CN114519983B - 数据驱动电路、控制器和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本公开的实施方式涉及数据驱动电路、控制器和显示装置。在执行高速驱动的显示装置中,通过输出比外部数据使能信号的数量更少的数量的内部数据使能信号来执行显示驱动,由此可以防止根据高速驱动的数据驱动电路的负载的增加。另外,内部数据使能信号的一部分在消隐时段期间被输出,以防止内部数据使能信号之间的间隔减小并增加内部数据使能信号的数量,由此在防止数据驱动电路上的负载增加的同时提高通过显示面板显示的图像质量。
Description
技术领域
本公开涉及数据驱动电路、控制器和显示装置。
背景技术
信息社会的增长导致对显示图像的显示装置的增加的需求以及诸如液晶显示装置、有机发光显示装置等的各种类型的显示装置的使用。
显示装置可以包括其中设置有多条选通线、多条数据线和多个子像素的显示面板以及用于驱动显示面板的各种驱动电路和控制器。
显示装置可以通过在一个帧时段期间驱动多条选通线和多条数据线并且控制多个子像素的亮度来显示图像。
随着显示装置的驱动频率增加,用于每单位时间显示图像的帧的数量增加,使得可以进行更平滑的图像显示并且可以提供优异的图像质量。
另一方面,随着显示装置的驱动频率增加,可能出现由于驱动电路的热量产生以及功耗的增加导致的问题。此外,随着用于高速驱动的计算量的增加,存在用于控制驱动电路的控制器的尺寸增加的问题。
发明内容
本公开的实施方式可以提供能够防止利用高驱动频率以高速驱动的显示装置中包括的数据驱动电路的温度和功耗的增加以及控制器的尺寸的增加的方法。
本公开的实施方式可以提供能够在以高速驱动显示装置时减小数据驱动电路的负载和控制器的计算量并且防止通过显示面板显示的图像的图像质量的劣化的方法。
在一方面中,本公开的实施方式可以提供一种显示装置,该显示装置包括:显示面板,其中设置有多条选通线、多条数据线和多个子像素;数据驱动电路,其用于向多条数据线提供数据电压;以及控制器,其用于控制数据驱动电路。
控制器可以从外部接收多个外部数据使能信号并且向数据驱动电路输出多个内部数据使能信号。
多个内部数据使能信号在一个帧时段期间被输出的次数和间隔中的至少一者可以不同于多个外部数据使能信号在一个帧时段期间被输入的次数和间隔中的对应的一者。
在一个帧时段期间,多个内部数据使能信号被输出的次数可以小于多个外部数据使能信号被输入的次数。
在一个帧时段期间,多个内部数据使能信号被输出的间隔可以大于多个外部数据使能信号被输入的间隔。
多个内部数据使能信号中的至少一个可以在包括在一个帧时段中的消隐时段中被输出。可以响应于在消隐时段中输出的至少一个内部数据使能信号而向多条选通线中的至少一条提供扫描信号。
在另一方面中,在根据本公开的实施方式的显示装置中,在显示面板以第一驱动频率驱动的时段内的一个帧时段期间,多个内部数据使能信号被输出的次数和间隔可以与多个外部数据使能信号被输入的次数和间隔相同。此外,在显示面板以第二驱动频率驱动的时段内的一个帧时段期间,多个内部数据使能信号被输出的次数和间隔中的至少一者可以不同于所述多个外部数据使能信号被输入的次数和间隔中的对应的一者。
在这种情况下,第二驱动频率可以大于第一驱动频率。
在另一方面中,本公开的实施方式可以提供一种数据驱动电路,其用于在一个帧时段期间接收多个内部数据使能信号并且输出数据电压,其中数据驱动电路响应于多个内部数据使能信号中的每个内部数据使能信号而输出数据电压,并且在一个帧时段的消隐时段中输入多个内部数据使能信号中的至少一个。
在另一方面中,本公开的实施方式可以提供一种用于从外部接收多个外部数据使能信号并将多个内部数据使能信号输出到数据驱动电路的控制器,其中,多个内部数据使能信号在一个帧时段期间被输出的次数和间隔中的至少一者不同于多个外部数据使能信号在一个帧时段期间被输入的次数和间隔中的对应的一者。
根据本公开的实施方式,在显示装置的高速驱动期间在减小数据驱动电路的扫描次数的同时显示图像,使得可以减小由于显示装置的高速驱动导致的数据驱动电路的负载的增加以及控制器的计算量的增加。
根据本公开的实施方式,数据驱动电路的扫描方法可以根据所显示的图像的特性而改变,使得可以保持根据显示装置的高速驱动的图像质量,同时减小数据驱动电路的扫描次数。
附图说明
图1示意性地例示了根据本公开的实施方式的显示装置的配置。
图2例示了根据本公开的实施方式的包括在显示装置中的子像素的电路结构的示例。
图3示意性地例示了根据本公开的实施方式的包括在显示装置中的控制器的配置的示例。
图4A至图4C例示了在根据本公开的实施方式的显示装置以高速驱动的情况下根据驱动方法显示图像的示例。
图5例示了在根据图4A所示的驱动方法驱动显示装置的情况下输入到显示装置或从显示装置输出的信号的示例。
图6例示了在根据图4B所示的驱动方法驱动显示装置的情况下输入到显示装置或从显示装置输出的信号的示例。
图7例示了在根据图4C所示的驱动方法驱动显示装置的情况下输入到显示装置或从显示装置输出的信号的示例。
图8至图10例示了在根据本公开的实施方式的显示装置以高速驱动的情况下输入到显示装置或从显示装置输出的信号的其它示例。
具体实施方式
