專利名稱:顯示器的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路及其改善畫面灰階的方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種以電流驅(qū)動(dòng)顯示組件的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路,尤指一種通過放大數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換電路電流來改善顯示器灰階表現(xiàn)的電路。
背景技術(shù):
有機(jī)電激發(fā)光顯示器(Organic Electroluminescence Display,OrganicEL Display)又稱有機(jī)發(fā)光二極管(Organic Light Emitting Diode,OLED)顯示器,由于具有高亮度、屏幕反應(yīng)速度快、輕薄短小、全彩、無視角差與低耗電量的特性,因此可取代傳統(tǒng)液晶顯示器,而成為新一代便攜式信息產(chǎn)品、行動(dòng)電話、個(gè)人數(shù)字處理器以及便攜式計(jì)算機(jī)普遍使用的顯示裝置。
有機(jī)發(fā)光二極管為一電流驅(qū)動(dòng)組件,其發(fā)光亮度由通過電流的大小決定,目前有機(jī)發(fā)光顯示器內(nèi)部的有機(jī)發(fā)光二極管是以陣列方式排列,并通過控制有機(jī)發(fā)光二極管驅(qū)動(dòng)電流的大小,來達(dá)到顯示不同亮度(又稱為灰階值)的效果。而為了驅(qū)動(dòng)這些有機(jī)發(fā)光二極管以產(chǎn)生圖像,目前所使用的方法主要為被動(dòng)式矩陣(Passive Matrix)與主動(dòng)式矩陣(Active Matrix)兩種,其中,主動(dòng)矩陣式較能符合大尺寸或是高分辨率顯示的需求。
如圖1所示,為現(xiàn)有技術(shù)一電流驅(qū)動(dòng)顯示組件的整合式數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路結(jié)構(gòu),用于驅(qū)動(dòng)像素陣列100,該數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路包含有一電壓位移電路112、一數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路114(Digital to Analog Current Converter,以下簡(jiǎn)稱DAC電路)、一水平位移電路(水平位移緩存器)116、一數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元118及垂直位移電路(垂直位移緩存器)120。第一行(column)像素11、12...由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元118的一取樣/維持(S/H)開關(guān)SW1控制一取樣/維持電路S/H1的數(shù)據(jù)存入及輸出,第二行(column)像素21、22...則由SW2及S/H2驅(qū)動(dòng),依此類推。
當(dāng)數(shù)字信號(hào)輸入電壓位移電路112調(diào)整電壓準(zhǔn)位后,經(jīng)由DAC電路將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào),接著,水平位移電路116將依序送出SWa、SWb、...、SWj信號(hào)至取樣/維持(S/H)開關(guān),使模擬信號(hào)利用SW1、SW2、...、SWj依次存入S/H1、S/H2、...、S/Hj。存入S/H1、S/H2、...、S/Hj的電流饋入垂直位移電路120正在掃瞄的一列像素內(nèi)。使用此種結(jié)構(gòu)由于整個(gè)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元118共享一組DAC電路114提供的模擬電流,當(dāng)輸入相同灰階的數(shù)字信號(hào)時(shí),經(jīng)同一組DAC電路114將轉(zhuǎn)換出相同的模擬電流,使畫像品質(zhì)更加均勻。
但此數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路有一嚴(yán)重的缺點(diǎn),如圖2所示,由于實(shí)際線路中會(huì)因布線而產(chǎn)生寄生電容124a、124b、...、124j及電阻122a、122b、...、122j,且整個(gè)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元118共享一組DAC電路114,使寄生電容124a、124b、...、124j、電阻122a、122b、...、122j嚴(yán)重影響到畫面灰階的表現(xiàn),尤其是寄生電容124a、124b、...、124j會(huì)造成DAC電路114輸出端儲(chǔ)存電荷,因此距離DAC電路114越遠(yuǎn),則寄生電容124j越大,畫面的灰階表現(xiàn)也越差。此外,當(dāng)在高灰階之后隨即顯示低灰階時(shí),其所受影響的情形最為嚴(yán)重,因?yàn)檩斎胄盘?hào)為高灰階時(shí),由于寄生電容124a、124b、...、124j的效應(yīng)使DAC電路114輸出端的金屬線上會(huì)儲(chǔ)存一電壓,若之后輸入信號(hào)為低灰階時(shí),經(jīng)DAC電路114轉(zhuǎn)換后得到的模擬電流很小,造成在操作時(shí)間內(nèi)無法將儲(chǔ)存在DAC電路114輸出端的電壓充電或放電到低灰階時(shí)應(yīng)有的電壓,使低灰階無法正常顯示。
