本申請要求于2015年8月21日提交到韓國知識產(chǎn)權(quán)局的韓國專利申請第10-2015-0118206號的優(yōu)先權(quán)及利益,其全部內(nèi)容通過引用被整體納入本文。
技術(shù)領域
本發(fā)明示例性實施例的各方面涉及一種解復用器以及包括該解復用器的顯示設備。
背景技術(shù):
隨著信息技術(shù)的發(fā)展,顯示設備作為用戶與信息之間的連接介質(zhì)的重要性日益凸顯。因此,諸如液晶顯示設備和有機發(fā)光顯示設備之類的顯示設備的使用正在增加。
顯示設備可包括用于將數(shù)據(jù)信號供給到數(shù)據(jù)線的數(shù)據(jù)驅(qū)動器、用于將掃描信號供給到掃描線的掃描驅(qū)動器以及連接至掃描線和數(shù)據(jù)線的多個像素。
另一方面,在相關技術(shù)中,為了降低制造成本,可采用其中解復用器被添加至數(shù)據(jù)驅(qū)動器的輸出線的結(jié)構(gòu)。
即,解復用器通過數(shù)據(jù)驅(qū)動器的輸出線來接收數(shù)據(jù)信號,并且還可將數(shù)據(jù)信號分時輸出到數(shù)量比數(shù)據(jù)驅(qū)動器的輸出線更多的數(shù)據(jù)線。
在本背景部分公開的上述信息只是為了增強對本發(fā)明背景的理解,因此它可能含有不構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)的信息。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的示例性實施例的各方面涉及一種適用于具有高分辨率的顯示設備的解復用器、包括該解復用器的顯示設備以及用于驅(qū)動該顯示設備的方法。
根據(jù)本發(fā)明實施例的解復用器包括:第一晶體管,連接在數(shù)據(jù)輸入線與第一數(shù)據(jù)輸出線之間;第二晶體管,連接在數(shù)據(jù)輸入線與第二數(shù)據(jù)輸出線之間;以及初始化晶體管,被配置為與第一晶體管同時被導通,以將初始化電壓發(fā)送給第二數(shù)據(jù)輸出線。
根據(jù)一些實施例,第一晶體管和初始化晶體管被配置為通過相同的控制信號被導通或截止,并且第二晶體管被配置為通過與第一晶體管的控制信號不同的控制信號被導通或截止。
根據(jù)一些實施例,第一晶體管包括:第一電極,連接至數(shù)據(jù)輸入線;第二電極,連接至第一數(shù)據(jù)輸出線;以及柵電極,連接至第一數(shù)據(jù)控制線。
根據(jù)一些實施例,第二晶體管包括:第一電極,連接至數(shù)據(jù)輸入線;第二電極,連接至第二數(shù)據(jù)輸出線;以及柵電極,連接至第二數(shù)據(jù)控制線。
根據(jù)一些實施例,初始化晶體管包括:第一電極,連接至被配置為提供初始化電壓的初始化電源線;第二電極,連接至第二數(shù)據(jù)輸出線;以及柵電極,連接至第一數(shù)據(jù)控制線。
根據(jù)一些實施例,解復用器進一步包括:第三晶體管,連接在數(shù)據(jù)輸入線與第三數(shù)據(jù)輸出線之間。
根據(jù)一些實施例,初始化晶體管被配置為將初始化電壓同時發(fā)送給第二數(shù)據(jù)輸出線和第三數(shù)據(jù)輸出線。
根據(jù)一些實施例,第一晶體管和初始化晶體管被配置為在第一時段中保持導通狀態(tài),并且第二晶體管被配置為在第一時段后的第二時段中保持導通狀態(tài)。
根據(jù)本發(fā)明的一些實施例,一種顯示設備包括:第一像素,連接至掃描線和第一數(shù)據(jù)輸出線;第二像素,連接至掃描線和第二數(shù)據(jù)輸出線;掃描驅(qū)動器,被配置為將掃描信號供給到掃描線;數(shù)據(jù)驅(qū)動器,被配置為將數(shù)據(jù)信號供給到數(shù)據(jù)輸入線;以及解復用器,被配置為將供給到數(shù)據(jù)輸入線的數(shù)據(jù)信號發(fā)送給第一數(shù)據(jù)輸出線和第二數(shù)據(jù)輸出線,其中解復用器包括:第一晶體管,連接在數(shù)據(jù)輸入線與第一數(shù)據(jù)輸出線之間,并且被配置為響應于第一數(shù)據(jù)控制信號而被導通;第二晶體管,連接在數(shù)據(jù)輸入線與第二數(shù)據(jù)輸出線之間,并且被配置為響應于第二數(shù)據(jù)控制信號而被導通;以及初始化晶體管,連接在第二數(shù)據(jù)輸出線與被配置為提供初始化電壓的初始化電源線之間,初始化晶體管被配置為響應于第一數(shù)據(jù)控制信號而被導通。
根據(jù)一些實施例,掃描信號與第一數(shù)據(jù)控制信號和第二數(shù)據(jù)控制信號重疊。
根據(jù)一些實施例,第一數(shù)據(jù)控制信號在第一時段和第二時段中被供給,掃描信號在第二時段、第三時段和第四時段中被供給,并且第二數(shù)據(jù)控制信號在第四時段和第五時段中被供給。
根據(jù)一些實施例,第一晶體管包括:第一電極,連接至數(shù)據(jù)輸入線;第二電極,連接至第一數(shù)據(jù)輸出線;以及柵電極,連接至被配置為提供第一數(shù)據(jù)控制信號的第一數(shù)據(jù)控制線。
根據(jù)一些實施例,第二晶體管包括:第一電極,連接至數(shù)據(jù)輸入線;第二電極,連接至第二數(shù)據(jù)輸出線;以及柵電極,連接至被配置為提供第二數(shù)據(jù)控制信號的第二數(shù)據(jù)控制線。
根據(jù)一些實施例,初始化晶體管包括:第一電極,連接至初始化電源線;第二電極,連接至第二數(shù)據(jù)輸出線;以及柵電極,連接至第一數(shù)據(jù)控制線。
根據(jù)一些實施例,顯示設備進一步包括:第三像素,連接至掃描線和第三數(shù)據(jù)輸出線,并且解復用器進一步包括:第三晶體管,連接在數(shù)據(jù)輸入線與第三數(shù)據(jù)輸出線之間,并且被配置為響應于第三數(shù)據(jù)控制信號而被導通。