在本公开的示例或实施方式的以下描述中,将参照附图,其中通过图示的方式示出能够实现的特定示例或实施方式,并且其中,即使在彼此不同的附图中示出了相同或相似的组件,也能够使用相同的附图标记和符号来表示相同或相似的组件。此外,在本公开的示例或实施方式的以下描述中,当确定并入本文的公知功能和组件的详细描述可能使本公开的一些实施方式中的主题相当不清楚时,将省略该详细描述。本文使用的诸如“包括”、“具有”、“包含”、“构成”、“由……组成”和“由……形成”等的术语通常旨在允许添加其它组件,除非这些术语与术语“仅”一起使用。如本文所用,单数形式旨在包括复数形式,除非上下文另有明确指示。
诸如“第一”、“第二”、“A”、“B”、“(A)”或“(B)”之类的术语可以在本文中用于描述本公开的元件。这些术语中的每一个不用于定义元件的本质、顺序、次序或数量等,而仅用于将对应的元件与其它元件区分开。
当提到第一元件与第二元件“连接或联接”、“接触或交叠”等时,应当解释为不仅第一元件可以与第二元件“直接连接或联接”或“直接接触或交叠”,而且也可以在第一元件和第二元件之间“插置”第三元件,或者第一元件和第二元件可以经由第四元件彼此“连接或联接”、“接触或交叠”等。这里,第二元件可以包括在彼此“连接或联接”、“接触或交叠”等的两个或更多个元件中的至少一个中。
当诸如“之后”、“随后”、“接着”、“之前”等的时间相关术语用于描述元件或配置的工艺或操作,或者操作方法、处理方法、制造方法中的流程或步骤时,除非与术语“直接”或“立即”一起使用,否则这些术语可以用于描述非连续或非顺序的工艺或操作。
此外,当提到任何尺寸、相对大小等时,即使没有指定相关描述,也应考虑元件或特征的数值或对应信息(例如,水平、范围等)包括可能由各种因素(例如,工艺因素、内部影响或外部影响、噪声等)引起的公差或误差范围。此外,术语“可以”完全涵盖术语“能够”的所有含义。
图1示意性地例示了根据本公开的实施方式的显示装置100中包括的配置。
参照图1,显示装置100可以包括显示面板110,以及用于驱动显示面板110的选通驱动电路120、数据驱动电路130和控制器140。
显示面板110可以包括其中设置有多个子像素SP的显示区域AA以及位于显示区域AA外部的非显示区域NA。
多条选通线GL和多条数据线DL可以设置在显示面板110上。子像素SP可以位于选通线GL和数据线DL交叉的区域中。
选通驱动电路120由控制器140控制。选通驱动电路120可以顺序地输出扫描信号到布置在显示面板110上的多条选通线GL,由此控制多个子像素SP的驱动定时。
选通驱动电路120可以包括一个或更多个选通驱动器集成电路GDIC。选通驱动电路120可以仅位于显示面板110的一侧,或者可以根据驱动方法位于显示面板110的两侧。
每个选通驱动器集成电路GDIC可以通过带式自动接合(TAB)方法或玻璃上芯片(COG)方法连接到显示面板110的接合焊盘。另选地,每个选通驱动器集成电路GDIC可以被实现为面板内选通(GIP)类型并且直接设置在显示面板110上。另选地,在一些情况下,每个选通驱动器集成电路GDIC可以被集成并设置在显示面板110上。另选地,每个选通驱动器集成电路GDIC可以按膜上芯片(COF)方法实现以安装在连接到显示面板110的膜上。
数据驱动电路130可以从控制器140接收数据信号并将数据信号转换成模拟数据电压Vdata。数据驱动电路130根据通过选通线GL施加扫描信号的定时将数据电压Vdata输出到每条数据线DL,使得多个子像素SP中的每一个根据数据信号发出具有亮度的光。
数据驱动电路130可以包括一个或更多个源极驱动器集成电路SDIC。
每个源极驱动器集成电路SDIC可以包括移位寄存器、锁存电路、数模转换器、输出缓冲器等。
每个源极驱动器集成电路SDIC可以通过带式自动接合(TAB)方法或玻璃上芯片(COG)方法连接到显示面板110的接合焊盘。另选地,每个源极驱动器集成电路SDIC可以直接设置在显示面板110上。另选地,在一些情况下,每个源极驱动器集成电路SDIC可以被集成并设置在显示面板110上。另选地,每个源极驱动器集成电路SDIC可以按膜上芯片(COF)方式实现。在这种情况下,每个源极驱动器集成电路SDIC可以安装在连接到显示面板110的膜上,并且可以通过膜上的线电连接到显示面板110。
控制器140可以向选通驱动电路120和数据驱动电路130提供各种控制信号,并且控制选通驱动电路120和数据驱动电路130的操作。
控制器140可以安装在印刷电路板或柔性印刷电路上。控制器140可以通过印刷电路板或柔性印刷电路电连接到选通驱动电路120和数据驱动电路130。
控制器140可以控制选通驱动电路120以根据在每一帧中实现的定时输出扫描信号。控制器140可以转换外部接收的图像数据以匹配由数据驱动电路130使用的信号格式,并将转换后的数据信号DATA输出到数据驱动电路130。
控制器140可以从外部(例如,主机系统)接收各种定时信号(包括垂直同步信号VSYNC、水平同步信号HSYNC、输入数据使能信号DE、时钟信号CLK)。
控制器140可以通过使用从外部接收的各种定时信号来产生各种控制信号,并且可以将控制信号输出到选通驱动电路120和数据驱动电路130。
