一种像素电路的补偿方法、装置、显示设备制造方法及图纸

技术编号:22170543 阅读:18 留言:0更新日期:2019-09-21 12:08
本发明专利技术公开一种像素电路的补偿方法、装置、显示设备,涉及显示技术领域,解决目前对驱动晶体管的阈值电压和电子迁移率进行补偿的方法,容易导致出现显示面板显示亮度上的跳变以及显示面板显示亮度不稳定的问题。该像素电路的补偿方法包括:在显示面板处于预设显示状态时,感测像素电路中驱动晶体管对应的预设迁移率补偿值;根据预设迁移率补偿值,将驱动晶体管对应的初始迁移率补偿值调节为目标迁移率补偿值,目标迁移率补偿值与预设迁移率补偿值之间的差值小于阈值;基于目标迁移率补偿值,在显示面板处于非显示状态时,按照预设的补偿方式对驱动晶体管的迁移率进行补偿。本发明专利技术提供的像素电路的补偿方法用于对驱动晶体管的特性参数进行补偿。

A Compensation Method, Device and Display Device for Pixel Circuit

【技术实现步骤摘要】
一种像素电路的补偿方法、装置、显示设备
本专利技术涉及显示
,尤其涉及一种像素电路的补偿方法、装置、显示设备。
技术介绍
有源矩阵有机发光二极管(英文:Active-matrixorganiclightemittingdiode,以下简称:AMOLED)显示面板以其响应速度快、发光效率高、亮度高、视角广等诸多优点,在很多领域均得到了广泛的应用。AMOLED显示面板包括像素电路和与其一一对应的发光单元,像素驱动电路中均包括驱动晶体管、存储电容和一些具有开关功能的晶体管,工作时,像素电路中包括的各器件相互配合,产生驱动信号,通过该驱动信号驱动发光单元发光。由于所述驱动信号与驱动晶体管的阈值电压和电子迁移率相关,而AMOLED显示面板在制作时,其包括的各像素电路中的驱动晶体管的阈值电压和电子迁移率都会存在差异性,而且显示面板在长时间点亮后,各像素电路中的驱动晶体管的阈值电压和电子迁移率都会发生变化,从而导致了显示面板出现显示亮度不均一的问题。为了解决上述问题,相关技术中,通过对各像素电路中的驱动晶体管的阈值电压和电子迁移率进行补偿,但是目前的补偿方式容易导致出现显示面板显示亮度上的跳变以及显示面板显示亮度不稳定的现象。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种像素电路的补偿方法、装置、显示设备,用于解决目前对驱动晶体管的阈值电压和电子迁移率进行补偿的方法,容易导致出现显示面板显示亮度上的跳变以及显示面板显示亮度不稳定的问题。为了实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:本专利技术的第一方面提供一种像素电路的补偿方法,所述像素电路应用于显示面板,所述补偿方法包括:在所述显示面板处于预设显示状态时,感测所述像素电路中驱动晶体管对应的预设迁移率补偿值;根据所述预设迁移率补偿值,将所述驱动晶体管对应的初始迁移率补偿值调节为目标迁移率补偿值,所述目标迁移率补偿值与所述预设迁移率补偿值之间的差值小于阈值;基于所述目标迁移率补偿值,在所述显示面板处于非显示状态时,按照预设的补偿方式对所述驱动晶体管的迁移率进行补偿。可选的,所述补偿方法还包括:在按照预设的补偿方式对所述驱动晶体管的迁移率进行补偿之后,在所述显示面板处于实际显示状态时,通过补偿像素电路接收的数据信号,对所述像素电路中的驱动晶体管的迁移率进行实时补偿。可选的,所述像素电路包括:输入晶体管、驱动晶体管、感测晶体管、第一存储电容、第二存储电容和有机发光二极管;其中所述输入晶体管的栅极与第一控制信号线耦接,所述输入晶体管的第一极与数据信号线耦接,所述输入晶体管的第二极与驱动晶体管的栅极耦接,所述驱动晶体管的第一极与电源信号线耦接,所述驱动晶体管的第二极与所述有机发光二极管的阳极耦接,所述有机发光二极管的阴极与地信号线耦接;所述第一存储电容的第一端与所述驱动晶体管的栅极耦接,所述第一存储电容的第二端与所述驱动晶体管的第二极耦接,所述第二存储电容的第一端与所述驱动晶体管的第二极耦接,所述第二存储电容的第二端与所述地信号线耦接,所述感测晶体管的栅极与第二控制信号线耦接,所述感测晶体管的第一极与所述驱动晶体管的第二极耦接,所述感测晶体管的第二极与感测信号线耦接;所述基于所述目标迁移率补偿值,在所述显示面板处于非显示状态时,按照预设的补偿方式对所述驱动晶体管的迁移率进行补偿的步骤具体包括:在所述显示面板处于所述非显示状态时,根据所述目标迁移率补偿值,控制感测晶体管的导通时间,从而控制对第二存储电容的充电时间。