CN115132137A - 执行电荷共享的显示装置 - Google Patents
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Abstract
一种显示装置包括显示面板、多个开关电路和电荷共享控制器。显示面板包括连接到多条栅极线和多条源极线的多个像素。多条源极线被划分为多个源极线组。多个开关电路基于多个组开关控制信号中的每一个将包括在多个源极线组中的每一个中的源极线电连接以执行电荷共享。电荷共享控制器基于多个第(K‑1)数字数据组中的每一个的第一最高有效比特(MSB)和多个第K数字数据组中的每一个的第二MSB来生成所述多个组开关控制信号中的每一个。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求2021年3月24日在韩国知识产权局(KIPO)提交的韩国专利申请No.10-2021-0037763的优先权,其公开内容整体以引用方式并入本文。
技术领域
实施例涉及半导体集成电路,更具体地,涉及一种执行电荷共享的显示装置。
背景技术
作为显示装置,广泛使用液晶显示器(LCD)、有机发光显示器(OLED)等。最近,随着包括在显示装置中的显示面板的尺寸和分辨率增加,显示装置中的功耗增加。
发明内容
一些实施例可提供一种能够减少用于执行电荷共享的消耗电流和硬件资源的显示装置。
根据实施例,一种显示装置包括显示面板、多个开关电路和电荷共享控制器。显示面板包括连接到多条栅极线和多条源极线并布置成多行和多列的多个像素。多条源极线被划分为多个源极线组。多个开关电路基于多个组开关控制信号中的每一个将包括在多个源极线组中的每一个中的源极线电连接,以执行电荷共享。电荷共享控制器基于多个第(K-1)数字数据组中的每一个的第一最高有效比特(MSB)和多个第K数字数据组中的每一个的第二MSB来生成所述多个组开关控制信号中的每一个。所述多个第(K-1)数字数据组对应于显示面板的第(K-1)行的像素值,所述多个第K数据数字组对应于显示面板的第K行的像素值,其中K是大于1的自然数。
根据实施例,一种显示装置包括显示面板和显示驱动器集成电路。显示面板包括连接到多条栅极线和多条源极线并布置成多行和多列的多个像素。多条源极线被划分为多个源极线组。显示驱动器集成电路驱动显示面板。该显示驱动器集成电路包括多个开关电路、数据锁存电路和电荷共享控制器。多个开关电路基于多个组开关控制信号中的每一个将包括在多个源极线组中的每一个中的源极线电连接,以执行电荷共享。数据锁存电路输出与显示面板的第(K-1)行的像素值对应的多个第(K-1)数字数据组以及与显示面板的第K行的像素值对应的多个第K数字数据组,其中K是大于1的自然数。电荷共享控制器基于所述多个第(K-1)数字数据组中的每一个的第一MSB和所述多个第K数字数据组中的每一个的第二MSB来生成所述多个组开关控制信号中的每一个。
根据实施例,一种显示装置包括显示面板、多个开关电路和电荷共享控制器。显示面板包括连接到多条栅极线和多条源极线并布置成多行和多列的多个像素。多条源极线被划分为多个源极线组。多个开关电路基于多个组开关控制信号中的每一个将包括在多个源极线组中的每一个中的源极线电连接以执行电荷共享。多个开关电路中的每一个包括执行电荷共享的多个第一开关。电荷共享控制器基于多个第(K-1)数字数据组中的每一个的第一MSB、多个第K数字数据组中的每一个的第二MSB、作为与显示面板的所选列对应的第一MSB的第三MSB和作为与显示面板的所选列对应的第二MSB的第四MSB来生成所述多个组开关控制信号中的每一个,其中K是大于1的自然数。
根据实施例的显示装置可基于与多个源极线组、多个组开关控制信号和多个开关电路中的每一个对应的数字数据将包括在多个源极线组中的每一个中的源极线电连接以执行电荷共享。可基于包括在多个源极线组中的每一个中的源极线中所形成的寄生电容来执行电荷共享。显示装置可执行电荷共享而无需用于在显示面板上显示图像的输入数字数据以外的附加数据。显示装置可使用用于执行显示装置的原始功能的一般组件来执行电荷共享,而无需电荷共享控制器和多个第一开关以外的附加组件。
附图说明
将从以下结合附图进行的详细描述更清楚地理解本公开的示例实施例。
图1是示出根据实施例的显示装置的框图。
图2A和图2B是示出包括在图1的显示装置中的第一开关电路的实施例的框图。
图3和图4是示出包括在图1中的显示面板中的像素的示例的电路图。
图5和图6是示出包括在图1的显示装置中的电荷共享控制器的实施例的框图。
图7是示出根据实施例的包括在图1的显示面板中的多个像素的布置结构的图。
图8是示出包括在图1的显示装置中的电荷共享控制器的操作的实施例的流程图。
图9是用于描述包括在图1的显示装置中的电荷共享控制器确定第一条件和第二条件的过程的图。
图10是示出根据实施例的图1的显示装置中的组开关控制信号和源极线中的电压电平的变化的时序图。
图11是用于描述根据实施例的根据在图1的显示装置中是否执行电荷共享的消耗电流的变化的图。
图12是示出根据实施例的包括在图1的显示面板中的多个像素的布置结构的图。
图13是示出包括在图1的显示装置中的电荷共享控制器的操作的实施例的流程图。
图14A和图14B是示出包括在图1的显示装置中的第一开关电路的实施例的框图。
图15是用于描述根据实施例的包括在图1的显示装置中的电荷共享控制器确定第一条件至第四条件的过程的图。
图16是示出根据实施例的显示装置的框图。
图17是示出包括在图16的显示装置中的第一开关电路的实施例的框图。
图18是示出根据实施例的图16的显示装置中的组开关控制信号和源极线中的电压电平的变化的时序图。
图19是示出根据实施例的显示系统的框图。
图20是示出根据实施例的显示装置的框图。
具体实施方式
以下将参照示出一些实施例的附图更充分地描述各种实施例。本文所描述的实施例全部是示例实施例,因此,本发明构思不限于此,并且可按照各种其它形式实现。在附图中,同样的标号始终表示同样的元件。可省略重复的描述。
图1是示出根据实施例的显示装置的框图。
参照图1,显示装置100可包括显示面板、数据焊盘140和显示驱动器集成电路(IC)。显示面板可以是有机发光二极管(OLED)面板和液晶显示器(LCD)面板之一或其组合。
显示面板可包括连接到多条栅极线GL1、GL2、GL3、……、GLM-1、GLM和多条源极线SL1、SL2、SL3、……、SLN-1、SLN的多个像素。显示驱动器IC可包括数据锁存电路110、数模转换器(DAC)120、驱动开关电路130和电荷共享控制器170。驱动开关电路130可包括多个开关电路131至13Q。这里,M、N和Q各自为大于1的自然数。
多个像素可在显示驱动器IC的控制下接收与多个像素的像素值对应的像素数据以显示图像。
在一些实施例中,多个像素可布置成多行和多列。例如,总共M×N个像素P11、P21、P31、……、P(M-1)N、PMN可布置成M行和N列。在这种情况下,可形成分别与多行对应的M条栅极线和分别与多列对应的N条源极线。多个像素可连接到多条栅极线GL1、GL2、GL3、……、GLM-1、GLM并以行为单位选择,并且可连接到多条源极线SL1、SL2、SL3、……、SLN-1、SLN以接收像素数据。在一些实施例中,多个像素中的每一个可表示多种颜色中的一种或多种。例如,多种颜色可表示红色、绿色和蓝色之一,然而,实施例不限于此。
显示驱动器IC可从外部接收输入数字数据IDAT,基于输入数字数据IDAT来生成像素数据,并将像素数据提供给显示面板。
在一些实施例中,数据锁存电路110可锁存输入数字数据IDAT以将与多行中的至少一行对应的数字数据D1、D2、D3、……、DN提供给数模转换器120。数模转换器120可将数字数据D1、D2、D3、……、DN转换为模拟数据A1、A2、A3、……、AN,并将模拟数据A1、A2、A3、……、AN提供给驱动开关电路130。驱动开关电路130可通过数据焊盘140将模拟数据A1、A2、A3、……、AN作为像素数据提供给显示面板。
在一些实施例中,数据锁存电路110可锁存输入数字数据IDAT以将数字数据RDAT1和RDAT2提供给电荷共享控制器170。数字数据RDAT1可以是与多行当中的第(K-1)行的像素值对应的数据,数字数据RDAT2可以是与多行当中的第K行的像素值对应的数据,其中K是大于1的自然数。
电荷共享控制器170可从时序控制器(未示出)接收电荷共享控制信号CCS,并且从数据锁存电路110接收数字数据RDAT1和RDAT2。然而,实施例不限于此。在一些实施例中,电荷共享控制器170可从时序控制器接收数字数据RDAT1和RDAT2。
