WO2015003363A1 - 一种液晶面板的数据驱动电路、液晶面板和液晶显示装置 - Google Patents

一种液晶面板的数据驱动电路、液晶面板和液晶显示装置 Download PDF

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analog buffer
data driving
liquid crystal
data
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朱江
郭东胜
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深圳市华星光电技术有限公司
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    • G09G2330/00Aspects of power supply; Aspects of display protection and defect management
    • G09G2330/04Display protection
    • G09G2330/045Protection against panel overheating

Definitions

  • the present invention relates to the field of liquid crystal display, and more particularly to a data driving circuit, a liquid crystal panel, and a liquid crystal display device of a liquid crystal panel.
  • the liquid crystal panel includes a data line and a data driving chip 30 for driving data lines.
  • a data driving module 21 coupled with a data line is commonly used to amplify a driving capability of the signal, and the data driving module 21 is provided.
  • one of the two ports of the data driving module 21 is connected to a fixed voltage (set to the first reference voltage), and the voltage of the other port (set to the second reference voltage) is external to the data driving chip 30.
  • the signal module generates, the magnitude of the second reference voltage directly affects the stability of the circuit, so the second reference voltage provided by the signal module is coupled to the data driving module 21 through an isolated driving module 10, and the driving module 10 can be isolated to avoid data.
  • the load disturbance of the drive module 21 affects the signal module at the input, and on the other hand, the drive capability of the second reference voltage can be increased.
  • the existing technical solution causes a problem of partial overheating of the data driving chip 30.
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide a data driving circuit, a liquid crystal panel and a liquid crystal display device of a liquid crystal panel which can improve the local overheating problem of the data driving chip and improve the service life thereof.
  • a data driving circuit for a liquid crystal panel comprising a data driving chip, wherein the data driving chip comprises a plurality of data driving modules for driving data lines of the liquid crystal panel, wherein the data driving module comprises a port defining a working voltage range thereof, the liquid crystal panel Data drive circuit also includes at least two isolated drive modes Block, the isolated driving module outputs a preset reference voltage to a port of the data driving module.
  • each of the driving modules includes a first data driving module of a positive polarity and a second data driving module of a negative polarity, wherein the first data driving
  • the port of the module includes a first port and a second port;
  • the port of the second data driving module includes a first port and a second port;
  • each of the driving modules is correspondingly provided with an isolated driving module, and each of the isolations
  • An output of the drive module is coupled to a second port of the first data drive module and a first port of the second data drive module, respectively.
  • the data driving circuit of the liquid crystal panel includes a first reference voltage, a second reference voltage, and a third reference voltage, which are sequentially increased in voltage, and the second reference voltage is equal to the first reference voltage and the third reference voltage
  • the average value of the sum; the preset reference voltage output by the isolated driving module is the second reference voltage.
  • the higher the input voltage of the data driving module the higher the power consumption.
  • the liquid crystal is driven by the "polarity inversion" mode, in which column inversion and dot inversion are the most common.
  • the characteristic of the transfer mode is that the voltages of the adjacent parity data lines have opposite polarities, that is, the polarity is reversed by switching the data lines driven by the data drive module.
  • the data driving module used is fixed for positive polarity and negative polarity.
  • the operating voltage only needs to include the range of positive polarity and negative polarity, and the power consumption will be lower.
  • the introduction of the second reference voltage (set to HVDDA) is also often referred to as half voltage), so that the positive first data driving module has a working range of VDDA ⁇ HVDDA, and the negative polarity of the second data driving module operates.
  • the first reference voltage is usually the ground voltage Ground
  • the second reference voltage HVDDA (set to HVDDA) is about half of the third reference voltage VDDA (set to VDDA). Also often referred to as half pressure.
  • the isolated driving module is integrated into the data driving chip. Integrating the isolated driver module into the data driver chip improves circuit integration and simplifies the circuit structure.
  • the isolated driving module includes an analog buffer amplifier, and an output of the analog buffer amplifier is coupled to the data driving module; a first input end of the analog buffer amplifier is coupled to the preset reference voltage, and the simulation is slow A second input of the ram amplifier is coupled to its output.
  • the data driving module includes an analog buffer amplifier, and an output of the analog buffer amplifier is coupled with a switching unit, and the analog buffer amplifier is respectively coupled to the adjacent two data lines through the switching unit; the first of the analog buffer amplifier The input is coupled to a drive signal of the data line, and the second input of the analog buffer amplifier is coupled to its output.
  • This is a circuit structure of a data driving module using an analog buffer amplifier.
  • each of the driving modules includes a first data driving module of a positive polarity and a second data driving module of a negative polarity, and each driving mode
  • the group is provided with an isolated driving module, and the output ends of each of the isolated driving modules are respectively coupled to the second port of the first data driving module and the first port of the second data driving module; the data of the liquid crystal panel
  • the driving circuit includes a first reference voltage, a second reference voltage, and a third reference voltage, wherein the voltage is sequentially increased, the second reference voltage being equal to an average of a sum of the first reference voltage and the third reference voltage;
  • the preset reference voltage output by the driving module is the second reference voltage;
  • the first reference voltage is a ground terminal voltage of the data driving circuit of the liquid crystal panel;
  • the first data driving module includes a first analog buffer amplifier
  • the second data driving module includes a second analog buffer amplifier
  • the output ends of the first analog buffer amplifier and the second analog buffer amplifier are coupled with a switching unit
  • the analog buffer amplifiers are respectively coupled to the adjacent two data lines through the switching unit;
  • the first input of the first analog buffer amplifier and the second analog buffer amplifier is coupled to the driving signal of the data line, the first analog buffer amplifier And a second input of the second analog buffer amplifier coupled to its output;
  • the isolated driving module includes a third analog buffer amplifier, an output of the third analog buffer amplifier being coupled to the first port of the first analog buffer amplifier and the first port of the second analog buffer amplifier; A first input of the analog buffer amplifier is coupled to the second reference voltage, and a second input of the third analog buffer amplifier is coupled to its output.
