CN113628578B - 源极驱动器 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种源极驱动器,包括伽玛电路、时序控制器及通道运算放大器电路。伽玛电路及时序控制器耦接通道运算放大器电路。时序控制器提供显示资料至通道运算放大器电路。显示资料包括奇数帧及复数帧。当显示资料为奇数帧时,伽玛电路提供第一及第二参考电压至通道运算放大器电路,以供通道运算放大器电路据以输出第一电压曲线。当显示资料为偶数帧时,伽玛电路提供第一及第二平均电压,以供通道运算放大器电路据以输出第二电压曲线。伽玛电路系分别将第一与第二参考电压相减/相加后进行平均而得到第一/第二平均电压。本发明能够有效消除其输出电压曲线之内插误差。

Description

源极驱动器
技术领域
本发明涉及驱动器技术领域,尤其涉及一种包含通道运算放大器电路的源极驱动器。
背景技术
目前,传统应用于源极驱动器的电流控制(current controlled)内插通道运算放大器电路在实际操作时会存在由于尾电流(Tail current)准确度不佳所造成的内插误差。
请参照图1,图1展示了传统的实际电压曲线相较于理想电压曲线具有内插误差的示意图。如图1所示,横坐标为编码,纵坐标为电压,假设内插区域IPA系位于第一参考电压VA至第二参考电压VB之间,则在第一参考电压VA至第二平均电压(VA+VB)/2之间,由于实际电压曲线CU具有内插误差ER而大于理想电压曲线ID;在第二平均电压(VA+VB)/2至第二参考电压VB之间,由于实际电压曲线CU具有内插误差ER而小于理想电压曲线ID,因而导致显示面板的显示画面可能出现偏差,需要进一步改善。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:为了解决现有技术中的源极驱动器由于尾电流准确度不佳会产生内插误差,导致显示面板画面出现偏差的技术问题。本发明提供一种源极驱动器,能够有效消除其输出电压曲线之内插误差。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种源极驱动器,包括:通道运算放大器电路;时序控制器,耦接所述通道运算放大器电路,用以提供显示资料至所述通道运算放大器电路,其中所述显示资料包括奇数帧及偶数帧;以及伽玛电路,耦接所述通道运算放大器电路,当所述显示资料为所述奇数帧时,所述伽玛电路提供第一参考电压及第二参考电压至所述通道运算放大器电路,以供所述通道运算放大器电路据以输出第一电压曲线;当所述显示资料为所述偶数帧时,所述伽玛电路提供第一平均电压及第二平均电压至所述通道运算放大器电路,以供所述通道运算放大器电路据以输出第二电压曲线,其中所述伽玛电路系分别将所述第一参考电压与所述第二参考电压相减/相加后进行平均而得到所述第一平均电压及所述第二平均电压。
进一步地,若所述第一参考电压为VA且所述第二参考电压为VB,则所述伽玛电路将所述第一参考电压VA与所述第二参考电压VB相减后进行平均而得到所述第一平均电压为(VA-VB)/2,且所述第一平均电压(VA-VB)/2小于所述第一参考电压VA。
进一步地,若所述第一参考电压为VA且所述第二参考电压为VB,则所述伽玛电路将所述第一参考电压VA与所述第二参考电压VB相加后进行平均而得到所述第二平均电压为(VA+VB)/2,且所述第二平均电压(VA+VB)/2大于所述第一参考电压VA且小于所述第二参考电压VB。
进一步地,所述第一电压曲线对应于第一内插区域且所述第一内插区域位于所述第一参考电压与所述第二参考电压之间,所述第二电压曲线系受位移讯号影响而对应于第二内插区域且所述第二内插区域位于所述第一平均电压与所述第二平均电压之间。
进一步地,所述第一内插区域与所述第二内插区域彼此重叠于所述第一参考电压与所述第二平均电压之间。
进一步地,在所述第一参考电压与所述第二平均电压之间,当像素显示所述奇数帧时的所述第一电压曲线与所述像素显示所述偶数帧时的所述第二电压曲线系彼此对称于理想电压曲线。
进一步地,所述第一电压曲线具有第一内插误差而大于所述理想电压曲线且所述第二电压曲线具有第二内插误差而小于所述理想电压曲线,所述第一内插误差与所述第二内插误差的大小相等。
进一步地,当所述第一电压曲线与所述第二电压曲线进行时域上的平均后会得到所述理想电压曲线。
进一步地,当所述显示资料为所述奇数帧时,由小至大的第一编码、第二编码及第三编码分别对应于所述第一参考电压、所述第二平均电压及所述第二参考电压。
进一步地,当所述显示资料为所述偶数帧时,由小至大的第一编码、第二编码及第三编码分别对应于所述第一平均电压、所述第一参考电压及所述第二平均电压。
本发明的有益效果如下:
相比于现有技术,本发明提出一种源极驱动器,包括通道运算放大器电路,伽玛电路在显示面板的像素显示奇数帧及偶数帧时分别提供不同的参考电压给通道运算放大器电路,使得通道运算放大器电路在显示奇数帧及偶数帧时分别输出的第一电压曲线及第二电压曲线能在内插区域内进行时域上的平均电压,而有效消除第一电压曲线及第二电压曲线之内插误差,以得到理想电压曲线。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是传统的实际电压曲线具有内插误差而偏离理想电压曲线的示意图。
图2A是本发明的源极驱动器操作于显示资料为奇数帧时的示意图。
图2B是本发明的源极驱动器操作于显示资料为偶数帧时的示意图。
图3是本发明通过将显示奇数帧及偶数帧时的不同实际电压曲线进行时域上的平均以有效消除内插误差而趋近于理想电压曲线的示意图。
图中:
ID:理想电压曲线
CU:实际电压曲线
ER:内插误差
IPA:内插区域
2:源极驱动器
20:伽玛(Gamma)电路
21:时序控制器
22:通道运算放大器电路
F1:第一帧
F2:第二帧
F3:第三帧
F4:第四帧
F5:第五帧
F6:第六帧
DATA:显示资料
SH:位移讯号
VA:第一参考电压
VB:第二参考电压
(VA-VB)/2:第一平均电压
(VA+VB)/2:第二平均电压
CU1:第一电压曲线
CU2:第二电压曲线
IPA1:第一内插区域
IPA2:第二内插区域
ER1:第一内插误差
ER2:第二内插误差。
具体实施方式
现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。
本发明的一较佳具体实施例为一种源极驱动器,包括通道运算放大器电路。在本实施例中,包括通道运算放大器电路的源极驱动器可应用于显示装置且通道运算放大器电路可透过资料线耦接至显示面板,但不以此为限。
如图2A所示,源极驱动器2包括伽玛电路20、时序控制器21及通道运算放大器电路22。时序控制器21耦接通道运算放大器电路22,用以提供显示资料DATA至通道运算放大器电路22,其中显示资料DATA包括奇数帧及偶数帧。伽玛电路20耦接通道运算放大器电路22。
当时序控制器21所提供的显示资料DATA为奇数帧(例如第一帧F1、第三帧F3、第五帧F5)时,伽玛电路20提供第一参考电压VA及第二参考电压VB至通道运算放大器电路22,以供通道运算放大器电路22根据第一参考电压VA及第二参考电压VB输出第一电压且第一电压对应于编码的曲线即为图3所示的第一电压曲线CU1。
如图2B所示,当时序控制器21所提供的显示资料DATA为偶数帧(例如第二帧F2、第四帧F4、第六帧F6)时,设置于时序控制器21与通道运算放大器电路22之间的加法单元会将位移讯号SH加入至显示资料DATA的偶数帧(例如第二帧F2、第四帧F4、第六帧F6)后提供给通道运算放大器电路22。
此时,伽玛电路20不会再提供第一参考电压VA及第二参考电压VB至通道运算放大器电路22,而是改为提供第一平均电压(VA-VB)/2及第二平均电压(VA+VB)/2至通道运算放大器电路22,以供通道运算放大器电路22根据第一平均电压(VA-VB)/2及第二平均电压(VA+VB)/2输出第二电压且第二电压对应于编码的曲线即为图3所示的第二电压曲线CU2。
需要说明的是,伽玛电路20系分别将第一参考电压VA与第二参考电压VB相减/相加后进行平均而得到第一平均电压(VA-VB)/2及第二平均电压(VA+VB)/2,但不以此为限。
如图3所示,当显示资料DATA为奇数帧(例如第一帧F1、第三帧F3、第五帧F5)时,通道运算放大器电路22输出的第一电压对应于编码的第一电压曲线CU1,第一电压曲线CU1对应于第一内插区域IPA1,且第一内插区域IPA1位于第一参考电压VA与第二参考电压VB之间。
由于第一电压曲线CU1在第一参考电压VA至第二平均电压(VA+VB)/2之间系大于理想电压曲线ID且第一电压曲线CU1在第二平均电压(VA+VB)/2至第二参考电压VB之间系小于理想电压曲线ID。因此,第一电压曲线CU1与理想电压曲线ID会有三个交点:第一个交点对应于第一参考电压VA与第一编码XX0000、第二个交点对应于第二平均电压(VA+VB)/2与第二编码XX1000且第三个交点对应于与第二参考电压VB与第三编码XX1111。
当显示资料DATA为偶数帧(例如第二帧F2、第四帧F4、第六帧F6)时,由于其加入了位移讯号SH而使通道运算放大器电路22输出的第二电压对应于编码的第二电压曲线CU2产生位移而对应于与第一内插区域IPA1不同的第二内插区域IPA2。第二内插区域IPA2位于第一平均电压(VA-VB)/2与第二平均电压(VA+VB)/2之间。
由于第二电压曲线CU2在第一平均电压(VA-VB)/2至第一参考电压VA之间系大于理想电压曲线ID且第二电压曲线CU2在第一参考电压VA至第二平均电压(VA+VB)/2之间系小于理想电压曲线ID,因此,第二电压曲线CU2与理想电压曲线ID会有三个交点:第一个交点对应于第一平均电压(VA-VB)/2与第一编码XX0000、第二个交点对应于第一参考电压VA与第二编码XX1000且第三个交点对应于第二平均电压(VA+VB)/2与第三编码XX1111。
