CN106097988B - 显示装置 - Google Patents

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Abstract

公开了一种显示装置。该显示装置包括:显示面板,其上设置包括多个颜色子像素和与所述颜色子像素连接的多条数据线的子像素组;数据驱动器,其被构造成产生供应到所述颜色子像素的数据电压并且通过源通道输出所述数据电压;开关单元,其被构造成将所述源通道连接到所述数据线。所述数据驱动器在一个水平周期期间向各源通道供应一种颜色的数据电压。

Description

显示装置
本申请要求2015年4月30日提交的韩国专利申请No.10-2015-0061857的权益,该专利申请的全部内容出于所有目的以引用方式并入本文,如同在本文中完全阐明。
技术领域
本发明的实施方式涉及显示装置。
背景技术
平板显示器的示例包括液晶显示器(LCD)、场发射显示器(FED)、等离子体显示面板(PDP)和有机发光二极管(OLED)显示器。在平板显示器中,数据线和选通线被布置成彼此交叉,数据线和选通线的各交叉处被限定为像素。多个像素以矩阵形式形成在平板显示器的显示面板上。平板显示器向数据线供应视频数据电压并且向选通线顺序地供应选通脉冲,从而驱动像素。平板显示器向被供应选通脉冲的显示线的像素供应视频数据电压,并且通过选通脉冲顺序地扫描全部显示线,从而显示视频数据。
在数据驱动器中产生供应到数据线的数据电压,数据驱动器通过与数据线连接的源通道输出数据电压。近来,使用其中多条数据线连接到一个源通道并且利用多路复用器(MUX)选择性连接源通道和数据线的结构来减少源通道的数量。随着显示面板的分辨率和尺寸增大,MUX信号之间的间隔减小。另外,因为MUX信号在高分辨率的显示面板中延迟,所以相邻的MUX信号可彼此重叠。当MUX信号彼此重叠时,从源通道输出的数据电压被供应到不期望的数据线。因此,平板显示器的显示质量可降低。
发明内容
在一个方面,存在一种显示装置,该显示装置包括:显示面板,其上设置包括多个彩色子像素和与所述彩色子像素连接的多条数据线的子像素组;数据驱动器,其被构造成产生供应到所述彩色子像素的数据电压并且通过源通道输出所述数据电压;开关单元,其被构造成将所述源通道连接到所述数据线,其中,所述数据驱动器在一个水平周期期间向各源通道供应一种颜色的数据电压。
附图说明
附图被包括以提供对本发明的进一步理解,并入且构成本说明书的部分,附图示出本发明的实施方式并且与描述一起用于说明本发明的原理。在附图中:
图1示出根据本发明的示例性实施方式的显示装置;
图2示出图1中示出的像素的示例;
图3示出数据驱动器的示例;
图4示出根据本发明的第一实施方式的开关单元的结构;
图5示出根据本发明的第一实施方式的选通脉冲和MUX信号;
图6示出由于MUX信号的延迟导致的MUX信号的重叠;
图7示出根据本发明的第二实施方式的显示装置;
图8示出根据本发明的第二实施方式的开关单元和像素阵列;
图9示出根据本发明的第二实施方式的MUX信号和选通脉冲的时序;
图10示出MUX信号之间的时序余量时段。
具体实施方式
现在,将详细参照实施方式,在附图中示出实施方式的示例。只要有可能,将在附图中始终使用相同的参考标号来表示相同或类似的部件。
图1示出根据本发明的示例性实施方式的显示装置。
参照图1,根据实施方式的显示装置包括显示面板100、时序控制器200、选通驱动器300、数据驱动器400和多路复用器(MUX)控制器600。
显示面板100包括像素在其中布置成矩阵形式的像素阵列并且显示输入的图像数据。如图2中所示,像素阵列包括:薄膜晶体管(TFT)阵列,其形成在下基板上;滤色器阵列,其形成在上基板上;液晶单元Clc,其形成在下基板和上基板之间。TFT阵列包括数据线DL、与数据线DL交叉的选通线GL、分别形成在数据线DL和选通线GL的交叉处的薄膜晶体管(TFT)、连接到TFT的像素电极1、存储电容器Cst等。滤色器阵列包括黑底和滤色器。公共电极2可形成在下基板或上基板上。通过被供应数据电压的像素电极1和被供应公共电压Vcom的公共电极2之间的电场来驱动各液晶单元Clc。
