CN111161681A - 源极驱动装置及其选择装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种用于显示屏的源极驱动装置及其选择装置,所述源极驱动装置包括多个驱动单元,其中每一驱动单元包括一输出驱动器、多个偏置电压产生器及一选择装置。该输出驱动器用来输出多个显示数据至该显示屏。该多个偏置电压产生器耦接于该输出驱动器,其中每一偏置电压产生器用来提供至少一偏置电压给该输出驱动器。该选择装置耦接于该输出驱动器,用来根据该多个显示数据,从该多个偏置电压产生器的其中一者选择该至少一偏置电压,以将该至少一偏置电压提供给该输出驱动器。

Description

源极驱动装置及其选择装置
技术领域
本发明涉及一种源极驱动装置及其选择装置,尤其涉及一种可提供偏置选择调整及频率响应补偿的源极驱动装置及选择装置。
背景技术
源极驱动装置是用来控制显示屏操作的一种驱动装置电路,所控制的显示屏可以是例如一液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)或一有机发光二极管(OrganicLight-Emitting Diode,OLED)显示屏。源极驱动装置可提供显示数据给显示屏,以控制显示屏上的每一像素或子像素显示目标亮度,进而建构完整的图像。源极驱动装置可包括多个信道,每一信道用来提供显示数据至显示屏上的一列子像素。每一信道的输出端通常设置有一运算放大器(operational amplifier),用来驱动显示屏上相对应的数据线到达目标电压。
然而,在一般显示屏上,每一列子像素可能包括成千上百个子像素,其在数据线上产生大量寄生电容,因此运算放大器需具备足够的驱动能力以驱动数据线。对于运算放大器而言,较高的驱动能力往往伴随着较大的电流及功耗。在现有的源极驱动装置中,每一信道中的运算放大器都采用相同的偏置电压设定,其具备相同的耗电流及驱动能力。由于源极驱动装置内部包括大量的信道,因此整体耗电量极为庞大。若欲达到降低耗电的目的,电流及驱动能力也同时下降,此外,下降的电流造成较低的相位裕度(phase margin),使得运算放大器的稳定度不佳。
因此,实有必要提出一种新颖的源极驱动装置,其运算放大器具有较低耗电,同时保持良好的稳定度。
发明内容
因此,本发明的主要目的即在于提供具有选择装置的源极驱动装置,其可根据输入的显示数据来选择用于输出驱动器的偏置电压。
本发明公开了一种用于显示屏的源极驱动装置,所述源极驱动装置包括多个驱动单元,其中每一驱动单元包括一输出驱动器、多个偏置电压产生器及一选择装置。该输出驱动器用来输出多个显示数据至该显示屏。该多个偏置电压产生器耦接于该输出驱动器,其中每一偏置电压产生器用来提供至少一偏置电压给该输出驱动器。该选择装置耦接于该输出驱动器,用来根据该多个显示数据,从该多个偏置电压产生器的其中一者选择该至少一偏置电压,以将该至少一偏置电压提供给该输出驱动器。
本发明还公开了一种用于源极驱动装置的选择装置,用来控制提供给该源极驱动装置的一输出驱动器的至少一偏置电压,该选择装置包括一控制器及一多路复用器。该控制器用来接收该源极驱动装置的一第一显示数据及一第二显示数据,并根据该第一显示数据与该第二显示数据之间的差异,产生一控制信号。该多路复用器耦接于该控制器,用来根据来自于该控制器的该控制信号,选择将多个偏置电压产生器的其中一者耦接至该输出驱动器。
附图说明
图1为一般源极驱动装置的示意图。
图2为本发明实施例一源极驱动装置的示意图。
图3为图2中的源极驱动装置的一种详细实现方式的示意图。
图4为选择装置的一种示例性运作方式的示意图。
图5A至图5C为所接收显示数据的差值和控制信号的相关性的示意图。
图6A为本发明实施例一输出驱动器的示例性结构的示意图。
