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CN112581915B - 一种液晶显示面板的驱动电路、驱动方法及显示装置 - Google Patents

一种液晶显示面板的驱动电路、驱动方法及显示装置 Download PDF

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CN112581915B CN201910938799.1A CN201910938799A CN112581915B CN 112581915 B CN112581915 B CN 112581915B CN 201910938799 A CN201910938799 A CN 201910938799A CN 112581915 B CN112581915 B CN 112581915B
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Abstract

本发明提供一种液晶显示面板的驱动电路、驱动方法及显示装置,用以解决液晶显示面板中存在明暗不一的条纹,显示效果差的问题。本申请:信号采集器采集背光控制信号,确定背光源的亮态时间段和暗态时间段;时序控制芯片在确定处于亮态时间段时,从存储亮态时间段对应的第一栅极控制信号的存储芯片中读取第一栅极控制信号,并输出到栅极驱动电路,使栅极驱动像素进行第一时长的充电;在确定背光源处于暗态时间段时,从存储暗态时间段对应的第二栅极控制信号的存储芯片中读取第二栅极控制信号,并输出到栅极驱动电路,使栅极驱动像素进行第二时长的充电;第二时长小于第一时长。

Description

一种液晶显示面板的驱动电路、驱动方法及显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别涉及一种液晶显示面板的驱动电路、驱动方法及显示装置。
背景技术
随着显示面板领域的飞速发展,人们对大尺寸高分辨率显示面板的需求量日趋增大,对显示面板产品的显示效果要求越来越高。随着显示面板尺寸和分辨率的提升,显示面板工艺面临挑战,目前TV整机背光系统大多采用PWM控制亮度,背光源按照一定频率和占空比进行高低电平切换,通过调整占空比控制背光亮度,由于频率较高,人眼无法识别,但是背光亮态和暗态情况下,有无光照对Array Active层导体特性产生影响,使得Data电压RCDelay存在差异,面板上就会产生明暗不一的条纹,称为waterfall不良,影响画面显示效果。
发明内容
本发明提供一种液晶显示面板的驱动电路、驱动方法及显示装置,用以解决现有技术中显示面板中存在明暗不一的条纹,导致显示面板显示效果差的问题。
本发明实施例提供的具体技术方案如下:
第一方面,本发明实施例提供了一种液晶显示面板的驱动电路,包括:
信号采集器,用于采集背光控制信号,并根据所述背光控制信号确定背光源的亮态时间段和暗态时间段;
存储芯片,用于存储第一栅极控制信号和第二栅极控制信号;
时序控制芯片,用于在确定处于所述亮态时间段时,选择读取所述存储芯片存储的所述第一栅极控制信号,并向栅极驱动电路输出所述第一栅极控制信号,以使所述栅极驱动电路根据所述第一栅极控制信号控制所述液晶显示面板中的像素进行第一时长的充电;在确定处于所述暗态时间段时,选择读取所述存储芯片存储的所述第二栅极控制信号,并向所述栅极驱动电路输出所述第二栅极控制信号,以使所述栅极驱动电路根据所述第二栅极控制信号控制所述液晶显示面板中的像素进行第二时长的充电;其中,所述第二时长小于所述第一时长。
在一种可能的实现方式中,所述信号采集器,具体用于将所述背光控制信号中的用于控制背光源处于亮态的有效脉冲信号转换为高电平信号,将所述背光控制信号中的用于控制背光源处于暗态的无效信号转换为低电平信号;
