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CN109102778A - 像素驱动电路及其驱动方法、显示装置 - Google Patents

像素驱动电路及其驱动方法、显示装置 Download PDF

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CN109102778A
CN109102778A CN201811357575.3A CN201811357575A CN109102778A CN 109102778 A CN109102778 A CN 109102778A CN 201811357575 A CN201811357575 A CN 201811357575A CN 109102778 A CN109102778 A CN 109102778A
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CN
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control
signal
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pixel
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王铁石
高雪岭
徐智强
羊振中
刘浩然
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Original Assignee
BOE Technology Group Co Ltd
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Priority to US17/234,873 priority patent/US11341918B2/en
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Abstract

本公开是关于一种像素驱动电路及其驱动方法、显示装置,所述像素驱动电路包括连接于第一节点的第一端、连接于第二节点的控制端和连接于第三节点的第二端;写入模块,连接数据信号端、第一扫描端和所述第一节点;第一控制模块,连接第一电源端、发光控制端和所述第一节点;复位模块,连接参考信号端、第二扫描端和所述第二节点;补偿模块,连接于所述第二节点和第三节点之间;第二控制模块,连接所述第三节点、所述发光元件和所述发光控制端,所述发光元件的第二端接收第二电压信号;储能模块,连接于所述第一电源端和所述第二节点之间。避免了由于TFT磁滞现象,导致的显示装置会产生残像的现象,提升了显示效果。

Description

像素驱动电路及其驱动方法、显示装置
技术领域
本公开涉及显示技术领域,具体而言,涉及一种像素驱动电路及其驱动方法、显示装置。
背景技术
随着技术的的发展和进步,AMOLED(Active Matrix Driving OLED,有源矩阵驱动有机发光二极管)在各类显示装置中的应用越来越广泛,在AMOLED技术中,每个OLED均通过TFT(Thin Film Transistor,薄膜晶体管)开关电路逐行扫描输入电流进行驱动。
相关技术中,由于TFT的磁滞效应,使得发光元件电流不仅和TFT当前的偏压有关还和TFT前一时刻的偏压有关,导致在不同灰阶画面切换时,会出现短期残像现象,影响显示装置的显示效果。
需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本公开的目的在于提供一种像素驱动电路及其驱动方法、显示装置,进而至少在一定程度上克服相关技术中在不同灰阶画面切换时,会出现短期残像,影响显示装置的显示效果的问题。
根据本公开的一个方面,提供一种像素驱动电路,包括驱动晶体管,包括连接于第一节点的第一端、连接于第二节点的控制端和连接于第三节点的第二端;
写入模块,用于在第一扫描信号的控制下将数据信号传输至所述第一节点;
第一控制模块,用于在发光控制信号的控制下将第一电压信号传输至所述第一节点;
复位模块,用于在第二扫描信号控制下将参考信号传输至所述第二节点;
补偿模块,用于在补偿控制信号的控制下连通所述驱动晶体管的第二端和控制端;
