CN105788551B - 一种可兼容多种显示模式的驱动*** - Google Patents

一种可兼容多种显示模式的驱动*** Download PDF

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Abstract

本发明提供一种可兼容多种显示模式的驱动***。所述驱动***可以包括:存储器,存储与显示模式对应的伽马代码;伽马电压产生器,提供与伽马代码对应的伽马电压;以及时序控制器,根据显示模式切换信号从存储器读取相应的伽马代码,并将读取的伽马代码写入伽马电压产生器,其中,在显示装置的垂直空白期间,伽马电压产生器根据写入的伽马代码提供与显示模式对应的伽马电压,从而完成显示模式的切换,并且其中,存储器位于时序控制器内部。本发明的驱动***与现有技术相比,可以兼容各种显示模式的伽马电压输出、降低成本。

Description

一种可兼容多种显示模式的驱动***
技术领域
本发明属于液晶显示器技术领域,更具体地说,涉及一种可兼容多种显示模式的驱动***。
背景技术
在现有的显示装置驱动构架中,用伽马电压产生器(Pgamma IC)产生伽马(gamma)电压。伽马电压产生器是通过数字逻辑电路,经模数转换DAC,产生各个伽马电压的集成芯片。在伽马电压产生器中具有两个存储单元,其可以存储两组伽马代码(gamma code),并且在现有技术中,用伽马电压产生器在两组伽马代码的情况下最多产生两组伽马电压。
然而,随着目前显示装置的发展,显示装置的机种性能越来越高端、全面,目前一个驱动***通常会有2D@60Hz、2D@120Hz和3D@120Hz(或3D@240Hz)等多种显示模式共存。由于在上述模式中的每个显示模式下单元薄膜晶体管(cell TFT)充电时间不同,因此伽马电压也会相应的不同。在这种情况下,如果一个操作***中同时具有上述模式,则操作***会需要3组或4组伽马电压。
现有的伽马电压产生器无法满足这样的需求,但是如果采用两颗伽马电压产生器,则成本会大幅上升,并且为了实现功能选择,会增加开关MOS(switch MOS)的成本。此外,如果用户在使用显示装置时并未将所有模式全部启动,那么伽马电压产生器的资源就会被浪费。
发明内容
为克服现有技术的不足,本发明的示例性实施例提供一种能够在降低制作成本的同时,实现不同显示模式的伽马电压的输出的可兼容多种显示模式的驱动***。同时,本发明的示例性实施例提供了一种能够防止模式切换造成闪烁或画异的驱动***。
本发明的示例性实施例提供了一种用于显示装置的驱动***,所述驱动***可以包括:存储器,存储与显示模式对应的伽马代码;伽马电压产生器,提供与伽马代码对应的伽马电压;以及时序控制器,根据显示模式切换信号从存储器读取相应的伽马代码,并将读取的伽马代码写入伽马电压产生器,其中,在显示装置的垂直空白期间,伽马电压产生器根据写入的伽马代码提供与显示模式对应的伽马电压,从而完成显示模式的切换,并且其中,存储器位于时序控制器内部。
在示例性实施例中,伽马电压产生器可以包括第一存储单元和第二存储单元,其中,伽马电压产生器可以被构造为:当伽马电压产生器通过时序控制器接收到伽马代码后,将伽马代码写入第一存储单元和第二存储单元中的一者。
在示例性实施例中,时序控制器还可以被构造为:在完成显示模式的切换之后,时序控制器再次接收到显示模式切换信号时,时序控制器从存储器读取与再次接收到的显示模式切换信号对应的伽马代码,并将读取到的伽马代码写入第一存储单元和第二存储单元中的另一者。
在示例性实施例中,时序控制器可以通过第一连接线与存储器电连接,时序控制器可以通过第二连接线与伽马电压产生器电连接。
在示例性实施例中,所述显示模式可以为彼此不同的多个显示模式,其中,所述存储器可以包括多个存储空间,所述多个存储空间可以分别存储与所述多个显示模式对应的伽马代码。
