显示器的驱动电路.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110225380.5

申请日:

2011.08.03

公开号:

CN102831854A

公开日:

2012.12.19

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):G09G 3/20申请公布日:20121219|||实质审查的生效IPC(主分类):G09G 3/20申请日:20110803|||公开

IPC分类号:

G09G3/20; G09G3/36

主分类号:

G09G3/20

申请人:

瑞鼎科技股份有限公司

发明人:

王振宇

地址:

中国台湾新竹市

优先权:

2011.06.15 TW 100120819

专利代理机构:

北京律诚同业知识产权代理有限公司 11006

代理人:

梁挥;祁建国

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内容摘要

本发明为一种液晶显示器的驱动电路,该显示驱动电路包含一正极性数字模拟转换器、一负极性数字模拟转换器、一第一输入放大器、一第二输入放大器、一第一输出放大器、一第二输出放大器、一第一交换电路、一第二交换电路及一第三交换电路,该显示驱动电路可使相对应的像素电极得到较佳的亮度补偿效果及缩短驱动相对应的像素电极的时间。

权利要求书

1.一种液晶显示器的驱动电路,包含:
一正极性数字模拟转换器;
一负极性数字模拟转换器;
一第一输入放大器;
一第二输入放大器;
一第一输出放大器;
一第二输出放大器;
一第一交换电路,其一端耦接于该正极性数字模拟转换器和负极性数
字模拟转换器,另一端耦接于该第一输入放大器及该第二输入放大器;
一第二交换电路,其一端耦接于该第一输入放大器和第二输入放大
器,另一端耦接于该第一输出放大器及该第二输出放大器;及
一第三交换电路,其一端耦接于该第一输出放大器及第二输出放大
器,另一端耦接于一第一像素电极及一第二像素电极。
2.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该第一交换电路包含一
第一开关与一第二开关,其中该第一开关的一端耦接于该正极性数字模拟转换
器,另一端分别耦接于该第一输入放大器及该第二输入放大器;该第二开关的
一端耦接于该负极性数字模拟转换器,另一端分别耦接于该第一输入放大器及
该第二输入放大器。
3.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该第二交换电路包含一
第三开关与一第四开关,其中该第三开关的一端耦接于该第一输入放大器,另
一端分别耦接于该第一输出放大器及该第二输出放大器;该第四开关的一端耦
接于该第一输入放大器,另一端分别耦接于该第一输出放大器及该第二输出放
大器。
4.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该第三交换电路包含一
第五开关与一第六开关,其中该第五开关的一端耦接于该第一输出放大器,另
一端分别耦接于该第一像素电极及第二像素电极;该第六开关的一端耦接于该
第二输出放大器,另一端分别耦接于该第一像素电极及第二像素电极。
5.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,在该液晶显示器的第一
帧周期,该第一交换电路导通该正极性数字模拟转换器与该第一输入放大器,
及导通该负极性数字模拟转换器与该第二输入放大器;该第二交换电路导通该
第一输入放大器与该第一输出放大器,及导通该第二输入放大器与该第二输出
放大器;该第三交换电路导通该第一输出放大器与该第一像素电极,及导通该
第二输出放大器与该第二像素电极。
6.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,在该液晶显示器的第二
帧周期,该第一交换电路导通该负极性数字模拟转换器与该第一输入放大器,
及导通该正极性数字模拟转换器与该第二输入放大器;该第二交换电路导通该
第二输入放大器与该第一输出放大器,及导通该第一输入放大器与该第二输出
放大器;该第三交换电路导通该第二输出放大器与该第一像素电极,及导通该
第一输出放大器与该第二像素电极。
7.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该第一输入放大器及该
第二输入放大器为一运算放大器。
8.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该第一输出放大器及该
第二输出放大器为一运算放大器。
9.根据权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,该第一输出放大器及该
第二输出放大器各并联一电容。

说明书

显示器的驱动电路

技术领域

本发明是有关于一种显示器的驱动电路,特别是一种可使相对应的像素电
极得到较佳的亮度补偿效果及缩短驱动该相对应的像素电极的时间的驱动电
路。

背景技术

随着现代视频技术的进步,液晶显示器已被大量地使用于手机、笔记本型
计算机、个人计算机及个人数字助理(PDA)等消费型电子产品的显示屏幕上。
然而,由于液晶显示器的面板本身并不具有发光的功能,因此需要面板下方配
置一背光源以提供液晶面板所需要的显示光源。此外,液晶面板通过其内部液
晶分子的旋转角度,来决定液晶面板的透光量,而像素中的液晶分子的旋转角
度则与该像素的像素电极与共同电极之间的电压差有关。由于共同电极的电压
一般为固定,因此可通过控制施加在像素电极上的电压,来控制该像素的透光
度。公知液晶显示器的驱动电路会采用电压缓冲器来稳定电压的输入。在理想
的情况下,理想的电压缓冲器并无输出误差。换句话说对理想的缓冲器而言,
其所输入的电压及输出的电压之间并无任何差异。

