TW201926299A - 驅動顯示面板的驅動裝置 - Google Patents

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Abstract

一種驅動顯示面板的驅動裝置,包括連接墊、選擇電路、資料驅動電路以及偵測電路。選擇電路通過連接墊電性連接至顯示面板的資料線。資料驅動電路在顯示階段通過選擇電路與連接墊輸出資料電壓至顯示面板的像素電路。偵測電路在偵測階段通過選擇電路與連接墊提供偵測訊號給像素電路的發光元件,並在偵測階段偵測關於像素電路的發光元件的電性特徵的結果訊號。

Description

驅動顯示面板的驅動裝置
本發明是有關於一種驅動顯示面板的驅動裝置,且特別是有關於一種可偵測顯示面板中發光元件的設置狀況的驅動裝置。
發光式的顯示面板被廣泛應用在各種類型的顯示裝置中,例如行動電話、平板電腦等等。所述發光式的顯示面板例如是有機發光二極體(organic light emitting diode, OLED)顯示面板、微發光二極體(micro light emitting diode, μLED)顯示面板等等。顯示面板具有形成陣列的多個像素電路(pixel circuit),其中每個像素電路各自具有一個發光元件。在OLED顯示面板中,所述發光元件為有機發光二極體(OLED)。在μLED顯示面板中,所述發光元件為微發光二極體(μLED)。
在μLED顯示面板製程中,μLED陣列先形成於一來源基板(例如晶圓)上,並透過巨量轉移(Mass transfer)技術將來源基板上的μLED轉置到一目標基板(例如顯示面板的基板)。巨量轉移的轉移良率及效率是μLED顯示面板量產的關鍵。一旦有一個μLED晶粒轉置失敗,表示這個μLED晶粒與目標基板的連接狀態是短路的或是開路的,將造成顯示影像中的一個暗點。因此,如何偵測在巨量轉移中轉置失敗的μLED晶粒,或是/並且進一步針對轉置失敗的μLED晶粒的對應像素進行顯示效果的補償,是μLED顯示面板技術領域的重要課題。
須注意的是,「先前技術」段落的內容是用來幫助了解本發明。在「先前技術」段落所揭露的部份內容(或全部內容)可能不是所屬技術領域中具有通常知識者所知道的習知技術。在「先前技術」段落所揭露的內容,不代表該內容在本發明申請前已被所屬技術領域中具有通常知識者所知悉。
本發明提供一種驅動裝置,其可以偵測關於像素電路的發光元件的電性特徵。
本發明的一實施例提供一種驅動裝置,用以驅動顯示面板。所述驅動裝置包括連接墊、選擇電路、資料驅動電路以及偵測電路。連接墊用以電性連接至顯示面板的資料線。選擇電路具有第一端、第二端與第三端。選擇電路的第三端耦接至連接墊。資料驅動電路的輸出端耦接至選擇電路的第一端。資料驅動電路在顯示階段通過選擇電路與連接墊輸出資料電壓至顯示面板的像素電路。偵測電路的輸入端耦接至選擇電路的第二端。偵測電路在偵測階段通過選擇電路與連接墊提供偵測訊號給像素電路的發光元件。偵測電路在偵測階段偵測關於像素電路的發光元件的電性特徵的結果訊號。
基於上述,本發明諸實施例所述驅動裝置,其可以在顯示階段通過連接墊輸出資料電壓至顯示面板的像素電路,以及在偵測階段通過相同的所述連接墊提供偵測訊號給所述像素電路的發光元件。基於偵測訊號的提供,所述驅動裝置可以在偵測階段偵測關於所述像素電路的所述發光元件的電性特徵。
為讓本發明的上述特徵和優點能更明顯易懂,下文特舉實施例,並配合所附圖式作詳細說明如下。
在本案說明書全文(包括申請專利範圍)中所使用的「耦接(或連接)」一詞可指任何直接或間接的連接手段。舉例而言,若文中描述第一裝置耦接(或連接)於第二裝置,則應該被解釋成該第一裝置可以直接連接於該第二裝置,或者該第一裝置可以透過其他裝置或某種連接手段而間接地連接至該第二裝置。本案說明書全文(包括申請專利範圍)中提及的「第一」、「第二」等用語是用以命名元件(element)的名稱,或區別不同實施例或範圍,而並非用來限制元件數量的上限或下限,亦非用來限制元件的次序。另外,凡可能之處,在圖式及實施方式中使用相同標號的元件/構件/步驟代表相同或類似部分。不同實施例中使用相同標號或使用相同用語的元件/構件/步驟可以相互參照相關說明。
