本文涉及但不限于顯示技術(shù),尤指一種實現(xiàn)極性控制的方法及裝置。
背景技術(shù):
目前,相關(guān)技術(shù)中每一個源驅(qū)動器集成電路(sourcedriveric)包含若干個輸出端,每一個輸出端分別連接一根數(shù)據(jù)線;其中,數(shù)據(jù)線包括奇數(shù)數(shù)據(jù)線和偶數(shù)數(shù)據(jù)線,數(shù)據(jù)線的極性輸出由一個極性控制信號(pol)進(jìn)行控制。
圖1為相關(guān)技術(shù)中采用一個pol進(jìn)行輸出極性的控制的示意圖,如圖1所示,由時間控制集成電路向每一個源驅(qū)動器集成電路的信號輸入端分別輸出一個pol,直流電路(dc-dcic)為源驅(qū)動器集成電路提供極性輸出的反轉(zhuǎn)電壓;圖2為相關(guān)技術(shù)中極性控制信號和數(shù)據(jù)的關(guān)系示意圖,如圖2所示,每一幀數(shù)據(jù)輸入時,由一個pol對所有輸出端連接的數(shù)據(jù)線的輸出極性進(jìn)行控制;圖3為相關(guān)技術(shù)中進(jìn)行極性輸出控制的電路示意圖,如圖3所示,相關(guān)技術(shù)中只由一個pol進(jìn)行數(shù)據(jù)線的輸出極性的控制,當(dāng)輸出極性發(fā)生變更(例如、當(dāng)pol出現(xiàn)下降沿,輸出極性發(fā)生改變)時,直流電路為所有數(shù)據(jù)線提供進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)的反轉(zhuǎn)電流,此時會出現(xiàn)瞬間電流峰值,瞬間電流峰值會影響參考電壓,從而造成參考電壓出現(xiàn)電壓紋波(ripple),而驅(qū)動電壓參考參考電壓來驅(qū)動液晶,如果參考電壓出現(xiàn)電壓紋波,則會造成線殘像現(xiàn)象,影響顯示效果。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
以下是對本文詳細(xì)描述的主題的概述。本概述并非是為了限制權(quán)利要求的保護(hù)范圍。
本發(fā)明實施例提供一種實現(xiàn)極性控制的方法及裝置,能夠避免產(chǎn)生瞬間電流峰值。
本發(fā)明實施例提供了一種實現(xiàn)極性控制的方法,包括:
時間控制集成電路向源驅(qū)動集成電路輸出兩個或兩個以上極性控制信號;
源驅(qū)動集成電路根據(jù)接收的極性控制信號對預(yù)先劃定分組的數(shù)據(jù)線進(jìn)行極性輸出控制,以使不同分組的數(shù)據(jù)線在不同時刻進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)。
可選的,所述預(yù)先劃定的分組包括:
編號為奇數(shù)的數(shù)據(jù)線分組;
編號為偶數(shù)的數(shù)據(jù)線分組。
可選的,所述極性控制信號包括第一極性控制信號和第二極性控制信號,所述向源驅(qū)動集成電路輸出兩個極性控制信號包括:
對編號為奇數(shù)的所述數(shù)據(jù)線分組輸出所述第一極性控制信號;對編號為偶數(shù)的所述數(shù)據(jù)線分組輸出所述第二極性控制信號。
可選的,所述方法還包括:
所述數(shù)據(jù)線根據(jù)所述極性控制信號進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)時,直流電源向進(jìn)行所述極性反轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)線提供反轉(zhuǎn)電流。
可選的,所述在不同時刻進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)包括:
在一個數(shù)據(jù)幀長的不同時刻進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)。
另一方面,本發(fā)明實施例還提供一種實現(xiàn)極性控制的裝置,包括:時間控制集成電路、一個或一個以上源驅(qū)動集成電路;其中,
時間控制集成電路配置為:向源驅(qū)動集成電路輸出兩個或兩個以上極性控制信號;
源驅(qū)動集成電路分別配置為:根據(jù)接收的極性控制信號對預(yù)先劃定分組的數(shù)據(jù)線進(jìn)行極性輸出控制,以使不同分組的數(shù)據(jù)線在不同時刻進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)。
可選的,所述預(yù)先劃定的分組包括:
編號為奇數(shù)的數(shù)據(jù)線分組;
編號為偶數(shù)的數(shù)據(jù)線分組。
