本公開(kāi)涉及電源和使用該電源的顯示設(shè)備。
背景技術(shù):
隨著信息技術(shù)的發(fā)展,對(duì)允許用戶接觸信息的顯示設(shè)備存在不斷增加的需求。因此,諸如液晶顯示器(LCD)、有機(jī)發(fā)光二極管顯示器(OLED)和等離子顯示板(PDP)的平板顯示器(FPD)得到廣泛使用。
上述顯示設(shè)備中的一些顯示設(shè)備(例如,LCD和OLED)包括:顯示面板,在該顯示面板中,以矩陣形式布置多個(gè)子像素;驅(qū)動(dòng)器,該驅(qū)動(dòng)器驅(qū)動(dòng)顯示面板;定時(shí)控制器,該定時(shí)控制器控制驅(qū)動(dòng)器;以及電源,該電源生成電源電壓。驅(qū)動(dòng)器包括用于向顯示面板提供選通信號(hào)(或掃描信號(hào))的選通驅(qū)動(dòng)器和用于向顯示面板提供數(shù)據(jù)信號(hào)的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器。
當(dāng)向以矩陣形式布置的子像素提供選通信號(hào)或數(shù)據(jù)信號(hào)時(shí),所選的子像素傳輸或發(fā)出光,并且因此使得上述顯示設(shè)備能夠顯示圖像。
電源生成并且輸出驅(qū)動(dòng)定時(shí)控制器和作為用于控制和驅(qū)動(dòng)顯示面板的部件的驅(qū)動(dòng)器所需的電源電壓。當(dāng)關(guān)閉信號(hào)(例如,欠壓鎖定(UVLO)信號(hào))出現(xiàn)時(shí),電源停止輸出所有的電壓,其中,當(dāng)顯示設(shè)備關(guān)閉(或關(guān)機(jī))時(shí),在顯示設(shè)備內(nèi)產(chǎn)生關(guān)閉信號(hào)。此時(shí),即使在顯示設(shè)備關(guān)閉后,從電源輸出的電壓也必須以恒定順序下降并且必須保持它們之間的電壓差。但是,當(dāng)使用現(xiàn)有電源時(shí),電壓以隨機(jī)順序下降,并且電壓差得不到保持,因此導(dǎo)致反向電壓現(xiàn)象、顯示設(shè)備的損壞或可靠性故障。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本公開(kāi)提供了一種電源,該電源包括邏輯電壓生成器和電源電壓生成器。所述邏輯電壓生成器基于外部輸入電壓產(chǎn)生內(nèi)部邏輯電壓。所述電源電壓生成器基于所述外部輸入電壓生成多個(gè)電源電壓。當(dāng)所述外部輸入電壓被切斷時(shí),所述電源電壓生成器 停止輸出漏電壓,并且然后停止輸出半漏電壓。
在另一個(gè)一般方面中,本公開(kāi)提供了一種顯示設(shè)備,該顯示設(shè)備包括顯示面板、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器、定時(shí)控制器和電源。所述顯示面板顯示圖像。所述數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器向所述顯示面板提供數(shù)據(jù)信號(hào)。所述定時(shí)控制器控制所述數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器。所述電源包括用于基于外部輸入電壓生成內(nèi)部邏輯電壓的邏輯電壓生成器、以及用于基于所述外部輸入電壓生成多個(gè)電源電壓的電源電壓生成器。當(dāng)所述外部輸入電壓被切斷時(shí),所述電源停止輸出漏電壓,并且然后停止輸出半漏電壓。
在又一個(gè)一般方面中,本公開(kāi)提供了一種顯示設(shè)備,該顯示設(shè)備包括顯示面板、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器、定時(shí)控制器和電源。所述顯示面板顯示圖像。所述數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器向所述顯示面板提供數(shù)據(jù)信號(hào)。所述定時(shí)控制器控制所述數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器。第一電源包括用于基于外部輸入電壓生成內(nèi)部邏輯電壓的邏輯電壓生成器、以及用于基于所述外部輸入電壓生成半漏電壓的電源電壓生成器。第二電源包括用于基于所述外部輸入電壓生成漏電壓的電源電壓生成器。當(dāng)所述外部輸入電壓被切斷時(shí),與所述漏電壓相比,所述半漏電壓可以在時(shí)間延遲之后下降至接地電源電壓的電平。
附圖說(shuō)明