在示例性实施例中,时序控制器可以通过第一连接线读取存储器中的伽马代码,并且可以通过第二连接线将读取到的伽马代码写入伽马电压产生器。
本发明的示例性实施例提供了一种驱动显示装置的驱动***的方法,所述方法可以包括下述步骤:当时序控制器接收到显示模式切换信号时,时序控制器从存储器读取与显示模式对应的伽马代码并将读取到的伽马代码写入伽马电压产生器;以及在显示装置的垂直空白期间,伽马电压产生器根据写入的伽马代码提供与显示模式对应的伽马电压,从而完成显示模式的切换。
在示例性实施例中,伽马电压产生器可以包括第一存储单元和第二存储单元,其中,所述写入步骤可以包括:当伽马电压产生器通过时序控制器接收到伽马代码后,将伽马代码写入第一存储单元和第二存储单元中的一者。
在示例性实施例中,所述方法还可以包括:在完成显示模式的切换之后,时序控制器再次接收到显示模式切换信号时,时序控制器从存储器读取与再次接收到的显示模式切换信号对应的伽马代码,并将读取到的伽马代码写入第一存储单元和第二存储单元中的另一者。
本发明的驱动***及驱动其的方法,与现有技术相比,本发明可以通过调用存储器的存储空间中存储的伽马代码,而方便不同显示模式的伽马电压输出,同时可以降低成本,并且可以防止由于伽马电压切换而造成闪烁或画异。
将在接下来的描述中部分阐述本发明另外的方面和/或优点,还有一部分通过描述将是清楚的,或者可以经过本发明的实施而得知。
附图说明
通过下面结合附图进行的对实施例的描述,本发明的上述和/或其它目的和优点将会变得更加清楚,其中:
图1是示出根据本发明示例性实施例的驱动***的电路结构的示意图。
具体实施方式
现在,将在下文中参照附图更加充分地描述本发明构思,在附图中示出了本发明构思的示例性实施例。根据将参照附图更加详细描述的下面的示例性实施例,本发明构思的优点和特征以及使它们实现的方法将是清楚的。然而,应该注意的是,本发明构思不限于下面的示例性实施例,并且可以以各种形式进行实施。因此,提供示例性实施例仅为了公开本发明构思和让本领域技术人员了解本发明构思的范畴。在附图中,本发明构思的实施例不局限于这里提供的具体示例。
将理解的是,尽管在这里可使用术语第一、第二、第三等来描述各种元件,但是这些元件不应受这些术语的限制。这些术语仅是用来将一个元件与另一个元件区分开来,并不必须暗示一定的顺序。因此,在不脱离本发明的教导的情况下,一些实施例中的第一元件可在其他实施例中被命名为第二元件。这里解释并示出的本发明构思的多方面的示例性实施例包括它们的补充相对物。
除非另外定义,否则在本发明公开的实施例中使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本发明所属的技术领域的普通技术人员所通常理解的含义相同的含义,并且不需要局限于在描述本发明之时所知的特定定义。因此,这些术语可以包括该时刻之后创造的等同术语。进一步将理解的是,诸如在通常使用的字典中定义的这些术语应解释为具有与本说明书中和现有技术的背景下的它们的含义相同的含义,并且除非这里明确这样定义,否则将不以理想化的或过于正式的意义来解释。
图1是示出根据本发明示例性实施例的驱动***的电路结构的示意图。
参照图1,根据本发明的示例性实施例的驱动***可以包括:存储器110、时序控制器(TCON)120以及伽马电压产生器(Pgamma IC)130等。存储器110可以用于存储控制时序控制器120的时序代码以及伽马电压产生器130的伽马代码。时序控制器120可以用于控制伽马电压产生器130的工作时序,并且向伽马电压产生器130提供控制信号。伽马电压产生器130可以包括第一存储单元(bank)131和第二存储单元132。在本发明的示例性实施例中,伽马电压产生器130不同于现有技术中的Pgamma IC。在本发明的示例性实施例中,伽马电压产生器130可以借助于时序控制器120通过调用存储器110中存储的伽马代码,而使得伽马电压产生器130仅用来接收伽马代码,并输出相应的伽马电压。在下文中,将对此进行详细地描述。
