显示装置及其源极驱动器的制造方法

文档序号:2538300阅读:186来源:国知局
显示装置及其源极驱动器的制造方法
【专利摘要】一种显示装置及其源极驱动器,其中的源极驱动器包括:温度感测器及电源开关。温度感测器用以测量源极驱动器的第一工作温度,通过比较第一工作温度与第一预设温度,以产生过温保护启动信号。电源开关耦接在该源极驱动器的核心电路接收操作电源的电源传输路径上,该电源开关依据过温保护启动信号以导通或切断电源传输路径。
【专利说明】显示装置及其源极驱动器

【技术领域】
[0001]本发明是有关于一种源极驱动器及其显示装置,且特别是有关于一种具有温度感测能力的源极驱动器及其显示装置。

【背景技术】
[0002]在传统液晶显示器(Liquid Crystal Display, LCD)中,常需要包括多个源极驱动器(Source Driver, SD)以与门极驱动器来产生对应的驱动信号,以用以接收像素数据并输出驱动电压至驱动显示面板上。然而,源极驱动器在长时间的工作下,输出时由于持续提供交互转换的正极性及负极性的驱动电压至显示面板,因此,源极驱动器会产生热能使其工作温度提高。
[0003]基于上述的状况,如果液晶显示器源极驱动器无法监测本身的工作温度并据以启动保护的功能时,液晶显示器的工作温度因而不断提高进而造成驱动器本身、显示器的机壳构件及其它零件组有烧毁的风险。因此,如何使显示器具有过温保护功能显示器结合具备过温保护功能的源极驱动器成为一个值得讨论的议题。


【发明内容】

[0004]本发明提供一种源极驱动器,可以感测源极驱动器的工作温度,并判断工作温度是否超过预设温度,切换源极驱动器操作方式,以降低工作温度。
[0005]本发明提供一种显示装置,通过感测其中源极驱动器的工作温度是否超过预设温度,并切换操作方式,以降低工作温度。
[0006]本发明提供一种源极驱动器,包括温度感测器及电源开关。温度感测器用以测量源极驱动器的第一工作温度,通过比较第一工作温度与第一预设温度,以产生过温保护启动信号。电源开关耦接在源极驱动器的核心电路接收操作电源的电源传输路径上,电源开关依据过温保护启动信号以导通或切断电源传输路径。
[0007]本发明提供一种显示装置,包括显示面板及多个源极驱动器。源极驱动器耦接显示面板,各源极驱动器产生驱动电压以驱动显示面板,源极驱动器依据比较源极驱动器的多个工作温度以及第一预设温度,来分别产生多个过温保护启动信号。耦接至源极驱动器,接收过温保护启动信号,并依据一个或多个过温保护启动信号来产生过温保护启动信号。
[0008]本发明提出一实施例中,其中若第一工作温度大于第一预设温度,温度感测器通过过温保护启动信号以切断电源传输路径。
[0009]本发明提出一实施例中,其中当电源传输路径被切断时,而第一工作温度降低至小于第二预设温度时,温度感测器通过过温保护启动信号以导通电源传输路径,其中,第一预设温度大于第二预设温度。
[0010]本发明提出一实施例中,其中上述的核心电路包括至少一驱动电压产生电路,通过电源开关以接收操作电源,驱动电压产生电路并依据像素数据产生驱动电压。
[0011]在本发明的另一实施例中,上述的显示装置还包括电源产生器,并用以产生显示装置操作电源,其中,电源产生器并依据过温保护启动信号来停止操作电源的产生动作或控制操作电源的电压值。
[0012]在本发明的再另一实施例中,上述的显示装置还包括像素数据产生器,耦接源极驱动器,并依据过温保护启动信号以提供相同的像素数据至源极驱动器。
[0013]在本发明的再另一实施例中,上述的像素数据产生器还依据过温保护启动信号以降低源极驱动器的画面显示速率。
[0014]在本发明的再另一实施例中,上述的显示装置还包括多个输出开关,耦接至驱动电压产生电路的多个驱动电压输出路径,输出开关依据过温保护启动信号以切断输出路径。
[0015]基于上述,本发明通过在源极驱动器中配置温度感测器,以有效检测出源极驱动器所在区域的工作温度,并有效避免因源极驱动器的工作温度过高所导致整体显示装置及其它零部件烧毁的风险。
[0016]为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合所附图式作详细说明如下。

【专利附图】

【附图说明】
[0017]图1绘示本发明的第一实施例的源极驱动器的内部示意图。
[0018]图2绘示本发明的第二实施例的显示装置方块电路示意图。
[0019]图3绘示本发明的第三实施例的方块电路示意图。
[0020]图4A绘示本发明的第四实施例的方块电路示意图。
[0021]图4B绘示本发明的第四实施例的操作时序图。
[0022]图5绘示本发明的第五实施例的方块电路示意图。
[0023][标号说明]
[0024]100:源极驱动器102:温度感测器
[0025]104:电源开关106:核心电路
[0026]0ΤΡ:过温保护启动信号VDDA:操作电源
[0027]110_1?110_N:驱动电压产生电路 150:显示面板
[0028]200:显示装置202_1?202_N:源极驱动器
[0029]250:显示面板310:电源产生器
[0030]410:像素数据产生器MGD:像素数据
[0031]DRVl:驱动电压DRV2:驱动电压
[0032]Tl:时间点T2:时间点
[0033]510_1?510_N:驱动电压产生电路 515_1?515_N:驱动电压
[0034]520_1 ?520_N:输出开关

【具体实施方式】
[0035]图1绘示本发明的第一实施例的源极驱动器100的示意图。请参考图1,源极驱动器100包括温度感测器102、电源开关104及核心电路106,核心电路106包括驱动电压产生电路110_1?110_N,用以驱动显示面板150。电源开关104耦接在核心电路106接收操作电源VDDA的传输路径上。
[0036]在本实施中,温度感测器102进行源极驱动器100的工作温度的检测动作,并藉以获得工作温度。温度感测器102并执行工作温度以及第一预设温度比较动作,以依据比较的结果来产生过温保护启动信号0ΤΡ。简单来说,当温度感测器102比较出工作温度高于第一预设温度时,则表示源极驱动器100已经发生过温的现象,因此,温度感测器102对应产生过温保护启动信号OTP以使电源开关104被断开。如此一来,核心电路106接收操作电源VDDA的传输路径会被切断,并使核心电路106停止动作。
[0037]值得注意的是,在源极驱动器100的核心电路106停止动作后的一段时间后,源极驱动器100的工作温度可以有效地被降低。此时,在温度感测器102比较出工作温度降低至低于第二预设温度时,则对应产生过温保护启动信号OTP以使电源开关104被导通。也就是说,当源极驱动器100的工作温度低于第二预设温度时,核心电路106接收操作电源VDDA的传输路径重新被导通而得以恢复正常动作。其中,第一及第二预设温度皆可以由设计者预先进行设定,并且,第一预设温度小于第二预设温度。
[0038]请参照图2,图2绘示本发明的第二实施例的显示装置方块电路示意图。显示装置200包括一显示面板250及N个源极趋动器202_1?202_N。源极趋动器202_1?202_N耦接至显示面板250。
[0039]在本实施例中,显示装置200中的各源极驱动器202_1?202_N分布于显示面板250的一侧,而且例如由图标的显示面板250的左上方延伸到右上方。在此状态下,由于各源极驱动器202_1?202_N中皆具有温度感测器,因此,各源极驱动器202_1?202_N还可同时检测显示装置200中的各源极驱动器202_1?202_ΝΚ在区域的工作温度。当源极驱动器202_1?202_Ν其中的一个或多个源极驱动器检测到其工作温度超过第一预设温度时,则上述过热的源极驱动器通过其所产生的过温保护启动信号0ΤΡ,以表示告知显示装置200有一个或多个源极驱动器所在区域的工作温度发生过热的状态。也因此,210可以依据所接收到过温保护启动信号208_1?208_Ν以对应输出过温保护启动信号0ΤΡ,以使显示装置200得以进行降温动作。
[0040]然而,欲使显示装置200进行降温的方式有很多种,以下将提出多个实施范例,来更说明当显示装置200发生过热现象时所能进行的多种降温方式。
[0041]请参照图3,图3绘示本发明的第三实施例的方块电路示意图。源极驱动器202_1?202_Ν耦接至电源产生器310的输入端,而电源产生器310的输出端耦接至各源极驱动器202_1?202_Ν。
[0042]电源产生器310用以输出操作电源VDDA,以供各源极驱动器202_1?202_Ν进行运作,亦可停止输出操作电源VDDA,使源极驱动器202_1?202_Ν停止运作,进而达到降低工作温度的效果。
[0043]具体来说明,当电源产生器310依据所接收到的过温保护启动信号得知显示装置200有发生过热的现象时,则电源产生器310依据所接收到的过温保护启动信号OTP来关闭操作电源VDDA产生动作,如此一来,各源极驱动器202_1?202_Ν对应停止运作,进而各源极驱动器202_1?202_Ν的工作温度也因此降低。然而,当源极驱动器202_1?202_Ν的工作温度下降至小于第二预设温度时,电源产生器310则重新产生操作电源VDDA,并使各源极驱动器202_1?202_Ν恢复正常运作。
[0044]图4A绘示本发明的第四实施例的方块电路示意图。请参照图4A,其中,源极驱动器202_1?202_Ν.接至像素数据产生器410的输入端,而像素数据产生器410的输出端耦接至各源极驱动器202_1?202_Ν。
[0045]像素数据产生器410用以输出像素数据MGD,以供源极驱动器202_1?202_Ν输出驱动电压至显示装置200,在此,像素数据产生器410通过输出特殊的像素数据MGD,来使源极驱动器202_1?202_Ν减少其所需要的耗电量。举例而言,当显示装置中的源极驱动器202_1?202_Ν的至少其中之一的工作温度过高时,像素数据产生器410可以输出例如用来显示全白、全黑或全灰的画面的像素数据MGD,并藉以降低源极驱动器202_1?202_Ν所要消耗的总耗电量。请同时参照图4Β绘示本发明图4Α实施例的操作时序图。其中,于时间点Tl时,像素数据产生器410接收到过温保护启动信号0ΤΡ,意即接收到过温保护启动信号OTP由等于逻辑高电平转态至等于逻辑低电平后,并藉以得知显示装置200发生过热的现象时,因而像素数据产生器410输出的像素数据IMGD从正常像素数据切换至具有相同灰阶的像素数据(例如:全白、全黑或全灰)。因此,源极驱动器202_1?202_Ν所产生的驱动电压DRVl以及DRV2就会停止振荡并维持在固定的电压电平,如此一来,源极驱动器202_1?202_ΝΚ需要的消耗功率可以有效地被降低,并使显示装置200的工作温度可以有效地被降低。
[0046]附带一提的,驱动电压DRVl以及DRV2分别用来提供用以驱动显示面板的不同极性的电压。
[0047]此外,于时间点Τ2,当源极驱动器202_1?202_Ν的工作温度下降至小于第二预设温度时,则像素数据产生器410接收到逻辑低电平的过温保护启动信号OTP转态至逻辑高电平后,则恢复输出正常的像素数据頂GD。如此一来,显示装置200将可恢复正常动作。
[0048]当然,上述实施例中以过温保护启动信号OTP等于逻辑高电平来指示显示装置200未发生过热的现象,而以过温保护启动信号OTP等于逻辑低电平来指示显示装置200已发生过热的现象的作法仅只是一个范例,设计者可以自行设定过温保护启动信号OTP的逻辑电平所分别代表的意义。
[0049]另一方面,本实施例的像素数据产生器410还可依据过温保护启动信号OTP降低源极驱动器202_1?202_Ν输出的像素数据MGD的画面显示速率(frame rate),以减少显示装置200所需要的耗电量。
[0050]详细而言,像素数据产生器410用以输出像素数据MGD,以供源极驱动器202_1?202_N输出驱动电压至显示装置200,在此,像素数据产生器410通过减少输出的像素数据IMGD的画面显示速率,来使源极驱动器202_1?202_N减少显示装置200所需要的耗电量。举例而言,当显示装置200中的源极驱动器202_1?202_N的至少其中之一的工作温度过高时,像素数据产生器410可减少源极驱动器202_1?202_N的像素数据MGD的画面显示速率,藉以降低源极驱动器202_1?202_ΝΚ要消耗的总耗电量。
[0051]同样地,当源极驱动器202_1?202_Ν的工作温度下降至小于第二预设温度时,则恢复输出正常的像素数据MGD。如此一来,显示装置200将可恢复正常动作。
[0052]图5绘示本发明的第五实施例的方块电路示意图。由于各源极驱动器202_1?202_Ν的操作方式皆相同,基于清晰与简洁,在此源极驱动器202_1?202_Ν仅显示其中的源极驱动器202_1作为代表,但并非以此为限制。源极驱动器202_1包括多个驱动电压产生电路510_1?510_N。输出开关520_1?520_N位于接收对应驱动电压产生电路510_1?510_N输出的驱动电压515_1?515_N的传输路径上。而上述的输出开关520_1?520_N可以是切换开关、二极管开关或是晶体管开关等可以通过外来控制信号切换电路动作的元件,但不以此为限制。
