CN101149906A - 液晶显示面板及其驱动电路 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种液晶显示面板驱动电路,其包括多条扫描线、多条与该扫描线绝缘相交的第一数据线、多个位于该扫描线和该第一数据线交叉处的薄膜晶体管、一扫描驱动电路、一数据驱动电路、一存取单元和一输出控制单元。该扫描驱动电路用于产生多个扫描信号。该数据驱动电路用于产生多个数据信号。该存取单元用于存取该数据驱动电路输出的多个数据信号。该输出控制单元用于接收该存取单元所存取的数据信号,并控制该数据信号输出至该第一数据线的时间,使其与多个薄膜晶体管的开启时间保持一致。
Description
技术领域
本发明涉及一种液晶显示面板及其驱动电路。
背景技术
液晶显示面板因具有低辐射、厚度薄等特点,已广泛应用于电视、笔记本电脑等电子显示设备。通常,液晶显示面板需要一驱动电路来驱动。随着液晶显示面板尺寸的增大,其驱动电路的扫描线长度也随的增大。然而,扫描线长度增大会使扫描信号延迟现象加重,从而引起液晶显示面板画面闪烁的问题。
请参阅图1,是一种现有技术液晶显示面板驱动电路的示意图。该驱动电路10包括多条相互平行的扫描线101、多条相互平行并分别与该扫描线101绝缘垂直相交的数据线102、多个位于该扫描线101与该数据线102交叉处的薄膜晶体管(thin film transistor,TFT)103、多个像素电极104、一扫描驱动电路110和一数据驱动电路120。该扫描驱动电路110用于驱动该扫描线101。该数据驱动电路120用于驱动该数据线102。
请参阅图2,是该液晶显示面板驱动电路10一像素单元的等效电路图。其中,该扫描线101和该数据线102所围的最小区域定义为一像素单元(未标示)。该薄膜晶体管103的栅极1031连接至该扫描线101,源极1032连接至该数据线102,漏极1033连接至该像素电极104。
由于该扫描线101本身具有一定的电阻R,且该薄膜晶体管103的栅极1031与漏极1033之间会产生寄生电容Cgd,使得该电阻R和Cgd等寄生电容构成一RC延迟电路。该RC延迟电路使得施加至该扫描线101上的扫描信号产生扭曲,扭曲程度由该扫描线101本身的电阻R和寄生电容Cgd决定。
请参阅图3,是该驱动电路10一扫描线101的扫描信号波形图。其中,“Von”表示每一像素单元的薄膜晶体管103的开启电压,“Voff”表示每一像素单元的薄膜晶体管103的关闭电压,“Vg1”表示该扫描线101邻近该扫描驱动电路110处的扫描信号波形图,“Vg2”表示该扫描线101远离该扫描驱动电路110处的扫描信号波形图。从图中可以看出,Vg2产生扭曲,使其对应的薄膜晶体管103的开启时间延迟了t秒。
由于该数据驱动电路120输出数据信号的时间与该薄膜晶体管103的理想开启时间一致,远离扫描驱动电路110的薄膜晶体管103开启时间产生延迟时,该数据驱动电路120不会相应地延迟输出数据信号,导致数据信号写入该薄膜晶体管103的源极1032的时间变短,造成像素单元充电不足和漏电,从而导致显示品质下降和画面闪烁。
发明内容
为了解决现有技术液晶显示面板驱动电路驱动之液晶显示面板画面闪烁的问题,有必要提供一种可有效克服画面闪烁的液晶显示面板驱动电路。
还有必要提供一种应用上述驱动电路的液晶显示面板。
一种液晶显示面板驱动电路,其包括多条扫描线、多条与该扫描线绝缘相交的第一数据线、多个位于该扫描线和该第一数据线交叉处的薄膜晶体管、一扫描驱动电路、一数据驱动电路、一存取单元和一输出控制单元。该扫描驱动电路用于产生多个扫描信号。该数据驱动电路用于产生多个数据信号。该存取单元用于存取该数据驱动电路输出的多个数据信号。该输出控制单元用于接收该存取单元所存取的数据信号,并控制该数据信号输出至该第一数据线的时间,使其与多个薄膜晶体管的开启时间保持一致。
一种液晶显示面板,其包括一第一基板、一与该第一基板相对设置的第二基板、一位于该二基板之间的液晶层和一液晶显示面板驱动电路。该液晶显示面板驱动电路包括多条扫描线、多条与该扫描线绝缘相交的第一数据线、多个位于该扫描线和该第一数据线交叉处的薄膜晶体管、一扫描驱动电路、一数据驱动电路、一存取单元和一输出控制单元。该扫描驱动电路用于产生多个扫描信号。该数据驱动电路用于产生多个数据信号。该存取单元用于存取该数据驱动电路输出的多个数据信号。该输出控制单元用于接收该存取单元所存取的数据信号,并控制该数据信号输出至该第一数据线的时间,使其与多个薄膜晶体管的开启时间保持一致。
