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主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管顯示器的數(shù)字驅(qū)動(dòng)方法及裝置的制作方法

文檔序號(hào):2592029閱讀:175來源:國知局
專利名稱:主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管顯示器的數(shù)字驅(qū)動(dòng)方法及裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明是有關(guān)一種主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管顯示器的數(shù)字驅(qū)動(dòng)方法及裝置,尤指一種利用控制電源線電位的高低,以實(shí)現(xiàn)寫入發(fā)亮分離的數(shù)字驅(qū)動(dòng)架構(gòu)。
背景技術(shù)
已知,TFT目前技術(shù)分為非晶硅(a-Si TFT)與多晶硅(Poly-SiTFT)二種,一般所稱的TFT-LCD是指非晶硅(a-Si TFT),目前技術(shù)成熟,為LCD的主流產(chǎn)品。而低溫多晶硅(LTPS TFT)與a-SiTFT最大的差異在于LTPS的晶體管需進(jìn)一步接受雷射回火的制程步驟,將非晶硅的薄膜轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗑Ч璞∧?,使得LTPS在硅晶結(jié)構(gòu)上較a-Si TFT來的排列有序,因此可以提高電子傳導(dǎo)速率達(dá)到200cm2/V-sec。LTPS技術(shù)可使元件做得更小,使整體TFT元件面積縮小50%以上;并提升開口率(aperture ratio),相較于a-Si TFT在相同尺寸下可以制造出更高的分辨率,且降低功率的消耗;在設(shè)計(jì)上可將驅(qū)動(dòng)模組直接整合到玻璃基板上(System on Glass),可以將部分Driver IC整合至玻璃基板內(nèi),有利于減少電路板所需面積和元件數(shù)量及驅(qū)動(dòng)IC與面板電極之間的連線,以降低材料成本,同時(shí)更可以在后段模塊組裝過程中,避免組裝所造成的產(chǎn)品損害,進(jìn)而提升良率以降低制造成本;除此之外,由于整合部分Driver IC的使用,除了減少IC的重量,更可以減少后段組裝所需的其它材料,整體的重量將會(huì)大幅度的減少。由于低溫多晶硅(LTPS TFT)尚具備省電、亮度高、畫面精細(xì)、輕薄及接點(diǎn)少(小于200個(gè)接點(diǎn),有助良率提升,a-Si TFT大于3842個(gè)接點(diǎn))等優(yōu)點(diǎn)。
然而,由于低溫多晶硅(LTPS)制程所制造的薄膜晶體管在特性上會(huì)有所變異,所以,當(dāng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)使用模擬(ANALOG),調(diào)變方式以表現(xiàn)灰階時(shí),常因?yàn)楸∧ぞw管(TFT)在接受雷射回火的制程步驟后有不同特性,即使寫入相同的電壓訊號(hào),但不同像素的有機(jī)發(fā)光二極管卻產(chǎn)生不同的電流,而發(fā)出不同大小的亮度。此現(xiàn)象會(huì)使有機(jī)發(fā)光二極管面板顯示出灰階錯(cuò)誤的影像,嚴(yán)重破壞影像均勻性(Image Uniformity)。

發(fā)明內(nèi)容
于是,本發(fā)明的主要目的,在于解決上述傳統(tǒng)的缺失,避免缺失存在,本發(fā)明利用控制電源線電位高低,以實(shí)現(xiàn)寫入發(fā)亮分離的數(shù)字驅(qū)動(dòng)架構(gòu)。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明的主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管顯示器的數(shù)字驅(qū)動(dòng)方法及裝置,主要是由多組像素(pixel)裝置所組成,并將每一像素裝置的有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)采共陰極接地方式,利用控制電源線電位高低,以實(shí)現(xiàn)寫入發(fā)亮分離(Program DisplaySeparated)的數(shù)字驅(qū)動(dòng)架構(gòu),在輸入影像數(shù)據(jù)時(shí),將電源線電位連接至零電位(GND),使有機(jī)發(fā)光二極管無法發(fā)亮,在輸出影像數(shù)據(jù)時(shí),則將電源線的電位連接至正電位,使有機(jī)發(fā)光二極管發(fā)亮。


