CN101656038B - 源极驱动装置及其驱动方法 - Google Patents

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Abstract

一种源极驱动装置及其驱动方法。源极驱动装置包括编码器及源极驱动器。编码器根据编码规则将n位的视频数据编码为编码数据,编码数据使得相邻两个灰阶的位变化数量变化小于n。源极驱动器根据编码数据输出对应于视频数据的像素电压。

Description

源极驱动装置及其驱动方法
技术领域
本发明涉及一种源极驱动装置及其驱动方法,且尤其涉及一种抑制噪声的源极驱动装置及其驱动方法。
背景技术
请参照图1,其示出了源极驱动器的方块图。源极驱动器10包括移位暂存器110、第一行闩锁器120、第二行闩锁器130、位准移位器140及数字类比转换器150。移位暂存器110用于控制第一行闩锁器120依次接收视频数据。当第一行闩锁器120完成接收动作后,第一行闩锁器120将所储存的视频数据输出至第二行闩锁器130。第二行闩锁器130所储存的视频数据经位准移位器140改变电压位准后输出至数字类比转换器150,以输出对应的像素电压驱动显示面板。
然而,当位准移位器、第一行闩锁器与第二行闩锁器有大量的位数改变时,其瞬间将会需要较大的转态电流。这样,将容易产生噪声而影响接地准位,进而造成数字类比转换器输出准位的偏差。由于液晶显示器是通过电压差来表示不同的灰阶,因此,若电压差不正确时,将连带造成所显示的灰阶不正确。特别是相邻的灰阶更容易被观看者所察觉。
请参照图2,其示出了数字类比转换器的示意图。以6位为例,数字类比转换器150包括参考电压输入端S0至S63和数据位D0至D5输入端。参考电压输入端S0至S63分别接收参考电压V0至V63,并根据数据位D0至D5选择性地输出参考电压V0至V63其中之一。举例来说,数据“31”所对应的数据位D5至D0为011111。当数据位D5至D0为011111时,数字类比转换器150输出参考电压V31。而数据“32”所对应的数据位D5至D0为100000。当数据位D5至D0为100000时,数字类比转换器150则输出参考电压V32。
需特别说明的是,当数据位D5至D0由011111改变为100000时,其位数改变了6个,所以位准移位器、第一行闩锁器与第二行闩锁器有大量的位数改变。大量的位数改变造成瞬间需要较大的转态电流,且产生噪声。噪声将导致原本参考电压V32大于参考电压V31的关系变成参考电压V32小于参考电压V31,或着,噪声将导致原本参考电压V32小于参考电压V31的关系变成参考电压V32大于参考电压V31。由此可知,在大量位数发生改变的地方将容易出现不流畅的现象,而严重影响显示质量。
发明内容
本发明涉及一种源极驱动装置及其驱动方法,通过适当的编码方式,以避免相邻灰阶因大量位数被改变,而造成的噪声。这样,将有效地提高显示质量。
根据本发明,提出了一种源极驱动装置。源极驱动装置包括编码器及源极驱动器。编码器根据编码规则将n位的视频数据编码为编码数据,编码数据使得相邻两个灰阶的位变化数量小于n。源极驱动器根据编码数据输出对应于视频数据的像素电压。
本发明的源极驱动装置,在一种实施方式中,该源极驱动器包括:闩锁单元;用于控制该闩锁单元闩锁编码数据的位移暂存器;用于改变编码数据的位准后输出的位准移位器;以及用于根据该位准移位器所输出的编码数据输出像素电压的数字类比转换器。
本发明的源极驱动装置,在一种实施方式中,进一步包括电压对应转换线路,用于根据编码规则决定该数字类比转换器与参考电压产生电路的连接关系,使得该数字类比转换器能够根据编码数据输出对应于所述视频数据的像素电压。
本发明的源极驱动装置,在一种实施方式中,数字类比转换器包括多个参考电压输入端,参考电压产生电路包括多个参考电压输出端,电压对应转换线路根据编码规则决定所述参考电压输入端与参考电压输出端的连接关系,使得源极驱动器能够根据所述编码数据输出对应于视频数据的像素电压。
本发明的源极驱动装置,在一种实施方式中,闩锁单元包括:用于接收编码器输出的编码数据,和闩锁编码数据的第一行闩锁器;以及用于闩锁该第一行闩锁器输出的编码数据的第二行闩锁器。
本发明的源极驱动装置,在一种实施方式中,编码数据为格雷码(Gray Code)。
根据本发明,提出一种源极驱动装置的驱动方法。驱动方法包括(a)根据编码规则将n位的视频数据编码为编码数据,编码数据使得相邻两个灰阶的位变化数量小于n;以及(b)根据编码数据输出对应于视频数据的像素电压。
本发明的驱动方法,在一种实施方式中,步骤(b)包括:(b1)闩锁编码数据;(b2)改变编码数据的位准后输出;以及(b3)根据位准改变后的编码数据输出像素电压。
本发明的驱动方法,在一种实施方式中,源极驱动装置至少包括数字类比转换器,该驱动方法还包括:(c)根据编码规则决定该数字类比转换器与参考电压产生电路的连接关系,使得该数字类比转换器能够根据编码数据输出对应于该视频数据的像素电压。
本发明的驱动方法,在一种实施方式中,该数字类比转换器包括多个参考电压输入端,参考电压产生电路包括多个参考电压输出端,在所述步骤(c)中根据编码规则决定所述参考电压输入端与参考电压输出端的连接关系,使得源极驱动器能够根据编码数据输出对应于视频数据的像素电压。
为使本发明的上述内容能更明显易懂,下文特举优选实施例,并结合附图,作详细说明如下:
附图说明
图1示出了源极驱动器的方块图。
图2示出了数字类比转换器的示意图。
图3示出了根据本发明优选实施例的一种源极驱动装置的示意图。
图4示出了第一种编码规则的编码表。
图5示出了第二种编码规则的编码表。
图6示出了第三种编码规则的编码表。
图7示出了源极驱动装置及参考电压产生电路的方块图。
图8示出了参考电压产生电路、电压对应转换线路及数字类比转换器的方块图。
