JP2018500586A - 液晶表示装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】本発明は、液晶表示装置を提供する。【解決手段】第一方向がn個の第1配分領域に限定される液晶パネルと、n個のゲート駆動チップを備えるゲート駆動装置と、液晶表示装置に制御信号を提供するよう設定されるシーケンス制御装置と、共通電圧源を提供しn個のゲート駆動チップの中に順番に送信するのに用いられる共通電圧発生器とからなる。各ゲート駆動チップは1つの第1配分領域に対応し、制御ユニットと第1抵抗器ユニットを少なくとも備える。制御ユニットはシーケンス制御装置が提供する制御信号を受信し、第1抵抗器ユニットが第1整合抵抗を生成するのを制御し、ゲート駆動チップは受信した共通電圧源及び第1整合抵抗に基づき第1方向から第1配分領域に第1共通電圧を提供する。n個のゲート駆動チップはn個の第1配分領域にn個の第1共通電圧をそれぞれ提供し、第1整合抵抗を調整することによってn個の第1共通電圧を同じにする。nは1より大きい整数である。【選択図】図2

Description

本発明は、液晶表示装置に関する。
液晶表示装置(Liquid Crystal Display、LCD)は、非常に薄くフラットな表示装置であって、一定の数のカラーまたはモノクロ画素からなり、光源または反射面の前に設置される。液晶表示装置は、消費電力が低いとともに、高画質、体積が小さい、軽いといった長所を備えるため、大衆の支持を得ており、表示装置と主流になっている。現在、液晶表示装置は、薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor,TFT)液晶表示装置が主である。
図1は、従来の液晶表示装置の構造を示した図である。図1に示すように、前記液晶表示装置は、少なくとも液晶パネル1と、ソース制御装置2と、ゲート制御装置3と、シーケンス制御装置4と、共通電圧発生器5と、からなる。そのうち、ソース制御装置2は、液晶パネル1にデータ信号を提供するのに用いられ、ゲート制御装置3は、液晶パネル1にスキャン信号を提供するのに用いられ、シーケンス制御装置4は、前記液晶表示装置に制御信号を提供するのに用いられる。液晶パネル1では、通常共通電圧Vcomが必要とされるが、共通電圧Vcomを提供する従来の方法は、液晶パネル1の縁に図1に示す共通電圧線6のような共通電圧線を設置し、共通電圧発生器5によって共通電圧線6に共通電圧Vcomを入力し、液晶パネル1内の各画素は、すべて前記共通電圧線6に接続されることによって、共通電圧Vcomを取得する。しかしながら、上述の方法では、ルーティング負荷の影響により、共通電圧線6から共通電圧Vcomを入力して各画素に送信する時に比較的大きい圧力低下が生じ、ルーティングが長ければ長いほど、圧力は大きくなる。液晶パネル内の各点の共通電圧Vcomの不均衡は、液晶パネルの表示品質に影響を及ぼす。例えば、画面点滅(flicker)現象が生じる。よって、液晶パネル内に提供する各点の共通電圧Vcomは、できる限り同じになるようにする必要がある。
従来技術に存在する欠点にかんがみて、本発明は、複数の異なる位置から共通電圧を入力することができ、ルーティング負荷による共通電圧の圧力低下の問題を効果的に減少させ、液晶パネル内の各点の共通電圧をできる限り同じにすることができ、液晶パネルの表示品質を向上させる液晶表示装置を提供する。
上述の目的を達成するため、本発明は、以下の技術案を採用する。
液晶表示装置は、液晶パネルと、ゲート駆動装置と、シーケンス制御装置と、共通電圧発生器と、からなる。
前記液晶パネルの第一方向は、n個の第1配分領域に限定される。
前記ゲート駆動装置は、n個のゲート駆動チップを備え、各ゲート駆動チップは、1つの前記第1配分領域に対応する。前記ゲート駆動チップは、制御ユニットと第1抵抗器ユニットを少なくとも備える。
