CN108389558B - 电压施加电路、显示装置及施加公共电压信号的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种电压施加电路、液晶显示装置以及向液晶显示面板施加公共电压信号的方法。该电压施加电路包括:控制模块,根据显示面板的栅极低电压信号而输出控制信号;以及开关模块,响应于控制信号向液晶显示面板施加公共电压信号。根据本发明的电压施加电路、液晶显示装置以及向液晶显示面板施加公共电压信号的方法,通过栅极低电压信号控制公共电压信号的施加可以使公共电压信号晚于栅极低电压信号施加到液晶显示面板,从而可以避免液晶显示装置开机时出现闪白。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,具体而言,涉及一种电压施加电路、液晶显示装置以及向液晶显示面板施加公共电压信号的方法。
背景技术
液晶显示器是一种被最广泛地使用的平板显示器。液晶显示器通常包括设置在两个基板之间的液晶层,并通过根据施加于液晶层的电场的大小调节液晶层的状态从而调节光的透射来显示图像。
然而,在液晶显示器开机时存在出现“闪白”问题。
需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本发明的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本发明的实施例涉及一种电压施加电路、液晶显示装置以及向液晶显示面板施加公共电压信号的方法,可以解决液晶显示装置在开机时出现的闪白问题。
根据本发明的一方面,提供了一种电压施加电路,包括:控制模块,根据显示面板的栅极低电压信号而输出控制信号;以及开关模块,响应于控制信号向液晶显示面板施加公共电压信号。
根据本发明的实施例,开关模块可以包括PNP型三极管和第一电阻。第一电阻的第一端耦接至PNP型三极管的发射极,第二端耦接至PNP型三极管的基极,PNP型三极管的基极接收控制信号,发射极接收公共电压信号,集电极输出公共电压信号。
根据本发明的实施例,第一电阻可以根据公共电压信号和控制信号使PNP型三极管导通。
根据本发明的实施例,控制模块可以包括NPN型三极管、第二电阻和第三电阻。第二电阻的第一端与NPN型三极管的发射极彼此耦接并接收栅极低电压信号,第二电阻的第二端、第三电阻的第一端和NPN型三极管的基极彼此耦接,NPN型三极管的集电极输出控制信号。
根据本发明的实施例,第二电阻和第三电阻可以根据栅极低电压信号控制NPN型三极管导通。
根据本发明的实施例,第三电阻的第二端可以接地。
根据本发明的实施例,电压施加电路可以是用于向液晶显示面板施加公共电压信号的公共电压施加电路。
根据本发明的另一方面,提供了一种液晶显示装置,包括液晶显示面板和上述电压施加电路。
根据本发明的又一方面,提供了一种向液晶显示面板施加公共电压信号的方法,该方法利用上述电压施加电路根据栅极低电压信号向液晶显示面板施加公共电压信号。
根据本发明的电压施加电路、液晶显示装置以及向液晶显示面板施加公共电压信号的方法,通过栅极低电压信号控制公共电压信号的施加可以使公共电压信号晚于栅极低电压信号施加到显示面板,从而可以避免液晶显示装置开机时出现闪白。
附图说明
包括附图以提供对本发明的进一步理解,附图并入本申请并组成本申请的一部分,附图示出了本发明的实施例,并与描述一起用于解释本发明的原理。显而易见地,以下附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。在附图中:
图1示意性地示出了液晶显示装置的多个像素中的一个像素的驱动电路;
图2示意性地示出了在液晶显示装置开机时公共电压和栅极低电压的施加时序;
图3示意性地示出了根据本发明的示例性实施例的电压施加电路的示意图;
图4示意性地示出了根据本发明的示例性实施例的电压施加电路的电路图;
图5示意性地示出了根据本发明的示例性实施例的在液晶显示装置开机时公共电压信号和栅极低电压信号的施加时序图。
具体实施方式
现在将参照附图更全面地描述本发明的示例性实施例。然而,实施例能够以多种形式来实施,且不应被理解为限于在此阐述的示例;相反,提供这些实施例使得本发明将更加全面和完整,并将本发明的构思全面地传达给本领域的技术人员。所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施例中。
还将理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,说明存在所述特征、整体、步骤、操作、元件和/或组件,但不排除存在或附加一个或更多个其他特征、整体、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组。
图1示意性地示出了液晶显示装置的多个像素中的一个像素的驱动电路。