附圖被包括進(jìn)來(lái)以提供對(duì)本發(fā)明的進(jìn)一步理解并被并入且構(gòu)成本說(shuō)明書(shū)的一部分,例示了本發(fā)明的實(shí)施方式,并且與說(shuō)明書(shū)一起用于解釋本發(fā)明的原理。在附圖中:
圖1是例示液晶顯示(LCD)設(shè)備的框圖;
圖2是例示圖1中所示的子像素的電路圖;
圖3是例示現(xiàn)有電源的部分的圖;
圖4是例示當(dāng)現(xiàn)有電源關(guān)閉時(shí)示出的關(guān)閉順序的波形圖;
圖5是例示當(dāng)現(xiàn)有電源關(guān)閉時(shí)產(chǎn)生的問(wèn)題的波形圖;
圖6是例示根據(jù)本公開(kāi)的第一實(shí)施方式的電源的部分的框圖;
圖7是例示當(dāng)根據(jù)本公開(kāi)的第一實(shí)施方式的電源關(guān)閉時(shí)示出的關(guān)閉順序的波形圖;
圖8是例示根據(jù)本公開(kāi)的第一實(shí)施方式的電源在電源關(guān)閉時(shí)的改進(jìn)的波形圖;
圖9是例示根據(jù)本公開(kāi)的第二實(shí)施方式的電源的部分的框圖;
圖10是例示根據(jù)本公開(kāi)的第二實(shí)施方式的第一電源和第二電源的示例性配置的 圖;
圖11是根據(jù)本公開(kāi)的第二實(shí)施方式的第一電源的部分的圖;以及
圖12是例示當(dāng)根據(jù)本公開(kāi)的第二實(shí)施方式的電源關(guān)閉時(shí)示出的關(guān)閉順序的波形圖。
具體實(shí)施方式
現(xiàn)在將詳細(xì)參照本發(fā)明的實(shí)施方式,在附圖中例示了實(shí)施方式的示例。
在下文中,利用附圖詳細(xì)描述了根據(jù)本公開(kāi)的實(shí)施方式。
隨著信息技術(shù)的發(fā)展,對(duì)允許用戶接觸信息的顯示設(shè)備存在不斷增加的需求。因此,諸如液晶顯示器(LCD)、有機(jī)發(fā)光二極管顯示器(OLED)和等離子顯示板(PDP)的平板顯示器(FPD)得到廣泛使用。
上述顯示設(shè)備中的一些顯示設(shè)備(例如,LCD和OLED)包括:顯示面板,在該顯示面板中,以矩陣形式布置多個(gè)子像素;驅(qū)動(dòng)器,該驅(qū)動(dòng)器驅(qū)動(dòng)顯示面板;定時(shí)控制器,該定時(shí)控制器控制驅(qū)動(dòng)器;以及電源,該電源生成電源電壓。驅(qū)動(dòng)器包括用于向顯示面板提供選通信號(hào)(或掃描信號(hào))的選通驅(qū)動(dòng)器和用于向顯示面板提供數(shù)據(jù)信號(hào)的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器。
當(dāng)向以矩陣形式布置的子像素提供選通信號(hào)或數(shù)據(jù)信號(hào)時(shí),所選的子像素傳輸或發(fā)出光,并且因此使得上述顯示設(shè)備能夠顯示圖像。
在下文中,將以LCD為例說(shuō)明本公開(kāi)。但是,很明顯,本公開(kāi)不僅能應(yīng)用于LCD,而且還能應(yīng)用于OLED等。
圖1是例示液晶顯示器(LCD)的圖,并且圖2是例示在圖1中示出的子像素的電路圖。
如圖1和圖2所示,LCD包括圖像源110、定時(shí)控制器130、選通驅(qū)動(dòng)器140、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器150、液晶面板160、背光單元170和電源180。
圖像源110輸出從外部接收的數(shù)據(jù)信號(hào)、在內(nèi)部存儲(chǔ)器中存儲(chǔ)的圖像數(shù)據(jù)信號(hào)和各種驅(qū)動(dòng)信號(hào)。圖像源110向定時(shí)控制器130提供數(shù)據(jù)信號(hào)和各種驅(qū)動(dòng)信號(hào)。
定時(shí)控制器130輸出用于控制選通驅(qū)動(dòng)器140的操作定時(shí)的選通定時(shí)控制信號(hào)GDC和用于控制數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器150的操作定時(shí)的數(shù)據(jù)定時(shí)控制信號(hào)DDC。定時(shí)控制器130向數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器150提供來(lái)自圖像源110的數(shù)據(jù)信號(hào)(或數(shù)據(jù)電壓DATA)和數(shù)據(jù) 定時(shí)控制信號(hào)DDC。
