CN114333729B - 液晶显示模组及其显示控制电路和方法、液晶显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种液晶显示模组及其显示控制电路和方法、液晶显示装置,显示控制电路包括时序控制模块、升压模块、栅极驱动模块和源极驱动模块,时序控制模块分别与栅极驱动模块和源极驱动模块电连接;时序控制模块包括数据对比单元和扫描使能控制单元;数据对比单元的输出端与扫描使能控制单元的控制端电连接,扫描使能控制单元的输出端与栅极驱动模块电连接;升压模块的输入端与第一电源信号端电连接,升压模块的输出端与栅极驱动模块电连接,升压模块的控制端与扫描使能控制单元的输出端电连接。本发明实施例提供的显示控制电路可以达到降低液晶显示模组功耗的目的。

Description

液晶显示模组及其显示控制电路和方法、液晶显示装置
技术领域
本发明实施例涉及液晶显示技术,尤其涉及一种液晶显示模组及其显示控制电路和方法、液晶显示装置。
背景技术
TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display,薄膜晶体管液晶显示器)是当前平板显示的主要品种之一,广泛地应用于诸如手机的移动终端和平板电视的大尺寸显示面板中。
TFT-LCD的主要驱动原理是:***主板将R/G/B信号、控制信号及动力通过线材传输到印刷电路板(Print Circuit Board,PCB板)上,数据经过PCB板上的时序控制器(timing controller,TCON)处理后,经PCB板传输到栅极驱动电路和源极驱动电路,以使栅极驱动电路依序向每一条栅极线输出栅极驱动信号,使TFT逐行打开,然后由源极驱动电路同时将一整行的像素充电到各自所需的电压,以显示不同的灰阶。
目前液晶显示装置在使用过程中,显示的画面并非都是动态变化的,会有部分静态画面的存在,而无论是否存在静态画面,现有技术均通过栅极驱动电路逐行打开各行TFT,以使源极驱动电路逐行向TFT进行充放电,当存在静止画面时,此控制方式将造成不必要的功耗浪费,不满足市场低功耗的发展趋势。
发明内容
本发明实施例提供一种液晶显示模组及其显示控制电路和方法、液晶显示装置,以降低液晶显示模组的功耗。
第一方面,本发明实施例提供一种液晶显示模组的显示控制电路,包括时序控制模块、栅极驱动模块和源极驱动模块,时序控制模块分别与栅极驱动模块和源极驱动模块电连接;
时序控制模块包括数据对比单元和扫描使能控制单元;数据对比单元的输出端与扫描使能控制单元的控制端电连接,扫描使能控制单元的输出端与栅极驱动模块电连接;
显示控制电路还包括升压模块,升压模块的输入端与第一电源信号端电连接,升压模块的输出端与栅极驱动模块电连接,升压模块的控制端与扫描使能控制单元的输出端电连接;
数据对比单元用于依次比较待显示帧中各行的显示数据和前一显示帧中对应行的显示数据是否相同;若第i行显示数据相同,则控制扫描使能控制单元输出扫描非使能信号;若第i行显示数据不同,则控制扫描使能控制单元输出扫描使能信号;
升压模块用于在扫描非使能信号的控制下,输出第一电源信号端的第一电源信号;或者,用于在扫描使能信号的控制下,将第一电源信号端的第一电源信号升压至像素开关的导通电压;
栅极驱动模块用于在扫描非使能信号的控制下,控制对应行的像素开关在待显示帧中关闭;或者,用于在扫描使能信号的控制下,控制导通电压输出至对应行的像素开关,以使像素开关在待显示帧中打开;
其中,1≤i≤n,n表示液晶显示模组中沿列方向的像素点数,i和n均为整数。
可选地,升压模块包括电感、二极管、第一电阻、第二电阻、比较器、参考电压产生单元、开关控制单元、时钟产生单元和场效应晶体管;
电感的第一端与升压模块的输入端电连接,电感的第二端分别与二极管的正极以及场效应晶体管的第一极电连接,场效应晶体管的第二极接地,二极管的负极与升压模块的输出端电连接;第一电阻的第一端与升压模块的输出端电连接,第一电阻的第二端与第二电阻的第一端电连接,第二电阻的第二端接地;比较器的负向输入端与第二电阻的第一端电连接,比较器的正向输入端与参考电压产生单元电连接,比较器的输出端与开关控制单元电连接;开关控制单元还分别与升压模块的控制端、时钟产生单元以及场效应晶体管的栅极电连接;
开关控制单元用于根据升压模块的控制端的控制信号、比较器的输出端的输出信号以及时钟产生单元的时钟信号控制场效应晶体管的通断状态,以控制升压模块的输出信号。
可选地,升压模块还包括第一电容、第三电阻、第二电容、第三电容和第四电容;
第一电容的第一极板与电感的第一端电连接,第一电容的第二极板接地;第三电阻的第一端与二极管的正极电连接,第三电阻的第二端与第二电容的第一极板电连接,第二电容的第二极板接地;第三电容的第一极板和第四电容的第一极板均与二极管的负极电连接,第三电容的第二极板和第四电容的第二极板均接地。
可选地,时序控制模块还包括数据接收单元、数据缓冲单元和数据输出单元;
数据接收单元与数据对比单元电连接,数据接收单元用于依次接收各显示帧的显示数据,并将各显示帧的显示数据依次发送至数据对比单元;
数据缓冲单元电连接于数据对比单元和数据输出单元之间,数据缓冲单元用于接收并存储数据对比单元发送的各显示帧的显示数据,并依次向数据输出单元输出各显示帧的显示数据;
数据输出单元与源极驱动模块电连接,数据输出单元用于将待显示帧的显示数据发送至源极驱动模块,以使像素开关处于打开状态的像素行所对应的显示数据写入该像素行。
