![]() 液晶顯示器及其驅動方法
专利摘要:
本發明的液晶顯示器包括驅動器及時序控制器。該驅動器包括至少一個或複數個閘驅動積體晶片,用於輸出掃描信號至面板的複數個閘線、以及至少一個或複數個資料驅動積體晶片,用於分別輸出複數個影像資料信號至該面板的複數個資料線。該時序控制器判定現行模式是否處於異常模式,在該異常模式中該面板使用至少一個或複數個鎖定信號輸出異常影像,當該現行模式判定為正常模式時,輸出產生用來控制該驅動器的驅動控制信號,並當該現行模式判定為該異常模式時,輸出使該面板不輸出該異常影像的遮蔽控制信號至該驅動器。 公开号:TW201310434A 申请号:TW101112489 申请日:2012-04-09 公开日:2013-03-01 发明作者:Jong-Woo Kim;Myung-Kook Moon 申请人:Lg Display Co Ltd; IPC主号:G09G3-00
专利说明:
液晶顯示器及其驅動方法 本發明涉及一種液晶顯示器,尤其涉及一種當被輸入異常信號時,可防止異常影像資料的輸出之液晶顯示器及其驅動方法。 液晶顯示器是根據影像資料信號來校準液晶單元透光率的裝置。由於此裝置具有輕、薄、低功耗的特性,因此它被廣泛應用於各種不同的裝置中例如:電腦螢幕、筆記型電腦、可攜式終端機以及壁掛式電視。 液晶顯示器通常包括:顯示影像的顯示面板、閘驅動積體晶片(integrated chip,IC)、資料驅動IC以及時序控制器。 第1圖是顯示現有技術中時序控制器的輸入信號和輸出信號的時序圖,該時序圖顯示基於輸入到時序控制器中的點時脈(dot clock,DCLK)和資料致能(data enable,DE)信號的各種控制信號的輸出。 通常,藉由使用低電壓差分信號(Low Voltage Differential Signaling,LVDS)的介面,該配置液晶顯示器的時序控制器連接到外部系統,並且該時序控制器又藉由使用點對點的結構連接到資料驅動器的資料驅動IC。 該時序控制器利用從外部系統輸入的時脈信號(例如垂直同步信號(vertical synchronization signal,Vsync)、水平同步信號(horizontal synchronization signal,Hsync)和點時脈DCLK)產生閘控制信號GCS和資料控制信號DCS,再把這兩種信號分別傳送到閘驅動IC和資料驅動IC。 該時序控制器校準從外部系統輸入的視訊資料從而提供影像資料給資料驅動IC。 時序控制器使用鎖相迴路(Phase Locked Loop,PLL)來校準時脈和頻率(相位),以便用在外部系統或資料驅動IC中。 也就是,時序控制器裏的低電壓差分信號接收單元包括PLL,並因此該PLL鎖定從外部系統至低電壓差分信號接收單元接收的信號的恆定頻率(相位)和從低電壓差分信號接收單元輸出的信號的恆定頻率(相位)。又,時序控制器裏的嵌入式時脈點到點介面(Embedded Clock Point-Point Interface,EPI)傳送單元包括PLL,並因此該PLL鎖定用於時序控制器裏的時脈的恆定頻率(相位)。此外,在時序控制器和每個資料驅動IC之間,每個資料驅動IC使用PLL來實施點到點的結構。 然而,由於各種原因,PLL的鎖定過程中可能會出現轉變。當異常轉變出現時,時序控制器將異常驅動控制信號(尤其是,異常的閘控制信號GCS)傳送給閘驅動IC,並因此面板可輸出異常影像或是不能正常地操作。 這種異常操作,在下列情況下發生。 首先,因為時序控制器裏的LVDS接收單元的PLL沒有被鎖定,異常操作可能發生。 例如,如第1A圖所示,當點時脈DCLK的圖框頻率從60HZ到40HZ隨機變化以切換模式時,LVDS接收單元的PLL的鎖定被釋放打開,並因此,從LVDS接收單元輸出的資料致能信號“Output DE”的頻率無法與從LVDS接收單元輸入的資料致能信號“Input DE”的頻率匹配,這即造成了干擾。在這種情況下,傳送閘控制信號GCS給閘驅動IC的時序控制器輸出一異常閘啟動脈衝GSP和異常閘位移時脈GSC,從而造成面板的異常驅動。 此外,如第1B圖所示,即使當從外部系統傳送來的時序信號(例如DCLK或類似的)異常輸入到時序控制器,LVDS接收單元的PLL的鎖定被釋放打開。在這種情況下,使用面板內閘(Gate-In-Panel,GIP)型傳送閘控制信號GCS到閘驅動IC的時序控制器輸出異常閘啟動信號VST和異常閘時脈GCLK,從而造成面板的異常驅動。 其次,在有信號模式和無信號模式之間轉換時,時序控制器裏的EPI傳送單元的PLL的鎖定被釋放打開,從而造成異常操作。 在這種情況下,如上所述,時序控制器產生異常閘控制信號GCS(例如,閘啟動脈衝GSP、閘位移時脈GSC及閘輸出致能GOE或閘啟動信號VST及閘時脈GCLK),由此該異常閘控制信號GCS輸出到閘驅動IC,從而造成了面板的異常輸出。 再者,甚至外部環境如靜電的突然變化也會引起異常操作,在這種情況下,時序控制器也會產生異常閘控制信號GCS(例如,閘啟動脈衝GSP、閘位移時脈GSC及閘輸出致能GOE或閘啟動信號VST及閘時脈GCLK),由此該異常閘控制信號GCS輸出到閘驅動IC,從而造成面板的異常輸出。 如以上所述,由於從外部傳送來的時序信號DCLK的頻率是變化的並且該時序信號DCLK異常輸入到LVDS接收單元,現有技術中的液晶顯示器會執行異常操作,例如:在LVDS接收單元和外部系統之間的鎖定會被釋放打開;EPI傳送單元裏的鎖定藉由模式切換或類似的會被釋放打開;或資料驅動IC和時序控制器之間的鎖定由於外部環境或類似的會被釋放打開。 在這種情況下,時序控制器會產生異常閘控制信號GCS(例如,閘啟動脈衝GSP、閘位移時脈GSC及閘輸出致能GOE或閘啟動信號VST及閘時脈GCLK),由此該異常閘控制信號GCS輸出到閘驅動IC,在此情況下,由於異常閘控制信號GCS,所以面板就出現了異常顯示,最糟的情況是,面板本身會被損壞。 此外,當上述異常操作發生時,時序控制器會產生一個異常資料控制信號DCS(例如,源輸出致能SOE、源啟動脈衝SSP及/或源位移時脈SSC),由此該異常資料控制信號DCS輸出到資料驅動IC,並產生一異常電源控制信號(例如,脈寬調變PWM及/或PLK),由此該異常電源控制信號輸出到一電源IC,從而引起了液晶顯示器的異常驅動。 因此,本發明的目的是提供一種液晶顯示器及其驅動方法,該液晶顯示器及其驅動方法能本質上排除一個或複數個因習知技術的限制及缺點所產生的問題。 本發明一方面是為了提供一種液晶顯示器及其驅動方法,其中使用一鎖定信號來判定異常模式是否發生,並當判定異常模式時,除了阻止用於控制驅動器的驅動控制信號的輸出之外,輸出一遮蔽控制信號給驅動器用於防止面板輸出異常影像。 本發明其他的優勢和特點將被分部地呈現在下面的描述中,並且經過對以下的實施例研究或從後本發明的實踐中可以瞭解到本發明將對那些在此領域擁有正常技術的人員係明顯的。本發明的目的和優點可以藉由說明書、申請專利範圍及附圖說明中特別指出的結構以獲得和實現。 為了獲得符合本發明的目的之這些和其他優點,本發明的實施例提供了一種液晶顯示器,包括:一驅動器,其包括至少一個閘驅動IC,用於輸出一掃描信號至一面板的複數個閘線、以及至少一個資料驅動IC,用於分別輸出複數個影像資料信號至該面板的複數個資料線;以及一時序控制器,其判定現行模式是否處於異常模式,在該異常模式下,藉由使用至少一個鎖定信號,該面板輸出一異常影像,當該現行模式判定為正常模式時,該時序控制器輸出產生用來控制該驅動器的一驅動控制信號,當該現行模式判定為該異常模式時,該時序控制器輸出一使該面板不輸出該異常影像到該驅動器的遮蔽控制信號。 本發明的另一方面提供了一種液晶顯示器的驅動方法,包括:藉由使用從一外部系統輸入的一時序信號,產生一驅動控制信號,該驅動控制信號包括一閘控制信號GCS和一資料控制信號DCS,該閘控制信號GCS用於控制一閘驅動IC,該資料驅動信號用於控制一資料驅動IC;重新校準自該外部系統輸入的視訊資料;判定一現行模式是否處於一異常模式,在該異常模式下,藉由使用至少一個鎖定信號,一面板輸出一異常影像;以及當該現行模式判定為一正常模式時,輸出該驅動控制信號至一驅動器,並當該現行模式判定為該異常模式時,輸出一遮蔽控制信號至該驅動器,根據該驅動控制信號驅動該驅動器,並且該遮蔽控制信號使該面板不輸出一異常影像。 本發明上述的一般描述和下述的詳細描述都是示例性和解釋性的,目的係為本發明提供進一步的解釋作為其申請專利範圍。 以下將根據附圖詳細地描述本發明的較佳實施例。該附圖並沒有按比例示例。現在可以參考附圖,其中在所有不同附圖中所使用的相同參考標號指的是相同或相似的元件。 