本发明专利技术公开一种具有抑制共用电压的涟波的显示器,包括显示面板与补偿电路。其中,显示面板包括多条用以传送共用电压的共用配线;多条扫描线;多条大体与扫描线垂直设置的数据线;多个以矩阵方式排列且分别与对应的数据线、扫描线以及共用配线电性连接的像素;以及一条横跨所有数据线中至少一第一数据线的感测线。第一数据线与感测线之间具有寄生电容。补偿电路电性连接感测线与所有共用配线。补偿电路根据第一数据线与感测线之间因寄生电容所引发的耦合信号而产生补偿信号至所有共用配线,借以抑制共用电压的涟波。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种平面显示器,且特别是有关于一种液晶显示器。
技术介绍
为因应现代产品高速度、高效能、且轻薄短小的要求,各电子零件均积极地朝体积小型化发展。各种携带式电子装置也已渐成主流,例如笔记本电脑(Note Book)、移动电话(Cell Phone)、电子辞典、个人数字助理器(Personal DigitalAssistant, PDA)、上网机(web pad)及平板型电脑(Tablet PC)等。对于携带式电子装置的影像显示面板而言,为了符合产品趋向小型化的需求,具有空间利用效率佳、高画质、低消耗功率、无辐射等优越特性的液晶显示面板,目前已被广为使用。近年来,为了使液晶显示面板的产品更加普及化,并且符合节能的潮流趋势,技术人员如火如荼地进行降低成本以及降低耗电量的作业。基此, 一种縮减数据驱动芯片数量的技术被提出,其主要是改变像素阵列上的布局方式,借以达到降低数据驱动芯片的使用量的目的。 图1A为公知一种使用三栅极(Tri-Gate)架构驱动的液晶显示面板示意图。请参照图1A,液晶显示面板100具有多个以阵列方式排列而成的像素单元U。每一像素单元U包括沿着行方向依序排列的像素R、G、B。像素R、G、B分别通过对应的主动元件(亦即薄膜晶体管)与对应的扫描线GL以及数据线DL电性连接。如图1A所示,其像素排列方式为同一条数据线电性连接的主动元件是沿着行方向于数据线的两侧交替排列,通过同一条数据线写入数据信号的像素呈锯齿状排列(zigzag arrangement)。也亦因如此,与液晶显示面板IOO接合的数据驱动芯片即可以行反转(column inversion)的方式来驱动液晶显示面板100,借以达到省电的目的。 然而,当通过行反转的驱动方式来驱动例如为扭转向列型(TN)的液晶显示面板IOO,借以致使液晶显示面板100呈现黑白相间图案时,由于两相邻数据线所传送的正极性数据信号(D+)与负极性数据信号(D-)的耦合方向一致,且数据线与扫描线之间以及扫描线与像素阵列中用以传送共用电压(Vcom)的共用配线(common line)之间都存在着寄生电容(parasitic c即acitor),以至于当数据线所接收的数据信号发生转态(transient)时,数据线与扫描线之间会因寄生电容而引发耦合信号,且扫描线与共用配线之间也会因寄生电容而引发耦合信号。如此一来,共用电压便会反应于这样的耦合信号而产生涟波(如图IB所绘示),从而影响显示画面的品质。
技术实现思路
本专利技术提供一种显示器,其可以抑制共用电压的涟波,从而提升显示画面的品质。 本专利技术提出一种显示器,包括显示面板与补偿电路。其中,显示面板包括多条用以传送共用电压的共用配线;多条扫描线;多条大体与扫描线垂直设置的数据线;多个以矩阵方式排列且分别与对应的数据线、扫描线以及共用配线电性连接的像素;以及一条横跨所有数据线中至少一第一数据线的感测线。第一数据线与感测线之间具有寄生电容。补偿4电路电性连接感测线与所有共用配线。补偿电路根据第一数据线与感测线之间因寄生电容所引发的耦合信号而产生补偿信号至所有共用配线,借以抑制共用电压的涟波。 本专利技术另提出一种显示器,包括显示面板与补偿电路。其中,显示面板包括多条用以传送共用电压的共用配线;多条扫描线;多条大体与扫描线垂直设置的数据线;多个以矩阵方式排列且分别与对应的数据线、扫描线以及共用配线电性连接的像素;一条横跨所有数据线中至少一第一数据线的第一感测线,且第一数据线与第一感测线之间具有第一寄生电容;以及一条横跨所有数据线中至少一第二数据线的第二感测线,且第二数据线与第二感测线之间具有第二寄生电容。补偿电路电性连接第一感测线、第二感测线与所有共用配线。补偿电路根据第一寄生电容以及第二寄生电容分别所引发的第一耦合信号以及第二偶合信号,而产生补偿信号至所有共用配线,借以抑制共用电压的涟波。 