響應(yīng)于從定時(shí)控制器130提供的選通定時(shí)控制信號(hào)GDC,選通驅(qū)動(dòng)器140通過(guò)改變選通電壓的電平來(lái)輸出選通信號(hào)。選通驅(qū)動(dòng)器140經(jīng)由選通線GL向包括在液晶面板160中的子像素SP提供選通信號(hào)。選通驅(qū)動(dòng)器140是集成電路(IC)的形式,或使用面板中選通(Gate-in-Panel,GIP)技術(shù)形成在液晶面板160上。
響應(yīng)于從定時(shí)控制器130提供的數(shù)據(jù)定時(shí)控制信號(hào)DDC,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器150采樣并鎖存數(shù)據(jù)信號(hào)DATA,將采樣和鎖存的數(shù)據(jù)信號(hào)DATA轉(zhuǎn)換成與伽瑪基準(zhǔn)電壓相對(duì)應(yīng)的模擬信號(hào)形式,并且將結(jié)果輸出。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器150經(jīng)由數(shù)據(jù)線DL向包括在液晶面板160中的子像素提供數(shù)據(jù)信號(hào)DATA。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器150是IC電路的形式。
液晶面板160根據(jù)從選通驅(qū)動(dòng)器提供的選通信號(hào)、從數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器150提供的數(shù)據(jù)信號(hào)DATA和從電源180提供的公共電壓VCOM顯示圖像。液晶面板160包括控制經(jīng)由背光單元170提供的光的子像素SP。
例如,一個(gè)子像素包括開(kāi)關(guān)晶體管SW、存儲(chǔ)電容器Cst和液晶層Clc。開(kāi)關(guān)晶體管SW包括連接至選通線GL1的選通電極和連接至數(shù)據(jù)線DL1的源極。存儲(chǔ)電容器Cst包括連接至開(kāi)關(guān)晶體管SW的漏極的一端和連接至公共電壓線Vcom的另一端。液晶層Clc形成在連接至開(kāi)關(guān)晶體管SW的漏極的像素電極1與連接至公共電壓線Vcom的公共電極2之間。
基于像素電極1和公共電極2的結(jié)構(gòu),液晶面板160實(shí)現(xiàn)為扭曲向列(TN)模式、垂直配向(VA)模式、共面轉(zhuǎn)換(IPS)模式、邊緣場(chǎng)切換(FFS)模式、電控雙折射(ECB)模式。
背光單元170使用輸出光的光源向液晶面板160提供光。背光單元170包括:發(fā)光二極管(LED);LED驅(qū)動(dòng)器,該LED驅(qū)動(dòng)器驅(qū)動(dòng)LED;LED基板,在該LED基板上安裝有LED;導(dǎo)光板,該導(dǎo)光板將從LED輸出的光轉(zhuǎn)換成面光源;反射器,該反射器反射來(lái)自導(dǎo)光板的底部的光;和光學(xué)片,該光學(xué)片匯聚且散射從導(dǎo)光板輸出的光。
基于外部輸入的電壓Vin,電源180可以生成并且輸出要被提供至定時(shí)控制器130、選通驅(qū)動(dòng)器140、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器150和液晶面板160中的至少一個(gè)的多個(gè)電源電壓。例如,由電源180生成并且輸出的多個(gè)電源電壓可以是公共電壓VCOM、第一正電源電壓(或集電極電壓)VCC、接地電源電壓GND、第二電源電壓(或漏電壓) VDD、選通低電壓VGL、選通高電壓VGH、和第三電源電壓(或半漏電壓)HVDD。
但是,本公開(kāi)的方面不限于此,因?yàn)樯鲜鲭娫措妷褐械闹辽僖粋€(gè)(例如,公共電壓、選通低電壓或選通高電壓)可以通過(guò)被配置為通過(guò)從電源180輸出的電源電壓進(jìn)行驅(qū)動(dòng)的其它電力單元(例如,電平位移器)生成或輸出。
當(dāng)關(guān)閉信號(hào)(例如,欠壓鎖定(UVLO)信號(hào))出現(xiàn)時(shí),上述電源180停止輸出電壓,其中,關(guān)閉信號(hào)在液晶顯示設(shè)備關(guān)閉(或關(guān)機(jī))時(shí)在電源180內(nèi)部產(chǎn)生。
