TW202141462A - 顯示驅動器積體電路以及包括顯示驅動器積體電路的顯示裝置及電子裝置 - Google Patents

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Abstract

提供一種顯示驅動器積體電路(IC)。所述顯示驅動器IC包括:移位暫存器,被配置以輸出數位訊號;以及數位-類比轉換器,被配置以接收數位訊號且產生與數位訊號對應的資料電壓,其中數位-類比轉換器包括三角積分調變器以及位準移位器。所述三角積分調變器被配置以藉由以下方式輸出經調變訊號:接收數位訊號及第一電壓;以及使用第一電壓對數位訊號實行三角積分調變。所述位準移位器被配置以接收經調變訊號及高於第一電壓的第二電壓,且使用第二電壓放大經調變訊號。

Description

顯示驅動器積體電路以及包括顯示驅動器積體電路的顯示裝置及電子裝置
本發明概念是有關於一種顯示驅動器積體電路(integrated circuit,IC)以及一種包括所述顯示驅動器IC的顯示裝置及電子裝置。
本申請案主張於2020年4月17日在韓國智慧財產局中提出申請的韓國專利申請案第10-2020-0046758號的優先權,所述韓國專利申請案的揭露內容全文併入本案供參考。
作為在例如電視(TV)、膝上型電腦、監視器及/或行動裝置等顯示影像的電子裝置中使用的顯示裝置,存在液晶顯示裝置(liquid crystal display device,LCD)、有機發光顯示裝置(organic light emitting display device,OLED)及類似物。顯示裝置可包括具有多個畫素的顯示面板以及用於向所述多個畫素施加電訊號的顯示驅動積體電路(display drive integrated circuit,DDI),且可藉由由顯示器向所述多個畫素提供的電訊號來達成影像。期望行動DDI(Mobile DDI,MDDI)以更輕/更小的形式應用於行動電話及類似物中。
本發明概念的實例性實施例提供一種能夠使產品小型化的顯示驅動器積體電路(IC)。
本發明概念的實例性實施例亦提供一種包括小型化顯示驅動器IC的顯示裝置。
本發明概念的實例性實施例亦提供一種包括小型化顯示驅動器IC的電子裝置。
根據本發明概念的一些實例性實施例,提供一種顯示驅動器積體電路(IC),所述顯示驅動器積體電路(IC)包括:移位暫存器,被配置以輸出數位訊號;以及數位-類比轉換器,被配置以接收所述數位訊號且產生與所述數位訊號對應的資料電壓,其中所述數位-類比轉換器包括三角積分調變器(delta-sigma modulator)以及位準移位器。所述三角積分調變器被配置以藉由以下方式輸出經調變訊號:接收所述數位訊號及第一電壓;以及使用所述第一電壓對所述數位訊號實行三角積分調變。所述位準移位器被配置以接收所述經調變訊號及高於所述第一電壓的第二電壓,且使用所述第二電壓放大所述經調變訊號。
根據本發明概念的一些實例性實施例,提供一種顯示裝置,所述顯示裝置包括:顯示面板,包括畫素;以及顯示驅動器積體電路(IC),被配置以藉由以下方式產生資料電壓,以使所述畫素顯示灰階:接收數位影像資料;使用第一電壓對所述數位影像資料實行三角積分調變;以及使用高於所述第一電壓的第二電壓放大所述經調變訊號,以產生所述資料電壓。所述顯示驅動器積體電路(IC)亦被配置以向所述顯示面板提供所述資料電壓。
根據本發明概念的一些實例性實施例,提供一種電子裝置,所述電子裝置包括:主機,被配置以輸出數位影像資料;顯示面板,包括畫素;以及顯示驅動器積體電路(IC),被配置以藉由以下方式產生資料電壓,以使所述畫素顯示與所述數位影像資料對應的灰階:使用第一電壓對所述數位影像資料實行三角積分調變;以及使用高於所述第一電壓的第二電壓放大所述經調變訊號。然而,本發明概念的實例性實施例不限於本文中所述者。藉由參考以下給出的本發明概念的詳細說明,本發明概念的以上及其他實例性實施例對於本發明概念所屬技術中具有通常知識者而言將變得更加顯而易見。
在下文中,將參照附圖闡述根據本發明概念的一些實例性實施例。
圖1是根據一些實例性實施例的包括顯示裝置的電子裝置的方塊圖。圖2是示出根據一些實例性實施例的配備有顯示裝置的電子裝置的圖。
參照圖1及圖2,電子裝置1可包括顯示裝置10、輸入/輸出單元20、記憶體30、埠40、處理器50及類似物。
舉例而言,電子裝置1可為如圖2中所示的智慧型電話。舉例而言,儘管在圖2中將智慧型電話示為電子裝置1的實例。然而除例如平板個人電腦(personal computer,PC)及膝上型電腦等行動裝置以外,電視、桌上型電腦及類似物亦可為根據本發明概念的電子裝置1的實例。
顯示裝置10、輸入/輸出單元20、記憶體30、埠40、處理器50及類似物可藉由匯流排60彼此進行通訊。
舉例而言,顯示裝置10可包括顯示驅動器積體電路(IC)及顯示面板。在一些實例性實施例中,端視操作類型,顯示驅動器IC可在顯示面板上顯示由處理器50(例如,應用處理器(Application Processor,AP))經由匯流排60傳輸的影像資料。顯示驅動器IC可產生與由處理器50傳輸的影像資料的位元數目對應的資料電壓數目。