所述时序控制芯片,具体用于确定接收到所述信号采集器传输的所述高电平信号时,选择读取所述存储芯片存储的所述第一栅极控制信号中与所述高电平信号对应的部分;确定接收到所述信号采集器传输的所述低电平信号时,选择读取所述存储芯片存储的所述第二栅极控制信号中与所述低电平信号对应的部分。
在一种可能的实现方式中,所述存储芯片存储的所述第一栅极控制信号为第一组时钟信号,所述第二栅极控制信号为第二组时钟信号;
所述第一组时钟信号的信号周期时长与所述第二组时钟信号的信号周期时长相同;
在一个信号周期中,所述第一组时钟信号的有效脉冲时长大于所述第二组时钟信号的有效脉冲时长。
在一种可能的实现方式中,所述第一组时钟信号以及所述第二组时钟信号与背光控制信号的同一个信号周期对应的部分中,所述第一组时钟信号的下降沿出现在所述第二组时钟信号的下降沿之后。
在一种可能的实现方式中,上述任一项所述的驱动电路,还包括:所述栅极驱动电路,所述栅极驱动电路中包括级联的多个移位寄存器;
所述移位寄存器用于在接收到所述第一栅极控制信号时,输出第一栅极扫描信号,在接收到所述第二栅极控制信号时,输出第二栅极扫描信号,所述第一栅极扫描信号的有效脉冲时长大于所述第二栅极扫描信号的有效脉冲时长。
上述液晶显示面板的驱动电路,在背光源处于亮态时间段时,选择第一栅极控制信号,栅极驱动电路根据第一栅极控制信号控制液晶显示面板中的像素进行第一时长的充电;在背光源处于暗态时间段时,选择第二栅极控制信号,栅极驱动电路根据第二栅极控制信号控制液晶显示面板中的像素进行第二时长的充电,其中第二时长小于第一时长,因此在背光源暗态时间段像素进行的充电时间小于在背光源亮态时间段像素进行的充电时间,由于在相同的充电时间下亮态时间段的充电率小于暗态时间段的充电率,造成亮态时间段和暗态时间段像素电压不一致,出现明暗不一的条纹,本申请通过改变背光源亮态时间段和背光源暗态时间段的充电时间,改善背光源亮态时间段和背光源暗态时间段的充电率,使的背光源暗态时间段和背光源亮态时间段的充电率一致,实现液晶显示面板中显示亮度均一,避免出现明暗不一的条纹,提升显示面板的显示效果。
第二方面,本发明实施例提供一种显示装置,该显示装置包括:液晶显示面板,背光源,以及上述任一项所述的驱动电路。
在一种可能的实现方式中,所述驱动电路中的栅极驱动电路集成于所述液晶显示面板内。
上述显示装置,包括本申请中的液晶显示面板的驱动电路,因此显示装置中的液晶显示面板的效果与液晶显示面板的驱动电路给液晶显示面板带来的效果相同,在此不再赘述。
第三方面,本发明实施例提供一种液晶显示面板的驱动方法,该方法包括:
采集背光控制信号,并根据所述背光控制信号确定背光源的亮态时间段和暗态时间段;
在确定处于所述亮态时间段时,选择预先存储的亮态时间段对应的第一栅极控制信号,并向栅极驱动电路输出所述第一栅极控制信号,以使所述栅极驱动电路根据所述第一栅极控制信号控制所述液晶显示面板中的像素进行第一时长的充电;
在确定处于所述暗态时间段时,选择预先存储的暗态时间段对应的第二栅极控制信号,并向所述栅极驱动电路输出所述第二栅极控制信号,以使所述栅极驱动电路根据所述第二栅极控制信号控制所述液晶显示面板中的像素进行第二时长的充电;
其中,所述第二时长小于所述第一时长。
在一种可能的实现方式中,所述根据所述背光控制信号确定背光源的亮态时间段和暗态时间段,具体包括:
将所述背光控制信号中的有效脉冲信号转换为高电平信号,将所述背光控制信号中的无效信号转换为低电平信号;
确定处于所述亮态时间段,具体包括:确定接收到所述高电平信号;
确定处于所述暗态时间段,具体包括:确定接收到所述低电平信号。
在一种可能的实现方式中,所述第一栅极控制信号为第一组时钟信号;所述第二栅极控制信号为第二组时钟信号;
