像素驱动电路、显示面板和显示装置制造方法及图纸

技术编号:11219082 阅读:60 留言:0更新日期:2015-03-27 11:45
本实用新型专利技术提供一种像素驱动电路、显示面板和显示装置。所述像素驱动电路包括驱动晶体管、开关控制单元和阈值控制单元,其中,驱动晶体管为浮栅晶体管;阈值控制单元在每一显示周期内,当扫描信号有效时,控制通过可编程电压调制信号将该驱动晶体管的控制栅的电位充电至预定阈值控制电位,并在扫描信号无效时控制维持驱动晶体管的控制栅的电位为预定阈值控制电位,以将驱动晶体管的阈值电压控制在预定阈值电压范围内。本实用新型专利技术解决现有的电压驱动模式的OLED像素电路由于晶体管的制作工艺过程中结晶稳定性以及掺杂均一性,从而使OLED像素电路中部分晶体管的阈值电压发生漂移而导致的在显示画面时容易产生画面色度或者灰度不均匀的问题。

【技术实现步骤摘要】
像素驱动电路、显示面板和显示装置
本技术涉及显示领域,特别是涉及一种像素驱动电路、显示面板和显示装置。
技术介绍
OLED(Organic Light-Emitting D1de,有机发光二极管)器件具有主动发光,抗震性好,视角广,操作温度宽,对比度高,可实现柔性显示等优点,被公认为液晶显示领域的换代产品,同时,随着发光效率和寿命逐年上升,OLED器件除可用于显示外,也能广泛的应用于照明领域。 OLED器件的基本结构为在基板上以透明电极层为阳极和金属层为阴极之间依次蒸镀空穴注入层、空穴传输层和电子注入层,设置在透明电极层和金属层之间的各层均为有机半导体材料。当OLED器件获取到适当的电力供应时,空穴和电子分别从阳极和阴极注入,然后经空穴和电子传输层传导至发光层,并在发光材料层发生辐射复合,发光材料层的外层电子吸收能量后处于激发态,辐射跃迀实现发光。 常见的OLED器件有电压驱动和电流驱动两种方式。电压驱动方式电路简单,操作简单,但容易由于OLED器件在制作工艺过程中多晶硅的结晶的掺杂的不均匀造成各个晶体管的阈值电压不一样,造成电学机制上的显示画面Mura(色度或者灰度不均匀)不良。由于多晶硅的结晶和掺杂工艺不易受控制,容易使各个晶体管的阈值电压不一致,阈值电压发生漂移,在画面显示时,无法达到我们所需要的电流驱动OLED器件进行有效显示,造成画面出现电学机制上的Mura类不良。 如图1所示,为现有技术提供的像素驱动电路图,该像素驱动电路包括开关晶体管Tl、驱动晶体管T2和存储电容C,其中开关晶体管Tl与数据线Data连接,驱动晶体管T2与OLED器件01连接。驱动晶体管T2的栅极与存储电容C相连。当扫描到当前的扫描线Scan时,所在行的开关晶体管Tl打开,数据线Data在开关晶体管Tl打开的过程中对存储电容C进行充电,保存数据信号,同时驱动晶体管T2打开,对OLED器件01进行驱动,使其发光。扫描线扫描下一级时,也即开关晶体管Tl处于关闭状态时,存储电容C在扫描周期内完成电荷的存储动作,在开关晶体管Tl截止时间内继续保持驱动晶体管T2的栅极的原来的电势,从而达到驱动OLED器件01在一个周期内持续稳定发光。实际制作过程中,由于多晶硅的结晶和掺杂工艺不易受控制,容易使各个晶体管的阈值电压不一致,阈值电压发生漂移,造成画面出现电学机制上的Mura类不良。
技术实现思路
本技术的主要目的在于提供一种像素驱动电路、显示面板和显示装置,解决现有的电压驱动模式的OLED像素电路由于晶体管的制作工艺过程中结晶稳定性以及掺杂均一性,从而使OLED像素电路中部分晶体管的阈值电压发生漂移而导致的在显示画面时容易产生画面色度或者灰度不均匀的问题。 为了达到上述目的,本技术提供了一种像素驱动电路,包括驱动晶体管、开关控制单元和阈值控制单元,其中,所述驱动晶体管为浮栅晶体管; 所述驱动晶体管,第一极接入驱动电压,第二极与OLED器件连接; 所述开关控制单元,分别接入扫描信号和数据信号,并与所述驱动晶体管的信号栅连接,用于在每一显示周期内,当所述扫描信号有效时,控制通过所述数据信号将该驱动晶体管的信号栅的电位充电至预定开关控制电位,并在所述扫描信号无效时控制维持所述驱动晶体管的信号栅的电位为预定开关控制电位,以控制所述驱动晶体管导通而驱动所述OLED器件; 所述阈值控制单元,分别接入所述扫描信号和可编程电压调制信号,并与所述驱动晶体管的控制栅连接,用于在每一显示周期内,当所述扫描信号有效时,控制通过所述可编程电压调制信号将该驱动晶体管的控制栅的电位充电至预定阈值控制电位,并在所述扫描信号无效时控制维持所述驱动晶体管的控制栅的电位为预定阈值控制电位,以将所述驱动晶体管的阈值电压控制在预定阈值电压范围内。 实施时,所述开关控制单元包括: 第一晶体管,栅极接入所述扫描信号,第一极接入所述数据信号,第二极与所述驱动晶体管的信号栅连接; 以及,第一存储电容,第一端与所述第一晶体管的第二极连接,第二端接地。 实施时,所述阈值控制单元包括: 第二晶体管,栅极接入所述扫描信号,第一极接入可编程电压调制信号,第二极与所述驱动晶体管的控制栅连接; 以及,第二存储电容,第一端与所述第二晶体管的第二极连接,第二端接地。 本技术还提供了一种显示装置,包括上述的显示面板。 与现有技术相比,本技术所述的像素驱动电路、显示面板和显示装置,采用浮栅晶体管作为驱动晶体管,利用浮栅晶体管的阈值可控的特性,阈值控制单元利用外部的可编程电压调制信号对浮栅晶体管的阈值电压进行调控,达到即使驱动晶体管在制作工艺中产生阈值漂移的现象,也能通过外部手段达到驱动晶体管的阈值控制在预定阈值电压范围内,有效解决显示画面时容易产生画面色度或者灰度不均匀的问题。 【附图说明】 图1是现有的像素驱动电路的电路图; 图2是本技术实施例所述的像素驱动电路的结构示意图; 图3是本技术一具体实施例所述的像素驱动电路的电路图; 图3A是如图3所示的具体实施例所述的像素驱动电路的工作时序图; 图4是如图3所示的像素驱动电路在调试阶段的信号时序图; 图5是如图3所示的像素驱动电路在工作阶段的信号时序图。 【具体实施方式】 为使本技术要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。 如图2所示,本技术实施例所述的像素驱动电路,包括驱动晶体管TD、开关控制单元21和阈值控制单元22,其中,所述驱动晶体管TD为浮栅晶体管; 所述驱动晶体管TD,第一极接入驱动电压Vdd,第二极与OLED器件01的阳极连接; 所述开关控制单元21,分别接入扫描线Scan上的扫描信号和数据线Data上的数据信号,并与所述驱动晶体管TD的信号栅连接,用于在每一显示周期内,当所述扫描信号有效时,控制通过所述数据信号将该驱动晶体管TD的信号栅的电位充电至预定开关控制电位,并在所述扫描信号无效时控制维持所述驱动晶体管TD的信号栅的电位为预定开关控制电位,以控制所述驱动晶体管导通而驱动所述OLED器件01 ; 所述阈值控制单元22,分别接入所述扫描线Scan上扫描信号和可编程电压调制信号Vadj,并与所述驱动晶体管TD的控制栅连接,用于在每一显示周期内,当所述扫描信号有效时,控制通过所述可编程电压调制信号Vadj将该驱动晶体管TD的控制栅的电位充电至预定阈值控制电位,并在所述扫描信号无效时控制维持所述驱动晶体管TD的控制栅的电位为预定阈值控制电位,以将所述驱动晶体管TD的阈值电压控制在预定阈值电压范围内; OLED器件01的阴极与地端GND连接。 本技术实施例所述的像素驱动电路,采用浮栅晶体管作为驱动晶体管,利用浮栅晶体管的阈值可控的特性,阈值控制单元利用外部的可编程电压调制信号Vadj对浮栅晶体管的阈值电压进行调控,达到即使驱动晶体管在制作工艺中产生阈值漂移的现象,也能通过外部手段达到驱动晶体管的阈值控制在预定阈值电压范围内,有效解决显示画面时容易产生画面色度或者灰度不均匀的问题。 在图2中,TD的第一极为漏极,TD的第二极为源极。 本技术所有实施例中采用本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种像素驱动电路,其特征在于,包括驱动晶体管、开关控制单元和阈值控制单元,其中,所述驱动晶体管为浮栅晶体管;所述驱动晶体管,第一极接入驱动电压,第二极与OLED器件连接;所述开关控制单元,分别接入扫描信号和数据信号,并与所述驱动晶体管的信号栅连接,用于在每一显示周期内,当所述扫描信号有效时,控制通过所述数据信号将该驱动晶体管的信号栅的电位充电至预定开关控制电位,并在所述扫描信号无效时控制维持所述驱动晶体管的信号栅的电位为预定开关控制电位,以控制所述驱动晶体管导通而驱动所述OLED器件;所述阈值控制单元,分别接入所述扫描信号和可编程电压调制信号,并与所述驱动晶体管的控制栅连接,用于在每一显示周期内,当所述扫描信号有效时,控制通过所述可编程电压调制信号将该驱动晶体管的控制栅的电位充电至预定阈值控制电位,并在所述扫描信号无效时控制维持所述驱动晶体管的控制栅的电位为预定阈值控制电位,以将所述驱动晶体管的阈值电压控制在预定阈值电压范围内。

