发明内容
本申请提供一种用于显示设备的控制装置和用于电平转换模块的控制方法,可以加快液晶面板的放电速度。
本申请的第一方面提供一种用于显示设备的控制装置,包括:电平转换模块、上拉电路和栅极驱动电路,所述电平转换模块分别与所述上拉电路、所述栅极驱动电路中的多个晶体管的栅极连接,所述上拉电路包括第一负电压模块和第二负电压模块,所述第一负电压模块与所述多个晶体管中的部分晶体管的源极连接,所述第二负电压模块与所述多个晶体管中的剩余部分晶体管的源极连接,所述多个晶体管的漏极与液晶面板的栅极扫描线连接,所述栅极扫描线与所述液晶面板中的晶体管的栅极连接。
其中,所述电平转换模块,用于接收掉电信号,向所述多个晶体管输出第一控制信号,所述第一控制信号用于上拉所述多个晶体管的栅极的电压为第一电压;上拉所述第一负电压模块的电压和所述第二负电压模块的电压为第二电压,以上拉所述栅极扫描线的电压为所述第二电压,所述第二电压小于所述第一电压,所述第二电压为所述多个晶体管的打开电压Vgh。
在一种可能的实现方式中,所述上拉电路还包括第一开关管和第二开关管,所述电平转换模块与所述第一负电压模块连接,所述第一负电压模块通过所述第一开关管、所述第二开关管与所述第二负电压模块连接。
在一种可能的实现方式中,所述第一开关管和所述第二开关管为N型晶体管。
在一种可能的实现方式中,所述控制装置还包括:第一电压输入模块,所述第一电压输入模块与所述电平转换模块连接,所述第一负电压模块与所述第一开关管的栅极连接,所述第一开关管的源极与所述第二开关管的栅极连接,所述第一开关管的漏极接地,所述第二开关管的源极与所述第一电压输入模块连接,所述第二开关管的漏极与所述第二负电压模块连接;所述电平转换模块,具体用于控制所述第一电压输入模块输出所述打开电压,以上拉所述第一负电压模块的电压和所述第二负电压模块的电压为所述第二电压。
在一种可能的实现方式中,所述控制装置还包括:第二电压输入模块,所述第二电压输入模块与所述电平转换模块连接,所述第二电压输入模块用于在所述电平转换模块的控制下输出关闭电压Vgl,所述上拉电路还包括第三开关管和第四开关管,所述第三开关管和所述第四开关管为P型晶体管;所述第一负电压模块与所述第三开关管的栅极连接,所述第三开关管的漏极与所述第四开关管的栅极连接,所述第三开关管的源极接地,所述第四开关管的源极与所述第二负电压模块连接,所述第四开关管的漏极与所述第二电压输入模块连接。
在一种可能的实现方式中,所述上拉电路还包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻;所述第一负电压模块与所述第一电阻的第一端连接,所述第一电阻的第二端分别与所述第一开关管的栅极、所述第二电阻的第一端连接,所述第二电阻的第二端接地,所述第三电阻的第一端与所述第一开关管的源极连接,所述第三电阻的第二端分别与所述第四电阻的第一端、所述第二开关管的栅极连接,所述第四电阻的第二端分别与所述第五电阻的第一端、所述第二开关管的源极连接,所述第五电阻的第二端与所述第一电压输入模块连接,所述第六电阻的第一端分别与所述第三开关管的漏极、所述第四开关管的栅极连接,所述第六电阻的第二端与所述第二电压输入模块连接。
在一种可能的实现方式中,所述控制装置还包括:第三电压输入模块,所述第三电压输入模块与所述电平转换模块连接,所述上拉电路还包括第七电阻;所述第七电阻的第一端与所述第二开关管的源极连接,所述第七电阻的第二端与所述第三电压输入模块连接;所述电平转换模块,还用于检测到所述第一电压输入模块故障时,控制所述第三电压输入模块输出所述打开电压。
在一种可能的实现方式中,所述电平转换模块,还用于接收上电信号;向所述第一负电压模块输出第二控制信号,所述第二控制信号用于指示所述第一负电压模块输出第三电压,所述第三电压为负电压。
