显示装置及信号品质调整方法与流程

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1.本揭示中所述实施例内容是有关于一种显示装置及信号品质调整方法,且特别是有关于信号衰减补偿的显示装置及信号品质调整方法。


背景技术:



2.随著显示装置的分辨率提高,显示装置的面板尺寸逐渐变大。在面板传输的界面中,随著传送路径越长,传送端到接收端的信号衰减越严重,需要以不同的补偿强度进行信号补偿。如此,需要源极驱动器中的多个子源极驱动器做不同的补偿设定。当子源极驱动器的数量越多或是信号补偿的档位越多时,所需的控制元件会越多,会造成面板的体积较大,也需要较多的成本。此外,当源极驱动器与不同的时序控制器配合时,需以人力花时间调整补偿值。
3.因此,需要更佳的信号补偿方法,能够降低成本、减少人力开发时间并增加产品共用性,为本领域待改进的问题之一。


技术实现要素:



4.本揭示之一方面是在提供一种显示装置,包含源极驱动器、时序控制器、扫描驱动器与主动区域面板。源极驱动器包含多个子源极驱动器。时序控制器耦接于源极驱动器。时序控制器包含多个传送端电路。多个传送端电路分别与多个子源极驱动器中的一者相对应。多个传送端电路各自传送差分信号至多个子源极驱动器中的相对应的一者。扫描驱动器耦接于时序控制器,用以输出多个扫描信号。主动区域面板耦接于源极驱动器与扫描驱动器。在比对时间区间,差分信号包含多个时钟信号以及多个测试信号。多个子源极驱动电路更用以依据多个测试信号以及多个增益值产生多个测试数据,多个子源极驱动器依据多个测试数据与参考数据产生多个比对结果,并于比对时间区间结束后依据多个比对结果判定多个子源极驱动器各自的最佳增益值。在显示时间区间,差分信号包含数据信号,且多个子源极驱动器依据多个子源极驱动器各自的最佳增益值输出数据信号至主动区域面板,以使主动区域面板依据数据信号以及多个扫描信号显示多个画面。
5.本揭示之另一方面是在提供一种信号品质调整方法,适用于显示装置。显示装置包含源极驱动器以及时序控制器。源极驱动器包含多个子源极驱动器,时序控制器包含多个传送端电路。多个传送端电路分别与多个子源极驱动器中的对应子源极驱动器相对应。信号品质调整方法包含以下步骤:在比对时间区间,由多个传送端电路传送多个时钟信号以及多个测试信号至多个子源极驱动器;在比对时间区间,多个子源极驱动器中的每一者依据多个测试信号产生多个测试数据,并依据多个测试数据与参考数据产生多个比对结果;在比对时间区间结束后,由多个子源极驱动器中的每一者依据多个比对结果判定多个子源极驱动器各自的最佳增益值;以及在显示时间区间,由多个传送端电路传送多个数据信号至多个子源极驱动器,并由多个子源极驱动器依据多个子源极驱动器各自的最佳增益值输出多个数据信号至主动区域面板,以使主动区域面板显示多个画面。
附图说明
6.为让本揭示的上述和其他目的、特征、优点与实施例能够更明显易懂,所附图式的说明如下:
7.图1是根据本揭示的一些实施例所绘示的一种显示装置的示意图;
8.图2是根据本揭示的一些实施例所绘示的图1中的显示装置的部分示意图;
9.图3是根据本揭示的一些实施例所绘示的子源极驱动器的部分的示意图;
10.图4是根据本揭示的一些实施例所绘示的一种信号品质调整方法的流程图;
11.图5是根据本揭示的一些实施例所绘示的时序图的示意图;以及
12.图6是根据本揭示的一些实施例所绘示的一种比对结果的示意图。
13.符号说明
14.100:显示装置
15.110:时序控制器
16.130:源极驱动器
17.150:扫描驱动器
18.170:主动区域面板
