显示面板、显示装置与图像显示方法

申请号 CN202410235114.8 申请日 2024-02-29 公开(公告)号 CN117935750A 公开(公告)日 2024-04-26
申请人 惠科股份有限公司; 发明人 周满城; 袁海江;
摘要 本 申请 实施例 公开一种 显示面板 和显示装置,显示面板中,相邻设置的两列子 像素 连接于一条所述数据线且分别接收相反极性的数据 信号 ,相邻设置的两条扫描线构成一组扫描线并连接于同一行子像素,在一 帧 图像显示时段内,连接于同一组扫描线位于同一行子像素在接收数据信号之前的第一时段同时自两条所述扫描线接收所述扫描信号,在同一行子像素中连接于同一条所述数据线的子像素通过所述数据线电性导通,通过电荷共享均调整至第一参考电位,从而有效提高子像素在后续加载数据信号时的速率同时对应降低其功耗。本申请实施例还提供一种前述显示装置的图像显示方法。
权利要求

1.一种显示面板,包括m条沿第一方向设置的数据线、n条沿第二方向设置的扫描线和多个呈阵列排布的子像素,其中,m、n为正整数,所述第一方向垂直于所述第二方向,所述子像素用于在所述扫描线输出的扫描信号的控制下自所述数据线接收数据信号进行图像显示;
其特征在于,相邻设置的两列子像素连接于一条所述数据线且分别接收相反极性的数据信号,相邻设置的两条扫描线构成一组扫描线并连接于同一行子像素,在每一图像显示时段内,连接于同一组扫描线位于同一行子像素在接收数据信号之前的第一时段同时自两条所述扫描线接收所述扫描信号,在同一行子像素中连接于同一条所述数据线的子像素通过所述数据线电性导通,并通过电荷共享均调整至第一参考电位。
2.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,多个所述子像素包括第一子像素和第二子像素,所述第一子像素和所述第二子像素位于同一行中的相邻位置且连接于同一条所述数据线,所述第一子像素和所述第二子像素分别连接于一组扫描线中的一条扫描线,在任意一帧图像显示时段中,所述第一子像素和所述第二子像素接收的所述数据信号的极性相反,且在任一相邻两帧图像显示时段中,所述第一子像素接收的所述数据信号的极性相反,所述第二子像素接收的所述数据信号的极性相反。
3.如权利要求2所述的显示面板,其特征在于,所述每一帧图像显示时段包括多个连续的扫描周期,其中,一个扫描周期对应一组扫描线输出扫描信号,其中,所述一组扫描线包括第i扫描线和第i+1扫描线,所述扫描周期包括在时间上连续的第一时段、第二时段、缓冲时段与第四时段,在所述第一时段,所述第i扫描线和所述第i+1扫描线同时输出所述扫描信号,且所述数据线未输出所述数据信号;在所述第二时段,所述第i扫描线输出所述扫描信号,所述第i+1扫描线停止输出所述扫描信号;在所述缓冲时段,所述第i扫描线和所述第i+1扫描线同时停止输出所述扫描信号;在所述第四时段,所述第i扫描线停止输出所述扫描信号,所述第i+1扫描线输出所述扫描信号,i为大于或者等于1的奇数。
4.如权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述第一时段的时长小于所述缓冲时段的时长。
5.如权利要求1‑4中任意一项所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括扫描驱动电路和扫描控制电路,所述扫描驱动电路连接于n条所述扫描线,用于输出所述扫描信号至n条所述扫描线,所述扫描控制电路连接于所述扫描驱动电路与n条所述扫描线,用于控制所述扫描信号传输至预设位置的扫描线。
6.一种显示装置,其特征在于,包括电源模组和如权利要求1‑5任意一项所述的显示面板,所述电源模组用于为所述显示面板进行图像显示提供驱动电源。
7.一种图像显示方法,应用于包括显示面板的显示装置,所述显示面板包括m条沿第一方向设置的数据线、n条沿第二方向设置的扫描线和多个呈阵列排布的子像素,其中,m、n为正整数,所述第一方向垂直于所述第二方向,所述子像素用于在所述扫描线输出的扫描信号的控制下自所述数据线接收数据信号进行图像显示,相邻设置的两列子像素连接于一条所述数据线且分别接收相反极性的数据信号,相邻设置的两条扫描线构成一组扫描线并连接于同一行子像素,
