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2023.01.05PCT/CN2020/1054252020.07.29WO2022/021123ZH2022.02.03辦科技二路68號西安軟件園秦風閣D顯示驅動電路及方法、LED顯示板和顯示裝置一種顯示驅動電路(10)及方法、以及LED顯道電流源(151)的打開時長;以及通道電流控制電路(19),耦接緩存電路(13)和電流源電路2緩存電路,電性耦接所述接口電路,用于緩存所述多個灰度數據于根據所述多個灰度數據分別控制所述多個通道通道電流控制電路,電性耦接所述緩存電路和所述電所述電流源電路還包括多個顏色分量全局電流增益調節器或一個全局電流增益調節全局電流增益調節器電性耦接所述多個通道電流源中用于帶載相同顏色亞像素的多個通以獲取所述多個灰度數據和所述多個電流增益數據且接受所述數據時鐘信號及所述鎖存灰度打散處理電路,電性耦接所述命令處理電路和所述計數器,用理電路的控制以控制所述計數器的計數操作以及產生灰度分組控制述灰度分組控制信號的控制下產生多個灰度顯示控制信號經由所述輸出緩沖器分別傳送所述移位暫存電路用于接收所述串行數據以獲取所述多個灰度數據和所述多個電流增益3儲子區域以用于采用乒乓存儲方式逐幀緩存電至少一個如權利要求1至11任意一項所述的顯示驅動電路,其中所述顯示驅動電路的所述多個通道電流源電性耦接所述像素陣列。如權利要求12所述的LED顯示板,其中所述LED顯示板的述前端顯示控制卡以接收所述多個灰度數據和所述多個電流通過與所述接口電路電性耦接的緩存電路,緩存所述多個灰度數據通過電性耦接命令處理電路、所述緩存電路和電流源電路的通道灰度通過電性耦接所述緩存電路和所述電流源電路的通道所述電流源電路還包括多個顏色分量全局電流增益調節器或一個全局電流增益調節4全局電流增益調節器電性耦接所述多個通道電流源中用于帶載相同顏色亞像素的多個通基于灰度打散算法控制計數器的計數操作以及產生灰度分分別獲取所述多個灰度數據、并在所述灰度時鐘計數值和對輸入時鐘信號進行倍頻處理以產生所述灰度根據多個逐點電流增益數據分別控制所述多個通道電流源的根據多個逐通道電流增益數據分別控制所述多個通道電流源的5顯示質量的要求也越來越高,因此如何提升LED顯示裝置的顯示質量已成為該領域的研究置能夠根據自身的需求來調節亮度。現有的一種基于灰度時鐘信號GCLK的十六輸出通道顯示驅動芯片在一些需要調暗LED亮度的場景下,由于其內置的灰度打散算法中低灰數據6通過降低輸出電流大小(對應顯示點的驅動電流)來提高灰度數據,也即可以提升顯示位階時降低顯示點比如LED燈點的驅動電流并提高灰度數據,可以有效提高低亮低灰下的灰令處理電路電性耦接所述移位暫存電路且接受所述數據時鐘信號及所述鎖存信號的控制;所述緩存電路電性耦接所述移位暫存電路以獲取所述多個灰度數據和所述多個電流增益以實現灰度數據及電流增益數據的串行輸入輸出,其有利于多個顯示驅動電路之間的級用于接收所述串行數據以獲取所述多個灰度數據和所述多個電流增益數據且接受所述數7信號的第二時鐘信號之控制,其可以使得灰度時鐘信號的產生不再受限于數據時鐘信號,路,其能夠有效提升顯示驅動電路的集成度,在LED顯示板設計時可以降低PCB(Printed所述多個通道電流源中同一個所述通道電流源在驅動不同顯示點時采用與所述不同顯示得所述多個通道電流源中同一個所述通道電流源在不同顯示幀時采用的電流增益數據不一個所述像素點包括多個不同顏色LED;以及至少一個如前述任意一個實施例所述的顯示低亮低灰下的灰度刷新率、以及提升整個LED顯示裝置低灰下的顯示精準度以解決低亮低示驅動電路電性耦接所述前端顯示控制卡以接收所述多個灰度數據和所述多個電流增益低亮低灰下的灰度刷新率、以及提升整個LED顯示裝置低灰下的顯示精準度以解決低亮低8[0023]本實施例的顯示驅動方法可以實現通道電流動態調節,其有利于提升顯示位深、提高低亮低灰下的灰度刷新率、以及提升整個LED顯示裝置低灰下的顯示精準度以解決低在驅動不同顯示點(比如LED燈點)時采用與所述不同顯示點分別對應的電流增益數據,進[0027]在本申請的一個實施例中,所述緩存所述多個灰度數據和所述多個電流增益數9據所述多個電流增益數據分別控制所述多個通道電[0052]本實施例通過對顯示驅動電路10進行設計,其可以獲取灰度數據和電流增益數的顯示效果與刷新率及每個灰階的驅動電流相關,通過在低灰階時降低顯示點比如LED燈述串行數據以獲取所述多個灰度數據和所述多個電流增益數據且接受所述數據時鐘信號DCLK及所述鎖存信號LE的控制。