專利名稱:改善閾值電壓偏移的補(bǔ)償電路及其方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明是有關(guān)于一種改善閾值電壓偏移的補(bǔ)償電路及其方法,且 特別是有關(guān)于一種改善非晶硅柵極驅(qū)動器的閾值電壓偏移的補(bǔ)償電 路及其方法。
背景技術(shù):
隨著非晶硅制造技術(shù)的成長,現(xiàn)今業(yè)界已能利用非晶硅柵極制造
技術(shù)(Amorphous Silicon Gate, ASG)將柵極驅(qū)動器整合于顯示面板上, 此柵極驅(qū)動器又稱為非晶硅柵極驅(qū)動器。由于非晶硅柵極驅(qū)動器由顯 示面板中的非晶硅薄膜晶體管(Amorphous Silicon Thin Film Transistor, a-siTFT)所形成,因此,可減少原先驅(qū)動芯片的使用需求及外接零組 件的接點(diǎn)數(shù),將提高產(chǎn)品的可靠度及降低生產(chǎn)成本。
請參照圖l,其示出了傳統(tǒng)非晶硅液晶顯示器的示意圖。傳統(tǒng)非 晶硅液晶顯示器IO包括顯示面板110、控制電路板120、由多個源極 驅(qū)動芯片132所組成的源極驅(qū)動器130及利用非晶硅柵極制造技術(shù)整 合于顯示面板110上的非晶硅柵極驅(qū)動器140。
源極驅(qū)動器130及非晶硅柵極驅(qū)動器140受控于控制電路板120。 其中,源極驅(qū)動器130用于輸出對應(yīng)的影像數(shù)據(jù)給像素U2。而非晶 硅柵極驅(qū)動器114用于改變掃描驅(qū)動信號OUT,至OUTN的電壓電平, 以依序地開啟或關(guān)閉顯示面板110的各列像素112。
請參照圖2,其示出了非晶硅柵極驅(qū)動器的方塊圖。非晶硅柵極 驅(qū)動器140由移位寄存器SR,至SRN+I所組成。移位寄存器SR,至 SRN+1皆接收第一工作電壓Vss及第二工作電壓VDD,且移位寄存器 SR,、 SR3至SR朗接收時鐘脈沖信號CK1,而移位寄存器SR2、 SR4 至SRM接收時鐘脈沖信號CK2。
當(dāng)起始信號STV輸入至移位寄存器SR,后,移位寄存器SR,根 據(jù)時鐘脈沖信號CK1將掃描驅(qū)動信號OUT,由非使能電平改變?yōu)槭?能電平。之后,移位寄存器SR2在掃描驅(qū)動信號OUT,改變?yōu)槭鼓茈?平后,根據(jù)時鐘脈沖信號CK2將掃描驅(qū)動信號01)丁2由非使能電平 改變?yōu)槭鼓茈娖?,并控制移位寄存器SR,將掃描驅(qū)動信號OUT,由使 能電平改變?yōu)榉鞘鼓茈娖健=又?,移位寄存器SR3在掃描驅(qū)動信號 OUT2改變?yōu)槭鼓茈娖胶?,根?jù)時鐘脈沖信號CK1將掃描驅(qū)動信號 OUT3由非使能電平改變?yōu)槭鼓茈娖?,并控制移位寄存器SR2將掃描 驅(qū)動信號OUT2由使能電平改變?yōu)榉鞘鼓茈娖?,以此類推?br>
由于掃描驅(qū)動信號OUT,至OUTN的電壓電平依序地被移位寄存 器SR,至SR閣所改變,因此,顯示面板U0的各列像素112將根據(jù) OUT,至OUTN的電壓電平變化,而依序地被開啟或關(guān)閉。
請同時參照圖3及圖4,圖3示出了各級移位寄存器的內(nèi)部電路 圖,而圖4示出了各級移位寄存器的詳細(xì)電路圖。移位寄存器電路 1400為各級移位寄存器的內(nèi)部電路。移位寄存器電路1400包括非晶 硅薄膜晶體管M1、非晶硅薄膜晶體管M2及觸發(fā)器1410,且觸發(fā)器 1410包括非晶硅薄膜晶體管Tl至T5及電容Cl 。非晶硅薄膜晶體管 T3及非晶硅薄膜晶體管M2的柵極端與觸發(fā)器1410的反相輸出端 QB電性連接。
請參照圖5,其示出了非晶硅柵極驅(qū)動器的波形圖。由于反相輸 出端QB與非晶硅薄膜晶體管T3及M2的柵極端電性連接,且由圖5 中反相輸出端QB的波形可清楚地看出,反相輸出端QB長時間地維 持在高電壓使能電平,因此,非晶硅薄膜晶體管T3及M2將產(chǎn)生嚴(yán) 重地閾值電壓偏移(Threshold Voltage Shift)。
請參照圖6,其示出了閾值電壓偏移的示意圖。閾值電壓偏移又 稱為VT Stress,即非晶硅薄膜晶體管的閾值電壓將隨時間而改變。 而非晶硅薄膜晶體管在不同時間下的通道電流Id與柵極電壓Vg的關(guān) 系如圖6的曲線710、 720及730所示。
非晶硅薄膜晶體管在初始(Inital)狀態(tài)時,通道電流Id與柵極電壓 Vg的關(guān)系如曲線710所示。當(dāng)經(jīng)過一段時間后,通道電流Id與柵極
電壓Vg的關(guān)系將改為如曲線720所示。當(dāng)再經(jīng)過一段時間后,通道 電流Id與柵極電壓Vg的關(guān)系則改為如曲線730所示。由此可知,即 便維持非晶硅薄膜晶體管相同的柵極電壓Vg,但其通道電流ld卻將 隨著時間的增加而下降。
然而,當(dāng)非晶硅薄膜晶體管發(fā)生閾值電壓偏移時,不僅將影響非 晶硅柵極驅(qū)動器的正常工作,非晶硅柵極驅(qū)動器的使用壽命也將隨之 減少。
發(fā)明內(nèi)容
有鑒于此,本發(fā)明的目的就是提供一種改善閾值電壓偏移的補(bǔ)償 電路及其方法。當(dāng)非晶硅柵極驅(qū)動器接收第一工作電壓及第二工作電 壓后,將回應(yīng)地產(chǎn)生工作電流。補(bǔ)償電路感測此工作電流并據(jù)以調(diào)整 第二工作電壓的電壓電平,以改善閾值電壓偏移現(xiàn)象。 一方面不僅能 避免閾值電壓偏移而影響非晶硅柵極驅(qū)動器的正常工作,另一方面更 能藉此提高非晶硅柵極驅(qū)動器的使用壽命。
根據(jù)本發(fā)明的目的,提出一種改善閾值電壓偏移的補(bǔ)償電路。電 流傳感器用以感測非晶硅柵極驅(qū)動器在接收第一工作電壓及第二工 作電壓后,所回應(yīng)產(chǎn)生的工作電流。電流傳感器并根據(jù)工作電流輸出 感測電流至電壓調(diào)整裝置。電壓調(diào)整裝置根據(jù)感應(yīng)電流對應(yīng)地調(diào)整第 二工作電壓,以保持非晶硅柵極驅(qū)動器正常工作并改善非晶硅柵極驅(qū) 動器的閾值電壓偏移。
根據(jù)本發(fā)明的另一目的,提出一種液晶顯示器。液晶顯示器包括 具有多個像素的顯示面板、形成在顯示面板上的非晶硅柵極驅(qū)動器、 源極驅(qū)動器及改善閾值電壓偏移的補(bǔ)償電路。非晶硅柵極驅(qū)動器用以 開啟或關(guān)閉像素,而源極驅(qū)動器用以輸入影像數(shù)據(jù)至像素。
改善閾值電壓偏移的補(bǔ)償電路包括電流傳感器及電壓調(diào)整裝置。 電流傳感器用以感測非晶硅柵極驅(qū)動器在接收第一工作電壓及第二 工作電壓后,所回應(yīng)產(chǎn)生的工作電流,電流傳感器并根據(jù)工作電流輸 出感測電流至電壓調(diào)整裝置。電壓調(diào)整裝置根據(jù)感應(yīng)電流對應(yīng)地調(diào)整 第二工作電壓,以保持非晶硅柵極驅(qū)動器正常工作并改善非晶硅柵極
