CN1744184A - Tft基板、具有其的显示装置及驱动该显示装置的方法 - Google Patents
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Abstract
一种TFT基板包括数据线、扫描线、象素和移位寄存器。数据线沿第一方向延伸。扫描线沿第二方向延伸。象素的每个由选择的数据线和选择的扫描线限定。移位寄存器具有相互电连接的多个阶段。第(4K-3)阶段的输出终端电连接到第(4K-3)扫描线,第(4K-2)阶段的输出终端电连接到第(4K-1)扫描线,第(4K-1)阶段的输出终端电连接到第(4K-2)扫描线,第4K阶段的输出终端电连接到第4K扫描线,其中,K表示自然数。因此,通过使用具有4H时间周期的公共电压可实现1线反转以降低显示装置的功耗。
Description
技术领域
本发明涉及一种TFT基板、具有该基板的显示装置及驱动该显示装置的方法。更具体地讲,本发明涉及一种能够降低功耗的TFT基板、具有该TFT基板的显示装置及驱动该显示装置的方法。
背景技术
液晶显示(LCD)装置包括显示图像的LCD面板和驱动LCD面板的驱动部件。LCD面板包括薄膜晶体管(TFT)基板(或下基板)、彩色滤光片基板(或上基板)、置于TFT基板和彩色滤光片基板之间的液晶层。
TFT基板包括多个象素,所述象素由多个在第一方向上延伸的数据线和多个在第二方向上延伸的扫描线限定,所述第二方向基本垂直于所述第一方向。象素的每个包括开关装置、液晶电容器、存储电容器。开关装置包括:栅电极,其电连接到扫描线之一;源电极,其电连接到数据线之一;漏电极,其电连接到第一电极(或象素电极)。存储电容器由栅电极和象素电极限定。彩色滤光片基板包括彩色滤光片和公共电极(或第二电极)。当象素电压被施加到象素电极时,在TFT基板的象素电极和彩色滤光片基板的公共电极之间产生电场。当对置于象素电极和公共电极之间的液晶层施加电场时,液晶层中的液晶分子的排列被改变以改变光透射率,从而显示图像。
当对液晶层连续地施加具有固定方向的电场时,液晶分子经受渐变失效。因此,为了防止液晶分子的渐变失效,改变施加到象素电极的象素电压的极性,以改变在象素电极和公共电极之间产生的电场的方向。
详细地说,LCD装置可采用帧反转方法、1线反转(1-line inversion)方法等。根据帧反转方法,改变每帧象素电极的电平。根据1线反转方法,改变每扫描线象素电压的极性。更详细地说,根据1线反转方法,改变每1H施加到公共电极的电压电平,关于公共电压的电平来改变象素电压的电平。时间1H与激活一个扫描线的时间周期相对应,时间1H由以下表达式1来表达。
表达式1
1H=1/f×1/(扫描线的数量)
其中,f表示驱动频率。
例如,当驱动频率f为60Hz,分辨率为XGA(1024×768)时,1H为1/60×1/768≈21.7μs。
当分辨率增大时,公共电压的反转频率也增大。当公共电压的反转频率增大时,LCD装置的功耗降低。
发明内容
本发明提供了一种能够减少功耗的TFT基板。
本发明还提供了一种具有该TFT基板的显示装置。
本发明还提供了一种驱动该显示装置的方法。
在根据本发明的TFT基板的例子中,TFT基板包括多个数据线、多个扫描线、多个象素和移位寄存器。多个数据线沿第一方向延伸。多个扫描线沿第二方向延伸。由选择的数据线和选择的扫描线来限定象素的每个,并且象素的每个具有电连接到选择的数据线和选择的扫描线的开关装置。移位寄存器具有相互电连接的多个阶段。第(4K-3)阶段的输出终端电连接到第(4K-3)扫描线,第(4K-2)阶段的输出终端电连接到第(4K-1)扫描线,第(4K-1)阶段的输出终端电连接到第(4K-2)扫描线。第4K阶段的输出终端电连接到第4K扫描线,其中,K表示自然数。
在根据本发明的显示装置的例子中,显示装置包括显示部件、电压产生部件、第一驱动部件和第二驱动部件。显示部件包括多个数据线、多个扫描线、开关装置和液晶电容器,该开关装置电连接到数据线之一和扫描线之一。液晶电容器具有电连接到开关装置的第一终端和接收公共电压的第二终端。电压产生部件在第一时间周期期间输出具有第一电平的公共电压,在第二时间周期期间输出具有第二电平的公共电压。第一驱动部件在第一时间周期期间按顺序施加与第(4K-3)扫描线和第(4K-1)扫描线对应的数据信号,在第二时间周期期间,按顺序施加与第(4K-2)扫描线和第4K扫描线对应的数据信号。第二驱动部件按顺序输出用于激活第(4K-3)扫描线和第(4K-1)扫描线的扫描信号,然后按顺序输出用于激活第(4K-2)扫描线和第4K扫描线的扫描信号,其中,K表示自然数。
根据本发明,在构造以驱动显示装置的驱动装置的例子中,该显示装置具有:多个数据线;多个扫描线;开关装置,其电连接到数据线之一和扫描线之一;液晶电容器,其具有电连接到开关装置的第一终端和接收公共电压的第二终端。该驱动装置包括电压产生部件、第一驱动部件和第二驱动部件。电压产生部件在第一时间周期期间输出具有第一电平的公共电压,在第二时间周期期间,输出具有第二电平的公共电压。第一驱动部件在第一时间周期期间,按顺序施加与第(4K-3)扫描线和第(4K-1)扫描线对应的数据信号,在第二时间周期期间,按顺序施加与第(4K-2)扫描线和第4K扫描线对应的数据信号。第二驱动部件按顺序输出用于激活第(4K-3)扫描线和第(4K-3)扫描线的扫描信号,然后按顺序输出用于激活第(4K-2)扫描线和第4K扫描线的数据信号,其中K表示自然数。
在用于驱动显示装置的方法的例子中,该显示装置具有:多个数据线;多个扫描线;开关装置,其电连接到数据线之一和扫描线之一;液晶电容器,其具有电连接到开关装置的第一终端和第二终端。在具有第一电平的公共电压被施加到液晶电容器的第二终端的第一时间周期期间,按顺序激活第(4K-3)扫描线和第(4K-1)扫描线,同时将具有与第二电平对应的参考电平的数据信号施加到数据线,该第二电平与第一电平相反;在具有第二电平的公共电压被施加到液晶电容器的第二终端的第二时间周期期间,按顺序激活第(4K-2)扫描线和第4K扫描线,同时具有与第一电平对应的参考电平的数据信号被施加到数据线。
在用于驱动显示装置的方法的另一例子中,该显示装置具有:多个数据线;多个扫描线;开关装置,其电连接到数据线之一和扫描线之一;液晶电容器,其具有电连接到开关装置的第一终端和第二终端,将具有4H时间周期的公共电压施加到液晶电容器的第二终端。在公共电压具有第一电平的第一2H时间周期期间,具有与第二电平对应的参考电平的数据信号被施加到数据线,该第二电平与第一电平相反。在第一2H时间周期期间,按顺序激活第(4K-3)扫描线和第(4K-1)扫描线。在公共电压具有第二电平的第二2H时间周期期间,具有与第一电平对应的参考电平的数据信号被施加到数据线。在第二2H时间周期期间,按顺序激活第(4K-2)扫描线和第4K扫描线,其中K表示自然数。
根据本发明,1线反转可通过使用具有4H时间周期的公共电压来实现,与使用具有2H反转的公共电压的传统的1线反转相比,使用具有4H时间周期的公共电压的1线反转降低了显示装置的功耗。尤其,当通过电池操作的便携式装置如笔记本电脑等采用LCD装置时,根据本发明的LCD装置用处更大。
附图说明
通过结合附图对本发明的例子进行详细描述,本发明以上和/或其他特点和优点将会变得更清楚,其中:
图1是示出根据本发明第一例子的LCD装置的示意框图;
图2是示出图1中的驱动部件的框图;
图3是示出图2中的数据驱动部件的框图;
图4是示出图1中的扫描驱动部件的框图;
图5是示出图4中的单位阶段的框图;
图6是示出在图1中的扫描驱动部件的输出终端和显示部件中的扫描线之间的电连接的布局图;
图7是沿图6中的I-I′线截取的截面图;
图8是示出图1中的LCD装置的输入信号和输出信号的时序图;
图9是示出根据本发明第二例子的LCD装置的示意框图;
