JP4562225B2 - 平板ディスプレイシステム,平板ディスプレイシステムの画像信号インターフェース装置及びその方法 - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明は,平板ディスプレイシステムに関するものであり,特に液晶モジュールのような平板ディスプレイ装置において,低電圧差動シグナリング(Low Voltage Differential Signaling,以下LVDSという)技術を用いて,画像信号を伝送するインターフェース方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
最近の平板ディスプレイ装置は,製品としてより満足度の高い画面を具現するために,高周波数と高解像度を有するように開発されている。平板ディスプレイ装置の代表として液晶モジュールがあげられるが,XGA級以上の液晶モジュールでは,EMI伝送媒体を通じるノイズの問題があり,また,データ伝送数の制約により,高解像度を具現する上で限界があるという問題点がある。
【0003】
従来の平板ディスプレイ装置は,TTLレベルでデータの伝送が行われる。このような環境で画像信号が高周波数を有し,該当周波数で電圧レベルが変動されると,EMI問題が発生する。
【0004】
そして,TTLレベルでデータまたはクロック信号を伝送する方法をとる場合,多くの伝送線路を必要とする。構成されるケーブルまたはコネクタの数が多いほど,外部ノイズ源に露出される確率が高くなる。ノイズ源にこれらのケーブルとコネクタのような伝送媒体が露出されると,正常的なデータとクロック信号にノイズが影響を与え,画面が非正常的に形成されるという悪影響が生じる。
【0005】
また,フルカラー高解像度を具現するために通用されるグラフィックコントロールで支援されるデータの伝送ビット数は制限されている。従って,実際の二つのチャネルを用いる二分周駆動方式では,26万カラー以上のカラーを有する高解像度の具現は容易ではない。
【0006】
これを解決するために,コンピュータ本体と液晶モジュールとの間のインターフェースにLVDS技術を導入することが試されている。LVDS技術はIEEEで1996年‘IEEE P 1596.3’に示されており,低電源で伝送を実現するためのもので伝送速度が速い。
【0007】
一般に,LVDS技術は平板ディスプレイシステムに適用される際に,大きく2つに区分される。1つはノートブックコンピュータに実装される液晶モジュールとマザーボード(Mother Board)上のグラフィックコントロールとの間の狭帯域高速インターフェースを提供するためのものである。もう1つは卓上用コンピュータモニターのための長いケーブルを用いたものである。LVDS技術を平板ディスプレイシステムに適用した例を図10及び図11に示す。
【0008】
図10は,従来の平板ディスプレイシステムの画像信号インターフェース装置を示すブロック図である。図10に示すように,LVDS伝送部10は画像データとコントロール信号をLVDS信号に変換して,LVDS受信部12へ伝送する。この時,LVDS伝送部10はノートブックコンピュータ本体に構成され,LVDS受信部12とタイミングコントローラ14及びドライブIC16は液晶モジュールの方に構成される
【0009】
LVDS伝送部10から伝送されたLVDS信号は,LVDS受信部12でTTL信号に変換され,LVDS受信部12から出力されたTTL信号は,タイミングコントローラ14で制御された後,タイミングフォーマットを変換されてドライブIC16に印加される。
【0010】
図11は,別の従来の平板ディスプレイシステムの画像信号インターフェース装置示すブロック図である。図11に示すように,LVDS伝送部20は画像データとコントロール信号をLVDS信号に変換して,ワンチップ(one−chip)IC22へ伝送する。この時,LVDS伝送部20はノートブックコンピューターの本体に構成され,ワンチップIC22とドライブIC24は液晶モジュールの方に構成される。
【0011】
ワンチップIC22は,図10のLVDS受信部12及びタイミングコントローラ14が有するLVDS受信機能及びタイミングコントロール機能を複合的に実行するように構成されたものである。よって,ワンチップIC22は,入力されるLVDS信号をTTLレベルに変換しながらタイミングフォーマットを変換し,タイミングフォーマットが変換されたTTL信号がドライブIC24に印加される。
