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像素結(jié)構(gòu)的電壓極性的控制方法及電路的制作方法

文檔序號:2649962閱讀:281來源:國知局
專利名稱:像素結(jié)構(gòu)的電壓極性的控制方法及電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明有關(guān)一種顯示器的驅(qū)動方法及電路,且特別是有關(guān)于一種使用新反轉(zhuǎn) 機制來驅(qū)動液晶顯示器面板的方法及電路。
背景技術(shù)


圖1是繪示一種使用COG及W0A技術(shù)的液晶顯示器中的驅(qū)動系統(tǒng)100。此驅(qū) 動系統(tǒng)100中包含具有像素陣列104的玻璃基板102、固定于玻璃基板102上的 源極驅(qū)動器106、印刷電路板112、固定于印刷電路板112上的系統(tǒng)端電路108以 及連接于印刷電路板112以及玻璃基板102間的可撓性印刷電路板110。經(jīng)由形 成于印刷電路板112、可撓性印刷電路板110及玻璃基板102上的線路,系統(tǒng)端 電路108可將電源供應電壓、影像數(shù)據(jù)以及控制信號提供至源極驅(qū)動器106。圖2是繪示一種傳統(tǒng)的點反轉(zhuǎn)機制,可用以驅(qū)動圖1中的像素陣列104。為 了簡化說明,在圖2中僅以4x4陣列做代表來說明此傳統(tǒng)的點反轉(zhuǎn)機制。在單個 幀(frame)中,任兩相鄰像素的極性是彼此相反的。而且,兩連續(xù)幀中同一像素的 極性也是相反的。圖3繪示源極驅(qū)動器106在執(zhí)行上述傳統(tǒng)點反轉(zhuǎn)機制時所對應的控制信號的 時序圖。信號TP會在掃描周期間的每個過渡(transition)產(chǎn)生脈沖。信號POL則 在信號TP的上緣(rising edge)改變其邏輯電平。源極驅(qū)動器106對應于信號POL 的邏輯電平的改變而反轉(zhuǎn)所有通道的極性。因此,任兩掃描周期間的過渡均會從 電源供應處汲取很大的尖峰電流。由于被用來傳輸電力的線路數(shù)量有限,如此大 的電流會嚴重地影響到圖1所示的驅(qū)動系統(tǒng)100的接地電平。這種接地電平的變 動會使其邏輯電平產(chǎn)生錯誤,并因此造成驅(qū)動系統(tǒng)的故障。

發(fā)明內(nèi)容
因此本發(fā)明的一個目的是提供一種電壓極性控制方法以及電路,用于控 制平面顯示器中的像素結(jié)構(gòu)的電壓極性。本發(fā)明另一目的是提供一種電壓極性控制方法以及電路,可穩(wěn)定平面顯 示器中的接地電平。根據(jù)本發(fā)明的一方面,像素陣列中的每一行是耦合于驅(qū)動器的第一及第 二通道其中之一。此像素陣列的驅(qū)動方法是先產(chǎn)生一第一控制信號以及一第 二控制信號。接著,當?shù)谝豢刂菩盘柕倪壿嬰娖礁淖儠r,反轉(zhuǎn)第一通道的極 性,且當?shù)诙刂菩盘柕倪壿嬰娖礁淖儠r,反轉(zhuǎn)第二通道的極性。而且,對 應于掃描周期間的每個過渡,只改變第一控制信號與第二控制信號其中之一 的邏輯電平。根據(jù)本發(fā)明的另一方面,像素陣列中的每一行是耦合于驅(qū)動器的第一及 第二通道其中之一。此像素陣列的驅(qū)動電路包含一信號產(chǎn)生裝置以及一極性 反轉(zhuǎn)裝置。信號產(chǎn)生裝置是用來產(chǎn)生一第一控制信號以及一第二控制信號。 極性反轉(zhuǎn)裝置是用以在第一控制信號的邏輯電平改變時,反轉(zhuǎn)第一通道的極 性,且在第二控制信號的邏輯電平改變時,反轉(zhuǎn)第二通道的極性。