CN1783191A - 显示装置和电子设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种显示装置和一种电子设备,在使用数字时间灰度级方法驱动的情况下,它可以减少功耗。根据本发明,所有像素都显示黑色的一行像素集中在布置于矩阵中的多个像素中,不执行将要输入到布置在该行中像素的数据的取样。然后,在不执行数据取样的周期,停止源驱动器中移位寄存器的操作和第一闩锁电路中的视频信号的取样操作。具有上述特点的本发明可以暂时停止源驱动器的操作以减小功耗。特别是,本发明可以停止源驱动器的操作(该源驱动器消耗显示装置中的很多功率),从而导致功耗的急剧减少。
Description
技术领域
本发明涉及一种显示装置,其具有布置在矩阵中的多个像素,并涉及一种使用该显示装置的电子设备。尤其是,本发明涉及一种显示装置,其通过输入视频信号到所选像素来控制每个像素并显示图像,还涉及一种使用该显示装置的电子设备。
背景技术
不仅是静态应用(例如TV接收机和用于个人电脑的显示器),而且移动应用对点阵显示装置(例如液晶显示装置)的需求快速增长。近年来,具有包含有机场致发光元件(此后称为有机EL)的像素的EL显示装置已经开始实际用作替代液晶显示装置的下一代显示装置。
一般地,点阵显示装置具有无源矩阵类型和有源矩阵类型。在有源矩阵显示装置中获得灰度级的方法有模拟灰度级方法和数字灰度级方法。在模拟灰度级方法中,通过控制像素的亮度获得灰度级。在数字灰度级方法中,每个像素由依赖于光是否发射的两个值控制。根据发光面积的尺寸或在某个周期内发光时间的长度获得灰度级。前者称为面积灰度级方法,后者称为时间灰度级方法。
在前面提及的时间灰度级方法中,一个帧周期被划分成多个子帧周期以加权每个子帧周期中的发光时间。然后,根据子帧周期的组合,控制每帧周期的亮度以获得灰度级。专利文件1和2公开了一种以这种方式获得多个灰度级的方法。
[专利文件1]日本专利公开号No.2001-5426
[专利文件2]日本专利公开号No.2001-324958
发明内容
根据专利文件2,例如在6位(64级灰度级)显示器的情况,一个帧周期被划分成6个子帧周期(SF1到SF6),通过选择发光的子帧周期,每个子帧周期中发光周期的长度设置为25:24:23:22:2:1以显示每个灰度值(见图5A)。特别是,如果在所有周期都没有光发射,显示第一灰度值(黑色:亮度0),如果在所有的周期都有光发射,显示第64个灰度值(白色:亮度63)。如果选择具有长度24,23,22和1的发光周期,则显示第30个灰度值。从亮度0到亮度63的64个灰度值中,24+23+22+1=29,也就是,显示第30个灰度值(亮度29)。
而且,在较低的位,即具有短发光时间的子帧周期中,有必要在下一个子帧周期开始之间停止光发射。因此,一行选择周期被划分成多个子水平周期(见图5B,在图5B中,一行选择周期被划分成两个子水平周期),视频信号的写入在某一个子水平周期执行,而擦除在另一个子水平周期中执行。每个写入和擦除在所需的行中以所需的定时执行以控制每个位中的发光周期。
在使用专利文件1中描述的数字时间灰度级方法来驱动显示装置的情况中,有源矩阵型像素可以由白色显示和黑色显示两个值驱动。因此,具有这样高的优越性,即形成像素的薄膜晶体管(此后称为TFT)的特征变量几乎不影响显示质量。另一方面,需要用于控制发光时间的写入操作、擦除操作等,并且在一个帧周期中写入视频信号的次数增加。相应地,外围驱动器电路的操作频率和功耗增加。此外,随着灰度值数目的增加,写入操作和擦除操作的数目通常增加,功耗也增加。前面提及的有机EL显示装置等希望安装在移动电话、PDA(个人数字助理)、便携式语音播放器等中使其具有重量轻和形状薄的优点。然而,在这种便携式终端中,高功耗可能影响连续使用时间。因此,高功耗是一个关键问题。
鉴于上述问题,本发明提供一种显示装置,在使用数字时间灰度级方法驱动的情况下该显示装置能减少功耗,并提供一种使用该显示装置的电子设备。而且,本发明提供一种显示装置,该显示装置可以在一种显示状态减少功耗,这种显示状态在实际的便携式终端(例如文本显示器)中频繁地使用,并提供一种使用该显示装置的电子设备。
