CN109285516B - 一种驱动方法、驱动电路和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种驱动方法、驱动电路和显示装置。驱动电路包括:初始模块,输出公共电压;补偿模块,与所述初始模块耦接;控制模块,所述控制模块采集所述初始模块输出的公共电压,当所述公共电压小于预设阈值后,控制所述补偿模块对所述公共电压的值进行补偿,公共电压的值会受到内部阻抗以及阵列层的影响,伴随着显示画面的不同,公共电压的值会发生偏移,影响画面显示,本发明能够主动补偿公共电压的偏移,保证显示效果。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种驱动方法、驱动电路和显示装置。
背景技术
随着科技的发展和进步,平板显示器由于具备机身薄、省电和辐射低等热点而成为显示器的主流产品,得到了广泛应用。平板显示器包括薄膜晶体管液晶显示器(ThinFilm Transistor-Liquid Crystal Display,TFT-LCD)和有机发光二极管(OrganicLight-Emitting Diode,OLED)显示器等。其中,薄膜晶体管液晶显示器通过控制液晶分子的旋转方向,以将背光模组的光线折射出来产生画面,具有机身薄、省电、无辐射等众多优点。而有机发光二极管显示器是利用有机电致发光二极管制成,具有自发光、响应时间短、清晰度与对比度高、可实现柔性显示与大面积全色显示等诸多优点。
现有市场上的显示面板大部分都采用最初研发的驱动电路,控制过程都是比较简单,驱动电路内部存在阻抗,由于显示面板的解析度越来越高,尺寸越来越大,导致无法再保证显示面板的显示效果。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种用于主动补偿公共电压的偏移,保证显示效果的驱动方法、驱动电路和显示装置。
为实现上述目的,本发明提供了一种驱动方法,应用于一种驱动电路,所述驱动电路包括补偿模块和初始模块,步骤包括:
补偿模块获取初始模块输出端的公共电压;
将所述公共电压的值与预设阈值进行比较;
根据对比结果对所述公共电压的值进行补偿。
本发明还公开了一种驱动电路,包括:
初始模块,输出公共电压;
补偿模块,与所述初始模块耦接;控制模块,所述控制模块采集所述初始模块输出的公共电压,当所述公共电压小于预设阈值后,控制所述补偿模块对所述公共电压的值进行补偿。
可选的,所述控制模块包括第一开关和第二开关,所述第一开关与所述初始模块控制连接,当采集到的公共电压大于或等于预设阈值时,控制所述初始模块正常工作;所述第二开关与所述补偿模块控制连接,当采集到的公共电压小于所述预设阈值时,控制所述补偿模块工作,对所述公共电压的值进行补偿。
可选的,所述控制模块包括:标准电压模块,提供参考电压;第三开关,所述第三开关的源极与所述标准电压模块连接,所述第三开关的栅极与所述采集初始模块输出的公共电压,所述漏极控制连接所述补偿模块;当所述的公共电压小于所述参考电压时,所述第三开关控制所述补偿模块对所述公共电压的值进行补偿。
可选的,所述控制模块还包括:标准电压模块,提供参考电压;第三开关,所述第三开关的源极与所述标准电压模块连接,所述第三开关的栅极与所述采集初始模块输出的公共电压,所述第三开关的漏极控制连接所述第一开关和第二开关。
可选的,所述标准电压模块包括:串联在一高电平的供电电压和低电平电压之间的第一电阻和第二电阻,所述第三开关的源极连接到所述第一点租和第二电阻之间;所述第一电阻和第二电阻中至少一个为可调电阻。
可选的,所述标准电压模块包括第三电阻,所述第三电阻的一端与所述第三开关的漏极连接,一端接地。
可选的,所述初始模块包括初始存储器,储存有公共电压的初始值;所述补偿模块包括补偿存储器,存储有公共电压的补偿值;所述补偿存储器的输出端与所述初始存储器的输出端耦接,以对所述公共电压的初始值进行补偿。
可选的,所述初始模块包括:初始存储器,储存有对应的初始的公共电压的值的初始信号编码;数字转模拟模块,将所述初始存储器传送过来的所述初始信号编码转化成模拟电压;输出电流放大器,输出所述公共电压;所述初始存储器的输出端与所述数字转模拟模块的输入端耦接,所述数字转模拟模块的输出端与输出电流放大器的输入端耦接;所述输出电流放大器的输出端即为所述初始模块的输出端;所述补偿模块包括补偿存储器,所述补偿存储器存储补偿信号编码;所述补偿存储器的输出端与所述初始模块的数字转模拟模块的输入端耦接;所述初始存储器的输出端通过第一开关与所述数字转模拟模块的输入端耦接,所述补偿存储器的输出端通过第二开关与所述初始模块的数字转模拟模块的输入端耦接。
