CN101814261B - 色序法液晶显示器及色序法液晶显示器的驱动方法 - Google Patents
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Abstract
色序法液晶显示器,特别是采用像素交错布局和多重栅极线驱动架构的色序法液晶显示器,其包含复数个像素单元、复数条栅极线和复数个数据线组,其中每一数据线组包含3条相邻数据线。复数个像素单元采用像素交错布局,每一像素单元设置于一相对应数据线组和一相对应栅极线的交会处,如此在输入数据至一数据线组时,同时会对耦接至于此数据线组第一侧的像素单元进行充电,以及对耦接至此数据线组第二侧的像素单元进行预充电。
Description
技术领域
本发明相关于一种液晶显示器及相关驱动方法,尤指一种采用像素交错布局和多重栅极线驱动架构的色序法液晶显示器及相关驱动方法。
背景技术
液晶显示器(liquid crystal display,LCD)具有低辐射、体积小及低耗能等优点,已逐渐取代传统的阴极射线管(cathode ray tube,CRT)显示器,进而被广泛地应用在笔记型计算机、个人数字助理(personal digitalassistant,PDA)、平面电视,或行动电话等电子信息产品上。液晶显示器一般使用彩色滤光片(color filter)面板或色序法(color sequential method)面板。彩色滤光片液晶显示器依据人类视觉系统中感知混色的效果,利用空间混光方式来显示影像。色序法液晶显示器则是利用人眼视觉暂留的原理,藉由快速切换红(R)、绿(G)、蓝(B)等单色图场(field)来显示特定颜色,因此无须使用传统彩色滤光片,可降低生产成本并增加光源穿透率。
图1为先前技术中一色序法液晶显示器600的示意图。色序法液晶显示器600包含一色序时间控制电路610、一数据驱动单元120、一扫描驱动单元130、一显示面板140、一发光二极管驱动单元150,以及一背光模组160。显示面板140上设有复数条数据线DL1~DLM、复数条栅极线GL1~GLN,以及复数个像素单元PX11~PXMN。每一像素单元包含一薄膜晶体管开关TFT、一液晶电容CLC和一储存电容CST,分别耦接于相对应的数据线、相对应的栅极线,以及一共同电压VCOM。在接收系统端传来的原始图框数据后,色序时间控制电路110可对原始图框数据包含的R、G、B三原色数据进行排序(data sorting),进而按照特定色序(如:R-G-B或R-G-B-G)输出单色图场至数据驱动单元120,以及输出相对应的控制信号至扫描驱动单元130和发光二极管驱动单元150。依据色序时间控制电路610所输出的信号,数据驱动单元120可输出对应于显示影像的数据驱动信号至相对应的数据线DL1~DLM,扫描驱动单元130可输出开启晶体管开关TFT所需的栅极驱动信号SG1~SGN至相对应的栅极线GL1~GLN,而发光二极管驱动单元150可依此控制背光模组160的亮度,以让像素单元PX11~PXMN可显示对应于原始图框数据的影像。
图2为先前技术的液晶显示器100运作时的时序图,显示了栅极驱动信号SG1~SGN的波形。先前技术在驱动液晶显示器100时依序扫描栅极线GL1~GLN,亦即同一周期内仅会开启一条栅极在线的薄膜晶体管开关TFT。举例来说,在周期T1内,栅极驱动信号SG1具致能电位(例如高电位)而栅极驱动信号SG2~SGN具除能电位(例如低电位),进而开启第1列像素单元PX11~PXM1内的薄膜晶体管开关TFT,此时数据驱动单元120写入数据线DL1~DLM的数据分别相关于第1列像素单元PX11~PXM1欲显示的影像,因此T1为第1列像素单元的充电周期;在周期T2内,栅极驱动信号SG2具致能电位而栅极驱动信号SG1、SG3~SGN具除能电位,进而开启第2列像素单元PX12~PXM2内的薄膜晶体管开关TFT,此时数据驱动单元120写入数据线DL1~DLM的数据分别相关于第2列像素单元PX12~PXM2欲显示的影像,因此T2为第2列像素单元的充电周期;依此类推,直到完成整个画面。
