CN107103889A - 一种显示面板的驱动电路、驱动电路的驱动方法和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种显示面板的驱动电路、驱动电路的驱动方法和显示装置。其中,显示面板的驱动电路包括:驱动芯片,驱动芯片包括依次设置的N条信号线,N条信号线中的M条信号线输出驱动信号;M个选择模块,每个选择模块包括至少两个信号输入端,一个信号输出端以及一个控制端,信号输出端与驱动信号线电连接,控制端与控制信号线电连接;选择模块用于根据控制信号,控制选择模块的至少两个信号输入端中的一个与对应的信号输出端导通,且M个选择模块中与信号输出端导通的信号输入端与M条信号线一一对应设置。本发明实施例提供的技术方案,可解决显示面板的不同厂商的薄膜驱动芯片的不兼容的问题。
Description
技术领域
本发明实施例涉及显示器驱动技术领域,尤其涉及一种显示面板的驱动电路、驱动电路的驱动方法和显示装置。
背景技术
薄膜晶体管液晶显示器(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display,TFT-LCD)是当前平板显示的主要品种之一,已经成为了现代IT、视讯产品中重要的显示平台。TFT-LCD主要驱动原理为系统主板将R/G/B压缩信号、控制信号及动力通过线材与PCB板上的连接器相连接,数据经过PCB板上的时序控制器(Timing Controller,TCON)IC处理后,经PCB板,通过源极薄膜驱动芯片(Source-Chip on Film,S-COF)和栅极薄膜驱动芯片(Gate-Chip on Film,G-COF)与显示区连接,从而使得LCD获得所需的电源和信号。
其中,针对不同的分辨率或驱动架构,S-COF或者G-COF有不同的输出通道数量。示例性的,S-COF有不同的输出通道数量,输出通道数量可为1026个,966个或960个等等,为了提高S-COF的通用性,这三种输出通道均采用1026个物理输出通道,再通过硬件设置使得1026个物理通道中的部分通道不输出,最终达到966个或960个输出通道的实际效果。
实际应用中,对于966个输出通道的实现方式,各厂商均采用第1~30,997~1026通道不输出,即1026个物理通道的两侧各30个通道不输出。但是对于960个输出通道的实现方式,部分厂商采用第1~30,991~1026通道不输出,其他厂商则采用第1~36,997~1026通道不输出,造成不同厂商间S-COF在960输出通道的模式下无法兼容。同样的,对于G-COF的输出通道的实现方式,也存在在相同的输出通道的实现方式下,不同厂商的G-COF不兼容的问题,为TFT-LCD的驱动带来一定的不便利性。
发明内容
本发明提供一种显示面板的驱动电路、驱动电路的驱动方法和显示装置,以解决显示面板的不同厂商的薄膜驱动芯片的不兼容的问题。
本发明实施例提供了一种显示面板的驱动电路,包括:
驱动芯片,所述驱动芯片包括依次设置的N条信号线,所述N条信号线中的M条信号线输出驱动信号,其中,N为正整数,M为小于或等于N的正整数;
依次设置的M个选择模块,每个所述选择模块包括至少两个信号输入端,一个信号输出端以及一个控制端,所述信号输出端与驱动信号线电连接,所述控制端与控制信号线电连接;
其中,所述选择模块,用于根据控制信号线上输入的控制信号,控制选择模块的至少两个信号输入端中的一个与对应的信号输出端导通,且M个选择模块中与信号输出端导通的信号输入端与所述M条信号线一一对应设置。
本发明实施例还提供了一种驱动电路的驱动方法,包括:
控制控制信号线向M个选择模块输入控制信号;
控制每个所述选择模块根据控制信号线上输入的控制信号,控制至少两个信号输入端中的一个与对应的信号输出端导通,且M个选择模块中与信号输出端导通的信号输入端与薄膜驱动芯片的M条信号线一一对应设置。
本发明实施例还提供了一种显示装置,包括:
显示面板;
以及本发明任意实施例所述的驱动电路。