图10是示出图9中的驱动部件的框图;
图11是示出图9中的第一扫描驱动部件和第二扫描驱动部件的框图;
图12是示出根据本发明第三例子的LCD装置的示意框图;
图13是示出图12中的数据驱动部件的框图;
图14是示出图12中的LCD装置的输入信号和输出信号的时序图;
图15是示出根据本发明第四例子的LCD装置的示意框图;
图16是示出根据本发明第五例子的LCD装置的示意框图;
图17是示出根据本发明第六例子的LCD装置的示意框图。
具体实施方式
应该可以理解在不脱在此公开的本发明的原则的情况下,可以以多种不同的方式对下面描述的本发明的例子进行改变和修改,因此,本发明不限于下面这些具体的实施例。当然,提供这些实施例会使本公开彻底和完整,并且本公开以例子而不是限定的方式向本领域的技术人员充分地表达本发明的概念。
以下将通过参照附图来详细描述本发明的实施例。
图1是示出根据本发明的第一例子的LCD装置的示意框图。根据本发明实施例的LCD装置采用参照具有4H时间周期的公共电压的1线反转。
参照图1,根据本实施例的LCD装置包括:驱动部件110、显示部件130、扫描驱动部件150。驱动部件110基于第一图像信号和由外部装置提供的第一控制信号来控制LCD装置。
驱动部件110对显示部件130提供数据信号和公共电压。驱动部件110还对扫描驱动部件150提供控制信号。
详细地说,对第一2H时间周期,驱动部件110基于第二电平对数据线施加数据信号,对于下一2H时间周期,驱动部件110基于第一电平对数据线施加数据信号。第一电平可是正的或负的,第二电平与第一电平相反。
驱动部件110控制扫描驱动部件150,从而对于第一2H时间周期,第(4K-3)扫描线和第(4K-1)扫描线被顺序激活,对于下一2H时间周期,第(4K-2)扫描线和第4K扫描线被顺序激活。
显示部件130包括多个数据线DL1、DL2、...、DLm和多个扫描线SL1、SL2、...、SLn。数据线DL1、DL2、...、DLm的每个基本垂直于扫描线SL1、SL2、...、SLn的每个。数据线DL1、DL2、...、DLm之一和扫描线SL1、SL2、...、SLn之一来限定象素,从而在显示部件上限定m×n个象素。每个象素包括开关装置如薄膜晶体管TFT、液晶电容器CLC、存储电容器CS。
TFT包括栅电极、源电极、漏电极,该栅电极电连接到扫描线之一,该源电极电连接到数据线之一,该漏电极电连接到与液晶电容器CLC的第一电极对应的象素电极。
从驱动部件110输出的公共电压被施加到与液晶电容器CLC的第二电极对应的公共电极。公共电压的时间周期为4H。
基于从驱动部件110提供的控制信号,扫描驱动部件150对扫描线SL1、SL2、...、SLn顺序地施加扫描信号S1、S2、...、Sn。详细地说,扫描驱动部件150对第(4K-3)扫描线(例如,SL1)施加第(4K-3)扫描信号(例如,S1),扫描驱动部件150对第(4K-1)扫描线(例如,SL3)施加第(4K-2)扫描信号(例如,S2),其中K表示自然数。扫描驱动部件150对第(4K-2)扫描线(例如,SL2)施加第(4K-1)扫描信号(例如,S3),扫描驱动部件150对第4K扫描线(例如,SL4)施加第4K扫描信号(例如,S4)。
图2是示出图1中驱动部件的框图。
参照图2,驱动部件110包括接口111、控制部件112、存储器113、数据驱动部件140、电平转换器115和公共电压产生部件116。
接口111将第一图像信号111a和第一控制信号111b连接到控制部件112。接口111与CPU接口、视频图像板(VGB)、media-Q接口等兼容。
控制部件112将第一图像信号111a变换为与数据驱动部件140兼容的第二图像信号,控制部件112还基于第一控制信号111b输出第二控制信号112a、第三控制信号112b和第四控制信号112c。第一控制信号111b包括水平同步信号HSYNC、垂直同步信号VSYNC、主时钟信号MCK和数据允许信号DE。第二控制信号112a与用于控制数据驱动部件140的信号对应。第二控制信号112a包括水平起始信号STH、负荷信号TP和反转信号RVS。第三控制信号112b与用于控制电平转换器115的信号对应。第四控制信号112c与用于控制公共电压产生部件116的信号对应。控制公共电压产生部件116从而将公共电压VCOM的周期设置为4H。
控制部件112还控制存储器113以写入第一图像信号,和控制存储器113以读取由存储器113存储的第一图像信号。控制部件112读取具有关于在存储器113中存储的第一图像信号中的公共电压的反转参考电平。
在第一电平的公共电压被施加到公共电极的第一2H时间周期期间,顺序读取与第(4K-3)和(4K-1)扫描线对应的第一图像信号,在第二电平的公共电压被施加到公共电极的下一2H时间周期期间,读取与第(4K-2)和第4K扫描线对应的第一图像信号。
存储器113以帧为单位或以线为单位存储例如第一图像信号。存储器113具有例如与至少两个线对应的数据的存储电容。
从存储器113读取的第一图像信号通过控制部件112变换为第二图像信号,第二图像信号被施加到数据驱动部件140。
数据驱动部件140将从控制部件112提供的第二图像信号变换为与模拟信号对应的数据信号D1、D2、...、Dm,数据驱动部件140将数据信号D1、D2、...、Dm施加到数据线DL1、DL2、...、DLm。数据驱动部件140的输出终端电连接到数据线DL1、DL2、...、DLm。输出的数据信号D1、D2、...、Dm通过与第二控制信号之一对应的反转信号RVS被反转。
电平转换器115转换第三控制信号112b以输出扫描起始信号STV、第一时钟信号CK、第二时钟信号CKB、第一源电压VOFF和第二源电压VON。
公共电压产生部件116产生施加到显示部件130的液晶电容器的公共电极的公共电压VCOM。公共电压VCOM具有4H的时间周期。
图3是示出图2中数据驱动部件的框图。
参照图3,数据驱动部件140包括移位寄存器141、点锁存器(dotlatch)142、线锁存器(line latch)143、数字到模拟(DA)转换器144和输出缓冲器145。移位寄存器141基于由控制部件110提供的第二控制信号对线锁存器143施加锁存器脉冲。点锁存器142基于第二控制信号锁存从控制部件110顺序提供的第二图像信号(或红、绿、蓝(RGB)数据),当从移位寄存器141输出锁存脉冲时,点锁存器142对线锁存器143施加RGB数据。线锁存器143以1线为单位锁存RGB数据。当输入第二控制信号的负荷信号TP时,线锁存器143输出以1线为单位锁存的RGB数据。基于反转信号RVS,DA转换器144使以1线为单位输出的RGB数据反转,并将反转的RGB数据转换成模拟型的数据信号D1、D2、...Dm。输出缓冲器145放大数据信号D1、D2、...Dm并将放大的数据信号D1、D2、...Dm施加到显示部件130的数据线DL1、DL2、...、DLm。
图4是示出图1中扫描驱动部件的框图。
参照图4,扫描驱动部件150包括具有多个阶段SRC1、SRC2、...、SRCn的第一移位寄存器和虚拟(dummy)阶段SRCD。移位寄存器相互电连接。详细地说,一个阶段的输出终端电连接到下一个阶段的输入终端。
阶段SRC1、SRC2、...、SRCn分别对应扫描线SL1、SL2、...、SLn。阶段SRC1、SRC2、...、SRCn的每个包括输入终端IN、输出终端OUT、控制终端CT、时钟信号输入终端CLK、第一源电压终端VOFF和第二源电压终端VON。
扫描起始信号STV被施加到第一阶段的输入终端IN,阶段SRC1、SRC2、...、SRCn之一的输出信号被施加到阶段SRC1、SRC2、...、SRCn中的下一个的输入终端IN。阶段SRC2、SRC3、...、SRCn的每个还包括进位信号(carry signal)产生部分,从而从进位信号产生部分输出的进位信号可被施加到下一阶段SRC2、SRC3、...、SRCn的输入终端。
