(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】公表特許公報(A)
(11)【公表番号】
(43)【公表日】2025-01-24
(54)【発明の名称】画素ユニットの駆動回路及び表示パネル
(51)【国際特許分類】
G09G 3/32 20160101AFI20250117BHJP
G09G 3/20 20060101ALI20250117BHJP
【FI】
G09G3/32 A
G09G3/20 612A
G09G3/20 642P
【審査請求】有
【予備審査請求】未請求
(21)【出願番号】P 2024539751
(86)(22)【出願日】2022-12-21
(85)【翻訳文提出日】2024-06-28
(86)【国際出願番号】 CN2022140822
(87)【国際公開番号】W WO2023221498
(87)【国際公開日】2023-11-23
(31)【優先権主張番号】202210551407.8
(32)【優先日】2022-05-18
(33)【優先権主張国・地域又は機関】CN
(81)【指定国・地域】
(71)【出願人】
【識別番号】521141718
【氏名又は名称】恵科股▲分▼有限公司
【氏名又は名称原語表記】HKC Corporation Limited
【住所又は居所原語表記】1F-3F, 5F-7F of Factory Building 1, 7F of Factory Building 6, Huike Industrial Park, No.1 Industrial 2nd Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China
(74)【代理人】
【識別番号】110000578
【氏名又は名称】名古屋国際弁理士法人
(72)【発明者】
【氏名】周仁杰
(72)【発明者】
【氏名】袁▲海▼江
【テーマコード(参考)】
5C080
5C380
【Fターム(参考)】
5C080AA07
5C080DD29
5C080FF03
5C080JJ02
5C080JJ03
5C380AA03
5C380BC01
5C380BD01
5C380CE09
5C380CF10
5C380CF23
5C380CF46
5C380CF51
5C380DA50
(57)【要約】
本願は画素ユニットの駆動回路及び表示パネルに関し、該駆動回路のスイッチングモジュール(300)はメインコントロールモジュール(200)によって伝送された水平走査信号に基づいて、発光ユニット(100)とプリチャージモジュール(500)とのオンオフを制御し、トリガモジュール(400)は、発光ユニット(100)がプリチャージモジュール(500)と遮断される場合、メインコントロールモジュール(200)によって伝送された水平走査信号に基づいて、それぞれ給電ユニット(600)とプリチャージモジュール(500)とのオンオフ、プリチャージ給電ユニット(700)とプリチャージモジュール(500)とのオンオフを制御し、発光ユニット(100)は、発光ユニット(100)がプリチャージモジュール(500)に導通される場合、プリチャージモジュール(500)を介して給電ユニット(600)によって伝送される給電電圧とプリチャージモジュール(500)がプリチャージ給電ユニット(700)に導通することによって生成されるプリチャージ電圧により発光表示を行う。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
画素ユニットの発光ユニットを駆動するための画素ユニットの駆動回路であって、メインコントロールモジュールと、スイッチングモジュールと、トリガモジュールと、プリチャージモジュールと、給電ユニットと、プリチャージ給電ユニットとを含み、前記メインコントロールモジュールは、それぞれ前記スイッチングモジュールと前記トリガモジュールに電気的に接続され、前記スイッチングモジュールと前記トリガモジュールに水平走査信号を伝送し、前記スイッチングモジュールはさらに、それぞれ前記発光ユニットと前記プリチャージモジュールに電気的に接続され、前記トリガモジュールはさらに、前記プリチャージモジュールに電気的に接続され、前記プリチャージモジュールはさらに、それぞれ前記給電ユニットと前記プリチャージ給電ユニットに電気的に接続され、
前記スイッチングモジュールは、受信された前記水平走査信号に基づいて前記発光ユニットと前記プリチャージモジュールとのオンオフを制御することに用いられ、
前記トリガモジュールは、前記発光ユニットが前記プリチャージモジュールと遮断される場合、受信された前記水平走査信号に基づいて、前記給電ユニットと前記プリチャージモジュールとのオンオフを制御し、及び前記プリチャージ給電ユニットと前記プリチャージモジュールとのオンオフを制御することに用いられ、
前記発光ユニットは、前記発光ユニットが前記プリチャージモジュールに導通される場合、前記プリチャージモジュールを介して前記給電ユニットによって伝送される給電電圧の制御を受けて発光表示を行い、及び前記プリチャージモジュールが前記プリチャージ給電ユニットに導通することによって生成されるプリチャージ電圧の制御を受けて発光表示を行うことに用いられる画素ユニットの駆動回路。
【請求項2】
前記プリチャージモジュールは、第1プリチャージユニットと第2プリチャージユニットを含み、前記第1プリチャージユニットと前記第2プリチャージユニットは、いずれもデュアルチャンネルスイッチングユニットと充電素子をそれぞれ含み、前記第1プリチャージユニットに対応する前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第1入力端子は、前記給電ユニットの正電源ポートに電気的に接続され、前記第1プリチャージユニットに対応する前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第2入力端子は、前記プリチャージ給電ユニットの第1ポートに電気的に接続され、前記第2プリチャージユニットに対応する前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第1入力端子は、前記給電ユニットの負電源ポートに電気的に接続され、前記第2プリチャージユニットに対応する前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第2入力端子は、前記プリチャージ給電ユニットの第2ポートに電気的に接続され、各前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第1被制御端子及び第2被制御端子は、いずれも前記トリガモジュールの出力端子に電気的に接続され、前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第1出力端子及び第2出力端子は、いずれも前記スイッチングモジュールと対応する前記充電素子の一端に電気的に接続され、対応する前記充電素子の他端は接地され、
前記トリガモジュールは、前記発光ユニットが前記プリチャージモジュールと遮断される場合、前記トリガモジュールによって受信された水平走査信号に基づいて、前記デュアルチャンネルスイッチングユニットを制御するトリガ信号を生成することに用いられ、
前記デュアルチャンネルスイッチングユニットは、前記トリガモジュールによって出力された前記トリガ信号に基づいて、前記スイッチングモジュールが前記給電ユニットと前記プリチャージ給電ユニットのうちのいずれかに導通するように制御することに用いられ、
前記充電素子は、前記プリチャージ給電ユニットから供給されるプリチャージ電圧に基づいてプリチャージすることに用いられ、
前記プリチャージモジュールは、前記スイッチングモジュールが前記プリチャージ給電ユニットを導通し、且つ前記スイッチングモジュールが前記プリチャージモジュールを前記発光ユニットから遮断する場合、前記充電素子がプリチャージするように制御し、及び前記スイッチングモジュールが前記プリチャージモジュールを前記発光ユニットに導通する場合、前記給電ユニットが前記発光ユニットに導通するように制御することに用いられる請求項1に記載の駆動回路。
【請求項3】
前記デュアルチャンネルスイッチングユニットは、第1スイッチングトランジスタと第2スイッチングトランジスタを含み、前記第1スイッチングトランジスタの入力端子は前記第1入力端子に当接され、前記第2スイッチングトランジスタの入力端子は前記第2入力端子に当接され、前記第1スイッチングトランジスタの制御端子は前記第1被制御端子に当接され、前記第2スイッチングトランジスタの制御端子は前記第2被制御端子に当接され、前記第1スイッチングトランジスタの出力端子は前記第1出力端子に当接され、前記第2スイッチングトランジスタの出力端子は前記第2出力端子に当接され、
前記第1スイッチングトランジスタは、その制御端子によって受信された前記トリガ信号のレベルが予め設定されたローレベルである場合、その入力端子を出力端子に導通するように制御し、及びその制御端子によって受信された前記トリガ信号のレベルが予め設定されたハイレベルである場合、その入力端子を出力端子から遮断するように制御することに用いられ、
前記第2スイッチングトランジスタは、その制御端子によって受信された前記トリガ信号のレベルが予め設定されたローレベルである場合、その入力端子を出力端子から遮断するように制御し、及びその制御端子によって受信された前記トリガ信号のレベルが予め設定されたハイレベルである場合、その入力端子を出力端子に導通するように制御することに用いられ、
前記デュアルチャンネルスイッチングユニットは、前記第1スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子に導通され、前記第2スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子と遮断される場合、前記プリチャージ給電ユニットを前記スイッチングモジュールに導通するように制御し、及び前記第1スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子と遮断され、前記第2スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子に導通される場合、前記給電ユニットを前記スイッチングモジュールに導通するように制御することに用いられる請求項2に記載の駆動回路。
【請求項4】
前記第1スイッチングトランジスタはP型MOSトランジスタ、P型薄膜トランジスタのうちの1種であり、及び/又は、前記第2スイッチングトランジスタはN型MOSトランジスタ、N型薄膜トランジスタのうちの1種である請求項3に記載の駆動回路。
【請求項5】
前記スイッチングモジュールは第1スイッチングユニットと第2スイッチングユニットを含み、前記第1スイッチングユニットは第3入力端子、第3出力端子及び第3制御端子を含み、前記第2スイッチングユニットは第4入力端子、第4出力端子及び第4制御端子を含み、前記第3入力端子は前記第1プリチャージユニットの前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第1出力端子及び第2出力端子に電気的に接続され、前記第3出力端子は前記発光ユニットの第1端子に電気的に接続され、前記第3制御端子は前記メインコントロールモジュールの水平走査信号ポートに電気的に接続され、前記第4入力端子は前記発光ユニットの第2端子に電気的に接続され、前記第4出力端子は前記第2プリチャージユニットの前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第1出力端子及び第2出力端子に電気的に接続され、前記第4制御端子は前記メインコントロールモジュールの水平走査信号ポートに電気的に接続され、
前記第1スイッチングユニットは、前記第3制御端子によって受信された水平走査信号に基づいて、前記第3入力端子と前記第3出力端子とのオンオフを制御することに用いられ、
前記第2スイッチングユニットは、前記第4制御端子によって受信された水平走査信号に基づいて、前記第4入力端子と前記第4出力端子とのオンオフを制御することに用いられ、
前記スイッチングモジュールは、前記第3入力端子が前記第3出力端子に導通され、前記第4入力端子が前記第4出力端子に導通される場合、前記発光ユニットを前記プリチャージモジュールに導通するように制御し、及び前記第3入力端子が前記第3出力端子と遮断され、前記第4入力端子が前記第4出力端子と遮断される場合、前記発光ユニットを前記プリチャージモジュールから遮断するように制御することに用いられる請求項2に記載の駆動回路。
【請求項6】
前記第1スイッチングユニットは第1被制御スイッチと第2被制御スイッチを含み、前記第2スイッチングユニットは第3被制御スイッチを含み、前記第1被制御スイッチの被制御端子は前記第3制御端子に当接され、前記第1被制御スイッチの入力端子は前記メインコントロールモジュールの第1データポートに電気的に接続され、前記第1被制御スイッチの出力端子は前記第2被制御スイッチの被制御端子に電気的に接続され、前記第2被制御スイッチの入力端子は前記第3入力端子に当接され、前記第2被制御スイッチの出力端子は前記第3出力端子に当接され、前記第3被制御スイッチの被制御端子は前記第4制御端子に当接され、前記第3被制御スイッチの入力端子は前記第4入力端子に当接され、前記第3被制御スイッチの出力端子は前記第4出力端子に当接され、
前記第1被制御スイッチは、前記第1被制御スイッチの被制御端子によって受信された水平走査信号に基づいて、前記第1被制御スイッチの入力端子と出力端子とのオンオフを制御することに用いられ、
