[发明专利]源极驱动器的伽玛电压输出电路无效
申请号: | 201110009048.5 | 申请日: | 2011-01-17 |
公开(公告)号: | CN102157127A | 公开(公告)日: | 2011-08-17 |
发明(设计)人: | 安容星;崔正珉 | 申请(专利权)人: | 硅工厂股份有限公司 |
主分类号: | G09G3/20 | 分类号: | G09G3/20 |
代理公司: | 北京华夏博通专利事务所 11264 | 代理人: | 刘俊 |
地址: | 韩国大田市*** | 国省代码: | 韩国;KR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 驱动器 电压 输出 电路 | ||
技术领域
本发明涉及一种用于输出在显示装置的源极驱动器中的伽玛电压的技术,尤其涉及一种源极驱动器的伽玛电压输出电路,当负电源电压关于正电源电压不对称时,该源极驱动器的伽玛电压输出电路能将下伽玛电压范围与上伽玛电压范围设定为相同。
背景技术
一般而言,显示装置具有一源极驱动器,该源极驱动器根据自外部输入的R,G和B数据驱动显示面板的数据线。
图1为说明传统源极驱动器的框图。
参考图1,传统源极驱动器包括参考电压产生单元11,伽玛缓冲器单元12,伽玛电压产生单元13,上数(D)/模(A)转换器14A,下D/A转换器14B,信道缓冲器单元15以及输出多路复用器16。
参考电压产生单元11具有串联连接的电阻R_r,并且配置以分割上电源电压VPLVL和下电源电压VNLVL之间的电压差并产生多个上参考电压VHref0至VHref5以及多个下参考电压VLref0至VLref5。
伽玛缓冲器单元12具有上伽玛缓冲器GB_VH1至GB_VH6以及下伽玛缓冲器GB_VL1至GB_VL6。上伽玛缓冲器GB_VH1至GB_VH6配置以稳定并输出自参考电压产生单元11输出的上参考电压VHref0至VHref5,以及下伽玛缓冲器GB_VL1至GB_VL 6配置以稳定并输出自参考电压产生单元11输出的下参考电压VLref0至VLref5。
伽玛电压产生单元13具有串联连接的电阻R_s,且配置以分割自伽玛缓冲器单元12输出的上参考电压VHref0至VHref5并输出上伽玛电压VH_G[0]至VH_G[255],并且配置以分割自伽玛缓冲器单元12输出的下参考电压VLref0至VLref5并输出下伽玛电压VL_G[0]至VL_G[255]。
上D/A转换器14A和下D/A转换器14B配置以输出上伽玛电压VH_G[0]至VH_G[255]以及下伽玛电压VL_G[0]至VL_G[255],对应于自控制器(如时序控制器)输入的R,G和B数据。
信道缓冲器单元15具有上信道缓冲器CB_VH,下信道缓冲器CB_VL,以及虚拟接地信道缓冲器CB_VG。上信道缓冲器CB_VH配置以稳定并输出自上D/A转换器14A输出的上伽玛电压VH_G[0]至VH_G[255]。下信道缓冲器CB_VL配置以稳定并输出自下D/A转换器14B输出的下伽玛电压VL_G[0]至VL_G[255]。虚拟接地信道缓冲器CB_VG配置以平均自伽玛电压产生单元13输出的最后上伽玛电压VH_G[255]和第一下伽玛电压VL_G[255],并输出稳定虚拟接地电压VG。
输出多路复用器16配置以选择性地输出自上信道缓冲器CB_VH和下信道缓冲器CB_VL输出的上伽玛电压VH_G[0]至VH_G[255]和下伽玛电压VL_G[0]至VL_G[255]。
图2显示用于图1所示的源极驱动器的正电源电压VSP,负电源电压VSN,正电压区域“正区域”,负电压区域“负区域”,上伽玛电压范围“VH伽玛范围”,以及下伽玛电压范围“VL伽玛范围”之间的关系。图2呈现出正电源电压VSP的绝对值大于负电源电压VSN的绝对值的情况。
理想地,正电压区域“正区域”和负电压区域“负区域”应为相互对称的。然而,由于实际用于显示装置的正电源电压VSP的绝对值大于负电源电压VSN,正电压区域“正区域”和负电压区域“负区域”变为相互不对称。
用于将电压提供至显示装置的源极驱动器的开关模式电源供应单元产生正电源电压VSP并利用负电荷泵电路产生正电源电压VSP作为负电源电压VSN。
因此,提供至源极驱动器的正电源电压VSP具有大约负电源电压VSN的绝对值,而因此,当鉴于接地电压GND时相互不对称的正电源电压VSP和负电源电压VSN被提供至源极驱动器。
由于这个事实,能从图2中容易地看出,接地电压GND处于下伽玛电压范围“VL伽玛范围”的上端,并且正电压区域“正区域”占据整个上伽玛电压范围“VH伽玛范围”以及下伽玛电压范围“VL伽玛范围”的一部分。
在这种情况下,属于正电压区域“正区域”的下参考电压VLref0输入至第一下伽玛缓冲器GB_VL1的输入级,且第一下伽玛缓冲器GB_VL1输出下伽玛电压VL_G[255]。虚拟接地信道缓冲器CB_VG平均属于正电压区域“正区域”的上参考电压VHref5以及属于正电压区域“正区域”的下参考电压VLref0,并产生属于正电压区域“正区域”的虚拟接地电压VG。
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