CN110299109A - 平面显示器、穿戴式装置以及平面显示器的驱动方法 - Google Patents

平面显示器、穿戴式装置以及平面显示器的驱动方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种平面显示器、穿戴式装置以及平面显示器的驱动方法。穿戴式装置包括一平面显示器,平面显示器包括一数据驱动器以及一平面显示面板。数据驱动器包括多个数据输出端。平面显示面板包括多数个行,每一行包括多个像素,每一行像素至少被分为第一组像素以及第二组像素。每一行像素的驱动时间包括第一组像素驱动时间以及第二组像素驱动时间,其中,在第一组像素驱动时间,驱动第一组像素,在第二组像素驱动时间,驱动第二组像素。

Description

平面显示器、穿戴式装置以及平面显示器的驱动方法
技术领域
本发明关于平面显示器技术,尤指一种平面显示器、穿戴式装置以及平面显示器的驱动方法。
背景技术
随着科技进步,穿戴式装置也越来越普及。由于穿戴式装置的面板体积较小,故不适合接脚数目太高的驱动电路。然而,随着科技进步,人们对屏幕的分辨率要求越来越高,而分辨率的提高,也代表着驱动电路的脚位需要更多。为了减少驱动电路的脚位,在平面显示面板设计上,一般会利用多任务器的设计,减少数据驱动器的接脚数目。此种设计对于小型面板,例如穿戴式装置的面板,尤其重要。
图1为现有技术的小型面板的示意图。请参考图1,在此小型面板101上,具有1对10的多任务器102(MUX 1:10),在此以480RGB的面板做举例。480RGB需要1440个数据,若以上述1对10的多任务器102来说,数据驱动器的脚位需要144根脚位加上10个控制脚位用以控制多任务器。然而,使用多任务器也会增加生产制造的成本。
因此,需要一种新设计的显示器可同时降低成本及实现窄边框。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种平面显示器、穿戴式装置以及平面显示器的驱动方法,利用将像素分组并分开驱动,在不需要过多使用多任务器的前提下,可以减少数据驱动电路的接脚数,进而实现显示器窄边框的设计。
本发明提供一种平面显示器。平面显示器包括一数据驱动器以及一平面显示面板。数据驱动器包括多个数据输出端。平面显示面板包括多数个行,每一行包括多个像素,每一行像素至少被分为第一组像素以及第二组像素,其中,每一行像素的驱动时间包括第一组像素驱动时间以及第二组像素驱动时间。在第一组像素驱动时间,驱动第一组像素,且在第二组像素驱动时间,驱动第二组像素。
本发明另外提出一种穿戴式装置。穿戴式装置包括一平面显示器,平面显示器包括一数据驱动器以及一平面显示面板。数据驱动器包括多个数据输出端。平面显示面板包括多数个行,每一行包括多个像素,每一行像素至少被分为第一组像素以及第二组像素,其中,每一行像素的驱动时间包括第一组像素驱动时间以及第二组像素驱动时间。在第一组像素驱动时间,驱动第一组像素,且在第二组像素驱动时间,驱动第二组像素。
依照本发明较佳实施例所述之平面显示器以及使用其之穿戴式装置,上述平面显示面板包括一第一组多任务单元以及一第二组多任务单元。第一组多任务单元耦接上述多个数据输出端以及每一行的第一组像素之间。第二组多任务单元耦接上述多个数据输出端以及每一行的第二组像素之间。扫描时间被分成第一组像素驱动时间以及第二组像素驱动时间,其中,在第一组像素驱动时间,关闭第二组多任务单元,并启动第一组多任务单元以驱动第一组像素,在第二组像素驱动时间,关闭第一组多任务单元,并启动第二组多任务单元以驱动第二组像素。
