TW201629945A - 顯示幕及其驅動方法 - Google Patents
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Abstract
本發明公開一種顯示幕,包括像素結構和像素驅動電路,該像素結構包括多個像素組,每個像素組包括兩個以上的像素單元,每個像素單元包括第一子像素、第二子像素和第三子像素,每個該第一子像素和第二子像素分別連接一個第一像素驅動電路和第二像素驅動電路,同一像素組中所有的第三子像素均連接同一個第三像素驅動電路。還公開一種顯示幕的驅動方法。上述顯示幕及其驅動方法,可以使同一像素組中的多個第三子像素用一個第三像素驅動電路使用同一亮度資料驅動,節省了像素驅動電路的數量,從而為高解析度的像素驅動提供條件。
Description
本發明屬於平板顯示技術領域,特別是關於一種顯示幕和一種該顯示幕的驅動方法。
隨著技術的發展,使用者對顯示解析度的需求越來越高。解析度可以採用PPI(pixels per inch,每英吋像素數)來衡量。根據顯示原理可知,像素單元中的子像素都需要使用像素驅動電路來驅動進而發光,因此,為了提高像素解析度,除了需要在單位面積內容納更多的像素單元之外,也需要更多的像素驅動電路。
以傳統的RGB子像素並置排列的顯示幕為例,要想實現500PPI以上的解析度,像素單元尺寸要小於51×51(μm),子像素尺寸要小於17×51(μm),而像素電路一般由多個薄膜電晶體(TFT)和電容構成(如6T2C電路),傳統的工藝難以做出匹配尺寸小於17×51(μm)以下子像素的驅動電路。
基於此,有必要提供一種相比傳統電路可以節省像素驅動電路數量的顯示幕。
還提供一種顯示幕的驅動方法。
一種顯示幕,包括像素結構和像素驅動電路,該像素結構包括多個像素組,每個像素組包括兩個或兩個以上像素單元,該像素單元包括第一子像素、第二子像素和第三子像素,每個該第一子像素和第二子像素分別連接一個第一像素驅動電路和第二像素驅動電路,同一像素組中所有的第三子像素均連接同一個第三像素驅動電路。
在其中一個實施例中,該第一子像素和第二子像素分別為紅色子像素和綠色子像素,該第三子像素為藍色子像素。
在其中一個實施例中,該紅色子像素和綠色子像素的傳輸層或者阻擋層材料共用藍色子像素的發光層材料。
在其中一個實施例中,該像素組中的第一子像素和第二子像素成行列排布。
在其中一個實施例中,同一像素組中所有的第三子像素相互連接。
在其中一個實施例中,該第三像素驅動電路用於接收所連接的同一像素組中的所有第三子像素的亮度資料,並根據所有的亮度資料的平均亮度來驅動所連接的所有第三子像素。
在其中一個實施例中,任意兩個像素組的結構相同。
一種顯示幕的驅動方法,包括如下步驟:將顯示幕的像素結構劃分為多個像素組,每個像素組包括兩個以上的像素單元,該像素單元包括第一子像素、第二子像素和第三子像素;
將該第一子像素和第二子像素分別與一個第一像素驅動電路和第二像素驅動電路連接,每個第一和第二像素驅動電路分別接收所連接的第一和第二子像素的亮度資料,並根據亮度資料驅動相應的第一和第二子像素;將同一像素組中所有的第三子像素與同一個第三像素驅動電路連接,該第三像素驅動電路接收所連接的同一像素組中的所有第三子像素的亮度資料,根據預設的規則計算輸出亮度,並根據該輸出亮度驅動所連接的所有的第三子像素。
在其中一個實施例中,該預設的規則為計算平均值。
在其中一個實施例中,該同一像素組中所有的第三子像素相互連接。
上述顯示幕及其驅動方法,可以使同一像素組中的多個第三子像素用一個第三像素驅動電路使用同一亮度資料驅動,節省了像素驅動電路的數量,從而為高解析度的像素驅動提供條件。
10‧‧‧像素組
100‧‧‧像素單元
110‧‧‧第一子像素
120‧‧‧第二子像素
130‧‧‧第三子像素