第二控制模块,用于在所述发光控制信号的控制下将所述第三节点的信号传输至发光元件的第一端,所述发光元件的第二端接收第二电压信号;
储能模块,连接于所述第一电源端和所述第二节点之间。
根据本公开的一实施方式,所述像素驱动电路还包括:
初始化模块,用于在所述第一扫描信号的控制下将所述参考信号传输至所述发光元件的第一端。
根据本公开的一实施方式,所述写入模块连接数据信号端、第一扫描端和所述第一节点;
所述第一控制模块连接第一电源端、发光控制端和所述第一节点;
所述复位模块连接参考信号端、第二扫描端和所述第二节点;
所述补偿模块连接所述第二节点、第三节点和补偿控制端;
所述第二控制模块连接所述第三节点、发光元件和所述发光控制端;
所述初始化模块连接所述第一扫描端、所述参考信号端和所述发光元件的第一端。
根据本公开的一实施方式,所述写入模块包括:
第一开关元件,控制端连接所述第一扫描端,第一端连接所述数据信号端,第二端连接所述第一节点。
根据本公开的一实施方式,所述第一控制模块包括:
第二开关元件,控制端连接所述发光控制端,第一端连接所述第一电源端,第二端连接所述第一节点。
根据本公开的一实施方式,所述复位模块包括:
第三开关元件,控制端连接所述第二扫描端,第一端连接所述参考信号端,第二端连接所述第二节点。
根据本公开的一实施方式,所述补偿模块包括:
第四开关元件,控制端连接补偿控制信号端,第一端连接所述驱动晶体管的第二端,第二端连接所述第二节点。
根据本公开的一实施方式,所述第二控制模块包括:
第五开关元件,控制端连接所述发光控制端,第一端连接所述第三节点,第二端连接所述发光元件的第一端。
根据本公开的一实施方式,所述初始化模块包括:
第六开关元件,控制端连接所述第一扫描端,第一端连接所述参考信号端,第二端连接所述发光元件。
根据本公开的一实施方式,各个开关元件均为P型薄膜晶体管;
其中,所述第一电压信号为低电平信号,所述第二电压信号为高电平信号,所述发光元件的第一端为发光二极管的阴极,所述发光元件的第二端为所述发光二极管的阳极。
根据本公开的一实施方式,各个开关元件均为N型薄膜晶体管;
其中,所述第一电压信号为高电平信号,所述第二电压信号为低电平信号,所述发光元件的第一端为发光二极管的阳极,所述发光元件的第二端为所述发光二极管的阴极。
根据本公开的一实施方式,所述第二扫描信号的导通电平先于所述第一扫描信号的导通电平。
根据本公开的第二方面,提供一种像素驱动方法,包括:
利用第一扫描信号、发光控制信号、第二扫描信号和补偿控制信号控制开启复位模块和补偿模块并关断写入模块、第一控制模块和第二控制模块,以使得驱动晶体管处于偏置状态;
利用所述第一扫描信号、所述发光控制信号、所述第二扫描信号和所述补偿控制信号控制开启所述写入模块和所述补偿模块并关断所述第一控制模块、所述复位模块和所述第二控制模块,以将数据信号和所述驱动晶体管的阈值电压写入储能模块;
利用所述第一扫描信号、所述发光控制信号、所述第二扫描信号和所述补偿控制信号控制开启所述第一控制模块和第二控制模块并关断所述写入模块、所述复位模块和所述补偿模块,通过所述储能模块导通所述驱动晶体管,驱动发光元件发光。
根据本公开的一实施方式,像素驱动电路还包括初始化模块;所述像素驱动方法还包括:
利用第一扫描信号开启所述初始化模块,将所述参考信号传输至所述发光元件的第一端。
根据本公开的第三方面,提供一种显示装置,包括本公开提供的的像素驱动电路。
本公开提供的像素驱动电路,在复位阶段通过第一扫描信号、发光控制信号、第二扫描信号和补偿控制信号控制开启复位模块和补偿模块并关断写入模块、第一控制模块和第二控制模块,以使得驱动晶体管驱动端处于偏置状态;然后再进行数据信号的写入和驱动发光元件发光。由于在每帧画面的数据信号写入之前驱动晶体管驱动端都处于偏置状态,避免了由于TFT磁滞现象,使得发光元件的电流不仅和当前帧画面的驱动晶体管的偏压相关,也和前一帧画面的驱动晶体管的偏压相关,而导致的显示装置会产生残像的现象,提升了显示效果。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,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。
图1为相关技术提供的棋盘格画面切到低灰阶时产生残像的示意图。
图2为本公开示例性实施方式提供的一种像素驱动电路的示意图。