液晶显示装置包括多个像素。如图1中所示,像素通常包括开关晶体管Ts、液晶电容器CLC和存储电容器Cs。
液晶电容器CLC是像素的一部分,其包括形成在液晶显示面板的上基板和下基板上的公共电极和像素电极、以及布置在公共电极和像素电极之间的液晶层。
开关晶体管Ts的一端连接至液晶显示装置的源极驱动电路,另一端连接至液晶电容器CLC的像素电极,控制端连接至栅极驱动电路。因此,当栅极驱动电路向开关晶体管Ts施加栅极高电压信号时,开关晶体管Ts导通,从而源极驱动电路经由开关晶体管Ts向像素电极充电。当栅极驱动电路向开关晶体管Ts施加栅极低电压信号时,开关晶体管Ts截止,从而存储电容器Cs维持像素的像素电极与公共电极之间的电压。液晶层的液晶分子根据像素电极与公共电极之间的电压发生偏转,从而改变液晶分子对光的透射来显示图像。
然而,由于栅极驱动电路所施加的栅极低电压和施加到公共电极的公共电压Vcom的产生机制不同,所以在液晶显示装置开机时,公共电压Vcom向公共电极的施加往往要早于栅极低电压的施加。例如,如图2所示,在开机时,公共电压Vcom在时间T1施加,而栅极低电压Vgl施加的时间T2要晚于时间T1,这导致液晶显示装置在开机时出现“闪白”问题。
本发明的实施例涉及一种电压施加电路、液晶显示装置以及向液晶显示面板施加公共电压信号的方法,可以在一定程度上解决上述问题。
在下文中,下面将参照附图及示例性实施例对本发明的电压施加电路、液晶显示装置以及向液晶显示面板施加公共电压信号的方法进行详细地描述。
图3示意性地示出了根据本发明的示例性实施例的电压施加电路的示意图。根据本发明的实施例,该电压施加电路可以是用于向液晶显示面板施加公共电压信号的公共电压施加电路。
如图3所示,根据本发明的实施例的电压施加电路可以包括控制模块10和开关模块20。
控制模块10可以根据显示面板的栅极低电压信号Vgl而输出控制信号。这里,栅极低电压信号Vgl是指通过栅极驱动电路施加到液晶显示面板以使液晶显示面板的像素电路的开关晶体管截止的栅极电压。
开关模块20可以响应于控制模块10输出的控制信号向液晶显示面板输出公共电压信号Vcom,即,向液晶显示面板的公共电极施加公共电压信号Vcom。换言之,开关模块20接收由例如液晶显示装置的公共电压产生电路输出的公共电压信号Vcom(即,公共电压输入Vcom-in),并响应于由控制模块10输出的控制信号将公共电压信号Vcom施加至液晶显示面板(即,公共电压输出Vcom-out)。
如上所述,根据本发明的实施例的电压施加电路通过栅极低电压信号Vgl的施加来控制公共电压信号Vcom向液晶显示面板的输出,因此可以使公共电压信号Vcom晚于栅极低电压信号Vgl施加到液晶显示面板,从而可以解决在液晶显示装置开机时由于公共电压信号早于栅极低电压信号施加液晶显示面板而导致的闪白问题。
图4示意性地示出了根据本发明的示例性实施例的电压施加电路的电路图。
如图4所述,根据本发明的示例性实施例,开关模块20可以包括PNP型三极管Q20和第一电阻R20。第一电阻R20的一端耦接至PNP型三极管Q20的发射极,另一端耦接至PNP型三极管Q20的基极。PNP型三极管Q20的基极接收由控制模块10输出的控制信号,发射极接收公共电压信号Vcom,集电极向液晶显示面板输出公共电压信号Vcom。
根据本发明的示例性实施例,第一电阻R20可以配置为根据公共电压信号Vcom和控制信号的电压使PNP型三极管Q20导通。在这种情况下,由于公共电压信号Vcom早于控制信号施加到PNP型三极管Q20,所以PNP型三极管Q20实际上是根据控制信号的施加而导通的。
根据本发明的示例性实施例,控制模块10可以包括NPN型三极管Q10以及第二电阻R11和第三电阻R12。第二电阻R11的一端与NPN型三极管Q10的发射极彼此耦接并接收栅极低电压信号Vgl,第二电阻R11的另一端、第三电阻R12的一端和NPN型三极管Q10的基极彼此耦接,NPN型三极管Q10的集电极输出控制信号。
根据本发明的示例性实施例,第二电阻R11和第三电阻R12可以被配置为根据栅极低电压信号Vgl的电压控制NPN型三极管Q10导通。这里,第三电阻R12的另一端可以接地。然而,本发明不限于此,第三电阻R12的另一端可以接任何电压,只要能够确保第二电阻R11和第三电阻R12可以根据栅极低电压信号Vgl而使NPN型三极管Q10导通即可。
在如图4中所示的根据本发明的示例性实施例的电压施加电路中,在液晶显示装置开机时,在向液晶显示面板施加栅极低电压信号Vgl前,即在栅极低电压信号Vgl拉低前,NPN型三极管Q10的基极电流为0,第一电阻R20两端无电压,因此PNP型三极管Q20处于截止状态。此时,即使公共电压信号Vcom已施加到电压施加电路,电压施加电路也不能将其输出至液晶显示面板。
在向液晶显示面板施加栅极低电压信号Vgl时,即在栅极低电压信号Vgl拉低后,NPN型三极管Q10的基极产生电流,NPN型三极管Q10集电极的电流流过第一电阻R20,从而在第一电阻R20两端产生使PNP型三极管Q20工作在饱和区的电压(例如,约0.7V),使得PNP型三极管Q20导通。因此,公共电压信号Vcom经由根据本发明的示例性实施例的电压施加电路输出至液晶显示面板。
