CN103472753A - 控制信号发生电路和电路*** - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种控制信号发生电路,其中,所述控制信号发生电路包括信号输出模块,所述信号输出模块包括输出端、第一控制信号输入端和第二控制信号输入端,所述信号输出模块能够选择性地将所述第一控制信号输入端输入的第一控制信号或所述第二控制信号输入端输入的第二控制信号从输出端输出至控制信号接收电路。本发明还提供一种包括所述控制信号发生电路的电路***。在为控制信号接收电路提供高电平信号和低电平信号时,本发明所提供的控制信号发生电路只需在第一控制信号模式和第二控制信号模式之间进行切换即可,无需复杂的变换。此外,本发明所提供的控制信号发生电路还可以对各种需要快速动作的信号接收电路进行测试。

Description

控制信号发生电路和电路***
技术领域
本发明涉及电路的控制及测试领域,具体地,涉及一种控制信号发生电路和一种包括该控制信号发生电路的电路***。
背景技术
在显示装置的阵列基板中大量使用了栅极驱动电路(GOA,Gate-driver On Array,集成在阵列基板上的栅极驱动电路),测试面板时,对栅极驱动电路的测试是重要步骤。对栅极驱动电路的控制信号包括高电平信号VGH(栅极开启电压)和低电平信号VGL(栅极关断电压)。在现有技术中,栅极驱动电路的控制信号发生电路多利用运算放大器实现高电平信号VGH和低电平信号VGL之间的转换,但是当栅极驱动电路需要快速变化控制信号时,利用运算放大器提供控制信号的方法并不能满足需求。
因此,提供一种能够实现在高电平信号和低电平信号之间快速转换的栅极驱动电路的控制信号发生电路成为必需。
发明内容
本发明的目的在于提供一种能够实现在高电平信号和低电平信号之间快速转换的控制信号发生电路和一种包括该控制信号发生电路的电路***。
为了实现上述目的,作为本发明的一个方面,提供一种控制信号发生电路,其中,所述控制信号发生电路包括信号输出模块,所述信号输出模块包括输出端、第一控制信号输入端和第二控制信号输入端,所述信号输出模块能够选择性地将所述第一控制信号输入端输入的第一控制信号或所述第二控制信号输入端输入的第二控制信号从输出端输出至控制信号接收电路。
优选地,所述信号输出模块还包括时序信号输入端,所述信号输出模块根据所述时序信号输入端输入的时序信号选择性地将所述第一控制信号输入端输入的第一控制信号或所述第二控制信号输入端输入的第二控制信号从输出端输出至控制信号接收电路。
优选地,所述信号输出模块包括至少一个模拟开关,每个所述模拟开关都包括所述输出端、所述第一控制信号输入端、所述第二控制信号输入端和所述时序信号输入端,所述输出端根据所述时序信号选择性地与所述第一控制信号输入端或所述第二控制信号输入端相连。
优选地,所述控制信号发生电路还包括用于产生所述时序信号的可编程逻辑器件,所述可编程逻辑器件的时序信号输出端与所述时序信号输入端连接。
优选地,所述信号输出模块包括多个所述时序信号输入端和与多个所述时序信号输入端一一对应的多个所述输出端,所述可编程逻辑器件包括多个时序信号输出端,多个时序信号输出端分别与多个所述时序信号输入端相连,多个所述时序信号输出端能够输出多种时序信号。
优选地,所述信号输出模块包括三个所述时序信号输入端,所述可编程逻辑器件的多个所述时序信号输出端包括能够输出第一时序信号的第一时序信号输出端、能够输出第二时序信号的第二时序信号输出端和能够输出第三时序信号的第三时序信号输出端,所述第一时序信号用于控制所述信号输出模块输出初始信号,所述第二时序信号用于控制所述信号输出模块输出第一时钟信号,所述第三时序信号用于控制所述信号输出模块输出第二时钟信号。
优选地,所述可编程逻辑器件包括可编程门阵列器件,所述可编程门阵列器件的输出管脚形成为所述时序信号输出端。
