• 
    <ul id="o6k0g"></ul>
    <ul id="o6k0g"></ul>

    柵極驅(qū)動(dòng)電路單元、柵極驅(qū)動(dòng)電路及顯示器制造技術(shù)

    技術(shù)編號(hào):8131465 閱讀:224 留言:0更新日期:2012-12-27 04:01
    本發(fā)明專利技術(shù)公開了一種柵極驅(qū)動(dòng)電路單元、柵極驅(qū)動(dòng)電路及一種顯示器,其中柵極驅(qū)動(dòng)電路單元包括:輸入模塊,在正向掃描控制信號(hào)和反向掃描控制信號(hào)的控制下,從信號(hào)輸入端接收輸入信號(hào),控制驅(qū)動(dòng)模塊開啟或關(guān)斷;驅(qū)動(dòng)模塊,在輸入模塊的控制下,將第一時(shí)鐘信號(hào)轉(zhuǎn)送至信號(hào)輸出端;低電平維持模塊,用于將輸出信號(hào)穩(wěn)定在第一電壓源的電位。本發(fā)明專利技術(shù)在正向、反向掃描控制信號(hào)的控制下可以實(shí)現(xiàn)雙向柵極驅(qū)動(dòng)電路的雙向驅(qū)動(dòng)功能,電路模塊的利用率都是100%,且結(jié)構(gòu)精簡(jiǎn),采用較少的晶體管即實(shí)現(xiàn)了雙向掃描功能。

    【技術(shù)實(shí)現(xiàn)步驟摘要】

    本專利技術(shù)涉及一種顯示器,尤其涉及一種顯示器的雙向柵極驅(qū)動(dòng)電路単元及雙向柵極驅(qū)動(dòng)電路。
    技術(shù)介紹
    薄膜晶體管(TFT)平板顯示(Flat Panel Display, FPD)技術(shù)是當(dāng)今顯示技術(shù)的主流。近年來,集成柵極驅(qū)動(dòng)技術(shù)引起了 FH)產(chǎn)業(yè)界的廣泛興趣。這種將柵極驅(qū)動(dòng)電路集成于顯示基板(如玻璃)上的方法,可以減少外圍驅(qū)動(dòng)芯片的數(shù)量及其壓封エ序,使得FPD的成本降低,同時(shí)可以使得質(zhì)量輕、厚度薄且外觀対稱的窄邊框面板得以實(shí)現(xiàn),顯示模組更為緊湊、可靠;有利于簡(jiǎn)化源極驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì),提高顯示面板的分辨率、増加實(shí)現(xiàn)柔性顯 示面板的可能性。通常,集成柵極驅(qū)動(dòng)電路技術(shù)采用單向柵極驅(qū)動(dòng)電路,即柵極掃描脈沖只能順次從小序號(hào)的柵極線傳遞到大序號(hào)的柵極線,或者是柵極掃描脈沖順次從大序號(hào)的柵極線傳遞到小序號(hào)的柵極線,從而圖像數(shù)據(jù)逐行地傳遞到順次被開啟的諸行像素中。而雙向柵極驅(qū)動(dòng)電路則具有兩種工作模式,不僅能夠順次將柵極掃描脈沖從小序號(hào)的柵極線傳遞到大序號(hào)的柵極線,而且能夠順次將柵極掃描脈沖從大序號(hào)的柵極線傳遞到小序號(hào)的柵極線。因此,雙向柵極驅(qū)動(dòng)電路具有如下優(yōu)勢(shì)一方面可以根據(jù)需要來靈活地改變掃描線的掃描順序來實(shí)現(xiàn)圖像的180度鏡像,從而增強(qiáng)用戶的操作好感度;另一方面,還可以使得顯示模組的外圍配置更加靈活。為了實(shí)現(xiàn)雙向柵極驅(qū)動(dòng)電路,目前的文獻(xiàn)中大多采用兩套掃描電路,并通過控制信號(hào)來確定掃描方向正向掃描或者反向掃描。例如,常規(guī)的雙向柵極驅(qū)動(dòng)電路中的ー套掃描電路被激活而處于正向掃描時(shí),另ー套掃描電路則停止工作;反之亦然。