1.本文中描述的本公开的实施例涉及一种显示装置,并且更具体地,涉及一种具有改善的显示质量的显示装置。
背景技术:
2.发光显示装置可以通过使用发光二极管来显示图像,
所述发光二极管通过电子和空穴的复合而发射光。发光显示装置可以具有快速的响应速度,并且比传统的阴极射线管(crt)显示装置消耗更少的功率。
3.发光显示装置包括连接到数据线和扫描线的像素。像素中的每一者可以包括发光二极管和用于控制流到发光二极管的电流的量的电路单元。电路单元响应于数据
信号控制流经发光二极管的电流的量。响应于流经发光二极管的电流的量而产生具有预定亮度的光。
4.然而,当以高速驱动发光显示装置并且驱动的
频率改变时,显示质量可能劣化。
技术实现要素:
5.本公开的至少一个实施例提供一种即使当在高速驱动期间发生驱动频率的变化时也具有改善的显示质量的显示装置。
6.根据本公开的实施例,一种显示装置包括显示面板。所述显示面板的像素包括:发光元件、第一
晶体管至第六晶体管和电容器。所述第一晶体管连接在电源线和所述发光元件之间,并且根据第一节点的电位来操作。所述第二晶体管连接在数据线和第二节点之间,并且接收第一扫描信号。所述电容器连接在所述第一节点和所述第二节点之间。所述第三晶体管连接在所述第一晶体管和所述第一节点之间,并且接收第二扫描信号。所述第四晶体管连接在所述第一节点和参考电压线之间,并且接收第三扫描信号。所述第五晶体管连接在所述第二节点和所述参考电压线之间,并且接收第一发射控制信号。所述第六晶体管连接在所述电源线和所述第二节点之间,并且接收第四扫描信号。
7.根据本公开的实施例,一种显示装置包括:显示面板;和面板驱动器,在第一驱动模式下以第一面板频率驱动所述显示面板,并且在第二驱动模式下以低于所述第一面板频率的第二面板频率驱动所述显示面板。所述面板驱动器包括:以第一频率操作的第一扫描驱动器、以高于所述第一频率的第二频率操作的第二扫描驱动器以及以高于所述第一频率的第三频率操作的发射控制驱动器。所述显示面板在多个帧周期期间显示图像,并且在所述第二驱动模式下,每个帧周期包括写入周期和保持周期,所述第一扫描驱动器在所述写入周期期间被激活并且在所述保持周期期间被禁用,并且所述第二扫描驱动器和所述发射控制驱动器在所述写入周期期间和所述保持周期期间被激活。
附图说明
8.通过参照附图详细描述本公开的实施例,本公开的上述及其他方面和特征将变得
明显。
9.图1是根据本公开的实施例的显示装置的框图。
10.图2是根据本公开的实施例的像素的电路图。
11.图3a至图3c是描述图2中示出的像素的操作的电路图。
12.图4是描述根据本公开的实施例的图2的像素的操作的时序图。
13.图5是根据本公开的实施例的像素的电路图。
14.图6a至图6c是描述根据本公开的实施例的图5中示出的像素的操作的电路图。
15.图7a是示出在常规频率模式下操作的显示装置的屏幕的平面图。
16.图7b是示出在多频率模式下操作的显示装置的屏幕的平面图。
17.图8a是示出在常规频率模式下操作的显示装置的图。
18.图8b是示出在多频率模式下操作的显示装置的图。
19.图9是示出根据本公开的实施例的第一扫描驱动器和第二扫描驱动器的配置的框图。
20.图10是描述根据本公开的实施例的图9中示出的第一扫描驱动器和第二扫描驱动器的操作的时序图。
具体实施方式
21.在说明书中,当一个组件(或者区域、层或部分等)被称为“在”另一组件“上”、“连接到”或“耦接到”另一组件时,应理解的是,前者可以直接在后者上、直接连接到或直接耦接到后者,或者也可以经由第三居间组件在后者上、连接到或耦接到后者。
22.同样的附图标记指示同样的组件。术语“和/或”包括相关所列项目的一种或多种组合。
23.术语“第一”、“第二”等用于描述各种组件,但是这些组件不受所述术语的限制。所述术语仅用于将一个组件与另一组件区分开。例如,在不脱离本公开的精神或范围的情况下,第一组件可以被命名为第二组件,反之亦然。除非另有说明,否则单数形式包括复数形式。
24.此外,术语“在
……
下方”、“在
……
之下”、“在
……
上”、“在
……
上方”用于描述附图中示出的组件之间的关系。术语是相对的,并且参照附图中指出的方向描述所述术语。
25.在下文中,将参照附图描述本公开的实施例。
26.图1是根据本公开的实施例的显示装置的框图。
27.参照图1,显示装置dd可以是响应于电信号被激活以显示图像的装置。显示装置dd可以应用于诸如智能手表、诸如平板计算机或笔记本计算机的计算机以及智能电视机的电子装置。
28.显示装置dd包括显示面板dp、面板驱动器和驱动控制器100(例如,控制电路)。作为本公开的示例,面板驱动器包括数据驱动器200(例如,驱动器电路)、扫描驱动器sd1和sd2(例如,驱动器电路)、发射控制驱动器edc(例如,驱动器电路)和电压发生器300(例如,电压发生器电路)。
29.驱动控制器100接收图像信号rgb和控制信号ctrl。驱动控制器100通过转换图像信号rgb的数据格式以满足与数据驱动器200的接口的规格来产生图像数据信号data。驱动
控制器100输出扫描控制信号scs1和scs2、数据控制信号dcs以及发射驱动信号ecs。扫描控制信号scs1和scs2可以包括第一扫描控制信号scs1和第二扫描控制信号scs2。
30.数据驱动器200从驱动控制器100接收数据控制信号dcs和图像数据信号data。数据驱动器200将图像数据信号data转换成数据信号并且将数据信号输出到稍后将描述的多条数据线dl1至dlm。数据信号是与图像数据信号data的灰度级值对应的模拟电压。
31.扫描驱动器sd1和sd2可以包括第一扫描驱动器sd1和第二扫描驱动器sd2。第一扫描驱动器sd1从驱动控制器100接收第一扫描控制信号scs1,并且第二扫描驱动器sd2从驱动控制器100接收第二扫描控制信号scs2。第一扫描驱动器sd1可以响应于第一扫描控制信号scs1输出低频扫描信号,并且第二扫描驱动器sd2可以响应于第二扫描控制信号scs2输出高频扫描信号。
32.电压发生器300产生用于显示面板dp的操作的电压。在实施例中,电压发生器300产生第一驱动电压elvdd、第二驱动电压elvss和参考电压vref。
33.显示面板dp包括低频扫描线sl_a1至sl_an、高频扫描线sl_b1至sl_bn(例如,高频扫描线sl_b1、sl_b2、
……
、sl_bn-1和sl_bn)、发射控制线eml1至emln(例如,发射控制线eml1、eml2、
……
和emln)、数据线dl1至dlm以及像素px。低频扫描线sl_a1至sl_an、高频扫描线sl_b1至sl_bn、发射控制线eml1至emln、数据线dl1至dlm以及像素px设置在显示区域da中。低频扫描线sl_a1至sl_an、高频扫描线sl_b1至sl_bn以及发射控制线eml1至emln在第一方向dr1上延伸。低频扫描线sl_a1至sl_an、高频扫描线sl_b1至sl_bn以及发射控制线eml1至emln被布置为在第二方向dr2上彼此间隔开。第二方向dr2可以是与第一方向dr1交叉的方向。数据线dl1至dlm在第二方向dr2上延伸并且被布置为在第一方向dr1上彼此间隔开。
34.像素px分别电连接到低频扫描线sl_a1至sl_an、高频扫描线sl_b1至sl_bn、发射控制线eml1至emln以及数据线dl1至dlm。像素px中的每一者可以电连接到三条扫描线。例如,如图1中所示,第一行中的像素可以连接到第一低频扫描线sl_a1、第一虚设扫描线sl_d1和第一高频扫描线sl_b1。而且,第二行中的像素可以连接到第二低频扫描线sl_a2、第二虚设扫描线sl_d2和第二高频扫描线sl_b2。第一虚设扫描线sl_d1可以在第一低频扫描线sl_a1之前2h周期(例如,两个水平周期)的时间处被激活,并且第二虚设扫描线sl_d2可以在第一低频扫描线sl_a1之前1h周期(例如,一个水平周期)的时间处被激活。1h周期的持续时间可以与一条低频扫描线的有效周期的持续时间对应。第一虚设扫描线sl_d1和第二虚设扫描线sl_d2可以连接到第一扫描驱动器sd1。在实施例中,一组扫描线(例如,高频扫描线或低频扫描线)在帧周期期间被顺序地驱动,使得每条扫描线经历一个有效周期,在所述一个有效周期期间,连接到对应的扫描线的像素接收数据电压。