所述第一组时钟信号的信号周期时长与所述第二组时钟信号的信号周期时长相同;
在一个信号周期中,所述第一组时钟信号的有效脉冲时长大于所述第二组时钟信号的有效脉冲时长。
在一种可能的实现方式中,所述第一组时钟信号以及第二组时钟信号与背光控制信号的在同一个信号周期对应的部分中,所述第一组时钟信号的下降沿出现在所述第二组时钟信号的下降沿之后。
上述驱动方法,根据采集的背光控制信号确定背光源的亮态时间段和暗态时间段,并根据确定出的亮态时间段选择第一栅极控制信号,根据确定出的暗态时间段选择第二栅极控制信号,并向栅极驱动电路输出第一栅极控制信号和第二栅极控制信号,使栅极驱动电路根据第一栅极控制信号控制液晶显示面板进行第一时长的充电,根据第二栅极控制信号控制液晶显示面板进行第二时长的充电,第二时长小于第一时长,通过改变亮态时间段和暗态时间段对液晶显示面板进行充电的时长,保证亮态时间段和暗态时间段充电率一致,实现显示画面的亮度均一,避免液晶显示面板中出现明暗不一的条纹,提升显示效果。
本申请的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本申请而了解。本申请的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为通过脉冲宽度调制信号调节背光源亮度的示意图;
图2为光照对阵列有源层产生影响的示意图;
图3为背光源有光照时数据时延示意图;
图4为液晶显示面板产生明暗不一条纹的示意图;
图5为本发明实施例一种液晶显示面板的驱动电路的结构图;
图6为本发明实施例另一种液晶显示面板的驱动电路的结构图;
图7为本申请实施例存储芯片中存储的两组时钟信号示意图;
图8为本申请实施例减小背光源暗态时间段时充电率的示意图;
图9为本申请实施例提供的一种液晶显示面板的驱动方法流程图。
具体实施方式
本发明实施例描述的应用场景是为了更加清楚的说明本发明实施例的技术方案,并不构成对于本发明实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着新应用场景的出现,本发明实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
其中,在本文中提及的“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
目前,显示面板技术领域飞速发展,用户对大尺寸高分辨率显示面板的需求量日趋增大,对显示面板产品的显示效果要求越来越高。目前TV整机背光系统大多采用PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)控制亮度。
采用PWM调节背光亮度时,在一定频率条件下通过改变输出占空比调整BLU(BackLight Unit,背光源)亮度时,如图1所示,为通过PWM调节BLU的示意图,背光PWM周期为T,在一个周期内高电平时间为H,此时背光亮态;在一个周期内低电平时间为L,此时背光暗态。由于频率较高,人眼无法识别亮暗切换,只能感知到整体亮度,因此通过调整高低电平占空比改变背光亮度时,高电平占比越大整体亮度越高,反之高电平占比越小整体亮度越低。
在背光亮态时,光照对阵列有源层(Array Active)导体特性产生影响,如图2所示,数据线(Data)下方有源层(Active)光照下具有导体特性,导致数据时延(Data Delay)严重,与无光照时产生差异,其差值与Active tail大小相关,其中Active tail用于表示有源层超出数据线的部分。
如图3所示,为相关技术中BLU有无光照时Data Delay示意图,从图3中可知在无光照时Data Delay较小,充电率充足,像素电压高,显示面板亮度高;但在相同的Data电压下,有光照时Data Delay严重,充电率与有光照时相比较不足,像素电压低,显示面板亮度低,因此在有光照和无光照时会产生明暗不一的条纹,如图4所示,液晶显示面板上A区域和C区域较量,此时A区域和C区域的像素电压处于高电平状态;而B区域较暗,该区域像素电压处于低电平状态。