前記第2被制御スイッチは、前記第1被制御スイッチの入力端子が出力端子に導通される場合、前記第2被制御スイッチの入力端子を出力端子に導通するように制御し、及び前記第1被制御スイッチの入力端子が出力端子と遮断される場合、前記第2被制御スイッチの入力端子を出力端子から遮断するように制御することに用いられ、
前記第3被制御スイッチは、前記第3被制御スイッチの被制御端子によって受信された水平走査信号に基づいて、前記第3被制御スイッチの入力端子と出力端子とのオンオフを制御することに用いられる請求項5に記載の駆動回路。
【請求項7】
前記第1被制御スイッチはN型薄膜トランジスタであり、前記第2被制御スイッチはN型薄膜トランジスタであり、及び/又は、前記第3被制御スイッチはN型薄膜トランジスタである請求項6に記載の駆動回路。
【請求項8】
前記トリガモジュールは第1フリップフロップ、第2フリップフロップ、インバータ及びCMOS反転ユニットを含み、前記第1フリップフロップは第1セットポート、第1リセットポート及び第1状態出力ポートを含み、前記第2フリップフロップは第2セットポート、第2リセットポート及び第2状態出力ポートを含み、前記第1リセットポートは前記トリガモジュールの入力端子に当接され、前記水平走査信号ポートに電気的に接続され、前記第1リセットポートはさらに前記インバータを介して前記第2リセットポートに電気的に接続され、前記第1状態出力ポートは前記第2セットポートに電気的に接続され、前記第2状態出力ポートは前記CMOS反転ユニットの入力端子に電気的に接続され、前記インバータを介して前記第1セットポートに電気的に接続され、前記CMOS反転ユニットの出力端子は前記トリガモジュールの出力端子に当接され、
前記第1フリップフロップは、前記第1リセットポートによって受信された水平走査信号のレベルが予め設定されたローレベルに変化すると、水平走査信号のレベルが変化する前に前記第1セットポートでのレベルを第1状態信号として前記第1状態出力ポートに沿って出力し、及び前記第1リセットポートによって受信された水平走査信号のレベルが予め設定されたハイレベルに変化すると、前記第1セットポートでのレベルを第1状態信号として前記第1状態出力ポートに沿って出力することに用いられ、
前記第2フリップフロップは、前記第2リセットポートによって受信された水平走査信号のレベルが予め設定されたローレベルに変化すると、水平走査信号のレベルが変化する前に前記第2セットポートによって受信された前記第1状態信号を第2状態信号として前記第2状態出力ポートに沿って出力し、及び前記第2リセットポートによって受信された水平走査信号のレベルが予め設定されたハイレベルに変化すると、前記第2セットポートによって受信された前記第1状態信号を第2状態信号として前記第2状態出力ポートに沿って出力することに用いられ、
前記CMOS反転ユニットは、前記第2状態信号を反転し、前記給電ユニットと前記プリチャージモジュールとの間の回路のオンオフを制御するイネーブル信号を生成し、及び前記プリチャージ給電ユニットと前記プリチャージモジュールとの間の回路のオンオフを制御するイネーブル信号を生成することに用いられる請求項4に記載の駆動回路。
【請求項9】
前記第1フリップフロップと前記第2フリップフロップはいずれも立ち下がりエッジフリップフロップを含み、前記CMOS反転ユニットは第3スイッチングトランジスタと第4スイッチングトランジスタを含み、前記第3スイッチングトランジスタと前記第4スイッチングトランジスタの被制御端子はいずれも前記第2状態出力ポートに接続され、前記第3スイッチングトランジスタの入力端子は第1電源に電気的に接続され、前記第3スイッチングトランジスタの出力端子はそれぞれ前記第4スイッチングトランジスタの入力端子と前記トリガモジュールの出力端子に電気的に接続され、前記第4スイッチングトランジスタの出力端子は対地され、
前記第3スイッチングトランジスタは、その被制御端子によって受信された前記第2状態信号が予め設定されたローレベルである場合、その入力端子を出力端子に導通するように制御し、及びその被制御端子によって受信された前記第2状態信号が予め設定されたハイレベルである場合、その入力端子を出力端子から遮断するように制御することに用いられ、
前記第4スイッチングトランジスタは、その被制御端子によって受信された前記第2状態信号が予め設定されたローレベルである場合、その入力端子を出力端子から遮断するように制御し、及びその被制御端子によって受信された前記第2状態信号が予め設定されたハイレベルである場合、その入力端子を出力端子に導通するように制御することに用いられ、
前記CMOS反転ユニットは、前記第3スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子に導通され、前記第4スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子と遮断される場合、レベルが予め設定されたローレベルである前記第2状態信号をレベルが予め設定されたハイレベルであるイネーブル信号に変換し、及び前記第3スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子と遮断され、前記第4スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子に導通される場合、レベルが予め設定されたハイレベルである前記第2状態信号をレベルが予め設定されたローレベルであるイネーブル信号に変換することに用いられる請求項8に記載の駆動回路。
【請求項10】
前記第3スイッチングトランジスタはPNPトランジスタ、PチャンネルMOSトランジスタ、又はP型薄膜トランジスタのうちの1種であり、及び/又は、前記第4スイッチングトランジスタはNPNトランジスタ、NチャンネルMOSトランジスタ、又はN型薄膜トランジスタのうちの1種である請求項8に記載の駆動回路。
【請求項11】
前記水平走査信号ポートと前記トリガモジュールの入力端子は第1ダイオードにさらに直列され、前記第1ダイオードのアノードは前記水平走査信号ポートに電気的に接続され、前記第1ダイオードのカソードは前記トリガモジュールの入力端子に電気的に接続され、前記第1ダイオードは前記トリガモジュールに入力された水平走査信号を整流することに用いられる請求項8に記載の駆動回路。
【請求項12】
フィードバックユニットをさらに含み、前記フィードバックユニットの検出端子は前記充電素子と前記スイッチングモジュールの電気接点に電気的に接続され、前記フィードバックユニットの出力端子は前記トリガモジュールの入力端子に電気的に接続され、
前記フィードバックユニットは、前記充電素子のプリチャージによって生成されたプリチャージ電圧が予め設定された閾値未満であるか否かを検出し、対応するフィードバック信号を前記トリガモジュールにフィードバックすることに用いられ、
前記トリガモジュールは、前記フィードバック信号が前記プリチャージ電圧が予め設定された閾値以上であることを指示する場合、プリチャージ遮断トリガ信号を生成することに用いられ、
前記デュアルチャンネルスイッチングユニットは、前記トリガモジュールによって出力されたプリチャージ遮断トリガ信号に基づいて、前記プリチャージ給電ユニットを前記スイッチングモジュールから遮断するよう制御することに用いられ、
前記充電素子は、前記フィードバック信号が前記プリチャージ電圧が予め設定された閾値以上であることを指示する場合、プリチャージするように停止することに用いられる請求項2に記載の駆動回路。
【請求項13】
前記フィードバックユニットは電圧比較器を含み、前記電圧比較器の非反転入力端子は第2電源に電気的に接続され、前記電圧比較器の反転入力端子は前記フィードバックユニットの検出端子に当接され、前記電圧比較器の出力端子は前記フィードバックユニットの出力端子に当接され、前記電圧比較器は、前記プリチャージ電圧と前記第2電源に対応する電圧の大きさを検出し、対応する前記フィードバック信号を出力することに用いられる請求項12に記載の駆動回路。
【請求項14】
前記メインコントロールモジュールはマイクロコントローラを含み、前記マイクロコントローラはワンチップマイコン、DSP、FPGAのうちの1種を含む請求項1に記載の駆動回路。
【請求項15】
表示パネルであって、複数の画素ユニットを含み、前記画素ユニットは発光ユニットと前記発光ユニットを駆動する駆動回路を含み、前記駆動回路はメインコントロールモジュール、スイッチングモジュール、トリガモジュール、プリチャージモジュール、給電ユニット及びプリチャージ給電ユニットを含み、前記メインコントロールモジュールは、それぞれ前記スイッチングモジュールと前記トリガモジュールに電気的に接続され、前記スイッチングモジュールと前記トリガモジュールに水平走査信号を伝送し、前記スイッチングモジュールはさらに、それぞれ前記発光ユニットと前記プリチャージモジュールに電気的に接続され、前記トリガモジュールはさらに、前記プリチャージモジュールに電気的に接続され、前記プリチャージモジュールはさらに、それぞれ前記給電ユニットと前記プリチャージ給電ユニットに電気的に接続され、
前記スイッチングモジュールは、受信された前記水平走査信号に基づいて前記発光ユニットと前記プリチャージモジュールとのオンオフを制御することに用いられ、
前記トリガモジュールは、前記発光ユニットが前記プリチャージモジュールと遮断される場合、受信された前記水平走査信号に基づいて、前記給電ユニットと前記プリチャージモジュールとのオンオフを制御し、及び前記プリチャージ給電ユニットと前記プリチャージモジュールとのオンオフを制御することに用いられ、
前記発光ユニットは、前記発光ユニットが前記プリチャージモジュールに導通される場合、前記プリチャージモジュールを介して前記給電ユニットによって伝送される給電電圧の制御を受けて発光表示を行い、及び前記プリチャージモジュールが前記プリチャージ給電ユニットに導通することによって生成されるプリチャージ電圧の制御を受けて発光表示を行うことに用いられる表示パネル。
【請求項16】
前記プリチャージモジュールは、第1プリチャージユニットと第2プリチャージユニットを含み、前記第1プリチャージユニットと前記第2プリチャージユニットは、いずれもデュアルチャンネルスイッチングユニットと充電素子をそれぞれ含み、前記第1プリチャージユニットに対応する前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第1入力端子は、前記給電ユニットの正電源ポートに電気的に接続され、前記第1プリチャージユニットに対応する前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第2入力端子は、前記プリチャージ給電ユニットの第1ポートに電気的に接続され、前記第2プリチャージユニットに対応する前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第1入力端子は、前記給電ユニットの負電源ポートに電気的に接続され、前記第2プリチャージユニットに対応する前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第2入力端子は、前記プリチャージ給電ユニットの第2ポートに電気的に接続され、各前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第1被制御端子及び第2被制御端子は、いずれも前記トリガモジュールの出力端子に電気的に接続され、前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第1出力端子及び第2出力端子は、いずれも前記スイッチングモジュールと対応する前記充電素子の一端に電気的に接続され、対応する前記充電素子の他端は接地され、
前記トリガモジュールは、前記発光ユニットが前記プリチャージモジュールと遮断される場合、前記トリガモジュールによって受信された水平走査信号に基づいて、前記デュアルチャンネルスイッチングユニットを制御するトリガ信号を生成することに用いられ、
前記デュアルチャンネルスイッチングユニットは、前記トリガモジュールによって出力された前記トリガ信号に基づいて、前記スイッチングモジュールが前記給電ユニットと前記プリチャージ給電ユニットのうちのいずれかに導通するように制御することに用いられ、
前記充電素子は、前記プリチャージ給電ユニットから供給されるプリチャージ電圧に基づいてプリチャージすることに用いられ、
前記プリチャージモジュールは、前記スイッチングモジュールが前記プリチャージ給電ユニットを導通し、且つ前記スイッチングモジュールが前記プリチャージモジュールを前記発光ユニットから遮断する場合、前記充電素子がプリチャージするように制御し、及び前記スイッチングモジュールが前記プリチャージモジュールを前記発光ユニットに導通する場合、前記給電ユニットが前記発光ユニットに導通するように制御することに用いられる請求項15に記載の表示パネル。
【請求項17】
前記デュアルチャンネルスイッチングユニットは、第1スイッチングトランジスタと第2スイッチングトランジスタを含み、前記第1スイッチングトランジスタの入力端子は前記第1入力端子に当接され、前記第2スイッチングトランジスタの入力端子は前記第2入力端子に当接され、前記第1スイッチングトランジスタの制御端子は前記第1被制御端子に当接され、前記第2スイッチングトランジスタの制御端子は前記第2被制御端子に当接され、前記第1スイッチングトランジスタの出力端子は前記第1出力端子に当接され、前記第2スイッチングトランジスタの出力端子は前記第2出力端子に当接され、
