雙向移位寄存器的製作方法
2023-06-05 23:50:56
專利名稱:雙向移位寄存器的製作方法
技術領域:
本發明涉及一種移位寄存器,尤其涉及一種能防止兩端級的多重輸出的雙向移位寄存器。
背景技術:
能正向或反向輸出掃描脈衝的雙向移位寄存器包括多個級。具體來說,不管是正向驅動還是反向驅動,在驅動開始時總是向第一級和最後一級提供起始脈衝。由於此原因,在正向驅動中,最後一級的置位節點(set node)由於起始脈衝而浮置,最終導致最後一級在一個幀周期輸出兩個掃描脈衝的多重輸出問題。同樣,在反向驅動中,第一級的置位節點由於起始脈衝而浮置,最終導致第一級在一個幀周期輸出兩個掃描脈衝的多重輸出問題。結果,與最後一級的輸出端連接的最後一條柵極線被周期性地驅動,由此致使與該柵極線連接的像素以比其他像素高的亮度發光。具體來說,當向具有發光元件的所有像素提供對應於黑色的數據時,產生端線變亮現象,其中與端線連接的像素變得比與其他柵極線連接的像素亮。該現象在高溫時(上拉開關器件的閾值電壓在高溫下易於變化)更加顯著。
發明內容
因此,本發明旨在提供一種基本上克服了由於現有技術的限制和缺點而導致的一個或多個問題的雙向移位寄存器。本發明的一個目的是提供一種雙向移位寄存器,其中在正向驅動中僅置位第一級,在反向驅動中僅置位最後一級,由此在正向驅動和反向驅動中防止從任意一級產生多重輸出,因而提高了應用該移位寄存器的顯示裝置的畫面質量。在下面的描述中將列出本發明的其它優點、目的和特點,這些優點、目的和特點的一部分從下面的描述對於所屬領域普通技術人員來說是顯而易見的,或者可從本發明的實施領會到。通過說明書、權利要求書以及附圖中具體指出的結構可實現和獲得本發明的這些目的和其他優點。為了實現這些和其他優點並根據本發明的用途,如在此具體化和概括描述的,一種雙向移位寄存器包括基於起始脈衝和具有不同相位的多個時鐘脈衝正向或反向輸出掃描脈衝的多個級,其中,在所述雙向移位寄存器正向輸出掃描脈衝的正向模式中,最後一級在所有級中最後輸出相應一個掃描脈衝,所述最後一級包括正向掃描控制器,用於基於所述時鐘脈衝中的任意一個和來自上遊級的掃描脈衝使所述最後一級的置位節點有效並使所述最後一級的復位節點無效;反向掃描控制器,用於基於所述時鐘脈衝中的任意一個和所述起始脈衝使所述置位節點有效並使所述復位節點無效;輸出單元,用於基於所述置位節點處的電壓、所述復位節點處的電壓以及被提供的任意一個時鐘脈衝來輸出所述相應一個掃描脈衝和去激活電壓中的任意一個;和防止去激活開關器件,所述防止去激活開關器件由與提供給所述輸出單元的時鐘脈衝具有不同相位的時鐘脈衝控制,並且所述防止去激活開關器件防止在提供給所述輸出單元的時鐘脈衝被施加到所述輸出單元時所述復位節點被去激活。所述最後一級的正向掃描控制器可包括第一正向開關器件,所述第一正向開關器件由從上遊級提供的掃描脈衝控制,並連接在傳輸激活電壓的激活傳輸線與第一節點之間;至少一個第二正向開關器件,所述至少一個第二正向開關器件由被提供的任意一個時鐘脈衝控制,並連接在所述第一節點與所述置位節點之間;和至少一個第三正向開關器件,所述至少一個第三正向開關器件由來自上遊級的掃描脈衝控制,並連接在所述復位節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間,其中,提供給所述第一正向開關器件的掃描脈衝和提供給所述第二正向開關器件的時鐘脈衝可彼此同步。所述最後一級的反向掃描控制器可包括第一反向開關器件,所述第一反向開關器件由被提供的起始脈衝控制,並連接在傳輸激活電壓的所述激活傳輸線與第二節點之間;至少一個第二反向開關器件,所述至少一個第二反向開關器件由被提供的任意一個時鐘脈衝控制,並連接在所述第二節點與所述置位節點之間;和至少一個第三反向開關器件,所述至少一個第三反向開關器件由被提供的起始脈衝控制,並連接在所述復位節點與第三節點之間,其中,提供給所述第一反向開關器件的起始脈衝和提供給所述第二反向開關器件的時鐘脈衝可彼此同步。所述最後一級的防止去激活開關器件可由被提供的任意一個時鐘脈衝控制,並可連接在所述第三節點與傳輸去激活電壓的所述去激活傳輸線之間,其中,提供給所述最後一級的防止去激活開關器件的時鐘脈衝與提供給所述第三反向開關器件的起始脈衝可具有不同的相位。所述最後一級還可包括至少一個第一開關器件,所述至少一個第一開關器件由所述復位節點處的電壓控制,並連接在所述置位節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間;至少一個第二開關器件,所述至少一個第二開關器件由所述時鐘脈衝中的任意一個控制,並連接在傳輸激活電壓的激活傳輸線與所述復位節點之間;和至少一個第三開關器件,所述至少一個第三開關器件由所述置位節點處的電壓控制,並連接在所述復位節點與所述去激活傳輸線之間。所述最後一級的輸出單元可包括上拉開關器件,所述上拉開關器件由所述置位節點處的電壓控制,並連接在傳輸所述時鐘脈衝中的任意一個的時鐘傳輸線與所述最後一級的輸出端之間;和下拉開關器件,所述下拉開關器件由所述復位節點處的電壓控制,並連接在所述輸出端與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間。可選地,所述最後一級的輸出單元可包括多個上拉開關器件,所述多個上拉開關器件由所述置位節點處的電壓控制,且並聯連接在傳輸所述時鐘脈衝中的任意一個的時鐘傳輸線與所述最後一級的輸出端之間;和多個下拉開關器件,所述多個下拉開關器件由所述復位節點處的電壓控制,且並聯連接在所述輸出端與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間。
在所述雙向移位寄存器正向輸出掃描脈衝的正向模式中,第一級在所有級中首先輸出相應一個掃描脈衝,所述第一級包括正向掃描控制器,用於基於所述時鐘脈衝中的任意一個和所述起始脈衝使所述第一級的置位節點有效並使所述第一級的復位節點無效;反向掃描控制器,用於基於所述時鐘脈衝中的任意一個和來自下遊級的掃描脈衝使所述第一級的置位節點有效並使所述第一級的復位節點無效;輸出單元,用於基於所述第一級的置位節點處的電壓、所述第一級的復位節點處的電壓以及被提供的任意一個時鐘脈衝來輸出所述相應一個掃描脈衝和去激活電壓中的任意一個;和防止去激活開關器件,由與提供給所述第一級的輸出單元的時鐘脈衝具有不同相位的時鐘脈衝控制,並且防止在提供給所述第一級的輸出單元的時鐘脈衝被施加到所述第一級的輸出單元時所述第一級的復位節點被去激活。所述第一級的正向掃描控制器可包括第一正向開關器件,所述第一正向開關器件由被提供的起始脈衝控制,並連接在傳輸激活電壓的激活傳輸線與第一節點之間;至少一個第二正向開關器件,所述至少一個第二正向開關器件由被提供的任意一個時鐘脈衝控制,並連接在所述第一節點與所述第一級的置位節點之間;和至少一個第三正向開關器件,所述至少一個第三正向開關器件由被提供的起始脈衝控制,並連接在所述第一級的復位節點與第二節點之間,其中,提供給所述第一正向開關器件的起始脈衝和提供給所述第二正向開關器件的時鐘脈衝可彼此同步。所述第一級的防止去激活開關器件可由被提供的任意一個時鐘脈衝控制,並可連接在所述第二節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間,其中,提供給所述第一級的防止去激活開關器件的時鐘脈衝與提供給所述第三正向開關器件的起始脈衝可具有不同的相位。所述第一級的反向掃描控制器可包括第一反向開關器件,所述第一反向開關器件由從下遊級提供的掃描脈衝控制,並連接在傳輸激活電壓的所述激活傳輸線與第三節點之間;至少一個第二反向開關器件,所述至少一個第二反向開關器件由被提供的任意一個時鐘脈衝控制,並連接在所述第三節點與所述第一級的置位節點之間;和至少一個第三反向開關器件,所述至少一個第三反向開關器件由來自下遊級的掃描脈衝控制,並連接在所述第一級的復位節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間,其中,提供給所述第一反向開關器件的掃描脈衝和提供給所述第二反向開關器件的時鐘脈衝可彼此同步。所述第一級還可包括至少一個第一開關器件,所述至少一個第一開關器件由所述第一級的復位節點處的電壓控制,並連接在所述第一級的置位節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間;至少一個第二開關器件,所述至少一個第二開關器件由所述時鐘脈衝中的任意一個控制,並連接在傳輸激活電壓的激活傳輸線與所述第一級的復位節點之間;和至少一個第三開關器件,所述至少一個第三開關器件由所述第一級的置位節點處的電壓控制,並連接在所述第一級的復位節點與所述去激活傳輸線之間。所述第一級的輸出單元可包括上拉開關器件,所述上拉開關器件由所述第一級的置位節點處的電壓控制,並連接在傳輸所述時鐘脈衝中的任意一個的時鐘傳輸線與所述第一級的輸出端之間;和下拉開關器件,所述下拉開關器件由所述第一級的復位節點處的電壓控制,並連接在所述輸出端與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間。