本實(shí)用新型涉及液晶顯示技術(shù)領(lǐng)域,更具體地,涉及液晶驅(qū)動(dòng)電路和液晶顯示裝置。
背景技術(shù):
液晶顯示裝置(Liquid Crystal Display,LCD)具備輕薄、節(jié)能、無(wú)輻射等諸多優(yōu)點(diǎn),因此被廣泛地應(yīng)用于高清晰數(shù)字電視、臺(tái)式計(jì)算機(jī)等電子設(shè)備中。液晶顯示的基本原理為,液晶顯示裝置中的顯示面板包含像素陣列,其中的每一個(gè)像素單元具有彼此相對(duì)的第一基板、第二基板、以及位于二者之間的液晶分子層,第一基板和第二基板上的公共電極與像素電極之間產(chǎn)生電場(chǎng),該電場(chǎng)控制液晶分子的轉(zhuǎn)動(dòng),從而改變每個(gè)像素單元的透光率,以實(shí)現(xiàn)圖像顯示。
在驅(qū)動(dòng)液晶顯示裝置時(shí),為防止液晶極化等現(xiàn)象的出現(xiàn),可以在連續(xù)的幀期間采用極性反轉(zhuǎn)的方式對(duì)每個(gè)像素單元進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。極性反轉(zhuǎn)的方式有多種,包括:幀反轉(zhuǎn)(Frame Inversion)、列反轉(zhuǎn)(Column Inversion)、行反轉(zhuǎn)(Row Inversion)、以及點(diǎn)反轉(zhuǎn)(Dot Inversion)。在幀反轉(zhuǎn)中,在每幀中所有像素電極的極性相同,如圖1a所示。在列反轉(zhuǎn)中,相同列的多個(gè)像素電極的極性相同,相鄰列的多個(gè)像素電極的極性相反,如圖1b所示。在行反轉(zhuǎn)中,相同行的多個(gè)像素電極的極性相同,相鄰行的多個(gè)像素電極的極性相反,如圖1c所示。在點(diǎn)反轉(zhuǎn)中,沿著行或列彼此相鄰的任意兩個(gè)像素電極的極性相反,如圖1d所示。
現(xiàn)有的液晶顯示裝置包括液晶驅(qū)動(dòng)電路和顯示面板,該液晶驅(qū)動(dòng)電路包括時(shí)序控制器、源極驅(qū)動(dòng)器和柵極驅(qū)動(dòng)器。時(shí)序控制器對(duì)源極驅(qū)動(dòng)器和柵極驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行時(shí)序控制并提供驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù),柵極驅(qū)動(dòng)器例如逐行選擇像素電極,源極驅(qū)動(dòng)器用于向位于同一行的多個(gè)像素電極施加灰階電壓。當(dāng)源極驅(qū)動(dòng)器的模擬供電電壓AVDD作用于其輸出負(fù)載時(shí),將產(chǎn)生負(fù)載電流與負(fù)載功耗,上述各種極性反轉(zhuǎn)的方式所產(chǎn)生的負(fù)載電流與負(fù)載功耗不同。在現(xiàn)有的液晶顯示驅(qū)動(dòng)裝置中,極性反轉(zhuǎn)的方式是預(yù)定的,例如根據(jù)用戶配置,可以選擇預(yù)置的一個(gè)極性反轉(zhuǎn)方式,或者選擇預(yù)置的一組極性反轉(zhuǎn)方式,并且按照預(yù)定的順序重復(fù)執(zhí)行。由于該液晶驅(qū)動(dòng)裝置的極性反轉(zhuǎn)方式的配置不能根據(jù)顯示畫面的負(fù)載程度靈活變化,在重載畫面下將產(chǎn)生很大的負(fù)載電流和負(fù)載功耗,而且可能由于負(fù)載過(guò)大而使液晶顯示裝置出現(xiàn)問(wèn)題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
為了解決上述現(xiàn)有技術(shù)存在的問(wèn)題,本實(shí)用新型提供一種液晶驅(qū)動(dòng)電路和液晶顯示裝置,其能夠降低現(xiàn)有的液晶驅(qū)動(dòng)電路的負(fù)載電流以及負(fù)載功耗。