【0012】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら,前述の図10及び図11のような構成を有する従来の平板ディスプレイシステムの画像信号インターフェース装置は,液晶モジュールに多数の部品ブロックと周辺受動素子等の構成が必要となる。その中で,タイミングフォーマットのための構成,すなわちタイミングコントローラ14及びワンチップIC22は,ドライブIC16,24とそれぞれ高周波TTL信号でインターフェースされるので,EMIが発生しやすく,ノイズに影響されやすい。
【0013】
また,従来の液晶モジュールで画像信号をインターフェースする際,TTL信号でドライブICにデータが伝送されるので,相当数のデータの伝送ラインを形成しなくてはならない。このため設計が複雑となり4個層以上のプリント回路基板が要求され,製作単価が高くなるという問題点があった。その上,多くのデータ伝送ラインを形成することによりEMI問題が発生するため,EMI防止用の部品を追加しなくてはならない。
【0014】
本発明は,このような問題に鑑みてなされたもので,その目的とするところは,液晶モジュールの内部に画像信号を伝送するために構成される伝送媒体によるEMI問題を解決することにある。本発明の別の目的は,液晶モジュールの画像データインターフェースのための伝送媒体が,ノイズ源に露出されるために受ける影響を低減することにある。また,本発明の別の目的は,液晶モジュールの画像信号インターフェースをLVDS技術で具現することによって,少量の伝送ラインで多量のデータを高速に伝送してフルカラー高解像度を実現することにある。また,本発明の更に別の目的は,液晶モジュールの画像信号を伝送するために構成される部品の数と配線の数を低減して配線構造を改善することにある。
【0015】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために,本発明は,請求項1に記載のように,画像信号伝送源から画面を形成するためのディスプレイ信号を出力する複合ドライブ集積回路まで,画像データを含む画像信号を低電圧差動シグナリング(以下,Low Voltage Differential Signaling,以下LVDSという)信号で伝送することを特徴とする平板ディスプレイシステムの画像信号インターフェース方法を提供する。これより,少数の伝送ラインで多量のデータを高速に伝送できるため,フルカラー高解像度を実現でき,なおかつ配線数や部品数を少なく構成できるため,EMI問題が発生せず,製造単価も低減できる。その際に請求項2に記載のように,前記画像データに対する前記LVDS信号は,前記画像信号伝送源から前記複合ドライブ集積回路に直接伝送されるようにすれば,構成が更に簡単になり,平板ディスプレイ装置の軽薄短小化を更に効果的に行うことができる。
【0016】
本発明の別の観点によれば,請求項3に記載のように,画像データとコントロール信号を含むTTL信号である画像信号をLVDS信号に変換して伝送するLVDS伝送部を有する画像信号伝送源と,前記LVDS伝送部から伝送された前記LVDS信号をTTL信号に変換し,前記画像データに該当する信号をLVDS信号に変換して伝送し,前記コントロール信号に該当する信号をタイミングフォーマットを変換してTTL信号で伝送するワンチップICと,前記ワンチップICからLVDS信号とTTL信号が入力され,入力された信号の中,前記LVDS信号をTTL信号に変換し,前記画像データと前記コントロール信号を含むTTL信号として液晶パネルを駆動するための信号を出力する複合ドライブICを有する液晶パネルを具備することを特徴とする平板ディスプレイシステムが提供される。これより,少数の伝送ラインで多量のデータを高速に伝送できるため,フルカラー高解像度を実現でき,なおかつ配線数や部品数を少なく構成できるため,EMI問題が発生せず,製造単価も低減できる。
【0017】
なお,請求項4に記載のように,前記画像信号伝送源は,ノートブックコンピュータ本体でもよく,あるいは,請求項5に記載のように,卓上用コンピュータ本体でもよい。さらに,請求項6に記載にように,前記ワンチップICと前記複合ドライブICとの間のLVDS信号ライン数は4本以下であることが好ましい。
【0018】
