CN101572059A - 电泳式显示面板的画面更新方法及电泳式显示装置 - Google Patents
电泳式显示面板的画面更新方法及电泳式显示装置 Download PDFInfo
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Abstract
提供一种电泳式显示面板的画面更新方法及电泳式显示装置。在所述方法中,首先是将电泳式显示面板的栅极线区分为第一部分及第二部分,其中第一部分的栅极线所耦接的像素皆不需更新显示数据,而第二部分的每一栅极线所耦接的像素中至少有一像素需要更新显示数据。接着,提供所述第一部分中的每一栅极线一第一型态栅极脉冲,并提供所述第二部分中的每一栅极线一第二型态栅极脉冲,其中第二型态栅极脉冲具有预设脉冲宽度,而第一型态栅极脉冲的脉冲宽度则短于所述的预设脉冲宽度。
Description
技术领域
本发明是有关于显示器领域的技术,且特别是有关于电泳式显示面板的画面更新方法及使用此方法的电泳式显示装置。
背景技术
图1为一种电泳式(electrophoretic)显示装置的示意图。请参照图1,此电泳式显示装置100包括有时序控制器102、源极驱动器104、栅极驱动器106及电泳式显示面板108,而其中时序控制器102即用以接收图像信号IN。源极驱动器104通过源极线S1~Sm耦接电泳式显示面板108,而栅极驱动器106则通过栅极线G1~Gn耦接电泳式显示面板108,其中m及n皆为自然数。电泳式显示面板108具有多个像素(如标示110所示),且每一像素110皆耦接至上述源极线S1~Sm的其中之一,以及耦接至上述栅极线G1~Gn的其中之一。此外,每一像素110还耦接至参考电极电压VCOM。
当电泳式显示面板108所显示的画面需要更新时,时序控制器102便会利用时脉CKV及控制信号CS1来控制栅极驱动器106输出栅极脉冲至电泳式显示面板108。图2所绘示即为这些栅极脉冲。请参照图2,在图2中,CKV即表示为前述的时脉,而GS1~GSn则依序表示栅极线G1~Gn上的信号,且信号GS1~GSn分别提供栅极脉冲(如标示202所示)。每一栅极脉冲202用以开启对应栅极线所耦接的像素110。一但任一像素110被开启,时序控制器102便会利用控制信号CS2来控制源极驱动器104对应输出数据电压(未绘示)至被开启的像素110,从而更新被开启的像素110的显示数据。
在图2中,从信号GS1的栅极脉冲202的上升缘(rising edge)至信号GSn的栅极脉冲202的下降缘(falling edge)的这段时间,就是电泳式显示面板108的画面更新期间。由于这些栅极脉冲202的脉冲宽度皆为预设脉冲宽度,一如图中所示般,每一个栅极脉冲202的使能时间长度皆为T,因此可知电泳式显示面板108的画面更新期间的时间长度为固定。此外,尽管并非所有的像素110都需要进行更新操作,目前的画面更新技术仍会在画面需要更新的时候一并更新所有像素110的显示数据。
虽然电泳式显示装置因其便利性而大受消费者的欢迎,然而受限于其电泳式显示面板的材料特性及前述的制式画面更新技术,使得电泳式显示装置有画面更新的反应时间过慢的缺点,也因而影响了电泳式显示装置在显示器市场中的竞争力。
发明内容
本发明的目的就是在提供一种电泳式显示面板的画面更新方法,其可有效降低电泳式显示装置的画面更新的反应时间,据以提升电泳式显示装置在显示器市场中的竞争力。
本发明的另一目的是提供一种电泳式显示装置,其采用了上述电泳式显示面板的画面更新方法。
