CN103956148A - 显示装置的驱动方法及用于该方法的显示装置的电路结构 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种显示装置的驱动方法及用于该方法的显示装置的电路结构。该显示装置的驱动方法包括:提供预时钟信号(CPV)、电荷分享控制信号(GCS)、基于预时钟信号(CPV)与电荷分享控制信号(GCS)形成的在高电压信号(VH)和低电压信号(VL)之间摇摆的时钟信号(CK);该预时钟信号(CPV)为高电平时置“1”,低电平时置“0”;该电荷分享控制信号(GCS)为高电平时置“1”,低电平时置“0”;该预时钟信号(CPV)置“1”的区间内,电荷分享控制信号(GCS)置“1”,触发时钟信号(CK)由低电压信号(VL)上升到中间电压信号(VF),或触发时钟信号(CK)由高电压信号(VH)下降到中间电压信号(VF)。
Description
技术领域
本发明涉及显示装置领域,尤其涉及一种显示装置的驱动方法及用于该方法的显示装置的电路结构。
背景技术
显示装置,例如液晶显示器(LCD),包括分别具有像素电极和公共电极的两个显示板以及放置在显示板之间并具有介电各向异性的液晶层。液晶显示器将电压施加到两个电极使液晶层中形成电场,该液晶层通过控制穿过液晶层的光传输来提供图像。如果长时间将电场在一个方向上施加到液晶层,将会产生图像降级。为了防止这样的降级,在每一帧、列或像素,周期地将关于公共电压的数据电压的极性反转。
液晶显示装置的电路包括:栅极驱动器,用于将选通信号传输至栅极线,以开启或关闭各个像素的开关元件;灰度电压发生器,用于生成多个灰度电压;数据驱动器,用于从灰度电压中选取对应于图像数据的电压,并将数据电压施加给显示信号线中的数据线;以及信号控制器,用于控制这些部件。以与用于形成像素的开关元件相同的工艺形成栅极驱动器,随后将栅极驱动器集成在面板中。通过减半来减小数据线的数量,而不是使栅极线的数量加倍,从而实现了相同的分辨率并降低了成本。此外,在面板的左侧和右侧设置一对相对的栅极驱动器,以施加选通信号。为了在一帧期间施加选通信号,在施加前一选通信号之后,通过在经过预定时间之后将下一选通信号与前一选通信号重叠来传输下一选通信号。
当信号线重叠时,在像素中形成寄生电容。在施加数据电压之后,由于由寄生电容在下降沿所生成的反冲电压(kickback voltage),数据电压轻微地减小,此后,由于在下一选通信号的下降沿所生成的反冲电压,数据电压再次减小。这样就造成正像素电压和负像素电压之间的电压差,从而导致闪烁。在液晶显示器中,与选通开(gate on voltage)电压和选通关(gate off voltage)电压之间的差成比例的反冲电压引起了足以使显示出现闪烁以及功耗变大等问题。
因此,可以通过触发中间电压,来改善反冲电压产生的相关问题。请参阅图1,为现有的显示装置时钟信号的时序图,以第一预时钟信号(CPV1)、第一电荷分享控制信号(GCS1)、及第一时钟信号(CK1)为例。包括:第一预时钟信号(CPV1)、第一电荷分享控制信号(GCS1)、及基于第一预时钟信号(CPV1)与第一电荷分享控制信号(GCS1)形成的在高电压信号(VH)和低电压信号(VL)之间摇摆的第一时钟信号(CK1)。所述第一预时钟信号(CPV1)为高电平时置“1”,为低电平时置“0”;所述第一电荷分享控制信号(GCS1)为高电平时置“1”,为低电平时置“0”;所述第一预时钟信号(CPV1)置“0”且上升沿之前,第一电荷分享控制信号(GCS1)置“1”,将第一时钟信号(CK1)由低电压信号(VL)切至中间电压信号(VF),并在第一预时钟信号(CPV1)上升沿之后,将第一电荷分享控制信号(GCS1)置“0”,使第一时钟信号(CK1)由中间电压信号(VF)切至高电压信号(VH)。所述第一预时钟信号(CPV1)置“1”且下降沿之前,第一电荷分享控制信号(GCS1)置“1”,将第一时钟信号(CK1)由高电压信号(VH)切至中间电压信号(VF),并在第一预时钟信号(CPV1)下降沿之后,将第一电荷分享控制信号(GCS1)置“0”,使第一时钟信号(CK1)由中间电压信号(VF)切至低电压信号(VL)。同理,第二预时钟信号(CPV2)直至第n预时钟信号(CPVn)的情况依此类推,其导通的时机可以根据需要,依据时序得到。
