CN108022557B - 数据驱动器和使用其的显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种显示装置,包括:显示面板,所述显示面板显示图像并具有数据线和感测线;数据驱动器,所述数据驱动器驱动所述显示面板;及电源部分,所述电源部分通过连接到所述数据驱动器的布线传送驱动参考电压。数据驱动器向所述数据线提供数据信号,通过所述感测线提供所述驱动参考电压,基于内部生成的感测参考电压对感测线进行感测,并对感测结果进行积分。
Description
本申请要求于2016年10月31日提交的韩国专利申请No.10-2016-0143997的优先权,为了所有目的,通过引用将该申请结合在此,如同在此完全阐述一样。
技术领域
本发明涉及一种数据驱动器和使用其的显示装置。
背景技术
随着信息技术的发展,用作用户和信息之间的媒介的显示器的市场正在增长。因此,越来越多地使用诸如有机发光二极管(OLED)显示器、液晶显示器(LCD)和等离子体显示面板(PDP)这样的显示装置。
有机发光显示器包括包括多个子像素的显示面板和驱动显示面板的驱动部分。驱动部分包括向显示面板提供扫描信号(或栅极信号)的扫描驱动器和向显示面板提供数据信号的数据驱动器。在将扫描信号、数据信号等提供给有机发光显示器上的子像素时,所选择的子像素发光,从而显示图像。
在显示面板上,子像素基于诸如通过沉积在衬底上形成的薄膜晶体管这样的器件来实现。由于诸如阈值电压这样的固有特性的差异,即使在初始阶段中,诸如薄膜晶体管这样的器件也需要补偿以便表现出均匀的亮度特性,并且当长时间驱动时它们会性能降低,如阈值电压偏移或寿命缩短。当发生器件性能降低时,基于这些器件显示图像的显示面板的亮度特性也发生变化。
在传统提出的补偿方法中,在显示面板的显示时段期间将特定电平的参考电压施加到感测线以补偿器件特性,并且在显示面板的感测时段期间感测感测线补偿器件特性或调整亮度级别。然而,传统提出的方法可能由于噪声而导致感测精度降低,所以需要对这个问题的解决方案。
发明内容
本发明提供了一种显示装置,包括:显示面板,所述显示面板显示图像并具有数据线和感测线;驱动显示面板的数据驱动器;以及通过连接到数据驱动器的布线传送驱动参考电压的电源部分,其中,数据驱动器向数据线提供数据信号,通过感测线提供驱动参考电压,基于内部生成的感测参考电压对感测线进行感测,并对感测结果进行积分。
另一方面,本发明提供了一种数据驱动器,包括:积分电路部分,其将外部提供的驱动参考电压施加到外部感测线,基于内部生成的感测参考电压对感测线进行感测,并对感测结果进行积分;以及偏移校正部分,其通过使用驱动参考电压作为参考,与所述积分电路部分一起校正感测参考电压的变化。
附图说明
被包括用来提供对本发明的进一步理解并且并入本说明书且构成本说明书的一部分的附图图解了本发明的实施方式,并与说明一起用于解释本发明的原理。在附图中:
图1是根据本发明的示例性实施例的有机发光显示器的示意性框图;
图2是子像素的示意性电路图;
图3是根据本发明的示例性实施例的子像素的详细电路图;
图4是根据本发明的示例性实施例的显示面板的横截面的图示;
图5是用于说明根据本发明的示例性实施例的补偿方法的框图;
图6是示出根据测试例如何配置数据驱动器和电源部分的图;
图7是示出包括在第一数据驱动器中的一些组件的图;
图8和图9是用于说明理想操作的感测波形的图;
图10和11是用于说明具有噪声分量的感测波形的图;
图12是示出根据本发明的第一示例性实施例如何配置数据驱动器和电源部分的图;
图13是示出包括在第一数据驱动器中的一些组件的图;
图14是示出校正前的感测参考电压的变化的图;
图15是根据本发明的第二示例性实施例的偏移校正部分的详细图示;
图16和17是用于说明偏移校正部分的操作的图;
图18是偏移校正部分的驱动波形的图;
图19示出了用于在偏移校正之前和之后之间以及测试例和第二示例性实施例之间进行比较的波形图;
图20是用于说明本发明的第二示例性实施例做出的改进的模拟波形图;及
图21是用于说明根据本发明的第二示例性实施例的感测操作中的感测波形的图。
具体实施方式
现在将详细参考在附图中示出其示例的本发明的实施例。
下文中,将参考附图描述根据本发明的示例性实施例的具体示例。
根据本发明的显示装置被实施为电视、视频播放器、个人计算机(PC)、家庭影院系统、智能电话等。将给出有机发光显示器作为根据本发明的显示装置的示例。然而,这只是为了说明,其他类型的显示装置可以是适用的,只要它们可以使用参考电压执行补偿。
