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公开(公告)号:CN113205776A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110467001.7
申请日:2021-04-28
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: G09G3/3225 , G09G3/3291
Abstract: 本发明提供一种数据线驱动单元、显示系统及灰度相关远端辅助驱动方法,数据线驱动单元包括电压缓冲器、数据线、NMOS晶体管和PMOS晶体管,显示系统包括第一驱动单元、显示面板、第二驱动单元和显示控制器,第一驱动单元、显示面板和第二驱动单元之间形成M列驱动通道。本发明的数据线驱动单元、显示系统及灰度相关远端辅助驱动方法采用在数据线的近端和远端同时开始驱动的技术方案,近端由传统的电压缓冲器驱动,而远端则由完全导通的高压PMOS晶体管或NMOS晶体管驱动,持续周期由p_pulse或n_pulse控制,本发明结合了电压预加重、灰度相关和两端驱动方法的优点,系统具有更好的性能。
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公开(公告)号:CN112164358A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011037598.3
申请日:2020-09-28
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: G09G3/00 , G09G3/3233
Abstract: 本发明提供一种反馈信号检测方法及像素外模拟域补偿显示系统,系统包括M列驱动通道;每一列驱动通道包括像素单元和检测单元;检测单元包括源驱动模块和检测模块;检测模块包括比较器。源驱动模块内设置有第一数模转换器和第二数模转换器。源驱动模块通过显示信号线连接至像素单元。比较器的第一输入端通过反馈信号线连接至像素单元,其第二输入端连接至第二数模转换器,其输出端用于将检测结果输出。本发明利用数模转换器和比较器进行搭配检测目标像素单元反馈的老化信息,可以对TFT、OLED和QLED等器件做检测,本发明还分利用了显示系统中已有的模块,不会增加芯片面积,优化了显示系统的整体设计。
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公开(公告)号:CN109658868B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201910070697.2
申请日:2019-01-25
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: G09G3/3225 , G09G3/3291
Abstract: 本申请提供了一种显示器源极驱动电路包括,加法器单元加法模块,其被配置为在时钟信号的影响下,在第一时间段中对多个输入信号进行采样;保持模块,其被配置为在所述时钟信号的影响下在第一时间段提供保持信号;以及驱动模块,其被配置为在所述第一时间段中基于所述保持信号生成第一输出信号,在第二时间段中基于所述多个输入信号的叠加信号生成第二输出信号;其中,所述多个输入信号中至少包括数据信号和补偿信号,并且第一时间段以及第二时间段为与所述时钟信号中相邻的时间段。采用本申请所提供的加法器单元的源极驱动电路能够在模拟域上对输入信号进行叠加,有效地改善了显示精度。
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公开(公告)号:CN111883062A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010609336.3
申请日:2020-06-29
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: G09G3/3233
Abstract: 本申请公开了一种像素阵列的补偿驱动方法,其中为每帧画面配置的操作时间包括第一时段和第二时段,其中,第一时段为相邻两帧画面之间的时间段,第二时段至少包括写入一帧画面的时间;所述方法包括:在第二时段的不同的时间分别写入针对所述像素阵列中多行的校正信号和所述像素阵列中各行显示信号,并且在每次写入操做之间不存在空闲时间;在第二时段中,每写入一行的校正信号后获取该行的反馈信号;以及基于所述反馈信号与参考信号之间的关系产生该行的补偿信号。本申请还公开了相应的像素阵列驱动装置以及包括这样驱动装置的显示设备。
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公开(公告)号:CN113205776B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110467001.7
申请日:2021-04-28
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: G09G3/3225 , G09G3/3291
Abstract: 本发明提供一种数据线驱动单元、显示系统及灰度相关远端辅助驱动方法,数据线驱动单元包括电压缓冲器、数据线、NMOS晶体管和PMOS晶体管,显示系统包括第一驱动单元、显示面板、第二驱动单元和显示控制器,第一驱动单元、显示面板和第二驱动单元之间形成M列驱动通道。本发明的数据线驱动单元、显示系统及灰度相关远端辅助驱动方法采用在数据线的近端和远端同时开始驱动的技术方案,近端由传统的电压缓冲器驱动,而远端则由完全导通的高压PMOS晶体管或NMOS晶体管驱动,持续周期由p_pulse或n_pulse控制,本发明结合了电压预加重、灰度相关和两端驱动方法的优点,系统具有更好的性能。
