RU2160933C2 - Дисплей - Google Patents
Дисплей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2160933C2 RU2160933C2 RU95111379/09A RU95111379A RU2160933C2 RU 2160933 C2 RU2160933 C2 RU 2160933C2 RU 95111379/09 A RU95111379/09 A RU 95111379/09A RU 95111379 A RU95111379 A RU 95111379A RU 2160933 C2 RU2160933 C2 RU 2160933C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- transistors
- lines
- video
- line
- groups
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G3/00—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
- G09G3/20—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
- G09G3/34—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
- G09G3/36—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals
- G09G3/3611—Control of matrices with row and column drivers
- G09G3/3685—Details of drivers for data electrodes
- G09G3/3688—Details of drivers for data electrodes suitable for active matrices only
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G2300/00—Aspects of the constitution of display devices
- G09G2300/04—Structural and physical details of display devices
- G09G2300/0404—Matrix technologies
- G09G2300/0408—Integration of the drivers onto the display substrate
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G2310/00—Command of the display device
- G09G2310/02—Addressing, scanning or driving the display screen or processing steps related thereto
- G09G2310/0243—Details of the generation of driving signals
- G09G2310/0251—Precharge or discharge of pixel before applying new pixel voltage
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G2310/00—Command of the display device
- G09G2310/02—Addressing, scanning or driving the display screen or processing steps related thereto
- G09G2310/0264—Details of driving circuits
- G09G2310/0297—Special arrangements with multiplexing or demultiplexing of display data in the drivers for data electrodes, in a pre-processing circuitry delivering display data to said drivers or in the matrix panel, e.g. multiplexing plural data signals to one D/A converter or demultiplexing the D/A converter output to multiple columns
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G3/00—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
- G09G3/20—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
- G09G3/2007—Display of intermediate tones
- G09G3/2011—Display of intermediate tones by amplitude modulation
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G3/00—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
- G09G3/20—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
- G09G3/34—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
- G09G3/36—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals
- G09G3/3611—Control of matrices with row and column drivers
- G09G3/3614—Control of polarity reversal in general
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Liquid Crystal Display Device Control (AREA)
- Liquid Crystal (AREA)
- Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
- Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)
- Circuits Of Receivers In General (AREA)
Abstract
Изобретение относится к формированию изображения и может быть использовано для отображения видеоинформации. Техническим результатом является обеспечение возможности последовательного сканирования строк пикселей изображения. Дисплей выполнен матричным и состоит из транзисторов, электродов, нанесенных на подложку, конденсаторов, сдвиговых регистров, генератора напряжения и драйверов. 5 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
Изобретение относится в целом к видеодисплеям и к связанным с ними цепям возбуждения и, более конкретно, к цепям формирования колонок жидкокристаллических видеодисплеев, в которых применяется система мультиплексирования для сокращения количества входных линий видеоданных и в которых также используются конденсаторы линий данных и колонок пикселей, которые предварительно заряжаются до того, как на них будут поданы сигналы видеоданных для того, чтобы под воздействием входного сигнала видеоданных определенные конденсаторы разрядились до соответствующего уровня для улучшения работы дисплее.
В матричных устройствах отображения видеоинформации широко используются множества дисплейных элементов, которые организованы в матрицу, состоящую из строк и колонок, и которые с противоположных сторон поддерживаются электрооптическим материалом. Для управления подачей информационных сигналов с дисплейными элементами связаны коммутирующие устройства. Дисплейные элементы содержат конденсатор пикселя, управляемый транзистором, применяемым в качестве переключающего устройства. Один из электродов пикселя расположен на одной стороне матричного дисплея, а общий электрод для всех пикселей расположен на противоположной стороне матричного дисплея. Транзистором обычно является тонкопленочный транзистор (TFT), который наносится на прозрачную подложку, например стекло. Исток переключающего транзистора подключен к электроду пикселя, нанесенному на ту же сторону дисплейной матрицы, на которой расположен переключающий транзистор. Стоки всех переключающих транзисторов данной колонки соединены с одним и тем же проводником колонки, на который подаются информационные сигналы. Затворы всех переключающих транзисторов данной строки соединены с общим конденсатором строки, на который подаются сигналы выбора строк для переключения всех транзисторов данной отроки в положение или состояние ВКЛ. При сканировании этих конденсаторов строк сигналами выбора строк все транзисторы данной строки включаются, и все строки выбираются последовательно. Одновременно сигналы видеоданных подаются на проводники колонок в синхронизме с выбором каждой строки. Когда переключающие транзисторы данной строки выбираются сигналом выбора строк, сигналы видеоданных, подаваемые на электроды переключающих транзисторов, заставляют конденсаторы пикселей заряжаться до величины, соответствующей информационному сигналу в проводнике колонки. Таким образом, каждый пиксель со своими электродами, расположенными на противоположных сторонах дисплея, действует как конденсатор. Когда сигнал на данную строку перестает подаваться, заряды в конденсаторах пикселя сохраняются до следующего цикла, когда эта строка вновь будет выбрана сигналом выбора строк и в них будут накоплены новые уровни напряжения. Таким образом, зарядами, хранящимися в конденсаторах пикселей, на матричном дисплее формируется изображение.
Следует отметить, что несмотря на то, что термин "видео" обычно применяется к использованию телевизионных сигналов, в данном случае он охватывает изображения, относящиеся не только к телевизионным картинкам или изображениям. Таким дисплеем могут пользоваться в электронных играх с использованием эндокристаллического дисплея, воспроизводящего движущиеся объекты, и пр.
Разрешение изображения зависит от числа его формирующих пикселей. Обычно в коммерчески доступных монохромных жидкокристаллических дисплеях на несканируемой активной матрице имеется 1024 колонки и 768 строк. Такой дисплей требует 1792 вывода возбуждения строк и колонок.
Ясно, что чем больше число пикселей в матрице, тем труднее подключить к дисплею необходимое количество проводников возбуждения строк и колонок. Поэтому было разработано несколько устройств в попытке уменьшить число требуемых соединений между внешними для матрицы цепями и цепями, наносимыми на саму матрицу. В патенте США N 4922240 предлагается соединить электронные цепи сканирования с подложкой дисплея, применяя ту же технологию, которая используется для изготовления драйверов пикселей для жидкокристаллических элементов. Далее, в нем предлагается уменьшить количество соединений с матрицей, используя конфигурацию коммутатора или переключателя, основанную на той же конфигурации матрицы, которая используется в активных дисплеях для выбора отдельных пикселей. Применение в качестве телевизионного дисплея не описано.
В патенте США N 5151689 предлагается устройство отображения видеоинформации с количеством сигнальных линий колонок, сокращенным за счет применения коммутирующего устройства, которое соединяет по меньшей мере два дисплейных элемента в каждой отроке с сигнальной линией и последовательно сканирует каждую строку так, чтобы сигнал видеоинформации подавался на каждый из этих по меньшей мере двух дисплейных элементов, подключенных к сигнальной линии, последовательно во времени. Таким образом, общее количество сигнальных линий можно сократить до числа, равного числу дисплейных элементов в строке или даже в еще большей степени.
В патенте США N 4931787 предлагается уменьшить количество адресных проводников, распределяя элементы изображения по группам, состоящим по меньшей мере из двух элементов изображения, при этом элементы изображения каждой группы адресуются одними и теми же проводниками коммутирующего сигнала и данных. Коммутирующие транзисторы, соединенные с элементами изображения каждой группы, срабатывают при соответствующих различных уровнях напряжения коммутирующего сигнала. Таким образом, используя коммутирующий сигнал, полученный от соответствующего возбуждающего средства, и в котором уровни напряжения меняются в заранее определенном порядке в выбранном диапазоне амплитуд, можно выборочно управлять коммутирующими транзисторами, соединенными с элементами изображения каждой группы. При этом один проводник может иметь несколько различных уровней напряжения и управлять таким же количеством пикселей.
Помимо этих известных примеров почти все коммерчески доступные жидкокристаллические дисплеи на активной матрице являются несканируемыми. Такие несканируемые дисплеи требуют одного внешнего проводника для каждой колонки и для каждой строки. Как указывалось выше, драйвер прямого линейного интерфейса для монохромного компьютерного дисплея 768 х 1024 требует 1792 проводников. Как указывалось выше, такое огромное количество проводников в цепи возбуждения дисплея представляет собой сложнейшую проблему, которая усугубляется с увеличением разрешающей способности и сложности дисплеев. Двумя основными путями решения этой проблемы являются сокращение требуемых входных проводников и интеграция элементов цени возбуждения, в которые входят сдвиговые регистры, защелки и цени возбуждения, непосредственно с подложкой дисплея. Это может сократить издержки и повысить надежность за счет исключения необходимости монтажа интегральных схем на отдельной подложке.