此外,除了栅电极之外,下面描述的薄膜晶体管的电极可以根据类型被称为源电极和漏电极,或者漏电极和源电极。因此,为了其不受这些术语的限制,将薄膜晶体管描述为第一电极和第二电极。
图1是根据本发明的示例性实施例的有机发光显示器的示意性框图。图2是子像素的示意性电路图。图3是根据本发明的示例性实施例的子像素的详细电路图。图4是根据本发明的示例性实施例的显示面板的横截面的图示。图5是用于说明根据本发明的示例性实施例的补偿方法的框图。
如图1所示,根据本发明的示例性实施例的有机发光显示器包括图像处理器110、定时控制器120、数据驱动器130、扫描驱动器140和显示面板150。
图像处理器110输出数据使能信号DE以及外部提供的数据信号DATA。除了数据使能信号DE之外,图像处理器110还可以输出垂直同步信号、水平同步信号和时钟信号中的一个或多个。但为了方便说明,图中省略了这些信号。
定时控制器120从图像处理器110接收数据信号DATA以及数据使能信号DE或者包括垂直同步信号、水平同步信号和时钟信号的驱动信号。定时控制器120基于驱动信号输出用于控制扫描驱动器140的操作定时的栅极定时控制信号GDC和用于控制数据驱动器130的操作定时的数据定时控制信号DDC。
数据驱动器130响应于从定时控制器120提供的数据定时控制信号DDC,采样并锁存从定时控制器120提供的数据信号DATA。数据驱动器130结合内部或外部可编程伽玛部分将数字数据信号DATA转换为模拟信号并输出模拟信号。数据驱动器130通过数据线DL1至DLn输出数据信号DATA。数据驱动器130可以以IC(集成电路)的形式提供。
扫描驱动器140响应于从定时控制器120提供的栅极定时控制信号GDC而输出扫描信号。扫描驱动器140通过扫描线GL1至GLm输出扫描信号。扫描驱动器140以IC(集成电路)的形式提供,或在显示面板150上以面板中栅极(gate-in-panel)的形式提供。
显示面板150响应于分别从数据驱动器130和扫描驱动器140提供的数据信号DATA和扫描信号而显示图像。显示面板150包括操作以显示图像的子像素SP。
根据结构,子像素由顶部发射方案、底部发射方案或双发射方案形成。子像素SP可以包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素或可以包括白色子像素、红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素。子像素SP可以具有根据发射特性的一个或多个不同的发射区域。子像素SP可以基于白色有机发光层和红色、绿色和蓝色滤色器产生白色、红色、绿色和蓝色,但不限于此。
如图2所示,一个子像素包括开关晶体管SW、驱动晶体管DR、储存电容器Cst、补偿电路CC和有机发光二极管OLED。
开关晶体管SW响应于通过第一扫描线GL1提供的扫描信号而作为开关,以将通过第一数据线DL1提供的数据信号作为数据电压存储在储存电容器Cst中。驱动晶体管DR操作使得驱动电流根据存储在储存电容器Cst中的数据电压而在第一电源线EVDD和第二电源线EVSS之间流动。有机发光二极管OLED根据由驱动晶体管DR形成的驱动电流操作以发光。
补偿电路CC是添加在子像素内以补偿驱动晶体管DR的阈值电压等的电路。补偿电路CC由一个或多个晶体管组成。补偿电路CC的配置根据补偿方法而变化很大,下面将对其示例进行说明。
如图3所示,补偿电路CC包括感测晶体管ST和感测线VREF。感测晶体管ST连接在驱动晶体管DR的源极线和有机发光二极管OLED的阳极(以下称为“感测节点”)之间。感测晶体管ST可以操作以将通过感测线VREF传送的参考电压(或感测电压)提供给感测节点或感测感测节点中的电压或电流。
开关晶体管SW具有连接到第一数据线DL1的第一电极和连接到驱动晶体管DR的栅电极的第二电极。驱动晶体管DR具有连接到第一电源线EVDD的第一电极和连接到有机发光二极管OLED的阳极的第二电极。储存电容器Cst具有连接到驱动晶体管DR的栅电极的第一电极和连接到有机发光二极管OLED的阳极的第二电极。有机发光二极管OLED具有连接到驱动晶体管DR的第二电极的阳极和连接到第二电源线EVSS的阴极。感测晶体管ST具有连接到感测线VREF的第一电极和连接到作为感测节点的有机发光二极管OLED的阳极的第二电极。
感测晶体管ST的操作时间可以根据补偿算法(或补偿电路配置)而与开关晶体管SW的操作时间相似/相同或与之不同。开关晶体管SW可以具有连接到1a扫描线GL1a的栅电极,感测晶体管ST可以具有连接到1b扫描线GL1b的栅电极。在另一示例中,连接到开关晶体管SW的栅电极的1a扫描线GL1a和连接到感测晶体管ST的栅电极的1b扫描线GL1b可以被连接以便共同共享。
