CN116052598A - 显示装置及其驱动方法 - Google Patents
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Abstract
公开了一种显示装置及其驱动方法,该显示装置包括:时序控制器,基于从外部输入的图像信号和控制信号输出图像数据和数据驱动控制信号;数据驱动器,基于数据驱动控制信号输出与图像数据对应的数据电压;以及显示面板,显示与数据电压对应的图像,并且,数据驱动器包括:缓冲器阵列,其中设置有缓冲器组,每个缓冲器组由一个或多个相邻的输出缓冲器构成;偏置电流控制器,向缓冲器组施加偏置电流;以及输出电路,响应于源极输出使能信号向数据线依次施加从缓冲器组输出的数据电压。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求于2021年10月28日递交的韩国专利申请第10-2021-0145340号的优先权,其全部内容通过引用并入本文中用于所有目的。
技术领域
本发明涉及一种显示装置及其驱动方法。
背景技术
由于有机发光显示装置(OLED)可以被应用于实现具有优异的图像质量、轻、薄的形状以及低功耗的显示装置,从而有机发光显示装置被积极地使用。有机发光显示装置将数据信号与栅极信号同步地施加到各个像素。通过充电与数据信号对应的电压,像素以与发光时段对应的亮度发光。此时,如果数据驱动器将数据信号同时输出,则可能由于电子干扰而出现诸如峰值电流突增或电压突降的问题。
为了解决这些问题,正在开发通过将数据驱动器的输出通道分组并按照各组延迟数据信号来分配峰值电流的技术。然而,由于在具有短的一个水平时段的显示装置中最大延迟的数据信号的充电时间不足,从而这种技术可能导致亮度下降和图像质量变差。
发明内容
实施例提供了一种按顺序输出数据信号的显示装置,更具体地,提供了一种控制输出缓冲器的每个缓冲器组的偏置电流的显示装置及其驱动方法。
此外,实施例提供一种以帧或像素行为单位交替缓冲器组的数据信号的输出顺序的显示装置及其驱动方法。
一个实施例是一种显示装置,包括:时序控制器,所述时序控制器基于从外部输入的图像信号和控制信号输出图像数据和数据驱动控制信号;数据驱动器,所述数据驱动器基于数据驱动控制信号输出与图像数据对应的数据电压;以及显示面板,所述显示面板显示与数据电压对应的图像。
数据驱动器可以包括:缓冲器阵列,所述缓冲器阵列包括多个缓冲器组,每个缓冲器组由一个或多个相邻的输出缓冲器构成;偏置电流控制器,所述偏置电流控制器向缓冲器组施加偏置电流;以及输出电路,所述输出电路响应于源极输出使能信号向数据线依次施加从缓冲器组输出的数据电压。
输出电路可以进一步包括缓冲器电路,所述缓冲器电路设置在缓冲器组之间,使源极输出使能信号延迟预定时间,并且响应于延迟的源极输出使能信号依次延迟并输出从缓冲器组输出的数据电压。
偏置电流控制器可以响应于源极输出使能信号的延迟时间依次增加施加到每个缓冲器组的偏置电流的大小。
缓冲器阵列可以包括组群,所述组群由至少一个缓冲器组构成,并且偏置电流控制器可以对于组群,不同地控制偏置电流的大小。
组群可以包括相同或不同数量的缓冲器组。
偏置电流控制器可以将缺省值的偏置电流施加到由不具有源极输出使能信号的延迟时间的缓冲器组构成的组群,并且可以随着源极输出使能信号的延迟时间的增加,依次增加施加到组群的偏置电流的大小。
偏置电流可以被施加到缓冲器组的两侧和缓冲器组的中心中的至少一个。
时序控制器可以将用于表示组群中包括的缓冲器组的数量的第一信号、用于表示偏置电流的缺省值的第二信号以及用于表示偏置电流的依次增加量的第三信号传输到偏置电流控制器。
可以向缓冲器组的两侧和缓冲器组的中心中的至少一者的方向施加偏置电流,并且时序控制器可以以帧和像素行中的至少一个为单位交替源极输出使能信号的施加方向。
源极输出使能信号的延迟时间可以响应于源极输出使能信号的施加方向以帧和像素行中的至少一个为单位被交替。
另一个实施例是一种显示装置的控制方法,所述显示装置包括数据驱动器,所述数据驱动器基于由时序控制器输出的数据驱动控制信号来输出数据电压,并且该方法可以包括:将偏置电流施加到缓冲器组;通过时序控制器将源极输出使能信号施加到缓冲器组;以及响应于源极输出使能信号,将由缓冲器组输出的数据电压依次施加到数据线。
这里,数据驱动器包括缓冲器阵列,所述缓冲器阵列包括多个缓冲器组,每个缓冲器组由一个或多个相邻的输出缓冲器构成。
