液晶驱动系统

申请号 CN202410212223.8 申请日 2024-02-27 公开(公告)号 CN117953833A 公开(公告)日 2024-04-30
申请人 南京芯视元电子有限公司; 发明人 于钦杭; 张存德; 陈弈星;
摘要 本 发明 涉及一种 硅 基 液晶 驱动系统。该硅基液晶驱动系统包括:斜坡 信号 产生模 块 ,用于生成斜坡信号集;列驱动模块,用于 锁 存目标列的灰阶数据,基于灰阶数据获得 采样 信号,并通 过采样 信号采样斜坡信号集,获得第一 帧 驱动 电信号 和第二帧驱动电信号; 像素 阵列模块,包括像素子模块,像素子模块包括第一像素和第二像素,第一像素用于存储第一帧驱动电信号,第二像素用于存储第二帧驱动电信号;公共 电极 电压 产生模块,用于生成公共电极电压;逻辑控 制模 块,用于生成第一帧显示使能和第二帧显示使能。该系统能够实现LCOS器件的高帧率显示。
权利要求

1.一种液晶驱动系统,其特征在于,包括:
斜坡信号产生模,用于生成斜坡信号集;
列驱动模块,用于存目标列的灰阶数据,基于所述灰阶数据获得采样信号,并通过所述采样信号采样所述斜坡信号集,获得第一驱动电信号和第二帧驱动电信号;
像素阵列模块,包括像素子模块,所述像素子模块包括第一像素和第二像素,所述第一像素用于存储所述第一帧驱动电信号,所述第二像素用于存储所述第二帧驱动电信号;
公共电极电压产生模块,用于生成公共电极电压;
逻辑控制模块,用于生成第一帧显示使能和第二帧显示使能。
2.根据权利要求1所述的硅基液晶驱动系统,其特征在于,所述逻辑控制模块还用于同时切换所述第一帧显示使能、第二帧显示使能和所述公共电极电压。
3.根据权利要求1所述的硅基液晶驱动系统,其特征在于,所述斜坡信号产生模块包括斜坡数模转换模块、斜坡放大模块和斜坡驱动模块;其中,所述斜坡数模转换模块用于生成初始差分斜坡信号集,斜坡放大模块用于将所述初始差分斜坡信号集放大并获得参考差分斜坡信号集,斜坡驱动模块用于为所述参考差分斜坡信号集提供驱动能并获得所述斜坡信号集。
4.根据权利要求3所述的硅基液晶驱动系统,其特征在于,所述斜坡数模转换模块包括偏置产生模块、计数器模块和斜坡信号数模转换器模块;其中,所述偏置产生模块用于为所述斜坡信号数模转换器模块提供偏置电信号,所述计数器模块根据时钟信号和使能信号生成计数值,所述斜坡信号数模转换器模块根据所述计数值生成所述初始差分斜坡信号集。
5.根据权利要求1所述的硅基液晶驱动系统,其特征在于,所述像素阵列模块包括多个像素子模块,每个像素子模块的结构相同,所述第一像素和第二像素电路相同。
6.根据权利要求1所述的硅基液晶驱动系统,其特征在于,所述列驱动模块包括多个列驱动子模块,所述列驱动子模块包括移位寄存单元、数据锁存单元、译码单元和采样单元;
其中,所述移位寄存单元用于生成锁存信号,所述数据锁存单元根据所述锁存信号锁存对应列的灰阶数据,所述译码单元用于将灰阶数据译码为采样信号,所述采样单元用于采样所述斜坡信号集并将采样得到的第一帧驱动电信号和第二帧驱动电信号作为驱动子模块第一帧和第二帧的驱动电信号。
7.根据权利要求1所述的硅基液晶驱动系统,其特征在于,所述公共电极电压产生模块包括公共电极电压数模转换模块和公共电极电压驱动模块;其中,所述公共电极电压数模转换模块用于根据配置数据生成公共电极电压,所述公共电极电压驱动模块用于为所述公共电极电压提供驱动能力。
8.根据权利要求1所述的硅基液晶驱动系统,其特征在于,所述硅基液晶驱动系统还包括高速接口模块和行寻址模块;其中,所述高速接口模块用于接收地址信号和灰阶数据信号;所述行寻址模块用于根据所述地址信号生成选址信号,并将所述选址信号传输至所述像素阵列模块。
9.根据权利要求8所述的硅基液晶驱动系统,其特征在于,所述行寻址模块包括多个行寻址子模块,其中每个行寻址子模块均为译码器。
10.根据权利要求1所述的硅基液晶驱动系统,其特征在于,所述像素子模块的数量为列驱动子模块数量与行寻址子模块数量的乘积。

说明书全文

液晶驱动系统

技术领域