35.第一扫描驱动器sd1和第二扫描驱动器sd2可以设置在显示面板dp的非显示区域nda中。第一扫描驱动器sd1响应于第一扫描控制信号scs1将低频扫描信号输出到低频扫描线sl_a1至sl_an。第二扫描驱动器sd2响应于第二扫描控制信号scs2将高频扫描信号输出到高频扫描线sl_b1至sl_bn。详细地,第一扫描驱动器sd1可以响应于第一扫描控制信号scs1以第一频率驱动第一虚设扫描线sl_d1和第二虚设扫描线sl_d2以及低频扫描线sl_a1至sl_an。第二扫描驱动器sd2可以响应于第二扫描控制信号scs2以第二频率驱动高频扫描线sl_b1至sl_bn。在实施例中,第二频率大于第一频率。
36.发射控制驱动器edc从驱动控制器100接收发射驱动信号ecs。发射控制驱动器edc可以响应于发射驱动信号ecs将发射控制信号输出到发射控制线eml1至emln。发射控制驱动器edc可以响应于发射驱动信号ecs以第三频率驱动发射控制线eml1至emln。在实施例中,第三频率大于第一频率。在本公开的实施例中,第三频率与第二频率相同。
37.发射控制驱动器edc可以设置在显示面板dp的非显示区域nda中。作为本公开的示例,第一扫描驱动器sd1和第二扫描驱动器sd2可以与显示区域da的第一侧相邻设置,并且发射控制驱动器edc可以与显示区域da的第二侧相邻设置。换言之,显示区域da可以提供在第一扫描驱动器sd1和第二扫描驱动器sd2与发射控制驱动器edc之间。然而,本公开不限于此。例如,发射控制驱动器edc可以与第一扫描驱动器sd1和第二扫描驱动器sd2一起在显示区域da的第一侧相邻设置,或者第一扫描驱动器sd1可以与显示区域da的第一侧相邻设置,并且第二扫描驱动器sd2和发射控制驱动器edc可以与显示区域da的第二侧相邻设置。
38.像素px中的每一者包括发光元件ed(参照图2)和控制发光元件ed的发射的像素电路。像素电路可以包括多个晶体管以及电容器。第一扫描驱动器sd1和第二扫描驱动器sd2以及发射控制驱动器edc中的至少一者可以包括通过与像素电路的工艺相同的工艺制造的晶体管。
39.像素px中的每一者可以从电压发生器300接收第一驱动电压elvdd、第二驱动电压elvss和参考电压vref。在实施例中,第二驱动电压elvss小于第一驱动电压elvdd。
40.图2是根据本公开的实施例的像素的电路图。
41.图2示出了图1中示出的像素px之中的一个像素pxij的等效电路图。由于多个像素px中的每一者具有相同的电路结构,因此将省略其余像素的详细描述,请参考像素pxij的电路结构的描述。
42.参照图2,像素pxij连接到数据线dl1至dlm之中的第j数据线dlj(在下文中,称为数据线)、低频扫描线sl_a1至sl_an之中的第i低频扫描线sl_ai(在下文中,称为低频扫描线)、低频扫描线sl_a1至sl_an之中的第i-2低频扫描线sl_ai-2(在下文中,称为先前低频扫描线)、高频扫描线sl_b1至sl_bn之中的第i高频扫描线sl_bi(在下文中,称为高频扫描线)以及发射控制线eml1至emln之中的第i发射控制线emli(在下文中,称为发射控制线)。
43.像素pxij包括发光元件ed和像素电路。像素电路包括第一晶体管t1、第二晶体管t2、第三晶体管t3、第四晶体管t4、第五晶体管t5、第六晶体管t6、第七晶体管t7和第八晶体管t8以及一个电容器cc。第一晶体管t1至第八晶体管t8中的每一者可以是具有低温多晶硅(ltps)半导体层的晶体管。第一晶体管t1至第八晶体管t8可以由相同类型的晶体管形成。作为本公开的示例,第一晶体管t1至第八晶体管t8中的每一者可以是p型晶体管。根据本公开的像素电路的配置不限于图2中示出的实施例。图2中示出的像素电路仅是示例,并且可以修改像素电路的配置。例如,第一晶体管t1至第八晶体管t8中的每一者可以是n型晶体管。另外,第一晶体管t1至第八晶体管t8中的一些晶体管可以是p型晶体管,并且第一晶体管t1至第八晶体管t8中的其余晶体管可以是n型晶体管。可替代地,第一晶体管t1至第八晶体管t8中的至少一者可以是具有氧化物半导体层的晶体管。例如,第三晶体管t3和第四晶体管t4中的每一者可以是氧化物半导体晶体管,并且第一晶体管t1、第二晶体管t2、第五晶体管t5至第八晶体管t8中的每一者可以是ltps晶体管。
44.第一晶体管t1可以连接在第一电源线vl1和发光元件ed之间。第一晶体管t1包括
连接到第一电源线vl1的第一电极、通过第七晶体管t7电连接到发光元件ed的阳极的第二电极以及连接到第一节点na的第三电极(例如,栅极电极)。第一电源线vl1可以将第一驱动电压elvdd传送到像素pxij。第一晶体管t1可以根据第一节点na的电位(例如,电压)来操作。
45.第二晶体管t2可以连接在数据线dlj和第二节点nb之间。第二晶体管t2包括连接到数据线dlj的第一电极、连接到第二节点nb的第二电极以及接收第一扫描信号ss1_ai的第三电极(例如,栅极电极)。第二晶体管t2的第三电极可以电连接到低频扫描线sl_ai。因此,第二晶体管t2可以接收从低频扫描线sl_ai传送的第i低频扫描信号作为第一扫描信号ss1_ai。第二晶体管t2可以响应于第一扫描信号ss1_ai而导通,以将从数据线dlj传送的数据信号dj传送到第二节点nb。作为本公开的示例,数据信号dj可以是包括或表示灰度级信息的数据电压vdata(参照图4)。
46.电容器cc连接在第一节点na和第二节点nb之间。详细地,电容器cc的第一电极连接到第一节点na,并且电容器cc的第二电极连接到第二节点nb。
47.第三晶体管t3连接在第一节点na和第一晶体管t1之间。第三晶体管t3包括连接到第一节点na的第一电极、连接到第一晶体管t1的第二电极的第二电极以及接收第二扫描信号ss2_ai的第三电极(例如,栅极电极)。作为本公开的示例,第三晶体管t3的第三电极可以电连接到低频扫描线sl_ai。因此,第三晶体管t3可以接收从低频扫描线sl_ai传送的第i低频扫描信号作为第二扫描信号ss2_ai。即,可以同时激活第一扫描信号ss1_ai和第二扫描信号ss2_ai。第三晶体管t3可以响应于第二扫描信号ss2_ai而导通,以将第一节点na电连接到第一晶体管t1的第二电极。第一晶体管t1可以被导通的第三晶体管t3以二极管方式连接。
48.第四晶体管t4连接在第一节点na和参考电压线vl3之间。第四晶体管t4包括连接到参考电压线vl3的第一电极、连接到第一节点na的第二电极以及接收第三扫描信号ss3_ai的第三电极。参考电压线vl3可以将参考电压vref传送到像素pxij。第四晶体管t4的第三电极(例如,栅极电极)可以电连接到先前低频扫描线sl_ai-2。因此,第四晶体管t4可以接收从先前低频扫描线sl_ai-2传送的第i-2低频扫描信号作为第三扫描信号ss3_ai。第四晶体管t4响应于第三扫描信号ss3_ai而导通,以将参考电压vref传送到第一节点na,并且可以执行用于使第一节点na初始化的初始化操作。