电荷共享控制器170可划分数字数据RDAT1以生成多个第(K-1)数字数据组,并且划分数字数据RDAT2以生成多个第K数字数据组。电荷共享控制器170可包括临时存储多个第(K-1)数字数据组和多个第K数字数据组的多个线存储器。在这种情况下,多个第(K-1)数字数据组和第K数字数据组中的每一个可对应于稍后将描述的多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q。例如,第(K-1)数字数据组的数量可与多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q的数量基本上相同。
第K数字数据组也可通过以与第(K-1)数字数据组相同的方式从数字数据RDAT2划分来生成。以下,假设多个源极线组SGL_1、……、SLG_Q的数量为“Q”,其中Q是大于1的自然数,然而,实施例不限于此。
电荷共享控制器170可从多个第(K-1)数字数据组中的每一个提取最高有效比特(MSB)(本文中称为“第一MSB”),并且从多个第K数字数据组中的每一个提取MSB(本文中称为“第二MSB”)。
电荷共享控制器170可基于第一MSB和第二MSB来生成多个组开关控制信号CS11至CS1Q和CS21至CS2Q中的每一个。
驱动开关电路130可包括多个开关电路(例如,第一开关电路131至第Q开关电路13Q)。多个开关电路131至13Q中的每一个可包括多个第一开关和多个第二开关。
多条源极线SL1、SL2、SL3、……、SLN-1、SLN可被划分为多个源极线组SGL_1、……、SLG_Q,并且多个第一开关可基于多个组开关控制信号CS11至CS1Q中的每一个将包括在多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个中的源极线彼此电连接以执行电荷共享。
多个第二开关可基于多个组开关控制信号CS21至CS2Q中的每一个将包括在多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个中的源极线电连接到数模转换器120。
根据上述配置,显示装置100可基于与多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q、多个组开关控制信号CS11至CS1Q和多个开关电路131至13Q中的每一个对应的数字数据RDAT和RDAT2将包括在多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个中的源极线彼此电连接以执行电荷共享。可基于包括在多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个中的源极线中形成的寄生电容150来执行电荷共享。例如,寄生电容150可形成在数据焊盘140与M×N个像素P11、P21、P31、…、P(M-1)N、PMN之间的源极线SL1、SL2、SL3、…、SLN-1、SLN的一部分中。显示装置100可执行电荷共享而无需用于在显示面板上显示图像的输入数字数据IDAT以外的附加数据。显示装置100可使用用于执行显示装置100的原始功能的一般组件来执行电荷共享,而无需电荷共享控制器170和包括在多个开关电路131至13Q中的每一个中的多个第一开关以外的附加组件。
显示装置100可划分数字数据RDAT1和RDAT2以与多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个对应,生成多个组开关控制信号CS11至CS1Q和CS21至CS2Q中的每一个,并且将包括在多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个中的源极线彼此电连接。因此,多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个成为显示装置100执行电荷共享的基本单位。
在一些实施例中,包括在多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个中的源极线的数量可基本上相同。例如,在多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q当中,第一源极线组SLG_1可包括第一源极线SL1至第八源极线SL8,第二源极线组SLG_2可包括第九源极线SL9至第十六源极线SL16,第三源极线组SLG_3可包括第十七源极线SL17至第二十四源极线SL24。以相同的方式,多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q当中的剩余源极线组可包括多条源极线SL1、……、SLN-1、SLN当中的剩余源极线。与最后的源极线组对应的第Q源极线组SLG_Q可包括第(N-7)源极线SLN-7至第N源极线SLN。然而,多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q的数量和包括在多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个中的源极线的数量是示例性的,并且可不同地改变。
在一些实施例中,多个第一开关和多个第二开关可在用于逐行驱动显示面板的每个行单位时间间隔内周期性地导通。例如,多个第一开关可在行单位时间间隔内在多个第二开关导通的时间点之后周期性地导通。多个第一开关和多个第二开关将参照图2A、图2B、图14A、图14B和图17来描述。
在图1中,显示驱动器IC被示出为仅包括数据锁存电路110、数模转换器120、驱动开关电路130和电荷共享控制器170,然而实施例不限于此。在一些实施例中,显示驱动器IC可包括时序控制器、源极驱动器、扫描驱动器、电源电路和伽马电压生成电路,并且数模转换器120、驱动开关电路130和电荷共享控制器170可包括在源极驱动器中。
图2A和图2B是示出包括在图1的显示装置中的第一开关电路的实施例的框图。
参照图1和图2A,与图1所示的第一开关电路131对应的第一开关电路131a可接收由数字数据D1、D2、D3、……、D8转换的模拟数据A1、A2、A3、……、A8,并且将模拟数据A1、A2、A3、……、A8分别提供给包括在第一源极线组SLG_1中的第一源极线SL1至第八源极线SL8。
第一开关电路131a可包括多个第一开关131-1a和多个第二开关131-2。
多个第一开关131-1a可将包括在第一源极线组SLG_1中的第一源极线SL1至第八源极线SL8彼此连接。在一些实施例中,多个第一开关131-1a可将作为包括在第一源极线组SLG_1中的源极线中的一条源极线的参考源极线(例如,SL1)分别连接到包括在第一源极线组SLG_1中的其它源极线SL2至SL8。在图2A中,第一源极线SL1被示出为对应于参考源极线,然而,实施例不限于此。多个第二开关131-2可将包括在第一源极线组SLG_1中的第一源极线SL1至第八源极线SL8连接到图1中的数模转换器120。
第一开关电路131a可从图1中的电荷共享控制器170接收组开关控制信号CS11和CS21。
在一些实施例中,多个第一开关131-1a可基于组开关控制信号CS11导通或关断,并且多个第二开关131-2可基于组开关控制信号CS21导通或关断。
在一些实施例中,组开关控制信号CS11和CS21可以是1比特信号,并且在图2A中的实施例中,多个第一开关131-1a可同时导通或关断,多个第二开关131-2也可同时导通或关断。然而,多个第一开关131-1a和多个第二开关131-2导通的时间点可彼此不同。
在图2A中,示出第一开关电路131a作为包括在图1所示的驱动开关电路130中的多个开关电路131至13Q的实施例,然而,多个开关电路131至13Q中的每一个可具有与第一开关电路131a的配置相同的配置。
在一些实施例中,包括在多个第一开关电路中的每一个中的多个第一开关可将作为包括在多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个中的源极线中的一条源极线的参考源极线分别连接到包括在多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个中的其它源极线。然而,实施例不限于此。在一些实施例中,如图2B所示,与图1所示的第一开关电路131对应的第一开关电路131b可包括多个第一开关131-1b和多个第二开关131-2,并且多个第一开关131-1b中的每一个可分别将包括在多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个中的源极线当中的两条相邻的源极线彼此连接。
