JP2016539365A - 液晶パネルの駆動回路、駆動方法及び液晶表示装置 - Google Patents
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Abstract
本発明は、m行×n列のTFT画素ユニットが配布されているガラス基板1と、ゲート電極制御器3と、ソース電極制御器4と、タイミング制御器5と、TFT画素ユニット2の行列間に配置されているm本の走査線Gi及び2n本のデータ線Djとを備える液晶パネルの駆動回路、駆動方法及び該駆動回路を備える液晶表示装置を提供する。毎列における奇数行のTFT画素ユニット2は第1のデータ線Dj1に接続され、毎列における偶数行のTFT画素ユニットは第2のデータ線Dj2に接続され、第1のデータ線Dj1と第2のデータ線Dj2とは、それぞれ第1のスイッチ部材と第2のスイッチ部材とによってソース電極制御器に設けられているソース電極駆動チップに接続される。該駆動回路は、液晶パネルの電力消費を減少するとともに、駆動チップの使用数量を低減して製造コストを節約することができる。
Description
本発明は、液晶表示技術分野に関し、特に液晶表示装置における液晶パネルの駆動回路、駆動方法及び該駆動回路を備える液晶表示装置に関するものである。
液晶表示装置(Liquid Crystal Display、LCD)は、超薄型の平面表示設備であり、所定量のカラーまたは白黒の画素からなり、光源または反射面の前方に配置されて構成される。液晶表示装置は、低電力消費、高画質、小型化、軽量化という特点により、人気の表示装置となった。現在の液晶表示装置は主に薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor、TFT)液晶表示装置であり、液晶パネルは液晶表示装置の重要な部材である。液晶パネルは、一般に対向に配置されたカラーフィルタ基板及びTFTアレイ基板と、両基板間に配置された液晶層とを備える。平面表示技術が発展するにしたがって、人々の輝度、彩度、解像度、視角、更新速度などのような画質に対する要求が高まっている。また、画質の向上は、パネルの電力消費及び製造コストに対して大きく影響している。パネルの電力消費及び製造コストの低減のために、パネル製造業者らは新技術の開発及び新材料の探索に注力している。液晶パネルの電力消費は、液晶の駆動電圧及び信号の頻度に依存し、液晶の駆動電圧が大きく、信号の頻度が高いほど、パネルの電力消費は大きくなるので、パネルの電力消費を低減するために、パネル製造業者らは低電圧で液晶を駆動することができることを探索している。また、信号の頻度は、主にパネルの解像度及び画面の更新速度に依存する。
図1の従来の液晶パネルの駆動回路の構造図に示したように、ガラス基板1にm行×n列のTFT画素ユニット2が配布されており、TFT画素ユニット2の行列間にm本の走査線Gi及びn本のデータ線Djが配置されており、i本目の走査線は、それに対応して接続されたi行目におけるTFT画素ユニット2を制御し、j本目のデータ線は、それに対応して接続されたj列目におけるTFT画素ユニット2を制御する。m本の走査線Giは、ゲート電極制御器3に接続され、かつタイミング制御器5の制御によってTFT画素ユニット2アレイへの走査信号を提供し、n本のデータ線Djは、ソース電極制御器4におけるn個のソース電極駆動チップSjに1対1対応で接続され、かつタイミング制御器5の制御によってTFT画素ユニット2アレイへのデータ信号を提供する。これらの構造のTFTアレイ基板の駆動回路が作動するときには、m本の走査線GiはTFT画素ユニット2を一行ずつ順次に起動し、このときにn本のデータ線Djは対応する行のTFT画素ユニット2にデータ信号を提供する。毎データ線は一列におけるTFT画素ユニット2の全体にデータ信号を逐次提供する必要があるので、信号の充電頻度が高まって液晶パネルの電力消費が大きくなってしまう。また、i=1、2、3、・・・mであり、j=1、2、3、・・・nである。
