CN210405086U - 电压转换装置、芯片、显示面板及电子设备 - Google Patents

电压转换装置、芯片、显示面板及电子设备 Download PDF

Info

Publication number
CN210405086U
CN210405086U CN201920904707.3U CN201920904707U CN210405086U CN 210405086 U CN210405086 U CN 210405086U CN 201920904707 U CN201920904707 U CN 201920904707U CN 210405086 U CN210405086 U CN 210405086U
Authority
CN
China
Prior art keywords
module
signal
voltage signal
transistor
voltage
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201920904707.3U
Other languages
English (en)
Inventor
吴俊杰
陈天豪
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chipone Technology Beijing Co Ltd
Original Assignee
Chipone Technology Beijing Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chipone Technology Beijing Co Ltd filed Critical Chipone Technology Beijing Co Ltd
Priority to CN201920904707.3U priority Critical patent/CN210405086U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN210405086U publication Critical patent/CN210405086U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

本实用新型涉及一种电压转换装置、芯片、显示面板及电子设备,所述装置包括:第一模块,用于从输入的多个第一电压信号中选择至少一个正的电压信号作为第一中间电压信号输出,并从输入的多个第二电压信号选择至少一个负的电压信号作为第二中间电压信号输出;第二模块,电连接于第一模块,用于接收输入信号、第一中间电压信号及第二中间电压信号,并将第一中间电压信号及第二中间电压信号分别作为输入信号的正幅值及负幅值,输出缓冲信号;第三模块,电连接于所述第二模块,用于根据缓冲信号输出转换电压信号。本实用新型可以降低第三模块在进行电压转换的过程中的开关损耗,从而节约成本,提高第三模块的电压转换效率。