依照本发明较佳实施例所述之平面显示器以及使用其之穿戴式装置,上述第一组多任务单元包括多个第一多任务器致能电路,耦接数据驱动器,用以致能该第一组多任务单元。上述第二组多任务单元包括多个第二多任务器致能电路,耦接数据驱动器,用以致能该第二组多任务单元。其中,在第一组像素驱动时间,该数据驱动器控制该多个第一多任务器致能电路以致能该第一组多任务单元,并控制该多个第二多任务器致能电路以禁能该第二组多任务单元,以驱动第一组像素;在第二组像素驱动时间,该数据驱动器控制该多个第二多任务器致能电路以致能该第二组多任务单元,并控制该多个第一多任务器致能电路以禁能该第一组多任务单元,以驱动第二组像素。
依照本发明较佳实施例所述之平面显示器以及使用其之穿戴式装置,上述第一组多任务单元包括多个第一多任务器,每一第一多任务器包括一输入端以及多个输出端,每一第一多任务器的输入端对应地耦接对应的数据输出端,每一第一多任务器的输出端分别耦接对应的第一组像素。上述第二组多任务单元包括多个第二多任务器,每一第二多任务器包括一输入端以及多个输出端,每一第二多任务器的输入端对应地耦接对应的数据输出端,每一第二多任务器的输出端分别耦接对应的第二组像素。在一较佳实施例中,每一第一多任务器致能电路还包括多个第一开关,对应地耦接第一多任务器的多个输出端,在该多个第一多任务器致能电路致能第一组多任务单元时,上述多个第一开关被导通。每一第二多任务器致能电路还包括多个第二开关,对应地耦接第二多任务器的多个输出端,在该多个第二多任务器致能电路致能该第二组多任务单元时,上述多个第二开关被导通。
依照本发明较佳实施例所述之平面显示器以及使用其之穿戴式装置,上述平面显示面板的每一行包括一第一扫描线以及一第二扫描线。第一扫描线电性连接第一组像素。第二扫描线电性连接第二组像素。上述平面显示面板更包括一多任务单元以与栅极驱动电路。多任务单元包括多个多任务器,每一多任务器包括一输入端以及多个输出端,其中,每一多任务器的输入端耦接对应的上述多个数据输出端其中之一,每一多任务器的上述多个输出端分别耦接对应的第一组像素以及第二组像素。栅极驱动电路用以分别驱动第一扫描线以及第二扫描线。当第一扫描线被栅极驱动电路驱动,数据驱动器控制多任务单元,以驱动第一组像素。当第二扫描线被栅极驱动电路驱动,数据驱动器控制多任务单元,以驱动第二组像素。
本发明另外提出一种平面显示器的驱动方法。平面显示器的驱动方法包括下列步骤:将一平面显示面板的多数个行上的每一行像素分为第一组像素以及第二组像素;将每一行像素的驱动时间区隔为一第一组像素驱动时间以及一第二组像素驱动时间;在第一组像素驱动时间,驱动第一组像素;以及在第二组像素驱动时间,驱动第二组像素。
本发明的精神在于将每一行的像素进行分组,并分时驱动,藉此,可在不需额外增加多任务器的前提下,减少数据驱动电路的脚位使用数目。因此,可以进一步缩小穿戴式装置的体积。
为让本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附图式,作详细说明如下。
附图说明
图1为现有技术的小型面板的示意图。
图2为本发明一较佳实施例的穿戴式装置的示意图。
图3为本发明一较佳实施例的平面显示器201的电路图。
图4为本发明一较佳实施例的多任务器303-01、304-01以及多任务器致能电路305-01、306-01的电路图。
图5为本发明一较佳实施例的多任务器303-01、304-01以及多任务器致能电路305-01、306-01的操作波形图。
图6为本发明一较佳实施例的平面显示面板302的电路图。
图7为本发明一较佳实施例的平面显示面板302的操作波形图。
图8为本发明一较佳实施例的平面显示器的驱动方法的流程图。
符号说明:
101:小型面板
102:1对10的多任务器
201:平面显示器
202:穿戴机构
301:数据驱动器
302:平面显示面板
303:第一组多任务单元
304:第二组多任务单元
303-01~303-72:第一多任务器
305-01~305-72:第一多任务器致能电路
304-01~304-72:第二多任务器
306-01~306-72:第二多任务器致能电路
M01~M10、M11~M20、M31~M40、M41~M50:晶体管
601:面板走线
S800~S803:流程步骤