信号の充電頻度を低くして液晶パネルの電力消費を減少するために、従来の方法ではダブル型のデータ線を用いる駆動回路を採用し、図2を参照すれば、図1に示した駆動回路との相違は、ダブル型のデータ線を用いる駆動回路において、毎列のTFT画素ユニット2に2本のデータ線Dj1及びDj2が対応して配置されていることである。一方のデータ線Dj1はその列における奇数行のあらゆるTFT画素ユニット2に接続し、そのデータ線Dj1はソース電極駆動チップSj1を介してソース電極制御器4に接続されている。他方のデータ線Dj2はその列における偶数行のあらゆるTFT画素ユニット2に接続し、そのデータ線Dj2はソース電極駆動チップSj2を介してソース電極制御器4に接続されている。これらの構造のTFTアレイ基板の駆動回路が作動するときには、毎列のTFT画素ユニット2に対しては、2本のデータ線で交互の奇数行と偶数行とのTFT画素ユニット2にデータ信号を提供することで、信号の充電頻度を低下させて液晶パネルの電力消費を減少させる。しかし、これらの駆動回路では、ソース電極制御器4におけるソース電極駆動チップSj1、Sj2が倍に増えるので、ソース電極制御器4の設計及び製造の困難度が増大されることにより、液晶パネルの製造コストが高まってしまう。
本発明は、上記のような事情に鑑みなされたものであって、データ線の信号の充電頻度を低下して液晶パネルの電力消費を減少するとともに、駆動チップの使用数量を低減して駆動回路の設計及び製造の困難度を低下することにより、製造コストを節約することができる液晶パネルの駆動回路、駆動方法及び該駆動回路を備える液晶表示装置を提供することを目的とする。
上述した問題を解決するため、本発明は、m行×n列のTFT画素ユニットが配布されているガラス基板と、ゲート電極制御器と、ソース電極制御器と、タイミング制御器と、前記TFT画素ユニットの行列間に配置されているm本の走査線及び2n本のデータ線とを備える液晶パネルの駆動回路を提供する。前記タイミング制御器は、前記ゲート電極制御器及びソース電極制御器にタイミング信号を提供し、毎行のTFT画素ユニットには1本の走査線が接続され、m本の走査線は前記ゲート電極制御器に接続され、前記ゲート電極制御器は、m本の走査線を介してm行のTFT画素ユニットに走査信号を提供し、毎列のTFT画素ユニットには第1のデータ線及び第2のデータ線が対応して設けられ、毎列における奇数行のTFT画素ユニットは前記第1のデータ線に接続され、毎列における偶数行のTFT画素ユニットは前記第2のデータ線に接続され、前記第1のデータ線と第2のデータ線とは、それぞれ第1のスイッチ部材と第2のスイッチ部材とによってソース電極制御器に設けられている同一のソース電極駆動チップに接続され、前記ソース電極制御器は、n個のソース電極駆動チップ及び2n本のデータ線を介してn列のTFT画素ユニットにデータ信号を提供し、m及びnは、いずれもゼロより大きい整数である。
また、前記ゲート電極制御器が奇数行のTFT画素ユニットに走査信号を提供したときには、前記第1のスイッチ部材が導通されるとともに第2のスイッチ部材が遮断され、前記ソース電極制御器は、n個のソース電極駆動チップ及び毎列における第1のデータ線を介して奇数行におけるTFT画素ユニットにデータ信号を提供し、前記ゲート電極制御器が偶数行のTFT画素ユニットに走査信号を提供したときには、前記第1のスイッチ部材が遮断されるとともに第2のスイッチ部材が導通され、前記ソース電極制御器は、n個のソース電極駆動チップ及び毎列における第2のデータ線を介して偶数行におけるTFT画素ユニットにデータ信号を提供する。