前記第1スイッチングトランジスタは、その制御端子によって受信された前記トリガ信号のレベルが予め設定されたローレベルである場合、その入力端子を出力端子に導通するように制御し、及びその制御端子によって受信された前記トリガ信号のレベルが予め設定されたハイレベルである場合、その入力端子を出力端子から遮断するように制御することに用いられ、
前記第2スイッチングトランジスタは、その制御端子によって受信された前記トリガ信号のレベルが予め設定されたローレベルである場合、その入力端子を出力端子から遮断するように制御し、及びその制御端子によって受信された前記トリガ信号のレベルが予め設定されたハイレベルである場合、その入力端子を出力端子に導通するように制御することに用いられ、
前記デュアルチャンネルスイッチングユニットは、前記第1スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子に導通され、前記第2スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子と遮断される場合、前記プリチャージ給電ユニットを前記スイッチングモジュールに導通するように制御し、及び前記第1スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子と遮断され、前記第2スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子に導通される場合、前記給電ユニットを前記スイッチングモジュールに導通するように制御することに用いられる請求項16に記載の表示パネル。
【請求項18】
前記スイッチングモジュールは第1スイッチングユニットと第2スイッチングユニットを含み、前記第1スイッチングユニットは第3入力端子、第3出力端子及び第3制御端子を含み、前記第2スイッチングユニットは第4入力端子、第4出力端子及び第4制御端子を含み、前記第3入力端子は前記第1プリチャージユニットの前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第1出力端子及び第2出力端子に電気的に接続され、前記第3出力端子は前記発光ユニットの第1端子に電気的に接続され、前記第3制御端子は前記メインコントロールモジュールの水平走査信号ポートに電気的に接続され、前記第4入力端子は前記発光ユニットの第2端子に電気的に接続され、前記第4出力端子は前記第2プリチャージユニットの前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第1出力端子及び第2出力端子に電気的に接続され、前記第4制御端子は前記メインコントロールモジュールの水平走査信号ポートに電気的に接続され、
前記第1スイッチングユニットは、前記第3制御端子によって受信された水平走査信号に基づいて、前記第3入力端子と前記第3出力端子とのオンオフを制御することに用いられ、
前記第2スイッチングユニットは、前記第4制御端子によって受信された水平走査信号に基づいて、前記第4入力端子と前記第4出力端子とのオンオフを制御することに用いられ、
前記スイッチングモジュールは、前記第3入力端子が前記第3出力端子に導通され、前記第4入力端子が前記第4出力端子に導通される場合、前記発光ユニットを前記プリチャージモジュールに導通するように制御し、及び前記第3入力端子が前記第3出力端子と遮断され、前記第4入力端子が前記第4出力端子と遮断される場合、前記発光ユニットを前記プリチャージモジュールから遮断するように制御することに用いられる請求項16に記載の表示パネル。
【請求項19】
前記第1スイッチングユニットは第1被制御スイッチと第2被制御スイッチを含み、前記第2スイッチングユニットは第3被制御スイッチを含み、前記第1被制御スイッチの被制御端子は前記第3制御端子に当接され、前記第1被制御スイッチの入力端子は前記メインコントロールモジュールの第1データポートに電気的に接続され、前記第1被制御スイッチの出力端子は前記第2被制御スイッチの被制御端子に電気的に接続され、前記第2被制御スイッチの入力端子は前記第3入力端子に当接され、前記第2被制御スイッチの出力端子は前記第3出力端子に当接され、前記第3被制御スイッチの被制御端子は前記第4制御端子に当接され、前記第3被制御スイッチの入力端子は前記第4入力端子に当接され、前記第3被制御スイッチの出力端子は前記第4出力端子に当接され、
前記第1被制御スイッチは、前記第1被制御スイッチの被制御端子によって受信された水平走査信号に基づいて、前記第1被制御スイッチの入力端子と出力端子とのオンオフを制御することに用いられ、
前記第2被制御スイッチは、前記第1被制御スイッチの入力端子が出力端子に導通される場合、前記第2被制御スイッチの入力端子を出力端子に導通するように制御し、及び前記第1被制御スイッチの入力端子が出力端子と遮断される場合、前記第2被制御スイッチの入力端子を出力端子から遮断するように制御することに用いられ、
前記第3被制御スイッチは、前記第3被制御スイッチの被制御端子によって受信された水平走査信号に基づいて、前記第3被制御スイッチの入力端子と出力端子とのオンオフを制御することに用いられる請求項18に記載の表示パネル。
【請求項20】
前記トリガモジュールは第1フリップフロップ、第2フリップフロップ、インバータ及びCMOS反転ユニットを含み、前記第1フリップフロップは第1セットポート、第1リセットポート及び第1状態出力ポートを含み、前記第2フリップフロップは第2セットポート、第2リセットポート及び第2状態出力ポートを含み、前記第1リセットポートは前記トリガモジュールの入力端子に当接され、前記水平走査信号ポートに電気的に接続され、前記第1リセットポートはさらに前記インバータを介して前記第2リセットポートに電気的に接続され、前記第1状態出力ポートは前記第2セットポートに電気的に接続され、前記第2状態出力ポートは前記CMOS反転ユニットの入力端子に電気的に接続され、前記インバータを介して前記第1セットポートに電気的に接続され、前記CMOS反転ユニットの出力端子は前記トリガモジュールの出力端子に当接され、
前記第1フリップフロップは、前記第1リセットポートによって受信された水平走査信号のレベルが予め設定されたローレベルに変化すると、水平走査信号のレベルが変化する前に前記第1セットポートでのレベルを第1状態信号として前記第1状態出力ポートに沿って出力し、及び前記第1リセットポートによって受信された水平走査信号のレベルが予め設定されたハイレベルに変化すると、前記第1セットポートでのレベルを第1状態信号として前記第1状態出力ポートに沿って出力することに用いられ、
前記第2フリップフロップは、前記第2リセットポートによって受信された水平走査信号のレベルが予め設定されたローレベルに変化すると、水平走査信号のレベルが変化する前に前記第2セットポートによって受信された前記第1状態信号を第2状態信号として前記第2状態出力ポートに沿って出力し、及び前記第2リセットポートによって受信された水平走査信号のレベルが予め設定されたハイレベルに変化すると、前記第2セットポートによって受信された前記第1状態信号を第2状態信号として前記第2状態出力ポートに沿って出力することに用いられ、
前記CMOS反転ユニットは、前記第2状態信号を反転し、前記給電ユニットと前記プリチャージモジュールとの間の回路のオンオフを制御するイネーブル信号を生成し、及び前記プリチャージ給電ユニットと前記プリチャージモジュールとの間の回路のオンオフを制御するイネーブル信号を生成することに用いられる請求項18に記載の表示パネル。
【請求項21】
前記第1フリップフロップと前記第2フリップフロップはいずれも立ち下がりエッジフリップフロップを含み、前記CMOS反転ユニットは第3スイッチングトランジスタと第4スイッチングトランジスタを含み、前記第3スイッチングトランジスタと前記第4スイッチングトランジスタの被制御端子はいずれも前記第2状態出力ポートに接続され、前記第3スイッチングトランジスタの入力端子は第1電源に電気的に接続され、前記第3スイッチングトランジスタの出力端子はそれぞれ前記第4スイッチングトランジスタの入力端子と前記トリガモジュールの出力端子に電気的に接続され、前記第4スイッチングトランジスタの出力端子は対地され、
前記第3スイッチングトランジスタは、その被制御端子によって受信された前記第2状態信号が予め設定されたローレベルである場合、その入力端子を出力端子に導通するように制御し、及びその被制御端子によって受信された前記第2状態信号が予め設定されたハイレベルである場合、その入力端子を出力端子から遮断するように制御することに用いられ、
前記第4スイッチングトランジスタは、その被制御端子によって受信された前記第2状態信号が予め設定されたローレベルである場合、その入力端子を出力端子から遮断するように制御し、及びその被制御端子によって受信された前記第2状態信号が予め設定されたハイレベルである場合、その入力端子を出力端子に導通するように制御することに用いられ、
前記CMOS反転ユニットは、前記第3スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子に導通され、前記第4スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子と遮断される場合、レベルが予め設定されたローレベルである前記第2状態信号をレベルが予め設定されたハイレベルであるイネーブル信号に変換し、及び前記第3スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子と遮断され、前記第4スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子に導通される場合、レベルが予め設定されたハイレベルである前記第2状態信号をレベルが予め設定されたローレベルであるイネーブル信号に変換することに用いられる請求項20に記載の表示パネル。
【請求項22】
前記水平走査信号ポートと前記トリガモジュールの入力端子は第1ダイオードにさらに直列され、前記第1ダイオードのアノードは前記水平走査信号ポートに電気的に接続され、前記第1ダイオードのカソードは前記トリガモジュールの入力端子に電気的に接続され、前記第1ダイオードは前記トリガモジュールに入力された水平走査信号を整流することに用いられる請求項18に記載の表示パネル。
【請求項23】
前記駆動回路はフィードバックユニットをさらに含み、前記フィードバックユニットの検出端子は前記充電素子と前記スイッチングモジュールの電気接点に電気的に接続され、前記フィードバックユニットの出力端子は前記トリガモジュールの入力端子に電気的に接続され、
前記フィードバックユニットは、前記充電素子のプリチャージによって生成されたプリチャージ電圧が予め設定された閾値未満であるか否かを検出し、対応するフィードバック信号を前記トリガモジュールにフィードバックすることに用いられ、
前記トリガモジュールは、前記フィードバック信号が前記プリチャージ電圧が予め設定された閾値以上であることを指示する場合、プリチャージ遮断トリガ信号を生成することに用いられ、
前記デュアルチャンネルスイッチングユニットは、前記トリガモジュールによって出力されたプリチャージ遮断トリガ信号に基づいて、前記プリチャージ給電ユニットを前記スイッチングモジュールから遮断するよう制御することに用いられ、
前記充電素子は、前記フィードバック信号が前記プリチャージ電圧が予め設定された閾値以上であることを指示する場合、プリチャージするように停止することに用いられる請求項16に記載の表示パネル。
【請求項24】
前記フィードバックユニットは電圧比較器を含み、前記電圧比較器の非反転入力端子は第2電源に電気的に接続され、前記電圧比較器の反転入力端子は前記フィードバックユニットの検出端子に当接され、前記電圧比較器の出力端子は前記フィードバックユニットの出力端子に当接され、前記電圧比較器は、前記プリチャージ電圧と前記第2電源に対応する電圧の大きさを検出し、対応する前記フィードバック信号を出力することに用いられる請求項23に記載の表示パネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本願は、2022年5月18日に中華人民共和国国家知識産権局に提出した、出願番号が202210551407.8、出願名称が「画素ユニットの駆動回路及び表示パネル」である特許出願の優先権を主張し、その全内容は引用により本願に組み込まれている。
【0002】
本願は、表示技術の分野に関し、特に画素ユニットの駆動回路及び表示パネルに関する。
【背景技術】
【0003】
関連技術では、LED表示は低圧、省エネ、使用寿命が長いなど多くの利点があるため、現在、各分野で広く応用されている。
【0004】
関連技術では、表示パネルにおける発光デバイス(例えば、micro-LED)は消灯時に、発光デバイスは対応する給電ユニットと特定の接続を維持し、完全に遮断されておらず、その結果、表示パネルの発光デバイスが極めて損傷しやすく、表示パネルの表示寿命が短くなり、また、関連技術では、表示パネルの発光デバイスが消灯後、再び点灯し、反応が敏感でなく、表示効果に影響を与える。
【0005】
関連技術における表示パネルの表示寿命が短いという問題に対して、効果的な解決手段は存在しない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
本願は、関連技術における表示パネルの表示寿命が短いという問題を少なくとも解決するために、画素ユニットの駆動回路及び表示パネルを提供する。