根据本发明,所有像素都显示黑色的行集中在布置于矩阵中的多个像素,不执行对将要输入到布置在该行中像素的数据的取样。然后,在不执行数据取样的周期中,源驱动器中移位寄存器的操作和第一闩锁电路中的视频信号的取样操作停止。而且,根据本发明,当使用数字时间灰度级方法执行多个灰度级显示时,使用一种驱动方法,其中一个水平周期被划分成多个子水平周期(例如两个),视频信号的写入在一个子水平周期内执行,在另一个子水平周期执行擦除。该驱动方法中,视频信号和擦除信号交替地输出到源信号线。换句话说,就在向某行像素写入视频信号之前,一个擦除信号输出到所有的源信号线。在布置在该行的像素中使用紧前面输入的擦除信号,以代替显示黑色的视频信号而显示黑色。根据具有前述特点的本发明,源驱动器的操作可以暂时停止以减少功耗。特别是,因为本发明能够停止源驱动器(其在显示装置中消耗很多功率)的操作,功耗可以急剧减少。
本发明的显示装置具有显示部分,其具有布置在矩阵中的多个像素;用于输出取样脉冲的移位寄存器;闩锁电路,用于根据取样脉冲取样视频信号(所有的视频信号);行缓冲器电路,用于保存输出到布置在同一行中的多个像素的每个像素的视频信号(一行视频信号);测试电路,用于测试保存在行缓冲器电路中的视频信号。当视频信号(一行视频信号)被检测成特定的视频信号(一行视频信号)时,测试电路输出一个控制信号,使得移位寄存器停止取样脉冲输出到该行中布置的多个像素。
本发明的显示装置具有显示部分,其具有布置在矩阵中的多个像素;输出取样脉冲的移位寄存器;闩锁电路,用于根据取样脉冲取样视频信号(所有视频信号);行缓冲器电路,用于保存输出到布置在同一行中的多个像素的每个像素的视频信号(一行视频信号);测试电路,用于测试保存在行缓冲器电路中的视频信号(一行视频信号);以及控制器电路,用于输出控制信号到移位寄存器。当视频信号(一行视频信号)被检测成特定的视频信号(一行视频信号),测试电路输出一个控制信号到控制器电路,使得移位寄存器停止取样脉冲输出到该行中布置的多个像素。
本发明的显示装置具有显示部分,其具有布置在矩阵中的多个像素;用于输出取样脉冲的移位寄存器;闩锁电路,用于根据取样脉冲取样视频信号(所有视频信号);第一行缓冲器电路,用于保存输出到布置在同一行中的多个像素的每个像素的视频信号(一行视频信号);第二行缓冲器电路,用于转移保存在第一行缓冲器电路中的视频信号(一行视频信号)、保持保存在第一行缓冲器电路中的视频信号(一行视频信号)和输出保存在第一行缓冲器电路中的视频信号(一行视频信号)到显示部分;测试电路,用于测试保存在第一行缓冲器电路中的视频信号(一行视频信号);以及控制器电路,用于输出控制信号到移位寄存器。当视频信号(一行视频信号)被检测成特定的视频信号(一行视频信号)时,测试电路输出一个控制信号到控制器电路,使得移位寄存器停止取样脉冲输出到布置在该行的多个像素,且测试电路输出一个控制信号到第二行缓冲器电路,以停止视频信号(一行视频信号)从第一行缓冲器电路转移到第二行缓冲器电路。
包含在本发明中的显示部分具有多个栅信号线、第一栅驱动器和第二栅驱动器,其中第一栅驱动器的第n级输出(n是自然数)和第二栅驱动器的第n级输出控制了第n级栅信号线。而且,第一栅驱动器和第二栅驱动器的每一级的输出端都具有一个选择电路,该选择电路决定是否允许输出信号。注意,例如选择电路是三态缓冲器。
而且,特定视频信号是在像素中用于显示黑色的视频信号。另外,特定视频信号是在像素中用于显示白色的视频信号。具有上述配置的本发明的显示装置中,多个像素的每个像素具有一个发光元件和多个晶体管。本发明还提供一种电子设备,该电子设备使用具有上述配置的显示装置。
根据具有上述特点的本发明,源驱动器的操作可以暂时停止以减少功耗。特别是,因为源驱动器消耗显示装置中的很多功率,根据可以停止源驱动器操作的本发明可以大大减少功耗。
