示技術(shù)關(guān) 注的焦點(diǎn)。
[0003] 有機(jī)發(fā)光顯示器的驅(qū)動方法分為被動矩陣式(PM,Passive Matrix)和主動矩陣式 (AM,Active Matrix)兩種。而相比被動矩陣式驅(qū)動,主動矩陣式驅(qū)動具有顯示信息量大、功 耗低、器件壽命長、畫面對比度高等優(yōu)點(diǎn)?,F(xiàn)有技術(shù)的一種主動矩陣式有機(jī)發(fā)光顯示器的像 素單元驅(qū)動電路的等效電路,如圖1所示,包括:第一開關(guān)晶體管M1、驅(qū)動晶體管M2、存儲電 容C1以及發(fā)光器件D1。其中,第一開關(guān)晶體管Ml的漏極與驅(qū)動晶體管M2的柵極連接;驅(qū)動晶 體管M2的柵極同時連接存儲電容C1的一端,其源極與存儲電容C1另一端連接,其漏極與發(fā) 光器件D1連接。第一開關(guān)晶體管Ml在柵極被掃描信號Vscan(n)選通時打開,從源極引入數(shù) 據(jù)信號Vd第二極t第二極。驅(qū)動晶體管M2-般工作在飽和區(qū),其柵源電壓Vgs決定了流過其 電流的大小,進(jìn)而為發(fā)光器件D1提供了穩(wěn)定的電流。其中Vgs = Vdata-VD 1,VD1為發(fā)光器件 D1的開啟電壓,VDD為穩(wěn)壓或者穩(wěn)流電源,連接驅(qū)動晶體管M2,用于提供發(fā)光器件D1發(fā)光所 需要的能源。而存儲電容C1的作用是在一幀的時間內(nèi)維持驅(qū)動晶體管M2柵極電壓的穩(wěn)定。
[0004] 當(dāng)掃描信號Vscan(n)的第一個高電平開始時,第n行像素單元被選通,將該行像素 單元中的第一開關(guān)晶體管Ml打開,引入數(shù)據(jù)信號驅(qū)動Vdata,發(fā)光器件D1開始發(fā)光。通過驅(qū) 動數(shù)據(jù)信號Vdata的高電平使發(fā)光器件D1發(fā)光將該行像素單元中的存儲電容C1充電完成, 之后,通過掃描信號Vscan(n)的第一個低電平關(guān)閉該行像素單元的第一開關(guān)晶體管Ml。此 時,存儲電容C1維持充電時的電壓,維持該行像素單元的驅(qū)動晶體管M2輸出穩(wěn)定的電流,使 得該行像素單元的有機(jī)發(fā)光二級管D1持續(xù)發(fā)光直到一幀時間結(jié)束。一幀時間通常為同一行 像素單元連續(xù)兩次被掃描信號選通的時間間隔。
[0005] 在第n行像素單元的充電完成后,掃描信號選通第n+1行像素單元,將第n+1行像素 單元的第一開關(guān)晶體管Ml打開,引入驅(qū)動數(shù)據(jù)信號進(jìn)行同樣的充電過程,充電完成后通過 像素單元中的存儲電容C1維持充電時的電壓,維持驅(qū)動管輸出穩(wěn)定電流,使得n+1行像素單 元的發(fā)光器件D1持續(xù)發(fā)光直到一幀時間結(jié)束。如此依序下去,當(dāng)對最后一行像素單元充電 完成后,便又從第一行像素單元開始重新掃描充電。
[0006] 盡管現(xiàn)有技術(shù)像素單元電路被廣泛使用,但是其仍然必不可免的存在以下問題: 驅(qū)動晶體管M2的閾值電壓Vth會隨著使用時間的增加而出現(xiàn)漂移,從而導(dǎo)致針對同樣的數(shù) 據(jù)驅(qū)動信號Vdata的Vgs出現(xiàn)變化,即發(fā)光器件D1的電流(也就是亮度)不同,從而將會影響 整個有機(jī)發(fā)光顯示器的畫面均勻性及其發(fā)光質(zhì)量。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0007] 本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題包括,針對現(xiàn)有的像素驅(qū)動電路存在上述的問題,提 供一種改善顯示面板顯示均已向和發(fā)光質(zhì)量的像素驅(qū)動電路及其驅(qū)動方法、顯示面板、顯 示裝置。