基于上述内容可知,目前仅通过调整占空比控制背光源亮度时,由于光照对阵列有源层的影响,使得数据延迟存在差异,导致显示面板上产生明暗不一的条纹,影响显示效果。
针对目前显示面板在有无光照时会产生明暗不一的条纹,影响显示效果的问题,本申请提供一种液晶显示面板的驱动电路,该驱动电路中包括信号采集器,存储芯片,时序控制芯片及栅极驱动电路,主要的:
信号采集器,用于采集背光控制信号,并根据背光控制信号确定出背光源的亮态时间段和暗态时间段,时序控制芯片根据信号采集器确定出背光源的亮态时间段后,从用于存储亮态时间段对应的第一栅极控制信号的存储芯片中读取第一栅极控制信号,并向栅极驱动电路输出所述第一栅极控制信号;同理,当时序芯片根据信号采集器确定出背光源的暗态时间段后,从用于存储暗态时间段对应的第二栅极控制信号的存储芯片中读取第二栅极控制信号,并向栅极驱动电路输出所述第二栅极控制信号;使驱动电路根据控制信号控制液晶显示面板中的像素进行充电,充电的时长由控制信号决定,第一栅极控制信号对应第一时长,第二栅极控制信号对应第二时长,第二时长小于第一时长,在背光源处于亮态时间段的液晶显示面板中像素的充电时长大于背光源处于暗态时间段的液晶显示面板中的像素的充电时长,保证亮态时间段和暗态时间段充电率均一,进一步实现液晶显示面板中显示画面的亮度均一,提升显示效果。
为了使本发明的目的、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图5所示,为本发明实施例提供的一种液晶显示面板的驱动电路的结构图:
在本申请中,液晶显示面板的驱动电路包括:信号采集器501,存储芯片502、时序控制芯片503;其中,信号采集器501与时序控制芯片503连接,时序控制芯片503与存储芯片502连接。
在本申请中,信号采集器501,用于采集背光控制信号,并根据采集的背光控制信号确定背光源的亮态时间段和暗态时间段;
信号采集器501,具体用于采集背光控制信号,主要采集PWM信号,并将PWM信号的有效脉冲信号转换为高电平信号,将PWM信号的无效脉冲信号转换为低电平信号,其中高电平信号对应于背光源的亮态时间段,低电平信号对应于背光源的暗态时间段。
在本申请中,还可以根据传感器检测背光源的亮态时间段和背光源的暗态时间段,任何一种可以确定背光源亮态时间段和背光源暗态时间段的方式都适用于本申请,在此不再赘述。
信号采集器501将确定的高低电平信号传输给时序控制芯片503。
时序控制芯片503在接收到信号采集器501发送的高电平信号时,确定背光源处于亮态时间段,并选择读取存储芯片502中存储的亮态时间段对应的第一栅极控制信号;同理,时序控制芯片503在接收到信号采集器501发送的低电平信号时,确定背光源处于暗态时间段,并选择读取存储芯片502中存储的暗态时间段对应的第二栅极控制信号。
其中,时序控制芯片503选择读取存储芯片502中存储的栅极控制信号时,是时序控制芯片503内部的至少一个寄存器根据接收到的高低电平信号,选择读取存储芯片502内存储的高低电平信号对应的栅极控制信号。
在本申请中,所述液晶显示面板的驱动电路还包括栅极驱动电路504,栅极驱动电路504中包括级联的多个移位寄存器5041,如图6所示。
时序控制芯片503在读取第一栅极控制信号后,向栅极驱动电路504输出读取的第一栅极控制信号,以使栅极驱动电路504根据第一栅极控制信号控制液晶显示面板中的像素进行第一时长的充电;同理,时序控制芯片503在读取第二栅极控制信号后,向栅极驱动电路504输出读取的第二栅极控制信号,以使栅极驱动电路504根据第二栅极控制信号控制液晶显示面板中的像素进行第二时长的充电,其中第二时长小于第一时长。
