GOA驱动电路制造技术

技术编号:14548590 阅读:94 留言:0更新日期:2017-02-04 20:48
本发明专利技术提供一种GOA驱动电路,在黑屏唤醒阶段通过第一全局控制信号(Gas1)控制第十二薄膜晶体管(T12)打开,实现All Gate On功能,同时控制第十一薄膜晶体管(T11)下拉第二节点(P(n))的电位;在复位阶段通过复位信号(Reset)控制第一薄膜晶体管(T1)来复位第二节点(P(n))的电位,并设置复位信号(Reset)的单个脉冲时长至少为第一条时钟信号与第二条时钟信号的初始脉冲时长之和,保证黑屏唤醒后第二节点(P(n))处于高电位,GOA驱动电路输出正常;在触控扫描阶段通过第二全局控制信号(Gas2)控制第十三薄膜晶体管(T13)打开,使得各级GOA单元的输出端输出复合信号(CS),此阶段的复合信号(CS)为与触控扫描信号频率相同的脉冲信号,保证触控扫描的正常进行。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及显示
,尤其涉及一种GOA驱动电路
技术介绍
液晶显示器(LiquidCrystalDisplay,LCD)具有机身薄、省电、无辐射等众多优点,得到了广泛的应用。如:液晶电视、移动电话、个人数字助理(PDA)、数字相机、计算机屏幕或笔记本电脑屏幕等,在平板显示领域中占主导地位。主动矩阵式液晶显示器(ActiveMatrixLiquidCrystalDisplay,AMLCD)是目前最常用的液晶显示装置,所述主动矩阵式液晶显示器包含多个像素,每个像素具有一个薄膜晶体管(ThinFilmTransistor,TFT),该TFT的栅极连接至沿水平方向延伸的扫描线,漏极连接至沿垂直方向延伸的数据线,而该TFT的源极连接至对应的像素电极。如果在水平方向的某一扫描线上施加足够的正电压,则会使得连接在该条扫描线上的所有TFT打开,将数据线上所加载的数据信号电压写入像素电极中,控制不同液晶的透光度进而达到控制色彩的效果。主动式液晶显示面板水平扫描线的驱动(即栅极驱动)最初由外接的集成电路(IntegratedCircuit,IC)来完成,外接的IC可以控制各级水平扫描线的逐级充电和放电。GOA技术(GateDriveronArray)即阵列基板行驱动技术,可以运用液晶显示面板的阵列制程将水平扫描线的驱动电路制作在显示区周围的基板上,使之能替代外接IC来完成水平扫描线的驱动。GOA技术能减少外接IC的焊接(bonding)工序,有机会提升产能并降低产品成本,而且可以使液晶显示面板更适合制作窄边框的显示产品。嵌入式触控技术是将触控面板和液晶面板结合为一体,并将触控面板功能嵌入到液晶面板内,使得液晶面板同时具备显示和感知触控输入的功能。随着显示技术的飞速发展,触控显示面板已经广泛地被人们所接受及使用,如智能手机、平板电脑等均使用了触控显示面板。现有的嵌入式触控技术主要分为两种:一种是触控电路在液晶盒上型(OnCell),另一种是触控电路在液晶盒内型(InCell)。应用于触控显示面板的GOA驱动电路在面板黑屏唤醒时,通常需要实现在一段时间内使各级GOA单元的输出端全部打开,栅极扫描驱动信号全部同时输出(AllGateOn)的功能,以将面板内所有像素的TFT打开,清空像素中的残留电位,同时还需要在显示过程中GOA驱动电路正常工作时,在任一时刻停止栅极扫描驱动信号输出,以进行触控扫描,触控扫描结束后,GOA驱动电路再恢复正常,继续输出栅极扫描驱动信号进行显示。然而,现有的应用于触控显示面板的GOA驱动电路在实现AllGateOn和触控扫描功能时均存在电路失效的风险,稳定性较差。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种GOA驱动电路,能够保证触控显示面板在黑屏唤醒之后进行正常显示,消除GOA电路在实现AllGateOn和触控扫描功能时的失效风险,提升GOA驱动电路的稳定性。