CN103218968B - 伽玛电阻调整装置、驱动电路及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种伽玛电阻调整装置、驱动电路及显示装置,该伽玛电阻调整装置应用于一源驱动集成电路,包括:内置电阻串,包括多个串连的伽玛电阻,其中,所述伽玛电阻能够在控制信号的控制下调整其电阻值;控制信号生成单元,用于接收包含每一所述伽玛电阻的电阻调整信息的内阻变更数据,并根据所述内阻变更数据生成针对每一所述伽玛电阻的控制信号;调整单元,用于根据生成的所述控制信号,调整每一所述伽玛电阻的电阻值。本发明能够方便快捷地调整显示装置的伽玛曲线,且实现成本较低。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种伽玛电阻调整装置、驱动电路及显示装置。
背景技术
目前很多小尺寸显示装置为了简化印刷电路板(PrintedCircuitBoard,)或柔性线路板上的电路设计,同时为了节省成本,直接采用在源驱动集成电路(SourceIC)中内置伽玛(Gamma)电阻的设计。然而,如果内置的伽玛电阻与显示面板(Panel)不匹配,会导致显示面板显示灰阶不顺,伽玛曲线不平滑,导致显示面板画质不良。
现有技术中,可以通过外置伽玛电阻的设计,来调整显示装置的伽玛曲线。如图1所示为现有技术中的外置伽玛电阻的结构示意图,图中,AVDD是为伽玛电阻供电的模拟电压,该结构包括15个的伽玛电阻(R1~R15),通过调整伽玛电阻的阻值,即可调整V1~V14的伽玛电压值,从而调整0,1,16,32,48,62,63这7个节点的正负灰阶电压值(分别对应于图1中的G0、G1、G16……),使伽玛曲线得到调整。然而,上述方法只能调整少数几个节点的灰阶电压,其余大部分的电压均是由内置伽玛电阻控制,无法进行调整,画质问题得不到明显改善。
现有技术中也可以通过更改内置的伽玛电阻,来调整显示装置的伽玛曲线,但是针对不同的显示面板需不同的内置伽玛电阻来对应,容易造成源驱动集成电路版本过多,不易管理。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种伽玛电阻调整装置、驱动电路及显示装置,能够方便快捷地调整显示装置的伽玛曲线,且实现成本较低。
为解决上述问题,本发明提供一种伽玛电阻调整装置,包括:
内置电阻串,包括多个串连的伽玛电阻,其中,所述伽玛电阻能够在控制信号的控制下调整其电阻值;
控制信号生成单元,用于接收包含每一所述伽玛电阻的电阻调整信息的内阻变更数据,并根据所述内阻变更数据生成针对每一所述伽玛电阻的控制信号;
调整单元,用于根据生成的所述控制信号,调整每一所述伽玛电阻的电阻值。
优选地,所述伽玛电阻还包括:一基值电阻、多个调整电阻以及与所述多个调整电阻对应的多个控制开关,其中,所述基值电阻与所述多个调整电阻串联,每一所述控制开关与对应的所述调整电阻并联;所述调整单元,进一步用于根据生成的所述控制信号,控制所述控制开关关断或关闭。
优选地,串连的伽玛电阻的数量为2n+1,其中,n为显示面板的灰阶数。
优选地,所述内阻变更数据是根据所述显示面板的电压和透过率曲线以及伽玛曲线特性模拟得出的。
本发明还提供一种源驱动集成电路,包括上述伽玛电阻调整装置。
本发明还提供一种显示装置,包括上述源驱动集成电路。
优选地,所述显示装置还包括:
存储单元,与所述源驱动集成电路连接,用于存储所述内阻变更数据,并在所述显示装置工作时将所述内阻变更数据输入至所述源驱动集成电路。
优选地,所述存储单元通过内部整合电路接口与所述源驱动集成电路连接。
优选地,所述显示装置还包括:
存储单元,用于存储所述内阻变更数据;
