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CN104992684A - 用于控制闸极驱动时序的显示器与对应的控制方法 - Google Patents

用于控制闸极驱动时序的显示器与对应的控制方法 Download PDF

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CN104992684A
CN104992684A CN201510392461.2A CN201510392461A CN104992684A CN 104992684 A CN104992684 A CN 104992684A CN 201510392461 A CN201510392461 A CN 201510392461A CN 104992684 A CN104992684 A CN 104992684A
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CN
China
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gate drive
drive signal
touch
timing
sequential
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CN201510392461.2A
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Inventor
郝思坤
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Wuhan China Star Optoelectronics Technology Co Ltd
Original Assignee
Wuhan China Star Optoelectronics Technology Co Ltd
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Publication date
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Abstract

本发明提出一种用于控制闸极驱动时序的显示器,包括触摸屏、闸极驱动信号发送单元、触控扫描单元与时序控制单元;其中闸极驱动信号发送单元是用以发送一个以上的闸极驱动信号;触控扫描单元是用以发送一触控扫描信号;以及时序控制单元,是与所述闸极驱动信号发送单元以及所述触控扫描单元连接,用以控制所述闸极驱动信号的一时序与并依据所述闸极驱动信号的所述时序调整所述触控扫描信号的所述时序。

Description

用于控制闸极驱动时序的显示器与对应的控制方法
技术领域
本发明涉及一种控制闸极驱动时序的方法,特别是涉及一种控制数组电路上的闸极驱动时序的方法。
背景技术
随着液晶显示器技术的发展进步,移动电话、个人数字助理(PDA)、数字相机、计算机屏幕或笔记本电脑屏幕的显示质量,外观设计等也大幅提升。
Gate Driver On Array,简称GOA,即在现有薄膜晶体管液晶显示器的数组基板上制作扫描驱动电路,实现对扫描线逐行扫描的驱动方式,并被中小尺寸显示器广泛使用。
另外,触控技术(Touch Technology)近些年发展进步,已有多种触控技术投入量产。生产成本低的In-cell触控式技术可以与GOA电路结合,但有扫描频率不匹配的问题,因此本发明提出一种控制闸极驱动时序的方法,能实现GOA电路和触控式电路扫描频率不一致。
发明内容
本发明的目的在于提供一种能控制闸极驱动时序的显示器与对应的方法,以实现闸极驱动信号扫描的中断,并在中断时对一触控扫描信号扫描,解决对应GOA电路和触控式电路扫描频率不一致情况的技术问题。
为解决上述问题,本发明提供的技术方案如下:
本发明实施例提供一种用于控制闸极驱动时序的显示器,包括:
一触摸屏;
一闸极驱动信号发送单元,用以发送一个以上的闸极驱动信号;
一触控扫描单元,用以发送一触控扫描信号;以及
一时序控制单元,与所述闸极驱动信号发送单元以及所述触控扫描单元连接,用以控制所述闸极驱动信号的一时序与并依据所述闸极驱动信号的所述时序调整所述触控扫描信号的所述时序,中断闸极驱动信号的扫描,并在中断时透过所述触控扫描信号对所述触摸屏进行扫描。
另外,所述时序控制单元在所述闸极驱动信号发送单元所发送的全部所述闸极驱动信号中的每一闸极驱动信号中加入无电平变化的一预定时段,于所述预定时段中,利用所述闸极驱动信号的扫描会被中断,并依据所述预定时段调整所述触控扫描信号的所述时序,使所述触控扫描信号在对应的时段内为致能状态,来对所述触摸屏进行扫描。
在一实施例中,所述闸极驱动信号的电平于所述预定时段中为持续高电平。
在一实施例中,所述闸极驱动信号的电平于所述预定时段中为持续低电平。
在一实施例中,所述闸极驱动信号包含两或多个闸极驱动信号,分别具有对应的预定时段。
在一实施例中,各个所述闸极驱动信号于无电平变化的所述预定时段中,电平为相同。
当所述闸极驱动信号发送单元所发送的全部所述闸极驱动信号的扫描过程结束后,透过所述触控扫描单元发送的所述触控扫描信号对所述触摸屏进行扫描,此时所述时序控制单元加入一长时段的所述低电平时序或高电平时序至每一所述闸极驱动信号中。
本发明也提供了一种控制闸极驱动时序的方法,包括步骤有:
发送一个以上的闸极驱动信号;
发送一触控扫描信号;以及
控制所述闸极驱动信号的时序与并依据时序扫描所述闸极驱动信号的一时序与并依据所述闸极驱动信号的所述时序调整所述触控扫描信号的所述时序,中断闸极驱动信号的扫描,并在中断时透过所述触控扫描信号对所述触摸屏进行扫描。
另外,在所述的全部所述闸极驱动信号中的每一闸极驱动信号中加入无电平变化的一预定时段,于所述预定时段中,利用所述闸极驱动信号的扫描会被中断,并依据所述预定时段调整所述触控扫描信号的所述时序,使所述触控扫描信号在对应的时段内为致能状态,来对所述触摸屏进行扫描。
在一实施例中,所述闸极驱动信号的电平于所述预定时段中为持续高电平。
在一实施例中,所述闸极驱动信号的电平于所述预定时段中为持续低电平。
在一实施例中,所述闸极驱动信号包含两或多个闸极驱动信号,分别具有对应的预定时段。
在一实施例中,各个所述闸极驱动信号于无电平变化的所述预定时段中,电平为相同。
当全部所述闸极驱动信号的扫描过程结束后,透过所述触控扫描单元发送的所述触控扫描信号对所述触摸屏进行扫描,此时加入一长时段的所述低电平时序或高电平时序至每一所述闸极驱动信号中。
本发明实现了GOA电路和触控式电路的扫描频率不一致,让GOA扫描中断,增加触控式电路的扫描频率,实现多点触控。
为让本发明的上述内容能更明显易懂,下文特举优选实施例,并配合所附图式,作详细说明如下:
附图说明
图1为本发明的能控制闸极驱动时序的显示器的部分区块图;
图2为先前技术中数组电路上的闸极驱动信号与触控扫描信号扫描的时序图;
图3~8为依据本发明的实施例的数组电路上的闸极驱动信号与触控扫描信号扫描的时序图。
具体实施方式
以下各实施例的说明是参考附加的图式,用以例示本发明可用以实施的特定实施例。本发明所提到的方向用语,例如「上」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「内」、「外」、「侧面」等,仅是参考附加图式的方向。因此,使用的方向用语是用以说明及理解本发明,而非用以限制本发明。
如图1所示,为本发明的能控制闸极驱动时序的显示器100的部分区块图,其中,用以中断闸极驱动信号的扫描,并在中断时透过所述触控扫描信号对所述触摸屏进行扫描的时序控制单元4,包括一闸极驱动信号发送单元2,用以发送两个闸极驱动信号CK、XCK,本实施例中两个闸极驱动信号是一例子,本发明闸极驱动信号个数可以是一个以上的其他个数;一触控扫描单元3,用以发送一触控扫描信号Tx;以及一时序控制单元4,与所述闸极驱动信号发送单元2以及所述触控扫描单元3连接,用以控制所述闸极驱动信号CK、XCK的时序与并依据所述闸极驱动信号CK、XCK的所述时序调整所述触控扫描信号Tx的所述时序,中断闸极驱动信号CK、XCK的扫描,并在中断时使所述触控扫描信号Tx为致能状态,让Tx从持续低电平变为与闸极驱动信号CK、XCK同周期的方波,来对所述触摸屏1进行扫描。