图6B示出了图6A中的输出驱动器的对应波德图。
图7A为受控于一选择装置的输出驱动器的示意图。
图7B示出了具有补偿电容的输出驱动器的对应波德图。
图7C示出了具有输出电阻的输出驱动器的对应波德图。
图8为一源极驱动装置中两相邻信道共同运作以实现极性反转的示意图。
图9为开关信号的波形图。
图10为用于具有不同开启时间长度的输出开关器的开关信号的波形图。
图11A及11B为不同操作模式下输出驱动器的输出数据的波形图。
图12A及12B为开关信号的波形图及其对应的电容开关器及电阻开关器的状态示意图。
其中,附图标记说明如下:
10、20、80 源极驱动装置
L1、L2 锁存器
200 驱动单元
202、60 输出驱动器
204、204_1~204_4 偏置电压产生器
206、600 选择装置
302 查找表控制器
304 多路复用器
D1、D2 显示数据
CT 控制信号
VIN 输入显示数据
VOUT 输出显示数据
VB1~VB6 偏置电压
CM 补偿电容
IOUT 驱动电流
P1、P2、P1’、P2’ 极点
Z1 零点
PM1、PM2、PM3、PM4 相位裕度
ROUT 输出电阻
VF 反馈端
Y_ODD、Y_EVEN 数据线
OPNC、OPC 开关信号
C_SW 电容开关器
R_SW 电阻开关器
具体实施方式
请参考图1,图1为一般源极驱动装置10的示意图。如图1所示,源极驱动装置10包括多个信道,其中每一信道包括一移位寄存器(Shift Register,SR)、两个锁存器L1及L2、一电平移位器(Level Shifter,LS)、一数字模拟转换器(Digital to Analog Converter,DAC)及一运算放大器(Operational Amplifier,OP)。源极驱动装置10可区分为一数字部分及一模拟部分。移位寄存器及锁存器属于数字部分,移位寄存器可根据从时序控制器接收的时序,用来控制锁存器L1及L2的运作。而根据移位寄存器的控制,锁存器L1及L2可用来存储来自于一数据源并通过数据总线传送的显示数据,以及发送该显示数据。在一实施例中,一行显示数据依序传送至各信道上的锁存器L1,接着同步转传至锁存器L2,使得该行显示数据在同一时间被传送至显示屏以更新一行图像。电平移位器、数字模拟转换器及运算放大器属于模拟部分,电平移位器耦接于锁存器L2,可用来移位锁存器L2所传送的显示数据的电压电平,接着,耦接于电平移位器的数字模拟转换器可将显示数据由数字形式转换为模拟形式,耦接于数字模拟转换器的运算放大器可作为一电压缓冲器,用来传送显示数据以驱动显示屏上的数据线。
如上所述,在源极驱动装置10中,各信道中的运算放大器采用相同的偏置电压设定,因而具有大小相近的耗电流。一般来说,一偏置电压产生器可提供偏置电压给不同信道中的多个运算放大器,需注意的是,运算放大器可用来驱动显示屏上的数据线达到一目标电压,如下列公式所述:
Figure BDA0001992735450000051
其中,ΔV代表数据线上两相邻数据之间的电压变化量,C为运算放大器所驱动的等效电容,T为电压变化的时间,I为运算放大器的输出驱动电流。为达到降低耗电的目的,降低运算放大器的电流是一种实现手段。对于一预定显示屏而言(数据线上具有预定电容),可根据数据线上的电压变化量来实现电流的下降。更明确来说,当目前数据和下一数据之间的差异较小时,数据线上的电压变化量较小,使得驱动能力较低的运算放大器即足以对数据线进行驱动,因此,运算放大器可操作在一低功耗模式,其具有较低的耗电流。在一实施例中,耗电流还可受到运算放大器的偏置电压的控制,因此,可根据两相邻显示数据之间的差异来执行可适性偏置电压控制,进而实现降低耗电的目的。
