专利摘要:
一種顯示器驅動方法包括以下步驟:決定掃描線訊號之一第一目標準位電壓及一第二目標準位電壓;依據掃描線之電阻電容負載,以決定一第一切換時間及一第二切換時間;依據第一目標準位電壓、第二目標準位電壓、第一切換時間及第二切換時間決定至少一第一預充準位電壓及至少一第二預充準位電壓;以及輸出第一預充準位電壓、第一目標準位電壓、第二預充準位電壓及第二目標準位電壓驅動一顯示面板,其中第一預充準位電壓經第一切換時間後切換至第一目標準位電壓,第二預充準位電壓經第二切換時間後切換至第二目標準位電壓。
公开号:TW201324477A
申请号:TW100145614
申请日:2011-12-09
公开日:2013-06-16
发明作者:Cheng-Hsu Chou;Ming-Chun Tseng;Hong-Ru Guo
申请人:Chimei Innolux Corp;
IPC主号:G09G3-00
专利说明:
顯示器驅動方法、驅動模組及顯示裝置
本發明係關於一種顯示器驅動方法、驅動模組及顯示裝置,特別關於一種主動矩陣式(active matrix)之顯示器驅動方法、驅動模組及顯示裝置。
平面顯示裝置(flat display apparatus)以其耗電量低、發熱量少、重量輕以及非輻射性等優點,已經被使用於各式各樣的電子產品中,並且逐漸地取代傳統的陰極射線管(cathode ray tube,CRT)顯示裝置。
平面顯示裝置依其驅動方式一般可區分為被動矩陣式(passive matrix)與主動矩陣式(active matrix)等兩種。然而,被動矩陣式顯示裝置受限於驅動模式,因此有壽命較短與無法大面積化等缺點。而主動矩陣式顯示裝置雖然成本較昂貴及製程較複雜等缺點,但適用於大尺寸、高解析度之高資訊容量的全彩化顯示,因此,已成為平面顯示裝置的主流。
請參照圖1A所示,其為一種習知的主動矩陣式顯示裝置1的示意圖。
顯示裝置1係包含一顯示面板11及一驅動模組12。其中,驅動模組12具有一掃描驅動電路121及一資料驅動電路122。掃描驅動電路121係藉由複數條掃描線Sm與顯示面板11電性連接,而資料驅動電路122係藉由複數條資料線Dn與顯示面板11電性連接。另外,顯示面板11係具有複數個畫素(圖1A未顯示),而該等資料線Dn及該等掃描線Sm係呈交錯設置以形成該等畫素陣列。當掃描驅動電路121輸出一掃描訊號使掃描線Sm導通時,資料驅動電路122將對應每一行畫素的一資料訊號藉由資料線Dn傳送至畫素的畫素電極,以使顯示面板11顯示畫面。
其中,掃描線Sm輸出之掃描訊號的導通時間(即掃描時間)主要是由掃描線Sm的數量及顯示頻率來決定。然而,請參照圖1B所示,由於顯示面板11畫素陣列之寄生電容,例如為資料線Dn的跨線(cross over)、開關電晶體之寄生電容(例如Cgd,Cgs,Csd等),以及畫素的負載阻抗可能造成一理想的掃描訊號波形A(實線部分)延遲及變形而成另一波形B(虛線部分)。此種訊號延遲及變形的現象尤其在大尺寸、高解析度以及立體(3D)的顯示裝置時所造成的問題可能會更加嚴重,例如可能會造成畫素的取樣錯誤(sampling error)而使顯示面板11無法正常顯示。
因此,如何提供一種顯示器驅動方法、驅動模組及顯示裝置,可改善掃描線的訊號延遲,並具有降低功率損耗及減少畫素開關元件應力效應之功效,已成為重要課題之一。
有鑑於上述課題,本發明之目的為提供一種可改善掃描線的訊號延遲,並具有降低功率損耗及減少畫素開關元件應力效應之顯示器驅動方法、驅動模組及顯示裝置。
為達上述目的,依據本發明之一種顯示器驅動方法係藉由至少一掃描線驅動一顯示面板。顯示器驅動方法包括以下步驟:決定掃描線訊號之一第一目標準位電壓及一第二目標準位電壓;依據掃描線之電阻電容負載,以決定一第一切換時間及一第二切換時間;依據第一目標準位電壓、第二目標準位電壓、第一切換時間及第二切換時間決定至少一第一預充準位電壓及至少一第二預充準位電壓;以及輸出第一預充準位電壓、第一目標準位電壓、第二預充準位電壓及第二目標準位電壓驅動顯示面板,其中第一預充準位電壓經第一切換時間後切換至第一目標準位電壓,第二預充準位電壓經第二切換時間後切換至第二目標準位電壓。