时序控制器200从外部主机接收数字视频数据RGB和诸如垂直同步信号Vsync、水平同步信号Hsync、数据使能信号DE和主时钟CLK的时序信号。时序控制器200将数字视频数据RGB发送到数据驱动器400。时序控制器200使用时序信号Vsync、Hsync、DE和CLK,产生用于控制数据驱动器400的操作时序的源时序控制信号和用于控制选通驱动器300的操作时序的选通时序控制信号。
选通驱动器300使用选通时序控制信号输出选通脉冲Gout。选通时序控制信号包括选通起始脉冲GSP、选通移位时钟GSC和选通输出使能信号GOE。选通起始脉冲GSP指示选通驱动器300向其输出第一选通脉冲Gout的起始选通线。选通移位时钟GSC是用于将选通起始脉冲GSP移位的时钟。选通输出使能信号GOE设置选通脉冲Gout的输出时段。
如图3中所示,数据驱动器400包括寄存器410、第一锁存器420、第二锁存器430、数模转换器(DAC)440和输出单元450。寄存器410响应于从时序控制器200接收的数据控制信号SSC对输入图像的RGB数字视频数据位进行取样并且将它供应到第一锁存器420。第一锁存器420响应于从寄存器410顺序接收的时钟对RGB数字视频数据位进行取样和锁存。然后,第一锁存器420将被锁存的数字视频数据同时输出到第二锁存器430。第二锁存器430锁存从第一锁存器420接收的数字视频数据并且响应于源输出使能信号SOE同时输出被锁存的数据。DAC 440将从第二锁存器430输入的数字视频数据转换成伽玛补偿电压并且产生模拟视频数据电压。输出单元450在源输出使能信号SOE的低逻辑时段期间将DAC 440输出的模拟数据电压供应到数据线DL。输出单元450可被实现为输出缓冲器,用于使用通过低电势电压和高电势输入端接收的驱动电压输出数据电压。
图4示出根据第一实施方式的开关单元和像素阵列。图5示出根据第一实施方式的选通脉冲和MUX信号的时序。
以下,详细地描述根据第一实施方式的显示装置。
显示面板100包括沿着列线布置的红色子像素R、绿色子像素G和蓝色子像素B。红色子像素R沿着第(3m-2)列线C(3m-2)布置,其中,m是自然数。绿色子像素G沿着第(3m-1)列线C(3m-1)布置,蓝色子像素B沿着第3m列线C(3m)布置。例如,红色子像素R沿着第一列线C1、第四列线C4和第七列线C7布置。绿色子像素G沿着第二列线C2、第五列线C5和第八列线C8布置。蓝色子像素B沿着第三列线C3、第六列线C6和第九列线C9布置。
第一数据线DL1至第3m数据线DL3m沿着第一列线C1至第3m列线C3m的方向设置。
第一数据线DL1至第3m数据线DL3m通过源通道S1至Sm接收数据电压,源通道S1至Sm用于通过数据驱动器400输出数据电压。源通道S1至Sm中的每个连接到三条数据线。第(3i-2)源通道连接到第(3i-2)数据线、第(3(i+1)-2)数据线和第(3(i+2)-2)数据线,其中,i是满足条件“3i=m”的自然数。第(3i-1)源通道连接到第(3i-1)数据线、第(3(i+1)-1)数据线和第(3(i+2)-1)数据线。第3i源通道连接到第3i数据线、第(3(i+1))数据线和第(3(i+2))数据线。例如,第一源通道S1连接到第一数据线DL1、第四数据线DL4和第七数据线DL7。第二源通道S2连接到第二数据线DL2、第五数据线DL5和第八数据线DL8。第三源通道S3连接到第三数据线DL3、第六数据线DL6和第九数据线DL9。
选通线GL包括用于在第一扫描时段t1至第三扫描时段t3期间供应选通脉冲的第一选通线GL1至第3n选通线。选通驱动器300在第一扫描时段t1期间向第(3n-2)选通线GL(3n-2)供应选通脉冲,在第二扫描时段t2期间向第(3n-1)选通线GL(3n-1)供应选通脉冲,并且在第三扫描时段t3期间向第3n选通线GL(3n)供应选通脉冲,其中,n是自然数。
根据第一实施方式的开关单元150包括第一开关元件SW1至第三开关元件SW3,以便切换源通道的输出。第一开关元件SW1至第三开关元件SW3中的每个包括与源通道的数量对应的开关部件。第一开关元件SW1响应于第一MUX信号MUX1进行操作,第二开关元件SW2响应于第二MUX信号MUX2进行操作,第三开关元件SW3响应于第三MUX信号MUX3进行操作。