  • the liquid crystal is driven by the "polarity inversion" method, in which column inversion and dot inversion are the most common.
  • the inversion mode is characterized in that the voltages of adjacent parity data lines have opposite polarities, that is, the polarity inversion is achieved by switching the data lines driven by the analog buffer amplifier.
  • the analog buffer amplifier used is fixedly used for positive polarity and negative polarity, and the operating voltage only needs to include a range of positive polarity and negative polarity, and the power consumption consumed is also low.
  • the second reference voltage (set to HVDDA) is introduced, so that the positive analog first analog buffer amplifier has a working range of VDDA - HVDDA, and the negative second analog buffer amplifier has an operating voltage range of HVDDA - first
  • the reference voltage (set to VSSA)
  • the first reference voltage is usually the ground voltage Ground
  • the second reference voltage HVDDA (set to HVDDA) is about half of the third reference voltage VDDA (set to VDDA), also often referred to as half Pressure.
  • the data driving circuit of the liquid crystal panel includes a gamma correction circuit, and the gamma correction circuit outputs the second reference voltage to the third analog buffer amplifier.
  • the second reference voltage, HVDDA is generated using the existing gamma correction circuit, which is generated from the existing gamma voltage, without the need for additional control circuitry, which facilitates the design and reduces the production cost.
  • the magnitude of the load driven by the second reference voltage HVDDA directly affects the stability of the gamma voltage at the input, so the use of a third analog buffer amplifier can reduce the effects of the load.
  • a liquid crystal panel comprising the data driving circuit of the liquid crystal panel of the present invention.
  • a liquid crystal display device comprising the liquid crystal panel of the present invention.
  • each data line is connected with a data driving module, and each data driving module needs to isolate the driving module to provide a preset reference voltage. Since the liquid crystal panel has more data lines, the isolated driving module needs to be larger.
  • the DC drive current causes the isolated drive module to generate a large amount of heat, and the temperature of the area where the isolated drive module is located is significantly increased, resulting in a serious overheating of the data drive chip and a decrease in the service life of the chip.
  • the invention adopts at least two isolated driving modules, as the number of isolated driving modules increases, the power of the single isolated driving module is reduced, and the heat generation is also reduced, so that heat is evenly distributed to each of the isolated driving modules, which can effectively Solve the problem of local overheating of the data drive chip and improve the service life of the product.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a data driving circuit of a conventional liquid crystal panel
  • FIG. 2 is a schematic block diagram of a data driving circuit of a liquid crystal panel of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a data driving circuit of a liquid crystal panel according to an embodiment of the present invention.
  • the invention discloses a liquid crystal display device, which comprises a liquid crystal panel and a backlight module for providing a light source to the liquid crystal panel.
  • the liquid crystal panel includes integrated interleaved scanning lines and data lines, and the data lines are connected with a data driving circuit of the liquid crystal panel.
  • the data driving circuit of the liquid crystal panel includes a data driving chip 30.
  • the data driving chip 30 includes a plurality of data driving modules 21 for driving liquid crystal panel data lines, and the data driving module 21 includes a port 26 defining a working voltage range thereof.
  • the data driving circuit of the liquid crystal panel further includes at least two isolated driving modules 10, and the isolated driving module 10 outputs a preset reference voltage to the data driving module port 26.
  • the isolated driving module 10 may be integrated into the data driving chip 30 or may be disposed outside the data driving chip 30.
  • each data line is connected with a data driving module, and each data driving module 21 needs to isolate the driving module 10 to provide a preset reference voltage. Since the liquid crystal panel has more data lines, the isolation driving module 10 needs to be isolated.
  • the large DC drive current causes the isolated drive module 10 to generate a large amount of heat, and the temperature of the area where the isolation drive module 10 is located is significantly increased, resulting in a serious overheating of the data drive chip 30 and a decrease in the service life of the chip.
  • at least two isolated driving modules 10 are employed in the present invention, as the number of isolated driving modules 10 increases, the power of the single isolated driving module 10 decreases, and the amount of heat generation is also reduced, so that heat is evenly distributed to each of the isolated driving modules 10. The problem of local overheating of the data driving chip 30 can be effectively solved, and the service life of the product is improved.
  • the data driving circuit of the liquid crystal panel of the present embodiment includes a data driving chip 30, and the data driving chip 30 includes a plurality of data driving modules 21 for driving liquid crystal panel data lines, and two adjacent ones.
  • the data driving module 21 comprises a driving module 20, each driving module 20 includes a first data driving module 22 of a positive polarity and a second data driving module 23 of a negative polarity; the port of the first data driving module 22 includes a first port. 24 and the second port 25; the port of the second data driving module 23 includes a first port 24 and a second port 25.
  • Each of the driving modules 20 is provided with an isolated driving module 10, and the output ends of each of the isolated driving modules 10 are respectively coupled to the first port 24 of the first data driving module 22 and the second port 25 of the second data driving module 23. That is, the first port 24 of the first data driving module 22 and the second port 25 of the second data driving module 23 are connected together.
