CN107481661A - 显示装置的操作方法及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种显示装置的操作方法及显示装置,显示装置的操作方法包括:提供第一供应电压至发光二极管,以令驱动电流通过发光二极管;其中发光二极管电性连接电性控制开关,电性控制开关电性连接控制电路,控制电路用以根据数据信号及扫描信号驱动电性控制开关;其中第一供应电压为脉冲宽度调变电压,且第一供应电压的工作周期低于100%。借此,可使驱动电流的电流大小(magnitude)有增加空间,以提升显示装置的显示品质。
Description
技术领域
本发明涉及方法及电子元件。具体而言,本发明涉及显示装置的操作方法及显示装置。
背景技术
随着科技的发展,显示装置已广泛地应用在人们的生活当中。
典型的显示装置包括扫描电路像素电路的像素矩阵。像素矩阵中的像素电路包括驱动晶体管(driving transistor)及发光二极管(light emitting diode)。驱动晶体管用以根据数据电压及供应电压进行操作,以令驱动电流通过发光二极管并驱动发光二极管。如此一来,显示装置中的发光二极管即可发光并显示画面。
发明内容
本发明的目的在于提供一种可使驱动电流的电流大小有增加空间,以提升显示装置的显示品质的显示装置的操作方法及显示装置。
本发明一实施方式涉及一种显示装置的操作方法。根据本发明一实施例,操作方法包括:提供第一供应电压至发光二极管,以令驱动电流通过发光二极管;其中发光二极管电性连接电性控制开关,电性控制开关电性连接控制电路,控制电路用以根据数据信号及扫描信号驱动电性控制开关;其中第一供应电压为脉冲宽度调变电压,且第一供应电压的工作周期低于100%。
根据本发明一实施例,第一供应电压为周期性电压。
根据本发明一实施例,第一供应电压具有多个正弦波。
根据本发明一实施例,第一供应电压具有多个方波。
根据本发明一实施例,第一供应电压具有多个锯齿波。
根据本发明一实施例,第一供应电压具有多个三角波。
根据本发明一实施例,第一供应电压具有多个正弦波、多个方波、多个锯齿波、以及多个三角波的组合。
根据本发明一实施例,第一供应电压包括第一周期性信号以及第二周期性信号,且第一周期性信号的相位不同于第二周期性信号的相位。
根据本发明一实施例,第一周期性信号的工作周期不同于第二周期性信号的工作周期。
根据本发明一实施例,第一周期性信号的振幅不同于第二周期性信号的振幅。
本发明另一实施方式涉及一种显示装置。根据本发明一实施例,显示装置包括:透明基板、多条扫描线、多条数据线、以及多个像素。像素电性连接些扫描线与些数据线。些像素中的至少一个包括:发光二极管,用以接收第一供应电压;电性控制开关,电性连接发光二极管;以及控制电路,,电性连接电性控制开关,用以根据来自些数据线中的一个的一数据信号以及来自些扫描线中的一个的一扫描信号,驱动电性控制开关;其中第一供应电压为脉冲宽度调变电压,且第一供应电压的工作周期低于100%。
根据本发明一实施例,第一供应电压为周期性电压。
根据本发明一实施例,第一供应电压具有多个正弦波。
根据本发明一实施例,第一供应电压具有多个方波。
根据本发明一实施例,第一供应电压具有多个锯齿波。
根据本发明一实施例,第一供应电压具有多个三角波。
根据本发明一实施例,第一供应电压具有多个正弦波、多个方波、多个锯齿波、以及多个三角波的组合。
根据本发明一实施例,第一供应电压包括一第一周期性信号以及第二周期性信号,且第一周期性信号的相位不同于第二周期性信号的相位。
根据本发明一实施例,第一周期性信号的工作周期不同于第二周期性信号的工作周期。
根据本发明一实施例,第一周期性信号的振幅不同于第二周期性信号的振幅。
本发明另一实施方式涉及一种显示装置。根据本发明一实施例,显示装置包括:发光二极管,用以接收供应电压;电性控制开关,电性连接发光二极管;以及控制电路,电性连接电性控制开关,用以根据数据信号以及扫描信号,驱动电性控制开关;其中供应电压的工作周期低于100%。
根据本发明一实施例,供应电压在多于一个电压电平上交替变化。
根据本发明一实施例,供应电压在多于一个电压电平上周期性变化。
根据本发明一实施例,在供应电压具有一第一电压电平且电性控制开关导通的第一状况下,具有第一电压电平的供应电压驱动发光二极管,且在供应电压具有第二电压电平且电性控制开关导通的第二状况下,具有第二电压电平的供应电压无法驱动发光二极管。
根据本发明一实施例,第一供应电压为周期性电压。
根据本发明一实施例,第一供应电压具有多个正弦波。
根据本发明一实施例,第一供应电压具有多个方波。
根据本发明一实施例,第一供应电压具有多个锯齿波。
根据本发明一实施例,第一供应电压具有多个三角波。
根据本发明一实施例,第一供应电压具有多个正弦波、多个方波、多个锯齿波、以及多个三角波的组合。
