WO2015081578A1 - Gamma电压驱动电路、源极驱动模块以及液晶面板 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to the field of liquid crystal display technologies, and in particular, to a Gamma voltage driving circuit, a source driving module, and a liquid crystal panel including the source driving module in a liquid crystal display.
- a liquid crystal display is a flat, ultra-thin display device composed of a certain number of color or black and white pixels placed in front of a light source or a reflecting surface. LCD monitors have low power consumption, high image quality, small size, and light weight, so they are favored by everyone and become the mainstream of displays.
- the liquid crystal display is mainly a Thin Film Transistor (TFT) liquid crystal display, and the liquid crystal panel is a main component of the liquid crystal display.
- TFT Thin Film Transistor
- a conventional liquid crystal panel as shown in FIG. 1 includes an upper glass substrate 1, a lower glass substrate 2, and a liquid crystal layer 3 between the upper glass substrate 1 and the lower glass substrate 2.
- One side of the liquid crystal layer 3 is provided with an IT0 common electrode 4, the IT0 common electrode 4 is connected to the Vcom voltage, and the other side of the liquid crystal layer 3 is provided with a plurality of pixel electrodes 5, each of which is respectively connected to a Gamma voltage; the Gamma voltage is For controlling the gray scale of the liquid crystal panel, the difference between the different Gamma voltage and the Vcom voltage causes the liquid crystal body to rotate at different angles to form a difference in brightness, that is, the Gamma voltage divides the change process from white to black into two. N power aliquot.
- an existing Gamma voltage driving circuit as shown in FIG. 2 includes a reference voltage module 10, a voltage dividing resistor string 20, and a voltage selecting module 30, which corresponds to a binary code of 3bi t, that is, a voltage dividing resistor string 20
- the reference voltage is divided into eight Gamma voltages V1 to V8 (divide the change process from white to black into two equal powers of 3), and the voltage selection module 30 selects one of the Gamma voltages to be output.
- the voltage selection module 30 turns on the MOS transistors b2, bl and bO, then the Gamma voltage V8 is connected to the output terminal.
- the voltage dividing resistor string 20 divides the reference voltage into 1024.
- a large number of MOS transistors increase the difficulty of designing and manufacturing the driver IC, increasing the cost.
- one of the objects of the present invention is to provide a Gamma voltage driving circuit, which can reduce the number of components used, reduce the difficulty of designing the driving IC and the manufacturing process, and save manufacturing costs. .
- a Gamma voltage driving circuit for generating a plurality of gamma voltages, the circuit comprising: a reference voltage module, providing a reference voltage to the voltage dividing resistor string; , comprising 2" resistors connected in series for dividing the reference voltage into 2" Gamma voltages; wherein n is an integer not less than 1; a voltage selection module for selecting and outputting the 2" Gamma voltages
- the reference voltage module includes a first reference voltage and a second reference voltage, the first reference voltage is coupled to one end of the voltage dividing resistor string, and the other end of the voltage dividing resistor string is connected to the ground.
- the second reference voltage is coupled between the first and second resistors of the voltage dividing resistor string 20, wherein the voltage value of the second reference voltage is a first reference voltage; wherein the voltage selection module includes 2" - 1 transmission line, respectively connecting the voltage dividing node of the first and the +1 ⁇ 2" resistors in the voltage dividing resistor string to the output terminal; and, each transmission line is provided with n-1 openings
- the first resistor divides the voltage value between the first reference voltage and the second reference voltage into a Gamma voltage
- the driving circuit further includes a control module, configured to provide a control signal and a selection signal to the voltage selection module; and the voltage selection module receives the first control signal and selects When the signal is selected, the signal is connected to n-1 switching elements on the transmission line of the first resistor, and the switching element is controlled to be turned on or off, and one of the Gamma voltages is connected to the output terminal; when the voltage selection module receives the second control signal and When selecting the signal, select the n-1 switching elements connected to the transmission line of the +1 ⁇ 2 « resistors, control the switching element to be turned on or off, and select one of the Gamma voltages to connect to the output.
- the first reference voltage is connected to the ground through a first voltage dividing resistor and a second voltage dividing resistor connected in series, and a second reference voltage is connected between the first voltage dividing resistor and the second voltage dividing resistor.
- the first voltage dividing resistor and the second voltage dividing resistor have the same resistance value, wherein the switching element is a MOS transistor, wherein n has a value of 10.
- Another object of the invention Providing a source driving module for providing driving to the pixel array unit, the pixel array unit including first, second, and third pixel units respectively corresponding to the first, second, and third pixel electrodes
- the source driving module includes first, second, and third gamma voltage driving circuits for supplying gamma voltages to the first, second, and third pixel electrodes, respectively, wherein the gamma voltage driving circuit is driven as described above
- Another object of the present invention is to provide a liquid crystal panel, comprising: a pixel array unit, including first, second, and third pixel units corresponding to the first, second, and third colors, wherein the pixel unit corresponds to a first, second, and third pixel electrode; a gate driving module, providing a scan signal to the pixel array unit; a source driving module, providing a data signal to the pixel array unit; wherein the source driving The module is a source driving module as described above.