在一實施例中,第一目標準位電壓及第二目標準位電壓係依據顯示面板畫面資料之灰階電壓來決定,且第一目標準位至少比最高灰階電壓高一臨界電壓,第二目標準位至少比最低灰階電壓低一臨界電壓。
在一實施例中,第一預充準位電壓係高於第一目標準位電壓,第二預充準位電壓係低於第二目標準位電壓。
在一實施例中,係依據掃描線之電阻電容負載產生掃描線之時間常數,以決定第一切換時間及第二切換時間。
在一實施例中,係於一時間點時,輸出第一預充準位電壓、第一目標準位電壓、第二預充準位電壓及第二目標準位電壓的其中之一。
為達上述目的,依據本發明之一種驅動模組係藉由至少一掃描線驅動一顯示面板。驅動模組包括一掃描驅動電路、一偵測電路以及一掃描訊號產生電路。掃描驅動電路係輸出一掃描驅動訊號驅動顯示面板,掃描驅動訊號具有至少一第一預充準位電壓及一第一目標準位電壓,第一預充準位電壓經一第一切換時間後切換至第一目標準位電壓。偵測電路,係量測掃描線之電阻電容負載,以決定第一切換時間。掃描訊號產生電路,與掃描驅動電路及偵測電路電性連接,並控制掃描驅動電路輸出掃描驅動訊號,掃描訊號產生電路依據第一目標準位電壓及第一切換時間決定第一預充準位電壓。
在一實施例中,第一目標準位電壓係依據顯示面板畫面資料之灰階電壓來決定,且第一目標準位至少比最高灰階電壓高一臨界電壓。
在一實施例中,偵測電路係依據掃描線之電阻電容負載產生掃描線的時間常數,以選擇第一切換時間。
在一實施例中,掃描驅動訊號更具有至少一第二預充準位電壓及一第二目標準位電壓,第二預充準位電壓經一第二切換時間後切換至第二目標準位電壓。
在一實施例中,掃描訊號產生電路依據第二目標準位電壓及第二切換時間決定第二預充準位電壓。
在一實施例中,第二目標準位至少比最低準位的灰階電壓低一臨界電壓,且最高灰階電壓係為一顯示畫面中最高的資料電壓,最低灰階電壓係為顯示畫面中最低的資料電壓。
在一實施例中,第一預充準位電壓係高於第一目標準位電壓,第二預充準位電壓係低於第二目標準位電壓。
為達上述目的,依據本發明之一種顯示裝置包括一顯示面板以及一驅動模組。驅動模組係藉由至少一掃描線驅動顯示面板,驅動模組具有一掃描驅動電路、一偵測電路及一掃描訊號產生電路。掃描驅動電路係輸出一掃描驅動訊號驅動顯示面板,掃描驅動訊號具有至少一第一預充準位電壓及一第一目標準位電壓,第一預充準位電壓經一第一切換時間後切換至第一目標準位電壓。偵測電路係量測掃描線之電阻電容負載,以決定第一切換時間。掃描訊號產生電路與掃描驅動電路及偵測電路電性連接,並控制掃描驅動電路輸出掃描驅動訊號,掃描訊號產生電路依據第一目標準位電壓及第一切換時間決定第一預充準位電壓。
在一實施例中,第一目標準位電壓係依據驅動顯示面板畫面資料之灰階電壓來決定,且第一目標準位至少比最高準位的灰階電壓高一臨界電壓。
在一實施例中,偵測電路係依據掃描線之電阻電容負載產生掃描線的時間常數,以選擇第一切換時間。
在一實施例中,掃描驅動訊號更具有至少一第二預充準位電壓及一第二目標準位電壓,第二預充準位電壓經一第二切換時間後切換至第二目標準位電壓。
在一實施例中,掃描訊號產生電路依據第二目標準位電壓及第二切換時間決定第二預充準位電壓。
在一實施例中,第二目標準位至少比最低灰階電壓低一臨界電壓,且最高灰階電壓係為一顯示畫面中最高的資料電壓,最低灰階電壓係為顯示畫面中最低的資料電壓。
在一實施例中,掃描驅動電路於某一時間點時,係輸出第一預充準位電壓、第一目標準位電壓、第二預充準位電壓及第二目標準位電壓的其中之一。
在一實施例中,第一預充準位電壓係高於第一目標準位電壓,第二預充準位電壓係低於第二目標準位電壓。