Description

电压转换装置、芯片、显示面板及电子设备
技术领域
本实用新型涉及集成电路技术领域,尤其涉及一种电压转换装置、芯片、显示面板及电子设备。
背景技术
电荷泵广泛运用于电源、存储器以及射频芯片中,不同的芯片应用对电荷泵的要求也不尽相同,有的要求大的电流输出能力,有的需要精确的输出电压。相关技术通常通过提高电荷泵内部的操作频率,从而使得电荷泵输出需要的电流、电压。然而,在提高电荷泵内部操作频率的同时,会使得内部的开关损耗增大,这将导致电荷泵的转换效率大幅降低。
实用新型内容
技术问题
有鉴于此,本实用新型要解决的技术问题是,如何降低开关损耗,从而提高电压转换效率。
解决方案
为了解决上述技术问题,根据本实用新型的一实施例,提供了一种电压转换装置,所述装置包括:
第一模块,用于从输入的多个第一电压信号中选择至少一个正的电压信号作为第一中间电压信号输出,并从输入的多个第二电压信号选择至少一个负的电压信号作为第二中间电压信号输出;
第二模块,电连接于所述第一模块,用于接收输入信号、所述第一中间电压信号及所述第二中间电压信号,并将所述第一中间电压信号及所述第二中间电压信号分别作为所述输入信号的正幅值及负幅值,输出缓冲信号;
第三模块,电连接于所述第二模块,用于根据所述缓冲信号输出转换电压信号。
在一种可能的实施方式中,所述第一模块还用于接收所述输入信号,所述从输入的多个第一电压信号中选择至少一个正的电压信号作为第一中间电压信号输出,并从输入的多个第二电压信号选择至少一个负的电压信号作为第二中间电压信号输出,包括:
在所述输入信号处于上升沿且所述输入信号小于阈值电压的情况下,所述第一模块的第二输出端按照从低到高的顺序依次输出所述第二中间电压信号,所述第一模块的第一输出端输出所述阈值电压;
在所述输入信号处于上升沿且所述输入信号大于所述阈值电压的情况下,所述第一模块的第一输出端按照从低到高的顺序依次输出所述第一中间电压信号,所述第一模块的第二输出端输出所述阈值电压。
在一种可能的实施方式中,所述从输入的多个第一电压信号中选择至少一个正的电压信号作为第一中间电压信号输出,并从输入的多个第二电压信号中选择至少一个负的电压信号作为第二中间电压信号输出,还包括:
在所述输入信号处于下降沿且所述输入信号大于所述阈值电压的情况下,所述第一模块的第一输出端按照从高到低的顺序依次输出所述第一中间电压信号,所述第一模块的第二输出端输出所述阈值电压;
在所述输入信号处于下降沿且所述输入信号小于所述阈值电压的情况下,所述第一模块的第二输出端按照从高到底的顺序依次输出所述第二中间电压信号,所述第一模块的第一输出端输出所述阈值电压。
在一种可能的实施方式中,所述第一模块还用于接收控制信号,所述控制信号与所述第一中间电压信号及所述第二中间电压信号一一对应,其中,
所述从输入的多个第一电压信号中选择至少一个正的电压信号作为第一中间电压信号输出,并从输入的多个第二电压信号中选择至少一个负的电压信号作为第二中间电压信号输出,包括:
所述第一模块还用于在接收到所述控制信号的情况下,输出与所述控制信号对应的第一中间电压信号或第二中间电压信号。
在一种可能的实施方式中,第一模块包括第一多路选择器及第二多路选择器,
所述第二模块包括级联的多个反相器,所述多个反相器的正极电源端电连接于所述第一多路选择器的输出端,用于输入所述第一中间电压信号,所述多个反相器的负极电源端电连接于所述第二多路选择器的输出端,用于输入所述第二中间电压信号。
在一种可能的实施方式中,所述第三模块包括多个晶体管,每一晶体管依次电连接于对应的第二模块及第一模块。
在一种可能的实施方式中,所述第三模块包括第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管及电容,其中,
所述第一晶体管的源极电连接于所述第三晶体管的漏极及所述电容的第一端,所述第二晶体管的漏极连接于所述第四晶体管的源极及所述电容的第二端;
所述第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管的栅极用于输入所述缓冲信号,所述缓冲信号用于驱动所述第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管,
所述第三晶体管的源极或所述第四晶体管的漏极用于输出转换电压信号。
为了解决上述技术问题,根据本实用新型的另一实施例,提供了一种芯片,所述芯片包括所述的电压转换装置。
为了解决上述技术问题,根据本实用新型的另一实施例,提出了一种显示面板,所述显示面板包括:
显示组件;
所述的芯片。
在一种可能的实施方式中,所述显示组件包括液晶显示组件、发光二极管显示组件、有机发光二极管显示组件的至少一种。
为了解决上述技术问题,根据本实用新型的另一实施例,提供了一种电子设备,所述电子设备包括所述的显示面板。
有益效果
