CN105093741A - 一种液晶显示器及其控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种液晶显示器及其控制方法。该液晶显示器包括:多条数据线、多条扫描线、多个像素单元和多个开关元件,其中,每个开关元件的第一端连接在一起用以接收控制信号,第二端连接在一起用以接收参考电压信号,第三端连接其对应的一条数据线;当控制信号为第一控制信号时,开关元件截止以使灰阶电压信号通过数据线施加至像素单元,液晶显示器显示正常图像帧;当控制信号为第二控制信号时,开关元件导通以使参考电压信号通过数据线施加至像素单元,液晶显示器显示插黑帧。通过上述方式,本发明能够以相对简单以及节能的方式实现插黑帧,从而解决3D显示中串扰的问题或者液晶显示器中由于低刷新率而导致拖影严重的问题。

Description

一种液晶显示器及其控制方法
技术领域
本发明涉及液晶领域,特别是涉及一种液晶显示器及其控制方法。
背景技术
目前,在3D显示中常采用插黑技术来减少左右眼观看画面时出现串扰现象,具体来说,通过在两帧画面的中间***一个黑画面,以掩盖住画面灰色的滞留残像,从而达到减少串扰现象的目的。另外,插黑技术也可以用于解决液晶显示器在低刷新率下拖影严重的问题,具体来说,通过在两帧画面的中间***一个黑画面以提高液晶显示器的刷新率,从而达到减少拖影现象的目的。
传统的插黑技术通过时序控制器(TCON)需要输出黑画面数据来***黑画面,实现复杂且需要消耗一定的功耗。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种液晶显示器及其控制方法,能够以相对简单且节能的方式实现插黑帧,从而解决3D显示中串扰的问题或者液晶显示器中由于低刷新率而导致拖影严重的问题。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种液晶显示器,包括:多条数据线、多条扫描线和多个像素单元,其中,每个像素单元连接其对应的一条数据线和一条扫描线;该液晶显示器还包括多个开关元件,每个开关元件的第一端连接在一起用以接收控制信号,每个开关元件的第二端连接在一起用以接收参考电压信号,每个开关元件的第三端连接其对应的一条数据线;其中,当控制信号为第一控制信号时,开关元件截止以使灰阶电压信号通过数据线施加至对应的像素单元,液晶显示器显示正常图像帧;当控制信号为第二控制信号时,开关元件导通以使参考电压信号通过数据线施加至对应的像素单元,液晶显示器显示插黑帧。
其中,每个像素单元包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素,每条扫描线包括红色扫描线、绿色扫描线和蓝色扫描线,红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素连接其对应的红色扫描线、绿色扫描线和蓝色扫描线,红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素连接对应的同一条数据线;其中,当控制信号为第一控制信号时,红色扫描线、绿色扫描线和蓝色扫描线上的扫描信号分时有效以使灰阶电压信号分时通过数据线施加至对应的红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素;当控制信号为第二控制信号时,红色扫描线、绿色扫描线和蓝色扫描线上的扫描信号同时有效以使参考电压信号通过数据线同时施加至对应的红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素。
其中,开关元件为N型MOS管,开关元件的第一端、第二端和第三端分别为MOS管的栅极、漏极和源极。
其中,第一控制信号为低电平信号,第二控制信号为高电平信号,第一控制信号和第二控制信号交替出现。
其中,该液晶显示器进一步包括驱动芯片,每个开关元件的第一端、第二端分别与驱动芯片连接,每个开关元件的第一端用以接收驱动芯片输出的控制信号,第二端用以接收驱动芯片输出的参考电压信号。