而且,對 應于掃描周期間的每個過渡,極性反轉(zhuǎn)裝置只改變第一控制信號與第二控制 信號其中之一的邏輯電平。為讓本發(fā)明的上述和其他目的、特征、優(yōu)點能更明顯易懂,下面將結(jié)合附圖 對本發(fā)明的較佳實施例進行詳細說明圖1是繪示現(xiàn)有使用C0G及W0A技術(shù)的液晶顯示器中的驅(qū)動系統(tǒng); 圖2是繪示一種可用以驅(qū)動圖1中的像素陣列的傳統(tǒng)點反轉(zhuǎn)機制; 圖3是繪示源極驅(qū)動器在執(zhí)行上述傳統(tǒng)點反轉(zhuǎn)機制時所對應的控制信號的時序圖;圖4是繪示本發(fā)明的一實施例中用以驅(qū)動液晶顯示器的像素陣列的反轉(zhuǎn)機制;圖5是繪示源極驅(qū)動器在執(zhí)行圖4所示的反轉(zhuǎn)機制時所對應的控制信號時序圖; 圖6是繪示一種用以產(chǎn)生圖5的控制信號P0LA及POLB的電路;以及 圖7是繪示另一種用以產(chǎn)生圖5的控制信號P0LA及P0LB的電路。
具體實施方式
圖4是繪示本發(fā)明的一實施例中用以驅(qū)動液晶顯示器的像素陣列400的 反轉(zhuǎn)機制(inversion scheme)。為了簡化說明,在圖4中僅以4x4陣列做代 表來說明此反轉(zhuǎn)機制。在單個幀中,只有某些行的像素的極性與其隔壁行的 像素的極性相反。更具體地說,在單個幀中,位于第(2nrl)列的第(4n-3)行 及第(4n-2)行的像素的極性是與位于第(2m)列的第(4n-3)行及第(4n-2)行的 像素的極性相反,而位于第(2m-1)列的第(4n-1)行及第(4n)行的像素的極性 則與位于第(2m)列的第(4n-1)行及第(4n)行的像素的極性相同;位于第(2m) 列的第(4n-3)行及第(4n-2)行的像素的極性是與位于第(2m+1)列的第(4n-3) 行及第(4n-2)行的像素的極性相同,而位于第(2m)列的第(4n-1)行及第(4n) 行的像素的極性則與位于第(2m+l)列的第(4n-1)行及第(4n)行的像素的極性 相反。上述的m及n都為自然數(shù)。舉例來說,位于第1列404a的第1行402a及第2行402b的像素的極性 是與位于第2列404b的第1行402a及第2行402b的像素的極性相反,而位 于第1列404a的第3行402c及第4行402d的像素的極性則與位于第2列的 第3行402c及第4行402d的像素的極性相同;位于第2列404b的第1行402a 及第2行402b的像素的極性是與位于第3列404c的第1行402a及第2行402b 的像素的極性相同,而位于第2列404b的第3行402c及第4行402d的像素 的極性則與位于第3列404c的第3行402c及第4行402d的像素的極性相反。再者,在上述的反轉(zhuǎn)機制中,各像素在兩相鄰幀中的極性也是相反的。圖5繪示源極驅(qū)動器在執(zhí)行圖4所示的反轉(zhuǎn)機制時所對應的控制信號時 序圖。信號TP會在掃描周期間的每個過渡(transition)產(chǎn)生脈沖。信號POL 在信號TP的上緣(rising edge)改變其邏輯電平。信號POLA在信號POL的下 緣(falling edge)改變其邏輯電平,而信號POLB則在信號POL的上緣改變其 邏輯電平。源極驅(qū)動器會對應信號POLA的邏輯電平改變而反轉(zhuǎn)耦接至第(4n-3)行及第(4n-2)行的像素的通道極性,且對應信號POLB的邏輯電平改變而反