可選地,所述第一級的輸出單元可包括多個上拉開關器件,所述多個上拉開關器件由所述第一級的置位節點處的電壓控制,且並聯連接在傳輸所述時鐘脈衝中的任意一個的時鐘傳輸線與所述第一級的輸出端之間;和多個下拉開關器件,所述多個下拉開關器件由所述第一級的復位節點處的電壓控制,且並聯連接在所述輸出端與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間。包括所述第一級和所述最後一級在內的所有級中的每個級還可包括至少一個初始化開關器件,所述至少一個初始化開關器件由外部的初始化信號控制,並連接在相應一個級的置位節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間。根據本發明的另一個方面,提供一種雙向移位寄存器,包括基於起始脈衝和具有不同相位的多個時鐘脈衝正向或反向輸出掃描脈衝的多個級,所述雙向移位寄存器還包括起始選擇器,在所述雙向移位寄存器正向輸出掃描脈衝的正向模式中,所述起始選擇器僅向第一級提供所述起始脈衝,並且在所述雙向移位寄存器反向輸出掃描脈衝的反向模式中,所述起始選擇器僅向最後一級提供所述起始脈衝,其中,在所述正向模式中,所述第一級在所有級中首先輸出相應一個掃描脈衝,其中,在所述反向模式中,所述最後一級在所有級中首先輸出相應一個掃描脈衝。所述起始選擇器可包括正向選擇開關器件,所述正向選擇開關器件由起始選擇信號控制,並連接在傳輸所述起始脈衝的起始傳輸線與所述第一級之間;和反向選擇開關器件,所述反向選擇開關器件由所述起始選擇信號控制,並連接在所述起始傳輸線與所述最後一級之間,其中所述起始選擇信號在所述雙向移位寄存器以所述正向模式驅動時的邏輯和所述起始選擇信號在所述雙向移位寄存器以所述反向模式驅動時的邏輯可彼此相反,其中,所述正向選擇開關器件和所述反向選擇開關器件可以是相反類型的電晶體。所述第一級可包括正向掃描控制器,用於基於所述時鐘脈衝中的任意一個和來自所述正向選擇開關器件的起始脈衝使置位節點有效並使復位節點無效;反向掃描控制器,用於基於所述時鐘脈衝中的任意一個和來自下遊級的掃描脈衝使所述置位節點有效並使所述復位節點無效;和輸出單元,用於基於所述置位節點處的電壓和所述復位節點處的電壓輸出所述相應一個掃描脈衝和去激活電壓中的任意一個。所述第一級的正向掃描控制器可包括第一正向開關器件,所述第一正向開關器件由從所述正向選擇開關器件提供的起始脈衝控制,並連接在傳輸激活電壓的激活傳輸線與第一節點之間;至少一個第二正向開關器件,所述至少一個第二正向開關器件由被提供的任意一個時鐘脈衝控制,並連接在所述第一節點與所述置位節點之間;和至少一個第三正向開關器件,所述至少一個第三正向開關器件由來自所述正向選擇開關器件的起始脈衝控制,並連接在所述復位節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間,其中,提供給所述第一正向開關器件的起始脈衝和提供給所述第二正向開關器件的時鐘脈衝可彼此同步。所述第一級的反向掃描控制器可包括第一反向開關器件,所述第一反向開關器件由從下遊級提供的掃描脈衝控制,並連接在傳輸激活電壓的所述激活傳輸線與第二節點之間;至少一個第二反向開關器件,所述至少一個第二反向開關器件由被提供的任意一個時鐘脈衝控制,並連接在所述第二節點與所述置位節點之間;和至少一個第三反向開關器件,所述至少一個第三反向開關器件由來自下遊級的掃描脈衝控制,並連接在所述復位節點與傳輸去激活電壓的所述去激活傳輸線之間,其中,提供給所述第一反向開關器件的掃描脈衝和提供給所述第二反向開關器件的時鐘脈衝可彼此同步。
所述第一級還可包括至少一個第一開關器件,所述至少一個第一開關器件由所述復位節點處的電壓控制,並連接在所述置位節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間;至少一個第二開關器件,所述至少一個第二開關器件由所述時鐘脈衝中的任意一個控制,並連接在傳輸激活電壓的激活傳輸線與所述復位節點之間;和至少一個第三開關器件,所述至少一個第三開關器件由所述置位節點處的電壓控制,並連接在所述復位節點與所述去激活傳輸線之間。所述第一級的輸出單元可包括上拉開關器件,所述上拉開關器件由所述置位節點處的電壓控制,並連接在傳輸所述時鐘脈衝中的任意一個的時鐘傳輸線與所述第一級的輸出端之間;和下拉開關器件,所述下拉開關器件由所述復位節點處的電壓控制,並連接在所述輸出端與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間。可選地,所述第一級的輸出單元可包括多個上拉開關器件,所述多個上拉開關器件由所述置位節點處的電壓控制,且並聯連接在傳輸所述時鐘脈衝中的任意一個的時鐘傳輸線與所述第一級的輸出端之間;和多個下拉開關器件,所述多個下拉開關器件由所述復位節點處的電壓控制,且並聯連接在所述輸出端與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間。所述最後一級可包括正向掃描控制器,用於基於所述時鐘脈衝中的任意一個和來自上遊級的掃描脈衝使置位節點有效並使復位節點無效;反向掃描控制器,用於基於所述時鐘脈衝中的任意一個和來自所述反向選擇開關器件的起始脈衝使所述置位節點有效並使所述復位節點無效;和輸出單元,用於基於所述置位節點處的電壓和所述復位節點處的電壓輸出所述相應一個掃描脈衝和去激活電壓中的任意一個。所述最後一級的正向掃描控制器可包括第一正向開關器件,所述第一正向開關器件由從上遊級提供的掃描脈衝控制,並連接在傳輸激活電壓的激活傳輸線與第一節點之間;至少一個第二正向開關器件,所述至少一個第二正向開關器件由被提供的任意一個時鐘脈衝控制,並連接在所述第一節點與所述置位節點之間;和至少一個第三正向開關器件,所述至少一個第三正向開關器件由來自上遊級的掃描脈衝控制,並連接在所述復位節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間,其中,提供給所述第一正向開關器件的掃描脈衝和提供給所述第二正向開關器件的時鐘脈衝可彼此同步。所述最後一級的反向掃描控制器可包括第一反向開關器件,所述第一反向開關器件由從所述反向選擇開關器件提供的起始脈衝控制,並連接在傳輸激活電壓的所述激活傳輸線與第二節點之間;至少一個第二反向開關器件,所述至少一個第二反向開關器件由被提供的任意一個時鐘脈衝控制,並連接在所述第二節點與所述置位節點之間;和至少一個第三反向開關器件,所述至少一個第三反向開關器件由來自所述反向選擇開關器件的起始脈衝控制,並連接在所述復位節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間,其中,提供給所述第一反向開關器件的起始脈衝和提供給所述第二反向開關器件的時鐘脈衝可彼此同
止/J/ O所述最後一級還可包括至少一個第一開關器件,所述至少一個第一開關器件由所述復位節點處的電壓控制,並連接在所述置位節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間;至少一個第二開關器件,所述至少一個第二開關器件由所述時鐘脈衝中的任意一個控制,並連接在傳輸激活電壓的激活傳輸線與所述復位節點之間;和至少一個第三開關器件,所述至少一個第三開關器件由所述置位節點處的電壓控制,並連接在所述復位節點與所述去激活傳輸線之間。所述最後一級的輸出單元可包括上拉開關器件,所述上拉開關器件由所述置位節點處的電壓控制,並連接在傳輸所述時鐘脈衝中的任意一個的時鐘傳輸線與所述最後一級的輸出端之間;和下拉開關器件,所述下拉開關器件由所述復位節點處的電壓控制,並連接在所述輸出端與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間。可選地,所述最後一級的輸出單元可包括多個上拉開關器件,所述多個上拉開關器件由所述置位節點處的電壓控制,且並聯連接在傳輸所述時鐘脈衝中的任意一個的時鐘傳輸線與所述最後一級的輸出端之間;和多個下拉開關器件,所述多個下拉開關器件由所述復位節點處的電壓控制,且並聯連接在所述輸出端與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間。應當理解,本發明前面的大致描述和下面的詳細描述都是例示性的和解釋性的,意在對要求保護的本發明提供進一步的解釋。
向本發明提供進一步理解並組成說明書一部分的附解了本發明的實施方式,並與說明書一起用於說明本發明的原理。在附圖中圖1是顯示根據本發明第一個實施方式的雙向移位寄存器的構造的框圖;圖2A是當圖1的雙向移位寄存器以正向模式驅動時提供向/從雙向移位寄存器提供/輸出的各個信號的時序圖;圖2B是當圖1的雙向移位寄存器以反向模式驅動時向/從雙向移位寄存器提供/輸出的各個信號的時序圖;圖3是圖1中第一級的電路圖;圖4是圖1中第二級的電路圖;圖5是圖1中最後一級的電路圖;圖6是顯示包括用於防止去激活(deactivation)的開關器件的第一級的構造的電路圖;圖7是顯示根據本發明第二個實施方式的雙向移位寄存器的構造的框圖;圖8是圖7中第一級的電路圖;圖9是圖7中最後一級的電路圖;圖10是顯示根據本發明第三個實施方式的雙向移位寄存器的構造的框圖;圖11是顯示本發明的第一級的另一構造的電路圖;圖12是顯示本發明的最後一級的另一構造的電路圖;以及圖13和14是圖解本發明的效果的示圖。