圖1為一個像素組的結構和相應的像素驅動電路的示意圖;圖2為第一實施例的一種像素組的結構和相應的像素驅動電路的示意圖;圖3(a)~圖3(d)為第二實施例的四種像素組的結構和相應的像素驅動電路的示意圖;圖4為第三實施例的一種像素組的結構和相應的像素驅動電路的示意
圖。
以下結合附圖和實施例進行進一步說明。
一種顯示幕,包括像素結構和像素驅動電路。該像素結構包括多個像素組,每個像素組包括兩個或兩個以上的像素單元,該像素單元包括第一子像素、第二子像素和第三子像素。該像素驅動電路包括多個第一像素驅動電路、第二像素驅動電路和第三像素驅動電路。如圖1所示,為其中一個像素組的結構和相應的像素驅動電路的示意圖。該像素組10包括4個像素單元100,每個像素單元100包括第一子像素110、第二子像素120和第三子像素130。每個第一子像素110和第二子像素120分別連接一個第一像素驅動電路和第二像素驅動電路。同時,該像素組10中所有的第三子像素130均連接同一個第三像素驅動電路。
具體地,如圖1所示,該像素組中,第一子像素110和第二子像素120分別為紅色子像素(R)和綠色子像素(G),第三子像素130為藍色子像素(B)。則該像素組中的每個紅色子像素(R)連接一個R像素驅動電路,該像素組中的每個綠色子像素(G)連接一個G像素驅動電路,該像素組中的所有藍色子像素(B)均連接同一個B像素驅動電路。其中,該藍色子像素(B)可以是利用掩膜板只在藍色子像素位置蒸鍍,也可以是利用掩膜板在整個像素組位置蒸鍍,亦可以是利用掩膜板在像素結構位置整面蒸鍍。需要說明的是,無論藍色子像素(B)以什麼方式蒸鍍,其都是以像素組為單位連接到一個B像素驅動電路,也就是說,每個像素組
中的所有藍色子像素(B)均連接同一個B像素驅動電路。
本發明還提供一種顯示幕的驅動方法,包括如下步驟:將顯示幕的像素結構劃分為多個像素組,每個像素組包括兩個或兩個以上的像素單元,該像素單元包括第一子像素、第二子像素和第三子像素;將每個所述的第一子像素和第二子像素分別與一個第一像素驅動電路和第二像素驅動電路連接,每個第一和第二像素驅動電路分別接收所連接的第一和第二子像素的亮度資料,並根據亮度資料驅動相應的第一和第二子像素;將同一像素組中所有的第三子像素與同一個第三像素驅動電路連接,該第三像素驅動電路接收所連接的同一像素組中的所有的第三子像素的亮度資料,根據預設的規則計算輸出亮度,並根據該輸出亮度驅動所連接的所有的第三子像素。優選的,預設的規則為計算平均值。也即將接收到的所有亮度資料加和後平均,將亮度平均值用於驅動所有的第三子像素130。
根據對人的視角特性的研究可知:人眼含有三種視錐細胞,分別對紅光、綠光和藍光敏感,這三種視錐細胞的相對密度彼此不同,其中藍色視錐細胞數量遠遠少於其他兩種,只有約6%。因此人眼對各種顏色的分辨能力不一樣,藍色視角大約為0.25°,紅色或綠色視角大約為0.12°。例如,在30cm的視距下,0.25°對應於顯示器上的1270μm,如果藍色像素的間距小於該間距的一半(625μm),顏色將會混合,而不會損失圖像品質。所以即使將藍光的解析度降低數倍,也不影響人眼對畫質的感受。因此,
根據人眼對藍色不敏感的特性,可以使同一像素組中的多個藍色子像素用同一個像素驅動電路使用同一亮度資料驅動,而基本上不會損失畫質。這樣,可以節省像素驅動電路的數量,從而為高解析度的像素驅動提供條件。
進一步地,紅色子像素和綠色子像素的傳輸層或者阻擋層材料可以共用藍色子像素的發光層材料,這樣可以進一步利用顯示幕上的空間,提高像素解析度。
進一步地,像素組10中的第一子像素110和第二子像素120成行列排布。例如4個像素單元100一共包括4個第一子像素110和4個第二子像素120,則這8個子像素可以構成如圖1所示的2×4的排列。第三子像素130的位置可以比較隨意,並不固定,只需要其與對應的第一子像素110和4個第二子像素120一起構成完整的像素單元100以完成色彩顯示即可。
進一步地,像素組10中所有的第三子像素130可以相互連接,也可以相互分離,還可以是一整面。