處理器50的功能不再使用處理器來實施,而是可使用任何處理電路系統來實施,所述處理電路系統為例如:包括邏輯電路的硬體;硬體/軟體組合,例如執行軟體的處理器;或者其組合。舉例而言,處理電路系統更具體而言可包括但不限於中央處理單元(central processing unit,CPU)、算術邏輯單元(arithmetic logic unit,ALU)、數位訊號處理器、微電腦、現場可程式化閘陣列(field programmable gate array,FPGA)、系統晶片(System-on-Chip,SoC)、可程式化邏輯單元、微處理器、特殊應用積體電路(application-specific integrated circuit,ASIC)等。
圖3至圖5是用於闡釋根據一些實例性實施例的包括顯示驅動器IC的顯示裝置的圖。
參照圖3至圖5,根據一些實例性實施例的顯示裝置10可包括顯示驅動器IC 100(DDI)及顯示面板200。
參照圖3,顯示驅動器IC 100可控制顯示面板200。
儘管顯示裝置10可為例如有機發光二極體顯示器(organic light emitting display,OLED)、液晶顯示器(liquid crystal display,LCD)、電致變色顯示器(electrochromic display,ECD)、數位鏡裝置(digital mirror device,DMD)、致動鏡裝置(actuated mirror device,AMD)、光柵光值(grating light value,GLV)、電漿顯示面板(plasma display panel,PDP)及電致發光顯示器(electro luminescent display,ELD),然而實例不限於此。
參照圖4,顯示驅動器IC 100可包括顯示驅動控制器150、源極驅動器120及/或閘極驅動器130。
顯示驅動控制器150自外部(例如上面安裝有顯示裝置10的系統的主機(例如,圖1所示處理器50))接收所施加的資料DATA及命令CMD,且可向源極驅動器120及閘極驅動器130提供用於操作的影像資料RGB DATA、源極控制訊號SDC及閘極控制訊號GDC。在一些實例性實施例中,儘管影像資料RGB DATA可為數位訊號,然而實施例不限於此。
記憶體300可為例如訊框記憶體。同時,顯示驅動控制器150可更包括影像處理單元、記憶體控制器、命令空閒緩衝器(command free buffer)、命令暫存器、命令同步控制器及類似物。
顯示面板200可包括用於在列方向上傳送掃描訊號的多個閘極線131、設置於與閘極線131相交的方向上且在行方向上傳送資料訊號的多個源極線121、以及佈置於其中閘極線131與源極線121相交的區中的多個畫素PX。
若所述多個閘極線131被依序選擇,則資料電壓可藉由所述多個源極線121施加至與所選擇的閘極線131連接的畫素PX。
每一畫素PX或者一或多個畫素PX可包括開關電晶體、驅動電晶體、儲存電容器及/或發光元件。閘極線131及源極線121可連接至畫素PX。
源極驅動器120將作為自顯示驅動控制器150施加的數位資料的影像資料RGB DATA轉換成資料電壓,且可藉由源極線121將資料電壓施加至顯示面板200。閘極驅動器130可依次掃描閘極線131。閘極驅動器130向所選擇的閘極線131施加閘極接通電壓(gate-on voltage)以啟用所選擇的閘極線131,且源極驅動器120可向連接至所啟用的閘極線131的畫素PX輸出與影像資料RGB DATA對應的資料電壓。因此,顯示面板200可以水平線為單元(即,逐列)顯示影像。
顯示裝置10可藉由介面電路140與主機(例如,圖1所示處理器50)進行通訊。介面電路140可自主機接收以並列或串列方式施加的資料DATA及命令CMD,且向顯示驅動控制器150提供資料DATA及命令CMD。資料DATA及命令CMD可自上面安裝有顯示裝置10的系統的主機(例如,圖1所示處理器50)傳輸。介面電路140可端視與主機的傳輸類型對應的介面類型來接收資料DATA及命令CMD。舉例而言,介面電路140中所使用的介面類型可為紅綠藍(Red, Green, Blue,RGB)介面、CPU介面、服務提供者介面(Service provider interface,SPI)、行動顯示數位介面(Mobile display digital interface,MDDI)及行動產業處理器介面(Mobile industry processor interface,MIPI)類型中的一者。
顯示驅動控制器150可包括時序控制器110及記憶體300。
時序控制器110可基於例如資料DATA及命令CMD等訊號來產生用於控制源極驅動器120的操作時序的源極控制訊號SDC及用於控制閘極驅動器130的操作時序的閘極控制訊號GDC。
記憶體300臨時儲存欲在顯示面板200上顯示的一個訊框的影像資料RGB DATA,且然後,記憶體300可輸出影像資料RGB DATA以便在顯示面板200上顯示。記憶體300亦被稱為圖形隨機存取記憶體(graphic RAM,GRAM),且可使用例如靜態隨機存取記憶體(static random access memory,SRAM)等揮發性記憶體。然而,根據本發明概念的實施例不限於此,且可使用各種記憶體。
