CN101071546A - 平面显示器的驱动与信号线修补装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种平面显示器的驱动与信号线修补装置,此修补装置包括信号线、驱动器。其中信号线包括第一信号线节点以及第二信号线节点;驱动器包括驱动输出端以及第一缓冲器;驱动输出端耦接第一信号线节点,用驱动器的输出信号驱动该信号线;第一缓冲器包括输入端以及输出端,输入端耦接第一信号线节点,输出端耦接第二信号线节点,用以将第一信号线节点的信号传送至第二信号线节点。本发明的平面显示器的驱动与信号线修补装置因采用驱动器内部附加的缓冲器作为修补信号线缺陷用,因此可以降低驱动器输出驱动能力,并减小驱动器尺寸。
Description
技术领域
本发明是有关于一种信号线修补装置,且特别是有关于一种平面显示器的驱动与信号线修补装置。
背景技术
液晶显示器由于具备了轻、薄、省电、无辐射以及低电磁干扰的优点,而大量应用在手机、笔记型电脑、PDA、数位相机、数位摄影机等各式电子产品。加上业界积极投入研发,使液晶显示器的品质不断提升。
然而,在液晶显示面板制造过程中,偶尔会有信号线缺陷产生,图1所示所示为液晶显示面板100于制造过程中产生的信号线缺陷,请参见图1所示。当信号线产生断裂缺陷108,使得原信号线形成不互相连结的两信号线节点120及130。其中的一信号线节点120仍可正常传送由驱动器102所送出的信号,但另一信号线节点130因信号线缺陷108的关系无法传送由驱动器所传送的信号,导致面板整条线从断裂区域以下皆无法正常显示。而此种缺陷,在使用者使用时,是无法接受的。
曾经有人提出过一种修补的方案,如图2所示,其中208为信号线断裂缺陷。该信号线断裂缺陷208使得原信号线形成不互相连结的两信号线节点220及230。在面板上预留浮跨于信号线上的导线240与信号线节点220的交叉点210上,利用激光融接等方法使信号线节点220与导线240导通。因此驱动器202的输出信号可同时传送到信号线节点220及导线240上。导线240上的信号透过驱动器202的封装(COF或TCP)所提供的导线245可以进一步将驱动器202的输出信号传送至印刷线路板上的导线205,该信号并连接至一缓冲器214的输入端。在面板信号线的末端预留有一浮跨于信号线上的导线270。在导线270与信号线节点230的交叉点212上,利用激光融接等方法使信号线节点230与导线270导通。缓冲器214的输出端耦接于导线270,使得驱动器202的输出信号可以从另一路径到达目的,如此便可以修补液晶面板于制程中所产生的信号线缺陷。
此种修补方式,由于导线240系浮跨于面板的信号线上,因此在导线240、240A、240B、240C、240D、240E与面板信号线间将形成寄生电容,同时驱动器202的封装上的导线245及印刷线路板251上的导线205亦与周边导线形成寄生电容。因此如图2所示,在驱动器202的输出端至缓冲器214输入端的路径上存在大量的寄生电容,此寄生电容将造成驱动器202的输出信号传送至缓冲器214输入端时的延迟与变形影响面板修复后的影像品质。解决此一问题的方法的一是将驱动器的所有输出级的驱动能力加强。但是,此举将造成驱动器202的尺寸变大、成本增加、功率消耗增加以及电磁干扰的增加。
发明内容
本发明的目的在于提供一种平面显示器的驱动与信号线修补装置,用以修补平面显示器于制作过程时,信号线断裂产生的缺陷。
本发明提出一种平面显示器信号线修补装置,用以修补包括第一信号线节点与第二信号线节点的信号线。此装置包括修补线以及驱动器。驱动器包括驱动输出端以及第一缓冲器。驱动输出端耦接第一信号线节点,用驱动器的输出信号驱动前述的信号线。第一缓冲器包括输入端以及输出端,其中,当信号线断裂时,利用将输入端耦接第一信号线节点,输出端耦接修补线的一端,并将修补线的另一端耦接第二信号线节点,以使第一信号线节点的信号得以被传送至第二信号线节点。
依照本发明的较佳实施例所述的平面显示器信号线修补装置,其中该驱动器更包括第二缓冲器,耦接于输出端以及第二信号线节点之间,用以增加驱动能力,且用致能信号启动第二缓冲器以及第一缓冲器。
本发明提出一种平面显示器的驱动装置,其包括驱动输入端、驱动输出端以及第一缓冲器。其中驱动输入端接收一电子信号。驱动输出端耦接一信号线的一端,并以电子信号驱动信号线。第一缓冲器包括一输入端以及一输出端,其中,当信号线受损时,将输入端耦接驱动输出端,并使输出端耦接信号线的另一端。
本发明的平面显示器的驱动与信号线修补装置因采用的驱动器内部附加的缓冲器作为修补信号线缺陷用,因此可以降低驱动器输出驱动能力,并减小驱动器尺寸。
附图说明
为让本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下面特举较佳实施例,并配合所附图式,作详细说明如下。其中;
