液晶显示面板的驱动方法

文档序号:2568494阅读:251来源:国知局
专利名称:液晶显示面板的驱动方法
技术领域
本发明关于一种液晶显示面板的驱动方法,特别是有关于一种通过调整多路转换 器顺序以节能的液晶显示面板的驱动方法。
背景技术
液晶显示装置已经逐渐为各种电子设备如移动电话、个人数字助理(PDA)、数码相机、计算机屏幕或笔记本电脑屏幕等所广泛应用。一般的液晶显示装置包含液晶显示面板、栅极驱动器(gate driver)以及源极驱 动器(source driver)。液晶显示面板包含多个像素(pixel),而每一个像素包含三个分别 代表红绿蓝(RGB)三原色的像素单元构成。以一个1024X768分辨率的液晶显示面板来 说,共需要1024X768X3个像素单元组合而成。栅极驱动器输出扫描信号使得每一列的依 序开启,同时源极驱动器则输出对应的数据信号至一整列的像素单元使其充电到各自所需 的显示电压,以显示不同的灰度。当同一列充电完毕后,栅极驱动器便将该列的扫描信号关 闭,然后栅极驱动器再输出扫描信号将下一列的晶体管打开,再由源极驱动器对下一列的 像素单元进行充放电。如此依序下去,直到液晶显示面板的所有像素单元都充电完成,再从 第一列开始充电。液晶显示装置内的显示电压分成两种极性,当显示电极的电压高于共电极电 压Vcom时,就称之为正极性;当显示电极的电压低于共电极电压Vcom时,就称之为负极 性。不管是正极性或是负极性,都会有一组相同亮度的灰度使得所表现出来的灰度是一模 一样的。也就是说,当显示画面一直不动时,仍然可以藉由正负极性不停的交替,同时液 晶分子不被破坏掉特性的结果。为了达到这个目的,现今液晶显示面板常用点反转(dot inversion)技术。也就是说,每个像素点与自己相邻的上下左右四个像素点是不一样的极 性,而且对于同一像素点而言,它的极性是不停的变换的。在电源解决方案中,可以使用正负两项操作来一直保持同一帧中的极性。这种方 式通过减少正负极转换来达到省电的目的。但这种方式应用在1对6多路转换器时会出现 极性连续(pole’ s continuing)的问题。目前的点反转结构采用1对3多路转换器架构, 为了节约操作相位频率,使用开关去控制正操作仅点亮正像素,负操作仅点亮负像素。当点 反转结构采用1对6多路转换器架构时,就需要2项输出操作(正负)和2组多路转换器, 但它不能同时在正电压下驱动两组第一像素。

发明内容
针对上述技术问题,本发明提供一种液晶显示面板的驱动方法,该液晶显示面板 包含多个第一像素组以及多个第二像素组,每一第一像素组以及每一第二像素组皆包含多 个第一像素以及多个第二像素,该驱动方法包含以下步骤。产生第一扫描信号电压以及第 二扫描信号电压,其中产生该第一扫描信号电压的时间早于产生该第二扫描信号电压的时 间。产生第一极性数据电压以及第二极性数据电压,其中该第一极性数据电压的极性相反于该第二极性数据电压。在第一时间,每一第一像素组的该第一像素以及每一第二像素组 的该第二像素于接收该第一扫描信号电压时,依据该第一极性数据电压显示灰度。以及在 第二时间,每一第一像素组的该第二像素以及每一第二像素组的该第一像素于接收该第二 扫描信号电压时,依据该第二极性数据电压显示灰度。根据本发明所述的驱动方法,第二时间为接续第一时间的时间区隔。
根据本发明所述的驱动方法,在第一时间每一第一像素组的其中的一像素以及每 一第二像素组的其中的一像素依据一数据电压显示灰度。根据本发明所述的驱动方法,第一像素以及第二像素用来显示红色、蓝色或是绿 色的像素。根据本发明所述的驱动方法,每一第一像素组以及每一第二像素组还包含第三像 素、第四像素、第五像素以及第六像素,该方法还包含以下步骤。产生第三扫描信号电压、第 四扫描信号电压、第五扫描信号电压以及第六扫描信号电压。每一第一像素组的该第三像 素以及每一第二像素组的该第四像素于接收该第三扫描信号电压时,依据该第一极性数据 电压显示灰度。每一第一像素组的该第四像素以及每一第二像素组的该第三像素于接收该 第四扫描信号电压时,依据该第二极性数据电压显示灰度。每一第一像素组的该第五像素 以及每一第二像素组的该第六像素于接收该第五扫描信号电压时,依据该第一极性数据电 压显示灰度。以及每一第一像素组的该第六像素以及每一第二像素组的该第五像素于接收 该第六扫描信号电压时,依据该第二极性数据电压显示灰度。更进一步地,该驱动方法还包含以下步骤。当接收第一选择信号时,选择输出该第 一极性数据电压至该对应的第一像素组的该第一像素、该第三像素、该第五像素以及该对 应的第二像素组的该第一像素、该第三像素、该第五像素。以及当接收第二选择信号时,选 择输出该第二极性数据电压至该对应的第一像素组的该第二像素、该第四像素、该第六像 素以及该对应的第二像素组的该第二像素、该第四像素、该第六像素。通过本发明,可以解决1对6多路转换器时出现极性连续的问题,并可以节约电 能。