前記シーケンス制御装置は、前記液晶表示装置に制御信号を提供するよう設定される。
前記共通電圧発生器は、共通電圧源を提供するのに用いられ、前記共通電圧源は、n個のゲート駆動チップの中に順番に送信される。
そのうち、前記制御ユニットは、前記シーケンス制御装置によって提供された制御信号を受信し、前記第1抵抗器ユニットが第1整合抵抗を生成するのを制御し、前記ゲート駆動チップは、受信した共通電圧源及び第1整合抵抗に基づいて、第1方向から前記第1配分領域に第1共通電圧を提供する。n個のゲート駆動チップは、n個の第1配分領域にn個の第1共通電圧をそれぞれ提供し、前記第1整合抵抗を調整することによって、前記n個の第1共通電圧を同じにする。そのうち、nは1より大きい整数である。
そのうち、前記シーケンス制御装置が前記制御ユニットに提供する制御信号は、初期信号と抵抗整合信号を少なくとも備え、前記初期信号は、前記n個のゲート駆動チップを順番に起動するのに用いられ、前記抵抗整合信号は、方形波信号であり、前記抵抗整合信号の1つの週期は、1つのゲート駆動チップに対応する。各ゲート駆動チップの制御ユニットは、対応する抵抗整合信号の1つの週期における高レベルの幅に基づいて、生成する整合抵抗の大きさを確定する。そのうち、共通電圧源の入力端子との距離が比較的近いゲート駆動チップは、比較的大きい整合抵抗を生成し、共通電圧源の入力端子との距離が比較的遠いゲート駆動チップは、比較的小さい整合抵抗を生成する。
そのうち、前記抵抗整合信号の1つの週期において、高レベルの幅が大きければ大きいほど、前記週期に対応するゲート駆動チップにおける第1抵抗器ユニットが生成する整合抵抗は大きい。
そのうち、前記ゲート駆動チップは、さらに計算ユニットを備え、前記シーケンス制御装置が前記制御ユニットに提供する制御信号は、さらにクロック信号を備える。前記抵抗整合信号の1つの週期において、高レベルの幅内で、前記計算ユニットは前記クロック信号の週期数を計算し、前記制御ユニットは前記週期数に基づいて、生成する整合抵抗の大きさを確定する。
そのうち、前記週期数が大きければ大きいほど、対応するゲート駆動チップにおいて第1抵抗器ユニットが生成する整合抵抗は大きい。
そのうち、前記週期数と前記整合抵抗は、直線的相関の関係を示す。
そのうち、前記液晶パネルの第2方向は、さらにn個の第2配分領域に限定される。前記ゲート駆動チップは、さらに第2抵抗器ユニットを備える。前記制御ユニットは、さらに前記制御信号に基づいて、前記第2抵抗器ユニットが第二整合抵抗を生成するのを制御し、前記ゲート駆動チップは、前記第2整合抵抗に基づいて第2方向から前記第2配分領域に第2共通電圧を提供する。n個のゲート駆動チップは、n個の第2配分領域にn個の第2共通電圧をそれぞれ提供し、前記第2整合抵抗を調整することによって、前記n個の第2共通電圧を同じにする。
そのうち、前記第1共通電圧と前記第2共通電圧は、同じである。
そのうち、前記第1方向と前記第2方向は、互いに垂直である。前記第1方向は、前記液晶パネルの短辺方向または長辺方向であり、前記第2方向は、前記液晶パネルの長辺方向または短辺方向である。
そのうち、nの値は、4−8である。
そのうち、前記第1抵抗器ユニットと第2抵抗器ユニットは、それぞれ可変抵抗器ユニットである。
従来技術に比べて、本発明のうちの1つの実施例が提供する液晶表示装置における液晶パネルの短辺方向は、複数の配分領域に限定され、複数のゲート駆動チップが制御信号向に基づいて前記複数の配分領域に共通電圧をそれぞれ提供することによって、液晶パネルの複数の異なる位置から共通電圧を入力することが可能になり、ルーティング負荷による共通電圧の圧力低下の問題を効果的に減少させ、液晶パネル内の各点の共通電圧をできる限り同じにすることができ、液晶パネルの表示品質を向上させる。本発明の別の実施例では、液晶パネルの長辺方向も、複数の配分領域に限定され、対応する複数のゲート駆動チップは、制御信号に基づいて長辺方向の複数の配分領域にも共通電圧を提供する。さらに、液晶パネル内の各点に提供する共通電圧の整合を向上させる。