提供遮光层LS以阻挡环境光。当由金属材料形成时,遮光层LS可能引起寄生电压充电的问题。由此,遮光层LS可以仅设置在驱动晶体管DR的沟道区域下方,或者可以设置在开关晶体管SW和感测晶体管ST的沟道区域下方。同时遮光层LS可以用于简单地阻挡环境光,或者遮光层LS可以用作有助于与其它电极或线连接并形成电容器的电极。
根据感测结果要补偿的目标可以是数字数据信号、模拟数据信号或伽马电压。基于感测结果生成补偿信号(或补偿电压)的补偿电路可以被实施为数据驱动器的内部电路、定时控制器的内部电路,或者单独的电路。
图3以示例的方式示出了具有包括开关晶体管SW、驱动晶体管DR、储存电容器Cst、有机发光二极管OLED和感测晶体管ST的3晶体管/1电容器结构的子像素。但当添加了补偿电路CC时,子像素可以被配置为具有3T2C、4T2C、5T1C或6T2C结构。
如图4所示,基于参考图3说明的电路,在第一基板150a的显示区域AA上形成子像素。形成在显示区域AA上的子像素被保护膜(或保护衬底)150b密封。未解释的部分NA指代非显示区域。
子像素例如以红色(R)、白色(W)、蓝色(B)和绿色(G)的顺序在显示区域AA中水平或垂直排列。红色、白色、蓝色和绿色子像素R、W、B和G构成单个像素P。然而,可以根据发射材料、发射区域、补偿电路配置(结构)等以各种方式改变子像素的顺序。此外,红色、蓝色和绿色子像素R、B和G可以构成单个像素P。
在上述显示面板上,子像素基于诸如通过沉积形成在衬底上的薄膜晶体管等的器件来实现。诸如薄膜晶体管这样的器件在长时间驱动时会性能降低,如阈值电压偏移或寿命的降低。当发生器件性能降低时,基于这些器件显示图像的显示面板的亮度特性也发生变化。
根据本发明的有机发光显示器如下图5进行配置,以便执行诸如补偿器件特性或调整亮度级别的补偿。
如图5所示,数据驱动器130连接到用于子像素SP的数据线DL1和感测线VREF。数据驱动器130通过数据线DL1提供数据电压Vdata(或数据信号),并通过感测线VREF提供参考电压Vref。
数据驱动器130基于从定时控制器120输出的数据信号DATA输出数据电压Vdata。此外,数据驱动器130将通过感测线VREF获得的感测结果SEND传送到定时控制器120,并且基于从定时控制器120输出的补偿数据信号CDATA输出数据电压Vdata。数据驱动器130可以在实时时段(包括显示时段、感测时段和非显示时段)中、在感测时段期间、在图像非显示时段期间或在N帧(N为1或更大的整数)期间感测子像素的感测节点,生成感测结果SEND。
数据驱动器130在显示面板的显示时段期间将特定电平的驱动参考电压施加到感测线,并且在显示面板的感测时段期间感测感测线以执行补偿操作以补偿器件特性或调整亮度级别。
数据驱动器130将外部提供的驱动参考电压施加到感测线。此外,数据驱动器130基于外部提供的感测参考电压来感测和采样感测线上的电压或电流。以这种方式,当外部提供驱动参考电压和感测参考电压时,这些电压受到噪声的影响,导致感测精度的降低。因此,需要对此的解决方案。
在下文中,将描述测试例和用于解决测试例的问题的本发明的示例性实施例。
<测试例>
图6是示出根据测试例如何配置数据驱动器和电源部分的图。图7是示出包括在第一数据驱动器中的一些组件的图。图8和图9是用于说明理想操作的感测波形的图。图10和11是用于说明具有噪声分量的感测波形的图。
如图6所示,根据测试例,将电源部分160放置在控制板161上,并且将数据驱动器130A至130C分别放置在源板131A至131C上。
第一数据驱动器130A至第三数据驱动器130C通过连接到电源部分160的第一输出的公共第一布线VL1和连接到电源部分160的第二输出的公共第二布线VL2接收驱动参考电压Vref_CH和感测参考电压Vref_CI。即,在测试例中,从位于数据驱动器外部的电源部分160接收驱动所需的驱动参考电压Vref_CH和感测所需的感测参考电压Vref_CI。驱动参考电压Vref_CH和感测参考电压Vref_CI的电平之间的关系为Vref_CH<Vref_CI。
以下将参考下面的图7来描述在数据驱动器130A内配置的一些电路。对于第二数据驱动器130B和第三数据驱动器130C,参考图7的描述。