图1是本发明的液晶显示装置的示意图。图2为本发明一实施例的开关操作的时序图。图3为本发明另一实施例的开关操作的时序图。图4为本发明一实施例的开关开始方向示意图。图5为本发明另一实施例的像素排列结构示意图。
具体实施例方式为使对本发明的目的、构造、特征、及其功能有进一步的了解,兹配合实施例详细 说明如下。请参阅图1,图1是本发明的液晶显示装置100的示意图。液晶显示装置100包含 栅极驱动器12、源极驱动器14以及液晶显示面板16。液晶显示面板16的多个像素单元包 含多个第一像素组以及多个第二像素组,每一第一像素组至少包含六个像素R11、R12、G11、G12、B11以及B12 ;同样地,每一第二像素组至少包含六个像素R21、R22、G21、G22、B21以 及B22,其中像素Rl 1、R12、R21、R22用来对应显示红色,像素Gil、G12、G21、G22用来对应 显示绿色,像素B11、B12、B21、B22用来对应显示蓝色像素。每一第一像素组通过第一多路 转换器17耦接于第一极性数据电压Si,每一第二像素组通过第二多路转换器18耦接于第 二极性数据电压S2。 对第一像素组来说,开关SWll耦接于像素R11,开关SW12耦接于像素G12、开关 Sff 13耦接于像素B11、开关SW14耦接于像素R12、开关SW15耦接于像素G11、开关SW16耦 接于像素B12。对第二像素组来说,开关SW21耦接于像素B22,开关SW22耦接于像素G21、 开关SW23耦接于像素R22、开关SW24耦接于像素B21、开关SW25耦接于像素G22、开关SW26 耦接于像素R21。开关SWll、Sff21受控于扫描信号电压SC1,开关SW12、SW22受控于扫描 信号电压SC2、开关SW13、SW23受控于扫描信号电压SC3,开关SW14、SW24受控于扫描信号 电压SC4,开关SW15、SW25受控于扫描信号电压SC5,开关SW16、SW26受控于扫描信号电压 SC6。在时段tl,开关SW11、SW21因接收扫描信号电压SCl而导通时,第一像素组的像素 Rll以及第二像素组的像素B22会分别接收极性数据电压S1、S2而显示对应的灰度。在时 段t2,开关SW12、SW22因接收扫描信号电压SC2而导通时,第一像素组的像素G12以及第 二像素组的像素G21会分别接收极性数据电压S1、S2而显示对应的灰度。在时段t3,开关 SW13、SW23因接收扫描信号电压SC3而导通时,第一像素组的像素Bll以及第二像素组的像 素R22会分别接收极性数据电压S1、S2而显示对应的灰度。在时段t4,开关SW14、SW24因 接收扫描信号电压SC4而导通时,第一像素组的像素R12以及第二像素组的像素B21会分 别接收极性数据电压S1、S2而显示对应的灰度。在时段t5,开关SW15、SW25因接收扫描信 号电压SC5而导通时,第一像素组的像素Gll以及第二像素组的像素G22会分别接收极性 数据电压Si、S2而显示对应的灰度。在时段t6,开关SW16、SW26因接收扫描信号电压SC6 而导通时,第一像素组的像素B12以及第二像素组的像素R21会分别接收极性数据电压Sl、 S2而显示对应的灰度。当第一多路转换器17接收到第一选择信号SEl时,会选择输出该第一极性数据电 压至第一像素组的像素R11、B11和G11,当接收第二选择信号SE2时,选择输出第二极性数 据电压至第一像素组的像素G12、R12和B12。当第二多路转换器18接收该第一选择信号 SELl时,选择输出第一极性数据电压Sl至第二像素组的像素R21、B21和G21,以及用来于 接收第二选择信号SE2时,选择输出第二极性数据电压S2至对应的第二像素组的像素G22、 R22和B22。请注意,当第一多路转换器17接收到第一选择信号SEl时所输出的第一极性数 据电压Sl的极性与接收到第二选择信号SE2时所输出的第一极性数据电压Sl的极性正好 相反。也就是说,若接收到第一选择信号SEl所输出的第一极性数据电压Sl属于正极性, 则接收到第二选择信号SE2所输出的第一极性数据电压Sl属于负极性,反之,若接收到第 一选择信号SEl所输出的第一极性数据电压Sl属于负极性,则接收到第二选择信号SE2所 输出的第一极性数据电压Sl属于正极性。同样地,当第二多路转换器18接收到第一选择 信号SEl时所输出的第二极性数据电压S2的极性与接收到第二选择信号SE2时所输出的 第二极性数据电压S2的极性正好相反。请参见图2和图3,图2为本发明一实施例的开关操作的时序图,图3为本发明另一实施例的开关操作的时序图。