一种液晶显示面板的驱动方法与流程

文档序号:12731012阅读:196来源:国知局
一种液晶显示面板的驱动方法与流程

本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种液晶显示面板的驱动方法。



背景技术:

液晶显示面板是目前使用最广泛的一种显示面板,可为各种电子设备如移动电话、个人数字助理(PDA)、数字相机、计算机或笔记本等提供具有高分辨率的彩色屏幕。

参阅图1,图1为现有的液晶显示面板常用的两种驱动架构示意图。如图1所示,第一种驱动架构中的液晶显示面板101包括多条扫描线G1-G6(图中仅示意性画出6条扫描线)、多条数据线D1-D2(图中仅示意性画出2条数据线)以及阵列排布的多个子像素,所述子像素包括红色子像素R、绿色子像素G、及蓝色子像素B,在每一列子像素中红色子像素R、绿色子像素G、及蓝色子像素B依次交替重复排列;第二种驱动架构中的液晶显示面板102包括多条扫描线G1-G2(图中仅示意性画出2条扫描线)、多条数据线D1-D6(图中仅示意性画出6条数据线)以阵列排布的多个子像素,所述子像素包括红色子像素R、绿色子像素G、及蓝色子像素B,在每一行子像素中红色子像素R、绿色子像素G、及蓝色子像素B依次交替重复排列。

通过采用第一种驱动架构,可以让扫描线数目增加为三倍,数据线数目减少为原本的1/3,借此降低源极驱动器的数据线的数目,使源极驱动器的成本下降。

参阅图2、图3,图2为现有的液晶显示面板采用第一种驱动架构显示绿色画面示意图;图3为现有的液晶显示面板采用第一种驱动架构显示绿色画面的驱动波形示意图。然而,在第一种驱动架构中,当显示单一色彩画面(绿色画面)时,由于电压值始终处于高低变化状态,数据线上的实际电压值变化曲线S 1与理论电压值变压曲线S2存在差异,像素的充电能力很差,容易充电不足,造成画面显示不良,降低显示品质。

故,有必要提供一种液晶显示面板的驱动方法,以解决现有技术所存在的问题。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种液晶显示面板的驱动方法,以解决现有的液晶显示面板在显示单一色彩画面时由于电压值始终处于高低变化状态,使得像素的充电能力很差,容易充电不足,造成画面显示不良,降低显示品质的技术问题。

本发明提供一种液晶显示面板的驱动方法,所述液晶显示面板包括阵列排布的多个子像素,每一列子像素均包括自第一行往最后一行依次交替重复排列的第一子像素、第二子像素、以及第三子像素,所述第一子像素用于显示第一色彩,所述第二子像素用于显示第二色彩,所述第三子像素用于显示第三色彩,所述驱动方法包括:

将同一列中的多个子像素划分为三个子像素组,包括:由所述第一子像素组成的第一子像素组、由所述第二子像素组成的第二子像素组以及由所述第三子像素组成的第三子像素组;

按照第一子像素组、第二子像素组、第三子像素组的顺序,轮流对每一子像素组中对应的K个子像素进行充电,直至每一子像素组中对应的所有子像素充电完成,使得当所述液晶显示面板显示单一色彩画面时,降低数据线的高低电平变换频率;其中,K为大于1的整数。

在本发明的液晶显示面板的驱动方法中,所述第一子像素为红色子像素,所述第二子像素为绿色子像素,所述第三子像素为蓝色子像素。

在本发明的液晶显示面板的驱动方法中,所述液晶显示面板还包括多条扫描线以及多条数据线,其中,每条扫描线连接一行子像素,每条数据线连接一列子像素。

在本发明的液晶显示面板的驱动方法中,当所述液晶显示面板显示第一色彩画面时,在与所述第一子像素连接的扫描线打开期间,所述数据线施加高电平数据信号,在与所述第二子像素以及所述第三子像素连接的扫描线打开期间,所述数据线施加低电平数据信号。

在本发明的液晶显示面板的驱动方法中,当所述液晶显示面板显示第二色彩画面时,在与所述第二子像素连接的扫描线打开期间,所述数据线施加高电平数据信号,在与所述第一子像素以及所述第三子像素连接的扫描线打开期间,所述数据线施加低电平数据信号。

在本发明的液晶显示面板的驱动方法中,当所述液晶显示面板显示第三色彩画面时,在与所述第三子像素连接的扫描线打开期间,所述数据线施加高电平数据信号,在与所述第一子像素以及所述第二子像素连接的扫描线打开期间,所述数据线施加低电平数据信号。

在本发明的液晶显示面板的驱动方法中,同一列中依次连续排列的一第一子像素、一第二子像素、以及一第三子像素共同构成一显示像素。

在本发明的液晶显示面板的驱动方法中,所述第一子像素组中对应的K个第一子像素为连续排列的第一子像素。

在本发明的液晶显示面板的驱动方法中,所述第二子像素组中对应的K个第二子像素为连续排列的第二子像素。

在本发明的液晶显示面板的驱动方法中,所述第三子像素组中对应的K个第三子像素为连续排列的第三子像素。

本发明的液晶显示面板的驱动方法,通过将同一列中的多个子像素划分为三个子像素组,包括:由第一子像素组成的第一子像素组、由第二子像素组成的第二子像素组以及由第三子像素组成的第三子像素组;按照第一子像素组、第二子像素组、第三子像素组的顺序,轮流对每一子像素组中对应的K个子像素进行充电,直至每一子像素组中对应的所有子像素充电完成,使得当液晶显示面板显示单一色彩画面时,降低数据线上的电压值的高低电平变换频率,提升像素的充电能力,从而提高液晶显示面板的显示品质。

为让本发明的上述内容能更明显易懂,下文特举优选实施例,并配合所附图式,作详细说明如下:

附图说明

下面结合附图,通过对本发明的具体实施方式详细描述,将使本发明的技术方案及其它有益效果显而易见。

图1为现有的液晶显示面板常用的两种驱动架构示意图;

图2为现有的液晶显示面板采用第一种驱动架构显示绿色画面示意图;

图3为现有的液晶显示面板采用第一种驱动架构显示绿色画面的驱动波形示意图;

图4为本发明的液晶显示面板的驱动架构示意图;

图5为本发明的液晶显示面板的驱动方法的驱动波形示意图;

图6为本发明的液晶显示面板显示第一色彩画面的驱动波形示意图;

图7为本发明另一实施例的液晶显示面板显示第一色彩画面的驱动波形示意图。

具体实施方式

为更进一步阐述本发明所采取的技术手段及其效果,以下结合本发明的优选实施例及其附图进行详细描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

本发明提供一种液晶显示面板的驱动方法,该液晶显示面板包括阵列排布的多个子像素,每一列子像素均包括自第一行往最后一行依次交替重复排列的第一子像素、第二子像素、以及第三子像素,其中,第一子像素用于显示第一色彩,第二子像素用于显示第二色彩,第三子像素用于显示第三色彩,该驱动方法包括:

将同一列中的多个子像素划分为三个子像素组,包括:由第一子像素组成的第一子像素组、由第二子像素组成的第二子像素组以及由第三子像素组成的第三子像素组;

按照第一子像素组、第二子像素组、第三子像素组的顺序,轮流对每一子像素组中对应的K个子像素进行充电,直至每一子像素组中对应的所有子像素充电完成,使得当该液晶显示面板显示单一色彩画面时,降低数据线上的电压值的高低电平变换频率,提升子像素的充电能力,从而提高液晶显示面板的显示品质;其中,K为大于1的整数;第一子像素组中对应的K个第一子像素为连续排列的第一子像素;第二子像素组中对应的K个第二子像素为连续排列的第二子像素;第三子像素组中对应的K个第三子像素为连续排列的第三子像素。

参阅图4,图4为本发明的液晶显示面板的驱动架构示意图。如图4所示,该液晶显示面板40包括多条扫描线G1-G(n)、多条数据线D1-D(n)以及多条扫描线G1-G(n)和多条数据线D1-D(n)限定的多个子像素。其中,扫描线G1-G(n)沿行方向依次排列,数据线D1-D(n)沿列方向依次排列,每条扫描线连接一行子像素,每条数据线连接一列子像素。

具体地,每一列子像素均包括自第一行往最后一行依次交替重复排列的第一子像素401、第二子像素402、以及第三子像素403;第一子像素401用于显示第一色彩,第二子像素402用于显示第二色彩,第三子像素403用于显示第三色彩;同一列中依次连续排列的一第一子像素401、一第二子像素402、以及一第三子像素403共同构成一显示像素。

优选地,第一子像素401为红色子像素R,第二子像素402为绿色子像素G,第三子像素403为蓝色子像素B。需要说明的是,本发明的液晶显示面板40的第一子像素401、第二子像素402、以及第三子像素403可以为红色子像素R、绿色子像素G和蓝色子像素B中的任意一种,并且,第一子像素401、第二子像素402和第三子像素403为显示不同色彩的子像素。

在本发明中,同一列的多个子像素被划分为三个子像素组,包括:第一子像素组、第二子像素组以及第三子像素组;其中,第一子像素组由第一子像素401组成,第二子像素组由第二子像素402组成,第三子像素组由第三子像素403组成。

作为本发明的一种实施方式,在对液晶显示面板进行驱动时,按照第一子像素组、第二子像素组、第三子像素组的顺序,轮流对每一子像素组中对应的2个子像素进行充电,直至每一子像素组中对应的所有子像素充电完成,使得当所述液晶显示面板显示单一色彩画面时,降低数据线上的电压值的高低电平变换频率,

具体地,参阅图5,图5为本发明的液晶显示面板的驱动方法的驱动波形示意图。如图5所示,对液晶显示面板进行驱动时,按第1行扫描线G1、第4行扫描线G4、第2行扫描线G2、第5行扫描线G5、第3行扫描线G3、第6行扫描线G6,……,第n-5行扫描线G(n-5)、第n-2行扫描线G(n-2),第n-4行扫描线G(n-4)、第n-1行扫描线G(n-1)、第n-3行扫描线G(n-3)、第n行扫描线G(n)的顺序依次打开该液晶面板上的所有扫描线,并且通过数据线D(图中仅示意性的画出一数据线)对液晶面板上的子像素进行充电。