根據(jù)一些實施例,第三晶體管包括:第一電極,連接至數(shù)據(jù)輸入線;第二電極,連接至第三數(shù)據(jù)輸出線;以及柵電極,連接至被配置為提供第三數(shù)據(jù)控制信號的第三數(shù)據(jù)控制線。
根據(jù)一些實施例,初始化晶體管包括:第一電極,連接至初始化電源線;第二電極,連接至第二數(shù)據(jù)輸出線和第三數(shù)據(jù)輸出線;以及柵電極,連接至第一數(shù)據(jù)控制線。
根據(jù)一些實施例,第一數(shù)據(jù)控制信號在第一時段和第二時段中被供給,掃描信號在第二時段、第三時段和第四時段中被供給,第二數(shù)據(jù)控制信號在第四時段和第五時段中被供給,并且第三數(shù)據(jù)控制信號在第三時段中被供給。
根據(jù)本發(fā)明的一些實施例,用于驅(qū)動顯示設備的方法包括:在第一時段和第二時段中導通第一晶體管,并且將第一數(shù)據(jù)信號供給到連接至第一像素的第一數(shù)據(jù)輸出線;在第一時段和第二時段中導通初始化晶體管,并且將初始化電壓供給到連接至第二像素的第二數(shù)據(jù)輸出線;在第二時段、第三時段和第四時段中,將掃描信號供給到連接至第一像素和第二像素的掃描線;以及在第四時段和第五時段中導通第二晶體管,并且將第二數(shù)據(jù)信號供給到第二數(shù)據(jù)輸出線。
根據(jù)一些實施例,初始化晶體管在第一時段和第二時段中,將初始化電壓供給到連接至第三像素的第三數(shù)據(jù)輸出線,并且該方法進一步包括:在第三時段中導通第三晶體管,并且將第三數(shù)據(jù)信號供給到第三數(shù)據(jù)輸出線。
根據(jù)本發(fā)明的實施例,解復用器能夠被應用于高分辨率的顯示設備,并且能夠確保掃描信號的供給時段。本發(fā)明的實施例還涉及包括該解復用器的顯示設備以及用于驅(qū)動該顯示設備的方法。
附圖說明
現(xiàn)在將參考附圖在下文中更全面地描述示例性實施例的各方面;然而,本發(fā)明可以以不同的形式來體現(xiàn),而不應被解釋為僅限于本文所闡述的實施例。相反,提供這些實施例使得本公開更加徹底且更加完整,并且將示例性實施例的范圍更加充分地傳達給本領域技術(shù)人員。
在附圖中,為了說明的清楚起見,尺寸可以被放大。應當理解的是,當一元件被稱為在兩個元件“之間”時,它可以是這兩個元件之間的唯一元件,或者也可以存在一個或多個中間元件。相同的附圖標記自始至終指代相同的元件。
圖1是示出根據(jù)本發(fā)明的實施例的顯示設備的圖;
圖2是示出根據(jù)本發(fā)明的實施例的解復用器的圖;
圖3是示出根據(jù)本發(fā)明的實施例的解復用器的操作的波形圖;
圖4是示出根據(jù)本發(fā)明的另一實施例的解復用器的圖;
圖5是示出根據(jù)本發(fā)明的另一實施例的解復用器的操作的波形圖;
圖6是示出圖1的像素的實施例的圖;
圖7是示出圖6的像素的操作的波形圖;以及
圖8A和圖8B是示出本發(fā)明的實施例的比較示例的圖。
具體實施方式
將在下面更詳細地描述本發(fā)明的示例性實施例的各方面。
本發(fā)明的各個方面和特征以及其實施方法將通過以下參照附圖所描述的實施例來闡明。但是,本發(fā)明可以以不同的形式來體現(xiàn),而不應被解釋為僅限于本文所闡述的實施例。貫穿本說明書以及隨后的權(quán)利要求,當描述元件“連接”至另一元件時,該元件可以“直接連接”至另一元件或者通過第三元件“電連接”至另一元件。在附圖中,為了清楚起見,與本發(fā)明的描述無關的部分將被省略。相同的附圖標記自始至終指代相同的元件。
在下文中,參照與本發(fā)明的實施例有關的附圖,對根據(jù)本發(fā)明的實施例的解復用器、包括該解復用器的顯示設備以及用于驅(qū)動顯示設備的方法進行描述。
圖1是示出根據(jù)本發(fā)明實施例的顯示設備的圖。
參考圖1,根據(jù)本發(fā)明該實施例的顯示設備可包括多個像素PXL、掃描驅(qū)動器10、發(fā)射控制驅(qū)動器20、數(shù)據(jù)驅(qū)動器30、多個解復用器50、解復用器控制器60以及時序控制器70。
像素PXL可連接至多條掃描線S1至Sn和數(shù)據(jù)輸出線D1至Dm。
此外,像素PXL可連接至發(fā)射控制線E1至En。
像素PXL、掃描線S1至Sn、數(shù)據(jù)輸出線D1至Dm以及發(fā)射控制線E1至En之間的連接關系可發(fā)生各種變化。
例如,像素PXL可分別連接至掃描線和數(shù)據(jù)輸出線。
在另一實施例中,像素PXL可分別連接至掃描線、數(shù)據(jù)輸出線和發(fā)射控制線。
此外,在另一實施例中,像素PXL中的每一個可連接至多條掃描線。
像素PXL可連接至第一電源ELVDD和第二電源ELVSS,并且可從第一電源ELVDD和第二電源ELVSS接收電源電壓。
此外,像素PXL中的每一個可通過從第一電源ELVDD經(jīng)由有機發(fā)光二極管(OLED)流到第二電源ELVSS的電流,生成與數(shù)據(jù)信號相對應的光。
掃描驅(qū)動器10通過時序控制器70的控制來生成掃描信號,并且可將生成的掃描信號供給到掃描線S1至Sn。
因此,像素PXL可通過掃描線S1至Sn分別接收掃描信號。
發(fā)射控制驅(qū)動器20通過時序控制器70的控制來生成發(fā)射控制信號,并且可將生成的發(fā)射控制信號供給到發(fā)射控制線E1至En。
因此,像素PXL可通過發(fā)射控制線E1至En分別接收發(fā)射控制信號。
在圖1中,發(fā)射控制驅(qū)動器20被示出為與掃描驅(qū)動器10分離。然而,根據(jù)本發(fā)明的一些實施例,發(fā)射控制驅(qū)動器20可與掃描驅(qū)動器10集成。
此外,根據(jù)本發(fā)明的一些實施例,發(fā)射控制驅(qū)動器20和發(fā)射控制線E1至En可被省略。