不同于现有的源极驱动装置中位于不同信道的运算放大器从同一个偏置电压源接收相同偏置电压,在本发明的源极驱动装置中,每一运算放大器的偏置电压设定是根据两相邻显示数据之间的差异来控制,由于每一信道用来传送不同显示数据,因此信道的控制是各自独立的。换句话说,用于一信道的输出驱动器的偏置电压控制独立于其它信道的输出驱动器的偏置电压控制。
请参考图2,图2为本发明实施例一源极驱动装置20的示意图。源极驱动装置20包括多个驱动单元,其中每一驱动单元对应于一信道,该信道用来输出显示数据至一显示屏上的一数据线及一行子像素,该显示屏耦接于源极驱动装置20并由源极驱动装置20所驱动。每一驱动单元具有相似的结构,为求简化,图2仅示出一驱动单元200。驱动单元200包括一输出驱动器202、偏置电压产生器204、一选择装置206及两个锁存器L1及L2。输出驱动器202可以是一运算放大器,用来输出显示数据至显示屏。偏置电压产生器204耦接于输出驱动器202,其中每一偏置电压产生器204可提供至少一偏置电压给输出驱动器202。选择装置206耦接于输出驱动器202,可用来控制输出驱动器202的偏置电压设定以实现耗电的下降。更明确来说,选择装置206可从用于输出驱动器202的偏置电压产生器中选择一者提供偏置电压。除此之外,输出驱动器202中电流的下降可能造成较低的相位裕度(phase margin)和较差的稳定度,因此,选择装置206还可控制用于输出驱动器202的补偿电容及补偿电阻设定。
选择装置206可根据两个显示数据之间的差异,从偏置电压产生器204的其中一者选择偏置电压。举例来说,若目前数据和下一数据之间的差异较小,选择装置206选择可使输出驱动器202消耗较少电量(同时具有较低驱动能力)的一组偏置电压;若目前数据和下一数据之间的差异较大,选择装置206选择可使输出驱动器202具备较高驱动能力(同时需要更高耗电量)的一组偏置电压。如此一来,可适性选择偏置电压的方式享有低耗电的好处,同时用来驱动数据线上大幅度电压变化的驱动能力也不受影响。
在一实施例中,选择装置206可依据从锁存器L1及L2接收的显示数据来进行选择。如上所述,来自于数据源的显示数据可传送至锁存器L1,接着转传至锁存器L2,因此,存在一段时间内一第一显示数据存储在锁存器L1且第一显示数据之前的一第二显示数据存储在锁存器L2。因此,选择装置206可从锁存器L1接收第一显示数据并从锁存器L2接收第二显示数据,进而根据第一显示数据与第二显示数据之间的差异来选择偏置电压。
值得注意的是,每一信道都具有一个类似于图2中驱动单元200的驱动单元。因此,每一驱动单元可独立执行偏置电压控制,进而实现各信道中输出驱动器的耗电量及驱动能力优化。换句话说,每一输出驱动器可根据其驱动的电压变化量(即数据差异)独立进行设定,使其具备最佳的偏置电压设定值。
图3示出了源极驱动装置20的一种详细实现方式。如图3所示,源极驱动装置20包括4个偏置电压产生器204_1~204_4,分别用来提供不同偏置电压给输出驱动器202,其中,不同偏置电压可产生不同驱动能力且具有不同耗电量。选择装置206可包括一查找表(lookup table)控制器302及一多路复用器(multiplexer,MUX)304。查找表控制器302可从锁存器L1接收显示数据D1并从锁存器L2接收显示数据D2,以根据显示数据D1及D2之间的差异而产生一控制信号CT。多路复用器304可根据查找表控制器302所产生的控制信号CT,选择偏置电压产生器204_1~204_4的其中一者。
图4示出了选择装置206的一种示例性运作方式。在此例中,每一显示数据D1或D2包括8个位元(位0至位7),其对应于0到255的数据值。偏置电压产生器204_1~204_4可分别输出4组具有不同驱动能力等级的偏置电压。更明确来说,偏置电压产生器204_1可输出具有最低驱动能力的偏置电压,其次是偏置电压产生器204_2,再来是偏置电压产生器204_3,偏置电压产生器204_4则输出具有最高驱动能力的偏置电压。控制信号CT可以是2位的一偏置选择信号,控制信号CT的数值“00”、“01”、“10”及“11”分别用来指示选择偏置电压产生器204_1、偏置电压产生器204_2、偏置电压产生器204_3及偏置电压产生器204_4。
如图4所示,查找表控制器302可接收显示数据D1及D2并比较显示数据D1及D2以判断其数值差异。查找表控制器302可先判断其差值是否等于或小于3,并且在判断差值等于或小于3时,将控制信号CT输出为“00”以从偏置电压产生器204_1选择偏置电压,此偏置电压可控制输出驱动器202操作在一低功耗模式。反之,查找表控制器302接着判断差值是否等于或小于31,并且在判断差值等于或小于31时,将控制信号CT输出为“01”以从偏置电压产生器204_2选择偏置电压。反之,查找表控制器302接着判断差值是否等于或小于127,并且在判断差值等于或小于127时,将控制信号CT输出为“10”以从偏置电压产生器204_3选择偏置电压。反之,若差值大于127时,查找表控制器302将控制信号CT输出为“11”以从偏置电压产生器204_4选择偏置电压,此偏置电压可控制输出驱动器202以完整驱动能力和高耗电量进行操作。
在一实施例中,偏置电压产生器的选择标准可由查找表来实现,使得查找表控制器302可根据所接收的显示数据D1、D2及/或记录在查找表中的显示数据差值,输出控制信号CT来控制多路复用器304从所选择的偏置电压产生器输出偏置电压。所接收显示数据D1及D2的差值和控制信号CT之间的相关性可实现为例如图5A所示的直线,或者例如图5B或图5C所示的非线性曲线。关于选择标准的细节不应用以限制本发明的范畴。
值得注意的是,输出驱动电流的下降可能造成较低的相位裕度和较差的稳定度。请参考图6A,图6A为本发明实施例一输出驱动器60的示例性结构的示意图。输出驱动器60是以负反馈方式连接的运算放大器,以形成一缓冲器,其中,输出驱动器60可接收一输入显示数据VIN并输出一输出显示数据VOUT。输出驱动器60还接收偏置电压VB1~VB6使其能够正常运作,补偿电容CM则耦接于输出驱动器60的输出端与增益级之间以改善稳定度。图6B示出了输出驱动器60的对应波德图(Bode plot)。如图6B所示,主极点P1主要是由补偿电容CM决定,次极点P2则受驱动电流IOUT的影响。若驱动电流IOUT下降时,次极点P2将移动到P2’,导致相位裕度下降(从PM1至PM2)。
为改善相位裕度以解决稳定性问题,电量模式的选择可搭配补偿方式进行。请参考图7A,图7A为受控于一选择装置600的输出驱动器60的示意图,选择装置600的功能类似于图2所示的选择装置206,根据所接收的显示数据,选择装置600可通过可适性查找表控制方式来选择偏置电压VB1~VB6的设定。除此之外,选择装置600还可用来选择耦接于反馈端(VF)与增益级之间的补偿电容CM阵列的布置方式以及耦接于反馈端与输出端之间的输出电阻ROUT阵列的布置方式。
图7B示出了具有补偿电容CM的输出驱动器60的对应波德图。如上所述,下降的驱动电流IOUT导致下降的次极点P2’及较差的相位裕度PM2。在此情况下,当选择装置600选择了具有较低输出驱动能力及较低耗电量的偏置电压VB1~VB6时,可同步连接或启用电容阵列中更多的补偿电容CM,进而将主极点P1推到较低的频率(即P1’)。如此一来,相位裕度可回升到较佳的等级(从PM2至PM3)。
图7C示出了具有输出电阻ROUT的输出驱动器60的对应波德图。输出电阻ROUT可在频率响应中加入一个零点Z1,零点Z1可用来提升相位裕度。因此,当选择装置600选择了具有较低输出驱动能力及较低耗电量的偏置电压VB1~VB6时,可同步连接或启用电阻阵列中更多的输出电阻ROUT,进而将零点Z1推到较低的频率(如靠近次极点P2’)。如此一来,相位裕度可回升到较佳的等级(从PM2至PM4)。