第2圖是根據本發明的實施例對液晶顯示器的配置進行說明的示意圖,第3圖是根據本發明的實施例對液晶顯示器裏的資料驅動IC的配置進行說明的示意圖。 如第2圖所示,依照本發明實施例的液晶顯示器包括:面板100,該面板100具有一液晶顯示單元矩陣;至少一個閘驅動ICs GDIC#1至GDIC#4,用於驅動面板100的複數個閘線;至少一個資料驅動ICs SDIC#1至SDIC#8,用於驅動面板100的複數個資料線;以及時序控制器400,用於控制閘驅動ICs 200和資料驅動ICs 300。儘管圖無顯示,根據本發明的實施例,液晶顯示器進一步包括一背光單元和一電源IC,該背光單元發出的光照射在面板100上,該電源IC控制施加在面板100和背光單元上的電壓。在下面的描述中,將閘驅動IC、資料驅動IC、電源IC統稱為驅動器,而由時序控制器400產生的閘控制信號、資料控制信號、電源控制信號統稱為驅動控制信號。 面板100包括複數個薄膜電晶體(thin film transistors,TFTs)和複數個液晶單元,該等薄膜電晶體分別形成在由複數個閘線(GL1到GL2)和資料線(DL1到DLm)的交接處所定義的複數個區域內,該等液晶單元包括一像素電極(pixel electrode,PXL)。 薄膜電晶體(TFT)提供一像素信號(影像資料信號)至像素電極(PXL),以回應來自閘線的掃描信號。像素電極(PXL)在共用電極和像素電極(PXL)之間驅動液態晶體,以回應該像素信號,從而校準透光率。 扭轉向列型(Twisted Nematic,TN)模式、垂直校準(Vertical Alignment,VA)模式、面內轉向(In-Plane Switching,IPS)模式或邊緣電場切換(Fringe Field Switching,FFS)模式皆可作為面板100的液晶模式被應用至本發明中。依照本發明實施例的液晶顯示器可實施為透射式液晶顯示器、半透射式液晶顯示器或反射式液晶顯示器。 時序控制器400藉由使用從外部系統輸入的時序信號(例如,在液晶顯示器中用作參考時脈的點時脈DCLK、垂直同步信號Vsync、水平同步信號Hsync和資料致能信號DE),產生閘控制信號GCS和資料控制信號DCS,該閘控制信號GCS用於控制每個閘驅動ICs 200的運算時序,該資料控制信號DCS用於控制每個資料驅動ICs 300的運算時序,並且該時序控制器400分別提供影像資料信號至資料驅動ICs 300。 由時序控制器400產生的複數個閘控制信號GCS可根據閘驅動IC的類型來變化,例如,如第2圖所示,當閘驅動IC 200以薄膜覆晶(Chip On Film,COF)型或捲帶承載封裝(Tape Carrier Package,TCP)型連接至面板100時,由時序控制器400產生的閘控制信號GCS可分別是閘啟動脈衝GSP、閘位移時脈GSC和閘輸出致能GOE。又,當閘驅動IC 200以GIP型安裝到面板100上時,由時序控制器400產生的閘控制信號GCS可分別是閘啟動信號VST和閘時脈GCLK。 由時序控制器400產生的資料控制信號DCS可分別是源啟動脈衝SSP、源位移時脈SSC、閘輸出致能GOE及極性控制信號POL。然而,資料控制信號DCS可根據用於時序控制器400和資料驅動IC 300之間的介面類型(例如,電晶體-電晶體邏輯(Transistor-Transistor Logic,TTL)型、微型LVDS型或EPI型)而有各種變化。 在時序控制器400和外部系統之間可使用LVDS型介面,在時序控制器400和資料驅動IC 300之間可使用EPI型介面。 因此,時序控制器400包括LVDS接收單元和EPI傳送單元,該LVDS接收單元藉由使用LVDS來與外部系統進行通訊,該EPI傳送單元藉由使用EPI來與資料驅動IC 300進行通訊。每個LVDS接收單元和EPI傳送單元皆包括鎖相迴路(PLL),該PLL用於鎖定輸入信號及輸出信號的相位。另外,資料驅動IC 300也包括用於鎖定輸入信號及輸出信號之相位的PLL或延遲鎖相迴路(Delay Locked Loop,DLL),LVDS、EPI和PLL將會在下文中詳細描述。 藉由使用由PLLs分別產生的複數個鎖定信號LVDS_Rx_LOCK、EPI_Tx_LOCK和EPI_Rx_LOCK,時序控制器400判定現行模式是否處於異常模式,而在異常模式下,閘控制信號GCS被異常輸出。當現行模式被判定為異常模式時,除了阻止分別輸出至閘驅動IC 200、資料驅動IC 300和電源IC的驅動控制信號,時序控制器400又輸出遮蔽作為參考位準的遮蔽控制信號給驅動器,因此阻止了液晶面板100顯示異常影像。 如前文背景技術所述,異常模式表示的是由於異常操作驅動控制信號不能正常地產生的狀態,例如:由於從外部系統輸入的時序信號DCLK的頻率係變化的或時序信號DCLK被異常輸入到時序控制器400,造成LVDS接收單元的鎖定被釋放打開;由於模式的切換,EPI傳送單元的鎖定被釋放打開;或由於外部系統,資料驅動IC 300的鎖定被釋放打開。 正常模式表示的是非異常模式的模式,其為輸入至時序控制器400或自時序控制器400輸出的正常鎖定信號的狀態。在該正常模式下,時序控制器400會輸出閘控制信號GCS(已產生有時序信號)至閘驅動IC 200、會輸出資料控制信號DCS至資料驅動IC 300以及輸出電源控制信號至電源IC。 具體來說,藉由使用鎖定信號LVDS_Rx_LOCK、EPI_Tx_LOCK和EPI_Rx_LOCK,時序控制器400持續監控異常模式是否發生,當檢測到驅動控制信號正輸出異常的異常模式時,時序控制器400輸出遮蔽控制信號MCS至驅動器,這樣除了阻止先前產生的異常驅動控制信號的輸出之外異常影像也不能在面板100上顯示。例如,在此,遮蔽控制信號可能是使掃描信號不能輸出的閘控制信號GCS,例如,具有邏輯低位準的閘啟動信號VST和具有邏輯低位準的閘時脈GCLK。除此之外,遮蔽控制信號MCS可能是使異常影像資料信號不能輸出至資料線上的資料控制信號DCS,例如,具有邏輯高位準的資料輸出致能信號SOE或用於阻止背光單元異常驅動的電源控制信號(例如,脈寬調變PWM)。也就是說,遮蔽控制信號可包括分別輸出至閘驅動IC 200、資料驅動IC 300、電源IC的閘控制信號GCS、資料控制信號DCS和電源控制信號的其中之一,用於阻止閘驅動IC 200、資料驅動IC 300、電源IC分別異常驅動資料線、閘線或面板100和背光單元。關於這方面下文將作詳細的描述。 在正常模式下,根據由時序控制器400產生的閘控制信號GCS,每個閘驅動ICs GDIC#1至GDIC#4依序提供掃描信號至閘線,在同一水平線上的單元裏驅動TFTs,以回應該掃描信號。 在異常模式下,根據由時序控制器400產生的遮蔽控制信號MCS驅動閘驅動IC 200,從而不能提供掃描信號至閘線。 閘驅動IC 200可應用現有技術液晶顯示器裏的閘驅動IC。在正常模式下,根據從時序控制器400傳送來的閘控制信號GCS驅動閘驅動IC 200,然而,在異常模式下,根據從時序控制器400傳送來的遮蔽控制信號MCS驅動閘驅動IC 200。 如上所述,遮蔽控制信號MCS可能是使閘驅動IC 200不能輸出掃描信號的閘控制信號GCS,當接收遮蔽控制信號MCS時,閘驅動IC 200不輸出掃描信號至閘線,從而,當從外部來看時,閘驅動IC 200可視為沒有被驅動。 如上所述,閘驅動IC 200可獨立於面板100生產並以各種類型電性連接至面板100上,但本發明不限於此。作為另外一個例子,閘驅動IC 200可提供在GIP型內,其中閘驅動IC 200係安裝於液晶顯示面板100上。 在這種情況下,閘啟動信號VST和閘時脈GCLK可作為控制信號用於控制閘驅動IC 200,因此,使用GIP類型的閘驅動IC 200將會在下面作為一個示例來描述。 然而,本發明不限於此,因此,閘驅動IC可以一個GIP型以外的另一種類型來實施,在這種情況下,使閘驅動IC不能輸出掃描信號或被異常驅動的各種信號如閘啟動脈衝GSP、閘位移時脈信號GSC及閘輸出致能GOE可被應用為閘控制信號GCS。 在提供一個閘線的掃描信號的每個水平週期,資料驅動IC 300把輸入影像資料轉換成類比像素信號(影像資料信號),並分別把同一水平線上的影像資料信號提供給資料線。也就是,藉由使用由伽瑪電壓產生器(圖未示)施加的伽瑪電壓,資料驅動IC 300把影像資料轉換成影像資料信號,並分別把影像資料信號輸出至資料線上。 在異常模式下,類似於閘驅動IC 200,資料驅動IC 300可接收使影像資料信號不能輸出至資料線上的遮蔽控制信號MCS(例如,源輸出致能SOE及極性控制信號POL等),從而不能輸出影像資料信號。 