[发明专利]液晶显示装置及其驱动方法有效

专利信息
申请号: 201210357931.8 申请日: 2012-09-24
公开(公告)号: CN103680430A 公开(公告)日: 2014-03-26
发明(设计)人: 张谢平 申请(专利权)人: 群康科技(深圳)有限公司;奇美电子股份有限公司
主分类号: G09G3/36 分类号: G09G3/36
代理公司: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 李鹤松
地址: 518109 广东省深圳市宝*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 液晶 显示装置 及其 驱动 方法
【说明书】:

技术领域

发明是关于一种液晶显示装置及其驱动方法,特别关于一种主动矩阵式液晶显示装置及其驱动方法。

背景技术

随着科技的进步,显示装置已经广泛的被运用在各种领域,尤其是液晶显示装置,因具有体型轻薄、低功率消耗及无辐射等优越特性,已经渐渐地取代传统阴极射线管显示装置,而应用至许多种类的电子产品中。其中,水平驱动式的显示面板,例如平面切换(in-plane switch,IPS)式或边缘电场切换(fringe field switching,FFS)式液晶显示面板多应用在手持式电子装置中,例如智能型手机、平板电脑、个人数字助理、数字相机、或笔记本电脑等。由于微处理器的精进,手持式装置功能提升却也增加了耗电量。

请参照图1A及图1B所示,其中,图1A为一种现有的液晶显示装置中,两相邻像素PA、PB的电路示意图,而图1B为图1A的像素PA、PB的信号示意图。

如图1A的电路所示,耦合电容CC1耦接于像素电极VA与另一扫描线G2之间,而耦合电容CC2耦接于像素电极VB与另一扫描线G1之间。另外,如图1B所示,于此,扫描线G2、G3的扫描信号(仍显示为G2、G3)分别是以两个电位来操作,例如高电位VGH为22V,低电位VGL为-7V。其中,于时间T1内,扫描信号G3、G2分别使开关元件SA、SB导通,而数据信号(例如0.5V的电压信号)分别输入像素电极VA、VB,使像素电极VA、VB分别具有0.5V的电压。于时间T2内,扫描信号G3使开关元件SA截止,而扫描信号G2持续使开关元件SB导通,此时数据信号(例如6.5V的电压)输入像素电极VB,使像素电极VB具有6.5V的电压。

对已充电至0.5V的像素电极VA而言,扫描信号G3于时间t2时由22V降至-7V,会对像素电极VA产生一前馈效应(feedthrough effect),通过开关元件SA的栅漏极寄生电容所产生的电容耦合效应,会使像素电极VA的电压第一次降低至例如-0.5V(降低1V)。另外,扫描信号G2于时间t3时由22V降至-7V时,会通过耦合电容CC1对像素PA产生另一次的电容耦合效应,使像素电极VA的电压由-0.5V降低至例如-5.5V(降低5V)。藉此,仅于数据线Data上施以0.5V,就可使像素电极VA具有-5.5V而使像素PA操作于负极性。因此,数据线可比传统的负极性像素操作所需有较小的电压摆幅(较小的高低电位差),故可缩小负极性的数据线的输出电压的摆幅而达到省电的目的。

对于像素PB而言,与耦合电容CC2连接的扫描线G1的扫描需早于扫描线G2之前结束,因此,于时间t3时,已被充电至6.5V的像素电极VB仅受扫描线G2由高电位降至低电位所引发的前馈效应的影响,只下降至5.5V(下降1V),使像素PB操作于正极性的操作电压。

承上,如何提供一种液晶显示装置及其驱动方法,可缩小数据线的正负极性操作电压的摆幅而降低数据线驱动电路的功率消耗,进而达到省电目的,已成为当前重要课题。

发明内容

有鉴于上述课题,本发明的目的为提供一种可缩小数据线的正负极性操作电压的摆幅而降低数据线驱动电路的功率消耗,进而达到省电的目的的液晶显示装置及其驱动方法。

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