數(shù)據(jù)驅(qū)動器30通過時序控制器70的控制來生成數(shù)據(jù)信號,并且可將生成的數(shù)據(jù)信號供給到數(shù)據(jù)輸入線O1至Oi。
即,數(shù)據(jù)驅(qū)動器30可通過數(shù)據(jù)輸入線O1至Oi將數(shù)據(jù)信號供給到解復用器50。
在圖1中,示出了數(shù)據(jù)輸入線O1至Oi的數(shù)量是數(shù)據(jù)輸出線D1至Dm的數(shù)量的一半。然而,數(shù)據(jù)輸入線O1至Oi與數(shù)據(jù)輸出線D1至Dm的數(shù)量比可以根據(jù)解復用器50的設計和結(jié)構(gòu)變化。
解復用器50從數(shù)據(jù)驅(qū)動器30接收數(shù)據(jù)信號,并且可將接收到的數(shù)據(jù)信號供給到數(shù)據(jù)輸出線D1至Dm。
例如,解復用器50通過數(shù)據(jù)輸入線O1至Oi接收數(shù)據(jù)信號,并且可將數(shù)據(jù)信號分時輸出到數(shù)量比數(shù)據(jù)輸入線O1至Oi更多的數(shù)據(jù)輸出線D1至Dm。
因此,像素PXL可通過數(shù)據(jù)輸出線D1至Dm分別接收數(shù)據(jù)信號。
為了存儲被施加于數(shù)據(jù)輸出線D1至Dm的數(shù)據(jù)信號,電容器90可分別存在于數(shù)據(jù)輸出線D1至Dm中。
此時,電容器90可由于線路中存在的寄生電容而存在于數(shù)據(jù)輸出線D1至Dm中。此外,電容器90可物理地提供在數(shù)據(jù)輸出線D1至Dm中。
解復用器控制器60可通過數(shù)據(jù)控制信號Cd來控制解復用器50的操作。
例如,數(shù)據(jù)控制信號Cd可控制包含在解復用器50中的晶體管的操作。
解復用器控制器60接收從時序控制器70供給的解復用器控制信號MCS,并且可生成與解復用器控制信號MCS相對應的數(shù)據(jù)控制信號Cd。
在圖1中,解復用器控制器60被示出為與時序控制器70分離。然而,根據(jù)需要,解復用器控制器60可與時序控制器70集成。
時序控制器70可對掃描驅(qū)動器10、發(fā)射控制驅(qū)動器20、數(shù)據(jù)驅(qū)動器30以及解復用器控制器60進行控制。
為此目的,時序控制器70可將掃描驅(qū)動器控制信號SCS和發(fā)射控制驅(qū)動器控制信號ECS分別供給到掃描驅(qū)動器10和發(fā)射控制驅(qū)動器20。
此外,時序控制器70可將數(shù)據(jù)驅(qū)動器控制信號DCS和解復用器控制信號MCS分別供給到數(shù)據(jù)驅(qū)動器30和解復用器控制器60。
在圖1中,為了便于說明,掃描驅(qū)動器10、發(fā)射控制驅(qū)動器20、數(shù)據(jù)驅(qū)動器30、解復用器控制器60以及時序控制器70被示出為彼此分離。然而,根據(jù)本發(fā)明的一些實施例,這些元件中的一個或多個可彼此集成。
第一電源ELVDD和第二電源ELVSS可將電源電壓提供給位于像素單元80中的像素PXL。例如,第一電源ELVDD可為高電位電源,并且第二電源ELVSS可為低電位電源。
例如,第一電源ELVDD可被設置為正電壓,并且第二電源ELVSS可被設置為負電壓或接地電壓。
初始化電源INT可將初始化電壓Vint供給到解復用器50。
為此目的,初始化電源線210可連接在解復用器50與初始化電源INT之間,并且可將初始化電壓Vint提供給解復用器50。
用于對數(shù)據(jù)輸出線D1至Dm進行初始化的初始化電壓Vint可低于被供給到數(shù)據(jù)輸出線D1至Dm的數(shù)據(jù)信號的電壓。
此外,初始化電壓Vint可被設置為數(shù)據(jù)信號的電壓之中最低的電壓。
圖2是示出根據(jù)本發(fā)明實施例的解復用器的圖。在圖2中,為了方便起見,僅示出連接至第k條掃描線Sk的像素PXL。在這里,將基于連接至第一數(shù)據(jù)輸入線O1、第一數(shù)據(jù)輸出線D1以及第二數(shù)據(jù)輸出線D2的解復用器50來進行描述。
此外,連接至第一數(shù)據(jù)輸出線D1的像素被稱為第一像素PXL1,并且連接至第二數(shù)據(jù)輸出線D2的像素被稱為第二像素PXL2。
下面描述的解復用器50可應用于蜂窩狀像素結(jié)構(gòu)。
例如,連接至第一數(shù)據(jù)輸出線D1的第一像素PXL1可顯示第一顏色,并且連接至第二數(shù)據(jù)輸出線D2的第二像素PXL2可顯示第二顏色和第三顏色。
此時,第一顏色、第二顏色和第三顏色可分別被設置為紅色、綠色和藍色。
此外,在另一實施例中,連接至第一數(shù)據(jù)輸出線D1的第一像素PXL1可顯示第二顏色和第三顏色,并且連接至第二數(shù)據(jù)輸出線D2的第二像素PXL2可顯示第一顏色。
參考圖2,根據(jù)本發(fā)明實施例的解復用器50可包括第一晶體管T1、第二晶體管T2和初始化晶體管Tn。
第一晶體管T1可連接在第一數(shù)據(jù)輸入線O1與第一數(shù)據(jù)輸出線D1之間。
此外,第一晶體管T1可響應于第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1而被導通。
例如,第一晶體管T1可包括連接至第一數(shù)據(jù)輸入線O1的第一電極、連接至第一數(shù)據(jù)輸出線D1的第二電極以及連接至第一數(shù)據(jù)控制線221的柵電極。
第一數(shù)據(jù)控制線221從解復用器控制器60接收第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1,并且可將第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1發(fā)送給第一晶體管T1和初始化晶體管Tn。
第二晶體管T2可連接在第一數(shù)據(jù)輸入線O1與第二數(shù)據(jù)輸出線D2之間。