阶段SRC2、SRC3、...、SRCn的输出终端OUT1、OUT2、...、OUTn分别电连接到扫描线SL1、SL2、...、SLn。第一时钟信号CK被施加到奇数阶段SRC1、SRC3、...,第二时钟信号CKB被施加到偶数阶段SRC2、SRC4、...。第一时钟信号CK和第二时钟信号CKB具有相反的相位。
阶段SRC2、SRC3、...、SRCn的输出终端OUT2、OUT3、...、OUTn和虚拟阶段的输出终端OUT分别电连接到先前的阶段SRC1、SRC2、...、SRCn的控制终端CT。从阶段SRC2、SRC3、...、SRCn输出的输出信号重置先前的阶段SRC1、SRC2、...、SRCn,从而先前阶段SRC1、SRC2、...、SRCn的输出信号被下拉(pull down)。因此,每个阶段按顺序输出高电平的信号,从而与每个阶段对应的栅极线被顺序激活。
图5是示出图4中单位阶段的框图。
参照图5,每个阶段160包括上拉(pull up)部分162、下拉部分164、上拉驱动部分166和下拉驱动部分168。上拉部分162包括第一晶体管Q1。第一晶体管Q1包括:漏电极,其电连接到时钟信号CK的输入终端;栅电极,其电连接到第一节点N1;源电极,其电连接到输出终端OUT。下拉部分164包括第二晶体管Q2。第二晶体管Q2包括:漏电极,其电连接到输出终端OUT;栅电极,其电连接到第二节点N2;源电极,其电连接到第一源电压VOFF。上拉驱动部分166包括电容器C、第三晶体管Q3、第四晶体管Q4和第五晶体管Q5。电容器C包括第一电极和第二电极,该第一电极电连接到第一节点N1,该第二电极电连接到输出终端OUT。第三晶体管Q3包括:漏电极,其电连接到第二源电压VON;栅电极,其电连接到输入终端IN;源电极,其电连接到第一节点N1。第四晶体管Q4包括:漏电极,其电连接到第一节点N1;栅电极,其电连接到控制终端CT;源电极,其电连接到第一源电压VOFF。第五晶体管Q5包括:漏电极,其电连接到第一节点N1;栅电极,其电连接到第二节点N2;源电极,其连接到第一源电压VOFF。第三晶体管Q3的尺寸比第五晶体管Q5的尺寸的两倍还大。
下拉驱动部件168包括第六晶体管Q6和第七晶体管Q7。第六晶体管Q6包括漏电极、栅电极和源电极。第六晶体管Q6的漏电极和栅电极电连接到第二源电压VON。第六晶体管Q6的源电极电连接到第二节点N2。第七晶体管Q7包括:漏电极,其电连接到第二节点N2;栅电极,其电连接到第一节点N1;源电极,其电连接到第一源电压VOFF。第六晶体管Q6的尺寸比第七晶体管Q7的尺寸的十六倍还大。
第一晶体管Q1至第七晶体管Q7可被形成以具有与显示部件中的晶体管相同的性能,这些晶体管电连接到包括氧化铟锡(ITO)的象素电极。详细地说,第一晶体管Q1至第七晶体管Q7与非晶硅TFT对应,该非晶硅TFT包括非晶硅(α-Si)层和形成在α-Si层上的N+掺杂的α-Si层。
图6是示出在图1中的扫描驱动部件的输出终端和显示部件中的扫描线之间的电连接的布局图。
参照图6,扫描驱动部件150包括多个相互电连接的阶段。阶段的输出终端OUT1、OUT2、...、OUTn电连接到下一阶段的输入终端IN。因此,阶段的输出终端的每个OUT1、OUT2、...、OUTn电连接到扫描线SL1、SL2、...、SLn之一。
详细地说,第(4K-3)阶段的输出终端OUT1电连接到第(4K-3)扫描线SL1。第(4K-2)阶段的输出终端OUT2电连接到第(4K-1)扫描线SL3。第(4K-1)阶段的输出终端OUT3电连接到第(4K-2)扫描线SL2。第4K阶段的输出终端OUT4电连接到第4K扫描线SL4。即,第(4K-2)阶段的输出终端和第(4K-1)阶段的输出终端分别电连接到第(4K-1)扫描线和第(4K-2)扫描线。
第一连接线171将第(4K-2)阶段的输出终端OUT2连接到第(4K-1)扫描线,第二连接线173将第(4K-1)阶段的输出终端OUT3连接到第(4K-2)扫描线,第一连接线171和第二连接线173设置在不同的层上。
例如,第二连接线173经由第一金属层形成,该第一金属层将第(4K-1)阶段的输出终端OUT3与第(4K-2)扫描线SL2电连接。第一连接线171经由第二金属层形成,该第二金属层分别经由第一接触孔181和第二接触孔183将第(4K-2)阶段的输出终端OUT2和第(4K-1)扫描线SL3电连接。
因此,防止了第一连接线171和第二连接线173之间的短路。只要第(4K-2)阶段的输出终端和第(4K-1)的输出终端分别电连接到第(4K-1)扫描线和第(4K-2)扫描线,第一连接线171和第二连接线173就可具有任意的结构。
图7是沿图6中的I-I′线截取的截面图。
参照图7,扫描线SL3、数据线DL1、TFT和其它线形成在透明基板101上。以下,将通过形成TFT的工艺来解释制造第一连接线171和第二连接线173的工艺。
用于TFT的栅电极的第一金属层102形成在透明基板101上。第一金属层102被图案化以形成扫描线SL3、第二连接线173和该阶段的输出终端OUT2。该输出终端OUT2与图6中的第(4K-2)阶段的输出终端OUT2对应,并且第二连接线173连接输出终端OUT3与第(4K-2)扫描线SL2。
栅极绝缘层103形成在透明基板101上,该透明基板101上形成有扫描线SL3、第二连接线173和该阶段的输出终端OUT2。激活层104形成在栅极绝缘层103上,欧姆接触层105形成在激活层104上。非晶硅(α-Si)层可被采用作为激活层104,N+掺杂α-Si层可被采用作为欧姆接触层。栅极绝缘层103被图案化以形成第一接触孔181和第二接触孔183,该第一接触孔181将该阶段的输出终端OUT2连接到第一连接线171,该第二接触孔183将扫描线SL3连接到第一连接线171。第一连接线171将第(4K-2)阶段的输出终端OUT2连接到第(4K-1)扫描线SL3。
用于形成源电极106和漏电极107的第二金属层形成在透明基板101上,在透明基板101上形成有欧姆接触层105,从而第二金属层覆盖欧姆接触层105。第二金属层被图案化以形成第一连接线171和数据线DL1。第一连接线171通过第一和第二接触孔181和183电连接第(4K-2)阶段的输出终端OUT2和第(4K-1)扫描线SL3。
有机绝缘层108形成在透明基板101上,在透明基板101上形成有源电极106、漏电极107、数据线DL1和第一连接线171。有机绝缘层108被图案化以形成第三接触孔185。第三绝缘孔185暴露部分漏电极107,从而象素电极109通过第三接触孔185电连接到漏电极107。
因此,第一和第二连接线171和173以这样的方式形成,即第一和第二连接线171和173设置在不同的层上。
图8是示出图1中的LCD装置的输入信号和输出信号的时序图。
参照图8,基于与从外部装置提供的第一控制信号对应的数据允许信号,控制部件112在存储器113写入第一图像信号。以下,“WRITE_1”表示在存储器113的第一地址写入数据的时序图,“WRITE_2”表示在存储器113的第二地址写入数据的时序图。
控制部件112通过与数据允许信号同步的线将第一图像信号存储在存储器113中。详细地说,第一线数据1L_DATA存储在第一地址,第二线数据2L_DATA存储在第二地址。
当第二线数据2L_DATA存储在第二地址时,基于数据允许信号DE,控制部件112产生负荷信号TP。当产生第一负荷信号TP时,控制部件112从第一地址读取第一线数据1L_DATA,随后第三线数据3L_DATA存储在第一地址中。即,为了通过使用时间周期为4H的公共电压来执行1线反转,按顺序读取具有相同电平的相邻两条线的数据。
