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文中建立一种基于有机半导体TFT器件的模型,并将其应用于基于有机TFT的AMOLED显示背板驱动电路设计,以实现阈值电压补偿功能。首先制备低压有机TFT器件,并利用PSPICE工具对有机TFT器件进行建模;然后详细分析选取模型参数,建立能够准确反映器件电学特性的模型;最后基于模型指导,设计采用有机TFT的7T1C结构的AMOLED像素驱动电路。此外,分析有机TFT器件具有的温度依赖迁移率特性对屏幕亮度均匀性产生的影响。仿真结果表明:AMOLED像素驱动电路可有效实现对TFT器件阈值电压的补偿;且屏幕亮度不一致率低于5%,远低于传统的2T1C像素驱动电路,可大幅降低屏幕亮度的不均匀性。文中建立的有机TFT模型也可为其他基于有机器件的电路设计提供指导。 相似文献
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低温多晶硅(LTPS:Low-temperature poly-Si)技术已经成为薄膜晶体管(TFT:thin film transistor)制作中最具吸引力的技术,并应用在AMOLED显示器中.P-type 技术能够简化 TFT 的制作过程.本文提出了一种应用 p-type 多晶硅 TFT的 AMOLED 驱动电路结构,包括栅极驱动器、数据驱动器以及像素阵列.数据驱动器采用分块方法,使得显示屏的输出线数大大减少.作者采用一种改进的 p-type 移位寄存器实现逐行选通的功能,并采用由 4 个 p-type 反相器级联构成的缓冲器来提高电路的驱动能力.为了验证上述电路结构的正确性,作者采用 HSPICE 软件进行仿真分析.结果表明,电路工作正常.利用韩国汉城国立大学及 Neo Poly 公司在多晶硅制作方面的优势,我们已经合作完成了应用上述电路结构的分辨率为96×3×128的有源 OLED 的制作. 相似文献
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有机电致发光二极管(Organic Light Emitting Diode,OLED)在显示技术中得到越来越广泛的应用,特别是AMOLED已经成为新一代显示技术发展方向,但是一系列影响AMOLED显示质量和寿命的问题需要得到解决。其中,AMOLED的驱动TFT的阈值电压偏移严重影响了AMOLED的性能。该文综述了当前几种典型的AMOLED的像素驱动结构及其驱动TFT阈值电压的补偿方法,并详细介绍其补偿原理。 相似文献
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《信息通信》2017,(1)
非晶硅薄膜晶体管(Amorphous Silicon Thin Film Transistors,a-Si TFT)具有器件性能均匀、成本低、适用于大面积显示的优点,是平板显示技术的主流基板材料。近年来由于集成栅极驱动电路(Gate Drivers Integrated in Array,GIA)在非晶硅薄膜晶体管液晶显示器中的应用,不仅能节省工艺步骤,降低成本,而且边框美观对称,使非晶硅薄膜晶体管液晶显示屏更加受到消费者的欢迎。但是由于非晶硅电子迁移率相对较低,栅极驱动电路仍占用较大空间,尤其是随着显示产品解析度的增加,产品边框变窄,驱动电路的版图空间变小,导致驱动电路的设计越来越困难。文章提出了一种新型栅极驱动电路,有效提高了a-Si TFT GIA的驱动能力,降低了版图面积,增加了a-Si TFT在高分辨、窄边框产品市场的竞争力。 相似文献
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