在一种可能的实现方式中,所述多个晶体管为两个晶体管,所述第一负电压模块与所述两个晶体管中的一个晶体管的源极连接,所述第二负电压模块与另一个晶体管的源极连接。
本申请的第二方面提供一种用于电平转换模块的控制方法,包括:接收掉电信号;向栅极驱动电路中的多个晶体管输出第一控制信号,所述第一控制信号用于上拉所述多个晶体管的栅极的电压为第一电压;上拉上拉电路中的第一负电压模块的电压和第二负电压模块的电压为第二电压,以上拉液晶面板中的栅极扫描线的电压为所述第二电压,所述第二电压小于所述第一电压,所述第二电压为所述多个晶体管的打开电压Vgh。
在一种可能的实现方式中,所述上拉上拉电路中的第一负电压模块的电压和第二负电压模块的电压为第二电压,包括:控制第一输入电压模块输出所述打开电压。
在一种可能的实现方式中,所述方法还包括:若检测到所述第一输入电压模块故障,则控制第三输入电压模块输出所述打开电压。
在一种可能的实现方式中,所述方法还包括:接收上电信号;向所述第一负电压模块输出第二控制信号,所述第二控制信号用于指示所述第一负电压模块输出第三电压,所述第三电压为负电压。
本申请的第三方面提供一种显示设备,包括主板、液晶面板和如第一方面所述的控制装置,所述控制装置分别与所述主板和所述液晶面板连接。
本申请提供一种用于显示设备的控制装置和用于电平转换模块的控制方法,该控制装置包括:电平转换模块、上拉电路和栅极驱动电路,所述电平转换模块分别与所述上拉电路、所述栅极驱动电路中的多个晶体管的栅极连接,所述上拉电路包括第一负电压模块和第二负电压模块,所述第一负电压模块与所述多个晶体管中的部分晶体管的源极连接,所述第二负电压模块与所述多个晶体管中的剩余部分晶体管的源极连接,所述多个晶体管的漏极与液晶面板的栅极扫描线连接,所述栅极扫描线与所述液晶面板中的晶体管的栅极连接。本申请中,电平转换模块接收掉电信号时,可以向栅极驱动电路中的多个晶体管输出第一控制信号,第一控制信号用于上拉该多个晶体管的栅极的电压为第一电压,且上拉第一负电压模块的电压和第二负电压模块的电压为第二电压。其中,第二电压小于第一电压,因此可以导通栅极驱动电路中的多个晶体管。又因为第二电压为多个晶体管的打开电压,即该第二电压为高电压,因此栅极驱动电路中的多个晶体管可以输出高电压。因为栅极驱动电路中的多个晶体管的漏极与液晶面板的栅极扫描线连接,栅极扫描线与液晶面板中的晶体管的栅极连接,因此栅极驱动电路中的多个晶体管输出的高电压,可以上拉栅极扫描线以及液晶面板中的晶体管的栅极的电压为高电压,进而可以加快液晶面板中的晶体管的放电速度,以加快液晶面板的放电速度,消除残影现象。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请的实施例,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,本领域普通技术人员在没有做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。
本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本申请的实施例例如能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
图1为本申请提供的显示设备的一种结构示意图。如图1所示,显示设备中可以包括:主板、逻辑板(timer control)和显示面板。逻辑板分别与主板、显示面板连接。主板,用检测开机信号和关机信号。当主板检测到开机信号时,控制逻辑板和显示面板进入工作状态。逻辑板可以称为T-CON板或控制板。逻辑板,用于处理图像数据信号,转换成液晶面板能够识别的行列驱动信号。其中,行列驱动信号包括栅极驱动信号和源极驱动信号,栅极驱动信号和源极驱动信号用于驱动显示面板显示图像。本申请中的显示面板可以为液晶显示面板,如薄膜晶体管液晶显示器(thin-film transistor liquid-crystal display,TFT-LCD)面板,下述实施例以液晶面板为例进行说明。
