• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    LTPS AMOLED顯示器像素電路閾值電壓補(bǔ)償效果的改善

    2022-04-26 07:22:58皇甫魯江朱健超趙旭亮盧江楠劉利賓
    液晶與顯示 2022年3期
    關(guān)鍵詞:時(shí)序增量電位

    皇甫魯江, 朱健超, 趙旭亮, 盧江楠, 劉利賓

    (京東方科技集團(tuán)股份有限公司 技術(shù)中心, 北京 100176)

    1 引 言

    低溫多晶硅薄膜晶體管(Low Temperature Poly Silicon TFT,LTPS-TFT)固有的閾值電壓(Threshold Voltage,Vth)等特性的空間變動(dòng)性(Spatial Variation)對(duì)采用該器件驅(qū)動(dòng)的有源矩陣(Active Matrix,AM)有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)顯示器畫(huà)面品質(zhì)有著不可忽視的影響[1]。LTPS AMOLED顯示器像素電路不僅要有顯示信號(hào)刷新、幀周期驅(qū)動(dòng)保持等基本功能,還需要對(duì)Vth變動(dòng)性進(jìn)行補(bǔ)償。各種帶有Vth補(bǔ)償功能的像素電路被提出以應(yīng)對(duì)這一問(wèn)題[2-4],其中基于電壓方式像素顯示信號(hào)通過(guò)驅(qū)動(dòng)TFT(Drive TFT,DTFT)柵源間電壓信號(hào)的構(gòu)成進(jìn)行Vth變動(dòng)性補(bǔ)償[5-8]電壓型(Voltage Program)像素電路的效果得到了肯定,量產(chǎn)LTPS AMOLED顯示器主流像素電路多屬于這種類(lèi)型。

    隨著移動(dòng)通信顯示等方面應(yīng)用中AMOLED顯示器分辨率、幀頻不斷提高,信號(hào)刷新行周期變短、像素面積減小,這類(lèi)電路的工作過(guò)程受到了負(fù)面影響。由于Vth變動(dòng)性補(bǔ)償效果不充分產(chǎn)生的畫(huà)面品質(zhì)問(wèn)題,成為高分辨率、高幀頻AMOLED顯示器像素電路特性的制約因素。部分產(chǎn)品不得不采用外部輔助技術(shù)進(jìn)行補(bǔ)償[9],造成了技術(shù)復(fù)雜程度提高和成本增加。本文介紹的工作致力于通過(guò)像素電路本身的改進(jìn)應(yīng)對(duì)高分辨率、高幀頻趨勢(shì)下Vth補(bǔ)償效果劣化問(wèn)題。根據(jù)我們此前針對(duì)像素電路Vth補(bǔ)償效果隨顯示分辨率、幀頻提高而下降問(wèn)題進(jìn)行的研究[10],本文試圖通過(guò)進(jìn)一步的電路工作過(guò)程分析,確認(rèn)影響Vth補(bǔ)償?shù)年P(guān)鍵因素,針對(duì)性地提出像素電路改進(jìn)對(duì)策。

    2 像素電路工作過(guò)程

    圖1 一種電壓型Vth補(bǔ)償像素LTPS AMOLED像素電路Fig.1 Voltage-program LTPS AMOLED pixel circuit

    圖1是一種電壓型Vth補(bǔ)償像素電路,相關(guān)分析可以作為類(lèi)似主流電壓型LTPS AMOLED顯示器像素電路工作過(guò)程的參考。在電路中,DT line為數(shù)據(jù)線(Data line),用于傳輸幀像素顯示電壓信號(hào)(Voltage Data,Vdt)。T3是輸出像素OLED驅(qū)動(dòng)電流的DTFT,其余TFT為開(kāi)關(guān)TFT(Switch TFT,STFT),s、d、g分別表示TFT的源、漏和柵極。存儲(chǔ)電容(Storage capacity,Cst)用于保持Vdt、Vth相關(guān)電位/電壓信號(hào),也是Vdt、Vth信號(hào)疊加及與基準(zhǔn)電位耦合的電容,N1、N2為電容兩端節(jié)點(diǎn)。像素OLED工作電壓為Vop。Rn、Sn、Dn和EMn分別是第n行像素電路的復(fù)位(Reset)、Vdt刷新(Refresh)、Vth獲取(Detection)和OLED驅(qū)動(dòng)發(fā)光(Emission)時(shí)序控制信號(hào)。時(shí)序開(kāi)始時(shí)控制信號(hào)由高電平跳變至低電平(VgH→VgL)的下降沿和結(jié)束時(shí)VgL→VgH的上升沿分別控制相關(guān)pMOS型STFT的導(dǎo)通和截止。Vint、Vref分別是初始化復(fù)位電位和信號(hào)基準(zhǔn)電位,Vdd、Vss分別表示OLED驅(qū)動(dòng)電源陽(yáng)極和陰極電位。為敘述方便設(shè)定Vdd為整個(gè)電路的參考電位,即取Vdd=0 V。這樣DTFT的柵、源間電壓Vgs相關(guān)電位間形式上有等效關(guān)系:Vgs=VN1-Vdd=VN1。

    這里以關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)N1、N2電位變化為線索描述該電路幀周期的各個(gè)工作過(guò)程。時(shí)序Rn時(shí),節(jié)點(diǎn)N1接Vint對(duì)Cst復(fù)位以消除前幀驅(qū)動(dòng)信號(hào)的影響。時(shí)序Sn/Dn時(shí),DT line通過(guò)節(jié)點(diǎn)N2對(duì)Cst充電,在節(jié)點(diǎn)N2獲得像素顯示信號(hào)Vdt電位,同時(shí)電源Vdd通過(guò)二極管短接DTFT(柵、源短接的DTFT可簡(jiǎn)化直流等效為壓降Vth的二極管)和節(jié)點(diǎn)N1對(duì)Cst充電。如果充電時(shí)間充分,可在節(jié)點(diǎn)N1獲取Vth電位。過(guò)程結(jié)束時(shí),Cst電壓為-Vdt+Vth(N1作為信號(hào)端,N2作為參考/基準(zhǔn)端)。時(shí)序EMn時(shí),節(jié)點(diǎn)N2接基準(zhǔn)電位Vref,基于Vref和Cst上電壓-Vdt+Vth在節(jié)點(diǎn)N1形成驅(qū)動(dòng)電壓信號(hào)Vref-Vdt+Vth,其中的Vth成分可以補(bǔ)償DTFTVth變動(dòng)性的影響。實(shí)際上,Vdt、Vth信號(hào)疊加并與基準(zhǔn)電位Vref耦合形成驅(qū)動(dòng)信號(hào)的過(guò)程是Sn/Dn結(jié)束時(shí)刻就啟動(dòng)的跨時(shí)序瞬態(tài)過(guò)程。考慮節(jié)點(diǎn)N1的各種寄生效應(yīng),這個(gè)瞬態(tài)過(guò)程不能在EMn時(shí)序開(kāi)始瞬間完成,而是滯后一段時(shí)間才能穩(wěn)定,形成的驅(qū)動(dòng)信號(hào)也有所損失。驅(qū)動(dòng)信號(hào)形成后,由Cst保持在節(jié)點(diǎn)N1,維持DTFT輸出像素OLED驅(qū)動(dòng)電流。