此外,第二晶體管T2可響應于第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2而被導通。
例如,第二晶體管T2可包括連接至第一數(shù)據(jù)輸入線O1的第一電極、連接至第二數(shù)據(jù)輸出線D2的第二電極以及連接至第二數(shù)據(jù)控制線222的柵電極。
第二數(shù)據(jù)控制線222從解復用器控制器60接收第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2,并且可將第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2發(fā)送給第二晶體管T2。
初始化晶體管Tn與第一晶體管T1并發(fā)地(例如,同時)被導通,并且可將初始化電壓Vint發(fā)送給第二數(shù)據(jù)輸出線D2。
為此目的,初始化晶體管Tn可連接在第二數(shù)據(jù)輸出線D2與初始化電源線210之間,并且可如第一晶體管T1一樣通過第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1被導通或截止。
例如,初始化晶體管Tn可包括連接至用于提供初始化電壓Vint的初始化電源線210的第一電極、連接至第二數(shù)據(jù)輸出線D2的第二電極以及連接至第一數(shù)據(jù)控制線221的柵電極。
如圖2所示,第一晶體管T1、第二晶體管T2和初始化晶體管Tn可由p型晶體管來實現(xiàn)。然而,本發(fā)明的實施例不限于此。例如,晶體管T1、T2和Tn可由n型晶體管來實現(xiàn)。
圖3是示出根據(jù)本發(fā)明示例性實施例的解復用器的操作的波形圖。在圖3中,示出了在一個水平時段1H中被供給到第k條掃描線Sk的掃描信號SsK、第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1和第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2。
此外,在圖3中,示出了掃描信號SsK、第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1和第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2被設置為具有低電平電壓。在這種情況下,假設接收信號SsK、Cd1和Cd2的晶體管是p型晶體管。
因此,當接收信號SsK、Cd1和Cd2的晶體管是n型晶體管時,信號SsK、Cd1和Cd2可被設置為具有高電平電壓。
掃描信號SsK可與第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1和第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2重疊。
此外,第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1和第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2可彼此互不重疊。
例如,掃描信號SsK和第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1可在第二時段P2中部分重疊,并且掃描信號SsK和第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2可在第四時段P4中部分重疊。
參考圖2和圖3,將描述根據(jù)本發(fā)明一些示例性實施例的解復用器50的示例性操作的更多細節(jié)。
首先,在第一時段P1中,第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1可以被供給。因此,第一晶體管T1和初始化晶體管Tn可被導通。
由于第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2未被供給,因此在第一時段P1中第二晶體管T2可保持截止狀態(tài)。
當?shù)谝痪w管T1被導通時,由數(shù)據(jù)驅(qū)動器30輸出的第一數(shù)據(jù)信號可通過第一數(shù)據(jù)輸入線O1和第一晶體管T1被發(fā)送給第一數(shù)據(jù)輸出線D1。
當初始化晶體管Tn被導通時,初始化電壓Vint可被供給到第二數(shù)據(jù)輸出線D2。
因此,在第一時段P1中,第一數(shù)據(jù)輸出線D1可通過第一數(shù)據(jù)信號被充電,并且第二數(shù)據(jù)輸出線D2可通過初始化電壓Vint被初始化。
在第二時段P2中,第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1和掃描信號SsK可以被供給。
由于第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1的供給被保持,因此第一數(shù)據(jù)輸出線D1和第二數(shù)據(jù)輸出線D2的電勢可被保持為與第一時段P1中的電勢相同。
當掃描信號SsK被供給到第k條掃描線Sk時,第一數(shù)據(jù)輸出線D1的第一數(shù)據(jù)信號可被輸入到第一像素PXL1。
在第三時段P3中,掃描信號SsK可以被供給。由于第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1和第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2未被供給,因此在第三時段P3中第一晶體管T1、第二晶體管T2和初始化晶體管Tn可保持截止狀態(tài)。
用于防止第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1和第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2重疊的第三時段P3可被設置為短時間,或者可根據(jù)需要被省略。
在第四時段P4中,掃描信號SsK和第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2可被供給。
當?shù)诙?shù)據(jù)控制信號Cd2被供給時,第二晶體管T2可被導通。
由于第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1未被供給,因此在第四時段P4中第一晶體管T1和初始化晶體管Tn可保持截止狀態(tài)。
當?shù)诙w管T2被導通時,由數(shù)據(jù)驅(qū)動器30輸出的第二數(shù)據(jù)信號可通過第一數(shù)據(jù)輸入線O1和第二晶體管T2被發(fā)送給第二數(shù)據(jù)輸出線D2。
此外,由于掃描信號SsK被供給,因此同時第二數(shù)據(jù)輸出線D2的第二數(shù)據(jù)信號可被輸入到第二像素PXL2。
由于第二數(shù)據(jù)輸出線D2在第一時段P1和第二時段P2中被預先初始化為低電壓(例如,初始化電壓Vint),因此第二數(shù)據(jù)輸出線D2的電壓電平可容易地被改變?yōu)榈诙?shù)據(jù)信號的電壓電平。
在第五時段P5中,第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2可以被供給。第五時段P5作為用于將第二數(shù)據(jù)信號充分供給到第二數(shù)據(jù)輸出線D2的余裕時段,可被設置為短時間或者可根據(jù)需要被省略。
在第六時段P6中,掃描信號SsK、第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1和第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2的所有供給可以被停止。
因此,第一晶體管T1、第二晶體管T2和初始化晶體管Tn可保持截止狀態(tài)。
隨著分辨率增加,水平時段1H的長度減少。然而,由于水平時段1H的長度減少,因此當掃描信號的供給時間無法被充分確保時,顯示設備的圖像質(zhì)量可能劣化,使得可能產(chǎn)生斑點。
在圖8A的第一比較示例中,第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1和第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2先于掃描信號SsK被供給,使得第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1和第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2不與掃描信號SsK重疊。
然而,在第一比較示例中,由于水平時段1H的長度有限,因此掃描信號SsK的供給時間可能無法被充分確保。
另一方面,根據(jù)本發(fā)明的實施例,第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1和第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2與掃描信號SsK部分重疊,使得掃描信號SsK的供給時間與第一比較示例相比可被充分確保。
參考圖8B的第二比較示例,第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1和第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2被供給為與掃描信號SsK完全重疊。
然而,在第二比較示例中,在高電壓被預先充入第二數(shù)據(jù)輸出線D2的情況下,當具有低電壓的數(shù)據(jù)信號在當前的水平時段1H中被供給到第二數(shù)據(jù)輸出線D2時,第二數(shù)據(jù)輸出線D2的電勢未改變。
因此,數(shù)據(jù)信號未被正常地施加到連接至第二數(shù)據(jù)輸出線D2的像素,使得圖像質(zhì)量可能劣化。
另一方面,在本發(fā)明的實施例中,第二數(shù)據(jù)輸出線D2被預先初始化,使得數(shù)據(jù)信號可被正常地施加至第二數(shù)據(jù)輸出線D2。
圖4是示出根據(jù)本發(fā)明另一實施例的解復用器的圖。在圖4中,為了方便起見,僅示出連接至第k條掃描線Sk的像素PXL。在下文中,將基于連接至第一數(shù)據(jù)輸入線O1、第一數(shù)據(jù)輸出線D1、第二數(shù)據(jù)輸出線D2以及第三數(shù)據(jù)輸出線D3的解復用器50'來進行描述。
此外,連接至第一數(shù)據(jù)輸出線D1的像素被稱為第一像素PXL1,連接至第二數(shù)據(jù)輸出線D2的像素被稱為第二像素PXL2,并且連接至第三數(shù)據(jù)輸出線D3的像素被稱為第三像素PXL3。
下面描述的解復用器50'可應用于RGB像素結(jié)構(gòu)。
例如,連接至第一數(shù)據(jù)輸出線D1的第一像素PXL1可顯示第一顏色,連接至第二數(shù)據(jù)輸出線D2的第二像素PXL2可顯示第二顏色,并且連接至第三數(shù)據(jù)輸出線D3的第三像素PXL3可顯示第三顏色。
此時,第一顏色、第二顏色和第三顏色是不同的顏色,并且可在綠色、紅色、藍色中選擇。
參考圖4,根據(jù)本發(fā)明實施例的解復用器50'可包括第一晶體管T1、第二晶體管T2、第三晶體管T3以及初始化晶體管Tn。
第一晶體管T1可連接在第一數(shù)據(jù)輸入線O1與第一數(shù)據(jù)輸出線D1之間。
此外,第一晶體管T1可響應于第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1而被導通。
例如,第一晶體管T1可包括連接至第一數(shù)據(jù)輸入線O1的第一電極、連接至第一數(shù)據(jù)輸出線D1的第二電極以及連接至第一數(shù)據(jù)控制線221的柵電極。
