CN115294923B - 稳压电路及显示面板 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种稳压电路及显示面板,属于显示技术领域。本发明提供的一种稳压电路包括:发光模块、驱动模块、比较模块、选择模块、第一开关模块和第二开关模块。由于显示面板中各发光二极管之间的亮灭延时难以被肉眼察觉,本发明结合上述各模块,通过设置参考电压作为驱动电压的判断阈值,可以改变整个显示面板的发光二极管的通断时机,给远端的驱动电压爬升或下降提供了更加充裕的时间,直至驱动电压符合条件时才使发光二极管导通发光,避免了发光二极管在驱动电压幅值不够的情况下从微发光逐渐变亮的情况,有效地避免了开关机时画面闪烁的问题。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及稳压电路及显示面板。
背景技术
现有技术中,由于数据线到显示面板的近端和远端的距离不同,导致microled(light-emitting diode,微型发光二极管)的驱动电压Vdd在显示面板的近端和远端的爬升速度可能存在差异,进而导致显示面板的近端和远端的micro led表现不一致。例如:在开机的时候,有可能由于面板内部的Vdd爬升不稳定,导致出现画面闪烁;再例如在关机的时候,有可能由于面板内部的Vdd下降不稳定,导致出现画面闪烁。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种稳压电路及显示面板,旨在解决如何使得显示面板的近端和远端的micro led表现一致,避免显示面板出现画面闪烁的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供一种稳压电路,所述稳压电路包括:
发光模块;
驱动模块,所述驱动模块接入扫描信号和驱动电压,所述驱动模块用于在所述扫描信号的控制下向所述发光模块提供所述驱动电压;
比较模块,所述比较模块与所述驱动模块连接,所述比较模块接入所述驱动电压和参考电压,所述比较模块用于比较所述驱动电压和所述参考电压的大小并生成输出信号;
选择模块,所述选择模块与所述比较模块连接,所述选择模块接入正向高电压和负向低电压,所述选择模块用于在所述输出信号的控制下输出所述正向高电压或所述负向低电压;
第一开关模块,所述第一开关模块与所述发光模块、所述驱动模块以及所述选择模块连接,所述第一开关模块用于在所述正向高电压的控制下导通所述驱动模块与所述发光模块之间的电路连接,或在所述负向低电压的控制下关断所述驱动模块与所述发光模块之间的电路连接;
第二开关模块,所述第二开关模块与所述驱动模块、所述第一开关模块以及所述选择模块连接,所述第二开关模块接入数据电压,所述第二开关模块用于在所述正向高电压的控制下将所述数据电压输出至所述驱动模块,或在所述负向低电压的控制下阻止所述数据电压进入所述驱动模块。
可选地,所述发光模块包括:
发光器件,所述发光器件的阳极端与所述第一开关模块连接,所述发光器件的阴极端电性连接于公共接地端。
可选地,所述驱动模块包括:
第一晶体管,所述第一晶体管的栅极接入所述扫描信号,所述第一晶体管的源极与所述第二开关模块连接;
第二晶体管,所述第二晶体管的栅极与所述第一晶体管的漏极连接,所述第二晶体管的源极与所述第一开关模块连接,所述第二晶体管的漏极接入所述驱动电压;
电容,所述电容的一端与所述第一晶体管的漏极以及所述第二晶体管的栅极连接,所述电容的另一端与所述第二晶体管的源极以及所述开关模块连接。
可选地,所述比较模块包括:
电压比较器,所述电压比较器的同相输入端接入所述驱动电压,所述电压比较器的反相输入端接入所述参考电压,所述电压比较器的输出端与所述选择模块连接。
可选地,所述选择模块包括:
第三晶体管,所述第三晶体管的栅极与所述电压比较器的输出端连接,所述第三晶体管的源极接入所述负向低电压,所述第三晶体管的漏极与所述第一开关模块以及所述第二开关模块连接;