圖1是依照本發明實施例的源極驅動器(或稱資料驅動器)10的電路方塊示意圖。在本發明實施例中,源極驅動器10可以是用來驅動微發光二極體(micro light emitting diode, μLED)顯示面板。源極驅動器10包括連接墊11、選擇電路12、資料驅動電路13及偵測電路14。連接墊11、選擇電路12、資料驅動電路13及偵測電路14可視為一驅動通道電路,並且源極驅動器10包括多個驅動通道電路,如圖1之重複繪示。連接墊11可視為驅動通道電路的連接埠,用來將源極驅動器10電性連接至顯示面板中相對應的資料線(圖1未示)。選擇電路12具有第一端、第二端與第三端,第一端耦接至資料驅動電路13,第二端耦接至偵測電路14,第三端耦接至連接墊11。選擇電路12例如是部分或全部端子為雙向導通的多工器。資料驅動電路13的輸出端耦接至選擇電路12的第一端。在顯示階段,資料驅動電路13接收像素資料(例如從時序控制電路接收像素資料)並將像素資料轉換為資料電壓,通過選擇電路12與連接墊11將資料電壓輸出至顯示面板,以驅動顯示面板上的像素電路顯示對應的資料。資料驅動電路13可以包括輸出緩衝器(output buffer)、數位類比轉換器(digital to analog converter, DAC)、電位轉換器(level shifter)、線緩衝器(line buffer)以及/或是其他元件。當源極驅動器10用來驅動μLED顯示面板,資料驅動電路13設計為符合μLED顯示面板所需即可。
偵測電路14的輸入端耦接至選擇電路12的第二端,偵測電路14的輸出端可以耦接至時序控制器(圖1未示)。在偵測階段,偵測電路14通過選擇電路12與連接墊11提供偵測訊號給顯示面板的像素電路的發光元件,例如μLED,並且偵測關於像素電路的發光元件的電性特徵的結果訊號。發光元件的電性特徵包括發光元件的電壓或電流。結果訊號表示了發光元件與顯示面板的連接狀態為正常或異常(短路或開路),也就是發光元件在巨量轉移(Mass transfer)過程中是否轉置成功或失敗。
偵測電路14可以有不同的電路實施態樣,根據不同的電路實施態樣,偵測訊號可以是電壓訊號並且結果訊號是發光元件的電壓;或者,偵測訊號可以是電壓訊號並且結果訊號是發光元件的電流;又或者,偵測訊號可以是電流訊號並且結果訊號是發光元件的電壓。偵測電路14的不同實施態樣及偵測訊與結果訊號的詳細說明在後。
圖2是依照本發明實施例的一顯示裝置20的電路方塊示意圖。圖2所示顯示裝置20包括時序控制器(timing controller)210、閘極驅動器220、源極驅動器10以及顯示面板240。顯示面板240可以是任何類型的發光式顯示面板,例如有機發光二極體(organic light emitting diode, OLED)顯示面板、微發光二極體(micro light emitting diode, μLED)顯示面板或是其他顯示面板。顯示面板240包含多條掃描線(或稱閘極線)、多條資料線(或稱源極線)與多個像素電路。例如圖1所示,所述多個像素電路包含m*n個像素電路P(1,1)、…、P(m,1)、…、P(1,n)、…、P(m,n),其中m與n可以是依照設計需求所決定的任何整數。
閘極驅動器220耦接至顯示面板240的不同掃描線。閘極驅動器220可以掃描/驅動顯示面板240的每一條掃描線。閘極驅動器220可以是任何類型的閘極驅動器。例如,依照設計需求,閘極驅動器220可以是習知的閘極驅動器或是其他閘極驅動器。