时序控制器,与所述存储单元和所述源驱动集成电路连接,用于在所述显示装置工作时将所述存储单元输入的所述内阻变更数据输出至所述源驱动集成电路。
优选地,所述时序控制器通过内部整合电路接口与所述源驱动集成电路连接。
本发明具有以下有益效果:
将源驱动集成电路的内阻的电阻值设置成可调整的结构,使得源驱动集成电路的内阻与显示面板更加匹配,伽玛曲线更加平滑,达到更好的画质效果,且同一个源驱动集成电路便可适用于不同的显示面板,节省了源驱动集成电路更改内阻的成本。
附图说明
图1为现有技术中的外置伽玛电阻的结构示意图;
图2为本发明实施例一的伽玛电阻调整装置的结构示意图;
图3为本发明实施例二的内置电阻串的结构示意图;
图4为本发明实施例二的伽玛电阻的结构示意图;
图5为本发明实施例三的源驱动集成电路的结构示意图;
图6为本发明实施例四的显示装置的结构示意图;
图7为本发明实施例五的显示装置的结构示意图。
具体实施方式
为解决因源驱动集成电路的内阻与显示面板不匹配,导致显示面板显示画质不良的问题,本发明实施例中,将源驱动集成电路的内阻的电阻值设置成可调整的结构,使得源驱动集成电路的内阻与显示面板更加匹配,伽玛曲线更加平滑,达到更好的画质效果,且同一个源驱动集成电路便可适用于不同的显示面板,节省了源驱动集成电路更改内阻的成本。
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。
实施例一
请参考图2,图2为本发明实施例一的伽玛电阻调整装置的结构示意图,该伽玛电阻调整装置应用于源驱动集成电路中,包括:
内置电阻串,包括多个串连的伽玛电阻Rs,其中,所述伽玛电阻Rs能够在控制信号的控制下调整其电阻值。其中,所述串连的伽玛电阻Rs的数量与所述源驱动集成电路对应的显示面板的色阶相关,例如当所述源驱动集成电路对应的显示面板的灰阶数为n时,串连的伽玛电阻Rs的数量为2n+1,,举例来说,当所述源驱动集成电路对应的显示面板的灰阶为64时,所述串连的伽玛电阻Rs的数量为129,当所述显示面板为的灰阶为256时,所述串连的伽玛电阻Rs的数量为513。
控制信号生成单元,用于接收包含每一所述伽玛电阻Rs的电阻调整信息的内阻变更数据,并根据所述内阻变更数据,生成针对每一所述伽玛电阻Rs的控制信号。所述内阻变更数据中包含的每一所述伽玛电阻Rs的电阻调整信息可以是每一所述伽玛电阻Rs的电阻值,也可以是根据每一所述伽玛电阻的电阻值生成的其他控制信息。每一所述伽玛电阻Rs的电阻值是根据所述显示面板的V-T(电压和透过率)曲线以及伽玛曲线模拟得出的。
调整单元,用于根据生成的所述控制信号,调整每一所述伽玛电阻Rs的电阻值。
由于内置电阻串中的各伽玛电阻Rs的电阻值是可以根据输入的内阻变更数据来调整的,因而,只要更改输入的内阻变更数据就可以方便地调整源驱动集成电路内阻的电阻值,使其与显示面板匹配,从而使用一个源驱动集成电路内阻就可以适用于任何显示面板,节省了源驱动集成电路更改内阻的成本,达到良好的画质效果。
实施例二
请参考图3,图3为本发明实施例二的内置电阻串的结构示意图,其中,内置电阻串包括2n+1个串连的伽玛电阻Rs,以及2n个分压节点G1~G2n,其中,n为显示面板的灰阶数。图中,AVDD是为伽玛电阻Rs供电的模拟电压。
请参考图4,图4为本发明实施例二的伽玛电阻的结构示意图,其中,每个伽玛电阻Rs均包括:
一基值电阻R0、m个调整电阻R1~Rm以及与m个调整电阻R1~Rm一一对应的m个控制开关S1~Sm,其中,所述基值电阻R0与所述m个调整电阻R1~Rm串联,每一所述控制开关与对应的所述调整电阻并联,其中,m的值可根据具体需要设置。调整电阻R1~Rm的电阻值可以相等,也可以不等。
