CN103903543B - 一种像素结构及显示面板 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种像素结构,包括:红色子像素、白色子像素、蓝色子像素、绿色子像素,所述红色子像素、白色子像素、蓝色子像素、绿色子像素排列分别形成第一子像素单元、第二子像素单元,所述第一子像素单元及所述第二子像素单元排列形成像素单元,所述像素单元上下方向重复排列形成像素阵列单元,所述像素阵列单元左右方向重复排列形成像素阵列;其中,所述像素阵列中按照预设方式设置有补充像素阵列,所述补充像素阵列在所述像素结构中用于阵列反转补充。本发明还公开了一种显示面板。采用本发明,能够避免同帧信号内同行同色子像素全部为同一极性,从而改善图像显示时的闪烁和水平串扰,提高图像显示质量。
Description
技术领域
本发明涉及显示领域,尤其涉及一种像素结构及包含该像素结构的显示面板。
背景技术
在现有彩色显示面板中,一个显示单元(例如,像素点)中一般包括红色R、绿色G、蓝色B三个不同颜色的子像素,通过控制与某个像素点上的三个子像素分别对应的R、G、B等三种颜色分量的大小,即可控制该像素点所显示的色彩和亮度。因此,上述的彩色显示屏可称为RGB显示面板。但是,上述RGB显示面板中像素点的亮度一般仅取决于各个子像素的亮度的平均值,因此上述RGB显示面板的亮度一般都不高,且耗电较高。
针对上述问题,现有技术中提出了RGBW像素结构。该像素结构由多个重复像素单元所组成的阵列构成的。像素单元包括红色R、绿色G、蓝色B、白色W四种子像素。
请参考图1,其中所示为一种实施方式中第一子像素单元11与第二子像素单元12的结构示意图。第一子像素单元11与第二子像素单元12构成像素单元1。像素单元重复排列形成像素结构。
请参考图2a,其中所示为现有技术中以单列反转方式驱动像素结构时各个子像素极性分布示意图。在这种驱动方式下,所有同色子像素的极性均相同,其中红色子像素R、白色子像素W为正极性,绿色子像素G、蓝色子像素B为负极性,在图像显示时有较严重的闪烁现象,影响显示质量。请参考图2b,其中所示为现有技术中以单点反转方式驱动像素结构时各个子像素极性分布示意图。在这种驱动方式下虽然能够避免一个像素单元中同色像素同极性,但是会有较为严重的水平串扰。
请参考图3,其中所示为现有技术中以双列反转方式驱动像素结构时各个子像素极性分布示意图。此种驱动方式与单点反转驱动方式相同会带来严重的水平串扰,不利于提高显示质量。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种像素结构及显示面板。
其中,像素结构包括:红色子像素、白色子像素、蓝色子像素、绿色子像素,所述红色子像素、白色子像素、蓝色子像素、绿色子像素排列分别形成第一子像素单元、第二子像素单元,所述第一子像素单元及所述第二子像素单元排列形成像素单元,所述像素单元上下方向重复排列形成像素阵列单元,所述像素阵列单元左右方向重复排列形成像素阵列;其中,所述像素阵列中按照预设方式设置有补充像素阵列,所述补充像素阵列在所述像素结构中用于阵列反转补充。
显示面板,包括上述的像素结构。
本发明实施例通过在像素阵列之间插入补充像素阵列,解决现有技术中图像闪烁及水平串扰的问题,提高了图像显示质量。
进一步的,本发明实施例通过在像素阵列之间插入补充像素阵列,以使得同一信号帧内同行同色像素不为单一极性,从而减少图形闪烁及水平串扰。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例中第一子像素单元、第二子像素单元及RGBW像素单元的结构示意图;
图2a是现有技术中单列反转驱动方式中子像素极性分布示意图;
图2b是现有技术中单点反转驱动方式中子像素极性分布示意图;
图3是现有技术中双列反转驱动方式中子像素极性分布示意图;
图4是本发明单列反转方式驱动像素电极的第一实施例中插入补充像素阵列后子像素极性分布示意图;
图5是本发明单列反转方式驱动像素电极的第二实施例中插入补充像素阵列后子像素极性分布示意图;
图6是本发明单列反转方式驱动像素电极的第三实施例中插入补充像素阵列后子像素极性分布示意图;
图7为本发明单列反转方式驱动像素电极第四实施例中插入补充像素阵列后子像素极性分布示意图;
图8为本发明列单点反转方式驱动像素电极一种实施例中插入补充像素阵列后子像素极性分布示意图;