承上所述,本發明之顯示器驅動方法、驅動模組及顯示裝置係依據掃描線之電阻電容負載,以決定一第一切換時間及一第二切換時間。另外,係依據第一目標準位電壓、第二目標準位電壓、第一切換時間及第二切換時間決定一第一預充準位電壓及一第二預充準位電壓。此外,係輸出第一預充準位電壓、第一目標準位電壓、第二預充準位電壓及第二目標準位電壓以驅動顯示面板,其中,第一預充準位電壓經第一切換時間後切換至第一目標準位電壓,第二預充準位電壓經第二切換時間後切換至第二目標準位電壓。藉此,可使掃描訊號快速地達到目標準位電壓,因此,可加速掃描線之負載充放電時間,以改善掃描線的訊號延遲。另外,不需使用固定且高電壓之掃描驅動訊號驅動顯示面板之畫素,因此,也可降低顯示裝置之功率損耗及減少畫素開關電晶體的應力效應。
以下將參照相關圖式,說明依本發明較佳實施例之一種顯示器驅動方法、驅動模組及顯示裝置,其中相同的元件將以相同的參照符號加以說明。
以下,先詳細說明本發明之顯示裝置4及驅動模組2,之後,再說明本發明之顯示器驅動方法。
請參照圖2及圖3所示,其中,圖2為本發明較佳實施例之一種顯示裝置4的功能方塊示意圖,而圖3為圖2之顯示面板3的驅動訊號示意圖。
本發明之顯示裝置4係包括一驅動模組2以及一顯示面板3。先說明的是,顯示裝置4係為一主動矩陣式(active matrix)顯示裝置,其可為主動矩陣式液晶顯示裝置(AM-LCD)或為主動矩陣式有機發光顯示裝置(AM-OLED),於此並不加以限制。另外,本發明可應用於高解析度及3D的顯示裝置等,例如可為全高清(full high definition,FHD)及4K2K(3840×2160)的顯示裝置。
顯示面板3具有至少一畫素,而驅動模組2係藉由至少一掃描線及至少一資料線驅動顯示面板3。在本實施例中,顯示裝置4係以具有複數畫素(圖2未顯示)、複數條掃描線Sm及複數條資料線Dn為例。其中,該等掃描線Sm及該等資料線Dn係呈交錯設置以形成該等畫素陣列。而顯示面板3係藉由該等掃描線Sm及該等資料線Dn與驅動模組2電性連接。
驅動模組2係包括一掃描驅動電路21、一偵測電路22及一掃描訊號產生電路23。另外,驅動模組2更可包括一資料驅動電路24。其中,掃描驅動電路21係藉由該等掃描線Sm與顯示面板3電性連接,而資料驅動電路24係藉由該等資料線Dn與顯示面板3電性連接。請同時參照圖2與圖3,當掃描驅動電路21輸出一掃描驅動訊號SD時可分別使掃描線Sm導通,而資料驅動電路24將對應每一行畫素之一資料驅動訊號DD藉由該等資料線Dn傳送至畫素,以使顯示面板3顯示畫面。
掃描驅動訊號SD可具有至少一第一預充準位電壓P1及一第一目標準位電壓T1,而第一預充準位電壓P1係高於第一目標準位電壓T1,且第一預充準位電壓P1係可經一第一切換時間t1後切換至第一目標準位電壓T1。另外,掃描驅動訊號SD更可具有至少一第二預充準位電壓P2及一第二目標準位電壓T2,第二預充準位電壓P2係低於第二目標準位電壓T2,且第二預充準位電壓P2係經一第二切換時間t2後切換至第二目標準位電壓T2。其中,第一目標準位電壓T1可為掃描驅動訊號SD之高準位電壓,而第二目標準位電壓T2可為掃描驅動訊號SD之低準位電壓。在本實施例中,如圖3所示,掃描驅動訊號SD係以一第一預充準位電壓P1及一第二預充準位電壓P2為例。不過,在其它的實施例中,掃描驅動訊號SD也可具有一個以上的第一預充準位電壓P1及第二預充準位電壓P2。
以下,將詳細說明如何決定第一預充準位電壓P1、第二預充準位電壓P2、第一目標準位電壓T1、第二目標準位電壓T2、第一切換時間t1及第二切換時間t2。
第一目標準位電壓T1及第二目標準位電壓T2係依據驅動顯示面板3畫素之灰階電壓來決定。換言之,係依據驅動顯示面板3之資料驅動訊號DD的灰階電壓值來決定第一目標準位電壓T1及第二目標準位電壓T2。其中,第一目標準位電壓T1可至少比最高準位的灰階電壓高一臨界電壓(threshold voltage),而第二目標準位電壓T2可至少比最低準位的灰階電壓低一臨界電壓。而最高準位的灰階電壓係為一顯示畫面中最高的資料電壓,最低準位的灰階電壓係為一顯示畫面中最低的資料電壓。