可选地,时序控制模块还包括时序输出单元,时序输出单元与栅极驱动模块电连接,时序输出单元用于为栅极驱动模块提供扫描驱动时序。
可选地,显示控制电路还包括背光驱动模块,时序控制模块还包括背光控制单元,背光控制单元与背光驱动模块电连接。
第二方面,本发明实施例还提供了一种液晶显示模组的显示控制方法,采用第一方面提供的显示控制电路实现,该显示控制方法包括:
数据对比单元依次比较待显示帧中各行的显示数据和前一显示帧中对应行的显示数据是否相同;若第i行显示数据相同,则控制扫描使能控制单元输出扫描非使能信号;若第i行显示数据不同,则控制扫描使能控制单元输出扫描使能信号;
升压模块在扫描非使能信号的控制下,输出第一电源信号端的第一电源信号;或者,升压模块在扫描使能信号的控制下,将第一电源信号端的第一电源信号升压至像素开关的导通电压;
栅极驱动模块在扫描非使能信号的控制下,控制对应行的像素开关在待显示帧中关闭;或者,栅极驱动模块在扫描使能信号的控制下,控制导通电压输出至对应行的像素开关,以使像素开关在待显示帧中打开;
其中,1≤i≤n,n表示液晶显示模组中沿列方向的像素点数,i和n均为整数。
可选地,时序控制模块还包括数据接收单元、数据缓冲单元和数据输出单元;数据接收单元与数据对比单元电连接,数据缓冲单元电连接于数据对比单元和数据输出单元之间,数据输出单元与源极驱动模块电连接;
在数据对比单元依次比较待显示帧中各行的显示数据和前一显示帧中对应行的显示数据是否相同之前,显示控制方法还包括:
数据接收单元依次接收各显示帧的显示数据,并将各显示帧的显示数据依次发送至数据对比单元;
在数据对比单元依次比较待显示帧中各行的显示数据和前一显示帧中对应行的显示数据是否相同之后,显示控制方法还包括:
数据缓冲单元接收并存储数据对比单元发送的各显示帧的显示数据,并依次向数据输出单元输出各显示帧的显示数据;
数据输出单元将待显示帧的显示数据发送至源极驱动模块,以使像素开关处于打开状态的像素行所对应的显示数据写入该像素行。
第三方面,本发明实施例还提供了一种液晶显示模组,包括液晶显示面板和第一方面提供的显示控制电路;
液晶显示面板包括沿行方向和列方向阵列排布的像素开关,位于同一行的像素开关的控制端通过同一条栅极线与栅极驱动模块电连接,位于同一列的像素开关的第一端通过同一条数据线与源极驱动模块电连接。
第四方面,本发明实施例还提供了一种液晶显示装置,包括第三方面提供的液晶显示模组。
本发明实施例通过设置时序控制模块包括数据对比单元,使数据对比单元的输出端与扫描使能控制单元的控制端电连接,并通过设置升压模块,使升压模块的控制端与扫描使能控制单元的输出端电连接,升压模块的输入端与第一电源信号端电连接,升压模块的输出端与栅极驱动模块电连接,可使数据对比单元根据待显示帧与前一显示帧的显示数据对比结果,控制扫描使能控制单元的输出信号,进而通过扫描使能控制单元的输出信号,控制升压模块和栅极驱动模块的工作状态,对于显示数据发生变化的像素行,升压模块可以在扫描使能信号的控制下向栅极驱动模块提供像素开关的导通电压,以使栅极驱动模块在扫描使能信号的控制下,控制导通电压输出至对应的像素行,使像素开关打开,对其进行扫描;对于显示数据未变化的像素行,升压模块则可以在扫描非使能信号的控制下不进行升压,同时栅极驱动模块可在扫描非使能控制信号的控制下控制像素开关关闭,不对其进行扫描,如此,可使源极驱动模块只能对处于扫描状态的像素行进行显示数据写入(充电),对未被扫描的像素行则不进行充电,而且,升压模块也无需始终向栅极驱动模块提供像素开关的导通电压,从而可以降低功耗。
附图说明
图1是本发明实施例一提供的一种显示控制电路的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种显示数据的对比示意图;
图3是与图2对应的本发明实施例一提供的显示控制电路的驱动时序图;
图4是图1中升压模块的具体结构示意图;
图5是本发明实施例二提供的一种显示控制方法的流程示意图;
图6是本发明实施例三提供的一种显示控制方法的流程示意图;
图7是本发明实施例四提供的一种显示控制方法的具体流程图;
图8是本发明实施例五提供的一种液晶显示模组的结构示意图;
图9是本发明实施例六提供的一种液晶显示装置的结构示意图。
附图标记:
1-显示控制电路;11-时序控制模块;111-数据接收单元;112-数据对比单元;113-扫描使能控制单元;114-数据输出单元;115-时序输出单元;116-数据缓冲单元;117-背光控制单元;118-通讯单元;12-源极驱动模块;13-栅极驱动模块;14-升压模块;141-比较器;142-参考电压产生单元;143-开关控制单元;144-时钟产生单元;145-场效应晶体管;146-开关单元;15-背光驱动模块;16-存储模块;
2-液晶显示面板;21-像素开关;22-栅极线;23-数据线;
3-背光模组;
10-液晶显示模组;
100-液晶显示装置。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