顯示驅動控制器150可控制記憶體300的整體操作,且具體而言,顯示驅動控制器150可控制在記憶體300中實行寫入操作及讀取操作的位址及時序。
參照圖5,顯示裝置10可包括顯示面板200、顯示驅動器IC 100及印刷電路板(Printed Circuit Board,PCB)基板(PCB基板:PCB)。顯示面板200、顯示驅動器IC 100及處理器50可藉由PCB基板PCB彼此連接。
在一些實例性實施例中,PCB基板PCB可包括撓性PCB基板。撓性PCB基板可被折疊,且顯示驅動器IC 100及處理器50可安裝於撓性PCB基板上。在一些實例性實施例中,在其中撓性PCB基板被折疊的狀態下,顯示驅動器IC 100及處理器50可位於顯示面板200的背側上。
圖6是根據一些實例性實施例的顯示驅動器IC的方塊圖。圖6是主要示出顯示驅動器IC 100的源極驅動器120的圖。
參照圖6,顯示驅動器IC 100的源極驅動器120可包括移位暫存器122及數位-類比轉換器。舉例而言,儘管為便於闡釋而未在圖6中詳細示出其他組件,然而實施例不限於所示配置。
移位暫存器122可接收所提供的影像資料RGB DATA。在一些實例性實施例中,自主機(例如,圖1所示處理器50)提供的影像資料RGB DATA可為數位訊號。移位暫存器122接收所提供的數位影像資料RGB DATA,且可以預定義(或者作為另一選擇,給定)數目的位元為單位產生及輸出數位訊號DS1至DSn(此處,n是自然數)。
即,移位暫存器122可以p(此處,p是自然數)個位元為單位,以數位訊號DS1至DSn的形式輸出所接收的數位影像資料RGB DATA。因此,數位訊號DS1至DSn中的每一者或者一或多者可為包括p個位元的訊號。
此處,p值可端視由單位畫素(圖4所示PX)指示的灰階的數目而變化。舉例而言,若可由單位畫素(圖4所示PX)指示的灰階的數目是大的,則p值亦是大的,且若可由單位畫素(圖4所示PX)指示的灰階的數目是小,則p值亦可能是小的。
數位-類比轉換器可接收所提供的數位訊號DS1至DSn,且輸出與數位訊號DS1至DSn對應的資料電壓DV1至DVn。資料電壓DV1至DVn可為提供至每一單位畫素(圖4所示PX)或者一或多個單位畫素(圖4所示PX)的類比訊號,因此每一單位畫素(圖4所示PX)或者一或多個單位畫素(圖4所示PX)可指示與數位訊號DS1至DSn對應的灰階。
在一些實例性實施例中,數位-類比轉換器可包括三角積分調變器124、位準移位器126及/或濾波器128。儘管在圖式中僅示出三角積分調變器124、位準移位器126及濾波器128作為產生與數位訊號DS1至DSn中的每一者或者一或多者對應的資料電壓DV1至DVn的數位-類比轉換器的組件,然而實施例不限於此。數位-類比轉換器可更包括未示出的配置。
三角積分調變器124可接收所提供的數位訊號DS1至DSn及第一電壓VA。此外,三角積分調變器124使用第一電壓VA對數位訊號DS1至DSn實行三角積分調變,以輸出經調變訊號MS1至MSn。
儘管在圖式中示出其中第一電壓VA及地電壓GND被提供至三角積分調變器124的配置,然而實施例不限於此。在一些其他實例性實施例中,所述實施例可以經修改的方式提供,使得第三電壓而非第一電壓VA及地電壓GND被提供至三角積分調變器124。
提供至三角積分調變器124的第一電壓VA可為例如低電壓。即,三角積分調變器124可為在低電壓下實行三角積分調變的低電壓元件。在一些實例性實施例中,第一電壓VA可為自顯示驅動器IC 100的外部提供的電壓。在一些實例性實施例中,儘管第一電壓VA可為例如1伏(V),然而實施例不限於此。
此外,儘管在圖式中未詳細示出,然而移位暫存器122亦可為藉由接收第一電壓VA來進行操作的低電壓元件。
位準移位器126可接收所提供的經調變訊號MS1至MSn及高於上述第一電壓VA的第二電壓VB。此外,位準移位器126可使用第二電壓VB放大經調變訊號MS1至MSn,以輸出經放大訊號AS1至ASn。
儘管在圖式中示出其中第二電壓VB及地電壓GND被提供至位準移位器126的配置,然而實施例不限於此。在一些其他實例性實施例中,可提供經修改實例性實施例,使得第四電壓而非第二電壓VB及地電壓GND被提供至位準移位器126。
提供至位準移位器126的第二電壓VB可為例如高電壓。即,位準移位器126可為在高電壓下放大訊號的高電壓元件。
在一些實例性實施例中,第二電壓VB可為自顯示驅動器IC 100的外部提供的電壓。即,第一電壓VA及第二電壓VB是自顯示驅動器IC 100的外部提供,第一電壓VA可用於驅動三角積分調變器124,且第二電壓VB可用於驅動位準移位器126。在一些實例性實施例中,儘管第二電壓VB可為例如8伏,然而實施例不限於此。
圖7是圖6中所示位準移位器的實例性電路圖。
在一些實例性實施例中,位準移位器126可包括例如D類放大器。
參照圖7,位準移位器126可包括第一電晶體MP1及第二電晶體MN1。
