本發(fā)明涉及顯示技術領域,尤其涉及一種多路分用電路、液晶顯示裝置以及電容補償方法。
背景技術:
現(xiàn)有的液晶顯示面板中,多路分用電路(簡稱demux電路)的位置如圖1所示:aa區(qū)為顯示區(qū),ic為數(shù)據(jù)驅動電路,demux電路位于圖中顯示區(qū)下方和ic的上方,連接ic與顯示區(qū)。
圖2為demux電路示意圖,以1:2的demux電路為例。
一個ic引出多個sourceoutputpin(數(shù)據(jù)輸出引腳),每個sourceoutputpin(數(shù)據(jù)輸出引腳)對應面板上的兩根數(shù)據(jù)線(圖中所示s線),有效的減少了連接到ic上的pin數(shù),簡化了面板下方的走線。兩根選通線控制所有的分用開關,在一幀顯示中,首先,先是一根選通線控制所有奇數(shù)列的分用開關打開,給所有奇數(shù)列的數(shù)據(jù)線充電;然后,所有奇數(shù)列的分用開關關閉,短暫間隔后,另一根選通線控制所有偶數(shù)列的分用開關打開,給所有偶數(shù)列的數(shù)據(jù)線充電,充電完成后,再控制所有偶數(shù)列的分用開關關閉,完成一幀的顯示。圖3為1:2demux電路的電路示意圖。
以1:2的demux電路為例,數(shù)據(jù)線與demux電路的選通線m1、m2之間會存在因耦合產生的寄生電容。當m1和m2打開和關閉的同時,對數(shù)據(jù)線有拉動的影響,從而使source電壓不穩(wěn)定,波形有毛刺。
圖4為耦合寄生電容示意圖。m1、m2為選通線,s1、s2、s3、s4為數(shù)據(jù)線,①和②分別為分用開關,一般為tft開關。選通線m1與數(shù)據(jù)線s1之間耦合產生的寄生電容cgsm1,選通線m2與數(shù)據(jù)線s2之間耦合產生的寄生電容
cgsm2。圖5為demux電路工作的電壓波形示意圖,其中。首先,①號tft開關打開,②號tft開關關閉,開關信號線m1的波形如上圖所示。由于寄生電容cgsm1的存在,m1波形上升和下降的時候,分別對s1電壓波形造成一個向上和向下的拉動。
短暫間隔之后,①號tft開關關閉,②號tft開關打開,開關信號線m2的波形如上圖。由于寄生電容cgsm2的存在,m2波形上升和下降的時候,分別對s2電壓波形造成一個向上和向下的拉動。
所以s1和s2的電壓波形會有向上、向下的毛刺,從而可能導致顯示上的異常。
技術實現(xiàn)要素:
為解決上述技術問題,本發(fā)明提供一種多路分用電路、液晶顯示裝置以及電容補償方法,解決了因為耦合電容的存在,所造成的source電壓不穩(wěn)定,source波形有毛刺的現(xiàn)象。
本發(fā)明提供的技術方案如下:
一種多路分用電路,用于液晶顯示裝置,包括選通驅動電路、多個選通線以及多個分用開關,每個選通線分別通過多個分用開關與液晶顯示裝置的多個數(shù)據(jù)線連接,每個分用開關還與液晶顯示裝置的數(shù)據(jù)驅動電路相連接;所述選通驅動電路用于輸出選通信號至選通線,所述選通線用于當接收到選通信號時,導通與其連接的多個分用開關,所述分用開關用于在導通時將數(shù)據(jù)驅動電路輸出的數(shù)據(jù)電壓輸入至與其連接的數(shù)據(jù)線,還包括:補償驅動電路以及分別與多個所述選通線對應的多個補償線;補償驅動電路用于產生輸入至每個補償線的補償輸入信號;每個所述補償線在接收到所述補償輸入信號時形成多個補償電容,所述補償電容用于補償與該補償線對應的選通線和相連接的數(shù)據(jù)線之間形成的寄生電容的電荷。
進一步地,每個所述補償線相互平行,且每個所述補償線橫跨至少一個數(shù)據(jù)線。