本发明实施例提供一种液晶显示模组的显示控制电路,包括时序控制模块、栅极驱动模块和源极驱动模块,时序控制模块分别与栅极驱动模块和源极驱动模块电连接;时序控制模块包括数据对比单元和扫描使能控制单元;数据对比单元的输出端与扫描使能控制单元的控制端电连接,扫描使能控制单元的输出端与栅极驱动模块电连接;显示控制电路还包括升压模块,升压模块的输入端与第一电源信号端电连接,升压模块的输出端与栅极驱动模块电连接,升压模块的控制端与扫描使能控制单元的输出端电连接;数据对比单元用于依次比较待显示帧中各行的显示数据和前一显示帧中对应行的显示数据是否相同;若第i行显示数据相同,则控制扫描使能控制单元输出扫描非使能信号;若第i行显示数据不同,则控制扫描使能控制单元输出扫描使能信号;升压模块用于在扫描非使能信号的控制下,输出第一电源信号端的第一电源信号;或者,用于在扫描使能信号的控制下,将第一电源信号端的第一电源信号升压至像素开关的导通电压;栅极驱动模块用于在扫描非使能信号的控制下,控制对应行的像素开关在待显示帧中关闭;或者,用于在扫描使能信号的控制下,控制导通电压输出至对应行的像素开关,以使像素开关在待显示帧中打开;其中,1≤i≤n,n表示液晶显示模组中沿列方向的像素点数,i和n均为整数。
采用上述技术方案,数据对比单元可以根据待显示帧与前一显示帧的显示数据对比结果,控制扫描使能控制单元的输出信号,进而可以通过扫描使能控制单元控制升压模块和栅极驱动模块的工作状态,对于显示数据发生变化的像素行,升压模块可以在扫描使能信号的控制下向栅极驱动模块提供像素开关的导通电压,以使栅极驱动模块在扫描使能信号的控制下,控制导通电压输出至对应的像素行,使像素开关打开,对其进行扫描;对于显示数据未变化的像素行,升压模块则可以在扫描非使能信号的控制下不进行升压,同时栅极驱动模块可在扫描非使能控制信号的控制下控制像素开关关闭,不对其进行扫描,如此,可使源极驱动模块只能对处于扫描状态的像素行进行显示数据写入(充电),对未被扫描的像素行则不进行充电,而且,升压模块也无需始终向栅极驱动模块提供像素开关的导通电压,从而可以降低功耗。
以上是本申请的核心思想,基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下,所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。以下将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
实施例一
图1是本发明实施例一提供的一种显示控制电路的结构示意图,如图1所示,本发明实施例一提供的液晶显示模组的显示控制电路1包括时序控制模块(TCON)11、栅极驱动模块(Gate IC)13、源极驱动模块(Source IC)12和升压模块14,时序控制模块11分别与栅极驱动模块13和源极驱动模块12电连接;时序控制模块11包括数据对比单元112和扫描使能控制单元113;数据对比单元112的输出端与扫描使能控制单元113的控制端电连接,扫描使能控制单元113的输出端与栅极驱动模块13电连接,升压模块14的输入端in与第一电源信号端Vin电连接,升压模块14的输出端out与栅极驱动模块13电连接,升压模块14的控制端EN与扫描使能控制单元113的输出端电连接。图中箭头表示信号传输方向。
具体的,显示器工作时,例如显示一段视频(视频由多帧画面连续显示形成,一帧画面则对应一帧显示数据)时,数据对比单元112可依次接收各个显示帧的显示数据,更具体的,一显示帧的显示数据包括n行显示数据,n表示液晶显示模组中沿列方向的像素点数(像素行数),换而言之,液晶显示模组包括多少行像素,一显示帧则包括多少行显示数据。
需要说明的是,显示数据可由***主板提供,包含待显示的图像信息,显示数据在时序控制模块11中可经过格式转换,本发明实施例对此不作过多限定和说明。
进一步的,数据对比单元112在接收到显示数据后,用于依次比较待显示帧中各行的显示数据和前一显示帧中对应行的显示数据是否相同;若第i行显示数据相同,则控制扫描使能控制单元113输出扫描非使能信号;若第i行显示数据不同,则控制扫描使能控制单元113输出扫描使能信号;其中,1≤i≤n,i和n均为整数,“像素行”是指一行像素。
其中,扫描使能控制单元113用于向栅极驱动模块13输出像素行扫描开启/扫描关闭的使能控制信号(本领域通常称之为OE信号),以控制栅极驱动模块13是否向像素行输出栅极驱动信号,当扫描使能控制单元113输出扫描使能信号时,栅极驱动模块13向对应的栅极线22输出栅极驱动信号,以使该行像素被扫描。此外,如图1所示,时序控制模块11还包括时序输出单元115,时序输出单元115与栅极驱动模块13电连接,时序输出单元115用于为栅极驱动模块13提供扫描驱动时序,即提供控制像素行依次开启的时钟信号(本领域通常称之为CPV信号)。通常,在全屏画面均进行刷新的情况下,通过时序输出单元115和扫描使能控制单元113可控制栅极驱动模块13依次向各行像素对应的栅极线输出栅极驱动信号,以控制各行像素开关(即TFT)依次打开,使各行像素依次被扫描,以使各行像素对应的显示数据写入至对应的像素,对其进行充电。其中,栅极驱动信号是指驱动像素开关打开的信号,现有技术通常由电源模块提供。具体的,电源模块可向栅极驱动模块提供VGH和VGL两种电源信号(VGH和VGL为栅极驱动的幅度标准电压),以像素开关TFT为NMOS为例,栅极驱动模块13通过将VGH输出至一行像素中的像素开关的栅极,可驱动该行像素开关打开,以对该行像素进行扫描,栅极驱动模块通过将VGL输出至一行像素中的像素开关的栅极,可使该行像素开关关闭,不对该行像素进行扫描。