- FIG. 1 is a schematic view of a liquid crystal panel.
- 2 is a diagram showing a connection module of a conventional Gamma voltage driving circuit.
- 3 is a circuit diagram of a conventional Gamma voltage driving circuit in which the circuit can be divided into eight Gamma voltages.
- 4 is a circuit diagram of a conventional Gamma voltage driving circuit, wherein the circuit can divide the reference voltage into 1024 gamma voltages.
- FIG. 5 is a circuit diagram of a Gamma voltage driving circuit according to an embodiment of the present invention.
- the present invention provides a Gamma voltage driving circuit, which includes: a reference voltage module that supplies a reference voltage to a voltage dividing resistor string; a voltage dividing resistor string, The circuit includes two resistors in series for dividing the reference voltage into 2" Gamma voltages; wherein n is an integer not less than 1; a voltage selection module for selecting one of the 2" Gamma voltages to be outputted
- the reference voltage module includes a first reference voltage and a second reference voltage, the first reference voltage is coupled to one end of the voltage dividing resistor string, and the other end of the voltage dividing resistor string is connected to the ground;
- the second reference voltage is coupled between the first and second resistors of the voltage dividing resistor string, wherein a voltage value of the second reference voltage is a first reference voltage; and the voltage selection module includes 2"-1 a transmission line, respectively connecting the voltage dividing node of
- the Gamma voltage driving circuit two sets of reference voltages are provided to connect the first reference voltage as a starting point, and the first resistor in the voltage dividing resistor string divides the voltage value between the first reference voltage and the second reference voltage. A Gamma voltage is formed. Therefore, in this part, only n-1 switching elements are required on each transmission line, and one Gamma voltage is outputted each time according to the (n-1) bit binary coding method; ⁇ 2 " resistors divide the voltage between the second reference voltage and the ground voltage to form a Gamma voltage. Therefore, in this part, only n_l is needed on each transmission line.
- Each switching element realizes one Gamma voltage at a time according to (nl) bit binary encoding; and, in a Gamma voltage driving circuit with high gray-scale precision requirement, the reference voltage needs to be divided into a large amount of Gamma voltage, Two sets of Gamma voltages in the middle position at this time (the first and the first +1)
- the voltage divider voltage of the resistor is nearly equal, so one of the Gamma voltages can be shared.
- the Gamma voltage obtained by dividing the first resistor is removed, and the Gamma voltage obtained by dividing the voltage of the first resistor is used instead. , further reducing the number of switching elements.
- the number of switching elements to be used is (2" -1) * (n-1), and the existing Gamma voltage
- the number of switching elements required to drive the circuit is 2" *n, and the number of switching elements used is reduced to 2" + (nl ).
- the gamma voltage driving circuit includes: a reference voltage module 10 for supplying a reference voltage to the voltage dividing resistor string 20; a voltage dividing resistor string 20, including 1024 resistors connected in series, for The reference voltage is divided into 1024 gamma voltages; the voltage selection module 30 is configured to select one of the 1024 gamma voltages; wherein, the reference voltage module 10 includes a first reference voltage Vref 1 and a second reference voltage Vref2, A reference voltage Vref1 is coupled to one end of the voltage dividing resistor string 20, and the other end of the voltage dividing resistor string 20 is connected to the ground. The second reference voltage Vref2 is coupled to the 512th and the 513th of the voltage dividing resistor string 20. Between resistors, where Vrefl;
- the voltage selection module 30 includes 1023 transmission lines, and respectively connects the voltage dividing nodes of the 1-5-1th and 513th to 1024th resistors in the voltage dividing resistor string 20 to the output terminal; and, there are 9 transmission lines on each transmission line.
- the switching element 301 in the present embodiment, since the two sets of Gamma voltages at the intermediate position (the divided voltages of the 512th and 513th resistors) are nearly equal, one of the Gamma voltages can be shared, In the embodiment, the gamma electric power obtained by dividing the 512th resistor is removed.
- the voltage that is, the Gamma voltage obtained by dividing the 512th resistor is not connected to the output terminal, but is replaced by the Gamma voltage obtained by dividing the voltage of the 513th resistor, which further saves the amount of the switching element.
- the first reference voltage Vref1 is connected to the first voltage dividing resistor 101
- the second voltage dividing resistor 102 is connected in series with the first voltage dividing resistor 101
- the other end of the second voltage dividing resistor 102 is connected to the ground, in the first voltage dividing resistor 101 and
- the second reference voltage Vref2 is connected between the second voltage dividing resistors 102, and the resistance values of the first voltage dividing resistor 101 and the second voltage dividing resistor 102 are equal, thereby obtaining Vref1.
- 1024 resistors in the voltage dividing resistor string 20 are equivalent resistors; the switching component 301 connected to the transmission line is a MOS transistor.
- the first to 512th resistors divide the voltage value between Vref1 and Vref2 into 512 gamma. Voltage;
- the 513-1024 resistors divide the voltage between Vref2 ⁇ V0 (V0 refers to ground voltage) to form 512 gamma voltages.
- the Gamma voltage driving circuit of this embodiment further includes a control module (not shown in the drawing) for providing a control signal and a selection signal to the voltage selection module 30.
- control signal is a switching element that controls the connection signal to be connected between the first to the 512th resistors or a switching element that is connected between the 513th and 1024th resistors
- selection signal is a control control switching element that is turned on or off. Turning on, to select one of the gamma voltages 0.
- the selection signal is connected to the switching element 301 on the transmission line of the 1st to 512th resistors, and the control switching element 301 is turned on or off.
- One of the Gamma voltages formed by dividing the first to the 512th resistors is connected to the output terminal; when the voltage selection module 30 receives the second control signal, the switching element 301 is connected to the transmission line of the 513th to 1024th resistors.
- the control switching element 301 is turned on or off, and one of the Gamma voltages formed by dividing the 513th to 1024th resistors is connected to the output terminal.
- each switching element On the transmission line corresponding to the 1st to 512th resistors, each switching element has two states of conduction and disconnection, and all the switching elements are combined to form exactly 512 9bit binary codes, which correspond to 512 Gamma voltages V1 in order.
- V512 when the selected signal corresponds to one of the binary codes, the corresponding Gamma voltage is output; similarly, corresponding to the transmission line of the 513th to 1024th resistors, each The switching elements have two states: on and off. All the switching elements are combined to form exactly 512 9bi t binary codes, which correspond to 512 gamma voltages V513 ⁇ V1024 in order, when the selected signal corresponds to one of the binary codes.
- the corresponding gamma voltage is output; it should be noted that when the selected signal corresponds to V512, the control module switches to the transmission line corresponding to the 513th resistor, and outputs V513 to the output terminal.
- the driving circuit provided in this embodiment uses a total of 1023 transmission lines, and each of the transmission lines is provided with 9 MOS transistors, and a total of 9207 MOS transistors are required.
- the existing Gamma voltage drive circuit requires 10,240, reducing the use of 1033 MOS transistors.
- the embodiment further provides a source driving module for providing driving to the pixel array unit, wherein the pixel array unit includes first, second, and third pixel units (corresponding to three colors of red, green, and blue), respectively Correspondingly, there are first, second and third pixel electrodes, and the source driving module comprises first, second and third gamma voltage driving circuits for respectively supplying gamma voltages to the first, second and third pixel electrodes Wherein, the Gamma voltage driving circuit adopts a Gamma voltage driving circuit as described above.
- the embodiment further provides a liquid crystal panel, comprising: a pixel array unit, including first, second, and third pixel units corresponding to the first, second, and third colors (three colors of red, green, and blue),
- the pixel unit is provided with first, second and third pixel electrodes; a gate driving module for supplying a scan signal to the pixel array unit; and a source driving module for providing a data signal to the pixel array unit;
- the source driving module is a source driving module as described above.
- the Gamma voltage driving circuit provided by the invention can reduce the number of components used, reduce the difficulty of designing the driving IC and the manufacturing process, and save manufacturing costs.