【課題を解決するための手段】
【0007】
一態様によれば、本願は、画素ユニットの発光ユニットを駆動するための画素ユニットの駆動回路を提供し、前記駆動回路はメインコントロールモジュールと、スイッチングモジュールと、トリガモジュールと、プリチャージモジュールと、給電ユニットと、プリチャージ給電ユニットとを含み、前記メインコントロールモジュールは、それぞれ前記スイッチングモジュールと前記トリガモジュールに電気的に接続され、前記スイッチングモジュールと前記トリガモジュールに水平走査信号を伝送し、前記スイッチングモジュールはさらに、それぞれ前記発光ユニットと前記プリチャージモジュールに電気的に接続され、前記トリガモジュールはさらに、前記プリチャージモジュールに電気的に接続され、前記プリチャージモジュールはさらに、それぞれ給電ユニットとプリチャージ給電ユニットに電気的に接続され、前記スイッチングモジュールは、受信された前記水平走査信号に基づいて前記発光ユニットと前記プリチャージモジュールとのオンオフを制御することに用いられ、前記トリガモジュールは、前記発光ユニットが前記プリチャージモジュールと遮断される場合、受信された前記水平走査信号に基づいて、前記給電ユニットと前記プリチャージモジュールとのオンオフを制御し、及び前記プリチャージ給電ユニットと前記プリチャージモジュールとのオンオフを制御することに用いられ、前記発光ユニットは、前記発光ユニットが前記プリチャージモジュールに導通される場合、前記プリチャージモジュールを介して前記給電ユニットによって伝送される給電電圧の制御を受けて発光表示を行い、及び前記プリチャージモジュールが前記プリチャージ給電ユニットに導通することによって生成されるプリチャージ電圧の制御を受けて発光表示を行うことに用いられる。
【0008】
別の態様によれば、本願は、表示パネルを提供し、複数の画素ユニットを含み、前記画素ユニットは発光ユニットと前記発光ユニットを駆動する駆動回路を含み、前記駆動回路は第1態様に記載の駆動回路を含む。
【発明の効果】
【0009】
関連技術に比べて、本願は、画素ユニットの駆動回路及び表示パネルを提供し、該駆動回路では、メインコントロールモジュール、スイッチングモジュール、トリガモジュール、プリチャージモジュール、給電ユニット及びプリチャージ給電ユニットを設置し、メインコントロールモジュールを介してスイッチングモジュールとトリガモジュールに水平走査信号を伝送することにより、スイッチングモジュールは、受信された水平走査信号に基づいて、発光ユニットとプリチャージモジュールとのオンオフを制御し、トリガモジュールは、発光ユニットがプリチャージモジュールと遮断される場合、受信された水平走査信号に基づいて、給電ユニットとプリチャージモジュールとのオンオフを制御し、及びプリチャージ給電ユニットとプリチャージモジュールとのオンオフを制御し、発光ユニットがプリチャージモジュールに導通される場合、発光ユニットはプリチャージモジュールを介して受給電ユニットによって伝送される給電電圧の制御を受けて発光表示を行い、及び前記プリチャージモジュールが前記プリチャージ給電ユニットに導通することによって生成されるプリチャージ電圧の制御を受けて発光表示を行い、さらに発光ユニットが消灯する時、発光ユニットは給電ユニットに対して完全に遮断され、関連技術における表示パネルの表示寿命が短いという問題を解決し、発光ユニットを消灯する制御過程において発光ユニットを給電ユニットから遮断してプリチャージすることにより、発光ユニットに対する保護が実現され、発光ユニットの発光表示の反応速度が向上し、表示反応感度と表示効果の有益な効果が向上する。
【0010】
本願の1つ又は複数の実施例の詳細は、本願の他の特徴、目的、および利点をより簡潔にわかりやすくするために、以下の図面および説明において提案される。
【0011】
ここでの図面は、明細書に組み込まれて明細書の一部を構成し、本願に適合する実施例を示し、明細書とともに本願の原理を説明するために使用される。
【0012】
本願の実施例又は従来技術における技術的手段をより明確に説明するために、以下では、実施例又は従来技術の説明において使用する必要がある図面を簡単に説明し、明らかに、当業者にとっては、創造的な労働性を払わずに、これらの図面に基づいて他の図面を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【0013】
【
図1】本願の実施例に係る画素ユニットの駆動回路の論理ブロック図である。
【
図2】本願の好ましい実施例に係る画素ユニットの駆動回路の論理ブロック図の1である。
【
図3】本願の実施例に係るプリチャージモジュール、スイッチングモジュール、発光ユニットのトポグラフィーである。
【
図4】本願の実施例に係るスイッチングモジュールと発光ユニットのトポグラフィーである。
【
図5】本願の実施例に係るトリガモジュールのトポグラフィーである。
【
図6】本願の好ましい実施例に係る画素ユニットの駆動回路の論理ブロック図の2である。
【
図7】本願の実施例に係る画素ユニットの駆動回路のトポグラフィーである。
【発明を実施するための形態】
【0014】
本願の実施例の目的、技術的手段及び利点をより明確にするために、以下、本願の実施例における技術的手段を、本願の実施例における図面に参照して明確で完全に説明する。明らかに、説明された実施例は、全ての実施例ではなく、本願の一部の実施例である。本願における実施例に基づいて、当業者が創造的な労働を行うことなく取得した他のすべての実施例は本願の保護の範囲に属する。
【0015】
以下、本願の実施例における図面を参照して、本願の実施例における技術的手段を説明する。
【0016】
図1は本願の実施例に係る画素ユニットの駆動回路の論理ブロック図であり、
図7は本願の実施例に係る画素ユニットの駆動回路のトポグラフィーであり、
図1及び
図7に示される画素ユニットの駆動回路は画素ユニットの発光ユニット100の発光を駆動することに用いられる。
【0017】
図1、
図7を参照して、本願の実施例に係る画素ユニットの駆動回路は、図において発光ユニット100を含み、発光ユニット100はマイクロ発光ダイオード(Micro-LED)であってもよいが、マイクロ発光ダイオードに限定されない。該駆動回路はメインコントロールモジュール200と、スイッチングモジュール300と、トリガモジュール400と、プリチャージモジュール500と、給電ユニット600と、プリチャージ給電ユニット700とを含み、メインコントロールモジュール200はそれぞれスイッチングモジュール300とトリガモジュール400に電気的に接続され、メインコントロールモジュール200はそれぞれスイッチングモジュール300とトリガモジュール400に水平走査信号を伝送してもよく、スイッチングモジュール300はさらに、それぞれ発光ユニット100とプリチャージモジュール500に電気的に接続され、トリガモジュール400はさらに、プリチャージモジュール500に電気的に接続され、プリチャージモジュール500はさらに、それぞれ給電ユニット600とプリチャージ給電ユニット700に電気的に接続される。
【0018】
スイッチングモジュール200はメインコントロールモジュール200によって送信された水平走査信号を受信してもよく、スイッチングモジュール200は、受信された水平走査信号に基づいて、発光ユニット100とプリチャージモジュール500との間の回路のオンオフを制御してもよい。
【0019】
発光ユニット100がプリチャージモジュール500と遮断される場合、トリガモジュール400は、受信された水平走査信号に基づいて、給電ユニット600とプリチャージモジュール500との間の回路のオンオフを制御し、及びトリガモジュール400は、受信された水平走査信号に基づいて、プリチャージ給電ユニット700とプリチャージモジュール500との間の回路のオンオフを制御する。
【0020】
発光ユニット100がプリチャージモジュール500に導通される場合、発光ユニット100は、プリチャージモジュール500を介して受給電ユニット600によって伝送される給電電圧の制御を受けて発光表示を行い、及び発光ユニット100は、プリチャージモジュール500がプリチャージ給電ユニット700に導通することによって生成されるプリチャージ電圧の制御を受けて発光表示を行う。
【0021】
本実施例では、発光ユニット100の一端に給電電圧が投入され、発光ユニット100の他端にプリチャージ電圧が投入され、給電電圧とプリチャージ電圧との電圧差が発光ユニット100の定格のオン電圧、すなわちダイオードの電圧降下よりも大きい場合、発光ユニット100は発光表示を行う。
【0022】
本実施例では、メインコントロールモジュール200はマイクロコントローラを含み、マイクロコントローラはワンチップマイコン、デジタルシグナルプロセッサ(Digital Signal Processing、略称DSP)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(Field-Programmable Gate Array、FPGAと略称される)のうちの1種を含むが、これらに限定されない。
【0023】
本実施例では、メインコントロールモジュール200の水平走査ポートはスイッチングモジュール300の制御ポートに電気的に接続され、プリチャージモジュール500の入力端子は給電ユニット600とプリチャージ給電ユニット700に電気的に接続され、スイッチングモジュール200の入力端子はプリチャージモジュール500の出力端子に接続され、スイッチングモジュール300の出力端子は発光ユニット100に接続される。
【0024】
完全な回路ループを形成するために、さらに、発光ユニット100が消灯するように制御する時、発光ユニット100と対応する電源を完全に遮断する。本実施例におけるスイッチングモジュール300は第1スイッチングユニット31と第2スイッチングユニット32を含み、プリチャージモジュール500は第1プリチャージユニット51と第2プリチャージユニット52を含む。
【0025】
第1プリチャージユニット51の第1入力ポートは給電ユニット600の正の電源端子(
図3におけるVdd参照)に電気的に接続され、第1プリチャージユニット51の第2入力ポートはプリチャージ給電ユニット700の1つの電圧ポート(
図3におけるVa参照)に電気的に接続され、第1プリチャージユニット51の出力端子は第1スイッチングユニット31の入力端子に電気的に接続される。
【0026】
第1スイッチングユニット31の出力端子は発光ユニット100の第1端子に電気的に接続される。
【0027】
発光ユニット100の第2端子は第2スイッチングユニット32の入力端子に電気的に接続される。
【0028】
第2スイッチングユニット32の出力端子は第2プリチャージユニット52の出力端子に電気的に接続され、
第2プリチャージユニット52の第1入力ポートは給電ユニット600の負の電源端子(例えば、電源負極、又は、グランド)に電気的に接続され、第2プリチャージユニット52の第2入力ポートはプリチャージ給電ユニット700の別の電圧ポート(
図3におけるVb参照)に電気的に接続され、該別の電圧ポートから供給される電圧は発光ユニット100が発光表示する時の電圧以外の電圧に設定される。
【0029】
本実施例では、メインコントロールモジュール200のスイッチングモジュール300への制御は、第1スイッチングユニット31と第2スイッチングユニット32を同時に制御するものであり、それにより発光ユニット100の両端を対応するプリチャージユニットに導通し又は遮断する。
【0030】
本実施例では、発光ユニット100は表示パネルの最小画素ユニットであり、発光ユニット100はマイクロ発光ダイオード(Micro-LED)であってもよく、マイクロ発光ダイオードのアノードは発光ユニット100の第1端子に対応し、マイクロ発光ダイオードのカソードは発光ユニット100の第2端子に対応する。
【0031】
本実施例では、給電ユニット600は発光ユニット100に電源を供給し、本実施例では、給電ユニット600は発光ユニット100に直流電圧(例えば、直流電圧の電圧値は5V、3.3V又は1.8Vであってもよい)を供給する。プリチャージ給電ユニット700は、発光ユニット100が今回消灯した後、次の発光表示の前に、対応する電圧を供給することでプリチャージモジュール500の対応する充電素子を介してプリチャージすることができ、それにより発光ユニット100の発光表示のために電圧値が設定された蓄積エネルギーを供給し、発光ユニット100が次回表示する時に迅速に反応できるようにし、表示反応速度が遅いために表示効果に影響を与えることが回避される。
【0032】
本実施例では、プリチャージ給電ユニット700と給電ユニット600は同一の電源モジュールを用いてもよく、異なる電源モジュールを用いてもよく、同一の電源モジュールを用いた場合、プリチャージ給電ユニット700と給電ユニット600はそれぞれ該電源モジュールの異なる電圧出力ポートに対応し、プリチャージ給電ユニット700に対応する電圧出力ポートの出力電圧の電圧値は給電ユニット600の給電電圧よりも小さい電圧値に設定される。
【0033】
本実施例では、メインコントロールモジュール200の水平走査信号ポートはトリガモジュール400の入力端子に接続されたものである。本実施例では、トリガモジュール4000のトリガは発光ユニット100の消灯中の関連制御、すなわち、水平走査信号がハイレベルからローレベルに変化してハイレベルに復帰しない段階の制御を主に考慮するが、水平走査信号がハイレベルに変化した後、発光ユニット100は発光したが、関連するトリガメカニズムが存在しないため、水平走査信号がハイレベルに変化した後に発光ユニット100が発光表示を完了したと見なされる。