49.第五晶体管t5连接在第二节点nb和参考电压线vl3之间。第五晶体管t5包括连接到参考电压线vl3的第一电极、连接到第二节点nb的第二电极以及接收第一发射控制信号em1i的第三电极(例如,栅极电极)。第五晶体管t5的第三电极可以电连接到发射控制线emli。因此,第五晶体管t5可以接收从发射控制线emli传送的第i发射控制信号作为第一发射控制信号em1i。第五晶体管t5可以响应于第一发射控制信号em1i而导通,以将第二节点nb初始化为参考电压vref。
50.第六晶体管t6连接在第二节点nb和第一电源线vl1之间。第六晶体管t6包括连接到第一电源线vl1的第一电极、连接到第二节点nb的第二电极以及接收第四扫描信号ss4_bi的第三电极(例如,栅极电极)。第六晶体管t6的第三电极可以电连接到高频扫描线sl_bi。因此,第六晶体管t6可以接收从高频扫描线sl_bi传送的第i高频扫描信号作为第四扫描信号ss4_bi。第六晶体管t6可以响应于第四扫描信号ss4_bi而导通,以将第一驱动电压
elvdd施加到第二节点nb。
51.第七晶体管t7连接在发光元件ed和第一晶体管t1之间。第七晶体管t7包括连接到第一晶体管t1的第二电极的第一电极、连接到发光元件ed的阳极的第二电极以及接收第二发射控制信号em2i的第三电极(例如,栅极电极)。第七晶体管t7的第三电极可以电连接到发射控制线emli。因此,第七晶体管t7可以接收从发射控制线emli传送的第i发射控制信号作为第二发射控制信号em2i。即,可以同时激活第一发射控制信号em1i和第二发射控制信号em2i。第七晶体管t7可以响应于第二发射控制信号em2i而导通,以将流经第一晶体管t1的电流供应给发光元件ed。
52.第八晶体管t8连接在发光元件ed和参考电压线vl3之间。第八晶体管t8包括连接到参考电压线vl3的第一电极、连接到发光元件ed的阳极的第二电极以及接收第五扫描信号ss5_bi的第三电极(例如,栅极电极)。第八晶体管t8的第三电极可以电连接到高频扫描线sl_bi。因此,第八晶体管t8可以接收从高频扫描线sl_bi传送的第i高频扫描信号作为第五扫描信号ss5_bi。即,可以同时激活第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi。第八晶体管t8可以响应于第五扫描信号ss5_bi而导通,以将发光元件ed的阳极初始化为参考电压vref。
53.发光元件ed的阳极可以连接到第七晶体管t7的第二电极和第八晶体管t8的第二电极,并且发光元件ed的阴极可以连接到第二电源线vl2。第二电源线vl2可以将第二驱动电压elvss传送到像素pxij。在实施例中,参考电压vref具有比第二驱动电压elvss的电压电平低的电压电平。
54.还参照图1,第一扫描信号ss1_ai、第二扫描信号ss2_ai和第三扫描信号ss3_ai是从以第一频率操作的第一扫描驱动器sd1输出的低频扫描信号,并且第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi可以是从以第二频率操作的第二扫描驱动器sd2的输出的高频扫描信号。作为本公开的示例,第一扫描信号ss1_ai和第二扫描信号ss2_ai中的每一者可以是从低频扫描线sl_ai供应的第i低频扫描信号,并且第三扫描信号ss3_ai可以是从先前低频扫描线sl_ai-2供应的第i-2低频扫描信号。第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi中的每一者可以是从高频扫描线sl_bi供应的第i高频扫描信号。然而,本公开不限于此。可替代地,第一扫描信号ss1_ai和第二扫描信号ss2_ai可以是从不同的低频扫描线供应的信号,并且第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi可以是从不同的高频扫描线供应的信号。
55.图3a至图3c是描述图2中示出的像素的操作的电路图,并且图4是描述图2中示出的像素的操作的时序图。
56.参照图1、图3a至图3c和图4,显示面板dp的操作频率可以称为面板频率。面板驱动器可以在第一驱动模式下以多个第一面板频率中的任何一者来驱动显示面板dp,并且可以在第二驱动模式下以多个第二面板频率中的任何一者来驱动显示面板dp。在实施例中,第二面板频率中的每一者低于第一面板频率。例如,第二面板频率中的每一者可以具有1hz、15hz、30hz或40hz的频率,并且第一面板频率中的每一者可以具有60hz、120hz、240hz或480hz的频率。
57.在第一驱动模式下,第一扫描驱动器sd1以第一频率操作,并且第二扫描驱动器sd2以等于或高于第一频率的第二频率操作。此外,在第一驱动模式下,发射控制驱动器edc
以等于或高于第一频率的第三频率操作。在实施例中,第一频率具有与第一面板频率中的任何一者相同的频率,并且第二频率和第三频率中的每一者具有用于在第一驱动模式期间驱动显示面板dp的第一面板频率之中的最高频率。
58.例如,当显示面板dp在第一驱动模式期间以120hz操作并且第一面板频率之中的最高频率是240hz时,第一频率可以是120hz,并且第二频率和第三频率中的每一者可以是240hz。当显示面板dp在第一驱动模式期间以240hz操作并且第一面板频率之中的最高频率是240hz时,第一频率至第三频率中的每一者可以是240hz。
59.在第二驱动模式下,第一扫描驱动器sd1以第一频率操作,并且第二扫描驱动器sd2以高于第一频率的第二频率操作。此外,在第二驱动模式下,发射控制驱动器edc以高于第一频率的第三频率操作。在本实施例中,第一频率具有与第二面板频率之中的任何一者相同的频率,并且第二频率和第三频率中的每一者具有第一面板频率之中的最高频率。
60.例如,当显示面板dp在第二驱动模式下以30hz操作并且第一面板频率之中的最高频率是240hz时,第一频率可以是30hz,并且第二频率和第三频率中的每一者可以是240hz。当显示面板dp在第二驱动模式期间以1hz操作并且第一面板频率之中的最高频率是240hz时,第一频率可以是1hz,并且第二频率和第三频率中的每一者可以是240hz。
61.在第二驱动模式下,显示面板dp可以在多个帧(或帧周期)期间显示图像。为了便于描述,图4示出了多个帧(或帧周期)之中的两个连续帧(或帧周期)。帧(或帧周期)中的每一者包括写入帧wf(例如,写入周期)和保持帧hf(例如,保持周期)。
62.在写入帧wf中,可以激活第一扫描信号ss1_ai、第二扫描信号ss2_ai和第三扫描信号ss3_ai以及第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi中的每一者。在保持帧hf中,可以激活第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi,并且可以禁用(deactivate)第一扫描信号ss1_ai、第二扫描信号ss2_ai和第三扫描信号ss3_ai。第一发射控制信号em1i和第二发射控制信号em2i可以在写入帧wf的局部区间(section)期间和保持帧hf的局部区间期间被禁用。
63.在第二驱动模式下,可以以第一频率输出第一扫描信号ss1_ai、第二扫描信号ss2_ai和第三扫描信号ss3_ai,并且可以以高于第一频率的第二频率输出第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi。此外,可以以高于第一频率的第三频率输出第一发射控制信号em1i和第二发射控制信号em2i。在本实施例中,第二频率和第三频率可以具有彼此相同的大小。
