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TWI400681B - 液晶顯示面板驅動電路及其驅動方法 - Google Patents

液晶顯示面板驅動電路及其驅動方法 Download PDF

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TWI400681B
TWI400681B TW097114232A TW97114232A TWI400681B TW I400681 B TWI400681 B TW I400681B TW 097114232 A TW097114232 A TW 097114232A TW 97114232 A TW97114232 A TW 97114232A TW I400681 B TWI400681 B TW I400681B
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Sha Feng
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Innolux Corp
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Description

液晶顯示面板驅動電路及其驅動方法
本發明係關於一種液晶顯示面板驅動電路及其驅動方法。
由於液晶顯示面板具輕、薄、耗電小等優點,被廣泛應用於電視、筆記型電腦、移動電話、個人數位助理等現代化資訊設備。隨著液晶顯示技術越來越成熟,人們對液晶顯示面板之色彩顯示能力之要求也越來越高。
液晶顯示面板之色彩顯示能力是以在每一種色彩通道上液晶面板能顯示之灰階之位元數來加以描述。每個色彩通道上能顯示2的6次方,也就是64種灰階之液晶顯示面板稱為6bit液晶顯示面板。而液晶顯示面板有紅綠藍(RGB)三個色彩通道,則能顯示262144種色彩(64×64×64=262144)。以此類推,8bit液晶顯示面板顯示2的8次方,即256種灰階,顯示16777216(16.7M)種顏色。從這裏我們可以看出,理論上6bit面板能顯示之色彩數量還不到8bit面板的2%。
從液晶顯示面板之物理結構上來理解,6bit液晶顯示面板也就是液晶分子在顯示畫面從純黑到純白之間只有64種灰階,所以易於控制,因此現在大部分響應時間為12毫秒、8毫秒之液晶顯示面板普遍採用6bit液晶顯示面板。
而在實際使用中,6bit與8bit液晶顯示面板之色彩看上去沒有太大差別。這主要是使用了幀速率控制(Frame Rate Control,FRC)算法,目的是使6bit液晶顯示面板利用幀速率控制算法可以顯示8bit液晶顯示面板之16.7M色彩。
請參閱圖1,其係幀速率控制算法之原理示意圖。圖中每個小矩形代表一個像素,每四個像素構成一個單元。當一個單元之四像素全部顯示灰階n(0≦n≦63)時,該單元之灰階為n,當一個單元之四像素全部顯示灰階n+1時,該單元之灰階為n+1。如圖1所示,幀速率控制算法實現了在灰階n和n+1之間插入了n+1/4,n+2/4和n+3/4這3個灰階。由於6bit液晶顯示面板的液晶分子本身可以實現64種灰階,因此在64種灰階的每相鄰2種灰階之間插入3個灰階後,6bit液晶顯示面板可以顯示0,1,2,3,4……直到252灰階。
請參閱圖2,其係一種先前技術液晶顯示面板驅動電路之電路示意圖。該液晶顯示面板驅動電路10包括複數相互平行之掃描線101、複數與該掃描線101垂直絕緣相交之資料線102、一掃描驅動電路11、一資料驅動電路12及一時序控制器13。該掃描驅動電路11用於驅動該等掃描線101。該資料驅動電路12用於驅動該等資料線102。
