CN112735348A - 驱动电路、驱动方法及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种驱动电路、驱动方法及显示装置,驱动电路用于驱动显示面板,驱动电路包括至少一个源极驱动芯片、时序控制器以及电源管理电路芯片,源极驱动芯片与所述显示面板连接,时序控制器与至少一个源极驱动芯片连接,电源管理电路芯片的第一端与时序控制器连接,其第二端与至少一个源极驱动芯片连接,电源管理电路芯片向至少一个源极驱动芯片输出数据驱动电压和伽马电压;其中,源极驱动芯片判断数据驱动电压和伽马电压的压差是否在一预设范围内,所述驱动电路根据判断结果决定是否调整所述驱动电压和所述伽马电压。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种驱动电路、驱动方法及显示装置。
背景技术
随着显示技术的快速发展,液晶面板的尺寸做得越来越大,对于驱动液晶面板的驱动电路来说,负载越来越重。在某些特殊的重载画面下,驱动电流相较于正常工作时会增大许多,导致数据驱动电压(VAA)在抽载时会产生电压降,VAA及GAMMA(伽马)电压由PMIC(Power Management IC,电源管理集成电路)供给源极驱动芯片。其中,VAA为驱动芯片内部输出缓冲器模块的上限电压,GAM1电压为最高的灰阶绑点电压,在重载画面下VAA电压下降过多以及纹波电压过大,会导致VAA与GAM1电压的压差△U接近于0V,在纯色画面下部分扫描行的数据电压会低于GAM1绑点电压(其他扫描行正常),引发纯色画面局部区域泛白的问题。因此,需要保证VAA与GAM1压差△U>0V,且保有一定余量同时,若△U过大,会导致输出缓冲器出现温度过高的问题,因此△U需保持在一个合理的参考值区间内。
但目前暂无机制可保证△U能时刻满足参考值的要求,因此现有技术中的驱动电路亟需改进。
发明内容
本发明实施例提供一种驱动电路、驱动方法及显示装置,以解决现有的驱动电路中,由于在重载画面下,VAA在抽载时产生电压降,导致VAA与GAMMA电压的压差接近于0V,进而导致重载画面显示异常的技术问题。
为解决上述问题,本发明提供的技术方案如下:
本发明实施例提供一种驱动电路,用于驱动显示面板,所述驱动电路包括至少一个与所述显示面板连接的源极驱动芯片、时序控制器以及电源管理电路芯片,所述时序控制器与所述至少一个源极驱动芯片连接,所述电源管理电路芯片的第一端与所述时序控制器连接,其第二端与所述至少一个源极驱动芯片连接,所述电源管理电路芯片向每一所述源极驱动芯片输出数据驱动电压和伽马电压;其中,所述源极驱动芯片判断所述数据驱动电压和所述伽马电压的压差是否在阈值范围内,所述驱动电路根据判断结果决定是否调整所述驱动电压和所述伽马电压。
在本发明的至少一种实施例中,所述源极驱动芯片判断所述压差是否在所述预设范围内,若是,则所述源极驱动芯片输出驱动信号至所述显示面板;若否,则所述源极驱动芯片输出压差信号至所述时序控制器,所述时序控制器发出控制信号,所述驱动电路根据所述控制信号调整所述驱动电压和/或所述伽马电压。
在本发明的至少一种实施例中,所述源极驱动芯片包括电压比较器,所述电压比较器比较所述源极驱动芯片接收的所述数据驱动电压和所述伽马电压的压差,判断所述压差是否在所述阈值范围内。
在本发明的至少一种实施例中,所述电源管理电路芯片包括数据寄存器,所述数据寄存器存储所述数据驱动电压和所述伽马电压的设定值。
在本发明的至少一种实施例中,所述时序控制器发出所述控制信号以改写所述数据寄存器中存储的所述数据驱动电压和/或所述伽马电压的设定值。
在本发明的至少一种实施例中,所述电源管理电路芯片还包括与所述数据寄存器连接的电压修正模块,所述电压修正模块根据改写后的所述数据驱动电压和/或所述伽马电压的设定值调整输出的所述数据驱动电压和/或所述伽马电压。