如圖3所示,為了表示上述電路中寄生電容在高灰階接續(xù)低灰階時(shí)所造成的影響,故用一測(cè)試畫面使高灰階與低灰階間隔出現(xiàn),以呈現(xiàn)電路中寄生電容所造成的缺點(diǎn)。圖3A設(shè)定由左至右分為三個(gè)區(qū)塊分別表現(xiàn)出低灰階、高灰階及低灰階,掃瞄方向由左至右,如圖標(biāo)在高灰階后接續(xù)低灰階之處,會(huì)因寄生電容儲(chǔ)存電荷,使低灰階無法如預(yù)期呈現(xiàn),且有漸層的現(xiàn)象產(chǎn)生;圖3B和圖3A相似,掃瞄方向?yàn)橛捎抑磷?,同樣也因寄生電容的影響,而在高灰階接續(xù)低灰階之處有漸層的現(xiàn)象產(chǎn)生;圖3C設(shè)定由左至右分為三個(gè)區(qū)塊表現(xiàn)出高灰階、低灰階及高灰階,掃瞄方向由左至右,在高灰階接續(xù)低灰階之處,會(huì)因寄生電容儲(chǔ)存電荷,使低灰階無法如預(yù)期呈現(xiàn),且有漸層的現(xiàn)象產(chǎn)生;圖3D和圖3C相似,掃瞄方向?yàn)橛捎抑磷?,同樣也因寄生電容的影響,而在高灰階接續(xù)低灰階之處有漸層的現(xiàn)象產(chǎn)生。
因此,本發(fā)明將針對(duì)電流驅(qū)動(dòng)顯示組件因線路中寄生電容及寄生電阻的影響,對(duì)在高灰階之后低灰階顯示不佳的表現(xiàn)加以改善,以使顯示組件于低灰階時(shí)均能正常表現(xiàn)。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于改善顯示組件低灰階表現(xiàn),將數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路輸出的模擬電流放大,使之大于驅(qū)動(dòng)顯示組件所需的電流,以克服低灰階時(shí)寄生電容的影響。
一種顯示器的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路,用以驅(qū)動(dòng)至少一顯示組件,其中顯示組件是通過至少一像素電路及至少一數(shù)據(jù)線連接數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路,所述數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路包括一數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路(Digital to Analog Current Converter),用于將接收到的數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬電流信號(hào),其中所述模擬電流大于驅(qū)動(dòng)顯示組件所需的電流;多級(jí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元,連接所述數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路,用于驅(qū)動(dòng)顯示組件的多條數(shù)據(jù)線,其中每一級(jí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元均包含一取樣/維持電路,用于將模擬電流復(fù)制或再生一電流信號(hào)至顯示組件數(shù)據(jù)線,其中電流信號(hào)小于或等于模擬電流信號(hào);一取樣/維持開關(guān),連接于數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路以及取樣/維持電路之間,用于控制該級(jí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元對(duì)模擬電流進(jìn)行儲(chǔ)存或再生的切換。
所述數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路為一電流調(diào)節(jié)式(Current Steering)數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路。
所述取樣/維持電路還包含一電流鏡(Current mirror)電路,以使所述電流信號(hào)小于或等于所述模擬電流信號(hào)。
所述多條數(shù)據(jù)線連接多個(gè)相對(duì)應(yīng)的像素電路,所述像素電路還包含一電流鏡電路;當(dāng)所述電流信號(hào)等于所述模擬電流信號(hào)時(shí),將利用所述像素電路中的電流鏡電路等比例縮小該電流信號(hào),以傳入所述顯示組件避免該電路信號(hào)太大導(dǎo)致燒毀。