因此,伴随着控制良好的补偿电容CM及/或输出电阻ROUT,当输出驱动器操作在具有较低驱动电流及低耗电量的低功耗模式时,相位裕度可提高到较佳的等级,使得输出驱动器的稳定度获得改善。
值得注意的是,本发明的目的在于提供可用于输出驱动器的偏置电压控制,使得输出驱动器可在显示数据的差异较大时提供较大的驱动能力,并且在显示数据的差异较小时产生较低功耗。本领域技术人员可据此进行修饰或变化,而不限于此。举例来说,在上述实施例中,选择装置可用来执行偏置电压的控制同时布置补偿电容及/或输出电阻。但在另一实施例中,上述电路组件及参数可由不同选择装置或控制器来进行控制。此外,除了输入显示数据的差异以外,输出驱动器的驱动电流也可根据源极驱动装置所驱动的显示屏上的电容性负载来决定。更明确来说,大屏幕具有较大面积和较多像素,因而其数据线上具有较大的寄生电容,因此,针对大屏幕需采用较高的驱动能力。相较之下,输出驱动器中具有较低驱动能力的低功耗模式可用于电容性负载较低的小屏幕。在一实施例中,本发明的可适性偏置电压控制也可搭配极性反转机制来实现。
请参考图8,图8为一源极驱动装置80中两相邻信道共同运作以实现极性反转的示意图。如图8所示,源极驱动装置80包括一正信道及一负信道,用来输出显示数据至显示屏上的数据线Y_ODD及Y_EVEN。通过四个输出开关器和开关信号OPNC及OPC的控制,正信道及负信道可各自输出显示数据至数据线Y_ODD及Y_EVEN的其中一者。正信道包括一电平移位器、一数字模拟转换器及一输出驱动器,可用来处理正极性的显示数据。负信道也包括一电平移位器、一数字模拟转换器及一输出驱动器,可用来处理负极性的显示数据。开关信号OPNC及OPC可分别控制正极性及负极性的显示数据转传至数据线Y_ODD及Y_EVEN的其中一者,进而实现例如点反转或行反转等极性反转机制。
图9示出了开关信号OPNC及OPC的波形图。在一非反向阶段中,正信道可用来输出显示数据至数据线Y_ODD而负信道可用来输出显示数据至数据线Y_EVEN,因此,开关信号OPNC周期性地控制相对应的输出开关器导通,同时,受控于开关信号OPC的输出开关器断开。在一反向阶段中,正信道可用来输出显示数据至数据线Y_EVEN而负信道可用来输出显示数据至数据线Y_ODD,因此,开关信号OPC周期性地控制相对应的输出开关器导通,同时,受控于开关信号OPNC的输出开关器断开。
在一实施例中,可调整输出开关器的断开时间及导通时间,使得输出数据的建立时间(settling time)具备最佳效率。如图10所示,无论源极驱动装置位于非反向阶段(由开关信号OPNC控制)或反向阶段(由开关信号OPC控制),输出驱动器的不同偏置电压设定都可以搭配输出开关器的不同开启时间长度T1来实现。举例来说,选择装置可根据输出驱动器的偏置电压和操作模式的选择,另外控制输出开关器的开启时间长度T1。详细来说,当选择装置进行偏置电压控制而使输出驱动器操作在低功耗模式时,优选地,输出开关器可断开较长时间(即较晚开始导通),如图10所示的情况B。当选择装置进行偏置电压控制而使输出驱动器操作在高驱动能力模式时,优选地,输出开关器可断开较短时间(即较早开始导通),如图10所示的情况A。
请参考图11A及图11B,图11A及图11B分别为不同操作模式下输出驱动器的输出数据的波形图,其中,图11A示出了输出驱动器位于高驱动能力模式之下的波形,图11B示出了输出驱动器位于低功耗模式之下的波形。如图11A所示,在高驱动能力模式之下,开启时间长度T1较短的情况A具有较佳的建立时间,即情况A的输出数据较先到达90%,这是因为输出开关器较快导通使得输出驱动器的输出数据在驱动能力足够的情形下较早到位。相较之下,如图11B所示,在低功耗模式之下,开启时间长度T1较长的情况B具有较佳的建立时间,即情况B的输出数据较先到达90%,这是因为输出驱动器的驱动电流在对显示屏上的数据线进行充电之前需要更多时间来对输出驱动器内部的寄生电容进行充电。因此,在情况A中,输出开关器的开启时间长度T1仍不足以让驱动电流充饱寄生电容,使得情况A之下输出驱动器的充电能力及输出数据的上升时间较差(相较于情况B而言),进而使情况B具有较佳的建立时间。