    上述過(guò)程中,以分時(shí)占用數(shù)據(jù)線逐行掃描(Line Scan)方式進(jìn)行的像素Vdt刷新并保持是有源矩陣顯示電路構(gòu)架的基本特征。驅(qū)動(dòng)信號(hào)中精確的Vth成分是補(bǔ)償效果的基礎(chǔ)。Vth獲取精度以及驅(qū)動(dòng)信號(hào)形成過(guò)程中的Vth精度損失直接影響了其補(bǔ)償效果。

    3 Vth獲取過(guò)程分析和精度改善

    3.1 影響Vth獲取精度的因素

    圖2所示是圖1像素電路Vth獲取充電過(guò)程的等效電路,其中僅包含對(duì)Vth獲取充電過(guò)程影響較大的因素,忽略了其他寄生效應(yīng)的影響。Vth獲取精度[10]分析需要考慮Vth獲取相關(guān)電容充電過(guò)程中DTFT T3轉(zhuǎn)移特性電流和節(jié)點(diǎn)N1電位(=Vgs)間的相互作用。相關(guān)電容不僅包括存儲(chǔ)電容Cst,還包括與節(jié)點(diǎn)N1相連接的DTFT T3柵源電容Cgs。T3柵漏電容Cgd雖然也與節(jié)點(diǎn)N1相連,但充電過(guò)程中被T2短路不發(fā)生影響。二極管短接DTFT轉(zhuǎn)移特性電流對(duì)相關(guān)電容充電時(shí),節(jié)點(diǎn)N1電位VN1(t)滿(mǎn)足微分方程:

    圖2 Vth獲取充電過(guò)程等效電路Fig.2 Vth detection charging equivalent circuit

    (1)

    K是由結(jié)構(gòu)參數(shù)決定的DTFT增益系數(shù)。需要說(shuō)明的是TFT電容Cgs包含的溝道MOS電容成分隨偏壓變化問(wèn)題[11]的處理。充電初期DTFT T3處于飽和工作區(qū),Cgs溝道電容是強(qiáng)反型MOS電容;充電接近結(jié)束時(shí),VN1接近Vth使DTFT溝道處于臨界反型狀態(tài),Cgs溝道電容有微小降低,但變化數(shù)值小對(duì)充電過(guò)程影響不大。為突出核心過(guò)程,也假設(shè)Cgs為固定電容。

    解微分方程(1),按圖2中初始條件得到方程特解:

    (2)

    由式(2)可以直觀理解得出結(jié)論:只要充電時(shí)間充分(t→∞),節(jié)點(diǎn)N1電位VN1(t)就會(huì)逼近Vth,即在節(jié)點(diǎn)N1獲取精確的Vth??紤]到刷新掃描行周期限制,典型情況下相關(guān)電路Vth獲取充電時(shí)間并不充分,尤其是在高分辨率、高幀頻趨勢(shì)下,行周期時(shí)間不斷縮短造成了Vth獲取精度劣化;另一方面,Vth獲取充電與Vdt刷新充電共享Cst作為信號(hào)保持電容還會(huì)使Vth獲取充電過(guò)程受不同Vdt電位影響,造成Vth獲取精度不穩(wěn)定。

    3.2 關(guān)鍵因素檢討和改進(jìn)對(duì)策

    基于電路簡(jiǎn)潔性和像素電路布圖(Layout)效率的考慮,多數(shù)實(shí)用電壓型Vth補(bǔ)償像素電路傾向以各種方式共享Cst作為Vth獲取和Vdt刷新充電過(guò)程的信號(hào)保持電容。這種構(gòu)架還可以直接在Cst上實(shí)現(xiàn)Vdt、Vth信號(hào)疊加。圖1及文獻(xiàn)[7]電路中Vdt、Vth分別以電容的兩端作為信號(hào)獲取端,跨Cst獲取電壓-Vdt+Vth;也有電路直接采用Vdt作為Vth獲取充電電源[6,8],跨Cst獲取電壓Vdt+Vth。但這種構(gòu)架也使兩個(gè)信號(hào)獲取過(guò)程關(guān)聯(lián)同步,Vdt刷新掃描行周期成為Vth獲取充電時(shí)間的硬性制約。

    從電路各工作過(guò)程發(fā)生的前提和功能考慮,Vth獲取充電過(guò)程不必依賴(lài)于Vdt信號(hào)。分離Vdt刷新充電和Vth獲取充電過(guò)程,就有機(jī)會(huì)解決Vdt刷新掃描行周期對(duì)Vth獲取充電持續(xù)時(shí)間的硬性制約。這種構(gòu)架要求像素電路具有相互獨(dú)立的Vdt、Vth信號(hào)保持單元,不僅可以使Vth獲取充電過(guò)程持續(xù)充分長(zhǎng)的時(shí)間,還能避免該過(guò)程受到不同Vdt信號(hào)電位的影響,確保Vth獲取精度和穩(wěn)定性。文獻(xiàn)[12-13]像素電路核心部分具備上述特征,但其結(jié)構(gòu)決定驅(qū)動(dòng)保持期間DTFT柵極電位易受DT line信號(hào)波動(dòng)的影響,實(shí)際應(yīng)用存在串?dāng)_等顯示品質(zhì)制約。

    圖3 Vdt刷新(a)和Vth獲取(b)過(guò)程分離像素電路Fig.3 Pixel circuit of separated Vdt refreshing (a) and Vth detection (b)