如图8所示,在公共电压在第一电平的第一2H时间期间,顺序读取与第(4K-3)线对应的数据及与第(4K-1)线对应的数据,这些数据具有第二电平,然后在公共电压在第二电平的下一2H时间期间,按顺序读取与第(4K-2)线对应的数据及与第4K线对应的数据,这些数据具有第一电平。当从存储器133的一个地址读取数据时,下一数据存储在该地址中。
按顺序读取第一线数据1L_DATA、第二线数据2L_DATA、第三线数据3L_DATA和第四线数据4L_DATA。以上线数据变换为模拟信号,该模拟信号被施加到数据线D1、D2、...、Dm。
根据线数据的顺序,扫描信号被施加到扫描线。
第(4K-3)扫描信号S1被施加到第(4K-3)扫描线SL1,第(4K-2)扫描信号S2被施加到第(4K-1)扫描线SL3,第(4K-1)扫描信号S3被施加到第(4K-2)扫描线SL2,第4K扫描线SL4被施加到第4K扫描线SL4。
图9是示出根据本发明第二例子的LCD装置的示意框图。
参照图9,LCD装置包括驱动部件210、显示部件230、第一扫描驱动部件250和第二扫描驱动部件270。
驱动部件210对显示部件230施加数据信号和公共电压,驱动部件210分别对第一和第二扫描驱动部件250和270施加控制信号。对于第一时间周期2H,驱动部件210基于第二电平对数据线施加数据信号,对于下一时间周期2H,驱动部件210基于第一电平对数据线施加数据信号。
驱动部件210控制第一和第二扫描驱动部件250和270,从而对于第一时间周期2H,按顺序激活第(4K-3)扫描线和第(4K-1)扫描线,对于下一时间周期2H,按顺序激活第(4K-2)扫描线和第4K扫描线。
显示部件230包括多个数据线DL1、DL2、...、DLm和多个扫描线SL1、SL2、...、SLn。数据线DL1、DL2、...、DLm的每个基本垂直于扫描线SL1、SL2、...、SLn的每个。数据线DL1、DL2、...、DLm之一和扫描线SL1、SL2、...、SLn之一一起限定象素,从而在显示部件上限定m×n个象素。每个象素包括开关装置,如薄膜晶体管TFT、液晶电容器CLC和存储电容器CS。
TFT包括栅电极、源电极、漏电极,该栅电极电连接到扫描线之一,该源电极电连接到数据线之一,该漏电极电连接到与液晶电容器CLC的第一电极对应的象素电极。
从驱动部件210输出的公共电压被施加到与液晶电容器CLC的第二电极对应的公共电极。公共电压的时间周期为4H。
基于从驱动部件210提供的控制信号,第一扫描驱动部件250对显示部件230的扫描线顺序地施加奇数扫描信号S1、S3、...、S2n-1。详细地说,第一扫描驱动部件250对第(4K-3)扫描线(例如,SL1)施加第(4K-3)扫描信号(例如,S1),第一扫描驱动部件250对第(4K-2)扫描线(例如,SL2)施加第(4K-1)扫描信号(例如,S3),其中K表示自然数。
基于从驱动部件210提供的控制信号,第二扫描驱动部件270对显示部件230的扫描线顺序地施加偶数扫描信号S2、S4、...、S2n。详细地说,第二扫描驱动部件270对第(4K-1)扫描线(例如,SL3)施加第(4K-2)扫描信号(例如,S2),第二扫描驱动部件270对第4K扫描线(例如,SL4)施加第4K扫描信号(例如,S4)。
第一和第二扫描驱动部件250和270可由制造显示部件230中的α-SiTFT的工艺来形成,从而第一和第二扫描驱动部件250和270的TFT与α-SiTFT对应。
图10是示出图9中的驱动部件的框图。
参照图10,驱动部件210包括接口211、控制部件212、存储器213、数据驱动部件214、电平转换器215和公共电压产生部件216。
接口211将第一图像信号211a和第一控制信号211b连接到控制部件212。
控制部件212将第一图像信号211a变换为与数据驱动部件240兼容的第二图像信号,控制部件212还基于第一控制信号211b输出第二控制信号212a、第三控制信号212b和第四控制信号212c。第一控制信号211b包括水平同步信号HSYNC、垂直同步信号VSYNC、主时钟MCK和数据允许信号DE。第二控制信号212a与用于控制数据驱动部件214的信号对应。第二控制信号212a包括水平起始信号STH、负荷信号TP和反转信号RVS。第三控制信号212b与用于控制电平转换器215的信号对应。第四控制信号212c与用于控制公共电压产生部件216的信号对应。控制公共电压产生部件216从而将公共电压VCOM的时间周期设置为4H。
控制部件212还控制存储器213以写入第一图像信号,和控制存储器213以读取由存储器213存储的第一图像信号。控制部件212读取具有关于在存储在存储器231中的第一图像信号中的公共电压的反转参考电平。
在第一电平的公共电压被施加到公共电极的第一2H时间周期期间,顺序读取与第(4K-3)和(4K-1)扫描线对应的第一图像信号,在第二电平的公共电压被施加到公共电极的下一2H时间周期期间,读取与第(4K-2)和第4K扫描线对应的第一图像信号。
存储器213以帧为单位或以线为单位存储例如第一图像信号。存储器213具有例如与至少两个线对应的数据的存储电容。
从存储器213读取的第一图像信号通过控制部件212变换为第二图像信号,第二图像信号被施加到数据驱动部件214。
数据驱动部件214将从控制部件212提供的第二图像信号变换为与模拟信号对应的数据信号D1、D2、...、Dm,数据驱动部件214将数据信号D1、D2、...、Dm施加到数据线DL1、DL2、...、DLm。数据驱动部件214的输出终端电连接到数据线DL1、DL2、...、DLm。输出的数据信号D1、D2、...、Dm通过与第二控制信号之一对应的反转信号RVS被反转。
电平转换器215转换第三控制信号212b以输出扫描起始信号STV、第一时钟信号CK、第二时钟信号CKB、第一源电压VOFF和第二源电压VON。第一扫描控制信号250a包括扫描起始信号STV、第一时钟信号CK、第二时钟信号CKB、第一源电压VOFF和第二源电压VON,第二扫描控制信号270a包括第一时钟信号CK、第二时钟信号CKB、第一源电压VOFF和第二源电压VON。
公共电压产生部件216产生施加到显示部件230的液晶电容器的公共电极的公共电压VCOM。公共电压VCOM的时间周期为4H。
图11是示出图9中的第一扫描驱动部件和第二扫描驱动部件的框图。
参照图11,第一扫描驱动部件250包括第一移位寄存器251,该第一移位寄存器251具有多个阶段SRC1、SRC3、...、SRC2n-1、SRCD。第二扫描驱动部件270包括第二移位寄存器271,该第二移位寄存器271具有多个阶段SRC2、SRC4、...、SRC2n。第一扫描驱动部件250置于扫描线的第一端部,第二扫描驱动部件270置于扫描线的第二端部。第一和第二移位寄存器251和271可通过制造显示部件230中的α-Si TFT的工艺来形成。第一移位寄存器251的最后阶段SRCD与虚拟阶段对应,该虚拟阶段用于对第二移位寄存器271的阶段SRC2n施加控制信号。
第一移位寄存器251的第(4K-3)阶段的输出信号通过第(4K-3)扫描线SL1被施加到第二移位寄存器271的第(4K-2)阶段SRC2。
第二移位寄存器271的第(4K-2)阶段SRC2的输出信号作为输入信号通过第(4K-1)扫描线SL3被施加到第一移位寄存器251的第(4K-1)阶段SRC3,第二移位寄存器271的第(4K-2)阶段SRC2的输出信号作为控制信号被施加到第一移位寄存器251的第(4K-3)阶段SRC1。
第一移位寄存器251的第(4K-1)阶段SRC3的输出信号作为输入信号通过第(4K-2)扫描线SL2被施加到第二移位寄存器271的第4K阶段SRC4。第一移位寄存器251的第(4K-1)阶段SRC3的输出信号作为控制信号被施加到第二移位寄存器271的第(4K-2)阶段SRC2。