Объектом настоящего изобретения является дисплей типа, который имеет первую и вторую противолежащие подложки, разделенные слоем электрооптического материала, содержащий Y линий ввода видеоданных, нанесенных на первую подложку, X групп по Y переключающих элементов на строках, нанесенных на первую подложку, общий электрод для всех переключающих элементов на второй подложке, линии возбуждения строк, соединенных с Z строками переключающих элементов для активирования переключающих элементов в каждом ряду, X групп по Y демультиплексирующих элементов, нанесенных на первую подложку и соединенных с X группами по Y переключающих элементов и Y линиями ввода видеоданных, отличающийся тем, что по меньшей мере первая из подложек выполнена из стекла, и тем, что содержит тонкопленочный транзистор, образующий каждый демультиплексирующий элемент (86 ... 92) для последовательней и поочередной подачи видеоданных на Y линий ввода видеоданных непосредственно в каждую из X групп по Y переключающих элементов для формирования видеоизображения, переключающий транзистор и соответствующий емкостной элемент (конденсатор) изображения, образующий каждый из Y переключающих элементов, первую управляющую линию для каждой из X групп демультиплексоров, нанесенной на первую подложку и соответственно соединенной с каждым четным из демультиплексирующих элементов для соединения четных линий ввода видеоданных с четными из переключающих транзисторов в выбранной одной из Z строк в каждой из X групп переключающих элементов по мере последовательной активации каждой из строк, и вторую управляющую линию для каждой из X групп демультиплексоров, нанесенной на первую подложку и соединенной с каждым нечетным из демультиплексирующих элементов для соединения нечетных линий ввода видеоданных с нечетными из переключающих транзисторов в выбранной одной из Z строк в каждой из X групп переключающих элементов по мере последовательной активации каждой строки для создания отображаемого видеоизображения.
Настоящее изобретение относится к новой цепи возбуждения данных и к новой схеме возбуждения, которые могут быть нанесены непосредственно на подложку дисплея. Это позволяет исключить расходы на периферийные интегральные схемы и гибридные сборки, необходимые для подключения несканируемых жидкокристаллических дисплеев на активной матрице к матрице. Таким образом, согласно настоящему изобретению, используя в качестве примера переносной цветной телевизионный приемник с размерами дисплея 384 X 240 пикселей, цепи демультиплексора и предварительного заряда выполняются на тонкопленочных транзисторах (TFT) на самом дисплее для переноса видеоинформации и для интерфейса дисплея непосредственно с источником видеосигнала. Видеосигналы от источника, расположенного вне дисплея, имеют мультиплексированную организацию и подаются на дисплей по входным проводникам данных, используя одну шестую заданного междустрочного временного интервала. Как уже указывалось, это - лишь пример и для других дисплеев с другим количеством входных проводников можно использовать другое отношение. Управляющие сигналы позволяют первому блоку цепей демультиплексирования перенести видеосигналы на первую группу внутренних проводников данных дисплея. После завершения первого переноса данных на первую группу вертикальных линий или колонок, вторая группа видеосигналов переносится на вторую группу внутренних проводников данных в течение второй одной шестой заданного междустрочного временного интервала. Это выполняется за счет включения управляющих сигналов второй демультиплексирующей цепи. Эта операция продолжается последовательно для демультиплексирующих цепей 1-6 в приводимом примере или 1-N в других дисплеях с иным количеством колонок.
Таким образом, вся строка видеоинформации переносится на внутренние линии данных путем демультиплексирования видеосигналов на X групп по Y коммутирующих элементов в выбранной одной из Z строк за выделенное на ввод данных время t. Преимущество данной новой схемы демультиплексирования заключается в том, что она позволяет сократить количество внешних соединений проводников с 384 в данном примере до 79, включая 64 входных линий данных и линии необходимых управляющих и тактовых сигналов и значительно упростить сборку TFT жидкокристаллических дисплеев с соединителями с малым шагом. В результате снижаются издержки производства.
Кроме схемы демультиплексирования для каждой линии данных используется схема предварительного заряда. Эти схемы используются для одновременного предварительного заряда связанных с ними конденсаторов пикселей либо до высокого, либо до низкого заранее выбранного уровня напряжения так, что во время выделенного для ввода информационного сигнала временного интервала t требуется лишь разрядить линию данных и конденсатор пикселя до заранее выбранного уровня. Для каждой линии данных используется только два транзистора - один для демультиплексирования входного сигнала, а второй - для предварительного заряда внутренних линий данных. Поэтому матрицу легко производить с высоким процентом годных изделий.
Таким образом, основным признаком настоящего изобретения является изготовление жидкокристаллического дисплея, имеющего цепь демультиплексора и цепь предварительного заряда, которые нанесены на сам дисплей с использованием тонкопленочных транзисторов.
Другим важным признаком настоящего изобретения является создание новой цепи драйвера данных для самосканирующего устройства TFT - жидкокристаллического дисплея, имеющего транзистор предварительного заряда для каждой линии данных, который предварительно заряжает все линии данных и конденсаторы пикселей в выбранной строке до заранее определенного уровня напряжения так, что в течение временного интервала, выделенного на ввод информационного сигнала требуется разрядить линии данных и конденсаторы пикселей, что требует меньше времени, чем заряд конденсаторов пикселей и линий данных.
Еще одним признаком настоящего изобретения является использование только одного демультиплексирующего транзистора и одного транзистора предварительного заряда для каждой линии данных, обеспечивая тем самым высокий процент выхода годных изделий при производстве.
Эти и другие признаки настоящего изобретения описываются более подробно в нижеприводимом описании со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых одинаковые элементы обозначены одинаковыми позициями и где:
фиг. 1 - принципиальная блок-схема новой цепи возбуждения системы и формирования данных для самосканирующего жидкоскристаллического видеодисплея на тонкопленочных транзисторах;
фиг. 2 - подробная схема матрицы и расположенных на ней цепей сканирования данных;
фиг. 3 - формы импульсов и сигналов синхронизации по настоящему изобретению;
фиг. 4 - график заряда конденсатора, иллюстрирующий, что конденсатор разряжается быстрее, чем заряжается;
фиг. 5 - график, иллюстрирующий преимущества подачи напряжения V+ и V-, меньшего, чем полное напряжение предварительного заряда, заключающееся в экономии времени.
фиг. 1 - принципиальная блок-схема новой цепи возбуждения системы и формирования данных для самосканирующего жидкоскристаллического видеодисплея на тонкопленочных транзисторах;
фиг. 2 - подробная схема матрицы и расположенных на ней цепей сканирования данных;
фиг. 3 - формы импульсов и сигналов синхронизации по настоящему изобретению;
фиг. 4 - график заряда конденсатора, иллюстрирующий, что конденсатор разряжается быстрее, чем заряжается;
фиг. 5 - график, иллюстрирующий преимущества подачи напряжения V+ и V-, меньшего, чем полное напряжение предварительного заряда, заключающееся в экономии времени.
Фиг. 1 представляет собой принципиальную блок-схему новой дисплейной системы 10, которая содержит дисплейное устройство 14 и находящиеся "не на стекле" управляющие цепи 12, которые выполнены отдельно от дисплея 14 и соединены с ним для возбуждения находящихся на ней элементов. Жидкокристаллический дисплей на активной матрице (ЖКДАМ) типа, показанного на фиг. 1, типично может состоять из 20000 или более дисплейных элементов. Ясно, что при отображении телевизионных изображений с увеличением числа дисплейных элементов растет четкость изображения. Для переносных миниатюрных телевизионных приемников матрица может состоять из 384 колонок и 240 строк. В этом случае требуется более 92000 дисплейных элементов или пикселей. Для еще больших матриц это число увеличивается. Транзисторы, используемые для возбуждения пикселей обычно являются тонкопленочными транзисторами (TFT), нанесенными на подложку, например стекло. Дисплейные элементы содержат электроды, нанесенные на стекло и элементы общего электрода, нанесенные на противоположную подложку. Противоположные (противолежащие) подложки разделены электрооптическим материалом. На подложке 14, которая может быть выполнена из стекла, цепи 16 формирования данных по колонкам возбуждают линии колонок 24 сигналами видеоинформации. Цепь 25 возбуждения строки может быть любого типа, известного в данной области и последовательно активирует пиксели в каждой выбранной строке и строки с 1 по 240 возбуждаются последовательно.
