CN115909964A - 显示装置 - Google Patents
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Abstract
根据本公开内容的实施方式的显示装置可以包括:显示面板;数据驱动器,其被配置成通过将驱动时段划分为激活时段和空白时段来驱动,并且在空白时段期间施加停置电压;以及控制器,其被配置成:根据输入图像以帧为单位改变驱动频率,并且根据驱动频率使帧作为用于写入数据电压的刷新帧进行操作,或者通过将帧划分为刷新帧和保持帧来进行操作,其中,停置电压的电压水平根据驱动频率而改变。因此,可以通过降低停置电压的不均匀来防止条纹缺陷并改善显示面板的均匀性,从而改善图像质量。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求于2021年9月30日提交的韩国专利申请第10-2021-0130006号的优先权,出于所有目的将其通过引用并入本文,如同在本文中完全阐述一样。
技术领域
本公开内容的实施方式涉及显示装置,更具体地,涉及能够改善由于诸如闪烁和污点(stain)的不均匀(mura)而导致的均匀性退化的显示装置。
背景技术
在屏幕上实现各种信息的显示装置是信息和通信时代的重要技术,并且已经朝着更薄、更轻、更便携和高性能的方向发展。因此,能够以轻量且薄的形式制造的显示装置已成为关注焦点。使用自发光元件的显示装置不仅由于低电压驱动而在功耗方面是有利的,而且具有优异的高速响应速度、高发光效率、视角和对比度,并且正被研究作为下一代显示装置。显示装置通过以矩阵形式布置的多个子像素实现图像。多个子像素中的每一个包括发光装置和像素电路,例如独立地驱动发光装置的多个晶体管。
这样的平板显示器的具体示例可以包括液晶显示器(LCD)、量子点显示器(QD)、场发射显示设备(FED)、有机发光二极管(OLED)显示器等。有机发光二极管(OLED)显示器不需要单独的光源,并作为紧凑型装置和生动色彩显示的手段而备受瞩目,有机发光二极管(OLED)显示器使用有机发光二极管(OLED)自行发光,并且具有响应速度快、对比度高、发光效率高、亮度高、视角大的优点。
包括有机发光二极管的有机发光二极管显示装置具有各种优点,因为该装置基于从像素中的发光装置产生的光来显示图像。然而,由于在由驱动期间像素的内部线之间的耦合或驱动信号操作条件引起的诸如闪烁和污点的不均匀,可能出现均匀性缺陷。这可能是降低对显示装置的图像质量的满意度的因素。
因此,已经开发了各种驱动技术来解决图像异常,并且为了改善图像质量,需要通过控制像素的驱动条件来改善操作性能。
发明内容
本公开内容的实施方式的目的是提供一种能够通过控制像素电路的驱动电压条件来改善闪烁和均匀性退化的显示装置。
在本公开内容的一方面,提供一种显示装置,包括:显示面板,其包括连接至数据线和栅极线的多个像素;数据驱动器,其被配置成:通过将驱动时段划分为向数据线施加数据电压的激活时段(active period)和未施加数据电压的空白时段(blank period)来驱动,并且在空白时段期间施加停置电压(parking voltage);栅极驱动器,其被配置成向栅极线施加扫描信号;以及控制器,其被配置成:通过根据输入图像以帧为单位改变驱动频率来驱动,并且根据驱动频率将帧操作为用于写入数据电压的刷新帧,或者通过将帧划分为刷新帧和用于保持在刷新帧中写入的数据电压的保持帧来进行操作,其中,停置电压的电压水平可以根据驱动频率而改变。
在本公开内容的另一方面,提供一种显示装置,包括:数据驱动器,数据驱动器被配置成在激活时段期间提供数据电压,并且在空白时段期间提供停置电压;以及控制器,控制器被配置成根据驱动频率使帧作为用于写入数据电压的刷新帧和/或期间保持在刷新帧中写入的数据电压的保持帧而进行操作,其中,停置电压在刷新帧和保持帧中具有不同的电压水平。
除了上面提及的本公开内容的技术问题之外,本公开内容的其他特征和优点可以在下面进行描述,或者本领域技术人员将根据这样的描述清楚地理解。
根据本公开内容的实施方式,可以通过降低停置电压的不均匀来防止条纹缺陷并改善显示面板的均匀性,从而改善图像质量。
根据本公开内容的效果不限于上面例示的内容,并且可以在本公开内容中包括更多种效果。
