TWI475546B - 顯示裝置及其驅動方法 - Google Patents

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Description

顯示裝置及其驅動方法
本發明係關於一種顯示裝置及其驅動方法,特別關於一種液晶顯示裝置及其驅動方法。
液晶顯示(Liquid Crystal Display,LCD)裝置以其耗電量低、發熱量少、重量輕、以及非輻射性等等優點,已經被使用於各式各樣的電子產品中,並且逐漸地取代傳統的陰極射線管(Cathode Ray Tube,CRT)顯示裝置。
一般而言,液晶顯示裝置主要包含一液晶顯示面板(LCD Panel)以及一背光模組(Backlight Module)。其中,液晶顯示面板主要具有一薄膜電晶體基板、一彩色濾光基板以及一夾設於兩基板間的液晶層,且兩基板與液晶層形成複數個陣列設置的畫素。背光模組可將一光源的光線均勻地分佈到液晶顯示面板,並經由各畫素顯示色彩而形成一圖案。
然而,由於各畫素間的電壓-穿透率曲線會隨著使用者觀看液晶顯示面板的角度(例如正看及側看)而有所不同,因此於不同視角觀看顯示面板時將會有色偏的現象產生。為改善色偏現象,已有多種習知技術研發出來,其中大多的技術特徵是將單一畫素再分成一亮區及一暗區,藉由此兩區正看及側看的電壓-穿透率曲線不同,而具有相互補償的效果,以達到低色偏(Low Color Shift,LCS)的目的。
一種習知將單一畫素分成一亮區及一暗區以改善色偏現象是使用電荷分享(Charge Sharing)的技術。其中,係將每一畫素再區分為一第一次畫素及一第二次畫素,並以一儲存電容分享第二次畫素之液晶電容所儲存的電荷,使得第一次畫素及第二次畫素之液晶電容具有不同的資料電壓,再將第一次畫素及第二次畫素之資料電壓的電壓差異轉換成不同的液晶傾斜角度而達到亮區及暗區,使兩區相異的液晶傾斜角度可相互補償,以達到低色偏的效果。
然而,液晶顯示裝置常因不同客戶的不同需求而須改變其側視效果(side view performance),習知的技術是於生產顯示面板時改變畫素中儲存電容的尺寸大小(因不同的儲存電容可使第一次畫素及第二次畫素具有不同的顯示電壓而達到不同的側視珈瑪曲線),可是,每改變一次儲存電容的尺寸大小時,就需於製作顯示面板的製程中使用另一圖案(pattern)的光罩(mask),如此,將造成生產成本的大幅增加。
因此,如何提供一種顯示裝置及其驅動方法,在不使用新的光罩而大幅增加成本的情況下可調整側視的珈瑪曲線,進而改變其側視效果,已成為重要課題之一。
有鑑於上述課題,本發明之目的為提供一種在不使用新的光罩而大幅增加成本的情況下可調整側視的珈瑪曲線,進而改變側視效果之顯示裝置及其驅動方法。
為達上述目的,依據本發明之一種驅動方法係驅動包括一顯示面板之一顯示裝置,顯示面板包含至少一掃描線、至少一資料線、至少一控制線及至少一畫素,畫素具有一第一次畫素及一第二次畫素,第一次畫素與掃描線及資料線電性連接,第二次畫素與掃描線、資料線及控制線電性連接,並具有一放電開關,驅動方法包括:於一第一時間時,經由掃描線傳送一掃描訊號以驅動第一次畫素及第二次畫素;以及於一第二時間時,經由控制線傳送一控制訊號以開啟第二次畫素之放電開關,其中第一時間與第二時間之一時間差係大於顯示裝置之一條掃描線的掃描時間。
在一實施例中,當顯示面板的掃描線為複數時,掃描時間等於顯示裝置之一圖框時間除以該等掃描線的數量。
在一實施例中,時間差的最小值為該等掃描線數量的百分之一乘以掃描時間。
在一實施例中,時間差的最大值為該等掃描線數量的五分之一乘以掃描時間。
在一實施例中,時間差係為可調整。