さらに,本発明の別の観点によれば,請求項7に記載のように,TTL信号からLVDS信号への変換が行われ,画像データを含むTTL信号が変換された第1LVDS信号と,コントロール信号を含むTTL信号が変換された第2LVDS信号を伝送するLVDS伝送部を有する画像信号伝送源と,前記第2LVDS信号が入力されてTTL信号に変換され,前記変換された信号をタイミングフォーマットを変換してTTL信号で伝送するワンチップICと,前記第1LVDS信号が入力されてTTL信号に変換され,前記ワンチップICからTTL信号が入力され,入力されて変換された前記画像データと前記コントロール信号を含むTTL信号として液晶パネルを駆動するための信号を出力する複合ドライブICを有する液晶パネルを具備することを特徴とする平板ディスプレイシステムの画像信号インターフェース装置が提供される。これより,少数の伝送ラインで多量のデータを高速に伝送できるため,フルカラー高解像度を実現でき,なおかつ配線数や部品数を少なく構成できるため,EMI問題が発生せず,製造単価も低減できる。
【0019】
なお,請求項8に記載のように,前記画像信号伝送源は,ノートブックコンピュータ本体でもよく,あるいは,請求項9に記載のように,卓上用コンピュータ本体でもよい。さらに,請求項10に記載にように,前記LVDS伝送部と前記複合ドライブICとの間のLVDS信号ライン数は4本以下であることが好ましい。
【0020】
【発明の実施の形態】
以下,図面に基づいて本発明の実施の形態を詳細に説明する。本発明の実施の形態は,平板ディスプレイシステムの画像信号インターフェースのためのものであり,これらを構成する部品はそれぞれノートブックコンピュータまたは卓上用コンピュータ本体と液晶モジュールに実装される。インターフェースはR,G,B各6ビット分量の画像データを含むLVDS信号を伝送するように行われる。
【0021】
図1は,本発明の第1の実施の形態に係る平板ディスプレイシステムの画像信号インターフェース装置を示すブロック図である。LVDS伝送部30は,ノートブックコンピュータまたは卓上用コンピュータ本体のような画像信号伝送源に構成される。LVDS伝送部30は,ノートブックコンピュータまたは卓上用コンピュータ本体からTTL信号として発生された,ディスプレイのための画像データとそれのためのコントロール信号をLVDS信号に変換する。
【0022】
LVDS伝送部30から出力されるLVDS信号は,平板ディスプレイ装置である液晶モジュール(図示せず)に伝送される。液晶モジュールにはワンチップIC32と複合ドライブIC34が構成されており,画面が形成される液晶パネルが形成されている。
【0023】
ワンチップIC32は,LVDS受信機能とタイミングコントロール機能と画像データをLVDS信号に変換する機能を有する。ここで,LVDS受信機能とは,LVDS信号で伝送された画像データとコントロール信号をTTL信号に変換する機能であり,タイミングコントロール機能とは,データとコントロール信号との間のタイミングを調節する機能である。ワンチップIC32は,タイミング調節された画像データとコントロール信号を複合ドライブIC34に伝送し,この時,画像データはLVDS信号に変換されて出力されて,コントロール信号は変換されずTTL信号でそのまま伝送される。
【0024】
本実施の形態では,LVDS伝送部30は,LVDS信号である画像信号をワンチップIC32へ伝送するように構成され,ワンチップIC32は,画像データを含むLVDS信号とコントロール信号であるTTL信号とを区分して複合ドライブIC34に伝送するように構成される。そして,複合ドライブIC34は,液晶パネルを駆動する信号を出力するように構成される。
【0025】
前述において,各部品にはLVDS信号をTTL信号に変換して受信する機能とTTL信号をLVDS信号に変換して伝送する機能とが内装されている。TTL信号からLVDS信号への変換は図2の構成により行うことができ,LVDS信号からTTL信号への変換は図3の構成により行うことができる。
【0026】
図2に基づいて,TTL信号がLVDS信号に変化する過程を説明する。液晶モジュールで所定画面のディスプレイのために出力される画像信号は,画像データとそのコントロール信号とに区分できる。画像データは三色,すなわち,赤(R),緑(G)及び青(B)に対する各6ビットずつのデータであり,これらのデータは18ラインTTL信号伝送ラインを通じてTTL−TO−LVDS変換機40に印加される。
【0027】
コントロール信号は水平同期信号Hsync,垂直同期信号Vsync,データイネーブル信号DE及びクロック信号CLKからなり,これらは4ラインの該当TTL信号伝送ラインを通じて,前者3つの信号はTTL−TO−LVDS変換機40に印加され,クロック信号CLKは位相同期ループ(Phase Locked Loop,以下,PLLという)42に印加される。
【0028】
