CN103956132B - 驱动电路、显示装置及实现多条传输线路等电阻的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种驱动电路、显示装置及实现多条传输线路等电阻的方法,该驱动电路包括:与多个栅极驱动电路一一对应的、用于向对应的所述栅极驱动电路传输控制信号的多条传输线路;以及补偿电阻,与相应的所述传输线路连接,以补偿所述多条传输线路之间的电阻差异。采用本发明的方案,能够准确地实现用于向栅极驱动电路传输预定控制信号的传输线路等电阻。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种驱动电路、显示装置及实现多条传输线路等电阻的方法。
背景技术
请参考图1,图1为现有技术中的显示装置的结构示意图,该显示装置包括:栅极驱动电路(Gate IC)Y1、Y2和Y3、源极驱动电路(Source IC)X及印刷电路板(PCB),其中,栅极驱动电路Y1、Y2、Y3通过设置在阵列(Array)基板上的至少一条连接栅极(PLG)线101连接至源极驱动电路X,然后通过连接引线102最终连接至PCB上的时序控制器,以接收时序控制器传输的栅极控制信号,如初始扫描开始信号(STV)、驱动时钟信号(CPV)、栅极导通信号(Von)及栅极截止信号(Voff)等。
与每一栅极驱动电路对应的用于传输Voff的传输线路的电阻(主要是传输线路上PLG线的电阻)的大小,会极大地影响各个栅极驱动电路接收到的Voff信号的同步,从而影响显示装置的显示品质,因而源极驱动电路与每一栅极驱动电路之间的Voff PLG线的总电阻需保持一致。
现有技术中,通过准确设置每条Voff PLG线的电阻值,来减小源极驱动电路与每一栅极驱动电路之间的Voff PLG线的总电阻的差异。然而,由于制作工艺的原因,每条VoffPLG线的电阻很难精确控制,从而很难实现每条传输线路等电阻。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种驱动电路、显示装置及实现多条传输线路等电阻的方法,能够准确地实现用于向栅极驱动电路传输预定控制信号的传输线路等电阻。
为解决上述技术问题,本发明的实施例提供一种驱动电路,包括与多个栅极驱动电路一一对应的、用于向对应的所述栅极驱动电路传输控制信号的多条传输线路,其特征在于,还包括:
补偿电阻,与相应的所述传输线路连接,以补偿所述多条传输线路之间的电阻差异。
其中,所述传输线路中包括连接栅极线,通过所述传输线路上的连接栅极线,连通一源极驱动电路和每一所述栅极驱动电路,所述传输线路的电阻为所述传输线路上的所有连接栅极线的电阻之和。
其中,所述补偿电阻设置于印刷电路板PCB上。
其中,所述传输线路还包括:
用于连接所述源极驱动电路与所述PCB上的时序控制器的连接引线,所述补偿电阻设置于所述连接引线上。
其中,所述控制信号为Voff信号。
本发明还提供一种显示装置,包括上述驱动电路。
本发明还提供一种实现多条传输线路等电阻的方法,所述多条传输线路为与多个栅极驱动电路一一对应的、用于向对应的所述栅极驱动电路传输控制信号的传输线路,其特征在于,所述方法包括:
在所述传输线路制备完成后,获取每一所述传输线路的电阻;
计算所述多条传输线路之间的电阻差;
根据所述多条传输线路之间的电阻差,为相应的所述传输线路连接补偿电阻,以补偿所述多条传输线路之间的电阻差异。
其中,所述传输线路中包括连接栅极线,通过所述传输线路上的连接栅极线,连通一源极驱动电路和每一所述栅极驱动电路,所述传输线路的电阻为所述传输线路上的所有连接栅极线的电阻之和。
其中,获取每一所述传输线路的电阻的步骤之前还包括:预先为每一所述传输线路连接一0欧电阻;
根据所述多条传输线路之间的电阻差,为相应的所述传输线路连接补偿电阻的步骤为:根据所述多条传输线路之间的电阻差,将相应的所述传输线路的0欧电阻替换为补偿电阻,以补偿所述多条传输线路之间的电阻差异。
其中,所述控制信号为Voff信号。
本发明的上述技术方案的有益效果如下:
通过为相应的传输线路连接补偿电阻的方式,补偿传输线路之间的电阻差,准确实现传输线路的等电阻,且实现方式简单,成本较低。
附图说明
图1为现有技术中的显示装置的结构示意图。
图2为本发明实施例的传输通路的示意图。
图3为本发明实施例的显示装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
本发明实施例提供一种驱动电路,包括:
与多个栅极驱动电路一一对应的、用于向对应的所述栅极驱动电路传输控制信号的多条传输线路;以及