本发明提出一种电泳式显示面板的画面更新方法,其中所述的电泳式显示面板具有多条栅极线,且每一栅极线耦接多个像素。在此方法中,首先是将上述栅极线区分为第一部分及第二部分,其中第一部分的栅极线所耦接的像素皆不需更新显示数据,而第二部分的每一栅极线所耦接的像素中至少有一像素需要更新显示数据。接着,提供上述第一部分中的每一栅极线一第一型态栅极脉冲,并提供上述第二部分中的每一栅极线一第二型态栅极脉冲,其中所述的第二型态栅极脉冲具有预设脉冲宽度,而第一型态栅极脉冲的脉冲宽度则短于预设脉冲宽度。
本发明另提出一种电泳式显示装置,包括有电泳式显示面板、栅极驱动器及时序控制器。电泳式显示面板具有多条栅极线,且每一栅极线耦接多个像素。栅极驱动器耦接至上述的栅极线。至于时序控制器,其用以在电泳式显示面板的画面需要更新时,将上述的栅极线区分为第一部分及第二部分,其中第一部分的栅极线所耦接的像素皆不需更新显示数据,而第二部分的每一栅极线所耦接的像素中至少有一像素需要更新显示数据。上述时序控制器还用以控制栅极驱动器提供上述第一部分中的每一栅极线一第一型态栅极脉冲,并控制栅极驱动器提供上述第二部分中的每一栅极线一第二型态栅极脉冲,其中所述的第二型态栅极脉冲具有预设脉冲宽度,而第一型态栅极脉冲的脉冲宽度则短于预设脉冲宽度。
本发明又提出一种电泳式显示面板的画面更新方法,其中所述的电泳式显示面板具有多条栅极线,且每一栅极线耦接多个像素。在此方法中,首先是将上述栅极线区分为第一部分及第二部分,其中第一部分的栅极线所耦接的像素皆不需更新显示数据,而第二部分的每一栅极线所耦接的像素中至少有一像素需要更新显示数据。接着,提供上述第一部分中的每一栅极线一第一型态栅极脉冲,并提供上述第二部分中的每一栅极线一第二型态栅极脉冲,其中所述的第一型态栅极脉冲的脉冲使能时间小于所述的第二型态栅极脉冲的脉冲使能时间。
本发明又另提出一种电泳式显示装置,包括有电泳式显示面板、栅极驱动器及时序控制器。电泳式显示面板具有多条栅极线,且每一栅极线耦接多个像素。栅极驱动器耦接至上述的栅极线。至于时序控制器,其用以在电泳式显示面板的画面需要更新时,将上述的栅极线区分为第一部分及第二部分,其中第一部分的栅极线所耦接的像素皆不需更新显示数据,而第二部分的每一栅极线所耦接的像素中至少有一像素需要更新显示数据。上述时序控制器还用以控制栅极驱动器提供上述第一部分中的每一栅极线一第一型态栅极脉冲,并控制栅极驱动器提供上述第二部分中的每一栅极线一第二型态栅极脉冲,其中所述的第一型态栅极脉冲的脉冲使能时间小于所述的第二型态栅极脉冲的脉冲使能时间。
本发明再提出一种电泳式显示面板的画面更新方法,其中所述的电泳式显示面板具有多条栅极线,且每一栅极线耦接多个像素。在此方法中,是于画面更新时提供不同使能时间长度的多种栅极脉冲至上述栅极线,以使一第一栅极线所接收的一第一型态栅极脉冲的脉冲使能时间小于一第二栅极线所接收的一第二型态栅极脉冲的脉冲使能时间。其中,上述的第一栅极线所耦接的所有像素的显示数据皆不需改变,而上述的第二栅极线所耦接的像素中至少有一像素需要更新显示数据。
本发明又再提出一种电泳式显示装置,包括有电泳式显示面板、栅极驱动器及时序控制器。电泳式显示面板具有多条栅极线,且每一栅极线耦接多个像素。栅极驱动器耦接至上述栅极线。至于时序控制器,其用以在电泳式显示面板的画面需要更新时提供不同使能时间长度的多种栅极脉冲至上述栅极线,以使一第一栅极线所接收的一第一型态栅极脉冲的脉冲使能时间小于一第二栅极线所接收的一第二型态栅极脉冲的脉冲使能时间。其中,上述的第一栅极线所耦接的所有像素的显示数据皆不需改变,而上述的第二栅极线所耦接的像素中至少有一像素需要更新显示数据。