相较于现有技术,该液晶显示面板驱动电路进一步包括一存取单元和一输出控制单元。该液晶显示面板驱动电路的存取单元可对数据信号进行存储,该输出控制单元可接收该存取单元所存取的数据信号,并控制该数据信号输出至该第一数据线的时间,使其与多个薄膜晶体管的开启时间保持一致,从而使数据信号写入该薄膜晶体管的时间不会因薄膜晶体管的开启时间延迟而变短。因而,该液晶显示面板可有效克服画面闪烁。
附图说明
图1是一种现有技术液晶显示面板驱动电路的示意图。
图2是图1所示液晶显示面板驱动电路一像素单元的等效电路图。
图3是图1所示液晶显示面板一扫描线的扫描信号波形图。
图4是本发明液晶显示面板的结构示意图。
图5是图4所示液晶显示面板的驱动电路一较佳实施方式的示意图。
图6是图5所示液晶显示面板的驱动信号波形图。
具体实施方式
请参阅图4,是本发明液晶显示面板的结构示意图。该液晶显示面板2包括一第一基板50、一第二基板60和二基板50、60之间的液晶层70。该液晶显示面板2由一驱动电路(图未示)驱动。
请参阅图5,是该液晶显示面板2的驱动电路一较佳实施方式的示意图。该驱动电路20包括一扫描驱动电路210、一数据驱动电路220、一存取单元230、一输出控制单元240、一信号输入端205、多条相互平行的扫描线201、多条相互平行且与该扫描线201垂直绝缘相交的第一数据线202、多个位于该扫描线201与该第一数据线202交叉处的薄膜晶体管203和多个像素电极204。
该扫描驱动电路210用于产生多个扫描信号。该数据驱动电路220用于产生多个数据信号。该信号输入端205用于输入信号至该存取单元230和该输出控制单元240。该存取单元230集成于该数据驱动电路220内或邻近于该数据驱动电路220,其用于存取该数据驱动电路220输出的数据信号。该输出控制单元240用于控制该存取单元230所存取的数据信号的输出至该第一数据线的时间。
该薄膜晶体管203的栅极(未标示)连接至该扫描线201,源极(未标示)连接至该第一数据线202,漏极(未标示)连接至该像素电极204。
该存取单元230包括一第一信号线231、多个第二数据线232、多个第一场效应晶体管233、多个第二场效应晶体管234、多个第一电容235和多个第二电容236。该第一信号线231与该信号输入端205相连接。
该第一场效应晶体管233是N沟道增强型金属氧化物半导体场效应晶体管(N-Channel Enhancement ModeMetal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,N-MOSFET),其栅极(未标示)连接至该第一信号线231,源极(未标示)连接至该第二数据线232,漏极(未标示)经过该第一电容235接地。
该第二场效应晶体管234是P沟道增强型金属氧化物半导体场效应晶体管(P-Channel Enhancement ModeMetal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,P-MOSFET),其栅极(未标示)连接至该第一信号线231,源极(未标示)连接至该第二数据线232,漏极(未标示)经过该第二电容236接地。
该存取单元230是选取尺寸很小的第一场效应晶体管233和第二场效应晶体管234,即该二场效应晶体管233、234的寄生电容很小。另,通过设定该第一信号线231的材料、粗细等使该第一信号线231的内阻也很小。因而,该第一信号线231与该二场效应晶体管233,234之间基本不会构成RC延迟电路,使该第一信号线231的信号基本无延迟。
该输出控制单元240包括一第二信号线241、多个第三场效应晶体管242和多个第四场效应晶体管243。该第二信号线241与该信号输入端205相连接。
该第三场效应晶体管242是N-MOSFET,其栅极(未标示)连接至该第二信号线241,源极(未标示)连接至该第一场效应晶体管233的漏极,漏极(未标示)连接至该第一数据线202。
该第四场效应晶体管243是P-MOSFET,其栅极(未标示)连接至该第二信号线241,源极(未标示)连接至该第二场效应晶体管234的漏极,漏极(未标示)连接至该第一数据线202。
