[发明专利]一种OLED阵列无源驱动电路在审
申请号: | 201711400832.2 | 申请日: | 2017-12-22 |
公开(公告)号: | CN107967895A | 公开(公告)日: | 2018-04-27 |
发明(设计)人: | 周亚贤;卢彦伊 | 申请(专利权)人: | 重庆秉为科技有限公司 |
主分类号: | G09G3/3216 | 分类号: | G09G3/3216 |
代理公司: | 成都行之专利代理事务所(普通合伙)51220 | 代理人: | 王记明 |
地址: | 400000 重庆*** | 国省代码: | 重庆;85 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 oled 阵列 无源 驱动 电路 | ||
技术领域
本发明涉及电路领域,具体涉及一种OLED阵列无源驱动电路。
背景技术
目前,在光电显示领域,CRT已经走向末路,LCD正处于发展的顶峰时期,与技术成熟、 产业链完善、规模庞大的LCD产业相比,OLED还处于发展的初级阶段,它的优势可以从技 术与产业两方面来看,在技术上:OLED很薄、很轻,厚度可以做到比LCD薄;由于是不需 要背光源的主动发光,所以OLED视角很广,一般认为接近180度;并且具有省电、耐低温 特性,在低温下的性能远远优于LCD;响应速度快,图像刷新率几乎是LCD的100至1000 倍;除了图像质量的根本性改进外,还具有抗震性好这一特性,这对于便携式设备而言十分 有利;不仅如此,由于可弯曲的塑料也可以用作基质材料,所以OLED显示屏的外形不受限 制,可以是任何形状,可以放到任意物体的表面。由于使用了新的基质材料,OLED显示屏 比目前最薄的薄膜电晶体管(TFT)屏幕还要平整得多。但上述优点在目前上市的采用OLED 的电子产品中并没有完全表现出来,许多产品选用OLED,并不是因为上述优点,而仅仅是 觉得它清晰度高、色彩艳丽;OLED与LCD将有一个长期共存的阶段,但随着OLED这些优 势的逐步实现,OLED将来可以对LCD发起挑战。产业上:与TFT-LCD动辄数亿美元的投 资相比,OLED的投资相对来说则少得多,成本上更具优势。由于自身突出的性能优势,OLED 在市场上大受欢迎,从目前的情况来看,一直处于上升趋势。
OLED以驱动方式可分为无源驱动(Passive Matrix,PMOLED)与有源驱动(Active Matrix, AMOLED)两种,OLED的驱动方式是属于电流驱动。无源方式的构造较简单,驱动视电流决 定灰阶,主要应用在小尺寸产品上,它的分辨率及画质表现不错;现有技术中,大尺寸产品 上,存在消耗电量大、寿命短的问题,一般采用有源驱动方式,因为有源的电流整流性比无 源方式要;但是有源驱动方式结构复杂,成本高。
发明内容
本发明为了解决上述问题,目的在于提供一种OLED阵列无源驱动电路。
本发明通过下述技术方案实现:
一种OLED阵列无源驱动电路,包括两片行驱动器、四片列驱动器和一块OLED显示器, OLED显示器包括COM1~COM64、COM65~COM128一共128个COM口,两片行驱动器串 联,其中一片行驱动器连接COM1~COM64,另一片行驱动器连接COM65~COM128;OLED 显示器还包括SG1~SG64、SG65~SG128、SG1B~SG64B、SG65B~SG128B一共256个SG口, 四片列驱动器分别与SG1~SG64、SG65~SG128、SG1B~SG64B、SG65B~SG128B四组SG口 连接。
进一步地,行驱动器采用PT6807。
进一步地,列驱动器采用PT6808。
本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:本发明采用OLED阵列驱动电路 实现无源OLED的阵列驱动,实现了无源OLED的阵列驱动,从而有利于实现OLED的大尺 寸或大块显示屏设计,成本低,电路结构简单。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不 构成对本发明实施例的限定。在附图中:
图1为本发明结构示意图;
图2为本发明OLED显示器像素点结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明 作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本 发明的限定。
实施例1
如图2所示,OLED显示器是由众多的像素点组成,这些像素点按行、列排成矩阵;显 示图像时,按行扫描或按列扫描。本文以行扫描为例,说明无源单色n行m列OLED屏驱动 时序关系。若使第x行与第y列交叉的发光元件发光(导通),仅需使列驱动电路的第y列选 通开关闭合,输出高电平,并使行扫描电路的第x行输出低电平,屏上的其它发光元件发光 原理类同,图1是单色n行m列OLED屏扫描原理时序图。其中TFRM为帧周期,TLINE 为行扫描周期,确定了帧频率fFRM后也就确定了一帧的时间,TFRM=1/fFRM;每一行的扫 描时间TLINE在帧频确定的情况下是确定的,即TLINE=TFRM/N。
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