像素驱动电路和显示电路的制作方法

xiaoxiao2020-6-26  17

专利名称:像素驱动电路和显示电路的制作方法
技术领域
本发明涉及驱动电路技术领域,具体是一种像素驱动电路和显示电路。
背景技术
中国专利文献CN102110407A公开了一种像素驱动电路、放电方法、数据写入方法及驱动显示方法,具体公开了一种驱动电路,参见图I所示,包括数据线、扫描线、用于连接电源极的电源线、用于连接接地极的地线以及OLED(有机发光二极管,全称为Organic Light-Emitting Diode)器件,还包括电容充电场效应晶体管、发光驱动场效应晶体管以及数据存储电容。该专利文献通过使用三个薄膜晶体管和一个电容的结构,相对于现有四个薄膜晶体管和一个电容结构的驱动电路,减少了电源负载、降低功耗。上述像素驱动电路中都包括至少一个电容,在半导体电路中电容的制作是靠上下两层或多层中间带有绝缘层的平面电极实现,由于像素狭小,制作电容需要占用相对于半导体器件大得多的面积,占用像素内的大部分空间,降低了像素的开口率,使得发光面积减小,影响像素的显示亮度;另外,传统驱动电路中电容的使用实际是一种模拟过程,由于制造工艺的离散性,电容时间常数不一致,电容工作过程中其充放电时间不一致,进而由电容放电驱动的发光器件的发光时间不一致,不能实现对像素打开和关断时间的精确控制,直接导致各像素间显示亮度的不均匀,影响显示效果。

发明内容
为此,本发明所要解决的是现有像素驱动电路使用电容带来的影响像素亮度和像素显示效果的技术问题,提供一种无需电容的像素驱动电路和显示电路。为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案如下一种像素驱动电路,包括行列选通开器件;行列选通关断器件;一个晶闸管Tl,门极与所述像素的行列选通开器件相连,所述行列选通开器件在行列均选通时提供打开所述晶闸管Tl需要的正向触发电流;所述晶闸管Tl的阳极接入主电路;一个主电路关断器件,通过与所述晶闸管Tl的阴极或者阳极连接串联接入主电路,与所述像素的行列选通关断器件相连,所述行列选通关断器件在行列选通关断时控制所述三极管T2关断,断开主电路。所述主电路关断器件为PNP型三极管T2,其发射极与所述晶闸管Tl的阴极相连; 所述三极管T2的集电极与所述主电路的负极相连;所述三极管T2的基极与所述像素的行列选通关断器件相连。所述行列选通开器件为NPN型三极管T3,所述三极管T3的发射极与所述晶闸管 Tl的门极相连;所述三极管T3的基极和集电极分别与像素的行选通开信号和列选通开信号相连。所述行列选通关断器件为PNP型三极管T4,所述三极管T4的发射极与所述三极管T3的基极相连;所述三极管T4的基极和集电极分别于行选通关断信号和列选通关断信号相连。同时,提供一种使用上述像素驱动电路的显示电路,包括像素驱动电路;直流电致发光器件,与所述像素驱动电路相连串联在主电路中;行选通开信号线,用于提供处在同一行的行选通开控制信号;列选通开信号线,用于提供处在同一列的列选通开控制信号;行选通关断信号线,用于提供处在同一行的行选通关断控制信号;列选通关断信号线,用于提供处在同一列的列选通关断控制信号; 所述像素驱动电路进一步包括行列选通开器件;行列选通关断器件;一个晶闸管Tl,门极与所述像素的行列选通开器件相连,所述行列选通开器件在行列均选通时提供打开所述晶闸管Tl需要的正向触发电流;所述晶闸管Tl的阳极接入主电路;一个主电路关断器件,通过与所述晶闸管Tl的阴极或者阳极连接串联接入主电路,与所述像素的行列选通关断器件相连,所述行列选通关断器件在行列选通关断时控制所述三极管T2关断,断开主电路。所述直流电致发光器件包括OLED、DCEL, LED和电阻式灯泡中的任意一种。本发明的上述技术方案相比现有技术具有以下优点本发明的像素驱动电路均采用半导体器件制作,半导体器件体积小,可以留给发光器件足够的空间,保证其发光面积,进而保证其显示亮度,同时也方便加工制造;本发明的像素驱动电路摒弃了现有驱动电路中都采用的电容,信号控制过程都通过半导体器件采用开关控制,实现了对像素打开和关断的精确调节,保证各像素间显示亮度的均匀和一致性,保证显示效果。


