CN110010090A - 显示装置及驱动该显示装置的方法 - Google Patents

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Abstract

提供了一种显示装置及驱动该显示装置的方法。该显示装置,包括:数据调制器,其根据从外部提供的图像信号产生图像数据;数据驱动器,其根据图像数据产生数据信号并将其输出;显示面板,其利用数据信号显示图像,其中数据调制器包括电流控制器,该电流控制器包括并联连接的多个开关元件。

Description

显示装置及驱动该显示装置的方法
相关申请的交叉引用
本申请要求于2017年12月27日在韩国知识产权局提交的韩国专利申请第10-2017-0180936号的权益,该韩国专利申请通过引用整体并入本文。
技术领域
本公开内容涉及一种显示装置及驱动该显示装置的方法,尤其是,涉及一种能够减小浪涌电流的显示装置及驱动该显示装置的方法。
背景技术
近来,随着进入成熟的信息时代,处理和显示海量信息的显示器领域已得到迅速发展。与此对应,各种平板显示器(FPD)已被开发出并且受到关注。作为FPD的示例,存在液晶显示(LCD)装置、等离子体显示面板(PDP)装置、有机发光二极管(OLED)装置等。
显示装置凭借布置在显示面板上的多个像素通过调整每个像素的发光率、透光率等来显示图像。
为此,每个图像显示装置包括其中像素以矩阵形状布置的显示面板,并且包括用于驱动显示面板的驱动电路。
在此,显示装置的驱动电路包括多个数据集成电路并且包括多个栅极集成电路,多个数据集成电路将图像信号提供给作为显示面板的图像信号供应线的多条数据线,多个栅极集成电路针对每一行扫描像素,以在像素上显示图像信号。
每个数据集成电路将为至少一个水平行提供的数字图像数据转换为模拟图像信号,并将用于至少一个水平行的模拟图像信号提供给多条数据线。
数据集成电路通过多个输出通道同时驱动用于至少一个水平行的多条数据线。
如上所述,当图像信号同时输出到数据集成电路的输出通道时,相邻信号之间可能发生干扰。而且,当输出电流电平达到峰值时,数据集成电路可能发生故障,或者可能产生输出电流波,使得出现诸如图像的显示质量下降等各种问题。
特别是,产生了作为过电流并且是在驱动期间由同时输入到数据调制器的工作电流瞬间产生的浪涌电流,由此宽带的电磁干扰(EMI)噪声增加。
发明内容
实施方式涉及一种基本上消除了由于现有技术的限制和缺点而导致的一个或多个问题的显示装置。
本公开内容的目的是提供一种显示装置及驱动该显示装置的方法,其能够通过包括具有并联连接的多个开关元件的电流控制器来减小浪涌电流。
根据本公开内容的一方面,提供了一种显示装置,包括:数据调制器,所述数据调制器根据从外部提供的图像信号产生图像数据;数据驱动器,,所述数据驱动器根据所述图像数据产生数据信号并将其输出;显示面板,所述显示面板利用所述数据信号显示图像,其中所述数据调制器包括电流控制器,所述电流控制器包括并联连接的多个开关元件。
另一方面,一种驱动显示装置的方法,包括:由包括电流控制器和电流传感器的数据调制器根据从外部提供的图像信号产生图像数据;和由数据驱动器根据所述图像数据产生数据信号。
本公开内容的优点和特征将部分地在下面的描述中阐述,并且部分地对于本领域技术人员在研究以下内容时将变得显而易见,或者可以从本公开内容的实践中获知。本文实施方式的其他优点和特征可通过书面描述及其权利要求以及附图中特别指出的结构来实现和获得。
应理解,前面的一般性描述和以下的详细描述都是解释性的,并且旨在提供对要求保护的实施方式的进一步说明。
附图说明
被包括以提供对本公开内容的进一步理解并被并入且构成本说明书的一部分的附图图解本公开内容的实施并且与说明书一起用于解释本公开内容的实施方式的原理。
图1是图解根据本公开内容的实施方式的显示装置的示意图。
图2是图解根据本公开内容的实施方式的显示装置的数据调制器的示意图。
