CN115188344A - 异常显示检测控制电路、方法及显示器 - Google Patents

异常显示检测控制电路、方法及显示器 Download PDF

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Abstract

本发明公开一种异常显示检测控制电路、方法及显示器,电路包括:设置在电平转换芯片与GOA扫描单元之间的切换模块;切换模块,用于在液晶面板处于异常显示状态时,切断电平转换芯片与GOA扫描单元之间的第一回路,并导通电平转换芯片与GOA扫描单元之间的第二回路;切换模块,还用于通过第二回路将检测时钟控制信号传输至GOA扫描单元,以使GOA扫描单元驱动液晶面板进行画面显示。本发明能够快速确定是否扫描方向异常导致液晶面板显示异常,从而快速定位问题点,解决了现有技术中逐一排查异常点导致花费时间长的技术问题,提高了液晶面板问题点的排查效率。

Description

异常显示检测控制电路、方法及显示器
技术领域
本发明涉及显示器技术领域,尤其涉及一种异常显示检测控制电路、方法及显示器。
背景技术
在液晶面板显示的过程中,会出现各种各样的显示异常问题,在液晶面板显示异常时,需要确定导致液晶面板显示异常的原因,然后确定异常点并对其进行维护,但是导致液晶面板显示异常的原因有很多,现有技术中一般通过逐个排查来确定异常点,并对异常点进行维护,需要花费的时间较长。
上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案,并不代表承认上述内容是现有技术。
发明内容
本发明的主要目的在于提出一种异常显示检测控制电路、方法及显示器,旨在解决现有技术对液晶面板进行异常排查效率低的技术问题。
为实现上述目的,本发明提出一种异常显示检测控制电路,所述异常显示检测控制电路包括:设置在电平转换芯片与GOA扫描单元之间的切换模块;
所述切换模块,用于在液晶面板处于异常显示状态时,切断电平转换芯片与GOA扫描单元之间的第一回路,并导通所述电平转换芯片与所述GOA扫描单元之间的第二回路;
所述切换模块,还用于通过所述第二回路将检测时钟控制信号传输至所述GOA扫描单元,以使所述GOA扫描单元驱动所述液晶面板进行画面显示。
可选地,所述异常显示检测控制电路还包括片上系统,所述片上系统与所述切换模块连接;
所述片上系统,用于在所述液晶面板处于异常显示状态时,输出异常检测控制信号;
所述切换模块,还用于在接收到所述异常检测控制信号时,切断所述第一回路,并导通所述第二回路,通过所述第二回路将检测时钟控制信号传输至所述GOA扫描单元。
可选地,所述片上系统,还用于在所述液晶面板处于正常显示状态时,输出显示控制信号;
所述切换模块,还用于在接收到所述显示控制信号时,导通所述第一回路,并切断所述第二回路。
可选地,所述切换模块包括第一切换单元和第二切换单元,所述第一切换单元与所述第二切换单元连接;
所述片上系统,还用于在所述液晶面板处于异常显示状态时,输出低电平显示控制信号和高电平检测控制信号;
所述第一切换单元,用于在接收到所述低电平显示控制信号时,切断所述第一回路;
所述第二切换单元,用于在接收到所述高电平检测控制信号时,导通所述第二回路,并通过所述第二回路将所述检测时钟控制信号传输至所述GOA扫描单元,以使所述GOA扫描单元驱动所述液晶面板进行画面显示。
可选地,所述片上系统,还用于在所述液晶面板处于正常显示状态时,输出高电平显示控制信号和低电平检测控制信号;
所述第一切换单元,还用于在接收到所述高电平显示控制信号时,导通所述第一回路;
所述第二切换单元,还用于在接收到所述低电平检测控制信号时,切断所述第二回路。
可选地,所述异常显示检测控制电路还包括源驱动模块;
所述源驱动模块,用于在所述第一回路导通且所述第二回路切断时,输出显示数据信号至液晶面板,以使所述液晶面板进行正常画面显示;