而且,根据具有上述特点的本发明,在重复显示静态图像(具有在显示区域中例如文本显示器,几乎固定部分显示的图形)的情况下,视频信号的取样操作数目在源驱动器中大为减少,该源驱动器消耗面板中相对高的功率。因此,不仅在待机模式,而且在实际的应用中都可以实现低功耗,以提供一种满足长的连续使用需求(这是便携式信息终端所需的)的显示装置和电子设备。这种效果对于例如便携式终端(其中功耗直接影响了连续使用时间)的电子设备是极为有用的。
附图说明
图1示出了本发明的一种显示装置。
图2A和2B每个都描述了本发明显示装置的操作的时序图。
图3示出了本发明的显示装置。
图4A和4B每个都示出了本发明的显示装置。
图5A和5B每个都描述了数字时间灰度级方法。
图6A和6B每个都示出了本发明的显示装置。
图7示出了使用本发明的显示装置的电子设备。
图8A到8F每个都示出了使用本发明显示装置的电子设备。
具体实施方式
本发明将以实施例模式和实施例的方式全面地加以描述。注意本发明不限于下面的描述,本领域技术人员应当理解的是,各种变化和修改是显而易见的。因此,除非这种改变和修改偏离了本发明的范围,否则它们应当理解为包括在本发明的范围内。
参考图6A,描述本发明的有源矩阵显示装置的一个配置。在像素部分601,被点帧(dotted frame)环绕的有源矩阵像素602布置在矩阵中。在像素部分601的外围,布置有源驱动器603、用于写入的栅驱动器604和用于擦除的栅驱动器605。
源驱动器603具有移位寄存器606、第一闩锁电路607、第二闩锁电路608和电平移位器/缓冲器609。用于写入的栅驱动器604具有移位寄存器610和电平移位器/缓冲器611,用于擦除的栅驱动器605类似地具有移位寄存器613和电平移位器/缓冲器612。
下面,参考图6B,详细描述有源矩阵像素602。每个像素具有源信号线621、栅信号线622、供电线623、相对电极624、开关TFT 625、驱动TFT 626和发光元件627。
根据形成像素的TFT的导电性和流到发光元件627的电流方向,像素以不同的方式驱动。例如该实施例模式描述了一种配置,其中开关TFT 625是N-沟道TFT,驱动TFT 626是P-沟道TFT,发光元件627中的电流从保持在高电势的供电线623流向保持在低电势的相对电极624。此后描述的电路和这里描述的像素以相同的逻辑操作。然而,勿庸置疑,本发明可以类似地应用到具有不同于这里所描述配置的驱动像素的情况(通过改变信号逻辑和供电关系),并且TFT的导电性等不限于这里所描述的情况。
在没有选择像素的行中,栅信号线622处于低电平,开关TFT 625处于关(OFF)态。另一方面,在像素被选择的行中,栅信号线622处于高(High)电平,开关TFT 625处于开(ON)态,以向驱动TFT 626的栅电极写入源信号线621的电势。这里,在源信号线621的电势处于高电平的情况下,驱动TFT 626处于关态,所以没有电流流经发光元件627,有源矩阵像素602显示为黑色。另一方面,在源信号线621的电势处于低电平的情况下,驱动TFT 626处于开态,所以电流流向发光元件627,有源矩阵像素602显示为白色。注意尽管在图6中没有特别指出,已经写入到驱动TFT 626的栅电极的视频信号优选地在一定周期通过使用存储电容器等保存。因此,在栅信号线622进入非选择状态后,驱动TFT 626的开和关态可以保存,以保持黑色或白色的显示状态。
下面,描述本发明的显示装置的操作。特别是,描述本发明的显示装置在一个水平周期被划分成多个子水平周期情况下的操作。
在源驱动器603中,根据时钟信号(SCK)和起动脉冲(SSP),移位寄存器606连续地从第一级输出取样脉冲。通过从移位寄存器606输出的取样脉冲,对视频信号(Data)的取样在第一闩锁电路607中执行。在第一闩锁电路607的一级中(其中视频信号的取样已经完成),获得的视频信号保存在第一闩锁电路607中提供的存储部分中,直到最后一级完成取样。完成从移位寄存器606的最后一级的取样脉冲的输出和完成第一闩锁电路607的所有级中的取样之后,保存在第一闩锁电路607中的一行数据根据闩锁脉冲(SLAT)被同时转移到第二闩锁电路608。此后,如有必要根据视频信号对源信号线621进行充电和放电时,在电平移位器/缓冲器609中执行幅度转换。写入擦除选择信号(此后称为W/E信号)选择一个模式,其中源信号线621根据视频信号充电和放电;或选择一个模式,其中擦除信号输出到所有的源信号线621。