在奇数帧时的第一电压曲线CU1所对应的第一内插区域IPA1与在偶数帧时的第二电压曲线CU2所对应的第二内插区域IPA2会彼此重叠于第一参考电压VA与第二平均电压(VA+VB)/2之间。在第一参考电压VA与第二平均电压(VA+VB)/2之间,在奇数帧时的第一电压曲线CU1与在偶数帧时的第二电压曲线CU2系彼此对称于理想电压曲线ID。第一电压曲线CU1具有第一内插误差ER1而大于理想电压曲线ID,且第二电压曲线CU2具有第二内插误差ER2而小于理想电压曲线ID,第一内插误差ER1与第二内插误差ER2的大小相等。因此,当显示面板的像素依序显示奇数帧(例如第一帧F1)与偶数帧(例如第二帧F2)时,可在第一参考电压VA与第二平均电压(VA+VB)/2之间对奇数帧(例如第一帧F1)的第一电压曲线CU1与偶数帧(例如第二帧F2)的第二电压曲线CU2进行时域上的平均,以将第一电压曲线CU1的第一内插误差ER1与第二电压曲线CU2的第二内插误差ER2彼此抵消而可得到理想电压曲线ID。
综上所述,本发明提出一种包括通道运算放大器电路的源极驱动器,其伽玛电路在显示面板的像素显示奇数帧及偶数帧时分别提供不同的参考电压给通道运算放大器电路,使得通道运算放大器电路在显示奇数帧及偶数帧时分别输出的第一电压曲线及第二电压曲线能在内插区域内进行时域上的平均而有效消除第一电压曲线及第二电压曲线的内插误差,以得到理想电压曲线。
以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要如权利要求范围来确定其技术性范围。

Claims (8)

1.一种源极驱动器,其特征在于,包括:
通道运算放大器电路;
时序控制器,耦接所述通道运算放大器电路,用以提供显示资料至所述通道运算放大器电路,其中所述显示资料包括奇数帧及偶数帧;以及
伽玛电路,耦接所述通道运算放大器电路,当所述显示资料为所述奇数帧时,所述伽玛电路提供第一参考电压及第二参考电压至所述通道运算放大器电路,以供所述通道运算放大器电路据以输出第一电压曲线;当所述显示资料为所述偶数帧时,所述伽玛电路提供第一平均电压及第二平均电压至所述通道运算放大器电路,以供所述通道运算放大器电路据以输出第二电压曲线,其中所述伽玛电路系分别将所述第一参考电压与所述第二参考电压相减/相加后进行平均而得到所述第一平均电压及所述第二平均电压;
其中,在所述第一参考电压与第二平均电压之间,在奇数帧时的第一电压曲线与在偶数帧时的第二电压曲线系彼此对称于理想电压曲线,所述通道运算放大器电路在显示奇数帧及偶数帧时,在第一参考电压与第二平均电压之间对第一电压曲线与第二电压曲线进行时域上的平均,以得到理想电压曲线。
2.如权利要求1所述的源极驱动器,其特征在于,若所述第一参考电压为VA且所述第二参考电压为VB,则所述伽玛电路将所述第一参考电压VA与所述第二参考电压VB相减后进行平均而得到所述第一平均电压为(VA-VB)/2,且所述第一平均电压(VA-VB)/2小于所述第一参考电压VA。
3.如权利要求1所述的源极驱动器,其特征在于,若所述第一参考电压为VA且所述第二参考电压为VB,则所述伽玛电路将所述第一参考电压VA与所述第二参考电压VB相加后进行平均而得到所述第二平均电压为(VA+VB)/2,且所述第二平均电压(VA+VB)/2大于所述第一参考电压VA且小于所述第二参考电压VB。
4.如权利要求1所述的源极驱动器,其特征在于,所述第一电压曲线对应于第一内插区域且所述第一内插区域位于所述第一参考电压与所述第二参考电压之间,所述第二电压曲线系受位移讯号影响而对应于第二内插区域且所述第二内插区域位于所述第一平均电压与所述第二平均电压之间。
5.如权利要求4所述的源极驱动器,其特征在于,所述第一内插区域与所述第二内插区域彼此重叠于所述第一参考电压与所述第二平均电压之间。
6.如权利要求1所述的源极驱动器,其特征在于,所述第一电压曲线具有第一内插误差而大于所述理想电压曲线且所述第二电压曲线具有第二内插误差而小于所述理想电压曲线,所述第一内插误差与所述第二内插误差的大小相等。
7.如权利要求1所述的源极驱动器,其特征在于,当所述显示资料为所述奇数帧时,由小至大的第一编码、第二编码及第三编码分别对应于所述第一参考电压、所述第二平均电压及所述第二参考电压。
8.如权利要求1所述的源极驱动器,其特征在于,当所述显示资料为所述偶数帧时,由小至大的第一编码、第二编码及第三编码分别对应于所述第一平均电压、所述第一参考电压及所述第二平均电压。
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