所述源驱动模块,还用于在所述第二回路导通且所述第一回路切断时,输出检测数据信号至所述液晶面板,以使所述液晶面板显示异常检测画面。
可选地,所述第一切换单元包括第一开关阵列,所述第二切换单元包括第二开关阵列,所述第一开关阵列中开关元件的数量和所述第二开关阵列中开关元件的数量均与所述电平转换芯片中扫描线的数量一致。
可选地,所述第一开关阵列中开关元件的受控端与所述片上系统连接,输入端依次与所述电平转换芯片中的扫描线连接,输出端与所述GOA扫描单元连接;所述第二开关阵列中开关元件的受控端与所述片上系统连接,输入端依次与所述电平转换芯片中的扫描线连接,输出端与所述片上系统和所述GOA扫描单元连接。
为实现上述目的,本发明还提出一种基于上文所述异常显示检测控制电路的异常显示检测控制方法,所述异常显示检测控制方法包括:
在液晶面板处于异常显示状态时,控制片上系统输出低电平显示控制信号和高电平检测控制信号;
在切换模块根据所述低电平显示控制信号将电平转换芯片与GOA扫描单元之间的第一回路切断,并根据所述高电平检测控制信号将所述电平转换芯片与所述GOA扫描单元之间的第二回路导通时,控制源驱动模块输出检测数据信号至所述液晶面板;
根据所述液晶面板基于所述检测数据信号输出的异常检测画面确定所述液晶面板的异常显示类型,所述异常显示类型包括扫描异常和驱动异常。
为实现上述目的,本发明还提出一种基于上文所述异常显示检测控制电路的显示器。
本发明技术方案提出一种异常显示检测控制电路,所述异常显示检测控制电路包括:设置在电平转换芯片与GOA扫描单元之间的切换模块;所述切换模块,用于在液晶面板处于异常显示状态时,切断电平转换芯片与GOA扫描单元之间的第一回路,并导通所述电平转换芯片与所述GOA扫描单元之间的第二回路;所述切换模块,还用于通过所述第二回路将检测时钟控制信号传输至所述GOA扫描单元,以使所述GOA扫描单元驱动所述液晶面板进行画面显示。本发明通过在电平转换芯片与GOA扫描单元之间设置切换模块,在液晶面板显示异常时,切换模块切断第一回路,导通第二回路,通过第二回路将检测时钟控制信号传输至GOA扫描单元,使得GOA扫描单元输出扫描信号驱动液晶面板中的TFT开关打开以使液晶面板进行画面显示,能够快速确定是否为扫描方向异常导致液晶面板显示异常,从而快速定位问题点,解决了现有技术中逐一排查异常点导致花费时间长的技术问题,提高了液晶面板问题点的排查效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本发明异常显示检测控制电路第一实施例的功能模块图;
图2为本发明异常显示检测控制电路一实施例的液晶面板驱动示意图;
图3为本发明异常显示检测控制电路第二实施例的功能模块图;
图4为本发明异常显示检测控制电路一实施例中数据方向异常的显示画面示意图;
图5为本发明异常显示检测控制电路一实施例中扫描方向异常的显示画面示意图;
图6为本发明异常显示检测控制电路一实施例的电路结构示意图;
图7为本发明异常显示检测控制电路一实施例的白画面或者灰阶画面下的时序图;
图8为本发明异常显示检测控制电路一实施例的上黑下白或上白下黑画面下的时序图
图9为本发明异常显示检测控制方法第一实施例的流程示意图。
附图标号说明:
Figure BDA0003755661160000041
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通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,都属于本发明保护的范围。
需要说明,本发明实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,在本发明中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其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至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