可选的,当所述初始迁移率补偿值大于所述目标迁移率补偿值时,在所述显示面板处于非显示状态时,减小感测晶体管的导通时间,增加对第二存储电容的充电时间;或,当所述初始迁移率补偿值小于所述目标迁移率补偿值时,在所述显示面板处于非显示状态时,增加感测晶体管的导通时间,减小对第二存储电容的充电时间。可选的,所述补偿方法还包括:在将所述显示面板处于预设显示状态之前,获取所述初始迁移率补偿值的步骤,该步骤具体包括:将所述显示面板置于非显示状态,并在该非显示状态感测所述像素电路中驱动晶体管对应的初始阈值电压;根据所述初始阈值电压,得到初始补偿测试信号;将该初始补偿测试信号写入所述驱动晶体管的栅极,并感测得到所述驱动晶体管对应的初始迁移率;根据预设标准迁移率和所述初始迁移率,得到所述初始迁移率补偿值。基于上述像素电路的补偿方法的技术方案,本专利技术的第二方面提供一种像素电路的补偿装置,用于实施上述补偿方法,所述补偿装置包括:感测模块,用于在所述显示面板处于预设显示状态时,感测所述像素电路中驱动晶体管对应的预设迁移率补偿值;补偿模块,用于根据所述预设迁移率补偿值,将所述驱动晶体管对应的初始迁移率补偿值调节为目标迁移率补偿值,所述目标迁移率补偿值与所述预设迁移率补偿值之间的差值小于阈值;所述补偿模块还用于基于所述目标迁移率补偿值,在所述显示面板处于非显示状态时,按照预设的补偿方式对所述驱动晶体管的迁移率进行补偿。可选的,所述补偿模块还用于:在按照预设的补偿方式对所述驱动晶体管的迁移率进行补偿之后,在所述显示面板处于实际显示状态时,通过补偿像素电路接收的数据信号,对所述像素电路中的驱动晶体管的迁移率进行实时补偿。可选的,所述像素电路包括:输入晶体管、驱动晶体管、感测晶体管、第一存储电容、第二存储电容和有机发光二极管;其中所述输入晶体管的栅极与第一控制信号线耦接,所述输入晶体管的第一极与数据信号线耦接,所述输入晶体管的第二极与驱动晶体管的栅极耦接,所述驱动晶体管的第一极与电源信号线耦接,所述驱动晶体管的第二极与所述有机发光二极管的阳极耦接,所述有机发光二极管的阴极与地信号线耦接;所述第一存储电容的第一端与所述驱动晶体管的栅极耦接,所述第一存储电容的第二端与所述驱动晶体管的第二极耦接,所述第二存储电容的第一端与所述驱动晶体管的第二极耦接,所述第二存储电容的第二端与所述地信号线耦接,所述感测晶体管的栅极与第二控制信号线耦接,所述感测晶体管的第一极与所述驱动晶体管的第二极耦接,所述感测晶体管的第二极与感测信号线耦接;所述补偿模块具体用于:在所述显示面板处于所述非显示状态时,根据所述目标迁移率补偿值,控制感测晶体管的导通时间,从而控制对第二存储电容的充电时间。可选的,所述感测模块还用于在将所述显示面板处于预设显示状态之前,将所述显示面板置于非显示状态,并在该非显示状态感测所述像素电路中驱动晶体管对应的初始阈值电压;所述补偿模块还用于根据所述初始阈值电压,得到初始补偿测试信号,并将该初始补偿测试信号写入所述驱动晶体管的栅极;所述感测模块还用于感测得到所述驱动晶体管对应的初始迁移率;所述补偿模块还用于根据预设标准迁移率和所述初始迁移率,得到所述初始迁移率补偿值。基于上述像素电路的补偿装置的技术方案,本专利技术的第三方面提供一种显示设备,包括上述像素电路的补偿装置。本专利技术提供的技术方案中,先将显示面板处于与实际显示状态相同工作条件的预设显示状态,以使像素电路中的驱动晶体管的特性参数,与实际显示状态下像素电路中的驱动晶体管的特性参数相同或接近,然后感测像素电路中驱动晶体管在该预设显示状态下对应的预设迁移率补偿值;接着根据预设迁移率补偿值,将驱动晶体管对应的初始迁移率补偿值调节为与预设迁移率补偿值之间的差值小于阈值的目标迁本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种像素电路的补偿方法,所述像素电路应用于显示面板,其特征在于,所述补偿方法包括:在所述显示面板处于预设显示状态时,感测所述像素电路中驱动晶体管对应的预设迁移率补偿值;根据所述预设迁移率补偿值,将所述驱动晶体管对应的初始迁移率补偿值调节为目标迁移率补偿值,所述目标迁移率补偿值与所述预设迁移率补偿值之间的差值小于阈值;基于所述目标迁移率补偿值,在所述显示面板处于非显示状态时,按照预设的补偿方式对所述驱动晶体管的迁移率进行补偿。

