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雙路驅(qū)動(dòng)的OLED電路、驅(qū)動(dòng)方法及顯示面板與流程

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雙路驅(qū)動(dòng)的OLED電路、驅(qū)動(dòng)方法及顯示面板與制造工藝

本發(fā)明涉及OLED驅(qū)動(dòng)電路領(lǐng)域,更具體地,涉及OLED雙路驅(qū)動(dòng)像素電路、驅(qū)動(dòng)方法及顯示面板,應(yīng)用于單屏3D或VR中。



背景技術(shù):

單屏3D/VR作為新興的技術(shù),其逼真,身臨其境般的畫(huà)面讓消費(fèi)者倍感新鮮刺激,單屏3D/VR技術(shù)的電視也自然成為平板電視領(lǐng)域中的明星產(chǎn)品。目前市場(chǎng)上大尺寸面板使用的單屏3D/VR技術(shù)主要有快門式和偏光式兩種。

傳統(tǒng)的快門式實(shí)現(xiàn)原理,將1幅單屏3D/VR畫(huà)面以時(shí)間為單位劃分為4個(gè)單元,即右眼畫(huà)面信息輸入、右眼畫(huà)面顯示、左眼畫(huà)面信息輸入和左眼畫(huà)面顯示,其分別與對(duì)應(yīng)的快門式眼鏡的固定平率開(kāi)關(guān)相配合而實(shí)現(xiàn)單屏3D/VR畫(huà)面的左右眼選擇,從而產(chǎn)生單屏3D/VR效果。

由于單屏3D/VR顯示器實(shí)現(xiàn)單屏3D/VR效果需要將每一幀左右眼畫(huà)面按時(shí)間軸顯示在同一個(gè)“畫(huà)素”上。但是傳統(tǒng)的OLED顯示器是使用逐行掃描方式對(duì)進(jìn)行圖像處理,在由右眼轉(zhuǎn)換到左眼或左眼轉(zhuǎn)換到右眼畫(huà)面過(guò)程中,需要通過(guò)掃描線依次將每行畫(huà)素打開(kāi)并通過(guò)信號(hào)線將數(shù)據(jù)充入顯示面板,在此切換過(guò)程中會(huì)帶來(lái)左右眼畫(huà)面的干擾,目前該干擾只能通過(guò)面板或單屏3D/VR眼鏡的屏蔽來(lái)實(shí)現(xiàn)。所以左右眼分別僅有1/4的時(shí)間收到對(duì)應(yīng)的畫(huà)面信號(hào),即有1/2的時(shí)間眼睛接收不到任何信號(hào),嚴(yán)重影響了整個(gè)顯示器的亮度及顯示質(zhì)量。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

有鑒于此,本發(fā)明要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種快速響應(yīng)、畫(huà)面切換無(wú)干擾、保證顯示器的顯示亮度與質(zhì)量的OLED雙路驅(qū)動(dòng)像素電路。

為解決上述技術(shù)問(wèn)題,本發(fā)明提供的技術(shù)方案是:一種雙路驅(qū)動(dòng)的OLED電路,包括R驅(qū)動(dòng)電路、L驅(qū)動(dòng)電路和有機(jī)發(fā)光二極管;所述的R驅(qū)動(dòng)電路和L驅(qū)動(dòng)電路的輸出端分別與有機(jī)發(fā)光二極管連接;所述的R驅(qū)動(dòng)電路負(fù)責(zé)右眼幀畫(huà)面的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與顯示;所述的L驅(qū)動(dòng)電路負(fù)責(zé)左眼幀畫(huà)面的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與顯示。

優(yōu)選地,所述的R驅(qū)動(dòng)電路包括R掃描線、R數(shù)據(jù)線、R電源線、R控制線與右眼數(shù)據(jù)處理模塊;所述的R掃描線和R控制線平行設(shè)置;所述的R電源線和R數(shù)據(jù)線垂直于R掃描和R控制線;所述的右眼數(shù)據(jù)處理模塊的輸入端同時(shí)與R掃描線、R數(shù)據(jù)線、R電源線、R控制線連接,輸出端與有機(jī)發(fā)光二極管連接。