本发明提出一种异常显示检测控制电路。
参照图1,在本发明实施例中,所述异常显示检测控制电路,包括:设置在电平转换芯片10与GOA扫描单元30之间的切换模块20;
所述切换模块20,用于在液晶面板处于异常显示状态时,切断电平转换芯片10与GOA扫描单元30之间的第一回路,并导通所述电平转换芯片10与所述GOA扫描单元30之间的第二回路。
可以理解的是,图2为液晶面板驱动示意图,液晶面板显示画面时,电平转换芯片将时钟控制信号输入至GOA扫描单元,GOA扫描单元对时钟控制信号处理后输出扫描信号至液晶面板,控制液晶面板中的TFT开关打开或闭合,从图中可以看出向液晶电容或者存储电容充电主要包含两个过程,即扫描方向主要是由GOA扫描单元输出Gout信号,当遇到Gout为高的时候,整条Gate走线拉VGH,该行的TFT开关打开;Data走线向液晶电容或存储电容充入不同电压准位的电,从而使液晶面板显示不同的画面。
应该理解的是,第一回路可以是电平转换芯片向GOA扫描单元传输时钟控制信号的电回路,在液晶显示面板处于正常显示状态是时,第一回路导通;第二回路可以是在电平转换芯片与GOA扫描单元之间传输检测时钟控制信号的电回路。
在具体实现中,在液晶面板处于异常显示状态时,将电平转换芯片与GOA扫描单元之间用于传输时钟控制信号的第一回路切断,并将电平转换芯片与GOA扫描单元之间用于传输检测时钟控制信号的第二回路导通。
所述切换模块20,还用于通过所述第二回路将检测时钟控制信号传输至所述GOA扫描单元30,以使所述GOA扫描单元30驱动所述液晶面板进行画面显示。
可以理解的是,检测时钟控制信号可以是用于进行显示异常检测的信号,即检测时钟控制信号仅在对液晶面板进行异常显示检测时才被传输至GOA扫描单元;GOA扫描单元接收检测时钟控制信号,输出高电平扫描信号,继续参照图2可知,GOA扫描单元输出高电平扫描信号,液晶面板中的TFT开关全部被导通,此时根据液晶面板显示的画面即可判断是否为扫描方向异常导致液晶面板显示异常。
应该理解的是,在液晶面板处于异常显示状态时,电平转换芯片或中心控制板可以输出控制信号,以切断第一回路并导通第二回路。
在具体实现中,在液晶面板处于异常显示状态时,通过电平转换芯片触发输出控制信号,切换模块在接收到控制信号时,将电平转换芯片与GOA扫描单元之间的第一回路切断,并导通电平转换芯片与GOA扫描单元之间的第二回路,通过第二回路将检测时钟控制信号传输至GOA扫描单元,GOA扫描单元接收检测时钟控制信号并输出高电平扫描信号至液晶面板,液晶面板内的TFT开关全部导通,此时若液晶面板的显示画面在水平方向出现异常,则可确定扫描方向异常导致液晶面板显示异常,反之可确定数据方向异常导致液晶面板显示异常。
进一步地,参照图3,为了在液晶面板显示异常时,提高液晶面板的异常排查效率,所述异常显示检测控制电路还包括片上系统40,所述片上系统40与所述切换模块20连接;所述片上系统40,用于在所述液晶面板处于异常显示状态时,输出异常检测控制信号;所述切换模块20,还用于在接收到所述异常检测控制信号时,切断所述第一回路,并导通所述第二回路,通过所述第二回路将检测时钟控制信号传输至所述GOA扫描单元。
可以理解的是,异常检测控制信号可以是用于控制切换模块切断第一回路并导通第二回路的信号;检测时钟控制信号可以是控制时钟控制信号保持高电平获得检测时钟控制信号,也可以是在时钟控制信号传输至GOA扫描单元之前,接入高电平信号以将时钟控制信号拉高,获得检测时钟控制信号,本实施例在此不作限制。
