[发明专利]一种像素电路及其驱动方法、显示装置在审
申请号: | 201510181402.0 | 申请日: | 2015-04-16 |
公开(公告)号: | CN104732929A | 公开(公告)日: | 2015-06-24 |
发明(设计)人: | 陈义鹏;玄明花 | 申请(专利权)人: | 京东方科技集团股份有限公司;鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 |
主分类号: | G09G3/32 | 分类号: | G09G3/32 |
代理公司: | 北京中博世达专利商标代理有限公司 11274 | 代理人: | 申健 |
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 及其 驱动 方法 显示装置 | ||
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种像素电路及其驱动方法、显示装置。
背景技术
随着显示技术的急速进步,作为显示装置核心的半导体元件技术也随之得到了飞跃性的进步。对于现有的显示装置而言,有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode,OLED)作为一种电流型发光器件,因其所具有的自发光、快速响应、宽视角和可制作在柔性衬底上等特点而越来越多地被应用于高性能显示领域当中。
OLED按驱动方式可分为PMOLED(Passive Matrix Driving OLED,无源矩阵驱动有机发光二极管)和AMOLED(Active Matrix Driving OLED,有源矩阵驱动有机发光二极管)两种,由于AMOLED显示器具有低制造成本、高应答速度、省电、可用于便携式设备的直流驱动、工作温度范围大等等优点而可望成为取代LCD(liquid crystal display,液晶显示器)的下一代新型平面显示器。在现有的AMOLED显示面板中,每个OLED均包括多个TFT(Thin Film Transistor,薄膜晶体管)开关电路。其中,非晶硅TFT由于其具有优越的静态电学特性,被作为一种重要的电子器件在液晶显示、矩阵图像传感器等方面已经得到广泛的应用。
然而现有技术中,非晶硅TFT的不稳定性一直是人们有待解决的问题。其中,非晶硅TFT一个主要的不稳定性是其在长时间施加直流栅偏压的状态下,会出现TFT阈值电压的漂移。具体的,在高压区(一般大于25V),阈值电压漂移是由于绝缘层中的陷阱捕获电荷后屏蔽栅电场引起的;在低压区域(一般即非晶硅TFT的工作电压),阈值电压漂移是在有源层中由于偏压所造成的悬键态的产生或移去引起的。上述阈值电压的漂移会造成AMOLED显示器的发光亮度下降,从而影响到显示器的亮度恒定性。此外,工作状态下AMOLED中的TFT由于会长时间处于偏压状态,加快了TFT衰减的速率,从而降低了显示装置的寿命。
发明内容
本发明的实施例提供一种像素电路及其驱动方法、显示装置,能够对TFT阈值电压漂移进行补偿,改善显示装置显示亮度恒定性,延长显示装置的使用寿命。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
本发明实施例的一方面,提供一种像素电路,第一开关模块、第一驱动模块、第二开关模块、第二驱动模块、耦合模块以及发光模块;
所述第一开关模块分别与第一扫描信号端、数据信号端、所述第一驱动模块和所述耦合模块相连接;用于在所述第一扫描信号端的控制下开启或关闭,并在开启状态下,将所述数据信号端的信号输出至所述耦合模块以及所述第一驱动模块,以开启所述第一驱动模块;
所述第二开关模块分别与第二扫描信号端、所述数据信号端、所述第二驱动模块和所述耦合模块相连接;用于在所述第二扫描信号端的控制下开启或关闭,并在开启的状态下,将所述数据信号端的信号输出至所述耦合模块以及所述第二驱动模块,以开启所述第二驱动模块;
所述耦合模块还连接第一电压端、所述第一驱动模块和所述第二驱动模块;用于当所述第一开关模块输入所述数据信号端的信号时,将所述第一电压端的信号输出至所述第二驱动模块,以关闭所述第二驱动模块;或者,用于当所述第二开关模块输入所述数据信号端的信号时,将所述第一电压端的信号输出至所述第一驱动模块,以关闭所述第一驱动模块;
所述第一驱动模块还连接所述第一电压端以及所述发光模块;所述第一驱动模块在开启状态下,用于在所述第一电压端的控制下,驱动所述发光模块进行发光;
所述第二驱动模块还连接所述第一电压端以及所述发光模块;所述第二驱动模块在开启的状态下,用于在所述第一电压端的控制下,驱动所述发光模块进行发光;
所述发光模块还连接使能信号端和第二电压端,用于在所述使能信号端和所述第二电压端的控制下,在所述第一驱动模块或所述第二驱动模块的驱动下进行发光。
本发明实施例的另一方面,提供一种显示装置,包括如上所述的任意一种像素电路。
本发明实施例的又一方面,提供一种像素电路的驱动方法,用于驱动上述任意一种像素电路,所述方法包括:
在第N帧的第一阶段,第一开关模块开启,将数据信号端的信号输出至耦合模块以及第一驱动模块;所述第一驱动模块开启,第一电压端输入的信号对所述第一驱动模块进行充电;所述耦合模块将所述第一电压端输入的信号输出至第二驱动模块,所述第二驱动模块关闭;
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