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CN113539194B - 显示装置 - Google Patents

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CN113539194B
CN113539194B CN202010323965.XA CN202010323965A CN113539194B CN 113539194 B CN113539194 B CN 113539194B CN 202010323965 A CN202010323965 A CN 202010323965A CN 113539194 B CN113539194 B CN 113539194B
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Abstract

本公开实施例公开了一种显示装置,包括:显示面板,其上具有像素矩阵、源极驱动电路和栅极驱动电路;COF型源驱动器,电连接于所述显示面板上的源极驱动电路;水平方向电路板(XB),电连接于所述COF型源驱动器;其中,所述水平方向电路板包括至少3个XB结构,每个所述XB结构与4个所述COF型源驱动器相连接;所述COF型源驱动器与所述XB结构通过mini‑LVDS接口连接。本发明提出在normal架构和TCONLESS架构下采用至少3块XB结构,适用于较大尺寸面板,可以减少XB和连接线数量,降低成本;连接器减少后,为XB留出更多走线空间;连接器和FFC数量的减少,对模组的机构设计也有意义;Mini‑LVDS信号以6port3pair将数据传输给COF,为低速信号,节约Driver IC成本。

Description

显示装置
技术领域
本公开涉及显示领域,尤其涉及一种显示装置。
背景技术
一般液晶显示装置主要包括设置在液晶面板(Panel)上的源驱动电路、栅驱动电路,水平方向电路板(X-board,简称XB板),设置在系统板或主板(MB板)上的系统级芯片(System On Chip,简称SOC)、时序控制器(Timing Control,简称TCON),通常通过柔性扁平电缆(Flexible Flat Cable,简称FFC)来连接电路主板和水平方向电路板,以进行二者之间的信号传输,其中,系统级芯片接收待传输图像数据信号,并将所述待传输图像数据信号输出,随后将输入信号经过行扩展模块和列扩展模块进行处理,将处理后的数据传送给时序控制器,时序控制器将接收到的数据通过水平方向电路板传输至源驱动电路和栅驱动电路,从而驱动面板进行显示。
随着各个液晶面板厂产能释放,大尺寸液晶面板竞争激烈,价格下行压力大。大尺寸电视整机厂商为降低成本,逐渐转为采用TCONLESS型液晶面板。TCONLESS型液晶面板相关技术中TCON全部或部分功能由系统板(MB板)上的系统级芯片(SOC)实现,MB板上SOC增加TCON功能后其面积可以保持不变。ST IC全称为Small TCON IC,主要功能是高速信号转换,将前端SOC输出的P2P或VBYONE高速信号,转换成mini-LVDS信号输出;VBYONE(或者V-by-One)是面向图像传输开发出的数字接口标准,信号的输入输出水平采用LVDS(低电压差动信号),板卡的信号频率约为1GHz。
随着TV产品大尺寸高PPI的发展趋势,液晶面板尺寸也趋于更大尺寸,如70吋、75吋、100吋等;相较于小尺寸面板的XB设计,受PCB板厂制作PCB长度上限限制,及PCB过长后COF(Chip-On-Flex,覆晶薄膜)bonding(连接工艺)难度增加。而现行70吋4K面板架构共有12颗source COF,受XB板不能过长的限制,大多采用多块XB设计,每块连接3颗COF,TCON输出mini-LVDS资料为4port6pair(4组数据每组分为6个分支),可分配为每个XB负责1portmini-LVDS资料。现行这种设计的XB数量太多,XB上共有6个连接器和4条FFC,一方面增加了成本;另一方面,连接器占用PCB上的面积,增加线路布局难度,并且限制了各模组的机构设计。
发明内容
为克服相关技术中的至少部分缺陷和不足,本公开的实施例提供一种显示装置。
本公开提供了一种显示装置,包括:
显示面板(Panel),其上具有像素矩阵、源极驱动电路和栅极驱动电路;
COF型源驱动器(SOURCE DRIVER),电连接于所述显示面板上的源极驱动电路;