第四晶体管,所述第四晶体管的栅极与所述电压比较器的输出端连接,所述第四晶体管的源极接入所述正向高电压,所述第四晶体管的漏极与所述第一开关模块以及所述第二开关模块连接。
可选地,所述第一开关模块包括:
第五晶体管,所述第五晶体管的栅极与所述第三晶体管的漏极以及所述第四晶体管的漏极连接,所述第五晶体管的源极与所述第二晶体管的源极连接以及所述电容的另一端连接,所述第五晶体管的漏极与所述发光器件的阳极端连接。
可选地,所述第二开关模块包括:
第六晶体管,所述第六晶体管的栅极与所述第三晶体管的漏极、所述第四晶体管的漏极以及所述第五晶体管的栅极连接,所述第六晶体管的源极接入所述数据电压,所述第六晶体管的漏极与所述第一晶体管的源极连接。
可选地,在所述扫描信号为高电平时,所述第一晶体管导通,若所述驱动电压小于所述参考电压,所述电压比较器输出低电平,所述第三晶体管导通,所述第四晶体管截止,所述选择模块输出负向低电压,所述第五晶体管截止,所述第六晶体管截止,所述第二晶体管截止,所述发光器件截止不发光。
可选地,在所述扫描信号为高电平时,所述第一晶体管导通,若所述驱动电压大于所述参考电压,所述电压比较器输出高电平,所述第三晶体管截止,所述第四晶体管导通,所述选择模块输出正向高电压,所述第五晶体管导通,所述第六晶体管导通,所述第二晶体管导通,所述发光器件导通发光。
此外,为实现上述目的,本发明还提供一种显示面板,所述显示面板包括如上所述的稳压电路。
本发明提出一种稳压电路及显示面板,本发明针对micro led的驱动电路进行了优化,得到了一种稳压电路,该稳压电路包括:发光模块、驱动模块、比较模块、选择模块、第一开关模块和第二开关模块。由于显示面板中各micro led之间的亮灭延时难以被肉眼察觉,本发明结合上述各模块,通过设置参考电压作为驱动电压的判断阈值,可以改变整个显示面板的micro led的通断时机,给远端的驱动电压爬升或下降提供了更加充裕的时间,直至驱动电压符合条件时才使micro led导通发光,避免了micro led在驱动电压幅值不够的情况下从微发光逐渐变亮的情况,有效地避免了开关机时画面闪烁的问题。
此外,在该稳压电路的基础上,只需对部分输入参数进行微调,还可以实现过压保护的功能,能够在一发光二极管的电压异常时关闭该发光二极管,当其电压恢复正常后再将其打开,实现了对单一发光二极管的精密控制,在显示面板的工作过程中具有灵活保护的作用,避免了传统的过压保护需要停用整块显示面板的技术缺陷。
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示出的结构获得其他的附图。
图1为本发明稳压电路一实施例的功能模块示意图;
图2为本发明稳压电路一实施例的电路结构示意图;
图3为本发明稳压电路另一实施例的电路结构示意图;
图4为本发明实施例方案涉及的显示面板的结构示意图。
附图标号说明:
标号 | 名称 | 标号 | 名称 |
10 | 发光模块 | T1 | 第一晶体管 |
20 | 驱动模块 | T2 | 第二晶体管 |
30 | 比较模块 | T3 | 第三晶体管 |
40 | 选择模块 | T4 | 第四晶体管 |
50 | 第一开关模块 | T5 | 第五晶体管 |
60 | 第二开关模块 | T6 | 第六晶体管 |
MICRO LED | 发光器件 | U1 | 电压比较器 |
Scan | 扫描信号 | Vdd | 驱动电压 |
C1 | 电容 | Vss | 公共接地端 |
G | T2的栅极 | Vref | 参考电压 |
S | T2的源极 | VGH | 正向高电压 |
D | T2的漏极 | VGL | 负向低电压 |
Vdata | 数据电压 |
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例提供了一种稳压电路,参照图1,图1为本发明一种稳压电路一实施例的功能模块示意图。
本实施例中,所述稳压电路包括:
发光模块10;
驱动模块20,所述驱动模块20接入扫描信号Scan和驱动电压Vdd,所述驱动模块20用于在所述扫描信号Scan的控制下向所述发光模块10提供所述驱动电压Vdd;
