專利名稱:液晶顯示器的降信號(hào)干擾裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明總地講涉及顯示器件的驅(qū)動(dòng)電路,具體講,涉及一種系統(tǒng),用以將亮度信號(hào)加到以諸如液晶顯示(LCD)矩陣排列的顯示器件的象素上。
顯示器件(例如液晶顯示)是由按水平行和垂直列安置的象素矩陣構(gòu)成的。將要被顯示的視頻信息以亮度(灰度)信號(hào)的形式加到單獨(dú)地與象素的每列相關(guān)的數(shù)據(jù)線上。隨后,由在行選擇線中產(chǎn)生的信號(hào)順序掃描象素的行。根據(jù)經(jīng)過對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)線加到各列的亮度信號(hào)的電平,使與有效行選擇線相聯(lián)的象素電容充電至各種亮度電平。
非晶硅最適于制造液晶顯示器,因?yàn)檫@種材料可在低溫下制成。低制造溫度非常重要,因?yàn)樗试S使用標(biāo)準(zhǔn)的、穩(wěn)定的和廉價(jià)的襯層材料。但是,由于低漂移、閾值電壓漂移和僅用N-MOS增強(qiáng)型三極管,使在集成的外部象素驅(qū)動(dòng)器中使用非晶硅薄膜三極管(a-si TFT)的設(shè)計(jì)較為困難。
在實(shí)用矩陣顯示器中,每個(gè)象素元都包括一個(gè)將視頻信號(hào)加到象素上的開關(guān)器件。通常,開關(guān)器件為從固體電路中接收亮度信息的TFT。由于TFT本身及其電路是由固體器件構(gòu)成,最好用非晶硅或多晶硅同時(shí)制造TFT和其驅(qū)動(dòng)電路。Plus等人的名為“System forApplying Brightness Signals To A Display Device And ComparatorTherefore”的美國(guó)專利5710155描述了一個(gè)LCD數(shù)據(jù)行或列驅(qū)動(dòng)器的實(shí)例。
由于列數(shù)據(jù)線與行選擇線間的寄生偶合,在數(shù)據(jù)線中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)斜坡電壓被容性地耦合到每個(gè)行選擇線上,并在其上產(chǎn)生寄生干擾信號(hào)。需要防止在行選擇線中產(chǎn)生這種寄生信號(hào),以此來(lái)防止對(duì)行的誤選。
需要使選擇線驅(qū)動(dòng)電路直接制造在同一襯底上并與液晶胞同時(shí)制造成。在美國(guó)專利5222082中描述了一種已知的掃描或移位寄存器的實(shí)例,它用于驅(qū)動(dòng)行選擇線,它可與液晶顯示器件集成在一起。寄存器的輸出部分被安置成可用TFT組成的推挽放大器形式。當(dāng)給定的行被去選擇時(shí),推挽放大器的拉曳TFT導(dǎo)通,以在去選擇的行的一個(gè)行導(dǎo)線的端子上提供一個(gè)適合的阻抗。從而,使前述寄生信號(hào)被分流或不能在行導(dǎo)線上大幅度地產(chǎn)生。
在刷新周期或幀周期的大多數(shù)時(shí)段內(nèi),行導(dǎo)線被去選擇。結(jié)果拉曳TFT在大多數(shù)時(shí)間內(nèi)導(dǎo)通,并且對(duì)過度的應(yīng)激敏感。
為了減少在推挽TFT中的閾值電壓漂移,需避免過大驅(qū)動(dòng)推挽TFT。因此,需要減小推挽TFT導(dǎo)通所需的電流的幅度。優(yōu)點(diǎn)是,通過減少噪聲信號(hào),使推挽TFT導(dǎo)通所需的電流減小。因此,推挽TFT在電路中很少處于臨界。