然而,公知液晶显示器的驱动电路采用不同的缓冲器来输出用以驱动像素
的电压,也因为不同电压缓冲器其输入电压与输出电压之间拥有不同的误差
量,因此液晶显示器的显示质量会变差。

由此可知,公知液晶显示驱动电路会因不同电压缓冲器的输入电压与输出
电压之间拥有不同的误差量,使得液晶显示器的显示质量变差。因此,本发明
提供一种显示器的驱动电路,可使相对应的像素电极得到较佳的亮度补偿效果
及缩短驱动相对应的像素电极的时间,以解决上述问题。

发明内容

鉴于上述问题,本发明的显示器驱动电路可减少缓冲器的电压差异及缩短
驱动相对应的像素电极的时间,以此解决先前技术所存在的问题。

本发明的显示器驱动电路的一实施例包含一正极性数字模拟转换器、一负
极性数字模拟转换器、一第一输入放大器、一第二输入放大器、一第一输出放
大器、一第二输出放大器、一第一交换电路、一第二交换电路及一第三交换电
路。

该第一交换电路包含一第一开关和一第二开关,其中该第一开关的一端耦
接于该正极性数字模拟转换器,另一端分别耦接于该第一输入放大器及该第二
输入放大器;该第二开关的一端耦接于该负极性数字模拟转换器,另一端分别
耦接于该第一输入放大器及该第二输入放大器。

该第二交换电路包含一第三开关与一第四开关,其中该第三开关的一端耦
接于该第一输入放大器,另一端分别耦接于该第一输出放大器及该第二输出放
大器;该第四开关的一端耦接于该第一输入放大器,另一端分别耦接于该第一
输出放大器及该第二输出放大器。

该第三交换电路包含一第五开关与一第六开关,其中该第五开关的一端耦
接于该第一输出放大器,另一端分别耦接于该第一像素电极及第二像素电极;
该第六开关的一端耦接于该第二输出放大器,另一端分别耦接于该第一像素电
极及第二像素电极。

在该液晶显示器的第一帧周期,该第一开关导通该正极性数字模拟转换器
和该第一输入放大器,该第三开关导通该第一输入放大器和该第一输出放大
器,该第五开关导通该第一输出放大器和该第一像素电极,以此形成一第一导
通路径,用以将一正极性电压输出至该第一像素电极。

同时,该第二开关导通该负极性数字模拟转换器与该第二输入放大器,该
第四开关导通该第二输入放大器与该第二输出放大器,该第六开关导通该第二
输出放大器与该第二像素电极,以此形成一第二导通路径,用以将一负极性电
压输出至该第二像素电极。

在该液晶显示器的第二帧周期,该第二开关导通该负极性数字模拟转换器
与该第一输入放大器,该第四开关导通该第二输入放大器与该第二输出放大
器,该第六开关导通该第二输出放大器与该第二像素电极,以此形成一第三导
通路径,用以将一负极性电压输出至该第一像素电极。

同时,该第一开关导通该正极性数字模拟转换器与该第二输入放大器,该
第三开关导通该第二输入放大器与该第一输出放大器,该第五开关导通该第一
输出放大器与该第二像素电极,以此形成一第四导通路径,用以将一正极性电
压输出至该第二像素电极。

换句话说,本发明为一种液晶显示器的驱动电路,包含:

一正极性数字模拟转换器;

一负极性数字模拟转换器;

一第一输入放大器;

一第二输入放大器;

一第一输出放大器;

一第二输出放大器;

一第一交换电路,其一端耦接于该正极性数字模拟转换器和负极性数
字模拟转换器,另一端耦接于该第一输入放大器及该第二输入放大器;

一第二交换电路,其一端耦接于该第一输入放大器和第二输入放大
器,另一端耦接于该第一输出放大器及该第二输出放大器;及

一第三交换电路,其一端耦接于该第一输出放大器及第二输出放大
器,另一端耦接于一第一像素电极及一第二像素电极。

本发明所述的驱动电路,其中该第一交换电路包含一第一开关与一第二开
关,其中该第一开关的一端耦接于该正极性数字模拟转换器,另一端分别耦接
于该第一输入放大器及该第二输入放大器;该第二开关的一端耦接于该负极性
数字模拟转换器,另一端分别耦接于该第一输入放大器及该第二输入放大器。

本发明所述的驱动电路,其中该第二交换电路包含一第三开关与一第四开
关,其中该第三开关的一端耦接于该第一输入放大器,另一端分别耦接于该第
一输出放大器及该第二输出放大器;该第四开关的一端耦接于该第一输入放大
器,另一端分别耦接于该第一输出放大器及该第二输出放大器。

