CN110910811A - 源极驱动器 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种源极驱动器,所述源极驱动器包括输出端子,所述输出端子包括多个有效输出端子和多个虚拟端子,多个所述有效输出端子组成多个有效输出端子组,多个所述虚拟端子组成多个虚拟端子组,所述有效输出端子组与所述虚拟端子组间隔设置。本发明提供的源极驱动器,通过设置虚拟端子将源极输出进行分组,能使EMI测试通过又可避免浪费。

Description

源极驱动器
技术领域
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种源极驱动器。
背景技术
通常,显示面板的驱动装置包括源极驱动器,源极驱动器为显示面板内传输数据信号。而在显示驱动装置中为了减少EMI(Electro-Magnetic Interference,电磁干扰)能量,源极驱动内部会让所有的源极输出分成不同的小组推出来,并且各个小组之间会在时间上错开。源极输出所分成的小组数越多,能量越分散,EMI能量越低,EMI更加容易通过测验。如果只分4个小组,能量集中在低频段,EMI测试失败,如果将源极输出分成10个小组,则能量相对分散,EMI测试通过。但是按照现有设计,分成小组数量越多,源极驱动器的尺寸越大,这样会造成空间尺寸以及成本的浪费。
以HD(High Definition,高清晰度)分辨率为例,源极驱动器的输出通道总共有1440通道,但是实际上连到面板的只有1368根通道,在目前的技术中大多采用左右连到面板,中间虚拟通道的设计,或者左右虚拟通道,中间连接到面板的技术。比如将所有1368根源极输出分成4个小组,每个小组之间用延时单元隔开,如果按照现有设计分成更多小组(比如10个小组),则源极驱动器尺寸将变得很大,会有明显的浪费。
因此,在现有技术中,若源极输出小组数量分得少,则会造成EMI测试失败,如果源极输出小组数量分得多,会有明显的浪费。
发明内容
本申请实施例提供一种源极驱动器,可以在维持现有源极驱动器尺寸的前提下,将源极输出进行分组,使EMI测试通过,又可避免浪费。
本申请实施例提供一种源极驱动器,所述源极驱动器包括输出端子,所述输出端子包括多个有效输出端子和多个虚拟端子,多个所述有效输出端子组成多个有效输出端子组,多个所述虚拟端子组成多个虚拟端子组,所述有效输出端子组与所述虚拟端子组间隔设置。
根据本发明实施例所提供的源极驱动器,所述有效输出端子组的数量大于所述虚拟端子组的数量。
根据本发明实施例所提供的源极驱动器,部分所述有效输出端子组中的所述有效输出端子数相同。
根据本发明实施例所提供的源极驱动器,部分所述虚拟端子组中的所述虚拟端子数相同。
根据本发明实施例所提供的源极驱动器,所述有效输出端子的数量大于所述虚拟端子的数量。
根据本发明实施例所提供的源极驱动器,所述有效输出端子组的数量大于四组。
根据本发明实施例所提供的源极驱动器,所述有效输出端子组的数量为6组或8组或10组。
根据本发明实施例所提供的源极驱动器,所述虚拟端子组的数量比所述有效输出端子的数量少1组虚拟虚拟。
根据本发明实施例所提供的源极驱动器,所述虚拟端子组的数量为5组或7组或9组。
根据本发明实施例所提供的源极驱动器,所述有效输出端子组平均分配所有所述有效输出端子,若不能平均分配,减少最后一个所述有效输出端子组中所述有效输出端子的数量;所述虚拟端子组平均分配所有所述虚拟端子,若不能平均分配,减少最后一个所述虚拟端子组中所述虚拟端子的数量;所述有效输出端子组中的所述有效输出端子数和所述虚拟端子组中的所述虚拟端子数均为整数。
本发明的有益效果为:本发明实施例提供的源极驱动器,通过设置虚拟端子将源极有效输出端子进行分组,使EMI测试通过,又可避免浪费。
附图说明
下面结合附图,通过对本申请的具体实施方式详细描述,将使本申请的技术方案及其它有益效果显而易见。
图1为虚拟端子将源极有效输出端子分为6个小组的示意图。
图2为虚拟端子将源极有效输出端子分为8个小组的示意图。
图3为虚拟端子将源极有效输出端子分为10个小组的示意图。
图4为不同源极有效输出端子组的数量和能量辐射的分布示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
在本申请中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本申请的不同结构。为了简化本申请的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本申请。此外,本申请可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本申请提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
本发明针对现有技术的源极驱动器,若源极有效输出端子的分组数量分得少,则EMI测试失败;若源极有效输出端子的分组数量分得多,则会产生明显的成本浪费。本实施例提供的源极驱动器能够解决该问题。
在本实施例中提供了一种源极驱动器,所述源极驱动器包括输出端子,所述输出端子包括多个有效输出端子和多个虚拟端子,多个所述有效输出端子组成多个有效输出端子组,多个所述虚拟端子组成多个虚拟端子组,所述有效输出端子组与所述虚拟端子组间隔设置。
其中,所述有效输出端子组的数量大于所述虚拟端子组的数量;部分所述有效输出端子组中的所述有效输出端子数相同,部分所述虚拟端子组中的所述虚拟端子数相同。以及所述有效输出端子的数量大于所述虚拟端子的数量。
在本实施例中,所述有效输出端子组的数量大于四组,即所述有效输出端子组的数量为6组或8组或10组,或者其他奇数组或更多组;而所述虚拟端子组的数量比所述有效输出端子的数量少1组,即所述虚拟端子组的数量为5组或7组或9组,或者其他对应于所述有效输出端子组。
本实施例以HD分辨率为例,在源极驱动器的输出通道总共有1440个端子,但实际上连接到面板上的只有1368根端子,即只有1368根有效输出端子,剩下的72根端子为虚拟端子。
如图1所示,为虚拟端子将所述源极有效输出端子分为6个有效输出端子组的示意图。由图可以看出,所述虚拟端子将所述源极有效输出端子分成6个有效输出端子组,其中每个所述有效输出端子组中包含所述源极有效输出端子的数量为228个。每两个所述有效输出端子组组之间为虚拟端子组,一共有5个所述虚拟端子组,在前4个所述虚拟端子组中所述虚拟端子数量为14个,而最后一个所述虚拟端子组中所述虚拟端子数量为16个。
如图2所示,为虚拟端子将所述源极有效输出端子分为8个所述有效输出端子组的示意图。由图可以看出,所述虚拟端子将所述源极有效输出端子分成8个所述有效输出端子组组,其中每个所述有效输出端子组中包含所述源极有效输出端子的数量为171个。每两个所述有效输出端子组之间为虚拟端子组,一共有7个所述虚拟端子组,在前6个所述虚拟端子组中所述虚拟端子数量为10个,而最后一个所述虚拟端子组中所述虚拟端子数量为12个。
如图3所示,为虚拟端子将所述源极有效输出端子分为10个所述有效输出端子组的示意图。由图可以看出,所述虚拟端子将所述源极有效输出端子分成10个所述有效输出端子组,其中9个所述有效输出端子组中包含所述源极有效输出端子的数量为137个,最后一个所述有效输出端子组中包含所述源极有效输出端子的数量为135个。每两个小组所述有效输出端子组之间为虚拟端子组,一共有9个所述虚拟端子组,其中每个所述虚拟端子组中所述虚拟端子数量为8个。
如图4所示,为不同组数量和能量辐射的分布示意图。由图可以看出来,在整个显示驱动电路不增加电路模块的基础上,通过利用虚拟端子将源极输出有效端子分成的小组数量越多,则能量分布越分散,EMI测试则越容易通过。具体地,71个所述虚拟端子将1368个输出通道的所述有效输出端子分成4个或6个或8个或10个有效输出端子组后,可以在图4中看出其所辐射的能量大小状况。其中,在分成4个有效输出端子组的时候,所辐射的能量最为集中,而且幅值A最大,EMI测试则最容易失败。其次,在分成6个有效输出端子组的时候,所辐射的能量要比分成4个有效输出端子组时所辐射的能量分散一些,而且幅值B也比幅值A小,其EMI测试比较容易通过。在分成8个有效输出端子组的时候,所辐射的能量要比分成6个有效输出端子组时所辐射的能量分散一些,而且幅值C也比幅值B小,其EMI测试比较容易通过。最后,在分成10个有效输出端子组的时候,所辐射的能量最为分散,比分成8个有效输出端子组时所辐射的能量更分散一些,而且幅值D是最小的,其EMI测试最为容易通过。
有益效果为:本发明实施例提供的源极驱动器,通过设置虚拟端子将源极输出进行分组,分成的有效输出端子组数量大于现有设计的4组,而且不需要增加延时单元,既能使EMI测试通过,又可避免浪费,在维持现有源极驱动器尺寸的前提之下,能实现EMI测试通过的目的,兼顾了成本降低以及EMI测试通过两个方面。
以上对本申请实施例所提供的一种源极驱动器进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的技术方案及其核心思想;本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例的技术方案的范围。

