[发明专利]可自行产生正电压或负电压的切换电路有效

专利信息
申请号: 201310195031.2 申请日: 2013-05-22
公开(公告)号: CN103296881A 公开(公告)日: 2013-09-11
发明(设计)人: 廖冠超 申请(专利权)人: 矽创电子股份有限公司
主分类号: H02M3/06 分类号: H02M3/06;H02M3/07;G09G3/36
代理公司: 北京中原华和知识产权代理有限责任公司 11019 代理人: 寿宁;张华辉
地址: 中国台湾新竹县*** 国省代码: 中国台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 自行 产生 电压 切换 电路
【说明书】:

技术领域

发明是有关于一种切换电路,其尤指一种可自行产生正电压或负电压的切换电路。

背景技术

液晶显示装置广泛地应用做为个人计算机等的显示装置。液晶显示装置具有液晶显示面板及用以驱动液晶显示面板的驱动电路。液晶显示面板使两片基板相对,在该两片基板间保留间隙,并将液晶组成物封入该间隙后形成。形成液晶显示面板的基板具有像素电极及对向电极。在像素电极与对向电极间施加电压,会使存在于像素电极与对向电极间的液晶分子的配向方向发生变化,进而使液晶显示面板的透光率发生变化:利用该透光率变化来进行显示。TFT式的液晶显示装置中,每个像素电极均具有开关组件,利用该开关组件将电压供应给像素电极。

已知的TFT式液晶显示装置有:纵向电场式的液晶显示装置,其使像素电极设在一侧的基板上,对向电极设在另一侧的基板上;及横向电场式的液晶显示装置,其将像素电极及对向电极设置在同一侧的基板上。

欲施加在像素电极上的电压经由影像信号线传送至像素电极附近,连接于开关组件。此外,使开关组件进行开/关动作的信号由扫描信号线供应。TFT式液晶显示装置中,影像信号线例如在纵方向上延伸且在横方向上平行设置复数条。此外,扫描信号线与影像信号线交叉,在横方向上延伸且在纵方向上平行设置复数条。尚且,在由相邻2条影像信号线及与该影像信号线交叉的2条扫描信号线所围成的区域上,形成有像素电极。该像素电极配置成矩阵状而形成显示区域。显示区域的周围形成有驱动电路,用以将信号传送至影像信号线及扫描信号线。

为因应人类对色彩的需求,液晶显示借着彩色滤光片达到彩色化的目的,而对于多色彩化的要求即须经由液晶透光度的多寡来区分各个色彩的明暗。一般我们引述的电压与透光度的关系可以了解,不同的透光度必须由不同的电位来提供,因此驱动芯片必需藉由一些不同方法来达到各种不同的灰阶(grayscale)。常见的方法有脉冲宽度调变法(Pulse Width Modulation,PWM),脉冲高度调变法(Amplitude Modulation,AM或Pulse Height Modulation,PHM),及图框调变法(Frame Modulation,FM或Frame Rate Control,FRC),或者是这几种方法的混用。

为了进一步降低液晶显示装置的耗电,属于Alt-Preshko Technique(APT)驱动方式的High-Frequency Amplitude Selection(Hi-FAS)的驱动波形也被提出,利用提高较少切换的COM讯号的电压,降低较常切换的SEG讯号的电压,来达到省电的效果。又由于使用低压组件在讯号线数目较多的SEG,也能达到节省芯片IC成本的目的。

然而,现行内建电容的Hi-FAS架构的液晶显示器由于讯号推力的问题,在大尺寸的面板可能会有驱动能力不足的问题,因此必须要有可以提供客户外加电压的应用。而Hi-FAS架构中,COM讯号的电压有正电压以及负电压,并且FPC系统端仅能提供一正电压,所以必须额外使用一个电源供应器产生一负电压,即需要使用二个以上的电源供应器提供正电压与负电压,如此,将会增加电路面积,进而增加成本。

再者,由于软性电路板(FPC)系统端仅能提供正电压,并且COM讯号的电压有正电压以及负电压,所以,COM讯号产生电路必须要具备可以承受FPC系统端的正电压的耐压,例如在FPC系统端产生正电压为50V时,使COM讯号产生电路可以产生正电压+25V与负电压-25V,但COM讯号产生电路内部的组件必须可以承受50V的耐压,而需要使用高耐压组件,进而增加FPC电路面积与成本。

因此,如何针对上述问题而提出一种新颖可自行产生正电压或负电压的切换电路,其可自行产生正电压或负电压而不需要额外多使用一个电源供应器,并且不需要使用高耐压组件,进而节省电路面积与成本。

发明内容

本发明的目的之一,在于提供一种可自行产生正电压或负电压的切换电路,其可依据接收的正电压或负电压而对应自行产生负电压或正电压,而不需要额外多使用一个电源供应器,进而达到节省电路面积与成本的目的。

本发明的目的之一,在于提供一种可自行产生正电压或负电压的切换电路,其藉由控制复数开关导通或截止并且不需要使用超高耐压组件,进而节省电路面积与成本。

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