TW202226216A - 資料驅動電路、其時序恢復方法及具有其的顯示驅動裝置 - Google Patents
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Abstract
本揭露涉及能夠透過生成與輸入資料同步的時序來提高時序和資料恢復穩定性的資料驅動電路、其時序恢復方法及具有其的顯示驅動裝置。一種資料驅動電路包括接收器,接收器包括:時序和資料恢復部,其被配置為使用內部時序從輸入資料中恢復測試資料圖案;資料比較器,其被配置為將恢復的測試資料圖案與預定的參考資料圖案進行比較,以根據恢復的測試資料圖案和參考資料圖案之間的非同步程度生成控制信號,其中時序和資料恢復部根據控制信號恢復與輸入資料同步的時序,並使用恢復的時序從輸入資料中恢復控制資訊和影像資料。
Description
本揭露涉及能夠透過生成與輸入資料同步的時序來提高時序和資料恢復穩定性的資料驅動電路、資料驅動電路的時序恢復方法及具有資料驅動電路的顯示驅動裝置。
顯示裝置包括被配置為透過像素矩陣顯示影像的面板、被配置為驅動面板的閘極線的閘極驅動器、被配置為向面板的資料線提供資料信號的資料驅動器、被配置為控制閘極驅動器和資料驅動器的時序控制器等。資料驅動器包括被配置為劃分和驅動資料線的多個資料驅動積體電路(IC)。
時序控制器可將並列資料序列化並將序列化的資料傳輸給多個資料驅動IC,並且多個資料驅動IC中的每一個可從傳輸信號中恢復和使用時序和資料資訊。
在時序控制器和資料驅動IC為發送和接收N位元資料串的系統的情況下,多個資料驅動IC可生成N個相位的時序,可在不同的接收器生成具有N個不同延遲的信號。在這種情況下,從系統的角度來看,控制N個不同的非同步信號存在困難,並且當輸入資料與時序非同步時,接收器難以準確地恢復所接收的資訊。
本揭露旨在提供能夠透過生成與輸入資料同步的時序來提高時序和資料恢復穩定性的資料驅動電路、其時序恢復方法以及具有資料驅動電路的顯示驅動裝置。
根據本揭露的一個方面,提供了一種資料驅動電路,其包括接收器,接收器包括:時序和資料恢復部,其被配置為使用內部時序從輸入資料中恢復測試資料圖案;以及資料比較器,其被配置為將恢復後測試資料圖案與預定的參考資料圖案進行比較,以根據恢復後測試資料圖案和參考資料圖案之間的非同步程度生成控制信號,其中時序和資料恢復部可根據控制信號恢復與輸入資料同步的時序,並使用恢復的時序從輸入資料中恢復控制資訊和影像資料。
根據本揭露的另一方面,提供了一種資料驅動電路的時序恢復方法,其包括:使用內部時序從輸入資料中恢復測試資料圖案;將恢復的測試資料圖案與預定的參考資料圖案進行比較,以根據恢復的測試資料圖案與參考資料圖案之間的偏移量生成控制信號;以及透過根據控制信號從包括於內部時序中的具有不同相位的多個時序當中選擇任意一個時序,來恢復與輸入資料同步的時序。
所述方法還可包括,在恢復測試資料圖案之前,生成包括第一時序和第二時序的內部時序,其中,在生成內部時序時,可生成相位與從時序控制器發送的時序訓練圖案同步地鎖定的第一時序,第一時序可被分隔為具有與N位元影像資料串的週期相同的週期(其中N為等於或大於2的整數),以生成具有不同相位的N個分隔時序,並且可輸出分隔時序中的一個作為第二時序。
恢復測試資料圖案的步驟可包括:根據第一時序將作為輸入資料提供的串列形式的輸入測試資料圖案進行移位;以及透過根據第二時序鎖存經移位的測試資料圖案並以並列形式輸出經鎖存的測試資料圖案,來恢復測試資料圖案。
生成控制信號的步驟可包括:將恢復的測試資料圖案與參考資料圖案進行比較,並檢測恢復的測試資料圖案與參考資料圖案相較之下移位的位元數,作為偏移量;以及根據檢測到的偏移量,生成用於從N個分隔時序當中選擇第二時序的控制信號。
根據本揭露的又一方面,提供了一種顯示驅動裝置,其包括:時序控制器,其包括發送器;以及多個資料驅動電路,每個資料驅動電路包括透過每個傳輸通道連接至時序控制器的發送器的接收器,其中接收器可包括:時序和資料恢復部,其被配置為使用內部時序從發送器發送的輸入資料中恢復測試資料圖案;以及資料比較器,其被配置為將恢復的測試資料圖案與預定的參考資料圖案進行比較,以根據恢復的測試資料圖案和參考資料圖案之間的偏移量生成控制信號,其中時序和資料恢復部可根據控制信號恢復與輸入資料同步的時序,並使用恢復的時序從輸入資料中恢復控制資訊和影像資料。
時序和資料恢復部可包括:時序產生器,其被配置為生成並輸出相位與從發送器發送的時序訓練圖案同步地鎖定的第一時序,將第一時序分隔為具有與N位元影像資料串的週期相同的週期(其中N為大於等於2的整數),生成具有不同相位的N個分隔時序,以及根據資料比較器的控制信號從分隔時序當中選擇並輸出第二時序;以及解串器,其被配置為使用第一時序和第二時序將串列形式的輸入資料轉換為並列資料,並輸出並列資料。
解串器可透過根據第一時序對作為輸入資料提供的串列形式的輸入測試資料圖案進行移位,根據第二時序鎖存經移位的測試資料圖案並且以並列形式輸出經鎖存的測試資料圖案,來恢復測試資料圖案。
解串器可包括:第一暫存器,其包括串聯連接至資料輸入線的N個第一正反器,並且被配置為根據第一時序對以N位元串為單位輸入的輸入測試資料圖案進行移位;以及第二暫存器,其包括並聯連接至N個第一正反器的N個第二正反器,並且被配置為根據第二時序鎖存來自第一暫存器的N個位元的測試資料圖案,並以並列形式輸出經鎖存的測試資料圖案。
