CN103424907A - 液晶显示器、像素的驱动电路及装置、控制方法及装置 - Google Patents

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Abstract

一种液晶显示器、像素的驱动电路及装置、控制方法及装置,所述液晶像素的驱动电路包括第一电荷泵、第一电容、第二电荷泵、第二电容、数据驱动电路、公共电极驱动电路、第三电荷泵、第一选择电路和第二选择电路,所述数据驱动电路适于提供数据电压,所述公共电极驱动电路适于提供高电平公共电压和低电平公共电压,所述第三电荷泵适于提供第一电压、第二电压和第三电压,所述第一选择电路和第二选择电路适于输出驱动所述液晶像素的电压。本发明技术方案提供的液晶像素的驱动电路采用小容量的电容,减小了电路面积。

Description

液晶显示器、像素的驱动电路及装置、控制方法及装置
技术领域
本发明涉及液晶显示技术领域,特别涉及一种液晶显示器、液晶像素的驱动电路及驱动装置、液晶像素的驱动控制方法及装置。
背景技术
薄膜场效应晶体管液晶显示器(TFT-LCD,Thin Film Transistor LiquidCrystal Display)是有源矩阵液晶显示器的典型代表,由于其具有性能优良、大规模生产特性好、自动化程度高等优点,被广泛应用于笔记本电脑、摄像机与数字照相机监视器等领域。
图1是常见的一种液晶像素阵列的结构示意图。参考图1,所述液晶像素阵列包括M条扫描线(G1、G2、…、Gm、…、GM-1、GM)、N条数据线(S1、S2、…、Sn、…、SN-1、SN)以及多个呈阵列排布的液晶像素11,所述液晶像素11包括开关晶体管M、存储电容Cs和液晶电容Clc。
所述存储电容Cs的一端和所述液晶电容Clc的一端相连并作为所述液晶像素11的像素电极S,所述像素电极S与所述开关晶体管M的源极连接;所述存储电容Cs的另一端和所述液晶电容Clc的另一端相连并作为所述液晶像素11的公共电极COM。位于同一行的液晶像素中的开关晶体管M的栅极连接同一条扫描线,位于同一列的液晶像素中的开关晶体管M的漏极连接同一条数据线。
TFT-LCD是通过控制所述像素电极S和公共电极COM之间的电压差以改变液晶分子的偏转角度,从而达到调节透光率、显示亮度的目标。为了实现电压控制功能,TFT-LCD采用数据驱动电路和公共电极驱动电路分别驱动所述像素电极S和公共电极COM。
图2是现有的一种液晶像素的驱动电路的结构示意图。参考图2,所述液晶像素的驱动电路包括:数据驱动电路21、公共电极驱动电路22、第一电荷泵23、第二电荷泵24、第一电容C1和第二电容C2。
以驱动图1所示的液晶像素阵列为例,所述数据驱动电路21适于向所述N条数据线(S1、S2、…、Sn、…、SN-1、SN)提供数据电压;所述公共电极驱动电路22适于向所述公共电极COM提供公共电压;所述第一电荷泵23和所述第一电容C1适于给所述数据驱动电路21和所述公共电极驱动电路22提供正电源电压VDH,所述正电源电压VDH的电压值通常为所述液晶像素的驱动电路的电源电压的电压值的2倍;所述第二电荷泵24和所述第二电容C2适于给所述公共电极驱动电路22提供负电源电压VCL,所述负电源电压VCL的电压值通常与所述液晶像素的驱动电路的电源电压的电压值相等。
由于液晶不能长时间在一个极性的电压作用下偏转,因此,采用极性反转的方式驱动液晶像素,极性反转是指液晶像素的像素电极与公共电极之间的压差的电极性相反。同时,为了降低数据驱动电路输出的数据电压的电压范围,通常采用共电极电压调变的极性反转方式驱动液晶像素,即公共电极驱动电路提供两个公共电压:高电平公共电压和低电平公共电压。
以驱动所述液晶像素11、显示器灰度为256级为例,所述数据驱动电路21向所述液晶像素11连接的数据线SN提供数据电压,所述公共电极驱动电路22向所述公共电极COM提供高电平公共电压和低电平公共电压,所述数据电压、高电平公共电压和低电平公共电压的波形如图3所示。
参考图3,Vcomh表示所述公共电极驱动电路22提供的高电平公共电压,Vcoml表示所述公共电极驱动电路22提供的低电平公共电压,V0、V1、…、V127、V128、…、V254、V255分别表示所述数据驱动电路21提供的对应每级灰度的数据电压,并且,每级灰度对应有正极性数据电压和负极性数据电压。
驱动所述液晶像素11由正极性向负极性反转时,所述数据驱动电路21提供的数据电压由正极性数据电压切换至负极性数据电压,所述公共电极驱动电路22提供的公共电压由低电平公共电压Vcoml切换至高电平公共电压Vcomh。相应地,驱动所述液晶像素11由负极性向正极性反转时,所述数据驱动电路21提供的数据电压由负极性数据电压切换至正极性数据电压,所述公共电极驱动电路22提供的公共电压由高电平公共电压Vcomh切换至低电平公共电压Vcoml。
所述数据电压由所述数据驱动电路21提供,所述高电平公共电压Vcomh和低电平公共电压Vcoml由所述公共电极驱动电路22提供,而所述数据电压是由所述数据驱动电路21对所述正电源电压VDH进行转换得到,所述高电平公共电压Vcomh和低电平公共电压Vcoml是由所述公共电极驱动电路22对所述正电源电压VDH和负电源电压VCL进行转换得到,因此,驱动液晶像素需要的电能由所述第一电荷泵23、第二电荷泵24、第一电容C1和第二电容C2提供。
驱动液晶像素极性反转时,会对液晶像素中的存储电容和液晶电容充电。在充电过程中,需要从所述第一电容C1和第二电容C2存储的电能中抽取大量电能。为防止所述第一电容C1和第二电容C2储能不足导致所述正电源电压VDH和负电源电压VCL被拉低,需要所述第一电容C1和第二电容C2存储足够的电能,因此,所述第一电容C1和第二电容C2的面积较大。
更多关于液晶像素的驱动技术可以参考公开号为CN101676782A、发明名称为“TFT-LCD驱动电路”的中国专利申请文件。
发明内容
本发明解决的是液晶像素驱动电路中电容面积大的问题。
为解决上述问题,本发明提供一种液晶像素的驱动电路,所述液晶像素包括像素电极、公共电极和开关晶体管,所述像素电极通过所述开关晶体管与数据线连接。所述液晶像素的驱动电路包括第一电荷泵、第一电容、第二电荷泵、第二电容、数据驱动电路、公共电极驱动电路、第三电荷泵、第一选择电路和第二选择电路;其中,
所述第一电荷泵和第一电容适于向所述数据驱动电路和公共电极驱动电路提供正电源电压,所述第二电荷泵和第二电容适于向所述公共电极驱动电路提供负电源电压;
所述数据驱动电路适于提供数据电压,所述公共电极驱动电路适于提供高电平公共电压和低电平公共电压;
所述第三电荷泵适于提供第一电压、第二电压和第三电压,所述第一电压与所述高电平公共电压相等,所述第二电压与所述低电平公共电压相等,所述第三电压与所述数据驱动电路提供的最大正极性数据电压相等;