實(shí)現(xiàn)本發(fā)明一個(gè)方面的視頻顯示裝置將視頻信號(hào)加到按顯示器件陣列的多個(gè)行和多個(gè)列排列的象素上。該裝置包括多個(gè)行選擇線驅(qū)動(dòng)器,用來(lái)將行選擇信號(hào)連續(xù)地加到多個(gè)行的選擇線上。多個(gè)數(shù)據(jù)線驅(qū)動(dòng)器將視頻信號(hào)加到與多個(gè)列相聯(lián)的多個(gè)數(shù)據(jù)線上。一個(gè)放大器響應(yīng)于在陣列的對(duì)應(yīng)線中產(chǎn)生的干擾信號(hào)以產(chǎn)生一放大的輸出信號(hào)。該輸出信號(hào)代表干擾信號(hào),并以免反饋方式經(jīng)過陣列的附加線耦合到干擾信號(hào)發(fā)生線上,以從實(shí)質(zhì)上降低干擾信號(hào)。
優(yōu)點(diǎn)是,類似的噪聲消除裝置可用于LCD顯示器件之外的采用矩陣尋址象素的諸如等離子體放電顯示的顯示器件上。
圖1示出包括多個(gè)級(jí)聯(lián)級(jí)的移位寄存器的方框圖2示出實(shí)現(xiàn)本發(fā)明一個(gè)方面的移位寄存器級(jí)的電路示意圖,它可被用于圖1的移位寄存器中;圖3a-3d為波型圖,示出輸出信號(hào)與在采用圖2所示各級(jí)的圖1移位寄存器各節(jié)點(diǎn)上出現(xiàn)的各時(shí)鐘信號(hào)的相對(duì)時(shí)序;圖4為圖2電路的實(shí)現(xiàn)本發(fā)明一個(gè)方面的閾值電壓變化補(bǔ)償裝置的電路示意圖;圖5示出一個(gè)圖形,用于解釋圖4電路的工作;圖6示出帶有用于減少在圖2移位寄存器的輸出級(jí)中電流的噪聲消除裝置的液晶顯示器;圖7詳細(xì)示出圖6電路的放大器。
圖2示出圖1的移位寄存器100的示范級(jí)n。圖1的移位寄存器100驅(qū)動(dòng)圖1中未示出的液晶顯示矩陣的行選擇線118。在移位寄存器100中,級(jí)n-1,n,n+1和n+2以級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)依次聯(lián)接。給定級(jí)的輸出信號(hào)以鏈接形式耦合到緊后面一級(jí)的輸入端上。例如寄存器100串中的前級(jí)n-1的輸出脈沖OUTn-1耦合到圖2級(jí)n的輸入端12上。雖然圖中僅示出n-1,n,n+1和n+2四級(jí),但寄存器100串中級(jí)n的總數(shù)可很多。移位寄存器100可稱作“步進(jìn)”(Walking one)移位寄存器。之所以如此,是因?yàn)樵谝曨l幀期間TRUE(真)狀態(tài)經(jīng)寄存器100傳遞出去。
圖1的時(shí)鐘發(fā)生器101產(chǎn)生一個(gè)三相時(shí)鐘信號(hào),時(shí)鐘信號(hào)C1、C2和C3的波形如圖3d、3c和3b所示。當(dāng)時(shí)鐘信號(hào)C3的脈沖加到圖1的級(jí)n-1時(shí),產(chǎn)生圖3a的輸出信號(hào)OUTn-1的脈沖。在圖1,2和3a-3d中相同的標(biāo)號(hào)代表相同的內(nèi)容。
圖1的信號(hào)OUTn-1在圖2級(jí)n的輸入端12上產(chǎn)生。高電平的信號(hào)OUTn-1經(jīng)過用作開關(guān)的圖2的三極管18耦合到端子18a,以產(chǎn)生一個(gè)控制信號(hào)P1。在時(shí)鐘信號(hào)C1出現(xiàn)的緊前時(shí)刻,在端子18a的信號(hào)P1因經(jīng)電容31加到端子18a的時(shí)鐘信號(hào)C3的自舉而提升到較高電位。耦合到級(jí)n的輸入端的級(jí)n-1的信號(hào)OUTn-1也耦合到三極管21的柵極。三極管21的漏極經(jīng)端子21a耦合到三極管19的柵極以及耦合到推挽三極管17的柵極。結(jié)果三極管19和17變?yōu)榉菍?dǎo)通。
