[發明專利]液晶顯示器的驅動電路有效
| 申請號: | 200910175765.8 | 申請日: | 2009-10-13 |
| 公開(公告)號: | CN102044221A | 公開(公告)日: | 2011-05-04 |
| 發明(設計)人: | 黃如琳 | 申請(專利權)人: | 聯詠科技股份有限公司 |
| 主分類號: | G09G3/36 | 分類號: | G09G3/36 |
| 代理公司: | 北京同立鈞成知識產權代理有限公司 11205 | 代理人: | 劉芳 |
| 地址: | 中國臺灣新竹科學工*** | 國省代碼: | 中國臺灣;71 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 液晶顯示器 驅動 電路 | ||
技術領域
本發明涉及一種液晶顯示器的驅動電路,且特別涉及一種使液晶顯示器的各行像素于每個畫面周期都從相同的伽瑪緩沖器接收伽瑪電壓的驅動電路。
背景技術
隨著現代視頻技術的進步,液晶顯示器已被大量地使用于手機、筆記型電腦、個人電腦及個人數碼助理(PDA)等消費性電子產品的顯示螢幕上。然而,由于液晶顯示器的面板本身并不具有發光的功能,因此需要于面板下方配置一背光源以提供液晶面板所需要的顯示光源。此外,液晶面板通過其內部液晶分子的旋轉角度,來決定液晶面板的透光量,而像素中的液晶分子的旋轉角度則與該像素的像素電極與共同電極之間的電壓差有關。因共同電極的電壓一般為固定,故可由控制施加在像素電極上的伽瑪電壓(Gamma?voltage),來控制該像素的透光度。
現有液晶顯示器的驅動電路會采用伽瑪緩沖器(Gamma?Buffer),來穩定伽瑪電壓的輸入。在理想的情況下,理想的伽瑪緩沖器并無輸出誤差。換言之,對理想的伽瑪緩沖器而言,其所輸入的伽瑪電壓與其所輸出的伽瑪電壓之間并無任何差異。請參考圖1和圖2,圖1為采用理想的伽瑪緩沖器的驅動電路其DEV電壓與各灰階的關系圖,圖2為采用理想的伽瑪緩沖器的驅動電路其均方根值(Root?Mean?Square,RMS)與各灰階的關系圖。DEV電壓的定義為驅動電路所輸出至像素的伽瑪電壓減去一預設理想電壓后所得的差值。在圖1中所示的多條曲線30(1)~30(n)中的每一條各對應液晶顯示器的一行像素,而圖2中所示的多條曲線32(1)~32(n)中的每一條也各對應液晶顯示器的一行像素。其中,液晶顯示器在不同幀周期(frame?period)會輸出不同極性的伽瑪電壓,而圖1中的左右兩側則分別示出液晶顯示器于負極性和正極性的伽瑪電壓的情形。
然而,因現有液晶顯示器的驅動電路系采用不同的伽瑪緩沖器來輸出用以驅動像素的伽瑪電壓,也因為不同伽瑪緩沖器其輸入電壓與輸出電壓之間擁有不同的誤差量,故液晶顯示器的顯示品質會變差。請參考圖3和圖4,圖3為現有技術中液晶顯示器的驅動電路50于第一幀周期時的示意圖,圖4則為驅動電路50于第二幀周期時的示意圖。驅動電路50具有第一伽瑪緩沖器52(1)、第二伽瑪緩沖器52(2)、復數個數碼類比轉換器(Digital-to-Analog?Converter,DAC)54(1)~54(n)以及復數個操作放大器56(1)~56(n)。驅動電路50用以輸出伽瑪電壓至液晶顯示器的復數行像素58(1)~58(n),以驅動像素中的液晶分子旋轉。第一伽瑪緩沖器52(1)會接收復數個為正極性的伽瑪電壓,而第二伽瑪緩沖器52(2)會接收復數個為負極性的伽瑪電壓。第一伽瑪緩沖器52(1)和第二伽瑪緩沖器52(2)會將所接收到的伽瑪電壓緩沖后輸出至數碼類比轉換器54(1)~54(n)。之后,數碼類比轉換器54(1)~54(n)會依據顯示需求,分別從第一伽瑪緩沖器52(1)和第二伽瑪緩沖器52(2)所輸出的伽瑪電壓中選擇一對應的伽瑪電壓后輸出。
在上述的第一幀周期內,第奇數個數碼類比轉換器54(1)、...、54(n-3)和54(n-1)會輸出正極性的伽瑪電壓,而第偶數個數碼類比轉換器54(2)、...、54(n-2)和54(n)會輸出負極性的伽瑪電壓。此外,在上述的第二幀周期內,第奇數個數碼類比轉換器54(1)、...、54(n-3)和54(n-1)會輸出負極性的伽瑪電壓,而第偶數個數碼類比轉換器54(2)、...、54(n-2)和54(n)會輸出正極性的伽瑪電壓。
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