然而,在異常模式下,由於從閘驅動IC 200輸出的遮蔽控制信號MCS,使得掃描信號不能輸出到閘線上,用於不允許影像資料信號的輸出之單獨的遮蔽控制信號可不自時序控制器400輸出。 即使在異常模式下每個資料驅動ICs SDIC#1至SDIC#4皆執行正常模式下的操作,因為在異常模式下閘驅動IC 300根據從時序控制器400傳送來的遮蔽控制信號MCS來驅動,所以掃描信號不能由閘驅動IC提供給閘線。因此,在異常模式下,即使,當資料驅動IC 300輸出影像資料信號給資料線,由於影像資料信號不能充進像素,所以異常影像不顯示在面板100上。 此外,如上所述,在異常模式下,即使資料驅動IC 300輸出影像資料信號給資料線,由於資料驅動IC 300本身和液晶面板100不能被嚴重損壞,時序控制器400不能產生不允許影像資料信號輸出的遮蔽控制信號MCS。 因此,如果使用EPI型,資料驅動IC 300可應用現有技術液晶顯示器的資料驅動IC。在正常模式下,資料驅動IC 300儲存由時序控制器400傳送來的數位影像資料作為類比影像資料信號,然後在一水平週期當掃描信號被閘驅動IC 200依序提供至閘線上時,分別輸出影像資料信號至資料線,該閘驅動IC 200根據由時序控制器400傳送來的閘控制信號GCS來驅動。 如韓國專利申請第10-20080127456號和第3圖所揭露,資料驅動IC 300包括資料取樣器331、鎖存器332、數位-類比轉換器(digital-to-analog,DAC)333和輸出緩衝器334。尤其,資料取樣器331包括PLL 301。 資料取樣器331分析輸入信號和輸出信號。當輸入信號和輸出信號是相同時,資料取樣器331輸出邏輯高位準的鎖定信號(Lock Out)。邏輯高位準的鎖定信號傳送至下一階段的資料驅動ICs SDIC#2至SDIC#8,且最後一個資料驅動IC SDIC#8把邏輯高位準的鎖定信號EPI_Rx_LOCK回饋給時序控制器400的EPI轉換單元440和控制信號產生單元420(參見第4圖)。 因此,當不能從最後一個資料驅動SDIC#8收到邏輯高位準的鎖定信號EPI_Rx_LOCK時,控制信號產生單元可判定當前的模式為異常模式,在該異常模式下,在時序控制器400和資料驅動IC之間會出現驅動頻率的不匹配,並如上所述輸出遮蔽控制信號。 此後,時序控制器400詳細的結構和功能將參照第4圖到第6圖來描述。 第4圖是說明依據本發明實施例在液晶顯示器內的時序控制器400的配置的示意圖。第5圖是說明在第4圖之時序控制器400內的控制信號產生單元420的內部配置的示意圖。第6圖顯示從第5圖所示之從異常模式判定單元423輸出或輸入至異常模式判定單元423之控制信號的波形的示意圖。 藉由使用由外部系統提供的垂直同步信號Vsync、水平同步信號Hsync和點時脈DCLK,時序控制器400產生並輸出用於控制閘驅動ICs 200的閘控制信號GCS和用於控制資料驅動ICs 300的資料控制信號DCS或是用於控制電源IC的電源控制信號。 時序控制器400藉由使用由PLLs產生的鎖定信號來監控現行模式是異常模式還是正常模式,接著,當現行模式判定為會異常地輸出驅動控制信號之異常模式時,時序控制器400阻止傳送至閘驅動器(尤其是閘驅動IC 200)的閘控制信號GCS之閘啟動信號VST和閘時脈信號GCLK的輸出,並輸出具有預設參考位準的遮蔽控制信號MCS至閘驅動IC 200。也就是,如上所述,在異常模式下,用來控制驅動器的遮蔽控制信號MCS可包括閘控制信號GCS、資料控制信號DCS和電源控制信號,但特別地不允許掃描信號的輸出的閘控制信號GCS可被用作一有效的遮蔽控制信號。 當遮蔽控制信號是閘控制信號GCS時,該預設參考位準可能是閘啟動信號VST或是閘時脈GCLK的位準,這兩個信號不允許閘驅動IC 200異常驅動或使閘驅動IC 200不輸出掃描信號。因此,在由N型電晶體驅動的閘驅動IC裏,對應於遮蔽控制信號MCS的閘啟動信號VST和閘時脈GCLK可具有邏輯低位準。 在異常模式下,當具有邏輯低位準的閘啟動信號VST和閘時脈GCLK作為遮蔽控制信號MCS輸入至閘驅動IC 200時,驅動IC 200不輸出掃描信號至面板100的閘線。因此,在異常模式下,即使當從資料IC 300輸出影像資料信號時,因為影像資料信號不能充進像素,所以不會輸出異常影像。 對此方面,如第4圖所示,時序控制器400可包括LVDS接收單元410,其接收來自外部系統的視訊資料“Data”和時序信號(例如,水平同步信號Hsync、垂直同步信號Vsync、資料致能DE和點時脈DCLK);視訊資料校準單元430,其重新校準視訊資料“Data”以輸出影像資料;控制信號產生單元420,其:藉由使用鎖定信號來判定現行模式是異常模式還是正常模式;當現行模式判定為正常狀態時,藉由使用時序信號,產生並輸出用於控制閘驅動IC 200的閘控制信號GCS、用於控制資料驅動IC 300的資料控制信號DCS、以及用於控制電源IC的電源控制信號PWM;以及當現行模式判定為異常狀態時,除了遮蔽驅動控制信號(例如閘控制信號、資料控制信號和電源控制信號)的輸出以外,產生並輸出遮蔽控制信號MCS;以及EPI傳送單元440,其分別輸出傳送至控制信號產生單元420的資料控制信號DCS和自視訊資料校準單元430傳送來的影像資料至具有點對點結構的資料驅動IC 300。雖然圖未示出,時序控制器400可進一步包括:內部時脈產生單元VCO,其產生由時序控制器400內部獲得的內部時脈;儲存單元SRAM,其儲存各種資訊;以及幅間積體電路(inter-integrated circuit,I2C)主控制器,其用於該儲存單元和其他次IC之間的通信。 LVDS接收單元410接收時序信號(包括垂直同步信號Vsync、水平同步信號Hsync、點時脈DCLK和資料致能DE)和例如可與LVDS介面配置之來自外部系統(圖未示)的視訊資料RGB。 在此,LVDS介面是個高速數位介面。LVDS介面產生具有兩個極性相反的信號並基於這兩個信號傳送資料。因此,LVDS介面於一低電壓傳送資料,從而它就具有了功耗低、傳送速度高、抗干擾能力強的特性。 該LVDS介面單元410連接到外部系統的LVDS發射器(圖未示),該LVDS介面單元410內部包括PLL 411。 PLL 411維持從外部系統傳送來的輸入信號(包括視訊資料和時序信號)的恆定頻率(相位)和從LVDS接收單元410輸出的輸出信號的恆定頻率(相位)。當輸入信號的恆定頻率(相位)和輸出信號的恆定頻率(相位)保持不變時,PLL411輸出具有邏輯高位準(H)的LVDS接收鎖定信號LVDS_Rx_LOCK(之後稱為第一鎖定信號LVDS_Rx_LOCK)。 持續維持著邏輯高位準(H(1))的第一鎖定信號LVDS_Rx_LOCK表示用於外部系統和LVDS接收單元410的時脈以一恆定的頻率來鎖定,但是第一鎖定信號LVDS_Rx_LOCK從邏輯高位準(H(1))到邏輯低位準(L(0))的變化表示在外部系統和LVDS接收單元410之間的鎖定被釋放。 當外部系統和LVDS接收單元410之間的鎖定以這方式釋放時,如上所述,現行模式將會變為異常模式,從而,時序控制器400產生異常閘控制信號GCS。 視訊資料校準單元430重新校準來自外部系統由LVDS接收單元410接收的數位視訊資料並將其改變為TTL型以適合液晶面板100的解析度,進而輸出重新校準後的影像資料。 EPI傳送單元440把自控制信號產生單元420傳送來的資料控制信號DCS和自視訊資料校準單元430傳送來的影像資料傳送給資料驅動IC 300。如韓國專利申請第10-2008-0127456號所揭露,EPI傳送單元440以點對點型將時序控制400連接到資料驅動ICs SDIC#1至SDIC#8上,並且EPI傳送單元440一般以EPI型用於資料驅動IC 300介面的時序控制器400。 關於EPI傳送單元440和資料驅動IC 300之間的結構將會在下面描述。 複數個線路例如,複數個資料線對DATA&CLK、一對控制線SCL/SDA和一鎖定檢查線LCS連接於EPI傳送單元440和每個資料驅動ICs SDIC#1至SDIC#8之間。 資料線對DATA&CLK以1:1的關係即點對點型將EPI傳送單元440連續地連接到每個資料驅動ICs SDIC#1至SDIC#8。每個資料驅動ICs(DIC#1到SDIC#8)300重新儲存藉由資料線對DATA&CLK輸入的時脈信號,因此,如第2圖所示,在鄰近資料驅動ICs SDIC#1到SDIC#8的資料驅動ICs之間不需要傳送影像資料的線。 如上所述,在EPI傳送單元440和資料驅動IC 300之間和在資料驅動ICs 300之間,鎖定檢查線LCS傳送一鎖定信號。第三鎖定信號EPI_Rx_LOCK從最後資料驅動IC 300傳送至時序控制器400的控制信號產生單元420。