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文档简介
2023.01.05PCT/CN2020/1054252020.07.29WO2022/021123ZH2022.02.03办科技二路68号西安软件园秦风阁D显示驱动电路及方法、LED显示板和显示装置一种显示驱动电路(10)及方法、以及LED显道电流源(151)的打开时长;以及通道电流控制电路(19),耦接缓存电路(13)和电流源电路2缓存电路,电性耦接所述接口电路,用于缓存所述多个灰度数据于根据所述多个灰度数据分别控制所述多个通道通道电流控制电路,电性耦接所述缓存电路和所述电所述电流源电路还包括多个颜色分量全局电流增益调节器或一个全局电流增益调节全局电流增益调节器电性耦接所述多个通道电流源中用于带载相同颜色亚像素的多个通以获取所述多个灰度数据和所述多个电流增益数据且接受所述数据时钟信号及所述锁存灰度打散处理电路,电性耦接所述命令处理电路和所述计数器,用理电路的控制以控制所述计数器的计数操作以及产生灰度分组控制述灰度分组控制信号的控制下产生多个灰度显示控制信号经由所述输出缓冲器分别传送所述移位暂存电路用于接收所述串行数据以获取所述多个灰度数据和所述多个电流增益3储子区域以用于采用乒乓存储方式逐帧缓存电至少一个如权利要求1至11任意一项所述的显示驱动电路,其中所述显示驱动电路的所述多个通道电流源电性耦接所述像素阵列。如权利要求12所述的LED显示板,其中所述LED显示板的述前端显示控制卡以接收所述多个灰度数据和所述多个电流通过与所述接口电路电性耦接的缓存电路,缓存所述多个灰度数据通过电性耦接命令处理电路、所述缓存电路和电流源电路的通道灰度通过电性耦接所述缓存电路和所述电流源电路的通道所述电流源电路还包括多个颜色分量全局电流增益调节器或一个全局电流增益调节4全局电流增益调节器电性耦接所述多个通道电流源中用于带载相同颜色亚像素的多个通基于灰度打散算法控制计数器的计数操作以及产生灰度分分别获取所述多个灰度数据、并在所述灰度时钟计数值和对输入时钟信号进行倍频处理以产生所述灰度根据多个逐点电流增益数据分别控制所述多个通道电流源的根据多个逐通道电流增益数据分别控制所述多个通道电流源的5显示质量的要求也越来越高,因此如何提升LED显示装置的显示质量已成为该领域的研究置能够根据自身的需求来调节亮度。现有的一种基于灰度时钟信号GCLK的十六输出通道显示驱动芯片在一些需要调暗LED亮度的场景下,由于其内置的灰度打散算法中低灰数据6通过降低输出电流大小(对应显示点的驱动电流)来提高灰度数据,也即可以提升显示位阶时降低显示点比如LED灯点的驱动电流并提高灰度数据,可以有效提高低亮低灰下的灰令处理电路电性耦接所述移位暂存电路且接受所述数据时钟信号及所述锁存信号的控制;所述缓存电路电性耦接所述移位暂存电路以获取所述多个灰度数据和所述多个电流增益以实现灰度数据及电流增益数据的串行输入输出,其有利于多个显示驱动电路之间的级用于接收所述串行数据以获取所述多个灰度数据和所述多个电流增益数据且接受所述数7信号的第二时钟信号之控制,其可以使得灰度时钟信号的产生不再受限于数据时钟信号,路,其能够有效提升显示驱动电路的集成度,在LED显示板设计时可以降低PCB(Printed所述多个通道电流源中同一个所述通道电流源在驱动不同显示点时采用与所述不同显示得所述多个通道电流源中同一个所述通道电流源在不同显示帧时采用的电流增益数据不一个所述像素点包括多个不同颜色LED;以及至少一个如前述任意一个实施例所述的显示低亮低灰下的灰度刷新率、以及提升整个LED显示装置低灰下的显示精准度以解决低亮低示驱动电路电性耦接所述前端显示控制卡以接收所述多个灰度数据和所述多个电流增益低亮低灰下的灰度刷新率、以及提升整个LED显示装置低灰下的显示精准度以解决低亮低8[0023]本实施例的显示驱动方法可以实现通道电流动态调节,其有利于提升显示位深、提高低亮低灰下的灰度刷新率、以及提升整个LED显示装置低灰下的显示精准度以解决低在驱动不同显示点(比如LED灯点)时采用与所述不同显示点分别对应的电流增益数据,进[0027]在本申请的一个实施例中,所述缓存所述多个灰度数据和所述多个电流增益数9据所述多个电流增益数据分别控制所述多个通道电[0052]本实施例通过对显示驱动电路10进行设计,其可以获取灰度数据和电流增益数的显示效果与刷新率及每个灰阶的驱动电流相关,通过在低灰阶时降低显示点比如LED灯述串行数据以获取所述多个灰度数据和所述多个电流增益数据且接受所述数据时钟信号DCLK及所述锁存信号LE的控制。