附图说明
图1是根据本公开内容的实施方式的显示装置的框图。
图2A至图2C是示出根据本公开内容的实施方式的显示装置的像素电路的电路图。
图3A和图3B是用于说明本公开内容的实施方式的显示装置中的像素电路的驱动的图。
图4示出了根据本公开内容的实施方式的显示装置中一帧的扫描信号的操作。
图5示出了根据本公开内容的实施方式的显示装置中的数据电压和停置电压。
图6A和图6B示出了根据本公开内容的实施方式的显示装置中的根据刷新率的刷新帧和保持帧。
图7A和图7B示出了根据本公开内容的实施方式的显示装置中的刷新帧和保持帧的停置电压。
具体实施方式
参考以下结合附图详细描述的实施方式,本公开内容的优点和特征及其方法将变得明显。然而,本公开内容不限于以下公开的实施方式,而是将以各种不同的形式实现。提供本实施方式仅是为了说明本说明书的公开内容是完整的,并且是为了将本发明的范围完全告知本说明书领域的普通技术人员,并且说明书将由权利要求书的范围限定。
在附图中公开的用于说明本说明书中的实施方式的形状、尺寸、比率、角度、数量等是示例性的,并且本说明书的实施方式不限于所示的内容。另外,在描述实施方式时,如果确定相关已知技术的详细描述可能不必要地模糊了实施方式的要点,则将省略其详细描述。
在本说明书中使用术语“包括”、“具有”、“构成”、“包含”等的情况下,除非使用“仅”,否则应当理解为能够添加其他部分或元素。当以单数表达元素时,除非另外明确说明,否则可以理解为包括包含复数的情况。
另外,在解释元素时,即使没有单独的明确描述,也应当将其解释为包括误差范围。
在与空间关系有关的描述中,例如,当使用术语“在……上”、“在……上部”、“在……之上”、“在……之下”、“在……下”、“在……下方”、“在……下部”、“附近”、“靠近”、“相邻”来描述两个元素的位置关系时,除非使用诸如“直接”、“仅”的术语,否则位置关系应被解释为一个或更多个元素还可以“置于”这些元素之间。
在描述时间关系的情况下,例如,当时间关系被描述为“在……之后”、“随后”、“接下来”、“然后”、“在……之前”时,除非使用“紧接”或“直接”,否则它可以包括不连续的情况。
当本文中使用诸如“第一”、“第二”等的术语来描述各种元素或部件时,应当认为这些元素或部件不限于此。这些术语仅在本文中用于将一个元素与其他元素区分开。因此,在本公开内容的技术概念中,下面提到的第一元素可以是第二元素。
术语“至少一个”应当被理解为包括一个或更多个相关元素的所有可能组合。例如,“第一元素、第二元素和第三元素中的至少一个”的含义可以指第一元素、第二元素和第三元素中的两个或更多个元素的所有组合以及第一元素、第二元素或第三元素中的每一个。
本说明书的每个实施方式的特征可以彼此部分地或全部地组合或耦合,并且可以在技术上进行各种链接或操作。另外,每个实施方式可以彼此独立地实现,或者可以以相关关系一起实现。
在下文中,将参照附图描述根据本公开内容的显示装置的实施方式。在向每个附图的部件添加附图标记时,即使它们在不同的附图中指示,相同的部件也会尽可能具有相同的附图标记。另外,由于为了便于描述,附图中所示的部件的比例可以具有与实际不同的比例,因此附图中所示的比例不限于此。
在下文中,将参照附图详细描述本公开内容的实施方式。
图1是根据本公开内容的实施方式的显示装置的框图。
参照图1,显示装置10可以包括:显示面板100,其包括多个像素;栅极驱动器300,其将栅极信号提供至多个像素中的每一个;数据驱动器400,其将数据信号提供至多个像素中的每一个;发光信号生成器500,其用于将发光信号提供至多个像素中的每一个;以及控制器200。
控制器200可以根据显示面板100的尺寸和分辨率处理从外部输入的图像数据RGB,并将处理后的图像数据提供至数据驱动器400。控制器200可以使用从外部输入的同步信号SYNC,例如点时钟信号CLK、数据使能信号DE、水平同步信号Hsync和垂直同步信号Vsync,以生成多个栅极控制信号GCS、数据控制信号DCS和发光控制信号ECS。所生成的多个栅极控制信号GCS、数据控制信号DCS和发光控制信号ECS可以被提供至栅极驱动器300、数据驱动器400和发光信号生成器500,以分别控制栅极驱动器300、数据驱动器400和发光信号生成器500。
