[发明专利]一种用于液晶显示的GOA电路及液晶显示装置有效

专利信息
申请号: 201410159672.7 申请日: 2014-04-21
公开(公告)号: CN103928007A 公开(公告)日: 2014-07-16
发明(设计)人: 戴超;肖军城 申请(专利权)人: 深圳市华星光电技术有限公司
主分类号: G09G3/36 分类号: G09G3/36
代理公司: 深圳汇智容达专利商标事务所(普通合伙) 44238 代理人: 潘中毅;熊贤卿
地址: 518132 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 液晶显示 goa 电路 液晶 显示装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及液晶显示技术领域,特别是涉及一种用于液晶显示的GOA(Gate Driver on Array,阵列基板行扫描驱动)电路及液晶显示装置。

背景技术

在主动式液晶显示器中,每个像素具有一个薄膜晶体管(TFT),其栅极(Gate)连接至水平扫描线,漏极(Drain)连接至垂直方向的数据线,源极(Source)则连接至像素电极。在水平扫描线上施加足够的电压,会使得该条线上的所有TFT打开,此时该水平扫描线会与垂直方向的数据线连接,从而将数据线上的显示信号电压写入像素,控制不同液晶的透光度进而达到控制色彩的效果。

目前主动式液晶显示面板水平扫描线的驱动主要由面板外接的IC来完成,外接的IC可以控制各级水平扫描线的逐级充电和放电。

而阵列基板行扫描驱动(GOA)技术,可以运用液晶显示面板的原有制程将水平扫描线的驱动电路制作在显示区周围的基板上,使之能替代外接IC来完成水平扫描线的驱动。GOA技术能减少外接IC的绑定(bonding)工序,有机会提升产能并降低产品成本,而且可以使液晶显示面板更适合制作窄边框或无边框的显示产品。

现有的GOA电路通常包括级联的多个GOA单元,每一级GOA单元对应驱动一级水平扫描线。GOA单元主要包括有上拉电路(Pull-up part)、上拉控制电路(Pull-up control part),下传电路(Transfer Part)、下拉电路(Key Pull-down Part)和下拉维持电路(Pull-down Holding  Part),以及负责电位抬升的自举(Boast)电容。其中,上拉电路主要负责将时钟信号(Clock)输出为栅极(Gate)信号;上拉控制电路负责控制上拉电路的打开时间,一般连接前面级GOA单元传递过来的下传信号或者Gate信号;下拉电路负责在第一时间将Gate信号拉低为低电位,即关闭Gate信号;下拉维持电路则负责将Gate输出信号和上拉电路的Gate信号(通常称为Q点)维持(Holding)在关闭状态(即负电位),通常有两个下拉维持模块交替作用;自举电容(C boast)则负责Q点的二次抬升,这样有利于上拉电路的G(N)输出。

如图1所示,示出了现有的一种GOA电路的示意图;在图1中,该GOA单元包括:上拉控制电路100、上拉电路200 、下传电路300、下拉电路400 、自举电容500、第一下拉维持电路600、第二下拉维持电路以及桥接电路800,其中第一下拉维持电路600、第二下拉维持电路以及构成三段式电阻分压设计。

其中,桥接电路800主要通过薄膜晶体管T55来负责调节两端P(N)和K(N)的电位,该T55栅极连接接Q(N),漏极和源极分别接P(N)和K(N),在作用期间T55的栅极打开使得P(N)和K(N)的电位相近处于关闭状态,且由于低频信号LC1和LC2的低电位小于VSS,这样可以调节作用期间P(N)和K(N)的电位小于VSS,从而保证下拉G(N)点的薄膜晶体管T32、T33和下拉Q点的T42、T43的Vgs<0,能够更好的防止作用期间的G(N)点和Q点漏电;

第一下拉维持电路600和第二下拉维持电路700采用的是对称式设计,主要实现以下功能:其一是:当作用期间第一下拉维持电路600(或第二下拉维持电路700)处于大电阻的关闭状态,则此时第二下拉维持电路700(或第一下拉维持电路600)就处于小电阻的打开状态,而桥接电路800处于小电阻的打开状态,故使得P(N)和K(N)处于低电位状态,以确保Q(N)点抬升和栅极G(N)输出;其二是:在非作用期间,第一下拉维持电路600和第二下拉维持电路700均处于小电阻的打开状态,而桥接电路800处于大电阻的关闭状态,这样可以实现P(N)和K(N)的高低电位和交替作用;

而T54的栅极连接LC2,其漏极连接LC1,其源极连接P(N);T64的栅极连接LC1,其漏极连接LC2,其源极连接L(N);这两颗TFT称之为平衡TFT(Balance TFT),主要实现调节电阻分压作用和信号切换时的迅速放电作用;而T52 的栅极连接Q(N),其漏极连接S(N),其源极连接VSS;而T62 的栅极连接Q(N),其漏极连接T(N),其源极连接VSS,这两颗TFT的主要实现保证在作用期间拉低S(N)和T(N)的作用。 

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