本实施例中,通过将扫描使能控制单元113与数据对比单元112电连接,可使数据对比单元112根据待显示帧与前一显示帧中对应像素行的显示数据的对比结果,控制扫描使能控制单元113的输出信号,进而控制栅极驱动模块13的输出信号。具体的,对于显示数据相同的像素行(形成静止画面),控制扫描使能控制单元113输出扫描非使能信号,以使栅极驱动模块13控制这部分像素行在待显示帧中为非扫描状态,即TFT关闭,如此,这部分像素行的显示数据则不会重复更新,保持显示画面的静止;对于显示数据不同的像素行(形成动态画面),控制扫描使能控制单元113输出扫描使能信号,以使栅极驱动模块13控制这部分像素行在待显示帧中为扫描状态,即TFT打开,如此,当这部分像素行被扫描时,显示数据会通过源极驱动模块12写入至相应的像素,进行显示画面的刷新。本发明实施例的技术方案,可以根据显示画面的实际情况,控制各像素行的扫描状态,当存在像素行对应的显示数据未发生变化时,不对其进行扫描,从而可以避免不必要的功耗。
进一步的,本实施例可以通过升压模块14为栅极驱动模块13提供驱动像素开关TFT打开的VGH信号。具体的,本实施例中,由于升压模块14的控制端EN与扫描使能控制单元113的输出端电连接,升压模块14的输入端in与第一电源信号端Vin电连接,升压模块14的输出端out与栅极驱动模块13电连接,使得升压模块14的工作状态受扫描使能控制单元113的输出信号控制,从而可以在必要时通过升压模块14为栅极驱动模块13提供VGH信号。
具体的,当扫描使能控制单元113输出扫描使能信号时,升压模块14可在扫描使能信号的控制下,将第一电源信号端Vin的第一电源信号(Vin低于VGH电压)升压至像素开关的导通电压(如VGH),如此,栅极驱动模块13可在扫描使能信号的控制下,将该导通电压输出至对应行的像素开关,以使像素开关在待显示帧中打开,从而可使这部分像素行在待显示帧中为扫描状态,实现动态画面的更新;当扫描使能控制单元113输出扫描非使能信号时,升压模块14可在扫描非使能信号的控制下,输出第一电源信号端Vin的第一电源信号,即不对第一电源信号进行升压,升压模块的输出电压较低,此时,栅极驱动模块13在扫描非使能信号的控制下,控制对应行的像素开关关闭,从而可使这部分像素行在待显示帧中为非扫描状态,保持画面的静止。由此可见,本发明实施可以通过扫描使能控制单元113控制升压模块14仅在扫描动态画面对应的像素行时,为栅极驱动模块13提供VGH信号,对于静止画面对应的像素行,则无需提供VGH信号,因而可以进一步降低功耗,避免不必要的功耗浪费。
可以理解的,显示数据的对比从第二显示帧开始,当待显示帧为第二显示帧时,将第二显示帧与第一显示帧的显示数据进行对比,并依据对比结果控制扫描使能控制单元113的输出信号,当待显示帧为第三显示帧时,则将第三显示帧与第二显示帧的显示数据进行对比,依次类推;对于初始显示的第一显示帧,无需进行显示数据的对比,或者说对比结果为各行显示数据均发生变化,需要控制栅极驱动模块13逐行扫描各行像素。
示例性的,图2是本发明实施例提供的一种显示数据的对比示意图,图2中“NFrame 1 Line Data”表示第N帧第1行像素对应的显示数据,“N+1 Frame 1 Line Data”表示第N+1帧第1行像素对应的显示数据,依此类推,图2示例性地示出了四行像素对应的显示数据。其中第N帧表示前一帧,第N+1帧表示待显示帧。从图2可以看出,待显示帧与前一显示帧的显示数据的对比结果为:在第N+1显示帧中,第2行显示数据和第3行显示数据相较于前一显示帧中对应行的显示数据未发生变化,第1行显示数据和第4行显示数据相较于前一显示帧中对应行的显示数据均发生变化。
适应性地,图3是与图2对应的本发明实施例一提供的显示控制电路的驱动时序图,图3中,“CPV”表示控制像素行依次开启的时钟信号,由时序输出单元115提供,“STV”表示行驱动起始信号,用于触发栅极驱动模块13开启第1行像素的扫描;“OE”表示扫描使能控制信号,由扫描使能控制单元113提供,高电平为扫描使能信号,低电平为扫描非使能信号,“Vout”表示升压模块14的输出端的输出信号;“G1”、“G2”和“G3”分别为栅极驱动模块13输出至第1行像素、第2行像素和第3行像素对应的栅极线上的扫描信号,用于控制其所在行的TFT打开或关闭(高电平打开,低电平关闭)。
结合图2和图3,在第N+1帧的驱动时序中,由于第N+1帧中第1行显示数据相较于第N帧发生变化,因此,第1行像素对应的OE信号为扫描使能信号(高电平),使得升压模块14的输出端输出高电平信号(如VGH),栅极驱动模块13向第1行像素输出的扫描信号(G1)为升压模块14提供的高电平信号VGH,可控制该行TFT打开,以使第1行显示数据通过源极驱动模块12写入第1行像素;由于第N+1帧中第2行显示数据和第3行显示数据相较于第N帧不变,因此这两行对应的OE信号为扫描非使能信号(低电平),使得升压模块14的输出端输出低电平信号(Vin),从而可以节省功耗,同时,栅极驱动模块13向第2行像素和第3行像素输出的扫描信号(G2和G3)为电源模块提供的VGL,可控制这两行TFT关闭,以使第2行显示数据和第3行显示数据不会写入第2行像素和第3行像素,依次类推,在此不再赘述。
