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显示控制器、显示控制方法及显示装置.pdf

  • 上传人:111****112
  • 文档编号:4541155
  • 上传时间:2018-10-18
  • 格式:PDF
  • 页数:11
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  • 摘要
    申请专利号:

    CN201410431539.2

    申请日:

    2014.08.27

    公开号:

    CN104157257A

    公开日:

    2014.11.19

    当前法律状态:

    驳回

    有效性:

    无权

    法律详情:

    发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):G09G 3/36申请公布日:20141119|||实质审查的生效IPC(主分类):G09G 3/36申请日:20140827|||公开

    IPC分类号:

    G09G3/36

    主分类号:

    G09G3/36

    申请人:

    南京中电熊猫液晶显示科技有限公司

    发明人:

    廖木山; 卢建宏; 蓝东鑫

    地址:

    210033 江苏省南京市仙林大道科技南路南京液晶谷

    优先权:

    专利代理机构:

    南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204

    代理人:

    柏尚春

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    内容摘要

    本发明提供一种显示控制器、显示控制方法及显示装置,属于显示技术领域显示控制器,包括:控制模块,用于在显示面板关机时,检测输入的电源电压,通过该控制模块启动联通所述栅极开启信号和所述栅极关闭信号后输入显示基板两侧的基板走线。本发明提供的显示控制器、显示控制方法及显示装置可改善关机残潮汐引起的走线涌浪电流,降低接触端子与WOA的电流而提升信赖性。

    权利要求书

    1.  一种显示控制器,包括:
    控制模块,用于在显示面板关机时,检测输入的电源电压,通过该控制模块启动联通栅极开启信号和栅极关闭信号后输入显示基板两侧的基板走线。

    2.
      根据权利要求1所述的显示控制器,其特征在于:所述显示基板的一侧基板走线包括:第一走线、第二走线、第三走线,所述基板的另一侧基板走线包括:第四走线、第五走线、第六走线,其中,第一、四走线用于传输关机信号,第二、五走线用于传输该栅极开启信号,该第三、六走线用于传输该栅极关闭信号。

    3.
      根据权利要求2所述的显示控制器,其特征在于:该第一走线致能连接到该基板一侧的奇数栅极驱动器,通过旁路模式非致能连接到偶数栅极驱动器;该第四走线致能连接该基板另一侧的偶数栅极驱动器,通过旁路模式非致能连接到奇数栅极驱动器。

    4.
      根据权利要求2所述的显示控制器,其特征在于:该第一走线致能连接该基板一侧的偶数栅极驱动器,通过旁路模式非致能连接到奇数栅极驱动器;该第四走线致能连接该基板另一侧的奇数栅极驱动器,通过旁路模式非致能连接到偶数栅极驱动器。

    5.
      根据权利要求1-4任一项所述的显示控制器,其特征在于:所述控制模块连接电源模块,所述电源电压通过所述电源模块输入到该控制模块。

    6.
      根据权利要求1所述的显示控制器,其特征在于:所述控制模块包括:
    第一开关单元,设置为N型MOSFET管,所述第一开关单元的栅极用以接收关机信号,所述第一开关单元的源极连接第一电路接入电源电压,所述第一开关单元的漏极与接地电压连接;
    第二开关单元,为N型MOSFET管,所述第二开关单元的栅极与所述第一开关单元的源极连接,设置所述第二开关单元的源极连接第二电阻接入栅极开启电压,所述第二开关单元的漏极连接第三电阻接入接地电压;
    第三开关单元,设置为P型MOSFET管,所述第三开关单元的漏极连接栅极关闭信号,所述第三开关单元的源极与栅极连接,且接入栅极开启信号。

    7.
      一种显示控制方法,包括:在显示面板关机时,检测输入电源电压的输入,将关机信号输入到第一开关的栅极,所述第一开关的源极高电平又接到第二 开关的栅极,所述第二开关被打开后,通过电阻分压该高电平得到第三开关的栅极电压,当所述第三开关的栅极电压低于栅极开启信号电压,就得到所述第三开关的栅、源极电压小于零伏而打开该第三开关,使得栅极开启信号和栅极关闭信号两者相联通。