因此,控制信號產生單元420可藉由使用第三鎖定信號EPI_Rx_LOCK來判定現行模式是否是異常模式。 EPI傳送單元440藉由使用該對控制線SCL/SDA,分別傳送每個資料驅動ICs SDIC#1到SDIC#8的晶片識別碼和每個控制用來控制資料驅動ICs SDIC#1到SDIC#8之各個功能的資料的複數個晶片至每個資料驅動ICs SDIC#1到SDIC#8。 關於EPI傳送單元440的具體功能下面將作詳細描述。 在給資料驅動IC 300傳送影像資料之前,藉由鎖定檢查線LCS1,EPI傳送單元440提供一鎖定信號至第一資料驅動IC SDIC#1,該鎖定信號用於檢查資料驅動和ICs SDIC#1到SDIC#8的時脈分劃和資料取樣器331的輸出是否被穩定鎖定。 當用來取樣資料的輸出時脈之頻率和相位被鎖定時,第一資料驅動IC SDIC#1傳送具有邏輯高位準(H(1))的鎖定信號至鎖定輸出時脈的頻率和相位的第二個資料驅動IC SDIC#2,然後第二個資料驅動IC SDIC#2傳送邏輯高位準(H(1))的鎖定信號給第三個資料驅動IC SDIC#3。 當每個資料驅動ICs SDIC#1到SDIC#7的輸出時脈的頻率和相位以此方式被依序鎖定,然後最後一個資料驅動SDIC#8的輸出時脈的頻率和相位被鎖定時,最後一個資料驅動IC SDIC#8藉由回饋鎖定檢查線LCS回饋邏輯高位準(H(1))的第三鎖定信號EPI_Rx_LOCK至EPI傳送單元440和控制信號產生單元420。 EPI傳送單元440接收第三鎖定信號的回饋,然後傳送資料控制信號DCS封包和影像資料封包至每一個資料驅動ICs SDIC#1到SDIC#8。 EPI傳送單元440傳送資料控制信號DCS和影像資料至每一個資料驅動IC 300。 和LVDS接收單元410或資料驅動IC 300一樣,具有上述功能的EPI傳送單元440也包括PLL 441。 包含於EPI傳送單元440中的PLL 441維持從視訊資料校準單元430或控制信號產生單元420輸入的輸入信號和從EPI傳送單元440輸出的輸出信號的恆定頻率(相位)。當輸入信號的頻率(相位)和輸出信號的頻率(相位)保持不變時,PLL441輸出具有邏輯高位準(H(1))的鎖定信號(以下稱為第二鎖定信號EPI_Tx_LOCK)。 持續保持著邏輯高位準(H(1))的第二鎖定信號EPI_Tx_LOCK表示用在視訊資料校準單元430或控制信號產生單元420和EPI傳送單元440的時脈信號以一恆定頻率被鎖定,但是第二鎖定信號EPI_Tx_LOCK從邏輯高位準(H(1))到邏輯低位準(L(0))的變化表示在視訊資料校準單元430或控制信號產生單元420和EPI傳送單元440之間的鎖定被釋放。 當視訊資料校準單元430或控制信號產生單元420和EPI傳送單元440之間的鎖定以此方式被釋放時,如上面所述,現行模式變為異常模式,從而,時序控制器400產生異常閘控制信號GCS或面板100顯示異常影像。 如第5圖所示,控制信號產生單元420可包括閘控制信號產生單元421、資料控制信號產生單元422和異常模式判定單元423。 控制信號產生單元420接收來自LVDS接收單元410的時序信號(包括垂直同步信號Vsync、水平同步信號Hsync、資料致能DE和點時脈DCLK)以產生用於控制資料驅動IC 300的時序操作之資料控制信號DCS、用於控制閘驅動IC 200的時序操作之閘控制信號GCS和用於控制電源IC的時序操作之電源控制信號。 控制信號產生單元420藉由利用自LVDS接收單元410接收的第一鎖定信號LVDS_Rx_LOCK、自EPI傳送單元440接收的第二鎖定信號EPI_TX_LOCK和自最後一個資料驅動IC SDIC#8接收的第三鎖定信號EPI_RX_LOCK來判定液晶顯示器是否處於異常模式。 當判定結果表示液晶顯示器處於正常模式時,控制信號產生單元420產生驅動控制信號以輸出閘控制信號GCS至閘驅動IC 200,並且輸出資料控制信號DCS至EPI傳送單元440。 如第6圖所示,當判定結果表示液晶顯示器處於異常模式時,控制信號產生單元420產生使閘驅動IC 200不輸出掃描信號至閘線的遮蔽控制信號MCS並輸出該遮蔽控制信號MCS至閘驅動IC 200,除了阻止由閘控制信號GCS產生單元421產生的閘控制信號GCS的輸出之外。另外,當判定結果表示在液晶顯示器處於異常模式時,控制信號產生單元420可產生遮蔽控制信號MCS並輸出遮蔽控制信號MCS至資料驅動IC 300或電源IC,該遮蔽控制信號MCS包括資料控制信號DCS或電源控制信號,這兩信號用於使面板不輸出異常影像。 第6圖是顯示信號輸入至控制信號產生單元420的異常模式判定單元423或自該異常模式判定單元423輸出的波形圖。輸入至異常模式判定單元423的輸入信號可係由閘控制信號GCS產生單元421產生的閘控制信號GCS。如上所述,根據閘驅動IC 200的配置類型,閘控制信號GCS可包括閘啟動脈衝GSP、閘源時脈GSC和閘輸出致能信號GOE或是閘啟動脈衝VST和閘時脈GCLK。然而,因本發明應用GIP類型作為實施例,第6圖顯示應用GIP類型的閘控制信號GCS的波形圖。 除了閘控制信號GCS,自異常判定單元423輸出或輸入至異常判定單元423的信號可包括由資料控制信號DCS產生單元422產生的資料控制信號DCS以及用來控制電源ICs的信號VEO和PWM。 現行模式是否為異常模式係由控制信號產生單元420的異常模式判定單元423來判定,根據下面描述的方法,異常模式判定單元423判定異常模式或正常模式。 當判定現行模式為正常模式時,異常模式判定單元423分別傳送閘控制信號GCS(其由閘控制信號GCS產生單元421產生並輸入至異常模式判定單元423)和輸入的其他驅動控制信號至閘驅動IC 200和其他元件(資料驅動IC 300、電源IC等)。 當判定現行模式為異常模式時,如第6圖所示,於判定的異常模式中,異常閘控制信號X包括在由閘控制信號GCS產生單元421產生的閘控制信號GCS裏,並輸入至異常模式判定單元423。 因此,異常模式判定單元423阻止異常閘控制信號X的輸出,並輸出不允許掃描信號的輸出的遮蔽控制信號MCS(輸出信號)至閘驅動IC 200。 在配置有複數個N型電晶體的GIP型的閘驅動IC中,當閘啟動信號VST和閘時脈GCLK具有邏輯低位準(L(0))時,閘驅動IC不輸出掃描信號至閘線。因此,在異常模式期間,異常模式判定單元423輸出藉由設定輸出至閘驅動IC的閘控制信號VST、GCLK1_0、GCLK2_0、GCLK3_0和CLK4_0至邏輯低位準(L(0))所產生的遮蔽控制信號MCS。 為了提供附加說明,遮蔽控制信號MCS可為輸出到閘驅動IC 200的閘控制信號,在這種情況下,遮蔽控制信號MCS的位準可被設成為不允許掃描信號輸出的邏輯低位準(L(0))。 遮蔽控制信號MCS可包括各種使掃描信號不輸出至閘線上的閘控制信號GCS,並可為一使影像資料不輸出至資料線上的資料控制信號。又,遮蔽控制信號MCS還可包括不允許各種電源ICs的驅動的電源控制信號(例如PWM、VEO等)。 關於異常模式判定單元423的詳細配置和功能下面將參考第7圖和第8圖詳細說明。該異常模式判定單元423判定液晶顯示器是否處於異常模式,並根據判定結果輸出各種驅動控制信號,包括閘控制信號GCS或遮蔽控制信號MCS。 第7圖是說明第5圖異常模式判定單元423的內部配置的示意圖。第8圖是顯示第5圖輸入至異常模式判定單元423或從其輸出之各種信號的模擬結果的示意圖。 參考第7圖,異常模式判定單元423包括選項處理單元510、圖框計數初始化單元520、圖框計數器530、遮蔽判定資訊產生單元540和遮蔽控制信號輸出單元550。 選項處理單元510藉由使用三個鎖定信號LVDS_Rx_LOCK、EPI_Tx_LOCK和EPI_Rx_LOCK的其中之一處理是否需判定異常模式。 為此,選項處理單元510包括三個或(or,OR)閘511到513。鎖定信號LVDS_Rx_LOCK和選項LVDS_Rx_OPT分別輸入至OR閘511的兩個輸入端,該LVDS_Rx_OPT包含關於是否使用鎖定信號LVDS_Rx_LOCK的資訊。鎖定信號EPI_Tx_LOCK和選項EPI_Tx_OPT分別輸入至OR閘512的兩個輸入端,該選項EPI_Tx_OPT包含關於是否使用鎖定信號EPI_Tx_LOCK的資訊。鎖定信號EPI_Rx_LOCK和選項EPI_Rx_OPT分別輸入到OR閘513的兩個輸入端,該選項EPI_Rx_OPT包含關於是否使用鎖定信號EPI_Rx_LOCK的資訊。 