本發(fā)明涉及顯示技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種陣列基板及其驅(qū)動(dòng)方法、顯示面板、顯示裝置。
背景技術(shù):
現(xiàn)有技術(shù)液晶顯示屏(Liquid Crystal Display,LCD)包括分布著多個(gè)薄膜晶體管(Thin Film Transistor,TFT)的陣列基板、驅(qū)動(dòng)TFT源極的帶有數(shù)據(jù)(Data)線的源極驅(qū)動(dòng)集成電路(Source Driver IC)、驅(qū)動(dòng)TFT柵極的帶有柵極(Gate)線的柵極驅(qū)動(dòng)集成電路(Gate Driver IC)以及背光模塊,陣列基板上一個(gè)TFT對(duì)應(yīng)一個(gè)亞像素,每個(gè)TFT連接像素電極,像素電極與公共電極形成電場,控制與該TFT對(duì)應(yīng)的亞像素的充電和放電。
如圖1(a)和圖1(b)所示,現(xiàn)有技術(shù)的陣列基板包括若干陣列排列的柵極線、數(shù)據(jù)線和亞像素單元,圖1(a)和圖1(b)中示出了柵極線G1、G2、G3等,示出了數(shù)據(jù)線D1、D2、D3等,示出了色阻顏色為紅色(R)的亞像素單元11、色阻顏色為綠色(G)的亞像素單元12和色阻顏色為藍(lán)色(B)的亞像素單元13。
圖1(a)和圖1(b)分別示出了相鄰兩幀圖像下實(shí)現(xiàn)像素1+2dot點(diǎn)翻轉(zhuǎn)的效果,如:圖1(a)中每一個(gè)亞像素單元中標(biāo)出的“+”和“-”表示奇數(shù)幀圖像下亞像素單元接收的數(shù)據(jù)線輸入的源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性,圖1(b)中每一個(gè)亞像素單元中標(biāo)出的“+”和“-”表示相鄰的偶數(shù)幀圖像下亞像素單元接收的數(shù)據(jù)線輸入的源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性。
現(xiàn)有技術(shù)柵極線的掃描方式如圖2所示,采用逐行掃描的方式,一次只打開一行柵極線,以1+2dot翻轉(zhuǎn)方式為例,同一個(gè)亞像素單元在相鄰兩幀接收的數(shù)據(jù)線輸入的源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相反,如其中一個(gè)亞像素單元在奇數(shù)幀接收的數(shù)據(jù)線輸入的源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性為正,該亞像素單元在偶數(shù)幀接收的數(shù)據(jù)線輸入的源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性變?yōu)樨?fù),數(shù)據(jù)線從正電平切換到負(fù)電平時(shí)電壓差較大,源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的電平會(huì)有一個(gè)較長的下降時(shí)間Tf,如圖3所示。
圖3示出了現(xiàn)有技術(shù)源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的輸出曲線圖,從圖中可以看到,數(shù)據(jù)線從負(fù)電平切換到正電平時(shí)電壓差較大,源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的電平會(huì)有一個(gè)較長的上升時(shí)間Tr。在固定幀頻下,每列數(shù)據(jù)線打開時(shí)間T是一定的,當(dāng)下降時(shí)間Tf和上升時(shí)間Tr較長時(shí),液晶電容的有效充電時(shí)間(T-Tf-Tr)較短。
綜上所述,現(xiàn)有技術(shù)液晶電容的有效充電時(shí)間較短,會(huì)導(dǎo)致液晶電容充電不足引起的橫紋、畫面顯示不均、穿透率偏低等問題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明實(shí)施例提供了一種陣列基板及其驅(qū)動(dòng)方法、顯示面板、顯示裝置,用以增加液晶電容的有效充電時(shí)間,改善橫紋、畫面顯示不均、穿透率偏低等問題。
本發(fā)明實(shí)施例提供的一種陣列基板的驅(qū)動(dòng)方法,所述方法包括:
在奇數(shù)幀圖像顯示時(shí),柵極驅(qū)動(dòng)集成電路按掃描順序逐根驅(qū)動(dòng)?xùn)艠O線,源極驅(qū)動(dòng)集成電路向數(shù)據(jù)線輸出第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào);
在偶數(shù)幀圖像顯示時(shí),柵極驅(qū)動(dòng)集成電路按掃描順序逐根驅(qū)動(dòng)?xùn)艠O線,源極驅(qū)動(dòng)集成電路向數(shù)據(jù)線輸出第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào),同一數(shù)據(jù)線接收的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)與第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相反;其中:
驅(qū)動(dòng)到當(dāng)前行柵極線時(shí),當(dāng)前被驅(qū)動(dòng)的柵極線與晚于該柵極線被驅(qū)動(dòng)的至少一條柵極線同時(shí)打開,且同時(shí)打開的柵極線滿足:針對(duì)同一列亞像素單元,與同時(shí)打開的柵極線連接的亞像素單元需要接收的數(shù)據(jù)線輸入的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)或第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相同。
由本發(fā)明實(shí)施例提供的陣列基板的驅(qū)動(dòng)方法,由于當(dāng)前被驅(qū)動(dòng)的柵極線與晚于該柵極線被驅(qū)動(dòng)的至少一條柵極線同時(shí)打開,且同時(shí)打開的柵極線滿足:針對(duì)同一列亞像素單元,與同時(shí)打開的柵極線連接的亞像素單元需要接收的數(shù)據(jù)線輸入的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)或第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相同,如:當(dāng)前被驅(qū)動(dòng)的柵極線為第N行柵極線,第N行柵極線下方的第M行柵極線與第N行柵極線同時(shí)打開,這里N為大于等于1的整數(shù),M為大于N的整數(shù);因此,當(dāng)?shù)贜行柵極線打開時(shí),能夠?qū)εc第M行柵極線連接的第M行亞像素單元進(jìn)行相同極性電平的預(yù)充電,逐行往下掃描,當(dāng)?shù)贛行柵極線第2次打開對(duì)第M行亞像素單元正式充電時(shí),由于正式充電的電平與預(yù)充電的電平極性相同,與現(xiàn)有技術(shù)相比,對(duì)第M行亞像素單元充電時(shí),電位差減小,進(jìn)而使得有效充電時(shí)間加長,能夠有效改善現(xiàn)有技術(shù)導(dǎo)致的橫紋、畫面顯示不均、穿透率偏低等問題。
較佳地,針對(duì)所述奇數(shù)幀圖像,相鄰兩條數(shù)據(jù)線接收的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相反;針對(duì)所述偶數(shù)幀圖像,相鄰兩條數(shù)據(jù)線接收的第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相反。
較佳地,針對(duì)所述奇數(shù)幀圖像,第一行亞像素單元與第二行亞像素單元接收的同一數(shù)據(jù)線輸入的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相反,從第二行開始,每隔兩行亞像素單元接收的同一數(shù)據(jù)線輸入的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性翻轉(zhuǎn)一次;
針對(duì)所述偶數(shù)幀圖像,第一行亞像素單元與第二行亞像素單元接收的同一數(shù)據(jù)線輸入的第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相反,從第二行開始,每隔兩行亞像素單元接收的同一數(shù)據(jù)線輸入的第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性翻轉(zhuǎn)一次。
較佳地,在奇數(shù)幀圖像顯示時(shí),第N行柵極線與第N+4行柵極線同時(shí)打開;
在偶數(shù)幀圖像顯示時(shí),第N行柵極線與第N+4行柵極線同時(shí)打開;其中:N為大于等于1的正整數(shù)。
較佳地,針對(duì)所述奇數(shù)幀圖像,相鄰兩行亞像素單元接收的同一數(shù)據(jù)線輸入的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性翻轉(zhuǎn)一次;
針對(duì)所述偶數(shù)幀圖像,相鄰兩行亞像素單元接收的同一數(shù)據(jù)線輸入的第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性翻轉(zhuǎn)一次。
較佳地,在奇數(shù)幀圖像顯示時(shí),第N行柵極線與第N+2行柵極線同時(shí)打開;
在偶數(shù)幀圖像顯示時(shí),第N行柵極線與第N+2行柵極線同時(shí)打開;其中:N為大于等于1的正整數(shù)。
本發(fā)明實(shí)施例還提供了一種陣列基板,包括若干陣列排列的柵極線、數(shù)據(jù)線和亞像素單元,該陣列基板采用上述的驅(qū)動(dòng)方法進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。