根據(jù)本實(shí)用新型的一方面,提供了一種液晶驅(qū)動(dòng)電路,包括時(shí)序控制器(TCON,Timing Controller)、源極驅(qū)動(dòng)器(Source Driver)、以及柵極驅(qū)動(dòng)器(Gate Driver),所述時(shí)序控制器接收來(lái)自系統(tǒng)端的視頻數(shù)據(jù)和時(shí)鐘信號(hào),并提供源極控制信號(hào)、柵極控制信號(hào)和極性反轉(zhuǎn)控制信號(hào);所述源極驅(qū)動(dòng)器接收模擬供電電壓以及所述時(shí)序控制器提供的所述源極控制信號(hào)和所述極性反轉(zhuǎn)控制信號(hào),并對(duì)外輸出數(shù)據(jù)控制信號(hào);以及所述柵極驅(qū)動(dòng)器接收所述時(shí)序控制器提供的所述柵極控制信號(hào),對(duì)外輸出選通控制信號(hào)。所述液晶驅(qū)動(dòng)電路還包括負(fù)載電流檢測(cè)電路,所述負(fù)載電流檢測(cè)電路接收所述模擬供電電壓在不同極性反轉(zhuǎn)方式下的負(fù)載電流,選擇其中一種減小功耗的極性反轉(zhuǎn)方式,并將選擇結(jié)果反饋至所述時(shí)序控制器。
優(yōu)選地,所述負(fù)載電流檢測(cè)電路接收所述時(shí)序控制器輸出的終止信號(hào)和啟動(dòng)信號(hào)。
優(yōu)選地,所述負(fù)載電流檢測(cè)電路包括:電流電壓轉(zhuǎn)換模塊,其接收所述模擬供電電壓的負(fù)載電流,并將所述負(fù)載電流轉(zhuǎn)換為模擬電壓輸出;模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊,其接收所述電流電壓轉(zhuǎn)換模塊輸出的所述模擬電壓,并將所述模擬電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字電壓輸出;判斷模塊,其接收所述時(shí)序控制器輸出的所述終止信號(hào)以及由所述模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊提供的不同極性反轉(zhuǎn)模式下的所述數(shù)字電壓,選擇出其中一種極性反轉(zhuǎn)方式以降低功耗,并將選擇結(jié)果輸出至所述時(shí)序控制器。
優(yōu)選地,所述負(fù)載電流檢測(cè)電路還包括時(shí)鐘模塊,其接收所述時(shí)序控制器輸出的所述啟動(dòng)信號(hào)而產(chǎn)生模數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)鐘信號(hào)和計(jì)數(shù)時(shí)鐘信號(hào),并分別對(duì)所述模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊和所述判斷模塊輸出所述模數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)鐘信號(hào)和所述計(jì)數(shù)時(shí)鐘信號(hào)。
優(yōu)選地,所述判斷模塊包括:數(shù)據(jù)暫存單元,其接收所述模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊輸出的所述數(shù)字電壓,將其存儲(chǔ)為暫存數(shù)據(jù)并輸出;數(shù)據(jù)寄存單元,用于存儲(chǔ)寄存數(shù)據(jù),所述數(shù)據(jù)寄存單元接收寫使能信號(hào),當(dāng)所述寫使能信號(hào)有效時(shí),所述數(shù)據(jù)寄存單元將所述數(shù)據(jù)暫存單元中所存儲(chǔ)的所述暫存數(shù)據(jù)存為所述寄存數(shù)據(jù);以及比較單元,用于比較所述暫存數(shù)據(jù)和所述寄存數(shù)據(jù),并將比較結(jié)果作為所述寫使能信號(hào)輸出。
優(yōu)選地,所述數(shù)據(jù)寄存單元中預(yù)置有該單元的最大數(shù)據(jù)作為初始寄存數(shù)據(jù),所述數(shù)據(jù)寄存單元接收所述時(shí)序控制器輸出的所述終止信號(hào),并當(dāng)所述終止信號(hào)有效時(shí),所述寄存數(shù)據(jù)復(fù)位為所述初始寄存數(shù)據(jù)。
