CN108665861B - 一种显示驱动装置、显示驱动方法和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种显示驱动装置、显示驱动方法和显示装置,属于显示技术领域,其可解决现有的TFT‑LCD容易产生闪烁等显示不良的问题。本发明的显示驱动装置的检测单元分别对显示面板的多个区域的公共电压值进行采样;比较单元对上述的各个区域的采样进行运算比较、判断每个所述区域的公共电压是否正常,并将判断结果进行转换等处理,反馈至时序控制单元,时序控制单元根据比较单元的判断及处理结果,对公共电压偏差过大的区域的数据电压进行调整后输出,以使该区域的正负数据电压相对于该区域的公共电压对称。这样可以有效减轻屏幕的闪烁不良,并且闪烁矫正过程自动进行,大量节省人工调节公共电压的成本。
Description
技术领域
本发明属于显示技术领域,具体涉及一种显示驱动装置、显示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)具有体积小、功耗低、无辐射、制造成本相对较低等特点,在当前的平板显示器市场占据了主导地位。TFT-LCD主要由对盒的阵列基板和彩膜基板构成,其中阵列基板上形成有栅线、数据线、像素电极和薄膜晶体管,每个像素电极由薄膜晶体管控制。当薄膜晶体管导通时,像素电极在导通时间内充电,薄膜晶体管截止后,像素电极电压将维持到下一次扫描时重新充电。
发明人发现现有技术中至少存在如下问题:薄膜晶体管的栅极与源极形成的电容(Cgs)是像素电位被栅极电位拉低的决定性因素。在TFT制造工艺中,栅极层与源漏层容易产生交叠偏移(Overlay),普通的TFT设计无法保证Cgs不变,Cgs越大,则像素被拉低的电位(ΔVp)也越大,在极性反转的时候同一信号电压形成的灰阶差异也越大,画面会产生闪烁(Flicker)。
发明内容
本发明针对现有的TFT-LCD容易产生闪烁等显示不良的问题,提供一种显示驱动装置、显示驱动方法和显示装置。
解决本发明技术问题所采用的技术方案是:
一种显示驱动装置,包括:
检测单元,用于采集显示面板的多个区域的公共电压;
与检测单元连接的比较单元,用于将采集的多个所述公共电压分别与参考电压进行比较以判断每个所述区域的公共电压是否正常,并将判断结果输出至时序控制单元;
与比较单元连接的时序控制单元,用于根据比较单元输出的判断结果,调整公共电压非正常的所述区域的数据电压以使该区域的正负数据电压相对于该区域的公共电压对称。
优选的是,所述检测单元包括多条检测线,所述检测线用于分别连接显示面板的多个区域以分别采集显示面板的多个区域的公共电压。
优选的是,所述比较单元包括:
减法运算器,用于计算显示面板的每个区域的公共电压与参考电压的差值的绝对值;
同相滞回比较器,用于将减法运算器计算得到的差值的绝对值转换为逻辑信号。
优选的是,所述减法运算器的输入端连接检测单元,所述减法运算器的输出端连接同相滞回比较器的输入端,所述同相滞回比较器的输出端连接时序控制单元。
优选的是,所述减法运算器包括第一电容,第二电容,第一电阻,第二电阻,第三电阻,以及比较器;其中,第一电容的第一端连接低电平端,第一电容的第二端连接检测单元中对应的一个区域和第一电阻的第一端;第二电容的第一端连接低电平端和第三电阻的第一端,第二电容的第二端连接参考电压和第二电阻的第一端;第一电阻的第二端连接比较器的第一端和第七电阻的第一端,第二电阻的第二端连接比较器的第二端和第三电阻的第二端;第七电阻的第二端连接比较器的第三端。
优选的是,所述同相滞回比较器包括第四电阻,第五电阻,可调的第六电阻,第八电阻,比较器;其中,第四电阻的第一端连接比较器的第三端,第四电阻的第二端连接第八电阻的第一端和比较器的第一端;第五电阻的第一端连接电源,第五电阻的第二端连接比较器的第二端和第六电阻的第一端;所述第六电阻的第二端连接低电平端,第八电阻的第二端连接比较器的第三端,比较器的第三端连接时序控制单元。