本发明实施例提供的技术方案,在驱动芯片通过依次设置的N条信号线中的M条按照预设排布方式设置的信号线输出驱动信号时,依次设置M个选择模块,每个选择模块包括至少两个信号输入端,一个信号输出端以及一个控制端,控制端和控制信号线电连接,选择模块根据控制信号线上输入的控制信号,控制至少两个信号输入端中的其中一个与对应的信号输出端导通,且与对应的信号输出端导通的信号输入端与M条信号线一一对应设置,将驱动信号通过选择模块的信号输出端传输至显示面板的驱动信号线。则对于M条信号线的预设排布方式不同的薄膜驱动芯片,本方案提供的显示面板的驱动电路,使得显示面板在搭配不同的薄膜驱动芯片时,实现不同设计的薄膜驱动芯片的兼容,提高薄膜驱动芯片的共用性,降低管理成本,提高了开发效率。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种显示面板的驱动电路的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的显示面板的结构示意图;
图3是本发明实施例提供的显示面板的驱动电路的选择模块的结构示意图;
图4是本发明实施例提供的显示面板的另一驱动电路的选择模块的结构示意图;
图5是本发明实施例提供的显示面板的驱动电路的驱动方法的流程图;
图6是本发明实施例提供的一种显示装置的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
本发明实施例提供一种显示面板的驱动电路,参考图1,图1是本发明实施例提供的一种显示面板的驱动电路的结构示意图,该驱动电路包括:
驱动芯片11,驱动芯片11包括依次设置的N条信号线111,N条信号线111中的M条信号线111输出驱动信号,其中,N为正整数,M为小于或等于N的正整数;
依次设置的M个选择模块12,每个选择模块12包括至少两个信号输入端121,一个信号输出端122以及一个控制端123,信号输出端122与驱动信号线13电连接,控制端123与控制信号线14电连接;
其中,选择模块12,用于根据控制信号线14上输入的控制信号,控制选择模块12的至少两个信号输入端121中的一个与对应的信号输出端122导通,且M个选择模块12中与信号输出端122导通的信号输入端121与M条信号线111一一对应设置。
一般的,驱动芯片11用于通过其信号线111输出驱动信号至显示面板的驱动信号线13,但是针对不同分辨率的显示面板,或者不同的驱动构架,驱动芯片11用于输出驱动信号的信号线111的数量是不确定的,若驱动芯片11的依次设置的信号线有N条,则可能需要其中的M条,或者是其中的L条。示例性的,对于源极驱动芯片11,一般设置有1024条信号线111,用于输出驱动信号的信号线111的个数为966个,或者为960个。并且对于不同的生产厂商,即使输出驱动信号的信号线111的个数相同,都为M条,从N条信号线111中选择的M条信号线111的序列也是不同的,则不同生产厂家生产的驱动芯片11是不能共用的。
为了解决输出驱动信号的信号线111的个数相同时,不同生产厂商之间的驱动芯片11不能共用的问题,本发明实施例在M条信号线111和与M条信号线111一一对应的M条驱动信号线13之间对应设置了M个选择模块12,信号线111通过对应的选择模块12的信号输入端121将驱动信号输入选择模块12,选择模块12通过信号输出端122将驱动信号传输至显示面板的驱动信号线13。
每个选择模块12包括至少两个信号输入端121,一个选择模块12的每个信号输出端121对应不同的信号线111,以使M个选择模块12可以选择多种M条信号线111的预设排布方式。示例性的,若驱动芯片11包括1024条依次设置的信号线111,通过其中960条信号线111输出驱动信号。若960条信号线111存在三种预设排布方式,即第31~990条信号线111,第32~991条信号线111和第33~992条信号线111。每个选择模块12可设置三个信号输入端121,设定第i个选择模块12包括AOUT i,BOUT i和COUT i三个信号输入端121,其中,i为大于零小于等于960的正整数,则AOUT 1,AOUT 2,…,AOUT 960序列信号输入端121分别连接驱动芯片11的第31~990条信号线111;BOUT 1,BOUT 2,…,BOUT 960序列信号输入端121分别连接驱动芯片11的第32~991条信号线111;COUT 1,COUT 2,…,COUT 960序列信号输入端121分别连接驱动芯片11的第33~992条信号线111,则驱动芯片11为哪个预设排布方式的架构,则选取哪个序列的信号输入端121工作。图1中每个选择模块12包括两个信号输入端121,则可以共用两种不同排布方式的驱动芯片11。