可以通过设置在缓冲器组之间的缓冲器电路将源极输出使能信号依次延迟并施加。
将偏置电流施加于缓冲器组可以包括响应于源极输出使能信号的延迟时间,依次增大施加于每个缓冲器组的偏置电流的大小。
缓冲器组可以包括由至少一个缓冲器组构成的组群,并且偏置电流可以针对组群被不同地控制。
将偏置电流施加于缓冲器组可以包括:将缺省值的偏置电流施加于由不具有源极输出使能信号的延迟时间的缓冲器组构成的组群;以及随着源极输出使能信号的延迟时间的增加,依次增加并施加被施加于组群的偏置电流的大小。
偏置电流可以被施加到缓冲器组的两侧和缓冲器组的中心中的至少一个。
该方法可以进一步包括:在将偏置电流施加于缓冲器组之前,将用于表示组群中包括的缓冲器组的数量的第一信号、用于表示偏置电流的缺省值的第二信号以及用于表示偏置电流的依次增加量的第三信号传输到数据驱动器。
将偏置电流施加到缓冲器组可以包括:在第一帧中向从缓冲器组的两侧到中心的方向施加偏置电流;在第二帧中向从缓冲器组的中心到两侧的方向施加偏置电流;以及在第三帧中沿从缓冲器组的两侧到中心的方向施加偏置电流。
将偏置电流施加到缓冲器组可以包括:响应于施加到第一像素行的数据电压,沿从缓冲器组的两侧到缓冲器组的中心的方向施加偏置电流;响应于施加到第二像素行的数据电压,沿从缓冲器组的中心到缓冲器组的两侧的方向施加偏置电流;以及响应于施加到第三像素行的数据电压,沿从缓冲器组的两侧到缓冲器组的中心的方向施加偏置电流。
在又一实施例中,显示装置包括:时序控制器,所述时序控制器基于图像信号和控制信号输出图像数据和数据驱动控制信号;数据驱动器,所述数据驱动器基于数据驱动控制信号输出与图像数据对应的数据电压;显示面板,所述显示面板显示与数据电压对应的图像,其中,数据驱动器包括:缓冲器阵列,所述缓冲器阵列包括第一缓冲器组和第二缓冲器组,第一缓冲器组和第二缓冲器组中的每一个由一个以上的输出缓冲器构成;偏置电流控制器,所述偏置电流控制器向缓冲器组施加偏置电流;以及输出电路,所述输出电路包括第一开关元件和第二开关元件,所述第一开关元件和所述第二开关元件响应于源极输出使能信号向数据线施加从缓冲器组输出的数据电压,源极输出使能信号在第一时刻被施加到第一开关元件,并且在第一时刻之后的第二时刻被施加到第二开关元件。
在一些实施例中,偏置电流控制器将第一偏置电流施加到第一缓冲器组并且将第二偏置电流施加到第二缓冲器组,第二偏置电流大于第一偏置电流。在其他实施例中,在第一帧中,第一缓冲器组位于缓冲器组的两侧,第二缓冲器组位于缓冲器组的中心;并且在第二帧中,第二缓冲器组位于缓冲器组的两侧,第一缓冲器组位于缓冲器组的中心。在又一实施例中,在驱动一帧中的第一像素行时,第一缓冲器组位于缓冲器组的两侧,第二缓冲器组位于缓冲器组的中心;并且在驱动同一帧中的第二像素行时,第二缓冲器组位于缓冲器组的两侧,第一缓冲器组位于缓冲器组的中心。
附图说明
图1是示出根据实施例的显示装置的配置的框图。
图2是示出根据实施例的数据驱动IC的配置的框图。
图3是更详细地示出根据第一实施例的数据驱动器的一部分的框图。
图4是示出由输出缓冲器组输出的数据信号的实施例的图。
图5是更详细地示出根据第二实施例的数据驱动器的一部分的框图。
图6是示出根据实施例的施加到源极输出缓冲器组的源极输出使能信号的延迟时间的图。
图7是示出根据另一个实施例的施加到源极输出缓冲器组的源极输出使能信号的延迟时间的图。
图8是示出根据又一个实施例的施加到源极输出缓冲器组的源极输出使能信号的延迟时间的图。
具体实施方式
实施例的其他细节包括在具体实施方式和附图中。
用于实现本发明的特征、优点以及方法将通过参照下文详细描述的详细实施例和附图而更清楚。然而,本发明不限于下文公开的实施例,而是以不同的各种形式实施。在下文的描述中,当一个部分被称为“连接到”另一个部分时,其可以直接连接到另一个部分,或者其可以电连接到另一个部分并且其间插入另一个中间元件。此外,为了描述清楚起见,在附图中省略了与本发明无关的部分,并且在整个附图和书面描述中,相同的附图标记表示相同的元件。
图1是示出根据实施例的显示装置的配置的框图。
参照图1,显示装置1包括时序控制器10、栅极驱动器20、数据驱动器30、电源单元40以及显示面板50。
时序控制器10可以从外部接收图像信号(RGB)和控制信号(CS)。图像信号(RGB)可以包括多个灰度级数据。例如,控制信号(CS)可以包括水平同步信号、垂直同步信号以及主时钟信号。