源極驅動器10包括多個驅動通道電路,例如圖2所示m個驅動通道電路231_1、231_2、…、231_m。這些驅動通道電路231_1~231_m的輸出端耦接至顯示面板240中相對應的資料線。驅動通道電路231_1~231_m可以將時序控制器210所提供的數位像素資料轉換為對應的類比資料電壓(像素電壓),以及配合閘極驅動器220的掃描時序將這些資料電壓通過資料線寫入顯示面板240的對應像素電路,以顯示影像。驅動通道電路231_1~231_m的每一個驅動通道電路可以包括圖1所示的連接墊11、選擇電路12、資料驅動電路13及偵測電路14。
圖3是依照本發明實施例的顯示面板30的電路方塊示意圖。顯示面板30可以用於圖2之顯示裝置20,作為顯示面板240。在圖3所示的實施例中,顯示面板30還包括多個解多工器DM。圖3所示的實施例將說明像素電路P(1,1)與解多工器DM,顯示面板30的其他像素電路可以參照像素電路P(1,1)的相關說明來類推,而顯示面板30的其他解多工器可以參照解多工器DM的相關說明來類推,故不再贅述。
解多工器DM的共同端耦接至源極驅動器230(如圖2之源極驅動器10)的一個接腳(或連接墊,connection pad)。解多工器DM的第一選擇端耦接至資料線SO。解多工器DM的第二選擇端耦接至感測線SE。基於時序控制器210的控制,解多工器DM選擇性地在顯示階段(display stage)將源極驅動器230的所述接腳(或連接墊)電性連接至資料線SO以及在偵測階段(detection stage)將源極驅動器230的所述接腳(或連接墊)電性連接至感測線SE。
像素電路P(1,1)耦接至資料線SO與感測線SE。在圖3所示實施例中,像素電路P(1,1)包括開關S1、開關S2、發光元件LD以及驅動電路DU。開關S1的第一端耦接至資料線SO,開關S1的第二端耦接至驅動電路DU。在本發明實施例中,開關S1雖繪示於驅動電路DU外,但是實際上開關S1可以是驅動電路DU內部的開關,例如是驅動電路DU內部的掃描電晶體,掃描電晶體的源極連接資料線,閘極連接閘極線(以接收掃描訊號),汲極連接驅動電路DU內部的其他電路。驅動電路DU耦接至發光元件LD,例如μLED。開關S2的第一端耦接至感測線SE,開關S2的第二端耦接至發光元件LD。開關S1、開關S2受控於閘極驅動器220。基於時序控制器210的控制,在像素電路P(1,1)的顯示階段,開關S1為導通(turn on),而開關S2為截止(turn off)。在像素電路P(1,1)的偵測階段,開關S1為截止,而開關S2為導通。
當像素電路P(1,1)操作於顯示階段,開關S1為導通而開關S2為截止,源極驅動器230中的資料驅動電路(如圖1的資料驅動電路13)可以通過解多工器DM、資料線SO與開關S1輸出資料電壓至像素電路P(1,1)的驅動電路DU,使得驅動電路DU輸出驅動電流給發光元件LD。基於資料電壓的準位,驅動電路DU可以調整給發光元件LD的驅動電流,進而調整發光元件LD的亮度以顯示相應的灰階資料。當像素電路P(1,1)操作於偵測階段,開關S2為導通而開關S1為截止,源極驅動器230中的偵測電路(如圖1的偵測電路14)可以通過解多工器DM、感測線SE與開關S2提供偵測訊號給像素電路的發光元件LD,並且偵測關於像素電路的發光元件LD的電性特徵的結果訊號。
圖4是依照本發明另一實施例的顯示面板40的電路方塊示意圖。顯示面板40可以用於圖2之顯示裝置20,作為顯示面板240。在圖4中,顯示面板40包括資料線SO’但不包括如圖3之感測線SE,資料顯示以及發光元件之偵測皆通過資料線SO’。像素電路P(1,1)包括開關S1、開關S2、發光元件LD以及驅動電路DU。開關S1的第一端耦接至資料線SO’。開關S1的第二端耦接至驅動電路DU。在本發明實施例中,開關S1雖繪示於驅動電路DU外,但是實際上開關S1可以是驅動電路DU內部的開關,例如是驅動電路DU內部的掃描電晶體。驅動電路DU耦接至發光元件LD。開關S2的第一端耦接至資料線SO’,開關S2的第二端耦接至發光元件LD。開關S1、開關S2受控於閘極驅動器220。基於時序控制器210的控制,當像素電路P(1,1)操作於顯示階段,開關S1為導通而開關S2為截止。當像素電路P(1,1)操作於偵測階段,開關S1為截止而開關S2為導通。圖4所示源極驅動器230對顯示面板40進行的顯示階段和偵測階段的動作內容與圖3所述相同,故不再贅述。