如图7所示,根据测试例的第一数据驱动器130A包括电流积分电路部分CI AMP、Cf和ISW以及各种开关SSW、DSW和SAM。第一数据驱动器130A基于从电源部分输出的驱动参考电压Vref_CH和感测参考电压Vref_CI来执行驱动(电压充电)和感测。
第一数据驱动器130A可以接通驱动开关DSW并输出外部提供的驱动参考电压Vref_CH。当感测完成时,第一数据驱动器130A可以接通复位开关ISW并复位电流积分电路部分CI AMP、Cf和ISW的积分电容器Cf。
如图8所示,根据测试例的第一数据驱动器130A接通感测开关SSW,使用电流积分电路部分CI AMP、Cf和ISW执行感测操作,并且对感测结果进行积分。第一数据驱动器130A基于感测参考电压Vref_CI执行电流感测,并且接通采样开关SAM以对感测的电流进行采样。电流积分电路部分CI AMP、Cf和ISW的输出端Vout处的理想电压变化如下图9所示。
在初始时段期间,在电流积分电路部分CI AMP、Cf和ISW的输出端Vout处形成恒定电压。在感测时段期间,在电流积分电路部分CI AMP、Cf和ISW的输出端Vout处形成随时间(t)线性(非线性)减小的感测电压。
然而,如上所述,包括第一数据驱动器130A的所有数据驱动器从外部放置的电源部分接收驱动参考电压Vref_CH和感测参考电压Vref C1。
由此,如下面的图10和11所示,电流积分电路部分CI AMP、Cf和ISW的输出端Vout处的电压受到噪声的影响。结果,在感测时段期间,在电流积分电路部分CI AMP、Cf和ISW的输出端Vout处形成以非期望(或异常)方式减小的电压,而不是随时间(t)以线性(非线性)方式不断减小的电压。图11的模拟示出了当在50kHz下生成40mV的噪声时,感测数据之间发生约290mV的变化。
该问题的出现主要由于以下两个原因:(1)感测参考电压受噪声影响,并且相应的噪声分量被施加到电流积分电路部分CI AMP、Cf和ISW的输出端Vout;和(2)感测参考电压被放大并施加到电流积分电路部分CI AMP、Cf和ISW的输出端Vout。
添加到感测参考电压的这种噪声分量可以降低感测精度,从而在补偿器件特性时导致更多的误差、更低的精度、更低的均匀性等。
<第一示例性实施例>
图12是示出根据本发明的第一示例性实施例如何配置数据驱动器和电源部分的图。图13是示出包括在第一数据驱动器中的一些组件的图。图14是示出校正前的感测参考电压的变化的图。
如图12所示,根据本发明的示例性实施例,电源部分160放置在控制板161上,并且数据驱动器130A至130C分别放置在源板131A至131C上。
第一数据驱动器130A至第三数据驱动器130C通过连接到电源部分160的第一输出的公共第一布线VL1接收驱动参考电压Vref_CH。第一数据驱动器130A至第三数据驱动器130C基于它们的内部电源分别生成感测参考电压Vref_CI#1至Vref_CI#3。即,在第一示例性实施例中,仅从位于数据驱动器外部的电源部分160接收驱动所需的驱动参考电压Vref_CH。驱动参考电压Vref_CH和感测参考电压Vref_CI的电平之间的关系为Vref_CH<Vref_CI。
下面将参考下面的图13来描述在数据驱动器130A内配置的一些电路。对于第二数据驱动器130B和第三数据驱动器130C,参考图13的描述。
如图13所示,根据第一示例性实施例的第一数据驱动器130A包括电流积分电路部分CI AMP、Cf和ISW,各种开关SSW、DSW和SAM以及电压发生器135、各种开关SSW、DSW和SAM是包括在感测电路部分中的组件。
第一数据驱动器130A基于从电源部分输出的驱动参考电压Vref_CH和基于内部电源Vl生成的感测参考电压Vref_CI来执行驱动(电压充电)和感测。
电压发生器135基于内部电源Vl生成感测参考电压Vref_CI。电压发生器135可以被实现为降压转换器,其降低来自内部电源Vl的电压,或升压转换器,其升高来自内部电源Vl的电压。内部电源Vl可以从用于驱动第一数据驱动器130A中的内部器件的电源(例如,VCC、VDD、HVDD等)中的一个中选择。
第一数据驱动器130A可以接通驱动开关DSW并输出外部提供的驱动参考电压Vref_CH。第一数据驱动器130A接通感测开关SSW,并使用电流积分电路部分CI AMP、Cf和ISW执行感测操作。第一数据驱动器130A基于感测参考电压Vref_CI执行电流感测,并且接通采样开关SAM以对感测的电流进行采样。当感测完成时,第一数据驱动器130A可以接通复位开关ISW并复位电流积分电路部分CI AMP、Cf和ISW的积分电容器Cf。