为了使本发明的内容更容易被清楚的理解,下面根据本发明的具体实施例并结合附图,对本发明作进一步详细的说明,其中图I为中国专利文献CN102110407A公开的像素驱动电路图;图2为本发明一个实施例的像素驱动电路图;图3为本发明一个实施例的显示电路图;图4为本发明另一个实施例的像素驱动电路图。
具体实施例方式参见图2所示,本发明一个实施例的像素驱动电路图,包括一个晶闸管Tl,门极与作为像素的行列选通开器件的NPN型三极管T3的发射极相连,所述三极管T3的基极和集电极分别与行选通开信号和列选通开信号相连,所述三极管T3在行列均选通时提供打开所述晶闸管Tl需要的正向触发电流;所述晶闸管Tl的阳极接入主电路;所述晶闸管Tl的阴极与PNP型三极管T2发射极相连,所述三极管T2的集电极与主电路的负极相连;所述三极管T2的基极与作为所述像素的行列选通关断器件的PNP型三极管T4的发射极与所述三极管T3的基极相连;所述三极管T4的基极和集电极分别与行关断信号和列关断信号相连; 所述三极管T4在行列选通关断时控制所述三极管T2关断,主电路断开。再参见图3所示,使用本发明上述实施例中的驱动电路的显示电路,以驱动 LED (发光二极管,英文全称为Light-Emitting Diode)灯为例“ + ”电极为显示屏的主电路正极,电极为显示屏的主电路负极,所有“ + ”电极短接在一起作为高电位,所有电极短接在一起作为低电位;显示屏的主电路为所有显示像素提供直流电压。每一个驱动电路和其所驱动的LED灯构成一个单元,在该单元中,所述LED灯的正极与主电路的正极相连, LED灯的负极与所述晶闸管Tl的阳极相连;所述晶闸管Tl的门极与所述三极管T3的发射极相连,所述三极管T3的基极和集电极分别与行选通开信号线和列选通开信号线相连,所述行选通开信号线,用于提供处在同一行的行选通开控制信号;所述列选通开信号线,用于提供处在同一列的列选通开控制信号;所述三极管T3在行列均选通时(即所述行选通开信号线和所述列选通开信号线均有效时)提供打开所述晶闸管Tl需要的正向触发电流;所述晶闸管Tl的阴极与PNP型三极管T2发射极相连,所述三极管T2的集电极与主电路的负极相连;所述三极管T2的基极与所述三极管T4的发射极相连;所述三极管T4的基极和集电极分别与行关断信号线和列关断信号线相连;所述行选通关断信号线,用于提供处在同一行的行选通关断控制信号;所述列选通关断信号线,用于提供处在同一列的列选通关断控制信号;所述三极管T3在行列均选通时(即所述行选通关断信号线和所述列选通关断信号线均有效时)所述三极管T4在行列选通关断时控制所述三极管T2关断,主电路断开,所述 LED灯中无电流通过,不发光。根据所述单元所处的行和列的位置不同,该单元中的所述三极管T3和所述三极管T4的基极和集电极接不同行或者列的选通开或者关断信号线。现将工作的具体过程描述如下当行选通开信号“com on m”和列选通开信号“seg on n”数据同时有效时,所述三极管T3向所述晶闸管Tl的门极提供触发电流,所述晶闸管 Tl导通,处于m行n列的所述像素即LED灯被点亮。当行选通关断信号处于“com off m”和列选通关断信号“seg offn”数据同时有效时,所述三极管T2关断,主电路处于开路状态, 处于m行n列的所述像素即LED灯不发光。本发明的驱动电路可以用于驱动所有直流电致发光器件,比如0LED、DCEL(直流粉末电致发光,英文全称DirectCurrent Luminescence)、 电阻式灯泡以及一切直流电压或半波电压可驱动的发光器件,不限于LED灯。本发明上述实施例中的驱动电路均采用半导体器件制作,半导体器件体积小,可以留给发光器件足够的空间,保证其发光面积,进而保证其显示亮度,同时也方便加工制造;本发明的像素驱动电路摒弃了现有驱动电路中都采用的电容,信号控制过程都通过半导体器件采用开关控制,实现了对像素打开和关断的精确调节,保证各像素间显示亮度的均匀和一致性,保证显示效果。通过对像素发光和关断的精确调节,可以实现点扫描或行扫描方式的动态显示和灰度显示。无需电容类有源器件,即可实现有源驱动,也就从根本上消除了抖动。既可兼容现有的视频信号传输方式,又可直接使用帧间差值信号传统的帧扫描行扫描信号可以设计成每行当Tl扫描前,T2截止,这样可以实现传统的逐行扫描信号的控制。