經調變訊號MSm(此處,m是1與n之間的自然數)被提供至第一電晶體MP1的閘極端,且第二電壓VB可被提供至源極端。第一電晶體MP1的汲極端可連接至第二電晶體MN1的源極端。
經調變訊號MSm亦可被提供至第二電晶體MN1的閘極端。地電壓GND可被提供至第二電晶體MN1的源極端。輸入至第一電晶體MP1及第二電晶體MN1的閘極端的經調變訊號MSm被使用第二電壓VB進行放大,且可作為經放大訊號ASm輸出。
此處,儘管示出地電壓GND被提供至第二電晶體MN1的源極端,然而實施例不限於此,且可提供經修改實例性實施例,使得第四電壓而非地電壓GND被提供至第二電晶體MN1的源極端。
重新參照圖6,濾波器128可接收並儲存來自位準移位器126的經放大訊號AS1至ASn,以產生資料電壓DV1至DVn。在一些實例性實施例中,儘管濾波器128可為例如低通濾波器(low pass filter),然而實施例不限於此。此外,在一些實例性實施例中,儘管濾波器128可為例如包括電阻器及電容器的電阻電容(resistance capacitance,RC)濾波器,然而實施例不限於此。
圖8是圖6中所示濾波器的實例性電路圖。
參照圖8,濾波器128可包括電阻器R及電容器C。濾波器128中所包括的電容器C可儲存所施加的經放大訊號ASm且產生資料電壓DVm。具體而言,經放大訊號ASm可累積於濾波器128中所包括的電容器C中,以產生與數位訊號DSm對應的穩定資料電壓DVm。
重新參照圖6,自濾波器128輸出的資料電壓DV1至DVn可被提供至顯示面板(圖4所示200)的每一畫素PX或者一或多個畫素PX。被提供有資料電壓DV1至DVn的每一畫素PX或者一或多個畫素PX可使用資料電壓DV1至DVn顯示與數位訊號DS1至DSn對應的灰階。
圖9是根據一些實例性實施例的產生資料電壓的方法的流程圖。
參照圖9,接收數位影像資料且產生數位訊號(S100)。
舉例而言,參照圖6,移位暫存器122可自主機(例如,圖1所示處理器50)接收所提供的數位影像資料RGB DATA。此外,移位暫存器122可自所提供的數位影像資料RGB DATA產生數位訊號DS1至DSn,數位訊號DS1至DSn中的每一者或者一或多者具有p個位元。
重新參照圖9,使用低電壓實行三角積分調變(S110)。
舉例而言,參照圖6,三角積分調變器124可使用第一電壓VA對數位訊號DS1至DSn實行三角積分調變,以產生經調變訊號MS1至MSn。
重新參照圖9,使用高電壓實行位準移位(S120)。
舉例而言,參照圖6,位準移位器126可使用第二電壓VB放大經調變訊號MS1至MSn,以產生經放大訊號AS1至ASn。
重新參照圖9,實行過濾(S130)。
舉例而言,參照圖6,濾波器128可儲存經放大訊號AS1至ASn,且產生資料電壓DV1至DVn。
圖10及圖11是用於闡釋根據一些實例性實施例的顯示驅動器IC的效果的圖。
圖10是示出根據本發明概念的具有與上述實例性實施例的配置不同的配置的顯示驅動器IC 900的配置的圖,且圖11是示出根據本發明概念的具有上述實例性實施例的配置的顯示驅動器IC 100的配置的圖。
參照圖10,顯示驅動器IC 900可包括移位暫存器902、位準移位器904、電阻串(R-string)解碼器906、運算(operational,OP)放大器908及/或傳輸閘極910,以自數位影像資料RGB DATA產生資料電壓DATA VOLTAGE。
此處,位準移位器904、電阻串解碼器906、OP放大器908及傳輸閘極910是使用高電壓進行操作的高電壓元件HV,且移位暫存器902是使用低電壓進行操作的低電壓元件LV。
相較於低電壓元件LV,例如位準移位器904、電阻串解碼器906、OP放大器908及/或傳輸閘極910等高電壓元件HV在顯示驅動器IC 900中佔用大的面積。因此,當使用大量高電壓元件HV自數位影像資料RGB DATA產生資料電壓DATA VOLTAGE時,顯示驅動器IC 900的大小增加。
相比之下,在圖11中所示根據本發明概念的顯示驅動器IC 100中,用於自數位影像資料RGB DATA產生資料電壓DATA VOLTAGE的高電壓元件HV的數目較顯示驅動器IC 900的數目少得多。如上所述,移位暫存器122及三角積分調變器124用作低電壓元件LV,且位準移位器126及濾波器128用作高電壓元件HV。因此,顯示驅動器IC 100可以較顯示驅動器IC 900小得多的大小提供。
圖12是根據一些實例性實施例的顯示驅動器IC的方塊圖。
在下文中,將不闡釋上述實例性實施例的重複內容,且將主要闡釋差異。
參照圖12,顯示驅動器IC 100a可更包括預處理裝置160。在一些實例性實施例中,儘管此種預處理裝置160可位於源極驅動器120之外,然而實施例不限於此。
預處理裝置160可包括處理電路系統,所述處理電路系統為例如:包括邏輯電路的硬體;硬體/軟體組合,例如執行軟體的處理器;或者其組合。舉例而言,處理電路系統更具體而言可包括但不限於中央處理單元(CPU)、算術邏輯單元(ALU)、數位訊號處理器、微電腦、現場可程式化閘陣列(FPGA)、系統晶片(SoC)、可程式化邏輯單元、微處理器、特殊應用積體電路(ASIC)等。