包含關於是否使用鎖定信號的資訊的各個選項被液晶顯示器的製造商設定並儲存在可擦除可編程唯讀記憶體(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)裏(參見第2圖),當時序控制器400開啟時,選項輸入至異常模式判定單元423裏。 例如,當第一鎖定信號LVDS_Rx_LOCK被設定用於判定現行模式是否為異常模式時,第一選項LVDS_Rx_OPT可被設定為邏輯低位準(L(0))。因此,根據第一鎖定信號LVDS_Rx_LOCK的邏輯低位準(L(0)),接收第一鎖定信號LVDS_Rx_LOCK和第一選項LVDS_Rx_OPT的第一OR閘511的輸出端A被判定。 當第二鎖定信號EPI_Tx_LOCK被設定用於判定現行模式是否為異常模式時,第二選項EPI_Tx_OPT可被設定具有邏輯高位準(H(1))。因此,接收第二鎖定信號EPI_Tx_LOCK和EPI_Tx_OPT的第二OR閘512的輸出端B總具有邏輯高位準(H(1))。 當這三個鎖定信號都被設定用於判定現行模式是否為異常模式時,下面表1分別列出了選項處理單元510裏三個OR閘511到513的輸出端值A到C和從選項處理單元510輸出的第一資訊“0”。表1是顯示在第7圖的選項處理單元510裏的表格。 如表1所示,具有邏輯低位準(L(0))的OR閘511的輸出信號表示當第一選項LVDS_Rx_OPT具有邏輯低位準(L(0))時,第一鎖定信號LVDS_Rx_LOCK具有邏輯低位準(L(0))(這是因為第一鎖定信號被設定用來判定現行模式是否為異常模式)。具有邏輯低位準(L(0))的第一鎖定信號LVDS_Rx_LOCK表示在外部系統和時序控制器400的LVDS接收單元410之間的鎖定被釋放,因為用在外部系統裏的時脈頻率和用在LVDS接收單元410裏的時脈頻率不匹配,在這種情況下,時序控制器400不能輸出正常的閘控制信號,因此,選項處理單元510的輸出信號具有邏輯低位準(L(0))。 在表1,具有邏輯高位準(H(1))的第一OR閘511的輸出信號表示第一選項LVDS_Rx_OPT信號被設定為邏輯高位準(H(1))以便不被用來判定現行模式是否為異常模式,或表示當第一選項LVDS_Rx_OPT被設定用來判定現行模式是否為異常模式時,第一鎖定信號LVDS_Rx_LOCK具有邏輯高位準(H(1))。因此,異常模式不能僅僅使用第一OR閘511的輸出信號A來判定,具有邏輯低位準(L(0))的第二個OR閘512的輸出信號B表示在EPI傳送單元440和時序控制器400裏其他元件之間的鎖定被釋放,在這種情況下,時序控制器400不能輸出正常的閘控制信號GCS,因此,選項處理單元510的輸出信號具有邏輯低位準(L(0))。 在表1,根據上面的描述,具有邏輯高位準(H(1))的第一OR閘511的輸出信號A和第二個OR閘512的輸出信號B以及具有邏輯低位準(L(0))的第三個OR閘513的輸出信號表示在EPI傳送單元440和資料驅動IC 300之間的鎖定被釋放,因此,是選項處理單元510的輸出信號的第一資訊具有邏輯低位準(L(0))。 然而,在表1裏具有邏輯高位準(H(1))的第一OR閘511至第三OR閘513的各輸出信號A、B、C表示三個鎖定信號全被鎖定,或所有用於判定現行模式是否為異常模式的鎖定信號被鎖定,這說明液晶顯示器在正常模式下操作,從而,是選項處理單元510的輸出信號的第一資訊具有邏輯高位準(H(1))。 也就是說,藉由使用及(and,AND)閘(圖未示出),選項處理單元510在三個OR閘的輸出信號上執行邏輯AND運算。 圖框計數初始化單元520接收時脈CK和是選項處理單元510的輸出信號的第一資訊A。另外,藉由使用時脈CK,圖框計數初始化單元520檢測是選項處理單元510的輸出信號的第一資訊A的上升邊緣或下降邊緣並初始化圖框計數器530。 如上所述,自選項處理單元510輸出和輸入至圖框計數初始化單元520的第一資訊A包括關於液晶顯示器是否在異常模式或正常模式的資訊。因此,從邏輯高位準變到邏輯低位準或從邏輯低位準變到邏輯高位準的第一資訊A表示鎖定信號從異常模式變為正常模式或從正常模式變為異常模式。藉由使用點時脈DCLK或由時序控制器400的內部時脈信號產生單元VCO產生的內部時脈,圖框計數初始化單元520檢測第一資訊A的下降邊緣和上升邊緣,然後傳送檢測的資訊至圖框計數器530以初始化圖框計數器530。 例如,圖框計數初始化單元520檢測自選項處理單元510輸入的第一資訊A的上升邊緣和下降邊緣和藉由延遲第一資訊一預設時脈所產生的延遲信號A`的上升邊緣和下降邊緣。如第7圖的圖框計數初始化單元520所示,當下降邊緣出現在每一個第一資訊A和延遲信號A`裏,這表示鎖定信號從正常模式變為異常模式。因此,圖框計數初始化單元520檢測兩個下降邊緣以產生檢測時脈O。 當上升邊緣出現在每一個第一資訊A和延遲資訊A`時,這表示鎖定信號從異常模式變為正常模式,因此,圖框計數初始化單元520檢測兩個上升邊緣信號以產生檢測時脈O。 由於兩個信號第一資訊A和延遲信號A`的變化而出現的上升邊緣或下降邊緣表示三個鎖定信號至少有一個從異常模式變為正常模式或從正常模式變為異常模式。因此,圖框計數初始化單元520藉由使用檢測的資訊產生檢測時脈O(參第7圖的圖框計數初始化單元520)並輸出檢測時脈O至圖框計數器530。 圖框計數器530根據如上所述之由圖框計數初始化單元520產生並傳送的檢測時脈O開始計算圖框的數量,在此,以0,1,2,3的順序來計算圖框的數量。 例如,當選項處理單元510用第三鎖定信號EPI_Rx_LOCK來判定當前的模式是否為異常模式時,第三鎖定信號EPI_Rx_LOCK由選項處理單元510輸出。從選項處理單元510輸出的第三鎖定信號EPI_Rx_LOCK變成第一資訊,然後輸入作為圖框計數初始化單元520的輸入值。 如第7圖所示,當第三鎖定信號EPI_Rx_LOCK具有邏輯高位準(H(1))時,液晶顯示器處於正常模式,並且圖框計數初始化單元520沒有檢測到上升邊緣或下降邊緣。因此,圖框計數器530沒有計算圖框的數量,但是正常輸出由閘控制信號產生單元421產生的閘控制信號VST、閘時脈GCLK1和閘時脈GCLK2至閘驅動IC 200,並輸出其他驅動控制信號至相對應的驅動器。 然而,當第三鎖定信號EPI_Rx_LOCK從邏輯高位準(H(1))變到邏輯低位準(L(0))時,從圖框計數初始化單元520裏的每一個第一資訊A和延遲信號A`檢測下降邊緣Y。這表示至少一個鎖定信號由正常模式變為異常模式。因此,圖框計數初始化單元520產生檢測時脈信號並傳送給圖框計數器530,於是,圖框計數器530開始計算圖框的數量。 當第三鎖定信號EPI_Rx_LOCK從邏輯低位準(L(0))變到邏輯高位準(H(1))時,從圖框計數初始化單元520裏的每一個第一資訊A和延遲信號A`檢測上升邊緣Z。這表示提供到異常模式的判定的所有鎖定信號從異常模式變為正常模式,因此,圖框計數初始化單元520產生檢測時脈並傳送給圖框計數器530,於是,圖框計數器530重新啟動以計算圖框的數量。 圖框計數器530被從圖框計數初始化單元520傳來的檢測時脈初始化並計算圖框的數量。 由圖框計數器530所計算之最大的圖框數量將被製造商設定並儲存。因此,在判定正常模式之後,不需要圖框的計數過程。又,即使在異常模式下,當一特定(或更多)的圖框之數量被計算時,這表示在液晶顯示器驅動中出現了被認為是本發明的驅動方法不能解決之嚴重的問題。 因此,製造商可設定由本發明可解決之異常模式的上限作為可數圖框的最大值並以EEPROM儲存這個可數圖框的最大值,像這類資訊可在時序控制器400開啟後傳送至時序控制器400。 在本發明實施例中,如第7圖所示,這個可數圖框的最大數被設定為7。 遮罩判定信號產生單元540比較閘延遲的數量(由製造商預設)與由圖框計數器530所計算之圖框的數量,進而產生必須用於判定是否要將驅動控制信號遮蔽以作為遮蔽控制信號的第二資訊。 為此,遮蔽判定信號產生單元540判定由圖框計數器530所計算的圖框數是否大於或等於閘延遲數。 藉由判定產生遮蔽控制信號的方法將會同遮蔽控制信號輸出單元550的描述一起在下面敘述。 如第7圖所示,遮蔽判定信號產生單元540包括兩個產生器541和542,這兩個產生器產生複數個與遮蔽控制信號MCS對應的驅動控制信號,尤其,用於分別產生施加不同的閘延遲的數量之驅動控制信號。 例如,如第7圖和第8圖所示,提供至例如閘啟動信號VST或閘啟動脈衝GSP和閘源時脈GSC之遮蔽控制信號的產生的閘延遲之數量為1(Gate_Delay1),而提供至例如信號GCLK、FLK和PWM等之遮蔽控制信號的產生的閘延遲之數量為2(Gate_Delay2)。也就是說,由於所提供的閘延遲的數量不同,第7圖的遮蔽判定信號產生單元540分別包括兩個使用不同閘延遲之數量的產生器541和542。 