為達上述目的,依據本發明之一種顯示裝置包括一顯示面板、一掃描驅動電路以及一控制驅動電路。顯示面板包含至少一掃描線、至少一資料線、至少一控制線及至少一畫素。畫素,具有一第一次畫素及一第二次畫素,第一次畫素與掃描線及資料線電性連接,第二次畫素與掃描線、資料線及控制線電性連接,並具有一放電開關。掃描驅動電路係與掃描線電性連接,並於一第一時間經由掃描線傳送一掃描訊號以驅動第一次畫素及第二次畫素。控制驅動電路,係與控制線電性連接,並於一第二時間經由控制線傳送一控制訊號以開啟第二次畫素之放電開關,其中第一時間與第二時間之一時間差係大於顯示裝置之一條掃描線的掃描時間。
在一實施例中,當顯示面板的掃描線為複數時,掃描時間等於顯示裝置之一圖框時間除以該等掃描線的數量。
在一實施例中,時間差的最小值為該等掃描線數量的百分之一乘以掃描時間。
在一實施例中,時間差的最大值為該等掃描線數量的五分之一乘以掃描時間。
在一實施例中,時間差係為可調整。
在一實施例中,顯示面板更包含一時序控制電路,時序控制電路分別與掃描驅動電路及控制驅動電路電性連接,時序控制電路控制第一時間及第二時間的時序,進而改變時間差。
在一實施例中,第一次畫素具有一第一充電開關及一第一液晶電容,第二次畫素更具有一第二充電開關、一第二液晶電容及一儲存電容。
在一實施例中,第一充電開關分別與掃描線、資料線、第一液晶電容及第二充電開關電性連接,第二充電開關分別與掃描線、資料線、第二液晶電容及放電開關電性連接,且放電開關分別與控制線、儲存電容及第二液晶電容電性連接。
在一實施例中,於第一時間時,掃描驅動電路傳送掃描訊號以開啟第一充電開關及第二充電開關,一資料電壓經由資料線傳送至第一液晶電容及第二液晶電容。
在一實施例中,於第二時間時,控制訊號開啟放電開關,以使第二液晶電容儲存之電荷分享至儲存電容。
承上所述,因本發明之顯示裝置及其驅動方法係於第一時間時,藉由掃描驅動電路經由掃描線傳送一掃描訊號以驅動畫素之第一次畫素及第二次畫素。另外,再於第二時間時,藉由控制驅動電路經由控制線傳送一控制訊號以開啟第二次畫素之放電開關,且第一時間與第二時間之一時間差係大於顯示裝置之一條掃描線的掃描時間。藉此,可藉由改變第一時間與第二時間之時間差而改變顯示裝置側視的珈瑪曲線,進而可改變顯示裝置的側視效果。因此,本發明之顯示裝置及其驅動方法可在不使用新的光罩而大幅增加成本的情況下調整其側視的珈瑪曲線,進而可改變其側視效果。
以下將參照相關圖式,說明依本發明較佳實施例之一種顯示裝置及其驅動方法,其中相同的元件將以相同的參照符號加以說明。
請參照圖1及圖2所示,其分別為本發明較佳實施例之一種顯示裝置1的功能方塊示意圖。其中,顯示裝置1係為一主動矩陣式(active matrix)液晶顯示裝置。
顯示裝置1包括一顯示面板11、一掃描驅動電路12以及一控制驅動電路13。另外,顯示裝置1更可包括一資料驅動電路14、一時序控制電路15以及一珈瑪電壓產生電路16。
顯示面板11可包含一薄膜電晶體基板與一彩色濾光基板相對而設(圖未顯示)。另外,顯示面板11更可包含至少一掃描線、至少一資料線、至少一控制線及至少一畫素。如圖2所示,在本實施例中,顯示面板11係以具有複數條掃描線S1 ~Sn 、複數條資料線D1 ~Dm 、複數條控制線C1 ~Cn 及複數畫素P11 ~Pnm 為例。其中,該等掃描線S1 ~Sn 及該等資料線D1 ~Dm 係呈交錯設置以形成該等畫素陣列,而顯示面板11係藉由該等掃描線S1 ~Sn 、該等資料線D1 ~Dm 及該等控制線C1 ~Cn 分別與掃描驅動電路12、資料驅動電路14及控制驅動電路13電性連接。當掃描驅動電路12輸出一掃描訊號時可分別使掃描線S1 ~Sn 導通,而資料驅動電路14將對應每一行畫素之一資料訊號藉由資料線D1 ~Dm 傳送至畫素P11 ~Pnm ,以使顯示面板11顯示畫面。其中,掃描驅動電路12與資料驅動電路14可分別為一積體電路(IC)晶片,也可將掃描驅動電路12與資料驅動電路14整合成一積體電路晶片。
另外,時序控制電路15分別與掃描驅動電路12、控制驅動電路13及資料驅動電路14電性連接。時序控制電路15係分別傳送垂直時脈訊號及垂直同步訊號至掃描驅動電路12及控制驅動電路13,並將自外部介面所接收的視訊訊號轉換成資料驅動電路14所用的資料訊號(即灰階電壓),並傳送資料訊號、水平時脈訊號及水平同步訊號至資料驅動電路14。此外,珈瑪電壓產生電路16係傳送共同電壓給顯示面板11之彩色濾光基板的共同電極,使液晶藉由共同電極的共同電壓與畫素電極的電壓訊號形成之電場來作動。
請同時參照圖2及圖3A所示,其中,圖3A為圖2之畫素P11 的電路示意圖。畫素P11 包含一第一次畫素PL 及一第二次畫素PD ,第一次畫素PL 與掃描線S1 、資料線D1 電性連接,第二次畫素PD 與掃描線S1 、資料線D1 及控制線C1 電性連接。其中,第一次畫素PL 具有一第一充電開關Q1 及一第一液晶電容CLC1 ,而第二次畫素PD 具有一第二充電開關Q2 、一第二液晶電容CLC2 、一儲存電容CS 及一放電開關Q3 。第一充電開關Q1 分別與掃描線S1 、資料線D1 、第一液晶電容CLC1 及第二充電開關Q2 電性連接,第二充電開關Q2 分別與掃描線S1 、資料線D1 、第二液晶電容CLC2 及放電開關Q3 電性連接,且放電開關Q3 分別與控制線C1 、儲存電容CS 及第二液晶電容CLC2 電性連接。
以下介紹畫素P11 的作動原理:如圖3A及圖3B所示,於一第一時間T1時,掃描驅動電路12經由掃描線S1 傳送一掃描訊號SS以驅動第一次畫素PL 及第二次畫素PD ,並可同時開啟第一充電開關Q1 及第二充電開關Q2 ,此時資料驅動電路14輸出之資料訊號(即灰階電壓)可藉由資料線D1 對第一液晶電容CLC1 及第二液晶電容CLC2 充電,使得第一、第二次畫素PL 、PD 之第一、第二液晶電容CLC1 、CLC2 具有相同的電壓。
接著,於一第二時間T2時,控制驅動電路13可經由控制線C1 傳送一控制訊號CS以開啟第二次畫素PD 之放電開關Q3 ,此時第二液晶電容CLC2 之電荷將藉由放電開關Q3 分享給儲存電容CS ,最後使第二液晶電容CLC2 與儲存電容CS 兩者儲存之電壓達到平衡。藉此,可使第一液晶電容CLC1 與第二液晶電容CLC2 具有不同的電壓。由於第一液晶電容CLC1 與第二液晶電容CLC2 具有不同的電壓,使得畫素P11 具有兩個不同顯示電壓的第一次畫素PL 及第二次畫素PD ,並可將第一次畫素PL 及第二次畫素PD 兩區的電壓差異轉換成不同的液晶傾斜角度而達到亮區及暗區的目的。由於第一次畫素PL 及第二次畫素PD 兩區相異的液晶傾斜角度可相互補償而達到亮區及暗區,可使顯示裝置1達到低色偏的效果。另外,圖2之畫素P12 ~Pnm 的電路及其作動原理可參照畫素P11 ,於此不再贅述。
特別重要的是,第一時間T1與第二時間T2之一時間差(以下稱為延遲時間,delay time,DT)係大於顯示裝置1之一條掃描線的掃描時間(scan time,ST)。其中,一個掃描時間ST等於顯示裝置1之一個圖框時間(frame time)除以該等掃描線S1 ~Sn 的數量。具體而言,以一更新頻率為120Hz的全高清(full high definition,FHD)顯示裝置為例,其掃描線共有1080條,則其圖框時間為1/120=8.33毫秒(ms),故一個掃描時間ST等於8.33ms/1080=7.7微秒(μs)。因此,本發明掃描線S1 ~Sn 輸出掃描訊號SS的時間分別與同一畫素之控制線C1 ~Cn 輸出控制訊號CS的時間之時間差(即延遲時間DT)係超過一倍的掃描線的掃描時間ST,且時間差為可調整的。例如延遲時間DT可為2倍、5倍、10倍、50倍、100倍…的掃描時間ST等。另外,也不限定其倍數一定為整數,例如也可為10.2倍、50.5倍…等等。於此,均不加以限制。
較佳者,延遲時間DT的最小值可為該等掃描線S1 ~Sn 數量的百分之一乘以一倍的掃描時間ST。仍以上述更新頻率為120Hz的全高清顯示裝置為例,延遲時間DT的最小值可為1080除以100乘以一個掃描時間ST(7.7μs)等於10.8×7.7μs。若取整數,則較佳的延遲時間DT可大於等於10倍的掃描時間ST。另外,延遲時間DT的最大值可為該等掃描線S1 ~Sn 數量的五分之一乘以一倍的掃描時間ST。故延遲時間DT的最大值可為1080除以5乘以一個掃描時間ST(7.7μs)等於216×7.7μs。因此,本發明較佳的延遲時間DT係小於等於216倍的掃描時間ST。承上,本發明較佳的延遲時間DT可介於掃描線數量的百分之一乘以一倍的掃描時間及掃描線數量的五分之一乘以一倍的掃描時間之間。
本發明可藉由時序控制電路15來控制第一時間T1及第二時間T2輸出的時序,進而改變延遲時間DT。換言之,可藉由時序控制電路15來控制掃描驅動電路12經由掃描線傳送掃描訊號SS至第一次畫素PL 的時間及控制驅動電路13經由控制線傳送控制訊號CS至第二次畫素PD 的時間而改變之間的時間差(延遲時間DT),而延遲時間DT的不同可使顯示裝置1達到低色偏目的。
其中,當改變延遲時間DT時,會使第一次畫素PL 與第二次畫素PD 有不同壓差的時間也跟著改變。例如仍以上述更新頻率為120Hz的全高清顯示裝置為例,當延遲時間DT等於一個掃描時間ST時,在顯示裝置的一個圖框時間內(8.33ms),可以感受到低色偏的時間為1079/1080×8.33ms。但是當延遲時間DT例如等於540倍的掃描時間ST時,觀看者可感受到低色偏的時間為540/1080×8.33ms,這也表示,在一個圖框時間裏,有一半的時間有低色偏效果,而另一半的時間則無,所以觀看者感受到的低色偏效果便與延遲時間DT等於一個掃描時間ST時不同。因此可藉由控制延遲時間DT來達到改變顯示裝置之側視效果(side view performance)的目的。
請參照圖3A、圖3B及圖4所示,以說明本發明之顯示裝置1的驅動方法。其中,圖4為本發明之顯示裝置1的驅動方法流程示意圖。其中,顯示裝置1之元件名稱及其連結關已如前述所示,於此不再贅述。
顯示裝置1的驅動方法包括步驟S01及步驟S02。
步驟S01係為:於一第一時間T1時,經由掃描線S1 傳送一掃描訊號SS以驅動第一次畫素PL 及第二次畫素PD 。於此,係同時開啟第一充電開關Q1 及第二充電開關Q2 ,且資料驅動電路14輸出之資料訊號可藉由資料線D1 對第一液晶電容CLC1 及第二液晶電容CLC2 充電,使得第一、第二次畫素PL 、PD 之第一、第二液晶電容CLC1 、CLC2 具有相同的電壓。
另外,步驟S02係為:於一第二時間T2時,經由控制線C1 傳送一控制訊號CS以開啟第二次畫素PD 之放電開關Q3 。其中,第一時間T1與第二時間T2之一時間差(即延遲時間DT)係大於顯示裝置1之一條掃描線的掃描時間ST。於此,第二次畫素PD 之第二液晶電容CLC2 之電荷將藉由放電開關Q3 分享給儲存電容CS ,最後使第二液晶電容CLC2 與儲存電容CS 兩者儲存之電壓達到平衡。其中,當顯示面板11的掃描線為複數時,掃描時間ST等於顯示裝置1之一圖框時間除以該等掃描線S1 ~Sn 的數量。另外,時間差的最小值為該等掃描線S1 ~Sn 數量的百分之一乘以掃描時間ST,而時間差的最大值為該等掃描線S1 ~Sn 數量的五分之一乘以掃描時間ST,且時間差係為可調整的。
此外,顯示裝置1的驅動方法的其它技術特徵可參照上述,於此不再贅述。