資料比較器可將恢復後測試資料圖案與參考資料圖案進行比較,檢測恢復後測試資料圖案與參考資料圖案相比移位的位元數作為非同步程度,根據檢測到的非同步程度生成用於選擇N個分隔時序中的第二時序的控制信號,並將控制信號輸出給時序產生器。
接收器可使用在第一時段期間從發送器發送的串列形式的時序訓練圖案生成內部時序;使用內部時序,將在第二時段期間在沒有時序的情況下從發送器發送的串列形式的測試資料圖案恢復為並列形式的測試資料圖案,並使用恢復的測試資料圖案恢復與輸入資料同步的時序;使用恢復的時序,將在第三時段期間在沒有時序的情況下從發送器發送的串列形式的控制資訊恢復為並列形式的控制資訊;以及使用恢復的時序,將在第四時段期間在沒有時序的情況下從發送器發送的串列形式的影像資料恢復為並列形式的影像資料。
第一時段和第二時段可包括於在提供每幀的影像資料之前的初始驅動時段中,第三時段可包括於每幀的空白時段中,以及第四時段包括於每幀的活動時段中,以及第一時段和第二時段還可包括於每幀的空白時段的第三時段之前。
接收器還可包括接收緩衝器,其被配置為接收差分信號形式的傳輸信號,將傳輸信號轉換為輸入資料,並將輸入資料輸出給時序和資料恢復部。
本揭露的優點和特徵及其實現方法將透過參照附圖描述的以下實施例而變得清楚。然而,本揭露可按照不同的形式具體實現,而不應被解釋為限於本文所闡述的實施例。相反,提供這些實施例是為了使得本揭露將是徹底的和完整的,並且將向本領域技術人員充分傳達本揭露的範圍。此外,本揭露僅由申請專利範圍的範圍限定。
附圖中所公開的用於描述本揭露的實施例的形狀、尺寸、比例、角度和數量僅是示例,因此,本揭露不限於所示的細節。貫穿說明書,相同的附圖標記表示相同的元件。在以下描述中,當相關已知功能或配置的詳細描述被確定為使本揭露的重點不必要地模糊時,將省略詳細描述。
在使用本說明書中所描述的「包括」、「具有」和「包含」的情況下,除非使用「僅~」,否則可添加另一部件。除非相反提及,否則單數形式的術語可包括複數形式。
在解釋元件時,儘管沒有明確描述,但該元件被解釋為包括誤差範圍。
在描述位置關係時,例如,當兩個部件之間的位置關係被描述為「在……上」、「在……上方」、「在……下方」和「在……旁邊」時,除非使用諸如「僅為」或「直接(地)」的更限制性的術語,否則一個或更多個其它部件可設置在這兩個部件之間。
在描述時間關係時,例如,當時間順序被描述為例如「在……之後」、「隨……之後」、「接著……」以及「在……之前」時,除非使用諸如「僅為」、「立即(地)」或「直接(地)」的更限制性的術語,否則可包括不連續的情況。
將理解,儘管本文中可使用術語「第一」、「第二」等來描述各種元件,這些元件不應受這些術語限制。這些術語僅用於將一個元件與另一元件相區分。例如,在不脫離本揭露的範圍的情況下,第一元件可被稱為第二元件,類似地,第二元件可被稱為第一元件。
在描述本揭露的元件時,可使用術語「第一」、「第二」、「A」、「B」、「(a) 」、「(b) 」等。這些術語旨在將對應元件與其它元件相標識,對應元件的基礎、順序或數量不應受這些術語限制。元件「連接」、「耦接」或「附著」到另一元件或層的表達,除非另外指明,否則該元件或層不僅可直接連接或附著到另一元件或層,而且可間接連接或附著到另一元件或層,並且一個或更多個中間元件或層「設置」在這些元件或層之間。
術語「至少一個」應該被理解為包括關聯的所列元素當中的一個或更多個的任何組合和所有組合。例如,「第一元素、第二元素和第三元素中的至少一個或更多個」的含義表示從第一元素、第二元素和第三元素中的兩個或更多個提出的所有元素的組合以及第一元素、第二元素或第三元素。
如所屬技術領域中具有通常知識者可充分理解的,本揭露的各種實施例的特徵可部分地或全部地彼此耦接或組合,並且可不同地彼此交互操作並且在技術上驅動。本揭露的實施例可彼此獨立地實現,或者可按照互相依賴的關係一起實現。
在下文中,將參照附圖詳細描述本揭露的示例性實施例。
圖1是示意性地例示了根據一個實施例的顯示裝置的構造的框圖,而圖2是例示了根據一個實施例的包括多個資料驅動積體電路(IC)和時序控制器的顯示驅動裝置的框圖。
根據一個實施例的顯示裝置可是包括液晶顯示裝置、電致發光顯示裝置、微型發光二極體(LED)顯示裝置等的各種顯示裝置中的任一種。電致發光顯示裝置可是有機發光二極體(OLED)顯示裝置、量子點發光二極體顯示裝置或無機發光二極體顯示裝置。
參照圖1,顯示裝置可包括顯示面板100、閘極驅動器200、資料驅動器300、伽馬電壓產生器500、時序控制器400等。閘極驅動器200和資料驅動器300可被定義為面板驅動器。閘極驅動器200、資料驅動器300和時序控制器400可被定義為顯示驅動器。
顯示面板100透過顯示區DA顯示影像,在顯示區DA中子像素P以矩陣形式佈置。每個子像素P是發射紅光的紅子像素、發射綠光的綠子像素、發射藍光的藍子像素和發射白光的白子像素中的一種,並且可由至少一個薄膜電晶體(TFT)獨立驅動。單位像素可由具有不同顏色的兩個、三個或四個子像素的組合來配置。
屬於每個子像素P的TFT的閘極透過設置在顯示面板100上的閘極線連接至閘極驅動器200,並且每個TFT的源極和汲極中的任一個的輸入電極透過設置在顯示面板100上的資料線連接至資料驅動器300。
換言之,在每個子像素P中,當TFT回應於從閘極驅動器200透過相應的閘極線提供的閘極導通電壓的掃描脈衝而導通時,透過經由導通的TFT接收從資料驅動器300透過對應的資料線提供的資料信號,來充入與資料信號相對應的像素電壓(驅動電壓),並且與充入的電壓相對應的光被發出,使得可表示與資料信號相對應的灰階。