Во внешних управляющих цепях 12, которые отделены от дисплея 14, конденсаторы 50 квантования получают данные от входной цепи 64 через сдвиговые регистры 49. Видеосигналы красного, зеленого и синего подаются от цепи 58 на конденсаторы 50 квантования согласованно с данными в сдвиговых регистрах 49. Тактовые сигналы и сигналы вертикальной и горизонтальной синхронизации поступают от логических управляющих цепей 60. Генератор 62 высокого напряжения подает необходимое высокое напряжение. Выход конденсаторов 50 квантования подается на 64 выходных усилителя 52. Таким образом, если одна строка пикселей содержит 384 дисплейных элемента, то к этим 384 дисплейным элементам, расположенным на подложке 14, подсоединены 64 линии ввода данных 13, которые вводят данные в мультиплексированном режиме, по 64 бита за один раз. 64 видеовыхода линии 13 соединены с проводниками колонок 24 через драйверы данных колонки, как будет описано ниже. По линии 18 от управляющей цепи 12 шесть пар линий выбора видеосигнала ведут к цепям возбуждения данных колонок 16, расположенных на стекле 14 для демультиплексирования 64 выходных сигналов и последовательной подачи их на X(6) различных групп по Y (64) колонок 24 в выбранной одной из Z (240) строк на стекле 14. Сигналы цепи 25 возбуждения строки, тактовые и силовые линии проходят от управляющей цепи 12 по линии 21 на цепь 25 возбуждения строки, как будет показано ниже. Цепь 25 возбуждения строки может быть любой, известной в данной области. Сигналы предварительного заряда подаются по линии 48 на подложку 14.
Как будет показано ниже, если выбирается первая строка 26, активируются дисплейные элементы 19, 36 и 42 в строке 1, как показано на фиг. 1. После этого цепь предварительного заряда в цепи 16 возбуждения данных колонок последовательно подает сигнал, который заряжает каждую линию данных и каждый конденсатор 22 пикселя в первой группе до заранее определенного напряжения. После того, как информационные сигналы будут поданы из линии колонок 24, конденсаторы разрядятся до уровня, который зависит от уровня информационного сигнала, поданного на информационные линии 24. Цепь предварительного заряда используется для обеспечения разряда конденсаторов 22 для того, чтобы они разряжались значительно быстрее, чем заряжаются, как показано на фиг. 4. Как видно из фиг. 4, конденсатор заряжается от 0 до величины, обозначенной позицией 23, за X единиц времени. Однако разряд конденсатора от максимальной величины заряда до того же самого уровня занимает лишь Y единиц времени, что значительно меньше, чем X. Далее необходимо время t для заряда конденсатора до полной емкости и меньшее время Z для полного разряда. Таким образом, время разряда значительно меньше времени заряда, что позволяет разряжать конденсаторы информационных линий до нужного уровня напряжения в течение временного интервала, выделенного на информационный сигнал. Это может сократить временной интервал, выделенный на ввод данных.
Таким образом, при последовательном запитывании каждой строки, все конденсаторы пикселей во всех группах в выбранной строке одновременно заряжаются до полной емкости и последовательно разряжаются в X группах. Следовательно, на подложку 14 наносятся X групп по Y переключающих транзисторов (18, 36, 42) в Z строках. Если дисплей, например, имеет разрешение 384х240 пикселей, в нем может иметься шесть групп по 64 переключающих элемента в 240 строках, нанесенных на подложку. Ниже описывается именно такой пример.
На фиг. 2 приведена более подробная схема подложки 14. Здесь также внешняя относительно подложки цепь управления колонкой 12 подает видеосигналы по линиям 13 на подложку 14. Также цепь драйвера строки 25, известная в данной области и содержащая тонкопленочные транзисторы, работает в соответствии с управляющими сигналами, поступающими по линии 21 на фиг. 1 от цепи управления 12, и последовательно выбирает строки известным способом. Строки обозначены на фиг. 2 как 1-Z и показаны лишь первая и последняя строки. Остальные строки идентичны. Следует также отметить, что на фиг. 2 показано X групп по Y переключающих элементов. Переключающий элемент содержит транзистор и связанный с ним конденсатор пикселя. В первой группе, обозначенной позицией 72, для упрощения показано только четыре переключающих элемента 86, 88, 90 и 92. В реальности группа состоит из 64 таких элементов, если X=6, и общее количество колонок равно 384. Затворы транзисторов 78, 80, 82 и 84, которые могут быть тонкопленочными транзисторами, нанесенными на стеклянную подложку 14, соединены через проводник 1 строки с цепью 25 возбуждения строки. Конденсатор пикселя или дисплейный элемент (94, 96, 98 и 100) соединен с соответствующими истоками транзисторов 78, 80, 82 и 84. Электрод 28 представляет собой вторую пластину конденсатора пикселя и является сегментом общего электрода, расположенного на противоположной подложке дисплея 14.
Цепь 116 предварительного заряда генерирует выходной сигнал на линии 118, которая соединена с затворами всех 384 транзисторов предварительного заряда, каждый из которых соединен с одной из 384 линий колонок на подложке 14. Образец транзистора предварительного заряда показан в группе 1, которая обозначена позицией 66. Сток транзистора 120 предварительного заряда соединен источником напряжения V, а его исток соединен с внутренней колонкой информационной линии D1. Все нечетные линии колонок имеют подключенный к ним такой транзистор. Например, на фиг. 2 стоки транзисторов 120 и 424 соединены с источником 128 напряжении V+. Стоки транзисторов 122 и 126 для четных линий колонок соединены с источником 127 напряжения V-. 64 выходных линии D1-64 от цепи драйвера 12, обозначенные позицией 13, содержат видеосигналы, которые подаются параллельно на каждую из X групп. Для настоящего примера, где количество колонок принято за 384, будет шесть групп (X=6) по 64 колонки (Y= 64), которые получают мультиплексные входные видеосигналы от входных линий 13 в демультиплексированном виде. Цепь возбуждения демультиплексора 102 генерирует импульсы фазы один и фазы два, которые подаются на затворы демультиплексирующих транзисторов 108, 110-112 и/14 в группе один в блоке 66. Сходные сигналы на паре линий 130 и на паре линий 132 от демультиплексора 102 возбуждают группы пять и шесть (X-1 и X), обозначенные позициями 68 и 70. Таким образом, цепь возбуждения демультиплексора 102 сначала подает сигналы по 64 линиям данных на 64 колонки в первой группе 72 переключающих элементов 86, 88-90 и 92, затем последовательно подает сигналы по 64 линиям на каждую из групп с 2 по X. Таким образом, 64 линии ввода данных последовательно соединяются со следующими пятью группами переключающих элементов, включая показанные группы 74 и 76. Каждая из строк с 1 по Z также выбирается последовательно и в данном примере Z равно 240 строкам. Строка выбирается после того как 64 входных информационных линии последовательно соединятся с каждой из шести групп 1-X.
Таким образом, на фиг. 2 показана блок-схема интегрированной цепи возбуждения данных. Она содержит дисплей, который, только для примера, создает цветное телевизионное изображение размером 384 х 240 элементов. Количество элементов изображения по горизонтали равно 384. Цепи демультиплексирования и предварительного заряда 66-130 и 132, разбитые на шесть групп, изготовлены из тонкопленочных транзисторов, нанесенных на сам дисплей, для передачи видеоданных от входных линий 13 и для стыковки дисплея непосредственно с видеосигналами, поступающими по линиям 13 от источника видеосигналов. Как показано на фиг. 2, видеосигналы, поступающие от видеоисточника (от интегральных схем, расположенных не на стекле), организованы так, чтобы поступать на дисплеи 14 по 64 линиям данных за один раз по входным проводникам 13 (D1-64), используя одну шестую отведенного временного интервала. Два управляющих сигнала от цепи возбуждения демультиплексора 102, как, например, на линиях 104 и 106, включают первый блок демультиплексирующих транзисторов 108, 110-112 и 114 в блоке 66 и переносят видеосигналы по линии 13 на переключающие элементы, соединенные с первыми 64 внутренними линиями данных D1-64, дисплея. После завершения переноса данных на первые 64 элемента переключения колонок в течение следующей одной шестой выделенного временного интервала следующие 64 видеосигнала подаются на внутренние линии данных D65-D128. Это достигается путем включения второй пары управляющих сигналов для второй мультиплексирующей цепи (не показана). Эта операция последовательно повторяется для демультиплексирующих цепей в группах с 3 по 6. Таким образом полная строка видеоинформации передается на внутренние линии данных за 42 микросекунды, выделенные на ввод данных. Еще семь микросекунд выделено на реакцию пикселей. Таким образом, весь процесс ввода данных составляет 49 секунд.