举例来说,本实施例的移位暂存电路111包括移位暂存器[0054]所述命令处理电路12电性耦接所述移位暂存电路111且接受所述数据时钟信号[0055]所述缓存电路13电性耦接所述移位暂存电路111以获取所述多个灰度数据和所述多个电流增益数据。举例来说,本实施例的缓存电路13包括SRAM(StaticRandomAccess存储区133中的每一者还区分为两个存储子区域,这两个存储子区域用于以乒乓存储方式逐帧缓存灰度数据或电流增益数据;这种灰度数据和电流增益数据均采用乒乓存储方式,[0057]所述倍频电路171用于对数据时钟信号DCLK进行倍频处理以得到灰度时钟信号为限。本实施例的倍频电路171采用数据时钟信号DCLK作为产生灰度时钟信号GCLK的输入数器172主要用于对灰度时钟信号GCLK进行脉冲计数,其可以为16bit计数器(16-bit达到256则清零并重新开始计数,当然本实施例的灰度时钟计数清零值并不限于以上所列接受所述命令处理电路12的控制,进而控制所述计数器172的计数操作以及产生灰度分组灰度打散算法代码的处理器;所述灰度打散处理电路173可以根据所述命令处理电路12为度分组可以实现1024*64=65536=216个灰度级;又或者,若单个灰度分组的灰度级设为在所述灰度时钟计数值和所述灰度分组控制信号的控制下产生多个灰度显示控制信号经由所述输出缓冲器174分别传送至所述多个通道电流源151,以控制各个通道电流源151的如还包括R分量全局电流增益调节器15R、G分量全局电流增益调节器15G和B分量全局电流增益调节器15B。其中,所述R分量全局电流增益调节器15R电性耦接所述多个通道电流源量全局电流增益调节器15G电性耦接所述多个通道电流源151中用于带载绿色(G分量)亚像素的多个通道电流源,所述B分量全局电流增益调节器15B电性耦接所述多个通道电流源151中用于带载蓝色(B分量)亚像素的多[0063]所述通道电流控制电路19包括多个通道电流增益调节器191,且所述多个通道电电流增益调节器15R电性耦接所述96个输出通道DOUT[95:0]中的32个红色输出通道比如DOUT2、…、DOUT95,所述G分量全局电流增益调节器15G电性耦接所述96个输出通道DOUT述R分量全局电流增益调节器15R、G分量全局电流增益调节器15G和B分量全局电流增益调节器15B等三个颜色分量全局电流增益调节器可以分别外接电阻。所述多个通道电流增益调节器191为96个通道电流增益调节器,其接受相对应的电流增益数据之控制以分别负责益调节器15B等三个分量全局电流增益调节器整合为一个全局电流增益调节器,从而由单[0065]为便于更清楚地理解本实施例的显示驱动电路10,下面将结合图1A-1C对其工作电路111,所述显示驱动电路10在每一个数据时钟信号DCLK的上升沿采集3bit显示控制数数据、8bit为电流增益数据,也即灰度数据的比特位(bit)数大于电流增益数据的比特位号DCLK的一个上升沿)将所述移位暂存电路111中的72bit显示控制数据包含的3*16bit灰度数据+3*8bit电流增益数据分别传输至所述缓存电路13中的所述灰度数据存储区131和[0067]所述灰度数据存储区131和所述电流增益数据存储区133的大小与所述显示驱动输出通道)和64个扫描行数的显示驱动电路,其灰度数据存储区131的大小为96*16bit*64同步显示处理,当命令处理电路12收到Vsync命令(同样为锁存信号LE包含数据时钟信号行读取输出,将已经显示过的显示控制数据的存储子区域切换至耦接移位暂存电路111以寄存器数据(例如经由移位暂存电路111写入配置寄存器)进行工作模式及全局电流增益等的开关状态是由灰度数据和灰度时钟计数值来控制,而实际LED灯点的点亮最大亮度是由电流增益数据来控制,显示驱动电路10的各个通道电流源151的控制是由外部电阻和内部和电流增益数据的方式来控制LED灯点的点亮亮度,如上面举例说到的要实现1000灰度值和电流增益数据的显示控制数据,并能够基于所述灰度数据控制各个通道电流源151的打灰阶的驱动电流相关,通过在低灰阶时降低显示点比如LED灯点的驱动电流并提高灰度数[0074]图2为本申请实施例提供的另一种显示驱动电路30的具体结构示意图。