信號(hào)P1的高電平暫時(shí)存在一個(gè)極間電容(未示出)和電容30上。在輸出三極管16的柵極上產(chǎn)生的信號(hào)P1使輸出三極管16設(shè)為導(dǎo)通。當(dāng)端子18a為高時(shí),圖3d的時(shí)鐘信號(hào)C1經(jīng)三極管16耦合到輸出端13。極間寄生電容CP使端子18a的電位自舉,提供對(duì)三極管16的額外驅(qū)動(dòng)。結(jié)果,在寄存器n的輸出端13上產(chǎn)生輸出脈沖信號(hào)OUTn。在此期間,因三極管21的工作使推挽三極管17非導(dǎo)通,且對(duì)信號(hào)OUTn無(wú)影響。
級(jí)n的信號(hào)OUTn加到圖1中的下級(jí)的輸入端上。級(jí)n+1的工作除了用時(shí)鐘信號(hào)C2來(lái)替代級(jí)n中的時(shí)鐘信號(hào)C1使對(duì)應(yīng)三極管導(dǎo)通外,均相同。當(dāng)時(shí)鐘信號(hào)C1為低電平時(shí),三極管16在信號(hào)P1變低前導(dǎo)通。當(dāng)時(shí)鐘信號(hào)C1為低時(shí),由于通過三極管16的放電,使級(jí)n的信號(hào)OUTn變低。
當(dāng)三極管25導(dǎo)通時(shí),其源-漏導(dǎo)通路徑耦合在端子18a和基準(zhǔn)電位Vss1間,以使上牽三極管25完全并斷。級(jí)n的三極管25的柵極耦合至其次一級(jí)n+2上并受輸出信號(hào)OUTn+2控制。
信號(hào)OUTn+2的脈沖與圖3b的時(shí)鐘信號(hào)C3同時(shí)出現(xiàn)。信號(hào)OUTn+2的脈沖使圖2的三極管25能將端子18a上的前述極間電容CP放電。當(dāng)緊后的時(shí)鐘信號(hào)C1的脈沖出現(xiàn)時(shí),三極管25將端子18a上的信號(hào)嵌位到一個(gè)能防止三極管16產(chǎn)生信號(hào)OUTn的任何附加脈沖的電平上。
信號(hào)OUTn+2的脈沖也耦合到三極管20的柵極上,使其導(dǎo)通。三極管20將電壓VDD加到端子21a上使三極管17和19導(dǎo)通。隨著信號(hào)OUTn+2的脈沖,三極管20斷開。但是,耦合到三極管17和19柵極的電容32因三極管20的工作而貯有電荷。當(dāng)端子12的信號(hào)使三極管21導(dǎo)通從而使三極管17和19關(guān)斷時(shí),在電容32上所存的電荷使三極管17和19導(dǎo)通至下一掃描周期。電容32還對(duì)端子12上的信號(hào)提供噪聲濾除作用。
只要三極管17導(dǎo)通,它就作為推挽三極管在端子13上提供適當(dāng)?shù)淖杩埂_@樣,三極管17就吸收電流i17。好處是,三極管17的源-漏阻抗足夠低,使行選擇線上的高電平放電并吸收從LCD矩陣的列線上耦合到行選擇線的任何寄生電流。如果寄生電流未被三極管17所耗散,它將會(huì)產(chǎn)生一些電位,這些電位增至足夠大幅度后就會(huì)對(duì)反相寄存器級(jí)發(fā)生誤選。因此,可以通過使三極管17的閾值電壓在工作中并不明顯增加而防止誤選發(fā)生。優(yōu)點(diǎn)是,當(dāng)三極管19導(dǎo)通后,可防止時(shí)鐘信號(hào)C1和C3使三極管16導(dǎo)通。
在圖1寄存器100的每個(gè)輸出端的脈沖,例如信號(hào)OUTn+2的脈沖在約為16.6毫秒的垂直間隔中僅出現(xiàn)一次。因此,在每個(gè)垂直間隔中,圖2級(jí)n的開關(guān)三極管18、16、20和25中沒有一個(gè)導(dǎo)通超過一個(gè)時(shí)鐘周期。另外,在大多數(shù)垂直間隔中,三極管17和19被偏置為連續(xù)導(dǎo)通。需要降低加到三極管17和19的電位,這個(gè)電位會(huì)使三極管17和19的閾值電壓增加而其陷流量降低。
為了降低三極管17和19的內(nèi)部應(yīng)激,在三極管17柵極的信號(hào)P2在工作開始時(shí)建立在不高于三極管17的閾值電壓2V的電壓電平上。由于三極管17的閾值電壓VTH的升高是因內(nèi)部應(yīng)激產(chǎn)生的,因此,需要用使工作中三極管17和19的電流導(dǎo)通量基本恒定的方式來(lái)被償閾值電壓VTH中的升高。