本发明所述的驱动电路,其中该第三交换电路包含一第五开关与一第六开
关,其中该第五开关的一端耦接于该第一输出放大器,另一端分别耦接于该第
一像素电极及第二像素电极;该第六开关的一端耦接于该第二输出放大器,另
一端分别耦接于该第一像素电极及第二像素电极。

本发明所述的驱动电路,其中在该液晶显示器的第一帧周期,该第一交换
电路导通该正极性数字模拟转换器与该第一输入放大器,及导通该负极性数字
模拟转换器与该第二输入放大器;该第二交换电路导通该第一输入放大器与该
第一输出放大器,及导通该第二输入放大器与该第二输出放大器;该第三交换
电路导通该第一输出放大器与该第一像素电极,及导通该第二输出放大器与该
第二像素电极。

本发明所述的驱动电路,其中在该液晶显示器的第二帧周期,该第一交换
电路导通该负极性数字模拟转换器与该第一输入放大器,及导通该正极性数字
模拟转换器与该第二输入放大器;该第二交换电路导通该第二输入放大器与该
第一输出放大器,及导通该第一输入放大器与该第二输出放大器;该第三交换
电路导通该第二输出放大器与该第一像素电极,及导通该第一输出放大器与该
第二像素电极。

本发明所述的驱动电路,其中该第一输入放大器及该第二输入放大器为一
运算放大器。

本发明所述的驱动电路,其中该第一输出放大器及该第二输出放大器为一
运算放大器。

本发明所述的驱动电路,其中该第一输出放大器及该第二输出放大器各并
联一电容。

为使能更进一步了解本发明的特征及技术内容,请参照以下有关本发明的
详细说明及附图,然而所附图式仅是为了提供参考与说明的用,并非用来对本
发明加以限制。公开公开公开公开公开公开公开

附图说明

图1为本发明一实施例的显示器驱动电路的电路图。

图2为本发明另一实施例的显示器驱动电路于该液晶显示器的第一帧周
期的第一导通路径图。

图3为本发明另一实施例的显示器驱动电路于该液晶显示器的第一帧周
期的第二导通路径图。

图4为本发明另一实施例的显示器驱动电路于该液晶显示器的第二帧周
期的第三导通路径图。

图5为本发明另一实施例的显示器驱动电路于该液晶显示器的第二帧周
期的第四导通路径图。

附图标记的说明

11    第一输入放大器

12    第一交换电路

13    第二输入放大器

14    第二交换电路

15    第一输出放大器

16    第三交换电路

17    第二输出放大器

具体实施方式

为解决公知技术中液晶显示驱动电路中,同一个像素电极在不同的电压范
围下,因不同电压缓冲器而造成施加于该像素电极的电压误差值不同,而无法
得到较佳的亮度补偿效果,从而使得液晶显示器的显示质量变差的问题。本发
明公开一种液晶显示驱动电路。

图1为本发明一实施例的显示器驱动电路的电路图。其中该液晶显示驱动
电路具有一正极性数字模拟转换器P-DAC、一负极性数字模拟转换器N-DAC、
一第一输入放大器11、一第二输入放大器13、一第一输出放大器15、一第二
输出放大器17、一第一像素电极OUT_ODD、一第二像素电极OUT_EVEN、
一第一交换电路12、一第二交换电路14及第三交换电路16。

该第一交换电路12包含一第一开关SW1与一第二开关SW2,其中该第
一开关SW1的一端耦接于该正极性数字模拟转换器P-DAC,另一端分别耦接
于该第一输入放大器11及该第二输入放大器13。该第二开关SW2的一端耦
接于该负极性数字模拟转换器N-DAC,另一端分别耦接该第一输入放大器11
及该第二输入放大器13。

该第二交换电路14包含一第三开关SW3与一第四开关SW4,其中该第
三开关SW3的一端耦接于该第一输入放大器11,另一端分别耦接于该第一输
出放大器15及该第二输出放大器17。该第四开关SW4的一端耦接于该第二
输入放大器13,另一端分别耦接于该第一输出放大器15及该第二输出放大器
17。

该第三交换电路16包含一第五开关SW5与一第六开关SW6,其中该第
五开关SW5的一端耦接于该第一输出放大器15,另一端耦接于该第一像素电
极OUT_ODD及第二像素电极OUT_EVEN。该第六开关SW6的一端耦接于
该第二输出放大器16,另一端分别耦接于该第一像素电极OUT_ODD及第二
像素电极OUT_EVEN。