詳而言之,第一目標準位電壓T1及第二目標準位電壓T2係為可變的,而其電壓可依據對應每一行畫素的資料驅動訊號DD來決定,也可依據某一區域畫素或全部畫素的灰階電壓來決定。舉例而言,假設於一時間點,驅動某一行畫素之第一列、第二列、第三列…、至第n列的資料驅動訊號DD之最高及最低的灰階電壓為5V及-3V,則驅動該行畫素之掃描線的掃描驅動訊號SD之第一目標準位電壓T1可選擇高於最大灰階電壓(最高的資料電壓)的至少一個臨界電壓值以上,而第二目標準位電壓T2可選擇低於最小灰階電壓(最低的資料電壓)的至少一個臨界電壓值以上,例如第一目標準位電壓T1可選擇7V,而第二目標準位電壓T2可選擇-5V。使用者可依其設計需求選擇不同的第一目標準位電壓T1及第二目標準位電壓T2。另外,由於驅動不同掃描線之畫素的資料驅動訊號DD之最大灰階電壓可能是相同或不相同,因此,不同掃描線之掃描驅動訊號SD的第一目標準位電壓T1及第二目標準位電壓T2也可能相同或不相同。由於不需使用固定且較高電壓之掃描驅動訊號SD驅動顯示面板3之畫素,因此,可降低顯示裝置4之功率損耗及減少畫素開關電晶體的應力效應(stress effect)。
接著,請參照圖4A所示,其為偵測電路22量測一掃描線之電阻電容負載(RC loading)的電路示意圖。
偵測電路22係可量測掃描線之電阻電容負載,以決定第一切換時間t1及第二切換時間t2。其中,偵測電路22係依據電阻電容負載產生掃描線的時間常數τ,以選擇第一切換時間t1及第二切換時間t2。於此,時間常數τ為掃描線之等效電阻與等效電容的乘積(τ=R×C)。
由於掃描線的電路可視為一等效電阻R及一等效電容C的組合,另外,顯示裝置4內之每一掃描線所連接的負載(顯示面板3之畫素)都相同,故偵測電路22可量測任一掃描線之電阻電容的負載。其中,偵測電路22可產生至少一測試訊號Ts輸入一掃描線,以對掃描線進行時間常數τ的量測。如圖4B所示,測試訊號Ts例如可為一方波,而其高準位電壓為Vf(例如20V),低準位電壓為Vi(例如0V)。
換言之,為了決定第一切換時間t1及第二切換時間t2,偵測電路22係於至少一時間時,例如圖4B之時間ts1或時間ts2發出一測試訊號Ts至掃描線。當測試訊號Ts輸入掃描線時,於時間ts1時可於電容C之一端量得一電壓V(ts1)(即電容C兩端的電壓差),而時間ts2時量得一電壓V(ts2)。
請參照圖4C所示,其為電阻電容之充電曲線示意圖。其中,圖4C之縱軸為RC充電百分比,橫軸的右側為時間(微秒,μs),而橫軸的左側為RC的倍數。另外,圖4C左側的實線代表一理想的RC充電曲線,其方程式可為V(t)=Vi+ΔV(1-e(-t/τ)),ΔV=Vf-Vi=20V,τ=RC,而圖4C右側的虛線為不同的RC負載曲線1及2。
舉例而言,假設掃描線之RC負載為圖4C右側之虛線-電阻電容負載1,於測試訊號Ts輸入掃描線,並於時間10微秒(μs)時量得電容C兩端電壓差為V(ts1),依照公式:ΔV(ts1)=(V(ts1)-Vi)/(Vf-Vi)換算成充電百分比,再對應至理想RC充電曲線為63.2%,橫軸可得到時間為1個RC時間,因此可得到掃描線之時間常數τ=1RC=10μs。
再舉另一例子,假設掃描線之RC負載為圖4C右側之另一虛線-電阻電容負載2(表示掃描線的RC負載與上一例不同),於測試訊號Ts輸入掃描線,並於時間10微秒(μs)時量得電容C的兩端電壓差為V(ts1),依照公式換算成充電百分比,再對應至理想RC充電曲線為77.7%,橫軸可得到1.5倍的RC時間。因此,1.5RC=10μs,故可得到掃描線之時間常數τ=1RC=10μs/1.5=6.67μs。以此類推。