可选的,所述驱动电路包括控制芯片,所述初始模块、补偿模块、第一开关和第二开关都设置在所述控制芯片上,所述标准电压模块、第三电阻和第三开关设置在所述控制芯片外。
本发明还公开了一种显示装置,包括显示面板;所述显示面板包括:
第一基板;
第二基板,与所述第一基板相对设置;
阵列层,形成于所述第一基板上;
共电极,形成于所述第二基板上;
及如上所述的一种驱动电路。
相对之前沿用的驱动电路,随着液晶面板的解析度越来越高,尺寸越来越大,共电极的电流抽载越来越大,由于驱动电路内部阻抗的存在,那么随着电流越大,公共电压下降就会越多,公共电压会有不同的偏移状况发生,影响显示效果。同时因为公共电压也会受到阵列层的影响,阵列层是用来传递显示画面的数据,那么会随着显示的画面不同,公共电压也会有不同的偏移状况发生;改进后的驱动电路,增加一个补偿模块,与初始模块进行藕接,控制模块采集所述初始模块输出的公共电压,在驱动电路的公共电压下降越来越多的时候,也就是公共电压小于预设阈值后,控制所述补偿模块对所述公共电压的值进行补偿,通过对比结果主动补偿公共电压的值来减少偏移,保证显示效果。
附图说明
所包括的附图用来提供对本申请实施例的进一步的理解,其构成了说明书的一部分,用于例示本申请的实施方式,并与文字描述一起来阐释本申请的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中:
图1是本发明实施例一种显示面板的驱动方法步骤的示意图;
图2是本发明实施例一种液晶显示面板的示意图;
图3是本发明实施例一种驱动电路模块的示意图;
图4是本发明实施例一种驱动电路的示意图;
图5是本发明实施例一种显示装置的示意图。
具体实施方式
这里所公开的具体结构和功能细节仅仅是代表性的,并且是用于描述本申请的示例性实施例的目的。但是本申请可以通过许多替换形式来具体实现,并且不应当被解释成仅仅受限于这里所阐述的实施例。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“横向”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。另外,术语“包括”及其任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
这里所使用的术语仅仅是为了描述具体实施例而不意图限制示例性实施例。除非上下文明确地另有所指,否则这里所使用的单数形式“一个”、“一项”还意图包括复数。还应当理解的是,这里所使用的术语“包括”和/或“包含”规定所陈述的特征、整数、步骤、操作、单元和/或组件的存在,而不排除存在或添加一个或更多其他特征、整数、步骤、操作、单元、组件和/或其组合。
下面参考附图和较佳的实施例对本发明作进一步说明。
如图1所示,本发明实施例公布了一种驱动方法,应用于一种驱动电路140,驱动电路140包括补偿模块160和初始模块150,步骤包括:
S11:补偿模块160获取初始模块150输出端的公共电压;
S12:将公共电压的值与预设阈值进行比较;
S13:根据对比结果对公共电压的值进行补偿。
本方案中,预设阈值由本领域的发明人根据具体的情况设置,超出预设阈值则认为公共电压超出容忍的范围,那么就需要进行补偿;补偿模块160获取初始模块150输出端的公共电压,将公共电压的值与预设阈值进行比较,公共电压的值小于预设阈值值,则对公共电压进行补偿,公共电压的值等于预设阈值,则按照平常正常输出。
作为本发明的另一实施例,参考图2至4公布了一种驱动电路140,如图3所示驱动电路140包括:初始模块150,输出公共电压到共电极130;补偿模块160,与初始模块150耦接;控制模块170,控制模块170采集初始模块150输出的公共电压,当公共电压小于预设阈值后,控制补偿模块160对公共电压的值进行补偿。
