CN109581766A - 驱动电路、驱动方法及显示设备 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种驱动电路、驱动方法及显示设备,包括一第一焊盘、一第二焊盘,以及一时序控制器。第一焊盘,用以产生一第一逻辑电压;第二焊盘,用以产生一第二逻辑电压;以及时序控制器,电性连接所述第一焊盘以及所述第二焊盘,并依据所述第一逻辑电压以及所述第二逻辑电压产生一光学调整讯号。
Description
技术领域
本申请涉及显示器驱动技术领域,特别是涉及一种驱动电路、驱动方法及显示设备。
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。薄膜晶体管液晶显示器主要驱动原理,系统主板将R/G/B压缩信号、控制信号及动力通过线材与印刷电路板(Printed Circuit Board,PCB)上的连接器相连接,数据信号和控制信号经过印刷电路板板上的时序控制器(Timing Controller,TCON)IC处理后,经印刷电路板,通过薄膜源极驱动芯片(Source-Chip on Film,S-COF)和薄膜栅极驱动芯片(Gate-Chip onFilm,G-COF)与显示区连接,从而使得薄膜晶体管液晶显示器显示区的数据线和扫描线分别获得所需的数据信号与栅极驱动信号。
然而,因为不同供货商的薄膜源极驱动芯片的光学表现并不相同,需要分别针对不同供货商的薄膜源极驱动芯片进行光学调整,这样的调整使得薄膜晶体管液晶显示器在制造上有着极大的不便,而现有的控管方式更大多是依据不同的产品,使用不同供货商的薄膜源极驱动芯片,用以针对不同的薄膜源极驱动芯片进行控管,而这样的控管方式造成了许多人力以及物力的无谓耗损,增加了许多的管理成本。
发明内容
本发明当薄膜源极驱动芯片为不同时,时序控制器透过薄膜源极驱动芯片输出信号的侦测,对应切换为不同的光学数据,使得多种薄膜源极驱动芯片可以共享同一印刷电路板,提高了印刷电路板的共享性,降低了管理成本。
本申请的目的及解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的。依据本申请提出的一种驱动电路,包括一第一焊盘、一第二焊盘,以及一时序控制器。第一焊盘,用以产生一第一逻辑电压;第二焊盘,用以产生一第二逻辑电压;以及时序控制器,电性连接所述第一焊盘以及所述第二焊盘,并依据所述第一逻辑电压以及所述第二逻辑电压产生一光学调整讯号。
在一些实施例中,所述第一焊盘以及所述第二焊盘设置于所述印刷电路板中的一扇出区域(Fan Out Area)。
在一些实施例中,所述扇出区域内的一第一走线一端与所述第一焊盘电性连接,所述第一走线另一端与所述时序控制器电性连接。
在一些实施例中,所述扇出区域内的一第二走线一端与所述第二焊盘电性连接,所述第二走线另一端与所述时序控制器电性连接。
在一些实施例中,所述第一逻辑电压以及所述第二逻辑电压的初始逻辑电压为3.3伏特。
在一些实施例中,所述时序控制器电性连接多个薄膜源极驱动芯片,并依据一光学数据产生一显示信号。
在一些实施例中,所述光学调整讯号透过一处理模块调整所述光学数据。
本发明的目的及解决其技术问题还可采用以下技术方案进一步实现。依据本申请提出的一种驱动电路的技术,包括以下步骤:
透过一第一焊盘,用以产生一第一逻辑电压。
透过一第二焊盘,用以产生一第二逻辑电压。
透过一时序控制器,依据所述第一逻辑电压以及所述第二逻辑电压产生一光学调整讯号。
在一些实施例中,更包括所述第一焊盘以及所述第二焊盘设置于所述印刷电路板中的一扇出区域。
在一些实施例中,更包括所述扇出区域内的一第一走线一端与所述第一焊盘电性连接,所述第一走线另一端与所述时序控制器电性连接。
在一些实施例中,更包括所述扇出区域内的一第二走线一端与所述第二焊盘电性连接,所述第二走线另一端与所述时序控制器电性连接。