本发明实施例通过设置时序控制模块包括数据对比单元,使数据对比单元的输出端与扫描使能控制单元的控制端电连接,并通过设置升压模块,使升压模块的控制端与扫描使能控制单元的输出端电连接,升压模块的输入端与第一电源信号端电连接,升压模块的输出端与栅极驱动模块电连接,可使数据对比单元根据待显示帧与前一显示帧的显示数据对比结果,控制扫描使能控制单元的输出信号,进而通过扫描使能控制单元的输出信号,控制升压模块和栅极驱动模块的工作状态,对于显示数据发生变化的像素行,升压模块可以在扫描使能信号的控制下向栅极驱动模块提供像素开关的导通电压,以使栅极驱动模块在扫描使能信号的控制下,控制导通电压输出至对应的像素行,使像素开关打开,对其进行扫描;对于显示数据未变化的像素行,升压模块则可以在扫描非使能信号的控制下不进行升压,同时栅极驱动模块可在扫描非使能控制信号的控制下控制像素开关关闭,不对其进行扫描,如此,可使源极驱动模块只能对处于扫描状态的像素行进行显示数据写入(充电),对未被扫描的像素行则不进行充电,而且,升压模块也无需始终向栅极驱动模块提供像素开关的导通电压,从而可以降低功耗。
在此基础上,参见图1,可选时序控制模块11还包括数据接收单元111、数据缓冲单元116和数据输出单元114;数据接收单元111与数据对比单元112电连接,数据接收单元111用于依次接收各显示帧的显示数据,并将各显示帧的显示数据依次发送至数据对比单元112;数据缓冲单元116电连接于数据对比单元112和数据输出单元114之间,数据缓冲单元116用于接收并存储数据对比单元112发送的各显示帧的显示数据,并依次向数据输出单元114输出各显示帧的显示数据;数据输出单元114与源极驱动模块12电连接,数据输出单元114用于将待显示帧的显示数据发送至源极驱动模块12,以使像素开关处于打开状态的像素行所对应的显示数据写入该像素行。
由于数据对比单元112需要对显示数据进行对比,数据处理量较大,通过设置数据接收单元111用于接收各显示帧的显示数据,可以对显示数据进行暂存,以匹配数据对比单元112的处理速度,保证时序控制模块11的稳定运行。通过设置数据缓冲单元116,可以匹配前后级电路的工作速度,起到协调和缓冲的作用,实现数据传送的同步。具体的,数据缓冲单元116可以存储前一显示帧的显示数据,在数据对比单元112接收到待显示帧的显示数据后,可以向数据缓冲单元116调用前一显示帧的显示数据进行对比,并在对比完成后,将待显示帧的显示数据存储在数据缓冲单元116中,并通过数据输出单元114输出至源极驱动模块12,在栅极驱动模块13控制某一像素行中的像素开关打开时,源极驱动模块12可将该像素行对应的显示数据写入该像素行。
如图1所示,可选显示控制电路1还包括背光驱动模块15,时序控制模块11还包括背光控制单元117,背光控制单元117与背光驱动模块15电连接,背光控制单元117用于向背光驱动模块15发送脉宽调制信号(PWM),以驱动光源器件发光。
如图1所示,可选显示控制电路1还包括存储模块16,时序控制模块11还包括通讯单元118,存储模块16用于存储程序代码,时序控制模块11通过通讯单元118调用该程序代码,以对***主板输入的数据信号、时钟信号和控制信号等信号进行处理和转换,使后续的栅极驱动模块13和源极驱动模块12等驱动电路可识别该信号。示例性的,通讯模块可以是IIC/SPI,存储模块16可以是EEProm/Flash。
进一步地,图4是图1中升压模块的具体结构示意图,如图4所示,可选升压模块14包括电感L、二极管D、第一电阻R1、第二电阻R2、比较器141、参考电压产生单元142、开关控制单元143、时钟产生单元144和场效应晶体管145;电感L的第一端与升压模块14的输入端电连接,电感L的第二端分别与二极管D的正极以及场效应晶体管145的第一极电连接,场效应晶体管145的第二极接地,二极管D的负极与升压模块14的输出端电连接;第一电阻R1的第一端与升压模块14的输出端电连接,第一电阻R1的第二端与第二电阻R2的第一端电连接,第二电阻R2的第二端接地;比较器141的负向输入端与第二电阻R2的第一端电连接,比较器141的正向输入端与参考电压产生单元142电连接,比较器141的输出端与开关控制单元143电连接;开关控制单元143还分别与升压模块14的控制端EN、时钟产生单元144以及场效应晶体管145的栅极电连接;开关控制单元143用于根据升压模块14的控制端EN的控制信号、比较器141的输出端的输出信号以及时钟产生单元144的时钟信号控制场效应晶体管145的通断状态,以控制升压模块14的输出信号。
升压模块14的控制端EN的控制信号(即扫描使能控制单元113的输出信号OE)对于场效应晶体管145的通断状态的控制优先级,高于比较器141输出端的输出信号以及时钟产生单元144的时钟信号。具体的,当扫描使能控制单元113的输出信号为扫描非使能信号时,开关控制单元143控制场效应晶体管145保持导通,此时,升压模块14不工作,其输出信号Vout为低电平;当扫描使能控制单元113的输出信号为扫描使能信号时,开关控制单元143基于时钟产生单元144的时钟信号控制场效应晶体管145交替打开和关闭,对第一电源信号Vin进行升压,并且通过比较器141采集第二电阻R2的分压,与参考电压产生单元142提供的参考电压进行比较,判断升压模块14的输出信号Vout是否达到设定电压(如VGH),若未达到,则控制场效应晶体管145保持交替打开和关闭的状态,对第一电源信号进行升压,直至升压模块14的输出信号达到VGH。