图3A和图3B是图解根据本公开内容的实施方式的显示装置的电流传感器的示意图。
图4是图解根据本公开内容的实施方式的显示装置的电流控制器的示意图。
图5是图解本公开内容的电流控制器的开关控制器的示意图。
图6A是示意性地图解在驱动常规显示装置时产生的浪涌电流的曲线图。
图6B是示意性地图解在驱动本公开内容的显示装置时产生的浪涌电流的曲线图。
具体实施方式
在下文中,将参照附图描述本公开内容的实施方式。
本公开内容的实施方式可应用于任何类型的显示装置。然而,在下文中,为了便于描述,将描述液晶显示器作为显示装置的示例。
图1是图解根据本公开内容的实施方式的显示装置的示意图。
如图1所示,显示装置100可包括显示图像的显示面板110和驱动显示面板110的驱动电路。
例如,驱动电路可包括时序控制器140、栅极驱动器120、数据驱动器130、伽马电压产生器160等。
此外,显示面板110可包括夹在阵列基板(未示出)和滤色器基板(未示出)之间的液晶层(未示出)。
在此,多条栅极线GL和多条数据线DL形成在显示面板110的阵列基板上以彼此交叉,使得可界定像素区域。
此外,在每个像素区域中,可形成包括薄膜晶体管(TFT)T、液晶电容器Clc和存储电容器Cst的像素P。
黑矩阵(未示出)、滤色器(未示出)和公共电极(未示出)可形成在显示面板110的滤色器基板上。
或者,公共电极可根据显示面板110的工作类型形成在阵列基板上。
在此,在显示面板110中,像素P的薄膜晶体管T根据通过多条栅极线GL施加的栅极信号导通,并且通过多条数据线DL施加的数据信号被导通的薄膜晶体管T提供给像素电极。
此外,像素P的液晶电容器Clc充入根据提供给像素电极的数据信号与提供给公共电极的公共电压之间的差的电压,并根据被充入的电压调整液晶层的透光率,使得显示面板110显示期望的图像。
像素P的存储电容器Cst可保持在液晶电容器Clc中充入的电压,直到提供下一数据信号为止。
此外,时序控制器140可利用从外部系统(未示出)输入的控制信号产生用于控制栅极驱动器120和数据驱动器130的工作的控制信号,该控制信号例如是诸如数据使能DE、点时钟DCLK、垂直同步信号Vsync、水平同步信号Hsync等的时序信号。
在此,由时序控制器140产生的控制信号可包括栅极控制信号GCS和数据控制信号DCS。
栅极控制信号GCS包括栅极起始脉冲GSP、栅极移位时钟GSC、栅极输出使能GOE等。数据控制信号DCS可包括源极起始脉冲SSP、源极采样时钟SSC、源极输出使能SOE和极性控制信号POL。
此外,时序控制器140可包括数据调制器150,该数据调制器150通过调制从外部系统输入的图像信号RGB来产生图像数据Vdata。
数据调制器150可通过将图像信号RGB的灰度级调制为对应于连接到一些特定水平行的像素P增加或减少来产生图像数据Vdata,该一些特定水平行例如是用于显示面板的每一帧(例如,奇数帧和偶数帧中的每一个)的多条栅极线GL。
此外,数据调制器150可确定其上显示图像信号RGB的显示面板110的帧和水平行,并且可参考所确定的结果调制与每一帧的特定水平行对应的图像信号RGB的灰度级。
此外,数据调制器150可将输入的图像信号RGB转换为红色、绿色、蓝色和白色图像数据Vdata,并可将其输出。
栅极驱动器120可根据由时序控制器140输出的栅极控制信号GCS来产生栅极信号。
在此,栅极信号可顺序地输出到显示面板110的多条栅极线GL。
栅极驱动器120可形成为膜上芯片(COF)以附接到显示面板110的一侧,或者可形成为面板内栅极(GIP)以包括在显示面板110的一侧中。
数据驱动器130可根据由时序控制器140输出的数据控制信号DCS将由数据调制器150输出的图像数据Vdata采样、锁存并转换为并行数据。
在此,数据驱动器130可利用由伽马电压产生器160提供的多个伽马电压Vgma从被转换而获得的并行数据产生数据信号。