取决于控制器所安装至的装置,控制器200可以与例如微处理器、移动处理器、应用处理器等的各种处理器结合配置。
控制器200可以生成信号,使得可以以各种刷新率驱动像素。也就是说,控制器200可以生成与驱动相关的信号,使得像素以可变刷新率(VRR)模式被驱动,或者可在第一刷新率与第二刷新率之间切换。例如,控制器200可以简单地改变时钟信号的速度,生成同步信号以生成水平空白或垂直空白,或者以掩模方法驱动栅极驱动器300,以便以各种刷新率驱动像素。
可以在一帧内根据刷新率通过刷新帧和保持帧的组合来驱动多个像素P中的每一个。
例如,如果以120Hz驱动刷新率,则可以仅驱动刷新帧,以及如果以10Hz驱动刷新率,则可以交替地驱动刷新帧和保持帧。也就是说,在一帧内,一个刷新帧和多个保持帧被配置为一组,并且可以被驱动以重复。
另外,控制器200可以生成用于以第一刷新率驱动像素的各种信号,并且特别地,当以第一刷新率驱动像素时,控制器200可以生成发光控制信号ECS,以便发光信号生成器500生成具有第一占空比的发光信号EM(n)。此后,控制器200可以操作成以第二刷新率驱动像素,并且可以生成用于以第二刷新率驱动像素的各种信号。特别地,当以第二刷新率驱动像素时,控制器可以生成发光控制信号ECS,使得发光信号生成器500生成具有与第一占空比不同的第二占空比的发光信号EM(n)。
栅极驱动器300可以根据从控制器200提供的栅极控制信号GCS将扫描信号SC提供至栅极线GL。尽管图1示出栅极驱动器300与显示面板100的一侧间隔开,但是栅极驱动器300的数量和布置位置不限于此。也就是说,栅极驱动器300可以以板内栅极(GIP)方法设置在显示面板100的一侧或两侧。
数据驱动器400根据从控制器200提供的数据控制信号DCS将图像数据RGB转换为数据电压Vdata,并通过数据线DL将转换后的数据电压Vdata提供至像素。
在显示面板100中,多条栅极线GL、多条发光线EL和多条数据线DL可以彼此交叉,并且多个像素中的每一个可以连接至栅极线GL、发光线EL和数据线DL。具体地,一个像素通过栅极线GL从栅极驱动器300接收栅极信号,通过数据线DL从数据驱动器400接收数据信号,通过发光线EL接收发光信号EM(n),并且通过电源线接收各种电力信号。在此,栅极线GL提供扫描信号SC,发光线EL提供发光信号EM(n),并且数据线DL提供数据电压Vdata。然而,根据各种实施方式,栅极线GL可以包括多条扫描信号线,并且数据线DL可以另外包括多条电源线VL。此外,发光线EL可以包括多条发光信号线。另外,一个像素接收高电位电压或第一电力电压ELVDD以及低电位电压或第二电力电压ELVSS。另外,可以通过一条或更多条电源线VL提供第一偏置电压V1和第二偏置电压V2。
另外,每个像素包括发光装置ELD和用于控制发光装置ELD的驱动的像素电路。在此,发光装置ELD包括阳极、阴极以及阳极与阴极之间的有机发光层。像素电路包括多个开关器件、驱动开关器件和电容器。在此,开关器件可以由TFT构成,并且在像素电路中,驱动TFT根据在电容器中充载的数据电压与参考电压之间的差来控制提供至发光装置ELD的电流量,从而调节发光装置ELD发射的光量。另外,多个开关TFT接收通过栅极线GL提供的扫描信号SC和通过发光线EL提供的发光信号EM(n),以将数据电压Vdata充载至电容器。
根据本公开内容的实施方式的显示装置10可以包括用于驱动包括多个像素的显示面板100的栅极驱动器300、数据驱动器400、发光信号生成器500以及用于控制栅极驱动器300、数据驱动器400、发光信号生成器500的控制器200。在此,发光信号生成器500可以被配置成调节发光信号EM(n)的占空比。例如,发光信号生成器500可以包括用于调节发光信号EM(n)的占空比的移位寄存器和锁存器。当根据由控制器200生成的发光控制信号ECS以第一刷新率驱动像素电路时,发光信号生成器500可以生成具有第一占空比的发光信号,并将发光信号提供至像素电路。当以第二刷新率驱动像素电路时,发光信号生成器500可以被配置成生成具有与第一占空比不同的第二占空比的发光信号,并将其提供至像素电路。
图2A至2C是示出根据本公开内容的实施方式的显示装置的像素电路的电路图。