在大尺寸或高分辨率的应用中,数据线和栅极线的数目也会随的增加。以1600x900的面板分辨率为例,为了达到720赫兹的图场更新率(fieldrate),每一图场的寻址时间仅约1.39毫秒,而每一条栅极线的寻址时间仅剩下1.5微秒。因此,在先前技术的色序法液晶显示器100中,像素单元容易因为充电时间不足而无法显示正确灰阶,进而影响显示质量。
发明内容
本发明提供一种色序法液晶显示器的驱动方法,特别是采用像素交错布局和多重栅极线驱动的色序法液晶显示器,其包含一显示面板、复数个像素单元、一色序时间控制电路、一数据驱动单元,以及一扫描驱动单元。该显示面板上设有复数条栅极线和复数个数据线组,其中每一数据线组包含3条数据线。每一像素单元设置于该显示面板上一相对应的栅极线和一相对应的数据线组的交会处,其中位于一像素阵列中第(m+1)行第n列的一第一像素单元设置于该复数条数据线组中一第(m+1)数据线组的一第一侧,且耦接至该第(m+1)数据线组中一第一数据线以及该复数条栅极线中一第一栅极线;位于该像素阵列中第(m+1)行第(n+1)列的一第二像素单元设置于该第(m+1)数据线组的该第一侧,且耦接至该第(m+1)数据线组中一第二数据线以及该复数条栅极线中一第二栅极线;位于该像素阵列中第(m+1)行第(n+2)列的一第三像素单元设置于该第(m+1)数据线组的该第一侧,且耦接至该第(m+1)数据线组中一第三数据线以及该复数条栅极线中一第三栅极线;位于该像素阵列中第m行第(n+3)列的一第四像素单元设置于该第(m+1)数据线组的一第二侧,且耦接至该第一数据线以及该复数条栅极线中一第四栅极线;位于该像素阵列中第m行第(n+4)列的一第五像素单元设置于该第(m+1)数据线组的该第二侧,且耦接至该第二数据线以及该复数条栅极线中一第五栅极线;位于该像素阵列中第m行第(n+5)列的一第六像素单元设置于该第(m+1)数据线组的该第二侧,且耦接至该第三数据线以及该复数条栅极线中一第六栅极线。该色序时间控制电路包含一数据转换电路,用来将一图框数据所包含的单色数据进行排序,依据该像素阵列的布局来进行数据转换,再依此产生相对应的控制信号。该数据驱动单元依据该色序时间控制电路传来的控制信号来输出相关于显示影像的数据驱动信号至相对应的数据线。该扫描驱动单元依据该色序时间控制电路传来的控制信号来输出开启该复数个像素单元所需的栅极驱动信号至相对应的栅极线。
本发明还提供一种色序法液晶显示器的驱动方法,用于采用像素交错布局和多重栅极线驱动架构的色序法液晶显示器,该色序法液晶显示器的特征在于:包含一显示面板,显示面板上设有复数条栅极线和复数个数据线组,其中每一数据线组包含3条数据线;该色序法液晶显示器的驱动方法包含在一第一周期内开启一像素阵列中第1列至第2n列像素单元,进而对该第1列至第n列像素单元中一第(m+1)行像素单元进行充电,同时对第(n+1)列至第2n列像素单元中一第m行像素单元进行预充电;以及在接续该第一周期后的一第二周期内开启该像素阵列中第(n+1)列至第3n列像素单元,进而对该第(n+1)列至第2n列像素单元中该第m行像素单元进行充电,同时对第(2n+1)列至第3n列像素单元中一第(m+1)行像素单元进行预充电。
附图说明
图1为先前技术中一色序法液晶显示器的示意图。
图2为先前技术的液晶显示器运作时的时序图
图3为本发明第一实施例中一色序法液晶显示器示意图。
图4为本发明第二实施例中一色序法液晶显示器示意图。
图5为本发明第三实施例中一色序法液晶显示器示意图。
图6为本发明第四实施例中一色序法液晶显示器示意图。
图7为本发明第五实施例中一色序法液晶显示器示意图。
图8为本发明的液晶显示器运作时的时序图
图9为本发明第一至第五实施例的液晶显示器运作时像素单元的极性排列图。
具体实施方式
