[发明专利]源极驱动器、光电装置及电子设备有效

专利信息
申请号: 200710194708.5 申请日: 2007-11-29
公开(公告)号: CN101192392A 公开(公告)日: 2008-06-04
发明(设计)人: 牧克彦 申请(专利权)人: 精工爱普生株式会社
主分类号: G09G3/36 分类号: G09G3/36;G09G3/20;G02F1/133;H03F3/45
代理公司: 北京康信知识产权代理有限责任公司 代理人: 余刚;尚志峰
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 驱动器 光电 装置 电子设备
【说明书】:

技术领域

本发明涉及源极驱动器、光电装置和电子设备等。

背景技术

近年来,作为用于便携式电话机等电子设备上的液晶面板(光电装置),公知的有简单矩阵方式的液晶面板以及使用了薄膜晶体管(Thin Film Transistor:以下简称为TFT)等开关元件的有源矩阵方式的液晶面板。

简单矩阵方式与有源矩阵方式相比易于实现低功耗化,但是却难于实现多色彩化和动态图像显示。另一方面,有源矩阵方式适于多色彩化和动态图像显示,却难于实现低功耗化。

近年来,在便携式电话机等的便携式电子设备中为了提供高质画面,对多色彩化、动态图像显示的要求逐渐多起来。因此,使用有源矩阵方式的液晶面板代替了之前使用的简单矩阵方式的液晶面板。有源矩阵方式的液晶面板通过在通过栅极线选择的像素上写入供给到源极线上的信号,改变像素的穿透率。

近年来,根据液晶面板的画面尺寸的扩大和像素数的增加,增多液晶面板的源极线的条数,另一方面要求加到各条源极线的电压高精度化。并且,根据搭载液晶面板的电池驱动的电子设备的轻量小型化的要求,也要求驱动液晶面板源极线的源极驱动器的低功耗化和该源极驱动器的芯片尺寸的缩小化。为此,希望源极驱动器具有简单的构成并且高功效。

例如,专利文献1及专利文献2公开了这样的结构,可以进行驱动源极驱动器的源极线的输出电路的Rail-to-Rail动作,同时能向源极线高精度地供给电压。

专利文献1:日本特开2005-175811号公报

专利文献2:日本特开2005-175812号公报

但是,在专利文献1及专利文献2所公开的技术中,各输出电路通过搭载辅助电路控制驱动能力而实现Rail-to-Rail动作。因此,需要将辅助电路作为附加电路搭载,存在源极驱动器的电路规模变大的问题。此外,为了抑制供给源极线的电压的特性不一,不得不加大晶体管的尺寸。

此外,为了高精度地供给源极线电压,需要将对应灰阶数据生成灰阶电压的DAC的电压一直供给给源极线。因此,灰阶数一增加,就需要灰阶电压信号线的条数也增加,存在芯片尺寸变大的问题。

此外,一般的运算放大器,需考虑输出电压的特性不一问题。因此,既需加大构成运算放大器的晶体管的尺寸,又需要抑制输出电压的特性不一。

发明内容

本发明的第一方面提供电路规模较小、通过Rail-to-Rail动作向源极线高精度地供给电压的源极驱动器、光电装置、以及电子设备。

此外,本发明的第二方面提供电路规模较小、在抑制输出电压的特性不一的同时能够向源极线高精度地供给电压的源极驱动器、光电装置、以及电子设备。

本发明的第三方面提供即使在灰阶数增加的情况下,虽然供给较少的灰阶电压信号线条数,但是也能向源极线高精度地供给电压的源极驱动器、光电装置、以及电子设备。

为了解决上述技术问题,本发明涉及一种源极驱动器,用于驱动光电装置的源极线,包括:灰阶电压生成电路,对应灰阶数据输出第一灰阶电压和第二灰阶电压的各个灰阶电压;以及源极线驱动电路,根据所述第一灰阶电压和第二灰阶电压驱动所述源极线;其中,所述源极线驱动电路包括翻转式取样保持电路,用于将所述第一灰阶电压和所述第二灰阶电压之间的输出灰阶电压输出给所述源极线。

在这里,源极驱动器既可以输出与第一灰阶电压相同电位的电压作为输出灰阶电压,又可以输出与第二灰阶电压相同电位的电压作为输出灰阶电压。

根据本发明,因通过翻转式取样保持电路生成第一灰阶电压和第二灰阶电压之间的输出灰阶电压,所以能够以非常简单的结构由输出电路生成多个灰阶电压。其结果,应该能够大幅削减应发生的灰阶电压的种类。据此,能够削减灰阶电压信号线的条数,并且能够大幅削减灰阶电压生成电路的电路规模。灰阶电压生成电路一般需要加大用于供给高电压的晶体管尺寸,灰阶电压生成电路的电路规模的削减很好地有助于源极驱动器的芯片尺寸的缩小化。

此外,根据翻转式取样保持电路在不附加辅助电路等就可以Rail-to-Rail动作方面,不需要为抑制特性不一而加大晶体管的尺寸。因此,能够有助于源极驱动器的芯片尺寸的缩小。

根据本发明,在不需要为设定供给到源极线的灰阶电压而将灰阶电压生成电路中生成的灰阶电压输出给源极线,从而能够小型化灰阶电压生成电路的结构。此外,根据本发明,仅由输出电路就可以高精度地生成灰阶电压。其结果,能够简单化灰阶电压生成电路的结构。

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