[实用新型]一种像素电路及显示装置有效
申请号: | 201320385494.0 | 申请日: | 2013-07-01 |
公开(公告)号: | CN203300194U | 公开(公告)日: | 2013-11-20 |
发明(设计)人: | 吴博;祁小敬 | 申请(专利权)人: | 京东方科技集团股份有限公司;成都京东方光电科技有限公司 |
主分类号: | G09G3/32 | 分类号: | G09G3/32 |
代理公司: | 北京银龙知识产权代理有限公司 11243 | 代理人: | 许静;黄灿 |
地址: | 100015 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 像素 电路 显示装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及显示技术领域,尤其涉及一种像素电路及显示装置。
背景技术
有源矩阵有机发光二极管(Active Matrix Organic Light Emitting Diode,AMOLED)显示器因具有视角广、色彩对比效果好、响应速度快以及成本低等优点,因此获得了广泛应用。有源矩阵有机发光二极管能够发光是由驱动薄膜晶体管(Thin Film Transistor,TFT)在饱和状态时产生的电流所驱动。薄膜晶体管背板在工艺过程中会存在不均匀性以及稳定性的问题,导致驱动薄膜晶体管的阈值电压(Vth)漂移。由于点亮有源矩阵有机发光二极管的驱动电流与驱动薄膜晶体管的阈值电压有关,当驱动薄膜晶体管的阈值电压漂移时,不同的有源矩阵有机发光二极管在接收到相同的数据电压时,驱动其发光的电流也是不同的,从而导致整个图像显示的不均匀。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型提供一种像素电路及显示装置,用以解决现有驱动晶体管的阈值电压漂移导致在接收到相同的数据电压时流经不同有机发光二极管的电流不均匀从而造成整个图像显示不均匀的问题。
为解决上述问题,本实用新型提供一种像素电路,包括:驱动放大单元、补偿单元、发光单元、发光控制单元、充电单元、触摸单元及输出单元;所述发光单元,分别连接所述发光控制单元及低电压端,用于在所述发光控制单元的控制下进行发光显示;所述发光控制单元,分别连接所述发光单元及所述驱动放大单元,用于在显示阶段控制所述发光单元发光显示;所述触摸单元,分别连接所述驱动放大单元和所述低电压端,用于产生触摸信号;所述驱动放大单元,分别连接所述补偿单元、高电压端、所述触摸单元及所述发光控制单元,用于在触摸阶段放大所述触摸单元产生的触摸信号,在显示阶段驱动所述发光单元发光显示;所述输出单元,连接所述驱动放大单元,用于输出经所述驱动放大单元放大的所述触摸信号;充电单元,连接所述补偿单元,用于对所述补偿单元充电;所述补偿单元,分别连接所述充电单元、所述驱动放大单元、所述低电压端及所述高电压端,用于在所述显示阶段之前,被所述高电压端充电,使得所述驱动放大单元的栅极电压等于所述驱动放大单元的阈值电压,在所述显示阶段,被所述充电单元充电,使得所述驱动放大单元的栅极电压等于所述充电单元输出的数据电压与所述阈值电压之和。
优选地,所述驱动放大单元包括:第一晶体管,栅极与连接所述补偿单元及所述触摸单元,第一极连接所述高电压端,第二极连接所述发光控制单元及所述输出单元。
优选地,所述补偿单元包括:第三晶体管、第四晶体管、第一电容和第二电容;所述第三晶体管,栅极与第一控制信号输入端连接,第一极与所述高电压端连接,第二极与所述第一晶体管的栅极连接;所述第四晶体管,栅极与所述第一控制信号输入端连接,第一极与所述充电单元连接,第二极与所述第一晶体管的第二极连接;所述第一电容,一端与所述第一晶体管的栅极及所述第三晶体管的第二极连接,另一端与所述第二电容的一端、所述第四晶体管的第一极及所述充电单元连接;所述第二电容,一端与所述低电压端连接,另一端与所述第一电容的一端、所述第四晶体管的第一极及所述充电单元连接。
优选地,所述充电单元包括:第二晶体管,栅极与第二控制信号输入端连接,第一极与数据信号输入端连接,第二极与所述第四晶体管的第一极连接。
优选地,所述发光控制单元包括:第五晶体管,栅极与第三控制信号输入端连接,第一极与所述第一晶体管的第二极连接,第二极与所述发光单元连接。
优选地,所述触摸单元包括:触摸信号产生单元和第七晶体管;所述触摸信号产生单元,一端与所述第七晶体管连接,另一端与所述低电压端连接;所述第七晶体管,栅极与第四控制信号输入端连接,第一极与所述第一晶体管的栅极连接,第二极与所述触摸信号产生单元连接。
优选地,所述输出单元包括:第六晶体管,栅极与所述第四控制信号输入端连接,第一极与所述第一晶体管的第二极连接,第二极与触摸信号输出端连接。
本实用新型还提供一种显示装置,包括上述像素电路。
本实用新型具有以下有益效果:
本实用新型的像素电路既具In-cell(内置型)触摸功能,又具有可补偿阈值电压的驱动显示功能,实现In-cell触摸和驱动显示的一体化,有利于把显示屏幕做得更薄,更轻,降低了生产成本,同时,由于进行了阈值电压补偿,即使驱动放大单元的阈值电压产生漂移,不同的发光单元在接收到相同的数据电压时,驱动其发光的驱动电流也是相同的,使得整个图像的亮度显示均匀。
附图说明
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