該掃描線101與該資料線102圍成之最小區域為一個像素103。該像素103包括一薄膜電晶體104、一像素電極105及一公共電極106。該薄膜電晶體104之閘極(未標號)連接至該掃描線104,源極(未標號)連接至該資料線102,汲極(未標號)連接至該像素電極105。該像素電極105、該 公共電極106及位於其間之液晶分子構成一液晶電容(未標號)。
一外部電路(圖未示)傳輸複數顯示資料訊號至該時序控制器13,該顯示資料訊號為一8位二進制訊號,該8位二進制訊號之高6位表示上述64種灰階,低2位表示該64種灰階中相鄰2種灰階之間插入之3種灰階。該時序控制器13利用圖1所示之幀速率控制算法根據其接收之8位二進制訊號對應輸出複數6位二進制訊號至該資料驅動電路12。
該資料驅動電路12用於將其接收之複數6位二進制訊號轉換為複數類比訊號,亦根據該等類比訊號對應選擇複數灰階電壓,並經由該等資料線102輸出至該像素電極105,以控制該液晶電容二端之像素電壓,從而控制該像素103之穿透率,進而顯示對應之灰階。
通常,外部電路傳輸之8位二進制訊號所表示之灰階n與像素之穿透率之間,存在非線性之對應關係,即加馬(Gamma)曲線。請參閱圖3,其係一預定溫度下的加馬曲線示意圖,其中,橫軸V表示外部電路傳輸之8位二進制訊號所表示之灰階n,從軸T表示該像素之穿透率。一般,為了使該液晶顯示面板驅動電路10顯示較準確之圖像,會按照圖3所示之加馬曲線預先設定好實現上述64種灰階之64種灰階電壓。
由於64種灰階的每相鄰2種灰階之間插入的三個灰階也係由該64種灰階電壓來實現的,因此64種灰階電壓設 定後,該液晶顯示面板之253種灰階已確定。
然而,像素之穿透率會隨著環境溫度之變化而變化,因此不同之環境溫度下,灰階n與穿透率之間之非線性關係不同,即加馬曲線不同,此時該液晶顯示面板驅動電路10仍按照已確定之253種灰階來驅動,則該液晶顯示面板驅動電路10之畫面顯示存在不準確之問題。
有鑑於此,提供一種畫面顯示較準確之液晶顯示面板驅動電路實為必需。
有鑑於此,提供一種上述液晶顯示面板驅動電路之驅動方法亦為必需。
一種液晶顯示面板驅動電路,其包括複數相互平行之掃描線、複數與該掃描線絕緣相交之資料線、一掃描驅動電路、一資料驅動電路、一溫度偵測器及一時序控制電路。該掃描驅動電路用於驅動該等掃描線。該資料驅動電路用於驅動該等資料線。該溫度偵測器用於偵測當前環境溫度。該時序控制電路用於接收外部傳輸之顯示資料訊號,該時序控制電路利用幀速率控制算法,並根據不同之當前環境溫度調整輸出至該資料驅動電路之複數二進制訊號,從而調整該資料驅動電路輸出之複數灰階電壓。
上述液晶顯示面板驅動電路之驅動方法,其包括如下步驟:a.一外部電路傳輸顯示資料訊號至該時序控制器;b.該溫度偵測器偵測當前環境溫度;c.該時序控制器利用幀速率控制算法,並根據不同之當前環境溫度調整輸出至 該資料驅動電路之複數二進制訊號;d.該資料驅動電路根據該等二進制訊號輸出複數灰階電壓。
相較於先前技術,該液晶顯示面板驅動電路及其驅動方法可在外部電路傳輸之顯示資料訊號相同之情況下,根據不同之環境溫度調整輸出至該資料驅動電路之複數二進制訊號,從而調整該資料驅動電路輸出之複數灰階電壓,從而使像素在不同溫度下實現基本相同之穿透率,因此該液晶顯示面板驅動電路之畫面顯示較準確。