如图2所示,显示驱动电路30的电路结构与图1A及1B所示的显示驱动电路10的电路结构基本相同,[0075]不同之处在于,本实施例显示驱动电路30中的接口电路11包括移位暂存电路111所述多个灰度数据和所述多个电流增益数据且接受所述数据时钟信号DCLK和所述锁存信号LE的控制;所述命令处理电路12电性耦接所述移位暂存电路111且接受所述数据时钟信号DCLK及所述锁存信号LE的控制;所述缓存电路13电性耦接所述移位暂存电路111以获取号CLK作为产生灰度时钟信号GCLK的输入时钟信号,其使得灰度时钟信号GCLK的产生不再[0077]图3为本申请实施例提供的再一种显示驱动电路50的具体结构示意图。如图3所[0078]不同之处在于,本实施例显示驱动电路50中的通道灰度控制电路17包括计数器者,本实施例显示驱动电路50中的接口电路11包括移位暂存电路111且用于接入数据时钟令处理电路12电性耦接所述移位暂存电路111且接受所述数据时钟信号DCLK及所述锁存信号LE的控制;所述缓存电路13电性耦接所述移位暂存电路111以获取所述多个灰度数据和所述多个电流增益数据;以及所述通道灰度控制电路17接受所述灰度时钟信号GCLK的控[0080]图4为本申请实施例提供的又一种显示驱动电路70的具体结构示意图。如图4所示,显示驱动电路70的电路结构与图1A及1B所示的显示驱动电路10的电路结构基本相同,实现时也是按照扫描顺序实现,此时扫描控制电路59(例如从灰度打散处理电路173)接收到一个简单逻辑就可以进行累加操作和清零操作即可完成扫描电性耦接所述扫描控制芯片420的64个输出通道LINE0~LI[0085]本实施例的扫描控制芯片420例如包括行译码芯片,其可以配合显示驱动电路10电性耦接所述扫描控制芯片420的64个输出通道LINE0~LI[0090]本实施例的扫描控制芯片420例如包括行译码芯片,其可以配合显示驱动电路30存信号LE和供灰度时钟信号GCLK产生之用的第二时钟信号电性耦接所述扫描控制芯片420的64个输出通道LINE0~LI[0095]本实施例的扫描控制芯片420例如包括行译码芯片,其可以配合显示驱动电路50素P分别电性耦接所述显示驱动电路70的64个输出通道LINE0~L[0100]本实施例的显示驱动电路70整合有扫描控制电路59(如图4所示),其可以在每一显示驱动电路70的行扫描信号的输出通道并不限于64个,也可以是其他数量比如32个等,[0103]其中,所述前端显示控制卡901用于输出包含灰度数据和电流增益数据的显示控门阵列)器件作为图像处理器;但本实施例的所述图像处理器可以直接输出包含灰度数据和电流增益数据的所述显示控制数据、或者在所述图像处理器的后端增设有FPGA器件或ASIC(ApplicationSpecificIntegratedCircuit,专用集成电路)器件以将所述图像处理器输出的灰度数据转换成包含灰度数据和电流增益数据的所述显示控制控制卡901以接收所述显示控制数据实现高低亮低灰下的灰度刷新率、以及提升整个LED显示装置低灰下的显示精准度以解决低亮[0112]S170:根据所述多个电流增益数据分别控制所述多个通道电流源的输出电流大[0113]至于前述步骤S110~S170的具体细节可参考前述第一实施例的显示驱动电路10度时钟计数值和所述灰度分组控制信号的控制下产生多个灰度显示控制信号分别传送至算法可以将高灰部分与低灰部分进行均匀打散分布,这样在某些灰度实现不完整的场景理以产生所述灰度时钟信号。本实施方式的倍频处理有利于增大灰度时钟信号产生的弹可以使得同一个通道电流源在驱动不同显示点(比如LED灯点)时采用与所述不同显示点分分别控制所述多个通道电流源的输出电流大小。本实施方式逐通道电流增益数据的采用,以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;通过降低输出电流大小(对应显示点的驱动电流)来提高灰度数据,也即可以提升显示位阶时降低显示点比如LED灯点的驱动电流并提高灰度数据,可以有效提高低亮低灰下的灰
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