    圖3是我們?cè)趫D1像素電路的基礎(chǔ)上提出的具有Cdt(虛線框內(nèi)部分)、Cvth兩個(gè)電容保持單元的像素電路,可以使Vdt刷新、Vth獲取兩個(gè)充電過(guò)程相互獨(dú)立,Cdt、Cvth容量應(yīng)大致相等。Vref1、Vref分別是復(fù)位和數(shù)據(jù)刷新、驅(qū)動(dòng)信號(hào)形成和保持的參考電位和基準(zhǔn)電位。該電路包含的工作過(guò)程與主流電壓型像素電路大致相同,但利用互相獨(dú)立的信號(hào)保持單元、相應(yīng)STFT開(kāi)關(guān)電路和時(shí)序控制信號(hào),可以更合理地安排不同工作過(guò)程發(fā)生的順序和持續(xù)時(shí)間。該電路節(jié)點(diǎn)N3接Vref,有利于屏蔽DT line信號(hào)波動(dòng)對(duì)節(jié)點(diǎn)N1電位穩(wěn)定性的影響。仍以關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)N1、N2、N3電位變化為線索描述該電路幀周期包含的工作過(guò)程。時(shí)序Rn/Sn時(shí),Cdt、Cvth共同端節(jié)點(diǎn)N2接參考電位,節(jié)點(diǎn)N1接Vint對(duì)Cvth復(fù)位,消除其中包含前幀驅(qū)動(dòng)信號(hào)的影響,同時(shí)DT line通過(guò)節(jié)點(diǎn)N3對(duì)Cdt充電刷新Vdt信號(hào),在節(jié)點(diǎn)N3獲取Vdt電位。由于復(fù)位需要的時(shí)間較短,通常不會(huì)因行周期制約而影響復(fù)位品質(zhì)。Dn時(shí)序時(shí),二極管短接DTFT通過(guò)節(jié)點(diǎn)N1對(duì)Cvth充電。該過(guò)程中節(jié)點(diǎn)N3的Vdt電位由Cdt電容單元電路保持、不占用數(shù)據(jù)線,因此可以不受行周期限制而持續(xù)充分長(zhǎng)的時(shí)間,從而在節(jié)點(diǎn)N1獲取精確的Vth電位。Dn時(shí)序結(jié)束時(shí),節(jié)點(diǎn)N2直流浮空,Cdt與Cth形成串聯(lián)電容,兩個(gè)電容上信號(hào)疊加形成串聯(lián)電容電壓-Vdt+Vth。這個(gè)串聯(lián)電容在驅(qū)動(dòng)信號(hào)形成和保持過(guò)程中的作用等效于圖1電路中的保持電容Cst,所以也用Cst表述。時(shí)序EMn時(shí),節(jié)點(diǎn)N3接基準(zhǔn)電位Vref,基于Vref和串聯(lián)電容Cst上電壓-Vdt+Vth在節(jié)點(diǎn)N1形成驅(qū)動(dòng)信號(hào)Vth+Vref-Vdt。之后驅(qū)動(dòng)信號(hào)由串聯(lián)Cst保持在節(jié)點(diǎn)N1,維持DTFT幀周期內(nèi)輸出像素OLED驅(qū)動(dòng)電流。

    更有利的電路工作過(guò)程順序是設(shè)置專(zhuān)用的復(fù)位時(shí)序Rn啟動(dòng)復(fù)位過(guò)程,然后是時(shí)序Dn對(duì)應(yīng)的Vth獲取充電過(guò)程,在Dn結(jié)束時(shí)用時(shí)序Sn啟動(dòng)Vdt刷新過(guò)程。這種安排不僅可以避免復(fù)位過(guò)程受行周期制約,更可以避免Vth獲取充電過(guò)程中節(jié)點(diǎn)N3保持的Vdt電位因負(fù)面寄生效應(yīng)而發(fā)生精度損失。代價(jià)是增設(shè)一條專(zhuān)用的Rn時(shí)序控制信號(hào)線。

    3.3 Vth獲取充電過(guò)程持續(xù)時(shí)間延長(zhǎng)的效果

    我們基于圖3中Vdt刷新、Vth獲取過(guò)程分離像素電路構(gòu)架,按一種典型應(yīng)用情況進(jìn)行量化設(shè)計(jì),同時(shí)采用圖1中電路構(gòu)架進(jìn)行相應(yīng)設(shè)計(jì)作為參考。假設(shè)LTPS-TFTVth變動(dòng)為δVth=0.5 V,模擬不同構(gòu)架和設(shè)置像素電路像素OLED驅(qū)動(dòng)電流的相對(duì)變動(dòng)幅度δIOLED,評(píng)價(jià)其Vth變動(dòng)性補(bǔ)償效果,參見(jiàn)表1。

    表1 δVth=0.5 V時(shí)OLED驅(qū)動(dòng)電流變動(dòng)性δIOLED模擬Tab.1 Simulation result of δ Ioled variation on δVth=0.5 V (%)

    表1中Dn表示時(shí)序持續(xù)時(shí)間,單位H是掃描行周期,參見(jiàn)圖1(b)、圖3(b)。隨著Dn時(shí)序持續(xù)時(shí)間的加長(zhǎng),過(guò)程分離電路構(gòu)架像素電路Vth變動(dòng)對(duì)OLED驅(qū)動(dòng)電流的影響逐步減弱,大約在20 H左右,就可以認(rèn)為Vth變動(dòng)性的影響基本被補(bǔ)償抑制;參考電路構(gòu)架的像素電路只能以1 H(60 Hz幀頻1 H時(shí)間相當(dāng)于120 Hz幀頻2 H)持續(xù)時(shí)間充電獲取Vth,其補(bǔ)償能力與過(guò)程分離電路Dn時(shí)序持續(xù)2 H結(jié)果相似,遠(yuǎn)達(dá)不到理想水平。

    (a)Vth獲取充電時(shí)間充分(Dn=30 H) Mura效果(a) Mura state with sufficient Vth detection time (Dn=30 H)

    (b) Vth獲取充電時(shí)間同行周期(Dn=1 H) Mura效果(b) Mura state with line scan period Vth detection (Dn=1 H) 圖4 像素電路不同Dn設(shè)置低灰階均勻場(chǎng)補(bǔ)償效果對(duì)比Fig.4 Vth compensation effect on low grey uniform field of various Dn time