【技术特征摘要】
1.一种像素电路的补偿方法,所述像素电路应用于显示面板,其特征在于,所述补偿方法包括:在所述显示面板处于预设显示状态时,感测所述像素电路中驱动晶体管对应的预设迁移率补偿值;根据所述预设迁移率补偿值,将所述驱动晶体管对应的初始迁移率补偿值调节为目标迁移率补偿值,所述目标迁移率补偿值与所述预设迁移率补偿值之间的差值小于阈值;基于所述目标迁移率补偿值,在所述显示面板处于非显示状态时,按照预设的补偿方式对所述驱动晶体管的迁移率进行补偿。2.根据权利要求1所述的像素电路的补偿方法,其特征在于,所述补偿方法还包括:在按照预设的补偿方式对所述驱动晶体管的迁移率进行补偿之后,在所述显示面板处于实际显示状态时,通过补偿像素电路接收的数据信号,对所述像素电路中的驱动晶体管的迁移率进行实时补偿。3.根据权利要求1或2所述的像素电路的补偿方法,其特征在于,所述像素电路包括:输入晶体管、驱动晶体管、感测晶体管、第一存储电容、第二存储电容和有机发光二极管;其中所述输入晶体管的栅极与第一控制信号线耦接,所述输入晶体管的第一极与数据信号线耦接,所述输入晶体管的第二极与驱动晶体管的栅极耦接,所述驱动晶体管的第一极与电源信号线耦接,所述驱动晶体管的第二极与所述有机发光二极管的阳极耦接,所述有机发光二极管的阴极与地信号线耦接;所述第一存储电容的第一端与所述驱动晶体管的栅极耦接,所述第一存储电容的第二端与所述驱动晶体管的第二极耦接,所述第二存储电容的第一端与所述驱动晶体管的第二极耦接,所述第二存储电容的第二端与所述地信号线耦接,所述感测晶体管的栅极与第二控制信号线耦接,所述感测晶体管的第一极与所述驱动晶体管的第二极耦接,所述感测晶体管的第二极与感测信号线耦接;所述基于所述目标迁移率补偿值,在所述显示面板处于非显示状态时,按照预设的补偿方式对所述驱动晶体管的迁移率进行补偿的步骤具体包括:在所述显示面板处于所述非显示状态时,根据所述目标迁移率补偿值,控制感测晶体管的导通时间,从而控制对第二存储电容的充电时间。4.根据权利要求3所述的像素电路的补偿方法,其特征在于,当所述初始迁移率补偿值大于所述目标迁移率补偿值时,在所述显示面板处于非显示状态时,减小感测晶体管的导通时间,增加对第二存储电容的充电时间;或,当所述初始迁移率补偿值小于所述目标迁移率补偿值时,在所述显示面板处于非显示状态时,增加感测晶体管的导通时间,减小对第二存储电容的充电时间。5.根据权利要求3所述的像素电路的补偿方法,其特征在于,所述补偿方法还包括:在将所述显示面板处于预设显示状态之前,获取所述初始迁移率补偿值的步骤,该步骤具体包括:将所述显示面板置于非显示状态,并在该非显示状态感测所述像素电路中驱动晶体管对应的初始阈值电压;根据所述初始阈值电压,得到初始补偿测试信号;将该初...

【专利技术属性】
技术研发人员:曹春孟松何敏
申请(专利权)人:京东方科技集团股份有限公司合肥鑫晟光电科技有限公司
类型:发明
国别省市:北京,11

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