19.112-1,112-2,112-n:传送端电路
20.132,132-1,132-2,132-n:子源极驱动器
21.s,s1,s2,sn:差分信号
22.114:处理电路
23.sw1,sw2:控制信号
24.134:接收端电路
25.136:调整电路
26.td:测试数据
27.rd:参考数据
28.h:高电压电平
29.l:低电压电平
30.clk:时钟信号
31.142:均衡器电路
32.144:取样电路
33.146:锁相电路
34.152:比对电路
35.154:存储器
36.156:均衡器控制电路
37.158:参考数据电路
38.400:信号品质调整方法
39.s410,s430,s450,s470:步骤
40.rx1-eq,rx2-eq:信号
41.rx1-error,rx2-error:信号
42.ti1,ti3,ti40,ti41,ti42:时间区间
43.t11,t21,t12,t22,t13,t23:时间区间
44.t14,t24,t15,t16,t25,t26:时间区间
45.clk1,clk2,clk3,clk4:时钟信号
46.ta:对齐信号
47.ts1,ts2,ts3,ts4:数据信号
48.fben:回传触发信号
49.eq0,eq1,eq2,eq3:增益参数
具体实施方式
50.以下揭示提供许多不同实施例或例证用以实施本发明的不同特征。特殊例证中的元件及配置在以下讨论中被用来简化本揭示。所讨论的任何例证只用来作解说的用途,并不会以任何方式限制本发明或其例证的范围和意义。此外,本揭示在不同例证中可能重复引用数字符号且/或字母,这些重复皆为了简化及阐述,其本身并未指定以下讨论中不同实施例且/或配置之间的关系。
51.在全篇说明书与申请专利范围所使用的用词(terms),除有特别注明外,通常具有每个用词使用在此领域中、在此揭示之内容中与特殊内容中的平常意义。某些用以描述本揭示之用词将于下或在此说明书的别处讨论,以提供本领域技术人员在有关本揭示的描述上额外的引导。
52.关于本文中所使用之“耦接”或“连接”,均可指二或多个元件相互直接作实体或电性接触,或是相互间接作实体或电性接触,而“耦接”或“连接”还可指二或多个元件相互操作或动作。
53.在本文中,使用第一、第二与第三等等的词语,是用于描述各种元件、组件、区域、层与/或区块是可以被理解的。但是这些元件、组件、区域、层与/或区块不应该被这些术语所限制。这些词语只限于用来辨别单一元件、组件、区域、层与/或区块。因此,在下文中的一第一元件、组件、区域、层与/或区块也可被称为第二元件、组件、区域、层与/或区块,而不脱离本发明的本意。如本文所用,词语“与/或”包含了列出的关联项目中的一个或多个的任何组合。本揭示文件中提到的“及/或”是指表列元件的任一者、全部或至少一者的任意组合。
54.请参阅图1。图1是根据本揭示的一些实施例所绘示的一种显示装置100的示意图。如图1所绘示,显示装置100包含时序控制器110、源极驱动器130、扫描驱动器150以及主动区域面板170。于连接关系上,时序控制器110耦接于源极驱动器130与扫描驱动器150。源极驱动器130与扫描驱动器150耦接于主动区域面板170。
55.请参阅图2。图2是根据本揭示的一些实施例所绘示的图1中的显示装置100的部分示意图。如图2所绘示,时序控制器110包含多个传送端电路112-1至112-n。源极驱动器130包含多个子源极驱动器132-1至132-n。传送端电路112-1至112-n与子源极驱动器132-1至132-n之间为一对一的对应关系。例如,传送端电路112-1对应于子源极驱动器132-1,传送端电路112-2对应于子源极驱动器132-2,其馀依此类推。此外,时序控制器110还包含处理电路114。