本方案中,如图1,液晶面板分为下层的阵列层120(array)和上层的共电极130(common),上层共电极130的公共电压通常叫做VCOM,而随着液晶面板的解析度越来越高,尺寸越来越大,共电极130的电流抽载越来越大,由于驱动电路140内部阻抗的存在,那么随着电流越大,VCOM下降就会越多。同时因为VCOM电压也会受到阵列层120的影响,阵列层120是用来传递显示画面的数据,那么会随着显示的画面不同,VCOM电压也会有不同的偏移状况发生,我们做的改变有,增加一个补偿模块160,与初始模块150进行藕接,通过控制模块170采集初始模块150输出的公共电压,在驱动电路140的公共电压下降越来越多的时候,也就是公共电压小于预设阈值后,控制补偿模块160对公共电压的值进行补偿,通过对比结果主动补偿公共电压的值来减少偏移,保证显示效果。
本实施例可选的,控制模块170包括第一开关T1和第二开关T2,第一开关与初始模块150控制连接,当采集到的公共电压大于或等于预设阈值时,控制初始模块150正常工作;第二开关与补偿模块160控制连接,当采集到的公共电压小于预设阈值时,控制补偿模块160工作,对公共电压的值进行补偿;
其中,该开关一般为金属氧化物半导体场效应晶体管(Metal OxideSemiconductor,MOS),开关的控制端为正极性的开关一般指的是P-MOS管,开关的控制端为负极性的开关一般指的是N-MOS管,当然,也可以是其他能够实现相似功能的器件;第一开关的控制端是负极性导通的,第二开关的控制端是正极性导通的。
本方案中,开关的设置主要考虑到主控模块,因为主控模块通过对比结果传送不同的电平信号控制第一开关和第二开关的接通和断开,也就是决定是否进行补偿,当采集到的公共电压大于或等于预设阈值时,控制初始模块150正常工作;当采集到的公共电压小于预设阈值时,控制补偿模块160工作,对公共电压的值进行补偿;开关的设置可以保证初始存储器151和补偿模块160分开工作,互不影响。
本实施例可选的,控制模块170包括标准电压模块和第三开关T3;标准电压模块,提供参考电压;第三开关的源极S与标准电压模块连接,第三开关的栅极G与采集初始模块150输出的公共电压,漏极D控制连接补偿模块160;当公共电压小于参考电压时,第三开关控制补偿模块160对公共电压的值进行补偿。
其中,该开关一般为金属氧化物半导体场效应晶体管(Metal OxideSemiconductor,MOS),开关的控制端为正极性的开关一般指的是P-MOS管,开关的控制端为负极性的开关一般指的是N-MOS管,当然,也可以是其他能够实现相似功能的器件;第三开关的控制端是负极性导通的。
本方案中,控制模块170中设置标准电压模块,主要提供参考电压与初始模块150输出的公共电压进行对比,第三开关是N-MOS,源极与标准电压模块连接,栅极与采集初始模块150输出的公共电压,漏极控制连接补偿模块160;当公共电压小于参考电压时,第三开关控制补偿模块160对公共电压的值进行补偿。
本实施例可选的,标准电压模块包括:串联在一高电平的供电电压VAA和低电平电压之间的第一电阻R1和第二电阻R2,第三开关的源极连接到第一点租和第二电阻之间;第一电阻和第二电阻中至少一个为可调电阻,第一电阻和第二电阻调节的是预设阈值。
本方案中,通过调整第一电阻和第二电阻就可以设置不同的补偿标准,简单易行,当公共电压与输出电压差值较少的时候,也就是说电压偏移较少的时候,可以将第一电阻的阻值调大,第二电阻的阻值调小,这样用于补偿的信号编码就会启用相对较小的来完成补偿,提供精确度。
本实施例可选的,标准电压模块包括第三电阻,如图4所示,第三电阻一端与第三开关的漏极连接,一端接地。
本方案中,如果由第三开关漏极接地,那么所获得的信号将一直都是0伏特,那么开关1得到的是0伏特的控制信号会一直处于开通状态,故此处设置第三电阻,一端连接第三开关的漏极端,一端接地,保证控制信号不会一直都是O伏特。
本实施例可选的,初始模块150包括初始存储器151,储存有公共电压的初始值;补偿模块160包括补偿存储器161,存储有公共电压的补偿值;补偿存储器161的输出端与初始存储器151的输出端耦接,以对公共电压的初始值进行补偿。
本方案中,初始储存器有公共电压的初始值,补偿存储器161存储有公共电压的补偿值;补偿存储器161的输出端与初始存储器151的输出端耦接,控制模块170传输相关信号,补偿存储器161接收后以对公共电压的初始值进行是否补偿。