有利的是,在工作中,控制三極管17和19導(dǎo)通的可變電壓VDD是以跟隨三極管17和19中的閾值電壓漂移的方式增加的。電壓VDD中的改變可防止三極管17的電導(dǎo)率下降,例如可防止三極管17的電壓VTH的閾值壓漂移。
圖4示出產(chǎn)生圖2和4的電壓VDD的閾值電壓漂移補(bǔ)償電路40。除了TFT199外,電路40的電路元件是有別于圖1所示的移位寄存器100而形成的,這樣,電路40的所有其它三極管均為單晶三極管而非TFT。TFT199與圖1的移位寄存器100共同形成在LCD的玻璃上,并用于感應(yīng)TFT中的任何閾值漂移。
在電路40中,P型MOS三極管41與電阻42串聯(lián),以在三極管41中產(chǎn)生預(yù)定的恒定控制電流。三極管43以電流鏡象結(jié)構(gòu)與三極管41耦合。因此,三極管43中的電流i43是由三極管41控制的電流鏡。電流i43耦合到N型三極管的串聯(lián)耦合的三極管44、45和TFT199上。由于電流i43,在串聯(lián)裝置兩端,于端子46上產(chǎn)生閾值電壓補(bǔ)償電壓46a。
TFT199的柵極耦合至其漏極。因而,TFT199兩端的源-漏電壓V199等于TFT199的源柵電壓。TFT199兩端的柵-源電壓V199提供了電壓46a的第一部分。電壓V199代表三極管199的閾值電壓。由于TFT199的閾值電壓改變特性與圖2的三極管17類似,電壓V199也代表三極管17的閾值電壓VTH。為了便于設(shè)計(jì),TFT199為大三極管。用比三極管17中所流過的電流大的電流i43來(lái)產(chǎn)生電壓V199。由于內(nèi)部應(yīng)激,當(dāng)圖2的三極管17中出現(xiàn)閾值電壓VTH升高,由于類似特性和內(nèi)部應(yīng)激,圖4的電壓V199中也出現(xiàn)類似的增加。
均與TFT199串聯(lián)的三極管44和45其柵極與其漏極耦合,并且具有一襯底端子,該端子經(jīng)過導(dǎo)線48與基準(zhǔn)電平G耦合。在三極管44和45中產(chǎn)生的電壓46a的一部分與電壓V199相加以產(chǎn)生電壓46a。以此方式,使電壓46a大于電壓V199約2V。電壓V199約等于圖2的三極管17的閾值電壓VTH并且當(dāng)電壓VTH升高時(shí)升高。
電壓46a耦合到增益為1的放大器的非反相端,用于產(chǎn)生等于電壓46a的電壓VDD。電壓VDD經(jīng)圖2的三極管20加上,以改變?nèi)龢O管17的信號(hào)P2的電壓電平。
由圖4的三極管44和45產(chǎn)生的為2V的電壓差是在LCD工作開始獲得的。在工作時(shí),三極管199的閾值電壓增加。因此需要使電壓46a的增加超過電壓V199的增加以保持圖2三極管中相同的導(dǎo)電性。
優(yōu)點(diǎn)是,襯層被偏壓在低于前述的三極管44和45的源電壓的電平上。電壓V199的增加將在每個(gè)三極管44和45中產(chǎn)生溝道調(diào)制。該溝道調(diào)制是由源-襯電壓升高而獲得的。結(jié)果,三極管44和45的阻性隨電壓V199的升高而升高。按此方式,電壓46a非線性地增加。電壓46a的增加正比地大于在三極管44和45作為線性電阻器或簡(jiǎn)單電平移動(dòng)器時(shí)的情況。因而按此方式,甚至當(dāng)三極管17的閾值電壓VTH升高時(shí),三極管17的導(dǎo)電性仍保持相對(duì)恒定。
圖5示出電流i17的幅度示例,三極管17可吸收保持在不超過50mv的源-漏電壓。如圖5所示,電流i17對(duì)于在對(duì)應(yīng)的約10V的閾值電壓VTH的改變中變化少于5%。