    我們按過(guò)程分離像素電路構(gòu)架量化設(shè)計(jì)制作了顯示器樣品以驗(yàn)證改善效果。圖4是樣品以120 Hz幀頻顯示低灰階白平衡均勻場(chǎng)時(shí)的Mura缺陷效果照片。術(shù)語(yǔ)Mura表示與顯示內(nèi)容無(wú)關(guān)沒(méi)有明顯邊界的畫(huà)面不均勻形貌特征。選擇低灰階場(chǎng)景是因?yàn)镸ura通常在低灰階下更容易顯現(xiàn)。為便于辨識(shí),影像的亮度做了統(tǒng)一的調(diào)整。實(shí)際上,弱Mura缺陷通過(guò)照片進(jìn)行評(píng)價(jià)是困難的,圖4中Mura對(duì)比僅有相對(duì)和參考意義。本文樣品評(píng)價(jià)的結(jié)論主要是通過(guò)直接的視覺(jué)評(píng)價(jià)得出的。

    圖4照片(a)樣品Dn時(shí)序持續(xù)時(shí)間設(shè)置為30 H,即Vth獲取充電時(shí)間充分;照片(b)是同一樣品Dn時(shí)序持續(xù)時(shí)間設(shè)置為1 H,即Vth獲取充電時(shí)間與行周期相同??梢钥吹疆?dāng)Vth補(bǔ)償充電時(shí)間充分時(shí),Mura缺陷被明顯抑制。照片4(b)中細(xì)豎條紋Mura是LTPS準(zhǔn)分子激光退火工藝產(chǎn)生的典型缺陷形貌特征,這種缺陷也是Vth變動(dòng)性的主要原因。隨著Dn時(shí)序持續(xù)時(shí)間的加長(zhǎng),Vth獲取充電時(shí)間充分的樣品相關(guān)Mura顯著減弱,說(shuō)明Vth變動(dòng)對(duì)OLED驅(qū)動(dòng)電流的影響被電路補(bǔ)償抑制了。

    4 驅(qū)動(dòng)信號(hào)形成瞬態(tài)過(guò)程中Vth精度損失和對(duì)策

    4.1 時(shí)序轉(zhuǎn)換中電路狀態(tài)分析

    這里假設(shè)Vth獲取充電過(guò)程結(jié)束前在節(jié)點(diǎn)N1獲取的Vth是精確的,以便重點(diǎn)關(guān)注之后的精度損失。仍以相對(duì)簡(jiǎn)單的圖1中像素電路進(jìn)行相關(guān)問(wèn)題分析。Dn/Sn時(shí)序結(jié)束時(shí),Vth獲取充電通路上的STFT T2截止。接下來(lái)EMn時(shí)序控制節(jié)點(diǎn)N2由Dn/Sn時(shí)序結(jié)束時(shí)的電位Vdt轉(zhuǎn)接到基準(zhǔn)電位Vref,Vdt、Vth信號(hào)及基準(zhǔn)電位Vref耦合在節(jié)點(diǎn)N1形成驅(qū)動(dòng)信號(hào)。這個(gè)涉及兩個(gè)時(shí)序轉(zhuǎn)換的瞬態(tài)過(guò)程可以用圖5所示等效電路描述。等效電路僅包含對(duì)DTFT驅(qū)動(dòng)信號(hào)形成瞬態(tài)過(guò)程影響較大的因素,忽略了其他寄生效應(yīng)的影響。與節(jié)點(diǎn)N1相關(guān)DTFT T3柵源、柵漏電容Cgs、Cgd和STFT T2柵漏電容CT2gd包含了半導(dǎo)體MOS電容性質(zhì)的溝道電容,其容量隨偏壓而變化[11]。為表述方便,這里把因相關(guān)節(jié)點(diǎn)電位跳變隨偏壓變化后的TFT柵源、柵漏電容用上標(biāo)“+”標(biāo)識(shí)。

    圖5 Vth獲取過(guò)程結(jié)束時(shí)刻等效電路圖Fig.5 Equivalent circuit of transition status at the end of Vth detection

    時(shí)序轉(zhuǎn)換瞬態(tài)過(guò)程前后,節(jié)點(diǎn)N1、N2及其他相關(guān)節(jié)點(diǎn)的電位變動(dòng)不僅造成電荷在節(jié)點(diǎn)N1相關(guān)電容間重新分配,也使相關(guān)TFT溝道電容發(fā)生變化影響電荷再分配的結(jié)果。根據(jù)電荷量守恒原理,相關(guān)節(jié)點(diǎn)電位跳變前后,與節(jié)點(diǎn)N1連接的Cst和其他電容間電荷分配滿(mǎn)足守恒方程:

    δQN1=δQst+δQgs+δQgd+δQT2gd=0,

    (3)

    解方程(3)得在節(jié)點(diǎn)N1Vdt、Vth疊加后形成的驅(qū)動(dòng)信號(hào)電位:

    (4)

    式(4)中等號(hào)右側(cè)第1項(xiàng)為驅(qū)動(dòng)信號(hào)中目標(biāo)Vth成分,用以補(bǔ)償Vth變動(dòng)性的影響。第3項(xiàng)為目標(biāo)Vdt信號(hào)成分,用以控制像素OLED驅(qū)動(dòng)電流。第2、4項(xiàng)分別表示由于相關(guān)TFT電容增量對(duì)驅(qū)動(dòng)信號(hào)中Vth、Vdt成分造成的攤薄等效應(yīng)。第5項(xiàng)是相關(guān)電容增量和其他節(jié)點(diǎn)電位跳變耦合造成的節(jié)點(diǎn)N1電位平移。其中,第4、5兩項(xiàng)表示的Vdt相關(guān)精度損失和平移可以通過(guò)Vdt信號(hào)修正補(bǔ)償,我們僅關(guān)注Vth相關(guān)的第2項(xiàng),即Vth的精度損失Vthls,單獨(dú)表示為:

    (5)