図1は、従来の液晶表示装置の構造を示した図である。 図2は、本発明の実施方法が提供する液晶表示装置の構造を示した図である。 図3は、本発明の実施方法が提供するゲート駆動装置とシーケンス制御装置間の信号の接続関係図である。 図4は、本発明の実施方法が提供するゲート駆動チップの構造を示した図である。 図5は、本発明の実施方法においてゲート駆動装置が受信する制御信号の波形図である。 図6は、本発明の別の実施方法が提供する液晶表示装置の構造を示した図である。 図7は、本発明の別の実施方法が提供するゲート駆動チップの構造を示した図である。
上述の通り、本発明の目的は、複数の異なる位置から共通電圧を入力することができ、ルーティング負荷による共通電圧の圧力低下の問題を効果的に減少させ、液晶パネル内の各点の共通電圧をできる限り同じにすることができ、液晶パネルの表示品質を向上させる液晶表示装置を提供することである。
図2は、本発明が提供する液晶表示装置の構造を示した図である。
図2を参照する。本実施方法に基づいて公開する液晶表示装置は、液晶パネル10と、ソースドライバ20と、ゲート駆動装置30と、シーケンス制御装置40と、共通電圧発生器50と、を備えることができる。そのうち、ソース制御装置20は、液晶パネル10にデータ信号を提供するのに用いられ、ゲート制御装置30は、液晶パネル10にスキャン信号を提供するのに用いられ、シーケンス制御装置40は、前記液晶表示装置に制御信号を提供するのに用いられ、共通電圧発生器50は、共通電圧源を提供するのに用いられる。
図2に示す液晶パネル10の短辺方向は、n個の第1配分領域A1、A2、…、An(別の実施方法では、第1配分領域A1、A2、…、Anは、液晶パネル10に沿って長辺方向上に配分することもできる)に限定される。ゲート駆動装置30は、対応してn個のゲート駆動チップG1、G2、…、Gnを備え、各ゲート駆動チップGiは、前記第1配分領域Aiに対応する。共通電圧発生器50が提供する共通電圧源Vは、n個のゲート駆動チップG1、G2、…、Gnの中に順番に入力され、共通電圧源Vが送信されるライン上で、n個のゲート駆動チップG1、G2、…、Gnは順に直列接続する。さらにn個のゲート駆動チップG1、G2、…、Gnは、受信した共通電圧源Vに基づいてn個の第1共通電圧V11、V12、…を生成し、V1nは、短辺方向からn個の第1配分領域A1、A2、…、Anにそれぞれ提供することによって、液晶パネルの複数の異なる位置から共通電圧を入力する目的が実現される。そのうち、nは1より大きい整数であり、m=1、2、…、nである。
ルーティング負荷の影響により、共通電圧源Vがゲート駆動チップG1、G2、…、Gnに入力される時、異なる圧力低下が生じる。ゲート駆動チップG1、G2、…、Gnが第1共通電圧V11、V12、…、V1nと同じ公共電圧を生成するようにするためには、ゲート駆動チップG1、G2、…、Gnの構造をこれに対応して改良する必要がある。ゲート駆動チップG1、G2、…、Gnが、第1共通電圧V11、V12、…、V1nを生成するの方法は以下に述べる通りである。以下の実施方法では、例として、ゲート駆動装置30は、4個のゲート駆動チップG1、G2、G3、G4を備えるものとする。ただし、nの値は4であり、別のいくつかの実施方法では、nの値の比較的好ましい範囲は4−8である。