通过垂直同步信号区分的一个垂直时段是指将一帧的像素数据写入全部像素(PX)中所需的一帧时段。通过水平同步信号区分的一个水平时段是指将共享栅极线(GL1-GLn)的一个像素行的像素数据写入一个像素行的像素(PX)中所需的时间。简言之,一个水平时段是由n个像素行划分的一帧时段的时间。
时序控制器10可以通过将图像信号(RGB)和控制信号(CS)处理为适合于显示面板50的操作条件,产生并输出图像数据(DATA)、伽马控制信号(CONT0)、栅极驱动控制信号(CONT1)、数据驱动控制信号(CONT2)以及电源控制信号(CONT3)。
栅极驱动器20可以通过多条栅极线(GL1-GLn)连接到显示面板50的像素(或子像素PX)。栅极驱动器20可以基于由时序控制器10输出的栅极驱动控制信号(CONT1)产生栅极信号。栅极驱动器20可以通过多条栅极线(GL1-GLn)将产生的栅极信号提供到像素(PX)。
数据驱动器30可以通过多条数据线(DL1-DLm)连接到显示面板50的像素(PX)。数据驱动器30可以基于由时序控制器10输出的数据驱动控制信号(CONT2)和图像数据(DATA)产生数据信号。数据驱动器30可以通过多条数据线(DL1-DLm)将产生的数据信号提供到像素(PX)。数据信号可以被施加到栅极信号所选择的像素列的像素(PX)。为此,数据驱动器30可以将数据信号供应到多条数据线(DL1-DLm),使得数据信号可以与栅极信号同步。
如图1所示,数据驱动器30可以由一个或多个源极驱动IC(SIC1-SICk)构成。每个源极驱动IC(SIC1-SICk)连接到相应的数据线(DL1-DLm)并且可以供应数据信号。可以根据显示面板50的尺寸、分辨率等,不同地设定源极驱动IC(SIC1-SICk)的数量。显示面板50可以包括与各个源极驱动IC(SIC1-SICk)连接的多个区域。各个区域可以基于从各个源极驱动IC(SIC1-SICk)输出的数据信号来输出图像。
电源单元40可以通过多条电源线(PL1、PL2)连接到显示面板50的像素(PX)。电源单元40可以基于电源控制信号(CONT3)产生要提供给显示面板50的驱动电压。例如,驱动电压可以包括高电位驱动电压(VDDEL)和低电位驱动电压(VSSEL)。电源单元40可以通过对应的电源线(PL1、PL2)将产生的驱动电压(VDDEL、VSSEL)提供给像素(PX)。
在显示面板50中,设置有多个像素(PX)(或称为子像素)。例如,像素(PX)可以以矩阵形式布置在显示面板50上。
各个像素(PX)可以电连接到对应的栅极线和数据线。这样的像素(PX)可以以与通过栅极线(GL1-GLn)和数据线(DL1-DLm)供应的栅极信号和数据信号对应的亮度发光。例如,像素(PX)可以在栅极信号被施加时的期间接收数据信号,充电与数据信号对应的电压,并且以与发光时段期间存储的电压对应的亮度发光。
各个像素(PX)可以显示第一颜色至第三颜色中的一种颜色。在实施例中,各个像素(PX)可以显示红色、绿色以及蓝色中的一种颜色。在另一个实施例中,各个像素(PX)可以显示青色、品红色以及黄色中的一种颜色。在各个实施例中,像素(PX)可以被配置为显示四种以上的颜色中的一种颜色。例如,各个像素(PX)可以显示红色、绿色、蓝色以及白色中的一种颜色。
在图1中,栅极驱动器20和数据驱动器30被示出为与显示面板50分离的部件,然而,栅极驱动器20和数据驱动器30中的至少一个可以以以面板内方式配置,通过面板内方式部件可以集成到显示面板50。例如,栅极驱动器20可以以面板内栅极(GIP)方式集成到显示面板50。
时序控制器10、栅极驱动器20、数据驱动器30以及电源单元40可以被配置为单独的集成电路(IC),或其至少某些部分共同可以集成到集成电路并形成集成电路。例如,时序控制器10、数据驱动器30以及电源单元40可以被配置为集成电路(IC)形式的驱动芯片。例如,驱动芯片可以实现为柔性印刷电路板(FPCB)形式。
图2是示出根据实施例的数据驱动IC的配置的框图。
参照图2,根据实施例的数据驱动IC(SIC)可以包括寄存器单元310、锁存单元320、数模转换器330、缓冲器阵列340、偏置电流控制器350以及输出电路360。
寄存器单元310可以使用从时序控制器10接收的数据驱动控制信号(CONT2)产生采样信号,并且将产生的采样信号提供给锁存单元320。
