[发明专利]一种液晶显示面板、显示装置及其驱动方法有效

专利信息
申请号: 201510274900.X 申请日: 2015-05-26
公开(公告)号: CN104849890B 公开(公告)日: 2018-01-12
发明(设计)人: 邢振周;左清成;黄俊宏 申请(专利权)人: 武汉华星光电技术有限公司
主分类号: G02F1/133 分类号: G02F1/133;G02F1/1362;G02F1/1368
代理公司: 北京聿宏知识产权代理有限公司11372 代理人: 朱绘,张文娟
地址: 430070 湖北省武汉市*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 一种 液晶显示 面板 显示装置 及其 驱动 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及液晶显示技术领域,具体地说,涉及一种液晶显示面板、显示装置及其驱动方法。

背景技术

现有的液晶显示装置通常采用逐行扫描的驱动方式实现画面显示。如图1所示,液晶显示面板中包括由多条扫描线(G1至Gn)和多条数据线(D1至Dm)交叉限定的多个像素单元,每一像素单元中包括像素电极。在进行逐行扫描驱动时,首先向第一行的扫描线G1提供扫描信号,数据线对第一行的像素电极进行充电,然后向第二行的扫描线G2提供扫描信号,数据线对第二行的像素电极进行充电,依此类推。

在这种面板结构和驱动方式下,随着面板分辨率和解析度的增大,显示面板的刷新频率增大,导致像素电极的充电时间不足,使得画面的显示品质降低。

因此,亟需一种能够增加像素电极充电时间的液晶显示面板、显示装置及其驱动方法。

发明内容

本发明的目的在于解决现有技术中在屏幕分辨率增大时,像素电极充电不足的缺陷。

本发明首先提供一种液晶显示面板,包括:

多组数据线对,每组数据线对包括并排设置的第一数据线和第二数据线;

多条扫描线,包括与多组数据线对垂直设置且交替排布的第一扫描线和第二扫描线;

像素单元阵列,其包括多个像素单元,分别设置在多组数据线对和多条扫描线交错限定的区域内,每个像素单元包括一像素电极和一TFT开关;

其中,第一扫描线和第二扫描线根据扫描驱动信号同时打开两行像素单元的TFT开关,第一数据线和第二数据线根据数据驱动信号通过TFT开关向两行像素单元的像素电极充电。

在一个实施例中,每列像素单元设置在每组数据线对的同侧,每列像素单元的TFT开关的源极与数据线对中的第一数据线和第二数据线交替连接。

在一个实施例中,第一扫描线和第二扫描线之间相隔一行像素单元,第一扫描线和第二扫描线相邻设置,每列像素单元中第一像素单元和第二像素单元交替排布。

在一个实施例中,第一扫描线和第二扫描线之间相隔k行像素单元,k条第一扫描线相邻设置,且k条第二扫描线相邻设置,并满足2≤k≤n/2,n为像素单元阵列的行数,k和n为正整数;

每列像素单元中第一像素单元组和第二像素单元组交替排布,其中第一像素单元组包括相邻k个第一像素单元,第二像素单元组包括相邻k个第二像素单元。

在一个实施例中,第一像素单元TFT开关的栅极连接第一扫描线,源极连接第一数据线,第二像素单元TFT开关的栅极连接第二扫描线,源极连接第二数据线。

根据本发明的另一方面,还提供一种液晶显示装置,包括:

上文所述的液晶显示面板;

扫描驱动单元,用于向所述第一和第二扫描线提供扫描驱动信号,同时打开两行像素单元的TFT开关;

数据驱动单元,用于向所述第一和第二数据线提供数据驱动信号,通过TFT开关向两行像素单元的像素电极充电。

在一个实施例中,所述数据驱动单元还用于通过第一和第二数据线向每列像素单元的像素电极交替进行充电。

根据本发明的另一方面,还提供一种用于驱动液晶显示装置的方法,包括以下步骤:

向第一和第二扫描线提供扫描驱动信号,同时打开两行像素单元的TFT开关;

向第一和第二数据线提供数据驱动信号,通过TFT开关向两行像素单元的像素电极充电。

在一个实施例中,还包括:通过第一和第二数据线向每列像素单元的像素电极交替进行充电。

在一个实施例中,在所述第一扫描线和第二扫描线之间相隔一行像素单元,第一扫描线和第二扫描线相邻设置的情况下,

通过第一和第二数据线向每列像素单元中第一像素单元和第二像素单元的像素电极交替进行充电;

在所述第一扫描线和第二扫描线之间相隔k行像素单元,k条第一扫描线相邻设置,且k条第二扫描线相邻设置的情况下,

通过第一和第二数据线向每列像素单元中第一像素单元组和第二像素单元组的像素电极交替进行充电,其中,第一像素单元组包括相邻k个第一像素单元,第二像素单元组包括相邻k个第二像素单元,并满足2≤k≤n/2,n为像素单元阵列的行数,k和n为正整数。

本发明的实施例可以在一个时序内同时向第一和第二扫描线提供扫描信号,并同时向第一和第二数据线传输数据,对两行像素单元的像素电极同时进行充电。从而将像素电极的充电时间增加一倍,充电时间更长,显示效果更稳定。特别是应用于高清晰度的显示装置时,优势更为明显。

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