56.在信号传输上,传送端电路112-1输出差分信号s1至子源极驱动器132-1,传送端电路112-2输出差分信号s2至子源极驱动器132-2,其余依此类推。处理电路114输出控制信
号sw1至子源极驱动器132-1至子源极驱动器132-n,并输出控制信号sw2至子源极驱动器132-1至子源极驱动器132-n。子源极驱动器132-1至子源极驱动器132-n并回传控制信号sw1和控制信号sw2至处理电路114。差分信号s1至sn为一对一、单向的传输关系,而控制信号sw1和sw2为一对多、双向的传输关系。
57.请参阅图3。图3是根据本揭示的一些实施例所绘示的子源极驱动器132的部分的示意图。在第3图中所绘示的子源极驱动器132可用以表示图2中的子源极驱动器132-1至1320n。
58.如图3所绘示。子源极驱动器132包含接收端电路134以及调整电路136。接收端电路132与调整电路136相耦接。接收端电路134包含均衡器电路142、取样电路144与锁相电路146。调整电路136包含比对电路152、存储器154、均衡器控制电路156与参考数据电路158。
59.在子源极驱动器132和图2中的时序控制器110之间的信号传输上,均衡器电路142接收差分信号s。均衡器电路142依据sw2的电压电平选择性连接取样电路144和锁相电路146中的一者。均衡器电路142依据sw1的电压电平选择性连接存储器154和均衡器控制电路156中的一者。
60.关于子源极驱动器132和第2图中的时序控制器110的详细操作,将于以下参阅图4说明。
61.请参阅图4。图4是根据本揭示的一些实施例所绘示的一种信号品质调整方法400的流程图。如图4所示,信号品质调整方法400包含步骤s410至步骤s470。
62.步骤s410:在比对时间区间,由传送端电路传送时钟信号以及测试信号至子源极驱动器。请一并参阅图5。图5是根据本揭示的一些实施例所绘示的时序图500的示意图。
63.需注意的是,为了便于说明,在图5中,以图1中的源极驱动器130包含两个子源极驱动器为例进行说明。然而,更多子源极驱动器的情况均包含在本揭示的实施范围内,且可依据以下所述的包含两个子源极驱动器的情况理解。
64.图5中的差分信号s1是由第2图中的传送端电路112-1传送至子源极驱动器132-1的信号,差分信号s2由图2中的传送端电路112-2传送至子源极驱动器132-2的信号。
65.如图5所绘示。时序图500中包含比对时间区间ti1以及显示时间区间ti3。
66.请一并参阅图2和图3。当由时序控制器110传送至源极驱动器130的控制信号sw1为低电压电平时,开始比对时间区间ti1,如图1所绘示的显示装置100操作于比对模式。而当控制信号sw1为高电压电平时,结束比对时间区间ti1,如图1所绘示的显示装置100操作于显示模式。
67.此外,如图3所绘示,当由时序控制器110传送至源极驱动器130的控制信号sw1为低电压电平l时,均衡器控制电路156连接至均衡器电路142。而当由时序控制器110传送至源极驱动器130的控制信号sw1为高电压电平h时,存储器154连接至均衡器电路142。
68.请回头参阅图5。在比对时间区间ti1内,当由时序控制器110传送至源极驱动器130的控制信号sw2为低电压电平时,图2中的子源极驱动器132-1和132-2由时序控制器110接收时钟信号clk1至clk4。而当由时序控制器110传送至源极驱动器130的控制信号sw2为高电压电平时,图2中的子源极驱动器132-1和132-2由时序控制器110接收数据信号ts1至ts4。