64.参照图3a至图3c和图4,在写入帧wf中,第一发射控制信号em1i和第二发射控制信号em2i中的每一者可以包括禁用区间nep。第一发射控制信号em1i和第二发射控制信号em2i中的每一者的禁用区间nep被限定为其中发光元件ed不发射光的非发射区间。第一发射控制信号em1i和第二发射控制信号em2i中的每一者的激活区间ep可以被限定为其中发光元件ed发射光的发射区间。作为本公开的示例,第一发射控制信号em1i和第二发射控制信号em2i中的每一者可以在禁用区间nep期间具有高电平并且在激活区间ep期间具有低电平。然而,本公开不限于此。例如,当第五晶体管t5和第七晶体管t7是n型晶体管时,第一发射控制信号em1i和第二发射控制信号em2i中的每一者可以在禁用区间nep期间具有低电平并且可以在激活区间ep期间具有高电平。
65.在保持帧hf中,第一发射控制信号em1i和第二发射控制信号em2i中的每一者包括
禁用区间nep和激活区间ep。
66.在写入帧wf期间,第一扫描信号ss1_ai、第二扫描信号ss2_ai和第三扫描信号ss3_ai可以在第一发射控制信号em1i和第二发射控制信号em2i的禁用区间nep内被激活。第一扫描信号ss1_ai和第二扫描信号ss2_ai可以同时被激活,并且第一扫描信号ss1_ai和第二扫描信号ss2_ai的激活区间被限定为第一激活区间ap1。第三扫描信号ss3_ai的激活区间被限定为第二激活区间ap2。在实施例中,第三扫描信号ss3_ai在第一扫描信号ss1_ai和第二扫描信号ss2_ai之前被激活。第一激活区间ap1和第二激活区间ap2中的每一者可以具有2h的持续时间。在该实施例中,1h可以是与通过将第一频率除以低频扫描线sl_a1至sl_an(参照图1)的总数量(例如,“n”)所获得的值相同的持续时间。
67.在实施例中,第一激活区间ap1和第二激活区间ap2在时间上彼此不重叠。详细地,可以在第一激活区间ap1之前的至少2h的持续时间的时间处产生第二激活区间ap2。例如,第二激活区间ap2可以在一时间处开始,该时间是第一激活区间ap1开始的时间之前的2h的持续时间。
68.在写入帧wf和保持帧hf期间,第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi可以在第一发射控制信号em1i和第二发射控制信号em2i的禁用区间nep内被激活。第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi可以同时被激活,并且第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi的激活区间可以被称为第三激活区间。作为本公开的示例,第三激活区间可以包括第一子激活区间sap1和第二子激活区间sap2。第一子激活区间sap1可以出现在第二子激活区间sap2之前。作为本公开的示例,第一子激活区间sap1可以与第二激活区间ap2重叠。第一子激活区间sap1可以具有等于第二激活区间ap2的持续时间的2h的持续时间。禁用区间nap被提供在第一子激活区间sap1和第二子激活区间sap2之间,并且禁用区间nap可以与第一激活区间ap1重叠。第二子激活区间sap2可以具有等于第一子激活区间sap1的持续时间的2h的持续时间。
69.在第二驱动模式下,第一扫描信号ss1_ai和第二扫描信号ss2_ai具有第一周期tp1,第三扫描信号ss3_ai具有第二周期tp2,并且第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi具有第三周期tp3。在本实施例中,第一周期tp1可以与第二周期tp2相同,并且第三周期tp3可以小于第一周期tp1和第二周期tp2。第一发射控制信号em1i和第二发射控制信号em2i具有第四周期tp4。在本实施例中,第四周期tp4可以与第三周期tp3相同。
70.参照图3a和图4,当在写入帧wf的第二激活区间ap2期间将具有低电平的第三扫描信号ss3_ai提供给像素pxij时,第四晶体管t4响应于第三扫描信号ss3_ai而导通。参考电压vref通过导通的第四晶体管t4传送到第一节点na,并且第一节点na由参考电压vref初始化。
71.当在第一子激活区间sap1期间将具有低电平的第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi提供给像素pxij时,第六晶体管t6响应于第四扫描信号ss4_bi而导通,并且第八晶体管t8响应于第五扫描信号ss5_bi而导通。第一驱动电压elvdd通过导通的第六晶体管t6传送到第二节点nb。第二节点nb由第一驱动电压elvdd初始化。参考电压vref通过导通的第八晶体管t8传送到发光元件ed的阳极,并且然后发光元件ed的阳极被参考电压vref初始化。
72.参照图3b和图4,当在第一激活区间ap1期间将具有低电平的第一扫描信号ss1_ai
和第二扫描信号ss2_ai提供给像素pxij时,第二晶体管t2响应于第一扫描信号ss1_ai而导通,第三晶体管t3响应于第二扫描信号ss2_ai而导通。数据信号dj通过导通的第二晶体管t2传送到第二节点nb。因此,第二节点nb的电位从第一驱动电压elvdd变为数据电压vdata。
73.同时,第一晶体管t1被导通的第三晶体管t3以二极管方式连接。因此,第一节点na的电位“va”从参考电压vref变为“va=elvdd-vth”。在本实施例中,“vth”可以是第一晶体管t1的阈值电压。第一扫描信号ss1_ai和第二扫描信号ss2_ai的第一激活区间ap1具有2h的持续时间。即使当以高速驱动显示装置dd(参见图1)时,由于第一激活区间ap1具有2h的持续时间,因此可以充分确保用于补偿第一节点na的电位“va”的周期。
74.参照图3c和图4,当在第二子激活区间sap2期间将具有低电平的第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi提供给像素pxij时,第六晶体管t6响应于第四扫描信号ss4_bi而导通,并且第八晶体管t8响应于第五扫描信号ss5_bi而导通。第一驱动电压elvdd通过导通的第六晶体管t6传送到第二节点nb。因此,第二节点nb的电位从数据电压vdata变为第一驱动电压elvdd。即,当将第二节点nb的电位变化量限定为“δv”时,满足“δv=vdata-elvdd”。
75.第二节点nb的电位变化量“δv”可以通过电容器cc的耦合操作被反映在第一节点na的电位“va”中。即,第一节点na的电位“va”可以变为“elvdd-vth-δv”。第一节点na的电位“va”可以满足“va=2
×
elvdd-vth-vdata”。当第一节点na的电位“va”满足上述关系时,第一晶体管t1的栅极-源极电压可以增大。
76.阈值电压“vth”相对于栅极-源极电压的这种依赖性可以称为第一晶体管t1的滞回(hysteresis)。然而,当第一晶体管t1的栅极-源极电压增大时,由第一晶体管t1的阈值电压“vth”所占据的部分减小,使得可以降低阈值电压“vth”相对于栅极-源极电压的依赖性。即,可以降低第一晶体管t1的滞回特性。
77.根据第一晶体管t1的滞回特性,第一晶体管t1的驱动电流可能受到在先前写入帧中施加的数据信号dj的影响。详细地,当在先前写入帧中施加用于显示低灰度级的图像的先前数据信号之后,在当前写入帧中提供用于显示目标灰度级的图像的数据信号dj时,可以通过发光元件ed显示具有比当前写入帧的目标灰度级高的灰度级的图像。另外,当在先前写入帧中施加用于显示高灰度级的图像的先前数据信号之后,在当前写入帧中提供用于显示目标灰度级的图像的数据信号dj时,可以通过发光元件ed显示比当前帧的目标灰度级低的灰度级的图像。
78.当显示装置dd(参见图1)的驱动频率高时,由于数据信号dj的变化周期快,因此根据第一晶体管t1的滞回特性的亮度的变化可能不被用户感知到。然而,随着显示装置dd的驱动频率降低,数据信号dj的变化周期变得更长,使得根据第一晶体管t1的滞回特性的亮度的变化可能被用户感知到。然而,通过增大根据本公开的至少一个实施例的第一晶体管t1的栅极-源极电压,可以使根据滞回特性的亮度的变化最小化。
