[发明专利]液晶驱动系统中列驱动电路的实现方法及专用列解码电路有效

专利信息
申请号: 200610062707.0 申请日: 2006-09-20
公开(公告)号: CN101149905A 公开(公告)日: 2008-03-26
发明(设计)人: 赵春波;冯卫;杨云 申请(专利权)人: 比亚迪股份有限公司
主分类号: G09G3/36 分类号: G09G3/36;G09G3/20;G02F1/133
代理公司: 深圳创友专利商标代理有限公司 代理人: 喻尚威
地址: 518119广东省深*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 液晶 驱动 系统 电路 实现 方法 专用 解码
【说明书】:

技术领域

本发明涉及液晶显示驱动的系统,尤其涉及多行液晶驱动系统中的列驱动电路的实现方法和装置。

背景技术

液晶显示面板由于具有体积小、重量轻、低电压、低功耗等优点,在便携式显示领域占有越来越广阔的市场,其中超扭曲向列相型(STN Supertwisted nematic)液晶在中小尺寸LCD领域占很大的市场,有其独特的优势。

STN型液晶与TFT型液晶一样,要求提高显示质量和响应速度,减少阴影产生,改善性能价格比,同时,也要求低功耗、高对比度、串扰少、宽温度范围和快速的帧频响应。

多行扫描驱动方式(MLA multi-line addressing)的出现,大大的改进了逐行扫描方式(SLA simple-line addressing)的劣势,可以在很大程度上改善上述的要求,更好的满足应用的要求。

而MLA驱动方式也随着技术的进步在不断优化、发展。目前,MLA驱动方式可以分成两大类,一类是传统的MLA调制方式,采用N*N矩阵算法实现;另一类是优化的MLA调制方式,采用(N-1)*N矩阵算法实现,在US20040189581专利中,KAWASAKI公司给出了优化的MLA驱动的矩阵算法。

在电路实现上,包括列解码电路(SEG DECODER),信号不交叠处理电路(BBM,Break before make),电平移位器(level-shffi)和电压选择器(level-selected)等,被显示的数据从寄存器中输出到列解码电路,经过解码电路的处理,得到的控制信号再经过不交叠时钟电路处理,再送到电平位移器,电平转化后,送到列电压选择器,选择出列驱动电压,输出到LCD屏上,得到要显示的数据。在列解码电路对信号的处理过程中采用先译码,而后进行场处理,翻转处理,如技术期刊《固体电子学研究与进展》2003年11月刊中“液晶显示多行扫描驱动芯片设计”文章所述。先译码(即要先进行矩阵算法)要求所以每一场要有一个相对应的解码电路对其进行矩阵运算处理,所以解码电路复杂;且原来进行矩阵运算的电路主要采用乘法器和加法器结合或动态电路来实现,而这些电路本身就电路复杂、面积大、功耗大。

发明内容

本发明所要解决的技术问题之一是提供电路简单、低功耗、低成本、易实现的液晶驱动系统中列驱动电路的实现方法。

所述的实现方法包括以下几个工作步骤:

A、控制电路将数据从数据寄存器同步输出到列解码电路,同时,场信号控制的矩阵信号也输出到列解码电路;

B、列解码电路对数据进行处理,输出到信号不交叠处理电路;

C、信号不交叠电路对信号进行处理,送到电平位移电路;

D、经过电平位移后,输出到电压选择器;

E、经电压选择器选择电压,送到显示面板的电极上,在显示面板上显示数据;

其特征在于:所述的步骤B中包含以下几个步骤:

B1、首先对矩阵信号进行翻转处理;

B2、对数据信号与经过翻转信号处理的矩阵信号进行矩阵运算处理;

B3、将矩阵运算处理后的信号输出到步骤C中的信号不交叠处理电路。

所述的步骤B中的几个步骤为:

B1、信号处理电路首先对矩阵信号进行翻转处理;

B2、数据信号与经过翻转信号处理的矩阵信号,同步送入解码器进行矩阵运算处理;

B3、电压控制选择器根据解码器的输出选择对应的电压控制信号,输出到步骤C中的信号不交叠处理电路。

本发明所要解决的技术问题之二是提供上述的列驱动电路的实现方法的专用列解码电路。

所述的列解码电路包括可矩阵信号进行翻转处理的信号处理电路、可进行矩阵运算处理的解码电路,被显示的数据从寄存器中输出到列解码电路,经过列解码电路的处理,得到的控制信号再经过不交叠时钟电路处理,其特征在于:信号处理电路首先对矩阵信号进行翻转处理;解码电路对经过翻转处理的矩阵信号进行矩阵运算处理后再送到不交叠时钟电路处理。

所述解码电路包括逻辑组合的解码器、电压控制选择器,信号处理电路首先对矩阵信号进行翻转处理;数据信号与经过翻转信号处理的矩阵信号,同步送入解码器进行矩阵运算处理;电压控制选择器根据解码器的输出选择对应的电压控制信号,输出到信号不交叠处理电路。

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