图3和图4是示出包括在图1中的显示面板中的像素的示例的电路图。
参照图1和图3,图1的显示面板可使用包括有机发光二极管(OLED)的电致发光(EL)像素Pa来实现。EL像素Pa可包括开关晶体管ST、存储电容器CST、驱动晶体管DT和OLED。
开关晶体管ST可具有连接到源极线SL或数据线的第一端子、连接到存储电容器CST的第二端子以及连接到栅极线GL或扫描线的栅极端子。开关晶体管ST可响应于通过栅极线GL施加的栅极驱动信号而将通过源极线SL提供的模拟数据传输至存储电容器CST。
存储电容器CST可具有连接到高电源电压ELVDD的第一电极和连接到驱动晶体管DT的栅极端子的第二电极。存储电容器CST可存储通过开关晶体管ST传输的模拟数据。
驱动晶体管DT可具有连接到高电源电压ELVDD的第一端子、连接到OLED的第二端子和连接到存储电容器CST的栅电极。驱动晶体管DT可根据存储在存储电容器CST中的数据而导通或关断。
OLED可具有连接到驱动晶体管DT的阳极电极和连接到低电源电压ELVSS的阴极电极。在驱动晶体管DT导通的同时,OLED可基于从高电源电压ELVDD流向低电源电压ELVSS的电流而发射光。像素Pa的这种简单结构(例如,两个晶体管ST和DT以及一个电容器CST的2T1C结构)可能更适合于显示装置100的扩大。图3所示的EL像素Pa仅是示例性的,并且可在根据实施例的显示装置100中使用各种配置的EL像素。
参照图1和图4,图1的显示器可使用包括液晶电容器CL的液晶显示器(LCD)像素Pb来实现。LCD像素Pb可包括开关元件ST、液晶电容器CL和存储电容器CST。开关元件ST响应于通过栅极线GL施加的栅极驱动信号而将源极线SL以及电容器CL和CST电连接。液晶电容器CL耦接在开关元件ST和公共电压VCOM之间,存储电容器CST耦接在开关元件ST和地电压VGND之间。液晶电容器CL可根据存储在存储电容器CST中的数据来控制透射光的量。图4所示的LCD像素Pb仅是示例性的,可在根据实施例的显示装置100中使用各种配置的LCD像素。
图5和图6是示出包括在图1的显示装置中的电荷共享控制器的实施例的框图。
参照图1和图5,与图1所示的电荷共享控制器170对应的电荷共享控制器170a可包括数据划分电路171a、第一确定电路(DTC1)173a、第二确定电路(DTC2)175a和开关控制信号生成电路177a。
数据划分电路171a可从数据锁存电路110接收与显示面板的第(K-1)行的像素值对应的数字数据RDAT1和与显示面板的第K行的像素值对应的数字数据RDAT2。数据划分电路171a可划分数字数据RDAT1以生成多个第(K-1)数字数据组GDAT11至GDAT1Q,并且划分数字数据RDAT2以生成多个第K数字数据组。
在一些实施例中,数据划分电路171a可划分数字数据RDAT1以生成多个第(K-1)数字数据组GDAT11至GDAT1Q。在这种情况下,多个第(K-1)数字数据组GDAT11至GDAT1Q可分别对应于多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q。第(K-1)数字数据组GDAT11可包括与多个像素(例如,P(K-1)1、P(K-1)2、P(K-1)3、P(K-1)4、P(K-1)5、P(K-1)6、P(K-1)7和P(K-1)8)的像素值对应的数字数据,第(K-1)数字数据组GDAT12可包括与多个像素(例如,P(K-1)9、P(K-1)10、P(K-1)11、P(K-1)12、P(K-1)13、P(K-1)14、P(K-1)15和P(K-1)16)的像素值对应的数字数据,第(K-1)数字数据组GDAT1Q可包括与多个像素(例如,P(K-1)(N-7)、P(K-1)(N-6)、P(K-1)(N-5)、P(K-1)(N-4)、P(K-1)(N-3)、P(K-1)(N-2)、P(K-1)(N-1)和P(K-1)N)的像素值对应的数字数据。
在一些实施例中,数据划分电路171a可划分数字数据RDAT2以生成多个第K数字数据组GDAT21至GDAT2Q。在这种情况下,多个第K数字数据组GDAT21至GDAT2Q可分别对应于多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q。第K数字数据组GDAT21可包括与多个像素(例如,PK1、PK2、PK3、PK4、PK5、PK6、PK7和PK8)的像素值对应的数字数据,第K数字数据组GDAT22可包括与多个像素(例如,PK9、PK10、PK11、PK12、PK13、PK14、PK15和PK16)的像素值对应的数字数据,第(K-1)数字数据组GDAT2Q可包括与多个像素(例如,PK(N-7)、PK(N-6)、PK(N-5)、PK(N-4)、PK(N-3)、PK(N-2)、PK(N-1)和PKN)的像素值对应的数字数据。
数据划分电路171a可将多个第(K-1)数字数据组GDAT11至GDAT1Q提供给第一确定电路173a,并且可将多个第(K-1)数字数据组GDAT11至GDAT1Q和多个第K数字数据组GDAT21至GDAT2Q提供给第二确定电路175a。
第一确定电路173a可从外部接收第一参考值TH_MIN和TH_MAX,并且从数据划分电路171a接收多个第(K-1)数字数据组GDAT11至GDAT1Q。第二确定电路175a可从外部接收第二参考值TH_TOG,并且从数据划分电路171a接收多个第(K-1)数字数据组GDAT11至GDAT1Q和多个第K数字数据组GDAT21至GDAT2Q。
在一些实施例中,第一确定电路173a和第二确定电路175a可从上面参照图1描述的时序控制器(未示出)接收第一参考值TH_MIN和TH_MAX以及第二参考值TH_TOG。
第一确定电路173a可针对多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个确定多个第(K-1)数字数据组GDAT11至GDAT1Q中的每一个的第一最高有效比特(MSB)是否满足第一条件。
第二确定电路175a可针对多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个确定多个第(K-1)数字数据组GDAT11至GDAT1Q中的每一个的第一MSB和多个第K数字数据组GDAT21至GDAT2Q中的每一个的第二MSB是否满足第二条件。
多个第(K-1)数字数据组GDAT11至GDAT1Q和多个第K数字数据组GDAT21至GDAT2Q是与显示面板的第(K-1)行和第K行的像素值对应的数据,并且用多个比特表示像素值的灰度,可从像素值中的每一个提取MSB。
在一些实施例中,第一确定电路173a还可针对多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个确定多个第(K-1)数字数据组GDAT11至GDAT1Q中的每一个的第一MSB是否满足第三条件。第二确定电路175a还可针对多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个确定多个第(K-1)数字数据组GDAT11至GDAT1Q中的每一个的第一MSB和多个第K数字数据组GDAT21至GDAT2Q中的每一个的第二MSB是否满足第四条件。
在一些实施例中,第一确定电路173a和第二确定电路175a可在用于逐行驱动显示面板的每个行单位时间间隔内确定是否满足第一条件和第二条件。
在一些实施例中,当像素值中的每一个由多个比特表示时,第一确定电路173a和第二确定电路175a可在像素值中从MSB的下一阶比特去除最低有效比特(LSB),以提取第一MSB和第二MSB。
第一确定电路173a可针对多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个响应于具有第一值的第一MSB的数量包括在第一参考范围内而确定满足第一条件,并且生成第一结果数据RES11至RES1Q。
第二确定电路175a可针对多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个响应于第一MSB和第二MSB的比特对当中的具有不同值的比特对的数量包括在第二参考范围内而确定满足第二条件,并且生成第二结果数据RES21至RES2Q。
此外,假设在最大驱动电压电平和最小驱动电压电平之间驱动包括在多个源极线组SLG_Q、……、SLG_Q中的每一个中的源极线。在这种情况下,第一确定电路173a可确定是否满足第一条件,并且确定当执行电荷共享时可将源极线的电压电平调节为接近中间电压电平(其为最大驱动电压电平的一半)的源极线组。第二确定电路175a可确定是否满足第二条件,并且确定源极线的电压电平可从接近最大驱动电压电平改变为接近最小驱动电压电平或从接近最小驱动电压电平改变为接近最大驱动电压电平的源极线组。
在一些实施例中,第一确定电路173a可基于第一参考值TH_MIN和TH_MAX来确定第一参考范围,并且第二确定电路175a可基于第二参考值TH_TOG来确定第二参考范围。第一确定电路173a可将第一结果数据RES11至RES1Q提供给开关控制信号生成电路177a,第二确定电路175a可将第二结果数据RES21至RES2Q提供给开关控制信号生成电路177a。稍后将参照图8和图9描述第一确定电路173a和第二确定电路175a的操作。
开关控制信号生成电路177a可基于第一结果数据RES11至RES1Q和第二结果数据RES21至RES2Q针对多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个响应于第一MSB满足第一条件并且第一MSB和第二MSB满足第二条件而使多个组开关控制信号CS11至CS1Q中的每一个有效以关断上面参照图2描述的多个第一开关。
开关控制信号生成电路177a可基于第一结果数据RES11至RES1Q和第二结果数据RES21至RES2Q针对多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个响应于第一MSB不满足第一条件或者第一MSB和第二MSB不满足第二条件而使多个组开关控制信号CS11至CS1Q中的每一个无效以关断多个第一开关。
如上面参照图1描述的,驱动开关电路130包括多个开关电路(例如,第一开关电路131至第Q开关电路13Q),多个开关电路中的每一个包括多个第一开关,因此驱动开关电路130可基于多个组开关控制信号CS11至CS1Q将包括在多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个中的源极线彼此电连接以执行电荷共享。
开关控制信号生成电路177a可生成组开关控制信号CS21至CS2Q以使得关于用于在显示面板上显示图像的显示装置100的原始功能以适当的间隔执行电荷共享。多个组开关控制信号CS11至CS1Q与多个组开关控制信号CS21至CS2Q之间的关系稍后将参照图10进行描述。
参照图1和图6,与图1所示的电荷共享控制器170对应的电荷共享控制器170b可包括数据划分电路171b、多个确定电路(DTC12_1)173b1至(DTC12_Q)173bQ和开关控制信号生成电路177b。在图5和图6中,就其相应功能而言,数据划分电路171a对应于数据划分电路171b,第一确定电路173a和第二确定电路175a对应于多个确定电路(DTC12_1)173b1至(DTC12_Q)173bQ,开关控制信号生成电路177a对应于开关控制信号生成电路177b。然而,在图6中,电荷共享控制器170b可包括“Q”个确定电路173b1至173bQ。
决策电路173b1至173bQ中的每一个可接收第一参考值TH_MIN和TH_MAX以及第二参考值TH_TOG。第一确定电路173b1可接收第(K-1)数字数据组GDAT11和第K数字数据组GDAT21以生成第一结果数据RES11和第二结果数据RES21,将第一结果数据RES11和第二结果数据RES21提供给开关控制信号生成电路177b,并且第Q确定电路173bQ可接收第(K-1)数字数据组GDAT1Q和第K数字数据组GDAT2Q以生成第一结果数据RES1Q和第二结果数据RES2Q,并且将第一结果数据RES1Q和第二结果数据RES2Q提供给开关控制信号生成电路177b。
开关控制信号生成电路177b可从第一确定电路173b1至第Q确定电路173bQ接收第一结果数据RES11至RES1Q和第二结果数据RES21至RES2Q以生成多个组开关控制信号CS11至CS1Q和CS21至CS2Q。
图7是示出根据实施例的包括在图1的显示面板中的多个像素的布置结构的图。
参照图7,显示面板可包括连接到多条栅极线GL1、GL2和GL3和多条源极线SL1、SL2、SL3、……、SL6的多个像素,并且布置成多行和多列。多个像素可包括红色像素R、绿色像素G和蓝色像素B。
在一些实施例中,多条栅极线GL1、GL2和GL3可在第一方向上延伸,多条源极线SL1、SL2、SL3、……、SL6可在与第一方向交叉的第二方向上延伸。
在一些实施例中,红色像素R和蓝色像素B可布置在奇数列中,绿色像素G可布置在偶数列中。例如,在多行中的每一行中,多个像素可具有红色像素R、绿色像素G和蓝色像素B逐个交替地布置的结构。这种布置结构可被称为RGB条纹结构。
图8是示出包括在图1的显示装置中的电荷共享控制器的操作的实施例的流程图。图9是用于描述包括在图1的显示装置中的电荷共享控制器确定第一条件和第二条件的过程的图。
参照图1、图5、图6和图8,电荷共享控制器170可针对多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个基于第一结果数据RES11至RES1Q和第二结果数据RES21至RES2Q响应于第一MSB满足第一条件(S100:是)并且第一MSB和第二MSB满足第二条件(S150:是)而使上面参照图2描述的多个第一开关导通(S500)。
电荷共享控制器170可针对多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个基于第一结果数据RES11至RES1Q和第二结果数据RES21至RES2Q响应于第一MSB不满足第一条件(S100:否)或者第一MSB和第二MSB不满足第二条件(S150:否)而使多个第一开关关断。
在一些实施例中,是否满足第一条件可由上面参照图5和图6描述的第一确定电路173a以及确定电路173b1至173bQ确定。是否满足第二条件可由上面参照图5和图6描述的第二确定电路175a以及确定电路173b1至173bQ确定。
在图9中,多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q当中的第一源极线组SLG_1可包括第一源极线SL1至第八源极线SL8。为了描述方便,示出从与第一源极线组SLG_1对应的多个第(K-1)数字数据组和多个第K数字数据组提取的第一MSB GDAT11_MSB和第二MSB GDAT21_MSB。然而,可针对剩余的源极线组SLG_2、……、SLG_Q以与第一源极线组SLG_1的方式相同的方式提取第一MSB GDAT12_MSB、…、GDAT1Q_MSB和第二MSB GDAT22_MSB、……、GDAT2Q_MSB。以下,假设第一MSB GDAT11_MSB和第二MSB GDAT21_MSB的值分别为“01101010”和“01011101”。
在一些实施例中,可从与多个像素(例如,P(K-1)1、P(K-1)2、P(K-1)3、P(K-1)4、P(K-1)5、P(K-1)6、P(K-1)7和P(K-1)8)中的每一个的像素值对应的数字数据提取第一MSB GDAT11_MSB,并且可从与多个像素(例如,PK1、PK2、PK3、PK4、PK5、PK6、PK7和PK8)中的每一个的像素值对应的数字数据提取第二MSB GDAT21_MSB。
电荷共享控制器170可响应于具有第一值的第一MSB的数量包括在第一参考范围内而确定满足第一条件。在这种情况下,第一值可为“1”和“0”之一,并且可基于与第一MSBGDAT11_MSB(或包括在每个源极线组中的源极线)的数量的一半对应的数量和预定裕度来确定第一参考范围。例如,第一值可为“1”,可基于与第一MSB GDAT11_MSB的数量的一半对应的数量(例如,“4”)将第一参考范围确定为裕度为“±1”的范围(例如,大于或等于“3”且小于或等于“5”的范围)。
电荷共享控制器170可响应于第一MSB GDAT11_MSB和第二MSB GDAT21_MSB的比特对当中的具有不同值的比特对的数量包括在第二参考范围内而确定满足第二条件。在这种情况下,可基于第一MSB GDAT11_MSB和第二MSB GDAT21_MSB中的每一个中的相同数位处的比特来生成比特对。例如,在图9中,比特对可为(0,0)、(1,1)、(1,0)、(0,1)、(1,1)、(0,1)、(1,0)和(0,1),可将第二参考范围确定为大于或等于第一MSB GDAT11_MSB的数量的一半(例如,“4”)的范围。