根据本发明一实施例,第一供应电压包括第一周期性信号以及第二周期性信号,且第一周期性信号的相位不同于第二周期性信号的相位。
根据本发明一实施例,第一周期性信号的工作周期不同于第二周期性信号的工作周期。
根据本发明一实施例,第一周期性信号的振幅不同于第二周期性信号的振幅。
本发明另一实施方式涉及一种显示装置的操作方法。根据本发明一实施例,操作方法包括:提供第一供应电流至发光二极管;其中发光二极管电性连接电性控制开关,电性控制开关电性连接控制电路,控制电路用以根据数据信号及扫描信号驱动电性控制开关;其中第一供应电流为脉冲宽度调变电流,且第一供应电流的工作周期低于100%。
根据本发明一实施例,第一供应电流为周期性电流。
根据本发明一实施例,第一供应电流包括多个正弦波、多个方波、多个锯齿波、多个三角波、及其任意组合中的一个。
根据本发明一实施例,第一供应电流包括一第一周期性信号以及第二周期性信号,且第一周期性信号的相位不同于第二周期性信号的相位。
根据本发明一实施例,第一周期性信号的工作周期不同于第二周期性信号的工作周期。
根据本发明一实施例,第一周期性信号的振幅不同于第二周期性信号的振幅。
本发明另一实施方式涉及一种显示装置。根据本发明一实施例,显示装置包括:发光二极管,用以接收供应电流;电性控制开关,电性连接发光二极管;以及控制电路,电性连接电性控制开关,用以根据数据信号以及扫描信号,驱动电性控制开关;其中供应电流的工作周期低于100%。
根据本发明一实施例,第一供应电流为一周期性电流。
根据本发明一实施例,第一供应电流包括多个正弦波、多个方波、多个锯齿波、多个三角波、及其任意组合中的一个。
根据本发明一实施例,第一供应电流包括一第一周期性信号以及第二周期性信号,且第一周期性信号的相位不同于第二周期性信号的相位。
根据本发明一实施例,第一周期性信号的工作周期不同于第二周期性信号的工作周期。
根据本发明一实施例,第一周期性信号的振幅不同于第二周期性信号的振幅。
透过应用上述一实施例,可使驱动电流的电流大小(magnitude)有增加空间,以提升显示装置的显示品质。
附图说明
图1为根据本发明一实施例所绘示的显示装置的示意图;
图2为根据本发明一实施例所绘示的子像素电路的示意图;
图3为根据本发明一实施例所绘示的不同波形的示意图;
图4为根据本发明一实施例所绘示的像素电路的示意图;
图5为根据本发明另一实施例所绘示的像素电路的示意图;
图6为根据本发明另一实施例所绘示的像素电路的示意图;
图7为根据本发明另一实施例所绘示的子像素电路的示意图。
具体实施方式
以下将以附图及详细叙述清楚说明本发明的精神,任何所属技术领域的技术人员在了解本发明的实施例后,当可由本发明所教示的技术,加以改变及修饰,其并不脱离本发明的精神与范围。
关于本文中所使用的“电性耦接”,可指二个或多个元件相互直接作实体或电性接触,或是相互间接作实体或电性接触,而“电性耦接”还可指二个或多个元件元件相互操作或动作。
关于本文中所使用的“第一”、“第二”、…等,并非特别指称次序或顺位的意思,也非用以限定本发明,其仅为了区别以相同技术用语描述的元件或操作。举例而言,在不脱离实施例的范围下,第一元件可被称为第二元件,且第二元件可被称为第一元件。
关于本文中所使用的“包含”、“包括”、“具有”、“含有”等等,均为开放性的用语,即意指包含但不限于。
关于本文中所使用的“及/或”,是包括所述事物的任一或全部组合。
关于本文中所使用的方向用语,例如:上、下、左、右、前或后等,仅是参考附加附图的方向。因此,使用的方向用语是用来说明并非用来限制本发明。
关于本文中所使用的用语“大致”、“约”等,是用以修饰任何可细微变化的数量或误差,但这种细微变化或误差并不会改变其本质。
关于本文中所使用的用词(terms),除有特别注明外,通常具有每个用词使用在此领域中、在此公开的内容中与特殊内容中的平常意义。某些用以描述本公开的用词将于下或在此说明书的别处讨论,以提供本领域技术人员在有关本公开的描述上额外的引导。
关于本文中所使用的“一实施例”,意指该某一实施例中描述的具体特征、结构、实施方式或特性至少包括在本发明的一个实施例中。因此,在说明书不同地方提到“在一实施例中”时,未必指的是同一个实施例。更甚者,这些特征、结构、实施方式或特性可以以任何适宜的方式结合进一个或多个实施例中。
图1为根据本发明一实施例所绘示的显示装置100的示意图。显示装置100包括透明基板SBT、扫描电路110、数据电路120、电力源130、以及像素阵列102。扫描电路110、数据电路120、电力源130、以及像素阵列102中的至少一个可设置于透明基板SBT上。像素阵列102可包括多个以矩阵排列的像素电路104。扫描电路110可通过扫描线依序产生并提供多个扫描信号G(1)、…、G(N)给像素阵列102中的像素驱动电路104,以逐列开启像素电路104中的子像素电路106,其中N为自然数。数据电路120可产生多个数据信号D(1)、…、D(M),并通过数据线提供这些数据信号D(1)、…、D(M)给开启的子像素电路106,其中M为自然数。电力源130可透过电源线提供电力信号P(1)、…、P(M)至子像素电路106,其中电力信号P(1)、…、P(M)可为供应电压或供应电流。子像素电路106可根据数据信号D(1)、…、D(M)与电力信号P(1)、…、P(M)被驱动而发光。如此一来,显示面板100即可显示画面。