在本发明一实施例中,当提供上述第一部分中的每一栅极线第一型态栅极脉冲时,更对应提供与参考电极电压相等的数据电压至被第一型态栅极脉冲所驱动的栅极线的对应像素。
在本发明一实施例中,是通过调整提供至栅极驱动器的时脉的时脉周期,来使栅极驱动器能依据上述的时脉周期而产生上述的第一型态栅极脉冲及第二型态栅极脉冲,从而提供第一型态栅极脉冲及第二型态栅极脉冲至上述栅极线。
本发明是在更新电泳式显示面板所显示的画面时,先将电泳式显示面板的栅极线区分为第一部分及第二部分,其中第一部分的栅极线所耦接的像素皆不需更新显示数据,而第二部分的每一栅极线所耦接的像素中至少有一像素需要更新显示数据。接下来,只要使提供至上述第二部分的每一栅极线的栅极脉冲维持原来的预设脉冲宽度,并使提供至上述第一部分的每一栅极线的栅极脉冲的脉冲宽度短于预设脉冲宽度,以这样的方式来进行画面更新操作,便可有效降低电泳式显示装置的画面更新的反应时间。如此一来,电泳式显示装置在显示器市场中的竞争力便得以提升。
附图说明
图1为一种电泳式显示装置的示意图。
图2所示为运用于已知电泳式显示装置的栅极脉冲。
图3为依照本发明一实施例的电泳式显示面板的画面更新方法的施行步骤流程图。
图4所示为目前画面及下一个画面的差异。
图5所示为运用于本发明的栅极脉冲的其中一实施方式。
附图标号
100:电泳式显示装置
102:时序控制器
104:源极驱动器
106:栅极驱动器
108:电泳式显示面板
110:像素
202、502、504:栅极脉冲
402、404:画面
406:圆点
CKV:时脉
CS1、CS2:控制信号
G1~Gn:栅极线
GS1~GSn:栅极线上的信号
IN:图像信号
S302、S304:步骤
S1~Sm:源极线
T、T-Δ:栅极脉冲的使能时间长度
VCOM:参考电极电压
具体实施方式
为让本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
以下将再利用图1所绘示的电泳式显示装置架构,来说明本发明所提出的画面更新方法,然在此实施方式中所提及的电泳式显示装置的操作方式,会与已知技术中所提及的电泳式显示装置的操作方式不同,在此先予以说明。请参照以下关于新画面更新方法的解说。
图3为依照本发明一实施例的电泳式显示面板的画面更新方法的施行步骤流程图。请合并参照图1及图3,以便说明电泳式显示装置100的新操作方式。当电泳式显示面板108所显示的画面需要更新,例如需要如图4所示般,将画面402(即目前画面)更新为画面404(即下一个画面)时,电泳式显示装置100就会按照图3所述步骤来操作,如下所述。
由于画面402及画面404的差别在于画面404多了一个圆点406,且此圆点406是通过栅极线Gk~G(k+2)所耦接的像素110的一部份来显示(其中k小于n),因此在进行画面更新操作时,时序控制器102便可利用比较画面402及画面404二者的像素的显示数据的差异,先将栅极线G1~Gn区分为二个部分。其中,第一部分为栅极线G1~G(k-1)及G(k+3)~Gn,此第一部分的每一栅极线所耦接的像素110皆不需更新显示数据;第二部分则为栅极线Gk~G(k+2),此第二部分的每一栅极线所耦接的像素110中至少有一像素110需要更新显示数据(如图3的步骤S302所示)。