[0008] 解決本發(fā)明技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是一種像素驅(qū)動電路,包括:閾值電壓補(bǔ) 償單元、數(shù)據(jù)寫入單元、發(fā)光控制單元、驅(qū)動晶體管、存儲電容、發(fā)光器件;其中,
[0009] 所述閾值電壓補(bǔ)償單元連接復(fù)位信號端、第一電源端、所述存儲電容的第一端、所 述基準(zhǔn)電流源端、所述數(shù)據(jù)寫入單元,以及所述驅(qū)動晶體管的柵極、第一極和第二極,用于 在所述復(fù)位信號端所輸入的復(fù)位信號的控制下導(dǎo)通,通過所述基準(zhǔn)電流源端所輸入的基準(zhǔn) 電流的控制,將驅(qū)動晶體管的閾值電壓寫入驅(qū)動晶體管的柵極和第二極;
[0010] 所述數(shù)據(jù)寫入單元連接掃描信號線、數(shù)據(jù)信號線、所述存儲電容的第一端,以及所 述驅(qū)動晶體管的柵極,用于在掃描信號線所輸入的掃描信號的控制下導(dǎo)通,將所述數(shù)據(jù)信 號線所輸入的數(shù)據(jù)電壓寫入所述驅(qū)動晶體管的柵極;
[0011]所述發(fā)光控制單元連接發(fā)光控制線、所述驅(qū)動晶體管的第二極,以及所述發(fā)光器 件的第一端,用于在所述發(fā)光控制線所輸入的發(fā)光控制信號的控制下導(dǎo)通,將所述第一電 源端所輸入的第一電源信號傳輸至所述驅(qū)動晶體管的第二極,驅(qū)動所述發(fā)光器件發(fā)光;
[0012] 所述驅(qū)動晶體管的第一極連接所述第一電源端,所述存儲電容的第二端連接所述 第一電源端,所述發(fā)光器件的第二端連接第二電源端。
[0013] 優(yōu)選的是,所述閾值電壓補(bǔ)償單元包括:第二晶體管、第三晶體管,以及第四晶體 管;其中,
[0014] 所述第二晶體管的柵極連接所述復(fù)位信號端,第一極連接所述基準(zhǔn)電流源端,第 二極連接驅(qū)動晶體管的第二極、第四晶體管的第一極;
[0015] 所述第三晶體管的柵極連接所述復(fù)位信號端,第一極連接所述驅(qū)動晶體管的第一 極,第二極連接所述存儲電容的第一端和所述數(shù)據(jù)寫入單元;
[0016] 所述第四晶體管的柵極連接所述復(fù)位信號端,第一極連接所述驅(qū)動晶體管的第二 極、所述第二晶體管的第二極和所述發(fā)光控制單元,第二極連接所述數(shù)據(jù)寫入單元和所述 驅(qū)動晶體管的柵極。
[0017] 優(yōu)選的是,所述數(shù)據(jù)寫入單元包括:第一晶體管和耦合電容;其中,
[0018] 所述第一晶體管的柵極連接所述掃描信號線,第一極連接所述存儲電容的第一 端、所述耦合電容的第二端和所述閾值電壓補(bǔ)償單元,第二極連接所述數(shù)據(jù)信號線;
[0019] 所述耦合電容的第一端連接所述驅(qū)動晶體管的柵極和所述閾值電壓補(bǔ)償單元。
[0020] 優(yōu)選的是,所述發(fā)光控制單元包括:第五晶體管;其中,
[0021] 所述第五晶體管的柵極連接所述發(fā)光控制線,第一極連接所述驅(qū)動晶體管的第二 極,第二極連接所述發(fā)光器件的第一端。
[0022] 優(yōu)選的是,所述發(fā)光器件為有機(jī)電致發(fā)光二極管。