【技术特征摘要】
1.一种像素驱动电路,其特征在于,包括驱动晶体管、开关控制单元和阈值控制单元,其中,所述驱动晶体管为浮栅晶体管; 所述驱动晶体管,第一极接入驱动电压,第二极与OLED器件连接; 所述开关控制单元,分别接入扫描信号和数据信号,并与所述驱动晶体管的信号栅连接,用于在每一显示周期内,当所述扫描信号有效时,控制通过所述数据信号将该驱动晶体管的信号栅的电位充电至预定开关控制电位,并在所述扫描信号无效时控制维持所述驱动晶体管的信号栅的电位为预定开关控制电位,以控制所述驱动晶体管导通而驱动所述OLED器件; 所述阈值控制单元,分别接入所述扫描信号和可编程电压调制信号,并与所述驱动晶体管的控制栅连接,用于在每一显示周期内,当所述扫描信号有效时,控制通过所述可编程电压调制信号将该驱动晶体管的控制栅的电位充电至预定阈值控制电位,并在所述扫描信号无效时控制维持所述驱动晶体管的控制栅的电位为预定阈值控制电位,以将所述驱动晶体管的阈值电压控制在预定阈值电压范围内。2.根据权利要求1所述的像素驱...

【专利技术属性】
技术研发人员:沈奇雨陈旭郭建
申请(专利权)人:京东方科技集团股份有限公司北京京东方光电科技有限公司
类型:新型
国别省市:北京;11

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