在一些实施例中,更包括所述第一逻辑电压以及所述第二逻辑电压的初始逻辑电压为3.3伏特。
在一些实施例中,更包括所述时序控制器电性连接多个薄膜源极驱动芯片,并依据一光学数据产生一显示信号。
在一些实施例中,更包括所述光学调整讯号透过一处理模块调整所述光学数据。
在一些实施例中,所述时序控制器透过所述第一逻辑电压以及所述第二逻辑电压,依据多个薄膜源极驱动芯片对应的逻辑电压,产生所述光学调整讯号,并透过一处理模块依据所述光学调整讯号调整一光学数据,使所述薄膜源极驱动芯片产生一显示信号。
在一些实施例中,如需要同时使用三种薄膜源极驱动芯片,包括一第一薄膜源极驱动芯片、一第二薄膜源极驱动芯片以及一第三薄膜源极驱动芯片,且所述第一薄膜源极驱动芯片对应所述第一逻辑电压为低逻辑电压,对应所述第二逻辑电压为高逻辑电压;所述第二薄膜源极驱动芯片对应所述第一逻辑电压为高逻辑电压,对应所述第二逻辑电压为低逻辑电压;所述第三薄膜源极驱动芯片对应所述第一逻辑电压为低逻辑电压,对应所述第二逻辑电压为低逻辑电压。透过时序控制器,依据第一逻辑电压以及第二逻辑电压产生光学调整讯号,当时序控制器侦测到第一逻辑电压为低逻辑电压,所述第二逻辑电压为高逻辑电压时,产生所述光学调整讯号,则系统中的处理模块依据所述光学调整讯号调整为对应所述第一薄膜源极驱动芯片的光学数据,并产生显示信号;当时序控制器侦测到第一逻辑电压为高逻辑电压,所述第二逻辑电压为低逻辑电压时,产生所述光学调整讯号,则系统中的处理模块依据所述光学调整讯号调整为对应所述第二薄膜源极驱动芯片的光学数据,并产生显示信号;当时序控制器侦测到第一逻辑电压为低逻辑电压,所述第二逻辑电压为低逻辑电压时,产生所述光学调整讯号,则系统中的处理模块依据所述光学调整讯号调整为对应所述第三薄膜源极驱动芯片的光学数据,并产生显示信号。
本发明的目的及解决其技术问题更可采用以下技术措施进一步实现。依据本发明提出的一种显示设备,包括一显示面板,以及一驱动电路,其中所述驱动电路设置于一印刷电路板中的一扇出区域,包括一第一焊盘、一第二焊盘用以产生初始逻辑电压为3.3伏特的一第一逻辑电压、一第二逻辑电压,并与一时序控制器电性连接,所述时序控制器电性连接多个薄膜源极驱动芯片,依据所述第一逻辑电压以及所述第二逻辑电压产生一光学调整讯号,透过一处理模块依据所述光学调整讯号调整一光学数据,使所述薄膜源极驱动芯片产生显示信号。
透过本发明提出一个驱动电路的技术,当薄膜源极驱动芯片为不同时,时序控制器透过薄膜源极驱动芯片输出信号的侦测,对应切换为不同的光学数据,使得多种薄膜源极驱动芯片可以共享同一印刷电路板,提高了印刷电路板的共享性,降低了管理成本。
附图说明
图1是本发明实施例提供的驱动电路的方块图。
图2是本发明实施例提供的驱动电路示意图。
图3是本发明实施例提供的驱动电路驱动方法的步骤流程图。
图4是本发明实施例提供的显示设备示意图。
具体实施方式
以下各实施例的说明是参考附加的图式,用以例示本申请可用以实施的特定实施例。本申请所提到的方向用语,例如「上」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「内」、「外」、「侧面」等,仅是参考附加图式的方向。因此,使用的方向用语是用以说明及理解本申请,而非用以限制本申请。
附图和说明被认为在本质上是示出性的,而不是限制性的。在图中,结构相似的单元是以相同标号表示。另外,为了理解和便于描述,附图中示出的每个组件的尺寸和厚度是任意示出的,但是本申请不限于此。
另外,在说明书中,除非明确地描述为相反的,否则词语“包括”将被理解为意指包括所述组件,但是不排除任何其它组件。此外,在说明书中,“在......上”意指位于目标组件上方或者下方,而不意指必须位于基于重力方向的顶部上。