图2为本申请提供的显示设备的另一种结构示意图。在一种实施例中,如图2所示,逻辑板中可以包括:逻辑处理模块(logic block)、电平转换(level shift,LS)模块和电源模块。液晶面板中可以包括:栅极驱动电路、源极驱动电路以及用于控制显示的晶体管。电平转换模块分别与逻辑处理模块、电源模块,以及图1所示的主板连接,电平转换模块还与液晶面板中的栅极驱动电路、源极驱动电路连接。栅极驱动电路与液晶面板中的栅极扫描线连接,栅极扫描线与晶体管的栅极连接,源极驱动电路与液晶面板中的源极信号线连接,源极信号线与晶体管的源极连接。可选的,电平转换模块可以为芯片,如LS-IC芯片(integrated circuit chip)。
逻辑处理模块,用于处理图像数据信号,转换成行列驱动信号。栅极驱动电路,用于基于行驱动信号,驱动液晶面板中的晶体管。源极驱动电路,用于基于列驱动信号,驱动液晶面板中的晶体管。电源模块,用于为液晶面板中的晶体管提供打开电压(vgh)和关闭电压(vhl)。电平转换模块,用于对电源模块提供的电压进行电平转换处理,以生成晶体管能够识别的控制信号(如电平信号)。
应理解,上述图2为一种示例,在一种实施例中,逻辑板中的各模块可以与液晶面板中的各模块集成在一个板中。在一种实施例中,逻辑板中的部分模块可以集成在液晶面板中,或者显示板中的部分模块可以集成在逻辑板中。
目前,随着液晶面板尺寸的不断增加,液晶面板如薄膜晶体管液晶显示器(thin-film transistor liquid-crystal display,TFT-LCD)面板。栅极驱动电路驱动晶体管的延时严重,即液晶面板中的晶体管的充电速度和放电速度变慢。示例性的,当显示设备关机时,液晶面板中的晶体管放电速度慢,导致液晶面板的放电速度慢,出现残影。现有技术中还提出了一种在逻辑板中设置两个负电压模块以提高液晶面板放电速度的方案。其中,该两个负电压模块与栅极驱动电路中的晶体管的源极连接,其中一个负电压模块与高电压模块连接。在显示设备关机时,高电压模块能够快速上拉一个负电压模块,使得该负电压模块能够快速上拉栅极扫描线的电压,加快液晶面板的放电速度。但另一负电压模块则自然放电至0V,不能上拉栅极扫描线的电压。综合来看,液晶面板的放电速度仍较慢。
本申请实施例中提供一种用于显示设备的控制装置,当显示设备关机时,控制装置可以导通栅极驱动电路中的晶体管,且上拉栅极驱动电路中的晶体管的源极电压,以上拉栅极扫描线的电压和液晶面板中的晶体管的栅极电压,进而加快液晶面板的放电速度,消除显示设备关机后的残影现象。
下面结合具体的实施例对本申请的技术方案进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。
图3为本申请提供的控制装置的一种结构示意图,该控制装置用于显示设备。在一种实施例中,该控制装置可以与显示设备中的液晶面板单独设置。或者,该控制装置可以与液晶面板集成为一体设置。或者,该控制装置中的部分模块可以设置在液晶面板中,本申请实施例此不做限制。如图3所示,用于显示设备的控制装置可以包括:电平转换模块、上拉电路和栅极驱动电路。其中,电平转换模块和栅极驱动电路的作用可以参照上述图2的相关描述。上拉电路,用于在显示设备关机时(或显示设备掉电时),上拉栅极驱动电路中的晶体管的电压,进而上拉栅极扫描线的电压,以加快液晶面板的放电速度。