所以這種傳統(tǒng)的雙向柵極驅(qū)動(dòng)電路存在大量的冗余晶體管,電路的規(guī)模較大,占據(jù)的版圖面積很大。另一方面,高分辨率、窄邊框的顯示器要求集成柵極驅(qū)動(dòng)電路更精簡(jiǎn)、占用面積更少。因此常規(guī)的雙向柵極驅(qū)動(dòng)電路不適用于高分辨率、窄邊框的顯示應(yīng)用中。此外,常用的TFT,例如非晶硅TFT、氧化物TFT等,在長(zhǎng)時(shí)間工作后,其電學(xué)性能會(huì)退化,例如閾值電壓發(fā)生漂移,所以,常規(guī)的雙向柵極驅(qū)動(dòng)電路的壽命較短。因此,如何在較少晶體管的情況下有效的實(shí)現(xiàn)柵極驅(qū)動(dòng)電路的雙向掃描功能是ー個(gè)亟待解決的問題。
    技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
    本專利技術(shù)要解決的主要技術(shù)問題是,提供一種結(jié)構(gòu)精簡(jiǎn)的雙向柵極驅(qū)動(dòng)電路単元。根據(jù)本專利技術(shù)的第一個(gè)方面,提供一種雙向柵極驅(qū)動(dòng)電路単元,包括輸入模塊、驅(qū)動(dòng)模塊、低電平維持模塊、正向掃描控制信號(hào)輸入端、反向掃描控制信號(hào)輸入端和信號(hào)輸出端,所述正向掃描控制信號(hào)輸入端用于輸入正向掃描控制信號(hào),所述反向掃描控制信號(hào)輸入端用于輸入反向掃描控制信號(hào);所述信號(hào)輸出端用于輸出柵極掃描信號(hào)。所述驅(qū)動(dòng)模塊的控制端耦合到第一控制節(jié)點(diǎn),輸入端用于輸入第一時(shí)鐘信號(hào),輸出端耦合到信號(hào)輸出端,所述驅(qū)動(dòng)模塊在第一控制節(jié)點(diǎn)的控制下,將第一時(shí)鐘信號(hào)施加到信號(hào)輸出端。所述輸入模塊包括第一開關(guān)模塊和第二開關(guān)模塊,所述第一開關(guān)模塊包括第一信號(hào)輸入端和第二信號(hào)輸入端,所述第一信號(hào)輸入端用于接收輸入的第一脈沖信號(hào),所述第ニ信號(hào)輸入端耦合到正向掃描控制信號(hào)輸入端,所述第二開關(guān)模塊包括第三信號(hào)輸入端和第四信號(hào)輸入端,所述第三信號(hào)輸入端用于接收第二脈沖信號(hào),所述第四信號(hào)輸入端耦合到反向掃描控制信號(hào)輸入端,所述第一開關(guān)模塊的輸出端與第二開關(guān)模塊的輸出端分別連接到第一控制節(jié)點(diǎn)Q,對(duì)第一控制節(jié)點(diǎn)進(jìn)行充電或放電,以控制驅(qū)動(dòng)模塊的開啟或關(guān)斷;所述正向掃描控制信號(hào)、反向掃描控制信號(hào)、第一脈沖信號(hào)、第二脈沖信號(hào)和第一時(shí)鐘信號(hào)被配置為正向掃描時(shí),所述正向掃描控制信號(hào)為高電平,所述反向掃描控制信號(hào)為低電平,所述第一脈沖信號(hào)到來時(shí),所述第一時(shí)鐘信號(hào)為低電平,當(dāng)所述第一脈沖信號(hào)變?yōu)榈碗?