[发明专利]一种液晶显示器的驱动显示方法在审
申请号: | 201410327464.3 | 申请日: | 2014-07-10 |
公开(公告)号: | CN105243999A | 公开(公告)日: | 2016-01-13 |
发明(设计)人: | 谢文义;吴昭呈;庄伟琳 | 申请(专利权)人: | 捷达创新股份有限公司 |
主分类号: | G09G3/36 | 分类号: | G09G3/36 |
代理公司: | 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 11315 | 代理人: | 许志勇 |
地址: | 中国台湾台南市永*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 液晶显示器 驱动 显示 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种驱动显示方法,特别是指改变栅极驱动方式以减少源极正负交错次数,用以节省功率消耗并兼顾画质的液晶显示器的驱动显示方法。
背景技术
近年来,随着液晶显示器(LiquidCrystalDisplay,LCD)的普及与蓬勃发展,LCD已经取代传统的阴极射线管显示器。由于LCD和阴极射线管显示器的构造不同,所以驱动方式也不一样,LCD是利用液晶分子的物理结构和光学特性进行显示的技术,所述液晶分子需要使用交流信号来驱动,避免影响液晶分子的电气化学特性,导致画面模糊、液晶分子的寿命减少等不可逆的问题产生。
以目前而言,液晶分子是通过驱动晶片(DriverIC)的输出信号来改变排列方向,进而构成整体显示画面,所述驱动晶片主要包含栅极驱动(Gatedriving)和源极驱动(Sourcedriving)两部分,其中栅极驱动用以开启或关闭开关,以便控制LCD每一列的开关动作,当LCD依序进行逐列扫描时,会致能栅极且由源极输入影像数据,也就是说,当致能栅极时会打开一整列开关,而源极同时配合输入影像数据以显示影像。
除了结构的差异外,相较于阴极映像管显示器,LCD也具有较高的处理速度及较大的频宽。一般而言,由于传统阴极映像管显示器存在处理速度及频宽的限制,所以均使用交错式(Interlace)影像数据来显示影像。但是,在LCD上是使用序列式影像数据来显示影像,倘若直接将交错式影像数据显示于LCD将无法正常显示影像,因此传统上须通过额外的转换电路预先将交错式影像数据转换为序列式影像数据以便LCD正常显示影像,然而,此转换电路将增加LCD的功率消耗。
另外,在液晶特性的考量下,源极的输出需要进行极性反转,而不同的极性反转方式也造就了不同的驱动方式,如:「one-dotinversion」、「two-dotinversion」及「columninversion」等方式,其中,「one-dotinversion」为目前最常见的方式,此方式会使LCD中相邻每一列皆具有相反的极性;「two-dotinversion」则是每二列为一组且具有相同极性,而相邻的每一组则具有相反的极性;「columninversion」则是同一个帧(Frame)的每一列皆具有相同的极性,相邻的帧具有相反的极性。换句话说,这三种驱动方式彼此的差异在于极性反转的时间点及次数,当极性反转的次数越多,画质越好且功耗越大,反之,极性反转的次数越少,画质越差且功耗越小。以「columninversion」为例,由于每一行源极具有相同极性,相邻的两行源极则具有相反极性,故极性反转的次数少于前述两种驱动方式,而在不同极性的电压有误差存在的情况下,容易造成闪烁(Flicker)的现象,进而对画质造成不利的影响,故具有节省功耗及维持画质无法兼顾的问题
有鉴于此,便有厂商提出特殊液晶面板(panel)的技术,如:「Zig-Zagpanel」,其藉由改良液晶面板的电性连接方式,使驱动的液晶会持续左右交换,所以液晶在空间上的极性分布与「one-dot」相同,具有良好的画质,而源极的极性反转次数则与「columninversion」相同,具有低耗电特性。换句话说,此一方式并未改变驱动晶片的驱动方式,而是仅针对液晶面板的部分进行改变。然而,改变液晶面板将大幅提高生产成本,而且此一改变无法适用于传统液晶面板,因此,在使用传统液晶面板时,仍然无法有效解决节省功耗及维持画质无法兼顾的问题。
综上所述,可知现有技术中长期以来一直存在节省功耗及维持画质无法兼顾的问题,因此实有必要提出改进的技术手段,来解决此一问题。
发明内容
本发明揭露一种液晶显示器的驱动显示方法。
首先,本发明揭露一种液晶显示器的驱动显示方法,其步骤包括:依序接收多个帧(frame),每一帧皆为序列式影像数据;将序列式影像数据转换为交错式影像数据;根据此交错式影像数据生成奇数驱动信号及偶数驱动信号;在奇数的帧时,根据奇数驱动信号依序致能其中一个奇数栅极,以及在偶数的帧时,根据偶数驱动信号依序致能其中一个偶数栅极,其中,当奇数的帧切换至偶数的帧时,驱动多个源极同时进行极性反转;持续根据奇数栅极、偶数栅极及源极的驱动状态,依序显示所述帧以呈现影像。
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