应注意到,在本实施例中,在像素电路104中的子像素电路106的数量仅为例示,具有其它数量的子像素电路的像素电路也在本发明范围之中。
图2为根据本发明一实施例所绘示的子像素电路106的示意图。在本实施例中,以子像素电路106_R为例进行说明。在一实施例中,子像素电路106_R包括发光二极管LED_R、电性控制开关(例如是驱动晶体管T1_R)、及控制电路CC_R。在一实施例中,发光二极管LED_R可为红光二极管。
在一实施例中,驱动晶体管T1_R电性串联连接提供供应电压VDD_R的电压供应源(例如是电力源130中的电压供应源)以及发光二极管LED_R。发光二极管LED_R电性连接于驱动晶体管T1_R与提供供应电压VDD_R的电压供应源之间。控制电路CC_R电性连接驱动晶体管T1_R的栅极。控制电路CC_R用以根据来自数据线的数据电压Vdata_R与来自扫描线的扫描信号Vgate,提供驱动信号DS_R至驱动晶体管T1_R的栅极以驱动此驱动晶体管T1_R。当驱动晶体管T1_R导通时,驱动电流I_R根据驱动信号DS_R与供应电压VDD_R,流过发光二极管LED_R及驱动晶体管T1_R。此时,在发光二极管LED_R的两端出现电压差Vled_R大致等于(或微大于)发光二极管LED_R的临界电压(threshold voltage)),且在驱动晶体管T1_R的两端出现电压差Vt1_R。
在一实施例中,数据电压Vdata_R可为图1中所示数据信号D(1)、…、D(M)中的一个。扫描信号Vgate可为图1中所示扫描信号G(1)、…、G(N)中的一个。供应电压VDD_R可为图1中所示电力信号P(1)、…、P(M)中的一个。
在一实施例中,控制电路CC_R包括晶体管T2_R及电容C_R。晶体管T2_R的一端电性连接驱动晶体管T1_R的栅极。晶体管T2_R的另一端用以接收数据电压Vdata_R。晶体管T2_R的栅极用以接收扫描信号Vgate。电容C_R电性连接于晶体管T2_R与地之间。
在一实施例中,供应电压VDD_R为脉冲宽度调变(pulse width modulation)电压,且供应电压VDD_R的工作周期(duty cycle)低于100%。在一实施例中,在供应电压VDD_R具有第一电压电平(例如高电压电平)且驱动晶体管T1_R导通的第一状况下,具有第一电压电平的供应电压VDD_R驱动(致动)发光二极管LED_R,以令发光二极管LED_R发光。在供应电压VDD_R具有第二电压电平(例如低电压电平)且驱动晶体管T1_R导通的第一状况下,具有第一电压电平的供应电压VDD_R不驱动(不致动)发光二极管LED_R,以令发光二极管LED_R不发光。
通过上述的设置,即令驱动电流I_R的电流大小(magnitude)有增加空间,以提升显示装置100的显示品质。
在一些方法中,供应电压为直流电压。驱动电流需维持较低的电流大小(magnitude),以避免显示装置过亮。然而,低驱动电流可能造成发光二极管操作不稳定,并影响显示装置的显示品质。
然而,在本发明的一实施例中,由于供应电压VDD_R为脉冲宽度调变电压,故可让驱动电流I_R的电流大小(magnitude)有增加空间,以令发光二极管LED_R得以稳定操作,并改进显示装置100的显示品质。
在一实施例中,驱动电流I_R的电流大小(magnitude)与供应电压VDD_R的工作周期为负相关(inversely correlated)。
参照图3,在一实施例中,供应电压VDD_R是周期性(periodical)电压。在一实施例中,供应电压VDD_R具有多个方波(如波形w1所示)。在一实施例中,供应电压VDD_R具有多个三角波(如波形w2所示)。在一实施例中,供应电压VDD_R具有多个锯齿波(如波形w3所示)。在一实施例中,供应电压VDD_R具有多个正弦波(如波形w4所示)。在一实施例中,供应电压VDD_R具有正弦波、方波、锯齿波、以及三角波中至少两个的组合(如波形w5所示)。
在一实施例中,供应电压VDD_R包括第一周期性信号SG1及第二周期性信号SG2(如波形w6所示)。在一实施例中,第一周期性信号SG1的相位(phrase)不同于第二周期性信号SG2的相位。在一实施例中,第一周期性信号SG1的工作周期不同于第二周期性信号SG2的工作周期。在一实施例中,第一周期性信号SG1的振幅(magnitude)不同于第二周期性信号SG2的振幅。在一实施例中,第一周期性信号SG1的周期相同于第二周期性信号SG2的周期。
