在单位源周期内执行多个驱动操作的平板显示设备和源驱动电路的制作方法

文档序号:2646298阅读:134来源:国知局
专利名称:在单位源周期内执行多个驱动操作的平板显示设备和源驱动电路的制作方法
技术领域
本发明涉及平板显示设备和用于平板显示设备的源驱动电路,更具体来说,涉及具有利用独立提供的R、G和B组灰度级电压(gradationvoltage)的数模转换器(DAC)的 平板显示设备(FPD),和用于该平板显示设备的源驱动电路。
背景技术
本申请要求享有2009年3月6日提交的韩国专利申请No. 10-2009-0019101的优 先权,此处以引证的方式并入其全部内容。近来,正在开发具有比阴极射线管(CRT)更小的重量和体积的多种平板显示设 备。平板显示设备的示例包括液晶显示设备、场发射显示设备、等离子显示设备、发光二极 管(LED)以及有机发光二极管(OLED)。总体上,平板显示设备包括显示面板、选通驱动电路以及源驱动电路。选通驱动电 路顺序生成激活选通信号以顺序选择显示面板的选通线。源驱动电路将源电压提供给显示 面板的数据线。在这种情况下,提供给数据线的源电压具有与数字数据相对应的电压电平。 三个源电压通常构成一个组并且作为R、G和B图像信号被提供给数据线。换句话说,三条 数据线构成一个组并且由作为R、G和B图像信号的源电压来驱动。同时,源驱动电路采用数模转换器(DAC)以生成最终用作R、G和B图像信号的源 电压,其中向DAC施加了组灰度级电压。在特定平板显示设备中,DAC需要独立提供的R、G 和B组灰度级电压。图1是利用独立提供的R、G和B组灰度级电压的常规平板显示设备中的源驱动电 路的框图。显示面板通常包括多条数据线,诸如512条数据线或者1024条数据线。为了便于 例示,图1中仅示出了六条数据线DLl至DL6。为了例示得清楚,图1中仅示出了源驱动电 路的组件中的数据供应单元10、数模转换单元20以及驱动单元30,而省略了其它组件和控 制信号。参考图1,数据供应单元10中的各寄存器11至16将对应数据线DLl至DL6的数 字数据DGTl至DGT6提供给数模转换单元20的对应DAC21至26。DAC 21至26分别将数 字数据DGTl至DGT6转换为模拟数据ALTl至ALT6。在这种情况下,向数模转换单元20中 的DAC 21至26中的每三个施加R组灰度级电压R_VSCL、G组灰度级电压G-VSCL以及B组 灰度级电压B-VSCL。在图1中,将R组灰度级电压R-VSCL施加给第一 DAC 21和第四DAC 24,将G组灰度级电压G-VSCL施加给第二 DAC 22和第五DAC 25,并且将B组灰度级电压 B-VSCL施加给第三DAC 23和第六DAC 26。在驱动单元30中,放大器31至36放大并输出 模拟数据ALTl至ALT6。如图2中所示,基本上在同一定时,将放大器31至36的输出作为源电压VSCl至 VSC6提供给对应数据线DLl至DL6。在图2中,单位源周期指的是其中将源电压提供给显示面板的全部数据线一次的定时周期。然而,在如图1中所示的常规平板显示设备的源驱动电路中,在各条数据线上设置有DAC。也就是说,在一条数据线上设置一个DAC。在此,当数字数据的位数为8时,实现 一个DAC需要更多数量的晶体管。因此,常规源驱动电路和采用该源驱动电路的平板显示 设备需要非常大的DAC布局区域。因此,存在对这样一种平板显示设备以及用于该平板显示设备的源驱动电路的需 求,即,该平板显示设备因在各条数据线上设置少量DAC而需要小布局区域。

发明内容
本发明致力于提供一种平板显示设备以及用于该平板显示设备的源驱动电路,所 述平板显示设备因具有利用独立提供的R、G和B组灰度级电压并且设置在各条数据线上的 更少数量的DAC而仅需要小布局区域。根据本发明的一个方面,提供了一种包括多个源驱动块的源驱动电路。所述源驱 动块中的每一个包括数据供应单元,其用于供应α数字数据、β数字数据以及Y数字数 据;数模转换单元,其包括用于接收α组灰度级电压的第一数模转换器(DAC)、用于接收 β组灰度级电压的第二 DAC以及用于接收γ组灰度级电压的第三DAC,所述第一至第三 DAC接收所述α数字数据、所述β数字数据以及所述Y数字数据,并且输出具有与所述 α数字数据、所述β数字数据以及所述Y数字数据相对应的所述α组灰度级电压、所述 β组灰度级电压以及所述Y组灰度级电压的α模拟数据、β模拟数据以及Y模拟数据; 以及包括第一至第三驱动器的驱动单元。在此,所述第一至第三驱动器选择性地对所述α 模拟数据、β模拟数据以及Y模拟数据中相对应的一个进行驱动,以生成第一至第三驱动 输出,并且所述第一至第三驱动器在第一驱动操作和第二驱动操作中对不同的模拟数据进 行驱动以生成所述第一至第三驱动输出。根据本发明的原理的源驱动电路可利用独立提供的R、G和B组灰度级电压来驱 动,以将源电压作为R、G和B图像信号提供给所述显示面板的数据线。在本公开中,在组灰度级电压、数字数据以及模拟数据之前添加标识符α、β或 者Y,以指示与R、G和B图像信号的关联。也就是说,标识符α指示R、G和B中的任意 一个,标识符β指示R、G和B中的另一个,并且γ指示R、G和B中的剩下的一个。因此, 可以看出具有相同标识符的组灰度级电压、数字数据以及模拟数据旨在生成相同的图像信 号。同时,本发明的所述源驱动电路可在单位源周期内执行多个驱动操作。在本公开 中,所述单位源周期指的是其中将各个源电压提供给所述显示面板中的全部数据线一次的 定时周期。根据执行所述操作的顺序可将所述驱动操作称为第一驱动操作、第二驱动操作、 第三驱动操作等。而且,不受所述第一驱动操作、第二驱动操作以及第三驱动操作的影响, 可针对信号和数据使用相同名称和标号。


附图被包括进来以提供对本发明的进一步理解,并结合到本说明书中且构成本说明书的一部分,附图示出了本发明的实施方式,且与说明书一起用于解释本发明的各方面。图1是在利用独立提供的R、G和B组灰度级电压的常规平板显示设备中的源驱动 电路的框图;图2是用于对向图1的源驱动电路中的数据线施加源电压时的定时进行说明的 图;图3是根据本发明的示例性实施方式的平板显示设备的框图;图4是用于对根据本发明的第一示例性实施方式的源驱动电路进行说明的图;图5是用于对图4的源驱动电路中的各驱动输出的内容进行说明的图;图6是用于对向图4的源驱动电路中的数据线施加源电压时的定时进行说明的 图;图7是用于对提供给图4的源驱动电路中的第一至第六数据线的图像信号进行说 明的图;图8是用于对根据本发明的第二示例性实施方式的源驱动电路进行说明的图;图9是用于对图8的源驱动电路中的各驱动输出的内容进行说明的图;图10是用于对向图8的源驱动电路中的数据线施加源电压时的定时进行说明的 图;以及图11是用于对提供给图8的源驱动电路中的第一至第六数据线的图像信号进行 说明的图。