通过所述电压转换装置,本实用新型的第一模块可以从输入的多个第一电压信号中选择至少一个正的电压信号作为第一中间电压信号输出,并从输入的多个第二电压信号选择至少一个负的电压信号作为第二中间电压信号输出,通过第一中间电压、第二中间电压控制第二模块输出的缓冲信号的幅值,从而降低第三模块在进行电压转换的过程中的开关损耗,从而节约成本,提高第三模块的电压转换效率。
根据下面参考附图对示例性实施例的详细说明,本实用新型的其它特征及方面将变得清楚。
附图说明
包含在说明书中并且构成说明书的一部分的附图与说明书一起示出了本实用新型的示例性实施例、特征和方面,并且用于解释本实用新型的原理。
图1示出了根据本实用新型一实施方式的电压转换装置的框图。
图2示出了根据本实用新型一实施方式的电压转换装置的示意图。
图3示出了根据本实用新型一实施方式中的第二模块输出的缓冲信号的示意图。
具体实施方式
以下将参考附图详细说明本实用新型的各种示例性实施例、特征和方面。附图中相同的附图标记表示功能相同或相似的元件。尽管在附图中示出了实施例的各种方面,但是除非特别指出,不必按比例绘制附图。
在这里专用的词“示例性”意为“用作例子、实施例或说明性”。这里作为“示例性”所说明的任何实施例不必解释为优于或好于其它实施例。
另外,为了更好的说明本实用新型,在下文的具体实施方式中给出了众多的具体细节。本领域技术人员应当理解,没有某些具体细节,本实用新型同样可以实施。在一些实例中,对于本领域技术人员熟知的方法、手段、元件和电路未作详细描述,以便于凸显本实用新型的主旨。
请参阅图1,图1示出了根据本实用新型一实施方式的电压转换装置的框图。
如图1所示,所述装置包括:
第一模块10,用于从输入的多个第一电压信号中选择至少一个正的电压信号作为第一中间电压信号输出,并从输入的多个第二电压信号选择至少一个负的电压信号作为第二中间电压信号输出;
第二模块20,电连接于所述第一模块10,用于接收输入信号、所述第一中间电压信号及所述第二中间电压信号,并将所述第一中间电压信号及所述第二中间电压信号分别作为所述输入信号的正幅值及负幅值,输出缓冲信号;
第三模块30,电连接于所述第二模块20,用于根据所述缓冲信号输出转换电压信号。
通过所述电压转换装置,本实用新型的第一模块可以从输入的多个第一电压信号中选择至少一个正的电压信号作为第一中间电压信号输出,并从输入的多个第二电压信号选择至少一个负的电压信号作为第二中间电压信号输出,通过第一中间电压、第二中间电压控制第二模块输出的缓冲信号的幅值,从而降低第三模块在进行电压转换的过程中的开关损耗,从而节约成本,提高第三模块的电压转换效率。
在一种可能的实施方式中,所述输入信号可以是方波、三角波、矩形波、正弦波等。下面将以方波为例对本实用新型的各个实施方式进行说明。
在一种可能的实施方式中,所述第一模块还可以用于接收所述输入信号,所述从输入的多个第一电压信号中选择至少一个正的电压信号作为第一中间电压信号输出,并从输入的多个第二电压信号选择至少一个负的电压信号作为第二中间电压信号输出,可以包括:
在所述输入信号处于上升沿且所述输入信号小于阈值电压的情况下,所述第一模块的第二输出端按照从低到高的顺序依次输出所述第二中间电压信号,同时,所述第一模块的第一输出端输出所述阈值电压;
在所述输入信号处于上升沿且所述输入信号大于所述阈值电压的情况下,所述第一模块的第一输出端按照从低到高的顺序依次输出所述第一中间电压信号,同时,所述第一模块的第二输出端输出所述阈值电压。
在一种可能的实施方式中,所述阈值电压可以是地电压,例如,所述阈值电压可以为0V。
举例而言,在输入的正的第一电压信号VSP包括VSP1、VSP2、VSP3,负的第二电压信号VSN包括VSN1、VSN2、VSN3的情况下,其中,VSP1<VSP2<VSP3(例如,分别为5V,10V,15V),VSN1<VSN2<VSN3(例如,分别为-15V,-10V,-5V),则,
根据“在所述输入信号处于上升沿且所述输入信号小于阈值电压的情况下,所述第一模块的第二输出端按照从低到高的顺序依次输出所述第二中间电压信号,所述第一模块的第一输出端输出所述阈值电压”,当输入信号处于上升沿且小于0V的情况下,第一模块的第二输出端依次输出电压信号 VSN1,电压信号VSN2,电压信号VSN3,第一模块的第一输出端在此期间输出0V的电压信号。
根据“在所述输入信号处于上升沿且所述输入信号大于所述阈值电压的情况下,所述第一模块的第一输出端按照从低到高的顺序依次输出所述第一中间电压信号,所述第一模块的第二输出端输出所述阈值电压”,当输入信号处于上升沿且大于0V的情况下,第一模块的第一输出端依次输出电压信号VSP1,电压信号VSP2,电压信号VSP3,在此期间,第一模块的第二输出端输出0V的电压信号。
在一种可能的实施方式中,所述从输入的多个第一电压信号中选择至少一个正的电压信号作为第一中间电压信号输出,并从输入的多个第二电压信号中选择至少一个负的电压信号作为第二中间电压信号输出,还可以包括:
在所述输入信号处于下降沿且所述输入信号大于所述阈值电压的情况下,所述第一模块的第一输出端按照从高到低的顺序依次输出所述第一中间电压信号,所述第一模块的第二输出端输出所述阈值电压;