驅(qū)動器的閾值電壓偏移。
根據(jù)本發(fā)明的另一目的,提出一種改善閾值電壓偏移的補(bǔ)償方 法。改善閾值電壓偏移的補(bǔ)償方法包括如下步驟
首先,分別輸入第一工作電壓及第二工作電壓至非晶硅柵極驅(qū)動 器,非晶硅柵極驅(qū)動器將回應(yīng)地產(chǎn)生一工作電流。
接著,感測非晶硅柵極驅(qū)動器所產(chǎn)生的工作電流,并據(jù)以輸出一 感應(yīng)電流。
最后,根據(jù)感應(yīng)電流的大小對應(yīng)地調(diào)整第二工作電壓的電壓電 平,以改善非晶硅柵極驅(qū)動器的閾值電壓偏移。
根據(jù)本發(fā)明的再一目的,提出一種改善閾值電壓偏移的補(bǔ)償方 法。改善閾值電壓偏移的補(bǔ)償方法包括如下步驟
首先,分別輸入第一工作電壓及第二工作電壓至非晶硅柵極驅(qū)動 器,非晶硅柵極驅(qū)動器將回應(yīng)地產(chǎn)生一工作電流。
接著,提供電流傳感器,并利用電流傳感器感測非晶硅柵極驅(qū)動 器所產(chǎn)生的工作電流,并據(jù)以輸出一感應(yīng)電流。
跟著,提供電壓調(diào)整裝置,電壓調(diào)整裝置根據(jù)感應(yīng)電流的大小對 應(yīng)地調(diào)整第二工作電壓的電壓電平,以保持非晶硅柵極驅(qū)動器正常工 作并改善非晶硅柵極驅(qū)動器的閾值電壓偏移。
為讓本發(fā)明的上述目的、特征、和優(yōu)點(diǎn)能更明顯易懂,下文特舉 優(yōu)選實(shí)施例,并配合附圖,作詳細(xì)說明如下。
圖1示出了傳統(tǒng)非晶硅液晶顯示器的示意圖2示出了非晶硅柵極驅(qū)動器的方塊圖3示出了各級移位寄存器的內(nèi)部電路圖4示出了各級移位寄存器的詳細(xì)電路圖5示出了非晶硅柵極驅(qū)動器的波形圖6示出了閾值電壓偏移的示意圖7示出了改善閾值電壓偏移的液晶顯示器;
圖8示出了依照本發(fā)明第一實(shí)施例的補(bǔ)償電路220的方塊圖9示出了改善閾值電壓偏移的示意圖10示出了補(bǔ)償電路220配置于控制電路板的示意圖11示出r依照本發(fā)明第一實(shí)施例的補(bǔ)償方法的流程圖12示出了依照本發(fā)明第二實(shí)施例的補(bǔ)償電路320的方塊圖; 圖13示出了補(bǔ)償電路320配置于控制電路板的示意圖; 圖14示出了依照本發(fā)明第二實(shí)施例的補(bǔ)償方法的流程圖。
具體實(shí)施例方式
由于非晶硅柵極驅(qū)動器接收第一工作電壓及第二工作電壓后,將 回應(yīng)地產(chǎn)生一工作電流。因此,下述實(shí)施例藉由感測非晶硅柵極驅(qū)動 器的工作電流,來調(diào)整第二工作電壓的電壓電平,以保持非晶硅柵極 驅(qū)動器正常工作并改善閾值電壓偏移(Threshold Voltage Shift)現(xiàn)象(或 稱為VT Stress)。
請參照圖7,其示出了改善閾值電壓偏移的液晶顯示器。液晶顯 小-器20包括顯示面板210、改善閾值電壓偏移的補(bǔ)償電路220、源極 驅(qū)動器230及利用非晶硅柵極制造技術(shù)(Amorphous Silicon Gate, ASG) 形成在顯示面板210上的非晶硅柵極驅(qū)動器240。源極驅(qū)動器230例 如由多個源極驅(qū)動芯片所組成,且源極驅(qū)動器230用于輸入對應(yīng)的影 像數(shù)據(jù)至顯示面板210的像素212。