图2为本发明一实施例的一种显示器的驱动电路于该液晶显示器的第一
帧周期的第一导通路径图。其中该第一开关SW1导通该正极性数字模拟转换
器P-DAC与该第一输入放大器11,该第三开关SW3导通该第一输入放大器
11与该第一输出放大器15,该第五开关SW5导通该第一输出放大器15与该
第一像素电极OUT_ODD,以此形成一第一导通路径,用以将一正极性电压输
出至该第一像素电极OUT_ODD。其中,该第一输出放大器15通过电容耦合
从而快速驱动该第一像素电极OUT_ODD,此时该第一输出放大器15处于正
极性电压满载的状态。

图3为本发明一实施例的显示器驱动电路于该液晶显示器的第一帧周期
的第二导通路径图。其中该第二开关SW2导通该负极性数字模拟转换器
N-DAC与该第二输入放大器13,该第四开关SW4导通该第二输入放大器13
与该第二输出放大器17,该第六开关SW6导通该第二输出放大器17与该第
二像素电极OUT_EVEN,以此形成一第二导通路径,用以将一负极性电压输
出至该第二像素电极OUT_EVEN。其中,该第二输出放大器17通过电容耦合
从而快速驱动该第二像素电极OUT_EVEN,此时该第二输出放大器17处于负
极性电压满载的状态。

图4为本发明一实施例的显示器驱动电路于该液晶显示器的第二帧周期
的第三导通路径图。该第二帧周期将负极性电压输出至该第一像素电极
OUT_ODD及将正极性电压输出至该第二像素电极OUT_EVEN。其中该第二
开关SW2导通该负极性数字模拟转换器N-DAC与该第一输入放大器11,该
第三开关SW3导通该第一输入放大器11与该第二输出放大器17,该第六开
关SW6导通该第二输出放大器17与该第一像素电极OUT_ODD,以此形成一
第三导通路径,用以将一负极性电压输出至该第一像素电极OUT_ODD。

图5为本发明一实施例的显示器驱动电路于该液晶显示器的第二帧周期
的第四导通路径图。其中该第一开关SW1导通该正极性数字模拟转换器
P-DAC与该第二输入放大器13,该第四开关SW4导通该第二输入放大器13
与该第一输出放大器15,该第五开关导通该第一输出放大器15与该第二像素
电极OUT_EVEN,以此形成一第四导通路径,用以将一正极性电压输出至该
第二像素电极OUT_EVEN。

比较该第一导通路径及该第三导通路径,该两路径都通往该第一像素电极
OUT_ODD,且都包含该第一输入放大器11,以减少于第二帧周期的该第一像
素电极OUT_ODD的电压偏差。且于第二帧周期时,该第二输出放大器17仍
为负极性电压满载的状态,从而可快速将该负极性电压输出至该第一像素电极
OUT_ODD。

比较该第二导通路径及该第四导通路径,该两路径都通往该第二像素电极
OUT_EVEN,且都包含该第二输入放大器13,以减少于第二帧周期的该第二
像素电极OUT_EVEN的电压偏异。且于第二帧周期时,该第一输出放大器15
仍为正极性电压满载的状态,从而可快速将该正极性电压输出至该第二像素电
极OUT_EVEN。

虽然本发明公开的实施例如上所述,这些实施例仅为例示示例说明之用,
而不应被解释为对本发明实施的限制。在不脱离本发明的实质范围内,其他的
改动或者变化,均属本发明的保护范围。

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1、(10)申请公布号 CN 102831854 A (43)申请公布日 2012.12.19 CN 102831854 A *CN102831854A* (21)申请号 201110225380.5 (22)申请日 2011.08.03 100120819 2011.06.15 TW G09G 3/20(2006.01) G09G 3/36(2006.01) (71)申请人 瑞鼎科技股份有限公司 地址 中国台湾新竹市 (72)发明人 王振宇 (74)专利代理机构 北京律诚同业知识产权代理 有限公司 11006 代理人 梁挥 祁建国 (54) 发明名称 显示器的驱动电路 (57) 摘要 本发明为一。

2、种液晶显示器的驱动电路, 该显 示驱动电路包含一正极性数字模拟转换器、 一负 极性数字模拟转换器、 一第一输入放大器、 一第二 输入放大器、 一第一输出放大器、 一第二输出放大 器、 一第一交换电路、 一第二交换电路及一第三交 换电路, 该显示驱动电路可使相对应的像素电极 得到较佳的亮度补偿效果及缩短驱动相对应的像 素电极的时间。 (30)优先权数据 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 5 页 附图 5 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 2 页 说明书 5 页 附图 5 页 1/2 页 2 1. 一种液晶显示器的驱动电路, 包含 : 一。