因此,栅极驱动电路504与时序控制芯片503连接,当栅极驱动电路504接收到时序控制芯片503发送的第一栅极控制信号时,输出第一栅极扫描信号;同理,当栅极驱动电路504接收到时序控制芯片503发送的第二栅极控制信号时,输出第二栅极扫描信号。
在本申请中,存储芯片502中存储有两组时钟信号,第一组时钟信号为背光源亮态时间段对应的第一栅极控制信号,第二组时钟信号为背光源暗态时间段对应的第二栅极控制信号。以图7进行举例说明,如图7所示,在存储芯片502中存储有两组时钟信号,一组时钟信号为未调节前的时钟信号,另一组时钟信号为调节后的时钟信号。从图7中可知,第一组时钟信号和第二组时钟信号对应的相同的PWM信号,且第一组时钟信号和第二组时钟信号的信号周期时长与PWM信号的信号周期时长相同,因此第一组时钟信号的信号周期时长与第二组时钟信号的信号周期时长相同;且从图7中可知在一个信号周期中,第一组时钟信号的有效脉冲时长大于第二组时钟信号的有效脉冲时长,具体如图7中的时钟信号CLK4、CLK5以及CLK6。具体采用时钟信号控制像素充电时长时:由于要缩小暗态时间段的充电时长,因此采用下降沿提前的方式控制第一组时钟信号中与暗态时间段对应的有效脉冲时长大于第二组时钟信号中与暗态时间段对应的有效脉冲时长;具体的,第一组时钟信号以及第二组时钟信号与背光控制信号的同一个信号周期对应的部分中,第一组时钟信号的下降沿出现在第二组时钟信号的下降沿之后,最终使第二时长小于所述第一时长。
下面结合具体实施例对本申请中液晶显示面板的驱动电路进行说明。
在确定背光源处于亮态时间段时输出第一组时钟信号,在确定背光源处于暗态时间段输出第二组时钟信号,结合存储芯片中存储的两种时钟信号的示意图(图7)进行说明,在背光源处于亮态时间段,采用第一组时钟信号中的CLK1、CLK2、CLK3时序;在背光源处于暗态时间段时,采用第二组时钟信号中的CLK4、CLK5、CLK6时序。从图7中可知,第二组时钟信号中的CLK4、CLK5、CLK6时序相比于第一组时钟信号中的CLK4、CLK5、CLK6时序下降沿时间提前,CLK4、CLK5、CLK6分别实现对OUT4、OUT5、OUT6的调控,因此减少OUT4、OUT5和OUT6的充电时间,此时减少暗态时间段的充电率。
减少暗态时间段充电率的方法,详见图8,a表示未调整CLK之前的示意图,a1表示未调整CLK之前的充电率示意图;b表示调整CLK之后的示意图,b1表示调整CLK之后的充电率示意图,从图中可知CLK的上升沿时间不变,下降沿时间提前,此时充电时间由ta变为tb,ta>tb,充电时间变短,在数据电压不变的情况下,充电率减小,暗态时间段的充电率变小,亮态时间段的充电率不变的情况下,使得亮态时间段和暗态时间段充电率一致。
需要说明的是,也可以采用增加亮态时间段的充电率,保证暗态时间段的充电率不变的方式,只要保证暗态时间段充电率与亮态时间段充电率一致即可;因此通过调整时钟信号的上升沿和/或下降沿的位置达到暗态时间段充电率与亮态时间段充电率一致的方案都使用于本申请,在此不再赘述。
因此,本申请中液晶显示面板的驱动电路,在背光源处于亮态时间段时,选择第一栅极控制信号,栅极驱动电路根据第一栅极控制信号控制液晶显示面板中的像素进行第一时长的充电;在背光源处于暗态时间段时,选择第二栅极控制信号,栅极驱动电路根据第二栅极控制信号控制液晶显示面板中的像素进行第二时长的充电,其中第二时长小于第一时长,因此在背光源暗态时间段像素进行的充电时间小于在背光源亮态时间段像素进行的充电时间,由于在相同的充电时间下亮态时间段的充电率小于暗态时间段的充电率,造成亮态时间段和暗态时间段像素电压不一致,出现明暗不一的条纹,本申请通过改变背光源亮态时间段和背光源暗态时间段的充电时间,改善背光源亮态时间段和背光源暗态时间段的充电率,使的背光源暗态时间段和背光源亮态时间段的充电率一致,实现液晶显示面板中显示亮度均一,避免出现明暗不一的条纹,提升显示面板的显示效果。
