显示面板的驱动电路及显示装置论文和设计

全文摘要

本实用新型公开了一种显示面板的驱动电路及显示装置。该驱动电路包括:时序控制器,提供逻辑电平信号;控制单元,与时序控制器相连以接收所述逻辑电平信号,并根据控制信号和逻辑电平信号提供中间信号;以及电平转换单元,连接在控制单元与显示面板之间,对中间信号进行电平转换以产生驱动信号,驱动信号的幅值大于中间信号的幅值。本实用新型提供的驱动电路,采用显示装置中原有的时序控制器提供逻辑电平信号,采用控制单元和电平转换单元将逻辑电平信号转换为驱动信号,以提供驱动电源,从而简化了驱动电路的电路结构。

主设计要求

1.一种显示面板的驱动电路,其特征在于,包括:时序控制器,提供逻辑电平信号;控制单元,与所述时序控制器相连以接收所述逻辑电平信号,并根据控制信号和所述逻辑电平信号提供中间信号;以及电平转换单元,连接在所述控制单元与所述显示面板之间,对所述中间信号进行电平转换以产生驱动信号,所述驱动信号的幅值大于所述中间信号的幅值。

设计方案

1.一种显示面板的驱动电路,其特征在于,包括:

时序控制器,提供逻辑电平信号;

控制单元,与所述时序控制器相连以接收所述逻辑电平信号,并根据控制信号和所述逻辑电平信号提供中间信号;以及

电平转换单元,连接在所述控制单元与所述显示面板之间,对所述中间信号进行电平转换以产生驱动信号,所述驱动信号的幅值大于所述中间信号的幅值。

2.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,所述控制单元包括至少一个控制电路,至少一个所述控制电路连接在供电端和所述时序控制器之间,所述控制电路包括:

第一电阻,连接至所述供电端,防止所述控制电路短路;

开关管,所述开关管的第一通路端连接至所述第一电阻、第二通路端连接参考地、控制端连接至所述时序控制器,所述开关管用于接收所述逻辑电平信号,并根据所述逻辑电平信号控制所述控制电路的导通与关断;以及

第二电阻,连接在所述时序控制器和所述开关管的控制端之间,

其中,所述供电端用于提供所述控制信号,并根据所述控制信号的有效和无效控制所述控制电路的有效状态和无效状态。

3.根据权利要求2所述的驱动电路,其特征在于,

当所述控制信号有效时,所述控制电路处于有效状态并根据所述逻辑电平信号提供所述中间信号;

当所述控制信号无效时,所述控制电路处于无效状态并停止提供所述中间信号。

4.根据权利要求2所述的驱动电路,其特征在于,

当所述逻辑电平信号有效时,所述开关管进入导通状态,以使所述控制电路导通,

当所述逻辑电平信号无效时,所述开关管进入关断状态,以使所述控制电路关断。

5.根据权利要求2所述的驱动电路,其特征在于,所述第一电阻的第二通路端还连接至所述电平转换单元,当所述控制信号有效时,所述第一电阻根据所述逻辑电平信号将中间信号提供至所述电平转换单元;

其中,所述逻辑电平信号包括两个互补的逻辑信号,所述中间信号与所述逻辑电平信号互补,所述中间信号的幅值等于所述控制信号的有效值。

6.根据权利要求5所述的驱动电路,其特征在于,当所述控制信号有效时,

当所述逻辑电平信号无效时,所述控制电路关断,所述供电端与所述参考地之间处于关断状态,所述供电端将所述控制信号的电压提供至所述电平转换单元以输出有效状态的所述中间信号;

当所述逻辑电平信号有效时,所述控制电路导通,所述供电端与所述参考地之间处于导通状态,所述供电端将所述控制信号的电压提供至参考地以输出无效状态的所述中间信号。

7.根据权利要求2所述的驱动电路,其特征在于,所述控制信号包括宽窄视角控制信号。

8.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,所述电平转换单元包括:

电平转换芯片,所述电平转换芯片的输入端接收所述中间信号,输出端输出所述驱动信号;以及

连接至所述电平转换芯片的外围元件。

9.一种显示装置,其特征在于,包括:如权利要求1至8任一项所述的驱动电路,提供所述驱动信号;以及

显示面板,所述显示面板包括位于液晶层两侧的第一调光电极和第二调光电极,所述驱动信号包括幅值相同、相位相反的第一交流方波信号和第二交流方波信号,所述第一调光电极和所述第二调光电极分别接收所述第一交流方波信号和所述第二交流方波信号。