また、前記第1のスイッチ部材及び第2のスイッチ部材はそれぞれ前記タイミング制御器に接続され、前記タイミング制御器の制御によって前記第1のスイッチ部材及び第2のスイッチ部材が導通又は遮断される。
また、前記第1のスイッチ部材は第1のMOSトランジスタであり、前記第2のスイッチ部材は第2のMOSトランジスタであり、前記第1のMOSトランジスタにおいて、ゲート電極は第1のクロック線を介して前記タイミング制御器に接続され、ソース電極は前記ソース電極駆動チップに接続され、ドレイン電極は前記第1のデータ線に接続され、前記第2のMOSトランジスタにおいて、ゲート電極は第2のクロック線を介して前記タイミング制御器に接続され、ソース電極は前記ソース電極駆動チップに接続され、ドレイン電極は前記第2のデータ線に接続される。
また、上述した問題を解決するため、本発明は、タイミング制御器によってタイミング信号をゲート電極制御器及びソース電極制御器に提供するステップと、ゲート電極制御器によって走査信号をm行のTFT画素ユニットの毎行に逐次提供するステップと、ソース電極制御器によってデータ信号をn列のTFT画素ユニットに提供するステップを含む液晶パネルの駆動方法を提供する。毎列のTFT画素ユニットには第1のデータ線及び第2のデータ線が対応して設けられ、毎列における奇数行のTFT画素ユニットは前記第1のデータ線に接続され、毎列における偶数行のTFT画素ユニットは前記第2のデータ線に接続され、前記第1のデータ線と第2のデータ線とは、それぞれ第1のスイッチ部材と第2のスイッチ部材とによってソース電極制御器に設けられている同一のソース電極駆動チップに接続され、前記ソース電極制御器は、n個のソース電極駆動チップ及び2n本のデータ線を介してn列のTFT画素ユニットにデータ信号を提供し、m及びnは、いずれもゼロより大きい整数である。
また、前記ゲート電極制御器が奇数行のTFT画素ユニットに走査信号を提供したときには、前記第1のスイッチ部材が導通されるとともに第2のスイッチ部材が遮断され、前記ソース電極制御器は、n個のソース電極駆動チップ及び毎列における第1のデータ線を介して奇数行におけるTFT画素ユニットにデータ信号を提供し、前記ゲート電極制御器が偶数行のTFT画素ユニットに走査信号を提供したときには、前記第1のスイッチ部材が遮断されるとともに第2のスイッチ部材が導通され、前記ソース電極制御器は、n個のソース電極駆動チップ及び毎列における第2のデータ線を介して偶数行におけるTFT画素ユニットにデータ信号を提供する。
また、前記第1のスイッチ部材及び第2のスイッチ部材はそれぞれ前記タイミング制御器に接続され、前記タイミング制御器の制御によって前記第1のスイッチ部材及び第2のスイッチ部材が導通又は遮断される。
また、前記第1のスイッチ部材は第1のMOSトランジスタであり、前記第2のスイッチ部材は第2のMOSトランジスタであり、前記第1のMOSトランジスタにおいて、ゲート電極は第1のクロック線を介して前記タイミング制御器に接続され、ソース電極は前記ソース電極駆動チップに接続され、ドレイン電極は前記第1のデータ線に接続され、前記第2のMOSトランジスタにおいて、ゲート電極は第2のクロック線を介して前記タイミング制御器に接続され、ソース電極は前記ソース電極駆動チップに接続され、ドレイン電極は前記第2のデータ線に接続される。
また、上述した問題を解決するため、本発明は、対向に配置されたカラーフィルタ基板及びTFTアレイ基板と、両基板間に配置された液晶層とを備えた液晶パネルを有し、前記液晶パネルの駆動回路は、m行×n列のTFT画素ユニットが配布されているガラス基板と、ゲート電極制御器と、ソース電極制御器と、タイミング制御器と、前記TFT画素ユニットの行列間に配置されているm本の走査線及び2n本のデータ線とを備える液晶表示装置を提供する。前記液晶パネルの駆動回路は、上述したような駆動回路を適用する。