本申请还提供一种显示装置,该显示装置包括液晶显示面板,背光源以及本申请提供的液晶显示面板的驱动电路;驱动电路中包含有栅极驱动电路,集成于液晶显示面板内。
本申请还提供一种液晶显示面板的驱动方法,如图9所示,为本申提供的一种液晶显示面板的驱动方法,包括如下步骤:
步骤901,采集背光控制信号,根据背光控制信号确定背光源的亮态时间段和暗态时间段。
在本申请中,采集的背光控制信号是信号采集器获得的PWM信号,根据背光控制信号确定背光源的亮态时间段和暗态时间段时,将PWM信号转换成高低电平信号,根据转换后的高低电平信号确定背光源的亮态时间段和暗态时间段;
在将PWM信号转换成高低电平信号时:将有效脉冲信号转换成高电平信号,并确定接收到高电平信号时,背光源处于亮态时间段;将无效脉冲信号转换成低电平信号,并确定接收低电平信号时,背光源处于暗态时间段。
在本申请中,还可以根据传感器检测背光源的亮态时间段和背光源的暗态时间段,任何一种可以确定背光源亮态时间段和背光源暗态时间段的方式都适用于本申请,在此不再赘述。
步骤902,在确定处于所述亮态时间段时,选择预先存储的亮态时间段对应的第一栅极控制信号,并向栅极驱动电路输出所述第一栅极控制信号,以使所述栅极驱动电路根据所述第一栅极控制信号控制所述液晶显示面板中的像素进行第一时长的充电。
步骤903,在确定处于所述暗态时间段时,选择预先存储的暗态时间段对应的第二栅极控制信号,并向所述栅极驱动电路输出所述第二栅极控制信号,以使所述栅极驱动电路根据所述第二栅极控制信号控制所述液晶显示面板中的像素进行第二时长的充电。
本申请中的第一栅极控制信号为第一组时钟信号,第二栅极控制信号为第二组时钟信号,所述第一组时钟信号的信号周期时长与所述第二组时钟信号的信号周期时长相同;且所述第一组时钟信号以及第二组时钟信号与背光控制信号的在同一个信号周期对应的部分中,所述第一组时钟信号的下降沿出现在所述第二组时钟信号的下降沿之后。因此在一个信号周期中,所述第一组时钟信号的有效脉冲时长大于所述第二组时钟信号的有效脉冲时长;最终使第一时长大于第二时长。
在本申请中,存储芯片中存储的两种时钟信号是预先根据背光源亮态时间段和背光源时间段充电率不一致时的比例关系进行计算后存储的,以保证背光源亮态时间段和背光源暗态时间段的充电率一致。
本申请中一种液晶显示面板的驱动方法,根据采集的背光控制信号确定背光源的亮态时间段和暗态时间段,并根据确定出的亮态时间段选择第一栅极控制信号,根据确定出的暗态时间段选择第二栅极控制信号,并向栅极驱动电路输出第一栅极控制信号和第二栅极控制信号,使栅极驱动电路根据第一栅极控制信号控制液晶显示面板进行第一时长的充电,根据第二栅极控制信号控制液晶显示面板进行第二时长的充电,第二时长小于第一时长,通过改变亮态时间段和暗态时间段对液晶显示面板进行充电的时长,保证亮态时间段和暗态时间段充电率一致,实现显示画面的亮度均一,避免液晶显示面板中出现明暗不一的条纹,提升显示效果。
尽管已描述了本申请的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本申请范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种液晶显示面板的驱动电路,其特征在于,包括:
信号采集器,用于采集背光控制信号,并根据所述背光控制信号确定背光源的亮态时间段和暗态时间段;
存储芯片,用于存储第一栅极控制信号和第二栅极控制信号;