可選的,所述極性控制信號包括第一極性控制信號和第二極性控制信號,所述時間控制集成電路是配置為:
對編號為奇數(shù)的所述數(shù)據(jù)線分組輸出所述第一極性控制信號;對編號為偶數(shù)的所述數(shù)據(jù)線分組輸出所述第二極性控制信號。
可選的,所述裝置還包括:直流電路;
所述直流電流配置為:所述數(shù)據(jù)線根據(jù)所述極性控制信號進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)時,向進(jìn)行所述極性反轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)線提供反轉(zhuǎn)電流。
可選的,所述源驅(qū)動集成電路是配置為:根據(jù)接收的極性控制信號對預(yù)先劃定分組的數(shù)據(jù)線進(jìn)行極性輸出控制,以使不同分組的數(shù)據(jù)線在一個數(shù)據(jù)幀長的不同時刻進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)。
與相關(guān)技術(shù)相比,本申請技術(shù)方案包括:時間控制集成電路向源驅(qū)動集成電路輸出兩個或兩個以上極性控制信號(pol);源驅(qū)動集成電路根據(jù)接收的pol對預(yù)先劃定分組的數(shù)據(jù)線進(jìn)行極性輸出控制,以使不同分組的數(shù)據(jù)線在不同時刻進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)。本發(fā)明實施例避免了數(shù)據(jù)線同時進(jìn)行極性輸出造成瞬間電流峰值,進(jìn)而避免了由瞬間電流峰值造成的線殘像現(xiàn)象。
本發(fā)明的其它特征和優(yōu)點將在隨后的說明書中闡述,并且,部分地從說明書中變得顯而易見,或者通過實施本發(fā)明而了解。本發(fā)明的目的和其他優(yōu)點可通過在說明書、權(quán)利要求書以及附圖中所特別指出的結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)和獲得。
附圖說明
附圖用來提供對本發(fā)明技術(shù)方案的進(jìn)一步理解,并且構(gòu)成說明書的一部分,與本申請的實施例一起用于解釋本發(fā)明的技術(shù)方案,并不構(gòu)成對本發(fā)明技術(shù)方案的限制。
圖1為相關(guān)技術(shù)中采用一個pol進(jìn)行管腳的輸出極性的控制的示意圖;
圖2為相關(guān)技術(shù)中極性控制信號和數(shù)據(jù)的關(guān)系示意圖;
圖3為相關(guān)技術(shù)中進(jìn)行極性輸出控制的電路示意圖;
圖4為本發(fā)明實施例實現(xiàn)極性控制的方法的流程圖;
圖5為本發(fā)明實施例由兩個pol實現(xiàn)輸出極性的控制的電路示意圖;
圖6為本發(fā)明實施例由兩個pol實現(xiàn)輸出極性的控制的信號示意圖;
圖7為本發(fā)明實施例實現(xiàn)極性控制的裝置的結(jié)構(gòu)框圖。
具體實施方式
為使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點更加清楚明白,下文中將結(jié)合附圖對本發(fā)明的實施例進(jìn)行詳細(xì)說明。需要說明的是,在不沖突的情況下,本申請中的實施例及實施例中的特征可以相互任意組合。
在附圖的流程圖示出的步驟可以在諸如一組計算機可執(zhí)行指令的計算機系統(tǒng)中執(zhí)行。并且,雖然在流程圖中示出了邏輯順序,但是在某些情況下,可以以不同于此處的順序執(zhí)行所示出或描述的步驟。
圖4為本發(fā)明實施例實現(xiàn)極性控制的方法的流程圖,如圖4所示,包括:
步驟400、時間控制集成電路向源驅(qū)動集成電路輸出兩個或兩個以上極性控制信號(pol);
需要說明的是,本發(fā)明實施例對輸出不同個數(shù)的極性控制信號,時間控制集成電路的實現(xiàn)原理相同,在此不做贅述。
步驟401、源驅(qū)動集成電路根據(jù)接收的pol對預(yù)先劃定分組的數(shù)據(jù)線進(jìn)行極性輸出控制,以使不同分組的數(shù)據(jù)線在不同時刻進(jìn)行極性反轉(zhuǎn);
需要說明的是,極性反轉(zhuǎn)的時刻可以根據(jù)極性控制信號進(jìn)行控制,例如、以下降沿作為極性反轉(zhuǎn)的時刻,則兩個或兩個以上pol的下降沿在不同時間時,通過不同的pol既可以實現(xiàn)不同分組的數(shù)據(jù)線在不同時刻進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)。從而避免所有數(shù)據(jù)線同時抽取反轉(zhuǎn)電流造成的電流峰值。