[0023] 解決本發(fā)明技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是一種像素驅(qū)動電路的驅(qū)動方法,其中像 素驅(qū)動電路采用上述像素驅(qū)動電路,所述驅(qū)動方法包括:
[0024]閾值電壓補(bǔ)償階段:給所述復(fù)位信號端輸入的復(fù)位信號,所述基準(zhǔn)電流源端輸入 基準(zhǔn)電流,控制所述閾值電壓補(bǔ)償單元選通,通過所述基準(zhǔn)電流的控制,將驅(qū)動晶體管的閾 值電壓寫入驅(qū)動晶體管的柵極和第二極;
[0025] 數(shù)據(jù)電壓寫入階段,給所述信號線輸入的掃描信號,給數(shù)據(jù)信號線輸入數(shù)據(jù)電壓 信號,控制所述數(shù)據(jù)寫入單元選通,將所述數(shù)據(jù)信號線所輸入的數(shù)據(jù)電壓寫入所述驅(qū)動晶 體管的柵極;
[0026] 發(fā)光階段;給所述發(fā)光控制線所述發(fā)光控制信號,控制所述發(fā)光控制單元選通,將 所述第一電源端所輸入的第一電源信號傳輸至所述驅(qū)動晶體管的第二極,驅(qū)動所述發(fā)光器 件發(fā)光。
[0027] 解決本發(fā)明技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是一種顯示面板包括上述的像素驅(qū)動電 路。
[0028]解決本發(fā)明技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是一種顯示裝置,包括上述的顯示面板。 [0029]本發(fā)明具有如下有益效果:
[0030] 本發(fā)明的像素驅(qū)動電路及其驅(qū)動方法,由于能夠使像素驅(qū)動電路中驅(qū)動晶體管 MDT提供的驅(qū)動電流與其閾值電壓無關(guān),因此閾值電壓不會對流經(jīng)發(fā)光器件的電流產(chǎn)生影 響,避免了流經(jīng)發(fā)光器件的驅(qū)動電流受到均勻性差和漂移的影響,提高了流經(jīng)發(fā)光器件的 驅(qū)動電流的均勻性,從而提高了發(fā)光器件亮度的均勻性。
【附圖說明】
[0031] 圖1為現(xiàn)有的像素驅(qū)動電路的電路圖;
[0032] 圖2為本發(fā)明的實(shí)施例1和2的像素驅(qū)動電路的電路圖;
[0033] 圖3為本發(fā)明的是實(shí)施例2的像素驅(qū)動電路的驅(qū)動方法的時序圖。
【具體實(shí)施方式】
[0034] 為使本領(lǐng)域技術(shù)人員更好地理解本發(fā)明的技術(shù)方案,下面結(jié)合附圖和具體實(shí)施方 式對本發(fā)明作進(jìn)一步詳細(xì)描述。
[0035]本發(fā)明實(shí)施例中的所采用的晶體管可以為薄膜晶體管或場效應(yīng)管或其他特性的 相同器件,由于采用的晶體管的源極和漏極是對稱的,所以其源極、漏極是沒有區(qū)別的。在 本發(fā)明實(shí)施例中,為區(qū)分晶體管的源極和漏極,將其中一極稱為第一極,另一極稱為第二 極,柵極稱為控制極。此外按照晶體管的特性區(qū)分可以將晶體管分為N型和P型,以下實(shí)施例 中是以P型晶體管進(jìn)行說明的,當(dāng)采用N型晶體管時,第一極為P型晶體管的漏極,第二極為P 型晶體管的源極,柵極輸入高電平時,源漏極導(dǎo)通,N型相反??梢韵氲降氖遣捎肗型晶體管 實(shí)現(xiàn)是本領(lǐng)域技術(shù)人員可以在沒有付出創(chuàng)造性勞動前提下輕易想到的,因此也是在本發(fā)明 實(shí)施例的保護(hù)范圍內(nèi)的。