[0001] 本发明涉及微显示技术领域,特别是涉及一种硅基液晶驱动系统。

背景技术

[0002] 微显示技术是一种将发光器件及其驱动电路集成在硅基板上的技术。在微显示领域,由于可以在显示性能、功耗、成本和像素尺寸及良率等方面实现性能的综合优化,硅基液晶LCOS(Liquid Crystal On Silicon)显示技术具有其独有的优势。
[0003] 但随着微显示技术及其应用的快速发展,其对微显示的分辨率率都提出了更高的要求。传统LCOS驱动技术中,在超高分辨率的显示场合下,列驱动模的负载大大增加,列驱动的驱动能不足以支持VDRV(Drive Voltage,电压驱动信号)的快速翻转,因此LCOS的图像刷新帧率将受到很大的限制。

发明内容

[0004] 基于此,有必要提供一种具有高图像刷新帧率的硅基液晶驱动系统。
[0005] 一种硅基液晶驱动系统,包括:
[0006] 斜坡信号产生模块,用于生成斜坡信号集;
[0007] 列驱动模块,用于存目标列的灰阶数据,基于灰阶数据获得采样信号,并通过采样信号采样斜坡信号集,获得第一帧驱动电信号和第二帧驱动电信号;
[0008] 像素阵列模块,包括像素子模块,像素子模块包括第一像素和第二像素,第一像素用于存储第一帧驱动电信号,第二像素用于存储第二帧驱动电信号;
[0009] 公共电极电压产生模块,用于生成公共电极电压;
[0010] 逻辑控制模块,用于生成第一帧显示使能和第二帧显示使能。
[0011] 在其中一个实施例中,逻辑控制模块还用于同时切换第一帧显示使能、第二帧显示使能和公共电极电压。
[0012] 在其中一个实施例中,斜坡信号产生模块包括斜坡数模转换模块、斜坡放大模块和斜坡驱动模块;其中,斜坡数模转换模块用于生成初始差分斜坡信号集,斜坡放大模块用于将初始差分斜坡信号集放大并获得参考差分斜坡信号集,斜坡驱动模块用于为参考差分斜坡信号集提供驱动能力并获得斜坡信号集。
[0013] 在其中一个实施例中,斜坡数模转换模块包括偏置产生模块、计数器模块和斜坡信号数模转换器模块;其中,偏置产生模块用于为斜坡信号数模转换器模块提供偏置电信号,计数器模块根据时钟信号和使能信号生成计数值,斜坡信号数模转换器模块根据计数值生成初始差分斜坡信号集。
[0014] 在其中一个实施例中,像素阵列模块包括多个像素子模块,每个像素子模块的结构相同,第一像素和第二像素电路相同。
[0015] 在其中一个实施例中,列驱动模块包括多个列驱动子模块,列驱动子模块包括移位寄存单元、数据锁存单元、译码单元和采样单元;其中,移位寄存单元用于生成锁存信号,数据锁存单元根据锁存信号锁存对应列的灰阶数据,译码单元用于将灰阶数据译码为采样信号,采样单元用于采样斜坡信号集并将采样得到的第一帧驱动电信号和第二帧驱动电信号作为驱动子模块第一帧和第二帧的驱动电信号。
[0016] 在其中一个实施例中,公共电极电压产生模块包括公共电极电压数模转换模块和公共电极电压驱动模块;其中,公共电极电压数模转换模块用于根据配置数据生成公共电极电压,公共电极电压驱动模块用于为公共电极电压提供驱动能力。
[0017] 在其中一个实施例中,硅基液晶驱动系统还包括高速接口模块和行寻址模块;其中,所述高速接口模块用于接收地址信号和灰阶数据信号;行寻址模块用于根据地址信号生成选址信号,并将选址信号传输至像素阵列模块。
[0018] 在其中一个实施例中,行寻址模块包括多个行寻址子模块,其中每个行寻址子模块均为译码器。
[0019] 在其中一个实施例中,像素子模块的数量为列驱动子模块数量与行寻址子模块数量的乘积。
[0020] 上述硅基液晶驱动系统,通过斜坡信号产生模块生成斜坡信号集;列驱动模块锁存目标列的灰阶数据,基于灰阶数据获得采样信号,并通过采样信号采样斜坡信号集,获得第一帧驱动电信号和第二帧驱动电信号;像素阵列模块包括像素子模块,像素子模块包括第一像素和第二像素,第一像素用于存储第一帧驱动电信号,第二像素用于存储第二帧驱动电信号;公共电极电压产生模块生成公共电极电压;逻辑控制模块生成第一帧显示使能和第二帧显示使能,显示使能将像素中存储的驱动电压写入像素,像素电压与公共电极电压的压差控制液晶实现灰阶显示。由于该系统中每个像素子模块已同时存储第一帧和第二帧驱动电压,通过同时切换显示使能和公共电极电压,实现LCOS器件的高帧率显示,解决了LCOS在超高分辨率下帧率受限的问题。附图说明