其中,该液晶显示器进一步包括时序控制器、印刷电路板和覆晶薄膜(COF),每个开关元件的第一端经覆晶薄膜、印刷电路板与时序控制器连接,用以接收时序控制器输出的控制信号,每个开关元件的第二端与覆晶薄膜中的参考电压信号相连。
其中,参考电压信号为施加于液晶显示器的公共电极上的公共电压信号。
为解决上述技术问题,本发明采用的另一个技术方案是:提供一种液晶显示器的控制方法,该控制方法包括:由第一控制信号控制开关元件截止,进而使得灰阶电压信号通过数据线施加至对应的像素单元,液晶显示器显示正常图像帧;由第二控制信号控制开关元件导通,进而使得参考电压信号通过数据线施加至对应的像素单元,液晶显示器显示插黑帧。
其中,像素单元包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素,该控制方法进一步包括:由扫描信号控制灰阶电压信号通过数据线分时施加至对应的红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素;以及由扫描信号控制参考电压信号通过数据线同时施加至对应的红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素。
其中,相邻的正常图像帧对应的灰阶电压信号极性相反。
本发明的有益效果是:本发明的液晶显示器及其控制方法通过控制开关元件截止使得灰阶电压信号通过数据线施加至对应的像素单元,进而使得液晶显示器显示正常图像帧;通过控制开关元件导通使得参考电压信号通过数据线施加至对应的像素单元,进而使得液晶显示器显示插黑帧。通过上述方式,本发明能够以相对简单以及节能的方式实现插黑帧,从而解决3D显示中串扰的问题或者液晶显示器中由于低刷新率而导致拖影严重的问题。
附图说明
图1是本发明第一实施例的液晶显示器的结构示意图;
图2是图1所示的液晶显示器的控制方法的流程图;
图3是图2所示的液晶显示器的控制方法的信号时序图;
图4是本发明第二实施例的液晶显示器的结构示意图;
图5是图4所示的液晶显示器的控制方法的流程图;
图6是图5所示的液晶显示器的控制方法的信号时序图。
具体实施方式
在说明书及权利要求书当中使用了某些词汇来指称特定的组件,所属领域中的技术人员应可理解,制造商可能会用不同的名词来称呼同样的组件。本说明书及权利要求书并不以名称的差异来作为区分组件的方式,而是以组件在功能上的差异来作为区分的基准。下面结合附图和实施例对本发明进行详细说明。
图1是本发明第一实施例的液晶显示器的结构示意图。如图1所示,液晶显示器100包括:数据线S1、…Sm(其中,m为自然数),扫描线G1、…Gn(其中,n为自然数)、多个像素单元10、多个开关元件11和驱动芯片12。
其中,每个像素单元10连接其对应的一条数据线和一条扫描线。数据线S1、…Sm分别与驱动芯片12连接。每个开关元件11的第一端相互连接后与驱动芯片12连接,用以接收驱动芯片12输出的控制信号BLACK_EN;每个开关元件11的第二端相互连接后与驱动芯片12连接,用以接收驱动芯片12输出的参考电压信号VCOM,每个开关元件11的第三端连接其对应的一条数据线。其中,开关元件11设置于液晶显示器100的非显示区域。
其中,当控制信号BLACK_EN为第一控制信号时,开关元件11截止,驱动芯片12输出的灰阶电压信号通过数据线S1、…Sm施加至对应的像素单元10,液晶显示器100显示正常图像帧;当控制信号BLACK_EN为第二控制信号时,开关元件11导通,驱动芯片12输出的参考电压信号VCOM通过数据线S1、…Sm施加至对应的像素单元10,液晶显示器100显示插黑帧。
具体来说,开关元件11为N型MOS管,开关元件11的第一端、第二端和第三端分别为N型MOS管的栅极、漏极和源极。第一控制信号为低电平信号,第二控制信号为高电平信号,第一控制信号和第二控制信号交替出现。
当第一控制信号也即低电平信号施加至N型MOS管的栅极后,N型MOS管的漏极和源极截止,驱动芯片12向数据线S1、…Sm输出灰阶电压信号使得液晶显示器100显示正常图像帧;当第二控制信号也即高电平信号施加至N型MOS管的栅极后,N型MOS管的漏极和源极导通,驱动芯片12向N型MOS管的源极输出参考电压信号VCOM的同时驱动芯片12停止向数据线S1、…Sm输出灰阶电压信号,此时驱动芯片12与数据线S1、…Sm相连的管脚处于高阻态,参考电压信号VCOM经过N型MOS管的漏极、源极后经数据线S1、…Sm施加至各像素单元10从而使得液晶显示器100显示插黑帧。