比较模块30,所述比较模块30与所述驱动模块20连接,所述比较模块30接入所述驱动电压Vdd和参考电压Vref,所述比较模块30用于比较所述驱动电压Vdd和所述参考电压Vref的大小并生成输出信号;
选择模块40,所述选择模块40与所述比较模块30连接,所述选择模块40接入正向高电压VGH和负向低电压VGL,所述选择模块40用于在所述输出信号的控制下输出所述正向高电压VGH或所述负向低电压VGL;
第一开关模块50,所述第一开关模块50与所述发光模块10、所述驱动模块20以及所述选择模块40连接,所述第一开关模块50用于在所述正向高电压VGH的控制下导通所述驱动模块20与所述发光模块10之间的电路连接,或在所述负向低电压VGL的控制下关断所述驱动模块20与所述发光模块10之间的电路连接;
第二开关模块60,所述第二开关模块60与所述驱动模块20、所述第一开关模块50以及所述选择模块40连接,所述第二开关模块60接入数据电压Vdata,所述第二开关模块60用于在所述正向高电压VGH的控制下将所述数据电压Vdata输出至所述驱动模块20,或在所述负向低电压VGL的控制下阻止所述数据电压Vdata进入所述驱动模块20。
需要说明的是,本实施例提供的稳压电路是基于显示面板中的micro led的数量进行设置的,即每个micro led都有其对应的稳压电路,其中,近端的micro led也可以不设置,但是远端的micro led必须设置该稳压电路,数据电压Vdata来自于数据线,参考电压Vref可以来自于控制芯片的寄存器,扫描信号Scan、正向高电压VGH和负向低电压VGL可以来自于扫描线。
进一步地,参照图2,图2为本发明一种稳压电路一实施例的电路结构示意图。
如图2所示,在一些可行的实施例中,所述发光模块10包括:
发光器件MICRO LED,所述发光器件MICRO LED的阳极端与所述第一开关模块50连接,所述发光器件MICRO LED的阴极端电性连接于公共接地端Vss,所述发光器件MICRO LED可以是微型发光二极管。
进一步地,在一些可行的实施例中,所述驱动模块20包括:
第一晶体管T1,所述第一晶体管T1的栅极接入所述扫描信号Scan,所述第一晶体管T1的源极与所述第二开关模块60连接;
第二晶体管T2,所述第二晶体管T2的栅极与所述第一晶体管T1的漏极连接,所述第二晶体管T2的源极与所述第一开关模块50连接,所述第二晶体管T2的漏极接入所述驱动电压Vdd;
电容C1,所述电容C1的一端与所述第一晶体管T1的漏极以及所述第二晶体管T2的栅极连接,所述电容C1的另一端与所述第二晶体管T2的源极以及所述开关模块连接。
进一步地,在一些可行的实施例中,所述比较模块30包括:
电压比较器U1,所述电压比较器U1的同相输入端接入所述驱动电压Vdd,所述电压比较器U1的反相输入端接入所述参考电压Vref,所述电压比较器U1的输出端与所述选择模块40连接。
进一步地,在一些可行的实施例中,所述选择模块40包括:
第三晶体管T3,所述第三晶体管T3的栅极与所述电压比较器U1的输出端连接,所述第三晶体管T3的源极接入所述负向低电压VGL,所述第三晶体管T3的漏极与所述第一开关模块50以及所述第二开关模块60连接;
第四晶体管T4,所述第四晶体管T4的栅极与所述电压比较器U1的输出端连接,所述第四晶体管T4的源极接入所述正向高电压VGH,所述第四晶体管T4的漏极与所述第一开关模块50以及所述第二开关模块60连接。
可以理解的是,所述第三晶体管T3的栅极和所述第四晶体管T4的栅极共同组成所述选择模块40的输入端,所述第三晶体管T3的漏极与所述第四晶体管T4的漏极共同组成所述选择模块40的输出端。
需要说明的是,通过调换电压比较器U1的同相输入端和反相输入端的接入电压,同时调换T3和T4各自源极的接入电压,与本实施例中提供的电路等效,同样属于本实施例的保护范围。
进一步地,在一些可行的实施例中,所述第一开关模块50包括:
第五晶体管T5,所述第五晶体管T5的栅极与所述第三晶体管T3的漏极以及所述第四晶体管T4的漏极连接,所述第五晶体管T5的源极与所述第二晶体管T2的源极连接以及所述电容C1的另一端连接,所述第五晶体管T5的漏极与所述发光器件MICRO LED的阳极端连接。
进一步地,在一些可行的实施例中,所述第二开关模块60包括:
第六晶体管T6,所述第六晶体管T6的栅极与所述第三晶体管T3的漏极、所述第四晶体管T4的漏极以及所述第五晶体管T5的栅极连接,所述第六晶体管T6的源极接入所述数据电压Vdata,所述第六晶体管T6的漏极与所述第一晶体管T1的源极连接。
需要说明的是,本发明所有实施例中采用的晶体管可以为TFT(Thin FilmTransistor,薄膜晶体管)、场效应管或其他特性相同的器件,由于这里采用的晶体管的源极、漏极是对称的,所以其源极、漏极是可以互换的。在本发明实施例中,为区分晶体管除栅极之外的两极,将其中一极称为源极,另一极称为漏极。本实施例中,第二晶体管T2工作在放大区,其他晶体管均工作在截止区或饱和区。在图2中,第二晶体管T2根据图中的G、D、S标注可以确定其各端口特性,其中G为T2的栅极,S为T2的源极,D为T2的漏极,而其余各晶体管可以根据图2中的形态进行规定:各晶体管的中间端为栅极、信号输入端为源极、信号输出端为漏极。
此外,本发明实施例所采用的晶体管可以包括P型晶体管和/或N型晶体管两种,其中,P型晶体管在栅极为低电平时导通,在栅极为高电平时截止,N型晶体管在栅极为高电平时导通,在栅极为低电平时截止。
进一步地,在一些可行的实施例中,第一晶体管T1、第二晶体管T2、第三晶体管T3、第四晶体管T4、第五晶体管T5以及第六晶体管T6可以是低温多晶硅薄膜晶体管、氧化物半导体薄膜晶体管或非晶硅薄膜晶体管。本发明实施例提供的驱动电路中的晶体管为同一种材质的晶体管,从而避免不同材质的晶体管之间的差异性对驱动电路造成的影响。
进一步地,在一些可行的实施例中,在所述扫描信号Scan为高电平时,所述第一晶体管T1导通,若所述驱动电压Vdd小于所述参考电压Vref,所述电压比较器U1输出低电平,所述第三晶体管T3导通,所述第四晶体管T4截止,所述选择模块40输出负向低电压VGL,所述第五晶体管T5截止,所述第六晶体管T6截止,所述第二晶体管T2截止,所述发光器件MICRO LED截止不发光。
进一步地,在一些可行的实施例中,在所述扫描信号Scan为高电平时,所述第一晶体管T1导通,若所述驱动电压Vdd大于所述参考电压Vref,所述电压比较器U1输出高电平,所述第三晶体管T3截止,所述第四晶体管T4导通,所述选择模块40输出正向高电压VGH,所述第五晶体管T5导通,所述第六晶体管T6导通,所述第二晶体管T2导通,所述发光器件MICRO LED导通发光。
需要说明的是,本实施例中,设定Vref小于Vdd且接近Vdd,且Vdd达到Vref的时候电压已基本稳定,在开机的时候,必须要在Vdd大于Vref时,U1电压比较器才输出高电平。在开机的时候,若Vdd小于Vref,则U1输出低电平,此时T3导通,T4截止,选择模块40输出VGL控制T5截止,T6截止。Vdd在此阶段产生的电流都不能到达micro led,同时驱动电压Vdata也不会到达T2。当Vdd大于Vref时,Vdd电流才有机会到达MICRO LED使其导通发光,避免了开机阶段出现的画面闪烁问题。而在关机的时候,只要当Vdd掉电至小于Vref时,U1就会输出低电平,使得T3导通,T4截止,进而使得选择模块40输出VGL控制T5截止,T6截止,发光二极管micro led就会与Vdd实现完全的隔离,此的,无论Vdd的波形如何变化,都不会影响到micro led的发光状态,避免了关机阶段出现的画面闪烁问题。
本实施例提出了一种稳压电路,本实施例针对micro led的驱动电路进行了优化,得到了一种稳压电路,该稳压电路包括:发光模块、驱动模块、比较模块、选择模块、第一开关模块和第二开关模块。由于显示面板中各micro led之间的亮灭延时难以被肉眼察觉,本实施例结合上述各模块,通过设置参考电压作为驱动电压的判断阈值,可以改变整个显示面板的micro led的通断时机,给远端的驱动电压爬升或下降提供了更加充裕的时间,直至驱动电压符合条件时才使micro led导通发光,避免了micro led在驱动电压幅值不够的情况下从微发光逐渐变亮的情况,有效地避免了开关机时画面闪烁的问题。