本实施例可选的,初始模块150包括:初始存储器151,储存有对应的初始的公共电压的值的初始信号编码;数字转模拟模块152,将初始存储器151传送过来的初始信号编码转化成模拟电压;输出电流放大器153,输出公共电压;初始存储器151的输出端与数字转模拟模块152的输入端耦接,数字转模拟模块152的输出端与输出电流放大器153的输入端耦接;输出电流放大器153的输出端即为初始模块150的输出端;补偿模块160包括:补偿存储器161,存储补偿信号编码;补偿存储器161的输出端与初始模块150的数字转模拟模块152的输入端耦接;初始存储器151的输出端通过第一开关与数字转模拟模块152的输入端耦接,补偿存储器161的输出端通过第二开关与初始模块150的数字转模拟模块152的输入端耦接。
本方案中,当公共电压产生偏移的时候,控制模块170会第一时间识别到,进行判断,如果输出电压与公共电压的差值过大,公共电压过低,那么控制模块170将开始使用补偿存储器161中存储的补偿信号编码,这里面存储的是数值较大的补偿信号编码,即通过信号编码增大的方式去补偿由于后端负载抽载造成的电压下降。
本实施例可选的,驱动电路140包括控制芯片180,初始模块150、补偿模块160、第一开关和第二开关都设置在控制芯片180上,标准电压模块、第三电阻和第三开关设置在控制芯片180外。
本方案中,控制芯片180上的相关模块主要配合外部电路的方式实现,利用公共电压得到不同的控制信号状态去切换初始存储器151与补偿存储器161,电路简单易于实现。
作为本发明的另一实施例,参考图4与上述实施例不同的是,控制模块170还包括:
标准电压模块,提供参考电压;
第三开关,第三开关的源极与标准电压模块连接,第三开关的栅极与采集初始模块150输出的公共电压,第三开关的漏极控制连接第一开关和第二开关。
其中,该开关一般为金属氧化物半导体场效应晶体管(Metal OxideSemiconductor,MOS),开关的控制端为正极性的开关一般指的是P-MOS管,开关的控制端为负极性的开关一般指的是N-MOS管,当然,也可以是其他能够实现相似功能的器件;第三开关的控制端是负极性导通的。
本方案中,如图4所示,将初始模块150输出的公共电压采集回第三开关T3的栅极G,即栅极电压Vg等于初始模块150输出的公共电压,T3的源极处的电压是由供电电压VAA经第一电阻R1和第二电阻R2分压得到,源极电压Vs等于供电电压乘以第二阻值R2除以第一电阻R1与第二电阻R2之和,即Vs=VAA*R2/(R1+R2),由于T3是P-MOS管,所以当Vg小于Vs时,T3导通,当公共电压降低到一定标准后,T3会导通。T3导通后,T3上的电压会从0伏特切换Vs=VAA*R2/(R1+R2),将第三电阻R3上的电压命名为控制信号(Control),然后这个信号会接入VCOM IC内部的第一开关T1和第二开关T3的栅极,由于第一开关T1是P-MOS,所以第一开关会断开,而第二开关是N-MOS,所以第二开关会导通,这样就完成了公共电压降低然后接通补偿存储器161的目的,补偿存储器161中存储的是数值较大的补偿信号编码,通过信号编码增大的方式去补偿由于后端负载抽电流造成的电压下降。当输出电压没有偏移或偏移较少的情况下,Vg大于Vs,第三开关不打开,那么第三电阻R3的电压控制信号就是0伏特,这样第一开关会导通,第二开关会断开,这样就是继续使用初始存储器151中的信号编码不会影响正常操作。控制模块170主要通过硬件电路的方式实现主动补偿公共电压的偏移,利用公共电压得到不同的控制信号状态去切换初始存储器151和补偿存储器161,电路简单易于实现,简便易行,非常适合用于公共电压漂移的场合。
作为本发明的另一实施例,参考图2和图5所示提供了一种显示装置400,包括显示面板200,显示面板包括:第一基板;第二基板,与第一基板相对设置;阵列层,形成于第一基板上;共电极,形成于第二基板上;如上的驱动电路140。
需要说明的是,本方案中涉及到的各步骤的限定,在不影响具体方案实施的前提下,并不认定为对步骤先后顺序做出限定,写在前面的步骤可以是在先执行的,也可以是在后执行的,甚至也可以是同时执行的,只要能实施本方案,都应当视为属于本发明的保护范围。
本发明的技术方案可以广泛用于TN面板(全称为Twisted Ne-matic,即扭曲向列型面板)、IPS面板(In-PlaneSwitching,平面转换)、VA面板(Multi-domain VerticaAignment,多象限垂直配向技术),当然,也可以是其他类型的面板,适用即可。