在得到掃描線之時間常數τ後,第一切換時間t1及第二切換時間t2可為時間常數τ的倍數。而倍數之選擇可依據顯示面板3之尺寸來調整,使用者可依其充電時間的快慢需求加以選擇不同的第一切換時間t1及第二切換時間t2。於此,並不加以限定。
請再參照圖2所示,掃描訊號產生電路23與掃描驅動電路21及偵測電路22電性連接。掃描訊號產生電路23可控制掃描驅動電路21輸出掃描驅動訊號SD。其中,掃描訊號產生電路23係依據第一目標準位電壓T1及第一切換時間t1決定第一預充準位電壓P1,並依據第二目標準位電壓T2及第二切換時間t2決定第二預充準位電壓P2。第一切換時間t1與第二切換時間t2可選擇相同,也可選擇不相同。於此,係以第一切換時間t1與第二切換時間t2相同為例。
請再參照圖3所示,在本實施例中,掃描驅動訊號SD的準位係依序為第一預充準位電壓P1、第一目標準位電壓T1、第二預充準位電壓P2及第二目標準位電壓T2,以驅動顯示面板3。另外,於一時間點時,掃描驅動電路21係輸出第一預充準位電壓P1、第一目標準位電壓T1、第二預充準位電壓P2及第二目標準位電壓T2的其中之一。
其中,掃描訊號產生電路23係依據第一目標準位電壓T1、第二目標準位電壓T2及第一切換時間t1(及第二切換時間t2),並根據一查找表(look up table)來決定第一預充準位電壓P1及第二預充準位電壓P2。其中,查找表可內建於掃描訊號產生電路23內。
當選擇第一目標準位電壓T1及第二目標準位電壓T2時,可依據面板尺寸及其需求選用時間常數τ的倍數,再來決定第一預充準位電壓P1及第二預充準位電壓P2的值。舉例而言,例如下表一所示,若依據灰階電壓選用第一目標準位電壓T1及第二目標準位電壓T2分別為15V及-5V時,再選用該掃描線2倍的時間常數τ時,就可決定第一預充準位電壓P1及第二預充準位電壓P分別為18.13V及-8.13V。特別說明的是,當選用的時間常數τ的倍數越大者,則第一預充準位電壓P1的值將越高,而第二預充準位電壓P的值將越低。因此,使用者可依其設計需求選用適合之第一目標準位電壓T1、第二目標準位電壓T2、第一切換時間t1及第二切換時間t2,再依據查找表選用第一預充準位電壓P1及第二預充準位電壓P2。
表一
另外,請參照圖5A及圖5B所示,其中,圖5A為掃描驅動電路21及掃描訊號產生電路23之功能方塊示意圖,而圖5B為圖5A之部分電路示意圖。
如圖5A所示,掃描驅動電路21可具有一電壓位準移位電路211、一移位暫存電路212及一輸出緩衝電路213。其中,電壓位準移位電路211與移位暫存電路212及掃描訊號產生電路23電性連接。電壓位準移位電路211可將例如3V/0V或5V/0V的較低電壓的邏輯準位,移轉到驅動畫素開關所需之較高之開啟電壓與較低以下的關閉電壓。再者,移位暫存電路212與輸出緩衝電路213及掃描訊號產生電路23電性連接。移位暫存電路212可接收電壓位準移位電路211輸出之訊號,並依據例如時序控制電路(圖未顯示)所輸出之控制訊號控制其動作時間,並輸出至輸出緩衝電路213。
另外,掃描訊號產生電路23可輸出第一預充準位電壓P1、第一目標準位電壓T1、第二預充準位電壓P2及第二目標準位電壓T2、第一切換時間t1及第二切換時間t2至掃描驅動電路21。另外,為了說明圖5B,於此,輸出緩衝電路213係以簡化的兩級反相器為例,真正的電路及級數可依據顯示面板3的實際設計,於此不詳加說明。值得一提的是,上述之掃描訊號產生電路23及偵測電路22可整合於時序控制電路(timing control circuit),也可與掃描驅動電路21整合,於此並不加以限定。
請參照圖5B所示,掃描訊號產生電路23可於不同時間分別輸出第一預充準位電壓P1、第一目標準位電壓T1、第二預充準位電壓P2及第二目標準位電壓T2至輸出緩衝電路213,以使掃描驅動電路21輸出的掃描驅動訊號SD於不同的時間點具有不同準位,以驅動顯示面板3。