第二移位寄存器271的第4K阶段SRC4的输出信号作为输入信号通过第4K扫描线SL4被施加到第一移位寄存器251的第(4K+1)阶段SRC5。第二移位寄存器271的第4K)阶段SRC4的输出信号作为控制信号被施加到第二移位寄存器271的第(4K-1)阶段SRC3。
第一和第二扫描驱动部件250和270的第一和第二移位寄存器251和271如上所述操作以产生扫描信号S1、S2、...、S2n,并通过阶段的输出终端和扫描线之间的连接按顺序激活扫描线4K-3、4K-1、4K-2和4K。
根据本实施例的驱动LCD装置的方法与先前实施例的方法基本相同。因此,将省略任何进一步的解释。
图12是示出根据本发明的第三例子的示意框图。
参照图12,根据本实施例的LCD装置包括时序控制部件310、数据驱动部件330、驱动电压产生部件350、扫描驱动部件370和LCD面板390。
时序控制部件310将从外部装置(未显示)提供的第一图像信号DATA1转变为用于数据驱动部件330的第二图像信号DATA2。时序控制部件310基于第一控制信号产生第二、第三和第四控制信号。
第一控制信号包括主时钟信号MCK、水平同步信号HSYNC、垂直同步信号VSYNC和数据允许信号DE。第二控制信号包括垂直起始信号STH、反转信号RVS、负荷信号TP和选择信号SELECT。第三控制信号控制驱动电压产生部件350。第三控制信号控制公共电压以具有4H时间周期。第四控制信号包括用于驱动扫描驱动部件370的扫描起始信号STV、时钟信号CK和输出允许信号OE。
基于第二控制信号,数据驱动部件330将第二图像信号转变为数据信号D1、D2、...、Dm以将数据信号D1、D2、...、Dm施加到数据线DL1、DL2、...、DLm。数据驱动部件330具有用于存储两个垂直线的第二图像信号的存储电容。基于选择信号SELECT,数据驱动部件330选择与特定线对应的第二图像信号。详细地说,数据驱动部件330选择具有关于公共电压反转的电平的第二图像信号。在输出第一电平的公共电压的第一2H时间周期期间,数据驱动部件330顺序地输出与第(4K-3)线和第(4K-1)线对应的具有第二电平的数据信号,随后在输出第二电平的公共电压的下一2H时间周期期间,按顺序输出与第(4K-2)线和第4K线对应的具有第一电平的数据信号。
驱动电压产生部件350产生第一和第二源电压VOFF和VON,及公共电压VCOM。公共电压的时间周期为4H。
扫描驱动部件370将扫描信号S1、S2、...、Sn分别施加到显示面板390的扫描线SL1、SL2、...、SLn。根据按照具有4H时间周期的公共电压的1线反转,在第一2H时间周期,顺序地输出用于激活第(4K-3)和第(4K-1)扫描线的扫描信号,随后在下一2H时间周期,顺序地输出用于激活第(4K-2)和第4K的扫描信号。
LCD面板390包括TFT基板、彩色滤光片基板和置于TFT基板和彩色滤光片基板之间的液晶层。TFT基板包括多个数据线DL1、DL2、...、DLm和多个扫描线SL1、SL2、...、SLn。数据线DL1、DL2、...、DLm的每个在第一方向上延伸,扫描线SL1、SL2、...、SLn的每个在第二方向上延伸,第二方向基本垂直于第一方向。
数据线DL1、DL2、...、DLm之一和扫描线SL1、SL2、...、SLn之一限定象素,从而在显示部件上限定m×n个象素。每个象素包括开关装置,如薄膜晶体管TFT、液晶电容器CLC和存储电容器CS。
TFT包括栅电极、源电极、漏电极,该栅电极电连接到扫描线之一,该源电极电连接到数据线之一,该漏电极电连接到与液晶电容器CLC的第一电极对应的象素电极。存储电容器CS由栅电极和象素电极限定。
彩色滤光片基板包括彩色滤光片和公共电极,该彩色滤光片与TFT基板的象素电极对应,该公共电极与液晶电容器CLC的第二电极对应。
具有4H时间周期的公共电压被施加到液晶电容器的第二电极和存储电容器的公共电极。
图13是示出图12中的数据驱动部件的框图。
参照图13,数据驱动部件330包括移位寄存器331、点锁存器332、线锁存器部分333、数字到模拟(DA)转换器334和输出缓冲器335。
基于从时序控制部件310提供的控制信号,移位寄存器331对线锁存器部分333施加锁存器脉冲。
基于从移位寄存器331提供的锁存信号,点锁存器332将从时序控制部件310提供的第二数据信号(或RGB数据)锁存,并对线锁存器部分333施加第二数据信号。
线锁存器部分333包括第一线锁存器333-1和第二线锁存器333-2。第一和第二线锁存器333-1和333-2将从点锁存器332提供的数据锁存。线锁存器部分333输出由第一和第二线锁存器333-1和333-2锁存的一个线数据,然后下一个线数据被锁存。
在输出具有第一电平的公共电压的第一2H时间周期,根据选择信号SELECT按顺序选择具有第二电平的第(4K-3)线和第(4K-1)线的数据,随后,在输出具有第二电平的公共电压的下一2H时间周期,根据选择信号SELECT按顺序选择具有第一电平的第(4K-2)线和第4K线的数据。
基于反转信号RVS,DA转换器334将以1线为单元输出的RGB数据反转,并将反转的RGB数据转换成与模拟信号对应的数据信号D1、D2、...、Dm。
输出缓冲器335将与模拟信号对应的数据信号D1、D2、...、Dm放大,并将放大的数据信号D1、D2、...、Dm分别施加到数据线DL1、DL2、...、DLm。
图14是示出图12中的LCD装置的输入信号和输出信号的时序图。
参照图14,基于从外部装置提供的第一图像信号和第一控制信号,时序控制部件310将第二图像信号和第二控制信号施加到数据驱动部件330。
线锁存器部分333锁存具有点单位的数据并通过移位寄存器331和点锁存器332将该数据作为线数据施加到数据驱动部件330。线锁存器部分333通过第一和第二线锁存器333-1和333-2锁存两个线数据。
基于负荷信号TP和选择信号SELECT,时序控制部件310输出由线锁存器部分333锁存的两个线数据。例如,当选择信号SELECT在低电平时,输出由第一线锁存器333-1锁存的线数据,当选择信号SELECT在高状态时,输出由第二线锁存器333-2锁存的线数据。
在公共电压具有第一电平(或低电平)的第一2H时间周期期间,线锁存器部分333按顺序输出具有第二电平(或高电平)的与第(4K-3)线和第(4K-1)线对应的数据,然后在公共电压具有第二电平(或高电平)的下一2H时间周期期间,线锁存器部分333按顺序输出具有第一电平(或低电平)的与第(4K-2)线和第4K线对应的数据。
当输出由第一和第二线锁存器333-1和333-2锁存的线数据之一时,与下一线对应的线数据被在第一和第二线锁存器333-1和333-2之间的空闲的锁存器锁存。如上所述,从线锁存器部分333输出的线数据关于公共电压反转并被转变为模拟信号。
从输出缓冲器335输出的DATA与第一线数据1L_DATA、第二线数据2L_DATA、第三线数据3L_DATA和第四线数据4L_DATA对应。根据输出的线数据的顺序,扫描信号被施加到扫描线。
第(4K-3)扫描信号S1被施加到第(4K-3)扫描线SL1,第(4K-2)扫描信号S2被施加到第(4K-1)扫描线SL3,第(4K-1)扫描信号S3被施加到第(4K-2)扫描线SL2,第4K扫描信号S4被施加到第4K扫描线SL4。
图15是示出根据本发明第四例子的LCD装置的示意框图。
参照图15,根据本实施例的LCD装置包括时序控制部件410、数据驱动部件430、驱动电压产生部件450、第一扫描驱动部件470、第二扫描驱动部件480和LCD面板490。
时序控制部件410将从外部装置(未显示)提供的第一数据信号DATA1转换为第二数据信号DATA2,并将第二数据信号DATA2施加到数据驱动部件430。时序控制部件410基于从外部装置提供的第一控制信号还产生第二控制信号、第三控制信号和第四控制信号。