图2A至2C仅例示了用于说明的像素电路,并且不限于此,只要像素电路具有能够通过施加发光信号EM(n)来控制发光装置ELD的发光的结构即可。例如,像素电路可以包括另外的扫描信号、与其连接的开关TFT、以及向其施加另外的初始化电压的开关TFT,并且可以不同地设置开关器件之间的连接关系或电容器的连接位置。也就是说,如果根据发光信号EM(n)的占空比的变化来控制发光装置ELD的发光,并且可以根据刷新率来控制发光,则可以使用具有各种结构的像素电路。例如,可以使用诸如3T1C、4T1C、6T1C、7T1C和7T2C的各种像素电路。在下文中,为了便于描述,将描述包括图2A至图2C的7T1C的像素电路的显示装置。
参照图2A,多个像素P中的每一个可以包括像素电路和连接至像素电路的发光装置ELD,该像素电路包括驱动晶体管DT。
像素电路可以通过控制流经发光装置ELD的驱动电流Id来驱动发光装置ELD。像素电路可以包括驱动晶体管DT、第一晶体管T1至第六晶体管T6以及存储电容器CST。晶体管DT以及T1至T6中的每一个可以包括第一电极、第二电极和栅电极。第一电极和第二电极中的一个可以是源电极,并且第一电极和第二电极中的另一个可以是漏电极。
晶体管DT以及T1至T6中的每一个可以是PMOS晶体管或NMOS晶体管。在图2A和图2B的实施方式中,第一晶体管T1是NMOS晶体管,而其他晶体管DT以及T2至T6是PMOS晶体管。另外,在图2C的实施方式中,第一晶体管T1也被配置为PMOS晶体管。
在下文中,将示例性地描述第一晶体管T1是NMOS晶体管,其余晶体管DT、T2至T6是PMOS晶体管的情况。因此,第一晶体管T1通过被施加逻辑高电压而导通,并且其他晶体管DT、T2至T6通过被施加逻辑低电压而导通。
根据示例,构成像素电路的第一晶体管T1可以用作补偿晶体管,第二晶体管T2可以用作数据供应晶体管,第三晶体管T3和第四晶体管T4可以用作发光控制晶体管,以及第五晶体管T5和第六晶体管T6可以用作偏置晶体管。
发光装置ELD可以包括像素电极(或阳极电极)和阴极电极。发光装置ELD的像素电极可以连接至第五节点N5,并且阴极电极可以连接至第二电力电压ELVSS。
驱动晶体管DT可以包括连接至第二节点N2的第一电极、连接至第三节点N3的第二电极以及连接至第一节点N1的栅电极。驱动晶体管DT可以基于第一节点N1的电压(或存储在稍后描述的电容器CST中的数据电压)向发光装置ELD提供驱动电流Id。
第一晶体管T1可以包括连接至第一节点N1的第一电极、连接至第三节点N3的第二电极以及接收第一扫描信号SC1(n)的栅电极。第一晶体管T1可以响应于第一扫描信号SC1(n)而导通,并且可以将数据信号Vdata传输至第一节点N1。第一晶体管T1可以二极管连接在第一节点N1与第三节点N3之间,以对驱动晶体管DT的阈值电压Vth进行采样。第一晶体管T1可以是补偿晶体管。
电容器CST可以连接或形成在第一节点N1与第四节点N4之间。电容器CST可以存储或保持所提供的数据信号Vdata。
第二晶体管T2具有连接至数据线DL(或接收数据信号Vdata)的第一电极、连接至第二节点N2的第二电极以及接收第三扫描信号SC3(n)的栅电极。第二晶体管T2可以响应于第三扫描信号SC3(n)而导通,并且可以将数据信号Vdata传输至第二节点N2。第二晶体管T2可以是数据供应晶体管。
第三晶体管T3和第四晶体管T4(或第一发光控制晶体管和第二发光控制晶体管)可以连接在第一电力电压ELVDD与发光装置ELD之间,并且可以形成驱动晶体管DT所生成的驱动电流Id流经的电流移动路径。
第三晶体管T3可以包括连接至第四节点N4以接收第一电力电压ELVDD的第一电极、连接至第二节点N2的第二电极以及用于接收发光信号EM(n)的栅电极。
类似地,第四晶体管T4可以包括连接至第三节点N3的第一电极、连接至第五节点N5(或发光装置ELD的像素电极)的第二电极以及接收发光信号EM(n)的栅电极。
第三晶体管T3和第四晶体管T4可以响应于发光信号EM(n)而导通,并且在这种情况下,驱动电流Id被提供至发光装置ELD,并且发光装置ELD可以发射具有与驱动电流Id对应的亮度的光。
第五晶体管T5可以包括连接至第三节点N3的第一电极、接收第一偏置电压V1的第二电极以及接收第二扫描信号SC2(n)的栅电极。
