[發明專利]柵極驅動電路及液晶顯示器件有效
| 申請號: | 201310534200.0 | 申請日: | 2013-10-31 |
| 公開(公告)號: | CN103985362A | 公開(公告)日: | 2014-08-13 |
| 發明(設計)人: | 席克瑞;夏志強;李峻;孫麗娜 | 申請(專利權)人: | 上海中航光電子有限公司;天馬微電子股份有限公司 |
| 主分類號: | G09G3/36 | 分類號: | G09G3/36 |
| 代理公司: | 上海思微知識產權代理事務所(普通合伙) 31237 | 代理人: | 鄭瑋 |
| 地址: | 201108 *** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 柵極 驅動 電路 液晶顯示 器件 | ||
技術領域
本發明涉及顯示器技術領域,特別涉及一種柵極驅動電路及液晶顯示器件。
背景技術
隨著半導體科技的發展,平面顯示器產品也隨之興起。在眾多的平面顯示器當中,液晶顯示器(Liquid?Crystal?Display)基于其低功耗、低輻射、重量輕以及體積小等優點,已成為顯示器產品的主流。
液晶顯示器包括源極驅動電路、柵極驅動電路和液晶顯示面板,其中,液晶顯示面板具有像素陣列,源極驅動電路和柵極驅動電路分別與像素陣列連接,柵極驅動電路用以依序打開像素陣列中對應的像素列,源極驅動電路輸出像素數據至打開的各個像素。柵極驅動電路一般包含多個級,在一幀周期內柵極驅動電路的各個級均輸出一個柵極信號給像素陣列。
柵極驅動電路一般采用左右奇偶輸入方式或者單側輸入方式提供柵極信號至像素陣列。小尺寸產品的柵極驅動一般采用單側輸入方式,即像素陣列的一側連接柵極驅動電路,柵極信號只從像素陣列的一側輸入。而中大尺寸的產品,特別是高分辨率產品的柵極驅動一般采用左右奇偶輸入,即像素陣列的兩側分別連接柵極驅動電路,柵極信號分別從像素陣列的左右兩端輸入。
請參考圖1,其為左右奇偶輸入的柵極驅動電路的部分框圖。如圖1所示,其中一側的柵極驅動電路中第1級接收起始信號STP,各個級根據接收的時序信號CK和時序信號CKB輸出移位信號,其中,第2級的輸出端Gout2與第1級的輸入端連接,同樣的,第3級的輸出端Gout3與第2級的輸入端連接,如此,下一級的輸出都被提供到上一級用以關斷上一級的信號。對于單側驅動的小尺寸的產品也同樣如此,下一級的輸出端與上一級的輸入端連接。可見,下一級輸出的移位信號作為柵極信號提供給像素陣列的同時,也被提供到上一級。隨著級數的上升,移位信號會逐漸衰減。并且,級數越多,衰減越嚴重。特別是對于高分辨率的產品,比如LTPS?TFT和Oxide?TFT由于電子遷移率比較高,衰減更加嚴重,完全不能保證后面幾級的充電。
而且,左右奇偶輸入由于相鄰兩條gate線的柵極信號分別由左右兩端輸入,信號的延時使得相鄰像素之間的充電率有很大的差異,所以非常容易出現顯示不均。
基此,如何解決現有技術中柵極信號的衰減問題以及柵極信號左右奇偶輸入所引起的顯示不均已經成為本領域技術人員亟需解決的技術問題。
發明內容
本發明的目的在于提供一種柵極驅動電路及液晶顯示器件,以解決現有的柵極驅動電路中柵極信號衰減,以及顯示不均的問題。
為解決上述技術問題,本發明提供一種柵極驅動電路,所述柵極驅動電路包括:多級移位寄存器電路,所述多級移位寄存器電路用于分別輸出多級移位信號;
所述多級移位寄存器電路依次連接,前一級移位寄存器電路的輸出端連接后一級移位寄存器電路的輸入端,每級移位寄存器電路通過所述輸出端輸出移位信號;
所述多級移位寄存器電路中序數為奇數的移位寄存器電路的輸入端接入第一時序信號,序數為偶數的移位寄存器電路的輸入端接入第二時序信號。
本發明還提供了一種液晶顯示器件,所述液晶顯示器件包括:像素陣列、至少一個如上所述的柵極驅動電路和時序控制單元;
所述柵極驅動電路連接像素陣列和時序控制單元。
可選的,在所述液晶顯示器件中,所述柵極驅動電路的數量是2個,所述2個柵極驅動電路分別位于像素陣列的相對兩側。
在本發明提供的柵極驅動電路及液晶顯示器件中,前一級移位寄存器電路輸出的移位信號直接提供給后一級移位寄存器電路,后一級移位寄存器電路輸出的移位信號無需提供給前一級移位寄存器電路,根據兩個時序信號能夠從單側輸出移位信號,因此既不會出現柵極信號衰減,也能避免顯示不均。
附圖說明
圖1是現有技術中的柵極驅動電路的框圖;
圖2是本發明實施例的單側驅動的柵極驅動電路的框圖;
圖3是本發明實施例的柵極驅動電路輸出的波形模擬圖;
圖4是本發明實施例的移位寄存器電路的原理圖;
圖5是本發明實施例的雙側驅動的柵極驅動電路的框圖。
具體實施方式
以下結合附圖和具體實施例對本發明提出的柵極驅動電路及液晶顯示器件作進一步詳細說明。根據下面說明和權利要求書,本發明的優點和特征將更清楚。需說明的是,附圖均采用非常簡化的形式且均使用非精準的比例,僅用以方便、明晰地輔助說明本發明實施例的目的。
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