在说明书及前述的权利要求范围当中使用了某些词汇来指称特定的元件。所属领域中具有通常知识者应可理解,制造商可能会用不同的名词来称呼同样的元件。本说明书及前述的权利要求范围并不以名称的差异来作为区别元件的方式,而是以元件在功能上的差异来作为区别的基准。在通篇说明书及前述的权利要求当中所提及的「包含」为一开放式的用语,故应解释成「包含但不限定于」。此外,「耦接」一词在此包含任何直接及间接的电气连接手段。因此,若文中描述一第一装置耦接于一第二装置,则代表该第一装置可直接连接于该第二装置,或透过其它装置或连接手段间接地连接至该第二装置。
图3为本发明第一实施例中一色序法液晶显示器100的示意图。色序法液晶显示器100包含一色序时间控制电路110、一数据驱动单元120、一扫描驱动单元130、一显示面板140、一发光二极管驱动单元150,以及一背光模组160。显示面板140上设有复数条数据线DL1~DL3M、复数条栅极线GL1~GLN,以及复数个像素单元PX11~PXMN。每一像素单元包含一薄膜晶体管开关TFT、一液晶电容CLC和一储存电容CST,分别耦接于相对应的数据线、相对应的栅极线,以及一共同电压VCOM。色序时间控制电路110包含一数据转换电路170,在接收系统端传来的原始图框数据后,色序时间控制电路110可对原始图框数据包含的R、G、B三原色数据进行排序,而数据转换电路170会依据像素单元的布局来进行数据转换,因此能按照特定色序输出单色图场至数据驱动单元120,以及输出相对应的控制信号至扫描驱动单元130和发光二极管驱动单元150。依据色序时间控制电路110所输出的信号,数据驱动单元120可输出对应于显示影像的数据驱动信号至相对应的数据线DL1~DL3M,扫描驱动单元130可输出开启薄膜晶体管开关TFT所需的栅极驱动信号SG1~SGN至相对应的栅极线GL1~GLN,而发光二极管驱动单元150可依此控制背光模组160的亮度,以让主动区域内的像素单元PX11~PX(M-1)N可显示对应于原始图框数据的影像。
本发明的液晶显示器100采用像素交错布局和多重栅极线驱动的架构,图3所示的实施例以三栅极线驱动架构来作说明,亦即每一数据线组包含3条相邻的数据线,每一栅极线组包含3条连续的栅极线。每一像素单元设置于一相对应数据线组和一相对应栅极线的交会处:由奇数栅极线组(例如栅极线GL1~GL3、GL7~GL9、...等)所控制的像素单元接收其左侧数据线组传来的数据,而由偶数栅极线组(例如栅极线GL4~GL6等)所控制的像素单元接收其右侧数据线组传来的数据。以第2数据线组的数据线DL4~DL6来作说明:设于其右侧的像素单元PX21、PX22、PX23分别由栅极线GL1、GL2、GL3来控制,且分别接收数据线DL4、DL5、DL6传来的数据;设于其左侧的像素单元PX14、PX15、PX16分别由栅极线GL4、GL5、GL6来控制,且分别接收数据线DL4、DL5、DL6传来的数据。液晶显示器100内像素单元PX11~PXMN的充电方式在说明书后续内容中会有更进一步的说明。
图4为本发明第二实施例中一色序法液晶显示器200的示意图。色序法液晶显示器200包含一色序时间控制电路110、一数据驱动单元120、一扫描驱动单元130、一显示面板140、一发光二极管驱动单元150,以及一背光模组160。本发明第二实施例和第一实施例结构类似,不同之处在于色序法液晶显示器200还包含三条虚拟数据线DX1~DX3,设置于显示面板140上数据线DL1~DL3M的左侧。因此,色序法液晶显示器200的像素矩阵还包含一行虚拟像素单元PL1~PLN,每一虚拟像素单元的结构和像素单元PX11~PXMN相同。液晶显示器200内像素单元PX11~PXMN的充电方式在说明书后续内容中会有更进一步的说明。
图5为本发明第三实施例中一色序法液晶显示器300的示意图。色序法液晶显示器300包含一色序时间控制电路110、一数据驱动单元120、一扫描驱动单元130、一显示面板140、一发光二极管驱动单元150,以及一背光模组160。本发明第三实施例和第一实施例结构类似,不同之处在于色序法液晶显示器300还包含三条虚拟数据线DX4~DX6,设置于显示面板140上数据线DL1~DL3M的右侧。因此,色序法液晶显示器300的像素矩阵还包含一行虚拟像素单元PR1~PRN,每一虚拟像素单元的结构和像素单元PX11~PXMN相同。液晶显示器300内像素单元PX11~PXMN的充电方式在说明书后续内容中会有更进一步的说明。