数据驱动部件430将第二数据信号DATA2转换成与模拟信号对应的第三数据信号DATA3,并将第三数据信号DATA3施加到LCD面板490的数据线DL1、DL2、...、DLm。数据驱动部件430包括用于存储与至少两个线对应的线数据的锁存器。根据第二控制信号的选择信号SELECT选择由锁存器存储的线数据,并将选择的线数据转换成与模拟信号对应的数据信号。由选择信号SELECT选择的线数据具有与公共电压的电平相反的电平。
因此,在输出第一电平的公共电压的第一2H时间期间,按顺序输出具有第二电平的与第(4K-3)和第(4K-1)线对应的数据信号,然后在输出第二电平的公共电压的下一2H时间期间,按顺序输出具有第一电平的与第(4K-2)和第4K线对应的数据信号。
示出本实施例的数据驱动部件430的框图与图13中的数据驱动部件333的框图基本相同。因此,将省略任何进一步的解释。
驱动电压产生部件450产生第一和第二源电压VOFF和VON、及公共电压VCOM。公共电压VCOM的时间周期为4H。
第一和第二扫描驱动部件470和480分别将扫描信号S1、S2、...、Sn施加到扫描线SL1、SL2、...、SLn之一。第一扫描驱动部件470输出奇数扫描信号S1、S3、...、S2n-1,第二扫描驱动部件480输出偶数扫描信号S2、S4、...、S2n。
根据通过使用具有4H时间周期的公共电压的1线反转方法,在第一2H时间周期期间,按顺序激活第(4K-3)扫描线和第(4K-1)扫描线,然后在下一2H时间周期期间,按顺序激活第(4K-2)扫描线和第4K扫描线。
LCD面板490包括TFT基板、彩色滤光片基板和置于TFT基板和彩色滤光片基板之间的液晶层。TFT基板包括多个数据线DL1、DL2、...、DLm和多个扫描线SL1、SL2、...、SLn。数据线DL1、DL2、...、DLm的每个在第一方向上延伸,扫描线SL1、SL2、...、SLn的每个在第二方向上延伸,该第二方向基本垂直于该第一方向。
数据线DL1、DL2、...、DLm之一和扫描线SL1、SL2、...、SLn之一限定象素,从而在显示部件上限定m×n个象素。每个象素包括开关装置,如薄膜晶体管TFT、液晶电容器CLC和存储电容器CS。
TFT包括栅电极、源电极、漏电极,该栅电极电连接到扫描线之一,该源电极电连接到数据线之一,该漏电极电连接到与液晶电容器CLC的第一电极对应的象素电极。存储电容器CS由栅电极和象素电极限定。
彩色滤光片基板包括彩色滤光片和公共电极,该彩色滤光片与TFT基板的象素电极对应,该公共电极与液晶电容器CLC的第二电极对应。
具有4H时间周期的公共电压被施加到液晶电容器的第二电极和存储电容器的公共电极。
根据本实施例的驱动LCD装置的方法与图14中描述的方法基本相同。因此,将省略任何进一步的解释。
图16是示出根据本发明第五例子的LCD装置的示意框图。
参照图16,根据本实施例的LCD装置包括时序控制部件510、数据驱动部件530、驱动电压产生部件550和LCD面板590,在该LCD面板590上形成扫描驱动部件597。
时序控制部件510将从外部装置(未显示)提供的第一图像信号DATA1转换成第二图像信号DATA2,并将该第二图像信号DATA2施加到数据驱动部件530。因此,基于从外部装置提供的第一控制信号,时序驱动部件510产生第二控制信号、第三控制信号和第四控制信号。
基于第二控制信号,数据驱动部件530将第二图像信号DATA2转变成数据信号D1、D2、...、Dm以将数据信号D1、D2、...、Dm施加到数据线DL1、DL2、...、DLm。数据驱动部件530具有用于存储两个垂直线的第二图像信号的存储电容。基于选择信号SELECT,数据驱动部件530选择与特定线对应的第二图像信号。详细地说,数据驱动部件530选择具有关于公共电压反转的电平的第二图像信号。数据驱动部件530在输出第一电平的公共电压的第一2H时间周期期间,顺序地输出与第(4K-3)线和第(4K-1)线对应的具有第二电平的数据信号,随后在输出第二电平的公共电压的下一2H时间周期期间,输出与第(4K-2)线和第4K线对应的具有第一电平的数据信号。该数据驱动部件具有与图13中描述的结构基本相同的结构。因此,将省略任何进一步解释。
驱动电压产生部件550产生第一和第二源电压VOFF和VON,及公共电压VCOM。公共电压的时间周期为4H。
LCD面板590包括TFT基板、彩色滤光片基板和置于TFT基板和彩色滤光片基板之间的液晶层。TFT基板包括多个数据线DL1、DL2、...、DLm,多个扫描线SL1、SL2、...、SLn及扫描驱动部件597。数据线DL1、DL2、...、DLm的每个在第一方向上延伸,扫描线SL1、SL2、...、SLn的每个在第二方向上延伸,该第二方向基本垂直于第一方向。
数据线DL1、DL2、...、DLm之一和扫描线SL1、SL2、...、SLn之一限定象素,从而在显示部件上限定m×n个象素。每个象素包括开关装置,如薄膜晶体管TFT、液晶电容器CLC和存储电容器CS。
TFT包括栅电极、源电极、漏电极,该栅电极电连接到扫描线之一,该源电极电连接到数据线之一,该漏电极电连接到与液晶电容器CLC的第一电极对应的象素电极。存储电容器CS由栅电极和象素电极限定。
扫描驱动部件597将扫描信号S1、S2、...、Sn分别施加到显示面板590的扫描线SL1、SL2、...、SLn。根据通过具有4H时间周期的公共电压的1线反转方法,在第一2H时间周期期间,按顺序激活用于激活第(4K-3)扫描线和第(4K-1)扫描线的扫描信号,然后在下一2H时间周期期间,按顺序激活第(4K-2)扫描线和第4K扫描线的扫描信号。
扫描驱动部件597包括具有多个阶段SRC1至SRCn的第一移位寄存器,该多个阶段SRC1至SRCn如图4所示相互连接。扫描驱动部件597与在图4中的基本相同。因此,将省略任何进一步的解释。
彩色滤光片基板包括彩色滤光片和公共电极,该彩色滤光片与TFT基板的象素电极对应,该公共电极与液晶电容器CLC的第二电极对应。
具有4H时间周期的公共电压被施加到液晶电容器的第二电极和存储电容器的公共电极。
图17是示出根据本发明第六例子的LCD装置的示意框图。
参照图17,根据本实施例的LCD装置包括时序控制部件610、数据驱动部件630、驱动电压产生部件650和LCD面板690,在该LCD面板690上具有形成的第一扫描驱动部件697和第二扫描驱动部件698。
时序控制部件610将从外部装置(未显示)提供的第一图像信号DATA1转换成第二图像信号DATA2,并将该第二图像信号DATA2施加到数据驱动部件630。基于从外部装置提供的第一控制信号,时序驱动部件610还产生第二控制信号、第三控制信号和第四控制信号。
数据驱动部件630将第二数据信号DATA2转换成与模拟信号对应的第三数据信号DATA3,并将该第三数据信号DATA3施加到LCD面板690的数据线DL1、DL2、...、DLm。数据驱动部件630包括用于存储与至少两个线对应的线数据的锁存器。通过第二控制信号的选择信号SELECT来选择由锁存器存储的线数据,并将选择的线数据转换成与模拟信号对应的数据信号。由选择信号SELECT选择的线数据具有与公共电压的电平相反的电平。
因此,在输出第一电平的公共电压的第一2H时间周期期间,按顺序输出具有第二电平的与第(4K-3)和第(4K-1)线对应的数据信号,然后在输出第二电平的公共电压的下一2H时间周期期间,按顺序输出具有第一电平的与第(4K-2)线和第4K线对应的数据信号。
示出的本实施例的数据驱动部件630的框图与图13中的数据驱动部件330基本相同。因此,将省略任何进一步解释。
驱动电压产生部件650产生第一和第二源电压VOFF和VON、及公共电压VCOM。公共电压VCOM时间周期为4H。