預處理裝置160可對影像資料RGB DATA實行預處理,以便由三角積分調變器124實行三角積分調變。在一些實例性實施例中,預處理裝置160可對數位影像資料RGB DATA實行數位伽瑪處理,以產生經預處理數位影像資料P_RGB DATA。接收經預處理數位影像資料的移位暫存器122可自所述經預處理數位影像資料產生數位訊號DS1至DSn。
圖13是根據一些實例性實施例的顯示驅動器IC的方塊圖。
在下文中,將不闡釋上述實例性實施例的重複內容,且將主要闡釋差異。
參照圖13,顯示驅動器IC 100a與上述顯示驅動器IC(圖6所示100)的不同之處在於源極驅動器120a可不包括濾波器(圖6所示128)。即,可在上述顯示驅動器IC(圖6所示100)中省略濾波器(圖6所示128)。
即,藉由使用畫素PX中所包括的有機發光二極體(OLED)的金屬電阻(負載)及畫素PX中所包括的電容器,可在顯示驅動器IC(圖6所示100)中省略濾波器(圖6所示128)。以下將闡釋其細節。
圖14是圖4中所示畫素的實例性電路圖。圖15是示出圖14中所示畫素電路的操作的時序圖。圖16是用於闡釋根據一些實例性實施例的顯示驅動器IC的效果的圖。
參照圖14,畫素PX連接至第j掃描線Gij、第j掃描線Gwj、第j發光控制線EMj及第k資料線Dk。其他畫素PX亦可以與圖14中所示畫素相同的方式形成。
如圖14中所示,畫素PX可包括開關電晶體Ms、驅動電晶體Md、補償電晶體M1、初始化電晶體M2、發光電晶體M3及M4、旁路電晶體M5、儲存電容器Cst、有機發光二極體OLED及/或反相器INV。
用於自畫素PX中所包括的有機發光元件OLED發射光的驅動電壓源可被施加至第一電壓供應線ELVDD。
儘管圖14將電晶體Ms、Md及M1至M5示為作為p通道型電晶體的p通道金屬氧化物半導體(p-channel metal oxide semiconductor,PMOS)電晶體,然而實施例不限於此,且可使用實行相似功能的其他電晶體來代替PMOS電晶體。
開關電晶體Ms可包括連接至掃描線Gwj的閘極電極、連接至資料線Dk的源極電極及/或連接至驅動電晶體Md的源極電極的汲極電極。開關電晶體Ms藉由施加至掃描線Gwj的掃描訊號Gw[j]接通,且可將施加至資料線Dk的資料電壓D[k]傳送至驅動電晶體Md的源極電極。
驅動電晶體Md可包括在其中開關電晶體Ms被接通的週期期間資料電壓所傳送至的源極電極、連接至儲存電容器Cst的第一端的閘極電極及/或連接至發光電晶體M4的源極的汲極電極。
儲存電容器Cst的第一端連接至驅動電晶體Md的閘極電極,且第二端可連接至施加電壓源ELVDD的電壓源。
補償電晶體M1可包括連接至掃描線Gwj的閘極電極、連接至驅動電晶體Md的閘極電極的汲極電極及/或連接至驅動電晶體Md的汲極電極的源極電極。
補償電晶體M1可藉由施加至掃描線Gwj的掃描訊號接通,以對驅動電晶體Md進行二極體連接。
初始化電晶體M2可包括連接至掃描線Gij的閘極電極、連接至供應初始化電壓VINT的電壓源的汲極電極及/或連接至驅動電晶體Md的閘極的源極電極。
發光電晶體M3可包括連接至發光控制線EMj的閘極電極、連接至供應電壓ELVDD的電壓源的源極電極及/或連接至驅動電晶體Md的源極的汲極電極。
發光電晶體M4可包括連接至發光控制線EMj的閘極電極、連接至驅動電晶體Md的汲極電極的源極電極及/或連接至有機發光二極體OLED的陽極電極的汲極電極。
旁路電晶體M5可包括連接至反相器INV的輸出端的閘極電極、連接至供應初始化電壓VINT的電壓源的汲極電極及/或連接至有機發光二極體OLED的陽極電極的源極電極。
反相器INV可連接於發光電晶體M3及發光電晶體M4的閘極電極與旁路電晶體M5的閘極電極之間。反相器INV接收藉由發光控制線EMj傳送的發光訊號的輸入,對發光訊號進行反相,且可將經反相的發光訊號傳輸至旁路電晶體M5的閘極電極。反相器INV可包括雙極電晶體、場效電晶體、絕緣閘雙極電晶體(insulated gate bipolar transistor)及類似物。
有機發光二極體OLED可包括連接至旁路電晶體M5的源極電極的陽極電極及/或連接至供應電壓ELVSS的電壓源的陰極電極。當電晶體M3及M4藉由透過發光控制線EMj傳送的發光訊號EM[j]接通時,有機發光二極體OLED可根據流過驅動電晶體Md的電流來發射光,且可顯示灰階。
參照圖15,圖15示出在包括一個訊框週期1F在內的預定(或作為另一選擇,給定)週期期間的訊號。
參照圖15,在初始化週期T1的時間點1處,高位準發光訊號被施加至發光控制線EMj。然後,電晶體M3及M4被關斷,且沒有電流流過驅動電晶體Md。
此外,在初始化週期T1的時間點1處,反相器INV將藉由將高位準發光訊號Em[j]反相而獲得的低位準發光訊號Em'[j]施加至發光控制線EM'j,以接通旁路電晶體M5。在初始化週期T1及掃描週期T2期間,當驅動電晶體Md被關斷且旁路電晶體M5被接通時,形成到旁路電晶體M5以及初始化電壓VINT的電壓源的旁路路徑。因此,洩漏電流可在發光週期T3之前經由旁路電晶體M5洩漏。