[0021] 为了更清楚地说明本申请实施例或传统技术中的技术方案,下面将对实施例或传统技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0022] 图1为传统技术中金属反射层的像素电压VDISP和顶层ITO公共电极电压VCOM的时序图;
[0023] 图2为一个实施例中硅基液晶驱动系统的结构示意图;
[0024] 图3为一个实施例中斜坡信号产生模块的结构示意图;
[0025] 图4为一个实施例中斜坡数模转换模块的结构示意图;
[0026] 图5为一个实施例中列驱动模块的结构示意图;
[0027] 图6为一个实施例中公共电极电压产生模块的结构示意图;
[0028] 图7为另一个实施例中硅基液晶驱动系统的结构示意图;
[0029] 图8为另一个实施例中硅基液晶驱动系统的时序图。

具体实施方式

[0030] 微显示技术是一种将发光器件及其驱动电路集成在硅基板上的技术。在微显示领域,由于可以在显示性能、功耗、成本、像素尺寸及良率等方面实现性能的综合优化,硅基液晶LCOS显示技术具有其独有的优势。
[0031] LCOS是一种反射式液晶显示技术,其制造工艺中将液晶分子填充于下层金属反射层与上层玻璃基板之间,金属反射层的像素电压VDISP(Display Voltage,发光器件显示时的驱动电压)和顶层ITO(化铟)公共电极电压VCOM(common voltage)之间的电压差决定液晶分子的偏置度并展现不同的像素灰阶,同时,显示驱动电路直接在硅基板上由半导体工艺完成制备。
[0032] LCOS显示驱动方式分为模拟驱动和数字驱动。模拟驱动是将灰阶数据通过数模转换器DAC(Digital to Analog Converter)转换为模拟电信号,利用DRAM(Dynamic Random Access Memory,动态随机存取存储器)结构来实现像素不同灰阶的存储与显示;数字驱动对不同灰阶的实现是通过控制像素开关的导通时间,即脉宽调制PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)方法,通常采用SRAM(StaticRandom‑Access Memory,静态随机存取存储器)结构来实现像素的不同灰阶显示。
[0033] 液晶材料具有易形成惰性的特点,因此需要动态电压控制。如图1所示,模拟驱动技术中金属反射层的像素电压VDISP和顶层ITO公共电极电压VCOM都需要呈周期性翻转。VDRV为列驱动模块将灰阶数据通过数模转换器DAC转换后的驱动电信号,该驱动电信号存储在像素DRAM中;GTA和GTB分别为A帧显示使能和B帧显示使能,均为高电平有效,其中A帧即为第一帧,B帧即为第二帧;VCOMA和VCOMB分别为A帧公共电极电压和B帧公共电极电压,当B帧显示时,GTB高电平,将VDRV的驱动电压写入金属反射层的像素电压VDISP。
[0034] 随着微显示技术及其应用的快速发展,对微显示的分辨率、帧率都提出了更高的要求。传统LCOS驱动技术中,在超高分辨率的显示场合下,列驱动模块的负载大大增加,列驱动的驱动能力不足以支持VDRV的快速翻转,因此LCOS的图像刷新帧率将受到很大的限制。
[0035] 本申请属于微显示技术领域,具体而言,涉及一种硅基液晶显示技术。
[0036] 为了便于理解本申请,下面将参照相关附图对本申请进行更全面的描述。附图中给出了本申请的实施例。但是,本申请可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使本申请的公开内容更加透彻全面。
[0037] 除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本申请。