本發(fā)明實(shí)施例還提供了一種顯示面板,該顯示面板包括上述的陣列基板。
本發(fā)明實(shí)施例還提供了一種顯示裝置,該顯示裝置包括上述的顯示面板。
附圖說明
圖1(a)和圖1(b)分別為1+2dot翻轉(zhuǎn)方式奇數(shù)幀圖像向數(shù)據(jù)線輸出第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)和偶數(shù)幀圖像向數(shù)據(jù)線輸出第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性示意圖;
圖2為現(xiàn)有技術(shù)柵極驅(qū)動(dòng)集成電路對(duì)柵極線的掃描方式示意圖;
圖3為現(xiàn)有技術(shù)源極驅(qū)動(dòng)集成電路的輸出波形示意圖;
圖4為本發(fā)明實(shí)施例提供的一種陣列基板的驅(qū)動(dòng)方法流程圖;
圖5為本發(fā)明實(shí)施例提供的1+2dot翻轉(zhuǎn)方式下柵極線的掃描方式示意圖;
圖6(a)和圖6(b)分別為1dot翻轉(zhuǎn)方式奇數(shù)幀圖像向數(shù)據(jù)線輸出第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)和偶數(shù)幀圖像向數(shù)據(jù)線輸出第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性示意圖;
圖7為本發(fā)明實(shí)施例提供的1dot翻轉(zhuǎn)方式下柵極線的掃描方式示意圖。
具體實(shí)施方式
本發(fā)明實(shí)施例提供了一種陣列基板及其驅(qū)動(dòng)方法、顯示面板、顯示裝置,用以增加液晶電容的有效充電時(shí)間,改善橫紋、畫面顯示不均、穿透率偏低等問題。
為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚,下面將結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步地詳細(xì)描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本發(fā)明一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例。基于本發(fā)明中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其它實(shí)施例,都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。
如圖4所示,本發(fā)明具體實(shí)施例提供了一種陣列基板的驅(qū)動(dòng)方法,該方法包括:
S401、在奇數(shù)幀圖像顯示時(shí),柵極驅(qū)動(dòng)集成電路按掃描順序逐根驅(qū)動(dòng)?xùn)艠O線,源極驅(qū)動(dòng)集成電路向數(shù)據(jù)線輸出第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào);
S402、在偶數(shù)幀圖像顯示時(shí),柵極驅(qū)動(dòng)集成電路按掃描順序逐根驅(qū)動(dòng)?xùn)艠O線,源極驅(qū)動(dòng)集成電路向數(shù)據(jù)線輸出第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào),同一數(shù)據(jù)線接收的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)與第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相反;其中:
驅(qū)動(dòng)到當(dāng)前行柵極線時(shí),當(dāng)前被驅(qū)動(dòng)的柵極線與晚于該柵極線被驅(qū)動(dòng)的至少一條柵極線同時(shí)打開,且同時(shí)打開的柵極線滿足:針對(duì)同一列亞像素單元,與同時(shí)打開的柵極線連接的亞像素單元需要接收的數(shù)據(jù)線輸入的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)或第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相同。
下面分別以1+2dot翻轉(zhuǎn)和1dot翻轉(zhuǎn)為例,具體介紹本發(fā)明具體實(shí)施例提供的陣列基板的驅(qū)動(dòng)方法。
實(shí)施例一:
本發(fā)明具體實(shí)施例針對(duì)奇數(shù)幀圖像,相鄰兩條數(shù)據(jù)線接收的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相反,如圖1(a)所示,如:第一列數(shù)據(jù)線接收的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性與第二列數(shù)據(jù)線接收的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相反;本發(fā)明具體實(shí)施例針對(duì)偶數(shù)幀圖像,相鄰兩條數(shù)據(jù)線接收的第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相反,如圖1(b)所示,如:第一列數(shù)據(jù)線接收的第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性與第二列數(shù)據(jù)線接收的第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相反。
具體地,針對(duì)奇數(shù)幀圖像,如圖1(a)所示,第一行亞像素單元與第二行亞像素單元接收的同一數(shù)據(jù)線輸入的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相反,從第二行開始,每隔兩行亞像素單元接收的同一數(shù)據(jù)線輸入的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性翻轉(zhuǎn)一次;針對(duì)偶數(shù)幀圖像,如圖1(b)所示,第一行亞像素單元與第二行亞像素單元接收的同一數(shù)據(jù)線輸入的第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相反,從第二行開始,每隔兩行亞像素單元接收的同一數(shù)據(jù)線輸入的第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性翻轉(zhuǎn)一次。
具體地,在奇數(shù)幀圖像顯示時(shí),如圖1(a)所示,本發(fā)明具體實(shí)施例以當(dāng)前被驅(qū)動(dòng)的柵極線與該柵極線下方的一條柵極線同時(shí)打開為例,針對(duì)同一列亞像素單元,第N行亞像素單元需要接收的數(shù)據(jù)線輸入的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性與第N+4行亞像素單元需要接收的數(shù)據(jù)線輸入的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相同,本發(fā)明具體實(shí)施例柵極驅(qū)動(dòng)集成電路按掃描順序逐根驅(qū)動(dòng)?xùn)艠O線時(shí),第N行柵極線與第N+4行柵極線同時(shí)打開,如圖5所示,其中,N為大于等于1的正整數(shù)。
具體地,在偶數(shù)幀圖像顯示時(shí),如圖1(b)所示,本發(fā)明具體實(shí)施例以當(dāng)前被驅(qū)動(dòng)的柵極線與該柵極線下方的一條柵極線同時(shí)打開為例,針對(duì)同一列亞像素單元,第N行亞像素單元需要接收的數(shù)據(jù)線輸入的第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性與第N+4行亞像素單元需要接收的數(shù)據(jù)線輸入的第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相同,本發(fā)明具體實(shí)施例柵極驅(qū)動(dòng)集成電路按掃描順序逐根驅(qū)動(dòng)?xùn)艠O線時(shí),第N行柵極線與第N+4行柵極線同時(shí)打開,如圖5所示,其中,N為大于等于1的正整數(shù)。
本發(fā)明具體實(shí)施例一1+2dot翻轉(zhuǎn)模式的陣列基板,第N行亞像素單元需要接收的數(shù)據(jù)線輸入的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性與第N+4行亞像素單元需要接收的數(shù)據(jù)線輸入的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相同,由于本發(fā)明具體實(shí)施例第N行柵極線打開的同時(shí)第N+4行柵極線也打開,因此,在第N行柵極線打開時(shí),能夠?qū)Φ贜+4行亞像素單元進(jìn)行相同極性電平的預(yù)充電,逐行往下掃描,當(dāng)?shù)贜+4行柵極線第2次打開時(shí),第N+4行亞像素單元正式充電,由于正式充電的電平與預(yù)充電的電平極性相同,與現(xiàn)有技術(shù)相比,從奇數(shù)幀切換到偶數(shù)幀時(shí),對(duì)第N+4行亞像素單元充電時(shí)的電位差減小,因此,圖3所示的下降時(shí)間Tf減小,有效充電時(shí)間(T-Tf-Tr)加長,能夠有效改善現(xiàn)有技術(shù)的橫紋、畫面顯示不均、穿透率偏低等問題。
本發(fā)明具體實(shí)施例一從第五行開始,往下的每一行亞像素單元都有一個(gè)提前的同極性電壓的預(yù)充電動(dòng)作,對(duì)該行亞像素單元正式充電時(shí),能夠很快的達(dá)到所需的電壓,在固定頻率下,實(shí)際的有效充電時(shí)間加長,能夠減少充電不足的風(fēng)險(xiǎn)。
由于本發(fā)明具體實(shí)施例對(duì)第N+4行亞像素單元進(jìn)行了同極性電平的預(yù)充電,液晶電容容值一定的情況下,第N+4行亞像素單元正式充電時(shí)充到飽和所需的時(shí)間減小,有效的改善了充電不足的風(fēng)險(xiǎn)。