舉例來說,本實施例的移位暫存電路111包括移位暫存器[0054]所述命令處理電路12電性耦接所述移位暫存電路111且接受所述數據時鐘信號[0055]所述緩存電路13電性耦接所述移位暫存電路111以獲取所述多個灰度數據和所述多個電流增益數據。舉例來說,本實施例的緩存電路13包括SRAM(StaticRandomAccess存儲區133中的每一者還區分為兩個存儲子區域,這兩個存儲子區域用于以乒乓存儲方式逐幀緩存灰度數據或電流增益數據;這種灰度數據和電流增益數據均采用乒乓存儲方式,[0057]所述倍頻電路171用于對數據時鐘信號DCLK進行倍頻處理以得到灰度時鐘信號為限。本實施例的倍頻電路171采用數據時鐘信號DCLK作為產生灰度時鐘信號GCLK的輸入數器172主要用于對灰度時鐘信號GCLK進行脈沖計數,其可以為16bit計數器(16-bit達到256則清零并重新開始計數,當然本實施例的灰度時鐘計數清零值并不限于以上所列接受所述命令處理電路12的控制,進而控制所述計數器172的計數操作以及產生灰度分組灰度打散算法代碼的處理器;所述灰度打散處理電路173可以根據所述命令處理電路12為度分組可以實現1024*64=65536=216個灰度級;又或者,若單個灰度分組的灰度級設為在所述灰度時鐘計數值和所述灰度分組控制信號的控制下產生多個灰度顯示控制信號經由所述輸出緩沖器174分別傳送至所述多個通道電流源151,以控制各個通道電流源151的如還包括R分量全局電流增益調節器15R、G分量全局電流增益調節器15G和B分量全局電流增益調節器15B。其中,所述R分量全局電流增益調節器15R電性耦接所述多個通道電流源量全局電流增益調節器15G電性耦接所述多個通道電流源151中用于帶載綠色(G分量)亞像素的多個通道電流源,所述B分量全局電流增益調節器15B電性耦接所述多個通道電流源151中用于帶載藍色(B分量)亞像素的多[0063]所述通道電流控制電路19包括多個通道電流增益調節器191,且所述多個通道電電流增益調節器15R電性耦接所述96個輸出通道DOUT[95:0]中的32個紅色輸出通道比如DOUT2、…、DOUT95,所述G分量全局電流增益調節器15G電性耦接所述96個輸出通道DOUT述R分量全局電流增益調節器15R、G分量全局電流增益調節器15G和B分量全局電流增益調節器15B等三個顏色分量全局電流增益調節器可以分別外接電阻。所述多個通道電流增益調節器191為96個通道電流增益調節器,其接受相對應的電流增益數據之控制以分別負責益調節器15B等三個分量全局電流增益調節器整合為一個全局電流增益調節器,從而由單[0065]為便于更清楚地理解本實施例的顯示驅動電路10,下面將結合圖1A-1C對其工作電路111,所述顯示驅動電路10在每一個數據時鐘信號DCLK的上升沿采集3bit顯示控制數數據、8bit為電流增益數據,也即灰度數據的比特位(bit)數大于電流增益數據的比特位號DCLK的一個上升沿)將所述移位暫存電路111中的72bit顯示控制數據包含的3*16bit灰度數據+3*8bit電流增益數據分別傳輸至所述緩存電路13中的所述灰度數據存儲區131和[0067]所述灰度數據存儲區131和所述電流增益數據存儲區133的大小與所述顯示驅動輸出通道)和64個掃描行數的顯示驅動電路,其灰度數據存儲區131的大小為96*16bit*64同步顯示處理,當命令處理電路12收到Vsync命令(同樣為鎖存信號LE包含數據時鐘信號行讀取輸出,將已經顯示過的顯示控制數據的存儲子區域切換至耦接移位暫存電路111以寄存器數據(例如經由移位暫存電路111寫入配置寄存器)進行工作模式及全局電流增益等的開關狀態是由灰度數據和灰度時鐘計數值來控制,而實際LED燈點的點亮最大亮度是由電流增益數據來控制,顯示驅動電路10的各個通道電流源151的控制是由外部電阻和內部和電流增益數據的方式來控制LED燈點的點亮亮度,如上面舉例說到的要實現1000灰度值和電流增益數據的顯示控制數據,并能夠基于所述灰度數據控制各個通道電流源151的打灰階的驅動電流相關,通過在低灰階時降低顯示點比如LED燈點的驅動電流并提高灰度數[0074]圖2為本申請實施例提供的另一種顯示驅動電路30的具體結構示意圖。