值得注意的是,显示屏上的负载也可能影响输出驱动器的输出数据的上升时间,进而影响建立时间的效率。若源极驱动装置被要求满足小屏幕显示(如移动电话)到大屏幕显示(如电视机)的应用时,显示屏上的负载具有大范围的变化。因此,源极驱动装置的输出控制需同时考虑输出驱动器的操作模式以及显示屏的负载大小,进而实现输出开关器的开启时间长度的优化平衡。
请参考图12A及图12B,图12A及图12B为开关信号OPNC及OPC的波形图及其对应的一电容开关器C_SW及一电阻开关器R_SW的状态示意图。电容开关器C_SW可用来控制例如图7A所示的电容阵列中的部分补偿电容。电阻开关器R_SW可用来控制例如图7A所示的电阻阵列中的部分输出电阻。电容开关器C_SW及电阻开关器R_SW可依不同方式进行控制,以根据输出开关器的状态而达到输出驱动器的较佳效率,例如较低耗电及较高稳定度等。因此,可选择情况C1至C4的其中一者以及情况R1及R2的其中一者来达到较佳效率。以非反向阶段为例,如图12A所示,开关信号OPNC进行运作而开关信号OPC持续断开。针对一般小屏幕显示可选择情况C1,其中,当输出开关器断开时电容开关器C_SW也断开,当输出开关器导通时电容开关器C_SW也导通。针对一般大屏幕显示可选择情况C2,其中,当输出开关器导通时电容开关器C_SW断开,当输出开关器断开时电容开关器C_SW导通。图12B示出了反向阶段的情况,其中电容开关器C_SW及电阻开关器R_SW的运作方式类似于前述说明,在此不再赘述。
综上所述,本发明提供了一种源极驱动装置,其包括一选择装置,可根据输入的显示数据来选择用于输出驱动器的偏置电压。若两相邻输入显示数据之间的差异较大时,输出驱动器需操作在高驱动能力模式;若两相邻输入显示数据之间的差异较小时,输出驱动器可操作在低功耗模式。选择装置可从多个偏置电压产生器当中一者选择适当的偏置电压,进而实现高驱动能力或低功耗。由于低功耗模式伴随着较低的驱动电流,造成较差的相位裕度,因此,可调整补偿电容及输出电阻的布置方式,以将相位裕度提升到较佳的等级。除此之外,考虑输出驱动器的输出驱动能力以及显示屏的负载大小,可调整或控制输出驱动器中的输出开关器的开启时间长度,补偿电容及输出电阻的布置方式也可据此进行设定。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (20)

1.一种源极驱动装置,用于一显示屏,该源极驱动装置包括多个驱动单元,其中每一驱动单元包括:
一输出驱动器,用来输出多个显示数据至该显示屏;
多个偏置电压产生器,耦接于该输出驱动器,其中每一偏置电压产生器用来提供至少一偏置电压给该输出驱动器;以及
一选择装置,耦接于该输出驱动器,用来根据该多个显示数据,从该多个偏置电压产生器的其中一者选择该至少一偏置电压,以将该至少一偏置电压提供给该输出驱动器。
2.如权利要求1所述的源极驱动装置,其特征在于,该选择装置用来根据该多个显示数据中的两个显示数据之间的差异,从该多个偏置电压产生器的其中一者选择该至少一偏置电压。
3.如权利要求1所述的源极驱动装置,其特征在于,该选择装置还用来根据该显示屏的一电容性负载,从该多个偏置电压产生器的其中一者选择该至少一偏置电压。
4.如权利要求1所述的源极驱动装置,其特征在于,该驱动单元中的每一驱动单元还包括:
一第一锁存器及一第二锁存器,用来存储该多个显示数据;
其中,当该多个显示数据中的一第一显示数据存储在该第一锁存器且该多个显示数据中的一第二显示数据存储在该第二锁存器时,该选择装置从该第一锁存器接收该第一显示数据以及从该第二锁存器接收该第二显示数据,并根据该第一显示数据与该第二显示数据之间的差异,从该偏置电压产生器的其中一者选择该至少一偏置电压。
5.如权利要求4所述的源极驱动装置,其特征在于,该选择装置包括:
一控制器,用来从该第一锁存器接收该第一显示数据以及从该第二锁存器接收该第二显示数据,并根据该第一显示数据与该第二显示数据之间的差异,产生一控制信号;以及
一多路复用器,耦接于该控制器,用来根据来自于该控制器的该控制信号,选择将该多个偏置电压产生器的其中一者耦接至该输出驱动器。
6.如权利要求1所述的源极驱动装置,其特征在于,该选择装置还用来根据该多个显示数据,选择该输出驱动器的电容布置方式。
7.如权利要求1所述的源极驱动装置,其特征在于,该选择装置还用来根据该多个显示数据,选择该输出驱动器的电阻布置方式。
8.如权利要求1所述的源极驱动装置,其特征在于,该多个驱动单元中每一驱动单元的该输出驱动器的偏置电压控制独立于该多个驱动单元中其它驱动单元的该输出驱动器的偏置电压控制。
9.如权利要求1所述的源极驱动装置,其特征在于,该选择装置还用来控制该输出驱动器中的一输出开关器的开启时间长度。
10.如权利要求9所述的源极驱动装置,其特征在于,该开启时间长度是根据该输出驱动器的操作模式及该显示屏的负载大小而决定。
11.如权利要求1所述的源极驱动装置,其特征在于,该输出驱动器为一运算放大器。
12.一种选择装置,用于一源极驱动装置,用来控制提供给该源极驱动装置的一输出驱动器的至少一偏置电压,该选择装置包括:
一控制器,用来接收该源极驱动装置的一第一显示数据及一第二显示数据,并根据该第一显示数据与该第二显示数据之间的差异,产生一控制信号;以及
一多路复用器,耦接于该控制器,用来根据来自于该控制器的该控制信号,选择将多个偏置电压产生器的其中一者耦接至该输出驱动器。
13.如权利要求12所述的选择装置,其特征在于,该多路复用器还用来根据该源极驱动装置所驱动的一显示屏的一电容性负载,选择将该多个偏置电压产生器的其中一者耦接至该输出驱动器。
14.如权利要求12所述的选择装置,其特征在于,该源极驱动装置还包括:
一第一锁存器及一第二锁存器,用来存储该第一显示数据及该第二显示数据;
其中,当该第一显示数据存储在该第一锁存器且该第二显示数据存储在该第二锁存器时,该选择装置从该第一锁存器接收该第一显示数据以及从该第二锁存器接收该第二显示数据,并根据该第一显示数据与该第二显示数据之间的差异,从该偏置电压产生器的其中一者选择该至少一偏置电压。
15.如权利要求12所述的选择装置,其特征在于,该选择装置还用来根据该第一显示数据与该第二显示数据之间的差异,选择该输出驱动器的电容布置方式。
16.如权利要求12所述的选择装置,其特征在于,该选择装置还用来根据该第一显示数据与该第二显示数据之间的差异,选择该输出驱动器的电阻布置方式。
17.如权利要求12所述的选择装置,其特征在于,该源极驱动装置中一驱动单元的该输出驱动器的偏置电压控制独立于该源极驱动装置中另一驱动单元的输出驱动器的偏置电压控制。
18.如权利要求12所述的选择装置,其特征在于,该选择装置还用来控制该输出驱动器中的一输出开关器的开启时间长度。
19.如权利要求18所述的选择装置,其特征在于,该开启时间长度是根据该输出驱动器的操作模式及该源极驱动装置所驱动的一显示屏的负载大小而决定。
20.如权利要求12所述的选择装置,其特征在于,该输出驱动器为一运算放大器。
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