為便於製作,顯示幕的任意兩個像素組的結構相同。
以下以幾個具體的像素組結構舉例說明顯示幕的像素結構和相應的像素驅動電路以及顯示幕的驅動方法。
圖2為第一實施例的一種像素組的結構和相應的像素驅動電路。在一個像素組內,分別有2個紅色子像素和2個綠色子像素,且每個紅色子像素和綠色子像素各對應一個像素驅動電路(如6T1C電路)。藍色子像素數量和位置不限定,可以採用多種位置,只需要保證每一對紅色子像素和綠色子像素都有藍色子像素組成一個像素單元。本實施例中,同
一像素組中的藍色子像素連接在一起,可以理解的是,同一像素組中的藍色子像素也可以不連接在一起,而是以像素單元為單位獨立蒸鍍。但無論藍色子像素以什麼方式排列,像素組內不同位置的藍色子像素都通過陽極連接到同一像素驅動電路。該像素組內共有5個像素驅動電路。傳統的RGB並置像素排列方式有6個像素驅動電路,與傳統的RGB並置像素排列方式相比,減少1個像素驅動電路。
本實施例中的像素結構包括多個如上所述的像素組,本實施例提供一種顯示幕,包括如上所述的像素結構和像素驅動電路。
本實施例還提供一種顯示幕的驅動方法,包括如下步驟:將顯示幕的像素結構劃分為多個像素組,每個像素組包括兩個像素單元,該像素單元包括紅色子像素、綠色子像素和藍色子像素;將每個像素組中的每個紅色子像素和綠色子像素分別與一個紅色像素驅動電路和綠色像素驅動電路連接,每個紅色像素驅動電路和綠色像素驅動電路分別接收所連接的子像素的亮度資料,並根據亮度資料驅動相應的子像素;將同一像素組中所有的藍色子像素與同一個藍色像素驅動電路連接,該同一藍色像素驅動電路接收所連接的所有的藍色子像素的亮度資料,根據預設的規則計算輸出亮度,並根據該輸出亮度驅動所連接的所有的藍色子像素。優選的,預設的規則為計算平均值。也即將接收到的所有亮度資料加和後平均,將亮度平均值用於驅動所有的藍色子像素。
圖3(a)~圖3(d)為第二實施例的四種像素組的結構和相應的像素驅動電路。在本實施例中,如圖3(a)~圖3(d)所示,一個像
素組內有4個像素單元,即一個像素組內分別有4個紅色子像素和4個綠色子像素,且每個紅色子像素和綠色子像素各對應一個像素驅動電路(如6T1C電路)。藍色子像素數量和位置不限定,可以採用多種位置,只需要保證每一對紅色子像素和綠色子像素都有藍色子像素組成一個像素單元。本實施例中,同一像素組中的藍色子像素連接在一起,可以理解的是,同一像素組中的藍色子像素也可以不連接在一起,而是以像素單元為單位獨立蒸鍍,也可以是以像素組為單位整面蒸鍍。圖3(a)~圖3(d)示出了藍色子像素處於4種不同位置和數量的情形。圖3(a)和圖3(c)都具有兩個相互獨立的藍色子像素,其中每個藍色子像素與排成一行的兩對紅色子像素和綠色子像素配合。但無論藍色子像素以什麼方式排列,像素組內不同位置的藍色子像素都通過陽極連接到同一像素驅動電路。圖3(b)和圖3(d)都具有兩個相互連接起來的藍色子像素,其都是在圖3(a)或圖3(c)的結構的基礎上把獨立的藍色子像素從不同的位置連接起來形成。連接的部分也可採用藍色子像素的材料。該像素組內共有9個像素驅動電路。傳統的RGB並置像素排列方式有12個像素驅動電路,與傳統的RGB並置像素排列方式相比,減少3個像素驅動電路。
本實施例中的像素結構包括多個如上所述的像素組,本實施例提供一種顯示幕,包括如上所述的像素結構和像素驅動電路。
本實施例還提供一種顯示幕的驅動方法,與第一實施例的驅動方法類似,此處不再贅述。
圖4為第三實施例的一種像素組的結構和相應的像素驅動電路。本實施例的像素組包含更多的像素單元。如圖4所示,在一個像素