在具体实现中,在液晶面板处于异常显示状态时,可触发片上系统输出异常检测控制信号至切换模块,切换模块在接收到异常检测控制信号时将电平转换芯片与GOA扫描单元之间的第一回路切断,并将电平转换芯片与GOA扫描单元之间的第二回路导通,第二回路连接有高电平输入端,在时钟控制信号传输至GOA扫描单元前将时钟控制信号拉高,获得检测时钟控制信号,并将检测时钟控制信号传输至GOA扫描单元,此时GOA扫描单元输出至液晶面板的扫描信号为高电平扫描信号。
进一步地,为了控制液晶面板在正常显示状态和检测状态之间切换,所述片上系统40,还用于在所述液晶面板处于正常显示状态时,输出显示控制信号;所述切换模块,还用于在接收到所述显示控制信号时,导通所述第一回路,并切断所述第二回路。
可以理解的是,显示控制信号可以是控制液晶面板正常显示画面的信号;在第一回路导通且第二回路切断时,电平转换芯片输出时钟控制信号至GOA扫描单元,GOA扫描单元输出扫描信号至液晶面板,此时液晶面板正常显示画面。
在具体实现中,在液晶面板处于正常显示状态时,触发片上系统输出显示控制信号,切换模块在接收到显示控制信号时,导通第一回路并切断第二回路,电平转换芯片通过第一回路将时钟控制信号传输至GOA扫描单元,GOA扫描单元输出扫描信号至液晶面板,此时液晶面板正常显示画面;在液晶面板处于异常显示状态时,触发片上系统输出异常检测控制信号至切换模块,切换模块在接收到异常检测控制信号时,切断第一回路并导通第二回路,其中第二回路连接有高电平输入端,时钟控制信号通过第二回路传输,被输入的高电平拉高,获得检测时钟控制信号,检测时钟控制信号传输至GOA扫描单元,GOA扫描单元输出高电平扫描信号至液晶面板,液晶面板中的TFT开关全部打开,此时若液晶面板水平方向出现异常,则可确定扫描方向异常导致液晶面板显示异常,否则可确定数据方向异常导致液晶面板显示异常。
进一步地,继续参照图3,为了提高异常点的排查效率,所述异常显示检测控制电路还包括源驱动模块50;所述源驱动模块50,用于在所述第一回路导通且所述第二回路切断时,输出显示数据信号至液晶面板,以使所述液晶面板进行正常画面显示;所述源驱动模块50,还用于在所述第二回路导通且所述第一回路切断时,输出检测数据信号至所述液晶面板,以使所述液晶面板显示异常检测画面。
可以理解的是,显示数据信号可以是控制液晶面板进行正常画面显示的数据信号;检测数据信号可以是控制液晶面板进行异常检测画面显示的数据信号;异常检测画面可以是用于确定液晶面板异常问题的画面,异常检测画面可以是纯黑色画面、纯白色画面、灰阶画面或其他易于辨别的画面。
在具体实现中,源驱动模块在第一回路导通且第二回路切断时,输出显示数据信号至液晶面板,以使液晶面板进行正常画面显示,在第一回路切断且第二回路导通时,输出检测数据信号至液晶面板,以使液晶面板显示灰阶画面,若此时液晶面板显示的画面如图4所示,图4为数据方向异常的显示画面示意图,则可确定数据即竖直方向出现异常,若此时液晶面板显示的画面如图5所示,图5为扫描方向异常的显示画面示意图,则可确定扫描方向即水平方向出现异常,本实施例提出的异常显示检测控制电路不仅可以快速确定出如图4和图5所示的具有明显方向性的异常点,还可确定没有方向特征的问题点,例如液晶面板出现黑屏问题,除了可能是供电异常之外,既有可能是数据方向的数据没有给对,也可能是扫描方向有问题导致,通过本实施例提出的异常显示检测控制电路中的第二回路传输检测时钟控制信号,可快速确定液晶面板的异常点,可以极大提升不良解析效率。
本实施例技术方案提出一种异常显示检测控制电路,所述异常显示检测控制电路包括:设置在电平转换芯片与GOA扫描单元之间的切换模块;所述切换模块,用于在液晶面板处于异常显示状态时,切断电平转换芯片与GOA扫描单元之间的第一回路,并导通所述电平转换芯片与所述GOA扫描单元之间的第二回路;所述切换模块,还用于通过所述第二回路将检测时钟控制信号传输至所述GOA扫描单元,以使所述GOA扫描单元驱动所述液晶面板进行画面显示。本实施例通过在电平转换芯片与GOA扫描单元之间设置切换模块,在液晶面板显示异常时,切换模块切断第一回路,导通第二回路,通过第二回路将检测时钟控制信号传输至GOA扫描单元,使得GOA扫描单元输出扫描信号驱动液晶面板中的TFT开关打开以使液晶面板进行画面显示,能够快速确定是否为扫描方向异常导致液晶面板显示异常,从而快速定位问题点,解决了现有技术中逐一排查异常点导致花费时间长的技术问题,提高了液晶面板问题点的排查效率。