所述第一选择电路适于从所述第一电压、第二电压、高电平公共电压、低电平公共电压、所述驱动电路的电源电压和零电压中选择一个电压输出至所述公共电极;
所述第二选择电路适于从所述第三电压、数据电压和所述驱动电路的电源电压中选择一个电压输出至所述数据线。
基于上述液晶像素的驱动电路,本发明提供了一种液晶像素的驱动控制方法,包括:在液晶像素的开关晶体管导通后,控制上述液晶像素的驱动电路的第一选择电路和第二选择电路在不同阶段分别选择一个电压输出,以驱动所述像素电极和公共电极上的电压变化。
基于上述液晶像素的驱动控制方法,本发明提供了一种液晶像素的驱动控制装置,包括:
第一控制单元,适于在所述开关晶体管导通后,控制所述第一选择电路在不同阶段选择一个电压输出至所述公共电极;
第二控制单元,适于在所述开关晶体管导通后,控制所述第二选择电路在不同阶段选择一个电压输出至所述数据线。
本发明还提供了一种液晶显示器的驱动装置,包括上述液晶像素的驱动电路和上述驱动控制装置。
本发明还提供了一种液晶显示器,包括由多个液晶像素、多条数据线以及多条扫描线构成的像素阵列,还包括上述液晶显示器的驱动装置。
与现有技术相比,本发明的技术方案具有以下优点:
液晶像素的驱动电路包括第三电荷泵,驱动液晶像素极性反转时,由所述第三电荷泵对所述液晶像素中的存储电容和液晶电容充电,即对所述存储电容和液晶电容充电所需的电能直接由所述第三电荷泵提供,因此,对与第一电荷泵连接的第一电容和与第二电荷泵连接的第二电容的需求降低,所述第一电容和第二电容可以为容量较小的电容,有效地减小了电容面积,提高了电路集成度。
进一步,驱动所述液晶像素极性反转时,由所述第三电荷泵对所述存储电容和液晶电容充电,充电产生的尖峰电流不会出现在提供正电源电压和负电源电压的电源线上,降低了电源噪声。
附图说明
图1是常见的一种液晶像素阵列的结构示意图;
图2是现有的一种液晶像素的驱动电路的结构示意图;
图3是图2所示的液晶像素的驱动电路提供的数据电压、高电平公共电压和低电平公共电压的波形示意图;
图4是本发明实施例的液晶像素的驱动电路的结构示意图;
图5是本发明实施例的第一选择电路的电路图;
图6是本发明实施例的第二选择电路的电路图;
图7是本发明实施例的驱动液晶像素由正极性向负极性反转且负极性数据电压低于液晶像素的驱动电路的电源电压时第一控制单元和第二控制单元输出的控制信号、像素电极上的电压以及公共电极上的电压的波形图;
图8是本发明实施例的驱动液晶像素由正极性向负极性反转且负极性数据电压高于液晶像素的驱动电路的电源电压时第一控制单元和第二控制单元输出的控制信号、像素电极上的电压以及公共电极上的电压的波形图;
图9是本发明实施例的驱动液晶像素由负极性向正极性反转且正极性数据电压低于液晶像素的驱动电路的电源电压时第一控制单元和第二控制单元输出的控制信号、像素电极上的电压以及公共电极上的电压的波形图;
图10是本发明实施例的驱动液晶像素由负极性向正极性反转且正极性数据电压高于液晶像素的驱动电路的电源电压时第一控制单元和第二控制单元输出的控制信号、像素电极上的电压以及公共电极上的电压的波形图。
具体实施方式
正如背景技术中所描述的,驱动液晶像素极性反转时,会产生较大的充电电流,需要由给数据驱动电路和公共电极驱动电路提供电源电压的电荷泵输出端的电容提供足够的电能。若连接在所述电荷泵输出端的电容容量较小,那么在驱动所述液晶像素极性反转时,将会因为存储的电能不足而导致所述电荷泵输出的电压被拉低,造成所述数据驱动电路和公共电极驱动电路工作异常。因此,对连接在所述电荷泵输出端的电容需求较高,即需要大容量的电容。电容的容量增大,电路面积相应增大。
本发明提供一种液晶像素的驱动电路,所述液晶像素的驱动电路对电容的需求较低,即使用较小容量的电容,减小了电容的面积。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
图4是本发明实施例的液晶像素的驱动电路的结构示意图,为更好地将本实施例的液晶像素的驱动电路与现有技术进行对比说明,所述液晶像素还是以图1中的液晶像素11为例进行说明,所述液晶像素11具体结构在此不再赘述。
参考图4,所述液晶像素的驱动电路包括第一电荷泵41、第一电容C41、第二电荷泵42、第二电容C42、数据驱动电路43、公共电极驱动电路44、第三电荷泵45、第一选择电路46以及第二选择电路47。
所述第一电荷泵41和第一电容C41适于向所述数据驱动电路43和公共电极驱动电路44提供正电源电压VDH,所述正电源电压VDH的电压值通常为所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI的电压值的2倍。
所述第一电荷泵41适于对所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI进行转换以获得所述正电源电压VDH,所述第一电容C41适于存储电能。具体地,所述第一电容C41的一端与所述第一电荷泵41的输出端相连并作为所述正电源电压VDH的输出端,所述第一电容C41的另一端接地。
所述第二电荷泵42和第二电容C42适于给所述公共电极驱动电路44提供负电源电压VCL,所述负电源电压VCL的电压绝对值通常与所述液晶像素的驱动装置的电源电压VCI的电压绝对值相等。
所述第二电荷泵42适于对所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI进行转换以获得所述负电源电压VCL,所述第二电容C42适于存储电能。具体地,所述第二电容C42的一端与所述第二电荷泵42的输出端相连并作为所述负电源电压VCL的输出端,所述第二电容C2的另一端接地。
本领域技术人员知晓,电荷泵具有多种电路形式,例如,电荷泵包括开关式调整器升压泵、无调整电容式电荷泵以及可调整电容式电荷泵等,因此,在本实施例中,不再对所述第一电荷泵41和第二电荷泵42的具体电路进行描述。
所述数据驱动电路43适于接收所述正电源电压VDH,通过一系列转换,例如电平转换和数模转换,输出数据电压Vs。所述数据电压Vs的电压波形图可参考图3所示,每级灰度对应有正极性数据电压和负极性数据电压。
为方便描述,所述正极性数据电压用Vs-pos表示,所述负极性数据电压用Vs-neg表示。同一灰度下,所述正极性数据电压Vs-pos减去所述低电平公共电压Vcoml的绝对值与所述负极性数据电压Vs-neg减去所述高电平公共电压Vcomh的绝对值相等,即|Vs-pos-Vcoml|=|Vs-neg-Vcomh|。
所述公共电极驱动电路44适于接收所述正电源电压VDH和负电源电压VCL,通过一系列转换,例如DC/DC转换,输出高电平公共电压Vcomh和低电平公共电压Vcoml,所述高电平公共电压Vcomh和低电平公共电压Vcoml的电压波形图可参考图3所示。
所述数据电压Vs、高电平公共电压Vcomh和低电平公共电压Vcoml的设置方法为本领域技术人员知晓,在此不再赘述。
