[发明专利]电压校准电路及其液晶显示设备在审

专利信息
申请号: 201410102810.8 申请日: 2014-03-19
公开(公告)号: CN104424903A 公开(公告)日: 2015-03-18
发明(设计)人: 林春生;廖敏男 申请(专利权)人: 矽创电子股份有限公司
主分类号: G09G3/36 分类号: G09G3/36
代理公司: 深圳新创友知识产权代理有限公司 44223 代理人: 江耀纯
地址: 中国台*** 国省代码: 中国台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 电压 校准 电路 及其 液晶显示 设备
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种电压校准电路及相关液晶显示设备,尤其涉及一种可主动侦测一耦合电压的电压校准电路及其相关液晶显示设备。

背景技术

液晶显示设备(Liquid Crystal Display Device;LCD Device)具有外型轻薄、省电以及低辐射等优点,因此已被广泛地应用于计算机屏幕、移动电话、个人数字助理(PDA)、平面电视以及其他通讯/娱乐设备等电子产品上。液晶显示设备的工作原理是利用改变液晶层两端的电压差来改变液晶层内的液晶分子的排列状态,据以改变液晶层的透光性,再配合背光模块所提供的光源以显示影像。

薄膜晶体管(Thin Film Transistor,TFT)液晶显示设备为目前最为普及的显示设备,不论显示模块或驱动芯片的功能及架构均已经渐趋成熟。请参考图1A,图1A为现有技术中一薄膜晶体管液晶显示设备10的示意图。薄膜晶体管液晶显示设备10包含一显示模块120、一源极驱动器(source driver)160及一栅极驱动器(gate driver)180。显示模块120上设有互相平行的数据线(data line)D1~Dm、互相平行的栅极线(gate line)G1~Gn及显示单元P11~Pmn。数据线D1~Dm和栅极线G1~Gn彼此交错设置,而显示单元P11~Pmn则分别设于相对应数据线和栅极线的交会处。源极驱动器160和栅极驱动器180分别产生驱动信号和栅极信号。显示模块120上的每个显示单元皆包含有一薄膜晶体管开关100和一液晶电容140,每一液晶电容的一端通过一相对应的薄膜晶体管开关耦接于一相对应的数据线,而另一端则耦接于一共同电压Vcom。当收到栅极驱动器180所产生的栅极信号而开启一显示单元的薄膜晶体管开关时,此显示单元的液晶电容会被电性连接至其相对应的数据线以接收从源极驱动器160传来的驱动信号,因此显示单元可依据其液晶电容内存的电荷来控制液晶分子的旋转程度,以显示不同灰阶的影像。

每个显示单元内均有一寄生电容111。当栅极线G1~Gn打开或关闭的瞬间,电压的变化会经由寄生电容111影响到显示单元P11~Pmn的电压。当栅极线G1~Gn打开时,因此会将显示单元P11~Pmn的电压充到正确电压。当栅极线G1~Gn关闭时,寄生电容111会在显示单元P11~Pmn上产生一向下的耦合电压,由于源极驱动器160已经不再充电,而使得显示单元P11~Pmn的正负电压对称于Vcom,其中Vcom为一固定电压输出。如此使得相同显示数据的正负液晶的旋转程度相同而显示相同灰阶。但是由于LCD面板制程的漂移会造成不同LCD面板寄生电容111的些许差异,这使得某些差异较大的LCD面板在栅极线G1~Gm关闭后,寄生电容111对显示单元P11~Pmm向下耦合后的正负电压会不对称于Vcom,造成显示灰阶的差异而造成LCD面板闪烁(flicker)现象。

请参考图1B,图1B为图1A中每个显示单元的一波形图。在图1B中,当栅极线(如:G1)由一负电位VGL(如:-12V)升至一正电位VGH(如:15V)时,表示栅极线开启,其中GND为接地准位。源极驱动器160充入一显示电压至储存电容140。当栅极线关闭时,栅极电压由正电位VGH(如:15V)降至负电位VGL(如:-12V)。此时,因寄生电容111的存在,使得储存电容140被耦合一电压值(通常约1V左右),此耦合后的相同数据电压值会对称于一LCD面板共极电压Vcom。当不同LCD面板的寄生电容111差异过大时,耦合后的显示单元P11~Pmm会不对称于Vcom而造成闪烁现象。

为了解决此闪烁现象,现有技术通过有一组非挥发性内存(NVM),其根据每片液晶显示设备模块闪烁的程度去调整共同电压。然而,此动作使得模块制造多了一道刻录流程。

发明内容

因此,本发明的主要目的即在于提供一种液晶显示设备,可主动侦测一耦合电压,无须一刻录流程。

本发明公开一种电压校准电路。所述电压校准电路包含有一耦合电压侦测电路以及一共同电压电路。所述耦合电压侦测电路用来于一初始周期侦测一耦合电压以及根据所述耦合电压产生一补偿电压。所述共同电压电路,用来于一显示周期根据所述补偿电压调整一共同电压以及输出所述共同电压至一显示模块。

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