另外,在初始化週期T1的時間點1處,低位準掃描訊號Gi[j]被施加至掃描線Gij。因此,初始化電晶體M2被接通,初始化電壓VINT被施加至驅動電晶體Md的閘極電極以初始化所述閘極電極,且儲存電容器Cst被初始化為(ELVDD-VINT)電壓。
接下來,在掃描週期T2的時間點2處,低位準掃描訊號Gw[j]被施加至掃描線Gwj。然後,開關電晶體Ms及補償電晶體M1被接通。首先,當補償電晶體M1被接通時,驅動電晶體Md的汲極藉由被接通的補償電晶體M1連接至驅動電晶體Md的閘極,且驅動電晶體Md進行二極體連接。因此,驅動電晶體Md的閘極與源極之間的電壓變成驅動電晶體Md的臨限電壓。
此外,當開關電晶體Ms被接通時,資料電壓D[k]被自資料線Dk施加至驅動電晶體Md的源極電極。若將資料電壓D[k]定義為Vdata且將驅動電晶體Md的臨限電壓定義為Vth(負電壓),則驅動電晶體Md的閘極電壓為Vdata + Vth。
施加至驅動電晶體Md的閘極電極的電壓由儲存電容器Cst維持。即,上述顯示驅動器IC(圖13所示100b)的輸出被儲存並累積於畫素PX中所包括的儲存電容器Cst中。
接下來,在發光週期T3的時間點3處,低位準發光訊號EM[j]被施加至發光控制線EMj。然後,由於在發光週期T3期間電晶體M3及M4被接通,且反相器INV對低位準發光訊號EM[j]進行反相並將高位準發光訊號EM'[j]施加至發光控制線EM'j,因此旁路電晶體M5被關斷。若在發光週期T3期間驅動電晶體Md被接通且旁路電晶體M5被關斷,則有機發光二極體OLED根據資料電壓D[k]來發射光。
即,在上述顯示驅動器IC(圖13所示100b)的輸出被儲存並累積於畫素PX中所包括的儲存電容器Cst中的時間點與有機發光二極體OLED根據資料電壓D[k]實際發射光的時間點之間存在時間差。因此,當有機發光二極體OLED發射光時,在儲存電容器Cst中充注的電流波動的影響不是重大的,且只有在儲存電容器Cst中充注的電荷總量是重要的。因此,畫素PX中所包括的儲存電容器Cst可用作顯示驅動器IC(圖6所示100)的濾波器(圖6所示128)。
如此,如圖16中所示,當畫素PX中所包括的儲存電容器Cst可用作顯示驅動器IC(圖6所示100)的濾波器(圖6所示128)時,顯示驅動器IC 100b的高電壓元件HV的數目可進一步減少。即,顯示驅動器IC 100b的大小可進一步減小,且由於使用濾波器而導致的功耗可減小。
圖17是根據一些實例性實施例的顯示驅動器IC的方塊圖。
在下文中,將不闡釋上述實例性實施例的重複內容,且將主要闡釋差異。
參照圖17,顯示驅動器IC 100c可包括第一功率三角積分調變器172及第二功率三角積分調變器174。
在一些實例性實施例中,第一功率三角積分調變器172及第二功率三角積分調變器174可設置於源極驅動器120之外。
第一功率三角積分調變器172設置於源極驅動器之外,自外部接收提供至顯示驅動器IC 100c的第二電壓VB,且可向源極驅動器120的位準移位器126中的每一者或者一或多者提供經歷三角積分調變的輸出。因此,源極驅動器120的位準移位器126中的每一者或者一或多者可使用自第一功率三角積分調變器172輸出的第二電壓VB對經調變訊號MS1至MSn實行放大。
第二功率三角積分調變器174亦設置於源極驅動器120之外,自外部接收提供至顯示驅動器IC 100c的地電壓GND,且可向源極驅動器120的位準移位器126中的每一者或者一或多者提供經歷三角積分調變的輸出。因此,源極驅動器120的位準移位器126中的每一者或者一或多者可使用自第二功率三角積分調變器174輸出的地電壓GND對經調變訊號MS1至MSn實行放大。此處,地電壓GND可藉由被轉換成低於第二電壓VB的另一電壓來實施。
由於決定畫素PX的解析率的上述p值是大的,因此期望精密地產生資料電壓DV1至DVn,但是提供至位準移位器126的電壓的雜訊可能充當阻礙產生精密的資料電壓DV1至DVn的因素。
因此,在此實例性實施例中,藉由使用第一功率三角積分調變器172及第二功率三角積分調變器174向位準移位器126提供雜訊減小的電壓,可產生精密的資料電壓DV1至DVn。
儘管以上已參照圖1至圖17闡述了根據本發明概念的顯示驅動器IC的各種實例性實施例,然而根據本發明概念的實施例不限於所示實例。每一實例性實施例中所包括的組件可以任何數目的不同組合來修改及實施。
在總結詳細說明時,熟習此項技術者將理解,在不實質上背離本發明概念的原理的條件下,可對實例性實施例作出諸多變化及修改。因此,本發明概念的所揭露實例性實施例僅在一般及說明性意義上使用,而非出於限制目的使用。