所述的L驅(qū)動(dòng)電路包括L掃描線、L數(shù)據(jù)線、L電源線、L控制線與左眼數(shù)據(jù)處理模塊;所述的L掃描線和L控制線平行設(shè)置;所述的L電源線和L數(shù)據(jù)線垂直于L掃描和L控制線;所述的左眼數(shù)據(jù)處理模塊的輸入端同時(shí)與L掃描線、L數(shù)據(jù)線、L電源線、L控制線連接,輸出端與有機(jī)發(fā)光二極管連接。

優(yōu)選地,所述的右眼數(shù)據(jù)處理模塊包括第一晶體管、第二晶體管、第三晶體管、第一電容;所述的第一晶體管的柵極連接R掃描線,第二電極連接R數(shù)據(jù)線,第三電極連接一端接地的第一電容和第二晶體管的第三電極,用于控制數(shù)據(jù)線中的電壓信號(hào)寫(xiě)入;所述的第二晶體管的第二電極連接第三晶體管的柵極,第三電極連接R控制線,用于控制第三晶體管的開(kāi)關(guān)導(dǎo)通與關(guān)閉;所述的第三晶體管的第二電極連接有機(jī)發(fā)光二極管的陽(yáng)極,用于驅(qū)動(dòng)有機(jī)發(fā)光二極管,第三電極連接R電源線,用于顯示右眼幀圖像。

優(yōu)選地,所述的左眼數(shù)據(jù)處理模塊包括第四晶體管、第五晶體管、第六晶體管、第二電容;所述的第四晶體管的柵極連接L掃描線,第二電極連接L數(shù)據(jù)線,第三電極連接一端接地的第二電容和第五晶體管的第三電極,用于控制數(shù)據(jù)線中的電壓信號(hào)寫(xiě)入;所述的第五晶體管的第二電極連接第六晶體管的柵極,第三電極連接L控制線,用于控制第六晶體管的開(kāi)關(guān)導(dǎo)通與關(guān)閉;所述的第六晶體管的第二電極連接有機(jī)發(fā)光二極管的陽(yáng)極,用于驅(qū)動(dòng)有機(jī)發(fā)光二極管,第三電極漏極連接L電源線,用于顯示左眼幀圖像。

優(yōu)選地,所述的R數(shù)據(jù)線與L數(shù)據(jù)線為同一條數(shù)據(jù)線;所述的R電源線與L電源線為同一條電源線。

優(yōu)選地,所述的第二電極為源電極,第三電極為漏電極。

本發(fā)明還另外公開(kāi)了一種雙路驅(qū)動(dòng)的OLED電路的驅(qū)動(dòng)方法,具體包含以下步驟:

S1.R掃描線驅(qū)動(dòng)第一晶體管導(dǎo)通,將R數(shù)據(jù)線中對(duì)應(yīng)的電壓信號(hào)預(yù)存入第一電容中,第一晶體管關(guān)閉;

S2.R控制線通過(guò)電平信號(hào)控制第二晶體管導(dǎo)通,使得第一電容中的信號(hào)傳輸?shù)降诙w管并控制第三晶體管的柵極,從而控制R電源線通過(guò)有機(jī)發(fā)光二極管的電流大小,顯示右眼幀畫(huà)面;此時(shí)L控制線處于關(guān)閉狀態(tài),L掃描線驅(qū)動(dòng)第四晶體管導(dǎo)通,將L數(shù)據(jù)線中對(duì)應(yīng)的電壓信號(hào)寫(xiě)入第二電容中預(yù)存;

S3.右眼幀畫(huà)面顯示完畢后,R控制線關(guān)閉,R掃描線驅(qū)動(dòng)第一晶體管導(dǎo)通,將R數(shù)據(jù)線中對(duì)應(yīng)的電壓信號(hào)預(yù)存入第一電容中,第一晶體管關(guān)閉;