所述图像显示方法包括:在每一帧图像显示时段内,连接于同一组扫描线位于同一行子像素在接收数据信号之前的第一时段同时自两条所述扫描线接收所述扫描信号,在同一行子像素中连接于同一条所述数据线的子像素通过所述数据线电性导通,通过电荷共享均调整至第一参考电位。
8.如权利要求7所述的图像显示方法,其特征在于,多个所述子像素包括第一子像素和第二子像素,所述第一子像素和所述第二子像素位于同一行中的相邻位置且连接于同一条所述数据线,所述第一子像素和所述第二子像素分别连接于一组扫描线中的一条扫描线,在每一帧图像显示时段中,所述第一子像素和所述第二子像素接收的所述数据信号的极性相反,且在任意相邻两帧图像显示时段中,所述第一子像素接收的所述数据信号的极性相反,所述第二子像素接收的所述数据信号的极性相反。
9.如权利要求8所述的图像显示方法,其特征在于,每一帧图像显示包括多个连续的扫描周期,其中,在一个扫描周期中,连接于同一行子像素对应的一组扫描线输出所述扫描信号,所述扫描周期包括在时间上连续的所述第一时段、第二时段、缓冲时段与第四时段,其中,所述一组扫描线包括第i扫描线和第i+1扫描线,
在所述第一时段,所述第i扫描线和所述第i+1扫描线同时输出所述扫描信号,且所述数据线未输出数据信号,其中,i为大于或者等于1的奇数;
在所述第二时段,第i扫描线输出所述扫描信号,第i+1扫描线停止输出所述扫描信号;
在所述缓冲时段,所述第i扫描线和所述第i+1扫描线同时停止输出所述扫描信号;
在所述第四时段,所述第i扫描线停止输出所述扫描信号,所述第i+1扫描线输出所述扫描信号。
10.如权利要求8所述的图像显示方法,其特征在于,所述第一时段的时长小于所述缓冲时段的时长。

说明书全文

显示面板、显示装置与图像显示方法

技术领域

[0001] 本申请涉及显示技术领域,尤其涉及显示面板、显示装置以及图像显示方法。

背景技术

[0002] 目前,由于数据驱动集成电路的成本较高,为降低显示面板的成本,通常会通过减少数据驱动集成电路的数量,通过减少数据驱动集成电路以及数据线的数量,使得两列像素连接于同一条数据线,同时,增加扫描线的数量,使得两条扫描线连接于同一行像素,用于分别控制同一行像素打开接收数据信号
[0003] 但是,由于增加了扫描线的数量,使得一图像的扫描速度下降,即图像刷新率下降且功耗较高,因此,如何提升扫描速度同时降低显示面板的功耗是亟需解决的问题。发明内容
[0004] 鉴于上述现有技术的不足,本申请提供一种可有效提升扫描速度且功耗较低的显示面板和显示装置。
[0005] 本申请提供一种显示面板,包括m条沿第一方向设置的数据线、n条沿第二方向设置的扫描线和多个呈阵列排布的子像素,其中,m、n为正整数,所述第一方向垂直于所述第二方向,所述子像素用于在所述扫描线输出的扫描信号的控制下自所述数据线接收数据信号进行图像显示。相邻设置的两列子像素连接于一条所述数据线且分别接收相反极性的数据信号,相邻设置的两条扫描线构成一组扫描线并连接于同一行子像素,在每一帧图像显示时段内,连接于同一组扫描线位于同一行子像素在接收数据信号之前的第一时段同时自两条所述扫描线接收所述扫描信号,在同一行子像素中连接于同一条所述数据线的子像素通过所述数据线电性导通,通过电荷共享均调整至第一参考电位。
[0006] 多个所述子像素包括第一子像素和第二子像素,所述第一子像素和所述第二子像素位于同一行中的相邻位置且连接于同一条所述数据线,所述第一子像素和所述第二子像素分别连接于一组扫描线中的一条扫描线。在任意一帧图像显示时段中,所述第一子像素和所述第二子像素接收的所述数据信号的极性相反,且在任一相邻两帧图像显示时段中,所述第一子像素接收的所述数据信号的极性相反,所述第二子像素接收的所述数据信号的极性相反。
[0007] 一帧图像显示包括多个连续的扫描周期,其中,一个扫描周期对应一组扫描线输出扫描信号,其中,所述一组扫描线包括第i扫描线和第i+1扫描线。所述扫描周期包括在时间上连续的第一时段、第二时段、缓冲时段与第四时段,在所述第一时段,所述第i扫描线和所述第i+1扫描线同时输出所述扫描信号,且所述数据线未输出所述数据信号;在所述第二时段,所述第i扫描线输出所述扫描信号,所述第i+1扫描线停止输出所述扫描信号;在所述缓冲时段,所述第i扫描线和所述第i+1扫描线同时停止输出所述扫描信号;在所述第四时段,所述第i扫描线停止输出所述扫描信号,所述第i+1扫描线输出所述扫描信号,i为大于或者等于1的奇数。