所述第三电荷泵45适于对所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI进行升压,向所述第一选择电路46提供第一电压VH和第二电压VL,向所述第二选择电路47提供第三电压VM。
所述第一电压VH与所述公共电极驱动电路44提供的高电平公共电压Vcomh相等,所述第二电压与所述公共电极驱动电路44提供的低电平公共电压Vcoml相等,所述第三电压VM与所述数据驱动电路43提供的最大正极性数据电压相等,所述最大正极性电压为在所有灰度下所述数据驱动电路43输出的数据电压Vs中的最大电压,为方便描述,所述最大正极性数据电压用Vs-max表示。
与所述第一电荷泵41和第二电荷泵42不同,所述第三电荷泵45仅在驱动所述液晶像素11极性反转的过程中直接对所述存储电容Cs和液晶电容Clc充电,不需要向其他模块提供稳定的电压,而所述第一电荷泵41和第二电荷泵42需要向所述数据驱动电压43和公共电极驱动电路44提供稳定的电源电压,因此,所述第三电荷泵45的输出端不再需要连接储能电容,所述第一电荷泵41的输出端需要连接所述第一电容C41,所述第二电荷泵42的输出端需要连接所述第二电容C42。所述第三电荷泵45可以采用现有的电路实现,在此不再赘述。
所述第一选择电路46适于接收所述第一电压VH、第二电压VL、高电平公共电压Vcomh、低电平公共电压Vcoml、液晶像素的驱动电路的电源电压VCI以及零电压VSS,从所述第一电压VH、第二电压VL、高电平公共电压Vcomh、低电平公共电压Vcoml、液晶像素的驱动电路的电源电压VCI以及零电压VSS中选择一个电压输出至所述公共电极COM。
图5是所述第一选择电路46的一种实现电路图。参考图5,所述第一选择电路包括:第一晶体管M51、第二晶体管M52、第三晶体管M53、第四晶体管M54、第五晶体管M55以及第五晶体管M56。
具体地,所述第一晶体管M51的漏极适于输入所述第一电压VH,所述第一晶体管M51的栅极适于输入第一控制信号S51;所述第二晶体管M52的漏极适于输入所述第二电压VL,所述第二晶体管M52的栅极适于输入第二控制信号S52;所述第三晶体管M53的漏极适于输入所述高电平公共电压Vcomh,所述第三晶体管M53的栅极适于输入第三控制信号S53;所述第四晶体管M54的漏极适于输入所述低电平公共电压Vcoml,所述第四晶体管M54的栅极适于输入第四控制信号S54;所述第五晶体管M55的漏极适于输入所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI,所述第五晶体管M55的栅极适于输入第五控制信号S55;所述第六晶体管M56的漏极适于输入所述零电压VSS,所述第六晶体管M56的栅极适于输入第六控制信号S56。
所述第一晶体管M51、第二晶体管M52、第三晶体管M53、第四晶体管M54、第五晶体管M55以及第六晶体管M56的源极相连并作为所述第一选择电路的输出端D1,所述第一选择电路的输出端D1连接所述公共电极COM。
在驱动所述液晶像素11极性反转时,所述第一晶体管M51、第二晶体管M52、第三晶体管M53、第四晶体管M54、第五晶体管M55以及第六晶体管M56分别在各自栅极接收的控制信号的控制下,在不同阶段导通,以选择一个电压输出至所述公共电极COM。
继续参考图4,所述第二选择电路47适于接收所述第三电压VM、液晶像素的驱动电路的电源电压VCI以及所述数据电压Vs,并在驱动所述液晶像素11极性反转时,从所述第三电压VM、液晶像素的驱动电路的电源电压VCI以及所述数据电压Vs中选择一个电压输出至所述液晶像素11连接的数据线SN。由于驱动所述液晶像素11极性反转时,所述液晶像素11连接的扫描线G1为高电平,所述开关晶体管M导通,因此,所述像素电极S上的电压即为所述数据线SN上的电压。
图6所述第二选择电路47的一种实现电路图。参考图6,所述第二选择电路包括:第七晶体管M61、第八晶体管M62以及第九晶体管M63。
具体地,所述第七晶体管M61的漏极适于输入所述第三电压VM,所述第七晶体管M61的栅极适于输入第七控制信号S61;所述第八晶体管M62的漏极适于输入所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI,所述第八晶体管M62的栅极适于输入第八控制信号S62;所述第九晶体管M63的漏极适于输入所述数据电压Vs,所述第九晶体管M63的栅极适于输入第九控制信号S63。
所述第七晶体管M61、第八晶体管M62以及第九晶体管M63的源极相连并作为所述第二选择电路的输出端D2,所述第二选择电路的输出端D2连接所述数据线SN
在驱动所述液晶像素11极性反转时,所述第七晶体管M61、第八晶体管M62以及第九晶体管M63分别由各自的栅极信号控制在不同阶段导通,以选择一个电压输出至所述数据线SN
需要说明的是,在本实施例中,图5所示的第一选择电路和图6所示的第二选择电路中的晶体管为NMOS管,在其他实施例中,也可以为PMOS管,本发明对此不作限制。所述第一选择电路46和第二选择电路47可以分别作为一个单独的电路模块,也可以将所述第一选择电路46集成于所述公共电极驱动电路44中,将所述第二选择电路47集成于所述数据驱动电路43中。
本发明技术方案提供的液晶像素的驱动电路包括所述第三电荷泵45,驱动所述液晶像素11极性反转时,可以由所述第三电荷泵45对所述存储电容Cs和液晶电容Clc充电,即充电所需的电能直接由所述第三电荷泵45提供,因此,对所述第一电容C41和第二电容C42的需求降低,所述第一电容C41和第二电容C42可以为容量较小的电容,能够有效地减小电容面积。
基于上述液晶像素的驱动电路,本发明技术方案提供一种液晶像素的驱动控制装置,包括第一控制单元和第二控制单元。
所述第一控制单元适于在所述开关晶体管M导通后,控制所述第一选择电路46在不同阶段选择一个电压输出至所述公共电极COM;所述第二控制单元适于在所述开关晶体管M导通后,控制所述第二选择电路47在不同阶段选择一个电压输出至所述数据线SN
根据所述第一选择电路46和第二选择电路47的具体电路结构,所述液晶像素的驱动控制装置可以有多种实现方式。针对图5所示的第一选择电路和图6所示的第二选择电路,所述液晶像素的驱动控制装置为时序电路,产生所述第一选择电路和第二选择电路中各晶体管的栅极接收的控制信号。
具体地,所述第一控制单元产生所述第一选择电路中各晶体管的栅极接收的控制信号,所述第二控制单元产生所述第二选择电路中各晶体管的栅极接收的控制信号。所述第一控制单元和第二控制单元可以采用触发器、锁存器、计数器以及移位寄存器等实现。
基于上述液晶像素的驱动电路和液晶像素的驱动控制装置,本发明技术方案还提供一种液晶像素的驱动控制方法,所述驱动控制方法适于控制液晶像素的极性反转。