69.如图3所绘示,当由时序控制器110传送至源极驱动器130的控制信号sw2为低电压
电平时,均衡器电路142连接至锁相电路146。而当由时序控制器110传送至源极驱动器130的控制信号sw2为高电压电平时,均衡器电路142连接至取样电路144。
70.在部分实施例中,时钟信号clk1至clk4与数据信号ts1至ts4经由图1中的差分信号s1至s2所传送。此外,如图5所绘示,时钟信号clk1至clk4与数据信号ts1至ts4是依据控制信号sw2的电压电平轮流传送。
71.请一并参阅图3和图5。在时间区间t11,由时序控制器110传送至源极驱动器130的控制信号sw2为低电压电平,此时均衡器电路142连接至锁相电路146,时钟信号clk经由均衡器电路142与锁相电路146传送至取样电路144与比对电路158,以将取样电路144与比对电路158的时钟对齐。
72.接着,在时间区间t21,由时序控制器110传送至源极驱动器130的控制信号sw2为高电压电平,此时均衡器电路142连接至取样电路144,测试信号ts1经由均衡器电路142传送至取样电路144。取样电路144对测试信号ts1进行取样以产生测试数据。
73.关于时间区间t12、t22、t13、t23、t14、t24的操作与时间区间t11和t21的操作相类似,在此不再详细叙述。
74.步骤s430:在比对时间区间,由子源极驱动器中的每一者依据测试信号产生测试数据,并依据测试数据与参考数据产生比对结果。
75.请一并参阅图3。举例而言,在测试信号ts1经由均衡器电路142传送至取样电路144之后,取样电路144对测试信号ts1进行取样以产生测试数据td1,并将测试数据td1传送至比对电路152。类似地,于测试信号ts2经由均衡器电路142传送至取样电路144之后,取样电路144对测试信号ts2进行取样以产生测试数据td2,并将测试数据td2传送至比对电路152。其馀测试数据td3和td4依此类推。
76.请一并参阅图3。图5中的信号rx1-eq是由图2中的子源极驱动电路132-1的均衡器控制电路156传送至均衡器142的信号。信号rx1-error是图2中的子源极驱动电路132-1的比对电路152产生的比对结果。信号rx2-eq是由图2中的子源极驱动电路132-2的均衡器控制电路156传送至均衡器142的信号。信号rx2-error是图2中的子源极驱动电路132-2的比对电路152产生的比对结果。
77.在部分实施例中,图3中的均衡器控制电路156用以产生多个增益参数至接收端电路134的均衡器电路142,接著均衡器电路142依据增益参数产生增益值。
78.举例而言,在时间区间t11和t21,均衡器控制电路156输出增益参数eq0至均衡器电路142。均衡器电路142依据增益参数eq0产生相对应于增益参数eq0的增益值0db。在时间区间t12和t22,均衡器控制电路156输出增益参数eq1至均衡器电路142。均衡器电路142依据增益参数eq1产生相对应于增益参数eq1的增益值3db。于时间区间t13和t23,均衡器控制电路156输出增益参数eq2至均衡器电路142。均衡器电路142依据增益参数eq2产生相对应于增益参数eq2的增益值6db。于时间区间t14和t24,均衡器控制电路156输出增益参数eq3至均衡器电路142。均衡器电路142依据增益参数eq3产生相对应于增益参数eq3的增益值9db。上述增益参数和增益值之间的对应关系仅为例示说明之用,本揭示的实施方式不以上述为限制。
79.在部分实施例中,均衡器电路142将测试信号经由增益值放大后,将放大后的测试信号传送至取样电路144,取样电路144依据放大后的测试信号产生测试数据td,并将测试