另外,目前業界量化顯示裝置之側視效果的常見方式係使用Delta Local Gamma(以下簡稱為D_LG),並以D_LG的數值做為側視效果的規範。例如索尼(SONY)公司要求的D_LG數值為:0.8<D_LG<1,而其它公司會有其它不同D_LG數值的要求範圍。
其中,LG(Local Gamma)的定義為:LG(gray)≡,亦即顯示裝置之珈瑪曲線(Gamma curve)中,取其對數(log)後再求其斜率。另外,D_LG的定義為灰階值介於32與192之間的最大LG值與最小LG值之差值。因此,只要改變LG曲線就可改變其D_LG值。
以下請參照圖5及圖6,以說明本發明藉由改變延遲時間DT而調整珈瑪曲線,進而改變LG及D_LG之結果。其中,圖5為不同延遲時間DT所得到的不同側視之珈瑪曲線的示意圖,而圖6為不同延遲時間DT所得到的不同LG曲線的示意圖。於此,延遲時間DT係分別使用1倍、51倍、101倍、151倍及201倍的掃描時間ST來得到不同側視之珈瑪曲線及LG曲線。
如圖5所示,顯示裝置1中,藉由改變延遲時間DT(即不同的延遲時間DT)可得到不同的珈瑪曲線。例如圖5之延遲時間DT等於1倍的掃描時間ST與延遲時間DT等於51倍、101倍、151倍或201倍的掃描時間ST時均具有不同的珈瑪曲線。另外,再對圖5之珈瑪曲線,取其對數後再求得珈瑪曲線於每一灰階的斜率,可得到圖6不同的LG曲線,並可明顯的看出,當延遲時間DT的倍數越高時,最大的LG值與最小的LG的差值越小。此外,當改變延遲時間DT時,就可改變最大的LG值與最小的LG值之差值,亦即改變D_LG值,因此即可改變顯示裝置1之側視效果。
因此,本發明之顯示裝置1及其驅動方法可藉由控制掃描驅動電路12傳送掃描訊號SS至畫素之第一次畫素PL 的時間及控制控制驅動電路13傳送控制訊號CS至第二次畫素PD 的時間而改變其延遲時間DT,而延遲時間DT的改變可改變顯示裝置1的珈瑪曲線,故可在不使用新的光罩而大幅增加成本的情況下改變顯示裝置1的側視效果。
綜上所述,因本發明之顯示裝置及其驅動方法係於第一時間時,藉由掃描驅動電路經由掃描線傳送一掃描訊號以驅動畫素之第一次畫素及第二次畫素。另外,再於第二時間時,藉由控制驅動電路經由控制線傳送一控制訊號以開啟第二次畫素之放電開關,且第一時間與第二時間之一時間差係大於顯示裝置之一條掃描線的掃描時間。藉此,可藉由改變第一時間與第二時間之時間差而改變顯示裝置側視的珈瑪曲線,進而可改變顯示裝置的側視效果。因此,本發明之顯示裝置及其驅動方法可在不使用新的光罩而大幅增加成本的情況下調整其側視的珈瑪曲線,進而可改變其側視效果。
以上所述僅為舉例性,而非為限制性者。任何未脫離本發明之精神與範疇,而對其進行之等效修改或變更,均應包含於後附之申請專利範圍中。
11...顯示面板
12...掃描驅動電路
13...控制驅動電路
14...資料驅動電路
15...時序控制電路
16...珈瑪電壓產生電路
C1 ~Cn ...控制線
CLC1 ...第一液晶電容
CLC2 ...第二液晶電容
CS...控制訊號
CS ...儲存電容
D1 ~Dm ...資料線
D_LG...Delta Local Gamma
DT...延遲時間
LG...Local Gamma
P11 ~Pnm ...畫素
PL ...第一次畫素
PD ...第二次畫素
Q1 ...第一充電開關
Q2 ...第二充電開關
Q3 ...放電開關
S1 ~Sn ...掃描線
S01、S02...步驟
SS...掃描訊號
ST...掃描時間
T1...第一時間
T2...第二時間
Vcom...接地
圖1及圖2分別為本發明較佳實施例之一種顯示裝置的功能方塊示意圖;
圖3A為圖2之畫素的電路示意圖;
圖3B為掃描訊號與控制訊號之訊號示意圖;