PLL42はTTL−TO−LVDS変換機40に動作のための基準クロックを提供するように構成されており,基準クロックは入力されたクロック信号CLKに同期したものである。TTL−TO−LVDS変換機40は,基準クロックを用いて図4に示すようなフォーマットでTTL信号をLVDS信号に変換し,バッファ44a,44b,44cを通じて各伝送ライン毎に伝送されるLVDS信号IN0,IN1,IN2を出力する。そして,PLL42もクロック信号CLKをLVDS信号に変換してバッファ44dを通じてクロック信号CKINを出力する。
【0029】
次に,図3に基づいて,LVDS信号がTTL信号に変換される過程を説明する。IN0,IN1,IN2を通じて伝送された画像データを含むLVDS信号は,バッファ50a,50b,50cを通じてLVDS−TO−TTL変換機52に入力される。CKINで伝送されたLVDS信号は,バッファ50d通じてPLL54に入力され,PLL54からTTL信号で基準信号がLVDS−TO−TTL変換機52に提供される。LVDS−TO−TTL変換機52は入力されたLVDS信号をTTL信号に変換して該当伝送ラインに出力する。すなわち,TTL信号で画像データR,G,Bに該当する18ビットのデータと各制御信号がTTL伝送ラインへ伝送され,クロック信号CLKもPLL54から出力されて該当TTL伝送ラインを通じて伝送される。
【0030】
ここで,LVDS信号は,図4に示すように,一つの伝送ラインを通じて伝送される信号に複数個(7個)のチャネルを含み,各チャネルはTTL伝送ラインに対して1:1に対応できる。よって,複数個(7個)のTTL信号伝送ラインが1つのLVDS伝送ラインに代替できる。図2及び図3に基づき上記に説明したように,図1に示す構成部品におけるLVDS信号とTTL信号との変換が行われる。
【0031】
本実施の形態において,ワンチップIC32はLVDS伝送部30から伝送された信号を先ずTTL信号に変換し,この状態でタイミングコントロールが行われる。すなわち,各TTL信号のタイミングフォーマットをディスプレイのために変換させる。
【0032】
タイミングコントロールされたTTL信号のうち,画像データはLVDS信号に変換されて複合ドライブIC34へ伝送され,コントロール信号はTTL信号をそのまま複合ドライブIC34へ伝送する。複合ドライブIC34は,画像データを含む伝送されたLVDS信号をTTL信号に変換させ,このように変換された画像データとTTL信号で入力されたコントロール信号によって駆動信号が液晶パネルに印加され,液晶パネルは入力されたデータによって所定画面をディスプレイする。
【0033】
本実施の形態によれば,画像データは,ノートブックコンピュータまたは卓上用コンピュータの本体から複合ドライブIC34まで全経路をLVDS信号で伝送され,それによって4つまたは3つの伝送ラインで画像データのための伝送ラインが形成できる。LVDS信号でデータの伝送が行われるため,データを形成するための電圧レベルが低く,高速デジタル伝送時,電圧のスイング(Swing)が最小限になるよう調節でき,配線量も少なくでき,EMI問題が発生しない。
【0034】
また,電圧スイングの調節と,データとクロックパルスとの間の同期化によってノイズ問題も発生しない。そして,前述のような伝送ラインの構成により配線形成が簡単であるから,二層構造のプリント回路基板が利用でき,また,構成に必要な部品数が少ないため,製造単価を低減できる。
【0035】
図5は,本発明の第2の実施の形態に係る平板ディスプレイシステムの画像信号インターフェース装置を示すブロック図である。本実施の形態では,図5に示すように,画像データを直接ドライブ用途に伝送し,コントロール信号だけをタイミングコントロールするように装置を構成する。LVDS伝送部70は,ノートブックコンピュータまたは卓上用コンピュータ本体に構成される。液晶パネルを駆動するための複合ドライブIC72と,コントロール信号のインターフェースのためのワンチップIC74は,平板ディスプレイ装置である液晶モジュールの方に構成される。
【0036】
LVDS伝送部70の機能は,第1の実施の形態のLVDS伝送部30の機能と同様に,液晶モジュールへ伝送するTTL信号をLVDS信号に変換して伝送するものである。LVDS伝送部70は,画像データを含むLVDS信号は複合ドライブIC72へ直接伝送し,コントロール信号を含むLVDS信号はワンチップIC74へ伝送する。
【0037】
従って,ワンチップIC74は,入力されたLVDS信号をTTL信号に変換し,TTL信号に変換されたコントロール信号は,タイミングフォーマットが変換された後,TTL信号として複合ドライブIC72へ伝送される。複合ドライブIC72は画像データを含むLVDS信号をTTL信号に変換し,その後TTL信号で伝送されたコントロール信号と画像データを出力して液晶パネルを駆動させる。