例如,为了控制选通驱动电路120,控制器140可以输出包括选通开始脉冲GSP、选通移位时钟GSC和选通输出使能信号GOE的各种选通控制信号GCS。
这里,选通开始脉冲GSP控制构成选通驱动电路120的一个或更多个选通驱动器集成电路GDIC的操作开始定时。选通移位时钟GSC(其是公共地输入到一个或更多个选通驱动器集成电路GDIC的时钟信号)控制扫描信号的移位定时。选通输出使能信号GOE指定关于一个或更多个选通驱动器集成电路GDIC的定时信息。
此外,为了控制数据驱动电路130,控制器140可以输出包括源极开始脉冲SSP、源极采样时钟SSC、源极输出使能信号SOE等的各种数据控制信号DCS。
这里,源极开始脉冲SSP控制构成数据驱动电路130的一个或更多个源极驱动器集成电路SDIC的数据采样开始定时。源极采样时钟SSC是用于控制在相应源极驱动器集成电路SDIC中采样数据的定时的时钟信号。源极输出使能信号SOE控制数据驱动电路130的输出定时。
显示装置100还可以包括电源管理集成电路,其用于向显示面板110、选通驱动电路120、数据驱动电路130等提供各种电压或电流,或者控制向它们提供的各种电压或电流。
每个子像素SP可以是由选通线GL和数据线DL的交叉限定的区域,在该区域中可以设置包括发光器件的至少一个电路元件。
例如,在显示装置100是液晶显示装置的情况下,显示面板110可以包括液晶层。此外,可以根据由多个子像素SP中的每一个形成的电场来调整液晶的布置,可以调整子像素SP的亮度,并且可以显示图像。
作为另一示例,在显示装置100是有机发光显示装置的情况下,有机发光二极管OLED和各种电路元件可以设置在多个子像素SP中。显示装置100通过驱动若干电路元件来控制提供给设置在子像素SP中的有机发光二极管OLED的电流,使得每个子像素SP可以被控制为显示对应于图像数据的亮度。
另选地,在一些情况下,发光二极管LED或微型发光二极管μLED可以设置在子像素SP中。
图2例示了根据本公开的实施方式的包括在显示装置100中的子像素SP的电路结构的示例。
图2例示了在显示装置100为有机发光显示装置的情况下的子像素SP的电路结构的示例,然而,本公开的实施方式可以应用于其它类型的显示装置。
参照图2,可以在多个子像素SP中的每个子像素中设置发光器件ED和用于驱动发光器件ED的驱动晶体管DRT。此外,还可以在子像素SP中设置除了发光器件ED和驱动晶体管DRT之外的至少一个电路元件。
例如,如图2所示,还可以在子像素SP中设置开关晶体管SWT、感测晶体管SENT和存储电容器Cstg。
因此,图2所示的示例作为示例例示了其中除了发光器件ED之外还在子像素SP中设置三个薄膜晶体管和一个电容器的3T1C结构,但本公开的实施方式不限于此。此外,图2的示例例示了薄膜晶体管都是n型的情况,但是在一些情况下,设置在子像素SP中的薄膜晶体管可以是p型的。
开关晶体管SWT可以电连接在数据线DL和第一节点N1之间。
数据电压Vdata可以通过数据线DL提供给子像素SP。第一节点N1可以是驱动晶体管DRT的栅极节点。
开关晶体管SWT可以由提供给选通线GL的扫描信号控制。开关晶体管SWT可以控制以使得通过数据线DL提供的数据电压Vdata被施加到驱动晶体管DRT的栅极节点。
驱动晶体管DRT可以电连接在驱动电压线DVL和发光器件ED之间。
可以通过驱动电压线DVL将第一驱动电压EVDD提供至驱动晶体管DRT的第三节点N3。第一驱动电压EVDD可以是高电位驱动电压。第三节点N3可以是驱动晶体管DRT的漏极节点或源极节点。
驱动晶体管DRT可以由施加到第一节点N1的电压控制。此外,驱动晶体管DRT可以控制提供给发光器件ED的驱动电流。
感测晶体管SENT可以电连接在参考电压线RVL和第二节点N2之间。
可以通过参考电压线RVL向第二节点N2提供参考电压VREF。第二节点N2可以是驱动晶体管DRT的源极节点或漏极节点。
感测晶体管SENT可以由提供给选通线GL的扫描信号控制。控制感测晶体管SENT的选通线GL可以与控制开关晶体管SWT的选通线GL相同或不同。
感测晶体管SENT可以控制以使得参考电压Vref被施加到第二节点N2。此外,在一些情况下,感测晶体管SENT可以通过参考电压线RVL来控制第二节点N2的电压的感测。
存储电容器Cstg可以电连接在第一节点N1和第二节点N2之间。存储电容器Cstg可以在一个帧内保持施加到第一节点N1的数据电压Vdata。
发光器件ED可以电连接在第二节点N2与提供第二驱动电压EVSS的线之间。第二驱动电压EVSS可以是低电位驱动电压。
发光器件ED可以根据通过驱动晶体管DRT提供的驱动电流来表现亮度。
如上所述,显示装置100可以通过控制设置在显示面板110上的多个子像素SP的驱动来显示图像。为了提高通过显示面板110显示的图像的质量,可以以高驱动频率驱动显示装置100。
在显示装置100以高驱动频率驱动的情况下,可以提高图像质量,然而,可能存在诸如用于驱动显示面板110的数据驱动电路130的负载增加或控制器140的尺寸增加的问题。
在本公开的实施方式中,显示装置100中包括的数据驱动电路130的扫描方法可以根据由显示面板110显示的图像而变化。因此,可以提供一种方法,其能够减小显示装置100中包括的数据驱动电路130的负载的增加或控制器140的尺寸的增加,由此使能显示装置100的高速驱动。