MUX控制器600在第一扫描时段t1期间输出第一MUX信号MUX1,在第二扫描时段t2期间输出第二MUX信号MUX2,在第三扫描时段t3期间输出第三MUX信号MUX3。
在第一扫描时段t1期间,第一开关元件SW1响应于第一MUX信号MUX1将第一源通道S1连接到第一数据线DL1,将第二源通道S2连接到第二数据线DL2,将第三源通道S3连接到第三数据线DL3。
在第二扫描时段t2期间,第二开关元件SW2响应于第二MUX信号MUX2将第一源通道S1连接到第四数据线DL4,将第二源通道S2连接到第五数据线DL5,将第三源通道S3连接到第六数据线DL6。
在第三扫描时段t3期间,第三开关元件SW3响应于第三MUX信号MUX3将第一源通道S1连接到第七数据线DL7,将第二源通道S2连接到第八数据线DL8,将第三源通道S3连接到第九数据线DL9。
在一个水平周期期间,数据驱动器400将同一颜色的数据电压供应到各源通道。在图5中,通过各源通道输出的数据电压指示接收数据电压的子像素的颜色和位置。即,“Rab”指示供应到设置在第a水平线和第b列线上的红色子像素的数据电压。例如,第一源通道S1在一个水平周期1H的第三扫描时段t3期间输出的“B16”指示供应到设置在第一水平线L1和第六列线C6上的蓝色子像素的数据电压。
在一个水平周期1H期间,例如,数据驱动器400向第一源通道S1输出蓝色数据电压,向第二源通道S2输出红色数据电压,向第三源通道S3输出绿色数据电压。更具体地,数据驱动器400在第一扫描时段t1期间向与第(3m-2)数据线、第(3m-1)数据线和第3m数据线连接的颜色子像素供应数据电压。数据驱动器400在第二扫描时段t2期间向与第(3(m+1)-2)数据线、第(3(m+1)-1)数据线和第(3m+1)数据线连接的颜色子像素供应数据电压。数据驱动器400在第三扫描时段t3期间向与第(3(m+2)-2)数据线、第(3(m+2)-1)数据线和第(3m+2)数据线连接的颜色子像素供应数据电压。
即,在一个水平周期1H的第一扫描时段t1期间,数据驱动器400向第一水平线L1上的第一列线C1的红色子像素R和第二列线C2的绿色子像素G供应数据电压。
在一个水平周期1H的第二扫描时段t2期间,数据驱动器400向第一水平线L1上的第三列线C3的蓝色子像素B、第四列线C4的红色子像素R和第五列线C5的绿色子像素G供应数据电压。
在一个水平周期1H的第三扫描时段t3期间,数据驱动器400向第一水平线L1上的第六列线C6的蓝色子像素B、第七列线C7的红色子像素R和第八列线C8的绿色子像素G供应数据电压。
为了进行水平1点反转驱动,数据驱动器400可分别向奇数源通道和偶数源通道供应相反极性的数据电压。例如,数据驱动器400可向第一源通道S1输出正数据电压并且可向第二源通道S2输出负数据电压。
根据第一实施方式的显示装置将各源通道选择性连接到多条数据线并且向数据线供应数据电压。因此,根据第一实施方式的显示装置可通过多个源通道向整个显示面板供应数据电压,所述源通道的数量少于数据线的数量。换句话讲,根据第一实施方式的显示装置可减少数据驱动器的源通道的数量并且可降低功耗。
特别地,因为根据第一实施方式的显示装置在一个水平周期1H期间向各源通道输出相同的数据电压,所以根据第一实施方式的显示装置可防止由混合颜色导致的显示质量的降低,即使是MUX信号被延迟时。以下,将对此进行详细描述。
随着显示面板100的分辨率增大,第一扫描时段t1至第三扫描时段t3中的每个的长度逐渐减小。因此,第一扫描时段t1至第三扫描时段t3中的第一MUX信号MUX1至第三MUX信号MUX3中的每个的输出时段减小。随着显示面板100的尺寸增大,第一MUX信号MUX1至第三MUX信号MUX3的延迟增加。图5中示出MUX信号MUX1至MUX3的理想波形。然而,如图6中所示,由于MUX信号MUX1至MUX3的延迟,导致MUX信号MUX1至MUX3中的每个的上升时段和下降时段延长。因此,相邻的MUX信号MUX1至MUX3之间产生重叠,通过源通道输出的数据电压被供应到不期望的数据线DL。例如,当源通道S1至Sm中的每个顺序地输出红色数据电压、绿色数据电压和蓝色数据电压时,红色数据电压可被供应到绿色子像素。当呈现特定颜色时,供应到颜色子像素的数据电压之间存在大差异。特别地,因为为了进行水平1点反转驱动,液晶显示器的相邻子像素可具有相反极性的数据电压,所以当不同颜色的数据电压被混合时,液晶显示器的显示质量会大大降低。