【0034】
いくつかの実施形態では、トリガモジュール400は水平走査信号の立ち下がりエッジを用いてトリガし、すなわち水平走査信号がハイレベルからローレベルに変換されると、トリガモジュール400がトリガ起動され、給電ユニット600とプリチャージモジュール500との間の回路のオンオフを制御し、及びプリチャージ給電ユニット700とプリチャージモジュール500との間の回路のオンオフを制御する関連制御信号を対応して生成する。
【0035】
本実施例では、トリガモジュール400を起動する時、スイッチングモジュール300は受信された水平走査信号のレベルがローレベルであるため、この場合、スイッチングモジュール300は発光ユニット100の両端をプリチャージモジュール500に遮断し、これにより電源を切ることが実現される。
【0036】
本実施例では、メインコントロールモジュール200、スイッチングモジュール300、トリガモジュール400、プリチャージモジュール500、給電ユニット600及びプリチャージ給電ユニット700を設置し、メインコントロールモジュール200を介してスイッチングモジュール300とトリガ信モジュール400に水平走査信号を伝送することにより、スイッチングモジュール300は、受信された水平走査信号に基づいて発光ユニット100とプリチャージモジュール500との間の回路のオンオフを制御し、入力発光ユニット100の電源が遮断されても発光ユニット100と電源との分離を実現する。発光ユニット100がプリチャージモジュール500と遮断される場合、トリガモジュール400は、受信された水平走査信号に基づいて、給電ユニット600とプリチャージモジュール500との間の回路のオンオフを制御し、及びトリガモジュール400は、受信された水平走査信号に基づいて、プリチャージ給電ユニット700とプリチャージモジュール500との間の回路のオンオフを制御し、発光ユニット100と電源との分離を実現するとともに、発光ユニット100に次回の発光のために蓄積エネルギーを供給し、それにより発光ユニット100がプリチャージモジュール500に導通される場合、発光ユニット100は、プリチャージモジュール500を介して受給電ユニット600によって伝送される給電電圧の制御を受けて発光表示を行い、及びプリチャージモジュール500がプリチャージ給電ユニット700に導通することによって生成されるプリチャージ電圧の制御を受けて発光表示を行う。
【0037】
本実施例では、発光ユニット100の発光反応が速く、関連技術における表示パネルの表示寿命が短く、表示反応の感度が悪いという問題を解決し、発光ユニット100に対する保護が実現され、発光ユニット100の発光表示の反応速度が向上し、表示反応感度と表示効果の有益な効果が向上する。
【0038】
図2は本願の好ましい実施例に係る画素ユニットの駆動回路の論理ブロック図の1であり、
図3は本願の実施例に係るプリチャージモジュール、スイッチングモジュール、発光ユニットのトポグラフィであり、発光ユニット100が消灯する時に電源との分離、及びプリチャージを実現するために、
図1~
図3、
図7を参照し、いくつかの実施形態では、プリチャージモジュール500は第1プリチャージユニット51と第2プリチャージユニット52を含み、第1プリチャージユニット51はデュアルチャンネルスイッチングユニット501と充電素子502を含み、第2プリチャージユニット52もデュアルチャンネルスイッチングユニット501と充電素子502を含む。
【0039】
第1プリチャージユニット51のデュアルチャンネルスイッチングユニット501の第1入力端子は給電ユニット600の正電源ポート(
図3及び
図7におけるVdd)に電気的に接続され、第1プリチャージユニット51のデュアルチャンネルスイッチングユニット501の第2入力端子は充給電ユニット700の第1ポート(
図7におけるVa参照)に電気的に接続される。第2プリチャージユニット52のデュアルチャンネルスイッチングユニット501の第1入力端子は給電ユニット600の負電源ポート(
図3及び
図7におけるVssを参照し、実際には、該負電源ポートは共通グランドGND)であってもよい)に電気的に接続され、第2プリチャージユニット52のデュアルチャンネルスイッチングユニット501の第2入力端子はプリチャージ給電ユニット700の第2ポート(
図3及び
図7におけるVbを参照し、該第2ポートの電圧は発光ユニット100を発光させることができない電圧である)に電気的に接続される。トリガモジュール400の出力端子は第1プリチャージユニット51のデュアルチャンネルスイッチングユニット501の第1被制御端子及び第2被制御端子に電気的に接続され、トリガモジュール400の出力端子はさらに第2プリチャージユニット52のデュアルチャンネルスイッチングユニット501の第1被制御端子及び第2被制御端子に電気的に接続される。第1プリチャージユニット51のデュアルチャンネルスイッチングユニット501の第1出力端子及び第2出力端子との電気接点は充電素子502(
図3及び
図7におけるC1参照)とスイッチングモジュール300との電気接点に電気的に接続される。第2プリチャージユニット52のデュアルチャンネルスイッチングユニット501の第1出力端子及び第2出力端子との電気接点は充電素子502(
図3及び
図7におけるC2参照)とスイッチングモジュール300との電気接点に電気的に接続される。充電素子502はスイッチングモジュール300に電気的に接続される端部から離反して接地される。
【0040】
発光ユニット100とプリチャージモジュール500が遮断される場合、トリガモジュール400は、受信された水平走査信号に基づいて、デュアルチャンネルスイッチングユニット501を制御するトリガ信号を生成する。
【0041】
デュアルチャンネルスイッチングユニット501は、トリガモジュール400によって出力されたトリガ信号に基づいて、スイッチングモジュール300が給電ユニット600とプリチャージ給電ユニット700のうちのいずれかを導通するように制御する。
【0042】
充電素子502は、プリチャージ給電ユニット700から供給されるプリチャージ電圧に基づいてプリチャージしてもよい。
【0043】
スイッチングモジュール300がプリチャージ給電ユニット700を導通し、且つスイッチングモジュール300がスプリチャージモジュール500を発光ユニット100から遮断する場合、プリチャージモジュール500は充電素子502がプリチャージするように制御し、及びスイッチングモジュール300がプリチャージモジュール500を発光ユニット100に導通する場合、プリチャージモジュール500は給電ユニット600が発光ユニット100に導通するように制御する。
【0044】
本実施例では、トリガモジュール400は水平走査信号立ち下がりエッジを用いてトリガし、デュアルチャンネルスイッチングユニット501が対応するトリガ信号を受信すると、スイッチングモジュール300を給電ユニット600から遮断し、プリチャージ給電ユニット700を導通するように対応して制御し、又はスイッチングモジュール300をプリチャージ給電ユニット700から遮断し、給電ユニット600に接続するように制御する。
【0045】
本実施例では、充電素子502(第1プリチャージユニット51の対応する充電素子502に対応する)のプリチャージ電圧が予め設定された閾値すると、プリチャージを停止し、充電素子502を介して電圧の安定化を行う。
【0046】
本実施例では、水平走査信号が予め設定されたローレベルからハイレベルに変化すると、スイッチングモジュール300はプリチャージモジュール500を発光ユニット100に導通し、この場合、充電素子502のプリチャージのため、発光ユニット100は給電ユニット600から供給される給電電圧(
図3及び
図7におけるVdd参照)とプリチャージ電圧(
図3及び
図7におけるVa参照)により給電されて発光し、発光ユニット100の発光反応は迅速である。
【0047】
いくつかの実施形態では、プリチャージモジュール500のスイッチングモジュール300及び給電ユニット600に対する分離及びプリチャージを実現するために、
図3及び
図7を参照すると、デュアルチャンネルスイッチングユニット501は第1スイッチングトランジスタ(
図2におけるT1、T2参照)と第2スイッチングトランジスタ(
図3及び
図7におけるT6、T7参照)を含み、第1スイッチングトランジスタの入力端子は第1入力端子に当接され、第2スイッチングトランジスタの入力端子は第2入力端子に当接され、第1スイッチングトランジスタの制御端子は第1被制御端子に当接され、第2スイッチングトランジスタの制御端子は第2被制御端子に当接され、第1スイッチングトランジスタの出力端子は第1出力端子に当接され、第2スイッチングトランジスタの出力端子は第2出力端子に当接される。
【0048】
第1スイッチングトランジスタは、その制御端子によって受信されたトリガ信号のレベルが予め設定されたローレベルである場合、その入力端子を出力端子に導通するように制御し、及びその制御端子によって受信されたトリガ信号のレベルが予め設定されたハイレベルである場合、その入力端子を出力端子から遮断するように制御することに用いられる。
【0049】
第2スイッチングトランジスタは、その制御端子によって受信されたトリガ信号のレベルが予め設定されたローレベルである場合、その入力端子を出力端子から遮断するように制御し、及びその制御端子によって受信されたトリガ信号のレベルがプリチャージハイレベルである場合、その入力端子を出力端子に導通するように制御することに用いられる。
【0050】
第1スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子に導通され、第2スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子と遮断される場合、デュアルチャンネルスイッチングユニット501はプリチャージ給電ユニット700をスイッチングモジュール300に導通するように制御し、及び第1スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子と遮断され、第2スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子に導通される場合、デュアルチャンネルスイッチングユニット501は給電ユニット600をスイッチングモジュール300に導通するように制御する。
【0051】
本実施例では、第1プリチャージユニット51と第2プリチャージユニット52に対応する第1スイッチングトランジスタの入力端子と出力端子の導通又は遮断は同期制御され、つまり第1プリチャージユニット51の第1スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子に導通される場合、第2プリチャージユニット52の第1スイッチングトランジスタの入力端子と出力端子も導通される場合、遮断も同様である。また、第1プリチャージユニット51と第2プリチャージユニット52に対応する第2スイッチングトランジスタの入力端子の導通又は遮断は同期制御され、第1プリチャージユニット51と第2プリチャージユニット52に対応するスイッチングトランジスタの導通又は遮断により、対応するチャンネルの回路ループの導通又は遮断を実現し、例えば、第1プリチャージユニット51と第2プリチャージユニット52に対応する第1スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子に導通される場合、この場合、給電ユニット600と発光ユニット100は対応する回路ループを構成し、発光ユニット100は発光表示を行う。
【0052】
本願の実施例における第1スイッチングトランジスタと第2スイッチングトランジスタはトランジスタ、MOSトランジスタ、薄膜トランジスタを含むが、これらに限定されない。そして、本願に開示された内容によれば、スイッチングトランジスタの具体的な選択されたタイプに基づいて本願に開示されたデュアルチャンネルスイッチングユニット501をスイッチングトランジスタの選択されたタイプに応じたデュアルチャンネルスイッチングユニットに変更することが当業者に容易に考えられるので、スイッチングトランジスタがNPN型又はPNP型のトランジスタであれ、Nチャンネル又はPチャンネルのスイッチングMOSトランジスタであれ、N型薄膜トランジスタ又はP型薄膜トランジスタであれ、本願を実現することができ、本願の実施例において限定しない。
【0053】
いくつかの実施形態では、第1スイッチングトランジスタはP型スイッチングトランジスタ、例えばP型MOSトランジスタ又はP型薄膜トランジスタであり、第2スイッチングトランジスタはN型スイッチングトランジスタ、例えばN型MOSトランジスタ又はN型薄膜トランジスタである。
【0054】
いくつかの実施形態では、充電素子はキャパシタ(
図2におけるC1、C2参照)を含む。
【0055】
図4は本願の実施例に係るスイッチングモジュールと発光ユニットのトポグラフィであり、発光ユニットの両端と対応する電源とのオンオフ制御を実現し、発光ユニットの発光又は消灯を実現するために、
図1乃至
図4、
図7を参照し、いくつかの実施形態では、スイッチングモジュール300は第1スイッチングユニット31と第2スイッチングユニット32を含み、第1スイッチングユニット31は、第3入力端子(
図3~4及び