具体实施例方式本发明的上述以及其它目的、特征和优点将从结合附图的下列详细描述中变得显 而易见。在下文中,将参照附图对本发明的示例性实施方式进行描述。在附图中,相同的标 号指示相同的元件,并且省略了对被认为不必要地使本发明的主题变得模糊不清的已知功 能和构造的详细描述。被描述为彼此连接的设备或者电路元件应解释为彼此直接连接或者 彼此间接连接,以使得数据或者信号可在所述设备之间直接传送或者通过一个或更多个其 它设备间接传送。平板显示设备图3是根据本发明的示例性实施方式的平板显示设备的框图。参照图3,本发明的 平板显示设备包括显示面板DISP、选通驱动电路RWDR、伽玛电压生成电路GVGN、以及源驱 动电路CSDR。显示面板DISP包括以由行和列组成的矩阵结构布置的多个像素(未示出)。显示 面板DISP还包括多个线组BKLN,所述线组BKLN各具有顺序布置在所述矩阵结构的列上的 第一数据线DLl至第K数据线DLk和第一供应选择器DSl至第M供应选择器DSm。在此,K =MXN,并且M和N是大于或等于2的自然数。第i供应选择器DSi选择性地将第i驱动 输出TUi提供给第j数据线DLj至第(j-1+N)数据线DL(j-l+N)。在此,j = (i_l) XN+1。选通驱动电路RWDR对布置在所述矩阵结构的行上的选通线GL进行驱动。伽玛电压生成电路GVGN生成第一组灰度级电压VSCLl至第M组灰度级电压VSCLm并且将所述第一组灰度级电压VSCLl至第M组灰度级电压VSCLm提供给源驱动电路CSDR。
源驱动电路CSDR包括多个源驱动块BKSD。各源驱动块BKSD包括第一 DAC DAl至第M DAC DAm和第一驱动器DRl至第M驱动器DRm,并且对应于包括K条数据线DL的一个 线组BKLN。各源驱动块BKSD在一个单位源周期内将K个驱动输出提供给对应的线组BKLN。在一个单位源周期内(或过程中)的第一驱动操作至第N驱动操作中,第一 DAC DAl至第M DAC DAm根据所述组灰度级电压输出第一模拟数据ALTl至第M模拟数据ALTm。第一驱动器DRl至第M驱动器DRm在第一驱动操作至第N驱动操作中共同接收第 一模拟数据ALTl至第M模拟数据ALTm,并且选择性地对所接收的第一模拟数据ALTl至第 M模拟数据ALTm的对应模拟数据进行驱动以生成第一驱动输出TUl至第M驱动输出TUm。 在所述N个驱动操作中的各驱动操作中,第i驱动器(其中1彡i彡M)从不同DAC接收由 该第i驱动器驱动的模拟数据。例如,第一驱动器可在第一驱动操作过程中从第一 DAC接 收模拟数据输入信号并且在第二驱动过程中从第三DAC接收模拟数据输入信号,而第二驱 动器在第一驱动操作过程中从第二 DAC接收模拟数据输入信号并且在第二驱动操作过程 中从所述第一 DAC接收模拟数据输入信号。优选的是,选通驱动电路RWDR在第一驱动操作至第N驱动操作中,驱动彼此不相 同的选通线GL。现在对显示面板DISP和源驱动电路BKSD的构造和操作进行更为详细的说明。第一示例性实施方式中的源驱动电路作为用于对根据本发明的第一示例性实施方式的源驱动电路进行说明的图,图4 例示了适用于图3的所述平板显示设备的源驱动电路和所述显示面板的相关部分。图4中 示出了包括在本发明的源驱动电路中的一个源驱动块BKSD和包括在所述显示面板中的一 个线块BKLN。然而,如上所述,本发明的源驱动电路包括多个源驱动块BKSD,并且所述显示 面板包括多个线块BKLN。可将图4的示例性实施方式应用于图3的平板显示设备,其中M为3并且N为2。 也就是说,提供了三组灰度级电压,即α组灰度级电压R_VSCL、i3组灰度级电压B-VSCL以 及、组灰度级电压G-VSCL。另外,在一个单位源周期内(或过程中)顺序执行两个驱动操 作,即第一驱动操作P-FDR和第二驱动操作P_SDR(见图6)。另外,与图4的源驱动电路的 一个源驱动块BKSD相对应的显示面板的线块BKLN包括顺序设置的第一数据线DLl至第六 数据线DL6。同时,在图4的示例性实施方式中,标识符α与图像信号R相关联,β与图像信 号B相关联,并且γ与图像信号G相关联。因此,替代标识符α、β以及Y,利用R、B以 及G示出并描述图4中的信号、电压以及数据。重新参照图4,本发明的源驱动电路中的源驱动块BKSD包括数据供应单元PDP、数 模转换单元PDA以及驱动单元PDR。数据供应单元PDP在第一驱动操作P-FDR和第二驱动操作P-SDR中分别通过寄存 器DP1、DP2以及DP3来供应α数字数据R-DGT、β数字数据B-DGT以及、数字数据G-DGT。 在第一驱动操作P-FDR和第二驱动操作P-SDR中通过寄存器DPI、DP2以及DP3提供的α 数字数据R-DGT、β数字数据B-DGT以及、数字数据G-DGT可具有不同位值。在本公开中,将α数字数据R-DGT、β数字数据B-DGT以及、数字数据G-DGT示 为并描述为在第一驱动操作P-FDR和第二驱动操作P-SDR中通过相同寄存器DPI、DP2以及DP3来提供。然而,本领域的技术人员应该明了,在第一驱动操作P-FDR和第二驱动操作 P-SDR中,α数字数据R-DGT、β数字数据B-DGT以及、数字数据G-DGT可通过独立配置 的寄存器来提供。例如,在第一驱动操作P-FDR的过程中,R-DGT、B-DGT以及G-DGT信号可 分别从寄存器DPI、DP2以及DP3来提供,而在第二驱动操作P-SDR的过程中,所述R-DGT、 B-DGT以及G-DGT信号可从分别连接到DAC DAUDA2以及DA3的输入端的其它寄存器(未 示出)来提供。数模转换单元PDA包括第一至第三DAC DAl、DA2以及DA3。从GVGN在第一 DAC DAl的输入端提供α组灰度级电压R-VSCL。第一 DAC DAl具有连接到第一寄存器DPl的 输入端,并且在第一驱动操作P-FDR和第二驱动操作P-SDR中,从数据供应单元PDP的第一 寄存器DPl接收α数字数据R-DGT并且生成α模拟数据R-ALT。在这种情况下,α模拟 数据R-ALT具有对应于α数字数据R-DGT的α组灰度级电压R-VSCL中的任意一个。