为更进一步阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明提出的驱动电路、驱动方法及显示设备,其具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。
图1是本发明实施例提供的驱动电路的方块图。如图1所示,本发明驱动电路,包括一第一焊盘110、一第二焊盘120,以及一时序控制器130。第一焊盘110,用以产生一第一逻辑电压;第二焊盘,用以产生一第二逻辑电压;以及时序控制器,电性连接所述第一焊盘以及所述第二焊盘,并依据所述第一逻辑电压以及所述第二逻辑电压产生一光学调整讯号。
在一些实施例中,所述第一焊盘以及所述第二焊盘设置于所述印刷电路板中的一扇出区域。
在一些实施例中,所述扇出区域内的一第一走线一端与所述第一焊盘电性连接,所述第一走线另一端与所述时序控制器电性连接。
在一些实施例中,所述扇出区域内的一第二走线一端与所述第二焊盘电性连接,所述第二走线另一端与所述时序控制器电性连接。
图2是本发明实施例提供的驱动电路示意图。如图2所示,本发明驱动电路,包括一第一焊盘210、一第二焊盘220,以及一时序控制器230。第一焊盘210,用以产生一第一逻辑电压211;第二焊盘220,用以产生一第二逻辑电压221;以及时序控制器230,电性连接所述第一焊盘210以及所述第二焊盘220,并依据所述第一逻辑电压211以及所述第二逻辑电压221产生一光学调整讯号。
在一些实施例中,更包括所述第一焊盘210以及所述第二焊盘220设置于所述印刷电路板中的一扇出区域200。
在一些实施例中,更包括所述扇出区域200内的一第一走线212一端与所述第一焊盘210电性连接,所述第一走线212另一端与所述时序控制器230电性连接。
在一些实施例中,更包括所述扇出区域200内的一第二走线222一端与所述第二焊盘220电性连接,所述第二走线222另一端与所述时序控制器230电性连接。
在一些实施例中,更包括所述第一逻辑电压211以及所述第二逻辑电压221的初始逻辑电压为3.3伏特。
在一些实施例中,更包括所述时序控制器230电性连接多个薄膜源极驱动芯片,并依据一光学数据产生一显示信号。
在一些实施例中,更包括所述光学调整讯号透过一处理模块调整所述光学数据。
在一些实施例中,更包括所述时序控制器与所述薄膜源极驱动芯片相连,例如液晶显示器需要兼容三种薄膜源极驱动芯片,则第一薄膜源极驱动芯片对应第一焊盘210、第二焊盘220的输出为第一逻辑电压L、第二逻辑电压H;第二薄膜源极驱动芯片对应第一焊盘210、第二焊盘220的输出为第一逻辑电压H、第二逻辑电压L;第三薄膜源极驱动芯片对应第一焊盘210、第二焊盘220的输出为第一逻辑电压L、第二逻辑电压L;当时序控制器侦测到第一逻辑电压、第二逻辑电压为L、H时,则系统中的光学调整数据为对应第一薄膜源极驱动芯片的光学数据;当时序控制器侦测到第一逻辑电压、第二逻辑电压为H、L时,则系统中的光学调整数据为对应第二薄膜源极驱动芯片的光学数据;当薄膜源极驱动芯片侦测到第一逻辑电压、第二逻辑电压为L、L时,则系统中的光学调整数据为对应第三薄膜源极驱动芯片的光学数据。
图3是本发明实施例提供的驱动电路驱动方法的步骤流程图。如图3所示,参考如下说明。
步骤S301:透过第一焊盘,用以产生第一逻辑电压。
步骤S302:透过第二焊盘,用以产生第二逻辑电压。
步骤S303:透过时序控制器,依据第一逻辑电压以及第二逻辑电压产生光学调整讯号。
在一些实施例中,更包括所述第一焊盘以及所述第二焊盘设置于所述印刷电路板中的一扇出区域。
在一些实施例中,更包括所述扇出区域内的一第一走线一端与所述第一焊盘电性连接,所述第一走线另一端与所述时序控制器电性连接。
在一些实施例中,更包括所述扇出区域内的一第二走线一端与所述第二焊盘电性连接,所述第二走线另一端与所述时序控制器电性连接。