在本发明的至少一种实施例中,所述压差信号和所述控制信号均为数字信号。
本发明实施例还提供一种显示面板的驱动方法,包括:
S10,提供一种驱动电路,包括与所述显示面板连接的至少一个源极驱动芯片、与所述至少一个源极驱动芯片连接的时序控制器,以及电源管理电路芯片,所述电源管理电路芯片的第一端与所述时序控制器连接,所述电源管理电路芯片的第二端与所述至少一个源极驱动芯片连接;
S20,所述电源管理电路芯片向每一所述源极驱动芯片输出数据驱动电压和伽马电压;
S30,所述源极驱动芯片判断所述数据驱动电压和所述伽马电压是否在一预设范围内,所述驱动电路根据判断结果决定是否调整所述驱动电压和所述伽马电压。
在本发明的至少一种实施例中,所述S30包括:
所述源极驱动芯片中的电压比较器判断所述压差是否在预设范围内;
若是,则所述源极驱动芯片输出驱动信号至所述显示面板;
若否,则所述源极驱动芯片输出压差信号至所述时序控制器,所述时序控制器发出控制信号,所述驱动电路根据所述控制信号调整所述驱动电压和/或所述伽马电压。
本发明实施例还提供一种显示装置,包括显示面板和上述驱动电路,所述驱动电路与所述显示面板连接。
本发明的有益效果为:通过源极驱动芯片将数据驱动电压和伽马电压的压差△U的信息反馈给时序控制器,再由时序控制器传输控制信号给电源管理电路芯片,改写电源管理电路芯片中数据驱动电压和伽马电压的设定值,从而调整电源管理电路芯片输出的数据驱动电压和伽马电压,将调整后的数据驱动电压和伽马电压给到后端的源极驱动芯片,从而实现实时侦测和改变△U,保证△U在合理的阈值范围内,进而保证显示面板在重载画面下的显示正常和避免源极驱动芯片温度过高;另外本发明提供的驱动电路不会增加硬件设计电路和成本。
附图说明
图1为本发明实施例提供的驱动电路的结构示意图。
图2为本发明实施例提供的显示装置的结构示意图。
图3为本发明实施例提供的源极驱动芯片与时序控制器连接的示意图。
图4为本发明实施例提供的驱动电路的驱动方法的步骤流程图。
图5为本发明其他实施例提供的驱动电路的驱动方法的步骤流程图。
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“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。
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。
本发明针对现有的驱动电路,在重载画面下,驱动电流相较于正常工作时会增大许多,数据驱动电压会下降过多,导致数据驱动电压和伽马电压的压差接近于0V,进而导致重载画面显示异常的技术问题,提出本实施例以克服该缺陷。
请参阅图1,本发明实施例提供一种驱动电路10,所述驱动电路10用于驱动显示面板20,所述驱动电路10包括至少一个源极驱动芯片12、电源管理电路芯片(PMIC,PowerManagement IC)13以及时序控制器(CTON,Timing Controller)11。
所述源极驱动芯片12与所述显示面板20连接,所述源极驱动芯片12向所述显示面板20提供数据电压Vdata,以对所述显示面板20内的像素进行充电。
所述时序控制器11与所述至少一个源极驱动芯片12连接,所述时序控制器11向所述源极驱动芯片12发送驱动显示面板20的时序信号。
所述电源管理电路芯片13包括第一端和第二端,所述第一端与所述时序控制器11连接,所述第二端与所述至少一个源极驱动芯片12连接,所述电源管理电路芯片13向所述时序控制器11供电,所述电源管理电路芯片13向所述至少一个源极驱动芯片12提供数据驱动电压VAA和伽马电压Vgamma。