另一方面,根据第一实施方式的显示装置在一个水平周期期间通过源通道S1至Sm中的每个输出一种颜色的数据电压。因为通过各源通道输出的数据电压是同一颜色的相邻子像素的数据电压,所以数据电压之间几乎没有差异。结果,即使产生MUX信号MUX1至MUX3的延迟,根据第一实施方式的显示装置也可防止子像素呈现的颜色的大变化。
图7示出根据第二实施方式的显示装置。图8示出根据第二实施方式的开关单元和像素阵列。图9示出根据第二实施方式的MUX信号和选通脉冲的时序。
以下,更详细地描述根据第二实施方式的显示装置。
显示面板100包括沿着列线布置的红色子像素R、绿色子像素G和蓝色子像素B。红色子像素R沿着第(3m-2)列线C(3m-2)布置,其中,m是自然数。绿色子像素G沿着第(3m-1)列线C(3m-1)布置,蓝色子像素B沿着第3m列线C(3m)布置。换句话讲,第一数据线DL1至第3m数据线DL3m与第一列线C1至第3m列线C3m平行地布置。
第一数据线DL1至第3m数据线DL3m沿着第一列线C1至第3m列线C3m的方向设置。
第一数据线DL1至第3m数据线DL3m通过源通道S1至Sm接收数据电压,源通道S1至Sm用于通过数据驱动器400-1输出数据电压。源通道S1至Sm中的每个连接到数据线中的两条。第(3i-2)源通道连接到第(3i-2)数据线和第(3(i+1)-2)数据线,其中,i是满足条件“3i=m”的自然数。第(3i-1)源通道连接到第(3i-1)数据线和第(3(i+1)-1)数据线。第3i源通道连接到第3i数据线和第(3(i+1))数据线。例如,第一源通道S1连接到第一数据线DL1和第四数据线DL4。第二源通道S2连接到第二数据线DL2和第五数据线DL5。第三源通道S3连接到第三数据线DL3和第六数据线DL6。
选通线GL包括用于在第一扫描时段t1和第二扫描时段t2期间供应选通脉冲的第一选通线GL1至第2n选通线GL2n。选通驱动器300-1在第一扫描时段t1期间向第(2n-1)选通线GL(2n-1)供应选通脉冲,在第二扫描时段t2期间向第2n选通线GL(2n)供应选通脉冲,其中,n是自然数。
根据第二实施方式的开关单元150-1包括第一开关元件SW1和第二开关元件SW2,以便切换源通道的输出。第一开关元件SW1响应于第一MUX信号MUX 1进行操作,第二开关元件SW2响应于第二MUX信号MUX 2进行操作。
MUX控制器600在第一扫描时段t1期间输出第一MUX信号MUX1并且在第二扫描时段t2期间输出第二MUX信号MUX2。
在第一扫描时段t1期间,第一开关元件SW1响应于第一MUX信号MUX1将第一源通道S1连接到第一数据线DL1,将第二源通道S2连接到第二数据线DL2,将第三源通道S3连接到第三数据线DL3。
在第二扫描时段t2期间,第二开关元件SW2响应于第二MUX信号MUX2将第一源通道S1连接到第四数据线DL4,将第二源通道S2连接到第五数据线DL5,将第三源通道S3连接到第六数据线DL6。
在一个水平周期期间,数据驱动器400-1将同一颜色的数据电压供应到各源通道。例如,在一个水平周期1H期间,数据驱动器400-1向第一源通道S1输出红色数据电压,向第二源通道S2输出绿色数据电压,向第三源通道S3输出蓝色数据电压。更具体地,数据驱动器400-1在第一扫描时段t1期间向与第(3m-2)数据线、第(3m-1)数据线和第3m数据线连接的颜色子像素供应数据电压。数据驱动器400-1在第二扫描时段t2期间向与第(3(m+1)-2)数据线、第(3(m+1)-1)数据线和第(3m+1)数据线连接的颜色子像素供应数据电压。
即,在一个水平周期1H的第一扫描时段t1期间,数据驱动器400-1向第一水平线L1上的第一列线C1的红色子像素R、第二列线C2的绿色子像素G和第三列线C3的蓝色子像素B供应数据电压。
在一个水平周期1H的第二扫描时段t2期间,数据驱动器400-1向第一水平线L1上的第三列线C3的蓝色子像素B、第四列线C4的红色子像素R和第五列线C5的绿色子像素G供应数据电压。
数据驱动器400-1可在各水平周期中改变并且输出数据电压的极性。