还是以驱动所述液晶像素11为例,所述驱动控制方法包括:在所述液晶像素11的开关晶体管M导通后,控制所述第一选择电路46和第二选择电路47在不同阶段分别选择一个电压输出,以驱动所述像素电极S和公共电极COM上的电压变化。
由于所述公共电极COM上的电压变化包括从所述高电平公共电压Vcomh变化至低电平公共电压Vcoml和从所述低电平公共电压Vcoml变化至高电平公共电压Vcomh,所述像素电极S上的电压变化包括从所述正极性数据电压Vs-pos变化至负极性数据电压Vs-neg和从所述负极性数据电压Vs-neg变化至正极性数据电压Vs-pos,因此,液晶像素的驱动控制方法有多种,以下结合具体实施例对驱动所述液晶像素11的方法进行详细说明。
具体地,驱动所述液晶像素11由正极性向负极性反转是指:所述像素电极S上的电压由正极性数据电压Vs-pos变化至负极性数据电压Vs-neg,所述公共电极COM上的电压由低电平公共电压Vcoml变化至高电平公共电压Vcomh;驱动所述液晶像素11由负极性向正极性反转是指:所述像素电极S上的电压由负极性数据电压Vs-neg变化至正极性数据电压Vs-pos,所述公共电极COM上的电压由高电平公共电压Vcomh变化至低电平公共电压Vcoml。
下面对驱动所述像素电极S上的电压由正极性数据电压Vs-pos降低至负极性数据电压Vs-neg、驱动所述公共电极COM上的电压由低电平公共电压Vcoml升高至高电平公共电压Vcomh且所述负极性数据电压Vs-neg低于所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI进行说明。
图7是所述第一控制单元和第二控制单元输出的控制信号、所述公共电极COM上的信号S11以及像素电极S上的信号S12的波形图,二维坐标系中,横轴表示时间t,纵轴表示信号对应的电压值。
所述第一控制信号S51、第二控制信号S52、第三控制信号S53、第四控制信号S54、第五控制信号S55以及第六控制信号S56由所述第一控制单元产生,所述第七控制信号S61、第八控制信号S62以及第九控制信号S63由所述第二控制单元产生。
参考图7,在驱动所述液晶像素11极性反转前,所述像素电极S上的电压为所述正极性数据电压Vs-pos,所述公共电极COM上的电压为所述低电平公共电压Vcoml,所有控制信号均为低电平。
驱动所述液晶像素11极性反转时,所述液晶像素11连接的扫描线G1提供的扫描信号由低电平切换为高电平,且在驱动所述液晶像素11极性反转的整个过程中保持高电平,使所述开关晶体管M导通。
在所述开关晶体管M导通后的第一阶段P1,所述第五控制信号S55和第八控制信号S62为高电平,使所述第五晶体管M55和第八晶体管M62导通,所述第一选择电路46选择所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI输出至所述公共电极COM,所述第二选择电路47选择所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI输出至所述数据线SN
在所述第一阶段P1,所述像素电极S上的电压逐渐下降,所述公共电极COM上的电压逐渐上升,最终所述像素电极S和公共电极COM上的电压达到所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI。选择所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI对所述像素电极S和公共电极COM进行预充电,可减小驱动所述液晶像素11极性反转过程中的功耗。
在预充电的第一阶段P1结束后的第二阶段P2,所述第五控制信号S55和第八控制信号S62仍为高电平,使所述第五晶体管M55和第八晶体管M62导通,保持所述第一选择电路46选择所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI输出至所述公共电极COM,保持所述第二选择电路47选择所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI输出至所述数据线SN,以使所述像素电极S和公共电极COM上的电压达到稳定。
在所述像素电极S和公共电极COM上的电压达到稳定的第二阶段P2结束后的第三阶段P3,所述第五控制信号S55和所述第九控制信号S63为高电平,使所述第五晶体管M55和第九晶体管M63导通,保持所述第一选择电路46选择所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI输出至所述公共电极COM,控制所述第二选择电路47选择所述数据电压Vs输出至所述数据线SN。由于本实施例是驱动所述液晶像素11由正极性向负极性反转,所述数据电压Vs为负极性数据电压Vs-neg。
在所述第三阶段P3,由于所述公共电极COM上的电压保持不变,所述像素电极S上的电压逐渐下降至与所述数据电压Vs相等,因此,在所述第三阶段P3是对所述存储电容Cs和液晶电容Clc进行放电,不需要所述第一电容C41和第二电容C42提供电能。
在所述像素电极S上的电压下降至与所述数据电压Vs相等的第三阶段P3结束后的第四阶段P4,所述第一控制信号S51和所述第九控制信号S63为高电平,使所述第一晶体管M51和第九晶体管M63导通,控制所述第一选择电路46选择所述第一电压VH输出至所述公共电极COM,保持所述第二选择电路47选择所述数据电压Vs输出至所述数据线SN
所述像素电极S上的电压保持不变,所述公共电极COM上的电压逐渐上升至与所述第一电压VH相等,即与所述高电平公共电压Vcomh相等,在所述第四阶段P4是对所述存储电容Cs和液晶电容Clc进行充电。由于所述第一电压VH由所述第三电荷泵45提供,因此,充电所需的电能直接由所述第三电荷泵45提供,不需要所述第一电容C41和第二电容C42提供电能。
在所述公共电极COM上的电压上升至与所述第一电压VH相等的第四阶段P4结束后的第五阶段P5,所述第三控制信号S53和所述第九控制信号S63为高电平,使所述第三晶体管M53和第九晶体管M63导通,控制所述第一选择电路46选择所述高电平公共电压Vcomh输出至所述公共电极COM,保持所述第二选择电路47选择所述数据电压Vs输出至所述数据线SN,以使所述像素电极S和公共电极COM上的电压达到稳定。
在所述第五阶段P5,所述像素电极S上的电压为所述数据电压Vs,所述数据电压Vs为负极性数据电压Vs-neg,所述公共电极COM上的电压为所述高电平公共电压Vcomh,所述像素电极S与公共电极COM之间的电压差为负极性电压差,完成对所述液晶像素11的极性反转驱动。
所述第一选择电路46和所述第二选择电路47在各阶段选择输出的电压如下表所示。
P1 P2 P3 P4 P5
第一选择电路输出电压 VCI VCI VCI VH Vcomh