例如,包括在显示装置100中的数据驱动电路130可以根据输入图像改变在一个帧时段期间输出数据电压Vdata的次数。
此外,控制器140可以控制以变化数据驱动电路130在一个帧时段期间输出数据电压Vdata的次数。
当控制器140从外部接收图像数据和各种控制信号时,控制器分析图像,并根据所分析的图像不同地控制数据驱动电路130和选通驱动电路120,使得可以保持恒定水平的图像质量并减小数据驱动电路130的负载。
另外,可以通过减小控制器140处理数据所需的计算量来防止控制器140的尺寸增加。
图3示意性地例示了根据本公开的实施方式的显示装置100中包括的控制器140的配置的示例。
参照图3,控制器140可以包括例如分析单元141、帧存储器142、静止图像确定单元143、帧存储器控制单元144、数据处理单元145和选通控制单元146。
控制器140可以从主机系统200接收图像数据和各种控制信号。
控制器140的分析单元141可以基于从主机系统200接收的图像数据来分析图像,并且控制用于在每个帧中显示图像的驱动方法。
例如,分析单元141可以根据图像数据的图像是静止图像还是移动图像而不同地控制图像的驱动方法。作为另一示例,分析单元141可以根据图像中的其中显示对象的前景区域以及除前景区域之外的背景区域而不同地控制图像的驱动方法。
帧存储器142可以存储从主机系统200输入的图像数据。
静止图像确定单元143可以比较帧存储器142的输入/输出数据并确定静止图像。
帧存储器控制单元144可以根据分析单元141的分析结果来控制帧存储器142。由数据处理单元145从帧存储器142读取的数据可以根据帧存储器控制单元144的控制而改变。
数据处理单元145可以根据分析单元141的分析结果向数据驱动电路130输出从图像数据转换的数据信号和各种控制信号。
选通控制单元146可以根据分析单元141的分析结果来控制选通驱动电路120。
可以控制选通控制单元146以使得选通驱动电路120根据其中数据驱动电路130根据数据处理单元145的输出信号而提高数据电压Vdata的方法来输出扫描信号。
这里,控制器140的分析单元141可以分析输入图像并根据图像的特性减小数据驱动电路130在一个帧时段期间输出数据电压Vdata的次数。
分析单元141可以通过减小由数据驱动电路130输出数据电压Vdata的次数来减小数据驱动电路130的负载,而无需劣化图像质量。
即使当显示装置100以诸如120Hz或240Hz的高速驱动时,例如,数据驱动电路130输出数据电压Vdata的次数也可以减小,由此减小负载。
此外,即使由于高速驱动而缩短了帧时段的长度,也可以通过减小输出数据电压Vdata的次数来提高显示面板110的充电速率。
分析单元141例如可以根据输入图像数据是否是静止图像来确定是否减少输出数据电压Vdata的次数。如果图像数据是静止图像,则可以通过在每个帧中仅驱动一些选通线GL并且提供数据电压Vdata来减小输出数据电压Vdata的次数。
作为另一示例,分析器141可以考虑相邻线的相似性、对象被设置在其中的区域等来调整在每个帧时段期间输出数据电压Vdata的次数。
分析单元141可以计算相邻线之间的差异并计算相似性分数。分析单元141可以归一化所计算的相似性分数。
分析单元141可以检测对象。例如,分析单元141可以通过将高权重应用于图像的中央区域、对应于人类皮肤颜色的区域或图像数据中的明亮区域来检测对象。分析单元141可以检测对象并计算每条线的分数。分析单元141可以归一化每条线的计算出的分数。
分析单元141可以通过综合归一化的相似性分数来创建新分数。
分析单元141可以根据所创建的新分数来设置优先级。
分析单元141可以根据优先级确定用于针对每个区域显示图像的驱动方法。
例如,如果作为静止图像,在相邻行上显示的图像的相似性高并且优先级低,则分析单元141可以仅驱动一些线或同时驱动多条线。
一些线的驱动可以意味着在一个帧时段期间仅驱动一些选通线GL并且提供数据电压Vdata。
多条线的同时驱动可以意味着同时驱动两条或更多条选通线GL并且提供数据电压Vdata。
分析单元141可以针对高优先级区域单独地驱动每条线。
每条线的单独驱动可以意味着驱动一条选通线GL并且提供数据电压Vdata。
根据分析单元141的分析结果,可以调整在一个帧时段期间提供数据电压Vdata的次数,使得可以减小执行高速驱动的显示装置100中的数据驱动电路130的负载。
此外,通过根据图像的特性变化数据驱动电路130的驱动方法,可以防止图像质量劣化、数据驱动电路130的负载的增加以及控制器140的计算量的增加。
图4A至图4C例示了根据本公开的实施方式的显示装置100以高速驱动的情况下根据驱动方法显示图像的示例。
参照图4A,当显示装置100显示静止图像时,可以在每个帧时段期间驱动一部分线以显示图像(情况A)。
例如,显示装置100可以在第一帧时段期间在驱动奇数编号的线的同时显示图像。另外,显示装置100可以在第二帧时段期间在驱动偶数编号的线的同时显示图像。
在第一帧时段期间显示的图像和在第二帧时段期间显示的图像可以合并并识别为一个图像。