当多条栅极线GL被栅极信号使能时,可通过多条数据线DL输出数据信号。
另外,多个伽马电压Vgma可从伽马电压产生器160输出,并且可包括正伽马电压和负伽马电压。
如上所述,伽马电压产生器160产生伽马电压Vgma并将其提供给数据驱动器130,使得可利用所提供的伽马电压来产生与图像数据Vdata对应的电压。
图2是图解根据本公开内容的实施方式的显示装置的数据调制器的示意图。
如图2所示,根据本公开内容的实施方式的图1的显示装置100的数据调制器150可包括:接收器151、电流传感器153、电流控制器155和算法处理器157。
数据调制器150可位于图1的时序控制器140中,并且可从图1的时序控制器140接收使能信号EN。然而,数据调制器150不限于此,并且可与图1的时序控制器140分离地配置。
此外,数据调制器150的接收器151可从外部接收使能信号EN,并且可响应于输入使能信号EN来驱动算法处理器157和电流传感器153。
此外,数据调制器150可与使能信号EN同步并且从外部接收电流I1。此时,输入到数据调制器150的电流I1可通过电流控制器155并且可被提供给算法处理器157。
具体地,本公开内容的电流控制器155可包括并联连接的多个开关元件。当电流I1施加到处于截止状态的电流控制器155时,多个开关元件可顺序地导通。
输入到电流控制器155的电流I1可通过顺序地导通的多个开关元件输出,并且从电流控制器155输出的电流I2可被发送到算法处理器157。
在此,电流传感器153可实时感测从电流控制器155输出的电流I2,并可根据感测到的电流I2产生电流控制信号ICS并将其发送到电流控制器155,电流控制信号ICS能够允许电流控制器155控制导通的开关元件的数量。
例如,当被电流控制器155输出的电流I2与预定的参考电流值相比减小时,电流传感器153可测量减小的电流I2并且可产生与其对应的电流控制信号ICS并将其提供到电流控制器155,电流控制器155可根据电流控制信号ICS控制导通的开关元件的数量。
此外,当被电流控制器155输出的电流I2与预定的参考电流值相比增加时,电流传感器153可测量增加的电流I2并且可产生与其对应的电流控制信号ICS并将其提供到电流控制器155,电流控制器155可根据电流控制信号ICS控制导通的开关元件的数量。
如上所述,在根据本公开内容的实施方式的图1的显示装置100的数据调制器150中,由于电流控制器155的并联连接的多个开关元件被顺序地导通,所以通过减少由同时输入到数据调制器150的工作电流在驱动期间瞬间产生的浪涌电流可有效地降低电磁干扰(EMI)噪声。
图3A和图3B是图解根据本公开内容的实施方式的显示装置的电流传感器的示意图。
如图3A和图3B所示,电流传感器153感测从电流控制器155输出的电流I2,利用检测到的电流值产生电流控制信号ICS并将其提供给电流控制器155。
在此,电流传感器153可实时感测从电流控制器155输出的电流I2。此外,电流传感器153可定期或不定期感测电流I2。
如图3A所示,电流传感器153可包括开关元件SW、连接到开关元件SW的电阻器153b、和连接到电阻器153b的两端的传感器153a。
当电流传感器153的开关元件SW导通时,传感器153a可测量电阻器153b处的电压降,以便测量从电流控制器155输出的电流I2,并且可产生与测量到的电流值对应的电流控制信号ICS并将其发送到电流控制器155。
此外,电流传感器153可感测输出电流I2,并且可包括用于产生与其对应的电流控制信号ICS的查找表。
另外,如图3B所示,电流传感器153可包括开关元件SW、连接到开关元件SW的第一电容器153d、电流源153f、连接到电流源153f的第二电容器153e、和连接到第一电容器153d和第二电容器153e的比较器153c。