本發(fā)明提供一種調(diào)整數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路以改善畫面灰階的方法,該方法至少包含輸出一模擬電流至一多級(jí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元;利用該多級(jí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元將所述模擬電流轉(zhuǎn)換成一電流信號(hào);輸出該電流信號(hào)到至少一顯示組件的像素電路;利用該像素電路將所述電流信號(hào)轉(zhuǎn)換成一驅(qū)動(dòng)電流,以驅(qū)動(dòng)所述顯示組件,且該驅(qū)動(dòng)電流小于所述模擬電流。
所述模擬電流由一數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路產(chǎn)生。
輸出一模擬電流步驟前還包含一步驟加大數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路中產(chǎn)生所述模擬電流的晶體管信道寬度長(zhǎng)度比例,以放大該模擬電流。
輸出一模擬電流步驟前還包含一步驟縮小數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路中產(chǎn)生所述模擬電流晶體管的控制電壓,以放大該模擬電流。
所述多級(jí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元將所述模擬電流轉(zhuǎn)換成一電流信號(hào)的步驟是調(diào)整所述多級(jí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元中電流鏡的晶體管信道寬度長(zhǎng)度比例,將所述模擬電流轉(zhuǎn)換并縮小成一電流信號(hào)。
所述像素電路將所述電流信號(hào)轉(zhuǎn)換成一驅(qū)動(dòng)電流的步驟是調(diào)整該像素電路中構(gòu)成電流鏡的晶體管信道寬度長(zhǎng)度比例,而得到縮小的驅(qū)動(dòng)電流。
本發(fā)明的有益效果在于,本發(fā)明使顯示器的數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路輸出的模擬電流大于驅(qū)動(dòng)顯示組件的顯示電流,以使顯示器畫面在顯示低灰階時(shí)有較佳的表現(xiàn),尤其在高灰階后接續(xù)顯示低灰階時(shí),能夠正常的表現(xiàn)出區(qū)隔性(對(duì)比),不象現(xiàn)有技術(shù)在高灰階后接續(xù)顯示低灰階時(shí)有漸層的現(xiàn)象發(fā)生;且本發(fā)明的驅(qū)動(dòng)電路在以電流驅(qū)動(dòng)的顯示器中,均可達(dá)到此效果,使顯示器在低灰階時(shí)有更佳的表現(xiàn)。
圖1為現(xiàn)有技術(shù)一整合式數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路結(jié)構(gòu)圖;圖2為現(xiàn)有技術(shù)一整合式數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路包含寄生電容與寄生電阻結(jié)構(gòu)圖;圖3為現(xiàn)有技術(shù)電路中寄生電容影響的示意圖;圖4A為本發(fā)明一實(shí)施例數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路結(jié)構(gòu)圖;圖4B為本發(fā)明一實(shí)施例數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換電路示意圖;圖4C為本發(fā)明一實(shí)施例改善畫面灰階方法的流程圖;圖5A、圖5B和圖5C為現(xiàn)有技術(shù)顯示器灰階電流與時(shí)間的關(guān)系圖;圖6A、圖5B和圖5C為本發(fā)明顯示器灰階電流與時(shí)間的關(guān)系圖。
主要組件符號(hào)說明112電壓位移電路 114數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路116水平位移電路 118數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元120垂直位移電路 100像素陣列122a、122b、...、122j、 Rp寄生電阻124a、124b、...、124j、 Cp寄生電容D0~D5數(shù)字信號(hào)P1~P18 PMOS晶體管Ir、IDAC、IS/H、IOLED電流SW1、SW2、...、SWj取樣/維持(S/H)開關(guān)S/H1、S/H2、...、S/Hj取樣/維持電路VDD、Vb1、Vb2電壓具體實(shí)施方式
如圖4A所示為本發(fā)明一較佳實(shí)施例的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路結(jié)構(gòu)圖。此數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路用于驅(qū)動(dòng)像素陣列,本實(shí)施例以單一行像素作為說明,該數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路包含有一電壓位移電路112、一DAC電路114、一水平位移電路116、一數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元118及垂直位移電路120。第一行(column)像素11、12...由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元118的一取樣/維持(S/H)開關(guān)SW1控制一取樣/維持電路S/H1的數(shù)據(jù)存入及輸出。