其中,所述数据驱动电压VAA为模拟电源电压,所述数据驱动电压VAA为所述源极驱动芯片12内部的输出缓冲器122的上限电压,所述伽马电压Vgamma为最高的灰阶绑点电压。在重载画面下,所述数据驱动电压下降过多以及波纹电压过大,会导致所述数据驱动电压VAA与所述伽马电压Vgamma的压差△U接近于0,在纯色画面下,部分扫描行的数据电压会低于所述伽马电压Vgamma,会引发纯色画面局部区域泛白的问题,因此需要保证△U大于0V,且保有一定余量,同时△U不能过大,否则会导致所述源极驱动芯片12的温度过高。
针对上述问题,本发明实施例通过所述源极驱动芯片12来判断所述数据驱动电压和所述伽马电压的压差△U是否在一预设范围内,所述驱动电路10根据判断结果决定是否调整所述驱动电压VAA和所述伽马电压Vgamma。
一种实施例中,所述源极驱动芯片12可将所述数据驱动电压VAA和所述伽马电压Vgamma的压差△U超过预设范围的信息反馈给所述时序控制器11,再由所述时序控制器11发出控制信号以改写所述电源管理电路芯片13中的数据驱动电压VAA和伽马电压Vgamma的设定值,根据改写后的设定值,所述电源管理电路芯片13输出调整后的数据驱动电压VAA和伽马电压Vgamma的数值,给到后端的所述源极驱动芯片12,从而实现实时侦测和改变△U,保证△U在合理的预设范围内。
具体地,所述源极驱动芯片12判断所述数据驱动电压VAA与所述伽马电压Vgamma的压差△U是否在一预设范围内,若是,则所述源极驱动芯片12输出驱动信号至所述显示面板20;若否,则所述源极驱动芯片12输出压差信号至所述时序控制器11,所述时序控制器11发出控制信号,所述驱动电路10根据所述控制信号调整所述数据驱动电压VAA和/或所述伽马电压Vgamma。
进一步地,所述时序控制器11根据接收到的所述压差信号输出所述控制信号至所述电源管理电路芯片13以改写所述电源管理电路芯片13存储的所述数据驱动电压VAA和/或所述伽马电压Vgamma的设定值。
一种实施例中,所述压差信号和所述控制信号均为数字信号。
所述压差信号传送的信息为所述数据驱动电压VAA与所述伽马电压Vgamma的压差△U的数值。
所述控制信号传送的信息包括需改写的所述数据驱动电压VAA和/或所述伽马电压Vgamma的设定值。
根据改写后的设定值,所述电源管理电路芯片13再次输出△U满足上述阈值范围的数据驱动电压VAA与伽马电压Vgamma。
一种实施例中,所述压差△U的所述阈值范围可设定为0.8V~2V之间,即0.8V<△U<2V,使得显示面板显示正常的同时,保证所述源极驱动芯片12的温度不会过高。
一种实施例中,所述源极驱动芯片12包括电压比较器121,用于比较所述源极驱动芯片12接收的所述数据驱动电压VAA和所述伽马电压Vgamma的压差△U,判断所述压差△U是否在所述预设范围内。
一种实施例中,所述电源管理电路芯片13包括数据寄存器131,用于存储所述数据驱动电压VAA和所述伽马电压Vgamma的设定值。
所述时序控制器11发出所述控制信号以改写所述数据寄存器131存储的所述数据驱动电压VAA和/或所述伽马电压Vgamma的设定值,进而调整输出的所述数据驱动电压VAA和/或所述伽马电压Vgamma,以使得输出的所述数据驱动电压VAA和所述伽马电压Vgamma的压差△U在所述预设范围内。
请参阅图2,所述电源管理电路芯片13还可包括与所述数据寄存器131连接的电压修正模块132,所述电压修正模块132根据改写后的所述数据驱动电压VAA和/或所述伽马电压的设定值调整输出的所述数据驱动电压VAA和/或所述伽马电压Vgamma。
具体地,所述电压修正模块132包括控制模块和电压转换电路,通过所述控制模块和所述电压转换电路来调整输出的所述数据驱动电压VAA和/或所述伽马电压Vgamma。
以调整所述数据驱动电压VAA为例,所述时序控制器11发出所述控制信号以改写所述数据寄存器131内存储的所述数据驱动电压VAA的设定值,所述控制模块根据改写后的所述数据驱动电压VAA的设定值,来调整所述电压转换电路中的调节所述数据驱动电压VAA大小的开关模块的占空比(扫描信号的开启时间),从而影响所述电压转换电路的工作状态,使得所述数据驱动电压VAA发生改变,调节所述数据驱动电压VAA与所述数据寄存器131内存储的所述数据驱动电压VAA的设定值相同,从而输出调整后的所述数据驱动电压VAA。所述伽马电压Vgamma的调整模式与所述数据驱动电压VAA的调整模式相同。