請參閱圖4,其係本發明液晶顯示面板驅動電路第一實施方式之電路示意圖。該液晶顯示面板驅動電路20包括複數相互平行之掃描線201、複數與該掃描線201垂直絕緣相交之資料線202、一掃描驅動電路21、一資料驅動電路22、一溫度偵測器23、一類比/數位轉換器24、一查詢表26及一時序控制器27。該掃描驅動電路21用於驅動該等掃描線201。該資料驅動電路22用於驅動該等資料線202。該溫度偵測器23用於偵測當前環境溫度。該類比/數位轉換器24用於將該溫度偵測器23偵測之當前環境溫度轉換為數位訊號。
該掃描線201與該資料線202圍成之最小區域為一個像素203。該像素203包括一薄膜電晶體204、一像素電極205及一公共電極206。該薄膜電晶體204之閘極(未標示)連接至該掃描線201,源極(未標示)連接至該資料線202,汲極(未標示)連接至該像素電極205。該像素電極205、該 公共電極206及位於其間之液晶分子構成一液晶電容。該液晶顯示面板驅動電路20係6bit液晶顯示面板驅動電路。
請一併參閱圖5,其係該液晶顯示面板驅動電路20之幀速率控制算法之原理示意圖。圖中每個小矩形代表一個像素203,每十六個像素203構成一個單元。當一個單元之十六個像素全部顯示灰階n時,該單元之灰階為n,當一個單元之十六個像素全部顯示灰階n+1時,該單元之灰階為n+1。當0≦n≦62時,如圖5所示,從左至右之九個單元分別代表灰階為n,n+1/8,n+2/8,n+3/8,n+4/8,n+5/8,n+6/8,n+7/8,n+1。由於該液晶顯示面板驅動電路20係6bit驅動電路,故當n=63時,僅有如圖5所示之左邊第一個灰階n,無灰階n+1,亦無灰階n與n+1之間之七個灰階。
該時序控制器27包括8個幀速率控制模塊mi(i=0,1,2,……7)。該八個幀速率控制模塊m0至m7分別用於輸出複數6位二進制訊號至該資料驅動電路22。當0≦n≦62時,該等幀速率控制模塊m0至n7分別輸出用於實現灰階n,n+1/8,n+2/8,n+3/8,n+4/8,n+5/8,n+6/8及n+7/8顯示之複數6位二進制訊號。當n=63時,僅該幀速率控制模塊m0輸出用於實現灰階63顯示之複數6位二進制訊號。
一外部電路(圖未示)傳輸複數顯示資料訊號,該顯示資料訊號為一8位二進制訊號,該8位二進制訊號係從00000000至11111111,可對應表示第0至第256灰階。該8位二進制訊號同時傳輸至該八個幀速率控制模塊mi及該查詢表,該8位二進制訊號之高6位係000000至111111, 用於確定灰階n,低2位二進制訊號分別係00、01、10、11。
請一併參閱圖6,其係該查詢表26之示意圖。該查詢表26之第1行用於存儲二種不同範圍之高6位二進制訊號,第2行用於存儲複數表示常用環境溫度值之數位訊號T1,T2,T3……Tk,第3行用於存儲上述4種低2位二進制訊號00、01、10、11,第4行(圖未示)用於存儲8種控制訊號c0,c1,c2……c7中4種控制訊號。該8種控制訊號c0至c7分別對應該八個幀速率控制模塊,用於控制該八個幀速率控制模塊工作。
如圖6所示,當高6位二進制訊號位於000000至111110之間(即0≦n≦62)時,該高6位二進制訊號對應複數表示常用環境溫度值之數位訊號T1,T2,T3……Tk,每一數位訊號對應4種低2位二進制訊號,該4種低2位二進制訊號分別對應4種控制訊號,該4種控制訊號可根據需要從上述8種控制訊號中挑選,從而挑選4個幀速率控制模塊工作,從灰階n,n+1/8,n+2/8,n+3/8,n+4/8,n+5/8,n+6/8及n+7/8中挑選4種灰階來顯示。例如,當高6位二進制訊號位於000000至111110之間時,數位訊號T1對應之4種低2位二進制訊號分別對應控制訊號c0,c1,c2和c3;數位訊號T2對應之4種低2位二進制訊號分別對應控制訊號c1,c2,c3和c4;數位訊號T3對應之4種低2位二進制訊號分別對應控制訊號c2,c3,c4和c5。不同常用環境溫度值對應之4種控制訊號不同,因此不同常用環境 溫度值對應的處於工作狀態之4個幀速率控制模塊不同,即不同常用環境溫度值對應之6位二進制訊號不同,不同常用環境溫度值情況下該資料驅動電路輸出之灰階電壓亦不同。