第六晶体管T6可以包括连接至第五节点N5的第一电极、接收第二偏置电压V2的第二电极以及接收第二扫描信号SC2(n)的栅电极。在图2A中,第五晶体管T5和第六晶体管T6的栅电极被配置成共同接收第二扫描信号SC2(n)。然而,本公开内容不限于此,并且如图2B和图2C所示,第五晶体管T5和第六晶体管T6的栅电极可以被配置成接收单独的扫描信号SC2_a(n)和SC2_b(n)以被独立地控制。
第六晶体管T6可以包括连接至第五节点N5的第一电极、连接至第二偏置电压V2的第二电极以及接收第二扫描信号SC2(n)的栅电极。第六晶体管T6可以在发光装置ELD发光之前(或者在发光装置ELD发光之后)响应于第二扫描信号SC2(n)而导通,并且可以通过使用第二偏置电压V2对发光装置ELD的像素电极(或阳极电极)进行初始化。发光装置ELD可以具有形成在像素电极与阴极电极之间的寄生电容器。另外,寄生电容器在发光装置ELD发光的同时被充电,使得发光装置ELD的像素电极可以具有特定电压。因此,通过借助于第六晶体管T6向发光装置ELD的像素电极施加第二偏置电压V2,可以对在发光装置ELD中累积的电荷量进行初始化。
图3是用于说明图2A至图2C所示的显示装置中的像素电路的驱动的图。
参照图3,多个像素P中的每一个可以初始化像素电路中充载或保持的电压。具体地,可以去除在前一帧中存储的数据电压Vdata和驱动电压VDD的影响。因此,多个像素P中的每一个可以显示与新数据电压Vdata对应的图像。
像素电路的操作可以包括至少一个初始化时段、采样时段和发光时段,但这仅是示例,并且不一定限于此顺序。
在下文中,将参照图3A和图3B详细描述针对每个初始化时段、采样时段和发光时段驱动像素电路的过程。
图3A示出了在刷新帧期间被施加至像素电路的信号。在图3A中,I是初始化时段。初始化时段I是用于对驱动晶体管DT的栅电极的电压进行初始化的时段。
在初始化时段中,第一扫描信号SC1(n)是逻辑高电压,并且第一晶体管T1导通。第二扫描信号SC2(n)是逻辑低电压,并且第五晶体管T5和第六晶体管T6导通。当第一晶体管T1和第五晶体管T5导通时,驱动晶体管DT的连接至第一节点N1的栅电极被初始化为第一偏置电压V1。另外,当第六晶体管T6导通时,发光装置ELD的像素电极(或阳极电极)被初始化为第二偏置电压V2。然而,如上所述,第五晶体管T5和第六晶体管T6的栅电极可以被配置成通过接收单独的扫描信号而被独立地控制。也就是说,在初始化时段中并不总是需要同时向驱动晶体管DT的栅电极和发光装置ELD的像素电极施加偏置电压。
在图3A中,S是采样时段。在采样时段中,逻辑低电压被输入至第三扫描信号SC3(n),并且第二晶体管T2导通。当第二晶体管T2导通时,当前帧的Vdata电压被施加至驱动晶体管DT的连接至第二节点N2的漏电极。第一晶体管T1保持在导通状态。由于驱动晶体管DT在第一晶体管T1导通时处于二极管连接状态,因此驱动晶体管DT的连接至第一节点N1的栅电极的电压变为Vdata-|Vth|。也就是说,第一晶体管T1可以二极管连接在第一节点N1与第三节点N3之间,以对驱动晶体管DT的阈值电压Vth进行采样。
在图3A中,E是发光时段。发光时段是发光装置ELD通过与在取消采样的阈值电压Vth之后采样的数据电压对应的驱动电流发光的时段。
在发光时段中,发光信号EM(n)是逻辑低电压,并且第三晶体管T3和第四晶体管T4导通。
当第三晶体管T3导通时,连接至第四节点N4的第一电力电压ELVDD通过第三晶体管T3被施加至驱动晶体管DT的连接至第二节点N2的漏电极。驱动晶体管DT经由第四晶体管T4提供至发光装置ELD的驱动电流Id与驱动晶体管DT的阈值电压Vth的值无关,因此可以补偿驱动晶体管DT的阈值电压Vth。
图3B示出了在保持帧期间被施加至像素电路的信号。在图3B中,R是复位时段。复位时段R是用于复位发光装置ELD的像素电极(或阳极电极)的电压的时段。在保持帧期间,第一扫描信号SC1(n)被固定为逻辑低电压,而第三扫描信号SC3(n)被固定为逻辑高电压。
在复位时段中,第二扫描信号SC2(n)为逻辑低电压,并且第六晶体管T6导通。当第六晶体管T6导通时,发光装置ELD的像素电极(或阳极电极)被初始化为第二偏置电压V2。
在图3B中,E是发光时段,并且在保持帧的发光时段E中,发光装置ELD可以通过与刷新帧中采样的数据电压对应的驱动电流发光。