其中,第一控制信号和第二控制信号交替出现使得正常图像帧和插黑帧交替显示,从而可以解决3D显示中串扰的问题或者液晶显示器中由于低刷新率而导致拖影严重的问题。
在本实施例中,参考电压信号VCOM为驱动芯片12输出的信号。在其它实施例中,参考电压信号VCOM也可以为施加在液晶显示器100的公共电极上(未图示)的公共电压信号。
图2是图1所示的液晶显示器的控制方法的流程图。如图2所示,该方法包括步骤:
步骤S101:由第一控制信号控制开关元件截止,进而使得灰阶电压信号通过数据线施加至对应的像素单元,液晶显示器显示正常图像帧。
在步骤S101中,当开关元件为N型MOS管,第一控制信号为低电平信号,第一控制信号施加在开关元件的第一端也即N型MOS管的栅极,从而使得开关元件的第二端和第三端截止也即N型MOS管的源极和漏极截止,驱动芯片输出的灰阶电压信号通过数据线施加至对应的像素单元,液晶显示器显示正常图像帧。
本领域技术人员可以理解,在其它实施例中,开关元件也可以为不同于N型MOS管的其它开关元件,例如NPN三极管,只要其在控制信号的控制下,能实现截止和导通的功能即可。
步骤S102:由第二控制信号控制开关元件导通,进而使得参考电压信号通过数据线施加至对应的像素单元,液晶显示器显示插黑帧。
在步骤S102中,第二控制信号为高电平信号,第二控制信号施加在开关元件的第一端也即N型MOS管的栅极,从而使得开关元件的第二端和第三端导通也即N型MOS管的源极和漏极导通,参考电压信号通过N型MOS管的漏极、源极后经数据线施加至对应的像素单元,液晶显示器显示插黑帧。
其中步骤S101和步骤S102重复操作,使得液晶显示器100交替显示正常图像帧和插黑帧。
请一并参考图3,图3是图2所示的液晶显示器的控制方法的信号时序图。如图3所示,T轴表示时间轴、V轴表示电压轴。其中,0到T1为显示第一帧图像帧(Frame1)的时间、T1到T2为显示第一帧插黑帧(Black1)的时间、T2到T3为显示第二帧图像帧(Frame2)的时间、T3到T4为显示第二帧插黑帧(Black2)的时间。
BLACK表示施加在开关元件的第一端也即N型MOS管的栅极的控制信号的时序,S(2n-1)表示施加在第2n-1条数据线上的信号的时序,S(2n)表示施加在第2n条数据线上的信号的时序。
在0~T1的时间间隔内,BLACK上施加第一控制信号也即低电平信号VGL,S(2n-1)和S(2n)上施加灰阶电压信号,其中,S(2n-1)和S(2n)上施加的灰阶电压信号极性相反,液晶显示器100显示第一帧图像帧。
在T1~T2的时间间隔内,BLACK上施加第二控制信号也即高电平信号VGH,S(2n-1)和S(2n)上施加参考电压信号VCOM,液晶显示器100显示第一帧插黑帧。
在T2~T3的时间间隔内,BLACK上施加第一控制信号也即低电平信号VGL,S(2n-1)和S(2n)上施加灰阶电压信号,其中,S(2n-1)和S(2n)上施加的灰阶电压信号极性相反,液晶显示器100显示第二帧图像帧。另外,在S(2n-1)或S(2n)上,第二帧图像帧对应的灰阶电压信号和第一帧图像帧对应的灰阶电压信号的极性也相反。
在T3~T4的时间间隔内,BLACK上施加第二控制信号也即高电平信号VGH,S(2n-1)和S(2n)上施加参考电压信号VCOM,液晶显示器100显示第二帧插黑帧。
后续BLACK、S(2n-1)和S(2n)上的时序按照0~T4时间间隔内所显示的时序重复出现,从而使得正常图像帧和插黑帧在液晶显示器100上交替显示。
上述实施例中的液晶显示器100为应用于小尺寸手机、平板电脑(portableandroiddevice,PAD)的小尺寸液晶显示器。当液晶显示器为应用于大尺寸电视(TV)、监控器(Monitor)的大尺寸液晶显示器时,液晶显示器包括时序控制器(TCON)、印刷电路板(PCB)和覆晶薄膜(COF)。其中,开关元件11的第一端经覆晶薄膜、印刷电路板与时序控制器连接,用以接收时序控制器输出的控制信号BLACK_EN,开关元件11的第二端与覆晶薄膜中的参考电压信号VCOM相连。优选地,覆晶薄膜中的参考电压信号VCOM为施加在液晶显示器的公共电极上的公共电压信号。