具體實施例方式現在將詳細描述本發明的優選實施方式,在附圖中圖解了這些實施方式的一些例子。儘可能地在整個附圖中使用相同的參考標記表示相同或相似的部件。圖1是顯示根據本發明第一個實施方式的雙向移位寄存器的構造的框圖,圖2A是當圖1的雙向移位寄存器以正向模式驅動時向/從雙向移位寄存器提供/輸出的各個信號的時序圖,圖2B是當圖1的雙向移位寄存器以反向模式驅動時向/從雙向移位寄存器提供/輸出的各個信號的時序圖。如圖1中所示,根據本發明第一個實施方式的雙向移位寄存器包括η個級STl到STn0每個級STl到STn在一個幀周期通過其輸出端OT輸出一個掃描脈衝SPl到SPn。每個級STl到STn使用掃描脈衝驅動與其連接的柵極線。此外,每個級STl到STn使用掃描脈衝控制其下遊級以及其上遊級的操作。當移位寄存器以正向模式驅動時,級STl到STn按從第一級STl到最後一級STn的順序輸出掃描脈衝。也就是說,第一級STl輸出第一掃描脈衝SPl,然後第二級ST2輸出第二掃描脈衝SP2,接著第三級ST3輸出第三掃描脈衝SP3,…,最後,最後一級STn輸出第η掃描脈衝SPn。另一方面,當移位寄存器以反向模式驅動時,級STl到STn按從最後一級STn到第一級STl的順序輸出掃描脈衝·。也就是說,最後一級STn輸出第η掃描脈衝SPn,然後第(η-1)級輸出第(η-1)掃描脈衝,接著第(η-2)級輸出第(η_2)掃描脈衝,…,最後,第一級STl輸出第一掃描脈衝SPl。從級STl到STn輸出的掃描脈衝SPl到SPn依次提供給顯示裝置(例如,液晶顯示裝置、發光二極體顯示裝置等)的η條柵極線,以依次掃描η條柵極線。此外,從每個級STl到STn輸出的掃描脈衝僅提供給上遊級、提供給上遊級以及下遊級、或者僅提供給下遊級。例如,從第m級(其中m是小於η的自然數)輸出的掃描脈衝可提供給第m條柵極線、第(m-p)級(其中P是小於m的自然數)以及第(m+q)級(其中q是自然數)。其中,m是小於η的自然數,且第m級是指η個級中的任意一個。圖1圖解了來自第m級的掃描脈衝提供給第(m-Ι)級和第(m+1)級的一個例子。此移位寄存器可內置在顯示裝置中。也就是說,顯示裝置包括顯示面板,顯示面板具有用於顯示圖像的顯示區域和包圍顯示區域的非顯示區域,移位寄存器內置在非顯示區域中。向以這種方式構造的移位寄存器的每個級STl到STn提供彼此異相地依次循環輸出的第一到第四時鐘脈衝CLKl到CLK4中的至少一個、激活電壓VGL以及去激活電壓VGH。另一方面,除上面的電壓和時鐘脈衝之外,還向級STl到STn之中的第一級STl和最後一級STn進一步提供起始脈衝Vst。圖1圖解了向每個級STl到STn提供激活電壓VGL、去激活電壓VGH和具有不同相位的三個時鐘脈衝。其中,還向這些級STl到STn之中的第一級STl和最後一級STn的每一個進一步提供起始脈衝Vst。激活電壓VGL用於激活每個級STl到STn的置位節點Q和復位節點QB,而去激活電壓VGH用於使每個級STl到STn的置位節點Q、復位節點QB以及輸出端OT去激活。其中,當激活任意一個節點時,通過柵極與此節點連接的開關器件導通。相反,當使任意一個節點去激活時,通過柵極與此節點連接的開關器件關斷。激活電壓VGL和去激活電壓VGH具有相反的極性。也就是說,根據所使用的開關器件的類型,激活電壓VGL可以為正,去激活電壓VGH可以為負;相反,激活電壓VGL可以為負,去激活電壓VGH可以為正。例如,在每個級STl到STn中使用的開關器件由N型電晶體組成時,激活電壓VGL為正,去激活電壓VGH為負。相反,在每個級STl到STn中使用的開關器件由P型電晶體組成時,激活電壓VGL為負,去激活電壓VGH為正。激活電壓VGL和去激活電壓VGH均為直流(DC)電壓,如圖2A和2B中所示。第一到第四時鐘脈衝CLKl到CLK4的每個都是周期性地具有激活電壓和去激活電壓的脈衝信號。其中第一到第四時鐘脈衝CLKl到CLK4的每個保持在激活電壓的持續時間具有一個水平周期的長度。一個水平周期的長度是驅動一條柵極線的時間。當每個時鐘脈衝CLKl到CLK4保持在激活電壓時,被提供有此時鐘脈衝的開關器件導通。相反,當每個時鐘脈衝CLKl到CLK4保持在去激活電壓時,被提供有此時鐘脈衝的開關器件關斷。同樣地,根據所使用的開關器件的類型,每個時鐘脈衝的激活電壓可以為正,每個時鐘脈衝的去激活電壓可以為負;相反,每個時鐘脈衝的激活電壓可以為負,每個時鐘脈衝的去激活電壓可以為正。例如,假定圖2A和2B中每個時鐘脈衝CLKl到CLK4的激活狀態設為負的低電壓,則開關器件將由P型電晶體組成。當移位寄存器以正向模式驅動時,第一到第四時鐘脈衝CLKl到CLK4按第四時鐘脈衝CLK4、第一時鐘脈衝CLK1、第二時鐘脈衝CLK2和第三時鐘脈衝CLK3的順序依次循環地輸出並提供給移位寄存器,如圖2A中所示。相反,當移位寄存器以反向模式驅動時,第一到第四時鐘脈衝CLKl到CLK4按第一時鐘脈衝CLK1、第四時鐘脈衝CLK4、第三時鐘脈衝CLK3和第二時鐘脈衝CLK2的順序依次循環地輸出並提供給移位寄存器,如圖2B中所示。在相鄰周期中輸出的時鐘脈衝之一在自另一時鐘脈衝延遲一個時鐘脈衝的長度(即一個水平周期)之後輸出。例如,在圖2A中,第一時鐘脈衝CLKl晚於第四時鐘脈衝CLK4輸出。詳細地說,第一時鐘脈衝CLKl在自第四時鐘脈衝CLK4延遲與一個水平周期的長度對應的時間之後輸出。儘管在本發明中為了示例的目的使用具有不同相位的四種時鐘脈衝,但可使用任意數量的種類的時鐘脈衝,只要它們為兩個或更多個就行。另一方面,第一到第四時鐘脈衝CLKl到CLK4可以以如下方式輸出,即它們彼此重疊。也就是說,彼此相鄰地輸出的第四時鐘脈衝CLK4和第一時鐘脈衝CLKl的有效持續時間可彼此部分地重疊。如圖1中所示,每個級STl到STn接收第一到第四時鐘脈衝CLKl到CLK4之中的具有不同相位的三個時鐘脈衝,並輸出任意一個接收的時鐘脈衝作為掃描脈衝。例如第(4m+l)級可使用第一時鐘脈衝CLKl輸出掃描脈衝,第(4m+2)級可使用第二時鐘脈衝CLK2輸出掃描脈衝,第(4m+3)級可使用第三時鐘脈衝CLK3輸出掃描脈衝,第(4m+4)級可使用第四時鐘脈衝CLK4輸出掃描脈衝。此外,每個級STl到STn使用上述三個時鐘脈衝中的另外兩個控制其置位節點Q和復位節點QB的電壓狀態。例如,第(4m+l)級使用第四和第三時鐘脈衝CLK4和CLK3控制其置位節點Q和復位節點QB的電壓狀態,第(4m+2)級使用第一和第四時鐘脈衝CLKl和CLK4控制其置位節點Q和復位節點QB的電壓狀態,第(4m+3)級使用第二和第一時鐘脈衝CLK2和CLKl控制其置位節點Q和復位節點QB的電壓狀態,第(4m+4)級使用第三和第二時鐘脈衝CLK3和CLK2控制其置位節點Q和復位節點QB的電壓狀態。如圖1中所示,響應於來自第(m-Ι)級的掃描脈衝來置位第m級。例外的是,因為第一級STl上遊沒有級,所以響應於來自時序控制器(未示出)的起始脈衝Vst來置位第一級STl。此時,來自時序控制器的起始脈衝Vst還提供給最後一級STn,以復位最後一級STn。
之後,將詳細描述每個級STl到STn的電路構造。圖3是圖1中第一級STl的電路圖。如圖3中所示,第一級STl包括正向掃描控制器FSC、反向掃描控制器RSC和輸出單元0B。此外,第一級STl可進一步包括串聯連接的兩個第一開關器件Tl、串聯連接的兩個第二開關器件T2、串聯連接的兩個第三開關器件T3、以及升壓電容器BC。正向掃描控制器FSC基於時鐘脈衝CLKl到CLK4中的任意一個和起始脈衝Vst使置位節點Q有效並使復位節點QB無效。為此,第一級STl的正向掃描控制器FSC包括第一正向開關器件TF1、串聯連接的兩個第二正向開關器件TF2、以及串聯連接的兩個第三正向開關器件TF3。第一正向開關器件TFl由被提供的起始脈衝Vst控制並連接在傳輸激活電壓VGL的激活傳輸線(activation transfer line)與第一節點nl之間。第二正向開關器件TF2由被提供的時鐘脈衝CLKl到CLK4中的任意一個控制並串聯連接在第一節點nl與置位節點Q之間。例如,第一級STl的第二正向開關器件TF2響應於第四時鐘脈衝CLK4使第一節點η I與置位節點Q相互連接。第三正向開關器件TF3由起始脈衝Vst控制並串聯連接在復位節點QB與去激活傳輸線之間。其中,去激活傳輸線傳輸上述的去激活電壓VGH。其中,當移位寄存器以正向模式驅動時,提供給第一正向開關器件TFl的起始脈衝Vst和提供給第二正向開關器件TF2的第四時鐘脈衝CLK4彼此同步。結果,第一到第三正向開關器件TFl到TF3在同一周期中全部同時導通。然而,當移位寄存器以反向模式驅動時,提供給第一正向開關器件TFl的起始脈衝Vst和提供給第二正向開關器件TF2的第四時鐘脈衝CLK4彼此不同步 。