Преимущество этой новой схемы демультиплексирования заключается в сокращении количества внешних соединений с 384 до 79 и существенном упрощении сборки и упаковки жидкокристаллических дисплеев на тонкопленочных транзисторах с малым шагом на соединителях. В результате сокращаются издержки производства. Помимо схемы демультиплексирования, в которой используются такие транзисторы как 106, 110 - 112 и 114, для одновременного заряда связанных с ними линий данных и переключающих элементов до напряжения либо V+, либо V- используются такие транзисторы, как 120, 122 - 124, и 126, поэтому разряжать линии данных до заранее выбранного уровня видеосигнала требуется только во время временного интервала, выделенного на ввод информационного сигнала. К каждой линии колонки подключен один такой транзистор предварительного заряда. В показанном варианте изобретения используется лишь два транзистора на каждую линию данных - демультиплексирующий транзистор и транзистор предварительного заряда. Поэтому такая цепь легка в производстве и позволяет получить высокий выход годных изделий.
На фиг. 2 в сочетании с фиг. 3 показано, что линия (а) на фиг. 3 представляет временной интервал сканирования строки, равный приблизительно 63 микросекунды для дисплейной матрицы размером 384х240 элементов, состыкованной с телевизионной системой стандарта NTSC. Ресурсы времени для строки составляют 8 микросекунд - на отключение предыдущей строки, 6 микросекунд - на предварительный заряд сканируемой строки данных, 42 микросекунды - на перенос видеоданных в демультипленсированном виде от внешнего видеоисточника на X групп линий данных дисплея и 7 микросекунд на реакцию пикселей. Эти ресурсы показаны на линии (с) на фиг. 3. Таким образом, из линии (d) на фиг. 3 видно, что в течение первых 8 микросекунд, отведенных на отключение, предыдущая сканируемая строка In-1 разряжается с заранее выбранного уровня, например, 20 вольт, до уровня выключения -5 В, как показано линией (e) на фиг. 3. Это приводит к изоляции всех конденсаторов пикселей в строке In-1 с тем, чтобы они удерживали заряд, соответствующий видеоданным. Вслед за 8 микросекундами времени отключения сигнал предварительного заряда для строки n, показанный линией (f), поднимается на 6 микросекунд до заданного уровня, например, 25 вольт. Транзисторы 120, 122 - 124 и 126 включаются так, что за эти 6 микросекунд нечетные внутренние линии данных D1, D3 - D383 заряжаются до уровня V+, а четные внутренние линии данных D2, D4 - D384 заряжаются до уровня V-. Например, уровень V+ приблизительно равен 5 В, а уровень V- составляет 0 В. Однако следует понимать, что преимущественно уровень V+ должен быть несколько меньше 5 В для увеличения скорости работы устройства. Как показано на фиг. 5, во время 6 микросекунд, выделенных на предварительный заряд, внутренняя линия данных и конденсатор пикселя могут быть заряжены до величины V+, которая меньше максимального напряжения в 5 вольт. Затем, в течение 7 микросекунд, выделенных на заряд конденсаторов пикселей до уровня ввода данных, требуется то же время, чтобы ΔV2 перешло с V+ до максимального напряжения данных, а ΔV1 разрядилось до минимального напряжений данных. В обоих случаях время заряда для ΔV2 и разряда для ΔV1 можно сократить или оптимизировать. Время заряда линии данных и конденсатора пикселя было сокращено до времени, необходимого для получения ΔV2 и, если необходимое заранее определенное напряжение линии данных составляет менее 5 В, тогда время разряда до необходимого уровня сокращается на величину, равную ΔV2 разряда. Таким образом, уровень напряжения V+ можно оптимизировать так, чтобы разница между временем заряда внутренней линии данных и связанного с ней конденсатора пикселя до максимального уровня входного сигнала видеоданных, например 5 В, и временем разряда внутренней линии данных и связанного с ней конденсатора пикселя до минимального уровня входного сигнала видеоданных, была бы минимальной. Таким образом на предварительный заряд требуется меньше времени, поскольку конденсаторы пикселей не заряжаются до полного уровня в 5 В за период, выделенный на предварительный заряд. Тот же анализ справедлив и для уровня отрицательного напряжения V-127, который подается на четные транзисторы предварительного заряда 122-126. После того, как все внутренние линии данных и конденсаторы пикселей в данной строке, например, 94, 36-98 и 100 предварительно зарядятся до уровня V+, либо V-, входные видеосигналы (красного, синего, зеленого) и дополняющие их сигналы подаются на линии ввода данных D1-D64. В данном случае, D1, D3-D63 являются видеосигналами положительной полярности, a D2, D4-D64 являются сигналами с противоположной полярностью. Эти напряжения видеосигналов показаны линиями (j) и (k) на фиг. 3. Управляющие сигналы от цепи возбуждения демультиплексора 102 на линиях 104 и 106 на 7 микросекунд поднимаются до уровня 25 вольт и 30 вольт, соответственно, как показано линией (g) на фиг. 3. В каждой из других X групп входных линий в данном случае X=6), на линиях 13, соединенных с ними, на 7 микросекунд появляются видеоданные, как показано линиями (q), (h) и (i) на фиг. 3. Линии данных делятся на две группы - четную и нечетную - потому, что в данной системе используется схема инверсии полярности напряжения данных. Полярность напряжения данных меняется между двумя полукадрами телевизионного кадра. Последние 7 микросекунд из 63-микросекундного временного интервала используются для реакции пикселей последней группы - группы X.
Демультиплексирующие транзисторы 108, 110 - 112 и 114 имеют такие параметры, которые позволяют внутренним линиям данных D1-D64 могут разрядиться до 15 милливольтных уровней входных видеосигналов цветности за выделенный временной интервал - в данном примере 7 микросекунд. Эта операция последовательно повторяется для каждой цепи демультиплексирования 66, 68 и 70 или для всех шести групп.
В начале операции сканирования n-й строки транзисторы переключения пикселей в строке n уже полностью включены. Поэтому после отключения сканируемой строки n-1 пиксели в строке n уже предварительно заряжены. Если оставшиеся 49 микросекунд времени ввода данных разбить на по-существу равные периоды по 8 микросекунд, то первый блок транзисторов пикселей в колонках D1 - D64 в строке n будет иметь на разряд пикселей все 49 микросекунд, второй блок транзисторов пикселей в колонках D65 - D128 в строке n будет иметь примерно 41 микросекунду на разряд. Третий блок будет иметь приблизительно 33 микросекунды и т. д. Последний блок транзисторов пикселей будет иметь по-существу лишь 9 микросекунд на разряд пикселей. Если же на каждую из шести групп транзисторов пикселей выделить 7 микросекунд и отвести оставшиеся 7 микросекунд на установку пикселей, как показано на фиг. 3 (d), каждый из транзисторов получает достаточно времени на разряд. Короткое время, отведенное на разряд, могло бы вызвать появление напряжения ошибки 03D10V для шестого блока пикселей. Для того, чтобы уменьшить 03D10V и получить разрешение в 256 оттенков серого, желательно выделить дополнительные 7 микросекунд на установку пикселей. В данном случае для шестой группы конденсаторов пикселей будет выделено 14 микросекунд на установку до уровня видеосигнала. После выключения строки n-1, как показано линией (e), включается строка n и напряжение, подаваемое на эту, строку имеет максимальную величину в 20 вольт, как показано линией (I).
Следует понимать, что коэффициент демультиплексирования влияет на количество видеопроводников и количество проводников ввода видеосигнала. Его следует оптимизировать или найти компромисс в зависимости от назначения изделия. Например, для изображения с высоким разрешением и/или с высоким качеством можно использовать уменьшенный коэффициент демультиплексирования с тем, чтобы на подложке 14 можно было провести больше проводников видеосигнала, чем 64. Можно также уменьшить большое величество входных проводников для видеоаппаратуры, к которой предъявляются не столь высокие требования в отношении разрешения или быстродействия.
Кроме того, в настоящей заявке линии данных и пиксели предварительно заряжаются до наивысших необходимых уровней напряжения благодаря тому, что N-канальные транзисторы используются для переноса данных и линии данных или пиксели разряжаются во время ввода видеосигналов, поскольку гораздо легче и быстрее их разряжать, чем заряжать для получения напряжения, точно соответствующего сигналу.
