像素电路、有机电致发光显示面板及显示装置制造方法及图纸

技术编号:10685662 阅读:152 留言:0更新日期:2014-11-26 15:59
本发明专利技术公开了一种像素电路、有机电致发光显示面板及显示装置,像素电路包括:发光器件,驱动控制模块,复位控制模块,充电控制模块,以及发光控制模块;由于复位控制模块在内部补偿模式下对发光器件进行复位,在外部补偿模式下导出驱动控制模块驱动发光器件的电流信号并与预设的标准电流值比较以确定补偿因子;充电控制模块在内部补偿模式下对驱动控制模块进行充电以及写入数据信号,在外部补偿模式下对驱动控制模块写入数据信号;发光控制模块在内部补偿模式下对驱动控制模块进行充电以及控制驱动控制模块驱动发光器件发光,在外部补偿模式下控制驱动控制模块驱动发光器件发光;这样,可以使用同一像素电路实现内部补偿与外部补偿共用。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术公开了一种像素电路、有机电致发光显示面板及显示装置,像素电路包括:发光器件,驱动控制模块,复位控制模块,充电控制模块,以及发光控制模块;由于复位控制模块在内部补偿模式下对发光器件进行复位,在外部补偿模式下导出驱动控制模块驱动发光器件的电流信号并与预设的标准电流值比较以确定补偿因子;充电控制模块在内部补偿模式下对驱动控制模块进行充电以及写入数据信号,在外部补偿模式下对驱动控制模块写入数据信号;发光控制模块在内部补偿模式下对驱动控制模块进行充电以及控制驱动控制模块驱动发光器件发光,在外部补偿模式下控制驱动控制模块驱动发光器件发光;这样,可以使用同一像素电路实现内部补偿与外部补偿共用。【专利说明】像素电路、有机电致发光显示面板及显示装置
本专利技术涉及显示
,尤其涉及一种像素电路、有机电致发光显示面板及显示装置。
技术介绍
有机电致发光二极管(Organic Light Emitting D1de,0LED)显示器是当今平板显示器研究领域的热点之一,与液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)相比,OLED具有低能耗、生产成本低、自发光、宽视角及响应速度快等优点。目前,在手机、PDA(个人数字助手)、数码相机等显示领域,OLED已经开始取代传统的IXD显示屏。 与LCD利用稳定的电压控制亮度不同,OLED属于电流驱动,需要稳定的电流来控制发光。由于工艺制程和器件老化等原因,会使像素电路的驱动晶体管的阈值电压Vth存在不均匀性,这样就导致了流过每个像素点OLED的电流发生变化使得显示亮度不均匀,从而影响整个图像的显示效果。 例如最原始的2T1C的像素电路中,如图1所示,该电路由I个驱动晶体管T2,一个开关晶体管Tl和一个存储电容Cs组成,当扫描线Scan选择某一行时,扫描线Scan输入低电平信号,P型的开关晶体管Tl导通,数据线Data的电压写入存储电容Cs ;当该行扫描结束后,扫描线Scan输入的信号变为高电平,P型的开关晶体管Tl关断,存储电容Cs存储的栅极电压使驱动晶体管T2产生电流来驱动0LED,保证OLED在一帧内持续发光。其中,驱动晶体管T2的饱和电流公式为I_D = K(Ves-Vth)2,正如前述,由于工艺制程和器件老化等原因,驱动晶体管T2的阈值电压Vth会漂移,这样就导致了流过每个像素点OLED的电流因驱动晶体管的阈值电压Vth的变化而变化,从而导致图像亮度不均匀。 为了避免上述问题,现有的解决方法有内部补偿(如图2所示)和外部补偿(如图3所示)两种方式。如图2所示,在如图1所示的像素电路中增加一个电容C2以及两个开关晶体管T3和T4,通过改变像素电路的内部设计使流过每个像素点OLED的电流不受驱动晶体管T2的阈值电压Vth的影响,但如图2所示的像素电路只能实现内部补偿;如图3所示,在由四个如图1所示的子像素电路组成的像素电路100的外部新增一个读出电路200,利用该读出电路200得到补偿因子,以调整驱动每个像素点OLED发光的驱动信号,使流过每个像素点OLED的电流不会因驱动晶体管的阈值电压Vth的变化而变化,但如图3所示的像素电路只能实现外部补偿。由此可见,现有的OLED中的像素电路只能实现内部补偿或外部补偿,并且实现外部补偿需要在像素电路外部新增一个读出电路,这样势必会增大OLED结构的复杂程度。 因此,如何提供一种可以实现内部补偿与外部补偿共用的像素电路,是本领域技术人员亟需解决的技术问题。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术实施例提供了一种像素电路、有机电致发光显示面板及显示装置,用以提供一种可以实现内部补偿与外部补偿共用的像素电路。 因此,本专利技术实施例提供了一种像素电路,包括:发光器件,驱动控制模块,复位控制模块,充电控制模块,以及发光控制模块;其中, 所述复位控制模块的控制端与复位信号端相连,输入端与第一电平信号端相连,输出端分别与所述驱动控制模块的输出端和所述发光器件的输入端相连;用于在内部补偿模式下对所述发光器件进行复位,在外部补偿模式下导出所述驱动控制模块驱动所述发光器件的电流信号并与预设的标准电流值比较以确定补偿因子; 所述充电控制模块的控制端与扫描信号端相连,输入端与数据信号端相连,输出端与所述驱动控制模块的第一输入端相连;用于在内部补偿模式下对所述驱动控制模块进行充电以及写入数据信号,在外部补偿模式下对所述驱动控制模块写入数据信号; 所述发光控制模块的控制端与发光信号端相连,输入端与第二电平信号端相连,输出端与所述驱动控制模块的第二输入端相连;用于在内部补偿模式下对所述驱动控制模块进行充电以及控制所述驱动控制模块驱动所述发光器件发光,在外部补偿模式下控制所述驱动控制模块驱动所述发光器件发光; 所述发光器件的输出端接地。 在一种可能的实现方式中,在本专利技术实施例提供的上述像素电路中,在内部补偿模式下,在复位阶段,在所述复位信号端的控制下所述复位控制模块处于导通状态,将所述第一电平信号端与所述发光器件连接,所述第一电平信号端对所述发光器件进行复位;在充电阶段,在所述扫描信号端的控制下所述充电控制模块处于导通状态,将所述数据信号端与所述驱动控制模块连接,在所述发光信号端的控制下所述发光控制模块处于导通状态,将所述第二电平信号端与所述驱动控制模块连接,所述数据信号端和所述第二电平信号端对所述驱动控制模块进行充电;在补偿阶段,在所述扫描信号端的控制下,所述数据信号端对所述驱动控制模块写入数据信号;在发光阶段,在所述发光信号端的控制下,所述第二电平信号端控制所述驱动控制模块驱动所述发光器件发光。 在一种可能的实现方式中,在本专利技术实施例提供的上述像素电路中,在外部补偿模式下,在所述扫描信号端的控制下,所述数据信号端对所述驱动控制模块写入数据信号;在所述发光信号端的控制下,所述第二电平信号端控制所述驱动控制模块驱动所述发光器件发光;在所述复位信号端的控制下,所述第一电平信号端导出所述驱动控制模块驱动所述发光器件的电流信号,导出的所述电流信号用于与预设的标准电流值比较以确定所述数据信号的补偿因子。 在一种可能的实现方式中,在本专利技术实施例提供的上述像素电路中,所述驱动控制模块,具体包括:驱动晶体管和电容;其中, 所述驱动晶体管的栅极与所述充电控制模块相连,所述驱动晶体管的源极与所述发光控制模块相连,所述驱动晶体管的漏极分别与所述发光器件和所述复位控制模块相连; 所述电容连接于所述驱动晶体管的栅极和漏极之间。 在一种可能的实现方式中,在本专利技术实施例提供的上述像素电路中,所述复位控制模块,具体包括:第一开关晶体管; 所述第一开关晶体管的栅极与所述复位信号端相连,所述第一开关晶体管的源极与所述第一电平信号端相连,所述第一开关晶体管的漏极与所述驱动晶体管的漏极和所述发光器件相连。 在一种可能的实现方式中,在本专利技术实施例提供的上述像素电路中,所述充电控制模块,具体包括:第二开关晶体管; 所述第二开关晶体管的栅极与所述扫描信号端相连,所述第二开关晶体管的源极与所述数据信号端相连,所述第二开关晶体管的漏极与所述驱动晶体管的栅极相连。 在一种可能的实现方式中,在本专利技术实施例提本文档来自技高网
...