[0036] 實(shí)施例1:
[0037]如圖2所示,本實(shí)施例提供一種像素驅(qū)動電路,包括:閾值電壓補(bǔ)償單元1、數(shù)據(jù)寫 入單元2、發(fā)光控制單元3、驅(qū)動晶體管MDT、存儲電容Cst、發(fā)光器件;其中,閾值電壓補(bǔ)償單 元1連接復(fù)位信號端、第一電源端VDD、存儲電容Cst的第一端、基準(zhǔn)電流源端、數(shù)據(jù)寫入單元 2,以及驅(qū)動晶體管MDT的柵極、第二極和第一極,用于在復(fù)位信號端所輸入的復(fù)位信號的控 制下導(dǎo)通,通過基準(zhǔn)電流源端所輸入的基準(zhǔn)電流的控制,將驅(qū)動晶體管MDT的閾值電壓寫入 驅(qū)動晶體管MDT的柵極和第二極;數(shù)據(jù)寫入單元2連接掃描信號線Gate、數(shù)據(jù)信號線Data、存 儲電容Cst的第一端,以及驅(qū)動晶體管MDT的柵極,用于在掃描信號線Gate所輸入的掃描信 號的控制下導(dǎo)通,將數(shù)據(jù)信號線Data所輸入的數(shù)據(jù)電壓寫入驅(qū)動晶體管MDT的柵極;發(fā)光控 制單元3連接發(fā)光控制線EM、驅(qū)動晶體管MDT的第二極,以及發(fā)光器件的第一端,用于在發(fā)光 控制線EM所輸入的發(fā)光控制信號的控制下導(dǎo)通,將第一電源端VDD所輸入的第一電源信號 傳輸至驅(qū)動晶體管MDT的第二極,驅(qū)動發(fā)光器件發(fā)光;驅(qū)動晶體管MDT的第一極連接第一電 源端VDD,存儲電容Cst的第二端連接第一電源端VDD,發(fā)光器件的第二端連接第二電源端 VSS〇
[0038] 在本實(shí)施例中通過基準(zhǔn)電流源引入的基準(zhǔn)電流,采用電流偏置方式,將驅(qū)動晶體 管MDT的閾值電壓寫入驅(qū)動晶體管MDT的柵極,不能進(jìn)行存儲;之后,之后將控制灰階的數(shù)據(jù) 電壓信號同步寫入到驅(qū)動晶體管MDT柵極;通過前述動作,該結(jié)構(gòu)可以很好避免在各個灰階 信號下,驅(qū)動晶體管MDT閾值電壓差異造成的顯示不均現(xiàn)象。
[0039] 其中,本實(shí)施例的像素驅(qū)動電路中的閾值電壓補(bǔ)償單元1包括:第二晶體管M2、第 三晶體管M3,以及第四晶體管M4;其中,第二晶體管M2的柵極連接復(fù)位信號端,第一極連接 基準(zhǔn)電流源端,第二極連接驅(qū)動晶體管MDT的第二極、第四晶體管M4的第一極;第三晶體管 M3的柵極連接復(fù)位信號端,第一極連接驅(qū)動晶體管MDT的第一極,第二極連接存儲電容Cst 的第一端和數(shù)據(jù)寫入單元2;第四晶體管M4的柵極連接復(fù)位信號端,第一極連接驅(qū)動晶體管 MDT的第二極、第二晶體管M2的第二極和發(fā)光控制單元3,第二極連接數(shù)據(jù)寫入單元2和驅(qū)動 晶體管MDT的柵極。
[0040] 具體的,當(dāng)復(fù)位信號端輸入復(fù)位信號,即低電平信號時,第二晶體管M2、第三晶體 管M3、第四晶體管M4均打開,將第一電源端VDD所輸入的第一電源電壓信號寫到存儲電容 Cst的第一端(也即圖中所示的節(jié)點(diǎn)B);由于第二晶體管M2和第四晶體管M4均打開,將驅(qū)動 晶體管MDT的柵極和第二極(源極)與基準(zhǔn)電流源端連接,并且第四晶體管M4的第二極(也即 圖中的節(jié)點(diǎn)A)的電位將驅(qū)動晶體管MDT打開,使得驅(qū)動晶體管MDT處于飽和區(qū),且流過的電 流為基準(zhǔn)電流源端輸入的基準(zhǔn)電流根據(jù)晶體管飽和區(qū)電流公式可知:
[0041 ] I_B ias = 1/2*C*u*W/L*(Va-VDD-Vth2;
[0042]其中C是驅(qū)動晶體管MDT的溝道電容,u是驅(qū)動晶體管MDT的溝道迀移率,W/L分別是 驅(qū)動晶體管MDT的寬和長,Vth是驅(qū)動晶體管MDTMDT的閾值電壓。由公式(1)可以得出A點(diǎn)電 位:
[0044]其中,本實(shí)施例的像素驅(qū)動電路中的數(shù)據(jù)寫入單元2包括:第一晶體管Ml和耦合電 容C1;其中,第一晶體管Ml的柵極連接掃描信號線Gate,第一極連接存儲電容Cst的第一端、 耦合電容C1的第二端和閾值電壓補(bǔ)償單元1,第二極連接數(shù)據(jù)信號線Data;耦合電容C1的第 一端連接驅(qū)動晶體管MDT的柵極和閾值電壓補(bǔ)償單元1。
[0045]具體的,當(dāng)掃描信號線Gate輸入掃描信號,即輸入低電平信號時,第一晶體管Ml打 開,數(shù)據(jù)信號線Data上輸入的數(shù)據(jù)電壓信號寫入到節(jié)點(diǎn)B,此時耦合電容C1兩端的電位,根 據(jù)電容電荷守恒原理可知,(VDD-Va) *C 1 = (SD-Va')*C1,推出:Va' = SD-VDD+Va。其中Va'是 此時B點(diǎn)電位。
[0046]其中,本實(shí)施例的像素驅(qū)動電路中的發(fā)光控制單元3包括:第五晶體管M5;其中,第 五晶體管M5的柵極連接發(fā)光控制線EM,第一極連接驅(qū)動晶體管MDT的第二極,第二極連接發(fā) 光器件的第一端。
[0047]具體的,發(fā)光器件優(yōu)選為有機(jī)電致發(fā)光二極管0LED,當(dāng)給發(fā)光控制線EM輸入發(fā)光 控制信號,即輸入低電平信號時,第五晶體管M5打開,發(fā)光回路VDD-MDT-M5-0LED-VSS打通, 此時驅(qū)動晶體管MDT工作于飽和區(qū),根據(jù)飽和區(qū)電流公式可知:
[0049] 假設(shè)上述中,溝道的電容,迀移率和寬長比是一個常數(shù),那么流經(jīng)0LED的電流就只 于灰階數(shù)據(jù)電壓,電源VDD電壓和設(shè)定的偏置電流有關(guān),與驅(qū)動晶體管MDT的閾值電壓無關(guān)。 因此改善了由于驅(qū)動晶體管MDT閾值電壓差異性,造成的顯示不均問題。
[0050] 實(shí)施例2:
[0051] 本實(shí)施例提供一種像素驅(qū)動電路的驅(qū)動方法,像素驅(qū)動電路可以為實(shí)施例1中的 像素驅(qū)動電路。
[0052] 其中,如圖2所示,本實(shí)施例的像素驅(qū)動電路中的閾值電壓補(bǔ)償單元1包括:第二晶 體管M2、第三晶體管M3,以及第四晶體管M4;數(shù)據(jù)寫入單元2包括:第一晶體管Ml和耦合電容 C1;發(fā)光控制單元3包括:第五晶體管M5;第一晶體管Ml的柵極連接掃描信號線Gate,第一極 連接存儲電容Cst的第一端、耦合電容C1的第二端和第三晶體管M3的第二極(也即節(jié)點(diǎn)B), 第二極連接數(shù)據(jù)信號線Data;耦合電容C1的第一端連接驅(qū)動晶體管MDT的柵極和第四晶體 管M4的第二極。第二晶體管M2的柵極連接復(fù)位信號端,第一極連接基準(zhǔn)電流源端,第二極連 接驅(qū)動晶體管MDT的第二極、第四晶體管M4的第一極;第三晶體管M3的柵極連接復(fù)位信號 端,第一極連接驅(qū)動晶體管MDT的第一極,第二極連接存儲電容Cst的第一端和數(shù)據(jù)寫入單 元2;第四晶體管M4的柵極連接復(fù)位信號端,第一極連接驅(qū)動晶體管MDT的第二極、第二晶體 管M2的第二極和第五晶體管M5的第一極,第二極連接耦合電容C1的第二端和驅(qū)動晶體管 MDT的柵極。第五晶體管M5的柵極連接發(fā)光控制線EM,第一極連接驅(qū)動晶體管MDT的第二極, 第二極連接有機(jī)電致發(fā)光二極管0LED的第一端,有機(jī)電致發(fā)光二極管0LED的第二端連接第 二電源端VSS。