承上述,在执行完步骤S302之后,时序控制器102便会利用时脉CKV及控制信号CS1来控制栅极驱动器106输出二种不同型态的栅极脉冲至栅极线G1~Gn,以便通过栅极线G1~Gn将栅极脉冲传送给电泳式显示面板108。图5所绘示者即为这些栅极脉冲。在图5中,CKV即表示为时序控制器102所输出的时脉,而GS1~GSn则依序表示栅极线G1~Gn上的信号,且信号GS1~GS(k-1)、GS(k+3)~GSn分别提供第一型态栅极脉冲(如标示502所示),而信号GSk~GS(k+2)分别提供第二型态栅极脉冲(如标示504所示)。而如图5所示,在此例中,时序控制器102可通过调整提供至栅极驱动器106的时脉CKV的时脉周期(clock cycle),来使栅极驱动器106能依据上述的时脉周期而产生前述的第一型态栅极脉冲502及第二型态栅极脉冲504,从而能提供第一型态栅极脉冲502及第二型态栅极脉冲504至栅极线G1~Gn。
前述的第二型态栅极脉冲504具有预设脉冲宽度,而第一型态栅极脉冲502的脉冲宽度则短于预设脉冲宽度,一如图5所示般,第二形态栅极脉冲504的使能时间长度皆为T,而第一型态栅极脉冲502的使能时间长度皆为T-Δ。换句话说,前述的第一型态栅极脉冲502的脉冲使能时间小于第二型态栅极脉冲504的脉冲使能时间。而由图5可明显看出,提供至上述第一部分的栅极线的都是第一型态栅极脉冲502,而提供至上述第二部分的栅极线的都是第二型态栅极脉冲504(如图3的步骤S304所示)。
请合并参照图1及图5。由于像素110内的电泳流体(electrophoretic fluid)中的带电着色粒子(charged pigment particle),是依据像素110耦接对应源极线之处与参考电极电压VCOM之间的电场而决定其移动方向,因此在执行上述的画面更新操作时,为了避免载入错误的数据电压而变动到栅极线G1~G(k-1)及G(k+3)~Gn(即第一部分的栅极线)所耦接的像素110的显示数据,当时序控制器102控制栅极驱动器106提供上述第一部分中的每一栅极线第一型态栅极脉冲502时,时序控制器102便会利用控制信号CS2来控制源极驱动器104提供与参考电极电压VCOM相等的数据电压至被第一型态栅极脉冲502所开启的对应像素。举例来说,当栅极线G1所耦接的像素110被第一型态栅极脉冲502开启时,时序控制器102便会控制源极驱动器104提供与参考电极电压VCOM相等的数据电压至这些被开启的像素110,以避免这些像素110的显示数据被改变。至于栅极线Gk~G(k+2)所耦接的像素110,则按照现有技术来更新显示数据。
请再参照图5。在图5中,从信号GS1的栅极脉冲502的上升缘至信号GSn的栅极脉冲502的下降缘的这段时间,就是电泳式显示面板108的画面更新期间。由于只有信号GSk~GS(k+2)所示的第二型态栅极脉冲504的脉冲宽度为预设脉冲宽度,而其他栅极脉冲的脉冲宽度则皆短于预设脉冲宽度,因此可知运用本发明提供的更新方法的电泳式显示面板的画面更新期间的时间长度,势必短于运用已知更新方法的电泳式显示面板的画面更新期间的时间长度。换句话说,本发明使得电泳式显示装置的画面更新的反应时间有可能被降低而具有更快的反应速度。
此外,由以上的说明可知,本发明所提出的画面更新技术,并非是将所有像素的显示数据都予以更新,而是仅针对需要更新显示数据的像素来进行更新操作。而由以上的说明亦可知,在本发明中,电泳式显示面板的画面更新期间的时间长度并非绝对固定,而是有可能会动态改变的。
统合上述实施例的教示,以另一角度观之,本发明就是在进行画面更新操作时,提供不同使能时间长度的多种栅极脉冲至电泳式显示装置的栅极线G1~Gn,以使得在栅极线G1~Gn中,某一第一栅极线所接收的第一型态栅极脉冲的脉冲使能时间小于某一第二栅极线所接收的第二型态栅极脉冲的脉冲使能时间。其中,上述的第一栅极线所耦接的所有像素的显示数据皆不需改变,而上述的第二栅极线所耦接的像素中至少有一像素需要更新显示数据。