S4.L控制線打開(kāi)并使得第五晶體管導(dǎo)通,將已預(yù)存在第二電容的電壓信號(hào)通過(guò)第五晶體管并控制第六晶體管的柵極,從而控制L電源線通過(guò)有機(jī)發(fā)光二極管的電流大小,顯示左眼幀畫(huà)面;

所述的S1-S4步驟進(jìn)入循環(huán),完成左右眼畫(huà)面的數(shù)據(jù)采集與顯示。

本發(fā)明還公開(kāi)了一種具有雙路驅(qū)動(dòng)的OLED電路的顯示面板,所述的顯示面板由多個(gè)呈陣列式排布的像素單元組成,每一個(gè)像素單元內(nèi)設(shè)置有雙路驅(qū)動(dòng)的OLED電路。

與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有如下優(yōu)點(diǎn):

本發(fā)明提供一種雙路驅(qū)動(dòng)的OLED電路,該電路通過(guò)R驅(qū)動(dòng)電路與L驅(qū)動(dòng)電路的交替工作,實(shí)現(xiàn)左右眼幀畫(huà)面的交替預(yù)存與交替輸出,在此過(guò)程中,利用其中一只眼幀畫(huà)面輸出的時(shí)間進(jìn)行另一只眼的畫(huà)面數(shù)據(jù)預(yù)存,待輸出完畢后再輸出另一只眼的幀畫(huà)面,使得在3D顯示周期內(nèi),左右眼分別有1/2的時(shí)間收到對(duì)應(yīng)的畫(huà)面信號(hào),相比于現(xiàn)有技術(shù)中的“左右眼分別僅有1/4的時(shí)間收到對(duì)應(yīng)的畫(huà)面信號(hào),即有1/2的時(shí)間眼睛接收不到任何信號(hào)”來(lái)說(shuō),大大提高了OLED在3D顯示狀態(tài)下的顯示亮度,延長(zhǎng)了OLED的壽命;同時(shí)由于數(shù)據(jù)預(yù)先存儲(chǔ),使得左右眼幀畫(huà)面切換的速度更快,且沒(méi)有閃爍感,提升了顯示畫(huà)面的品質(zhì)。

附圖說(shuō)明

圖1為本發(fā)明一種雙路驅(qū)動(dòng)的OLED電路的結(jié)構(gòu)示意圖。

圖2為本發(fā)明雙路驅(qū)動(dòng)的OLED電路的R驅(qū)動(dòng)電路與L驅(qū)動(dòng)電路的結(jié)構(gòu)示意圖。

圖3為本實(shí)施例1的一種雙路驅(qū)動(dòng)的OLED電路的電路圖。

圖4為本實(shí)施例1的右眼顯示幀畫(huà)面時(shí)的雙路驅(qū)動(dòng)的OLED電路結(jié)構(gòu)示意圖。

圖5為本實(shí)施例1的左眼顯示幀畫(huà)面時(shí)的雙路驅(qū)動(dòng)的OLED電路結(jié)構(gòu)示意圖。

圖6為本實(shí)施例1的雙路驅(qū)動(dòng)的OLED電路的顯示面板的畫(huà)面顯示步驟示意圖。

其中,第一晶體管為TFT1;第二晶體管為TFT2;第三晶體管為TFT3;第四晶體管為TFT4;第五晶體管為TFT5;第六晶體管為TFT6;第一電容為C1;第二電容為C2;有機(jī)發(fā)光二極管為D。

具體實(shí)施方式

為了便于本領(lǐng)域技術(shù)人員理解,下面將結(jié)合附圖以及實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)描述。

實(shí)施例1

如圖1-圖3所示,本實(shí)施例中所采用的晶體管為TFT,第二電極為源電極,第三電極為漏電極。

一種雙路驅(qū)動(dòng)的OLED電路,包括R驅(qū)動(dòng)電路、L驅(qū)動(dòng)電路和有機(jī)發(fā)光二極管; R驅(qū)動(dòng)電路和L驅(qū)動(dòng)電路的輸出端分別與有機(jī)發(fā)光二極管連接;其中,R驅(qū)動(dòng)電路負(fù)責(zé)右眼幀畫(huà)面的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與顯示; L驅(qū)動(dòng)電路負(fù)責(zé)左眼幀畫(huà)面的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與顯示。

