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驅(qū)動電路及驅(qū)動方法

文檔序號:8431748閱讀:562來源:國知局
驅(qū)動電路及驅(qū)動方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及顯示技術(shù)領(lǐng)域,具體地說,涉及一種驅(qū)動電路及驅(qū)動方法。
【背景技術(shù)】
[0002]隨著顯示技術(shù)的發(fā)展,液晶顯示器已經(jīng)成為最為常見的顯示裝置。
[0003]在觀看液晶顯示器顯示的圖像時,如果觀看視角變大,觀看到的圖像就會出現(xiàn)顏色漂移(color shift)的現(xiàn)象。觀看視角越大,顏色漂移的現(xiàn)象就越嚴(yán)重。圖1為不同觀看視角下的輸入灰階與亮度的相關(guān)曲線,其中橫軸表示灰階,本例中共有256個灰階,縱軸表示相對亮度。從圖1中可以看出,觀看視角為0°時(正面觀看時),相關(guān)曲線較為平滑,其伽馬(gamma)值為2.2。觀看視角為30°時,相關(guān)曲線會產(chǎn)生偏差,觀看視角為60°時,相關(guān)曲線已經(jīng)產(chǎn)生了相當(dāng)大的偏差,其伽馬值也發(fā)生了較大變化。
[0004]因此,現(xiàn)有的液晶顯示器存在大觀看視角顏色漂移的技術(shù)問題,并且觀看視角越大,顏色漂移的現(xiàn)象越嚴(yán)重。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0005]本發(fā)明的目的在于提供一種驅(qū)動電路及驅(qū)動方法,以解決現(xiàn)有的液晶顯示器存在大觀看視角顏色漂移的技術(shù)問題。
[0006]本發(fā)明提供一種驅(qū)動電路,包括時序控制器、伽馬電壓控制器和數(shù)據(jù)源集成電路;
[0007]所述時序控制器在相鄰兩幀中向所述伽馬電壓控制器輸出不同的賦值,所述伽馬電壓控制器在相鄰兩幀中根據(jù)所述不同的賦值向所述數(shù)據(jù)源集成電路輸出不同的伽馬電壓,使同一子像素在相鄰兩幀中獲得不同的伽馬電壓。
[0008]優(yōu)選的是,所述伽馬電壓控制器能夠輸出η種伽馬電壓,所述時序控制器中相應(yīng)設(shè)置有η個賦值。其中,4<η<14。
[0009]進(jìn)一步的是,所述時序控制器中設(shè)置有寄存器,用于存儲所述賦值。
[0010]優(yōu)選的是,所述時序控制器與所述伽馬電壓控制器之間通過集成電路總線連接。
[0011]進(jìn)一步的是,該驅(qū)動電路還包括數(shù)據(jù)控制器;
[0012]所述時序控制器向所述數(shù)據(jù)控制器輸出時序信號,所述數(shù)據(jù)控制器向所述數(shù)據(jù)源集成電路輸入數(shù)據(jù)信號;
[0013]所述數(shù)據(jù)源集成電路根據(jù)所述數(shù)據(jù)信號和所述伽馬電壓輸出驅(qū)動信號。
[0014]優(yōu)選的是,所述驅(qū)動電路的刷新率在60Hz以上。
[0015]本發(fā)明還提供一種驅(qū)動方法,包括:
[0016]時序控制器在相鄰兩幀中向伽馬電壓控制器輸出不同的賦值;
[0017]所述伽馬電壓控制器在相鄰兩幀中根據(jù)所述不同的賦值向數(shù)據(jù)源集成電路輸出不同的伽馬電壓,使同一子像素在相鄰兩幀中獲得不同的伽馬電壓。
[0018]進(jìn)一步的是,該驅(qū)動方法還包括:
[0019]所述時序控制器向數(shù)據(jù)控制器輸出時序信號,所述數(shù)據(jù)控制器向所述數(shù)據(jù)源集成電路輸入數(shù)據(jù)信號;
[0020]所述數(shù)據(jù)源集成電路根據(jù)所述數(shù)據(jù)信號和所述伽馬電壓輸出驅(qū)動信號。
[0021]優(yōu)選的是,所述伽馬電壓控制器能夠輸出η種伽馬電壓,所述時序控制器中相應(yīng)設(shè)置有η個賦值;
[0022]其中,4彡η彡14。
[0023]進(jìn)一步的是,所述時序控制器中設(shè)置有寄存器,用于存儲所述賦值。
[0024]本發(fā)明帶來了以下有益效果:本發(fā)明提供的驅(qū)動電路及驅(qū)動方法可應(yīng)用于液晶顯示器中。在液晶顯示器所顯示的連續(xù)兩幀圖像中,時序控制器向伽馬電壓控制器輸出不同的賦值,使伽馬電壓控制器向數(shù)據(jù)源集成電路輸出不同的伽馬電壓,使同一子像素在相鄰兩幀中獲得不同的伽馬電壓。這樣,這兩幀圖像中的各個子像素就各自具有不同的光學(xué)亮度曲線,人眼在短時間內(nèi)觀看到這兩幀圖像時,能夠?qū)⑦@兩幀圖像進(jìn)行合成,合成后的圖像中的各個子像素具有較理想的光學(xué)亮度曲線,并且其伽馬值更接近于2.2,從而解決了大觀看視角顏色漂移的技術(shù)問題。