79.此后,当第一发射控制信号em1i和第二发射控制信号em2i从高电平变为低电平并进入激活区间ep时,第五晶体管t5和第七晶体管t7分别通过具有低电平的第一发射控制信号em1i和第二发射控制信号em2i而导通。然后,导通的第五晶体管t5的第二节点nb的电位被初始化为参考电压vref。同时,通过导通的第七晶体管t7将驱动电流供应给发光元件ed,并且电流流经发光元件ed。因此,发光元件ed可以输出与所述电流对应的光。
80.此后,即使当保持帧hf开始时,第一扫描信号ss1_ai、第二扫描信号ss2_ai和第三扫描信号ss3_ai也保持禁用状态。同时,在保持帧hf中,可以激活第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi以及第一发射控制信号em1i和第二发射控制信号em2i。在保持帧hf期间,第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi可以在第一发射控制信号em1i和第二发射控制信号em2i的禁用区间nep内被激活。
81.在保持帧hf中,在第一子激活区间sap1和第二子激活区间sap2期间,第六晶体管t6响应于具有低电平的第四扫描信号ss4_bi而导通,并且第八晶体管t8响应于具有低电平的第五扫描信号ss5_bi而导通。第一驱动电压elvdd通过导通的第六晶体管t6传送到第二节点nb。第二节点nb被第一驱动电压elvdd初始化。参考电压vref通过导通的第八晶体管t8传送到发光元件ed的阳极,并且然后发光元件ed的阳极被参考电压vref初始化。
82.即使当显示面板dp(参见图1)的驱动频率由于从第一驱动模式变为第二驱动模式而降低时,发光元件ed的阳极也可以通过具有第二频率的第五扫描信号ss5_bi以固定周期被初始化。因此,可以防止当驱动模式改变时由于以低灰度级出现的电流偏差而发生闪烁现象。
83.图5是根据本公开的实施例的像素的电路图。
84.参照图5,像素pxij包括发光元件ed和像素电路。像素电路包括第一晶体管t1a、第二晶体管t2a、第三晶体管t3a、第四晶体管t4a、第五晶体管t5a、第六晶体管t6a、第七晶体管t7a和第八晶体管t8a以及一个电容器cc。第一晶体管t1a至第八晶体管t8a中的每一者可以是具有ltps半导体层的晶体管。第一晶体管t1a至第八晶体管t8a可以由相同类型的晶体管形成。作为本公开的示例,第一晶体管t1a至第八晶体管t8a中的每一者可以是p型晶体管。根据本公开的像素电路的配置不限于图5中示出的实施例。
85.第一晶体管t1a可以连接在第一电源线vl1和发光元件ed的阳极之间。第一晶体管t1a包括连接到第一电源线vl1的第一电极、通过第五晶体管t5a和第七晶体管t7a电连接到发光元件ed的阳极的第二电极以及连接到第一节点nc的第三电极(例如,栅极电极)。第一电源线vl1可以将第一驱动电压elvdd传送到像素pxij。第一晶体管t1a可以根据第一节点nc的电位而操作。
86.第二晶体管t2a可以连接在数据线dlj和第二节点nd之间。第二晶体管t2a包括连接到数据线dlj的第一电极、连接到第二节点nd的第二电极以及接收第一扫描信号ss1_ai的第三电极(例如,栅极电极)。第二晶体管t2a的第三电极可以电连接到低频扫描线sl_ai。因此,第二晶体管t2a可以接收从低频扫描线sl_ai传送的第i低频扫描信号作为第一扫描信号ss1_ai。第二晶体管t2a可以响应于第一扫描信号ss1_ai而导通,以将从数据线dlj传送的数据信号dj传送到第二节点nd。作为本公开的示例,数据信号dj可以是包括或表示灰度级信息的数据电压vdata(参照图4)。
87.电容器cc连接在第一节点nc和第二节点nd之间。详细地,电容器cc的第一电极连接到第一节点nc,并且电容器cc的第二电极连接到第二节点nd。
88.第三晶体管t3a连接在第一节点nc和第一晶体管t1a之间。第三晶体管t3a包括连接到第一节点nc的第一电极、连接到第一晶体管t1a的第二电极的第二电极以及接收第二扫描信号ss2_ai的第三电极(例如,栅极电极)。作为本公开的示例,第三晶体管t3a的第三电极可以电连接到低频扫描线sl_ai。因此,第三晶体管t3a可以接收从低频扫描线sl_ai传
送的第i低频扫描信号作为第二扫描信号ss2_ai。第三晶体管t3a可以根据第二扫描信号ss2_ai而导通,以将第一节点nc电连接到第一晶体管t1a的第二电极。第一晶体管t1a可以通过导通的第三晶体管t3a以二极管方式连接。
89.第四晶体管t4a连接在第一节点nc和参考电压线vl3之间。第四晶体管t4a包括连接到参考电压线vl3的第一电极、连接到第一节点nc的第二电极以及接收第三扫描信号ss3_ai的第三电极(例如,栅极电极)。参考电压线vl3可以将参考电压vref传送到像素pxij。第四晶体管t4a的第三电极可以电连接到先前低频扫描线sl_ai-2。因此,第四晶体管t4a可以接收从先前低频扫描线sl_ai-2传送的第i-2低频扫描信号作为第三扫描信号ss3_ai。第四晶体管t4a响应于第三扫描信号ss3_ai而导通,以将参考电压vref传送到第一节点nc,并且可以执行用于使第一节点nc初始化的初始化操作。
90.第五晶体管t5a连接在第二节点nd和发光元件ed的阳极之间。第五晶体管t5a包括连接到第二节点nd的第一电极、连接到发光元件ed的阳极的第二电极以及接收第一发射控制信号em1i的第三电极(例如,栅极电极)。第五晶体管t5a的第三电极可以电连接到发射控制线emli。因此,第五晶体管t5a可以接收从发射控制线emli传送的第i发射控制信号作为第一发射控制信号em1i。第五晶体管t5a根据第一发射控制信号em1i而导通,以将第二节点nd电连接到发光元件ed的阳极。
91.第六晶体管t6a连接在第二节点nd和第一电源线vl1之间。第六晶体管t6a包括连接到第一电源线vl1的第一电极、连接到第二节点nd的第二电极以及接收第四扫描信号ss4_bi的第三电极(例如,栅极电极)。第六晶体管t6a的第三电极可以电连接到高频扫描线sl_bi。因此,第六晶体管t6a可以接收从高频扫描线sl_bi传送的第i高频扫描信号作为第四扫描信号ss4_bi。第六晶体管t6a可以根据第四扫描信号ss4_bi而导通,以将第一驱动电压elvdd施加到第二节点nd。
92.第七晶体管t7a连接在第一晶体管t1a和第二节点nd之间。第七晶体管t7a包括连接到第一晶体管t1a的第二电极的第一电极、连接到第二节点nd的第二电极以及接收第二发射控制信号em2i的第三电极(例如,栅极电极)。第七晶体管t7a的第三电极可以电连接到发射控制线emli。因此,第七晶体管t7a可以接收从发射控制线emli传送的第i发射控制信号作为第二发射控制信号em2i。第五晶体管t5a和第七晶体管t7a分别根据第一发射控制信号em1i和第二发射控制信号em2i而导通,以将流经第一晶体管t1a的电流供应给发光元件ed。
93.第八晶体管t8a连接在发光元件ed和参考电压线vl3之间。第八晶体管t8a包括连接到参考电压线vl3的第一电极、连接到发光元件ed的阳极的第二电极以及接收第五扫描信号ss5_bi的第三电极(例如,栅极电极)。第八晶体管t8a的第三电极可以电连接到高频扫描线sl_bi。因此,第八晶体管t8a可以接收从高频扫描线sl_bi传送的第i高频扫描信号作为第五扫描信号ss5_bi。第八晶体管t8a可以根据第五扫描信号ss5_bi而导通,以将发光元件ed的阳极初始化为参考电压vref。