3、正极性数字模拟转换器 ; 一负极性数字模拟转换器 ; 一第一输入放大器 ; 一第二输入放大器 ; 一第一输出放大器 ; 一第二输出放大器 ; 一第一交换电路, 其一端耦接于该正极性数字模拟转换器和负极性数字模拟转换器, 另一端耦接于该第一输入放大器及该第二输入放大器 ; 一第二交换电路, 其一端耦接于该第一输入放大器和第二输入放大器, 另一端耦接于 该第一输出放大器及该第二输出放大器 ; 及 一第三交换电路, 其一端耦接于该第一输出放大器及第二输出放大器, 另一端耦接于 一第一像素电极及一第二像素电极。 2. 根据权利要求 1 所述的驱动电路, 其特征在于, 该第一交换电路包含一第一开关与 一。

4、第二开关, 其中该第一开关的一端耦接于该正极性数字模拟转换器, 另一端分别耦接于 该第一输入放大器及该第二输入放大器 ; 该第二开关的一端耦接于该负极性数字模拟转换 器, 另一端分别耦接于该第一输入放大器及该第二输入放大器。 3. 根据权利要求 1 所述的驱动电路, 其特征在于, 该第二交换电路包含一第三开关与 一第四开关, 其中该第三开关的一端耦接于该第一输入放大器, 另一端分别耦接于该第一 输出放大器及该第二输出放大器 ; 该第四开关的一端耦接于该第一输入放大器, 另一端分 别耦接于该第一输出放大器及该第二输出放大器。 4. 根据权利要求 1 所述的驱动电路, 其特征在于, 该第三交换电路。

5、包含一第五开关与 一第六开关, 其中该第五开关的一端耦接于该第一输出放大器, 另一端分别耦接于该第一 像素电极及第二像素电极 ; 该第六开关的一端耦接于该第二输出放大器, 另一端分别耦接 于该第一像素电极及第二像素电极。 5. 根据权利要求 1 所述的驱动电路, 其特征在于, 在该液晶显示器的第一帧周期, 该 第一交换电路导通该正极性数字模拟转换器与该第一输入放大器, 及导通该负极性数字模 拟转换器与该第二输入放大器 ; 该第二交换电路导通该第一输入放大器与该第一输出放大 器, 及导通该第二输入放大器与该第二输出放大器 ; 该第三交换电路导通该第一输出放大 器与该第一像素电极, 及导通该第二输。

6、出放大器与该第二像素电极。 6. 根据权利要求 1 所述的驱动电路, 其特征在于, 在该液晶显示器的第二帧周期, 该 第一交换电路导通该负极性数字模拟转换器与该第一输入放大器, 及导通该正极性数字模 拟转换器与该第二输入放大器 ; 该第二交换电路导通该第二输入放大器与该第一输出放大 器, 及导通该第一输入放大器与该第二输出放大器 ; 该第三交换电路导通该第二输出放大 器与该第一像素电极, 及导通该第一输出放大器与该第二像素电极。 7. 根据权利要求 1 所述的驱动电路, 其特征在于, 该第一输入放大器及该第二输入放 大器为一运算放大器。 8. 根据权利要求 1 所述的驱动电路, 其特征在于, 。

7、该第一输出放大器及该第二输出放 大器为一运算放大器。 权 利 要 求 书 CN 102831854 A 2 2/2 页 3 9. 根据权利要求 1 所述的驱动电路, 其特征在于, 该第一输出放大器及该第二输出放 大器各并联一电容。 权 利 要 求 书 CN 102831854 A 3 1/5 页 4 显示器的驱动电路 技术领域 0001 本发明是有关于一种显示器的驱动电路, 特别是一种可使相对应的像素电极得到 较佳的亮度补偿效果及缩短驱动该相对应的像素电极的时间的驱动电路。 背景技术 0002 随着现代视频技术的进步, 液晶显示器已被大量地使用于手机、 笔记本型计算机、 个人计算机及个人数字助。

8、理 (PDA) 等消费型电子产品的显示屏幕上。然而, 由于液晶显示 器的面板本身并不具有发光的功能, 因此需要面板下方配置一背光源以提供液晶面板所需 要的显示光源。此外, 液晶面板通过其内部液晶分子的旋转角度, 来决定液晶面板的透光 量, 而像素中的液晶分子的旋转角度则与该像素的像素电极与共同电极之间的电压差有 关。 由于共同电极的电压一般为固定, 因此可通过控制施加在像素电极上的电压, 来控制该 像素的透光度。公知液晶显示器的驱动电路会采用电压缓冲器来稳定电压的输入。在理想 的情况下, 理想的电压缓冲器并无输出误差。 换句话说对理想的缓冲器而言, 其所输入的电 压及输出的电压之间并无任何差异。