具體的, R驅(qū)動(dòng)電路包括R掃描線、R數(shù)據(jù)線、R電源線、R控制線與右眼數(shù)據(jù)處理模塊;其中, R掃描線和R控制線平行設(shè)置; R電源線和R數(shù)據(jù)線垂直于R掃描和R控制線;右眼數(shù)據(jù)處理模塊的輸入端同時(shí)與R掃描線、R數(shù)據(jù)線、R電源線、R控制線連接,輸出端與有機(jī)發(fā)光二極管D連接;所述的右眼數(shù)據(jù)處理模塊的輸入端同時(shí)與R掃描線、R數(shù)據(jù)線、R電源線、R控制線連接,輸出端與有機(jī)發(fā)光二極管連接。

L驅(qū)動(dòng)電路包括L掃描線、L數(shù)據(jù)線、L電源線、L控制線與左眼數(shù)據(jù)處理模塊;其中, L掃描線和L控制線平行設(shè)置; L電源線和L數(shù)據(jù)線垂直于L掃描和L控制線;左眼數(shù)據(jù)處理模塊的輸入端同時(shí)與L掃描線、L數(shù)據(jù)線、L電源線、L控制線連接,輸出端與有機(jī)發(fā)光二極管D連接。

上述的右眼數(shù)據(jù)處理模塊包括第一晶體管TFT1、第二晶體管TFT2、第三晶體管TFT3、第一電容C1;第一晶體管TFT1的柵極連接R掃描線,源極連接R數(shù)據(jù)線,漏極連接一端接地的第一電容C1和第二晶體管TFT2的漏極,用于控制R數(shù)據(jù)線中的電壓信號(hào)寫(xiě)入;第二晶體管TFT2的源極連接第三晶體管TFT3的柵極,漏極連接R控制線,用于控制第三晶體管TFT3的開(kāi)關(guān)導(dǎo)通與關(guān)閉;第三晶體管TFT3的源極連接有機(jī)發(fā)光二極管D的陽(yáng)極,用于驅(qū)動(dòng)有機(jī)發(fā)光二極管D,漏極連接R電源線,用于顯示右眼幀圖像;

左眼數(shù)據(jù)處理模塊包括第四晶體管TFT4、第五晶體管TFT5、第六晶體管TFT6、第二電容C2;第四晶體管TFT4的柵極連接L掃描線,源極連接L數(shù)據(jù)線,漏極連接一端接地的第二電容C2和第五晶體管TFT5的漏極,用于控制數(shù)據(jù)線中的電壓信號(hào)寫(xiě)入;第五晶體管TFT5的源極連接第六晶體管TFT6的柵極,漏極連接L控制線,用于控制第六晶體管TFT6的開(kāi)關(guān)導(dǎo)通與關(guān)閉;第六晶體管TFT6的源極連接有機(jī)發(fā)光二極管D的陽(yáng)極,用于驅(qū)動(dòng)有機(jī)發(fā)光二極管D,漏極連接L電源線,用于顯示左眼幀圖像。

本實(shí)施例中,R數(shù)據(jù)線與L數(shù)據(jù)線為同一條數(shù)據(jù)線;所述的R電源線與L電源線為同一條電源線。

上述電路的驅(qū)動(dòng)方法,具體步驟如下:

S1.R掃描線驅(qū)動(dòng)第一晶體管TFT1導(dǎo)通,將R數(shù)據(jù)線中對(duì)應(yīng)的電壓信號(hào)預(yù)存入第一電容C1中,第一晶體管TFT1關(guān)閉;