存储器110优选为带电可擦可编程只读存储器,但不限于此,也可以为其他类型的存储器。为了便于示出,在图1中示出为,存储器110位于时序控制器120的外部,但是在本发明的示例性实施例中,存储器110可以存放于时序控制器120内部。即,存储器110可以为时序控制器120内的闪存或带电可擦可编程只读存储器。在存储器110中可以具有四个用于存储伽马代码的第一至第四存储空间111至114,或者可选择地,可以具有其他数量的存储空间,例如,3个。所述存储空间111至114可以分别存储第一组伽马代码至第四组伽马代码,所述第一至第四伽马代码的地址固定。第一伽马代码至第四伽马代码分别对应于第一显示模式至第四显示模式(例如,2D@60Hz、2D@120Hz、3D@120Hz以及3D@240Hz)。即,第一存储空间111可以存储与第一显示模式2D@60Hz对应的第一伽马代码;第二存储空间112可以存储与第二显示模式2D@120Hz对应的第二伽马代码;第三存储空间113可以存储与第三显示模式3D@120Hz对应的第三伽马代码;以及第四存储空间114可以存储与第四显示模式3D@240Hz对应的第四伽马代码。在另一实施例中,可以不以上述顺序进行设置。
存储器110可以通过第一连接线101与时序控制器120连接,时序控制器120可以通过第二连接线102与伽马电压产生器103连接。第一连接线101可以包括串行数据线SDA和串行时钟线SCL,第二连接线102可以包括串行数据线SDA和串行时钟线SCL。
伽马电压产生器130可以包括第一存储单元(bank)131和第二存储单元132。第一存储单元131和第二存储单元132可以分别存储一组伽马代码。第一存储单元131和第二存储单元132中的一个存储单元可以用于存储与当前显示模式对应的伽马代码,另一个存储单元可以用于存储与即将切换的显示模式对应的伽马代码。
在包括本发明示例性实施例的驱动***的显示装置开机上电时,当前显示模式可以默认为第一显示模式2D@60Hz。可选择地,在另一个示例性实施例中,在显示装置开机上电时,显示装置可以由用户确定一个默认状态,例如,用户指定第二显示模式2D@120Hz。
时序控制器120可以根据显示装置的设置而明确当前的显示模式,例如,明确当前的显示模式为2D@60Hz、2D@120Hz、3D@120Hz以及3D@240Hz中的一者。此外,时序控制器120可以读取第一至第四伽马代码之中的与当前的显示模式对应于的伽马代码,其中,第一至第四伽马代码分别存储于第一存储空间111至第四存储空间114中。在一个示例性实施例中,在当前显示模式默认为第一显示模式2D@60Hz时,时序控制器120可以读取存储于第一存储空间111中的第一伽马代码。在另一个示例性实施例中,在当前显示模式默认为第三显示模式3D@120Hz时,时序控制器120可以读取存储于第三存储空间113中的第三伽马代码。
时序控制器120可以通过第二连接线102将读取到的伽马代码写入伽马电压产生器130的第一存储单元131和第二存储单元132中的任意一个内,则伽马电压产生器可以产生当前显示模式所需要的伽马电压。即,第一存储单元131和第二存储单元132中的一个存储单元可以用于存储与当前显示模式对应的伽马代码。