时序控制芯片,用于在确定处于所述亮态时间段时,选择读取所述存储芯片存储的所述第一栅极控制信号,并向栅极驱动电路输出所述第一栅极控制信号,以使所述栅极驱动电路根据所述第一栅极控制信号控制所述液晶显示面板中的像素进行第一时长的充电;在确定处于所述暗态时间段时,选择读取所述存储芯片存储的所述第二栅极控制信号,并向所述栅极驱动电路输出所述第二栅极控制信号,以使所述栅极驱动电路根据所述第二栅极控制信号控制所述液晶显示面板中的像素进行第二时长的充电;其中,所述第二时长小于所述第一时长。
2.如权利要求1所述的驱动电路,其特征在于,所述信号采集器,具体用于将所述背光控制信号中的用于控制背光源处于亮态的有效脉冲信号转换为高电平信号,将所述背光控制信号中的用于控制背光源处于暗态的无效脉冲信号转换为低电平信号;
所述时序控制芯片,具体用于确定接收到所述信号采集器传输的所述高电平信号时,选择读取所述存储芯片存储的所述第一栅极控制信号中与所述高电平信号对应的部分;确定接收到所述信号采集器传输的所述低电平信号时,选择读取所述存储芯片存储的所述第二栅极控制信号中与所述低电平信号对应的部分。
3.如权利要求2所述的驱动电路,其特征在于,所述存储芯片存储的所述第一栅极控制信号包括第一组时钟信号,所述第二栅极控制信号包括第二组时钟信号;
所述第一组时钟信号的信号周期时长与所述第二组时钟信号的信号周期时长相同;
在一个信号周期中,所述第一组时钟信号的有效脉冲时长大于所述第二组时钟信号的有效脉冲时长。
4.如权利要求3所述的驱动电路,其特征在于,所述第一组时钟信号以及所述第二组时钟信号在与背光控制信号的同一个信号周期对应的部分中,所述第一组时钟信号的下降沿出现在所述第二组时钟信号的下降沿之后。
5.如权利要求1-3任一项所述的驱动电路,其特征在于,还包括:所述栅极驱动电路,所述栅极驱动电路中包括级联的多个移位寄存器;
所述移位寄存器用于在接收到所述第一栅极控制信号时,输出第一栅极扫描信号,在接收到所述第二栅极控制信号时,输出第二栅极扫描信号,所述第一栅极扫描信号的有效脉冲时长大于所述第二栅极扫描信号的有效脉冲时长。
6.一种显示装置,其特征在于,包括液晶显示面板,背光源,以及如权利要求1-5任一项所述的驱动电路。
7.如权利要求6所述的显示装置,其特征在于,所述驱动电路中的栅极驱动电路集成于所述液晶显示面板内。
8.一种液晶显示面板的驱动方法,其特征在于,包括:
采集背光控制信号,并根据所述背光控制信号确定背光源的亮态时间段和暗态时间段;
在确定处于所述亮态时间段时,选择预先存储的亮态时间段对应的第一栅极控制信号,并向栅极驱动电路输出所述第一栅极控制信号,以使所述栅极驱动电路根据所述第一栅极控制信号控制所述液晶显示面板中的像素进行第一时长的充电;
在确定处于所述暗态时间段时,选择预先存储的暗态时间段对应的第二栅极控制信号,并向所述栅极驱动电路输出所述第二栅极控制信号,以使所述栅极驱动电路根据所述第二栅极控制信号控制所述液晶显示面板中的像素进行第二时长的充电;
其中,所述第二时长小于所述第一时长。
9.如权利要求8所述的驱动方法,其特征在于,所述根据所述背光控制信号确定背光源的亮态时间段和暗态时间段,具体包括:
将所述背光控制信号中的有效脉冲信号转换为高电平信号,将所述背光控制信号中的无效信号转换为低电平信号;
确定处于所述亮态时间段,具体包括:确定接收到所述高电平信号;
确定处于所述暗态时间段,具体包括:确定接收到所述低电平信号。
10.如权利要求8所述的驱动方法,其特征在于,所述第一栅极控制信号为第一组时钟信号;所述第二栅极控制信号为第二组时钟信号;
所述第一组时钟信号的信号周期时长与所述第二组时钟信号的信号周期时长相同;
在一个信号周期中,所述第一组时钟信号的有效脉冲时长大于所述第二组时钟信号的有效脉冲时长。
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