在利用用于輸出高電壓的工藝條件配置數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器150的情況下,響應(yīng)于電源180被關(guān)閉,第二正電源電壓VDD、第三正電源電壓HVDD和伽瑪電壓的關(guān)閉順序被認(rèn)為是不重要的。另外,伽瑪電壓可以由布置在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器150內(nèi)部或數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器150外部的其它電路生成。也就是,伽馬電壓生成電路可以與根據(jù)設(shè)備的配置而不同地進(jìn)行定位,但是基于從電源180輸出的第三正電源電壓HVDD生成伽瑪電壓的事實(shí)沒(méi)有改變。
但是,如果利用用于輸出低電壓的工藝條件配置數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器150,則響應(yīng)于電源180被關(guān)閉,第二正電源電壓VDD、第三正電源電壓HVDD和伽瑪電壓的關(guān)閉順序被認(rèn)為是重要的。
根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器150很可能在不穩(wěn)定的狀態(tài)下操作,除非從電源180輸出的電壓的下降順序和電壓之間的差保持一致。
在實(shí)驗(yàn)中使用的現(xiàn)有電源中,在電源關(guān)閉之后電壓以不一致的順序下降,并且電壓的差也沒(méi)有保持一致。這導(dǎo)致反向電壓現(xiàn)象、對(duì)諸如數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器的設(shè)備的損壞或可靠性故障。因此,需要作出用于解決該問(wèn)題的改進(jìn)。
在下文中,詳細(xì)描述本公開(kāi)與現(xiàn)有電源的區(qū)別特征。
圖3是用于例示現(xiàn)有電源的部分的框圖;圖4是例示當(dāng)現(xiàn)有電源關(guān)閉時(shí)示出的關(guān)閉順序的波形圖;并且圖5是例示當(dāng)現(xiàn)有電源關(guān)閉時(shí)產(chǎn)生的問(wèn)題的波形圖。
如圖3所示,現(xiàn)有電源180包括外部電壓檢測(cè)器181、控制信號(hào)生成器185和電源電壓生成器187。
外部電壓檢測(cè)器181將內(nèi)部設(shè)置的基準(zhǔn)電壓Ref與外部輸入電壓Vin進(jìn)行比較,并且當(dāng)外部輸入電壓Vin下降至或低于內(nèi)部設(shè)置的基準(zhǔn)電壓Ref時(shí)輸出關(guān)閉信號(hào)(例如,UVLOF信號(hào))。當(dāng)外部輸入電壓Vin被切斷或下降至或低于內(nèi)部設(shè)置的基準(zhǔn)電壓時(shí),外部電壓檢測(cè)器181輸出關(guān)閉信號(hào)(例如,UVLOF信號(hào))。例如,關(guān)閉信號(hào)(例 如,UVLOF信號(hào))可以被設(shè)置為通常保持邏輯高電平,并且當(dāng)外部輸入電壓Vin下降至或低于內(nèi)部設(shè)置的基準(zhǔn)電壓Ref時(shí)從邏輯高電平切換為邏輯低電平。
根據(jù)從外部電壓檢測(cè)器181輸出的邏輯低電平的關(guān)閉信號(hào)(例如,UVLOF信號(hào)),控制信號(hào)生成器185輸出使電源電壓生成器187停止輸出電壓的電力控制信號(hào)CS1。
基于外部輸入電壓Vin,電源電壓生成器187輸出公共電壓VCOM、第一正電源電壓VCC、接地電源電壓GND、第二正電源電壓VDD、選通低電壓VGL、選通高電壓VGH和第三正電源電壓HVDD。根據(jù)從控制信號(hào)生成器185輸出的電力控制信號(hào)CS1,電源電壓生成器187停止輸出所有電壓VCOM、VCC、GND、VDD、VGL、VGH和HVDD。
在圖4中,“VL”表示電源180的內(nèi)部邏輯電壓;RST表示定時(shí)控制器的復(fù)位信號(hào);并且“EN”表示電源180的操作激活信號(hào)。另外,DLY0~DLY3是延遲時(shí)間,并且它們的值可以根據(jù)設(shè)備的設(shè)置而改變。
由于上述配置,當(dāng)現(xiàn)有電源180關(guān)閉時(shí),所有電壓VCOM、VCC、GND、VDD、VGL、VGH和HVDD根據(jù)關(guān)閉信號(hào)(例如,UVLOF信號(hào))下降至接地電源電壓GND的電平。但是,此時(shí),電壓VCOM、VCC、GND、VDD、VGL、VGH和HVDD的下降順序和它們的差沒(méi)有保持一致。