有關(guān)本發(fā)明的詳細(xì)內(nèi)容及技術(shù)說明,現(xiàn)配合

如下圖1-1是本發(fā)明的第一實(shí)施例主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管顯示器的單一像素裝置示意圖。
圖1-2是圖1-1的驅(qū)動(dòng)電壓波形時(shí)序圖。
圖2-1是本發(fā)明的第二實(shí)施例示意圖。
圖2-2是圖2-1的驅(qū)動(dòng)電壓波形時(shí)序圖。
圖3-1是本發(fā)明的第三實(shí)施例示意圖。
圖3-2是圖3-1的驅(qū)動(dòng)電壓波形時(shí)序圖。
具體實(shí)施例方式
請(qǐng)參閱圖1-1、1-2所示,是本發(fā)明的第一實(shí)施例主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管顯示器的單一像素裝置示意圖及圖1-1的驅(qū)動(dòng)電壓波形時(shí)序圖。如圖所示本發(fā)明的主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管顯示器的數(shù)字驅(qū)動(dòng)方法及裝置,主要是由多組像素(pixel)裝置10所組成,并將每一像素裝置10的有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)4采共陰極接地方式,利用控制電源線7電位高低,以實(shí)現(xiàn)寫入發(fā)亮分離(Program DisplaySeparated)的數(shù)字驅(qū)動(dòng)架構(gòu),在輸入影像數(shù)據(jù)時(shí),將電源線7電位連接至零電位(GND),使有機(jī)發(fā)光二極管4無法發(fā)亮,在輸出影像數(shù)據(jù)時(shí),則將電源線7的電位連接至正電位VH,使有機(jī)發(fā)光二極管4發(fā)亮。
為實(shí)現(xiàn)上述方法,本發(fā)明所采用像素(pixel)裝置10包括一開關(guān)單元1、一驅(qū)動(dòng)單元2、一儲(chǔ)存單元3及一有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)4;其中,上述開關(guān)單元1可為P信道的薄膜晶體管(TFT),此開關(guān)單元1兩輸入端11、12分別各連接有一掃描線(Scan Line)5及一數(shù)據(jù)線(Data Line)6連接;
該驅(qū)動(dòng)單元2,可為P信道的薄膜晶體管(TFT),此驅(qū)動(dòng)單元2的輸入端21連接電源線(SUPPLY LINE)7,而另一端輸入端22與上述開關(guān)單元1的輸出端13連接;該儲(chǔ)存單元3是由電容器所構(gòu)成,一端接地,另一端連接于開關(guān)單元1的輸出端13與驅(qū)動(dòng)單元2的輸入端22連接處;該有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)4的輸入端41與上述驅(qū)動(dòng)單元2的輸出端23連接,且有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)4的輸出端42接地;當(dāng)此裝置在掃描影像數(shù)據(jù)時(shí),電源線7的電位連接至零電位GND,使有機(jī)發(fā)光二極管4無法發(fā)亮,該開關(guān)單元1呈現(xiàn)導(dǎo)通狀態(tài),此時(shí)影像數(shù)據(jù)由數(shù)據(jù)線6進(jìn)入到開關(guān)單元1里,經(jīng)掃描線5掃描后,而存于儲(chǔ)存單元3內(nèi)(亦是開關(guān)單元導(dǎo)通后對(duì)儲(chǔ)存單元充電),若影像數(shù)據(jù)為發(fā)亮,則儲(chǔ)存零電壓GND于儲(chǔ)存單元3中,若影像數(shù)據(jù)為不發(fā)亮,則儲(chǔ)存正電壓VH于儲(chǔ)存單元3中;在執(zhí)行掃描過程中的掃描線電位為零電位GND,其它掃描線的電位則為正電位VH,待完成所有掃描動(dòng)作后,將電源線7的電位連接至正電位VH,而使儲(chǔ)存零電壓GND于儲(chǔ)存單元3的像素裝置10的有機(jī)發(fā)光二極管4發(fā)亮。