在所述输入信号处于下降沿且所述输入信号小于所述阈值电压的情况下,所述第一模块的第二输出端按照从高到底的顺序依次输出所述第二中间电压信号,所述第一模块的第一输出端输出所述阈值电压。
承接上例,根据“在所述输入信号处于下降沿且所述输入信号大于所述阈值电压的情况下,所述第一模块的第一输出端按照从高到低的顺序依次输出所述第一中间电压信号,所述第一模块的第二输出端输出所述阈值电压”,第一模块的第一输出端依次输出电压信号VSP3,电压信号VSP2,电压信号 VSP1,第一模块的第二输出端输出0V电压信号。
根据“在所述输入信号处于下降沿且所述输入信号小于所述阈值电压的情况下,所述第一模块的第二输出端按照从高到底的顺序依次输出所述第二中间电压信号,所述第一模块的第一输出端输出所述阈值电压”,第一模块的第二输出端依次输出电压信号VSN3,电压信号VSN2,电压信号VSN1,第一模块的第一输出端输出0V电压信号。
以上正的电压信号VSP,负的电压信号VSN都包括三种电压信号为例进行了说明,应该明白的是,正的电压信号VSP,负的电压信号VSN的个数可以是任意的,本领域技术人员可以根据需要设置,本实用新型对此不做限制。
第一模块除了可以按照输入的电压信号的电压大小依次输出以外,还可以在控制信号的控制下选择对应的电压信号输出。
在一种可能的实施方式中,所述第一模块还用于接收控制信号,所述控制信号与所述第一中间电压信号及所述第二中间电压信号一一对应,其中,
所述选择至少一个正的电压信号作为第一中间电压信号输出,并选择至少一个负的电压信号作为第二中间电压信号输出,可以包括:
所述第一模块还用于在接收到所述控制信号的情况下,输出与所述控制信号对应的第一中间电压信号或第二中间电压信号。
举例而言,当输入的电压信号VSP包括电压信号VSP1,VSP2的情况下,可以设置控制信号控制第一模块选择对应的电压信号VSP1、电压信号VSP2,例如,控制信号可以是包括多个比特位的数字信号,可以通过控制信号的大小选通。
通过控制信号来控制第一模块输出对应的电压信号,可以更加精确地对第一模块进行控制,从而输出相应的电压信号。
在一种可能的实施方式中,输入的电压信号可以包括第三模块可以转换输出的最大转换电压信号VGH及最小转换电压信号VGL,也即,所述第一中间电压信号可以包括最大转换电压信号VGH,所述第二中间电压信号可以包括最小转换电压信号VGL。最大转换电压信号VGH是第一模块的输入电压信号中最大的电压信号,最小电压转换信号VGL是第一模块的输入电压信号中最小的电压信号。
在上升沿,第一模块可以通过依次选择电压信号将输入信号从最小转换电压信号VGL上升高最大转换电压信号VGH。
在下降沿,第一模块可以通过依次选择电压信号将输入信号从最大转换电压信号VGH降低到最小转换电压信号VGL。
通过在最大转换电压VGH-最小转换电压信号VGL之间垫入其他的第一中间电压信号、第二中间电压信号,可以使得后续电荷泵在进行高频率工作时降低开关损耗,并提高电压转换效率。
请参阅图2,图2示出了根据本实用新型一实施方式的电压转换装置的示意图。
在一种可能的实施方式中,如图2所示,所述第一模块可以包括多路选择器MUX,多路选择器MUX用于从输入的多个电压信号(VSP,VSN等)中选择需要的电压信号进行输出。
在其他的实施方式中,第一模块还可以是其他的实现方式,只要其可以实现根据需要从输入的多个电压信号中输出选择的电压信号即可。
在一种可能的实施方式中,可设置有多个第一模块和多个第二模块(例如4个),每个第一模块包括第一多路选择器及第二多路选择器,每个第二模块包括级联的多个反相器(例如2个),所述多个反相器的正极电源端电连接于所述第一多路选择器的输出端(第一模块的第一输出端),用于输入所述第一中间电压信号,所述多个反相器的负极电源端电连接于所述第二多路选择器的输出端(第一模块的第二输出端),用于输入所述第二中间电压信号。
在一种可能的实施方式中,第一多路选择器可以包括多个输入端,用于输入多个第一电压信号,所述多个第一电压信号可以为正的电压信号(例如 VSP、VGH)。第二多路选择器可以包括多个输入端,用于输入多个第二电压信号,所述多个第二电压信号可以为负的电压信号(例如VSN、VGL)。
在一个示例中,如图2所示,每个第二模块可以包括2个反相器,分别为反相器F1和反相器F2。第二模块的输入端用于接收输入信号,例如方波信号。
当第二模块的正极电源端输入的第一中间电压信号为电压信号VSP的情况下,第二模块输出的缓冲信号的正幅值为电压信号VSP,当第二模块的正极电源端输入的第一中间电压信号为最大转换电压信号VGH的情况下,第二模块输出的缓冲信号的正幅值为最大转换电压信号VGH。
当第二模块的负极电源端输入的第二中间电压信号为电压信号VSN的情况下,第二模块输出的缓冲信号的负幅值为电压信号VSN,当第二模块的负极电源端输入的第二中间电压信号为最小转换电压信号VGL的情况下,第二模块输出的缓冲信号的负幅值为最大转换电压信号VGL。