如图14的(a)所示,根据第一示例性实施例的第一数据驱动器130A至第三数据驱动器130C基于其内部电源分别生成感测参考电压Vref_CI#1至Vref_CI#3。
如果包括在第一数据驱动器130A至第三数据驱动器130C中的内部电源或用于基于内部电源生成感测参考电压的电压生成块产生理想输出,则从内部电源或电压生成块输出的感测参考电压具有相同或相似的电平。
另一方面,如果包括在第一数据驱动器130A至第三数据驱动器130C中的内部电源或用于基于内部电源生成感测参考电压的电压生成块不产生理想输出,则可以发生如图14的(b)所示的电压变化。如果在第一数据驱动器130A至第三数据驱动器130C之间的感测参考电压中存在变化,则显示诸如块暗淡(以块的形状出现的亮度降低)的缺陷。
尽管图14的(b)图解了基于以下关系,在由第一数据驱动器130A至第三数据驱动器130C生成的感测参考电压Vref_CI#1至Vref_CI#3之间发生变化的示例:第二感测参考电压Vref_CI#2>第一感测参考电压Vref_CI#1>第三感测参考电压Vref_CI#3,但这仅仅是举例说明。
由第一数据驱动器130A至第三数据驱动器130C生成的感测参考电压Vref_CI#1至Vref_CI#3可能具有图14的(b)所示的问题,因为在内部电源之间或在基于内部电源生成电压的电压发生器之间可能存在电压变化。
下面将描述用于解决第一示例性实施例中预期的电压变化问题的第二示例性实施例。由于第二示例性实施例基于第一示例性实施例,因此将仅描述在第一数据驱动器130A内配置的电路。对于第二数据驱动器130B和第三数据驱动器130C,参考第二示例性实施例的描述。
<第二示例性实施例>
图15是根据本发明的第二示例性实施例的偏移校正部分的详细图示。图16和17是用于说明偏移校正部分的操作的图。图18是偏移校正部分的驱动波形的图。图19示出了用于在偏移校正之前和之后之间以及测试例和第二示例性实施例之间进行比较的波形图。图20是用于说明本发明的第二示例性实施例做出的改进的模拟波形图。图21是用于说明根据本发明的第二示例性实施例的感测操作中的感测波形的图。
如图15所示,根据第二示例性实施例的第一数据驱动器130A包括电流积分电路部分CI AMP、Cf和ISW,各种开关SSW、DSW和SAM,电压发生器135和偏移校正部分137。各种开关SSW、DSW和SAM是感测电路部件中所包括的组件。
第一数据驱动器130A基于从电源部分输出的驱动参考电压Vref_CH和基于内部电源Vl生成的感测参考电压Vref_CI来执行驱动(电压充电)和感测。
第一数据驱动器130A可以接通驱动开关DSW并输出外部提供的驱动参考电压Vref_CH。第一数据驱动器130A接通感测开关SSW,并使用电流积分电路部分CI AMP、Cf和ISW进行感测操作。第一数据驱动器130A基于感测参考电压Vref_CI执行电流感测,并且接通采样开关SAM以对感测的电流进行采样。当感测完成时,第一数据驱动器130A可以接通复位开关ISW并复位电流积分电路部分CI AMP、Cf和ISW的积分电容器Cf。
电压发生器135基于内部电源Vl生成感测参考电压Vref_CI。电压发生器135可以被实现为降压转换器,其降低来自内部电源Vl的电压,或升压转换器的电压,其升高来自内部电源Vl的电压。内部电源Vl可以从用于驱动第一数据驱动器130A中的内部设备的电源(例如,VCC、VDD、HVDD等)中的一个中选择。
电流积分电路部分CI AMP、Cf和ISW包括放大电路CI AMP、积分电容器Cf和复位开关ISW。放大电路CI AMP的第一端(+)连接到偏移校正部分137的第一端A。放大电路CI AMP的第二端(-)连接到感测开关SSW的另一端。放大电路CI AMP的输出端O连接到采样开关SAM的一端。积分电容器Cf的一端连接到放大电路CI AMP的第二端(-),另一端连接到放大电路CI AMP的输出端O。复位开关ISW的一端连接到放大电路CI AMP的第二端(-),另一端连接到放大电路CI AMP的输出端O。
感测开关SSW的一端连接到第一数据驱动器130A的输出通道CHO,另一端连接到放大电路CI AMP的第二端(-)和偏移校正部分137的第二端B。驱动开关DSW的一端连接到第一数据驱动器130A的输出通道CHO,另一端连接到第一数据驱动器130A的输入通道CHI和偏移校正部分137的第三端C。采样开关SAM的一端连接到放大电路CI AMP的输出端O,另一端连接到感测电路(或AD转换电路等,未示出)。