如图2所示,开关顺序为SW11(SW21) — SW12(SW22) — SW13 (SW23) — Sff 14 (SW24) — SW15(SW25) — SW16 (SW26)。如图 3所示,开关顺序为SW11(SW21)— SW13(SW23) — SW15(SW25) — SW12(SW22) — SW14(SW24) — SW16 (SW26),这种顺序可以减少相 位开关时间以节约电能。请参见图4,图4为本发明一实施例的开关开始方向示意图。为了平衡耦合效 应,可以改变每条奇数扫描线Line 1和偶数扫描线Line 2的扫描方向,还可以改变每帧 (Frame N禾口 Frame N+1)图象的开关开始方向。 请参见图5,图5为本发明另一实施例的像素排列结构示意图。该Z字形像素排列 也适用于本发明提供的点反转驱动方法。通过本发明,可以解决1对6多路转换器时出现极性连续的问题,并可以节约电 能。本发明已由上述相关实施例加以描述,然而上述实施例仅为实施本发明的范例。 必需指出的是,已揭露的实施例并未限制本发明的范围。相反地,在不脱离本发明的精神和 范围内所作的更动与润饰,均属本发明的专利保护范围。
权利要求
一种液晶显示面板的驱动方法,该液晶显示面板包含多个第一像素组以及多个第二像素组,每一第一像素组以及每一第二像素组皆包含多个第一像素以及多个第二像素,其特征在于该驱动方法包含产生第一扫描信号电压以及第二扫描信号电压,其中产生该第一扫描信号电压的时间早于产生该第二扫描信号电压的时间;产生第一极性数据电压以及第二极性数据电压,其中该第一极性数据电压的极性相反于该第二极性数据电压;在第一时间,每一第一像素组的该第一像素以及每一第二像素组的该第二像素于接收该第一扫描信号电压时,依据该第一极性数据电压显示灰度;以及在第二时间,每一第一像素组的该第二像素以及每一第二像素组的该第一像素于接收该第二扫描信号电压时,依据该第二极性数据电压显示灰度。
2.如权利要求1所述的驱动方法,其特征在于该第二时间为接续该第一时间的时间 区隔。
3.如权利要求1所述的驱动方法,其特征在于在该第一时间每一第一像素组的其中 的一像素以及每一第二像素组的其中的一像素依据一数据电压显示灰度。
4.如权利要求1所述的驱动方法,其特征在于该第一像素以及该第二像素用来显示 红色、蓝色或是绿色的像素。
5.如权利要求1所述的驱动方法,其特征在于每一第一像素组以及每一第二像素组 还包含第三像素、第四像素、第五像素以及第六像素,该方法还包含产生第三扫描信号电压、第四扫描信号电压、第五扫描信号电压以及第六扫描信号电压;每一第一像素组的该第三像素以及每一第二像素组的该第四像素于接收该第三扫描 信号电压时,依据该第一极性数据电压显示灰度;每一第一像素组的该第四像素以及每一第二像素组的该第三像素于接收该第四扫描 信号电压时,依据该第二极性数据电压显示灰度;每一第一像素组的该第五像素以及每一第二像素组的该第六像素于接收该第五扫描 信号电压时,依据该第一极性数据电压显示灰度;以及每一第一像素组的该第六像素以及每一第二像素组的该第五像素于接收该第六扫描 信号电压时,依据该第二极性数据电压显示灰度。
6.如权利要求5所述的驱动方法,其特征在于还包含当接收第一选择信号时,选择输出该第一极性数据电压至该对应的第一像素组的该第 一像素、该第三像素、该第五像素以及该对应的第二像素组的该第一像素、该第三像素、该 第五像素;以及当接收第二选择信号时,选择输出该第二极性数据电压至该对应的第一像素组的该第 二像素、该第四像素、该第六像素以及该对应的第二像素组的该第二像素、该第四像素、该 第六像素。
全文摘要
液晶显示面板的驱动方法,包含以下步骤。产生第一扫描信号电压以及第二扫描信号电压,其中产生第一扫描信号电压的时间早于产生第二扫描信号电压的时间。产生第一极性数据电压以及第二极性数据电压,其中第一极性数据电压的极性相反于第二极性数据电压。在第一时间,每一第一像素组的第一像素以及每一第二像素组的第二像素于接收第一扫描信号电压时,依据第一极性数据电压显示灰度;在第二时间,每一第一像素组的第二像素以及每一第二像素组的第一像素于接收第二扫描信号电压时,依据第二极性数据电压显示灰度。本发明可解决1对6多路转换器时出现极性连续的问题,并可省电。
文档编号G09G5/02GK101847384SQ20091013321
公开日2010年9月29日 申请日期2009年3月25日 优先权日2009年3月25日
发明者詹功一, 黄俊凯, 黎焕欣 申请人:友达光电股份有限公司
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