在一种实施例中,栅极驱动电路中可以包括多个晶体管。上拉电路包括第一负电压模块VSS1和第二负电压模块VSS2。其中,电平转换模块分别与上拉电路、栅极驱动电路中的多个晶体管的栅极连接。第一负电压模块VSS1与多个晶体管中的部分晶体管的源极连接,第二负电压模块VSS2与多个晶体管中的剩余部分晶体管的源极连接。在一种实施例中,栅极驱动电路中的多个晶体管可以为两个晶体管,第一负电压模块VSS1可以与两个晶体管中的一个晶体管的源极连接,第二负电压模块VSS2与另一个晶体管的源极连接,图3中以栅极驱动电路中包括两个晶体管为例进行说明。
本申请实施例中,多个晶体管的漏极与液晶面板的栅极扫描线(G(n))连接,栅极扫描线与液晶面板中的晶体管的栅极连接。因此,栅极驱动电路中的晶体管导通时的电压可以与栅极扫描线的电压相同,当栅极驱动电路中的晶体管的导通时的电压为高电压时,可以上拉栅极扫描线的电压为高电压,进而使得液晶面板中的晶体管的栅极的电压为高电压,进而加快液晶面板中的晶体管的放电速度,以加快液晶面板的放电速度。
应理解,本申请实施例中液晶面板中的晶体管的连接方式可以参照目前的液晶面板,在此不做赘述,图3中为液晶面板中的晶体管的连接方式的一种示例。示例性的,液晶面板中的晶体管的源极与源极信号线连接,液晶面板中的晶体管的漏极与电容连接,电容与液晶面板的参考电压模块连接。参考电压模块用于提供液晶面板中的液晶分子偏转的电压。基于图3可得,当栅极扫描线的电压为高电压时,可以使得液晶面板中的晶体管的栅极的电压为高电压,进而加快液晶面板中的晶体管放电至电容中。
参照图3,下述对本申请中的控制装置如何在关机时加快液晶面板中的晶体管的放电速度进行介绍。本申请实施例中,电平转换模块,用于接收掉电信号。掉电信号用于指示显示设备处于掉电状态,即显示设备关机。在一种实施例中,电平转换模块可以接收来自主板的掉电信号。主板用于检测用户采用遥控器或者用户按压显示设备上的按键触发的关机信号,进而向电平转换模块发送掉电信号。在一种实施例中,主板可以集成在控制装置中。
当电平转换模块接收到掉电信号时,可以向栅极驱动电路中的多个晶体管输出第一控制信号,第一控制信号用于上拉多个晶体管的栅极的电压为第一电压。也就是说,当电平转换模块接收到掉电信号时,可以上拉栅极驱动电路中的多个晶体管的栅极的电压,以导通晶体管。本申请实施例中,电平转换模块可以上拉第一负电压模块VSS1的电压和第二负电压模块VSS2的电压为第二电压。
因为第一负电压模块VSS1和第二负电压模块VSS2均与栅极驱动电路中的晶体管的源极连接,因此可以上拉栅极驱动电路中的晶体管的源极的电压为第二电压。为了保证栅极驱动电路中的多个晶体管导通,且栅极驱动电路中的多个晶体管输出高电压,本申请实施例中的第二电压小于第一电压(保证栅极驱动电路中的多个晶体管导通),第二电压为多个晶体管的打开电压Vgh(保证栅极驱动电路中的多个晶体管输出高电压)。其中,第一电压和第二电压可以为预先设定的电压。
如此,因为栅极驱动电路中的多个晶体管的漏极与液晶面板的栅极扫描线连接,且栅极扫描线与液晶面板中的晶体管的栅极连接,因此当栅极驱动电路中的多个晶体管导通,且栅极驱动电路中的多个晶体管输出高电压时,可以上拉栅极扫描线的电压为第二电压,进而上拉液晶面板中的晶体管的栅极的电压为第二电压,进而能够加快液晶面板中的晶体管的放电速度。
在一种实施例中,电平转换模块可以分别与第一负电压模块VSS1、第二负电压模块VSS2连接,电平转换模块可以向第一负电压模块VSS1和第二负电压模块VSS2输出第三控制信号,第三控制信号用于指示第一负电压模块VSS1和第二负电压模块VSS2均输出第二电压,以实现电平转换模块上拉第一负电压模块VSS1的电压和第二负电压模块VSS2的电压为第二电压。