如图2所示,为先前技术的数组电路上的闸极驱动信号CK、闸极驱动信号XCK,与触控扫描信号Tx的时序图;其中所述GOA电路的闸极驱动信号CK、闸极驱动信号XCK,均为方波,且同一时间内CK和XCK相位相反。面板正常工作时,先进行GOA电路闸极驱动信号扫描,待所有闸极驱动信号扫描结束后,再透过所述触控扫描信号Tx对所述触摸屏1进行扫描,GOA电路闸极驱动信号扫描的过程不存在中断,因此GOA电路和触控电路的扫描频率一致。
如图3所示,为本发明之一实施例的闸极驱动信号发送单元2所扫描的闸极驱动信号CK、闸极驱动信号的XCK,与触控扫描单元3所扫描的触控扫描信号Tx的时序图;其中闸极驱动信号CK、闸极驱动信号XCK,均为方波,且同一时间内CK和XCK相位相反,并且时序控制单元4在CK和XCK的扫描过程中插入长时间低电平时序L_CK。因此在进行闸极驱动信号扫描时会有低电平时序L_CK的中断时段,实现了闸极驱动扫描的中断,并在中断时使所述触控扫描信号Tx为致能状态,如图3所示,从持续低电平变为与闸极驱动信号CK、XCK同周期的方波,来对所述触摸屏1进行扫描。
如图4所示,为本发明之一实施例的闸极驱动信号发送单元2所扫描的闸极驱动信号CK、闸极驱动信号XCK,与触控扫描单元3所扫描的触控扫描信号Tx的时序图;其中闸极驱动信号CK、闸极驱动信号XCK,均为方波,且同一时间内CK和XCK相位相反,并且时序控制单元4在CK和XCK的扫描过程中插入长时间高电平时序H_CK。因此在进行闸极驱动信号扫描时会有高电平时序H_CK的中断时段,实现了闸极驱动扫描的中断,并在中断时使所述触控扫描信号Tx为致能状态来,如图4所示,从持续低电平变为与闸极驱动信号CK、XCK同周期的方波,来对所述触摸屏1进行扫描。
如图5所示,为本发明之一实施例的闸极驱动信号发送单元2所扫描的闸极驱动信号CK、闸极驱动信号XCK,与触控扫描单元3所扫描的触控扫描信号Tx的时序图;其中所述的闸极驱动信号CK、闸极驱动信号XCK,均为方波,且同一时间内CK和XCK相位相反,并且时序控制单元4在CK和XCK的扫描过程中个别插入长时间高电平时序H_CK与低电平时序L_CK。因此在进行闸极驱动信号扫描时会有高电平时序H_CK与低电平时序L_CK的中断时段,实现了闸极驱动扫描的中断,并在中断时使所述触控扫描信号Tx为致能状态,如图5所示,从持续低电平变为与闸极驱动信号CK、XCK同周期的方波,来对所述触摸屏1进行扫描。
如图6~8所示,为本发明之一实施例的闸极驱动信号发送单元2所扫描的闸极驱动信号CK、闸极驱动信号XCK,与触控扫描单元3所扫描的触控扫描信号Tx的时序图;其中所述闸极驱动信号CK、闸极驱动信号XCK,均为方波,且同一时间内CK和XCK相位相反,并且时序控制单元4在CK和XCK的扫描过程中插入长时间低电平时序L_CK。因此在进行闸极驱动信号扫描时会有低电平时序L_CK的中断时段,实现了闸极驱动扫描的中断,并在中断时使所述触控扫描信号Tx为致能状态,如图6~8所示,从持续低电平变为与闸极驱动信号CK、XCK同周期的方波,来对所述触摸屏1进行扫描,且可在CK和XCK的扫描过程结束后,时序控制单元4在CK和XCK的时序中插入长时间低电平时序L_CK或高电平时序H_CK,此时并不影响闸极驱动信号CK、XCK扫描过程结束后透过所述触控扫描信号Tx对所述触摸屏1进行扫描的情形。
综上所述,虽然本发明已以优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本发明,本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。