另一方面,在用于写入的栅驱动器604中,根据时钟信号(GCK)和起动脉冲(G1SP),移位寄存器610连续地从第一级输出行选择脉冲。如果必须连续地从第一行中选择栅信号线622,则行选择脉冲在电平移位器/缓冲器611中执行幅度转换。在用于擦除的栅驱动器605中执行和用于写入的栅驱动器604相同的操作。
这里,用于写入的栅驱动器604以所需的定时,选择视频信号将要写入的那行的栅信号线622,而用于擦除的栅驱动器605以所需的定时,选择执行擦除的那行的栅信号线622。因此,栅信号线622以不同的定时被用于写入的栅驱动器604和用于擦除的栅驱动器605选择。这样,当用于写入的栅驱动器604和用于擦除的栅驱动器605中的一个对栅信号线622充电和放电时,需要浮接(float)缓冲器输出,以使得用于写入的栅驱动器604和用于擦除的栅驱动器605中的另一个不干扰该操作。使用W/E信号和其反转的信号(此后称为W/Eb信号)执行该操作。例如,在W/E信号有效的周期里,源驱动器603输出视频信号到源信号线621,用于写入的栅驱动器604输出一个脉冲,用于擦除的栅驱动器605的输出在所有的级都处于浮接状态。因此,栅信号线622的选择依赖于用于写入的栅驱动器604。另一方面,在W/Eb信号有效的周期里,源驱动器603输出一个擦除信号到所有的源信号线621(根据前述像素配置,源信号线621固定在和写入黑色的情况相似的高电平),用于擦除的栅驱动器605输出一个脉冲,用于写入的栅驱动器604的输出在所有级都处于浮接状态。因此,栅信号线622的选择依赖于用于擦除的栅驱动器605。
上面简要地描述了本发明的显示装置的操作。根据图5B,在源信号线(SLine)中,用于输出某一行数据的周期和所有源信号线固定在高电平作为擦除信号的周期交替出现。也就是说,因为某行的擦除扫描,所有源信号线固定在高电平的状态在一个水平周期出现一次。
下面,参考图1,描述本发明的一种显示装置的配置,其包括显示部分和外部控制器部分。外部控制器部分具有帧存储器101、时间控制器102、第一行缓冲器电路103、第二行缓冲器电路105和测试电路104。这些电路产生各种控制信号,为显示部分106提供所产生的各种控制信号。注意外部控制器部分不限于上述配置,并且省略了例如DC/DC转换器这样的供电系统的描述。这里,帧存储器101是保存显示一帧所需的视频信号的存储器,而行缓冲器103和105是保存显示一行所需的视频信号的存储器。这里,时间灰度级方法用作驱动方法,因此,与显示一行所需的视频信号中的某位相关的一行视频信号保存在行缓冲器中。然而,保存在行缓冲器中的视频信号不限于上述数据量,可以允许这样的配置,其中更多的视频信号被保存,以所需的定时连续地读取尽可能多的数据。
接着,描述具有上述配置的本发明的显示装置的操作。作为用于驱动显示装置的信号,有参考时钟信号(CK)、同步信号(Sync),用于每个RGB(Data RGB)的视频信号。这些信号从外部供给,使得参考时钟信号(CK)和同步信号(Sync)输入到定时控制器102以产生驱动显示装置所需的各种控制信号(在图1中,SSP、G1SP、G2SP、SCK、GCK、W/E等)。而且,参考时钟信号(CK)还用于帧存储器101等的写入/读取的定时控制。
另一方面,视频信号写入到根据参考时钟信号(CK)在一个定时操作的帧存储器101中,并且该视频信号根据数字时间灰度级方法以输入顺序被重新布置在帧存储器101中。然后,一行视频信号从帧存储器101中读取以转移到第一行缓冲器电路103。这时,从帧存储器101读取的一行视频信号由测试电路104测试是否一行的所有视频信号是显示黑色的视频信号。这里,甚至如果在一点包括显示白色的信号,则该视频信号被转移到第二行缓冲器电路105并被输入到显示部分106。