图4示出了根据本公开内容的实施方式的显示装置中一帧的扫描信号的操作。
参照图4,多个像素P中的每一个以恒定频率被驱动,并且可以在可变刷新率(VRR)模式下被驱动,在可变刷新率模式中,当需要高速驱动时,增大用于更新数据电压Vdata的刷新率以操作像素电路,或者,当需要低速驱动或低功耗时,减小刷新率以操作像素电路。
可以根据刷新率在一帧内通过刷新帧和保持帧的组合来驱动多个像素P中的每一个。
在低速驱动期间,交替地驱动刷新帧和保持帧,并且在保持帧中,通过像素电路的第六晶体管T6周期性地初始化发光装置ELD的像素电极,从而减小驱动晶体管DT的滞后特性。
在这种情况下,可以以作为从控制器200提供至显示面板100的驱动频率的两倍的频率来驱动从栅极驱动器300提供以驱动第六晶体管T6的第二扫描信号SC2。
例如,如果刷新率是120Hz,则驱动频率可以在120Hz下工作,并且用于导通TFT的第二扫描信号SC2可以在240Hz下工作。也就是说,由于第二扫描信号SC2在驱动频率的两倍的频率下被驱动,因此第六晶体管T6导通的次数增加,并且第五节点N5被更频繁地初始化,从而提高驱动晶体管DT的性能。
图5示出了根据本公开内容的实施方式的显示装置中的数据电压和停置电压。
参照图5,施加数据电压Vdata的时段可以是激活时段,而未施加数据电压Vdata的时段可以是空白时段。在激活时段期间可以包括刷新帧,并且在空白时段中可以包括刷新帧和保持帧二者。
当数据线DL在空白时段期间处于浮置状态时,相邻的第一节点N1和第二节点N2可能受到耦合的影响,这可能导致闪烁。
因此,对于可变刷新率(VRR)模式等下的驱动,可以在将数据电压Vdata施加至数据线DL之后且在施加下一帧的数据电压Vdata之前的空白时段期间施加停置电压Vpark。
在施加特定电压水平的停置电压Vpark的这种情况下,由于需要通过一个停置电压Vpark来控制所有灰度级的闪烁性能,因此根据数据电压Vdata与停置电压Vpark之间的关系而可能识别诸如特定灰度级中的污点的不均匀。由其引起的诸如污点的不均匀可以被称为停置电压不均匀(Vpark不均匀)。
另外,当在空白时段期间施加特定电压水平的停置电压Vpark时,由于顺序地施加至栅极线GL的第二扫描信号SC2以两倍的驱动频率操作,因此位于显示面板100的中心部分中的多个像素可以进行操作,使得第六晶体管T6被导通。因此,在数据线DL与第五节点N5之间发生耦合,这可能导致显示面板100的中心区域中的停置电压不均匀(Vpark不均匀),从而降低均匀性。
根据停置电压Vpark的电压水平,停置电压不均匀对低灰度级更敏感,并且发光装置ELD可能不必要地发光。
也就是说,由于所需的停置电压Vpark的电压水平根据亮度而变化,因此需要施加适当的停置电压Vpark以减少闪烁现象和停置电压不均匀(Vpark不均匀)。
图6A和图6B示出根据本公开内容的实施方式的显示装置中的根据刷新率的刷新帧和保持帧。
参照图6A和图6B,如果刷新率为120Hz,则一帧的全部可以由刷新帧组成,以及如果刷新率为10Hz,则一帧可以由刷新帧和保持帧组成。
刷新帧和保持帧各为1/120秒(=8.33ms),并且当刷新率为120Hz时,一个设定时段仅包括刷新帧,因此一个设定时段为1/120s(=8.33ms)。当刷新率为10Hz时,一个设定时段为1/10秒(=0.1s)。
在图6A和图6B中,可以在激活时段期间施加数据电压Vdata,并且激活时段可以是刷新帧的采样时段S。在未施加数据电压Vdata的空白时段中,施加停置电压Vpark。在这种情况下,停置电压Vpark在保持帧中被确定为使闪烁最小化的电压水平。当数据电压Vdata与停置电压Vpark之间的电压差增加时,停置电压不均匀显得更强。因此,由于在仅包括刷新帧的120Hz刷新率驱动中重复数据电压Vdata和停置电压Vpark时发生的亮度变化,因此会识别到暗和亮条纹缺陷。例如,可以通过根据驱动频率而改变停置电压的电压水平来减少这种暗和亮条纹缺陷,从而改善显示面板100的均匀性,并且改善图像质量。下面将参照图7A和图7B对根据驱动频率而改变停置电压的电压水平的一个具体示例进行描述,然而本公开不限于此,并且可以根据实际需要来以其他方式根据驱动频率改变停置电压的电压水平。