具体实施方式
图2为本发明一较佳实施例的穿戴式装置的示意图。请参考图2,此穿戴式装置包括一平面显示器201以及一穿戴机构202。图3为本发明一较佳实施例的平面显示器201的电路图。请参考图3,在此实施例中,平面显示器201包括一数据驱动器301以及一平面显示面板302,其中,数据驱动器包括多个数据输出端,平面显示面板302可以是液晶显示面板、有机发光二极管显示面板或其它在申请日前可实现平面显示等同技术等,本发明不以此为限。平面显示面板302包括多数个行,每一行包括多个像素,在此实施例中以480RGB做举例,因此,每一行有1440个像素。
在此实施例中,上述1440个像素被分为第一组像素以及第二组像素。又,在此实施例中,面板上包含一第一组多任务单元303以及一第二组多任务单元304。第一组多任务单元303包括多个第一多任务器303-01~303-72以及对应的多个第一多任务器致能电路305-01~305-72。第二组多任务单元304包括多个第二多任务器304-01~304-72以及对应的多个第二多任务器致能电路306-01~306-72。第一组多任务单元303的多任务器303-01~303-72的输出端耦接第一组像素。第二组多任务单元304的多任务器304-01~304-72的输出端耦接第二组像素。假设多任务器303-01~303-72、304-01~304-72分别具有10个接脚,第一组像素分别是第1~10、21~30、41~50…..1421~1430个像素;第二组像素分别是第11~20、31~40、51~60…..1431~1440个像素。
图4为本发明一较佳实施例的多任务器303-01、304-01以及多任务器致能电路305-01、306-01的电路图。请参考图4,第一多任务器303-01包括晶体管M01~M10;第一多任务器致能电路305-01包括晶体管M11~M20;第二多任务器304-01包括晶体管M31~M40;第二多任务器致能电路306-01包括晶体管M41~M50。
图5为本发明一较佳实施例的多任务器303-01、304-01以及多任务器致能电路305-01、306-01的操作波形图。请参考图4以及图5,在此实施例是以P型薄膜晶体管做举例。当第一条扫描线G1开始扫描,讯号mux_sw1由逻辑高电压转为逻辑低电压,此时晶体管M11~M20被导通。当讯号mux1由逻辑高电压转为逻辑低电压,晶体管M01导通,此时数据驱动器301提供第一个像素的数据D1,透过晶体管M01以及M11传送给第一个像素;当讯号mux2由逻辑高电压转为逻辑低电压,晶体管M02导通,此时数据驱动器301提供第二个像素的数据D2,透过晶体管M02以及M12传送给第二个像素,以此类推。
当讯号mux_sw1由逻辑低电压转为逻辑高电压,讯号mux_sw2由逻辑高电压转为逻辑低电压,此时晶体管M41~M50被导通。当讯号mux1由逻辑高电压转为逻辑低电压,晶体管M31导通,此时数据驱动器301提供第十一个像素的数据D11,透过晶体管M31以及M41传送给第十一个像素;当讯号mux2由逻辑高电压转为逻辑低电压,晶体管M32导通,此时数据驱动器301提供第十二个像素的数据D12,透过晶体管M32以及M42传送给第十二个像素,以此类推。
由上述实施例可以看到,藉由讯号mux_sw1以及讯号mux_sw2可以控制第一多任务器303-01以及第二多任务器304-01的致能/禁能。当讯号mux_sw1为逻辑高电压,第一多任务器303-01的晶体管M01~M10即使是导通状态,讯号也到不了第一像素~第十像素。同样地,当讯号mux_sw2为逻辑高电压,第二多任务器304-01的晶体管M31~M40即使是导通状态,讯号也到不了第十一像素~第二十像素。故在此实施例,仅额外使用了两个控制讯号(讯号mux_sw1以及讯号mux_sw2)便达到控制了20个像素通道的目的。换句话说,在此实施例仅用12个脚位,便控制了20个像素通道。若无上述多任务器致能电路305-01、306-01的开关设计,数据驱动器301会需要20个脚位用来控制20个像素通道。
