CN111489695A - 数据驱动集成电路及其控制方法、和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种数据驱动集成电路及其控制方法、和显示装置,其中,数据驱动集成电路包括初级信号线、与所述初级信号线电连接的n个复用器、以及与所述n个复用器一一对应电连接的n根次级信号线;所述数据驱动集成电路还包括驱动芯片,每个复用器对应2m个信号输入端,所述驱动芯片分别向所述2m个信号输入端一一对应提供2m个控制信号以调节所述复用器的驱动能力;其中,所述n为大于等于2的正整数,所述m为大于等于1的正整数。本发明提供的数据驱动集成电路及其控制方法、和显示装置,能够优化数据驱动集成电路对信号的驱动效果与自身引起的EMI的协调效果。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种数据驱动集成电路及其控制方法、和显示装置。
背景技术
有源矩阵有机发光二极体(Active-matrix organic light-emitting diode,简称AMOLED)是新一代显示技术,具有轻薄、可弯曲、和高分辨率高对比度等优点,受到广大消费者的青睐。AMOLED成像是由数据驱动集成电路(Driver IC)按照预定的时序输出多种阵列基板行驱动(Gate Driver on Array,简称GOA)信号,使每个子像素充入与图像对应的数据电压而发光,从而使得整个显示屏幕形成正确的画面。
相关技术中,数据驱动集成电路对信号的驱动效果与自身引起的电磁干扰(Electromagnetic Interference,简称EMI)协调效果差。
发明内容
本发明实施例提供一种数据驱动集成电路及其控制方法、和显示装置,以解决相关技术中的数据驱动集成电路对信号的驱动效果与自身造成的EMI协调效果差的问题。
为了解决上述技术问题,本发明提供技术方案如下:
第一方面,本发明实施例提供一种数据驱动集成电路,包括初级信号线、与所述初级信号线电连接的n个复用器、以及与所述n个复用器一一对应电连接的n根次级信号线;
所述数据驱动集成电路还包括驱动芯片,每个复用器对应2m个信号输入端,所述驱动芯片分别向所述2m个信号输入端一一对应提供2m个控制信号以调节所述复用器的驱动能力;
其中,所述n为大于等于2的正整数,所述m为大于等于1的正整数。
进一步地,所述2m个控制信号中的至少两个控制信号的电流值互不相同。
进一步地,所述初级信号线包括数据线或时钟信号线。
进一步地,所述初级信号线包括数据线,所述次级信号线包括数据传输线,n根数据传输线分别与n列子像素电连接,其中,位于同一列的子像素与同一根数据传输线电连接。
进一步地,x个复用器复用同一所述2m个信号输入端,其中,所述x个复用器分别与x根数据线一一对应电连接,所述x为正整数。
进一步地,所述2m信号输入端包括m个第一信号输入端和m个第二信号输入端,所述m个第一信号输入端与所述m个第二信号输入端分设于所述驱动芯片的相对两侧。
第二方面,本发明实施例还提供一种显示装置,包括如上所述的数据驱动集成电路。
进一步地,所述显示装置还包括呈p行q列阵列排布的子像素,所述q等于所述x和所述n的乘积。
第二方面,本发明实施例还提供一种数据驱动集成电路的控制方法,应用于如上所述的数据驱动集成电路,所述方法包括:
控制所述驱动芯片对每个复用器的2m个信号输入端一一对应提供2m个控制信号,以使得每个复用器基于其接受的2m个控制信号驱动所述次级信号线上的信号。
进一步地,所述控制所述驱动芯片对每个复用器的2m个信号输入端一一对应提供2m个控制信号,包括:
控制所述驱动芯片对每个复用器的至少两个信号输入端对应提供电流值不互相同的控制信号。
本发明提供的技术方案中,驱动芯片为每个复用器对应的2m个信号输入端一一对应提供2m个控制信号,通过调整每个控制信号的档位能够实现对复用器驱动能力的调节,从而能够增加复用器驱动能力的丰富度,实现在满足驱动能力的情况下降低驱动所引起的EMI,从而优化数据驱动集成电路对信号的驱动效果与自身引起的EMI的协调效果。因此,本发明提供的技术方案能够优化数据驱动集成电路对信号的驱动效果与自身引起的EMI的协调效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明一实施例提供的数据驱动集成电路中信号线与复用器之间的连接示意图;
图2为本发明另一实施例提供的数据驱动集成电路中驱动芯片与复用器之间的连接示意图;
图3为相关技术的数据驱动集成电路中驱动芯片与复用器之间的连接示意图;
图4为本发明另一实施例提供的数据驱动集成电路的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通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,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供一种数据驱动集成电路,如图1和图2所示,包括初级信号线110、与所述初级信号线110电连接的n个复用器120、以及与所述n个复用器120一一对应电连接的n根次级信号线130;
所述数据驱动集成电路还包括驱动芯片140,每个复用器120对应2m个信号输入端121,所述驱动芯片140分别向所述2m个信号输入端121一一对应提供2m个控制信号以调节所述复用器120的驱动能力;
其中,所述n为大于等于2的正整数,所述m为大于等于1的正整数。
本发明实施例中,驱动芯片为每个复用器对应的2m个信号输入端一一对应提供2m个控制信号,通过调整每个控制信号的档位能够实现对复用器驱动能力的调节,从而能够增加复用器驱动能力的丰富度,实现在满足驱动能力的情况下降低驱动所引起的EMI,从而优化数据驱动集成电路对信号的驱动效果与自身引起的EMI的协调效果。因此,本发明提供的技术方案能够优化数据驱动集成电路对信号的驱动效果与自身引起的EMI的协调效果。
上述每一根初级信号线110通过n个复用器120与n根次级信号线130连接,从而将初级信号线110上的信号分配至次级信号线130,实现信号在传输路径上的切换,其中,连接同一根初级信号线110的n个复用器120可以是分时进行导通的,从而通过控制初级信号线110在各复用器120的导通时段的电信号,来控制传递给各次级信号线130的电信号。
复用器(Multiplexer,简称MUX)200对应有2m个信号输入端(Pad),m可以是1、2、3、5等等,此处不作限定。
在相关技术中,如图3所示,2m个信号输入端均与控制芯片的一个输出端口电连接,该输出端口统一为2m个信号输入端提供一个控制信号,假设控制信号包括三个不同的电流档位且m=3的情况,则复位器对应的6个信号输入端的电流档位,如表1所示:
驱动档位 | Pad1 | Pad2 | Pad3 | Pad4 | Pad5 | Pad6 | 驱动能力 |
第一档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 1档 | 驱动力最小 |
第二档 | 2档 | 2档 | 2档 | 2档 | 2档 | 2档 | |
第三档 | 3档 | 3档 | 3档 | 3档 | 3档 | 3档 | 驱动力最大 |
表1
可以看出,这样表1对应的复位器只有3个驱动档位,而且相邻两个档位之间的驱动能力差别较大,在实际使用中容易出现第一档的驱动能力较小导致显示画面闪烁(Flicker),而第二档和第三档驱动能力过大引发较强的EMI和造成功耗较大的问题。
本发明实施例中,通过2m个信号输入端分别与控制芯片的2m个输出端口电连接,这样2m个输出端口能够发出不同电流档位的控制信号,增加复位器的驱动档位,具体的,还是假设控制信号包括三个不同的电流档位且m=3的情况,则复位器对应的6个信号输入端的电流档位,如表2所示:
表2
可以看出,这样表2对应的复位器会有24个驱动档位,而且相邻两个档位之间的驱动能力差别较小,这样在实际使用中可以选择的驱动档位相比表1而言要更丰富,可以在其中找到同时满足屏幕画质、功耗性能以及EMI的驱动档位,优化数据驱动集成电路对信号的驱动效果与自身引起的EMI的协调效果。
进一步地,所述2m个控制信号中的至少两个控制信号的电流值互不相同。
以表2中第一档驱动档位至第七档驱动档位为例,通过2m个控制信号中的至少两个控制信号的电流值互不相同,从而可以得到驱动能力介于第一档驱动档位与第七档驱动档位之间的档位,从而提供更丰富的驱动档位选择,使得选择到同时满足屏幕画质、功耗性能以及EMI的驱动档位。