根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,當(dāng)現(xiàn)有電源180關(guān)閉時(shí),針對(duì)特定電壓(例如,VDD和GMA)發(fā)生反向電壓現(xiàn)象,并且這可能導(dǎo)致對(duì)諸如數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器的設(shè)備的損壞或可靠性故障。
為了解決上述問(wèn)題,已經(jīng)進(jìn)行了許多實(shí)驗(yàn)并且發(fā)現(xiàn)可以通過(guò)以下實(shí)施方式解決和/或防止該問(wèn)題。
<第一實(shí)施方式>
圖6是例示根據(jù)本公開(kāi)的第一實(shí)施方式的電源的部分的框圖;圖7是例示當(dāng)根據(jù)本公開(kāi)的第一實(shí)施方式的電源關(guān)閉時(shí)示出的關(guān)閉順序的波形圖;并且圖8是例示根據(jù)本公開(kāi)的第一實(shí)施方式的電源在電源關(guān)閉時(shí)示出的改進(jìn)的波形圖。
如圖6和圖8所示,根據(jù)本公開(kāi)的第一實(shí)施方式的電源包括外部電壓檢測(cè)器181、邏輯電壓生成器182、內(nèi)部電壓檢測(cè)器183、第一控制信號(hào)生成器185、第二控制信號(hào)生成器186和電源電壓生成器187。
外部電壓檢測(cè)器181檢測(cè)外部輸入電壓Vin是否正在被正常輸入。外部電壓檢測(cè)器181將內(nèi)部設(shè)置的基準(zhǔn)電壓Ref與外部輸入電壓Vin進(jìn)行比較,并且當(dāng)外部輸入電 壓Vin下降至或低于內(nèi)部設(shè)置的基準(zhǔn)電壓Ref時(shí)輸出第一關(guān)閉信號(hào)(例如,UVLOF信號(hào))。當(dāng)外部輸入電壓Vin被切斷或下降至或低于內(nèi)部設(shè)置的基準(zhǔn)電壓時(shí),外部電壓檢測(cè)器181輸出第一關(guān)閉信號(hào)(UVLOF)。例如,第一關(guān)閉信號(hào)(例如,UVLOF)信號(hào)可以被配置為通常保持邏輯高電平并且當(dāng)外部輸入電壓Vin下降至或低于內(nèi)部設(shè)置的基準(zhǔn)電壓Ref時(shí)從邏輯高電平切換為邏輯低電平。
基于外部輸入電壓Vin,邏輯電壓生成器182生成驅(qū)動(dòng)電源180的內(nèi)部電路的內(nèi)部邏輯電壓。由邏輯電壓生成器182生成的內(nèi)部邏輯電壓用于驅(qū)動(dòng)外部電壓生成器181、內(nèi)部電壓檢測(cè)器183、第一控制信號(hào)生成器185、第二控制信號(hào)生成器186和電源電壓生成器187中的至少一個(gè)。
內(nèi)部電壓檢測(cè)器183檢測(cè)由邏輯電壓生成器生成的內(nèi)部邏輯電壓是否正在被正常輸出。當(dāng)從邏輯電壓生成器182輸出的內(nèi)部邏輯電壓被切斷時(shí)(VL關(guān)閉),內(nèi)部電壓檢測(cè)器183生成控制第二控制信號(hào)生成器186的信號(hào)。例如,當(dāng)從外部電壓檢測(cè)器181輸出的第一關(guān)閉信號(hào)(例如,UVLOF信號(hào))和從邏輯電壓生成器182輸出的內(nèi)部邏輯電壓下降至與邏輯低相對(duì)應(yīng)的電平時(shí),內(nèi)部電壓檢測(cè)器183可以生成控制第二控制信號(hào)生成器186的信號(hào)。
根據(jù)從外部電壓檢測(cè)器181輸出的邏輯低電平的第一關(guān)閉信號(hào)(UVLOF信號(hào)),第一控制信號(hào)生成器185輸出第一電力控制信號(hào)CS1,該第一電力控制信號(hào)CS1使電源電壓生成器187停止輸出電壓。外部電壓檢測(cè)器181和第一控制信號(hào)生成器185可以被定義為第一電路單元。
根據(jù)從內(nèi)部電壓檢測(cè)器183輸出的邏輯低電平的第二關(guān)閉信號(hào)(例如,HVDDOF信號(hào)),第二控制信號(hào)生成器185輸出第二電力控制信號(hào)CS2,該第二電力控制信號(hào)CS2使電源電壓生成器187停止輸出電壓。內(nèi)部電壓檢測(cè)器183和第二控制信號(hào)生成器186可以被定義為第二電路單元。
基于外部輸入電壓Vin,電源電壓生成器187生成公共電壓VCOM、第一正電源電壓VCC、接地電源電壓GND、第二正電源電壓VDD、選通低電壓VGL、選通高電壓VGH和第三正電源電壓HVDD。