如圖2所示,顯示驅動電路30的電路結構與圖1A及1B所示的顯示驅動電路10的電路結構基本相同,[0075]不同之處在于,本實施例顯示驅動電路30中的接口電路11包括移位暫存電路111所述多個灰度數據和所述多個電流增益數據且接受所述數據時鐘信號DCLK和所述鎖存信號LE的控制;所述命令處理電路12電性耦接所述移位暫存電路111且接受所述數據時鐘信號DCLK及所述鎖存信號LE的控制;所述緩存電路13電性耦接所述移位暫存電路111以獲取號CLK作為產生灰度時鐘信號GCLK的輸入時鐘信號,其使得灰度時鐘信號GCLK的產生不再[0077]圖3為本申請實施例提供的再一種顯示驅動電路50的具體結構示意圖。如圖3所[0078]不同之處在于,本實施例顯示驅動電路50中的通道灰度控制電路17包括計數器者,本實施例顯示驅動電路50中的接口電路11包括移位暫存電路111且用于接入數據時鐘令處理電路12電性耦接所述移位暫存電路111且接受所述數據時鐘信號DCLK及所述鎖存信號LE的控制;所述緩存電路13電性耦接所述移位暫存電路111以獲取所述多個灰度數據和所述多個電流增益數據;以及所述通道灰度控制電路17接受所述灰度時鐘信號GCLK的控[0080]圖4為本申請實施例提供的又一種顯示驅動電路70的具體結構示意圖。如圖4所示,顯示驅動電路70的電路結構與圖1A及1B所示的顯示驅動電路10的電路結構基本相同,實現時也是按照掃描順序實現,此時掃描控制電路59(例如從灰度打散處理電路173)接收到一個簡單邏輯就可以進行累加操作和清零操作即可完成掃描電性耦接所述掃描控制芯片420的64個輸出通道LINE0~LI[0085]本實施例的掃描控制芯片420例如包括行譯碼芯片,其可以配合顯示驅動電路10電性耦接所述掃描控制芯片420的64個輸出通道LINE0~LI[0090]本實施例的掃描控制芯片420例如包括行譯碼芯片,其可以配合顯示驅動電路30存信號LE和供灰度時鐘信號GCLK產生之用的第二時鐘信號電性耦接所述掃描控制芯片420的64個輸出通道LINE0~LI[0095]本實施例的掃描控制芯片420例如包括行譯碼芯片,其可以配合顯示驅動電路50素P分別電性耦接所述顯示驅動電路70的64個輸出通道LINE0~L[0100]本實施例的顯示驅動電路70整合有掃描控制電路59(如圖4所示),其可以在每一顯示驅動電路70的行掃描信號的輸出通道并不限于64個,也可以是其他數量比如32個等,[0103]其中,所述前端顯示控制卡901用于輸出包含灰度數據和電流增益數據的顯示控門陣列)器件作為圖像處理器;但本實施例的所述圖像處理器可以直接輸出包含灰度數據和電流增益數據的所述顯示控制數據、或者在所述圖像處理器的后端增設有FPGA器件或ASIC(ApplicationSpecificIntegratedCircuit,專用集成電路)器件以將所述圖像處理器輸出的灰度數據轉換成包含灰度數據和電流增益數據的所述顯示控制控制卡901以接收所述顯示控制數據實現高低亮低灰下的灰度刷新率、以及提升整個LED顯示裝置低灰下的顯示精準度以解決低亮[0112]S170:根據所述多個電流增益數據分別控制所述多個通道電流源的輸出電流大[0113]至于前述步驟S110~S170的具體細節可參考前述第一實施例的顯示驅動電路10度時鐘計數值和所述灰度分組控制信號的控制下產生多個灰度顯示控制信號分別傳送至算法可以將高灰部分與低灰部分進行均勻打散分布,這樣在某些灰度實現不完整的場景理以產生所述灰度時鐘信號。本實施方式的倍頻處理有利于增大灰度時鐘信號產生的彈可以使得同一個通道電流源在驅動不同顯示點(比如LED燈點)時采用與所述不同顯示點分分別控制所述多個通道電流源的輸出電流大小。本實施方式逐通道電流增益數據的采用,以對前述各實施例所記載的技術方案進行修改,或者對其中部分技術特征進行等同替換;通過降低輸出電流大小(對應顯示點的驅動電流)來提高灰度數據,也即可以提升顯示位階時降低顯示點比如LED燈點的驅動電流并提高灰度數據,可以有效提高低亮低灰下的灰

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