[0053] 結(jié)合圖3本實(shí)施例的像素電路的驅(qū)動方法具體包括:閾值電壓補(bǔ)償階段、數(shù)據(jù)電壓 寫入階段和發(fā)光階段。
[0054]閾值電壓補(bǔ)償階段(T1):給復(fù)位信號端輸入的復(fù)位信號,基準(zhǔn)電流源端輸入基準(zhǔn) 電流,控制閾值電壓補(bǔ)償單元1選通,通過基準(zhǔn)電流的控制,將驅(qū)動晶體管MDT的閾值電壓寫 入驅(qū)動晶體管MDT的柵極和第二極。
[0055]具體的,在該階段給發(fā)光控制線EM和掃描信號線Gate輸入關(guān)閉信號,即高點(diǎn)平信 號,給復(fù)位信號端輸入復(fù)位信號,即低電平信號時,第二晶體管M2、第三晶體管M3、第四晶體 管M4均打開,將第一電源端VDD所輸入的第一電源電壓信號寫到存儲電容Cst的第一端(也 即圖中所示的節(jié)點(diǎn)B);由于第二晶體管M2和第四晶體管M4均打開,將驅(qū)動晶體管MDT的柵極 和第二極(源極)與基準(zhǔn)電流源端連接,并且第四晶體管M4的第二極(也即圖中的節(jié)點(diǎn)A)的 電位將驅(qū)動晶體管MDT打開,使得驅(qū)動晶體管MDT處于飽和區(qū),且流過的電流為基準(zhǔn)電流源 端輸入的基準(zhǔn)電流根據(jù)晶體管飽和區(qū)電流公式可知:
[0056] I_B ias = 1/2*C*u*W/L*(Va-VDD-Vth2;
[0057]其中C是驅(qū)動晶體管MDT的溝道電容,u是驅(qū)動晶體管MDT的溝道迀移率,W/L分別是 驅(qū)動晶體管MDT的寬和長,Vth是驅(qū)動晶體管MDTMDT的閾值電壓。由公式(1)可以得出A點(diǎn)電 位:
[0059]數(shù)據(jù)電壓寫入階段(T2):給信號線輸入的掃描信號,給數(shù)據(jù)信號線Data輸入數(shù)據(jù) 電壓信號,控制數(shù)據(jù)寫入單元2選通,將數(shù)據(jù)信號線Data所輸入的數(shù)據(jù)電壓寫入驅(qū)動晶體管 MDT的柵極。
[0060] 具體的,給發(fā)光控制線EM和復(fù)位信號端輸入關(guān)閉信號,即輸入高電平信號,給掃描 信號線Gate輸入掃描信號,即輸入低電平信號時,第一晶體管Ml打開,數(shù)據(jù)信號線Data上輸 入的數(shù)據(jù)電壓信號寫入到節(jié)點(diǎn)B,此時耦合電容C1兩端的電位,根據(jù)電容電荷守恒原理可 知,(VDD-Va) *C1 = (SD-Va') *C1,推出:Va' = SD-VDD+Va。其中 Va' 是此時B點(diǎn)電位。
[0061] 發(fā)光階段(T3):給發(fā)光控制線EM發(fā)光控制信號,控制發(fā)光控制單元3選通,將第一 電源端VDD所輸入的第一電源信號傳輸至驅(qū)動晶體管MDT的第二極,驅(qū)動發(fā)光器件發(fā)光。 [0062]具體的,給掃描信號線Gate和復(fù)位信號端輸入關(guān)閉信號,即輸入高電平信號,給發(fā) 光控制線EM輸入發(fā)光控制信號,即輸入低電平信號時,第五晶體管M5打開,發(fā)光回路VDD-MDT-M5-0LED-VSS打通,此時驅(qū)動晶體管MDT工作于飽和區(qū),根據(jù)飽和區(qū)電流公式可知:
[0064] 假設(shè)上述中,溝道的電容,迀移率和寬長比是一個常數(shù),那么流經(jīng)0LED的電流就只 于灰階數(shù)據(jù)電壓,電源VDD電壓和設(shè)定的偏置電流有關(guān),與驅(qū)動晶體管MDT的閾值電壓無關(guān)。 因此改善了由于驅(qū)動晶體管MDT閾值電壓差異性,造成的顯示不均問題。
[0065] 綜上,本實(shí)施例中的像素驅(qū)動電路的驅(qū)動方法,由于能夠使像素驅(qū)動電路中驅(qū)動 晶體管MDT提供的驅(qū)動電流與其閾值電壓無關(guān),因此閾值電壓不會對流經(jīng)發(fā)光器件的電流 產(chǎn)生影響,避免了流經(jīng)發(fā)光器件的驅(qū)動電流受到均勻性差和漂移的影響,提高了流經(jīng)發(fā)光 器件的驅(qū)動電流的均勻性,從而提高了發(fā)光器件亮度的均勻性。
[0066] 實(shí)施例3:
[0067]本實(shí)施例提供一種顯示面板和顯示裝置,包括實(shí)施例1中的像素驅(qū)動電路,此處不 詳細(xì)描述。
[0068]當(dāng)然本實(shí)施例中該顯示裝置可以為:0LED面板、手機(jī)、平板電腦、電視機(jī)、顯示器、 筆記本電腦、數(shù)碼相框、導(dǎo)航儀等任何具有顯示功能的產(chǎn)品或部件。
[0069] 當(dāng)然本實(shí)施例中顯示裝置還具有常規(guī)的顯示裝置的外框等結(jié)構(gòu)。
[0070] 由于本實(shí)施例的顯示裝置具有實(shí)施例1中的像素驅(qū)動電路,故其畫面均勻性明顯 提尚。
[0071] 可以理解的是,以上實(shí)施方式僅僅是為了說明本發(fā)明的原理而采用的示例性實(shí)施 方式,然而本發(fā)明并不局限于此。對于本領(lǐng)域內(nèi)的普通技術(shù)人員而言,在不脫離本發(fā)明的精 神和實(shí)質(zhì)的情況下,可以做出各種變型和改進(jìn),這些變型和改進(jìn)也視為本發(fā)明的保護(hù)范圍。
【主權(quán)項(xiàng)】
1. 一種像素驅(qū)動電路,其特征在于,包括:閾值電壓補(bǔ)償單元、數(shù)據(jù)寫入單元、發(fā)光控制 單元、驅(qū)動晶體管、存儲電容、發(fā)光器件;其中, 所述閾值電壓補(bǔ)償單元連接復(fù)位信號端、第一電源端、所述存儲電容的第一端、所述基 準(zhǔn)電流源端、所述數(shù)據(jù)寫入單元,以及所述驅(qū)動晶體管的柵極、第一極和第二極,用于在所 述復(fù)位信號端所輸入的復(fù)位信號的控制下導(dǎo)通,通過所述基準(zhǔn)電流源端所輸入的基準(zhǔn)電流 的控制,將驅(qū)動晶體管的閾值電壓寫入驅(qū)動晶體管的柵極和第二極; 所述數(shù)據(jù)寫入單元連接掃描信號線、數(shù)據(jù)信號線、所述存儲電容的第一端,以及所述驅(qū) 動晶體管的柵極,用于在掃描信號線所輸入的掃描信號的控制下導(dǎo)通,將所述數(shù)據(jù)信號線 所輸入的數(shù)據(jù)電壓寫入所述驅(qū)動晶體管的柵極; 所述發(fā)光控制單元連接發(fā)光控制線、所述驅(qū)動晶體管的第二極,以及所述發(fā)光器件的 第一端,用于在所述發(fā)光控制線所輸入的發(fā)光控制信號的控制下導(dǎo)通,將所述第一電源端 所輸入的第一電源信號傳輸至所述驅(qū)動晶體管的第二極,驅(qū)動所述發(fā)光器件發(fā)光; 所述驅(qū)動晶體管的第一極連接所述第一電源端,所述存儲電容的第二端連接所述第一 電源端,所述發(fā)光器件的第二端連接第二電源端。