在一种实施例中,电平转换模块可以与第一负电压模块VSS1(或第二负电压模块VSS2)连接,第一负电压模块VSS1(或第二负电压模块VSS2)又与第二负电压模块VSS2(或第一负电压模块VSS1)连接。电平转换模块可以向第一负电压模块VSS1(或第二负电压模块VSS2)输出第三控制信号,第三控制信号用于指示第一负电压模块VSS1(或第二负电压模块VSS2)输出第二电压,以实现电平转换模块上拉第一负电压模块VSS1(或第二负电压模块VSS2)的电压为第二电压,进而第一负电压模块VSS1(或第二负电压模块VSS2)可以上拉第二负电压模块VSS2(第一负电压模块VSS2)的电压为第二电压。
本申请实施例中对电平转换模块和第一负电压模块VSS1、第二负电压模块VSS2的连接方式不做限制。应理解,图3所示的控制装置还可以包括如上图2所示的逻辑处理模块、电源模块,具体参见上述图2的相关描述。
本申请提供的控制装置可以包括:电平转换模块、上拉电路和栅极驱动电路,电平转换模块分别与上拉电路、栅极驱动电路中的多个晶体管的栅极连接,上拉电路包括第一负电压模块和第二负电压模块,第一负电压模块与多个晶体管中的部分晶体管的源极连接,第二负电压模块与多个晶体管中的剩余部分晶体管的源极连接,多个晶体管的漏极与液晶面板的栅极扫描线连接,栅极扫描线与液晶面板中的晶体管的栅极连接。本申请实施例中,电平转换模块接收掉电信号时,确定显示设备关机,电平转换模块可以向栅极驱动电路中的多个晶体管输出第一控制信号,第一控制信号用于上拉该多个晶体管的栅极的电压为第一电压,上拉第一负电压模块的电压和第二负电压模块的电压为第二电压。其中,第二电压小于第一电压,因此可以导通栅极驱动电路中的多个晶体管。又因为第二电压为多个晶体管的打开电压Vgh,即该第二电压为高电压,因此栅极驱动电路中的多个晶体管可以输出高电压。因为栅极驱动电路中的多个晶体管的漏极与液晶面板的栅极扫描线连接,栅极扫描线与液晶面板中的晶体管的栅极连接,因此栅极驱动电路中的多个晶体管输出的高电压,可以上拉栅极扫描线以及液晶面板中的晶体管的栅极的电压为高电压,进而可以加快液晶面板中的晶体管的放电速度,以加快液晶面板的放电速度,消除残影现象。
下述结合控制装置的结构对电平转换模块和第一负电压模块VSS1、第二负电压模块VSS2的连接进行说明。图4为本申请提供的控制装置的另一种结构示意图。在一种实施例中,如图4所示,上拉电路还包括第一开关管Q1和第二开关管Q2。电平转换模块与第一负电压模块VSS1连接,第一负电压模块VSS1通过第一开关管Q1、第二开关管Q2与第二负电压模块VSS2连接。
结合图4和上述图3的相关描述,电平转换模块在接收到掉电信号时上拉第一负电压模块VSS1的电压和第二负电压模块VSS2的电压为第二电压的具体方式可以为:电平转换模块上拉第一负电压模块VSS1的电压为第二电压,第二电压使能第一开关管Q1和第二开关管Q2导通,进而上拉第二负电压模块VSS2的电压为第二电压。
可以理解的是,本申请实施例所涉及的各开关管可以是任一能够基于控制进行导通或者关断的开关管,例如,绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT),或者,金属—氧化物—半导体场效应晶体管(Metal Oxide Semiconductor,MOS)或者,三极管,或者,晶闸管。不同电路中所采用的开关管可以不同,也可以相同,例如,电压转换电路中的开关管采用MOS管,三桥臂电路中的开关管采用IGBT,或者,电压转换电路和三桥臂电路中的开关管均为IGBT。另外,同一电路中可以采用相同的开关管,也可以采用不同的开关管,对此不进行限定。