請同時參照圖3及圖5B所示,於啟始時,掃描訊號產生電路23可控制開關W1導通,以將第一預充準位電壓P1輸入輸出緩衝電路213,使掃描驅動訊號SD具有第一預充準位電壓P1(第一預充準位電壓P1高於第一目標準位電壓T1);經第一切換時間t1時,掃描訊號產生電路23可控制開關W2導通(同時控制開關W1不導通),以將第一目標準位電壓T1輸入輸出緩衝電路213,使掃描驅動訊號SD可由第一預充準位電壓P1切換成第一目標準位電壓T1;再經一時間Th(掃描時間St減去第一切換時間t1)後,掃描訊號產生電路23可控制開關W3導通(同時控制開關W2不導通),以將第二預充準位電壓P2輸入輸出緩衝電路213,使掃描驅動訊號SD由第一目標準位電壓T1切換成第二預充準位電壓P2(第二預充準位電壓P2低於第二目標準位電壓T2);再經第二切換時間t2後,掃描訊號產生電路23可控制開關W4導通(同時控制開關W3不導通),以將第二目標準位電壓T2輸入輸出緩衝電路213,使掃描驅動訊號SD由第二預充準位電壓P2切換至第二目標準位電壓T2。以此類推,可使該等掃描線Sm輸出對應之掃描驅動訊號SD,以分別驅動顯示面板3。
承上,由於本發明之掃描線係藉由較高的第一預充準位電壓P1預充,並經第一切換時間t1後切換至第一目標準位電壓T1,又藉由較低之第二預充準位電壓P2關閉,且經第二切換時間t2後切換至第二目標準位電壓T2。藉此,可使掃描訊號快速地達到目標準位電壓,因此,可加速掃描線Sm之負載充放電時間,以改善掃描線Sm的訊號延遲。另外,不需使用固定且高電壓之掃描驅動訊號SD驅動顯示面板3之畫素,因此,也可降低顯示裝置4之功率損耗及減少畫素開關電晶體的應力效應(stress effect)。
另外,請參照圖6及相關圖示,以說明本發明之顯示器驅動方法。其中,圖6為本發明顯示器驅動方法的流程示意圖。
本發明之顯示器驅動方法係藉由至少一掃描線驅動一顯示面板3。如圖2所示,於此,係以複數掃描線Sm驅動顯示面板3。其中,顯示器驅動方法係包括步驟S01至步驟S04。
步驟S01為:決定掃描線訊號之一第一目標準位電壓T1及一第二目標準位電壓T2。於此,第一目標準位電壓T1及第二目標準位電壓T2係依據驅動顯示面板3畫素之灰階電壓來決定。
步驟S02為:依據掃描線之電阻電容負載,以決定一第一切換時間t1及一第二切換時間t2。
如圖4A至圖4C所示,於此,係產生一測試訊號Ts輸入一掃描線,以對掃描線進行時間常數τ的量測。另外,可依據掃描線之電阻電容負載產生掃描線之時間常數τ,並依據時間常數τ來決定第一切換時間t1及第二切換時間t2。其中,第一切換時間t1與第二切換時間t2可相同,也可不相同。於此,係以相同為例。
步驟S03為:依據第一目標準位電壓T1、第二目標準位電壓T2、第一切換時間t1及第二切換時間t2決定至少一第一預充準位電壓P1及至少一第二預充準位電壓P2。
如圖3所示,於此,係以一個第一預充準位電壓P1及一個第二預充準位電壓P2為例。另外,係依據一查找表(例如上述之表一)選擇第一預充準位電壓P1及第二預充準位電壓P2。其中,第一預充準位電壓P1係高於第一目標準位電壓T1,第二預充準位電壓P2係低於第二目標準位電壓T2。
步驟S04為:輸出第一預充準位電壓P1、第一目標準位電壓T1、第二預充準位電壓P2及第二目標準位電壓T2以驅動顯示面板。其中,第一預充準位電壓P1經第一切換時間t1後切換至第一目標準位電壓T1,第二預充準位電壓P2經第二切換時間t2後切換至第二目標準位電壓T2。
如圖3所示,於此,掃描驅動電路21輸出之掃描驅動訊號SD的準位可依序為第一預充準位電壓P1、第一目標準位電壓T1、第二預充準位電壓P2及第二目標準位電壓T2,且係於一時間點時,輸出第一預充準位電壓P1、第一目標準位電壓T1、第二預充準位電壓P2及第二目標準位電壓T2的其中之一,以驅動顯示面板3。
