一种行栅极扫描器及其驱动方法

    公开(公告)号:CN103943058A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410175542.2

    申请日:2014-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种行栅极扫描器及其驱动方法,行栅极扫描器由电源与时序控制模块、奇数行栅极驱动阵列及偶数行栅极驱动阵列构成,奇数行栅极驱动阵列及偶数行栅极驱动阵列内部的栅极驱动单元电路采用多重反馈回路抑制内部泄漏电流,具有低功耗,工作稳定等特点;行栅极扫描器利用25%和37.5%占空比混合时序驱动,不仅能够避免出现竞争冒险的危险,保持电路稳定性,而且能够把输出端口的充电和放电功能集中到对应的相同晶体管完成,利于减少占用面积,减少延时效应。同时,对行栅极充电和放电过程都充分利用了电路内部自举后的高电压驱动大尺寸TFT,提高反应速度,有利于高频显示。

    有源有机电致发光显示器的像素电路及其驱动方法

    公开(公告)号:CN104008726B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410214112.7

    申请日:2014-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种有源有机电致发光显示器的像素电路及其驱动方法,像素电路设置在提供控制信号的行形式的扫描线和提供数据信号的列形式的信号线彼此交叉的部分处,包括了第一开关晶体管、第二开关晶体管、第三开关晶体管、第四开关晶体管、驱动晶体管、有机发光二极管、第一电容及第二电容;该像素电路可补偿驱动晶体管的阈值电压漂移(包括正的阈值电压和负的阈值电压),并对于相邻几行的像素之间采取了控制信号复用,从而减少了控制信号线的数量,降低了对外围驱动的要求,从而减低成本,而且能够实现高速的编程方式,使之适用于大尺寸、高分辨率的显示。

    一种基于薄膜工艺的射频识别标签制备方法

    公开(公告)号:CN105184356A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510633513.0

    申请日:2015-09-28

    CPC classification number: G06K19/067 G06K19/077 H01L29/786

    Abstract: 本发明公开了一种基于薄膜工艺的射频识别标签制备方法,该射频识别标签主要由天线、模拟前端、时钟及数字逻辑电路和EEPROM存储电路构成,EEPROM存储电路包括存储器件及外围读写电路构成,天线主要由金属线圈所组成,模拟前端和时钟及数字逻辑电路由常规薄膜晶体管所组成,而EEPROM存储电路主要是由常规薄膜晶体管和存储薄膜晶体管所组成。本发明提供了一种采用薄膜工艺在同一基板上一体化制备包括天线、模拟前端电路、时钟及数字逻辑电路和EEPROM存储电路这四部的整个射频识别标签的方法,克服传统的RFID标签存在IC芯片与外接天线整合成本高、工序复杂等缺点,从而降低成本。

    一种基于薄膜工艺的射频识别标签制备方法

    公开(公告)号:CN105184356B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201510633513.0

    申请日:2015-09-28

    CPC classification number: G06K19/067 G06K19/077 H01L29/786

    Abstract: 本发明公开了一种基于薄膜工艺的射频识别标签制备方法,该射频识别标签主要由天线、模拟前端、时钟及数字逻辑电路和EEPROM存储电路构成,EEPROM存储电路包括存储器件及外围读写电路构成,天线主要由金属线圈所组成,模拟前端和时钟及数字逻辑电路由常规薄膜晶体管所组成,而EEPROM存储电路主要是由常规薄膜晶体管和存储薄膜晶体管所组成。本发明提供了一种采用薄膜工艺在同一基板上一体化制备包括天线、模拟前端电路、时钟及数字逻辑电路和EEPROM存储电路这四部的整个射频识别标签的方法,克服传统的RFID标签存在IC芯片与外接天线整合成本高、工序复杂等缺点,从而降低成本。

    一种行栅极扫描器及其驱动方法

    公开(公告)号:CN103943058B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201410175542.2

    申请日:2014-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种行栅极扫描器及其驱动方法,行栅极扫描器由电源与时序控制模块、奇数行栅极驱动阵列及偶数行栅极驱动阵列构成,奇数行栅极驱动阵列及偶数行栅极驱动阵列内部的栅极驱动单元电路采用多重反馈回路抑制内部泄漏电流,具有低功耗,工作稳定等特点;行栅极扫描器利用25%和37.5%占空比混合时序驱动,不仅能够避免出现竞争冒险的危险,保持电路稳定性,而且能够把输出端口的充电和放电功能集中到对应的相同晶体管完成,利于减少占用面积,减少延时效应。同时,对行栅极充电和放电过程都充分利用了电路内部自举后的高电压驱动大尺寸TFT,提高反应速度,有利于高频显示。