现有技术中电荷分享控制信号(GCS)触发中间电压信号(VF)在预时钟信号(CPV)上升沿之前,此为预充电,可以提高电路的反应速率,如此可能产生多路时钟信号(CK1~CKn)之间的波形有重叠。
发明内容
本发明的目的在于提供一种显示装置的驱动方法,可以有效避免各个时钟信号之间有重叠而致使出现波形混乱的现象,进而改善时钟信号从高电压下降到低电压或者低电压上升到高电压时产生的反冲电压,并且降低功耗。
本发明的另一目的在于提供一种用于该方法的显示装置的电路结构,通过预时钟信号与电荷分享控制信号控制电路中开关与晶体管的导通与关闭,来改善时钟信号从高电压下降到低电压或者低电压上升到高电压时,产生的反冲电压的相关问题。
为实现上述目的,本发明提供一种显示装置的驱动方法,包括:
步骤100、提供预时钟信号(CPV)及电荷分享控制信号(GCS);
步骤110、提供基于预时钟信号(CPV)与电荷分享控制信号(GCS)形成的在高电压信号(VH)与低电压信号(VL)之间摇摆的时钟信号(CK);
步骤120、所述预时钟信号(CPV)为高电平时置“1”,为低电平时置“0”;所述电荷分享控制信号(GCS)为高电压时置“1”,为低电压时置“0”;
步骤130、所述预时钟信号(CPV)置“1”的区间内,电荷分享控制信号(GCS)置“1”,触发时钟信号(CK)由低电压信号(VL)上升到中间电压信号(VF),或者触发时钟信号(CK)由高电压信号(VH)下降到中间电压信号(VF)。
所述步骤130还包括:所述预时钟信号(CPV)置“1”的区间内,电荷分享控制信号(GCS)置“0”,触发时钟信号(CK)由中间电压信号(VF)上升到高电压信号(VH),或者触发时钟信号(CK)由中间电压信号(VF)下降到低电压信号(VL)。
所述预时钟信号(CPV)为数个,所述电荷分享控制信号(GCS)为数个,所述时钟信号(CK)为数个。
本发明还提供一种用于该方法的显示装置的电路结构,包括:高电压信号(VH)、低电压信号(VL)、中间电压信号(VF)、预时钟信号(CPV)、电荷分享控制信号(GCS)、基于预时钟信号(CPV)与电荷分享控制信号(GCS)形成的在高电压信号(VH)与低电压信号(VL)之间摇摆的时钟信号(CK)、第一开关(SW1)、第二开关(SW2)、第三开关(SW3)、第一晶体管(T1)、及第二晶体管(T2)。
所述第一晶体管(T1)具有第一栅极(G1)、第一集电极(c1)、及第一发射极(e1),所述第二晶体管(T2)具有第二栅极(G2)、第二集电极(c2)、及第二发射极(e2);所述第一开关(SW1)一端电性连接于第一发射极(e1),另一端电性连接于时钟信号(CK);所述第二开关(SW2)一端电性连接于第二集电极(c2),另一端电性连接于时钟信号(CK);所述第三开关(SW3)一端电性连接于中间电压信号(VF),另一端电性连接于时钟信号(CK);所述第一栅极(G1)电性连接于预时钟信号(CPV),所述第二栅极(G2)电性连接于预时钟信号(CPV);所述第一集电极(c1)电性连接于高电压信号(VH),所述第二发射极(e2)电性连接于低电压信号(VL);
所述预时钟信号(CPV)为高电平时置“1”,为低电平时置“0”;所述电荷分享控制信号(GCS)为高电平时置“1”,为低电平时置“0”;
所述预时钟信号(CPV)控制高电压信号(VH)与低电压信号(VL)的导通;
所述电荷分享控制信号(GCS)置“0”期间,第一开关(SW1)及第二开关(SW2)导通;所述电荷分享控制信号(GCS)置“1”期间,第三开关(SW3)导通。