[0025]本發(fā)明的其它特征和優(yōu)點將在隨后的說明書中闡述,并且,部分地從說明書中變得顯而易見,或者通過實施本發(fā)明而了解。本發(fā)明的目的和其他優(yōu)點可通過在說明書、權(quán)利要求書以及附圖中所特別指出的結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)和獲得。
【附圖說明】
[0026]為了更清楚地說明本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案,下面將對實施例描述中所需要的附圖做簡單的介紹:
[0027]圖1是現(xiàn)有的液晶顯示器在不同觀看視角下的輸入灰階與亮度的相關(guān)曲線示意圖;
[0028]圖2是本發(fā)明實施例提供的驅(qū)動電路的不意圖;
[0029]圖3是本發(fā)明實施例提供的驅(qū)動電路所達(dá)到的光學(xué)亮度曲線的示意圖;
[0030]圖4是本發(fā)明實施例提供的驅(qū)動方法的流程圖。
【具體實施方式】
[0031]以下將結(jié)合附圖及實施例來詳細(xì)說明本發(fā)明的實施方式,借此對本發(fā)明如何應(yīng)用技術(shù)手段來解決技術(shù)問題,并達(dá)成技術(shù)效果的實現(xiàn)過程能充分理解并據(jù)以實施。需要說明的是,只要不構(gòu)成沖突,本發(fā)明中的各個實施例以及各實施例中的各個特征可以相互結(jié)合,所形成的技術(shù)方案均在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。
[0032]本發(fā)明實施例提供一種驅(qū)動電路,包括時序控制器、伽馬電壓控制器和數(shù)據(jù)源集成電路。時序控制器在相鄰兩幀中向伽馬電壓控制器輸出不同的賦值,伽馬電壓控制器在相鄰兩幀中根據(jù)不同的賦值向數(shù)據(jù)源集成電路輸出不同的伽馬電壓,使同一子像素在相鄰兩幀中獲得不同的伽馬電壓。
[0033]本發(fā)明實施例提供的驅(qū)動電路可應(yīng)用于液晶顯示器中。在液晶顯示器所顯示的連續(xù)兩幀圖像中,時序控制器向伽馬電壓控制器輸出不同的賦值,使伽馬電壓控制器向數(shù)據(jù)源集成電路輸出不同的伽馬電壓,使同一子像素在相鄰兩幀中獲得不同的伽馬電壓。這樣,這兩幀圖像中的各個子像素就各自具有不同的光學(xué)亮度曲線,人眼在短時間內(nèi)觀看到這兩幀圖像時,能夠?qū)⑦@兩幀圖像進(jìn)行合成,合成后的圖像中的各個子像素具有較理想的光學(xué)亮度曲線,并且其伽馬值更接近于2.2,從而解決了大觀看視角顏色漂移的技術(shù)問題。
[0034]實施例一:
[0035]如圖2所示,本發(fā)明實施例提供的驅(qū)動電路包括時序控制器(TimingController,簡稱T-CON)、伽馬電壓控制器和數(shù)據(jù)源集成電路(Data 1C),其中伽馬電壓控制器可以采用伽馬電壓可編程集成控制器(P_ga_a 10
[0036]時序控制器在相鄰兩幀中向伽馬電壓控制器輸出不同的賦值,伽馬電壓控制器在相鄰兩幀中根據(jù)不同的賦值向數(shù)據(jù)源集成電路輸出不同的伽馬電壓。進(jìn)一步的是,本發(fā)明實施例提供的驅(qū)動電路中,還包括設(shè)置在時序控制器中的數(shù)據(jù)控制器,時序控制器向數(shù)據(jù)控制器輸出時序信號,數(shù)據(jù)控制器向數(shù)據(jù)源集成電路輸入數(shù)據(jù)信號,然后數(shù)據(jù)源集成電路根據(jù)數(shù)據(jù)信號和伽馬電壓,向液晶面板中的各條數(shù)據(jù)線輸出驅(qū)動信號。
[0037]作為一個優(yōu)選方案,時序控制器與伽馬電壓控制器之間通過集成電路總線(Inter-1ntegrated Circuit,簡稱IIC)連接。集成電路總線是各種總線中使用信號線最少的,并且具有自動尋址、多主機(jī)時鐘同步和仲裁等功能。因此,在驅(qū)動電路中使用集成電路總線具有方便靈活,體積小等優(yōu)點。
[0038]本實施例中,伽馬電壓控制器能夠輸出η種伽馬電壓,時序控制器中相應(yīng)設(shè)置有η個賦值,η的值通常在4至14之間。本實施例中以η = 10為例,此外,時序控制器中還設(shè)置有寄存器(register),用于存儲該10個賦值。
[0039]本發(fā)明實施例提供的驅(qū)動電路的工作過程如下:
[0040]時序控制器的程序中包含兩個P-gamma程序,且兩個P-gamma程序?qū)?yīng)寄存器中不同的賦值。
[0041]在第一幀中,時序控制器通過其中一個P-ga_a程序獲取一個合適的賦值,并向伽馬電壓控制器輸出,伽馬電壓控制器根據(jù)該賦值向數(shù)據(jù)源集成電路輸出相應(yīng)的伽馬電壓。同時,時序控制
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