图3为本公开示例性实施方式提供的另一种像素驱动电路的示意图。
图4为为本公开示例性实施方式提供的一种像素驱动电路的控制时序图。
图5本公开示例性实施方式提供的一种像素驱动方法的流程图。
图中:
110 写入模块
120 第一控制模块
130 复位模块
140 补偿模块
150 第二控制模块
160 初始化模块
170 储能模块
Vdata 数据信号端
EM 发光控制端
VDD 第一电源端
VSS 第二电源端
Sn 第一扫描端
Sn-1 第二扫描端
Vint 参考信号端
Vcom 补偿控制端
P1 第一节点
P2 第二节点
P3 第三节点
T1 第一晶体管
T2 第二晶体管
T3 第三晶体管
T4 第四晶体管
T5 第五晶体管
T6 第六晶体管
Cst 储能电容
OLED 发光元件
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的范例;相反,提供这些实施方式使得本公开将更加全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施方式中。在下面的描述中,提供许多具体细节从而给出对本公开的实施方式的充分理解。然而,本领域技术人员将意识到,可以实践本公开的技术方案而省略所述特定细节中的一个或更多,或者可以采用其它的方法、组元、装置、步骤等。在其它情况下,不详细示出或描述公知技术方案以避免喧宾夺主而使得本公开的各方面变得模糊。
此外,附图仅为本公开的示意性图解,并非一定是按比例绘制。图中相同的附图标记表示相同或类似的部分,因而将省略对它们的重复描述。附图中所示的一些方框图是功能实体,不一定必须与物理或逻辑上独立的实体相对应。可以采用软件形式来实现这些功能实体,或在一个或多个硬件模块或集成电路中实现这些功能实体,或在不同网络和/或处理器装置和/或微控制器装置中实现这些功能实体。
相关技术中由于TFT的磁滞效应,使得发光元件电流不仅和TFT当前的偏压有关还和TFT前一时刻的偏压有关,导致在不同灰阶画面切换时,会出现短期残像现象。比如,如图1所示,当棋盘格画面切到低灰阶时产生残像。
本示例实施方式中首先提供了一种像素驱动电路,如图2所示,该像素驱动电路,包括驱动晶体管DT,该驱动晶体管DT包括连接于第一节点P1的第一端、连接于第二节点P2的控制端和连接于第三节点P3的第二端;
写入模块110,连接数据信号端Vdata、第一扫描端Sn和所述第一节点P1,用于在第一扫描信号的控制下将数据信号传输至所述第一节点P1;
第一控制模块120,连接第一电源端VDD、发光控制端EM和所述第一节点P1,用于在发光控制信号的控制下将第一电压信号传输至所述第一节点P1;
复位模块130,连接参考信号端Vint、第二扫描端Sn-1和所述第二节点P2,用于在第二扫描信号控制下将参考信号传输至所述第二节点P2;
补偿模块140,连接于所述第二节点P2和第三节点P3之间,用于在补偿控制信号的控制下连通所述驱动晶体管DT的第二端和控制端;
第二控制模块150,连接所述第三节点P3、所述发光元件和所述发光控制端EM,用于在所述发光控制信号的控制下将所述第三节点P3的信号传输至发光元件的第一端,所述发光元件的第二端连接第二电源端VSS,接收第二电压信号;
储能模块170,连接于所述第一电源端VDD和所述第二节点P2之间。
本公开实施方式提供的像素驱动电路,在复位阶段通过第一扫描信号、发光控制信号、第二扫描信号和补偿控制信号控制开启复位模块和补偿模块并关断写入模块、第一控制模块和第二控制模块,以使得驱动晶体管驱动端处于偏置状态;然后再进行数据信号的写入和驱动发光元件发光。由于在每帧画面的数据信号写入之前驱动晶体管驱动端都处于偏置状态,避免了由于TFT磁滞现象,使得发光元件的电流不仅和当前帧画面的驱动晶体管的偏压相关,也和前一帧画面的驱动晶体管的偏压相关,而导致的显示装置会产生残像的现象,提升了显示效果。
在本示例实施方式中,发光元件可以是电流驱动型发光元件,由流经驱动晶体管DT的电流控制其进行发光。
进一步的,为了对发光元件进行初始化处理,所述像素驱动电路还包括:初始化模块160,连接所述第一扫描端Sn、所述参考信号端Vint和所述发光元件的第一端,用于在所述第一扫描信号的控制下将所述参考信号传输至所述发光元件的第一端。
下面将结合图3对本公开实施方式中的各个模块进行详细说明:
写入模块110包括:第一开关元件,控制端连接所述第一扫描端Sn,第一端连接所述数据信号端Vdata,第二端连接所述第一节点P1。
第一控制模块120包括:第二开关元件,控制端连接所述发光控制端EM,第一端连接所述第一电源端VDD,第二端连接所述第一节点P1。
复位模块130包括:第三开关元件,控制端连接所述第二扫描端Sn-1,第一端连接所述参考信号端Vint,第二端连接所述第二节点P2。
补偿模块140包括:第四开关元件,控制端连接补偿控制信号端Vcom,第一端连接所述驱动晶体管DT的第二端,第二端连接所述第二节点P2。
第二控制模块150包括:第五开关元件,控制端连接所述发光控制端EM,第一端连接所述第三节点P3,第二端连接所述发光元件的第一端。
初始化模块160包括:第六开关元件,控制端连接所述第一扫描端Sn,第一端连接所述参考信号端Vint,第二端连接所述发光元件。
其中,所述第二扫描信号的导通电平先于所述第一扫描信号的导通电平。
在本示例实施方式中,所述第一至第六开关元件可以分别对应为第一至第六晶体管T6,每个晶体管均具有一控制端、第一端和第二端。具体的,各个晶体管的控制端可以为栅极、第一端可以为源极、第二端可以为漏极;或者,各个晶体管的控制端可以为栅极、第一端可以为漏极、第二端可以为源极。此外,各个晶体管还可以为增强型晶体管或者耗尽型晶体管,本示例实施方式对此不作具体限定。
在本公开一种可行的实施方式中,各个开关元件均可以为P型薄膜晶体管;其中,所述第一电压信号为低电平信号,所述第二电压信号为高电平信号,所述发光元件的第一端为发光二极管的阴极,所述发光元件的第二端为所述发光二极管的阳极。
在本公开另一种可行的实施方式中,各个开关元件均为N型薄膜晶体管;其中,所述第一电压信号为高电平信号,所述第二电压信号为低电平信号,所述发光元件的第一端为发光二极管的阳极,所述发光元件的第二端为所述发光二极管的阴极。
下面以所有开关元件均为P型晶体管、低电平导通为例,结合图3对本示例实施方式中的各个结构的连接关系进行具体的说明。
第一晶体管T1,控制端连接所述第一扫描端Sn,接收第一扫描信号,第一端连接所述数据信号端Vdata,第二端连接所述第一节点P1。
第二晶体管T2,控制端连接所述发光控制端EM,接收发光控制信号,第一端连接所述第一电源端VDD,第二端连接所述第一节点P1。
第三晶体管T3,控制端连接所述第二扫描端Sn-1,接收第二扫描信号,第一端连接所述参考信号端Vint,第二端连接所述第二节点P2。
第四晶体管T4,控制端连接补偿控制信号端Vcom,接收补偿控制信号,第一端连接所述驱动晶体管DT的第二端,第二端连接所述第二节点P2。
第五晶体管T5,控制端连接所述发光控制端EM,接收发光控制信号,第一端连接所述第三节点P3,第二端连接所述发光元件的第一端。
第六晶体管T6,控制端连接所述第一扫描端Sn,接收第一扫描信号,第一端连接所述参考信号端Vint,第二端连接所述发光元件。
结合图3所示的像素驱动电路和图4所示的控制信号波形图,对所述像素驱动电路的工作过程进行具体的描述。其中,第一电压信号为低电平,第二电压信号为高电平,其中,发光元件为发光二极管OLED,发光元件的第一端为OLED的阴极,发光元件的第二端为OLED的阳极,储能模块170为储能电容Cst。
第一时段t1(复位阶段),在该阶段第二扫描信号和补偿控制信号为低电平,第三晶体管T3栅极接收第二扫描信号而导通,将参考信号端Vint的参考信号传输至第二节点P2,驱动晶体管DT被置为偏置状态,第四晶体管T4栅极接收补偿控制信号而导通,连通驱动晶体管DT的第二端和栅极,第一晶体管T1、第二晶体管T2、第五晶体管T5和第六晶体管T6关断,此时驱动晶体管DT栅极电位为Vint,驱动晶体管DT源极电位变为Vint-Vth,驱动晶体管DT处于偏置状态,储能电容Cst充电。因此不论前一帧画面的驱动数据信号电压为何值,切换显示当前帧画面时驱动晶体管DT皆由偏置状态开始进行资料写入与补偿,故可解决因磁滞效应产生的短期残像问题。比如,如图1所示,前一帧画面显示为黑白棋盘,当切换画面时,通过本公开实施例提供的像素驱动电路,可以使显示黑色或白色像素区对应的驱动晶体管DT由偏置状态开始进行资料写入与补偿。