[0008] 所述第一时段的时长小于所述缓冲时段的时长。
[0009] 所述显示面板还包括扫描驱动电路和扫描控制电路,所述扫描驱动电路连接于所述n条扫描线,用于输出所述扫描信号至所述n条扫描线,所述扫描控制电路连接于所述扫描驱动电路与所述n条扫描线,用于控制所述扫描信号传输至预设位置的扫描线。
[0010] 一实施例中,包括电源模组和前述的显示面板,所述电源模组用于为所述显示面板进行图像显示提供驱动电源。
[0011] 第二方面,本申请一实施例中提供一种图像显示方法,应用于包括显示面板的显示装置,所述显示面板包括m条沿第一方向设置的数据线、n条沿第二方向设置的扫描线和多个呈阵列排布的子像素,其中,m、n为正整数,所述第一方向垂直于所述第二方向,所述子像素用于在所述扫描线输出的扫描信号的控制下自所述数据线接收数据信号进行图像显示,相邻设置的两列子像素连接于一条所述数据线且分别接收相反极性的数据信号,相邻设置的两条扫描线构成一组扫描线并连接于同一行子像素。所述图像显示方法包括:在每一帧图像显示时段内,连接于同一组扫描线位于同一行子像素在接收数据信号之前的第一时段同时自两条所述扫描线接收所述扫描信号,在同一行子像素中连接于同一条所述数据线的子像素通过所述数据线电性导通,通过电荷共享均调整至第一参考电位。
[0012] 一实施例中,多个所述子像素包括第一子像素和第二子像素,所述第一子像素和所述第二子像素位于同一行且连接于同一条所述数据线,所述第一子像素和所述第二子像素分别连接于一组扫描线中的一条扫描线。在任意一帧图像显示时段中,所述第一子像素和所述第二子像素接收的所述数据信号的极性相反,且在任意相邻两帧图像显示时段中,所述第一子像素接收的所述数据信号的极性相反,所述第二子像素接收的所述数据信号的极性相反。
[0013] 一实施例中,一帧图像显示包括多个连续的扫描周期,其中,在一个扫描周期中,连接于同一行子像素对应的一组扫描线输出所述扫描信号,其中,所述一组扫描线包括第i扫描线和第i+1扫描线。所述扫描周期包括在时间上连续的所述第一时段、第二时段、缓冲时段与第四时段。在所述第一时段,所述第i扫描线和所述第i+1扫描线同时输出所述扫描信号,且所述数据线未输出数据信号,其中,i为大于或者等于1的奇数。在所述第二时段,第i扫描线输出所述扫描信号,第i+1扫描线停止输出所述扫描信号。在所述缓冲时段,所述第i扫描线和所述第i+1扫描线同时停止输出所述扫描信号。在所述第四时段,所述第i扫描线停止输出所述扫描信号,所述第i+1扫描线输出所述扫描信号。
[0014] 相较于现有技术问题,通过显示面板中Dual Gate像素架构下控制两行子像素同时扫描,在减少数据线数量的同时有效提升了图像刷新率,同时位于同一行中相邻设置且连接于同一个数据线的两个子像素,分别在加载数据信号之前通过电荷共享的方式,使得其电位均被调整至同一个第一参考电位,由此,在后续加载数据信号时第一参考电位可以作为基准电位,在相邻两帧图像显示时段中进行帧反转时,无须在两个完全相反极性的电位基准上进行数据信号充电,有效提高了子像素加载数据信号的速率和准确度,同时也对应降低了数据加载时的功耗。
附图说明
[0015] 为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施例,对于本领普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0016] 图1为本申请提供的一种显示装置的结构示意图;
[0017] 图2为图1中显示面板的侧面结构示意图;
[0018] 图3为图2中显示面板的平面布局结构示意图;
[0019] 图4为图3所示任意一个子像素的等效电路示意图;
[0020] 图5为图3所示部分子像素在不同帧图像显示时段极性布局示意图;