锁存单元320可以响应于从寄存器单元310接收的采样信号对从时序控制器10接收的图像数据(DATA)进行采样。锁存单元320可以锁存一个像素行量的采样的图像数据,响应于源极输出使能信号(SOE)将一个像素行量的图像数据(DATA)输出到数模转换器330。
数模转换器330将从锁存单元320接收的图像数据(DATA)转换成伽马补偿电压并且产生数据电压。
缓冲器阵列340可以配置有逐个连接到输出通道的多个输出缓冲器(BUF)。输出缓冲器(BUF)响应于源极输出使能信号(SOE)将从数模转换器330输出的数据电压输出到数据线(DL1-DLm)。
偏置电流控制器350可以将偏置电流(IB)施加到输出缓冲器(BUF)。输出缓冲器(BUF)可以基于由偏置电流控制器350传递的偏置电流(IB)放大数据电压并且将放大的数据电压输出到数据线(DL1-DLm)。
输出电路360可以包括被连接在输出缓冲器(BUF)与数据线(DL1-DLm)之间的开关元件(S)。在源极输出使能信号(SOE)的数据输出时段期间,开关元件(S)导通并容许数据电压的输出,并且在数据阻断时段期间,开关元件(S)截止并且阻断数据电压的输出。
图3是更详细地示出根据第一实施例的数据驱动器的一部分的框图。图4是示出由输出缓冲器组输出的数据信号的实施例的图。
参照图3,缓冲器阵列340可以包括i个缓冲器组(BG1-BGi)(i为任意自然数),每个缓冲器组由一个或多个相邻的输出缓冲器(BUF)构成。在下文中,通过采用i为奇数的例子,对实施例进行说明。然而,如下的实施例不限于此,并且可以适当地扩展到i为偶数的情况。
缓冲器组(BG1-BGi)中的每一个可以包括相同或不同数量的输出缓冲器(BUF)。缓冲器组(BG1-BGi)为连接到开关元件(S)并且同时接收源极输出使能信号(SOE)的一组相邻的输出缓冲器(BUF),并且为连接到开关元件(S)并且接收源极输出使能信号(SOE)的延迟被设定为相同且响应于SOE信号输出数据信号的延迟被设定为相同的一组输出缓冲器(BUF)。将在下文中详细说明延迟源极输出使能信号(SOE)和数据信号的输出的方法。一个缓冲器组(BG1-BGi)中包括的输出缓冲器(BUF)可以是在物理上彼此相邻设置的输出缓冲器(BUF),然而实施例不限于此。
输出电路360控制开关元件(S),从而数据电压可以从缓冲器组(BG1-BGi)依次输出。为此,输出电路360可以进一步包括设置在缓冲器组(BG1-BGi)之间并且延迟源极输出使能信号(SOE)的缓冲电路(BUF2)。缓冲电路(BUF2)在接收源极输出使能信号(SOE)的信号线上设置在相邻的缓冲器组(BG1-BGi)之间。源极输出使能信号(SOE)在穿过缓冲电路(BUF2)时延迟预定时间。
响应于源极输出使能信号(SOE),输出电路360使开关元件(S)导通并且通过导通的开关元件(S)输出数据电压。当源极输出使能信号(SOE)被施加到缓冲器组(BG1-BGi)的两侧时,源极输出使能信号(SOE)首先被施加到缓冲器组1(BG1)和缓冲器组i(BGi)的输出缓冲器(BUF),缓冲器组1(BG1)和缓冲器组i(BGi)中的每一个设置在两侧的最外端。接着,连接到缓冲器组1(BG1)和缓冲器组i(BGi)的输出缓冲器(BUF)的开关元件(S)导通,并且第一数据电压从这些缓冲器组(BG1,BGi)的输出缓冲器(BUF)输出。
之后,源极输出使能信号(SOE)被施加到缓冲器电路(BUF2)。当源极输出使能信号(SOE)穿过缓冲器电路(BUF2)时,源极输出使能信号(SOE)延迟一定时间段。之后,在第一数据电压的输出后经过一定时间段之后,源极输出使能信号(SOE)被施加到设置在内侧的缓冲器组2(BG2)和组i-1(BG(i-1))。然后,连接到缓冲器组2(BG2)和组i-1(BG(i-1))的开关元件(S)导通,并且第二数据电压从缓冲器组(BG2,BG(i-1))的输出缓冲器(BUF)输出。
以此方式,数据电压可以依次从缓冲器组1(BG1)和缓冲器组i(BGi)输出到缓冲器组i/2+1(BG(i/2+1))。随着数据信号依次输出,可以防止数据电压中的电子干扰。
数据电压的输出次序不限于此,并且可以被控制为以上述次序的相反次序执行或者以另一个不同次序执行。例如,当从缓冲器组(BG1-BGi)的中心接收到源极输出使能信号(SOE)时,数据信号可以从设置在中心处的缓冲器组i/2+1(BG(i/2+1))依次输出至缓冲器组1(BG1)和缓冲器组i(BGi)。
