[发明专利]显示方法和显示装置有效

专利信息
申请号: 201811108747.3 申请日: 2018-09-21
公开(公告)号: CN109036292B 公开(公告)日: 2021-01-26
发明(设计)人: 喻勇;申丽霞;张昌;兰传艳 申请(专利权)人: 京东方科技集团股份有限公司;成都京东方光电科技有限公司
主分类号: G09G3/3291 分类号: G09G3/3291;G09G3/36
代理公司: 北京天昊联合知识产权代理有限公司 11112 代理人: 柴亮;张天舒
地址: 100015 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 显示 方法 显示装置
【说明书】:

发明提供一种显示方法和显示装置,属于显示技术领域,其可至少部分解决现有的显示装置中因显示面板中的存储单元的开关元件开关次数过多而造成功耗过大的问题。本发明的显示方法包括多个行周期,每个行周期中向一行亚像素写入数据电压,其中,在每个行周期中,使连接同一数据端的各存储单元轮流接收并存储来自该数据端的数据电压,且每个存储单元均接收且只接收一次数据电压;在至少两个相邻的行周期中,使至少一个存储单元在前一行周期的后段和后一行周期的前段都接收数据电压。

技术领域

本发明属于显示技术领域,具体涉及一种显示方法和显示装置。

背景技术

显示面板(例如液晶显示面板、OLED显示面板、微发光二极管显示面板等)中通常包括成阵列式分布的多个亚像素。在显示面板中设置多个数据端,由驱动电路(具体例如由源驱动芯片,也称Source IC)向这些数据端提供数据电压,同时驱动电路(具体例如由时序驱动芯片,也称T-con IC)控制每一行亚像素依次接收对应的数据电压。亚像素根据数据电压的大小进行发光。

当显示面板中亚像素的密度过大,或者说PPI过高时,这导致显示面板中能够设置数据端的空间有限。现有的解决方案是将一个数据端为两列亚像素提供数据电压(也称MUX1:2技术)。图1为现有的一种显示面板1的线路结构示意图,图2为现有技术的对应该显示面板中的亚像素的时序图。

如图1所示,显示面板1中按照阵列方式设置有多个亚像素(红色亚像素R、绿色亚像素G、蓝色亚像素B)。显示面板1例如是OLED显示面板。显示面板1中还设有多个数据端,图1中仅示出了其中三个:第一数据端S1、第二数据端S2、第三数据端S3。每个数据端连接两个存储单元,即图1中的第一存储单元M1和第二存储单元M2。第一存储单元M1和第二存储单元M2的电路结构可以是完全相同的,二者区别仅在于工作时序的不同。所有第一存储单元M1同时工作,所有第二存储单元M2同时工作。存储单元中例如设有开关元件、电容和隔离器等,这些数据端从外界驱动电路中获得的数据电压可以保存在存储单元中,再由这些存储单元驱动数据线DL,以将数据电压写入数据线DL所连接的亚像素中。每行亚像素连接一条栅线GL,栅线GL为对应亚像素中的栅控制信号端101提供栅控制信号(Gate1信号为对应第一行亚像素的栅控制信号,Gate2信号为对应第二行亚像素的栅控制信号)。仅栅控制信号有效时数据电压才会被写入到亚像素中。

在图2中,栅控制信号Gate1、Gate2和施加在第一存储单元M1和施加在第二存储单元M2的开关元件的控制信号(仍分别标记为M1、M2)均为低电平有效。在上述OLED显示面板中的亚像素的工作时序的每个行周期(向一行亚像素写入数据电压的周期,图2中示出的是两个行周期)中,首先施加在第一存储单元M1的开关元件控制信号有效,各数据端将对应数据线上所需的数据电压Data存入对应的第一存储单元M1。该过程例如持续2.6us。之后各数据端切断与第一存储单元M1的连接,改为与第二存储单元M2连接。为使各数据端与第二存储单元M2建立稳定的连接,该切换过程例如持续0.6us(这段时间按内第一存储单元M1和第二存储单元M2都不接收数据电压)。当然这个切换过程也可以省却,也可以说切换过程持续0us。接下来各数据端向对应的第二存储单元M2提供所需的数据电压,该过程例如持续2.6us。在结束向第二存储单元M2输入数据电压后,经过一段缓冲时间,例如持续0.6us后,对应第一行亚像素的栅控制信号Gate1有效,第一存储单元M1和第二存储单元M2中存储的数据电压通过不同的数据线DL被写入到同一行中的两个不同的亚像素(例如是与第一数据端S1相连的第一存储单元M1将数据电压写入到红色亚像素R,与第一数据端S1相连的第二存储单元M2将数据电压写入到绿色亚像素G,当然这两个数据电压可能是不同的,也可能是相同的,这取决于该显示面板所需显示的图像数据)。下一个行周期的时序与这个行周期的时序相同,区别仅在于在下一个行周期中,对应第二行亚像素的栅控制信号Gate2起作用,各个存储单元中存储的数据电压别写入到第二行亚像素中。

现有技术中至少存在如下问题:在每个行周期中,需要对每个存储单元内部的开关元件各进行依次开启和关闭操作。频繁的开启和关闭操作会造成功耗的大量提升。

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