CN111133500A - 显示设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种显示设备(1),包括显示区(2)、扫描线驱动电路(3)和数据线驱动电路(4)。在显示区(2)内,包括发光元件的多个像素电路(5)以矩阵的形式排列。多个扫描线自扫描线驱动电路(3)沿行方向延伸,多个数据线自数据线驱动电路(4)沿列方向延伸。每个像素电路(5)排列在扫描线与数据线的相交区域内,扫描线和数据线连接至每个像素电路(5)。所述扫描线和所述数据线设置有发送器(6)和接收器放大器(7),所述发送器(6)包含在所述扫描线驱动电路(3)和所述数据线驱动电路(4)中,所述接收器放大器(7)包含在所述显示区(2)内,所述发送器(6)将差分信号传输至所述接收器放大器(7)。
Description
技术领域
本发明涉及一种显示二维图像、字符等的显示设备。
背景技术
通常,诸如智能电话、个人计算机和电视之类的电子设备设置有显示设备。这种显示设备包括显示区、扫描线驱动电路和数据线驱动电路。在显示区内,多个像素电路以矩阵的形式排列。每个像素电路包括发光元件,例如有机发光二极管(organic light emittingdiode,OLED)。
多个扫描线自扫描线驱动电路沿行方向延伸。多个数据线自数据线驱动电路沿列方向延伸。每个像素电路排列在扫描线与数据线的相交区域内,扫描线和数据线连接至每个像素电路。扫描线和数据线向像素电路分别提供扫描信号数据和数据信号。
由于扫描线和数据线具有一定的阻抗,所以信号的传输速度(信号频率)受到限制。
发明内容
根据第一方面,提供了一种显示设备,包括显示区、扫描线驱动电路和数据线驱动电路。在显示区内,包括发光元件的多个像素电路以矩阵的形式排列。多个扫描线自扫描线驱动电路沿行方向延伸,多个数据线自数据线驱动电路沿列方向延伸。每个像素电路排列在扫描线与数据线的相交区域内,扫描线和数据线连接至每个像素电路。所述扫描线和所述数据线设置有接收器放大器和发送器,所述发送器包含在所述扫描线驱动电路和所述数据线驱动电路中,所述接收器放大器包含在所述显示区内,所述发送器将差分信号传输至所述接收器放大器。
在所述第一方面的第一可能实施方式中,相邻扫描线中的所述接收器放大器沿所述扫描线相互移动第一距离,相邻数据线中的所述接收器放大器沿所述数据线相互移动第二距离。
在所述第一方面的第二个可能实施方式中,满足Cx/Cy=Ry/Rx,其中Cx是一个像素电路沿所述扫描线的长度,Ry是一个像素电路沿所述数据线的长度,Rx是所述第一距离,Cy是所述第二距离。
在所述第一方面的第三个可能实施方式中,满足Cx=Ry且Rx=Cy。
在所述第一方面的第四个可能实施方式中,所述像素电路为正方形。
在所述第一方面的第五个可能实施方式中,所述差分信号为LVDS。
在所述第一方面的第六个可能实施方式中,设置电平移位器替代所述接收器放大器和所述发送器。
根据第二方面,提供了一种包括所述显示设备的电子设备。
附图说明
为了更清楚地描述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,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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1所示为根据本发明一项实施例的显示设备的配置。
图2为像素电路的内部配置的示例。
图3所示为设置有接收器放大器和发送器的显示设备的配置。
图4所示为接收器放大器和发送器的详细配置。
图5所示为LVDS与单端信号的比较图。
图6所示为在显示区内只排列接收器放大器的显示设备的配置。
图7所示为根据本发明一项实施例的显示区内的接收器放大器的排列。
图8所示为相邻扫描线和相邻数据线设置有的接收器放大器的排列。
具体实施方式
下面参照附图描述了本发明实施例中的技术方案。所描述的实施例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做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
图1所示为根据本发明一项实施例的显示设备1的配置。显示设备1包括显示区2、扫描线驱动电路3和数据线驱动电路4。在显示区2内,多个像素电路5以矩阵的形式排列,而且显示二维图像、字符等。例如,显示区2在TFT背板上形成。这种显示设备1包含在电话、手机、个人计算机、pad或电视等电子设备中。
多个扫描线S1、S2…Sm–1、Sm(m为大于等于2的整数)自扫描线驱动电路3沿行方向(沿图1所示x轴)延伸。多个数据线D1、D2…Dn–1、Dn(n为大于等于2的整数)自数据线驱动电路4沿列方向(沿图1所示y轴)延伸。每个像素电路5排列在扫描线与数据线的相交区域内,扫描线和数据线连接至每个像素电路5。扫描线和数据线分别提供扫描信号和数据信号。
图2所示为像素电路5的内部配置的示例。像素电路5包括发光元件EL、第一开关元件M1、第二开关元件M2和电容器C1。例如,发光元件EL可为有机发光二极管(organic lightemitting diode,OLED)。例如,第一开关元件M1和第二开关元件M2可为p沟道MOSFET。
第一开关元件M1的源极和电容器C1的第一端子连接至电源线VDD。第一开关元件M1的漏极连接至发光元件EL的阳极。发光元件EL的阴极连接至接地线VSS。第一开关M1的栅极连接至电容器C1的第二端子和第二开关M2的漏极。第二开关元件M2的栅极连接至扫描线Si(i为整数,且1≦i≦m)。第二开关元件M2的源极连接至扫描线Dj(j为整数,且1≦j≦n)。