图7A和图7B示出了根据本公开内容的实施方式的显示装置中的刷新帧和保持帧的停置电压。
参照图7A和图7B,为了减小当以低亮度驱动时在显示面板100的中心部分中生成的停置电压不均匀,停置电压Vpark可以被设置为在刷新帧和保持帧中具有不同的电压水平。
具体地,在刷新帧中,最佳停置电压Vpark_a的电压水平可以被设置以减小数据电压Vdata与停置电压Vpark之间的电压差,以改善停置电压不均匀。另外,在保持帧中,最佳停置电压Vpark_b可以被设置为具有用于减少闪烁的电压水平。
在图7A中,如果在仅包括刷新帧的120Hz刷新率驱动中,数据电压Vdata与停置电压Vpark之间的电压差被设置为小的,则亮度变化的可见性可以相对降低。
因此,在刷新帧中,考虑到视觉评估和多个频带中的每个频带的数据电压Vdata,最佳停置电压Vpark_a可以被设置为与低灰度级的数据电压Vdata相同的电压水平。
首先,通过视觉评估来评估停置电压不均匀的水平,以确定最佳停置电压Vpark_a的适当电压水平部分。另外,针对每个频带再次评估停置电压不均匀的水平,使得可以得出最佳停置电压Vpark_a。
在这种情况下,可以根据工艺条件和驱动条件来改变和施加停置电压Vpark,但是由于在低亮度区域中识别停置电压不均匀,因此停置电压可以优选地被设置为低灰度级的数据电压Vdata。也就是说,在刷新帧中,最佳停置电压Vpark_a可以被设置为15灰度级或更小的数据电压Vdata。
在图7B中,在以包括刷新帧和保持帧二者的10Hz的刷新率驱动时,停置电压Vpark在刷新帧和保持帧中可以具有不同的电压水平。
在刷新帧中,可以以与120Hz刷新率驱动相同的方式将最佳停置电压Vpark_a设置为15灰度级或更小的数据电压Vdata。
在保持帧中,仅施加停置电压Vpark而不施加数据电压Vdata,因此最佳停置电压Vpark_b可以被设置为具有减少闪烁的电压水平。由于显示面板100在以10Hz的刷新率被驱动时最易受到闪烁的影响,因此优选地基于10Hz的刷新率得出最佳停置电压Vpark_b。
如果相同的停置电压Vpark被施加至刷新帧和保持帧,则由于停置电压不均匀引起的亮度比约为26%。另一方面,如果具有不同电压水平的最佳停置电压Vpark_a和Vpark_b分别被施加至刷新帧和保持帧,则可以改善条纹缺陷并且可以将亮度比降低至约7%。
因此,可以通过在刷新帧和保持帧中分别具有不同电压水平的最佳停置电压Vpark_a和Vpark_b来减少诸如停置电压不均匀和闪烁的缺陷。
另外,由于降低了停置电压不均匀,因此可以改善显示面板100的均匀性,并且可以改善图像质量。
根据本说明书的实施方式的显示装置可以如下描述。
根据本公开内容的实施方式的显示装置可以包括:显示面板,其包括连接至数据线和栅极线的多个像素;数据驱动器,其被配置成:通过将驱动时段划分为向数据线施加数据电压的激活时段和未施加数据电压的空白时段来驱动,并且在空白时段期间施加停置电压;栅极驱动器,其被配置成向栅极线施加扫描信号;以及控制器,其被配置成:根据输入图像以帧为单位改变驱动频率,并且通过将帧划分为用于写入数据电压的刷新帧或保持帧来操作,其中,在保持帧期间保持在刷新帧中写入的数据电压,其中,停置电压的电压水平可以根据驱动频率而改变。
控制器可以基于根据输入图像以帧为单位而改变的驱动频率被控制,以使得帧由一个或更多个刷新帧组成,或者帧由一个或更多个刷新帧以及一个或更多个保持帧组成(或者划分为一个或更多个刷新帧以及一个或更多个保持帧)。在此,刷新帧可以指写入数据电压的时段(间隔),并且保持帧可以指保持在刷新帧中写入的数据电压的时段(间隔)。
在根据本公开内容的实施方式的显示装置中,停置电压在刷新帧和保持帧中可以具有不同的电压水平。
在根据本公开内容的实施方式的显示装置中,停置电压可以在刷新帧中是具有与低灰度级的数据电压相同的电压水平的第一停置电压Vpark_a。
在根据本公开内容的实施方式的显示装置中,第一停置电压Vpark_a可以是15灰度级或更小的数据电压。
在根据本公开内容的实施方式的显示装置中,停置电压可以在保持帧中是具有用于减少闪烁的电压水平的第二停置电压Vpark_b。
在根据本公开内容的实施方式的显示装置中,可以基于10Hz刷新率得出第二停置电压Vpark_b。
