[发明专利]GIP电路及其驱动方法和平板显示装置有效
申请号: | 201510995512.0 | 申请日: | 2015-12-25 |
公开(公告)号: | CN106920498B | 公开(公告)日: | 2019-10-25 |
发明(设计)人: | 杨楠;朱晖;胡思明;张婷婷;宋艳芹 | 申请(专利权)人: | 昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司 |
主分类号: | G09G3/20 | 分类号: | G09G3/20 |
代理公司: | 上海思微知识产权代理事务所(普通合伙) 31237 | 代理人: | 余毅勤 |
地址: | 215300 江苏省苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | gip 电路 及其 驱动 方法 平板 显示装置 | ||
在本发明提供的GIP电路及其驱动方法和平板显示装置中,采用新型的GIP电路,不但结构简单,而且其产生的GIP信号在高电平转换为低电平时能够完全拉低,驱动能力更强,能够避免显示波纹问题,提升平板显示装置的显示效果。
技术领域
本发明涉及平板显示技术领域,特别涉及一种GIP电路及其驱动方法和平板显示装置。
背景技术
近年来,随着信息技术、无线移动通讯和信息家电的快速发展与应用,人们对电子产品的依赖性与日俱增,更带来各种显示技术及显示装置的蓬勃发展。平板显示装置具有完全平面化、轻、薄、省电等特点,因此得到了广泛的应用。
目前,为了降低平板显示装置的制造成本并藉以实现窄边框的目的,在制造过程中通常采用GIP(Gate in Panel,门面板)技术,直接将栅极驱动电路(即GIP电路)集成于平板显示面板上,所述栅极驱动电路包括多个驱动单元,所述多个驱动单元用于产生多级GIP信号。
请参考图1,其为现有技术的平板显示面板的部分结构示意图。如图1所示,现有的平板显示面板100包括有多个呈矩阵排布的像素(图中未示出)、多条扫描线(S1至Sn)和GIP电路10,所述GIP电路10包括多个依次连接的驱动单元(图中未示出),所述多个驱动单元用于分别产生并输出GIP信号。其中,第1级GIP信号提供给第1行像素的扫描线,第2级GIP信号提供给第2行像素的扫描线,如此类推,第n级GIP信号提供给第n行像素的扫描线。
所述平板显示面板100的各个像素都是根据扫描线提供的GIP信号进行选通的,各级GIP信号正常与否都会直接影响平板显示面板的显示效果。一旦某一级GIP信号出现异常,就无法选通对应的像素,所述平板显示面板100就会出现屏体不工作、屏体某一行显示异常或者屏体前一部分图片显示正常而后一部分图片显示异常这些异常情况。
然而,现有的GIP电路10中驱动单元通常采用10T3C型电路结构,不但电路结构复杂,采用的薄膜晶体管(TFT)的数量较多,而且所述驱动单元产生的GIP信号在高电平转换为低电平时不能被完全拉低。
请参考图2,其为现有技术的GIP信号的仿真图。如图2所示,某一级GIP信号在低电平转换为高电平时被拉高,但在高电平转换为低电平时没有完全拉低,而且其下一级的GIP信号在高电平转换为低电平时也没有完全拉低。如此会造成显示波纹问题,严重影响平板显示装置的显示效果。
基此,如何解决现有的GIP电路所输出的GIP信号在高电平转换为低电平时不能被完全拉低,而且电路结构复杂的问题,成了本领域技术人员亟待解决的一个技术问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种GIP电路及其驱动方法和平板显示装置,以解决现有技术中GIP电路所输出的GIP信号在高电平转换为低电平时不能被完全拉低,而且电路结构复杂的问题。
为解决上述问题,本发明提供一种GIP电路,所述GIP电路包括:多个依次连接的驱动单元,每个驱动单元分别与驱动控制线、第一栅极线、第二栅极线、第一时钟信号线以及第二时钟信号线连接;
所述驱动单元包括:第一晶体管至第八晶体管、第一电容以及第二电容;其中,所述第一晶体管连接在驱动控制线与第一节点之间,其栅极连接到第一时钟信号线;所述第二晶体管连接在第一时钟信号线与第三节点之间,其栅极连接到第一节点;所述第三晶体管连接在第二时钟信号线与第四节点之间,其栅极连接到第三节点;所述第四晶体管连接在第二节点与第四节点之间,其栅极连接到第二时钟信号线;所述第五晶体管连接在第三节点与第二栅极线之间,其栅极连接到第一时钟信号线;所述第六晶体管连接在第一栅极线与第二节点之间,其栅极连接到第一节点;所述第七晶体管连接在第一栅极线与输出端之间,其栅极连接到第二节点;所述第八晶体管连接在第二栅极线与输出端之间,其栅极连接到第一节点;所述第一电容连接在第三节点与第四节点之间;所述第二电容连接在第一节点与输出端之间。
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