图6为本发明第四实施例中一色序法液晶显示器400的示意图。色序法液晶显示器400包含一色序时间控制电路110、一数据驱动单元120、一扫描驱动单元130、一显示面板140、一发光二极管驱动单元150,以及一背光模组160。本发明第四实施例和第一实施例结构类似,不同之处在于色序法液晶显示器300还包含六条虚拟数据线DX1~DX6,其中虚拟数据线DX1~DX3设置于显示面板140上数据线DL1~DL3M的左侧,而虚拟数据线DX4~DX6设置于显示面板140上数据线DL1~DL3M的右侧。因此,色序法液晶显示器400的像素矩阵还包含两行虚拟像素单元PL1~PLN和PR1~PRN,每一虚拟像素单元的结构和像素单元PX11~PXMN相同。液晶显示器400内像素单元PX11~PXMN的充电方式在说明书后续内容中会有更进一步的说明。
图7为本发明第五实施例中一色序法液晶显示器500的示意图。色序法液晶显示器500同样包含一色序时间控制电路110、一数据驱动单元120、一扫描驱动单元130、一显示面板140、一发光二极管驱动单元150,以及一背光模组160。本发明第五实施例和第四实施例结构类似,同样包含六条虚拟数据线DX1~DX6。在本发明第四实施例的色序法液晶显示器400,虚拟数据线DX1~DX6的电位由数据驱动单元120来供给(例如共同电压VCOM的电位);在本发明第五实施例的色序法液晶显示器500中,虚拟数据线DX1~DX6直接耦接至共同电压VCOM,因此可减少数据驱动单元120的输出脚位。液晶显示器500内像素单元PX11~PXMN的充电方式在说明书后续内容中会有更进一步的说明。
请参考图8,图8为本发明第一至第五实施例的液晶显示器运作时的时序图。图8显示了栅极驱动信号SG1~SGN的波形,本发明会同时开启一栅极线组内的3条栅极线,且在同一周期内会开启两栅极线组内共6条栅极线。举例来说,在周期T1内栅极驱动信号SG1~SG3具致能电位(例如高电位),此时为第1列至第3列像素单元的预充电周期;在周期T2内,具致能电位的栅极驱动信号SG1~SG6会开启第1列至第6列像素单元内的薄膜晶体管开关TFT,此时写入第1列至第3列像素单元的数据分别相关于第1列至第3列像素单元欲显示影像,而写入第4列至第6列像素单元的数据亦分别相关于第1列至第3列像素单元欲显示影像,因此T2为第1列至第3列像素单元的主充电周期,且为第4列至第6列像素单元的预充电周期;在周期T3内,具致能电位的栅极驱动信号SG4~SG9会开启第4列至第9列像素单元内的薄膜晶体管开关,此时写入第4列至第6列像素单元的数据分别相关于第4列至第6列像素单元欲显示影像,而写入第7列至第9列像素单元的数据亦分别相关于第4列至第6列像素单元欲显示影像,因此T3为第4列至第6列像素单元的主充电周期,且为第7列至第9列像素单元的预充电周期;依此类推,直到完成整个画面。换而言之,针对第2行至第M行像素单元,当数据写入第1列至第3列像素单元时同时会对相对应第4列至第6列像素单元进行预充电,当数据写入第4列至第6列像素单元时同时会对相对应第7列至第9列像素单元进行预充电,...,依此类推。
在本发明第一实施例的色序法液晶显示器100中,显示面板的主动区域包含第1行至第(M-1)行像素单元,第M行像素单元PXM1~PXNN则用来对相对应第(M-1)行像素单元进行预充电,例如在充电像素单元PXM1~PXN3时同时对像素单元PX(M-1)4~PX(M-1)6进行预充电,在充电像素单元PXM7~PXN9时同时对像素单元PX(M-1)10~PX(M-1)12进行预充电,依此类推。另一方面,第1行像素单元中部分像素单元可由第2行像素单元来预充电,例如在充电像素单元PX21~PX23时同时对像素单元PX14~PX16进行预充电,在充电像素单元PX24~PX26时同时对像素单元PX17~PX19进行预充电,依此类推。