优选的是,所述比较单元还包括与减法运算器连接的参考电压控制器,用于控制的参考电压的阈值范围。
优选的是,所述显示驱动装置还包括与所述参考电压控制器连接的补偿单元,用于根据参考电压对所述显示面板的公共电压进行补偿。
本发明还提供一种显示驱动方法,包括以下步骤:
检测单元采集显示面板的多个区域的公共电压;
比较单元将采集的多个所述公共电压分别与参考电压进行比较以判断每个所述区域的公共电压是否正常,并将判断结果输出至时序控制单元;
时序控制单元根据比较单元输出的判断结果,调整公共电压非正常的所述区域的数据电压以使该区域的正负数据电压相对于该区域的公共电压对称。
优选的是,所述将采集的显示面板的每个区域的公共电压分别与参考电压进行比较包括以下步骤:
采用减法运算器计算显示面板的每个区域的公共电压与参考电压的差值的绝对值。
优选的是,所述判断每个区域的公共电压是否正常包括以下步骤:
采用同相滞回比较器将减法运算器计算得到的差值的绝对值转换为逻辑信号。
优选的是,所述将采集的显示面板的每个区域的公共电压分别与参考电压进行比较以判断每个区域的公共电压是否正常通过以下比较公式进行:
其中FBx为采集的显示面板的每个区域的公共电压,Vcom_ref为参考电压,ε为公共电压的偏差。
优选的是,0<ε≤n,0.3≤n≤0.6。
优选的是,所述采集显示面板的多个区域的公共电压包括采集显示面板的周边多个区域的公共电压。
优选的是,所述显示面板包括分为九宫格的九个区域,所述采集显示面板的多个区域的公共电压包括采集边缘八个区域的公共电压。
本发明还提供一种显示装置,包括上述的显示驱动装置。
本发明的显示驱动装置的检测单元分别对显示面板的多个区域的公共电压值进行采样;比较单元对上述的各个区域的采样进行运算比较、判断每个所述区域的公共电压是否正常,并将判断结果进行转换等处理,反馈至时序控制单元,时序控制单元根据比较单元的判断及处理结果,对公共电压偏差过大的区域的数据电压进行调整后输出,以使该区域的正负数据电压相对于该区域的公共电压对称。这样可以有效减轻屏幕的闪烁不良,并且闪烁矫正过程自动进行,大量节省人工调节公共电压的成本。本发明的显示驱动装置适用于各种显示装置。
附图说明
图1为本发明的实施例1的显示驱动装置结构示意图;
图2为本发明的实施例2的显示驱动装置结构示意图;
图3、图4为本发明的实施例2的比较单元的电路连接图;
图5为本发明的实施例3的显示驱动方法流程示意图;
其中,附图标记为:1、显示面板;2、检测单元;3、比较单元;31、减法运算器;32、同相滞回比较器;33、参考电压控制器;4、时序控制单元;5、补偿单元。
具体实施方式
为使本领域技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细描述。
实施例1:
本实施例提供一种显示驱动装置,如图1所示,包括检测单元2、与检测单元2连接的比较单元3以及与比较单元3连接的时序控制单元4。其中,检测单元2用于采集显示面板1的多个区域的公共电压;比较单元3用于将采集的多个所述公共电压分别与参考电压进行比较以判断每个所述区域的公共电压是否正常,并将判断结果输出至时序控制单元4;时序控制单元4用于根据比较单元3输出的判断结果,调整公共电压非正常的所述区域的数据电压以使该区域的正负数据电压相对于该区域的公共电压对称。