[0021] 图6为图5所示任意一个子像素接收的数据信号极性示意图;
[0022] 图7为图5中部分扫描信号输出时序图;
[0023] 图8为图6中数据信号对应扫描信号的输出时序示意图;
[0024] 图9为本申请一实施例中如图3所示显示面板的图像显示方法的流程示意图。
[0025] 附图标记说明:
[0026] 显示装置‑100、显示面板‑10、电源模组‑20、支撑框架‑30、显示区域‑10a、非显示区域‑10b、子像素‑P、背光模组‑17、阵列基板‑10c、显示介质层‑10e、对向基板‑10d、第一方向‑F1、第二方向‑F2、m条数据线‑D1~Dm、n条扫描线‑G1~Gn、第一像素单元‑P1、第二像素单元‑P2、第一蓝色子像素‑B11、第一绿色子像素‑G11、第一红色子像素‑R11、第二红色子像素‑R21、第二绿色子像素‑G21、第二蓝色子像素‑B21、第一时段‑Ha、第二时段‑Hb、缓冲时段‑Hg、第三时段‑Hc、第一时刻‑t1、第二时刻‑t2、第三时刻‑t3、第四时刻‑t4、第五时刻‑T5、数据信号‑Data、第一参考电压‑Vcom、显示电容‑C1、存储电容‑C2、晶体管‑T、像素电极‑IT、步骤‑S100~S400。

具体实施方式

[0027] 为了便于理解本申请,下面将参照相关附图对本申请进行更全面的描述。附图中给出了本申请的较佳实施方式。但是,本申请可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施方式。相反地,提供这些实施方式的目的是使对本申请的公开内容理解的更加透彻全面。
[0028] 以下各实施例的说明是参考附加的图示,用以例示本申请可用以实施的特定实施例。本文中为部件所编序号本身,例如“第一”、“第二”等,仅用于区分所描述的对象,不具有任何顺序或技术含义。而本申请所说“连接”、“联接”,如无特别说明,均包括直接和间接连接(联接)。本申请中所提到的方向用语,例如,“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“内”、“外”、“侧面”等,仅是参考附加图式的方向,因此,使用的方向用语是为了更好、更清楚地说明及理解本申请,而不是指示或暗指所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。
[0029] 在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸地连接,或者一体地连接;可以是机械连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。需要说明的是,本申请的说明书权利要求书及附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。
[0030] 此外,本申请中使用的术语“包括”、“可以包括”、“包含”、或“可以包含”表示公开的相应功能、操作、元件等的存在,并不限制其他的一个或多个更多功能、操作、元件等。此外,术语“包括”或“包含”表示存在说明书中公开的相应特征、数目、步骤、操作、元素、部件或其组合,而并不排除存在或添加一个或多个其他特征、数目、步骤、操作、元素、部件或其组合,意图在于覆盖不排他的包含。此外,当描述本申请的实施方式时,使用“可”表示“本申请的一个或多个实施方式”。并且,用语“示例性的”旨在指代示例或举例说明。
[0031] 除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本申请。
[0032] 请参阅图1,图1为本申请提供的一种显示装置的结构示意图。显示装置100包括显示面板10、电源模组20和支撑框架30,显示面板10与电源模组20固定于支撑框架30,电源模组20设置于显示面板10的背面也即是显示面板10的非显示面。电源模组20用于为显示面板10进行图像显示提供电源电压,支撑框架30为显示面板10和电源模组20提供固定与保护作用。
[0033] 在本申请其他实施例中,显示装置100可以无需设置支撑框架30,例如为便携式电子装置,例如手机、平板电脑等。
[0034] 请参阅图2,图2为图1中显示面板的侧面结构示意图。