在上述实施例中,由于充电时间不足,接收最大延迟的数据电压的像素(PX)可能不能充分地充电与数据电压对应的电压。于是,像素(PX)可能无法以所需亮度充分地发光,导致可能发生亮度下降以及图像质量变差。
为了防止这些问题,偏置电流控制器350可以与数据电压的输出延迟时间(换言之,源极输出使能信号(SOE)的延迟时间)对应地,不同地控制提供给缓冲器组(BG1-BGi)的偏置电流(IB)的大小。偏置电流(IB)控制被提供给输出缓冲器(BUF)并且从输出缓冲器(BUF)输出的输出电流的大小。当输出缓冲器(BUF)的输出电流增加时,从输出缓冲器(BUF)输出的数据电压的变化量(换言之,转换率)增加。反之,当输出缓冲器(BUF)的输出电流减小时,从输出缓冲器(BUF)输出的数据电压的转换率减小。
根据转换率的差异的数据电压的变化与图4所示相同。当转换率增加时,单位时间期间的电压的变化量增加,并且数据电压的目标值(目标电平=充电电平)可以在比具有低转换率的情况的时段更短的时段达到。因此,通过将不具有数据电压的输出延迟或具有数据电压的较短输出延迟的缓冲器组(BG1-BGi)的偏置电流(IB)的大小控制到缺省值,并且增加具有数据电压的较长输出延迟的缓冲器组(BG1-BGi)的偏置电流(IB)的大小,能够防止缓冲器组(BG1-BGi)中的电子干扰的同时,确保数据电压的充足的充电时间并防止亮度的均匀性不足。
在实施例中,偏置电流控制器350可以在与缓冲器组(BG1-BGi)中的每一个连接的对应的开关元件(S)处将不同大小的偏置电流(IB)提供给具有数据电压的不同输出延迟的缓冲器组(BG1-BGi)中的每一个。在另一实施例中,偏置电流控制器350可以在与缓冲器组(BG1-BGi)中的每一个连接的对应的开关元件(S)处将相同大小的偏置电流(IB)提供给具有数据电压的不同输出延迟的两个以上的缓冲器组(BG1-BGi)。例如,偏置电流控制器350可以将相同大小的偏置电流(IB)提供给两个以上的相邻的缓冲器组。被提供相同大小的偏置电流(IB)的缓冲器组可以指组群(GP1-GPj)。同一组群中包括的缓冲器组可以为物理上彼此相邻设置的缓冲器组,然而实施例不限于此。
每个组群(GP1-GPj)可以包括相同或不同数量的缓冲器组。例如,组群1至j-1(GP1-GP(j-1))包括相同数量的缓冲器组,并且组群j(GPj)可以包括与组群1至j-1(GP1-GP(j-1))相同数量的缓冲器组或者包括少于组群1至j-1(GP1-GP(j-1))数量的缓冲器组。然而,实施例不限于此。一个组群(GP1-GPj)中包括的缓冲器组(BG1-BGi)的数量可以通过由时序控制器10传输的驱动控制信号(CONT2)不同地表示。
在实施例中,驱动控制信号(CONT2)可以包括旨在表示缓冲器组的数量以接收相同的偏置电流(IB)的Party_Step信号(群步骤信号)(第一信号)。Party_Step信号可以通过使用x位将一个组群(GP1-GPj)中包括的缓冲器组(BG1-BGi)的数量表示为二进制值。例如,当Party_Step信号被设定为3个位并且相同大小的偏置电流(IB)被施加到两个缓冲器组时,Party_Step信号可以被设定为“LHL”。偏置电流控制器350可以响应于Party_Step信号将三个缓冲器组分配到一个组群并且将相同大小的偏置电流(IB)供应到三个相邻的缓冲器组。
被施加到缓冲器组(BG1-BGi)的偏置电流(IB)的大小可以由通过时序控制器10传输的驱动控制信号(CONT2)表示。在实施例中,驱动控制信号(CONT2)可以包括旨在表示偏置电流(IB)的缺省值的PWRC信号(第二信号)和旨在表示偏置电流(IB)的依次变化量(增加量)的PWRC_Step信号(第三信号)。PWRC信号可以使用y个位将偏置电流(IB)的缺省值表示为二进制值。例如,当PWRC信号被设定为5个位并且偏置电流(IB)的缺省值被设定为2时,PWRC信号可以被设定为“LLLHL”。PWRC_Step信号可以使用z个位表示相邻的组群(GP1-GPj)中的变化的偏置电流(IB)的变化量。例如,当PWRC_Step信号被设定为5个位并且偏置电流(IB)的变化量为2时,PWRC_Step信号可以被设定为“HL”。这里,偏置电流(IB)的单位可以为mA,但不限于此。
