一种显示面板和电子设备的制作方法
2021-01-25 11:01:57|330|起点商标网
[0001]
本申请涉及显示面板技术领域,具体而言,涉及一种显示面板和电子设备。
背景技术:
[0002]
现有的显示面板在进行充电时,显示驱动芯片首先通过复用单元(例如闭合复用开关)对复用单元对应的数据线进行充电,然后通过充电完成的数据线对其上连接的像素单元再进行充电进而实现面板充电。
[0003]
而现有方案在上述的实现过程中,由于在充电完成的数据线对其上连接的像素单元进行充电的过程中,显示驱动芯片无需再对该数据线进行充电了,但现有方案在这个过程中显示驱动芯片还是维持原来的电流大小,这样使得整个设备存在耗电较高的情况。
技术实现要素:
[0004]
本申请实施例的目的在于提供一种显示面板和电子设备,用以解决现有方案在进行显示面板充电时由于在充电完成的数据线对其上连接的像素单元进行充电的过程中,显示驱动芯片无需再对该数据线进行充电了,但现有方案在这个过程中显示驱动芯片还是维持原来的电流大小,存在的设备耗电较高的问题。
[0005]
第一方面,本发明实施例提供一种显示面板,包括:显示单元,其包括多个像素单元,所述多个像素单元呈n行m列分布;l组数据线,每一组数据线包括k条数据线,其中,每一条数据线分别与一列像素单元连接,其中,m=kl;l个复用单元,每一所述复用单元的输出端分别与一组数据线的k条数据线分别连接,所述复用开关的输入端分别用于接入数据信号;数据驱动芯片,其与所述l个复用单元分别连接,以用于给每一所述复用单元输出数据信号;所述数据驱动芯片以第一预设电流给同一组的k条数据线进行充电,并在对同一组的k条数据线充电完毕后将输出电流维持在第二预设电流,所述第一预设电流大于第二预设电流。
[0006]
在上述设计的显示面板中,数据驱动芯片在通过第一预设电流给同一组的k条数据线进行充电并且充电完毕后,数据驱动芯片将其输出电流维持在比第一预设电流小的第二预设电流,使得数据驱动芯片不进行充电时的维持电流变小,进而解决存在的设备耗电的问题,使得设备更加省电。
[0007]
在第一方面的可选实施方式中,每一像素单元中包含有一第一可控开关,所述显示面板还包括:扫描驱动芯片,其每一所送第一可控开关连接,以用于在数据驱动芯片对同一组的k条数据线充电完毕后,控制同一组数据线中每一像素单元中的第一可控开关闭合,以使每条数据线对对应多个像素单元进行充电;所述数据驱动芯片用于在扫描驱动芯片控制同一组数据线对应的每一像素单元中的第一可控开关闭合时将输出电流维持在所述第二预设电流。
[0008]
在第一方面的可选实施方式中,所述数据驱动芯片,还用于依次给l组数据线进行充电,并在所述扫描驱动芯片控制第x组数据线对应的所有像素单元中的第一可控开关分
别闭合到所有像素单元充电完成的时间中,给第x+1组数据线对应的复用单元进行预充,其中,所述第x组数据线为l组数据线中的任意一组。
[0009]
在第一方面的可选实施方式中,所述数据驱动芯片,还用于维持第三预设电流给第x+1组数据线对应的复用单元进行预充,所述第三预设电流小于所述第一预设电流。
[0010]
在上述设计的实施方式中,当扫描驱动芯片控制第x组数据线对应的所有像素单元中的第一可控开关分别闭合到所有像素单元充电完成的时间过长中,给第x+1组数据线对应的复用单元进行预充,使得对第x+1组数据线进行充电时可减小充电电流,进而使得设备更加省电。
[0011]
在第一方面的可选实施方式中,每一所述复用单元包括k个第二可控开关,所述k个第二可控开关的输出端与一组数据线的k条数据线分别连接,所述k个第二可控开关的控制端分别接入一控制信号。
[0012]
在第一方面的可选实施方式中,所述显示面板还包括k条控制信号线,每一所述复用单元的k个第二可控开关的控制端与所述k条控制信号线一一对应地连接,每一所述控制信号线分别与所述l个复用单元的一个可控开关连接。
[0013]
在第一方面的可选实施方式中,每一所述复用单元还包括一电压调节单元,所述k个第二可控开关的输入端与所述电压调节单元的输出端连接,所述电压调节单元的输入端与所述数据驱动芯片连接。
[0014]
在第一方面的可选实施方式中,所述电压调节单元为运算放大器,所述k个第二可控开关的输入端与所述运算放大器的输出端连接,所述运算放大器的正相输入端与所述数据驱动芯片连接,所述运算放大器的反相输入端与输出端连接。
[0015]
在第一方面的可选实施方式中,所述第二可控开关为pmos管,所述pmos管的源极与所述运算放大器的输出端连接,所述pmos管的栅极与对应的控制信号线连接,所述pmos管的漏极与对应的数据线连接。
[0016]
第二方面,本发明实施例提供一种电子设备,所述电子设备包括第一方面中任一可选实施方式中所述的显示面板。
附图说明
[0017]
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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相关的附图。
[0018]
图1为本申请实施例提供的显示面板的第一结构示意图;
[0019]
图2为本申请实施例提供的显示面板的举例示意图;
[0020]
图3为本申请实施例提供的显示面板的第二结构示意图;
[0021]
图4为本申请实施例提供的像素单元的结构连接图。