[0035] 如图2所示,显示面板10包括有阵列基板10c与对向基板10d,以及夹设于阵列基板10c与对向基板10d之间的显示介质层10e。阵列基板10c与对向基板10d上设置驱动元件依据数据信号(Data)产生相应的电场,从而驱动显示介质层10e中的显示出射相应亮度的光线,以执行图像显示。
[0036] 以液晶显示面板为例,显示面板10还可以包括背光模组17(Back light Module,BM),背光模组17用于提供显示用的光线至显示面板10的显示区域10a,显示面板10依据待显示的图像信号出射相应的光线以执行图像显示,其中,非显示区域10b位于显示区域10a周边位置,用于设置驱动显示区域10a中像素单元的功能电路。
[0037] 请一并参阅图3,图3为图2中显示面板的平面布局结构示意图。
[0038] 如图3所示,在显示面板10对应显示区域10a,包括互相呈网格状设置的m条数据线D1~Dm和n条扫描线G1~Gn。其中,m条数据线D1~Dm沿着第一方向F1延伸,n条扫描线G1~Gn沿着第二方向F2延伸。其中,第一方向F1与第二方向F2相互垂直。n条扫描线G1~Gn和数据线D1~Dm的交叉部均对应设置子像素。子像素在n条扫描线S1~Sn的控制下在预定时间段接收数据线D1~Dm提供的对应数据信号中灰阶值的数据电压,并据此驱动显示介质层10e中的显示介质偏转相应的度,从而将接收的背光按照偏转的相应角度出射相应亮度的光线,以达到依据图像信号出射相应亮度的光线进行图像显示。
[0039] 其中,每一行子像P连接于两条扫描线构成的一组扫描线,用于在两条扫描线分别输出的扫描信号的控制下自数据线接收数据信号,每相邻设置的两列子像素连接于同一条数据线,且位于同一行且两个相邻子像素连接于一组扫描线中的两条不同扫描线,并自同一条数据线接收数据信号,即显示面板10中子像素构成dual gate像素架构。
[0040] 例如,第一行子像素中的多个子像素分别连接于第一扫描线G1和第二扫描线G2,用于分别自第一扫描线G1和第二扫描线G2接收扫描信号,如图所示,位于第一列的子像素P连接于第一扫描线G1,第二列的子像素P连接于第二扫描线G2,位于第一列的子像素P与位于第二列的子像素P同时连接于第一数据线D1,用于自第一数据线D1接收数据信号进行图像显示。
[0041] 本实施例中,沿第一方向F1依次排列的多个子像素为同种颜色子像素,沿第二方向F2排列的多个子像素包括红色子像素R、绿色子像素G和蓝色子像素B,三种颜色的子像素依次排列设置,用于构成像素单元P以出射不同颜色的光线进行图像显示。例如,第一像素单元P1包括第一红色子像素R11、第一绿色子像素G11和第一蓝色子像素B11,第二像素单元P2包括第二红色子像素R21、第二绿色子像素G21和第二蓝色子像素B21。以此类推,其他像素单元按照前述像素单元中包括子像素进行排列组合。
[0042] 在示例性实施例中,还可以根据具体需要设置其他颜色子像素,例如白色子像素等,本申请对此不作限制。
[0043] 请参阅图4,图4为图3所示任意一个子像素的等效电路示意图。如图4所示,子像素B11为阵列基板10c中阵列排布的任意一个像素单元中的子像素,例如第一像素单元P1中的第一蓝色子像素B11,其包括晶体管T、显示电容C1以及存储电容C2。晶体管T的栅极连接于第i条扫描线Gi,用于控制晶体管T导通或者截止。晶体管T的源极连接于第j条数据线Dj,晶体管T的漏极连接于像素电极IT,用于在第i条扫描线Gi的控制下,晶体管T自第j条数据线Dj接收数据信号并传输至像素电极IT。
[0044] 可以理解,显示电容C1由像素电极IT、作为显示介质层10e的液晶分子和公共电极形成,其中,显示电容C1和存储电容C2并联连接通过存储电容C2用于在下一个数据信号加载之前维持像素电极IT与公共电极之间的显示电容C1的电场。
[0045] 请参阅图5,图5为图3所示部分子像素在不同帧图像显示时段极性布局示意图。如图5所示,多个子像素包括第一子像素和第二子像素,第一子像素和第二子像素位于同一行并相邻设置,且连接于同一条数据线的两个子像素。例如,第一蓝色子像素B11可以为第一子像素,第一绿色子像素G11为第二子像素,第二蓝色子像素B21可以为第一子像素,第二绿色子像素G21为第二子像素。