上述实施例是以多任务器以及多任务器致能电路的实施方式,藉此,减少数据驱动器301所需的脚位。若要进一步减低脚位,可以将一条扫描线的像素分成三组,则数据驱动器301仅需要48个数据输出脚位,而扫描时间需要被分割成三份。同样地,本发明亦可以将像素分成四组、五组等,本发明不以此为限。
上述实施例是以多任务器配合多任务器致能电路的方式实施,以下,提供另一个实施方式。
图6为本发明一较佳实施例的平面显示面板302的电路图。请参考图6,该平面显示面板302包括一多任务单元,该多任务单元包括多个多任务器,每一多任务器包括一输入端以及多个输出端,其中,每一多任务器的输入端耦接对应的上述多个数据输出端其中之一,每一多任务器的上述多个输出端分别耦接对应的第一组像素以及第二组像素。此平面显示面板302利用面板走线601,把每一行分割成两个扫描线。第一个扫描线G1上的像素即为第一组像素;第二个扫描线G2上的像素即为第二组像素。而较佳的驱动方式是利用左右两侧配置基板上栅极驱动电路(Gate On Array,GOA),并且分别驱动左右两侧的扫描线。假设此面板系480RGB面板,每一行的像素共1440个,本来需要144个1对10的多任务器,由于每一行被分割成两个扫描线,且第一个扫描线G1的第一组像素对应的数据线连接到第二个扫描线G2的第二组像素。又,为了避免走线布局的交错,在此实施例中,第一个像素对应的数据线D1连接到第1440个像素对应的数据线D1440,第二个像素对应的数据线D2连接到第1439个像素对应的数据线D1439,以此类推。藉由上述的實施方式,在不需额外增加多任务器的前提下,将原本需要144个数据驱动器的脚位,可以减少至72个脚位。因此,本发明实施例大量减少数据驱动器的脚位数目,又可实现窄边框显示器的设计。
图7为本发明一较佳实施例的平面显示面板302的操作波形图。请参考图7,当扫描线G1被扫描时,数据驱动器控制多任务器依照顺序输出mux1~mux10,导通对应的开关,以驱动第一组像素(左半边的像素)。当扫描线G2被扫描时,数据驱动器控制多任务器依照顺序输出mux1~mux10,导通对应的开关,以驱动第二组像素(右半边的像素)。在此实施例中,面板设计须将D1接D1440,D2接D1439,…,D10接D1431,依此类推。且在后半段时间,传送像素数据的顺序须修正,顺序需依序为D1440→D1431。
上述实施例中,利用将扫描线切成两半的方式,左半边的扫描线由左边GOA控制,右半边的扫描线由右边GOA控制。在此较佳实施例中,利用增加面板拉线设计与改变数据驱动器送像素数据的时序,达到减少数据驱动器的脚位数目的目的,且维持相同的多任务器之数目的设计。
图8为本发明一较佳实施例的平面显示器的驱动方法的流程图。请参考图8,此平面显示器的驱动方法包括下列步骤:
步骤S800:开始。
步骤S801:将一平面显示面板的多数个行上的像素分为第一组像素以及第二组像素。例如利用如上述第一实施例的两组多任务单元以将像素分成第一组像素以及第二组像素,或是利用修改面板的栅极驱动的方式,将一行的像素分成左半边像素以及右半边像素。
步骤S802:将每一行像素的驱动时间区隔为一第一组像素驱动时间以及一第二组像素驱动时间。如第一实施例中,将一个扫描期间,分割成两段,第一段期间,透过第一组多任务单元驱动第一组像素,第二段期间,透过第二多组任务单元驱动第二组像素。又,亦可如第二实施例中,将一行像素直接分割成两部分,并且以栅极驱动电路分开驱动。
步骤S803:在第一组像素驱动时间,驱动第一组像素,且在第二组像素驱动时间,驱动第二组像素。
综上所述,本发明的精神在于将每一行的像素进行分组,并分时驱动,藉此,减少数据驱动电路的脚位使用数目。因此,可以进一步缩小穿戴式装置的体积,实现窄边框的显示器。