第一數(shù)據(jù)控制線221從解復用器控制器60接收第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1,并且可將第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1發(fā)送給第一晶體管T1和初始化晶體管Tn。
第二晶體管T2可連接在第一數(shù)據(jù)輸入線O1與第二數(shù)據(jù)輸出線D2之間。
此外,第二晶體管T2可響應于第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2而被導通。
例如,第二晶體管T2可包括連接至第一數(shù)據(jù)輸入線O1的第一電極、連接至第二數(shù)據(jù)輸出線D2的第二電極以及連接至第二數(shù)據(jù)控制線222的柵電極。
第二數(shù)據(jù)控制線222從解復用器控制器60接收第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2,并且可將第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2發(fā)送給第二晶體管T2。
第三晶體管T3可連接在第一數(shù)據(jù)輸入線O1與第三數(shù)據(jù)輸出線D3之間。
此外,第三晶體管T3可響應于第三數(shù)據(jù)控制信號Cd3而被導通。
例如,第三晶體管T3可包括連接至第一數(shù)據(jù)輸入線O1的第一電極、連接至第三數(shù)據(jù)輸出線D3的第二電極以及連接至第三數(shù)據(jù)控制線223的柵電極。
第三數(shù)據(jù)控制線223從解復用器控制器60接收第三數(shù)據(jù)控制信號Cd3,并且可將第三數(shù)據(jù)控制信號Cd3發(fā)送給第三晶體管T3。
初始化晶體管Tn與第一晶體管T1并發(fā)地(例如,同時)被導通,并且可將初始化電壓Vint發(fā)送給第二數(shù)據(jù)輸出線D2和第三數(shù)據(jù)輸出線D3。
為此目的,初始化晶體管Tn可連接在第二數(shù)據(jù)輸出線D2、第三數(shù)據(jù)輸出線D3與初始化電源線210之間,并且可如第一晶體管T1一樣通過第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1被導通或截止。
例如,初始化晶體管Tn可包括連接至用于提供初始化電壓Vint的初始化電源線210的第一電極、連接至第二數(shù)據(jù)輸出線D2和第三數(shù)據(jù)輸出線D3的第二電極以及連接至第一數(shù)據(jù)控制線221的柵電極。
如圖4所示,第一晶體管T1、第二晶體管T2、第三晶體管T3和初始化晶體管Tn可由p型晶體管來實現(xiàn)。然而,本發(fā)明的實施例不限于此。例如,晶體管T1、T2、T3和Tn可由n型晶體管來實現(xiàn)。
圖5是示出根據(jù)本發(fā)明另一實施例的解復用器的操作的波形圖。在圖5中,示出了在一個水平時段1H中被供給到第k條掃描線Sk的掃描信號SsK、第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1、第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2和第三數(shù)據(jù)控制信號Cd3。
此外,在圖5中,示出了掃描信號SsK、第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1、第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2和第三數(shù)據(jù)控制信號Cd3被設置為具有低電平電壓。在這種情況下,假設用于接收信號SsK、Cd1、Cd2和Cd3的晶體管是p型晶體管。
因此,當用于接收信號SsK、Cd1、Cd2和Cd3的晶體管是n型晶體管時,信號SsK、Cd1、Cd2和Cd3可被設置為具有高電平電壓。
掃描信號SsK可與第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1、第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2和第三數(shù)據(jù)控制信號Cd3重疊。
此外,第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1、第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2和第三數(shù)據(jù)控制信號Cd3可彼此互不重疊。
例如,掃描信號SsK和第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1可在第二時段P2中部分重疊,掃描信號SsK和第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2可在第四時段P4中部分重疊,并且掃描信號SsK和第三數(shù)據(jù)控制信號Cd3可在第三時段P3中部分重疊。
參考圖4和圖5,將描述根據(jù)本發(fā)明另一實施例的解復用器50'的詳細操作。
首先,在第一時段P1中,第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1可以被供給。因此,第一晶體管T1和初始化晶體管Tn可被導通。
由于第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2和第三數(shù)據(jù)控制信號Cd3未被供給,因此在第一時段P1中第二晶體管T2和第三晶體管T3可保持截止狀態(tài)。
當?shù)谝痪w管T1被導通時,由數(shù)據(jù)驅(qū)動器30輸出的第一數(shù)據(jù)信號可通過第一數(shù)據(jù)輸入線O1和第一晶體管T1被發(fā)送給第一數(shù)據(jù)輸出線D1。
