用于显示设备的驱动器的制作方法
本公开涉及用于显示设备的驱动器,以及更特别地,涉及用于显示设备的、改进为稳定地感测像素的驱动器。
背景技术:
可以通过利用使用有源矩阵有机发光二极管(以下称为“amoled”)的显示面板来配置显示设备。
如果利用使用amoled的显示面板,则显示设备配置为根据显示数据来驱动显示面板的像素、感测像素特性以及校正显示数据。
作为示例,用于根据显示数据来驱动像素的驱动器可设计为包括用于感测像素特性的电路。
在这种情况下,驱动器配置为接收通过感测像素获得的模拟感测信号,并输出与感测信号对应的数字感测数据。此外,定时控制器配置为接收感测数据并基于感测数据校正显示数据。
驱动器包括用于通过信道接收感测信号的模数转换器(adc),所述信道具有与一行像素对应的数量(例如2n个,其中n为自然数)。
adc使用嵌入式采样保持电路来对感测信号进行采样和保持、将经采样和保持的信号转换为感测数据,并输出感测数据。
驱动器的问题在于其需要具有很多部件和很大的面积,以便对所有2n个信道的感测信号进行采样和保持。
此外,驱动器配置为将所有2n个信道的感测信号的感测数据传输到定时控制器。因此,存在在驱动器和定时控制器之间传输的数据量大的问题。
为了减少传输的数据量,驱动器需要配置为交替地感测奇信道和偶信道,并传输与n个奇信道或n个偶信道对应的减少量的数据。
为此,驱动器可配置为出于感测目的而感测奇信道和偶信道之一。在这种情况下,未感测的信道是浮动的。
浮动信道可以对驱动器感测相邻信道的操作产生影响,因为它们可以产生与相邻信道的干扰(例如,噪声或耦合)。
因此,在驱动器的感测操作中,由于干扰因此难以获得期望的结果。此外,如果发生很大的干扰,则在感测操作中可能会发生故障。
技术实现要素:
各种实施例旨在提供用于显示设备的驱动器,所述驱动器可以减少对与显示面板的像素对应的信道感测信号进行采样和保持所需要的面积和部件数量。
而且,各种实施例旨在提供用于显示设备的驱动器,所述驱动器能够防止被选择用于感测的信道的感测操作受到未被选择用于感测的信道的干扰的影响。
在实施例中,用于显示设备的驱动器可以包括:多路选择器,包括第一输入级和第二输入级,且配置为输出第一输入级或第二输入级的感测信号;第一开关,配置为切换第一信道与第一输入级之间的连接;第二开关,配置为切换第二信道与第二输入级之间的连接;以及开关电路,配置为切换公用电源线到第一输入级或第二输入级的连接。当第一开关接通以通过第一信道感测显示面板的第一像素时,第二开关断开并且公用电源线通过开关电路电连接到第二输入级。当第二开关接通以通过第二信道感测显示面板的第二像素时,第一开关断开并且公用电源线通过开关电路电连接到第一输入级。
在实施例中,用于显示设备的驱动器可以包括:多路选择器,包括第一输入级和第二输入级,并且配置为输出第一输入级或第二输入级的感测信号;第一开关,配置为切换第一信道与第一输入级之间的连接;第二开关,配置为切换第二信道与第二输入级之间的连接;以及开关电路,配置为向第一输入级和所述第二输入级之一提供恒定电压。当第一开关接通以通过第一信道感测显示面板的第一像素时,第二开关断开并且恒定电压通过开关电路施加到第二输入级。当第二开关接通以通过第二信道感测显示面板的第二像素时,第一开关断开且恒定电压通过开关电路施加到第一输入级。
附图说明
图1是示出用于显示设备的驱动器的实施例的电路图,以及示出已经选择奇信道用于采样和保持的情况。
图2示出根据实施例的已经选择偶信道用于采样和保持的情况。
具体实施方式
以下将参考附图更详细地描述示例性实施例。然而,本公开可以以不同的形式实现,并且不应被构造为仅限于本文阐述的实施例。相反,提供这些实施例使得本公开将是透彻的和完整的,并向本领域技术人员充分地表达本公开范围。在整个公开中,贯穿本公开的各个附图和实施例,相似的附图标号指代相似的部分。
图1示例性地示出实施例,以及示出构成显示设备的驱动器dic和显示面板dsp。
驱动器dic的信道以一对一的方式连接到显示面板dsp的信道,且配置为接收感测信号。
显示面板dsp包括排成一行的像素p1至p6。
对于图像的显示,像素p1至p6通过驱动信号而接通或断开,并且根据显示信号的级别发光。在这种情况下,驱动信号在帧线路单元中具有用于接通的波形,以及通过行线rl来提供驱动信号。此外,显示信号是具有与显示数据对应的级别的模拟信号,以及可以通过源线路(未示出)来提供显示信号。在图1中,省略了其中通过驱动器dic输出显示信号并将显示信号输入到显示面板dsp和像素p1至p6的配置的示例。
此外,通过配置为感测线的列线cl来感测像素p1至p6的特性。即,与像素p1至p6特性对应的感测信号从显示面板dsp输入到驱动器dic的相应信道。