圖4為本發明之顯示裝置的驅動方法流程示意圖;
圖5為不同延遲時間所得到的不同側視之珈瑪曲線的示意圖;以及
圖6為不同延遲時間所得到的不同LG曲線的示意圖。
S01、S02...步驟

Claims (13)

  1. 一種顯示裝置的驅動方法,該顯示裝置包括一顯示面板,該顯示面板包含至少一掃描線、至少一資料線、至少一控制線及至少一畫素,該畫素具有一第一次畫素及一第二次畫素,該第一次畫素與該掃描線及該資料線電性連接,該第二次畫素與該掃描線、該資料線及該控制線電性連接,並具有一放電開關,該驅動方法包括:於一第一時間時,經由該掃描線傳送一掃描訊號以驅動該第一次畫素及該第二次畫素;以及於一第二時間時,經由該控制線傳送一控制訊號以開啟該第二次畫素之該放電開關,其中該第一時間與該第二時間之一時間差係大於該顯示裝置之一條掃描線的掃描時間,且該時間差為可調整。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之驅動方法,其中當該顯示面板的該掃描線為複數時,該掃描時間等於該顯示裝置之一圖框時間除以該等掃描線的數量。
  3. 如申請專利範圍第2項所述之驅動方法,其中該時間差的最小值為該等掃描線數量的百分之一乘以該掃描時間。
  4. 如申請專利範圍第2項所述之驅動方法,其中該時間差的最大值為該等掃描線數量的五分之一乘以該掃描時間。
  5. 一種顯示裝置,包括: 一顯示面板,包含:至少一掃描線;至少一資料線;至少一控制線;及至少一畫素,具有一第一次畫素及一第二次畫素,該第一次畫素與該掃描線及該資料線電性連接,該第二次畫素與該掃描線、該資料線及該控制線電性連接,並具有一放電開關;一掃描驅動電路,係與該掃描線電性連接,並於一第一時間經由該掃描線傳送一掃描訊號以驅動該第一次畫素及該第二次畫素;以及一控制驅動電路,係與該控制線電性連接,並於一第二時間經由該控制線傳送一控制訊號以開啟該第二次畫素之該放電開關,其中該第一時間與該第二時間之一時間差係大於該顯示裝置之一條掃描線的掃描時間,且該時間差為可調整。
  6. 如申請專利範圍第5項所述之顯示裝置,其中當該顯示面板的該掃描線為複數時,該掃描時間等於該顯示裝置之一圖框時間除以該等掃描線的數量。
  7. 如申請專利範圍第6項所述之顯示裝置,其中該時間差的最小值為該等掃描線數量的百分之一乘以該掃描時間。
  8. 如申請專利範圍第6項所述之顯示裝置,其中該時間 差的最大值為該等掃描線數量的五分之一乘以該掃描時間。
  9. 如申請專利範圍第5項所述之顯示裝置,其中該顯示面板更包含一時序控制電路,該時序控制電路分別與該掃描驅動電路及該控制驅動電路電性連接,該時序控制電路控制該第一時間及該第二時間的時序,進而改變該時間差。
  10. 如申請專利範圍第5項所述之顯示裝置,其中該第一次畫素具有一第一充電開關及一第一液晶電容,該第二次畫素更具有一第二充電開關、一第二液晶電容及一儲存電容。
  11. 如申請專利範圍第10項所述之顯示裝置,其中該第一充電開關分別與該掃描線、該資料線、該第一液晶電容及該第二充電開關電性連接,該第二充電開關分別與該掃描線、該資料線、該第二液晶電容及該放電開關電性連接,且該放電開關分別與該控制線、該儲存電容及該第二液晶電容電性連接。
  12. 如申請專利範圍第10項所述之顯示裝置,其中於該第一時間時,該掃描驅動電路傳送該掃描訊號以開啟該第一充電開關及該第二充電開關,一資料電壓經由該資料線傳送至該第一液晶電容及該第二液晶電容。
  13. 如申請專利範圍第10項所述之顯示裝置,其中於該第二時間時,該控制訊號開啟該放電開關,以使該第二液晶電容儲存之電荷分享至該儲存電容。
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