[发明专利]消除余像的液晶显示器及其方法有效
申请号: | 200810002424.6 | 申请日: | 2008-01-07 |
公开(公告)号: | CN101217026A | 公开(公告)日: | 2008-07-09 |
发明(设计)人: | 朱胜镛;李重先;郑锡祺;李东烨;金哲民;朴泰炯;朴俊河;尹汝珍;俞相旭 | 申请(专利权)人: | 三星电子株式会社 |
主分类号: | G09G3/36 | 分类号: | G09G3/36;G09G3/20;G02F1/133 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 | 代理人: | 钱大勇 |
地址: | 韩国*** | 国省代码: | 韩国;KR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 消除 液晶显示器 及其 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种消除余像(afterimage)的液晶显示器(“LCD”)及其方法,更具体地,涉及一种在切断外部电源时消除余像的LCD及其方法。
背景技术
LCD使用插入于第一基板和第二基板之间的液晶的光透过率(lighttransmittance)来显示图像,其中当向这两个彼此相对的基板的电极施加电压以产生电场时,该液晶的光透过率发生变化。
随着小巧的外形、轻便的重量、低功耗和高可靠性等特性的发展,LCD正广泛用于人们快速需求的移动设备中,如个人数字助理(“PDA”)、移动电话机以及笔记本型计算机等。
当由用户或外部影响去掉移动设备的LCD的电池以停止其操作时,供给LCD的电源被切断。因此,余像可能被留在了液晶面板上。
发明内容
本发明提供了一种通过同时驱动所有栅极线并向数据线输入公共电压来消除余像的液晶显示器(“LCD”)及其方法。
此外,本发明提供了一种用于在电源异常停止时将残留在驱动器集成电路(“IC”)中的电荷放电的数据驱动设备以及使用该数据驱动设备的LCD。
本发明的示范性实施例提供了一种LCD,该LCD包括:电源,其检测外部电源电压的切断并施加与该外部电源电压的切断的检测有关的放电信号;栅极驱动器,其响应于该放电信号将栅极驱动信号同时提供给多条栅极线;以及放电器,其响应于该放电信号将公共电压提供给多条数据线。
本发明的另一示范性实施例提供了一种LCD,该LCD包括:液晶面板,其具有多条栅极线、多条数据线、向其施加公共电压的多个像素电容器、以及响应于提供给所述栅极线的栅极驱动信号而将所述数据线连接到所述像素电容器的多个薄膜晶体管(“TFT”);定时控制器,其响应于外部信号提供数据信号、数据控制信号和栅极控制信号;电源,其接收外部电源电压以产生驱动电压和公共电压,并检测该外部电源电压的切断以提供与该外部电源电压的切断的检测有关的放电信号;栅极驱动器,其响应于该放电信号将栅极驱动信号同时提供给多条栅极线;以及第一放电器,其响应于该放电信号将公共电压提供给多条数据线。
本发明的又一示范性实施例提供了一种用于消除LCD设备的余像的方法,该LCD设备包括多条栅极线、多条数据线、多个像素电容器、以及多个TFT,其中每个像素电容器相对于栅极线和数据线的交点而形成并且具有向其施加公共电压的第一端,所述多个TFT响应于提供给所述栅极线的栅极驱动信号而将所述数据线连接到所述像素电容器的第二端。所述方法包括:检测外部电源电压的切断并提供与该外部电源电压的切断的检测有关的放电信号;响应于该放电信号将栅极驱动信号同时提供给多条栅极线;以及响应于该放电信号将公共电压提供给多条数据线。
附图说明
通过以下结合附图的详细描述来理解本发明的示范性实施例,其中:
图1是示出根据本发明的示范性实施例的示范性LCD的框图;
图2是示出图1中所示的示范性放电器的电路图;
图3是示出图1中所示的示范性输出缓冲器的电路图;
图4是示出图1中所示的示范性关机检测器的电路图;
图5是用于描述图1中所示的示范性LCD的示范性操作的时序图;
图6是示出图1中所示的另一个示范性放电器的电路图;
图7是示出图1中所示的另一个示范性输出缓冲器的电路图;
图8是示出根据本发明的另一个示范性实施例的示范性LCD的框图;以及
图9是示出图8中所示的一个示范性放电器的电路图。
具体实施方式
当供给传统LCD的电源被切断时,余像留在了液晶面板上。根据本发明,确定当在传统LCD中电源突然停止(如去掉电池)时,除了恰好在去掉电池之前被选择的栅极线之外的其它所有栅极线都处于栅极截止电压状态,而积累在液晶面板的像素电容器中的灰度电压被保持原样。也就是说,除了恰好在去掉电池之前被选择的栅极线之外,切断了积累在像素电容器中的灰度电压放电可能经过的路径,因而该灰度电压被保持并且留下作为余像,直到所有的灰度电压都通过泄漏电流而自然放电为止。
但是,根据本发明还确定,形成于传统LCD中的液晶面板中的TFT由于在诸如TFT阈值电压(Vth)的工艺可变性之类的工艺过程中产生的特性差异,而导致所述TFT可能具有不同的泄漏电流。这可能导致像素电容器的不同的放电状态,从而引起噪声。
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