[发明专利]OLED像素驱动电路及OLED显示装置有效
申请号: | 201710797949.2 | 申请日: | 2017-09-06 |
公开(公告)号: | CN107424566B | 公开(公告)日: | 2019-12-24 |
发明(设计)人: | 邝继木;解红军 | 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: | G09G3/3233 | 分类号: | G09G3/3233 |
代理公司: | 44265 深圳市德力知识产权代理事务所 | 代理人: | 林才桂 |
地址: | 518132 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | 本发明提供一种OLED像素驱动电路及OLED显示装置。该OLED像素驱动电路采用5T1C结构,并设置切换开关(K),通过切换信号(Switch)控制切换开关(K)接通第一引脚(K1)与第二引脚(K2)进入显示模式,控制切换开关(K)接通第一引脚(K1)与第三引脚(K3)进入感测模式,使得模数转换器(ADC)感测到第四薄膜晶体管(T4)的阈值电压,经模数转换后用于显示模式下的数据补偿,能够消除第四薄膜晶体管(T4)的阈值电压对流经有机发光二极管(D1)的电流的影响;通过发光控制信号(EM)控制第五薄膜晶体管(T5)在数据写入阶段(t1)关断,能够使数据信号的电压及第四薄膜晶体管(T4)的栅极电压不受有机发光二级管(D1)的阈值电压的影响。 | ||
搜索关键词: | oled 像素 驱动 电路 显示装置 | ||
【主权项】:
1.一种OLED像素驱动电路,其特征在于,包括第一薄膜晶体管(T1)、第二薄膜晶体管(T2)、第三薄膜晶体管(T3)、第四薄膜晶体管(T4)、第五薄膜晶体管(T5)、电容(C1)、有机发光二极管(D1)、以及设置在驱动IC(10)内的切换开关(K)、数模转换器(DAC)、与模数转换器(ADC);该OLED像素驱动电路的工作状态包括显示模式和感测模式;/n所述切换开关(K)受切换信号(Switch)控制,包括第一引脚(K1)、第二引脚(K2)、及第三引脚(K3);/n所述第一薄膜晶体管(T1)的栅极接入扫描信号(Scan),漏极接入电源电压(OVDD),源极与第二薄膜晶体管(T2)的漏极、第四薄膜晶体管(T4)的栅极(g)、及电容(C1)的一端电性连接;所述第二薄膜晶体管(T2)的栅极接入扫描信号(Scan),源极接入公共接地电压(OVSS);所述第四薄膜晶体管(T4)的漏极接入电源电压(OVDD),源极(s)电性连接第五薄膜晶体管(T5)的漏极;所述第五薄膜晶体管(T5)的栅极接入发光控制信号(EM),源极电性连接有机发光二极管(D1)的阳极;有机发光二极管(D1)的阴极接入公共接地电压(OVSS);电容(C1)的另一端电性连接第四薄膜晶体管(T4)的源极(s);第三薄膜晶体管(T3)的栅极在显示模式下接入扫描信号(Scan)、在感测模式下接入感测控制信号(Sense),源极电性连接第四薄膜晶体管(T4)的源极(s),漏极电性连接切换开关(K)的第一引脚(K1);/n切换开关(K)的第二引脚(K2)电性连接数模转换器(DAC),第三引脚(K3)电性连接模数转换器(ADC);/n在显示模式下,切换信号(Switch)控制切换开关(K)接通第一引脚(K1)与第二引脚(K2),数模转换器(DAC)提供数据信号(Data);显示模式分为数据信号写入阶段(t1)与发光阶段(t2),所述发光控制信号(EM)在数据信号写入阶段(t1)为低电位使得第五薄膜晶体管(T5)关断,在发光阶段(t2)为高电位使得第五薄膜晶体管(T5)导通;在感测模式下,数模转换器(DAC)先提供一低电位信号,然后切换信号(Switch)控制切换开关(K)接通第一引脚(K1)与第三引脚(K3),使得模数转换器(ADC)感测到第四薄膜晶体管(T4)的阈值电压(Vth);/n所述公共接地电压(OVSS)始终为低电位;/n所述第一薄膜晶体管(T1)的电阻值与第二薄膜晶体管(T2)的电阻值呈比例关系;/n在显示模式的数据信号写入阶段(t1):所述扫描信号(Scan)为高电位,所述数据信号(Data)为高电位,导通的第一薄膜晶体管(T1)与第二薄膜晶体管(T2)对电源电压(OVDD)进行分压,通过调节第一薄膜晶体管(T1)的电阻值与第二薄膜晶体管(T2)的电阻值的比例关系,使得第四薄膜晶体管(T4)的栅极电压等于数据信号(Data)电压的最大值与第四薄膜晶体管(T4)的阈值电压(Vth)之和;在显示模式的发光阶段(t2):所述扫描信号(Scan)为低电位,所述数据信号(Data)为高电位;/n在感测模式下:所述扫描信号(Scan)先提供一高电位脉冲,再保持低电位;所述感测控制信号(Sense)先提供一与扫描信号(Scan)的高电位脉冲同步的高电位脉冲,再保持低电位;所述发光控制信号(EM)始终为低电位。/n
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