偏移校正部分137连同电流积分电路部分CI AMP、Cf和ISW一起用于通过使用外部提供的驱动参考电压Vref_CH作为参考来消除或校正感测参考电压Vref_CI中的变化。
偏移校正部分137包括开关AZ_INIT_B1至AZ_INIT_B3和AZ_INIT1与AZ_INIT2以及偏移消除电容器Cc。开关AZ_INIT_B1至AZ_INIT_B3和AZ_INIT1与AZ_INIT2包括第一开关组AZ_INIT_B1至AZ_INIT_B3,其执行开关操作,用于将放大电路CI AMP的输入电压和偏移存储在偏移消除电容器Cc中,还包括第二开关组AZ_INIT1与AZ_INIT2,其执行开关操作,用于将放大电路CI AMP的输入电压和偏移施加到感测参考电压Vref_CI。
包括在第一开关组AZ_INIT_B1至AZ_INIT_B3中的开关响应于第一控制信号同时接通或断开。包括在第二开关组AZ_INIT1与AZ_INIT2中的开关响应于第二控制信号同时接通或断开。当第一个开关组AZ_INIT_B1至AZ_INIT_B3接通时,第二开关组AZ_INIT1与AZ_INIT2断开。以相反的方式驱动第一开关组AZ_INIT_B1至AZ_INIT_B3和第二开关组AZ_INIT1与AZ_INIT2。
第一开关组AZ_INITI_B1至AZ_INIT_B3包括1-1开关AZ_INIT_B1、1-2开关AZ_INIT_B2和1-3开关AZ_INIT_B3。第二开关组AZ_INIT1与AZ_INIT2包括2-1开关AZ_INIT1和2-2开关AZ_INIT2。
1-1开关AZ_INIT_B1的一端连接到偏移校正部分137的第二端B,另一端连接到偏移消除电容器Cc的一端和2-2开关AZ_INIT2的一端。1-1开关AZ_INIT_B1的一端通过偏移校正部分137的第二端B连接到感测开关SSW的另一端。
1-2开关AZ_INIT_B2的一端连接到2-1开关AZ_INIT1的另一端和偏移校正部分137的第一端A,另一端连接到2-2开关AZ_INIT2的另一端和偏移校正部分137的第四端D。1-2开关AZ_INIT_B2的另一端通过偏移校正部分137的第四端D连接到电压发生器135的输出。
1-3开关AZ_INIT_B3的一端连接到2-1开关AZ_INIT1的一端和偏移消除电容器Cc的另一端,另一端连接到偏移校正部分137的第三端C。1-3开关AZ_INIT_B3的另一端通过偏移校正部分137的第三端C连接到第一数据驱动器130A的输入通道CHI。
2-1开关AZ_INIT1的一端连接到1-3开关AZ_INIT_B3的一端和偏移消除电容器Cc的另一端,另一端连接到偏移校正部分137的第一端A和1-2开关AZ_INIT_B2的一端。2-1开关AZ_INIT1的另一端通过偏移校正部分137的第一端A连接到放大电路CI AMP的第一端(+)。
2-2开关AZ_INIT2的一端连接到偏移消除电容器Cc的一端和1-1开关AZ_INIT_B1的另一端,另一端连接到偏移校正部分137的第四端D和1-2开关AZ_INIT_B2的另一端。2-2开关AZ_INIT2的另一端通过偏移校正部分137的第四端D连接到电压发生器135的输出。
以下将参考下面的附图16至18来描述根据本发明的第二示例性实施例的偏移校正部分的操作。在图18中,isw是用于控制复位开关ISW的复位信号,az_init表示用于控制第二开关组AZ_INIT1与AZ_INIT2的第二控制信号,az_init_b表示用于控制第一开关组AZ_INITI_B1至AZ_INIT_B3的第一控制信号。
图18分别示出了第一和第二控制信号。然而,由于以相反的方式驱动第一开关组AZ_INITI_B1至AZ_INIT_B3和第二开关组AZ_INIT1与AZ_INIT2,所以第一和第二控制信号实际上可以被配置为一个信号。即,第一开关组AZ_INITI_B1到AZ_INIT_B3可以由n型开关组成,并且第二开关组AZ_INIT1与AZ_INIT2可以由p型开关组成。
<偏移储存操作>
在复位开关ISW通过复位信号isw保持接通的第一时段期间,以相反的方式驱动第一开关组AZ_INITI_B1至AZ_INIT_B3和第二开关组AZ_INIT1与AZ_INIT2。在第一时段期间,第一开关组AZ_INITI_B1至AZ_INIT_B3接通。在这种情况下,第二开关组AZ_INIT1与AZ_INIT2断开。以下将给出关于偏移储存操作中每个阶段的电压如何变化的描述。
用于感测参考电压Vref_CI的感测参考电压Vref_CI和偏移电压Voffset_power作为输入电压VIN被施加到放大电路CI AMP的第一端(+)。输入电压VIN由以下等式表示:VIN=Vref_CI+Voffset_power。
