[发明专利]应用于像素电路的驱动器和驱动器电路无效
| 申请号: | 200810098536.6 | 申请日: | 2008-05-22 |
| 公开(公告)号: | CN101364379A | 公开(公告)日: | 2009-02-11 |
| 发明(设计)人: | 王振宇 | 申请(专利权)人: | 奇景光电股份有限公司 |
| 主分类号: | G09G3/32 | 分类号: | G09G3/32 |
| 代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 | 代理人: | 蒲迈文 |
| 地址: | 中国台*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 应用于 像素 电路 驱动器 | ||
技术领域
本发明涉及一种应用于像素电路的驱动器和驱动器电路,且更明确地说,涉及一种使用混合驱动技术的驱动器和驱动器电路。
背景技术
在主动式有机电激发光二极管(AMOLED)的领域内,因为市场上编程方法的缺点而使AMOLED的显示器仍限制在小面积的应用。一般对于AMOLED面板的编程分成电压编程和电流编程两种方法。电压编程的优点包含较短的趋稳时间和简单的伽马校正(Gamma correction)。然而,电压编程会因制程变异所造成临限电压和载子迁移率的飘移展现不佳的补偿效果。电流编程可以克服电压编程的缺点,即可以提供临限电压和载子迁移率飘移的完美补偿。然而,当面对低灰阶时,电流编程须忍受较长的趋稳时间。而此等情形在面板大小增加时会更加恶化。
发明内容
本发明的第一方面为提供一种应用于像素电路的混合编程方法。该方法结合应用于不同期间的电压编程和电流编程的优点,以得到较短的趋稳时间以及对于临限电压和载子迁移率飘移的完美补偿。
本发明的第二方面为提供一种应用于像素电路的驱动器,该像素电路包含一电容在一编程期间充电,该驱动器因此对该像素电路于不同阶段提供一驱动电压和一驱动电流,以得到较短的趋稳时间以及对于临限电压和迁移率偏移的完美补偿。
本发明的第三方面为提供一种驱动器电路,其根据一像素提供应用于该像素电路的一驱动电压和一驱动电流,其类似于一单位增益缓冲器,以增加驱动能力。
为达本发明的目的,本发明提供一应用于像素电路的驱动器,该像素电路包含在编程期间充电的一电容。该驱动器包含一数字模拟转换器和一输出级。该数字模拟转换器接收一像素值并输出一对应于该像素值的一伽马电压。该输出级提供对应于该数字模拟转换器的输出伽马电压的一驱动电压和一驱动电流。而该驱动电压是在编程的第一阶段所提供,该驱动电流是在编程的第二阶段所提供。
本发明更进一步提供一驱动器电路,其根据一像素提供应用于该像素电路的一驱动电压和一驱动电流。该驱动器电路包含一阻抗、一运算放大器和一开关。该阻抗第一端耦合于一供应电压。该运算放大器的正输入端耦合于对应于一像素值的伽马电压。该开关受到该运算放大器的输出端控制,并耦合于该像素电路和该运算放大器的负输入端之间。该负输入端和该运算放大器的输出端在编程的第一阶段时耦合于该像素电路。该阻抗的第二端在编程的第二阶段时耦合于该运算放大器的负输入端。
附图说明
图1(a)和1(b)显示本发明的驱动器和驱动器电路的一实施例;
图2显示本发明的电阻元件的一替代电路;
图3显示在图1(a)和1(b)中的各开关的控制信号的时序图;
图4(a)和4(b)显示本发明的驱动器和驱动器电路的另一实施例;
图5显示本发明的电阻元件的一替代电路;
图6显示在图4(a)和4(b)中的各开关的控制信号的时序图;以及
图7显示本发明的电压波形。
【主要元件符号说明】
10、20 驱动器
120、220 像素电路
100、200 输出级
110、210 数字模拟转换器
105、205 电阻元件
S1、S1′ 第一开关
S2、S2′ 第二开关
S3、S3′ 第三开关
103、203 第四开关
S5、S5′ 第五开关
S6、S6′第六开关
S7、S7′第七开关
S8、S8′第八开关
S9、S9′第九开关
T1、T1′驱动晶体管
具体实施方式
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