  • the data driving circuit of the liquid crystal panel includes a first reference voltage VSSA, a second reference voltage HVDDA, and a third reference voltage VDDA whose voltages are sequentially increased, and the second reference voltage HVDDA is equal to the sum of the first reference voltage VSSA and the third reference voltage VDDA.
  • the average reference voltage outputted by the isolation driving module 10 is the second reference voltage HVDDA; the first reference voltage VSSA is the ground voltage of the data driving circuit of the liquid crystal panel.
  • the first data driving module 22 includes a first analog buffer amplifier P1, and the second data driving module 23 includes a second analog buffer amplifier P2; the outputs of the first analog buffer amplifier P1 and the second analog buffer amplifier P2 are coupled
  • the switching unit 50, the analog buffer amplifier is respectively coupled to the adjacent two data lines D1, D2 through the switching unit; the first input end of the first analog buffer amplifier P1 and the second analog buffer amplifier P2 is coupled to the data line a driving signal, a second input of the first analog buffer amplifier P1 and the second analog buffer amplifier P2 is coupled to an output thereof; the first analog buffer amplifier P1 and the second analog buffer amplifier P2 can drive the data line Output to the corresponding data line in equal magnification.
  • the driving signal of the data line connected to the first input end of the first analog buffer amplifier P1 is +C, the input range of +C is between VDDA ⁇ HVDDA; the data connected to the first input end of the second analog buffer amplifier P2
  • the drive signal for the line is -C, and the input range for -C is between HVDDA and VSSA.
  • the switching timing of the action logic of the switching unit 50 coincides with the inversion timing of the pixel capacitance, and the current time driving signal is +C coupled to the data line D1 through the switching unit 50; when the polarity is reversed, the switching unit 50 will drive the new driving.
  • the signal is +C switched to the data line D2; similarly, the current time drive signal is -C coupled to the data line D2 through the switching unit 50; when the polarity is reversed, the switching unit 50 switches the new drive signal to -C Go to data line Dl.
  • the isolated driving module 10 includes a third analog buffer amplifier ( ⁇ 1 ⁇ ⁇ ), and an output of the third analog buffer amplifier is coupled to the first port 24 of the first analog buffer amplifier P1 and the second analog buffer amplifier P2 A second port 25; a first input of the third analog buffer amplifier is coupled to a second reference voltage HVDDA, and a second input of the third analog buffer amplifier is coupled to its output.
  • the liquid crystal is driven by the "polarity inversion" method, in which column inversion and dot inversion are the most common.
  • the inversion mode is characterized in that the voltages of adjacent parity data lines have opposite polarities, that is, the polarity inversion is achieved by switching the data lines driven by the analog buffer amplifier.
  • the analog buffer amplifier used is fixed for positive polarity and negative polarity, and the operating voltage only needs to include the range of positive polarity and negative polarity, and the power consumption is also low.
  • the second reference voltage HVDDA (set to HVDDA) is introduced, so that the operating range of the first analog buffer amplifier P1 of positive polarity is VDDA ⁇ HVDDA, and the operating range of the second analog buffer amplifier P2 of negative polarity is HVDDA.
  • ⁇ 1st reference voltage VSSA (set to VSSA)
  • the first reference voltage VSSA is usually the ground voltage Ground
  • the second reference voltage HVDDA (set to HVDDA) is about half of the third reference voltage VDDA (set to VDDA). Also often referred to as half pressure.
  • the data driving circuit of the liquid crystal panel includes a gamma correction circuit 40 that outputs a second reference voltage HVDDA to a third analog buffer amplifier.
  • the second reference voltage HVDDA is generated by the existing gamma correction circuit 40, that is, generated from the existing gamma voltage, and no additional control circuit is required, which is advantageous for the tube design and the production cost.
  • the magnitude of the load driven by the second reference voltage HVDDA directly affects the stability of the gamma voltage at the input, so the third analog buffer amplifier can reduce the effects of the load.
  • the third analog buffer amplifier of the present invention can correspond to the number of data driving modules.
  • the second input of the third analog buffer amplifier can also be coupled to other signals, which is flexible Adjust the magnification of the output of the third analog buffer amplifier.
  • the isolated driver module can also be used with other active power enhancement devices as long as the load change at the output has a low effect on the input signal.