将显示面板1分为多个区域,采用本实施例的显示驱动装置的检测单元2分别对显示面板1的多个区域的公共电压值进行采样;比较单元3对上述的各个区域的采样进行运算比较、判断每个所述区域的公共电压是否正常,并将判断结果进行转换等处理,反馈至时序控制单元4,时序控制单元4根据比较单元3的判断及处理结果,对公共电压偏差过大的区域的数据电压进行调整后输出,以使该区域的正负数据电压相对于该区域的公共电压对称。这样可以有效减轻屏幕的闪烁不良,本实施例中闪烁矫正过程自动进行,大量节省人工调节公共电压的成本。
实施例2:
本实施例提供一种显示驱动装置,如图2所示,包括检测单元2、与检测单元2连接的比较单元3以及与比较单元3连接的时序控制单元4。其中,检测单元2用于采集显示面板1的多个区域的公共电压;比较单元3用于将采集的多个所述公共电压分别与参考电压进行比较以判断每个所述区域的公共电压是否正常,并将判断结果输出至时序控制单元4;时序控制单元4用于根据比较单元3输出的判断结果,调整公共电压非正常的所述区域的数据电压以使该区域的正负数据电压相对于该区域的公共电压对称。其中,所述检测单元2包括多条检测线,所述检测线用于分别连接显示面板1的多个区域以分别采集显示面板1的多个区域的公共电压。
也就是说,本实施例中的检测单元2与每一区域都单独采用一条检测线进行检测。可以理解的是,将显示面板1仅划分为4个区域或者划分为更多的区域例如25个区域都是可行的,还可以理解的是,并不是一定要对所有划分的区域均进行检测,由于中间区域的公共电压相对较稳定,周边区域的电压相对不稳定,边缘区域更容易布线,因此,中间的区域可不必单独检测,具体的,本实施例中以将显示面板1分为九个区域(类似九宫格)为例进行说明,其中,本实施例中是采集边缘八个区域的公共电压,不仅实现了对周边区域的实时调整,还简单易行,易于分布检测线。
作为本实施例中的一种可选实施方案,所述比较单元3包括减法运算器31和同相滞回比较器32。其中,减法运算器31用于分别计算显示面板1的八个区域的公共电压与参考电压的差值的绝对值;同相滞回比较器32用于将减法运算器31计算得到的差值的绝对值转换为逻辑信号。
也就是说,在此给出一种比较单元3具体的实施方案,如图2所示,检测单元2将检测到的边缘八个区域的公共电压传递至减法运算器31,减法运算器31计算八个区域中的每个区域的公共电压与参考电压的差值的绝对值,同相滞回比较器32将减法运算器31计算得到的差值的绝对值转换为逻辑信号。具体的,减法运算器31通过以下比较公式进行:
其中FBx为采集的显示面板1的每个区域的公共电压,Vcom_ref为参考电压,ε为公共电压的偏差。具体的公共电压的偏差ε可以根据具体情况进行设定,一般ε在0.3到0.6之间。
同相滞回比较器32(或并/串转换器)将减法运算器31的运算结果转换为1路串行数据,具体的见表1(也称为区域调节真值表):输出1表示该区域偏差过大,需要调整;输出0表示该区域偏差不大,可接受。
表1
在此公开一种具体的调整方法:当某区域内公共电压Vcom偏差过大时,时序控制单元(TCON)将该区域内的数据电压进行调整,比如,将输出对应的同极性数据信号值进行适当调整,一般Vcom会偏向于负压端,导致不对称;此时就应该将正压信号源向下调整,以保证对称。从而达到最终输出的正负信号相对于Vcom对称,达到减轻闪烁的目的。
优选的是,所述减法运算器31的输入端连接检测单元2,所述减法运算器31的输出端连接同相滞回比较器32的输入端,所述同相滞回比较器32的输出端连接时序控制单元4。
在此给出一种比较单元3具体的连接方案,如图3、图4所示,图3是对应于区域一的比较单元3的电路连接方式,减法运算器31包括第一电容C1,第二电容C2,第一电阻R1,第二电阻R2,第三电阻R3,以及比较器A1;其中,第一电容C1的第一端连接低电平端,第一电容C1的第二端连接FB1和第一电阻R1的第一端;第二电容C2的第一端连接低电平端和第三电阻R3的第一端,第二电容C2的第二端连接参考电压Vcom_ref和第二电阻R2的第一端;第一电阻R1的第二端连接比较器A1的第一端和第七电阻Rf1的第一端,第二电阻R2的第二端连接比较器A1的第二端和第三电阻R3的第二端;第七电阻R7的第二端连接比较器A1的第三端。