优选地,所述控制信号发生电路还包括直流电压转换模块,该直流电压转换模块包括产生所述第一控制信号的第一控制信号输出模块和产生所述第二控制信号的第二控制信号输出模块,所述第一控制信号输出模块与所述第一控制信号输入端连接,所述第二控制信号输出模块与所述第二控制信号输入端连接。
优选地,所述控制信号发生电路包括多个所述直流电压转换模块,所述信号输出模块包括多组第一控制信号输入端和第二控制信号输入端,多个所述直流电压转换模块与多组第一控制信号输入端和第二控制信号输入端一一对应。
优选地,所述第一控制信号输出模块输出的第一控制信号能够在第一预定范围内调节;和/或所述第二控制信号输出模块输出的第二控制信号能够在第二预定范围内调节。
优选地,所述第一预定范围为5V至20V,所述第二预定范围为-20V至-5V。
作为本发明的另一个方面,提供一种电路***,包括控制信号发生电路和控制信号接收电路,其中,所述控制信号发生电路为本发明所提供的上述控制信号发生电路,所述控制信号发生电路的所述信号输出模块的输出端与所述控制信号接收电路电连接。
优选地,所述控制信号接收电路为显示装置的栅极驱动电路,该栅极驱动电路包括初始信号输入端、第一时钟信号输入端和第二时钟信号输入端,所述控制信号发生装置的信号输出模块能够为所述初始信号输入端提供初始信号、为所述第一时钟信号输入端提供第一时钟信号,并为所述第二时钟信号输入端提供第二时钟信号。
在利用本发明所提供的控制信号发生装置为所述控制信号接收电路提供控制所需的第一控制信号和第二控制信号时,只需在第一控制信号模式和第二控制信号模式之间进行切换即可,无需经过复杂的变换(例如,无需运算放大器产生第一控制信号或第二控制信号)。由此可知,本发明所提供的控制信号发生装置可以在输出第一控制信号模式和输出第二控制信号模式两种模式之间快速地切换,可以满足需要在第一控制信号和第二控制信号之间快速切换的控制信号接收电路的运行要求。
附图说明
附图是用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本发明,但并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1是展示本发明所提供的控制信号发生电路的示意图;
图2是直流电压转换模块中的第一控制信号输出模块的电路图;
图3是直流电压转换模块中的第二控制信号输出模块的电路图;
图4是模拟开关的电路图;
图5是可编程逻辑器件产生的时序信号的时序图。
附图标记说明
100:控制信号发生电路       110:直流电压转换模块
111:第一控制信号输出模块   112:第二控制信号输出模块
120:信号输出模块            121:模拟开关
130:可编程逻辑器件          200:显示装置
210:显示面板                220:源极驱动电路
230:栅极驱动电路            121a:输出端
121b:第一控制信号输入端     121c:第二控制信号输入端
121d:时序信号输入端        111a:第一直流电压输入端
111b:第一控制信号输出端   111c:第一直流电压转换芯片
112a:第二直流电压输入端   112b:第二控制信号输出端
112c:第二直流电压转换芯片
具体实施方式
以下结合附图对本发明的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本发明,并不用于限制本发明。
如图1所示,作为本发明的一个方面,提供一种控制信号发生电路100,其中,该控制信号发生电路100包括信号输出模块120,该信号输出模块120包括输出端、第一控制信号输入端和第二控制信号输入端,信号输出模块能够选择性地将所述第一控制信号输入端输入的第一控制信号或所述第二控制信号输入端输入的第二控制信号从输出端输出至控制信号接收电路。
