栅极移位寄存器以及包括其的有机发光二极管显示器制造技术

技术编号:19647993 阅读:19 留言:0更新日期:2018-12-05 20:51
公开了栅极移位寄存器以及包括其的有机发光二极管显示器。该栅极移位寄存器包括第一级和第二级,第一级和第二级在图像数据写入时段期间输出图像显示栅极脉冲、并且在其中不写入图像显示数据的垂直消隐间隔中选择性地输出感测栅极脉冲。第一级包括第一进位信号施加节点Q1、第一交替驱动节点Qbo、激活电压保持节点M、激活节点Q1的第一感测控制块以及去激活节点Qbo的第二感测控制块。第二级包括第二进位信号施加节点Q2、第二交替驱动节点Qbe、激活节点Q2的第三感测控制块以及去激活节点Qbe的第四感测控制块。第一级和第二级彼此共享其驱动所需的部分电路。

Gate shift registers and organic light emitting diode displays including them

A gate shift register and an organic light emitting diode display including the gate shift register are disclosed. The gate shift register includes the first and second stages, which output image display gate pulses during the writing period of image data, and selectively output sensing gate pulses in the vertical blanking interval in which image display data is not written. The first stage includes the first carry signal application node Q1, the first alternating drive node Qbo, the activation voltage holding node M, the first sensing control block of the activation node Q1 and the second sensing control block of the deactivation node Qbo. The second stage includes the second carry signal applying node Q2, the second alternating drive node Qbe, the third sensing control block of activating node Q2 and the fourth sensing control block of deactivating node Qbe. The first and second stages share with each other some of the circuits required for their driving.