通过所述预时钟信号(CPV)与所述电荷分享控制信号(GCS)控制第一开关(SW1)、第二开关(SW2)、第三开关(SW3)、第一晶体管(T1)、及第二晶体管(T2)的导通与关闭,选择输出高电压信号(VH)、低电压信号(VL)或者中间电压信号(VF)中的一个作为时钟信号(CK)。
所述第一晶体管(T1)与第二晶体管(T2)均为绝缘栅双极型晶体管。
所述预时钟信号(CPV)为数个,所述电荷分享控制信号(GCS)为数个,所述时钟信号(CK)为数个。
本发明的有益效果:本发明提供一种显示装置的驱动方法及用于该方法的显示装置的电路结构,在预时钟信号置“1”的区间内,电荷分享控制信号(GCS)置“1”,触发时钟信号(CK)由低电压信号(VL)上升到中间电压信号(VF),或者触发时钟信号(CK)由高电压信号(VH)下降到中间电压信号(VF)。通过将中间电压触发的时间点控制在预时钟信号置“1”的区间内,可以有效避免各个时钟信号之间有重叠而致使出现波形混乱的现象,进而改善时钟信号从高电压下降到低电压或者低电压上升到高电压时产生的反冲电压,并且降低功耗。
为了能更进一步了解本发明的特征以及技术内容,请参阅以下有关本发明的详细说明与附图,然而附图仅提供参考与说明用,并非用来对本发明加以限制。
附图说明
下面结合附图,通过对本发明的具体实施方式详细描述,将使本发明的技术方案及其它有益效果显而易见。
附图中,
图1为现有的显示装置时钟信号的时序图;
图2为本发明显示装置的驱动方法的流程图;
图3为本发明的显示装置时钟信号的时序图;
图4为本发明的显示装置的电路结构示意图。
具体实施方式
为更进一步阐述本发明所采取的技术手段及其效果,以下结合本发明的优选实施例及其附图进行详细描述。
请参阅图2,本发明提供一种显示装置的驱动方法,包括:
步骤100、提供预时钟信号(CPV)及电荷分享控制信号(GCS);
步骤110、提供基于预时钟信号(CPV)与电荷分享控制信号(GCS)形成的在高电压信号(VH)和低电压信号(VL)之间摇摆的时钟信号(CK);
步骤120、所述预时钟信号(CPV)为高电平时置“1”,为低电平时置“0”;所述电荷分享控制信号(GCS)为高电平时置“1”,为低电平时置“0”;
步骤130、所述预时钟信号(CPV)置“1”的区间内,电荷分享控制信号(GCS)置“1”,触发时钟信号(CK)由低电压信号(VL)上升到中间电压信号(VF),或者触发时钟信号(CK)由高电压信号(VH)下降到中间电压信号(VF)。
所述步骤130还包括:所述预时钟信号(CPV)置“1”的区间内,电荷分享控制信号(GCS)置“0”,触发时钟信号(CK)由中间电压信号(VF)上升到高电压信号(VH),或者触发时钟信号(CK)由中间电压信号(VF)下降到低电压信号(VL)。
所述预时钟信号(CPV)为数个,所述电荷分享控制信号(GCS)为数个,所述时钟信号(CK)为数个。
请参阅图3,为本发明的显示装置时钟信号时序图,以第一预时钟信号(CPV1)、第一电荷分享控制信号(GCS1)、及第一时钟信号(CK1)为例。包括:第一预时钟信号(CPV1)、第一电荷分享控制信号(GCS1)、及基于第一预时钟信号(CPV1)与第一电荷分享控制信号(GCS1)形成的在高电压信号(VH)和低电压信号(VL)之间摇摆的第一时钟信号(CK1)。所述第一预时钟信号(CPV1)为高电平时置“1”,为低电平时置“0”;所述第一电荷分享控制信号(GCS1)为高电平时置“1”,为低电平时置“0”;所述第一预时钟信号(CPV1)置“1”的区间内,先将第一电荷分享控制信号(GCS1)置“1”,使第一时钟信号(CK1)由低电压信号(VL)切至中间电压信号(VF),接着将第一电荷分享控制信号(GCS1)置“0”,使第一时钟信号(CK1)由中间电压信号(VF)切至高电压信号(VH);再将第一电荷分享控制信号(GCS1)置“1”,使第一时钟信号(CK1)由高电压信号(VH)切至中间电压信号(VF),再接着将第一电荷分享控制信号(GCS1)置“0”,使第一时钟信号(CK1)由中间电压信号(VF)切至低电压信号(VL)。通过将中间电压信号(VF)触发的时间点控制在第一预时钟信号(CPV1)置“1”的区间内,可以有效避免各个时钟信号(CK1、…、CKn)之间有重叠而致使出现波形混乱的现象。