Далее, Ф1,е и Ф1,о (линии 104 и 106) можно объединить в одну линию, подающую управляющие сигналы на все затворы мультиплексирующих транзисторов 108, 110 - 112 и 114 в группе I. Объединение сигналов Ф1,е и Ф1,о можно выполнить, когда напряжение на затворе не является проблемой и характеристики демультиплексирующих транзисторов 108, 110 - 112 и 114 достаточно высоки, чтобы равномерно разряжать внутренние линии данных и конденсаторы пикселей.
Подобным образом в одну управляющую линию можно объединить и другие пары линий демультиплексирования, такие как 130 и 132, для остальных пяти групп, включая группы 68 и 70 на фиг. 2. В этом случае количество линий управления затворами мультиплексирования можно сократить вдвое.
Таким образом, настоящее изобретение раскрывает жидкокристаллический дисплей на активной матрице, в котором количество требуемых проводников ввода данных сокращено, а цепи возбуждения строк и колонок интегрированы непосредственно на подложке дисплея. Это приводит к сокращению издержек производства и повышению надежности за счет исключения операция монтажа интегральных схем на отдельной подложке.
В приведенном выше примере используется цветной переносной телевизионный приемник с разрешением 384х240 пикселей. В горизонтальной строке расположено 384 пикселя. Цепи демультиплексора и предварительного заряда выполняются на тонкопленочных транзисторах на самом дисплее для переноса видеоданных и для стыковки дисплея непосредственно с источником видеосигнала. Видеосигналы от источника, расположенного вне дисплея, организованы так, чтобы приходить на 64 линии данных дисплея одновременно за одну шестую временного интервала, выделенного на сканирование строки. Двенадцать управляющих сигналов, по два на каждую группу, включают демультиплексирующие транзисторы в шести отдельных блоках для последовательного переноса поступающих видеосигналов на шесть групп по 64 внутренние линии дисплея. После завершения переноса видеоданных на первые 84 внутренние линии данных D1-D64, следующие 64 видеосигнала переносятся на внутренние линии данных D65 - D128. Это достигается за счет включения второго набора управляющих сигналов от цепи демультиплексирования. Эта операция продолжается последовательно для всех шести цепей демультиплексирования. Полная строка видеоинформации передается на внутренние линии данных за 42 микросекунды выделенного на ввод данных времени.
Claims (6)
1. Дисплей с первой и второй противолежащими подложками, разделенными слоем электрооптического материала, содержащий первую подложку, на которую нанесены Y линий ввода видеосигналов, X групп по Y переключающих элементов в строках, проводники строк, соединенные цепью возбуждения строки с Z строками переключающих элементов для активирования переключающих элементов в каждом ряду, цепь возбуждения демультиплексора, генерирующую импульсы фазы, которые подают на X групп по Y демультиплексирующих транзисторов, соединенных с X группами по Y переключающих элементов и Y линиями ввода видеосигналов, общий электрод для всех переключающих элементов, расположенный на второй подложке, отличающийся тем, что, по меньшей мере, первая из подложек выполнена из стекла, переключающие элементы выполнены на транзисторах, нанесенных на стеклянную подложку, и предназначены для последовательной и поочередной подачи видеосигналов на Y линий ввода видеосигналов непосредственно в каждую из X групп по Y переключающих элементов для формирования видеоизображения, причем в каждом переключающем элементе транзистору соответствует конденсатор пикселя, который имеет первый электрод, нанесенный на первую подложку, и второй электрод, общий со второй подложкой, при этом каждый первый электрод соединен с соответствующим одним из транзисторов переключающего элемента, кроме того, на первую подложку нанесено Y элементов предварительного заряда, выполненных на транзисторах, каждый из которых соединен с соответствующей одной из Y линий видеосигналов между демультиплексирующими транзисторами и соответствующими переключающими элементами для предварительного заряда линий видеосигналов и элементов изображения до подачи видеосигналов на линии ввода видеосигналов.
2. Дисплей по п.1, отличающийся тем, что нанесенные на стеклянную подложку транзисторы являются тонкопленочными транзисторами.
3. Дисплей по п.1, отличающийся тем, что X = 6 группам, Y = 64, Z = 240.
4. Дисплей по п.1, отличающийся тем, что видеоизображение является телевизионным изображением.
5. Дисплей по п.1, отличающийся тем, что транзисторы элементов предварительного заряда имеют исток, сток и затвор, при этом исток каждого из упомянутых транзисторов соединен с одной из связанных с ним Y линий ввода видеосигналов, при этом источник напряжения соединен со стоком каждого из упомянутых транзисторов предварительного заряда, элемент предварительного заряда генерирует выходной сигнал по соответствующей сигнальной линии, соединенной с затвором каждого из упомянутых транзисторов для включения транзистора на проводимость и предварительного заряда всех линий и связанных с ними конденсаторов пикселя в выбранной строке в выбранных X группах переключающих элементов до пересылки данных по Y линиям ввода видеосигналов, предназначенным для того, чтобы с помощью линии данных разрядить каждый конденсатор пикселя до уровня напряжения входного видеосигнала, предназначенного для формирования отображенного видеоизображения.
6. Дисплей по любому из пп.1 - 5, отличающийся тем, что он выполнен жидкокристаллическим.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US971,721 | 1992-11-03 | ||
US07/971,721 US5426447A (en) | 1992-11-04 | 1992-11-04 | Data driving circuit for LCD display |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU95111379A RU95111379A (ru) | 1997-12-20 |
RU2160933C2 true RU2160933C2 (ru) | 2000-12-20 |
Family
ID=25518717
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU95111379/09A RU2160933C2 (ru) | 1992-11-03 | 1993-10-25 | Дисплей |
Country Status (16)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5426447A (ru) |
EP (1) | EP0667022B1 (ru) |
JP (1) | JP3262908B2 (ru) |
KR (1) | KR100318152B1 (ru) |
CN (1) | CN1071025C (ru) |
AT (1) | ATE152850T1 (ru) |
AU (1) | AU667597B2 (ru) |
BR (1) | BR9307368A (ru) |
CA (1) | CA2148351C (ru) |
DE (1) | DE69310534T2 (ru) |
DK (1) | DK0667022T3 (ru) |
ES (1) | ES2105337T3 (ru) |
GR (1) | GR3024364T3 (ru) |
MY (1) | MY110010A (ru) |
RU (1) | RU2160933C2 (ru) |
WO (1) | WO1994010676A1 (ru) |
Cited By (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7295199B2 (en) | 2003-08-25 | 2007-11-13 | Motorola Inc | Matrix display having addressable display elements and methods |
US8184223B2 (en) | 2008-04-25 | 2012-05-22 | Sharp Kabushiki Kaisha | Liquid crystal display device and television receiver |