补偿电阻,与相应的所述传输线路连接,以补偿所述多条传输线路之间的电阻差异。
所述传输线路用于连通栅极驱动电路与PCB板上的时序控制器,时序控制器通过所述传输线路向栅极驱动电路发送控制信号。每一栅极驱动电路对应一独立的所述传输线路。
时序控制器向栅极驱动电路发送的控制信号中,Voff信号对同步的要求很高,因而,本发明实施例中的控制信号可以为Voff信号,即传输线路为用于传输Voff信号的传输线路。当然,也不排除所述控制信号为其他信号的可能性,例如Von信号等。
具体设计中,PCB板上的时序控制器通常是经由一源极驱动电路与栅极驱动电路连接。
请参考图2,图2为本发明实施例的传输通路的示意图。
图2中包括三条传输通路:用于向栅极驱动电路Y1传输控制信号的传输通路L1,用于向栅极驱动电路Y2传输控制信号的传输通路L2,以及用于向栅极驱动电路Y3传输控制信号的传输通路L3。
从图2中可以看出,PCB板上的时序控制器(图未示出)经由源极驱动电路X与栅极驱动电路Y1、Y2和Y3连接。通常情况下,源极驱动电路X是最靠近栅极驱动电路的一个源极驱动电路。本发明实施例中,仅示出了三个栅极驱动电路,可以理解的是,栅极驱动电路的个数并不限于此。
源极驱动电路X与栅极驱动电路Y1、Y2和Y3之间通过至少一条PLG线101连通,具体地,源极驱动电路X与栅极驱动电路Y1之间通过一条PLG线101(X-Y1段的PLG线)连通;源极驱动电路X与栅极驱动电路Y2之间通过两条PLG线101(X-Y1段和Y1-Y2段的PLG线)连通;源极驱动电路X与栅极驱动电路Y3之间通过三条PLG线101(X-Y1段、Y1-Y2段和Y2-Y3段的PLG线)连通。
也就是说,用于向对应的栅极驱动电路传输控制信号的传输线路中包括至少一条PLG线,通过所述传输线路上的至少一条PLG线,连通一源极驱动电路和每一所述栅极驱动电路。所述PLG线连接于源极驱动电路和栅极驱动电路之间,或者连接在两个栅极驱动电路。
从图2中可以看出,用于向对应的栅极驱动电路传输控制信号的传输线路中除了包括PLG线101之外,还包括:位于源极驱动电路和栅极驱动电路内部的连接线以及用于连接源极驱动电路与PCB上的时序控制器的连接引线102。
由于位于源极驱动电路和栅极驱动电路内部的连接线以及用于连接源极驱动电路与PCB上的时序控制器的连接引线102的电阻与PLG线相比,几乎可以忽略不计,因而,本发明实施例中,将一传输线路上的所有PLG线的电阻之和作为所述传输线路的电阻。
本发明实施例中,为了减小各个传输线路的电阻的差异,在制作PLG线101时,尽量使得每一传输线路上的PLG线的总电阻保持一致。
以图2中的传输线路为例,在制作PLG线时,可以采用如下表格所示,尽快准确控制每一条PLG线101的电阻:
也就是说,在制作PLG线时,就尽量准确控制传输线路中各条PLG线的电阻值,最大化地保证每一传输线路上的PLG线的总电阻相等,而由工艺造成的电阻误差,则由本发明实施例的补偿电阻进行补偿。
从图2中可以看出,本发明实施例中,将补偿电阻103设置于PCB上,与PCB上的连接引线102连接。
通过上述实施例提供的驱动电路,可以在PLG线制备完成后,测量每段PLG线的电阻,确定所有传输线路之间的电阻差,通过在PCB上为相应的传输线路连接补偿电阻的方式,补偿传输线路之间的电阻差,准确实现传输线路的等电阻,且实现方式简单,成本较低。
本发明实施例还提供一种显示装置,包括上述驱动电路。所述显示装置可以为:液晶显示面板、电子纸、OLED面板、手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。
请参考图3,图3为本发明实施例的显示装置的结构示意图,所述显示装置包括:阵列基板、PCB、以及设置于阵列基板的非显示区域中的驱动电路。
所述驱动电路包括:
源极驱动电路X;
栅极驱动电路Y1、Y2和Y3;
与栅极驱动电路Y1、Y2和Y3一一对应的、用于向对应的所述栅极驱动电路Y1、Y2和Y3传输控制信号的传输线路L1、L2和L3;以及
三个补偿电阻103,与相应的所述传输线路连接,以补偿传输线路L1、Lf2和L3之间的电阻差异。
其中,传输线路L1包括一条PLG线101(位于X-Y1段);
传输线路L2包括两条PLG线101(位于X-Y1段和Y1-Y2段);
传输线路L3包括三条PLG线101(位于X-Y1段、Y1-Y2段和Y2-Y3段)。
本发明实施例中,可以首先为每一传输线路预先连接一O欧电阻,在显示面板的测试阶段,检测每一段PLG线101的电阻,得到所有传输线路的电阻差,并根据所述电阻差,将相应的传输线路的0欧补偿电阻替换为相应的补偿电阻。