因此,在图9中,具有第一值的第一MSB GDAT11_MSB的数量为“4”并且包括在第一参考范围内,因此,满足第一条件。第一MSB GDAT11_MSB和第二MSB GDAT21_MSB的比特对当中的具有不同值的比特对的数量为“5”并且包括在第二参考范围内,因此,满足第二条件。在这种情况下,由于满足第一条件和第二条件,所以电荷共享控制器170可使多个第一开关导通。结果,可通过将包括在第一源极线组SLG_1中的源极线SL1至SL8彼此电连接来执行电荷共享。
图10是示出根据实施例的图1的显示装置中的组开关控制信号和源极线中的电压电平的变化的时序图。图11是用于描述根据在图1的显示装置中是否执行电荷共享的消耗电流的变化的图。
在图10中,当在显示面板的第(K-1)行被驱动之后在驱动显示面板的第K行前后执行电荷共享时,示出组开关控制信号CS11和CS21以及源极线SL3、SL4、SL6、SL7和SL8的电压电平的变化。驱动第(K-1)行的时间间隔和驱动第K行的时间间隔中的每一个可被称为上面参照图1描述的“行单位时间间隔”。
参照图10,在显示面板的第(K-1)行被驱动的间隔中,在执行用于在显示面板上显示图像的显示装置的原始功能的同时,组开关控制信号CS21的电压电平可维持在逻辑高电平。在这种情况下,可导通上面参照图1描述的多个第二开关。
在显示面板上显示图像之后,组开关控制信号CS21的电压电平可从逻辑高电平改变为逻辑低电平。当如上面参照图8所述地导通多个第一开关时,在组开关控制信号CS21的电压电平维持在逻辑低电平的同时,组开关控制信号CS11的电压电平可维持在逻辑高电平以执行电荷共享。
在图9中,当执行电荷共享时,包括在第一源极线组SLG_1中的源极线SL1至SL8彼此电连接,因此可将每条源极线的电压电平调节为接近中间电压电平VM(其为最大驱动电压电平的一半)。
例如,源极线SL4、SL6和SL8可从执行电荷共享之前接近最小驱动电压电平VL被调节为在执行电荷共享的同时接近中间电压电平VM,并且可被调节为在执行电荷共享之后接近最大驱动电压电平VH。源极线SL3和SL7可从执行电荷共享之前接近最大驱动电压电平VH被调节为在执行电荷共享的同时接近中间电压电平VM,并且可被调节为在执行电荷共享之后接近最小驱动电压电平VL。
参照图10和图11,在图9中,当没有执行电荷共享时,显示面板的消耗电流可对应于22.9mA。当执行电荷共享时,显示面板的消耗电流可对应于19.5mA。因此,通过执行电荷共享,消耗电流可减少约15%。
图12是示出根据实施例的包括在图1的显示面板中的多个像素的布置结构的图。
参照图12,显示面板可包括连接到多条栅极线GL1、GL2和GL3和多条源极线SL1、SL2、SL3、……、SL6并且布置成多行和多列的多个像素。多个像素可包括红色像素R、绿色像素G和蓝色像素B。
在一些实施例中,多条栅极线GL1、GL2和GL3可在第一方向上延伸,多条源极线SL1、SL2、SL3、……、SL6可在与第一方向交叉的第二方向上延伸。
在一些实施例中,红色像素R和蓝色像素B可布置在奇数列中,绿色像素G可布置在偶数列中。例如,在多行中的每一行中,多个像素可具有红绿像素对和蓝绿像素对交替布置的结构。这种布置结构可被称为pentile结构。
在图12的pentile结构中,由于仅相同的绿色像素布置在偶数列中,所以对电荷共享的需求可能较小。然而,由于不同的红色像素和蓝色像素交替地布置在奇数列中,所以很有可能需要电荷共享。因此,如稍后将描述的,可使用第三条件和第四条件针对奇数源极线执行电荷共享。
图13是示出包括在图1的显示装置中的电荷共享控制器的操作的实施例的流程图。
在图13中,可针对具有上面参照图12描述的pentile结构的显示面板执行电荷共享。
参照图1、图5、图6、图12和图13,电荷共享控制器170可针对多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个基于第一结果数据RES11至RES 1Q和第二结果数据RES21至RES2Q响应于第一MSB满足第一条件(S100:是)并且第一MSB和第二MSB满足第二条件(S150:是)使上面参照图2描述的多个第一开关导通(S500)。
电荷共享控制器170可针对多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个基于第一结果数据RES11至RES1Q和第二结果数据RES21至RES2Q响应于第一MSB不满足第一条件(S100:否)或者第一MSB和第二MSB不满足第二条件(S150:否)并且响应于第三MSB满足第三条件(S300:是)并且第三MSB和第四MSB满足第四条件(S350:是)使与奇数列对应的多个第一开关导通(S700)。
在一些实施例中,第三MSB可以是第一MSB当中的与显示面板的所选列(诸如奇数列)对应的比特,第四MSB可以是第二MSB当中的与显示面板的所选列(诸如奇数列)对应的比特。在本文中的实施例中,所选列是显示面板的奇数列。然而,根据实施例,所选列可不限于奇数列。
电荷共享控制器170可针对多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个基于第一结果数据RES11至RES1Q和第二结果数据RES21至RES2Q响应于第三MSB不满足第三条件(S300:否)或者第三MSB和第四MSB不满足第四条件(S350:否)使多个第一开关关断。
在一些实施例中,是否满足第一条件或满足第三条件可由上面参照图5和图6描述的第一确定电路173a以及确定电路173b1至173bQ确定。是否满足第二条件或满足第四条件可由上面参照图5和图6描述的第二确定电路175a以及确定电路173b1至173bQ确定。
图14A和图14B是示出包括在图1的显示装置中的第一开关电路的实施例的框图。
在图14A和图14B中,示出执行S700操作的各自对应于图1所示的第一开关电路131的第一开关电路131’a和131’b。在图2A、图2B、图14A和图14B中,具有相似标号的组件执行相似的功能(例如,131-1a和131’-1a、131-1b和131’-1b)。
参照图2A和图14A,第一开关电路131’a可接收由数字数据D1、D2、D3、……、D8转换的模拟数据A1、A2、A3、……、A8,并将模拟数据A1、A2、A3、……、A8分别提供给包括在第一源极线组SLG_1中的第一源极线SL1至第八源极线SL8。
第一开关电路131’a可包括多个第一开关131’-1a和多个第二开关131’-2。
多个第一开关131’-1a可将包括在第一源极线组SLG_1中的第一源极线SL1至第八源极线SL8彼此连接。在一些实施例中,多个第一开关131’-1a可将作为包括在第一源极线组SLG_1中的源极线中的一条源极线的参考源极线(例如,SL1)分别连接到包括在第一源极线组SLG_1中的其它源极线SL2至SL8。在图14A中,第一源极线SL1被示出为与参考源极线对应,然而,实施例不限于此。多个第二开关131’-2可将包括在第一源极线组SLG_1中的第一源极线SL1至第八源极线SL8连接到图1中的数模转换器120。
第一开关131’a可从图1中的电荷共享控制器170接收组开关控制信号CS11和CS21。
在一些实施例中,多个第一开关131’-1a可基于组开关控制信号CS11导通或关断,多个第二开关131’-2可基于组开关控制信号CS21导通或关断。
在一些实施例中,组开关控制信号CS11[0:6]可以是7比特信号,CS21可以是1比特信号,并且在图14A中的实施例中,多个第一开关131’-1a可根据上面参照图13描述的S500操作同时导通。在这种情况下,组开关控制信号CS11[0:6]可具有值“1111111”。仅与显示面板的奇数列对应的多个第一开关131’-1a可根据上面参照图13描述的S700操作同时导通或关断。在这种情况下,组开关控制信号CS11[0:6]可具有值“1010101”。多个第一开关131’-1a可根据上面参照图13描述的S900操作同时关断。在这种情况下,组开关控制信号CS11[0:6]可具有值“0000000”。多个第二开关131’-2也可同时导通或关断。然而,多个第一开关131’-1a和多个第二开关131’-2导通的时间点可彼此不同。
在图14A中,第一开关电路131’a被示出为包括在驱动开关电路130中的多个开关电路的实施例,然而,第一开关电路131’a以外的多个开关电路也可具有与第一开关电路131’a的配置相同的配置。