    4.2 造成轉(zhuǎn)換過(guò)程Vth精度損失的因素和對(duì)策

    式(5)右側(cè)項(xiàng)分子涉及的因素,反映了造成Vth精度損失的直接原因,形式上是節(jié)點(diǎn)N1相連接電容整體增量。其中CT2gd+-CT2gd是STFT T2柵漏溝道電容從導(dǎo)通態(tài)變?yōu)榻刂箲B(tài)的增量。這個(gè)過(guò)程中STFT T2導(dǎo)電溝道消失,溝道電容為負(fù)增量。模擬研究表明,這一負(fù)增量幅度較大,對(duì)Vth精度損失有突出的影響。MOS開(kāi)關(guān)器件這種狀態(tài)轉(zhuǎn)換過(guò)程中溝道電容變動(dòng)造成的信號(hào)精度損失,IC技術(shù)稱(chēng)為開(kāi)關(guān)誤差(Switching Induced Error)[14]。

    式(5)中Cgs+-Cgs表示DTFT T3柵源溝道電容從Vth獲取過(guò)程結(jié)束時(shí)臨界截止?fàn)顟B(tài)轉(zhuǎn)換到驅(qū)動(dòng)信號(hào)偏置輸出像素OLED驅(qū)動(dòng)電流狀態(tài)的增量。另外,Vth獲取過(guò)程中柵漏電容Cgd被短路而無(wú)存儲(chǔ)電荷,獲取過(guò)程結(jié)束時(shí)整個(gè)Cgd+被釋放成為增量電容(包括溝道電容成分和固定寄生電容成分等)[15]。模擬研究表明T3溝道電容在時(shí)序轉(zhuǎn)換中偏壓及變化幅度不大,Cgd固定寄生電容也較小,DTFT T3相關(guān)電容增量及其影響較小。

    時(shí)序轉(zhuǎn)換過(guò)程中與節(jié)點(diǎn)N1連接的STFT T2、DTFT T3相關(guān)電容總增量是負(fù)值。為補(bǔ)償其影響,需要在節(jié)點(diǎn)N1曾設(shè)一個(gè)正增量的MOS補(bǔ)償電容Ccmp,以便使下列關(guān)系成立:

    (6)

    如果利用相同的像素電路基板制作工藝流程制作pMOS溝道電容Ccmp進(jìn)行補(bǔ)償,則有Dn時(shí)序信號(hào)反向電平偏置,或pMOS溝道電容反向連接、Dn時(shí)序信號(hào)同向電平偏置2種對(duì)策方案,實(shí)質(zhì)上是利用補(bǔ)償TFT的反向開(kāi)關(guān)誤差補(bǔ)償STFT T2開(kāi)關(guān)誤差[16]及其他誤差。

    (a) 電路原理圖(a) Pixel circuit schematic

    (b) 控制時(shí)序及對(duì)應(yīng)工作過(guò)程(b) Operation timing and process圖6 Vth獲取過(guò)程結(jié)束時(shí)STFT T2開(kāi)關(guān)誤差補(bǔ)償Fig.6 Compensation for STFT T2 switching error at the end of Vth detection

    圖6是Dn時(shí)序信號(hào)反向電平偏置pMOS補(bǔ)償電容對(duì)時(shí)序轉(zhuǎn)換中Vth精度損失進(jìn)行補(bǔ)償?shù)碾娐穼?duì)策方案。虛線框中補(bǔ)償TFT T9電容CT9gs+CT9gd等效為補(bǔ)償電容Ccmp,利用EMn時(shí)序信號(hào)電平作為Dn時(shí)序信號(hào)反向電平偏置。T9溝道電容在EM時(shí)序開(kāi)始與T2溝道電容在Sn時(shí)序結(jié)束偏置變動(dòng)幅度相同、方向相反,通過(guò)T9適當(dāng)?shù)慕Y(jié)構(gòu)參數(shù)設(shè)計(jì),可以使其溝道電容變化Ccmp+-Ccmp抵消T2、T3相關(guān)電容大部分增量,即式(6)近似成立,補(bǔ)償STFT T2截止過(guò)程的開(kāi)關(guān)誤差及部分DTFT T3電容增量造成的誤差。

    4.3 補(bǔ)償STFT開(kāi)關(guān)誤差的電路對(duì)策效果

    圖7是通過(guò)補(bǔ)償電容Ccmp對(duì)增量電容造成的Vth精度損失進(jìn)行補(bǔ)償效果的模擬曲線,包括視覺(jué)相對(duì)敏感的中、低灰階兩種狀態(tài),幀頻設(shè)定為60 Hz。在相同的Vth變動(dòng)幅度δVth下,有Ccmp補(bǔ)償電路Vth精度損失造成的驅(qū)動(dòng)電流變動(dòng)幅度δIOLED明顯被抑制。

    圖7 TFT電容增量補(bǔ)償效果模擬評(píng)價(jià)Fig.7 Simulation of TFT capacity increment compensation effect

    模擬結(jié)果表明,只要補(bǔ)償TFT(Ccmp)設(shè)計(jì)適當(dāng),δIOLED-δVth曲線就會(huì)充分接近水平坐標(biāo)軸,即δIOLED充分小。但由于δIOLED-δVth關(guān)系本身是非線性的,補(bǔ)償不能完全抑制Vth變動(dòng)性對(duì)IOLED的影響。非線性的δIOLED-δVth關(guān)系的原因是:時(shí)序轉(zhuǎn)換過(guò)程中,DTFT T3溝道電容的偏壓Vgs、Vds變動(dòng)幅度與Vdt相關(guān),中、低灰階下小幅度Vdt信號(hào)產(chǎn)生的Cgs、Cgd增量隨Vdt變化而變化,而時(shí)序信號(hào)偏置大幅度變動(dòng)|VgH-VgL|造成的CT2gd、Ccmp增量則幾乎是固定的[11],因此式(6)無(wú)法在不同灰階顯示信號(hào)Vdt下都嚴(yán)格成立。這意味著,通過(guò)反向開(kāi)關(guān)誤差雖然可以較好地補(bǔ)償影響較大的STFT T2截止時(shí)的開(kāi)關(guān)誤差,但無(wú)法完全補(bǔ)償DTFT T3溝道電容增量等造成的Vth精度損失。

    (a) 有電容增量補(bǔ)償電路低灰階Mura效果(a) Low grey level Mura with capacity increment compensation

    (b) 無(wú)電容增量補(bǔ)償參考電路低灰階Mura效果(b) Low grey level Mura without capacity increment compensation 圖8 電容增量補(bǔ)償效果樣品對(duì)比Fig.8 Effect of TFT capacity increment compen-sation through sample comparison