本申请实施例中,电平转换模块与第一负电压模块VSS1连接,且第一负电压模块VSS1和第二负电压模块VSS2通过两个开关管连接,当电平转换模块上拉第一负电压模块VSS1的电压为第二电压时,可以使能该两个开关管导通,进而可以达到上拉第二负电压模块VSS2的目的。
在一种实施例中,第一开关管Q1和第二开关管Q2为N型晶体管。据此,在电平转换模块上拉第一负电压模块VSS1的电压为第二电压时,可以导通为N型晶体管的第一开关管Q1和第二开关管Q2,进而上拉第二负电压模块VSS2的电压为第二电压。
图5为本申请提供的控制装置的另一种结构示意图。如图5所示,控制装置还包括:第一电压输入模块VGH。第一电压输入模块VGH与电平转换模块连接,因为电平转换模块又与第一负电压模块VSS1连接。其中,第一负电压模块VSS1与第一开关管Q1的栅极连接,第一开关管Q1的源极与第二开关管Q2的栅极连接,第一开关管Q1的漏极接地,第二开关管Q2的源极与第一电压输入模块VGH连接,第二开关管Q2的漏极与第二负电压模块VSS2连接。其中,第一电压输入模块VGH可以归属于图2所示的电源模块。
本申请实施例中,当电平转换模块接收到掉电信号时,可以控制第一电压输入模块VGH输出打开电压Vgh,第一电压输入模块VGH可以拉高第一负电压模块VSS1的电压为第二电压,即Vgh。第一负电压模块VSS1可以拉高第二负电压模块VSS2的电压为第二电压,同样可以达到加快液晶面板中的晶体管的放电速度的目的。
上述实施例讲述的均为显示设备关机时控制装置的控制操作,下述结合图5,讲述显示设备开机时(即显示设备上电时)控制装置的控制操作。
图5为本申请提供的控制装置的另一种结构示意图。在一种实施例中,如图5所示,控制装置还包括:第二电压输入模块VGL1,第二电压输入模块VGL1与电平转换模块连接,第二电压输入模块VGL1用于在电平转换模块的控制下输出关闭电压Vgl。上拉电路还包括:第三开关管Q3和第四开关管Q4,第三开关管Q3和第四开关管Q4为P型晶体管。其中,第一负电压模块VSS1与第三开关管Q3的栅极连接,第三开关管Q3的漏极与第四开关管Q4的栅极连接,第三开关管Q3的源极接地,第四开关管Q4的源极与第二负电压模块VSS2连接,第四开关管Q4的漏极与第二电压输入模块VGL1连接。其中,第二电压输入模块VGL1可以归属于图2所示的电源模块。
在一种实施例中,上拉电路还包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6。其中,第一负电压模块VSS1与第一电阻R1的第一端连接,第一电阻R1的第二端分别与第一开关管Q1的栅极、第二电阻R2的第一端连接,第二电阻R2的第二端接地,第三电阻R3的第一端与第一开关管Q1的源极连接,第三电阻R3的第二端分别与第四电阻R4的第一端、第二开关管Q2的栅极连接,第四电阻R4的第二端分别与第五电阻R5的第一端、第二开关管Q2的源极连接,第五电阻R5的第二端与第一电压输入模块VGH连接,第六电阻R6的第一端分别与第三开关管Q3的漏极、第四开关管Q4的栅极连接,第六电阻R6的第二端与第二电压输入模块VGL1连接。
基于图5,当显示设备开机时,电平转换模块,还用于接收上电信号。在一种实施例中,主板用于接收用户采用遥控器或者按压显示设备上的按键触发的开机信号,进而向电平转换模块发送上电信号。因此,电平转换模块,可以用于接收来自主板的上电信号。
其中,当电平转换模块接收到上电信号时,可以向第一负电压模块VSS1输出第二控制信号,第二控制信号用于指示第一负电压模块VSS1输出第三电压,第三电压为负电压。也就是说,当电平转换模块接收到上电信号时,可以控制第一负电压模块VSS1输出负电压。其中,第一负电压模块VSS1输出的负电压经过第二电阻R2和第二电阻R2的分压,可以使得第三开关管Q3导通(或打开)、第一晶体管截止(或关闭),同时负电压可以使得第四开关管Q4导通,第二开关管Q2截止,以使得第二负电压模块VSS2与第二电压输入模块VGL1的电压Vgl一样,为负电压。