顯示面板100還可包括與顯示區完全交疊並被配置為感測使用者的觸摸的觸摸感測器螢幕,並且觸摸感測器螢幕可嵌入在面板100中或設置在面板100的顯示區中。
時序控制器400可從主機系統(未示出)接收影像資料和同步信號。例如,主機系統可是電腦、TV系統、機上盒、諸如平板電腦或行動電話之類的可擕式終端的系統中的任何一種。同步信號可包括點時序、資料使能信號、垂直同步訊號、水平同步信號等。
時序控制器400可使用接收到的同步信號和內部暫存器中所存儲的定時設置資訊(起始定時、脈衝寬度等)生成多個資料控制信號以將多個資料控制信號提供給多個資料驅動器300,並生成多個閘極控制信號以將多個閘極控制信號提供給閘極驅動器200。
時序控制器400可對提供的影像資料執行各種類型的影像處理,諸如,用於降低功耗的亮度校正、影像品質校正等,並將經影像處理的資料提供給資料驅動器300。
伽馬電壓產生器500可生成包括具有不同電壓位準的多個參考伽馬電壓的參考伽馬電壓集,並且將參考伽馬電壓集提供給資料驅動器300。伽馬電壓產生器500可在時序控制器400的控制下,生成與顯示裝置的伽馬特性相對應的多個參考伽馬電壓,並將該參考伽馬電壓提供給資料驅動器300。伽馬電壓產生器500可包括可程式設計伽馬IC,並且可從時序控制器400接收伽馬資料,根據伽馬資料生成或調整參考伽馬電壓位準,並將參考伽馬電壓位準輸出到資料驅動器300。
根據從時序控制器400提供的多個閘極控制信號來控制閘極驅動器200,以單獨驅動顯示面板100的閘極線。閘極驅動器200可依次驅動多條閘極線。閘極驅動器200可在每條閘極線的驅動時段中向相應的閘極線提供閘極導通電壓的掃描信號,並且在每條閘極線的非驅動時段中向相應的閘極線提供閘極截止電壓的掃描信號。
閘極驅動器200可包括至少一個閘極驅動器IC,並且可安裝在諸如載帶封裝(TCP)、膜上晶片(COF)、軟性印刷電路(FPC)等的電路膜上以按照帶載自動封裝(TAB)方式附接到顯示面板100,或者可以玻璃上晶片(COG)方式安裝在顯示面板100上。另選地,閘極驅動器200可與屬於顯示面板100的每個子像素P的TFT一起形成在TFT基板上並嵌入在顯示面板100的邊框區中。
資料驅動器300可根據從時序控制器400提供的資料控制信號來控制,並且可將從時序控制器400提供的數位影像資料轉換成類比資料信號,並將類比資料信號提供給顯示面板100的每條資料線。資料驅動器300可使用透過細分從伽馬電壓產生器500提供的多個參考伽馬電壓而獲得的灰階電壓將數位影像資料轉換成類比資料信號。
資料驅動器300可包括至少一個資料驅動IC並且可安裝在諸如TCP、COF、FPC等的電路膜上以按照TAB方式附接到顯示面板100,或者可以COG方式安裝在顯示面板100的邊框區中。
參照圖2,資料驅動器300可包括連接在時序控制器(TCON)400和顯示面板100之間並被配置為劃分和驅動顯示面板100的多條資料線的多個資料驅動IC D-IC1至D-ICn。
為了減少傳輸線的數量和電磁干擾(EMI),顯示驅動裝置的時序控制器400和多個資料驅動IC D-IC1至D-ICn可透過高速序列介面方法發送和接收資料,高速序列介面方法將並列資料轉換為串列資料並以點對點的方式傳輸串列資料。
針對高速序列介面,時序控制器400可包括發送器TX,並且多個資料驅動IC D-IC1至D-ICn中的每一個可包括接收器RX,並且發送器TX和多個接收器RX中的每一個可透過多個傳輸通道TL1至TLn以點對點方式連接。
時序控制器400的發送器TX可將串列資料轉換為諸如低壓差分信號(LVDS)或迷你LVDS之類的差分信號,並且可透過多個傳輸通道TL1至TLn中的每一個將差分信號發送給多個資料驅動IC D-IC1至D-ICn中的每一個的接收器RX。傳輸通道TL1至TLn中的每一個可包括用於傳輸差分信號的一對線,或者可包括多對線,例如,兩對線或四對線。發送器TX可僅發送沒有時序的序列傳輸資料,或者可發送其中嵌入有時序的序列傳輸資料。
序列傳輸資料可包括與每個子像素相對應的N位元影像資料串(其中,N為正整數),並且可包括多個資料控制信號。另外,序列傳輸資料可包括用於鎖定多個資料驅動IC D-IC1至D-ICn中的每一個的接收器RX中的時序產生器的時序訓練圖案,並且可包括用於將由每個接收器RX生成的時序與輸入資料準確地同步的測試資料圖案。
例如,發送器TX可在第一時段期間向資料驅動IC D-IC1至D-Icn中的每一個的接收器RX串列地發送時序訓練圖案,並且當時序產生器使用輸入時序訓練圖案鎖定並生成多個時序時,每個接收器RX可生成鎖定信號。可從多個資料驅動IC D-IC1至D-ICn中的每一個的接收器RX依次生成鎖定信號,並且從最後一個資料驅動IC D-ICn的接收器RX生成的鎖定信號可被傳輸給時序控制器400的發送器TX。
發送器TX可在第二時段期間向資料驅動IC D-IC1至D-ICn中的每一個的接收器RX串列地發送測試資料圖案,並且每個接收器RX可使用時序產生器的輸出時序從輸入資料中恢復測試資料圖案。每個接收器RX可透過將恢復的測試資料圖案與預定參考資料圖案進行比較,來檢測時序和輸入資料之間的非同步程度(偏移量)。每個接收器RX可透過根據檢測到的非同步程度(偏移量)控制時序產生器的輸出,來恢復與輸入資料準確同步的時序。