所述电压修正模块132向所述源极驱动芯片12输出的数据驱动电压VAA和所述伽马电压Vgamma的时序信号由所述时序控制器11提供。
请参阅图2,一种实施例中,所述源极驱动芯片12还包括与所述电压比较器122连接的输出缓冲器123,其中,所述输出缓冲器123用于输出驱动信号至所述显示面板20。
当所述电压比较器122判断所述压差△U在所述预设范围内时,所述输出缓冲器123输出所述驱动信号;当所述电压比较器122判断所述压差△U不在所述预设范围内时,通过所述电压比较器122将所述压差信号输出至所述时序控制器11。
一种实施例中,所述源极驱动芯片12还可包括第二数据寄存器123,所述第二数据寄存器123用于存储所述电源管理电路芯片13输出的所述数据驱动电压VAA和所述伽马电压Vgamma。
所述第二数据寄存器123与所述电压比较器121连接,所述电压比较器121获取所述第二数据寄存器123中存储的所述数据驱动电压VAA和所述伽马电压Vgamma。
所述源极驱动芯片12还可包括模数转换器,可通过所述模数转换器将所述压差△U的模拟信号转换为数字信号,所述数字信号为所述压差△U的具体数值。
所述电源管理电路芯片13除了产生上述数据驱动电压VAA和伽马电压Vgamma外,还产生所述驱动电路10所需的其他电压,如向所述时序控制器11供电的电源电压VDD、所述显示面板20的开关薄膜晶体管的关断电压VGL、所述开关薄膜晶体管的开通电压VGH,以及所述显示面板内的公共电极电压Vcom,上述电压均可存储在所述数据寄存器131内。
一种实施例中,所述时序控制器11可通过I2C总线(Inter-Integrated Circuit,两线式串行总线)与所述电源管理电路芯片13连接,所述时序控制器11通过I2C通道传输数字信号到所述电源管理电路芯片13,改写所述数据寄存器131的数据驱动电压VAA和所述伽马电压Vgamma的电压设定。
一种实施例中,所述时序控制器改写所述数据寄存器131中的所述数据驱动电压VAA和所述伽马电压Vgamma中的至少一者,以满足所述数据驱动电压和所述伽马电压的所述压差△U在所述阈值范围内。
具体地,可通过仅改写所述数据寄存器131中的所述数据驱动电压VAA的设定值,以满足△U在所述阈值范围内。
在其他实施例中,也可通过仅改写所述数据寄存器131中的所述伽马电压Vgamma的设定值,或者也可同时改写所述数据寄存器131中的所述数据驱动电压VAA和所述伽马电压Vgamma的设定值,只需保证压差在预设范围内即可。
一种实施例中,每一所述源极驱动芯片12与所述时序控制器11之间通过P2P(peer-to-peer,点对点传输)总线连接。基于P2P传输协议可双向沟通的特点,因此通过所述源极驱动芯片12将压差△U超过阈值范围的信息反馈给所述时序控制器11,再由所述时序控制器11改写所述电源管理电路芯片13的寄存器,调整输出的数据驱动电压VAA和伽马电压Vgamma数值,给到后端的所述源极驱动芯片12,形成侦测控制的闭环机制,从而实现实时侦测改变压差△U。能够在不增加硬件设计电路和不增加成本的情况下,解决大尺寸显示面板重载画面异常的问题。
请参阅图3,本发明实施例以12个源极驱动芯片DR1~DR12为例,每个所述源极驱动芯片共用相同的数据驱动电压VAA和伽马电压Vgamma。所述12个源极驱动芯片DR1~DR12向所述显示面板20内的所有数据线提供数据信号。
请参阅图4,本发明实施例还提供上述驱动电路驱动显示面板20的驱动方法,所述驱动方法包括:
S10,提供一种驱动电路10,包括与所述显示面板20连接的至少一个源极驱动芯片12、与所述至少一个源极驱动芯片12连接的时序控制器11,以及电源管理电路芯片13,所述电源管理电路芯片13的第一端与所述时序控制器11连接,所述电源管理电路芯片13的第二端与所述至少一个源极驱动芯片12连接;
S20,所述电源管理电路芯片13向每一所述源极驱动芯片12输出数据驱动电压VAA和伽马电压Vgamma;
S30,所述源极驱动芯片12判断所述数据驱动电压VAA和所述伽马电压Vgamma是否在一预设范围内,所述驱动电路10根据判断结果决定是否调整所述驱动电压Vgamma和所述伽马电压Vgamma。
一种实施例中,所述S30包括:所述源极驱动芯片12中的电压比较器121判断所述压差是否在预设范围内;若是,则所述源极驱动芯片12输出驱动信号至所述显示面板20;若否,则所述源极驱动芯片12输出压差信号至所述时序控制器11,所述时序控制器11发出控制信号,所述驱动电路10根据所述控制信号调整所述驱动电压和/或所述伽马电压。
所述时序控制器11发出控制信号以改写所述电源管理电路芯片13中的数据寄存器131存储的数据驱动电压和/或所述伽马电压的设定值,来调整输出的所述驱动电压和/或所述伽马电压。
具体地,请参阅图5,在所述S30中,所述源极驱动芯片12判断所述压差△U是否在所述阈值范围内,若是,则输出驱动信号至所述显示面板20;若否,则输出压差信号至所述时序控制器11,所述时序控制器发出控制信号以改写所述电源管理电路芯片中的数据寄存器131存储的数据驱动电压和/或伽马电压的设定值。
电源管理电路芯片13向源极驱动芯片12提供原始的数据驱动电压VAA和伽马电压Vgamma,以及修正后的数据驱动电压VAA和伽马电压Vgamma。
一种实施例中,所述制备方法包括:首先,依据所述电源管理电路芯片13的数据寄存器存储的数据驱动电压VAA和伽马电压Vgamma的原始设定值,所述电源管理电路芯片13向所述源极驱动芯片提供所述数据驱动电压VAA和所述伽马电压Vgamma。
然后,所述源极驱动芯片12的电压比较器122比较所述数据驱动电压VAA和所述伽马电压Vgamma的压差△U大小,若所述压差△U在预设范围内,则通过所述源极驱动芯片12的输出缓冲器122向所述显示面板20输出数据电压Vdata;若所述压差△U超出所述预设范围,则通过所述电压比较器121将压差信号传递至所述时序控制器11。本实施例优选所述预设范围设定为大于0.8V且小于2V。
之后,所述时序控制器11发出控制信号至所述电源管理电路芯片13内的数据寄存器131以改写所述数据寄存器131存储的数据驱动电压VAA和伽马电压Vgamma的设定值,最后电压修正模块132依据更改后的设定值对数据驱动电压VAA和伽马电压Vgamma进行调整,向所述源极驱动芯片12输入△U满足条件的调整后的数据驱动电压VAA和伽马电压Vgamma。
此驱动过程的实现不需增加新的硬件设计电路,也不会增加成本,便能解决显示面板重载画面显示异常的问题。
请参阅图2,本发明实施例还提供一种显示装置100,包括显示面板20和上述任一实施例所述的驱动电路10,所述驱动电路10与所述显示面板20连接。所述驱动电路10的结构可参考上述实施例的描述,这里不再赘述。
所述显示面板20可为液晶显示面板,本发明实施例尤其适用于驱动大尺寸的液晶显示面板,在其他实施例中,所述显示面板20还可为其他类型的显示面板。
通过源极驱动芯片12将数据驱动电压VAA和伽马电压Vgamma的压差△U的信息反馈给时序控制器11,再由时序控制器11传输控制信号给电源管理电路芯片13,改写电源管理电路芯片13中数据驱动电压和伽马电压的设定值,从而调整电源管理电路芯片13输出的数据驱动电压和伽马电压数值,给到后端的源极驱动芯片12,从而实现实时侦测和改变△U,保证△U在合理的预设范围内,从而保证显示面板在重载画面下的显示正常和避免源极驱动芯片12温度过高;另外本发明提供的驱动电路不会增加硬件设计电路和成本。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