反向掃描控制器RSC基於時鐘脈衝CLKl到CLK4中的任意一個和來自下遊級的掃描脈衝使置位節點Q有效並使復位節點QB無效。為此,第一級STl的反向掃描控制器RSC包括第一反向開關器件TR1、串聯連接的兩個第二反向開關器件TR2、以及串聯連接的兩個第三反向開關器件TR3。第一反向開關器件TRl由從下遊級提供的掃描脈衝控制並連接在激活傳輸線與第二節點η2之間。例如,第一級STl的第一反向開關器件TRl響應於來自第二級ST2的第二掃描脈衝SP2使激活傳輸線與第二節點η2相互連接。其中,激活傳輸線傳輸上述的激活電壓VGL。第二反向開關器件TR2由被提供的時鐘脈衝CLKl到CLK4中的任意一個控制並串聯連接在第二節點η2與置位節點Q之間。例如,第一級STl的第二反向開關器件TR2響應於第二時鐘脈衝CLK2使第二節點η2與置位節點Q相互連接。第三反向開關器件TR3由來自下遊級的掃描脈衝控制並串聯連接在復位節點QB與去激活傳輸線之間。例如,第一級STl的第三反向開關器件TR3響應於來自第二級ST2的第二掃描脈衝SP2使復位節點QB與去激活傳輸線相互連接。其中,提供給第一反向開關器件TRl的第二掃描脈衝SP2和提供給第二反向開關器件TR2的第二時鐘脈衝CLK2彼此同步。結果,第一到第三反向開關器件TRl到TR3在同一周期中全部同時導通。第一開關器件Tl由復位節點QB處的電壓控制並串聯連接在置位節點Q與去激活傳輸線之間。第二開關器件T2由時鐘脈衝CLKl到CLK4中的任意一個控制並串聯連接在激活傳輸線與復位節點QB之間。例如,第一級STl的第二開關器件T2響應於第三時鐘脈衝CLK3使激活傳輸線與復位節點QB相互連接。第三開關器件T3由置位節點Q處的電壓控制並串聯連接在復位節點QB與去激活傳輸線之間。輸出單元OB基於置位節點Q和復位節點QB處的電壓輸出相應的掃描脈衝和去激活電壓VGH中的任意一個。為此,第一級STl的輸出單元OB包括上拉開關器件Tpu和下拉開關器件TpcL上拉開關器件Tpu由置位節點Q處的電壓控制並連接在傳輸時鐘脈衝CLKl到CLK4中任意一個的時鐘傳輸線與第一級STl的輸出端OT之間。例如,第一級STl的上拉開關器件Tpu響應於置位節點Q處的電壓,輸出第一時鐘脈衝CLKl作為第一掃描脈衝SPl。此第一掃描脈衝SPl通過第一級STl的輸出端OT輸出。下拉開關器件Tpd由復位節點QB處的電壓控制並連接在輸出端OT與去激活傳輸線之間。圖4是圖1中第二級ST2的電路圖。如圖4中所示,第二級ST2也包括正向掃描控制器FSC、反向掃描控制器RSC和輸出單元0B。此外,第二級ST2可進一步包括串聯連接的兩個第一開關器件Tl、串聯連接的兩個第二開關器件TF2、串聯連接的兩個第三開關器件TF3、以及升壓電容器BC。第二到第(η-1)級中的每個的構造大致與上述圖3的第一級STl的相同。例外的是,向第二到第(η-1)級中的每個的第一正向開關器件TFl和第三正向開關器件TF3提供來自上遊級的掃描脈衝,而不是起始脈衝Vst。例如,如圖4中所示,向第二級的第一正向開關器件TFl和第三正向開關器件TF3提供來自第一級STl的第一掃描脈衝SPl。此外,以圖1中所示的方式施加提供給第二到第(η-1)級中的每個的三個時鐘脈衝。圖5是圖1中最後一級STn的電路圖。如圖5中所示,最後一級STn也包括正向掃描控制器FSC、反向掃描控制器RSC和輸出單元0B。此外,最後一級STn可進一步包括串聯連接的兩個第一開關器件Tl、串聯連接的兩個第二開關器件T2、串聯連接的兩個第三開關器件T3、以及升壓電容器BC。最後一級STn的構造大致與上述圖4的第二級ST2的相同。例外的是,向最後一級STn的第一反向開關器件TRl提供來自時序控制器的起始脈衝Vst,而不是來自下遊級的掃描脈衝。此外,當移位寄存器以正向模式驅動時,提供給第一反向開關器件TRl的起始脈衝Vst和提供給第二反向開關器件TR2的第一時鐘脈衝CLKl彼此不同步。此外,以如圖1中所示的方式施加提供給最後一級STn的三個時鐘脈衝。具體來說,最後一級STn的第三反向開關器件TR3連接在復位節點QB與第三節點n3之間,最後一級STn進一步包括用於防止去激活的開關器件NAT。防止去激活開關器件NAT由與提供給輸出單元OB的時鐘脈衝具有不同相位的時鐘脈衝控制,並防止復位節點QB在提供給輸出單元OB的時鐘脈衝被施加到輸出單元OB時被去激活。為此,防止去激活開關器件NAT由時鐘脈衝CLKl到CLK4中的任意一個控制並連接第三節點n3與去激活傳輸線之間。
也就是說,如圖5中所示,防止去激活開關器件NAT連接在第三反向開關器件TR3與去激活傳輸線之間,從而當第三反向開關器件TR3由起始脈衝Vst導通時,可防止去激活電壓VGH通過導通的第三反向開關器件TR3施加到復位節點QB,由此當移位寄存器以正向模式驅動時防止在每一幀的初始周期PO中最後一級STn的置位節點Q保持浮置。假定不存在防止去激活開關器件NAT,則最後一級STn的第三反向開關器件TR3由起始脈衝Vst導通,從而復位節點QB保持在去激活電壓VGH,由此致使通過柵極與去激活的復位節點QB連接的第一開關器件Tl和下拉開關器件Tpd關斷。結果,最後一級STn的置位節點Q浮置。也就是說,因為當移位寄存器以正向模式驅動時,在初始周期PO中只有起始脈衝Vst和與其同步的第四時鐘脈衝CLK4保持在激活電壓VGL,所以通過源極(或漏極)與置位節點Q連接的第一到第三正向開關器件TFl到TF3、第二反向開關器件TR2和上拉開關器件Tpu保持關斷。此時,如果第三反向開關器件TR3導通,則甚至通過源極(或漏極)與置位節點Q連接的第一開關器件Tl和下拉開關器件Tpd也關斷。結果,最後一級STn的置位節點Q浮置。此外,在初始周期PO中,如果向設置於最後一級STn的輸出單元OB中的上拉開關器件Tpu提供第四時鐘脈衝CLK4,則浮置的置位節點Q處的電壓可被激活,即,此電壓由於上拉開關器件Tpu的寄生電容器的耦合現象而下降。當第四時鐘脈衝CLK4周期性地具有激活電壓VGL時,置位節點Q處的電壓逐漸下降到可導通上拉開關器件Tpu的電壓,由此使上拉開關器件Tpu導通。因此,儘管當前周期不是最後一級STn的輸出周期,也可從最後一級STn產生輸出或掃描脈衝。換句話說,會產生下述問題,即在每一巾貞從最後一級STn輸出多個掃描脈衝。結果,與最後一級STn的輸出端OT連接的最後一條柵極線可被周期性驅動,由此致使與此柵極線連接的像素以比其他像素高的亮度發光。具體來說,當向具有發光元件的全部像素提供對應於黑色的數據時,會產生與端線(第η條柵極線)連接的像素變得比與其他柵極線連接的像素亮的端線變亮現象。該現象在高溫時(上拉開關器件Tpu的閾值電壓在高溫下易於變化)會更加顯著。因此,在本發明中,通過設置於最後一級STn中的防止去激活開關器件NAT防止在初始周期PO中第三反向開關器件TR3與去激活傳輸線連接,可避免上述問題。也就是說,通過與提供給最後一級STn的輸出單元OB的第四時鐘脈衝CLK4不同步的另一時鐘脈衝,導通防止去激活開關器件N AT。結果,即使第三反向開關器件TR3在第四時鐘脈衝CLK4保持在激活電壓VGL的初始周期PO中導通,防止去激活開關器件NAT仍保持關斷,由此防止最後一級STn的置位節點Q浮置。只要置位節點Q以這種方式不浮置,就不會發生上述的耦合現象,由此可防止最後一級STn的多重輸出。圖5圖解了向防止去激活開關器件NAT的柵極施加第一時鐘脈衝CLKl的一個例子。作為另一個例子,代替第一時鐘脈衝CLK1,可施加第二時鐘脈衝CLK2或第三時鐘脈衝CLK3。然而,當移位寄存器以反向模式驅動時,為了使最後一級STn的復位節點QB去激活,優選的是向防止去激活開關器件NAT的柵極施加在反向驅動中與起始脈衝Vst同步的時鐘脈衝。例如,因為如圖2B中所示在反向驅動中起始脈衝Vst和第一時鐘脈衝CLKl彼此同步,所以優選地向防止去激活開關器件NAT的柵極施加第一時鐘脈衝CLKl。另一方面,根據本發明第一個實施方式的多個級中的第一級STl也可進一步包括上述的防止去激活開關器件NAT。圖6是顯示包括用於防止去激活的開關器件的第一級STl的構造的電路圖。