非晶硅柵極驅(qū)動器240接收第一工作電壓Vss、第二工作電壓 VDD、時鐘脈沖信號CK1、時鐘脈沖信號CK2及起始信號STV,并 據(jù)以依序改變掃描驅(qū)動信號OUT,至OUTN的電壓電平。各列像素212 根據(jù)掃描驅(qū)動信號OUT,至OUTN為使能電平或非使能電平,以依序 地被開啟或關(guān)閉。
非晶硅柵極驅(qū)動器240經(jīng)其第一工作電壓輸入端及第二工作電
壓輸入端以接收第一工作電壓Vss及第二工作電壓VoD。非晶硅柵極
驅(qū)動器240并在接收第一工作電壓Vss及第二工作電壓VDD后,回應(yīng)
地產(chǎn)生工作電流Iss流經(jīng)第一工作電壓輸入端。
為了避免閾值電壓偏移現(xiàn)象影響非晶硅柵極驅(qū)動器240的正常 工作,補(bǔ)償電路220感測流經(jīng)第一工作電壓輸入端的工作電流Iss,
并據(jù)以調(diào)整第二工作電壓VDD的電壓電平,以保持非晶硅柵極驅(qū)動器
正常工作并改善非晶硅柵極驅(qū)動器240中的閾值電壓偏移。 第…實(shí)施例
請參照圖8,其示出了依照本發(fā)明第一實(shí)施例的補(bǔ)償電路220的 方塊圖。補(bǔ)償電路220包括電流傳感器222(Current Sensor)及電壓調(diào) 整裝置224。電流傳感器222用以感測工作電流Iss,并據(jù)以輸出感應(yīng) 電流Isen。電壓調(diào)整裝置224根據(jù)感應(yīng)電流Isen的大小以對應(yīng)調(diào)整第二
工作電壓VoD的電壓電平。
電壓調(diào)整裝置224包括比較器2242及電壓輸出單元2244。比較 器2242比較感應(yīng)電流U與參考電流值Iw是否相同,而輸出比較信 號Sl至電壓輸出單元2244。若感應(yīng)電流1^大于參考電流值Irel-, 電壓輸出單元2244即根據(jù)比較信號S1將第二工作電壓VDD山第一電 壓電平降低為第二電壓電平。相反地,若感應(yīng)電流I^小于參考電流 值Iref,電壓輸出單元2244即根據(jù)比較信號Sl將第二工作電壓VDD 由第一電壓電平增加為第二電壓電平,以改善非晶硅柵極驅(qū)動器240 中的閾值電壓偏移。此外,當(dāng)電流傳感器222在初始狀態(tài)下,而無感 應(yīng)電流U產(chǎn)生時,補(bǔ)償電路220也能直接根據(jù)參考電流值Iref的大小, 提供初始的第二工作電壓VDD至非晶硅柵極驅(qū)動器240。
進(jìn)一步來說,電壓輸出單元2244包括電壓產(chǎn)生器(Voltage Generator)22442、低通濾波器(Low Pass Filter)22444及輸出緩沖器 (Output Buffer)22446。電壓產(chǎn)生器22442根據(jù)比較信號Sl輸出第一 電壓信號S2。低通濾波器22444濾除第一電壓信號S2的高頻成分后 輸出第二電壓信號S3。輸出緩沖器22446將第二電壓信號S3緩沖放
大后輸出第二工作電壓VDD。
請參照圖9,其示出了改善閾值電壓偏移的示意圖。由于非晶硅 柵極驅(qū)動器240由非晶硅薄膜晶體管(Amorphous Silicon Thin Film Transistor, a-si TFT)所形成,因此,非晶硅薄膜晶體管的閾值電壓偏 移現(xiàn)象將影響非晶硅柵極驅(qū)動器240的正常工作。