従来技術と比べれば、本発明液晶パネルの駆動回路において、同一の列のTFT画素ユニットに対して、2つのスイッチ部材で2本のデータ線をそれぞれ同一のソース電極駆動チップに接続し、スイッチ部材の選択によってソース電極駆動チップのデータ信号を第1のデータ線を介して奇数行におけるTFT画素ユニットに提供、または、第2のデータ線を介して偶数行におけるTFT画素ユニットに提供することにより、データ線の信号の充電頻度を低下して液晶パネルの電力消費を減少するとともに、ソース電極駆動チップの使用数量を低減して駆動回路の設計及び製造の困難度を低下することにより、製造コストを節約することができる。
上記の従来技術における問題を解決するための本発明に係る液晶パネルの駆動回路は、m行×n列のTFT画素ユニットが配布されているガラス基板と、ゲート電極制御器と、ソース電極制御器と、タイミング制御器と、前記TFT画素ユニットの行列間に配置されているm本の走査線及び2n本のデータ線とを備える。前記タイミング制御器は、前記ゲート電極制御器及びソース電極制御器にタイミング信号を提供する。毎行のTFT画素ユニットには1本の走査線が接続され、m本の走査線は前記ゲート電極制御器に接続され、前記ゲート電極制御器は、m本の走査線を介してm行のTFT画素ユニットに走査信号を提供する。毎列のTFT画素ユニットには第1のデータ線及び第2のデータ線が対応して設けられ、毎列における奇数行のTFT画素ユニットは前記第1のデータ線に接続され、毎列における偶数行のTFT画素ユニットは前記第2のデータ線に接続され、前記第1のデータ線と第2のデータ線とは、それぞれ第1のスイッチ部材と第2のスイッチ部材とによってソース電極制御器に設けられている同一のソース電極駆動チップに接続される。前記ソース電極制御器は、n個のソース電極駆動チップ及び2n本のデータ線を介してn列のTFT画素ユニットにデータ信号を提供する。m及びnは、いずれもゼロより大きい整数である。
前記ゲート電極制御器が奇数行のTFT画素ユニットに走査信号を提供したときには、前記第1のスイッチ部材が導通されるとともに第2のスイッチ部材が遮断され、前記ソース電極制御器は、n個のソース電極駆動チップ及び毎列における第1のデータ線を介して奇数行におけるTFT画素ユニットにデータ信号を提供する。前記ゲート電極制御器が偶数行のTFT画素ユニットに走査信号を提供したときには、前記第1のスイッチ部材が遮断されるとともに第2のスイッチ部材が導通され、前記ソース電極制御器は、n個のソース電極駆動チップ及び毎列における第2のデータ線を介して偶数行におけるTFT画素ユニットにデータ信号を提供する。
上述の液晶パネルの駆動回路によれば、データ線の信号の充電頻度を低下して液晶パネルの電力消費を減少するとともに、駆動チップの使用数量を低減して駆動回路の設計及び製造の困難度を低下することにより、製造コストを節約することができる。
以下、図面を参照しながら本発明の具体的な実施例についてより詳細に説明する。
図3に示したように、本実施例に係る液晶パネルの駆動回路は、m行×n列のTFT画素ユニット2が配布されているガラス基板1と、ゲート電極制御器3と、ソース電極制御器4と、タイミング制御器5と、前記TFT画素ユニット2の行列間に配置されているm本の走査線Gi及び2n本のデータ線Dj1及びDj2とを備える。前記タイミング制御器5は、前記ゲート電極制御器3及びソース電極制御器4にタイミング信号を提供する。i行目のTFT画素ユニット2にはi本目の走査線Giが接続され、m本の走査線は前記ゲート電極制御器3に接続され、前記ゲート電極制御器3は、m本の走査線を介してm行のTFT画素ユニット2に走査信号を提供する。