專利名稱:顯示裝置的像素電路及其顯示方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種顯示裝置的像素電路,且特別是關(guān)于一種調(diào)整顯示裝置的共同電 壓的像素電路。
背景技術(shù):
隨著光電科技與半導(dǎo)體科技的突飛猛進,平面顯示器諸如液晶顯示器(Liquid Crystal Display,IXD),于近年來蓬勃發(fā)展。由于液晶顯示器具有低功率消耗、無輻射以及 高空間利用性等多項優(yōu)點,使得液晶顯示器成為現(xiàn)今平面顯示器市場的主流。由于液晶顯 示面板本身不具有發(fā)光的功能,因此必須配置背光模塊于液晶顯示面板后,以提供液晶顯 示面板所需的面光源。液晶顯示面板藉由控制液晶的旋轉(zhuǎn)角度調(diào)整光源的透光率以及反射 率以顯示圖像。一般而言,像素電極與共同電極分別耦接至液晶層的兩端。像素電極的電壓隨著 像素信號的變化而改變,而共同電極可耦接至共同電壓。眾所皆知的是,液晶的旋轉(zhuǎn)角度由 液晶層兩端的電壓差以及電場方向所決定。為了避免液晶極化的現(xiàn)象,液晶顯示器通常采 用極性反轉(zhuǎn)的驅(qū)動方式,亦即在不同時間利用不同極性的電壓(如正極性與負極性)交替 地驅(qū)動液晶。其中,施加于液晶的電壓極性決定于施加于液晶的電場方向。假設(shè)像素電極 的電壓大于共同電壓則液晶被正極性的電壓所驅(qū)動,反之,則被負極性的電壓所驅(qū)動。然而,進行極性反轉(zhuǎn)時,由于共同電極上的共同電壓會受到周遭環(huán)境溫度影響,使 得正極性電壓與負極性電壓不對稱,進而使人眼可能察覺到液晶顯示面板出現(xiàn)畫面閃爍的 現(xiàn)象。一般來說,在液晶顯示器封裝出廠前,必須利用一些額外的設(shè)備,諸如光傳感器、閃 爍檢查器(flicker checker)等等,來調(diào)整共同電壓。當液晶顯示器開啟時,光傳感器檢 測光源穿透液晶而照射到顯示面板上的光線,以產(chǎn)生電子信號至閃爍檢查器。當閃爍檢 查器顯示出電子信號過高或過低時,表示顯示面板可能出現(xiàn)畫面閃爍的情形,此時便經(jīng)由 人工的方式來調(diào)整共同電壓,例如,可調(diào)整與共同電壓相關(guān)的可變電阻或數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器 (Digital to Analog Converter, DAC)。檢測光線與調(diào)整共同電壓的操作必須不斷地被進行直到液晶顯示器系統(tǒng)達到熱 平衡以確保調(diào)整出正確的共同電壓。然而,以此方式調(diào)整共同電壓將花費許多時間與設(shè)備 成本,且無法避免人工調(diào)整的過程中可能出現(xiàn)的誤差。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明提供一種顯示裝置的像素電路及其顯示方法,可高速地調(diào)整共同電壓,以 避免顯示畫面時發(fā)生閃爍的情形。本發(fā)明提出一種顯示裝置的像素電路。像素電路包括一掃描開關(guān)、一存儲組件以 及一取樣電路。其中,掃描開關(guān)的第一端與第二端分別耦接至一數(shù)據(jù)線與存儲組件,并依據(jù) 一掃描信號而被致能。當掃描開關(guān)被掃描信號致能時,存儲組件存儲來自數(shù)據(jù)線的一像素 電壓。取樣電路則取樣存儲組件所存儲的像素電壓以獲得顯示裝置的一參考電壓。