所述调整单元用于根据生成的控制信号,控制m个控制开关S1~Sm关断或关闭,以调整每一所述伽玛电阻Rs的电阻值。
举例来说,假设基值电阻R0的电阻值为100欧姆(ohm),每个调整电阻R1~Rm的电阻值均为10欧姆,另外,假设输入至伽玛电阻调整装置的内阻变更数据中表明,需要将分压节点G2和G3之间伽玛电阻Rs的电阻值调整为110欧姆,此时,伽玛电阻调整装置会根据内阻变更数据生成相应的控制信号,控制G2和G3之间伽玛电阻Rs中的控制开关S2关闭,控制开关S1关断,从而将分压节点G2和G3之间伽玛电阻Rs的电阻值调整为110欧姆。
上述实施例中的内置电阻串实现简单,成本较低。
需要说明的是,上述实施例中的内置电阻串的结构仅是本发明的内置电阻串的结构的一种形式,在本发明的其他实施例中,内置电阻串也可以是其他的结构形式,只要其能够在控制信号的控制下调整其电阻值即可。
实施例三
请参考图5,图5为本发明实施例三的源驱动集成电路的结构示意图,该源驱动集成电路包括串并行转换器(SerialtoParallelConverter)、移位寄存器(ShiftRegister)、锁存器(Latch)、数模转换器(D/AConverter)以及输出缓存器(OutputBuffer)。所述源驱动集成电路的工作方式为:串并行转换器接收到输入的数字视频信号后,对该数字视频信号进行串并行转换,得到转换后的数字视频信号,并将转换后的数字视频信号输出至移位寄存器;移位寄存器对所述转换后数字视频信号进行移位处理,得到移位后的数字视频信号,并将所述移位后的数字视频信号输出至锁存器;锁存器对所述移位后的数字视频信号进行锁存处理,得到锁存后的数字视频信号,并将所述锁存后的数字视频信号输出至数模转换器;数模转换器将所述锁存后的数字视频信号转换成模拟信号(即灰阶电压),并将所述灰阶电压通过输出缓存器输出给显示面板上的数据线S1~Si。
所述源驱动集成电路还包括伽玛电阻调整装置,该伽玛电阻调整装置可以是上述任一实施例中的伽玛电阻调整装置,该伽玛电阻调整装置中的内置电阻串位于数模转换器中,用于根据输入的数字视频信号,对伽玛参考电压V1~V14进行分压处理,得到所述灰阶电压。
实施例四
请参考图6,图6为本发明实施例四的显示装置的结构示意图,所述显示装置包括源驱动集成电路、存储单元以及时序控制器。
所述源驱动集成电路的结构与上述实施例中的源驱动集成电路的结构相同。
所述存储单元用于存储内阻变更数据。所述存储单元可以为EEPROM。所述内阻变更数据是根据所述显示装置的显示面板的V-T曲线以及伽玛曲线模拟得出。
所述时序控制器与所述存储单元和所述源驱动集成电路连接,用于在所述显示装置工作时将所述存储单元输入的所述内阻变更数据输出至所述源驱动集成电路。所述时序控制器通过内部整合电路接口(I2C)与所述源驱动集成电路连接。当然,在本发明的其他实施例中,所述时序控制器也可以通过其他类型的数据接口与所述源驱动集成电路连接,如串行外设接口(SerialPeripheralInterface,)等。
本发明实施例中,可以根据显示面板的V-T曲线和伽玛曲线特性,模拟出内置电阻串中的各伽玛电阻的电阻值,从而得到各伽玛电阻的补偿值(即各伽玛电阻需要调整的阻值大小),假设各伽玛电阻中的调整电阻的电阻值相等,为最小调整单元,此时,可以用各伽玛电阻的补偿值除以最小调整单位值,得出各伽玛电阻的内阻校正系数,并将该内阻校正系数以一定的数据格式烧录到存储单元中,在显示装置正常工作时,源驱动集成电路会读取该存储单元中的内阻校正系数,并根据该内阻校正系数产生控制信号,作用于各伽玛电阻,实现内置电阻串的电阻值的校正。