选择模块12还包括一个控制端123,每个选择模块12对应一个控制端123与控制信号线14电连接,控制端123用于根据控制信号线14输入的控制信号控制选择模块12的至少两个信号输入端121中的唯一一个与该选择模块12的信号输出端122导通,用于完成驱动信号的传输。
本发明实施例提供的显示面板的驱动电路,在驱动芯片11通过依次设置的N条信号线111中的M条按照预设排布方式设置的信号线111输出驱动信号时,依次设置M个选择模块12,每个选择模块12包括至少两个信号输入端121,一个信号输出端122以及一个控制端123,控制端123和控制信号线14电连接,选择模块12根据控制信号线14上输入的控制信号,控制至少两个信号输入端121中的唯一一个与对应的信号输出端122导通,且与对应的信号输出端122导通的信号输入端121与M条信号线111一一对应设置,将驱动信号通过选择模块12的信号输出端122传输至显示面板的驱动信号线。则对于M条信号线111的预设排布方式不同的驱动芯片11,本方案提供的显示面板的驱动电路,使得显示面板在搭配不同的驱动芯片11时,实现不同设计的驱动芯片11的兼容,提高驱动芯片11的共用性,降低管理成本,提高了开发效率。
值得注意的是,本发明实施例提供的驱动电路,可以应用于显示面板,也可以应用在其他需要实现不同的连接,从而实现兼容的电路结构中,本发明实施例对此不进行限定。
可选的,参考图1,M个选择模块12的控制端123均与同一个控制信号线14电连接,既能够减少布线,也能够实现控制信号线14对M个选择模块12的统一控制。
可选的,显示面板的驱动电路为栅极驱动电路,显示面板的驱动信号线13为扫描线;或者,驱动电路为源极驱动电路,显示面板的驱动信号线13为数据线。
驱动信号线13位于显示面板的显示区域,与选择模块12的信号输出端122一一对应连接。显示面板的驱动电路为栅极驱动电路时,驱动芯片11为栅极薄膜驱动芯片,用于输出栅极驱动信号,驱动信号线13为扫描线;显示面板的驱动电路为源极驱动电路时,驱动芯片11为源极薄膜驱动芯片,用于输出源极驱动信号,驱动信号线13为数据线。
可选的,选择模块12包括两个信号输入端121,N的取值为1024,M的取值为960;M条信号线111的预设排布方式为N条依次设置的信号线111中的第31~990条信号线111,或者为N条依次设置的信号线111中的第37~996条信号线111。现在普遍使用的驱动芯片11包含的依次设置的信号线111为1024条,输出驱动信号的信号线111有960条,部分厂商采用的排布方式为第31~990条信号线111输出驱动信号,其他厂家采用排布方式为第37~996条信号线111输出驱动信号。
可选的,参考图2,图2是本发明实施例提供的显示面板的结构示意图,所述显示面板包括上述实施例所述的驱动电路,显示面板1包括显示区域2和围绕显示区域2的扇出区域,选择模块12设置在扇出区域,驱动信号线13设置在显示区域2。由上述实施例可知,驱动信号线13可以为扫描线,也可以为数据线。选择模块12设置在扇出区域,共用显示面板的现有制程,节约成本,若将选择模块12设置在薄膜驱动芯片上,则需要进行薄膜驱动芯片内部电路结构的设置,生产成本将会上升。
图3是本发明实施例提供的显示面板的驱动电路的选择模块的结构示意图,在上述实施例的基础上,参考图1和图3,本方案为每个选择模块12包含两个信号输入端121的情况,该驱动电路的每个选择模块12包括:第一晶体管124和第二晶体管125;
第一晶体管124和第二晶体管125,第一晶体管124的栅极和第二晶体管125的栅极电连接,第一晶体管124的源极以及第二晶体管125的源极分别作为选择模块12的信号输入端121,第一晶体管124和第二晶体管125的漏极电连接作为选择模块12的信号输出端122。
可选的,第一晶体管为P型晶体管,第二晶体管为N型晶体管。
每个选择模块12包括第一晶体管124和第二晶体管125,第一晶体管124和第二晶体管125分别包括源极、漏极和栅极三个端子。第一晶体管124和第二晶体管125的源极分别作为选择模块12的信号输入端121,漏极电连接构成信号输出端122,使得驱动信号经由晶体管的源极和漏极传输至驱动信号线13。第一晶体管124和第二晶体管125的栅极电连接并构成控制端123,控制端123与控制信号线14电连接。