Claims (10)

1.一种源极驱动器,其特征在于,所述源极驱动器包括输出端子,所述输出端子包括多个有效输出端子和多个虚拟端子,多个所述有效输出端子组成多个有效输出端子组,多个所述虚拟端子组成多个虚拟端子组,所述有效输出端子组与所述虚拟端子组间隔设置。
2.根据权利要求1所述的源极驱动器,其特征在于,所述有效输出端子组的数量大于所述虚拟端子组的数量。
3.根据权利要求1或2所述的源极驱动器,其特征在于,部分所述有效输出端子组中的所述有效输出端子数相同。
4.根据权利要求1或2所述的源极驱动器,其特征在于,部分所述虚拟端子组中的所述虚拟端子数相同。
5.根据权利要求1所述的源极驱动器,其特征在于,所述有效输出端子的数量大于所述虚拟端子的数量。
6.根据权利要求1所述的源极驱动器,其特征在于,所述有效输出端子组的数量大于四组。
7.根据权利要求5所述的源极驱动器,其特征在于,所述有效输出端子组的数量为6组或8组或10组。
8.根据权利要求6所述的源极驱动器,其特征在于,所述虚拟端子组的数量比所述有效输出端子的数量少1组。
9.根据权利要求7所述的源极驱动器,其特征在于,所述虚拟端子组的数量为5组或7组或9组。
10.根据权利要求1或2所述的源极驱动器,其特征在于,所述有效输出端子组平均分配所有所述有效输出端子,若不能平均分配,减少最后一个所述有效输出端子组中所述有效输出端子的数量;所述虚拟端子组平均分配所有所述虚拟端子,若不能平均分配,减少最后一个所述虚拟端子组中所述虚拟端子的数量;所述有效输出端子组中的所述有效输出端子数和所述虚拟端子组中的所述虚拟端子数均为整数。
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