该输出控制单元240是选取较长的第二信号线241和尺寸较大的第三场效应晶体管242和第四场效应晶体管243,即该第二信号线241的内阻较大,该第三场效应晶体管242和该第四场效应晶体管243的寄生电容较大。因而,该第二信号线241与该二场效应晶体管242、243之间会构成RC延迟电路,使该第二信号线241的信号产生延迟。同时,通过设定该第二信号线241的长度、材料等和该第三场效应晶体管242和该第四场效应晶体管243的尺寸等使该第二信号线241的信号延迟与该扫描线201的扫描信号延迟基本相同。
该第三场效应晶体管242和该第四场效应晶体管243的寄生电容都与该薄膜晶体管203的寄生电容基本相同,从而使该第二信号线241的信号延迟与该扫描线201的扫描信号延迟基本相同。
请参阅图6,是该驱动电路20的驱动信号波形图。其中,“Vi”是该信号输入端205的信号波形图,“Vi1”是该第一信号线231的信号波形图,“Vi2”是该第三、第四场效应晶体管242、243的栅极接收的信号延迟波形图,“G1-Gn”是多个扫描信号延迟波形图,“Vd”是该数据驱动电路220产生的多个数据信号波形图,“Von”是该第三场效应晶体管242和该薄膜晶体管203的开启电压,“Voff”是该第三场效应晶体管242和该薄膜晶体管203的关闭电压,“-Von”是该第四场效应晶体管243开启电压,“-Voff”是该第四场效应晶体管243的关闭电压。该驱动电路20的驱动原理如下所述:
t0至t1期间,该第一场效应晶体管233开启,该第二、第四场效应晶体管234、243关闭,该第三场效应晶体管242因该第二信号线241上信号延迟而处于关闭状态,第一列薄膜晶体管203因该扫描线201上扫描信号延迟而处于关闭状态。数据信号Vd1经过该第一场效应晶体管233的源极、漏极写入该第一电容235。
t1至t2期间,该第一场效应晶体管233仍保持开启状态,第三场效应晶体管242和第一列薄膜晶体管203开启,该第二、第四场效应晶体管234、243仍保持关闭状态。数据信号Vd1经过该第一场效应晶体管233的源极、漏极写入该第一电容235,同时也经过该第三场效应晶体管242的源极、漏极和第一列薄膜晶体管203的源极、漏极写入该像素电极204。
t2至t3期间,该第一场效应晶体管233关闭,该第二场效应晶体管234开启,该第三场效应晶体管242因该第二信号线241上信号延迟仍处于开启状态,第一列薄膜晶体管203因该扫描线201上扫描信号延迟仍处于开启状态,该第四场效应晶体管243因该第二信号线241上信号延迟仍处于关闭状态。该第一电容235经过该第三场效应晶体管242的源极、漏极和第一列薄膜晶体管203的源极、漏极写入数据信号Vd1至该像素电极204,同时数据信号Vd2经过该第二场效应晶体管234的源极、漏极写入该第二电容236。
t3至t4期间,该第一场效应晶体管233仍保持关闭状态。该第二场效应晶体管234仍保持开启状态,该第三场效应晶体管242关闭,第二列薄膜晶体管203因扫描线201上扫描信号延迟而处于关闭状态,该第四场效应晶体管243因该第二信号线241上信号延迟仍处于关闭状态。数据信号Vd2继续经过该第二场效应晶体管234的源极、漏极写入该第二电容236。
t4至t5期间,该第一、第三场效应晶体管233、242仍保持关闭状态,该第二场效应晶体管234仍保持开启状态,该第四场效应晶体管243和第二列薄膜晶体管203开启。数据信号Vd2继续经过该第二场效应晶体管234的源极、漏极写入该第二电容236,同时也经过该第四场效应晶体管243的源极、漏极和第二列薄膜晶体管203的源极、漏极写入该像素电极204。
t5至t6期间,该第一场效应晶体管233开启,该第二场效应晶体管234关闭,该第三场效应晶体管242因该第二信号线241上信号延迟仍处于关闭状态,该第四场效应晶体管243因该第二信号线241上信号延迟仍处于开启状态,第二列薄膜晶体管203因该扫描线201上扫描信号延迟仍保持开启状态。该第二电容236经过该第四场效应晶体管243的源极、漏极和第二列薄膜晶体管203的源极、漏极写入数据信号Vd2至该像素电极204,同时数据信号Vd3经过该第一场效应晶体管233的源极、漏极写入该第一电容235。此后,该驱动电路20仍按照上述驱动原理驱动。
