CN102314011A - Lcd驱动电路、数据驱动芯片、液晶面板及液晶显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种LCD驱动电路、数据驱动芯片、液晶面板及液晶显示装置。所述的LCD驱动电路包括具有多个输出端的数据驱动芯片,及分别与数据驱动芯片的输出端连接的多条数据线,所述数据驱动芯片的输出端与每条数据线之间还分别设有输出电阻,所述多条数据线的等效电阻不尽相同,所述每一条数据线的等效电阻和与之对应的所述输出电阻之和是相等的。本发明由于采用输出电阻替代蛇形绕线,由于输出电阻的占据的宽度小于蛇形绕线的宽度,因此可以减少玻璃基板的走线空间,实现窄边框的设计;另外由于单位宽度的边框内可以铺设更多的数据线,可以降低成本。
Description
技术领域
本发明涉及液晶显示领域,更具体的说,涉及一种LCD驱动电路、数据驱动芯片、液晶面板及液晶显示装置。
背景技术
目前LCD玻璃内的数据线,在从数据驱动芯片输出来时,为了使得达到每一个像素4时走线的阻抗基本一致,会采用在用一段蛇形走线来实现,如图1所示,COF(数据驱动芯片压合在薄膜材上)1的金手指21会压合到玻璃基板2的引线上,然后经过一段绕线3再连接到玻璃基板的像素4,图2为绕线3放大的示意图,目的是为了使得所有输出的电阻是匹配的。如图3,将每个通道在玻璃基板绕线3区的蛇形绕线3视为各个的等效电阻,而这些等效电阻会匹配相等的:R1=R2=…=Rn-1=Rn=Rn+1=….=R2n,此时对于每一行的数据的阻抗都是一致的,当同时打开输出所有输出通道给像素4提供电压,给同一行的每个像素点充电的时间都是一致的,这样画面的均匀性会好,反之,当阻抗设计的不一致的时候,同一行的每个像素4充电的时间就会有差,该COF控制区域1的显示就会有不均匀的问题。但是随着单颗COF输出通道数的增加,用蛇形线来做阻抗的匹配需要的空间会变大(为满足输出补偿),而目前边框的发展趋势要朝窄边框的方向发展,绕线3的空间逐渐缩小。如果能够通过别的方式来解决电阻的匹配问题,就可以避免这样的绕线3,这样就可以将玻璃基板边框做得更窄,可以进一步降低成本。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种减少玻璃走线空间,实现窄边框设计的LCD驱动电路、数据驱动芯片、液晶面板及液晶显示装置。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:
一种LCD驱动电路,包括具有多个输出端的数据驱动芯片,及分别与数据驱动芯片的输出端连接的多条数据线,所述数据驱动芯片的输出端与每条数据线之间还分别设有输出电阻,所述多条数据线的等效电阻不尽相同,所述每一条数据线的等效电阻和与之对应的所述输出电阻之和是相等的。
优选的,所述的数据驱动芯片的各输出端分别通过串联的输出电阻与玻璃基板上的各数据线连接。该技术方案可以节省玻璃基板上数据线的占用空间。
优选的,所述输出电阻集成在所述数据驱动芯片内部。该技术方案集成度更高。
当然,所述输出电阻也可以设在所述数据线所在的玻璃基板上。
优选的,所述输出电阻为可调电阻。可调电阻可以提升输出电阻的通用性,可以根据具体的应用场合调整阻值。
优选的,所述的数据驱动芯片设置在柔性电路板上。此为数据驱动芯片的COF封装方式。
优选的,所述的数据驱动芯片直接与设置在LCD压合区上引线相连接。此为数据驱动芯片的COG封装方式。
一种数据驱动芯片,所述数据驱动芯片的每个输出端分别串联有用于与其对应连接的数据线的等效电阻相匹配的输出电阻。
一种液晶面板,包括上述的LCD驱动电路。
一种液晶显示装置,包括上述的液晶面板。
本发明由于采用与数据线相比电阻率较大的实质的输出电阻替代蛇形绕线,由于输出电阻的占据的空间远小于蛇形绕线的空间,因此可以减少玻璃基板的走线空间,实现窄边框的设计;另外由于单位宽度的边框内可以铺设更多的数据线,可以降低成本。
附图说明