    8.
      一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1-6中任一项所述的显示控制器。

    说明书

    显示控制器、显示控制方法及显示装置
    技术领域
    本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示控制器、显示控制方法及显示装置。
    背景技术
    图1为现有技术中薄膜晶体管液晶显示器的等效电路。如图1所示,一(m)x(n)的矩阵式薄膜晶体管液晶显示器包括:源极配线100,薄膜晶体管102的源极信号;栅极配线101,提供薄膜晶体管102的栅极的开启电压与关闭电压,薄膜晶体管102的漏极连接到液晶像素103。
    当面板显示白画面时,液晶像素103电荷充到最大,此时,栅极配线101都接到栅极关闭电压(VGL),使得薄膜晶体管呈现关闭状态,液晶像素103内部电荷几乎没有漏电电流Ioff,使面板可以显示白画面;若此时输入电源关闭,VGL电压会慢慢放电回到0伏特,由于VGL电压不高而无法使得薄膜晶体管102有较大Ioff电流,所以液晶像素103电荷无法得到释放,从而产生关机残影。
    图2为现有技术中显示基板一侧基板走线示意图,如图2所示,将电路走线直接设置在玻璃基板上(Wire-On-Array,WOA)通过此玻璃基板上的走线串接(cascade)各个驱动芯片,电源信号如XON,VGH,VGL等通过所述WOA输入各个栅极驱动芯片,是液晶显示面板栅极驱动端常见的设计。
    目前面板都使用传统的解潮汐技术方案,即当侦测到输入电压过低时,启动全栅极开启信号XON去控制所有的栅极走线都接到栅极开启电压VGH,此VGH电压去打开面板内部所有薄膜晶体管TFT,让TFT的电流变大来泄漏残存于液晶中的电荷。但是在面板越大尺寸且越高分辨率条件下,通常会在关机时解潮汐电路做动下使VGH电压引起IGH大电流(Surge current),此IGH大电流需流经接触端子与玻璃走线,IGH大电流可能造成路径上所有的接触端子信赖性问题。
    发明内容
    有鉴于此,为了克服现有技术中的缺陷,本发明提供了一种显示控制器、显示控制方法及显示装置,本专利可改善此关机残影使用解潮汐对策所产生的缺点,通过显示控制器电路与面内配线联接,达到栅极关闭电压VGH和栅极关闭电压VGL两者的基板走线WOA与接触端子数目都可以来分流关机潮汐所产生的大电流,降低接触端子与WOA的电流而提升显示装置的信赖性。
    为解决上述技术问题,本发明的实施例提供技术方案如下:
    一方面,提供一种显示控制器,包括:
    控制模块,用于在显示面板关机时,检测输入的电源电压,通过该控制模块启动联通栅极开启信号和栅极关闭信号后输入显示基板两侧的基板走线。
    进一步地,所述显示基板的一侧基板走线包括:第一走线、第二走线、第三走线,所述基板的另一侧基板走线包括:第四走线、第五走线、第六走线,其中,第一、四走线用于传输关机信号,第二、五走线用于传输该栅极开启信号,该第三、六走线用于传输该栅极关闭信号。
    进一步地,该第一走线致能连接到该基板一侧的奇数栅极驱动器,通过旁路模式非致能连接到偶数栅极驱动器;该第四走线致能连接该基板另一侧的偶数栅极驱动器,通过旁路模式非致能连接到奇数栅极驱动器。
    进一步地,该第一走线致能连接该基板一侧的偶数栅极驱动器,通过旁路模式非致能连接到奇数栅极驱动器;该第四走线致能连接该基板另一侧的奇数栅极驱动器,通过旁路模式非致能连接到偶数栅极驱动器。
    进一步地,所述控制模块连接电源模块,所述电源电压通过所述电源模块输入到该控制模块。
    进一步地,所述控制模块包括:
    第一开关单元,设置为N型MOSFET管,所述第一开关单元的栅极用以接收关机信号,所述第一开关单元的源极连接第一电路接入电源电压,所述第一开关单元的漏极与接地电压连接;
    第二开关单元,为N型MOSFET管,所述第二开关单元的栅极与所述第一开关单元的源极连接,设置所述第二开关单元的源极连接第二电阻接入栅极开启电压,所述第二开关单元的漏极连接第三电阻接入接地电压;
    第三开关单元,设置为P型MOSFET管,所述第三开关单元的漏极连接栅极关 闭信号,所述第三开关单元的源极与栅极连接,且接入栅极开启信号。
