[发明专利]基于栅极驱动电路的扫描信号补偿方法及装置有效
申请号: | 201711392016.1 | 申请日: | 2017-12-21 |
公开(公告)号: | CN109949758B | 公开(公告)日: | 2022-01-04 |
发明(设计)人: | 吴永良;陈宥烨 | 申请(专利权)人: | 咸阳彩虹光电科技有限公司 |
主分类号: | G09G3/36 | 分类号: | G09G3/36 |
代理公司: | 西安嘉思特知识产权代理事务所(普通合伙) 61230 | 代理人: | 刘长春 |
地址: | 712000 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 栅极 驱动 电路 扫描 信号 补偿 方法 装置 | ||
本发明涉及一种基于栅极驱动电路的扫描信号补偿方法及装置。该方法包括:在侦测阶段,获取扫描信号补偿电压值;在调整阶段,根据所述扫描信号补偿电压值调整输入至所述栅极驱动电路的时钟信号和直流电压源。本发明实施例,在获取到扫描信号补偿电压值后,对输入至栅极驱动电路的时钟信号和直流电压源的幅值进行调整,以弥补由于显示区的TFT长期压差导致IV曲线漂移进而使显示区像素电容漏电而产生显示器残影和闪烁的问题。
技术领域
本发明属于液晶显示技术领域,具体涉及一种基于栅极驱动电路的扫描信号补偿方法及装置。
背景技术
随着薄膜晶体管液晶显示器(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display,简称TFT-LCD)的发展,液晶产品的竞争越来越激烈,各个厂家开始开发新技术来占领市场。GOA(Gate driver on Array)技术是将栅极驱动器集成在玻璃基板上,形成对面板的扫描。由于其低成本、低功耗、窄边框等优点,逐步成为各个厂家研究的新方向。在GOA技术的发展过程中,大多主要集中在驱动电路方面的研究,来解决大尺寸与高分辨率应用方面的问题。
请参见图1和图2,图1为现有技术提供的一种显示区域TFT的结构示意图;图2为现有技术提供的一种显示区域某一选定的TFT的I-V特性曲线示意图。对于非晶硅TFT本身属性而言,只要长时间处于栅极与源/漏极存在压差下就会导致TFT的I-V特性变化,即相同的栅源电压VGS下,漏电流ID会发生漂移。对于液晶面板的像素,使用该非晶硅TFT,在实际应用中会长时间使栅极处于低电压,源极和漏极处于高电压,这样会导致像素的充电能力发生改变从而影响液晶面板的显示效果,例如会出现残影和闪烁等现象。
发明内容
为了解决现有技术中存在的上述问题,本发明提供了一种基于栅极驱动电路的扫描信号补偿方法及装置。
本发明的一个实施例提供了一种基于栅极驱动电路的扫描信号补偿方法,包括:
在侦测阶段,获取扫描信号补偿电压值;
在调整阶段,根据所述扫描信号补偿电压值调整输入至所述栅极驱动电路的时钟信号和直流电压源。
在本发明的一个实施例中,获取扫描信号补偿电压值,包括:
获取显示器的累计工作时长;
根据所述累计工作时长从第一对照表中查找所述扫描信号补偿电压值。
在本发明的一个实施例中,获取扫描信号补偿电压值,包括:
设置参考TFT;
获取所述参考TFT的驱动电流;
根据所述驱动电流获取驱动电流漂移值;
根据所述驱动电流漂移值从第二对照表中查找所述扫描信号补偿电压值。
在本发明的一个实施例中,所述栅极驱动电路为GOA电路;相应地,所述GOA电路包括上拉控制单元(41)、上拉单元(42)、下拉单元(43)和下拉维持单元(44);其中,
所述上拉控制单元(41)用于控制所述GOA电路的启动;
所述上拉单元(42)用于控制所述GOA电路输出开启电压;
所述下拉单元(43)用于控制所述GOA电路输出关断电压;
所述下拉维持单元(44)用于维持所述GOA电路输出关断电压。
在本发明的一个实施例中,根据所述扫描信号补偿电压值调整输入至所述栅极驱动电路的时钟信号和直流电压源,包括:
根据所述扫描信号补偿电压值调整输入至所述栅极驱动电路的时钟信号(CKXCK)的高电平;
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