發送器TX可在第三時段期間向資料驅動IC D-IC1至D-ICn中的每一個的接收器RX發送控制資訊,並在第四時段期間向每個接收器RX發送影像資料。每個接收器RX可使用與輸入資料同步的時序從輸入資料中準確地取樣和恢復資料控制信號,並且可準確地取樣和恢復影像資料。
發送和接收時序訓練圖案的第一時段和發送和接收測試資料圖案的第二時段可被包括在顯示裝置的電源開啟並顯示每幀的影像之前的初始驅動時段中。發送和接收資料控制信號的第三時段可被包括在每幀的空白時段(垂直空白時段或水平空白時段)中,以及發送和接收影像資料的第四時段可被包括在每幀的活動時段中。此外,第一時段和第二時段也可被包括在每幀的空白時段的第三時段之前。
圖3是例示了根據一個實施例的各資料驅動IC的內部構造的框圖。
參照圖3,每個資料驅動IC D-ICn可包括接收器(RX)310、移位暫存器362、鎖存器部364和366、灰階電壓產生器367、數位類比轉換器(DAC)部368和輸出緩衝器部370。
每個資料驅動IC D-ICn可透過多個(m個)(其中,m為正整數)輸出通道CH1至CHm向設置在顯示面板100中的資料線當中的m條資料線提供相應的資料信號。
每個資料驅動IC D-ICn的接收器(RX)310可接收從時序控制器400以高速序列介面方法發送的、差分信號形式的傳輸信號,並且可從輸入的傳輸信號中恢復時序、影像資料和控制信號,以將恢復的時序、影像資料和控制信號發送給邏輯控制器350。
具體而言,接收器(RX)310可根據從時序控制器400發送的測試資料圖案與預定參考資料圖案之間的比較結果,恢復與輸入資料準確同步的時序,並且可使用恢復的時序準確地取樣和恢復影像資料和控制信號。下面將描述接收器(RX)310的詳細時序恢復方法。
邏輯控制器350可根據操作選項重新排列從接收器(RX)310提供的每個子像素單元的影像資料,並將重新排列的影像資料輸出到第一鎖存器部364。邏輯控制器350可使用從接收器310提供的時序和資料控制信號向移位暫存器362輸出起始脈衝和移位時序,並且向第二鎖存器部366、輸出緩衝器部370等輸出負載信號,並進一步生成和輸出其它元件的操作所需的控制信號。
移位暫存器362可在根據移位時序依次移位起始脈衝的同時向第一鎖存器部364依次輸出多個取樣信號。移位暫存器362可包括多個通道的級,並且在執行用於根據移位時序依次移位起始脈衝的移位操作的同時向第一鎖存器部364依次輸出多個通道的取樣信號。移位暫存器362可包括與輸出通道CH1至CHm的數量相等的m個通道的級,並且可包括少於m個級的級。
第一鎖存器部364可針對每個子像素單元的每個通道,回應於從移位暫存器362依次輸入的多個通道的取樣信號而依次鎖存透過資料匯流排從接收器310依次發送的多個通道的各條資料,並且當所有通道的各條資料被鎖存時,第一鎖存器部364可將每個通道的鎖存資料同時輸出到第二鎖存器部366。第一鎖存器部364可包括與輸出通道CH1至CHm的數量相等的m個通道的第一鎖存器。
第二鎖存器部366可響應於從邏輯控制器350提供的負載信號而將從第一鎖存器部364接收的每個通道(子像素)的資料同時輸出到DAC部368。第二鎖存器部366可包括與輸出通道CH1至CHm的數量相等的m個通道的第二鎖存器。
灰階電壓產生器367可透過經由電阻器串劃分從伽馬電壓產生器500提供的參考伽馬電壓,將參考伽馬電壓細分為分別對應於影像資料的灰階值的多個灰階電壓,然後將細分的灰階電壓輸出到DAC部368。
DAC部368可使用從灰階電壓產生器367提供的灰階電壓將從第二鎖存器部366提供的每個子像素的資料轉換為每個通道的類比資料信號,並將類比資料信號輸出到輸出緩衝器部370。DAC部368可包括與通道CH1至CHm的數量相等的m個通道的DAC。
輸出緩衝器部370可針對每個通道緩衝從DAC部368提供的每個子像素的資料信號,並且將經緩衝的資料信號輸出到多個輸出通道CH1至CHm中的每一個。輸出緩衝器部370可包括與輸出通道CH1至CHm的數量相等的m個通道的輸出緩衝器。
圖4是例示了根據一個實施例的顯示驅動裝置的時序控制器的發送器和資料驅動IC的接收器的構造的框圖。
參照圖4,每個資料驅動IC D-ICn的接收器(RX)310可包括作為接收緩衝器的LVDS RX 320、時序和資料恢復(CDR)部330和資料比較器340。
時序控制器400的發送器TX 410可將序列傳輸資料轉換為LVDS形式的差分信號,並透過每個傳輸通道TLn將差分信號發送給每個資料驅動IC D-ICn的接收器(RX)310。序列傳輸資料可包括時序訓練圖案、測試資料圖案、控制資訊、影像資料等。
作為接收緩衝器的LVDS RX 320可接收從時序控制器400的發送器TX 410透過每個傳輸通道TLn發送的LVDS形式的差分信號,將接收的差分信號轉換成串列資料,並輸出串列資料。
CDR部330可在第一時段期間使用輸入的時序訓練圖案生成並輸出鎖相的第一時序,將第一時序按照N進行分隔以生成具有N個不同相位的第二時序,並輸出具有N個相位的第二時序中的任何一個。CDR部330可使用鎖相環(PLL)或延遲鎖定環(DLL)作為時序產生器,來生成包括第一時序和多個第二時序的多個時序。
CDR部330可使用第一時序和第二時序在第二時段期間從輸入資料模式恢復測試資料圖案,並將恢復的測試資料圖案輸出到資料比較器340。