在本发明第二实施例的色序法液晶显示器200中,显示面板的主动区域包含第1行至第(M-1)行像素单元,第M行像素单元PXM1~PXNN则用来对相对应第(M-1)行像素单元进行预充电,例如在充电像素单元PXM1~PXN3时同时对像素单元PX(M-1)4~PX(M-1))6进行预充电,在充电像素单元PXM7~PXN9时同时对像素单元PX(M-1)10~PX(M-1)12进行预充电,依此类推。另一方面,第1行像素单元可由虚拟像素单元PL1~PLN和第2行像素单元来预充电,例如在充电像素单元PX21~PX23时同时对像素单元PX14~PX16进行预充电,在充电虚拟像素单元PL4~PL6时同时对像素单元PX17~PX19进行预充电,依此类推。虚拟像素单元PL1~PLN可使主动区域内外围像素的电气特性维持一致,因此本发明第二实施例能更有效地驱动色序法液晶显示器200。
在本发明第三实施例的色序法液晶显示器300中,显示面板的主动区域包含第1行至第(M-1)行像素单元,第M行像素单元PXM1~PXNN则用来对相对应第(M-1)行像素单元进行预充电,例如在充电像素单元PXM1~PXN3时同时对像素单元PX(M-1)4~PX(M-1)6进行预充电,在充电像素单元PXM7~PXN9时同时对像素单元PX(M-1)10~PX(M-1)12进行预充电,依此类推。虚拟像素单元PR1~PRN和则用来对第M行像素单元进行预充电,例如在充电虚拟像素单元PR1~PR3时同时对像素单元PXM4~PXM6进行预充电,在充电虚拟像素单元PR7~PR9时同时对像素单元PXM10~PXM12进行预充电,依此类推。另一方面,第1行像素单元中部分像素单元可由第2行像素单元来预充电,例如在充电像素单元PX21~PX23时同时对像素单元PX14~PX16进行预充电,在充电像素单元PX24~PX26时同时对像素单元PX17~PX19进行预充电,依此类推。虚拟像素单元PR1~PRN可让每一像素的电气特性维持一致,因此本发明第三实施例能更有效地驱动色序法液晶显示器300。
在本发明第四和第五实施例的色序法液晶显示器400和500中,显示面板的主动区域包含第1行至第(M-1)行像素单元,第M行像素单元PXM1~PXNN则用来对相对应第(M-1)行像素单元进行预充电,例如在充电像素单元PXM1~PXN3时同时对像素单元PX(M-1)4~PX(M-1)6进行预充电,在充电像素单元PXM7~PXN9时同时对像素单元PX(M-1)10~PX(M-1)12进行预充电,依此类推。虚拟像素单元PL1~PLN和PR1~PRN则分别用来对第1行和第M行像素单元进行预充电,例如在充电虚拟像素单元PR1~PR3时同时对像素单元PXM4~PXM6进行预充电,在充电虚拟像素单元PR7~PR9时同时对像素单元PXM10~PXM12进行预充电,依此类推。另一方面,第1行像素单元可由虚拟像素单元PL1~PLN和第2行像素单元来预充电,例如在充电像素单元PX21~PX23时同时对像素单元PX14~PX16进行预充电,在充电虚拟像素单元PL4~PL6时同时对像素单元PX17~PX19进行预充电,依此类推。虚拟像素单元PL1~PLN和PR1~PRN可让每一像素的电气特性维持一致,因此本发明第四和第五实施例能更有效地驱动色序法液晶显示器400和500。
请参考图9,图9为本发明第一至第五实施例的液晶显示器运作时像素单元的极性排列图。本发明的数据驱动单元120能以行反转(column inversion)方式输出正负极性交错的信号,在利用像素交错布局和多重栅极线驱动的架构来达到点反转(dot inversion)的驱动方式。如此一来,针对两连续周期Tn和Tn+1,每一像素单元和其相邻像素单元皆具相反极性。
本发明的色序法液晶显示器采用像素交错布局和多重栅极线驱动架构来达到预充电效果,在高图场更新率的应用下可缩短面板整体扫描时间,同时增加单一像素的充电时间。另一方面,本发明能以行反转的数据输出来达到点反转的效果,同时亦能利用虚拟数据线来提升显示区域的均匀性,进而提升显示质量。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明权利要求范围所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。