10.根据权利要求9所述的显示装置,其特征在于,所述显示面板包括PDLC显示面板,所述PDLC显示面板的透过率与所述驱动信号的幅值正相关。

设计说明书

技术领域

本实用新型涉及显示技术领域,更具体地,涉及一种显示面板的驱动电路及显示装置。

背景技术

液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)的显示面板包括两个透明电极(氧化铟锡)、悬浮于两个透明电极间的一列液晶分子层,以及两边外侧有两个偏振方向互相垂直的偏振过滤片。将显示面板放置于光源或者反面前方,如果没有电极间的液晶,光通过其中一个偏振过滤片后,其偏振方向将和第二个偏振片完全垂直,因此光被完全阻挡了。如果通过一个偏振过滤片的光线后偏振方向被液晶旋转,那么它就可以通过另一个偏振过滤片。因此液晶对光线偏振方向的旋转可以通过静电场控制,从而实现对光的控制。

在现有技术中,采用正弦交流工频电压作为显示面板的驱动电压,以控制液晶对光线偏振方向的旋转,从而驱动显示面板。图1示出了根据现有技术的显示装置的框图。如图1所示,采用波形发生器110产生正弦波,采用正负压产生电路121提供运算放大器120的驱动信号,以及采用运算放大器120产生对称的正弦电压,将所述正弦电压提供至显示面板130。现有技术中产生正弦交流工频电压的方法需要采用较为复杂的电路结构。因此,亟需对现有技术的驱动电路进行进一步改进,以解决显示装置的电路结构过于复杂的问题。

实用新型内容

鉴于上述问题,本实用新型的目的在于提供一种显示面板的驱动电路及显示装置,其中,采用时序控制器提供逻辑电平信号,采用控制单元和电平转换单元将逻辑电平信号转换为驱动信号,从而简化了驱动电路的电路结构。

根据本实用新型的一方面,提供一种显示面板的驱动电路,包括:时序控制器,提供逻辑电平信号;控制单元,与所述时序控制器相连以接收所述逻辑电平信号,并根据控制信号和所述逻辑电平信号提供中间信号;以及电平转换单元,连接在所述控制单元与所述显示面板之间,对所述中间信号进行电平转换以产生驱动信号,所述驱动信号的幅值大于所述中间信号的幅值。

优选地,所述控制单元包括至少一个控制电路,所述至少一个控制电路连接在供电端和所述时序控制器之间,所述控制电路包括:第一电阻,连接至所述供电端,防止所述控制电路短路;开关管,所述开关管的第一通路端连接至所述第一电阻、第二通路端接参考地、控制端连接至所述时序控制器,所述开关管用于接收所述逻辑电平信号,并根据所述逻辑电平信号控制所述控制电路的导通与关断;以及第二电阻,连接在所述时序控制器和所述开关管的控制端之间,其中,所述供电端用于提供所述控制信号,并根据所述控制信号的有效和无效控制所述控制电路的有效状态和无效状态。

优选地,当所述控制信号有效时,所述控制电路处于有效状态并根据所述逻辑电平信号提供所述中间信号;当所述控制信号无效时,所述控制电路处于无效状态并停止提供所述中间信号。

优选地,当所述逻辑电平信号有效时,所述开关管进入导通状态,以使所述控制电路导通,当所述逻辑电平信号无效时,所述开关管进入关断状态,以使所述控制电路关断。

优选地,所述第一电阻的第二通路端还连接至所述电平转换单元,当所述控制信号有效时,所述第一电阻根据所述逻辑电平信号将中间信号提供至所述电平转换单元,其中,所述逻辑电平信号包括两个互补的逻辑信号,所述中间信号与所述逻辑电平信号互补,所述中间信号的幅值等于所述控制信号的有效值。

优选地,当所述控制信号有效时,当所述逻辑电平信号无效时,所述控制电路关断,所述供电端与所述参考地之间处于关断状态,所述供电端将所述控制信号的电压提供至所述电平转换单元以输出有效状态的所述中间信号;当所述逻辑电平信号有效时,所述控制电路导通,所述供电端与所述参考地之间处于导通状态,所述供电端将所述控制信号的电压提供至参考地以输出无效状态的所述中间信号。

优选地,所述控制信号包括宽窄视角控制信号。

优选地,所述电平转换单元包括:电平转换芯片,所述电平转换芯片的输入端接收中间信号,输出端输出驱动信号;以及连接至所述电平转换芯片的外围元件。

根据本实用新型的另一方面,提供一种显示装置,包括:如上所述的驱动电路,提供所述驱动信号;以及显示面板,所述显示面板包括位于液晶层两侧的第一调光电极和第二调光电极,所述驱动信号包括幅值相同、相位相反的第一交流方波信号和第二交流方波信号,所述第一调光电极和所述第二调光电极分别接收所述第一交流方波信号和所述第二交流方波信号。

优选地,所述显示面板包括PDLC显示面板,所述PDLC显示面板的透过率与所述驱动信号的幅值正相关。

本实用新型提供的显示面板的驱动电路及显示装置,采用时序控制器提供逻辑电平信号,采用控制单元和电平转换单元根据逻辑电平信号提供驱动信号,以提供显示面板的驱动信号,从而简化了驱动电路的电路结构。