當初始化晶體管Tn被導通時,初始化電壓Vint可被供給到第二數(shù)據(jù)輸出線D2和第三數(shù)據(jù)輸出線D3。
因此,在第一時段P1中,第一數(shù)據(jù)輸出線D1可通過第一數(shù)據(jù)信號被充電,并且第二數(shù)據(jù)輸出線D2和第三數(shù)據(jù)輸出線D3可通過初始化電壓Vint被初始化。
在第二時段P2中,第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1和掃描信號SsK可以被供給。
由于第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1的供給被保持,因此第一數(shù)據(jù)輸出線D1、第二數(shù)據(jù)輸出線D2和第三數(shù)據(jù)輸出線D3的電勢可被保持為與第一時段P1中的電勢相同。
當掃描信號SsK被供給到第k條掃描線Sk時,第一數(shù)據(jù)輸出線D1的第一數(shù)據(jù)信號可被輸入到第一像素PXL1。
在第三時段P3中,掃描信號SsK和第三數(shù)據(jù)控制信號Cd3可以被供給。
由于第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1和第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2未被供給,因此在第三時段P3中第一晶體管T1、第二晶體管T2和初始化晶體管Tn可保持截止狀態(tài)。
當?shù)谌龜?shù)據(jù)控制信號Cd3被供給時,第三晶體管T3可被導通。
當?shù)谌w管T3被導通時,由數(shù)據(jù)驅(qū)動器30輸出的第三數(shù)據(jù)信號可通過第一數(shù)據(jù)輸入線O1和第三晶體管T3被發(fā)送給第三數(shù)據(jù)輸出線D3。
此外,由于掃描信號SsK被供給,因此同時第三數(shù)據(jù)輸出線D3的第三數(shù)據(jù)信號可被輸入到第三像素PXL3。
由于第三數(shù)據(jù)輸出線D3在第一時段P1和第二時段P2中被預先初始化為低電壓(例如,初始化電壓Vint),因此第三數(shù)據(jù)輸出線D3的電壓電平可容易地被改變?yōu)榈谌龜?shù)據(jù)信號的電壓電平。
在第四時段P4中,掃描信號SsK和第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2可以被供給。
當?shù)诙?shù)據(jù)控制信號Cd2被供給時,第二晶體管T2可被導通。
由于第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1和第三數(shù)據(jù)控制信號Cd3未被供給,因此在第四時段P4中第一晶體管T1、初始化晶體管Tn和第三晶體管T3可保持截止狀態(tài)。
當?shù)诙w管T2被導通時,由數(shù)據(jù)驅(qū)動器30輸出的第二數(shù)據(jù)信號可通過第一數(shù)據(jù)輸入線O1和第二晶體管T2被發(fā)送給第二數(shù)據(jù)輸出線D2。
此外,由于掃描信號SsK被供給,因此同時第二數(shù)據(jù)輸出線D2的第二數(shù)據(jù)信號可被輸入到第二像素PXL2。
由于第二數(shù)據(jù)輸出線D2在第一時段P1和第二時段P2中被預先初始化為低電壓(例如,初始化電壓Vint),因此第二數(shù)據(jù)輸出線D2的電壓電平可容易地被改變?yōu)榈诙?shù)據(jù)信號的電壓電平。
在第五時段P5中,第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2可以被供給。第五時段P5作為用于將第二數(shù)據(jù)信號充分供給到第二數(shù)據(jù)輸出線D2的余裕時段,可被設置為短時間或者可根據(jù)需要被省略。
在第六時段P6中,掃描信號SsK、第一數(shù)據(jù)控制信號Cd1、第二數(shù)據(jù)控制信號Cd2和第三數(shù)據(jù)控制信號Cd3的所有供給可以被停止。
因此,第一晶體管T1、第二晶體管T2、第三晶體管T3和初始化晶體管Tn可保持截止狀態(tài)。
圖6是示出圖1的像素的實施例的圖。在圖6中,為方便起見,對連接至第k條掃描線Sk和第j條數(shù)據(jù)輸出線Dj的像素PXL進行描述。此時,k是不超過n的自然數(shù),并且j是不超過m的自然數(shù)。
參考圖6,根據(jù)本發(fā)明該實施例的像素PXL可包括有機發(fā)光二極管(OLED)OLED和像素電路600。
OLED OLED的陽極連接至像素電路600,并且其陰極可連接至第二電源ELVSS。
OLED OLED可響應于從像素電路600供給的電流而生成具有預定亮度的光。
像素電路600位于第j條數(shù)據(jù)輸出線Dj、第k條掃描線Sk以及OLED OLED的陽極之間,并且可對被供給到OLED OLED的電流進行控制。
例如,當掃描信號被供給到第k條掃描線Sk時,像素電路600可響應于被供給到第j條數(shù)據(jù)輸出線Dj的數(shù)據(jù)信號,來對被供給到OLED OLED的電流量進行控制。
像素電路600可包括多個晶體管M1至M7以及存儲電容器Cst。
第一晶體管M1連接在OLED OLED的陽極與固定電壓源VINT之間。在這里,固定電壓源VINT可提供比數(shù)據(jù)信號低的電壓。
此外,固定電壓源VINT可以是與連接至上述解復用器50的初始化電源INT相同的電源。
第一晶體管M1在掃描信號被供給到第(k+1)條掃描線Sk+1時被導通,并且將固定電壓源VINT的電壓供給到OLED OLED的陽極。
當固定電壓源VINT的電壓被供給到OLED OLED的陽極時,存在于OLED OLED中的寄生電容器Cp被初始化。