在保存在第一行缓冲器电路103中的一行的所有视频信号都显示黑色的情况下,测试电路104输出一个控制信号,用于停止源驱动器起动脉冲(SSP)和一个写入擦除信号(W/E信号)输入到显示部分106,;以及一个控制信号,用于停止视频信号从第一行缓冲器电路103转移到第二行缓冲器电路105。因此,显示部分106中的源驱动器不执行该行的取样操作,这是因为没有起动脉冲(SSP)输入到移位寄存器。而且,在第二行缓冲器电路105中写入的视频信号与前一行的信号一致,保持不变。
下面参考图2A描述时序图。图2A示出了常规显示定时。根据时钟信号(SCK)和起动脉冲(SSP)201,连续地输出取样脉冲(Samp)202以根据取样脉冲202输出的定时执行视频信号203的取样。这里,第(n-1)行的视频信号的取样通过取样脉冲202执行。随后,当输入闩锁脉冲(SLAT)204时,取样的视频信号同时转移到第二闩锁电路。这里,第二闩锁电路输出第(n-1)行的所有视频信号(LAT2OUT)。然后,在W/E信号处于高电平的周期里,视频信号输出到源信号线(SLine),而在W/E信号为低电平的周期里,输出擦除信号,即源信号线(SLine)固定在高电平。在栅驱动器中,第(n-1)行由用于写入的栅驱动器604选择(206),视频信号被输入到第(n-1)行的像素。另一方面,通过用于擦除的栅驱动器605选择(207)第(k-1)行,擦除信号被输入到第(k-1)行的像素。上述操作在第n行、第(n+1)行和此后的行以及第k行、第(k+1)行和此后的行重复以完成一个子帧的操作。
图2B示出了一个状态,其中根据本发明取样操作在某一行停止。在第(n-1)行时,视频信号被输入以接收根据取样脉冲的视频信号。因此,在源信号线(SLine)中,输出第(n-1)行的视频信号。然后,在第n行和第(n+1)行的所有像素都显示黑色的情况下,起动脉冲(SSP)的输出和视频信号(Data)被测试电路104强迫停止,从而不执行取样操作。因此,第二闩锁电路608连续地输出第(n-1)行的视频信号(LAT2OUT)。另一方面,W/E信号也被测试电路104停止,在该周期其固定在低电平。因此,视频信号没有输出到源信号线(SLine),擦除信号连续地输入到源信号线。第(n-1)行和第n行的栅信号线和往常一样以预定定时进入选择状态,使得输出到源信号线(SLine)的处于高电平的擦除信号(等于黑色显示信号)被输入到像素以显示黑色。此后,在第(n+2)行和以后的视频信号和往常一样输入的情况下,起动脉冲(SSP)或W/E信号以预定定时输入,因此,源信号线(SLine)的取样、充电和放电正常执行,使得预定的视频信号输入到每个像素以显示图形。
如上所述,根据本发明,在不需要信号取样操作的部分,例如文本显示的背景部分,例如有效停止源驱动器的取样操作的这样的操作可以在小尺寸的电路配置中实现。一般地,执行视频信号取样的源驱动器是显示装置中具有高操作频率的电路,有效地停止该电路不必要的操作对低功耗的贡献很大。
注意尽管在黑色显示区域的操作在该实施例模式中以最简单的实例示出,通过使用类似的测试电路,例如它也有可能检测白色显示区域并且停止取样操作。在这种情况下,可以保持源信号线固定在低电平状态。尤其是,在多个连续的行中,所有的视频信号显示白色的情况下,源信号在第一行固定在低电平。然后,W/E信号固定在高电平,使得擦除信号没有输入到源信号线。在后续的继续显示白色的行中,一个白色显示信号即低电平信号可以连续地从固定在低电平的源信号线输入到预定行的像素中。
而且,在该实施例模式中,尽管为简单起见仅使用一个系统描述W/E信号,但对于用于源驱动器端的写入或擦除操作的选择的W/E信号,以及用于写入的栅驱动器或擦除的栅驱动器的选择的W/E信号都需要不同的系统。然而,供给信号到显示部分的方法和本发明的目标无关,没有特殊限制。信号可以通过多个系统提前从外部输入或由一个W/E信号产生。
注意在本发明中,作为显示装置的一个模式,以有机EL显示装置作为实例描述。然而,本发明不受形成像素元件的限制,勿庸置疑本发明可以广泛地应用于液晶显示装置、PDP、FED等。