以上是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。
Claims (9)
1.一种驱动方法,应用于一种驱动电路,其特征在于,所述驱动电路包括补偿模块和初始模块,步骤包括:
补偿模块获取初始模块输出端的公共电压;
将所述公共电压的值与预设阈值进行比较;
根据对比结果对所述公共电压的值进行补偿;
其中,所述补偿模块包括不同的补偿值;当所述公共电压的值小于预设阈值时,控制补偿模块对公共电压的值直接进行补偿以输出补偿后的公共电压的值;当公共电压的值等于预设阈值时,控制初始模块正常输出公共电压的值;
所述驱动电路还包括控制模块,所述控制模块包括:
标准电压模块,提供参考电压;
第三开关,所述第三开关的源极与所述标准电压模块连接,所述第三开关的栅极与所述初始模块连接,所述第三开关的漏极控制连接所述补偿模块;当所述的公共电压小于所述参考电压时,所述第三开关控制所述补偿模块对所述公共电压的值进行补偿。
2.一种驱动电路,其特征在于,包括:
初始模块,输出公共电压;
补偿模块,与所述初始模块耦接;
控制模块,所述控制模块采集所述初始模块输出的公共电压,当所述公共电压小于预设阈值后,控制所述补偿模块对所述公共电压的值进行补偿;
其中,所述补偿模块包括不同的补偿值;当所述公共电压的值小于预设阈值时,控制补偿模块对公共电压的值直接进行补偿以输出补偿后的公共电压的值;当公共电压的值等于预设阈值时,控制初始模块正常输出公共电压的值;
所述控制模块包括:
标准电压模块,提供参考电压;
第三开关,所述第三开关的源极与所述标准电压模块连接,所述第三开关的栅极与所述初始模块连接,所述第三开关的漏极控制连接所述补偿模块;当所述的公共电压小于所述参考电压时,所述第三开关控制所述补偿模块对所述公共电压的值进行补偿。
3.如权利要求2所述的一种驱动电路,其特征在于,所述控制模块包括:
第一开关,与所述初始模块控制连接,当所述控制模块采集到的公共电压大于或等于预设阈值时,所述第一开关控制所述初始模块正常工作;
第二开关,与所述补偿模块控制连接,当所述控制模块采集到的公共电压小于所述预设阈值时,所述第二开关控制所述补偿模块工作,对所述公共电压的值进行补偿。
4.如权利要求3所述的一种驱动电路,其特征在于,所述第三开关的漏极控制连接所述第一开关和第二开关。
5.如权利要求2所述的一种驱动电路,其特征在于,所述标准电压模块包括:串联在一高电平的供电电压和低电平电压之间的第一电阻和第二电阻,所述第三开关的源极连接到所述第一电阻和第二电阻之间;所述第一电阻和第二电阻中至少一个为可调电阻。
6.如权利要求2所述的一种驱动电路,其特征在于,所述初始模块包括初始存储器,所述初始存储器储存有公共电压的初始值;
所述补偿模块包括补偿存储器,所述补偿存储器存储有公共电压的补偿值;
所述补偿存储器的输出端与所述初始存储器的输出端耦接,以对所述公共电压的初始值进行补偿。
7.如权利要求2所述的一种驱动电路,其特征在于,所述初始模块包括:
初始存储器,储存有对应的初始的公共电压的值的初始信号编码;
数字转模拟模块,将所述初始存储器传送过来的所述初始信号编码转化成模拟电压;
输出电流放大器,输出所述公共电压;
所述初始存储器的输出端与所述数字转模拟模块的输入端耦接,所述数字转模拟模块的输出端与输出电流放大器的输入端耦接;所述输出电流放大器的输出端即为所述初始模块的输出端;
所述补偿模块包括:
补偿存储器,存储补偿信号编码;
所述补偿存储器的输出端与所述初始模块的数字转模拟模块的输入端耦接。
8.如权利要求4所述的一种驱动电路,其特征在于,所述驱动电路包括控制芯片,所述初始模块、补偿模块、第一开关和第二开关都设置在所述控制芯片上,所述标准电压模块、第三电阻和第三开关设置在所述控制芯片外。
9.一种显示装置,其特征在于,包括显示面板,所述显示面板包括:
第一基板;
第二基板,与所述第一基板相对设置;
阵列层,形成于所述第一基板上;
共电极,形成于所述第二基板上;
以及如权利要求2至8任意一项所述的一种驱动电路。
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