System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种LED像素驱动电路及驱动方法技术_技高网
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一种LED像素驱动电路及驱动方法技术

技术编号:40705269 阅读:2 留言:0更新日期:2024-03-22 11:04
本发明专利技术公开了一种LED像素驱动电路及驱动方法,涉及LED驱动技术领域。所述LED像素驱动电路采用七个NMOS管和两个电容来驱动发光二极管;基于所述LED像素驱动电路的驱动方法包括:复位发光二极管,使发光二极管处于熄灭状态;提取第二NMOS管的阈值电压值并对阈值电压值的偏移进行补偿,构成补偿后的LED像素驱动电路;基于补偿后的LED像素驱动电路,输出发光二极管发射电流,驱动发光二极管发光。本发明专利技术提供的LED像素驱动电路及驱动方法能够有效提高屏幕显示亮度的均匀性,拓展电压数据的输入范围,从而更精细地调控屏幕的灰阶。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及led驱动,特别是涉及一种led像素驱动电路及驱动方法。


技术介绍

1、为了实现高质量的ar和vr应用,微显示器需要具有高分辨率和高亮度均匀性。为了获得高分辨率,像素驱动电路应该具有简单的结构,可以集成到几十μm2的单位亚像素面积上。然而,由于像素驱动电路中驱动晶体管的尺寸会随着亚像素面积的减小而相应减小,因此驱动晶体管的阈值电压vth会由于制造工艺的变化而变化。而随着阈值电压vth变化量的增大,发光二极管(light-emitting diode,led)的发射电流偏差会增大,导致微显示器亮度不平衡。因此,像素驱动电路有必要补偿驱动晶体管的阈值电压变化,以实现高亮度均匀性。而传统的2t1c驱动电路没有阈值电压补偿机制,所以造成led发射电流偏差过大,导致屏幕显示亮度不均匀的情况出现。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是提供一种led像素驱动电路及驱动方法,能够有效提高屏幕显示亮度的均匀性,拓展电压数据的输入范围,从而更精细地调控屏幕的灰阶。

2、为实现上述目的,本专利技术提供了如下方案:

3、一种led像素驱动电路,包括:第一nmos管、第二nmos管、第三nmos管、第四nmos管、第五nmos管、第六nmos管、第七nmos管、第一电容、第二电容以及发光二极管;

4、所述第一nmos管的漏极与电源vdd连接;所述第一nmos管的源极分别与所述第二nmos管的漏极以及所述第三nmos管的源极连接;所述第二nmos管的栅极和所述第三nmos管的漏极均与所述第一电容的一端连接;所述第一电容的另一端分别与所述第五nmos管的源极、所述第二电容的一端以及所述第四nmos管的漏极连接;所述第四nmos管的源极分别与所述第二nmos管的源极、所述第二电容的另一端、所述发光二极管的阳极、所述第七nmos管的漏极以及所述第六nmos管的源极连接;所述第五nmos管的漏极和所述第六nmos管的漏极均与数据信号线data连接;所述第七nmos管的源极接地;所述发光二极管的阴极与反偏信号vcom连接。

5、可选地,所述第一nmos管为使能管,所述第一nmos管的栅极与使能信号em连接;所述第二nmos管为驱动管;所述第三nmos管、所述第四nmos管、所述第五nmos管、所述第六nmos管以及所述第七nmos管均为开关管;所述第三nmos管和所述第六nmos管的栅极与第三扫描信号scan3连接;所述第四nmos管和所述第五nmos管的栅极与第二扫描信号scna2连接;所述第七nmos管的栅极与第一扫描信号scan1连接。

6、一种led像素驱动电路的驱动方法,应用于所述的led像素驱动电路,包括:

7、复位发光二极管,使发光二极管处于熄灭状态;

8、提取第二nmos管的阈值电压值;

9、对阈值电压值的偏移进行补偿,构成补偿后的led像素驱动电路;

10、基于补偿后的led像素驱动电路,输出发光二极管发射电流,驱动发光二极管发光。

11、可选地,所述复位发光二极管,使发光二极管处于熄灭状态,具体包括:

12、通过将第一扫描信号scan1置高电位、第二扫描信号scan2置低电位、第三扫描信号scan3置低电位、使能信号em置高电位以及反偏信号vcom置高电位,使发光二极管处于熄灭状态。

13、可选地,所述提取第二nmos管的阈值电压值,具体包括:

14、将第一扫描信号scan1置低电位、第二扫描信号scan2置高电位、第三扫描信号scan3置高电位、使能信号em置低电位以及反偏信号vcom置高电位后,提取第二nmos管的阈值电压值。

15、可选地,所述对阈值电压值的偏移进行补偿,构成补偿后的led像素驱动电路,具体包括:

16、通过将第一扫描信号scan1置低电位、第二扫描信号scan2置低电位、第三扫描信号scan3置高电位、使能信号em置低电位以及反偏信号vcom置高电位,对阈值电压值的偏移进行补偿,构成补偿后的led像素驱动电路。

17、可选地,所述基于补偿后的led像素驱动电路,输出发光二极管发射电流,驱动发光二极管发光,具体包括:

18、基于补偿后的led像素驱动电路,将第一扫描信号scan1、第二扫描信号scan2和第三扫描信号scan3置低电位,将使能信号em置高电位以及将反偏信号vcom置低电位,输出发光二极管的发射电流,驱动发光二极管发光。

19、可选地,所述发光二极管的发射电流iled的计算公式如下:

20、其中,为第二nmos管的宽长比;n为亚阈值斜率因子;vt为热电压;i0为剩余漏电流;vdata为数据信号线data提供的数据电压;c1为第一电容的容值;c2为第二电容的容值;cpg,n2为第二nmos管的栅极与地之间的寄生电容的容值。

21、根据本专利技术提供的具体实施例,本专利技术公开了以下技术效果:

22、本专利技术提供了一种led像素驱动电路及驱动方法,所述led像素驱动电路结构包括7个n型mos管、2个电容以及发光二极管,并采用电压编程的模拟驱动方法来驱动所述led像素驱动电路。所述驱动方法主要分为四个阶段:复位发光二极管阶段、阈值电压值提取阶段、阈值电压值的偏移补偿阶段以及发射电流发射阶段。基于本专利技术提供的led像素驱动电路,通过所述驱动方法使得电路结构能够有效补偿因为晶体管阈值电压偏移造成的发光二极管发射电流的偏差,从而能够有效提高屏幕显示亮度的均匀性,拓展电压数据的输入范围,从而更精细地调控屏幕的灰阶。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种LED像素驱动电路,其特征在于,包括:第一NMOS管、第二NMOS管、第三NMOS管、第四NMOS管、第五NMOS管、第六NMOS管、第七NMOS管、第一电容、第二电容以及发光二极管;

2.根据权利要求1所述的LED像素驱动电路,其特征在于,所述第一NMOS管为使能管,所述第一NMOS管的栅极与使能信号EM连接;所述第二NMOS管为驱动管;所述第三NMOS管、所述第四NMOS管、所述第五NMOS管、所述第六NMOS管以及所述第七NMOS管均为开关管;所述第三NMOS管和所述第六NMOS管的栅极与第三扫描信号SCAN3连接;所述第四NMOS管和所述第五NMOS管的栅极与第二扫描信号SCNA2连接;所述第七NMOS管的栅极与第一扫描信号SCAN1连接。

3.一种LED像素驱动电路的驱动方法,其特征在于,应用于权利要求1所述的LED像素驱动电路,包括:

4.根据权利要求3所述的LED像素驱动电路的驱动方法,其特征在于,所述复位发光二极管,使发光二极管处于熄灭状态,具体包括:

5.根据权利要求3所述的LED像素驱动电路的驱动方法,其特征在于,所述提取第二NMOS管的阈值电压值,具体包括:

6.根据权利要求5所述的LED像素驱动电路的驱动方法,其特征在于,所述对阈值电压值的偏移进行补偿,构成补偿后的LED像素驱动电路,具体包括:

7.根据权利要求3所述的LED像素驱动电路的驱动方法,其特征在于,所述基于补偿后的LED像素驱动电路,输出发光二极管发射电流,驱动发光二极管发光,具体包括:

8.根据权利要求3所述的LED像素驱动电路的驱动方法,其特征在于,所述发光二极管的发射电流ILED的计算公式如下:

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【技术特征摘要】

1.一种led像素驱动电路,其特征在于,包括:第一nmos管、第二nmos管、第三nmos管、第四nmos管、第五nmos管、第六nmos管、第七nmos管、第一电容、第二电容以及发光二极管;

2.根据权利要求1所述的led像素驱动电路,其特征在于,所述第一nmos管为使能管,所述第一nmos管的栅极与使能信号em连接;所述第二nmos管为驱动管;所述第三nmos管、所述第四nmos管、所述第五nmos管、所述第六nmos管以及所述第七nmos管均为开关管;所述第三nmos管和所述第六nmos管的栅极与第三扫描信号scan3连接;所述第四nmos管和所述第五nmos管的栅极与第二扫描信号scna2连接;所述第七nmos管的栅极与第一扫描信号scan1连接。

3.一种led像素驱动电路的驱动方法,其特征在于,应用于权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:张建华鄢凌峰郭爱英
申请(专利权)人:上海大学
类型:发明
国别省市:

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