j列目のTFT画素ユニット2には第1のデータ線Dj1及び第2のデータ線Dj2が対応して設けられ、j列目における奇数行のTFT画素ユニット2には前記第1のデータ線Dj1が接続され、j列目における偶数行のTFT画素ユニット2には前記第2のデータ線Dj2が接続され、前記第1のデータ線Dj1と第2のデータ線Dj2とはそれぞれ第1のスイッチ部材Qj1と第2のスイッチ部材Qj2とによってソース電極制御器4に設けられている同一のソース電極駆動チップSjに接続されている。前記ソース電極制御器4は、n個のソース電極駆動チップSj及び2n本のデータ線Dj1及びDj2を介してn列のTFT画素ユニット2にデータ信号を提供する。m及びnは、いずれもゼロより大きい整数であり、i=1、2、3、・・・mであり、j=1、2、3、・・・nである。
本実施例において、第1のスイッチ部材Qj1及び第2のスイッチ部材Qj2はそれぞれタイミング制御器5に接続され、タイミング制御器5の制御によって第1のスイッチ部材Qj1及び第2のスイッチ部材Qj2が導通又は遮断される。具体的には、第1のスイッチ部材Qj1は第1のMOSトランジスタであり、第2のスイッチ部材Qj2は第2のMOSトランジスタである。第1のMOSトランジスタにおいて、ゲート電極は第1のクロック線CLK1を介してタイミング制御器5に接続され、ソース電極はソース電極駆動チップSjに接続され、ドレイン電極は第1のデータ線Dj1に接続される。第2のMOSトランジスタにおいて、ゲート電極は第2のクロック線CLK2を介してタイミング制御器5に接続され、ソース電極はソース電極駆動チップSjに接続され、ドレイン電極は第2のデータ線Dj2に接続される。
上記したような液晶パネルの駆動回路の駆動方法は、タイミング制御器5によってタイミング信号をゲート電極制御器3及びソース電極制御器4に提供するステップと、ゲート電極制御器3によって走査信号をm行のTFT画素ユニット2の毎行に逐次提供するステップと、ソース電極制御器4によってデータ信号をn列のTFT画素ユニット2に提供するステップとを含む。
そのデータ信号を提供するステップにおいて、ゲート電極制御器3が奇数行のTFT画素ユニット2に走査信号を提供したときには、タイミング制御器5が、第1のクロック線CLK1及び第2クロック線CLK2を介して第1のスイッチ部材Qj1が導通されるとともに第2のスイッチ部材Qj2が遮断されるように制御することにより、ソース電極制御器4がソース電極駆動チップSjを介して第1のデータ線Dj1に接続されて奇数行のTFT画素ユニット2にデータ信号を提供し、ゲート電極制御器3が偶数行のTFT画素ユニット2に走査信号を提供したときには、タイミング制御器5が、第1のクロック線CLK1及び第2クロック線CLK2を介して第1のスイッチ部材Qj1が遮断されるとともに第2のスイッチ部材Qj2が導通されるように制御することにより、ソース電極制御器4がソース電極駆動チップSjを介して第2のデータ線Dj2に接続されて偶数行のTFT画素ユニット2にデータ信号を提供する。
図4に示した前記駆動回路の駆動シーケンス図において、CLK1とCLK2とは第1のクロック線と第2のクロック線との信号波形を表し、STVはトリガ信号を表し、G1〜G3は1本目から3本目の走査線の波形を表す。図4では、1本目から3本目の走査線の波形のみを図示しているが、ゲート電極制御器3はm本の走査線Giの毎行を逐次起動する。図4において、第1のクロック線が高レベルである場合は、奇数行に対応する走査線が起動され、第2クロック線が高レベルである場合は、偶数行に対応する走査線が起動される。