    一种有源有机电致发光显示器的像素电路的驱动方法

    公开(公告)号:CN103578428A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310511553.9

    申请日:2013-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种有源有机电致发光显示器的像素电路的驱动方法,包括多个大周期,每个大周期包括N个帧,第1帧中,编程经过初始化、阈值电压锁存、数据加载和有机发光二极管发光阶段,且阈值电压锁存是从扫描信号中分离出来的;第2~N帧,编程只经过数据加载和有机发光二极管发光阶段;对整个像素阵列而言,在第i行的像素完成初始化步骤时,第i+1行的像素开始进行初始化步骤。本发明可补偿驱动晶体管的阈值电压漂移和有机发光二极管退化,保证显示质量,而且还可以降低功耗并有效提高编程速度。

    栅极驱动单元及栅极扫描驱动器及其驱动方法

    公开(公告)号:CN103927972B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310652260.2

    申请日:2013-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种栅极驱动单元及栅极扫描驱动器及其驱动方法,栅极驱动单元内部利用时钟和高电平控制内部反相器模块产生低电平信号,采用反馈结构和双低电平电压控制电路,栅极驱动单元电路能避免从高电平流经晶体管到低电平的直流回路,有效抑制晶体管的泄漏电流,降低功耗,特别适用于阈值电压为负的晶体管器件;利用栅极驱动单元搭建起来的单边栅极扫描驱动器采用占空比为40%的时钟信号控制,将信号输出端的充电和放电功能集中在同一个晶体管中完成,结构精简,功率耗损低;利用栅极驱动单元搭建起来的双边栅极扫描驱动器采用占空比为25%的时钟信号控制,并且充分利用屏幕的对称性,能有效在高分辨率显示屏中实现窄边框效果。

    一种反相器电路及其驱动方法

    公开(公告)号:CN105429626A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510713854.9

    申请日:2015-10-27

    CPC classification number: H03K19/088

    Abstract: 本发明公开了一种反相器电路及其驱动方法,由第一、第二、第三、第四晶体管及电容构成;第一晶体管的栅极及漏极与高电压相连,第一晶体管的源级与第二晶体管的源极、第三晶体管的栅极、电容的一端连接;第二晶体管的栅极、第四晶体管的栅极分别与输入信号及相连,所述第二晶体管的漏极与低电压相连;第三晶体管的漏极与高电压相连,第三晶体管的源极、第四晶体管的源极及电容的另一端分别与输出端口相连,第四晶体管的漏极与低电压相连,本发明可以实现反相器的低功耗。

    一种有源有机电致发光显示器的像素电路的驱动方法

    公开(公告)号:CN103578428B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310511553.9

    申请日:2013-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种有源有机电致发光显示器的像素电路的驱动方法,包括多个大周期,每个大周期包括N个帧,第1帧中,编程经过初始化、阈值电压锁存、数据加载和有机发光二极管发光阶段,且阈值电压锁存是从扫描信号中分离出来的;第2~N帧,编程只经过数据加载和有机发光二极管发光阶段;对整个像素阵列而言,在第i行的像素完成初始化步骤时,第i+1行的像素开始进行初始化步骤。本发明可补偿驱动晶体管的阈值电压漂移和有机发光二极管退化,保证显示质量,而且还可以降低功耗并有效提高编程速度。

    有源有机电致发光显示器的像素电路及其驱动方法

    公开(公告)号:CN104008726A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410214112.7

    申请日:2014-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种有源有机电致发光显示器的像素电路及其驱动方法,像素电路设置在提供控制信号的行形式的扫描线和提供数据信号的列形式的信号线彼此交叉的部分处,包括了第一开关晶体管、第二开关晶体管、第三开关晶体管、第四开关晶体管、驱动晶体管、有机发光二极管、第一电容及第二电容;该像素电路可补偿驱动晶体管的阈值电压漂移(包括正的阈值电压和负的阈值电压),并对于相邻几行的像素之间采取了控制信号复用,从而减少了控制信号线的数量,降低了对外围驱动的要求,从而减低成本,而且能够实现高速的编程方式,使之适用于大尺寸、高分辨率的显示。

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