図7におけるスイッチングトランジスタT12とスイッチングトランジスタT1、スイッチングトランジスタT7とキャパシタC1との電気接点参照)、第3出力端子(
図3~4及び
図7におけるスイッチングトランジスタT12と発光ユニット100との電気接点参照)及び第3制御端子(
図3~4及び
図7におけるスイッチングトランジスタT11とメインコントロールモジュールとの電気接点参照)を含み、第3入力端子は第1プリチャージユニット51のデュアルチャンネルスイッチングユニット501の第1出力端子及び第2出力端子に電気的に接続され、第3出力端子は発光ユニット100の第1端子に電気的に接続され、第3制御端子はメインコントロールモジュール200の水平走査信号ポートに電気的に接続される。
【0056】
第2スイッチングユニット32は、第4入力端子(
図3~4及び
図7におけるスイッチングトランジスタT13とスイッチングトランジスタT2、スイッチングトランジスタT6とキャパシタC2との電気接点参照)、第4出力端子(
図3~4及び
図7におけるスイッチングトランジスタT13と発光ユニット100との電気接点参照)及び第4制御端子(
図3~4及び
図7におけるスイッチングトランジスタT13とメインコントロールモジュールとの電気接点参照)を含み、第4入力端子は発光ユニット100の第2端子に電気的に接続され、第4出力端子は第2プリチャージユニット52のデュアルチャンネルスイッチングユニット501の第1出力端子及び第2出力端子に電気的に接続され、第4制御端子もメインコントロールモジュール200の水平走査信号ポートに電気的に接続される。
【0057】
第1スイッチングユニット31は、第3制御端子によって受信された水平走査信号に基づいて、第3入力端子と第3出力端子とのオンオフを制御することに用いられる。
【0058】
本実施例では、メインコントロールモジュール200は、その水平走査信号ポートに沿って対応する水平走査信号(対応してハイ・ローレベルであり、ハイレベルは「1」で表し、ローレベルが「0」で表す)を出力し、第3制御端子によって受信された制御信号がハイレベルである場合、第1スイッチングユニット31は、第3入力端子を第3出力端子に導通するように対応して制御し、つまり、第1端子を第1プリチャージユニット51に導通するように制御する。第3制御端子によって受信された水平走査信号がローレベルである場合、第1スイッチングユニット41は、第3入力端子を第3出力端子から遮断するように対応して制御し、つまり第1端子を第1プリチャージユニット51から遮断ように制御する。
【0059】
第2スイッチングユニット32は、第4制御端子によって受信された水平走査信号に基づいて、第4入力端子と第4出力端子とのオンオフを制御することに用いられる。
【0060】
本実施例では、第4制御端子によって受信された水平走査信号は第3制御端子によって受信された水平走査信号と同じであり、つまり第3制御端子によって受信された水平走査信号がハイレベルである場合、第4制御端子もハイレベルである水平走査信号を受信したが、第2スイッチングユニット32は第4入力端子を第4出力端子に導通するように対応して制御し、つまり第2端子を負電源(
図3~4及び
図7におけるVss参照)に接続するように制御する。第3制御端子によって受信された水平走査信号がローレベルである場合、第4制御端子もローレベルの水平走査信号を受信したが、第2スイッチングユニット32は第4入力端子を第4出力端子から遮断するように対応して制御し、つまり第2端子を対応する負電源から遮断するように対応して制御する。
【0061】
第3入力端子が第3出力端子に導通され、第4入力端子が第4出力端子に導通される場合、スイッチングモジュール300は発光ユニット100をプリチャージモジュール500に導通するように制御し、及び第3入力端子が第3出力端子と遮断され、第4入力端子が第4出力端子と遮断される場合、スイッチングモジュール300は発光ユニット100をプリチャージモジュール500から遮断するように制御する。
【0062】
発光ユニットの両端と対応する電源とのオンオフ制御を実現し、さらに発光ユニット100の発光又は消灯を実現するために、
図1~
図4、
図7を参照し、いくつかの実施形態では、第1スイッチングユニット31は第1被制御スイッチ(
図3、
図4及び
図7におけるスイッチングトランジスタT11参照)と第2被制御スイッチ(
図3、
図4及び
図7におけるスイッチングトランジスタT12参照)を含み、第2スイッチングユニット32は第3被制御スイッチ(
図3、
図4及び
図7におけるスイッチングトランジスタT13参照)を含み、第1被制御スイッチの被制御端子は第3制御端子に当接され、第1被制御スイッチの入力端子はメインコントロールモジュール200の第1データポート(
図7におけるネットワーク記号DATA参照)に電気的に接続され、第1被制御スイッチの出力端子は第2被制御スイッチの被制御端子に電気的に接続され、第2被制御スイッチの入力端子は第3入力端子に当接され、第2被制御スイッチの出力端子は第3出力端子に当接され、第3被制御スイッチの被制御端子は第4制御端子に当接され、第3被制御スイッチの入力端子は第4入力端子に当接され、第3被制御スイッチの出力端子は第4出力端子に当接される。
【0063】
第1被制御スイッチは、第1被制御スイッチの被制御端子によって受信された水平走査信号に基づいて、第1被制御スイッチの入力端子と出力端子とのオンオフを制御することに用いられる。
【0064】
本実施例では、メインコントロールモジュール200は、その水平走査信号ポートに沿って対応する水平走査信号(対応してハイ・ローレベルであり、ハイレベルは「1」で表し、ローレベルが「0」で表す)、第1被制御スイッチの被制御端子によって受信された水平走査信号がハイレベルである場合、第1被制御スイッチの入力端子が出力端子に導通され、第1被制御スイッチの被制御端子によって受信された水平走査信号がローレベルである場合、第1被制御スイッチの入力端子が出力端子と遮断される。
【0065】
第2被制御スイッチは、第1被制御スイッチの入力端子が出力端子に導通される場合、第2被制御スイッチの入力端子を出力端子に導通するように制御し、及び第1被制御スイッチの入力端子が出力端子と遮断される場合、第2被制御スイッチの入力端子を出力端子から遮断するように制御することに用いられる。
【0066】
第3被制御スイッチは、第3被制御スイッチの被制御端子によって受信された水平走査信号に基づいて、第3被制御スイッチの入力端子と出力端子とのオンオフを制御することに用いられる。
【0067】
本実施例では、第3被制御スイッチの被制御端子によって受信された水平走査信号は第1被制御スイッチの被制御端子によって受信された水平走査信号と同じであり、つまり第1被制御スイッチの被制御端子によって受信された水平走査信号がハイレベルである場合、第3被制御スイッチの被制御端子によって受信された水平走査信号もハイレベルであり、第3被制御スイッチはその入力端子を出力端子に導通するように対応して制御し、それにより第2端子が負電源又はグランドに接続され、第1被制御スイッチの被制御端子によって受信された水平走査信号がローレベルである場合、第3被制御スイッチの被制御端子もローレベルの制御信号を受信したが、第3被制御スイッチは対応その入力端子を出力端子から遮断するように制御し、それにより第2端子は負電源又はグランドに遮断される。
【0068】
本願の実施例における第1被制御スイッチ、第2被制御スイッチ及び第3被制御スイッチはいずれもスイッチングトランジスタである。本実施例では、スイッチングトランジスタはトランジスタ、MOSトランジスタ、薄膜トランジスタを含むが、これらに限定されない。そして、本願に開示された内容によれば、スイッチングトランジスタの具体的な選択されたタイプに基づいて本願に開示された第1被制御スイッチT、第2被制御スイッチ及び第3被制御スイッチをスイッチングトランジスタの選択されたタイプに応じた被制御スイッチに変更することが当業者に容易に考えられるので、スイッチングトランジスタはNPN型又はPNP型のトランジスタであれ、Nチャンネル又はPチャンネルのスイッチングMOSトランジスタであり、N型薄膜トランジスタ又はP型薄膜トランジスタであれ本願を実現することができ、本願の実施例において限定しない。
【0069】
いくつかの実施形態では、第1被制御スイッチ、第2被制御スイッチ及び第3被制御スイッチはいずれもN型スイッチングトランジスタ、例えば、N型薄膜トランジスタである。
【0070】
図5は本願の実施例に係るトリガモジュールのトポグラフィーであり、発光ユニット100にプリチャージ電圧を供給するためのものであり、いくつかの実施形態では、
図1乃至
図2、
図5、
図7を参照し、トリガモジュール400は、第1フリップフロップU1、第2フリップフロップU2、インバータ(
図5及び
図7に示すように、U4とU5は共に反転器である)及びCMOS反転ユニット41を含み、第1フリップフロップU1は、第1セットポート(
図5及び
図7における1D参照)、第1リセットポート(
図5及び
図7における1C参照)及び第1状態出力ポートを含み、第2フリップフロップU2は、第2セットポート(
図5及び
図7における2D参照)、第2リセットポート(
図2における2C参照)及び第2状態出力ポートを含み、第1リセットポートは、トリガモジュール400の入力端子に当接され、水平走査信号ポートに電気的に接続され、第1リセットポートはさらに1つのインバータ(
図5及び
図7におけるU4参照)を介して第2リセットポートに電気的に接続され、第1状態出力ポートは第2セットポートに電気的に接続され、第2状態出力ポートはCMOS反転ユニット41の入力端子に電気的に接続され、1つのインバータ(
図5及び
図7におけるU5参照)を介して第1セットポートに電気的に接続され、CMOS反転ユニット41の出力端子はトリガモジュール400の出力端子に当接される。
【0071】
第1フリップフロップU1は、第1リセットポートによって受信された水平走査信号のレベルが予め設定されたローレベルに変化すると、水平走査信号のレベルが変化する前に第1セットポートでのレベルを第1状態信号として第1状態出力ポートに沿って出力し、及び第1リセットポートによって受信された水平走査信号のレベルが予め設定されたハイレベルに変化すると、第1セットポートでのレベルを第1状態信号として第1状態出力ポートに沿って出力することに用いられる。
【0072】
第2フリップフロップU2は、第2リセットによってポート受信された水平走査信号のレベルが予め設定されたローレベルに変化すると、水平走査信号のレベルが変化する前に第2セットポートによって受信された第1状態信号を第2状態信号として第2状態出力ポートに沿って出力し、及び第2リセットによってポート受信された水平走査信号のレベルが予め設定されたハイレベルに変化すると、第2セットポートによって受信された第1状態信号を第2状態信号として第2状態出力ポートに沿って出力することに用いられる。
【0073】
CMOS反転ユニット41は、第2状態信号を反転し、給電ユニット600とプリチャージモジュール500との間の回路のオンオフを制御するイネーブル信号を生成し、及びプリチャージ給電ユニット700とプリチャージモジュール500との間の回路のオンオフを制御するイネーブル信号を生成することに用いられる。
【0074】
本実施例では、第1フリップフロップU1と第2フリップフロップU2はいずれもD型ラッチである。水平走査信号がハイレベルからローレベルに跳ね上がると、第1フリップフロップU1の第1状態出力ポート出力は水平走査信号立ち下がりエッジが到達する直前の第1セットポートの状態を維持し、その後、第1セットポートの状態に伴って変化することなく、水平走査信号がインバータU4を通過した後、第2フリップフロップU2の第2リセットポートによって受信された水平走査信号がハイレベルとなり、第2フリップフロップU2の第2状態出力ポート出力が第2セットポートの入力と同じになるようにし、第2フリップフロップU2の第2セットポートは第1フリップフロップU1の第1状態出力ポートの出力であるため、第2フリップフロップU2の第2状態出力ポートの出力は水平走査信号の立ち下がりエッジが到達する直前の第1セットポートの状態と同じ状態となる。
【0075】
いくつかの実施形態では、発光ユニット100にプリチャージ電圧をさらに供給するために、
図2、
図5及び
図7を参照し、第1フリップフロップU1と第2フリップフロップU2はいずれも立ち下がりエッジフリップフロップを含み、CMOS反転ユニット41は第3スイッチングトランジスタT4と第4スイッチングトランジスタT5を含み、第3スイッチングトランジスタT4と第4スイッチングトランジスタT5の被制御端子はいずれも第2状態出力ポートに接続され、第3スイッチングトランジスタT4の入力端子は第1電源(
図5及び
図7におけるVup参照)に電気的に接続され、第3スイッチングトランジスタT4の出力端子はそれぞれ第4スイッチングトランジスタT5の入力端子とトリガモジュール400の出力端子に電気的に接続され、第4スイッチングトランジスタT5の出力端子は対地される。
【0076】
第3スイッチングトランジスタT4は、その被制御端子によって受信された第2状態信号が予め設定されたローレベルである場合、その入力端子を出力端子に導通するように制御し、及びその被制御端子によって受信された第2状態信号が予め設定されたハイレベルである時、その入力端子を出力端子から遮断するように制御することに用いられる。
【0077】
第4スイッチングトランジスタT5は、その被制御端子によって受信された第2状態信号が予め設定されたローレベルである場合、その入力端子を出力端子から遮断するように制御し、及びその被制御端子によって受信された第2状態信号が予め設定されたハイレベルである場合、その入力端子を出力端子に導通するように制御することに用いられる。