以下圖5、圖8、圖10是本發明實施例之源極驅動器50、80、100之電路方塊示意圖,此三個源極驅動器中的偵測電路不同。圖6、圖9、圖11分別描述依圖5、圖8、圖10中的源極驅動器所偵測到的發光元件與顯示面板的連接狀態的對應特性曲線圖。圖5是依照本發明實施例的源極驅動器50的電路方塊示意圖。源極驅動器50包括連接墊510、選擇電路520、資料驅動電路530及偵測電路540。連接墊510、選擇電路520、資料驅動電路530及偵測電路540可視為一驅動通道電路,並且源極驅動器50包括多個驅動通道電路,於圖5中不重複繪示。上述電路的各端點連接關係以及在顯示階段和偵測階段的操作,請參考圖1源極驅動器10的相關說明,在此不贅述,以下僅描述偵測電路540。
偵測電路540包括電壓源541以及電壓偵測電路542,皆耦接至選擇電路520的第二端。電壓源541用來產生偵測訊號並通過選擇電路520與連接墊510提供偵測訊號給像素電路的發光元件。電壓偵測電路542通過選擇電路520與連接墊510偵測關於像素電路的發光元件的電性特徵的結果訊號。
請一併參考圖5及圖6。圖6繪示了依圖5之源極驅動器50所偵測到的發光元件與顯示面板的連接狀態的對應特性曲線圖。圖6所示橫軸表示時間T,縱軸表示發光元件LD的電壓V。在偵測階段的第一期間P1,電壓源541提供偵測訊號給發光元件LD。在此實施例中,偵測訊號是電壓訊號,其電壓準位(例如電壓V1)必須令發光元件LD可以導通,例如設定為大於發光元件LD的門檻電壓範圍Rth的上邊界。於第一期間P1之後的第二期間P2,電壓源541停止提供偵測訊號,或者還可以設定使連接墊510的狀態為高阻抗(Hi-Z)。在第二期間P2後,電壓偵測電路542可以偵測發光元件LD的電壓,做為結果訊號。
在發光元件LD與顯示面板的連接狀態是正常的情況下,於第二期間P2中,發光元件LD與顯示面板間的寄生電容會從發光元件LD的路徑放電,亦即發光元件LD的電壓會下降,並在第二期間P2過後,寄生電容的電壓趨於穩態,發光元件LD的電壓下降至門檻電壓範圍Rth內,如圖6所示的特性曲線602。因此,在第二期間P2後,可以根據結果訊號(發光元件LD的電壓)位在門檻電壓範圍內,判定發光元件LD的連接狀態是正常。
在發光元件LD與顯示面板的連接狀態是短路的情況下,於第二期間P2中,發光元件LD與顯示面板間的寄生電容會從發光元件LD的路徑放電至地(ground),亦即發光元件LD的電壓會被下拉至接地準位,如圖6所示的特性曲線603。因此,在第二期間P2後,可以根據結果訊號(發光元件LD的電壓)低於門檻電壓範圍Rth的下邊界或為接地準位,判定發光元件LD的連接狀態是短路。
在發光元件LD與顯示面板的連接狀態是開路的情況下,於第二期間P2中,發光元件LD與顯示面板間的寄生電容不會放電,亦即發光元件LD的電壓不會被下拉,如圖6所示的特性曲線601。因此,在第二期間P2後,可以根據結果訊號(發光元件LD的電壓)高於門檻電壓範圍Rth的上邊界,判定發光元件LD的連接狀態是開路。
圖7是依照本發明實施例之電壓偵測電路542的電路方塊示意圖。在圖7中,電阻R1、電阻R2與電阻R3彼此串聯於參考電壓VREF與接地電壓GND之間。因此電阻R1~R3可以對參考電壓VREF進行分壓,而產生參考電壓VREF1與參考電壓VREF2。電阻R1、電阻R2與/或電阻R3的電阻值可以依照設計需求來設定。基於電阻R1、電阻R2與電阻R3的電阻值比例,參考電壓VREF1與參考電壓VREF2的準位可以被任意設定。舉例來說,參考電壓VREF1與參考電壓VREF2可以是發光元件LD的門檻電壓範圍Rth的邊界值。