資料比較器340可比較由CDR部330恢復的測試資料圖案和預定的參考資料圖案之間的非同步程度(偏移量),根據比較結果生成控制信號,並將控制信號輸出給CDR部330。
CDR部330可透過根據從資料比較器340提供的控制信號在N個相位的第二時序當中選擇並輸出與輸入資料同步的任何一個第二時序,來恢復與輸入資料準確同步的第二時序。
CDR部330可使用第一時序和恢復的第二時序在第三時段期間從輸入資料中準確地取樣和恢復資料控制信號,並且可在第四時段期間從輸入資料中準確地取樣和恢復影像資料。
圖5是例示了根據一個實施例的資料驅動IC的接收器的構造(主要是時序和資料恢復部)的框圖。
參照圖5,CDR部330可包括:PLL 332,其是被配置為生成多個時序的時序產生器;以及解串器334,其被配置為將N位元串列資料串轉換為並列資料。
PLL 332可在第一時段期間透過LVDS RX 320接收時序訓練圖案,並生成並輸出與時序訓練圖案同步的鎖相的第一時序x MHz。同時,PLL 332可將第一時序x MHz按照N進行分隔,以生成N個相位的分隔時序,每個分隔時序具有與N位元資料串相同的週期並且其相位以每個位元為單位(第一時序的週期)依次延遲,並且PLL 332可從N個相位的分隔時序當中選擇一個第二時序並輸出所選擇的第二時序。PLL 332可向解串器334輸出第一時序x MHz,並且可向解串器334和資料比較器340輸出第二時序x/N MHz。
解串器334可使用PLL 332的輸出時序x MHz和x/N MHz將透過LVDS RX 320輸入的N位元串列資料串轉換為N位元並列資料,並輸出並列資料。解串器334可透過將在第二時段期間輸入的測試資料圖案轉換成並列形式,來將恢復的測試資料圖案輸出給資料比較器340。
為此,解串器334可包括具有串聯連接至資料輸入線的N個第一D正反器D-FF的第一暫存器336和具有與第一暫存器336的N位元輸出並聯連接的N個第二D正反器D-FF的第二暫存器338。
在第一暫存器336中,串聯連接的第一D正反器D-FF可根據從PLL 332輸出的第一時序x MHz依次移位N位元串列資料串,並將經移位的並列形式的N位元資料輸出到第二暫存器338。
在第二暫存器338中,並聯連接的第二D正反器D-FF可根據從PLL 332輸出的第二時序x/N MHz同時取樣並鎖存從第一暫存器336並列輸出的N位元資料,並且輸出經鎖存的N位元並列資料。
資料比較器340可在第二時段期間將透過解串器334恢復的測試資料圖案與預定的參考資料圖案進行比較,並檢測恢復的測試資料圖案和參考資料圖案之間的非同步程度(偏移量),從而檢測從PLL 332輸出的第二時序和輸入資料之間的非同步程度(偏移量)。資料比較器340可根據檢測到的非同步程度生成作為控制信號的Mux選擇信號,並且將Mux選擇信號輸出給PLL 332。
PLL 332可根據從資料比較器340提供的Mux選擇信號,從N相位的分隔時序中選擇並輸出與輸入參考資料圖案同步的第二時序,從而恢復與輸入資料同步的第二時序x/N MHz。
解串器334可透過使用從PLL 332輸出的第一時序x MHz和恢復的第二時序x/N MHz對資料控制信號進行準確取樣並將資料控制信號轉換成並列形式,來在第三時段期間恢復作為串列資料而輸入的資料控制信號,並將恢復的資料控制信號輸出到參照圖3描述的邏輯控制器350。
解串器334可透過使用從PLL 332輸出的第一時序x MHz和恢復的第二時序x/N MHz對影像資料進行準確取樣,並將影像資料轉換成並列形式,來在第四時段期間恢復作為串列資料而輸入的影像資料,並且將恢復的影像資料輸出到參照圖3描述的邏輯控制器350。
圖6為例示了根據一個實施例的資料驅動IC的時序恢復方法的流程圖,並且圖7是例示了根據一個實施例的資料驅動IC的接收器的時序恢復操作的驅動波形圖。
圖6所示的時序恢復方法和圖7所示的驅動波形可由圖5所示的資料驅動IC的接收器RX操作,並且因此將結合圖5至圖7進行描述。
參照圖5至圖7,CDR部330可在第一時段期間接收從時序控制器400經由LVDS RX 320輸入的作為串列資料的時序訓練圖案,並且可在第二時段期間接收作為串列資料登錄的多個測試資料圖案A0至A3、B0至B3、C0至C3和D0至D3。從時序控制器400發送的測試資料圖案A0至A3、B0至B3、C0至C3和D0至D3中的每一個具有由等於影像資料的N位元組成的N位元串並且具有與資料比較器的預定參考資料圖案相同的模式。
當根據輸入頻率所生成的時序的相位與在第一時段期間輸入的時序訓練圖案同步地鎖存時,PLL 332可輸出啟動狀態(高邏輯狀態)的PLL鎖定信號(S602)。
PLL 332可在第一時段期間的第一定時t10生成並輸出與時序訓練圖案同步的第一時序x MHz(S604)。另外,PLL 332可將第一時序x MHz按照N進行分隔,以生成N個相位的分隔時序x/N MHz_P0、x/N MHz_P1、x/N MHz_P2和x/N MHz_P3,每個分隔時序的週期等於N位元串的週期並且該分隔時序以每個位元為單位(第一時序的週期)具有不同相位,並且PLL 332根據初始Mux選擇信號(0)選擇第一分隔時序x/N MHz_P0,並且輸出第一分隔時序x/N MHz_P0作為第二時序x/N MHz(S604)。PLL 332可向解串器334輸出第一時序x MHz,並且可向解串器334和資料比較器340輸出第二時序x/N MHz(=x/N MHz_P0)。