进一步地,如图4所示,可选升压模块14还包括开关单元146,开关单元电连接于升压模块14的控制端EN和开关控制单元143之间,如此设置,可以通过扫描使能控制单元113的输出信号控制开关单元146的开关状态,进而控制场效应晶体管145的工作状态。具体的,当扫描使能控制单元113输出扫描非使能信号时,控制开关单元146关闭,开关控制单元143可以根据开关单元的关闭信号,控制场效应晶体管145保持导通,以使升压模块14不工作;当扫描使能控制单元113输出扫描使能信号时,控制开关单元146打开,开关控制单元143可以根据开关单元的打开信号,控制场效应晶体管145交替打开和关闭,对第一电源信号进行升压,直至达到设定电压VGH。
继续参见图4,可选升压模块14还包括第一电容C1、第三电阻R3、第二电容C2、第三电容C3和第四电容C4;第一电容C1的第一极板与电感L的第一端电连接,第一电容C1的第二极板接地;第三电阻R3的第一端与二极管D的正极电连接,第三电阻R3的第二端与第二电容C2的第一极板电连接,第二电容C2的第二极板接地;第三电容C3的第一极板和第四电容C4的第一极板均与二极管D的负极电连接,第三电容C3的第二极板和第四电容C4的第二极板均接地。通过设置第一电容C1、第三电阻R3、第二电容C2、第三电容C3和第四电容C4可以起到稳压和滤波的作用,保证信号的稳定性。
实施例二
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种液晶显示模组的显示控制方法,采用上述任一实施例提供的显示控制电路1实现。图5是本发明实施例二提供的一种显示控制方法的流程示意图,参见图5,该显示控制方法包括如下步骤:
S201、数据对比单元依次比较待显示帧中各行的显示数据和前一显示帧中对应行的显示数据是否相同。
S202、若第i行显示数据相同,数据对比模块控制扫描使能控制单元输出扫描非使能信号。
S203、升压模块在扫描非使能信号的控制下,输出第一电源信号端的第一电源信号。
S204、栅极驱动模块在扫描非使能信号的控制下,控制对应行的像素开关在待显示帧中关闭。
S205、若第i行显示数据不同,数据对比模块控制扫描使能控制单元输出扫描使能信号。
S206、升压模块在扫描使能信号的控制下,将第一电源信号端的第一电源信号升压至像素开关的导通电压。
S207、栅极驱动模块在扫描使能信号的控制下,控制导通电压输出至对应行的像素开关,以使像素开关在待显示帧中打开。
其中,1≤i≤n,n表示液晶显示模组中沿列方向的像素点数,i和n均为整数。
具体的,参照图1,在数据对比单元112进行显示数据的对比后,对于显示数据相同的像素,则控制扫描使能控制单元113输出扫描非使能信号,以使栅极驱动模块13控制这部分像素行在待显示帧中为非扫描状态,即像素开关TFT关闭,如此,这部分像素行的显示数据则不会重复更新,保持显示画面的静止,同时使升压模块14输出第一电源信号端Vin的第一电源信号,由于第一电源信号的电压较低,从而可以节省功耗;对于显示数据不同的像素行,则控制扫描使能控制单元113输出扫描使能信号,以使升压模块14将第一电源信号端的第一电源信号升压至像素开关的导通电压,使栅极驱动模块13将导通电压输出至对应行的像素开关,以控制这部分像素行在待显示帧中为扫描状态,如此,当这部分像素行被扫描时,显示数据会通过源极驱动模块12写入至相应的像素,进行显示画面的刷新。
本发明实施例提供的显示控制方法,通过数据对比单元根据待显示帧与前一显示帧的显示数据对比结果,控制扫描使能控制单元的输出信号,进而可以通过扫描使能控制单元控制升压模块和栅极驱动模块的工作状态,对于显示数据发生变化的像素行,升压模块可以在扫描使能信号的控制下向栅极驱动模块提供像素开关的导通电压,以使栅极驱动模块在扫描使能信号的控制下,控制导通电压输出至对应的像素行,使像素开关打开,对其进行扫描;对于显示数据未变化的像素行,升压模块则可以在扫描非使能信号的控制下不进行升压,同时栅极驱动模块可在扫描非使能控制信号的控制下控制像素开关关闭,不对其进行扫描,如此,可使源极驱动模块只能对处于扫描状态的像素行进行显示数据写入(充电),对未被扫描的像素行则不进行充电,而且,升压模块也无需始终向栅极驱动模块提供像素开关的导通电压,从而可以降低功耗。
实施例三
图6是本发明实施例三提供的一种显示控制方法的流程示意图,该显示方法进一步补充了显示数据向源极驱动模块的传输过程。参照图1,时序控制模块11还包括数据接收单元111、数据缓冲单元116和数据输出单元114;数据接收单元111与数据对比单元112电连接;数据缓冲单元116电连接于数据对比单元112和数据输出单元114之间;数据输出单元114与源极驱动模块12电连接。相应的,如图6所示,在本实施例中,显示控制方法可包括如下步骤:
S301、数据接收单元接收依次接收各显示帧的显示数据,并将各显示帧的显示数据依次发送至数据对比单元。
S302、数据对比单元依次比较待显示帧中各行的显示数据和前一显示帧中对应行的显示数据是否相同。
S303、若第i行显示数据相同,数据对比单元控制扫描使能控制单元输出扫描非使能信号。
S304、升压模块在扫描非使能信号的控制下,输出第一电源信号端的第一电源信号。
S305、栅极驱动模块在扫描非使能信号的控制下,控制对应行的像素开关在待显示帧中关闭。