    圖8照片(a)是有電容增量補(bǔ)償像素電路樣品顯示低灰階白平衡均勻場(chǎng)的Mura缺陷效果,照片(b)是無(wú)電容增量補(bǔ)償參考像素電路樣品的效果,照片(a)中有補(bǔ)償像素電路樣品的Mura相對(duì)較輕。由于工藝、設(shè)計(jì)和工作狀態(tài)的差異,圖8中Mura形貌的方向性等特征與圖4不同。

    5 結(jié) 論

    Vth空間變動(dòng)性補(bǔ)償效果是LTPS AMOLED顯示器像素電路的關(guān)鍵特性。在AMOLED顯示高分辨率、高幀頻趨勢(shì)下Vth補(bǔ)償效果劣化。本文根據(jù)相關(guān)像素電路工作過(guò)程分析結(jié)果,提出了延長(zhǎng)Vth獲取充電時(shí)間、補(bǔ)償相關(guān)TFT電容增量誤差的電路改進(jìn)對(duì)策,改進(jìn)的電路對(duì)Vth補(bǔ)償有良好的改善效果。針對(duì)像素OLED驅(qū)動(dòng)電流受Vth變動(dòng)影響突出的低灰階狀態(tài),模擬結(jié)果表明Vth獲取和Vdt刷新過(guò)程分離像素電路的OLED驅(qū)動(dòng)電流變動(dòng)降低為參考電路的1/7以下;反向增量電容補(bǔ)償像素電路OLED驅(qū)動(dòng)電流變動(dòng)大約為與無(wú)補(bǔ)償參考電路的1/2。樣品視覺(jué)評(píng)價(jià)結(jié)果與模擬結(jié)果趨勢(shì)相符??紤]到不同灰階和更多樣品的整體狀態(tài),改善像素電路樣品的相關(guān)顯示品質(zhì)可以達(dá)到實(shí)際應(yīng)用可接受以上水平。

    本文所述的Vth補(bǔ)償效果改善對(duì)策仍然存在一些問(wèn)題。其中Vth補(bǔ)償充電、Vdt刷新充電過(guò)程分離像素電路中,由Cdt、Cvth串聯(lián)形成的Cst電容值折損大,像素電路需要更大的布圖面積,造成高分辨率像素電路布圖困難;反向STFT開(kāi)關(guān)誤差補(bǔ)償也不能完全補(bǔ)償像素電路驅(qū)動(dòng)信號(hào)形成過(guò)程中Vth精度損失。但這些問(wèn)題并沒(méi)有掩蓋核心技術(shù)概念的改善效果,只要持續(xù)改進(jìn)、逐步優(yōu)化,就有機(jī)會(huì)使技術(shù)概念的優(yōu)越性在應(yīng)用中顯現(xiàn)。