[实施例1]
该实施例中,描述了本发明的显示装置的驱动器电路的一个配置实例。
首先,参考图3描述了源驱动器的配置实例。源驱动器电路具有移位寄存器301、第一闩锁电路302、第二闩锁电路303、写入擦除选择电路304和缓冲器电路305。
移位寄存器301根据时钟信号(SCK,SCKb:SCKb是SCK的反转信号)和起动脉冲(SSP)连续地输出取样脉冲。第一闩锁电路302根据从移位寄存器301输出的取样脉冲执行视频信号(Data)的取样。在完成第一闩锁电路302的所有级中的视频信号的取样之后,当输入闩锁脉冲(SLAT,SLATb:SLATb是SLAT的反转信号)时,保存在第一闩锁电路302中的视频信号被同时转移到第二闩锁电路303。在W/E信号有效的情况下(这里是高电平的情况),写入擦除选择电路304反转视频信号以输出该信号。另一方面,在W/E信号处于低电平的情况下,写入擦除选择电路304输出一个高电平信号,而不管视频信号如何。然后,通过缓冲器电路305执行源信号线(SLine 1到SLine n)的充电和放电。
接着,参考图4A描述栅驱动器的配置实例。栅驱动器具有移位寄存器401和缓冲器电路402。缓冲器电路402使用采用了W/E信号的三态缓冲器。这里,在W/E信号处于高电平的情况下,三态缓冲器用作反向器,而在W/E信号处于低电平的情况下,三态缓冲器的输出处于浮接状态。如前所述,在写入或擦除操作中分别通过用于写入的栅驱动器和用于擦除的栅驱动器执行栅信号线的选择,因此,提供三态缓冲器,以使通过两个栅驱动器中一个栅驱动器的栅信号线的选择操作不被另一个栅驱动器干扰。
移位寄存器401根据时钟信号(GCK,GCKb:GCKb是GCK的反转信号)和起动脉冲(G1SP)连续地输出行选择脉冲。缓冲器电路402由W/E信号和W/Eb信号(W/E的反转信号)控制,在W/E信号有效的情况下,行选择脉冲被反转并连续地输出到栅信号线(GLine 1到GLinem)。在W/E信号处于低电平的情况下,缓冲器电路402的输出处于浮接状态。
用于写入的栅驱动器412和用于擦除的栅驱动器413相互相对放置,像素部分411夹在它们之间(见图4B)。这时,W/E信号输出到用于写入的栅驱动器412和用于擦除的栅驱动器413中的一个,W/E信号的反转信号输出到另一个。这样,当包含在一个栅驱动器中的三态缓冲器有效,以对栅信号线充电和放电时,包含在另一个栅驱动器中的三态缓冲器的输出处于浮接状态。因此,用于写入或擦除的栅信号线的每个其它的选择操作不受干扰。
注意尽管该实施例的配置中没有提供电平移位器,如有必要它可以提供。
[实施例2]
参考图7和8A到8F描述了使用本发明的显示装置的电子设备的一个实施例。这里示出的电子设备的一个实例是移动电话,其具有机架2700和2706、面板2701、机架2702、印刷电路板2703、操作按钮2704和电池2705(见图7)。面板2701具有像素部分,其中在矩阵中布置有多个像素。面板2701可分离地安装在机架2702中,而机架2702与印刷电路板2703接触。机架2702的形状和大小根据安装有面板2701的电子设备而适当改变。封装的多个半导体器件(也称为IC芯片)安装在印刷电路板2703中。多个安装在印刷电路板2703中的半导体器件等效于帧存储器、定时控制器、行缓冲器电路、测试电路、中央处理单元(CPU)、供电电路、图像处理电路、语音处理电路、传输/接收电路、时间检测电路、校正电路、温度感测电路等,它们是本发明的显示装置的部件。
面板2701和印刷电路板2703通过连接薄膜2708集成。面板2701、机架2702和印刷电路板2703,以及操作按钮2704和电池2705放置在机架2700和2706的内部。包含在面板2701中的像素部分布置成使其从机架2700中提供的开孔窗口可见。
注意机架2700和2706示出了移动电话的外部形状的一个实例,关于该实施例的电子设备可以根据功能和应用改变成各种模式。因此,此后参考图8A到8F描述电子设备模式的实例。