从GVGN在第二 DAC DA2的输入端提供β组灰度级电压B-VSCL。第二 DAC DA2 具有连接到第二寄存器DP2的输入端,并且在第一驱动操作P-FDR和第二驱动操作P-SDR 中,从数据供应单元PDP的第二寄存器DP2接收β数字数据B-DGT并且生成β模拟数据 B-ALT。在这种情况下,β模拟数据B-ALT具有对应于β数字数据B-DGT的β组灰度级 电压B-VSCL中的任意一个。从GVGN在第三DAC DA3的输入端提供γ组灰度级电压G-VSCL。第三DAC DA3 具有连接到第三寄存器DP3的输入端,并且在第一驱动操作P-FDR和第二驱动操作P-SDR 中,从数据供应单元PDP的第三寄存器DP3接收γ数字数据G-DGT并且生成γ模拟数据 G-ALT。在这种情况下,Y模拟数据G-ALT具有对应于γ数字数据G-DGT的γ组灰度级 电压G-VSCL中的任意一个。驱动单元PDR包括第一驱动器DRl至第三驱动器DR3。第一驱动器DRl至第三驱 动器DR3选择性地对α模拟数据R-ALT、β模拟数据B-ALT以及、模拟数据G-ALT中相 对应的一个进行驱动,以分别生成第一驱动输出TUl至第三驱动输出TU3。第一驱动器DRl 至第三驱动器DR3还在第一驱动操作P-FDR和第二驱动操作P-SDR中对不同模拟数据进行 驱动以生成第一至第三驱动输出TUl至TU3。具体来说,在图4中示出的示例性实施方式中,第一驱动器DRl连接到第一 DAC和 第三DAC的输出端,并且被配置为选择性地对从第一 DAC接收的α模拟数据R-ALT和从第 三DAC接收的γ模拟数据G-ALT中的任意一个进行驱动,以在其输出端生成第一驱动输出 TUl。根据图4中示出的示例性实施方式,第一驱动器DRl包括第一驱动选择器DRla和 第一放大器DRlb。第一驱动选择器DRla选择性地输出α模拟数据R-ALT和γ模拟数据 G-ALT中的任意一个。在本示例性实施方式中,第一驱动选择器DRla在第一驱动操作P-FDR 中选择并输出α模拟数据R-ALT,并且在第二驱动操作P-SDR中选择并输出、模拟数据 G-ALT。第一放大器DRlb对第一驱动选择器DRla的输出进行放大,以生成第一驱动输出 TUl。在图4的示例性实施方式中,第二驱动器DR2连接到第二和第一 DAC的输出端,并 且被配置为选择性地对从第二 DAC接收的β模拟数据B-ALT和从第一 DAC接收的α模拟 数据R-ALT中的任意一个进行驱动,以生成第二驱动输出TU2。
根据所述示例性实施方式,第二驱动器DR2包括第二驱动选择器DR2a和第二放大 器DR2b。第二驱动选择器DR2a选择性地输出β模拟数据B-ALT和α模拟数据R-ALT中 的任意一个。在本示例性实施方式中,第二驱动选择器DR2a在第一驱动操作P-FDR中选择 并输出β模拟数据B-ALT,并且在第二驱动操作P-SDR中选择并输出α模拟数据R-ALT。 第二放大器DR2b对第二驱动选择器DR2a的输出进行放大,以生成第二驱动输出TU2。在图4的示例性实施方式中,第三驱动器DR3连接到第三和第二 DAC的输出端,并 且被配置为选择性地对从第三DAC接收的γ模拟数据G-ALT和从第二 DAC接收的β模拟 数据B-ALT中的任意一个进行驱动,以生成第三驱动输出TU3。根据所述示例性实施方式,第三驱动器DR3包括第三驱动选择器DR3a和第三放大 器DR3b。第三驱动选择器DR3a选择性地输出、模拟数据G-ALT和β模拟数据B-ALT中 的任意一个。在本示例性实施方式中,第三驱动选择器DR3a在第一驱动操作P-FDR中选择 并输出Y模拟数据G-ALT,并且在第二驱动操作P-SDR中选择并输出β模拟数据B-ALT。 第三放大器DR3b对第三驱动选择器DR3a的输出进行放大,以生成第三驱动输出TU3。结果,在本示例性实施方式中,第一驱动器DRl在第一驱动操作P-FDR中选择性地 对α模拟数据R-ALT进行驱动以生成第一驱动输出TU1,并且在第二驱动操作P-SDR中选 择性地对Y模拟数据G-ALT进行驱动以生成第一驱动输出TUl。第二驱动器DR2在第一驱动操作P-FDR中选择性地对β模拟数据B-ALT进行驱 动以生成第二驱动输出TU2,并且在第二驱动操作P-SDR中选择性地对α模拟数据R-ALT 进行驱动以生成第二驱动输出TU2。第三驱动器DR3在第一驱动操作P-FDR中选择性地对Y模拟数据G-ALT进行驱 动以生成第三驱动输出TU3,并且在第二驱动操作P-SDR中选择性地对β模拟数据B-ALT 进行驱动以生成第三驱动输出TU3。现在参照图5对第一驱动操作P-FDR和第二驱动操作 P-SDR中的第一驱动输出TUl至第三驱动输出TU3进行综述。第一驱动操作P-FDR中的第一驱动输出TU1、第二驱动输出TU2以及第三驱动输出 TU3分别取决于R、B以及G组灰度级电压。第二驱动操作P-SDR中的第一驱动输出TU1、第 二驱动输出TU2以及第三驱动输出TU3分别取决于G、R以及B组灰度级电压。同时,与根据本发明的第一示例性实施方式的源驱动电路相对应的显示面板DISP 的线块BKLN具有顺序设置在所述矩阵结构的列上的第一数据线DLl至第六数据线DL6和 第一供应选择器DSl至第三供应选择器DS3。第一供应选择器DSl选择性地将第一驱动输出TUl提供给第一数据线DLl和第二 数据线DL2。在本示例性实施方式中,第一供应选择器DSl连接到第一驱动器DRl的输出 端,并且在第一驱动操作P-FDR中将所述第一驱动输出TUl提供给第一数据线DL1,而在第 二驱动操作P-SDR中将所述第一驱动输出TUl提供给第二数据线DL2。第二供应选择器DS2选择性地将第二驱动输出TU2提供给第三数据线DL3和第四 数据线DL4。在本示例性实施方式中,第二供应选择器DS2连接到第二驱动器DR2的输出 端,并且在第一驱动操作P-FDR中将所述第二驱动输出TU2提供给第三数据线DL3,而在第 二驱动操作P-SDR中将所述第二驱动输出TU2提供给第四数据线DL4。第三供应选择器DS3选择性地将第三驱动输出TU3提供给第五数据线DL5和第六数据线DL6。在本示例性实施方式中,第三供应选择器DS3连接到第三驱动器DR3的输出端,并且在第一驱动操作P-FDR中将所述第三驱动输出TU3提供给第五数据线DL5,而在第二驱动操作P-SDR中将所述第三驱动输出TU3提供给第六数据线DL6。