【技术实现步骤摘要】
栅极移位寄存器以及包括其的有机发光二极管显示器
本专利技术涉及有机发光二极管显示器,并且更具体地涉及用于外部补偿的栅极移位寄存器和包括该栅极移位寄存器的有机发光二极管显示器。
技术介绍
有源矩阵有机发光二极管(OLED)显示器包括能够自身发光的多个OLED,并且具有许多优点,诸如快的响应时间、高的发光效率、高的亮度、宽的视角等。用作自发光元件的OLED包括阳极电极、阴极电极以及阳极电极与阴极电极之间的有机化合物层。有机化合物层包括空穴注入层HIL、空穴传输层HTL、发射层EML、电子传输层ETL和电子注入层EIL。当驱动电压施加于阳极电极和阴极电极时,穿过空穴传输层HTL的空穴和穿过电子传输层ETL的电子移动到发射层EML并形成激子。结果,发射层EML产生可见光。OLED显示器以矩阵形式布置每个包括OLED的像素布并且根据图像显示数据的灰度级来调整像素的亮度。每个像素包括驱动元件(例如,驱动晶体管),其根据栅电极与源电极之间的电压来控制在OLED中流动的驱动电流。驱动元件的电特性因温度或劣化而变化。当像素之间的驱动元件的电特性存在差异时,对于相同的图像显示数据像素具有不同的亮度。因此,OLED显示器难以实现期望的图像。已知外部补偿技术来补偿驱动元件的电特性的变化。外部补偿技术感测驱动元件的电特性,并且基于感测结果通过改变驱动元件的电特性来修改图像显示数据。为了补偿驱动元件的特性随时间的变化,在驱动元件的驱动期间需要实时感测驱动元件的电特性。这种实时感测过程在除了来自一帧的图像数据写入时段之外的垂直消隐间隔中执行感测操作,并感测每帧中的特定像素线。像素线表示一组水平相邻的像素,并且由于水平分辨率在一个像素线上布置尽可能多的像素。面板驱动电路在图像数据写入时段期间向显示面板的栅极线顺序地提供图像显示栅极脉冲,并将图像显示数据写入显示面板的所有像素。在垂直消隐间隔中,面板驱动电路向连接至特定像素线的仅栅极线提供感测栅极脉冲,并将感测数据写入特定像素线的像素。实时感测过程将感测电路连接至驱动元件的一个电极,从而感测在驱动元件中流动的电流。为了执行准确的感测,待感测的相应像素线的OLED被设计为不发光。因为在感测期间相应像素线的发射占空比减小了垂直消隐间隔的长度,所以感测的像素线与未感测的像素线之间可能发生亮度变化。结果,感测的像素线可以作为暗线可见。优选的是,感测栅极脉冲被施加于将以随机顺序感测的像素线,以减少暗线感知现象。然而,当栅极移位寄存器以随机顺序产生感测栅极脉冲时,栅极移位寄存器的配置变得复杂。当复杂配置的栅极移位寄存器嵌入显示面板时,边框区域的大小增加。此外,由于时钟线和电源线的数量增加,功耗增加。
技术实现思路
因此,本公开内容旨在解决上述和其他问题,并提供一种能够在垂直消隐间隔中通过简单的电路配置以随机顺序输出感测栅极脉冲的栅极移位寄存器和一种包括该栅极移位寄存器的有机发光二极管显示器。另外的特征和方面将在下面的描述中阐述,并且根据描述部分将变得明显,或者可以通过实践本文提供的专利技术构思而习得。本专利技术构思的其他特征和方面可以通过书面描述中特别指出的结构或从其中推导出的结构,以及其权利要求以及附图来实现和获得。在一个方面中,提供了一种栅极移位寄存器,该栅极移位寄存器包括第一级和第二级,第一级和第二级被配置成在图像数据写入时段期间输出图像显示栅极脉冲、并且在其中不写入图像显示数据的垂直消隐间隔中选择性地输出感测栅极脉冲,其中,第一级包括:第一进位信号施加节点Q1、第一交替驱动节点Qbo和激活电压保持节点M;被配置成根据节点M的电压和全局重置信号来激活节点Q1的第一感测控制块;以及被配置成根据节点M的电压和全局重置信号来去激活节点Qbo的第二感测控制块,其中,第二级包括:第二进位信号施加节点Q2和第二交替驱动节点Qbe;被配置成根据节点M的电压和全局重置信号激活节点Q2的第三感测控制块;以及被配置成根据节点M的电压和全局重置信号来去激活节点Qbe的第四感测控制块,其中,第一级和第二级彼此共享其驱动所需的部分电路。附图说明可以包括附图以提供对本公开内容的进一步理解并且附图并入本说明书并构成本说明书的一部分,附图示出了本公开内容的实施方式,并且与说明书一起用于说明本公开内容的各种原理。图1示出了根据本公开内容的实施方式的栅极移位寄存器的级的连接配置。图2和图3示出了施加线采样信号、全局重置信号和全局起始信号的时序以及图像显示栅极脉冲和感测栅极脉冲的输出时序。图4示意性地示出了彼此共享一部分电路配置的两个级。图5详细示出了图4中所示的级。图6示出了图5所示的级中包括的节点Q1、节点Q2、节点Qbo和节点Qbe的电压以及从这些级输出的图像显示栅极脉冲和进位信号。图7A至图7I顺序地示出了图5和图6中所示的栅极移位寄存器的操作过程。图8示出了根据本公开内容的实施方式的包括栅极移位寄存器的有机发光二极管显示器。具体实施方式现在将详细参考本公开内容的实施方式,其示例在附图中示出。只要有可能,在整个附图中将使用相同的附图标记来表示相同或相似的部分。如果可能误导本公开内容的实施方式,则将省略对已知技术的详细描述。在本文公开的实施方式中,“在前级”是位于参考级之上并且生成具有比从参考级输出的栅极输出信号的相位早的相位的栅极输出信号的级。此外,“后续级”是位于参考级之下并且生成具有比从参考级输出的栅极输出信号的相位晚的相位的栅极输出信号的级。此外,构成根据本公开内容的实施方式的栅极移位寄存器的开关元件可以被实现为氧化物元件、非晶硅元件和多晶硅元件中至少之一。节点被激活的事实表明该节点被充有高电位电源电压或与高电位电源电压相对应的电压。节点被去激活的事实表明该节点被充有低电位电源电压或与低电位电源电压相对应的电压。图1示出了根据本公开内容的实施方式的栅极移位寄存器的级的连接配置。参照图1,根据本公开内容的实施方式的栅极移位寄存器包括彼此级联连接的多个级STGn至STGn+3。最上级还可以连接至至少一个在前伪级,并且最下级还可以连接至至少一个后续伪级。级STGn至STGn+3各自产生栅极输出信号和进位信号。栅极输出信号可以包括图像显示栅极脉冲和感测栅极脉冲。级STGn至STGn+3产生图像显示栅极脉冲SCOUT(n)至SCOUT(n+3),并将图像显示栅极脉冲SCOUT(n)至SCOUT(n+3)提供给设置在显示面板的各个像素线上的栅极线。级STGn至STGn+3产生进位信号Cn至Cn+3,并且可以将进位信号Cn至Cn+3提供给后续级中的一个。此外,级STGn到STGn+3可以被配置成使得任何一级在每个帧中生成感测栅极脉冲(例如,SCOUT(n)至SCOUT(n+3)中的一个),并将感测栅极脉冲提供至设置在显示面板的特定像素线上的栅极线。在每个帧中产生感测栅极脉冲的级可以被随机设置。级STGn至STGn+3可以从外部时序控制器(未示出)接收全局起始信号VSP、全局重置信号RESET、线采样信号LSP、时钟信号CLK等以生成栅极输出信号和进位信号。全局起始信号VSP、全局重置信号RESET、线采样信号LSP和时钟信号CLKs被共同地提供给级STGn至STGn+3。全局起始信号VSP还可以被提供给在前伪级的起始端子,并且全局本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种栅极移位寄存器,包括:第一级和第二级,所述第一级和第二级被配置成在图像数据写入时段期间输出图像显示栅极脉冲、并且在其中不写入图像显示数据的垂直消隐间隔中选择性地输出感测栅极脉冲,其中,所述第一级包括:第一进位信号施加节点Q1、第一交替驱动节点Qbo和激活电压保持节点M;第一感测控制块,所述第一感测控制块被配置成根据所述节点M的电压以及全局重置信号来激活所述节点Q1;以及第二感测控制块,所述第二感测控制块被配置成根据所述节点M的电压以及所述全局重置信号来去激活所述节点Qbo,其中,所述第二级包括:第二进位信号施加节点Q2和第二交替驱动节点Qbe;第三感测控制块,所述第三感测控制块被配置成根据所述节点M的电压以及所述全局重置信号来激活所述节点Q2;以及第四感测控制块,所述第四感测控制块被配置成根据所述节点M的电压以及所述全局重置信号来去激活所述节点Qbe,其中,所述第一级和所述第二级彼此共享其驱动所需的部分电路。