继续参照图3,在上述实施例的基础上,提出本发明异常显示检测控制电路的第二实施例,在本实施例中,所述切换模块20包括第一切换单元201和第二切换单元202,所述第一切换单元201与所述第二切换单元202连接;
所述片上系统40,还用于在所述液晶面板处于异常显示状态时,输出低电平显示控制信号和高电平检测控制信号。
可以理解的是,低电平显示控制信号可以是控制第一回路断开的控制信号;高电平检测控制信号可以是控制第二回路导通的控制信号,即在液晶面板处于异常显示状态时,可触发片上系统输出低电平显示控制信号和高电平检测控制信号。
所述第一切换单元201,用于在接收到所述低电平显示控制信号时,切断所述第一回路。
在具体实现中,第一切换单元在接收到低电平显示控制信号时,切断电平转换芯片与GOA扫描单元之间的第一回路。
所述第二切换单元202,用于在接收到所述高电平检测控制信号时,导通所述第二回路,并通过所述第二回路将所述检测时钟控制信号传输至所述GOA扫描单元,以使所述GOA扫描单元驱动所述液晶面板进行画面显示。
进一步地,所述片上系统40,还用于在所述液晶面板处于正常显示状态时,输出高电平显示控制信号和低电平检测控制信号;所述第一切换单元201,还用于在接收到所述高电平显示控制信号时,导通所述第一回路;所述第二切换单元202,还用于在接收到所述低电平检测控制信号时,切断所述第二回路。
进一步地,为了提高液晶面板异常点排查的效率,所述第一切换单元101包括第一开关阵列,所述第二切换单元102包括第二开关阵列,所述第一开关阵列中开关元件的数量和所述第二开关阵列中开关元件的数量均与所述电平转换芯片中扫描线的数量一致。
可以理解的是,电平转换芯片需要向GOA扫描单元输入时钟控制信号,包括扫描起始时钟控制信号ST和逐级扫描时钟控制信号CLK,其中逐级扫描时钟控制信号的数量根据面板CLK个数可能不同,例如有CLK的个数为8CLK、10CLK或其他数量,本实施例以8CLK为例进行说明,加上扫描起始时钟控制信号ST,共有9路时钟控制信号,即ST、CLK1-CLK8,则对应的扫描线的数量为9,第一开关阵列中开关元件的数量为9,第二开关阵列中开关元件的数量也为9。
进一步地,为了控制第一回路和第二回路的切断或导通,所述第一开关阵列中开关元件的受控端与所述片上系统连接,输入端依次与所述电平转换芯片中的扫描线连接,输出端与所述GOA扫描单元连接;所述第二开关阵列中开关元件的受控端与所述片上系统连接,输入端依次与所述电平转换芯片中的扫描线连接,输出端与所述片上系统和所述GOA扫描单元连接。
可以理解的是,开关元件可以是MOS管、继电器或三极管,还可以是其他具有相同或相似功能的开关元件,受控端可以是接收片上系统的控制信号来控制开关通断的端口,MOS管的受控端为栅极,MOS管的源极为输入端,MOS管的漏极为输出端;三极管的受控端为基极,三极管的集电极为输入端,三极管的发射极为输出端;在本实施例中以开关元件为MOS管进行举例说明,并不构成对本申请的限制。
应该理解的是,第一开关阵列中的开关元件接收相同的显示控制信号,即第一开关阵列中的所有开关元件同时导通或断开;第二开关阵列中的开关元件接收相同的检测控制信号,即第二开关阵列中的所有开关元件同时导通或断开。
在本实施例中,参照图6,假设所述第一开关阵列和所述第二开关阵列中的开关元件为MOS管,则所述第一开关阵列中MOS管的栅极与所述片上系统连接,源极依次与所述电平转换芯片中的扫描线连接,漏极与所述GOA扫描单元连接;所述第二开关阵列中MOS管的栅极与所述片上系统连接,源极依次与所述电平转换芯片中的扫描线连接,漏极与所述片上系统和所述GOA扫描单元连接。
可以理解的是,第一切换单元包括9个MOS管,分别为T1、T3、T5、T7、T9、T11、T13、T15和T17,栅极均与片上系统连接,用于接收显示控制信号N_mode,其中显示控制信号包括低电平显示控制信号和高电平显示控制信号,源极与电平转换芯片连接,对应ST、CLK1、CLK2、CLK3、CLK4、CLK5、CLK6、CLK7和CLK8,漏极与GOA扫描单元连接,在上述9个管子打开时,将ST、CLK1、CLK2、CLK3、CLK4、CLK5、CLK6、CLK7和CLK8传输至GOA扫描单元;第二切换单元包括9个MOS管,分别为T2、T4、T6、T8、T10、T12、T14、T16和T18,栅极均与片上系统连接,用于接收检测控制信号A_mode,其中检测控制信号包括低电平检测控制信号和高电平检测控制信号,源极与电平转换芯片连接,对应ST、CLK1、CLK2、CLK3、CLK4、CLK5、CLK6、CLK7和CLK8,漏极接入高电平信号VGH1后,接入GOA扫描单元连接,在上述9个管子打开时,将ST、CLK1、CLK2、CLK3、CLK4、CLK5、CLK6、CLK7和CLK8,经VGH1拉高后传输至GOA扫描单元,扫描单元输出高电平扫描信号至液晶面板,液晶面板中的TFT的状态为全部打开状态即All_gate_on。
在具体实施中,例如:当出现部分无法判断是数据方向异常还是扫描方向异常导致液晶面板显示异常时,可以将液晶面板的显示模式切换成All_gate_on模式即控制液晶面板内的TFT管全部打开,此时若画面显示变成正常,则表明待解析的显示异常画面是由于扫描方向异常引起,扫描方向异常包括Gate方向驱动异常或者GOA扫描单元损伤,否则可能是数据方向异常或者供电异常导致液晶面板显示异常。比如,当遇到黑屏显示异常的时候,切换到All_gate_on模式,源驱动模块配合打白画面电压,如果也将面板能正常显示白画面,那么说明是GOA续传异常导致的,致使GOA续传异常的原因可能是由于面板内GOA扫描硬件电路损伤所致,也可能是外部驱动异常所致,外部驱动异常可能是电平转换芯片及其外围电路硬件损伤所致,也可能是由于SOC/TCON输入的控制时序异常所致。如果将液晶面板切换成All_gate_on模式后,显示仍然是黑屏,那么可以排除GOA续传导致的黑屏,很可能是供电或者Source方向信号异常所致,再针对这两个部分逐一排查。
具体地,本实施例的切换模块主要由T1-T18这18个管子及其连接线组成,其中T1/T3/T5/T7/T9/T11/T13/T15/T17组成第一切换单元,这些管子的栅极连接到控制pin即接收显示控制信号N_mode,其余的两个极即源极和漏极分别连接到Level shifter IC和GOA扫描单元;T2/T4/T6/T8/T10/T12/T14/T16/T18组成第二扫描单元,这些管子的栅极均连接到另外一个控制pin即接收检测控制信号A_mode,这些管子的源极连接到Level shifter IC,漏极连接到VGH1后与GOA扫描单元连接。这部分控制电路既可以做到面板内,进入GOA扫描单元之前,也可以做在Level Shifter IC里面或者单独集成一颗小IC。如果做在面内,那么采用的TFT工艺,控制pin即VGH1/A_mode/N_mode连接到Level shifter IC上,受Levelshifter IC直接控制或者受SOC/TCON IC间接控制。如果做在面板之外,那么采用MOS管制作工艺,控制pin即VGH1/A_mode/N_mode直接连接到SOC/TCON IC上,受SOC或者TCON输出pin直接控制。当N_mode=H且A_mode=L的时候,面板处于正常显示状态,而当A_mode=H且N_mode=L时候,面板处于All_gate_on模式,在All_gate_on下如果液晶面板显示异常,可以快速确定是扫描方向异常还是数据方向异常。