总的来说,如图6中所示,应当注意在包括图4中示出的根据本发明的第一示例 性实施方式的源驱动电路的平板显示设备中,在第一驱动操作P-FDR中将源电压提供给六 条数据线DLl至DL6中的三条,而在第二驱动操作P-SDR中将源电压提供给其它三条。换句 话说,在第一驱动操作P-FDR中选择第一数据线DL1、第三数据线DL3以及第五数据线DL5, 而在第二驱动操作P-SDR中选择第二数据线DL2、第四数据线DL4以及第六数据线DL6。优选的是,在第一驱动操作P-FDR和第二驱动操作P-SDR中选择并驱动不同的一 条选通线GL(图4中未示出)。这是为了使在第一驱动操作P-FDR和第二驱动操作P-SDR 中选择相同选通线GL时可能生成的数据线DL的连接噪声最小化。图7是用于对在图4的源驱动电路和相关电路中通过第一驱动操作P-FDR和第二 驱动操作P-SDR向第一数据线DLl至第六数据线DL6提供的图像信号进行说明的图。如图 7中所示,图像信号R的源电压被提供给第一数据线DLl和第四数据线DL4,图像信号G的 源电压被提供给第二数据线DL2和第五数据线DL5,并且图像信号B的源电压被提供给第三 数据线DL3和第六数据线DL6。本领域的技术人员应该明了,在第一驱动操作P-FDR和第二驱动操作P-SDR中将 所述源电压提供到的数据线可能从所述第一实施方式中的所述源驱动电路和所述相关电 路进行变型。同时,虽然将供应选择器DSl至DS3示出并描述为设置在图4的显示面板中,但本 领域的技术人员应该明了,可将供应选择器DSl至DS3设置在源驱动电路中而非所述显示 面板中,以实现与本发明相同的效果。在第一示例性实施方式中,显示面板的每两条数据线的源驱动电路中仅需要一个 DAC,这导致驱动所述显示面板所需的DAC的数量减少了净50%。类似的是,显示面板的数 据线DL1-DL6中的每两条的源驱动电路中仅需要驱动器DRlb-DR3b中的一个,这导致驱动 所述显示面板所需的驱动器的数量减少了 50%。因此,不同于常规技术,在采用了所述第一 示例性实施方式的源驱动电路的平板显示设备中极大地缩减了总布局区域。第一示例性实施方式可扩展为第二示例性实施方式。第二示例性实施方式中的源驱动电路作为用于对根据本发明的第二示例性实施方式的源驱动电路进行说明的图,图8 例示了适用于图3的平板显示设备的源驱动电路和显示面板的相关部分。图8中示出了本 发明的源驱动电路中所包括的一个源驱动块BKSD和显示面板中所包括的一个线块BKLN。 然而,如上所述,本发明的源驱动电路包括多个源驱动块BKSD,并且所述显示面板也包括多 个线块BKLN。可将图8的示例性实施方式应用于图3的平板显示设备,其中M为3并且N为3。 也就是说,提供了三组灰度级电压,即α组灰度级电压R_VSCL、i3组灰度级电压B-VSCL以 及、组灰度级电压G-VSCL。另外,在一个单位源周期内顺序执行三个驱动操作,即第一驱 动操作P-FDR、第二驱动操作P-SDR以及第三驱动操作P-TDR(见图10)。而且,与图8的源 驱动电路的一个源驱动块BKSD相对应的显示面板的线块BKLN包括顺序设置的第一数据线 DLl至第九数据线DL9。
同时,在图8的示例性实施方式中,标识符α与图像信号R相关联,β与图像信 号G相关联,并且γ与图像信号B相关联。因此,替代标识符α、β以及Y,利用R、G和 B来示出并描述图8中的信号、电压以及数据。重新参照图8,本发明的源驱动电路中的源驱动块BKSD包括数据供应单元PDP、数 模转换单元PDA以及驱动单元PDR。数据供应单元PDP在第一驱动操作P-FDR、第二驱动操作P-SDR以及第三驱动操作 P-TDR中通过寄存器DP1、DP2以及DP3来供应α数字数据R-DGT、β数字数据B-DGT以及 Y数字数据G-DGT。在第一驱动操作P-FDR、第二驱动操作P-SDR以及第三驱动操作P-TDR 中,通过寄存器DP1、DP2以及DP3提供的α数字数据R-DGT、β数字数据B-DGT以及Y数 字数据G-DGT可具有不同位值。在本公开中,将α数字数据R-DGT、β数字数据G-DGT以及、数字数据B-DGT示 出并描述为在第一驱动操作P-FDR、第二驱动操作P-SDR以及第三驱动操作P-TDR中通过 相同寄存器DP1、DP2以及DP3来提供。然而,本领域的技术人员应该明了,在第一驱动操 作P-FDR、第二驱动操作P-SDR以及第三驱动操作P-TDR中可通过独立配置的寄存器来提供 α数字数据R-DGT、β数字数据G-DGT以及、数字数据B-DGT。因此,各DAC DAU DA2以 及DA3可具有连接到多于一个寄存器的输入端,以便在第一驱动操作P-FDR、第二驱动操作 P-SDR以及第三驱动操作P-TDR中从独立配置的寄存器接收输入数据。数模转换单元PDA包括第一至第三DAC DAUDA2以及DA3。在图8中所示的示例 性实施方式中,将α组灰度级电压R-VSCL提供给第一 DAC DAl。在第一驱动操作P-FDR、第 二驱动操作P-SDR以及第三驱动操作P-TDR中的各驱动操作中,第一 DAC DAl可从数据供 应单元PDP的第一寄存器DPl接收α数字数据R-DGT并且生成α模拟数据R-ALT。在这 种情况下,α模拟数据R-ALT可具有对应于α数字数据R-DGT的α组灰度级电压R-VSCL 中的任意一个。可将β组灰度级电压G-VSCL提供给第二 DAC DA2。在第一驱动操作P_FDR、第二 驱动操作P-SDR以及第三驱动操作P-TDR中的各驱动操作中,第二 DAC DA2可从数据供应 单元PDP的第二寄存器DP2接收β数字数据G-DGT并且生成β模拟数据G-ALT。在这种 情况下,β模拟数据G-ALT可具有对应于β数字数据G-DGT的β组灰度级电压G-VSCL中 的任意一个。可将γ组灰度级电压V-VSCL提供给第三DAC DA3。在第一驱动操作P-FDR、第二 驱动操作P-SDR以及第三驱动操作P-TDR中的各驱动操作中,第三DAC DA3可从数据供应 单元PDP的第三寄存器DP3接收γ数字数据B-DGT并且生成γ模拟数据B-ALT。在这种 情况下,Y模拟数据B-ALT可具有对应于γ数字数据B-DGT的γ组灰度级电压B-VSCL中 的任意一个。驱动单元PDR包括第一驱动器DRl至第三驱动器DR3。第一驱动器DRl至第三驱 动器DR3选择性地对α模拟数据R-ALT、β模拟数据G-ALT以及、模拟数据B-ALT中对 应的一个进行驱动,以分别生成第一驱动输出TUl至第三驱动输出TU3。