同相滞回比较器32包括第四电阻R4,第五电阻R5,可调的第六电阻R6,第八电阻Rf2,比较器A2;其中,第四电阻R4的第一端连接比较器A1的第三端,第四电阻R4的第二端连接第八电阻Rf2的第一端和比较器A2的第一端;第五电阻R5的第一端连接电源,第五电阻R5的第二端连接比较器A2的第二端和第六电阻R6的第一端;所述第六电阻R6的第二端连接低电平端,第八电阻Rf2的第二端连接比较器A2的第三端,比较器A2的第三端连接时序控制单元4。
如图4所示,其它七个区域与区域一的电路连接方式类似,在此不再赘述。
优选的是,所述比较单元3还包括与减法运算器31连接的参考电压控制器33,用于控制的参考电压的阈值范围。
也就是说,参考电压Vcom_ref可以根据需要进行设定调整。
优选的是,所述显示驱动装置还包括与所述参考电压控制器33连接的补偿单元5,用于根据参考电压对所述显示面板1的公共电压进行补偿。
也就是说,补偿单元5的一端直接与显示面板1连接,补偿单元5的另一端与参考电压控制器33连接,补偿单元5根据参考电压对所述显示面板1的公共电压进行补偿。
实施例3:
本实施例提供一种显示驱动方法,如图5所示,包括以下步骤:
S01、检测单元2采集显示面板1的多个区域的公共电压;
S02、比较单元3将采集的多个所述公共电压分别与参考电压进行比较以判断每个所述区域的公共电压是否正常,并将判断结果输出至时序控制单元4;
S03、时序控制单元4根据比较单元3输出的判断结果,调整公共电压非正常的所述区域的数据电压以使该区域的正负数据电压相对于该区域的公共电压对称。
优选的是,所述将采集的显示面板1的每个区域的公共电压分别与参考电压进行比较包括以下步骤:
采用减法运算器31计算显示面板1的每个区域的公共电压与参考电压的差值的绝对值。
优选的是,所述判断每个区域的公共电压是否正常包括以下步骤:
采用同相滞回比较器32将减法运算器31计算得到的差值的绝对值转换为逻辑信号。
优选的是,所述将采集的显示面板1的每个区域的公共电压分别与参考电压进行比较以判断每个区域的公共电压是否正常通过以下比较公式进行:
其中FBx为采集的显示面板1的每个区域的公共电压,Vcom_ref为参考电压,ε为公共电压的偏差。
优选的是,0<ε≤n,0.3≤n≤0.6。
优选的是,所述采集显示面板1的多个区域的公共电压包括采集显示面板1的周边多个区域的公共电压。
优选的是,所述显示面板1包括分为九宫格的九个区域,所述采集显示面板1的多个区域的公共电压包括采集边缘八个区域的公共电压。
显然,上述各实施例的具体实施方式还可进行许多变化;例如:减法运算器的具体连接形式可以根据需要进行调整,参考电压的具体设定值可以根据具体情况进行改变。
实施例4:
本实施例提供了一种显示装置,其包括上述任意一种显示驱动装置。所述显示装置可以为:液晶显示面板、电子纸、手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。
可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。
Claims (16)
1.一种显示驱动装置,其特征在于,包括:
检测单元,用于采集显示面板的多个区域的公共电压;
与检测单元连接的比较单元,用于将采集的多个所述公共电压分别与参考电压进行比较以判断每个所述区域的公共电压是否正常,并将判断结果输出至时序控制单元;
与比较单元连接的时序控制单元,用于根据比较单元输出的判断结果,调整公共电压非正常的所述区域的数据电压,以使该区域的正负数据电压相对于该区域的公共电压对称。