在一实施例中,供应电压VDD_R可在多于一个电压电平上交替变化。在一实施例中,供应电压VDD_R可周期性地在多于一个电压电平上交替变化。
应注意到,上述供应电压VDD_R的波形仅为例示,且其它波形也在本发明范围之中。
图4为根据本发明一实施例所绘示的像素电路104的示意图。在一实施例中,像素电路104包括子像素电路106_G、及子像素电路106_B、及前述的子像素电路106_R。在一实施例中,发光二极管LED_G为绿光二极管,且发光二极管LED_B为蓝光二极管。
在一实施例中,驱动晶体管T1_G电性串联连接提供供应电压VDD_G的电压供应源以及发光二极管LED_G。发光二极管LED_G电性连接于驱动晶体管T1_G与提供供应电压VDD_G的电压供应源之间。控制电路CC_G电性连接驱动晶体管T1_G的栅极。控制电路CC_G用以根据来自数据线的数据电压Vdata_G与来自扫描线的扫描信号Vgate,提供驱动信号DS_G至驱动晶体管T1_G的栅极以驱动此一驱动晶体管T1_G。当驱动晶体管T1_G导通时,驱动电流I_G流过发光二极管LED_G及驱动晶体管T1_G。此时,在发光二极管LED_G的两端出现电压差Vled_G大致等于(或微大于)发光二极管LED_G的临界电压),且在驱动晶体管T1_G的两端出现电压差Vt1_G。
在一实施例中,数据电压Vdata_G可为图1中所示数据信号D(1)、…、D(M)中的一个。供应电压VDD_G可为图1中所示电力信号P(1)、…、P(M)中的一个。
在一实施例中,驱动晶体管T1_B电性串联连接提供供应电压VDD_B的电压供应源以及发光二极管LED_B。发光二极管LED_B电性连接于驱动晶体管T1_B与提供供应电压VDD_B的电压供应源之间。控制电路CC_B电性连接驱动晶体管T1_B的栅极。控制电路CC_B用以根据来自数据线的数据电压Vdata_B与来自扫描线的扫描信号Vgate,提供驱动信号DS_B至驱动晶体管T1_B的栅极以驱动此驱动晶体管T1_B。当驱动晶体管T1_B导通时,驱动电流I_B流过发光二极管LED_B及驱动晶体管T1_B。此时,在发光二极管LED_B的两端出现电压差Vled_B(大致等于(或微大于)发光二极管LED_B的临界电压),且在驱动晶体管T1_B的两端出现电压差Vt1_B。
在一实施例中,数据电压Vdata_B可为图1中所示数据信号D(1)、…、D(M)中的一个。供应电压VDD_B可为图1中所示电力信号P(1)、…、P(M)中的一个。
在一些实施例中,控制电路CC_G、CC_B的设置可相似于控制电路CC_R的设置,故在此不赘述。
应注意到,控制电路CC_R、CC_G、CC_B的设置仅为例示,且其它设置也在本发明范围之中。
在一实施例中,由于发光二极管LED_R、LED_G、LED_B的材料不同,电压差Vled_R、Vled_G、Vled_B(也即发光二极管LED_R、LED_G、LED_B的临界电压)彼此不同。
在一实施例中,供应电压VDD_R、VDD_G、VDD_B中的至少两个彼此不同,以减少电压差Vled_R、Vled_G、Vled_B。
具体而言,在一实施例中,当发光二极管LED_R的临界电压低于发光二极管LED_G的临界电压,且发光二极管LED_G的临界电压低于发光二极管LED_B的临界电压时,供应电压VDD_R低于供应电压VDD_G,且供应电压VDD_G低于供应电压VDD_B。
通过如此设置,即可减少驱动晶体管T1_R、T1_G、T1_B上的能量损耗。
在一些做法中,不同发光二极管的供应电压彼此相同,故并不能根据个别发光二极管的临界电压对供应电压中的一个进行调整。
然而,在本发明的一实施例中,供应电压VDD_R、VDD_G、VDD_B中的至少两个彼此不同,并随发光二极管LED_R、LED_G、LED_B有所变化。因此,电压差Vt1_R、Vt1_G、Vt1_B即可被减少,且驱动晶体管T1_R、T1_G、T1_B上的能量损耗也可被减少。
表一显示不同发光二极管的供应电压彼此相同的说明例。
VDD | 临界电压 | Vt1 | PTFT/Ptotal | |
LED_R | 5V | 1.8V | 3.2V | 64% |
LED_G | 5V | 2.2V | 2.8V | 56% |
LED_B | 5V | 2.7V | 2.3V | 46% |
表一
在本例中,对应发光二极管LED_R的供应电压VDD_R为5V。发光二极管LED_R的临界电压为1.8V。对应发光二极管LED_R的驱动晶体管T1_R的两端的电压差Vt1_R为3.2。驱动晶体管T1_R的功率消耗PTFT_R(例如,等于驱动电流I_R*驱动晶体管T1_R的两端的电压差Vt1_R)与子像素电路106_R的总功率消耗Ptotal_R(例如,等于驱动电流I_R*供应电压VDD_R)的比值为64%。