当显示装置接收到遥控或其他可实现控制的控制装置的切换信号而要将显示模式切换为其它模式(例如,由第二显示模式2D@120Hz切换为第三显示模式3D@120Hz)时,时序控制器120可以根据所述切换信号而确定即将切换成显示模式为3D@120Hz,并将信号切换为3D格式,同时通过第一连接线101读取存储器110中与第三显示模式3D@120Hz对应的第三存储空间113内的第三伽马代码。时序控制器120可以通过第二连接线102将第三伽马代码写入伽马电压产生器130内。伽马电压产生器130可以产生第三显示模式3D@120Hz所需要的伽马电压。在本发明的示例性实施例中,显示装置的遥控或其他可实现控制的控制装置可以以一定的顺序切换显示模式。例如,以第一显示模式、第二显示模式、第三显示模式、第四显示模式的顺序,或者以其他顺序。可选择地,控制装置可以随机任意地切换显示模式,即,没有任何顺序地切换。
在一个示例性实施例中,为了防止在显示过程中,由于模式切换进行伽马电压切换,而造成闪烁或画面异常。在时序控制器120可以向伽马电压产生器130提供一种控制信号Bank_sel来控制伽马电压产生器130。在示例性实施例中,假设在显示装置开机上电时,与驱动***默认的显示模式对应的伽马代码可以写入第一存储单元131(即,第一存储单元131可以用于存储与当前显示模式对应的伽马代码),则第二存储单元132可以存储与即将切换的显示模式对应的伽马代码,但本发明不限于此。在下文中对第一存储单元131和第二存储单元132进行了更具体的阐述。
以下,通过举例的方式对显示模式的切换以及时序控制器通过控制信号Bank_sel对伽马电压产生器130的控制进一步进行详细描述,但本领域技术人员应该注意的是,本文中对示例性实施例的具体说明是便于本领域技术人员对本发明的理解,而不意图限制本发明的保护范围。
在示例性实施例中,如果当前显示模式为第二显示模式2D@120Hz,则第一存储单元131可以存储与第二显示模式2D@120Hz对应的第二伽马代码。当显示装置接收到诸如遥控等的控制装置的切换信号而将显示模式切换为第三显示模式3D@120Hz(或者,可以切换为第四显示模式3D@240Hz)时,时序控制器120可以通过第一连接线101读取存储器110中与第三显示模式对应的第三伽马代码,并且可以通过第二连接线102将读取到的第三伽马代码写入到伽马电压产生器130中的第二存储单元132中。
然后,在画面显示的垂直空白(Vblank)期间,时序控制器120可以向伽马电压产生器130提供控制信号Bank_sel,伽马电压产生器130在接收到控制信号Bank_sel之后可以根据第二存储单元132中存储的第三伽马代码产生第三显示模式所需要的伽马电压,从而将显示器的显示模式切换为第三显示模式3D@120Hz,其中,控制信号Bank_sel可以是具有固定宽度的高脉冲,但不限于此,例如,其可以为低脉冲。
在切换完成后,第三显示模式3D@120Hz作为显示装置的当前显示模式。换言之,此时,第二存储单元132存储与当前显示模式对应的伽马代码。
在下一个显示模式切换(例如,切换为第一显示模式2D@60Hz)时,时序控制器120在从存储器110中读取第一存储空间111中的与第一显示模式对应的第一伽马代码之后,可以将第一伽马代码写入伽马电压产生器130的第一存储单元131中。然后,在画面显示的垂直空白(Vblank)期间,伽马电压产生器130接收到来自时序控制器120的控制信号Bank_sel之后,伽马电压产生器130可以根据第一伽马代码产生与第一显示模式对应的伽马电压,从而切换为第一显示模式2D@60Hz。在切换完成后,第一存储单元131存储与作为当前显示模式的第一显示模式2D@60Hz对应的第一伽马代码。
如此,无论驱动***中可以存在多少个显示模式,都可以在存储器内存储与显示模式对应的伽马代码。此外,无论所述多少个显示模式以何种顺序进行切换,伽马电压产生器中的第一存储单元和第二存储单元之中的任意一个可以存储与当前显示模式对应的伽马代码,另一个存储单元可以存储与即将切换的显示模式对应的伽马代码。因此,伽马电压产生器可以相应地产生与显示模式对应的伽马电压。
