[发明专利]液晶光栅及其驱动方法、显示装置在审
申请号: | 201710897591.0 | 申请日: | 2017-09-28 |
公开(公告)号: | CN109581779A | 公开(公告)日: | 2019-04-05 |
发明(设计)人: | 杨明;陈小川;杨盛际;赵文卿;卢鹏程 | 申请(专利权)人: | 京东方科技集团股份有限公司 |
主分类号: | G02F1/29 | 分类号: | G02F1/29;G02F1/133;G02B27/22 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 江鹏飞;杜荔南 |
地址: | 100015 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 公共电极电压 液晶光栅 显示装置 液晶电容 驱动 单一极性 光学状态 光栅电极 有效地 反相 减小 上电 抵消 施加 | ||
提供了一种液晶光栅及其驱动方法、显示装置。本发明实施例利用相对于所述公共电极电压相互反相的所述第二电压和所述第三电压,避免了对所有对应于上电光学状态的光栅电极施加单一极性的电压。由于液晶电容的存在,所述第二电压对公共电极电压产生的影响和所述第三电压对公共电极电压产生的影响相互抵消。由此,能够有效地减小或消除液晶电容导致的公共电极电压波动,避免液晶光栅失效。
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种液晶光栅及其驱动方法、显示装置。
背景技术
在使用常规的视差光栅实现三维显示的时候,视差光栅在横轴或纵轴方向对光线的透过状态进行控制;利用视差光栅,观察者的左眼和右眼分别获得了对应于左眼和右眼的不同图像,从而产生三维视觉。如图1所示,现有的用于三维显示的液晶光栅包括多个光栅电极1、公共电极2以及布置在光栅电极1和公共电极2之间的液晶层3。每个光栅电极1可以是条状的。在进行三维显示时,所述多个光栅电极1被分组为多个光栅周期4。其中,如图2所示,例如对于常白型液晶光栅来说,每个光栅周期4中的遮光部41对应的光栅电极1施加了电压V1,每个光栅周期4中的透光部42对应的光栅电极1施加了电压V2,并且通常V2与公共电极2的电压Vcom近似相等(如图2所示,V2和Vcom的差值△V2可以忽略不计)。当V1和Vcom的差值△V1大于预定的工作电压时,遮光部41对应的液晶被偏转,从而形成遮光部41。
发明内容
发明人发现,由于液晶电容的存在,公共电极电压会随着光栅电极电压的变化而变化。特别的,如图2所示,当光栅周期4的开口率小于50%(即,光栅周期4中的遮光部41面积大于光栅周期面积的50%)时,对应遮光部41的光栅电极施加有电压V1。在此情况下,公共电极的电压Vcom将被显著向上拉升至Vcom'。对于遮光部41对应的液晶来说,加载在液晶两端的电压差△V1'相对于预定的△V1显著变小,该区域透明度将显著提高。因此预定的遮光部会失效,甚至变为透光部。相反地,对于透光部42对应的液晶来说,加载在液晶两端的电压差△V2'相对于△V2显著变大,该区域透明度将显著下降。因此预定的透光部会失效,甚至变为遮光部。在此情况下,液晶光栅中的遮光部41和透光部42可能发生混乱并导致液晶光栅失效。
有鉴于此,本发明的实施例提供一种液晶光栅及其驱动方法、显示装置,稳定了公共电极上的电压,有效地避免了液晶光栅的失效。
根据本发明的一个方面,本发明实施例提供了一种液晶光栅。所述液晶光栅包括:公共电极、与所述公共电极相对设置的m个光栅电极组、以及布置在所述公共电极和所述m个光栅电极组之间的液晶层。每个光栅电极组包括n个光栅电极,其中m、n为正整数。每个光栅电极能够驱动对应的液晶层部分在初始光学状态和上电光学状态之间切换。其中,所述公共电极施加有公共电极电压。对应于初始光学状态的光栅电极施加有第一电压。并且其中,所述m个光栅电极组中一部分对应于上电光学状态的光栅电极施加有第二电压,所述m个光栅电极组中其余对应于上电光学状态的光栅电极施加有第三电压。所述第二电压和所述第三电压相对于所述公共电极电压相互反相,且所述第二电压与所述公共电极电压的差值和所述公共电极电压与所述第三电压的差值相等。
在本发明实施例中,所述公共电极施加有公共电极电压,对应于初始光学状态的光栅电极施加有第一电压。所述m个光栅电极组中一部分对应于上电光学状态的光栅电极施加有第二电压,所述m个光栅电极组中其余对应于上电光学状态的光栅电极施加有第三电压;所述第二电压和所述第三电压相对于所述公共电极电压相互反相,且所述第二电压与所述公共电极电压的差值和所述公共电极电压与所述第三电压的差值相等。相比于传统的驱动方式,本发明实施例利用相对于所述公共电极电压相互反相的所述第二电压和所述第三电压,避免了对所有对应于上电光学状态的光栅电极施加单一极性的电压。由于液晶电容的存在,所述第二电压对公共电极电压产生的影响和所述第三电压对公共电极电压产生的影响相互抵消。由此,能够有效地减小或消除液晶电容导致的公共电极电压波动,避免液晶光栅失效。
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