由于显示装置100以高速驱动并且显示静止图像,因此可以在每个帧时段期间驱动一些线的同时显示图像。此外,由于减小了在每个帧时段中输出数据电压Vdata的次数,因此可以减小数据驱动电路130的负载。
此外,由于选通驱动电路120在每个帧时段中输出扫描信号的次数也减小,因此也可以减小选通驱动电路120的负载。
参照图4B,当显示装置100显示移动图片时,可以在每个帧时段期间驱动所有线的同时显示图像(情况B)。
显示装置100在一个帧时段期间驱动所有线,但可以用一个数据电压Vdata驱动两条或更多条线。
作为示例,可以同时向两条相邻线提供扫描信号。可以在扫描信号被提供给两条线的定时处提供数据电压Vdata。
这里,数据电压Vdata可以是对应于两条相邻线中的每一条的图像数据的平均值的值。另选地,在一些情况下,可以根据对应于两条相邻线中的每一条的图像数据的特性来施加权重,因此该值可以在距平均值的预定范围内。
可以通过同时驱动两条相邻线并提供数据电压Vdata来减小在一个帧时段期间提供数据电压Vdata的次数。
如果由显示装置100显示的移动图片中的若干相邻线的相似性非常高,则可以同时驱动三条或更多条线并且可以提供数据电压Vdata。
另选地,基于根据移动图片中的每个区域的相似性选择的优先级,可以在一些区域中同时驱动多条线,并且可以在其余区域中单独地驱动一条线。
参照图4C,显示装置100可以针对对象所位于的每个前景区域以及除前景区域之外的每个背景区域不同地控制数据驱动电路130的驱动方法(情况C)。
例如,在显示装置100在图像的中央显示对象的情况下,可以在图像的对应于背景区域的上部区域和下部区域中同时驱动两条线以提供数据电压Vdata。此外,在包括对象所位于的区域的中央区域中,可以分别驱动一条线以提供数据电压Vdata。
另选地,在本公开的实施方式中,可以中基于由相邻线指示的图像的相似性而不是对象的存在或不存在来确定驱动一条线的区域和驱动两条线的区域。
如上所述,通过不同地控制针对每个区域驱动的线的数量,可以减小由数据驱动电路130输出数据电压Vdata的次数并且防止图像质量的劣化。
控制器140可以根据图像的特性来针对每个帧时段不同地控制数据驱动电路130和选通驱动电路120的驱动方法。
例如,控制器140可以通过变化输出至数据驱动电路130的控制信号来调整数据驱动电路130的驱动方法。
图5例示了在根据图4A所示的驱动方法驱动显示装置100的情况下输入到显示装置100或者从显示装置100输出的信号的示例。
参照图5,控制器140可以从主机系统200接收外部数据使能信号ODE。外部数据使能信号ODE是输入到控制器140的用于数据输出的信号,并且可以指代上述输入数据使能信号DE。
控制器140可以通过使用所接收的外部数据使能信号ODE向数据驱动电路130输出内部数据使能信号IDE。内部数据使能信号IDE是用于控制数据驱动电路130以输出数据电压Vdata的信号,并且可以指代上述的源极输出使能信号SOE。
控制器140可以在一个帧时段的活动时段期间接收多个外部数据使能信号ODE。此外,控制器140可以在一个帧时段的活动时段期间输出多个内部数据使能信号IDE。
这里,在一个帧时段期间由控制器140接收的外部数据使能信号DE的数量或间隔可以不同于在一个帧时段期间由控制器140输出的内部数据使能信号IDE的数量或间隔。
在一个帧时段期间由控制器140输出的内部数据使能信号IDE的数量或次数可以小于在一个帧时段期间输入外部数据使能信号ODE的数量或次数。例如,在一个帧时段期间,控制器140可以接收2N个外部数据使能信号ODE并输出N个内部数据使能信号IDE。
此外,在一个帧时段期间由控制器140输出的内部数据使能信号IDE之间的间隔Tb可以大于在一个帧时段期间输入到控制器140的外部数据使能信号DE之间的间隔Ta。
由于控制器140输出比输入的外部数据使能信号ODE的数量更少数量的内部数据使能信号IDE,因此可以减小以高速驱动的显示装置100中包括的数据驱动电路130在一个帧时段期间输出数据电压Vdata的次数。
此外,由于内部数据使能信号IDE之间的间隔增加,所以显示面板110的充电时间可以增加。
可以根据输出数据电压Vdata的定时来驱动多条选通线GL中的一条,数据电压Vdata是根据由控制器140输出的内部数据使能信号IDE来输出的。
例如,在一个帧时段期间,可以输出N个内部数据使能信号IDE,其是作为外部数据使能信号ODE的数量的2N的一半。多条选通线GL当中的奇数编号的选通线GL可以响应于内部数据使能信号IDE而接收扫描信号。
因此,在一个帧时段期间,可以驱动奇数编号的选通线GL并且可以提供数据电压Vdata。
然后,可以在下一帧时段期间输出N个内部数据使能信号IDE,可以驱动多条选通线GL当中的偶数编号的选通线GL,并且可以提供数据电压Vdata。
可以在每个帧时段期间减小内部数据使能信号IDE的输出的次数和被驱动的选通线GL的数量。因此,可以减小执行高速驱动以显示图像的显示装置100中的数据驱动电路130的负载。
图6例示了在根据图4B所示的驱动方法驱动显示装置100的情况下输入到显示装置100或者从显示装置100输出的信号的示例。
参照图6,控制器140可以在一个帧时段期间从主机系统200接收2N个外部数据使能信号ODE。