【技术保护点】
一种像素电路,其特征在于,包括:发光器件,驱动控制模块,复位控制模块,充电控制模块,以及发光控制模块;其中,所述复位控制模块的控制端与复位信号端相连,输入端与第一电平信号端相连,输出端分别与所述驱动控制模块的输出端和所述发光器件的输入端相连;用于在内部补偿模式下对所述发光器件进行复位,在外部补偿模式下导出所述驱动控制模块驱动所述发光器件的电流信号并与预设的标准电流值比较以确定补偿因子;所述充电控制模块的控制端与扫描信号端相连,输入端与数据信号端相连,输出端与所述驱动控制模块的第一输入端相连;用于在内部补偿模式下对所述驱动控制模块进行充电以及写入数据信号,在外部补偿模式下对所述驱动控制模块写入数据信号;所述发光控制模块的控制端与发光信号端相连,输入端与第二电平信号端相连,输出端与所述驱动控制模块的第二输入端相连;用于在内部补偿模式下对所述驱动控制模块进行充电以及控制所述驱动控制模块驱动所述发光器件发光,在外部补偿模式下控制所述驱动控制模块驱动所述发光器件发光;所述发光器件的输出端接地。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:张玉婷
申请(专利权)人:合肥鑫晟光电科技有限公司京东方科技集团股份有限公司
类型:发明
国别省市:安徽;34

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1