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Abstract
一种Gama电压驱动电路,包括:基准电压模块,向分压电阻串提供基准电压;分压电阻串,包括依次串联的2n个电阻,将基准电压分为2n个电压;其中,n为不小于1的整数;电压选取模块,用于选择输出2n个电压的其中一个;基准电压模块包括第一和第二基准电压,第一基准电压耦接于分压电阻串的一端,第二基准电压耦接于分压电阻串的第2n/2与第2n/2+1个电阻之间;其中,电压选取模块包括2n-1条传输线,分别将分压电阻串中的第1~(2n/2-1)以及第(2n/2+1)~2n个电阻的分压节点连接到输出端;并且,每一传输线上设置有n-1个开关元件。所述驱动电路能够减少元件的使用数量,降低了驱动IC的设计以及制作工艺的难度,节省了制造成本。
Description
Gamma电压驱动电路、 源极驱动模块以及液晶面板 技术领域 本发明涉及液晶显示器技术领域,尤其涉及一种液晶显示器中的 Gamma电压 驱动电路、 源极驱动模块以及包含该源极驱动模块的液晶面板。
说 背景技术 液晶显示器(Liquid Crystal Display, LC书D), 为平面超薄的显示设备, 它由 一定数量的彩色或黑白像素组成, 放置于光源或者反射面前方。 液晶显示器功 耗很低, 并且具有高画质、 体积小、 重量轻的特点, 因此倍受大家青睐, 成为 显示器的主流。 目前液晶显示器是以薄膜晶体管 (Thin Film Transistor, TFT) 液晶显示器为主, 液晶面板是液晶显示器的主要组件。 如图 1所示的一种现有的液晶面板, 其包括上玻璃基板 1、下玻璃基板 2以 及上玻璃基板 1和下玻璃基板 2之间的液晶层 3。液晶层 3的一侧设有 IT0共电 极 4, IT0共电极 4连接到 Vcom电压, 液晶层 3另一侧设有多个像素电极 5, 每 个像素电极分别连接到一 Gamma电压; Gamma电压是用来控制液晶面板的显示灰 阶的, 不同的 Gamma电压与 Vcom电压之间的压差造成液晶体旋转角度不同从而 形成亮度的差异, 即 Gamma电压就是把从白色到黑色的变化过程分成 2的 N次 幂等份。
例如, 如图 2所示的一种现有的 Gamma电压驱动电路, 包括基准电压模块 10、 分压电阻串 20以及电压选取模块 30, 该电路对应 3bi t的二进制编码, 即分压电 阻串 20将基准电压分为 8个 Gamma电压 V1~V8 (把从白色到黑色的变化过程分成 2 的 3次幂等份), 由电压选取模块 30选择输出其中的一个 Gamma电压。 电压选取模 块 30由多个 M0S晶体管 301组成的, 对于 3bit的驱动电路, 每一 Gamma电压的输出 线上设置有 3个 M0S晶体管, 总共为 8*3=24个 M0S晶体管, 如图 2所示, 当需要选 择输出 Gamma电压 V8时,此时对应二进制编码为( 111 ), 电压选取模块 30中将 M0S 晶体管 b2、 bl和 bO导通, 则 Gamma电压 V8就连接到输出端。 在这种驱动电路中, 当采用 lObit的二进制编码时, 如图 3所示, 分压电阻串 20将基准电压分为 1024个
Gamma电压 V1~V1024 (把从白色到黑色的变化过程分成 2的 10次幂等份), 电压 选取模块 30总共需要 1024*10=10240个 M0S晶体管 301组成。 大量的 M0S晶体管增 加了驱动 IC的设计以及制作工艺的难度, 增加了成本。 发明内容 鉴于现有技术存在的不足, 本发明目的之一是提供了一种 Gamma 电压驱动 电路, 该电路能够减少元件的使用数量, 降低了驱动 IC的设计以及制作工艺的 难度, 节省了制造成本。 为了实现上述目的, 本发明采用了如下的技术方案: 一种 Gamma电压驱动电路, 用于产生多个 Gamma电压, 该电路包括: 基准电压模块, 向分压电阻串提供基准电压; 分压电阻串, 包括依次串联的 2"个电阻, 用于将基准电压分为 2"个 Gamma 电压; 其中, n为不小于 1的整数; 电压选取模块, 用于选择输出所述 2"个 Gamma电压的其中一个; 其中, 所述基准电压模块包括第一基准电压和第二基准电压, 所述第一基 准电压耦接于所述分压电阻串的一端, 所述分压电阻串的另一端与地连接; 所 述第二基准电压耦接于所述分压电阻串 20的第 与第 个电阻之间,其中, 第二基准电压的电压值为第一基准电压的 ; 其中, 所述电压选取模块包括 2" -1条传输线, 分别将所述分压电阻串中的 第 以及第 +1~ 2"个电阻的分压节点连接到输出端; 并且,每一传输线 上设置有 n-1个开关元件。 其中, 在分压电阻串中, 第 个电阻将第一基准电压至第二基准电压之 间的电压值分压形成 个 Gamma电压; 第 ^ +1~ 2"个电阻将第二基准电压至接
2 2 地电压之间的电压值分压形成^个 Gamma电压。
其中, 所述 2"个电阻为等值电阻。 其中, 所述驱动电路还包括控制模块, 用于向所述电压选取模块提供控制 信号和选取信号; 当电压选取模块接收第一控制信号和选取信号时, 选取信号 连接于第 个电阻的传输线上的 n-1个开关元件,控制开关元件导通或断 开, 选择其中一个 Gamma 电压连接到输出端; 当电压选取模块接收第二控制信 号和选取信号时,选取信号连接于第 +1~ 2«个电阻的传输线上的 n-1个开关元 件, 控制开关元件导通或断开, 选择其中一个 Gamma电压连接到输出端。 其中, 在基准电压模块中, 所述第一基准电压通过串联的第一分压电阻和 第二分压电阻与地连接, 在第一分压电阻与第二分压电阻之间连出第二基准电 压, 所述第一分压电阻与第二分压电阻的阻值相等。 其中, 所述开关元件为 M0S晶体管。 其中, n的取值为 10。 本发明的另一目的是提供一种源极驱动模块, 向像素阵列单元提供驱动, 所述像素阵列单元包括第一、 第二和第三像素单元, 分别对应的设置有第一、 第二和第三像素电极, 所述源极驱动模块包括第一、 第二和第三 Gamma 电压驱 动电路, 分别向第一、 第二和第三像素电极提供 Gamma电压, 其中, 所述 Gamma 电压驱动电路为如上所述的驱动电路。 本发明的另一目的是提供一种液晶面板, 包括: 像素阵列单元, 包括对应第一、 第二和第三颜色的第一、 第二和第三像素 单元, 所述像素单元对应的设置有第一、 第二和第三像素电极; 栅极驱动模块, 向所述像素阵列单元提供扫描信号; 源极驱动模块, 向所述像素阵列单元提供数据信号; 其中, 所述源极驱动 模块为如上所述的源极驱动模块。 相比于现有技术, 本发明提供的 Gamma 电压驱动电路能够减少元件的使用 数量, 降低了驱动 IC的设计以及制作工艺的难度, 节省了制造成本。 附图说明 图 1是一种液晶面板的结构示意图。
图 2是现有的一种 Gamma电压驱动电路连接模块图。 图 3是现有的一种 Gamma电压驱动电路的电路图,其中该电路可以基准电压 分为 8个 Gamma电压。 图 4是现有的一种 Gamma电压驱动电路的电路图,其中该电路可以基准电压 分为 1024个 Gamma电压。 图 5是本发明一实施例提供的 Gamma电压驱动电路的电路图。 具体实施方式 如前所述, 本发明为了解决现有技术存在的问题, 提供了一种 Gamma 电压 驱动电路, 该电路包括: 基准电压模块, 向分压电阻串提供基准电压; 分压电 阻串,包括依次串联的 2"个电阻,用于将基准电压分为 2"个 Gamma电压; 其中, n为不小于 1的整数; 电压选取模块, 用于选择输出所述 2"个 Gamma电压的其 中一个; 其中, 所述基准电压模块包括第一基准电压和第二基准电压, 所述第一基 准电压耦接于所述分压电阻串的一端, 所述分压电阻串的另一端与地连接; 所 述第二基准电压耦接于所述分压电阻串的第 与第 个电阻之间, 其中, 第二基准电压的电压值为第一基准电压的 ; 所述电压选取模块包括 2" -1条传 输线,分别将所述分压电阻串中的第 以及第 +1~ 2 "个电阻的分压节点 连接到输出端; 并且, 每一传输线上设置有 n-1个开关元件。 在如上所述的 Gamma 电压驱动电路中, 设置有两组基准电压, 以连接第一 基准电压为起点,分压电阻串中的第 个电阻将第一基准电压至第二基准电 压之间的电压值分压形成 个 Gamma电压, 因此, 在此部分中, 每一传输线上 只需要 n-1个开关元件, 按照 (n-1 ) bit二进制编码的方式, 实现每次输出其 中的一个 Gamma电压; 第 +1~ 2 "个电阻将第二基准电压至接地电压之间的电 压值分压形成 ^个 Gamma电压, 因此, 在此部分中, 每一传输线上只需要 n_l
个开关元件,按照(n-l ) bit二进制编码的方式,实现每次输出其中的一个 Gamma 电压; 并且, 对于灰阶精度要求较高的 Gamma 电压驱动电路中, 需要将基准电 压分成大量的 Gamma 电压, 此时中间位置的两组 Gamma 电压 (第 与第 +1
2 2 电阻的分压电压) 接近相等, 因此可以共用其中的一个 Gamma 电压, 在本发明 中, 去除了第 个电阻分压得到的 Gamma 电压, 而使用第 电阻的分压得 到的 Gamma 电压来代替, 进一步减少了开关元件的数量。 在本发明的驱动电路 中, 对于需要将基准电压分为 2"个 Gamma电压的情况, 需要使用的开关元件的 数量为(2" -1)* (n-1 ) ,而现有的 Gamma电压驱动电路需要使用的开关元件的数 量为 2" *n, 减少使用开关元件的数量为 2" + (n-l )。 基于以上所述的 Gamma 电压驱动电路能够减少元件的使用数量, 降低了驱 动 IC的设计以及制作工艺的难度, 节省了制造成本。 下面将对结合附图用具体实施例对本发明做进一步说明。 本实施例是以 n=10为例进行说明的, 应当说明的是本发明的技术方案并不 限制于此。 如图 5所示, 本实施例提供的 Gamma电压驱动电路包括: 基准电压模块 10, 用于向分压电阻串 20提供基准电压; 分压电阻串 20, 包括依次串联的 1024个电阻, 用于将基准电压分为 1024个 Gamma电压; 电压 选取模块 30, 用于选择输出所述 1024个 Gamma电压的其中一个; 其中, 基准电压模块 10包括第一基准电压 Vref 1和第二基准电压 Vref2, 第一基准电压 Vrefl耦接于所述分压电阻串 20的一端, 分压电阻串 20的另一 端与地连接; 第二基准电压 Vref2耦接于所述分压电阻串 20的第 512与第 513 个电阻之间, 其中, Vrefl ;
其中, 电压选取模块 30包括 1023条传输线, 分别将分压电阻串 20中的第 1-511以及第 513~1024个电阻的分压节点连接到输出端; 并且, 每一传输线上 设置有 9个开关元件 301 ; 需要说明的是, 在本实施例中, 由于中间位置的两组 Gamma电压(第 512与第 513个电阻的分压电压)接近相等, 因此可以共用其中 的一个 Gamma电压, 在本实施例中, 去除了第 512个电阻分压得到的 Gamma电
压, 即第 512个电阻分压得到的 Gamma电压没有连接到输出端, 而是使用第 513 个电阻的分压得到的 Gamma电压来代替, 这样进一步节省了开关元件的用量。
在本实施例中, Vref2= Vref 1的关系是通过两个分压电阻 101和 102来实 现的。第一基准电压 Vrefl连接到第一分压电阻 101, 第二分压电阻 102与第一 分压电阻 101串联, 第二分压电阻 102的另一端与地连接, 在第一分压电阻 101 与第二分压电阻 102之间连出第二基准电压 Vref2,并且第一分压电阻 101与第 二分压电阻 102的阻值相等, 由此得到 Vrefl。
在本实施例中, 分压电阻串 20中 1024个电阻为等值电阻; 连接于传输线 上的开关元件 301为 M0S晶体管。 如上所述的 Gamma电压驱动电路, 在分压电阻串 20中, 以连接第一基准电 压 Vrefl的一端为基准, 第 1~512个电阻将 Vrefl~Vref2之间的电压值分压形 成 512个 Gamma电压; 第 513-1024个电阻将 Vref2~V0 (V0指接地电压) 之间 的电压值分压形成 512个 Gamma电压。 本实施例的 Gamma电压驱动电路还包括控制模块 (附图中未标示出), 用于 向电压选取模块 30提供控制信号和选取信号。 其中, 控制信号是控制将选取信 号连接到第 1~512个电阻之间的开关元件或者是连接到第 513~1024个电阻之间 的开关元件, 而选取信号是控制控制开关元件导通或断开, 以选取其中的一个 Gamma电压 0 当电压选取模块 30接收第一控制信号时, 选取信号连接于第 1~512个电阻 的传输线上的开关元件 301上, 控制开关元件 301导通或断开, 选择第 1~512 个电阻分压形成的 Gamma电压中一个连接到输出端; 当电压选取模块 30接收第 二控制信号时,选取信号连接于第 513~1024个电阻的传输线上的开关元件 301, 控制开关元件 301导通或断开, 选择第 513~1024个电阻分压形成的 Gamma电压 中一个连接到输出端。 在对应于第 1~512个电阻的传输线上, 每一个开关元件有导通和断开两种 状态, 所有开关元件上组合正好构成 512个 9bit二进制代码, 按顺序正好对应 512个 Gamma电压 V1~V512, 当选取信号对应于其中的一个二进制代码时, 输 出相应的 Gamma电压; 与此类似, 对应于第 513~1024个电阻的传输线上, 每一
个开关元件有导通和断开两种状态, 所有开关元件上组合正好构成 512个 9bi t 二进制代码, 按顺序正好对应 512个 Gamma电压 V513~V1024, 当选取信号对应 于其中的一个二进制代码时, 输出相应的 Gamma 电压; 需要说明的是, 当选取 信号对应的是 V512, 则由控制模块转换连通第 513个电阻对应的传输线, 输出 V513到输出端。 如上所述, 对于需要将基准电压分为 1024个 Gamma电压的情况, 本实施例 提供的驱动电路总共使用 1023条传输线,每条传输线上设置有 9个 M0S晶体管, 总共需要 9207个 M0S晶体管, 而现有的 Gamma电压驱动电路则需要 10240个, 减少使用了 1033个 M0S晶体管。 对灰阶的精度要求更高时, 即 n取更大值时, 本发明提出的技术方案具有更大的优势。 本实施例还提供了一种源极驱动模块, 用于向像素阵列单元提供驱动, 像 素阵列单元包括第一、 第二和第三像素单元 (对应于红、 绿、 蓝三种颜色), 分 别对应的设置有第一、 第二和第三像素电极, 所述源极驱动模块包括第一、 第 二和第三 Gamma 电压驱动电路, 分别向第一、 第二和第三像素电极提供 Gamma 电压, 其中, 所述 Gamma电压驱动电路采用如上所述的 Gamma电压驱动电路。 