S306、若第i行显示数据不同,数据对比单元控制扫描使能控制单元输出扫描使能信号。
S307、升压模块在扫描使能信号的控制下,将第一电源信号端的第一电源信号升压至像素开关的导通电压。
S308、栅极驱动模块在扫描使能信号的控制下,控制导通电压输出至对应行的像素开关,以使像素开关在待显示帧中打开。
S309、数据缓冲单元接收并存储数据对比单元发送的各显示帧的显示数据,并依次向数据输出单元输出各显示帧的显示数据。
S310、数据输出单元将待显示帧的显示数据发送至源极驱动模块,以使像素开关处于打开状态的像素行所对应的显示数据写入该像素行。
实施例四
图7是本发明实施例四提供的一种显示控制方法的具体流程图,结合图1、图2、图3和图7,本发明实施例提供的显示控制方法包括如下流程:第N帧(N≥1)显示数据输入数据接收单元111,在经数据对比单元112后传输并存储于数据缓冲单元116,对于第一帧显示数据,数据对比单元112不对其进行对比,扫描使能控制单元113控制栅极驱动模块13逐行扫描各行像素,以使各行显示数据一一写入对应的像素行,后续,第N+1帧显示数据输入数据接收单元111,并发送至数据对比单元112,数据对比单元112可调用数据缓冲单元116存储的第N帧显示数据,并逐行对比第N+1帧显示数据与第N帧显示数据是否相同,对于显示数据相同的像素行则控制扫描使能控制单元113输出OE信号为低电平“L”,以使栅极驱动模块13在进行逐行驱动过程中使这部分像素行对应的TFT关闭,同时控制升压模块14停止输出VGH,对于显示数据不同的像素行则控制扫描使能模块输出OE信号为高电平“H”,并控制升压模块14开始输出VGH,以使栅极驱动模块13在进行逐行驱动过程中使这部分像素行对应的TFT打开,此外,数据对比单元112在显示数据对比完成后,将第N+1帧待显示的显示数据存入数据缓冲单元116,以便通过数据输出单元114将第N+1帧显示数据发送至源极驱动模块12,待像素行被扫描时,将该像素行对应的显示数据写入至对应的像素中,对其进行充电。本发明实施例的显示控制方案,由于静止画面区域对应像素行不被扫描,不进行数据写入,因而可以降低功耗,而且,通过控制电源信号VGH随OE的使能信号进行同步输出,可以进一步降低器件的功耗。
实施例五
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种液晶显示模组。图8是本发明实施例五提供的一种液晶显示模组的结构示意图,如图8所示,液晶显示模组10包括液晶显示面板2和上述任一实施例提供的显示控制电路(11、12和13);液晶显示面板2包括沿行方向和列方向阵列排布的像素开关21(即TFT),位于同一行的像素开关21的控制端通过同一条栅极线22与栅极驱动模块13电连接,位于同一列的像素开关21的第一端通过同一条数据线23与源极驱动模块12电连接,各像素开关21的第二端则与一个像素电极对应电连接。显示时,通过打开像素开关21,并通过像素开关将显示数据写入对应的像素电极,对像素电极进行充电,可以调节像素电极与公共电极之间的电压差,进而调节液晶的偏转角度,实现对像素出光量的控制,进而实现画面的显示。
此外,参见图8,液晶显示模组10还包括背光模组3,背光模组3包括背光驱动模块15,背光驱动模块15与时序控制模块11电连接。
由于本发明实施例提供的液晶显示模组10包括本发明任一实施例提供的显示控制电路1,因而具有功耗低的优点,具体原理可参见上述实施例的描述,在此不再赘述。
实施例六
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种液晶显示装置,图9是本发明实施例六提供的一种液晶显示装置的结构示意图,该液晶显示装置100包括上述液晶显示模组10,因而同样具备低功耗的优点。本发明实施例提供的液晶显示装置100可以为图9所示的手机,也可以为任何具有显示功能的电子产品,包括但不限于以下类别:电视机、笔记本电脑、桌上型显示器、平板电脑、数码相机、智能手环、智能眼镜、车载显示器、医疗设备、工控设备、触摸交互终端等,本发明实施例对此不作特殊限定。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (9)

1.一种液晶显示模组的显示控制电路,包括时序控制模块、栅极驱动模块和源极驱动模块,所述时序控制模块分别与所述栅极驱动模块和所述源极驱动模块电连接;其特征在于,
所述时序控制模块包括数据对比单元和扫描使能控制单元;所述数据对比单元的输出端与所述扫描使能控制单元的控制端电连接,所述扫描使能控制单元的输出端与所述栅极驱动模块电连接;
所述显示控制电路还包括升压模块,所述升压模块的输入端与第一电源信号端电连接,所述升压模块的输出端与所述栅极驱动模块电连接,所述升压模块的控制端与所述扫描使能控制单元的输出端电连接;
所述数据对比单元用于依次比较待显示帧中各行的显示数据和前一显示帧中对应行的显示数据是否相同;若第i行显示数据相同,则控制所述扫描使能控制单元输出扫描非使能信号;若第i行显示数据不同,则控制所述扫描使能控制单元输出扫描使能信号;
所述升压模块用于在所述扫描非使能信号的控制下,输出所述第一电源信号端的第一电源信号;或者,用于在所述扫描使能信号的控制下,将所述第一电源信号端的第一电源信号升压至像素开关的导通电压;