【0078】
CMOS反転ユニット41は、第3スイッチングトランジスタT4の入力端子が出力端子に導通され、第4スイッチングトランジスタT5の入力端子が出力端子と遮断される場合、レベルが予め設定されたローレベルである第2状態信号をレベルが予め設定されたハイレベルであるイネーブル信号に変換し、及び第3スイッチングトランジスタT4の入力端子が出力端子と遮断され、第4スイッチングトランジスタT5の入力端子が出力端子に導通される場合、レベルが予め設定されたハイレベルである第2状態信号をレベルが予め設定されたローレベルであるイネーブル信号に変換することに用いられる。
【0079】
なお、CMOS反転ユニット41は上P下NのCMOS構造を用いて、CMOSは静的消費電力が極めて小さく、閾値電圧範囲が極めて小さく、理想に近いスイッチを有し、そしてCMOSにより、第1電源から供給される電圧は第3スイッチングトランジスタT4と第4スイッチングトランジスタT5を制御することに用いられ、それによりフリップフロップによって出力された推力が足りないという問題が回避される。
【0080】
本願の実施例における第3スイッチングトランジスタT4と第4スイッチングトランジスタT5はトランジスタ、MOSトランジスタ、薄膜トランジスタを含むが、これらに限定されない。そして、本願に開示された内容によれば、スイッチングトランジスタの具体的な選択されたタイプに基づいて本願に開示されたCMOS反転ユニット41をスイッチングトランジスタの選択されたタイプに応じたCMOS反転ユニットに変更することが当業者に容易に考えられるので、スイッチングトランジスタはNPN型又はPNP型のトランジスタ、Nチャンネル又はPチャンネルのスイッチングMOSトランジスタであれ、N型薄膜トランジスタ又はP型薄膜トランジスタであれ、本願を実現することができ、本願の実施例において限定しない。
【0081】
いくつかの実施形態では、第3スイッチングトランジスタT4はP型スイッチングトランジスタ、例えば、PNPトランジスタ、PチャンネルMOSトランジスタ、又はP型薄膜トランジスタである。
【0082】
いくつかの実施形態では、第4スイッチングトランジスタT5はN型スイッチングトランジスタ、例えば、NPNトランジスタ、NチャンネルMOSトランジスタ、又はN型薄膜トランジスタである。
【0083】
いくつかの実施形態では、干渉を低減するために、発光ユニット100のプリチャージ電圧に対して高精度御制を行い、水平走査信号ポートとトリガモジュール400の入力端子はさらに第1ダイオードD1に直列され、第1ダイオードD1のアノードは水平走査信号ポートに電気的に接続され、第1ダイオードD1のカソードはトリガモジュール400の入力端子に電気的に接続される。
【0084】
第1ダイオード41は、トリガモジュールに入力された水平走査信号を整流することに用いられ、第1ダイオード41が水平走査信号を整流することにより、水平走査信号におけるクラッタがフィルタリングされ、それによりトリガモジュール400は正確なトリガ信号を受信し、誤トリガを回避することができる。
【0085】
図6は本願の好ましい実施例に係る画素ユニットの駆動回路の論理ブロック図の2であり、プリチャージ後の電圧を安定状態にすることを可能にするために、いくつかの実施形態では、
図6~7を参照して、駆動回路は、フィードバックユニット800をさらに含み、フィードバックユニット800の検出端子は、充電素子502とスイッチングモジュール300との電気接点(
図7におけるキャパシタC1とスイッチングトランジスタT1との、スイッチングトランジスタT7とスイッチングトランジスタT12との電気接点参照)に電気的に接続され、フィードバックユニット800の出力端子はトリガモジュール400の入力端子(
図7における第1ダイオードD1とインバータU4との電気接点参照)に電気的に接続され、
フィードバックユニット800は、充電素子502(
図7におけるC1の電圧を対応して検出する)のプリチャージによって生成されたプリチャージ電圧が予め設定された閾値未満であるか否かを検出し、トリガモジュール400に対応するフィードバック信号をフィードバックすることに用いられる。
【0086】
トリガモジュール400は、フィードバック信号がプリチャージ電圧が予め設定された閾値以上であることを指示する場合、プリチャージ遮断トリガ信号を生成することに用いられる。
【0087】
デュアルチャンネルスイッチングユニット501は、トリガモジュール400によって出力されたプリチャージ遮断トリガ信号に基づいて、プリチャージ給電ユニット700とスイッチングモジュール300を遮断するように制御することに用いられる。
【0088】
本実施例では、プリチャージ給電ユニット700がスイッチングモジュール300と遮断される場合、プリチャージが終了することが表され、対応する充電素子502により、プリチャージを完了した電圧を安定化する。
【0089】
充電素子502は、フィードバック信号がプリチャージ電圧が予め設定された閾値以上であることを指示する場合、プリチャージを停止することに用いられる。
【0090】
いくつかの実施形態では、フィードバックユニット800は電圧比較器U3を含み、電圧比較器U3の非反転入力端子は第2電源V2に電気的に接続され、電圧比較器U1の反転入力端子はフィードバックユニット800の検出端子に当接され、電圧比較器U3の出力端子はフィードバックユニット800の出力端子に当接され、電圧比較器U3は、検出プリチャージ電圧と第2電源V2に対応する電圧の大きさ、対応するフィードバック信号を出力することに用いられる。
【0091】
なお、本実施例では、プリチャージ電圧Vaの大きさが予め設定された閾値に達すると、電圧比較器U3を通過して、ローレベルを出力し、すると、トリガモジュール400に立ち下がりエッジを出力し、該立ち下がりエッジはトリガモジュール400がプリチャージモジュール500をトリガしてプリチャージさせた後の再度の立ち下がりエッジであり、第1フリップフロップU1の第1セットポートのレベルがハイレベルであるため、第2フリップフロップU2の第2状態出力ポートの出力がローレベルであり、CMOS反転ユニット41によって反転された後にハイレベルを出力し、デュアルチャンネルスイッチングユニット501はプリチャージ給電ユニット700とスイッチングモジュール300を遮断し、同時に第2プリチャージユニット52に対応するプリチャージ電圧Vbも遮断し、これにより、プリチャージされた電圧の維持及び電圧の安定化を実現し、発光ユニット100の発光時の反応速度を速めるとともに、発光ユニット100の隔離保護を実現する。
【0092】
本願の実施例は、発光ユニットと発光ユニットを駆動して発光させる駆動回路を含む画素ユニットを提供し、駆動回路は上述した実施例における画素ユニットの駆動回路を含む。
【0093】
本願の実施例は、複数の画素ユニットを含む表示パネルをさらに提供し、画素ユニットは発光ユニットと発光ユニットを駆動する駆動回路を含み、該駆動回路は上述した実施例における駆動回路である。
【0094】
なお、本明細書では、「第1」及び「第2」などの関係用語は、1つのエンティティ又は動作を別のエンティティ又は動作から区別するためにのみ使用され、これらのエンティティ又は動作の間にそのような実際の関係又は順序が存在することを必ずしも要求又は暗示するものではない。さらに、用語「包含する」、「含む」、又はその他の任意の変形は、非排他的包含をカバーすることを意図しており、それにより、一連の要素を含むプロセス、方法、物品、又は機器は、それらの要素だけでなく、明示的にリストされていない他の要素も含むか、又はそのようなプロセス、方法、物品、又は機器に固有の要素も含む。これ以上の制限がない場合、「1つの……を含む」という文言によって限定される要素は、当該要素を含むプロセス、方法、物品又は機器にさらに同一の要素が存在することを排除するものではない。
【0095】
上記は、当業者が本開示を理解又は実施することを可能にする、本開示の具体的な実施形態にすぎない。これらの実施例に対する様々な修正は当業者には自明なことであり、本明細書で定義された一般的な原理は、本開示の精神又は範囲から逸脱することなく、他の実施例で実施することができる。したがって、本開示は、本明細書で示されるこれらの実施例に限定されることはなく、本明細書で開示される原理及び新規な特徴に一致する最も広い範囲に適合する。
【手続補正書】
【提出日】2024-07-30
【手続補正1】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項1】
画素ユニットの発光ユニットを駆動するための画素ユニットの駆動回路であって、メインコントロールモジュールと、スイッチングモジュールと、トリガモジュールと、プリチャージモジュールと、給電ユニットと、プリチャージ給電ユニットとを含み、前記メインコントロールモジュールは、それぞれ前記スイッチングモジュールと前記トリガモジュールに電気的に接続され、前記スイッチングモジュールと前記トリガモジュールに水平走査信号を伝送し、前記スイッチングモジュールはさらに、それぞれ前記発光ユニットと前記プリチャージモジュールに電気的に接続され、前記トリガモジュールはさらに、前記プリチャージモジュールに電気的に接続され、前記プリチャージモジュールはさらに、それぞれ前記給電ユニットと前記プリチャージ給電ユニットに電気的に接続され、
前記スイッチングモジュールは、受信された前記水平走査信号に基づいて前記発光ユニットと前記プリチャージモジュールとのオンオフを制御することに用いられ、
前記トリガモジュールは、前記発光ユニットが前記プリチャージモジュールと遮断される場合、受信された前記水平走査信号に基づいて、前記給電ユニットと前記プリチャージモジュールとのオンオフを制御し、及び前記プリチャージ給電ユニットと前記プリチャージモジュールとのオンオフを制御することに用いられ、
前記発光ユニットは、前記発光ユニットが前記プリチャージモジュールに導通される場合、前記プリチャージモジュールを介して前記給電ユニットによって伝送される給電電圧の制御を受けて発光表示を行い、及び前記プリチャージモジュールが前記プリチャージ給電ユニットに導通することによって生成されるプリチャージ電圧の制御を受けて発光表示を行うことに用いられ
、
前記プリチャージモジュールは、第1プリチャージユニットと第2プリチャージユニットを含み、前記第1プリチャージユニットと前記第2プリチャージユニットは、いずれもデュアルチャンネルスイッチングユニットと充電素子をそれぞれ含み、前記第1プリチャージユニットに対応する前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第1入力端子は、前記給電ユニットの正電源ポートに電気的に接続され、前記第1プリチャージユニットに対応する前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第2入力端子は、前記プリチャージ給電ユニットの第1ポートに電気的に接続され、前記第2プリチャージユニットに対応する前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第1入力端子は、前記給電ユニットの負電源ポートに電気的に接続され、前記第2プリチャージユニットに対応する前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第2入力端子は、前記プリチャージ給電ユニットの第2ポートに電気的に接続され、各前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第1被制御端子及び第2被制御端子は、いずれも前記トリガモジュールの出力端子に電気的に接続され、前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第1出力端子及び第2出力端子は、いずれも前記スイッチングモジュールと対応する前記充電素子の一端に電気的に接続され、対応する前記充電素子の他端は接地され、
前記トリガモジュールは、前記発光ユニットが前記プリチャージモジュールと遮断される場合、前記トリガモジュールによって受信された水平走査信号に基づいて、前記デュアルチャンネルスイッチングユニットを制御するトリガ信号を生成することに用いられ、
前記デュアルチャンネルスイッチングユニットは、前記トリガモジュールによって出力された前記トリガ信号に基づいて、前記スイッチングモジュールが前記給電ユニットと前記プリチャージ給電ユニットのうちのいずれかに導通するように制御することに用いられ、
前記充電素子は、前記プリチャージ給電ユニットから供給されるプリチャージ電圧に基づいてプリチャージすることに用いられ、
前記プリチャージモジュールは、前記スイッチングモジュールが前記プリチャージ給電ユニットを導通し、且つ前記スイッチングモジュールが前記プリチャージモジュールを前記発光ユニットから遮断する場合、前記充電素子がプリチャージするように制御し、及び前記スイッチングモジュールが前記プリチャージモジュールを前記発光ユニットに導通する場合、前記給電ユニットが前記発光ユニットに導通するように制御することに用いられる駆動回路。
【請求項2】