如圖6中所示,第一級STl的第三正向開關器件TF3連接在復位節點QB與第三節點π3之間,第一級STl進一步包括用於防止去激活的開關器件NAT。防止去激活開關器件NAT由與提供給輸出單元OB的時鐘脈衝具有不同相位的時鐘脈衝控制,並防止復位節點OB在提供給輸出單元OB的時鐘脈衝被施加到輸出單元OB時被去激活。為此,防止去激活開關器件NAT由時鐘脈衝CLKl到CLK4中的任意一個控制並連接在第三節點n3與去激活傳輸線之間。因此,在本發明中,通過設置於第一級STl中的防止去激活開關器件NAT防止當移位寄存器以反向模式驅動時在初始周期PO中第三正向開關器件TF3與去激活傳輸線連接,可避免上述問題。也就是說,通過與提供給第一級STl的輸出單元OB的第一時鐘脈衝CLKl不同步的另一時鐘脈衝,導通防止去激活開關器件NAT。結果,即使第三正向開關器件TF3在第一時鐘脈衝CLKl保持在激活電壓VGL的初始周期PO中導通,防止去激活開關器件NAT仍保持關斷,由此防止第一級STl的置位節點Q浮置。只要置位節點Q以這種方式不浮置,就不會發生上述的耦合現象,由此可防止第一級STl的多重輸出。圖6圖解了向防止去激活開關器件NAT的柵極施加第四時鐘脈衝CLK4的一個例子。作為另一個例子,代替第四時鐘脈衝CLK4,可施加第二時鐘脈衝CLK2或第三時鐘脈衝CLK3。然而,當移位寄存器以正向模式驅動時,為了使第一級STl的復位節點QB去激活,優選的是向防止去激活開關器件NAT的柵極施加在正向驅動中與起始脈衝Vst同步的時鐘脈衝。例如,因為如圖2A中所示在正向驅動中起始脈衝Vst和第四時鐘脈衝CLK4彼此同步,所以優選地向防止去激活開關器件NAT的柵極施加第四時鐘脈衝CLK4。之後將參照圖2A和圖3到5描述以這種方式配置的根據本發明第一個實施方式的多個級的操作。初始周期PO首先,將參照圖2A和3描述第一級STl在初始周期PO中的操作。在初始周期PO中,起始脈衝Vst和第四時鐘脈衝CLK4保持在激活電壓VGL,如圖2A中所示。起始脈衝Vst提供給第一級STl的第一正向開關器件TFl的柵極和第一級STl的第三正向開關器件TF3的每個柵極。此外,第四時鐘脈衝CLK4提供給第一級STl的第二正向開關器件TF2的每個柵極。因此,第一到第三正向開關器件TFl到TF3導通。然後,激活電壓VGL通過導通的第一和第二正向開關器件TFl和TF2提供給置位節點Q。結果,通過柵極與激活的置位節點Q連接的上拉開關器件Tpu和第三開關器件T3導通。此外,去激活電壓VGH通過導通的第三正向開關器件TF3和第三開關器件T3提供給復位節點QB。結果,通過柵極與去激活的復位節點QB連接的下拉開關器件Tpd和第一開關器件Tl關斷。另一方面,將參照圖2A和5描述最後一級STn在初始周期PO中的操作。在初始周期PO中,起始脈衝Vst和第四時鐘脈衝CLK4保持在激活電壓VGL,如圖2A中所示。起始脈衝Vst提供給最後一級STn的第一反向開關器件TRl的柵極和最後一級STn的第三反向開關器件TR3的每個柵極。 此外,第四時鐘脈衝CLK4提供給最後一級STn的上拉開關器件Tpu的源極(或漏極)。因此,第一和第三反向開關器件TRl和TR3導通。然而,在初始周期PO中保持在去激活電壓VGH的第一時鐘脈衝CLKl提供給防止去激活開關器件NAT的柵極,從而防止去激活開關器件NAT保持關斷。因而,儘管第三反向開關器件TR3導通,但最後一級STn的復位節點QB通過保持關斷的防止去激活開關器件NAT而保持在激活電壓VGL。結果,通過柵極與激活的復位節點QB連接的下拉開關器件Tpd和第一開關器件Tl保持導通。此外,因為第一開關器件Tl保持導通,所以置位節點Q和去激活傳輸線通過導通的第一開關器件Tl相互連接。因此,可防止最後一級STn的置位節點Q浮置。另一方面,在第一級STl進一步包括如圖6中所示的防止去激活開關器件NAT的情形中,上述第四時鐘脈衝CLK4還被提供給第一級STl的防止去激活開關器件NAT的柵極。結果,在初始周期PO中,防止去激活開關器件NAT導通,從而第一級STl的復位節點QB可被正常地去激活。第一周期Pl接下來,將參照圖2A和3描述第一級STl在第一周期Pl中的操作。在第一周期Pl中,第一時鐘脈衝CLKl保持在激活電壓VGL,如圖2A中所示。另一方面,在第一周期Pl中,起始脈衝Vst和第四時鐘脈衝CLK4保持在去激活電壓VGH,由此使第一級STl的被提供有起始脈衝Vst和第四時鐘脈衝CLK4的開關器件關斷。結果,在第一周期Pl中,第一級STl的置位節點Q保持浮置。第一時鐘脈衝CLKl提供給第一級STl的上拉開關器件Tpu的源極(或漏極)。因此,浮置的置位節點Q處的電壓通過升壓電容器BC和自舉(bootstrapping)現象而放大。然後,與置位節點Q連接的上拉開關器件Tpu輸出第一時鐘脈衝CLKl作為第一掃描脈衝SPl。此第一掃描脈衝SPl通過第一級STl的輸出端OT提供給第一柵極線和第二級ST2。也就是說,如圖4中所示,第一掃描脈衝SPl提供給設置於第二級ST2中的第一正向開關器件TFl和第三正向開關器件TF3。結果,以與第一級STl在初始周期PO中的操作相同的方式執行第二級ST2在第一周期Pl中的操作。第二周期P2接下來,將參照圖2A和3描述第一級STl在第二周期P2中的操作。在第二周期P2中,第二時鐘脈衝CLK2保持在激活電壓VGL,如圖2A中所示。此夕卜,以與第一級STl在第一周期Pl中的操作相同的方式執行被提供有第二時鐘脈衝CLK2的第二級ST2的操作。結果,在第二周期P2中,從第二級ST2輸出的第二掃描脈衝SP2也保持在激活電壓VGL。第二時鐘脈衝CLK2和第二掃描脈衝SP2提供給第一級ST1。詳細地說,第二時鐘脈衝CLK2提供給第二反向開關器件TR2的每個柵極,第二掃描脈衝SP2提供給第一反向開關器件TRl的柵極和第三反向開關器件TR3的每個柵極。因此,第一到第三反向開關器件TRl到TR3導通。然後,激活電壓VGL通過導通的第一和第二反向開關器件TRl和TR2提供給置位節點Q。結果,通過柵極與激活的置位節點Q連接的上拉開關器件Tpu和第三開關器件T3導通。此外,激活電壓VGH通過導通的第三反向開關器件TR3和第三開關器件T3提供給復位節點QB。結果,通過柵極與去激活的復位節點QB連接的下拉開關器件Tpd和第一開關器件Tl關斷。也就是說,在第二周期P2中,第一級STl重複在初始周期PO中的上述操作。第三周期P3接下來,將參照圖2和3描述第一級STl在第三周期P3中的操作。在第三周期P3中,第三時鐘脈衝CLK3保持在激活電壓VGL,如圖2A中所示。此外,以與第一級STl在第一周期Pl中的上述操作相同的方式執行被提供有第三時鐘脈衝CLK3的第三級ST3的操作。結果,在第三周期P3中,從第三級ST3輸出的第三掃描脈衝SP3也保持在激活電壓VGL。第三時鐘脈衝CLK3提供給設置於第一級STl中的第二開關器件T2的每個柵極。因此,第二開關器件T2導通,激活電壓VGL通過導通的第二開關器件T2提供給復位節點QB。結果,通過柵極與激活的復位節點QB連接的下拉開關器件Tpd和第一開關器件Tl導通。然後,去激活電壓VGH通過導通的第一開關器件Tl提供給置位節點Q,從而使置位節點Q去激活。結果,通過柵極與去激活的置位節點Q連接的上拉開關器件Tpu和第三開關器件T3關斷。另一方面,通過導通的下拉開關器件Tpd在第一級STl的輸出端OT輸出去激活電壓 VGH。以這種方式,所有的級在依次經歷初始周期PO、第一周期Pl和第三周期P3的同時執行置位操作、輸出操作和復位操作。在每個級STl到STn的輸出操作中輸出相應的掃描脈衝。另一方面,當移位寄存器以反向模式驅動時,向所有的級提供如圖2B中所示的時鐘脈衝。除了級以正向操作的相反順序操作之外,以與上述正向操作大致相同的方式執行此反向操作。此外,在反向操作的初始周期PO中,第一級STl的防止去激活開關器件NAT進行操作以防止第一級STl的多重輸出。圖7是顯示根據本發明第二個實施方式的雙向移位寄存器的構造的框圖。如圖7中所示,根據本發明第二個實施方式的雙向移位寄存器包括η個級STl到STn和起始選擇器SSB。每個級STl到STn在一個幀周期通過其輸出端OT輸出一個掃描脈衝SPl到SPn。每個級STl到STn使用掃描脈衝驅動與其連接的柵極線。此外,每個級STl到STn使用掃描脈衝控制其下遊級以及其上遊級的操作。當移位寄存器以正向模式驅動時,級STl到STn按從第一級STl到最後一級STn的順序輸出掃描脈衝。也就是說,第一級STl輸出第一掃描脈衝SPl,然後第二級ST2輸出第二掃描脈衝SP2,接著第三級ST3輸出第三掃描脈衝SP3,…,最後,最後一級STn輸出第η掃描脈衝SPn。另一方面,當移位寄存器以反向模式驅動時,級STl到STn按從最後一級STn到第一級STl的順序輸出掃描脈衝。也就是說,最後一級STn輸出第η掃描脈衝SPn,然後第(η-1)級輸出第(η-1)掃描脈衝,接著第(η-2)級輸出第(η_2)掃描脈衝,…,最後,第一級STl輸出第一掃描脈衝SPl。 也就是說,根據本發明第二個實施方式的移位寄存器中設置的級的構造與上述圖I的移位寄存器中設置的級的構造相同。另一方面,起始選擇器SSB在移位寄存器正向輸出掃描脈衝的正向模式中僅向第一級STl提供起始脈衝Vst,在移位寄存器反向輸出掃描脈衝的反向模式中僅向最後一級STn提供起始脈衝Vst。其中,當移位寄存器以正向模式驅動時,第一級STl在所有級中首先輸出相應的掃描脈衝,而當移位寄存器以反向模式驅動時,最後一級STn在所有級中首先輸出相應的掃描脈衝。起始選擇器SSB包括正向選擇開關器件TFS和反向選擇開關器件TRS。正向選擇開關器件TFS由起始選擇信號SS控制並連接在傳輸起始脈衝Vst的起始傳輸線與第一級STl之間。反向選擇開關器件TRS由起始選擇信號SS控制並連接在起始傳輸線與最後一級STn之間。其中,起始選擇信號SS在移位寄存器以正向模式驅動時的邏輯和起始選擇信號SS在移位寄存器以反向模式驅動時的邏輯彼此相反。在這一點上,正向選擇開關器件TFS和反向選擇開關器件TRS由相反類型的電晶體組成。例如,起始選擇信號SS在外部控制之下可保持在激活電壓VGL或去激活電壓VGH。