进一步地,所述初级信号线110包括数据线或时钟信号线。
初级信号线110是与数据驱动集成电路所连接的信号线,用于将数据驱动集成电路生成的电信号传输至其他电路中。在一根数据线为多列子像素提供数据信号的情况下,可以将数据线作为初级信号线110;同样的,在一根时钟信号线为多个电路提供时钟信号的情况下,可以将时钟信号线作为初级信号线110。
进一步地,如图4所示,所述初级信号线110包括数据线L1,所述次级信号线130包括数据传输线L2,n根数据传输线L2分别与n列子像素电连接,其中,位于同一列的子像素与同一根数据传输线L2电连接。
本实施例中,一根数据线与n个复用器120电连接,n个复用器120分别与n根数据传输线电连接,每根数据传输线与位于同一列的多个子像素电连接。
以图4中n=2为例,在MUX1打开、MUX2关闭,子像素1的数据电压充至与其相连的数据传输线L2的寄生电容内;MUX2打开、MUX1关闭,子像素2的数据电压充至与其相连的数据传输线L2的寄生电容内;后续与子像素1和子像素2相连的栅线得到扫描信号后,寄生电容内的数据电压写入各子像素内的像素电极,从而实现发光。
这样,通过控制n个复用器120分时导通,能够实现数据线上的数据电压分别传输至不同列的子像素。
进一步地,结合图4所示,x个复用器120复用同一所述2m个信号输入端,其中,所述x个复用器120分别与x根数据线一一对应电连接,所述x为正整数。
如图4所示,MUX1和MUX3复用相同的6个信号输入端1,MUX2和MUX4复用相同的6个信号输入端2,通过6个信号输入端1能够控制MUX1和MUX3同时打开或关闭,通过6个信号输入端2能够控制MUX2和MUX4同时打开或关闭。
这样,既能够减少数据驱动集成电路的接口数量,另外在数据信号的传输过程中又能够便于对连接同一数据线的n个复用器120进行分时打开的作用,提高驱动效率。
进一步地,结合如图4所示,所述2m信号输入端包括m个第一信号输入端和m个第二信号输入端,所述m个第一信号输入端与所述m个第二信号输入端分设于所述驱动芯片140的相对两侧。
通过将第一信号输入端和第二信号输入端分别设置在驱动芯片140的相对两侧,能够在多个复用器120复用同一所述2m个信号输入端的情况下提高各复用器120对信号驱动能力的均一性,进而提高信号传输的均一性。
本发明实施例还提供了一种显示装置,包括如上所述的显示面板。
显示装置可以是显示器、手机、平板电脑、电视机、可穿戴电子设备、导航显示设备等。
进一步地,所述的数据驱动集成电路,结合图4所示;
所述显示装置还包括呈p行q列阵列排布的子像素,所述q等于所述x和所述n的乘积。
本实施例中,x等于数据线的总数,n等于每一根数据线连接的复用器120的总数,因此,x和n的乘积可以等于像素电路中子像素的总列数。
本发明实施例还提供一种数据驱动集成电路的控制方法,应用于如上所述的数据驱动集成电路,所述方法包括:
控制所述驱动芯片对每个复用器的2m个信号输入端一一对应提供2m个控制信号,以使得每个复用器基于其接受的2m个控制信号驱动所述次级信号线上的信号。
本发明实施例中,驱动芯片为每个复用器对应的2m个信号输入端一一对应提供2m个控制信号,通过调整每个控制信号的档位能够实现对复用器驱动能力的调节,从而能够增加复用器驱动能力的丰富度,实现在满足驱动能力的情况下降低驱动所引起的EMI,从而优化数据驱动集成电路对信号的驱动效果与自身引起的EMI的协调效果。因此,本发明提供的技术方案能够优化数据驱动集成电路对信号的驱动效果与自身引起的EMI的协调效果。
上述每一根初级信号线110通过n个复用器120与n根次级信号线130连接,从而将初级信号线110上的信号分配至次级信号线130,实现信号在传输路径上的切换,其中,连接同一根初级信号线110的n个复用器120可以是分时进行导通的,从而通过控制初级信号线110在各复用器120的导通时段的电信号,来控制传递给各次级信号线130的电信号。
复用器120(Multiplexer,简称MUX)对应有2m个信号输入端(Pad),m可以是1、2、3、5等等,此处不作限定。