為了降低三極管17中的應(yīng)激,需使電流i17為低,例如在圖5所示的電流范圍內(nèi)。在高于圖5范圍的幅度的導(dǎo)通電流i17在三極管17中會(huì)需要較高的柵源電壓。這種較高的柵源電壓會(huì)在三極管17中引起較大的應(yīng)激,因而使壽命變短。
圖6示出用于液晶陣列16’的噪聲補(bǔ)償電路200。在圖1,2,3a-3d和4-6中,相同的符號(hào)代表相似的內(nèi)容。圖6的電路200使圖2的電流i17處在較小幅度下。圖6的陣列16’包括列數(shù)據(jù)線177和行選擇線118。由圖1的移位寄存器100來(lái)驅(qū)動(dòng)行選擇線118來(lái)連續(xù)地選擇行線118。列數(shù)據(jù)線117可以與PLus等人的名為“System forApplying Brightness Signals To A Display Device And ComputerTherefore”的美國(guó)專利5170155描述的方式驅(qū)動(dòng)。Plus等人的數(shù)據(jù)線驅(qū)動(dòng)器是作為分塊的斜坡放大器來(lái)工作的。圖6的每個(gè)數(shù)據(jù)線177均由對(duì)應(yīng)的三極管126驅(qū)動(dòng)。對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)線驅(qū)動(dòng)器的一個(gè)給定的三極管126將在數(shù)據(jù)斜坡發(fā)生器234中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)斜坡電壓128加到矩陣的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)線177上用于產(chǎn)生選定行的象素16a中的斜坡信號(hào)。由比較器(未示出)來(lái)控制三極管開關(guān)126。三極管開關(guān)126導(dǎo)通時(shí)將數(shù)據(jù)斜坡電壓128加到數(shù)據(jù)線177,并在由包括視頻信號(hào)(未示)的圖像信息的幅度決定的可控時(shí)刻斷開。
為實(shí)現(xiàn)發(fā)明特征,除傳統(tǒng)數(shù)據(jù)線177外,陣列16’包括并不提供圖像信息并在此稱作虛列線177a和177b的一對(duì)列線177a和177b。列線177a和177b與分別在陣列16’兩端的數(shù)據(jù)線177并列放置。這樣,數(shù)據(jù)線177被插在虛列線177a和177b之間。為了顯示典型的圖象內(nèi)容,大部分傳輸柵極126同時(shí)將數(shù)據(jù)斜坡電壓128的對(duì)應(yīng)部分加到對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)線177上,用于在給定數(shù)據(jù)線177中產(chǎn)生一個(gè)數(shù)據(jù)斜坡電壓VDATALINE。
寄生耦合電容CRC與每個(gè)行選擇線118與每個(gè)數(shù)據(jù)線177的交點(diǎn)相聯(lián)。寄生電容將分決斜坡信號(hào)加到數(shù)據(jù)線和行選擇線的結(jié)果,在各選擇線上產(chǎn)生一個(gè)信號(hào)ROW-NOISE。
具有類似電容CRD但卻大于電容CRC的虛列線177a用于在行選擇線118上產(chǎn)生代表信號(hào)ROW-NOISE的信號(hào)NOISE-SENSE。信號(hào)ROW-NOISE經(jīng)電容CRD交流耦合到線177a上。電容CRD線118與線177a間的線間電容。假定被去選擇的在各行選擇線118上的信號(hào)ROW-NOISE具有相似的幅值和波型。