综上所述,本发明是在更新电泳式显示面板所显示的画面时,将电泳式显示面板的栅极线区分为第一部分及第二部分,其中第一部分的栅极线所耦接的像素皆不需更新显示数据,而第二部分的每一栅极线所耦接的像素中至少有一像素需要更新显示数据。接下来,只要使提供至上述第二部分的每一栅极线的栅极脉冲维持原来的预设脉冲宽度,并使提供至上述第一部分的每一栅极线的栅极脉冲的脉冲宽度短于预设脉冲宽度,以这样的方式来进行画面更新操作,便可有效降低电泳式显示装置的画面更新的反应时间。如此一来,电泳式显示装置在显示器市场中的竞争力便得以提升。
此外,由于本发明所提出的电泳式显示装置具有较快的画面更新反应速度,因此这种电泳式显示装置极适合结合触控技术,而达到触摸控制的功能。
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,所属领域的技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,因此本发明的保护范围当以权利要求所界定范围为准。
Claims (14)
1.一种电泳式显示面板的画面更新方法,其特征在于,所述电泳式显示面板具有多条栅极线,每一栅极线耦接多个像素,所述方法包括:
将所述这些栅极线区分为一第一部分及一第二部分,其中所述第一部分的所述这些栅极线所耦接的像素皆不需更新显示数据,而所述第二部分的每一栅极线所耦接的像素中至少有一像素需要更新显示数据;以及
提供所述第一部分中的每一栅极线一第一型态栅极脉冲,并提供所述第二部分中的每一栅极线一第二型态栅极脉冲,其中所述第二型态栅极脉冲具有一预设脉冲宽度,而所述第一型态栅极脉冲的脉冲宽度则短于所述预设脉冲宽度。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,包括利用比较目前画面及下一个画面二者的像素的显示数据的差异,来将所述这些栅极线区分为所述第一部分及所述第二部分。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,当提供所述第一部分中的每一栅极线所述第一型态栅极脉冲时,更对应提供与参考电极电压相等的数据电压至被所述第一型态栅极脉冲所驱动的栅极线的对应像素。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述的参考电极电压为交流电压。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,通过调整提供至一栅极驱动器的一时脉的时脉周期,来使所述栅极驱动器能依据所述的时脉周期而产生所述第一型态栅极脉冲及所述第二型态栅极脉冲,从而提供所述第一型态栅极脉冲及所述第二型态栅极脉冲至所述这些栅极线。
6.一种电泳式显示装置,其特征在于,所述电泳式显示装置包括:
一电泳式显示面板,具有多条栅极线,每一栅极线耦接多个像素;
一栅极驱动器,耦接所述这些栅极线;以及
一时序控制器,用以在所述电泳式显示面板的画面需要更新时,将所述这些栅极线区分为一第一部分及一第二部分,其中所述第一部分的所述这些栅极线所耦接的像素皆不需更新显示数据,而所述第二部分的每一栅极线所耦接的像素中至少有一像素需要更新显示数据,所述时序控制器还用以控制所述栅极驱动器提供所述第一部分中的每一栅极线一第一型态栅极脉冲,并控制所述栅极驱动器提供所述第二部分中的每一栅极线一第二型态栅极脉冲,其中所述第二型态栅极脉冲具有一预设脉冲宽度,而所述第一型态栅极脉冲的脉冲宽度则短于所述预设脉冲宽度。
