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一種近晶相液晶顯示屏動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)方法

文檔序號(hào):2584238閱讀:145來源:國(guó)知局
專利名稱:一種近晶相液晶顯示屏動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種顯示屏的掃描驅(qū)動(dòng)方法,尤指ー種近晶相液晶顯示屏動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)方法。
背景技術(shù)
目如,近晶相液晶顯不屏(又可稱為近晶態(tài)液晶顯不屏)一般都使用聞?lì)l聞壓正負(fù)脈沖來作為驅(qū)動(dòng)行、列電極的電壓波形,如圖I所示,該高頻高壓正負(fù)脈沖為正脈沖和負(fù)脈沖構(gòu)成的正負(fù)脈沖對(duì)實(shí)現(xiàn)的波形形式,該高頻高壓正負(fù)脈沖中的正脈沖與負(fù)脈沖相互對(duì)稱,電壓幅值相等,均為Umx,且在整個(gè)掃描驅(qū)動(dòng)周期內(nèi),該高頻高壓正負(fù)脈沖的電壓幅值Umx是固定不變的?!ぴ趯?shí)際實(shí)施中可以發(fā)現(xiàn),由于近晶相液晶顯示屏存在閾值電壓,因此,要想驅(qū)動(dòng)近晶相液晶顯示屏,成功地使得近晶相液晶顯示屏上的各個(gè)像素點(diǎn)按照?qǐng)D像顯示內(nèi)容而在全透明狀態(tài)、霧狀避光狀態(tài)、各種灰度階狀態(tài)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換,施加在顯示屏行、列電極上的電壓波形的電壓幅值必須大于閾值電壓幅值Uth,而近晶相液晶分子發(fā)生規(guī)則排列實(shí)現(xiàn)的全透明狀態(tài)、近晶相液晶分子發(fā)生亂序排列實(shí)現(xiàn)的霧狀避光狀態(tài)以及介于全透明狀態(tài)與霧狀避光狀態(tài)間的各種灰度階狀態(tài)所需的電壓能量是不同的。并且,當(dāng)顯示屏初始化(所有像素點(diǎn)為霧狀避光狀態(tài))完后,像素點(diǎn)呈現(xiàn)各種狀態(tài)所需的電壓能量從小到大依次為保持霧狀避光狀態(tài)、全透明狀態(tài)、灰度階狀態(tài),且灰度階越低的灰度階狀態(tài)所需的電壓能量越大。并且,近晶相液晶顯示屏的電極是從顯示屏的兩邊分行列引出,即全屏所有行電極從顯示屏左邊的行電極引出端引出連接至行脈沖驅(qū)動(dòng)電路,全屏所有列電極從顯示屏上邊的列電極引出端引出連接至列脈沖驅(qū)動(dòng)電路。從水平方向上看,所有行脈沖都由行電極引出的行脈沖驅(qū)動(dòng)電路提供,而ー個(gè)行電極所對(duì)應(yīng)的各個(gè)像素點(diǎn)距離行電極引出端的距離是不同的,距離的不同代表著行電極電阻以及行信號(hào)累計(jì)的影響不同,對(duì)于同一個(gè)行電極所對(duì)應(yīng)的各個(gè)像素點(diǎn)而言,靠近行電極引出端的像素點(diǎn)容易被驅(qū)動(dòng)為全透明狀態(tài),所需的電壓能量小,遠(yuǎn)離行電極引出端的像素點(diǎn)不易被驅(qū)動(dòng)為全透明狀態(tài),所需的電壓能量大。從垂直方向上看,所有行的列數(shù)據(jù)都由列電極引出的列脈沖驅(qū)動(dòng)電路提供,每一行距離列電極引出端的距離也是不同的,距離列脈沖驅(qū)動(dòng)電路越近的區(qū)域中的像素點(diǎn),其越容易被驅(qū)動(dòng)為全透明狀態(tài),所需的電壓能量小,距離列脈沖驅(qū)動(dòng)電路越遠(yuǎn)的區(qū)域中的像素點(diǎn),其越不易被驅(qū)動(dòng)為全透明狀態(tài),所需的電壓能量大。也就是說,對(duì)于實(shí)際待驅(qū)動(dòng)的各個(gè)像素點(diǎn)來說,它們距離行、列電極引出端的距離是不同的,而距離的不同代表著行列電極電阻以及行列信號(hào)累計(jì)的影響不同,這也就導(dǎo)致了各個(gè)像素點(diǎn)被驅(qū)動(dòng)時(shí)所需的電壓能量可能是各不相同的。但是,由于目前近晶相液晶顯示屏的行列電極上的電壓波形的取值是固定的,即都是電壓幅值為Umx的高頻高壓正負(fù)脈沖,因此,可以看出,使用電壓幅值固定的高頻高壓正負(fù)脈沖對(duì)顯示屏進(jìn)行驅(qū)動(dòng)的話,勢(shì)必會(huì)造成電能的嚴(yán)重浪費(fèi),且會(huì)導(dǎo)致刷屏累積效應(yīng)問題的加重。因此,設(shè)計(jì)出一種耗能小、低成本的驅(qū)動(dòng)方法是目前需要解決的問題。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種近晶相液晶顯示屏動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)方法,該方法使得行電極上施加的行脈沖和列電極上施加的列脈沖的電壓幅值根據(jù)相應(yīng)像素點(diǎn)顯示的實(shí)際需要而在整個(gè)掃描驅(qū)動(dòng)周期內(nèi)動(dòng)態(tài)可調(diào),極大降低了功耗,延長(zhǎng)了顯示屏的使用壽命。為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用了以下技術(shù)方案一種近晶相液晶顯示屏動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)方法,該近晶相液晶顯示屏包括第一基體層和第二基體層,在第一基體層與第二基體層之間設(shè)有混合層,在第一基體層朝向混合層的 一側(cè)設(shè)有第一導(dǎo)電電極層,在第二基體層朝向混合層的ー側(cè)設(shè)有第二導(dǎo)電電極層,第一導(dǎo)電電極層由M個(gè)平行排列的條狀行電極組成,該M個(gè)行電極從該近晶相液晶顯示屏ー邊的行電極引出端引出連接至行脈沖驅(qū)動(dòng)電路,第二導(dǎo)電電極層由N個(gè)平行排列的條狀列電極組成,該N個(gè)列電極從該近晶相液晶顯示屏另ー邊的列電極引出端引出連接至列脈沖驅(qū)動(dòng)電路,第一導(dǎo)電電極層的M個(gè)行電極與第二導(dǎo)電電極層的N個(gè)列電極相正交,以形成ー個(gè)MXN的像素點(diǎn)陣列,其特征在于該動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)方法包括對(duì)該近晶相液晶顯示屏的所有行進(jìn)行掃描驅(qū)動(dòng),其中掃描驅(qū)動(dòng)每一行時(shí)向掃描驅(qū)動(dòng)的該行施加相應(yīng)的行脈沖,該行脈沖是占空比為50%的高頻高壓正負(fù)脈沖,向不掃描驅(qū)動(dòng)的其他行施加零伏電壓,同時(shí)向各個(gè)列施加相應(yīng)的列脈沖,其中掃描驅(qū)動(dòng)的該行上保持初始時(shí)霧狀遮光狀態(tài)的像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖與該行上施加的行脈沖頻率相同、占空比相同、相位相同;掃描驅(qū)動(dòng)的該行上呈現(xiàn)全透明狀態(tài)的像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖與該行上施加的行脈沖頻率相同、占空比相同、相位相反;對(duì)于掃描驅(qū)動(dòng)的該行上呈現(xiàn)為全透明狀態(tài)的各個(gè)像素點(diǎn),離行電極引出端越近的像素點(diǎn)上施加的列脈沖的電壓幅值越?。辉摻嘁壕э@示屏上呈現(xiàn)為霧狀避光狀態(tài)的各個(gè)像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖的電壓幅值為設(shè)定幅值;對(duì)于掃描驅(qū)動(dòng)的所有行,離列電極引出端越近的行上施加的行脈沖的電壓幅值越??;各個(gè)行脈沖的電壓幅值小于閾值電壓幅值;各個(gè)列脈沖的電壓幅值小于閾值電壓幅值;對(duì)于每個(gè)像素點(diǎn),該像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的行上施加的行脈沖的電壓幅值與該像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖的電壓幅值相加大于閾值電壓幅值,且該像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的行上施加的行脈沖的電壓幅值與該像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖的電壓幅值相減的絕對(duì)值小于閾值電壓幅值。本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)是根據(jù)像素點(diǎn)各個(gè)顯示狀態(tài)(全透明、霧狀避光、灰度階狀態(tài))所需電壓能量大小、各行距離列電極引出端遠(yuǎn)近不同而導(dǎo)致的所需電壓能量大小的不同以及各列距離行電極引出端遠(yuǎn)近不同而導(dǎo)致的所需電壓能量大小的不同,本發(fā)明可對(duì)各個(gè)行電極上施加的行脈沖、各個(gè)列電極上施加的列脈沖的電壓幅值大小進(jìn)行靈活控制,掃描驅(qū)動(dòng)的行脈沖和列脈沖的電壓幅值在整個(gè)掃描驅(qū)動(dòng)周期內(nèi)動(dòng)態(tài)可調(diào),使得本發(fā)明在可穩(wěn)定顯示圖像的基礎(chǔ)上,可避免使用過高的電壓能量驅(qū)動(dòng)不需要高電壓能量驅(qū)動(dòng)的像素點(diǎn)的現(xiàn)象發(fā)生,極大降低了功耗,延長(zhǎng)了顯示屏的使用壽命,降低刷屏累積效應(yīng),且保證了整個(gè)掃描驅(qū)動(dòng)周期內(nèi)的DC平衡(即每個(gè)像素點(diǎn)上的電壓波形的正、負(fù)脈沖可相互抵消,電壓積分為O)。


圖I是近晶相液晶顯示屏目前使用的高頻高壓正負(fù)脈沖的ー個(gè)實(shí)例圖;圖2是近晶相液晶顯示屏的組成示意圖;圖3是排列成橫豎點(diǎn)陣列狀的第一和第二導(dǎo)電電極層示意圖;圖4是本發(fā)明的實(shí)現(xiàn)流程圖; 圖5是本發(fā)明中行脈沖的一個(gè)實(shí)例圖。
具體實(shí)施例方式本發(fā)明近晶相液晶顯示屏動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)方法是用于近晶相液晶顯示屏上的ー種方法。如圖2和圖3所示,該近晶相液晶顯示屏10包括第一基體層11和第二基體層12,第一基體層11和第二基體層12的材料可選為透明的玻璃或塑料。在第一基體層11與第ニ基體層12之間設(shè)有一由近晶相液晶和添加物混合而成的混合層13。該近晶相液晶(又稱為近晶態(tài)液晶,微觀上表現(xiàn)為近晶相液晶分子,見下述)為帶硅氧基的化合物、四氰基四辛基聯(lián)苯或四こ酸癸酯四氰基聯(lián)苯中的任一種或任幾種的混合物。添加物為帶導(dǎo)電特性的化合物,如十六烷基三こ基溴化銨等含有導(dǎo)電離子的化合物。在第一基體層11朝向混合層13的一側(cè)鍍有第一導(dǎo)電電極層14,在第二基體層12朝向混合層13的一側(cè)鍍有第二導(dǎo)電電極層15,如圖3所示,第一導(dǎo)電電極層14由M個(gè)平行排列的條狀行電極141組成,該M個(gè)行電極141從該近晶相液晶顯示屏10 —邊的行電極引出端引出連接至行脈沖驅(qū)動(dòng)電路(圖中未示出),在本申請(qǐng)中,ー個(gè)行電極被視為一行,第二導(dǎo)電電極層15由N個(gè)平行排列的條狀列電極151組成,該N個(gè)列電極從該近晶相液晶顯示屏10另ー邊的列電極引出端引出連接至列脈沖驅(qū)動(dòng)電路(圖中未示出),在本申請(qǐng)中,ー個(gè)列電極被視為一列,第一導(dǎo)電電極層14的M個(gè)行電極141與第二導(dǎo)電電極層15的N個(gè)列電極151相正交,該第一導(dǎo)電電極層14與第二導(dǎo)電電極層15形成ー個(gè)MXN的像素點(diǎn)陣列結(jié)構(gòu)(M、N為正整數(shù)),一個(gè)行電極與ー個(gè)列電極形成一個(gè)像素點(diǎn),例如圖3所示的像素點(diǎn)20。也就是說,顯示屏為M行XN列制式,具有M行、N列,一行對(duì)應(yīng)有N個(gè)像素點(diǎn)。在本發(fā)明中,向行施加電壓波形是通過向該行對(duì)應(yīng)的行電極施加電壓波形實(shí)現(xiàn)的,同理,向列施加電壓波形是通過向該列對(duì)應(yīng)的列電極施加電壓波形實(shí)現(xiàn)的。該兩個(gè)導(dǎo)電電極層14和15與中間的混合層13形成了ー個(gè)面積很大的電容結(jié)構(gòu)。第一導(dǎo)電電極層14和第二導(dǎo)電電極層15是透明的,其可以是ITO(氧化銦錫)等,且可根據(jù)需要使用輔助的金屬電極,如鋁、銅、銀等。該顯示屏可設(shè)有黒色背板或不設(shè)置背板。如圖1,本發(fā)明包括對(duì)該近晶相液晶顯示屏10的所有行進(jìn)行掃描驅(qū)動(dòng),其中掃描驅(qū)動(dòng)每一行時(shí)向掃描驅(qū)動(dòng)的該行施加相應(yīng)的行脈沖,該行脈沖是占空比為50%的高頻高壓正負(fù)脈沖,向不掃描驅(qū)動(dòng)的其他行施加零伏電壓,同時(shí)向各個(gè)列施加相應(yīng)的列脈沖,其中掃描驅(qū)動(dòng)的該行上保持初始化時(shí)霧狀遮光狀態(tài)的像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖與該行上施加的行脈沖頻率相同、占空比相同、相位相同;掃描驅(qū)動(dòng)的該行上呈現(xiàn)全透明狀態(tài)的像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖與該行上施加的行脈沖頻率相同、占空比相同、相位相反;對(duì)于掃描驅(qū)動(dòng)的該行上呈現(xiàn)為全透明狀態(tài)的各個(gè)像素點(diǎn),離行電極引出端越近的像素點(diǎn)上施加的列脈沖的電壓幅值越小(即,從離行電極引出端由遠(yuǎn)到近來看,呈現(xiàn)為全透明狀態(tài)的各個(gè)像素點(diǎn)上施加的列脈沖的電壓幅值逐漸減小);該近晶相液晶顯示屏上呈現(xiàn)為霧狀避光狀態(tài)的各個(gè)像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖的電壓幅值為設(shè)定幅值;對(duì)于掃描驅(qū)動(dòng)的所有行,離列電極引出端越近的行上施加的行脈沖的電壓幅值越小(即,從離列電極引出端由遠(yuǎn)到近來看,各個(gè)行上施加的行脈沖的電壓幅值逐漸減小);各個(gè)行脈沖的電壓幅值(為正數(shù))小于閾值電壓幅值;各個(gè)列脈沖的電壓幅值(為正數(shù))小于閾值電壓幅值;對(duì)于姆個(gè)像素點(diǎn),該像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的行上施加的行脈沖的電壓幅值與該像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖的電壓幅值相加大于閾值電壓幅值,且該像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的行上施加的行脈沖的電壓幅值與該像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖的電壓幅值相減的絕對(duì)值小于閾值電壓幅值。 綜上所述,對(duì)一行進(jìn)行完掃描驅(qū)動(dòng)后,便對(duì)下一行進(jìn)行掃描驅(qū)動(dòng),直至顯示屏的所有行被掃描驅(qū)動(dòng)完。當(dāng)所有行掃描驅(qū)動(dòng)完成后,圖像刷新完成,便可顯示出所需的黑白圖像。對(duì)顯示屏的所有行進(jìn)行掃描驅(qū)動(dòng)的順序可按實(shí)際需求設(shè)定,例如,可為逐行順次行掃描驅(qū)動(dòng)、逆序行掃描驅(qū)動(dòng)、分段行掃描驅(qū)動(dòng)、二分算法行掃描驅(qū)動(dòng)或隨機(jī)亂序行掃描驅(qū)動(dòng)中的任ー種。如圖5,本發(fā)明方法中的行脈沖為高頻高壓正負(fù)脈沖,該高頻高壓正負(fù)脈沖的頻率為fs(fs = 1/Ts),該高頻高壓正負(fù)脈沖由連續(xù)相接的多個(gè)脈沖對(duì)構(gòu)成,ー個(gè)脈沖對(duì)C由一個(gè)正向脈沖A和ー個(gè)負(fù)向脈沖B構(gòu)成,該正向脈沖與該負(fù)向脈沖的持續(xù)時(shí)間ー樣(即占空比50% ),該正向脈沖與該負(fù)向脈沖的電壓幅值的絕對(duì)值相等。也就是說,如圖5,該正向脈沖與該負(fù)向脈沖的電壓幅值大小一祥,但正向脈沖的電壓幅值(Url)為正而負(fù)向脈沖的電壓幅值(-Url)為負(fù)。對(duì)于本發(fā)明,如上所述,像素點(diǎn)除了顯示為黑白色外,還可顯示為不同灰度階狀態(tài)。實(shí)現(xiàn)不同灰度階狀態(tài)顯示的具體方法為掃描驅(qū)動(dòng)每一行時(shí),向掃描驅(qū)動(dòng)的該行上呈現(xiàn)位于全透明狀態(tài)與霧狀避光狀態(tài)之間的任一灰度階狀態(tài)的像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖中的一部分脈沖對(duì)與該行上施加的行脈沖中的脈沖對(duì)頻率相同、占空比相同、相位相反,而另一部分脈沖對(duì)與該行上施加的行脈沖中的脈沖對(duì)頻率相同、占空比相同、相位相同,其中在該像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖中,與該行上施加的行脈沖中的脈沖對(duì)相位相反的脈沖對(duì)個(gè)數(shù)與該像素點(diǎn)所要顯示的灰度階狀態(tài)相對(duì)應(yīng),在實(shí)際中,可將與該行上施加的行脈沖中的脈沖對(duì)相位相反的脈沖對(duì)排列在前且將與該行上施加的行脈沖中的脈沖對(duì)相位相同的脈沖對(duì)排列在后;呈現(xiàn)任一灰度階狀態(tài)的各個(gè)像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖的電壓幅值小于閾值電壓幅值;呈現(xiàn)任一灰度階狀態(tài)的像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖的電壓幅值與該像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的行上施加的行脈沖的電壓幅值相加大于閾值電壓幅值,且該像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖的電壓幅值與該像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的行上施加的行脈沖的電壓幅值相減的絕對(duì)值小于閾值電壓幅值;對(duì)于掃描驅(qū)動(dòng)的該行上呈現(xiàn)為同一灰度階狀態(tài)的各個(gè)像素點(diǎn),離行電極引出端越近的像素點(diǎn)上施加的列脈沖的電壓幅值越小(即,從離行電極引出端由遠(yuǎn)到近來看,呈現(xiàn)為同一灰度階狀態(tài)的各個(gè)像素點(diǎn)上施加的列脈沖的電壓幅值逐漸減小);對(duì)于掃描驅(qū)動(dòng)的該行上同一位置處的像素點(diǎn),呈現(xiàn)任一灰度階狀態(tài)的像素點(diǎn)上施加的列脈沖的電壓幅值大于該像素點(diǎn)呈現(xiàn)全透明狀態(tài)時(shí)施加的列脈沖的電壓幅值,并且,灰度階越低,施加的列脈沖的電壓幅值越大(根據(jù)像素點(diǎn)驅(qū)動(dòng)為各個(gè)灰度階狀態(tài)、全透明狀態(tài)所需的電壓能量來設(shè)定的)。例如,設(shè)定顯示屏可顯示從O到Qs、共Qs+Ι個(gè)顯示值(Qs > 15),顯示值O對(duì)應(yīng)全透明狀態(tài),顯示值Qs對(duì)應(yīng)霧狀避光狀態(tài),灰度值(即顯示值)I到Qs-I對(duì)應(yīng)不同灰度階狀態(tài),那么,如果像素點(diǎn)要顯示灰度值為15的灰度階狀態(tài),則像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的相應(yīng)列脈沖中與行上施加的行脈沖中的脈沖對(duì)相位相反的脈沖對(duì)個(gè)數(shù)為Qs-15個(gè)。不論是顯示黑白圖像的顯示屏,還是顯示黑白灰圖像的顯示屏,在實(shí)際中,因?yàn)槌尸F(xiàn)霧狀避光狀態(tài)的像素點(diǎn)只是延續(xù)初始化后的霧狀避光狀態(tài),該像素點(diǎn)不需要電壓能量(由脈沖的電壓幅值體現(xiàn))來驅(qū)動(dòng)其對(duì)應(yīng)的混合層中的近晶相液晶的排列形態(tài)發(fā)生任何改 變,但像素點(diǎn)要呈現(xiàn)為全透明狀態(tài),必須從霧狀避光狀態(tài)變化到全透明狀態(tài),要呈現(xiàn)為全透明狀態(tài)的像素點(diǎn)需要一定的電壓能量來將其對(duì)應(yīng)的混合層中的近晶相液晶的排列形態(tài)從亂序改變?yōu)橐?guī)則,因此,對(duì)于掃描驅(qū)動(dòng)的該行上同一位置處的像素點(diǎn)而言,可設(shè)定呈現(xiàn)霧狀避光狀態(tài)的像素點(diǎn)上施加的列脈沖的電壓幅值小于該像素點(diǎn)呈現(xiàn)全透明狀態(tài)時(shí)施加的列脈沖的電壓幅值,這樣就在很大程度上降低了電能的消耗。另外,也可設(shè)定對(duì)于整個(gè)近晶相液晶顯示屏10,呈現(xiàn)霧狀避光狀態(tài)的像素點(diǎn)上施加的列脈沖的電壓幅值等于整個(gè)近晶相液晶顯示屏10上離行電極引出端和列電極引出端均最近的像素點(diǎn)上呈現(xiàn)為霧狀避光狀態(tài)時(shí)所需的相應(yīng)電壓幅值,該電壓幅值是所有像素點(diǎn)上施加的列脈沖中最小的電壓幅值,這樣就極大降低了功耗。當(dāng)然,呈現(xiàn)霧狀避光狀態(tài)的像素點(diǎn)上施加的列脈沖的電壓幅值也可為任意值,不一定要小于該像素點(diǎn)呈現(xiàn)全透明狀態(tài)時(shí)施加的列脈沖的電壓幅值。在本發(fā)明中,行脈沖的頻率的取值范圍為IKHz彡fs彡25KHz,Ts = 1/fs ;行脈沖的電壓幅值Ur的取值范圍為IOV ^ Ur ^ 250V ;行脈沖中的脈沖對(duì)個(gè)數(shù)Qs的取值范圍為I個(gè)彡Qs彡2000個(gè);列脈沖的電壓幅值Uc的取值范圍為IOV ^ Uc ^ 250V。需要提及的是,受行、列脈沖驅(qū)動(dòng)電路所用的芯片內(nèi)部資源所限,頻率fs應(yīng)為IkHz 25kHz,個(gè)數(shù)Qs不能超過2000個(gè),并且,受行、列脈沖驅(qū)動(dòng)電路工作特性所限,幅值Ur、Uc的范圍應(yīng)為IOV 250V。例如,頻率 fs 可為 lkHz、4kHz、10kHz、15kHz、20kHz、25kHz,f—QsN* I 個(gè)、500 個(gè)、1000 個(gè)、1500 個(gè)、2000 個(gè),幅值 Ur、Uc 可為 10V、50V、100V、150V、250V。在對(duì)近晶相液晶顯示屏10的所有行進(jìn)行掃描驅(qū)動(dòng)前還包括初始化近晶相液晶顯示屏10,將近晶相液晶顯示屏顯示的圖像清除,對(duì)全屏進(jìn)行一致的初始化操作后的顯示屏?xí)幱谌领F狀避光(磨砂)狀態(tài),具體包括步驟al.將ー對(duì)頻率相同、電壓幅值相同、相位相反的初始用低頻高壓正負(fù)脈沖分別加載到各個(gè)行電極和各個(gè)列電極上,第一設(shè)定時(shí)間后停止加載該對(duì)初始用低頻高壓正負(fù)脈沖;a2.將ー對(duì)頻率相同、電壓幅值相同、相位相反的初始用高頻高壓正負(fù)脈沖分別加載到各個(gè)行電極和各個(gè)列電極上,第二設(shè)定時(shí)間后停止加載該對(duì)初始用高頻高壓正負(fù)脈沖;
a3.重復(fù)步驟al和a2至少一次;a4.重復(fù)步驟al —次;其中初始用低頻高壓正負(fù)脈沖(與圖5所示波形基本相同,只是頻率不同且電壓幅值可能不同,可參考圖5來理解)的占空比為50%,由連續(xù)相接的多個(gè)初始低頻脈沖對(duì)構(gòu)成,一個(gè)初始低頻脈沖對(duì)由ー個(gè)正向低頻脈沖和ー個(gè)負(fù)向低頻脈沖構(gòu)成,該正向低頻脈沖與該負(fù)向低頻脈沖的電壓幅值的絕對(duì)值相等;初始用高頻高壓正負(fù)脈沖(與圖5所示波形基本相同,只是頻率、電壓幅值可能不同,可參考圖5來理解)的占空比為50%,由連續(xù)相接的多個(gè)初始高頻脈沖對(duì)構(gòu)成,ー個(gè)初始高頻脈沖對(duì)由ー個(gè)正向高頻脈沖和ー個(gè)負(fù)向高頻脈沖構(gòu)成,該正向高頻脈沖與該負(fù)向高頻脈沖的電壓幅值的絕對(duì)值相等;
·
該初始用高頻高壓正負(fù)脈沖的電壓幅值小于閾值電壓幅值且兩倍的該初始用高頻高壓正負(fù)脈沖的電壓幅值大于閾值電壓幅值;該初始用低頻高壓正負(fù)脈沖的電壓幅值小于閾值電壓幅值且兩倍的該初始用低頻高壓正負(fù)脈沖的電壓幅值大于閾值電壓幅值。在實(shí)際實(shí)施中,在加載初始用低頻高壓正負(fù)脈沖和初始用高頻高壓正負(fù)脈沖之前,可使第一導(dǎo)電電極層14和第二導(dǎo)電電極層15在一間隔時(shí)間內(nèi)處于斷電狀態(tài),該間隔時(shí)間為大于O且小于100毫秒,較佳地,該間隔時(shí)間為大于O且小于5毫秒。初始用低頻高壓正負(fù)脈沖的頻率的取值范圍為IHz彡finit_d < 1000Hz,初始用低頻高壓正負(fù)脈沖的電壓幅值的取值范圍為IOV ( Uinit_d ( 250V,初始用低頻高壓正負(fù)脈沖中的初始低頻脈沖對(duì)個(gè)數(shù)的取值范圍為I個(gè)< Qinit_d ^ 500個(gè);初始用高頻高壓正負(fù)脈沖的頻率的取值范圍為IKHz ( finit_g < 25KHz,初始用高頻高壓正負(fù)脈沖的電壓幅值的取值范圍為IOV ^ Uinit_g ^ 250V,初始用高頻高壓正負(fù)脈沖中的初始高頻脈沖對(duì)個(gè)數(shù)的取值范圍為I個(gè)彡Qinit_g彡500個(gè)。需要提及的是,個(gè)數(shù)Qinit_d、Qinit_g控制在500個(gè)(包含500個(gè))以內(nèi)便可以實(shí)現(xiàn)清屏功效,受行、列脈沖驅(qū)動(dòng)電路工作特性所限,幅值Uinit_d、Uinit_g 的范圍應(yīng)為 IOV 250V。例如,頻率 finit_d、finit_g 可為 1Ηζ、50Ηζ、500Hz、800Hz、990Hz,個(gè)數(shù) Qinit_d、Qinit_g 可為 I 個(gè)、50 個(gè)、100 個(gè)、500 個(gè),幅值 Uinit_d、Uinit_g 可為 10V、50V、100V、150V、250V。下面來說明本發(fā)明的工作原理。首先,對(duì)顯示屏進(jìn)行初始化,顯示屏全屏呈現(xiàn)霧狀遮光狀態(tài),如磨砂毛玻璃一般。然后,對(duì)顯示屏進(jìn)行一行一行地逐行順次行掃描驅(qū)動(dòng)(即按從第I行至第M行的順序進(jìn)行掃描),直至將所有行掃描驅(qū)動(dòng)完,此時(shí),需要顯示的圖像便呈現(xiàn)出來,具體地說根據(jù)各個(gè)顯示狀態(tài)(全透明、霧狀避光、各個(gè)灰度階狀態(tài))所需電壓能量的大小、各個(gè)行距離列電極引出端的遠(yuǎn)近不同而導(dǎo)致的所需電壓能量的大小以及各個(gè)列距離行電極引出端的遠(yuǎn)近不同而導(dǎo)致的所需電壓能量的大小,在對(duì)各個(gè)行進(jìn)行掃描驅(qū)動(dòng)中,相應(yīng)控制各個(gè)行電極上施加的行脈沖的電壓幅值以及各個(gè)列電極上施加的列脈沖的電壓幅值,從而使每個(gè)像素點(diǎn)呈現(xiàn)為所需顯示狀態(tài)時(shí)所耗費(fèi)的電壓能量為ー個(gè)適量值而不會(huì)浪費(fèi)電能,其中,行、列脈沖的電壓幅值的取值大小遵循上述本發(fā)明方法中的電壓幅值設(shè)定規(guī)律。對(duì)于將呈現(xiàn)全透明狀態(tài)的像素點(diǎn)而言,相應(yīng)行、列脈沖疊加在這些像素點(diǎn)上的電壓波形為ー個(gè)高頻的雙向正負(fù)脈沖且該雙向正負(fù)脈沖中的正負(fù)脈沖的電壓幅值(像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的行上施加的行脈沖的電壓幅值與像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖的電壓幅值相加而得)均大于閾值電壓幅值uth,因此,當(dāng)電壓作用時(shí)間不到I秒鐘時(shí),這些像素點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的混合層13部分中的近晶相液晶分子的排列形態(tài)發(fā)生改變,變?yōu)橐?guī)則排列形態(tài),此時(shí),近晶相液晶分子的長(zhǎng)光軸垂直于第一、第二導(dǎo)電電極層14、15的平面,入射各近晶相液晶分子的光線的折射不產(chǎn)生劇烈變化,光線可自由透過該混合層部分,宏觀上,這些像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的混合層部分呈現(xiàn)全透明狀態(tài)。對(duì)于將保持霧狀避光狀態(tài)的像素點(diǎn)而言,相應(yīng)行、列脈沖疊加在這些像素點(diǎn)上的電壓波形雖然也為高頻的雙向正負(fù)脈沖,但該雙向正負(fù)脈沖中的正、負(fù)脈沖的電壓幅值(像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的行上施加的行脈沖的電壓幅值與像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖的電壓幅值相減而得)均小于閾值電壓幅值Uth,因此,這些像素點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的混合層13部分中的近晶相液晶分子的排列形態(tài)不發(fā)生改變,混合層部分不受任何影響,這些像素點(diǎn)保持原來的霧狀避光狀態(tài)。對(duì)于將呈現(xiàn)某一灰度階狀態(tài)的像素點(diǎn)而言,相應(yīng)行、列脈沖疊加在這些像素點(diǎn)上 的電壓波形為ー個(gè)高頻的雙向正負(fù)脈沖,該雙向正負(fù)脈沖中的一部分正負(fù)脈沖的電壓幅值(像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的行上施加的行脈沖的電壓幅值與像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖的電壓幅值相加而得)大于閾值電壓幅值Uth而另一部分正負(fù)脈沖的電壓幅值(像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的行上施加的行脈沖的電壓幅值與像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖的電壓幅值相減而得)小于閾值電壓幅值Uth,因此,當(dāng)電壓作用時(shí)間不到I秒鐘時(shí),這些像素點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的混合層13部分中的近晶相液晶分子的排列形態(tài)發(fā)生改變,變?yōu)椴糠峙で呐帕行螒B(tài),該混合層部分產(chǎn)生相應(yīng)程度的散光效應(yīng),宏觀上,這些像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的混合層部分呈現(xiàn)相應(yīng)灰度階的漸進(jìn)狀態(tài)。在掃描驅(qū)動(dòng)一行時(shí),對(duì)于施加OV電壓的其他行與各個(gè)列構(gòu)成的像素點(diǎn)而言,相應(yīng)行、列脈沖疊加在這些像素點(diǎn)上的電壓波形的電壓幅值為相應(yīng)列脈沖的電壓幅值,小于閾值電壓幅值Uth,因此,這些像素點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的混合層13部分中的近晶相液晶分子的排列形態(tài)不發(fā)生改變,這些像素點(diǎn)繼續(xù)保持原來的狀態(tài)。若顯示屏不設(shè)置背板而作為戶外顯示屏使用,則霧狀避光狀態(tài)的像素點(diǎn)顯示為黑色,全透明狀態(tài)的像素點(diǎn)顯示為白色,某種灰度階狀態(tài)的像素點(diǎn)顯示為相應(yīng)的灰色。若顯示屏設(shè)置黒色背板,則霧狀避光狀態(tài)的像素點(diǎn)顯示為白色,全透明狀態(tài)的像素點(diǎn)顯示為黒色,某種灰度階狀態(tài)的像素點(diǎn)顯示為相應(yīng)的灰色。像素點(diǎn)顯示為白色、黒色或某種灰色后,便可撤去行、列上的電壓信號(hào),像素點(diǎn)會(huì)繼續(xù)保持,這種顯示狀態(tài)的保持是不需要電壓信號(hào)來維持的,即撤去電壓信號(hào)后,像素點(diǎn)仍然能夠保持加載電壓信號(hào)時(shí)產(chǎn)生的光效應(yīng),而作用的電壓信號(hào)只是為了改變近晶相液晶分子的排列形態(tài)。在本發(fā)明中,將這種不需要電驅(qū)動(dòng)而維持光效應(yīng)的狀態(tài)稱為“多穩(wěn)態(tài)”或“準(zhǔn)靜態(tài)”。而這種“多穩(wěn)態(tài)”是因?yàn)樘砑游锊捎昧藥?dǎo)電特性的化合物,當(dāng)電壓信號(hào)施加時(shí),帶導(dǎo)電特性的化合物中的離子根據(jù)電勢(shì)差變化產(chǎn)生往復(fù)運(yùn)動(dòng),這種運(yùn)動(dòng)可以改變近晶相液晶分子的排列形態(tài),而變化后的近晶相液晶分子排列形態(tài)并不需要離子的持續(xù)運(yùn)動(dòng)來維持,是穩(wěn)定的。在實(shí)際中,根據(jù)顯示需要,混合層13內(nèi)還可混合有一定量的二色性染料,這樣,近晶相液晶顯示屏的混合層便可在全透明與有色遮光之間切換。對(duì)于混合了二色性染料的近晶相液晶顯示屏而言,其動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)方法與上述未混合二色性染料的近晶相液晶顯示屏相同(其像素點(diǎn)顯示圖像的物理實(shí)現(xiàn)原理與上述未混合二色性染料的近晶相液晶顯示屏相似),在這里不再贅述。在本發(fā)明中,對(duì)全透明狀態(tài)、霧狀遮光狀態(tài)和任一灰度階狀態(tài)的像素點(diǎn)的判斷是通過讀取圖像存儲(chǔ)器中的記錄來實(shí)現(xiàn)的,該圖像存儲(chǔ)器內(nèi)以行為單位記錄著各個(gè)像素點(diǎn)待顯示的狀態(tài)。閾值電壓幅值Uth是為使近晶相液晶分子被驅(qū)動(dòng)而發(fā)生排列形態(tài)改變的電壓值,其是根據(jù)混合層的組成和厚度來確定的,一般Uth為5V以上。本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)是根據(jù)像素點(diǎn)各個(gè)顯示狀態(tài)(全透明、霧狀避光、灰度階狀態(tài))所需電壓能量大小、各行距離列電極引出端遠(yuǎn)近不同而導(dǎo)致的所需電壓能量大小的不同以及各列距離行電極引出端遠(yuǎn)近不同而導(dǎo)致的所需電壓能量大小的不同,本發(fā)明可對(duì)各個(gè)行電極上施加的行脈沖、各個(gè)列電極上施加的列脈沖的電壓幅值大小進(jìn)行靈活控制,掃描驅(qū)動(dòng)的行脈沖和列脈沖的電壓幅值在整個(gè)掃描驅(qū)動(dòng)周期內(nèi)動(dòng)態(tài)可調(diào),使得本發(fā)明在可穩(wěn)定顯示圖像的基礎(chǔ)上, 可避免使用過高的電壓能量驅(qū)動(dòng)不需要高電壓能量驅(qū)動(dòng)的像素點(diǎn)的現(xiàn)象發(fā)生,極大降低了功耗,延長(zhǎng)了顯示屏的使用壽命,降低刷屏累積效應(yīng),且保證了整個(gè)掃描驅(qū)動(dòng)周期內(nèi)的DC平衡(即每個(gè)像素點(diǎn)上的電壓波形的正、負(fù)脈沖可相互抵消,電壓積分為O)。例如,現(xiàn)有技術(shù)中行、列脈沖均采用電壓幅值為Umx的高頻高壓正負(fù)脈沖,根據(jù)本發(fā)明方法,對(duì)于第I行第I列上將要呈現(xiàn)霧狀避光狀態(tài)的像素點(diǎn),令該像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的行、列上分別施加電壓幅值為Ul的行脈沖、電壓幅值為U2的列脈沖,即可使該像素點(diǎn)實(shí)現(xiàn)霧狀避光狀態(tài),而U1、U2均遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于Umx,也就是說,根據(jù)本發(fā)明方法,驅(qū)動(dòng)該像素點(diǎn)所耗費(fèi)的電能便遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于使用現(xiàn)有技術(shù)驅(qū)動(dòng)該像素點(diǎn)所耗費(fèi)的電能,達(dá)到了極大節(jié)省電能的目的。上述是本發(fā)明的較佳實(shí)施例及其所運(yùn)用的技術(shù)原理,對(duì)于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,在不背離本發(fā)明的精神和范圍的情況下,任何基于本發(fā)明技術(shù)方案基礎(chǔ)上的等效變換、簡(jiǎn)單替換等顯而易見的改變,均屬于本發(fā)明保護(hù)范圍之內(nèi)。
權(quán)利要求
1.一種近晶相液晶顯示屏動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)方法,該近晶相液晶顯示屏包括第一基體層和第二基體層,在第一基體層與第二基體層之間設(shè)有混合層,在第一基體層朝向混合層的一側(cè)設(shè)有第一導(dǎo)電電極層,在第二基體層朝向混合層的一側(cè)設(shè)有第二導(dǎo)電電極層,第一導(dǎo)電電極層由M個(gè)平行排列的條狀行電極組成,該M個(gè)行電極從該近晶相液晶顯示屏一邊的行電極引出端引出連接至行脈沖驅(qū)動(dòng)電路,第二導(dǎo)電電極層由N個(gè)平行排列的條狀列電極組成,該N個(gè)列電極從該近晶相液晶顯示屏另一邊的列電極引出端引出連接至列脈沖驅(qū)動(dòng)電路,第一導(dǎo)電電極層的M個(gè)行電極與第二導(dǎo)電電極層的N個(gè)列電極相正交,以形成一個(gè)MXN的像素點(diǎn)陣列,其特征在于 該動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)方法包括對(duì)該近晶相液晶顯示屏的所有行進(jìn)行掃描驅(qū)動(dòng),其中 掃描驅(qū)動(dòng)每一行時(shí)向掃描驅(qū)動(dòng)的該行施加相應(yīng)的行脈沖,該行脈沖是占空比為50%的高頻高壓正負(fù)脈沖,向不掃描驅(qū)動(dòng)的其他行施加零伏電壓,同時(shí)向各個(gè)列施加相應(yīng)的列脈沖,其中掃描驅(qū)動(dòng)的該行上保持霧狀遮光狀態(tài)的像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖與該行上施加的行脈沖頻率相同、占空比相同、相位相同;掃描驅(qū)動(dòng)的該行上呈現(xiàn)全透明狀態(tài)的像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖與該行上施加的行脈沖頻率相同、占空比相同、相位相反;對(duì)于掃描驅(qū)動(dòng)的該行上呈現(xiàn)為全透明狀態(tài)的各個(gè)像素點(diǎn),離行電極引出端越近的像素點(diǎn)上施加的列脈沖的電壓幅值越??; 該近晶相液晶顯示屏上呈現(xiàn)為霧狀避光狀態(tài)的各個(gè)像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖的電壓幅值為設(shè)定幅值; 對(duì)于掃描驅(qū)動(dòng)的所有行,離列電極引出端越近的行上施加的行脈沖的電壓幅值越?。? 各個(gè)行脈沖的電壓幅值小于閾值電壓幅值;各個(gè)列脈沖的電壓幅值小于閾值電壓幅值;對(duì)于每個(gè)像素點(diǎn),該像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的行上施加的行脈沖的電壓幅值與該像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖的電壓幅值相加大于閾值電壓幅值,且該像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的行上施加的行脈沖的電壓幅值與該像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖的電壓幅值相減的絕對(duì)值小于閾值電壓幅值。
2.如權(quán)利要求I所述的動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于 所述高頻高壓正負(fù)脈沖由連續(xù)相接的多個(gè)脈沖對(duì)構(gòu)成,一個(gè)脈沖對(duì)由一個(gè)正向脈沖和一個(gè)負(fù)向脈沖構(gòu)成,該正向脈沖與該負(fù)向脈沖的電壓幅值的絕對(duì)值相等。
3.如權(quán)利要求2所述的動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于 對(duì)于掃描驅(qū)動(dòng)的該行上同一位置處的像素點(diǎn),呈現(xiàn)霧狀避光狀態(tài)的像素點(diǎn)上施加的列脈沖的電壓幅值小于該像素點(diǎn)呈現(xiàn)全透明狀態(tài)時(shí)施加的列脈沖的電壓幅值。
4.如權(quán)利要求2所述的動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于 掃描驅(qū)動(dòng)每一行時(shí),向掃描驅(qū)動(dòng)的該行上呈現(xiàn)位于全透明狀態(tài)與霧狀避光狀態(tài)之間的任一灰度階狀態(tài)的像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖中的一部分脈沖對(duì)與該行上施加的行脈沖中的脈沖對(duì)頻率相同、占空比相同、相位相反,而另一部分脈沖對(duì)與該行上施加的行脈沖中的脈沖對(duì)頻率相同、占空比相同、相位相同,其中在該像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖中,與該行上施加的行脈沖中的脈沖對(duì)相位相反的脈沖對(duì)個(gè)數(shù)與該像素點(diǎn)所要顯示的灰度階狀態(tài)相對(duì)應(yīng);呈現(xiàn)任一灰度階狀態(tài)的各個(gè)像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖的電壓幅值小于閾值電壓幅值;呈現(xiàn)任一灰度階狀態(tài)的像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖的電壓幅值與該像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的行上施加的行脈沖的電壓幅值相加大于閾值電壓幅值,且該像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的列上施加的列脈沖的電壓幅值與該像素點(diǎn)對(duì)應(yīng)的行上施加的行脈沖的電壓幅值相減的絕對(duì)值小于閾值電壓幅值; 對(duì)于掃描驅(qū)動(dòng)的該行上呈現(xiàn)為同一灰度階狀態(tài)的各個(gè)像素點(diǎn),離行電極引出端越近的像素點(diǎn)上施加的列脈沖的電壓幅值越??; 對(duì)于掃描驅(qū)動(dòng)的該行上同一位置處的像素點(diǎn),呈現(xiàn)任一灰度階狀態(tài)的像素點(diǎn)上施加的列脈沖的電壓幅值大于該像素點(diǎn)呈現(xiàn)全透明狀態(tài)時(shí)施加的列脈沖的電壓幅值,并且,灰度階越低,施加的列脈沖的電壓幅值越大。
5.如權(quán)利要求4所述的動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于 對(duì)于掃描驅(qū)動(dòng)的該行上同一位置處的像素點(diǎn),呈現(xiàn)霧狀避光狀態(tài)的像素點(diǎn)上施加的列脈沖的電壓幅值小于該像素點(diǎn)呈現(xiàn)全透明狀態(tài)時(shí)施加的列脈沖的電壓幅值。
6.如權(quán)利要求3或5所述的動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于 對(duì)于整個(gè)所述近晶相液晶顯示屏,呈現(xiàn)霧狀避光狀態(tài)的像素點(diǎn)上施加的列脈沖的電壓幅值等于整個(gè)近晶相液晶顯示屏上離行電極引出端和列電極引出端均最近的像素點(diǎn)上呈現(xiàn)為霧狀避光狀態(tài)時(shí)所需的相應(yīng)電壓幅值。
7.如權(quán)利要求2或4所述的動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于 所述行脈沖的頻率的取值范圍為IKHz ^ fs ^ 25KHz ;所述行脈沖的電壓幅值的取值范圍為IOV ^ Ur ^ 250V ;所述行脈沖中的脈沖對(duì)個(gè)數(shù)的取值范圍為I個(gè)彡Qs彡2000個(gè);所述列脈沖的電壓幅值的取值范圍為IOV ^ Uc ^ 250V。
8.如權(quán)利要求I所述的動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于 對(duì)所有行進(jìn)行的掃描驅(qū)動(dòng)為逐行順次行掃描驅(qū)動(dòng)、逆序行掃描驅(qū)動(dòng)、分段行掃描驅(qū)動(dòng)、二分算法行掃描驅(qū)動(dòng)或隨機(jī)亂序行掃描驅(qū)動(dòng)中的任一種。
9.如權(quán)利要求I或4所述的動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于 對(duì)所述近晶相液晶顯示屏的所有行進(jìn)行掃描驅(qū)動(dòng)前還包括初始化所述近晶相液晶顯示屏,將近晶相液晶顯示屏顯示的圖像清除,具體包括步驟 al.將一對(duì)頻率相同、電壓幅值相同、相位相反的初始用低頻高壓正負(fù)脈沖分別加載到各個(gè)行電極和各個(gè)列電極上,第一設(shè)定時(shí)間后停止加載該對(duì)初始用低頻高壓正負(fù)脈沖;a2.將一對(duì)頻率相同、電壓幅值相同、相位相反的初始用高頻高壓正負(fù)脈沖分別加載到各個(gè)行電極和各個(gè)列電極上,第二設(shè)定時(shí)間后停止加載該對(duì)初始用高頻高壓正負(fù)脈沖;a3.重復(fù)步驟al和a2至少一次;a4.重復(fù)步驟al —次; 其中 初始用低頻高壓正負(fù)脈沖的占空比為50%,由連續(xù)相接的多個(gè)初始低頻脈沖對(duì)構(gòu)成,一個(gè)初始低頻脈沖對(duì)由一個(gè)正向低頻脈沖和一個(gè)負(fù)向低頻脈沖構(gòu)成,該正向低頻脈沖與該負(fù)向低頻脈沖的電壓幅值的絕對(duì)值相等; 初始用高頻高壓正負(fù)脈沖的占空比為50%,由連續(xù)相接的多個(gè)初始高頻脈沖對(duì)構(gòu)成,一個(gè)初始高頻脈沖對(duì)由一個(gè)正向高頻脈沖和一個(gè)負(fù)向高頻脈沖構(gòu)成,該正向高頻脈沖與該負(fù)向高頻脈沖的電壓幅值的絕對(duì)值相等; 該初始用高頻高壓正負(fù)脈沖的電壓幅值小于閾值電壓幅值且兩倍的該初始用高頻高壓正負(fù)脈沖的電壓幅值大于閾值電壓幅值;該初始用低頻高壓正負(fù)脈沖的電壓幅值小于閾值電壓幅值且兩倍的該初始用低頻高壓正負(fù)脈沖的電壓幅值大于閾值電壓幅值。
10.如權(quán)利要求9所述的動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于 所述初始用低頻高壓正負(fù)脈沖的頻率的取值范圍為IHz ( finit_d < 1000Hz,所述初始用低頻高壓正負(fù)脈沖的電壓幅值的取值范圍為IOV ( Uinit_d ( 250V,所述初始用低頻高壓正負(fù)脈沖中的初始低頻脈沖對(duì)個(gè)數(shù)的取值范圍為I個(gè)< Qinit_d < 500個(gè); 所述初始用高頻高壓正負(fù)脈沖的頻率的取值范圍為IKHz ( finit_g < 25KHz,所述初始用高頻高壓正負(fù)脈沖的電壓幅值的取值范圍為IOV ( Uinit_g ( 250V,所述初始用高頻高壓正負(fù)脈沖中的初始高頻脈沖對(duì)個(gè)數(shù)的取值范圍為I個(gè)< Qinit_g ( 500個(gè)。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種近晶相液晶顯示屏動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)方法,包括對(duì)顯示屏所有行進(jìn)行掃描驅(qū)動(dòng)。掃描驅(qū)動(dòng)每一行時(shí)向掃描驅(qū)動(dòng)的該行施加相應(yīng)的行脈沖,該行脈沖是占空比為50%的高頻高壓正負(fù)脈沖,向不掃描驅(qū)動(dòng)的其他行施加零伏電壓,同時(shí)向各個(gè)列施加相應(yīng)的列脈沖,各個(gè)行上施加的行脈沖、各個(gè)列上施加的列脈沖的電壓幅值可根據(jù)像素點(diǎn)各個(gè)顯示狀態(tài)、各行距離列電極引出端遠(yuǎn)近不同以及各列距離行電極引出端遠(yuǎn)近不同而導(dǎo)致的所需電壓能量的大小來控制。本發(fā)明方法在整個(gè)掃描驅(qū)動(dòng)周期內(nèi)可動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)行列脈沖的電壓幅值,在很大程度上避免使用過高的電壓能量驅(qū)動(dòng)不需要高電壓能量驅(qū)動(dòng)的像素點(diǎn)的現(xiàn)象發(fā)生,極大降低了功耗。
文檔編號(hào)G09G3/36GK102831865SQ201110163488
公開日2012年12月19日 申請(qǐng)日期2011年6月17日 優(yōu)先權(quán)日2011年6月17日
發(fā)明者夏興隆, 孫剛, 王歡歡 申請(qǐng)人:蘇州漢朗光電有限公司
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