在一些实施例中,包括在多个第一开关电路中的每一个中的多个第一开关可将作为包括在多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个中的源极线中的一条源极线的参考源极线分别连接到包括在多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个中的其它源极线。然而,实施例不限于此。在一些实施例中,如图14B所示,第一开关电路131’b可包括多个第一开关131’-1b和多个第二开关131’-2,并且多个第一开关131’-1b中的每一个可分别将包括在多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个中的源极线当中的两条相邻的源极线彼此连接。
图15是用于描述根据实施例的包括在图1的显示装置中的电荷共享控制器确定第一条件至第四条件的过程的图。
参照图1、图5、图6、图8、图13、图14A、图14B和图15,电荷共享控制器170可基于第一MSB、第二MSB、第三MSB和第四MSB来生成多个组开关控制信号中的每一个。
在一些实施例中,电荷共享控制器170可使用与图5和图6中所示那些相似的组件来确定第一条件至第四条件。响应于具有第一值的第一MSB的数量包括在第一参考范围内,电荷共享控制器170可确定满足第一条件。在这种情况下,第一值可以是“1”和“0”之一,第一参考范围可基于与第一MSB GDAT11_MSB(或包括在每个源极线组中的源极线)的数量的一半对应的数量和预定裕度来确定。例如,第一值可为“1”,可基于与第一MSB GDAT11_MSB的数量的一半对应的数量(例如,“4”)将第一参考范围确定为裕度为“±1”的范围(例如,大于或等于“3”且小于或等于“5”的范围)。
响应于第一MSB GDAT11_MSB和第二MSB GDAT21_MSB的比特对当中的具有不同值的比特对的数量包括在第二参考范围内,电荷共享控制器170可确定满足第二条件。在这种情况下,可基于第一MSB GDAT11_MSB和第二MSB GDAT21_MSB中的每一个中的相同数位处的比特来生成比特对。例如,在图15中,比特对可为(1,0)、(0,0)、(0,1)、(0,0)、(1,0)、(0,0)、(0,1)和(0,0),可将第二参考范围确定为大于或等于第一MSB GDAT11_MSB的数量的一半(例如,“4”)的范围。
因此,在图15中,具有第一值的第一MSB GDAT11_MSB的数量为“2”并且在第一参考范围之外,因此,不满足第一条件。第一MSB GDAT11_MSB和第二MSB GDAT21_MSB的比特对当中的具有不同值的比特对的数量为“4”并且包括在第二参考范围内,因此满足第二条件。在这种情况下,由于满足第二条件但是不满足第一条件,所以响应于具有第一值的第三MSBGDAT11_MSB_ODD的数量包括在第三参考范围内,电荷共享控制器170可确定满足第三条件。例如,第一值可以是“1”和“0”之一,可基于与第三MSB GDAT11_MSB_ODD的数量的一半对应的数量和预定裕度来确定第三参考范围。例如,第一值可为“1”,可基于与第三MSB GDAT11_MSB_ODD的数量的一半对应的数量(例如,“2”)将第三参考范围确定为裕度为“±1”的范围(例如,大于或等于“1”且小于或等于“3”的范围)。
响应于第三MSB GDAT11_MSB_ODD和第四MSB GDAT21_MSB_ODD的比特对当中的具有不同值的比特对的数量包括在第四参考范围内,电荷共享控制器170可确定满足第四条件。在这种情况下,可基于第三MSB GDAT11_MSB_ODD和第四MSB GDAT21_MSB_ODD中的每一个中的相同数位处的比特来生成比特对。例如,在图15中,比特对可为(1,0)、(0,1)、(1,0)和(0,1),可将第四参考范围确定为大于或等于第三MSB GDAT11_MSB_ODD的数量的一半(例如,“2”)的范围。
因此,在图15中,具有第一值的第三MSB GDAT11_MSB_ODD的数量为“2”并且包括在第三参考范围内,因此,满足第三条件。第三MSB GDAT11_MSB_ODD和第四MSB GDAT21_MSB_ODD的比特对当中的具有不同值的比特对的数量为“4”并且包括在第四参考范围内,因此,满足第四条件。在这种情况下,由于满足第三条件和第四条件,所以电荷共享控制器170可使与奇数列对应的多个第一开关导通。结果,可通过将包括在第一源极线组SLG_1中的奇数源极线SL1、SL3、SL5和SL7彼此电连接来执行电荷共享。
图16是示出根据实施例的显示装置的框图。图17是示出包括在图16的显示装置中的第一开关电路的实施例的框图。
在图16中,包括在显示装置100a中所包括的数模转换器120a中的单元数模转换器的数量仅是包括在图1的显示装置100的数模转换器120中的单元数模转换器的数量的一半。
参照图16,数据锁存电路110a可锁存输入数字数据IDAT以将与多行中的一行对应的数字数据D1、D2、D3、……、DN/2提供给数模转换器120a。数模转换器120a可将数字数据D1、D2、D3、……、DN/2转换为模拟数据A1、A2、A3、……、AN/2,并将模拟数据A1、A2、A3、……、AN/2提供给驱动开关电路130a。驱动开关电路130a可通过数据焊盘140将模拟数据A1、A2、A3、……、AN/2作为像素数据提供给显示面板。
驱动开关电路130a可包括多个开关电路(例如,第一开关电路131a至第Q开关电路13Qa)。多个开关电路131a至13Qa中的每一个可包括多个第一开关、多个第二开关和多个第三开关。
多条源极线SL1、SL2、SL3、……、SLN-1、SLN可被划分为多个源极线组SGL_1、……、SLG_Q,多个第一开关可基于多个组开关控制信号CS11至CS1Q中的每一个将包括在多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个中的源极线彼此电连接以执行电荷共享。
多个第二开关可基于多个组开关控制信号CS21至CS2Q中的每一个将包括在多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个中的奇数源极线电连接到数模转换器120a。
多个第三开关可基于多个组开关控制信号CS31至CS3Q中的每一个将包括在多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个中的偶数源极线电连接到数模转换器120a。
根据上述配置,显示装置100a可基于与多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q、多个组开关控制信号CS11至CS1Q和多个开关电路131a至13Qa中的每一个对应的数字数据RDAT1和RDAT2将包括在多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个中的源极线彼此电连接以执行电荷共享。可基于包括在多个源极线组SLG_1、……、SLG_Q中的每一个中的源极线中所形成的寄生电容150来执行电荷共享。例如,寄生电容150可形成在数据焊盘140与M×N个像素P11、P21、P31、…、P(M-1)N、PMN之间的源极线SL1、SL2、SL3、…、SLN-1、SLN的一部分中。
在图2A和图17中,具有相似标号的组件执行相似的功能(例如,131-1a和131a-1、131-2和131a-2)。然而,在图17中,与第一开关电路131a相比,第一开关电路131c还包括多个第三开关131a-3。
参照图16和图17,第一开关电路131c可接收由数字数据D1、D2、D3和D4转换的模拟数据A1、A2、A3和A4,并将模拟数据A1、A2、A3和A4分别提供给包括在第一源极线组SLG_1中的第一源极线SL1至第八源极线SL8。
第一开关电路131c可包括多个第一开关131a-1、多个第二开关131a-2和多个第三开关131a-3。
多个第一开关131a-1可连接包括在第一源极线组SLG_1中的第一源极线SL1至第八源极线SL8。多个第二开关131a-2和多个第三开关131a-3可分别将第一源极线SL1至第八源极线SL8连接至数模转换器120a。
第一开关电路131c可从电荷共享控制器170a接收组开关控制信号CS11、CS21和CS31。
在一些实施例中,多个第一开关131a-1可基于组开关控制信号CS11导通或关断,多个第二开关131a-2可基于组开关控制信号CS21导通或关断,多个第三开关131a-3可基于组开关控制信号CS31导通或关断。