第一晶体管124为P型晶体管,在栅极电压为低电压时,第一晶体管124导通;第二晶体管125为N型晶体管,在栅极电压为高电压时,第二晶体管125导通。若将控制信号线14设置为低电平GND,则每个选择模块12的控制端123为低电平,则第一晶体管124导通,可将驱动信号从第一晶体管124的源极,即信号输入端121输入,通过第一晶体管124的漏极,即信号输出端122输出至驱动信号线13;若将控制信号线14设置为高电平VDD,则每个选择模块12的控制端123为高电平,则第二晶体管125导通,可将驱动信号从第二晶体管125的源极,即信号输入端121输入,通过第二晶体管125的漏极,即信号输出端122输出至驱动信号线13。
另外,也可以设置第一晶体管124为N型晶体管,第二晶体管125为P型晶体管,则在控制第一晶体管124或第二晶体管125开启时,调整栅极电压值即可。
若驱动芯片11的用于输出驱动信号的M条信号线分别与M个第一晶体管124的信号输入端121一一对应连接,则将控制信号线14设置为低电平即可,若驱动芯片11的用于输出驱动信号的M条信号线分别与M个第二晶体管125的信号输入端121一一对应连接,则将控制信号线14设置为高电平即可,则完成了两种不同输出通道的驱动芯片11之间的兼容。
可选的,第一晶体管124为P型金属-氧化物半导体场效应晶体管,第二晶体管125为N型金属-氧化物半导体场效应晶体管。显示面板的显示区域的薄膜晶体管即采用金属-氧化物半导体场效应晶体管的机制,设置第一晶体管124和第二晶体管125为金属-氧化物半导体场效应晶体管,则采用显示面板的共有制程,操作简单,节约成本。
可选的,参考图3,选择模块12还包括第一焊盘对141和第二焊盘对142,选择模块12的控制端123通过第一焊盘对141与高电平信号端电连接;以及通过第二焊盘对142与低电平信号端电连接;
其中,第一焊盘对141和第二焊盘对142均由两个相互绝缘的焊盘组成,且第一焊盘对141和第二焊盘对142中仅一个导通。
第一焊盘对141和第二焊盘对142相当于两个开关,当闭合开关时,控制信号线14与开关所连接的电平信号端电连接,且第一焊盘对141和第二焊盘对142中仅一个导通,若同时导通则会损坏电源。第一焊盘对141和第二焊盘对142分别由两个相互绝缘的焊盘组成,当需要第一焊盘对141或第二焊盘对142导通时,可通过导电胶等导电物质将两个相互绝缘的焊盘进行电连接。在传统工艺中,当驱动芯片11与显示面板接合时,是通过导电胶等物质将驱动芯片11上的金属焊盘与显示面板上预留的金属焊盘接合。本方案可利用现有的制程,进行第一焊盘对141和第二焊盘对142的设置,工艺简单。
另外,参考图4,图4是本发明实施例提供的显示面板的另一驱动电路的选择模块的结构示意图,也可以使用单刀双掷开关去控制控制信号线14所连接的电平信号端,同时保证在某一时刻,高电平信号端和低电平信号端中仅有一个端子与控制信号线14电连接。
本发明实施例还提供一种显示面板的驱动电路的驱动方法,可用于驱动上述任意实施例所述的驱动电路。参见图5,该驱动方法包括:
S510、控制控制信号线向M个选择模块输入控制信号。
S520、控制每个所述选择模块根据控制信号线上输入的控制信号,控制至少两个信号输入端中的一个与对应的信号输出端导通,且M个选择模块中与信号输出端导通的信号输入端与薄膜驱动芯片的M条信号线一一对应设置。
本发明实施例提供的技术方案,在驱动芯片通过依次设置的N条信号线中的M条按照预设排布方式设置的信号线输出驱动信号时,依次设置M个选择模块,每个选择模块包括至少两个信号输入端,一个信号输出端以及一个控制端,控制端和控制信号线电连接,选择模块根据控制信号线上输入的控制信号,控制至少两个信号输入端中的其中一个与对应的信号输出端导通,且与对应的信号输出端导通的信号输入端与M条信号线一一对应设置,将驱动信号通过选择模块的信号输出端传输至显示面板的驱动信号线。则对于M条信号线的预设排布方式不同的薄膜驱动芯片,本方案提供的显示面板的驱动电路,使得显示面板在搭配不同的薄膜驱动芯片时,实现不同设计的薄膜驱动芯片的兼容,提高薄膜驱动芯片的共用性,降低管理成本,提高了开发效率。
在上述实施例的基础上,可选的,所述控制控制信号线向M个选择模块输入控制信号,包括:
控制控制信号线向M个选择模块的由第一晶体管和第二晶体管的电连接的栅极组成的控制端输入控制信号,其中,每个选择模块包括第一晶体管和第二晶体管;