當(dāng)數(shù)字信號(hào)(本發(fā)明之實(shí)施例將以一6位的數(shù)字信號(hào)作為說明解釋,但并不表示用以限制本發(fā)明的范圍)輸入電壓位移電路112調(diào)整電壓準(zhǔn)位后,經(jīng)由DAC電路114將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換并放大為模擬電流信號(hào)IDAC,以克服線路中寄生電阻Rp與寄生電容Cp在DAC電路114輸出端儲(chǔ)存電荷;接著,水平位移電路116將送出SWa信號(hào)以控制SW1的切換,使模擬電流信號(hào)IDAC經(jīng)由SW1存入S/H1,并利用S/H1再生一復(fù)制電流信號(hào)IS/H,復(fù)制電流IS/H饋入垂直位移電路120正在掃瞄的一列像素內(nèi),用以驅(qū)動(dòng)像素電路11并產(chǎn)生一顯示電流IOLED,使像素(顯示組件)產(chǎn)生不同灰階。
其中取樣/維持電路與像素電路中均包含至少兩個(gè)晶體管所組成的電流鏡電路,通過調(diào)整這些晶體管的信道寬度長(zhǎng)度比例,將復(fù)制電流信號(hào)IS/H和顯示電流IOLED縮小或不變的輸出。
如圖4B所示數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換電路示意圖。其中,晶體管P1至P6分別用以產(chǎn)生對(duì)應(yīng)于最低位D0至最高位D5所需的參考電流,這六個(gè)晶體管都由相同的偏壓Vb1所推動(dòng),但晶體管的信道寬度長(zhǎng)度比則依據(jù)對(duì)應(yīng)的位的位置而倍數(shù)增加,因此,其參考電流值的大小由基本的Ir(即20)至最大的32倍Ir(即25)。
連接晶體管P1至P6下方的電流信道分別是晶體管P7至P12及晶體管P13至P18的源極,其中連接晶體管Pn漏極下方的晶體管為Pn+6與Pn+12(n=1~6)的源極,以三個(gè)晶體管為一組,共有六組以接收六位的數(shù)字信號(hào)。晶體管P7至P12則分別對(duì)應(yīng)于最低位D0至最高位D5數(shù)據(jù)線,由位D0至D5推動(dòng)晶體管P7至P12的電流匯集于負(fù)載;晶體管P13至P18分別用以產(chǎn)生對(duì)應(yīng)于最低位D0至最高位D5的余額電流,且六個(gè)晶體管都由相同的偏壓Vb2所推動(dòng),這些余額電流匯集成一模擬電流IDAC并從DAC輸出端流入數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元118。
在本發(fā)明中將DAC電路中產(chǎn)生參考電流Ir的六個(gè)晶體管P1至P6信道寬度長(zhǎng)度比例加大,或?qū)⑵珘篤b1減小,使輸出的模擬電流IDAC變大。
如圖4C所示為本發(fā)明一實(shí)施例改善畫面灰階方法的流程圖。其整個(gè)驅(qū)動(dòng)電路的運(yùn)作流程為數(shù)字信號(hào)輸入電壓位移電路調(diào)整電壓準(zhǔn)位后,經(jīng)由DAC電路將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換并放大為模擬電流信號(hào)輸出(見步驟S1),以克服線路中寄生電阻與寄生電容在DAC電路輸出端儲(chǔ)存電荷;接著,模擬電流信號(hào)存入多級(jí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元,并利用多級(jí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元轉(zhuǎn)換成一電流信號(hào)(見步驟S2),電流信號(hào)等于或小于模擬電流,電流信號(hào)饋入像素電路內(nèi)(見步驟S3),用以驅(qū)動(dòng)像素電路并轉(zhuǎn)換為一驅(qū)動(dòng)電流(見步驟S4),驅(qū)動(dòng)電流等于或小于電流信號(hào),且驅(qū)動(dòng)電流小于模擬電流,用以使像素(顯示組件)產(chǎn)生不同灰階的表現(xiàn)(見步驟S5)。
在本發(fā)明中可利用不同的電流組合,如1.模擬電流IDAC大于復(fù)制電流信號(hào)IS/H,且復(fù)制電流信號(hào)IS/H大于顯示電流IOLED;2.模擬電流IDAC大于復(fù)制電流信號(hào)IS/H,且復(fù)制電流信號(hào)IS/H等于顯示電流IOLED;3.模擬電流IDAC等于復(fù)制電流信號(hào)IS/H,且復(fù)制電流信號(hào)IS/H大于顯示電流IOLED;以克服線路中寄生電阻與寄生電容在DAC電路輸出端儲(chǔ)存電荷所造成的影響,均可達(dá)到改善顯示器低灰階的表現(xiàn)。