[0038] 可以理解,本申请所使用的术语“第一”、“第二”等可在本文中用于描述各种元件,但这些元件不受这些术语限制。这些术语仅用于将第一个元件与另一个元件区分。举例来说,在不脱离本申请的范围的情况下,可以将第一电阻称为第二电阻,且类似地,可将第二电阻称为第一电阻。第一电阻和第二电阻两者都是电阻,但其不是同一电阻。
[0039] 可以理解,以下实施例中的“连接”,如果被连接的电路、模块、单元等相互之间具有电信号或数据的传递,则应理解为“电连接”、“通信连接”等。
[0040] 在此使用时,单数形式的“一”、“一个”和“所述/该”也可以包括复数形式,除非上下文清楚指出另外的方式。还应当理解的是,术语“包括/包含”或“具有”等指定所陈述的特征、整体、步骤、操作、组件、部分或它们的组合的存在,但是不排除存在或添加一个或更多个其他特征、整体、步骤、操作、组件、部分或它们的组合的可能性。
[0041] 在其中一个实施例中,硅基液晶驱动系统如图2所示,包括:斜坡信号产生模块202,用于生成斜坡信号集;列驱动模块204,用于锁存目标列的灰阶数据,基于灰阶数据获得采样信号,并通过采样信号采样斜坡信号集,获得第一帧驱动电信号和第二帧驱动电信号;像素阵列模块206,包括像素子模块,像素子模块包括第一像素和第二像素,第一像素用于存储第一帧驱动电信号,第二像素用于存储第二帧驱动电信号;公共电极电压产生模块
208,用于生成公共电极电压;逻辑控制模块210,用于生成第一帧显示使能和第二帧显示使能。
[0042] 具体地,硅基液晶驱动系统包括RAMP产生模块、列驱动模块204、像素阵列模块206、VCOM产生模块以及逻辑控制模块210,其中RAMP产生模块即为斜坡信号产生模块202,VCOM产生模块即为公共电极电压产生模块208。
[0043] 具体地,依旧如图2所示,数字驱动信号输入硅基液晶驱动系统,RAMP产生模块用于产生差分RAMP信号,即斜坡信号集,包括正RAMP信号RAMPP和负RAMP信号RAMPN;列驱动模块204用于锁存各列的灰阶数据DATA,并将灰阶数据译码为采样信号,采样信号用于采样差分RAMP信号,即斜坡信号集,并将采样得到的信号作为A帧和B帧驱动电信号,即VDRVA和VDRVB;像素阵列模块206包括m*n个像素子模块P,每个像素子模块P均包括A像素与B像素,A像素和B像素分别用于存储A帧和B帧驱动电信号;VCOM产生模块用于产生公共电极电压,包括A帧公共电极电压VCOMA和B帧公共电极电压VCOMB;逻辑控制模块210用于产生A帧显示使能GTA和B帧显示使能GTB;其中A帧驱动电信号即为第一帧驱动电信号,B帧驱动电信号即为第二驱动电信号,A像素即为第一像素,B像素即为第二像素,A帧显示使能GTA即为第一帧显示使能,B帧显示使能GTB即为第二帧显示使能。
[0044] 本实施例中,通过斜坡信号产生模块、列驱动模块、像素阵列模块、公共电极电压产生模块以及逻辑控制模块组成高帧率LCOS驱动系统;其中斜坡信号产生模块用于产生差分RAMP信号;列驱动模块将灰阶数据译码为采样信号,采样单元采样差分RAMP信号并将其作为列驱动子模块的A帧和B帧驱动电信号;像素阵列模块中每个像素子模块均包括A像素与B像素,同时存储A帧和B帧驱动电信号;公共电极电压产生模块用于产生公共电极电压;逻辑控制模块产生A帧显示使能和B帧显示使能,显示使能将像素中存储的驱动电压写入像素,像素电压与公共电极电压的压差控制液晶实现灰阶显示;每个像素子模块可同时存储A帧和B帧驱动电压,通过切换显示使能和公共电极电压,能够解决LCOS超高分辨率下帧率受限的问题。
[0045] 在其中一个实施例中,逻辑控制模块还用于同时切换第一帧显示使能、第二帧显示使能和公共电极电压。
[0046] 本实施例中,像素阵列模块同时存储A帧和B帧驱动电信号VDRVA和VDRVB,通过逻辑控制模块同时切换显示使能GTA、GTB和公共电极电压VCOM,实现LCOS器件的高帧率显示。