[0022]
图标:10-显示单元;101-像素单元;1011-第一可控开关;20-数据线;30-复用单元;301-电压调节单元;302-第二可控开关;40-数据驱动芯片;50-扫描驱动芯片;60-控制信号线。
具体实施方式
[0023]
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。
[0024]
第一实施例
[0025]
如图1所示,本申请实施例提供一种显示面板,该显示面板包括显示单元10、l组数据线20、l个复用单元30和数据驱动芯片40,其中,该显示单元10包括多个像素单元101,该多个像素单元101呈n行m列分布,每一组数据线20包括了k条数据线20,每一条数据线20分别与一列像素单元101连接,每一个复用单元30的输出端分别与一组数据线20的k条数据线分别连接,每一复用单元30的输入端用于接入数据信号,其中,前述所说的n、m、k以及l均是正整数,并且m=k和l的乘积也就是说总的数据线20的条数等于像素单元101的列数,数据驱动芯片40与l个复用单元30分别都进行连接,使得数据驱动芯片40可向l个复用单元30输出数据信号,如图2所示,是对上述显示面板的举例示意图,在图2的举例中,具有两组数据线20分别命名为a和b,每组数据线20中有2条数据线,其中a组数据线20中的两条数据线分别命名为a1和a2,b组数据线20中的两条数据线分别命名为b1和b2,图2中包含有4行4列像素单元101,每一列像素单元101与一数据线20连接,图2中包含有两个复用单元30分别命名为c和d,其中复用单元c和a组数据线连接,复用单元d和b组数据线连接,即举例图1中前述的l为2、k为2、n和m均为4。
[0026]
在上述设计的显示面板中,数据驱动芯片40会依次给每一组数据线20进行充电,如图2中数据驱动芯片40可依照设定的顺序给其进行充电,如可先对a组数据线进行充电,再对b组数据线进行充电,当然也可以先给b组充电再给a组充电;数据驱动芯片40在对每一组数据线20进行充电时可通过对应组数据线20连接的复用单元30来确定是否向对应组数据线20中的k条数据线上的像素单元101进行充电,如图2中,在对a组的数据线进行充电时,可通过a组数据线连接的复用单元c来确定是否向a组数据线进行充电,具体的,例如,复用单元30可具体为第二可控开关302,在对复用单元30对应连接的一组数据线20进行充电时,第二可控开关302可通过接收到控制信号(如高电平或低电平)进而将开关闭合,使得数据驱动芯片40为闭合的第二可控开关302对应组的数据线20进行充电,其中,该控制信号可为数据驱动芯片40发送,也可以通过其他设备发送。
[0027]
在进行充电时,由于每一数据线20上存在一定的电容,因此,每一条数据线20均可存储一定的电能,由此可知,数据驱动芯片40在通过复用单元30对对应组数据线20进行充电时具体是对每一组中的每一条数据线20进行充电,使得每一条数据线20在后续可将存储的电能释放给该条数据线20上的每一像素单元101,进而为每一像素单元101进行充电,具体的,以图1对此进行示意,假设此时数据驱动芯片通过复用单元c向a组数据线中的两条数据线a1和a2进行充电时,其是将电能充入数据线a1和a2中使其存储起来,进而使得数据线a1和a2后续将存储的电能释放给对应线上的每一像素单元101。
[0028]
在上述原理的基础上,数据驱动芯片40在给一组数据线20进行充电完毕后,复用单元30会使得数据驱动芯片40与该组数据线20断开,在断开之后该组数据线20中的每一条数据线20存储的电能才会释放给对应的像素单元101,在现有方案中,在每一条数据线20将存储的电能释放给对应的像素单元101的过程中,数据驱动芯片40和该组数据线20连接的复用单元30之间还是会维持原来的电流大小,这样使得整个设备存在耗电的情况,如图1中,数据驱动芯片40在给a组数据线进行充电完毕后,复用单元c会使得数据驱动芯片40与a
组数据线断开,在断开后a组数据线中的数据线a1和数据线a2分别存储的电能才会释放给对应的像素单元101,而现有方案中,在数据线a1和数据线a2释放电能的过程中,数据驱动芯片40和复用单元c之间还是会维持原来的电流大小,进而使得整个设备存在耗电的情况。
[0029]
而本申请设计的方案中,数据驱动芯片40可采用第一预设电流给同一组的每一条数据线进行充电,进而在对该组数据线充电完毕后将输出电流维持在第二预设电流,并且第二预设电流小于第一预设电流,也就是说,目前的方案是维持原来的电流大小使得整个设备耗电,而本申请方案是将维持的电流调小,进而达到省电的好处,例如,在上述举例的基础上,本方案数据驱动芯片40和复用单元c之间的电流会降低。
[0030]
在本实施例的可选实施方式中,前述所说的每一条数据线20将存储的电能释放给对应的像素单元101的过程,具体可通过如下方式实现:
[0031]