Claims (14)

1.一种用于控制闸极驱动时序的显示器,其特征在于,包括:
一触摸屏;
一闸极驱动信号发送单元,用以发送一个以上的闸极驱动信号;
一触控扫描单元,用以发送一触控扫描信号;以及
一时序控制单元,与所述闸极驱动信号发送单元以及所述触控扫描单元连接,用以控制所述闸极驱动信号的一时序与并依据所述闸极驱动信号的所述时序调整所述触控扫描信号的所述时序,中断闸极驱动信号的扫描,并在中断时透过所述触控扫描信号对所述触摸屏进行扫描。
2.如权利要求1所述的用于控制闸极驱动时序的显示器,其特征在于所述时序控制单元在所述闸极驱动信号发送单元所发送的全部所述闸极驱动信号中的每一闸极驱动信号中加入无电平变化的一预定时段,于所述预定时段中,利用所述闸极驱动信号的扫描会被中断,并依据所述预定时段调整所述触控扫描信号的所述时序,使所述触控扫描信号在对应的时段内为致能状态,来对所述触摸屏进行扫描。
3.如权利要求2所述的用于控制闸极驱动时序的显示器,其特征在于所述闸极驱动信号的电平于所述预定时段中为持续高电平。
4.如权利要求2所述的用于控制闸极驱动时序的显示器,其特征在于所述闸极驱动信号的电平于所述预定时段中为持续低电平。
5.如权利要求1所述的能控制闸极驱动时序的显示器,其特征在于所述闸极驱动信号包含两或多个闸极驱动信号,分别具有对应的预定时段。
6.如权利要求5所述的能控制闸极驱动时序的显示器,其特征在于各个所述闸极驱动信号于无电平变化的所述预定时段中,电平为相同。
7.如权利要求1所述的用于控制闸极驱动时序的显示器,其特征在于当所述闸极驱动信号发送单元所发送的全部所述闸极驱动信号的扫描过程结束后,透过所述触控扫描单元发送的所述触控扫描信号对所述触摸屏进行扫描,此时所述时序控制单元加入一长时段的所述低电平时序或高电平时序至每一所述闸极驱动信号中。
8.一种控制闸极驱动时序的方法,其特征在于,包括步骤有:
发送一个以上的闸极驱动信号;
发送一触控扫描信号;以及
控制所述闸极驱动信号的时序与并依据时序扫描所述闸极驱动信号的一时序与并依据所述闸极驱动信号的所述时序调整所述触控扫描信号的所述时序,中断闸极驱动信号的扫描,并在中断时透过所述触控扫描信号对一触摸屏进行扫描。
9.如权利要求8所述的控制闸极驱动时序的方法,其特征在于,另包含步骤有:
在所述的全部所述闸极驱动信号中的每一闸极驱动信号中加入无电平变化的一预定时段,于所述预定时段中,利用所述闸极驱动信号的扫描会被中断,并依据所述预定时段调整所述触控扫描信号的所述时序,使所述触控扫描信号在对应的时段内为致能状态,来对所述触摸屏进行扫描。
10.如权利要求9所述的能控制闸极驱动时序的显示器,其特征在于所述闸极驱动信号的电平于所述预定时段中为持续高电平。
11.如权利要求9所述的能控制闸极驱动时序的显示器,其特征在于所述闸极驱动信号的电平于所述预定时段中为持续低电平。
12.如权利要求9所述的能控制闸极驱动时序的显示器,其特征在于所述闸极驱动信号包含两或多个闸极驱动信号,分别具有对应的预定时段。
13.如权利要求9所述的能控制闸极驱动时序的显示器,其特征在于各个所述闸极驱动信号于无电平变化的所述预定时段中,电平为相同。
14.如权利要求8所述的控制闸极驱动时序的方法,其特征在于,另包含步骤有:
当全部所述闸极驱动信号的扫描过程结束后,透过所述触控扫描单元发送的所述触控扫描信号对所述触摸屏进行扫描,此时加入一长时段的所述低电平时序或高电平时序至每一所述闸极驱动信号中。
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