数据td传送至比对电路152。另一方面,参考数据电路158输出参考数据rd至比对电路152。比对电路152比对测试数据td和参考数据rd之后,产生比对结果。
80.在部分实施例中,比对电路152比对测试数据td和参考数据rd之间的差异比特数,以作为比对结果。于部分实施例中,比对电路152比对测试数据td相对于参考数据rd的错误比特数,以作为比对结果。
81.举例而言,在时间点t21,子源极驱动器132-1的比对电路152比对依据测试信号ts1所产生的测试数据td1和参考数据rd,判定测试数据td1和参考数据rd之间的差异比特数为100比特,因此对应于增益参数eq0的比对结果即为100比特。再举例而言,于时间点t21,子源极驱动器132-2的比对电路152比对依据测试信号ts1所产生的测试数据td1和参考数据rd,判定测试数据td1和参考数据rd之间的差异比特数为60比特,因此对应于增益参数eq0的比对结果即为60比特。其馀比对结果依此类推,在此不再详细叙述。
82.在部分实施例中,于时钟信号clk1至clk4与数据信号ts1至ts4之间包含对齐信号ta。对齐信号ta用以使测试数据td和参考数据rd在时序上对齐。
83.请参阅图6。图6是根据本揭示的一些实施例所绘示的一种比对结果600的示意图。如图6所绘示,测试数据td依序包含时钟数据、标头数据、第一测试数据、第二测试数据。参考数据rd依序包含对齐数据、第一参考数据、第二参考数据。对齐数据用以使测试数据td的第一测试数据和参考数据rd第一参考数据在时序上相对齐。每当测试数据与参考数据不同时,错误比特数即加1。假设第一测试数据和第一参考数据相同,而第二测试数据与第二参考数据不同,则计数器(未绘示)于第一时序时为0,于第二时序时为1。
84.请一并参阅图3。存储器154用以储存比对结果。
85.请回到图4。步骤s450:在比对时间区间结束后,由子源极驱动器中的每一者依据比对结果判定子源极驱动器各自的最佳增益值。
86.在部分实施例中,图3中的存储器154包含处理电路(未绘示),用以判断子源极驱动器各自的最佳增益参数,以使子源极驱动器进而得知与最佳增益参数相对应的最佳增益值。于部分实施例中,最佳比对结果为比对结果中错误比特数最低者,而最佳增益参数即为比对结果中错误比特数最低的增益参数。
87.举例而言,请一并参阅图5。对子源极驱动器132-1而言,最佳增益参数是错误比特数最低的增益参数eq2。对子源极驱动器132-2而言,最佳增益参数是错误比特数最低的增益参数eq3。
88.步骤s470:在显示时间区间,由传送端电路传送数据信号至子源极驱动器,并由子源极驱动器依据子源极驱动器各自的最佳增益值输出数据信号至主动区域面板,以使主动区域面板显示画面。
89.请一并参阅图5。于部分实施例中,显示时间区间ti3包含切换时间区间ti40、回传时间区间ti41以及一般显示时间区间ti42。
90.在切换时间区间ti40,控制信号sw1由低电压电平切换至高电压电平。
91.在回传时间区间ti41,子源极驱动器132依序经由控制信号sw2传送比对结果至时序控制器110。于部分实施例中,子源极驱动器132接收时序控制器110传送的差分信号s,并依据差分信号s中的时钟信号和回传触发信号依序回传比对结果至时序控制器110。
92.举例而言,在时间区间t15,子源极驱动器132-1接收到回传触发信号fben为高电