2.根据权利要求1所述的显示驱动装置,其特征在于,所述检测单元包括多条检测线,所述检测线用于分别连接显示面板的多个区域以分别采集显示面板的多个区域的公共电压。
3.根据权利要求1所述的显示驱动装置,其特征在于,所述比较单元包括:
减法运算器,用于计算显示面板的每个区域的公共电压与参考电压的差值的绝对值;
同相滞回比较器,用于将减法运算器计算得到的差值的绝对值转换为逻辑信号。
4.根据权利要求3所述的显示驱动装置,其特征在于,所述减法运算器的输入端连接检测单元,所述减法运算器的输出端连接同相滞回比较器的输入端,所述同相滞回比较器的输出端连接时序控制单元。
5.根据权利要求3所述的显示驱动装置,其特征在于,所述减法运算器包括第一电容,第二电容,第一电阻,第二电阻,第三电阻,以及比较器;其中,第一电容的第一端连接低电平端,第一电容的第二端连接检测单元中对应的一个区域和第一电阻的第一端;第二电容的第一端连接低电平端和第三电阻的第一端,第二电容的第二端连接参考电压和第二电阻的第一端;第一电阻的第二端连接比较器的第一端和第七电阻的第一端,第二电阻的第二端连接比较器的第二端和第三电阻的第二端;第七电阻的第二端连接比较器的第三端。
6.根据权利要求3所述的显示驱动装置,其特征在于,所述同相滞回比较器包括第四电阻,第五电阻,可调的第六电阻,第八电阻,比较器;其中,第四电阻的第一端连接比较器的第三端,第四电阻的第二端连接第八电阻的第一端和比较器的第一端;第五电阻的第一端连接电源,第五电阻的第二端连接比较器的第二端和第六电阻的第一端;所述第六电阻的第二端连接低电平端,第八电阻的第二端连接比较器的第三端,比较器的第三端连接时序控制单元。
7.根据权利要求3所述的显示驱动装置,其特征在于,所述比较单元还包括与减法运算器连接的参考电压控制器,用于控制的参考电压的阈值范围。
8.根据权利要求7所述的显示驱动装置,其特征在于,所述显示驱动装置还包括与所述参考电压控制器连接的补偿单元,用于根据参考电压对所述显示面板的公共电压进行补偿。
9.一种显示驱动方法,其特征在于,包括以下步骤:
检测单元采集显示面板的多个区域的公共电压;
比较单元将采集的多个所述公共电压分别与参考电压进行比较以判断每个所述区域的公共电压是否正常,并将判断结果输出至时序控制单元;
时序控制单元根据比较单元输出的判断结果,调整公共电压非正常的所述区域的数据电压以使该区域的正负数据电压相对于该区域的公共电压对称。
10.根据权利要求9所述的显示驱动方法,其特征在于,所述将采集的显示面板的每个区域的公共电压分别与参考电压进行比较包括以下步骤:
采用减法运算器计算显示面板的每个区域的公共电压与参考电压的差值的绝对值。
11.根据权利要求10所述的显示驱动方法,其特征在于,所述判断每个区域的公共电压是否正常包括以下步骤:
采用同相滞回比较器将减法运算器计算得到的差值的绝对值转换为逻辑信号。
13.根据权利要求12所述的显示驱动方法,其特征在于,0<ε≤n,0.3≤n≤0.6。
14.根据权利要求9所述的显示驱动方法,其特征在于,所述采集显示面板的多个区域的公共电压包括采集显示面板的周边多个区域的公共电压。
15.根据权利要求9所述的显示驱动方法,其特征在于,所述显示面板包括分为九宫格的九个区域,所述采集显示面板的多个区域的公共电压包括采集边缘八个区域的公共电压。
16.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1-8任一项所述的显示驱动装置。
Priority Applications (3)
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