[0053]在本实施例中,当源极驱动器202_1过热时,源极驱动器202_1输出过温保护启动信号OTP至输出开关510_1?510_N。也因此,输出开关510_1?510_N依据过温保护启动信号OTP切断源极驱动器202_1输出驱动电压515_1?515_N的传输路径,以停止源极驱动器202_1所进行的驱动动作,并藉以使源极驱动器202_1的工作温度下降。然而,当源极驱动器202_1的工作温度下降至低于第二预设温度时,源极驱动器202_1输出驱动电压515_1?515_N的传输路径被重新导通,显示装置200恢复正常运作。
[0054]综上所述,本发明的显示装置中,通过在显示装置中的各源极驱动器配置温度感测器,并检测其工作温度是否超出预设温度。如此一来,显示装置的工作温度可以更完整地被掌控,也可以在显示装置发生过温现象时,执行更有效的过温保护机制。
[0055]虽然本发明已以实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何所属【技术领域】中具有通常知识者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,故本发明的保护范围当视所附的权利要求范围所界定者为准。
【权利要求】
1.一种源极驱动器,其特征在于,包括: 温度感测器,用以测量该源极驱动器的第一工作温度,通过比较该第一工作温度与第一预设温度,以产生过温保护启动信号;以及 电源开关,耦接在该源极驱动器的核心电路接收操作电源的电源传输路径上,该电源开关依据该过温保护启动信号以导通或切断该电源传输路径。
2.根据权利要求1所述的源极驱动器,其中若该第一工作温度大于该第一预设温度,该温度感测器通过该过温保护启动信号以切断该电源传输路径。
3.根据权利要求2所述的源极驱动器,其中当该电源传输路径被切断时,而该第一工作温度降低至小于第二预设温度时,该温度感测器通过该过温保护启动信号以导通该电源传输路径,其中,该第一预设温度大于该第二预设温度。
4.根据权利要求3所述的源极驱动器,其中该核心电路包括: 至少一驱动电压产生电路,通过该电源开关以接收该操作电源,该驱动电压产生电路并依据像素数据产生驱动电压。
5.一种显示装置,其特征在于,包括: 显示面板; 多个源极驱动器,耦接该显示面板,各该源极驱动器产生至少一驱动电压以驱动该显示面板,该多个源极驱动器依据比较该多个源极驱动器的多个工作温度以及第一预设温度,来分别产生一个或多个过温保护启动信号。
6.根据权利要求5所述的显示装置,其中还包括: 电源产生器,并用以产生该显示装置操作电源,其中,该电源产生器并依据该过温保护启动信号来停止该操作电源的产生动作或控制该操作电源的电压值。
7.根据权利要求5所述的显示装置,其中还包括: 像素数据产生器,耦接该多个源极驱动器,并依据该过温保护启动信号以提供相同的像素数据至该多个源极驱动器。
8.根据权利要求7所述的显示装置,其中该像素数据产生器还依据该过温保护启动信号以降低该多个源极驱动器的画面显示速率。
9.根据权利要求5所述的显示装置,其中各该多个源极驱动器包括: 温度感测器,用以测量该源极驱动器的该第一工作温度,通过比较该第一工作温度与该第一预设温度,以产生该过温保护启动信号;以及 电源开关,耦接在该源极驱动器的核心电路接收操作电源的电源传输路径上,该电源开关依据该过温保护启动信号以导通或切断该电源传输路径。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其中若该第一工作温度大于该第一预设温度,该温度感测器通过该过温保护启动信号以切断该电源传输路径。
11.根据权利要求9所述的显示装置,其中该核心电路包括: 至少一驱动电压产生电路,通过该电源开关以接收该操作电源,该驱动电压产生电路并依据该像素数据产生驱动电压。
12.根据权利要求11所述的显示装置,其中还包括: 多个输出开关,耦接至该些驱动电压产生电路的多个驱动电压输出路径,该些输出开关依据该过温保护启动信号以切断该些输出路径。
【文档编号】G09G3/20GK104282276SQ201310272128
【公开日】2015年1月14日 申请日期:2013年7月1日 优先权日:2013年7月1日
【发明者】陈政宏, 胡仁杰, 黄如琳, 刘益全, 程智修 申请人:联咏科技股份有限公司
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