1:電子裝置/時間點 2:時間點 3:時間點 1F:一個訊框週期 10:顯示裝置 20:輸入/輸出單元 30:記憶體 40:埠 50:處理器 60:匯流排 100、100a、100b、100c、900:顯示驅動器IC 110:時序控制器 120、120a:源極驅動器 121:源極線 122、902:移位暫存器 124:三角積分調變器 126、904:位準移位器 128:濾波器 130:閘極驅動器 131:閘極線 140:介面電路 150:顯示驅動控制器 160:預處理裝置 172:第一功率三角積分調變器 174:第二功率三角積分調變器 200:顯示面板 300:記憶體 906:電阻串解碼器 908:運算(OP)放大器 910:傳輸閘極 AS1、AS2、AS3、ASm~ASn:經放大訊號 C:電容器 Cst:儲存電容器 CMD:命令 DATA:資料 DATA VOLTAGE:資料電壓 Dk:資料線/第k資料線 DS1、DS2、DS3~DSn:數位訊號 DV1、DV2、DV3、DVm~DVn:資料電壓 ELVDD:電壓源/電壓/第一電壓供應線 ELVSS:電壓 EMj:發光控制線/第j發光控制線 EM'j:發光控制線 EM[j]:發光訊號/低位準發光訊號 EM'[j]:高位準發光訊號 GDC:閘極控制訊號 Gij、Gwj:掃描線/第j掃描線 Gi[j]:低位準掃描訊號 GND:地電壓 Gw[j]:掃描訊號/低位準掃描訊號 HV:高電壓元件 INV:反相器 LV:低電壓元件 M1:電晶體/補償電晶體 M2:初始化電晶體 M3、M4:電晶體/發光電晶體 M5:電晶體/旁路電晶體 Md:電晶體/驅動電晶體 MN1:第二電晶體 MP1:第一電晶體 MS1、MS2、MS3、MSm~MSn:經調變訊號 Ms:電晶體/開關電晶體 OLED:有機發光二極體/有機發光元件 PCB:印刷電路板(PCB)基板 P_RGB DATA:經預處理數位影像資料 PX:畫素 RGB DATA:影像資料/數位影像資料 R:電阻器 S100、S110、S120、S130:步驟 SDC:源極控制訊號 T1:初始化週期 T2:掃描週期 T3:發光週期 VA:第一電壓 VB:第二電壓 VINT:初始化電壓
藉由參考附圖詳細闡述本發明概念的實例性實施例,本發明概念的以上及其他實例性實施例及特徵將變得更加顯而易見,在附圖中:
圖1是根據一些實例性實施例的包括顯示裝置的電子裝置的方塊圖。
圖2是示出根據一些實例性實施例的配備有顯示裝置的電子裝置的圖。
圖3至圖5是用於闡釋根據一些實例性實施例的包括顯示驅動器積體電路(IC)的顯示裝置的圖。
圖6是根據一些實例性實施例的顯示驅動器IC的方塊圖。
圖7是圖6中所示位準移位器的實例性電路圖。
圖8是圖6中所示濾波器的實例性電路圖。
圖9是根據一些實例性實施例的產生資料電壓的方法的流程圖。
圖10及圖11是用於闡釋根據一些實例性實施例的顯示驅動器IC的效果的圖。
圖12是根據一些實例性實施例的顯示驅動器IC的方塊圖。
圖13是根據一些實例性實施例的顯示驅動器IC的方塊圖。
圖14是圖4中所示畫素的實例性電路圖。
圖15是示出圖14中所示畫素電路的操作的時序圖。
圖16是用於闡釋根據一些實例性實施例的顯示驅動器IC的效果的圖。
圖17是根據一些實例性實施例的顯示驅動器IC的方塊圖。
100:顯示驅動器IC
120:源極驅動器
122:移位暫存器
124:三角積分調變器
126:位準移位器
128:濾波器
AS1、AS2、AS3~ASn:經放大訊號
DS1、DS2、DS3~DSn:數位訊號
DV1、DV2、DV3~DVn:資料電壓
GND:地電壓
MS1、MS2、MS3~MSn:經調變訊號
PX:畫素
RGB DATA:影像資料/數位影像資料
VA:第一電壓
VB:第二電壓

Claims (20)

  1. 一種顯示驅動器積體電路(IC),包括: 移位暫存器,被配置以輸出數位訊號;以及 數位-類比轉換器,被配置以接收所述數位訊號且產生與所述數位訊號對應的資料電壓, 其中所述數位-類比轉換器包括, 三角積分調變器,被配置以藉由以下方式輸出經調變訊號, 接收所述數位訊號及第一電壓,以及 使用所述第一電壓對所述數位訊號實行三角積分調變,以及 位準移位器,被配置以接收所述經調變訊號及高於所述第一電壓的第二電壓,且使用所述第二電壓放大所述經調變訊號。
  2. 如請求項1所述的顯示驅動器積體電路,其中所述數位-類比轉換器包括: 濾波器,包括被配置以儲存所述位準移位器的輸出的電容器;以及 電阻器。
  3. 如請求項1所述的顯示驅動器積體電路,其中所述位準移位器包括: 第一電晶體,具有被配置以接收所述經調變訊號的第一閘極端及被配置以接收所述第二電壓的第一端;以及 第二電晶體,具有被配置以接收所述經調變訊號的第二閘極端、連接至所述第一電晶體的所述第一端的第二端及被配置以接收低於所述第二電壓的第三電壓的第三端。
  4. 如請求項3所述的顯示驅動器積體電路,其中所述第三電壓低於所述第一電壓。
  5. 如請求項1所述的顯示驅動器積體電路,其中所述數位訊號包括第一數位訊號及第二數位訊號,且所述移位暫存器被配置以依序輸出所述第一數位訊號及所述第二數位訊號, 其中所述三角積分調變器包括, 第一三角積分調變器,被配置以使用所述第一電壓對所述第一數位訊號實行三角積分調變,以輸出第一經調變訊號,以及 第二三角積分調變器,不同於所述第一三角積分調變器,且被配置以使用所述第一電壓對所述第二數位訊號實行三角積分調變,以輸出第二經調變訊號,且 其中所述位準移位器包括, 第一位準移位器,被配置以使用所述第二電壓放大所述第一經調變訊號,以及 第二位準移位器,不同於所述第一位準移位器,且被配置以使用所述第二電壓放大所述第二經調變訊號, 其中所述第一位準移位器包括第一D類放大器,且 所述第二位準移位器包括第二D類放大器。