第一驱动器DRl至 第三驱动器DR3在第一驱动操作P-FDR、第二驱动操作P-SDR以及第三驱动操作P-TDR中还 对不同的模拟数据进行驱动,以生成第一驱动输出TUl至第三驱动输出TU3。根据示例性实施方式,第一驱动器DRl包括第一驱动选择器DRla和第一放大器DRlb0第一驱动选择器DRla选择性地输出α模拟数据R-ALT、β模拟数据G-ALT以及γ 模拟数据B-ALT中的任意一个。在本示例性实施方式中,第一驱动选择器DRla在第一驱动 操作P-FDR中选择并输出α模拟数据R-ALT,在第二驱动操作P-SDR中选择并输出β模 拟数据G-ALT,并且在第三驱动操作P-TDR中选择并输出γ模拟数据B-ALT。第一放大器 DRlb对第一驱动选择器DRla的输出进行放大以生成第一驱动输出TU1。第二驱动器DR2包括第二驱动选择器DR2a和第二放大器DR2b。第二驱动选择器 DR2a选择性地输出α模拟数据R-ALT、β模拟数据G-ALT以及、模拟数据B-ALT中的任 意一个。在本示例性实施方式中,第二驱动选择器DR2a在第一驱动操作P-FDR中选择并输 出Y模拟数据B-ALT,在第二驱动操作P-SDR中选择并输出α模拟数据R-ALT,并且在第 三驱动操作P-TDR中选择并输出β模拟数据G-ALT。第二放大器DR2b对第二驱动选择器 DR2a的输出进行放大以生成第二驱动输出TU2。第三驱动器DR3包括第三驱动选择器DR3a和第三放大器DR3b。第三驱动选择器 DR3a选择性输出α模拟数据R-ALT、β模拟数据G-ALT以及、模拟数据B-ALT中的任意 一个。在本示例性实施方式中,第三驱动选择器DR3a在第一驱动操作P-FDR中选择并输出 β模拟数据G-ALT,在第二驱动操作P-SDR中选择并输出γ模拟数据B-ALT,并且在第三驱 动操作P-TDR中选择并输出α模拟数据R-ALT。第三放大器DR3b对第三驱动选择器DR3a 的输出进行放大以生成第三驱动输出TU3。结果,在本示例性实施方式中,第一驱动器DRl在第一驱动操作P-FDR中选择性地 驱动α模拟数据R-ALT、在第二驱动操作P-SDR中选择性地驱动β模拟数据G-ALT,并且 在第三驱动操作P-TDR中选择性地驱动γ模拟数据B-ALT,以生成第一驱动输出TU1。第二驱动器DR2在第一驱动操作P-FDR中选择性地驱动Y模拟数据B-ALT、在第 二驱动操作P-SDR中选择性地驱动α模拟数据R-ALT,并且在第三驱动操作P-TDR中选择 性地驱动β模拟数据G-ALT,以生成第二驱动输出TU2。第三驱动器DR3在第一驱动操作P-FDR中选择性地驱动β模拟数据G-ALT、在第 二驱动操作P-SDR中选择性地驱动γ模拟数据B-ALT,并且在第三驱动操作P-TDR中选择 性地驱动α模拟数据R-ALT,以生成第三驱动输出TU3。现在参照图9对第一驱动操作P-FDR至第三驱动操作P-TDR中的第一驱动输出 TUl至第三驱动输出TU3进行综述。第一驱动操作P-FDR中的第一驱动输出TU1、第二驱动输出TU2以及第三驱动输出 TU3分别取决于R、B以及G组灰度级电压。第二驱动操作P-SDR中的第一驱动输出TU1、第 二驱动输出TU2以及第三驱动输出TU3分别取决于G、R和B组灰度级电压。第三驱动操作 P-TDR中的第一驱动输出TU1、第二驱动输出TU2以及第三驱动输出TU3分别取决于B、G以 及R组灰度级电压。同时,与根据本发明的第二示例性实施方式的源驱动电路相对应的显示面板DISP 的线块BKLN具有顺序设置在所述矩阵结构的列上的第一数据线DLl至第九数据线DL9和 第一供应选择器DSl至第三供应选择器DS3。第一供应选择器DSl选择性地将第一驱动输出TUl提供给第一数据线DL1、第二数据线DL2以及第三数据线DL3。在本示例性实施方式中,第一供应选择器DS 1在第一驱动 操作P-FDR中将第一驱动输出TUl提供给第一数据线DL1、在第二驱动操作P-SDR中将第一驱动输出TUl提供给第二数据线DL2,并且在第三驱动操作P-TDR中将第一驱动输出TUl提供给第三数据线DL3。第二供应选择器DS2选择性地将第二驱动输出TU2提供给第四数据线DL4至第六 数据线DL6。在本示例性实施方式中,第二供应选择器DS2在第一驱动操作P-FDR中将第二 驱动输出TU2提供给第六数据线DL6、在第二驱动操作P-SDR中将第二驱动输出TU2提供 给第四数据线DL4,并且在第三驱动操作P-TDR中将第二驱动输出TU2提供给第五数据线 DL5。第三供应选择器DS3选择性地将第三驱动输出TU3提供给第七数据线DL7至第九 数据线DL9。在本示例性实施方式中,第三供应选择器DS3在第一驱动操作P-FDR中将第三 驱动输出TU3提供给第八数据线DL8、在第二驱动操作P-SDR中将第三驱动输出TU3提供 给第九数据线DL9,并且在第三驱动操作P-TDR中将第三驱动输出TU3提供给第七数据线 DL7。总的来说,如图10中所示,应当注意在包括根据本发明的第二示例性实施方式 的源驱动电路的平板显示设备中,在第一驱动操作P-FDR至第三驱动操作P-TDR的各驱动 操作中将源电压提供给九条数据线DLl至DL9中的三条。换句话说,在第一驱动操作P-FDR 中选择第一数据线DL 1、第六数据线DL6以及第八数据线DL8。在第二驱动操作P-SDR中 选择第二数据线DL2、第四数据线DL4以及第九数据线DL9,并且在第三驱动操作P-TDR中 选择第三数据线DL3、第五数据线DL5以及第七数据线DL7。优选的是,在第一驱动操作P-FDR、第二驱动操作P-SDR以及第三驱动操作P-TDR 中选择并且驱动不同的选通线GL(图8中未示出)。这是为了使得在第一驱动操作P-FDR、 第二驱动操作P-SDR以及第三驱动操作P-TDR中选择相同的选通线GL时可能生成的数据 线DL的连接噪声最小化。图11是用于对在图8的源驱动电路和相关电路中通过第一驱动操作P-FDR、第二 驱动操作P-SDR以及第三驱动操作P-TDR向第一数据线DLl至第九数据线DL9提供的图像 信号进行说明的图。如图11中所示,图像信号R的源电压被提供给第一数据线DL1、第四数 据线DL4以及第七数据线DL7,图像信号G的源电压被提供给第二数据线DL2、第五数据线 DL5以及第八数据线DL8,图像信号B的源电压被提供给第三数据线DL3、第六数据线DL6以 及第九数据线DL9。本领域的技术人员应该明了,在第一驱动操作P-FDR、第二驱动操作P-SDR以及第 三驱动操作P-TDR中将所述源电压提供到的数据线可以从所述第二实施方式中的源驱动 电路和相关电路进行变型。同时,虽然供应选择器DSl至DS3被示出并且描述为设置在图8的显示面板中,但 本领域的技术人员应该明了,供应选择器DSl至DS3也可设置在源驱动电路中而非所述显 示面板中,以实现与本发明相同的效果。在第二示例性实施方式中,显示面板的每三条数据线的源驱动电路中仅需要一个 DAC,这导致驱动所述显示面板所需的DAC的数量减少了净66%。因此,不同于常规技术,在 采用第二示例性实施方式的源驱动电路的平板显示设备中,能够极大地缩减总布局区域。在本发明的平板显示设备中,在单位源周期内执行多个驱动操作,并且在各驱动 操作中将源电压供应给显示面板的一些数据线。在这种情况下,驱动一个DAC以生成多条数据线的源电压。也就是说,设置在各条数据线上的DAC的数量被减少至1/N。因此,利用 本发明的源驱动电路,减少了 DAC的数量并且极大地缩减了总布局区域。而且,不同于常规技术,由于本发明的平板显示设备中的各条数据线上的放大器 的数量的缩减,所以能够极大地降低备用功耗(standbypower consumption) 0根据本发明的平板显示设备,由于将由相同放大器提供的源电压提供给相邻数据 线,所以可容易地在显示面板中对金属层进行布线。虽然在示例性实施方式中使用了三个R、G和B组灰度级电压,但是本领域的技术 人员应该明了,也可使用诸如R、G、B以及W的四个或者更多个组灰度级电压。另外,虽然在根据示例性实施方式的单位源周期内执行了两个至三个驱动操作, 但是本领域的技术人员应该明了,可以在所述单位源周期内执行四个或者更多个驱动操作。
本领域的技术人员应该明了,在不偏离本发明的精神或范围的情况下可对本发明 进行各种修改和变型。因此,本发明旨在覆盖本发明的这些修改和变型,只要它们落入所附 权利要求及其等同物的范围内。
权利要求
一种用于平板显示设备的源驱动电路,所述源驱动电路包括多个源驱动块,所述源驱动块中的每一个包括数据供应单元,其供应α数字数据、β数字数据以及γ数字数据;数模转换单元,其包括接收α组灰度级电压的第一数模转换器、接收β组灰度级电压的第二数模转换器以及接收γ组灰度级电压的第三数模转换器,所述第一数模转换器、第二数模转换器以及第三数模转换器分别从所述数据供应单元接收所述α数字数据、所述β数字数据以及所述γ数字数据,并且分别输出具有与所述α数字数据、所述β数字数据以及所述γ数字数据相对应的所述α组灰度级电压、所述β组灰度级电压以及所述γ组灰度级电压的α模拟数据、β模拟数据以及γ模拟数据;以及驱动单元,其包括第一驱动器、第二驱动器以及第三驱动器,其中,所述第一驱动器、第二驱动器以及第三驱动器选择性地对从所述第一数模转换器、第二数模转换器以及第三数模转换器接收到的所述α模拟数据、β模拟数据以及γ模拟数据中相对应的一个进行驱动,以生成第一驱动输出、第二驱动输出以及第三驱动输出,其中所述第一驱动器、第二驱动器以及第三驱动器在第一驱动操作和第二驱动操作中对不同的模拟数据进行驱动以生成所述第一驱动输出、所述第二驱动输出以及所述第三驱动输出。
2 .根据权利要求1所述的源驱动电路,其中,所述第一驱动操作和所述第二驱动操作 在一个单位源周期内顺序执行。
3.根据权利要求1所述的源驱动电路,其中,所述第一驱动器选择性地对从所述第一 数模转换器接收到的所述α模拟数据和从所述第三数模转换器接收到的所述Y模拟数据 中的一个进行驱动以生成所述第一驱动输出,所述第二驱动器选择性地对从所述第二数模转换器接收到的所述β模拟数据和从 所述第一数模转换器接收到的所述α模拟数据中的一个进行驱动以生成所述第二驱动输 出,并且所述第三驱动器选择性地对从所述第三数模转换器接收到的所述Y模拟数据和从 所述第二数模转换器接收到的所述β模拟数据中的一个进行驱动以生成所述第三驱动输出ο
4.根据权利要求1所述的源驱动电路,其中,通过在所述第一驱动操作过程中驱动所 述α模拟数据并且在所述第二驱动操作过程中驱动所述Y模拟数据来生成所述第一驱动 输出,通过在所述第一驱动操作过程中驱动所述β模拟数据并且在所述第二驱动操作过程 中驱动所述α模拟数据来生成所述第二驱动输出,并且通过在所述第一驱动操作过程中驱动所述Y模拟数据并且在所述第二驱动操作过程 中驱动所述β模拟数据来生成所述第三驱动输出。
5.根据权利要求1所述的源驱动电路,其中,所述第一驱动器包括输入端连接到所述第一数模转换器和第三数模转换器的输出端的第一驱动选择器,所 述第一驱动选择器在输出端选择性地输出所述α模拟数据和所述Y模拟数据中的任意一 个;以及连接到所述第一驱动选择器的所述输出端的第一放大器,所述第一放大器对所述第一 驱动选择器的输出进行放大以生成所述第一驱动输出,其中,所述第二驱动器包括输入端连接到所述第二数模转换器和第一数模转换器的输出端的第二驱动选择器,所 述第二驱动选择器在输出端选择性地输出所述β模拟数据和所述α模拟数据中的任意一 个;以及连接到所述第二驱动选择器的所述输出端的第二放大器,所述第二放大器对所述第二 驱动选择器的输出进行放大以生成所述第二驱动输出,并且其中,所述第三驱动器包括输入端连接到所述第三数模转换器和第二数模转换器的输出端的第三驱动选择器,所 述第三驱动选择器在输出端选择性地输出所述Y模拟数据和所述β模拟数据中的任意一 个;以及连接到所述第三驱动选择器的所述输出端的第三放大器,所述第三放大器对所述第三 驱动选择器的输出进行放大以生成所述第三驱动输出。
6.根据权利要求1所述的源驱动电路,其中,所述α组灰度级电压是R组灰度级电压, 所述β组灰度级电压是B组灰度级电压,并且所述γ组灰度级电压是G组灰度级电压。