當(dāng)非晶硅薄膜晶體管在初始狀態(tài)下,其通道電流Id與柵極電壓
Vg的關(guān)系如曲線610所示。而當(dāng)非晶硅薄膜晶體管在經(jīng)過一段操作 時間后,其通道電流Id與柵極電壓Vg的關(guān)將如曲線620所示。
當(dāng)非晶硅薄膜晶體管發(fā)生閾值電壓偏移后,柵極電壓Vgl所對 應(yīng)的通道電流Id將由原先的參考電流值Iref下'降至電流值II。為了 避免閾值電壓偏移的持續(xù)惡化,補(bǔ)償電路220藉由感測工作電流Iss 來調(diào)整第二工作電壓VDD,使得通道電流Id由電流值II回復(fù)至參考 電流值Iref,以保持非晶硅柵極驅(qū)動器正常工作并改善非晶硅柵極驅(qū) 動器的閾值電壓偏移。
請參照圖10,其示出了補(bǔ)償電路220配置在控制電路板的示意 圖。上述的補(bǔ)償電路220可整合為一集成電路(Integrated Circuit, IC), 或如圖10所示配置在控制電路板250中。
當(dāng)補(bǔ)償電路220配置在控制電路板250時,控制電路板250不僅 能提供時鐘脈沖信號CKl 、時鐘脈沖信號CK2及起始信號STV至非 晶硅柵極驅(qū)動器240,更能根據(jù)工作電流Iss調(diào)整第二工作電壓VDD 的電壓電平,以保持非晶硅柵極驅(qū)動器正常工作并改善非晶硅柵極驅(qū) 動器240中的閾值電壓偏移。
請參照圖11,其示出了依照本發(fā)明第一實(shí)施例的補(bǔ)償方法的流 程圖。補(bǔ)償方法利用補(bǔ)償電路220改善非晶硅柵極驅(qū)動器240的閾值 電壓偏移,而補(bǔ)償方法包括如下步驟
首先如步驟410所述,分別輸入第一工作電壓Vss及第二工作電 壓VDD至非晶硅柵極驅(qū)動器240的第一工作電壓輸入端及第二工作電 壓輸入端。非晶硅柵極驅(qū)動器240根據(jù)第一工作電壓Vss及第二工作 電壓VDD回應(yīng)地產(chǎn)生流經(jīng)第一工作電壓輸入端的工作電流Iss。
接著如步驟420所示,電流傳感器222感測工作電流Iss,并據(jù) 以輸出感應(yīng)電流Isen至比較器2242。跟著如步驟430所示,比較器2242 比較感應(yīng)電流1^與參考電流值1w是否相同,并據(jù)以輸出比較信號 Sl至電壓輸出單元2244。
然后如步驟440所示,電壓輸出單元2244根據(jù)比較信號Sl調(diào)整 第二工作電壓VoD。其中,當(dāng)感應(yīng)電流I鄉(xiāng)小于參考電流值W時,電 壓輸出單元2244根據(jù)比較信號S1將第二工作電壓VDD由第一電壓電
平增加為第二電壓電平。相反地,當(dāng)感應(yīng)電流I^大于參考電流值W 時,電壓輸出單元2244根據(jù)比較信號Sl將第二工作電壓VDD由第一 電壓電平降低為第二電壓電平。
第二實(shí)施例
請參照圖12,其示出了依照本發(fā)明第二實(shí)施例的補(bǔ)償電路320 的方塊圖。補(bǔ)償電路320與補(bǔ)償電路220不同的處在于
補(bǔ)償電路320的電壓調(diào)整裝置324還包括電流電壓轉(zhuǎn)換器3246。
電流電Bi轉(zhuǎn)換器3246將感應(yīng)電流I^轉(zhuǎn)換為感應(yīng)電壓Vsen輸出至比較