第二选择电路输出电压 VCI VCI Vs Vs Vs
需要说明的是,在驱动所述液晶像素11极性反转过程中,在保证所述像素电极S和公共电极COM上的电压达到预定电压的前提下,各控制信号的高电平持续时间可根据液晶显示器的行扫描时间进行调整。行扫描时间长,各控制信号的高电平持续也较长;行扫描时间短,各控制信号的高电平持续也较短。
例如,行扫描时间较短,在所述第一阶段P1结束后,可以缩短所述第四控制信号S55和第八控制信号S62的高电平持续时间,即缩短所述第二阶段P2的持续时间。
下面对驱动所述像素电极S上的电压由正极性数据电压Vs-pos降低至负极性数据电压Vs-neg、驱动所述公共电极COM上的电压由低电平公共电压Vcoml升高至高电平公共电压Vcomh、且所述负极性数据电压Vs-neg高于所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI进行说明。
图8是所述第一控制单元和第二控制单元输出的控制信号、所述公共电极COM上的信号S11以及像素电极S上的信号S12的波形图。
参考图8,在所述开关晶体管M导通后的第六阶段P6,所述第五控制信号S55和第八控制信号S62为高电平,使所述第五晶体管M55和第八晶体管M62导通,所述第一选择电路46选择所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI输出至所述公共电极COM,所述第二选择电路47选择所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI输出至所述数据线SN,以对所述像素电极S和公共电极COM预充电。
在预充电的第六阶段P6结束后的第七阶段P7,所述第五控制信号S55和第七控制信号S61为高电平,使所述第五晶体管M55和第七晶体管M61导通,保持所述第一选择电路46选择所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI输出至所述公共电极COM,控制所述第二选择电路47选择所述第三电压VM输出至所述数据线SN,所述第三电压VM与所述最大正极性数据电压Vs-max相等。
所述公共电极COM上的电压保持不变,所述像素电极S上的电压逐渐上升至与所述第三电压VM相等,在所述第七阶段P7是对所述存储电容Cs和液晶电容Clc进行充电。由于所述第三电压VM由所述第三电荷泵45提供,因此,充电所需的电能直接由所述第三电荷泵45提供,不需要所述第一电容C41和第二电容C42提供电能。
在所述像素电极S上的电压上升至与所述第三电压VM相等的第七阶段P7结束后的第八阶段P8,所述第五控制信号S55和所述第九控制信号S63为高电平,使所述第五晶体管M55和第九晶体管M63导通,保持所述第一选择电路46选择所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI输出至所述公共电极COM,控制所述第二选择电路47选择所述数据电压Vs输出至所述数据线SN。由于本实施例是驱动所述液晶像素11由正极性向负极性反转,所述数据电压Vs为负极性数据电压Vs-neg。
在所述第八阶段P8,由于所述公共电极COM上的电压保持不变,所述像素电极S上的电压逐渐下降至与所述负极性数据电压Vs-neg相等,因此,在所述第三阶段P3是对所述存储电容Cs和液晶电容Clc进行放电,不需要所述第一电容C41和第二电容C42提供电能。
在所述像素电极S上的电压下降至与所述数据电压Vs相等的第八阶段P8结束后的第九阶段P9,所述第一控制信号S51和所述第九控制信号S63为高电平,使所述第一晶体管M51和第九晶体管M63导通,控制所述第一选择电路46选择所述第一电压VH输出至所述公共电极COM,保持所述第二选择电路47选择所述数据电压Vs输出至所述数据线SN
在所述第九阶段P9,所述像素电极S上的电压保持不变,所述公共电极COM上的电压逐渐上升至与所述第一电压VH相等,即与所述高电平公共电压Vcomh相等,在所述第九阶段P9是对所述存储电容Cs和液晶电容Clc进行充电。由于所述第一电压VH由所述第三电荷泵45提供,因此,充电所需的电能直接由所述第三电荷泵45提供,不需要所述第一电容C41和第二电容C42提供电能。
在所述公共电极COM上的电压上升至与所述第一电压VH相等的第九阶段P9结束后的第十阶段P10,所述第三控制信号S53和所述第九控制信号S63为高电平,使所述第三晶体管M53和第九晶体管M63导通,控制所述第一选择电路46选择所述高电平公共电压Vcomh输出至所述公共电极COM,保持所述第二选择电路47选择所述数据电压Vs输出至所述数据线SN,以使所述像素电极S和公共电极COM上的电压达到稳定。
在所述第十阶段P10,所述像素电极S上的电压为所述数据电压Vs,所述数据电压Vs为负极性数据电压Vs-neg,所述公共电极COM上的电压为所述高电平公共电压Vcomh,所述像素电极S与公共电极COM之间的电压差为负极性电压差,完成对所述液晶像素11的极性反转驱动。
所述第一选择电路46和所述第二选择电路47在各阶段选择输出的电压如下表所示。
P6 P7 P8 P9 P10
第一选择电路输出电压 VCI VCI VCI VH Vcomh
第二选择电路输出电压 VCI VM Vs Vs Vs
在驱动所述液晶像素11极性反转过程中,在保证所述像素电极S和公共电极COM上的电压达到预定电压的前提下,各控制信号的高电平持续时间可根据液晶显示器的行扫描时间进行调整。
下面对驱动所述像素电极S上的电压由负极性数据电压Vs-neg升高至正极性数据电压Vs-pos、驱动所述公共电极COM上的电压由高电平公共电压Vcomh降低至低电平公共电压Vcoml且并且所述正极性数据电压Vs-pos低于所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI进行说明。
图9是所述第一控制单元和第二控制单元输出的控制信号、所述公共电极COM上的信号S11以及像素电极S上的信号S12的波形图。
参考图9,在所述开关晶体管M导通后的第十一阶段P11,所述第六控制信号S56和第八控制信号S62为高电平,使所述第六晶体管M56和第八晶体管M62导通,所述第一选择电路46选择所述零电压VSS输出至所述公共电极COM,所述第二选择电路47选择所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI输出至数据线SN,以对所述像素电极S和公共电极COM预充电。
在预充电的第十一阶段P11结束后的第十二阶段P12,所述第六控制信号S56和第八控制信号S62仍为高电平,使所述第六晶体管M56和第八晶体管M62导通,保持所述第一选择电路46选择所述零电压VSS输出至所述公共电极COM,保持所述第二选择电路47选择所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI输出至所述数据线SN,以使所述像素电极S和公共电极COM上的电压达到稳定。