请参阅图4并结合图3,图4为本发明的显示装置的电路结构示意图,以第一预时钟信号(CPV1)、第一电荷分享控制信号(GCS1)、及第一时钟信号(CK1)为例。本发明还提供一种用于该方法的显示装置的电路结构,包括:高电压信号(VH)、低电压信号(VL)、中间电压信号(VF)、第一预时钟信号(CPV1)、第一电荷分享控制信号(GCS1)、基于第一预时钟信号(CPV1)与第一电荷分享控制信号(GCS1)形成的在高电压信号(VH)与低电压信号(VL)之间摇摆的第一时钟信号(CK1)、第一开关(SW1)、第二开关(SW2)、第三开关(SW3)、第一晶体管(T1)、及第二晶体管(T2)。所述第一晶体管(T1)具有第一栅极(G1)、第一集电极(c1)、及第一发射极(e1),所述第二晶体管(T2)具有第二栅极(G2)、第二集电极(c2)、及第二发射极(e2);所述第一开关(SW1)一端电性连接于第一发射极(e1),另一端电性连接于第一时钟信号(CK1);所述第二开关(SW2)一端电性连接于第二集电极(c2),另一端电性连接于第一时钟信号(CK1);所述第三开关(SW3)一端电性连接于中间电压信号(VF),另一端电性连接于第一时钟信号(CK1);所述第一栅极(G1)电性连接于第一预时钟信号(CPV1),所述第二栅极(G2)电性连接于第一预时钟信号(CPV1);所述第一集电极(c1)电性连接于高电压信号(VH),所述第二发射极(e2)电性连接于低电压信号(VL);所述第一预时钟信号(CPV1)控制高电压信号(VH)与低电压信号(VL)的导通;所述第一电荷分享控制信号(GCS1)置“0”期间,第一开关(SW1)及第二开关(SW2)导通;所述第一电荷分享控制信号(GCS1)置“1”期间,第三开关(SW3)导通。通过第一预时钟信号(CPV1)与第一电荷分享控制信号(GCS1)控制第一开关(SW1)、第二开关(SW2)、第三开关(SW3)、第一晶体管(T1)、及第二晶体管(T2)的导通与关闭,选择输出高电压信号(VH)、低电压信号(VL)或者中间电压信号(VF)中的一个作为第一时钟信号(CK1)。第一时钟信号(CK1)从高电压信号(VH)向低电压信号(VL)变化,或者从低电压信号(VL)向高电压信号(VH)变化时,经过中间电压信号(VF)。
所述第一晶体管(T1)与第二晶体管(T2)均为绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT)。
同理,第二预时钟信号(CPV2)直至第n预时钟信号(CPVn)的情况依此类推,其导通的时机可以根据需要,依据时序得到。
综上所述,本发明提供一种显示装置的驱动方法及用于该方法的显示装置的电路结构,在预时钟信号置“1”的区间内,电荷分享控制信号(GCS)置“1”,触发时钟信号(CK)由低电压信号(VL)上升到中间电压信号(VF),或者触发时钟信号(CK)由高电压信号(VH)下降到中间电压信号(VF)。通过将中间电压触发的时间点控制在预时钟信号置“1”的区间内,可以有效避免各个时钟信号之间有重叠而致使出现波形混乱的现象,进而改善时钟信号从高电压下降到低电压或者低电压上升到高电压时产生的反冲电压,并且降低功耗。
以上所述,对于本领域的普通技术人员来说,可以根据本发明的技术方案和技术构思作出其他各种相应的改变和变形,而所有这些改变和变形都应属于本发明权利要求的保护范围。
Claims (10)
1.一种显示装置的驱动方法,其特征在于,包括:
步骤100、提供预时钟信号(CPV)及电荷分享控制信号(GCS);
步骤110、提供基于预时钟信号(CPV)与电荷分享控制信号(GCS)形成的在高电压信号(VH)与低电压信号(VL)之间摇摆的时钟信号(CK);
步骤120、所述预时钟信号(CPV)为高电平时置“1”,为低电平时置“0”;所述电荷分享控制信号(GCS)为高电平时置“1”,为低电平时置“0”;
步骤130、所述预时钟信号(CPV)置“1”的区间内,电荷分享控制信号(GCS)置“1”,触发时钟信号(CK)由低电压信号(VL)上升到中间电压信号(VF),或者触发时钟信号(CK)由高电压信号(VH)下降到中间电压信号(VF)。
2.如权利要求1所述的显示装置的驱动方法,其特征在于,所述步骤130还包括:所述预时钟信号(CPV)置“1”的区间内,电荷分享控制信号(GCS)置“0”,触发时钟信号(CK)由中间电压信号(VF)上升到高电压信号(VH),或者触发时钟信号(CK)由中间电压信号(VF)下降到低电压信号(VL)。
3.如权利要求1所述的显示装置的驱动方法,其特征在于,所述预时钟信号(CPV)为数个,所述电荷分享控制信号(GCS)为数个,所述时钟信号(CK)为数个。
4.一种显示装置的电路结构,其特征在于,包括:高电压信号(VH)、低电压信号(VL)、中间电压信号(VF)、预时钟信号(CPV)、电荷分享控制信号(GCS)、基于预时钟信号(CPV)与电荷分享控制信号(GCS)形成的在高电压信号(VH)与低电压信号(VL)之间摇摆的时钟信号(CK)、第一开关(SW1)、第二开关(SW2)、第三开关(SW3)、第一晶体管(T1)、及第二晶体管(T2);
所述第一晶体管(T1)具有第一栅极(G1)、第一集电极(c1)、及第一发射极(e1),所述第二晶体管(T2)具有第二栅极(G2)、第二集电极(c2)、及第二发射极(e2);
所述第一开关(SW1)一端电性连接于第一发射极(e1),另一端电性连接于时钟信号(CK);所述第二开关(SW2)一端电性连接于第二集电极(c2),另一端电性连接于时钟信号(CK);所述第三开关(SW3)一端电性连接于中间电压信号(VF),另一端电性连接于时钟信号(CK);所述第一栅极(G1)电性连接于预时钟信号(CPV),所述第二栅极(G2)电性连接于预时钟信号(CPV);所述第一集电极(c1)电性连接于高电压信号(VH),所述第二发射极(e2)电性连接于低电压信号(VL)。
5.如权利要求4所述的显示装置的电路结构,其特征在于,所述预时钟信号(CPV)为高电平时置“1”,为低电平时置“0”;所述电荷分享控制信号(GCS)为高电平时置“1”,为低电平时置“0”。
6.如权利要求5所述的显示装置的电路结构,其特征在于,所述电荷分享控制信号(GCS)置“0”期间,第一开关(SW1)及第二开关(SW2)导通;所述电荷分享控制信号(GCS)置“1”期间,第三开关(SW3)导通。
7.如权利要求4所述的显示装置的电路结构,其特征在于,所述预时钟信号(CPV)控制高电压信号(VH)与低电压信号(VL)的导通。
8.如权利要求7所述的显示装置的电路结构,其特征在于,所述预时钟信号(CPV)与所述电荷分享控制信号(GCS)控制第一开关(SW1)、第二开关(SW2)、第三开关(SW3)、第一晶体管(T1)、及第二晶体管(T2)的导通与关闭,选择输出高电压信号(VH)、低电压信号(VL)或者中间电压信号(VF)中的一个作为时钟信号(CK)。
9.如权利要求4所述的显示装置的电路结构,其特征在于,所述第一晶体管(T1)与第二晶体管(T2)均为绝缘栅双极型晶体管。
10.如权利要求4所述的显示装置的电路结构,其特征在于,所述预时钟信号(CPV)为数个,所述电荷分享控制信号(GCS)为数个,所述时钟信号(CK)为数个。
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