在一些实施例中,组开关控制信号CS11、CS21和CS31中的每一个可为1比特信号,多个第一开关131a-1、多个第二开关131a-2和多个第三开关131a-3可同时导通或关断。然而,多个第一开关131a-1、多个第二开关131a-2和多个第三开关131a-3导通的时间点可彼此不同。
在图17中,示出第一开关电路131c作为包括在驱动开关电路130a中的多个开关电路的示例,然而,第一开关电路131c以外的多个开关电路也可具有与第一开关电路131c的配置相同的配置。
图18是示出根据实施例的图16的显示装置中的组开关控制信号和源极线中的电压电平的变化的时序图。
在图18中,当在显示面板的第(K-1)行被驱动之后在驱动显示面板的第K行前后执行电荷共享时,示出组开关控制信号CS11、CS21和CS31以及源极线SL1、SL3、SL5和SL7的电压电平的变化。第(K-1)行被驱动的时间间隔和第K行被驱动的时间间隔中的每一个可被称为上面参照图1描述的“行单位时间间隔”。
参照图18,在显示面板的第(K-1)行被驱动的间隔中,在执行用于在显示面板上显示图像的显示装置的原始功能的同时,组开关控制信号CS21和组开关控制信号CS31的电压电平交替地维持在逻辑高电平。在这种情况下,上面参照图17描述的多个第二开关131a-2和多个第三开关131a-c可交替地导通。
在显示面板上显示图像之后,组开关控制信号CS21和CS31的电压电平从逻辑高电平改变为逻辑低电平。当如上面参照图17所描述地导通多个第一开关131a-1时,在组开关控制信号CS21和CS31的电压电平维持在逻辑低电平的同时,组开关控制信号CS11的电压电平可维持在逻辑高电平以执行电荷共享。
在图18中,当执行电荷共享时,包括在第一源极线组SLG_1中的源极线SL1至SL8当中的与奇数列对应的源极线SL1、SL3、SL5和SL7分别彼此电连接,因此,可将源极线SL1、SL3、SL5和SL7中的每一个的电压电平调节为接近中间电压电平VM(其为最大驱动电压电平的一半)。
例如,源极线SL3和SL7可从执行电荷共享之前接近最小驱动电压电平VL被调节为在执行电荷共享的同时接近中间电压电平VM,并且可被调节为在执行电荷共享之后接近最大驱动电压电平VH。源极线SL1和SL5可从执行电荷共享之前接近最大驱动电压电平VH被调节为在执行电荷共享的同时接近中间电压电平VM,并且可被调节为在执行电荷共享之后接近最小驱动电压电平VL。
图19是示出根据实施例的显示系统的框图。
图19中的显示系统500可以是具有图像显示功能的各种电子装置(诸如移动电话、智能电话、平板个人计算机(PC)、个人数字助理(PDA)、可穿戴装置、便携式多媒体播放器(PMP)、手持装置、手持计算机等)。
参照图19,显示系统500可包括主机装置520和显示装置530。显示装置530可包括显示驱动集成电路(DDI)540和显示面板550。
主机装置520可控制显示系统500的总体操作。主机装置500可以是应用处理器(AP)、基带处理器(BBP)、微处理单元(MPU)等。主机装置500可向显示装置530提供图像数据IMG、时钟信号CLK和控制信号CTRL。例如,图像数据IMG可包括RGB像素值并且具有w×h的分辨率,其中w是水平方向上的像素的数量,h是垂直方向上的像素的数量。
控制信号CTRL可包括命令信号、水平同步信号、垂直同步信号、数据使能信号等。例如,图像数据IMG和控制信号CTRL可以以分组的形式提供给显示装置530中的DDI 540。命令信号可包括控制信息、图像信息和/或显示设置信息。图像信息可包括例如输入图像数据IMG的分辨率。显示设置信息可包括例如面板信息、亮度设置值等。例如,主机装置520可提供根据用户输入或根据预定设置值的信息作为显示设置信息,并且提供上面参照图5和图6描述的第一参考值TH_MIN和TH_MAX以及第二参考值TH_TOG。
DDI 540可基于图像数据IMG和控制信号CTRL来驱动显示面板550。DDI 540可将数字图像信号IMG转换为模拟信号,并且基于模拟信号来驱动显示面板550。图像数据IMG可以是上面参照图1描述的输入数字数据IDAT,控制信号CTRL可包括上面参照图1描述的电荷共享控制信号CCS。
DDI 540可包括电荷共享控制器CSC,电荷共享控制器CSC可以是上面参照图1和图16描述的电荷共享控制器170和170a。
显示装置530可针对包括在多个源极线组当中的第一源极线组中的源极线执行电荷共享,然后,针对包括在多个源极线组当中的不同于第一源极线组的第二源极线组中的源极线执行电荷共享。
图20是示出根据实施例的显示装置的框图。
图20示出诸如OLED显示装置的电致发光显示装置作为示例,并且实施例不限于特定种类的显示装置。
参照图20,电致发光显示装置530可包括包含多个像素行511的显示面板550和驱动显示面板550的DDI 540。DDI 540可包括数据驱动器或源极驱动器600、扫描驱动器544、时序控制器545、电源单元546和伽马电路547。
显示面板550可通过多条源极线连接到DDI 540的源极驱动器600,并且可通过多条扫描线连接到DDI 540的扫描驱动器544。显示面板550可包括像素行511。即,显示面板550可包括以具有多行和多列的矩阵布置的多个像素PX。连接到同一扫描线的一行像素PX可被称为一个像素行511。在一些实施例中,显示面板550可以是发射光而无需使用背光单元的自发射显示面板。例如,显示面板550可以是有机发光二极管(OLED)显示面板。
包括在显示面板550中的每个像素PX可根据显示装置530的驱动方案具有各种配置。例如,电致发光显示装置530可以以模拟或数字驱动方法来驱动。尽管模拟驱动方法使用与输入数据对应的可变电压电平来生成灰度,但是数字驱动方法使用LED发射光的可变持续时间来生成灰度。模拟驱动方法难以实现,因为模拟驱动方法使用DDI,如果显示器较大并具有高分辨率,则DDI制造复杂。另一方面,数字驱动方法可通过更简单的电路结构容易地实现高分辨率。随着显示面板的尺寸变大并且分辨率增加,数字驱动方法可具有比模拟驱动方法更有利的特性。根据实施例的显示装置可应用于模拟驱动方法和数字驱动方法二者。
源极驱动器600可基于显示数据DDT通过源极线将数据信号施加到显示面板550。扫描驱动器544可通过扫描线将扫描信号施加到显示面板550。
时序控制器545可控制显示装置530的操作。时序控制器545可将预定控制信号提供给源极驱动器600和扫描驱动器544以控制显示面板550的操作。在一些实施例中,源极驱动器600、扫描驱动器544和时序控制器545可被实现为一个集成电路(IC)。在其它实施例中,源极驱动器600、扫描驱动器544和时序控制器545可被实现为两个或更多个集成电路。至少包括时序控制器545和源极驱动器600的驱动模块可被称为时序控制器嵌入式数据驱动器(TED)。
时序控制器545可从图19中的主机装置520接收图像数据IMG和输入控制信号。例如,图像数据IMG可包括红色(R)图像数据、绿色(G)图像数据和蓝色(B)图像数据。根据实施例,图像数据IMG可包括白色图像数据、品红色图像数据、黄色图像数据、青色图像数据等。输入控制信号可包括主时钟信号、数据使能信号、水平同步信号、垂直同步信号等。
电源单元546可向显示面板550供应高电源电压ELVDD和低电源电压ELVSS。另外,电源单元546可将调节器电压VREG供应给伽马电路547。伽马电路547可基于调节器电压VREG来生成伽马参考电压GRV。例如,调节器电压VREG可以是高电源电压ELVDD或基于高电源电压ELVDD生成的另一电压。
如上所述,根据实施例的显示装置可基于与多个源极线组、多个组开关控制信号和多个开关电路中的每一个对应的数字数据将包括在多个源极线组中的每一个中的源极线电连接以执行电荷共享。可基于包括在多个源极线组中的每一个中的源极线中所形成的寄生电容来执行电荷共享。显示装置可执行电荷共享而无需用于在显示面板上显示图像的输入数字数据以外的附加数据。显示装置可使用用于执行显示装置的原始功能的一般组件来执行电荷共享而无需电荷共享控制器和多个第一开关以外的附加组件。
实施例可有用地用在显示装置和包括该显示装置的系统中。例如,实施例可更有用地应用于计算机、膝上型计算机、蜂窝电话、智能电话、个人数字助理(PDA)、便携式多媒体播放器(PMP)、数字TV、数字相机、便携式游戏机、导航装置、可穿戴装置、IoT(物联网)装置、IoE(万物互联)装置、电子书、虚拟现实(VR)装置、增强现实(AR)装置、车载导航系统、视频电话、监控系统、自动聚焦系统、跟踪系统、运动检测系统等。