控制信号接收电路在正常工作时需要在第一控制信号和第二控制信号之间进行切换。本发明所提供的控制信号发生装置具有第一控制信号模式和第二控制信号模式两种模式。在第一控制信号模式中,信号输出模块120将通过第一控制信号输入端输入的第一控制信号输出至所述控制信号接收电路;在第二控制信号模式中,信号输出模块120将通过第二控制信号输入端输入的第二控制信号输出至所述控制信号接收电路。
第一控制信号和第二控制信号可以为互不相同的电平信号。例如,第一控制信号可以为低电平信号VGL,而第二控制信号可以为高电平信号VGH。
在利用本发明所提供的控制信号发生装置为所述控制信号接收电路提供控制所需的第一控制信号和第二控制信号时,只需在第一控制信号模式和第二控制信号模式之间进行切换即可,无需经过复杂的变换(例如,无需运算放大器产生第一控制信号或第二控制信号)。由此可知,本发明所提供的控制信号发生装置可以在输出第一控制信号模式和输出第二控制信号模式两种模式之间快速地切换,可以满足需要在第一控制信号和第二控制信号之间快速切换的控制信号接收电路的运行要求。
除此之外,本发明所提供的控制信号发生电路100还可以用于对需要在第一控制信号和第二控制信号之间快速切换的所述控制信号接收电路进行测试。即,本发明所提供的控制信号发生电路100可以更加真实地模拟控制信号接收电路(例如,显示装置中的栅极驱动电路)的工作环境,以对控制信号接收电路进行测试,以判断该控制信号接收电路是否为良品。
在本发明中,可以通过多种方式控制在所述第一控制信号模式和所述第二控制信号模式之间进行切换。例如,可以通过机械手段使控制信号发生电路100在第一控制信号模式和第二控制信号模式之间切换。具体地,可以在控制信号发生电路100中设置计时单元,该计时单元可以周期性地动作,使控制信号发生电路100周期性地在第一控制信号模式和第二控制信号模式之间切换。
为了提高控制信号发生电路100在第一控制信号模式和第二控制信号模式之间的切换速度,优选地,可以利用电子手段使控制信号发生电路在第一控制信号模式和第二控制信号模式之间切换。具体地,信号输出模块120还可以包括时序信号输入端,信号输出模块120根据从所述时序信号输入端输入的时序信号选择性地将所述第一控制信号输入端输入的第一控制信号或所述第二控制信号输入端输入的第二控制信号从输出端输出至所述控制信号接收电路。应当理解的是,从信号输出模块120的时序信号输入端输入的时序信号与所述控制信号接收电路正常运行时所需的控制信号(即,第一控制信号和第二控制信号)的时序是同步的。
为了快速地响应所述时序控制信号,优选地,信号输出模块120还可以包括至少一个模拟开关121,如图4所示,每个模拟开关121都包括输出端121a、第一控制信号输入端121b、第二控制信号输入端121c和时序信号输入端121d。输出端121a根据所述时序信号选择性地与第一控制信号输入端121b或第二控制信号输入端121c相连,从而向所述控制信号接收电路输出第一控制信号或第二控制信号。
具体地,当时序信号为高电平时,模拟开关121的输出端121a与第一控制信号输入端121b相连,从而将通过第一控制信号输入端121b输入的第一控制信号输出至所述控制信号接收电路;当时序信号为低电平时,模拟开关121的输出端121a与第二控制信号输入端121c相连,从而将通过第二控制信号输入端121c输入的第二控制信号输出至所述控制信号接收电路。
或者,当时序信号为低电平时,模拟开关121的输出端121a与第一控制信号输入端121b相连,从而将通过第一控制信号输入端121b输入的第一控制信号输出至所述控制信号接收电路;当时序信号为高电平时,模拟开关121的输出端121a与第二控制信号输入端121c相连,从而将通过第二控制信号输入端121c输入的第二控制信号输出至所述控制信号接收电路。