进一步地,该显示面板的驱动电路及显示装置,将控制电路连接至供电端,以接收控制信号,通过控制信号的有效和无效进一步对控制电路的关断和导通进行控制,从而控制所述驱动电路的关断和导通。

附图说明

通过以下参照附图对本实用新型实施例的描述,本实用新型的上述以及其他目的、特征和优点将更为清楚,在附图中:

图1示出了根据现有技术的显示装置的框图。

图2示出了根据本实用新型实施例的显示装置的框图。

图3示出了根据本实用新型实施例的显示装置的电路结构示意图。

图4a和4b分别示出了根据本实用新型实施例的相关信号时序图。

附图标记列表

100、200 显示装置

110 波形发生器

120 运算放大器

121 正负压产生电路

130、220 显示面板

210 驱动电路

211 时序控制器

212 控制单元

213 电平转换单元

具体实施方式

以下将参照附图更详细地描述本实用新型的各种实施例。在各个附图中,相同的元件采用相同或类似的附图标记来表示。为了清楚起见,附图中的各个部分没有按比例绘制。

下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。

图2示出了根据本实用新型实施例的显示装置的框图。

如图2所示,显示装置200包括驱动电路210和显示面板220,驱动电路210包括时序控制器211、控制单元212以及电平转换单元213,驱动电路210用于向显示面板220提供驱动信号。

时序控制器211连接至控制单元212,用于接收数字板(图中未示出)传输的图像数据输入信号,图像数据输入信号例如包括RGB数据信号、时钟信号以及宽窄视角控制信号(Hybrid Viewing Angle,HVA)。时序控制器211接收图像数据输入信号,输出与图像数据相关的逻辑电平信号,并将该逻辑电平信号传输至控制单元212。时序控制器211例如为定时器控制寄存器(Timer Control Register,TCON)。

控制单元212的输入端连接至时序控制器211,输出端连接至电平转换单元(levelshift)213。控制单元212用于根据控制信号以及从时序控制器211接收的逻辑电平信号,产生相应的中间信号,控制信号为电压信号,例如为宽窄视角控制信号。当宽窄视角控制信号Vhva为高电平时,控制单元212开启,根据从时序控制器211接收的逻辑电平信号,产生相应的中间信号;当宽窄视角控制信号Vhva为低电平时,控制单元212关闭,停止产生中间信号。

电平转换单元213的输入端连接至控制单元212,输出端连接至显示面板220,用于将中间信号转换为可以驱动显示面板220的驱动信号。电平转换单元213的正供电端和负供电端的供电电压例如分别为+15V和-5V,从而电平转换单元213可以输出高电平为+15V、低电平为-5V的驱动信号。在替代的实施例中,可以通过改变电平转换单元213的正供电端和负供电端的供电电压大小来改变驱动信号的高电平和低电平大小。

显示面板220可以包括布置在包括行和列的矩阵中的多个像素,并且基于从驱动电路210传输的驱动信号以帧为单位显示图像。显示面板220包括显示面板,显示面板包括位于液晶层两侧的第一调光电极和第二调光电极。显示面板220接收驱动电路210提供的驱动信号,显示面板220的第一调光电极和第二调光电极分别接收第一驱动信号和第二驱动信号。在该实施例中,显示面板220例如为聚合物分散液晶(Polymer Dispersed LiquidCrystal,PDLC)显示面板,显示面板220的透过率与驱动信号的幅值正相关。在显示面板220需要保持高透过率时,第一驱动信号和第二驱动信号分别包括幅值相同、相位相反的第一交流方波信号和第二交流方波信号,显示面板220的第一调光电极和第二调光电极分别接收第一交流方波信号和第二交流方波信号;在显示面板220需要保持低透过率时,第一驱动信号和第二驱动信号为幅值相同的高电平信号或低电平信号。

图3示出了根据本实用新型实施例的显示装置的电路结构示意图。

如图3所示,本实用新型实施例的显示装置包括驱动电路以及显示面板220,其中,驱动电路包括时序控制器(图中未示出)、控制单元212和电平转换单元213。时序控制器为驱动电路提供逻辑电平信号A和逻辑电平信号B,逻辑电平信号A和逻辑电平信号B为互补的逻辑信号,例如为互补的方波信号。驱动电路的输出信号包括驱动信号E和驱动信号F。

驱动电路的输出端连接至显示面板220,为显示面板220提供驱动信号E和驱动信号F,在该实施例中,在显示面板220需要保持高透过率时,驱动信号E和驱动信号F均为波形为方波的电压信号,且驱动信号E和驱动信号F的高电平与逻辑电平信号A和逻辑电平信号B的高电平不相等。在优选的实施例中,驱动信号E和驱动信号F的幅值大于逻辑电平信号A和逻辑电平信号B的幅值。