當高6位二進制訊號為111111(即n=63)時,該高6位二進制訊號僅對應一控制訊號c0,該控制訊號c0對應該幀速率控制模塊m0,用於控制該幀速率控制模塊m0工作,從而顯示63灰階。
該資料驅動電路22用於接收該等幀速率控制模塊mi輸出之複數6位二進制訊號,並將該等6位二進制訊號轉換為複數類比訊號,亦根據該等類比訊號對應選擇灰階電壓,並經由每一条資料線202輸出至該像素電極205,以控制該液晶電容二端之像素電壓,從而控制該液晶電容之穿透率,進而顯示對應之灰階。
該液晶顯示面板驅動電路20之驅動方法包括如下步驟:a.一外部電路傳輸複數8位二進制訊號,該8位二進制訊號同時傳輸至該八個幀速率控制模塊及該查詢表26,該8位二進制訊號之高6位二進制訊號代表灰階n;b.該溫度偵測器23偵測當前環境溫度,並傳輸至該類比/數位轉換器24,該類比/數位轉換器24將該當前環境溫度轉換為數位訊號,並傳輸至該查詢表26;c.根據高6位二進制訊號、代表當前環境溫度之數位訊號及低2位二進制訊號從該查詢表26中查找出一控制訊 號ci,該控制訊號ci傳輸至與其對應之幀速率控制模塊mi;d.當高6位二進制訊號位於000000至111110之間時,該幀速率控制模塊mi根據其接收之高6位二進制訊號及該控制訊號ci,輸出用於實現灰階n+i/8之複數6位二進制訊號至該資料驅動電路22;當高6位二進制訊號為111111時,該幀速率控制模塊m0根據其接收之高6位二進制訊號111111及控制訊號c0,輸出用於實現灰階63之複數6位二進制訊號至該資料驅動電路22;e.該資料驅動電路22用於接收該幀速率控制模塊mi輸出之複數6位二進制訊號,並將該等6位二進制訊號轉換為複數類比訊號,亦根據該等類比訊號對應選擇灰階電壓,並經由每一条資料線202輸出至該像素電極205,以控制該液晶電容二端之像素電壓,從而控制該像素203之穿透率,進而顯示對應之灰階。
相較於先前技術,該液晶顯示面板驅動電路20可在外部電路傳輸之8位二進制訊號相同之情況下,根據不同之環境溫度選擇不同之控制訊號,該不同控制訊號可以控制不同之幀速率控制模塊工作,從而使像素在不同溫度下實現基本相同之穿透率,因此該液晶顯示面板驅動電路20之畫面顯示較準確。
請一併參閱圖7,其係本發明液晶顯示面板驅動電路第二實施方式之查詢表之示意圖。該液晶顯示面板驅動電路與第一實施方式之液晶顯示面板驅動電路20之區別在 於:該液晶顯示面板驅動電路之查詢表36之第1行用於存儲三種不同範圍之高6位二進制訊號。
如圖7所示,當高6位二進制訊號位於000000至111101之間時,該高6位二進制訊號對應複數表示不同之溫度範圍之數位訊號T1,T2,T3……Tk,每一數位訊號對應4種低2位二進制訊號,且每一低2位二進制訊號對應一控制訊號。該8種控制訊號c0至c7分別對應八個幀速率控制模塊,用於控制該八個幀速率控制模塊工作。
當高6位二進制訊號為111110時,對應4種低2位二進制訊號00、01、10、11之控制訊號分別為c0、c1、c2、c3,該控制訊號c0、c1、c2、c3分別控制該幀速率控制模塊m0、m1、m2、m3工作,實現灰階62、62+1/8、62+2/8、62+3/8之顯示。
當高6位二進制訊號為111111時,對應4種低2位二進制訊號00、01、10、11之控制訊號分別為c4、c5、c6、c7,該控制訊號c4、c5、c6、c7分別控制該幀速率控制模塊m4、m5、m6、m7工作,實現灰階62+4/8、62+5/8、62+6/8、62+7/8之顯示。