図3は、ゲート駆動装置30とシーケンス制御装置40間の信号の接続関係図であり、図4は、ゲート駆動チップの構造を示した図である。(図4ではゲート駆動チップG1を例として説明する)。図3と図4を参照する。ゲート駆動チップG1は、少なくとも制御ユニット31と第1抵抗器ユニット32と、を備える。シーケンス制御装置40がゲート駆動装置30の中の制御ユニット31に提供する制御信号は、少なくとも初期信号STVと抵抗整合信号ATRを備え、初期信号STV(図3ではSTV1、STV2、STV3、STV4を備える)は、4個のゲート駆動チップG1、G2、G3、G4を順番に起動させるのに用いられる。共通電圧源Vがゲート駆動チップG1、G2、G3、G4に入力される電圧は、順番にV1、V2、V3、V4であり、ルーティング負荷の影響により、V1>V2>V3>V4となる。前記抵抗整合信号ATRは、方形波信号であり、1枚の画面内で、前記抵抗整合信号ATRの1つの週期は、ゲート駆動チップG1、G2、G3、G4に対応する。各ゲート駆動チップG1、G2、G3、G4の制御ユニット31は、対応する抵抗整合信号ATRの1つの週期中の高レベルの幅に基づいて、第1抵抗器ユニット32が生成する整合抵抗の大きさを制御し、第1抵抗器ユニット32が生成する整合抵抗は、制御ユニット31にフィードバックされ、さらに制御ユニット31によりゲート駆動チップG1、G2、G3、G4が対応する共通電圧V11、V12、V13、V14を生成するのを制御する。そのうち、前記抵抗整合信号ATRの1つの週期中の高レベルの幅が大きければ大きいほど、前記週期に対応するゲート駆動チップG1、G2、G3、G4中で第1抵抗器ユニット31が生成する整合抵抗は大きくなり、共通電圧源Vのルーティング負荷に整合を行うことに相当する。共通電圧源Vの入力端子との距離が比較的近いゲート駆動チップは、比較的大きい抵抗を整合し、共通電圧源Vの入力端子との距離が比較的遠いゲート駆動チップは、比較的小さい抵抗を整合し、最後に対応するゲート駆動チップG1、G2、G3、G4が生成する共通電圧V11、V12、V13、V14と同じにする。
好ましい実施方法として、図3と図4に示すように、ゲート駆動チップG1、G2、G3、G4は、さらに計算ユニット33を備え、シーケンス制御装置40が制御ユニット31に提供する制御信号は、さらにクロック信号CKVを備える。抵抗整合信号ATRの1つの週期中の高レベルの幅内において、計算ユニット33は、前記クロック信号CKVの週期数を計算し、制御ユニット31にフィードバックし、制御ユニット31が前記週期数に基づいて、第1抵抗器ユニット32が生成する整合抵抗の大きさが確定する。1枚の画面内における初期信号STV(STV1、STV2、STV3、STV4を備える)と、抵抗整合信号ATRと、クロック信号CKVの波形図は、図5に示す通りである。図5中の抵抗整合信号ATRのうち、週期T1はゲート駆動チップG1に対応し、週期T2はゲート駆動チップG2に対応し、週期T3はゲート駆動チップG3に対応し、週期T4はゲート駆動チップG4に対応する。そのうち、抵抗整合信号ATRの1つの週期中の高レベルの幅内で、クロック信号CKVの週期数が大きければ大きいほど、対応するゲート駆動チップG1、G2、G3、G4中の第1抵抗器ユニット32が生成する整合抵抗は大きい。週期数と整合抵抗の設定は、直線的相関の関係を示す。
上述の実施方法が提供する液晶表示装置において、液晶パネルの短辺方向は、複数の配分領域に限定され、複数のゲート駆動チップが制御信号向に基づいて前記複数の配分領域に同じ電圧値の共通電圧をそれぞれ提供することによって、液晶パネルの複数の異なる位置から共通電圧を入力することが可能になり、ルーティング負荷による共通電圧の圧力低下の問題を効果的に減少させ、液晶パネル内の各点の共通電圧をできる限り同じにすることができ、液晶パネルの表示品質を向上させる。