图4是本发明第二实施例的液晶显示器的结构示意图。如图4所示,液晶显示器200包括:数据线S1、…Sm(其中,m为自然数),扫描线G1、…Gn(其中,n为自然数)、多个像素单元20、多个开关元件21和驱动芯片22。
其中,每个像素单元20包括红色子像素201、绿色子像素202和蓝色子像素203。每条扫描线G包括红色扫描线Gr,绿色扫描线Gg和蓝色扫描线Gb。红色子像素201、绿色子像素202和蓝色子像素203连接其对应的红色扫描线Gr、绿色扫描线Gg和蓝色扫描线Gb,红色子像素201、绿色子像素202、蓝色子像素203连接对应的同一条数据线。
其中,数据线S1、…Sm分别与驱动芯片22连接。每个开关元件21的第一端相互连接后与驱动芯片22连接,用以接收驱动芯片22输出的控制信号BLACK_EN;每个开关元件21的第二端相互连接后与驱动芯片22连接,用以接收驱动芯片22输出的参考电压信号VCOM,每个开关元件21的第三端连接其对应的一条数据线。其中,开关元件21设置于液晶显示器200的非显示区域。
其中,当控制信号BLACK_EN为第一控制信号时,红色扫描线Gr、绿色扫描线Gg和蓝色扫描线Gb上的扫描信号分时有效以使灰阶电压信号分时通过数据线S1、…Sm施加至对应的红色子像素201、绿色子像素202和蓝色子像素203,液晶显示器200显示正常图像帧。当控制信号BLACK_EN为第二控制信号时,红色扫描线Gr、绿色扫描线Gg和蓝色扫描线Gb上的扫描信号同时有效以使参考电压信号VCOM通过数据线S1、…Sm同时施加至对应的红色子像素201、绿色子像素202和蓝色子像素203,液晶显示器200显示插黑帧。
具体来说,开关元件21为N型MOS管,开关元件21的第一端、第二端和第三端分别为N型MOS管的栅极、漏极和源极。第一控制信号为低电平信号,第二控制信号为高电平信号,第一控制信号和第二控制信号交替出现。
当第一控制信号也即低电平信号施加至N型MOS管的栅极后,N型MOS管的漏极和源极截止,红色扫描线Gr、绿色扫描线Gg和蓝色扫描线Gb上的扫描信号分时有效以使驱动芯片22输出的灰阶电压信号分时通过数据线S1、…Sm施加至对应的红色子像素201、绿色子像素202和蓝色子像素203,液晶显示器200显示正常图像帧。当第二控制信号也即高电平信号施加至N型MOS管的栅极后,N型MOS管的漏极和源极导通,驱动芯片22向N型MOS管的源极输出参考电压信号VCOM的同时驱动芯片22停止向数据线S1、…Sm输出灰阶电压信号,此时红色扫描线Gr、绿色扫描线Gg和蓝色扫描线Gb上的扫描信号同时有效,参考电压信号VCOM经过N型MOS管的漏极、源极后经数据线S1、…Sm同时施加至对应的红色子像素201、绿色子像素202和蓝色子像素203,从而使得液晶显示器200显示插黑帧。
其中,第一控制信号和第二控制信号交替出现使得正常图像帧和插黑帧交替显示,从而可以解决3D显示中串扰的问题或者液晶显示器中由于低刷新率而导致拖影严重的问题。
在本实施例中,参考电压信号VCOM为驱动芯片22输出的信号。在其它实施例中,参考电压信号VCOM也可以为施加在液晶显示器200的公共电极上(未图示)的公共电压信号。
其中,本实施例中的液晶显示器200为应用于小尺寸手机、平板电脑的小尺寸液晶显示器。
图5是图4所示的液晶显示器的控制方法的流程图。如图5所示,该方法包括步骤:
步骤S201:由第一控制信号控制开关元件截止,由扫描信号控制灰阶电压信号通过数据线分时施加至对应的红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素,液晶显示器显示正常图像帧。
在步骤S201中,当开关元件为N型MOS管,第一控制信号为低电平信号,第一控制信号施加在开关元件的第一端也即N型MOS管的栅极,从而使得开关元件的第二端和第三端截止也即N型MOS管的源极和漏极截止,红色扫描线、绿色扫描线和蓝色扫描线上的扫描信号分时有效以使驱动芯片输出的灰阶电压信号分时通过数据线施加至对应的红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素,液晶显示器显示正常图像帧。
本领域技术人员可以理解,在其它实施例中,开关元件也可以为不同于N型MOS管的其它开关元件,例如NPN三极管,只要其在控制信号的控制下,能实现截止和导通的功能即可。
步骤S202:由第二控制信号控制开关元件导通,由扫描信号控制参考电压信号通过数据线同时施加至对应的红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素,液晶显示器显示插黑帧。
在步骤S202中,第二控制信号也即高电平信号施加在开关元件的第一端也即N型MOS管的栅极,从而使得开关元件的第二端和第三端导通也即N型MOS管的源极和漏极导通,此时红色扫描线、绿色扫描线和蓝色扫描线上的扫描信号同时有效,参考电压信号经过N型MOS管的漏极、源极后经数据线同时施加至对应的红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素,从而使得液晶显示器显示插黑帧。
其中步骤S201和步骤S202重复操作,使得液晶显示器交替显示正常图像帧和插黑帧。
请一并参考图6,图6是图5所示的液晶显示器的控制方法的信号时序图。如图6所示,T轴表示时间轴、V轴表示电压轴。其中,0到T1为显示第一帧图像帧(Frame1)的时间、T1到T2为显示第一帧插黑帧(Black1)的时间、T2到T3为显示第二帧图像帧(Frame2)的时间、T3到T4为显示第二帧插黑帧(Black2)的时间。
Gr表示施加在红色扫描线上的扫描信号的时序,Gg表示施加在绿色扫描线上的扫描信号的时序,Gb表示施加在蓝色扫描线上的扫描信号的时序,BLACK表示施加在开关元件的第一端也即N型MOS管的栅极的控制信号的时序,S(2n-1)表示施加在第2n-1条数据线上信号的时序,S(2n)表示施加在第2n条数据线上信号的时序。
在0~T1的时间间隔内,Gr、Gg和Gb上施加的扫描信号分时有效,也即Gr、Gg和Gb上施加的扫描信号分时为高电平信号,优选地,Gr、Gg和Gb上扫描信号处于高电平所持续的时间相同。BLACK上施加第一控制信号也即低电平信号VGL,S(2n-1)和S(2n)上施加灰阶电压信号,其中,S(2n-1)和S(2n)上施加的灰阶电压信号极性相反,液晶显示器200显示第一帧图像帧。
在T1~T2的时间间隔内,Gr、Gg和Gb上施加的扫描信号同时有效,也即Gr、Gg和Gb上施加的扫描信号同时为高电平信号。BLACK上施加第二控制信号也即高电平信号VGH,S(2n-1)和S(2n)上施加参考电压信号VCOM,液晶显示器200显示第一帧插黑帧。
在T2~T3的时间间隔内,Gr、Gg和Gb上施加的扫描信号分时有效,BLACK上施加第一控制信号也即低电平信号VGL,S(2n-1)和S(2n)上施加灰阶电压信号,其中,S(2n-1)和S(2n)上施加的灰阶电压信号极性相反,液晶显示器200显示第二帧图像帧。另外,在S(2n-1)或S(2n)上,第一帧图像帧对应的灰阶电压信号和第二帧图像帧对应的灰阶电压信号极性相反。
在T3~T4的时间间隔内,Gr、Gg和Gb上施加的扫描信号同时有效,BLACK上施加第二控制信号也即高电平信号VGH,S(2n-1)和S(2n)上施加参考电压信号VCOM,液晶显示器200显示第二帧插黑帧。
后续Gr、Gg、Gb、BLACK、S(2n-1)和S(2n)上的时序按照0~T4时间间隔内所显示的时序重复出现,从而使得正常图像帧和插黑帧交替显示。
本发明的有益效果是:本发明的液晶显示器及其控制方法通过控制开关元件截止使得灰阶电压信号通过数据线施加至对应的像素单元,进而使得液晶显示器显示正常图像帧;以及通过控制开关元件导通使得参考电压信号通过数据线施加至对应的像素单元,进而使得液晶显示器显示插黑帧。通过上述方式,本发明能够以相对简单以及节能的方式实现插黑帧,从而解决3D显示中串扰的问题或者液晶显示器中由于低刷新率而导致拖影严重的问题。
以上所述仅为本发明的实施方式,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种液晶显示器,包括:多条数据线、多条扫描线和多个像素单元,其中,每个像素单元连接其对应的一条数据线和一条扫描线,其特征在于,所述液晶显示器还包括多个开关元件,每个所述开关元件的第一端连接在一起用以接收控制信号,每个所述开关元件的第二端连接在一起用以接收参考电压信号,每个所述开关元件的第三端连接其对应的一条数据线;