    猜你喜歡
    時(shí)序增量電位
    時(shí)序坐標(biāo)
    提質(zhì)和增量之間的“辯證”
    電位滴定法在食品安全檢測(cè)中的應(yīng)用
    基于Sentinel-2時(shí)序NDVI的麥冬識(shí)別研究
    “價(jià)增量減”型應(yīng)用題點(diǎn)撥
    電鍍廢水處理中的氧化還原電位控制
    一種毫米波放大器時(shí)序直流電源的設(shè)計(jì)
    電子制作(2016年15期)2017-01-15 13:39:08
    基于均衡增量近鄰查詢(xún)的位置隱私保護(hù)方法
    淺談等電位聯(lián)結(jié)
    德州儀器(TI)發(fā)布了一對(duì)32位增量-累加模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC):ADS1262和ADS126
    满18在线观看网站| 久久久久亚洲av毛片大全| 午夜福利在线观看吧| 国产精品免费视频内射| 国产在线精品亚洲第一网站| 麻豆国产av国片精品| 老熟妇仑乱视频hdxx| 色综合欧美亚洲国产小说| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 午夜成年电影在线免费观看| 黄色片一级片一级黄色片| 亚洲熟妇熟女久久| 国产精品98久久久久久宅男小说| 校园春色视频在线观看| 亚洲,欧美精品.| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 日本三级黄在线观看| 高清毛片免费观看视频网站| 露出奶头的视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 麻豆成人av在线观看| 手机成人av网站| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 99热6这里只有精品| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲国产精品合色在线| 国产人伦9x9x在线观看| 欧美色视频一区免费| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 一进一出好大好爽视频| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 婷婷精品国产亚洲av| 亚洲精品av麻豆狂野| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 婷婷六月久久综合丁香| 一区二区三区高清视频在线| 精品卡一卡二卡四卡免费| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 免费看十八禁软件| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| av天堂在线播放| 曰老女人黄片| www.精华液| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲五月天丁香| 国产亚洲欧美在线一区二区| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲av美国av| 在线视频色国产色| 亚洲男人的天堂狠狠| 禁无遮挡网站| 国产精品二区激情视频| 麻豆成人av在线观看| 看黄色毛片网站| 精品欧美国产一区二区三| or卡值多少钱| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 老司机靠b影院| 国产乱人伦免费视频| 高潮久久久久久久久久久不卡| 精品欧美一区二区三区在线| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲成av人片免费观看| 男人的好看免费观看在线视频 | 99热只有精品国产| 精品国产美女av久久久久小说| 婷婷六月久久综合丁香| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 久久狼人影院| 久热这里只有精品99| 亚洲片人在线观看| 亚洲片人在线观看| 国内揄拍国产精品人妻在线 | 亚洲精品美女久久av网站| 黄色女人牲交| 国产一区在线观看成人免费| 神马国产精品三级电影在线观看 | 一级黄色大片毛片| 曰老女人黄片| 757午夜福利合集在线观看| 热re99久久国产66热| 国内精品久久久久精免费| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲成国产人片在线观看| 久久久国产成人精品二区| 亚洲成国产人片在线观看| 色综合欧美亚洲国产小说| 级片在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 中文字幕高清在线视频| 国产1区2区3区精品| 国产1区2区3区精品| 国产99久久九九免费精品| 日日夜夜操网爽| 国产亚洲精品av在线| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲av成人一区二区三| 麻豆一二三区av精品| 色播在线永久视频| 精品国产乱子伦一区二区三区| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产精品电影一区二区三区| 免费观看精品视频网站| 免费一级毛片在线播放高清视频| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 亚洲成国产人片在线观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 男人的好看免费观看在线视频 | 免费高清在线观看日韩| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 色av中文字幕| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲精品国产一区二区精华液| 精品久久久久久成人av| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 成人亚洲精品av一区二区| 成人18禁在线播放| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲天堂国产精品一区在线| 丁香六月欧美| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 在线观看66精品国产| 成年版毛片免费区| 久久精品91蜜桃| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产精品1区2区在线观看.| 又紧又爽又黄一区二区| 午夜视频精品福利| 久久欧美精品欧美久久欧美| 99re在线观看精品视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 99re在线观看精品视频| 国产精品久久久av美女十八| 1024香蕉在线观看| 午夜福利免费观看在线| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 99在线人妻在线中文字幕| 国产精品av久久久久免费| 一个人免费在线观看的高清视频| 两个人视频免费观看高清| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 亚洲成人国产一区在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 精品电影一区二区在线| 韩国精品一区二区三区| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲熟女毛片儿| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 久久久久国产一级毛片高清牌| 精品欧美一区二区三区在线| 人人澡人人妻人| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 中文亚洲av片在线观看爽| 成年版毛片免费区| 国产精品99久久99久久久不卡| 国产成人欧美| 成人av一区二区三区在线看| 午夜福利在线在线| 久久欧美精品欧美久久欧美| 午夜福利高清视频| 亚洲五月色婷婷综合| 超碰成人久久| 一本大道久久a久久精品| 熟女电影av网| 亚洲精品国产区一区二| 男人舔奶头视频| 国内揄拍国产精品人妻在线 | 国产欧美日韩一区二区精品| 操出白浆在线播放| 99热这里只有精品一区 | 一级a爱视频在线免费观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 黑人操中国人逼视频| 成人精品一区二区免费| 亚洲av五月六月丁香网| 国产视频一区二区在线看| 好男人电影高清在线观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲国产精品999在线| 午夜免费成人在线视频| 国产野战对白在线观看| 亚洲第一av免费看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 十八禁网站免费在线| 午夜福利免费观看在线| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| av视频在线观看入口| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 级片在线观看| 看免费av毛片| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 国产片内射在线| 国产99久久九九免费精品| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 身体一侧抽搐| 欧美在线黄色| 午夜福利成人在线免费观看| 欧美色视频一区免费| 国产精品亚洲av一区麻豆| 啦啦啦韩国在线观看视频| 日本熟妇午夜| 久久精品人妻少妇| 精品国产一区二区三区四区第35| 免费电影在线观看免费观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 日本一区二区免费在线视频| 国产精品久久电影中文字幕| 脱女人内裤的视频| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 午夜福利在线在线| 1024香蕉在线观看| 69av精品久久久久久| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲第一电影网av| 亚洲 欧美一区二区三区| 欧美不卡视频在线免费观看 | 国产黄片美女视频| 波多野结衣高清无吗| 亚洲av美国av| 午夜两性在线视频| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 久久久久久久久中文| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产单亲对白刺激| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产精品乱码一区二三区的特点| 色哟哟哟哟哟哟| 国产高清激情床上av| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 久久午夜亚洲精品久久| 99热这里只有精品一区 | 麻豆成人午夜福利视频| 老鸭窝网址在线观看| 欧美日韩一级在线毛片| 国产视频内射| 两个人看的免费小视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 日韩欧美 国产精品| 国产高清激情床上av| 久久香蕉国产精品| 麻豆av在线久日| 久久这里只有精品19| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产精品免费视频内射| 国产野战对白在线观看| 亚洲av成人av| 又大又爽又粗| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产成人精品久久二区二区免费| 午夜两性在线视频| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 身体一侧抽搐| 少妇被粗大的猛进出69影院| 日韩视频一区二区在线观看| a在线观看视频网站| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产伦一二天堂av在线观看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 免费av毛片视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 国产欧美日韩一区二区精品| 欧美丝袜亚洲另类 | 午夜久久久久精精品| 99国产精品一区二区三区| 欧美一区二区精品小视频在线| 啦啦啦免费观看视频1| 午夜亚洲福利在线播放| 无人区码免费观看不卡| 国产精品电影一区二区三区| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 91成人精品电影| 亚洲中文av在线| 午夜精品久久久久久毛片777| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产精品99久久99久久久不卡| 