94.发光元件ed的阳极可以连接到第五晶体管t5a的第二电极和第八晶体管t8a的第二电极,并且发光元件ed的阴极可以连接到第二电源线vl2。第二电源线vl2可以将第二驱动电压elvss传送到像素pxij。在本实施例中,参考电压vref可以具有比第二驱动电压elvss的电压电平低的电压电平。
95.图6a至图6c是描述图5中示出的像素的操作的电路图。
96.参照图6a和图4,在写入帧wf期间,当在第二激活区间ap2期间将具有低电平的第三扫描信号ss3_ai提供给像素pxij时,第四晶体管t4a响应于第三扫描信号ss3_ai而导通。参考电压vref通过导通的第四晶体管t4a传送到第一节点nc,并且第一节点nc被参考电压vref初始化。
97.当在第一子激活区间sap1期间将具有低电平的第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi提供给像素pxij时,第六晶体管t6a响应于第四扫描信号ss4_bi而导通,并且第八晶体管t8a响应于第五扫描信号ss5_bi而导通。第一驱动电压elvdd通过导通的第六晶体管t6a传送到第二节点nd。第二节点nd被第一驱动电压elvdd初始化。参考电压vref通过导通的第八晶体管t8a传送到发光元件ed的阳极,并且发光元件ed的阳极被参考电压vref初始化。
98.参照图6b和图4,当在第一激活区间ap1期间将具有低电平的第一扫描信号ss1_ai和第二扫描信号ss2_ai提供给像素pxij时,第二晶体管t2a响应于第一扫描信号ss1_ai而导通,第三晶体管t3a响应于第二扫描信号ss2_ai而导通。数据信号dj通过导通的第二晶体管t2a传送到第二节点nd。因此,第二节点nd的电位从第一驱动电压elvdd变为数据电压vdata。
99.同时,第一晶体管t1a被导通的第三晶体管t3a以二极管方式连接。因此,第一节点nc的电位“vc”从参考电压vref变为“vc=elvdd-vth”。在本实施例中,“vth”可以是第一晶体管t1a的阈值电压。第一扫描信号ss1_ai和第二扫描信号ss2_ai的第一激活区间ap1具有2h的持续时间。即使当以高频驱动显示装置dd(参照图1)时,第一激活区间ap1也具有2h的持续时间,使得可以充分确保用于补偿第一节点nc的电位vc的周期。
100.参照图6c和图4,当在第二子激活区间sap2期间将具有低电平的第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi提供给像素pxij时,第六晶体管t6a响应于第四扫描信号ss4_bi而导通,并且第八晶体管t8a响应于第五扫描信号ss5_bi而导通。第一驱动电压elvdd通过导通的第六晶体管t6a传送到第二节点nd。然后,第二节点nd的电位从数据电压vdata变为第一驱动电压elvdd。即,当将第二节点nd的电位变化量限定为“δv”时,满足“δv=vdata-elvdd”。
101.第二节点nd的电位变化量δv可以通过电容器cc的耦合操作被反映在第一节点nc的电位“vc”中。即,第一节点nc的电位“vc”可以变为“elvdd-vth-δv”。第一节点nc的电位“vc”可以满足“vc=2
×
elvdd-vth-vdata”。当第一节点nc的电位“vc”满足上述关系时,第一晶体管t1的栅极-源极电压“vgs”可以增大。
102.此后,当第一发射控制信号em1i和第二发射控制信号em2i从高电平变为低电平并且进入激活区间ep时,第五晶体管t5a和第七晶体管t7a分别被低电平的第一发射控制信号em1i和第二发射控制信号em2i导通。然后,驱动电流通过导通的第五晶体管t5a和导通的第七晶体管t7供应给发光元件ed,使得电流流经发光元件ed。因此,发光元件ed可以输出与电流对应的光。
103.当在第三晶体管t3a和第四晶体管t4a中发生漏电流时,可以降低第一节点nc的电位“vc”。当第一节点nc的电位“vc”降低时,经由第一晶体管t1a流到发光元件ed的电流的量可以增加。发光元件ed的阳极的电位可以由于电流的量的增加而升高。当第五晶体管t5a导
通时,第二节点nd电连接到发光元件ed的阳极,并且因此第二节点nd的电位也可以升高。在本实施例中,由于第一节点nc通过电容器cc耦合,因此当第二节点nd的电位升高时,第一节点nc的电位“vc”也可以升高。即,可以在激活区间ep期间补偿(即,可以升高)由于第三晶体管t3a和第四晶体管t4a的漏电流而降低的第一节点nc的电位,并且结果,可以防止或消除当第一节点nc的电位“vc”降低时发生的闪烁现象。
104.此后,即使当保持帧hf开始时,第一扫描信号ss1_ai、第二扫描信号ss2_ai和第三扫描信号ss3_ai也保持禁用状态。同时,在保持帧hf中,可以激活第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi以及第一发射控制信号em1i和第二发射控制信号em2i。在保持帧hf期间,第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi可以在第一发射控制信号em1i和第二发射控制信号em2i的禁用区间nep内被激活。
105.在保持帧hf中,在第一子激活区间sap1和第二子激活区间sap2期间,第六晶体管t6a响应于具有低电平的第四扫描信号ss4_bi而导通,并且第八晶体管t8a响应于低电平的第五扫描信号ss5_bi而导通。第一驱动电压elvdd通过导通的第六晶体管t6a传送到第二节点nd。第二节点nd被第一驱动电压elvdd初始化。参考电压vref通过导通的第八晶体管t8a传送到发光元件ed的阳极,并且发光元件ed的阳极被参考电压vref初始化。
106.即使当显示面板dp(参见图1)的驱动频率由于从第一驱动模式变为第二驱动模式而降低时,发光元件ed的阳极也可以通过具有第二频率的第五扫描信号ss5_bi以固定周期被初始化。因此,可以防止当驱动模式改变时由于以低灰度级出现的电流偏差而感知到闪烁现象。
107.图7a是示出在常规(normal)频率模式下操作的显示装置的屏幕的平面图,并且图7b是示出在多频率模式下操作的显示装置的屏幕的平面图。图8a是示出在常规频率模式下操作的显示装置的图,并且图8b是示出在多频率模式下操作的显示装置的图。
108.参照图7a至图8b,显示装置dd可以在常规频率模式nfm或多频率模式mfm下显示图像。在常规频率模式nfm下,显示装置dd的显示区域da不被划分为具有不同驱动频率的多个显示区域。即,在常规频率模式nfm下,显示区域da以一个驱动频率操作,并且在常规频率模式nfm下,可以将显示区域da的驱动频率限定为常规频率。例如,常规频率可以是60hz。在常规频率模式nfm下,与第1帧f1至第60帧f60(例如,第1帧f1、第2帧f2、第3帧f3、
……
、第58帧f58、第59帧f59和第60帧f60)对应的60个图像可以在显示装置dd的显示区域da上/中显示1秒。
109.在多频率模式mfm下,显示装置dd的显示区域da被划分为具有不同驱动频率的多个显示区域。作为本公开的示例,在多频率模式mfm下,显示区域da可以包括第一显示区域da1和第二显示区域da2。第一显示区域da1和第二显示区域da2在第二方向dr2上彼此相邻设置。第一显示区域da1的驱动频率(在下文中,称为第一驱动频率)可以高于或等于常规频率,并且第二显示区域da2的驱动频率(在下文中,称为第二驱动频率)可以低于常规频率。例如,当常规频率是60hz时,第一驱动频率可以是60hz、80hz、90hz、100hz、120hz、240hz或480hz等,并且第二驱动频率可以是1hz、20hz、30hz或40hz。例如,第一扫描驱动器sd1可以用于提供第二驱动频率,并且第二扫描驱动器sd2可以用于提供第一驱动频率。