因此,即使產生複數個遮蔽判定信號,當閘延遲數相同時,遮蔽判定信號產生單元540可僅由一產生器來配置。 如上所述,除了藉由提供不同閘延遲之數量產生不同遮蔽判定信號之外,第7圖的兩個產生器541和542具有相同的功能和配置。因此,下面的描述將會作為一例子,其中遮蔽判定信號產生單元540配置有用於輸出閘啟動信號VST的第一產生器541。 藉由使用從遮蔽判定信號產生單元540傳送來的第二資訊B或從選項處理單元510傳送來的第一資訊A,遮蔽控制信號輸出單元550輸出由閘控制信號產生單元421或資料控制信號產生單元422產生的遮蔽控制信號或驅動控制信號。 於此,遮蔽控制信號輸出單元550包括判定單元551和輸出單元552,該判定單元551接收第一資訊A和第二資訊B作為輸入信號,該判定單元552藉由使用判定單元551的輸出信號輸出驅動控制信號或遮蔽控制信號。 當計算的圖框之數量大於或等於閘延遲之數量時,第二資訊具有邏輯高位準(H(1)),但當圖框之數量小於閘延遲之數量時,第二資訊具有邏輯低位準(L(0))。 如上所述,當提供至異常模式的判定的所有鎖定信號是在正常狀態時,第一資訊A具有邏輯高位準(H(1)),或當至少一鎖定信號是在異常狀態下時,第一資訊A具有邏輯低位準(L(0))。 如第8圖所示,當下降邊緣Y點出現在第三鎖定信號EPI_RxLOCK從邏輯高位準(H(1))下降到邏輯低位準(L(0))時,圖框計數器530開始計算圖框的數量。然後,因為液晶顯示器處於異常模式,第三鎖定信號EPI_Rx_LOCK具有邏輯低位準(L(0))。 在這一點時,遮蔽判定信號產生單元540判定計算的圖框之數量是否大於或等於預設的閘延遲之數量(Gate_Delay1)。 首先,作為一範例,當第三鎖定信號的下降邊緣Y點出現(參見第8圖)進而圖框之數量被計算時,計算的圖框之初始數量為0,如上所述,閘延遲之數量被設為1,因此計算圖框之數量0小於閘延遲之數量1,於是,遮蔽判定信號產生單元540的第一產生器541輸出邏輯低位準(L(0))作為第二資訊B。因此,不管從選項處理單元510輸出的第一資訊A的邏輯位準是高或是低,遮蔽控制信號輸出單元550的判定單元551具有邏輯低位準(L(0))。也就是說,從判定單元551輸出的判定信號具有邏輯低位準(L(0)),其表示現行模式是異常模式。因此,遮蔽控制信號輸出單元550的第一輸出單元552輸出遮蔽控制信號。 在第7圖裏,第一輸出單元552在從閘控制信號產生單元421輸出的閘啟動信號VST和從第一判定單元551輸出的邏輯低位準(L(0))上執行邏輯AND運算。為了提供額外的描述,第一輸出單元552配置有AND閘,而輸入至第一輸出單元552的兩個信號分別是由閘控制信號GCS產生單元421產生的閘啟動信號VST和由第一判定單元551輸出的判定信號。 因此,當從第一判定單元551輸出的判定信號具有邏輯低位準(L(0))時,不管從閘控制信號產生單元421輸出的閘啟動信號VST的位準是高或是低,第一輸出單元552總是輸出具有邏輯低位準(L(0))的信號作為遮蔽控制信號。因此,如第8圖所示,在從第三鎖定信號出現下降邊緣時的Y點後,具有邏輯低位準(L(0))的遮蔽控制信號輸出作為閘啟動信號VST。根據從第一判定單元551輸出的判定信號,第一輸出單元552輸出遮蔽控制信號或各種驅動信號的操作將會在下面額外地描述。 第二,在第8圖裏,在第三鎖定信號的下降邊緣Y點之後,當圖框之數量增加到1,從而計算圖框之數量為1,該計算圖框之數量1與閘延遲之數量1相等,因而,輸出具有邏輯高位準(H(1))的第二資訊B。然而,在第三鎖定信號的下降邊緣Y點之後,因為從510輸出的第一資訊A仍具有邏輯低位準(L(0)),遮蔽控制信號輸出單元550的第一判定單元551仍輸出邏輯低位準(L(0))作為判定信號。因此,遮蔽控制信號輸出單元550的第一判定單元551持續輸出與第一次操作之輸出信號相同的邏輯低位準(L(0))。因此,具有邏輯低位準(L(0))的閘啟動信號VST被輸出作為遮蔽控制信號。 第三,在第8圖裏,當第三鎖定信號的上升邊緣Z點出現後,圖框計數初始化單元520產生初始化時脈,進而,圖框計數器530被初始化。因此,當第三鎖定信號的上升邊緣Z點出現時,計算圖框之數量具有0值,在這種情況下,因為如上述計算的圖框的數量為0而閘延遲的數量設為1,計算之圖框數“0”小於閘延遲之數量“1”,從而,遮蔽判定信號產生單元540的第一產生器541輸出邏輯低位準(L(0))作為第二資訊B。因此,遮蔽控制信號輸出單元550的第一輸出單元552持續輸出與每一個第一、第二操作相同的輸出信號。即,在第8圖的Z點,第三鎖定信號EPI_Rx_LOCK具有邏輯高位準,然後從異常模式變為正常模式,但是即使第三鎖定信號變為正常模式,藉由維持異常模式一段時間,會輸出較穩定的驅動控制信號。提供一額外的描述,第三鎖定信號從正常模式變為異常模式,從而異常模式啟動,但第三鎖定信號從異常模式變為正常模式,異常模式沒有立即變為正常模式。根據上面所述的閘延遲之數量,持續時間的不同可因而改變。 第四,在第8圖裏,在第三鎖定信號的上升邊緣Z點出現後,當圖框的數量增加到“1”時,從而計算的圖框的數量為“1”,該計算的圖框的數量“1”與閘延遲的數量1相等,進而具有邏輯高位準(H(1))的第二鎖定信號被輸出。又,在第三鎖定信號的上升邊緣Z點出現後,從選項信號處理單元510輸出的第一資訊A具有邏輯高位準(H(1))。也就是說,輸入到遮蔽控制信號輸出單元550的判定單元551的第一資訊A和第二資訊B具有邏輯高位準(H(1)),因此,第一判定單元551輸出邏輯高位準(H(1))作為判定信號。 第一輸出單元552在從閘控制信號產生單元421輸出的閘啟動信號VST和從第一判定單元551輸出的邏輯高位準(H(1))上執行邏輯AND運算。因此,第一輸出單元552輸出從閘控制信號產生單元421輸出的閘啟動信號VST本身。也就是說,如第8圖所示,在第三鎖定信號的上升邊緣Z點出現後,從計圖框數變為1的S點,自閘控制信號產生單元421輸出的閘啟動信號VST被輸出作為異常模式判定單元423的輸出信號。換句話說,在第三鎖定信號EPI_Rx_LOCK出現下降邊緣後,本發明判定現行模式為異常模式(即異常狀態),從而阻止由閘控制信號GCS產生單元421產生的閘啟動信號VST的輸出並輸出具有邏輯低位準的遮蔽控制信號。另外,在S點之後,S點即當第三鎖定信號的上升邊緣在對應一圖框的時間段內時,本發明會判定現行模式為正常模式(即正常狀態),從而輸出由閘控制信號產生單元421產生的閘啟動信號VST。 如上所述,儘管在第三鎖定信號上升邊緣Z點處,邏輯位準變為邏輯高位準,本發明不能立即輸出由閘控制信號GCS產生單元421產生的閘啟動信號VST,但是,到預設點(S點)後,判定模式為異常模式,並持續輸出具有邏輯低位準的遮蔽控制信號作為閘啟動信號。 在第三鎖定信號的上升邊緣Z點之後,第三鎖定信號具有邏輯高位準(H(1)),這就表示第三鎖定信號從異常模式變為正常模式。然而,如上所述,儘管第三鎖定信號變為邏輯高位準(H(1)),本發明持續維持異常模式一段預設時間(一圖框),從而允許遮蔽控制信號輸出來實現更穩定的操作。 在此,由於預設的第一閘延遲(Gate_Delay)之數量,一圖框時間將會變化。也就是說,如上所述,因為與閘啟動信號VST相關的第一閘延遲(Gate_Delay)值為1,甚至在第三鎖定信號的上升邊緣Z點之後,計算之圖框的數量增加到1,從而,僅當計算之圖框的數量與閘延遲的值“1”相等時,由閘控制信號產生單元421產生的閘啟動信號VST被輸出。因此,甚至在第三鎖定信號的上升邊緣Z點之後,在至少一圖框時間內,遮蔽控制信號被持續地輸出,在S點之後,S點即當第三鎖定信號的上升邊緣在對應一圖框的時間段內時,一正常閘控制信號可被輸出。 根據第8圖和上面描述,可看出閘啟動信號VST輸出的預設時間為一圖框時間,並由閘延遲的數量決定。然而,本發明可根據驅動控制信號的種類來改變閘延遲之數量。 第五,第7圖的遮蔽判定信號產生單元540包括第一、第二產生器541和542。 如上面所述,在第一產生器541裏,第一閘延遲的數量(第一閘延遲值)被設定為1。驅動控制信號以輸出由第一產生器541控制,該驅動控制信號是閘啟動信號,極性信號POL以輸出由第一閘延遲值控制,極性信號將描述於下面。 在第7圖的第二產生器542中,第二閘延遲的數量(Gate_Delay2)被設定為2,而從藉由第二判定單元554連接到第二產生器542的第二輸出單元555輸出的驅動控制信號包括信號GCLK1、GCLK2和PWM。