第二时段t2(写入阶段),在该阶段第一扫描信号和补偿控制信号为低电平,第一晶体管T1栅极接收第一扫描信号而导通,将数据信号传输至第一节点P1,驱动晶体管DT在储能电容Cst的控制下导通,第四晶体管T4接收补偿控制信号而导通,对驱动晶体管DT进行补偿,第六晶体管T6栅极接收第一扫描信号而导通,将参考信号传输至发光元件的第一端。第二晶体管T2、第三晶体管T3和第五晶体管T5关断,此时第一节点P1电位为Vdata,第二节点P2电位为Vdata+Vth。
第三阶段t3(发光阶段),发光控制信号为低电平,第二晶体管T2和第五晶体管T5的栅极接收发光控制信号而导通,驱动晶体管DT在储能电容Cst的控制下导通,驱动电流流过第二晶体管T2、驱动晶体管DT和第五晶体管T5驱动发光元件发光。
需要说明的是:在上述具体的实施例中,所有晶体管均为P型晶体管;但本领域技术人员容易根据本公开所提供的像素驱动电路得到所有晶体管均为N型晶体管的像素驱动电路。在本公开的一种示例性实施方式中,所有晶体管可以均为N型晶体管,此时第一电源信号VDD为高电平信号,OLED的阴极与第五晶体管T5连接,OLED的阳极与低电平信号连接。
本示例实施方式中还提供了一种像素驱动方法,如图5所示,该像素驱动方法可以包括如下步骤:
步骤S510,利用第一扫描信号、发光控制信号、第二扫描信号和补偿控制信号控制开启复位模块和补偿模块并关断写入模块、第一控制模块和第二控制模块,以使得驱动晶体管处于偏置状态;
步骤S520,利用所述第一扫描信号、所述发光控制信号、所述第二扫描信号和所述补偿控制信号控制开启所述写入模块和所述补偿模块并关断所述第一控制模块、所述复位模块和所述第二控制模块,以将数据信号和所述驱动晶体管的阈值电压写入储能模块;
步骤S530,利用所述第一扫描信号、所述发光控制信号、所述第二扫描信号和所述补偿控制信号控制开启所述第一控制模块和第二控制模块并关断所述写入模块、所述复位模块和所述补偿模块,通过所述储能模块导通所述驱动晶体管,驱动发光元件发光。
进一步的,像素驱动电路还包括初始化模块160;所述步骤S520还可以包括:
利用第一扫描信号开启所述初始化模块,将所述参考信号传输至所述发光元件的第一端。
本示例实施方式中还提供了一种显示装置,包括上述的像素驱动电路。该显示装置包括:多条扫描线,用于提供扫描信号;多条数据线,用于提供数据信号;多个像素驱动电路,电连接于上述的扫描线和数据线;其中至少之一的像素驱动电路包括为本示例实施方式中的上述任一像素驱动电路。在复位阶段通过第一扫描信号、发光控制信号、第二扫描信号和补偿控制信号控制开启复位模块130和补偿模块140并关断写入模块110、第一控制模块120和第二控制模块150,以使得驱动晶体管DT驱动端处于偏置状态,因此可改善OLED显示装置的显示画面的残像现象,从而提升显示品质。其中,所述显示装置例如可以包括手机、平板电脑、电视机、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。
需要说明的是:所述显示装置中各模块单元的具体细节已经在对应的像素驱动电路中进行了详细的描述,因此这里不再赘述。
应当注意,尽管在上文详细描述中提及了用于动作执行的设备的若干模块或者单元,但是这种划分并非强制性的。实际上,根据本公开的实施方式,上文描述的两个或更多模块或者单元的特征和功能可以在一个模块或者单元中具体化。反之,上文描述的一个模块或者单元的特征和功能可以进一步划分为由多个模块或者单元来具体化。
此外,尽管在附图中以特定顺序描述了本公开中方法的各个步骤,但是,这并非要求或者暗示必须按照该特定顺序来执行这些步骤,或是必须执行全部所示的步骤才能实现期望的结果。附加的或备选的,可以省略某些步骤,将多个步骤合并为一个步骤执行,以及/或者将一个步骤分解为多个步骤执行等。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员易于理解,这里描述的示例实施方式可以通过软件实现,也可以通过软件结合必要的硬件的方式来实现。因此,根据本公开实施方式的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中或网络上,包括若干指令以使得一台计算设备(可以是个人计算机、服务器、移动终端、或者网络设备等)执行根据本公开实施方式的方法。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由所附的权利要求指出。

Claims (15)

1.一种像素驱动电路,其特征在于,包括驱动晶体管,包括连接于第一节点的第一端、连接于第二节点的控制端和连接于第三节点的第二端;