此外,参照图3,图3为本发明稳压电路另一实施例的电路结构示意图。
需要说明的是,图3与图2的区别仅在于调换了VGH和VGL的接入位置,在本实施例中,设定一个大于驱动电压Vdd的参考电压Vref,当驱动电压Vdd出现过电压的时候,则T3截止,T4导通,此时选择模块40输出VGL,控制T5和T6断开,从而保证发光二极管没有电流经过。同时,如果给每个发光二极管都施加一个这样的电路,那么在一个发光二极管出现过电压时,只会关闭一个发光二极管。从视觉上看,如果关闭的数量较少,那么肉眼是无法发现的,当电压恢复正常的时候,发光二极管又能恢复正常工作,此种过压保护方式不至于把整个显示面板熄灭,具有灵活保护的作用。
本实施例提供了一种稳压电路,该稳压电路为micro led提供了过压保护功能,能够在一发光二极管的电压异常时关闭该发光二极管,当其电压恢复正常后再将其打开,实现了对单一发光二极管的精密控制,在显示面板的工作过程中具有灵活保护的作用,避免了传统的过压保护需要停用整块显示面板的技术缺陷。
此外,本发明实施例还提出一种显示面板,所述显示面板包括如上所述的稳压电路,参照图4,图4为本发明实施例方案涉及的显示面板的结构示意图。
如图4所示,所述显示面板可以包括:处理器1001,例如中央处理器(CentralProcessing Unit,CPU),通信总线1002、用户接口1003,网络接口1004,存储器1005。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口1003可以包括显示屏(Display)、输入单元比如键盘(Keyboard),可选用户接口1003还可以包括标准的有线接口、无线接口。网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如无线保真(WIreless-FIdelity,WI-FI)接口)。存储器1005可以是高速的随机存取存储器(RandomAccess Memory,RAM)存储器,也可以是稳定的非易失性存储器(Non-Volatile Memory,NVM),例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储设备。
本领域技术人员可以理解,图4中示出的结构并不构成对显示面板的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
如图4所示,作为一种存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、数据存储模块、网络通信模块、用户接口模块以及计算机程序。
在图4所示的显示面板中,网络接口1004主要用于与其他设备进行数据通信;用户接口1003主要用于与用户进行数据交互;本实施例中的处理器1001、存储器1005可以设置在显示面板中,所述显示面板通过处理器1001调用存储器1005中存储的计算机程序,并对上述稳压电路进行控制。
本发明显示面板的各实施例,均可参照本发明稳压电路各个实施例,此处不再赘述。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种稳压电路,其特征在于,所述稳压电路包括:
发光模块;
驱动模块,所述驱动模块接入扫描信号和驱动电压,所述驱动模块用于在所述扫描信号的控制下向所述发光模块提供所述驱动电压;
比较模块,所述比较模块与所述驱动模块连接,所述比较模块接入所述驱动电压和参考电压,所述比较模块用于比较所述驱动电压和所述参考电压的大小并生成输出信号;
选择模块,所述选择模块与所述比较模块连接,所述选择模块接入正向高电压和负向低电压,所述选择模块用于在所述输出信号的控制下输出所述正向高电压或所述负向低电压;