根據(jù)從第一控制信號(hào)生成器185輸出的第一電力控制信號(hào)CS1,電源電壓生成器187停止輸出包括要從其輸出的所有電壓當(dāng)中的VCOM、VCC、GND、VDD、VGL和VGH的第一電壓組。根據(jù)從第二控制信號(hào)生成器186輸出的第二電力控制信號(hào) CS2,電源電壓生成器187停止輸出包括要從其輸出的所有電壓當(dāng)中的HVDD的第二電壓組。如果包括HVDD的第二電壓組被切斷,則基于HVDD生成的伽瑪電壓也被切斷。
在圖7中,“VL”表示電源180的內(nèi)部邏輯電壓,RST表示定時(shí)控制器的復(fù)位信號(hào);“EN”表示電源180的操作激活信號(hào),并且GMA表示伽瑪電壓。另外,DLY0~DLY3是延遲時(shí)間,并且它們的值可以根據(jù)設(shè)備的設(shè)置而改變。
由于上述配置,當(dāng)電源180被關(guān)閉時(shí),包括VCOM、VCC、GND、VDD、VGL和VGH的第一電壓組根據(jù)第一關(guān)閉信號(hào)(例如,UVLOF信號(hào))下降至接地電源電壓GND的電平。另外,包括HVDD的第二電壓組根據(jù)在產(chǎn)生第一關(guān)閉信號(hào)之后已經(jīng)經(jīng)過(guò)預(yù)定時(shí)間段時(shí)產(chǎn)生的第二關(guān)閉信號(hào)(例如,HVDDOF信號(hào))下降至接地電源電壓GND的電平。也就是,與其它電壓不同,第三正電源電壓HVDD在延遲時(shí)間DLYP之后被切斷(即,下降至接地電源電壓GND的電平)。
在實(shí)驗(yàn)中,根據(jù)本公開(kāi)的第一實(shí)施方式的電源180能夠解決針對(duì)伽瑪電壓GMA和第二正電源電壓VDD產(chǎn)生的反向電壓現(xiàn)象,如圖8所示(VDD在正如DLY的延遲時(shí)間之后下降,因此解決了反向電壓現(xiàn)象)。因此,可以防止對(duì)諸如數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器的設(shè)備的損壞或可能由于反向電壓現(xiàn)象而產(chǎn)生的可靠性故障。
另外,第一實(shí)施方式是單個(gè)電源生成并且輸出所有電壓的情況。但是,這僅是示例性的,并且可以根據(jù)設(shè)備的配置、尺寸、目的或效果提供多個(gè)電源。在下文中,將詳細(xì)描述多個(gè)電源的實(shí)施方式。
<第二實(shí)施方式>
圖9是例示根據(jù)本公開(kāi)的第二實(shí)施方式的電源的部分的框圖;圖10是例示根據(jù)本公開(kāi)的第二實(shí)施方式的第一電源和第二電源的配置的圖;圖11是根據(jù)本公開(kāi)的第二實(shí)施方式的第一電源的部分的圖;以及圖12是例示當(dāng)根據(jù)本公開(kāi)的第二實(shí)施方式的電源關(guān)閉時(shí)示出的關(guān)閉順序的波形圖。
如圖9至圖12所示,根據(jù)本公開(kāi)的第二實(shí)施方式的電源被劃分為第一電源180和第二電源190?;谕獠枯斎腚妷篤in,第一電源180可以生成并輸出公共電壓VCOM、第一A正電源電壓(或第一集電極電壓)VCC1、第一B正電源電壓(或第二集電極電壓)VCC2、接地電源電壓GND、第一A選通低電壓VGL1、第一B選通低電壓VGL2、選通高電壓VGH和第三正電源電壓(或半漏電壓)HVDD。第二 電源190包括基于外部輸入電壓Vin生成并輸出第二正電源電壓(或漏電壓)VDD和接地電源電壓GND的電源電壓生成器。
第一電源180包括外部電壓檢測(cè)器181、邏輯電壓生成器182、內(nèi)部電壓檢測(cè)器183、第一控制信號(hào)生成器185、第二控制信號(hào)生成器186和電源電壓生成器187。
外部電壓檢測(cè)器181檢測(cè)外部輸入電壓Vin是否正在被正常輸入。外部電壓檢測(cè)器181將內(nèi)部設(shè)置的基準(zhǔn)電壓Ref與外部輸入電壓Vin進(jìn)行比較,并且當(dāng)外部輸入電壓Vin下降至或低于內(nèi)部設(shè)置的基準(zhǔn)電壓Ref時(shí)輸出第一關(guān)閉信號(hào)(例如,UVLOF信號(hào))。當(dāng)外部輸入電壓Vin被切斷或下降至或低于內(nèi)部設(shè)置的基準(zhǔn)電壓Ref時(shí),外部電壓檢測(cè)器181輸出第一關(guān)閉信號(hào)(UVLOF)。例如,第一關(guān)閉信號(hào)(例如,UVLOF信號(hào))可以被配置為通常保持邏輯高電平,并且當(dāng)外部輸入電壓Vin下降至或低于內(nèi)部設(shè)置的基準(zhǔn)電壓Ref時(shí)從邏輯高電平切換為邏輯低電平。
