CN105895041B - 公共电极驱动模块以及液晶显示面板 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种公共电极驱动模块,用于向具有多模式显示的液晶显示面板的公共电极提供公共电压,其包括:分压电阻串,接收一电压源并将所述电压源分压获得输入电压;开关选择单元,连接至所述分压电阻串;所述开关选择单元包括至少一个开关元件,通过控制所述开关元件的导通或断开,以使所述分压电阻串包含不同数量的电阻,从而分压获得大小不同的输入电压;电压放大单元,将所述输入电压放大形成公共电压提供给所述公共电极;模式切换单元,向所述开关选择单元提供控制信号,控制所述开关元件的导通或断开,以获得对应与当前显示模式的公共电压。本发明还公开了包含如上公共电极驱动模块液晶显示面板。
Description
技术领域
本发明涉及液晶显示技术领域,特别涉及一种公共电极驱动模块以及包含该公共电极驱动模块液晶显示面板。
背景技术
液晶显示器(Liquid Crystal Display,TFT-LCD)具有体积小、功耗低、制造成本相对较低和无辐射等特点,在当前的平板显示器市场占据了主导地位,液晶显示器被广泛应用于各类电子设备,例如手机、平板电脑等。
液晶显示器的驱动系统中包含有公共电极驱动模块,而现有的驱动系统中的公共电极驱动模块通常都设置为仅能提供一个公共电压(Vcom)。随着液晶显示器的性能越来越高端、全面,一个驱动系统往往会有:2D@60Hz、2D@120Hz和3D@120Hz(或3D@240Hz)等多种显示模式共存,因为每个显示模式对像素单元的充电时间不同,所需要的Vcom也不同。因此目前的公共电极驱动模块仅能提供一个公共电压,无法满足不同显示模式设定不同Vcom的需求。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种公共电极驱动模块,其可以根据不同显示模式向液晶显示面板的公共电极提供不同的公共电压。
为了实现上述目的,本发明采用了如下的技术方案:
一种公共电极驱动模块,用于向具有多模式显示的液晶显示面板的公共电极提供公共电压,其包括:分压电阻串,接收一电压源并将所述电压源分压获得输入电压;开关选择单元,连接至所述分压电阻串;所述开关选择单元包括至少一个开关元件,通过控制所述开关元件的导通或断开,以使所述分压电阻串包含不同数量的电阻,从而分压获得大小不同的输入电压;电压放大单元,将所述输入电压放大形成公共电压提供给所述公共电极;模式切换单元,向所述开关选择单元提供控制信号,控制所述开关元件的导通或断开,以获得对应与当前显示模式的公共电压。
其中,所述分压电阻串包括多个相互串联的可变电阻。
其中,所述公共电压与所述输入电压的关系为:公共电压=K×输入电压,K为常数。
其中,所述开关元件为MOS晶体管,所述MOS晶体管的栅极接收所述控制信号,源极与地连接,漏极连接到所述分压电阻串。
其中,所述分压电阻串包括依次串联的第一电阻、第二电阻以及第三电阻,所述开关选择单元包括第一MOS晶体管和第二MOS晶体管;其中,所述第一电阻的第一端接收所述电压源,第二端与所述第二电阻的第一端连接,所述第二电阻的第二端与所述第三电阻的第一端连接;所述第一MOS晶体管的栅极接收第一控制信号,源极与地连接,漏极连接到所述第二电阻的第二端;所述第二MOS晶体管的栅极接收第二控制信号,源极与地连接,漏极连接到所述第三电阻的第二端;所述输入电压从所述第一电阻的第二端与所述第二电阻的第一端之间分压获得。
其中,所述第一控制信号和第二控制信号分别为高电平或低电平,两者的不同组合对应于不同的显示模式。
其中,所述第一电阻的第二端与所述第二电阻的第一端之间还通过一电容与地连接。
本发明的另一方面是提供一种液晶显示面板,其包括:显示面板;源极驱动模块,用于向所述显示面板提供数据信号;栅极驱动模块,用于向所述显示面板提供扫描信号;如上所述的公共电极驱动模块,用于向所述显示面板提供公共电压。
本发明实施例提供的公共电极驱动模块,其可以根据不同显示模式向液晶显示面板的公共电极提供不同的公共电压,满足液晶显示面板同时设置有多个显示模式的要求;针对每一种显示模式分别提供对应的公共电压,在不同的显示模式下都能使得显示面板达到最佳显示状态,提高产品的性能。
附图说明