器3242。
比較器3242比較感應(yīng)電壓V^與參考電壓值V^是否相同,而 輸出比較信號S4至電壓輸出單元2244。其中,參考電壓值Vref依據(jù)
參考電流值Iw而得。
若感應(yīng)電壓V^大于參考電壓值Vre,.,電壓輸出單元2244即根 據(jù)比較信號S4將第二工作電壓VDD由第一電壓電平降低為第二電壓 電平。相反地,若感應(yīng)電壓V^小于參考電壓值V^,電壓輸出單元 2244即根據(jù)比較信號S4將第二工作電壓VoD由第一電壓電平增加為 第二電壓電平,以保持非晶硅柵極驅(qū)動器正常工作并改善非晶硅柵極 驅(qū)動器240中的閾值電壓偏移。
請參照圖13,其示出了補(bǔ)償電路320配置在控制電路板的示意 圖。上述的補(bǔ)償電路320可整合為一集成電路(Integrated Circuit, IC), 或如圖13所示配置在控制電路板350中。
當(dāng)補(bǔ)償電路320配置在控制電路板350時,控制電路板350不僅 能提供時鐘脈沖信號CK1 、時鐘脈沖信號CK2及起始信號STV至非 晶硅柵極驅(qū)動器240,更能根據(jù)工作電流Iss調(diào)整第二工作電壓VDD 的電壓電平,以改善非晶硅柵極驅(qū)動器240中的閾值電壓偏移。
請參照圖14,其示出了依照本發(fā)明第二實(shí)施例的補(bǔ)償方法的流 程圖。補(bǔ)償方法利用補(bǔ)償電路320改善非晶硅柵極驅(qū)動器240的閾值 電壓偏移,而補(bǔ)償方法包括如下步驟
首先如步驟510所述,分別輸入第一工作電壓Vss及第二工作電
壓VDD至非晶硅柵極驅(qū)動器240的第一工作電壓輸入端及第二工作電 壓輸入端。非晶硅柵極驅(qū)動器240根據(jù)第一工作電壓Vss及第二工作 電壓VDD問應(yīng)地產(chǎn)生流經(jīng)第一工作電壓輸入端的工作電流Iss。
接著如步驟520所示,電流傳感器222感測工作電流Iss,并據(jù) 以輸出感應(yīng)電流"至電流電壓轉(zhuǎn)換器3246。跟著如步驟530所示, 電流電壓轉(zhuǎn)換器3246將感應(yīng)i乜流Isen轉(zhuǎn)換為感〗、V:電壓Vsen輸出辛:比較 器3242。
然后如步驟540所示,比較器3242比較感應(yīng)電壓V,與參考電 壓值V^是否相同,并據(jù)以輸出比較信號S4至電壓輸出單元2244。
最后如步驟550所示,電壓輸出單元2244根據(jù)比較信號S4調(diào)整 第二工作電壓VDD。其中,當(dāng)感應(yīng)電壓V^小于參考電壓值V^時, 電壓輸出單元2244根據(jù)比較信號S4將第二工作電壓VDD由第一電壓 電平增加為第二電壓電平。相反地,當(dāng)感應(yīng)電壓V^大于參考電壓值 V^時,電壓輸出單元2244根據(jù)比較信號S4將第二工作電壓VDD由 第"趙壓電平降低為第二電壓電平。
如前所述,補(bǔ)償電路220及補(bǔ)償電路320藉由感測工作電流Iss,
以對應(yīng)地調(diào)整第二工作電壓VDD的電壓電平,進(jìn)而保持非晶硅柵極驅(qū)
動器正常工作并減緩閾值電壓偏移的惡化速度。
本發(fā)明上述實(shí)施例所揭露的補(bǔ)償電路及補(bǔ)償方法,藉由感測工作
電流Iss,以對應(yīng)地調(diào)整第二工作電壓VoD的電壓電平。不僅能避免