压电平,而子源极驱动器132-2接收到回传触发信号fben为低电压电平,因此于时间区间t16,子源极驱动器132-1回传子源极驱动器132-1的比对结果至时序控制器110的处理电路114(即为第5图上的rx1回传)。于时间区间t25,子源极驱动器132-1接收到回传触发信号fben为低电压电平,而子源极驱动器132-2接收到回传触发信号fben为高电压电平,因此于时间区间t26,子源极驱动器132-2回传子源极驱动器132-2的比对结果至时序控制器110的处理电路114(即为图5上的rx2回传)。
93.在部分实施例中,若是处理电路114判定子源极驱动器132回传的比对结果不理想,例如处理电路114判定子源极驱动器132-1回传的比对结果的错误比特数太高,则处理电路114调整显示装置100的振幅或预加强值,并于调整显示装置100的振幅或预加强值之后,重新执行比对模式。
94.在部分实施例中,于显示时间区间ti3,当子源极驱动器132的时钟信号失锁时,子源极驱动器132经由控制信号sw2回传子源极驱动器132的锁定状态至时序控制器110。于部分实施例中,子源极驱动器132将控制信号sw2的电压电平拉至低电压电平,以使时序控制器110得知子源极驱动器132的时钟信号失锁,时序控制器110并重新传送时钟信号至子源极驱动器132以重新锁定子源极驱动器132的时钟信号。
95.在一般显示时间区间ti42,子源极驱动器132依据子源极驱动器132各自的最佳增益值输出数据信号至主动区域面板170,以使主动区域面板170显示画面。
96.请一并参阅图3。在一般显示时间区间ti42控制信号sw1为高电压电平,存储器154与均衡器电路142相连接,并将最佳增益参数传送至均衡器电路142。
97.举例而言,子源极驱动器132-1的存储器154将子源极驱动器132-1的最佳增益参数eq2传送至子源极驱动器132-1的均衡器电路142。子源极驱动器132-1接收数据信号(例如为rgb数据信号)后,依据与最佳增益参数eq2相对应的最佳增益值放大数据信号,并将放大后的数据信号传送至主动区域面板170,以使主动区域面板170显示画面。
98.同样地,子源极驱动器132-2的存储器154将子源极驱动器132-2的最佳增益参数eq3传送至子源极驱动器132-2的均衡器电路142。子源极驱动器132-2接收数据信号(例如为rgb数据信号)后,依据与最佳增益参数eq3相对应的最佳增益值放大数据信号,并将放大后的数据信号传送至主动区域面板170,以使主动区域面板170显示画面。
99.请再回到图1。在部分实施例中,图1中的扫描驱动器150输出多个扫描信号至主动区域面板170,主动区域面板170再依据扫描驱动器150输出的多个扫描信号以及源极驱动器130输出的多个数据信号显示画面。
100.须注意的是,如图5所述的时钟信号、数据信号、增益参数等的数量仅为例示说明之用,本实施方式不以上述为限制。
101.由上述本揭示的实施方式可知,本揭示的实施例藉由提供一种显示装置及信号品质调整方法,且特别是有关于信号衰减补偿的显示装置及信号品质调整方法,由调整电路通过改变补偿增益值并比对测试数据与参考数据,再从所有的比对结果中选择最佳的补偿增益。如此,无需由人力调整补偿值的设定,也无须较多的控制元件,可降低成本、减少人力开发时间并增加产品共用性。
102.另外,上述例示包含依序的示范步骤,但该些步骤不必依所显示的顺序被执行。以不同顺序执行该些步骤皆在本揭示内容的考量范围内。在本揭示内容之实施例的精神与范
围内,可视情况增加、取代、变更顺序及/或省略该些步骤。
103.虽然本揭示已以实施方式揭示如上,然其并非用以限定本揭示,任何熟习此技艺者,在不脱离本揭示之精神和范围内,当可作各种之更动与润饰,因此本揭示之保护范围当视后附之申请专利范围所界定者为准。