水平方向电路板(XB),电连接于所述COF型源驱动器;
其中,所述水平方向电路板包括至少3个XB结构,每个所述XB结构与4个所述COF型源驱动器相连接;所述COF型源驱动器与所述XB结构通过mini-LVDS接口连接。
在本发明的一个实施例中,所述Mini-LVDS接口的信号输出均匀分配给所述XB结构;所述XB结构包括:第一水平方向电路板(XR)、第二水平方向电路板(XM)和第三水平方向电路板(XL),每2个所述COF型源驱动器共用1组(port)数据线,每个所述XB结构上具有2组(port)数据线。
在本发明的一个实施例中,所述显示装置还包括主板或系统板(MB);
所述主板上具有系统级芯片(SOC);所述Mini-LVDS接口具有6组(port)数据线。
在本发明的一个实施例中,所述显示装置还包括控制板(CB),所述控制板上具有时序控制芯片(TCON IC);所述系统级芯片(SOC)通过VBYONE接口与所述控制板连接,以传输显示面板所需的控制信号和数据信号;所述时序控制芯片用于将接收到的VBYONE信号转换为mini-LVDS信号;所述mini-LVDS信号以6组每组3个分支(6port3pair)输出;所述时序控制芯片上具有光学品味调整IP模块;所述光学品味调整IP模块包括:Mura消除(Demura)IP核、白平衡(white tracking)调整IP核、低色偏(low color shift)补偿IP核、过压驱动(OverDrive,OD)IP核和抖动处理(dither)IP核及acc IP核。
在本发明的一个实施例中,所述控制板(CB)连接于所述第二水平方向电路板(XM)和第三水平方向电路板(XL);所述第一水平方向电路板(XR)与所述第二水平方向电路板(XM)通过柔性扁平电缆(FFC或FPC)连接;所述第二水平方向电路板(XM)通过连接器将第一组(port1)与第二组(port2)的mini-LVDS信号传输给第一水平方向电路板(XR)。
在本发明的一个实施例中,所述控制板(CB)连接于第二水平方向电路板(XM);所述第二水平方向电路板(XM)通过连接器分别将第一组(port1)与第二组(port2)和第五组(port5)与第六组(port6)的mini-LVDS信号传输给第一水平方向电路板(XR)和第三水平方向电路板(XL)。
在本发明的一个实施例中,所述组成模块还不含(CB);所述水平方向电路板(XB)上具有非易失性存储器(FLASH)和ST IC;所述FLASH上存放有显示面板光学品味调整参数(光学CODE);所述系统级芯片(SOC)读取所述FLASH上的光学品味调整参数进行显示面板(Panel)的光学品味调整。
在本发明的一个实施例中,所述系统级芯片(SOC)通过预设接口与第二水平方向电路板(XM)连接,用于传输所述显示面板所需的控制信号和数据信号;所述第二水平方向电路板(XM)通过连接器分别将第一组(port1)与第二组(port2)和第五组(port5)与第六组(port6)的mini-LVDS信号传输给第一水平方向电路板(XR)和第三水平方向电路板(XL);所述光学品味调整参数包括:Mura消除(Demura)参数、白平衡(white tracking)调整参数、低色偏(low color shift)补偿参数、过压驱动(OverDrive,OD)参数、抖动处理(dither)参数和acc参数。
在本发明的一个实施例中,所述预设接口为P2P接口;所述ST IC可以产生显示面板(Panel)的控制信号;所述ST IC用于将所述P2P接口信号转换为mini-LVDS接口信号供源极驱动器使用;所述mini-LVDS接口信号输出为6组每组3个分支(6port3pair),6port mini用于均匀分配给3个XB;所述主板MB不需要提供时序(timing)信号。
在本发明的一个实施例中,所述预设接口为VBYONE接口;所述ST IC用于将VBYONE接口信号转换为mini-LVDS接口信号;所述mini-LVDS接口信号输出为6组每组4个分支(6port4pair);所述VBYONE不传输光学数据;所述光学参数经由SPI总线(bus)传输给系统级芯片(SOC)。