如图3所示,该显示面板还包括有扫描驱动芯片50,每一像素单元101中包括有一第一可控开关1011,其中,该第一可控开关1011可为pmos管或nmos管,每一像素单元101内部结构如图4所示,c1为像素单元的内部电容,其可以存储电能,每一第一可控开关1011的控制端与该扫描驱动芯片50电连接,用于在数据驱动芯片对同一组的k条数据线20充电完毕后,控制同一组数据线20中每一像素单元101中的第一可控开关1011闭合,使得每一条数据线20上存储的电能释放给该线上的多个像素单元101,进而对该线上的多个像素单元101进行充电,例如,图2中数据驱动芯片40对a组数据线充电完毕并且在复用单元c断开数据驱动芯片40与a组数据线后,扫描驱动芯片50会依次控制a组数据线中的数据线a1和a2上的多个像素单元101中的第一可控开关1011打开,进而数据线a1和a2上的多个像素单元101进行充电。
[0032]
在上述的情况下,可在扫描驱动芯片50控制像素单元101中的第一可控开关1011闭合时将数据驱动芯片40的输出电流维持在第二预设电流,依照上述的举例,也就是在扫描驱动芯片50控制像素单元101中的第一可控开关1011闭合时降低数据驱动芯片40和复用单元c之间的电流。
[0033]
在本实施例的可选实施方式中,为了使得整个设备更加的省电,不仅仅可以通过前述的降低电流的方式,还可以通过如下方式来实现更佳的省电效果,具体是:
[0034]
由于数据驱动芯片40是依次给l组数据线进行充电并且在对数据线进行充电的过程中,不仅仅是每一条数据线上存在电容,数据驱动芯片40到复用单元30之间也会存在一定的电容,现有方式在当前组的数据线充满后,才对下一组的数据线进行充电,而下一组进行充电时,由于前述所说的数据驱动芯片40到复用单元30之间也会存在一定的电容,这使得对下一组进行充电时需要采用维持较大的电流才能在有限的时间内其充满;而本申请方案是在数据驱动芯片40向当前组的数据线进行充电并充电完毕后并且在前述所说的扫描驱动芯片控制该组中每条数据线上的像素单元101中的第一可控开关1011闭合进而对该组的像素单元进行充电的这个过程中,数据驱动芯片40无需在对当前组数据线进行操作,这时数据驱动芯片40可给下一组数据线对应的复用单元30进行预充,具体的,在进行预充时,数据驱动芯片40可维持第三预设电流,其中,该第三预设电流小于该第一预设电流,另外需要说明的是,该第三预设电流可为第二预设电流。通这样的设计,使得每一组数据线在进行充电时数据驱动芯片40到复用单元30之间的电容是存储满的,这样可以采用更加小的电流进行充电,而采用小电流相对于采用大电流更加地省电。
[0035]
在本实施例的可选实施方式中,如图3所示,每一复用单元30可包含有一电压调节单元301和k个第二可控开关302,该电压调节单元301具体可为运算放大器或比较器;当该电压调节单元301为运算放大器时,每一第二可控开关302的输出端与一组数据线20的k条数据线分别连接,k个第二可控开关302的控制端分别接入一控制信号,k个第二可控开关302的输入端与对应的运算放大器的输出端连接,该运算放大器的正相输入端与数据驱动芯片40连接,该运算放大器的反相输入端与其输出端连接,在本实施方式中,运算放大器将数据驱动芯片40为对应组的数据线20充电的电压调节到满足要求的大小,进而输出给对应组的k个第二可控开关302,每一第二可控开关302对应了该复用单元30对应组中的每一条数据线,使得每一条数据线20均可与一第二可控开关302连接进而实现每一数据线20的开关控制。其中,第二可控开关具体可为pmos管,每一pmos管的源极与运算放大器的输出端连接,每一pmos管的栅极分别接入一控制信号,每一pmos管的漏极与对应的数据线20连接;当然,该第二可控开关302除了为pmos管以外,还可以为nmos管或晶闸管等。
[0036]
在本实施例的可选实施方式中,如图3所示,该显示面板还可以包含有k条控制信号线60,每一复用单元30的k个第二可控开关302的控制端与k条控制信号线60一一对应连接,每一控制信号线60分别与l个复用单元30的一个第二可控开关302连接,进而可以实现不同复用单元30的第二可控开关302的同时控制。
[0037]
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露装置和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,又例如,多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些通信接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
[0038]
另外,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单元来实现本实施例方案的目的。
[0039]
再者,在本申请各个实施例中的各功能模块可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个模块单独存在,也可以两个或两个以上模块集成形成一个独立的部分。
[0040]
在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。
[0041]
以上所述仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请的保护范围,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
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