以上对本发明实施例所提供的一种驱动电路及显示装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明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发明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发明各实施例的技术方案的范围。
Claims (10)
1.一种驱动电路,用于驱动显示面板,其特征在于,包括:
至少一个源极驱动芯片,与所述显示面板连接;
时序控制器,与所述至少一个源极驱动芯片连接;以及
电源管理电路芯片,包括第一端和第二端,所述第一端与所述时序控制器连接,所述第二端与所述至少一个源极驱动芯片连接,所述电源管理电路芯片向所述至少一个源极驱动芯片输出数据驱动电压和伽马电压;其中,
所述源极驱动芯片判断所述数据驱动电压和所述伽马电压的压差是否在一预设范围内,所述驱动电路根据判断结果决定是否调整所述数据驱动电压和所述伽马电压。
2.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,所述源极驱动芯片判断所述压差是否在所述预设范围内,若是,则所述源极驱动芯片输出驱动信号至所述显示面板;若否,则所述源极驱动芯片输出压差信号至所述时序控制器,所述时序控制器发出控制信号,所述驱动电路根据所述控制信号调整所述驱动电压和/或所述伽马电压。
3.根据权利要求2所述的驱动电路,其特征在于,所述源极驱动芯片包括电压比较器,所述电压比较器用于比较所述源极驱动芯片接收的所述数据驱动电压和所述伽马电压的压差,判断所述压差是否在所述预设范围内。
4.根据权利要求2所述的驱动电路,其特征在于,所述电源管理电路芯片包括数据寄存器,所述数据寄存器用于存储所述数据驱动电压和所述伽马电压的设定值。
5.根据权利要求4所述的驱动电路,其特征在于,所述时序控制器发出所述控制信号以改写所述数据寄存器中存储的所述数据驱动电压和/或所述伽马电压的设定值。
6.根据权利要求5所述的驱动电路,其特征在于,所述电源管理电路芯片还包括与所述数据寄存器连接的电压修正模块,所述电压修正模块根据改写后的所述数据驱动电压和/或所述伽马电压的设定值调整输出的所述数据驱动电压和/或所述伽马电压。
7.根据权利要求2所述的驱动电路,其特征在于,所述压差信号和所述控制信号均为数字信号。
8.一种显示面板的驱动方法,其特征在于,包括:
S10,提供一种驱动电路,包括与所述显示面板连接的至少一个源极驱动芯片、与所述至少一个源极驱动芯片连接的时序控制器,以及电源管理电路芯片,所述电源管理电路芯片的第一端与所述时序控制器连接,所述电源管理电路芯片的第二端与所述至少一个源极驱动芯片连接;
S20,所述电源管理电路芯片向每一所述源极驱动芯片输出数据驱动电压和伽马电压;
S30,所述源极驱动芯片判断所述数据驱动电压和所述伽马电压的压差是否在一预设范围内,所述驱动电路根据判断结果决定是否调整所述驱动电压和所述伽马电压。
9.根据权利要求8所述的驱动方法,其特征在于,所述S30包括:
所述源极驱动芯片中的电压比较器判断所述压差是否在预设范围内;
若是,则所述源极驱动芯片输出驱动信号至所述显示面板;
若否,则所述源极驱动芯片输出压差信号至所述时序控制器,所述时序控制器发出控制信号,所述驱动电路根据所述控制信号调整所述驱动电压和/或所述伽马电压。
10.一种显示装置,其特征在于,包括显示面板和如权利要求1~7任一项所述的驱动电路,所述驱动电路与所述显示面板连接。
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