[发明专利]伽码电压产生装置和方法有效
申请号: | 201210229486.7 | 申请日: | 2012-07-03 |
公开(公告)号: | CN102760398A | 公开(公告)日: | 2012-10-31 |
发明(设计)人: | 孙志华;张亮;许益祯;张斌;李卫海;侯帅 | 申请(专利权)人: | 京东方科技集团股份有限公司;北京京东方显示技术有限公司 |
主分类号: | G09G3/20 | 分类号: | G09G3/20;G09G3/36 |
代理公司: | 北京银龙知识产权代理有限公司 11243 | 代理人: | 许静;赵爱军 |
地址: | 100015 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电压 产生 装置 方法 | ||
技术领域
本发明涉及液晶显示领域,尤其涉及一种伽码电压产生装置和方法。
背景技术
通常液晶显示装置包括用于图像显示的液晶显示面板,液晶显示面板包括上玻璃基板、下玻璃基板以及液晶盒;所述液晶盒位于所述上玻璃基板和所述下玻璃基板之间。
通过对液晶分子施加电场,电压的大小控制液晶分子旋转的角度,实现控制透过液晶面板的光量,因此,每一个亮度灰阶对应一个Gamma(伽玛)电压。液晶分子长时间向一个方向旋转,会造成液晶分子的极化,因此需要实现液晶分子的极性翻转。目前液晶面板的极性翻转方式有帧翻转、列翻转、行翻转、点翻转等。
施加在液晶盒上的电压等于公共电极和像素电极的电压差。公共电极电压(Vcom)固定,像素电极的电压由Gamma电压产生。要实现液晶面板的极性翻转,需要有两组Gamma电压,这两组Gamma电压介于公共电极电压两边,可以形成正负压差。以18个Gamma电压为例,V1~V9与Vcom形成正压差,V10~V18形成负压差,V1~V18由V_REF电阻分压产生,Vcom的大小在V9和V10附近。
Source Driver IC(源极驱动集成电路)内部256个正分压电阻R0~R255将V1~V9分压成256个正Gamma电压;Source Driver IC(源极驱动集成电路)内部256个负分压电阻R0~R255将V10~V18分压成256个负Gamma电压。
Source Driver IC采集到的极性翻转信号控制每帧每个像素需要充正电压或负电压。如图1所示,Source Driver IC内相邻的Odd channel(奇通道)和Even channel(偶通道)共用一对DAC(数模转换装置):+DAC和-DAC,然后用MUX(多路复用器)切换Odd channel与Even channel的正负极性。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种伽码电压产生装置和方法,仅采用一组分压电阻就可以产生伽码电压。
为了达到上述目的,本发明提供了一种伽玛电压产生装置,包括伽码参考电压产生单元、极性翻转信号产生单元和伽码电压产生单元,其中,
所述伽码参考电压产生单元,用于向所述伽码电压产生单元提供伽码参考电压;
该伽码参考电压包括正伽码参考电压和负伽码参考电压,该正伽码参考电压和负伽码参考电压的绝对值相等而极性相反;
所述极性翻转信号产生单元,用于向所述伽码电压产生单元提供极性翻转信号;
所述伽码电压产生单元,包括伽码参考电压选择模块和分压模块;
所述伽码参考电压选择模块,分别与所述伽码参考电压单元和极性翻转信号产生单元连接,用于将公共电极电压设置为0,并在该极性翻转信号的控制下,在奇数帧和偶数帧翻转伽码参考电压的极性;
所述分压模块,用于在奇数帧和偶数帧采用同一组分压电阻对来自所述伽码参考电压选择模块的伽码参考电压进行分压而产生伽码电压。
实施时,所述伽码参考电压产生单元是DC/DC转换器。
实施时,所述极性翻转信号产生单元是时序控制器。
实施时,所述伽码参考电压选择模块包括NMOS晶体管和PMOS晶体管,其中,
所述极性翻转信号接入所述NMOS晶体管的栅极和所述PMOS晶体管的栅极;
所述负伽码参考电压接入所述NMOS晶体管的源极和所述PMOS晶体管M2的源极;
所述正伽码参考电压接入所述NMOS晶体管M1的漏极,所述负伽码参考电压接入所述PMOS晶体管的漏极。
本发明还提供了一种伽码电压产生方法,包括以下步骤:
伽码参考电压产生步骤:向所述伽码电压产生单元提供伽码参考电压;
伽码参考电压包括正伽码参考电压和负伽码参考电压,该正伽码参考电压和负伽码参考电压的绝对值相等而极性相反;
极性翻转信号产生步骤:向所述伽码电压产生单元提供极性翻转信号;
伽码电压产生步骤:在该极性翻转信号的控制下,在奇数帧和偶数帧翻转伽码参考电压的极性;在奇数帧和偶数帧采用同一组分压电阻对来自该伽码参考电压进行分压而产生伽码电压。
实施时,所述伽码电压产生步骤包括:在奇数帧采用一组分压电阻对该正伽码参考电压进行分压而产生正伽码电压,而在偶数帧采用该组分压电阻对该负伽码参考电压进行分压而产生负伽码电压;所述伽码参考电压包括正伽码参考电压和负伽码参考电压,该正伽码参考电压和负伽码参考电压的绝对值相等而极性相反。
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