9、。 0003 然而, 公知液晶显示器的驱动电路采用不同的缓冲器来输出用以驱动像素的电 压, 也因为不同电压缓冲器其输入电压与输出电压之间拥有不同的误差量, 因此液晶显示 器的显示质量会变差。 0004 由此可知, 公知液晶显示驱动电路会因不同电压缓冲器的输入电压与输出电压之 间拥有不同的误差量, 使得液晶显示器的显示质量变差。 因此, 本发明提供一种显示器的驱 动电路, 可使相对应的像素电极得到较佳的亮度补偿效果及缩短驱动相对应的像素电极的 时间, 以解决上述问题。 发明内容 0005 鉴于上述问题, 本发明的显示器驱动电路可减少缓冲器的电压差异及缩短驱动相 对应的像素电极的时间, 以此解决先。

10、前技术所存在的问题。 0006 本发明的显示器驱动电路的一实施例包含一正极性数字模拟转换器、 一负极性数 字模拟转换器、 一第一输入放大器、 一第二输入放大器、 一第一输出放大器、 一第二输出放 大器、 一第一交换电路、 一第二交换电路及一第三交换电路。 0007 该第一交换电路包含一第一开关和一第二开关, 其中该第一开关的一端耦接于该 正极性数字模拟转换器, 另一端分别耦接于该第一输入放大器及该第二输入放大器 ; 该第 二开关的一端耦接于该负极性数字模拟转换器, 另一端分别耦接于该第一输入放大器及该 第二输入放大器。 0008 该第二交换电路包含一第三开关与一第四开关, 其中该第三开关的一端。

11、耦接于该 第一输入放大器, 另一端分别耦接于该第一输出放大器及该第二输出放大器 ; 该第四开关 的一端耦接于该第一输入放大器, 另一端分别耦接于该第一输出放大器及该第二输出放大 器。 说 明 书 CN 102831854 A 4 2/5 页 5 0009 该第三交换电路包含一第五开关与一第六开关, 其中该第五开关的一端耦接于该 第一输出放大器, 另一端分别耦接于该第一像素电极及第二像素电极 ; 该第六开关的一端 耦接于该第二输出放大器, 另一端分别耦接于该第一像素电极及第二像素电极。 0010 在该液晶显示器的第一帧周期, 该第一开关导通该正极性数字模拟转换器和该第 一输入放大器, 该第三开关。

12、导通该第一输入放大器和该第一输出放大器, 该第五开关导通 该第一输出放大器和该第一像素电极, 以此形成一第一导通路径, 用以将一正极性电压输 出至该第一像素电极。 0011 同时, 该第二开关导通该负极性数字模拟转换器与该第二输入放大器, 该第四开 关导通该第二输入放大器与该第二输出放大器, 该第六开关导通该第二输出放大器与该第 二像素电极, 以此形成一第二导通路径, 用以将一负极性电压输出至该第二像素电极。 0012 在该液晶显示器的第二帧周期, 该第二开关导通该负极性数字模拟转换器与该第 一输入放大器, 该第四开关导通该第二输入放大器与该第二输出放大器, 该第六开关导通 该第二输出放大器与。

13、该第二像素电极, 以此形成一第三导通路径, 用以将一负极性电压输 出至该第一像素电极。 0013 同时, 该第一开关导通该正极性数字模拟转换器与该第二输入放大器, 该第三开 关导通该第二输入放大器与该第一输出放大器, 该第五开关导通该第一输出放大器与该第 二像素电极, 以此形成一第四导通路径, 用以将一正极性电压输出至该第二像素电极。 0014 换句话说, 本发明为一种液晶显示器的驱动电路, 包含 : 0015 一正极性数字模拟转换器 ; 0016 一负极性数字模拟转换器 ; 0017 一第一输入放大器 ; 0018 一第二输入放大器 ; 0019 一第一输出放大器 ; 0020 一第二输出放。

14、大器 ; 0021 一第一交换电路, 其一端耦接于该正极性数字模拟转换器和负极性数字模拟转换 器, 另一端耦接于该第一输入放大器及该第二输入放大器 ; 0022 一第二交换电路, 其一端耦接于该第一输入放大器和第二输入放大器, 另一端耦 接于该第一输出放大器及该第二输出放大器 ; 及 0023 一第三交换电路, 其一端耦接于该第一输出放大器及第二输出放大器, 另一端耦 接于一第一像素电极及一第二像素电极。 0024 本发明所述的驱动电路, 其中该第一交换电路包含一第一开关与一第二开关, 其 中该第一开关的一端耦接于该正极性数字模拟转换器, 另一端分别耦接于该第一输入放大 器及该第二输入放大器 。

15、; 该第二开关的一端耦接于该负极性数字模拟转换器, 另一端分别 耦接于该第一输入放大器及该第二输入放大器。 0025 本发明所述的驱动电路, 其中该第二交换电路包含一第三开关与一第四开关, 其 中该第三开关的一端耦接于该第一输入放大器, 另一端分别耦接于该第一输出放大器及该 第二输出放大器 ; 该第四开关的一端耦接于该第一输入放大器, 另一端分别耦接于该第一 输出放大器及该第二输出放大器。 0026 本发明所述的驱动电路, 其中该第三交换电路包含一第五开关与一第六开关, 其 说 明 书 CN 102831854 A 5 3/5 页 6 中该第五开关的一端耦接于该第一输出放大器, 另一端分别耦接。