上述发明提出在normal架构和TCONLESS架构下采用至少3块XB结构,适用于较大尺寸面板,可以减少XB和连接线数量,降低成本;连接器减少后,为XB留出更多走线空间;连接器和FFC数量的减少,对模组的机构设计也有意义;Mini-LVDS信号以6port3pair将数据传输给COF,为低速信号,节约Driver IC成本。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本公开一个实施例中的一种显示装置示意图。
图2为本公开一个实施例中的一种含CB的显示装置示意图。
图3为本公开一个实施例中的一种含CB的显示装置的示意图。
图4为本公开另一个实施例中的一种含CB的显示装置示意图。
图5为本公开另一个实施例中的一种TCON LESS显示装置的示意图。
图6为本公开另一个实施例中的一种P2P信号经ST IC转换为mini-LVDS信号的示意图。
图7为本公开另一个实施例中的另一种P2P信号经ST IC转换为mini-LVDS信号示意图。
图8为本公开另一个实施例中的另一种TCONLESS显示装置示意图。
图9为本公开另一个实施例中的一种VBYONE信号经ST IC转换为mini-LVDS信号的示意图。
具体实施方式
为使本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,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,都属于本公开保护的范围。
以下各实施例的说明是参考附加的图式,用以例示本公开可用以实施的特定实施例。本公开所提到的方向用语,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公开,而非用以限制本公开。
附图和说明被认为在本质上是示出性的,而不是限制性的。在图中,结构相似的单元是以相同标号表示。另外,为了理解和便于描述,附图中示出的每个组件的尺寸和厚度是任意示出的,但是本公开不限于此。
另外,在说明书中,除非明确地描述为相反的,否则词语“包括”将被理解为意指包括所述组件,但是不排除任何其它组件。此外,在说明书中,“在......上”意指位于目标组件上方或者下方,而不意指必须位于基于重力方向的顶部上。
为更进一步阐述本公开为达成预定公开目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本公开提出的一种显示装置,其具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。
实施例一
如图1所示,本公开一个实施例中提供的一种显示装置。该显示装置,包括:
显示面板(Panel)101,其上具有像素矩阵、源极驱动电路和栅极驱动电路;
COF型源驱动器(SOURCE DRIVER)102,电连接于所述显示面板上的源极驱动电路;
水平方向电路板(XB)103,电连接于所述COF型源驱动器;
其中,所述水平方向电路板103包括至少3个XB结构,每个所述XB结构与4个所述COF型源驱动器102相连接;所述COF型源驱动器102与所述XB结构通过mini-LVDS接口连接。
进一步地,所述Mini-LVDS接口的信号输出均匀分配给所述XB结构;所述XB结构包括:第一水平方向电路板(XR)1031、第二水平方向电路板(XM)1032和第三水平方向电路板(XL)1033,每2个所述COF型源驱动器共用1组(port)数据线,每个所述XB结构上具有2组(port)数据线。
进一步地,所述显示装置还包括主板或系统板(MB),所述主板上具有系统级芯片(SOC),所述Mini-LVDS接口具有6组(port)数据线。
进一步地,如图3所示,所述显示装置还包括控制板(CB),所述控制板上具有时序控制芯片(TCON IC);所述系统级芯片(SOC)通过VBYONE接口与所述控制板连接,以传输显示面板所需的控制信号和数据信号;所述时序控制芯片用于将接收到的VBYONE信号转换为mini-LVDS信号;所述mini-LVDS信号以6组每组3个分支(6port3pair)输出;所述时序控制芯片上具有光学品味调整IP模块;所述光学品味调整IP模块包括:Mura消除(Demura)IP核、白平衡(white tracking)调整IP核、低色偏(low color shift)补偿IP核、过压驱动(OverDrive,OD)IP核和抖动处理(dither)IP核及acc IP核。