技术特征:


1.一种显示装置,包含:源极驱动器,包含多个子源极驱动器;时序控制器,耦接于该源极驱动器,其中该时序控制器包含多个传送端电路,其中该些传送端电路分别与该些子源极驱动器中的一者相对应,其中该些传送端电路各自传送差分信号至该些子源极驱动器中的相对应的一者;扫描驱动器,耦接于该时序控制器,用以输出多个扫描信号;以及主动区域面板,耦接于该源极驱动器与该扫描驱动器;其中在比对时间区间,该差分信号包含多个时钟信号以及多个测试信号,其中该些子源极驱动电路更用以依据该些测试信号以及多个增益值产生多个测试数据,该些子源极驱动器依据该些测试数据与参考数据产生多个比对结果,并于该比对时间区间结束后依据该些比对结果判定该些子源极驱动器各自的最佳增益值;其中在显示时间区间,该差分信号包含数据信号,且该些子源极驱动器依据该些子源极驱动器各自的该最佳增益值输出该数据信号至该主动区域面板,以使该主动区域面板依据该数据信号以及该些扫描信号显示多个画面。2.如权利要求1所述的显示装置,其中该时序控制器更用以传送第一控制信号至该些子源极驱动器,其中当该第一控制信号为第一电压电平时,开始该比对时间区间,而当该第一控制信号为第二电压电平时,结束该比对时间区间。3.如权利要求2所述的显示装置,其中该时序控制器更用以传送第二控制信号至该些子源极驱动器,其中当该第二控制信号为第一电压电平时,该些子源极驱动器接收该些时钟信号,而当该第二控制信号为第二电压电平时,该些子源极驱动器接收该些测试信号。4.如权利要求3所述的显示装置,其中在该比对时间区间结束后,该些子源极驱动器更用以经由该第一控制信号分时回传该些比对结果,并经由该第二控制信号回传该些子源极驱动器的至少一锁定状态。5.如权利要求1所述的显示装置,其中在回传时间区间,该些子源极驱动器用以依序传送该些比对结果至该时序控制器,且该时序控制器依据该些比对结果判定是否调整该显示装置的振幅或预加强值。6.如权利要求1所述的显示装置,其中该些子源极驱动器分别包含:接收端电路,用以接收该差分信号;以及调整电路,耦接于该接收端电路,用以接收由该时序控制器传送的第一控制信号;其中当该第一控制信号为第一电压电平时,该显示装置操作于比对模式,其中当该第一控制信号为第二电压电平时,该显示装置操作于显示模式。7.如权利要求6所述的显示装置,其中在该显示模式时,该调整电路更用以传送与该最佳增益值相对应的最佳增益参数至该接收端电路。8.如权利要求6所述的显示装置,其中该调整电路包含:比对电路,用以比对该些测试数据以及该参考数据以产生该些比对结果;存储器,耦接于该比对电路,用以储存该些比对结果,并判定与该些比对结果中的最佳比对结果相对应的该最佳增益值;以及均衡器控制电路,用以于该比对模式时输出多个增益参数至该接收端电路。9.如权利要求6所述的显示装置,其中该调整电路更用以接收由该时序控制器传送的
第二控制信号;其中在该比对模式时,该调整电路更用以依据该第二控制信号传送多个增益参数至该接收端电路,以使该接收端电路依据多个增益参数产生该些增益值。10.如权利要求9所述的显示装置,其中该接收端电路包含:均衡器电路,用以接收该差分信号,并在该比对模式时接收该些增益参数,在该显示模式时接收送该些增益参数中的最佳增益参数;锁相电路,用以于该第二控制信号为第一电压电平时,接收从该均衡器电路传送的该些时钟信号;以及取样电路,用以于该第二控制信号为第二电压电平时,接收从该均衡器电路传送的该些测试信号。11.一种信号品质调整方法,适用于显示装置,其中该显示装置包含源极驱动器以及时序控制器,其中该源极驱动器包含多个子源极驱动器,该时序控制器包含多个传送端电路,其中该些传送端电路分别与该些子源极驱动器中的对应子源极驱动器相对应,其中该信号品质调整方法包含:在比对时间区间,由该些传送端电路传送多个时钟信号以及多个测试信号至该些子源极驱动器;在该比对时间区间,该些子源极驱动器中的每一者依据该些测试信号产生多个测试数据,并依据该些测试数据与参考数据产生多个比对结果;在该比对时间区间结束后,由该些子源极驱动器中的每一者依据该些比对结果判定该些子源极驱动器各自的最佳增益值;以及在显示时间区间,由该些传送端电路传送多个数据信号至该些子源极驱动器,并由该些子源极驱动器依据该些子源极驱动器各自的该最佳增益值输出该些数据信号至主动区域面板,以使该主动区域面板显示多个画面。