別の好ましい実施方法として、図6はその構造を示した図である。液晶パネル10は、短辺方向でのみn個の第1配分領域A1、A2、…、Anに限定されるわけではなく、その長辺方向でもn個の第2配分領域B1、B2、…、Bnに限定される。ゲート駆動装置30のn個のゲート駆動チップG1、G2、…、Gnにおいて、各ゲート駆動チップGiは1つの第1配分領域Aiと1つの第2配分領域Biに対応する。共通電圧源Vがn個のゲート駆動チップG1、G2、…、Gnの中に順番に入力されるが、共通電圧源Vが送信するライン上で、n個のゲート駆動チップG1、G2、…、Gnは、順番に直列接続する。さらにn個のゲート駆動チップG1、G2、…、Gnは、受信した共通電圧源Vに基づいてn個の第1共通電圧V11、V12、…、V1nを生成することによって、短辺方向からn個の第1配分領域A1、A2、…、Anにそれぞれ提供する。さらにn個のゲート駆動チップG1、G2、…、Gnは、受信した共通電圧源Vに基づいてn個の第2共通電圧V21、V22、…、V2nを生成することによって、長辺方向からn個の第2配分領域B1、B2、…、Bnにそれぞれ提供する。そのうち、第1共通電圧V11、V12、…、V1nの中は同じ電圧値を備え、第2共通電圧V21、V22、…、V2nの中は、同じ電圧値を備えるとともに第1共通電圧V11、V12、…、V1nと第2共通電圧V21、V22、…、V2nは等しく、V11=V12=…=V1n=V21=V22=…=V2nとなる。
図7(図7ではゲート駆動チップG1を例として説明する)は、本実施方法におけるゲート駆動チップの構造を示した図である。本実施方法において、ゲート駆動チップG1、G2、…、Gnは、さらに第2抵抗器ユニット34を備える。1つ前の実施方法と同じように、ゲート駆動チップG1、G2、…、Gnにおいて、制御ユニット31は計算ユニット33に基づいて計数クロック信号CKVの周期数を計算し、第1抵抗器ユニット32が生成する整合抵抗の大きさを確定し、前記整合抵抗に基づいてゲート駆動チップG1、G2、…、Gnが第1共通電圧V11、V12、…、V1nをそれぞれ生成するのを制御する。上述の方法を参照して、ゲート駆動チップG1、G2、…、Gnでは、制御ユニット31が計算ユニット33に基づいてクロック信号CKVの週期数を計算し、第2抵抗器ユニット34が生成する整合抵抗の大きさを確定し、前記整合抵抗に基づいてゲート駆動チップG1、G2、…、Gnが第2共通電圧V21、V22、…、V2nをそれぞれ生成するのを制御する。
本実施方法が提供する液晶表示装置において、液晶パネルは、さらに長辺方向が複数の配分領域に限定され、対応する複数のゲート駆動チップは、制御信号に基づいてさらに長辺方向の複数の配分領域に共通電圧をそれぞれ提供し、液晶パネル内の各点に提供する共通電圧の整合がさらに向上される。
上述で提供した実施方法において、第1抵抗器ユニット32と第2抵抗器ユニット34は、可変抵抗器ユニットであることが好ましい。
説明すべき点として、本文中の第1、第2等の関係用語は全て、1つの実体または操作を他の1つの実体または操作と区別する目的にのみに使用され、必ずしもこれらの実体または操作の間に実際の関係または順次が存在することを要求または暗示するものではない。また、用語の「からなる」、「備える」、またはいかなるその他の変形語も、それ以外が含まれないことを意味するものではなく、一連の要素からなる過程、方法、物品または設備は、それらの要素を含むだけでなく、明確に示されていないその他の要素も含み、または、この種の過程、方法、物品あるいは設備にもとからある要素も含むことになる。さらに多くの制限がない場合、「一つの……からなる」の文によって限定される要素は、前記要素を含む過程、方法、物品または設備中に存在する別の共通する要素を排除しない。
以上は、本申請の具体的な実施方法を述べたにすぎず、指摘すべき点として、本技術領域の一般の技術者からすると、本申請の原理を逸脱しない前提において、若干の改良や潤飾をすることができるが、これらの改良や潤飾も本発明の特許請求範囲内であるとする。
1 液晶パネル
2 ソース制御装置
3 ゲート制御装置
4 シーケンス制御装置
5 共通電圧発生器
6 共通電圧線
10 液晶パネル
20 ソースドライバ
30 ゲート駆動装置
31 制御ユニット
32 第1抵抗器ユニット