当信号输出模块120具有一个输出端时,该信号输出模块120可以具有一个模拟开关。在图4中所示的具体实施方式中,信号输出模块120具有四个模拟开关。下文中将详细介绍具有多个模拟开关的信号输出模块120,这里先不赘述。
在本发明中,可以利用外置的时序信号发生装置为控制信号发生电路100提供时序信号,为了提高控制信号发生电路100的集成化程度,减小利用控制信号发生电路100的电路***的总体尺寸,优选地,可以在控制信号发生电路100内集成用于产生所述时序信号的可编程逻辑器件130,该可编程逻辑器件130的时序信号输出端与所述时序信号输入端连接。
当所述控制信号接收电路正常运行需要多组控制信号(每组控制信号都包括所述第一控制信号和所述第二控制信号)时,控制信号发生电路100可以包括多个信号输出模块120。为了提高控制信号发生电路100的集成化程度,优选地,信号输出模块120都可以包括多个所述输出端。
由于所述控制信号接收电路正常运行时所需的每组控制信号都包括第一控制信号和第二控制信号,因此,信号输出模块120还可以包括多个所述时序信号输入端,该多个所述时序信号输入端与多个所述时序信号输入端一一对应。相应地,可编程逻辑器件130包括多个所述时序信号输出端,多个所述时序信号输出端分别与多个所述时序信号输入端相连,多个所述时序信号输出端能够输出多种时序信号。
本领域技术人员应当理解的是,在各组控制信号中,第一控制信号和第二控制信号的时序可以相同也可以不同,因此,多个所述时序信号输出端输出的多种时序信号可以相同也可以各不相同,只要确保与所述控制信号接收电路运行所需的各组控制信号的时序同步即可。
不同类型的控制信号接收电路需要不同的控制信号。例如,当所述控制信号接收电路为显示面板的栅极驱动电路时,该控制信号接收电路运行所需的控制信号有初始信号STV(包括低电平信号和高电平信号)、第一时钟信号CLK1(包括低电平信号和高电平信号)和第二时钟信号CLK2(包括低电平信号和高电平信号)。
相应地,信号输出模块120包括三个所述时序信号输入端,可编程逻辑器件130的多个所述时序信号输出端包括能够输出第一时序信号的第一时序信号输出端、能够输出第二时序信号的第二时序信号输出端和能够输出第三时序信号的第三时序信号输出端,所述第一时序信号用于控制信号输出模块120输出初始信号STV,所述第二时序信号用于控制信号输出模块120输出第一时钟信号CLK1,所述第三时序信号用于控制信号输出模块120输出第二时钟信号CLK2。
在信号输出模块120包括三个所述时序信号输入端的实施方式中,信号输出模块120可以包括三个模拟开关121。
在本发明所提供的控制信号发生电路中,对可编程逻辑器件130的具体形式也没有特殊的限定,例如,可编程逻辑器件130可以是单片机。优选地,可编程逻辑器件130可以包括可编程门阵列器件(FPGA,Field-Programmable Gate Array),该可编程门阵列器件的输出管脚形成为所述时序信号输出端。由于可编程门阵列器件包括多个输出管脚,因此,在这种情况中,可编程逻辑器件130可容易地实现多个时序信号的输出。
为了便于提供第一控制信号和第二控制信号,优选地,如图1所示,控制信号发生电路100还可以包括直流电压转换模块110,该直流电压转换模块110可以包括产生所述第一控制信号的第一控制信号输出模块111(如图2所示)和产生所述第二控制信号的第二控制信号输出模块112(如图3所示),第一控制信号输出模块111与所述第一控制信号输入端连接,第二控制信号输出模块112与所述第二控制信号输入端连接。
如图2所示,第一控制信号输出模块111可以包括第一直流电压输入端111a、第一直流电压转换芯片111c和第一控制信号输出端111b。第一直流电压输入端111a与直流电源连接,经过第一直流电压转换芯片111c以及与该第一直流电压转换芯片111c相连的各种电子元件转换后,将通过第一直流电压输入端111a输入的直流电压转换成第一控制信号。