LCD面板690包括TFT基板、彩色滤光片基板和置于TFT基板和彩色滤光片基板之间的液晶层。TFT基板包括多个数据线DL1、DL2、...、DLm,多个扫描线SL1、SL2、...、SLn,及第一扫描驱动部件697和第二扫描驱动部件698。。数据线DL1、DL2、...、DLm的每个在第一方向上延伸,扫描线SL1、SL2、...、SLn的每个在第二方向上延伸,该第二方向基本垂直于第一方向。
数据线DL1、DL2、...、DLm之一和扫描线SL1、SL2、...、SLn之一限定象素,从而在显示部件上限定m×n个象素。每个象素包括开关装置,如薄膜晶体管TFT、液晶电容器CLC和存储电容器CS。
TFT包括栅电极、源电极和漏电极,该栅电极电连接到扫描线之一,该源电极电连接到数据线之一,该漏电极电连接到与液晶电容器CLC的第一电极对应的象素电极。存储电容器由栅电极和象素电极限定。
第一和第二扫描驱动部件697和698分别将扫描信号S1、S2、...、Sn施加到扫描线SL1、SL2、...、SL2n之一。根据通过具有4H时间周期的公共电压的1线反转方法,在第一2H时间周期期间,第一和第二扫描驱动部件697和698按顺序激活第第(4K-3)扫描线和第(4K-1)扫描线,然后在下一2H时间周期期间,按顺序激活第(4K-2)扫描线和第4K扫描线。第一扫描驱动部件697包括具有多个阶段SRC1、SRC3、...、SRCD的第一移位寄存器251,第二扫描驱动部件698包括具有多个阶段SRC2、SRC4、...、SRC2n的第二移位寄存器271,如图11所示。第一和第二移位寄存器与图11中的第一和第二移位寄存器基本相同。因此,将省略任何进一步解释。
彩色滤光片基板包括彩色滤光片和公共电极,该彩色滤光片与TFT基板的象素电极对应,该公共电极与液晶电容器CLC的第二电极对应。
具有4H时间周期的公共电压被施加到液晶电容器的第二电极和存储电容器的公共电极。
根据本实施例的驱动LCD装置的方法与在图14中描述的方法基本相同。因此,将省略任何进一步解释。
根据本发明,1线反转可通过使用具有4H时间周期的公共电压来实现,与使用具有2H反转的公共电压的传统的1线反转相比,使用具有4H时间周期的公共电压的1线反转降低了显示装置的功耗。尤其,当通过电池操作的便携式装置如笔记本电脑等采用LCD装置时,根据本发明的LCD装置用处更大。
已经描述了本发明例子及其优点,应该指出在不脱离由权利要求限定的本发明的精神和范围的情况下,可以作出各种修改、替换和变更。
Claims (33)
1、一种薄膜晶体管基板,包括:
多个数据线,沿第一方向延伸;
多个扫描线,沿第二方向延伸;
多个象素,所述象素的每个由选择的数据线和选择的扫描线限定,并且具有电连接到所述选择的数据线和所述选择的扫描线的开关装置;
移位寄存器,具有相互电连接的多个阶段,并且第(4K-3)阶段的输出终端电连接到第(4K-3)扫描线,第(4K-2)阶段的输出终端电连接到第(4K-1)扫描线,第(4K-1)阶段的输出终端电连接到第(4K-2)扫描线,第4K阶段的输出终端电连接到第4K扫描线,其中,K表示自然数。
2、根据权利要求1所述的薄膜晶体管基板,其中,所述开关装置具有:源电极,其电连接到所述数据线之一;和栅电极,其电连接到所述扫描线之一,所述开关装置与非晶硅薄膜晶体管对应。
3、根据权利要求2所述的薄膜晶体管基板,其中,所述移位寄存器包括多个非晶硅薄膜晶体管。
4、根据权利要求1所述的薄膜晶体管基板,其中,所述移位寄存器包括:第一子移位寄存器,具有用于输出奇数扫描信号的多个阶段;和第二子移位寄存器,具有用于输出偶数扫描信号的多个阶段,所述第一子移位寄存器的第(4K-3)阶段的输出终端电连接到第(4K-3)扫描线,所述第一子移位寄存器的第(4K-1)阶段的输出终端电连接到第(4K-2)扫描线,所述第二子移位寄存器的第(4K-2)阶段的输出终端电连接到第(4K-1)扫描线,所述第二子移位寄存器的第4K阶段的输出终端电连接到第4K扫描线。
5、根据权利要求4所述的薄膜晶体管基板,其中,所述第一子移位寄存器置于所述扫描线的第一端部,所述第二子移位寄存器置于所述扫描线的第二端部。
6、一种显示装置,包括:
显示部件,其包括:多个数据线;多个扫描线;开关装置,其电连接到所述数据线之一和所述扫描线之一;和液晶电容器,其具有电连接到所述开关装置的第一终端和接收公共电压的第二终端;
电压产生部件,其在第一时间周期期间,输出具有第一电平的公共电压,在第二时间周期期间,输出具有第二电平的公共电压;
第一驱动部件,其在第一时间周期期间,按顺序施加与第(4K-3)扫描线和第(4K-1)扫描线对应的数据信号,在第二时间周期期间,按顺序施加与第(4K-2)和第4K扫描线对应的数据信号;
第二驱动部件,其按顺序输出用于激活第(4K-3)扫描线和第(4K-1)扫描线的扫描信号,然后按顺序输出用于激活第(4K-2)扫描线和第4K扫描线的扫描信号,其中,K表示自然数。
7、根据权利要求6所述的显示装置,其中,所述显示部件还包括存储电容器,其具有电连接到液晶电容器的第一终端的第一终端,和接收公共电压的第二终端。
8、根据权利要求6所述的显示装置,其中,第一驱动部件包括:
存储部分,构建以存储从外部装置提供的第一图像信号;
控制部分,构建以控制所述存储部分存储所述第一图像信号,并构建以读取具有与公共电压的电平相反的参考电平的所述第一图像信号并将所述第一图像信号转换成第二图像信号;
数据驱动部分,其将所述第二图像信号转换成模拟信号以将所述模拟信号施加到数据线。
9、根据权利要求8所述的显示装置,其中,所述数据驱动部分包括:
移位寄存器,输出锁存信号;
点锁存器,构建以按照点单位锁存所述第二图像信号,并构建以当对其施加锁存信号时,输出所述第二图像信号;
线锁存器,构建以按照线单位锁存所述第二图像信号,并构建以当对其施加负荷信号时,输出所述第二图像信号;
数字至模拟转换器,构建以基于所述参考电平将所述第二图像信号转换成模拟信号。
10、根据权利要求6所述的显示装置,其中,所述第一驱动部件包括:
移位寄存器,输出锁存信号;
点锁存器,构建以按照点单位锁存从外部装置提供的第一图像信号,并构建以当对其施加锁存信号时,输出所述第一图像信号;
线锁存器,构建以按照线单位锁存所述第一图像信号,并构建以输出具有与公共电压的电平相反的参考电平的第二图像信号;
数字至模拟转换器,构建以基于所述参考电平将所述第二图像信号转换成模拟信号。
11、根据权利要求6所述的显示装置,其中,所述第二驱动部件包括移位寄存器,所述移位寄存器包括:
第一阶段,接收扫描起始信号或从先前阶段输出的起始信号,并将输出信号施加到第(4K-3)扫描线;
第二阶段,接收所述第一阶段的输出信号,并将输出信号施加到第(4K-1)扫描线;
第三阶段,接收所述第二阶段的输出信号,并将输出信号施加到第(4K-2)扫描线;
第四阶段,接收所述第三阶段的输出信号,并将输出信号施加到第4K扫描线。
12、根据权利要求6所述的显示装置,其中,所述第二驱动部件包括输出奇数扫描信号的第一子扫描驱动部件和输出偶数扫描信号的第二子扫描驱动部件。
13、根据权利要求12所述的显示装置,其中,所述第一和第二子扫描驱动部件分别包括第一移位寄存器和第二移位寄存器,其中第一移位寄存器包括:
第一阶段,接收扫描起始信号或从先前阶段输出的起始信号,并将输出信号施加到第(4K-3)扫描线;
第三阶段,接收所述第二移位寄存器的第二阶段的输出信号,并将输出信号施加到第(4K-2)扫描线;
所述第二移位寄存器,包括:
第二阶段,接收所述第一阶段的输出信号,并将输出信号施加到第(4K-1)扫描线;
第四阶段,接收所述第三阶段的输出信号,并将输出信号施加到第4K扫描线。
