TWI625721B - 顯示器驅動裝置及其驅動方法 - Google Patents
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Abstract
一種顯示器驅動裝置及其驅動方法。驅動方法包括:計算第一極性驅動電壓的致能時間以獲得第一極性電荷累計值;計算第二極性驅動電壓的致能時間以獲得第二極性電荷累計值,其中第一極性驅動電壓的極性與第二極性驅動電壓的極性相反;計算第一極性電荷累計值與第二極性電荷累計值的差值以獲得累積電荷值;以及,依據累積電荷值來決定目前畫框週期中的驅動極性。
Description
本發明是有關於一種顯示器驅動裝置與驅動方法,且特別是有關於一種改善顯示裝置中的電荷累積現象的顯示器驅動裝置與驅動方法。
隨著科技的進步,顯示器的技術也不斷發展精進。為了提供使用者更好的觀賞體驗,在顯示裝置上提供高解析度、高穿透率,以及更好的畫面色彩的表現已成為必然的趨勢。
在顯示裝置的應用上,必須要搭配信號源,並符合顯示器的刷新率(refresh rate)規格才能有最佳的畫面呈現。舉例來說,若信號源為電腦主機的顯示卡,則必須在顯示卡的設定上先選定對應的螢幕解析度與支援的刷新率,接著顯示卡的圖像處理器(graphics processing unit,GPU)會透過顯示器所支援的傳輸級進行對顯示器的資料傳輸;而在顯示器的內部資料傳輸部分皆有相對應的規格可以遵循,最後面板才會呈現出期望的畫面,支援動態刷新率(Dynamic Refresh Rate)的顯示器可以同步處裡的畫面更
新頻率對與面板的刷新率,進而改善顯示品質與流暢性。
支援動態刷新率的顯示器可以同步處理畫面更新頻率對與面板的刷新率,進而改善顯示品質與流暢性。然而對於面板驅動而言,極性也是一個需要考量的重點,為了達到極性的平衡,一般都會設計極性隨著畫框進行切換,使電荷不會累積於面板。舉例而言,例如在顯示器固定60Hz的時間之下,每個子畫素的極性都是固定在16.6ms的週期時間下進行反轉,因此不會發生電荷累積問題。
然而,在上述同樣的子畫素反轉條件下,放在動態刷新率的顯示器則可能會發生極性不平衡的情況,動態刷新率的顯示模式下,會使得每個畫框的時間長短無法固定。經過顯示器長時間動態刷新驅動後,可能會隨著時間增加而使得電荷累積結果偏向某一極性,也有可能抵銷。如果長時間特定極性的電荷累積狀況持續大於另一極性,造成長時間電荷的不平衡,可能導致液晶無法正確旋轉到預期的角度,造成影像殘留(image sticking)的問題,甚至對於儲存電容的電壓位準也會有影響。
本發明提供一種顯示驅動裝置及驅動方法,以有效降低因為驅動極性不平衡而造成的影像殘留問題的發生。
本發明提供的顯示驅動方法包括計算至少一第一極性驅動電壓的致能時間以獲得第一極性電荷累計值;計算至少第二極
性驅動電壓的致能時間以獲得第二極性電荷累計值,其中第一極性驅動電壓的第一電壓極性與第二極性驅動電壓的第二電壓極性相反。計算第一極性電荷累計值與第二極性電荷累計值的差值,以獲得累積電荷值。接著,依據累積電荷值來決定目前畫框週期中的驅動極性。
在本發明的一實施例中,上述依據累積電荷值來決定目前畫框週期中的驅動極性的步驟,包括判斷累積電荷值的絕對值是否大於臨界值以獲得判斷結果,並依據判斷結果以及累積電荷值以決定目前畫框週期中的驅動極性。
在本發明的一實施例中,上述依據累積電荷值來決定目前畫框週期中的驅動極性的步驟,包括當判斷結果指示累積電荷值的絕對值大於臨界值,且累積電荷值大於0時,使目前畫框週期中的驅動極性等於第二電壓極性;以及當判斷結果指示累積電荷值的絕對值大於臨界值,且累積電荷值小於0時,使目前畫框週期中的驅動極性等於第一電壓極性。
在本發明的一實施例中,上述依據累積電荷值來決定目前畫框週期中的驅動極性的步驟,更包括當判斷結果指示累積電荷值的絕對值不大於臨界值時,保持目前畫框週期中的驅動極性為一原始設定驅動極性。
在本發明的一實施例中,上述計算至少一第一極性驅動電壓的致能時間以獲得第一極性電荷累計值的步驟,包括藉由一參考時脈信號以計數至少一第一極性驅動電壓對應的畫框週期的
時間長度以獲得第一極性電荷累計值。
在本發明的一實施例中,上述計算至少一第二極性驅動電壓的致能時間以獲得第二極性電荷累計值的步驟,包括藉由參考時脈信號以計數至少一第二極性驅動電壓對應的畫框週期的時間長度以獲得第二極性電荷累計值。
在本發明的一實施例中,上述藉由參考時脈信號以計數至少一第一極性驅動電壓對應的畫框週期的時間長度以獲得第一極性電荷累計值的步驟,包括藉由參考時脈信號以計數至少一第一極性驅動電壓對應的畫框週期以獲得一第一計數值;以及使第一計數值與參考時脈信號相乘以獲得第一極性電荷累計值。
在本發明的一實施例中,上述藉由參考時脈信號以計數至少一第二極性驅動電壓對應的畫框週期的時間長度以獲得第二極性電荷累計值的步驟,包括藉由參考時脈信號以計數至少一第二極性驅動電壓對應的畫框週期以獲得一第二計數值;以及使第二計數值與參考時脈信號相乘以獲得第二極性電荷累計值。
在本發明的一實施例中,上述的參考時脈信號為水平同步信號。
本發明提供的顯示驅動裝置包括電荷監測器以及驅動極性控制器。電荷監測器用以計算至少一第一極性驅動電壓的致能時間以獲得第一極性電荷累計值,計算至少一第二極性驅動電壓的致能時間以獲得第二極性電荷累計值,其中第一極性驅動電壓的第一電壓極性與第二極性驅動電壓的第二電壓極性相反,並依
據累積電荷值來產生極性控制信號。驅動極性控制器耦接於電荷監測器,用以接收極性控制信號並依據極性控制信號以決定目前畫框週期中的驅動極性。
基於上述,在本發明的實施例中,是透過計算不同極性驅動電壓的致能時間,並藉由計算不同極性驅動電壓的致能時間的差值來獲得累積電荷值。所得到的累積電荷值來決定目前畫框週期中的驅動極性,針對顯示器動態刷新率的應用下所造成的正負極性充電時間不平衡問題,有效的進行補償。
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。
S110、S120、S130、S140‧‧‧步驟
210、220‧‧‧電壓極性圖樣
P1、P2‧‧‧畫素
PS1、PS2、PS3‧‧‧脈波
C1、C2、C3、C4、CA1、CA2‧‧‧電荷累計值
F1、F2、F3、F4、F5、F6‧‧‧畫框週期
CV1、CV2‧‧‧計數值
Vsync‧‧‧垂直同步信號
Hsync‧‧‧水平同步信號
RCK‧‧‧參考時脈信號
TRCK‧‧‧週期
XPOL‧‧‧極性信號
410、420‧‧‧波形
500‧‧‧顯示器驅動裝置
510‧‧‧輸入級電路
520‧‧‧信號處理器
530‧‧‧電荷監測器
540‧‧‧驅動極性控制器
550‧‧‧輸出級電路
700‧‧‧源極驅動電路
Fdata‧‧‧顯示影像資料信號
Sdata‧‧‧資料信號
CTRL‧‧‧極性控制信號
圖1繪示本發明一實施例的顯示驅動方法的流程圖。
圖2繪示本發明一實施例的驅動極性的示意圖。