在相关技术中,如图2所示,2m个信号输入端均与控制芯片的一个输出端口电连接,该输出端口统一为2m个信号输入端提供一个控制信号,假设控制信号包括三个不同的电流档位且m=3的情况,则复位器对应的6个信号输入端的电流档位,如表1所示。
可以看出,这样表1对应的复位器只有3个驱动档位,而且相邻两个档位之间的驱动能力差别较大,在实际使用中容易出现第一档的驱动能力较小导致显示画面闪烁(Flicker),而第二档和第三档驱动能力过大引发较强的EMI和造成功耗较大的问题。
本发明实施例中,通过2m个信号输入端分别与控制芯片的2m个输出端口电连接,这样2m个输出端口能够发出不同电流档位的控制信号,增加复位器的驱动档位,具体的,还是假设控制信号包括三个不同的电流档位且m=3的情况,则复位器对应的6个信号输入端的电流档位,如表2所示。
可以看出,这样表2对应的复位器会有24个驱动档位,而且相邻两个档位之间的驱动能力差别较小,这样在实际使用中可以选择的驱动档位相比表1要丰富,可以在其中匹配同时满足屏幕画质、功耗性能以及EMI的驱动档位,优化数据驱动集成电路对信号的驱动效果与自身引起的EMI的协调效果。
进一步地,所述控制所述驱动芯片对每个复用器的2m个信号输入端一一对应提供2m个控制信号,包括:
控制所述驱动芯片对每个复用器的至少两个信号输入端对应提供电流值不互相同的控制信号。
以表2中第一档驱动档位至第七档驱动档位为例,通过2m个控制信号中的至少两个控制信号的电流值互不相同,从而可以得到驱动能力介于第一档驱动档位与第七档驱动档位之间的档位,从而提供更丰富的驱动档位选择,使得选择到同时满足屏幕画质、功耗性能以及EMI的驱动档位。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本发明的保护之内。
Claims (10)
1.一种数据驱动集成电路,其特征在于,包括初级信号线、与所述初级信号线电连接的n个复用器、以及与所述n个复用器一一对应电连接的n根次级信号线;
所述数据驱动集成电路还包括驱动芯片,每个复用器对应2m个信号输入端,所述驱动芯片分别向所述2m个信号输入端一一对应提供2m个控制信号以调节所述复用器的驱动能力;
其中,所述n为大于等于2的正整数,所述m为大于等于1的正整数。
2.根据权利要求1所述的数据驱动集成电路,其特征在于,所述2m个控制信号中的至少两个控制信号的电流值互不相同。
3.根据权利要求1所述的数据驱动集成电路,其特征在于,所述初级信号线包括数据线或时钟信号线。
4.根据权利要求3所述的数据驱动集成电路,其特征在于,所述初级信号线包括数据线,所述次级信号线包括数据传输线,n根数据传输线分别与n列子像素电连接,其中,位于同一列的子像素与同一根数据传输线电连接。
5.根据权利要求4所述的数据驱动集成电路,其特征在于,x个复用器复用同一所述2m个信号输入端,其中,所述x个复用器分别与x根数据线一一对应电连接,所述x为正整数。
6.根据权利要求5所述的数据驱动集成电路,其特征在于,所述2m个信号输入端包括m个第一信号输入端和m个第二信号输入端,所述m个第一信号输入端与所述m个第二信号输入端分设于所述驱动芯片的相对两侧。
7.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-6中任一项所述的数据驱动集成电路。
8.根据权利要求7所述的显示装置,其特征在于,应用于如权利要求5所述的数据驱动集成电路;
所述显示装置还包括呈p行q列阵列排布的子像素,所述q等于所述x和所述n的乘积。
9.一种数据驱动集成电路的控制方法,其特征在于,应用于如权利要求1-6中任一项所述的数据驱动集成电路,所述方法包括:
控制所述驱动芯片对每个复用器的2m个信号输入端一一对应提供2m个控制信号,以使得每个复用器基于其接受的2m个控制信号驱动所述次级信号线上的信号。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述控制所述驱动芯片对每个复用器的2m个信号输入端一一对应提供2m个控制信号,包括:
控制所述驱动芯片对每个复用器的至少两个信号输入端对应提供电流值不互相同的控制信号。
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