驱动器dic包括用于接收感测信号的信道。在本公开的实施例中,驱动器dic的信道数量可以定义为2n(n是自然数)。2n个信道可以划分为n个第一信道和n个第二信道。根据信道排列顺序,驱动器dic的信道划分为奇信道od1至od3和偶信道ev1至ev3。奇信道对应于第一信道,偶信道对应于第二信道。在图1中,信道数量为6,奇信道od1至od3的数量为3,偶信道ev1至ev3的数量为3。
奇信道od1至od3与显示面板dsp的奇像素p1、p3和p5以一对一的方式连接。奇信道od1至od3中的每个接收相应奇像素的感测信号。此外,偶信道ev1至ev3与显示面板dsp的偶像素p2、p4和p6以一对一的方式连接。偶信道ev1至ev3中的每个接收相应偶像素的感测信号。在以上描述中,奇像素可以理解为与第一信道对应的第一像素。偶像素可以理解为与第二信道对应的第二像素。
驱动器dic配置为包括模数转换器(adc)和发送器tx。adc包括奇信道od1至od3和偶信道ev1至ev3。adc感测和转换通过奇信道od1至od3和偶信道ev1至ev3接收的模拟感测信号,并输出数字感测数据。发送器tx将adc的感测数据(例如,adc码)传输到外部控制器(未示出)。
adc配置为包括多路选择器mux1至mux3、采样保持电路sh以及开关sw1至sw6和sws1至sws6。
在开关sw1至sw6和sws1至sws6中,开关sw1、sw3、sw5以一对一的方式连接到奇信道od1至od3,并且开关sw2、sw4、sw6以一对一的方式连接到偶信道ev1至ev3。此外,开关sws1至sws6连接到公用电极com。驱动器dic包括取决于2n个信道的n个多路选择器。
在这种情况下,公用电极com示出了用于通过防止多路选择器mux1至mux3的未选择的输入级的浮动来减小耦合电容和噪声的公用电源线的示例。公用电源线可以配置为共同连接到多个开关。例如,公用电源线可以配置为使用施加了恒定电压(诸如接地电压)的电极或电源线。在本公开的实施例中,为了便于描述,公用电源线配置为公用电极com。
多路选择器mux1至mux3中的每个根据彼此相邻以形成一对的奇信道和偶信道来配置。因此,驱动器dic包括根据2n个信道的n个多路选择器。
首先,开关sw1、sw2、sws1和sws2配置在多路选择器mux1的输入端上。开关sw1、sw2、sws1和sws2之中的开关sws1和sws2包括在开关电路sc1中。
多路选择器mux1包括第一输入级和第二输入级。第一输入级连接到开关sw1和开关电路sc1的开关sws1。第二输入级连接到开关sw2和开关电路sc1的开关sws2。
在以上配置中,开关sw1切换奇信道od1和多路选择器mux1的第一输入级之间的连接。开关sw2切换偶信道ev1和多路选择器mux1的第二输入级之间的连接。
开关电路sc1的开关sws1和sws2配置为切换公用电极com与多路选择器mux1的第一输入级或第二输入级之间的连接。即,开关电路sc1的开关sws1和sws2配置为对是否将恒定电压施加到多路选择器mux1的第一输入级或第二输入级进行切换。
更具体地说,开关sws1切换公用电极com与多路选择器mux1的第一输入级之间的连接。开关sws2切换公用电极com与多路选择器mux1的第二输入级之间的连接。即,开关sws1对是否将恒定电压从公用电极com施加到多路选择器mux1第一输入级进行切换。开关sws2对是否将恒定电压从公用电极com施加到多路选择器mux1的第二输入级进行切换。
当多路选择器mux1选择通过第一输入级接收奇信道od1的感测信号时,开关sw1接通,且开关sws1断开。相应地,开关sw2断开,且开关sws2接通。根据开关sw1、sw2、sws1和sws2的接通或断开状态,奇信道od1的感测信号输入到多路选择器mux1的第一输入级,且公用电极com的恒定电压输入到多路选择器mux1的第二输入级。
当多路选择器mux1选择通过第二输入级接收偶信道ev1的感测信号时,开关sw2接通,且开关sws2断开。相应地,开关sw1断开,且开关sws1接通。根据开关sw1、sw2、sws1、sws2的接通或断开状态,偶信道ev1的感测信号输入到多路选择器mux1的第二输入级,且公用电极com的恒定电压输入到多路选择器mux1的第一输入级。
由于其余多路选择器mux2和mux3与开关sw3至sw6和sws3至sws6之间的联接也与多路选择器mux1与开关sw1、sw2、sws1和sws2之间的联接相同,因此省略对其冗余描述。
作为结果,连接到n个奇信道的n个开关sw1、sw3和sw5以一对一的方式连接到n个多路选择器mux1至mux3的第一输入级。连接到n个偶信道的n个开关sw2、sw4和sw6以一对一的方式连接到n个多路选择器mux1至mux3的第二输入级。此外,连接到公用电极com的n个开关sws1、sws3和sws5以一对一的方式连接到n个多路选择器mux1至mux3的第一输入级。连接到公用电极com的n个开关sws2、sws4和sws6以一对一的方式连接到n个多路选择器mux1至mux3的第二输入级。