本专利技术更提出一种显示面板,包括多条用以传送共用电压的共用配线;多条扫描线;多条大体与扫描线垂直设置的数据线;多个以矩阵方式排列且分别与对应的数据线、扫描线以及共用配线电性连接的像素;以及一条横跨所有数据线中至少一第一数据线的感测线。第一数据线与感测线之间具有寄生电容,且此寄生电容会引发一耦合信号。另外,感测线、所有扫描线以及所有数据线均形成于一基板上,且所述耦合信号通过感测线传送。 基于上述,本专利技术在显示面板的显示区内或外增设至少一条横跨所有数据线的感测线,并通过寄生电容效应,以利用这条感测线感测所有数据线分别接收的数据信号发生转态所引发的耦合信号,进而提供给补偿电路进行信号处理,借此获得与耦合信号相位相反的补偿信号以反馈至所有共用配线。如此一来,共用电压的涟波即可有效地被抑制,从而提升显示画面的品质。 应了解的是,上述一般描述及以下具体实施方式仅为例示性及阐释性的,其并不能作为限制本专利技术所欲主张的范围的依据。附图说明 为让本专利技术的上述和其他目的、特征、优点与实施例能更明显易懂,所附附图的说明如下 图1A为公知一种使用三栅极(Tri-Gate)架构驱动的液晶显示面板示意图; 图1B为共用电压(Vcom)的涟波示意图; 图2为本专利技术一实施例的显示器示意图; 图3A为本专利技术一实施例的显示面板示意图,而图3B为图3A的显示面板布局示意图; 图4A为本专利技术另一实施例的显示面板示意图,而图4B为图4A的显示面板布局示意图; 图5为本专利技术一实施例的补偿电路示意图; 图6为本专利技术一实施例的补偿信号、耦合信号与共用电压示意图; 图7A、图7B、图8A与图8B分别为本专利技术另一实施例的显示面板示意图。 其中,附图标记 100、201 :显示面板 200 :显示器 203:补偿电路 205:时序控制器207 :扫描驱动单元209 :数据驱动单元211 :背光单元DL :数据线GL :扫描线CL :共用配线SL、SL1、SL2 :感测线D+、D_ :数据信号Vcom :共用电压U :像素单元R、G、B :像素0P1、0P2 :运算放大器Rl :电阻VR:可变电阻AA :显示区Fan_0 :扇出区T :主动元件Cpara、 Cparal 、 Cp虹a2 : 口〕. ^t^^""Coup_S、Coup_Sl、Coup_S2 :耦合信号Comp_S :补偿信号Vref :参考电压具体实施例方式现将详细参考本专利技术的示范性实施例,在附图中说明所述示范性实施例的实例。另外,凡可能之处,在附图及实施方式中使用相同标号的元件/构件/符号代表相同或类似部分。 图2为本专利技术一实施例的显示器200示意图。请参照图2,显示器200例如为液晶显示器(liquid crystal display, LCD),且包括显示面板201、补偿电路203、时序控制器205、数据驱动单元207、扫描驱动单元209,以及背光单元211。在本实施例中,显示面板201用以显示画面。背光单元211用以提供显示面板201所需的光源。时序控制器205用以控制数据驱动单元209与扫描驱动单元207的运作,借以致使数据驱动单元209与扫描驱动单元207分别输出数据信号与扫描信号来驱动显示面板201。 另外,图3A为本专利技术一实施例的显示面板201示意图,而图3B为图3A的显示面板201布局示意图。本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种显示器,其特征在于,包括:一显示面板,包括:多条共用配线,用以传送一共用电压;多条扫描线;多条数据线,大体与这些扫描线垂直设置;多个像素,分别与对应的数据线、扫描线以及共用配线电性连接,且这些像素以矩阵方式排列;以及一感测线,横跨这些数据线中至少一第一数据线,且该第一数据线与该感测线之间具有一寄生电容;以及一补偿电路,电性连接该感测线与这些共用配线,该补偿电路根据该第一数据线与该感测线之间因该寄生电容所引发的一耦合信号,而产生一补偿信号至这些共用配线,借以抑制该共用电压的涟波。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:黄钰婷,廖一遂,詹佩甄,
申请(专利权)人:友达光电股份有限公司,
类型:发明
国别省市:71[中国|台湾]
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