响应于PWRC信号和PWRC_Step信号,偏置电流控制器350可以将10mA的偏置电流(IB)施加到随机组群,并且将偏置电流(IB)依次增加2mA并且施加到相邻的组群。例如,偏置电流控制器350可以将缺省值的偏置电流(IB)施加到各自不具有数据信号的输出延迟的组群1和组群j(GP1,GPj),并且将比缺省值大预定变化量的偏置电流(IB)施加到数据信号的输出延迟增加的组群2和组群j-1(GP2,j-1未示出)。此外,与数据信号的输出延迟的增加对应地,偏置电流控制器350可以将比缺省值大预定变化量的两倍的偏置电流(IB)施加到组群3和组群j-2(未示出),并且将比缺省值大预定变化量的三倍的偏置电流(IB)施加到组群4和组群j-3(未示出)。
以此方式,偏置电流控制器350可以对组群(GP1-GPi)控制偏置电流(IB)的大小,并且调节数据信号的转换率。偏置电流(IB)的增加次序不限于此,并且可以根据数据信号的输出延迟的大小,不同地控制偏置电流(IB)。
在实施例中,偏置电流控制器350可以包括独立的偏置块,以将偏置电流(IB)施加到各组群(GP1-GPj)。可以根据施加到缓冲器组(BG1-BGi)的偏置电流(IB)的大小的数量确定偏置块的数量,但不限于此,并且可以根据显示装置1的各种条件(例如,尺寸、用途、功能、规格等)确定偏置块的数量。
图5是更详细地示出根据第二实施例的数据驱动器的一部分的框图。图6是示出根据实施例的被施加到源极输出缓冲器组的源极输出使能信号的延迟时间的图。图7是示出根据另一个实施例的被施加到源极输出缓冲器组的源极输出使能信号的延迟时间的图。图8是示出根据又一个实施例的被施加到源极输出缓冲器组的源极输出使能信号的延迟时间的图。
参照图5,缓冲器阵列340可以包括i个缓冲器组(BG1-BGi)(i为任意自然数),每个缓冲器组由一个或多个相邻的输出缓冲器(BUF)构成。缓冲器组(BG1-BGi)中的每一个可以包括相同或不同数量的输出缓冲器(BUF)。缓冲器组(BG1-BGi)为连接到开关元件(S)并且数据信号输出的延迟被设定为相同的一组相邻的输出缓冲器(BUF),将在下文中详细说明延迟数据信号的输出的方法。一个缓冲器组(BG1-BGi)中包括的输出缓冲器(BUF)可以是彼此相邻设置的输出缓冲器(BUF),然而实施例不限于此。
输出电路360通过控制开关元件(S)使得数据电压从缓冲器组(BG1-BGi)依次被输出。输出电路360可以使缓冲器组(BG1-BGi)在输出数据电压方面具有依次的延迟,并且可以防止在数据信号之间发生电干扰。
在上述实施例中,由于充电时间不足,接收最大延迟的数据电压的像素(PX)可能不能充分地充电与数据电压对应的电压。于是,像素(PX)可能不能以所需亮度发光并且可能发生亮度下降和图像质量变差的问题。
为了防止这些问题,输出电路360可以以帧和像素行为单位交替数据信号的输出次序。
在实施例中,如图6所示,时序控制器10和输出电路360可以以帧为单位交替源极输出使能信号(SOE)的施加方向(延迟次序)和由此的数据信号的输出次序。
具体地,源极输出使能信号(SOE)可以在一帧期间被施加到缓冲器组(BG1-BGi)的两侧。接着,响应于源极输出使能信号(SOE),输出电路360可以将数据信号从缓冲器组1(BG1)和缓冲器组i(BGi)依次输出到缓冲器组i/2+1(BG(i/2+1))。
之后,在第二帧期间,源极输出使能信号(SOE)可以被施加到缓冲器组(BG1-BGi)的中心。接着,响应于源极输出使能信号(SOE),输出电路360可以将数据信号从缓冲器组i/2+1(BG(i/2+1))依次输出到缓冲器组1(BG1)和缓冲器组i(BGi)。
之后,在第三帧期间,源极输出使能信号(SOE)可以被再次施加到缓冲器组(BG1-BGi)的两侧。
在另一个实施例中,如图7所示,时序控制器10和输出电路360可以以像素行为单位交替源极输出使能信号(SOE)的施加方向(延迟次序)和由此的数据信号的输出次序。
具体地,源极输出使能信号(SOE)可以响应于被施加到第一像素行的数据电压,被施加到缓冲器组(BG1-BGi)的两侧。接着,响应于源极输出使能信号(SOE),输出电路360可以将施加到第一像素行的数据电压从缓冲器组1(BG1)和缓冲器组i(BGi)依次输出到缓冲器组i/2(BG(i/2))和缓冲器组i/2+1(BG(i/2+1))。
此外,源极输出使能信号(SOE)可以响应于被施加到第二像素行的数据电压,被施加到缓冲器组(BG1-BGi)的中心。接着,响应于源极输出使能信号(SOE),输出电路360可以将施加到第二像素行的数据电压从缓冲器组i/2(BG(i/2))和缓冲器组i/2+1(BG(i/2+1))依次输出到缓冲器组1(BG1)和缓冲器组i(BGi)。