解串器334可在第二時段期間從第二定時t20開始,根據從PLL 332輸出的第一時序x MHz和第二時序x/N MHz(=x/N MHz_P0),對以N位元串為單位作為串列資料而依次輸入的測試資料圖案A0至A3、B0至B3、C0至C3以及D0至D3中的每一個進行取樣,並將測試資料圖案A0至A3、B0至B3、C0至C3和D0至D3中的每一個轉換成N位元並列資料,從而恢復測試資料圖案,並將恢復的測試資料圖案輸出到資料比較器340。
資料比較器340可在從PLL 332輸出的第二時序x/N MHz(=x/N MHz_P0)的每個週期從解串器334接收恢復的測試資料圖案,並將接收到的測試資料圖案與預定的參考資料圖案進行比較(S606)。參考資料圖案可被預設為與從時序控制器發送的測試資料圖案相同並存儲在資料比較器340中。在圖7中,「參考資料「表示資料比較器340中的預定的參考資料圖案,而「x/N D-FF輸出資料「表示由解串器334恢復和輸出的測試資料圖案。
資料比較器340可將根據第二時序恢復的測試資料圖案與參考資料圖案進行比較,以檢測非同步程度(偏移量),並且透過將恢復的測試資料圖案與預定的參考資料圖案進行比較,來確定從PLL 332輸出的第二時序x/N MHz是否與測試資料圖案同步(S606)。
當確定PLL 332的第二時序x/N MHz(=x/N MHz_P0)與測試資料圖案非同步(S606,否)時,資料比較器340可根據測試資料圖案和參考資料圖案之間的非同步程度(偏移量)生成Mux選擇信號,並將Mux選擇信號輸出到PLL 332(S608)。
例如,作為在PLL 332的第二時序x/N MHz(=x/N MHz_P0)的每個週期由解串器334恢復的測試資料圖案X和A0至A2、A3和B0至B2、以及B3和C0至C2與預定的參考資料圖案A0至A3、B0至B3和C0至C3的比較結果,資料比較器340可檢測到恢復的測試資料圖案X和A0至A2、A3和B0至B2、以及B3和C0至C2與參考資料圖案A0至A3、B0至B3和C0至C3相比偏移一個位元,並生成與檢測到的偏移量(偏移的位元數)相對應的Mux選擇信號(1)並將Mux選擇信號(1)輸出到PLL 332。在圖7中,「選擇資料「表示從資料比較器340輸出的Mux選擇信號。
PLL 332可在第三定時t30根據從資料比較器340提供的Mux選擇信號(1)執行轉換第二時序x/N MHz的相位的操作,並在第四定時t40從N個相位的分隔時序x/N MHz_P0、x/N MHz_P1、x/N MHz_P2和x/N MHz_P3當中根據Mux選擇信號(1)選擇相位延遲一個位元的第二分隔時序x/N MHz_P1,以輸出第二分隔時序x/N MHz_P1作為第二時序x/N MHz(S604)。
解串器334可使用從PLL 332輸出的第一時序x MHz和第二時序x/N MHz(=x/N MHz_P1),將作為N位元串列資料串輸入的測試資料圖案A0至A3、B0至B3、C0至C3和D0至D3轉換為並列形式,並將測試資料圖案A0至A3、B0至B3、C0至C3和D0至D3輸出到資料比較器340作為恢復的測試資料圖案。
當作為在從PLL 332輸出的第二時序x/N MHz(=x/N MHz_P1)的每個週期接收從解串器334輸出的測試資料圖案並將測試資料圖案與預定的參考資料圖案進行比較的結果,確定出PLL 332的第二時序x/N MHz(=x/N MHz_P1)與測試資料圖案同步(S606,是)時,資料比較器340可保持前一時段的Mux選擇信號(1)。
因此,PLL 332可透過根據所保持的Mux選擇信號(1)選擇並且輸出與前一時段的分隔時序相同的分隔時序x/N MHz_P1,來保持輸出第二時序x/N MHz(=x/N MHz_P1)。因此,PLL 332可固定地輸出與後續時段中的輸入資料準確同步的第二時序x/N MHz(=x/N MHz_P1)(S610)。
因此,在第二時段之後的第三時段和第四時段期間,解串器334可使用從PLL 332輸出的第一時序xMHz和第二時序x/N MHz,將作為串列資料登錄的資料控制信號和影像資料轉換成並列資料,並輸出並列資料。
如上該,根據一個實施例的資料驅動電路、資料驅動電路的時序恢復方法及顯示驅動裝置可透過將使用PLL的任一時序從輸入資料恢復的測試資料圖案與預定的參考資料圖案進行比較來檢測非同步程度(偏移量),透過根據檢測到的非同步程度(移位量)選擇PLL中的輸出時序來恢復與輸入資料準確同步的時序,並使用所恢復的時序準確地恢復輸入資料,從而提高驅動系統的內部穩定性。
根據實施例的資料驅動電路及包括資料驅動電路的顯示驅動裝置可應用於各種電子裝置。例如,根據實施例的資料驅動電路及包括資料驅動電路的顯示驅動裝置可應用於移動裝置、視頻電話、智慧手錶、手錶電話、可穿戴裝置、可折疊裝置、可捲曲裝置、可彎曲裝置、柔性裝置、彎曲裝置、電子筆記本、電子書、可擕式多媒體播放機(PMP)、個人數位助理(PDA)、MPEG音訊層3播放機、移動醫療裝置、臺式個人電腦(PC)、膝上型PC、上網本電腦、工作站、導航裝置、車載導航裝置、車載顯示裝置、電視機、壁紙顯示裝置、標牌裝置、遊戲裝置、筆記本電腦、監視器、相機、攝像機、家用電器等。
上面在本揭露的各種示例中描述的特徵、結構、效果等被包括在本揭露的至少一個示例中,並且未必僅限於一個示例。此外,本揭露的技術構想所屬領域的技術人員可針對其它示例組合或修改本揭露的至少一個示例中示出的特徵、結構、效果等。因此,與這些組合和修改有關的內容應該被解釋為被包括在本揭露的技術精神或範圍內。