【0038】
本実施の形態においては,第1の実施の形態より更に簡単な構成を有し,ワンチップIC74のピン構成が簡単になり大きさも縮小できるため,平板ディスプレイ装置の軽薄短小化を更に効果的に行うことができる。また,本実施の形態によれば,第1の実施の形態と同様にLVDS信号でデータの伝送が行われるので,データを形成するための電圧レベルが低く,高速デジタル伝送時,電圧のスイングが最小化するように調節できる。さらに,少数の配線で画像データとコントロール信号の伝送が行われるので,EMI問題が発生せず,部品の数が減って製造単価を低減できる。
【0039】
図6に,以上述べた本発明の実施の形態が適用可能な,液晶モジュールの構成の一部を示す。液晶モジュールは,液晶パネル80とソースプリント回路基板82及びゲートプリント回路基板84の組み合わせから構成される。ソースプリント回路基板82とゲートプリント回路基板84には,両者間のインターフェースのためのケーブル98が接続されている。また,ソースプリント回路基板82には外部とのインターフェースのためのケーブル96も接続されている。ソースプリント回路基板82及びゲートプリント回路基板84は,液晶パネル80へデータ信号とゲート信号をテープキャリヤパッケージ86,88を通じて印加する。
テープキャリヤパッケージ88にはゲートドライブ集積回路92が実装され,テープキャリヤパッケージ86には複合ドライブIC90が実装される。そして,ソースプリント回路基板82上には,ワンチップIC94が実装され,それに伴う配線が形成される。この時,ワンチップIC94と複合ドライブIC90の構成及び配線は,図1または図5に示した実施の形態から選択して適用することにより決定できる。
【0040】
そして,シリアルに伝送されるLVDS信号を,複数個に構成された複合ドライブIC90に入力する方法は多様に考案できる。例えば,複合ドライブIC90はシリアルに伝送されるLVDS信号を受信し,液晶パネル80の各画素毎にパラレルに出力するように図7または図8のように構成できる。
【0041】
図7に示すように,データ信号を処理するために,複合ドライブIC100,102,104…は所定個数構成される。第1及び第2の実施の形態のように,複合ドライブIC100,102,104…に,シリアルデータ情報を含むLVDS信号とTTLレベルのパラレルコントロール信号が並列に入力される。そして,複合ドライブ100,102,104…には,これと共にデータ情報として各画素を表現するために階調電圧(gray scale voltage)が印加される。
【0042】
また,複合ドライブIC100には水平シフト信号STHがキャリイン端子として入力され,所定クロックの間のシフト時間経過後,複合ドライブIC100のキャリアウト信号が発生して,次の複合ドライブIC102のキャリイン端子に入力され,このようなキャリ信号の伝達が順次に複合ドライブICの間に行われる。
【0043】
従って,前述のように複合ドライブIC100,102,104…が構成されることによって,各複合ドライブIC100,102,104…は,キャリイン端子を通じて水平シフト信号STH,またはキャリイン信号が入力されてシフトされる間イネーブルされてLVDS信号に入力されるデータ信号を読み込む。
【0044】
具体的に説明すると,LVDS信号で伝送されるシリアルデータ情報は,前述の水平シフト信号STHまたはキャリイン信号が印加される時点を基準に,各複合ドライブIC100,102,104…毎に分割され,この分割されたLVDS信号に含まれるシリアルデータ情報によって複合ドライブIC100,102,104…は複数個のデータ信号出力ライン毎に階調電圧が決定される。
【0045】
すなわち,このような複合ドライブIC100,102,104…は水平シフト信号STHまたはキャリイン信号が内部でシフトされる間,シリアルにLVDS信号を入力される。そして,水平シフト信号STHとキャリイン信号は,内部に構成されたシフトレジストで順次に一方向にシフトされ,シリアルに入力されたLVDS信号がTTL信号に変換されたデータ信号に変換され,その後,データ信号がラッチを用いて画素毎に並列に出力するパラレルラインに分割され,分割されたデータは画素毎にエンコーディングされ,エンコーディングされた結果によって選択される階調電圧が複合ドライブICの個別ラインの出力になる。それによって各複合ドライブIC100,102,104…はソース信号であるデータ信号Sout1,Sout2またはSout3等を液晶パネル80へ出力する。