源极输出使能信号(SOE)可以响应于被施加到第三像素行的数据电压,被施加到缓冲器组(BG1-BGi)的两侧。
以此方式,缓冲器组(BG1-BGi)的数据信号的输出次序可以以像素行为单位被交替。在该实施例中,由于充电时间不足,接收最大延迟的数据电压的像素(PX)可能具有亮度下降,然而,具有亮度下降的像素(PX)的位置在每帧都改变,从而用户的眼睛可能无法识别到显示质量变差。
在又一个实施例中,如图8所示,时序控制器10和输出电路360可以以帧和像素行为单位交替源极输出使能信号(SOE)的施加方向和由此的数据信号的输出次序。
以此方式,缓冲器组(BG1-BGi)的数据信号的输出次序可以以帧和/或像素行为单位被交替。在该实施例中,由于充电时间不足,接收最大延迟的数据电压的像素(PX)可能具有亮度下降,然而,具有亮度下降的像素(PX)的位置在每帧都改变,从而用户的眼睛可能无法识别到显示质量变差。
根据实施例的显示装置及其驱动方法可以通过充分地确保数据信号的充电时间,使全部数据信号的输出电压达到目标电平,从而防止显示面板的亮度下降。
此外,根据实施例的显示装置及其驱动方法可以实现显示面板的整个区域上的均匀的亮度。
本领域技术人员可以理解,在不脱离其技术理念或本质特征的情况下,本文描述的本发明可以以其他具体形式来实施。因此,应当理解,以上描述的实施例在各个方面都是示例,并不限制本发明。本发明的范围将由下文提供的权利要求来表示,而不是通过具体实施方式来表示。此外,应当理解,从权利要求的含义、范围以及等同概念得出的所有修改或变化均被本发明的范围所覆盖。
Claims (21)
1.一种显示装置,包括:
时序控制器,所述时序控制器基于图像信号和控制信号输出图像数据和数据驱动控制信号;
数据驱动器,所述数据驱动器基于所述数据驱动控制信号输出与所述图像数据对应的数据电压;以及
显示面板,所述显示面板显示与所述数据电压对应的图像,
其中,所述数据驱动器包括:
缓冲器阵列,所述缓冲器阵列包括多个缓冲器组,每个所述缓冲器组由一个或多个相邻的输出缓冲器构成;
偏置电流控制器,所述偏置电流控制器向所述缓冲器组施加偏置电流;以及
输出电路,所述输出电路响应于源极输出使能信号向数据线依次施加从所述缓冲器组输出的所述数据电压。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述输出电路还包括缓冲器电路,所述缓冲器电路设置在所述缓冲器组之间,使所述源极输出使能信号延迟预定时间,并且响应于延迟的所述源极输出使能信号依次延迟并输出从所述缓冲器组输出的所述数据电压。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中,所述偏置电流控制器响应于所述源极输出使能信号的延迟时间依次增加被施加到每个所述缓冲器组的所述偏置电流的大小。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其中,
所述缓冲器阵列包括组群,所述组群由至少一个缓冲器组构成,并且
其中,所述偏置电流控制器对于所述组群,不同地控制所述偏置电流的所述大小。
5.根据权利要求4所述的显示装置,其中,
所述偏置电流控制器将缺省值的偏置电流施加到由不具有所述源极输出使能信号的延迟时间的所述缓冲器组构成的组群,并且随着所述源极输出使能信号的所述延迟时间的增加,依次增加被施加到所述组群的所述偏置电流的所述大小。
6.根据权利要求5所述的显示装置,其中,所述偏置电流被施加到所述缓冲器组的两侧和所述缓冲器组的中心中的至少一者。
7.根据权利要求5所述的显示装置,其中,所述时序控制器将用于表示所述组群中包括的所述缓冲器组的数量的第一信号、用于表示所述偏置电流的所述缺省值的第二信号以及用于表示所述偏置电流的依次增加量的第三信号传输到所述偏置电流控制器。
8.根据权利要求2所述的显示装置,其中,向所述缓冲器组的两侧和所述缓冲器组的中心中的至少一者的方向施加所述偏置电流,并且
其中,所述时序控制器以帧和像素行中的至少一者为单位交替所述源极输出使能信号的施加方向。
9.根据权利要求8所述的显示装置,其中,响应于所述源极输出使能信号的所述施加方向,以所述帧和所述像素行中的至少一者为单位交替所述源极输出使能信号的延迟时间。
10.一种显示装置的控制方法,所述显示装置包括数据驱动器,所述数据驱动器基于由时序控制器输出的数据驱动控制信号输出数据电压,
