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第四章周边电路区设计 2
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每个GOA单元的输出:
如满足以上2个条件,则该GOA输出高电平方波,开启其连接栅极线上方的像素TFT。
其输出还将作为RESET信号连接至本组GOA内上一个GOA单元,用于关闭上一个GOA单元的输出(第一个GOA单元无需输出RESET信号)。
其输出还将作为INPUT信号连接至本组GOA内下一个GOA单元,用于本行GOA对应开启时间结束后,开启下一个GOA单元(最后一个GOA单元无需输出INPUT信号)。
时序说明:
结合以上对各单元和信号的解释,说明GOA的整体工作时序:
一帧开始后,控制单元对GOA电路输入所需的STV信号和CLK信号,各组GOA的第一GOA单元接收到STV信号,在各自对应的CLK高电平时,输出高电平方波,如时序图的G1&G2,该输出不仅用于其对应栅极线的开启,也作为INPUT信号作用于下一个GOA单元。
从各组GOA的第二个GOA单元开始,后续GOA单元接收到其前一个GOA单元提供的INPUT信号,在各自对应的CLK高电平时,输出高电平方波,该输出不仅用于其对应栅极线的开启,也作为INPUT信号作用于下一个GOA单元,还作为RESET信号作用于上一个GOA单元。如此直至最后一个GOA输出结束为止(如上所述,最后一个GOA无需输出INPUT)。
每个GOA单元会在本行开始输出时,关闭同组内上一行GOA的输出,其下一行GOA,也将在本行输出结束之后开始输出并关闭本行输出,如此,各组GOA即可实现顺序输出,实现了shiftregister的功能。如时序图中G1-G3-G5顺序无交叠的输出,G2-G4-G6顺序无交叠的输出。
使用多组GOA单元的方法:
由时序图可看出,第二组CLK(CLK2&CLK4),相对于第一组CLK(CLK1&CLK3)延后半个方波宽度,由此导致其输出也相对延后半个宽度,由此出现了各组output之间的交叠,为了保证正常的像素充电,具体方法是:
设置STV时间和CLK方波宽度为实际每行栅极线开启时间的2倍(图中H表示每行栅极线分配的实际开启时间)。
每次只在栅极线开启的后一半时间进行像素充电,如图中各输出波形上灰色方框所占据区域。
使用多组GOA单元的原因:
降低功耗
提高驱动能力
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不利影响是会增加边框宽度和引入信号线数目,设计时需权衡。
单边驱动的GOA
图1-2单边驱动的GOA电路框架图及时序图
图1-2为4CLK的单边驱动GOA的框架图和时序图,与双边前述双边驱动4CLK原理相似,读者可自行分析。
GOA单元电路结构详解: