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可進行插黑的顯示裝置的制造方法

文檔序號:8544661閱讀:241來源:國知局
可進行插黑的顯示裝置的制造方法
【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及顯示裝置技術領域,尤其涉及一種可進行插黑的顯示裝置。
【背景技術】
[0002]隨著LCD顯示技術的不斷發(fā)展,無論是廣大消費者,還是從事液晶顯示行業(yè)從業(yè)者,對顯示面板的畫面顯示效果要求越來越高,對液晶顯示面板的各種規(guī)格也要求的越來越嚴苛。眾所周知液晶顯示面板最低的畫面刷新率為60Hz,顯示一幀畫面的時長約16.7ms,但是在某些特定的畫面容易看到嚴重的拖影。受制于液晶的響應時間較慢,很長一段時間畫面刷新率都無法做到提升。隨著技術的發(fā)展,液晶的響應時間也越來越快,畫面刷新率的提升變成了現(xiàn)實。因此,為了解決之前的拖影,將畫面刷新率翻倍,在原來兩幀之間插入一個黑畫面(即插黑)的技術變成了可能。另外,隨著液晶顯示技術的發(fā)展,3D顯示技術也迅速地進入了人們的日常生活中。但3D顯示有一個最大的問題就是左右眼的畫面出現(xiàn)交疊(crosstalk),影響了 3D的顯示效果,因此在3D顯示技術中也廣泛應用了插黑技術,即為了提高液晶面板的畫面刷新率,在左右眼畫面中間插入一個黑畫面以避免crosstalk的出現(xiàn)。
[0003]目前,插黑技術是通過控制時序控制(T-C0N,時序控制)電路輸出的數(shù)字信號實現(xiàn)的。通過T-CON插黑就是一幀的數(shù)據(jù)是正常畫面的數(shù)據(jù),另外一幀的數(shù)據(jù)為00000000(即插黑畫面)。例如,第一幀輸出正常情況下的第一幀,第二幀輸出一個黑畫面,第三幀輸出正常情況下的第二幀,第四幀又輸出一個黑畫面,依次循環(huán)。通過T-CON插黑的缺陷在于在輸出插黑畫面時,T-CON電路與源極驅(qū)動電路仍然需要進行RGB數(shù)據(jù)傳輸,增加了顯示面板的功耗。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0004]本發(fā)明實施例公開了一種可插黑的顯示裝置,可在降低顯示裝置的功耗的情況下,實現(xiàn)插黑畫面輸出。
[0005]本發(fā)明實施例公開的可插黑的顯示裝置,包括顯示屏、與所述顯示屏連接的門驅(qū)動電路與源極驅(qū)動電路、伽馬電路及時序控制電路,所述伽馬電路包括二選一多路選擇器,所述二選一多路選擇器的一個輸入端的輸入數(shù)據(jù)為所述伽馬電路輸出的VCOM電壓,另一個輸入端的輸入數(shù)據(jù)為所述伽馬電路的多次可編程存儲器存儲的一預設值經(jīng)過數(shù)模轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換后的電壓,所述時序控制電路的其中一個通用輸入輸出GP1接口被配置為控制所述二選一多路選擇器的輸出的控制接口,在所述控制接口的控制下,所述二選一多路選擇器選擇輸出所述伽馬電路輸出的VCOM電壓時,所述輸出的VCOM電壓經(jīng)所述伽馬電路中的運算放大器放大后輸出至所述源極驅(qū)動電路,作為所述源極驅(qū)動電路進行數(shù)模轉(zhuǎn)換時所需的第一伽馬參考電壓,所述時序控制電路在所述源極驅(qū)動電路進行數(shù)模轉(zhuǎn)換時所需的伽馬參考電壓為所述第一伽馬參考電壓時,不進行數(shù)據(jù)輸出,從而實現(xiàn)插黑畫面輸出。
[0006]在一個實施例中,所述二選一多路選擇器在所述控制接口的控制下,選擇輸出所述伽馬電路的所述多次可編程存儲器中所述預設值經(jīng)過數(shù)模轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換后的電壓時,所述輸出的經(jīng)過數(shù)模轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換后的電壓經(jīng)所述運算放大器放大后輸出至所述源極驅(qū)動電路,作為所述源極驅(qū)動電路進行數(shù)模轉(zhuǎn)換時所需的第二伽馬參考電壓,所述時序控制電路在所述源極驅(qū)動電路進行數(shù)模轉(zhuǎn)換時所需的伽馬參考電壓為所述第二伽馬參考電壓時,傳輸正常畫面。
[0007]在一個實施例中,所述二選一多路選擇器在所述控制接口被設置為低電平時,選擇輸出所述伽馬電路輸出的VCOM電壓,以及在所述控制接口被設置為高電平時,選擇輸出所述伽馬電路的所述多次可編程存儲器中所述預設值經(jīng)過數(shù)模轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換后的電壓。