該液晶顯示面板驅動電路之驅動方法與第一實施方式液晶顯示面板驅動電路20之驅動方法大致相同,其區別在於:步驟d.當高6位二進制訊號位於000000至111101之間時,該幀速率控制模塊mi根據其接收之高6位二進制訊號及該控制訊號ci,輸出用於實現灰階n+i/8之複數6位二進制訊號至資料驅動電路;當高6位二進制訊號為 111110時,該幀速率控制模塊m0、m1、m2、m3根據其接收之高六位二進制訊號111110及控制訊號c0、c1、c2、c3,輸出用於實現灰階62、62+1/8、62+2/8、62+3/8之複數6位二進制訊號至該資料驅動電路;當高6位二進制訊號為111111時,該幀速率控制模塊m4、m5、m6、m7根據其接收控制訊號c4、c5、c6、c7,輸出用於實現灰階62+4/8、62+5/8、62+6/8、62+7/8之複數6位二進制訊號至該資料驅動電路。
相較於第一實施方式之液晶顯示面板驅動電路20,該液晶顯示面板驅動電路可在該8位二進制訊號為11111100至11111111時對應顯示4個灰階,而第一實施方式之液晶顯示面板驅動電路20在該8位二進制訊號為11111100至11111111時僅顯示63灰階,因此該液晶顯示面板驅動電路比第一實施方式液晶顯示面板驅動電路20多實現3個灰階之顯示,可實現256種灰階。
本發明液晶顯示面板驅動電路亦可具其他多種變更設計,如:第一實施方式之查詢表26之第一行亦可不存儲複數表示常用環境溫度值之數位訊號T1,T2,T3……Tk,而係存儲複數表示不同溫度範圍之數位訊號;第一實施方式之查詢表26亦可設置於該時序控制器27中;第三實施方式之查詢表36中該高6位二進制訊號111110、111111與控制訊號之對應關係亦可根據需要改變,使該8位二進制訊號於11111000至11111111之間可對應顯示8個灰階。
綜上所述,本發明確已符合發明專利之要件,爰依法 提出專利申請。惟,以上所述者僅為本發明之較佳實施方式,本發明之範圍並不以上述實施方式為限,舉凡熟悉本案技藝之人士援依本發明之精神所作之等效修飾或變化,皆應涵蓋於以下申請專利範圍內。
20‧‧‧液晶顯示器驅動電路
21‧‧‧掃描驅動器
22‧‧‧資料驅動器
23‧‧‧溫度偵測器
24‧‧‧數位/類比轉換器
26、36‧‧‧查找表
27‧‧‧時序控制器
201‧‧‧掃描線
202‧‧‧資料線
203‧‧‧像素
204‧‧‧薄膜電晶體
205‧‧‧公共電極
206‧‧‧像素電極
圖1係幀速率控制算法之原理示意圖。
圖2係一種先前技術液晶顯示面板驅動電路之電路示意圖。
圖3係一預定溫度下的加馬曲線示意圖。
圖4係本發明液晶顯示面板驅動電路第一實施方式之電路示意圖。
圖5係圖4所示液晶顯示面板驅動電路之幀速率控制算法之原理示意圖。
圖6係圖4所示液晶顯示面板驅動電路之查詢表之示意圖。
圖7係本發明液晶顯示面板驅動電路第二實施方式之查詢表之示意圖。
液晶顯示器驅動電路‧‧‧20
掃描驅動器‧‧‧21
資料驅動器‧‧‧22
溫度偵測器‧‧‧23
數位/類比轉換器‧‧‧24
查找表‧‧‧26
時序控制器‧‧‧27
掃描線‧‧‧201
資料線‧‧‧202
像素‧‧‧203
薄膜電晶體‧‧‧204
公共電極‧‧‧205
像素電極‧‧‧206

Claims (6)