图1所示为现有的液晶显示面板制造过程中信号线断裂缺陷产生的示意图。
图2所示为现有的平面显示器信号线修补装置的示意图。
图3所示为本发明的平面显示器的驱动与信号线修补装置一实施例的示意图。
图4所示为本发明的平面显示器的驱动与信号线修补装置另一实施例的示意图。
图5所示为本发明的平面显示器的驱动与信号线修补装置第三实施例的示意图。
图6所示为本发明的平面显示器的驱动与信号线修补装置第四实施例的示意图。
图7所示为本发明的平面显示器的驱动与信号线修补装置第五实施例的示意图。
其中主要元件符号说明如下;
100、200、300、400:液晶面板;202、102、302、402:驱动器;
304、306、404、406、504、604、704:驱动器附加的缓冲器;
108、208、308、408:信号线断裂缺陷;
120、130、220、230、320、330、430、730:信号线节点; 641:致能信号;
240、240A、240B、240C、240D、240E、270、340、341、342、370、440:液晶面板上的导线;
245、745、746:驱动器封装上的导线;
210、212、310、312、343、410、412、750:融接点;
205、305、405、505、705、:印刷电路板上的导线;
214、514:缓冲器;251、651:印刷电路板。
具体实施方式
请参阅图3,图3为本发明一实施例的平面显示器的驱动装置与信号线修补装置的示意图。本发明一实施例的平面显示器包括液晶面板300以及驱动器302。其中,驱动器302即为本发明平面显示器的驱动装置所使用的多个驱动器中的一个。另外,驱动器302内部又包括了缓冲器304以及306,缓冲器304以及306受到外部致能信号控制其动作或不动作。缓冲器304以及306受到外部致能信号控制使其动作时,缓冲器的输出端信号电压与输入端相同,同时提供较大的驱动电流,以驱动较大的负载。缓冲器304以及306受到外部致能信号控制使其不动作时,缓冲器的输出端将呈现高阻抗状态。
液晶面板300包括信号线断裂缺陷308,该缺陷使得原信号线形成不互相连结的两信号线节点320及330。其中的一部份信号线节点320仍可正常传送由驱动器302所送出的信号,但另一部份信号线节点330因信号线缺陷308的关系无法传送由驱动器所传送的信号。此时,便将在面板上预留浮跨于信号线上的导线340与信号线节点320的交叉点310上,利用激光融接等方法使信号线节点320与导线340导通。此举可将信号线节点320上的信号连接至驱动器302附加的缓冲器304的输入端,并且将缓冲器304致能信号输入电源电位使缓冲器304动作。
如图3所示,除用以作为信号线修补的缓冲器304保持于动作状态外,其它输出端并接于导线305的缓冲器均保持在不动作(高阻抗)状态,此举可避免缓冲器输出信号间的相互干扰。另外,再将缓冲器304输出用导线305连接至面板的另一端,在面板信号线的末端预留有一浮跨于信号线上的导线370。在导线370与信号线节点330的交叉点312上,利用激光融接等方法使信号线节点330与导线370导通。如此可以将信号线节点320上的信号完整的传送至信号线330节点上,达成修补信号线的目的。
由本实施例可以发现,在驱动器302的输出端至缓冲器304输入端的路径的寄生电容比现有的修补方式小,信号传送的延迟与变形可以大幅获得改善,提高面板修复后的影像品质。同时驱动器也不需要因此而加大输出级电路的尺寸,可以进一步降低成本,减少功率消耗及电磁辐射。
另外,就致能信号的控制方式提出进一步说明。在本实施例中附加于驱动器302的缓冲器304,当其致能信号浮接时,该缓冲器处于不动作状态。缓冲器304的致能信号透过驱动器的封装(TCP或COF)耦接至面板上的导线341,该导线341同时浮跨于导线342上,导线342带有一电压准位,当导线341及342的交叉点343利用激光融接等方式,使导线341及342接通时,该电压准位即传送至缓冲器304的致能信号输入端,使缓冲器304处于动作状态,以进行信号线修补的功能。
另外,当面板尺寸变大,需要有更大驱动能力的缓冲器时,亦可以使用图4的方式,图4为本发明的平面显示器的驱动装置与信号线修补装置的另一实施例,请同时参照图3以及图4。图4中包含液晶面板400及信号线断裂缺陷408。图3与图4最大的不同在于,图3浮跨于信号线上的导线340仅涵盖驱动器302所驱动的诸多信号线的一部份(一般而言为半数的信号线)。图4浮跨于信号线上的导线440涵盖驱动器402所驱动的诸多信号线的全部。图4于激光融接点410可将信号同时连接至缓冲器404以及406的输入端,缓冲器404以及406输入一致能信号使缓冲器404以及406处于动作状态。缓冲器404以及406输出端并接于导线405耦接激光融接信号线节点412,如此,便可以使用两个缓冲器404及406同时驱动信号线节点430。