在所述像素电极S和公共电极COM上的电压达到稳定的第十二阶段P12结束后的第十三阶段P13,所述第二控制信号S52和所述第八控制信号S62为高电平,使所述第二晶体管M52和第八晶体管M62导通,控制所述第一选择电路46选择所述第二电压VL输出至所述公共电极COM,保持所述第二选择电路47选择所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI输出至所述数据线SN
在所述第十三阶段P13,所述像素电极S上的电压保持不变,所述公共电极COM上的电压逐渐下降至与所述第二电压VL相等,即与所述低电平公共电压Vcoml相等,在所述第十三阶段P13是对所述存储电容Cs和液晶电容Clc进行充电。由于所述第二电压VL由所述第三电荷泵45提供,因此,充电所需的电能直接由所述第三电荷泵45提供,不需要所述第一电容C41和第二电容C42提供电能。
在所述公共电极COM上的电压下降至与所述第二电压VL相等的第十三阶段P13结束后的第十四阶段P14,所述第四控制信号S54和所述第八控制信号S62为高电平,使所述第四晶体管M54和第八晶体管M62导通,控制所述第一选择电路46选择所述低电平公共电压Vcoml输出至所述公共电极COM,保持所述第二选择电路47选择所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI输出至所述数据线SN,以使所述像素电极S和公共电极COM上的电压保持稳定。
在所述公共电极COM和像素电极S上的电压保持稳定的第十四阶段P14结束后的第十五阶段P15,所述第四控制信号S54和所述第九控制信号S63为高电平,使所述第四晶体管M54和第九晶体管M63导通,保持所述第一选择电路46选择所述低电平公共电压Vcoml输出至所述公共电极COM,控制所述第二选择电路47选择所述数据电压Vs输出至所述数据线SN。由于本实施例是驱动所述液晶像素11由负极性向正极性反转,所述数据电压Vs为正极性数据电压Vs-pos。
在所述第十五阶段P15,所述公共电极COM上的电压保持不变,所述像素电极S上的电压逐渐下降至与所述数据电压Vs相等,在所述第十五阶段P15是对所述存储电容Cs和液晶电容Clc进行放电,不需要所述第一电容C41和第二电容C42提供电能。
所述像素电极S上的电压下降至与所述数据电压Vs相等后,所述像素电极S上的电压为正极性数据电压Vs-pos,所述公共电极COM上的电压为所述低电平公共电压Vcoml,所述像素电极S与公共电极COM之间的电压差为正极性电压差,完成对所述液晶像素11的极性反转驱动。
所述第一选择电路46和所述第二选择电路47在各阶段选择输出的电压如下表所示。
P11 P12 P13 P14 P15
第一选择电路输出电压 VSS VSS VL Vcoml Vcoml
第二选择电路输出电压 VCI VCI VCI VCI Vs
在驱动所述液晶像素11极性反转过程中,在保证所述像素电极S和公共电极COM上的电压达到预定电压的前提下,各控制信号的高电平持续时间可根据液晶显示器的行扫描时间进行调整。
下面对驱动所述像素电极S上的电压由负极性数据电压Vs-neg升高至正极性数据电压Vs-pos、驱动所述公共电极COM上的电压由高电平公共电压Vcomh降低至低电平公共电压Vcoml且所述正极性数据电压Vs-pos高于所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI进行说明。
图10是所述第一控制单元和第二控制单元输出的控制信号、所述公共电极COM上的信号S11以及像素电极S上的信号S12的波形图。
参考图10,在所述开关晶体管M导通后的第十六阶段P16,所述第六控制信号S56和第八控制信号S62为高电平,使所述第六晶体管M56和第八晶体管M62导通,所述第一选择电路46选择所述零电压VSS输出至所述公共电极COM,所述第二选择电路47选择所述液晶像素的驱动电路的电源电压VCI输出至数据线SN,以对所述像素电极S和公共电极COM预充电。
在预充电的第十六阶段P16结束后的第十七阶段P17,所述第六控制信号S56和第七控制信号S61为高电平,使所述第六晶体管M56和第七晶体管M61导通,保持所述第一选择电路46选择所述零电压VSS输出至所述公共电极COM,控制所述第二选择电路47选择所述第三电压VM输出至所述数据线SN,所述第三电压VM与所述最大正极性数据电压Vs-max相等。
在所述第十七阶段P17,所述公共电极COM上的电压保持不变,所述像素电极S上的电压逐渐上升至与所述第三电压VM相等,在所述第十七阶段P17是对所述存储电容Cs和液晶电容Clc进行充电。由于所述第三电压VM由所述第一电荷泵45提供,因此,充电所需的电能直接由所述第三电荷泵45提供,不需要所述第一电容C41和第二电容C42提供电能。
在所述像素电极S上的电压上升至与所述第三电压VM相等的第十七阶段P17结束后的第十八阶段P18,所述第二控制信号S52和所述第七控制信号S61为高电平,使所述第二晶体管M52和第七晶体管M61导通,控制所述第一选择电路46选择所述第二电压VL输出至所述公共电极COM,保持所述第二选择电路47选择所述第三电压VM输出至所述数据线SN,以使所述公共电极COM上的电压下降至与所述第二电压VL相等。
在所述第十八阶段P18,所述像素电极S上的电压保持不变,所述公共电极COM上的电压逐渐上升至与所述第二电压VL相等,即与所述低电平公共电压Vcoml相等,在所述第十八阶段P18是对所述存储电容Cs和液晶电容Clc进行充电。由于所述第二电压VL由所述第三电荷泵45提供,因此,充电所需的电能直接由所述第三电荷泵45提供,不需要所述第一电容C41和第二电容C42提供电能。
在所述公共电极COM上的电压下降至与所述第二电压VL相等的第十八阶段P18结束后的第十九阶段P19,所述第四控制信号S54和所述第七控制信号S61为高电平,使所述第四晶体管M54和第七晶体管M61导通,控制所述第一选择电路46选择所述低电平公共电压Vcoml输出至所述公共电极COM,保持所述第二选择电路47选择所述第三电压VM输出至所述数据线SN,以使所述像素电极S和公共电极COM上的电压达到稳定。
在所述像素电极S和公共电极COM上的电压达到稳定的第十九阶段P19结束后的第二十阶段P20,所述第四控制信号S54和所述第九控制信号S63为高电平,使所述第四晶体管M54和第九晶体管M63导通,保持所述第一选择电路46选择所述低电平公共电压Vcoml输出至所述公共电极S,控制所述第二选择电路47选择所述数据电压Vs输出至所述数据线SN。由于本实施例是驱动所述液晶像素11由负极性向正极性反转,所述数据电压Vs为正极性数据电压Vs-pos。