色综合站精品国产| 最近在线观看免费完整版| 亚洲精品av麻豆狂野| 精品电影一区二区在线| 精品久久久久久久毛片微露脸| 成年免费大片在线观看| 一本大道久久a久久精品| 色在线成人网| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲国产精品999在线| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 91字幕亚洲| 国产亚洲av嫩草精品影院| 欧美不卡视频在线免费观看 | 国产成人影院久久av| 一本大道久久a久久精品| 亚洲无线在线观看| 麻豆一二三区av精品| 十八禁网站免费在线| 日韩欧美国产在线观看| 18禁国产床啪视频网站| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 午夜a级毛片| 久久草成人影院| 亚洲精品一区av在线观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 男人舔女人的私密视频| 热99re8久久精品国产| 亚洲成人久久性| 成人手机av| 女同久久另类99精品国产91| 又大又爽又粗| 日韩中文字幕欧美一区二区| 俺也久久电影网| 亚洲专区国产一区二区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲五月色婷婷综合| 免费搜索国产男女视频| 国产黄片美女视频| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产成人精品久久二区二区91| 无限看片的www在线观看| 免费高清在线观看日韩| 韩国av一区二区三区四区| 91成年电影在线观看| 免费在线观看日本一区| 国产三级黄色录像| 久久国产亚洲av麻豆专区| 日韩三级视频一区二区三区| 中文字幕av电影在线播放| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 在线免费观看的www视频| 级片在线观看| 亚洲男人天堂网一区| 午夜久久久久精精品| 黄色女人牲交| 制服人妻中文乱码| 国产精品二区激情视频| 欧美最黄视频在线播放免费| 色综合站精品国产| 韩国av一区二区三区四区| 精品久久久久久久毛片微露脸| 波多野结衣巨乳人妻| 久久香蕉国产精品| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 99久久国产精品久久久| 精品人妻1区二区| 免费在线观看亚洲国产| 精品久久久久久,| 亚洲一区高清亚洲精品| 美女免费视频网站| 精品午夜福利视频在线观看一区| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 日本三级黄在线观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 午夜久久久在线观看| 欧美在线黄色| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 日韩欧美一区视频在线观看| 欧美大码av| 亚洲成人国产一区在线观看| 精品国产乱子伦一区二区三区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 日韩大尺度精品在线看网址| 99在线人妻在线中文字幕| 国产99久久九九免费精品| 亚洲熟妇熟女久久| 精品卡一卡二卡四卡免费| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲午夜理论影院| 日本a在线网址| 不卡av一区二区三区| 免费观看人在逋| 老司机深夜福利视频在线观看| 搡老妇女老女人老熟妇| 午夜激情av网站| 色精品久久人妻99蜜桃| 精品国产亚洲在线| 操出白浆在线播放| 人人妻人人澡欧美一区二区| 少妇的丰满在线观看| 国产精品久久久av美女十八| 精品久久久久久成人av| 在线永久观看黄色视频| 观看免费一级毛片| 99在线人妻在线中文字幕| 国产激情偷乱视频一区二区| 亚洲av电影在线进入| 久久久久免费精品人妻一区二区 | 亚洲av中文字字幕乱码综合 | 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲精品久久国产高清桃花| 身体一侧抽搐| 很黄的视频免费| 人人妻人人澡欧美一区二区| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲片人在线观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 变态另类丝袜制服| 在线国产一区二区在线| 日本a在线网址| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲成人久久性| 人人妻人人澡人人看| av中文乱码字幕在线| 少妇的丰满在线观看| 一区福利在线观看| 91老司机精品| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 久久久久久久午夜电影| 一本综合久久免费| 亚洲五月天丁香| 成人特级黄色片久久久久久久| 欧美色视频一区免费| 亚洲 国产 在线| 欧美色欧美亚洲另类二区| 亚洲国产精品sss在线观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 丰满的人妻完整版| 国产激情欧美一区二区| 国产精品精品国产色婷婷| 日韩国内少妇激情av| cao死你这个sao货| 一边摸一边做爽爽视频免费| 可以在线观看的亚洲视频| 国产三级在线视频| 亚洲国产精品久久男人天堂| 波多野结衣高清作品| 日日爽夜夜爽网站| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 久久久久久人人人人人| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 美女免费视频网站| 观看免费一级毛片| 女性生殖器流出的白浆| 日韩国内少妇激情av| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 999久久久精品免费观看国产| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲成人精品中文字幕电影| 日本三级黄在线观看| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 99久久99久久久精品蜜桃| 婷婷丁香在线五月| 日本 av在线| 国产高清videossex| 亚洲精品色激情综合| 精品高清国产在线一区| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 女警被强在线播放| 巨乳人妻的诱惑在线观看| svipshipincom国产片| 天堂动漫精品| 欧美一级a爱片免费观看看 | 成人国语在线视频| 他把我摸到了高潮在线观看| 久久 成人 亚洲| av在线天堂中文字幕| 欧美日韩精品网址| 久久久久国内视频| 成人av一区二区三区在线看| 少妇的丰满在线观看| 免费av毛片视频| 国产精品野战在线观看| 成人午夜高清在线视频 | 亚洲成a人片在线一区二区| 啦啦啦免费观看视频1| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产一区二区激情短视频| 国产激情偷乱视频一区二区| av视频在线观看入口| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产国语露脸激情在线看| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 91麻豆av在线| 亚洲久久久国产精品| 久久久久久久久中文| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 久久久久久久午夜电影| 色老头精品视频在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 香蕉国产在线看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 日韩国内少妇激情av| 一区二区三区精品91| 婷婷精品国产亚洲av在线| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 国产精品,欧美在线| 国产精品野战在线观看| 日韩av在线大香蕉| 一进一出抽搐gif免费好疼| 精品久久蜜臀av无| 国产精品一区二区三区四区久久 | 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲国产精品合色在线| 最近在线观看免费完整版| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久久久久久久免费视频了| 日韩欧美免费精品| 亚洲精品在线美女| 成年免费大片在线观看| 一a级毛片在线观看| 怎么达到女性高潮| 久久精品国产亚洲av高清一级| 妹子高潮喷水视频| 久久久国产成人精品二区| 精品乱码久久久久久99久播| 欧美日本视频| 99国产精品一区二区蜜桃av| 老熟妇仑乱视频hdxx| 欧美成人免费av一区二区三区| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲一区二区三区不卡视频| 午夜福利视频1000在线观看| 久久国产乱子伦精品免费另类| 久久热在线av| 美女高潮到喷水免费观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 日韩欧美免费精品| 欧美日韩黄片免| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 岛国视频午夜一区免费看| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产色视频综合| 国产成人系列免费观看| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲一码二码三码区别大吗| 午夜福利高清视频| 日本三级黄在线观看| 久久久久久大精品| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲免费av在线视频| 在线免费观看的www视频| 国产伦一二天堂av在线观看| 欧美乱妇无乱码| 一级a爱片免费观看的视频| 观看免费一级毛片| 一夜夜www| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲avbb在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 婷婷亚洲欧美| 午夜老司机福利片| 少妇被粗大的猛进出69影院| 中文资源天堂在线| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 黄片大片在线免费观看| 久久国产乱子伦精品免费另类| 黄色a级毛片大全视频| 欧美成人性av电影在线观看| 精品电影一区二区在线| 黄色丝袜av网址大全| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产一级毛片七仙女欲春2 | АⅤ资源中文在线天堂| 美女国产高潮福利片在线看| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 一区二区日韩欧美中文字幕| netflix在线观看网站| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲第一av免费看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 精品久久久久久,| 久久青草综合色| 精品久久久久久久毛片微露脸| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲欧美激情综合另类| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 18禁国产床啪视频网站| 欧美国产精品va在线观看不卡| 一本一本综合久久| 久久亚洲精品不卡| 精品国内亚洲2022精品成人| 色精品久久人妻99蜜桃| 午夜福利18| xxx96com| 90打野战视频偷拍视频| 日韩精品中文字幕看吧| 午夜福利视频1000在线观看| 国产又色又爽无遮挡免费看| 麻豆一二三区av精品| 欧美成人性av电影在线观看| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲第一青青草原| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国内精品久久久久久久电影| 88av欧美| 国产伦一二天堂av在线观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 91麻豆精品激情在线观看国产| 一本综合久久免费| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产一卡二卡三卡精品| 色婷婷久久久亚洲欧美| 美女 人体艺术 gogo| 欧美黑人欧美精品刺激| 精品福利观看| 国产精品亚洲av一区麻豆| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 成年版毛片免费区| 在线av久久热|