[发明专利]用于低色偏液晶显示器的数据驱动电路有效

专利信息
申请号: 200810097052.X 申请日: 2008-05-12
公开(公告)号: CN101582242A 公开(公告)日: 2009-11-18
发明(设计)人: 韩开旭 申请(专利权)人: 联咏科技股份有限公司
主分类号: G09G3/36 分类号: G09G3/36;G09G5/02
代理公司: 北京市柳沈律师事务所 代理人: 蒲迈文
地址: 中国台湾新竹*** 国省代码: 中国台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 用于 低色偏 液晶显示器 数据 驱动 电路
【说明书】:

技术领域

发明指一种用于低色偏液晶显示器的数据驱动电路,尤指一种藉由最小的系统时钟及最少数量的迦玛电压表实现迦玛补偿的数据驱动电路。

背景技术

液晶显示器由于具有外型轻薄、耗电量少以及无辐射污染等特性,因此已被广泛地应用在笔记型计算机、个人计算机显示器与个人数字助理等信息产品上,并逐渐取代传统阴极射线管电视,成为家用电视商品的主流。

相较于传统阴极射线管显示器,液晶显示器容易因使用者观看角度不同而产生亮度及对比度差异的情形,甚至在大视角时有灰阶反转的现象。因此,目前业界一般会采用多维垂直配向(Multi-domain Vertical Alignment,MVA)技术及平面扭转技术等广视角液晶技术,来改善液晶显示器视角不够宽广的问题。然而,对于采用多维垂直配向技术的液晶显示器来说,在大视角方向观看液晶显视器的画面时仍会有色偏泛白现象(color wash-out)或伽玛曲线偏移的问题,举例来说,当使用者越远离多维垂直配向液晶显示器的正面位置时,所看到的影像的对比会越来越来差,导致高辉度影像之间的亮度差消失而无法看到清楚的影像。

色偏现象主要因为不同角度的入射光于液晶层中会有不同的穿透率,因此液晶显示器于不同视角(例如正视或侧视)所产生的灰阶系数曲线(或称迦玛曲线)亦会有所不同。如此一来,于不同视角下,各种色光(例如红色光、绿色光及蓝色光)将会以不同的灰阶比例进行混色,而导致显示颜色不相同的色偏差现象。

为了改善多维垂直配向液晶显示器的色偏问题,公知技术一般会藉由迦玛补偿的方式,混成两组以上的迦玛曲线,以使混成的迦玛曲线在不同的视角下具有相同的灰阶系数。上述迦玛补偿主要有下列两种实现方式:一为空间补偿,另一则为时间补偿。空间补偿在液晶面板的一像素内设计两个以上的子像素,并藉由显示对应于一原始灰阶值的另一组灰阶值,透过灰阶平均效应获得如原始灰阶值的相同亮度感受及广视角的视觉效果。相较之下,时间补偿则是藉由人眼视觉暂留的特性,在一画面时间内另显示对应于一原始灰阶值的一组灰阶值,以达到广视角的视觉效果。然而,对于液晶显示器的数据驱动电路而言,不论采用空间补偿或时间补偿,每个像素皆需增加额外的补偿像素数据进行驱动,在此情形下,数据驱动晶片的生产成本将会大幅地提高。

首先,请参考图1,图1为公知用于一传统液晶显示器的一数据驱动电路10的示意图。数据驱动电路10是一具有N个有效输出(即用来驱动N个像素)的数据驱动电路,其大致包含有一数据暂存模组110、一数字至模拟转换模组120以及一运算放大模组130。数据暂存模组110由数据暂存器RG_1~RG_N所组成,用来根据一时钟信号CLK依序接收像素数据DATA_1~DATA_N,并根据一数据上传信号LD将像素数据DATA_1~DATA_N并列输出至数字至模拟转换模组120。数字至模拟转换模组120由数字至模拟转换器DAC_1~DAC_N组成,用以根据一迦玛电压表Gamma_LUT(亦即Gamma产生器),将像素数据DATA_1~DATA_N转换成模拟信号ANAG_1~ANAG_N。最后,由运算放大器OP_1~OP_N所组成的运算放大模组130根据数字至模拟转换模组120所输出的模拟信号,产生相对应的驱动电压,以驱动液晶显示器中对应于同一列的N个像素。

然而,对于采用迦玛补偿的低色偏液晶显示器来说,同样用来驱动N个像素的数据驱动电路则需要使用两倍以上的系统时钟或藉由两倍以上的硬件电路来实现。举例来说,请参考图2,图2为公知用于采用空间补偿的一低色偏液晶显示器的一数据驱动电路20的示意图。类似地,数据驱动电路20亦包含有一数据暂存模组210、一数字至模拟转换模组220以及一运算放大模组230,其相关操作不再赘述。由于采用空间补偿的低色偏液晶显示器的每一像素同时需要两个驱动电压进行驱动,因此若在不增加迦玛电压表数量的情况下,数据暂存模组210、数字至模拟转换模组220及运算放大模组230中元件的数量皆须加倍,并藉由两倍的系统时钟接收N个像素数据及相对应的N个迦码补偿数据,以产生2N个子像素驱动电压,如图2所示。在此情形下,晶片的生产成本及时钟信号产生的电磁波干扰也同时相对应地提高。

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