此外,本發明顯示器驅動方法的其它特徵已於上述中詳述,於此不再贅述。
綜上所述,本發明之顯示器驅動方法、驅動模組及顯示裝置係依據掃描線之電阻電容負載,以決定一第一切換時間及一第二切換時間。另外,係依據第一目標準位電壓、第二目標準位電壓、第一切換時間及第二切換時間決定一第一預充準位電壓及一第二預充準位電壓。此外,係輸出第一預充準位電壓、第一目標準位電壓、第二預充準位電壓及第二目標準位電壓以驅動顯示面板,其中,第一預充準位電壓經第一切換時間後切換至第一目標準位電壓,第二預充準位電壓經第二切換時間後切換至第二目標準位電壓。藉此,可使掃描訊號快速地達到目標準位電壓,因此,可加速掃描線之負載充放電時間,以改善掃描線的訊號延遲。另外,不需使用固定且高電壓之掃描驅動訊號驅動顯示面板之畫素,因此,也可降低顯示裝置之功率損耗及減少畫素開關電晶體的應力效應。
以上所述僅為舉例性,而非為限制性者。任何未脫離本發明之精神與範疇,而對其進行之等效修改或變更,均應包含於後附之申請專利範圍中。
1、4...顯示裝置
11、3...顯示面板
12...驅動模組
121、122、21...掃描驅動電路
2...驅動模組
211...電壓位準移位電路
212...移位暫存電路
213...輸出緩衝電路
22...偵測電路
23...掃描訊號產生電路
24...資料驅動電路
A、B...波形
C...電容
DD...資料驅動訊號
Dn...資料線
P1...第一預充準位電壓
P2...第二預充準位電壓
R...電阻
S01至S04...步驟
SD...掃描驅動訊號
Sm...掃描線
t1...第一切換時間
t2...第二切換時間
T1...第一目標準位電壓
T2...第二目標準位電壓
Ts...測試訊號
ts1、ts2、Th、St...時間
Vf、Vi、V(ts1)、V(ts2)...電壓
W1~W4...開關
τ...時間常數
圖1A為一種習知的主動矩陣式顯示裝置的示意圖;
圖1B為一掃描訊號的波形示意圖;
圖2為本發明較佳實施例之一種顯示裝置的功能方塊示意圖;
圖3為圖2之顯示面板的驅動訊號示意圖;
圖4A為圖2之偵測電路量測一掃描線之電阻電容負載的電路示意圖;
圖4B為一測試訊號的波形示意圖;
圖4C為電阻電容之充電曲線示意圖;
圖5A為掃描驅動電路及掃描訊號產生電路之功能方塊示意圖;
圖5B為圖5A之部分電路示意圖;以及
圖6為本發明顯示器驅動方法的流程示意圖。
S01至S04...步驟
权利要求:
Claims (20)
[1] 一種顯示器驅動方法,係藉由至少一掃描線驅動一顯示面板,該顯示器驅動方法包括以下步驟:決定掃描線訊號之一第一目標準位電壓及一第二目標準位電壓;依據該掃描線之電阻電容負載,以決定一第一切換時間及一第二切換時間;依據該第一目標準位電壓、該第二目標準位電壓、該第一切換時間及該第二切換時間決定至少一第一預充準位電壓及至少一第二預充準位電壓;以及輸出該第一預充準位電壓、該第一目標準位電壓、該第二預充準位電壓及該第二目標準位電壓以驅動該顯示面板,其中該第一預充準位電壓經該第一切換時間後切換至該第一目標準位電壓,該第二預充準位電壓經該第二切換時間後切換至該第二目標準位電壓。
[2] 如申請專利範圍第1項所述之顯示器驅動方法,其中該第一目標準位電壓及該第二目標準位電壓係依據該顯示面板畫面資料之灰階電壓來決定,且該第一目標準位至少比最高灰階電壓高一臨界電壓,該第二目標準位至少比最低灰階電壓低一臨界電壓。
[3] 如申請專利範圍第1項所述之顯示器驅動方法,其中該第一預充準位電壓係高於該第一目標準位電壓,該第二預充準位電壓係低於該第二目標準位電壓。
[4] 如申請專利範圍第1項所述之顯示器驅動方法,其中係依據該掃描線之電阻電容負載產生該掃描線之時間常數,以決定該第一切換時間及該第二切換時間。