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Abstract

一种液晶面板的数据驱动电路,包括数据驱动芯片(30),所述数据驱动芯片(30)包括多个驱动液晶面板数据线的数据驱动模块(21),所述数据驱动模块(21)包括限定其工作电压范围的端口(26),所述液晶面板的数据驱动电路还包括至少两个隔离驱动模块(10),所述隔离驱动模块(10)输出预设的参考电压到所述数据驱动模块(21)的端口(26)。

Description

一种液晶面板的数据驱动电路、 液晶面板和液晶显示装置
【技术领域】
本发明涉及液晶显示领域, 更具体的说, 涉及一种液晶面板的数据驱动电 路、 液晶面板和液晶显示装置。
【背景技术】
如图 1所示, 液晶面板包括数据线和驱动数据线的数据驱动芯片 30,在数 据驱动芯片 30 中, 常用与数据线耦合的数据驱动模块 21来放大信号的驱动能 力, 数据驱动模块 21设有第一端口和第二端口, 数据驱动模块 21 的工作电压 范围取决于连接到第一端口和第二端口的电压大小。 一般来说, 数据驱动模块 21的两个端口中的一个端口会连接一个固定电压(设为第一基准电压), 而另一 个端口的电压 (设为第二基准电压) 由数据驱动芯片 30外部的信号模块产生, 第二基准电压的大小直接影响着电路的稳定性 , 因此信号模块提供的第二基准 电压通过一个隔离驱动模块 10耦合到数据驱动模块 21, 隔离驱动模块 10—方 面可以避免数据驱动模块 21的负载扰动影响到输入端的信号模块, 另一方面可 以提高第二基准电压的驱动能力。 现有的技术方案会导致数据驱动芯片 30局部 过热的问题。
【发明内容】
本发明所要解决的技术问题是提供一种可以改善数据驱动芯片局部过热问 题, 提高其使用寿命的液晶面板的数据驱动电路、 液晶面板和液晶显示装置。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:
一种液晶面板的数据驱动电路, 包括数据驱动芯片, 所述数据驱动芯片包 括多个驱动液晶面板数据线的数据驱动模块, 所述数据驱动模块包括限定其工 作电压范围的端口, 所述液晶面板的数据驱动电路还包括至少两个隔离驱动模 块, 所述隔离驱动模块输出预设的参考电压到所述数据驱动模块的端口。
进一步的, 所述相邻两个数据驱动模块组成一个驱动模组, 所述每个驱动 模组包括正极性的第一数据驱动模块和负极性的第二数据驱动模块, 所述第一 数据驱动模块的端口包括第一端口和第二端口; 所述第二数据驱动模块的端口 包括第一端口和第二端口; 所述每个驱动模组对应设有一个隔离驱动模块, 所 述每个隔离驱动模块的输出端分别耦合到所述第一数据驱动模块的第二端口和 第二数据驱动模块的第一端口。 此为两个据驱动模块共用一个隔离驱动模块的 技术方案。
进一步的, 所述液晶面板的数据驱动电路包括电压依次增大的第一基准电 压、 第二基准电压和第三基准电压, 所述第二基准电压等于所述第一基准电压 和第三基准电压之和的平均值; 所述隔离驱动模块输出的预设的参考电压为所 述第二基准电压。 数据驱动模块输入电压越高, 其功耗越大, 为了降低数据驱 动模块的功耗, 液晶以 "极性反转" 方式来驱动, 其中列反转和点反转最为普 遍, 这两种反转方式的特点是相邻奇偶数据线的电压极性相反, 即通过切换数 据驱动模块所驱动的数据线来达到极性反转的目的。 所使用的数据驱动模块固 定地用于正极性和负极性, 工作电压只需包括正极性和负极性的范围即可, 所 消耗的功耗也会比较低。 具体来说引入第二基准电压(设为 HVDDA )也常称为 半压), 这样正极性的第一数据驱动模块的工作范围为 VDDA ~ HVDDA, 负极 性的第二数据驱动模块的工作电压范围为 HVDDA ~第一基准电压 (设为 VSSA ),第一基准电压通常为接地电压 Ground,此时第二基准电压 HVDDA (设 为 HVDDA )约为第三基准电压 VDDA (设为 VDDA )的一半, 也常称为半压。
进一步的, 所述隔离驱动模块集成到所述数据驱动芯片中。 将隔离驱动模 块集成到数据驱动芯片可以提高电路的集成度, 简化电路结构。
进一步的, 所述隔离驱动模块包括模拟緩冲放大器, 模拟緩冲放大器的输 出端耦合到所述数据驱动模块; 模拟緩冲放大器的第一输入端耦合到所述预设 的参考电压, 模拟緩冲放大器的第二输入端耦合到其输出端。 此为一种采用模 拟緩冲放大器的隔离驱动模块的电路结构。
进一步的, 所述数据驱动模块包括模拟緩沖放大器, 模拟緩冲放大器的输 出端耦合有切换单元, 模拟緩冲放大器通过切换单元分别耦合到相邻的两条数 据线; 模拟緩冲放大器的第一输入端耦合到数据线的驱动信号, 模拟緩冲放大 器的第二输入端耦合到其输出端。 此为一种采用模拟緩沖放大器的数据驱动模 块的电路结构。