【技术特征摘要】
2017.05.22 KR 10-2017-00631761.一种栅极移位寄存器,包括:第一级和第二级,所述第一级和第二级被配置成在图像数据写入时段期间输出图像显示栅极脉冲、并且在其中不写入图像显示数据的垂直消隐间隔中选择性地输出感测栅极脉冲,其中,所述第一级包括:第一进位信号施加节点Q1、第一交替驱动节点Qbo和激活电压保持节点M;第一感测控制块,所述第一感测控制块被配置成根据所述节点M的电压以及全局重置信号来激活所述节点Q1;以及第二感测控制块,所述第二感测控制块被配置成根据所述节点M的电压以及所述全局重置信号来去激活所述节点Qbo,其中,所述第二级包括:第二进位信号施加节点Q2和第二交替驱动节点Qbe;第三感测控制块,所述第三感测控制块被配置成根据所述节点M的电压以及所述全局重置信号来激活所述节点Q2;以及第四感测控制块,所述第四感测控制块被配置成根据所述节点M的电压以及所述全局重置信号来去激活所述节点Qbe,其中,所述第一级和所述第二级彼此共享其驱动所需的部分电路。2.根据权利要求1所述的栅极移位寄存器,其中,所述第一级和所述第二级彼此共享所述节点Qbo和所述节点Qbe,其中,所述第三感测控制块连接至所述第一感测控制块,并且所述第四感测控制块连接至所述第二感测控制块。3.根据权利要求1所述的栅极移位寄存器,其中,在所述垂直消隐间隔中在所述全局重置信号之后输入全局起始信号,其中,所述节点M的电压在所述图像数据写入时段中由与线采样信号同步的进位信号激活,并且保持激活状态直到所述全局起始信号被输入。4.根据权利要求1所述的栅极移位寄存器,其中,所述第一级和所述第二级还分别包括彼此共享节点Qh的第一输入块和第二输入块,其中,所述第一输入块根据所述节点Q1的电压将所述节点Qh激活至高电位电源电压,其中,所述第二输入块根据所述节点Qbe的电压将所述节点Q2连接至所述节点Qh、或者根据所述节点Qbo的电压将所述节点Q2连接至所述节点Qh。5.根据权利要求3所述的栅极移位寄存器,其中,所述第一感测控制块包括:晶体管Ta,所述晶体管Ta响应于所述线采样信号而接通并且被配置成将所述进位信号施加于节点N1;晶体管Tb,所述晶体管Tb响应于所述线采样信号而接通并且被配置成将所述节点N1连接至所述节点M;晶体管Tc,所述晶体管Tc响应于所述节点M的电压而接通并且被配置成向所述节点M施加高电位电源电压;晶体管T1b,所述晶体管T1b响应于所述节点M的电压而接通并且被配置成向节点N3施加所述高电位电源电压;晶体管T1c,所述晶体管T1c响应于所述全局重置信号而接通并且被配置成将所述节点N3连接至所述节点Q1;以及电容器,所述电容器连接在所述高电位电源电压的输入端子与所述节点M之间。6.根据权利要求5所述的栅极移位寄存器,其中,...

【专利技术属性】
技术研发人员:高杉亲知崔祐硕张旼揆崔载二
申请(专利权)人:乐金显示有限公司
类型:发明
国别省市:韩国,KR

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