写入模块,用于在第一扫描信号的控制下将数据信号传输至所述第一节点;
第一控制模块,用于在发光控制信号的控制下将第一电压信号传输至所述第一节点;
复位模块,用于在第二扫描信号控制下将参考信号传输至所述第二节点;
补偿模块,用于在补偿控制信号的控制下连通所述驱动晶体管的第二端和控制端;
第二控制模块,用于在所述发光控制信号的控制下将所述第三节点的信号传输至发光元件的第一端,所述发光元件的第二端接收第二电压信号;
储能模块,连接于第一电源端和所述第二节点之间。
2.如权利要求1所述的像素驱动电路,其特征在于,所述像素驱动电路还包括:
初始化模块,用于在所述第一扫描信号的控制下将所述参考信号传输至所述发光元件的第一端。
3.如权利要求2所述的像素驱动电路,其特征在于:
所述写入模块连接数据信号端、第一扫描端和所述第一节点;
所述第一控制模块连接第一电源端、发光控制端和所述第一节点;
所述复位模块连接参考信号端、第二扫描端和所述第二节点;
所述补偿模块连接所述第二节点、第三节点和补偿控制端;
所述第二控制模块连接所述第三节点、发光元件和所述发光控制端;
所述初始化模块连接所述第一扫描端、所述参考信号端和所述发光元件的第一端。
4.如权利要求1所述的像素驱动电路,其特征在于,所述写入模块包括:
第一开关元件,控制端连接所述第一扫描端,第一端连接所述数据信号端,第二端连接所述第一节点。
5.如权利要求1所述的像素驱动电路,其特征在于,所述第一控制模块包括:
第二开关元件,控制端连接所述发光控制端,第一端连接所述第一电源端,第二端连接所述第一节点。
6.如权利要求1所述的像素驱动电路,其特征在于,所述复位模块包括:
第三开关元件,控制端连接所述第二扫描端,第一端连接所述参考信号端,第二端连接所述第二节点。
7.如权利要求1所述的像素驱动电路,其特征在于,所述补偿模块包括:
第四开关元件,控制端连接补偿控制信号端,第一端连接所述驱动晶体管的第二端,第二端连接所述第二节点。
8.如权利要求1所述的像素驱动电路,其特征在于,所述第二控制模块包括:
第五开关元件,控制端连接所述发光控制端,第一端连接所述第三节点,第二端连接所述发光元件的第一端。
9.如权利要求2所述的像素驱动电路,其特征在于,所述初始化模块包括:
第六开关元件,控制端连接所述第一扫描端,第一端连接所述参考信号端,第二端连接所述发光元件。
10.如权利要求4-9任一项所述的像素驱动电路,其特征在于,各个开关元件均为P型薄膜晶体管;
其中,所述第一电压信号为低电平信号,所述第二电压信号为高电平信号,所述发光元件的第一端为发光二极管的阴极,所述发光元件的第二端为所述发光二极管的阳极。
11.如权利要求4-9任一项所述的像素驱动电路,其特征在于,各个开关元件均为N型薄膜晶体管;
其中,所述第一电压信号为高电平信号,所述第二电压信号为低电平信号,所述发光元件的第一端为发光二极管的阳极,发光元件的第二端为所述发光二极管的阴极。
12.如权利要求1-9任一项所述的像素驱动电路,其特征在于,所述第二扫描信号的导通电平先于所述第一扫描信号的导通电平。
13.一种像素驱动方法,其特征在于,包括:
利用第一扫描信号、发光控制信号、第二扫描信号和补偿控制信号控制开启复位模块和补偿模块并关断写入模块、第一控制模块和第二控制模块,以使得驱动晶体管处于偏置状态;
利用所述第一扫描信号、所述发光控制信号、所述第二扫描信号和所述补偿控制信号控制开启所述写入模块和所述补偿模块并关断所述第一控制模块、所述复位模块和所述第二控制模块,以将数据信号和所述驱动晶体管的阈值电压写入储能模块;
利用所述第一扫描信号、所述发光控制信号、所述第二扫描信号和所述补偿控制信号控制开启所述第一控制模块和第二控制模块并关断所述写入模块、所述复位模块和所述补偿模块,通过所述储能模块控制导通所述驱动晶体管,驱动发光元件发光。
14.如权利要求13所述的像素驱动方法,其特征在于,像素驱动电路还包括初始化模块;所述像素驱动方法还包括:
利用第一扫描信号开启所述初始化模块,将参考信号传输至所述发光元件的第一端。
15.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1-12任一项所述的像素驱动电路。
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