进一步的, 所述相邻两个数据驱动模块组成一个驱动模组, 所述每个驱动 模组包括正极性的第一数据驱动模块和负极性的第二数据驱动模块, 所述每个 驱动模组对应设有一个隔离驱动模块, 所述每个隔离驱动模块的输出端分别耦 合到所述第一数据驱动模块的第二端口和第二数据驱动模块的第一端口; 所述 液晶面板的数据驱动电路包括电压依次增大的第一基准电压、 第二基准电压和 第三基准电压, 所述第二基准电压等于所述第一基准电压和第三基准电压之和 的平均值; 所述隔离驱动模块输出的预设的参考电压为所述第二基准电压; 所 述第一基准电压为所述液晶面板的数据驱动电路的接地端电压;
所述第一数据驱动模块包括第一模拟緩冲放大器, 所述第二数据驱动模块 包括第二模拟緩冲放大器; 第一模拟緩沖放大器和第二模拟緩冲放大器的输出 端耦合有切换单元, 模拟緩冲放大器通过切换单元分别耦合到相邻的两条数据 线; 第一模拟緩冲放大器和第二模拟緩冲放大器的第一输入端耦合到数据线的 驱动信号, 第一模拟緩冲放大器和第二模拟緩沖放大器的第二输入端耦合到其 输出端;
所述隔离驱动模块包括第三模拟緩冲放大器, 第三模拟緩冲放大器的输出 端耦合到所述第一模拟緩冲放大器的第二端口和第二模拟緩冲放大器的第一端 口; 第三模拟緩冲放大器的第一输入端耦合到所述第二基准电压, 第三模拟緩 冲放大器的第二输入端耦合到其输出端。
此为一种采用模拟緩冲放大器的隔离驱动模块和数据驱动模块的电路结 构。 模拟緩冲放大器输入电压越高, 其功耗越大, 为了降低模拟緩冲放大器的 功耗, 液晶以 "极性反转" 方式来驱动, 其中列反转和点反转最为普遍, 这两 种反转方式的特点是相邻奇偶数据线的电压极性相反, 即通过切换模拟緩冲放 大器所驱动的数据线来达到极性反转的目的。 所使用的模拟緩冲放大器固定地 用于正极性和负极性, 工作电压只需包括正极性和负极性的范围即可, 所消耗 的功耗也会比较低。 具体来说引入第二基准电压 (设为 HVDDA ), 这样正极性 的第一模拟緩冲放大器的工作范围为 VDDA - HVDDA, 负极性的第二模拟緩冲 放大器的工作电压范围为 HVDDA -第一基准电压 (设为 VSSA ), 第一基准电 压通常为接地电压 Ground, 此时第二基准电压 HVDDA (设为 HVDDA ) 约为 第三基准电压 VDDA (设为 VDDA ) 的一半, 也常称为半压。
进一步的, 所述液晶面板的数据驱动电路包括伽马校正电路, 所述伽马校 正电路输出所述第二基准电压到所述第三模拟緩冲放大器。 第二基准电压 HVDDA 采用现有的伽马校正电路产生, 即从现有的伽马 (Gamma ) 电压中产 生, 不需要额外增加控制电路, 有利于筒化设计并降低生产成本。 而第二基准 电压 HVDDA的驱动的负载大小直接影响着输入端伽马电压的稳定性, 因此采 用第三模拟緩冲放大器可以减少负载的影响。
一种液晶面板, 包括本发明所述的液晶面板的数据驱动电路。
一种液晶显示装置, 包括本发明所述的液晶面板。
经研究, 每个数据线都连接有一个数据驱动模块, 而每个数据驱动模块都 需要隔离驱动模块提供预设的参考电压, 由于液晶面板的数据线较多, 因此隔 离驱动模块需要较大的直流驱动电流, 造成隔离驱动模块发热量大, 隔离驱动 模块所在的区域温度明显升高, 造成数据驱动芯片局部过热严重, 降低了芯片 的使用寿命。 本发明由于采用至少两个隔离驱动模块, 随着隔离驱动模块数量 的增加, 单个隔离驱动模块的功率降低, 发热量也减少, 这样就把热量均匀地 分散到每个隔离驱动模块, 可以有效地解决数据驱动芯片局部过热的问题, 提 高了产品的使用寿命。 【附图说明】
图 1是现有的一种液晶面板的数据驱动电路的示意图;
图 2是本发明液晶面板的数据驱动电路的原理框图;
图 3是本发明实施例液晶面板的数据驱动电路的示意图。
【具体实施方式】
本发明公开一种液晶显示装置, 液晶显示装置包括液晶面板、 给液晶面板 提供光源的背光模组。 液晶面板包括综合交错的扫描线和数据线, 数据线连接 有液晶面板的数据驱动电路。 如图 2 所示, 液晶面板的数据驱动电路包括数据 驱动芯片 30, 数据驱动芯片 30 包括多个驱动液晶面板数据线的数据驱动模块 21 , 数据驱动模块 21包括限定其工作电压范围的端口 26, 液晶面板的数据驱动 电路还包括至少两个隔离驱动模块 10,隔离驱动模块 10输出预设的参考电压到 数据驱动模块端口 26。 隔离驱动模块 10可以集成到数据驱动芯片 30中, 也可 以设置在数据驱动芯片 30外部。
经研究, 每个数据线都连接有一个数据驱动模块, 而每个数据驱动模块 21 都需要隔离驱动模块 10提供预设的参考电压, 由于液晶面板的数据线较多, 因 此隔离驱动模块 10需要较大的直流驱动电流, 造成隔离驱动模块 10发热量大, 隔离驱动模块 10所在的区域温度明显升高, 造成数据驱动芯片 30局部过热严 重, 降低了芯片的使用寿命。 本发明由于采用至少两个隔离驱动模块 10, 随着 隔离驱动模块 10数量的增加, 单个隔离驱动模块 10的功率降低, 发热量也减 少, 这样就把热量均匀地分散到每个隔离驱动模块 10, 可以有效地解决数据驱 动芯片 30局部过热的问题, 提高了产品的使用寿命。