優(yōu)選地,所述判斷模塊還包括:計(jì)數(shù)單元,其接收所述時(shí)鐘模塊提供的所述計(jì)數(shù)時(shí)鐘信號(hào)而產(chǎn)生計(jì)數(shù)值,其中,每一個(gè)有效的所述啟動(dòng)信號(hào)能夠使所述計(jì)數(shù)值加一;以及選擇寄存單元,所述選擇寄存單元接收所述寫使能信號(hào),當(dāng)所述寫使能信號(hào)有效時(shí),所述選擇寄存單元將所述計(jì)數(shù)單元提供的所述計(jì)數(shù)值存為所述最優(yōu)編號(hào)。
優(yōu)選地,所述計(jì)數(shù)單元接收所述時(shí)序控制器提供的所述終止信號(hào),當(dāng)所述終止信號(hào)有效時(shí),所述計(jì)數(shù)值復(fù)位為0。
優(yōu)選地,所述選擇寄存單元接收所述終止信號(hào),當(dāng)所述終止信號(hào)有效時(shí),所述選擇寄存單元將其存儲(chǔ)的所述最優(yōu)編號(hào)輸出至所述時(shí)序控制器。
上述優(yōu)選技術(shù)方案針對(duì)本實(shí)用新型的液晶驅(qū)動(dòng)電路提出了更易實(shí)施的具體的方案,例如數(shù)據(jù)寄存單元可以為一寄存器、計(jì)數(shù)單元可以為一計(jì)數(shù)器,并且將最優(yōu)極性反轉(zhuǎn)方式以對(duì)應(yīng)編號(hào)的形式返回到所述時(shí)序控制器中,便于實(shí)現(xiàn)。本實(shí)用新型的液晶驅(qū)動(dòng)電路具有根據(jù)顯示畫面負(fù)載程度選擇極性反轉(zhuǎn)方式的靈活性,從而達(dá)到降低負(fù)載電流和負(fù)載功耗的目的。
根據(jù)本實(shí)用新型的另一方面,還提供了一種液晶顯示裝置,該液晶顯示裝置內(nèi)包括上述的液晶驅(qū)動(dòng)電路和顯示面板,所述顯示面板包含多條源極數(shù)據(jù)線、多條柵極控制線以及像素陣列中的多個(gè)像素單元,并具有分別與所述多條源極數(shù)據(jù)線相連的多個(gè)源極控制端和分別與所述多條柵極控制線相連的多個(gè)柵極控制端;所述液晶驅(qū)動(dòng)電路分別輸出數(shù)據(jù)控制信號(hào)和選通控制信號(hào)至所述顯示面板的所述多個(gè)源極控制端和所述多個(gè)柵極控制端。
本實(shí)用新型的有益效果是,能夠根據(jù)顯示畫面的負(fù)載程度選擇最優(yōu)的極性反轉(zhuǎn)方式,從而降低液晶顯示裝置的負(fù)載電流和負(fù)載功耗,使其在重載畫面下不易出現(xiàn)負(fù)載電流和負(fù)載功耗過(guò)大的情況。
附圖說(shuō)明
通過(guò)以下參照附圖對(duì)本實(shí)用新型實(shí)施例的描述,本實(shí)用新型的上述以及其他目的、特征和優(yōu)點(diǎn)將更為清楚。
圖1a至1d依次為液晶顯示驅(qū)動(dòng)裝置在幀反轉(zhuǎn)、列反轉(zhuǎn)、行反轉(zhuǎn)、點(diǎn)反轉(zhuǎn)的極性反轉(zhuǎn)方式下的像素電極示意圖。
圖2示出根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)的液晶顯示裝置的示意性框圖。
圖3示出根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例的液晶顯示裝置的示意性框圖。
圖4示出根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例的液晶顯示裝置中采用的負(fù)載電流檢測(cè)電路的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
以下將參照附圖更詳細(xì)地描述本實(shí)用新型。在各個(gè)附圖中,相同的元件采用類似的附圖標(biāo)記來(lái)表示。為了清楚起見,附圖中的各個(gè)部分沒(méi)有按比例繪制。此外,在圖中可能未示出某些公知的部分。
在下文中描述了本實(shí)用新型的許多特定的細(xì)節(jié),例如器件的結(jié)構(gòu)、材料、尺寸、處理工藝和技術(shù),以便更清楚地理解本實(shí)用新型。但正如本領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠理解的那樣,可以不按照這些特定的細(xì)節(jié)來(lái)實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型。
下面,參照附圖對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。
圖2示出根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)的液晶顯示裝置的示意性框圖。
如圖2所示,現(xiàn)有的液晶顯示裝置100包括液晶驅(qū)動(dòng)電路和顯示面板104。該液晶驅(qū)動(dòng)電路包括源極驅(qū)動(dòng)器102、柵極驅(qū)動(dòng)器103和時(shí)序控制器101。時(shí)序控制器101接收視頻數(shù)據(jù)以及系統(tǒng)時(shí)鐘信號(hào),并分別對(duì)源極驅(qū)動(dòng)器102和柵極驅(qū)動(dòng)器103輸出源極數(shù)據(jù)和柵極數(shù)據(jù)。顯示面板104包括在源極數(shù)據(jù)線DL1~DLm與柵極控制線GL1~GLn之間的交點(diǎn)上按矩陣排列的多個(gè)液晶單元105,其中每個(gè)液晶單元中包含一個(gè)薄膜晶體管(thin-film transistor,TFT)106和像素電極,顯示面板104接收柵極驅(qū)動(dòng)器輸出的選通控制信號(hào)和源極驅(qū)動(dòng)器輸出的數(shù)據(jù)控制信號(hào),使得柵極驅(qū)動(dòng)器103例如逐行選通顯示面板中的TFT管106,并使源極驅(qū)動(dòng)器102對(duì)位于同一行的多個(gè)像素電極施加灰階電壓,從而按照視頻數(shù)據(jù)顯示出圖像。在現(xiàn)有的液晶顯示驅(qū)動(dòng)裝置中,極性反轉(zhuǎn)的方式是預(yù)定的,例如根據(jù)用戶配置,可以選擇預(yù)置的一個(gè)極性反轉(zhuǎn)方式,或者選擇預(yù)置的一組極性反轉(zhuǎn)方式,并且按照預(yù)定的順序重復(fù)執(zhí)行。例如當(dāng)時(shí)序控制器中預(yù)置有列反轉(zhuǎn)和點(diǎn)反轉(zhuǎn)兩種極性反轉(zhuǎn)方式時(shí),時(shí)序控制器101首先對(duì)源極驅(qū)動(dòng)器102輸出列反轉(zhuǎn)的極性反轉(zhuǎn)控制信號(hào)POL,使得源極控制器以列反轉(zhuǎn)的方式驅(qū)動(dòng)顯示面板中的像素電極;完成預(yù)置的列反轉(zhuǎn)后,時(shí)序控制器101再以點(diǎn)反轉(zhuǎn)的極性反轉(zhuǎn)控制信號(hào)使源極驅(qū)動(dòng)器以點(diǎn)反轉(zhuǎn)的方式驅(qū)動(dòng)顯示面板中的像素電極;完成預(yù)置的點(diǎn)反轉(zhuǎn)后,重復(fù)上述過(guò)程。在該裝置中,當(dāng)源極驅(qū)動(dòng)器102的模擬供電電壓AVDD作用于其輸出負(fù)載時(shí),將產(chǎn)生負(fù)載電流與負(fù)載功耗。由于現(xiàn)有液晶驅(qū)動(dòng)裝置中預(yù)置的極性反轉(zhuǎn)方式的只能按照固定的順序依次執(zhí)行,即不能根據(jù)顯示畫面的負(fù)載程度靈活變化,因而在重載畫面下將產(chǎn)生很大的負(fù)載電流和負(fù)載功耗,而且可能由于負(fù)載過(guò)大而使液晶顯示裝置出現(xiàn)問(wèn)題。
針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)存在的問(wèn)題,本實(shí)用新型的液晶顯示裝置在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上增加了負(fù)載電流檢測(cè)電路。
圖3示出根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例的液晶顯示裝置的示意性框圖。
如圖3所示,本實(shí)用新型實(shí)施例的液晶顯示裝置包括:負(fù)載電流檢測(cè)電路207、時(shí)序控制器201、柵極驅(qū)動(dòng)器203、源極驅(qū)動(dòng)器202以及顯示面板204。時(shí)序控制器201分別對(duì)源極驅(qū)動(dòng)器202和柵極驅(qū)動(dòng)器203輸出源極數(shù)據(jù)和柵極數(shù)據(jù)。顯示面板204包括在源極數(shù)據(jù)線DL1~DLm與柵極控制線GL1~GLn之間的交點(diǎn)上按矩陣排列的多個(gè)液晶單元205,其中每個(gè)液晶單元中包含一個(gè)薄膜晶體管206和像素電極,顯示面板204接收柵極驅(qū)動(dòng)器輸出的選通控制信號(hào)和源極驅(qū)動(dòng)器輸出的數(shù)據(jù)控制信號(hào)。
其中,負(fù)載電流檢測(cè)電路207接收模擬供電電壓AVDD的負(fù)載電流I_AVDD,時(shí)序控制器201對(duì)負(fù)載電流檢測(cè)電路提供啟動(dòng)信號(hào)STV以及終止信號(hào)end,負(fù)載電流檢測(cè)電路207對(duì)時(shí)序控制器201返回最優(yōu)編號(hào)num_sel。
在工作中,首先在時(shí)序控制器201中配置有順序的N種極性反轉(zhuǎn)方式,依次向源極驅(qū)動(dòng)器202輸出對(duì)應(yīng)的極性反轉(zhuǎn)控制信號(hào)POL,每輸出一種POL信號(hào),時(shí)序控制器對(duì)負(fù)載檢測(cè)電路輸出啟動(dòng)信號(hào)STV,使所述負(fù)載電流檢測(cè)電路通過(guò)記錄STV信號(hào)的來(lái)臨次數(shù)得到當(dāng)前極性反轉(zhuǎn)方式的次序編號(hào)。源極驅(qū)動(dòng)器202根據(jù)接收到的POL信號(hào)對(duì)顯示面板204進(jìn)行該種極性反轉(zhuǎn)方式的驅(qū)動(dòng),使得模擬供電電壓AVDD對(duì)其負(fù)載產(chǎn)生該種極性反轉(zhuǎn)方式下的負(fù)載電流。所述負(fù)載電流檢測(cè)電路接收該負(fù)載電流I_AVDD,將其轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)I_new,并寄存截至當(dāng)前的最小負(fù)載電流值I_min及其對(duì)應(yīng)的編號(hào)num_sel,每執(zhí)行一種極性反轉(zhuǎn)方式,都將當(dāng)前負(fù)載電流值I_new與I_min進(jìn)行比較,并將二者中較小的負(fù)載電流值及其對(duì)應(yīng)的編號(hào)更新至I_min和num_sel。當(dāng)N種極性反轉(zhuǎn)方式依次執(zhí)行完成后,所述時(shí)序控制器對(duì)負(fù)載電流檢測(cè)電路輸出終止信號(hào)end,此時(shí)num_sel即為N種方式中對(duì)應(yīng)最小負(fù)載電流的最優(yōu)極性反轉(zhuǎn)方式的編號(hào)。負(fù)載電流檢測(cè)電路207將其該num_sel輸出至?xí)r序控制器,使時(shí)序控制器持續(xù)以最優(yōu)極性反轉(zhuǎn)方式對(duì)應(yīng)的POL信號(hào)對(duì)源極驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行控制,從而顯示面板中的像素陣列按照最憂極性反轉(zhuǎn)方式進(jìn)行反轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)在該畫面下的模擬供電電壓AVDD負(fù)載電流和負(fù)載功耗達(dá)到最小。
圖4示出根據(jù)本實(shí)用新型實(shí)施例的液晶顯示裝置中采用的負(fù)載電流檢測(cè)電路的結(jié)構(gòu)示意圖。
如圖4所示,在上述實(shí)施例中,負(fù)載電流檢測(cè)電路207包括電流電壓轉(zhuǎn)換模塊211、模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊212、時(shí)鐘模塊213、以及判斷模塊214。其中,所述電流電壓模塊211接收模擬供電電壓AVDD的負(fù)載電流,并將其轉(zhuǎn)換為模擬電壓信號(hào)I_a輸出至模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊212;時(shí)鐘模塊213接收啟動(dòng)信號(hào)STV并生成模數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)鐘信號(hào)AD_clk和計(jì)數(shù)時(shí)鐘信號(hào)Num_clk分別輸出至模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊212和判斷模塊214;模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊212依據(jù)AD_clk將I_a變換為數(shù)字電壓I_d并輸出至判斷模塊;判斷模塊214接收終止信號(hào)end并輸出最終的最優(yōu)編號(hào)num_sel至?xí)r序控制器。
具體地,如圖4所示,判斷模塊214例如包括數(shù)據(jù)暫存單元215、數(shù)據(jù)寄存單元216、計(jì)數(shù)單元218、比較單元217以及選擇寄存單元219。其中,數(shù)據(jù)暫存單元215接收I_d并將其暫存為暫存數(shù)據(jù)I_new;數(shù)據(jù)寄存單元216接收end信號(hào)和I_new,并存儲(chǔ)寄存數(shù)據(jù)I_min;比較單元217比較I_new與I_min并將比較結(jié)果en_comp輸出至數(shù)據(jù)寄存單元216和選擇寄存單元219;計(jì)數(shù)單元218接收end信號(hào)和STV信號(hào)并生成編號(hào)信號(hào)num輸出至選擇寄存單元219;選擇寄存單元219輸出最終的最優(yōu)編號(hào)信號(hào)num_sel。
在工作中,例如當(dāng)驅(qū)動(dòng)開始時(shí),負(fù)載電流檢測(cè)電路207中的時(shí)鐘模塊213接收時(shí)序控制器輸出的啟動(dòng)信號(hào)STV并對(duì)判斷模塊中的計(jì)數(shù)單元輸出計(jì)數(shù)時(shí)鐘信號(hào)NUM_clk,使計(jì)數(shù)單元218中的計(jì)數(shù)值num由初始值0變?yōu)?,此num信號(hào)代表了當(dāng)前極性反轉(zhuǎn)方式的位次編號(hào)。同時(shí),時(shí)鐘模塊213對(duì)模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊212輸出模數(shù)轉(zhuǎn)換時(shí)鐘信號(hào)AD_clk,使模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊將模擬電壓信號(hào)I_a轉(zhuǎn)換為數(shù)字電壓信號(hào)I_d,數(shù)據(jù)暫存單元將該I_d信號(hào)暫存為暫存數(shù)據(jù)I_new。所述數(shù)據(jù)寄存單元216中預(yù)置有初始寄存數(shù)據(jù),例如暫存數(shù)據(jù)I_new為8位數(shù)據(jù),那么則預(yù)置初始寄存數(shù)據(jù)為‘11111111’。因此首次比較過(guò)程中,當(dāng)比較單元比較暫存數(shù)據(jù)I_new與該最大寄存數(shù)據(jù)時(shí),比較結(jié)果為I_new較小,此時(shí)en_comp作為數(shù)據(jù)寄存單元和選擇寄存單元的寫使能信號(hào)此時(shí)為有效,故將較小數(shù)據(jù)I_new及其對(duì)應(yīng)的編號(hào)num分別存至數(shù)據(jù)寄存單元216和選擇寄存單元219,記為寄存數(shù)據(jù)I_min和最優(yōu)編號(hào)num_sel。當(dāng)?shù)诙N極性反轉(zhuǎn)方式開始時(shí),時(shí)鐘模塊213接收到第二個(gè)有效的啟動(dòng)信號(hào)STV,則計(jì)數(shù)單元的計(jì)數(shù)值num變?yōu)?,即此時(shí)的極性反轉(zhuǎn)方式在時(shí)序控制器中預(yù)置的位次編號(hào)為2。進(jìn)而如上文所述,數(shù)據(jù)暫存單元接收該第二種極性反轉(zhuǎn)模式下的負(fù)載電流值轉(zhuǎn)換出的數(shù)字電壓I_d,并暫存為I_new。數(shù)據(jù)暫存單元和數(shù)據(jù)寄存單元分別將當(dāng)前的暫存數(shù)據(jù)I_new和第一次比較得出的寄存數(shù)據(jù)I_min輸入至比較單元,得到的比較結(jié)果en_comp作為寫使能信號(hào)輸入數(shù)據(jù)寄存單元和選擇寄存單元。若此時(shí)比較結(jié)果顯示I_min小于I_new,則說(shuō)明本次的負(fù)載電流值I_AVDD必然不是最小的,因此en_comp無(wú)效,數(shù)據(jù)寄存單元與選擇寄存單元中的I_min與num_sel不更新;反之,若此時(shí)比較結(jié)果顯示I_min大于I_new,則說(shuō)明本次的負(fù)載電流值I_AVDD為當(dāng)前執(zhí)行過(guò)的極性反轉(zhuǎn)方式下的最小值,因此en_comp有效,數(shù)據(jù)寄存單元與選擇寄存單元中的I_min與num_sel分別更新為此時(shí)I_new與num的值。如此循環(huán),當(dāng)?shù)贜種極性反轉(zhuǎn)方式執(zhí)行完成后,時(shí)序控制器對(duì)計(jì)數(shù)單元和數(shù)據(jù)寄存單元的復(fù)位端輸出終止信號(hào)end,使得計(jì)數(shù)單元重置計(jì)數(shù)值num為0、數(shù)據(jù)寄存單元重置寄存數(shù)據(jù)為初始寄存數(shù)據(jù)。同時(shí)選擇寄存單元接收終止信號(hào)end并將最終的最優(yōu)編號(hào)num_sel輸出至?xí)r序控制器,該最終的最優(yōu)編號(hào)num_sel對(duì)應(yīng)能夠使模擬供電電壓負(fù)載電流最小的最優(yōu)極性反轉(zhuǎn)方式。時(shí)序控制器將最優(yōu)編號(hào)num_sel對(duì)應(yīng)的POL信號(hào)輸出至源極驅(qū)動(dòng)器,使得顯示面板在后續(xù)時(shí)間內(nèi)以該最憂極性反轉(zhuǎn)方式反轉(zhuǎn)且不改變,直至畫面變化時(shí)自動(dòng)重復(fù)上述過(guò)程。故本實(shí)用新型能夠根據(jù)畫面負(fù)載程度選擇最優(yōu)極性反轉(zhuǎn)方式,從而達(dá)到了降低的負(fù)載電流和負(fù)載功耗的目的。
應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的是,在本文中,諸如第一和第二等之類的關(guān)系術(shù)語(yǔ)僅僅用來(lái)將一個(gè)實(shí)體或者操作與另一個(gè)實(shí)體或操作區(qū)分開來(lái),而不一定要求或者暗示這些實(shí)體或操作之間存在任何這種實(shí)際的關(guān)系或者順序。而且,術(shù)語(yǔ)“包括”、“包含”或者其任何其他變體意在涵蓋非排他性的包含,從而使得包括一系列要素的過(guò)程、方法、物品或者設(shè)備不僅包括那些要素,而且還包括沒(méi)有明確列出的其他要素,或者是還包括為這種過(guò)程、方法、物品或者設(shè)備所固有的要素。在沒(méi)有更多限制的情況下,由語(yǔ)句“包括一個(gè)……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的過(guò)程、方法、物品或者設(shè)備中還存在另外的相同要素。
依照本實(shí)用新型的實(shí)施例如上文所述,這些實(shí)施例并沒(méi)有詳盡敘述所有的細(xì)節(jié),也不限制該實(shí)用新型僅為所述的具體實(shí)施例。顯然,根據(jù)以上描述,可作很多的修改和變化。本說(shuō)明書選取并具體描述這些實(shí)施例,是為了更好地解釋本實(shí)用新型的原理和實(shí)際應(yīng)用,從而使所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員能很好地利用本實(shí)用新型以及在本實(shí)用新型基礎(chǔ)上的修改使用。本實(shí)用新型僅受權(quán)利要求書及其全部范圍和等效物的限制。