OLED顯示器中的多線定址驅動方案
發布時間:2010-05-18
中心議題:
多線定址(multi-lineaddressing)技術是一種能夠同時驅動顯示器中一條或多條走線,以便在不增加線速的情況下提升訊框速率。特別是對於OLED顯示器而言,多線定址技術能夠降低功耗、延長生命周期,通常還能夠為被動OLED(POLED)顯示器提供主動矩陣功能。
由於被動OLED顯示器的每一畫素都有一個真正的主動元件——有機發光二極體(OLED),可用來作為顯示器行列訊號上振幅調變正交頻分多工(OFDM)載波的解調器。雖然這種在顯示器中定址畫素的複雜方法一開始看起來似乎沒什麽必要(畢竟我們隻需為大多數顯示器調高或調低其行與列訊號),但從圖1可看出,任何使用二進製(數位)訊號的方法都無法在不影響其它線畫素的情況下為多線畫素定址。如圖1所示,嚐試以數位化方式控製不同走線的兩個畫素(圖中是畫素1和畫素8)時,導致啟動了兩個以上的非預期畫素,如畫素1和畫素7,它們分別是畫素2和畫素8的鏡像畫素。

圖1數位多線定址所麵對的問題
由you於yu存cun在zai上shang述shu數shu位wei控kong製zhi的de問wen題ti,畫hua素su級ji的de多duo線xian定ding址zhi方fang法fa一yi直zhi是shi類lei比bi式shi的de。影ying像xiang數shu據ju在zai處chu理li器qi中zhong仍reng以yi數shu位wei方fang式shi處chu理li,但dan採採用yong影ying像xiang分fen解jie方fang法fa將jiang影ying像xiang分fen解jie成cheng行xing列lie數shu據ju,然ran後hou再zai以yi數shu位wei類lei比bi轉zhuan換huan器qi(DAC)轉換成類比訊號。類比的行與列訊號通常是OFDM載波,而行與列訊號中的每個頻率元件代表顯示器中單一畫素的控製。
目前可實現多線定址的POLED顯示器(無需使用Walsh函數,即可作業於任何主動矩陣顯示器中,例如僅用於被動LCD的主動定址),最早可見於1995年所申請的5644340號專利(美國)中。在這種方法中,顯示器的每列訊號是一個獨立的參考頻率(與本地振盪器相同),而每行訊號是指特定振幅內所有列參考頻率的線性組合。
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每個行列訊號的交叉點映射每個畫素的頻率控製(每列訊號具有相同的頻率,但每行訊號的頻率不同)。每個畫素包含一個簡單的解調電路,能夠解調輸入的行列訊號,而產生一個可控製畫素亮度的訊號振幅(圖2)。如此一來,所有的畫素就能夠同時加以控製,並且表現出不同的亮度。

圖2畫素單元架構
每一畫素都具有完全相同的電路:一款以頻率識別行列訊號頻率(鑒頻)的解調器,以及一款用於產生畫素直流振幅控製的低通濾波器。圖2中的鑒頻電路和低通濾波器特性決定了行列頻率之間的間距,以及特定顯示器解析度所需的最高頻率。
從圖3可以看出,在200Hz鑒頻電路的條件下,一款1,920×1,080HDTV顯示器可採用最大為385kHz的線性頻率來實現。鑒頻和顯示器訊框率是由圖2中每一畫素點低通濾波器的關斷頻率所控製。相同385kHz的最大頻率同時驅動每條走線,從而減少了對於更快逐行時脈的需求。相較於使用單一高頻點時脈的顯示器而言,在圖3中的顯示器由於隻需在低頻下作業,因而在相同畫素亮度條件下的功耗明顯降低了。

圖3 HDTV的最大頻率
早在電晶體收音機時代,我們已經發現到POLED顯示器中的OLED二極體可同時作為行列訊號的解調器與低通濾波器(編注:如果你不熟悉二極體和基本的被動石英收音機——這可是第一款大眾化的“電子”電路,你最好先進行一些基本瞭解與研究,甚至建構一台出來!)。將陽極連接到行走線,陰極連接到列走線(如果考慮到訊號的極性則可能要反過來接),OLED解調器將產生特徵化的和頻與差頻,然後經過低通濾波器適當的濾波後,產生所需的畫素直流控製訊號。主動式矩陣OLED(AMOLED)顯示器中的薄膜電晶體經過正確偏置(例如將源極連接到列訊號,閘極連接到行訊號)後,就能像一款解調器一樣有效運作,甚至更好。
隨著AMOLED顯示器價格的快速下降,OLED顯示器中多線定址的優勢看來似乎維持不了多久,但即使是AMOLEDyenengcongduoxiandingzhiduiyujiangdipinlvyugonghaodeyaoqiuzhongshouyi。duoxiandingzhidegengdayoushikenenglaiziyuqudongshujudaoxianshiqishinenggougengdafujieshengyongdepinkuan,yinweigengdidehuasupinlvkeshixiangengduopinkuan,congeryouzhuyutishengjuyouzuikuaisuOLED反應時間的訊框率。另外,它還有助於開發出更高解析度的顯示器,如UXGA,它能夠在更高訊框率下運作,而不至於影響OLED畫素的反應時間。隨著更高解析度和更高頻寬顯示設備的出現,使用多線定址的架構更值得審慎考慮。
- OLED顯示器中的多線定址驅動
- 多線定址技術能夠降低功耗、延長生命周期
- 為被動OLED顯示器提供主動矩陣功能
多線定址(multi-lineaddressing)技術是一種能夠同時驅動顯示器中一條或多條走線,以便在不增加線速的情況下提升訊框速率。特別是對於OLED顯示器而言,多線定址技術能夠降低功耗、延長生命周期,通常還能夠為被動OLED(POLED)顯示器提供主動矩陣功能。
由於被動OLED顯示器的每一畫素都有一個真正的主動元件——有機發光二極體(OLED),可用來作為顯示器行列訊號上振幅調變正交頻分多工(OFDM)載波的解調器。雖然這種在顯示器中定址畫素的複雜方法一開始看起來似乎沒什麽必要(畢竟我們隻需為大多數顯示器調高或調低其行與列訊號),但從圖1可看出,任何使用二進製(數位)訊號的方法都無法在不影響其它線畫素的情況下為多線畫素定址。如圖1所示,嚐試以數位化方式控製不同走線的兩個畫素(圖中是畫素1和畫素8)時,導致啟動了兩個以上的非預期畫素,如畫素1和畫素7,它們分別是畫素2和畫素8的鏡像畫素。