下面结合附图和较佳的实施例对本发明作进一步说明。
如图 3所示,本实施方式的液晶面板的数据驱动电路包括数据驱动芯片 30, 数据驱动芯片 30包括多个驱动液晶面板数据线的数据驱动模块 21,将相邻两个 数据驱动模块 21组成一个驱动模组 20, 每个驱动模组 20包括正极性的第一数 据驱动模块 22和负极性的第二数据驱动模块 23; 第一数据驱动模块 22的端口 包括第一端口 24和第二端口 25; 第二数据驱动模块 23的端口包括第一端口 24 和第二端口 25。
每个驱动模组 20对应设有一个隔离驱动模块 10, 每个隔离驱动模块 10的 输出端分别耦合到第一数据驱动模块 22的第一端口 24和第二数据驱动模块 23 的第二端口 25; 即第一数据驱动模块 22的第一端口 24和第二数据驱动模块 23 的第二端口 25连接在一起。 液晶面板的数据驱动电路包括电压依次增大的第一 基准电压 VSSA、 第二基准电压 HVDDA和第三基准电压 VDDA, 第二基准电 压 HVDDA等于第一基准电压 VSSA和第三基准电压 VDDA之和的平均值; 隔 离驱动模块 10输出的预设的参考电压为第二基准电压 HVDDA; 第一基准电压 VSSA为液晶面板的数据驱动电路的接地端电压。
第一数据驱动模块 22包括第一模拟緩冲放大器 P1 , 第二数据驱动模块 23 包括第二模拟緩冲放大器 P2; 第一模拟緩冲放大器 P1 和第二模拟緩冲放大器 P2的输出端耦合有切换单元 50, 模拟緩冲放大器通过切换单元分别耦合到相邻 的两条数据线 Dl、 D2; 第一模拟緩冲放大器 P1和第二模拟緩冲放大器 P2的第 一输入端耦合到数据线的驱动信号, 第一模拟緩冲放大器 P1和第二模拟緩冲放 大器 P2的第二输入端耦合到其输出端; 第一模拟緩冲放大器 P1和第二模拟緩 沖放大器 P2可以将数据线的驱动信号等倍率地输出到相应的数据线。 第一模拟 緩冲放大器 P1的第一输入端连接的数据线的驱动信号为 +C, +C的输入范围在 VDDA ~ HVDDA之间; 第二模拟緩冲放大器 P2的第一输入端连接的数据线的 驱动信号为 -C, -C的输入范围在 HVDDA ~ VSSA之间。 切换单元 50的动作逻 辑的转换时序跟像素电容的反转时序一致, 当前时刻驱动信号为 +C通过切换单 元 50耦合到数据线 D1; 等极性反转时, 切换单元 50就将新的驱动信号为 +C 切换到数据线 D2; 同理, 当前时刻驱动信号为 -C通过切换单元 50耦合到数据 线 D2; 等极性反转时, 切换单元 50就将新的驱动信号为 -C切换到数据线 Dl。 隔离驱动模块 10 包括第三模拟緩冲放大器 (ΟΡ1 ~ ΟΡΝ), 第三模拟緩冲放 大器的输出端耦合到第一模拟緩冲放大器 P1 的第一端口 24和第二模拟緩冲放 大器 P2的第二端口 25;第三模拟緩冲放大器的第一输入端耦合到第二基准电压 HVDDA , 第三模拟緩冲放大器的第二输入端耦合到其输出端。
此为一种采用模拟緩沖放大器的隔离驱动模块 10和数据驱动模块 21 的电 路结构。 模拟緩冲放大器输入电压越高, 其功耗越大, 为了降低模拟緩冲放大 器的功耗, 液晶以 "极性反转" 方式来驱动, 其中列反转和点反转最为普遍, 这两种反转方式的特点是相邻奇偶数据线的电压极性相反, 即通过切换模拟緩 冲放大器所驱动的数据线来达到极性反转的目的。 所使用的模拟緩冲放大器固 定地用于正极性和负极性, 工作电压只需包括正极性和负极性的范围即可, 所 消耗的功耗也会比较低。 具体来说引入第二基准电压 HVDDA (设为 HVDDA ), 这样正极性的第一模拟緩冲放大器 P1的工作范围为 VDDA ~ HVDDA , 负极性 的第二模拟緩冲放大器 P2的工作电压范围为 HVDDA ~第一基准电压 VSSA(设 为 VSSA ), 第一基准电压 VSSA通常为接地电压 Ground, 此时第二基准电压 HVDDA (设为 HVDDA )约为第三基准电压 VDDA (设为 VDDA )的一半, 也 常称为半压。
液晶面板的数据驱动电路包括伽马校正电路 40,伽马校正电路 40输出第二 基准电压 HVDDA到第三模拟緩冲放大器。 第二基准电压 HVDDA采用现有的 伽马校正电路 40产生, 即从现有的伽马 (Gamma ) 电压中产生, 不需要额外增 加控制电路, 有利于筒化设计并降低生产成本。 而第二基准电压 HVDDA的驱 动的负载大小直接影响着输入端伽马电压的稳定性, 因此采用第三模拟緩冲放 大器可以减少负载的影响。
当然, 本发明的第三模拟緩冲放大器的可以跟数据驱动模块的数量一一对 应, 数量越多, 散热性能就越好, 当然成本也会越高, 在实际应用中可以根据 性能和成本的要求灵活调整第三模拟緩冲放大器的数量。
第三模拟緩冲放大器的第二输入端也可以耦合到其他信号, 这样可以灵活 调整第三模拟緩冲放大器输出的放大倍率。