[0046] 显示面板10执行图像显示时,第一子像素和第二子像素接收的数据信号的极性相反,同时,依次输入至连接于同一条数据线的每个子像素的数据信号的极性也相反。本实施例中,显示面板10采用点反转并配合帧翻转的驱动方式进行图像显示。
[0047] 具体地,请一并参阅图5‑图6,图6为图5所示任意一个子像素接收的数据信号极性示意图,对于任意一个数据信号线上传递的数据信号Data而言,在第N帧图像显示时段,相较于公共电压Vcom的极性为负(‑),也即是小于公共电压Vcom;在第N+1帧图像显示时段,相较于公共电压Vcom的极性为整(+),也即是大于公共电压Vcom,以此类推,在任意相邻两帧图像显示时段数据信号Data的极性相反。
[0048] 例如,对于作为第一子像素的第一绿色子像素G11而言,在第N帧图像显示时段,加载负(‑)极性的数据信号Data,在第N+1帧图像显示时段,加载正(+)极性的数据信号Data。
[0049] 请参阅图7,图7为图5中部分扫描信号输出时序图。如图3、图7所示,在任意一帧图像显示时段中,包括依次连续输出扫描信号的1/2*n个扫描周期,每一个扫描周期对应相邻的两个扫描线构成的一组扫描线输出扫描信号。
[0050] 例如,对于具有n条扫描线的显示面板10而言,第一扫描线G1和第二扫描线G2在第一扫描周期T1同时输出扫描信号,第三扫描线S3和第四扫描线S4在第二扫描周期T2输出扫描信号;以此类推,第n‑1扫描线Sn‑1和第n扫描线Sn在第1/2n扫描周期T1/2n输出扫描信号。
[0051] 具体地,每一个扫描周期对应相邻的两个扫描线构成的扫描线组输出扫描信号包括第一扫描信号Ga与第二扫描信号Gb,其中,第一扫描信号Ga与第二扫信号Gb在同一时时刻开始输出,也是第一扫描信号Ga与第二扫信号Gb在第一时刻t1开始输出,在持续第一时段Ha后,也即是在第二时刻t2停止输出第二扫描信号Gb而仍然持续输出第一扫描信号Gb,以及在持续第二时段Hb后的第三时刻t3停止输出第一扫描信号Ga,在第三时刻t3开始后的缓冲时段Hg后的第四时刻t4再输出第二扫描信号并持续第三时段Hc后的第五时刻T5停止输出第二扫描信号。本实施例中,第一时段H1的时长小于缓冲时段Tg的时长。
[0052] 以此类推,每一个扫描周期均输出对应两条相邻扫描线的一组扫描信号,每一组扫描信号中包括的第一扫描信号Ga与第二扫描信号Gb的波形相同,本实施例在此不再赘述。
[0053] 请一并参阅图8‑图9,图8为图6中数据信号对应扫描信号的输出时序示意图,图9为本申请一实施例中如图3所示显示面板的图像显示方法的流程示意图,现结合图5、图8‑图9具体说明书显示面板一行像素单元P在任意一帧图像显示时段执行图像显示的工作原理和过程。
[0054] 如图8所示,任意一帧图像显示时段可以为第N+1帧图像显示时段,一行像素单元对应连接相邻的两条扫描线,由于每相邻两列子像素连接于同一条数据线,因此在对应一个扫描周期输出的两个扫描信号,每条数据线分别用于输出两列子像素对应的数据信号,同时,连接于同一行子像素的两条子像素在接收数据信号之前的时段同时自两条所述扫描线接收扫描信号,以使得连接于同一条所述数据线的子像素的电荷共享并均调整至前述的第一参考电位。
[0055] 本实施例中,以第一组扫描线G1~G2、第一数据线D1为例进行说明,第一数据线D1连接于第一蓝色子像素B11与第一绿色子像素G11,其中,第一数据线D1在连续的多个时段内依次输出第一蓝色子像素B11与第一绿色子像素G11对应的数据信号Data。
[0056] 具体地,在步骤S100,在第一扫描周期T1中,第一扫描线G1输出第一扫描信号Ga,同时第二扫描线G2输出第二扫描信号Gb,在第一时段Ha,第一数据线D1未输出数据信号Data,此时第一蓝色子像素B11对应仍存存储有前一帧为正极性(+)的第一蓝色数据信号,第一绿色子像素G11对应仍存存储有前一帧为负极性(‑)的第一绿色数据信号。例如,对应在第一时段Ha,第一蓝色子像素B11对应仍存存储有第N帧显示时段内正极性(+)的第一蓝色数据信号Data,第一绿色子像素G11对应仍存存储有前一帧为负极性(‑)的第一绿色数据信号Data。