14、一种构建以驱动显示装置的驱动装置,所述显示装置包括:多个数据线;多个扫描线;开关装置,其电连接到数据线之一和扫描线之一;液晶电容器,其具有电连接到开关装置的第一终端和接收公共电压的第二终端,所述的驱动装置包括:
电压产生部件,其在第一时间周期期间,输出具有第一电平的公共电压,在第二时间周期期间,输出具有第二电平的公共电压;
第一驱动部件,其在第一时间周期期间,按顺序施加与第(4K-3)扫描线和第(4K-1)扫描线对应的数据信号,在第二时间周期期间,按顺序施加与第(4K-2)扫描线和第4K扫描线对应的数据信号;
第二驱动部件,其按顺序输出用于激活第(4K-3)扫描线和第(4K-1)扫描线的扫描信号,然后按顺序输出用于激活第(4K-2)扫描线和第4K扫描线的数据信号,其中K表示自然数。
15、根据权利要求14所述的驱动装置,其中,所述显示装置还包括存储电容器,其具有电连接到液晶电容器的所述第一终端的第一终端,和接收所述公共电压的第二终端。
16、根据权利要求14所述的驱动装置,其中,所述第一驱动部件包括:
存储部分,构建以存储从外部装置提供的第一图像信号;
控制部分,构建以控制所述存储部分存储所述第一图像信号,并构建以读取具有与公共电压的电平相反的参考电平的所述第一图像信号并将所述第一图像信号转换成第二图像信号;
数据驱动部分,其将所述第二图像信号转换成模拟信号以将所述模拟信号施加到数据线。
17、根据权利要求16所述的驱动装置,其中,所述数据驱动部分包括:
移位寄存器,输出锁存信号;
点锁存器,构建以按照点单位锁存所述第二图像信号,并构建以当对其施加锁存信号时,输出所述第二图像信号;
线锁存器,构建以按照线单位锁存所述第二图像信号,并构建以当对其施加负荷信号时,输出所述第二图像信号;
数字至模拟转换器,构建以基于所述参考电平将所述第二图像信号转换成模拟信号。
18、根据权利要求14所述的驱动装置,其中,所述第一驱动部件还包括:
移位寄存器,输出锁存信号;
点锁存器,构建以按照点单位锁存从外部装置提供的第一图像信号,并构建以当对其施加锁存信号时,输出所述第一图像信号;
线锁存器,构建以按照线单位锁存所述第一图像信号,并构建以输出具有与公共电压的电平相反电平的参考电平的第二图像信号;
数字至模拟转换器,构建以基于所述参考电平将所述第二图像信号转换成模拟信号。
19、根据权利要求14所述的驱动装置,其中,所述第二驱动部件包括移位寄存器,所述移位寄存器包括:
第一阶段,接收扫描起始信号或从先前阶段输出的起始信号,并将输出信号施加到第(4K-3)扫描线;
第二阶段,接收所述第一阶段的输出信号,并将输出信号施加到第(4K-1)扫描线;
第三阶段,接收所述第二阶段的输出信号,并将输出信号施加到第(4K-2)扫描线;
第四阶段,接收所述第三阶段的输出信号,并将输出信号施加到第4K扫描线。
20、根据权利要求14所述的驱动装置,其中,所述第二驱动部件包括用于输出奇数扫描信号的第一子扫描驱动部件和用于输出偶数扫描信号的第二子扫描驱动部件。
21、根据权利要求20所述的驱动装置,其中,所述第一和第二子扫描驱动部件分别包括第一和第二移位寄存器,其中所述第一移位寄存器包括:
第一阶段,接收扫描起始信号或从先前阶段输出的起始信号,并将输出信号施加到第(4K-3)扫描线;
第三阶段,接收所述第二移位寄存器的第二阶段的输出信号,并将输出信号施加到第(4K-2)扫描线;
所述第二移位寄存器,包括:
第二阶段,接收所述第一阶段的输出信号,并将输出信号施加到第(4K-1)扫描线;
第四阶段,接收所述第三阶段的输出信号,并将输出信号施加到第4K扫描线。
22、一种用于驱动显示装置的方法,所述显示装置包括:多个数据线;多个扫描线;开关装置,其电连接到所述数据线之一和所述扫描线之一;液晶电容器,其具有电连接到所述开关装置的第一终端和第二终端,所述的方法包括的步骤为:
(a)在具有第一电平的公共电压被施加到液晶电容器的第二终端的第一时间周期期间,按顺序激活第(4K-3)扫描线和第(4K-1)扫描线,同时将具有与第二电平对应的参考电平的数据信号施加到所述数据线,该所述第二电平与第一电平相反;
(b)在具有第二电平的公共电压被施加到液晶电容器的第二终端的第二时间周期期间,按顺序激活第(4K-2)扫描线和第4K扫描线,同时具有与第一电平对应的参考电平的数据信号被施加到数据线.
23、根据权利要求22所述的方法,其中,通过将第(4K-3)扫描信号施加到第(4K-3)扫描线来激活第(4K-3)扫描线,通过将第(4K-2)扫描信号施加到第(4K-1)扫描线来激活第(4K-1)扫描线。
24、根据权利要求22所述的方法,其中,通过将第(4K-1)扫描信号施加到第(4K-2)扫描线来激活第(4K-1)扫描线,通过将第4K扫描信号施加到第4K扫描线来激活第4K扫描线。
25、根据权利要求22所述的方法,其中,所述步骤(a)和步骤(b)的每个包括的步骤为:
(a-1)存储从外部装置提供的第一图像信号;
(a-2)读取具有与公共电压相反的参考电平的第一图像信号之一,以将所述一个信号转换成第二图像信号;
(a-3)将所述第二图像信号转换出模拟信号以将所述模拟信号施加到所述数据线之一。
26、根据权利要求25所述的方法,其中,步骤(a-3)包括的步骤为:
输出锁存信号;
以点单位锁存所述第二图像信号;
当输出锁存器脉冲时,输出以点单位锁存的所述第二图像信号;
以线单位锁存所述第二图像信号;
当输出负荷信号时,输出以线单位锁存的第二图像信号;
将所述第二图像信号转换成与模拟信号对应的数据信号。
27、一种驱动显示装置的方法,所述显示装置具有:多个数据线;多个扫描线;开关装置,其电连接到所述数据线之一和所述扫描线之一;液晶电容器,其具有电连接到所述开关装置的第一终端和第二终端,所述方法包括:
将具有4H时间周期的公共电压施加到所述液晶电容器的第二终端;
在公共电压具有第一电平的第一2H时间周期期间,具有与第二电平对应的参考电平的数据信号被施加到数据线,所述第二电平与第一电平相反;
在第一2H时间周期期间,按顺序激活第(4K-3)扫描线和第(4K-1)扫描线;
在公共电压具有第二电平的第二2H时间周期期间,具有与第一电平对应的参考电平的数据信号被施加到数据线;
在第一2H时间周期期间,按顺序激活第(4K-2)扫描线和第4K扫描线,其中K表示自然数。
28、根据权利要求27所述的方法,其中,通过将第(4K-3)扫描信号施加到第(4K-3)扫描线来激活第(4K-3)扫描线,通过将第(4K-2)扫描信号施加到第(4K-1)扫描线来激活第(4K-1)扫描线。
29、根据权利要求27所述的方法,其中,通过将第(4K-1)扫描信号施加到第(4K-2)扫描线来激活第(4K-2)扫描线,通过将第4K扫描信号施加到第4K扫描线来激活第4K扫描线。
30、根据权利要求27所述的方法,其中,在第一2H时间周期期间,具有相对正极性的数据信号被施加到所述液晶电容器的第一终端,其与第(4K-3)和第(4K-1)扫描线对应,具有相对负极性的公共电压被施加到所述液晶电容器的第二终端。
31、根据权利要求27所述的方法,其中,在第二2H时间周期期间,具有相对负极性的数据信号被施加到所述液晶电容器的第一终端,其与第(4K-3)和第(4K-1)扫描线对应,具有相对正极性的公共电压被施加到所述液晶电容器的第二终端。
32、根据权利要求27所述的方法,其中,在第一2H时间周期期间,具有相对负极性的数据信号被施加到所述液晶电容器的第一终端,其与第(4K-2)和第4K扫描线对应,具有相对正极性的公共电压被施加到所述液晶电容器的第二终端。
33、根据权利要求27所述的方法,其中,在第二2H时间周期期间,具有相对正极性的数据信号被施加到所述液晶电容器的第一终端,其与第(4K-2)和第4K扫描线对应,具有相对负极性的公共电压被施加到所述液晶电容器的第二终端。
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