[发明专利]一种有机发光二极管的驱动方法、驱动电路和显示装置有效
申请号: | 201610014133.3 | 申请日: | 2016-01-11 |
公开(公告)号: | CN105405396B | 公开(公告)日: | 2017-11-10 |
发明(设计)人: | 刘颖;张成庚;孟昭晖;田宏伟;白娟娟;邵萌;孙文;郑灿;杨华玲 | 申请(专利权)人: | 京东方科技集团股份有限公司 |
主分类号: | G09G3/3208 | 分类号: | G09G3/3208 |
代理公司: | 北京市中咨律师事务所11247 | 代理人: | 魏子翔,李峥 |
地址: | 100015 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 有机 发光二极管 驱动 方法 电路 显示装置 | ||
技术领域
本发明涉及显示领域,尤其涉及用于有机发光二极管的驱动方法、驱动电路和显示装置。
背景技术
有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode,OLED)作为一种电流型发光元件,因其轻薄、反应速度快、对比度高等特点已成为目前显示设备中的主流显示元件。按照驱动方式,PMOLED(Passive Matrix Driving OLED,无源矩阵驱动有机发光二极管)和AMOLED(Active Matrix Driving OLED,有源矩阵驱动有机发光二极管),AMOLED具有驱动时间短,功耗更低的优点。
在OLED像素补偿电路的正常工作阶段之前,首先要对像素补偿电路开机上电并使用SSD(开机短路检测)电路进行面板短路检测。图1示出在现有技术中常见的OLED像素补偿电路。该像素补偿电路具有驱动管DTFT,其源极耦接到直流-直流控制(DC-DC)电路中的像素补偿电路的EL高电平ELVDD,其栅极耦接复位电压输入Vinit、参考电压输入Vref和数据信号输入Vdata,其漏极连接OLED显示元件的阳极,OLED显示元件的阴极为像素补偿电路的EL低电平ELVSS。SSD电路检测像素补偿电路的EL低电平ELVSS。当OLED显示装置上存在短路时,例如存在元件损坏或击穿时,在显示元件上将产生漏电流,该漏电流会被SSD电路检测到从而及时关断DC-DC输出的EL高电平ELVDD。图2示出在现有技术中的OLED像素补偿电路的典型DC-DC驱动时序。在像素补偿电路的上电过程中,首先参考电压输入Vref上升到额定参考电压,复位电压输入Vinit下降到额定复位电压,随后输入EL高电平ELVDD,驱动管DTFT 的栅极-源极电压使DTFT导通,漏极输出用于驱动显示元件的电流。
现有的用于显示装置的像素补偿电路的驱动时序中,EL低电平ELVSS在EL高电平ELVDD启动后10ms输出,SSD电路在ELVSS输出的时刻,即ELVDD启动后10ms,进行检测。但是,在这10ms期间,可能在EL高电平ELVDD启动的第一帧发生异常显示,其出现的大电流导致产生漏电流。大电流抬高EL低电平ELVSS,即SSD电路的测试点电压,导致DC-DC电路EL低电平ELVSS端的ESD二极管导通。例如,SSD电路检测到的EL低电平ELVSS电压为700mV,大于阈值电压200mV,则SSD电路将错误地将该EL高电平ELVDD抬高情况检测为面板短路故障而关断DC-DC电路输出,显示装置将因为缺少EL电压,即EL高电平ELVDD和EL低电平ELVSS而无法点亮。现有OLED驱动电路的像素补偿电路的上述缺陷会造成显示面板开机闪屏和由于DC-DC失效而面板无法点亮的问题。
发明内容
为了克服现有技术中的DC-DC驱动时序可能导致开机闪屏和由于DC-DC失效而无法点亮显示元件的缺点,本发明提供一种改进的有机发光二极管的驱动方法、驱动电路和显示装置。
根据本发明的一方面,提供一种有机发光二极管的驱动方法,用于像素补偿电路,所述像素补偿电路具有参考电压输入、复位电压输入、数据信号输入、以及用于驱动显示元件的驱动管,所述驱动管具有接收控制信号的控制极,接收输入信号的第一极和用于输出输出信号的第二极,所述参考电压输入、所述复位电压输入和所述数据信号输入分别耦接到所述驱动管的控制极,所述像素补偿电路的EL高电平施加到所述驱动管的第一极,所述驱动管的第二极耦接显示元件的第一极,显示元件的第二极电压为所述像素补偿电路的EL低电平,其特征在于,通过在EL高电平开始输出之前跳变所述参考电压输入、所述复位电压输入、所述数据信号输入中的一个或多个来关断驱动管并且在EL低电平开始输出之后将所跳变的 所述参考电压输入、所述复位电压输入、所述数据信号输入中的一个或多个再次跳变来开启驱动管。
其中,所述参考电压输入在EL高电平开始输出之前从零电压跳变到第一参考电压,所述参考电压输入在EL低电平开始输出之后从第一参考电压跳变到第二参考电压,所述第一参考电压高于所述第二参考电压,所述第二参考电压等于参考电压输入的额定电压。
其中,所述参考电压输入在EL高电平开始输出之前先从零电压跳变到第二参考电压,再从第二参考电压跳变到第一参考电压。
其中,所述复位电压输入在EL高电平开始输出之前从零电压跳变到第一复位电压,所述复位电压输入在EL低电平开始输出之后从所述第一复位电压跳变到第二复位电压,所述第一复位电压高于所述第二复位电压,所述第二复位电压等于复位电压输入的额定电压。
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