在一些实施例中,更包括所述第一逻辑电压以及所述第二逻辑电压的初始逻辑电压为3.3伏特。
在一些实施例中,更包括所述时序控制器电性连接多个薄膜源极驱动芯片,并依据一光学数据产生一显示信号。
在一些实施例中,更包括所述光学调整讯号透过一处理模块调整所述光学数据。
在一些实施例中,所述时序控制器透过所述第一逻辑电压以及所述第二逻辑电压,依据多个薄膜源极驱动芯片对应的逻辑电压,产生所述光学调整讯号,并透过一处理模块依据所述光学调整讯号调整一光学数据,使所述薄膜源极驱动芯片产生一显示信号。
在一些实施例中,液晶显示器需要兼容三种薄膜源极驱动芯片,则第一薄膜源极驱动芯片对应第一焊盘、第二焊盘的输出为第一逻辑电压L、第二逻辑电压H;第二薄膜源极驱动芯片对应第一焊盘、第二焊盘的输出为第一逻辑电压H、第二逻辑电压L;第三薄膜源极驱动芯片对应第一焊盘、第二焊盘的输出为第一逻辑电压L、第二逻辑电压L;当时序控制器侦测到第一逻辑电压、第二逻辑电压为L、H时,则系统中的光学调整数据为对应第一薄膜源极驱动芯片的光学数据;当时序控制器侦测到第一逻辑电压、第二逻辑电压为H、L时,则系统中的光学调整数据为对应第二薄膜源极驱动芯片的光学数据;当薄膜源极驱动芯片侦测到第一逻辑电压、第二逻辑电压为L、L时,则系统中的光学调整数据为对应第三薄膜源极驱动芯片的光学数据。
图4是本发明实施例提供的显示设备示意图。如图4所示,本发明实施例还提供一种显示设备400,包括一显示面板410,以及所述的驱动电路420。
在一些实施例中,所述驱动电路420更包括所述第一焊盘210以及所述第二焊盘220,设置于所述印刷电路板中的一扇出区域200。
在一些实施例中,更包括所述扇出区域200内的一第一走线一端与所述第一焊盘210电性连接,所述第一走线另一端与所述时序控制器230电性连接。
在一些实施例中,更包括所述扇出区域200内的一第二走线一端与所述第二焊盘220电性连接,所述第二走线另一端与所述时序控制器230电性连接。
在一些实施例中,更包括所述第一逻辑电压以及所述第二逻辑电压的初始逻辑电压为3.3伏特。
在一些实施例中,更包括所述时序控制器230电性连接多个薄膜源极驱动芯片,并依据一光学数据产生一显示信号。
在一些实施例中,更包括所述光学调整讯号透过一处理模块调整所述光学数据。
在一些实施例中,所述时序控制器230透过所述第一逻辑电压211以及所述第二逻辑电压221,依据多个薄膜源极驱动芯片对应的逻辑电压,产生所述光学调整讯号,并透过一处理模块依据所述光学调整讯号调整一光学数据,使所述薄膜源极驱动芯片产生一显示信号。
在一些实施例中,如需要同时使用三种薄膜源极驱动芯片,包括一第一薄膜源极驱动芯片421、一第二薄膜源极驱动芯片422以及一第三薄膜源极驱动芯片423,且所述第一薄膜源极驱动芯片421对应所述第一逻辑电压211为低逻辑电压,对应所述第二逻辑电压221为高逻辑电压;所述第二薄膜源极驱动芯片422对应所述第一逻辑电压211为高逻辑电压,对应所述第二逻辑电压221为低逻辑电压;所述第三薄膜源极驱动芯片423对应所述第一逻辑电压211为低逻辑电压,对应所述第二逻辑电压221为低逻辑电压。透过时序控制器230,依据第一逻辑电压211以及第二逻辑电压221产生光学调整讯号,当时序控制器230侦测到第一逻辑电压211为低逻辑电压,所述第二逻辑电压221为高逻辑电压时,产生所述光学调整讯号,则系统中的处理模块依据所述光学调整讯号调整为对应所述第一薄膜源极驱动芯片421的光学数据,并产生显示信号;当时序控制器230侦测到第一逻辑电压211为高逻辑电压,所述第二逻辑电压221为低逻辑电压时,产生所述光学调整讯号,则系统中的处理模块依据所述光学调整讯号调整为对应所述第二薄膜源极驱动芯片422的光学数据,并产生显示信号;当时序控制器230侦测到第一逻辑电压211为低逻辑电压,所述第二逻辑电压221为低逻辑电压时,产生所述光学调整讯号,则系统中的处理模块依据所述光学调整讯号调整为对应所述第三薄膜源极驱动芯片423的光学数据,并产生显示信号。