本実施例に係る液晶表示装置は、対向に配置されたカラーフィルタ基板及びTFTアレイ基板と、両基板間に配置された液晶層とを備えた液晶パネルを有する。TFTアレイ基板にはm行×n列のTFT画素ユニットが配布されており、各TFT画素ユニットは第1、第2及び第3の色(赤、緑、青の3つの色)のうちの1つに対応し、前記液晶パネルの駆動回路は、上述したような駆動回路及び駆動方法を適用する。
よって、本発明に係る液晶パネルの駆動回路において、同一の列のTFT画素ユニットに対して、2つのスイッチ部材で2本のデータ線をそれぞれ同一のソース電極駆動チップに接続し、スイッチ部材の選択によってソース電極駆動チップのデータ信号を第1のデータ線を介して奇数行におけるTFT画素ユニットに提供、または、第2のデータ線を介して偶数行におけるTFT画素ユニットに提供することにより、データ線の信号の充電頻度を低下して液晶パネルの電力消費を減少するとともに、ソース電極駆動チップの使用数量を低減して駆動回路の設計及び製造の困難度を低下することにより、製造コストを節約することができる。
また、本明細書において、「第1」及び「第2」のような用語は一方の実体または操作と他方の実体または操作とを区別するためのものであり、これらの実体または操作間における関係又は順序を要求または暗示するものではない。また、「備える」、「含む」の用語またはその変形の用語は非排他性の包含をカバーするためのものであるので、明記以外の要素も含むことができる。また、特に限定しなかった場合は、「一個・・・を含む」の形で限定された要素は、該要素の過程、方法、物品または設備に存在する他の要素も含むことができる。
以上は、本発明の具体的な実施形態に対する説明にすぎず、当業者ならば、この発明の要旨を逸脱しない範囲での設計の変更等があってもこの発明に含まれることは勿論である。
Claims (15)
- m行×n列のTFT画素ユニットが配布されているガラス基板と、ゲート電極制御器と、ソース電極制御器と、タイミング制御器と、前記TFT画素ユニットの行列間に配置されているm本の走査線及び2n本のデータ線とを備える液晶パネルの駆動回路であって、
前記タイミング制御器は、前記ゲート電極制御器及びソース電極制御器にタイミング信号を提供し、
毎行のTFT画素ユニットには1本の走査線が接続され、m本の走査線は前記ゲート電極制御器に接続され、前記ゲート電極制御器は、m本の走査線を介してm行のTFT画素ユニットに走査信号を提供し、
毎列のTFT画素ユニットには第1のデータ線及び第2のデータ線が対応して設けられ、毎列における奇数行のTFT画素ユニットは前記第1のデータ線に接続され、毎列における偶数行のTFT画素ユニットは前記第2のデータ線に接続され、前記第1のデータ線と第2のデータ線とは、それぞれ第1のスイッチ部材と第2のスイッチ部材とによってソース電極制御器に設けられている同一のソース電極駆動チップに接続され、前記ソース電極制御器は、n個のソース電極駆動チップ及び2n本のデータ線を介してn列のTFT画素ユニットにデータ信号を提供し、m及びnは、いずれもゼロより大きい整数であることを特徴とする液晶パネルの駆動回路。 - 前記ゲート電極制御器が奇数行のTFT画素ユニットに走査信号を提供したときには、前記第1のスイッチ部材が導通されるとともに第2のスイッチ部材が遮断され、前記ソース電極制御器は、n個のソース電極駆動チップ及び毎列における第1のデータ線を介して奇数行におけるTFT画素ユニットにデータ信号を提供し、
前記ゲート電極制御器が偶数行のTFT画素ユニットに走査信号を提供したときには、前記第1のスイッチ部材が遮断されるとともに第2のスイッチ部材が導通され、前記ソース電極制御器は、n個のソース電極駆動チップ及び毎列における第2のデータ線を介して偶数行におけるTFT画素ユニットにデータ信号を提供することを特徴とする請求項1に記載の液晶パネルの駆動回路。 - 前記第1のスイッチ部材及び第2のスイッチ部材はそれぞれ前記タイミング制御器に接続され、前記タイミング制御器の制御によって前記第1のスイッチ部材及び第2のスイッチ部材が導通又は遮断されることを特徴とする請求項1に記載の液晶パネルの駆動回路。