33 計算ユニット
34 第2抵抗器ユニット
40 シーケンス制御装置
50 共通電圧発生器
Vcom 共通電圧
V 共通電圧源
G ゲート駆動チップ
STV 初期信号
ATR 抵抗整合信号
CKV クロック信号
Ai 第1配分領域
Bi 第2配分領域

Claims (17)

  1. 液晶パネルと、ゲート駆動装置と、シーケンス制御装置と、共通電圧発生器と、からなる液晶表示装置であって、
    前記液晶パネルの第一方向は、n個の第1配分領域に限定され、
    前記ゲート駆動装置は、n個のゲート駆動チップを備え、各ゲート駆動チップは、1つの前記第1配分領域に対応し、前記ゲート駆動チップは、制御ユニットと第1抵抗器ユニットを少なくとも備え、
    前記シーケンス制御装置は、前記液晶表示装置に制御信号を提供するよう設定され、
    前記共通電圧発生器は、共通電圧源を提供するのに用いられ、前記共通電圧源は、n個のゲート駆動チップの中に順番に送信され、
    そのうち、前記制御ユニットは、前記シーケンス制御装置によって提供された制御信号を受信し、前記第1抵抗器ユニットが第1整合抵抗を生成するのを制御し、前記ゲート駆動チップは、受信した共通電圧源及び第1整合抵抗に基づいて、第1方向から前記第1配分領域に第1共通電圧を提供し、n個のゲート駆動チップは、n個の第1配分領域にn個の第1共通電圧をそれぞれ提供し、前記第1整合抵抗を調整することによって、前記n個の第1共通電圧を同じにし、そのうち、nは1より大きい整数であることを特徴とする、液晶表示装置。
  2. 前記シーケンス制御装置が前記制御ユニットに提供する制御信号は、初期信号と抵抗整合信号を少なくとも備え、前記初期信号は、前記n個のゲート駆動チップを順番に起動するのに用いられ、前記抵抗整合信号は、方形波信号であり、前記抵抗整合信号の1つの週期は、1つのゲート駆動チップに対応し、各ゲート駆動チップの制御ユニットは、対応する抵抗整合信号の1つの週期における高レベルの幅に基づいて、生成する整合抵抗の大きさを確定し、そのうち、共通電圧源の入力端子との距離が比較的近いゲート駆動チップは、比較的大きい整合抵抗を生成し、共通電圧源の入力端子との距離が比較的遠いゲート駆動チップは、比較的小さい整合抵抗を生成することを特徴とする、請求項1に記載の液晶表示装置。
  3. 前記抵抗整合信号の1つの週期において、高レベルの幅が大きければ大きいほど、前記週期に対応するゲート駆動チップにおける第1抵抗器ユニットが生成する整合抵抗は大きいことを特徴とする、請求項2に記載の液晶表示装置。
  4. 前記ゲート駆動チップは、さらに計算ユニットを備え、前記シーケンス制御装置が前記制御ユニットに提供する制御信号は、さらにクロック信号を備え、前記抵抗整合信号の1つの週期において、高レベルの幅内で、前記計算ユニットは前記クロック信号の週期数を計算し、前記制御ユニットは前記週期数に基づいて、生成する整合抵抗の大きさを確定することを特徴とする、請求項2に記載の液晶表示装置。
  5. 前記週期数が大きければ大きいほど、対応するゲート駆動チップにおいて第1抵抗器ユニットが生成する整合抵抗は大きいことを特徴とする、請求項4に記載の液晶表示装置。
  6. 前記週期数と前記整合抵抗は、直線的相関の関係を示すことを特徴とする、請求項4に記載の液晶表示装置。
  7. nの値は、4−8であることを特徴とする、請求項1に記載の液晶表示装置。
  8. 前記第1抵抗器ユニットは可変抵抗器ユニットであることを特徴とする、請求項1に記載の液晶表示装置。
  9. 液晶パネルと、ゲート駆動装置と、シーケンス制御装置と、共通電圧発生器と、からなる液晶表示装置であって、
    前記液晶パネルの第一方向は、n個の第1配分領域に限定され、前記液晶パネルの第2方向は、さらにn個の第2配分領域に限定され、
