[发明专利]用于OLED显示设备的像素驱动电路有效
申请号: | 201710709604.7 | 申请日: | 2017-08-18 |
公开(公告)号: | CN107342052B | 公开(公告)日: | 2019-07-26 |
发明(设计)人: | 蔡玉莹 | 申请(专利权)人: | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 |
主分类号: | G09G3/3258 | 分类号: | G09G3/3258 |
代理公司: | 深圳市铭粤知识产权代理有限公司 44304 | 代理人: | 孙伟峰;武岑飞 |
地址: | 518132 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 oled 显示 设备 像素 驱动 电路 | ||
本发明提供了一种用于OLED显示设备的像素驱动电路。该像素驱动电路采用4T2C的像素结构,以在OLED显示设备在关机或者开机时检测到驱动薄膜晶体管的阈值电压以及有机发光二极管的开启电压,并在正常工作显示时将该检测到的阈值电压和有机发光二极管的开启电压补偿到数据信号中,从而消除驱动薄膜晶体管的阈值电压对有机发光二极管的驱动电流的影响,进而提高OLED显示设备显示画面的质量。
技术领域
本发明属于显示技术领域,具体地讲,涉及一种用于OLED显示设备的像素驱动电路。
背景技术
近年来,有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示设备成为国内外非常热门的新兴平面显示设备产品,这是因为OLED显示设备具有自发光、广视角、短反应时间、高发光效率、广色域、低工作电压、薄厚度、可制作大尺寸与可挠曲的显示设备及制程简单等特性,而且它还具有低成本的潜力。
在OLED显示设备中,通常利用薄膜晶体管(TFT)搭配电容存储信号来控制OLED的亮度灰阶表现。为了达到定电流驱动的目的,每个像素至少需要两个TFT和一个储存电容来构成,即2T1C模式。图1是现有的OLED显示设备的像素驱动电路的电路图。参照图1,现有的OLED显示设备的像素驱动电路包括两个薄膜晶体管(TFT)和一个电容器,具体地,包括一个开关TFT T1、一个驱动TFT T2和一个存储电容器Cst。OLED的驱动电流由驱动TFT T2控制,其电流大小为:IOLED=k(Vgs-Vth)2,其中,k为驱动TFT T2的本征导电因子,由驱动TFT T2本身特性决定,Vth为驱动TFT T2的阈值电压,Vgs为驱动TFT T2的栅极和源极之间的电压。由于长时间的操作,驱动TFT T2的阈值电压Vth会发生漂移,因此会导致OLED的驱动电流变化,从而使得OLED显示设备出现显示不良,进而影响显示画面的质量。
发明内容
为了解决上述现有技术的问题,本发明的目的在于提供一种能够消除驱动薄膜晶体管的阈值电压对有机发光二极管的驱动电流的影响的用于OLED显示设备的像素驱动电路及OLED显示设备。
根据本发明的一方面,提供了一种用于OLED显示设备的像素驱动电路,所述像素驱动电路包括:第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管、第三薄膜晶体管、第四薄膜晶体管、第一电容器、第二电容器及有机发光二极管;所述第一薄膜晶体管的栅极电性连接于第一节点,且其源极电性连接于第二节点,且其漏极电性连接于直流电源正极;所述第二薄膜晶体管的栅极接入第二扫描信号,且其漏极电性连接于第一节点;所述第三薄膜晶体管的栅极接入第一扫描信号,且其源极电性连接于第二节点;所述第四薄膜晶体管的栅极接入第三扫描信号,且其漏极电性连接于第二节点;所述第一电容器的一端电性连接于第一节点,且其另一端电性连接于第二节点;所述第二电容器的一端电性连接于第二节点,且其另一端电性连接于低电位的参考信号;所述有机发光二极管的阳极电性连接于所述第三薄膜晶体管的漏极,且其阴极电性连接于直流电源负极;当所述OLED显示设备关机或者开机时,所述第二薄膜晶体管的源极接入第一数据信号,所述第四薄膜晶体管的源极接入初始化信号或者电压探测器,所述电压探测器用于探测所述第一薄膜晶体管的阈值电压以及所述有机发光二极管的开启电压,并分别生成阈值电压信号和开启电压补偿信号;当所述OLED显示设备正常工作显示时,所述第二薄膜晶体管的源极接入由所述阈值电压信号、所述开启电压补偿信号和原始数据信号组合形成的第二数据信号;其中,所述初始化信号和所述第一数据信号具有恒定低电位,所述原始数据信号具有单脉冲高电位。
进一步地,当所述OLED显示设备关机或者开机时,所述像素驱动电路执行复位操作、阈值电压感测操作和开启电压感测操作。
进一步地,当所述像素电路执行复位操作时,所述第一扫描信号为低电位,所述第二扫描信号和所述第三扫描信号为高电位,所述第四薄膜晶体管的源极接入所述初始化信号。
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