進一步地,所述補償線與其對應的選通線所連接的數(shù)據(jù)線相互重疊的部分形成所述補償電容。
進一步地,所述補償線與其對應的所述選通線平行。
進一步地,所述補償線與其對應的所述選通線平行包括:所述補償線與所述選通線為同層金屬材料形成;或,所述補償線與所述選通線為異層設置。
進一步地,輸入至每個補償線的所述補償輸入信號與對應的選通線輸入的所述選通信號的相位相反。
進一步地,所述補償電容的電容值為第一預設值,所述選通線與每個數(shù)據(jù)線之間寄生電容為第二預設值,所述補償線的補償輸入信號與對應的選通線的選通信號滿足以下關系:
其中,△um1和△um1’分別為選通線的選通信號和補償線的補償輸入信號在同一時刻電勢的變化量,cgsm1為選通線與每個數(shù)據(jù)線之間寄生電容的電容值,cgsm1’為補償線與其對應的選通線所連接的每個數(shù)據(jù)線重疊部分形成的補償電容的電容值,c總為總電容值。
本發(fā)明還公開了一種液晶顯示裝置,包括上述多路分用電路。
本發(fā)明還公開了一種電容補償方法,適用于上述多路分用電路,其特征在于,包括步驟:選通驅動電路輸出選通信號至選通線,同時補償驅動電路輸出補償輸入信號至補償線;所述補償輸入信號與對應的選通線輸入的選通信號的相位相反;當接收到選通信號時,選通線導通與其連接的多個分用開關,分用開關在導通時將數(shù)據(jù)驅動電路輸出的數(shù)據(jù)電壓輸入至與其連接的數(shù)據(jù)線;當接收到補償輸入信號時,補償線形成多個補償電容,所述補償電容用于補償與該補償線對應的選通線和相連接的數(shù)據(jù)線之間形成的寄生電容的電荷。
與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明增加了與選通線對應的作為補償?shù)亩鄠€補償線,通過補償線與數(shù)據(jù)線重疊部分產生新的寄生電容作為補償電容,來抵消了原有選通線與數(shù)據(jù)線產生的寄生電容對數(shù)據(jù)線造成的拉動效果,使補償后的source電壓穩(wěn)定,波形平穩(wěn),不會有毛刺,從而使顯示更加穩(wěn)定。
附圖說明
下面將以明確易懂的方式,結合附圖說明優(yōu)選實施方式,對本發(fā)明予以進一步說明。
圖1為demux電路位置示意圖;
圖2為demux電路示意圖;
圖3為1:2demux電路示意圖;
圖4為耦合寄生電容示意圖;
圖5為波形示意圖(1);
圖6為本發(fā)明一種多路分用電路的補償電容示意圖;
圖7為本發(fā)明一種多路分用電路的補償?shù)刃疽鈭D;
圖8為本發(fā)明一種多路分用電路的補償輸入信號示意圖。
圖9為本發(fā)明一種多路分用電路的實施例一的部分電路示意圖;
圖10為本發(fā)明一種多路分用電路的補償前波形示意圖;
圖11為本發(fā)明一種多路分用電路的補償后波形示意圖。
具體實施方式
為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術中的技術方案,下面將對照附圖說明本發(fā)明的具體實施方式。顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖,并獲得其他的實施方式。
為使圖面簡潔,各圖中只示意性地表示出了與本發(fā)明相關的部分,它們并不代表其作為產品的實際結構。另外,以使圖面簡潔便于理解,在有些圖中具有相同結構或功能的部件,僅示意性地繪示了其中的一個,或僅標出了其中的一個。在本文中,“一個”不僅表示“僅此一個”,也可以表示“多于一個”的情形。
由背景技術可知,demux電路由于自身結構的原因,幾個選通線分別依次打開或關閉,在選通線打開和關閉的同時,demux電路的選通線與數(shù)據(jù)線之間會發(fā)生耦合產生寄生電容。當選通線打開與關閉的同時,對數(shù)據(jù)電壓會有向上與向下拉動的影響,從而使選通電壓不穩(wěn)定,波形有毛刺,可能會導致顯示的異常。
為此,本發(fā)明公開了一種多路分用電路,用于液晶顯示裝置,包括選通驅動電路、多個選通線以及多個分用開關,每個選通線分別通過多個分用開關與液晶顯示裝置的多個數(shù)據(jù)線連接,每個分用開關還與液晶顯示裝置的數(shù)據(jù)驅動電路相連接;所述選通驅動電路用于輸出選通信號至選通線,所述選通線用于當接收到選通信號時,導通與其連接的多個分用開關,所述分用開關用于在導通時將數(shù)據(jù)驅動電路輸出的數(shù)據(jù)電壓輸入至與其連接的數(shù)據(jù)線,還包括:補償驅動電路以及分別與多個所述選通線對應的多個補償線;補償驅動電路用于產生輸入至每個補償線的補償輸入信號;每個所述補償線在接收到所述補償輸入信號時形成多個補償電容,所述補償電容用于補償與該補償線對應的選通線和相連接的數(shù)據(jù)線之間形成的寄生電容的電荷。
具體的,本發(fā)明所述多路分用電路可以為任一比例的分用電路,其中選通線的數(shù)量根據(jù)實際使用的多路分用電路的比例而定,而增加的補償線與選通線數(shù)量相同,每個補償線分別與一個選通線對應,用于補償其對應的選通線與連接的數(shù)據(jù)線之間產生的寄生電容。
本發(fā)明增加了與選通線對應的作為補償?shù)亩鄠€補償線,通過補償線與數(shù)據(jù)線重疊部分產生新的寄生電容作為補償電容,來抵消了原有選通線與數(shù)據(jù)線產生的寄生電容對數(shù)據(jù)線造成的拉動效果,使補償后的數(shù)據(jù)電壓穩(wěn)定,波形平穩(wěn),不會有毛刺,從而使顯示更加穩(wěn)定。
優(yōu)選的,每個所述補償線相互平行,且每個所述補償線橫跨至少一個數(shù)據(jù)線。
優(yōu)選的,所述補償線與其對應的選通線所連接的數(shù)據(jù)線相互重疊的部分形成所述補償電容。
具體的,如圖6所示為補償電容的示意圖,如圖6所示,m1’為補償線,m1’與數(shù)據(jù)線相互重疊的部分形成補償電容,因為電容值大小與電容的橫截面積有關,所以通過改變補償電容的橫截面積來改變該補償電容的電容值大小,從而可以達到需要的補償電容,來補償原先產生的寄生電容。
優(yōu)選的,所述補償線與其對應的所述選通線平行。
優(yōu)選的,所述補償線與其對應的所述選通線平行包括:所述補償線與所述選通線為同層金屬材料形成;或,所述補償線與所述選通線為異層設置。增加的補償線可以和選通線同時在同層制作形成,也可以在異層制作形成。
優(yōu)選的,輸入至每個補償線的所述補償輸入信號與對應的選通線輸入的所述選通信號的相位相反。本發(fā)明增加與選通線的選通信號電壓變化趨勢完全相反的補償線,通過補償線與數(shù)據(jù)線重疊部分產生新的寄生電容作為補償電容,有效抵消由于demux電路的選通線與數(shù)據(jù)線之間寄生電容的存在而造成的對數(shù)據(jù)線的拉動效果。
優(yōu)選的,如圖7所示為補償?shù)刃疽鈭D。如圖7所示,m1為選通線,m1’為對應的補償線,cgsm1為選通線與數(shù)據(jù)線形成的寄生電容,cgsm1’為補償線與數(shù)據(jù)線形成的補償電容,數(shù)據(jù)線s1上的a點即為補償?shù)狞c,如果達到平衡后,有如下公式:
其中,△um1和△um1’分別為選通線m1的選通信號和補償線m1’的補償輸入信號在同一時刻電勢的變化量,cgsm1為選通線m1’與每個數(shù)據(jù)線s1之間寄生電容的電容值,cgsm1’為補償線m1’與其對應的選通線m1所連接的每個數(shù)據(jù)線s1重疊部分形成的補償電容的電容值,c總為總電容值。
為達到平衡,根據(jù)上述公式可知,可通過改變補償電容的電容值和或補償輸入信號的電勢的變化量來實現(xiàn)。
在實際電路中,選通線和數(shù)據(jù)線之間產生的寄生電容的電容值比較大,如果通過改變補償電容的橫截面積來實現(xiàn)改變補償電容的電容值,以達到補償該寄生電容的目的,則會使得補償電容的橫截面積過大,從而導致面板的下邊界過大。為此,本發(fā)明通過上述公式,設定所述補償電容的電容值為第一預設值,所述選通線與每個數(shù)據(jù)線之間寄生電容為第二預設值,在不改變補償電容cgsm1’的電容值的情況下,通過增大△um1’來實現(xiàn)公式成立,達到補償?shù)男Ч?,使?shù)據(jù)電壓穩(wěn)定,同時不會增大面板下邊界的尺寸。圖8為補償輸入信號示意圖。
下面以具體實施例來詳細介紹本發(fā)明的技術方案。圖9為本發(fā)明一種多路分用電路的實施例一的部分電路示意圖。以1:2demux電路為例,如圖9所示,m1、m2為兩條選通線,m1’、m2’為分別對應m1和m2的補償線。s1、s2、s3、s4分別為數(shù)據(jù)線,①和②分別為分用開關,一般為tft開關。選通線m1與數(shù)據(jù)線s1之間耦合產生的寄生電容cgsm1,選通線m2與數(shù)據(jù)線s2之間耦合產生的寄生電容cgsm2。
新增兩條補償線m1’和m2’,在demux電路工作時,m1’和m2’與s1和s2線之間會耦合產生新的補償電容cgsm1’和cgsm2’。補償線m1’和m2’與選通線m1、m2的電壓變化趨勢完全相反,對數(shù)據(jù)線造成的拉動也相反,從而達到補償?shù)男Ч?/p>
圖10為增加兩條新的開關信號線m1’和m2’之后的波形對比示意圖。如圖10所示,補償線m1’和m2’與選通線m1、m2的電壓變化趨勢完全相反,當m1因為耦合寄生電容的關系,向上或向下拉動s1線的同時(圖10中實線毛刺),m1’由于補償電容的存在,會對s1線有個向下或向上的拉動(圖10中虛線毛刺)。同樣的,當m2因為耦合寄生電容的關系,向上或向下拉動s2線的同時(圖10中實線毛刺),m2’由于補償電容的存在,會對s2線有個向下或向上的拉動(圖10中虛線毛刺)。通過這樣的補償作用之后,s1和s2線的電壓變得穩(wěn)定,波形不再有毛刺。
本發(fā)明還公開了一種液晶顯示裝置,包括上述多路分用電路。
本發(fā)明還公開了一種電容補償方法,適用于上述多路分用電路,包括步驟:選通驅動電路輸出選通信號至選通線,同時補償驅動電路輸出補償輸入信號至補償線;所述補償輸入信號與對應的選通線輸入的選通信號的相位相反;當接收到選通信號時,選通線導通與其連接的多個分用開關,分用開關在導通時將數(shù)據(jù)驅動電路輸出的數(shù)據(jù)電壓輸入至與其連接的數(shù)據(jù)線;當接收到補償輸入信號時,補償線形成多個補償電容,所述補償電容用于補償與該補償線對應的選通線和相連接的數(shù)據(jù)線之間形成的寄生電容的電荷。
應當說明的是,上述實施例均可根據(jù)需要自由組合。以上所述僅是本發(fā)明的優(yōu)選實施方式,應當指出,對于本技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本發(fā)明原理的前提下,還可以做出若干改進和潤飾,這些改進和潤飾也應視為本發(fā)明的保護范圍。