電壓偵測電路542可以包括電壓比較器CMP1以及電壓比較器CMP2。電壓比較器CMP1的反相輸入端用以接收參考電壓VREF1。電壓比較器CMP1的非反相輸入端耦接至選擇電路520的第二端以接收結果訊號,即發光元件LD的電壓VLD。電壓比較器CMP1比較參考電壓VREF1與發光元件LD的電壓VLD,並輸出比較結果D1。電壓比較器CMP2的反相輸入端用以接收參考電壓VREF2。電壓比較器CMP2的非反相輸入端耦接至選擇電路520的第二端,以接收發光元件LD的電壓VLD。電壓比較器CMP2比較參考電壓VREF2與發光元件LD的電壓VLD,並輸出比較結果D0。電壓偵測電路542的數位電路(未繪示)可以根據比較結果D1和比較結果D0來決定發光元件LD的連接狀態是正常的、短路的或是開路的。舉例來說,當比較結果D1和比較結果D0均為邏輯「1」時,電壓偵測電路542可以決定發光元件LD與顯示面板的連接狀態是開路的。當比較結果D1為邏輯「0」而比較結果D0為邏輯「1」時,電壓偵測電路542可以決定發光元件LD與顯示面板的連接狀態是正常的。當比較結果D1和比較結果D0均為邏輯「0」時,電壓偵測電路542可以決定發光元件LD與顯示面板的連接狀態是短路的。
圖8是依照本發明實施例的源極驅動器80的電路方塊示意圖。源極驅動器80包括連接墊810、選擇電路820、資料驅動電路30及偵測電路840。連接墊810、選擇電路820、資料驅動電路830及偵測電路840可視為一驅動通道電路。上述電路的各端點連接關係以及在顯示階段和偵測階段的操作,請參考圖1源極驅動器10的相關說明,在此不贅述,以下僅描述偵測電路840。
偵測電路840包括電壓源841以及電流偵測電路842。電壓源841耦接至選擇電路820的第二端。電壓源841用來產生偵測訊號並通過選擇電路820與連接墊810提供偵測訊號給像素電路的發光元件。在此實施例中,偵測訊號是電壓訊號,其電壓準位必須令發光元件LD可以導通,例如設定為大於發光元件LD的門檻電壓範圍Rth的上邊界。電流偵測電路842可以耦接於電壓源841和選擇電路820的第二端之間。電流偵測電路842偵測流經電壓源841與選擇電路820的第二端之間路徑的電流,偵測到的電流即是結果訊號,與發光元件LD的電流相關聯。進一步地,電流偵測電路842可以藉由比較結果訊號(電流訊號)和發光元件LD的導通電流範圍Ion來確定發光元件與顯示面板的連接狀態是正常的、短路的或是開路的。
請一併參考圖8及圖9。圖9繪示了依圖8之源極驅動器80所偵測到的發光元件與顯示面板的連接狀態的對應特性曲線圖。圖9所示橫軸表示時間T,縱軸表示發光元件LD的電流I。
在發光元件LD與顯示面板的連接狀態是正常的情況下,流經發光元件LD的電流是偵測訊號(電壓訊號)的對應電流Itest,電流Itest可由發光元件LD的I-V特性曲線得知。如圖9所示的特性曲線902,在電壓源841提供偵測訊號給發光元件LD後,可以根據結果訊號(發光元件LD的電流Itest)位於導通電流範圍內,判定發光元件LD的連接狀態是正常的。
在發光元件LD與顯示面板的連接狀態是開路的情況下,發光元件LD不會有電流流過,如圖9所示的特性曲線903。因此,在電壓源841提供偵測訊號給發光元件LD後,可以根據結果訊號(發光元件LD的電流Itest)等於零電流,判定發光元件LD的連接狀態是開路的。
在發光元件LD與顯示面板的連接狀態是短路的情況下,電壓源841提供給發光元件LD的偵測訊號會被直接連接至地(ground),亦即發光元件LD會有大電流經過,如圖9所示的特性曲線901。因此,在電壓源841提供偵測訊號給發光元件LD後,可以根據結果訊號為大電流(例如遠高於導通電流範圍Ion的上邊界),判定發光元件LD的連接狀態是短路的。
圖10是依照本發明實施例的源極驅動器100的電路方塊示意圖。源極驅動器100包括連接墊110、選擇電路120、資料驅動電路130及偵測電路140。連接墊10、選擇電路120、資料驅動電路130及偵測電路140可視為一驅動通道電路,並且源極驅動器110包括多個驅動通道電路,於圖10中不重複繪示。上述電路的各端點連接關係以及在顯示階段和偵測階段的操作,請參考圖1源極驅動器10的相關說明,在此不贅述,以下僅描述偵測電路140。