图9示出了根据本发明优选实施例的一种源极驱动装置的驱动方法的流程图。
具体实施方式
请参照图3,其示出了根据本发明的优选实施例的一种源极驱动装置的示意图。源极驱动装置40包括编码器20及源极驱动器30。编码器20根据适当的编码规则将n位的视频数据Y1编码为编码数据Y2,编码数据Y2使得视频数据Y1中相邻两个灰阶的位变化数量小于n。而源极驱动器30根据编码数据Y2输出对应于视频数据Y1的像素电压。
请参照图4,其示出了第一种编码规则的编码表。前述编码规则例如为格雷码。以6位为例,视频数据Y1通过编码器20以格雷码的编码方式编码为编码数据Y2。当编码前的视频数据Y1的十进制值为“31”时,其所对应的二进制值为011111,而编码数据Y2所对应的二进制值为010000。当编码前的视频数据Y1的十进制值为“32”时,其所对应的二进制值为100000,而编码数据Y2所对应的二进制值为110000。由此可知,即便视频数据Y1的二进制值由011111改变为100000时,其位数改变了6个,但由于编码数据Y2的二进制值由010000改变为110000,因此,其位数仅改变了1个。这样,相邻灰阶将不会有太大的位数改变,所以不会需要较大的转态电流,以避免产生不当的噪声干扰。
请同时参照图5及图6,图5输出了第二种编码规则的编码表,图6示出了第三种编码规则的编码表。除了前述以格雷码方式的编码规则外,前述图3示出的编码器20也能以图5及图6的编码规则对视频数据Y1进行编码,而使得相邻灰阶将不会有太大的位数改变。
请参照图7,其示出了源极驱动装置及参考电压产生电路的方块图。前述源极驱动装置40除编码器20及源极驱动器30外,进一步包括电压对应转换线路50。源极驱动器30包括移位暂存器310、闩锁单元360、位准移位器340及数字类比转换器350。移位暂存器310控制闩锁单元360依次接收编码数据Y2并闩锁编码数据Y2。闩锁单元360包括第一行闩锁器320及第二行闩锁器330。第一行闩锁器320接收编码器20输出的编码数据Y2,并闩锁编码数据Y2。而第二行闩锁器330闩锁第一行闩锁器320输出的编码数据Y2。位准移位器340改变编码数据Y2的位准后输出。数字类比转换器350根据位准移位器340所输出的编码数据Y2输出像素电压。
电压对应转换线路50根据前述编码规则重新确定数字类比转换器350与参考电压产生电路60的连接关系,使得数字类比转换器350能够根据编码数据Y2输出对应于视频数据Y1的像素电压。也就是说,本实施例不需要再额外地配置任何的译码器,通过适当地重新组合数字类比转换器350与参考电压产生电路60之间的连接关系,即能直接达到解码的效果。
请参照图8,其示出了参考电压产生电路、电压对应转换线路及数字类比转换器的方块图。以6位为例,数字类比转换器350包括参考电压输入端S0至S63。参考电压输入端S0至S63分别接收参考电压V0’至V63’,并根据数据位D0至D5选择性地输出参考电压V0’至V63’其中之一。而参考电压产生电路60包括参考电压输出端X0至X63,用于分别输出参考电压V0至V63。电压对应转换线路50根据前述编码规则确定参考电压输入端S1至S63与参考电压输出端X0至X63的连接关系,使得数字类比转换器350能够根据编码数据Y2输出对应于视频数据Y1的像素电压。
以格雷码的编码方式为例,当编码前的视频数据Y1的十进制值为“31”时,编码后的编码数据Y2的十进制值改变为“16”。而电压对应转换线路50根据格雷码的编码规则电连接参考电压输出端X31至参考电压输入端S16,使得参考电压V31通过电压对应转换线路50输入至数字类比转换器350的参考电压输入端S16。所以,当编码数据Y2的十进制值为“16”时,数字类比转换器350根据数据“16”输出参考电压V31,以显示对应于视频数据Y1的十进制值为“31”的灰阶值。
请参照图9,其示出了根据本发明优选实施例的一种源极驱动装置的驱动方法的流程图。驱动方法可应用于前述实施例的源极驱动装置40,且驱动方法包括如下步骤:首先如步骤910所示,编码器20根据编码规则将n位的视频数据Y1编码为编码数据Y2,编码数据Y2使得相邻两个灰阶的位变化数量小于n。接着如步骤920所示,源极驱动器30根据编码数据Y2输出对应于视频数据Y1的像素电压。
本发明上述实施例所披露的源极驱动装置及其驱动方法,通过适当的编码方式,以避免相邻灰阶因大量位数被改变,而造成的噪声。这样,将有效地提高显示质量。
综上所述,虽然本发明已经通过优选实施例披露如上,然而其并非用于限定本发明。本发明所属技术领域中的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,应当可作各种更改与修饰。因此,本发明的保护范围应当以所附权利要求限定的范围为准。
主要组件符号说明
10:源极驱动器                                 20:编码器
30:源极驱动器                                 40:源极驱动装置
50:电压对应转换线路                           60:参考电压产生电路
110、310:移位暂存器                           120、320:第一行闩锁器
130、330:第二行闩锁器                         140、340:位准移位器
150、350:数字类比转换器                       360:闩锁单元
910、920:步骤
V0~V63、V0’~V63’:参考电压
D0~D5:数据位
S0~S63:参考电压输入端
X0~X63:参考电压输出端
Y1:视频数据                                    Y2:编码数据。