因此,本发明可以通过调用存储器的存储空间中存储的伽马代码,而方便不同显示模式的伽马电压输出,同时可以降低成本。
另外,由于在画面显示的垂直空白(Vblank)期间,时序控制器通过控制信号Bank_sel来实现对伽马电压产生器的控制以产生伽马电压,从而完成模式切换,因此,可以防止显示过程进行模式切换时由于伽马电压的切换而造成闪烁或画异。
本发明的示例性实施例还提供了一种显示装置,所述显示装置包括驱动***和显示面板,其中,驱动***为本发明的实施例中具体说明的驱动***。
所述显示装置可以为液晶面板、手机、平板电脑、曲面显示器、笔记本电脑、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。
尽管已经参照示例性实施例描述了本发明构思,但是对于本领域技术人员将明显的是,在不脱离本发明构思的精神和范围的情况下可做出各种改变和修改。因此,应该理解的是,以上实施例不是限制性的,而是示例性的。因此,由权利要求及其等同物的最宽的可许可的解释来确定本发明构思的范围,并且不应受前面的描述的限定或限制。

Claims (5)

1.一种用于显示装置的驱动***,其特征在于,所述驱动***包括:
存储器,存储与显示模式对应的伽马代码;
伽马电压产生器,提供与伽马代码对应的伽马电压,伽马电压产生器包括第一存储单元和第二存储单元,其中,伽马电压产生器被构造为:当伽马电压产生器通过时序控制器接收到伽马代码后,将伽马代码写入第一存储单元和第二存储单元中的一者;以及
时序控制器,根据显示模式切换信号从存储器读取相应的伽马代码,并将读取的伽马代码写入伽马电压产生器,
其中,在显示装置的垂直空白期间,时序控制器向伽马电压产生器提供一种控制信号Bank_sel来控制伽马电压产生器,伽马电压产生器在接收到所述控制信号Bank_sel后根据写入的伽马代码提供与显示模式对应的伽马电压,从而完成显示模式的切换,并且
其中,存储器位于时序控制器内部;时序控制器还被构造为:在完成显示模式的切换之后,时序控制器再次接收到显示模式切换信号时,时序控制器从存储器读取与再次接收到的显示模式切换信号对应的伽马代码,并将读取到的伽马代码写入第一存储单元和第二存储单元中的另一者。
2.如权利要求1所述的驱动***,其特征在于,时序控制器通过第一连接线与存储器电连接,时序控制器通过第二连接线与伽马电压产生器电连接。
3.如权利要求1所述的驱动***,其特征在于,所述显示模式为彼此不同的多个显示模式,其中,所述存储器包括多个存储空间,所述多个存储空间分别存储与所述多个显示模式对应的伽马代码。
4.如权利要求1所述的驱动***,其特征在于,时序控制器通过第一连接线读取存储器中的伽马代码,并且通过第二连接线将读取到的伽马代码写入伽马电压产生器。
5.一种驱动显示装置的驱动***的方法,其特征在于,伽马电压产生器包括第一存储单元和第二存储单元,所述方法包括下述步骤:
当时序控制器接收到显示模式切换信号时,时序控制器从存储器读取与显示模式对应的伽马代码并将读取到的伽马代码写入伽马电压产生器,当伽马电压产生器通过时序控制器接收到伽马代码后,将伽马代码写入第一存储单元和第二存储单元中的一者;以及
在显示装置的垂直空白期间,时序控制器向伽马电压产生器提供控制信号Bank_sel,伽马电压产生器在接收到控制信号Bank_sel之后根据写入的伽马代码提供与显示模式对应的伽马电压,从而完成显示模式的切换,在完成显示模式的切换之后,时序控制器再次接收到显示模式切换信号时,时序控制器从存储器读取与再次接收到的显示模式切换信号对应的伽马代码,并将读取到的伽马代码写入第一存储单元和第二存储单元中的另一者。
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