在如圖7中所示,正向選擇開關器件TFS為P型電晶體,而反向選擇開關器件TRS為N型電晶體的情形中,當起始選擇信號SS保持在激活電壓VGL時,正向選擇開關器件TFS導通,而反向選擇開關器件TRS關斷。相反,當起始選擇信號SS保持在去激活電壓VGH時,正向選擇開關器件TFS關斷,而反向選擇開關器件TRS導通。這樣,起始脈衝Vst可選擇性地傳輸給第一級STl和最後一級STn。也就是說,當移位寄存器以正向模式驅動時,起始脈衝Vst提供給第一級ST1,而不提供給最後一級STn ;而當移位寄存器以反向模式驅動時,起始脈衝Vst不提供給第一級ST1,而是提供給最後一級STn。因此,根據本發明的第二個實施方式,無需如上述第一個實施方式中一樣在第一級STl和最後一級STn中安裝防止去激活開關器件NAT,就可防止第一和最後一級STl和STn的多重輸出。圖8是圖7中第一級STl的電路圖。如圖8中所示,第一級STl的電路構造大致與上面參照圖3描述的第一個實施方式的第一級STl的相同。例外的是,向圖8中所示的第一級STl的第一正向開關器件TFl和第三正向開關器件TF3提供由正向選擇開關器件TFS切換的起始脈衝Vst。當然,只有當通過起始選擇信號SS導通此正向選擇開關器件TFS時,起始脈衝Vst才提供到上述第一正向開關器件TFl和第三正向開關器件TF3。其中,起始選擇信號SS可在輸出時序上與起始脈衝Vst同步。在這種情形中,起始選擇信號SS保持在激活電壓VGL的時間可比起始脈衝Vst長。結果,可以有足夠時間將起始脈衝Vst提供給第一級ST1。可選擇地,可稍微早於起始脈衝Vst輸出起始選擇信號SS。在這種情形中,起始選擇信號SS保持在激活電壓VGL的時間可比起始脈衝Vst長。圖9是圖7中最後一級STn的電路圖。如圖9中所示,最後一級STn的電路構造大致與上面參照圖5描述的第一個實施方式的最後一級STn的相同。例外的是,圖9中所示的最後一級STn不包括防止去激活開關器件NAT。也就是說,如圖9中所示,第三反向開關器件TR3直接與去激活傳輸線連接。此外,向圖9中所示的最後一級STn的第一反向開關器件TRl和第三反向開關器件TR3提供由反向選擇開關器件TRS切換的起始脈衝Vst。當然,只有當通過起始選擇信號SS導通此反向選擇開關器件TRS時,起始脈衝Vst才提供到上述第一反向開關器件TRl和第三反向開關器件TR3。其中,起始選擇信號SS可在輸出時序上與起始脈衝Vst同步。在這種情形中,起始選擇信號SS保持在去激活電壓VGH的時間可比起始脈衝Vst長。結果,可以有足夠時間將起始脈衝Vst提供給最後一級STn。可選擇地,可稍微早於起始脈衝Vst輸出起始選擇信號SS。在這種情形中,起始選擇信號SS保持在去激活電壓VGH的時間可比起始脈衝Vst長。如圖8和9中所示,當移位寄存器以正向模式驅動時,起始選擇信號SS保持在低邏輯,即激活電壓VGL。此時,正向選擇開關器件TFS導通,而反向選擇開關器件TRS關斷。因此,當移位寄存器以正向模式驅動時,最後一級STn的第三反向開關器件TR3關斷,由此防止最後一級STn的多重輸出。相反,當移位寄存器以反向模式驅動時,起始選擇信號SS保持在高邏輯,即去激活電壓VGH。此時,正向選擇開關器件TFS關斷,而反向選擇開關器件TRS導通。因此,當移位寄存器以反向模式驅動時,第一級STl的第三正向開關器件TF3關斷,由此防止第一級STl的多重輸出。另一方面,在另一個實施方式中,可向正向選擇開關器件TFS的柵極和反向選擇開關器件TRS的柵極提供不同的選擇信號,下文將參照圖10更詳細地進行描述。圖10是顯示根據本發明第三個實施方式的雙向移位寄存器的構造的框圖。如圖10中所示,根據本發明第三個實施方式的雙向移位寄存器包括多個級STl到STn和起始選擇器SSB。第三個實施方式中的級STl到STn與上述第二個實施方式中的級STl到STn相同。在第三個實施方式中,起始選擇器SSB包括由P型電晶體組成的正向選擇開關器件TFS和反向選擇開關器件TRS。如圖10中所示,向正向選擇開關器件TFS的柵極施加正向選擇信號FSS,而向反向選擇開關器件TRS的柵極施加反向選擇信號RSS。當移位寄存器以正向模式驅動時,正向選擇信號FSS保持在激活電壓VGL ;當移位寄存器以反向模式驅動時,正向選擇信號FSS保持在去激活電壓VGH。相反,當移位寄存器以正向模式驅動時,反向選擇信號RSS保持在去激活電壓VGH ;當移位寄存器以反向模式驅動時,反向選擇信號RSS保持在激活電壓VGL。以這種方式,正向選擇信號FSS為反向選擇信號RSS的反轉版本。結果,在正向驅動中,正向選擇信號FSS有效而反向選擇信號RSS無效,從而正向選擇開關器件TFS導通而反向選擇開關器件TRS關斷。相反,在反向驅動中,正向選擇信號FSS無效而反向選擇信號RSS有效,從而正向選擇開關器件TFS關斷而反向選擇開關器件TRS導通。圖11是顯示本發明的第一級STl的另一構造的電路圖。圖11中所示的第一級STl的電路構造大致與圖3中所示的第一級STl的構造相同。例外的是,圖11的第一級STl進一步包括串聯連接的兩個初始化開關器件TIN。這些初始化開關器件TIN通過來自時序控制器的初始化信號QRST導通,以向置位節點Q傳輸去激活電壓VGH。為此,初始化開關器件TIN由初始化信號QRST控制並連接在置位節點Q與去激活傳輸線之間。僅當移位寄存器被初始驅動時,初始化信號QRST才提供給初始化開關器件TIN。在施加起始脈衝Vst之前,初始化信號QRST保持在激活電壓VGL。結果,在從施加電力給顯示裝置直到輸出起始脈衝Vst為止的時間段中,初始化開關器件TIN保持導通。此外,圖11的第一級STl的輸出單元OB中的上拉開關器件Tpu包括多個上拉開關器件。例如,上拉開關器件可以是四個且可以並聯連接。此外,圖11的第一級STl的輸出單元OB中的下拉開關器件Tpd包括多個下拉開關器件。例如,下拉開關器件可以是兩個且可以並聯連接。也就是說,每個上拉開關器件Tpu和下拉開關器件Tpd在面積上設為比每個其他開關器件大,以保證掃描脈衝的穩定輸出。換句話說,通過以上述方式並聯安裝多個上拉開關器件或下拉開關器件,上拉開關器件Tpu或下拉開關器件Tpd的面積可以增大。此外,在圖11中,第一正向開關器件TFl和第二正向開關器件TF2共同連接到一個第一節點nl。此外,第一反向開關器件TRl和第二反向開關器件TR2也共同連接到這一個第一節點nl。以大致與圖3的第一級STl相同的方式執行圖11中所示的第一級STl的操作。另一方面,圖11中所示的級的電路構造也可適用於圖1中所示的第二到第(n-1)級。例外的是,以圖1中所示的方式向每個級STl到STn提供時鐘脈衝。另一方面,可在圖11中的第三正向開關器件TF3與去激活傳輸線之間進一步安裝防止去激活開關器件NAT,如圖6中所示。此外,圖11中所示的級的構造可適用於圖1中所示的最後一級STn。在這種情形中,如上所述必須進一步設置防止去激活開關器件NAT,下文將參照圖12進行詳細描述。圖12是顯示本發明的最後一級STn的另一構造的電路圖。如圖中所示,用於防止去激活的開關器件NAT連接在第三反向開關器件TR3與去激活傳輸線之間。其他構造與圖11中所示的相同。另一方面,圖11的電路構造可應用於根據本發明第二和第三個實施方式中每一個的移位寄存器的所有級STl到STn。在這種情形中,如上所述,第一級STl和最後一級STn分別與正向選擇開關器件TFS和反向選擇開關器件TRS連接。另一方面,與在第一級STl中一樣,可在包括第一級STl在內的所有級STl到STn的每一個中安裝上述的初始化開關器件TIN。在這種情形中,在從施加電力給顯示裝置直到輸出起始脈衝Vst為止的時間段中,所有級STl到STn的初始化開關器件TIN同時導通。另一方面,根據所有實施方式的移位寄存器中的級的開關器件可由P型電晶體或N型電晶體組成。應當理解,當開關器件由N型電晶體組成時,上述激活電壓VGL、去激活電壓VGH和時鐘脈衝CLKl到CLK4的有效狀態和無效狀態被反轉,從而適於開關器件的操作。圖13和14是圖解本發明的效果的示圖。如圖13 (a)中所示,在從常規的最後一級STn輸出一個掃描脈衝SP之後,從最後一級STn產生另一個輸出MP (多重輸出虛線圓中的輸出)。然而,如圖13 (b)中所示,在從本發明的最後一級STn輸出一個掃描脈衝SP之後,從最後一級STn沒有產生進一步的輸出。如圖14 (a)中所不,由於來自常規移位寄存器SR的最後一級STn的多重輸出MP,與端部柵極線連接的像素以比其他像素高的亮度發光。然而,如圖14 (b)中所示,由於從本發明的移位寄存器SR的最後一級STn沒有產生多重輸出MP,與端部柵極線連接的像素以與其他像素相同的亮度正常地發光。
從上面的描述很顯然,根據本發明的雙向移位寄存器具有下面的效果。在本發明中,在正向驅動中僅置位第一級,在反向驅動中僅置位最後一級,由此在正向驅動和反向驅動中防止從任意一級產生多重輸出。此外,可提高使用此雙向移位寄存器的顯示裝置的畫面質量。在不脫離本發明的精神或範圍的情況下,在本發明中可進行各種修改和變化,這對於所屬領域技術人員來說是顯而易見的。因而,本發明意在覆蓋落入所附權利要求書範圍及其等效範圍內的對本發明的所有修改和變化。