請(qǐng)參閱圖2-1、2-2所示,是本發(fā)明的第二實(shí)施例示意圖及圖2-1的驅(qū)動(dòng)電壓波形時(shí)序圖。如圖所示本發(fā)明的主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管顯示器的數(shù)字驅(qū)動(dòng)方法及裝置,主要是由多組像素(pixel)裝置20所組成,并將每一像素裝置20的有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)4采共陰極接地方式,利用控制電源線7電位高低,以實(shí)現(xiàn)寫入發(fā)亮分離(Program Display Separated)的數(shù)字驅(qū)動(dòng)架構(gòu),在輸入影像數(shù)據(jù)時(shí),將電源線7電位連接至零電位(GND),使有機(jī)發(fā)光二極管4無法發(fā)亮,在輸出影像數(shù)據(jù)時(shí),則將電源線7的電位連接至正電位VH,使有機(jī)發(fā)光二極管4發(fā)亮。
為實(shí)現(xiàn)上述方法,本發(fā)明所采用像素(pixel)裝置20包括一開關(guān)單元1、一驅(qū)動(dòng)單元2、一儲(chǔ)存單元3及一有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)4;其中,上述開關(guān)單元1可為P信道的薄膜晶體管(TFT),此開關(guān)單元1兩輸入端11、12分別各連接有一掃描線(Scan Line)5及一數(shù)據(jù)線(Data Line)6連接;該驅(qū)動(dòng)單元2,可為P信道的薄膜晶體管(TFT),此驅(qū)動(dòng)單元2的輸入端連接21連接電源線(SUPPLY LINE)7,而另一端輸入端22與上述開關(guān)單元1的輸出端13連接;該儲(chǔ)存單元3由電容器構(gòu)成,一端連接于電源線7,另一端連接于開關(guān)單元1的輸出端13與驅(qū)動(dòng)單元2的輸入端22連接處;該有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)4的輸入端41與上述驅(qū)動(dòng)單元2的輸出端23連接,且有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)4的輸出端42接地;當(dāng)此裝置在掃描影像數(shù)據(jù)時(shí),電源線7的電位連接至零電位GND,使有機(jī)發(fā)光二極管4無法發(fā)亮,該開關(guān)單元1呈現(xiàn)導(dǎo)通狀態(tài),此時(shí)影像數(shù)據(jù)由數(shù)據(jù)線6進(jìn)入于開關(guān)單元1里,經(jīng)掃描線5掃描后,而存于儲(chǔ)存單元3內(nèi)(亦是開關(guān)單元導(dǎo)通后對(duì)儲(chǔ)存單元充電),若影像數(shù)據(jù)為發(fā)亮,則儲(chǔ)存負(fù)電壓VL于儲(chǔ)存單元3中,若影像數(shù)據(jù)為不發(fā)亮,則儲(chǔ)存零電壓GND于儲(chǔ)存單元3中;在執(zhí)行掃描過程中的掃描線電位為負(fù)電位VL,其它掃描線的電位則為正電位VH,待完成所有掃描動(dòng)作后,將電源線7的電位連接至正電位VH,而使儲(chǔ)存負(fù)電壓VL于儲(chǔ)存單元3的像素裝置20的有機(jī)發(fā)光二極管4發(fā)亮。