请一并参阅图3,图3示出了根据本实用新型一实施方式中的第二模块输出的缓冲信号的示意图。
如图3所示,第二模块输出的缓冲信号从最小转换电压信号VGL到最大转换电压信号VGH的变化过程为:VGL-VSN-VSP-VGH。
第二模块输出缓冲信号从最大转换电压信号VGH到最小转换电压信号 VGL的变化过程为:VGH-VSP-VSN-VGL。
当然,以上描述是示例性的,电压信号VSP可以包括多个电压信号,电压信号VSN也可以包括多个电压信号,本实用新型对此不再赘述。
如图3所示,当不存在其他第一中间电压信号VSP、第二中间电压信号VSN的情况下,缓冲信号直接从VGL-VGH变化,或者直接从VGH-VGL变化,当这样的缓冲信号输入到第三模块的情况下,会增大电荷波模块高频操作引起的开关损耗,从而降低电压转换效率。
而在存在其他第一中间电压信号VSP、第二中间电压信号VSN的情况下,第三模块的开关损耗会被大幅降低,从而提高电压转换效率。
在一种可能的实施方式中,所述第三模块可以包括电荷泵。
所述第三模块可以包括多个晶体管,每一晶体管依次电连接于对应的第二模块及第一模块。
应该明白的是,为了实现电压转换,以获得转换电压信号,第三模块中各个晶体管可以根据预先配置好的时序导通、关闭,并且,第三模块可以有多种不同的实现方式,在不同的实现方式下,第三模块中的晶体管的数量、控制逻辑、时序都不相同,因此,第三模块的每一晶体管依次电连接的对应的第二模块及第一模块的输入信号也不一定相同。
下面以四开关电荷泵为例对第三模块进行举例说明。
在一种可能的实施方式中,请参阅图2,所述第三模块可以包括第一晶体管Q1、第二晶体管Q2、第三晶体管Q3、第四晶体管Q4及电容C,其中,
所述第一晶体管Q1的源极电连接于所述第三晶体管Q3的漏极及所述电容C的第一端,所述第二晶体管Q2的漏极连接于所述第四晶体管Q4的源极及所述电容的第二端;
所述第一晶体管Q1、第二晶体管Q2、第三晶体管Q3、第四晶体管Q4的栅极用于输入所述缓冲信号,所述缓冲信号用于驱动所述第一晶体管Q1、第二晶体管Q2、第三晶体管Q3、第四晶体管Q4,如图2所示,所述第一晶体管Q1、第二晶体管Q2、第三晶体管Q3、第四晶体管Q4的栅极分别连接于对应的第二模块、第一模块。
所述第三晶体管Q3的源极或所述第四晶体管Q4的漏极用于输出转换电压信号。
在一种可能的实施方式中,第三晶体管Q3的源极可以用输出最大转换电压信号VGH,第四晶体管Q4的漏极可以用于输出最小转换电压信号VGL。
上述以第三模块输出最大转换电压信号VGH、最小转换电压信号VGL为例进行了说明,但是,应该明白的是,本实用新型不止于此,第三模块可以输出其他值的转换电压信号,输出的转换电压信号可以在最小转换电压信号 VGL至最大转换电压信号VGH之间。
本实用新型通过第一模块、第二模块输出第一中间电压信号、第二中间电压信号,可以使得第三模块在快速开关的状态下降低开关损耗,降低第三模块的抽载,从而提高第三模块的电压转换效率。
并且,本实用新型的电压转换装置,解决了第三模块在高频操作下开关损耗大的问题,正因为这样,可以使得第三模块的电容的容值减小,这样,可以将电容内建在芯片内部,通过高频操作第三模块,使得第三模块输出需要的转换电压信号。
本实用新型还提出了一种芯片,所述芯片包括所述的电压转换装置。
本实用新型还提出了一种显示面板,所述显示面板包括:
显示组件;
所述的芯片。
在一种可能的实施方式中,所述显示组件包括液晶显示组件、发光二极管显示组件、有机发光二极管显示组件的至少一种。
当然,在其他的实施方式中,所述显示组件还可以包括其他材料/器件形成的显示组件,对此,本实用新型不做限制。
本实用新型还提出了一种电子设备,所述电子设备包括所述的显示面板。
在一种可能的实施方式中,所述电子设备又称之为用户设备(user equipment,UE)、移动台(mobile station,MS)、移动终端(mobile terminal, MT)等,是一种向用户提供语音和/或数据连通性的设备,例如,具有无线连接功能的手持式设备、车载设备等。目前,一些终端的举例为:手机(mobile phone)、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、移动互联网设备(mobile internetdevice,MID)、可穿戴设备,虚拟现实(virtual reality,VR)设备、增强现实(augmentedreality,AR)设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、无人驾驶(selfdriving)中的无线终端、远程手术(remote medical surgery) 中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端、车联网中的无线终端等。
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (11)

