[发明专利]液晶显示装置的源极驱动器电路无效
申请号: | 201010602085.2 | 申请日: | 2010-12-23 |
公开(公告)号: | CN102110425A | 公开(公告)日: | 2011-06-29 |
发明(设计)人: | 宋贤旻;孙英硕;金志勋;罗俊皞 | 申请(专利权)人: | 硅工厂股份有限公司 |
主分类号: | G09G3/36 | 分类号: | G09G3/36 |
代理公司: | 北京华夏博通专利事务所 11264 | 代理人: | 刘俊 |
地址: | 韩国大田市*** | 国省代码: | 韩国;KR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 液晶 显示装置 驱动器 电路 | ||
技术领域
本发明涉及一种用于稳定提供液晶显示装置中源极驱动器电路的输出电压的技术,尤其涉及一种液晶显示装置的源极驱动器电路,当在源极驱动器电路中出现功率下降时,其能缩短伽玛缓冲器的输出电压的恢复时间。
背景技术
图1为说明传统液晶显示装置的驱动电路的方块图。参见图1,传统液晶显示装置的驱动电路包括挠性线路板(flexible printed circuit,FPC)120,挠性线路板120包括伽玛电压提供单元,并设置在印刷电路板(printed circuitboard,PCB)110上,以及源极驱动器集成装置130,配置以从挠性线路板120的伽玛电压提供单元接收伽玛电压,并驱动液晶显示面板140的数据线。在液晶显示面板140中,以矩阵形式所设置的液晶由通过数据线提供的逐级电压所驱动以显示图像。
源极驱动器集成装置130包括上端伽玛电压缓冲器单元131P,由接收并输出上端伽玛电压VP1至VPn的多个伽玛缓冲器GMBP1至GMBPn构成;下端伽玛电压缓冲器单元131N,由接收并输出下端伽玛电压VN1至VNn的多个伽玛缓冲器GMBN1至GMBNn所构成;数模(digital-to-analog,D/A)转换器132,配置以从上端和下端伽玛电压缓冲器单元131P和131N所输出的数字信号转换为模拟信号;以及通道缓冲器单元133,由缓冲对应通道的模拟电压的通道缓冲器CHB所构成,从D/A转换器132输出,并将缓冲的模拟电压输出至数据线。
当从等效电路观看时,液晶显示面板140的数据线由多个电阻R和电容C负载所构成。为了使源极驱动器集成装置130驱动液晶显示面板140,R/C负载应被充电和放电。
当有必要驱动数据线至高于先前电平的电平时,源极驱动器集成装置130通过电源供应端VDD从挠性线路板120的伽玛电压提供单元接收电压,并充电R/C负载。当有必要驱动数据线至低于先前电平的电平时,源极驱动器集成装置130将R/C负载中充的电压放出。在图1中,参考符号CP表示充电路径,而DCP表示放电路径。
这种充电和放电的过程重复地执行,在这些过程中电流消耗了。根据消耗的电流的总量,从挠性线路板120延伸至源极驱动器集成装置130的电源供应端VDD的连接线上的电阻R_VDD的电阻量值,以及从挠性线路板120延伸至源极驱动器集成装置130的接地端GND的连接线上的电阻R_GND的电阻量值改变,电源供应端VDD的电压经历下降,并且接地端GND的电压经历弹跳。
消耗的电流总量是与液晶显示面板140上数据线的电容C的电容值以及源极驱动器集成装置130的通道缓冲器CHB的数量成比例。
在覆晶玻璃(chip-on-glass,COG)型液晶显示装置中,由于挠性线路板120和源极驱动器集成装置130之间的所有连接是以玻璃上接线(line-on-glass,LOG)型所形成,因此所有LOG型连接具有等于或大于几欧姆的电阻值。
由于这个事实,提供电阻R_VDD和电阻R_GND。此外,如上所述,由于当充电R/C负载时通过电阻R_VDD消耗了电流,因此电源端VDD的电压发生下降,并且由于当放电R/C负载时通过电阻R_GND消耗了电流,因此接地端GND的电压发生弹跳。
由于这种功率下降和弹跳现象,源极驱动器集成装置130中的伽玛缓冲器GMBP1至GMBPn以及GMBN1至GMBNn受到影响,并且因为伽玛缓冲器GMBP1至GMBPn以及GMBN1至GMBNn的输出端通过D/A转换器132连接至通道缓冲器CHB的输入端,所以通道缓冲器CHB的输出也受到影响并改变。
图2显示由于功率下降和弹跳现象,上端伽玛电压缓冲器单元131P和下端伽玛电压缓冲器单元131N中可选的伽玛缓冲器GMB的输出电压变化,以及通道缓冲器单元133中可选的通道缓冲器CHB的输出电压变化的图式。
参见图2,当充电P/C负载时,如果电源供应端VDD的电压下降,则伽玛缓冲器GMB的输出电压GMB_OUT对应地下降。如此,在下降发生之后,当伽玛缓冲器GMB的输出电压GMB_OUT上升至所需电平时,可以理解的是伽玛缓冲器GMB的输出电压GMB_OUT并非快速上升而是缓慢上升。因此,显而易见的是通道缓冲器CHB的输出电压CHB_OUT以如同伽玛缓冲器GMB的输出电压GMB_OUT的缓慢模式上升。
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