儘管上述本揭露不限於上述實施例和附圖,但是對於本揭露所屬領域的技術人員而言將顯而易見的是,在不脫離本揭露的範圍的情況下,可對其進行各種替代、修改和改變。因此,本揭露的範圍由所附請求項限定,並且從請求項的含義、範圍和等同物推導的所有改變或修改應被解釋為被包括在本揭露的範圍內。
100:顯示面板
200:閘極驅動器
300:資料驅動器
310,RX:接收器
320:低壓差分信號接收器
330:時序和資料恢復部
332:鎖相環
334:解串器
336:第一暫存器
338:第二暫存器
340:資料比較器
350:邏輯控制器
362:移位暫存器
364:第一鎖存器部
366:第二鎖存器部
367:灰階電壓產生器
368:數位類比轉換器部
370:輸出緩衝器部
400,TCON:時序控制器
410,TX:發送器
500:伽馬電壓產生器
CH1~CHm:輸出通道
DA:顯示區
D-IC1~D-ICn:資料驅動IC
P:子像素
S602~S608:步驟
TL1~TLn:傳輸通道
xMHz:第一時序
x/N MHz:第二時序
x/N MHz_P0,x/N MHz_P1,x/N MHz_P2,x/N MHz_P3:分隔時序
x/N D-FF:輸出資料
附圖被包括以提供本揭露的進一步理解,並且被併入本申請中並構成本申請的一部分,附圖示出了本揭露的實施例並與說明書一起用來說明本揭露的原理。在附圖中:
圖1是例示了根據一個實施例的顯示裝置的構造的框圖;
圖2是例示了根據本揭露的一個實施例的顯示驅動裝置的框圖;
圖3是例示了根據一個實施例的每個資料驅動積體電路(IC)的內部構造的框圖;
圖4是例示了根據一個實施例的顯示驅動裝置的發送器和接收器的構造的框圖;
圖5是例示了根據一個實施例的資料驅動IC的接收器的構造的框圖;
圖6是例示了根據一個實施例的資料驅動IC的時序恢復方法的流程圖;以及
圖7是例示了根據一個實施例的資料驅動IC的接收器的時序恢復操作的驅動波形圖。
310,RX:接收器
320:低壓差分信號接收器
330:時序和資料恢復部
340:資料比較器
400:時序控制器
410,TX:發送器
D-ICn:資料驅動IC
Claims (20)
- 一種資料驅動電路,該資料驅動電路包括一接收器,該接收器包括: 一時序和資料恢復部,該時序和資料恢復部被配置為使用一內部時序從一輸入資料恢復一測試資料圖案;以及 一資料比較器,該資料比較器被配置為將恢復後該測試資料圖案與預定的一參考資料圖案進行比較,以根據恢復後該測試資料圖案和該參考資料圖案之間的一非同步程度生成一控制信號, 其中,該時序和資料恢復部根據該控制信號恢復與該輸入資料同步的一時序,並使用恢復後該時序從該輸入資料恢復一控制資訊和一影像資料。
- 如請求項1所述之資料驅動電路,其中, 該時序和資料恢復部包括: 一時序產生器,該時序產生器被配置為根據一輸入頻率輸出一第一時序,並且根據該資料比較器的該控制信號輸出一第二時序,該第二時序選自從該第一時序分隔並具有不同相位的多個分隔時序;以及 一解串器,該解串器被配置為使用該第一時序和該第二時序將串列形式的該輸入資料轉換為一並列資料,並輸出該並列資料。
- 如請求項2所述之資料驅動電路,其中, 該時序產生器被配置為: 生成並輸出其相位與作為該輸入資料提供的一時序訓練圖案同步地鎖定的該第一時序;並且 將該第一時序分隔為具有與N位元影像資料串的週期相同的週期,生成具有不同相位的N個分隔時序,根據該資料比較器的該控制信號從該N個分隔時序當中選擇並輸出該第二時序,其中,N為等於或大於2的整數。
- 如請求項3所述之資料驅動電路,其中,該解串器透過根據該第一時序對作為該輸入資料提供的串列形式的該輸入測試資料圖案進行移位,根據該第二時序鎖存經移位的該測試資料圖案並且以並列形式輸出經鎖存的該測試資料圖案,來恢復該測試資料圖案。
- 如請求項3所述之資料驅動電路,其中, 該解串器包括: 一第一暫存器,該第一暫存器包括串聯連接至一資料輸入線的N個第一正反器,並且被配置為根據該第一時序對以N位元串為單位輸入的該輸入測試資料圖案進行移位;以及 一第二暫存器,該第二暫存器包括並聯連接至該N個第一正反器的N個第二正反器,並且被配置為根據該第二時序鎖存來自該第一暫存器的N個位元的該測試資料圖案,並以並列形式輸出經鎖存的該測試資料圖案。
- 如請求項3所述之資料驅動電路,其中,該資料比較器將恢復後該測試資料圖案與該參考資料圖案進行比較,檢測恢復後該測試資料圖案與該參考資料圖案相較之下所移位的位元數作為該非同步程度,根據所檢測到的該非同步程度生成用於選擇該N個分隔時序中的一個的該控制信號,並將該控制信號輸出到該時序產生器。
- 如請求項1所述之資料驅動電路,其中, 該接收器被配置為: 使用在一第一時段期間從該時序控制器傳送的串列形式的一時序訓練圖案生成該內部時序; 使用該內部時序,將在一第二時段期間在沒有時序的情況下從該時序控制器發送的串列形式的該測試資料圖案恢復為並列形式的該測試資料圖案,並使用所恢復的測試資料圖案恢復與該輸入資料同步的一時序; 使用所恢復的該時序,將在一第三時段期間在沒有時序的情況下從該時序控制器發送的串列形式的控制資訊恢復為並列形式的控制資訊;並且 使用所恢復的該時序,將在一第四時段期間在沒有時序的情況下從該時序控制器發送的串列形式的影像資料恢復為並列形式的影像資料。
