[发明专利]移位寄存器单元及其驱动方法、栅极驱动电路、显示装置有效

专利信息
申请号: 201610006590.8 申请日: 2016-01-04
公开(公告)号: CN105679248B 公开(公告)日: 2017-12-08
发明(设计)人: 孙拓 申请(专利权)人: 京东方科技集团股份有限公司
主分类号: G09G3/3258 分类号: G09G3/3258;G11C19/28
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: 移位寄存器 单元 及其 驱动 方法 栅极 电路 显示装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种移位寄存器单元及其驱动方法、栅极驱动电路、显示装置。

背景技术

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。

AMOLED显示面板的像素电路基本结构如图1所示,在数据写入阶段,第一扫描信号线S1控制晶体管T1导通,数据电压端Dm可以通过晶体管T1将数据电压Vdata写入驱动晶体管Td的栅极;在发光阶段,第二扫描信号线S2向开关晶体管T2的栅极提供一个与时钟信号Clock脉宽的脉冲宽度相当的单脉冲信号,以驱动该开关晶体管T2在上述脉冲宽度对应的时间内导通。在此情况下,流过驱动晶体管Td和开关晶体管T2的电流I能够驱动OLED发光。

由于像素单元的亮度灰阶与该像素单元内OLED的发光亮度有关,而OLED的发光亮度与流过OLED的电流I有关,此外该电流I又与数据电压Vdata有关。因此现有技术中通过源极驱动器对数据电压Vdata的大小进行调节,就可以实现调节像素单元的亮度灰阶。

然而,当采用调节数据电压Vdata,以对调节像素单元亮度灰阶进行调节时,由于AMOLED显示面板的响应速度高,因此会导致调节后的亮度灰阶值与预设灰阶值之间产生较大的误差,从而降低了调节精度和显示效果。

发明内容

本发明的实施例提供一种移位寄存器单元及其驱动方法、栅极驱动电路、显示装置,能够在发光阶段控制OLED的发光时长,以对像素单元的灰阶亮度进行调节。

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,提供一种移位寄存器单元,包括第一输出模块、第二输出模块、第一控制模块以及第二控制模块;所述第一控制模块连接第一控制信号端、第二控制信号端、第一时钟信号端、第二时钟信号端、第一电压端、第二信号输出端以及所述第一输出模块,用于在所述第一控制信号端、所述第二控制信号端、所述第一时钟信号端、所述第二时钟信号端以及所述第一电压端的控制下,向所述第二信号输出端输出信号,并开启所述第一输出模块;所述第一输出模块还连接所述第一电压端和第一信号输出端,用于在开启状态下将所述第一电压端的信号输出至所述第一信号输出端;所述第二控制模块连接所述第二控制信号端、所述第一时钟信号端、所述第一电压端、所述第一控制模块以及所述第二输出模块,用于在所述第二控制信号端、所述第一时钟信号端、所述第一电压端以及所述第一控制模块的控制下,开启所述第二输出模块;所述第二输出模块还连接第二电压端、所述第二时钟信号端和所述第一信号输出端,用于在开启状态下将所述第二电压端的信号输出至所述第一信号输出端。

优选的,所述第一输出模块包括第一晶体管和第一电容;所述第一晶体管的栅极连接所述第一控制模块,第一极连接所述第一电压端,第二极连接所述第一信号输出端;所述第一电容的一端连接所述第一晶体管的第一极,另一端连接所述第一晶体管的栅极。

优选的,所述第二输出模块包括第二晶体管和第二电容;所述第二晶体管的栅极连接所述第二控制模块,第一极连接所述第二电压端,第二极与所述第一信号输出端相连接;所述第二电容的一端连接所述第二晶体管的栅极,另一端与所述第二时钟信号端相连接。

优选的,所述第一控制模块包括第三晶体管、第五晶体管、第六晶体管、第七晶体管、第八晶体管、第九晶体管、第三电容以及第四电容;

所述第三晶体管的栅极连接所述第一时钟信号端,第一极连接所述第一控制信号端,第二极与所述第五晶体管和所述第八晶体管的栅极相连接;

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