CN111489674A - 显示装置 - Google Patents

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Abstract

一种显示装置,包括:显示面板,该显示面板基于输入图像数据而显示图像;驱动控制器,该驱动控制器基于输入图像数据而确定低频驱动模式和正常驱动模式;栅驱动器,该栅驱动器输出栅信号;数据驱动器,该数据驱动器输出数据电压;以及电源电压发生器,该电源电压发生器输出电源电压。该驱动控制器被配置为在低频驱动模式下产生在显示面板的像素中写入数据的写入帧以及维持所写入的数据而不在像素中写入数据的保持帧。驱动控制器被配置为在保持帧期间在功率降低模式下操作驱动控制器、数据驱动器和电源电压发生器中的至少一个。

Description

显示装置
技术领域
本发明构思的示例性实施例涉及一种显示装置和使用该显示装置来驱动显示面板的方法。更具体地,本发明构思的示例性实施例涉及一种能够降低功耗的显示装置以及使用该显示装置来驱动显示面板的方法。
背景技术
通常,显示装置包括显示面板和显示面板驱动器。显示面板基于输入图像数据而显示图像。显示面板包括多条栅线、多条数据线和多个像素。显示面板驱动器包括栅驱动器、数据驱动器和驱动控制器。栅驱动器将栅信号输出到多条栅线。数据驱动器将数据电压输出到多条数据线。驱动控制器控制栅驱动器和数据驱动器。
当以固定频率驱动显示面板而不管输入图像数据如何时,功耗可能是高的。当显示面板用于移动装置中并且功耗是高的时,可能限制移动装置的使用时间。
发明内容
根据本发明构思的示例性实施例,一种显示装置,包括:显示面板、驱动控制器、栅驱动器、数据驱动器和电源电压发生器。显示面板被配置为基于输入图像数据而显示图像。驱动控制器被配置为基于输入图像数据而确定低频驱动模式和正常驱动模式。栅驱动器被配置为将栅信号输出到显示面板。数据驱动器被配置为将数据电压输出到显示面板。电源电压发生器被配置为将电源电压输出到驱动控制器、栅驱动器和数据驱动器。驱动控制器被配置为在低频驱动模式下产生在显示面板的像素中写入数据的写入帧以及维持所写入的数据而不在像素中写入数据的保持帧。驱动控制器被配置为在保持帧期间在功率降低模式下操作驱动控制器、数据驱动器和电源电压发生器中的至少一个。
在本发明构思的示例性实施例中,驱动控制器可以包括:接收器,该接收器被配置为接收输入图像数据和输入控制信号;频率确定器,该频率确定器被配置为基于输入图像数据而确定驱动频率和功率降低模式;信号发生器,该信号发生器被配置为基于驱动频率和输入控制信号而产生用于控制栅驱动器的栅控制信号和用于控制数据驱动器的数据控制信号;以及数据补偿器,该数据补偿器被配置为基于驱动频率和输入图像数据而产生数据信号。
在本发明构思的示例性实施例中,接收器的输入缓冲器可以被配置为在功率降低模式下被关闭。
在本发明构思的示例性实施例中,电源电压发生器可以被配置为在功率降低模式下不输出电源电压中的至少一个电源电压。
在本发明构思的示例性实施例中,电源电压发生器可以被配置为在第一功率降低模式下不输出电源电压中的一些电源电压。电源电压发生器可以被配置为在第二功率降低模式下不输出所有的电源电压。
在本发明构思的示例性实施例中,电源电压发生器可以包括:第一电压发生器,该第一电压发生器被配置为产生振荡器电压,以用于操作产生驱动控制器的时钟信号的振荡器;第二电压发生器,该第二电压发生器被配置为产生用于操作驱动控制器的逻辑电压;第三电压发生器,该第三电压发生器被配置为产生用于操作由驱动控制器使用的存储器的存储器电压;第四电压发生器,该第四电压发生器被配置为产生用于在驱动控制器与数据驱动器之间传输信号的信号传输电压;以及第五电压发生器,该第五电压发生器被配置为产生用于操作数据驱动器的数据电源电压。
在本发明构思的示例性实施例中,在第一功率降低模式下,连接到第一电压发生器的第一开关、连接到第三电压发生器的第三开关和连接到第五电压发生器的第五开关可以被配置为被打开,并且连接到第二电压发生器的第二开关和连接到第四电压发生器的第四开关可以被配置为被闭合。
在本发明构思的示例性实施例中,在第二功率降低模式下,连接到第一电压发生器的第一开关、连接到第二电压发生器的第二开关、连接到第三电压发生器的第三开关、连接到第四电压发生器的第四开关和连接到第五电压发生器的第五开关可以被配置为被打开。
在本发明构思的示例性实施例中,数据驱动器的输出缓冲器可以被配置为在功率降低模式下被关闭。
在本发明构思的示例性实施例中,数据驱动器可包括:彼此并联连接的多个电流源;分别串联连接到多个电流源的多个电流开关;连接到多个电流开关的第一晶体管;以及连接到第一晶体管和输出缓冲器的第二晶体管。多个电流开关可以被配置为在功率降低模式下被打开。
在本发明构思的示例性实施例中,驱动控制器可以被配置为在功率降低模式下在写入帧之前的保持帧中产生具有有效脉冲的同步信号。
在本发明构思的示例性实施例中,驱动控制器可以被配置为在功率降低模式下在写入帧之前的保持帧中产生具有多个有效脉冲的同步信号。
在本发明构思的示例性实施例中,像素可以包括第一类型的开关元件和与第一类型不同的第二类型的开关元件。
在本发明构思的示例性实施例中,第二类型的开关元件可以被配置为以低驱动频率被驱动,并且第一类型的开关元件可以被配置为在低频驱动模式下以大于低驱动频率的第一驱动频率被驱动。
在本发明构思的示例性实施例中,第一类型的开关元件和第二类型的开关元件可以被配置为在正常驱动模式下以大于低驱动频率的正常驱动频率被驱动。
在本发明构思的示例性实施例中,第一类型的开关元件可以是多晶硅薄膜晶体管。第二类型的开关元件可以是氧化物薄膜晶体管。
在本发明构思的示例性实施例中,第一类型的开关元件可以是P型晶体管。第二类型的开关元件可以是N型晶体管。
在本发明构思的示例性实施例中,像素可以包括:第一像素开关元件,该第一像素开关元件包括连接到第一节点的控制电极、连接到第二节点的输入电极以及连接到第三节点的输出电极;第二像素开关元件,该第二像素开关元件包括被配置为接收第一数据写入栅信号的控制电极、被配置为接收数据电压的输入电极以及连接到第二节点的输出电极;第三像素开关元件,该第三像素开关元件包括被配置为接收第二数据写入栅信号的控制电极、连接到第一节点的输入电极以及连接到第三节点的输出电极;第四像素开关元件,该第四像素开关元件包括被配置为接收数据初始化栅信号的控制电极、被配置为接收初始化电压的输入电极以及连接到第一节点的输出电极;第五像素开关元件,该第五像素开关元件包括被配置为接收发射信号的控制电极、被配置为接收高电源电压的输入电极以及连接到第二节点的输出电极;第六像素开关元件,该第六像素开关元件包括被配置为接收发射信号的控制电极、连接到第三节点的输入电极以及连接到有机发光元件的阳极的输出电极;第七像素开关元件,该第七像素开关元件包括被配置为接收有机发光元件初始化信号的控制电极、被配置为接收初始化电压的输入电极以及连接到有机发光元件的阳极的输出电极;存储电容器,该存储电容器包括被配置为接收高电源电压的第一电极和连接到第一节点的第二电极;以及有机发光元件,该有机发光元件包括连接到第六像素开关元件的输出电极的阳极和被配置为接收低电源电压的阴极。
在本发明构思的示例性实施例中,第一像素开关元件、第二像素开关元件、第五像素开关元件和第六像素开关元件可以是多晶硅薄膜晶体管。第三像素开关元件、第四像素开关元件和第七像素开关元件可以是氧化物薄膜晶体管。
根据本发明构思的示例性实施例,一种驱动显示面板的方法,包括:使用驱动控制器来基于输入图像数据确定低频驱动模式和正常驱动模式;使用栅驱动器来根据低频驱动模式和正常驱动模式将栅信号输出到显示面板;以及使用数据驱动器来根据低频驱动模式和正常驱动模式将数据电压输出到显示面板。驱动控制器被配置为在低频驱动模式下产生在显示面板的像素中写入数据的写入帧以及维持所写入的数据而不在像素中写入数据的保持帧。驱动控制器被配置为在保持帧期间在功率降低模式下操作驱动控制器、数据驱动器和电源电压发生器中的至少一个。
根据本发明构思的示例性实施例,一种驱动包括像素的显示面板的方法,包括:通过像素接收第二数据写入栅信号和数据初始化栅信号,第二数据写入栅信号和数据初始化栅信号每个具有第一频率;通过像素接收第一数据写入栅信号、发射信号和有机发光元件初始化信号,第一数据写入栅信号、发射信号和有机发光元件初始化信号每个具有大于第一频率的第二频率;在发射关闭持续时间期间,周期性地停用发射信号;在写入帧的发射关闭持续时间期间,激活第一数据写入栅信号、数据初始化栅信号、第二数据写入栅信号和有机发光元件初始化信号;以及在保持帧的发射关闭持续时间期间,激活第一数据写入栅信号和有机发光元件初始化信号。在保持帧的发射关闭持续时间期间,数据初始化栅信号和第二数据写入栅信号保持未激活。
附图说明
通过参考附图详细地描述本发明构思的示例性实施例,本发明构思的以上和其他特征将变得更加明显。
图1是图示根据本发明构思的示例性实施例的显示装置的框图。
图2是图示根据本发明构思的示例性实施例的图1的驱动控制器的框图。
图3A是图示根据本发明构思的示例性实施例的图1的电源电压发生器在第一功率降低模式下的操作的示意图。
图3B是图示根据本发明构思的示例性实施例的图1的电源电压发生器在第二功率降低模式下的操作的示意图。
图4是图示根据本发明构思的示例性实施例的图1的驱动控制器的接收器在功率降低模式下的操作的示意图。
图5是图示根据本发明构思的示例性实施例的图1的数据驱动器在功率降低模式下的操作的示意图。
图6是图示根据本发明构思的示例性实施例的图5的输出缓冲器在功率降低模式下的操作的电路图。
图7是图示根据本发明构思的示例性实施例的图1的驱动控制器根据输入图像数据的操作的时序图。
图8是图示根据本发明构思的示例性实施例的显示装置的驱动控制器根据输入图像数据的操作的时序图。
图9是图示根据本发明构思的示例性实施例的显示装置的驱动控制器根据输入图像数据的操作的时序图。
图10是图示根据本发明构思的示例性实施例的显示装置的框图。
图11是图示根据本发明构思的示例性实施例的图10的显示面板的像素的电路图。
图12是图示根据本发明构思的示例性实施例的施加到图11的像素的输入信号的时序图。
图13是图示根据本发明构思的示例性实施例的在低频驱动模式下施加到图11的显示面板的像素的输入信号的时序图。
具体实施方式
本发明构思的示例性实施例提供了一种在低频驱动模式的保持帧期间在功率降低模式下操作显示面板驱动器的显示装置。
本发明构思的示例性实施例还提供了一种使用显示装置来驱动显示面板的方法。
在下文中,将参考附图详细地解释本发明构思的示例性实施例。贯穿本申请,相同的附图标记可以指相同的元件。
图1是图示根据本发明构思的示例性实施例的显示装置的框图。
参考图1,显示装置包括显示面板100和显示面板驱动器。显示面板驱动器包括驱动控制器200、栅驱动器300、伽马参考电压发生器400和数据驱动器500。显示装置可以进一步包括主机700和电源电压发生器800。
例如,驱动控制器200和数据驱动器500可以一体形成。例如,驱动控制器200、伽马参考电压发生器400和数据驱动器500可以一体形成。例如,驱动控制器200、栅驱动器300、伽马参考电压发生器400和数据驱动器500可以一体形成。例如,驱动控制器200、栅驱动器300、伽马参考电压发生器400、数据驱动器500和电源电压发生器800可以一体形成。
显示面板100具有在其上显示图像的显示区以及与该显示区邻近的外围区。
例如,显示面板100可以是包括液晶分子的液晶显示面板。可替代地,显示面板100可以是包括有机发光二极管的有机发光二极管显示面板。
显示面板100包括多条栅线GL、多条数据线DL以及连接到栅线GL和数据线DL的多个像素。栅线GL在第一方向D1上延伸,并且数据线DL在与第一方向D1交叉的第二方向D2上延伸。
驱动控制器200从主机700接收输入图像数据IMG和输入控制信号CONT。输入图像数据IMG可以包括红色图像数据、绿色图像数据和蓝色图像数据。输入图像数据IMG可以包括白色图像数据。输入图像数据IMG还可以包括品红色图像数据、黄色图像数据和青色图像数据。输入控制信号CONT可以包括主时钟信号和数据使能信号。输入控制信号CONT还可以包括垂直同步信号和水平同步信号。
驱动控制器200基于输入图像数据IMG和输入控制信号CONT而产生第一控制信号CONT1、第二控制信号CONT2、第三控制信号CONT3和数据信号DATA。
驱动控制器200基于输入控制信号CONT而产生用于控制栅驱动器300的操作的第一控制信号CONT1,并且将第一控制信号CONT1输出到栅驱动器300。第一控制信号CONT1可以包括垂直起始信号和栅时钟信号。
驱动控制器200基于输入控制信号CONT而产生用于控制数据驱动器500的操作的第二控制信号CONT2,并且将第二控制信号CONT2输出到数据驱动器500。第二控制信号CONT2可以包括水平起始信号和负载信号。
驱动控制器200基于输入图像数据IMG而产生数据信号DATA。驱动控制器200将数据信号DATA输出到数据驱动器500。
驱动控制器200基于输入控制信号CONT而产生用于控制伽马参考电压发生器400的操作的第三控制信号CONT3,并且将第三控制信号CONT3输出到伽马参考电压发生器400。
栅驱动器300响应于从驱动控制器200接收的第一控制信号CONT1而产生驱动栅线GL的栅信号。栅驱动器300将栅信号输出到栅线GL。例如,栅驱动器300可以将栅信号顺序地输出到栅线GL。
伽马参考电压发生器400响应于从驱动控制器200接收的第三控制信号CONT3而产生伽马参考电压VGREF。伽马参考电压发生器400将伽马参考电压VGREF提供给数据驱动器500。伽马参考电压VGREF具有与数据信号DATA的电平相对应的值。
在本发明构思的示例性实施例中,伽马参考电压发生器400可以被布置在驱动控制器200中或者可以被布置在数据驱动器500中。
数据驱动器500从驱动控制器200接收第二控制信号CONT2和数据信号DATA,并且从伽马参考电压发生器400接收伽马参考电压VGREF。数据驱动器500使用伽马参考电压VGREF来将数据信号DATA转换成具有模拟类型的数据电压。数据驱动器500将数据电压输出到数据线DL。
主机700可以将输入图像数据IMG和输入控制信号CONT输出到驱动控制器200。
电源电压发生器800输出用于显示面板100、驱动控制器200、栅驱动器300和数据驱动器500的电源电压。例如,电源电压发生器800可以产生驱动控制器200的逻辑电压。例如,电源电压发生器800可以产生栅驱动器300的栅导通电压和栅截止电压。例如,电源电压发生器800可以产生数据驱动器500的数据电源电压。例如,电源电压发生器800可以产生显示面板100的公共电压和存储电压。
图2是图示根据本发明构思的示例性实施例的图1的驱动控制器的框图。
参考图1和图2,驱动控制器200可以包括接收器220、频率确定器240、信号发生器260和数据补偿器280。
接收器220可以从主机700接收输入图像数据IMG和输入控制信号CONT。接收器220可以将输入图像数据IMG输出到频率确定器240和数据补偿器280。接收器220可以将输入控制信号CONT输出到信号发生器260。
频率确定器240可以基于输入图像数据IMG而确定显示装置的驱动频率FR。当输入图像数据IMG表示视频图像时,驱动频率FR可以是相对高的。当输入图像数据IMG表示静态图像时,驱动频率FR可以是相对低的。
频率确定器240可以基于输入图像数据IMG而确定低频驱动模式和正常驱动模式。例如,当输入图像数据IMG表示视频图像时,频率确定器240可以在正常驱动模式下驱动显示装置。当输入图像数据IMG表示静态图像时,频率确定器240可以在低频驱动模式下驱动显示装置。
另外,频率确定器240可以基于显示装置的输入模式而确定低频驱动模式和正常驱动模式。例如,当显示装置的输入模式是常开模式(Always On Mode)时,频率确定器240可以在低频驱动模式下驱动显示装置。
显示面板100可以以帧为单位被驱动。在正常驱动模式下,显示面板100可以在每一帧中被刷新。因此,正常驱动模式仅包括在像素中写入数据的写入帧。
在低频驱动模式下,显示面板100可以以低频驱动模式的频率被刷新。因此,低频驱动模式包括在像素中写入数据的写入帧以及维持所写入的数据而不在像素中写入数据的保持帧。
例如,当正常驱动模式的频率是60Hz而低频驱动模式的频率是1Hz时,低频驱动模式在一秒钟内包括一个写入帧WRITE和五十九个保持帧HOLD。例如,当正常驱动模式的频率是60Hz而低频驱动模式的频率是1Hz时,五十九个连续的保持帧HOLD被布置在两个邻近的写入帧WRITE之间。
例如,当正常驱动模式的频率是60Hz而低频驱动模式的频率是10Hz时,低频驱动模式在一秒钟内包括十个写入帧WRITE和五十个保持帧HOLD。例如,当正常驱动模式的频率是60Hz而低频驱动模式的频率是10Hz时,五个连续的保持帧HOLD被布置在两个邻近的写入帧WRITE之间。
当显示装置的驱动模式是低频驱动模式时,频率确定器240可以在功率降低模式下操作显示装置。当显示装置的驱动模式是低频驱动模式时,频率确定器240可以产生表示功率降低模式的功率降低信号BPC。
频率确定器240可以将驱动频率FR输出到信号发生器260和数据补偿器280。
频率确定器240可以将功率降低信号BPC输出到接收器220、数据驱动器500、主机700和电源电压发生器800中的至少一个。
信号发生器260可以基于输入控制信号CONT和驱动频率FR而产生第一控制信号CONT1以控制栅驱动器300的操作,并且将第一控制信号CONT1输出到栅驱动器300。信号发生器260可以基于输入控制信号CONT和驱动频率FR而产生第二控制信号CONT2以控制数据驱动器500的操作,并且将第二控制信号CONT2输出到数据驱动器500。信号发生器260可以基于输入控制信号CONT和驱动频率FR而产生第三控制信号CONT3以控制伽马参考电压发生器400的操作,并且将第三控制信号CONT3输出到伽马参考电压发生器400。
数据补偿器280可以基于输入图像数据IMG和驱动频率FR而产生数据信号DATA,并且将数据信号DATA输出到数据驱动器500。数据补偿器280可以补偿输入图像数据IMG以产生数据信号DATA。例如,数据补偿器280可以使用伽马曲线来进行自适应颜色校正。例如,数据补偿器280可以进行动态电容补偿,以用于使用前一帧数据和当前帧数据来补偿当前帧数据。
图3A是图示根据本发明构思的示例性实施例的图1的电源电压发生器在第一功率降低模式下的操作的示意图。
参考图1至图3A,电源电压发生器800可以从驱动控制器200的频率确定器240接收功率降低信号BPC。
在功率降低模式下,电源电压发生器800可以不输出电源电压中的至少一个电源电压。如图3A中所示,电源电压发生器800可以在第一功率降低模式下被操作。在第一功率降低模式下,电源电压发生器800可以不输出电源电压中的一些电源电压。
例如,电源电压发生器800可以包括第一电压发生器810、第二电压发生器820、第三电压发生器830、第四电压发生器840和第五电压发生器850。第一电压发生器810可以产生振荡器电压VDDO,以用于操作产生驱动控制器200的时钟信号的振荡器。第二电压发生器820可以产生用于操作驱动控制器200的逻辑电压VDDL。第三电压发生器830可以产生用于操作存储器的存储器电压VDDM。第四电压发生器840可以产生用于在驱动控制器200与数据驱动器500之间传输信号的信号传输电压VDDI。第五电压发生器850可以产生用于操作数据驱动器500的数据电源电压AVDD。例如,存储器可以存储用于数据补偿器280的操作的输入图像数据IMG。例如,存储器可以是帧存储器。信号传输电压VDDI可以是用于在差分模式下传输信号的电压。
例如,振荡器电压VDDO、逻辑电压VDDL、存储器电压VDDM和信号传输电压VDDI可以具有数字电平。例如,数据电源电压AVDD可以具有大于数字电平的模拟电平。例如,振荡器电压VDDO、逻辑电压VDDL、存储器电压VDDM和信号传输电压VDDI中的至少两个可以具有基本相同的电平。当振荡器电压VDDO、逻辑电压VDDL、存储器电压VDDM和信号传输电压VDDI中的至少两个具有基本相同的电平时,第一电压发生器至第四电压发生器810、820、830和840可以被集成在单个块中。
在第一功率降低模式下,连接到第一电压发生器810的第一开关S1、连接到第三电压发生器830的第三开关S3和连接到第五电压发生器850的第五开关S5可以被打开。在第一功率降低模式下,连接到第二电压发生器820的第二开关S2和连接到第四电压发生器840的第四开关S4可以被闭合。
图3B是图示根据本发明构思的示例性实施例的图1的电源电压发生器在第二功率降低模式下的操作的示意图。
参考图1至图3B,在功率降低模式下,电源电压发生器800可以不输出所有的电源电压。如图3B中所示,电源电压发生器800可以在第二功率降低模式下被操作。在第二功率降低模式下,电源电压发生器800可以不输出所有的电源电压。
在第二功率降低模式下,连接到第一电压发生器810的第一开关S1、连接到第二电压发生器820的第二开关S2、连接到第三电压发生器830的第三开关S3、连接到第四电压发生器840的第四开关S4和连接到第五电压发生器850的第五开关S5可以被打开。
图4是图示根据本发明构思的示例性实施例的图1的驱动控制器的接收器在功率降低模式下的操作的示意图。
参考图1,图2和图4,接收器220的操作可以在功率降低模式下被停用。
例如,接收器220可以包括用于接收输入图像数据IMG的多个输入缓冲器IB1至IBX。接收器220的输入缓冲器IB1至IBX可以在功率降低模式下被关闭。例如,接收器220的输入缓冲器IB1至IBX可以响应于功率降低信号BPC而被关闭。
另外,当接收器220在功率降低模式下被停用时,主机700可以不将输入图像数据IMG输出到接收器220。例如,主机700可以响应于从频率确定器240接收到功率降低信号BPC而不将输入图像数据IMG输出到接收器220。
图5是图示根据本发明构思的示例性实施例的图1的数据驱动器在功率降低模式下的操作的示意图。图6是图示根据本发明构思的示例性实施例的图5的输出缓冲器在功率降低模式下的操作的电路图。
参考图1、图2、图5和图6,数据驱动器500可以包括移位寄存器520、锁存器540、信号处理器560和缓冲器580。
移位寄存器520将锁存脉冲输出到锁存器540。
锁存器540临时存储数据信号DATA并且输出数据信号DATA。
信号处理器560基于数据信号DATA和伽马参考电压VGREF而将具有数字类型的数据信号DATA转换为具有模拟类型的数据电压。信号处理器560输出数据电压。例如,信号处理器560可以包括将数据信号DATA转换为第一极性的数据电压的第一数模转换器以及将数据信号DATA转换为与第一极性相反的第二极性的数据电压的第二数模转换器。
缓冲器580缓冲从信号处理器560输出的数据电压并且输出数据电压。缓冲器580可以包括将数据电压输出到数据线的多个输出缓冲器OB1至OBN。
数据驱动器500的操作可以在功率降低模式下被停用。例如,缓冲器580的输出缓冲器OB1至OBN可以在功率降低模式下被关闭。例如,缓冲器580的输出缓冲器OB1至OBN可以响应于功率降低信号BPC而被关闭。
如图6中所示,数据驱动器500可以包括彼此并联连接的多个电流源CS1、CS2、CS3和CS4、分别串联连接到电流源CS1、CS2、CS3和CS4的多个电流开关SD1、SD2、SD3和SD4、连接到电流开关SD1、SD2、SD3和SD4的第一晶体管TM1以及连接到第一晶体管TM1和输出缓冲器OB的第二晶体管TM2。
电流源CS1、CS2、CS3和CS4、电流开关SD1、SD2、SD3和SD4、第一晶体管TM1和第二晶体管TM2可以形成电流镜电路,以使流过第一晶体管TM1的电流IREF可以等于流过第二晶体管TM2的电流IREF。
例如,电流开关SD1、SD2、SD3和SD4中的至少一个可以在功率降低模式下被打开。例如,所有的电流开关SD1、SD2、SD3和SD4可以在功率降低模式下被打开。当电流开关SD1、SD2、SD3和SD4被打开时,数据电压VD可能不从输出缓冲器OB输出。
根据本发明构思的示例性实施例,电流镜电路可以通常连接到图5的输出缓冲器OB1至OBN。
图7是图示根据本发明构思的示例性实施例的图1的驱动控制器根据输入图像数据的操作的时序图。
参考图1至图7,当输入图像数据IMG表示视频图像时,驱动控制器200在正常驱动模式下操作显示装置。在正常驱动模式下,数据在每一帧中被写入到显示面板的像素。该帧可以被在垂直同步信号VSYNC的邻近上升沿之间的持续时间限定。
在正常驱动模式下,输入数据使能信号IDE可以在每一帧中被激活,并且输出数据使能信号ODE可以在每一帧中被激活。
在正常驱动模式下,功率降低信号BPC_EN具有无效电平,并且显示装置不在功率降低模式(例如,待机模式STBY)下被操作。
当输入图像数据IMG表示静态图像时,驱动控制器200在低频驱动模式下操作显示装置。在低频驱动模式下,数据在每一帧中可不被写入到显示面板的像素。例如,当在正常驱动模式下驱动频率是60Hz而低频驱动模式的驱动频率是20Hz时,三个邻近帧之中的一帧可以是写入帧,并且三个邻近帧之中的另外两个帧可以是保持帧。
在低频驱动模式下,输入数据使能信号IDE可以在每一帧中被激活,而输出数据使能信号ODE可以仅在写入帧中被激活。在低频驱动模式下,输出数据使能信号ODE可以在保持帧中被停用。
在低频驱动模式下,功率降低信号BPC_EN具有有效电平,并且显示装置在功率降低模式(例如,待机模式STBY)下被操作。尽管在图7中功率降低信号BPC_EN的有效电平和功率降低模式STBY的有效电平是高电平,但是本发明构思不限于此。
根据本示例性实施例,在低频驱动模式的保持帧期间,驱动控制器200的接收器220、数据驱动器500的输出缓冲器OB和电源电压发生器800中的至少一个在功率降低模式下被操作,使得可以降低显示装置的功耗。
图8是图示根据本发明构思的示例性实施例的显示装置的驱动控制器根据输入图像数据的操作的时序图。
除了信号由驱动控制器产生之外,根据本示例性实施例的显示装置和驱动显示面板的方法与参考图1至图7描述的示例性实施例的显示装置和驱动显示面板的方法基本相同。因此,相同的附图标记将用于指与在图1至图7的示例性实施例中描述的部件相同或相似的部件,并且将省略关于以上元件的任何重复解释。
参考图1至图6以及图8,显示装置包括显示面板100和显示面板驱动器。显示面板驱动器包括驱动控制器200、栅驱动器300、伽马参考电压发生器400和数据驱动器500。显示装置可以进一步包括主机700。显示装置可以进一步包括电源电压发生器800。
驱动控制器200可以包括接收器220、频率确定器240、信号发生器260和数据补偿器280。
频率确定器240可以基于输入图像数据IMG而确定显示装置的驱动频率FR。当输入图像数据IMG表示视频图像时,驱动频率FR可以是相对高的。当输入图像数据IMG表示静态图像时,驱动频率FR可以是相对低的。
频率确定器240可以基于输入图像数据IMG而确定低频驱动模式和正常驱动模式。例如,当输入图像数据IMG表示视频图像时,频率确定器240可以在正常驱动模式下驱动显示装置。例如,当输入图像数据IMG表示静态图像时,频率确定器240可以在低频驱动模式下驱动显示装置。
在功率降低模式下,电源电压发生器800可以不输出电源电压中的至少一个电源电压。可替代地,在功率降低模式下,电源电压发生器800可以不输出所有的电源电压。接收器220的操作可以在功率降低模式下被停用。例如,接收器220的输入缓冲器IB1至IBX可以在功率降低模式下被关闭。数据驱动器500的操作可以在功率降低模式下被停用。例如,缓冲器580的输出缓冲器OB1至OBN可以在功率降低模式下被关闭。
当输入图像数据IMG表示视频图像时,驱动控制器200在正常驱动模式下操作显示装置。在正常驱动模式下,数据在每一帧中被写入到显示面板的像素。
当输入图像数据IMG表示静态图像时,驱动控制器200在低频驱动模式下操作显示装置。在低频驱动模式下,数据在每一帧中可不被写入到显示面板的像素。例如,当在正常驱动模式下驱动频率是60Hz而低频驱动模式的驱动频率是20Hz时,三个邻近帧之中的一帧可以是写入帧,并且三个邻近帧之中的另外两个帧可以是保持帧。
在低频驱动模式下,输入数据使能信号IDE可以在每一帧中被激活,而输出数据使能信号ODE可以仅在写入帧中被激活。在低频驱动模式下,输出数据使能信号ODE可以在保持帧中被停用。
在低频驱动模式下,功率降低信号BPC_EN具有有效电平,并且显示装置在功率降低模式(例如,待机模式STBY)下被操作。
在本示例性实施例中,驱动控制器200可以在功率降低模式STBY下在紧接在写入帧之前的保持帧中产生具有有效脉冲的同步信号SYNC1。尽管在图8中同步信号SYNC1的有效脉冲具有低电平,但是本发明构思不限于此。
根据本示例性实施例,在低频驱动模式的保持帧期间,驱动控制器200的接收器220、数据驱动器500的输出缓冲器OB和电源电压发生器800中的至少一个在功率降低模式下被操作,使得可以降低显示装置的功耗。
图9是图示根据本发明构思的示例性实施例的显示装置的驱动控制器根据输入图像数据的操作的时序图。
除了信号由驱动控制器产生之外,根据本示例性实施例的显示装置和驱动显示面板的方法与参考图1至图7描述的示例性实施例的显示装置和驱动显示面板的方法基本相同。因此,相同的附图标记将用于指与在图1至图7的示例性实施例中描述的部件相同或相似的部件,并且将省略关于以上元件的任何重复解释。
参考图1至图6以及图9,显示装置包括显示面板100和显示面板驱动器。显示面板驱动器包括驱动控制器200、栅驱动器300、伽马参考电压发生器400和数据驱动器500。显示装置可以进一步包括主机700。显示装置可以进一步包括电源电压发生器800。
驱动控制器200可以包括接收器220、频率确定器240、信号发生器260和数据补偿器280。
频率确定器240可以基于输入图像数据IMG而确定显示装置的驱动频率FR。当输入图像数据IMG表示视频图像时,驱动频率FR可以是相对高的。当输入图像数据IMG表示静态图像时,驱动频率FR可以是相对低的。
频率确定器240可以基于输入图像数据IMG而确定低频驱动模式和正常驱动模式。例如,当输入图像数据IMG表示视频图像时,频率确定器240可以在正常驱动模式下驱动显示装置。例如,当输入图像数据IMG表示静态图像时,频率确定器240可以在低频驱动模式下驱动显示装置。
在功率降低模式下,电源电压发生器800可以不输出电源电压中的至少一个电源电压。可替代地,在功率降低模式下,电源电压发生器800可以不输出所有的电源电压。接收器220的操作可以在功率降低模式下被停用。例如,接收器220的输入缓冲器IB1至IBX可以在功率降低模式下被关闭。数据驱动器500的操作可以在功率降低模式下被停用。例如,缓冲器580的输出缓冲器OB1至OBN可以在功率降低模式下被关闭。
当输入图像数据IMG表示视频图像时,驱动控制器200在正常驱动模式下操作显示装置。在正常驱动模式下,数据在每一帧中被写入到显示面板的像素。
当输入图像数据IMG表示静态图像时,驱动控制器200在低频驱动模式下操作显示装置。在低频驱动模式下,数据在每一帧中可不被写入到显示面板的像素。例如,当在正常驱动模式下驱动频率是60Hz而低频驱动模式的驱动频率是20Hz时,三个邻近帧之中的一帧可以是写入帧,并且三个邻近帧之中的另外两个帧可以是保持帧。
在低频驱动模式下,输入数据使能信号IDE可以在每一帧中被激活,而输出数据使能信号ODE可以仅在写入帧中被激活。在低频驱动模式下,输出数据使能信号ODE可以在保持帧中被停用。
在低频驱动模式下,功率降低信号BPC_EN具有有效电平,并且显示装置在功率降低模式(例如,待机模式STBY)下被操作。
在本示例性实施例中,驱动控制器200可以在功率降低模式STBY下在紧接在写入帧之前的保持帧中产生具有多个有效脉冲的同步信号SYNC2。尽管在图9中同步信号SYNC2的有效脉冲具有低电平,但是本发明构思不限于此。
根据本示例性实施例,在低频驱动模式的保持帧期间,驱动控制器200的接收器220、数据驱动器500的输出缓冲器OB和电源电压发生器800中的至少一个在功率降低模式下被操作,使得可以降低显示装置的功耗。
图10是图示根据本发明构思的示例性实施例的显示装置的框图。图11是图示根据本发明构思的示例性实施例的图10的显示面板的像素的电路图。图12是图示根据本发明构思的示例性实施例的施加到图11的像素的输入信号的时序图。图13是图示根据本发明构思的示例性实施例的在低频驱动模式下施加到图11的显示面板的像素的输入信号的时序图。
除了显示面板的结构、由栅驱动器产生的信号和发射驱动器之外,根据本示例性实施例的显示装置和驱动显示面板的方法与参考图1至图7描述的示例性实施例的显示装置和驱动显示面板的方法基本相同。因此,相同的附图标记将用于指与在图1至图7的示例性实施例中描述的部件相同或相似的部件,并且将省略关于以上元件的任何重复解释。
参考图2至图7和图10至图13,显示装置包括显示面板100和显示面板驱动器。显示面板驱动器包括驱动控制器200、栅驱动器300、伽马参考电压发生器400、数据驱动器500和发射驱动器600。显示装置可以进一步包括主机700。显示装置可以进一步包括电源电压发生器800。
显示面板100包括多条栅线GWPL、GWNL、GIL和GBL、多条数据线DL、多条发射线EL以及电连接到栅线GWPL、GWNL、GIL和GBL、数据线DL和发射线EL的多个像素。栅线GWPL、GWNL、GIL和GBL可以在第一方向D1上延伸,数据线DL可以在与第一方向D1交叉的第二方向D2上延伸,并且发射线EL可以在第一方向D1上延伸。
栅驱动器300响应于从驱动控制器200接收的第一控制信号CONT1而产生驱动栅线GWPL、GWNL、GIL和GBL的栅信号。栅驱动器300可以将栅信号顺序地输出到栅线GWPL、GWNL、GIL和GBL。
发射驱动器600响应于从驱动控制器200接收的第四控制信号CONT4而产生发射信号以驱动发射线EL。发射驱动器600可以将发射信号输出到发射线EL。
显示面板100可以包括多个像素。像素中的每一个可以包括有机发光二极管OLED。
像素接收数据写入栅信号GWP和GWN、数据初始化栅信号GI、有机发光元件初始化信号GB、数据电压VDATA和发射信号EM,并且像素的有机发光元件OLED发射与数据电压VDATA的电平相对应的光,以显示图像。
在本示例性实施例中,像素可以包括第一类型的开关元件和与第一类型不同的第二类型的开关元件。例如,第一类型的开关元件可以是多晶硅薄膜晶体管。例如,第一类型的开关元件可以是低温多晶硅(LTPS)薄膜晶体管。例如,第二类型的开关元件可以是氧化物薄膜晶体管。例如,第一类型的开关元件可以是P型晶体管,并且第二类型的开关元件可以是N型晶体管。
例如,数据写入栅信号可以包括第一数据写入栅信号GWP和第二数据写入栅信号GWN。第一数据写入栅信号GWP可以被施加到P型晶体管,使得第一数据写入栅信号GWP具有与数据写入时序相对应的低电平的激活信号。第二数据写入栅信号GWN可以被施加到N型晶体管,使得第二数据写入栅信号GWN具有与数据写入时序相对应的高电平的激活信号。
像素中的至少一个可以包括第一像素开关元件T1至第七像素开关元件T7、存储电容器CST和有机发光元件OLED。
第一像素开关元件T1包括连接到第一节点N1的控制电极、连接到第二节点N2的输入电极以及连接到第三节点N3的输出电极。
例如,第一像素开关元件T1可以是多晶硅薄膜晶体管。例如,第一像素开关元件T1可以是P型薄膜晶体管。第一像素开关元件T1的控制电极可以是栅电极,第一像素开关元件T1的输入电极可以是源电极,并且第一像素开关元件T1的输出电极可以是漏电极。
第二像素开关元件T2包括被施加第一数据写入栅信号GWP的控制电极、被施加数据电压VDATA的输入电极以及连接到第二节点N2的输出电极。
例如,第二像素开关元件T2可以是多晶硅薄膜晶体管。例如,第二像素开关元件T2可以是P型薄膜晶体管。第二像素开关元件T2的控制电极可以是栅电极,第二像素开关元件T2的输入电极可以是源电极,并且第二像素开关元件T2的输出电极可以是漏电极。
第三像素开关元件T3包括被施加第二数据写入栅信号GWN的控制电极、连接到第一节点N1的输入电极以及连接到第三节点N3的输出电极。
例如,第三像素开关元件T3可以是氧化物薄膜晶体管。例如,第三像素开关元件T3可以是N型薄膜晶体管。第三像素开关元件T3的控制电极可以是栅电极,第三像素开关元件T3的输入电极可以是源电极,并且第三像素开关元件T3的输出电极可以是漏电极。
第四像素开关元件T4包括被施加数据初始化栅信号GI的控制电极、被施加初始化电压VI的输入电极以及连接到第一节点N1的输出电极。
例如,第四像素开关元件T4可以是氧化物薄膜晶体管。例如,第四像素开关元件T4可以是N型薄膜晶体管。第四像素开关元件T4的控制电极可以是栅电极,第四像素开关元件T4的输入电极可以是源电极,并且第四像素开关元件T4的输出电极可以是漏电极。
第五像素开关元件T5包括被施加发射信号EM的控制电极、被施加高电源电压ELVDD的输入电极以及连接到第二节点N2的输出电极。
例如,第五像素开关元件T5可以是多晶硅薄膜晶体管。例如,第五像素开关元件T5可以是P型薄膜晶体管。第五像素开关元件T5的控制电极可以是栅电极,第五像素开关元件T5的输入电极可以是源电极,并且第五像素开关元件T5的输出电极可以是漏电极。
第六像素开关元件T6包括被施加发射信号EM的控制电极、连接到第三节点N3的输入电极以及连接到有机发光元件OLED的阳极的输出电极。
例如,第六像素开关元件T6可以是多晶硅薄膜晶体管。例如,第六像素开关元件T6可以是P型薄膜晶体管。第六像素开关元件T6的控制电极可以是栅电极,第六像素开关元件T6的输入电极可以是源电极,并且第六像素开关元件T6的输出电极可以是漏电极。
第七像素开关元件T7包括被施加有机发光元件初始化信号GB的控制电极、被施加初始化电压VI的输入电极以及连接到有机发光元件OLED的阳极的输出电极。
例如,第七像素开关元件T7可以是氧化物薄膜晶体管。例如,第七像素开关元件T7可以是N型薄膜晶体管。第七像素开关元件T7的控制电极可以是栅电极,第七像素开关元件T7的输入电极可以是源电极,并且第七像素开关元件T7的输出电极可以是漏电极。
存储电容器CST包括被施加高电源电压ELVDD的第一电极和连接到第一节点N1的第二电极。
有机发光元件OLED包括阳极和被施加低电源电压ELVSS的阴极。
在图12中,在第一持续时间DU1期间,第一节点N1和存储电容器CST响应于数据初始化栅信号GI而被初始化。在第二持续时间DU2期间,第一像素开关元件T1的阈值电压|VTH|被补偿,并且阈值电压|VTH|被补偿的数据电压VDATA响应于第一数据写入栅信号GWP和第二数据写入栅信号GWN而被写入到第一节点N1。在第三持续时间DU3期间,有机发光元件OLED的阳极响应于有机发光元件初始化信号GB而被初始化。在第四持续时间DU4期间,有机发光元件OLED响应于发射信号EM而发光,使得显示面板100显示图像。
尽管在本示例性实施例中,发射信号EM的发射关闭持续时间与第一持续时间至第三持续时间DU1、DU2和DU3相对应,但是本发明构思不限于此。发射信号EM的发射关闭持续时间可以被设定为包括数据写入持续时间,例如第二持续时间DU2。发射信号EM的发射关闭持续时间可以比第一持续时间至第三持续时间DU1、DU2和DU3的总和长。
在第一持续时间DU1期间,数据初始化栅信号GI可以具有有效电平。例如,数据初始化栅信号GI的有效电平可以是高电平。当数据初始化栅信号GI具有有效电平时,第四像素开关元件T4被导通,使得初始化电压VI可以被施加到第一节点N1。当前级的数据初始化栅信号GI[N]可以基于前一级的扫描信号SCAN[N-1]而产生。
在第二持续时间DU2期间,第一数据写入栅信号GWP和第二数据写入栅信号GWN可以具有有效电平。例如,第一数据写入栅信号GWP的有效电平可以是低电平,而第二数据写入栅信号GWN的有效电平可以是高电平。当第一数据写入栅信号GWP和第二数据写入栅信号GWN具有有效电平时,第二像素开关元件T2和第三像素开关元件T3被导通。另外,第一像素开关元件T1响应于初始化电压VI而被导通。当前级的第一数据写入栅信号GWP[N]可以基于当前级的扫描信号SCAN[N]而产生。当前级的第二数据写入栅信号GWN[N]可以基于当前级的扫描信号SCAN[N]而产生。
从数据电压VDATA中减去第一像素开关元件T1的阈值电压|VTH|的电压可以沿着由第一像素开关元件至第三像素开关元件T1、T2和T3产生的路径在第一节点N1处被充入。
在第三持续时间DU3期间,有机发光元件初始化信号GB可以具有有效电平。例如,有机发光元件初始化信号GB的有效电平可以是高电平。当有机发光元件初始化信号GB具有有效电平时,第七像素开关元件T7被导通,使得初始化电压VI可以被施加到有机发光元件OLED的阳极。当前级的有机发光元件初始化信号GB[N]可以基于下一级的扫描信号SCAN[N+1]而产生。
在第四持续时间DU4期间,发射信号EM可以具有有效电平。发射信号EM的有效电平可以是低电平。当发射信号EM具有有效电平时,第五像素开关元件T5和第六像素开关元件T6被导通。另外,第一像素开关元件T1被数据电压VDATA导通。
驱动电流流过第五像素开关元件T5、第一像素开关元件T1和第六像素开关元件T6以驱动有机发光元件OLED。驱动电流的强度可以由数据电压VDATA的电平来确定。有机发光元件OLED的亮度由驱动电流ISD的强度确定。从第一像素开关元件T1的输入电极到输出电极的路径中流过的驱动电流ISD根据下面的等式1确定。
[等式1]
Figure BDA0002378641110000181
在等式1中,μ是第一像素开关元件T1的迁移率。Cox是第一像素开关元件T1的每单位面积的电容。W/L是第一像素开关元件T1的宽度与长度之比。VSG是第一像素开关元件T1的输入电极与第一像素开关元件T1的控制电极之间的电压。|VTH|是第一像素开关元件T1的阈值电压。
在第二持续时间DU2期间,在阈值电压|VTH|的补偿之后,第一节点N1的电压VG可以根据下面的等式2表示。
[等式2]
VG=VDATA-|VTH|
当有机发光元件OLED在第四持续时间DU4期间发光时,驱动电压VOV和驱动电流ISD可以根据下面的等式3和等式4表示。在等式3中,VS是第二节点N2的电压。
[等式3]
VOV=VS-VG-|VTH|=ELVDD-(VDATA-|VTH|)-|VTH|=ELVDD-VDATA
[等式4]
Figure BDA0002378641110000191
在第二持续时间DU2期间,阈值电压|VTH|被补偿,使得当有机发光元件OLED在第四持续时间DU4期间发光时,驱动电流ISD可以被确定而不管第一像素开关元件T1的阈值电压|VTH|如何。
在本示例性实施例中,当显示在显示面板100上的图像是静态图像或者显示面板在常开模式下被操作时,可以降低显示面板100的驱动频率以降低功耗。当显示面板100的像素的所有的开关元件都是多晶硅薄膜晶体管时,由于在低频驱动模式下像素开关元件的泄漏电流而可能产生闪烁。因此,可以使用氧化物薄膜晶体管来设计像素开关元件中的一些。在本示例性实施例中,第三像素开关元件T3、第四像素开关元件T4和第七像素开关元件T7可以是氧化物薄膜晶体管。第一像素开关元件T1、第二像素开关元件T2、第五像素开关元件T5和第六像素开关元件T6可以是多晶硅薄膜晶体管。
显示面板100可以在其中显示面板100以正常驱动频率被驱动的正常驱动模式下被驱动,并且可以在其中显示面板100以小于正常驱动频率的频率被驱动的低频驱动模式下被驱动。
例如,当输入图像数据表示视频图像时,显示面板100可以在正常驱动模式下被驱动。例如,当输入图像数据表示静态图像时,显示面板100可以在低频驱动模式下被驱动。例如,当显示装置在常开模式下被操作时,显示面板100可以在低频驱动模式下被驱动。
在本示例性实施例中,第二数据写入栅信号GWN[1]和数据初始化栅信号GI[1]可以在低频驱动模式下具有第一频率。第一频率可以是低频驱动模式的频率。相反,第一数据写入栅信号GWP[60]、发射信号EM[60]和有机发光元件初始化信号GB[60]可以具有大于第一频率的第二频率。第二频率可以是正常驱动模式的正常频率。在图13中,第一频率是1Hz,并且第二频率是60Hz。