对应发光二极管LED_G的供应电压VDD_G为5V。发光二极管LED_G的临界电压为2.2V。对应发光二极管LED_G的驱动晶体管T1_G的两端的电压差Vt1_G为2.8。驱动晶体管T1_G的功率消耗PTFT_G(例如,等于驱动电流I_G*驱动晶体管T1_G的两端的电压差Vt1_G)与子像素电路106_G的总功率消耗Ptotal_G(例如,等于驱动电流I_G*供应电压VDD_G)的比值为56%。
对应发光二极管LED_B的供应电压VDD_B为5V。发光二极管LED_B的临界电压为2.7V。对应发光二极管LED_B的驱动晶体管T1_B的两端的电压差Vt1_B为2.3。驱动晶体管T1_B的功率消耗PTFT_B(例如,等于驱动电流I_B*驱动晶体管T1_B的两端的电压差Vt1_B)与子像素电路106_B的总功率消耗Ptotal_B(例如,等于驱动电流I_B*供应电压VDD_B)的比值为46%。
表二显示不同发光二极管的供应电压彼此不同的说明例。
VDD | 临界电压 | Vt1 | PTFT/Ptotal | |
LED_R | 4V | 1.8V | 2.2V | 55% |
LED_G | 4.5V | 2.2V | 2.3V | 51% |
LED_B | 5V | 2.7V | 2.3V | 46% |
表二
在本例中,对应发光二极管LED_R的供应电压VDD_R为4V。发光二极管LED_R的临界电压为1.8V。对应发光二极管LED_R的驱动晶体管T1_R的两端的电压差Vt1_R为2.2。驱动晶体管T1_R的功率消耗PTFT_R(例如,等于驱动电流I_R*驱动晶体管T1_R的两端的电压差Vt1_R)与子像素电路106_R的总功率消耗Ptotal_R(例如,等于驱动电流I_R*供应电压VDD_R)的比值为55%。
对应发光二极管LED_G的供应电压VDD_G为4.5V。发光二极管LED_G的临界电压为2.2V。对应发光二极管LED_G的驱动晶体管T1_G的两端的电压差Vt1_G为2.3。驱动晶体管T1_G的功率消耗PTFT_G(例如,等于驱动电流I_G*驱动晶体管T1_G的两端的电压差Vt1_G)与子像素电路106_G的总功率消耗Ptotal_G(例如,等于驱动电流I_G*供应电压VDD_G)的比值为51%。
对应发光二极管LED_B的供应电压VDD_B为5V。发光二极管LED_B的临界电压为2.7V。对应发光二极管LED_B的驱动晶体管T1_B的两端的电压差Vt1_B为2.3。驱动晶体管T1_B的功率消耗PTFT_B(例如,等于驱动电流I_B*驱动晶体管T1_B的两端的电压差Vt1_B)与子像素电路106_B的总功率消耗Ptotal_B(例如,等于驱动电流I_B*供应电压VDD_B)的比值为46%。
根据以上表一、表二,当供应电压VDD_R低于供应电压VDD_G,且供应电压VDD_G低于供应电压VDD_B,以减少驱动晶体管T1_R、T1_G的两端的电压差Vt1_R、Vt1_G时,可减少驱动晶体管T1_R、T1_G的能量消耗。
图5为根据本发明另一实施例所绘示的像素电路104a的示意图。在一实施例中,像素电路104a可用以替换图1中所示的像素电路104。像素电路104a与像素电路104大致相似,故相似的部份在此将不再赘述。
在一实施例中,发光二极管LED_R、LED_G、LED_B中两个的临界电压大致相同,并不同于发光二极管LED_R、LED_G、LED_B中剩余一个的临界电压。
在本实施例中,供应电压VDD_G大致相等于供应电压VDD_B。在本实施例中,发光二极管LED_G、LED_B连接至提供供应电压VDD_G、VDD_B的同一供应电压源。供应电压VDD_R不同于供应电压VDD_G、VDD_B。通过如此设置,可减少驱动晶体管T1_R、T1_G上的能量损耗。此外,相较于图2中实施例,在本实施例中,可减少用以提供不同供应电压的不同供应电压源所需的空间。
表三显示本发明一说明例,其中,发光二极管LED_G、LED_B的临界电压大致相同,且供应电压VDD_G、VDD_B彼此相同,并不同于供应电压VDD_R。
VDD | 临界电压 | Vt1 | PTFT/Ptotal | |
LED_R | 4V | 1.8V | 2.2V | 55% |
LED_G | 5V | 2.6V | 2.4V | 48% |
LED_B | 5V | 2.7V | 2.3V | 46% |
表三
在本例中,对应发光二极管LED_R的供应电压VDD_R为4V。发光二极管LED_R的临界电压为1.8V。对应发光二极管LED_R的驱动晶体管T1_R的两端的电压差Vt1_R为2.2。驱动晶体管T1_R的功率消耗PTFT_R(例如,等于驱动电流I_R*驱动晶体管T1_R的两端的电压差Vt1_R)与子像素电路106_R的总功率消耗Ptotal_R(例如,等于驱动电流I_R*供应电压VDD_R)的比值为55%。