1.一种电压转换装置,其特征在于,所述装置包括:
第一模块,用于从输入的多个第一电压信号中选择至少一个正的电压信号作为第一中间电压信号输出,并从输入的多个第二电压信号选择至少一个负的电压信号作为第二中间电压信号输出;
第二模块,电连接于所述第一模块,用于接收输入信号、所述第一中间电压信号及所述第二中间电压信号,并将所述第一中间电压信号及所述第二中间电压信号分别作为所述输入信号的正幅值及负幅值,输出缓冲信号;
第三模块,电连接于所述第二模块,用于根据所述缓冲信号输出转换电压信号。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述第一模块还用于接收所述输入信号,所述从输入的多个第一电压信号中选择至少一个正的电压信号作为第一中间电压信号输出,并从输入的多个第二电压信号选择至少一个负的电压信号作为第二中间电压信号输出,包括:
在所述输入信号处于上升沿且所述输入信号小于阈值电压的情况下,所述第一模块的第二输出端按照从低到高的顺序依次输出所述第二中间电压信号,所述第一模块的第一输出端输出所述阈值电压;
在所述输入信号处于上升沿且所述输入信号大于所述阈值电压的情况下,所述第一模块的第一输出端按照从低到高的顺序依次输出所述第一中间电压信号,所述第一模块的第二输出端输出所述阈值电压。
3.根据权利要求2所述的装置,其特征在于,所述从输入的多个第一电压信号中选择至少一个正的电压信号作为第一中间电压信号输出,并从输入的多个第二电压信号中选择至少一个负的电压信号作为第二中间电压信号输出,还包括:
在所述输入信号处于下降沿且所述输入信号大于所述阈值电压的情况下,所述第一模块的第一输出端按照从高到低的顺序依次输出所述第一中间电压信号,所述第一模块的第二输出端输出所述阈值电压;
在所述输入信号处于下降沿且所述输入信号小于所述阈值电压的情况下,所述第一模块的第二输出端按照从高到底的顺序依次输出所述第二中间电压信号,所述第一模块的第一输出端输出所述阈值电压。
4.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述第一模块还用于接收控制信号,所述控制信号与所述第一中间电压信号及所述第二中间电压信号一一对应,其中,
所述从输入的多个第一电压信号中选择至少一个正的电压信号作为第一中间电压信号输出,并从输入的多个第二电压信号中选择至少一个负的电压信号作为第二中间电压信号输出,包括:
所述第一模块还用于在接收到所述控制信号的情况下,输出与所述控制信号对应的第一中间电压信号或第二中间电压信号。
5.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,第一模块包括第一多路选择器及第二多路选择器,
所述第二模块包括级联的多个反相器,所述多个反相器的正极电源端电连接于所述第一多路选择器的输出端,用于输入所述第一中间电压信号,所述多个反相器的负极电源端电连接于所述第二多路选择器的输出端,用于输入所述第二中间电压信号。
6.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述第三模块包括多个晶体管,每一晶体管依次电连接于对应的第二模块及第一模块。
7.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述第三模块包括第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管及电容,其中,
所述第一晶体管的源极电连接于所述第三晶体管的漏极及所述电容的第一端,所述第二晶体管的漏极连接于所述第四晶体管的源极及所述电容的第二端;
所述第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管的栅极用于输入所述缓冲信号,所述缓冲信号用于驱动所述第一晶体管、第二晶体管、第三晶体管、第四晶体管,
所述第三晶体管的源极或所述第四晶体管的漏极用于输出转换电压信号。
8.一种芯片,其特征在于,所述芯片包括如权利要求1-7任一项所述的电压转换装置。
9.一种显示面板,其特征在于,所述显示面板包括:
显示组件;
如权利要求8所述的芯片。
10.根据权利要求9所述的显示面板,其特征在于,所述显示组件包括液晶显示组件、发光二极管显示组件、有机发光二极管显示组件的至少一种。
11.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括如权利要求9或10所述的显示面板。
CN201920904707.3U 2019-06-14 2019-06-14 电压转换装置、芯片、显示面板及电子设备 Active CN210405086U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201920904707.3U CN210405086U (zh) 2019-06-14 2019-06-14 电压转换装置、芯片、显示面板及电子设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201920904707.3U CN210405086U (zh) 2019-06-14 2019-06-14 电压转换装置、芯片、显示面板及电子设备

