[发明专利]一种驱动方法及使用该方法的显示装置有效

专利信息
申请号: 201310020802.4 申请日: 2013-01-21
公开(公告)号: CN103218964A 公开(公告)日: 2013-07-24
发明(设计)人: 刘鸿达 申请(专利权)人: 刘鸿达
主分类号: G09G3/20 分类号: G09G3/20;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: 徐金国
地址: 中国台湾新竹*** 国省代码: 中国台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 一种 驱动 方法 使用 显示装置
【说明书】:

技术领域

发明有关于一种驱动方法,特别是有关于一种显示显示装置的驱动方法及其使用该方法的显示装置。

背景技术

在薄膜晶体管液晶显示器中,图像的显示是通过改变加载于每个像素的电压,以改变与该像素区域对应的液晶分子层两侧的电场来控制其扭转角度或排列,进而控制光的通过量来实现的。

请参阅图1,是一种先前技术的薄膜晶体管液晶显示器,该薄膜晶体管液晶显示器100包括一扫描驱动电路101、一数据驱动电路102。多条相互平行的扫描线1021~102m、多条相互平行并分别与该扫描线1021~102m绝缘垂直相交的数据线1011~101n、位于多条扫描线1021~102m和多条数据线1011~101n相交叉处的多个薄膜晶体管103。多个薄膜晶体管103的栅极分别与扫描线1021~102m连接,多个薄膜晶体管103的源极分别与数据线1011~101n连接,多个薄膜晶体管103的漏极则连接至像素电极104。

上玻璃基板包括多个与像素电极104相对且透明的共电极105。该共电极105可由氧化铟锡材料构成。每一像素电极104、一共电极105及夹于该二电极之间的液晶分子构成一像素单元。像素单元是一液晶显示器100的最小显示单元。通常,给所有共电极105施加一稳定的公共电压Vcom,给像素电极104施加根据外部像素数据决定的灰阶电压,则位于像素电极104和共电极105之间的液晶分子在像素电极104和共电极105的电压差下扭转一特定角度,实现灰阶显示。

请参阅图2所示是上述薄膜晶体管液晶显示器100的驱动信号波形图。其中,“G1-Gn”是施加于扫描线1021~102m上的扫描信号波形图,“Vcom”是施加于共电极105上的公共电压波形图,“Vd”是施加至像素电极104的灰阶电压的波形图。请一并参阅图1及图2,扫描驱动电路101于一帧时间内连续产生多个扫描信号G1-Gn施加于扫描线1021~102m上。扫描信号G1-Gn是一高电压。当扫描线1021~102m其中之一被施加扫描信号,扫描信号G1-Gn的高电压会使连接于扫描线上的多个薄膜晶体管103开启,使得薄膜晶体管103的漏极与源极导通。同时,数据驱动电路102传送多个灰阶电压Vd至多条数据线1011~101n,透过开启的多个薄膜晶体管103的源极及漏极施加至对应的像素电极104,使像素单元显示此帧的像素数据。

在上述的驱动方法中,其更新率约为每秒60(或每秒75)帧(frame),对于一画面中若有部分画面为静态画面,如此高的更新率会造成许多不必要的功率消耗。因此,如何降低驱动液晶显示器时的功率消耗,即成为追求的目标。

发明内容

本发明的一目的即是在提供一种驱动方法及使用该方法的显示装置,通过使用不同的更新频率来更新静态区域和动态区域,减低功率消耗。

本发明的另一目的即是在提供一种显示器、液晶显示器的驱动方法,同时于一帧时间中,将源极驱动器的驱动功率降低来减低功率消耗。该方法更可以此降低显示器更新率。

根据本发明的一方面是在提供一种驱动方法,是用以驱动一显示装置,其中该显示装置至少包括一扫描电路,一数据电路,多条第一信号线耦接于该扫描电路,以及多条第二信号线耦接于该数据电路,其中所述多条第一信号线交叉所述多条第二信号线并于交叉处形成多个像素而构成一像素矩阵,至少包括下述步骤:将该像素矩阵区分成至少一第一区域以及一第二区域;以一第一更新频率更新该第一区域;以及以一第二更新频率更新该第二区域,其中该第一更新频率小于该第二更新频率,在一帧中,当一像素矩阵区域未被更新时,该数据电路输出至该像素矩阵区域被设定为开路状态或浮接状态或高阻抗状态。。

在一实施例中,本发明的驱动方法还包括:接收一第一影像画面数据与一第二影像画面数据;运算比对该第一影像画面数据与该第二影像画面数据以获得一影像画面模式;以及根据该影像画面模式将该像素矩阵区分成至少一第一区域以及一第二区域,其中该第一影像画面数据与该第二影像画面数据中,影像数据变动小于一门槛值的像素会被区分成该第一区域。

在一实施例中,控制该扫描电路以及该数据电路停止输出信号或输出高阻抗信号至形成该第一区域的部分所述第一信号线以及部分所述第二信号线还包括:中断或减少该扫描电路以及该数据电路的电源。

在一实施例中,执行该第一更新频率所需的平均功率,小于执行该第二更新频率所需的平均功率。

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