12.如权利要求11所述的信号品质调整方法,更包含:由该时序控制器传送第一控制信号至该些源极驱动器,其中当该第一控制信号为第一电压电平时,开始该比对时间区间,而当该第一控制信号为第二电压电平时,结束该比对时间区间。13.如权利要求12所述的信号品质调整方法,更包含:由该时序控制器传送第二控制信号至该些子源极驱动器,其中当该第二控制信号为第一电压电平时,该些子源极驱动器接收该些时钟信号,而当该第二控制信号为第二电压电平时,该些子源极驱动器接收该些测试信号。14.如权利要求13所述的信号品质调整方法,更包含:在该比对时间区间结束后,由该些子源极驱动器经由该第一控制信号分时回传该些比对结果,并经由该第二控制信号回传该些子源极驱动器的至少一锁定状态。15.如权利要求11所述的信号品质调整方法,更包含:在回传时间区间,由该些子源极驱动器依序传送该些比对结果至该时序控制器,且该时序控制器依据该些比对结果判定是否调整该显示装置的振幅或预加强值。16.如权利要求11所述的信号品质调整方法,其功该些子源极驱动器中的每一者包含接收端电路以及调整电路,其中该信号品质调整方法更包含:
由该接收端电路接收该些时钟信号、该些测试信号以及该些数据信号;以及由该调整电路接收由该时序控制器传送的第一控制信号,其中当该第一控制信号为第一电压电平时,该显示装置操作在比对模式,其中当该第一控制信号为第二电压电平时,该显示装置操作于显示模式。17.如权利要求16所述的信号品质调整方法,更包含:在该显示模式时,由该调整电路传送与该最佳增益值相对应的最佳增益参数至该接收端电路。18.如权利要求16所述的信号品质调整方法,其中该调整电路包含比对电路、存储器以及均衡器控制电路,其中该信号品质调整方法更包含:由该比对电路比对该些测试数据以及该参考数据以产生该些比对结果;由该存储器储存该些比对结果,并判定与该些比对结果中的最佳比对结果相对应的该最佳增益值;以及由该均衡器控制电路,于该比对模式时输出多个增益参数至该接收端电路。19.如权利要求16所述的信号品质调整方法,还包含:在该比对模式时,由该调整电路依据由该时序控制信号传送的第二控制信号传送多个增益参数至该接收端电路,以使该接收端电路依据多个增益参数产生该些增益值。20.如权利要求19所述的信号品质调整方法,其中该接收端电路包含均衡器电路、锁相电路以及取样电路,其中该信号品质调整方法还包含:由该均衡器电路在该比对模式时接收该些增益参数,并在该显示模式时接收该些增益参数中的最佳增益参数;由该锁相电路于该第二控制信号为第一电压电平时,接收由该均衡器电路传送的该些时钟信号;以及由该取样电路于该第二控制信号为第二电压电平时,接收从该均衡器电路传送的该些测试信号。

技术总结


一种显示装置,包含源极驱动器、时序控制器、扫描驱动器与主动区域面板。源极驱动器包含多个子源极驱动器。时序控制器包含多个传送端电路。传送端电路传送差分信号至子源极驱动器。在比对时间区间,差分信号包含时钟信号与测试信号。子源极驱动电路依据测试信号与增益值产生测试数据,子源极驱动器依据测试数据与参考数据产生比对结果,并依据比对结果判定子源极驱动器的最佳增益值。在显示时间区间,差分信号包含数据信号。子源极驱动器依据最佳增益值输出数据信号至主动区域面板,以使主动区域面板显示多个画面。域面板显示多个画面。域面板显示多个画面。


技术研发人员:

张贻翔 王宏祺 彭俊杰 赵健富 陈雅芳

受保护的技术使用者:

友达光电股份有限公司

技术研发日:

2022.10.10

技术公布日:

2022/12/9

本文发布于:2022-12-10 08:20:40,感谢您对本站的认可!

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