本发明实施例还提供一种实现多条传输线路等电阻的方法,所述多条传输线路为与多个栅极驱动电路一一对应的、用于向对应的所述栅极驱动电路传输控制信号的传输线路,所述方法包括:
步骤S11:在所述传输线路制备完成后,获取每一所述传输线路的电阻;
步骤S12:计算所述多条传输线路之间的电阻差;
步骤S13:根据所述多条传输线路之间的电阻差,为相应的所述传输线路连接补偿电阻,以补偿所述多条传输线路之间的电阻差异。
所述传输线路用于连通栅极驱动电路与PCB板上的时序控制器,时序控制器通过所述传输线路向栅极驱动电路发送控制信号。每一栅极驱动电路对应一独立的所述传输线路。
时序控制器向栅极驱动电路发送的控制信号中,Voff信号对同步的要求很高,因而,本发明实施例中的控制信号可以为Voff信号,即传输线路为用于传输Voff信号的传输线路。当然,也不排除所述控制信号为其他信号的可能性,例如Von信号等。
优选地,所述传输线路中包括至少一条连接栅极PLG线,通过所述传输线路上的至少一条PLG线,连通一源极驱动电路和每一所述栅极驱动电路,所述传输线路的电阻为所述传输线路上的所有PLG线的电阻之和。
优选地,所述获取每一所述传输线路的电阻的步骤之前还包括:预先为每一所述传输线路连接一0欧电阻;此时,所述根据所述多条传输线路之间的电阻差,为相应的所述传输线路连接补偿电阻的步骤为:根据所述多条传输线路之间的电阻差,将相应的所述传输线路的0欧电阻替换为补偿电阻,以补偿所述多条传输线路之间的电阻差异。
通过上述实施例提供的方法,通过为相应的传输线路连接补偿电阻的方式,补偿传输线路之间的电阻差,准确实现传输线路的等电阻,且实现方式简单,成本较低。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (9)
1.一种驱动电路,包括与多个栅极驱动电路一一对应的、用于向对应的所述栅极驱动电路传输控制信号的多条传输线路,其特征在于,还包括:
补偿电阻,与相应的所述传输线路连接,以补偿所述多条传输线路之间的电阻差异;
所述传输线路用于连通栅极驱动电路与印刷电路板PCB上的时序控制器,时序控制器通过所述传输线路向栅极驱动电路发送控制信号;每一栅极驱动电路对应一独立的所述传输线路;
所述补偿电阻设置于所述PCB上。
2.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,所述传输线路中包括连接栅极线,通过所述传输线路上的连接栅极线,连通一源极驱动电路和每一所述栅极驱动电路,所述传输线路的电阻为所述传输线路上的所有连接栅极线的电阻之和。
3.根据权利要求2所述的驱动电路,其特征在于,所述传输线路还包括:
用于连接所述源极驱动电路与所述PCB上的时序控制器的连接引线,所述补偿电阻设置于所述连接引线上。
4.根据权利要求1至3任一项所述的驱动电路,其特征在于,所述控制信号为Voff信号。
5.一种显示装置,其特征在于,包括:如权利要求1至4任一项所述的驱动电路。
6.一种实现多条传输线路等电阻的方法,所述多条传输线路为与多个栅极驱动电路一一对应的、用于向对应的所述栅极驱动电路传输控制信号的传输线路,其特征在于,所述方法包括:
在所述传输线路制备完成后,获取每一所述传输线路的电阻;
计算所述多条传输线路之间的电阻差;
根据所述多条传输线路之间的电阻差,为相应的所述传输线路连接补偿电阻,以补偿所述多条传输线路之间的电阻差异;
其中,所述传输线路用于连通栅极驱动电路与印刷电路板PCB上的时序控制器,时序控制器通过所述传输线路向栅极驱动电路发送控制信号;每一栅极驱动电路对应一独立的所述传输线路;
所述补偿电阻设置于所述PCB上。
7.根据权利要求6所述的实现多条传输线路等电阻的方法,其特征在于,所述传输线路中包括连接栅极线,通过所述传输线路上的连接栅极线,连通一源极驱动电路和每一所述栅极驱动电路,所述传输线路的电阻为所述传输线路上的所有连接栅极线的电阻之和。
8.根据权利要求6所述的实现多条传输线路等电阻的方法,其特征在于,
获取每一所述传输线路的电阻的步骤之前还包括:预先为每一所述传输线路连接一0欧电阻;
根据所述多条传输线路之间的电阻差,为相应的所述传输线路连接补偿电阻的步骤为:根据所述多条传输线路之间的电阻差,将相应的所述传输线路的0欧电阻替换为补偿电阻,以补偿所述多条传输线路之间的电阻差异。
9.根据权利要求6至8任一项所述的实现多条传输线路等电阻的方法,其特征在于,所述控制信号为Voff信号。
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