轉(zhuǎn)耦接至第(4n-1)行及第(4n)行的像素的通道極性。舉例來說,源極驅(qū)動器 會對應信號P0LA的邏輯電平改變而反轉(zhuǎn)耦接至第1行及第2行的像素的通道 極性,且對應信號P0LB的邏輯電平改變而反轉(zhuǎn)耦接至第3行及第4行的像素 的通道極性。再者,信號P0LA的邏輯電平會對應第(2m-1)個及第(2m)個掃描周期間的 過渡而改變,以及信號P0LB的邏輯電平則對應于第(2m)個及第(2m+l)個掃描 周期間的過渡而改變。舉例來說,信號P0LA的邏輯電平會對應第1個及第2 個掃描周期間的過渡而改變,以及信號P0LB的邏輯電平則對應于第2個及第 3個掃描周期間的過渡而改變。因此,信號POLA及POLB的邏輯電平不會同時 地被改變,這樣使得源極驅(qū)動器并不會在掃描周期間的每個過渡時反轉(zhuǎn)所有 通道的極性,如此可減少因極性反轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的尖峰電流。圖6是繪示一種用以產(chǎn)生圖5的控制信號P0LA及P0LB的電路。此電路 中包含有相位移位器602、減頻器(frequency reducer)604a及604b、以及多 路復用器606a及606b。相位移位器602接收信號POL并將其延遲一個掃描周 期而輸出信號POL'。減頻器604a及604b分別接收信號POL及POL',并分別 輸出其頻率各為信號POL及POL' —半的信號POLA及P0LB。多路復用器606a 接收信號POL及P0LA,并對應于選擇信號SEL而輸出其中之一。多路復用器 606b接收信號POL及P0LB,并對應于選擇信號SEL而輸出其中之一。因此, 當選擇信號SEL為有效(asserted)(或為無效(de-assert))時,信號POLA及 POLB會被傳送至源極驅(qū)動器,以供執(zhí)行如圖4所示的反轉(zhuǎn)機制。當選擇信號 SEL為無效(de-assert)(或為有效(asserted))時,則僅信號POL會被傳送至源極驅(qū)動器,此時就執(zhí)行傳統(tǒng)的點反轉(zhuǎn)機制。圖7是繪示另一種用以產(chǎn)生圖5的控制信號POLA及POLB的電路。此電 路中包含有減頻器704、相位移位器702、以及多路復用器706a及706b。減 頻器704接收信號P0L,并輸出頻率為信號POL頻率減半的減頻信號POL'。 相位移位器702接收信號POL'并將其延遲一個掃描周期而產(chǎn)生信號P0LB。多 路復用器706a接收信號POL及POLA(即信號POL'),并對應于選擇信號SEL 而輸出其中之一。多路復用器706b接收信號POL及POLB,并對應于選擇信號 SEL而輸出其中之一。
雖然本發(fā)明已以一較佳實施例揭示如上,然而其并非用以限定本發(fā)明,任何所屬技術(shù)領(lǐng)域中具有通常知識者,在不脫離本發(fā)明的精神和范圍內(nèi),當 可作各種等同的更動與潤飾,因此本發(fā)明的保護范圍當視后附的本申請權(quán)利要求范圍所界定的為準。
權(quán)利要求
1.一種像素陣列的驅(qū)動方法,其中該像素陣列中的每一行是耦合于一驅(qū)動器的第一及第二通道其中之一,該驅(qū)動方法包含以下步驟產(chǎn)生一第一控制信號以及一第二控制信號;以及當該第一控制信號的邏輯電平改變時,反轉(zhuǎn)該第一通道的極性,且當該第二控制信號的邏輯電平改變時,反轉(zhuǎn)該第二通道的極性;其中對應于掃描周期間的每個過渡,只改變該第一控制信號與該第二控制信號其中之一的邏輯電平。
