LCD控制电路及LCD模块制造技术

技术编号:7714531 阅读:215 留言:0更新日期:2012-08-25 13:22
本实用新型专利技术公开一种LCD控制电路及LCD模块,其中LCD控制电路包括供电电源、控制IC、驱动IC及LCD面板,供电电源为该LCD控制电路提供工作电源,驱动IC连接于控制IC与LCD面板之间,驱动IC的各输出端与LCD面板之间还分别连接有一用于对驱动IC各输出端的输出电压进行补偿的电压补偿电路。本实用新型专利技术避免了LCD面板显示画面所产生的色彩偏差,从而提高了该LCD面板所显示图像的视觉效果,且解决了LCD控制电路中驱动IC各输出端到LCD面板之间走线区域有限的问题,并且本实用新型专利技术还具有结构简单、成本低廉的优点。(*该技术在2021年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及LCD领域,尤其涉及ー种LCD控制电路及LCD模块
技术介绍
目前,IXD驱动电路采用多颗驱动IC的驱动架构时,为了避免IXD面板显示画面所产生的色彩偏差,通常是采用如图I所示的走线连接方式,图I是现有技术中LCD控制电路采用多颗驱动IC时其驱动IC各输出端到LCD面板的走线结构示意图,包括驱动IC 3’和IXD面板4’,驱动IC 3’与IXD面板4’连接时,在IXD面板4’上形成有走线区域8’,如图所示,驱动IC 3’的各输出端到IXD面板4’之间的通道走线chi ch7采用蛇形走线,如此以来才能实现驱动IC 3’各输出端到LCD面板4’之间的通道走线等长的目的,从而实现驱动IC 3’各输出端的输出电压经驱动IC 3’与IXD面板4’之间通道走线之后到达IXD面板4’数据线的电压值一致,从而达到避免LCD面板4’显示画面产生色彩偏差的目的。然而,随着IXD技术的发展,目前中小尺寸IXD模块的IXD控制电路已发展到采用I颗高速驱动IC的驱动架构,因此供驱动IC各输出端到LCD面板之间的走线区域很有限,使得驱动IC上中间位置的输出端到LCD面板之间所采用的蛇形走线无论走得再密集也难以实现与该驱动IC两边位置的输出端到LCD面板之间的通道走线等长,从而使得驱动IC上各输出端到LCD面板之间的通道走线的长度不一致,从而导致各通道走线的阻抗不一样,又由于经过不同阻抗所衰减的电压不同,从而导致从驱动IC各输出端到LCD面板数据线之间的电压偏差不一致,从而使得LCD面板上所显示出来的色彩产生偏差,从而影响该IXD面板所显示图像的视觉效果。
技术实现思路
本技术的主要目的是提供一种成本低且能避免IXD面板显示画面产生色彩偏差的IXD控制电路及IXD模块。为了达到上述目的,本技术提出ー种IXD控制电路,包括供电电源、控制1C、驱动IC及LCD面板,所述供电电源为该LCD控制电路提供工作电源,所述驱动IC连接于所述控制IC与所述LCD面板之间,所述驱动IC的各输出端与所述LCD面板之间还分别连接有一用于对所述驱动IC各输出端的输出电压进行补偿的电压补偿电路。优选地,所述电压补偿电路包括第一电阻、第二电阻及一等效变阻器电路,所述第ー电阻与所述第二电阻相互串联后连接于所述驱动IC的相应输出端和地之间,所述等效变阻器电路的输入端与所述控制IC连接,所述等效变阻器电路的输出端连接于所述第一电阻与所述第二电阻之间。优选地,所述电压补偿电路还包括第一运算放大器,所述第一运算放大器的正极 输入端连接于所述第一电阻与所述第二电阻之间,所述第一运算放大器的负极输入端与所述第一运算放大器的输出端连接,所述第一运算放大器的输出端与所述LCD面板的数据线连接。优选地,所述等效变阻器电路包括数字滑动变阻器、第三电阻、第二运算放大器、NMOS管及第四电阻,所述数字滑动变阻器与所述第三电阻相互串联后连接于所述供电电源和地之间,所述第二运算放大器的正极输入端连接于所述数字滑动变阻器与所述第三电阻之间,所述第二运算放大器的负极输入端及所述NMOS管的源极均经所述第四电阻与地连接,所述第二运算放大器的输出端与所述NMOS管的栅极连接,所述NMOS管的漏极连接于所述第一电阻与所述第二电阻之间。优选地,所述数字滑动变阻器采用含I2C接ロ的7位数模转换器,所述I2C接ロ与所述控制IC连接。本技术还提出ー种IXD模块,所述IXD模块包括IXD控制电路,所述IXD控制电路包括供电电源、控制1C、驱动IC及LCD面板,所述供电电源为该LCD控制电路提供工作 电源,所述驱动IC连接于所述控制IC与所述LCD面板之间,所述驱动IC的各输出端与所述LCD面板之间还分别连接有一用于对所述驱动IC各输出端的输出电压进行补偿的电压补偿电路。