隔离驱动模块还可以选用其他有源功率增强器件, 只要其输出端的负载变 化对输入端信号的影响较低即可。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明, 不 能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。 对于本发明所属技术领域的普通 技术人员来说, 在不脱离本发明构思的前提下, 还可以做出若千简单推演或替 换, 都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims

权利要求
1. 一种液晶面板的数据驱动电路, 包括数据驱动芯片, 所述数据驱动芯片包括 多个驱动液晶面板数据线的数据驱动模块, 所述数据驱动模块包括限定其工作 电压范围的端口, 所述液晶面板的数据驱动电路还包括至少两个隔离驱动模块, 所述隔离驱动模块输出预设的参考电压到所述数据驱动模块的端口。
2. 如权利要求 1所述的液晶面板的数据驱动电路, 其中, 所述隔离驱动模块包 括模拟緩冲放大器, 模拟緩冲放大器的输出端耦合到所述数据驱动模块; 模拟 緩冲放大器的第一输入端耦合到所述预设的参考电压, 模拟緩冲放大器的第二 输入端耦合到其输出端。
3. 如权利要求 1所述的液晶面板的数据驱动电路, 其中, 所述数据驱动模块包 括模拟緩冲放大器, 模拟緩冲放大器的输出端耦合有切换单元, 模拟緩冲放大 器通过切换单元分别耦合到相邻的两条数据线; 模拟緩冲放大器的第一输入端 耦合到数据线的驱动信号, 模拟緩冲放大器的第二输入端耦合到其输出端。
4. 如权利要求 1所述的液晶面板的数据驱动电路, 其中, 所述相邻两个数据驱 动模块组成一个驱动模组, 所述每个驱动模组包括正极性的第一数据驱动模块 和负极性的第二数据驱动模块, 所述第一数据驱动模块的端口包括第一端口和 第二端口; 所述第二数据驱动模块的端口包括第一端口和第二端口; 所述每个 驱动模组对应设有一个隔离驱动模块, 所述每个隔离驱动模块的输出端分别耦 合到所述第一数据驱动模块的第二端口和第二数据驱动模块的第一端口。
5. 如权利要求 4所述的液晶面板的数据驱动电路, 其中, 所述液晶面板的数据 驱动电路包括电压依次增大的第一基准电压、 第二基准电压和第三基准电压, 所述第二基准电压等于所述第一基准电压和第三基准电压之和的平均值; 所述 隔离驱动模块输出的预设的参考电压为所述第二基准电压。
6. 如权利要求 5所述的液晶面板的数据驱动电路, 其中, 所述隔离驱动模块包 括模拟緩冲放大器, 模拟緩冲放大器的输出端耦合到所述数据驱动模块; 模拟 緩冲放大器的第一输入端耦合到所述预设的参考电压, 模拟緩冲放大器的第二 输入端耦合到其输出端; 所述数据驱动模块包括模拟緩沖放大器, 模拟緩冲放 大器的输出端耦合有切换单元, 模拟緩冲放大器通过切换单元分别耦合到相邻 的两条数据线; 模拟緩冲放大器的第一输入端耦合到数据线的驱动信号, 模拟 緩沖放大器的第二输入端耦合到其输出端。
7. 如权利要求 1所述的液晶面板的数据驱动电路, 其中, 所述隔离驱动模块集 成到所述数据驱动芯片中。
8. 如权利要求 7所述的液晶面板的数据驱动电路, 其中, 所述隔离驱动模块包 括模拟緩冲放大器, 模拟緩冲放大器的输出端耦合到所述数据驱动模块; 模拟 緩冲放大器的第一输入端耦合到所述预设的参考电压, 模拟緩冲放大器的第二 输入端耦合到其输出端; 所述数据驱动模块包括模拟緩冲放大器, 模拟緩冲放 大器的输出端耦合有切换单元, 模拟緩冲放大器通过切换单元分别耦合到相邻 的两条数据线; 模拟緩冲放大器的第一输入端耦合到数据线的驱动信号, 模拟 緩冲放大器的第二输入端耦合到其输出端。
9. 如权利要求 1所述的液晶面板的数据驱动电路, 其中, 所述相邻两个数据驱 动模块组成一个驱动模组, 所述每个驱动模组包括正极性的第一数据驱动模块 和负极性的第二数据驱动模块, 所述每个驱动模组对应设有一个隔离驱动模块, 所述每个隔离驱动模块的输出端分别耦合到所述第一数据驱动模块的第二端口 和第二数据驱动模块的第一端口; 所述液晶面板的数据驱动电路包括电压依次 增大的第一基准电压、 第二基准电压和第三基准电压, 所述第二基准电压等于 所述第一基准电压和第三基准电压之和的平均值; 所述隔离驱动模块输出的预 设的参考电压为所述第二基准电压; 所述第一基准电压为所述液晶面板的数据 驱动电路的接地端电压;
所述第一数据驱动模块包括第一模拟緩冲放大器, 所述第二数据驱动模块包括 第二模拟緩冲放大器; 第一模拟緩冲放大器和第二模拟緩冲放大器的输出端耦 合有切换单元, 模拟緩冲放大器通过切换单元分别耦合到相邻的两条数据线; 第一模拟緩冲放大器和第二模拟緩冲放大器的第一输入端耦合到数据线的驱动 信号, 第一模拟緩冲放大器和第二模拟緩沖放大器的第二输入端耦合到其输出 端;
所述隔离驱动模块包括第三模拟緩冲放大器, 第三模拟緩冲放大器的输出端耦 合到所述第一模拟緩冲放大器的第二端口和第二模拟緩沖放大器的第一端口; 第三模拟緩冲放大器的第一输入端耦合到所述第二基准电压, 第三模拟緩冲放 大器的第二输入端耦合到其输出端。