[0047] 在其中一个实施例中,斜坡信号产生模块如图3所示,斜坡信号产生模块202包括:斜坡数模转换模块302、斜坡放大模块304和斜坡驱动模块306;其中,斜坡数模转换模块302用于生成初始差分斜坡信号集,斜坡放大模块304用于将初始差分斜坡信号集放大并获得参考差分斜坡信号集,斜坡驱动模块306用于为参考差分斜坡信号集提供驱动能力并获得斜坡信号集。
[0048] 具体地,RAMP产生模块包括RAMP DAC模块、RAMP AMP和RAMP BUF(Buffer,缓冲驱动)模块,其中RAMP产生模块即为斜坡信号产生模块202,RAMP DAC模块即为斜坡数模转换模块302,RAMP AMP模块即为斜坡放大模块304,RAMP BUF模块即为斜坡驱动模块306。
[0049] 具体地,依旧如图3所示,RAMP DAC模块根据输入的时钟信号RCLK(Ramp Clock)和使能信号EN(Enable)生成台阶均匀的第一差分斜坡信号rampp1、rampn1,其中第一差分斜坡信号即为初始差分斜坡信号集;RAMP AMP模块用于将第一差分斜坡信号的摆幅放大至第二差分斜坡信号rampp2、rampn2,其中第二差分斜坡信号即为参考差分斜坡信号集;RAMP BUF模块用于为第二差分斜坡信号提供驱动能力并将参考差分斜坡信号集作为斜坡信号产生模块的差分RAMP信号RAMPP、RAMPN,其中差分RAMP信号RAMPP、RAMPN即为斜坡信号集。
[0050] 本实施例中,通过斜坡数模转换模块、斜坡放大模块和斜坡驱动模块生成斜坡信号集,同时利用差分信号的优势提高信号的稳定性和抗干扰能力,以便于进一步生成驱动电信号。
[0051] 在其中一个实施例中,斜坡数模转换模块如图4所示,斜坡数模转换模块302包括偏置产生模块402、计数器模块404和斜坡信号数模转换器模块406;其中,偏置产生模块402用于为斜坡信号数模转换器模块406提供偏置电信号,计数器模块404根据时钟信号和使能信号生成计数值,斜坡信号数模转换器模块406根据计数值生成初始差分斜坡信号集。
[0052] 具体地,RAMP DAC模块包括偏置产生模块402、计数器模块404和DAC模块;其中RAMP DAC模块即为斜坡数模转换模块302,DAC模块即为斜坡信号数模转换器模块406。
[0053] 具体地,依旧如图4所示,偏置产生模块402为DAC模块提供偏置电信号bias,计数器模块404根据时钟信号RCLK和使能信号EN生成计数值count,DAC模块根据计数值count产生台阶均匀的第一差分斜坡信号rampp1、rampn1,即初始差分斜坡信号集。
[0054] 本实施例中,通过偏置产生模块、计数器模块和斜坡信号数模转换器模块生成初始差分斜坡信号集,以便于后续进一步生成斜坡信号集和驱动电信号。
[0055] 在其中一个实施例中,像素阵列模块包括多个像素子模块,每个像素子模块的结构相同,第一像素和第二像素电路相同。
[0056] 具体地,像素阵列模块包括m*n个像素子模块,每个像素子模块的结构相同,均包括A像素与B像素,即第一像素和第二像素,并且第一像素和第二像素的电路相同。
[0057] 本实施例中,通过电路相同的第一像素和第二像素组成像素子模块,能够同时存储A帧和B帧的驱动电压,从而实现高帧率显示。
[0058] 在其中一个实施例中,列驱动模块如图5所示,列驱动模块204包括多个列驱动子模块500,列驱动子模块包括移位寄存单元502、数据锁存单元504、译码单元506和采样单元508;其中,移位寄存单元502用于生成锁存信号,数据锁存单元504根据锁存信号锁存对应列的灰阶数据,译码单元506用于将灰阶数据译码为采样信号,采样单元508用于采样斜坡信号集并将采样得到的第一帧驱动电信号和第二帧驱动电信号作为驱动子模块第一帧和第二帧的驱动电信号。
[0059] 具体地,依旧如图5所示,列驱动模块包括m个列驱动子模块500,每个列驱动子模块500的结构相同,均包括移位寄存单元502、数据锁存单元504、译码单元506和采样单元508。