以上是实施例的例示,并且不应被解释为对其的限制。尽管已经描述了一些实施例,但是本领域技术人员将容易理解,在实质不脱离实施例的新颖教导和优点的情况下,可对实施例进行许多修改。因此,所有这些修改旨在包括在如权利要求中限定的实施例的范围内。因此,将理解,以上是各种实施例的例示,不应被解释为限于所公开的特定实施例,并且对所公开的实施例的修改以及其它实施例旨在被包括在所附权利要求的范围内。
Claims (20)
1.一种显示装置,包括:
显示面板,其包括连接到多条栅极线和多条源极线并布置成多行和多列的多个像素;
多个开关电路,其被配置为基于多个组开关控制信号中的每一个将包括在所述多条源极线的多个源极线组中的每一个中的源极线彼此电连接,以执行电荷共享;以及
电荷共享控制器,其被配置为基于多个第(K-1)数字数据组中的每一个的第一最高有效比特和多个第K数字数据组中的每一个的第二最高有效比特来生成所述多个组开关控制信号中的每一个,
其中,所述多个第(K-1)数字数据组对应于所述显示面板的第(K-1)行的像素值,所述多个第K数据数字组对应于所述显示面板的第K行的像素值,其中K是大于1的自然数。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中:
所述多个开关电路中的每一个包括被配置为执行所述电荷共享的多个第一开关;并且
所述电荷共享控制器被配置为针对所述多个源极线组中的每一个,响应于所述第一最高有效比特满足第一条件并且所述第一最高有效比特和所述第二最高有效比特满足第二条件而使所述多个组开关控制信号中的每一个有效以导通所述多个第一开关。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中:
响应于具有第一值的所述第一最高有效比特的数量包括在第一参考范围内,满足所述第一条件;并且
响应于所述第一最高有效比特和所述第二最高有效比特的比特对当中的具有不同值的比特对的数量包括在第二参考范围内,满足所述第二条件。
4.根据权利要求2所述的显示装置,其中,所述电荷共享控制器被配置为针对所述多个源极线组中的每一个,响应于所述第一最高有效比特不满足所述第一条件或者所述第一最高有效比特和所述第二最高有效比特不满足所述第二条件而使所述多个组开关控制信号中的每一个无效以关断所述多个第一开关。
5.根据权利要求4所述的显示装置,其中:
响应于具有第一值的所述第一最高有效比特的数量包括在第一参考范围内,满足所述第一条件;
响应于所述第一最高有效比特和所述第二最高有效比特的比特对当中的具有不同值的比特对的数量包括在第二参考范围内,满足所述第二条件;并且
所述第一参考范围和所述第二参考范围基于包括在所述多个源极线组中的每一个中的源极线的数量来确定。
6.根据权利要求2所述的显示装置,其中:
第三最高有效比特是与所述多列当中的所选列中的像素对应的所述第一最高有效比特,并且第四最高有效比特是与所选列对应的所述第二最高有效比特;并且
所述电荷共享控制器被配置为针对所述多个源极线组中的每一个,响应于所述第三最高有效比特满足第三条件并且所述第三最高有效比特和所述第四最高有效比特满足第四条件而使所述多个组开关控制信号中的每一个有效以导通与所选列对应的所述多个第一开关。
7.根据权利要求6所述的显示装置,其中:
响应于具有第一值的所述第一最高有效比特的数量包括在第一参考范围内,满足所述第一条件;并且
响应于所述第一最高有效比特和所述第二最高有效比特的比特对当中的具有不同值的比特对的数量包括在第二参考范围内,满足所述第二条件。
8.根据权利要求7所述的显示装置,其中:
响应于具有第一值的所述第三最高有效比特的数量包括在第三参考范围内,满足所述第三条件;并且
响应于所述第三最高有效比特和所述第四最高有效比特的比特对当中的具有不同值的比特对的数量包括在第四参考范围内,满足所述第四条件。
9.根据权利要求8所述的显示装置,其中,所选列是奇数列。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其中,所述多个像素中的红色像素和蓝色像素布置在奇数列中,并且所述多个像素中的绿色像素布置在偶数列中。
11.根据权利要求6所述的显示装置,其中,所述电荷共享控制器被配置为针对所述多个源极线组中的每一个,响应于所述第三最高有效比特不满足所述第三条件或者所述第三最高有效比特和所述第四最高有效比特不满足所述第四条件而使所述多个组开关控制信号中的每一个无效以关断与所选列对应的所述多个第一开关。
12.根据权利要求11所述的显示装置,其中:
响应于具有第一值的所述第一最高有效比特的数量包括在第一参考范围内,满足所述第一条件;
响应于所述第一最高有效比特和所述第二最高有效比特的比特对当中的具有不同值的比特对的数量包括在第二参考范围内,满足所述第二条件;
响应于具有第一值的第三最高有效比特的数量包括在第三参考范围内,满足所述第三条件;并且
响应于所述第三最高有效比特和所述第四最高有效比特的比特对当中的具有不同值的比特对的数量包括在第四参考范围内,满足所述第四条件。
13.根据权利要求2所述的显示装置,其中,所述多个第一开关被配置为受制于所述第一条件和所述第二条件而将作为包括在所述多个源极线组中的每一个中的源极线中的一条源极线的参考源极线分别连接到包括在所述多个源极线组中的每一个中的源极线中的其它源极线。
14.根据权利要求13所述的显示装置,还包括被配置为将数字数据转换为模拟数据的数模转换器,
其中,所述多个开关电路中的每一个还包括多个第二开关,所述多个第二开关被配置为将包括在所述多个源极线组中的每一个中的源极线连接到所述数模转换器,
其中,所述电荷共享控制器被配置为在用于逐行驱动所述显示面板的多个行单位时间间隔中的每一个中确定是否满足所述第一条件和所述第二条件,并且
其中,在所述多个行单位时间间隔中的每一个中,所述多个第一开关导通的时间点在所述多个第二开关导通的时间点之后。
15.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述多个开关电路中的每一个将包括在所述多个源极线组中的每一个中的源极线当中的两条相邻的源极线连接。
16.一种显示装置,包括:
显示面板,其包括连接到多条栅极线和多条源极线并布置成多行和多列的多个像素;以及
显示驱动器集成电路,其被配置为驱动所述显示面板,所述显示驱动器集成电路包括:
多个开关电路,其被配置为基于多个组开关控制信号中的每一个将包括在所述多条源极线的多个源极线组中的每一个中的源极线彼此电连接,以执行电荷共享;
数据锁存电路,其被配置为输出与所述显示面板的第(K-1)行的像素值对应的多个第(K-1)数字数据组以及与所述显示面板的第K行的像素值对应的多个第K数字数据组,其中K是大于1的自然数;以及
电荷共享控制器,其被配置为基于所述多个第(K-1)数字数据组中的每一个的第一最高有效比特和所述多个第K数字数据组中的每一个的第二最高有效比特来生成所述多个组开关控制信号中的每一个。
17.根据权利要求16所述的显示装置,其中:
所述多个开关电路中的每一个包括被配置为执行所述电荷共享的多个第一开关;并且
所述电荷共享控制器被配置为针对所述多个源极线组中的每一个,响应于所述第一最高有效比特满足第一条件并且所述第一最高有效比特和所述第二最高有效比特满足第二条件而使所述多个组开关控制信号中的每一个有效以导通所述多个第一开关。
18.根据权利要求17所述的显示装置,其中,
响应于具有第一值的所述第一最高有效比特的数量包括在第一参考范围内,满足所述第一条件;
响应于所述第一最高有效比特和所述第二最高有效比特的比特对当中的具有不同值的比特对的数量包括在第二参考范围内,满足所述第二条件;并且
所述第一参考范围和所述第二参考范围基于包括在所述多个源极线组中的每一个中的源极线的数量来确定。
19.一种显示装置,包括:
显示面板,其包括连接到多条栅极线和多条源极线并布置成多行和多列的多个像素;
多个开关电路,其被配置为基于多个组开关控制信号中的每一个将包括在所述多条源极线的多个源极线组中的每一个中的源极线彼此电连接以执行电荷共享,所述多个开关电路中的每一个包括执行所述电荷共享的多个第一开关;以及
电荷共享控制器,其被配置为基于多个第(K-1)数字数据组中的每一个的第一最高有效比特、多个第K数字数据组中的每一个的第二最高有效比特、作为与所述显示面板的所选列对应的第一最高有效比特的第三最高有效比特以及作为与所述显示面板的所选列对应的第二最高有效比特的第四最高有效比特来生成所述多个组开关控制信号中的每一个,其中K是大于1的自然数。
20.根据权利要求19所述的显示装置,其中,所选列是奇数列。
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