在一些实施例中,所述显示设备400更包括多个薄膜栅极驱动芯片430。
综上所述,本发明提供当面板搭配不同的薄膜源极驱动芯片时,时序控制器可以通过对第一逻辑电压以及第二逻辑电压的侦测,对应的切换为不同的光学数据,使得多个薄膜源极驱动芯片可以共享同一个印刷电路板,提高了印刷电路板的共享性,降低了管理成本。且此方案更可以拓展为对应三种以上薄膜源极驱动芯片的设计方案。
“在一些实施例中”及“在各种实施例中”等用语被重复地使用。所述用语通常不是指相同的实施例;但它也可以是指相同的实施例。“包含”、“具有”及“包括”等用词是同义词,除非其前后文意显示出其它意思。
以上所述,仅是本申请的实施例,并非对本申请作任何形式上的限制,虽然本申请已以具体的实施例揭露如上,然而并非用以限定本申请,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本申请技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本申请技术方案的内容,依据本申请的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本申请技术方案的范围内。
Claims (10)
1.一种驱动电路,其特征在于,包括:
一第一焊盘,用以产生一第一逻辑电压;
一第二焊盘,用以产生一第二逻辑电压;以及
一时序控制器,电性连接所述第一焊盘以及所述第二焊盘,并依据所述第一逻辑电压以及所述第二逻辑电压产生一光学调整讯号。
2.如权利要求1所述驱动电路,其特征在于,更包括所述第一焊盘以及所述第二焊盘设置于一印刷电路板中的一扇出区域。
3.如权利要求2所述驱动电路,其特征在于,更包括所述扇出区域内的一第一走线一端与所述第一焊盘电性连接,所述第一走线另一端与所述时序控制器电性连接。
4.如权利要求2所述驱动电路,其特征在于,更包括所述扇出区域内的一第二走线一端与所述第二焊盘电性连接,所述第二走线另一端与所述时序控制器电性连接。
5.如权利要求1所述驱动电路,其特征在于,更包括所述第一逻辑电压以及所述第二逻辑电压的初始逻辑电压为3.3伏特。
6.如权利要求1所述驱动电路,其特征在于,更包括所述时序控制器电性连接多个薄膜源极驱动芯片,并依据一光学数据产生一显示信号。
7.如权利要求1所述驱动电路,其特征在于,更包括所述光学调整讯号透过一处理模块调整所述光学数据。
8.一种驱动电路的驱动方法,其特征在于,包括以下步骤:
透过一第一焊盘,用以产生一第一逻辑电压;
透过一第二焊盘,用以产生一第二逻辑电压;以及
透过一时序控制器,依据所述第一逻辑电压以及所述第二逻辑电压产生一光学调整讯号。
9.如权利要求8所述驱动电路的驱动方法,其特征在于,所述时序控制器透过所述第一逻辑电压以及所述第二逻辑电压,依据多个薄膜源极驱动芯片对应的逻辑电压,产生所述光学调整讯号,并透过一处理模块依据所述光学调整讯号调整一光学数据,使所述薄膜源极驱动芯片产生一显示信号。
10.一种显示设备,其特征在于,包括:
一显示面板;以及
一驱动电路;
其中所述驱动电路设置于一印刷电路板中的一扇出区域,包括一第一焊盘、一第二焊盘用以产生初始逻辑电压为3.3伏特的一第一逻辑电压、一第二逻辑电压,并与一时序控制器电性连接,所述时序控制器电性连接多个薄膜源极驱动芯片,依据所述第一逻辑电压以及所述第二逻辑电压产生一光学调整讯号,透过一处理模块依据所述光学调整讯号调整一光学数据,使所述薄膜源极驱动芯片产生显示信号。
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