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN210405086U true CN210405086U (zh) 2020-04-24

Family

ID=70349397

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201920904707.3U Active CN210405086U (zh) 2019-06-14 2019-06-14 电压转换装置、芯片、显示面板及电子设备

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN210405086U (zh)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3596817B1 (en) Voltage converter circuit, electronic device including the same and voltage conversion method
CN104616615A (zh) 清屏电路与显示装置
CN103489483A (zh) 移位寄存器单元电路、移位寄存器、阵列基板及显示设备
CN104036747A (zh) 可减少驱动芯片的电子装置
CN103366660B (zh) 显示面板及其电荷分享方法
CN105632442A (zh) 代码切换电路及液晶显示装置
WO2017012255A1 (zh) Goa单元驱动电路及其驱动方法、显示面板及显示装置
CN110264971A (zh) 防闪屏电路及方法、驱动电路、显示装置
CN103959364A (zh) 显示装置
CN106019999B (zh) 一种电源控制芯片及设置有该芯片的电子设备
CN112653400B (zh) 放大电路及其控制方法、电子设备、存储介质
CN210405086U (zh) 电压转换装置、芯片、显示面板及电子设备
CN105589604A (zh) 复位电路及其驱动方法、移位寄存器单元、栅极扫描电路
CN101551982B (zh) 液晶显示器驱动电路
CN106356018B (zh) 移位寄存单元、移位寄存器和显示装置
CN112087130A (zh) 电压转换装置、芯片及电子设备
CN109461420B (zh) 显示器、显示器驱动装置及其驱动方法
US11100306B1 (en) Display panel and display device
CN106297677B (zh) 源极驱动电路及电泳显示器
US10228660B2 (en) Electronic apparatus and control method
CN109801584B (zh) 像素电路及其驱动方法、显示装置
US8963583B2 (en) Voltage level converter and RF switching driver apparatus using the same
CN206348814U (zh) 一种指纹识别电路及装置
CN111625131A (zh) 显示装置及电子设备
CN204720147U (zh) 单级闸极驱动电路的多输出设计

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant