[发明专利]信号传送电路、显示数据处理装置和显示装置无效

专利信息
申请号: 200710151311.8 申请日: 2007-09-24
公开(公告)号: CN101158761A 公开(公告)日: 2008-04-09
发明(设计)人: 松本和也;饭冢润;滨桥义久;石川智也 申请(专利权)人: 松下电器产业株式会社
主分类号: G02F1/133 分类号: G02F1/133;G09G3/20;G09G3/00
代理公司: 北京律诚同业知识产权代理有限公司 代理人: 徐金国;梁挥
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 信号 传送 电路 显示 数据处理 装置 显示装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种用于传送信号的电路、显示数据处理装置以及包括该信号传送电路的显示装置。

背景技术

通常,提供用于信号配线连接电路的缓冲电路以在电路之间精确地传送信号的逻辑电平或者防止电流回流。缓冲电路与高电平电源配线以及低电平电源配线连接。将要传送的信号输入到缓冲电路的输入端子。而且,将信号将要被传送到的电路连接到从缓冲电路的输出端子延伸的信号配线。例如,在显示面板驱动装置中,将显示数据信号输入至缓冲电路的输入端子,同时,将用于以预定时序锁存显示数据信号的锁存电路的多个级连接到从缓冲电路的输出端子延伸的信号配线。

在该缓冲电路中,当输入至输入端子的信号从低电平走向高电平时,将电流从高电平电源配线提供至缓冲电路的输出端子。因此,缓冲电路的负载电容(信号配线的电容、连接至信号配线的电路的电容等)被充电,从而传送高电平信号。相反,当输入信号从高电平走向低电平时,将电流从缓冲电路的输出端子提取(extract)到低电平电源配线。因此,缓冲电路的负载电容被放电,从而传送低电平信号。

而且,高电平电源配线和低电平电源配线也都具有电阻。因此,当由缓冲电路执行充电操作时,在高电平电源配线中产生电压下降(所谓的IR下降)。当由缓冲电路执行放电操作时,在低电平电源配线中产生电压增加。因此,由于由缓冲电路执行的充电或者放电操作而在电源配线中产生电压变化。

近年来,随着电路封装密度增加,集成电路中的信号配线数量或者连接到各条信号配线的电路数量趋于增加。例如,对显示面板的较高分辨率存在日益增加的需求。在显示面板驱动装置中,用于传送显示数据信号的信号配线数量或者连接到信号配线的锁存电路数量增加。因此,缓冲电路的负载电容增加,从而需要提高缓冲电路的电流驱动性能(即,需要增加流经缓冲电路的充电或放电电流量)。因此,由于缓冲电路的充电或者放电而产生的电源配线的电压变化量增加,这将导致电磁干扰(EMI)恶化。另外,由于电源配线的电压变化量大,很难增加运行频率。

特别地,在诸如液晶显示器、有机电致发光显示器、无机电致发光显示器、FED(场发光显示器)、表面传导电子发射器显示器(SED)、PDP(等离子体显示面板)等的显示面板中,由于强调EMI很重要,所以强烈希望解决上述问题。

发明内容

为了解决上述问题,本发明的目的是降低电源配线的电压变化。

根据本发明的一个方面,一种用于传送输入至输入节点的信号的信号传送电路,包括第一输入/输出电路和第二输入/输出电路,其均具有连接至输入节点的输入端子,从第一输入/输出电路的输出端子延伸的第一信号配线,从第二输入/输出电路的输出端子延伸的第二信号配线,提供第一电压的第一电源配线,以及提供低于第一电压的第二电压的第二电源配线。第一和第二输入/输出电路均根据输入信号的极性选择第一和第二电源配线中的任何一个以输出输出信号,并且具有下述特性中的任何一个,即输出与输入信号极性相同的输出信号的第一特性,以及输出与输入信号极性相反的输出信号的第二特性。第一和第二输入/输出电路具有彼此不同的特性。

在该信号传送电路中,当改变输入至输入节点的信号极性时,第一和第二输入/输出电路执行彼此相反的操作。例如,第一输入/输出电路执行充电操作,而第二输入/输出电路执行放电操作。因此,由第一和第二输入/输出电路引起的电压变化分别出现在不同的电源配线中。从而,负载电容的充电和放电由执行各自的反向操作的第一和第二输入/输出电路共同分担,从而使得降低第一和第二电源配线的电压变化成为可能。

根据本发明的另一方面,一种用于传送输入至输入节点的信号的信号传送电路,包括第一输入/输出电路和第二输入/输出电路,其均具有连接至输入节点的输入端子,从第一输入/输出电路的输出端子延伸的第一信号配线,从第二输入/输出电路的输出端子延伸的第二信号配线,为第一信号配线设置的第三输入/输出电路,提供第一电压的第一电源配线,以及提供低于第一电压的第二电压的第二电源配线。第一、第二和第三输入/输出电路均根据输入信号的极性选择第一和第二电源配线中的任何一个以输出输出信号。第一和第二输入/输出电路具有下述特性中的任何一个,即输出与输入信号极性相同的输出信号的第一特性,以及输出与输入信号极性相反的输出信号的第二特性。第一和第二输入/输出电路具有相同的特性。第三输入/输出电路具有第二特性。

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