将感测参考电压Vref_CI、用于感测参考电压Vref_CI的偏移电压Voffset_power和放大偏移电压Voffset_AMP作为输出电压Vout施加到放大电路CI AMP的第二端(-)。输出电压Vout由以下等式表示:Vout=Vref_CI+Voffset power+Voffset_AMP。
由于第一开关组AZ_INIT_B1至AZ_INIT_B3和放大电路CI AMP的操作,将以下电压施加到偏移消除电容器Cc的两端。施加到偏移消除电容器Cc的第一端Va的电压由以下等式表示:Va=Vref_CI+Voffset_power+Voffset_AMP。施加到偏移消除电容器Cc的第二端Vb的电压由以下等式表示:Vb=Vref_CH。
以这种方式,在第一时段期间,放大电路C1AMP作为缓冲器工作,并且两端之间的差分电压通过偏移校正部分137的开关操作而被存储在偏移消除电容器Cc中。
<偏移应用操作>
在复位开关ISW通过复位信号isw保持接通的第二时段期间,以相反的方式驱动第二开关组AZ_INIT1与AZ_INIT2以及第一开关组AZ_INITI_B1至AZ_INIT_B3。在第二时段期间,第二开关组AZ_INIT1与AZ_INIT2接通。在这种情况下,第一个开关组AZ_INITI_B1到AZ_INIT_B3断开。以下将给出关于偏移应用操作中每个阶段的电压如何变化的描述。
将通过从驱动参考电压Vref_CH中减去放大偏移电压Voffset AMP获得的值作为输入电压VIN施加到放大电路CI AMP的第一端(+)。输入电压VIN由以下等式表示:VIN=Vref_CH-Voffset AMP。
将驱动参考电压Vref_CH作为输出电压Vout施加到放大电路CI AMP的第二端(-)。输出电压Vout由下式表示:Vout=Vref_CH。
由于第二开关组AZ_INIT1与AZ_INIT2和放大电路CI AMP的操作,将以下电压施加到偏移消除电容器Cc的两端。施加到偏移消除电容器Cc的第一端Va的电压由以下等式表示:Va=Vref_CH+Voffset_power。施加到偏移消除电容器Cc的第二端Vb的电压由以下等式表示:Vb=Vref_CH-Voffset AMP。
以这种方式,在第二时段期间,通过偏移校正部分137的开关操作来控制和输出感测参考电压Vref_CI和放大电路CI AMP的电压电平。
根据上述描述,在本发明的第二示例性实施例中,为了消除在数据驱动器内生成的感测参考电压Vref_CI之间的变化,使用外部提供的公共驱动参考电压作为参考。
如图19的(a)所示,由于器件特性,在校正之前的第一感测参考电压Vref_CI#1至第三感测参考电压Vref_CI#3之间存在显著变化。然而,从校正后的第一感测参考电压Vref_CI#1至第三感测参考电压Vref_CI#3可以看出,可以通过设置在第一至第三数据驱动器内的偏移校正部分137而显著地减小了电压变化。
如图19的(b)所示,当使用外部提供的公共感测参考电压Vref_CI时,电压电平的显著波动由噪声产生。然而,如在第二示例性实施例中那样,通过使用校正后的第一感测参考电压Vref_CI#1至第三感测参考电压Vref_CI#3,可以比使用外部电压而进一步降低噪声分量。
从图14和20中可以看出,外部提供的公共感测参考电压(外部Vref_CI)易受噪声影响,所产生的纹波幅度大于内部Vref_CI。相比之下,根据第二示例性实施例的感测参考电压(内部Vref_CI)抗噪声,所产生的纹波幅度小于外部Vref_CI。
在第二示例性实施例中,在电流积分电路部分CI AMP、Cf和ISW的输出端Vout处形成正常的抗噪声电压,其随时间(t)以线性(或非线性)方式减小,如图21所示。
因此,在第二示例性实施例中,可以实现高抗噪性并且防止可能由数据驱动器中的内部电源变化引起的感测误差以及由于内部电源变化而由驱动晶体管上的电流变化引起的更显著的误差。
如上所述,本发明具有在数据驱动器内生成感测参考电压并最小化噪声(实现高抗噪性)的优点。本发明的另一个优点是通过校正由数据驱动器生成的感测参考电压之间的电压变化来提高电压精度和感测精度。本发明的再另一个优点是可以降低感测参考电压中的噪声,从而在执行补偿(诸如补偿器件特性或调整亮度水平)时导致更高的补偿精度。
Claims (11)
1.一种显示装置,包括:
显示面板,所述显示面板显示图像并具有数据线和感测线;
数据驱动器,所述数据驱动器驱动所述显示面板;及