图1是本发明实施例提供的液晶显示面板的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的公共电极驱动模块的结构示意图;
图3是本发明实施例提供的公共电极驱动模块的电路图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图对本发明的具体实施方式进行详细说明。这些优选实施方式的示例在附图中进行了例示。附图中所示和根据附图描述的本发明的实施方式仅仅是示例性的,并且本发明并不限于这些实施方式。
在此,还需要说明的是,为了避免因不必要的细节而模糊了本发明,在附图中仅仅示出了与根据本发明的方案密切相关的结构和/或处理步骤,而省略了与本发明关系不大的其他细节。
本发明实施例首先提供了一种液晶显示面板,如图1所示,所述液晶显示面板包括显示面板1、源极驱动模块2、栅极驱动模块3以及公共电极驱动模块4。其中,所述显示面板1中设置有纵横交错的数据线和扫描先以及位于数据线和扫面之间的多个像素单元(附图中未示出),所述源极驱动模块2通过数据线向所述显示面板1提供数据信号Data,所述栅极驱动模块通过扫描线向所述显示面板1提供扫描信号Gate,所述公共电极驱动模块4则用于向所述显示面板1中的公共电极提供公共电压Vcom。
在本实施例中,所述液晶显示面板具有多种显示模式,例如:2D@60Hz、2D@120Hz和3D@120Hz(或3D@240Hz)等多种显示模式共存。为了满足液晶显示面板同时设置有多个显示模式的要求,本实施例中,所述公共电极驱动模块4设置为可以根据不同显示模式提供不同的公共电压。
具体地,如图2所示,所述公共电极驱动模块4包括分压电阻串10、开关选择单元20、电压放大单元30以及模式切换单元40。
其中,所述分压电阻串10包括多个相互串联的电阻,该些电阻优选使用可变电阻。所述分压电阻串10接收一电压源V0并将所述电压源V0分压获得输入电压Vin。
其中,所述开关选择单元20连接至所述分压电阻串10,用于控制所述分压电阻串10中串联的电阻的数量,从而改变所分压获得的输入电压Vin的大小。具体地,所述开关选择单元20包括至少一个开关元件,通过控制所述开关元件的导通或断开,以使所述分压电阻串10包含不同数量的电阻,从而分压获得大小不同的输入电压Vin。
其中,所述电压放大单元30主要是用于将所述输入电压Vin放大形成公共电压Vcom提供给公共电极。所述电压放大单元30主要是用于放大电压,在本实施例中,所述公共电压Vcom与所述输入电压Vin的关系为:Vcom=K×Vin,K为常数,是一个放大系数。
其中,所述模式切换单元40用于向所述开关选择单元20提供控制信号,控制所述开关选择单元20中开关元件的导通或断开,以获得对应与当前显示模式的公共电压Vcom。具体地,所述模式切换单元40可以集成在中心控制板(TCON)中,所述模式切换单元40根据液晶显示面板当前的显示模式,参数相应的控制信号提供给开关选择单元20,控制所述开关选择单元20中开关元件的导通或断开,以获得对应与当前显示模式的公共电压Vcom。
其中,在本实施例中,所述开关元件选择为MOS晶体管,所述MOS晶体管的栅极接收所述控制信号,源极与地连接,漏极连接到所述分压电阻串。当然在另外一些实施例中,所述开关元件也可以选择为三极管。
具体到本实施例中,如图3所示,所述分压电阻串10包括依次串联的第一电阻R1、第二电阻R2以及第三电阻R3,所述开关选择单元20包括第一MOS晶体管Q1和第二MOS晶体管Q2。其中,所述第一电阻R1的第一端接收所述电压源V0,第二端与所述第二电阻R2的第一端连接,所述第二电阻R2的第二端与所述第三电阻R3的第一端连接。所述第一MOS晶体管Q1的栅极接收第一控制信号S1,源极与地连接,漏极连接到所述第二电阻R2的第二端;所述第二MOS晶体管Q2的栅极接收第二控制信号S2,源极与地连接,漏极连接到所述第三电阻R3的第二端;所述输入电压Vin是从所述第一电阻R1的第二端与所述第二电阻R2的第一端之间分压获得。其中,第一控制信号S1和第二控制信号S2是由所述模式切换单元40产生,输入电压Vin经过电压放大单元30放大后形成公共电压Vcom。
其中,所述第一控制信号S1和第二控制信号S2分别为高电平或低电平,两者的不同组合对应于不同的显示模式。下面参照图3详细举例说明:
模式一:模式切换单元40设定第一控制信号S1和第二控制信号S2均为低电平,第一MOS晶体管Q1和第二MOS晶体管Q2均为截止状态。此时分压电阻串10没有接地端,输入电压Vin与电压源V0相等,输入电压Vin经过电压放大单元30放大后形成第一数值的公共电压Vcom,对应于模式一,模式一例如可以是2D@60Hz。
模式二:模式切换单元40设定第一控制信号S1为高电平,第二控制信号S2为低电平,对应地,第一MOS晶体管Q1为导通状态而第二MOS晶体管Q2则为截止状态,此时第二电阻R2的第二端通过第一MOS晶体管Q1接地,输入电压Vin为电压源V0经过第一电阻R1和第二电阻R2后的分压,具体为Vin=V0×R2/(R1+R2)。输入电压Vin经过电压放大单元30放大后形成第二数值的公共电压Vcom,对应于模式二,模式二例如可以是2D@120Hz。
模式三:模式切换单元40设定第一控制信号S1为低电平,第二控制信号S2为高电平,对应地,第一MOS晶体管Q1为截止状态而第二MOS晶体管Q2则为导通状态,此时第二电阻R2的第二端通与地断开,第三电阻R3的第二端通过第二MOS晶体管Q2接地,输入电压Vin为电压源V0经过第一电阻R1、第二电阻R2和第三电阻R3后的分压,具体为Vin=V0×(R2+R3)/(R1+R2+R3)。输入电压Vin经过电压放大单元30放大后形成第三数值的公共电压Vcom,对应于模式三,模式三例如可以是3D@120Hz或3D@240Hz。
进一步地,如图3所示,所述第一电阻R1的第二端与所述第二电阻R2的第一端之间还通过一电容C与地连接,主要是为了提高输入电压Vin的稳定性。
综上所述,本发明实施例提供的公共电极驱动模块,其可以根据不同显示模式向液晶显示面板的公共电极提供不同的公共电压,满足液晶显示面板同时设置有多个显示模式的要求;针对每一种显示模式分别提供对应的公共电压,在不同的显示模式下都能使得显示面板达到最佳显示状态,提高产品的性能。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅是本申请的具体实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。
Claims (6)
1.一种公共电极驱动模块,用于向具有多模式显示的液晶显示面板的公共电极提供公共电压,其特征在于,包括:
分压电阻串,接收一电压源并将所述电压源分压获得输入电压;
开关选择单元,连接至所述分压电阻串;所述开关选择单元包括至少一个开关元件,通过控制所述开关元件的导通或断开,以使所述分压电阻串包含不同数量的电阻,从而分压获得大小不同的输入电压;
电压放大单元,将所述输入电压放大形成公共电压提供给所述公共电极;
模式切换单元,向所述开关选择单元提供控制信号,控制所述开关元件的导通或断开,以获得对应与当前显示模式的公共电压;
其中,所述分压电阻串包括依次串联的第一电阻、第二电阻以及第三电阻,所述开关选择单元包括第一MOS晶体管和第二MOS晶体管;其中,所述第一电阻的第一端接收所述电压源,第二端与所述第二电阻的第一端连接,所述第二电阻的第二端与所述第三电阻的第一端连接;所述第一MOS晶体管的栅极接收第一控制信号,源极与地连接,漏极连接到所述第二电阻的第二端;所述第二MOS晶体管的栅极接收第二控制信号,源极与地连接,漏极连接到所述第三电阻的第二端;所述输入电压从所述第一电阻的第二端与所述第二电阻的第一端之间分压获得。
2.根据权利要求1所述的公共电极驱动模块,其特征在于,所述分压电阻串包括多个相互串联的可变电阻。
3.根据权利要求1所述的公共电极驱动模块,其特征在于,所述公共电压与所述输入电压的关系为:公共电压=K×输入电压,K为常数。
4.根据权利要求1所述的公共电极驱动模块,其特征在于,所述第一控制信号和第二控制信号分别为高电平或低电平,两者的不同组合对应于不同的显示模式。
5.根据权利要求1所述的公共电极驱动模块,其特征在于,所述第一电阻的第二端与所述第二电阻的第一端之间还通过一电容与地连接。
6.一种液晶显示面板,其特征在于,包括:
显示面板;
源极驱动模块,用于向所述显示面板提供数据信号;
栅极驱动模块,用于向所述显示面板提供扫描信号;
如权利要求1-5任一所述的公共电极驱动模块,用于向所述显示面板提供公共电压。
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