RU2475866C2 (ru) * | 2008-07-23 | 2013-02-20 | Шарп Кабусики Кайся | Подложка активной матрицы, дисплейное устройство, способ проверки подложки активной матрицы и способ проверки дисплейного устройства |
RU2487422C1 (ru) * | 2009-09-07 | 2013-07-10 | Шарп Кабусики Кайся | Схема пикселя и устройство отображения |
RU2488174C1 (ru) * | 2009-09-07 | 2013-07-20 | Шарп Кабусики Кайся | Пиксельная схема и устройство отображения |
RU2489756C2 (ru) * | 2009-05-13 | 2013-08-10 | Шарп Кабушики Каиша | Дисплейное устройство |
RU2490724C2 (ru) * | 2008-12-09 | 2013-08-20 | Шарп Кабушики Каиша | Подложка активной матрицы, жидкокристаллическая панель, жидкокристаллический дисплейный блок, жидкокристаллическое дисплейное устройство и телевизионный приемник |
RU2491654C1 (ru) * | 2009-06-17 | 2013-08-27 | Шарп Кабусики Кайся | Схема возбуждения устройства отображения, устройство отображения и способ возбуждения устройства отображения |
RU2494474C1 (ru) * | 2009-10-16 | 2013-09-27 | Шарп Кабусики Кайся | Схема возбуждения дисплея, устройство отображения и способ управления дисплеем |
RU2494472C1 (ru) * | 2012-02-15 | 2013-09-27 | Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт Микроэлектронной Аппаратуры "Прогресс" (Оао "Ниима "Прогресс") | Драйвер пиксельной ячейки oled дисплея |
RU2494473C1 (ru) * | 2009-07-10 | 2013-09-27 | Шарп Кабусики Кайся | Устройство отображения |
RU2498372C1 (ru) * | 2009-09-10 | 2013-11-10 | Шарп Кабусики Кайся | Жидкокристаллическое устройство отображения |
RU2499326C2 (ru) * | 2008-04-29 | 2013-11-20 | Плэстик Лоджик Лимитед | Конфигурация смещенного верхнего пиксельного электрода |
RU2504022C1 (ru) * | 2009-10-29 | 2014-01-10 | Шарп Кабусики Кайся | Схема пикселя и устройство отображения |
RU2510535C2 (ru) * | 2009-09-07 | 2014-03-27 | Шарп Кабусики Кайся | Пиксельная схема и устройство отображения |
RU2521266C2 (ru) * | 2009-06-04 | 2014-06-27 | Шарп Кабушики Каиша | Дисплейное устройство и способ управления дисплейным устройством |
RU2675898C2 (ru) * | 2016-03-21 | 2018-12-25 | Бейдзин Сяоми Мобайл Софтвэр Ко., Лтд. | Узел экрана дисплея, терминал и способ управления экраном дисплея |
Families Citing this family (76)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5510807A (en) * | 1993-01-05 | 1996-04-23 | Yuen Foong Yu H.K. Co., Ltd. | Data driver circuit and associated method for use with scanned LCD video display |
JPH06337400A (ja) * | 1993-05-31 | 1994-12-06 | Sharp Corp | マトリクス型表示装置及び駆動方法 |
US5589406A (en) * | 1993-07-30 | 1996-12-31 | Ag Technology Co., Ltd. | Method of making TFT display |
JPH07129122A (ja) * | 1993-10-28 | 1995-05-19 | Sharp Corp | 表示駆動装置およびそのデータ伝送方法 |
US5555001A (en) * | 1994-03-08 | 1996-09-10 | Prime View Hk Limited | Redundant scheme for LCD display with integrated data driving circuit |
JP3482683B2 (ja) * | 1994-04-22 | 2003-12-22 | ソニー株式会社 | アクティブマトリクス表示装置及びその駆動方法 |
JP3451717B2 (ja) * | 1994-04-22 | 2003-09-29 | ソニー株式会社 | アクティブマトリクス表示装置及びその駆動方法 |
US5633653A (en) * | 1994-08-31 | 1997-05-27 | David Sarnoff Research Center, Inc. | Simultaneous sampling of demultiplexed data and driving of an LCD pixel array with ping-pong effect |
DE69623153T2 (de) * | 1995-03-06 | 2003-04-17 | Thomson Multimedia, Boulogne | Treiberschaltungen für Datenleitungen mit einem gemeinsamen Rampensignal für ein Anzeigesystem |
JP3424387B2 (ja) * | 1995-04-11 | 2003-07-07 | ソニー株式会社 | アクティブマトリクス表示装置 |
JP3110980B2 (ja) * | 1995-07-18 | 2000-11-20 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレ−ション | 液晶表示装置の駆動装置及び方法 |
JP3376220B2 (ja) * | 1995-10-03 | 2003-02-10 | キヤノン株式会社 | 画像形成装置とその製造方法 |
US5757351A (en) * | 1995-10-10 | 1998-05-26 | Off World Limited, Corp. | Electrode storage display addressing system and method |
FR2743658B1 (fr) * | 1996-01-11 | 1998-02-13 | Thomson Lcd | Procede d'adressage d'un ecran plat utilisant une precharge des pixels circuit de commande permettant la mise en oeuvre du procede et son application aux ecrans de grandes dimensions |
KR100462917B1 (ko) * | 1996-02-09 | 2005-06-28 | 세이코 엡슨 가부시키가이샤 | D/a변환기,d/a변환기의설계방법,액정패널용기판및액정표시장치 |
US5781167A (en) * | 1996-04-04 | 1998-07-14 | Northrop Grumman Corporation | Analog video input flat panel display interface |
US6100879A (en) * | 1996-08-27 | 2000-08-08 | Silicon Image, Inc. | System and method for controlling an active matrix display |
US6124853A (en) * | 1996-09-03 | 2000-09-26 | Lear Automotive Dearborn, Inc. | Power dissipation control for a visual display screen |
JP3297986B2 (ja) * | 1996-12-13 | 2002-07-02 | ソニー株式会社 | アクティブマトリクス表示装置及びその駆動方法 |
US6157360A (en) * | 1997-03-11 | 2000-12-05 | Silicon Image, Inc. | System and method for driving columns of an active matrix display |
JP3704716B2 (ja) * | 1997-07-14 | 2005-10-12 | セイコーエプソン株式会社 | 液晶装置及びその駆動方法、並びにそれを用いた投写型表示装置及び電子機器 |
US6100868A (en) * | 1997-09-15 | 2000-08-08 | Silicon Image, Inc. | High density column drivers for an active matrix display |
KR100239413B1 (ko) * | 1997-10-14 | 2000-01-15 | 김영환 | 액정표시소자의 구동장치 |
EP0946937A2 (en) * | 1997-10-20 | 1999-10-06 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Display device |
FR2776107A1 (fr) * | 1998-03-10 | 1999-09-17 | Thomson Lcd | Procede d'affichage de donnees sur un afficheur matriciel |
US20120162161A1 (en) * | 1998-03-25 | 2012-06-28 | Sony Corporation | Liquid crystal display |
JP4232227B2 (ja) * | 1998-03-25 | 2009-03-04 | ソニー株式会社 | 表示装置 |
US6046736A (en) | 1998-08-17 | 2000-04-04 | Sarnoff Corporation | Self scanned amorphous silicon integrated display having active bus and reduced stress column drivers |
TW530287B (en) * | 1998-09-03 | 2003-05-01 | Samsung Electronics Co Ltd | Display device, and apparatus and method for driving display device |
FR2784489B1 (fr) * | 1998-10-13 | 2000-11-24 | Thomson Multimedia Sa | Procede d'affichage de donnees sur un afficheur matriciel |
US6806862B1 (en) * | 1998-10-27 | 2004-10-19 | Fujitsu Display Technologies Corporation | Liquid crystal display device |
JP2000193938A (ja) * | 1998-12-28 | 2000-07-14 | Fujitsu Ltd | 液晶表示装置の駆動方法 |
US7595771B1 (en) * | 1998-12-31 | 2009-09-29 | Texas Instruments Incorporated | Electro-optical, tunable, broadband color modulator |
US6278428B1 (en) * | 1999-03-24 | 2001-08-21 | Intel Corporation | Display panel |
JP3482908B2 (ja) | 1999-05-26 | 2004-01-06 | 日本電気株式会社 | 駆動回路、駆動回路システム、バイアス回路及び駆動回路装置 |
GB9925060D0 (en) * | 1999-10-23 | 1999-12-22 | Koninkl Philips Electronics Nv | Active matrix electroluminescent display device |
KR100685942B1 (ko) * | 2000-08-30 | 2007-02-23 | 엘지.필립스 엘시디 주식회사 | 액정표시장치 및 그 구동방법 |
DE10100569A1 (de) * | 2001-01-09 | 2002-07-11 | Koninkl Philips Electronics Nv | Treiberschaltung für Anzeigevorrichtung |