[0008]在一個實施例中,所述二選一多路選擇器在所述控制接口被設置為高電平時,選擇輸出所述伽馬電路輸出的VCOM電壓,以及在所述控制接口被設置為低電平時,選擇輸出所述伽馬電路的所述多次可編程存儲器中所述預設值經(jīng)過數(shù)模轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換后的電壓。
[0009]在一個實施例中,所述時序控制電路在所述顯示屏需要輸出奇數(shù)幀畫面時,將所述控制接口的電平設置為高電平,以及在所述顯示屏需要輸出偶數(shù)幀畫面時,將所述控制接口的電平設置為低電平。
[0010]在一個實施例中,所述時序控制電路在所述顯示屏需要輸出奇數(shù)幀畫面時,將所述控制接口的電平設置為低電平,以及在所述顯示屏需要輸出偶數(shù)幀畫面時,將所述控制接口的電平設置為高電平。
[0011]與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明實施例具有以下有益效果:在時序控制電路不進行數(shù)據(jù)輸出的情況下,可實現(xiàn)插黑畫面輸出,從而可降低時序控制電路與源極驅(qū)動電路的功耗,從而降低整個顯示裝置的功耗。
【附圖說明】
[0012]為了更清楚地說明本發(fā)明實施例中的技術方案,下面將對實施例中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
[0013]圖1為本發(fā)明公開的一種實施例中顯示裝置的結構示意圖;
[0014]圖2為本發(fā)明公開的第一種實施例中圖1中的伽馬電路的具體電路圖;
[0015]圖3為插黑畫面輸出的示意圖;
[0016]圖4為插黑畫面輸出的另一示意圖;
[0017]圖5為本發(fā)明公開的第二種實施例中圖1中的伽馬電路的具體電路圖;
具體實施例
[0018]下面將結合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
[0019]參考圖1,本發(fā)明公開的一種實施例中的顯示裝置包括顯示屏11、與顯示屏11連接的門驅(qū)動電路12與源極驅(qū)動電路13、伽馬電路14及時序控制電路15。時序控制電路15用于對門驅(qū)動電路12和源極驅(qū)動電路13的時序進行控制,以及對圖片進行數(shù)字信號處理。伽馬電路14用于產(chǎn)生源極驅(qū)動電路13需要的伽馬校正的參考電壓。門驅(qū)動電路12用于逐行開啟TFT(TFT,薄膜晶體管)。源極驅(qū)動電路13用于將時序控制電路15處理后的圖片數(shù)字信號經(jīng)數(shù)模轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換成的模擬的灰階電壓送至門驅(qū)動電路12打開的TFT中。門驅(qū)動電路12、源極驅(qū)動電路13及時序控制電路15的具體電路結構與現(xiàn)有技術相同,在此不再贅述。本發(fā)明相對現(xiàn)有技術的具體電路結構的改進主要在于伽馬電路14的電路結構的改進。
[0020]圖2為本發(fā)明公開的第一種實施例中伽馬電路14的具體電路圖。相較于現(xiàn)有技術,本實施例中,伽馬電路14包括設置于伽馬電路14的數(shù)模轉(zhuǎn)換器142 (在圖2中以DAC來表示數(shù)模轉(zhuǎn)換器142)及運算放大器143之間的二選一多路選擇器141 (在圖2中以MUX來表示二選一多路選擇器141)。選擇器141的第一輸入端1411的輸入數(shù)據(jù)為伽馬電路14輸出的VCOM電壓,第二輸入端1412的輸入數(shù)據(jù)為伽馬電路14中MTP (MTP,多次可編程)存儲器144中一預設值經(jīng)過數(shù)模轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換后的電壓。時序控制電路141的其中一個GP10(GP10,通用輸入輸出)接口被配置為控制選擇器141的輸出的控制接口 B1ACK_EN,即選擇器141的控制端與該控制接口 B1ACK_EN連接,在該控制接口 B1ACK_EN的控制下,選擇器141從兩個輸入端的兩路輸入數(shù)據(jù)中選擇一路數(shù)據(jù)送至選擇器141的輸出端。
[0021 ] 本實施例中,時序控制電路15將控制接口 B1ACK_EN的電平設置為低電平時,即選擇器141的控制端的電平為低電平時,選擇器141選擇輸出第一輸入端1411的輸入數(shù)據(jù),即伽馬電路14輸出的VCOM電壓,輸出的VCOM電壓經(jīng)運算放大器143的放大后輸出至源極驅(qū)動電路
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