Claims (8)
1.一种色序法液晶显示器,其为采用像素交错布局和多重栅极线驱动架构的色序法液晶显示器,其特征在于,包含:
一显示面板,其上设有复数条栅极线和复数个数据线组,其中每一数据线组包含3条数据线;
复数个像素单元,每一像素单元设置于该显示面板上一相对应的栅极线和一相对应的数据线组的交会处,其中:
位于一像素阵列中第(m+1)行第n列的一第一像素单元设置于该复数条数据线组中一第(m+1)数据线组的一第一侧,且耦接至该第(m+1)数据线组中一第一数据线以及该复数条栅极线中一第一栅极线;
位于该像素阵列中第(m+1)行第(n+1)列的一第二像素单元设置于该第(m+1)数据线组的该第一侧,且耦接至该第(m+1)数据线组中一第二数据线以及该复数条栅极线中一第二栅极线;
位于该像素阵列中第(m+1)行第(n+2)列的一第三像素单元设置于该第(m+1)数据线组的该第一侧,且耦接至该第(m+1)数据线组中一第三数据线以及该复数条栅极线中一第三栅极线;
位于该像素阵列中第m行第(n+3)列的一第四像素单元设置于该第(m+1)数据线组的一第二侧,且耦接至该第一数据线以及该复数条栅极线中一第四栅极线;
位于该像素阵列中第m行第(n+4)列的一第五像素单元设置于该第(m+1)数据线组的该第二侧,且耦接至该第二数据线以及该复数条栅极线中一第五栅极线;
位于该像素阵列中第m行第(n+5)列的一第六像素单元设置于该第(m+1)数据线组的该第二侧,且耦接至该第三数据线以及该复数条栅极线中一第六栅极线;
一色序时间控制电路,其包含一数据转换电路,用来将一图框数据所包含的单色数据进行排序,依据该像素阵列的布局来进行数据转换,再依此产生相对应的控制信号;
一数据驱动单元,其依据该色序时间控制电路传来的控制信号来输出相关于显示影像的数据驱动信号至相对应的数据线;以及
一扫描驱动单元,其依据该色序时间控制电路传来的控制信号来输出开启该复数个像素单元所需的栅极驱动信号至相对应的栅极线。
2.如权利要求1所述的色序法液晶显示器,其特征在于,还包含:
一背光模组,用来提供光源;以及
一驱动单元,其依据该色序时间控制电路传来的控制信号来控制该背光模组。
3.如权利要求1所述的色序法液晶显示器,其特征在于,每一像素单元包含:
一薄膜晶体管开关,其包含:
一控制端,耦接于一相对应的栅极线;
一第一端,耦接于一相对应的数据线;以及
一第二端;
一液晶电容,耦接于该薄膜晶体管开关的第二端和一共同电压之间;以及
一储存电容,耦接于该薄膜晶体管开关的第二端和该共同电压之间。
4.如权利要求1所述的色序法液晶显示器,其特征在于,还包含:
3条第一虚拟数据线,平行设置于该显示面板上该复数个数据线组的一第一侧:以及
复数个第一虚拟像素单元,每一第一虚拟像素单元设置于该显示面板上一相对应的栅极线和该3条第一虚拟数据线的交会处,用来对相邻的像素单元进行预充电。
5.如权利要求4所述的色序法液晶显示器,其特征在于,还包含:
3条第二虚拟数据线,平行设置于该显示面板上该复数个数据线组的一第二侧:以及
复数个第二虚拟像素单元,每一第二虚拟像素单元设置于该显示面板上一相对应的栅极线和该3条第二虚拟数据线的交会处,用来对相邻的像素单元进行预充电。
6.如权利要求5所述的色序法液晶显示器,其特征在于,该些第一和第二虚拟数据线耦接至一共同电压。
7.如权利要求5所述的色序法液晶显示器,其特征在于,该些第一和第二虚拟数据线耦接至该数据驱动单元。
8.如权利要求5所述的色序法液晶显示器,其特征在于,每一虚拟像素单元包含:
一薄膜晶体管开关,其包含:
一控制端,耦接于一相对应的栅极线;
一第一端,耦接于一相对应的虚拟数据线;以及
一第二端;
一液晶电容,耦接于该薄膜晶体管开关的第二端和一共同电压之间;以及
一储存电容,耦接于该薄膜晶体管开关的第二端和该共同电压之间。
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