[發明專利]一種灰階電壓的調節方法有效
| 申請號: | 201210314283.8 | 申請日: | 2012-08-30 |
| 公開(公告)號: | CN102800287A | 公開(公告)日: | 2012-11-28 |
| 發明(設計)人: | 李尊懋;廖木山 | 申請(專利權)人: | 南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司 |
| 主分類號: | G09G3/34 | 分類號: | G09G3/34;G09G3/36 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 電壓 調節 方法 | ||
技術領域
本發明涉及TFT-LCD中的灰階電壓的調節方法。
背景技術
一般而言,對液晶光閥施加電場E的兩個電極,其間的距離d是固定的,因為施加的電壓V=E·d,會與電場E成正比,經由控制施加在液晶層上的電壓V,即可改變液晶光閥的穿透率,這就是液晶光閥與電壓交互作用而制成顯示器的原理,電壓與穿透率的關系,是以電壓控制液晶光閥來實現畫面顯示的關鍵所在。
將施加在液晶光閥上的電壓V置于橫軸,將液晶光閥的穿透率T(%)置于縱軸,可得到電壓V-T(%)的關系曲線,圖1所示為TN型與IPS型液晶電壓穿透率V-T(%)曲線關系,當TN型液晶光閥未施加電壓(V=0)的穿透率最大,這種類型稱為常白(normally?white,NW)型;而IPS型液晶光閥未施加電壓(V=0)的穿透率最小,稱為常黑(normally?black,NB)型。
以TN型液晶為例,如圖2所示,加載在如圖2所示的A區域的電壓越低,穿透的光越多,加載在如圖2所示的C區域的電壓越高,穿透的光越少,即表示:可見在液晶兩端跨壓很大或很小處,穿透率T(%)隨液晶電壓變化較小,而在液晶中間部分(如圖2標示的B),穿透率T(%)隨液晶電壓變化較為明顯,故在P-Gamma曲線產生的各通道灰階校正參考電壓所需要的精度各不相同:在中間灰階部分需要的精度較高,而在兩端灰階處,需要的精度較低。
現有P-Gamma曲線調整是通過電阻分壓式,圖3為電阻分壓式的示意圖,這種調整方式存在問題:調整費時;灰階需變化時,不能實時變更;無法支持動態調節灰階功能。
以產生18組灰階校正參考電壓為例,圖4所示為現有產生18組灰階校正參考電壓的P-gamma的結構圖,每一通道產生一個獨立的灰階校正參考電壓,且V-Out1>V-Out2>…>V-Out18,現有每一通道的數字模擬轉換器DAC均為相同比特數,圖3所示以10比特為例。
現有技術在每一通道的數據模擬轉換器DAC均為相同比特數,而液晶兩端的穿透率T(%)隨液晶電壓變化較小,故液晶兩端相對液晶中間部分存在浪費能源的。
發明內容
本發明的目的在于提供用P-Gamma產生灰階校正參考電壓時,通過減小一些通道的DAC的比特數,在不影響畫面顯示的情況下,較小使用組件,節約成本。
本發明提供一種灰階電壓的調節方法,包括如下步驟:
第一步:根據V-T曲線,確定每個灰階校正參考電壓的精確度;
第二步:調節P-Gamma各通道的比特數;
第三步:由第一步所確定的精確度來確定每個通道的數字模擬轉換器DAC要用的比特數;
第四步:獲得各個通道輸出灰階參考電壓,各個通道輸出的灰階參考電壓依序排列滿足V-Out1>V-Out2>V-Out3>…V-Outn-1>V-Outn,其中n代表通道的個數。
其中,所述第三步的每個通道DAC要用比特數不都相同。
其中,位于V-T曲線兩端的比特數比位于V-T曲線中間的比特數小。
其中,位于V-T曲線兩端的比特數相同。
其中,位于V-T曲線兩端的比特數不相同。
本發明通過在V-T曲線兩端用較小比特數的DAC,在中間,用較大比特數的DAC來提高精確度,本專利適用于不同通道數的P-gamma,也適用不同比特數目的DAC,在不影響畫面顯示的情況下,較小使用組件,節約成本。
附圖說明
圖1為TN型與IPS型液晶電壓穿透率V-T(%)曲線關系;
圖2為TN型液晶電壓穿透率V-T(%)曲線關系;
圖3為電阻分壓式的示意圖;
圖4為現有P-Gamma各通道產生灰階校正參考電壓的比特數示意圖;
圖5為第一實施例的P-Gamma各通道產生灰階校正參考電壓的比特數示意圖;
圖6為圖5所示每個通道的比特數之后得到的V-T曲線圖;
圖7為第二實施例的P-Gamma各通道產生灰階校正參考電壓的比特數示意圖;
圖8為第三實施例的P-Gamma各通道產生灰階校正參考電壓的比特數示意圖。
具體實施方式
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