- 前記第1のスイッチ部材及び第2のスイッチ部材はそれぞれ前記タイミング制御器に接続され、前記タイミング制御器の制御によって前記第1のスイッチ部材及び第2のスイッチ部材が導通又は遮断されることを特徴とする請求項2に記載の液晶パネルの駆動回路。
- 前記第1のスイッチ部材は第1のMOSトランジスタであり、前記第2のスイッチ部材は第2のMOSトランジスタであり、
前記第1のMOSトランジスタにおいて、ゲート電極は第1のクロック線を介して前記タイミング制御器に接続され、ソース電極は前記ソース電極駆動チップに接続され、ドレイン電極は前記第1のデータ線に接続され、
前記第2のMOSトランジスタにおいて、ゲート電極は第2のクロック線を介して前記タイミング制御器に接続され、ソース電極は前記ソース電極駆動チップに接続され、ドレイン電極は前記第2のデータ線に接続されることを特徴とする請求項4に記載の液晶パネルの駆動回路。 - タイミング制御器によってタイミング信号をゲート電極制御器及びソース電極制御器に提供するステップと、
ゲート電極制御器によって走査信号をm行のTFT画素ユニットの毎行に逐次提供するステップと、
ソース電極制御器によってデータ信号をn列のTFT画素ユニットに提供するステップを含み、
毎列のTFT画素ユニットには第1のデータ線及び第2のデータ線が対応して設けられ、毎列における奇数行のTFT画素ユニットは前記第1のデータ線に接続され、毎列における偶数行のTFT画素ユニットは前記第2のデータ線に接続され、前記第1のデータ線と第2のデータ線とは、それぞれ第1のスイッチ部材と第2のスイッチ部材とによってソース電極制御器に設けられている同一のソース電極駆動チップに接続され、前記ソース電極制御器は、n個のソース電極駆動チップ及び2n本のデータ線を介してn列のTFT画素ユニットにデータ信号を提供し、m及びnは、いずれもゼロより大きい整数であることを特徴とする液晶パネルの駆動方法。 - 前記ゲート電極制御器が奇数行のTFT画素ユニットに走査信号を提供したときには、前記第1のスイッチ部材が導通されるとともに第2のスイッチ部材が遮断され、前記ソース電極制御器は、n個のソース電極駆動チップ及び毎列における第1のデータ線を介して奇数行におけるTFT画素ユニットにデータ信号を提供し、
前記ゲート電極制御器が偶数行のTFT画素ユニットに走査信号を提供したときには、前記第1のスイッチ部材が遮断されるとともに第2のスイッチ部材が導通され、前記ソース電極制御器は、n個のソース電極駆動チップ及び毎列における第2のデータ線を介して偶数行におけるTFT画素ユニットにデータ信号を提供することを特徴とする請求項6に記載の液晶パネルの駆動方法。 - 前記第1のスイッチ部材及び第2のスイッチ部材はそれぞれ前記タイミング制御器に接続され、前記タイミング制御器の制御によって前記第1のスイッチ部材及び第2のスイッチ部材が導通又は遮断されることを特徴とする請求項6に記載の液晶パネルの駆動方法。
- 前記第1のスイッチ部材及び第2のスイッチ部材はそれぞれ前記タイミング制御器に接続され、前記タイミング制御器の制御によって前記第1のスイッチ部材及び第2のスイッチ部材が導通又は遮断されることを特徴とする請求項7に記載の液晶パネルの駆動方法。
- 前記第1のスイッチ部材は第1のMOSトランジスタであり、前記第2のスイッチ部材は第2のMOSトランジスタであり、
前記第1のMOSトランジスタにおいて、ゲート電極は第1のクロック線を介して前記タイミング制御器に接続され、ソース電極は前記ソース電極駆動チップに接続され、ドレイン電極は前記第1のデータ線に接続され、