平T/3時(shí)間后,所述第一時(shí)鐘信號(hào)變?yōu)楦唠娖剑龅诙}沖信號(hào)滯后所述第一脈沖信號(hào)4T/3的時(shí)間;反向掃描時(shí),所述反向掃描控制信號(hào)為高電平,所述正向掃描時(shí)鐘控制信號(hào)為低電平,所述第二脈沖信號(hào)到來時(shí),所述第一時(shí)鐘信號(hào)為低電平,當(dāng)所述第二脈沖信號(hào)變?yōu)榈碗娖絋/3時(shí)間后,所述第一時(shí)鐘信號(hào)變?yōu)楦唠娖剑龅谝幻}沖信號(hào)滯后所述第二脈沖信號(hào)4T/3的時(shí)間;所述第一時(shí)鐘信號(hào)是周期為T、占空比為33%的時(shí)鐘信號(hào),第一脈沖信號(hào)和第二脈沖信號(hào)的脈寬均為T/3,其中T>0。所述低電平維持模塊將第一控制節(jié)點(diǎn)和信號(hào)輸出端穩(wěn)定在低電平,當(dāng)?shù)谝豢刂乒?jié)點(diǎn)被放電后,所述低電平維持模塊將第一控制節(jié)點(diǎn)和信號(hào)輸出端耦合到低電平直到下次第一控制節(jié)點(diǎn)被充電。所述第一脈沖信號(hào)和第二脈沖信號(hào)的周期與幀掃描周期相同。根據(jù)本專利技術(shù)的另一方面,本專利技術(shù)還公開了ー種柵極驅(qū)動(dòng)電路,包括N級(jí)級(jí)聯(lián)的柵極驅(qū)動(dòng)電路單元,至少ー個(gè)所述柵極驅(qū)動(dòng)電路單元為如上所述的柵極驅(qū)動(dòng)電路單元,第n級(jí)柵極驅(qū)動(dòng)電路單元的第一信號(hào)輸入端耦合到第n-2級(jí)柵極驅(qū)動(dòng)電路的信號(hào)輸出端,第n級(jí)的柵極驅(qū)動(dòng)電路單元的第三信號(hào)輸入端耦合到第n+2級(jí)驅(qū)動(dòng)電路單元的信號(hào)輸出端,其中N為大于0的整數(shù),n為大于0且小于N的整數(shù)。此外,本專利技術(shù)還公開了ー種顯示器,包括顯示面板,所述顯示面板上制作有第一方向的柵極線和第二方向的數(shù)據(jù)線;如上所述的柵極驅(qū)動(dòng)電路,所述柵極驅(qū)動(dòng)電路中柵極驅(qū)動(dòng)單元的信號(hào)輸出端耦合到與其對(duì)應(yīng)的柵極線。本申請(qǐng)的有益效果體現(xiàn)在通過復(fù)用雙向柵極驅(qū)動(dòng)電路単元的輸入模塊、驅(qū)動(dòng)模塊、低電平維持模塊,即正向掃描或者反向掃描都采用相同的電路模塊,從而在正向或者反向掃描模式下,電路模塊的利用率為100%。并且通過時(shí)序的配合,利用單個(gè)驅(qū)動(dòng)管(第三晶體管T3)即可實(shí)現(xiàn)輸出信號(hào)的上拉和下拉,無需設(shè)置輸出信號(hào)的下拉管,進(jìn)ー步減少了雙向柵極驅(qū)動(dòng)電路單元的晶體管數(shù)目,采用較少的晶體管即實(shí)現(xiàn)了柵極驅(qū)動(dòng)電路的雙向掃描功倉(cāng)^:。附圖說明圖I示例性地描述了本專利技術(shù)實(shí)施例一的柵極驅(qū)動(dòng)單元電路圖2示例性地描述了圖I所示的柵極驅(qū)動(dòng)單元電路的正向(圖2a)和反向(圖2b)掃描時(shí)序圖;圖3示例性地描述了由實(shí)施例一中的柵極驅(qū)動(dòng)電路單元構(gòu)成的柵極驅(qū)動(dòng)電路框圖;圖4示例性地描述了圖3所示的柵極驅(qū)動(dòng)電路正向(圖4a)和反向(圖4b)掃描時(shí)序圖;圖5示例性地描述了本專利技術(shù)實(shí)施例ニ的柵極驅(qū)動(dòng)單元電路;圖6示例性地描述了圖5所示的柵極驅(qū)動(dòng)單元電路正向(圖6a)和反向(圖6b)掃描時(shí)序圖; 