TW202135032A - 顯示面板之驅動電路 - Google Patents

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Abstract

一種顯示面板之驅動電路包含一掃描驅動電路、一資料驅動電路及一控制電路。掃描驅動電路耦接顯示面板之複數掃描線,並提供一掃描訊號至複數掃描線之一掃描線。資料驅動電路耦接顯示面板之複數資料線,並提供至少一資料訊號與一放電準位至複數資料線之至少一資料線。掃描驅動電路掃描該掃描線,資料驅動電路提供資料訊號至資料線後而提供放電準位至資料線讓資料線之準位為放電準位前,掃描驅動電路控制未掃描之至少一掃描線處於一第一阻抗狀態,並於資料線之準位為放電準位期間,掃描驅動電路控制未掃描之至少一掃描線處於一第二阻抗狀態。

Description

顯示面板之驅動電路
本發明係指一種顯示面板之驅動電路,尤指一種可避免顯示面板之顯示畫面異常且可達到省電效果的驅動電路。
在被動式有機發光二極體顯示器中,當掃描驅動電路對顯示面板之其中一列掃描線結束掃描前,資料驅動電路可對位於被掃描之掃描線上已被驅動之像素(顯示單元)進行放電。為了讓位於未被掃描之掃描線上之像素的寄生電容所儲存的電荷不被放電而可節省電源,掃描驅動電路控制未被掃描之掃描線處於一高阻抗狀態( Hi-Z state)。然而,處於高阻抗狀態之掃描線的電壓準位會受到資料驅動電路對已被驅動之像素進行釋放電荷之影響而被往下耦合,即電壓準位下降,當掃描驅動電路掃描下一列掃描線且資料驅動電路提供電能至位於已被掃描之掃描線而欲驅動之像素時,才會使處於高阻抗狀態之未被掃描之掃描線的電壓準位往上耦合,即電壓準位上升。
然而,此種驅動方式有可能會使畫面產生異常,因為於每列掃描線完成掃描前,資料驅動電路對已被驅動之像素放電後,無法確定處於高阻抗狀態之未掃描之掃描線的電壓準位下降至多少電壓準位,有可能導致位於未被掃描之掃描線上原本應該要禁能(不點亮)的像素致能(點亮)而顯示,進而導致顯示畫面產生異常的現象。具體來說,若驅動(點亮)位於目前已被掃描之掃描線之像素的數量較多,當對該些已被驅動之像素放電時,即會導致處於高阻抗狀態之未掃描之掃描線的電壓準位大幅降低;而掃描下一列掃描線期間,資料驅動電路驅動之像素的數量相對較少時,會使處於高阻抗之掃描線的電壓準位無法拉升至安全的臨界電壓準位,如此即會造成原本應該要禁能的像素致能,而導致顯示畫面異常,即影響顯示品質。尤其現今驅動方式,掃描驅動電路依序掃描顯示器的複數掃描線,例如,由上往下依序掃描該複數掃描線,或者由下往上依序掃描該複數掃描線,而完全沒有考慮掃描每一列掃描線時,資料驅動電路驅動像素的數量。
因此,本發明的主要目的即在於提供一種顯示面板之驅動電路,能解決先前技術之問題,且達到省電的功效。
本發明揭露一種顯示面板之驅動電路,包含一掃描驅動電路、一資料驅動電路及一控制電路。掃描驅動電路耦接於顯示面板之複數掃描線,並提供一掃描訊號至複數掃描線之一掃描線,而掃描該掃描線。資料驅動電路耦接於顯示面板之複數資料線,並提供至少一資料訊號與一放電準位至複數資料線之至少一資料線。控制電路耦接於掃描驅動電路及資料驅動電路,並控制掃描驅動電路與資料驅動電路。掃描驅動電路掃描該掃描線,且資料驅動電路提供該至少一資料訊號至該至少一資料線後而提供放電準位至該至少一資料線讓該至少一資料線之準位為放電準位前,掃描驅動電路控制未掃描之至少一掃描線處於一第一阻抗狀態,並於該至少一資料線之準位為放電準位期間,掃描驅動電路控制未掃描之該至少一掃描線處於一第二阻抗狀態,第二阻抗狀態之阻抗等於或小於第一阻抗狀態之阻抗,第一阻抗狀態之阻抗為高阻抗。
本發明揭露另一種顯示面板之驅動電路,包含一掃描驅動電路、一資料驅動電路以及一控制電路。掃描驅動電路耦接於顯示面板之複數掃描線,並提供一掃描訊號至該複數掃描線之一掃描線,而掃描該掃描線。資料驅動電路耦接於顯示面板之複數資料線,並提供至少一資料訊號與一放電準位至該複數資料線之至少一資料線。控制電路耦接於掃描驅動電路及資料驅動電路,並控制掃描驅動電路與資料驅動電路。掃描驅動電路掃描該掃描線,且資料驅動電路提供該至少一資料訊號至該至少一資料線後而提供放電準位至該至少一資料線讓該至少一資料線之準位為放電準位前,掃描驅動電路控制未掃描之至少一掃描線處於一高阻抗狀態,並於掃描驅動電路掃描下一掃描線且資料驅動電路提供該至少一資料訊號至該複數資料線之至少一資料線期間,掃描驅動電路控制未掃描之該至少一掃描線之電壓準位為一禁能準位。
本發明揭露一種顯示面板之驅動電路,包含一掃描驅動電路、一資料驅動電路以及一控制電路。掃描驅動電路耦接於顯示面板之複數掃描線,並掃描該複數掃描線。資料驅動電路耦接於顯示面板之複數資料線,並對應每一掃描線提供至少一資料訊號至該複數資料線之至少一資料線,而驅動顯示面板之至少一像素。控制電路耦接於掃描驅動電路及資料驅動電路,並控制掃描驅動電路與資料驅動電路,且依據資料驅動電路對應每一掃描線驅動像素的一驅動數量決定掃描驅動電路掃描該複數掃描線的掃描順序。
在說明書及請求項當中使用了某些詞彙指稱特定的元件,然,所屬本發明技術領域中具有通常知識者應可理解,製造商可能會用不同的名詞稱呼同一個元件,而且,本說明書及請求項並不以名稱的差異作為區分元件的方式,而是以元件在整體技術上的差異作為區分的準則。在通篇說明書及請求項當中所提及的「包含」為一開放式用語,故應解釋成「包含但不限定於」。再者,「耦接」一詞在此包含任何直接及間接的連接手段。因此,若文中描述一第一裝置耦接一第二裝置,則代表第一裝置可直接連接第二裝置,或可透過其他裝置或其他連接手段間接地連接至第二裝置。
請參閱第1圖,第1圖為本發明的第一實施例之一驅動電路2之電路方塊圖示意圖。驅動電路2用於驅動一顯示面板1,顯示面板1包含複數掃描線11、複數資料線12及複數像素13。該複數掃描線11橫向排列且相間隔,該複數資料線12縱向排列且與該複數掃描線11交錯並相間隔。每一像素13設置於對應之掃描線11與資料線12的交會處並耦接於掃描線11及資料線12,且每一像素13包含一有機發光二極體(Organic Light-Emitting Diode,OLED),並具有耦合電容等寄生電容。於本發明之一實施例中,有機發光二極體之陽極耦接資料線12,陰極則耦接掃描線11,耦合電容位於每一掃描線11與每一資料線12之間。當然,在其他實施例中,像素13也可為其他類型顯示單元,不以此為限。
驅動電路2包含一電源產生器20、一掃描驅動電路21、一資料驅動電路22、一儲存單元23以及一控制電路24。電源產生器20耦接於掃描驅動電路21與資料驅動電路22,以提供掃描驅動電路21及資料驅動電路22所需之電源,例如電壓或者電流。掃描驅動電路21耦接於該複數掃描線11,並用於提供一掃描訊號至對應的掃描線11,以掃描對應的掃描線11。於此實施例中,掃描訊號為一禁能電壓VOFF或者為一致能準位VON,禁能電壓VOFF相對於致能準位VON為高電壓,而致能準位VON可為接地端準位。當掃描訊號為致能準位VON時則掃描掃描線11,若掃描訊號為禁能電壓VOFF則未掃描掃描線11。
此外,掃描驅動電路21更具有複數阻抗端Z,該複數阻抗端Z分別對應該複數掃描線11。當掃描線11耦接阻抗端Z時,其讓掃描線11處於不同阻抗狀態,而變換掃描線11之阻抗。在本實施例中,如第6圖所示,阻抗端Z之阻抗狀態包括一第一阻抗狀態與一第二阻抗狀態,第一阻抗狀態具有阻抗值較高的第一阻抗Z1,而第二阻抗狀態具有一阻抗值較低的第二阻抗Z2。掃描驅動電路21包含複數切換電路210,該複數切換電路210對應該複數掃描線11,以提供禁能電壓VOFF或者致能準位VON至對應的掃描線11,或者讓掃描線11耦接於阻抗端Z。
請參閱第3圖,其是本發明的第一實施例之切換電路210的電路示意圖。如圖所示,切換電路210包含一第一開關211、一可變電阻213、一第二開關215與一第三開關217。第一開關211耦接於禁能電壓VOFF與可變電阻213之一第一端之間,可變電阻213之一第二端耦接於一輸出端OUT。第二開關215耦接於禁能電壓VOFF與輸出端OUT之間。第三開關217耦接於致能準位VON與輸出端OUT之間。於本發明之一實施例中,掃描驅動電路21依據一時序訊號控制第一開關211、第二開關215與第三開關217,或者可由其他電路控制開關211、215、217。
承接上述,當第一開關211與第二開關215截止而第三開關217導通時,輸出端OUT之準位即為致能準位VON,其相當於掃描驅動電路21經由切換電路210提供致能準位VON至掃描線11,以掃描掃描線11。當第一開關211與第三開關217截止而第二開關215導通時,禁能電壓VOFF傳輸至輸出端OUT,其相當於掃描驅動電路21經由切換電路210提供禁能電壓VOFF至掃描線11,而不掃描掃描線11,即關閉位於未掃描之掃描線上的像素13。當第一開關211、第二開關215與第三開關217皆截止時,輸出端OUT為開路狀態,即輸出端OUT處於高阻抗狀態( Hi-Z state),而輸出端OUT之阻抗為高阻抗,於此實施例中為第一阻抗Z1。輸出端OUT處於高阻抗狀態下,其相當於掃描驅動電路21經由切換電路210讓掃描線11耦接於阻抗端Z而處於高阻抗狀態。當第二開關215與第三開關217截止而第一開關211導通時,可變電阻213經由第一開關211連接於禁能電壓VOFF,輸出端OUT會處於第二阻抗狀態,而具有第二阻抗Z2,第二阻抗Z2決定於可變電阻213當下之電阻值,其相當於掃描驅動電路21經由切換電路210讓掃描線11耦接於阻抗端Z而處於第二阻抗狀態。
復參閱第1圖,資料驅動電路22耦接於該複數資料線12,並可提供複數資料訊號至對應的資料線12,且資料驅動電路22具有複數電流源221,以產生該複數資料訊號。於本發明之一實施例中,每一電流源221可為一電流鏡,能夠鏡射電源產生器20所輸出至資料驅動電路22的電流。複數開關223分別位於該複數電流源221與該複數資料線12之間,且該複數電流源221經該複數開關223以提供電流至該複數像素13,驅使該複數像素13能發亮。上述電流源221之電流即為資料訊號用於驅動該複數像素13。因此,該資料驅動電路22依據一顯示資料控制該複數開關223,而提供電流至欲驅動之像素13。於本發明之一實施例中,顯示資料可儲存於儲存單元23,而資料驅動電路22耦接於儲存單元23,以接收顯示資料,或者由電子裝置之一主機(Host)直接傳輸顯示資料至資料驅動電路22。
此外,於掃描驅動電路21掃描每一列掃描線11期間,資料驅動電路22還可提供一預充電電壓VPRE或一放電準位VDIS至該複數資料線12,也就是可提供預充電電壓VPRE或放電準位VDIS至部分像素13。資料驅動電路22於驅動部分像素13之前,可先進入一預充電階段PC ( precharge phase),以對欲驅動之像素13進行預充電,再進入一電流驅動階段CC(constant current phase),即提供電流至欲驅動之像素13,之後進入一放電階段DC(discharge phase),即提供放電準位VDIS至已驅動之像素13,以對已驅動之像素13進行放電。於本發明之一實施例中,放電準位VDIS可為接地端的準位。同於上述,該複數開關223也位於預充電電壓VPRE與該複數資料線13之間,以及位於放電準位VDIS與該複數資料線13之間,因此資料驅動電路22會依據顯示資料控制開關223,以提供預充電電壓VPRE或放電準位VDIS至部份像素13。須說明的是,每一電流源221對應一資料線12,因此每一電流源221能驅動對應之資料線12上的像素13。於本發明之一實施例中,一電流源221並非只能對應一資料線12,而可一電流源221對應複數資料線12,而可減少電流源221之數量,但電流源221與每一資料線12之間仍設有開關223。
儲存單元23可存有顯示資料,顯示資料包括資料驅動電路22對應每一掃描線11欲驅動之像素13與不驅動之像素13的資訊,所以依據顯示資料可得知資料驅動電路22對應每一掃描線11欲驅動像素13的驅動數量。
搭配參閱第2圖與第6圖,控制電路24耦接於掃描驅動電路21、資料驅動電路22及儲存單元23,並具有一控制單元241及一解析電路243。控制單元241耦接掃描驅動電路21與資料驅動電路22,以提供一時序訊號至掃描驅動電路21與資料驅動電路22,掃描驅動電路21與資料驅動電路22分別依據時序訊號進行運作,例如掃描驅動電路21依據時序訊號掃描該複數掃描線11,而資料驅動電路22依據時序訊號依序進入預充電階段PC、電流驅動階段CC及放電階段DC。
解析電路243可依據顯示資料來判斷資料驅動電路22對應被掃描之掃描線11而欲驅動像素13的一第一驅動數量與資料驅動電路22對應被掃描之下一掃描線11而欲驅動像素13的一第二驅動數量,解析電路243依據第一驅動數量與第二驅動數量之差異決定第二阻抗Z2之阻抗值,即解析電路243產生一調整訊號至掃描驅動電路21,以調整可變電阻213之電阻值,亦即當第一驅動數量大於第二驅動數量時,第二阻抗Z2之阻抗值小於第一阻抗Z1之阻抗值。更進一步地,當第一驅動數量大於第二驅動數量,且差異值越大時,第二阻抗Z2之阻抗值越小於第一阻抗Z1之阻抗值。換言之,當第一驅動數量大於第二驅動數量且差異值越大時,其表示處於高阻抗狀態之未掃描之掃描線11的電壓準位會於放電階段DC被往下拉至相對較低的電壓準位,因此,當第一驅動數量與第二驅動數量差異較大時,所需提供的第二阻抗Z2之阻抗值會相對較小,如此可使未掃描之掃描線11之電壓準位於後續階段可以盡快穩定至禁能電壓VOFF附近。
具體而言,控制電路24之控制單元241控制掃描驅動電路21掃描該複數掃描線11,且控制資料驅動電路22於電流驅動階段CC提供該複數資料訊號分別至對應的資料線12,以驅動對應的像素13,之後在資料驅動電路22提供放電準位VDIS至對應的資料線12,且讓對應的資料線12之準位為放電準位VDIS前(即進入放電階段DC前),掃描驅動電路21控制未掃描之掃描線11處於第一阻抗狀態,即讓未掃描之掃描線11耦接於阻抗端Z,而驅使未掃描之掃描線11處於高阻抗狀態,以可讓未被掃描之掃描線11上之像素13的寄生電容所儲存的電荷不會在放電階段DC被放電而可節省電源。此外,於對應之資料線12之準位為放電準位VDIS期間,掃描驅動電路21進一步控制未掃描之掃描線11處於第二阻抗狀態,亦即掃描驅動電路21控制切換電路210讓未掃描之掃描線11之阻抗值為第二阻抗Z2,此可讓未掃描之掃描線11之電壓準位被往上拉升,並且讓未掃描之掃描線11持續處於第二阻抗狀態至掃描驅動電路21掃描下一掃描線11且資料驅動電路22提供預充電電壓VPRE至對應之資料線12的期間(即預充電階段PC),甚至持續到電流驅動階段CC,如此可讓未掃描之掃描線11之電壓準位穩定至禁能電壓VOFF之禁能準位附近。另外,為了避免放電階段之時間太短讓未掃描之掃描線11之電壓準位未被往上拉升至預定準位,可依據放電階段之時間長度設定未掃描之掃描線11處於第二阻抗狀態之起始時間。特別要說明的是,在本實施例中,第二阻抗Z2之阻抗值小於第一阻抗Z1之阻抗值;而當第一驅動數量等於第二驅動數量或第一驅動數量與第二驅動數量差異不大時,第二阻抗Z2之阻抗值可等於第一阻抗Z1之阻抗值。
更進一步地,為了確保未掃描之掃描線11之電壓準位穩定至禁能電壓VOFF之禁能準位附近,可於掃描驅動電路21掃描下一掃描線11且進入電流驅動階段CC,掃描驅動電路21提供禁能電壓VOFF至未掃描之掃描線11。如此一來,於掃描驅動電路21掃描下一掃描線11且資料驅動電路22提供資料訊號至對應之資料線12期間,掃描驅動電路21可控制未掃描之掃描線11的電壓準位為禁能準位。其中,禁能準位不同於未掃描之掃描線11處於第二阻抗狀態的電壓準位,更進一步來說,禁能準位不低於資料驅動電路22提供至像素13之電源的電壓減去像素13導通的門檻電壓。由上述可知,本實施例透過讓未掃描之掃描線11處於第二阻抗狀態而提升未掃描之掃描線11之電壓準位,可確保未掃描之掃描線11之電壓準位可維持禁能準位附近,進而讓未掃描之掃描線11上的像素13能夠關閉,使顯示面板1的顯示畫面能夠正常。另外,藉由讓未掃描之掃描線11處於具高阻抗之第一阻抗狀態,可鎖住像素13儲存於寄生電容的電荷,以同時達到省電的功效。
以上所述的實施例用於說明本發明的概念,本領域技術人員可據此進行修改及變更,並不侷限於此。例如,參閱第4圖,第4圖為本發明的第二實施例之一驅動電路3之電路方塊圖。本發明的第二實施例與上述的第一實施例類似,因此相同元件以相同符號表示。在第二實施例中,控制電路24可不具有解析電路,因此,搭配參閱第5圖與第6圖,於放電階段DC前,掃描驅動電路21可直接控制未掃描之掃描線11處於一高阻抗狀態,如此不會使位於未掃描之掃描線11上的像素13之寄生電容的電荷被釋放。再者,掃描驅動電路21可於放電階段DC、或者於掃描下一掃描線11之期間的預充電階段PC或電流驅動階段CC提供禁能電壓VOFF至未掃描之掃描線11,使未掃描之掃描線11之電壓準位為禁能準位。
在第二實施例中,控制電路24也可具有解析電路(未繪示),因此,控制電路24可依據第一驅動數量(被掃描)與第二驅動數量(下一掃描)之差異決定掃描驅動電路21控制未掃描之掃描線11之電壓準位為禁能準位的一起始時間,其中,起始時間可位於放電階段DC或者位於掃描下一掃描線11之期間的預充電階段PC,以進行微調,也可以於掃描下一掃描線11之期間的電流驅動階段CC。需注意的是,當第一驅動數量大於第二驅動數量,且差異愈大時,掃描驅動電路21控制未掃描之掃描線11之電壓準位為禁能準位的起始時間愈早,亦即愈早開始提升未掃描之掃描線11之電壓準位,可進而優化顯示品質。此外,於此實施例中,未掃描之掃描線11處於高阻抗狀態之阻抗HIZ為可調整,其可依據第一驅動數量與第二驅動數量間之差異而決定,例如採用第3圖所示之可變電阻213調整高阻抗狀態之阻抗HIZ。另外,上述之第一實施例與第二實施例並非僅能運用在第一驅動數量大於第二驅動數量之情形,也可運用在第一驅動數量小於第二驅動數量之情形,也可達到省電下還能維持顯示品質。
參閱第7圖,第7圖是本發明的第三實施例之一驅動電路4的電路方塊示意圖。本發明的第三實施例與上述的第一實施例類似,因此相同元件以相同符號表示。在第三實施例中,控制電路24另具有一解析電路243。控制電路24的解析電路243可依據顯示資料得知資料驅動電路22對應每一掃描線11驅動(點亮)像素13的一驅動數量,而決定掃描驅動電路21掃描複數掃描線11的掃描順序。詳細來說,解析電路243可依據一顯示資料判斷每一掃描線11的驅動數量,並且依據複數驅動數量之間的較小差異決定掃描順序,於本發明之一實施例中,依據最小差異決定掃描順序為較佳方式,如此可使顯示畫面更不容易產生異常,也可達到更加的省電效果。
具體而言,如第8圖所示,假設掃描線(COM)11共有16列COM0~COM15,且每列掃描線11上的像素13共有128個,則掃描順序可由數量值較小之驅動數量(SEG)對應之掃描線11優先掃描,亦即由驅動數量較小之掃描線11往驅動數量較大之掃描線11進行掃描;反之,如第9圖所示,掃描順序亦可由數量值較大之驅動數量對應之掃描線11優先掃描,亦即由驅動數量較大之掃描線11往驅動數量較小之掃描線11進行掃描。又,如第10圖所示,掃描順序亦可由驅動數量較小之掃描線11往驅動數量較大之掃描線11掃描,而再由驅動數量較大之掃描線11往驅動數量較小之掃描線11進行掃描;或者,如第11圖所示,掃描順序亦可由驅動數量較大之掃描線11往驅動數量較小之掃描線11掃描,而再由驅動數量較小之掃描線11往驅動數量較大之掃描線11進行掃描,如此可使前後之驅動數量差異更小,確保顯示畫面更不容易產生異常。
更進一步來說,如第12圖所示,控制電路24可依據複數驅動數量對複數掃描線11分組,在本實施例中,是以4條掃描線11為一組,且各組掃描線11的掃描順序是由數量值較小之驅動數量對應之掃描線11優先掃描。又或者,各組掃描線11的掃描順序是由數量值較大之驅動數量對應之掃描線11優先掃描。當然也可如第13圖所示,掃描順序相鄰的各組之間,也可由多到少,再由少到多的驅動數量來進行掃描,不以此為限。
綜上所述,本發明透過提升未掃描之掃描線之電壓準位的方式,可確保未掃描之掃描線的電壓準位可穩定至禁能準位,在達到省電下還讓顯示面板的顯示畫面能夠正常。此外,複數掃描線之掃描順序係依據驅動數量之間的差異來決定,如此可使顯示畫面更不容易產生異常。 以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明之涵蓋範圍。
1:顯示面板 11:掃描線 12:資料線 13:像素 2、3、4:驅動電路 20:電源產生器 21:掃描驅動電路 210:切換電路 211:第一開關 213:可變電阻 215:第二開關 217:第三開關 22:資料驅動電路 221:電流源 223:開關 23:儲存單元 24:控制電路 241:控制單元 243:解析電路 CC:電流驅動階段 DC:放電階段 Z:阻抗端 HIZ:高阻抗端 OUT:輸出端 PC:預充電階段 VDIS:放電準位 VOFF:禁能電壓 VON:致能準位 VPRE:預充電電壓 Z1:第一阻抗 Z2:第二阻抗
第1圖是本發明的第一實施例之一驅動電路的電路方塊示意圖。 第2圖是本發明的第一實施例之未掃描之掃描線之準位的變化示意圖。 第3圖是本發明的第一實施例之切換電路的電路示意圖。 第4圖是本發明的第二實施例之一驅動電路的電路方塊示意圖。 第5圖是本發明的第二實施例之未掃描之掃描線之準位的變化示意圖。 第6圖是本發明的第一實施例與第二實施例之未掃描之掃描線之狀態的變化示意圖。 第7圖是本發明的第三實施例之一驅動電路的電路方塊示意圖。 第8圖是本發明的第三實施例之一掃描順序示意圖。 第9圖是本發明的第三實施例之一掃描順序示意圖。 第10圖是本發明的第三實施例之一掃描順序示意圖。 第11圖是本發明的第三實施例之一掃描順序示意圖。 第12圖是本發明的第三實施例之一掃描順序示意圖。 第13圖是本發明的第三實施例之一掃描順序示意圖。
1:顯示面板
11:掃描線
12:資料線
13:像素
2:驅動電路
20:電源產生器
21:掃描驅動電路
210:切換電路
22:資料驅動電路
221:電流源
223:開關
23:儲存單元
24:控制電路
241:控制單元
243:解析電路
Z:阻抗端
VDIS:放電準位
VOFF:禁能電壓
VON:致能準位
VPRE:預充電電壓

Claims (7)

  1. 一種顯示面板之驅動電路,包含: 一掃描驅動電路,耦接於該顯示面板之複數掃描線,並掃描該複數掃描線; 一資料驅動電路,耦接於該顯示面板之複數資料線,並對應每一掃描線提供至少一資料訊號至該複數資料線之至少一資料線,而驅動該顯示面板之至少一像素;以及 一控制電路,耦接於該掃描驅動電路及該資料驅動電路,並控制該掃描驅動電路與該資料驅動電路,且依據該資料驅動電路對應每一掃描線驅動像素的一驅動數量決定該掃描驅動電路掃描該複數掃描線的掃描順序。
  2. 如請求項1所述之驅動電路,其中,該控制電路依據一顯示資料判斷該資料驅動電路對應每一掃描線驅動像素的該驅動數量。
  3. 如請求項1所述之驅動電路,其中,該控制電路依據該資料驅動電路對應該複數掃描線的該複數驅動數量之間的最小差異決定該掃描順序。
  4. 如請求項1所述之驅動電路,其中,該掃描順序是由數量值較小之該驅動數量對應之該掃描線優先掃描。
  5. 如請求項1所述之驅動電路,其中,該掃描順序是由數量值較大之該驅動數量對應之該掃描線優先掃描。
  6. 如請求項1所述之驅動電路,其中,該控制電路依據該資料驅動電路對應該複數掃描線的該複數驅動數量對該複數掃描線分組,且各組掃描線的掃描順序是由數量值較小之該驅動數量對應之該掃描線優先掃描。
  7. 如請求項1所述之驅動電路,其中,該控制電路依據該資料驅動電路對應該複數掃描線的該複數驅動數量對該複數掃描線分組,且各組掃描線的掃描順序是由數量值較大之該驅動數量對應之該掃描線優先掃描。
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