請(qǐng)參閱圖3-1、3-2所示,是本發(fā)明的第三實(shí)施例主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管顯示器的單一像素裝置示意圖及圖3-1的驅(qū)動(dòng)電壓波形時(shí)序圖。如圖所示本發(fā)明的主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管顯示器的數(shù)字驅(qū)動(dòng)方法及裝置,主要由多組像素(pixel)裝置30、40組成,并將每一像素裝置30、40的有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)4采共陰極接地方式,利用控制電源線7電位高低,以實(shí)現(xiàn)寫入發(fā)亮分離(ProgramDisplay Separated)的數(shù)字驅(qū)動(dòng)架構(gòu),在輸入影像數(shù)據(jù)時(shí),將電源線7電位連接至零電位(GND),使有機(jī)發(fā)光二極管4無法發(fā)亮,在輸出影像數(shù)據(jù)時(shí),則將電源線7的電位連接至正電位VH,使有機(jī)發(fā)光二極管4發(fā)亮。
為實(shí)現(xiàn)上述方法,本發(fā)明所采用像素(pixel)裝置30包括一開關(guān)單元1、一驅(qū)動(dòng)單元2、一儲(chǔ)存單元3及一有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)4;其中,上述開關(guān)單元1可為P信道的薄膜晶體管(TFT),此開關(guān)單元1兩輸入端11、12分別各連接有一掃描線(Scan Line)5及一數(shù)據(jù)線(Data Line)6連接;該驅(qū)動(dòng)單元2,可為P信道的薄膜晶體管(TFT),此驅(qū)動(dòng)單元2的輸入端連接21連接電源線(SUPPLY LINE)7,而另一端輸入端22與上述開關(guān)單元1的輸出端13連接;該儲(chǔ)存單元3由電容器構(gòu)成,一端連接于開關(guān)單元1的輸出端13與驅(qū)動(dòng)單元2的輸入端22連接處,另一端則連接于相鄰像素裝置40的掃描線8;該有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)4的輸入端41與上述驅(qū)動(dòng)單元2的輸出端23連接,且有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)4的輸出端42接地;
當(dāng)此裝置在掃描影像數(shù)據(jù)時(shí),電源線7的電位連接至零電位GND,使有機(jī)發(fā)光二極管4無法發(fā)亮,該開關(guān)單元1呈現(xiàn)導(dǎo)通狀態(tài),此時(shí)影像數(shù)據(jù)由數(shù)據(jù)線6進(jìn)入于開關(guān)單元1里,經(jīng)掃描線5掃描后,而存于儲(chǔ)存單元3內(nèi)(亦是開關(guān)單元導(dǎo)通后對(duì)儲(chǔ)存單元充電),若影像數(shù)據(jù)為發(fā)亮,則儲(chǔ)存零電壓GND于儲(chǔ)存單元3中,若影像數(shù)據(jù)為不發(fā)亮,則儲(chǔ)存正電壓VH于儲(chǔ)存單元3中;在執(zhí)行掃描過程中的掃描線電位為零電位GND,其它掃描線的電位則為正電位VH,待完成所有掃描動(dòng)作后,將電源線7的電位連接至正電位VH,而使儲(chǔ)存零電壓GND于儲(chǔ)存單元3的像素裝置30的有機(jī)發(fā)光二極管4發(fā)亮。
上述僅為本發(fā)明的較佳實(shí)施例而已,并非用來限定本發(fā)明實(shí)施的范圍。即凡依本發(fā)明申請(qǐng)專利范圍所做的均等變化與修飾,皆為本發(fā)明專利范圍所涵蓋。
權(quán)利要求
1.一種主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管顯示器的數(shù)字驅(qū)動(dòng)裝置,此顯示器由多個(gè)像素裝置(10)構(gòu)成,其特征在于每一像素裝置(10)包括一開關(guān)單元(1),其上具有兩輸入端(11)、(12)及一輸出端(13),此兩輸入端(11)、(12)分別連接數(shù)據(jù)線(6)及掃描線(5);一驅(qū)動(dòng)單元(2),其上具有兩輸入端(21)、(22)及一輸出端(23),此兩輸入端(21)、(22)分別與上述電源線(7)及上述開關(guān)單元(1)的輸出端(13)連接;一儲(chǔ)存單元(3),其上一端接地,而另一端則連接于上述開關(guān)單元(1)的輸出端(13)與驅(qū)動(dòng)單元(2)輸入端(22)連接處;一有機(jī)發(fā)光二極管(4),其上具有一輸入端(41)