【0046】
図8は図7とは別の複合ドライブICの構成を示すブロック図である。図8に示すように,各複合ドライブIC110,112,114…が,個別的に入力されるイネーブル信号によってLVDS信号の入力イネーブル状態,またはディスエーブル状態に設定されるように構成されている。図8はデータ信号を処理するために,複合ドライブIC110,112,114…が所定個数構成され,図7の場合と同様に,複合ドライブIC110,112,114…にシリアルデータ情報を含むLVDS信号とTTLレベルのパラレルコントロール信号が並列に入力され,各画素表現のための階調電圧が印加される。
【0047】
また,複合ドライブIC110には水平シフト信号STHがキャリイン端子として入力され,所定クロックの間のシフト時間経過後,複合ドライブIC110のキャリアウト端子を通じてキャリアウト信号が発生されて次の複合ドライブIC112のキャリイン端子として入力され,このようなキャリ信号の伝達が順次に複合ドライブICの間に行われる。そして,各複合ドライブIC等110,112,114…に個別的にイネーブル信号EN1,EN2,EN3等が入力される。ここで複合ドライブICの動作は前述の図7の場合と同一であり,イネーブル信号EN1,EN2,EN3…が,LVDS信号が複合ドライブIC110,112,114…に入力される区間を決定する。
【0048】
すなわち,図9のように,データ信号が1水平周期(1H)単位でシリアルに伝送され,水平シフト信号STHに同期されたイネーブル信号EN1,EN2,EN3等が各複合ドライブIC110,112,114…にハイ区間が順次にシフトされるように入力され,これによって複合ドライブIC110,112,114…はハイレベルでイネーブル信号が入力される間,シリアルに伝送されるLVDS信号が入力される。上記のように,複合ドライブICにLVDS信号を入力する方法は製作者の意図に応じて多様に決定できる。
【0049】
以上,添付図面を参照しながら本発明にかかる平板ディスプレイシステム,平板ディスプレイシステムの画像信号インターフェース装置及びその方法の好適な実施形態について説明したが,本発明はかかる例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば,特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において,各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり,それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【0050】
【発明の効果】
以上,詳細に説明したように本発明によれば,液晶モジュールの画像信号インターフェースをLVDS技術で具現し,少量の伝送ラインで多量のデータを高速に伝送することによって,フルカラー高解像度を有する平板ディスプレイ装置の構成が可能になる。本発明の別の観点によれば,液晶モジュール内で少量のラインで伝送ラインが構成されるので,EMI問題が発生せず,ノイズ源に伝送ラインが露出されても影響を最小にできる。さらに本発明の別の観点によれば,平板ディスプレイ装置の画像信号を伝送する部品の数と配線の数を最小化することによって製造単価が低減され,配線構造が改善される効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の第1の実施の形態に係る平板ディスプレイシステムの画像信号インターフェース装置を示すブロック図である。
【図2】 本発明の第1の実施の形態に係るLVDS信号をTTL信号に変換して伝送するための回路図である。。
【図3】 本発明の第1の実施の形態に係るTTL信号をLVDS信号に変換して伝送するための回路図である。
【図4】 本発明の第1の実施の形態に係る18ビットカラー情報のLVDS信号を示す波形図である。
【図5】 本発明の第2の実施の形態に係る平板ディスプレイシステムの画像信号インターフェース装置を示すブロック図である。
【図6】 本発明の実施の形態が適用される液晶モジュールの一部分を示す概略平面図である。
【図7】 液晶モジュールに実装される複合ドライブICの構成を示すブロック図である。
【図8】 液晶モジュールに実装される複合ドライブICの構成を示すブロック図である。
【図9】 図8のLVDS信号とイネーブル(Enable)信号とのタイミングを説明するタイミングチャートである。
【図10】 従来の平板ディスプレイシステムの画像信号インターフェース装置を示すブロック図である。
