[发明专利]像素驱动电路及显示装置在审
申请号: | 201811483205.4 | 申请日: | 2018-12-05 |
公开(公告)号: | CN109346012A | 公开(公告)日: | 2019-02-15 |
发明(设计)人: | 李新吉 | 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: | G09G3/3266 | 分类号: | G09G3/3266;G09G3/3258;G09G3/3291;G09G3/3233 |
代理公司: | 深圳市德力知识产权代理事务所 44265 | 代理人: | 林才桂;王中华 |
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: | 发光 补偿模块 像素驱动电路 高电压 电源 电性连接 发光模块 复位信号 接收电源 显示装置 输入初始化 接收扫描 扫描信号 有效补偿 载入模块 阈值电压 制造 | ||
本发明提供一种像素驱动电路及显示装置。所述像素驱动电路包括载入模块、与所述载入模块电性连接的补偿模块和与所述补偿模块电性连接的发光模块;所述载入模块用于接收复位信号及发光信号,并在复位信号的控制下向补偿模块输入初始化信号,在发光信号的控制下向补偿模块输入数据信号;所述补偿模块用于接收扫描信号,并在扫描信号的控制下接收电源高电压进行阈值电压的补偿;所述发光模块用于接收发光信号,并在发光信号的控制下接收电源高电压并发光,且发光亮度能够通过改变电源高电压的大小进行调节,该像素驱动电路不仅能够有效补偿阈值电源,还通过电源高电压调整发光亮度,且结构简单,易于制造。
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种像素驱动电路及显示装置。
背景技术
有机发光二极管(Organic Light Emitting Display,OLED)显示装置具有自发光、驱动电压低、发光效率高、响应时间短、清晰度与对比度高、近180°视角、使用温度范围宽,可实现柔性显示与大面积全色显示等诸多优点,被业界公认为是最有发展潜力的显示装置。
OLED显示装置按照驱动方式可以分为无源矩阵型OLED(Passive Matrix OLED,PMOLED)和有源矩阵型OLED(Active Matrix OLED,AMOLED)两大类,即直接寻址和薄膜晶体管(Thin Film Transistor,TFT)矩阵寻址两类。其中,AMOLED具有呈阵列式排布的像素,属于主动显示类型,发光效能高,通常用作高清晰度的大尺寸显示装置。AMOLED是电流驱动器件,当有电流流过有机发光二极管时,有机发光二极管发光,且发光亮度由流过有机发光二极管自身的电流决定。大部分已有的集成电路(Integrated Circuit,IC)都只传输电压信号,故AMOLED的像素驱动电路需要完成将电压信号转变为电流信号的任务。
如图1所示,现有的一种像素驱动电路包括:第一薄膜晶体管T10、第二薄膜晶体管T20、第三薄膜晶体管T30、第四薄膜晶体管T40、第五薄膜晶体管T50、第六薄膜晶体管T60、存储电容C10及有机发光二极管D10,所述第一薄膜晶体管T10的栅极接收扫描信号Gate,源极电性连接第一节点A0,漏极电性连接第二节点B0;所述第二薄膜晶体管T20的栅极电性连接第一节点A0,漏极接收电源高电压Vdd,源极电性连接第二节点B0;所述第三薄膜晶体管T30的栅极接收发光信号EM,源极接收数据信号Data,漏极电性连接第三节点C0;所述第四薄膜晶体管T40的栅极接收发光信号EM,源极电性连接第二节点B0,漏极电性连接有机发光二极管D1的阳极;所述第五薄膜晶体管T50的栅极接收发光信号EM,源极接收参考信号Ref,漏极电性连接第三节点C0;所述第六薄膜晶体管T60的栅极接收复位信号Reset,源极接收初始化信号Int,漏极电性连接第一节点A0;所述存储电容C10的第一端电性连接第一节点A0,第二端电性连接第三节点C0;所述有机发光二极管D1的阴极接收电源低电压Vss,该像素驱动电路的发光亮度不仅可以通过数据信号Data进行调整还可以通过参考信号Ref进行调整,但为了输入参考信号Ref,需要在该像素驱动电路中额外增加一条信号线,造成像素驱动电路的结构复杂,制造工艺难度增加。
发明内容
本发明的目的在于提供一种像素驱动电路,能够通过电源高电压调整发光亮度,且结构简单,易于制造。
本发明的目的还在于提供一种显示装置,能够通过电源高电压调整发光亮度,且结构简单,易于制造。
为实现上述目的,本发明提供一种像素驱动电路,包括载入模块、与所述载入模块电性连接的补偿模块和与所述补偿模块电性连接的发光模块;
所述载入模块用于接收复位信号及发光信号,并在复位信号的控制下向补偿模块输入初始化信号,在发光信号的控制下向补偿模块输入数据信号;
所述补偿模块用于接收扫描信号,并在扫描信号的控制下接收电源高电压进行阈值电压的补偿;
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