[0057] 基于第一扫描线G1和第二扫描线G2同时输出扫描信号,其同时控制第一蓝色子像素B11、第一绿色子像素G11通过数据线D1相互电性导通,由于第一数据线D1未输出数据信号Data,因此第一蓝色子像素B11、第一绿色子像素G11之间的电荷相互中和并共享,从而使得第一蓝色子像素B11、第一绿色子像素G11均达到第一参考电位。本实施例中,第一参考电位基本接近0V的公共电压Vcom。
[0058] 需要说明的是,对应显示面板10中其他扫描线,对应第一扫描线G1可以采用第i扫描线来表示,第二扫描线G2可以采用第i+1扫描线来表示,其中,i为大于或者等于1的奇数。
[0059] 在步骤S200,在第二时段Hb,第一扫描线G1继续输出第一扫描信号Ga,第二扫描线G2停止输出第二扫描信号Gb,同时第一数据线D1输出第一数据信号DB1至第一蓝色子像素B11以驱动第一蓝色子像素B11执行对应的图像显示,其中,在第N+1帧图像显示时段第一数据信号DB1的极性为负极性(‑),从而与第N帧图像显示时段第一蓝色数据信号Data的极性相反。
[0060] 在步骤S300,在缓冲时段Hg,第一扫描线G1停止输出第一扫描信号Ga,第二扫描线G2也未输出第二扫描信号Gb,也即是在缓冲时段Tg中,第一蓝色子像素B11、第一绿色子像素G11均停止接收扫描信号Ga、Gb,以防止在第二时段Hb中第一蓝色子像素B11加载的数据信号误加载或泄露至第一绿色子像素G11,保证连接于同一数据线D1的两个子像素能够均能够准确进行图像显示。
[0061] 在步骤S400,在第四时段Hc,第一扫描线G1停止输出第一扫描信号Ga,第二扫描线G2输出第二扫描信号Gb,同时第一数据线D1输出第二数据信号DG1至第一绿色子像素G11,以驱动第一绿色子像素G11执行对应的图像显示,其中,第二数据信号DG1的极性为正极性(+)。
[0062] 可以理解,在第N+1帧图像显示时段,对应输出到第一红色子像素R11的第三数据DR1极性为负极性(‑)。
[0063] 本实施例中,在dual Gate像素架构下,连接于同一个数据线D1的第一蓝色子像素B11、第一绿色子像素G11,分别在加载第一数据信号DB1和第二数据信号DG1之前通过电荷共享的方式,使得其电位均被调整至同一个接近0V的第一参考电位,由此,在后续加载数据信号时第一参考电位可以作为基准电位。那么,每个子像素在相邻两帧图像显示时段中进行帧反转时,无须在两个完全相反极性的电位基准上进行数据信号充电,有效提高了子像素加载数据信号的速率和准确度。
[0064] 进一步,对于每一条数据线而言,其功耗可以表示为W=fCV2/2,其中,W表示一条数据线的功耗,f为数据线上数据加载的频率,C为数据线存在的电容,V为数据线电压变化值。当数据线在频率f和电容C一定的情况下,电压值V变化越大,则功耗W越大,电压值V变化越小,则功耗W越小,由此,本实施例中,通过在数据线加载数据信号Data之前调整了子像素的电压,使得子像素和数据线上的电压变化有效减小,从而使得数据线和子像素在数据加载时的功耗有效降低。
[0065] 具体举例而言即是,第一蓝色子像素B11在最新一帧图像显示过程中,无需自前一帧加载的正极性(+)的数据信号基础上开始变化至负极性的数据信号,而是直接可以从接近0V的第一参考电位变化至负极性(‑)的数据信号,同理,第一绿色子像素G11在最新一帧图像显示过程中,无需自前一帧加载的负极性(‑)的数据信号基础上开始变化至正极性(+)的数据信号,而是直接可以从接近0V的第一参考电位变化至正极性的数据信号,使得数据线和子像素的电压变化有效降低,进而有效提高了数据线和子像素自加载数据信号开始至达到预设期望的目标电压的电压差和时间,进而对应降低了子像素在数据加载过程中的功耗。
[0066] 应当理解的是,本发明的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本发明所附权利要求的保护范围。
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