发明内容
本发明提供一种液晶面板驱动电路及液晶面板,用以降低液晶面板功耗,使得整个液晶面板的功耗控制达到较好的效果,进而提升画面品质。
本发明实施例提供一种液晶面板驱动电路,包括MCU(31),电路放大单元(32),可变电阻(33),其中:
所述MCU(31),用于接收液晶面板输出的画面信号,根据所述画面信号确定所述可变电阻(33)的阻值,并控制所述可变电阻(33)的阻值调整为确定出的阻值;
所述电路放大单元(32),用于接收电源提供的电压并通过所述可变电阻(33)后驱动液晶面板。
本发明提供一种液晶面板电路驱动方法,包括:
中央控制单元MCU接收液晶面板输出的画面信号,根据所述画面信号确定可变电阻的阻值;并
控制所述可变电阻的阻值调整为确定出的阻值;
电路放大单元接收电源提供的电压,通过所述可变电阻后驱动所述液晶面板。
本发明提供一种液晶面板驱动系统,包括:
液晶面板和由中央控制单元MCU、可变电阻和电路放大单元组成的液晶面板驱动电路,其中:
所述液晶面板,用于向所述MCU输出画面信号;
所述MCU,用于接收所述液晶面板输出的画面信号,并根据所述画面信号确定可变电阻的阻值;以及控制所述可变电阻的阻值调整为确定出的阻值;
所述电路放大单元,用于接收电源提供的电压并通过所述可变电阻后驱动所述液晶面板。
本发明提供的液晶面板驱动电路及液晶面板,MCU用于接收液晶面板输出的画面信号,根据接收到的画面信号确定可变电阻的阻值,并控制可变电阻将其阻值调整为确定出的阻值,使得液晶面板驱动电路的输出电流根据液晶面板显示画面变化而变化,从而降低了液晶面板的功耗,使得整个液晶面板的功耗控制达到较好的效果,进而提升了画面品质。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
具体实施方式
为了实现降低液晶面板功耗,使得整个液晶面板的功耗控制达到较好的效果,进而提升画面品质的目的,本发明提供了一种液晶面板驱动电路及液晶面板。
以下结合说明书附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明,并且在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
如图3a所示,为本发明提供的液晶面板驱动电路的公共电极驱动电路示意图,包括MCU(中央控制单元)31,电路放大单元32,可变电阻33,其中:
MCU 31,用于接收液晶面板输出的画面信号,根据所述画面信号确定所述可变电阻33的阻值,并控制所述可变电阻33的阻值调整为确定出的阻值;
电路放大单元32,用于接收电源提供的电压通过所述可变电阻33后驱动液晶面板。
具体的,电路放大单元32可以放大公共电极驱动电路的电流,增加公共电极驱动电路的驱动能力。
具体实施中,如图3b所示,MCU 31可以包括存储模块311,采样模块312、匹配模块313和阻值确定模块314,其中:
存储模块311,用于预先存储画面特征信息、标准画面信号标识以及阻值之间的对应关系;
采样模块312,用于接收液晶面板输出的画面信号,对接收到的画面信号进行采样,并将采样后得到的画面特征信息输出给所述匹配模块313;
匹配模块313,用于根据接收到的画面特征信息,在存储模块311中查找与画面信号匹配的标准画面信号标识;
阻值确定模块314,用于根据匹配模块313查找到的标准画面信号标识,在存储模块311中查找该标准画面信号标识对应的阻值,并控制所述可变电阻33的阻值调整为确定出的阻值。
优选的,采样模块312可以根据预设的采样级数和采样频率对液晶面板显示画面进行采样,并将采样得到的画面特征信息输出给匹配模块313。
具体实施中,电源的输出电压(Vcom)随着输出端的负载所需要的电压确定,即Vcom随着液晶面板显示画面的变化而变化,为了保证液晶面板显示画面能够正常显示,因此,本发明实施例中,电路放大单元32的最大驱动能力要大于Vcom最大负载时所对应的液晶面板显示画面的拉载,即电路放大单元32的最大驱动能力要大于液晶面板显示画面所需要的最大电压能力。优选的,电路放大单元32可以为运算放大器(OP)。
具体实施中,标准画面信号标识包括但不限于:灰度级为0的画面、灰度级为127的画面、灰度级为255的画面、子像素为255的画面、彩色带画面、Windows XP画面。相应的,采样级数包括1~6级,当然,具体实施本发明时,可以根据实际需要,预先存储更多的标准画面信号标识,对应的采样级数也有多级,采样级数和采样频率与电路的优化系数成正比,即采样级数和采样频率越高,驱动电路优化效果越好,但所需的成本也越高,因此,具体实施中,可以根据实际需要合理设置采样级数和采样频率。优选的,存储模块311可以采用表格的形式存储画面特征信息、标准画面信号标识以及阻值之间的对应关系,一种可能的存储格式如表1所示:
表1
当然,具体实施本发明时,存储模块311可以采用两个表格分别存储画面特征信息与标准画面信号标识之间的对应关系以及标准画面信号标识与阻值之间的对应关系。
具体实施中,阻值确定模块314对可变电阻33的阻值的调整允许存在一定的误差,但为了保证使得整个液晶面板的功耗控制达到较好的效果,数字可变电阻33的调整误差应小于相邻两级标准画面信号标识所对应的阻值的差。
如图4所示,为采样级数为两级时液晶面板功耗与液晶面板显示画面的关系示意图。图4中,液晶面板显示画面经采样后确定为子像素为255时的画面和Windows XP画面的功耗。其中,纵坐标表示液晶面板功耗,横坐标表示液晶面板显示画面:标号1~6所代表的画面分别为:灰度级为0时的画面、灰度级为127时的画面、灰度级为255时的画面、子像素为255时的画面、彩色带画面、Windows XP画面。图4包括现有技术的液晶面板功耗变化曲线图和采用本发明提供的驱动电路后,液晶面板功耗变化曲线图。由图4可知,通过对液晶面板驱动电路的优化,将具有Vcom拉载较大的液晶面板显示画面所对应的功耗降低,且由于通过对数字可调电阻的阻值进行调整,实现了对OP输出端的电流进行控制,使得对整个液晶面板的功耗控制达到了较好的效果,进而提升了画面品质。
具体实施中,如图5所示,当电路放大单元32为OP时,为了保证放大电路增益的稳定性,在放大电路中引入负反馈,即OP的反相输入端与OP的输出端相连,通过所述可变电阻33后驱动液晶面板,OP的同相输入端通过限流电阻与电源相连。
本发明提供的液晶面板驱动电路集成于DCDC(直流直流)中,可以有效地降低DCDC的工作温度,进而可以提高DCDC的稳定性。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种液晶面板驱动方法和系统,由于该液晶面板驱动方法和系统解决技术问题的原理与液晶面板驱动电路相似,因此该液晶面板驱动方法和系统的实施可以参见液晶面板电路的实施,重复之处不再赘述。
如图6所示,为本发明实施例提供的液晶面板驱动方法的实施流程示意图,包括:
S601、MCU接收液晶面板输出的画面信号,根据该画面信号确定可变电阻的阻值;
S602、MCU控制该可变电阻的阻值调整为确定出的阻值;
S603、电路放大单元接收电源提供的电压,通过该可变电阻后驱动所述液晶面板。
具体实施中,步骤S601中,可以包括:
MCU接收液晶面板输出的画面信号,对接收到的画面信号进行采样,得到的画面特征信息;并
根据该画面特征信息,从预先存储的画面特征信息、标准画面信号标识以及阻值之间的对应关系中查找与该画面信号匹配的标准画面信号标识;以及
根据查找到的标准画面信号标识,在预先存储的画面特征信息、标准画面信号标识以及阻值之间的对应关系中查找该标准画面信号标识对应的阻值;
确定查找到的阻值为可变电阻的阻值。
较佳的,MCU根据预设的采样级数和采样频率对接收到的画面信号进行采样。
如图7所示,为本发明实施例提供的液晶面板驱动系统一种可能的结构示意图,包括液晶面板701和由MCU31、电路放大单元32和可变电阻33组成的液晶面板驱动电路702,图7中以电路放大单元32为运算放大器为例,其中:
液晶面板701,用于向MCU31输出画面信号;
MCU31,用于接收液晶面板701输出的画面信号,并根据该画面信号确定可变电阻33的阻值;以及控制可变电阻33的阻值调整为确定出的阻值;
电路放大单元32,用于接收电源提供的电压并通过可变电阻33后驱动所述液晶面板。
具体的,MCU31可以用于接收液晶面板701输出的画面信号,对接收到的画面信号进行采样,得到的画面特征信息;并根据该画面特征信息,从预先存储的画面特征信息、标准画面信号标识以及阻值之间的对应关系中查找与所述画面信号匹配的标准画面信号标识;以及根据查找到的标准画面信号标识,在预先存储的画面特征信息、标准画面信号标识以及阻值之间的对应关系中查找所述标准画面信号标识对应的阻值;确定查找到的阻值为可变电阻的阻值。
本发明提供的液晶面板驱动电路及液晶面板,MCU用于接收液晶面板输出的画面信号,MCU根据接收到的画面信号确定可变电阻的阻值,并控制可变电阻将其阻值调整为确定出的阻值,使得液晶面板驱动电路的输出电流根据液晶面板显示画面变化而变化,从而降低了液晶面板功耗,使得整个液晶面板的功耗控制达到较好的效果,进而提升了画面品质。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。