采用帧间差值信号输入时可设计成差值像素寻址当差值像素Tl扫描前,T2截止,这种情况下,扫描工作量大大降低。作为上述实施例的一个变形,所述三极管T2、所述三极管T3和所述三极管T4中的任意一个均可由场效应晶体管代替,具体连接方式参加图4所示,作为本发明另一个实施例的像素驱动电路包括晶闸管和四个mos管(金属氧化物半导体场效应晶体管,英文全称为metal oxid semiconductor),同样能实现对LED的开关控制,属于本发明的保护范围,其具体连接方式和工作过程基本同图2中的像素驱动的电路,惟一不同就是图2使用的是电流控制器件三极管,图4中使用的是电压控制器件mos管,在此不再赘述。作为上述实施例的再一个变形,如果灯体是3基色分布可以实现色彩的显示。本技术除常规显示器外还尤其适合应用在大尺寸屏幕,比如LED大屏幕的驱动可以用此种驱动方式实现。由于不需要实时刷新,还尤其适合用作控制方式简单、显示单色文字的指引牌中的驱动电路。显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。
权利要求
1.一种像素驱动电路,其特征在于,包括行列选通开器件;行列选通关断器件;一个晶闸管Tl,门极与所述像素的行列选通开器件相连,所述行列选通开器件在行列均选通时提供打开所述晶闸管Tl需要的正向触发电流;所述晶闸管Tl的阳极接入主电路;一个主电路关断器件,通过与所述晶闸管Tl的阴极或者阳极连接串联接入主电路,与所述像素的行列选通关断器件相连,所述行列选通关断器件在行列选通关断时控制所述三极管T2关断,断开主电路。
2.根据权利要求I所述的像素驱动电路,其特征在于所述主电路关断器件为PNP型三极管T2,其发射极与所述晶闸管Tl的阴极相连;所述三极管T2的集电极与所述主电路的负极相连;所述三极管T2的基极与所述像素的行列选通关断器件相连。
3.根据权利要求2所述的像素驱动电路,其特征在于所述行列选通开器件为NPN型三极管T3,所述三极管T3的发射极与所述晶闸管Tl的门极相连;所述三极管T3的基极和集电极分别与像素的行选通开信号和列选通开信号相连。
4.根据权利要求2所述的像素驱动电路,其特征在于所述行列选通关断器件为PNP 型三极管T4,所述三极管T4的发射极与所述三极管T3的基极相连;所述三极管T4的基极和集电极分别于行选通关断信号和列选通关断信号相连。
5.一种使用如权利要求1-4任一所述像素驱动电路的显示电路,其特征在于,包括 像素驱动电路;直流电致发光器件,与所述像素驱动电路相连串联在主电路中;行选通开信号线,用于提供处在同一行的行选通开控制信号;列选通开信号线,用于提供处在同一列的列选通开控制信号;行选通关断信号线,用于提供处在同一行的行选通关断控制信号;列选通关断信号线,用于提供处在同一列的列选通关断控制信号;所述像素驱动电路进一步包括行列选通开器件;行列选通关断器件;一个晶闸管Tl,门极与所述像素的行列选通开器件相连,所述行列选通开器件在行列均选通时提供打开所述晶闸管Tl需要的正向触发电流;所述晶闸管Tl的阳极接入主电路;一个主电路关断器件,通过与所述晶闸管Tl的阴极或者阳极连接串联接入主电路,与所述像素的行列选通关断器件相连,所述行列选通关断器件在行列选通关断时控制所述三极管T2关断,断开主电路。
6.根据权利要求5所述的显示电路,其特征在于所述直流电致发光器件包括0LED、 DCEL, LED和电阻式灯泡中的任意一种。
全文摘要
本发明涉及一种像素驱动电路和使用该像素驱动电路的显示电路,所述像素驱动电路均采用半导体器件制作,半导体器件体积小,可以留给发光器件足够的空间,保证其发光面积,进而保证其显示亮度,同时也方便加工制造;本发明的像素驱动电路摒弃了现有驱动电路中都采用的电容,信号控制过程都通过半导体器件采用开关控制,实现了对像素打开和关断的精确调节,保证各像素间显示亮度的均匀和一致性,保证显示效果。
文档编号G09G3/32GK102542987SQ20111045108
公开日2012年7月4日 申请日期2011年12月29日 优先权日2011年12月29日
发明者徐粤, 邱勇 申请人:北京维信诺光电技术有限公司, 昆山维信诺显示技术有限公司

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