图9为本发明双点反转方式驱动像素电极一种实施例中插入补充像素阵列后子像素极性分布示意图;
图10为本发明四点反转方式驱动像素电极一种实施例中插入补充像素阵列后子像素极性分布示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参考图1,在本发明的实施例中,红色子像素R、绿色子像素G、蓝色子像素B、白色子像素W以2*2矩阵排列形成第一子像素单元11、第二子像素单元12,并且第一子像素11与第二子像素12单元排列形成像素单元1,像素单元1上下方向重复排列形成像素阵列单元,该像素阵列单元左右重复排列形成像素阵列。需要说明的是,虽然本发明实施例仅包括如图1中描述的第一子像素单元11、第二子像素单元12,但是以其他方式排列形成第一子像素单元11、第二子像素12单元的方案也包括在本发明的保护范围内。
例如,第一子像素单元11第一行从左至右依次为红色子像素R、绿色子像素G,第二行依次为白色子像素W、蓝色子像素B;第二子像素12单元第一行从左至右依次为蓝色子像素B、白色子像素W,第二行从左至右依次为红色子像素R、绿色子像素G。
或者,第一子像素11单元第一行从左至右依次为红色子像素R、绿色子像素G,第二行依次为白色子像素W、蓝色子像素B;第二子像素单元12第一行从左至右依次为蓝色子像素B、白色子像素W,第二行从左至右依次为第二行从左至右依次为绿色子像素G、红色子像素R。
或者,第一子像素单元11第一行从左至右依次为红色子像素R、绿色子像素G,第二行依次为白色子像素W、蓝色子像素B;第二子像素单元12第一行从左至右依次为白色子像素W、蓝色子像素B;第二行从左至右依次为绿色子像素G、红色子像素R。
另外,在本发明的实施例中,第一子像素单元11与第二子像素单元12均为由红色子像素R、绿色子像素G、蓝色子像素B、白色子像素按照一定方式排列形成的2*2矩阵,但R/G/B/W以其他排列方式形成第一子像素单元11、第二子像素单元12也应该包含在本发明的保护范围内,例如R/G/B/W以1*4矩阵排列形成第一子像素单元11、第二子像素单元12。
请参考图4,为本发明单列反转方式驱动像素电极中第一实施例插入补充像素阵列后子像素极性分布意图。在本实施例中,像素结构包括由像素阵列单元41左右重复排列形成的像素阵列、插入在像素阵列单元41之间的补充像素阵列42。本实施例中每个像素阵列之间插入一列补充像素阵列,达到同帧信号内同行同色子像素不为单一极性,即使得同行同色子像素既有由正极性电压驱动的也有由负极性电压驱动的。其中,补充像素阵列42仅仅用于子像素极性反转,在像素结构中不用于显示。补充像素阵列42中子像素的极性由其相邻子像素极性及像素驱动方式决定。
需要说明的是,在本实施例中每两列像素阵列单元41之间插入一列补充像素阵列42,但是在每两列像素阵列单元41之间插入奇数列补充像素阵列42都包含在本发明的保护范围内。
请参考图5,为本发明单列反转方式驱动像素电极的第二实施例中插入补充像素阵列后子像素极性分布示意图。在本实施例中,像素结构包括像素阵列单元511、像素阵列单元512、补充像素阵列52,像素补充阵列52设置在两个像素阵列单元511、512之间,即每两个像素阵列单元之间设置一个补充像素阵列52,整个像素结构极性反转周期为16个子像素列。采用此种设置方式能够解决上述实施例中在每个像素阵列单元之间设置补充像素阵列导致像素结构左右信号不对称,无法享受驱动IC信号反转功能的问题,具有更广泛的应用空间。
请参考图6,为本发明单列反转方式驱动像素电极的第三实施例中插入补充像素阵列后子像素极性分布示意图。在本实施例中,像素结构包括由第一子像素单元上下重复排列形成的第一子像素单元阵列61、由第二子像素单元上下重复排列形成的第二子像素单元阵列62、补充像素阵列63,第一子像素单元阵列61与第二子像素单元阵列62形成像素阵列单元,补充像素阵列63设置在第一像素单元阵列61与第二子像素单元阵列62之间。本实施例中,像素结构极性反转周期为8个子像素列。
请参考图7,为本发明单列反转方式驱动像素电极第四实施例中插入补充像素阵列后子像素极性分布示意图。本实施例中,像素结构包括由第一子像素单元上下重复排列形成的第一子像素单元阵列71、由第二子像素单元上下重复排列形成的第二子像素单元阵列72、第一补充像素阵列单元73、第二补充像素阵列单元74;第一补充像素阵列73设置在由第一子像素单元上下重复排列形成的第一子像素单元阵列71与由所述第二子像素单元上下重复排列第二子像素单元阵列72之间,第二补充像素阵列单元74设置在每个像素阵列单元之间,且所述第二补充像素阵列单元74包括偶数列补充像素阵列。