當寄生電容器Cp被初始化時,可以防止在黑色亮度被實現(xiàn)時OLED OLED由于從像素電路600供給的漏電流而導致的發(fā)光。
即,從像素電路600供給的漏電流對寄生電容器Cp進行預充電,并且OLED OLED被設置為在寄生電容器Cp被充電的時段內(nèi)為非發(fā)射狀態(tài)。
第二晶體管M2(例如,驅(qū)動晶體管)的第一電極連接至第一節(jié)點N1,并且其第二電極連接至第七晶體管M7的第一電極。
第二晶體管M2的柵電極連接至第二節(jié)點N2。第二晶體管M2可響應于被充入存儲電容器Cst中的電壓,而對從第一電源ELVDD經(jīng)由OLED OLED流到第二電源ELVSS的電流量進行控制。
第三晶體管M3的第一電極連接至第二節(jié)點N2,并且其第二電極連接至固定電壓源VINT。
第三晶體管M3的柵電極連接至第(k-1)條掃描線Sk-1。
第三晶體管M3在掃描信號被供給到第(k-1)條掃描線Sk-1時被導通,并且可將固定電壓源VINT的電壓供給到第二節(jié)點N2。
第四晶體管M4的第一電極連接至第二晶體管M2的第二電極,并且其第二電極連接至第二節(jié)點N2。
第四晶體管M4的柵電極連接至第k條掃描線Sk。
第四晶體管M4在掃描信號被供給到第k條掃描線Sk時被導通,并且可對第二晶體管M2進行二極管連接。
第五晶體管M5的第一電極連接至第j條數(shù)據(jù)輸出線Dj,并且其第二電極連接至第一節(jié)點N1。
第五晶體管M5的柵電極連接至第k條掃描線Sk。
第五晶體管M5在掃描信號被供給到第k條掃描線Sk時被導通,并且可將數(shù)據(jù)信號從第j條數(shù)據(jù)輸出線Dj發(fā)送到第一節(jié)點N1。
第六晶體管M6的第一電極連接至第一電源ELVDD,并且其第二電極連接至第一節(jié)點N1。
第六晶體管M6的柵電極連接至第k條發(fā)射控制線Ek。
第六晶體管M6在發(fā)射控制信號被供給到第k條發(fā)射控制線Ek時被截止,并且在發(fā)射控制信號未被供給時被導通。
第七晶體管M7的第一電極連接至第二晶體管M2的第二電極,并且其第二電極連接至OLED OLED的陽極。
第七晶體管M7的柵電極連接至第k條發(fā)射控制線Ek。第七晶體管M7在發(fā)射控制信號被供給到第k條發(fā)射控制線Ek時被截止,并且在發(fā)射控制信號未被供給時被導通。
存儲電容器Cst連接在第一電源ELVDD與第二節(jié)點N2之間。
由于圖6的上述像素結(jié)構(gòu)僅是本發(fā)明的實施例,因此根據(jù)本發(fā)明的像素PXL并不限于上述的像素結(jié)構(gòu)。實際上,像素電路600具有其中電流可被供給到OLED OLED的電路結(jié)構(gòu),并且可選擇目前公知的各種電路結(jié)構(gòu)中的一種來作為像素電路600的電路結(jié)構(gòu)。
圖7是示出圖6的像素的操作的波形圖。
參考圖7,首先,發(fā)射控制信號被供給到第k條發(fā)射控制線Ek,使得第六晶體管M6和第七晶體管M7被截止。
當?shù)诹w管M6被截止時,第一電源ELVDD與第一節(jié)點N1之間的電連接被阻斷。
當?shù)谄呔w管M7被截止時,第二晶體管M2與OLED OLED之間的電連接被阻斷。
因此,在發(fā)射控制信號被供給到第k條發(fā)射控制線Ek的時段中,OLED OLED被設置為處于非發(fā)射狀態(tài)。
然后,掃描信號被供給到第(k-1)條掃描線Sk-1,使得第三晶體管M3被導通。
當?shù)谌w管M3被導通時,固定電壓源VINT的電壓被供給到第二節(jié)點N2,使得第二節(jié)點N2的電壓被初始化為固定電壓源VINT的電壓。
在第二節(jié)點N2的電壓被初始化為固定電壓源VINT的電壓后,掃描信號被供給到第k條掃描線Sk。
當掃描信號被供給到第k條掃描線Sk時,第四晶體管M4和第五晶體管M5被導通。
當?shù)谒木w管M4被導通時,第二晶體管M2被二極管連接。
當?shù)谖寰w管M5被導通時,來自第j條數(shù)據(jù)輸出線Dj的數(shù)據(jù)信號被供給到第一節(jié)點N1。
此時,由于第二節(jié)點N2被初始化為固定電壓源VINT的電壓,因此第二晶體管M2被導通。當?shù)诙w管M2被導通時,通過從被施加至第一節(jié)點N1的數(shù)據(jù)信號的電壓中減去第二晶體管M2的閾值電壓而獲得的電壓被提供給第二節(jié)點N2。此時,存儲電容器Cst對被施加于第二節(jié)點N2的電壓進行存儲。
當數(shù)據(jù)信號的電壓被存儲于存儲電容器Cst之后,掃描信號被供給到第(k+1)條掃描線Sk+1。當掃描信號被提供到第(k+1)條掃描線Sk+1時,第一晶體管M1被導通。
當?shù)谝痪w管M1被導通時,固定電壓源VINT的電壓被供給到OLED OLED的陽極。
然后,存在于OLED OLED中的寄生電容器Cp被初始化。
然后,停止將發(fā)射控制信號供給到第k條發(fā)射控制線Ek,使得第六晶體管M6和第七晶體管M7被導通。
當?shù)诹w管M6和第七晶體管M7被導通時,形成了從第一電源ELVDD經(jīng)由OLED OLED到第二電源ELVSS的電流路徑。
此時,第二晶體管M2可將與被充入存儲電容器Cst中的電壓相對應的驅(qū)動電流供給到OLED OLED。
因此,OLED OLED可發(fā)出具有與驅(qū)動電流相對應的亮度的光。
在本文中已經(jīng)公開了本發(fā)明的示例性實施例,盡管使用了特定的術(shù)語,但它們僅以一般和描述性的意思被使用和解釋,而不是為了限制的目的。在某些情況下,如對遞交本申請的領域內(nèi)的普通技術(shù)人員來說將是顯而易見的那樣,結(jié)合特定實施例描述的特征、特性和/或元件可以單獨使用,也可以和結(jié)合其它實施例描述的特征、特性和/或元件組合使用,除非另有明確說明。因此,本領域技術(shù)人員將理解,可以在不脫離如以下權(quán)利要求中提出的發(fā)明的精神和范圍的情況下對形式和細節(jié)進行各種改變。