图7为白画面或者灰阶画面下的时序图,图8为上黑下白或上白下黑画面下的时序图,包括GOA扫描单元输出的时钟控制信号的时序、源驱动模块输出的显示数据Sourceoutput的时序和参考电压VCOM的时序。当处于normal模式即正常显示状态下的时候,GOA扫描单元逐行扫描,并且Data一帧翻转一次。当启动All_gate_on模式的时候,GOA扫描单元输出的扫描信号都拉高,液晶面板内所有TFT开关都打开,根据Data的输入不同显示一些简单的画面,比如灰阶画面,上黑下白或者上白下黑等。
在本实施例中切换模块包括第一切换单元和第二切换单元,所述第一切换单元与所述第二切换单元连接;所述片上系统,还用于在所述液晶面板处于异常显示状态时,输出低电平显示控制信号和高电平检测控制信号;所述第一切换单元,用于在接收到所述低电平显示控制信号时,切断所述第一回路;所述第二切换单元,用于在接收到所述高电平检测控制信号时,导通所述第二回路,并通过所述第二回路将所述检测时钟控制信号传输至所述GOA扫描单元,以使所述GOA扫描单元驱动所述液晶面板进行画面显示。能够在液晶面板处于异常显示状态时,切断第一回路并导通第二回路对液晶面板进行问题点排查,提高了液晶面板故障排查的效率。
参照图9,图9为本发明异常显示检测控制方法第一实施例的流程示意图。
如图9所示,本发明实施例提出的异常显示检测控制方法包括如下步骤:
步骤S10:在液晶面板处于异常显示状态时,控制片上系统输出低电平显示控制信号和高电平检测控制信号。
在具体实现中,本实施例的执行主体可以是中心控制板,中心控制板在液晶面板处于异常显示状态时,控制片上系统输出低电平显示控制信号和高电平检测控制信号。
步骤S20:在切换模块根据所述低电平显示控制信号将电平转换芯片与GOA扫描单元之间的第一回路切断,并根据所述高电平检测控制信号将所述电平转换芯片与所述GOA扫描单元之间的第二回路导通时,控制源驱动模块输出检测数据信号至所述液晶面板。
在具体实现中,切换模块根据接收到的低电平显示控制信号切断电平转换芯片与GOA扫描单元之间的第一回路,根据高电平检测控制信号导通电平转换芯片与GOA扫描单元之间的第二回路,并在第二回路导通时,控制源驱动模块输出检测数据信号至液晶面板。
步骤S30:根据所述液晶面板基于所述检测数据信号输出的异常检测画面确定所述液晶面板的异常显示类型,所述异常显示类型包括扫描异常和驱动异常。
可以理解的是,液晶面板根据检测数据信号异常检测画面,根据所述异常检测画面出现异常类型可确定液晶面板的异常显示类型,异常检测画面可以是纯白画面、纯黑画面等。
本实施例在液晶面板处于异常显示状态时,控制片上系统输出低电平显示控制信号和高电平检测控制信号;在切换模块根据所述低电平显示控制信号将电平转换芯片与GOA扫描单元之间的第一回路切断,并根据所述高电平检测控制信号将所述电平转换芯片与所述GOA扫描单元之间的第二回路导通时,控制源驱动模块输出检测数据信号至所述液晶面板;根据所述液晶面板基于所述检测数据信号输出的异常检测画面确定所述液晶面板的异常显示类型,所述异常显示类型包括扫描异常和驱动异常。本实施例在液晶面板处于异常显示状态时,切断第一回路并导通第二回路,并输出检测数据信号至液晶面板以使其显示异常检测画面,通过异常检测画面的异常类型可快速确定液晶面板的问题点,提高了液晶面板异常排查的效率。
为实现上述目的,本发明还提出一种显示器,所述显示器包括如上所述的电路。该电路的具体结构参照上述实施例,由于本显示器采用了上述所有实施例的全部技术方案,因此至少具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的发明构思下,利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种异常显示检测控制电路,其特征在于,所述异常显示检测控制电路包括:设置在电平转换芯片与GOA扫描单元之间的切换模块;