对应发光二极管LED_G的供应电压VDD_G为5V。发光二极管LED_G的临界电压为2.6V。对应发光二极管LED_G的驱动晶体管T1_G的两端的电压差Vt1_G为2.4。驱动晶体管T1_G的功率消耗PTFT_G(例如,等于驱动电流I_G*驱动晶体管T1_G的两端的电压差Vt1_G)与子像素电路106_G的总功率消耗Ptotal_G(例如,等于驱动电流I_G*供应电压VDD_G)的比值为48%。
对应发光二极管LED_B的供应电压VDD_B为5V。发光二极管LED_B的临界电压为2.7V。对应发光二极管LED_B的驱动晶体管T1_B的两端的电压差Vt1_B为2.3。驱动晶体管T1_B的功率消耗PTFT_B(例如,等于驱动电流I_B*驱动晶体管T1_B的两端的电压差Vt1_B)与子像素电路106_B的总功率消耗Ptotal_B(例如,等于驱动电流I_B*供应电压VDD_B)的比值为46%。
根据以上表三,当发光二极管LED_G、LED_B的临界电压大致相同,供应电压VDD_R低于供应电压VDD_G,且供应电压VDD_G大致相同于供应电压VDD_B,以减少驱动晶体管T1_R的两端的电压差Vt1_R时,可减少驱动晶体管T1_R的能量消耗。
此外,通过如此设置,可省略用以提供供应电压VDD_B的电路,并可降低制造具有像素电路104a的显示装置的成本。
图6为根据本发明另一实施例所绘示的像素电路104b的示意图。在一实施例中,像素电路104b可用以替换图1中所示的像素电路104。像素电路104b与像素电路104大致相似,故相似的部份在此将不再赘述。
在本实施例中,除子像素电路106_R、子像素电路106_G、及子像素电路106_B外,像素电路104b更包括子像素电路106_Y及子像素电路106_C中的至少一个。在一实施例中,子像素电路106_Y及/或子像素电路106_C的设置相似于子像素电路106_R、子像素电路106_G、及子像素电路106_B的设置。因此,子像素电路106_Y、子像素电路106_C相似于子像素电路106_R、子像素电路106_G、及子像素电路106_B的部份在此将不再赘述。
在一实施例中,发光二极管LED_Y为黄光二极管,且发光二极管LED_C为青(cyan)光二极管。
在像素电路104b包括子像素电路106_R、子像素电路106_G、子像素电路106_B、及子像素电路106_Y的情况下,供应电压VDD_R、VDDG、VDD_Y彼此相同,且不同于供应电压VDD_B。在此情况下的一实施例中,发光二极管LED_R、LED_G、LED_Y连接至提供供应电压VDD_R、VDD_G、VDD_Y的同一供应电压源。
在像素电路104b包括子像素电路106_R、子像素电路106_G、子像素电路106_B、及子像素电路106_C的情况下,供应电压VDD_R、VDD_G彼此相同,且不同于供应电压VDD_B、VDD_C。在此情况下的一实施例中,发光二极管LED_R、LED_G连接至提供供应电压VDD_R、VDD_G的同一供应电压源,且发光二极管LED_B、LED_C连接至提供供应电压VDD_B、VDD_C的另一供应电压源。
在像素电路104b包括子像素电路106_R、子像素电路106_G、子像素电路106_B、子像素电路106_C、及子像素电路106_Y的情况下,供应电压VDD_R、VDD_G、VDD_Y彼此相同,且不同于供应电压VDD_B、VDD_C。在此情况下的一实施例中,发光二极管LED_R、LED_G、LED_Y连接至提供供应电压VDD_R、VDD_G、VDD_Y的同一供应电压源,且发光二极管LED_B、LED_C连接至提供供应电压VDD_B、VDD_C的另一供应电压源。
通过如此设置,可减少显示装置100的能量消耗。
图7为根据本发明另一实施例所绘示的子像素电路106的示意图。在本实施例中,将以子像素电路106_RA为例进行说明。在本实施例中,子像素电路106_RA的结构大致相同于子像素电路106_R的结构,故重复的部份在此不赘述。
在本实施例中,驱动晶体管T1_R电性串联连接提供供应电流SI_R的电流供应源(例如是电力源130中的电流供应源)以及发光二极管LED_R。供应电流SI_R是提供至发光二极管LED_R,以驱动发光二极管LED_R。
在一实施例中,供应电流SI_R为脉冲宽度调变(pulse width modulation)电流,且供应电流SI_R的工作周期(duty cycle)低于100%。在一实施例中,在供应电流SI_R具有第一电流电平(例如高电流电平)且驱动晶体管T1_R导通的第一状况下,具有第一电流电平的供应电流SI_R驱动(致动)发光二极管LED_R,以令发光二极管LED_R发光。在供应电流SI_R具有第二电流电平(例如低电流电平)且驱动晶体管T1_R导通的第一状况下,具有第一电流电平的供应电流SI_R不驱动(不致动)发光二极管LED_R,以令发光二极管LED_R不发光。