KR100752602B1 (ko) | 2001-02-13 | 2007-08-29 | 삼성전자주식회사 | 쉬프트 레지스터와, 이를 이용한 액정 표시 장치 |
TW525139B (en) * | 2001-02-13 | 2003-03-21 | Samsung Electronics Co Ltd | Shift register, liquid crystal display using the same and method for driving gate line and data line blocks thereof |
JP2002297110A (ja) * | 2001-03-30 | 2002-10-11 | Sanyo Electric Co Ltd | アクティブマトリクス型液晶表示装置の駆動方法 |
US20020145584A1 (en) * | 2001-04-06 | 2002-10-10 | Waterman John Karl | Liquid crystal display column capacitance charging with a current source |
JP3981252B2 (ja) * | 2001-06-07 | 2007-09-26 | 株式会社日立製作所 | 画像表示パネル及び画像表示パネルを有する画像ビューア |
JP3642042B2 (ja) * | 2001-10-17 | 2005-04-27 | ソニー株式会社 | 表示装置 |
US20030085856A1 (en) * | 2001-11-02 | 2003-05-08 | Klein Terence R | System and method for minimizing image degradation in LCD microdisplays |
KR100649243B1 (ko) * | 2002-03-21 | 2006-11-24 | 삼성에스디아이 주식회사 | 유기 전계발광 표시 장치 및 그 구동 방법 |
JP2003323160A (ja) * | 2002-04-30 | 2003-11-14 | Sony Corp | 液晶表示装置およびその駆動方法、ならびに携帯端末 |
JP4794801B2 (ja) * | 2002-10-03 | 2011-10-19 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 携帯型電子機器の表示装置 |
US7116296B2 (en) * | 2003-01-07 | 2006-10-03 | Tpo Displays Corp. | Layout method for improving image quality |
KR100515299B1 (ko) * | 2003-04-30 | 2005-09-15 | 삼성에스디아이 주식회사 | 화상 표시 장치와 그 표시 패널 및 구동 방법 |
JP3879716B2 (ja) * | 2003-07-18 | 2007-02-14 | セイコーエプソン株式会社 | 表示ドライバ、表示装置及び駆動方法 |
KR100989344B1 (ko) * | 2003-09-02 | 2010-10-25 | 삼성전자주식회사 | 데이터 구동 방법 및 그 장치와, 이를 갖는 표시 장치 |
KR100560468B1 (ko) * | 2003-09-16 | 2006-03-13 | 삼성에스디아이 주식회사 | 화상 표시 장치와 그 표시 패널 |
KR100778409B1 (ko) * | 2003-10-29 | 2007-11-22 | 삼성에스디아이 주식회사 | 화상 표시 패널 및 그 구동 방법 |
KR100515306B1 (ko) * | 2003-10-29 | 2005-09-15 | 삼성에스디아이 주식회사 | 유기el 표시패널 |
KR100529077B1 (ko) * | 2003-11-13 | 2005-11-15 | 삼성에스디아이 주식회사 | 화상 표시 장치, 그 표시 패널 및 그 구동 방법 |
KR100578911B1 (ko) * | 2003-11-26 | 2006-05-11 | 삼성에스디아이 주식회사 | 전류 역다중화 장치 및 이를 이용한 전류 기입형 표시 장치 |
KR100578914B1 (ko) * | 2003-11-27 | 2006-05-11 | 삼성에스디아이 주식회사 | 역다중화기를 이용한 표시 장치 |
KR100589381B1 (ko) * | 2003-11-27 | 2006-06-14 | 삼성에스디아이 주식회사 | 역다중화기를 이용한 표시 장치 및 그 구동 방법 |
KR100578913B1 (ko) * | 2003-11-27 | 2006-05-11 | 삼성에스디아이 주식회사 | 역다중화기를 이용한 표시 장치 및 그 구동 방법 |
TWI274316B (en) * | 2003-12-15 | 2007-02-21 | Tpo Displays Corp | Display circuitry of display panel |
US7050027B1 (en) | 2004-01-16 | 2006-05-23 | Maxim Integrated Products, Inc. | Single wire interface for LCD calibrator |
JP4285314B2 (ja) * | 2004-04-22 | 2009-06-24 | セイコーエプソン株式会社 | 電気光学装置 |
KR20050104892A (ko) * | 2004-04-30 | 2005-11-03 | 엘지.필립스 엘시디 주식회사 | 액정 표시 장치 및 그의 프리차지 방법 |
KR100600350B1 (ko) * | 2004-05-15 | 2006-07-14 | 삼성에스디아이 주식회사 | 역다중화 및 이를 구비한 유기 전계발광 표시 장치 |
KR100622217B1 (ko) * | 2004-05-25 | 2006-09-08 | 삼성에스디아이 주식회사 | 유기 전계발광 표시장치 및 역다중화부 |
US20060012595A1 (en) * | 2004-07-19 | 2006-01-19 | Chien-Chih Chen | Driving circuit and driving process of display system |
TWI297484B (en) * | 2005-04-01 | 2008-06-01 | Au Optronics Corp | Time division driven display and method for driving same |
KR100739335B1 (ko) * | 2006-08-08 | 2007-07-12 | 삼성에스디아이 주식회사 | 화소 및 이를 이용한 유기전계발광 표시장치 |
CN101303489B (zh) * | 2007-05-09 | 2010-11-10 | 群康科技(深圳)有限公司 | 液晶显示器及其矩阵电路 |
TWI352233B (en) * | 2007-08-21 | 2011-11-11 | Au Optronics Corp | Liquid crystal display with a precharge circuit |
KR100924143B1 (ko) * | 2008-04-02 | 2009-10-28 | 삼성모바일디스플레이주식회사 | 평판표시장치 및 그의 구동 방법 |
JP5589441B2 (ja) | 2010-02-26 | 2014-09-17 | ソニー株式会社 | フィルタ装置及びプロジェクタ装置 |
CN105981093A (zh) * | 2014-02-17 | 2016-09-28 | 凸版印刷株式会社 | 薄膜晶体管阵列装置、el装置、传感器装置、薄膜晶体管阵列装置的驱动方法、el装置的驱动方法以及传感器装置的驱动方法 |
CN104882105B (zh) * | 2015-05-28 | 2017-05-17 | 武汉华星光电技术有限公司 | 一种液晶驱动电路及液晶显示装置 |
CN109801585B (zh) * | 2019-03-25 | 2022-07-29 | 京东方科技集团股份有限公司 | 显示面板驱动电路及驱动方法、显示面板 |
Family Cites Families (26)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NL169647B (nl) * | 1977-10-27 | 1982-03-01 | Philips Nv | Weergeefinrichting met een vloeibaar kristal. |
US4233603A (en) * | 1978-11-16 | 1980-11-11 | General Electric Company | Multiplexed varistor-controlled liquid crystal display |
US4403217A (en) * | 1981-06-18 | 1983-09-06 | General Electric Company | Multiplexed varistor-controlled liquid crystal display |
JPS59123884A (ja) * | 1982-12-29 | 1984-07-17 | シャープ株式会社 | 液晶表示装置の駆動方法 |
JPS6211829A (ja) * | 1985-03-28 | 1987-01-20 | Toshiba Corp | アクテイブマトリツクス形液晶表示装置 |
JPH0685108B2 (ja) * | 1985-08-29 | 1994-10-26 | キヤノン株式会社 | マトリクス表示パネル |
JPS6281629A (ja) * | 1985-10-07 | 1987-04-15 | Canon Inc | 液晶表示装置の駆動方法 |
FR2590394B1 (fr) * | 1985-11-15 | 1987-12-18 | Thomson Csf | Ecran de visualisation electro-optique a transistors de commande |
JPS62191832A (ja) * | 1986-02-18 | 1987-08-22 | Canon Inc | 駆動装置 |
ES2064306T3 (es) * | 1986-02-21 | 1995-02-01 | Canon Kk | Aparato visualizador. |
JPH077159B2 (ja) * | 1986-11-05 | 1995-01-30 | 沖電気工業株式会社 | アクテイブマトリクス型液晶表示装置の駆動方法 |
NL8700627A (nl) * | 1987-03-17 | 1988-10-17 | Philips Nv | Werkwijze voor het besturen van een vloeibaar kristalweergeefinrichting en bijbehorende weergeefinrichting. |
GB2205191A (en) * | 1987-05-29 | 1988-11-30 | Philips Electronic Associated | Active matrix display system |
US4870399A (en) * | 1987-08-24 | 1989-09-26 | North American Philips Corporation | Apparatus for addressing active displays |
US4922240A (en) * | 1987-12-29 | 1990-05-01 | North American Philips Corp. | Thin film active matrix and addressing circuitry therefor |
US4963860A (en) * | 1988-02-01 | 1990-10-16 | General Electric Company | Integrated matrix display circuitry |
JP2581796B2 (ja) * | 1988-04-25 | 1997-02-12 | 株式会社日立製作所 | 表示装置及び液晶表示装置 |
JP2653099B2 (ja) * | 1988-05-17 | 1997-09-10 | セイコーエプソン株式会社 | アクティブマトリクスパネル,投写型表示装置及びビューファインダー |
JPH0289091A (ja) * | 1988-09-26 | 1990-03-29 | Oki Electric Ind Co Ltd | アクティブマトリクス型液晶表示装置の駆動方法 |
NL8802436A (nl) * | 1988-10-05 | 1990-05-01 | Philips Electronics Nv | Werkwijze voor het besturen van een weergeefinrichting. |
US5061920A (en) * | 1988-12-20 | 1991-10-29 | Honeywell Inc. | Saturating column driver for grey scale LCD |
JP2830004B2 (ja) * | 1989-02-02 | 1998-12-02 | ソニー株式会社 | 液晶ディスプレイ装置 |
JPH03168617A (ja) * | 1989-11-28 | 1991-07-22 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 表示装置の駆動方法 |
US5170155A (en) * | 1990-10-19 | 1992-12-08 | Thomson S.A. | System for applying brightness signals to a display device and comparator therefore |
JPH04242788A (ja) * | 1990-12-29 | 1992-08-31 | Nec Corp | 液晶駆動回路 |
US5206633A (en) * | 1991-08-19 | 1993-04-27 | International Business Machines Corp. | Self calibrating brightness controls for digitally operated liquid crystal display system |
-
1992