10. 如权利要求 7所述的液晶面板的数据驱动电路, 其中, 所述液晶面板的数据 驱动电路包括伽马校正电路, 所述伽马校正电路输出所述第二基准电压到所述 第三模拟緩冲放大器。
11.一种液晶面板, 包括液晶面板的数据驱动电路; 所述液晶面板的数据驱动电 路包括数据驱动芯片, 所述数据驱动芯片包括多个驱动液晶面板数据线的数据 驱动模块, 所述数据驱动模块包括限定其工作电压范围的端口, 所述液晶面板 的数据驱动电路还包括至少两个隔离驱动模块, 所述隔离驱动模块输出预设的 参考电压到所述数据驱动模块的端口。
12. 如权利要求 11所述的液晶面板, 其中, 所述隔离驱动模块包括模拟緩冲放 大器, 模拟緩冲放大器的输出端耦合到所述数据驱动模块; 模拟緩冲放大器的 第一输入端耦合到所述预设的参考电压, 模拟緩冲放大器的第二输入端耦合到 其输出端。
13. 如权利要求 11所述的液晶面板, 其中, 所述数据驱动模块包括模拟緩冲放 大器, 模拟緩冲放大器的输出端耦合有切换单元, 模拟緩冲放大器通过切换单 元分别耦合到相邻的两条数据线; 模拟緩冲放大器的第一输入端耦合到数据线 的驱动信号, 模拟緩冲放大器的第二输入端耦合到其输出端。
14. 如权利要求 11所述的液晶面板, 其中, 所述相邻两个数据驱动模块组成一 个驱动模组, 所述每个驱动模组包括正极性的第一数据驱动模块和负极性的第 二数据驱动模块, 所述第一数据驱动模块的端口包括第一端口和第二端口; 所 述第二数据驱动模块的端口包括第一端口和第二端口; 所述每个驱动模组对应 设有一个隔离驱动模块, 所述每个隔离驱动模块的输出端分别耦合到所述第一 数据驱动模块的第二端口和第二数据驱动模块的第一端口。
15. 如权利要求 14所述的液晶面板, 其中, 所述液晶面板的数据驱动电路包括 电压依次增大的第一基准电压、 第二基准电压和第三基准电压, 所述第二基准 电压等于所述第一基准电压和第三基准电压之和的平均值; 所述隔离驱动模块 输出的预设的参考电压为所述第二基准电压。
16. 如权利要求 15所述的液晶面板, 其中, 所述隔离驱动模块包括模拟緩冲放 大器, 模拟緩冲放大器的输出端耦合到所述数据驱动模块; 模拟緩冲放大器的 第一输入端耦合到所述预设的参考电压, 模拟緩冲放大器的第二输入端耦合到 其输出端; 所述数据驱动模块包括模拟緩冲放大器, 模拟緩冲放大器的输出端 耦合有切换单元, 模拟緩冲放大器通过切换单元分别耦合到相邻的两条数据线; 模拟緩冲放大器的第一输入端耦合到数据线的驱动信号, 模拟緩冲放大器的第 二输入端耦合到其输出端。
17. 如权利要求 11所述的液晶面板, 其中, 所述隔离驱动模块集成到所述数据 驱动芯片中。
18. 如权利要求 11所述的液晶面板, 其中, 所述相邻两个数据驱动模块组成一 个驱动模组, 所述每个驱动模组包括正极性的第一数据驱动模块和负极性的第 二数据驱动模块, 所述每个驱动模组对应设有一个隔离驱动模块, 所述每个隔 离驱动模块的输出端分别耦合到所述第一数据驱动模块的第二端口和第二数据 驱动模块的第一端口; 所述液晶面板的数据驱动电路包括电压依次增大的第一 基准电压、 第二基准电压和第三基准电压, 所述第二基准电压等于所述第一基 准电压和第三基准电压之和的平均值; 所述隔离驱动模块输出的预设的参考电 压为所述第二基准电压; 所述第一基准电压为所述液晶面板的数据驱动电路的 接地端电压;
所述第一数据驱动模块包括第一模拟緩冲放大器, 所述第二数据驱动模块包括 第二模拟緩冲放大器; 第一模拟緩冲放大器和第二模拟緩冲放大器的输出端耦 合有切换单元, 模拟緩冲放大器通过切换单元分别耦合到相邻的两条数据线; 第一模拟緩冲放大器和第二模拟緩冲放大器的第一输入端耦合到数据线的驱动 信号, 第一模拟緩冲放大器和第二模拟緩冲放大器的第二输入端耦合到其输出 端;
所述隔离驱动模块包括第三模拟緩冲放大器, 第三模拟緩冲放大器的输出端耦 合到所述第一模拟緩冲放大器的第二端口和第二模拟緩冲放大器的第一端口; 第三模拟緩冲放大器的第一输入端耦合到所述第二基准电压, 第三模拟緩冲放 大器的第二输入端耦合到其输出端。
19. 如权利要求 18所述的液晶面板, 其中, 所述液晶面板的数据驱动电路包括 伽马校正电路, 所述伽马校正电路输出所述第二基准电压到所述第三模拟緩冲 放大器。
20. 一种液晶显示装置, 包括液晶面板; 所述液晶面板包括液晶面板的数据驱动 电路; 所述液晶面板的数据驱动电路包括数据驱动芯片, 所述数据驱动芯片包 括多个驱动液晶面板数据线的数据驱动模块, 所述数据驱动模块包括限定其工 作电压范围的端口, 所述液晶面板的数据驱动电路还包括至少两个隔离驱动模 块, 所述隔离驱动模块输出预设的参考电压到所述数据驱动模块的端口。
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