[0060] 进一步地,移位寄存单元502根据列时钟信号COL_CLK和列开始信号START产生与各列对应的锁存信号lch,数据锁存单元504根据锁存信号lch锁存对应列的灰阶数据DATA,译码单元506将锁存后的灰阶数据data译码为采样信号sample,采样单元508用于采样差分RAMP信号RAMPP、RAMPN,即斜坡信号集,并将采样得到的信号作为各列驱动子模块A帧和B帧驱动电信号VDRVA、VDRVB,即第一帧和第二帧的驱动电信号,其中A帧驱动电信号包括VDRVA1……VDRVAm,B帧驱动电信号包括VDRVB1……VDRVBm。
[0061] 本实施例中,列驱动模块通过移位寄存单元、数据锁存单元、译码单元和采样单元对斜坡信号集进行处理,从而同时生成A帧和B帧的驱动电信号,进一步支持VDISP的快速翻转,提高LCOS的图像刷新帧率。
[0062] 在其中一个实施例中,公共电极电压产生模块如图6所示,公共电极电压产生模块208包括公共电极电压数模转换模块602和公共电极电压驱动模块604;其中,公共电极电压数模转换模块602用于根据配置数据生成公共电极电压,公共电极电压驱动模块604用于为公共电极电压提供驱动能力。
[0063] 具体地,VCOM产生模块,即公共电极电压产生模块208,包括数模转换器DAC模块和驱动BUF模块,其中数模转换器DAC模块即为公共电极电压数模转换模块602,驱动BUF模块即为公共电极电压驱动模块604。
[0064] 进一步地,数模转换器DAC模块根据输入的配置数据CFG(Configuration Data)生成公共电极电压VCOMA、VCOMB,驱动BUF模块用于为公共电极电压提供驱动能力。
[0065] 本实施例中,通过公共电极电压数模转换模块和公共电极电压驱动模块生成公共电极电压,通过逻辑控制模块同时切换显示使能和公共电极电压VCOM,实现LCOS器件的高帧率显示。
[0066] 在其中一个实施例中,硅基液晶驱动系统还包括高速接口模块和行寻址模块;其中,所述高速接口模块用于接收地址信号和灰阶数据信号;行寻址模块用于根据地址信号生成选址信号,并将选址信号传输至像素阵列模块。
[0067] 进一步地,高速接口模块用于接收地址以及数据信号,将接收到的信号转换并发送给逻辑控制模块;行寻址模块用于根据地址信号生成对应的选址信号SCAN,并将选址信号SCAN传送至像素阵列模块;第 个选址信号控制像素阵列模块中第 行的所有像素子模块的导通与关断,其中 。
[0068] 本实施例中,通过高速接口模块和行寻址模块生成选址信号,并根据选址信号控制像素阵列模块中像素子模块的导通与关断,确保硅基液晶驱动系统的显示效果和显示质量
[0069] 在其中一个实施例中,行寻址模块包括多个行寻址子模块,其中每个行寻址子模块均为译码器。
[0070] 本实施例中,通过采用译码器作为行寻址子模块的组件,能够有效地选择和控制硅基液晶驱动系统显示面板上的每一行,从而实现高质量的图像显示。
[0071] 在其中一个实施例中,像素子模块的数量为列驱动子模块数量与行寻址子模块数量的乘积。
[0072] 具体地,像素阵列模块包括m*n个像素子模块,列驱动模块包括m个列驱动子模块,行寻址模块包括n个行寻址子模块。
[0073] 本实施例中,通过明确像素子模块、列驱动子模块与行寻址子模块的数量关系,确保硅基液晶驱动系统中的像素子模都能正常实现显示功能。
[0074] 在另一个实施例中,如图7所示,提供一种硅基液晶驱动系统,数字驱动信号输入硅基液晶驱动系统,该系统包括:
[0075] 斜坡信号产生模块702,用于根据时钟信号RCLK和使能信号EN生成斜坡信号集RAMPP、RAMPN;其中,斜坡信号产生模块702包括斜坡数模转换模块、斜坡放大模块和斜坡驱动模块;斜坡数模转换模块用于生成初始差分斜坡信号集,斜坡放大模块用于将初始差分斜坡信号集放大并获得参考差分斜坡信号集,斜坡驱动模块用于为参考差分斜坡信号集提供驱动能力并获得斜坡信号集。进一步地,斜坡数模转换模块包括偏置产生模块、计数器模块和斜坡信号数模转换器模块;其中,偏置产生模块用于为斜坡信号数模转换器模块提供偏置电信号,计数器模块根据时钟信号和使能信号生成计数值,斜坡信号数模转换器模块根据计数值生成初始差分斜坡信号集;