可選的,本發(fā)明實施例在不同時刻進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)包括:
在一個數(shù)據(jù)幀長的不同時刻進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)。
可選的,本發(fā)明實施例預(yù)先劃定的分組包括:
編號為奇數(shù)的數(shù)據(jù)線分組;
編號為偶數(shù)的數(shù)據(jù)線分組。
需要說明的是,本發(fā)明實施例還可以采用其他方式進(jìn)行分組,例如、將編號為奇數(shù)的數(shù)據(jù)線分組,按照數(shù)據(jù)線所連接的源驅(qū)動集成電路的不同劃分為兩個或兩個以上分組;同理,將編號是偶數(shù)的數(shù)據(jù)線的分組再次細(xì)分為兩個或兩個以上分組。對不同的分組采用不同的pol后,由于各分組進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)的時刻不同,因此,各分組數(shù)據(jù)線在進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)時不會出現(xiàn)所有數(shù)據(jù)線同時抽取反轉(zhuǎn)電流造成的電流峰值。
可選的,本發(fā)明實施例pol包括第一pol和第二pol,向源驅(qū)動集成電路輸出兩個pol包括:
對編號為奇數(shù)的數(shù)據(jù)線分組輸出第一pol;對編號為偶數(shù)的數(shù)據(jù)線分組輸出第二pol。
作為可選實施例pol包括第一pol和第二pol時,可以設(shè)置第一pol與第二pol控制數(shù)據(jù)線進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)的時間存在半個幀長的時間間隔。
可選的,本發(fā)明實施例方法還包括:
數(shù)據(jù)線根據(jù)pol進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)時,由直流電源向進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)線提供反轉(zhuǎn)電流。
圖5為本發(fā)明實施例由兩個pol實現(xiàn)輸出極性的控制的電路示意圖,如圖5所示,兩個pol分別傳輸至源驅(qū)動器集成電路,進(jìn)行數(shù)據(jù)線的極性輸出控制,由于兩個pol控制數(shù)據(jù)線進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)的時刻不同,因此不同分組的數(shù)據(jù)線在輸出極性發(fā)現(xiàn)變更時,從直流電路向數(shù)據(jù)線提供反轉(zhuǎn)電流的時間存在間隔,從而避免了由于瞬間電流峰值對參考電壓的影響;圖6為本發(fā)明實施例由兩個pol實現(xiàn)輸出極性的控制的信號示意圖,如圖6所示,有pol1和pol2對一幀數(shù)據(jù)通過不同的pol完成極性輸出的控制。
與相關(guān)技術(shù)相比,本申請技術(shù)方案包括:時間控制集成電路向源驅(qū)動集成電路輸出兩個或兩個以上極性控制信號(pol);源驅(qū)動集成電路根據(jù)接收的pol對預(yù)先劃定分組的數(shù)據(jù)線進(jìn)行極性輸出控制,以使不同分組的數(shù)據(jù)線在不同時刻進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)。本發(fā)明實施例避免了數(shù)據(jù)線同時進(jìn)行極性輸出造成瞬間電流峰值,進(jìn)而避免了由瞬間電流峰值造成的線殘像現(xiàn)象。
圖7為本發(fā)明實施例實現(xiàn)極性控制的裝置的結(jié)構(gòu)框圖,如圖7所示,包括:時間控制集成電路、源驅(qū)動集成電路;其中,
時間控制集成電路配置為:向源驅(qū)動集成電路輸出兩個或兩個以上極性控制信號(pol);圖中pol1、pol2等表示兩個或兩個以上pol。
需要說明的是,本發(fā)明實施例對輸出不同個數(shù)的極性控制信號,時間控制集成電路的實現(xiàn)原理相同,在此不做贅述。這里,時間控制集成電路向源驅(qū)動集成電路輸出兩個或兩個以上極性控制信號包括:在一個數(shù)據(jù)幀長內(nèi),時間控制集成電路向源驅(qū)動集成電路輸出兩個或兩個以上極性控制信號。
源驅(qū)動集成電路配置為:根據(jù)接收的pol對預(yù)先劃定分組的數(shù)據(jù)線進(jìn)行極性輸出控制,以使不同分組的數(shù)據(jù)線在不同時刻進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)。
