[发明专利]一种液晶面板驱动模式的切换模组以及切换方法无效

专利信息
申请号: 201210309201.0 申请日: 2012-08-27
公开(公告)号: CN102789775A 公开(公告)日: 2012-11-21
发明(设计)人: 颜绍文;郑晓钟 申请(专利权)人: 友达光电股份有限公司
主分类号: G09G3/36 分类号: G09G3/36
代理公司: 北京律诚同业知识产权代理有限公司 11006 代理人: 曾红
地址: 中国台湾新竹科*** 国省代码: 中国台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 一种 液晶面板 驱动 模式 切换 模组 以及 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及液晶面板的驱动技术,尤其涉及该液晶面板驱动模式的切换模组及切换方法。

背景技术

在液晶面板的像素结构中,每一像素均包括三个子像素,即,Red子像素、Green子像素和Blue子像素,通过对这些子像素施加相应的驱动信号,就可以显示出预定的画面。当前,液晶面板的驱动模式大致包括两类,1V驱动方式和(2V+1)驱动方式。

结合图1(a),1V驱动方式是指,相邻的两个像素10和20中,对应的子像素的电位极性相反。例如,像素10在扫描线S1上的Red子像素R1为负极性,像素20在该扫描线S1上的Red子像素R2为正极性。像素10在扫描线S1上的Green子像素G1为正极性,像素20在该扫描线S1上的Green子像素G2为负极性。像素10在扫描线S1上的Blue子像素B1为负极性,像素20在该扫描线S1上的Blue子像素B2为正极性。类似地,参照图1(b),(2V+1)驱动方式是指,相邻的两个像素10和20中,例如,仅有Green子像素的电位极性发生变化。具体地,像素10在扫描线S1上的Red子像素R1为负极性,像素20在该扫描线S1上的Red子像素R2仍然保持为负极性。像素10在扫描线S1上的Green子像素G1为正极性,像素20在该扫描线S1上的Green子像素G2为负极性。像素10在扫描线S1上的Blue子像素B1为正极性,像素20在该扫描线S1上的Blue子像素B2仍然保持为正极性。由上述两种模式可知,1V驱动模式下,相邻两个像素10和20中的位于同一扫描线S1的对应子像素的电位极性相反,而(2V+1)驱动模式下,相邻两个像素10和20中的位于同一扫描线S1的对应子像素中,一部分子像素的电位极性保持不变,而另一部分子像素的电位极性反转。

一般地,当液晶面板用来显示windows画面或灰阶时,往往选用1V驱动方式,因为该驱动方式的画面较(2V+1)驱动方式更加细致。此外,当液晶面板送检时,往往需要显示预定的特殊检测画面,若沿用1V驱动方式,则画面会出现偏绿或水平串扰(crosstalk)等情形。虽然使用(2V+1)驱动方式可解决这一缺陷,但是该驱动方式用在显示windows画面或灰阶时,又会出现画面粗糙或菱形网格。总而言之,传统的液晶面板中,通常将其驱动模式固定为1V驱动方式或(2V+1)驱动方式,因而无法根据画面的类型或属性来灵活调整相应的驱动方式,造成液晶面板在不同应用场景下的兼容能力较低。

有鉴于此,如何设计一种新颖的液晶面板驱动方案,从而可根据特定的检测参数来选择局部区域的驱动模式,提升液晶面板的产品性能,增强画面显示效果,是业内相关技术人员亟待解决的一项课题。

发明内容

针对现有技术中的液晶面板驱动模式在画面显示时所存在的上述缺陷,本发明提供了一种新颖的液晶面板驱动模式的切换模组以及切换方法。

依据本发明的一个方面,提供了一种液晶面板驱动模式的切换方法,包括以下步骤:

检测共通电极线上的耦合电压,并记录液晶面板的数据线的位置编号;

当所检测的耦合电压满足预设切换条件时,根据对应的位置编号,将数据线采用(2V+1)驱动模式;以及

计算(2V+1)驱动模式下的驱动时间,根据该驱动时间来最终选择数据线的驱动模式。

在其中的一实施例中,当所检测的耦合电压小于200mV时,数据线采用1V驱动模式。

在其中的一实施例中,当所检测的耦合电压大于200mV,且耦合电压的持续期间大于4us时,数据线采用(2V+1)驱动模式。

在其中的一实施例中,当驱动时间小于M个帧周期时,维持数据线的(2V+1)驱动模式,M为自然数。此外,当驱动时间大于M个帧周期时,将数据线的驱动模式从(2V+1)模式切换为1V模式,M为自然数。较佳地,于液晶面板中,将所有数据线的驱动模式初始设定为1V驱动模式。

在其中的一实施例中,1V驱动模式适用于正常显示画面,(2V+1)驱动模式适用于特殊检测画面。

依据本发明的另一个方面,提供了一种液晶面板驱动模式的切换模组,该切换模组包括:

一检测模组,用以检测共通电极线上的耦合电压,并记录液晶面板的数据线的位置编号;

一判断模组,用以判断所检测的耦合电压是否满足预设切换条件,并且在满足预设条件时,根据对应的位置编号将数据线采用(2V+1)驱动模式;以及

一计算模组,用以计算(2V+1)驱动模式下的驱动时间,并根据该驱动时间来最终选择数据线的驱动模式。

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