在较佳实施例的详细说明中所提出的具体实施例仅用以方便说明本发明的技术内容,而非将本发明狭义地限制于上述实施例,在不超出本发明的精神及以下权利要求的情况,所做的种种变化实施,皆属于本发明的范围。因此本发明的保护范围当视后附的权利要求所界定者为准。

Claims (15)

1.一种平面显示器,其特征在于,包括:
一数据驱动器,包括多个数据输出端;以及
一平面显示面板,包括:
多数个行,每一行包括多个像素,每一行像素至少被分为第一组像素以及第二组像素;
其中,每一行像素的驱动时间包括第一组像素驱动时间以及第二组像素驱动时间,
其中,在该第一组像素驱动时间,驱动该第一组像素;
其中,在该第二组像素驱动时间,驱动该第二组像素。
2.如权利要求1所述的平面显示器,其特征在于,该平面显示面板包括:
一第一组多任务单元,耦接上述多个数据输出端以及每一行的该第一组像素之间;以及
一第二组多任务单元,耦接上述多个数据输出端以及每一行的该第二组像素之间;
其中,在该第一组像素驱动时间,关闭该第二组多任务单元,并启动该第一组多任务单元以驱动该第一组像素;
其中,在该第二组像素驱动时间,关闭该第一组多任务单元,并启动该第二组多任务单元以驱动该第二组像素。
3.如权利要求2所述的平面显示器,其特征在于,该第一组多任务单元包括:
多个第一多任务器,每一第一多任务器包括一输入端以及多个输出端,每一第一多任务器的输入端对应地耦接对应的数据输出端,每一第一多任务器的输出端分别耦接对应的第一组像素;以及
多个第一多任务器致能电路;
该第二组多任务单元包括:
多个第二多任务器,每一第二多任务器包括一输入端以及多个输出端,每一第二多任务器的输入端对应地耦接对应的数据输出端,每一第二多任务器的输出端分别耦接对应的第二组像素;以及
多个第二多任务器致能电路;
其中,在该第一组像素驱动时间,该数据驱动器控制该多个第一多任务器致能电路以致能该多个第一多任务器,并控制该多个第二多任务器致能电路以禁能该多个第二多任务器,以驱动该第一组像素,
其中,在该第二组像素驱动时间,该数据驱动器控制该多个第二多任务器致能电路以致能该多个第二多任务器,并控制该多个第一多任务器致能电路以禁能该多个第一多任务器,以驱动该第二组像素。
4.如权利要求3所述的平面显示器,其特征在于,每一第一多任务器致能电路包括:
多个第一开关,对应地耦接第一多任务器的多个输出端,在该多个第一多任务器致能电路致能该第一组多任务单元时,上述多个第一开关被导通;
每一第二多任务器致能电路包括:
多个第二开关,对应地耦接第二多任务器的多个输出端,在该多个第二多任务器致能电路致能该第二组多任务单元时,上述多个第二开关被导通。
5.如权利要求1所述的平面显示器,其特征在于,该平面显示面板的每一行包括:
一第一扫描线,电性连接该第一组像素;以及
一第二扫描线,电性连接该第二组像素;
其中,该平面显示面板更包括:
一多任务单元,包括多个多任务器,每一多任务器包括一输入端以及多个输出端,其中,每一多任务器的输入端耦接对应的上述多个数据输出端其中之一,每一多任务器的上述多个输出端分别耦接对应的第一组像素以及第二组像素;以及
一栅极驱动电路,其中,该栅极驱动电路用以分别驱动该第一扫描线以及该第二扫描线;
其中,当第一扫描线被该栅极驱动电路驱动,该数据驱动器控制该多任务单元,以驱动该第一组像素;
其中,当第二扫描线被该栅极驱动电路驱动,该数据驱动器控制该多任务单元,以驱动该第二组像素。
6.如权利要求1-5任一项所述的平面显示器,其特征在于,该平面显示面板为液晶面板或有机发光二极管面板。
7.一种穿戴式装置,包括:
一平面显示器,包括:
一数据驱动器,包括多个数据输出端;以及
一平面显示面板,包括:
多数个行,每一行包括多个像素,每一行像素至少被分为第一组像素以及第二组像素;
其中,每一行像素的驱动时间包括第一组像素驱动时间以及第二组像素驱动时间,
其中,在该第一组像素驱动时间,驱动该第一组像素;
其中,在该第二组像素驱动时间,驱动该第二组像素。