圖3繪示本發明實施例的電荷累計值計數方式的實施方式的示意圖。
圖4繪示本發明實施例的顯示驅動方法的驅動極性調整的動作示意圖。
圖5A繪示本發明一實施例的顯示器驅動裝置的示意圖。
圖5B繪示本發明另一實施例的顯示器驅動裝置的示意圖。
請參照圖1,圖1繪示本發明一實施例的顯示驅動方法的流程圖。圖1的驅動方法適用於一液晶顯示裝置。其中,步驟S110中計算一個或多個第一驅動極性電壓的致能時間,並藉以獲得第一極性電荷累計值。並且,在步驟S120中,計算一個或多個第二驅動極性電壓的致能時間,並藉以獲得第二極性電荷累計值。在此,第一驅動極性電壓具有第一電壓極性,第二驅動極性電壓具有第二電壓極性,且第一電壓極性與第二電壓極性相反。並且,在步驟S130中,則使第一極性電荷累計值與第二極性電荷累計值相減,並藉以計算第一極性電荷累計值與第二極性電荷累計值的差值。其中,第一極性電荷累計值與第二極性電荷累計值的差值可以作為液晶顯示裝置中的累積電荷值。在步驟S140中則可使步驟S130中所計算出的累積電荷值的大小,來決定所要驅動的目前畫框週期中的驅動極性。
細節上來說明,步驟S110以及步驟S120可以交替持續的進行。步驟S130則可以在每一個畫框週期結束時進行。舉例來說明,步驟S130中可透過使第一極性電荷累計值減去第二極性電荷累計值。而在步驟S140中,可以透過使累積電荷值的絕對值與一個預設的臨界值進行比較來決定所要驅動的目前畫框週期中的驅動極性。承上例,若累積電荷值的絕對值小於上述的臨界值時,表示液晶顯示裝置未發生極性不平衡現象,保持該目前畫框週期中的驅動極性為原始的設定驅動極性而不進行調整。若累積電荷
值的絕對值大於上述的臨界值時,表示液晶顯示裝置開始發生極性不平衡現象,目前畫框週期中的驅動極性則需要進行調整。
進一步來說明,若目前畫框週期中的驅動極性預設為第一電壓極性,在當累積電荷值大於0且累積電荷值的絕對值大於預設的臨界值時,表示液晶顯示裝置開始發生極性不平衡現象並且累積較多的第一電壓極性的電荷,則目前畫框週期中的驅動極性被調整為第二電壓極性。此外,若目前畫框週期中的原始設定驅動極性預設為第二電壓極性,在當累積電荷值小於0且累積電荷值的絕對值大於預設的臨界值時,表示液晶顯示裝置開始發生極性不平衡現象並且累積較多的第二電壓極性的電荷,則目前畫框週期中的原始設定驅動極性需被調整為第一電壓極性。
在另一方面,若目前畫框週期中的驅動極性預設為第二電壓極性,在當累積電荷值大於0且累積電荷值的絕對值大於預設的臨界值時,表示液晶顯示裝置開始發生極性不平衡現象並且累積較多的第一電壓極性的電荷,則目前畫框週期中的驅動極性會維持為其原始設定驅動極性(亦即第二電壓極性)。此外,若目前畫框週期中的驅動極性預設為第一電壓極性,在當累積電荷值小於0且累積電荷值的絕對值大於預設的臨界值時,表示液晶顯示裝置開始發生極性不平衡現象並且累積較多的第二電壓極性的電荷,則目前畫框週期中的驅動極性則可維持為其原始設定驅動極性(亦即第一電壓極性)。
應注意的是,在本發明實施例中,所謂的第一極性驅動
電壓與第二極性驅動電壓所指的並非兩個電壓值。其中,第一極性驅動電壓指的是施加於一個顯示區塊中的多個顯示畫素的第一電壓極性圖樣(pattern),第二極性驅動電壓指的是施加於此子顯示區塊中的多個顯示畫素的第二電壓極性圖樣。其中,第一電壓極性圖樣中各畫素的驅動極性與第二電壓極性圖樣相對位置的各畫素的驅動極性相反。
以下請參照圖2繪示的本發明實施例的驅動極性的示意圖。以圖2為範列,其中第一電壓極性圖樣210以及第二電壓極性圖樣220為分別接收第一極性驅動電壓以及第二極性驅動電壓所產生的電壓極性圖樣。其中,第一電壓極性圖樣210中的各個畫素與第二電壓極性圖樣220中具有相對位置的各畫素的驅動極性是相反的。以第一電壓極性圖樣210中的畫素P1為範例,畫素P1的驅動極性與第二電壓極性圖樣220中具有相對位置的畫素P2的驅動極性是相反的。
由上述的說明可得知,本發明實施例的電壓極性圖樣可適用於多種不同的極性反轉方式的驅動方法,例如畫框反轉(frame inversion)、子畫框反轉(sub-frame inversion)、行反轉(column inversion)或者是列反轉(row inversion)或點反轉(dot inversion)等反轉方式。
關於本發明實施例中計算第一電荷累計值及第二電荷累計值的實施細節,可參照圖3。圖3繪示本發明實施例的電荷累計值計數方式的實施方式的示意圖。一般而言,電荷累計值與對應
的驅動電壓的致能時間呈現正相關的關係。因此,在本實施例中,可藉由參考時脈信號RCK來分別計數第一極性驅動電壓以及第二極性驅動電壓被致能的畫框週期的時間長度。在圖3中,對應極性信號XPOL,畫框週期F1、F3中,第一極性驅動電壓被致能(第二極性驅動電壓被禁能),且在畫框週期F2、F4中,第二極性驅動電壓被致能(第一極性驅動電壓則被禁能)。也因此,透過參考時脈信號RCK來計算畫框週期F1、F3的時間長度可獲得電荷累計值C1及C3,而透過參考時脈信號RCK來計算畫框週期F2、F4的時間長度則可獲得電荷累計值C2及C4。
進一步說明,關於步驟S110中第一極性電荷累計值的獲得方式,可透過計數器(未繪示)依據參考時脈信號RCK以計數垂直同步信號Vsync的相鄰兩脈波間的畫框週期的時間長度來進行。以畫框週期F1為範例,在步驟S110中,計數器可依據垂直同步信號Vsync發生脈波PS1時(或脈波PS1結束時)啟動,並依據參考時脈信號RCK執行計數動作。這個計數動作可在垂直同步信號Vsync發生脈波PS2時(或脈波PS2結束時)停止,並獲得計數值CV1。在此,電荷累計值C1可依據計數值CV1與參考時脈信號RCK的週期TRCK相乘來獲得,其中,電荷累計值C1=CV1×TRCK。基於畫框週期F1為第一個畫框週期,因此,此時的第一電荷累計值CA1=0+C1=C1。
接著,關於步驟S120中第二極性電荷累計值的獲得方式,則可透過計數器依據畫框週期F2中,垂直同步信號Vsync上
的相鄰兩脈波PS2及PS3來進行。其中,計數器可在發生脈波PS2時(或脈波PS2結束時)啟動依據計數動作,並在發生脈波PS3時(或脈波PS3結束時)結束計數動作,並獲得另一計數值CV2。在此,電荷累計值C2可依據計數值CV2與參考時脈信號RCK的週期TRCK相乘來獲得,其中,第二電荷累計值CA2=C2=CV2×TRCK。
步驟S130則可使第一電荷累計值CA1與第二電荷累計值CA2相減以獲得第一電荷累計值CA1與第二電荷累計值CA2的差值,並在步驟S140以依據上述差值的正負位元(sign bit)以及上述差值的絕對值決定是否需調整目前畫框週期中的原始設定驅動極性。
值得注意的,步驟S110可在畫框週期F3中持續進行,並依據參考時脈信號RCK計數畫框週期F3的時間長度,並藉以獲得畫框週期F3中所產生的第一極性的電荷累計值C3。此時,第一電荷累計值CA1=C1+C3。在此同時,步驟S130可被執行並判斷畫框週期F4中的原始設定驅動極性是否需要調整。
接續上述,步驟S120可在畫框週期F4中持續進行,並依據參考時脈信號RCK計數畫框週期F4的時間長度,並藉以獲得畫框週期F4中所產生的第二極性的電荷累計值C4。此時,第二電荷累計值CA2=C2+C4。在此同時,步驟S130可被執行並判斷畫框週期F4後的目前畫框的原始設定驅動極性是否需要調整。
附帶一提的,本發明實施例中的參考時脈信號RCK可以是水平同步信號Hsync或其他任意的時脈信號。另外,參考時脈信號RCK的週期TRCK並非固定不變而可以被調整。
以下請參照圖4,圖4繪示本發明實施例的顯示驅動方法的驅動極性調整的動作示意圖。依據極性信號XPOL,畫框週期F1、F3、F5為第一驅動極性,且在畫框週期F1、F3、F5中,第一極性驅動電壓被致能。畫框週期F2、F4則為第二驅動極性,且在畫框週期F2、F4中,第二極性驅動電壓被致能。未判斷畫框週期F6的驅動極性是否需要進行調整,可計算各畫框週期F1~F5中所產生的電荷累計值C1~C5並獲得對應第一驅動極性的第一電荷累計值CA1(=C1+C3+C5)以及對應第二驅動極性的第二電荷累計值CA2(=C2+C4)。使第一電荷累計值CA1減去第二電荷累計值CA2(=C2+C4),其中,所獲得的差值小於0且其絕對值大於預設的臨界值。由此可知,顯示裝置中殘留的第二極性的電荷過多,因此,極性信號XPOL在畫框週期F6所設定的原始設定驅動極性由“-”(第二驅動極性,如波形410)被調整為“+”(第一驅動極性,如波形420)。
由上述的說明可以得知,本發明實施例透過即時的計算顯示裝置中的殘留電荷的極性,並在殘留電荷過大時,透過調整原始設定驅動極性來對殘留電荷進行補償,以達到顯示裝置中的電荷平衡,降低發生殘影的可能性,並提升顯示品質。
請參照圖5A及圖5B,圖5A以及圖5B分別繪示本發明
不同實施例的顯示器驅動裝置的示意圖。在圖5A中,顯示器驅動裝置500包括輸入級電路510、信號處理器520、電荷監測器530、驅動極性控制器540以及輸出級電路550。輸入級電路510接收輸入影像信號,信號處理器520耦接至輸入級電路510並針對輸入影像信號進行處理以產生顯示影像資料信號Fdata。信號處理器520耦接輸出級電路550,並提供顯示影像資料信號Fdata至輸出級電路550。電荷監測器530耦接輸入級電路510,用以計算不同極性驅動電壓的致能時間並以獲得第一極性電荷累計值以及第二極性電荷累計值。電荷監測器530並依據第一極性電荷累計值以及第二極性電荷累計值的差值來產生極性控制信號CTRL。驅動極性控制器540耦接電荷監測器530,驅動極性控制器540接收極性控制信號CTRL並依據極性控制信號CTRL以產生極性信號XPOL。並透過極性信號XPOL決定目前畫框週期中的驅動極性。
在此,極性信號XPOL可以有一原始設定值。原始設定值中記錄分別對應多個畫框週期的多個原始設定驅動極性。而在當極性控制信號CTRL指示要針對原始設定驅動極性進行調整時,極性信號XPOL中一目前畫框的電壓準位可依據極性控制信號CTRL來進行調整,例如由邏輯低(高)電壓變更為邏輯高(低)電壓。當極性控制信號CTRL指示不需針對原始設定驅動極性進行調整時,極性信號XPOL維持原來的設定而不改變。
輸出級電路550耦接至信號處理器520以及驅動極性控制器540的輸出端。輸出級電路550接收極性信號XPOL以及顯
示影像資料信號Fdata,並輸出資料信號Sdata至源極驅動電路700,其中資料信號Sdata內含關於顯示影像的時脈資訊以及驅動極性設定資訊。
請參照圖5B,與圖5A不同的是,在本實施例中的驅動極性控制器540可將極性信號XPOL傳送至源極驅動電路700。而耦接於信號處理器520的輸出端的輸出級電路550則將信號處理器520產生的顯示影像資料信號Fdata輸出至源極驅動電路700。
關於圖5A、5B實施例中,電荷監測器530以及驅動極性控制器540產生極性控制信號CTRL以及依據極性控制信號CTRL以決定目前畫框週期中的驅動極性的實施細節,在前述的實施例及實施方式都有詳細的描述,在此不多贅述。
綜上所述,本發明所提出的顯示器驅動裝置及其驅動方法中,顯示裝置中的電荷殘存量以及極性,可透過計算不同極性驅動電壓的致能時間所計算出的第一及第二極性電荷累計值來獲知。透過即時監控顯示裝置中的電荷殘存量以及極性,可透過改變目前畫框週期中的驅動極性以對顯示裝置中的電荷殘存量進行補償。並有效改善電荷明顯不平衡的狀況,提升顯示效能。
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。
Claims (19)
- 一種顯示驅動方法,包括:計算至少一第一極性驅動電壓的致能時間以獲得一第一極性電荷累計值;計算至少一第二極性驅動電壓的致能時間以獲得一第二極性電荷累計值,其中該第一極性驅動電壓的一第一電壓極性與該第二極性驅動電壓的一第二電壓極性相反;計算該第一極性電荷累計值與該第二極性電荷累計值的差值以獲得一累積電荷值;以及依據該累積電荷值來決定一目前畫框週期中的驅動極性。
- 如申請專利範圍第1項所述的顯示驅動方法,其中依據該累積電荷值來決定該目前畫框週期中的驅動極性的步驟包括:判斷該累積電荷值的絕對值是否大於一臨界值以獲得一判斷結果,並依據該判斷結果以及該累積電荷值以決定該目前畫框週期中的驅動極性。
- 如申請專利範圍第2項所述的顯示驅動方法,其中依據該判斷結果以及該累積電荷值以決定該目前畫框週期中的驅動極性的步驟包括:當該判斷結果指示該累積電荷值的絕對值大於該臨界值,且該累積電荷值大於0時,使該目前畫框週期中的驅動極性等於該第二電壓極性;以及當該判斷結果指示該累積電荷值的絕對值大於該臨界值,且該累積電荷值小於0時,使該目前畫框週期中的驅動極性等於該第一電壓極性。
- 如申請專利範圍第3項所述的顯示驅動方法,其中依據該判斷結果以及該累積電荷值以決定該目前畫框週期中的驅動極性的步驟更包括:當該判斷結果指示該累積電荷值的絕對值不大於該臨界值時,保持該目前畫框週期中的驅動極性為一原始設定驅動極性。
- 如申請專利範圍第1項所述的顯示驅動方法,其中計算該至少一第一極性驅動電壓的致能時間以獲得該第一極性電荷累計值的步驟包括:藉由一參考時脈信號以計數該至少一第一極性驅動電壓對應的畫框週期的時間長度以獲得該第一極性電荷累計值。
- 如申請專利範圍第5項所述的顯示驅動方法,其中計算該至少一第二極性驅動電壓的致能時間以獲得該第二極性電荷累計值的步驟包括:藉由該參考時脈信號以計數該至少一第二極性驅動電壓對應的畫框週期的時間長度以獲得該第二極性電荷累計值。
- 如申請專利範圍第6項所述的顯示驅動方法,其中藉由該參考時脈信號以計數該至少一第一極性驅動電壓對應的畫框週期的時間長度以獲得該第一極性電荷累計值的步驟包括:藉由該參考時脈信號以計數該至少一第一極性驅動電壓對應的畫框週期以獲得一第一計數值;以及使該第一計數值與該參考時脈信號相乘以獲得該第一極性電荷累計值。
- 如申請專利範圍第6項所述的顯示驅動方法,其中藉由該參考時脈信號以計數該至少一第二極性驅動電壓對應的畫框週期的時間長度以獲得該第二極性電荷累計值的步驟包括:藉由該參考時脈信號以計數該至少一第二極性驅動電壓對應的畫框週期以獲得一第二計數值;以及使該第二計數值與該參考時脈信號相乘以獲得該第二極性電荷累計值。
- 如申請專利範圍第5項所述的顯示驅動方法,其中該參考時脈信號為一水平同步信號。
- 一種顯示驅動裝置,包括:一電荷監測器,計算至少一第一極性驅動電壓的致能時間以獲得一第一極性電荷累計值,計算至少一第二極性驅動電壓的致能時間以獲得一第二極性電荷累計值,其中該第一極性驅動電壓的一第一電壓極性與該第二極性驅動電壓的一第二電壓極性相反,並依據該累積電荷值來產生一極性控制信號;以及一驅動極性控制器,耦接該電荷監測器,接收該極性控制信號並依據該極性控制信號以決定一目前畫框週期中的驅動極性。
- 如申請專利範圍第10項所述的顯示驅動裝置,其中該電荷監測器判斷該累積電荷值的絕對值是否大於一臨界值以獲得一判斷結果,並依據該判斷結果以及該累積電荷值以決定產生該極性控制信號。
- 如申請專利範圍第11項所述的顯示驅動裝置,其中該電荷監測器在該判斷結果指示該累積電荷值的絕對值大於該臨界值,且該累積電荷值大於0時,該驅動極性控制器依據該極性控制信號使該目前畫框週期中的驅動極性等於該第二電壓極性;以及該電荷監測器在該判斷結果指示該累積電荷值的絕對值大於該臨界值,且該累積電荷值小於0時,該驅動極性控制器依據該極性控制信號使該目前畫框週期中的驅動極性等於該第一電壓極性。
- 如申請專利範圍第12項所述的顯示驅動裝置,其中該電荷監測器在當該判斷結果指示該累積電荷值的絕對值不大於該臨界值時,該驅動極性控制器依據該極性控制信號保持該目前畫框週期中的驅動極性為一原始設定驅動極性。
- 如申請專利範圍第10項所述的顯示驅動裝置,其中該電荷監測器藉由一參考時脈信號以計數該至少一第一極性驅動電壓對應的畫框週期的時間長度以獲得該第一極性電荷累計值,該電荷監測器並藉由該參考時脈信號以計數該至少一第二極性驅動電壓對應的畫框週期的時間長度以獲得該第二極性電荷累計值。
- 如申請專利範圍第14項所述的顯示驅動裝置,其中該電荷監測器藉由該參考時脈信號以計數該至少一第一極性驅動電壓對應的畫框週期以獲得一第一計數值,並使該第一計數值與該參考時脈信號相乘以獲得該第一極性電荷累計值。
- 如申請專利範圍第14項所述的顯示驅動裝置,其中該電荷監測器藉由該參考時脈信號以計數該至少一第二極性驅動電壓對應的畫框週期以獲得一第二計數值,並使該第二計數值與該參考時脈信號相乘以獲得該第二極性電荷累計值。
- 如申請專利範圍第14項所述的顯示驅動裝置,其中該參考時脈信號為一水平同步信號。
- 如申請專利範圍第10項所述的顯示驅動裝置,其中更包括:一信號處理器,提供顯示影像資料信號;以及一輸出級電路,耦接該信號處理器以及該驅動極性控制器的輸出端,輸出一資料信號,其中該資料信號內含時脈資訊以及驅動極性設定資訊。
- 如申請專利範圍第10項所述的顯示驅動裝置,其中更包括:一信號處理器,提供一顯示影像資料信號;以及一輸出級電路,耦接該信號處理器的輸出端,輸出該顯示影像資料信號。
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