[0076] 列驱动模块704,用于锁存目标列的灰阶数据DATA,基于灰阶数据获得采样信号,并通过采样信号采样斜坡信号集,获得第一帧驱动电信号和第二帧驱动电信号;其中,列驱动模块704包括m个列驱动子模块716,列驱动子模块716包括移位寄存单元、数据锁存单元、译码单元和采样单元;移位寄存单元用于生成锁存信号,数据锁存单元根据锁存信号锁存对应列的灰阶数据,译码单元用于将灰阶数据译码为采样信号,采样单元用于采样斜坡信号集并将采样得到的第一帧驱动电信号和第二帧驱动电信号作为驱动子模块第一帧和第二帧的驱动电信号,即VDRVA1……VDRVAm和VDRVB1……VDRVBm。
[0077] 像素阵列模块706,包括m*n个像素子模块P,像素子模块包括第一像素和第二像素,第一像素用于存储第一帧驱动电信号,第二像素用于存储第二帧驱动电信号;其中每个像素子模块P的结构相同,第一像素和第二像素电路相同;
[0078] 公共电极电压产生模块708,用于根据输入的配置数据CFG生成公共电极电压VCOMA、VCOMB;其中,公共电极电压产生模块708包括公共电极电压数模转换模块和公共电极电压驱动模块,公共电极电压数模转换模块用于根据配置数据生成公共电极电压,公共电极电压驱动模块用于为公共电极电压提供驱动能力;
[0079] 逻辑控制模块710,用于生成第一帧显示使能GTA和第二帧显示使能GTB,还用于同时切换第一帧显示使能、第二帧显示使能和公共电极电压,并将灰阶数据DATA、列时钟信号COL_CLK、列开始信号START传输至列驱动模块704;
[0080] 高速接口模块712,用于接收地址信号和灰阶数据信号;
[0081] 行寻址模块714,包括n个行寻址子模块718,其中每个行寻址子模块718均为译码器,用于接收逻辑控制模块710传输的ADDR(Address)信号,即转换后的地址信号,根据地址信号生成选址信号SCAN,并将选址信号SCAN1……SCANn传输至像素阵列模块706。
[0082] 进一步地,像素子模块的数量m*n为列驱动子模块数量m与行寻址子模块数量n的乘积。
[0083] 进一步地,如图8所示,本发明提供的高帧率LCOS驱动系统,即硅基液晶驱动系统,其斜坡信号产生模块产生差分RAMP信号RAMPP、RAMPN,即斜坡信号集;列驱动模块将灰阶数据DATA译码为采样信号sample,采样单元采样差分RAMP信号并将其作为列驱动子模块的A帧和B帧驱动电信号VDRVA、VDRVB,即第一帧驱动电信号和第二帧驱动电信号;像素阵列模块中每个像素子模块P均包括A像素与B像素,即第一像素和第二像素,可以实现同时存储A帧和B帧驱动电信号;逻辑控制模块产生A帧显示使能GTA和B帧显示使能GTB,即第一帧显示使能和第二帧显示使能;显示使能GTA、GTB将像素中存储的驱动电压VDRVA、VDRVB写入像素,像素电压VDISP与公共电极电压VCOM的压差控制液晶实现灰阶显示;每个像素子模块已同时存储A帧和B帧驱动电压VDRVA、VDRVB,可通过逻辑控制模块同时切换显示使能GTA、GTB和公共电极电压VCOMA、VCOMB,实现LCOS器件的高帧率显示,解决LCOS超高分辨率下帧率受限的问题。
[0084] 在本说明书的描述中,参考术语“有些实施例”、“其他实施例”、“理想实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特征包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性描述不一定指的是相同的实施例或示例。
[0085] 构成本申请的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。
[0086] 以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
[0087] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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