【図11】 従来の平板ディスプレイシステムの他の画像信号インターフェース装置を示すブロック図である。
【符号の説明】
12 LVDS受信部
14 タイミングコントローラ
16,24 ドライブIC
10,20,30,70 LVDS伝送部
22,32,74 ワンチップIC
34,72 複合ドライブIC
40,52 TTL−TO−LVDS変換機
42,54 PLL
44a,44b,44c,44d バッファ
50a,50b,50c,50d バッファ
80 液晶パネル
82 ソースプリント回路基板
84 ゲートプリント回路基板
86,88 テープキャリヤパッケージ
90 複合ドライブIC
92 ゲートドライブ集積回路
94 ワンチップIC
96,98 ケーブル
100,102,104… 複合ドライブIC
110,112,114… 複合ドライブIC
Claims (8)
- 画像データとコントロール信号を含むTTL信号である画像信号をLVDS信号に変換して伝送するLVDS伝送部を有する画像信号伝送源と、
前記LVDS伝送部から伝送された前記LVDS信号をTTL信号に変換し、前記画像データに該当する信号をLVDS信号に変換して伝送し、前記コントロール信号に該当する信号をタイミングフォーマットを変換してTTL信号で伝送するワンチップICと、
前記ワンチップICからLVDS信号とTTL信号が入力され、入力された信号の中、前記LVDS信号をTTL信号に変換し、前記画像データと前記コントロール信号を含むTTL信号として液晶パネルを駆動するための信号を出力する複合ドライブICを有する液晶パネルを具備し、
前記ワンチップICは、LVDS受信機能とタイミングコントロール機能と画像データをLVDS信号に変換する機能を有しており、LVDS受信機能によりLVDS信号で伝送された画像データとコントロール信号をTTL信号に変換し、タイミングコントロール機能により画像データとコントロール信号との間のタイミングを調節し、画像データはLVDS信号に変換して出力し、コントロール信号はTTL信号のまま出力することを特徴とする、平板ディスプレイシステム。 - 前記画像信号伝送源は、ノートブックコンピュータ本体であることを特徴とする請求項1に記載の平板ディスプレイシステム。
- 前記画像システム伝送源は、卓上用コンピュータ本体であることを特徴とする請求項1に記載の平板ディスプレイシステム。
- 前記ワンチップICと前記複合ドライブICとの間のLVDS信号ライン数は4本以下であることを特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の平板ディスプレイシステム。
- TTL信号からLVDS信号への変換が行われ、画像データを含むTTL信号が変換された第1LVDS信号と、コントロール信号を含むTTL信号が変換された第2LVDS信号を伝送するLVDS伝送部を有する画像信号伝送源と、
前記第2LVDS信号が入力されてTTL信号に変換され、前記変換された信号をタイミングフォーマットを変換してTTL信号で伝送するワンチップICと、
前記第1LVDS信号が入力されてTTL信号に変換され、前記ワンチップICからTTL信号が入力され、入力されて変換された前記画像データと前記コントロール信号を含むTTL信号として液晶パネルを駆動するための信号を出力する複合ドライブICを有する液晶パネルを具備し、
前記ワンチップICは、LVDS受信機能とタイミングコントロール機能と画像データをLVDS信号に変換する機能を有しており、LVDS受信機能により第1LVDS信号で伝送された画像データと第2LVDS信号で伝送されたコントロール信号をTTL信号に変換し、タイミングコントロール機能により画像データとコントロール信号との間のタイミングを調節し、画像データはLVDS信号に変換して出力し、コントロール信号はTTL信号のまま出力することを特徴とする、平板ディスプレイシステムの画像信号インターフェース装置。 - 前記画像信号伝送源は、ノートブックコンピュータ本体であることを特徴とする請求項5に記載の平板ディスプレイシステムの画像信号インターフェース装置。
- 前記画像信号伝送源は、卓上用コンピュータ本体であることを特徴とする請求項5に記載の平板ディスプレイシステムの画像信号インターフェース装置。
- 前記LVDS伝送部と前記複合ドライブICとの間のLVDS信号ライン数は4本以下であることを特徴とする請求項5〜7のいずれかに記載の平板ディスプレイシステムの画像信号インターフェース装置。
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