本实施例还提供了一种液晶面板, 包括: 像素阵列单元, 包括对应第一、 第二和第三颜色 (红、 绿、 蓝三种颜色) 的第一、 第二和第三像素单元, 所述像素单元对应的设置有第一、 第二和第三 像素电极; 栅极驱动模块, 向所述像素阵列单元提供扫描信号; 源极驱动模块, 向所述像素阵列单元提供数据信号; 其中, 所述源极驱动 模块为如上所述的源极驱动模块。 综上所述, 本发明提供的 Gamma 电压驱动电路能够减少元件的使用数量, 降低了驱动 IC的设计以及制作工艺的难度, 节省了制造成本。 需要说明的是, 在本文中, 诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将 一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来, 而不一定要求或者暗示这些 实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。 而且, 术语 "包括"、 "包 含"或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含, 从而使得包括一系列要素 的过程、 方法、 物品或者设备不仅包括那些要素, 而且还包括没有明确列出的 其他要素, 或者是还包括为这种过程、 方法、 物品或者设备所固有的要素。 在
没有更多限制的情况下, 由语句 "包括一个…… " 限定的要素, 并不排除在包 括所述要素的过程、 方法、 物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅是本申请的具体实施方式, 应当指出, 对于本技术领域的普通 技术人员来说, 在不脱离本申请原理的前提下, 还可以做出若干改进和润饰, 这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。
Claims
1、 一种 Gamma电压驱动电路, 用于产生多个 Gamma电压, 该电路包括: 基准电压模块, 向分压电阻串提供基准电压; 分压电阻串, 包括依次串联的 2"个电阻, 用于将基准电压分为 2"个 Gamma 电压; 其中, n为不小于 1的整数; 电压选取模块, 用于选择输出所述 2"个 Gamma电压的其中一个; 其特征在于, 所述基准电压模块包括第一基准电压和第二基准电压, 所述 第一基准电压耦接于所述分压电阻串的一端, 所述分压电阻串的另一端与地连 接; 所述第二基准电压耦接于所述分压电阻串的第 与第 个电阻之间, 其中, 第二基准电压的电压值为第一基准电压的 ; 其中, 所述电压选取模块包括 2" -1条传输线, 分别将所述分压电阻串中的 第 以及第 +1~ 2"个电阻的分压节点连接到输出端; 并且,每一传输线 上设置有 n-1个开关元件。
2、 根据权利要求 1所述的 Gamma电压驱动电路, 其中, 在分压电阻串中, 第 1~ 个电阻将第一基准电压至第二基准电压之间的电压值分压形成 个 2 2
Gamma电压;第 +1~ 2"个电阻将第二基准电压至接地电压之间的电压值分压形 、 2"
成一个 Gamma电压。
2
3、 根据权利要求 2所述的 Gamma电压驱动电路, 其中, 所述 2"个电阻为等 值电阻。
4、 根据权利要求 2所述的 Gamma电压驱动电路, 其中, 所述驱动电路还包 括控制模块, 用于向所述电压选取模块提供控制信号和选取信号; 当电压选取 模块接收第一控制信号和选取信号时,选取信号连接于第 1~^ -1个电阻的传输
线上的 n-1个开关元件, 控制开关元件导通或断开, 选择其中一个 Gamma电压 连接到输出端; 当电压选取模块接收第二控制信号和选取信号时, 选取信号连 接于第 +1~ 2"个电阻的传输线上的 n-1 个开关元件, 控制开关元件导通或断 开, 选择其中一个 Gamma电压连接到输出端。
5、根据权利要求 1所述的 Gamma电压驱动电路, 其中,在基准电压模块中, 所述第一基准电压通过串联的第一分压电阻和第二分压电阻与地连接, 在第一 分压电阻与第二分压电阻之间连出第二基准电压, 所述第一分压电阻与第二分 压电阻的阻值相等。
6、根据权利要求 4所述的 Gamma电压驱动电路, 其中,在基准电压模块中, 所述第一基准电压通过串联的第一分压电阻和第二分压电阻与地连接, 在第一 分压电阻与第二分压电阻之间连出第二基准电压, 所述第一分压电阻与第二分 压电阻的阻值相等。
7、根据权利要求 1所述的 Gamma电压驱动电路,其中,所述开关元件为 M0S 晶体管。
8、 根据权利要求 7所述的 Gamma电压驱动电路, 其中, n的取值为 10。
9、 一种源极驱动模块, 向像素阵列单元提供驱动, 所述像素阵列单元包括 第一、 第二和第三像素单元, 分别对应的设置有第一、 第二和第三像素电极, 所述源极驱动模块包括第一、 第二和第三 Gamma 电压驱动电路, 分别向第一、 第二和第三像素电极提供 Gamma电压, 其中, 所述 Gamma电压驱动电路包括: 基准电压模块, 向分压电阻串提供基准电压; 分压电阻串, 包括依次串联的 2"个电阻, 用于将基准电压分为 2"个 Gamma 电压; 其中, n为不小于 1的整数; 电压选取模块, 用于选择输出所述 2"个 Gamma电压的其中一个; 其特征在于, 所述基准电压模块包括第一基准电压和第二基准电压, 所述 第一基准电压耦接于所述分压电阻串的一端, 所述分压电阻串的另一端与地连 接; 所述第二基准电压耦接于所述分压电阻串的第 与第^ +1 个电阻之间,
其中, 第二基准电压的电压值为第一基准电压的 ;
其中, 所述电压选取模块包括 2" -1条传输线, 分别将所述分压电阻串中的 第 以及第 +1~ 2"个电阻的分压节点连接到输出端; 并且,每一传输线 上设置有 n-1个开关元件。
10、根据权利要求 9所述的源极驱动模块,其中,在分压电阻串中,第 个电阻将第一基准电压至第二基准电压之间的电压值分压形成 个 Gamma 电 压; 第 +1~ 2 "个电阻将第二基准电压至接地电压之间的电压值分压形成 个 Gamma电压 0
11、 根据权利要求 10所述的源极驱动模块, 其中, 所述 2"个电阻为等值电 阻。
12、 根据权利要求 10所述的源极驱动模块, 其中, 所述驱动电路还包括控 制模块, 用于向所述电压选取模块提供控制信号和选取信号; 当电压选取模块 接收第一控制信号和选取信号时,选取信号连接于第 个电阻的传输线上 的 n-1个开关元件, 控制开关元件导通或断开, 选择其中一个 Gamma电压连接 到输出端; 当电压选取模块接收第二控制信号和选取信号时, 选取信号连接于 第 +1~ 2"个电阻的传输线上的 n-1个开关元件,控制开关元件导通或断开,选 择其中一个 Gamma电压连接到输出端。
13、 根据权利要求 9所述的源极驱动模块, 其中, 在基准电压模块中, 所 述第一基准电压通过串联的第一分压电阻和第二分压电阻与地连接, 在第一分 压电阻与第二分压电阻之间连出第二基准电压, 所述第一分压电阻与第二分压 电阻的阻值相等。
14、 根据权利要求 9所述的源极驱动模块, 其中, 所述开关元件为 M0S晶 体管。
15、 根据权利要求 14所述的源极驱动模块, 其中, n的取值为 10。
16、 一种液晶面板, 包括: 像素阵列单元, 包括对应第一、 第二和第三颜色的第一、 第二和第三像素 单元, 所述像素单元对应的设置有第一、 第二和第三像素电极; 栅极驱动模块, 向所述像素阵列单元提供扫描信号; 源极驱动模块, 向所述像素阵列单元提供数据信号; 其中, 所述源极驱动 模块包括第一、 第二和第三 Gamma 电压驱动电路, 分别向第一、 第二和第三像 素电极提供 Gamma电压, 其中, 所述 Gamma电压驱动电路包括: 基准电压模块, 向分压电阻串提供基准电压; 分压电阻串, 包括依次串联的 2"个电阻, 用于将基准电压分为 2"个 Gamma 电压; 其中, n为不小于 1的整数; 电压选取模块, 用于选择输出所述 2"个 Gamma电压的其中一个; 其特征在于, 所述基准电压模块包括第一基准电压和第二基准电压, 所述 第一基准电压耦接于所述分压电阻串的一端, 所述分压电阻串的另一端与地连 接; 所述第二基准电压耦接于所述分压电阻串的第 与第 个电阻之间, 其中, 第二基准电压的电压值为第一基准电压的 ; 其中, 所述电压选取模块包括 2" -1条传输线, 分别将所述分压电阻串中的 第 以及第 +1~ 2"个电阻的分压节点连接到输出端; 并且,每一传输线 上设置有 n-1个开关元件。
17、根据权利要求 16所述的液晶面板, 其中, 在分压电阻串中, 第 1~ 个 电阻将第一基准电压至第二基准电压之间的电压值分压形成 个 Gamma电压; 第 +1~ 2 "个电阻将第二基准电压至接地电压之间的电压值分压形成 个 Gamma电压; 其中, 所述 2"个电阻为等值电阻。
18、 根据权利要求 17所述的液晶面板, 其中, 所述驱动电路还包括控制模
块, 用于向所述电压选取模块提供控制信号和选取信号; 当电压选取模块接收 第一控制信号和选取信号时, 选取信号连接于第 个电阻的传输线上的 n-1个开关元件, 控制开关元件导通或断开, 选择其中一个 Gamma电压连接到输 出端; 当电压选取模块接收第二控制信号和选取信号时, 选取信号连接于第 +1~ 2"个电阻的传输线上的 n-1个开关元件,控制开关元件导通或断开,选择 其中一个 Gamma电压连接到输出端。
19、根据权利要求 16所述的液晶面板, 其中, 所述开关元件为 M0S晶体管。
20、 根据权利要求 19所述的液晶面板, 其中, n的取值为 10。
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