圖7示例性地描述了由實(shí)施例ニ中的柵極驅(qū)動(dòng)電路單元構(gòu)成的柵極驅(qū)動(dòng)電路框圖;圖8示例性地描述了圖I所示的柵極驅(qū)動(dòng)電路正向(圖8a)和反向(圖8b)掃描時(shí)序圖;圖9示例性地描述了本專利技術(shù)實(shí)施例三的柵極驅(qū)動(dòng)單元電路;圖10示例性地描述了圖9所示的柵極驅(qū)動(dòng)單元電路正向(圖IOa)和反向(圖IOb)掃描時(shí)序圖;圖11示例性地描述了由實(shí)施例三中的柵極驅(qū)動(dòng)電路單元構(gòu)成的柵極驅(qū)動(dòng)電路框圖;圖12示例性地描述了圖11所示的柵極驅(qū)動(dòng)電路正向(圖12a)和反向(圖12b)掃描時(shí)序圖。具體實(shí)施例方式為使本專利技術(shù)的專利技術(shù)目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚,下面通過具體實(shí)施方式結(jié)合附圖對(duì)本專利技術(shù)作進(jìn)ー步詳細(xì)說明。首先對(duì)ー些術(shù)語(yǔ)進(jìn)行說明以液晶顯示面板(Liquid Crystal Display, LCD)為例,LCD面板由ニ維像素矩陣,以及與每個(gè)像素陣列相連的第一方向的多條數(shù)據(jù)線和第二方向的多條柵極掃描線構(gòu)成。LCD面板的驅(qū)動(dòng)電路包括柵極驅(qū)動(dòng)電路和源極驅(qū)動(dòng)電路。柵極驅(qū)動(dòng)電路產(chǎn)生多個(gè)掃描脈沖信號(hào),這些掃描脈沖信號(hào)依次從小序號(hào)數(shù)的柵極掃描線施加至大序號(hào)數(shù)的本文檔來自技高網(wǎng)
    ...

    【技術(shù)保護(hù)點(diǎn)】
    一種柵極驅(qū)動(dòng)單元,其特征在于,包括輸入模塊(11)、驅(qū)動(dòng)模塊(13)、低電平維持模塊(12)、正向掃描控制信號(hào)輸入端(VDF)、反向掃描控制信號(hào)輸入端(VDB)和信號(hào)輸出端(Vo);所述正向掃描控制信號(hào)輸入端(VDF)用于輸入正向掃描控制信號(hào);所述反向掃描控制信號(hào)輸入端(VDB)用于輸入反向掃描控制信號(hào);所述信號(hào)輸出端(Vo)用于輸出柵極掃描信號(hào);所述驅(qū)動(dòng)模塊(13)的控制端耦合到第一控制節(jié)點(diǎn)(Q),輸入端用于輸入第一時(shí)鐘信號(hào)(VA),輸出端耦合到信號(hào)輸出端(Vo),所述驅(qū)動(dòng)模塊(13)在第一控制節(jié)點(diǎn)(Q)的控制下,將第一時(shí)鐘信號(hào)(VA)施加到信號(hào)輸出端(Vo);所述輸入模塊(11)包括第一開關(guān)模塊(111)和第二開關(guān)模塊(112),所述第一開關(guān)模塊(111)包括第一信號(hào)輸入端和第二信號(hào)輸入端,所述第一信號(hào)輸入端用于接收輸入的第一脈沖信號(hào)(VI1),所述第二信號(hào)輸入端耦合到正向掃描控制信號(hào)輸入端(VDF);所述第二開關(guān)模塊(112)包括第三信號(hào)輸入端和第四信號(hào)輸入端,所述第三信號(hào)輸入端用于接收第二脈沖信號(hào)(VI2),所述第四信號(hào)輸入端耦合到反向掃描控制信號(hào)輸入端(VDB),所述第一開關(guān)模塊(111)的輸出端與第二開關(guān)模塊(112)的輸出端分別連接到第一控制節(jié)點(diǎn)(Q),對(duì)第一控制節(jié)點(diǎn)(Q)進(jìn)行充電或放電,以控制驅(qū)動(dòng)模塊(13)的開啟或關(guān)斷;所述正向掃描控制信號(hào)、反向掃描控制信號(hào)、第一脈沖信號(hào)(VI1)、第二脈沖信號(hào)(VI2)和第一時(shí)鐘信號(hào)(VA)被配置為:正向掃描時(shí),所述正向掃描控制信號(hào)為高電平,所述反向掃描控制信號(hào)為低電平,所述第一脈沖信號(hào)(VI1)到來時(shí),所述第一時(shí)鐘信號(hào)(VA)為低電平,當(dāng)所述第一脈沖信號(hào)(VI1)變?yōu)榈碗娖絋/3時(shí)間后,所述第一時(shí)鐘信號(hào)(VA)變?yōu)楦唠娖剑龅诙}沖信號(hào)(VI2)滯后所述第一脈沖信號(hào)(VI1)4T/3的時(shí)間;反向掃描時(shí),所述反向掃描控制信號(hào)為高電平,所述正向掃描時(shí)鐘控制信號(hào)為低電平,所述第二脈沖信號(hào)(VI2)到來時(shí),所述第一時(shí)鐘信號(hào)(VA)為低電平,當(dāng)所述第二脈沖信號(hào)(VI2)變?yōu)榈碗娖絋/3時(shí)間后,所述第一時(shí)鐘信號(hào)(VA)變?yōu)楦唠娖剑龅谝幻}沖信號(hào)(VI1)滯后所述第二脈沖信號(hào)(VI2)4T/3的時(shí)間;所述第一時(shí)鐘信號(hào)(VA)是周期為T、占空比為33%的時(shí)鐘信號(hào),第一脈沖信號(hào)(VI1)和第二脈沖信號(hào)(VI2)的脈寬均為T/3,其中T>0;所述低電平維持模塊(12)將第一控制節(jié)點(diǎn)(Q)和信號(hào)輸出端(Vo)穩(wěn)定在低電平,當(dāng)?shù)谝豢刂乒?jié)點(diǎn)(Q)被放電后,所述低電平維持模塊(12)將第一控制節(jié)點(diǎn)(Q)和信號(hào)輸出端(Vo)耦合到低電平直到下次第一控制節(jié)點(diǎn)(Q)被充電。...

    【技術(shù)特征摘要】
    1.一種柵極驅(qū)動(dòng)單元,其特征在于,包括輸入模塊(11)、驅(qū)動(dòng)模塊(13)、低電平維持模塊(12)、正向掃描控制信號(hào)輸入端(Vdf)、反向掃描控制信號(hào)輸入端(Vdb)和信號(hào)輸出端(V0); 所述正向掃描控制信號(hào)輸入端(Vdf)用于輸入正向掃描控制信號(hào); 所述反向掃描控制信號(hào)輸入端(Vdb)用于輸入反向掃描控制信號(hào); 所述信號(hào)輸出端(V。)用于輸出柵極掃描信號(hào); 所述驅(qū)動(dòng)模塊(13)的控制端耦合到第一控制節(jié)點(diǎn)(Q),輸入端用于輸入第一時(shí)鐘信號(hào)(Va),輸出端耦合到信號(hào)輸出端(V。),所述驅(qū)動(dòng)模塊(13)在第一控制節(jié)點(diǎn)(Q)的控制下,將第一時(shí)鐘信號(hào)(Va)施加到信號(hào)輸出端(V。); 所述輸入模塊(11)包括第一開關(guān)模塊(111)和第二開關(guān)模塊(112),所述第一開關(guān)模塊(111)包括第一信號(hào)輸入端和第二信號(hào)輸入端,所述第一信號(hào)輸入端用于接收輸入的第ー脈沖信號(hào)(V11),所述第二信號(hào)輸入端耦合到正向掃描控制信號(hào)輸入端(Vdf);所述第二開關(guān)模塊(112)包括第三信號(hào)輸入端和第四信號(hào)輸入端,所述第三信號(hào)輸入端用于接收第二脈沖信號(hào)(V12),所述第四信號(hào)輸入端耦合到反向掃描控制信號(hào)輸入端(Vdb),所述第一開關(guān)模塊(111)的輸出端與第二開關(guān)模塊(112)的輸出端分別連接到第一控制節(jié)點(diǎn)(Q),對(duì)第一控制節(jié)點(diǎn)(Q)進(jìn)行充電或放電,以控制驅(qū)動(dòng)模塊(13)的開啟或關(guān)斷; 