如上所述,根据第二实施方式的显示装置将各源通道选择性连接到多条数据线并且向数据线供应数据电压。因此,根据第二实施方式的显示装置可通过多个源通道向整个显示面板供应数据电压,所述源通道的数量少于数据线的数量。换句话讲,根据第二实施方式的显示装置可减少数据驱动器的源通道的数量并且可降低功耗。特别地,因为根据第二实施方式的显示装置在一个水平周期1H期间向各源通道输出相同的数据电压,所以根据第二实施方式的显示装置可防止由混合颜色导致的显示质量的降低,即使是MUX信号被延迟时。
即使是MUX信号MUX1至第MUX3被延迟时,根据第一实施方式和第二实施方式的显示装置的显示质量也没有降低。因此,MUX信号MUX1至第MUX3之间的间隔可减小。在相关领域中,如图10的(a)中所示,必须确保从MUX信号的下降时间点tf起的MUX信号的延迟时段Td,以防止由MUX信号MUX1至第MUX3的延迟导致的数据电压混合。
另一方面,根据第一实施方式和第二实施方式的显示装置不需要确保MUX信号MUX1至第MUX3之间的间隔使得该间隔等于MUX的延迟时段Td或者比延迟时段Td长,因为第一MUX信号MUX1至第三MUX信号MUX3的延迟是不可忽略的。因此,如图10的(b)中所示,第一实施方式和第二实施方式可将MUX信号MUX1至第MUX3之间的间隔设置成最小值或者可消除MUX信号MUX1至第MUX3之间的间隔。因为根据水平线的数量确定输出选通脉冲的一个水平周期,所以通过MUX信号MUX1至第MUX3之间的间隔减小,可增大MUX信号的输出时段的长度。
因此,根据第一实施方式和第二实施方式的MUX信号的输出时段Tm'的长度可比相关技术的MUX信号的输出时段Tm的长度长。因为MUX信号的输出时段是像素被充入数据电压的时段,所以第一实施方式和第二实施方式可增加数据充电时间。因此,第一实施方式和第二实施方式可有利地应用于高分辨率的显示装置。
本发明的实施方式在同一水平周期期间供应同一颜色的数据电压,因此可防止显示质量降低,即使产生了由MUX信号的延迟造成的数据电压混合。
虽然已经参照实施方式的多个例证实施方式描述了实施方式,但应该理解,本领域的技术人员可设想到将落入本公开原理的范围内的众多其它修改形式和实施方式。更特别地,在本公开、附图和随附权利要求书的范围内,可以对主题组合布置的组成部件和/或布置中进行各种变形和修改。除了对组成部件和/或布置进行变形和修改之外,对于本领域的技术人员而言,替代使用也将是清楚的。

Claims (14)

1.一种显示装置,该显示装置包括:
显示面板,其上设置包括多个颜色子像素和与所述颜色子像素连接的多条数据线的子像素组;
数据驱动器,其被构造成产生供应到所述颜色子像素的数据电压并且通过源通道输出所述数据电压;以及
开关单元,其被构造成将所述源通道连接到所述数据线,
其中,所述数据驱动器在一个水平周期期间向各源通道供应一种颜色的数据电压,
其中,所述开关单元将从所述数据驱动器的一个通道在一个水平周期中输出的数据电压顺序地供应至设置在像素阵列的一个水平线上的所述一种颜色的子像素,
其中,与供应相同颜色的源通道连接的全部数据线分别顺序连接至所述像素阵列的同一水平线上的同一颜色的子像素,并且
其中,所述像素阵列的同一条列线的子像素交替连接至左侧相邻的数据线或右侧相邻的数据线。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述颜色子像素包括:
红色子像素,其沿着第(3m-2)列线布置,其中,m是自然数;
绿色子像素,其沿着第(3m-1)列线布置;以及
蓝色子像素,其沿着第3m列线布置,
其中,一个水平周期期间的源通道包括:
第(3k-2)源通道,其被构造成输出第一颜色数据电压,其中,k是满足条件“3k=m”的自然数;
第(3k-1)源通道,其被构造成输出第二颜色数据电压;并且
第3k源通道,其被构造成输出第三颜色数据电压。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中,所述数据线包括分别沿着第一列线至第3m列线布置的第一数据线至第3m数据线,其中,m是自然数,
其中,第(3k-2)源通道连接到第(3i-2)数据线、第(3(i+1)-2)数据线和第(3(i+2)-2)数据线,其中,i是等于或小于k的自然数,