組內,分別有16個紅色子像素和16個綠色子像素,且每個紅色子像素和綠色子像素各對應一個像素驅動電路(如6T1C電路)。藍色子像素數量和位置不限定,可以採用多種位置,只需要保證每一對紅色子像素和綠色子像素都有藍色子像素組成一個像素單元。本實施例中,同一像素組中的藍色子像素連接在一起,可以理解的是,同一像素組中的藍色子像素也可以不連接在一起,而是以像素單元為單位獨立蒸鍍,也可以是以像素組為單位整面蒸鍍。但無論藍色子像素以什麼方式排列,此像素組內不同位置的藍色子像素都通過陽極連接到同一像素驅動電路。該像素組內共有33個像素驅動電路。傳統的RGB並置像素排列方式有48個像素驅動電路,與傳統的RGB並置像素排列方式相比,減少15個像素驅動電路。
本實施例中的像素結構包括多個如上所述的像素組,本實施例提供一種顯示幕,包括如上所述的像素結構和像素驅動電路。
本實施例還提供一種顯示幕的驅動方法,與第一實施例的驅動方法類似,此處不再贅述。
可以理解,在一個像素組內,還可以包括其他數量的n個紅色子像素和n個綠色子像素。這樣,與傳統的RGB並置像素排列方式相比,可以減少n-1個像素驅動電路。其中n是大於1的整數。
本發明的實施例和附圖以第一子像素為紅色子像素、第二子像素為綠色子像素、第三子像素為藍色子像素為例說明技術方案,但本發明並不限於此,例如,第一子像素也可以為綠色或藍色,第二子像素也可以為紅色或藍色,第三子像素也可以為紅色或綠色。
綜上所述,上述顯示幕及其驅動方法,可以使同一像素組中
的多個第三子像素用同一個像素驅動電路使用同一亮度資料驅動,節省了像素驅動電路的數量,從而為高解析度的像素驅動提供條件。
以上所述實施例僅表達了本發明的幾種實施方式,其描述較為具體和詳細,但並不能因此而理解為對本發明專利範圍的限制。應當指出的是,對於本領域的普通技術人員來說,在不脫離本發明構思的前提下,還可以做出若干變形和改進,這些都屬於本發明的保護範圍。因此,本發明專利的保護範圍應以所附申請專利範圍為準。
10‧‧‧像素組
100‧‧‧像素單元
110‧‧‧第一子像素
120‧‧‧第二子像素
130‧‧‧第三子像素
Claims (10)
- 一種顯示幕,包括像素結構和像素驅動電路,該像素結構包括多個像素組,每個像素組包括兩個或兩個以上像素單元,該像素單元包括第一子像素、第二子像素和第三子像素,每個該第一子像素和第二子像素分別連接一個第一像素驅動電路和第二像素驅動電路,同一像素組中所有的第三子像素均連接同一個第三像素驅動電路。
- 如請求項1所述的顯示幕,其中,該第一子像素和第二子像素分別為紅色子像素和綠色子像素,該第三子像素為藍色子像素。
- 如請求項2所述的顯示幕,其中,該紅色子像素和綠色子像素的傳輸層或者阻擋層材料共用藍色子像素的發光層材料。
- 如請求項1所述的顯示幕,其中,該像素組中的第一子像素和第二子像素成行列排布。
- 如請求項1所述的顯示幕,其中,同一像素組中所有的第三子像素相互連接。
- 如請求項1所述的顯示幕,其中,該第三像素驅動電路用於接收所連接的同一像素組中的所有第三子像素的亮度資料,並根據所有的亮度資料的平均亮度來驅動所連接的所有第三子像素。
- 如請求項1所述的顯示幕,其中,任意兩個像素組的結構相同。
- 一種顯示幕的驅動方法,包括如下步驟:將顯示幕的像素結構劃分為多個像素組,每個像素組包括兩個或兩個以上像素單元,該像素單元包括第一子像素、第二子像素和第三子像素; 將每個該第一子像素和第二子像素分別與一個第一像素驅動電路和第二像素驅動電路連接,每個第一和第二像素驅動電路分別接收所連接的第一和第二子像素的亮度資料,並根據亮度資料驅動相應的第一和第二子像素;將同一像素組中所有的第三子像素與同一個第三像素驅動電路連接,該第三像素驅動電路接收所連接的同一像素組中的所有第三子像素的亮度資料,根據預設的規則計算輸出亮度,並根據該輸出亮度驅動所連接的所有第三子像素。
- 如請求項8所述的顯示幕的驅動方法,其中,該預設的規則為計算平均值。
- 如請求項8所述的顯示幕的驅動方法,其中,該同一像素組中所有的第三子像素相互連接。
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