7.一种用于平板显示设备的源驱动电路,所述源驱动电路包括多个源驱动块,所述源 驱动块中的每一个包括数据供应单元,其在第一驱动操作中供应第一 α数字数据、第一 β数字数据以及第一 Y数字数据,并且在第二驱动操作中供应第二 α数字数据、第二 β数字数据以及第二 Y 数字数据;数模转换单元,其包括接收α组灰度级电压的第一数模转换器、接收β组灰度级电压 的第二数模转换器以及接收Y组灰度级电压的第三数模转换器,其中,在所述第一驱动操 作中,所述第一数模转换器、第二数模转换器以及第三数模转换器分别接收所述第一 α数 字数据、所述第一 β数字数据以及所述第一 Y数字数据,并且基于与所述第一 α数字数 据、所述第一 β数字数据以及所述第一 Y数字数据相对应的所述α组灰度级电压、所述 β组灰度级电压以及所述Y组灰度级电压,分别输出第一 α模拟数据、第一 β模拟数据 以及第一 Y模拟数据,并且其中,在所述第二驱动操作中,所述第一数模转换器、第二数模 转换器以及第三数模转换器分别接收所述第二 α数字数据、所述第二 β数字数据以及所 述第二 Y数字数据,并且基于与所述第二 α数字数据、所述第二 β数字数据以及所述第 二 Y数字数据相对应的所述α组灰度级电压、所述β组灰度级电压以及所述Y组灰度 级电压,分别输出第二 α模拟数据、第二 β模拟数据以及第二 Y模拟数据;以及驱动单元,其包括第一驱动器、第二驱动器以及第三驱动器,其中,所述第一驱动器在 所述第一驱动操作中对从所述第一数模转换器接收到的所述第一 α模拟数据进行驱动以 生成第一驱动输出,并且在所述第二驱动操作中对从所述第三数模转换器接收到的所述第 二 Y模拟数据进行驱动以生成所述第一驱动输出;所述第二驱动器在所述第一驱动操作 中对从所述第二数模转换器接收到的所述第一 β模拟数据进行驱动以生成第二驱动输 出,并且在所述第二驱动操作中对从所述第一数模转换器接收到的所述第二 α模拟数据 进行驱动以生成所述第二驱动输出;并且所述第三驱动器在所述第一驱动操作中对从所述 第三数模转换器接收到的所述第一 Y模拟数据进行驱动以生成第三驱动输出,并且在所 述第二驱动操作中对从所述第二数模转换器接收到的所述第二 β模拟数据进行驱动以生成所述第三驱动输出。
8.根据权利要求7所述的源驱动电路,其中,所述第一驱动操作和所述第二驱动操作 在一个单位源周期内顺序执行。
9.根据权利要求7所述的源驱动电路,其中,所述α组灰度级电压是R组灰度级电压, 所述β组灰度级电压是B组灰度级电压,并且所述γ组灰度级电压是G组灰度级电压。
10.一种用于平板显示设备的源驱动电路,该源驱动电路包括多个源驱动块,所述源驱 动块中的每一个包括数据供应单元,其供应α数字数据、β数字数据以及Y数字数据;数模转换单元,其包括接收α组灰度级电压的第一数模转换器、接收β组灰度级电压 的第二数模转换器以及接收Y组灰度级电压的第三数模转换器,所述第一数模转换器、第 二数模转换器以及第三数模转换器从所述数据供应单元接收所述α数字数据、所述β数 字数据以及所述Y数字数据,并且输出具有与所述α数字数据、所述β数字数据以及所 述Y数字数据相对应的所述α组灰度级电压、所述β组灰度级电压以及所述Y组灰度 级电压的α模拟数据、β模拟数据以及Y模拟数据;以及驱动单元,其包括第一驱动器、第二驱动器以及第三驱动器,其中,所述第一驱动器、所 述第二驱动器以及所述第三驱动器选择性地对从所述第一数模转换器、所述第二数模转换 器以及所述第三数模转换器接收到的所述α模拟数据、所述β模拟数据以及所述Y模拟 数据中相对应的一个进行驱动,以分别生成第一驱动输出、第二驱动输出以及第三驱动输 出,其中所述第一驱动器、所述第二驱动器以及所述第三驱动器在第一驱动操作、第二驱动 操作以及第三驱动操作中的各驱动操作中对不同模拟数据进行驱动以生成所述第一驱动 输出至第三驱动输出。
11.根据权利要求10所述的源驱动电路,其中,所述第一驱动操作、所述第二驱动操作 以及所述第三驱动操作在一个单位源周期内执行。
12.根据权利要求11所述的源驱动电路,其中,通过在所述第一驱动操作中对从所述 第一数模转换器接收到的所述α模拟数据进行驱动、在所述第二驱动操作中对从所述第 二数模转换器接收到的所述β模拟数据进行驱动、并且在所述第三驱动操作中对从所述 第三数模转换器接收到的所述Y模拟数据进行驱动,来在所述第一驱动器的输出端生成 所述第一驱动输出,通过在所述第一驱动操作中对从所述第三数模转换器接收到的所述Y模拟数据进行 驱动、在所述第二驱动操作中对从所述第一数模转换器接收到的所述α模拟数据进行驱 动、并且在所述第三驱动操作中对从所述第二数模转换器接收到的所述β模拟数据进行 驱动,来在所述第二驱动器的输出端生成所述第二驱动输出,并且通过在所述第一驱动操作中对从所述第二数模转换器接收到的所述β模拟数据进行 驱动、在所述第二驱动操作中对从所述第三数模转换器接收到的所述Y模拟数据进行驱 动、并且在所述第三驱动操作中对从所述第一数模转换器接收到的所述α模拟数据进行 驱动,来在所述第三驱动器的输出端生成所述第三驱动输出。
13.根据权利要求10所述的源驱动电路,其中,所述第一驱动器包括第一驱动选择器,其选择性地输出所述α模拟数据、所述β模拟数据以及所述Y模 拟数据中的任意一个;以及第一放大器,其对所述第一驱动选择器的输出进行放大以生成所述第一驱动输出, 所述第二驱动器包括第二驱动选择器,其选择性地输出所述α模拟数据、所述β模拟数据以及所述Y模 拟数据中的任意一个;以及第二放大器,其对所述第二驱动选择器的输出进行放大以生成所述第二驱动输出, 所述第三驱动器包括第三驱动选择器,其选择性地输出所述α模拟数据、所述β模拟数据以及所述Y模 拟数据中的任意一个;以及第三放大器,其对所述第三驱动选择器的输出进行放大以生成所述第三驱动输出, 并且其中,所述第一驱动选择器、所述第二驱动选择器以及所述第三驱动选择器中的 每一个具有连接到所述第一数模转换器、所述第二数模转换器以及所述第三数模转换器的 输出端的输入端。
14.根据权利要求10所述的源驱动电路,其中,所述α组灰度级电压是R组灰度级电 压,所述β组灰度级电压是B组灰度级电压,并且所述γ组灰度级电压是G组灰度级电压。
15.一种用于平板显示设备的源驱动电路,该源驱动电路包括多个源驱动块,所述源驱 动块中的每一个包括数据供应单元,其在一个单位源周期内的第一至第N驱动操作中供应第一至第M数字 数据,其中M是大于或等于4的自然数,N是大于或等于2的自然数;数模转换单元,其接收M组灰度级电压,该数模转换单元包括第一至第M数模转换器, 并且在所述第一至第N驱动操作中,所述第一至第M数模转换器接收所述灰度级电压中相 对应的一个和所述数字数据中相对应的一个,并且基于与接收到的数字数据相对应的组灰 度级电压来输出第一至第M模拟数据信号;以及驱动单元,其包括在所述单位源周期内生成K个驱动输出的第一至第M驱动器,其中K = ΜΧΝ,并且其中,所述第一至第M驱动器在第一至第N驱动操作中共同接收所述第一至第 M模拟数据信号,并且选择性地对所述第一至第M模拟数据信号中相对应的一个进行驱动 以生成第一至第M驱动输出,并且其中,在所述N个驱动操作的各驱动操作中,所述第i驱 动器从所述第一至第M数模转换器中的不同数模转换器接收由所述第i驱动器驱动的模拟 数据,其中1彡i彡M。