同理的,当显示设备关机时,电平转换模块可以控制第一电压输入模块VGH输出Vgh,进而上拉第一负电压模块VSS1的电压为Vgh。第一负电压模块VSS1的电压经过第二电阻R2和第二电阻R2的分压,可以使得第一开关管Q1导通(或打开)、第三晶体管截止(或关闭),Vgh经过第三电阻R3和第四电阻R4的分压,可以使得第二开关管Q2导通,第四开关管Q4截止,进而使得第二负电压模块VSS2与第一电压输入模块VGH的电压Vgh一样,为高电压。依据上述实施例的相关描述,在显示设备关机时,上拉电路可以上拉第一负电压模块VSS1的电压和第二负电压模块VSS2的电压为第二电压,因此可以达到与上述实施例相同的技术效果,具体可以参照上述实施例的相关描述。
在一种实施例中,本申请实施例中的第一电阻R1可以为R4839,第二电阻R2为可以R4838,第三电阻R3可以R4840,第四电阻R4为可以R4841,第五电阻R5为可以R4844,第六电阻R6为可以R4842。
在一种实施例中,本申请实施例中的控制装置还包括:第三电压输入模块VGHIN,第三电压输入模块VGHIN与电平转换模块连接,第三电压输入模块VGHIN用于在电平转换模块的控制下输出打开电压Vgh,上拉电路还包括第七电阻R7。其中,第七电阻R7的第一端与第二开关管Q2的源极连接,第七电阻R7的第二端与第三电压输入模块VGHIN连接。第三电压输入模块VGHIN可以看做第一电压输入模块的备用模块。
在一种实施例中,若电平转换模块检测到第一电压输入模块VGH故障时,可以控制第三电压输入模块VGHIN输出打开电压,同样也可以拉高第一负电压模块VSS1的电压和第二负电压模块VSS2的电压为第二电压。可选的,主板可以检测到第一电压输入模块VGH故障,进而向电平转换模块发送故障信号,电平转换模块基于故障信号可以确定第一电压输入模块VGH故障。
在一种实施例中,本申请实施例中的控制装置还包括:第四电压输入模块VGL2,第四电压输入模块VGL2与电平转换模块连接,第四电压输入模块VGL2用于在电平转换模块的控制下输出关闭电压Vgl,第四电压输入模块VGL2可以看做第二电压输入模块VGL1的备用模块。
其中,第三电压输入模块VGHIN和第四电压输入模块VGL2可以归属于图2所示的电源模块。也就是说,电源模块可以包括第一电压输入模块VGH、第二电压输入模块VGL1、第三电压输入模块VGHIN和第四电压输入模块VGL2。
应理解,上述实施例中说明了第二电压输入模块VGL1和第四电压输入模块VGL2的作用和连接方式,但并未说明电平转换模块控制第二电压输入模块VGL1和第四电压输入模块VGL2的时序(即电平转换模块什么时候控制第二电压输入模块VGL1和第四电压输入模块VGL2输出电压)。电平转换模块控制第二电压输入模块VGL1和第四电压输入模块VGL2的时序可以参照目前技术方案中的相关描述,本申请实施例描述了电平转换模块在接收到掉电信号时,控制第一电压输入模块VGH或第三控制模块输出打开电压Vgh的时序。
本申请实施例中可以预先设置第一电压输入模块的备用模块第三控制模块,可以避免第一电压输入模块故障时,显示设备无法正常工作的问题。
图6为本申请提供的一种用于电平转换模块的控制方法的流程示意图。如图6所示,用于电平转换模块的控制方法可以包括:
S601,接收掉电信号。
S602,向栅极驱动电路中的多个晶体管输出第一控制信号,第一控制信号用于上拉多个晶体管的栅极的电压为第一电压。
S603,上拉上拉电路中的第一负电压模块的电压和第二负电压模块的电压为第二电压,以上拉液晶面板中的栅极扫描线的电压为第二电压,第二电压小于第一电压,第二电压为多个晶体管的打开电压Vgh。