[5] 如申請專利範圍第1項所述之顯示器驅動方法,其中係於一時間點時,輸出該第一預充準位電壓、該第一目標準位電壓、該第二預充準位電壓及該第二目標準位電壓的其中之一。
[6] 一種驅動模組,係藉由至少一掃描線驅動一顯示面板,該驅動模組包括:一掃描驅動電路,係輸出一掃描驅動訊號驅動該顯示面板,該掃描驅動訊號具有至少一第一預充準位電壓及一第一目標準位電壓,該第一預充準位電壓經一第一切換時間後切換至該第一目標準位電壓;一偵測電路,係量測該掃描線之電阻電容負載,以決定該第一切換時間;以及一掃描訊號產生電路,與該掃描驅動電路及該偵測電路電性連接,並控制該掃描驅動電路輸出該掃描驅動訊號,該掃描訊號產生電路依據該第一目標準位電壓及該第一切換時間決定該第一預充準位電壓。
[7] 如申請專利範圍第6項所述之驅動模組,其中該第一目標準位電壓係依據該顯示面板畫面資料之灰階電壓來決定,且該第一目標準位至少比最高灰階電壓高一臨界電壓。
[8] 如申請專利範圍第6項所述之驅動模組,其中該偵測電路係依據該掃描線之電阻電容負載產生該掃描線的時間常數,以選擇該第一切換時間。
[9] 如申請專利範圍第6項所述之驅動模組,該掃描驅動訊號更具有至少一第二預充準位電壓及一第二目標準位電壓,該第二預充準位電壓經一第二切換時間後切換至該第二目標準位電壓。
[10] 如申請專利範圍第9項所述之驅動模組,其中該掃描訊號產生電路依據該第二目標準位電壓及該第二切換時間決定該第二預充準位電壓。
[11] 如申請專利範圍第9項所述之驅動模組,其中該第二目標準位至少比最低灰階電壓低一臨界電壓,且該最高灰階電壓係為一顯示畫面中最高的資料電壓,該最低灰階電壓係為該顯示畫面中最低的資料電壓。
[12] 如申請專利範圍第9項所述之驅動模組,其中該第一預充準位電壓係高於該第一目標準位電壓,該第二預充準位電壓係低於該第二目標準位電壓。
[13] 一種顯示裝置,包括:一顯示面板;以及一驅動模組,係藉由至少一掃描線驅動該顯示面板,該驅動模組具有:一掃描驅動電路,係輸出一掃描驅動訊號驅動該顯示面板,該掃描驅動訊號具有至少一第一預充準位電壓及一第一目標準位電壓,該第一預充準位電壓經一第一切換時間後切換至該第一目標準位電壓;一偵測電路,係量測該掃描線之電阻電容負載,以決定該第一切換時間;及一掃描訊號產生電路,與該掃描驅動電路及該偵測電路電性連接,並控制該掃描驅動電路輸出該掃描驅動訊號,該掃描訊號產生電路依據該第一目標準位電壓及該第一切換時間決定該第一預充準位電壓。
[14] 如申請專利範圍第13項所述之顯示裝置,其中該第一目標準位電壓係依據驅動該顯示面板畫面資料之灰階電壓來決定,且該第一目標準位至少比最高灰階電壓高一臨界電壓。
[15] 如申請專利範圍第13項所述之顯示裝置,其中該偵測電路係依據該掃描線之電阻電容負載產生該掃描線的時間常數,以選擇該第一切換時間。
[16] 如申請專利範圍第13項所述之顯示裝置,該掃描驅動訊號更具有至少一第二預充準位電壓及一第二目標準位電壓,該第二預充準位電壓經一第二切換時間後切換至該第二目標準位電壓。
[17] 如申請專利範圍第16項所述之顯示裝置,其中該掃描訊號產生電路依據該第二目標準位電壓及該第二切換時間決定該第二預充準位電壓。
[18] 如申請專利範圍第16項所述之顯示裝置,其中該第二目標準位至少比最低灰階電壓低一臨界電壓,且該最高灰階電壓係為一顯示畫面中最高的資料電壓,該最低灰階電壓係為該顯示畫面中最低的資料電壓。
[19] 如申請專利範圍第16項所述之顯示裝置,其中該掃描驅動電路於某一時間點時,係輸出該第一預充準位電壓、該第一目標準位電壓、該第二預充準位電壓及該第二目標準位電壓的其中之一。
[20] 如申請專利範圍第16項所述之顯示裝置,其中該第一預充準位電壓係高於該第一目標準位電壓,該第二預充準位電壓係低於該第二目標準位電壓。
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