2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的像素驅(qū)動電路,其特征在于,所述閾值電壓補(bǔ)償單元包括:第 二晶體管、第三晶體管,以及第四晶體管;其中, 所述第二晶體管的柵極連接所述復(fù)位信號端,第一極連接所述基準(zhǔn)電流源端,第二極 連接驅(qū)動晶體管的第二極、第四晶體管的第一極; 所述第三晶體管的柵極連接所述復(fù)位信號端,第一極連接所述驅(qū)動晶體管的第一極, 第二極連接所述存儲電容的第一端和所述數(shù)據(jù)寫入單元; 所述第四晶體管的柵極連接所述復(fù)位信號端,第一極連接所述驅(qū)動晶體管的第二極、 所述第二晶體管的第二極和所述發(fā)光控制單元,第二極連接所述數(shù)據(jù)寫入單元和所述驅(qū)動 晶體管的柵極。3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的像素驅(qū)動電路,其特征在于,所述數(shù)據(jù)寫入單元包括:第一晶 體管和耦合電容;其中, 所述第一晶體管的柵極連接所述掃描信號線,第一極連接所述存儲電容的第一端、所 述耦合電容的第二端和所述閾值電壓補(bǔ)償單元,第二極連接所述數(shù)據(jù)信號線; 所述耦合電容的第一端連接所述驅(qū)動晶體管的柵極和所述閾值電壓補(bǔ)償單元。4. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的像素驅(qū)動電路,其特征在于,所述發(fā)光控制單元包括:第五晶 體管;其中, 所述第五晶體管的柵極連接所述發(fā)光控制線,第一極連接所述驅(qū)動晶體管的第二極, 第二極連接所述發(fā)光器件的第一端。5. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的像素驅(qū)動電路,其特征在于,所述發(fā)光器件為有機(jī)電致發(fā)光二 極管。6. -種像素驅(qū)動電路的驅(qū)動方法,其特征在于,所述像素驅(qū)動電路為權(quán)利要求1-5中任 一項(xiàng)所述的像素驅(qū)動電路;所述驅(qū)動方法包括: 閾值電壓補(bǔ)償階段:給所述復(fù)位信號端輸入的復(fù)位信號,所述基準(zhǔn)電流源端輸入基準(zhǔn) 電流,控制所述閾值電壓補(bǔ)償單元選通,通過所述基準(zhǔn)電流的控制,將驅(qū)動晶體管的閾值電 壓寫入驅(qū)動晶體管的柵極和第二極; 數(shù)據(jù)電壓寫入階段,給所述信號線輸入的掃描信號,給數(shù)據(jù)信號線輸入數(shù)據(jù)電壓信號, 控制所述數(shù)據(jù)寫入單元選通,將所述數(shù)據(jù)信號線所輸入的數(shù)據(jù)電壓寫入所述驅(qū)動晶體管的 柵極; 發(fā)光階段;給所述發(fā)光控制線所述發(fā)光控制信號,控制所述發(fā)光控制單元選通,將所述 第一電源端所輸入的第一電源信號傳輸至所述驅(qū)動晶體管的第二極,驅(qū)動所述發(fā)光器件發(fā) 光。7. -種顯示面板,其特征在于,包括權(quán)利要求1-5中任一項(xiàng)所述的像素驅(qū)動電路。8. -種顯示裝置,其特征在于,包括權(quán)利要求7所述的顯示面板。
【文檔編號】G09G3/3233GK105931599SQ201610269930
【公開日】2016年9月7日
【申請日】2016年4月27日
【發(fā)明人】馬占潔
【申請人】京東方科技集團(tuán)股份有限公司