控制单元212的输入端连接至时序控制器(图中未示出),时序控制器为控制单元212提供逻辑电平信号A和逻辑电平信号B。控制单元212用于根据逻辑电平信号A和逻辑电平信号B向电平转换单元提供中间信号C和中间信号D,中间信号C和中间信号D为中间信号。中间信号C和中间信号D与逻辑电平信号A和逻辑电平信号B互补,中间信号C和中间信号D的幅值小于等于控制信号的有效值。

控制单元212至少包括第一控制电路212a和第二控制电路212b,控制电路用于根据逻辑电平信号产生中间信号。第一控制电路212a和第二控制电路212b连接至公共的供电端,供电端用于提供控制信号,在该实施例中,供电例如提供宽窄视角控制信号Vhva。第一控制电路212a的导通状态由逻辑电平信号A控制,第二控制电路212b的导通状态由逻辑电平信号B控制。

以第一控制电路212a为例,第一控制电路212a包括电阻R1、电阻R2以及开关管T1。电阻R1的一端连接至宽窄视角控制信号Vhva,另一端连接至开关管T1的漏极,开关管T1的源极接参考地。开关管T1的栅极经由电阻R2连接至逻辑电平信号A,开关管T1根据逻辑电平信号A的大小控制第一控制电路212a的导通状态。

当逻辑电平信号A有效(高电平为有效)时,开关管T1进入导通状态,以使第一控制电路212a导通;当逻辑电平信号A无效(低电平为无效)时,开关管T1进入关断状态,以使第一控制电路212a关断。

当宽窄视角控制信号Vhva有效时,如果第一控制电路212a导通,则供电端将宽窄视角控制信号Vhva提供至参考地,从而中间信号C为低电平;如果第一控制电路212a关断,则供电端将宽窄视角控制信号Vhva提供至电平转换单元213,从而中间信号C为高电平,中间信号C的高电平等于宽窄视角控制信号Vhva的有效电压。

在该实施例中,开关管T1为N沟道MOS场效应晶体管(Metal-Oxide-SemiconductorField-Effect Transistor,MOSFET)。在N沟道MOS场效应晶体管中,如果栅源电压V gs<\/sub>大于场效应晶体管的阈值电压(Threshold voltage),则场效应晶体管处于导通状态;如果栅源电压V gs<\/sub>小于场效应晶体管的阈值电压,则场效应晶体管处于关断状态。

电平转换单元213用于接收中间信号C和中间信号D,并根据中间信号C和中间信号D产生驱动信号E和驱动信号F,电平转换单元可以由单独的芯片以及相关的外围元件实现。在该实施例中,电平转换单元213具有升压和降压功能,例如通过设置外围元件的参数,使芯片处于具有升压功能的状态。电平转换单元213接收到中间信号后,将其转换为驱动信号输出给显示面板220。在优选的实施例中,驱动信号E和驱动信号F的幅值大于中间信号C和中间信号D的幅值。

图4a和4b分别示出了根据本实用新型实施例的相关信号时序图。

如图4a所示,时序控制器提供逻辑电平信号A和逻辑电平信号B为互补的逻辑信号,比如互补的方波信号。如图4b所示,以逻辑电平信号A为例,逻辑电平信号A连接至控制单元,当控制单元的宽窄视角控制信号Vhva处于有效状态时,控制单元生成中间信号C,中间信号C与逻辑电平信号A相位相反,即当逻辑电平信号A有效时,中间信号C无效,当逻辑电平信号A无效时,中间信号C有效。

应当指出的是,图4a和4b适用于示意性的说明,不能据此说明逻辑电平信号A和逻辑电平信号B的大小、频率、有效时间,以及逻辑电平信号A、中间信号C以及驱动信号E之间的大小比例关系。

依照本实用新型的实施例如上文所述,这些实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该实用新型仅为所述的具体实施例。显然,根据以上描述,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地利用本实用新型以及在本实用新型基础上的修改使用。

设计图

显示面板的驱动电路及显示装置论文和设计

相关信息详情

申请码:申请号:CN201920286565.9

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209591496U

授权时间:20191105

主分类号:G09G 3/36

专利分类号:G09G3/36

范畴分类:40B;

申请人:昆山龙腾光电有限公司

第一申请人:昆山龙腾光电有限公司

申请人地址:215301 江苏省苏州市昆山市龙腾路1号

发明人:张大雷;阮永鑫;陈万兴;朱梅芬

第一发明人:张大雷

当前权利人:昆山龙腾光电股份有限公司

代理人:蔡纯;王月玲

代理机构:11449

代理机构编号:北京成创同维知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

标签:;  ;  ;  

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