  1. 一種液晶顯示面板驅動電路,其包括:複數相互平行之掃描線;複數與該掃描線絕緣相交之資料線;一掃描驅動電路,用於驅動該等掃描線;一資料驅動電路,用於驅動該等資料線;一溫度偵測器,用於偵測當前環境溫度;一時序控制電路,其用於接收外部傳輸之顯示資料訊號,該時序控制電路利用幀速率控制算法,根據當前環境溫度調整輸出至該資料驅動電路之複數二進制訊號,從而調整該資料驅動電路輸出之複數灰階電壓;其中,該顯示資料訊號係8位二進制訊號,該時序控制器輸出至該資料驅動電路之複數二進制訊號係6位二進制訊號;該8位二進制訊號係從00000000至11111111,可對應表示第0至第256灰階;該時序控制器包括8個幀速率控制模塊mi,i=0,1,2,……7,該八個幀速率控制模塊m0至m7分別用於輸出複數6位二進制訊號至該資料驅動電路,8位二進制訊號之高6位係000000至111111,用於確定灰階n,0≦n≦63,當0≦n≦62時,該等幀速率控制模塊m0至m7分別輸出用於實現灰階n,n+1/8,n+2/8,n+3/8,n+4/8,n+5/8,n+6/8及n+7/8顯示之複數6位二進制訊號,當n=63時,僅該幀速率控制模塊m0輸出用於實現灰階63顯示之複數6位二進制訊 號。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之液晶顯示面板驅動電路,其進一步包括一類比/數位轉換器,用於將該溫度偵測器偵測之當前環境溫度轉換為數位訊號。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之液晶顯示面板驅動電路,其進一步包括一查詢表,該查詢表之第1行用於存儲二種不同範圍之高6位二進制訊號,第2行用於存儲複數表示常用環境溫度值之數位訊號T1,T2,T3……Tk,第3行用於存儲上述4種低2位二進制訊號00、01、10、11,第4行用於存儲8種控制訊號c0,c1,c2……c7中4種控制訊號,該8種控制訊號c0至c7分別對應該八個幀速率控制模塊,用於控制該八個幀速率控制模塊工作,當高6位二進制訊號位於000000至111110之間時,該高6位二進制訊號對應複數表示常用環境溫度值之數位訊號T1,T2,T3……Tk,每一數位訊號對應4種低2位二進制訊號,該4種低2位二進制訊號分別對應4種控制訊號,當高6位二進制訊號為111111時,該高6位二進制訊號僅對應一控制訊號c0,該控制訊號c0對應該幀速率控制模塊m0,用於控制該幀速率控制模塊m0工作,顯示63灰階。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之液晶顯示面板驅動電路,其進一步包括一查詢表,該查詢表之第1行用於存儲三種不同範圍之高6位二進制訊號,第2行用於存儲複數 表示常用環境溫度值之數位訊號T1,T2,T3……Tk,第3行用於存儲上述4種低2位二進制訊號00、01、10、11,第4行用於存儲8種控制訊號c0,c1,c2……c7中4種控制訊號,該8種控制訊號c0至c7分別對應該八個幀速率控制模塊,用於控制該八個幀速率控制模塊工作,當高6位二進制訊號位於000000至111101之間時,該高6位二進制訊號對應複數表示常用環境溫度值之數位訊號T1,T2,T3……Tk,每一數位訊號對應4種低2位二進制訊號,且每一低2位二進制訊號對應一控制訊號,當高6位二進制訊號為111110時,對應4種低2位二進制訊號00、01、10、11之控制訊號分別為c0、c1、c2、c3,該控制訊號c0、c1、c2、c3分別控制該幀速率控制模塊m0、m1、m2、m3工作,當高6位二進制訊號為111111時,對應4種低2位二進制訊號00、01、10、11之控制訊號分別為c4、c5、c6、c7,該控制訊號c4、c5、c6、c7分別控制該幀速率控制模塊m4、m5、m6、m7工作。