在所述第二十阶段P20,所述公共电极COM上的电压保持不变,所述像素电极S上的电压逐渐下降至与所述数据电压Vs相等,在所述第二十阶段P20是对所述存储电容Cs和液晶电容Clc进行放电,不需要所述第一电容C41和第二电容C42提供电能。
所述像素电极S上的电压下降至与所述数据电压Vs相等后,所述像素电极S上的电压为正极性数据电压Vs-pos,所述公共电极COM上的电压为所述低电平公共电压Vcoml,所述像素电极S与公共电极COM之间的电压差为正极性电压差,完成对所述液晶像素11的极性反转驱动。
所述第一选择电路46和所述第二选择电路47在各阶段选择输出的电压如下表所示。
P16 P17 P18 P19 P20
第一选择电路输出电压 VSS VSS VL Vcoml Vcoml
第二选择电路输出电压 VCI VM VM VM Vs
在驱动所述液晶像素11极性反转过程中,在保证所述像素电极S和公共电极COM上的电压达到预定电压的前提下,各控制信号的高电平持续时间可根据液晶显示器的行扫描时间进行调整。
从以上驱动所述液晶像素11极性反转的整个过程可以看出,对所述液晶电容Clc和存储电容Cs充电时,充电电压由所述第三电荷泵45提供,即对所述液晶电容Clc和存储电容Cs充电所需的能量直接由所述第三电荷泵45提供,不需要所述第一电容C41和第二电容C42提供,因此,可以降低对所述第一电容C41和第二电容C42的需求,减小所述第一电容C41和第二电容C42的容量,电容面积减小。
进一步,驱动所述液晶像素11极性反转时,由所述第三电荷泵45对所述存储电容Cs和液晶电容Clc充电,充电产生的尖峰电流不会出现在提供正电源电压VDH和负电源电压VCL的电源线上,降低了电源噪声。
本发明技术方案还提供了一种液晶显示器的驱动装置,包括液晶像素的驱动电路和液晶像素的驱动控制装置,所述液晶像素的驱动装置的结构可以如图4所示。
本发明技术方案还提供了一种液晶显示器。所述液晶显示器包括由多个液晶像素、多条数据线以及多条扫描线构成的像素阵列,还包括上述液晶显示器的驱动装置。
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。

Claims (13)

1.一种液晶像素的驱动电路,所述液晶像素包括像素电极、公共电极和开关晶体管,所述像素电极通过所述开关晶体管与数据线连接,其特征在于,所述液晶像素的驱动电路包括第一电荷泵、第一电容、第二电荷泵、第二电容、数据驱动电路、公共电极驱动电路、第三电荷泵、第一选择电路和第二选择电路;其中,
所述第一电荷泵和第一电容适于向所述数据驱动电路和公共电极驱动电路提供正电源电压,所述第二电荷泵和第二电容适于向所述公共电极驱动电路提供负电源电压;
所述数据驱动电路适于提供数据电压,所述公共电极驱动电路适于提供高电平公共电压和低电平公共电压;
所述第三电荷泵适于提供第一电压、第二电压和第三电压,所述第一电压与所述高电平公共电压相等,所述第二电压与所述低电平公共电压相等,所述第三电压与所述数据驱动电路提供的最大正极性数据电压相等;
所述第一选择电路适于从所述第一电压、第二电压、高电平公共电压、低电平公共电压、所述驱动电路的电源电压和零电压中选择一个电压输出至所述公共电极;
所述第二选择电路适于从所述第三电压、数据电压和所述驱动电路的电源电压中选择一个电压输出至所述数据线。
2.根据权利要求1所述的液晶像素的驱动电路,其特征在于,
所述第一选择电路包括第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管、第五晶体管和第六晶体管,其中,
所述第一晶体管的漏极适于输入所述第一电压,所述第二晶体管的漏极适于输入所述第二电压,所述第三晶体管的漏极适于输入所述高电平公共电压,所述第四晶体管的漏极适于输入所述低电平公共电压,所述第五晶体管的漏极适于输入所述驱动电路的电源电压,所述第六晶体管的漏极适于输入所述零电压,所述第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管、第五晶体管以及第六晶体管的源极相连并与所述公共电极连接;所述第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管、第五晶体管以及第六晶体管分别由各自的栅极信号控制在不同阶段导通,以选择一个电压输出至所述公共电极;
所述第二选择电路包括第七晶体管、第八晶体管和第九晶体管,其中,
所述第七晶体管的漏极适于输入所述第三电压,所述第八晶体管的漏极适于输入所述驱动电路的电源电压,所述第九晶体管的漏极适于输入所述数据电压,所述第七晶体管、第八晶体管以及第九晶体管的源极相连并与所述数据线连接;所述第七晶体管、第八晶体管以及第九晶体管分别由各自的栅极信号控制在不同阶段导通,以选择一个电压输出至所述数据线。
3.根据权利要求2所述的液晶像素的驱动电路,其特征在于,所述第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管、第五晶体管、第六晶体管、第七晶体管、第八晶体管和第九晶体管均为NMOS管。
4.根据权利要求1所述的液晶像素的驱动电路,其特征在于,所述第一电容的一端与所述第一电荷泵的输出端相连并作为所述正电源电压的输出端,所述第一电容的另一端接地;所述第二电容的一端与所述第二电荷泵的输出端相连并作为所述负电源电压的输出端,所述第二电容的另一端接地。
5.根据权利要求1所述的液晶像素的驱动电路,其特征在于,还包括栅极驱动电路,所述栅极驱动电路适于在驱动所述液晶像素时控制所述开关晶体管导通。
6.一种液晶像素的驱动控制方法,其特征在于,包括:
在液晶像素的开关晶体管导通后,控制权利要求1至5任一项所述的液晶像素的驱动电路的第一选择电路和第二选择电路在不同阶段分别选择一个电压输出,以驱动所述像素电极和公共电极上的电压变化。
7.根据权利要求6所述的液晶像素的驱动控制方法,其特征在于,
所述像素电极和公共电极上的电压变化是指所述像素电极上的电压由正极性数据电压降低至负极性数据电压,所述公共电极上的电压由低电平公共电压升高至高电平公共电压,并且所述负极性数据电压低于所述驱动电路的电源电压;
控制所述第一选择电路和第二选择电路在不同阶段分别选择一个电压输出包括:
在所述开关晶体管导通后的第一阶段,控制所述第一选择电路选择所述驱动电路的电源电压输出至所述公共电极,控制所述第二选择电路选择所述驱动电路的电源电压输出至所述数据线,以对所述像素电极和公共电极进行预充电,将所述像素电极和公共电极上的电压充电至与所述驱动电路的电源电压相等;
在预充电结束后的第二阶段,保持所述第一选择电路选择所述驱动电路的电源电压输出至所述公共电极,保持所述第二选择电路选择所述驱动电路的电源电压输出至所述数据线,以使所述像素电极和公共电极上的电压达到稳定;