基于外部輸入電壓Vin,邏輯電壓生成器182生成驅(qū)動(dòng)電源180的內(nèi)部電路的內(nèi)部邏輯電壓。由邏輯電壓生成器182生成的內(nèi)部邏輯電壓用于驅(qū)動(dòng)外部電壓檢測(cè)器181、內(nèi)部電壓檢測(cè)器183、第一控制信號(hào)生成器185、第二控制信號(hào)生成器186和電源電壓生成器187中的至少一個(gè)。
內(nèi)部電壓檢測(cè)器183檢測(cè)由邏輯電壓生成器182生成的內(nèi)部邏輯電壓是否正在被正常輸出。當(dāng)從邏輯電壓生成器182輸出的內(nèi)部邏輯電壓被切斷時(shí)(VL關(guān)閉),內(nèi)部電壓檢測(cè)器183產(chǎn)生控制第二控制信號(hào)生成器186的信號(hào)。例如,當(dāng)從外部電壓檢測(cè)器181輸出的第一關(guān)閉信號(hào)(例如,UVLOF信號(hào))和從邏輯電壓生成器182輸出的內(nèi)部邏輯電壓下降至與邏輯低相對(duì)應(yīng)的電平時(shí),內(nèi)部電壓檢測(cè)器183可以生成控制第二控制信號(hào)生成器186的信號(hào)。
根據(jù)從外部電壓檢測(cè)器181輸出的邏輯低電平的第一關(guān)閉信號(hào)(例如,UVLOF信號(hào)),第一控制信號(hào)生成器185輸出第一電力控制信號(hào)CS1,該第一電力控制信號(hào)CS1使電源電壓生成器187停止輸出電壓。另外,根據(jù)從外部電壓檢測(cè)器181輸出的邏輯低電平的第一關(guān)閉信號(hào)(例如,UVLOF信號(hào)),第一控制信號(hào)生成器185輸出第三電力控制信號(hào)SSC,該第三電力控制信號(hào)SSC使第二電源190停止輸出電壓。
根據(jù)從內(nèi)部電壓檢測(cè)器183輸出的邏輯低電平的第二關(guān)閉信號(hào)(例如,HVDDOF信號(hào)),第二控制信號(hào)生成器186輸出第二電力控制信號(hào)CS2,該第二電力控制信號(hào)CS2使電源電壓生成器187停止輸出電壓。
根據(jù)從控制信號(hào)生成器185輸出的第一電力控制信號(hào)CS1,電源電壓生成器187停止輸出包括要從其輸出的所有電壓當(dāng)中的VCOM、VCC1、VCC2、GND、VGL1、VGL2和VGH的第一電壓組。根據(jù)從第二控制信號(hào)生成器186輸出的第二電力控制信號(hào)CS2,電源電壓生成器187停止輸出包括要從其輸出的所有電壓當(dāng)中的HVDD的第二電壓組。如果包括HVDD的第二電壓組被切斷,則基于HVDD生成的伽瑪電壓也被切斷。
與第一電源180分開(kāi),第二電源190根據(jù)從第一電源180的第一控制信號(hào)生成器185輸出的第三電力控制信號(hào)SSC停止輸出電壓GND和VDD。
第二電源190包括電感器L1、二極管D1、升壓開(kāi)關(guān)CT1、隔離開(kāi)關(guān)ISOW和電容器C1。
電感器L1布置在輸入級(jí)中,向該輸入級(jí)提供外部輸入電壓Vin。二極管D1包括連接至電感器L1的后側(cè)的陽(yáng)極和連接至第二電源190的輸出級(jí)Vout的陰極。電容器C1包括連接至第二電源190的輸出級(jí)Vout的一端和連接至接地電源電壓GND的另一端。電容器C1可以被定義為用于充電反電動(dòng)勢(shì)的電容器。
升壓開(kāi)關(guān)CT1包括連接至電感器L1和二極管D1的陽(yáng)極的漏極以及連接至接地電源電壓GND的源極。升壓開(kāi)關(guān)CT1根據(jù)脈寬信號(hào)PWM被重復(fù)地接通或斷開(kāi)。根據(jù)升壓開(kāi)關(guān)CT1的切換操作,可以在電感器L1中形成或不形成反電動(dòng)勢(shì)。升壓開(kāi)關(guān)CT1可以被提供為升壓IC 195。
隔離開(kāi)關(guān)ISOW包括連接至二極管D1的陰極的第一電極、連接至第二電源190的輸出級(jí)的第二電極和連接至控制線的柵極,經(jīng)由該控制線傳輸?shù)谌娏刂菩盘?hào)SSC。隔離開(kāi)關(guān)ISOW將二極管D1的陰極和電源190的輸出級(jí)物理地分開(kāi)。
第三電力控制信號(hào)SSC去激活或斷開(kāi)第二電源190的隔離開(kāi)關(guān)ISOW。例如,如果邏輯低電平的第二電力控制信號(hào)SSC被提供至第二電源190的隔離開(kāi)關(guān)ISOW,則二極管D1的陰極側(cè)和第二電源190的輸出級(jí)側(cè)Vout電分開(kāi)。因此,如果邏輯低電平的第三電力控制信號(hào)被提供至第二電源190的隔離開(kāi)關(guān)ISOW,則從第二電源190輸出的電壓GND和VDD被切斷。