    本发明一实施例还提供了一种显示控制方法,在显示面板关机时,检测输入电源电压的输入,将关机信号输入到第一开关的栅极,所述第一开关的源极高电平又接到第二开关的栅极,所述第二开关被打开后,通过电阻分压该高电平得到第三开关的栅极电压,当所述第三开关的栅极电压低于栅极开启信号电压,就得到所述第三开关的栅、源极电压小于零伏而打开该第三开关,使得栅极开启信号和栅极关闭信号两者相联通。
    本发明一实施例还提供了一种显示装置,包括上述的显示控制器。
    本发明与现有技术相比,其优点在于:
    1.可改善关机残影问题,特别是应用于大尺寸及高分辨率面板上。
    2.通过简单电源电路与面内XON控制信号走线奇偶配置,可分散关机残影所带来的大电流。
    3.增加关机残影对策所导致大电流走线路径、增加接触的端子数目,增加端子信赖性。
    4.回路的电路简单,且不增加WOA走线空间。
    附图说明
    图1为现有技术中薄膜晶体管液晶显示器的等效电路;
    图2为现有技术中显示基板一侧基板走线示意图;
    图3为本发明显示基板一侧基板走线示意图;
    图4为本发明栅极驱动器控制信号时序图;
    图5为本发明显示基板一侧基板第一走线示意图;
    图6为本发明一实施例显示基板两侧基板走线示意图;
    图7为本发明一实施例控制模块电路示意图。
    具体实施方式
    下面结合附图与实施例对本发明作进一步的说明。
    发明的实施例针对现有技术中关机潮汐引起走线的涌浪电流导致的接触端子与WOA的信赖性问题。
    本发明一实施例提供一种显示控制器,包括:控制模块,用于在显示面板关机时,检测输入的电源电压,通过该控制模块启动联通所述栅极开启信号和所述 栅极关闭信号后输入显示基板两侧的基板走线。
    其中,面板内要配置XON走线,XON走线只联接一半的栅极驱动器(Gate Driver),另外一半的栅极驱动器(Gate Driver)之XON控制脚位直接不使用此功能,只有旁路模式(bypass)控制信号XON而已。
    其中,侦测输入电源电压,VGH和VGL中间有一个开关相联接,在电源电压低于门坎电压则启动开关相联VGH和VGL。
    图3为本发明显示基板一侧基板走线示意图。如图3所示,关机残影对策为关机启动时一半栅极都接到VGH,一半栅极都接到VGL,关机残影对策导致电流例如,1A电流,能走VGH走线=0.5A;能走VGL走线=0.5A,此条件1A电流就会分流一半流过VGH/VHL路径上所有的端子和走线。此方法可以降低端子和走线因关机残影对策所引起的电流。
    图4为本发明栅极驱动器控制信号时序图,如图4所示,本发明所提出对策之栅极驱动器(Gate Driver)需要有XON的功能,XON的控制信号时序如图4所示,也就是XON=High准位时,栅极驱动器(Gate Driver)可以正常扫描驱动,当XON=Low准位时,Gate Driver全部通道都接道VGH准位。
    图5为本发明显示基板一侧基板第一走线示意图。如图5所示,本专利所提出对策之WOA走线,XON只接一半Gate Driver,一半Gate Driver只是bypass控制信号XON。
    本专利所提的实施方式分成两部分,包含面板内部走线配置与驱动回路两部分,以下分别详细说明。
    图6为本发明一实施例显示基板两侧基板走线示意图。如图6所示,面板内部走线配置部分,假设面板为双边栅极配线架构,在面板左边的WOA走线,其XON信号配线只联接单数的栅极驱动器,而不联接不做动偶数的栅极驱动器;在面板右边的WOA走线,其XON信号配线只联接偶数的栅极驱动器,而不联接不做动单数的栅极驱动器,或者是相反之配线。其目地为只联接XON信号配线到一半数目的栅极驱动器。
    具体地,所述显示基板的一侧基板走线包括:第一走线、第二走线、第三走线,所述基板的另一侧基板走线包括:第四走线、第五走线、第六走线,其中, 第一、四走线用于传输关机信号,第二、五走线用于传输该该栅极开启信号,该第三、六走线用于传输该栅极关闭信号。
    因为栅极驱动器制作时要共享与对称因素,所以要将XON信号端子分成两个端子个别输入,一个是bypass端子去传递XON信号,一个是致能端子去动作栅极驱动器。在面板左边的WOA走线,其XON信号配线只联接单数的栅极驱动器,也就是单数的栅极驱动器的XON接到致能端子,而偶数的栅极驱动器的XON接到bypass端子,依此类推。
    作为一实施方式,该第一走线致能连接到该基板一侧的奇数栅极驱动器,通过旁路模式非致能连接到偶数栅极驱动器;该第四走线致能连接该基板另一侧的偶数栅极驱动器,通过旁路模式非致能连接到奇数栅极驱动器。