此外,在本发明的其他实施例中,也可以将各伽玛电阻的补偿值直接烧录到存储单元中,由时序控制器或源驱动集成电路对各伽玛电阻的补偿值进行处理,得到各伽玛电阻的内阻校正系数。
本发明实施例中,通过存储单元将内阻变更数据输入至时序控制器中,再由时序控制器输入至源驱动集成电路内,方便简单地实现源驱动集成电路的内阻的变更,使源驱动集成电路的内阻与显示面板更加匹配,伽玛曲线更加平滑,达到更好的画质效果。
实施例五
请参考图7,图7为本发明实施例五的显示装置的结构示意图,所述显示装置包括源驱动集成电路和存储单元。
所述源驱动集成电路的结构与上述实施例中的源驱动集成电路的结构相同。
所述存储单元用于存储内阻变更数据,并在所述显示装置工作时将所述内阻变更数据输入至所述源驱动集成电路。所述存储单元可以为EEPROM。所述内阻变更数据是根据所述显示装置的显示面板的V-T曲线以及伽玛曲线模拟得出。所述存储单元通过内部整合电路接口与所述源驱动集成电路连接。当然,在本发明的其他实施例中,所述存储单元也可以通过其他类型的数据接口与所述源驱动集成电路连接,如串行外设接口等。
本实施例的结构,通常适用于时序控制器集成在源驱动集成电路内部的显示装置。
本发明实施例中,通过存储单元直接将内阻变更数据输入至源驱动集成电路内,方便简单地实现源驱动集成电路的内阻的变更,使源驱动集成电路的内阻与显示面板更加匹配,伽玛曲线更加平滑,达到更好的画质效果。
上述实施例中的显示装置可以为多种类型的显示装置,如TFT液晶显示装置。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (9)
1.一种伽玛电阻调整装置,其特征在于,包括:
内置电阻串,包括多个串连的伽玛电阻,其中,所述伽玛电阻能够在控制信号的控制下调整其电阻值;
控制信号生成单元,用于接收包含每一所述伽玛电阻的电阻调整信息的内阻变更数据,并根据所述内阻变更数据生成针对每一所述伽玛电阻的控制信号;所述内阻变更数据是根据显示面板的电压和透过率曲线以及伽玛曲线特性模拟得出的;
调整单元,用于根据生成的所述控制信号,调整每一所述伽玛电阻的电阻值。
2.如权利要求1所述的伽玛电阻调整装置,其特征在于,
所述伽玛电阻还包括:一基值电阻、多个调整电阻以及与所述多个调整电阻对应的多个控制开关,其中,所述基值电阻与所述多个调整电阻串联,每一所述控制开关与对应的所述调整电阻并联;
所述调整单元,进一步用于根据生成的所述控制信号,控制所述控制开关关断或关闭。
3.如权利要求1所述的伽玛电阻调整装置,其特征在于,串连的伽玛电阻的数量为2n+1,其中,n为显示面板的灰阶数。
4.一种源驱动集成电路,其特征在于,包括权利要求1至3任一项所述的伽玛电阻调整装置。
5.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求4所述的源驱动集成电路。
6.如权利要求5所述的显示装置,其特征在于,还包括:
存储单元,与所述源驱动集成电路连接,用于存储所述内阻变更数据,并在所述显示装置工作时将所述内阻变更数据输入至所述源驱动集成电路。
7.如权利要求6所述的显示装置,其特征在于,所述存储单元通过内部整合电路接口与所述源驱动集成电路连接。
8.如权利要求5所述的显示装置,其特征在于,还包括:
存储单元,用于存储所述内阻变更数据;
时序控制器,与所述存储单元和所述源驱动集成电路连接,用于在所述显示装置工作时将所述存储单元输入的所述内阻变更数据输出至所述源驱动集成电路。
9.如权利要求8所述的显示装置,其特征在于,所述时序控制器通过内部整合电路接口与所述源驱动集成电路连接。
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