8.如权利要求7所述的穿戴式装置,其特征在于,该平面显示面板包括:
一第一组多任务单元,耦接上述多个数据输出端以及每一行的该第一组像素之间;以及
一第二组多任务单元,耦接上述多个数据输出端以及每一行的该第二组像素之间;
其中,在该第一组像素驱动时间,关闭该第二组多任务单元,并启动该第一组多任务单元以驱动该第一组像素;
其中,在该第二组像素驱动时间,关闭该第一组多任务单元,并启动该第二组多任务单元以驱动该第二组像素。
9.如权利要求8所述的穿戴式装置,其特征在于,该第一组多任务单元包括:
多个第一多任务器,每一第一多任务器包括一输入端以及多个输出端,每一第一多任务器的输入端对应地耦接对应的数据输出端,每一第一多任务器的输出端分别耦接对应的第一组像素;以及
多个第一多任务器致能电路;
该第二组多任务单元包括:
多个第二多任务器,每一第二多任务器包括一输入端以及多个输出端,每一第二多任务器的输入端对应地耦接对应的数据输出端,每一第二多任务器的输出端分别耦接对应的第二组像素;以及
多个第二多任务器致能电路;
其中,在该第一组像素驱动时间,该数据驱动器控制该多个第一多任务器致能电路以致能该多个第一多任务器,并控制该多个第二多任务器致能电路以禁能该多个第二多任务器,以驱动该第一组像素,
其中,在该第二组像素驱动时间,该数据驱动器控制该多个第二多任务器致能电路以致能该多个第二多任务器,并控制该多个第一多任务器致能电路以禁能该多个第一多任务器,以驱动该第二组像素。
10.如权利要求9所述的穿戴式装置,其特征在于,每一第一多任务器致能电路包括:
多个第一开关,对应地耦接第一多任务器的多个输出端,在该多个第一多任务器致能电路致能该第一组多任务单元时,上述多个第一开关被导通;
每一第二多任务器致能电路包括:
多个第二开关,对应地耦接第二多任务器的多个输出端,在该多个第二多任务器致能电路致能该第二组多任务单元时,上述多个第二开关被导通。
11.如权利要求7所述的穿戴式装置,其特征在于,该平面显示面板的每一行包括:
一第一扫描线,电性连接该第一组像素;以及
一第二扫描线,电性连接该第二组像素;
其中,该平面显示面板更包括:
一多任务单元,包括多个多任务器,每一多任务器包括一输入端以及多个输出端,其中,每一多任务器的输入端耦接对应的上述多个数据输出端其中之一,每一多任务器的上述多个输出端分别耦接对应的第一组像素以及第二组像素;以及
一栅极驱动电路,其中,该栅极驱动电路用以分别驱动该第一扫描线以及该第二扫描线;
其中,当第一扫描线被该栅极驱动电路驱动,该数据驱动器控制该多任务单元,以驱动该第一组像素;
其中,当第二扫描线被该栅极驱动电路驱动,该数据驱动器控制该多任务单元,以驱动该第二组像素。
12.如权利要求7-11任一项所述的穿戴式装置,其特征在于,该平面显示面板为液晶面板或有机发光二极管面板。
13.一种平面显示器的驱动方法,包括:
将一平面显示面板的多数个行上的每一行像素分为第一组像素以及第二组像素;
将每一行像素的驱动时间区隔为第一组像素驱动时间以及第二组像素驱动时间;
在该第一组像素驱动时间,驱动该第一组像素;以及
在该第二组像素驱动时间,驱动该第二组像素。
14.如权利要求13所述的平面显示器的驱动方法,其特征在于,更包括
在该平面显示面板提供一第一组多任务单元以及一第二组多任务单元;
在该第一组像素驱动时间,关闭该第二组多任务单元,并启动该第一组多任务单元以驱动该第一组像素;
在该第二组像素驱动时间,关闭该第一组多任务单元,并启动该第二组多任务单元以驱动该第二组像素。
15.如权利要求13所述的平面显示器的驱动方法,其特征在于,更包括:
将每一行分割为一第一扫描线以及一第二扫描线,其中,该第一扫描线电性连接该第一组像素,该第二扫描线电性连接该第二组像素;
当该第一扫描线被扫描,驱动该第一组像素;以及
当该第二扫描线被扫描,驱动该第二组像素。
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