伽玛电压产生电路的制作方法_2

文档序号:9507124阅读:来源:国知局
[0043]在另一实施例中,亦可使用多个相同电阻值的电阻来形成一电阻串列,并于电阻串列中,耦接至少一电压调整单元,使得电阻串列具有不同的电压降串列,来分别分压出不同的伽玛电压。图3所示为根据本发明再一实施例的伽玛电压产生电路概略示意图。伽玛电压产生电路300具有第一放大器104、一第一电压调整单元303、一第二电压调整单元304以及多个电阻所形成的一电阻串列301。其中第一放大器104用以提供电阻串列301所需的参考电压VREF。电阻串列301包含电阻R1至Rm,其中每一电阻R1至Rm具有相同的电阻值,并依R1至Rm顺序串接在一起,且两个电阻R1至Rm开路的一端成为输入端分别连接至参考电压VREF以及接地电压。于电阻R1至Rm的其中两节点,例如电阻R19和R20连接处和电阻R40和R41的连接处,分别耦接第一电压调整单元303和第二电压调整单元304,将电阻串列301划分成三电阻串,第一电阻串301a、第二电阻串301b和第三电阻串301c。其中第一电压调整单元303输出第一电压,第二电压调整单元304输出第二电压,使得第一电阻串301a具有由参考电压VREF和第一电压所决定的第一压降,此第一压降决定第一电阻串301a分压出的伽玛电压间的压差。第二电阻串301b具有由第一电压和第二电压所决定的第二压降,此第二压降决定第二电阻串301b分压出的伽玛电压间的压差。第三电阻串301c具有由第二电压和接地电压所决定的第三压降,此第三压降决定第三电阻串301c分压出的伽玛电压间的压差。换言之,可藉由调整第一电压调整单元303和第二电压调整单兀304输出的第一电压值和第二电压值,来分别改变第一电阻串301a、第二电阻串301b和第三电阻串301c分压出的伽玛电压间的压差,变化输出的分辨率。其中由参考电压VREF、第一电压、第二电压与接地电压通过电阻R1至Rm分压出的伽玛电压VI?Vm,会由数字模拟转换器102选择其中之一以作为正、负极性通道103驱动时所需的驱动电压。其中通道103含有多个运算放大器103a,而电阻R1至Rm的数目与数字模拟转换器102的位数呈现二的幂次方关系,当数字模拟转换器102为10位,电阻R1至Rm的数目则为210 = 1024。
[0044]伽玛电压产生电路300进一步含有能隙参考电压产生电路(Bandgap referencegenerator) 105、第二放大器106、分压电阻串107和数字模拟转换器108,109和110,这些电路元件用来产生电压信号并放大、分压电压信号,来提供第一放大器104产生参考电压VREF,第一电压调整单元303产生第一电压和第二电压调整单元304产生第二电压。
[0045]图4所示为根据本发明另一实施例的伽玛电压产生电路概略示意图。和上述实施例不同处在于,在本实施例中,更会依照通道的正、负极性对第一电阻串301a、第二电阻串301b和第三电阻串301c再行划分成第一电阻串302a和第二电阻串302b。其中,第一电阻串301a和部分的第二电阻串301b共同组成的第一电阻串302a用以分压出正极性通道401所需的正极性伽玛电压,而剩余的第二电阻串301b和第三电阻串301c共同组成的第二电阻串302b用以分压出负极性通道403所需的负极性伽玛电压。因此对正负极性通道的电阻数目可以减半为29 = 512个,相对应的数字模拟转换器402和404也由原本的10位电路简化为9位电路,因此可以大量减少电路面积。
[0046]此外,上述是以两电压调整单元303和304将电阻串列301划分成三电阻串为例来说明伽玛电压的调整方法。在另一实施例中,亦可仅使用单一的电压调整单元,将电阻串列301划分成两电阻串来调整伽玛电压。图5所示为根据本发明另一实施例的伽玛电压产生电路概略示意图。伽玛电压产生电路500具有第一放大器104、一电压调整单元503以及多个电阻所形成的一电阻串列501。其中第一放大器104用以提供电阻串列501所需的参考电压VREF。电阻串列501包含电阻R1至Rm,其中每一电阻R1至Rm具有相同的电阻值,并依R1至Rm顺序串接在一起,且两个电阻R1至Rm开路的一端成为输入端分别连接至参考电压VREF以及接地电压。于电阻R1至Rm的其中一节点耦接电压调整单元503,在一实施例中,例如将电压调整单元503耦接在电阻串列501的中间节点,将电阻串列501划分成两电阻串,第一电阻串501a和第二电阻串501b,来分别分压出正极性通道502所需的正极性伽玛电压和负极性通道503所需的负极性伽玛电压。因此对正负极性通道的电阻数目可以减半为29 = 512个,相对应的数字模拟转换器504和505也由原本的10位电路简化为9位电路,因此可以大量减少电路面积。