S2.R控制線通過(guò)電平信號(hào)控制第二晶體管TFT2導(dǎo)通,使得第一電容C1中的信號(hào)傳輸?shù)降诙w管TFT2并控制第三晶體管TFT3的柵極,從而控制R電源線通過(guò)有機(jī)發(fā)光二極管D的電流大小,顯示右眼幀畫(huà)面;此時(shí)L控制線處于關(guān)閉狀態(tài),L掃描線驅(qū)動(dòng)第四晶體管TFT4導(dǎo)通,將L數(shù)據(jù)線中對(duì)應(yīng)的電壓信號(hào)寫(xiě)入第二電容C2中預(yù)存;

S3.右眼幀畫(huà)面顯示完畢后,R控制線關(guān)閉,R掃描線驅(qū)動(dòng)第一晶體管TFT1導(dǎo)通,將R數(shù)據(jù)線中對(duì)應(yīng)的電壓信號(hào)預(yù)存入第一電容C1中,第一晶體管TFT1關(guān)閉;

S4.L控制線打開(kāi)并使得第五晶體管TFT5導(dǎo)通,將已預(yù)存在第二電容C2的電壓信號(hào)通過(guò)第五晶體管TFT5并控制第六晶體管TFT6的柵極,從而控制L電源線通過(guò)有機(jī)發(fā)光二極管D的電流大小,顯示左眼幀畫(huà)面;

上述的S1-S4步驟進(jìn)入循環(huán),完成左右眼畫(huà)面的數(shù)據(jù)采集與顯示。

結(jié)合圖4,圖4為右眼幀畫(huà)面顯示的情況,此時(shí)右眼的電壓數(shù)據(jù)已經(jīng)被預(yù)存到第一電容C1中,且第一晶體管TFT1呈關(guān)閉狀態(tài);

L控制線處于關(guān)閉狀態(tài),R控制線處于打開(kāi)狀態(tài),由于R控制線打開(kāi),其通過(guò)電平信號(hào)使第二晶體管TFT2導(dǎo)通,第一電容C1的電壓數(shù)據(jù)傳輸?shù)降诙w管TFT2中,此時(shí)由于第二晶體管TFT2的源極連接著第三晶體管TFT3的柵極,由于TFT2導(dǎo)通,控制TFT3的柵極,而第三晶體管TFT3的源極連接有機(jī)發(fā)光二極管D的陽(yáng)極,漏極連接著電源線,第二晶體管TFT2通過(guò)控制第三晶體管TFT3從而控制通過(guò)有機(jī)發(fā)光二極管D的電流,有機(jī)發(fā)光二極管D通電后發(fā)光進(jìn)行右眼幀畫(huà)面的顯示;此時(shí)L掃描線通過(guò)電平信號(hào)使第四晶體管TFT4導(dǎo)通,源極連接數(shù)據(jù)線的第四晶體管TFT4將該像素的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到第二電容C2中,但由于L控制線處于關(guān)閉狀態(tài),所以L驅(qū)動(dòng)電路只是實(shí)現(xiàn)右眼幀畫(huà)面數(shù)據(jù)的寫(xiě)入但不輸出。

結(jié)合圖5,圖5為左眼幀畫(huà)面顯示的情況,此時(shí)左眼的電壓數(shù)據(jù)已經(jīng)被預(yù)存到第二電容C2中,且第四晶體管TFT4呈關(guān)閉狀態(tài);

R控制線處于關(guān)閉狀態(tài),L控制線處于打開(kāi)狀態(tài),由于L控制線打開(kāi),其通過(guò)電平信號(hào)使第四晶體管TFT4導(dǎo)通,第二電容C2的電壓數(shù)據(jù)傳輸?shù)降谖寰w管TFT5中,此時(shí)由于第五晶體管TFT5的源極連接著第六晶體管TFT6的柵極,由于TFT5導(dǎo)通,控制TFT6的柵極,而第六晶體管TFT6的源極連接有機(jī)發(fā)光二極管D的陽(yáng)極,漏極連接著電源線,第五晶體管TFT5通過(guò)控制第六晶體管TFT6從而控制通過(guò)有機(jī)發(fā)光二極管D的電流,有機(jī)發(fā)光二極管D通電后發(fā)光進(jìn)行左眼幀畫(huà)面的顯示;此時(shí)R掃描線通過(guò)電平信號(hào)使第一晶體管TFT1導(dǎo)通,源極連接數(shù)據(jù)線的第一晶體管TFT1將該像素的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到第一電容C1中,但由于R控制線處于關(guān)閉狀態(tài),所以R驅(qū)動(dòng)電路只是實(shí)現(xiàn)左眼幀畫(huà)面數(shù)據(jù)的寫(xiě)入但不輸出。