在根据本公开内容的实施方式的显示装置中,控制器可以根据刷新率来改变驱动频率,并且栅极驱动器可以施加频率高于驱动频率的扫描信号。
在根据本公开内容的实施方式的显示装置中,扫描信号的频率可以是驱动频率的两倍。
根据本公开内容的实施方式的显示装置可以包括:数据驱动器,数据驱动器被配置成在激活时段期间提供数据电压,并且在空白时段期间提供停置电压;以及控制器,控制器被配置成根据驱动频率使帧作为用于写入数据电压的刷新帧和/或期间保持在刷新帧中写入的数据电压的保持帧而进行操作,其中,停置电压在刷新帧和保持帧中具有不同的电压水平。
在本公开内容的上述示例中描述的特征、结构、效果等被包括在本公开内容的至少一个实施方式中,并且不必限于仅一个实施方式。此外,本公开内容的至少一个示例中示出的特征、结构、效果等可以由本公开内容所属领域的普通技术人员相对于其他示例进行组合或修改。因此,与这些组合和修改相关的内容应被解释为包括在本公开内容的范围内。
尽管已经参照附图更详细地描述了本公开内容的实施方式,但是本发明不一定限于这些实施方式,并且在不脱离本发明的技术精神的范围内可以进行各种修改。因此,在本公开内容中公开的实施方式不旨在限制本发明的技术精神,而是示例性地说明本发明,并且本发明的技术精神的范围不受这些实施方式的限制。因此,应当理解,上述实施方式在所有方面是说明性的,而不是限制性的。本发明的保护范围应由所附权利要求书来解释,并且在与其等同的范围内的所有技术构思应被解释为包括在本发明的范围内。
Claims (10)
1.一种显示装置,包括:
显示面板,所述显示面板包括连接至数据线和栅极线的多个像素;
数据驱动器,所述数据驱动器被配置成:通过将驱动时段划分为向所述数据线施加数据电压的激活时段和未施加所述数据电压的空白时段来驱动,并且在所述空白时段期间施加停置电压;
栅极驱动器,所述栅极驱动器被配置成向所述栅极线施加扫描信号;以及
控制器,所述控制器被配置成:根据输入图像以帧为单位改变驱动频率,并且根据所述驱动频率使帧作为用于写入所述数据电压的刷新帧进行操作,或者通过将所述帧划分为所述刷新帧和保持帧进行操作,其中,在所述保持帧期间保持在所述刷新帧中写入的所述数据电压,
其中,所述停置电压的电压水平根据所述驱动频率而变化。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述停置电压在所述刷新帧和所述保持帧中具有不同的电压水平。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中,所述停置电压在所述刷新帧中是具有与低灰度级的数据电压相同的电压水平的第一停置电压。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其中,所述第一停置电压是15灰度级或更小的数据电压。
5.根据权利要求2所述的显示装置,其中,所述停置电压在所述保持帧中是具有用于减少闪烁的电压水平的第二停置电压。
6.根据权利要求5所述的显示装置,其中,所述第二停置电压是基于10Hz刷新率而得出的。
7.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述控制器根据刷新率改变所述驱动频率,并且所述栅极驱动器施加频率高于所述驱动频率的扫描信号。
8.根据权利要求7所述的显示装置,其中,所述扫描信号的频率是所述驱动频率的两倍。
9.一种显示装置,包括:
数据驱动器,所述数据驱动器被配置成在激活时段期间提供数据电压,并且在空白时段期间提供停置电压;以及
控制器,所述控制器被配置成根据驱动频率使帧作为用于写入所述数据电压的刷新帧和/或期间保持在所述刷新帧中写入的所述数据电压的保持帧而进行操作,
其中,所述停置电压在所述刷新帧和所述保持帧中具有不同的电压水平。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其中,所述停置电压在所述刷新帧中是具有与低灰度级的数据电压相同的电压水平的第一停置电压,以及
所述停置电压在所述保持帧中是具有用于减少闪烁的电压水平的第二停置电压。
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