其中,第(3k-1)源通道连接到第(3i-1)数据线、第(3(i+1)-1)数据线和第(3(i+2)-1)数据线,
其中,第3k源通道连接到第3i数据线、第(3(i+1))数据线和第(3(i+2))数据线。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其中,所述一个水平周期包括第一扫描时段至第三扫描时段,
其中,所述数据驱动器在所述第一扫描时段期间向第(3i-2)数据线输出数据电压,在第二扫描时段期间向第(3i-1)数据线输出数据电压,在所述第三扫描时段期间向第3i数据线输出数据电压。
5.根据权利要求4所述的显示装置,其中,所述数据驱动器在所述第一扫描时段期间向第(3i-2)数据线、第(3i-1)数据线和第3m数据线供应数据电压,
其中,所述数据驱动器在所述第二扫描时段期间向第(3(i+1)-2)数据线、第(3(i+1)-1)数据线和第(3(i+1))数据线供应数据电压,
其中,所述数据驱动器在所述第三扫描时段期间向第(3(i+2)-2)数据线、第(3(i+2)-1)数据线和第(3(i+2))数据线供应数据电压。
6.根据权利要求4所述的显示装置,其中,所述数据驱动器改变各水平周期内供应到源通道的颜色数据电压。
7.根据权利要求4所述的显示装置,其中,所述开关单元包括:
第一开关元件,其被构造成响应于所述第一扫描时段期间接收的第一多路复用器MUX信号将源通道连接到数据线;
第二开关元件,其被构造成响应于所述第二扫描时段期间接收的第二MUX信号将源通道连接到数据线;以及
第三开关元件,其被构造成响应于所述第三扫描时段期间接收的第三MUX信号将源通道连接到数据线。
8.根据权利要求4所述的显示装置,其中,奇数数据线连接到布置在偶数水平线上的子像素,
其中,偶数数据线连接到布置在奇数水平线上的子像素,
其中,奇数源通道和偶数源通道分别输出不同极性的数据电压。
9.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述颜色子像素包括:
红色子像素,其沿着第(3m-2)列线布置,其中,m是自然数;
绿色子像素,其沿着第(3m-1)列线布置;
蓝色子像素,其沿着第3m列线布置,
其中,一个水平周期期间的源通道包括:
第(3k-2)源通道,其被构造成输出第一颜色数据电压,其中,k是满足条件“2k=m”的自然数;
第(3k-1)源通道,其被构造成输出第二颜色数据电压;
第3k源通道,其被构造成输出第三颜色数据电压。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其中,所述数据线包括分别沿着第一列线至第3m列线布置的第一数据线至第3m数据线,其中,m是自然数,
其中,第(3k-2)源通道连接到第(3i-2)数据线和第(3(i+1)-2)数据线,其中,i是等于或小于k的自然数,
其中,第(3k-1)源通道连接到第(3i-1)数据线和第(3(i+1)-1)数据线,
其中,第3k源通道连接到第3i数据线和第(3(i+1))数据线。
11.根据权利要求10所述的显示装置,其中,所述一个水平周期包括第一扫描时段和第二扫描时段,
其中,所述数据驱动器在所述第一扫描时段期间向第(3i-2)数据线输出数据电压,在所述第二扫描时段期间向第(3i-1)数据线输出数据电压。
12.根据权利要求11所述的显示装置,其中,所述数据驱动器在所述第一扫描时段期间向第(3i-2)数据线、第(3i-1)数据线和第3i数据线供应数据电压,
其中,所述数据驱动器在所述第二扫描时段期间向第(3(i+1)-2)数据线、第(3(i+1)-1)数据线和第(3(i+1))数据线供应数据电压。
13.根据权利要求11所述的显示装置,其中,所述数据驱动器改变各水平周期内供应到源通道的颜色数据电压。
14.根据权利要求12所述的显示装置,其中,所述开关单元包括:
第一开关元件,其被构造成响应于所述第一扫描时段期间接收的第一MUX信号将源通道连接到数据线;以及
第二开关元件,其被构造成响应于所述第二扫描时段期间接收的第二MUX信号将源通道连接到数据线。
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