    作为又一实施方式,该第一走线致能连接该基板一侧的偶数栅极驱动器,通过旁路模式非致能连接到奇数栅极驱动器;该第四走线致能连接该基板另一侧的奇数栅极驱动器,通过旁路模式非致能连接到偶数栅极驱动器。
    其中,XON信号为控制栅极驱动器全部输出信道数都强制接到VGH电压。当XON=high准位时,栅极驱动器全部输出信道数都不接到VGH电压,而是由控制训号STV和CLKV所控制,循序开启每一条信道,正常扫描面板。当XON=Low准位时,栅极驱动器全部输出信道数都强制接到VGH电压。
    当关机发生时XON=Low准位,对应有做动栅极驱动器所联接的栅极配线走线都会提升到VGH电压,此VGH电压可以有效泄漏液晶像素内部电荷,达到关机残影改善。
    其中,所述控制模块连接电源模块,所述电源电压Vin通过所述电源模块输入到该控制模块。
    图7为本发明该实施例控制模块电路示意图。如图7所示,所述控制模块包括:
    所述第一开关单元为N型MOSFET管,所述第一开关单元的栅极用以接收关机信号,所述第一开关单元的源极连接R1接入电源电压,所述第一开关单元的漏极与接地电压连接;
    所述第二开关单元为N型MOSFET管,所述第二开关单元的栅极与所述第一开关单元的源极连接,所述第二开关单元的源极连接R2接入栅极开启电压,所述第二开关单元的漏极连接R3接入接地电压;
    所述三开关单元为P型MOSFET管,所述第三开关单元的漏极连接栅极关闭信号,所述第三开关单元的源极与栅极连接,且接入栅极开启信号。
    具体地,电源包含一个侦测电源电路提供的输入电压(Vin)准位机制,当Vin电压高于设定门坎电压时,XON=High准位;当Vin电压低于设定门坎电压时,XON=Low准位,以下依据上述两种条件作以下说明:
    1.XON=High准位(正常工作时)
    XON接到面板内部一半的Gate Driver,XON=High准位不会启动Gate Driver所有通道都接到VGH,Gate Driver只会正常工作,循序扫描驱动栅极信号线。
    XON接到Q1栅极会Turn On Q1,,Q1源极又接到Q2栅极,Q1 Turn On使得Q1源极=Low准位而无法Turn On Q2,所以Q2源极也是VGH电压而导致Q3的闸源极电压为零而无法Turn On Q3。此条件下Q3无法Turn On,VGH和VGL电压两者就分别独立而没有相联接。
    2.XON=Low准位(关机发生后)
    XON接到面板内部一半的Gate Driver,XON=Low准位会启动Gate Driver所有通道都接到VGL,Gate Driver不会正常工作,也不会循序扫描驱动栅极信号线。
    XON接到Q1栅极不会Turn On Q1,,Q1源极=High准位又接到Q2栅极使得Q2被Turn On,Q2被Turn On后由R2和R3分压VGH得到Q3的栅极电压,设计此Q3的栅极电压低于VGH,就可以得到Q3的闸源极电压小于零伏而可以驱动Q3,Turn On Q3就可以使VGH和VGL电压两者相联接。
    本发明另一实施例还提供了一种显示控制方法,在显示面板关机时,检测输入电源电压的输入,将关机信号输入到第一开关的栅极,所述第一开关的源极高电平又接到第二开关的栅极,所述第二开关被打开后,通过电阻分压该高电平得到第三开关的栅极电压,当所述第三开关的栅极电压低于栅极开启信号电压,就得到所述第三开关的栅、源极电压小于零伏而打开该第三开关,使得栅极开启信号和栅极关闭信号两者相联通。
    本发明又一实施例还提供了一种显示装置,包括如上所述的显示控制器。其中,所述显示控制器的结构以及工作原理同上述实施例,在此不再赘述。另外,显示装置其他部分的结构可以参考现有技术,对此本文不再详细描述。该显示装 置可以为:液晶面板、电子纸、OLED(Organ驱动器Light Emitting Diode,有机发光二极管)面板、液晶电视、液晶显示器、数码相框、手机、平板电脑等具有任何显示功能的产品或部件。
    本发明中涉及的未说明部份与现有技术相同或采用现有技术加以实现。应当指出:对于本技术领域的技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

    关 键  词:
    显示 控制器 控制 方法 显示装置
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