    前記ゲート駆動装置は、n個のゲート駆動チップを備え、各ゲート駆動チップは、1つの前記第1配分領域に対応し、前記ゲート駆動チップは、制御ユニットと、第1抵抗器ユニットと、第2抵抗器ユニットと、を少なくとも備え、
    前記シーケンス制御装置は、前記液晶表示装置に制御信号を提供するよう設定され、
    前記共通電圧発生器は、共通電圧源を提供するのに用いられ、前記共通電圧源は、n個のゲート駆動チップの中に順番に送信され、
    そのうち、前記制御ユニットは、前記シーケンス制御装置によって提供された制御信号を受信し、前記第1抵抗器ユニットは第1整合抵抗を生成するのを制御し、前記ゲート駆動チップは、受信した共通電圧源及び第1整合抵抗に基づいて、第1方向から前記第1配分領域に第1共通電圧を提供し、n個のゲート駆動チップは、n個の第1配分領域にn個の第1共通電圧をそれぞれ提供し、前記第1整合抵抗を調整することによって、前記n個の第1共通電圧を同じにし、前記制御ユニットは、前記制御信号に基づいて、前記第2抵抗器ユニットが第二整合抵抗を生成するのをさらに制御し、前記ゲート駆動チップは、前記第2整合抵抗に基づいて第2方向から前記第2配分領域に第2共通電圧を提供し、n個のゲート駆動チップは、n個の第2配分領域にn個の第2共通電圧をそれぞれ提供し、前記第2整合抵抗を調整することによって、前記n個の第2共通電圧を同じにし、そのうち、nは1より大きい整数であることを特徴とする、液晶表示装置。
  10. 前記シーケンス制御装置が前記制御ユニットに提供する制御信号は、初期信号と抵抗整合信号を少なくとも備え、前記初期信号は、前記n個のゲート駆動チップを順番に起動するのに用いられ、前記抵抗整合信号は、方形波信号であり、前記抵抗整合信号の1つの週期は、1つのゲート駆動チップに対応し、各ゲート駆動チップの制御ユニットは、対応する抵抗整合信号の1つの週期における高レベルの幅に基づいて、生成する整合抵抗の大きさを確定し、そのうち、共通電圧源の入力端子との距離が比較的近いゲート駆動チップは、比較的大きい整合抵抗を生成し、共通電圧源の入力端子との距離が比較的遠いゲート駆動チップは、比較的小さい整合抵抗を生成することを特徴とする、請求項9に記載の液晶表示装置。
  11. 前記抵抗整合信号の1つの週期において、高レベルの幅が大きければ大きいほど、前記週期に対応するゲート駆動チップにおける第1抵抗器ユニットと第2抵抗器ユニットが生成する整合抵抗は、大きいことを特徴とする、請求項10に記載の液晶表示装置。
  12. 前記ゲート駆動チップは、さらに計算ユニットを備え、前記シーケンス制御装置が前記制御ユニットに提供する制御信号は、さらにクロック信号を備え、前記抵抗整合信号の1つの週期において、高レベルの幅内で、前記計算ユニットは前記クロック信号の週期数を計算し、前記制御ユニットは前記週期数に基づいて、生成する整合抵抗の大きさを確定することを特徴とする、請求項10に記載の液晶表示装置。
  13. 前記週期数が大きければ大きいほど、対応するゲート駆動チップにおいて第1抵抗器ユニットと第2抵抗器ユニットが生成する整合抵抗は大きいことを特徴とする、請求項12に記載の液晶表示装置。
  14. 前記週期数と前記整合抵抗は、直線的相関の関係を示すことを特徴とする、請求項12に記載の液晶表示装置。
  15. 前記第1方向と前記第2方向は、互いに垂直であり、前記第1方向は、前記液晶パネルの短辺方向または長辺方向であり、前記第2方向は、前記液晶パネルの長辺方向または短辺方向であることを特徴とする、請求項9に記載の液晶表示装置。
  16. nの値は、4−8であることを特徴とする、請求項9に記載の液晶表示装置。
  17. 前記第1抵抗器ユニットと第2抵抗器ユニットは、それぞれ可変抵抗器ユニットであることを特徴とする、請求項9に記載の液晶表示装置。
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