閾值電壓偏移而影響非晶硅柵極驅(qū)動器的正常工作,更能藉此提高非 晶硅柵極驅(qū)動器的使用壽命。
綜上所述,雖然本發(fā)明已以一優(yōu)選實(shí)施例揭露如上,然其并非用 以限定本發(fā)明。本發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域中的技術(shù)人員,在不脫離本發(fā)明 的精神和范圍內(nèi),當(dāng)可作各種的更改與潤飾。因此,本發(fā)明的保護(hù)范 圍當(dāng)視后附的權(quán)利要求為準(zhǔn)。
權(quán)利要求
1、一種改善閾值電壓偏移的補(bǔ)償電路,包括電流傳感器,用以感測非晶硅柵極驅(qū)動器在接收第一工作電壓及第二工作電壓后,所回應(yīng)產(chǎn)生的工作電流,并根據(jù)該工作電流輸出一感應(yīng)電流;以及電壓調(diào)整裝置,用以根據(jù)該感應(yīng)電流對應(yīng)地調(diào)整該第二工作電壓。
2、 如權(quán)利要求1所述的補(bǔ)償電路,其中該電壓調(diào)整裝置包括 比較器,用以比較該感應(yīng)電流與該參考電流值是否相同,并據(jù)以輸出一比較信號;以及電壓輸出單元,用以根據(jù)該比較信號調(diào)整該第二工作電壓。
3、 如權(quán)利要求2所述的補(bǔ)償電路,其中該電壓輸出單元包括 電壓產(chǎn)生器,用以根據(jù)該比較信號輸出一第一電壓信號; 低通濾波器,用以濾除該第一電壓信號的高頻成分,以輸出一第二電壓信號;以及輸出緩沖器,用以將該第二電壓信號緩沖放大后輸出該第二工作 電壓。
4、 如權(quán)利要求2所述的補(bǔ)償電路,其中當(dāng)該感應(yīng)電流大于該參 考電流值時,該電壓輸出單元根據(jù)該比較信號將該第二工作電壓由第 一電壓電平降低為第二電壓電平。
5、 如權(quán)利要求2所述的補(bǔ)償電路,其中當(dāng)該感應(yīng)電流小于該參 考電流值時,該電壓輸出單元根據(jù)該比較信號將該第二工作電壓由第 一電壓電平增加為第二電壓電平。
6、 如權(quán)利要求1所述的補(bǔ)償電路,其中該電壓調(diào)整裝置包括 電流電壓轉(zhuǎn)換器,用以將該感應(yīng)電流轉(zhuǎn)換為感應(yīng)電壓; 比較器,用以比較該感應(yīng)電壓及參考電壓值是否相同,并據(jù)以輸 出一比較信號;以及電壓輸出單元,用以根據(jù)該比較信號調(diào)整該第二工作電壓。
7、 如權(quán)利要求1所述的補(bǔ)償電路,其中該非晶硅柵極驅(qū)動器具 有第一工作電壓輸入端及第二工作電壓輸入端,該第一工作電壓輸入 端及該第二工作電壓輸入端分別接收該第一工作電壓及該第二工作 電壓,該工作電流流經(jīng)第-J:作電壓輸入端。
8、 一種液晶顯示器,包括 顯示面板,包括多個像素;非晶硅柵極驅(qū)動器,該非晶硅柵極驅(qū)動器形成于該顯示面板,該 非晶硅柵極驅(qū)動器用以開啟或關(guān)閉所述這些像素,且該非晶硅柵極驅(qū) 動器在接收第一工作電壓及第二工作電壓后,回應(yīng)地產(chǎn)生一工作電 流;源極驅(qū)動器,用以輸入影像數(shù)據(jù)至所述這些像素;以及 補(bǔ)償電路,包括電流傳感器,用以感測該工作電流,并據(jù)以輸出一感應(yīng)電流;及電壓調(diào)整裝置,用以根據(jù)該感應(yīng)電流以調(diào)整該第二工作電壓。