帧中的发射信号EM[60]可以包括当发射信号EM[60]具有无效电平时的发射关闭持续时间OD和当发射信号EM[60]具有有效电平时的发射导通持续时间。
驱动控制器200可以包括接收器220、频率确定器240、信号发生器260和数据补偿器280。
频率确定器240可以基于输入图像数据IMG而确定显示装置的驱动频率FR。当输入图像数据IMG表示视频图像时,驱动频率FR可以是相对高的。当输入图像数据IMG表示静态图像时,驱动频率FR可以是相对低的。
频率确定器240可以基于输入图像数据IMG而确定低频驱动模式和正常驱动模式。例如,当输入图像数据IMG表示视频图像时,频率确定器240可以在正常驱动模式下驱动显示装置。例如,当输入图像数据IMG表示静态图像时,频率确定器240可以在低频驱动模式下驱动显示装置。
在功率降低模式下,电源电压发生器800可以不输出电源电压中的至少一个电源电压。可替代地,在功率降低模式下,电源电压发生器800可以不输出所有的电源电压。接收器220的操作可以在功率降低模式下被停用。例如,接收器220的输入缓冲器IB1至IBX可以在功率降低模式下被关闭。数据驱动器500的操作可以在功率降低模式下被停用。例如,缓冲器580的输出缓冲器OB1至OBN可以在功率降低模式下被关闭。
根据本示例性实施例,显示面板100包括第一类型的开关元件和第二类型的开关元件,使得在低频驱动模式下可以降低功耗并且可以提高显示面板的显示质量。
另外,在低频驱动模式的保持帧期间,驱动控制器200的接收器220、数据驱动器500的输出缓冲器OB和电源电压发生器800中的至少一个在功率降低模式下被操作,使得可以进一步降低显示装置的功耗。
根据如以上所解释的本发明构思的示例性实施例,可以提高显示面板的显示质量并且可以降低显示装置的功耗。
虽然已经参考本发明构思的示例性实施例示出和描述了本发明构思,但是对于本领域的普通技术人员明显的是,在不脱离如所附权利要求书阐述的本发明构思的精神和范围的情况下,可以对本发明构思进行形式和细节上的各种改变。

Claims (10)

1.一种显示装置,包括:
显示面板,所述显示面板被配置为基于输入图像数据而显示图像;
驱动控制器,所述驱动控制器被配置为基于所述输入图像数据而确定低频驱动模式和正常驱动模式;
栅驱动器,所述栅驱动器被配置为将栅信号输出到所述显示面板;
数据驱动器,所述数据驱动器被配置为将数据电压输出到所述显示面板;以及
电源电压发生器,所述电源电压发生器被配置为将电源电压输出到所述驱动控制器、所述栅驱动器和所述数据驱动器,
其中,所述驱动控制器被配置为在所述低频驱动模式下产生在所述显示面板的像素中写入数据的写入帧以及维持所写入的数据而不在所述像素中写入数据的保持帧,并且
其中,所述驱动控制器被配置为在所述保持帧期间在功率降低模式下操作所述驱动控制器、所述数据驱动器和所述电源电压发生器中的至少一个。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述驱动控制器包括:
接收器,所述接收器被配置为接收所述输入图像数据和输入控制信号;
频率确定器,所述频率确定器被配置为基于所述输入图像数据而确定驱动频率和所述功率降低模式;
信号发生器,所述信号发生器被配置为基于所述驱动频率和所述输入控制信号而产生用于控制所述栅驱动器的栅控制信号和用于控制所述数据驱动器的数据控制信号;以及
数据补偿器,所述数据补偿器被配置为基于所述驱动频率和所述输入图像数据而产生数据信号。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中,所述接收器的输入缓冲器被配置为在所述功率降低模式下被关闭。
4.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述电源电压发生器被配置为在所述功率降低模式下不输出所述电源电压中的至少一个电源电压。
5.根据权利要求4所述的显示装置,其中,所述电源电压发生器被配置为在第一功率降低模式下不输出所述电源电压中的一些电源电压,并且
其中,所述电源电压发生器被配置为在第二功率降低模式下不输出所有的所述电源电压。
6.根据权利要求5所述的显示装置,其中,所述电源电压发生器包括:
第一电压发生器,所述第一电压发生器被配置为产生振荡器电压,以用于操作产生所述驱动控制器的时钟信号的振荡器;
第二电压发生器,所述第二电压发生器被配置为产生用于操作所述驱动控制器的逻辑电压;
第三电压发生器,所述第三电压发生器被配置为产生用于操作由所述驱动控制器使用的存储器的存储器电压;
第四电压发生器,所述第四电压发生器被配置为产生用于在所述驱动控制器与所述数据驱动器之间传输信号的信号传输电压;以及
第五电压发生器,所述第五电压发生器被配置为产生用于操作所述数据驱动器的数据电源电压。
7.根据权利要求6所述的显示装置,其中,在所述第一功率降低模式下,连接到所述第一电压发生器的第一开关、连接到所述第三电压发生器的第三开关和连接到所述第五电压发生器的第五开关被配置为被打开,并且连接到所述第二电压发生器的第二开关和连接到所述第四电压发生器的第四开关被配置为被闭合。
8.根据权利要求6所述的显示装置,其中,在所述第二功率降低模式下,连接到所述第一电压发生器的第一开关、连接到所述第二电压发生器的第二开关、连接到所述第三电压发生器的第三开关、连接到所述第四电压发生器的第四开关和连接到所述第五电压发生器的第五开关被配置为被打开。
9.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述数据驱动器的输出缓冲器被配置为在所述功率降低模式下被关闭。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其中,所述数据驱动器包括:
彼此并联连接的多个电流源;
分别串联连接到所述多个电流源的多个电流开关;
连接到所述多个电流开关的第一晶体管;以及
连接到所述第一晶体管和所述输出缓冲器的第二晶体管,
其中,所述多个电流开关被配置为在所述功率降低模式下被打开。
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