16、于该第一像素电极及第二 像素电极 ; 该第六开关的一端耦接于该第二输出放大器, 另一端分别耦接于该第一像素电 极及第二像素电极。 0027 本发明所述的驱动电路, 其中在该液晶显示器的第一帧周期, 该第一交换电路导 通该正极性数字模拟转换器与该第一输入放大器, 及导通该负极性数字模拟转换器与该第 二输入放大器 ; 该第二交换电路导通该第一输入放大器与该第一输出放大器, 及导通该第 二输入放大器与该第二输出放大器 ; 该第三交换电路导通该第一输出放大器与该第一像素 电极, 及导通该第二输出放大器与该第二像素电极。 0028 本发明所述的驱动电路, 其中在该液晶显示器的第二帧周期, 该第一交换电路。

17、导 通该负极性数字模拟转换器与该第一输入放大器, 及导通该正极性数字模拟转换器与该第 二输入放大器 ; 该第二交换电路导通该第二输入放大器与该第一输出放大器, 及导通该第 一输入放大器与该第二输出放大器 ; 该第三交换电路导通该第二输出放大器与该第一像素 电极, 及导通该第一输出放大器与该第二像素电极。 0029 本发明所述的驱动电路, 其中该第一输入放大器及该第二输入放大器为一运算放 大器。 0030 本发明所述的驱动电路, 其中该第一输出放大器及该第二输出放大器为一运算放 大器。 0031 本发明所述的驱动电路, 其中该第一输出放大器及该第二输出放大器各并联一电 容。 0032 为使能更进。

18、一步了解本发明的特征及技术内容, 请参照以下有关本发明的详细说 明及附图, 然而所附图式仅是为了提供参考与说明的用, 并非用来对本发明加以限制。 公开 公开公开公开公开公开公开 附图说明 0033 图 1 为本发明一实施例的显示器驱动电路的电路图。 0034 图 2 为本发明另一实施例的显示器驱动电路于该液晶显示器的第一帧周期的第 一导通路径图。 0035 图 3 为本发明另一实施例的显示器驱动电路于该液晶显示器的第一帧周期的第 二导通路径图。 0036 图 4 为本发明另一实施例的显示器驱动电路于该液晶显示器的第二帧周期的第 三导通路径图。 0037 图 5 为本发明另一实施例的显示器驱动电。

19、路于该液晶显示器的第二帧周期的第 四导通路径图。 0038 附图标记的说明 0039 11 第一输入放大器 0040 12 第一交换电路 0041 13 第二输入放大器 0042 14 第二交换电路 0043 15 第一输出放大器 说 明 书 CN 102831854 A 6 4/5 页 7 0044 16 第三交换电路 0045 17 第二输出放大器 具体实施方式 0046 为解决公知技术中液晶显示驱动电路中, 同一个像素电极在不同的电压范围下, 因不同电压缓冲器而造成施加于该像素电极的电压误差值不同, 而无法得到较佳的亮度补 偿效果, 从而使得液晶显示器的显示质量变差的问题。 本发明公开一。

20、种液晶显示驱动电路。 0047 图 1 为本发明一实施例的显示器驱动电路的电路图。其中该液晶显示驱动电路 具有一正极性数字模拟转换器 P-DAC、 一负极性数字模拟转换器 N-DAC、 一第一输入放大器 11、 一第二输入放大器 13、 一第一输出放大器 15、 一第二输出放大器 17、 一第一像素电极 OUT_ODD、 一第二像素电极OUT_EVEN、 一第一交换电路12、 一第二交换电路14及第三交换电 路 16。 0048 该第一交换电路 12 包含一第一开关 SW1 与一第二开关 SW2, 其中该第一开关 SW1 的一端耦接于该正极性数字模拟转换器 P-DAC, 另一端分别耦接于该第一。

21、输入放大器 11 及 该第二输入放大器 13。该第二开关 SW2 的一端耦接于该负极性数字模拟转换器 N-DAC, 另 一端分别耦接该第一输入放大器 11 及该第二输入放大器 13。 0049 该第二交换电路 14 包含一第三开关 SW3 与一第四开关 SW4, 其中该第三开关 SW3 的一端耦接于该第一输入放大器 11, 另一端分别耦接于该第一输出放大器 15 及该第二输 出放大器 17。该第四开关 SW4 的一端耦接于该第二输入放大器 13, 另一端分别耦接于该第 一输出放大器 15 及该第二输出放大器 17。 0050 该第三交换电路 16 包含一第五开关 SW5 与一第六开关 SW6,。

