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[發明專利]液晶顯示裝置的驅動方法及其相關裝置有效

專利信息
申請號: 201110035399.3 申請日: 2011-01-31
公開(公告)號: CN102054458A 公開(公告)日: 2011-05-11
發明(設計)人: 江佳璁 申請(專利權)人: 友達光電股份有限公司
主分類號: G09G3/36 分類號: G09G3/36
代理公司: 北京律誠同業知識產權代理有限公司 11006 代理人: 梁揮;祁建國
地址: 中國臺灣新竹科*** 國省代碼: 中國臺灣;71
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 液晶 顯示裝置 驅動 方法 及其 相關 裝置
【說明書】:

技術領域

發明涉及一種用于一液晶顯示裝置的驅動方法及其相關裝置,尤指一種可根據液晶顯示裝置的子像素數據,而排列多條柵極線的導通順序的方法及其相關裝置。

背景技術

液晶顯示裝置具有外型輕薄、耗電量少以及無輻射污染等特性,已被廣泛地應用在計算機系統、行動電話、個人數字助理(PDA)等信息產品上。液晶顯示裝置的工作原理利用液晶分子在不同排列狀態下,對光線具有不同的偏振或折射效果,因此可經由不同排列狀態的液晶分子來控制光線的穿透量,進一步產生不同強度的輸出光線,及不同灰階強度的紅、綠、藍、白光。

請參考圖1,圖1為現有一薄膜晶體管(Thin?Film?Transistor,TFT)液晶顯示器10的示意圖。薄膜晶體管液晶顯示裝置10包含一液晶顯示面板(LCD?Panel)100、一時序控制器(timing?controller)102、一源極驅動器(source?driver)104以及一柵極驅動器(gate?driver)106。液晶顯示面板100由兩基板(Substrate)構成,而于兩基板間填充有液晶材料(LCD?layer)。一基板上設置有多條數據線(Data?Line)D1~Dm、多條垂直于數據線G1~Gn的柵極線(Gate?Line)G1~Gn,以及多個薄膜晶體管114,而于另一基板上設置有一共享電極(Common?Electrode),用來提供一共享電壓。液晶顯示面板100中每一數據線D1~Dm與柵極線G1~Gn的交接處(Intersection)均連接有一薄膜晶體管114,亦即薄膜晶體管114以矩陣的方式分布于液晶顯示面板100上,每一數據線D1~Dm對應于薄膜晶體管液晶顯示裝置10的行(Column),而柵極線G1~Gn對應于薄膜晶體管液晶顯示裝置10的一列(Row),且每一薄膜晶體管114對應于一像素(Pixel)P11~Pmn。此外,液晶顯示面板100的兩基板所構成的電路特性可視為一等效電容116。

現有薄膜晶體管液晶顯示裝置10的驅動原理詳述如下。首先,根據欲顯示的影像數據,時序控制器102產生相關控制信號和頻率信號。接著,源極驅動器104和柵極驅動器106可依據時序控制器102傳來的信號分別產生相對應的柵極信號和驅動信號,對不同的數據線D1~Dm與柵極線G1~Gn產生輸入信號,控制薄膜晶體管114的導通及等效電容116兩端的電位差,進一步地改變液晶分子的排列以及相對應的光線穿透量,以將影像數據顯示于液晶顯示面板100上。舉例來說,柵極驅動器106對柵極線G1~Gn輸入一脈波使薄膜晶體管114導通,因此源極驅動器104所輸入數據線D1~Dm的信號可經由薄膜晶體管114而輸入等效電容116,因此達到控制相對應像素的灰階(Gray?Level)狀態。另外,通過控制源極驅動器104輸入至數據線D1~Dm的信號大小,可產生不同的灰階大小。

在薄膜晶體管液晶顯示裝置10中,若一直使用正電壓不斷地驅動液晶分子會造成直流殘留而影響液晶的排列與穿透度并降低液晶分子對光線的偏振或折射效果,因而使畫面顯示的質量惡化,同樣地,若是一直使用負電壓不斷地驅動液晶分子亦會造成直流殘留而影響液晶的排列與穿透度并降低液晶分子對光線的偏振或折射效果。因此,為了保護液晶分子不受驅動電壓的破壞,須使用正負電壓交互的方式來驅動液晶分子。此外,液晶顯示面板100除了包含一等效電容116外,電路本身還會產生寄生電容(Parasite?Capacitor),所以當同樣的影像于液晶顯示面板100上顯示過久時,寄生電容會因為儲存電荷而產生殘影現象(Residual?Image?Effect),更會影響后續畫面的顯示,所以亦必須利用正負電壓交互的方式來驅動液晶分子以改善直流殘留對顯示影像的影響,如列反轉(Row?Inversion)、兩線點反轉(Two?Line?Dot?Inversion)等驅動方式。

請參考圖2A及圖3A,圖2A及圖3A為現有列反轉(Row?Inversion)驅動方式的示意圖。區塊20A與區塊30A為連續兩畫面(Frame)的相同部分的像素極性示意圖;比較區塊20A與區塊30A可知,當使用列反轉的方式來驅動液晶顯示裝置10時,同一列中的每一像素單元的極性會隨著畫面切換而轉變,且相鄰列的每一像素單元的極性相反。

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