[发明专利]放大电路、源极驱动器、光电装置及电子设备有效
申请号: | 201410111724.3 | 申请日: | 2014-03-24 |
公开(公告)号: | CN104078013B | 公开(公告)日: | 2017-12-19 |
发明(设计)人: | 西村元章 | 申请(专利权)人: | 精工爱普生株式会社 |
主分类号: | G09G3/36 | 分类号: | G09G3/36 |
代理公司: | 北京金信知识产权代理有限公司11225 | 代理人: | 黄威,苏萌萌 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 放大 电路 驱动器 光电 装置 电子设备 | ||
技术领域
本发明涉及一种放大电路、源极驱动器、光电装置及电子设备。
背景技术
当长时间向液晶施加相同的电压(直流电压)时,液晶的倾斜被固定化,其结果为,将引起余像想象,从而导致液晶的寿命缩短。为了防止该现象,在液晶显示装置中,需要将施加在液晶上的液晶驱动电压每隔某一固定时间而交流化,即,以共通电极的电压为基准,使被施加在像素电极上的液晶驱动电压每隔固定时间而向正电压侧/负电压侧发生变化。
例如,在专利文献1中公开了一种针对每条源极线而以使驱动电压的极性反转的方式进行驱动的点反转驱动的方法。在该点反转驱动中,有时在极性切换开关(点反转开关)的一端上施加正极性电压,而在另一端上施加负极性电压。因此,极性切换开关需要使用不会被正负的电压差损坏的元件,即需要使用高耐压的元件。
对于该课题,例如在专利文献2中公开了一种设置供给中间电位的共通短接开关,从而减小被施加在极性切换开关上的电压的方法。但是,在该方法中,存在需要在生成使极性切换开关导通或断开的信号的电路中使用高耐压的元件等的问题。
专利文献1:日本特开平9-281930号公报
专利文献2:日本特开2006-178356号公报
发明内容
根据本发明的几个方式,能够提供一种如下的放大电路、源极驱动器、光电装置以及电子设备,其能够使电路结构简化,且不使用高耐压的晶体管而构成电路,从而减小电路的占有面积。
本发明的一个方式涉及一种放大电路,其包含:运算放大器,其在第一输入端子上连接有基准节点;第一电容器,其被设置在第一节点和所述基准节点之间;第二电容器,其被设置在第二节点和所述基准节点之间;第一开关元件,其被设置在所述第一节点和输入电压的输入节点之间;第二开关元件,其被设置在所述第一节点和第一模拟基准电压的供给节点之间;第三开关元件,其被设置在所述第二节点和输出电压的输出节点之间;第四开关元件,其被设置在所述第二节点和第二模拟基准电压的供给节点之间;第五开关元件,其被设置在所述输出电压的输出节点和所述基准节点之间,所述输入电压为,在第一电压和第二电压之间进行变化的电压,向所述运算放大器供给所述第二电压以作为第一电源电压,并供给第三电压以作为第二电源电压,所述第一模拟基准电压为,所述第一电压和所述第二电压之间的直流电压,所述第二模拟基准电压为,所述第二电压和所述第三电压之间的直流电压,所述第一电压、所述第二电压以及所述第三电压为互为不同的电压,所述第二电压为,所述第一电压和所述第三电压之间的电压。
根据本发明的一个方式,放大电路能够接受正极性的输入电压而输出负极性的输出电压。通过这种方式,例如在通过点反转驱动而对光电面板的源极线进行驱动时等,放大电路能够接受正极性的灰度电压而输出负极性的灰度电压。其结果为,例如在对光电面板的源极线进行驱动的源极驱动器等中,能够使电路结构简化。
此外,在本发明的一个方式中,可以采用如下方式,即,在初始化期间,所述第二开关元件、所述第四开关元件以及所述第五开关元件置于导通,在所述输出电压的输出期间,所述第一开关元件及所述第三开关元件置于导通。
如果采用这种方式,则通过在初始化期间使电荷蓄积在基准节点上,并在输出期间内保存所积蓄的电荷,从而放大电路能够向输出节点输出预期的输出电压。
此外,在本发明的一个方式中,可以采用如下方式,即,在所述运算放大器的第二输入端子上,连接有所述第二模拟基准电压的供给节点。
如果采用这种方式,则通过运算放大器的虚短路功能,从而能够将基准节点设定为第二模拟基准电压。
此外,在本发明的一个方式中,可以采用如下方式,即,所述第一电容器的耐压大于所述第二电压与所述第三电压之差。
如果采用这种方式,则能够防止由于被施加在第一电容器上的电压而导致第一电容器破损的情况。
此外,在本发明的一个方式中,可以采用如下方式,即,所述第一电容器为金属-绝缘体-金属电容器。
如果采用这种方式,则能够使第一电容器的耐压大于第一电压与第三电压之差。
此外,在本发明的一个方式中,可以采用如下方式,即,在将所述第一电容器的电容设定为C1,将所述第二电容器的电容设定为C2,将所述输入电压设定为VIN,将所述第一模拟基准电压设定为VP,将所述第二模拟基准电压设定为VN,将所述输出电压设定为VQ时,所述输出电压通过VQ=VN-(C1/C2)×(VIN-VP)而获得。
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