前記デュアルチャンネルスイッチングユニットは、第1スイッチングトランジスタと第2スイッチングトランジスタを含み、前記第1スイッチングトランジスタの入力端子は前記第1入力端子に当接され、前記第2スイッチングトランジスタの入力端子は前記第2入力端子に当接され、前記第1スイッチングトランジスタの制御端子は前記第1被制御端子に当接され、前記第2スイッチングトランジスタの制御端子は前記第2被制御端子に当接され、前記第1スイッチングトランジスタの出力端子は前記第1出力端子に当接され、前記第2スイッチングトランジスタの出力端子は前記第2出力端子に当接され、
前記第1スイッチングトランジスタは、その制御端子によって受信された前記トリガ信号のレベルが予め設定されたローレベルである場合、その入力端子を出力端子に導通するように制御し、及びその制御端子によって受信された前記トリガ信号のレベルが予め設定されたハイレベルである場合、その入力端子を出力端子から遮断するように制御することに用いられ、
前記第2スイッチングトランジスタは、その制御端子によって受信された前記トリガ信号のレベルが予め設定されたローレベルである場合、その入力端子を出力端子から遮断するように制御し、及びその制御端子によって受信された前記トリガ信号のレベルが予め設定されたハイレベルである場合、その入力端子を出力端子に導通するように制御することに用いられ、
前記デュアルチャンネルスイッチングユニットは、前記第1スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子に導通され、前記第2スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子と遮断される場合、前記プリチャージ給電ユニットを前記スイッチングモジュールに導通するように制御し、及び前記第1スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子と遮断され、前記第2スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子に導通される場合、前記給電ユニットを前記スイッチングモジュールに導通するように制御することに用いられる請求項
1に記載の駆動回路。
【請求項3】
前記第1スイッチングトランジスタはP型MOSトランジスタ、P型薄膜トランジスタのうちの1種であり、及び/又は、前記第2スイッチングトランジスタはN型MOSトランジスタ、N型薄膜トランジスタのうちの1種である請求項
2に記載の駆動回路。
【請求項4】
前記スイッチングモジュールは第1スイッチングユニットと第2スイッチングユニットを含み、前記第1スイッチングユニットは第3入力端子、第3出力端子及び第3制御端子を含み、前記第2スイッチングユニットは第4入力端子、第4出力端子及び第4制御端子を含み、前記第3入力端子は前記第1プリチャージユニットの前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第1出力端子及び第2出力端子に電気的に接続され、前記第3出力端子は前記発光ユニットの第1端子に電気的に接続され、前記第3制御端子は前記メインコントロールモジュールの水平走査信号ポートに電気的に接続され、前記第4入力端子は前記発光ユニットの第2端子に電気的に接続され、前記第4出力端子は前記第2プリチャージユニットの前記デュアルチャンネルスイッチングユニットの第1出力端子及び第2出力端子に電気的に接続され、前記第4制御端子は前記メインコントロールモジュールの水平走査信号ポートに電気的に接続され、
前記第1スイッチングユニットは、前記第3制御端子によって受信された水平走査信号に基づいて、前記第3入力端子と前記第3出力端子とのオンオフを制御することに用いられ、
前記第2スイッチングユニットは、前記第4制御端子によって受信された水平走査信号に基づいて、前記第4入力端子と前記第4出力端子とのオンオフを制御することに用いられ、
前記スイッチングモジュールは、前記第3入力端子が前記第3出力端子に導通され、前記第4入力端子が前記第4出力端子に導通される場合、前記発光ユニットを前記プリチャージモジュールに導通するように制御し、及び前記第3入力端子が前記第3出力端子と遮断され、前記第4入力端子が前記第4出力端子と遮断される場合、前記発光ユニットを前記プリチャージモジュールから遮断するように制御することに用いられる請求項
1に記載の駆動回路。
【請求項5】
前記第1スイッチングユニットは第1被制御スイッチと第2被制御スイッチを含み、前記第2スイッチングユニットは第3被制御スイッチを含み、前記第1被制御スイッチの被制御端子は前記第3制御端子に当接され、前記第1被制御スイッチの入力端子は前記メインコントロールモジュールの第1データポートに電気的に接続され、前記第1被制御スイッチの出力端子は前記第2被制御スイッチの被制御端子に電気的に接続され、前記第2被制御スイッチの入力端子は前記第3入力端子に当接され、前記第2被制御スイッチの出力端子は前記第3出力端子に当接され、前記第3被制御スイッチの被制御端子は前記第4制御端子に当接され、前記第3被制御スイッチの入力端子は前記第4入力端子に当接され、前記第3被制御スイッチの出力端子は前記第4出力端子に当接され、
前記第1被制御スイッチは、前記第1被制御スイッチの被制御端子によって受信された水平走査信号に基づいて、前記第1被制御スイッチの入力端子と出力端子とのオンオフを制御することに用いられ、
前記第2被制御スイッチは、前記第1被制御スイッチの入力端子が出力端子に導通される場合、前記第2被制御スイッチの入力端子を出力端子に導通するように制御し、及び前記第1被制御スイッチの入力端子が出力端子と遮断される場合、前記第2被制御スイッチの入力端子を出力端子から遮断するように制御することに用いられ、
前記第3被制御スイッチは、前記第3被制御スイッチの被制御端子によって受信された水平走査信号に基づいて、前記第3被制御スイッチの入力端子と出力端子とのオンオフを制御することに用いられる請求項
4に記載の駆動回路。
【請求項6】
前記第1被制御スイッチはN型薄膜トランジスタであり、前記第2被制御スイッチはN型薄膜トランジスタであり、及び/又は、前記第3被制御スイッチはN型薄膜トランジスタである請求項
5に記載の駆動回路。
【請求項7】
前記トリガモジュールは第1フリップフロップ、第2フリップフロップ、インバータ及びCMOS反転ユニットを含み、前記第1フリップフロップは第1セットポート、第1リセットポート及び第1状態出力ポートを含み、前記第2フリップフロップは第2セットポート、第2リセットポート及び第2状態出力ポートを含み、前記第1リセットポートは前記トリガモジュールの入力端子に当接され、前記水平走査信号ポートに電気的に接続され、前記第1リセットポートはさらに前記インバータを介して前記第2リセットポートに電気的に接続され、前記第1状態出力ポートは前記第2セットポートに電気的に接続され、前記第2状態出力ポートは前記CMOS反転ユニットの入力端子に電気的に接続され、前記インバータを介して前記第1セットポートに電気的に接続され、前記CMOS反転ユニットの出力端子は前記トリガモジュールの出力端子に当接され、
前記第1フリップフロップは、前記第1リセットポートによって受信された水平走査信号のレベルが予め設定されたローレベルに変化すると、水平走査信号のレベルが変化する前に前記第1セットポートでのレベルを第1状態信号として前記第1状態出力ポートに沿って出力し、及び前記第1リセットポートによって受信された水平走査信号のレベルが予め設定されたハイレベルに変化すると、前記第1セットポートでのレベルを第1状態信号として前記第1状態出力ポートに沿って出力することに用いられ、
前記第2フリップフロップは、前記第2リセットポートによって受信された水平走査信号のレベルが予め設定されたローレベルに変化すると、水平走査信号のレベルが変化する前に前記第2セットポートによって受信された前記第1状態信号を第2状態信号として前記第2状態出力ポートに沿って出力し、及び前記第2リセットポートによって受信された水平走査信号のレベルが予め設定されたハイレベルに変化すると、前記第2セットポートによって受信された前記第1状態信号を第2状態信号として前記第2状態出力ポートに沿って出力することに用いられ、
前記CMOS反転ユニットは、前記第2状態信号を反転し、前記給電ユニットと前記プリチャージモジュールとの間の回路のオンオフを制御するイネーブル信号を生成し、及び前記プリチャージ給電ユニットと前記プリチャージモジュールとの間の回路のオンオフを制御するイネーブル信号を生成することに用いられる請求項
3に記載の駆動回路。
【請求項8】
前記第1フリップフロップと前記第2フリップフロップはいずれも立ち下がりエッジフリップフロップを含み、前記CMOS反転ユニットは第3スイッチングトランジスタと第4スイッチングトランジスタを含み、前記第3スイッチングトランジスタと前記第4スイッチングトランジスタの被制御端子はいずれも前記第2状態出力ポートに接続され、前記第3スイッチングトランジスタの入力端子は第1電源に電気的に接続され、前記第3スイッチングトランジスタの出力端子はそれぞれ前記第4スイッチングトランジスタの入力端子と前記トリガモジュールの出力端子に電気的に接続され、前記第4スイッチングトランジスタの出力端子は対地され、
前記第3スイッチングトランジスタは、その被制御端子によって受信された前記第2状態信号が予め設定されたローレベルである場合、その入力端子を出力端子に導通するように制御し、及びその被制御端子によって受信された前記第2状態信号が予め設定されたハイレベルである場合、その入力端子を出力端子から遮断するように制御することに用いられ、
前記第4スイッチングトランジスタは、その被制御端子によって受信された前記第2状態信号が予め設定されたローレベルである場合、その入力端子を出力端子から遮断するように制御し、及びその被制御端子によって受信された前記第2状態信号が予め設定されたハイレベルである場合、その入力端子を出力端子に導通するように制御することに用いられ、
前記CMOS反転ユニットは、前記第3スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子に導通され、前記第4スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子と遮断される場合、レベルが予め設定されたローレベルである前記第2状態信号をレベルが予め設定されたハイレベルであるイネーブル信号に変換し、及び前記第3スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子と遮断され、前記第4スイッチングトランジスタの入力端子が出力端子に導通される場合、レベルが予め設定されたハイレベルである前記第2状態信号をレベルが予め設定されたローレベルであるイネーブル信号に変換することに用いられる請求項
7に記載の駆動回路。
【請求項9】
前記第3スイッチングトランジスタはPNPトランジスタ、PチャンネルMOSトランジスタ、又はP型薄膜トランジスタのうちの1種であり、及び/又は、前記第4スイッチングトランジスタはNPNトランジスタ、NチャンネルMOSトランジスタ、又はN型薄膜トランジスタのうちの1種である請求項8に記載の駆動回路。
【請求項10】
前記水平走査信号ポートと前記トリガモジュールの入力端子は第1ダイオードにさらに直列され、前記第1ダイオードのアノードは前記水平走査信号ポートに電気的に接続され、前記第1ダイオードのカソードは前記トリガモジュールの入力端子に電気的に接続され、前記第1ダイオードは前記トリガモジュールに入力された水平走査信号を整流することに用いられる請求項
7に記載の駆動回路。
【請求項11】
フィードバックユニットをさらに含み、前記フィードバックユニットの検出端子は前記充電素子と前記スイッチングモジュールの電気接点に電気的に接続され、前記フィードバックユニットの出力端子は前記トリガモジュールの入力端子に電気的に接続され、
前記フィードバックユニットは、前記充電素子のプリチャージによって生成されたプリチャージ電圧が予め設定された閾値未満であるか否かを検出し、対応するフィードバック信号を前記トリガモジュールにフィードバックすることに用いられ、
前記トリガモジュールは、前記フィードバック信号が前記プリチャージ電圧が予め設定された閾値以上であることを指示する場合、プリチャージ遮断トリガ信号を生成することに用いられ、
前記デュアルチャンネルスイッチングユニットは、前記トリガモジュールによって出力されたプリチャージ遮断トリガ信号に基づいて、前記プリチャージ給電ユニットを前記スイッチングモジュールから遮断するよう制御することに用いられ、
前記充電素子は、前記フィードバック信号が前記プリチャージ電圧が予め設定された閾値以上であることを指示する場合、プリチャージするように停止することに用いられる請求項
1に記載の駆動回路。
【請求項12】
前記フィードバックユニットは電圧比較器を含み、前記電圧比較器の非反転入力端子は第2電源に電気的に接続され、前記電圧比較器の反転入力端子は前記フィードバックユニットの検出端子に当接され、前記電圧比較器の出力端子は前記フィードバックユニットの出力端子に当接され、前記電圧比較器は、前記プリチャージ電圧と前記第2電源に対応する電圧の大きさを検出し、対応する前記フィードバック信号を出力することに用いられる請求項
11に記載の駆動回路。
【請求項13】
前記メインコントロールモジュールはマイクロコントローラを含み、前記マイクロコントローラはワンチップマイコン、DSP、FPGAのうちの1種を含む請求項1に記載の駆動回路。
【請求項14】
表示パネルであって、複数の画素ユニットを含み、前記画素ユニットは発光ユニットと前記発光ユニットを駆動する駆動回路を含み、前記駆動回路は
請求項1~13のうちのいずれか1項に記載の駆動回路である表示パネル。
【国際調査報告】