如图2所示,第一控制信号输出模块111可以包括第一直流电压输入端111a、第一直流电压转换芯片111c和第一控制信号输出端111b。第一直流电压输入端111a与直流电源连接,经过第一直流电压转换芯片111c以及与该第一直流电压转换芯片111c相连的各种电子元件转换后,将通过第一直流电压输入端111a输入的直流电压转换成第一控制信号。
如图3所示,第二控制信号输出模块112可以包括第二直流电压输入端112a、第二直流电压转换芯片112c和第二控制信号输出端112b。第二直流电压输入端112a与直流电源连接,经过第二直流电压转换芯片112c以及与该第二直流电压转换芯片112c相连的各种电子元件转换后,将通过第二直流电压输入端112a输入的直流电压转换成第二控制信号。
在本发明中,直流转换模块110可以包括将直流电压转换为第一控制信号(可以为低电平信号VGL)的第一控制信号输出模块111和将直流电压转换成第二控制信号(可以为高电平信号VGH)的第二控制信号输出模块112,因此,在利用第一控制信号和第二控制信号对信号接收电路进行测试时,只需要在第一控制信号输出模块111和第二控制信号输出模块112之间切换即可,无需复杂的变换(例如,无需运算放大器产生第一控制信号或第二控制信号),可以对需要快速动作的信号接收电路(例如,显示装置的栅极驱动电路)提供工作所需的时序信号,或对其进行测试。
在包括模拟开关121的实施方式中,第一控制信号输出模块111的第一控制信号输出端111b可以与模拟开关121的第一控制信号输入端121b连接,第二控制信号输出模块112的第二控制信号输出端112b可以与模拟开关121的第二控制信号输入端121c连接。
此外,第一控制信号输出模块111可以输出稳定的第一控制信号,即,当设定完毕后,第一控制信号输出模块111输出的第一控制信号是固定不变的,该第一控制信号可以是信号接收电路工作所需的控制信号。并且第二控制信号输出模块112可以输出稳定的第二控制信号,即,当设定完毕后,第二控制信号输出模块112输出的第二控制信号是固定不变的,该第二控制信号可以是信号接收电路工作所需的控制信号。由此可知,所述控制信号发生电路所提供的测试环境几乎与所述信号接收电路的工作环境相同,可以获得更准确的测试效果。
在图2和图3中所示的具体实施方式中,第一控制信号输出模块111输出的第一控制信号为低电平VGL,第二控制信号输出模块112输出的第二控制信号为高电平VGH。
如上文中所述,所述控制信号接收电路正常运行时可能需要多组控制信号(每组控制信号都包括第一控制信号和第二控制信号)。当各组控制信号中的第一控制信号彼此相同,第二控制信号也彼此相同时,可以将信号输出模块120的多个输出端均与同一个直流电压转换模块110相连。为了便于连接,控制信号发生电路100可以包括多个直流电压转换模块110,信号输出模块120的多组第一控制信号输入端和第二控制信号输入端与多个直流电压转换模块110一一对应。即,每个直流电压转换模块110均与相对应的一组控制信号(包括第一控制信号和第二控制信号)对应连接。
本发明所提供的控制信号发生电路可以用于对多种信号接收电路进行控制或测试,因此,优选地,第一控制信号输出模块111输出的第一控制信号可以在第一预定范围内调节;和/或第二控制信号输出模块112输出的第二控制信号可以在第二预定范围内调节。如图2和图3中所示,为了实现这一目的,第一控制信号输出模块111和第二控制信号输出模块112中分别设置了可调电阻。
当利用本发明所提供的控制信号发生电路对显示装置的栅极驱动电路进行测试时,第一控制信号为高电平信号VGH,所述第一预定范围可以为5V至20V,第二控制信号为低电平信号VGL,所述第二预定范围可以为-20V至-5V。
