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扫描驱动电路的制作方法

  • 国知局
  • 2024-06-21 13:50:52

本发明涉及一种扫描驱动电路。

背景技术:

1、影像显示装置目前有新型的显示技术:微型led(μled,micro led)是一种新型的显示技术,它使用微型的发光二极管(led)作为像素来产生影像。由于其小尺寸和高效率,μled被认为是下一代的显示技术,有潜力取代传统的液晶(lcd)和有机发光二极管(oled)显示器。

2、在μled显示装置中,需要多组扫描栅极信号来确保像素电路的正常运行。扫描栅极信号是用于控制显示装置中的像素电路的。在显示技术中,扫描栅极通常是用于选择或驱动特定行或列的像素。

3、以目前来说,μled显示技术有一些设计挑战。μled的拼接需求:μled技术可能需要将多个微型led拼接在一起以形成一个完整的显示面板,这种拼接可能会对电路设计和布局带来额外的挑战。在μled显示器的主动区域内,用于驱动像素的扫描电路的空间是有限的。所以,为了解决空间限制的问题,一种可能的解决方案是将多组扫描驱动电路合并成一个多相位扫描驱动电路。这种方法可以更有效地利用有限的空间。另外,通过合并扫描驱动电路,可以减少所需的电路布局空间,从而使整体电路设计更为精简。此外,还可以减少引脚数来达到信号数精简,这可以简化信号处理和减少整体的信号复杂性。

4、此外,在电路设计上,将会遇到双向扫描电路相关的问题。双向扫描电路允许在两个方向上进行扫描,为了使电路设计更为简单和高效,可能会考虑移除不必要的部分或功能,例如在不需要双向扫描的情况下移除相关的双向扫描电路。但是,当尝试移除双向扫描电路时,电路的某些功能(如电路回拉功能)可能会受到影响,导致电路无法正常运行。

5、更甚者,在电路设计中的一个常见问题,即电路的传递方式和布局对空间的影响。对于电路传递方式限制来看,在电路设计中,信号从一个部分传递到另一个部分的方式可能受到某些限制。以跨越多级传递为例,当信号需要跨越多个电路级别或部分进行传递时,这可能会增加电路的复杂性。每一级的传递可能都需要额外的元件和连接,这可能会增加电路的大小和复杂性。而且,由于上述的传递方式和多级传递的需求,电路的布局可能需要更多的空间来容纳所有的元件和连接。这可能会导致电路板更大,或者需要更多的层来容纳所有的连接。

6、另外,在电路设计还会遇到另一个问题,特别是与信号宽度和时钟的相关问题。如果影像显示装置所用的时钟信号的信号宽度受限的话,这可能会影响电路的性能或功能,特别是在需要更高图框(frame rate)的应用中。为了解决上述的限制和问题,可能需要使用更多数量与更多阶的时钟。但这可能会导致引脚数大量增加,进而可能会增加电路的复杂性和成本。

技术实现思路

1、根据本发明的一方面,提出一种扫描驱动电路,包括:一启动电路,根据一启动信号或一前一级输出信号而进行启动控制,以对一第一内部节点进行预充电;一逻辑门耦接至该启动电路,根据该启动信号或该前一级输出信号以及一第一输出信号而进行逻辑控制以控制一第二内部节点的一第二电位;一下拉电路耦接至该启动电路,用以根据该第二内部节点的该第二电位以决定是否将该第一内部节点的一第一电位下拉;以及多个输出电路耦接至该启动电路,用以根据该第一内部节点的该第一电位而预充电一第三内部节点,以及根据一扫描时钟信号或多个时钟信号而产生多个输出信号,以及,根据该第二内部节点的该第二电位而决定是否下拉该些输出信号。

2、为了对本发明的上述及其他方面有更佳的了解,下文特举实施例,并配合说明书附图详细说明如下:

技术特征:

1.一种扫描驱动电路,包括:

2.如权利要求1所述的扫描驱动电路,其中,

3.如权利要求2所述的扫描驱动电路,其中,

4.如权利要求3所述的扫描驱动电路,其中,该电阻是以接成二极管的一第二十晶体管实施。

5.如权利要求3所述的扫描驱动电路,还包括:接成二极管的一第二十一晶体管,该第二十一晶体管耦接于该第一内部节点与该第一输出信号,以把该第一输出信号通过该第二十一晶体管回补到该第一内部节点。

6.如权利要求3所述的扫描驱动电路,还包括:一第二十二与一第二十三晶体管,构成一双向扫描控制电路,

技术总结扫描驱动电路包括:一启动电路,根据一启动信号或一前一级输出信号而进行启动控制,以对一第一内部节点进行预充电;一逻辑门耦接至该启动电路,根据该启动信号或该前一级输出信号以及一第一输出信号而进行逻辑控制以控制一第二内部节点的一第二电位;一下拉电路耦接至该启动电路,用以根据该第二内部节点的该第二电位以决定是否将该第一内部节点的一第一电位下拉;以及多个输出电路耦接至该启动电路,用以根据该第一内部节点的该第一电位而预充电一第三内部节点,以及根据一扫描时钟信号或多个时钟信号而产生多个输出信号,以及,根据该第二内部节点的该第二电位而决定是否下拉该些输出信号。技术研发人员:林城兴受保护的技术使用者:友达光电股份有限公司技术研发日:技术公布日:2024/5/19

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