通過(guò)R驅(qū)動(dòng)電路與L驅(qū)動(dòng)電路的交替工作,實(shí)現(xiàn)左右眼幀畫(huà)面的交替預(yù)存與交替輸出,在此過(guò)程中,利用其中一只眼幀畫(huà)面輸出的時(shí)間進(jìn)行另一只眼的畫(huà)面數(shù)據(jù)預(yù)存,待輸出完畢后再輸出另一只眼的幀畫(huà)面,使得在3D顯示周期內(nèi),左右眼分別有1/2的時(shí)間收到對(duì)應(yīng)的畫(huà)面信號(hào),相比于現(xiàn)有技術(shù)中的“左右眼分別僅有1/4的時(shí)間收到對(duì)應(yīng)的畫(huà)面信號(hào),即有1/2的時(shí)間眼睛接收不到任何信號(hào)”來(lái)說(shuō),大大提高了OLED在3D顯示狀態(tài)下的顯示亮度,延長(zhǎng)了OLED的壽命;同時(shí)由于數(shù)據(jù)預(yù)先存儲(chǔ),使得左右眼幀畫(huà)面切換的速度更快,且沒(méi)有閃爍感,提升了顯示畫(huà)面的品質(zhì)。

本實(shí)施例還公開(kāi)了一種OLED雙路驅(qū)動(dòng)像素電路的顯示面板,該顯示面板由多個(gè)呈陣列式排布的像素單元組成,每一個(gè)像素單元內(nèi)設(shè)置有雙路驅(qū)動(dòng)像素電路。通過(guò)多個(gè)像素單元陣列的幀畫(huà)面顯示實(shí)現(xiàn)整個(gè)顯示面板的畫(huà)面輸出。如圖6所示,其具體包含以下步驟:

(1)3D/VR信號(hào)接收;

(2)3D/VR畫(huà)面合成,將畫(huà)面合成奇數(shù)列為右眼,偶數(shù)列為左眼的3D/VR圖像;或者合成奇數(shù)列為左眼,偶數(shù)列為右眼的3D/VR圖像;

(3)將新3D/VR畫(huà)面數(shù)據(jù)傳輸給OLED顯示面板,并由面板中的每一個(gè)像素單元內(nèi)的雙路驅(qū)動(dòng)像素電路中的存儲(chǔ)電容進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ);

(4)R驅(qū)動(dòng)電路與L驅(qū)動(dòng)電路交替驅(qū)動(dòng),此時(shí)左右眼畫(huà)面交替顯示;

(5)利用3D/VR眼鏡選擇對(duì)應(yīng)的3D/VR畫(huà)面,進(jìn)行3D/VR畫(huà)面的顯示。

上述的OLED顯示面板通過(guò)雙路像素驅(qū)動(dòng)電路實(shí)現(xiàn)3D/VR畫(huà)面的顯示,速度快,畫(huà)質(zhì)好。

本實(shí)施例中所述的晶體管還可以是其他的場(chǎng)效應(yīng)晶體管,不局限于TFT晶體管。

以上為本發(fā)明的其中具體實(shí)現(xiàn)方式,其描述較為具體和詳細(xì),但并不能因此而理解為對(duì)本發(fā)明專利范圍的限制。應(yīng)當(dāng)指出的是,對(duì)于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō),在不脫離本發(fā)明構(gòu)思的前提下,還可以做出若干變形和改進(jìn),這些顯而易見(jiàn)的替換形式均屬于本發(fā)明的保護(hù)范圍。

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