通过以上描述可见,根据本发明的实施例的电压施加电路通过栅极低电压信号Vgl的施加来控制公共电压信号Vcom向液晶显示面板的输出,因此可以使公共电压信号Vcom晚于栅极低电压信号Vgl施加到液晶显示面板。图5示出了根据本发明实施例的在液晶显示装置开机时公共电压信号和栅极低电压信号的施加时序图。如图5所示,栅极低电压信号Vgl在时间T2施加到液晶显示面板,公共电压信号Vcom在晚于时间点T2的时间点T3施加到液晶显示面板。因此,可以解决在液晶显示装置开机时由于公共电压信号早于栅极低电压信号施加到液晶显示面板而导致的闪白问题。
根据本发明的示例性实施例,还提供一种液晶显示装置。该液晶显示装置包括液晶显示面板和上述电压施加电路,电压施加电路为液晶显示面板施加公共电压信号。具体地,该电压施加电路可以耦接在液晶显示装置的公共电压产生电路与液晶显示面板的公共电极之间,以在栅极低电压信号的控制下将公共电压信号施加到液晶显示面板。
如上所述,根据本发明的实施例的液晶显示装置,其电压施加电路通过栅极低电压信号Vgl的施加来控制公共电压信号Vcom向液晶显示面板的输出,因此可以使公共电压信号Vcom晚于栅极低电压信号Vgl施加到液晶显示面板,从而可以解决在液晶显示装置开机时由于公共电压信号早于栅极低电压信号施加到液晶显示面板而导致的闪白问题。
另外,根据本发明的示例性实施例,又提供了一种向液晶显示面板施加公共电压信号的方法,该方法根据栅极低电压信号的施加向液晶显示面板施加公共电压信号。由于公共电压信号根据栅极低电压信号的施加而向液晶显示面板施加,因此可以使公共电压信号Vcom晚于栅极低电压信号Vgl施加到液晶显示面板,从而可以解决在液晶显示装置开机时由于公共电压信号早于栅极低电压信号施加到液晶显示面板而导致的闪白问题。
已经针对附图给出了对本发明的特定示例性实施例的前面的描述。这些示例性实施例并不意图是穷举性的或者将本发明局限于所公开的精确形式,并且明显的是,在以上教导的启示下,本领域普通技术人员能够做出许多修改和变化。因此,本发明的范围并不意图局限于前述的实施例,而是意图由权利要求和它们的等同物所限定。
Claims (12)
1.一种电压施加电路,其特征在于,包括:
控制模块,被配置为根据液晶显示面板的栅极低电压信号而输出控制信号;以及
开关模块,被配置为响应于所述控制信号向所述液晶显示面板施加公共电压信号。
2.根据权利要求1所述的电压施加电路,其特征在于,所述开关模块包括PNP型三极管和第一电阻,
其中,所述第一电阻的第一端耦接至所述PNP型三极管的发射极,第二端耦接至所述PNP型三极管的基极,
所述PNP型三极管的基极接收所述控制信号,发射极接收所述公共电压信号,集电极输出所述公共电压信号。
3.根据权利要求2所述的电压施加电路,其特征在于,所述第一电阻被配置为根据所述公共电压信号和所述控制信号使所述PNP型三极管导通。
4.根据权利要求1所述的电压施加电路,其特征在于,所述控制模块包括NPN型三极管、第二电阻和第三电阻,
其中,所述第二电阻的第一端与所述NPN型三极管的发射极彼此耦接并接收所述栅极低电压信号,所述第二电阻的第二端、所述第三电阻的第一端和所述NPN型三极管的基极彼此耦接,所述NPN型三极管的集电极输出所述控制信号。
5.根据权利要求4所述的电压施加电路,其特征在于,所述第二电阻和所述第三电阻被配置为根据所述栅极低电压信号控制所述NPN型三极管导通。
6.根据权利要求5所述的电压施加电路,其特征在于,所述第三电阻的第二端接地。
7.根据权利要求2和3中任意一项所述的电压施加电路,其特征在于,所述控制模块包括NPN型三极管、第二电阻和第三电阻,
其中,所述第二电阻的第一端与所述NPN型三极管的发射极彼此耦接并接收所述栅极低电压信号,所述第二电阻的第二端、所述第三电阻的第一端和所述NPN型三极管的基极彼此耦接,所述NPN型三极管的集电极输出所述控制信号。
8.根据权利要求7所述的电压施加电路,其特征在于,所述第二电阻和所述第三电阻被配置为根据所述栅极低电压信号控制所述NPN型三极管导通。
9.根据权利要求8所述的电压施加电路,其特征在于,所述第三电阻的第二端接地。
10.根据权利要求1所述的电压施加电路,其中,所述电压施加电路是用于向液晶显示面板施加公共电压信号的公共电压施加电路。
11.一种液晶显示装置,其特征在于,包括液晶显示面板和权利要求1-10中任意一项所述的电压施加电路。
12.一种向液晶显示面板施加公共电压信号的方法,其特征在于,所述方法利用权利要求1-10中任意一项所述的电压施加电路根据栅极低电压信号向液晶显示面板施加公共电压信号。
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