[发明专利]一种灰阶调节电路及显示装置在审
申请号: | 202010063161.0 | 申请日: | 2020-01-20 |
公开(公告)号: | CN111540304A | 公开(公告)日: | 2020-08-14 |
发明(设计)人: | 林建宏;袁山富;顏家煌;印朝维;冯中山 | 申请(专利权)人: | 重庆康佳光电技术研究院有限公司 |
主分类号: | G09G3/32 | 分类号: | G09G3/32 |
代理公司: | 深圳市君胜知识产权代理事务所(普通合伙) 44268 | 代理人: | 宗继颖 |
地址: | 402760 重庆市璧*** | 国省代码: | 重庆;50 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 调节 电路 显示装置 | ||
本发明公开了一种灰阶调节电路及显示装置,包括至少一个发光时间控制电路、至少一个驱动电路、至少两个发光器件、至少一个发光时间控制端、至少一个发光时间信号端、至少一个扫描信号端、至少一个数据信号端及至少一个电源输入端;由所述驱动电路根据扫描信号端发送的扫描信号以及数据信号端发送的数据信号接入驱动信号;由发光时间控制电路根据发光时间控制端发送的发光时间控制信号以及发光时间信号端发送的发光时间信号控制驱动信号的通过时间;由至少两个发光器件根据驱动信号的通过时间发光。本发明设置至少两个发光器件,通过发光时长和驱动电流大小同步调节至少两个所述发光器件的发光亮度,以使得整个像素单元具有更宽的亮度调节范围。
技术领域
本发明涉及Micro LED领域,特别涉及一种灰阶调节电路及显示装置。
背景技术
Micro LED作为一种自发光器件,其发光效率与电流密度满足如图1所示的关系曲线,即在低电流密度下,Micro LED的发光效率会随着电流密度降低而降低。
基于此,现有技术中,当采用电流密度调制灰阶时,低灰阶对应低电流密度,高灰阶对应高电流密度,当在发光效率较高时通过仍电流密度调制灰阶,则会导致Micro LED亮度调节范围变低。
因而现有技术还有待改进和提高。
发明内容
鉴于上述现有技术的不足之处,本发明的目的在于提供一种灰阶调节电路及显示装置,通过设置至少两个发光器件,并通过发光时长和驱动电流大小同步调节至少两个所述发光器件的发光亮度,以使得整个像素单元具有更宽的亮度调节范围。
为了达到上述目的,本发明采取了以下技术方案:
一种灰阶调节电路,包括
至少一个用于接入发光时间控制信号的发光时间控制端;
至少一个用于接入发光时间信号的发光时间信号端;
至少一个用于接入扫描信号的扫描信号端;
至少一个用于接入数据信号的数据信号端;
至少一个用于根据扫描信号端发送的扫描信号以及所述数据信号端发送的数据信号接入驱动信号的驱动电路;
至少一个用于根据发光时间控制端发送的发光时间控制信号以及所述发光时间信号端发送的发光时间信号控制驱动信号的通过时间的发光时间控制电路;
至少一个用于供电的电源输入端;
至少两个用于根据驱动信号的通过时间发光的发光器件;所述驱动电路与所述扫描信号端、所述数据信号端、所述电源输入端及所述发光时间控制电路连接,所述发光时间控制电路还与所述发光时间控制端、所述发光时间信号端及所述发光器件连接。
至少一个所述驱动电路均包括:输入子电路和驱动子电路;所述输入子电路与扫描信号端、数据信号端及驱动子电路连接,所述驱动子电路还与电源输入端及发光时间控制电路连接。
所述输入子电路包括第一晶体管,所述驱动子电路包括第二晶体管和第一电容,所述第一晶体管的栅极与扫描信号端连接,所述第一晶体管的源极与数据信号端连接,所述第一晶体管的漏极与第二电容的一端及第二晶体管的栅极连接,所述第二电容的另一端接VSS端,所述第二晶体管的源极与电源输入端连接,所述第二晶体管的漏极与发光时间控制电路连接。
至少一个所述发光时间控制电路均包括:时间控制子电路和开关子电路;所述时间控制子电路与发光时间控制端、发光时间信号端及开关子电路连接,所述开关子电路还与驱动子电路及发光器件连接。
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