其中,当所述控制信号为第一控制信号时,所述开关元件截止以使灰阶电压信号通过所述数据线施加至对应的所述像素单元,所述液晶显示器显示正常图像帧;当所述控制信号为第二控制信号时,所述开关元件导通以使所述参考电压信号通过所述数据线施加至对应的所述像素单元,所述液晶显示器显示插黑帧。
2.根据权利要求1所述的液晶显示器,其特征在于,每个所述像素单元包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素,每条所述扫描线包括红色扫描线、绿色扫描线和蓝色扫描线,所述红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素连接其对应的所述红色扫描线、绿色扫描线和蓝色扫描线,所述红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素连接对应的同一条所述数据线;
其中,当所述控制信号为所述第一控制信号时,所述红色扫描线、绿色扫描线和蓝色扫描线上的扫描信号分时有效以使所述灰阶电压信号分时通过所述数据线施加至对应的所述红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素;当所述控制信号为所述第二控制信号时,所述红色扫描线、绿色扫描线和蓝色扫描线上的所述扫描信号同时有效以使所述参考电压信号通过所述数据线同时施加至对应的所述红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素。
3.根据权利要求1所述的液晶显示器,其特征在于,所述开关元件为N型MOS管,所述开关元件的所述第一端、第二端和第三端分别为所述MOS管的栅极、漏极和源极。
4.根据权利要求3所述的液晶显示器,其特征在于,所述第一控制信号为低电平信号,所述第二控制信号为高电平信号,所述第一控制信号和所述第二控制信号交替出现。
5.根据权利要求1所述的液晶显示器,其特征在于,所述液晶显示器进一步包括驱动芯片,每个所述开关元件的所述第一端、第二端分别与所述驱动芯片连接,每个所述开关元件的所述第一端用以接收所述驱动芯片输出的所述控制信号,所述第二端用以接收所述驱动芯片输出的所述参考电压信号。
6.根据权利要求1所述的液晶显示器,其特征在于,所述液晶显示器进一步包括时序控制器、印刷电路板和覆晶薄膜,每个所述开关元件的所述第一端经所述覆晶薄膜、所述印刷电路板与所述时序控制器连接,用以接收所述时序控制器输出的所述控制信号,每个所述开关元件的所述第二端与所述覆晶薄膜中的所述参考电压信号相连。
7.根据权利要求1所述的液晶显示器,其特征在于,所述参考电压信号为施加于所述液晶显示器的公共电极上的公共电压信号。
8.一种液晶显示器的控制方法,其特征在于,所述控制方法包括:
由第一控制信号控制开关元件截止,进而使得灰阶电压信号通过数据线施加至对应的像素单元,所述液晶显示器显示正常图像帧;
由第二控制信号控制所述开关元件导通,进而使得参考电压信号通过所述数据线施加至对应的所述像素单元,所述液晶显示器显示插黑帧。
9.根据权利要求8所述的控制方法,其特征在于,所述像素单元包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素,所述控制方法进一步包括:
由扫描信号控制所述灰阶电压信号通过数据线分时施加至对应的所述红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素;以及
由所述扫描信号控制所述参考电压信号通过数据线同时施加至对应的所述红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素。
10.根据权利要求8所述的控制方法,其特征在于,相邻的所述正常图像帧对应的所述灰阶电压信号极性相反。
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