当从扫描线Si输入低电平扫描信号时,第二开关元件M2打开,并且将从数据线Dj输入的数据信号施加至第一开关元件M1的栅极。如果数据信号为低电平,则第一开关元件M1打开,并且发光元件EL发光。当从扫描线Si输入高电平扫描信号时,第二开关元件M2关闭,并且数据信号电平保持在电容器C1中。
图3所示为显示设备1之配置,其中扫描线和数据线设置有适用于低压差分信号(low voltage differential signals,LVDS)的发送器6和接收器放大器7。发送器6包含在扫描线驱动电路3和数据线驱动电路4中。接收器放大器7包含在显示区2内。LVDS从发送器6传输至接收器放大器7。扫描线或数据线中的接收器放大器7的一个输出端子连接至预定数量的像素电路5。这种配置能够抵抗扫描线或数据线所具备的阻抗带来的影响。
接收器放大器7的一个输出端子通常可连接至100以上像素电路5。例如,在3240水平像素和1920垂直像素的FHD显示设备的扫描线中,可以每128个像素电路5设置一个接收器放大器7。这种配置提供了128/3240=0.04倍的扫描线阻抗,并且可传输高频扫描信号。
图4所示为发送器6和接收器放大器7的详细配置。扫描线驱动电路3或数据线驱动电路4中的发送器6将LVDS传输至显示区2内的接收器放大器7。接收器放大器7接收LVDS,将LVDS转换为单端信号,并且将单端信号提供至预定数量的像素电路5。
图5所示为LVDS与单端信号的比较图。由于LVDS的幅度小于单端信号的幅度,所以LVDS能够实现高速信号传输(高频信号传输)。
图6所示为在显示区2内只排列接收器放大器7的显示设备1的配置。例如,当扫描线中的每128个像素电路5设置有一个接收器放大器7时,可为每128个像素电路形成一条与数据线平行的接收器放大器7线路。也就是说,在显示区2内形成一条不发光的线路。
图7所示为根据本发明一项实施例的显示区2内的接收器放大器7的排列。相邻扫描线中的接收器放大器7并未与数据线平行排列,而是沿扫描线相互移动。同样,相邻数据线中的接收器放大器7并未与扫描线平行排列,而是沿数据线相互移动。通过这种排列,接收器放大器7散布于显示区2内。因此,显示区2内的非发光部件不会引人注目。
图8所示为相邻扫描线和相邻数据线设置有的接收器放大器7的排列。Rx为在相邻扫描线中接收器放大器7之间沿扫描线、x轴或行方向移动的距离。Cy为在相邻数据线中的接收器放大器7之间沿数据线、y轴或列方向移动的距离。Cx为一个像素电路5沿x轴的长度(宽度)。Ry为一个像素电路5沿y轴的长度(高度)。确定Rx和Cy,以满足Cx/Cy=Ry/Rx。满足上述条件后,通过相邻扫描线中的接收器放大器7的线路垂直于通过相邻数据线中的接收器放大器7的线路。Rx和Cy可调。
当像素电路5为正方形或满足Cx=Ry时,则满足Rx=Cy。
具有针对LVDS的发送器6和接收器放大器7的配置能够抵抗扫描线或数据线所具有的阻抗带来的影响。由于LVDS的幅度小于单端信号的幅度,所以LVDS能够实现高速信号传输(高频信号传输)。此外,通过根据本发明一项实施例在显示区2内排列接收器放大器7,接收器放大器7散布于显示区2内。因此,显示区2内的非发光部件不会引人注目。
此外,在上述说明中,假定在诸如低温多晶硅(low temperature poly silicon,LTPS)面板之类的背板上形成接收器放大器。然而,接收器放大器可能是一个微型硅IC。
此外,如果使用电平移位器代替针对LVDS的接收器放大器和发送器来传输数字信号(PWM信号),则可传输模拟信号。电平移位器将一个电源电压域中的信号转移或转换为另一电源电压域中的信号。换言之,电平移位器将一个电压电平范围转换为另一个电压电平范围。例如,电平移位器增加了电压摆动。
上述披露的仅仅是本发明的示例性实施例,当然并非旨在限制本发明的保护范围。本领域普通技术人员可以理解的是,实施前述实施例的全部或部分流程以及根据本发明权利要求进行的等效修改都应属于本发明的范围内。
Claims (8)
1.一种显示设备,包括显示区、扫描线驱动电路和数据线驱动电路,其特征在于:
在所述显示区内,包括发光元件的多个像素电路以矩阵的形式排列;
多个扫描线自所述扫描线驱动电路沿行方向延伸,多个数据线自所述数据线驱动电路沿列方向延伸;
每个像素电路排列在所述扫描线与所述数据线的交叉区域内,所述扫描线和所述数据线连接至每个像素电路;
所述扫描线和所述数据线设置有接收器放大器和发送器,所述发送器包含在所述扫描线驱动电路和所述数据线驱动电路中,所述接收器放大器包含在所述显示区内,所述发送器将差分信号传输至所述接收器放大器。
2.根据权利要求1所述的显示设备,其特征在于:
相邻扫描线中的所述接收器放大器沿所述扫描线相互移动第一距离;以及
相邻数据线中的所述接收器放大器沿所述数据线相互移动第二距离。
3.根据权利要求2所述的显示设备,其特征在于,满足Cx/Cy=Ry/Rx,其中Cx是一个像素电路沿所述扫描线的长度;Ry是一个像素电路沿所述数据线的长度;Rx是所述第一距离;Cy是所述第二距离。
4.根据权利要求3所述的显示设备,其特征在于,满足Cx=Ry和Rx=Cy。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的显示设备,其特征在于,所述像素电路为正方形。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的显示设备,其特征在于,所述差分信号为LVDS信号。
7.根据权利要求1所述的显示设备,其特征在于,设置电平移位器替代所述接收器放大器和所述发送器。
8.一种电子设备,包括根据权利要求1至7中任一项所述的显示设备。
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