所述正向掃描控制信號(hào)、反向掃描控制信號(hào)、第一脈沖信號(hào)(V11)、第二脈沖信號(hào)(V12)和第一時(shí)鐘信號(hào)(Va)被配置為正向掃描時(shí),所述正向掃描控制信號(hào)為高電平,所述反向掃描控制信號(hào)為低電平,所述第一脈沖信號(hào)(V11)到來時(shí),所述第一時(shí)鐘信號(hào)(Va)為低電平,當(dāng)所述第一脈沖信號(hào)(V11)變?yōu)榈碗娖絋/3時(shí)間后,所述第一時(shí)鐘信號(hào)(Va)變?yōu)楦唠娖剑龅诙}沖信號(hào)(V12)滯后所述第一脈沖信號(hào)(Vn)4T/3的時(shí)間;反向掃描時(shí),所述反向掃描控制信號(hào)為高電平,所述正向掃描時(shí)鐘控制信號(hào)為低電平,所述第二脈沖信號(hào)(V12)到來時(shí),所述第一時(shí)鐘信號(hào)(Va)為低電平,當(dāng)所述第二脈沖信號(hào)(V12)變?yōu)榈碗娖絋/3時(shí)間后,所述第一時(shí)鐘信號(hào)(Va)變?yōu)楦唠娖剑龅谝幻}沖信號(hào)(V11)滯后所述第二脈沖信號(hào)(VI2)4T/3的時(shí)間;所述第一時(shí)鐘信號(hào)(Va)是周期為T、占空比為33%的時(shí)鐘信號(hào),第一脈沖信號(hào)(V11)和第二脈沖信號(hào)(V12)的脈寬均為T/3,其中T>0 ; 所述低電平維持模塊(12)將第一控制節(jié)點(diǎn)(Q)和信號(hào)輸出端(V。)穩(wěn)定在低電平,當(dāng)?shù)谝豢刂乒?jié)點(diǎn)(Q)被放電后,所述低電平維持模塊(12)將第一控制節(jié)點(diǎn)(Q)和信號(hào)輸出端(V。)耦合到低電平直到下次第一控制節(jié)點(diǎn)(Q)被充電。2.如權(quán)利要求I所述的柵極驅(qū)動(dòng)単元,其特征在于,所述第一開關(guān)模塊(111)包括第一晶體管(T1),所述第一晶體管(T1)的控制極連接到第一信號(hào)輸入端,用于接收輸入的第一脈沖信號(hào)(V11),所述第一晶體管(T1)的第一端耦合到正向掃描控制信號(hào)輸入端(Vdf),第一晶體管(T1)的第二端耦合到第一控制節(jié)點(diǎn)(Q);所述第二開關(guān)模塊(112)包括第二晶體管(T2),所述第二晶體管(T2)的控制極連接到第二信號(hào)輸入端,用于接收第二脈沖信號(hào)(V12),第二晶體管(T2)的第一端耦合到反向掃描控制信號(hào)輸入端(Vdb),第二晶體管(T2)的第二端耦合到第一控制節(jié)點(diǎn)(Q)。3.如權(quán)利要求I所述的柵極驅(qū)動(dòng)単元,其特征在于,所述驅(qū)動(dòng)模塊包括第三晶體管(T3),所述第三晶體管(T3)的控制極連接所述第一控制節(jié)點(diǎn)(Q),所述第三晶體管(T3)的第一端連接第一時(shí)鐘信號(hào)(Va)輸入端,用于輸入第一時(shí)鐘信號(hào)(Va),第三晶體管(T3)的第二端耦合到信號(hào)輸出端(V。)。4.如權(quán)利要求3所述的柵極驅(qū)動(dòng)単元,其特征在于,所述驅(qū)動(dòng)模塊還包括第一電容(C1),所述第一電容(C1)連接在所述第三晶體管(T3)的控制極和信號(hào)輸出端(V。)之間。5.