  5. 一種液晶顯示面板驅動電路之驅動方法,其包括如下步驟:a.一外部電路傳輸顯示資料訊號至該時序控制器;b.該溫度偵測器偵測當前環境溫度;c.該時序控制器利用幀速率控制算法,並根據當前環境溫度調整輸出至該資料驅動電路之複數二進制訊號; d.該資料驅動電路根據該等二進制訊號輸出複數灰階電壓;其中,步驟a中,該顯示資料訊號為8位二進制訊號;步驟c中,該時序控制器輸出之複數二進制訊號係6位二進制訊號;該時序控制器包括8個幀速率控制模塊mi,i=0,1,2,……7,該八個幀速率控制模塊m0至m7分別用於輸出複數6位二進制訊號至該資料驅動電路,該液晶顯示面板驅動電路進一步包括一查詢表,該查詢表之第1行用於存儲二種不同範圍之高6位二進制訊號,第2行用於存儲複數表示常用環境溫度值之數位訊號T1,T2,T3……Tk,第3行用於存儲上述4種低2位二進制訊號00、01、10、11,第4行用於存儲8種控制訊號c0,c1,c2……c7中4種控制訊號,該液晶顯示面板驅動電路之驅動方法之步驟a具體如下:一外部電路傳輸複數8位二進制訊號,該8位二進制訊號同時傳輸至該八個幀速率控制模塊及該查詢表,該8位二進制訊號之高6位二進制訊號代表灰階n;步驟b中該溫度偵測器進一步將偵測結果傳輸至該查詢表;步驟c具體包括如下步驟:根據高6位二進制訊號、偵測結果及低2位二進制訊號從該查詢表中查找出一控制訊號ci,該控制訊號ci傳輸至與其對應之幀速率控制模塊mi;當高6位二進制訊號位於000000至111110之間時,該幀速率控制模塊mi根據其接收之高6位二進制訊號及該控制訊號ci,輸出用於實現灰階n+i/8之複數6位二進制訊 號至該資料驅動電路;當高6位二進制訊號為111111時,該幀速率控制模塊m0根據其接收之高6位二進制訊號111111及控制訊號c0,輸出用於實現灰階63之複數6位二進制訊號至該資料驅動電路。
  6. 如申請專利範圍第5項所述之液晶顯示面板驅動電路之驅動方法,其中,該時序控制器包括8個幀速率控制模塊mi,i=0,1,2,……7,該八個幀速率控制模塊m0至m7分別用於輸出複數6位二進制訊號至該資料驅動電路,該液晶顯示面板驅動電路進一步包括一查詢表,該查詢表之第1行用於存儲三種不同範圍之高6位二進制訊號,第2行用於存儲複數表示常用環境溫度值之數位訊號T1,T2,T3……Tk,第3行用於存儲上述4種低2位二進制訊號00、01、10、11,第4行用於存儲8種控制訊號c0,c1,c2……c7中4種控制訊號,該液晶顯示面板驅動電路之驅動方法之步驟a具體如下:一外部電路傳輸複數8位二進制訊號,該8位二進制訊號同時傳輸至該八個幀速率控制模塊及該查詢表,該8位二進制訊號之高6位二進制訊號代表灰階n;步驟b中該溫度偵測器進一步將偵測結果傳輸至該查詢表;步驟c具體包括如下步驟:根據高6位二進制訊號、偵測結果及低2位二進制訊號從該查詢表中查找出一控制訊號ci,該控制訊號ci傳輸至與其對應之幀速率控制模塊mi;當高6位二進制訊號位於000000至111101之間時,該幀速率 控制模塊mi根據其接收之高6位二進制訊號及該控制訊號ci,輸出用於實現灰階n+i/8之複數6位二進制訊號至該資料驅動電路;當高6位二進制訊號為111110時,該幀速率控制模塊m0、m1、m2、m3根據其接收之高六位二進制訊號111110及控制訊號c0、c1、c2、c3,輸出用於實現灰階62、62+1/8、62+2/8、62+3/8之複數6位二進制訊號至該資料驅動電路;當高6位二進制訊號為111111時,該幀速率控制模塊m4、m5、m6、m7根據其接收控制訊號c4、c5、c6、c7,輸出用於實現灰階62+4/8、62+5/8、62+6/8、62+7/8之複數6位二進制訊號至該資料驅動電路。
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