同样道理,请参考图5,图5为本发明的平面显示器的驱动装置与信号线修补装置的第三实施例。图5与图3不同处在于缓冲器504输出端透过导线505耦接一外部缓冲器514,用来增加驱动能力,故不予赘述。
另外图6为本发明的平面显示器的驱动装置与信号线修补装置的第四实施例,与图3不同处在于缓冲器604致能信号641由印刷线路板651上的电路提供,其工作原理相同,故不予赘述。
图7为本发明的平面显示器的驱动装置与信号线修补装置的第五实施例。图7与图3不同处在于本实施例中并未使用致能信号来控制缓冲器的动作与否,本实施例中每一个缓冲器皆处于动作状态,其中仅作为信号线修补目的的缓冲器704的输出端耦接至信号线节点730,达到将驱动信号传送到另一端的目的。由于除缓冲器704的输出端耦接至信号线节点730外,其余的缓冲器并未耦接至信号线节点730,因此这些缓冲器虽处于动作状态,但不会对缓冲器704的输出产生任何干扰。缓冲器704的输出端耦接至信号线节点730的方式如以下说明。导线745一端连接缓冲器704的输出端,另一端连接至面板上的一导线。导线746一端连接印刷线路板上的导线705,另一端连接至面板上的另一导线。导线745及746所分别连接至面板上的两导线相互交叉于750上,其中一导线浮跨于另一导线的上。利用激光融接等方式将交叉点750上的两导线接通,便可将缓冲器704的输出端信号传送至导线705上,并进一步耦合至信号线节点730,以完成信号线的修补工作。
综上所述,在本发明的平面显示器的驱动与信号线修补装置因采用驱动器附加的缓冲器作为修补信号线缺陷用,因此可以不必为了信号线修补目的而增加驱动器输出驱动能力,另外,缓冲器使用致能信号启动,使得需要用来修补作用的缓冲器动作,而不需要修补作用的缓冲器不动作(高阻抗),如此,可以减少缓冲器不必要的负载。
虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何本技术领域内的技术人员在不脱离本发明的精神和范围内,都可作些许的更动与润饰,因此本发明的保护范围由权利要求书所界定的范围为准。
Claims (13)
1.一种平面显示器信号线修补装置,用以修补一信号线,该信号线包括一第一信号线节点以及一第二信号线节点,其特征在于,该平面显示器信号线修补装置包括:
一驱动器,其包括:
一驱动输出端,该驱动输出端耦接所述第一信号线节点,接收所述驱动器的一输出信号以驱动该第一信号线;以及
一第一缓冲器,包括一输入端与一输出端;以及
一修补线;
其中,当该第一信号线断裂时,使该第一缓冲器的该输入端电性耦接该第一信号线节点,该输出端耦接该修补线的一端,该修补线的另一端耦接所述的第二信号线节点,以将该第一信号线节点的信号传送至第二信号线节点。
2.如权利要求1所述的平面显示器信号线修补装置,其特征在于,所述的驱动器还包括一第二缓冲器,耦接在所述的驱动输出端以及所述的第二信号线节点之间。
3.如权利要求2所述的平面显示器信号线修补装置,其特征在于,用一致能信号启动所述的第二缓冲器。
4.如权利要求1所述的平面显示器信号线修补装置,其特征在于,用一致能信号启动所述的第一缓冲器。
5.如权利要求1所述的平面显示器信号线修补装置,其特征在于,还包括一缓冲器,耦接于该输出端以及该第二信号线节点之间。
6.一种平面显示器的驱动装置,其特征在于,包括至少一驱动器,该驱动器包括:
一驱动输入端,接收一电子信号;
一驱动输出端,耦接至一信号线的一端,并以该电子信号驱动该信号线;以及
一第一缓冲器,包括一输入端以及一输出端,
其中,当该信号线受损时,将该输入端耦接至该驱动输出端,并使该输出端耦接该信号线的另一端。
7.如权利要求6所述的平面显示器的驱动装置,其特征在于,还包括一第二缓冲器,耦接在该驱动输出端以及该输出端之间。
8.如权利要求7所述的平面显示器的驱动装置,其特征在于,用一致能信号启动该第二缓冲器。
9.如权利要求6所述的平面显示器的驱动装置,其特征在于,用一致能信号启动该第一缓冲器。
10.一种平面显示器,包括:
一面板,其包括:
一信号线,该信号线包括一第一信号线节点以及一第二信号线节点;
一驱动器,其包括:
一驱动输入端,用于接收一电子信号;
一驱动输出端,耦接至该信号线的一端,并以该电子信号驱动该信号线;以及
一第一缓冲器,包括一输入端以及一输出端,
其中,当该信号线受损时,将该输入端耦接至该驱动输出端,并使该输出端耦接该信号线的另一端。
11.如权利要求10所述的平面显示器,其特征在于,还包括一第二缓冲器,耦接该驱动输出端以及该输出端之间。
12.如权利要求11所述的平面显示器,其特征在于,用一致能信号启动该第二缓冲器。
13.如权利要求10所述的平面显示器,其特征在于,用一致能信号启动该第一缓冲器。
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