因此,如第8圖所示,即使在第三鎖定信號的上升邊緣Z點之後,至少兩圖框時間(其中計算圖框的數量是0和1)內,持續輸出遮蔽控制信號,而在T點後,T點是對應於兩圖框頻的時間點,由閘控制信號產生單元421產生的正常信號GCLK1和GCLK2作為異常模式判定單元423的輸出信號而輸出。儘管本發明使用相同的鎖定信號EPI_Rx_LOCK來判定異常模式時段的點,但異常模式最終點可根據驅動控制信號的特性設定為改變的。 根據本發明,根據連接到第一判定單元551或第二判定單元554的輸出單元552、553、555和556的類型,可輸出各種驅動控制信號。 如上所述,在異常模式下,遮蔽控制信號使閘驅動IC 200僅在閘啟動信號VST、閘時脈GCLK1和GCLK2具有邏輯低位準(L(0))時,不輸出異常掃描信號。 在此方面,如第7圖所示,由閘控制信號產生單元421輸出的閘啟動信號VST和第一判定單元551的判定信號作為第一輸出單元552的輸入信號而輸入,而從閘控制信號產生單元421輸出的閘時脈GCLK1或GCLK2和第二判定單元554的判定信號作為第二輸出單元555的輸入信號而輸入。 在正常模式下,具有邏輯高位準(H(1))的判定信號作為每一個第一、第二輸出單元552和555的第一輸入信號而輸入,輸入至第一輸出單元552的第二輸入信號VST可被輸出,輸入至第二輸出單元555的第二輸入信號GCLK1或GCLK2可被輸出。 然而,在異常模式下,因為具有邏輯低位準(L(0))的判定信號作為每一個第一、第二輸出單元552和555的第一輸入信號而輸入,所以不管第一輸出單元552的第二輸入信號VST的位準是高或是低和第二輸出單元555的第二輸入信號GCLK1或GCLK2的位準是高或是低,第一、第二輸出單元552和555總會持續輸出邏輯低位準(L(0))。因此,閘驅動IC 200不輸出掃描信號,因為輸入至閘驅動IC 200的信號VST、GCLK1和GCLK2等具有邏輯低位準(L(0)). 除了閘啟動信號VST、閘時脈GCLK1和GCLK2,在異常模式下,當其他信號具有邏輯高位準(H(1))時,藉由控制液晶顯示器的驅動,使液晶顯示器不輸出異常影像的各種驅動控制信號(例如,PLK、PWM等)可被連接到配置有AND閘的輸出單元。如上所述,閘啟動信號VST、閘時脈GCLK1和GCLK2分別輸入到不同判定單元551和554是因為兩個信號具有不同的閘延遲之數量。 僅當遮蔽控制信號具有如極性信號POL的位準的邏輯高位準(H(1))時,遮蔽控制信號使資料驅動IC 300不輸出異常影像資料信號至資料線,且另外,僅當閘輸出致能信號GOE具有邏輯高位準(H(1))時,閘輸出致能信號GOE使閘驅動IC 200不輸出異常掃描信號。 因此,如第7圖所示,驅動控制信號(第二輸入信號)和第一信號(由反相第一判定單元551的判定信號而產生)其中之一作為配置有OR閘的第三輸出單元553的輸入信號而輸入,驅動控制信號和第一信號(由反相第二判定單元554的判定信號而產生)之另一個作為配置有OR閘的第四輸出單元556的輸入信號而輸入。 在正常模式下,因為具有邏輯高位準(H(1))的判定信號由第一和第二判定單元551和554輸出,具有邏輯低位準(L(0))的信號作為每一個第三、第四輸出單元553和556的第一輸入信號而輸入,因為第三、第四輸出單元553和556配置有OR閘,輸入到第三輸出單元553的第二輸入信號POL如其本身可被輸出,而輸入至第四輸出單元556的第二輸入信號GOE如其本身可被輸出。 然而,在異常模式下,因為具有邏輯低位準(L(0))的判定信號分別由第一、第二判定單元551和554輸出,具體邏輯高位準(H(1))的信號作為每一個第三、第四輸出單元553和556的第一輸入信號而輸入,在這一點,不管輸入至第三、第四輸出單元553和556的第二輸入信號POL和GOE的位準是高或是低,配置有OR閘的第三、第四輸出單元553和556總會輸出邏輯高位準(H(1))。因此,因為輸入至資料驅動IC 300的信號POL和輸入至閘驅動IC 200的信號GOE具有邏輯高位準(H(1)),所以資料驅動IC 300不能輸出影像資料信號至資料線,且另外,如上所述,閘驅動IC 200不能輸出掃描信號。信號POL和GOE分別輸入至不同判定單元551和554的原因是因為兩個信號有不同的閘延遲之數量。 如上所述,藉由使用不同的鎖定信號,本發明判定液晶顯示器的異常模式,而當異常模式出現時,本發明產生不能使驅動器分別輸出異常輸出信號的遮蔽控制信號並輸出該遮蔽控制信號至驅動器。因此,在異常模式下,驅動器不允許異常影像的輸出。 根據實施例,本發明使用鎖定信號判定異常模式是否出現,當判定異常模式時,除了阻止控制驅動器的驅動控制信號的輸出,並輸出遮蔽控制信號至驅動器來阻止驅動輸出異常影像信號。因此,在異常模式下,本發明可以阻止異常驅動控制信號的輸出至驅動器,從而阻止施加至面板上負載的增加。 此外,在異常模式下,本發明藉由異常閘控制信號GCS,阻止掃描信號輸出至閘線,從而阻止異常影像資料信號輸入至面板上。 此外,本發明阻止異常閘控制信號GCS的輸出,從而避免由於異常閘控制信號GCS液晶面板被損壞。 此外,當異常模式下輸出的異常閘控制信號GCS太長或太短時,電源IC會被損壞進而關閉。然而,本發明阻止異常閘控制信號GCS的產生,從而減少了以上所述的損壞。 如上所述,由於各種原因,鎖定信號不再保持邏輯低位準(L(0)),當時序控制器產生異常驅動控制信號時,本發明將異常驅動控制信號遮蔽以作為遮蔽控制信號,從而阻止異常模式下的異常顯示並保護面板和液晶顯示器的各種電路元件。 以上所述者僅為用以解釋本發明的較佳實施例,並非企圖據以對本發明做任何形式上的限制,因此,凡有在相同的發明精神下所作有關本發明的任何修飾或變更,皆仍應包括在本發明意圖保護的範疇。 本發明主張於2011年8月25日提交的韓國專利申請第10-2011-0084955號的權益,該專利申請在此全部應用作為參考。 100‧‧‧面板 200‧‧‧閘驅動積體晶片 300‧‧‧資料驅動積體晶片 301‧‧‧鎖相迴路(PLL) 331‧‧‧資料取樣器 332‧‧‧鎖存器 333‧‧‧數位-類比轉換器 334‧‧‧輸出緩衝器 400‧‧‧時序控制器 410‧‧‧低電壓差分信號接收單元 411‧‧‧鎖相迴路(PLL) 420‧‧‧控制信號產生單元 421‧‧‧閘控制信號產生單元 422‧‧‧資料控制信號產生單元 423‧‧‧異常模式判定單元 430‧‧‧視訊資料校準單元 440‧‧‧崁入式時脈點對點介面傳送單元(EPI傳送單元) 441‧‧‧鎖相迴路(PLL) 510‧‧‧選項處理單元 511‧‧‧或閘 512‧‧‧或閘 513‧‧‧或閘 520‧‧‧圖框計數初始化單元 530‧‧‧圖框計數器 540‧‧‧遮罩判定資訊產生單元 541‧‧‧產生器 542‧‧‧產生器 550‧‧‧遮蔽控制信號產生單元 551‧‧‧第一判定單元 552‧‧‧第一輸出單元 553‧‧‧第三輸出單元 554‧‧‧第二判定單元 555‧‧‧第二輸出單元 556‧‧‧第四輸出單元 所附圖式,是為了提供關於本發明實施例的進一步理解而附加,並且說明本發明的實施例而與描述一同提供對於本發明實施例之原則的解釋。圖式中:第1圖是顯示現有技術的時序控制器之輸入信號及輸出信號的時序圖;第2圖是顯示根據本發明一實施例之液晶顯示器的配置的示意圖;第3圖是顯示根據本發明一實施例之在液晶顯示器內的資料驅動IC的配置的示意圖;第4圖是顯示根據本發明一實施例之在液晶顯示器內的時序控制器的配置的示意圖;第5圖是顯示根據第4圖時序控制器內之控制信號產生單元的內部配置的示意圖;第6圖是顯示從第5圖所示之從異常模式判定單元輸出或輸入至該異常模式判定單元之控制信號的波形的示意圖;第7圖是顯示第5圖所示之從異常模式判定單元的內部配置的示意圖;以及第8圖是顯示從第5圖所示之從異常模式判定單元輸出或輸入至該異常模式判定單元之不同信號的模擬結果的示意圖。 300‧‧‧資料驅動積體晶片 301‧‧‧鎖相迴路(PLL) 400‧‧‧時序控制器 410‧‧‧低電壓差分信號接收單元 411‧‧‧鎖相迴路(PLL) 420‧‧‧控制信號產生單元 430‧‧‧視訊資料校準單元 440‧‧‧崁入式時脈點對點介面傳送單元(EPI傳送單元) 441‧‧‧鎖相迴路(PLL)
权利要求:
Claims (21) [1] 一種液晶顯示器,包括:一驅動器,其包括至少一個閘驅動積體晶片,用於輸出一掃描信號至一面板的複數個閘線、以及至少一個資料驅動積體晶片,用於分別輸出複數個影像資料信號至該面板的複數個資料線上;以及一時序控制器,其判定一現行模式是否為一異常模式,在該異常模式中該面板藉由使用至少一個鎖定信號輸出一異常影像,當判定該現行模式為一正常模式時,該時序控制器輸出產生用於控制該驅動器的一驅動控制信號,並且當判定該現行模式為該異常模式時,該時序控制器輸出一使該面板不輸出該異常影像的遮蔽控制信號至該驅動器。 [2] 依據申請專利範圍第1項所述的液晶顯示器,其中該時序控制器包括:一低電壓差分信號接收單元,其接收來自一外部系統的視訊資料和一時序信號;一視訊資料校準單元,其重新校準該視訊資料以輸出校準後的影像資料;一崁入式時脈點對點介面傳送單元,其輸出一資料控制信號和該校準後的影像資料至該資料驅動積體晶片,該資料控制信號藉由使用該時序信號來產生,用於驅動該資料驅動積體晶片;以及一控制信號產生單元,其產生該驅動控制信號,該驅動控制信號包含一閘控制信號,用於控制該閘驅動積體晶片、以及一資料控制信號,用於藉由使用該時序信號驅動該資料驅動積體晶片,該控制信號產生單元藉由使用該鎖定信號來判定該現行模式是否為該異常模式,並當在該異常模式下時,輸出該遮蔽控制信號。 [3] 依據申請專利範圍第2項所述的液晶顯示器,其中該鎖定信號包括下列的至少其中之一:一第一鎖定信號,其係自該低電壓差分信號接收單元輸出;一第二鎖定信號,其係自該崁入式時脈點對點介面傳送單元輸出;以及一第三鎖定信號,其係自該資料驅動積體晶片輸出。 [4] 依據申請專利範圍第3項所述的液晶顯示器,其中,該第一鎖定信號包括關於從該外部系統輸入的一輸入信號的頻率與該低電壓差分信號接收單元輸出的一輸出信號的頻率是否匹配的資訊,該第二鎖定信號包括關於輸入到該崁入式時脈點對點介面傳送單元的一輸入信號的頻率與從該崁入式時脈點對點介面傳送單元輸出到該資料驅動積體晶片的一輸出信號的頻率是否匹配的資訊,以及該第三鎖定信號包括關於輸入到該資料驅動積體晶片中的該最後一個資料驅動積體晶片的一輸入信號的頻率與從該最後一個資料驅動積體晶片輸出的一輸出信號的頻率是否匹配的資訊。 [5] 依據申請專利範圍第4項所述的液晶顯示器,其中,該低電壓差分信號接收單元包括一鎖相迴路,該鎖相迴路輸出該第一鎖定信號,該崁入式時脈點對點介面傳送單元包括一鎖相迴路,該鎖相迴路輸出該第二鎖定信號,以及該資料驅動積體晶片包括一鎖相迴路,該鎖相迴路輸出該第三鎖定信號。 [6] 依據申請專利範圍第2項所述的液晶顯示器,其中該控制信號產生單元包括:一閘控制信號產生單元,其產生該閘控制信號;一資料控制信號產生單元,其產生該資料控制信號;以及一異常模式判定單元,其接收該鎖定信號和該驅動控制信號,該驅動控制信號包括該閘控制信號和該資料控制信號,並且該異常模式判定單元判定該現行模式是否為該異常模式,然後根據該判定結果輸出該驅動控制信號和該遮蔽控制信號的其中之一。 [7] 依據申請專利範圍第6項所述的液晶顯示器,其中該異常模式判定單元包括:一選項處理單元,其從該等鎖定信號中選擇一鎖定信號,該鎖定信號用作用於判定該現行模式是否為該異常模式的判定資訊,並且該選項處理單元輸出第一資訊;一圖框計數器,其計算用於輸出該影像資料的複數個圖框的數量;一圖框計數初始化單元,其基於該第一資訊和一鎖定信號初始化該圖框計數器;一遮蔽判定資訊產生單元,其比較從該圖框計數器輸入的該等計算後的圖框的數量與複數個閘延遲的預設數量,以產生第二資訊,該第二資訊用於判定是否將該驅動控制信號遮蔽以作為該遮蔽控制信號;以及一遮蔽控制信號輸出單元,其根據該第一資訊和該第二資訊判定該現行模式是否為該異常模式,當該現行模式判定為該正常模式時,該遮蔽控制信號輸出單元輸出該驅動控制信號,當該現行模式判定為該異常模式時,該遮蔽控制信號輸出單元輸出該遮蔽控制信號。 [8] 依據申請專利範圍第7項所述的液晶顯示器,其中,該選項處理單元包括:複數個或閘,分別連接至該等鎖定信號;以及一及閘,連接至該等或閘;該等或閘的每一個接收一選項,該選項包括關於是否使用連接到一對應或閘的一鎖定信號作為該判定資訊的資訊。 [9] 依據申請專利範圍第7項所述的液晶顯示器,其中該圖框計數初始化單元檢測該第一資訊的一上升邊緣或一下降邊緣以輸出一檢測時脈,並利用該檢測時脈初始化該圖框計數器。 [10] 依據申請專利範圍第7項所述的液晶顯示器,其中該遮蔽控制信號輸出單元包括:一判定單元,該判定單元包括一及閘,該及閘用於接收該第一資訊和該第二資訊,並且該判定單元判定該現行模式是否為該異常模式;以及一輸出單元,當從該判定單元輸出的一判定信號是表示該正常模式的一信號時,該輸出單元輸出該驅動控制信號,而當從該判定單元輸出的該判定信號是表示該異常模式的一信號時,該輸出單元輸出該遮蔽控制信號。 [11] 依據申請專利範圍第10項所述的液晶顯示器,其中,該遮蔽判定資訊產生單元包括兩個或兩個以上的產生器,該等產生器用於比較該等閘延遲之不同的數量與該等計算後的圖框的數量,該判定單元係以分別連接到該等產生器上來提供,以及該等輸出單元係分別連接至該等判定單元,該等輸出單元輸出不同的複數個驅動控制信號。 [12] 依據申請專利範圍第10項所述的液晶顯示器,其中該等輸出單元的每一個包括下列的至少其中之一:一及閘,用於接收從一對應的判定單元輸出的一判定信號和該驅動控制信號;以及一或閘,用於接收該驅動控制信號和一用於反相該判定信號的信號。 [13] 一種液晶顯示器的驅動方法,包括:藉由使用從一外部系統輸入的一時序信號,產生一驅動控制信號,該驅動控制信號包括一閘控制信號,用於控制一閘驅動積體晶片、以及一資料控制信號,用於控制一資料驅動積體晶片;重新校準自該外部系統輸入的視訊資料;藉由使用至少一個鎖定信號,判定一現行模式是否處於一異常模式,當處於該異常模式時,一面板輸出一異常影像;以及當該現行模式判定為一正常模式時,輸出該驅動控制信號至一驅動器,並當該現行模式判定為該異常模式時,輸出一遮蔽控制信號至該驅動器,並根據該驅動控制信號驅動該驅動器,以及該遮蔽控制信號使該面板不輸出該異常影像。 [14] 依據申請專利範圍第13項所述的驅動方法,其中該鎖定信號包括下列的至少其中之一:一第一鎖定信號,其係自包含在一時序控制器內的一低電壓差分信號接收單元輸出;一第二鎖定信號,其係自包含在該時序控制器內的一崁入式時脈點對點介面傳送單元輸出;以及一第三鎖定信號,其係自該資料驅動積體晶片輸出。 [15] 依據申請專利範圍第14項所述的驅動方法,其中,該第一鎖定信號包括關於從該外部系統輸入的一輸入信號的頻率與該低電壓差分信號接收單元輸出的一輸出信號的頻率是否匹配的資訊,該第二鎖定信號包括關於輸入到該崁入式時脈點對點介面傳送單元的一輸入信號的頻率與從該崁入式時脈點對點介面傳送單元輸出到該資料驅動積體晶片的一輸出信號的頻率是否匹配的資訊,以及該第三鎖定信號包括關於輸入到複數個資料驅動積體晶片中的一最後一個資料驅動積體晶片的一輸入信號的頻率與從該最後一個資料驅動積體晶片輸出的一輸出信號的頻率是否匹配的資訊。 [16] 依據申請專利範圍第13項所述的驅動方法,其中一異常模式的判定包括:從該等鎖定信號中選擇一鎖定信號,該鎖定信號用作用於判定該現行模式是否為該異常模式的判定資訊;根據一時脈信號和選擇後的該鎖定信號輸出的第一資訊,產生一檢測時脈;根據該檢測時脈,執行一初始化並計算該等圖框的數量;比較該等計算後的圖框的數量和複數個閘延遲的預設數量來產生第二資訊,該第二資訊用於判定是否將該驅動控制信號遮蔽以作為該遮蔽控制信號;以及根據該第一資訊及該第二資訊來判定該現行模式是否為該異常模式。 [17] 依據申請專利範圍第16項所述的驅動方法,其中一鎖定信號的選擇包括:在該等鎖定信號的每一個和一對選項信號上執行一邏輯或運算,該對選項信號包含關於是否使用該等鎖定信號作為該判定資訊的資訊;以及在該邏輯或運算的複數個結果信號上執行一邏輯及運算以產生該第一資訊。 [18] 依據申請專利範圍第16項所述的驅動方法,其中藉由檢測該第一資訊的一上升邊緣或一下降邊緣,來產生該檢測時脈。 [19] 依據申請專利範圍第16項所述的驅動方法,其中根據該第一資訊和該第二資訊之該異常模式的判定包括在該第一資訊及該第二資訊上執行一邏輯及運算以產生一判定信號。 [20] 依據申請專利範圍第19項所述的驅動方法,其中該驅動控制信號或一遮蔽控制信號的輸出包括當該判定信號是表示該正常模式的一信號時,輸出該驅動控制信號,而當該判定信號是表示該異常模式的一信號時,輸出該遮蔽控制信號。 [21] 依據申請專利範圍第20項所述的驅動方法,其中,該第二資訊的產生包括比較該等閘延遲的複數個不同數量與該等計算後的圖框的數量以產生複數個該第二資訊,根據該第一資訊和該第二資訊的該異常模式的該判定包括在該第一資訊和該等第二資訊上執行一邏輯及運算以產生複數個該判定信號,以及該驅動控制信號或該遮蔽控制信號的該輸出包括根據該等判定信號輸出不同的複數個驅動控制信號。
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