圖1數位多線定址所麵對的問題
由you於yu存cun在zai上shang述shu數shu位wei控kong製zhi的de問wen題ti,畫hua素su級ji的de多duo線xian定ding址zhi方fang法fa一yi直zhi是shi類lei比bi式shi的de。影ying像xiang數shu據ju在zai處chu理li器qi中zhong仍reng以yi數shu位wei方fang式shi處chu理li,但dan採採用yong影ying像xiang分fen解jie方fang法fa將jiang影ying像xiang分fen解jie成cheng行xing列lie數shu據ju,然ran後hou再zai以yi數shu位wei類lei比bi轉zhuan換huan器qi(DAC)轉換成類比訊號。類比的行與列訊號通常是OFDM載波,而行與列訊號中的每個頻率元件代表顯示器中單一畫素的控製。
目前可實現多線定址的POLED顯示器(無需使用Walsh函數,即可作業於任何主動矩陣顯示器中,例如僅用於被動LCD的主動定址),最早可見於1995年所申請的5644340號專利(美國)中。在這種方法中,顯示器的每列訊號是一個獨立的參考頻率(與本地振盪器相同),而每行訊號是指特定振幅內所有列參考頻率的線性組合。
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每個行列訊號的交叉點映射每個畫素的頻率控製(每列訊號具有相同的頻率,但每行訊號的頻率不同)。每個畫素包含一個簡單的解調電路,能夠解調輸入的行列訊號,而產生一個可控製畫素亮度的訊號振幅(圖2)。如此一來,所有的畫素就能夠同時加以控製,並且表現出不同的亮度。

圖2畫素單元架構
每一畫素都具有完全相同的電路:一款以頻率識別行列訊號頻率(鑒頻)的解調器,以及一款用於產生畫素直流振幅控製的低通濾波器。圖2中的鑒頻電路和低通濾波器特性決定了行列頻率之間的間距,以及特定顯示器解析度所需的最高頻率。
從圖3可以看出,在200Hz鑒頻電路的條件下,一款1,920×1,080HDTV顯示器可採用最大為385kHz的線性頻率來實現。鑒頻和顯示器訊框率是由圖2中每一畫素點低通濾波器的關斷頻率所控製。相同385kHz的最大頻率同時驅動每條走線,從而減少了對於更快逐行時脈的需求。相較於使用單一高頻點時脈的顯示器而言,在圖3中的顯示器由於隻需在低頻下作業,因而在相同畫素亮度條件下的功耗明顯降低了。

圖3 HDTV的最大頻率
早在電晶體收音機時代,我們已經發現到POLED顯示器中的OLED二極體可同時作為行列訊號的解調器與低通濾波器(編注:如果你不熟悉二極體和基本的被動石英收音機——這可是第一款大眾化的“電子”電路,你最好先進行一些基本瞭解與研究,甚至建構一台出來!)。將陽極連接到行走線,陰極連接到列走線(如果考慮到訊號的極性則可能要反過來接),OLED解調器將產生特徵化的和頻與差頻,然後經過低通濾波器適當的濾波後,產生所需的畫素直流控製訊號。主動式矩陣OLED(AMOLED)顯示器中的薄膜電晶體經過正確偏置(例如將源極連接到列訊號,閘極連接到行訊號)後,就能像一款解調器一樣有效運作,甚至更好。
隨著AMOLED顯示器價格的快速下降,OLED顯示器中多線定址的優勢看來似乎維持不了多久,但即使是AMOLEDyenengcongduoxiandingzhiduiyujiangdipinlvyugonghaodeyaoqiuzhongshouyi。duoxiandingzhidegengdayoushikenenglaiziyuqudongshujudaoxianshiqishinenggougengdafujieshengyongdepinkuan,yinweigengdidehuasupinlvkeshixiangengduopinkuan,congeryouzhuyutishengjuyouzuikuaisuOLED反應時間的訊框率。另外,它還有助於開發出更高解析度的顯示器,如UXGA,它能夠在更高訊框率下運作,而不至於影響OLED畫素的反應時間。隨著更高解析度和更高頻寬顯示設備的出現,使用多線定址的架構更值得審慎考慮。
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