本发明所提供的控制信号发生电路可以包括一个信号输出模块120,也可以包括多个信号输出模块120。例如,当信号接收电路为LCD显示面板的栅极驱动电路时,由于仅在LCD显示面板的一侧设置有栅极驱动电路,因此,所述控制信号发生电路可以包括一个信号输出模块120,为LCD显示面板的栅极驱动电路提供工作所需的控制信号或对其进行测试。当信号接收电路为AMOLED显示面板的栅极驱动电路时(如图1所示),则需要两个信号输出模块120,这是由于AMOLED的两侧都设置有栅极驱动电路,一侧的栅极驱动电路的作用是提供扫描信号,另一侧的栅极驱动电路的作用是控制OLED发光,需要两个信号输出模块120分别为两侧栅极驱动电路提供工作所需的时序信号,或分别对两侧的栅极驱动电路进行测试。
作为本发明的另一个方面,如图1所示,提供一种电路***,该电路***包括控制信号发生电路100和控制信号接收电路,其中,所述控制信号发生电路100为本发明所提供的上述控制信号发生电路,所述控制信号接收电路与信号输出模块120的输出端电连接。
具体地,所述控制信号接收电路可以为显示装置200的栅极驱动电路230,该栅极驱动电路230包括初始信号输入端、第一时钟信号输入端和第二时钟信号输入端。在这种情况下,控制信号发生电路的信号输出模块120可以为所述初始信号输入端提供初始信号STV、为所述第一时钟输入端提供第一时钟信号CLK1,并为所述第二时钟信号输入端提供第二时钟信号CLK2。
如图2中所示,显示装置200还包括显示面板210和显示面板源极驱动电路220。
在本发明中,直流转换模块110可以包括将直流电压转换为第一控制信号(可以为低电平信号VGL)的第一控制信号输出模块111和将直流电压转换成第二控制信号(可以为高电平信号VGH)的第二控制信号输出模块112,因此,在利用第一控制信号和第二控制信号对信号接收电路进行测试时,只需要在第一控制信号输出模块111和第二控制信号输出模块112之间切换即可,无需复杂的变换(例如,无需运算放大器产生第一控制信号或第二控制信号),可以对需要快速动作的信号接收电路(例如,显示装置的栅极驱动电路)提供工作所需的时序信号,或对其进行测试。
此外,第一控制信号输出模块111可以输出稳定的第一控制信号,即,当设定完毕后,第一控制信号输出模块111输出的第一控制信号是固定不变的,该第一控制信号可以是信号接收电路工作所需的控制信号。并且第二控制信号输出模块112可以输出稳定的第二控制信号,即,当设定完毕后,第二控制信号输出模块112输出的第二控制信号是固定不变的,该第二控制信号可以是信号接收电路工作所需的控制信号。由此可知,所述控制信号发生电路所提供的测试环境几乎与所述信号接收电路的工作环境相同,可以获得更准确的测试效果。
本领域技术人员应当理解的是,虽然在本发明中以栅极驱动电路作为所述信号接收电路描述了本发明所提供的控制信号发生电路和电路***,但是,本发明所提供的控制信号发生电路还可以用于为栅极驱动电路之外的其他控制信号接收电路提供工作所需的时序信号或进行测试。
以上结合附图详细描述了本发明的优选实施方式,但是,本发明并不限于上述实施方式中的具体细节,在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本发明的保护范围。
另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合。为了避免不必要的重复,本发明对各种可能的组合方式不再另行说明。
此外,本发明的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本发明的思想,其同样应当视为本发明所公开的内容。

Claims (13)

1.一种控制信号发生电路,其特征在于,所述控制信号发生电路包括信号输出模块,所述信号输出模块包括输出端、第一控制信号输入端和第二控制信号输入端,所述信号输出模块能够选择性地将所述第一控制信号输入端输入的第一控制信号或所述第二控制信号输入端输入的第二控制信号从输出端输出至控制信号接收电路。