16.一种平板显示设备,该平板显示设备包括显示面板,其包括以由行和列组成的矩阵结构布置的多个像素,以及多个线组,所述多 个线组具有顺序设置在所述矩阵结构的列上的第一至第六数据线和第一至第三供应选择 器,所述第一供应选择器选择性地将第一驱动输出提供给第一数据线和第二数据线,所述 第二供应选择器选择性地将第二驱动输出提供给第三数据线和第四数据线,并且所述第三 供应选择器选择性地将第三驱动输出提供给第五数据线和第六数据线; 选通驱动电路,其对所述矩阵结构的选通线进行驱动;伽玛电压生成电路,其生成α组灰度级电压、β组灰度级电压以及Y组灰度级电压;以及源驱动电路,其包括多个源驱动块,所述源驱动块中的每一个具有第一数模转换器、第 二数模转换器和第三数模转换器以及第一驱动器、第二驱动器和第三驱动器,并且所述源驱动块中的每一个对应于所述线组,其中,所述第一数模转换器根据相应的α组灰度级电 压来输出α模拟数据,所述第二数模转换器根据相应的β组灰度级电压来输出β模拟数 据,并且所述第三数模转换器根据相应的Y组灰度级电压来输出Y模拟数据,并且其中, 所述第一驱动器、第二驱动器以及第三驱动器选择性地对所述α模拟数据、所述β模拟数 据以及所述Y模拟数据中相对应的一个进行驱动,以输出所述第一驱动输出、第二驱动输 出以及第三驱动输出,并且其中,在第一驱动操作和第二驱动操作中,由所述第一驱动器、 所述第二驱动器以及所述第三驱动器驱动的模拟数据是不同的。
17.根据权利要求16所述的平板显示设备,其中,所述第一驱动操作和所述第二驱动 操作在一个单位源周期内执行。
18.根据权利要求16所述的平板显示设备,其中,所述α组灰度级电压是R组灰度级 电压,所述β组灰度级电压是B组灰度级电压,并且所述γ组灰度级电压是G组灰度级电 压。
19.根据权利要求16所述的平板显示设备,其中,所述选通驱动电路在所述第一驱动 操作和所述第二驱动操作中对不同的选通线进行驱动。
20.一种平板显示设备,该平板显示设备包括显示面板,其包括以由行和列组成的矩阵结构设置的多个像素,以及多个线组,所述多 个线组具有顺序设置在所述矩阵结构的列上的第一至第九数据线以及第一供应选择器、第 二供应选择器和第三供应选择器,所述第一供应选择器选择性地将第一驱动输出提供给第 一数据线、第二数据线以及第三数据线,所述第二供应选择器选择性地将第二驱动输出提 供给第四数据线、第五数据线以及第六数据线,并且所述第三供应选择器选择性地将第三 驱动输出提供给第七数据线、第八数据线以及第九数据线;选通驱动电路,其对所述矩阵结构的选通线进行驱动;伽玛电压生成电路,其生成α组灰度级电压、β组灰度级电压以及Y组灰度级电压;以及源驱动电路,其包括多个源驱动块,所述源驱动块中的每一个具有第一数模转换器、第 二数模转换器和第三数模转换器以及第一驱动器、第二驱动器和第三驱动器,并且所述源 驱动块中的每一个对应于所述线组,其中,所述第一数模转换器根据相应的α组灰度级电 压来输出α模拟数据,所述第二数模转换器根据相应的β组灰度级电压来输出β模拟数 据,并且所述第三数模转换器根据相应的Y组灰度级电压来输出Y模拟数据,并且其中, 所述第一驱动器、第二驱动器以及第三驱动器选择性地对所述α模拟数据、所述β模拟数 据以及所述Y模拟数据中相对应的一个进行驱动,以输出所述第一驱动输出、第二驱动输 出以及第三驱动输出,并且其中,在第一驱动操作、第二驱动操作以及第三驱动操作中,由 所述第一驱动器、所述第二驱动器以及所述第三驱动器驱动的所述模拟数据是不同的。
21.根据权利要求20所述的平板显示设备,其中,所述第一驱动操作、所述第二驱动操 作以及所述第三驱动操作在一个单位源周期内执行。
22.根据权利要求20所述的平板显示设备,其中,所述α组灰度级电压是R组灰度级 电压,所述β组灰度级电压是B组灰度级电压,并且所述γ组灰度级电压是G组灰度级电 压。
23.根据权利要求20所述的平板显示设备,其中,所述选通驱动电路在所述第一驱动操作、所述第二驱动操作以及所述第三驱动操作中对不同的选通线进行驱动。
24.一种平板显示设备,该平板显示设备包括显示面板,其包括以由行和列组成的矩阵结构布置的多个像素,以及多个线组,所述 多个线组具有顺序设置在所述矩阵结构的列上的第一至第K数据线和第一至第M供应选 择器,第i供应选择器选择性地将第i驱动输出提供给第j至第(j-1+N)数据线,其中 1彡i彡M,j = (i-l)XN+l,K = MXN,并且M和N是大于或等于2的自然数; 选通驱动电路,其对所述矩阵结构的选通线进行驱动; 伽玛电压生成电路,其生成第一至第M组灰度级电压;以及源驱动电路,其包括多个源驱动块,所述源驱动块中的每一个具有第一至第M数模转 换器和第一至第M驱动器,并且在一个单位源周期内生成K个驱动输出以将所述K个驱动 输出提供给所述线组中相对应的一个,其中,所述第一至第M数模转换器在一个单位源周 期内的第一至第N驱动操作中,根据所述组灰度级电压来输出第一至第M模拟数据信号,并 且所述第一至第M驱动器在所述第一至第N驱动操作中共同接收所述第一至第M模拟数据 信号,并且选择性地对所述第一至第M模拟数据信号中相对应的一个进行驱动以生成第一 至第M驱动输出,并且其中,在所述N个驱动操作的各驱动操作中,所述第i驱动器从所述 第一至第M数模转换器中的不同数模转换器接收由所述第i驱动器驱动的模拟数据,其中 i < M。
25.根据权利要求24所述的平板显示设备,其中,所述选通驱动电路在所述第一至第N 驱动操作中对不同的选通线进行驱动。
全文摘要
本发明提供了一种在单位源周期内执行多个驱动操作的平板显示设备和用于该平板显示设备的源驱动电路。在所述平板显示设备中,在单位源周期内执行多个驱动操作,并且在各驱动操作中将源电压供应给选定数量的数据线。在这种情况下,驱动一个DAC以生成用于多条数据线的源电压。在所述平板显示设备中,减少了所述DAC的数量并且极大地缩减了总布局区域。另外,由于减少了放大器的数量所以可极大地降低备用功耗。由于将由相同放大器提供的源电压提供给相邻数据线,所以可容易地在所述显示面板中对金属层进行布线。
文档编号G09G3/20GK101826295SQ20101012943
公开日2010年9月8日 申请日期2010年3月4日 优先权日2009年2月5日
发明者洪淳元 申请人:(株)提尔爱
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