通过上述的设置,即令驱动电流I_R的电流大小(magnitude)有增加空间,以提升显示装置100的显示品质。
在一些方法中,供应电流为直流电流。供应电流需维持较低的电流大小(magnitude),以避免显示装置过亮。然而,低供应电流可能造成发光二极管操作不稳定,并影响显示装置的显示品质。
然而,在本发明的一实施例中,由于供应电流SI_R为脉冲宽度调变电流,故可让供应电流SI_R的幅度(magnitude)有增加空间,以令发光二极管LED_R得以稳定操作,并改进显示装置100的显示品质。
再次参照图3,在一实施例中,供应电流SI_R是周期性(periodical)电流。在一实施例中,供应电流SI_R具有多个方波(如波形w1所示)。在一实施例中,供应电流SI_R具有多个三角波(如波形w2所示)。在一实施例中,供应电流SI_R具有多个锯齿波(如波形w3所示)。在一实施例中,供应电流SI_R具有多个正弦波(如波形w4所示)。在一实施例中,供应电流SI_R具有正弦波、方波、锯齿波、以及三角波中至少两个的组合(如波形w5所示)。
在一实施例中,供应电流SI_R包括第一周期性信号SG1及第二周期性信号SG2(如波形w6所示)。在一实施例中,第一周期性信号SG1的相位(phrase)不同于第二周期性信号SG2的相位。在一实施例中,第一周期性信号SG1的工作周期不同于第二周期性信号SG2的工作周期。在一实施例中,第一周期性信号SG1的振幅不同于第二周期性信号SG2的振幅。在一实施例中,第一周期性信号SG1的周期相同于第二周期性信号SG2的周期。
在一实施例中,供应电流SI_R可在多于一个电流电平上交替变化。在一实施例中,供应电流SI_R可周期性地在多于一个电流电平上交替变化。
应注意到,上述供应电流SI_R的波形仅为例示,且其它波形也在本发明范围之中。
虽然本发明已以实施例公开如上,然其并非用以限定本发明,任何所属领域的一般技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视权利要求所界定的为准。
Claims (44)
1.一种显示装置的操作方法,其特征在于,包括:
提供第一供应电压至发光二极管,以令驱动电流通过所述发光二极管;
其中所述发光二极管电性连接电性控制开关,所述电性控制开关电性连接控制电路,所述控制电路用以根据数据信号及扫描信号驱动所述电性控制开关;
其中所述第一供应电压为脉冲宽度调变电压,且所述第一供应电压的工作周期低于100%。
2.如权利要求1所述的显示装置的操作方法,其特征在于,所述第一供应电压为周期性电压。
3.如权利要求1所述的显示装置的操作方法,其特征在于,所述第一供应电压具有多个正弦波。
4.如权利要求1所述的显示装置的操作方法,其特征在于,所述第一供应电压具有多个方波。
5.如权利要求1所述的显示装置的操作方法,其特征在于,所述第一供应电压具有多个锯齿波。
6.如权利要求1所述的显示装置的操作方法,其特征在于,所述第一供应电压具有多个三角波。
7.如权利要求1所述的显示装置的操作方法,其特征在于,所述第一供应电压具有多个正弦波、多个方波、多个锯齿波、以及多个三角波的组合。
8.如权利要求1所述的显示装置的操作方法,其特征在于,所述第一供应电压包括第一周期性信号以及第二周期性信号,且所述第一周期性信号的相位不同于所述第二周期性信号的相位。
9.如权利要求8所述的显示装置的操作方法,其特征在于,所述第一周期性信号的工作周期不同于所述第二周期性信号的工作周期。
10.如权利要求8所述的显示装置的操作方法,其特征在于,所述第一周期性信号的振幅不同于所述第二周期性信号的振幅。
11.一种显示装置,其特征在于,包括:
透明基板;
多条扫描线;
多条数据线;以及
多个像素,电性连接所述多条扫描线与所述多条数据线,其中所述多个像素中的至少一个包括:
发光二极管,用以接收第一供应电压;
电性控制开关,电性连接所述发光二极管;以及
控制电路,,电性连接所述电性控制开关,用以根据来自所述多条数据线中的一个的数据信号以及来自所述多条扫描线中的一个的扫描信号,驱动所述电性控制开关;
其中所述第一供应电压为脉冲宽度调变电压,且所述第一供应电压的工作周期低于100%。
12.如权利要求11所述的显示装置,其特征在于,所述第一供应电压为周期性电压。
13.如权利要求11所述的显示装置,其特征在于,所述第一供应电压具有多个正弦波。
14.如权利要求11所述的显示装置,其特征在于,所述第一供应电压具有多个方波。
15.如权利要求11所述的显示装置,其特征在于,所述第一供应电压具有多个锯齿波。
16.如权利要求11所述的显示装置,其特征在于,所述第一供应电压具有多个三角波。
17.如权利要求11所述的显示装置,其特征在于,所述第一供应电压具有多个正弦波、多个方波、多个锯齿波、以及多个三角波的组合。