Claims (7)

1.一种源极驱动装置,包括:
编码器,用于根据编码规则将n位的视频数据编码为编码数据,所述编码数据使得相邻两个灰阶的位变化数量小于n;
源极驱动器,用于根据所述编码数据输出对应于所述视频数据的像素电压,所述源极驱动器包括:
闩锁单元;
位移暂存器,用于控制所述闩锁单元闩锁所述编码数据;
位准移位器,用于改变所述编码数据的位准后输出;以及
数字类比转换器,用于根据所述位准移位器所输出的所述编码数据输出所述像素电压;以及
电压对应转换线路,用于根据所述编码规则决定所述数字类比转换器与参考电压产生电路的连接关系,使得所述数字类比转换器能够根据所述编码数据输出对应于所述视频数据的像素电压。
2.根据权利要求1所述的源极驱动装置,其中所述数字类比转换器包括多个参考电压输入端,所述参考电压产生电路包括多个参考电压输出端,所述电压对应转换线路根据所述编码规则决定所述参考电压输入端与所述参考电压输出端的连接关系,使得所述源极驱动器能够根据所述编码数据输出对应于所述视频数据的像素电压。
3.根据权利要求1所述的源极驱动装置,其中所述闩锁单元包括:
第一行闩锁器,用于接收所述编码器输出的所述编码数据,并闩锁所述编码数据;以及
第二行闩锁器,用于闩锁所述第一行闩锁器输出的所述编码数据。
4.根据权利要求1所述的源极驱动装置,其中所述编码数据为格雷码。
5.一种源极驱动装置的驱动方法,其中所述源极驱动装置至少包括数字类比转换器,所述驱动方法包括:
(a)根据编码规则将n位视频数据编码为编码数据,所述编码数据使得相邻两个灰阶的位变化数量小于n;
(b)根据所述编码数据输出对应于所述视频数据的像素电压;以及
(c)根据所述编码规则决定所述数字类比转换器与参考电压产生电路的连接关系,使得所述数字类比转换器能够根据所述编码数据输出对应于所述视频数据的像素电压。
6.根据权利要求5所述的驱动方法,其中所述步骤(b)包括:
(b1)闩锁所述编码数据;
(b2)改变所述编码数据的位准后输出;以及
(b3)根据位准改变后的编码数据输出所述像素电压。
7.根据权利要求5所述的驱动方法,其中所述数字类比转换器包括多个参考电压输入端,所述参考电压产生电路包括多个参考电压输出端,在所述步骤(c)中根据所述编码规则决定所述参考电压输入端与所述参考电压输出端的连接关系,使得所述源极驱动器能够根据所述编码数据输出对应于所述视频数据的像素电压。
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