[发明专利]D-A转换器无效
申请号: | 201010243215.8 | 申请日: | 2010-07-30 |
公开(公告)号: | CN101997548A | 公开(公告)日: | 2011-03-30 |
发明(设计)人: | 外村文男 | 申请(专利权)人: | 瑞萨电子株式会社 |
主分类号: | H03M1/12 | 分类号: | H03M1/12 |
代理公司: | 中原信达知识产权代理有限责任公司 11219 | 代理人: | 孙志湧;穆德骏 |
地址: | 日本神*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 转换器 | ||
相关申请的交叉引用
本申请基于并且要求于2009年8月7日提交的日本专利申请No.2009-185013的优先权,通过引用,将其全部其内容整体合并于此。
技术领域
本发明涉及一种D-A转换器,并且更加具体地,涉及一种电阻器串/切换树型D-A转换器。
背景技术
在便携式电话、数码照相机等等中使用的液晶显示面板的尺寸(窄框架区域)已经不断增加,并且现在使用从260,000颜色(6位RGB)到16,770,000颜色(8位RGB)的大量的颜色(多灰阶)。另外,在液晶显示面板中使用的电压不断降低。
液晶面板中的低压和多色的技术的进步降低了每一个灰阶的液晶施加电压。总之,由于相邻的灰阶电平之间的差变小,即使液晶施加电压的微小偏差也会极大地影响图像质量。
现在,将利用采用其中为每条线反转源极输出和公共输出的线反转显示方法的液晶显示面板,来考虑在图像显示中引起的现象之一的闪烁。图5示出源极和公共输出波形。源极输出20和公共输出21之间的电势差被施加给液晶。在线反转显示方法中,为每一条线反转源极输出20和公共输出21的极性。
通过调节公共电压的幅度23和公共中心电压(DC值)22来最佳地调节闪烁和颜色。需要通过降低用于一个灰阶的液晶施加电压来减少调节电压的步骤。
如图6中所示,在液晶显示面板驱动IC 11中的D-A转换器13中生成公共电压的幅度23,并且在D-A转换器14中生成中心电压22。因此,要求多色和低压的液晶显示面板驱动IC包括多位D-A转换器,该多位D-A转换器能够通过更少的步骤来设置公共电压的幅度23和中心电压(DC值)22。尽管以前7位是足够的,但是现在已经要求8位或者更多位。另外,已经要求进一步减少尺寸以使框架的区域变窄并且减少成本。
图7是基于在日本未经审查的专利申请公开No.1-175308(Katayose)中公布的基准电压生成器的电阻器串/切换树型3位D-A转换器。为了简化,图7中所示的电路具有比实际的公共电压生成D-A转换器少的位数。
D-A转换器包括电阻器串90、选择器91和放大器92。电阻器串90从基准电压VREF31生成所想要的上限电压VTOP32和下限电压VBTM40,将上限电压和下限电压之间的电压均匀地除以8,使得获得电压V33至V39。选择器91根据数字输入数据D[2:0]选择从电阻器串90取得的模拟电压V33至V39,并且输出所选择的电压作为模拟电压V41。放大器92放大(在此电路中加倍)被选择的模拟电压V41,并且输出被放大的电压作为输出电压VOUT47。
选择器91包括以锦标赛(tournament)方式布置的开关SW50至SW63。通过数字输入数据D[2:0]仅接通选择器91的一条路径,并且输出模拟电压V41。放大器92包括运算放大器AMP74以及电阻器R80和R81。通过电阻器R80和R81来确定放大器92的放大比率。
当基准电压VREF31=5V并且数字数据D[2:0]=(1,0,0)时,操作如下。通过将基准电压VREF31除以电阻器串90,生成上限电压VTOP32和下限电压VBTM40。从各个抽头抽出通过将在上限电压VTOP32和下限电压VBTM40之间的电压均匀地除以8获得的电压V33至V39。
电阻器串90包括10个电阻器。假定电阻器中的每一个具有如图7中所示的值。然后,上限电压VTOP32、下限电压VBTM40、以及电压步幅VSTEP如下所示。
VTOP32=(5.5·R)/(10·R)×5V=2.75V
VBTM40=(1.5·R)/(10·R)×5V=0.75V
VSTEP=(VTOP32-VBTM40)/8=2V/8=0.25V。
当D[2:0]=(1,0,0)被输入时,SW50、SW52、SW54、SW56、SW58、SW60、SW63被接通,SW51、SW53、SW55、SW57、SW59、SW61、SW62被断开,并且电压V35被选择并且被输出作为模拟电压V41。通过放大器92放大并且加倍模拟电压V41,并且将其输出作为输出电压VOUT47。
根据下面的等式能够获得模拟电压V41和输出电压VOUT47。
V41=VBTM40+VSTEP×5=0.75+0.25×5=2.0V
VOUT47=V41×2=2.0V×2=4.0V
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