2.根据权利要求1所述的控制信号发生电路,其特征在于,所述信号输出模块还包括时序信号输入端,所述信号输出模块根据所述时序信号输入端输入的时序信号选择性地将所述第一控制信号输入端输入的第一控制信号或所述第二控制信号输入端输入的第二控制信号从输出端输出至控制信号接收电路。
3.根据权利要求2所述的控制信号发生电路,其特征在于,所述信号输出模块包括至少一个模拟开关,每个所述模拟开关都包括所述输出端、所述第一控制信号输入端、所述第二控制信号输入端和所述时序信号输入端,所述输出端根据所述时序信号选择性地与所述第一控制信号输入端或所述第二控制信号输入端相连。
4.根据权利要求2或3所述的控制信号发生电路,其特征在于,所述控制信号发生电路还包括用于产生所述时序信号的可编程逻辑器件,所述可编程逻辑器件的时序信号输出端与所述时序信号输入端连接。
5.根据权利要求4所述的控制信号发生电路,其特征在于,所述信号输出模块包括多个所述时序信号输入端和与多个所述时序信号输入端一一对应的多个所述输出端,所述可编程逻辑器件包括多个时序信号输出端,多个时序信号输出端分别与多个所述时序信号输入端相连,多个所述时序信号输出端能够输出多种时序信号。
6.根据权利要求5所述的控制信号发生电路,其特征在于,所述信号输出模块包括三个所述时序信号输入端,所述可编程逻辑器件的多个所述时序信号输出端包括能够输出第一时序信号的第一时序信号输出端、能够输出第二时序信号的第二时序信号输出端和能够输出第三时序信号的第三时序信号输出端,所述第一时序信号用于控制所述信号输出模块输出初始信号,所述第二时序信号用于控制所述信号输出模块输出第一时钟信号,所述第三时序信号用于控制所述信号输出模块输出第二时钟信号。
7.根据权利要求4所述的控制信号发生电路,其特征在于,所述可编程逻辑器件包括可编程门阵列器件,所述可编程门阵列器件的输出管脚形成为所述时序信号输出端。
8.根据权利要求1至3中任意一项所述的控制信号发生电路,其特征在于,所述控制信号发生电路还包括直流电压转换模块,该直流电压转换模块包括产生所述第一控制信号的第一控制信号输出模块和产生所述第二控制信号的第二控制信号输出模块,所述第一控制信号输出模块与所述第一控制信号输入端连接,所述第二控制信号输出模块与所述第二控制信号输入端连接。
9.根据权利要求8所述的控制信号发生电路,其特征在于,所述控制信号发生电路包括多个所述直流电压转换模块,所述信号输出模块包括多组第一控制信号输入端和第二控制信号输入端,多个所述直流电压转换模块与多组第一控制信号输入端和第二控制信号输入端一一对应。
10.根据权利要求8所述的控制信号发生电路,其特征在于,所述第一控制信号输出模块输出的第一控制信号能够在第一预定范围内调节;和/或所述第二控制信号输出模块输出的第二控制信号能够在第二预定范围内调节。
11.根据权利要求10所述的控制信号发生电路,其特征在于,所述第一预定范围为5V至20V,所述第二预定范围为-20V至-5V。
12.一种电路***,包括控制信号发生电路和控制信号接收电路,其特征在于,所述控制信号发生电路为权利要求1至11中任意一项所述的控制信号发生电路,所述控制信号发生电路的所述信号输出模块的输出端与所述控制信号接收电路电连接。
13.根据权利要求12所述的电路***,其特征在于,所述控制信号接收电路为显示装置的栅极驱动电路,该栅极驱动电路包括初始信号输入端、第一时钟信号输入端和第二时钟信号输入端,所述控制信号发生装置的信号输出模块能够为所述初始信号输入端提供初始信号、为所述第一时钟信号输入端提供第一时钟信号,并为所述第二时钟信号输入端提供第二时钟信号。
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