比较器153c可包括连接到第一电容器153d的第一输入端、连接到第二电容器153e的第二输入端、和输出电流控制信号ICS的输出端。
第一电容器153d可连接在开关元件SW与比较器153c的第一输入端之间。
第二电容器153e可连接在比较器153c的第二输入端与地GND之间。
此外,电流源153f可并联连接到第二电容器153e。
在此,通过开关元件SW施加的电流可向第一电容器153d供应电荷,并且通过电流源153f施加的电流可向第二电容器153e供应电荷。
此外,可将存储在第一电容器153d中的电荷量提供给比较器153c的第一输入端,并且可将存储在第二电容器153e中的电荷量提供给比较器153c的第二输入端。
在此,比较器153c可根据对被提供给第一输入端的存储在第一电容器153d中的电荷量与被提供给第二输入端的存储在第二电容器153e的电荷量进行比较的结果来产生电流控制信号ICS,并且可通过输出端将电流控制信号ICS发送到电流控制器155。
此外,电流传感器153可感测输出电流I2并且可包括用于产生与其对应的电流控制信号ICS的查找表。
在此,图3A和图3B中所示的电流传感器153的配置仅仅是示例,本公开内容不限于此。
图4是图解根据本公开内容的实施方式的显示装置的电流控制器的示意图。
如图4所示,根据本公开内容的实施方式的图1的显示装置100的电流控制器155可包括开关控制器155a和开关部155b。
开关控制器155a可从电流传感器153接收电流控制信号ICS,并且可控制每个开关元件SWn。
也就是说,开关控制器155a可产生开关控制信号SCS以便控制每个开关元件SWn,该开关控制信号SCS能够与电流控制信号ICS同步并将每个开关元件SW导通或截止。
另外,开关部155b可包括并联连接的多个这种开关元件SWn。
具体地,根据本公开内容的实施方式的图1的显示装置100的电流控制器155的多个开关元件SWn可顺序地操作。例如,所有多个开关元件SWn可顺序地导通。或者,多个开关元件SWn中的一些开关元件可顺序地导通,而多个开关元件SWn中的其他开关元件可截止。
输入到电流控制器155的电流I1可被顺序地导通的多个开关元件SWn顺序地分散成多条线,并且电流I2可再次成为一体并且在开关部155b的一端处通过一条线输出。
因此,浪涌电流可通过在驱动的初始阶段中的电流的顺序分散而被减小,并且可在驱动的初始阶段之后返回到驱动所需的电流电平。
此外,多个SWn中的每一个开关元件可被开关控制信号SCSn导通或截止。例如,第一开关元件SW1可被来自开关控制器155a的第一开关控制信号SCS1导通,第二开关元件SW2可被来自开关控制器155a的第二开关元件SCS2顺序地导通。
具体地,根据本公开内容的实施方式的图1的显示装置100的电流控制器155的多个开关元件SWn中的每一个开关元件可顺序地导通。
如上所述,并联连接的多个开关元件SWn顺序地导通,并且可减少由于同时输入到图2的数据调制器150的工作电流而在驱动的初始阶段中瞬间产生的浪涌电流,使得可有效地降低EMI噪声。
图5是图解本公开内容的电流控制器的开关控制器的示意图。
如图5所示,开关控制器155a可包括解码器DP和开关控制信号产生器GP。
解码器DP可将从图4的电流传感器153输入的电流控制信号ICS解码,以便将与解码结果对应的选择信号SS内部地提供给开关控制信号产生器GP。
此外,开关控制信号产生器GP可产生与从解码器DP提供的选择信号SS对应的开关控制信号SCSn,并且可将开关控制信号SCSn提供给图4的开关部155b,以便将图4的开关部155b的图4的多个开关元件SWn中的至少一个导通。
图6A是示意性地图解在驱动相关技术的显示装置时产生的浪涌电流的曲线图,图6B是示意性地图解在驱动本公开内容的显示装置时产生的浪涌电流的曲线图。
如图6A所示,可以看出,在相关技术的显示装置中,由于同时输入到数据调制器的工作电流而在驱动的初始阶段中瞬间产生的浪涌电流变为2.5A。