该液晶显示面板驱动电路20的存取单元230可以对数据信号进行存储,该输出控制单元240可以接收该存取单元230所存取的数据信号,并控制该数据信号输出至该第一数据线202的时间,使其与多个薄膜晶体管203的开启时间保持一致,从而使数据信号写入该薄膜晶体管203的时间不会因薄膜晶体管203的开启时间延迟而变短。因而,该液晶显示面板2可有效克服画面闪烁。
本发明的液晶显示面板2的驱动电路20并不限于以上实施方式所述,如该驱动电路20进一步包括多个缓冲器,该缓冲器连接于该第一场效应晶体管233的漏极和该第三场效应晶体管242的源极之间,也连接于该第二场效应晶体管234的漏极和该第四场效应晶体管243的源极之间;该第一场效应晶体管233和该第三场效应晶体管242可以为N沟道耗尽型金属氧化物半导体场效应晶体管;该第二场效应晶体管234和该第四场效应晶体管243可以为P沟道耗尽型金属氧化物半导体场效应晶体管。
Claims (10)
1.一种液晶显示面板驱动电路,其包括多条扫描线、多条与该扫描线绝缘相交的第一数据线、多个位于该扫描线和该第一数据线交叉处的薄膜晶体管、一扫描驱动电路和一数据驱动电路,该扫描驱动电路用于产生多个扫描信号,该数据驱动电路用于产生多个数据信号,其特征在于:该液晶显示面板驱动电路进一步包括一存取单元和一输出控制单元,该存取单元用于存取该数据驱动电路输出的多个数据信号,该输出控制单元用于接收该存取单元所存取的数据信号,并控制该数据信号输出至该第一数据线的时间,使其与多个薄膜晶体管的开启时间保持一致。
2.如权利要求1所述的液晶显示面板驱动电路,其特征在于:该液晶显示面板驱动电路进一步包括多个像素电极,该薄膜晶体管的栅极连接至该扫描线,源极连接至该第一数据线,漏极连接至该像素电极。
3.如权利要求1所述的液晶显示面板驱动电路,其特征在于:该存取单元集成于该数据驱动电路内或邻近于该数据驱动电路。
4.如权利要求1所述的液晶显示面板驱动电路,其特征在于:该液晶显示面板驱动电路进一步包括一信号输入端,该存取单元包括一第一信号线、多条第二数据线、多个第一场效应晶体管、多个第二场效应晶体管、多个第一电容和多个第二电容,该第一信号线与该信号输入端相连接,该第一场效应晶体管是N沟道场效应晶体管,其栅极连接至该第一信号线,源极连接至该第二数据线,漏极经过该第一电容接地,该第二场效应晶体管是P沟道场效应晶体管,其栅极连接至该第一信号线,源极连接至该第二数据线,漏极经过该第二电容接地。
5.如权利要求4所述的液晶显示面板驱动电路,其特征在于:该第一信号线的信号相对于该扫描线的扫描信号视为无延迟。
6.如权利要求4所述的液晶显示面板驱动电路,其特征在于:该输出控制单元包括一第二信号线,多个第三场效应晶体管和多个第四场效应晶体管,该第二信号输入线与该信号输入端相连接,该第三场效应晶体管是N沟道场效应晶体管,其栅极连接至该第二信号输入线,源极连接至该第一场效应晶体管的漏极,漏极连接至该第一数据线,该第四场效应晶体管是P沟道效应晶体管,其栅极连接至该第二信号输入线,源极连接至该第二场效应晶体管的漏极,漏极连接至该第一数据线。
7.如权利要求6所述的液晶显示面板驱动电路,其特征在于:该第二信号线的信号延迟与该扫描线的扫描信号延迟相同。
8.如权利要求6所述的液晶显示面板驱动电路,其特征在于:该液晶显示面板驱动电路进一步包括一缓冲器,其连接于该第一场效应晶体管的漏极与该第三场效应晶体管的源极之间,也连接于该第二场效应晶体管的漏极与该第四场效应晶体管的源极之间。
9.如权利要求6所述的液晶显示面板驱动电路,其特征在于:该第一场效应晶体管和该第三场效应晶体管是N沟道场效应晶体管,该第二场效应晶体管和该第四场效应晶体管是P沟道场效应晶体管。
10.一种液晶显示面板,其包括一第一基板、一与该第一基板相对设置的第二基板、一位于该二基板之间的液晶层和一液晶显示面板驱动电路,该液晶显示面板驱动电路包括多条扫描线、多条与该扫描线绝缘相交的第一数据线、多个位于该扫描线和该第一数据线交叉处的薄膜晶体管、一扫描驱动电路及一数据驱动电路,该扫描驱动电路用于产生多个扫描信号,该数据驱动电路用于产生多个数据信号,其特征在于:该存取单元用于存取该数据驱动电路输出的多个数据信号,该输出控制单元用于接收该存取单元所存取的数据信号,并控制该数据信号输出至该第一数据线的时间,使其与多个薄膜晶体管的开启时间保持一致。
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