在所述像素电极和公共电极上的电压达到稳定后的第三阶段,保持所述第一选择电路选择所述驱动电路的电源电压输出至所述公共电极,控制所述第二选择电路选择所述数据电压输出至所述数据线,以使所述像素电极上的电压下降至与所述数据电压相等;
在所述像素电极上的电压下降至与所述数据电压相等后的第四阶段,控制所述第一选择电路选择所述第一电压输出至所述公共电极,保持所述第二选择电路选择所述数据电压输出至所述数据线,以使所述公共电极上的电压上升至与所述第一电压相等;
在所述公共电极上的电压上升至与所述第一电压相等后的第五阶段,控制所述第一选择电路选择所述高电平公共电压输出至所述公共电极,保持所述第二选择电路选择所述数据电压输出至所述数据线,以使所述像素电极和公共电极上的电压达到稳定。
8.根据权利要求6所述的液晶像素的驱动控制方法,其特征在于,
所述像素电极和公共电极上的电压变化是指所述像素电极上的电压由正极性数据电压降低至负极性数据电压,所述公共电极上的电压由低电平公共电压升高至高电平公共电压,并且所述负极性数据电压高于所述驱动电路的电源电压;
控制所述第一选择电路和第二选择电路在不同阶段分别选择一个电压输出包括:
在所述开关晶体管导通后的第六阶段,控制所述第一选择电路选择所述驱动电路的电源电压输出至所述公共电极,控制所述第二选择电路选择所述驱动电路的电源电压输出至所述数据线,以对所述像素电极和公共电极进行预充电,将所述像素电极和公共电极上的电压充电至与所述驱动电路的电源电压相等;
在预充电结束后的第七阶段,保持所述第一选择电路选择所述驱动电路的电源电压输出至所述公共电极,控制所述第二选择电路选择所述第三电压输出至所述数据线,以使所述像素电极上的电压上升至与所述第三电压相等;
在所述像素电极上的电压上升至与所述第三电压相等后的第八阶段,保持所述第一选择电路选择所述驱动电路的电源电压输出至所述公共电极,控制所述第二选择电路选择所述数据电压输出至所述数据线,以使所述像素电极上的电压下降至与所述数据电压相等;
在所述像素电极上的电压下降至与所述数据电压相等后的第九阶段,控制所述第一选择电路选择所述第一电压输出至所述公共电极,保持所述第二选择电路选择所述数据电压输出至所述数据线,以使所述公共电极上的电压上升至与所述第一电压相等;
在所述公共电极上的电压上升至与所述第一电压相等后的第十阶段,控制所述第一选择电路选择所述高电平公共电压输出至所述公共电极,保持所述第二选择电路选择所述数据电压输出至所述数据线,以使所述像素电极和公共电极上的电压达到稳定。
9.根据权利要求6所述的液晶像素的驱动控制方法,其特征在于,
所述像素电极和公共电极上的电压变化是指所述像素电极上的电压由负极性数据电压升高至正极性数据电压,所述公共电极上的电压由高电平公共电压降低至低电平公共电压,并且所述正极性数据电压低于所述驱动电路的电源电压;
控制所述第一选择电路和第二选择电路在不同阶段分别选择一个电压输出包括:
在所述开关晶体管导通后的第十一阶段,控制所述第一选择电路选择所述零电压输出至所述公共电极,控制所述第二选择电路选择所述驱动电路的电源电压输出至所述数据线,以对所述像素电极和公共电极进行预充电,将所述像素电极上的电压充电至与所述驱动电路的电源电压相等,将所述公共电极上的电压充电至与所述零电压相等;
在预充电结束后的第十二阶段,保持所述第一选择电路选择所述零电压输出至所述公共电极,保持所述第二选择电路选择所述驱动电路的电源电压输出至所述数据线,以使所述像素电极和公共电极上的电压达到稳定;
在所述像素电极和公共电极上的电压达到稳定后的第十三阶段,控制所述第一选择电路选择所述第二电压输出至所述公共电极,保持所述第二选择电路选择所述驱动电路的电源电压输出至所述数据线,以使所述公共电极上的电压下降至与所述第二电压相等;
在所述公共电极上的电压下降至与所述第二电压相等后的第十四阶段,控制所述第一选择电路选择所述低电平公共电压输出至所述公共电极,保持所述第二选择电路选择所述驱动电路的电源电压输出至所述数据线,以使所述像素电极和公共电极上的电压达到稳定;
在所述像素电极和公共电极上的电压达到稳定后的第十五阶段,保持所述第一选择电路选择所述低电平公共电压输出至所述公共电极,控制所述第二选择电路选择所述数据电压输出至所述数据线,以使所述像素电极上的电压下降至与所述数据电压相等并达到稳定。
10.根据权利要求6所述的液晶像素的驱动控制方法,其特征在于,
所述像素电极和公共电极上的电压变化是指所述像素电极上的电压由负极性数据电压升高至正极性数据电压,所述公共电极上的电压由高电平公共电压降低至低电平公共电压,并且所述正极性数据电压高于所述驱动电路的电源电压;
控制所述第一选择电路和第二选择电路在不同阶段分别选择一个电压输出包括:
在所述开关晶体管导通后的第十六阶段,控制所述第一选择电路选择所述零电压输出至所述公共电极,控制所述第二选择电路选择所述驱动电路的电源电压输出至所述数据线,以对所述像素电极和公共电极进行预充电,将所述像素电极上的电压充电至与所述驱动电路的电源电压相等,将所述公共电极上的电压充电至与所述零电压相等;
在预充电结束后的第十七阶段,保持所述第一选择电路选择所述零电压输出至所述公共电极,控制所述第二选择电路选择所述第三电压输出至所述数据线,以使所述像素电极上的电压上升至与所述第三电压相等;
在所述像素电极上的电压上升至与所述第三电压相等后的第十八阶段,控制所述第一选择电路选择所述第二电压输出至所述公共电极,保持所述第二选择电路选择所述第三电压输出至所述数据线,以使所述公共电极上的电压下降至与所述第二电压相等;
在所述公共电极上的电压下降至与所述第二电压相等后的第十九阶段,控制所述第一选择电路选择所述低电平公共电压输出至所述公共电极,保持所述第二选择电路选择所述第三电压输出至所述数据线,以使所述像素电极和公共电极上的电压达到稳定;
在所述像素电极和公共电极上的电压达到稳定后的第二十阶段,保持所述第一选择电路选择所述低电平公共电压输出至所述公共电极,控制所述第二选择电路选择所述数据电压输出至所述数据线,以使所述像素电极上的电压下降至与所述数据电压相等并达到稳定。
11.一种用于实现权利要求6至10任一项所述的液晶像素的驱动控制方法的驱动控制装置,其特征在于,包括:
第一控制单元,适于在所述开关晶体管导通后,控制所述第一选择电路在不同阶段选择一个电压输出至所述公共电极;
第二控制单元,适于在所述开关晶体管导通后,控制所述第二选择电路在不同阶段选择一个电压输出至所述数据线。
12.一种液晶显示器的驱动装置,其特征在于,包括权利要求1至5任一项所述的液晶像素的驱动电路和权利要求11所述的驱动控制装置。
13.一种液晶显示器,其特征在于,包括由多个液晶像素、多条数据线以及多条扫描线构成的像素阵列,还包括权利要求12所述的液晶显示器的驱动装置。
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