本發(fā)明具體實(shí)施例當(dāng)前被驅(qū)動(dòng)的柵極線還可以與該柵極線下方的兩條或多條柵極線同時(shí)打開,同時(shí)打開的柵極線需要滿足:與同時(shí)打開的柵極線連接的亞像素單元需要接收的數(shù)據(jù)線輸入的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)或第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相同,可有效改善充電不足的問題。
實(shí)施例二:
本發(fā)明具體實(shí)施例針對(duì)奇數(shù)幀圖像,相鄰兩條數(shù)據(jù)線接收的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相反,如圖6(a)所示,如:第一列數(shù)據(jù)線接收的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性與第二列數(shù)據(jù)線接收的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相反;本發(fā)明具體實(shí)施例針對(duì)偶數(shù)幀圖像,相鄰兩條數(shù)據(jù)線接收的第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相反,如圖6(b)所示,如:第一列數(shù)據(jù)線接收的第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性與第二列數(shù)據(jù)線接收的第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相反。
具體地,針對(duì)奇數(shù)幀圖像,如圖6(a)所示,相鄰兩行亞像素單元接收的數(shù)據(jù)線輸入的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性翻轉(zhuǎn)一次;針對(duì)偶數(shù)幀圖像,如圖6(b)所示,相鄰兩行亞像素單元接收的數(shù)據(jù)線輸入的第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性翻轉(zhuǎn)一次。
具體地,在奇數(shù)幀圖像顯示時(shí),如圖6(a)所示,本發(fā)明具體實(shí)施例以當(dāng)前被驅(qū)動(dòng)的柵極線與該柵極線下方的一條柵極線同時(shí)打開為例,針對(duì)同一列亞像素單元,第N行亞像素單元需要接收的數(shù)據(jù)線輸入的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性與第N+2行亞像素單元需要接收的數(shù)據(jù)線輸入的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相同,本發(fā)明具體實(shí)施例柵極驅(qū)動(dòng)集成電路按掃描順序逐根驅(qū)動(dòng)?xùn)艠O線時(shí),第N行柵極線與第N+2行柵極線同時(shí)打開,如圖7所示。
具體地,在偶數(shù)幀圖像顯示時(shí),如圖6(b)所示,本發(fā)明具體實(shí)施例以當(dāng)前被驅(qū)動(dòng)的柵極線與該柵極線下方的一條柵極線同時(shí)打開為例,針對(duì)同一列亞像素單元,第N行亞像素單元需要接收的數(shù)據(jù)線輸入的第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性與第N+2行亞像素單元需要接收的數(shù)據(jù)線輸入的第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相同,本發(fā)明具體實(shí)施例柵極驅(qū)動(dòng)集成電路按掃描順序逐根驅(qū)動(dòng)?xùn)艠O線時(shí),第N行柵極線與第N+2行柵極線同時(shí)打開,如圖7所示。
本發(fā)明具體實(shí)施例二1dot翻轉(zhuǎn)模式的陣列基板,對(duì)第N+2行亞像素單元進(jìn)行了同極性電平的預(yù)充電,液晶電容容值一定的情況下,第N+2行亞像素單元正式充電時(shí)充到飽和所需的時(shí)間減小,有效的改善了充電不足的風(fēng)險(xiǎn)。
本發(fā)明具體實(shí)施例當(dāng)前被驅(qū)動(dòng)的柵極線還可以與該柵極線下方的兩條或多條柵極線同時(shí)打開,同時(shí)打開的柵極線需要滿足:與同時(shí)打開的柵極線連接的亞像素單元需要接收的數(shù)據(jù)線輸入的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)或第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相同。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具體實(shí)施例有效的提升了液晶電容的有效充電時(shí)間,能夠改善由于液晶電容充電不足引起的橫紋、畫面不均、穿透率偏低等問題。另外,本發(fā)明具體實(shí)施例可以在現(xiàn)有的驅(qū)動(dòng)架構(gòu)上進(jìn)行改進(jìn),如:在時(shí)序控制器內(nèi)部通過簡單的軟件實(shí)現(xiàn),不需要額外增加復(fù)雜的驅(qū)動(dòng)電路,不會(huì)增加生產(chǎn)成本。