在本發(fā)明的一實施例中,上述之取樣電路包括一第一取樣與保持單元與一第一濾 波單元。其中,第一取樣與保持單元,取樣存儲組件所存儲的像素電壓以得到具有第一極性 的一第一取樣信號。第一濾波單元則對第一取樣信號進行低通濾波,以產(chǎn)生參考電壓。在本發(fā)明的一實施例中,上述之第一取樣與保持單元取樣存儲組件所存儲的像素 電壓以得到具有第二極性的一第二取樣信號。第一濾波單元則依據(jù)第一取樣信號與第二取 樣信號產(chǎn)生參考電壓。在本發(fā)明的一實施例中,上述之取樣電路更包括一電壓跟隨器、一第二取樣與保 持單元、一第一模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器、一第二模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器、一處理單元以及一數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換 器。其中,第二取樣與保持單元,取樣存儲組件所存儲的像素電壓,以得到具有第二極性的 一第二取樣信號。第一模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換第一取樣信號為一第一數(shù)字信號,而第二模擬 數(shù)字轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換第二取樣信號為一第二數(shù)字信號。處理單元則分析第一數(shù)字信號與第二數(shù) 字信號以獲得一調(diào)整信號。另外,數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換調(diào)整信號為參考電壓。本發(fā)明提出一種顯示方法,其步驟包括存儲一像素電壓至一像素電路中的一存儲 組件,并取樣所存儲的像素電壓以獲得一取樣信號。接著,對取樣信號進行濾波,并依據(jù)濾 波后的取樣信號產(chǎn)生顯示裝置的一參考電壓。在本發(fā)明的一實施例中,上述之取樣所存儲的像素電壓的步驟包括取樣所存儲的 像素電壓以得到具有第一極性的一第一取樣信號。另外,取樣所存儲的像素電壓以得到具 有第二極性的一第二取樣信號。接著,對第一取樣信號與第二取樣信號進行濾波以產(chǎn)生參 考電壓?;谏鲜?,本發(fā)明所提供的顯示裝置的像素電路及顯示方法,為利用上述的參考 電壓以調(diào)整顯示裝置的共同電壓。由于像素電路中存儲組件上所跨的電壓差可反應(yīng)出共同 電壓的變化,像素電路取樣具有第一極性與第二極性的像素電壓,以判知不同極性的像素 電壓是否為對稱,并藉以產(chǎn)生參考電壓以調(diào)整共同電壓。因此,像素電路可避免不同極性的 像素電壓的不對稱所引起的畫面閃爍情形。為讓本發(fā)明的上述特征和優(yōu)點能更明顯易懂,下文特舉實施例,并配合所附圖式 作詳細說明如下。
圖1為本發(fā)明的一實施例的顯示裝置的電路圖。圖2A 圖2D為依據(jù)圖1的實施例中像素電路的節(jié)點WA WD上的信號波形圖。圖3為本發(fā)明的另一實施例的顯示裝置的像素電路圖。圖4A 圖4D為依據(jù)圖3的實施例中像素電路的節(jié)點WAl WCl及WP上的信號 波形圖。圖5A 圖5C為依據(jù)圖3的實施例中像素電路320的節(jié)點WB2、WC2及WN上的信
號波形圖。圖6為本發(fā)明的一實施例的顯示方法的流程圖。主要組件符號說明100 顯示裝置110、120、320 像素電路
121、321 電壓跟隨器122、322:取樣電路122a、323a、324a 取樣與保持單元122b,323b,324b 濾波單元323c,324c 模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器325 處理單元326 數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器S1:掃描信號Tl 掃描開關(guān)Cst 存儲組件VP1-VPn:像素電壓WA WD、WA1、WB1、WB2、WC1、WC2、WP、WN 節(jié)點OPl、0P2 運算放大器CONl C0N4 切換信號SW1、SW2:開關(guān)Rl R3:電阻Cl C6 電容VCOM 共同電壓VC0M,、F1、F2 參考電壓SAMl SAM4 取樣信號S601 S604 流程步驟
具體實施例方式以下將參考附圖詳細闡述本發(fā)明的實施例,附圖舉例說明了本發(fā)明的示范實施 例,其中相同標號指示同樣或相似的組件。如眾所知,顯示裝置中的液晶層耦接于像素電極與共同電極之間,其中像素電極 接收隨像素信號而變的像素電壓,而共同電極耦接至共同電壓VC0M。液晶的旋轉(zhuǎn)角度為 上述兩電極間的電壓差及其施加于液晶層的電場所決定。當顯示裝置進行極性反轉(zhuǎn)時,不 對稱的電壓施加于液晶上可能造成畫面的閃爍,而不對稱的電壓是由于不穩(wěn)定的共同電壓 VC0M。因此,以下將闡述本發(fā)明的實施例來說明調(diào)整共同電壓的像素電路。圖1為本發(fā)明的一實施例的顯示裝置的電路圖。請參照圖1,顯示裝置100包括多 個以陣列方式設(shè)置于顯示面板上的像素電路110,其中顯示面板例如是液晶(IXD)顯示面 板或硅基液晶(Liquiid Crystal on Silicon, LC0S)顯示面板。一般而言,各個像素電路 110包括一掃描開關(guān)Tl與一存儲組件Cst。其中,掃描開關(guān)Tl的第一端與第二端分別耦接 至數(shù)據(jù)線及存儲組件Cst。掃描開關(guān)Tl被與掃描線相關(guān)的一掃描信號S1致能而導(dǎo)通。當 掃描開關(guān)Tl被導(dǎo)通時,像素電壓VPl從數(shù)據(jù)線經(jīng)由掃描開關(guān)Tl被傳送至存儲組件Cst,存 儲組件Cst則存儲像素電壓以驅(qū)動像素并控制其旋轉(zhuǎn)角度。在實施例中,顯示裝置100還包括至少一像素電路120。其中,像素電路120包括 掃描開關(guān)Tl、存儲組件Cst以及取樣電路122。與像素電路110類似的是,在像素電路120中,當掃描開關(guān)Tl導(dǎo)通時,像素電壓VPN被傳送并存儲至存儲組件Cst中。取樣電路122 則依據(jù)取樣信號取樣存儲組件Cst所存儲的像素電壓,并藉以產(chǎn)生參考電壓以調(diào)整顯示裝 置100的共同電壓VC0M。當進行極性反轉(zhuǎn)時,取樣電路122分別取樣具有不同極性的像素 電壓。因此,取樣信號可被提取以分析不同極性的像素電壓是否對稱,并進一步地調(diào)整共同 電壓VC0M,以減少不對稱的正負極性電壓所造成的畫面閃爍情形。請繼續(xù)參照圖1,本實施例中的取樣電路122包括一電壓跟隨器121、一取樣與保 持單元122a以及一濾波單元122b。電壓跟隨器121的實施方式為利用將運算放大器OPl 的非反相端耦接至存儲組件Cst,并將運算放大器OPl的反相端與輸出端耦接在一起,其中 電壓跟隨器121的輸出電壓依據(jù)存儲組件Cst內(nèi)的存儲電壓跟隨或追蹤輸入電壓。取樣與 保持單元122a包括開關(guān)SWl SW2以及電容Cl。其中,開關(guān)SWl耦接于電壓跟隨器121的 輸出端與電容Cl之間,且開關(guān)SWl受控于一切換信號CONl而導(dǎo)通,以將電壓跟隨器121的 輸出電壓存儲至電容Cl。開關(guān)SW2則耦接于開關(guān)SWl與濾波單元122b之間,且開關(guān)SW2受 控于一切換信號C0N2而導(dǎo)通,以提取電容Cl中的存儲電壓。藉由交替地導(dǎo)通開關(guān)SWl及 開關(guān)SW2,取樣與保持單元122a可取樣電壓跟隨器121的輸出電壓以獲得至少一第一取樣 信號與一第二取樣信號,其中第一取樣信號與第二取樣信號分別對應(yīng)不同極性(例如正極 性與負極性)的像素電壓。另外,濾波單元122b對取樣信號進行低通濾波以于電阻Rl與 電容C2連接的節(jié)點得到參考電壓。圖2A 圖2D為依據(jù)圖1的實施例中像素電路120的節(jié)點WA WD上的信號波形 圖。請參照圖2A,具有正極性的像素電壓VPN與具有負極性的像素電壓VPN在不同的時間 經(jīng)由掃描開關(guān)Tl被傳送至存儲電容Cst的節(jié)點WA,其中大于共同電壓VCOM的像素電壓為 正極性,而小于共同電壓VCOM的像素電壓為負極性。如圖2A所示,具有不同極性的像素電 壓VPN的波形關(guān)于共同電壓為非對稱。請同時參照圖2B及圖2C,在存儲組件Cst所存儲 的正極性像素電壓經(jīng)由電壓跟隨器121被傳送至取樣與保持單元122a。當開關(guān)SWl為導(dǎo) 通而開關(guān)S2為斷開時,存儲的像素電壓被傳送至節(jié)點WB以對電容Cl充電。經(jīng)過一短暫時 間Pl后,開關(guān)SWl斷開,此時電容Cl所存儲的電壓使位于節(jié)點WB的電壓保持不變。同一 期間,開關(guān)SW2轉(zhuǎn)為導(dǎo)通狀態(tài),使得電容Cl所存儲的電壓被傳送至節(jié)點WC以獲得對應(yīng)于正 極性像素電壓的第一取樣信號SAM1。請繼續(xù)參照圖2B及圖2C,類似地,在存儲組件Cst中所存儲的負極性像素電壓也 被取樣與保持單元122a所取樣而獲得對應(yīng)于負極性像素電壓的第二取樣信號SAM2。請接 著參照圖2D,濾波單元122b對第一取樣信號SAMl與第二取樣信號SAM2進行低通濾波,以 產(chǎn)生參考電壓VC0M’。在本實施例中,參考電壓VC0M’實質(zhì)上等同于第一取樣信號SAMl與 第二取樣信號SAM2的平均電壓。如前所述,不同極性的像素電壓關(guān)于共同電壓VCOM為非 對稱,基于此原因,可利用取樣信號的平均電壓調(diào)整共同電壓VC0M。因此,取樣電路122可 藉由產(chǎn)生的參考電壓VC0M’調(diào)整共同電壓VC0M,以使不同極性的像素電壓對稱,進而減少 人眼所察覺的畫面閃爍情形。為使本領(lǐng)域中熟知此項技藝者易于實施本發(fā)明,以下將附圖詳細描述本發(fā)明另一 實施例。圖3為本發(fā)明的另一實施例的顯示裝置的像素電路圖。請參照圖3,像素電路320 包括掃描開關(guān)Tl、存儲組件Cst以及取樣電路322。取樣電路322包括電壓跟隨器321、取 樣與保持單元323a 324a、濾波單元323b 324b、模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(Analog-to-DigitalConverters, ADC) 323c 324c、處理單元 325 以及數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器(Digital-to-Analog Converter, DAC) 326。電壓跟隨器321、取樣與保持單元323a 324a以及濾波單元323b 324b與圖1中的電壓跟隨器121、取樣與保持單元122a以及濾波單元122b具有相同的結(jié) 構(gòu)。圖1與圖3的實施例的差異之處在于,取樣與保持單元323a 324a與濾波單元323b 324b被安排成為兩分部A、B。其中分部A用以獲得對應(yīng)正極性像素電壓的正參考電壓,并 接著透過模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器323c將正參考電壓轉(zhuǎn)換為第一數(shù)字信號。類似地,分部B用以獲 得對應(yīng)負極性像素電壓的負參考電壓,并接著透過模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器324c將負參考電壓轉(zhuǎn) 換為第二數(shù)字信號。處理單元325 (例如是微處理器控制單元(microprocessor control unit, MCU))分別接收并分析第一數(shù)字信號與第二數(shù)字信號以獲得一調(diào)整信號。數(shù)字模擬 轉(zhuǎn)換器326將調(diào)整信號轉(zhuǎn)換成參考電壓VC0M’。如前所述,產(chǎn)生的參考電壓VC0M’可用以調(diào) 整共同電壓VCOM。圖4A 圖4D為依據(jù)圖3的實施例中像素電路320的節(jié)點WAl WCl及WP上的 信號波形圖。圖4A表示具有正極性的像素電壓VPN與具有負極性的像素電壓VPN在不同 的時間被傳送至存儲電容Cst的節(jié)點WA。請同時參照圖4B及圖4C,在存儲組件Cst中所 存儲的正極性像素電壓被取樣與保持單元323a所取樣而獲得對應(yīng)于像素電壓的第三取樣 信號SAM3。另外,請參照圖4D,濾波單元323b對第三取樣信號SAM3進行低通濾波,以在節(jié) 點WP上產(chǎn)生對應(yīng)正極性像素電壓的正參考電壓F1。圖5A 圖5C為依據(jù)圖3的實施例中像素電路320的節(jié)點WB2、WC2及WN上的信 號波形圖。請同時參照圖5A 圖5C,在存儲組件Cst中所存儲的負極性像素電壓被取樣與 保持單元324a所取樣而獲得對應(yīng)于像素電壓的第四取樣信號SAM4。接著,濾波單元324b 對第四取樣信號SAM4進行低通濾波,以在節(jié)點WP上產(chǎn)生對應(yīng)負極性像素電壓的負參考電 壓F2。模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器323c 324c分別轉(zhuǎn)換正參考電壓Fl與負參考電壓F2為第一數(shù) 字信號與第二數(shù)字信號。處理單元325則接收并分析第一數(shù)字信號與第二數(shù)字信號以獲得 調(diào)整信號。另外,數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器326轉(zhuǎn)換調(diào)整信號為參考電壓VC0M’以調(diào)整共同電壓。值得注意的是,本領(lǐng)域中熟知此項技藝者應(yīng)可根據(jù)上述所揭露的實施例類推,以 利用多個串接的像素電路120/320以調(diào)整共同電壓,而上述的像素電壓可為轉(zhuǎn)換后的灰階 電壓或特定的測試電壓。另外,上述實施例中的電壓跟隨器1212/321可以依實際需要調(diào)整 其個數(shù)與實施方式,本發(fā)明并不以此為限。圖6為本發(fā)明之一實施例的顯示方法的流程圖。請參照圖6,根據(jù)上述實施例,調(diào) 整共同電壓的方法可歸納為下列步驟首先,存儲像素電壓于像素電路120中的存儲組件 (步驟S601)。其中,像素電壓例如是轉(zhuǎn)換后的灰階電壓或測試電壓。接著,取樣存儲組件 Cst所存儲的像素電壓以獲得取樣信號(步驟S602)。繼之,對取樣信號進行濾波(步驟 S603)。最后,再根據(jù)濾波后的取樣信號產(chǎn)生參考電壓(步驟S604)。綜上所述,本發(fā)明的實施例所提供的像素電路可取樣具有不同極性的像素電壓, 以產(chǎn)生調(diào)整共同電壓的參考電壓。由于顯示裝置的共同電壓會隨著周遭環(huán)境溫度的改變而 變化,造成不同極性的像素電壓間的不對稱。利用上述實施例所揭示的內(nèi)容可在不同的環(huán) 境溫度下自動調(diào)整共同電壓,以減少時間及人工成本,避免畫面閃爍的情形發(fā)生。雖然本發(fā)明已以實施例揭露如上,然其并非用以限定本發(fā)明,任何所屬技術(shù)領(lǐng)域中具有通常知識者,在不脫離本發(fā)明的精神和范圍內(nèi),當可作些許的更動與潤飾,故本發(fā)明 的保護范圍當視后附的權(quán)利要求書所界定者為準。
權(quán)利要求
一種顯示裝置的像素電路,包括一掃描開關(guān),耦接一數(shù)據(jù)線,依據(jù)一掃描信號而被致能;一存儲組件,耦接該掃描開關(guān),存儲來自該數(shù)據(jù)線的一像素電壓;以及一取樣電路,耦接該存儲組件,取樣該存儲組件所存儲的該像素電壓以產(chǎn)生該顯示裝置的一參考電壓。
2.如權(quán)利要求1所述的像素電路,其中該取樣電路包括一第一取樣與保持單元,取樣該存儲組件所存儲的該像素電壓以得到具有第一極性的 一第一取樣信號;以及一第一濾波單元,對該第一取樣信號進行濾波,以產(chǎn)生該參考電壓。
3.如權(quán)利要求2所述的像素電路,其中該第一取樣與保持單元取樣該存儲組件所存儲 的該像素電壓以得到具有第二極性的一第二取樣信號。
4.如權(quán)利要求3所述的像素電路,其中該第一濾波單元依據(jù)該第一取樣信號與該第二 取樣信號產(chǎn)生該參考電壓。
5.如權(quán)利要求2所述的像素電路,其中該取樣電路包括一電壓跟隨器,耦接該存儲組件與該第一取樣與保持單元,以緩沖該存儲組件中所存 儲的該像素電壓。
6.如權(quán)利要求5所述的像素電路,其中該電壓跟隨器包括一運算放大器,其第一輸入 端耦接該存儲組件,該電壓跟隨器的第二輸入端與輸出端耦接該第一取樣與保持單元。
7.如權(quán)利要求2所述的像素電路,其中該第一取樣與保持單元包括一第一開關(guān),其第一端耦接該存儲組件,該第一開關(guān)的控制端接收一第一切換信號; 一第二開關(guān),其第一端耦接該第一開關(guān)的第二端,該第二開關(guān)的第二端耦接該第一濾 波單元,該第二開關(guān)的控制端接收一第二切換信號;以及一第一電容,耦接該第一開關(guān)的第二端與該第二開關(guān)的第一端。
8.如權(quán)利要求2所述的像素電路,其中該第一濾波單元包括 一第一電阻,耦接該第一取樣與保持單元;以及一第一電容,耦接該第一電阻以輸出該參考電壓。
9.如權(quán)利要求2所述的像素電路,其中該取樣電路更包括一第二取樣與保持單元,取樣該存儲組件所存儲的該像素電壓,以得到具有第二極性 的一第二取樣信號;一第一模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換該第一取樣信號為一第一數(shù)字信號; 一第二模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換該第二取樣信號為一第二數(shù)字信號; 一處理單元,分析該第一數(shù)字信號與該第二數(shù)字信號以獲得一調(diào)整信號;以及 一數(shù)字模擬轉(zhuǎn)換器,轉(zhuǎn)換該調(diào)整信號為該參考電壓。
10.一種顯示裝置的顯示方法,包括存儲一像素電壓至一像素電路中的一存儲組件; 取樣所存儲的該像素電壓以獲得一取樣信號; 對該取樣信號進行濾波;以及依據(jù)濾波后的該取樣信號產(chǎn)生該顯示裝置的一參考電壓。
11.如權(quán)利要求10所述的顯示方法,其中取樣所存儲的該像素電壓的步驟包括取樣所存儲的該像素電壓以得到具有第一極性的一第一取樣信號;以及 取樣所存儲的該像素電壓以得到具有第二極性的一第二取樣信號。
12.如權(quán)利要求11所述的顯示方法,其中對該取樣信號進行濾波的步驟包括 對該第一取樣信號與該第二取樣信號進行濾波。
13.如權(quán)利要求11所述的顯示方法,更包括分別轉(zhuǎn)換該第一取樣信號與該第二取樣信號為一第一數(shù)字信號與一第二數(shù)字信號。
14.如權(quán)利要求13所述的顯示方法,更包括處理該第一數(shù)字信號與該第二數(shù)字信號以得到一調(diào)整信號。
15.如權(quán)利要求14所述的顯示方法,其中產(chǎn)生該參考電壓的步驟包括 依據(jù)該調(diào)整信號產(chǎn)生該參考電壓。
全文摘要
一種顯示裝置的像素電路及其顯示方法。像素電路包括掃描開關(guān)、存儲組件以及取樣電路。其中,掃描開關(guān)的第一端耦接數(shù)據(jù)線,并依據(jù)一掃描信號而被致能。存儲組件耦接掃描開關(guān)的第二端,以存儲來自數(shù)據(jù)線的一像素電壓。取樣電路則根據(jù)一取樣信號取樣存儲組件所存儲的像素電壓以獲得顯示裝置的一參考電壓。藉由取樣存儲組件所存儲的像素電壓可檢測具有不同極性的像素電壓是否對稱,以避免畫面閃爍的情形發(fā)生。
文檔編號G09G3/20GK101930705SQ20091014689
公開日2010年12月29日 申請日期2009年6月19日 優(yōu)先權(quán)日2009年6月19日
發(fā)明者何永源, 吳炳升, 曾奕龍, 梁漢源, 陳燕晟, 顏呈機 申請人:立景光電股份有限公司