另外,第一電源180接收從第二電源190的輸出級(jí)Vout輸出的電壓GND和VDD。從第二電源190的輸出級(jí)Vout輸出的電壓GND和VDD被傳輸至第一電源180的電源電壓生成器187。也就是,在第一電源180的電源電壓生成器187和第二電源190 的輸出級(jí)Vout之間,形成了傳輸從第二電源190的輸出級(jí)Vout輸出的電壓GND和VDD的虛擬電力線DVDD。
基于從第二電源190的輸出級(jí)輸出的電壓GND和VDD,第一電源180的電源電壓生成器187可以輸出電壓VCOM和HVDD。這是因?yàn)閺牡诙娫?90的輸出級(jí)Vout輸出的電壓GND和VDD的電源電壓電平比從第一電源180的輸出級(jí)輸出的電壓VCOM和HVDD的電壓電平更高。換句話說(shuō),從第二電源190的輸出級(jí)Vout輸出的電壓GND和VDD在其它電壓VCOM、VCC和HVDD之后下降至接地電源電壓GND的電平。
在這種情況下,第一電源180的電源電壓生成器187基于外部輸入電壓Vin或者基于從第二電源190的輸出級(jí)Vout輸出的電壓GND和VDD中的一個(gè)生成電壓。但是,第一電源180的電源電壓生成器187在第一電源180關(guān)閉之后基于從第二電源190的輸出級(jí)Vout輸出的電壓GND和VDD中的一個(gè)生成電壓。
在圖12中,“VL”表示第一電源180的內(nèi)部邏輯電壓,RST表示定時(shí)控制器的復(fù)位信號(hào),“EN”表示電源180的操作激活信號(hào),并且GMA表示伽瑪電壓。另外,DLY0~DLY4是延遲時(shí)間并且它們的值可以根據(jù)設(shè)備的設(shè)置而改變。
由于上述設(shè)置,當(dāng)?shù)谝浑娫?80關(guān)閉時(shí),包括VCOM、VCC1、VCC2、GND、VGL1、VGL2和VGH的第一電壓組根據(jù)第一關(guān)閉信號(hào)(例如,UVLOF信號(hào))下降至接地電源電壓GND的電平。另外,第二電源190根據(jù)第三電力控制信號(hào)SSC也關(guān)閉,并且從第二電源190輸出的電壓VDD和GND也下降至接地電源電壓GND的電平。
另外,包括HVDD的第二電壓組根據(jù)在第一關(guān)閉信號(hào)(UVLOF)產(chǎn)生之后已經(jīng)經(jīng)過(guò)預(yù)定時(shí)期之后產(chǎn)生的第二關(guān)閉信號(hào)(例如,HVDDOF信號(hào))下降至接地電源電壓GND的電平。也就是,與其它電壓不同,第三正電源電壓HVDD在延遲時(shí)間DLYP之后被切斷(即,下降至接地電源電壓GND的電平)。
在實(shí)驗(yàn)中,即使在諸如電源180和190的電力生成設(shè)備物理分開(kāi)的情況下,也可以解決針對(duì)伽瑪電壓GMA和第二正電源電壓VDD產(chǎn)生的反相電壓現(xiàn)象。因此,可以防止對(duì)諸如數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器的設(shè)備的損壞或由于反向電壓現(xiàn)象而產(chǎn)生的可靠性故障。
本公開(kāi)的上述實(shí)施方式通過(guò)將從包括在諸如TV或監(jiān)視器的顯示設(shè)備中的電源輸出的一些電壓VDD、HVDD和GMA的關(guān)閉順序進(jìn)行匹配而具有解決反向電壓現(xiàn)象 的效果。另外,通過(guò)解決反向電壓現(xiàn)象,可以防止對(duì)諸如數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器的設(shè)備的損壞和可靠性故障。本公開(kāi)的實(shí)施方式包括數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器,該數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)器的處理?xiàng)l件能夠從用于輸出高電壓的條件容易地改變?yōu)橛糜谳敵龅碗妷旱臈l件,因此可以提高設(shè)計(jì)自由度并且降低成本。
相關(guān)申請(qǐng)的交叉引用
本申請(qǐng)要求于2015年6月30日提交的韓國(guó)專利申請(qǐng)No.10-2015-0093666的權(quán)益,通過(guò)引用方式將該專利申請(qǐng)的全部?jī)?nèi)容并入本文,如同在本文中完全闡述一樣。