应理解,图6所示的控制方法应用于上述实施例图3-图5所示的控制装置中,具体应用于控制装置的电平转换模块中。
本申请实施例中,当显示设备关机时,主板可以向电平转换模块发送掉电信号,电平转换模块可以执行上述S602和S603中的步骤,以导通栅极驱动电路中的多个晶体管,且使得栅极驱动电路中的多个晶体管可以输出高电压,进而上拉栅极扫描线的电压为高电压,进而上拉液晶面板中的晶体管的栅极的电压为高电压,据此可以加快液晶面板中的晶体管的放电速度,以加快液晶面板的放电速度,消除残影现象。
其中,基于上述图5中的控制装置,控制模块可以控制第一输入电压模块输出打开电压,以上拉第一负电压模块的电压和第二负电压模块的电压为第二电压。在一种实施例中,电平转换模块若检测到第一输入电压模块故障,则控制第三输入电压模块输出打开电压,也能够达到上拉第一负电压模块的电压和第二负电压模块的电压为第二电压的目的。
在一种实施例中,图7为本申请提供的另一种用于电平转换模块的控制方法的流程示意图。如图7所示,用于电平转换模块的控制方法可以包括:
S701,接收上电信号。
S702,向第一负电压模块输出第二控制信号,第二控制信号用于指示第一负电压模块输出第三电压,第三电压为负电压。
本申请实施例中,当显示设备开机时,主板可以向电平转换模块发送上电信号,电平转换模块可以执行上述S702中的步骤,以使得第一负电压模块和第二负电压模块输出负电压,使得栅极驱动电路正常工作。
图8为本申请提供的显示设备的另一种结构示意图。如图8所示,本申请实施例提供的显示设备可以包括:主板、液晶面板,以及图3-图5任意一个实施例中的控制装置。其中,控制装置分别与主板和液晶面板连接。具体的,控制装置中的电平转换模块与主板连接,控制装置中的栅极驱动电路与液晶面板连接。
应理解,图8所示的显示设备具有与上述实施例中的控制装置相同的技术效果,可以参照上述的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个模块或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理模块,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络模块上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理模块中,也可以是各个模块单独物理存在,也可以两个或两个以上模块集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能模块的形式实现。
上述以软件功能模块的形式实现的集成的模块,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能模块存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(英文:processor)执行本申请各个实施例所述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(英文:Read-Only Memory,简称:ROM)、随机存取存储器(英文:Random Access Memory,简称:RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本申请进行了详细的说明,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,或者对其中部分或者全部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技术方案的范围。