此外,為了提升了液晶電容的有效充電時(shí)間,還可以降低幀頻,增加每一行柵極線的打開時(shí)間,壓縮現(xiàn)有的液晶電容充電時(shí)間的無效部分,但這種實(shí)現(xiàn)方式降低了刷新率,容易造成閃爍等不良,影響顯示面板的顯示效果。
本發(fā)明具體實(shí)施例還提供了一種陣列基板,包括若干陣列排列的柵極線、數(shù)據(jù)線和亞像素單元,該陣列基板采用本發(fā)明具體實(shí)施例提供的上述驅(qū)動(dòng)方法進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。
本發(fā)明具體實(shí)施例還提供了一種顯示面板,該顯示面板包括本發(fā)明具體實(shí)施例提供的上述陣列基板。
本發(fā)明具體實(shí)施例還提供了一種顯示裝置,該顯示裝置包括本發(fā)明具體實(shí)施例提供的上述顯示面板,該顯示裝置可以為液晶面板、液晶顯示器、液晶電視、有機(jī)發(fā)光二極管(Organic Light Emitting Diode,OLED)面板、OLED顯示器、OLED電視或電子紙等顯示裝置。
綜上所述,本發(fā)明具體實(shí)施例提供一種陣列基板的驅(qū)動(dòng)方法,該方法包括:在奇數(shù)幀圖像顯示時(shí),柵極驅(qū)動(dòng)集成電路按掃描順序逐根驅(qū)動(dòng)?xùn)艠O線,源極驅(qū)動(dòng)集成電路向數(shù)據(jù)線輸出第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào);在偶數(shù)幀圖像顯示時(shí),柵極驅(qū)動(dòng)集成電路按掃描順序逐根驅(qū)動(dòng)?xùn)艠O線,源極驅(qū)動(dòng)集成電路向數(shù)據(jù)線輸出第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào),同一數(shù)據(jù)線接收的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)與第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相反;其中:驅(qū)動(dòng)到當(dāng)前行柵極線時(shí),當(dāng)前被驅(qū)動(dòng)的柵極線與晚于該柵極線被驅(qū)動(dòng)的至少一條柵極線同時(shí)打開,且同時(shí)打開的柵極線滿足:針對(duì)同一列亞像素單元,與同時(shí)打開的柵極線連接的亞像素單元需要接收的數(shù)據(jù)線輸入的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)或第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相同。由于本發(fā)明具體實(shí)施例當(dāng)前被驅(qū)動(dòng)的柵極線與該柵極線下方的至少一條柵極線同時(shí)打開,且同時(shí)打開的柵極線滿足:針對(duì)同一列亞像素單元,與同時(shí)打開的柵極線連接的亞像素單元需要接收的數(shù)據(jù)線輸入的第一源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)或第二源極驅(qū)動(dòng)信號(hào)的極性相同,如:當(dāng)前被驅(qū)動(dòng)的柵極線為第N行柵極線,第N行柵極線下方的第M行柵極線與第N行柵極線同時(shí)打開,這里N為大于等于1的正整數(shù),M為大于N的正整數(shù);因此,當(dāng)?shù)贜行柵極線打開時(shí),能夠?qū)εc第M行柵極線連接的第M行亞像素單元進(jìn)行相同極性電平的預(yù)充電,逐行往下掃描,第M行柵極線第2次打開對(duì)第M行亞像素單元正式充電時(shí),由于正式充電的電平與預(yù)充電的電平極性相同,與現(xiàn)有技術(shù)相比,從奇數(shù)幀切換到偶數(shù)幀或從偶數(shù)幀切換到奇數(shù)幀時(shí),對(duì)第M行亞像素單元充電時(shí)的電位差減小,進(jìn)而使得有效充電時(shí)間加長,能夠有效改善現(xiàn)有技術(shù)導(dǎo)致的橫紋、畫面顯示不均、穿透率偏低等問題。
顯然,本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以對(duì)本發(fā)明進(jìn)行各種改動(dòng)和變型而不脫離本發(fā)明的精神和范圍。這樣,倘若本發(fā)明的這些修改和變型屬于本發(fā)明權(quán)利要求及其等同技術(shù)的范圍之內(nèi),則本發(fā)明也意圖包含這些改動(dòng)和變型在內(nèi)。