第一开关模块,所述第一开关模块与所述发光模块、所述驱动模块以及所述选择模块连接,所述第一开关模块用于在所述正向高电压的控制下导通所述驱动模块与所述发光模块之间的电路连接,或在所述负向低电压的控制下关断所述驱动模块与所述发光模块之间的电路连接;
第二开关模块,所述第二开关模块与所述驱动模块、所述第一开关模块以及所述选择模块连接,所述第二开关模块接入数据电压,所述第二开关模块用于在所述正向高电压的控制下将所述数据电压输出至所述驱动模块,或在所述负向低电压的控制下阻止所述数据电压进入所述驱动模块;
在所述扫描信号为高电平时,若所述驱动电压小于所述参考电压,所述比较模块输出低电平,所述选择模块输出负向低电压,所述第一开关模块截止,所述第二开关模块截止,所述发光模块截止不发光;
在所述扫描信号为高电平时,若所述驱动电压大于所述参考电压,所述比较模块输出高电平,所述选择模块输出正向高电压,所述第一开关模块导通,所述第二开关模块导通,所述发光模块导通发光。
2.如权利要求1所述的稳压电路,其特征在于,所述发光模块包括:
发光器件,所述发光器件的阳极端与所述第一开关模块连接,所述发光器件的阴极端电性连接于公共接地端。
3.如权利要求2所述的稳压电路,其特征在于,所述驱动模块包括:
第一晶体管,所述第一晶体管的栅极接入所述扫描信号,所述第一晶体管的源极与所述第二开关模块连接;
第二晶体管,所述第二晶体管的栅极与所述第一晶体管的漏极连接,所述第二晶体管的源极与所述第一开关模块连接,所述第二晶体管的漏极接入所述驱动电压;
电容,所述电容的一端与所述第一晶体管的漏极以及所述第二晶体管的栅极连接,所述电容的另一端与所述第二晶体管的源极以及所述第一开关模块连接。
4.如权利要求3所述的稳压电路,其特征在于,所述比较模块包括:
电压比较器,所述电压比较器的同相输入端接入所述驱动电压,所述电压比较器的反相输入端接入所述参考电压,所述电压比较器的输出端与所述选择模块连接。
5.如权利要求4所述的稳压电路,其特征在于,所述选择模块包括:
第三晶体管,所述第三晶体管的栅极与所述电压比较器的输出端连接,所述第三晶体管的源极接入所述负向低电压,所述第三晶体管的漏极与所述第一开关模块以及所述第二开关模块连接;
第四晶体管,所述第四晶体管的栅极与所述电压比较器的输出端连接,所述第四晶体管的源极接入所述正向高电压,所述第四晶体管的漏极与所述第一开关模块以及所述第二开关模块连接。
6.如权利要求5所述的稳压电路,其特征在于,所述第一开关模块包括:
第五晶体管,所述第五晶体管的栅极与所述第三晶体管的漏极以及所述第四晶体管的漏极连接,所述第五晶体管的源极与所述第二晶体管的源极连接以及所述电容的另一端连接,所述第五晶体管的漏极与所述发光器件的阳极端连接。
7.如权利要求6所述的稳压电路,其特征在于,所述第二开关模块包括:
第六晶体管,所述第六晶体管的栅极与所述第三晶体管的漏极、所述第四晶体管的漏极以及所述第五晶体管的栅极连接,所述第六晶体管的源极接入所述数据电压,所述第六晶体管的漏极与所述第一晶体管的源极连接。
8.如权利要求7所述的稳压电路,其特征在于,在所述扫描信号为高电平时,所述第一晶体管导通,若所述驱动电压小于所述参考电压,所述电压比较器输出低电平,所述第三晶体管导通,所述第四晶体管截止,所述选择模块输出负向低电压,所述第五晶体管截止,所述第六晶体管截止,所述第二晶体管截止,所述发光器件截止不发光。
9.如权利要求8所述的稳压电路,其特征在于,在所述扫描信号为高电平时,所述第一晶体管导通,若所述驱动电压大于所述参考电压,所述电压比较器输出高电平,所述第三晶体管截止,所述第四晶体管导通,所述选择模块输出正向高电压,所述第五晶体管导通,所述第六晶体管导通,所述第二晶体管导通,所述发光器件导通发光。
10.一种显示面板,其特征在于,所述显示面板包括如权利要求1至9中任一项所述的稳压电路。
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