并输出gamma电压修正参数至所述液晶驱动芯片;所述液晶驱动芯片根据所述gamma电压修正参数对所述原始gamma电压做补偿修正,以使每个所述液晶驱动芯片的gamma电压数值相同,所述修正后的gamma电压用于传输至所述像素电路以驱动所述液晶面板进行显示。在本申请的驱动电路中,每个所述液晶驱动芯片均通过p2p导线与所述时序控制芯片电连接,每个所述液晶驱动芯片接收到所述原始gamma电压后,将所述原始gamma电压通过所述p2p导线差分对传回至所述时序控制芯片。在本申请的驱动电路中,所述时序控制芯片包括gamma电压修正模块,所述gamma电压修正模块用于根据所述时序控制芯片接收到的不同所述液晶驱动芯片的所述原始gamma电压做比对,并产生所述gamma电压修正参数。在本申请的驱动电路中,所述驱动电路还包括gamma电压产生模块,所述gamma电压产生模块用于产生所述原始gamma电压,并用于将所述原始gamma电压输出至不同的所述液晶驱动芯片。在本申请的驱动电路中,所述液晶驱动芯片包括gamma电压调节模块,所述gamma电压调节模块用于根据所述gamma电压修正参数对所述原始gamma电压进行调节修正,以形成所述gamma电压。在本申请的驱动电路中。CN90C4S40是一款通用型液晶控制和驱动芯片,具有4COM和40SeG,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕。北京国产液晶驱动芯片系列设计

所述液晶驱动芯片201由两端向中间将各自对应的所述原始gamma电压的数值依次调高,直至与较近端的所述液晶驱动芯片201所对应的所述原始gamma电压的数值保持一致。在其他实施例中,所述gamma电压产生模块203可以位于任一所述印刷电路板101上,此处不做限制。可以理解的是,不同所述印刷电路板101之间可以等间距分布,也可以非等间距分布。本申请还提供一种驱动电路,用于驱动液晶面板,如图3所示,所述驱动电路包括:gamma电压产生模块203,用于产生原始gamma电压,并输出所述原始gamma电压;液晶驱动芯片201,所述液晶驱动芯片201用于接收所述原始gamma电压,并通过p2p传输协议差分对传回至时序控制芯片202;所述时序控制芯片202用于接收不同所述液晶驱动芯片201传输的所述原始gamma电压,并通过内部的gamma电压修正模块202a对不同所述液晶驱动芯片201的所述原始gamma电压做比对,并产生gamma电压修正参数,所述时序控制芯片202输出所述gamma电压修正参数至所述液晶驱动芯片201;所述液晶驱动芯片201内部的gamma电压调节模块201a根据所述gamma电压修正参数对所述原始gamma电压进行调节修正,调节修正后形成gamma电压,以使每个所述液晶驱动芯片201的gamma电压数值相同。宝山区贸易液晶驱动芯片系列包括哪些CN90C4S48、CN90C4S96是COG型液晶驱动芯片,具有4COM和48SeG/96SeG共192/384点的控制能力。

本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种驱动电路及液晶显示装置。背景技术:液晶显示装置(liquidcrystaldisplay,lcd)作为一种常见的电子装置,由于其具有功耗低、体积小、质量轻等特点,而备受用户的青睐。伴随着消费升级以及技术发展,液晶面板尺寸越来越大,因此需要设置越来越多的液晶驱动芯片。此时就需要gamma电压产生模块将产生的gamma电压传递给各个液晶驱动芯片,但是由于各个液晶驱动芯片距gamma电压产生模块的距离不同,因此在gamma电压传递的过程中导致电压变化,以及gamma电压压降较大等问题,从而导致液晶面板画面显示不均匀的现象。因此,现有技术存在缺陷,急需改进。技术实现要素:本申请提供一种驱动电路及液晶显示装置,能够解决液晶面板画面显示不均匀的现象。为解决上述问题,本申请提供的技术方案如下:本申请提供一种驱动电路,用于驱动液晶面板,包括:液晶驱动芯片,至少两所述液晶驱动芯片以一维阵列的形式排列,所述液晶驱动芯片用于接收原始gamma电压,且所述液晶驱动芯片与所述液晶面板显示区内的像素电路电连接;时序控制芯片,所述时序控制芯片与所述液晶驱动芯片电连接,用于接收所述液晶驱动芯片传输的所述原始gamma电压。
每个所述印刷电路板101上均设置有接口端子(未图示),相邻两所述印刷电路板101之间通过柔性线路102与所述接口端子连接从而实现相邻两所述印刷电路板101的电连接。所述驱动电路20包括液晶驱动芯片201、时序控制芯片202以及gamma电压产生模块203。其中,所述gamma电压产生模块203与所述液晶驱动芯片201电连接,所述gamma电压产生模块203用于产生原始gamma电压并传输至所述液晶驱动芯片201。所述液晶驱动芯片201与所述液晶面板10显示区内的像素电路电连接,并且与所述时序控制芯片202电连接,所述液晶驱动芯片201用于将所述原始gamma电压传输至所述时序控制芯片202,所述时序控制芯片202将接收到的所述原始gamma电压的修正参数传输至所述液晶驱动芯片201,所述液晶驱动芯片201对所述原始gamma电压进行修正,且所述液晶驱动芯片201用于将修正后的gamma电压传输至所述像素电路以驱动所述液晶面板10进行显示。以下结合具体实施例对本申请的液晶显示装置进行阐述。在一种实施例中,一所述印刷电路板101上至少对应设置一所述液晶驱动芯片201,为了方便描述,图1中只是展示了四个所述印刷电路板101,且每个所述印刷电路板101上搭载有三个所述液晶驱动芯片201。液晶驱动芯片系列其具有兼容多数微机系统的双向二线式串行总线通讯接口。

调节修正后形成gamma电压,且每个所述液晶驱动芯片201((1)ˉ(12))的所述gamma电压的数值均相同,所述修正后的gamma电压用于驱动所述液晶面板进行显示。所述液晶驱动芯片201((1)ˉ(12))与所述液晶面板10面内设置的信号线(未图示)电性连接,所述信号线包括但不限于数据线。由于所述原始gamma电压传输距离越远,相应受到电压降的影响越大,即所述远端液晶驱动芯片201((1)ˉ(3)、(10)ˉ(12))受到所述电压降的影响要大于所述近端液晶驱动芯片201((4)ˉ(9))。因此,在本实施例中,根据所述gamma电压修正参数将所述近端液晶驱动芯片201((4)ˉ(9))对应的所述原始gamma电压的数值调低,以及将所述远端液晶驱动芯片201((1)ˉ(3)、(10)ˉ(12))对应的所述原始gamma电压的数值调高,使得每个所述液晶驱动芯片201((1)ˉ(12))的所述gamma电压的数值均相同,因此解决了所述液晶面板10出现画面显示不均匀的问题。在另一种实施例中,根据所述gamma电压修正参数,所述液晶驱动芯片201由中间向两端将各自对应的所述原始gamma电压的数值依次调低,直至与较远端的所述液晶驱动芯片201所对应的所述原始gamma电压的数值保持一致。在另一种实施例中,根据所述gamma电压修正参数。COG型液晶驱动芯片典型条件下电流为 6uA内置 OSC 电路内部 LCD 对比度控制电路集成上电复位电路无需外部组件。奉贤区高科技液晶驱动芯片系列技术规范
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