  6. 如請求項5所述的顯示驅動器積體電路,更包括: 第一功率三角積分調變器,被配置以向所述第一D類放大器及所述第二D類放大器提供所述第二電壓;以及 第二功率三角積分調變器,被配置以向所述第一D類放大器及所述第二D類放大器提供低於所述第二電壓的第三電壓。
  7. 如請求項6所述的顯示驅動器積體電路,其中所述第一功率三角積分調變器及所述第二功率三角積分調變器在源極驅動器之外。
  8. 如請求項1所述的顯示驅動器積體電路,更包括: 預處理器,被配置以, 接收數位影像資料, 對所述數位影像資料實行數位伽瑪處理,以及 將經處理的所述數位影像資料輸出至所述移位暫存器。
  9. 一種顯示裝置,包括: 顯示面板,包括畫素;以及 顯示驅動器積體電路(IC),被配置以, 藉由以下方式產生資料電壓,以使所述畫素顯示灰階, 接收數位影像資料, 使用第一電壓對所述數位影像資料實行三角積分調變,以及 使用高於所述第一電壓的第二電壓放大經調變訊號,以產生所述資料電壓,以及 向所述顯示面板提供所述資料電壓。
  10. 如請求項9所述的顯示裝置,其中所述顯示驅動器積體電路包括: 移位暫存器,被配置以基於所述數位影像資料輸出數位訊號; 三角積分調變器,被配置以藉由使用所述第一電壓對所述數位訊號實行三角積分調變來輸出所述經調變訊號; 位準移位器,被配置以使用所述第二電壓放大所述經調變訊號;以及 濾波器,被配置以儲存所述位準移位器的輸出以產生所述資料電壓。
  11. 如請求項10所述的顯示裝置,其中所述畫素包括彼此不同的第一畫素與第二畫素, 所述數位訊號包括, 與所述第一畫素對應的第一數位訊號,以及 與所述第二畫素對應的第二數位訊號, 所述三角積分調變器包括, 第一三角積分調變器,被配置以藉由使用所述第一電壓對所述第一數位訊號實行三角積分調變來輸出第一經調變訊號,以及 第二三角積分調變器,被配置以藉由使用所述第一電壓對所述第二數位訊號實行三角積分調變來輸出第二經調變訊號, 所述位準移位器包括, 第一位準移位器,被配置以使用所述第二電壓放大所述第一經調變訊號,以及 第二位準移位器,被配置以使用所述第二電壓放大所述第二經調變訊號,且 所述濾波器包括, 第一濾波器,被配置以儲存所述第一位準移位器的輸出且產生第一資料電壓,以使所述第一畫素顯示第一灰階,以及 第二濾波器,被配置以儲存所述第二位準移位器的輸出且產生第二資料電壓,以使所述第二畫素顯示第二灰階。
  12. 如請求項11所述的顯示裝置,其中所述顯示驅動器積體電路包括: 第一功率三角積分調變器,被配置以向所述第一位準移位器及所述第二位準移位器提供所述第二電壓,以及 第二功率三角積分調變器,被配置以向所述第一位準移位器及所述第二位準移位器提供低於所述第二電壓的第三電壓。
  13. 如請求項12所述的顯示裝置,其中所述第一位準移位器包括第一D類放大器,且所述第二位準移位器包括第二D類放大器。
  14. 如請求項13所述的顯示裝置,其中所述第三電壓低於所述第一電壓。
  15. 如請求項10所述的顯示裝置,其中所述顯示驅動器積體電路包括: 預處理器,被配置以, 對所述數位影像資料實行數位伽瑪處理,以及 向所述移位暫存器提供所述數位影像資料。
  16. 如請求項9所述的顯示裝置,其中所述顯示驅動器積體電路包括: 移位暫存器,被配置以, 接收所述數位影像資料,以及 基於所述數位影像資料輸出數位訊號; 三角積分調變器,被配置以藉由使用所述第一電壓對所述數位訊號實行三角積分調變來輸出所述經調變訊號;以及 位準移位器,被配置以使用高於所述第一電壓的所述第二電壓來放大所述經調變訊號, 其中所述畫素包括電容器,所述電容器被配置以, 儲存所述顯示驅動器積體電路的輸出,以及 產生所述資料電壓。
  17. 一種電子裝置,包括: 主機,被配置以輸出數位影像資料; 顯示面板,包括畫素;以及 顯示驅動器積體電路(IC),被配置以藉由以下方式產生資料電壓,以使所述畫素顯示與所述數位影像資料對應的灰階, 使用第一電壓對所述數位影像資料實行三角積分調變,以及 使用高於所述第一電壓的第二電壓放大經調變訊號。
  18. 如請求項17所述的電子裝置,其中所述顯示驅動器積體電路包括: 移位暫存器,被配置以基於所述數位影像資料輸出數位訊號; 三角積分調變器,被配置以藉由使用所述第一電壓對所述數位訊號實行三角積分調變來輸出所述經調變訊號;以及 位準移位器,被配置以使用所述第二電壓放大所述經調變訊號。
  19. 如請求項18所述的電子裝置,其中所述主機包括應用處理器(AP),且 所述應用處理器及所述顯示驅動器積體電路安裝於位於所述顯示面板的背側上的撓性印刷電路板基板上。
  20. 如請求項18所述的電子裝置,其中所述顯示驅動器積體電路包括: 濾波器,被配置以, 藉由電容器儲存所述位準移位器的輸出,以及 產生所述資料電壓。
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