在以上配置中,多路选择器mux1至mux3配置为交替地选择通过奇信道od1至od3感测的奇像素p1、p3和p5的感测信号和通过偶信道ev1至ev3感测的偶像素p2、p4和p6的感测信号,并且将所选择的感测信号输出到采样保持电路sh。
采样保持电路sh配置为通过多路选择器mux1至mux3周期性地交替地接收奇像素p1、p3和p5的感测信号以及偶像素p2、p4和p6的感测信号,并对接收到的感测信号执行采样和保持。为此,采样保持电路sh包括取决于驱动器dic的2n个信道的n个采样保持信道。
在这种情况下,采样保持电路sh配置为在每个周期对奇像素p1、p3和p5的n个感测信号或偶像素p2、p4和p6的n个感测信号进行采样和保持。即,与采样保持电路配置为在每个周期对所有信道的感测信号(即,2n个感测信号)进行采样和保持的情况相比,根据实施例的采样保持电路可以具有简单的配置。
adc配置为将通过采样保持电路sh所采样和保持的信号转换为数字感测数据(例如,adc码),并将感测数据(例如,adc码)输出到发送器tx。
图1的实施例示出了开关sw1至sw6和sws1至sws6已经被切换为接收奇信道od1、od2和od3的感测信号。图2的实施例示出了开关sw1至sw6和sws1至sws6已经被切换为接收偶信道ev1、ev2和ev3的感测信号。由于图1和图2中的开关sw1至sw6和sws1至sws6除了开关状态之外均具有相同的配置,因此省略对其的冗余描述。
在这种情况下,取决于采样保持电路sh的感测方法,对感测信号可以有不同理解。如果采样保持电路sh感测电流,则感测信号可以理解为电流。相反,如果采样保持电路sh感测电压,则感测信号可以理解为电压。
在以上配置中,如图1中,当通过开关sw1、sw3和sw5的接通将奇信道od1至od3的感测信号施加到多路选择器mux1至mux3的第一输入级时,多路选择器mux1至mux3的第二输入级与开关sw2、sw4和sw6之间的感测线通过开关sws2、sws4和sws6的接通被连接到公用电极com。此时,开关sws1、sws3和sws5处于断开状态。
即,随着公用电极com的恒定电压被施加到多路选择器mux1至mux3的第二输入级与开关sw2、sw4和sw6之间的感测线,所述感测线是稳定的。作为结果,多路选择器mux1至mux3的第一输入级与开关sw1、sw3和sw5之间的感测线能够在没有诸如归因于相邻信道的噪声或耦合的干扰的情况下传输奇信道od1、od2和od3的感测信号。
相对地,如图2中,当通过开关sw2、sw4和sw6的接通将偶信道ev1至ev3的感测信号施加到多路选择器mux1至mux3的第二输入级时,多路选择器mux1至mux3的第一输入级与开关sw1、sw3和sw5之间的感测线通过开关sws1、sws3和sws5的接通连接到公用电极com上。此时,开关sws2、sws4和sws6处于断开状态。
即,随着公用电极com的恒定电压施加到多路选择器mux1至mux3的第一输入级与开关sw1、sw3和sw5之间的感测线,所述感测线是稳定的。作为结果,多路选择器mux1至mux3的第二输入级与开关sw2、sw4和sw6之间的感测线能够在没有诸如归因于相邻信道的噪声或耦合的干扰的情况下传输偶信道ev1、ev2和ev3的感测信号。
因此,本公开能够将用于对2n个信道的、与显示面板的像素对应的感测信号进行采样和保持的信道的数量减少到n,从而能够减少线缆数量并简化采样保持电路的配置。
因此,根据实施例可以减少对显示面板的驱动器的感测信号进行采样和保持所需要的面积和部件数量。
此外,本公开能够使显示设备的驱动器中的未被选择用来接收感测信号的信道电稳定,从而防止被选择用来接收感测信号的信道受到相邻信道干扰的影响。
本公开的效果在于,通过将用于对2n个信道的、与显示面板的像素对应的感测信号进行采样和保持的信道的数量减少到n,能够减少显示设备的驱动器中的对感测信号进行采样和保持所需的面积和部件数量,从而因此减少线缆数量并简化采样保持电路的配置。
此外,本公开的效果在于,能够将显示设备的驱动器中的未被选择的信道连接到公用电源线,从而防止被选择的信道的感测操作受到未被选择的信道干扰的影响。
此外,本公开的效果在于,通过对显示设备的驱动器中的未被选择的信道施加恒定电压,能够防止被选择的信道的感测操作受到未被选择的信道干扰的影响。
尽管上面已经描述了各种实施例,但是本领域技术人员将理解,所述实施例仅作为示例。因此,不应基于所描述的实施例来限制本文所描述的公开。
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