如權(quán)利要求I所述的柵極驅(qū)動(dòng)単元,其特征在于,所述低電平維持模塊(12)包括第十四 晶體管(T14)、第十五晶體管(T15)、第十六晶體管(T16)、第十七晶體管(T17)、第十八晶體管(T18)、第一電壓源(Vss)及第ニ電壓源(Vdd),其中所述第十四晶體管(T14)的第一端與控制極分別連接到第二電壓源上(Vdd),第十四晶體管(T14)的第二端耦合到所述第十七晶體管(T17)的第一端;所述第十五晶體管(T15)的第一端連接信號(hào)輸出端(V。),第十五晶體管(T15)的控制極連接所述第十四晶體管(T14)的第二端,第十五晶體管(T15)的第二端連接第一電壓源(Vss);所述第十六晶體管(T16)的第一端連接到第一控制節(jié)點(diǎn)(Q),第十六晶體管(T16)的控制極連接所述第十四晶體管(T14)的第二端,第十六晶體(T16)管的第二端連接第一電壓源(Vss);所述第十七晶體管(T17)的控制極連接第一控制節(jié)點(diǎn)(Q),第十七晶體管(T17)的第二端連接第一電壓源(Vss);所述第十八晶體管(T18)的第一端連接第一控制節(jié)點(diǎn)(Q),第十八晶體管(T18)的控制極連接第一時(shí)鐘信號(hào)(Va)輸入端,第十八晶體管(T18)的第ニ端連接信號(hào)輸出端(V。);所述第一電壓源(Vss)為低電平,所述第二電壓源(Vdd)為高電平。6.如權(quán)利要求I所述的柵極驅(qū)動(dòng)単元,所述低電平維持模塊(52)包括第二十四晶體管(T24)、第二十五晶體管(T25)、第二十六晶體管(T26)、第二十七晶體管(T27)、第二十八...

    【專利技術(shù)屬性】
    技術(shù)研發(fā)人員:張盛東鄭燦廖聰維陳韜劉曉明戴文君鐘德鎮(zhèn)簡(jiǎn)庭憲
    申請(qǐng)(專利權(quán))人:北京大學(xué)深圳研究生院昆山龍騰光電有限公司
    類型:發(fā)明
    國(guó)別省市:

    網(wǎng)友詢問留言 已有0條評(píng)論
    • 還沒有人留言評(píng)論。發(fā)表了對(duì)其他瀏覽者有用的留言會(huì)獲得科技券。

    1
    主站蜘蛛池模板: 亚洲大尺度无码专区尤物| 色综合久久久无码中文字幕 | 一本色道无码道在线| 久久精品岛国av一区二区无码| 久久av高潮av无码av喷吹| 亚洲AV成人无码久久精品老人| 18禁无遮挡无码网站免费| 无码超乳爆乳中文字幕久久| av无码一区二区三区| 久久中文字幕无码一区二区| 午夜亚洲AV日韩AV无码大全| 无码人妻AⅤ一区二区三区水密桃 无码欧精品亚洲日韩一区夜夜嗨 无码免费又爽又高潮喷水的视频 无码毛片一区二区三区中文字幕 无码毛片一区二区三区视频免费播放 | 亚洲午夜国产精品无码| 亚洲国产精品无码久久久| 亚洲中文字幕伊人久久无码| 国产成人无码免费视频97| 少妇无码AV无码专区在线观看| 亚洲youwu永久无码精品| 东京无码熟妇人妻AV在线网址| 无码人妻精品中文字幕免费| 国产成年无码v片在线| 无码人妻AV一二区二区三区| 久久久久亚洲AV无码专区网站| 国产精品亚洲专区无码牛牛| 亚洲国产av高清无码| 少妇人妻偷人精品无码视频新浪| 伊人久久综合精品无码AV专区| 精品久久久久久无码中文野结衣| 中文字幕av无码无卡免费| 久久亚洲精品无码aⅴ大香| 国产免费无码AV片在线观看不卡 | 亚洲最大无码中文字幕| 无码人妻丰满熟妇啪啪网站牛牛| 亚洲精品天堂无码中文字幕| 久久久久久人妻无码| 久久亚洲精品无码aⅴ大香| 免费无码午夜福利片69| 久久无码AV一区二区三区| 伊人久久一区二区三区无码| 国产精品无码无片在线观看3D| 久久精品九九热无码免贵 |