另一方面,如图6B所示,在本公开内容的显示装置中,由于并联连接的图4的多个开关元件SWn顺序地导通,使得输入到图3A和图3B的电流控制器155的电流在驱动的初始阶段中顺序地分散,所以在驱动的初始阶段中产生的浪涌电流可显著降低到1.7A。
如上所述,根据本公开内容的实施方式的图1的显示装置100可通过图2的数据调制器150的图3A和图3B的电流控制器155而显著减小浪涌电流,使得可在防止元件被浪涌电流损坏的同时有效地降低EMI噪声,从而提高显示装置100的稳定性。
根据本公开内容的实施方式,电流控制器的多个开关元件被顺序地导通,以便减小浪涌电流,从而可有效地降低电磁干扰噪声。
尽管上面已经描述了本公开内容的示例性实施方式,但是本领域技术人员之一应当理解,在不背离在随附权利要求书中限定的本公开内容的技术构思和范围的情况下,可做出各种修改和各种改变。
上面已经描述了许多示例。然而,应当理解,可以做出各种修改。例如,在所描述的技术以不同的顺序执行和/或如果所描述的系统、架构、装置或电路中的部件以不同的方式组合和/或由其他部件或它们的等同物替换或补充时,可实现适当的结果。因此,其他实现在随附权利要求的范围内。

Claims (12)

1.一种显示装置,包括:
数据调制器,所述数据调制器根据从外部提供的图像信号产生图像数据;
数据驱动器,所述数据驱动器根据所述图像数据产生数据信号并将其输出;和
显示面板,所述显示面板利用所述数据信号显示图像,
其中所述数据调制器包括电流控制器,所述电流控制器包括并联连接的多个开关元件。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中当施加电流时,所述多个开关元件顺序地导通并减小浪涌电流。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中所述数据调制器进一步包括电流传感器,所述电流传感器检测所述电流控制器的输出电流,产生与检测到的输出电流对应的电流控制信号,并将所述电流控制信号提供给所述电流控制器。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其中所述电流控制器进一步包括开关控制器,所述开关控制器接收所述电流控制信号并控制所述多个开关元件。
5.根据权利要求4所述的显示装置,其中所述数据调制器进一步包括算法处理器,所述算法处理器从所述电流控制器接收所述输出电流。
6.根据权利要求1所述的显示装置,其中所述图像数据是通过调制所述图像信号获得的红色数据、绿色数据、蓝色数据和白色数据。
7.一种驱动显示装置的方法,包括:
由包括电流控制器和电流传感器的数据调制器根据从外部提供的图像信号产生图像数据;和
由数据驱动器根据所述图像数据产生数据信号。
8.根据权利要求7所述的方法,其中由包括电流控制器和电流传感器的数据调制器根据从外部提供的图像信号产生图像数据包括:
由所述电流控制器接收电流;和
通过顺序地导通所述电流控制器的多个开关元件来减小浪涌电流。
9.根据权利要求8所述的方法,其中由包括电流控制器和电流传感器的数据调制器根据从外部提供的图像信号产生图像数据进一步包括:检测所述电流控制器的输出电流,产生与检测到的输出电流对应的电流控制信号,并由所述电流传感器将所述电流控制信号提供给所述电流控制器。
10.根据权利要求9所述的方法,其中所述电流控制器进一步包括开关控制器,所述开关控制器接收所述电流控制信号并控制所述多个开关元件。
11.根据权利要求10所述的方法,其中所述数据调制器进一步包括算法处理器,所述算法处理器从所述电流控制器接收所述输出电流。
12.根据权利要求7所述的方法,其中所述图像数据是通过调制所述图像信号获得的红色数据、绿色数据、蓝色数据和白色数据。
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