所述切换模块,用于在液晶面板处于异常显示状态时,切断电平转换芯片与GOA扫描单元之间的第一回路,并导通所述电平转换芯片与所述GOA扫描单元之间的第二回路;
所述切换模块,还用于通过所述第二回路将检测时钟控制信号传输至所述GOA扫描单元,以使所述GOA扫描单元驱动所述液晶面板进行画面显示。
2.如权利要求1所述的异常显示检测控制电路,其特征在于,所述异常显示检测控制电路还包括片上系统,所述片上系统与所述切换模块连接;
所述片上系统,用于在所述液晶面板处于异常显示状态时,输出异常检测控制信号;
所述切换模块,还用于在接收到所述异常检测控制信号时,切断所述第一回路,并导通所述第二回路,通过所述第二回路将检测时钟控制信号传输至所述GOA扫描单元。
3.如权利要求2所述的异常显示检测控制电路,其特征在于,所述片上系统,还用于在所述液晶面板处于正常显示状态时,输出显示控制信号;
所述切换模块,还用于在接收到所述显示控制信号时,导通所述第一回路,并切断所述第二回路。
4.如权利要求2或3所述的异常显示检测控制电路,其特征在于,所述切换模块包括第一切换单元和第二切换单元,所述第一切换单元与所述第二切换单元连接;
所述片上系统,还用于在所述液晶面板处于异常显示状态时,输出低电平显示控制信号和高电平检测控制信号;
所述第一切换单元,用于在接收到所述低电平显示控制信号时,切断所述第一回路;
所述第二切换单元,用于在接收到所述高电平检测控制信号时,导通所述第二回路,并通过所述第二回路将所述检测时钟控制信号传输至所述GOA扫描单元,以使所述GOA扫描单元驱动所述液晶面板进行画面显示。
5.如权利要求4所述的异常显示检测控制电路,其特征在于,所述片上系统,还用于在所述液晶面板处于正常显示状态时,输出高电平显示控制信号和低电平检测控制信号;
所述第一切换单元,还用于在接收到所述高电平显示控制信号时,导通所述第一回路;
所述第二切换单元,还用于在接收到所述低电平检测控制信号时,切断所述第二回路。
6.如权利要求1-3任一项所述的异常显示检测控制电路,其特征在于,所述异常显示检测控制电路还包括源驱动模块;
所述源驱动模块,用于在所述第一回路导通且所述第二回路切断时,输出显示数据信号至液晶面板,以使所述液晶面板进行正常画面显示;
所述源驱动模块,还用于在所述第二回路导通且所述第一回路切断时,输出检测数据信号至所述液晶面板,以使所述液晶面板显示异常检测画面。
7.如权利要求4所述的异常显示检测控制电路,其特征在于,所述第一切换单元包括第一开关阵列,所述第二切换单元包括第二开关阵列,所述第一开关阵列中开关元件的数量和所述第二开关阵列中开关元件的数量均与所述电平转换芯片中扫描线的数量一致。
8.如权利要求7所述的异常显示检测控制电路,其特征在于,所述第一开关阵列中开关元件的受控端与所述片上系统连接,输入端依次与所述电平转换芯片中的扫描线连接,输出端与所述GOA扫描单元连接;所述第二开关阵列中开关元件的受控端与所述片上系统连接,输入端依次与所述电平转换芯片中的扫描线连接,输出端与所述片上系统和所述GOA扫描单元连接。
9.一种基于权利要求1-8任一项的异常显示检测控制电路的异常显示检测控制方法,其特征在于,所述异常显示检测控制方法包括:
在液晶面板处于异常显示状态时,控制片上系统输出低电平显示控制信号和高电平检测控制信号;
在切换模块根据所述低电平显示控制信号将电平转换芯片与GOA扫描单元之间的第一回路切断,并根据所述高电平检测控制信号将所述电平转换芯片与所述GOA扫描单元之间的第二回路导通时,控制源驱动模块输出检测数据信号至所述液晶面板;
根据所述液晶面板基于所述检测数据信号输出的异常检测画面确定所述液晶面板的异常显示类型,所述异常显示类型包括扫描异常和驱动异常。
10.一种显示器,其特征在于,所述显示器包括如权利要求1-8任一项所述的异常显示检测控制电路。
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