在显示装置100执行高速驱动的情况下,一个帧时段的长度可以是较短的。此外,随着分辨率增加,在一个帧时段期间输入的外部数据使能信号ODE的数量增加,使得外部数据使能信号ODE之间的间隔可以是较小的。
在一个帧时段中,控制器140可以向数据驱动电路130输出比输入的外部数据使能信号ODE的数量更少数量的内部数据使能信号IDE。内部数据使能信号IDE之间的间隔可以大于外部数据使能信号ODE之间的间隔。
可以响应于每个内部数据使能信号IDE而驱动两条或更多条选通线GL。
例如,可以响应于一个内部数据使能信号IDE而驱动两条相邻的选通线GL。因此,根据内部数据使能信号IDE输出的数据电压Vdata可以被提供给由两条选通线GL驱动的线。
由于用一个数据电压Vdata驱动两条相邻线,因此在一个帧时段期间输出数据电压Vdata的次数可以减少。另外,可以同时驱动两条相邻线以显示图像。
此外,可以根据图像特性调整针对每个区域驱动的线的数量。
图7例示了在根据图4C所示的驱动方法驱动显示装置100的情况下输入到显示装置100或者从显示装置100输出的信号的示例。
参照图7,在一个帧时段中可以输出比外部数据使能信号ODE输入的数量更少数量的内部数据使能信号IDE。
如701和703所指示的那样,可以响应于多个内部数据使能信号IDE当中的一些内部数据使能信号IDE而驱动两条选通线GL。
如702所指示的那样,可以响应于多个内部数据使能信号IDE当中的其余内部数据使能信号IDE而驱动一条选通线GL。
如上所述,同时驱动多条线的区域和驱动一条线的区域可以根据由相邻线显示的图像的相似性或对象的存在或不存在来进行区分。
由于可以根据由显示面板110显示的图像的特性来调整针对每个区域同时驱动的线的数量,因此可以保持图像质量,同时减小在一个帧时段期间输出的数据电压Vdata的数量。
此外,在针对每个区域同时驱动的线的数量被调整的情况下,提供数据电压Vdata所需的内部数据使能信号IDE的数量可以增加。
在这种情况下,可以通过减小内部数据使能信号IDE之间的间隔来增加在活动时段期间输出的内部数据使能信号的数量。
另选地,多个内部数据使能信号IDE当中的一些可以在一个帧时段的消隐时段期间被输出。因此,可以防止内部数据使能信号IDE之间的间隔的减小,并且增加驱动显示器所需的内部数据使能信号IDE的数量。
图8至图10例示了在根据本公开的实施方式的显示装置100以高速驱动的情况下输入到显示装置100或者从显示装置100输出的信号的其它示例。
参照图8,控制器140可以在一个帧时段中接收2N个外部数据使能信号ODE。
在显示装置100如在情况A中那样在一个帧时段期间仅驱动一些线,或者如在情况B中那样响应于一个内部数据使能信号IDE而驱动多条线的情况下,输出数据电压Vdata所需的内部数据使能信号IDE的数量可以是N。
如在情况C中那样,在一个帧时段期间针对一些区域驱动多条线并且针对其余区域驱动单条线的情况下,输出数据电压Vdata所需的内部数据使能信号IDE的数量可以是(N+α)。
可以在一个帧时段的消隐时段中输出(N+α)个内部数据使能信号IDE的一部分。
选通线GL可以响应于在消隐时段期间输出的内部数据使能信号IDE而被驱动。
响应于在消隐时段期间输出的一个内部数据使能信号IDE而驱动的选通线GL可以是一条,或者可以是两条或更多条。
由于内部数据使能信号IDE在消隐期期间被输出以增加内部数据使能信号IDE的数量,因此可以防止内部数据使能信号IDE之间的间隔的减小。
因此,可以防止输出数据电压Vdata的间隔减小,同时减小数据驱动电路130在一个帧时段中输出数据电压Vdata的次数。
因此,可以减小数据驱动电路130的负载并增加充电时间。
此外,通过根据图像的特性调整针对每个区域同时驱动的线的数量,可以减小执行高速驱动的显示装置100中的数据驱动电路130的负载的增加,并且保持图像质量在特定水平以上。
此外,如果根据图像的特性需要增加内部数据使能信号IDE,则可以减小内部数据使能信号IDE之间的间隔。
参照图9,在控制器140在一个帧时段中接收2N个外部数据使能信号ODE的情况下,在情况A或情况B中,控制器140可以输出N个内部数据使能信号IDE。
可以通过响应于N个内部数据使能信号IDE而驱动执行高速驱动的显示装置100来减小数据驱动电路130的负载。
如在情况C中那样,如果针对每个区域驱动的线的数量被调整,则控制器140可以在一个帧时段中输出(N+β)个内部数据使能信号IDE。这里,β可以是大于参照图8描述的α的值。
在调整针对每个区域驱动的线的数量的情况下,当驱动一条线的比率根据图像的特性增加时,所需的内部数据使能信号IDE的数量可以增加。
由于即使在消隐时段期间输出一些内部数据使能信号IDE,时段也可能是不够的,因此控制器140可以通过减小内部数据使能信号IDE之间的间隔来输出内部数据使能信号IDE。
作为示例,由控制器140输出的内部数据使能信号IDE之间的间隔可以是Tc。Tc可以小于在情况A或情况B的情况下由控制器140输出的内部数据使能信号IDE之间的间隔Tb。
此外,Tc可以大于输入到控制器140的外部数据使能信号ODE之间的间隔Ta。
即使内部数据使能信号IDE之间的间隔减小,由于外部数据使能信号ODE之间的间隔大于内部数据使能信号IDE之间的间隔,所以显示面板110的充电时间也可以增加。