權利要求
1.一種雙向移位寄存器,包括基於起始脈衝和具有不同相位的多個時鐘脈衝正向或反向輸出掃描脈衝的多個級, 其中,在所述雙向移位寄存器正向輸出掃描脈衝的正向模式中,最後一級在所有級中最後輸出相應一個掃描脈衝,所述最後一級包括 正向掃描控制器,用於基於所述時鐘脈衝中的任意一個和來自上遊級的掃描脈衝使所述最後一級的置位節點有效並使所述最後一級的復位節點無效; 反向掃描控制器,用於基於所述時鐘脈衝中的任意一個和所述起始脈衝使所述置位節點有效並使所述復位節點無效; 輸出單元,用於基於所述置位節點處的電壓、所述復位節點處的電壓以及被提供的任意一個時鐘脈衝來輸出所述相應一個掃描脈衝和去激活電壓中的任意一個;和 防止去激活開關器件,所述防止去激活開關器件由與提供給所述輸出單元的時鐘脈衝具有不同相位的時鐘脈衝控制,並且所述防止去激活開關器件防止在提供給所述輸出單元的時鐘脈衝被施加到所述輸出單元時所述復位節點被去激活。
2.根據權利要求1所述的雙向移位寄存器,其中,所述最後一級的正向掃描控制器包括 第一正向開關器件,所述第一正向開關器件由從上遊級提供的掃描脈衝控制,並連接在傳輸激活電壓的激活傳輸線與第一節點之間; 至少一個第二正向開關器件,所述至少一個第二正向開關器件由被提供的任意一個時鐘脈衝控制,並連接在所述第一節點與所述置位節點之間;和 至少一個第三正向開關器件,所述至少一個第三正向開關器件由來自上遊級的掃描脈衝控制,並連接在所述復位節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間, 其中,提供給所述第一正向開關器件的掃描脈衝和提供給所述第二正向開關器件的時鐘脈衝彼此同步。
3.根據權利要求2所述的雙向移位寄存器,其中,所述最後一級的反向掃描控制器包括 第一反向開關器件,所述第一反向開關器件由被提供的起始脈衝控制,並連接在傳輸激活電壓的所述激活傳輸線與第二節點之間; 至少一個第二反向開關器件,所述至少一個第二反向開關器件由被提供的任意一個時鐘脈衝控制,並連接在所述第二節點與所述置位節點之間;和 至少一個第三反向開關器件,所述至少一個第三反向開關器件由被提供的起始脈衝控制,並連接在所述復位節點與第三節點之間, 其中,提供給所述第一反向開關器件的起始脈衝和提供給所述第二反向開關器件的時鐘脈衝彼此同步。
4.根據權利要求3所述的雙向移位寄存器,其中,所述最後一級的防止去激活開關器件由被提供的任意一個時鐘脈衝控制,並連接在所述第三節點與傳輸去激活電壓的所述去激活傳輸線之間, 其中,提供給所述最後一級的防止去激活開關器件的時鐘脈衝與提供給所述第三反向開關器件的起始脈衝具有不同的相位。
5.根據權利要求1所述的雙向移位寄存器,其中,所述最後一級還包括至少一個第一開關器件,所述至少一個第一開關器件由所述復位節點處的電壓控制,並連接在所述置位節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間; 至少一個第二開關器件,所述至少一個第二開關器件由所述時鐘脈衝中的任意一個控制,並連接在傳輸激活電壓的激活傳輸線與所述復位節點之間;和 至少一個第三開關器件,所述至少一個第三開關器件由所述置位節點處的電壓控制,並連接在所述復位節點與所述去激活傳輸線之間。
6.根據權利要求1所述的雙向移位寄存器,其中,所述最後一級的輸出單元包括 上拉開關器件,所述上拉開關器件由所述置位節點處的電壓控制,並連接在傳輸所述時鐘脈衝中的任意一個的時鐘傳輸線與所述最後一級的輸出端之間;和 下拉開關器件,所述下拉開關器件由所述復位節點處的電壓控制,並連接在所述輸出端與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間。
7.根據權利要求1所述的雙向移位寄存器,其中,所述最後一級的輸出單元包括 多個上拉開關器件,所述多個上拉開關器件由所述置位節點處的電壓控制,且並聯連接在傳輸所述時鐘脈衝中的任意一個的時鐘傳輸線與所述最後一級的輸出端之間;和多個下拉開關器件,所述多個下拉開關器件由所述復位節點處的電壓控制,且並聯連接在所述輸出端與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間。
8.根據權利要求1所述的雙向移位寄存器,其中,在所述雙向移位寄存器正向輸出掃描脈衝的正向模式中,第一級在所有級中首先輸出相應一個掃描脈衝,所述第一級包括 正向掃描控制器,用於基於所述時鐘脈衝中的任意一個和所述起始脈衝使所述第一級的置位節點有效並使所述第一級的復位節點無效; 反向掃描控制器,用於基於所述時鐘脈衝中的任意一個和來自下遊級的掃描脈衝使所述第一級的置位節點有效並使所述第一級的復位節點無效; 輸出單元,用於基於所述第一級的置位節點處的電壓、所述第一級的復位節點處的電壓以及被提供的任意一個時鐘脈衝來輸出所述相應一個掃描脈衝和去激活電壓中的任意一個;和 防止去激活開關器件,由與提供給所述第一級的輸出單元的時鐘脈衝具有不同相位的時鐘脈衝控制,並且防止在提供給所述第一級的輸出單元的時鐘脈衝被施加到所述第一級的輸出單元時所述第一級的復位節點被去激活。
9.根據權利要求8所述的雙向移位寄存器,其中,所述第一級的正向掃描控制器包括 第一正向開關器件,所述第一正向開關器件由被提供的起始脈衝控制,並連接在傳輸激活電壓的激活傳輸線與第一節點之間; 至少一個第二正向開關器件,所述至少一個第二正向開關器件由被提供的任意一個時鐘脈衝控制,並連接在所述第一節點與所述第一級的置位節點之間;和 至少一個第三正向開關器件,所述至少一個第三正向開關器件由被提供的起始脈衝控制,並連接在所述第一級的復位節點與第二節點之間, 其中,提供給所述第一正向開關器件的起始脈衝和提供給所述第二正向開關器件的時鐘脈衝彼此同步。
10.根據權利要求9所述的雙向移位寄存器,其中,所述第一級的防止去激活開關器件由被提供的任意一個時鐘脈衝控制,並連接在所述第二節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間, 其中,提供給所述第一級的防止去激活開關器件的時鐘脈衝與提供給所述第三正向開關器件的起始脈衝具有不同的相位。
11.根據權利要求9所述的雙向移位寄存器,其中,所述第一級的反向掃描控制器包括 第一反向開關器件,所述第一反向開關器件由從下遊級提供的掃描脈衝控制,並連接在傳輸激活電壓的所述激活傳輸線與第三節點之間; 至少一個第二反向開關器件,所述至少一個第二反向開關器件由被提供的任意一個時鐘脈衝控制,並連接在所述第三節點與所述第一級的置位節點之間;和 至少一個第三反向開關器件,所述至少一個第三反向開關器件由來自下遊級的掃描脈衝控制,並連接在所述第一級的復位節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間, 其中,提供給所述第一反向開關器件的掃描脈衝和提供給所述第二反向開關器件的時鐘脈衝彼此同步。
12.根據權利要求8所述的雙向移位寄存器,其中,所述第一級還包括 至少一個第一開關器件,所述至少一個第一開關器件由所述第一級的復位節點處的電壓控制,並連接在所述第一級的置位節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間; 至少一個第二開關器件,所述至少一個第二開關器件由所述時鐘脈衝中的任意一個控制,並連接在傳輸激活電壓的激活傳輸線與所述第一級的復位節點之間;和 至少一個第三開關器件,所述至少一個第三開關器件由所述第一級的置位節點處的電壓控制,並連接在所述第一級的復位節點與所述去激活傳輸線之間。
13.根據權利要求8所述的雙向移位寄存器,其中,所述第一級的輸出單元包括 上拉開關器件,所述上拉開關器件由所述第一級的置位節點處的電壓控制,並連接在傳輸所述時鐘脈衝中的任意一個的時鐘傳輸線與所述第一級的輸出端之間;和 下拉開關器件,所述下拉開關器件由所述第一級的復位節點處的電壓控制,並連接在所述輸出端與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間。
14.根據權利要求8所述的雙向移位寄存器,其中,所述第一級的輸出單元包括 多個上拉開關器件,所述多個上拉開關器件由所述第一級的置位節點處的電壓控制,且並聯連接在傳輸所述時鐘脈衝中的任意一個的時鐘傳輸線與所述第一級的輸出端之間;和 多個下拉開關器件,所述多個下拉開關器件由所述第一級的復位節點處的電壓控制,且並聯連接在所述輸出端與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間。
15.根據權利要求8所述的雙向移位寄存器,其中,包括所述第一級和所述最後一級在內的所有級中的每個級還包括至少一個初始化開關器件,所述至少一個初始化開關器件由外部的初始化信號控制,並連接在相應一個級的置位節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間。