所述栅极驱动模块用于在所述扫描非使能信号的控制下,控制对应行的所述像素开关在所述待显示帧中关闭;或者,用于在所述扫描使能信号的控制下,控制所述导通电压输出至对应行的所述像素开关,以使所述像素开关在所述待显示帧中打开;
其中,1≤i≤n,n表示液晶显示模组中沿列方向的像素点数,i和n均为整数;
所述升压模块包括电感、二极管、第一电阻、第二电阻、比较器、参考电压产生单元、开关控制单元、时钟产生单元和场效应晶体管;
所述电感的第一端与所述升压模块的输入端电连接,所述电感的第二端分别与所述二极管的正极以及所述场效应晶体管的第一极电连接,所述场效应晶体管的第二极接地,所述二极管的负极与所述升压模块的输出端电连接;所述第一电阻的第一端与所述升压模块的输出端电连接,所述第一电阻的第二端与所述第二电阻的第一端电连接,所述第二电阻的第二端接地;所述比较器的负向输入端与所述第二电阻的第一端电连接,所述比较器的正向输入端与所述参考电压产生单元电连接,所述比较器的输出端与所述开关控制单元电连接;所述开关控制单元还分别与所述升压模块的控制端、所述时钟产生单元以及所述场效应晶体管的栅极电连接;
所述开关控制单元用于根据所述升压模块的控制端的控制信号、所述比较器的输出端的输出信号以及所述时钟产生单元的时钟信号控制所述场效应晶体管的通断状态,以控制所述升压模块的输出信号。
2.根据权利要求1所述的显示控制电路,其特征在于,所述升压模块还包括第一电容、第三电阻、第二电容、第三电容和第四电容;
所述第一电容的第一极板与所述电感的第一端电连接,所述第一电容的第二极板接地;所述第三电阻的第一端与所述二极管的正极电连接,所述第三电阻的第二端与所述第二电容的第一极板电连接,所述第二电容的第二极板接地;所述第三电容的第一极板和所述第四电容的第一极板均与所述二极管的负极电连接,所述第三电容的第二极板和所述第四电容的第二极板均接地。
3.根据权利要求1所述的显示控制电路,其特征在于,所述时序控制模块还包括数据接收单元、数据缓冲单元和数据输出单元;
所述数据接收单元与所述数据对比单元电连接,所述数据接收单元用于依次接收各显示帧的所述显示数据,并将各显示帧的所述显示数据依次发送至所述数据对比单元;
所述数据缓冲单元电连接于所述数据对比单元和所述数据输出单元之间,所述数据缓冲单元用于接收并存储所述数据对比单元发送的各显示帧的显示数据,并依次向所述数据输出单元输出各显示帧的显示数据;
所述数据输出单元与所述源极驱动模块电连接,所述数据输出单元用于将所述待显示帧的显示数据发送至所述源极驱动模块,以使像素开关处于打开状态的像素行所对应的显示数据写入该像素行。
4.根据权利要求1所述的显示控制电路,其特征在于,所述时序控制模块还包括时序输出单元,所述时序输出单元与所述栅极驱动模块电连接,所述时序输出单元用于为所述栅极驱动模块提供扫描驱动时序。
5.根据权利要求1所述的显示控制电路,其特征在于,所述显示控制电路还包括背光驱动模块,所述时序控制模块还包括背光控制单元,所述背光控制单元与所述背光驱动模块电连接。
6.一种液晶显示模组的显示控制方法,采用权利要求1-5任一项所述的显示控制电路实现,其特征在于,包括:
数据对比单元依次比较待显示帧中各行的显示数据和前一显示帧中对应行的显示数据是否相同;若第i行显示数据相同,则控制扫描使能控制单元输出扫描非使能信号;若第i行显示数据不同,则控制扫描使能控制单元输出扫描使能信号;
升压模块在所述扫描非使能信号的控制下,输出所述第一电源信号端的第一电源信号;或者,升压模块在所述扫描使能信号的控制下,将所述第一电源信号端的第一电源信号升压至像素开关的导通电压;
栅极驱动模块在所述扫描非使能信号的控制下,控制对应行的所述像素开关在所述待显示帧中关闭;或者,栅极驱动模块在所述扫描使能信号的控制下,控制所述导通电压输出至对应行的所述像素开关,以使所述像素开关在所述待显示帧中打开;
其中,1≤i≤n,n表示液晶显示模组中沿列方向的像素点数,i和n均为整数。
7.根据权利要求6所述的显示控制方法,其特征在于,时序控制模块还包括数据接收单元、数据缓冲单元和数据输出单元;所述数据接收单元与所述数据对比单元电连接,所述数据缓冲单元电连接于所述数据对比单元和所述数据输出单元之间,所述数据输出单元与所述源极驱动模块电连接;
在所述数据对比单元依次比较待显示帧中各行的显示数据和前一显示帧中对应行的显示数据是否相同之前,所述显示控制方法还包括:
所述数据接收单元依次接收各显示帧的所述显示数据,并将各显示帧的所述显示数据依次发送至所述数据对比单元;
在所述数据对比单元依次比较待显示帧中各行的显示数据和前一显示帧中对应行的显示数据是否相同之后,所述显示控制方法还包括:
所述数据缓冲单元接收并存储所述数据对比单元发送的各显示帧的显示数据,并依次向所述数据输出单元输出各显示帧的显示数据;
所述数据输出单元将所述待显示帧的显示数据发送至所述源极驱动模块,以使像素开关处于打开状态的像素行所对应的显示数据写入该像素行。
8.一种液晶显示模组,其特征在于,包括液晶显示面板以及权利要求1-5任一项所述的显示控制电路;
所述液晶显示面板包括沿行方向和列方向阵列排布的像素开关,位于同一行的所述像素开关的控制端通过同一条栅极线与所述栅极驱动模块电连接,位于同一列的所述像素开关的第一端通过同一条数据线与所述源极驱动模块电连接。
9.一种液晶显示装置,其特征在于,包括权利要求8所述的液晶显示模组。
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