可以响应于(N+β)个内部数据使能信号IDE中的每一个来驱动一条或两条或更多条线,并且可以根据每个内部数据使能信号IDE来提供数据电压Vdata。
此外,可以根据在消隐时段期间输出的内部数据使能信号IDE来驱动至少一条线,并且数据驱动电路130可以根据内部数据使能信号IDE输出数据电压Vdata。
由于内部数据使能信号IDE的数量(N+β)小于外部数据使能信号ODE的数量2n,因此可以减小由执行高速驱动的显示装置100中包括的数据驱动电路130输出数据电压Vdata的次数。
可以通过在消隐时段期间输出内部数据使能信号IDE来确保数据电压Vdata的提供定时,使得可以根据图像的特性来显示图像。此外,由于输出数据电压Vdata的次数减小并且数据电压Vdata被输出的间隔被保持在预定水平或更多,所以可以减小由于高速驱动导致的数据驱动电路130的负载的增加。
此外,本公开的实施方式可以应用于在执行显示驱动时显示装置100的驱动频率可变的情况。
参照图10,显示装置100可以根据显示装置100的驱动状态或驱动时段来执行低速驱动或高速驱动。例如,低速驱动和高速驱动可以是相对的,并且显示装置100可以以第一驱动频率或第二驱动频率驱动。
显示装置100可以例如以相对低的第一驱动频率(诸如30Hz或60Hz)驱动。
在以第一驱动频率驱动的情况下,显示装置100可执行如图10的帧A所示的显示驱动。
控制器140可以接收2N个外部数据使能信号,并且在一个帧时段中输出2N个内部数据使能信号IDE。
由于第一驱动频率相对低,所以一个帧时段的长度可以相对长。
因此,控制器140可以在保持相同数量的外部数据使能信号DE和内部数据使能信号IDE的同时执行显示驱动。
显示装置100可以根据驱动状态或驱动时段以大于第一驱动频率的第二驱动频率驱动。第二驱动频率可以是例如相对高的频率(诸如120Hz或240Hz)。
在以第二驱动频率驱动的情况下,显示装置100可以执行如图10的帧B所示的显示驱动。
控制器140可以在一个帧时段期间接收2N个外部数据使能信号ODE,并且输出小于2N的N个内部数据使能信号IDE。
由于根据N个内部数据使能信号IDE来执行显示驱动,因此可以减小数据驱动电路130在一个帧时段中输出数据电压Vdata的次数。
此外,如在上面的示例中,针对每个帧驱动不同的线或者响应于一个内部数据使能信号IDE而驱动多条线,使得可以减少内部数据使能信号IDE并保持恒定水平的图像质量。
内部数据使能信号IDE的数量和间隔可以根据显示装置100的低速驱动的时段和高速驱动的时段来调整。因此,可以减小显示装置100的性能劣化并执行高速驱动。
根据本公开的上述实施方式,可以调整由控制器140响应于外部数据使能信号ODE而输出的内部数据使能信号IDE的数量,使得在高速驱动期间可以防止数据驱动电路130的负载的增加以及控制器140的计算量的增加。
可以通过根据图像的特性调整响应于内部数据使能信号IDE而驱动的线的数量来提供一定水平的图像质量。
此外,在所需的内部数据使能信号IDE增加的情况下,一些内部数据使能信号IDE在消隐期期间被输出,由此在最小化内部数据使能信号IDE之间的间隔的减小的同时执行显示驱动。
因此,可以在防止由于高速驱动导致的数据驱动电路130的负载的增加或控制器140的尺寸的增加的同时将显示装置100的图像质量保持在一定水平或更高。
以上描述是为了使本领域技术人员能够实现和使用本公开的技术思想而呈现的,并且已经在特定应用及其要求的上下文中提供了以上描述。对所描述实施方式的各种修改、添加和替换对于本领域技术人员来说将是显而易见的,并且在不脱离本公开的精神和范围的情况下,本文所定义的一般原理可以应用于其它实施方式和应用。以上描述和附图仅出于例示性目的而提供了本公开的技术思想的示例。也就是说,所公开的实施方式旨在例示本公开的技术思想的范围。因此,本公开的范围不限于所示的实施方式,而是符合与权利要求一致的最宽范围。本公开的保护范围应基于所附权利要求进行解释,并且其等同范围内的所有技术思想应当被解释为包括在本公开的范围内。
相关申请的交叉引用
本申请要求于2020年11月20日提交的韩国专利申请No.10-2020-0157034的优先权,该申请出于所有目的通过引用合并于此,如同在本文中完全阐述一样。
Claims (21)
1.一种显示装置,所述显示装置包括:
显示面板,所述显示面板中设置有多条选通线、多条数据线和多个子像素;
数据驱动电路,所述数据驱动电路被配置为向所述多条数据线提供数据电压;以及
控制器,所述控制器被配置为控制所述数据驱动电路,
其中,所述控制器被配置为从外部接收多个外部数据使能信号并且向所述数据驱动电路输出多个内部数据使能信号,并且
其中,在一个帧时段期间,所述多个内部数据使能信号被输出的次数小于所述多个外部数据使能信号被输入的次数,并且/或者所述多个内部数据使能信号被输出的间隔大于所述多个外部数据使能信号被输入的间隔。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述控制器被配置为基于要由所述显示面板显示的图像的特性来变化所述多个内部数据使能信号在一个帧时段期间被输出的次数和间隔中的至少一者。