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公开(公告)号:CN109119029B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201810632259.6
申请日:2018-06-19
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: G09G3/3258 , G09G3/3291 , G09G3/3266
Abstract: 本发明公开了一种像素电路及其驱动方法、显示装置和电子设备,该像素电路在满足阈值电压补偿的基础上提出了一种迁移率补偿结构,该结构包含两个开关管和一个耦合电容。在数据输入阶段,通过对驱动管栅端进行放电来改变存储电容上的有效电压信息,从而有效补偿迁移率的变化,且在发光阶段耦合电容与电路完全隔离,可以减小寄生量的影响。该像素电路只需要两种控制时序,可以减小外围驱动IC的复杂程度,提高像素的开口率。此外,该像素电路在微显示领域也可以得到很好的应用,迁移率补偿结构由于对输入的数据电压进行了耦合放电,可以通过控制放电时间来有效增大微显示像素的数据输入范围,从而达到扩大数据电压范围的目的。
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公开(公告)号:CN109119029A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810632259.6
申请日:2018-06-19
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: G09G3/3258 , G09G3/3291 , G09G3/3266
Abstract: 本发明公开了一种像素电路及其驱动方法、显示装置和电子设备,该像素电路在满足阈值电压补偿的基础上提出了一种迁移率补偿结构,该结构包含两个开关管和一个耦合电容。在数据输入阶段,通过对驱动管栅端进行放电来改变存储电容上的有效电压信息,从而有效补偿迁移率的变化,且在发光阶段耦合电容与电路完全隔离,可以减小寄生量的影响。该像素电路只需要两种控制时序,可以减小外围驱动IC的复杂程度,提高像素的开口率。此外,该像素电路在微显示领域也可以得到很好的应用,迁移率补偿结构由于对输入的数据电压进行了耦合放电,可以通过控制放电时间来有效增大微显示像素的数据输入范围,从而达到扩大数据电压范围的目的。
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公开(公告)号:CN104637446A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510059758.7
申请日:2015-02-03
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: G09G3/32
Abstract: 提供一种像素电路及其驱动方法,在初始化阶段,第三晶体管导通,初始化第二晶体管各电极电位;在编程阶段,第二晶体管的阈值电压和数据信号存储于存储电容,该阈值电压能够表征驱动晶体管的阈值电压;在发光阶段,驱动晶体管根据存储电容两端的压差驱动产生驱动电流,并驱动发光元件发光。由于第二晶体管和驱动晶体管所处像素电路中的位置临近以及栅极电压一样,源极电压在发光是一致的,第二晶体管能够镜像驱动晶体管的初始时的阈值电压及其使用后阈值电压漂移情况,并在编程阶段通过存储电容存储该阈值电压,从而能够在发光阶段补偿驱动晶体管的阈值电压不均匀或者阈值电压漂移的问题。还提供了一种显示装置。
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公开(公告)号:CN111883062B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010609336.3
申请日:2020-06-29
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: G09G3/3233
Abstract: 本申请公开了一种像素阵列的补偿驱动方法,其中为每帧画面配置的操作时间包括第一时段和第二时段,其中,第一时段为相邻两帧画面之间的时间段,第二时段至少包括写入一帧画面的时间;所述方法包括:在第二时段的不同的时间分别写入针对所述像素阵列中多行的校正信号和所述像素阵列中各行显示信号,并且在每次写入操做之间不存在空闲时间;在第二时段中,每写入一行的校正信号后获取该行的反馈信号;以及基于所述反馈信号与参考信号之间的关系产生该行的补偿信号。本申请还公开了相应的像素阵列驱动装置以及包括这样驱动装置的显示设备。
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公开(公告)号:CN105702206B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201610127553.2
申请日:2016-03-04
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: G09G3/3225
Abstract: 本申请公开了一种像素矩阵的外围补偿系统及其方法、显示系统。所示外围补偿系统包括栅极扫描驱动模块200、列数据驱动模块300和补偿模块400,其中补偿模块400通过M列反馈信号线分别与M列像素单元101相连,用于检测像素矩阵100的电特性变化以向像素矩阵100发送第二显示信号来对各像素单元101进行补偿。本申请实现了将第一显示信号和第二显示信号在像素单元内的加法,对第一显示信号进行了精确的伽马校正的同时,结构简单,第一数模转换模块和第二数模转换模块的位数也低,如果采用的模拟域相加的方式,原来的高压模拟加法器可以转换成中压或低压加法器。
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