[发明专利]电泳显示装置及其画面更新方法有效
申请号: | 201110184828.3 | 申请日: | 2011-06-28 |
公开(公告)号: | CN102201204A | 公开(公告)日: | 2011-09-28 |
发明(设计)人: | 郭平昇;林祥麟;詹志诚;黄圣文 | 申请(专利权)人: | 友达光电股份有限公司 |
主分类号: | G09G3/34 | 分类号: | G09G3/34 |
代理公司: | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 11006 | 代理人: | 梁挥;王颖 |
地址: | 中国台湾新竹科*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电泳 显示装置 及其 画面 更新 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种电泳显示装置及其画面更新方法,且特别是有关于一种窄框化的电泳显示装置及其画面更新方法。
背景技术
请参阅图1,其为传统电泳显示装置的电路方块图。电泳显示装置10主要包括有源极驱动器110、栅极驱动器120以及显示面板130。而显示面板130包括有多条源极线132、多条栅极线134与多个像素136,且每一像素136电性耦接其中一源极线132与其中一栅极线134。每一像素136包括有晶体管136-1与平行板电容136-2。此平行板电容136-2由电泳流体所形成(详后述)。晶体管136-1与平行板电容136-2相电性耦接处即称为像素电极,而每一像素电极用以通过对应的平行板电容136-2而电性耦接至一直流共同电位DC_Vcom。此直流共同电位DC_Vcom由显示面板130的上基板中的一共同电极所提供。此外,源极驱动器110通过上述各源极线132而电性耦接显示面板130,而栅极驱动器120通过上述各栅极线134而电性耦接显示面板130。源极驱动器110与栅极驱动器120皆设置于显示面板130的外框(未绘示)中。
图2为图1的像素136的剖面示意图。在图2中,标示202表示为一像素电极,标示204表示为前述的共同电极,而标示206表示为填充于像素电极202与共同电极204之间的电泳流体。在电泳流体206中,设置有多个着色的带电粒子208(此图仅采用一个带电粒子208来说明,且此带电粒子208以带正电为例)。像素电极202、共同电极204、电泳流体206与这些带电粒子208即形成所谓的平行板电容136-2。图3为图2的像素的驱动波形示意图。在图3中,标示DC_Vcom表示为共同电极204所提供的直流共同电位,此直流共同电位DC_Vcom的值为0伏特,而标示Vpixel表示为像素电极202上的电位。
请同时参照图2与图3,当图2所示的像素136要更新显示内容的时候,栅极驱动器120会通过此像素136所对应的栅极线134来开启像素136中的晶体管136-1,而源极驱动器110则会通过此像素136所对应的源极线132而传送-15伏特的电位至像素电极202,以使带电粒子208移动至位置A,进而清除前一画面的影像。在清除前一画面的影像后,栅极驱动器120会再使此像素136中的晶体管136-1开启。图3说明在直流共同电位DC_Vcom的驱动方式中,带电粒子如何随着偏压而移动。在此例中,源极驱动器110分三个阶段来驱动此像素136。首先,在第一阶段t1中,源极驱动器110会通过此像素136所对应的源极线132而传送+15伏特的电位至像素电极202,以使带电粒子208先从位置A移动至位置B。接着,在第二阶段t2中,源极驱动器110会通过此像素136所对应的源极线132而传送0伏特的电位至像素电极202,以使带电粒子208停留在位置B。然后,在第三阶段t3中,源极驱动器110会通过此像素136所对应的源极线132而传送+15伏特的电位至像素电极202,以使带电粒子208从位置B移动至目标位置,也就是位置C。
由以上的说明可知,在显示面板130采用直流共同电位DC_Vcom的情况之下,源极驱动器110的每一输出端皆必须要能输出三种不同的电位。然而,这样的画面更新方法却会使得源极驱动器110的电路设计过于复杂,因而使得源极驱动器110的电路尺寸过于庞大,请见以下的说明。
在业界目前所采用的源极驱动器110的内部电路架构中,包括有对应于源极线132数目的多组控制电路。由于每一控制电路皆必须要能够输出三种不同的电位至相应的源极线132,因此每一控制电路皆必须要接收二比特的影像数据,以便对其输出的电位进行控制。而由于每一控制电路必须要接收二比特的影像数据,因此在控制电路中必须要采用二组相同的电路来对二比特的影像数据进行处理,且每一控制电路也额外需要解码电路来进行二比特影像数据的解码操作。从以上的说明可知,在具有多个接脚的情况下,传统源极驱动器110的电路设计往往过于复杂,因而使得源极驱动器110的电路尺寸过于庞大。而由于显示面板130的外框宽度又取决于源极驱动器110的大小(因其设计较栅极驱动器120复杂),因此传统的源极驱动器110非常不利于窄框化的趋势。
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