9、 一種改善閾值電壓偏移的補(bǔ)償方法,包括(a) 分別輸入第一工作電壓及第二工作電壓至非晶硅柵極驅(qū)動 器,該非晶硅柵極驅(qū)動器將回應(yīng)地產(chǎn)生一工作電流;(b) 感測該工作電流,并據(jù)以輸出一感應(yīng)電流;以及(c) 根據(jù)該感應(yīng)電流調(diào)整該第二工作電壓。
10、 如權(quán)利要求9所述的補(bǔ)償方法,其中該步驟(c)包括- (Cl)比較該感應(yīng)電流與參考電流值是否相同,并據(jù)以輸出一比較信號;以及(c2)根據(jù)該比較信號調(diào)整該第二工作電壓。
11、如權(quán)利要求IO所述的補(bǔ)償方法,其中該歩驟(c2)包括 (c2-1)根據(jù)該比較信號輸出 一第一 電壓信號; (c2-2)濾除該第一電壓信號的高頻成分后,輸出一第二電壓信 號;以及(c2-3)將該第二電壓信號緩沖放大后,輸出該第二工作電壓。
12、如權(quán)利要求9所述的補(bǔ)償力'法,其中該步驟(c)包括 (cl)將該感應(yīng)電流轉(zhuǎn)換為一感應(yīng)電壓;(c2)比較該感應(yīng)電壓與參考電壓值是否相同,并據(jù)以輸出'比較 信號;以及(c3)根據(jù)該比較信號調(diào)整該第二工作電壓。
13、 一種改善閾值電壓偏移的補(bǔ)償方法,包括(a) 分別輸入第一工作電壓及第二工作電壓至非晶硅柵極驅(qū)動 器,該非晶硅柵極驅(qū)動器將回應(yīng)地產(chǎn)生一工作電流;(b) 提供電流傳感器,該電流傳感器感測該工作電流,并據(jù)以輸 出一感應(yīng)電流;以及(c) 提供電壓調(diào)整裝置,該電壓調(diào)整裝置根據(jù)該感應(yīng)電流調(diào)整該 第二工作電壓。
14、 如權(quán)利要求13所述的補(bǔ)償方法,其中在該步驟(c)中,該電 壓調(diào)整裝置包括比較器及電壓輸出單元,且該步驟(c)包括(cl)該比較器比較該感應(yīng)電流與參考電流值是否相同,并據(jù)以輸 出一比較信號;以及(c2)該電壓輸出單元根據(jù)該比較信號調(diào)整該第二工作電壓。
15、如權(quán)利要求14所述的補(bǔ)償方法,其中在該步驟(c2)中,該電 壓輸出單元包括電壓產(chǎn)生器、低通濾波器及輸出緩沖器,且該步驟(c2) 包括(c2-l)該電壓產(chǎn)生器根據(jù)該比較信號輸出一第一電壓信號; (c2-2)該低通濾波器濾除該第一電壓信號的高頻成分后,輸出一第二電壓信號;以及(c2-3)該輸出緩沖器將該第二電壓信號緩沖放大后,輸出該第二工作電壓。
全文摘要
一種改善閾值電壓偏移的補(bǔ)償電路及其方法。補(bǔ)償電路包括電流傳感器及電壓調(diào)整裝置。電流傳感器用以感測非晶硅柵極驅(qū)動器在接收第一工作電壓及第二工作電壓后,所回應(yīng)產(chǎn)生的工作電流。電流傳感器并根據(jù)工作電流輸出感測電流。電壓調(diào)整裝置根據(jù)感應(yīng)電流對應(yīng)地調(diào)整第二工作電壓,以改善閾值電壓偏移。
文檔編號G09G3/20GK101359440SQ20071013819
公開日2009年2月4日 申請日期2007年7月31日 優(yōu)先權(quán)日2007年7月31日
發(fā)明者蔡進(jìn)成 申請人:奇美電子股份有限公司