如圖5A、圖5B和圖5C所示為利用現(xiàn)有技術(shù)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路的顯示器灰階電流與時(shí)間關(guān)系圖。利用此電路,在無放大模擬電流IDAC的設(shè)定狀況下,圖5A為線路中無寄生電容與寄生電阻的仿真結(jié)果,圖5B為線路中具有一寄生電容Cp=3pF和寄生電阻Rp=2kΩ的仿真結(jié)果,圖5C為線路中具有一寄生電容Cp=5pF和寄生電阻Rp=2kΩ的仿真結(jié)果;通過此3個(gè)圖可明顯看出,當(dāng)線路中存有寄生電容與寄生電阻時(shí),灰階的表現(xiàn)很差,尤其在高灰階后接續(xù)低灰階,區(qū)隔性將降低,且寄生電容越大時(shí)低灰階越難正常顯示。
如圖6A、圖5B和圖5C所示為利用本發(fā)明數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路的顯示器灰階電流與時(shí)間關(guān)系圖。利用此電路,在放大模擬電流為圖5IDAC的三倍狀況下,即模擬電流為3*IDAC,圖6A為線路中無寄生電容與寄生電阻的仿真結(jié)果,圖6B為線路中具有一寄生電容Cp=3pF和寄生電阻Rp=2kΩd的仿真結(jié)果,圖6C為線路中具有一寄生電容Cp=5pF和寄生電阻Rp=2kΩ的仿真結(jié)果;將圖6與圖5相對(duì)照,可明顯看出在線路中存有寄生電容與寄生電阻時(shí),仍有不錯(cuò)的灰階表現(xiàn),即便在寄生電容Cp=5pF時(shí),其對(duì)高灰階后接續(xù)低灰階的影響不大,區(qū)隔性(對(duì)比)仍十分明顯,有效的改善電路中寄生電容及寄生電阻所造成的影響,使顯示器可正常表現(xiàn)低灰階。
本發(fā)明使顯示器的數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路輸出的模擬電流大于驅(qū)動(dòng)顯示組件的顯示電流,以使顯示器畫面在顯示低灰階時(shí)有較佳的表現(xiàn),尤其在高灰階后接續(xù)顯示低灰階時(shí),能夠正常的表現(xiàn)出區(qū)隔性(對(duì)比),不象現(xiàn)有技術(shù)在高灰階后接續(xù)顯示低灰階時(shí)有漸層的現(xiàn)象發(fā)生;且本發(fā)明的驅(qū)動(dòng)電路在以電流驅(qū)動(dòng)的顯示器中,均可達(dá)到此效果,使顯示器在低灰階時(shí)有更佳的表現(xiàn)。
上述實(shí)施例僅用于說明本發(fā)明,而并非用于限定本發(fā)明。
權(quán)利要求
1.一種顯示器的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路,用于驅(qū)動(dòng)至少一電流驅(qū)動(dòng)的顯示組件,其特征在于,所述顯示組件通過至少一像素電路及至少一數(shù)據(jù)線連接該數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路,該數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路至少包括一數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路,用于將接收到的數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬電流信號(hào),其中所述模擬電流大于驅(qū)動(dòng)所述顯示組件所需的電流;多級(jí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元,連接所述數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路,用于驅(qū)動(dòng)所述顯示組件的多條數(shù)據(jù)線,其中每一級(jí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元均包含一取樣/維持電路,用于將所述模擬電流復(fù)制或再生一電流信號(hào)至所述顯示組件數(shù)據(jù)線,其中所述電流信號(hào)小于或等于所述模擬電流信號(hào);一取樣/維持開關(guān),連接于所述數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路以及所述取樣/維持電路之間,用于控制該級(jí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元對(duì)所述模擬電流進(jìn)行儲(chǔ)存或再生的切換。
2.如權(quán)利要求1所述的顯示器的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路,其特征在于,所述數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路為一電流調(diào)節(jié)式數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路。
3.如權(quán)利要求1所述的顯示器的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路,其特征在于,所述取樣/維持電路還包含一電流鏡電路,以使所述電流信號(hào)小于或等于所述模擬電流信號(hào)。