16.一種雙向移位寄存器,包括基於起始脈衝和具有不同相位的多個時鐘脈衝正向或反向輸出掃描脈衝的多個級,所述雙向移位寄存器還包括起始選擇器,在所述雙向移位寄存器正向輸出掃描脈衝的正向模式中,所述起始選擇器僅向第一級提供所述起始脈衝,並且在所述雙向移位寄存器反向輸出掃描脈衝的反向模式中,所述起始選擇器僅向最後一級提供所述起始脈衝, 其中,在所述正向模式中,所述第一級在所有級中首先輸出相應一個掃描脈衝, 其中,在所述反向模式中,所述最後一級在所有級中首先輸出相應一個掃描脈衝。
17.根據權利要求16所述的雙向移位寄存器,其中,所述起始選擇器包括 正向選擇開關器件,所述正向選擇開關器件由起始選擇信號控制,並連接在傳輸所述起始脈衝的起始傳輸線與所述第一級之間;和 反向選擇開關器件,所述反向選擇開關器件由所述起始選擇信號控制,並連接在所述起始傳輸線與所述最後一級之間, 其中所述起始選擇信號在所述雙向移位寄存器以所述正向模式驅動時的邏輯和所述起始選擇信號在所述雙向移位寄存器以所述反向模式驅動時的邏輯彼此相反, 其中,所述正向選擇開關器件和所述反向選擇開關器件是相反類型的電晶體。
18.根據權利要求17所述的雙向移位寄存器,其中所述第一級包括 正向掃描控制器,用於基於所述時鐘脈衝中的任意一個和來自所述正向選擇開關器件的起始脈衝使置位節點有效並使復位節點無效; 反向掃描控制器,用於基於所述時鐘脈衝中的任意一個和來自下遊級的掃描脈衝使所述置位節點有效並使所述復位節點無效;和 輸出單元,用於基於所述置位節點處的電壓和所述復位節點處的電壓輸出所述相應一個掃描脈衝和去激活電壓中的任意一個。
19.根據權利要求18所述的雙向移位寄存器,其中,所述第一級的正向掃描控制器包括 第一正向開關器件,所述第一正向開關器件由從所述正向選擇開關器件提供的起始脈衝控制,並連接在傳輸激活電壓的激活傳輸線與第一節點之間; 至少一個第二正向開關器件,所述至少一個第二正向開關器件由被提供的任意一個時鐘脈衝控制,並連接在所述第一節點與所述置位節點之間;和 至少一個第三正向開關器件,所述至少一個第三正向開關器件由來自所述正向選擇開關器件的起始脈衝控制,並連接在所述復位節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間,其中,提供給所述第一正向開關器件的起始脈衝和提供給所述第二正向開關器件的時鐘脈衝彼此同步。
20.根據權利要求19所述的雙向移位寄存器,其中所述第一級的反向掃描控制器包括 第一反向開關器件,所述第一反向開關器件由從下遊級提供的掃描脈衝控制,並連接在傳輸激活電壓的所述激活傳輸線與第二節點之間; 至少一個第二反向開關器件,所述至少一個第二反向開關器件由被提供的任意一個時鐘脈衝控制,並連接在所述第二節點與所述置位節點之間;和 至少一個第三反向開關器件,所述至少一個第三反向開關器件由來自下遊級的掃描脈衝控制,並連接在所述復位節點與傳輸去激活電壓的所述去激活傳輸線之間, 其中,提供給所述第一反向開關器件的掃描脈衝和提供給所述第二反向開關器件的時鐘脈衝彼此同步。
21.根據權利要求18所述的雙向移位寄存器,其中,所述第一級還包括至少一個第一開關器件,所述至少一個第一開關器件由所述復位節點處的電壓控制,並連接在所述置位節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間; 至少一個第二開關器件,所述至少一個第二開關器件由所述時鐘脈衝中的任意一個控制,並連接在傳輸激活電壓的激活傳輸線與所述復位節點之間;和 至少一個第三開關器件,所述至少一個第三開關器件由所述置位節點處的電壓控制,並連接在所述復位節點與所述去激活傳輸線之間。
22.根據權利要求18所述的雙向移位寄存器,其中,所述第一級的輸出單元包括 上拉開關器件,所述上拉開關器件由所述置位節點處的電壓控制,並連接在傳輸所述時鐘脈衝中的任意一個的時鐘傳輸線與所述第一級的輸出端之間;和 下拉開關器件,所述下拉開關器件由所述復位節點處的電壓控制,並連接在所述輸出端與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間。
23.根據權利要求18所述的雙向移位寄存器,其中,所述第一級的輸出單元包括 多個上拉開關器件,所述多個上拉開關器件由所述置位節點處的電壓控制,且並聯連接在傳輸所述時鐘脈衝中的任意一個的時鐘傳輸線與所述第一級的輸出端之間;和 多個下拉開關器件,所述多個下拉開關器件由所述復位節點處的電壓控制,且並聯連接在所述輸出端與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間。
24.根據權利要求17所述的雙向移位寄存器,其中,所述最後一級包括 正向掃描控制器,用於基於所述時鐘脈衝中的任意一個和來自上遊級的掃描脈衝使置位節點有效並使復位節點無效; 反向掃描控制器,用於基於所述時鐘脈衝中的任意一個和來自所述反向選擇開關器件的起始脈衝使所述置位節點有效並使所述復位節點無效;和 輸出單元,用於基於所述置位節點處的電壓和所述復位節點處的電壓輸出所述相應一個掃描脈衝和去激活電壓中的任意一個。
25.根據權利要求24所述的雙向移位寄存器,其中,所述最後一級的正向掃描控制器包括 第一正向開關器件,所述第一正向開關器件由從上遊級提供的掃描脈衝控制,並連接在傳輸激活電壓的激活傳輸線與第一節點之間; 至少一個第二正向開關器件,所述至少一個第二正向開關器件由被提供的任意一個時鐘脈衝控制,並連接在所述第一節點與所述置位節點之間;和 至少一個第三正向開關器件,所述至少一個第三正向開關器件由來自上遊級的掃描脈衝控制,並連接在所述復位節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間, 其中,提供給所述第一正向開關器件的掃描脈衝和提供給所述第二正向開關器件的時鐘脈衝彼此同步。
26.根據權利要求25所述的雙向移位寄存器,其中,所述最後一級的反向掃描控制器包括 第一反向開關器件,所述第一反向開關器件由從所述反向選擇開關器件提供的起始脈衝控制,並連接在傳輸激活電壓的所述激活傳輸線與第二節點之間; 至少一個第二反向開關器件,所述至少一個第二反向開關器件由被提供的任意一個時鐘脈衝控制,並連接在所述第二節點與所述置位節點之間;和至少一個第三反向開關器件,所述至少一個第三反向開關器件由來自所述反向選擇開關器件的起始脈衝控制,並連接在所述復位節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間,其中,提供給所述第一反向開關器件的起始脈衝和提供給所述第二反向開關器件的時鐘脈衝彼此同步。
27.根據權利要求24所述的雙向移位寄存器,其中,所述最後一級還包括 至少一個第一開關器件,所述至少一個第一開關器件由所述復位節點處的電壓控制,並連接在所述置位節點與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間; 至少一個第二開關器件,所述至少一個第二開關器件由所述時鐘脈衝中的任意一個控制,並連接在傳輸激活電壓的激活傳輸線與所述復位節點之間;和 至少一個第三開關器件,所述至少一個第三開關器件由所述置位節點處的電壓控制,並連接在所述復位節點與所述去激活傳輸線之間。
28.根據權利要求24所述的雙向移位寄存器,其中,所述最後一級的輸出單元包括 上拉開關器件,所述上拉開關器件由所述置位節點處的電壓控制,並連接在傳輸所述時鐘脈衝中的任意一個的時鐘傳輸線與所述最後一級的輸出端之間;和 下拉開關器件,所述下拉開關器件由所述復位節點處的電壓控制,並連接在所述輸出端與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間。
29.根據權利要求24所述的雙向移位寄存器,其中,所述最後一級的輸出單元包括 多個上拉開關器件,所述多個上拉開關器件由所述置位節點處的電壓控制,且並聯連接在傳輸所述時鐘脈衝中的任意一個的時鐘傳輸線與所述最後一級的輸出端之間;和多個下拉開關器件,所述多個下拉開關器件由所述復位節點處的電壓控制,且並聯連接在所述輸出端與傳輸去激活電壓的去激活傳輸線之間。
全文摘要
公開了一種雙向移位寄存器,能夠防止兩個端級的多重輸出。所述雙向移位寄存器包括基於起始脈衝和具有不同相位的多個時鐘脈衝正向或反向輸出掃描脈衝的多個級。最後一級包括正向掃描控制器,基於時鐘脈衝中的任意一個和來自上遊級的掃描脈衝使置位節點有效並使復位節點無效;反向掃描控制器,基於任意一個時鐘脈衝和起始脈衝使置位節點有效並使復位節點無效;輸出單元,基於置位節點處的電壓、復位節點處的電壓及任意一個時鐘脈衝輸出相應一個掃描脈衝和去激活電壓中的任意一個;和防止去激活開關器件,由與提供給輸出單元的時鐘脈衝具有不同相位的時鐘脈衝控制,並防止在提供給輸出單元的時鐘脈衝被施加到輸出單元時復位節點被去激活。
文檔編號G09G3/20GK103035296SQ201210374740
公開日2013年4月10日 申請日期2012年9月27日 優先權日2011年10月4日
發明者李志瑙, 河尚明, 金兌相, 金鐘炅 申請人:樂金顯示有限公司