为实现上述目的,本专利技术提供了一种GOA驱动电路,包括:级联的多级GOA单元,每一级GOA单元均包括:正反向扫描控制模块、基本输出模块、基本输出下拉模块、第一节点控制模块、第二节点控制模块、输出控制模块、复位模块、稳压模块、以及第二节点充电模块;设n为正整数,除第一级GOA单元、第二级GOA单元、倒数第二级GOA单元、及最后一级GOA单元外,在第n级GOA单元中:所述正反向扫描控制模块包括:第九薄膜晶体管,所述第九薄膜晶体管的栅极接入上两级第n-2级GOA单元的输出端,源极接入正向扫描控制信号,漏极电性连接于第一节点;以及第十薄膜晶体管,所述第十薄膜晶体管的栅极接入下两级第n+2级GOA单元的输出端,源极接入反向扫描控制信号,漏极电性连接于第一节点;所述基本输出模块包括:第七薄膜晶体管,所述第七薄膜晶体管的栅极电性连接于第六薄膜晶体管的漏极,源极接入第M条时钟信号,漏极电性连接于输出端;以及第一电容,所述第一电容的一端电性连接于第六薄膜晶体管的漏极,另一端电性连接于输出端;所述基本输出下拉模块包括:第八薄膜晶体管,所述第八薄膜晶体管的栅极电性连接于第二节点,源极接入复合信号,漏极电性连接于输出端;以及第二电容,所述第二电容的一端电性连接于第二节点,另一端接入复合信号;所述第一节点控制模块包括:第四薄膜晶体管,所述第四薄膜晶体管的栅极接入第M条时钟信号,源极电性连接于第五薄膜晶体管的漏极,漏极电性连接于第一节点;以及第五薄膜晶体管,所述第五薄膜晶体管的栅极电性连接于第二节点,源极接入复合信号;所述第二节点控制模块包括:第十一薄膜晶体管,所述第十一薄膜晶体管的栅极接入第一全局控制信号,源极接入复合信号,漏极电性连接于第二节点;所述输出控制模块包括:第十二薄膜晶体管,所述第十二薄膜晶体管的栅极和源极均接入第一全局控制信号,漏极电性连接于输出端;以及第十三薄膜晶体管,所述第十三薄膜晶体管的栅极接入第二全局控制信号,源极接入复合信号,漏极电性连接于输出端;所述复位模块包括:第一薄膜晶体管,所述第一薄膜晶体管的栅极与源极均接入复位信号,漏极电性连接于第二节点;所述稳压模块包括:第六薄膜晶体管,所述第六薄膜晶体管的栅极接入控制电位,源极电性连接于第一节点,漏极电性连接于第七薄膜晶体管的栅极;所述第二节点充电模块包括:第三薄膜晶体管,所述第三薄膜晶体管的栅极接入第M-2条时钟信号,源极接入控制电位,漏极电性连接于第二节点;以及第二薄膜晶体管,所述第二薄膜晶体管的栅极电性连接于第一节点,源极接入第M-2条时钟信号,漏极电性连接于第二节点;所述GOA驱动电路的工作过程先后包括:黑屏唤醒阶段、复位阶段、正常显示阶段、及触控扫描阶段;在黑屏唤醒阶段,所述第一全局控制信号控制所有级GOA单元的第十二薄膜晶体管与第十一薄膜晶体管打开,第二全局控制信号控制所有级GOA单元的第十三薄膜晶体管关闭;在复位阶段与正常显示阶段,所述第一全局控制信号控制所有级GOA单元的第十二薄膜晶体管与第十一薄膜晶体管关闭,第二全局控制信号控制所有级GOA单元的第十三薄膜晶体管关闭;在触控扫描阶段,所述第二全局控制信号控制所有级GOA单元的第十三薄膜晶体管打开,第一全局控制信号控制所有级GOA单元的第十二薄膜晶体管与第十一薄膜晶体管关闭;在复位阶段,复位信号提供单个脉冲控制第一薄膜晶体管打开,复位第二节点的电位,且复位信号的单个脉冲时长至少为第一条时钟信号与第二条时钟信号本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种GOA驱动电路,其特征在于,包括:级联的多级GOA单元,每一级GOA单元均包括:正反向扫描控制模块(100)、基本输出模块(200)、基本输出下拉模块(300)、第一节点控制模块(400)、第二节点控制模块(500)、输出控制模块(600)、复位模块(700)、稳压模块(800)、以及第二节点充电模块(900);设n为正整数,除第一级GOA单元、第二级GOA单元、倒数第二级GOA单元、及最后一级GOA单元外,在第n级GOA单元中:所述正反向扫描控制模块(100)包括:第九薄膜晶体管(T9),所述第九薄膜晶体管(T9)的栅极接入上两级第n‑2级GOA单元的输出端(G(n‑2)),源极接入正向扫描控制信号(U2D),漏极电性连接于第一节点(Q(n));以及第十薄膜晶体管(T10),所述第十薄膜晶体管(T10)的栅极接入下两级第n+2级GOA单元的输出端(G(n+2)),源极接入反向扫描控制信号(D2U),漏极电性连接于第一节点(Q(n));所述基本输出模块(200)包括:第七薄膜晶体管(T7),所述第七薄膜晶体管(T7)的栅极电性连接于第六薄膜晶体管(T6)的漏极,源极接入第M条时钟信号(CK(M)),漏极电性连接于输出端(G(n));以及第一电容(C1),所述第一电容(C1)的一端电性连接于第六薄膜晶体管(T6)的漏极,另一端电性连接于输出端(G(n));所述基本输出下拉模块(300)包括:第八薄膜晶体管(T8),所述第八薄膜晶体管(T8)的栅极电性连接于第二节点(P(n)),源极接入复合信号(CS),漏极电性连接于输出端(G(n));以及第二电容(C2),所述第二电容(C2)的一端电性连接于第二节点(P(n)),另一端接入复合信号(CS);所述第一节点控制模块(400)包括:第四薄膜晶体管(T4),所述第四薄膜晶体管(T4)的栅极接入第M条时钟信号(CK(M)),源极电性连接于第五薄膜晶体管(T5)的漏极,漏极电性连接于第一节点(Q(n));以及第五薄膜晶体管(T5),所述第五薄膜晶体管(T5)的栅极电性连接于第二节点(P(n)),源极接入复合信号(CS);所述第二节点控制模块(500)包括:第十一薄膜晶体管(T11),所述第十一薄膜晶体管(T11)的栅极接入第一全局控制信号(Gas1),源极接入复合信号(CS),漏极电性连接于第二节点(P(n));所述输出控制模块(600)包括:第十二薄膜晶体管(T12),所述第十二薄膜晶体管(T12)的栅极和源极均接入第一全局控制信号(Gas1),漏极电性连接于输出端(G(n));以及第十三薄膜晶体管(T13),所述第十三薄膜晶体管(T13)的栅极接入第二全局控制信号(Gas2),源极接入复合信号(CS),漏极电性连接于输出端(G(n));所述复位模块(700)包括:第一薄膜晶体管(T1),所述第一薄膜晶体管(T1)的栅极与源极均接入复位信号(Reset),漏极电性连接于第二节点(P(n));所述稳压模块(800)包括:第六薄膜晶体管(T6),所述第六薄膜晶体管(T6)的栅极接入控制电位(CV),源极电性连接于第一节点(Q(n)),漏极电性连接于第七薄膜晶体管(T7)的栅极;所述第二节点充电模块(900)包括:第三薄膜晶体管(T3),所述第三薄膜晶体管(T3)的栅极接入第M‑2条时钟信号(CK(M‑2)),源极接入控制电位(CV),漏极电性连接于第二节点(P(n));以及第二薄膜晶体管(T2),所述第二薄膜晶体管(T2)的栅极电性连接于第一节点(Q(n)),源极接入第M‑2条时钟信号(CK(M‑2)),漏极电性连接于第二节点(P(n));所述GOA驱动电路的工作过程先后包括:黑屏唤醒阶段、复位阶段、正常显示阶段、及触控扫描阶段;在黑屏唤醒阶段,所述第一全局控制信号(Gas1)控制所有级GOA单元的第十二薄膜晶体管(T12)与第十一薄膜晶体管(T11)打开,第二全局控制信号(Gas2)控制所有级GOA单元的第十三薄膜晶体管(T13)关闭;在复位阶段与正常显示阶段,所述第一全局控制信号(Gas1)控制所有级GOA单元的第十二薄膜晶体管(T12)与第十一薄膜晶体管(T11)关闭,第二全局控制信号(Gas2)控制所有级GOA单元的第十三薄膜晶体管(T13)关闭;在触控扫描阶段,所述第二全局控制信号(Gas2)控制所有级GOA单元的第十三薄膜晶体管(T13)打开,第一全局控制信号(Gas1)控制所有级GOA单元的第十二薄膜晶体管(T12)与第十一薄膜晶体管(T11)关闭;在复位阶段,复位信号(Reset)提供单个脉冲控制第一薄膜晶体管(T1)打开,复位第二节点(P(n))的电位,且复位信号(Reset)的单个脉冲时长至少为第一条时钟信号(CK(1))与第二条时钟信号(CK(2))的初始脉冲时长之...