及輸出端(42),此輸入端(41)與該驅(qū)動(dòng)單元(2)的輸出端(23)連接,而輸出端(42)接地;當(dāng)此像素裝置(10)在掃描影像數(shù)據(jù)時(shí),電源線(7)的電位連接至零電位,使有機(jī)發(fā)光二極管(4)無法發(fā)亮,該開關(guān)單元(1)呈現(xiàn)導(dǎo)通狀態(tài),此時(shí)影像數(shù)據(jù)由數(shù)據(jù)線進(jìn)入于開關(guān)單元(1)里,經(jīng)掃描線(5)掃描后,而存于儲(chǔ)存單元(3)內(nèi),若影像數(shù)據(jù)為發(fā)亮,則儲(chǔ)存零電壓于儲(chǔ)存單元(3)中,若影像數(shù)據(jù)為不發(fā)亮,則儲(chǔ)存正電壓于儲(chǔ)存單元(3)中,待完成所有掃描動(dòng)作后,將電源線(7)的電位連接至正電位,而使儲(chǔ)存零電壓于儲(chǔ)存單元(3)的像素裝置(10)的有機(jī)發(fā)光二極管發(fā)亮(4)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管顯示器的數(shù)字驅(qū)動(dòng)裝置,其特征在于執(zhí)行掃描過程中的掃描線(5)電位為零電位,其它掃描線(5)的電位則為正電位。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管顯示器的數(shù)字驅(qū)動(dòng)裝置,其特征在于該開關(guān)單元(1)及驅(qū)動(dòng)單元(2)可為P信道的薄膜晶體管(TFT)。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管顯示器的數(shù)字驅(qū)動(dòng)裝置,其特征在于該儲(chǔ)存單元(3)是為電容器所構(gòu)成。
5.一種主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管顯示器的數(shù)字驅(qū)動(dòng)裝置,此顯示器是由多個(gè)像素裝置(20)所構(gòu)成,其特征在于每一像素裝置(20)包括一開關(guān)單元(1),其上具有兩輸入端(11)、(12)及一輸出端(13),此兩輸入端(11)、(12)分別連接數(shù)據(jù)線(6)及掃描線(5);一驅(qū)動(dòng)單元(2),其上具有兩輸入端(11)、(12)及一輸出端(13),此兩輸入端(11)、(12)分別與上述電源線(7)及上述開關(guān)單元(1)的輸出端(13)連接;一儲(chǔ)存單元(3),其上一端連接于電源線(7),而另一端則連接于上述開關(guān)單元(1)的輸出端(13)與驅(qū)動(dòng)單元(2)輸入端(22)連接處;一有機(jī)發(fā)光二極管(4),其上具有一輸入端(41)及輸出端(42),此輸入端(41)與該驅(qū)動(dòng)單元(2)的輸出端(23)連接,而輸出端(42)接地;當(dāng)此像素裝置(20)在掃描影像數(shù)據(jù)時(shí),電源線(7)的電位連接至零電位,使有機(jī)發(fā)光二極管(4)無法發(fā)亮,該開關(guān)單元(1)呈現(xiàn)導(dǎo)通狀態(tài),此時(shí)影像數(shù)據(jù)由數(shù)據(jù)線(6)進(jìn)入于開關(guān)單元(1)里,經(jīng)掃描線(5)掃描后,而存于儲(chǔ)存單元(3)內(nèi),若影像數(shù)據(jù)為發(fā)亮,則儲(chǔ)存負(fù)電壓于儲(chǔ)存單元(3)中,若影像數(shù)據(jù)為不發(fā)亮,則儲(chǔ)存零電壓于儲(chǔ)存單元(3)中,待完成所有掃描動(dòng)作后,將電源線(7)的電位連接至正電位,而使儲(chǔ)存負(fù)電壓于儲(chǔ)存單元(3)的像素裝置(20)的有機(jī)發(fā)光二極管(4)發(fā)亮。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管顯示器的數(shù)字驅(qū)動(dòng)裝置,其特征在于在執(zhí)行掃描過程中的掃描線(5)電位為負(fù)電位,其它掃描線(5)的電位則為正電位。