所述控制至少两个信号输入端中的一个与对应的信号输出端导通,且M个选择模块中与信号输出端导通的信号输入端与薄膜驱动芯片的M条信号线一一对应设置,包括:控制第一晶体管和第二晶体管中的一个晶体管的源极与对应的信号输出端导通,所述信号输出端由第一晶体管和第二晶体管的电连接的漏极组成,且M个选择模块中与信号输出端导通的源极与驱动芯片的M条信号线一一对应设置。
本发明实施例还提供一种显示装置,参考图6,图6是本发明实施例提供的一种显示装置的结构示意图。显示装置3包括显示面板1;以及本发明任意实施例提供的驱动电路4。
在某实施方式中,显示面板可例如为LCD显示面板、OLED显示面板、QLED显示面板、曲面显示面板或其他显示面板。注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整、相互结合和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。
Claims (10)
1.一种显示面板的驱动电路,其特征在于,包括:
驱动芯片,所述驱动芯片包括依次设置的N条信号线,所述N条信号线中的M条信号线输出驱动信号,其中,N为正整数,M为小于或等于N的正整数;
依次设置的M个选择模块,每个所述选择模块包括至少两个信号输入端,一个信号输出端以及一个控制端,所述信号输出端与驱动信号线电连接,所述控制端与控制信号线电连接;
其中,所述选择模块,用于根据控制信号线上输入的控制信号,控制选择模块的至少两个信号输入端中的一个与对应的信号输出端导通,且M个选择模块中与信号输出端导通的信号输入端与所述M条信号线一一对应设置。
2.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,所述选择模块包括:
第一晶体管和第二晶体管,所述第一晶体管的栅极和所述第二晶体管的栅极电连接,所述第一晶体管的源极以及所述第二晶体管的源极分别作为所述选择模块的信号输入端,所述第一晶体管和所述第二晶体管的漏极电连接作为所述选择模块的信号输出端。
3.根据权利要求2所述的驱动电路,其特征在于,所述第一晶体管为P型晶体管,所述第二晶体管为N型晶体管。
4.根据权利要求2所述的驱动电路,其特征在于,所述选择模块还包括第一焊盘对和第二焊盘对,所述选择模块的控制端通过第一焊盘对与高电平信号端电连接;以及通过第二焊盘对与低电平信号端电连接;
其中,所述第一焊盘对和所述第二焊盘对均由两个相互绝缘的焊盘组成,且所述第一焊盘对和所述第二焊盘对中仅一个导通。
5.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,所述M个选择模块的控制端均与同一个控制信号线电连接。
6.根据权利要求1-5任一所述的驱动电路,其特征在于,所述显示面板包括显示区域和围绕所述显示区域的扇出区域,所述选择模块设置在所述扇出区域,所述驱动信号线设置在所述显示区域。
7.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,所述驱动电路为栅极驱动电路,所述显示面板的驱动信号线为扫描线;
或者,所述驱动电路为源极驱动电路,所述显示面板的驱动信号线为数据线。
8.一种驱动电路的驱动方法,其特征在于,所述驱动方法包括:
控制控制信号线向M个选择模块输入控制信号;
控制每个所述选择模块根据控制信号线上输入的控制信号,控制至少两个信号输入端中的一个与对应的信号输出端导通,且M个选择模块中与信号输出端导通的信号输入端与薄膜驱动芯片的M条信号线一一对应设置。
9.根据权利要求8所述的驱动电路的驱动方法,其特征在于,所述控制控制信号线向M个选择模块输入控制信号,包括:
控制控制信号线向M个选择模块的由第一晶体管和第二晶体管的电连接的栅极组成的控制端输入控制信号,其中,每个选择模块包括第一晶体管和第二晶体管;
所述控制至少两个信号输入端中的一个与对应的信号输出端导通,且M个选择模块中与信号输出端导通的信号输入端与薄膜驱动芯片的M条信号线一一对应设置,包括:控制第一晶体管和第二晶体管中的一个晶体管的源极与对应的信号输出端导通,所述信号输出端由第一晶体管和第二晶体管的电连接的漏极组成,且M个选择模块中与信号输出端导通的源极与驱动芯片的M条信号线一一对应设置。
10.一种显示装置,其特征在于,包括:
显示面板;
以及如权利要求1-7任一项所述的驱动电路。
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