7.如权利要求6所述的电泳式显示装置,其特征在于,所述时序控制器是利用比较目前画面及下一个画面二者的像素的显示数据的差异而将所述这些栅极线区分为所述第一部分及所述第二部分。
8.如权利要求6所述的电泳式显示装置,其特征在于,所述电泳式显示装置更包括一源极驱动器,当所述时序控制器控制所述栅极驱动器提供所述第一部分中的每一栅极线所述第一型态栅极脉冲时,所述时序控制器更对应控制所述源极驱动器提供与参考电极电压相等的数据电压至被所述第一型态栅极脉冲所驱动的栅极线的对应像素。
9.如权利要求8所述的电泳式显示装置,其特征在于,所述的参考电极电压为交流电压。
10.如权利要求6所述的电泳式显示装置,其特征在于,所述时序控制器是通过调整提供至所述栅极驱动器的一时脉的时脉周期,使所述栅极驱动器能依据所述的时脉周期而产生所述第一型态栅极脉冲及所述第二型态栅极脉冲,从而提供所述第一型态栅极脉冲及所述第二型态栅极脉冲至所述这些栅极线。
11.一种电泳式显示面板的画面更新方法,其特征在于,所述电泳式显示面板具有多条栅极线,每一栅极线耦接多个像素,所述方法包括:
将所述这些栅极线区分为一第一部分及一第二部分,其中所述第一部分的所述这些栅极线所耦接的像素皆不需更新显示数据,而所述第二部分的每一栅极线所耦接的像素中至少有一像素需要更新显示数据;以及
提供所述第一部分中的每一栅极线一第一型态栅极脉冲,并提供所述第二部分中的每一栅极线一第二型态栅极脉冲,其中所述第一型态栅极脉冲的脉冲使能时间小于所述第二型态栅极脉冲的脉冲使能时间。
12.一种电泳式显示装置,其特征在于,所述电泳式显示装置包括:
一电泳式显示面板,具有多条栅极线,每一栅极线耦接多个像素;
一栅极驱动器,耦接所述这些栅极线;以及
一时序控制器,用以在所述电泳式显示面板的画面需要更新时,将所述这些栅极线区分为一第一部分及一第二部分,其中所述第一部分的所述这些栅极线所耦接的像素皆不需更新显示数据,而所述第二部分的每一栅极线所耦接的像素中至少有一像素需要更新显示数据,所述时序控制器还用以控制所述栅极驱动器提供所述第一部分中的每一栅极线一第一型态栅极脉冲,并控制所述栅极驱动器提供所述第二部分中的每一栅极线一第二型态栅极脉冲,其中所述第一型态栅极脉冲的脉冲使能时间小于所述第二型态栅极脉冲的脉冲使能时间。
13.一种电泳式显示面板的画面更新方法,其特征在于,所述电泳式显示面板具有多条栅极线,每一栅极线耦接多个像素,所述方法包括:
于画面更新时提供不同使能时间长度的多种栅极脉冲至所述这些栅极线,以使一第一栅极线所接收的一第一型态栅极脉冲的脉冲使能时间小于一第二栅极线所接收的一第二型态栅极脉冲的脉冲使能时间;
其中,所述第一栅极线所耦接的所有像素的显示数据皆不需更新,而所述第二栅极线所耦接的像素中至少有一像素需要更新显示数据。
14.一种电泳式显示装置,其特征在于,所述电泳式显示装置包括:
一电泳式显示面板,具有多条栅极线,每一栅极线耦接多个像素;
一栅极驱动器,耦接所述这些栅极线;以及
一时序控制器,用以在所述电泳式显示面板的画面需要更新时提供不同使能时间长度的多种栅极脉冲至所述这些栅极线,以使一第一栅极线所接收的一第一型态栅极脉冲的脉冲使能时间小于一第二栅极线所接收的一第二型态栅极脉冲的脉冲使能时间,其中,所述第一栅极线所耦接的所有像素的显示数据皆不需更新,而所述第二栅极线所耦接的像素中至少有一像素需要更新显示数据。
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