【技术特征摘要】
1.一种GOA驱动电路,其特征在于,包括:级联的多级GOA单元,每一
级GOA单元均包括:正反向扫描控制模块(100)、基本输出模块(200)、基
本输出下拉模块(300)、第一节点控制模块(400)、第二节点控制模块(500)、
输出控制模块(600)、复位模块(700)、稳压模块(800)、以及第二节点充电
模块(900);
设n为正整数,除第一级GOA单元、第二级GOA单元、倒数第二级GOA
单元、及最后一级GOA单元外,在第n级GOA单元中:
所述正反向扫描控制模块(100)包括:第九薄膜晶体管(T9),所述第九
薄膜晶体管(T9)的栅极接入上两级第n-2级GOA单元的输出端(G(n-2)),源
极接入正向扫描控制信号(U2D),漏极电性连接于第一节点(Q(n));以及第
十薄膜晶体管(T10),所述第十薄膜晶体管(T10)的栅极接入下两级第n+2
级GOA单元的输出端(G(n+2)),源极接入反向扫描控制信号(D2U),漏极电
性连接于第一节点(Q(n));
所述基本输出模块(200)包括:第七薄膜晶体管(T7),所述第七薄膜晶
体管(T7)的栅极电性连接于第六薄膜晶体管(T6)的漏极,源极接入第M
条时钟信号(CK(M)),漏极电性连接于输出端(G(n));以及第一电容(C1),
所述第一电容(C1)的一端电性连接于第六薄膜晶体管(T6)的漏极,另一
端电性连接于输出端(G(n));
所述基本输出下拉模块(300)包括:第八薄膜晶体管(T8),所述第八薄
膜晶体管(T8)的栅极电性连接于第二节点(P(n)),源极接入复合信号(CS),
漏极电性连接于输出端(G(n));以及第二电容(C2),所述第二电容(C2)
的一端电性连接于第二节点(P(n)),另一端接入复合信号(CS);
所述第一节点控制模块(400)包括:第四薄膜晶体管(T4),所述第四薄
膜晶体管(T4)的栅极接入第M条时钟信号(CK(M)),源极电性连接于第五
薄膜晶体管(T5)的漏极,漏极电性连接于第一节点(Q(n));以及第五薄膜
晶体管(T5),所述第五薄膜晶体管(T5)的栅极电性连接于第二节点(P(n)),
源极接入复合信号(CS);
所述第二节点控制模块(500)包括:第十一薄膜晶体管(T11),所述第

\t十一薄膜晶体管(T11)的栅极接入第一全局控制信号(Gas1),源极接入复
合信号(CS),漏极电性连接于第二节点(P(n));
所述输出控制模块(600)包括:第十二薄膜晶体管(T12),所述第十二
薄膜晶体管(T12)的栅极和源极均接入第一全局控制信号(Gas1),漏极电
性连接于输出端(G(n));以及第十三薄膜晶体管(T13),所述第十三薄膜晶
体管(T13)的栅极接入第二全局控制信号(Gas2),源极接入复合信号(CS),
漏极电性连接于输出端(G(n));
所述复位模块(700)包括:第一薄膜晶体管(T1),所述第一薄膜晶体管
(T1)的栅极与源极均接入复位信号(Reset),漏极电性连接于第二节点(P(n));
所述稳压模块(800)包括:第六薄膜晶体管(T6),所述第六薄膜晶体管
(T6)的栅极接入控制电位(CV),源极电性连接于第一节点(Q(n)),漏极
电性连接于第七薄膜晶体管(T7)的栅极;
所述第二节点充电模块(900)包括:第三薄膜晶体管(T3),所述第三薄
膜晶体管(T3)的栅极接入第M-2条时钟信号(CK(M-2)),源极接入控制电位
(CV),漏极电性连接于第二节点(P(n));以及第二薄膜晶体管(T2),所述
第二薄膜晶体管(T2)的栅极电性连接于第一节点(Q(n)),源极接入第M-2
条时钟信号(CK(M-2)),漏极电性连接于第二节点(P(n));
所述GOA驱动电路的工作过程先后包括:黑屏唤醒阶段、复位阶段、正
常显示阶段、及触控扫描阶段;
在黑屏唤醒阶段,所述第一全局控制信号(Gas1)控制所有级GOA单元
的第十二薄膜晶体管(T12)与第十一薄膜晶体管(T11)打开,第二全局控
制信号(Gas2)控制所有级GOA单元的第十三薄膜晶体管(T13)关闭;在复
位阶段与正常显示阶段,所述第一全局控制信号(Gas1)控制所有级GOA单
元的第十二薄膜晶体管(T12)与第十一薄膜晶体管(T11)关闭,第二全局
控制信号(Gas2)控制所有级GOA单元的第十三薄膜晶体管(T13)关闭;在
触...

【专利技术属性】
技术研发人员:肖军城颜尧曹尚操戴荣磊
申请(专利权)人:武汉华星光电技术有限公司
类型:发明
国别省市:湖北;42

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