电源部分,所述电源部分通过连接到所述数据驱动器的布线传送驱动参考电压,
其中,所述数据驱动器向所述数据线提供数据信号,通过所述感测线提供所述驱动参考电压,基于内部生成的感测参考电压对感测线进行感测,并对感测结果进行积分,
其中,所述数据驱动器包括:
积分电路部分,用于基于所述感测参考电压感测所述感测线;及
偏移校正部分,与所述积分电路部分一起,通过使用所述驱动参考电压作为参考,校正所述感测参考电压的变化,并且
其中,所述积分电路部分包括:
放大电路,其第一端连接到所述偏移校正部分的第一端;
积分电容器,其一端连接到所述放大电路的第二端,另一端连接到所述放大电路的输出端;及
复位开关,其一端连接到所述放大电路的所述第二端,其另一端连接到所述放大电路的所述输出端。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述数据驱动器包括基于内部电源生成所述感测参考电压的电压发生器。
3.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述偏移校正部分包括:
偏移消除电容器,所述偏移消除电容器存储用于偏移消除的电压;
第一开关组,所述第一开关组执行用于将所述放大电路的外部输入电压和偏移存储在所述偏移消除电容器中的开关操作;及
第二开关组,所述第二开关组执行用于将所述偏移施加到所述感测参考电压的开关操作。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其中,所述第一开关组包括:
1-1开关,其一端连接到所述偏移校正部分的第二端,其另一端连接到所述偏移消除电容器的一端;
1-2开关,其一端连接到所述偏移校正部分的第一端,其另一端连接到所述偏移校正部分的第四端;及
1-3开关,其一端连接到所述偏移消除电容器的另一端,其另一端连接到所述偏移校正部分的第三端。
5.根据权利要求4所述的显示装置,其中,所述第二开关组包括:
2-1开关,其一端连接到所述1-3开关的所述一端和所述偏移消除电容器的所述另一端,其另一端连接到所述偏移校正部分的所述第一端和所述1-2开关的所述一端;及
2-2开关,其一端连接到所述偏移消除电容器的所述一端和所述1-1开关的所述另一端,其另一端连接到所述1-2开关的所述另一端。
6.根据权利要求3所述的显示装置,其中,当所述积分电路部分的复位开关接通时,以相反的方式驱动所述第一开关组和所述第二开关组。
7.一种数据驱动器,包括:
积分电路部分,所述积分电路部分将外部提供的驱动参考电压施加到外部感测线,基于内部生成的感测参考电压感测所述外部感测线,并对感测结果进行积分;及
偏移校正部分,所述偏移校正部分与所述积分电路部分一起,通过使用所述驱动参考电压作为参考,校正所述感测参考电压的变化,
其中,所述积分电路部分包括:
放大电路,其第一端连接到所述偏移校正部分的第一端;
积分电容器,其一端连接到所述放大电路的第二端,其另一端连接到所述放大电路的输出端;及
复位开关,其一端连接到所述放大电路的所述第二端,其另一端连接到所述放大电路的所述输出端。
8.根据权利要求7所述的数据驱动器,其中,所述偏移校正部分包括:
偏移消除电容器,所述偏移消除电容器存储用于偏移消除的电压;
第一开关组,所述第一开关组执行用于将所述放大电路的外部输入电压和偏移存储在所述偏移消除电容器中的开关操作;及
第二开关组,所述第二开关组执行用于将所述偏移施加到所述感测参考电压的开关操作。
9.根据权利要求8所述的数据驱动器,其中,所述第一开关组包括:
1-1开关,其一端连接到所述偏移校正部分的第二端,其另一端连接到所述偏移消除电容器的一端;
1-2开关,其一端连接到所述偏移校正部分的第一端,其另一端连接到所述偏移校正部分的第四端;及
1-3开关,其一端连接到所述偏移消除电容器的另一端,其另一端连接到所述偏移校正部分的第三端。
10.根据权利要求9所述的数据驱动器,其中,所述第二开关组包括:
2-1开关,其一端连接到所述1-3开关的所述一端和所述偏移消除电容器的所述另一端,其另一端连接到所述偏移校正部分的第一端和所述1-2开关的所述一端;及
2-2开关,其一端连接到所述偏移消除电容器的所述一端和所述1-1开关的所述另一端,其另一端连接到所述1-2开关的所述另一端。
11.根据权利要求8所述的数据驱动器,其中,当所述积分电路部分的复位开关接通时,以相反的方式驱动所述第一开关组和所述第二开关组。
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