信號(hào)NOISE-SENSE耦合到消噪放大器202的輸入端201上。放大器202是具有較高增益的反相放大器,它將當(dāng)前電平的信號(hào)NOISE-SENSE反相而產(chǎn)生信號(hào)NOISE-CANCEL。信號(hào)NOISE-CANCEL為耦合到虛列線177b的交流信號(hào)。信號(hào)NOISE-CANCEL從線177b經(jīng)電容CRD容性地耦合到行選擇線118上。由于信號(hào)NOISE-CANCEL與信號(hào)NOISE-SENSE反相,信號(hào)NOISE-CANCEL明顯降低在每個(gè)行選擇線118中的信號(hào)ROW-NOISE。
需要增大耦合在行選擇線118和虛列線177a和177b之間的由CRD表示的寄生電容,以獲得足夠的靈敏度和穩(wěn)定度。因而,使每條線177a和177b的寬尺寸W大于數(shù)據(jù)線177的尺寸。例如,線177a與行選擇線118間的總電容可在2000pf-3000pf范圍內(nèi)。
圖7詳細(xì)地示出圖6的放大器202。在圖1,2,3a-3d和4-7中相似的符號(hào)代表相似的內(nèi)容。圖7的放大器202包括增益為1的非反相放大器202a。信號(hào)NOISE-SENSE經(jīng)電阻R2和包括電容C2的電位移動(dòng)裝置加到放大器202a的非反相輸入端in+。當(dāng)在三極管MP和MN的柵極分別產(chǎn)生脈沖信號(hào)PRECHG和補(bǔ)充脈沖信號(hào)PRECHAG-INV時(shí),P型MOS三極管MP和N型MOS三極管MN在電容C2上產(chǎn)生10V的基準(zhǔn)電壓REF。這樣,諸如10V的電壓在端子in+上與信號(hào)NOISE-SIGNAL的當(dāng)前電壓相加。三極管MP和MN導(dǎo)通和斷開,以在電壓VDATALINE的斜坡部分66之前,在圖6的斜坡電壓VDATALINE的波型的時(shí)刻T1附近對(duì)電容C2充電。
圖7的電壓REF也經(jīng)過由電阻Rx和電容C4組成的R-C濾波器耦合到高增益反相放大器202b的非反相輸入端。放大器202a的輸出信號(hào)OUT經(jīng)電阻R3耦合到放大器202b的反相輸入端。反饋電阻R4從產(chǎn)生信號(hào)NOISE-CANCEL的放大器202b的輸出端耦合到放大器202b的反相輸入端。帶反饋的放大器202b的交流電壓增益約為2000。
當(dāng)無(wú)信號(hào)干擾出現(xiàn),例如t1時(shí)刻,只要端子201的電壓為零,由電容C2兩端的電壓提供的直流電平移位將從放大器202a中產(chǎn)生10V的輸出信號(hào)202c。在放大器202b的非反相輸入端產(chǎn)生的10V電壓,使放大器202b產(chǎn)生信號(hào)NOISE-CANCEL的輸出端的電壓等于10V。因此,圖7的信號(hào)NOISE-CANCEL的電壓范圍上限電平為+22V的電源電壓Vs,下限電平近于0V。優(yōu)點(diǎn)是,信號(hào)NOISE-CANCEL通常偏置在+220V和0V間的中間,從而使信號(hào)NOISE-CANCEL的電壓在正方向上擺動(dòng)。
如前面所述的,當(dāng)圖6的端子201的輸入電壓變化時(shí),信號(hào)NOISE-SENSE的幅度降低。當(dāng)端子201的信號(hào)改變,產(chǎn)生給定幅度的信號(hào)NOISE-SENSE時(shí),放大器202b的信號(hào)NOISE-CANCEL使信號(hào)NOISE-SENSE的幅度降低。由于放大器202b的高增益,使噪聲的降低很明顯。
在實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的特征中,從線177b到選擇線118的容性耦合使每行選擇線118中的信號(hào)ROW-NOISE明顯降低。在圖2的三極管17中的電流i17也降低。結(jié)果三極管17無(wú)需大柵-源電壓驅(qū)動(dòng)。因此,三極管17并無(wú)明顯應(yīng)激。這使三極管17的工作壽命長(zhǎng)于有應(yīng)激時(shí)的工作壽命。