前記第2のMOSトランジスタにおいて、ゲート電極は第2のクロック線を介して前記タイミング制御器に接続され、ソース電極は前記ソース電極駆動チップに接続され、ドレイン電極は前記第2のデータ線に接続されることを特徴とする請求項9に記載の液晶パネルの駆動方法。 - 対向に配置されたカラーフィルタ基板及びTFTアレイ基板と、両基板間に配置された液晶層とを備えた液晶パネルを有し、前記液晶パネルの駆動回路は、m行×n列のTFT画素ユニットが配布されているガラス基板と、ゲート電極制御器と、ソース電極制御器と、タイミング制御器と、前記TFT画素ユニットの行列間に配置されているm本の走査線及び2n本のデータ線とを備える液晶表示装置であって、
前記タイミング制御器は、前記ゲート電極制御器及びソース電極制御器にタイミング信号を提供し、
毎行のTFT画素ユニットには1本の走査線が接続され、m本の走査線は前記ゲート電極制御器に接続され、前記ゲート電極制御器は、m本の走査線を介してm行のTFT画素ユニットに走査信号を提供し、
毎列のTFT画素ユニットには第1のデータ線及び第2のデータ線が対応して設けられ、毎列における奇数行のTFT画素ユニットは前記第1のデータ線に接続され、毎列における偶数行のTFT画素ユニットは前記第2のデータ線に接続され、前記第1のデータ線と第2のデータ線とは、それぞれ第1のスイッチ部材と第2のスイッチ部材とによってソース電極制御器に設けられている同一のソース電極駆動チップに接続され、前記ソース電極制御器は、n個のソース電極駆動チップ及び2n本のデータ線を介してn列のTFT画素ユニットにデータ信号を提供し、m及びnは、いずれもゼロより大きい整数であることを特徴とする液晶表示装置。 - 前記ゲート電極制御器が奇数行のTFT画素ユニットに走査信号を提供したときには、前記第1のスイッチ部材が導通されるとともに第2のスイッチ部材が遮断され、前記ソース電極制御器は、n個のソース電極駆動チップ及び毎列における第1のデータ線を介して奇数行におけるTFT画素ユニットにデータ信号を提供し、
前記ゲート電極制御器が偶数行のTFT画素ユニットに走査信号を提供したときには、前記第1のスイッチ部材が遮断されるとともに第2のスイッチ部材が導通され、前記ソース電極制御器は、n個のソース電極駆動チップ及び毎列における第2のデータ線を介して偶数行におけるTFT画素ユニットにデータ信号を提供することを特徴とする請求項11に記載の液晶表示装置。 - 前記第1のスイッチ部材及び第2のスイッチ部材はそれぞれ前記タイミング制御器に接続され、前記タイミング制御器の制御によって前記第1のスイッチ部材及び第2のスイッチ部材が導通又は遮断されることを特徴とする請求項11に記載の液晶表示装置。
- 前記第1のスイッチ部材及び第2のスイッチ部材はそれぞれ前記タイミング制御器に接続され、前記タイミング制御器の制御によって前記第1のスイッチ部材及び第2のスイッチ部材が導通又は遮断されることを特徴とする請求項12に記載の液晶表示装置。
- 前記第1のスイッチ部材は第1のMOSトランジスタであり、前記第2のスイッチ部材は第2のMOSトランジスタであり、
前記第1のMOSトランジスタにおいて、ゲート電極は第1のクロック線を介して前記タイミング制御器に接続され、ソース電極は前記ソース電極駆動チップに接続され、ドレイン電極は前記第1のデータ線に接続され、
前記第2のMOSトランジスタにおいて、ゲート電極は第2のクロック線を介して前記タイミング制御器に接続され、ソース電極は前記ソース電極駆動チップに接続され、ドレイン電極は前記第2のデータ線に接続されることを特徴とする請求項14に記載の液晶表示装置。
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