3.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述多个内部数据使能信号中的至少一个内部数据使能信号在包括在所述一个帧时段中的消隐时段中被输出。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其中,响应于在所述消隐时段中输出的所述至少一个内部数据使能信号而向所述多条选通线中的至少一条提供扫描信号。
5.根据权利要求3所述的显示装置,其中,在第一帧时段期间在除了所述消隐时段之外的时段中输出所述多个内部数据使能信号,并且在第二帧时段期间在所述消隐时段中输出所述多个内部数据使能信号的一部分。
6.根据权利要求5所述的显示装置,其中,所述多个内部数据使能信号在所述第二帧时段期间被输出的间隔小于所述多个内部数据使能信号在所述第一帧时段期间被输出的间隔。
7.根据权利要求6所述的显示装置,其中,所述多个内部数据使能信号在所述第二帧时段期间被输出的间隔大于所述多个外部数据使能信号在所述第二帧时段期间被输入的间隔。
8.根据权利要求5所述的显示装置,其中,在所述第一帧时段期间,以第一驱动频率驱动所述显示面板,并且在所述第二帧时段期间,以高于所述第一驱动频率的第二驱动频率驱动所述显示面板。
9.根据权利要求1所述的显示装置,其中,响应于所述多个内部数据使能信号中的每一个而向所述多条选通线中的一条选通线提供扫描信号,并且在连续的帧时段当中的第一帧时段中被提供有所述扫描信号的选通线不同于在第二帧时段中被提供有所述扫描信号的选通线。
10.根据权利要求1所述的显示装置,其中,响应于所述多个内部数据使能信号中的每一个而同时向所述多条选通线中的至少两条选通线提供扫描信号,并且被同时提供有所述扫描信号的所述至少两条选通线彼此相邻地设置。
11.根据权利要求1所述的显示装置,其中,在所述一个帧时段期间,响应于所述多个内部数据使能信号的一部分而向所述多条选通线中的一条选通线提供扫描信号,并且响应于所述多个内部数据使能信号的其余部分而向所述多条选通线中的两条或更多条选通线同时提供扫描信号。
12.一种显示装置,所述显示装置包括:
显示面板,所述显示面板中设置有多条选通线、多条数据线和多个子像素;
数据驱动电路,所述数据驱动电路被配置为向所述多条数据线提供数据电压;以及
控制器,所述控制器被配置为控制所述数据驱动电路,
其中,所述控制器被配置为从外部接收多个外部数据使能信号并且向所述数据驱动电路输出多个内部数据使能信号,
其中,在所述显示面板以第一驱动频率驱动的时段内的一个帧时段期间,所述多个内部数据使能信号被输出的次数和间隔与所述多个外部数据使能信号被输入的次数和间隔相同,并且
其中,在所述显示面板以第二驱动频率驱动的时段内的一个帧时段期间,所述多个内部数据使能信号被输出的次数和间隔中的至少一者不同于所述多个外部数据使能信号被输入的次数和间隔中的对应的一者,并且
其中,所述第二驱动频率大于所述第一驱动频率。
13.根据权利要求12所述的显示装置,其中,在所述显示面板以所述第二驱动频率驱动的时段内的所述一个帧时段期间,所述多个内部数据使能信号被输出的次数小于所述多个外部数据使能信号被输入的次数。
14.根据权利要求12所述的显示装置,其中,在所述显示面板以所述第二驱动频率驱动的时段内的所述一个帧时段期间,所述多个内部数据使能信号被输出的间隔大于所述多个外部数据使能信号被输入的间隔。
15.根据权利要求12所述的显示装置,其中,在所述显示面板以所述第二驱动频率驱动的时段期间,所述多个内部数据使能信号中的至少一个内部数据使能信号在包括在所述一个帧时段中的消隐时段中被输出。
16.根据权利要求15所述的显示装置,其中,响应于在所述消隐时段中输出的所述至少一个内部数据使能信号而向所述多条选通线中的至少一条提供扫描信号。
17.一种数据驱动电路,所述数据驱动电路用于在一个帧时段期间接收多个内部数据使能信号并且输出数据电压,
所述数据驱动电路被配置为响应于所述多个内部数据使能信号中的每一个内部数据使能信号而输出所述数据电压,
其中,在所述一个帧时段的消隐时段中输入所述多个内部数据使能信号中的至少一个。
18.根据权利要求17所述的数据驱动电路,其中,所述多个内部数据使能信号在一个帧时段期间被接收的次数不同于所述多个内部数据使能信号在另一帧时段期间被接收的次数。
19.一种控制器,所述控制器用于控制包括在显示装置中的数据驱动电路,
所述控制器被配置为从外部接收多个外部数据使能信号并且向所述数据驱动电路输出多个内部数据使能信号,
其中,在一个帧时段期间,所述多个内部数据使能信号被输出的次数小于所述多个外部数据使能信号被输入的次数,并且/或者所述多个内部数据使能信号被输出的间隔大于所述多个外部数据使能信号被输入的间隔。
20.根据权利要求19所述的控制器,其中,所述多个内部数据使能信号中的至少一个内部数据使能信号在包括在所述一个帧时段中的消隐时段中被输出。
21.根据权利要求20所述的控制器,其中,在第一帧时段期间在除了所述消隐时段之外的时段中输出所述多个内部数据使能信号,并且在第二帧时段期间在所述消隐时段中输出所述多个内部数据使能信号的一部分。
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