110.作为本公开的示例,第一显示区域da1可以是其中显示使用高速驱动的运动图像(在下文中,称为第一图像im1)等的区域,并且第二显示区域da2可以是其中显示不使用高
速驱动的静止图像或具有长变化周期的文本图像(在下文中,称为第二图像im2)的区域。因此,当在显示装置dd的屏幕上同时显示静止图像和运动图像时,通过在多频率模式mfm下操作显示装置dd,可以降低整体功耗,同时提高运动图像的显示质量。
111.参照图7b和图8b,在多频率模式mfm下,可以在多个驱动帧df期间在显示装置dd的第一显示区域da1和第二显示区域da2中显示图像。驱动帧df中的每一者包括驱动第一显示区域da1和第二显示区域da2的全帧ff以及仅驱动第一显示区域da1的掩蔽帧(masking frame)mf1至mf99(例如,掩蔽帧mf1、mf2、mf3、
……
、mf97、mf98和mf99)。掩蔽帧mf1至mf99中的每一者可以具有比全帧ff短的持续时间。被包括在每个驱动帧df中的掩蔽帧mf1至mf99的数量可以相同或不同。每个驱动帧df可以被限定为当前全帧ff的开始和后续全帧ff的开始之间的周期。
112.作为本公开的示例,在每个驱动帧df期间,第一显示区域da1可以以100hz操作,并且第二显示区域da2可以以1hz操作。例如,第一扫描驱动器sd1可以用于以1hz操作第二显示区域da2,并且第二扫描驱动器sd2可以用于以100hz操作第一显示区域da1。在本实施例中,每个驱动帧df具有与1秒对应的持续时间,并且可以包括一个全帧ff和99个掩蔽帧mf1至mf99。在每个驱动帧df期间,与一个全帧ff和99个掩蔽帧mf1至mf99对应的100个第一图像im1在显示装置dd的第一显示区域da1上/中显示,并且与一个全帧ff对应的一个第二图像im2可以在第二显示区域da2上/中显示。
113.在图8b中,为了便于说明,在多频率模式mfm下,将第一驱动频率是100hz并且第二驱动频率是1hz的实施例作为示例示出,但是本公开不限于此。例如,第一驱动频率可以是100hz,并且第二驱动频率可以是20hz。在本实施例中,在每个驱动帧df期间,与一个全帧ff和四个掩蔽帧对应的五个第一图像im1在显示装置dd的第一显示区域da1上/中显示,与一个全帧ff对应的一个第二图像im2可以在第二显示区域da2上/中显示。此外,第一驱动频率可以是90hz,并且第二驱动频率可以是30hz。在本实施例中,在每个驱动帧df期间,与一个全帧ff和两个掩蔽帧对应的三个第一图像im1在显示装置dd的第一显示区域da1上/中显示,并且与一个全帧ff对应的一个第二图像im2可以在第二显示区域da2上/中显示。
114.图9是示出根据本公开的实施例的第一扫描驱动器和第二扫描驱动器的配置的框图,并且图10是描述图9中示出的第一扫描驱动器和第二扫描驱动器的操作的时序图。
115.参照图9,第一扫描驱动器sd1a以第一频率操作,并且第二扫描驱动器sd2a以高于第一频率的第二频率操作。第一扫描驱动器sd1a可以用于实现图1的第一扫描驱动器sd1,并且第二扫描驱动器sd2a可以用于实现图1的第二扫描驱动器sd2。在常规频率模式nfm(参照图7a和图8a)中,第一频率可以具有与常规频率相同的频率,并且第二频率可以具有比常规频率高的频率。例如,当常规频率是60hz时,第一频率可以是60hz,并且第二频率可以是第一驱动频率可以具有的频率之中的最高频率,例如240hz或480hz。
116.在多频率模式mfm(参照图7b和图8b)下,第一频率可以具有与第一驱动频率相同的频率,并且第二频率可以具有等于或高于第一驱动频率的频率。第二驱动频率可以具有比第一频率低的频率。例如,当第一驱动频率是60hz并且第二驱动频率是30hz时,第一频率可以是60hz并且第二频率可以是120hz。
117.第一扫描驱动器sd1a包括多个低频驱动级src1_i至src1_k。低频驱动级src1_i至src1_k中的每一者可以将低频扫描信号输出到对应的低频扫描线。低频驱动级src1_i至
src1_k中的每一者从图1中示出的驱动控制器100接收第一扫描控制信号scs1(参见图1)。例如,第一扫描控制信号scs1包括开始信号、多个时钟信号以及掩蔽信号ms。掩蔽信号ms可以是用于将供应给第二显示区域da2(参见图7b)的低频扫描信号掩蔽到预定电平的信号。作为本公开的示例,可以将掩蔽信号ms提供给低频驱动级src1_i至src1_k中的每一者。
118.低频驱动级src1_i至src1_k分别包括产生低频扫描信号的低频驱动电路dc1_i至dc1_k以及连接到低频驱动电路dc1_i至dc1_k的低频掩蔽电路msc1_i至msc1_k。在低频驱动级src1_i至src1_k之中,第i低频驱动级src1_i连接到第i低频扫描线sl_ai,并且第k低频驱动级src1_k连接到第k低频扫描线sl_ak。
119.低频驱动电路dc1_i至dc1_k可以以第一频率操作以输出低频扫描信号。低频掩蔽电路msc1_i至msc1_k响应于掩蔽信号ms选择性地将低频扫描信号掩蔽到预定电平。即,低频扫描信号可以在掩蔽信号ms的激活区间期间保持在高电平以被禁用。
120.第二扫描驱动器sd2a包括多个高频驱动级src2_i至src2_k。高频驱动级src2_i至src2_k中的每一者可以将高频扫描信号输出到对应的高频扫描线。高频驱动级src2_i至src2_k中的每一者从图1中示出的驱动控制器100接收第二扫描控制信号scs2(参见图1)。例如,第二扫描控制信号scs2包括开始信号和多个时钟信号。
121.高频驱动级src2_i至src2_k之中的第i高频驱动级src2_i连接到第i高频扫描线sl_bi,并且高频驱动级src2_i至src2_k之中的第k高频驱动级src2_k连接到第k高频扫描线sl_bk。
122.高频驱动级src2_i至src2_k可以以第二频率操作以输出高频扫描信号。即使在多频率模式下,高频驱动级src2_i至src2_k也可以在所有的第一显示区域da1(参见图7b)和第二显示区域da2(参见图7b)中以第二频率操作。
123.参照图2、图8b、图9和图10,在多频率模式mfm下的显示装置dd的驱动帧df包括一个全帧ff和三个掩蔽帧mf1、mf2和mf3。被包括在驱动帧df中的掩蔽帧mf1、mf2和mf3的数量可以根据第一驱动频率和第二驱动频率而变化。作为本发明的示例,第一驱动频率可以是60hz,并且第二驱动频率可以是15hz。第一扫描驱动器sd1a可以以第一频率操作,并且第二扫描驱动器sd2a可以以第二频率操作。作为本公开的示例,第一频率可以是60hz,并且第二频率可以是120hz。
124.针对第一显示区域da1的全帧ff可以包括第一写入帧wf1_1和第一保持帧hf1_1。针对第一显示区域da1的掩蔽帧mf1至mf3中的每一者可以包括第二写入帧wf1_2和第二保持帧hf1_2。
125.第一扫描驱动器sd1a和第二扫描驱动器sd2a在第一写入帧wf1_1和第二写入帧wf1_2期间被激活。因此,可以激活供应给设置在第一显示区域da1中的像素的第一扫描信号ss1_ai、第二扫描信号ss2_ai、第三扫描信号ss3_ai、第四扫描信号ss4_ai和第五扫描信号ss5_bi中的每一者。在第一保持帧hf1_1和第二保持帧hf1_2期间,第一扫描驱动器sd1a被禁用并且第二扫描驱动器sd2a被激活。因此,在第一保持帧hf1_1和第二保持帧hf1_2期间供应给设置在第一显示区域da1中的像素的第一扫描信号ss1_ai、第二扫描信号ss2_ai和第三扫描信号ss3_ai中的每一者可以被禁用,而第四扫描信号ss4_ai和第五扫描信号ss5_bi可以被激活。