本技术提出的IXD控制电路及IXD模块,由于在IXD控制电路中驱动IC的各输出端与LCD面板之间分别连接有ー用于对驱动IC各输出端的输出电压进行补偿的电压补偿电路,使得驱动IC各输出端的输出电压到达LCD面板数据线的电压值一致,避免了IXD面板显示画面所产生的色彩偏差,从而提高了该IXD面板所显示图像的视觉效果,且解决了 LCD控制电路中驱动IC各输出端到LCD面板之间走线区域有限的问题,并且本技术还具有结构简单、成本低廉的优点。附图说明图I是现有技术中IXD控制电路采用多颗驱动IC时其驱动IC各输出端到IXD面板之间通道走线的结构示意图;图2是本技术LCD控制电路较佳实施例中驱动IC各输出端到LCD面板之间通道走线的结构示意图;图3是本技术LCD控制电路较佳实施例中驱动IC相应输出端的电压波形示意图;图4是本技术LCD控制电路较佳实施例的电路原理框图;图5是本技术LCD控制电路较佳实施例中电压补偿电路的电路结构示意图。本技术目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,參照附图做进ー步说明。具体实施方式本技术的主要解决方案是通过在IXD控制电路中驱动IC的各输出端与IXD面板之间分别连接ー用于对驱动IC各输出端的输出电压进行补偿的电压补偿电路,使得驱动IC各输出端的输出电压到达LCD面板数据线的电压值一致,以避免LCD面板显示画面所产生的色彩偏差,从而提高该LCD面板所显示图像的视觉效果,并且解决了 LCD控制电路中驱动IC各输出端到LCD面板之间走线区域有限的问题。參照图2,图2是本技术LCD控制电路较佳实施例中驱动IC各输出端到LCD面板之间通道走线的结构示意图,包括驱动IC 3、IXD面板4及走线区域8,图中chl-ch7分别代表驱动IC 3的七个输出端到IXD面板4之间的通道走线,其中Chl和ch7是驱动IC 3最两边的输出端到IXD面板4的通道走线,因此,chi和ch7的长度最长,其次是ch2和ch6,而ch4的长度最短,即该驱动IC 3的各个输出端到IXD面板4之间通道走线的长度不一致,若要在chl-ch7通道走线长度不一致的情况下使整个IXD面板4显示同一个灰阶以避免IXD面板4显示画面所产生的色彩偏差,则必须使驱动IC 3各输出端的输出电压经chl-ch7通道走线之后到达IXD面板4数据线的电压值一致。參照图3,图3是本技术LCD控制电路较佳实施例中驱动IC相应输出端的电压波形示意图,图中chl、ch2、ch3及ch4分别代表图2中驱动IC 3左边四个输出端到IXD面板4之间的通道走线,驱动IC的该四个输出端所对应的输出电压分别表示为VI、V2、V3及V4,若将驱动IC的该四个输出端的输出电压设计成Vl > V2 > V3 > V4,则驱动IC的该四个输出端的输出电压分别经驱动IC与LCD面板之间chl-ch4通道走线的衰减后,可以实现其到达IXD面板数据线的电压值一致,即可实现使整个IXD面板显示同一个灰阶,从而避免LCD面板显示画面所产生的色彩偏差。 參照图4,图4是本技术LCD控制电路较佳实施例的电路原理框图,包括供电电源I、控制IC 2、驱动IC 3、IXD面板4,其中在驱动IC 3的各输出端均连接有一电压补 偿电路5。具体的,在驱动IC 3的各输出端与IXD面板4之间分别连接ー用于对驱动IC 3各输出端的输出电压进行本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种LCD控制电路,包括供电电源、控制1C、驱动IC及LCD面板,所述供电电源为该IXD控制电路提供工作电源,所述驱动IC连接于所述控制IC与所述IXD面板之间,其特征在于 所述驱动IC的各输出端与所述LCD面板之间还分别连接有一用于对所述驱动IC各输出端的输出电压进行补偿的电压补偿电路。2.根据权利要求I所述的LCD控制电路,其特征在于,所述电压补偿电路包括第一电阻、第二电阻及一等效变阻器电路,所述第一电阻与所述第二电阻相互串联后连接于所述驱动IC的相应输出端和地之间,所述等效变阻器电路的输入端与所述控制IC连接,所述等效变阻器电路的输出端连接于所述第一电阻与所述第二电阻之间。3.根据权利要求I或2所述的LCD控制电路,其特征在于,所述电压补偿电路还包括第一运算放大器,所述第一运算放大器的正极输入端连接于所述第一电阻与所述第二电阻之间,所述第一运算放大器的负极输入...

【专利技术属性】
技术研发人员:廖良展林柏伸王念茂
申请(专利权)人:深圳市华星光电技术有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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