4.如權(quán)利要求1所述的顯示器的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路,其特征在于,所述多條數(shù)據(jù)線連接多個(gè)相對(duì)應(yīng)的像素電路,所述像素電路還包含一電流鏡電路;當(dāng)所述電流信號(hào)等于所述模擬電流信號(hào)時(shí),將利用所述像素電路中的電流鏡電路等比例縮小該電流信號(hào),以傳入所述顯示組件避免該電路信號(hào)太大導(dǎo)致燒毀。
5.一種調(diào)整數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路以改善畫面灰階的方法,其特征在于,該方法至少包含輸出一模擬電流至一多級(jí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元;利用該多級(jí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元將所述模擬電流轉(zhuǎn)換成一電流信號(hào);輸出該電流信號(hào)到至少一顯示組件的像素電路;利用該像素電路將所述電流信號(hào)轉(zhuǎn)換成一驅(qū)動(dòng)電流,以驅(qū)動(dòng)所述顯示組件,且該驅(qū)動(dòng)電流小于所述模擬電流。
6.如權(quán)利要求5所述的調(diào)整數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路以改善畫面灰階的方法,其特征在于,所述模擬電流由一數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路產(chǎn)生。
7.如權(quán)利要求5所述的調(diào)整數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路以改善畫面灰階的方法,其特征在于,輸出一模擬電流步驟前還包含一步驟加大數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路中產(chǎn)生所述模擬電流的晶體管信道寬度長(zhǎng)度比例,以放大該模擬電流。
8.如權(quán)利要求5所述的調(diào)整數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路以改善畫面灰階的方法,其特征在于,輸出一模擬電流步驟前還包含一步驟縮小數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路中產(chǎn)生所述模擬電流晶體管的控制電壓,以放大該模擬電流。
9.如權(quán)利要求5所述的調(diào)整數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路以改善畫面灰階的方法,其特征在于,所述多級(jí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元將所述模擬電流轉(zhuǎn)換成一電流信號(hào)的步驟是調(diào)整所述多級(jí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元中電流鏡的晶體管信道寬度長(zhǎng)度比例,將所述模擬電流轉(zhuǎn)換并縮小成一電流信號(hào)。
10.如權(quán)利要求5所述的調(diào)整數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路以改善畫面灰階的方法,其特征在于,所述像素電路將所述電流信號(hào)轉(zhuǎn)換成一驅(qū)動(dòng)電流的步驟是調(diào)整該像素電路中構(gòu)成電流鏡的晶體管信道寬度長(zhǎng)度比例,而得到縮小的驅(qū)動(dòng)電流。
全文摘要
本發(fā)明提供一種顯示器的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)電路,用以驅(qū)動(dòng)一顯示組件,該驅(qū)動(dòng)電路包括一數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路,用于將接收到的數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬電流信號(hào),其中模擬電流大于驅(qū)動(dòng)顯示組件所需的電流;以及多級(jí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元,連接所述數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路,用于驅(qū)動(dòng)顯示組件的多條數(shù)據(jù)線,其中每一級(jí)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)單元均包含一取樣/維持電路及一取樣/維持開關(guān)。通過本發(fā)明將數(shù)字模擬電流轉(zhuǎn)換電路輸出的模擬電流放大,使之大于驅(qū)動(dòng)顯示組件所需的電流,以克服低灰階時(shí)寄生電容的影響。
文檔編號(hào)H05B33/08GK1873755SQ200510073229
公開日2006年12月6日 申請(qǐng)日期2005年6月1日 優(yōu)先權(quán)日2005年6月1日
發(fā)明者黃惠雅 申請(qǐng)人:友達(dá)光電股份有限公司