偵測電路140包括電流源141以及電壓偵測電路142,皆耦接至選擇電路120的第二端。電流源141用來產生偵測訊號並通過選擇電路120與連接墊110提供偵測訊號給像素電路的發光元件。在此實施例中,偵測訊號是電流訊號。電壓偵測電路142通過選擇電路120與連接墊110偵測關於像素電路的發光元件的電性特徵的結果訊號,結果訊號是電壓訊號。
請一併參考圖10及圖11。圖11繪示了依圖10之源極驅動器100所偵測到的發光元件與顯示面板的連接狀態的對應特性曲線圖。圖11所示橫軸表示時間T,縱軸表示發光元件LD的電壓V。
在發光元件LD與顯示面板的連接狀態是正常的情況下,電壓偵測電路142偵測到的發光元件LD的電壓位於門檻電壓範圍Rth內,例如是門檻電壓Vth,如圖11所示的特性曲線1102。因此,在電流源141提供偵測訊號(電流訊號)給發光元件LD後,可以根據結果訊號(發光元件LD的電壓)位在門檻電壓範圍Rth內,判定發光元件LD的連接狀態是正常。
在發光元件LD與顯示面板的連接狀態是短路的情況下,電流源141提供給發光元件LD的偵測訊號會被直接連接至地(ground),亦即發光元件LD的電壓會被下拉至接地準位,如圖11所示的特性曲線1103。因此,在電流源141提供偵測訊號給發光元件LD後,可以根據結果訊號為電位等於接地準位之訊號,判定發光元件LD的連接狀態是短路的。
在發光元件LD與顯示面板的連接狀態是開路的情況下,發光元件LD不會有電流流過,亦即發光元件LD的電壓不會被下拉,維持在相應於偵測訊號(電流訊號)的高電位(此電位可參照發光元件的I-V特性曲線而決定),例如高於發光元件LD的門檻電壓範圍的上邊界,如圖11所示的特性曲線1101。因此,在電流源141提供偵測訊號給發光元件LD後,可以根據結果訊號(發光元件LD的電壓)高於門檻電壓範圍Rth的上邊界,判定發光元件LD的連接狀態是開路的。
此外,以圖3之顯示面板30為例說明在偵測階段開始之前的源極驅動器230的動作。在偵測階段開始之前,源極驅動器230可以通過解多工器DM、資料線SO與開關S1輸出控制電壓至像素電路P(1,1)的驅動電路DU,使得驅動電路DU的輸出呈現高阻抗狀態(Hi-Z,亦即不輸出驅動電流給發光元件LD)。在驅動電路DU的輸出被設置為高阻抗狀態後,開關S1被截止。因此在偵測階段(驅動電路DU的輸出為高阻抗狀態),源極驅動器230可以通過解多工器DM、感測線SE與開關S2提供偵測訊號給像素電路P(1,1)的發光元件LD,以及通過解多工器DM、感測線SE與開關S2去偵測關於像素電路P(1,1)的發光元件LD的電性特徵的結果訊號。
前述圖5、圖8、圖10以描述源極驅動器為主,故僅簡略描述源極驅動器50、80、100可耦接於如圖2之顯示面板240。顯示面板240的架構可以圖3和圖4的顯示面板為例。圖5、圖8、圖10雖未繪示發光元件LD,但依據圖2至圖4中的顯示面板與源極驅動器的關係可知,源極驅動器50、80、100內的偵測電路可以在偵測階段提供偵測訊號至顯示面板的像素電路的發光元件LD,也可以偵測關於像素電路的發光元件的電性特徵的結果訊號,以判斷發光元件LD與顯示面板的連接狀態。以μLED顯示面板而言,即是判斷巨量轉移過程中是否有μLED晶粒沒有轉置成功,導致開路或短路而使對應像素變成暗點。
進一步地,當得知顯示面板上μLED晶粒轉置失敗的位置及/或數量後,源極驅動器的前端訊號處理電路例如時序控制電路或其他處理器,還可以利用演算法,例如子像素渲染(Subpixel rendering)演算法,去補償μLED晶粒轉置失敗的像素的顯示功能,使視覺上不易察覺有暗點,進而提升顯示品質。
綜上所述,本發明諸實施例所述驅動裝置(例如源極驅動器130)可以在顯示階段通過連接墊810輸出資料電壓至顯示面板140的像素電路,以及在偵測階段通過相同的連接墊810提供偵測訊號給所述像素電路的發光元件LD。基於偵測訊號的提供,所述驅動裝置可以在偵測階段偵測關於所述像素電路的發光元件LD的電性特徵。基於發光元件LD的電性特徵,所述驅動裝置可以決定該光元件LD的連接狀態是正常的、短路的或是開路的。
雖然本發明已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本發明的精神和範圍內,當可作些許的更動與潤飾,故本發明的保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定者為準。
10、50、80、100、230‧‧‧源極驅動器
11、110、510、810‧‧‧連接墊
12、120、520、820‧‧‧選擇電路
13、130、530、830‧‧‧資料驅動電路
14、140、540、840‧‧‧偵測電路
20‧‧‧顯示裝置
30、40、240‧‧‧顯示面板
142、542‧‧‧電壓偵測電路
144‧‧‧電流源
210‧‧‧時序控制器
220‧‧‧閘極驅動器
231_1、231_2、231_m‧‧‧驅動通道電路
541、841‧‧‧電壓源
601、602、603、901、902、903、1101、1102、1103‧‧‧特性曲線
842‧‧‧電流偵測電路
CMP1、CMP2‧‧‧電壓比較器
D1、D0‧‧‧比較結果
DM‧‧‧解多工器
DU‧‧‧驅動電路
GND‧‧‧接地電壓
I、Itest‧‧‧電流
Ion‧‧‧導通電流範圍
LD‧‧‧發光元件
P(1,1)、P(m,1)、P(1,n)、P(m,n)‧‧‧像素電路
P1‧‧‧第一期間
P2‧‧‧第二期間
R1、R2、R3‧‧‧電阻
Rth‧‧‧門檻電壓範圍
S1、S2‧‧‧開關
SE‧‧‧感測線
SO、SO’‧‧‧資料線
T‧‧‧時間
V、V1、VLD‧‧‧電壓
VREF、VREF1、VREF2‧‧‧參考電壓
Vth‧‧‧門檻電壓
圖1是依照本發明實施例的一源極驅動器的電路方塊(circuit block)示意圖。 圖2是依照本發明實施例的一顯示裝置的電路方塊示意圖。 圖3是依照本發明實施例的一顯示面板的電路方塊示意圖。 圖4是依照本發明另一實施例的顯示面板的電路方塊示意圖。 圖5是依照本發明實施例之一源極驅動器的電路方塊示意圖。 圖6是依圖5中的源極驅動器所偵測到的發光元件與顯示面板的連接狀態的對應特性曲線圖。 圖7是依照本發明實施例之一電壓偵測電路的電路方塊示意圖。 圖8是依照本發明實施例之一源極驅動器的電路方塊示意圖。 圖9是依圖8中的源極驅動器所偵測到的發光元件與顯示面板的連接狀態的對應特性曲線圖。 圖10是依照本發明實施例之一源極驅動器的電路方塊示意圖。 圖11是依圖8中的源極驅動器所偵測到的發光元件與顯示面板的連接狀態的對應特性曲線圖。

Claims (17)

  1. 一種驅動裝置,用以驅動一顯示面板,所述驅動裝置包括: 一連接墊,用以電性連接至該顯示面板的一資料線; 一選擇電路,具有一第一端、一第二端與一第三端,其中該選擇電路的該第三端耦接至該連接墊; 一資料驅動電路,具有一輸出端耦接至該選擇電路的該第一端,其中該資料驅動電路在一顯示階段通過該選擇電路與該連接墊輸出一資料電壓至該顯示面板的一像素電路;以及 一偵測電路,具有一輸入端耦接至該選擇電路的該第二端,其中該偵測電路在一偵測階段通過該選擇電路與該連接墊提供一偵測訊號給該像素電路的一發光元件,以及該偵測電路在該偵測階段偵測關於該像素電路的該發光元件的一電性特徵的一結果訊號。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的驅動裝置,其中該偵測電路包括: 一電壓源,耦接至該選擇電路的該第二端,其中該電壓源針對一第一期間通過該選擇電路與該連接墊提供該偵測訊號給該發光元件,以及該電壓源針對一第二期間停止提供該偵測訊號;以及 一電壓偵測電路,耦接至該選擇電路的該第二端,其中該電壓偵測電路在該第二期間後通過該選擇電路與該連接墊偵測該發光元件的一電壓做為該結果訊號,以及決定該發光元件的連接狀態是正常的、短路的或是開路的。
  3. 如申請專利範圍第2項所述的驅動裝置,其中該偵測訊號的電壓準位大於該發光元件的一門檻電壓範圍,該偵測電路在該第一期間提供該偵測訊號給該發光元件,該偵測電路在該第一期間後的該第二期間停止提供該偵測訊號,以及該偵測電路在該第二期間後通過該選擇電路與該連接墊偵測該發光元件的該電壓做為該結果訊號。
  4. 如申請專利範圍第2項所述的驅動裝置,其中該電壓偵測電路藉由比較該發光元件的該電壓和該發光元件的一門檻電壓範圍來確定該發光元件的連接狀態。
  5. 如申請專利範圍第2項所述的驅動裝置,其中該電壓偵測電路包括一類比數位轉換器。
  6. 如申請專利範圍第2項所述的驅動裝置,其中該電壓偵測電路包括: 一第一電壓比較器,具有一反相輸入端用以接收一第一參考電壓,其中該第一電壓比較器的一非反相輸入端耦接至該選擇電路的該第二端,以及該第一電壓比較器比較該第一參考電壓與該發光元件的該電壓而輸出一第一比較結果;以及 一第二電壓比較器,具有一反相輸入端用以接收一第二參考電壓,其中該第二電壓比較器的一非反相輸入端耦接至該選擇電路的該第二端,以及該第二電壓比較器比較該第二參考電壓與該發光元件的該電壓而輸出一第二比較結果。
  7. 如申請專利範圍第6項所述的驅動裝置,其中該電壓偵測電路根據該第一比較結果和該第二比較結果決定該發光元件的連接狀態是正常的、短路的或是開路的。
  8. 如申請專利範圍第6項所述的驅動裝置,其中該第一參考電壓和該第二參考電壓是該發光元件的一門檻電壓範圍的邊界值。
  9. 如申請專利範圍第1項所述的驅動裝置,其中該偵測電路包括: 一電壓源,耦接至該選擇電路的該第二端,其中該電壓源在該偵測階段通過該選擇電路與該連接墊提供該偵測訊號給該發光元件;以及 一電流偵測電路,在該偵測階段偵測流經該電壓源與該選擇電路的該第二端之間的一電性路徑的電流,其中該電流做為該結果訊號並與該發光元件的電流相關聯。
  10. 如申請專利範圍第9項所述的驅動裝置,其中該偵測訊號的電壓準位大於該發光元件的一門檻電壓範圍。
  11. 如申請專利範圍第9項所述的驅動裝置,其中該電流偵測電路藉由比較該發光元件的該電流和該發光元件的一導通電流範圍來確定該發光元件的連接狀態。
  12. 如申請專利範圍第1項所述的驅動裝置,其中該偵測電路包括: 一電流源,耦接至該選擇電路的該第二端,其中該電流源在該偵測階段通過該選擇電路與該連接墊提供該偵測訊號給該發光元件;以及 一電壓偵測電路,耦接至該選擇電路的該第二端,其中該電壓偵測電路在該偵測階段通過該選擇電路與該連接墊偵測該發光元件的一電壓做為該結果訊號,以及決定該發光元件的連接狀態是正常的、短路的或是開路的。
  13. 如申請專利範圍第12項所述的驅動裝置,其中該偵測電路在該偵測階段提供該偵測訊號的一偵測電流給該發光元件,以及在該偵測階段該偵測電路通過該選擇電路與該連接墊偵測該發光元件的該電壓。
  14. 如申請專利範圍第12項所述的驅動裝置,其中該電壓偵測電路藉由比較該發光元件的該電壓和該發光元件的一門檻電壓範圍來確定該發光元件的連接狀態。
  15. 如申請專利範圍第12項所述的驅動裝置,其中該電壓偵測電路包括: 一第一電壓比較器,具有一反相輸入端用以接收一第一參考電壓,其中該第一電壓比較器的一非反相輸入端耦接至該選擇電路的該第二端,以及該第一電壓比較器比較該第一參考電壓與該發光元件的該電壓而輸出一第一比較結果;以及 一第二電壓比較器,具有一反相輸入端用以接收一第二參考電壓,其中該第二電壓比較器的一非反相輸入端耦接至該選擇電路的該第二端,以及該第二電壓比較器比較該第二參考電壓與該發光元件的該電壓而輸出一第二比較結果。
  16. 如申請專利範圍第15項所述的驅動裝置,其中該電壓偵測電路根據該第一比較結果和該第二比較結果決定該發光元件的連接狀態是正常的、短路的或是開路的。
  17. 如申請專利範圍第15項所述的驅動裝置,其中該第一參考電壓和該第二參考電壓是該發光元件的一門檻電壓範圍的邊界值。
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