进一步地,如图2所示,所述控制板(CB)连接于所述第二水平方向电路板(XM)和第三水平方向电路板(XL);所述第一水平方向电路板(XR)与所述第二水平方向电路板(XM)通过柔性扁平电缆(FFC或FPC)连接;所述第二水平方向电路板(XM)通过连接器将第一组(port1)与第二组(port2)的mini-LVDS信号传输给第一水平方向电路板(XR)。
具体地,本实施例为一种含CB的架构,其组成模块为MB→CB→XB→panel,其中MB上具有SOC,通过VBYONE接口与CB连接,传输液晶面板控制资料和数据资料;CB有TCON IC;CB连接XM和XL,XR和XM通过FFC或FPC连接;CB上TCON IC将接收到的VBYONE信号,转换为mini-LVDS信号,以6port3pair输出给XB;TCON IC同时具有demura/acc/od/alcs/dither等光学调整IP模块;XM将port1port2的mini-LVDS信号通过连接器传输给XR。
上述发明提出在normal架构下采用3块XB结构,适用于例如70寸较大尺寸面板,可以减少XB和连接线数量,降低成本;连接器减少后,为XB留出更多走线空间;连接器和FFC数量的减少,对模组的机构设计也有意义;Mini-LVDS信号以6port3pair将数据传输给COF,为低速信号,节约Driver IC成本。
实施例二
如图1所示,本公开一个实施例中提供的一种显示装置。该显示装置,包括:
显示面板(Panel)101,其上具有像素矩阵、源极驱动电路和栅极驱动电路;
COF型源驱动器(SOURCE DRIVER)102,电连接于所述显示面板上的源极驱动电路;
水平方向电路板(XB)103,电连接于所述COF型源驱动器;
其中,所述水平方向电路板103包括至少3个XB结构,每个所述XB结构与4个所述COF型源驱动器102相连接;所述COF型源驱动器102与所述XB结构通过mini-LVDS接口连接。
进一步地,所述Mini-LVDS接口的信号输出均匀分配给所述XB结构;所述XB结构包括:第一水平方向电路板(XR)1031、第二水平方向电路板(XM)1032和第三水平方向电路板(XL)1033,每2个所述COF型源驱动器共用1组(port)数据线,每个所述XB结构上具有2组(port)数据线。
进一步地,所述显示装置还包括主板或系统板(MB),所述主板上具有系统级芯片(SOC),所述Mini-LVDS接口具有6组(port)数据线。
进一步地,所述显示装置还包括控制板(CB),所述控制板上具有时序控制芯片(TCON IC);所述系统级芯片(SOC)通过VBYONE接口与所述控制板连接,以传输显示面板所需的控制信号和数据信号;所述时序控制芯片用于将接收到的VBYONE信号转换为mini-LVDS信号;所述mini-LVDS信号以6组每组3个分支(6port3pair)输出;所述时序控制芯片上具有光学品味调整IP模块;所述光学品味调整IP模块包括:Mura消除(Demura)IP核、白平衡(white tracking)调整IP核、低色偏(low color shift)补偿IP核、过压驱动(OverDrive,OD)IP核和抖动处理(dither)IP核及acc IP核。
进一步地,如图4所示,所述控制板(CB)连接于第二水平方向电路板(XM);所述第二水平方向电路板(XM)通过连接器分别将第一组(port1)与第二组(port2)和第五组(port5)与第六组(port6)的mini-LVDS信号传输给第一水平方向电路板(XR)和第三水平方向电路板(XL)。
具体地,本实施例为一种含CB的架构,其组成模块为MB→CB→XB→panel,其中MB上具有SOC,通过VBYONE接口与CB连接,传输液晶面板控制资料和数据资料;CB有TCON IC;CB连接XM,XL与XR和XM之间通过FFC或FPC连接;CB上TCON IC将接收到的VBYONE信号,转换为mini-LVDS信号,以6port3pair输出给XB;TCON IC同时具有demura/acc/od/alcs/dither等光学调整IP模块;XM将port1port2的mini-LVDS信号通过连接器传输给XR和XL。
上述发明提出在normal架构下采用3块XB结构,适用于较大尺寸例如70寸面板,可以减少XB和连接线数量,降低成本;连接器减少后,为XB留出更多走线空间;连接器和FFC数量的减少,对模组的机构设计也有意义;Mini-LVDS信号以6port3pair将数据传输给COF,为低速信号,节约Driver IC成本。
实施例三