进一步的,参阅图6,图6为本发明的液晶显示面板显示第一色彩画面的驱动波形示意图。当液晶显示面板显示第一色彩画面时,在与第一子像素连接的扫描线G(1)、G(4)、……、G(n-5)、G(n-2)打开期间,数据线D1施加高电平数据信号,在与第二子像素以及第三子像素连接的扫描线G(2)、G(5)、G(3)、G(6)、……、G(n-4)、G(n-1)、G(n-3)、G(n)打开期间,数据线D1施加低电平数据信号;

当液晶显示面板显示第二色彩画面时,在与第二子像素连接的扫描线打开期间,数据线施加高电平数据信号,在与第一子像素以及第三子像素连接的扫描线打开期间,数据线施加低电平数据信号;

当液晶显示面板显示第三色彩画面时,在与第三子像素连接的扫描线打开期间,数据线施加高电平数据信号,在与第一子像素以及第二子像素连接的扫描线打开期间,数据线施加低电平数据信号。

本优选实施例方式的液晶显示面板的驱动方法,通过将同一列中的多个子像素划分为三个子像素组,包括:由第一子像素组成的第一子像素组、由第二子像素组成的第二子像素组以及由第三子像素组成的第三子像素组;按照第一子像素组、第二子像素组、第三子像素组的顺序,轮流对每一子像素组中对应的2个子像素进行充电,直至每一子像素组中对应的所有子像素充电完成,使得当液晶显示面板显示单一色彩画面时,降低数据线的高低电平变换频率,提升像素的充电能力,从而提高液晶显示面板的显示品质。

作为本发明的另一种实施方式,在对液晶显示面板进行驱动时,按照第一子像素组、第二子像素组、第三子像素组的顺序,轮流对每一子像素组中对应的所有子像素进行充电,直至每一子像素组中对应的所有子像素充电完成,使得当所述液晶显示面板显示单一色彩画面时,降低数据线上的电压值的高低电平变换频率。

具体地,对液晶显示面板进行驱动时,第1行扫描线G1、第4行扫描线G4,……,第n-5行扫描线G(n-5)、第n-2行扫描线G(n-2),第2行扫描线G2、第5行扫描线G5,……,第n-4行扫描线G(n-4)、第n-1行扫描线G(n-1),第3行扫描线G3、第6行扫描线G6,……,第n-3行扫描线G(n-3),第n行扫描线G(n)的顺序依次打开该液晶面板上的所有扫描线,并且通过数据线对液晶面板上的子像素进行充电。

进一步的,参阅图7,图7为本发明另一实施例的液晶显示面板显示第一色彩画面的驱动波形示意图。当液晶显示面板显示第一色彩画面时,在与第一子像素连接的扫描线G(1)、G(4)、……、G(n-5)、G(n-2)打开期间,数据线施加高电平数据信号,在与第二子像素以及第三子像素连接的扫描线G(2)、G(5)、G(3)、G(6)、……、G(n-4)、G(n-1)、G(n-3)、G(n)打开期间,数据线施加低电平数据信号;

当液晶显示面板显示第二色彩画面时,在与第二子像素连接的扫描线打开期间,数据线施加高电平数据信号,在与第一子像素以及第三子像素连接的扫描线打开期间,数据线施加低电平数据信号;

当液晶显示面板显示第三色彩画面时,在与第三子像素连接的扫描线打开期间,数据线施加高电平数据信号,在与第一子像素以及第二子像素连接的扫描线打开期间,数据线施加低电平数据信号。

本优选实施例方式的液晶显示面板的驱动方法,通过将同一列中的多个子像素划分为三个子像素组,包括:由第一子像素组成的第一子像素组、由第二子像素组成的第二子像素组以及由第三子像素组成的第三子像素组;按照第一子像素组、第二子像素组、第三子像素组的顺序,轮流对每一子像素组中对应的所有子像素进行充电,直至每一子像素组中对应的所有子像素充电完成,使得当液晶显示面板显示单一色彩画面时,降低数据线的高低电平变换频率,提升像素的充电能力,提升液晶显示面板的显示品质。

本发明的液晶显示面板的驱动方法,通过将同一列中的多个子像素划分为三个子像素组,包括:由所述第一子像素组成的第一子像素组、由所述第二子像素组成的第二子像素组以及由所述第三子像素组成的第三子像素组;按照第一子像素组、第二子像素组、第三子像素组的顺序,轮流对每一子像素组中对应的K个子像素进行充电,直至每一子像素组中对应的所有子像素充电完成,使得当所述液晶显示面板显示单一色彩画面时,降低数据线的高低电平变换频率,提升像素的充电能力,从而提高液晶显示面板的显示品质。

综上,虽然本发明已以优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本发明,本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。

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