其中,所述数据驱动器包括缓冲器阵列,所述缓冲器阵列包括多个缓冲器组,每个所述缓冲器组由一个或多个相邻的输出缓冲器构成,并且
其中,所述方法包括:
将偏置电流施加到所述缓冲器组;
通过所述时序控制器将源极输出使能信号施加到所述缓冲器组;以及
响应于所述源极输出使能信号,将从所述缓冲器组输出的所述数据电压依次施加到数据线。
11.根据权利要求10所述的方法,其中,通过设置在所述缓冲器组之间的缓冲器电路将所述源极输出使能信号依次延迟并施加到所述缓冲器组。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,将所述偏置电流施加到所述缓冲器组包括,响应于所述源极输出使能信号的延迟时间,依次增加施加到每个所述缓冲器组的所述偏置电流的大小。
13.根据权利要求12所述的方法,其中,
所述缓冲器组包括组群,所述组群由至少一个缓冲器组构成,并且
其中,所述偏置电流针对所述组群被不同地控制。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,
将所述偏置电流施加到所述缓冲器组包括:
将缺省值的偏置电流施加到由不具有所述源极输出使能信号的延迟时间的所述缓冲器组构成的所述组群;以及
随着所述源极输出使能信号的所述延迟时间增加,依次增加并施加被施加到所述组群的所述偏置电流的所述大小。
15.根据权利要求13所述的方法,还包括:在将所述偏置电流施加到所述缓冲器组之前,所述时序控制器将用于表示所述组群中包括的所述缓冲器组的数量的第一信号、用于表示所述偏置电流的所述缺省值的第二信号以及用于表示所述偏置电流的依次增加量的第三信号传输到所述数据驱动器。
16.根据权利要求10所述的方法,其中,
将所述偏置电流施加到所述缓冲器组包括:
在第一帧中向从所述缓冲器组的两侧到所述缓冲器组的中心的方向施加所述偏置电流;
在第二帧中向从所述缓冲器组的所述中心到所述缓冲器组的所述两侧的方向施加所述偏置电流;以及
在第三帧中向从所述缓冲器组的所述两侧到所述缓冲器组的所述中心的方向施加所述偏置电流。
17.根据权利要求10所述的方法,其中,
将所述偏置电流施加到所述缓冲器组包括:
响应于被施加到第一像素行的数据电压,向从所述缓冲器组的两侧到所述缓冲器组的中心的方向施加所述偏置电流;
响应于被施加到第二像素行的数据电压,向从所述缓冲器组的所述中心到所述缓冲器组的所述两侧的方向施加所述偏置电流;以及
响应于被施加到第三像素行的数据电压,向从所述缓冲器组的所述两侧到所述缓冲器组的所述中心的方向施加所述偏置电流。
18.一种显示装置,包括:
时序控制器,所述时序控制器基于图像信号和控制信号输出图像数据和数据驱动控制信号;
数据驱动器,所述数据驱动器基于所述数据驱动控制信号输出与所述图像数据对应的数据电压;以及
显示面板,所述显示面板显示与所述数据电压对应的图像,
其中,所述数据驱动器包括:
缓冲器阵列,所述缓冲器阵列包括第一缓冲器组和第二缓冲器组,所述第一缓冲器组和所述第二缓冲器组中的每一个由一个以上的输出缓冲器构成;
偏置电流控制器,所述偏置电流控制器向所述缓冲器组施加偏置电流;以及
输出电路,所述输出电路包括第一开关元件和第二开关元件,所述第一开关元件和所述第二开关元件响应于源极输出使能信号向数据线施加从所述缓冲器组输出的所述数据电压,所述源极输出使能信号在第一时刻被施加到所述第一开关元件,并且在所述第一时刻之后的第二时刻被施加到所述第二开关元件。
19.根据权利要求18所述的显示装置,其中,所述偏置电流控制器将第一偏置电流施加到所述第一缓冲器组并且将第二偏置电流施加到所述第二缓冲器组,所述第二偏置电流大于所述第一偏置电流。
20.根据权利要求18所述的显示装置,其中:
在第一帧中,所述第一缓冲器组位于所述缓冲器组的两侧,所述第二缓冲器组位于所述缓冲器组的中心;并且
在第二帧中,所述第二缓冲器组位于所述缓冲器组的两侧,所述第一缓冲器组位于所述缓冲器组的中心。
21.根据权利要求18所述的显示装置,其中:
在驱动一帧中的第一像素行时,所述第一缓冲器组位于所述缓冲器组的两侧,所述第二缓冲器组位于所述缓冲器组的中心;并且
在驱动同一帧中的第二像素行时,所述第二缓冲器组位于所述缓冲器组的两侧,所述第一缓冲器组位于所述缓冲器组的中心。
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