126.同时,针对第二显示区域da2的全帧ff可以包括第三写入帧wf2_1和第一全掩蔽帧
f_mf1。针对第二显示区域da2的掩蔽帧mf1至mf3中的每一者可以包括局部掩蔽帧p_mf和第二全掩蔽帧f_mf2。
127.在多频率模式mfm下,掩蔽信号ms可以在第三写入帧wf2_1以及第一全掩蔽帧f_mf1和第二全掩蔽帧f_mf2期间保持在第一电平(例如,高电平)。即,掩蔽信号ms可以在第三写入帧wf2_1、第一全掩蔽帧f_mf1和第二全掩蔽帧f_mf2期间被禁用,并且可以在局部掩蔽帧p_mf期间被激活。
128.即使当第三写入帧wf2_1结束并且第一全掩蔽帧f_mf1开始时,掩蔽信号ms也在第一全掩蔽帧f_mf1期间保持第一电平。此后,当局部掩蔽帧p_mf开始时,掩蔽信号ms与以第二驱动频率驱动的第二显示区域da2的开始时间同步地从第一电平变为第二电平(例如,低电平)。掩蔽信号ms可以保持第二电平,直到局部掩蔽帧p_mf结束。当第二全掩蔽帧f_mf2开始时,掩蔽信号ms从第二电平变为第一电平并且在第二全掩蔽帧f_mf2期间保持第一电平。
129.同时,即使在第一全掩蔽帧f_mf1和第二全掩蔽帧f_mf2以及局部掩蔽帧p_mf中,第二扫描驱动器sd2a也可以保持激活状态。设置在第一显示区域da1中的像素的第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi可以以与供应给设置在第二显示区域da2中的像素的第四扫描信号ss4_bk和第五扫描信号ss5_bk的频率相同的频率产生。
130.因此,即使当第二显示区域da2以低于第一驱动频率的第二驱动频率操作时,第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi也可以以等于或高于第一驱动频率的第二频率被激活。因此,第八晶体管t8或第八晶体管t8a(参见图5)可以被第四扫描信号ss4_bi和第五扫描信号ss5_bi导通,并且可以将参考电压vref施加到发光元件ed的阳极。因此,可以减轻在掩蔽帧mf1至mf3中发光元件ed的亮度降低的问题。
131.在图9和图10中,将分别在低频驱动级src1_i至src1_k中提供低频掩蔽电路msc1_i至msc1_k的结构作为示例示出,但是本公开不限于包括掩蔽电路的结构。例如,通过控制输入到低频驱动级src1_i至src1_k中的每一者的控制信号(例如,时钟信号等)的输入,可以实现掩蔽低频扫描信号的输出的效果。在这样的实施例中,低频驱动级src1_i至src1_k分别不包括低频掩蔽电路msc1_i至msc1_k。
132.根据本公开的实施例,即使当以高速驱动显示装置时,扫描信号的激活区间也具有2h的持续时间,使得可以充分确保用于补偿连接到第一晶体管的栅极的第一节点的电位的周期。此外,通过增大第一晶体管的栅极-源极电压,可以使由于滞回特性引起的亮度的变化最小化。
133.另外,根据本公开的实施例,用于将发光元件的阳极初始化为参考电压的扫描信号以与显示面板可以操作的面板频率之中的最高频率相同的频率产生。因此,可以防止由于当驱动模式改变时以低灰度级产生的发光元件中的电流偏差而感知到闪烁现象。
134.虽然已经参照本公开的实施例描述了本公开,但是对于本领域普通技术人员将明显的是,在不脱离在所附权利要求中阐述的本公开的精神和范围的情况下,可以对其进行各种改变和修改。
技术特征:
1.一种显示装置,其中,所述显示装置包括:显示面板,包括像素,其中,所述像素包括:发光元件;第一晶体管,连接在电源线和所述发光元件之间,并且配置为根据第一节点的电位来操作;第二晶体管,连接在数据线和第二节点之间,并且配置为接收第一扫描信号;电容器,连接在所述第一节点和所述第二节点之间;第三晶体管,连接在所述第一晶体管和所述第一节点之间,并且配置为接收第二扫描信号;第四晶体管,连接在所述第一节点和参考电压线之间,并且配置为接收第三扫描信号;第五晶体管,连接在所述第二节点和所述参考电压线之间,并且配置为接收第一发射控制信号;以及第六晶体管,连接在所述电源线和所述第二节点之间,并且配置为接收第四扫描信号。2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述第四扫描信号和所述第一发射控制信号的频率高于所述第一扫描信号至所述第三扫描信号的频率。3.根据权利要求2所述的显示装置,其中,所述显示面板在多个帧周期期间显示图像,并且每个帧周期包括写入周期和保持周期,其中,所述第一扫描信号至所述第四扫描信号和所述第一发射控制信号在所述写入周期中被激活,其中,所述第四扫描信号和所述第一发射控制信号在所述保持周期中被激活,并且其中,所述第一扫描信号至所述第三扫描信号在所述保持周期中被禁用。4.根据权利要求3所述的显示装置,其中,所述第四扫描信号的激活区间包括:第一子激活区间和第二子激活区间,其中,所述第一子激活区间在所述第二子激活区间之前产生,并且其中,在所述写入周期中,所述第四扫描信号的所述第一子激活区间与所述第三扫描信号的激活区间重叠。5.根据权利要求4所述的显示装置,其中,所述第四扫描信号还包括:设置在所述第一子激活区间和所述第二子激活区间之间的禁用区间,并且其中,在所述写入周期中,所述第四扫描信号的所述禁用区间与所述第一扫描信号和所述第二扫描信号的激活区间重叠。6.根据权利要求5所述的显示装置,其中,所述第一扫描信号和所述第二扫描信号同时被激活。7.根据权利要求3所述的显示装置,其中,所述第一发射控制信号的禁用区间与所述第一扫描信号至所述第四扫描信号的激活区间重叠。8.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述像素还包括:第七晶体管,连接在所述发光元件和所述第一晶体管之间并且配置为接收第二发射控制信号。9.根据权利要求8所述的显示装置,其中,所述第一发射控制信号和所述第二发射控制信号同时被禁用。10.根据权利要求8所述的显示装置,其中,所述像素还包括:第八晶体管,连接在所述
发光元件和所述参考电压线之间并且配置为接收第五扫描信号。11.根据权利要求10所述的显示装置,其中,所述第五扫描信号与所述第四扫描信号同时被激活。12.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述像素还包括:第七晶体管,连接在所述第二节点和所述第一晶体管之间并且配置为接收第二发射控制信号。13.根据权利要求12所述的显示装置,其中,所述第五晶体管包括:第一电极,连接到所述第二节点;第二电极,连接到所述发光元件;以及第三电极,接收所述第一发射控制信号,并且其中,所述第一发射控制信号和所述第二发射控制信号同时被禁用。14.根据权利要求13所述的显示装置,其中,所述像素还包括:第八晶体管,连接在所述发光元件和所述参考电压线之间并且配置为接收第五扫描信号。15.根据权利要求14所述的显示装置,其中,所述第五扫描信号与所述第四扫描信号同时被激活。
技术总结
提供一种包括显示面板的显示装置。所述显示面板的像素包括:发光元件、第一晶体管至第六晶体管以及电容器。所述第一晶体管连接在电源线和所述发光元件之间,并且根据第一节点的电位来操作。所述第二晶体管连接在数据线和第二节点之间。所述电容器连接在所述第一节点和所述第二节点之间。所述第三晶体管连接在所述第一晶体管和所述第一节点之间。所述第四晶体管连接在所述第一节点和参考电压线之间。所述第五晶体管连接在所述第二节点和所述参考电压线之间。所述第六晶体管连接在所述电源线和所述第二节点之间。所述第二节点之间。所述第二节点之间。
技术研发人员:
郑珉在 权五敬 郑京薰
受保护的技术使用者:
汉阳大学校产学协力团
技术研发日:
2022.06.30
技术公布日:
2023/1/2