18.如权利要求11所述的显示装置,其特征在于,所述第一供应电压包括第一周期性信号以及第二周期性信号,且所述第一周期性信号的相位不同于所述第二周期性信号的相位。
19.如权利要求18所述的显示装置,其特征在于,所述第一周期性信号的工作周期不同于所述第二周期性信号的工作周期。
20.如权利要求18所述的显示装置,其特征在于,所述第一周期性信号的振幅不同于所述第二周期性信号的振幅。
21.一种显示装置,其特征在于,包括:
发光二极管,用以接收供应电压;
电性控制开关,电性连接所述发光二极管;以及
控制电路,电性连接所述电性控制开关,用以根据数据信号以及扫描信号,驱动所述电性控制开关;
其中所述供应电压的工作周期低于100%。
22.如权利要求21所述的显示装置,其特征在于,所述供应电压在多于一个电压电平上交替变化。
23.如权利要求21所述的显示装置,其特征在于,所述供应电压在多于一个电压电平上周期性变化。
24.如权利要求21所述的显示装置,其特征在于,在所述供应电压具有第一电压电平且所述电性控制开关导通的第一状况下,具有所述第一电压电平的所述供应电压驱动所述发光二极管,且在所述供应电压具有第二电压电平且所述电性控制开关导通的第二状况下,具有所述第二电压电平的所述供应电压无法驱动所述发光二极管。
25.如权利要求21所述的显示装置,其特征在于,所述第一供应电压具有多个正弦波。
26.如权利要求21所述的显示装置,其特征在于,所述第一供应电压具有多个方波。
27.如权利要求21所述的显示装置,其特征在于,所述第一供应电压具有多个锯齿波。
28.如权利要求21所述的显示装置,其特征在于,所述第一供应电压具有多个三角波。
29.如权利要求21所述的显示装置,其特征在于,所述第一供应电压具有多个正弦波、多个方波、多个锯齿波、以及多个三角波的组合。
30.如权利要求21所述的显示装置,其特征在于,所述第一供应电压包括第一周期性信号以及第二周期性信号,且所述第一周期性信号的相位不同于所述第二周期性信号的相位。
31.如权利要求30所述的显示装置,其特征在于,所述第一周期性信号的工作周期不同于所述第二周期性信号的工作周期。
32.如权利要求30所述的显示装置,其特征在于,所述第一周期性信号的振幅不同于所述第二周期性信号的振幅。
33.一种显示装置的操作方法,其特征在于,包括:
提供第一供应电流至发光二极管;
其中所述发光二极管电性连接电性控制开关,所述电性控制开关电性连接控制电路,所述控制电路用以根据数据信号及扫描信号驱动所述电性控制开关;
其中所述第一供应电流为脉冲宽度调变电流,且所述第一供应电流的工作周期低于100%。
34.如权利要求33所述的显示装置的操作方法,其特征在于,所述第一供应电流为周期性电流。
35.如权利要求33所述的显示装置的操作方法,其特征在于,所述第一供应电流包括多个正弦波、多个方波、多个锯齿波、多个三角波、及其任意组合中的一个。
36.如权利要求33所述的显示装置的操作方法,其特征在于,所述第一供应电流包括第一周期性信号以及第二周期性信号,且所述第一周期性信号的相位不同于所述第二周期性信号的相位。
37.如权利要求36所述的显示装置的操作方法,其特征在于,所述第一周期性信号的工作周期不同于所述第二周期性信号的工作周期。
38.如权利要求36所述的显示装置的操作方法,其特征在于,所述第一周期性信号的振幅不同于所述第二周期性信号的振幅。
39.一种显示装置,其特征在于,包括:
发光二极管,用以接收供应电流;
电性控制开关,电性连接所述发光二极管;以及
控制电路,电性连接所述电性控制开关,用以根据数据信号以及扫描信号,驱动所述电性控制开关;
其中所述供应电流的工作周期低于100%。
40.如权利要求39所述的显示装置,其特征在于,所述第一供应电流为周期性电流。
41.如权利要求39所述的显示装置,其特征在于,所述第一供应电流包括多个正弦波、多个方波、多个锯齿波、多个三角波、及其任意组合中的一个。
42.如权利要求39所述的显示装置,其特征在于,所述第一供应电流包括第一周期性信号以及第二周期性信号,且所述第一周期性信号的相位不同于所述第二周期性信号的相位。
43.如权利要求42所述的显示装置,其特征在于,所述第一周期性信号的工作周期不同于所述第二周期性信号的工作周期。
44.如权利要求42所述的显示装置,其特征在于,所述第一周期性信号的振幅不同于所述第二周期性信号的振幅。
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Legal Events
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication | ||
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Application publication date: 20171215 |