图1是COF输出通道示意图;
图2是现有技术的COF输出通道蛇形绕线的示意图;
图3是现有技术的COF输出通道蛇形绕线的等效电阻示意图;
图4是本发明取消玻璃基板引线区蛇形绕线的效果示意图;
图5是取消蛇形绕线,数据线的等效电阻示意图;
图6是本发明的原理示意图;
其中:1、COF;2、玻璃基板;21、金手指;22引线区;23、像素区;3、蛇形绕线;4、像素。
具体实施方式
下面结合附图和较佳的实施例对本发明作进一步说明。
如图4~5所示,所述液晶显示装置的液晶面板包括有一种LCD驱动电路,该LCD驱动电路包括具有多个输出端的数据驱动芯片,及分别与数据驱动芯片的输出端连接的多条数据线,所述数据驱动芯片的输出端与每条数据线之间还分别设有输出电阻,所述多条数据线的等效电阻不尽相同,所述每一条数据线的等效电阻和与之对应的所述输出电阻之和是相等的。数据驱动芯片可选用COG的方式(即数据驱动芯片被直接绑定在薄膜材上,与设置在LCD压合区上引线相连接)或COF(数据驱动芯片设置在柔性电路板上,通过柔性电路板压合在薄膜材上)的方式,以COF1为例,COF1通过金手指21压合到玻璃基板22的数据线上,所述数据线通过引线区22后进入像素区23,以驱动每一列的像素4。所述输出电阻可以设在所述数据驱动芯片内部,也可以设在数据线所在的玻璃基板2基板上。下面结合输出电阻在所述数据驱动芯片内部的实施方式,进一步阐释本发明的构思:
如图4所示,玻璃基板2的引线区22可以不做蛇形线,这样就可以使得玻璃基板2的边框更窄。然而这样会导致所有COF的输出通道在玻璃基板2上输出的电阻会有差异。如图5所示,假设COF1有2n个输出通道,那么每个通道的等效电阻R1到R2n都会有差异,这样对于每一行的像素4而言,当所有输出通道同时打开时,输出通道到每一行的电阻不一致,输出的延时会有差异,充电时间就会有差异。
如图6所示,可以在数据驱动芯片输出的通道增加输出电阻(R1’~R2n’),使得R1+R1’=R2+R2’=….=R2n+R2n’,那么就可以使得对于每行像素4的线路等效电阻是一致的,对于每一行的相对延时情况一样,充电的时间就是一致的,达到匹配玻璃基板2中每一条数据线电阻的目的。而在数据驱动芯片中的每个通道加入输出电阻的很容易实现的,这样就节省了在玻璃基板2上做绕线的空间,可以实现窄边框的设计,也可以采用更多的通道的COF。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种LCD驱动电路,包括具有多个输出端的数据驱动芯片,分别与数据驱动芯片的输出端连接的多条数据线,其特征在于,所述数据驱动芯片的输出端与每条数据线之间还分别设有输出电阻,所述多条数据线的等效电阻不尽相同,所述每一条数据线的等效电阻和与之对应的所述输出电阻之和是相等的。
2.如权利要求1所述的LCD驱动电路,其特征在于,所述的数据驱动芯片的各输出端分别通过串联的输出电阻与玻璃基板上的各数据线连接。
3.如权利要求2所述的LCD驱动电路,其特征在于,所述输出电阻集成在所述数据驱动芯片内部。
4.如权利要求1所述的LCD驱动电路,其特征在于,所述输出电阻设在所述数据线所在的玻璃基板上。
5.如权利要求1所述的LCD驱动电路,其特征在于,所述输出电阻为可调电阻。
6.如权利要求1所述的LCD驱动电路,其特征在于,所述的数据驱动芯片设置在柔性电路板上。
7.如权利要求1所述的LCD驱动电路,其特征在于,所述的数据驱动芯片直接与设置在LCD压合区上引线相连接。
8.一种数据驱动芯片,其特征在于,所述数据驱动芯片的每个输出端分别串联有用于与其对应连接的数据线的等效电阻相匹配的输出电阻。
9.一种液晶面板,其特征在于,所述液晶面板包括如权利要求1~7任一所述的LCD驱动电路。
10.一种液晶显示装置,其特征在于,所述液晶显示装置包括如权利要求9所述的液晶面板。
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