[发明专利]移位寄存器单元、栅极驱动电路、显示装置及驱动方法有效
申请号: | 201811246431.0 | 申请日: | 2018-10-25 |
公开(公告)号: | CN109920379B | 公开(公告)日: | 2020-11-06 |
发明(设计)人: | 冯雪欢;李永谦;袁粲 | 申请(专利权)人: | 合肥鑫晟光电科技有限公司;京东方科技集团股份有限公司 |
主分类号: | G09G3/3266 | 分类号: | G09G3/3266;G11C19/28 |
代理公司: | 北京市中咨律师事务所 11247 | 代理人: | 刘薇;牛南辉 |
地址: | 230012 *** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 移位寄存器 单元 栅极 驱动 电路 显示装置 方法 | ||
本发明的实施例提供了移位寄存器单元、栅极驱动电路、显示装置及驱动方法。移位寄存器单元包括消隐输入电路、显示输入电路、输出电路和第一控制电路。消隐输入电路将消隐输入信号提供到上拉控制节点并将消隐上拉信号提供到上拉节点。显示输入电路响应于显示输入信号将显示上拉信号提供到上拉节点。输出电路在上拉节点的电压的控制下,将输出信号输出至移位信号输出端和像素信号输出端。第一控制电路响应于显示输入信号将移位信号输出端耦接到像素信号输出端。
技术领域
本发明涉及显示技术领域,具体地,涉及移位寄存器单元、栅极驱动电路、显示装置及驱动方法。
背景技术
随着显示技术的进步,相对于传统的液晶显示(Liquid Crystal Display,LCD)装置,新一代的有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode,OLED)显示装置具有更低的制造成本,更快的反应速度,更高的对比度,更广的视角,更大的工作温度范围,不需要背光单元,色彩鲜艳及轻薄等优点,因此OLED显示技术成为当前发展最快的显示技术。
为了提高OLED面板的工艺集成度并降低成本,通常采用阵列基板行驱动(GateDriver on Array,简称GOA)技术而将薄膜晶体管(TFT)的栅极驱动电路集成在显示面板的阵列基板上以形成对显示面板的扫描驱动。这种利用GOA技术而集成在阵列基板上的栅极驱动电路也称为GOA单元或移位寄存器单元。采用GOA电路的显示装置由于省去了绑定驱动电路的部分,可以从材料成本和制作工艺两方面降低成本。
发明内容
本发明的实施例提供了移位寄存器及其驱动方法、栅极驱动电路及其驱动方法、以及显示装置。
根据本发明的第一方面,提供了一种移位寄存器单元。移位寄存器单元包括消隐输入电路、显示输入电路、输出电路和第一控制电路。消隐输入电路被配置为将消隐输入信号提供到上拉控制节点以及将消隐上拉信号提供到上拉节点。显示输入电路被配置为根据显示输入信号将显示上拉信号提供到上拉节点。输出电路被配置为在上拉节点的电压的控制下,将输出信号提供至移位信号输出端和像素信号输出端。第一控制电路被配置为根据显示输入信号将移位信号输出端耦接到像素信号输出端。
在本发明的实施例中,第一控制电路包括第一晶体管。第一晶体管的控制极和显示输入信号端耦接以接收显示输入信号,第一晶体管的第一极和移位信号输出端耦接,第一晶体管的第二极和像素信号输出端耦接。
在本发明的实施例中,移位寄存器单元还包括第二控制电路。第二控制电路被配置为在第一时钟信号的控制下,将移位信号输出端耦接到像素信号输出端。
在本发明的实施例中,第二控制电路包括第二晶体管。第二晶体管的控制极和第一时钟信号端耦接以接收第一时钟信号,第二晶体管的第一极和移位信号输出端耦接,第二晶体管的第二极和像素信号输出端耦接。
在本发明的实施例中,消隐输入电路包括充电子电路、存储子电路和隔离子电路。充电子电路被配置为根据第二时钟信号将消隐输入信号提供到上拉控制节点。存储子电路被配置为存储充电子电路提供的消隐输入信号。隔离子电路被配置为在上拉控制节点的电压和第一时钟信号的控制下,将消隐上拉信号提供到上拉节点。
在本发明的实施例中,充电子电路包括第三晶体管,第三晶体管的控制极和第二时钟信号端耦接以接收第二时钟信号,第三晶体管的第一极和消隐输入信号端耦接以接收消隐输入信号,第三晶体管的第二极和上拉控制节点耦接。存储子电路包括第一电容,第一电容的第一极和上拉控制节点耦接,第一电容的第二极和第一电压端耦接以接收第一电压。隔离子电路包括第四晶体管和第五晶体管,第四晶体管的控制极和上拉控制节点耦接,第四晶体管的第一极和第三时钟信号端耦接以接收第三时钟信号作为消隐上拉信号,第四晶体管的第二极和第五晶体管的第一极耦接,第五晶体管的控制极和第一时钟信号端耦接以接收第一时钟信号,第五晶体管的第二极和上拉节点耦接。
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