- 1992-11-04 US US07/971,721 patent/US5426447A/en not_active Expired - Lifetime
-
1993
- 1993-06-16 JP JP18183393A patent/JP3262908B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1993-10-25 RU RU95111379/09A patent/RU2160933C2/ru active
- 1993-10-25 BR BR9307368-2A patent/BR9307368A/pt not_active IP Right Cessation
- 1993-10-25 DE DE69310534T patent/DE69310534T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1993-10-25 KR KR1019950701823A patent/KR100318152B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1993-10-25 CA CA002148351A patent/CA2148351C/en not_active Expired - Lifetime
- 1993-10-25 AT AT93923613T patent/ATE152850T1/de not_active IP Right Cessation
- 1993-10-25 AU AU53419/94A patent/AU667597B2/en not_active Expired
- 1993-10-25 EP EP93923613A patent/EP0667022B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1993-10-25 ES ES93923613T patent/ES2105337T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1993-10-25 WO PCT/GB1993/002195 patent/WO1994010676A1/en active IP Right Grant
- 1993-10-25 DK DK93923613.9T patent/DK0667022T3/da active
- 1993-11-03 MY MYPI93002306A patent/MY110010A/en unknown
- 1993-11-03 CN CN93114395A patent/CN1071025C/zh not_active Expired - Lifetime
-
1997
- 1997-08-06 GR GR970402011T patent/GR3024364T3/el unknown
Cited By (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7295199B2 (en) | 2003-08-25 | 2007-11-13 | Motorola Inc | Matrix display having addressable display elements and methods |
US8184223B2 (en) | 2008-04-25 | 2012-05-22 | Sharp Kabushiki Kaisha | Liquid crystal display device and television receiver |
RU2453882C1 (ru) * | 2008-04-25 | 2012-06-20 | Шарп Кабусики Кайся | Жидкокристаллическое дисплейное устройство и телевизионный приемник |
RU2499326C2 (ru) * | 2008-04-29 | 2013-11-20 | Плэстик Лоджик Лимитед | Конфигурация смещенного верхнего пиксельного электрода |
US9299877B2 (en) | 2008-07-23 | 2016-03-29 | Sharp Kabushiki Kaisha | Active matrix substrate, display device, method for inspecting the active matrix substrate, and method for inspecting the display device |
RU2475866C2 (ru) * | 2008-07-23 | 2013-02-20 | Шарп Кабусики Кайся | Подложка активной матрицы, дисплейное устройство, способ проверки подложки активной матрицы и способ проверки дисплейного устройства |
US8502227B2 (en) | 2008-07-23 | 2013-08-06 | Sharp Kabushiki Kaisha | Active matrix substrate, display device, method for inspecting the active matrix substrate, and method for inspecting the display device |
RU2490724C2 (ru) * | 2008-12-09 | 2013-08-20 | Шарп Кабушики Каиша | Подложка активной матрицы, жидкокристаллическая панель, жидкокристаллический дисплейный блок, жидкокристаллическое дисплейное устройство и телевизионный приемник |
RU2489756C2 (ru) * | 2009-05-13 | 2013-08-10 | Шарп Кабушики Каиша | Дисплейное устройство |
RU2521266C2 (ru) * | 2009-06-04 | 2014-06-27 | Шарп Кабушики Каиша | Дисплейное устройство и способ управления дисплейным устройством |
RU2491654C1 (ru) * | 2009-06-17 | 2013-08-27 | Шарп Кабусики Кайся | Схема возбуждения устройства отображения, устройство отображения и способ возбуждения устройства отображения |
RU2494473C1 (ru) * | 2009-07-10 | 2013-09-27 | Шарп Кабусики Кайся | Устройство отображения |
RU2510535C2 (ru) * | 2009-09-07 | 2014-03-27 | Шарп Кабусики Кайся | Пиксельная схема и устройство отображения |
RU2488174C1 (ru) * | 2009-09-07 | 2013-07-20 | Шарп Кабусики Кайся | Пиксельная схема и устройство отображения |
RU2487422C1 (ru) * | 2009-09-07 | 2013-07-10 | Шарп Кабусики Кайся | Схема пикселя и устройство отображения |
RU2498372C1 (ru) * | 2009-09-10 | 2013-11-10 | Шарп Кабусики Кайся | Жидкокристаллическое устройство отображения |
RU2494474C1 (ru) * | 2009-10-16 | 2013-09-27 | Шарп Кабусики Кайся | Схема возбуждения дисплея, устройство отображения и способ управления дисплеем |
RU2504022C1 (ru) * | 2009-10-29 | 2014-01-10 | Шарп Кабусики Кайся | Схема пикселя и устройство отображения |
RU2494472C1 (ru) * | 2012-02-15 | 2013-09-27 | Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт Микроэлектронной Аппаратуры "Прогресс" (Оао "Ниима "Прогресс") | Драйвер пиксельной ячейки oled дисплея |
RU2675898C2 (ru) * | 2016-03-21 | 2018-12-25 | Бейдзин Сяоми Мобайл Софтвэр Ко., Лтд. | Узел экрана дисплея, терминал и способ управления экраном дисплея |
US10283080B2 (en) | 2016-03-21 | 2019-05-07 | Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. | Display screen assembly, terminal, and method for controlling display screen |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
ES2105337T3 (es) | 1997-10-16 |
ATE152850T1 (de) | 1997-05-15 |
AU5341994A (en) | 1994-05-24 |
CA2148351A1 (en) | 1994-05-11 |
DE69310534D1 (de) | 1997-06-12 |
EP0667022B1 (en) | 1997-05-07 |
CA2148351C (en) | 2002-12-31 |
BR9307368A (pt) | 1999-08-31 |
US5426447A (en) | 1995-06-20 |
AU667597B2 (en) | 1996-03-28 |
KR100318152B1 (ko) | 2002-04-22 |
EP0667022A1 (en) | 1995-08-16 |
JP3262908B2 (ja) | 2002-03-04 |
WO1994010676A1 (en) | 1994-05-11 |
GR3024364T3 (en) | 1997-11-28 |
CN1087728A (zh) | 1994-06-08 |
DE69310534T2 (de) | 1997-09-11 |
JPH0713528A (ja) | 1995-01-17 |
CN1071025C (zh) | 2001-09-12 |
MY110010A (en) | 1997-11-29 |
DK0667022T3 (da) | 1997-12-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2160933C2 (ru) | Дисплей | |
US5510807A (en) | Data driver circuit and associated method for use with scanned LCD video display | |
US6181311B1 (en) | Liquid crystal color display apparatus and driving method thereof | |
US4779085A (en) | Matrix display panel having alternating scan pulses generated within one frame scan period | |
EP0313876B1 (en) | A method for eliminating crosstalk in a thin film transistor/liquid crystal display | |
JP4168339B2 (ja) | 表示駆動装置及びその駆動制御方法並びに表示装置 | |
KR100686312B1 (ko) | 액정표시장치 | |
US7508479B2 (en) | Liquid crystal display | |
CN107993629B (zh) | 液晶显示装置的驱动方法 | |
US5040874A (en) | Liquid crystal display device having interlaced driving circuits for black line interleave of a video signal | |
US20080150852A1 (en) | Active Matrix Display Devices | |
US5777591A (en) | Matrix display apparatus employing dual switching means and data signal line driving means | |
GB2324191A (en) | Driver circuit for TFT-LCD | |
RU95111379A (ru) | Дисплей | |
JPH11507446A (ja) | ピクセル反転動作を伴うlcdドライバic | |
KR100549983B1 (ko) | 액정표시장치 및 그 구동방법 | |
KR100628937B1 (ko) | 능동 매트릭스 액정 디스플레이 장치 | |
KR20090077707A (ko) | 액정 표시 장치 | |
CN100401364C (zh) | 有源矩阵阵列器件 | |
US20070171171A1 (en) | Display device and driving method | |
KR19980067902A (ko) | 표시 장치 및 그 구동 방법 | |
TH25748B (th) | วงจรขับเคลื่อนข้อมูลสำหรับจอแสดงผล lcd |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC4A | Invention patent assignment |
Effective date: 20081127 |