2. 根據(jù)權(quán)利要求l所述的驅(qū)動方法,其特征在于還包含 產(chǎn)生一第三控制信號;選擇該第一控制信號及該第二控制信號,或選擇該第三控制信號;以及 若該第一控制信號及該第二控制信號被選擇,則當該第一控制信號的邏 輯電平改變時,反轉(zhuǎn)該第一通道的極性,且當該第二控制信號的邏輯電平改 變時,反轉(zhuǎn)該第二通道的極性,以及若該第三控制信號被選擇,則當該第三 控制信號的邏輯電平改變時,反轉(zhuǎn)該第一通道以及該第二通道的極性。
3. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的驅(qū)動方法,其特征在于該第三控制信號的邏輯 電平是對應于該些掃描周期間的每個過渡而改變。
4. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的驅(qū)動方法,其特征在于該第一控制信號的邏輯 電平是在該第三控制信號的下緣改變,且該第二控制信號的邏輯電平是在該 第三控制信號的上緣改變。
5. 根據(jù)權(quán)利要求4所述的驅(qū)動方法,其特征在于是將該第三控制信號的 頻率減少來產(chǎn)生該第一控制信號。
6. 根據(jù)權(quán)利要求4所述的驅(qū)動方法,其特征在于是減少該第三控制信號的頻率并將該減頻后的信號延遲一個掃描周期來產(chǎn)生該第二控制信號。
7. 根據(jù)權(quán)利要求4所述的驅(qū)動方法,其特征在于是將該第三控制信號延 遲一個掃描周期并減少該延遲后的信號的頻率來產(chǎn)生該第二控制信號。
8. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的驅(qū)動方法,其特征在于這些第一通道是耦合于 該像素陣列的第(4n-3)行及第(4n-2)行,這些第二通道是耦合于該像素陣列的 第(4n-l)行及第(4n)行,且n為自然數(shù)。
9. 根據(jù)權(quán)利要求8所述的驅(qū)動方法,其特征在于是對應于第(2m-l)個及 第(2m)個掃描周期間的過渡而改變該第一控制信號的邏輯電平,且對應于第 (2m)個及第(2m+l)個掃描周期間的過渡而改變該第二控制信號的邏輯電平,其 中m為自然數(shù)。
10. —種像素陣列的驅(qū)動電路,其中該像素陣列中的每一行是耦合于一驅(qū) 動器的第一及第二通道其中之一,該驅(qū)動電路包含一第一信號產(chǎn)生裝置,用來產(chǎn)生一第一控制信號以及一第二控制信號;以及一極性反轉(zhuǎn)裝置,用以在該第一控制信號的邏輯電平改變時,反轉(zhuǎn)該第 一通道的極性,且在該第二控制信號的邏輯電平改變時,反轉(zhuǎn)該第二通道的 極性;其中對應于掃描周期間的每個過渡,該極性反轉(zhuǎn)裝置只改變該第一控制 信號與該第二控制信號其中之一的邏輯電平。
全文摘要
本發(fā)明有關(guān)一種像素陣列的驅(qū)動方法,其中在該像素陣列中,每一行是耦合于驅(qū)動器的第一及第二通道其中之一。此像素陣列的驅(qū)動方法是先產(chǎn)生一第一控制信號以及一第二控制信號。接著,當?shù)谝豢刂菩盘柕倪壿嬰娖礁淖儠r,反轉(zhuǎn)第一通道的極性,且當?shù)诙刂菩盘柕倪壿嬰娖礁淖儠r,反轉(zhuǎn)第二通道的極性。而且,對應于掃描周期間的每個過渡,只改變第一控制信號與第二控制信號其中之一的邏輯電平。
文檔編號G09G3/36GK101118326SQ20071008766
公開日2008年2月6日 申請日期2007年3月13日 優(yōu)先權(quán)日2006年8月2日
發(fā)明者卜令楷, 陳建儒, 陳英烈 申請人:奇景光電股份有限公司
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