移动电话装置包括像素部分9102等(见图8A)。便携式游戏装置包括像素部分9801等(见图8B)。数码相机包括像素部分9701、9702等(见图8C)。便携式信息终端包括像素部分9201等(见图8D)。电视装置包括像素部分9301等(见图8E)。监控装置包括像素部分9401等(见图8F)。
本发明可以应用到各种电子设备,例如电视装置(也称为TV或电视接收机)、数码相机、移动电话设备(也称为移动电话装置或移动电话)、便携式信息终端例如PDA、便携式游戏装置、计算机监控装置(也称为监控器)、语音再生装置例如汽车音像、以及家用游戏装置。通过应用本发明的显示装置,源驱动器的操作可以暂时停止,这样可以提供功耗减少的电子设备。特别是,本发明可以停止在显示装置中消耗很大功率的源驱动器的操作,从而大大减少功耗。这种效果对于例如其中功耗直接影响连续使用时间的便携式终端的电子设备极为有用。
本发明基于2004年11月24日在日本专利局提交的序列号为No.2004-339682的日本专利申请,其内容包含在此作为参考。
Claims (40)
1.一种显示装置,包括:
显示部分,包括:
多个布置在矩阵中的像素;
用于输出取样脉冲的移位寄存器;和
根据该取样脉冲取样视频信号的闩锁电路;
行缓冲器电路,用于保存输出到多个像素的一行像素的视频信号;和
测试电路,用于测试保存在行缓冲器电路中的视频信号,
其中当视频信号被检测成特定的视频信号时,测试电路输出一个控制信号,使得移位寄存器停止以输出对应于该行像素的取样脉冲。
2.根据权利要求1所述的显示装置,
其中显示部分具有多个栅信号线、第一栅驱动器和第二栅驱动器,
其中第一栅驱动器的第n级输出和第二栅驱动器的第n级输出控制了第n行的栅信号线,以及
其中第一栅驱动器和第二栅驱动器的每级的输出端都具有选择电路,该选择电路决定了是否允许输出信号,
其中n是自然数。
3.根据权利要求2所述的显示装置,
其中选择电路是三态缓冲器。
4.根据权利要求1所述的显示装置,
其中特定视频信号是通过它像素显示黑色的视频信号。
5.根据权利要求1所述的显示装置,
其中特定视频信号是通过它像素显示白色的视频信号。
6.根据权利要求1所述的显示装置,
其中多个像素中的每个像素都具有发光元件。
7.根据权利要求1所述的显示装置,
其中多个像素中的每个像素都具有多个晶体管。
8.一种电子设备,使用根据权利要求1所述的显示装置。
9.一种显示装置,包括:
显示部分,包括:
多个布置在矩阵中的像素;
用于输出取样脉冲的移位寄存器;和
根据取样脉冲取样视频信号的闩锁电路;
行缓冲器电路,用于保存输出到多个像素的一行像素的视频信号;
测试电路,用于测试保存在行缓冲器电路中的视频信号;和
控制器电路,用于输出一个控制信号到移位寄存器,
其中当视频信号被检测成特定的视频信号时,测试电路向控制器电路输出一个控制信号,使得移位寄存器停止以输出对应于该行像素的取样脉冲。
10.根据权利要求9所述的显示装置,
其中显示部分具有多个栅信号线、第一栅驱动器和第二栅驱动器,
其中第一栅驱动器的第n级输出和第二栅驱动器的第n级输出都控制了第n行的栅信号线,以及
其中第一栅驱动器和第二栅驱动器的每一级的输出端都具有选择电路,该选择电路决定了是否允许输出信号,
其中n是自然数。
11.根据权利要求10所述的显示装置,
其中选择电路是三态缓冲器。
12.根据权利要求9所述的显示装置,
其中特定视频信号是通过它像素显示黑色的视频信号。
13.根据权利要求9所述的显示装置,
其中特定视频信号是通过它像素显示白色的视频信号。
14.根据权利要求9所述的显示装置,
其中多个像素中的每个像素都具有发光元件。
15.根据权利要求9所述的显示装置,
其中多个像素中的每个像素都具有多个晶体管。
16.一种电子设备,使用根据权利要求9所述的显示装置。
17.一种显示装置,包括:
显示部分,包括:
多个布置在矩阵中的像素;
用于输出取样脉冲的移位寄存器;和
根据取样脉冲取样视频信号的闩锁电路;
第一行缓冲器电路,用于保存输出到多个像素的一行像素的视频信号;
