[发明专利]栅极驱动电路以及使用该栅极驱动电路的显示装置有效
申请号: | 201710959711.5 | 申请日: | 2017-10-16 |
公开(公告)号: | CN109671382B | 公开(公告)日: | 2022-03-01 |
发明(设计)人: | 金莲京;文泰雄;李正贤 | 申请(专利权)人: | 乐金显示有限公司 |
主分类号: | G09G3/20 | 分类号: | G09G3/20 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 杜诚;王鹏 |
地址: | 韩国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 栅极 驱动 电路 以及 使用 显示装置 | ||
本发明涉及栅极驱动电路和使用该电路的显示装置。根据本发明的一个实施方式的栅极驱动电路包括Q节点控制器、QB节点控制器和输出单元,输出单元通过根据Q节点的电压和QB节点的电压控制输出端的充电和放电来产生脉冲型输出信号,并且QB节点控制器在Q节点控制器输出用于Q节点的低电平电压的非扫描时段期间以交替方式控制QB节点的电压。
技术领域
本发明涉及能够减小栅极信号中的纹波而不扩大边框的栅极驱动电路,以及使用该栅极驱动电路的显示装置。
背景技术
平板显示装置的类型包括液晶显示器(LCD)、等离子体显示面板(PDP)、有机发光二极管(OLED)和电泳显示器(EPS)。
显示装置的驱动电路包括:显示图像的像素阵列;向像素阵列的数据线提供数据信号的数据驱动电路;向像素阵列的栅极线(或扫描线)依次提供与数据信号同步的栅极脉冲(或扫描脉冲)的栅极驱动电路(或扫描驱动电路);以及控制数据驱动电路和栅极驱动电路的定时控制器。
每个像素可以包括薄膜晶体管(TFT),其响应于栅极脉冲而向像素电极提供数据线电压。栅极脉冲在栅极高电压(VGH)和栅极低电压(VGL)之间摆动。VGH被设定为高于像素TFT的阈值电压,而VGL被设定为低于像素TFT的阈值电压。
最近的技术将栅极驱动电路与像素阵列一起嵌入到显示面板(被显示装置的边框遮蔽的区域)中,其中嵌入在显示面板中的栅极驱动电路被称为GIP(板内栅极)电路。GIP电路包括移位寄存器。移位寄存器包括以级联方式连接的多个级。
移位寄存器的每个级响应于从前级和/或后级接收到的进位信号和时钟信号来产生栅极信号,其包括用于对栅极线进行充电或放电的开关电路。开关电路包括配置为金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的TFT。
TFT的物理特性可以根据DC栅极偏置应力(简称为DC应力)或操作环境的温度而变化。DC应力与施加于TFT的栅极的DC电压的幅值和施加DC电压的时段成比例地增加。由于DC应力,TFT的阈值电压漂移,从而降低TFT的接通电流。
假设采用仅包括用于使栅极信号的高电平保持稳定的上拉TFT的简单GIP电路。如果该简单GIP电路驱动沿水平方向的长度大于沿竖直方向的长度的横向面板(landscapepanel),则栅极线耦接至数据线,导致栅极信号中的纹波。
同时,上述问题可以在某种程度上通过采用包括用于与下拉TFT一起使栅极信号的低电平稳定的上拉TFT的GIP电路解决。然而,这种方法增加了构成开关电路的TFT的数目,该开关电路对用于分别控制上拉TFT和下拉TFT的Q节点和QB节点的电压进行充电或放电。此外,TFT的尺寸(TFT宽度)不得不扩大以应对由于TFT的劣化而导致阈值电压增加时栅极电压降低的情况。这些都使得难以减小显示面板周围的边框。
此外,栅极信号保持低电平电压的时段比栅极信号处于高电平的时段长。当栅极信号保持在低电平电压时,用于将QB节点保持在高电平电压的TFT连续地接收DC应力,随后使得相应的TFT劣化。
发明内容
本发明是为了解决上述问题而做出的,并且本发明的目的是提供一种能够减少栅极输出信号中的纹波的栅极驱动电路。
本发明的另一目的是提供一种在为了使纹波最小化的目的而添加TFT时使用较少数目的TFT并且使用尺寸较小的TFT的栅极驱动电路。
本发明的又一目的是提供一种防止TFT受DC应力影响的栅极驱动电路。
根据本发明的一个实施方式的栅极驱动电路可以包括:控制Q节点的电压的Q节点控制器;控制QB节点的电压的QB节点控制器;以及输出单元,其通过根据Q节点的电压和QB节点的电压控制输出端的充电和放电来产生与第1时钟的一部分同步的脉冲型输出信号。
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