本实施例为第三实施例的补充,主要用在IC驱动上有较富余的信号通道时,为了保证驱动信号在像素结构上对称而设计的。
请参考图8,为本发明列单点反转方式驱动像素电极一种实施例中插入补充像素阵列后子像素极性分布示意图。与以上实施相同的,本实施例中像素结构包括像素阵列单元81、补充像素阵列82,补充像素阵列82插入在像素阵列单元81之间,用于子像素极性反转补充。本实施例中,像素结构的驱动方式为单点反转。
请参考图9,为本发明双点反转方式驱动像素电极一种实施例中插入补充像素阵列后子像素极性分布示意图。本实施例中像素结构包括像素阵列单元91、补充像素阵列92,补充像素阵列92插入在像素阵列单元91之间,用于子像素极性反转补充。本实施例中,像素结构的驱动方式为双点反转。
请参考图10,为本发明四点反转方式驱动像素电极一种实施例中插入补充像素阵列后子像素极性分布示意图。本实施例中像素结构包括像素阵列单元101、补充像素阵列102,补充像素阵列102插入在像素阵列单元101之间,用于子像素极性反转补充。本实施例中,像素结构的驱动方式为四点反转。
需要说明的是,本发明实施例的RGBW像素结构中由两个子像素构成一个主像素,而传统的RGB像素结构中由三个子像素构成一个主像素,因此用于驱动RGB像素结构的IC用于驱动RGBW像素结构时有富余的信号通道,因此,可利用这些富余的信号通道设置补充像素阵列。当然,也可以根据RGBW像素结构极性反转的实际需求设置补充像素阵列,然后设计相匹配的IC驱动。
另外,在本发明所有实施例中,补充像素阵列均只用于子像素极性反转补充,不用于图像显示。
本发明实施例具有如下优点或有益效果:
通过在像素阵列之间设置补充像素阵列以达到改变子像素极性,具体达到确保同行同色像素不为单一极性的目的,从而改善显示中的闪烁及串扰,提高显示质量。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
以上所述的实施方式,并不构成对该技术方案保护范围的限定。任何在上述实施方式的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在该技术方案的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种像素结构,包括:红色子像素、白色子像素、蓝色子像素、绿色子像素,所述红色子像素、白色子像素、蓝色子像素、绿色子像素排列分别形成第一子像素单元、第二子像素单元,所述第一子像素单元及所述第二子像素单元排列形成像素单元,所述像素单元上下方向重复排列形成像素阵列单元,所述像素阵列单元左右方向重复排列形成像素阵列;其中,
所述像素阵列中按照预设方式设置有补充像素阵列,所述补充像素阵列在所述像素结构中用于阵列反转补充;
所述预设方式指的是将所述像素阵列中同一信号帧内同行同色的子像素设置为不同极性。
2.如权利要求1所述的像素结构,其特征在于,所述补充像素阵列设置在每个所述像素阵列单元之间或者设置在每两个所述像素阵列单元之间。
3.如权利要求1所述的像素结构,其特征在于,所述补充像素阵列设置在由第一子像素单元形成的阵列与由所述第二子像素单元形成的阵列之间。
4.如权利要求1所述的像素结构,其特征在于,所述补充像素阵列包括第一补充像素阵列、第二补充像素阵列;所述第一补充像素阵列设置在由第一子像素单元上下重复排列形成的第一子像素单元阵列与由所述第二子像素单元上下重复排列形成的第一子像素单元阵列之间,所述第二补充像素阵列设置在每个像素阵列单元之间,且所述第二补充像素阵列包括偶数列补充像素阵列。
5.如权利要求1-4任一项所述的像素结构,其特征在于,所述红色子像素、白色子像素、蓝色子像素、绿色子像素以2*2矩阵排列分别形成第一子像素单元、第二子像素单元。
6.如权利要求5所述的像素结构,其特征在于,所述像素结构的驱动方式为列反转驱动方式。
7.如权利要求5所述的像素结构,其特征在于,所述像素结构的驱动方式为点反转驱动方式。
8.如权利要求7所述的像素结构,其特征在于,所述像素结构的驱动方式为单点反转、两点反转或四点反转驱动方式。
9.一种显示面板,其特征在于,包括如权利要求1-8任一项所述的像素结构。
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