第二行缓冲器电路,用于接收来自第一行缓冲器电路的视频信号,保存从第一行缓冲器电路接收的视频信号,以及输出保存的视频信号到显示部分;
测试电路,用于测试保存在第一行缓冲器电路中的视频信号;以及
控制器电路,用于向移位寄存器输出控制信号,
其中当视频信号被检测成特定的视频信号时,测试电路向控制器电路输出第一控制信号,使得使移位寄存器停止以输出对应于该行像素的取样脉冲,测试电路向第二行缓冲器电路输出第二控制信号以停止从第一行缓冲器电路中接收视频信号。
18.根据权利要求17所述的显示装置,
其中显示部分具有多个栅信号线、第一栅驱动器和第二栅驱动器,
其中第一栅驱动器的第n级输出和第二栅驱动器的第n级输出都控制了第n行的栅信号线,以及
其中第一栅驱动器和第二栅驱动器的每一级的输出端都具有选择电路,该选择电路决定了是否允许输出信号,
其中n是自然数。
19.根据权利要求18所述的显示装置,
其中选择电路是三态缓冲器。
20.根据权利要求17所述的显示装置,
其中特定视频信号是通过它像素显示黑色的视频信号。
21.根据权利要求17所述的显示装置,
其中特定视频信号是通过它像素显示白色的视频信号。
22.根据权利要求17所述的显示装置,
其中多个像素中的每个像素都具有发光元件。
23.根据权利要求17所述的显示装置,
其中多个像素中的每个像素都具有多个晶体管。
24.一种电子设备,使用根据权利要求17所述的显示装置。
25.一种显示装置,包括:
多个布置在矩阵中的像素;
源驱动器电路,用于取样视频信号,和用于输出视频信号到多个像素的一行像素;以及
测试电路,用于测试视频信号,
其中当视频信号被检测成特定的视频信号时,测试电路输出控制信号使得该驱动器电路停止取样该视频信号。
26.根据权利要求25所述的显示装置,
其中显示装置进一步包括多个栅信号线、第一栅驱动器和第二栅驱动器,
其中第一栅驱动器的第n级输出和第二栅驱动器的第n级输出都控制了第n行的栅信号线,以及
其中第一栅驱动器和第二栅驱动器的每一级的输出端都具有选择电路,该选择电路决定了是否允许输出信号,
其中n是自然数。
27.根据权利要求26所述的显示装置,
其中选择电路是三态缓冲器。
28.根据权利要求25所述的显示装置,
其中特定视频信号是通过它像素显示黑色的视频信号。
29.根据权利要求25所述的显示装置,
其中特定视频信号是通过它像素显示白色的视频信号。
30.根据权利要求25所述的显示装置,
其中多个像素中的每个像素都具有发光元件。
31.根据权利要求25所述的显示装置,
其中多个像素中的每个像素都具有多个晶体管。
32.一种电子设备,使用根据权利要求25所述的显示装置。
33.一种显示装置,包括:
多个布置在矩阵中的像素;
用于输出取样脉冲的移位寄存器;和
闩锁电路,用于根据取样脉冲取样视频信号,和用于将视频信号输出到多个像素的一行像素;
测试电路,用于测试视频信号,
其中当视频信号被检测成特定的视频信号时,测试电路输出控制信号,使得移位寄存器停止以输出对应于该行像素的取样脉冲。
34.根据权利要求33所述的显示装置,
其中该显示装置进一步包括多个栅信号线、第一栅驱动器和第二栅驱动器,
其中第一栅驱动器的第n级输出和第二栅驱动器的第n级输出都控制了第n行的栅信号线,以及
其中第一栅驱动器和第二栅驱动器的每一级的输出端都具有选择电路,该选择电路决定了是否允许输出信号,
其中n是自然数。
35.根据权利要求34所述的显示装置,
其中选择电路是三态缓冲器。
36.根据权利要求33所述的显示装置,
其中特定视频信号是通过它像素显示黑色的视频信号。
37.根据权利要求33所述的显示装置,
其中特定视频信号是通过它像素显示白色的视频信号。
38.根据权利要求33所述的显示装置,
其中多个像素中的每个像素都具有发光元件。
39.根据权利要求33所述的显示装置,
其中多个像素中的每个像素都具有多个晶体管。
40.一种电子设备,使用根据权利要求33所述的显示装置。
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