[0047]其中电压调整单元503输出第一电压,使得第一电阻串501a具有由参考电压VREF和第一电压所决定的第一压降,此第一压降决定第一电阻串501a分压出的伽玛电压间的压差。第二电阻串501b具有由第一电压和接地电压所决定的第二压降,此第二压降决定第二电阻串501b分压出的伽玛电压间的压差。其中,可藉由调整电压调整单元503的输出电压,来分别改变第一电阻串501a和第二电阻串501b分压出的伽玛电压间的压差,变化输出的分辨率。例如,当调升电压调整单元503的输出电压,将降低第一电阻串501a分压出的伽玛电压间的压差而使得正极性通道502具有较高分辨率。反的当调降电压调整单元503的输出电压时,将降低第二电阻串501b分压出的伽玛电压间的压差而使得负极性通道502具有较高分辨率。
[0048]综上所述,本发明藉由形成非线性关系的伽玛电压,来调整画面的分辨率,以补偿因为人眼敏感度造争感知差异,同时解决因时钟馈入所造成画面品质变差的问题。
[0049]虽然本发明已以实施方式揭示如上,然其并非用以限定本发明,本领域的技术人员,在不脱离本发明的精神和范围的前提下,可作各种的更动与润饰,因此本发明的保护范围是以本发明的权利要求为准。
【主权项】
1.一种伽玛电压产生电路,至少包含: 一放大器,用以提供一参考电压;以及 多个电阻串联而成的一电阻串,包括一第一部分、一第二部分以及一第三部分,该第一部分的一端稱接该参考电压,该第三部分的一端稱接一小于该参考电压的一电压,该电阻串用以分压该参考电压以形成多个伽玛电压, 其中由该电阻串的该第一部分和该第三部分所分压出的多个伽玛电压任相邻两伽玛电压间具有一第一电压差,由该电阻串的该第二部分所分压出的多个伽玛电压任相邻两伽玛电压间具有一第二电压差,该第二电压差小于该第一电压差。2.如权利要求1所述的伽玛电压产生电路,其中是由具有一第一电阻值的多个电阻组成该电阻串的该第一部分和该第三部分,以及由具有一第二电阻值的多个电阻组成该电阻串的该第二部分,其中该第一电阻值大于该第二电阻值。3.如权利要求1所述的伽玛电压产生电路,还包括一第一电压调整单元和一第二电压调整单元,其中该第一电压调整单元耦接该第一部分连接该第二部分的一节点,该第二电压调整单元耦接该第二部分连接该第三部分的一节点,该第一电压调整单元提供一第一电压,该第二电压调整单元提供一第二电压,该第一电压大于该第二电压。4.如权利要求3所述的伽玛电压产生电路,其中是由具有相同电阻值的多个电阻组成该电阻串。5.如权利要求1所述的伽玛电压产生电路,其中小于该参考电压的一电压为接地电压。6.如权利要求1所述的伽玛电压产生电路,还包括一数字模拟转换电路根据这些伽玛电压,产生多个驱动电压。7.如权利要求1所述的伽玛电压产生电路,其中这些伽玛电压还被区分成多个正极性伽玛电压与多个负极性伽玛电压,其中这些正极性伽玛电压与这些负极性伽玛电压被分别传送至一数字模拟转换器来产生多个驱动电压。8.一种伽玛电压产生电路,至少包含: 一放大器,用以提供一参考电压; 多个电阻串联而成的一电阻串;以及 一电压调整单元耦接该电阻串的其中一节点将该电阻串区分成一第一部分以及一第二部分,该电压调整单元提供一第一电压,该参考电压大于该第一电压, 其中由该电阻串的该第一部分所分压出的多个伽玛电压任相邻两伽玛电压间具有一第一电压差,由该电阻串的该第二部分所分压出的多个伽玛电压任相邻两伽玛电压间具有一第二电压差,该第一电压差和该第二电压差不相等。9.如权利要求8所述的伽玛电压产生电路,其中是由具有相同电阻值的多个电阻组成该电阻串。
【专利摘要】伽玛电压产生电路,包含一放大器以及多个电阻串联而成的一电阻串。放大器用以提供一参考电压。电阻串,包括一第一部分、一第二部分以及一第三部分,第一部分的一端耦接参考电压,第三部分的一端耦接一小于参考电压的一电压。电阻串用以分压参考电压以形成多个伽玛电压。其中电阻串的第一部分和第三部分所分压出的相邻两伽玛电压间具有一第一电压差。电阻串的第二部分所分压出的相邻两伽玛电压间具有一第二电压差。第二电压差小于第一电压差。
【IPC分类】G09G3/36
【公开号】CN105261336
【申请号】CN201410240190
【发明人】曾伟凯
【申请人】奇景光电股份有限公司
【公开日】2016年1月20日
【申请日】2014年5月30日
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