7.一種主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管顯示器的數(shù)字驅(qū)動(dòng)裝置,此顯示器是由多個(gè)像素裝置(30)、(40)所構(gòu)成,其特征在于每一像素裝置(30)、(40)包括一開關(guān)單元(1),其上具有兩輸入端(11)、(12)及一輸出端(13),此兩輸入端(11)、(12)分別連接數(shù)據(jù)線(6)及掃描線(5);一驅(qū)動(dòng)單元(2),其上具有兩輸入端(21)、(22)及一輸出端(23),此兩輸入端(21)、(22)分別與上述電源線(7)及上述開關(guān)單元(1)的輸出端(13)連接;一儲(chǔ)存單元(3),其上一端連接于上述開關(guān)單元(1)的輸出端(13)與驅(qū)動(dòng)單元(2)輸入端(22)連接處,另一端則連接于相鄰像素裝置(40)的掃描線(8);一有機(jī)發(fā)光二極管(4),其上具有一輸入端(41)及輸出端(13),此輸入端(41)與該驅(qū)動(dòng)單元(2)的輸出端(23)連接,而輸出端(42)接地;當(dāng)此像素裝置(30)、(40)在掃描影像數(shù)據(jù)時(shí),電源線(7)的電位連接至零電位,使有機(jī)發(fā)光二極管(4)無法發(fā)亮,該開關(guān)單元(1)呈現(xiàn)導(dǎo)通狀態(tài),此時(shí)影像數(shù)據(jù)由數(shù)據(jù)線(6)進(jìn)入于開關(guān)單元(1)里,經(jīng)掃描線(5)掃描后,而存于儲(chǔ)存單元(3)內(nèi),若影像數(shù)據(jù)為發(fā)亮,則儲(chǔ)存零電壓于儲(chǔ)存單元(3)中,若影像數(shù)據(jù)為不發(fā)亮,則儲(chǔ)存正電壓于儲(chǔ)存單元(3)中,待完成所有掃描動(dòng)作后,將電源線(7)的電位連接至正電位,而使儲(chǔ)存零電壓于儲(chǔ)存單元(3)的像素裝置(30)的有機(jī)發(fā)光二極管(4)發(fā)亮。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管顯示器的數(shù)字驅(qū)動(dòng)裝置,其特征在于執(zhí)行掃描過程中的掃描線(5)電位為零電位,其它掃描線(5)的電位則為正電位。
9.一種主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管顯示器的數(shù)字驅(qū)動(dòng)方法,主要是由多組像素裝置(30)、(40)所組成,其特征在于每一像素裝置(30)、(40)輸入影像數(shù)據(jù)時(shí),將電源線(7)電位連接至零電位,使有機(jī)發(fā)光二極管(4)無法發(fā)亮,在輸出影像數(shù)據(jù)時(shí),則將電源線(7)的電位連接至正電位,使有機(jī)發(fā)光二極管(4)發(fā)亮。
10.根據(jù)權(quán)利要求7所述的主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管顯示器的數(shù)字驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于可將每一像素裝置(30)、(40)的有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)(4)采共陰極接地方式。
全文摘要
一種主動(dòng)式有機(jī)發(fā)光二極管顯示器的數(shù)字驅(qū)動(dòng)方法及裝置,主要是由多組像素(Pixel)裝置所組成,并將每一像素裝置的有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)采共陰極接地方式,利用控制電源線電位高低,以實(shí)現(xiàn)寫入發(fā)亮分離(Program Display Separated)的數(shù)字驅(qū)動(dòng)架構(gòu),在輸入影像數(shù)據(jù)時(shí),將電源線電位連接至零電位(GND),使有機(jī)發(fā)光二極管無法發(fā)亮,在輸出影像數(shù)據(jù)時(shí),則將電源線的電位連接至正電位,使有機(jī)發(fā)光二極管發(fā)亮。
文檔編號(hào)G09G3/32GK1521720SQ0310189
公開日2004年8月18日 申請(qǐng)日期2003年1月29日 優(yōu)先權(quán)日2003年1月29日
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