22、 其中该第五开关 SW5 的一端耦接于该第一输出放大器 15, 另一端耦接于该第一像素电极 OUT_ODD 及第二像素电 极 OUT_EVEN。该第六开关 SW6 的一端耦接于该第二输出放大器 16, 另一端分别耦接于该第 一像素电极 OUT_ODD 及第二像素电极 OUT_EVEN。 0051 图 2 为本发明一实施例的一种显示器的驱动电路于该液晶显示器的第一帧周期 的第一导通路径图。其中该第一开关 SW1 导通该正极性数字模拟转换器 P-DAC 与该第一输 入放大器 11, 该第三开关 SW3 导通该第一输入放大器 11 与该第一输出放大器 15, 该第五开 关SW5导通该第一输出放大器1。

23、5与该第一像素电极OUT_ODD, 以此形成一第一导通路径, 用 以将一正极性电压输出至该第一像素电极 OUT_ODD。其中, 该第一输出放大器 15 通过电容 耦合从而快速驱动该第一像素电极 OUT_ODD, 此时该第一输出放大器 15 处于正极性电压满 载的状态。 0052 图 3 为本发明一实施例的显示器驱动电路于该液晶显示器的第一帧周期的第二 导通路径图。其中该第二开关 SW2 导通该负极性数字模拟转换器 N-DAC 与该第二输入放大 器 13, 该第四开关 SW4 导通该第二输入放大器 13 与该第二输出放大器 17, 该第六开关 SW6 导通该第二输出放大器 17 与该第二像素电极。

24、 OUT_EVEN, 以此形成一第二导通路径, 用以将 一负极性电压输出至该第二像素电极OUT_EVEN。 其中, 该第二输出放大器17通过电容耦合 从而快速驱动该第二像素电极 OUT_EVEN, 此时该第二输出放大器 17 处于负极性电压满载 的状态。 0053 图 4 为本发明一实施例的显示器驱动电路于该液晶显示器的第二帧周期的第三 说 明 书 CN 102831854 A 7 5/5 页 8 导通路径图。该第二帧周期将负极性电压输出至该第一像素电极 OUT_ODD 及将正极性电 压输出至该第二像素电极 OUT_EVEN。其中该第二开关 SW2 导通该负极性数字模拟转换器 N-DAC 与该。

25、第一输入放大器 11, 该第三开关 SW3 导通该第一输入放大器 11 与该第二输出放 大器 17, 该第六开关 SW6 导通该第二输出放大器 17 与该第一像素电极 OUT_ODD, 以此形成 一第三导通路径, 用以将一负极性电压输出至该第一像素电极 OUT_ODD。 0054 图 5 为本发明一实施例的显示器驱动电路于该液晶显示器的第二帧周期的第四 导通路径图。其中该第一开关 SW1 导通该正极性数字模拟转换器 P-DAC 与该第二输入放大 器 13, 该第四开关 SW4 导通该第二输入放大器 13 与该第一输出放大器 15, 该第五开关导通 该第一输出放大器 15 与该第二像素电极 OU。

26、T_EVEN, 以此形成一第四导通路径, 用以将一正 极性电压输出至该第二像素电极 OUT_EVEN。 0055 比较该第一导通路径及该第三导通路径, 该两路径都通往该第一像素电极 OUT_ ODD, 且都包含该第一输入放大器 11, 以减少于第二帧周期的该第一像素电极 OUT_ODD 的电 压偏差。且于第二帧周期时, 该第二输出放大器 17 仍为负极性电压满载的状态, 从而可快 速将该负极性电压输出至该第一像素电极 OUT_ODD。 0056 比较该第二导通路径及该第四导通路径, 该两路径都通往该第二像素电极 OUT_ EVEN, 且都包含该第二输入放大器 13, 以减少于第二帧周期的该第二。

27、像素电极 OUT_EVEN 的 电压偏异。且于第二帧周期时, 该第一输出放大器 15 仍为正极性电压满载的状态, 从而可 快速将该正极性电压输出至该第二像素电极 OUT_EVEN。 0057 虽然本发明公开的实施例如上所述, 这些实施例仅为例示示例说明之用, 而不应 被解释为对本发明实施的限制。 在不脱离本发明的实质范围内, 其他的改动或者变化, 均属 本发明的保护范围。 说 明 书 CN 102831854 A 8 1/5 页 9 图 1 说 明 书 附 图 CN 102831854 A 9 2/5 页 10 图 2 说 明 书 附 图 CN 102831854 A 10 3/5 页 11 图 3 说 明 书 附 图 CN 102831854 A 11 4/5 页 12 图 4 说 明 书 附 图 CN 102831854 A 12 5/5 页 13 图 5 说 明 书 附 图 CN 102831854 A 13 。

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