- 如請求項7所述之資料驅動電路,其中, 該第一時段和該第二時段被包括於在提供每幀的該影像資料之前的一初始驅動時段中, 該第三時段被包括於每幀的空白時段中,並且, 該第四時段被包括於每幀的活動時段中。
- 如請求項8所述之資料驅動電路,其中,該第一時段和該第二時段還被包括於每幀的該空白時段的該第三時段之前。
- 如請求項1所述之資料驅動電路,其中,該接收器還包括接收緩衝器,該接收緩衝器被配置為透過一傳輸通道從該時序控制器的一發送器接收差分信號形式的一傳輸信號,將該傳輸信號轉換為該輸入資料,並將該輸入資料輸出到該時序和資料恢復部。
- 一種資料驅動電路的時序恢復方法,該時序恢復方法包括以下步驟: 使用一內部時序從一輸入資料恢復一測試資料圖案; 將恢復後該測試資料圖案與預定的一參考資料圖案進行比較,以根據恢復後該測試資料圖案與該參考資料圖案之間的一偏移量生成一控制信號;以及 透過根據該控制信號從包括於該內部時序中的具有不同相位的多個時序當中選擇任意一個時序來恢復與該輸入資料同步的一時序。
- 如請求項11所述之時序恢復方法,該時序恢復方法還包括以下步驟: 在恢復該測試資料圖案之前,生成包括一第一時序和一第二時序的該內部時序, 其中,在生成該內部時序時, 生成相位與從該時序控制器發送的一時序訓練圖案同步地鎖定的該第一時序, 該第一時序被分隔為具有與N位元影像資料串的週期相同的週期,以生成具有不同相位的N個分隔時序,其中,N為等於或大於2的整數,以及 輸出該分隔時序中的一個作為該第二時序。
- 如請求項12所述之時序恢復方法,其中, 恢復該測試資料圖案的步驟包括以下步驟: 根據該第一時序將作為該輸入資料提供的串列形式的該輸入測試資料圖案進行移位;以及 透過根據該第二時序鎖存經移位的該測試資料圖案並以並列形式輸出經鎖存的該測試資料圖案來恢復該測試資料圖案。
- 如請求項12所述之時序恢復方法,其中, 生成該控制信號的步驟包括以下步驟: 將恢復後該測試資料圖案與該參考資料圖案進行比較,並檢測恢復後該測試資料圖案與該參考資料圖案相較之下所移位的位元數作為該偏移量;以及 根據檢測到的偏移量,生成用於從該N個分隔時序當中選擇該第二時序的該控制信號。
- 一種顯示驅動裝置,該顯示驅動裝置包括: 一時序控制器,該時序控制器包括發送器;以及 多個資料驅動電路,該多個資料驅動電路各自包括一接收器,該接收器透過每個傳輸通道連接至該時序控制器的該發送器, 其中,該接收器包括: 一時序和資料恢復部,該時序和資料恢復部被配置為使用一內部時序從由該發送器發送的一輸入資料恢復一測試資料圖案;以及 一資料比較器,該資料比較器被配置為將恢復後該測試資料圖案與預定的一參考資料圖案進行比較,以根據恢復後該測試資料圖案和該參考資料圖案之間的一偏移量生成一控制信號, 其中,該時序和資料恢復部根據該控制信號恢復與該輸入資料同步的一時序,並使用恢復後該時序從該輸入資料恢復一控制資訊和一影像資料。
- 如請求項15所述之顯示驅動裝置,其中, 該時序和資料恢復部包括: 一時序產生器,該時序產生器被配置為生成並輸出相位與從該發送器發送的一時序訓練圖案同步地鎖定的一第一時序,將該第一時序分隔為具有與N位元影像資料串的週期相同的週期,生成具有不同相位的N個分隔時序,並且根據該資料比較器的該控制信號從該N個分隔時序當中選擇並輸出一第二時序,其中,N為等於或大於2的整數;以及 一解串器,該解串器被配置為使用該第一時序和該第二時序將串列形式的該輸入資料轉換為一並列資料,並輸出該並列資料, 其中,該解串器透過根據該第一時序對作為該輸入資料提供的串列形式的該輸入測試資料圖案進行移位,根據該第二時序鎖存經移位的該測試資料圖案並且以並列形式輸出經鎖存的該測試資料圖案,來恢復該測試資料圖案。
- 如請求項16所述之顯示驅動裝置,其中,該資料比較器將恢復後該測試資料圖案與該參考資料圖案進行比較,檢測恢復後該測試資料圖案與該參考資料圖案相較之下移位的位元數作為該偏移量,根據檢測到的該偏移量生成用於從該N個分隔時序當中選擇該第二時序的該控制信號,並將該控制信號輸出到該時序產生器。
- 如請求項15所述之顯示驅動裝置,其中, 該接收器被配置為: 使用在一第一時段期間從該發送器發送的串列形式的一時序訓練圖案生成該內部時序; 使用該內部時序,將在一第二時段期間在沒有時序的情況下從該發送器發送的串列形式的該測試資料圖案恢復為並列形式的該測試資料圖案,並使用恢復後該測試資料圖案恢復與該輸入資料同步的一時序; 使用恢復後該時序,將在一第三時段期間在沒有時序的情況下從該發送器發送的串列形式的該控制資訊恢復為並列形式的該控制資訊;並且 使用恢復後該時序,將在一第四時段期間在沒有時序的情況下從該發送器發送的串列形式的該影像資料恢復為並列形式的該影像資料。
- 如請求項18所述之顯示驅動裝置,其中, 該第一時段和該第二時段被包括於在提供每幀的該影像資料之前的初始驅動時段中, 該第三時段被包括於每幀的空白時段中, 該第四時段被包括於每幀的活動時段中,並且 該第一時段和該第二時段還被包括於每幀的該空白時段的該第三時段之前。
- 如請求項15所述之顯示驅動裝置,其中, 該時序控制器的該發送器透過每個傳輸通道發送差分信號形式的一傳輸信號,並且 該接收器接收差分信號形式的該傳輸信號,將接收到的信號轉換為該輸入資料,並將該輸入資料輸出到該時序和資料恢復部。
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