需要說明的是,極性反轉(zhuǎn)的時刻可以根據(jù)極性控制信號進(jìn)行控制,例如、以下降沿作為極性反轉(zhuǎn)的時刻,則兩個或兩個以上pol的下降沿在不同時間時,通過不同的pol既可以實現(xiàn)不同分組的數(shù)據(jù)線在不同時刻進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)。從而避免所有數(shù)據(jù)線同時抽取反轉(zhuǎn)電流造成的電流峰值。
可選的,本發(fā)明實施例源驅(qū)動集成電路是配置為:根據(jù)接收的極性控制信號對預(yù)先劃定分組的數(shù)據(jù)線進(jìn)行極性輸出控制,以使不同分組的數(shù)據(jù)線在一個數(shù)據(jù)幀長的不同時刻進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)。
可選的,本發(fā)明實施例預(yù)先劃定的分組包括:
編號為奇數(shù)的數(shù)據(jù)線分組;
編號為偶數(shù)的數(shù)據(jù)線分組。
需要說明的是,本發(fā)明實施例還可以采用其他方式進(jìn)行分組,例如、將編號為奇數(shù)的數(shù)據(jù)線分組,按照數(shù)據(jù)線所連接的源驅(qū)動集成電路的不同劃分為兩個或兩個以上分組;同理,將編號是偶數(shù)的數(shù)據(jù)線的分組再次細(xì)分為兩個或兩個以上分組。對不同的分組采用不同的pol后,由于各分組進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)的時刻不同,因此,各分組數(shù)據(jù)線在進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)時不會出現(xiàn)所有數(shù)據(jù)線同時抽取反轉(zhuǎn)電流造成的電流峰值。
可選的,本發(fā)明實施例pol包括第一pol和第二pol,時間控制集成電路是配置為:
對編號為奇數(shù)的數(shù)據(jù)線分組輸出第一pol;對編號為偶數(shù)的數(shù)據(jù)線分組輸出第二pol。
作為可選實施例pol包括第一pol和第二pol時,可以設(shè)置第一pol與第二pol控制數(shù)據(jù)線進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)的時間存在半個幀長的時間間隔。
可選的,本發(fā)明實施例裝置還包括:直流電路;
直流電流配置為:數(shù)據(jù)線根據(jù)pol進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)時,向進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)線提供反轉(zhuǎn)電流。
與相關(guān)技術(shù)相比,本申請技術(shù)方案包括:時間控制集成電路向源驅(qū)動集成電路輸出兩個或兩個以上極性控制信號(pol);源驅(qū)動集成電路根據(jù)接收的pol對預(yù)先劃定分組的數(shù)據(jù)線進(jìn)行極性輸出控制,以使不同分組的數(shù)據(jù)線在不同時刻進(jìn)行極性反轉(zhuǎn)。本發(fā)明實施例避免了數(shù)據(jù)線同時進(jìn)行極性輸出造成瞬間電流峰值,進(jìn)而避免了由瞬間電流峰值造成的線殘像現(xiàn)象。
本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以理解上述方法中的全部或部分步驟可通過程序來指令相關(guān)硬件(例如處理器)完成,所述程序可以存儲于計算機可讀存儲介質(zhì)中,如只讀存儲器、磁盤或光盤等??蛇x地,上述實施例的全部或部分步驟也可以使用一個或多個集成電路來實現(xiàn)。相應(yīng)地,上述實施例中的每個模塊/單元可以采用硬件的形式實現(xiàn),例如通過集成電路來實現(xiàn)其相應(yīng)功能,也可以采用軟件功能模塊的形式實現(xiàn),例如通過處理器執(zhí)行存儲于存儲器中的程序/指令來實現(xiàn)其相應(yīng)功能。本發(fā)明不限制于任何特定形式的硬件和軟件的結(jié)合。
雖然本發(fā)明所揭露的實施方式如上,但所述的內(nèi)容僅為便于理解本發(fā)明而采用的實施方式,并非用以限定本發(fā)明。任何本發(fā)明所屬領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)人員,在不脫離本發(fā)明所揭露的精神和范圍的前提下,可以在實施的形式及細(xì)節(jié)上進(jìn)行任何的修改與變化,但本發(fā)明的專利保護(hù)范圍,仍須以所附的權(quán)利要求書所界定的范圍為準(zhǔn)。