如图1所示,本公开一个实施例中提供的一种显示装置。该显示装置,包括:
显示面板(Panel)101,其上具有像素矩阵、源极驱动电路和栅极驱动电路;
COF型源驱动器(SOURCE DRIVER)102,电连接于所述显示面板上的源极驱动电路;
水平方向电路板(XB)103,电连接于所述COF型源驱动器;
其中,所述水平方向电路板103包括至少3个XB结构,每个所述XB结构与4个所述COF型源驱动器102相连接;所述COF型源驱动器102与所述XB结构通过mini-LVDS接口连接。
进一步地,所述Mini-LVDS接口的信号输出均匀分配给所述XB结构;所述XB结构包括:第一水平方向电路板(XR)1031、第二水平方向电路板(XM)1032和第三水平方向电路板(XL)1033,每2个所述COF型源驱动器共用1组(port)数据线,每个所述XB结构上具有2组(port)数据线。
进一步地,所述显示装置还包括主板或系统板(MB),所述主板上具有系统级芯片(SOC),所述Mini-LVDS接口具有6组(port)数据线。
进一步地,所述组成模块还不含(CB);所述水平方向电路板(XB)上具有非易失性存储器(FLASH)和ST IC;所述FLASH上存放有显示面板光学品味调整参数(光学CODE);所述系统级芯片(SOC)读取所述FLASH上的光学品味调整参数进行显示面板(Panel)的光学品味调整。
进一步地,所述系统级芯片(SOC)通过预设接口与第二水平方向电路板(XM)连接,用于传输所述显示面板所需的控制信号和数据信号;所述第二水平方向电路板(XM)通过连接器分别将第一组(port1)与第二组(port2)和第五组(port5)与第六组(port6)的mini-LVDS信号传输给第一水平方向电路板(XR)和第三水平方向电路板(XL);所述光学品味调整参数包括:Mura消除(Demura)参数、白平衡(white tracking)调整参数、低色偏(low colorshift)补偿参数、过压驱动(OverDrive,OD)参数、抖动处理(dither)参数和acc参数。
进一步地,如图5、图6、图7所示,所述预设接口为P2P接口;所述ST IC可以产生显示面板(Panel)的控制信号;所述ST IC用于将所述P2P接口信号转换为mini-LVDS接口信号供源极驱动器使用;所述mini-LVDS接口信号输出为6组每组3个分支(6port3pair),6portmini用于均匀分配给3个XB;所述主板MB不需要提供时序(timing)信号。所述转换具体是:ST IC将接收到的P2P高速信号,按照其规格定义进行解码,然后再将资料转为mini-LVDS接口协议输出;以上协议都有其特定的接口规格,已为业内常用技术,此处不再赘述。
需要说明的是,ST IC与已知技术中的TCON IC不同,TCON IC还有光学调整功能(即光学品味IP核),例如demura、白平衡、gamma、OD等,通过这些功能优化前端的数据资料,提升面板显示品味;而ST IC不具有光学处理功能,例如在本TCONLESS架构下,光学处理是由SOC进行算法进行处理。
具体地,本实施例为一种TCON LESS架构,其组成模块为MB→XB→panel,其中MB上具有SOC,通过P2P接口与XM连接,传输液晶面板控制资料和数据资料;P2P信号经由XM上的ST IC,将P2P信号转换为mini-LVDS信号,输出为6port3pair,这样SOURCE DRIVER可以使用mini-LVDS接口,降低了Source driver的成本,且6port mini资料可均匀分配给3个XB;另外将光学CODE(demura/acc/od/alcs/dither)放XB FLASH上,SOC不需要调整Panel光学参数,只要读出使用即可;XM将port1port2和port5port6的mini-LVDS信号通过连接器分别传输给XR和XL;Panel的控制信号也可由ST IC产生,MB不需要提供任何timing信号。
上述发明提出在TCONLESS架构下采用3块XB结构,适用于较大尺寸例如70寸面板,可以减少XB和连接线数量,降低成本;连接器减少后,为XB留出更多走线空间;连接器和FFC数量的减少,对模组的机构设计也有意义;Mini-LVDS信号以6port3pair将数据传输给COF,为低速信号,节约Driver IC成本。
实施例四
如图1所示,本公开一个实施例中提供的一种显示装置。该显示装置,包括:
显示面板(Panel)101,其上具有像素矩阵、源极驱动电路和栅极驱动电路;
COF型源驱动器(SOURCE DRIVER)102,电连接于所述显示面板上的源极驱动电路;
水平方向电路板(XB)103,电连接于所述COF型源驱动器;
其中,所述水平方向电路板103包括至少3个XB结构,每个所述XB结构与4个所述COF型源驱动器102相连接;所述COF型源驱动器102与所述XB结构通过mini-LVDS接口连接。
进一步地,所述Mini-LVDS接口的信号输出均匀分配给所述XB结构;所述XB结构包括:第一水平方向电路板(XR)1031、第二水平方向电路板(XM)1032和第三水平方向电路板(XL)1033,每2个所述COF型源驱动器共用1组(port)数据线,每个所述XB结构上具有2组(port)数据线。
进一步地,所述显示装置还包括主板或系统板(MB),所述主板上具有系统级芯片(SOC),所述Mini-LVDS接口具有6组(port)数据线。
进一步地,所述组成模块还不含(CB);所述水平方向电路板(XB)上具有非易失性存储器(FLASH)和ST IC;所述FLASH上存放有显示面板光学品味调整参数(光学CODE);所述系统级芯片(SOC)读取所述FLASH上的光学品味调整参数进行显示面板(Panel)的光学品味调整。
进一步地,所述系统级芯片(SOC)通过预设接口与第二水平方向电路板(XM)连接,用于传输所述显示面板所需的控制信号和数据信号;所述第二水平方向电路板(XM)通过连接器分别将第一组(port1)与第二组(port2)和第五组(port5)与第六组(port6)的mini-LVDS信号传输给第一水平方向电路板(XR)和第三水平方向电路板(XL);所述光学品味调整参数包括:Mura消除(Demura)参数、白平衡(white tracking)调整参数、低色偏(low colorshift)补偿参数、过压驱动(OverDrive,OD)参数、抖动处理(dither)参数和acc参数。
进一步地,如图8、图9所示,所述预设接口为VBYONE接口;所述ST IC用于将VBYONE接口信号转换为mini-LVDS接口信号;所述mini-LVDS接口信号输出为6组每组4个分支(6port4pair);所述VBYONE不传输光学数据;所述光学参数经由SPI总线(bus)传输给系统级芯片(SOC)。所述转换具体是:ST IC将接收到的VBO高速信号,按照其规格定义进行解码,然后再将资料转为mini-LVDS接口协议输出;以上协议都有其特定的接口规格,已为业内常用技术,此处不再赘述。
需要说明的是,ST IC与已知技术中的TCON IC不同,TCON IC还有光学调整功能(即光学品味IP核),例如demura、白平衡、gamma、OD等,通过这些功能优化前端的数据资料,提升面板显示品味;而ST IC不具有光学处理功能,例如在本TCONLESS架构下,光学处理是由SOC进行算法进行处理。
具体地,本实施例为一种TCON LESS架构,其组成模块为MB→XB→panel,其中MB上具有SOC,通过VBYONE接口与XM连接,传输液晶面板控制资料和数据资料;VBYONE信号经由XM上的ST IC,将VBYONE信号转换为mini-LVDS信号,输出为6port4pair,这样SOURCEDRIVER可以使用mini-LVDS接口,降低了Source driver的成本,且6port mini资料可均匀分配给3个XB;另外将光学CODE(demura/acc/od/alcs/dither)放XB FLASH上,SOC不需要调整Panel光学参数,只要读出使用即可;XM将port1port2和port5port6的mini-LVDS信号通过连接器分别传输给XR和XL;Panel的控制信号也可由ST IC产生,MB不需要提供任何timing信号。
上述发明提出在TCONLESS架构下采用3块XB结构,适用于较大尺寸例如70寸面板,可以减少XB和连接线数量,降低成本;连接器减少后,为XB留出更多走线空间;连接器和FFC数量的减少,对模组的机构设计也有意义;Mini-LVDS信号以6port3pair将数据传输给COF,为低速信号,节约Driver IC成本。
“在一些实施例中”及“在各种实施例中”等用语被重复地使用。所述用语通常不是指相同的实施例;但它也可以是指相同的实施例。“包含”、“具有”及“包括”等用词是同义词,除非其前后文意显示出其它意思。
以上所述,仅是本公开的较佳实施例而已,并非对本公开作任何形式上的限制,虽然本公开已以具体的实施例揭露如上,然而并非用以限定本公开,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本公开技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本公开技术方案的内容,依据本公开的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本公开技术方案的范围内。

Claims (8)

1.一种显示装置,其特征在于,包括:
显示面板,其上具有像素矩阵、源极驱动电路和栅极驱动电路;
COF型源驱动器,电连接于所述显示面板上的源极驱动电路;
水平方向电路板,电连接于所述COF型源驱动器;
其中,所述水平方向电路板包括至少3个XB结构,每个所述XB结构与4个所述COF型源驱动器相连接;
所述COF型源驱动器与所述XB结构通过mini-LVDS接口连接;
其中,所述水平方向电路板包括有STIC,所述STIC用于将预设接口接收到的信号转换为mini-LVDS接口信号供所述COF型源驱动器使用;
其中,Mini-LVDS接口的信号输出均匀分配给所述XB结构;
所述XB结构包括:第一水平方向电路板、第二水平方向电路板和第三水平方向电路板,每个所述水平方向电路板上具有2组数据线,每2个所述COF型源驱动器共用1组数据线;
其中,所述显示装置还包括主板或系统板;
所述主板上具有系统级芯片;
所述Mini-LVDS接口具有6组数据线。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,
所述显示装置还包括控制板,所述控制板上具有时序控制芯片;
所述系统级芯片通过VBYONE接口与所述控制板连接,以传输所述显示面板所需的控制信号和数据信号;
所述时序控制芯片用于将接收到的VBYONE信号转换为mini-LVDS信号;
所述mini-LVDS信号以6组每组3个分支输出;
所述时序控制芯片上具有光学品味调整IP模块;
所述光学品味调整IP模块包括:Mura消除IP核、白平衡调整IP核、低色偏补偿IP核、过压驱动IP核和抖动处理IP核。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,
所述控制板连接于所述第二水平方向电路板和第三水平方向电路板;
所述第一水平方向电路板与所述第二水平方向电路板通过柔性扁平电缆连接;
所述第二水平方向电路板通过连接器将第一组与第二组的mini-LVDS信号传输给第一水平方向电路板。
4.根据权利要求2所述的显示装置架构,其特征在于,
所述控制板连接于第二水平方向电路板;
所述第二水平方向电路板通过连接器分别将第一组与第二组和第五组与第六组的mini-LVDS信号传输给第一水平方向电路板和第三水平方向电路板。
5.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,
所述水平方向电路板上具有非易失性存储器和STIC;
所述非易失性存储器上存放有显示面板光学品味调整参数;
所述系统级芯片通过读取所述非易失性存储器上的光学品味调整参数进行所述显示面板的光学品味调整。
6.根据权利要求5所述的显示装置,其特征在于,
所述系统级芯片通过所述预设接口与第二水平方向电路板连接,用于传输所述显示面板所需的控制信号和数据信号;
所述第二水平方向电路板通过连接器分别将第一组与第二组和第五组与第六组的mini-LVDS信号传输给第一水平方向电路板和第三水平方向电路板;
所述光学品味调整参数包括:Mura消除参数、白平衡调整参数、低色偏补偿参数、过压驱动参数和抖动处理参数。
7.根据权利要求6所述的显示装置,其特征在于,
所述预设接口为P2P接口;
所述STIC用于将所述P2P接口信号转换为mini-LVDS接口信号;
所述mini-LVDS接口信号输出为6组每组3个分支。
8.根据权利要求6所述的显示装置,其特征在于,
所述预设接口为VBYONE接口;
所述STIC用于将VBYONE接口信号转换为mini-LVDS接口信号;
所述mini-LVDS接口信号输出为6组每组4个分支;
所述光学品味调整参数经SPI总线传输给所述系统级芯片。
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