權(quán)利要求
1.一種視頻顯示裝置,用于將視頻信號(hào)加到按顯示器件的陣列的多個(gè)行和多個(gè)列排列的象素上,它包括多個(gè)行選擇線驅(qū)動(dòng)器,用于連續(xù)地將行選擇信號(hào)加到多個(gè)行選擇線上;多個(gè)數(shù)據(jù)線驅(qū)動(dòng)器,用于將所述視頻信號(hào)加到與所述多個(gè)列相聯(lián)的多個(gè)數(shù)據(jù)線上;其特征在于一個(gè)放大器,根據(jù)在所述陣列的對(duì)應(yīng)線上產(chǎn)生的干擾信號(hào),產(chǎn)生代表所述干擾信號(hào)的放大的輸出信號(hào),并以負(fù)反饋的方式經(jīng)所述陣列的一個(gè)附加線耦合到所述干擾信號(hào)發(fā)生線上,以降低所述干擾信號(hào)。
2.如權(quán)利要求1的裝置,其特征還在于所述干擾信號(hào)是在當(dāng)所述視頻信號(hào)被加到所述多個(gè)數(shù)據(jù)線時(shí)在給定行選擇線上產(chǎn)生的,所述放大器輸出信號(hào)經(jīng)所述附加線容性地耦合到所述多個(gè)行選擇線上。
3.如權(quán)利要求1的裝置,其特征在于一個(gè)導(dǎo)線容性地耦合到所述多個(gè)行選擇線上,用來(lái)將所述放大器輸出信號(hào)加到所述行選擇線上。
4.如權(quán)利要求3的裝置,其特征在于所述導(dǎo)線疊合在所述的多個(gè)行選擇線上。
5.如權(quán)利要求1的裝置,其特征在于一個(gè)用于感知所述干擾信號(hào)的導(dǎo)線,所述導(dǎo)線橫過所述行選擇線伸展,且其寬度尺寸大于所述數(shù)據(jù)線的給定數(shù)據(jù)線的寬度尺寸,以在所述導(dǎo)線與所述行選擇線之間提供大電容。
6.如權(quán)利要求1的裝置,其特征在于導(dǎo)線響應(yīng)于所述放大器輸出信號(hào)并容性地耦合到所述多個(gè)行選擇線上,以將所述放大器輸出信號(hào)容性地耦合到所述多個(gè)行選擇線上。
7.如權(quán)利要求6的裝置,其特征在于所述導(dǎo)線橫過所述行選擇線延伸,且其寬度尺寸大于所述多個(gè)數(shù)據(jù)線的給定數(shù)據(jù)線的寬度尺寸,以使所述導(dǎo)線與所述行選擇線間的電容增加。
8.一種具有多個(gè)數(shù)據(jù)線和多個(gè)橫向跨過所述多個(gè)數(shù)據(jù)線的行選擇線的顯示器件,其中寄生電容與各交點(diǎn)相聯(lián),且加到所述數(shù)據(jù)線的信號(hào)不需要耦合到所述行選擇線;其特征在于一個(gè)橫跨所述多個(gè)行選擇線的第一導(dǎo)線,其中耦合到所述多個(gè)行選擇線的所述信號(hào)至少部分地容性耦合到所述第一導(dǎo)線;第二導(dǎo)線,橫跨所述多個(gè)行選擇線,并且有與所述多個(gè)行選擇線的各交點(diǎn)相聯(lián)的耦合電容;以及一個(gè)反相放大器,其輸入端耦合到所述第一導(dǎo)線,輸出端耦合到所述第二導(dǎo)線。
全文摘要
在具有數(shù)據(jù)線和行選擇線的液晶顯示器件的陣列中,橫過在顯示器件兩相對(duì)端的行選擇線提供一對(duì)導(dǎo)線。該導(dǎo)線容性耦合到行選擇線上。一個(gè)放大器響應(yīng)于從在行選擇線上產(chǎn)生的容性耦合的干擾信號(hào)中在導(dǎo)線之一中產(chǎn)生的信號(hào)。該放大器在其它也容性耦合到行選擇線的導(dǎo)線上產(chǎn)生輸出信號(hào),使干擾信號(hào)降低。
文檔編號(hào)G09G3/20GK1138182SQ96102949
公開日1996年12月18日 申請(qǐng)日期1996年3月5日 優(yōu)先權(quán)日1995年3月6日
發(fā)明者A·G·F·丁瓦爾 申請(qǐng)人:湯姆森多媒體公司