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。CN90C4S48、CN90C4S96是COG型液晶驱动芯片,适用于常用低占空比的字符/图形式液晶屏幕。上海多功能液晶驱动芯片系列包括什么

上海芯北电子科技有限公司的LCD驱动控制IC的型号,方便学习或正在使用的LCD的朋友能够更好地编写LCD的驱动程序。因此各位朋友在选择LCD液晶模块的时候,在考虑到串行,还是并行的方式时,可根据其驱动控制IC的型号来判别,当然你还需要看你选择的LCD模块引脚定义是固定支持并行,还是可选择并行或串行的方式。一、字符型LCD驱动控制IC市场上通用的8×1、8×2、16×1、16×2、16×4、20×2、20×4、40×4等字符型LCD,基本上都采用的KS0066作为LCD的驱动控制器二、图形点阵型LCD驱动控制IC1、点阵数122×32--SED15202、点阵数128×64(1)ST7920/ST7921,支持串行或并行数据操作方式,内置中文汉字库(2)KS0108,只支持并行数据操作方式,这个也是较通用的12864点阵液晶的驱动控制IC(3)ST7565P,支持串行或并行数据操作方式(4)S6B0724,支持串行或并行数据操作方式(5)T6963C,只支持并行数据操作方式3、其他点阵数如192×64、240×64、320×64、240×128的一般都是采用T6963c驱动控制芯片4、点阵数320×240,通用的采用RA8835驱动控制IC这里列举的只是一些常用的,当然还有其他LCD驱动控制IC,在写LCD驱动时要清楚是哪个型号的IC,再到网上去寻找对应的IC数据手册吧。普陀区进口液晶驱动芯片系列服务热线芯北科技专属于电力及物联网领域的产品开发专注于电力及物联网领域的市场。

时序控制芯片再通过内部修正机制输出电压修正参数至液晶驱动芯片,液晶驱动芯片内部对原始gamma电压做调节修正,使每个液晶驱动芯片的gamma电压调整到相同数值,可有效解决大尺寸液晶面板由于柔性线路(fpc线)阻抗大所带来的显示不均匀问题。具体实施方式以下各实施例的说明是参考附加的图示,用以例示本申请可用以实施的特定实施例。本申请所提到的方向用语,例如[上]、[下]、[前]、[后]、[左]、[右]、[内]、[外]、[侧面]等,只是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申请,而非用以限制本申请。在图中,结构相似的单元是用以相同标号表示。本申请针对现有的液晶显示装置存在gamma电压在传递的过程中出现变化以及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技术问题,本实施例能够解决该缺陷。如图1所示,为本申请实施例提供的液晶显示装置的结构示意图。所述液晶显示装置包括液晶面板10以及驱动电路20,其中,所述液晶面板10的显示区设置有像素电路(未图示),所述驱动电路20设置于所述液晶面板10显示区的一侧。所述液晶面板10包括分段设置于所述液晶面板10一侧的多个印刷电路板101,所述多个印刷电路板101以一维阵列的形式排列。
芯北科技成立于2016年7月,主要从事集成电路及其解决方案的研发、销售的公司。专注于电力及物联网领域的市场。聚焦于电力及物联网领域的产品开发,开发具有自主知识产权的电源管理芯片、显示驱动芯片、马达驱动芯片、安全用电芯片、SOC系列芯片及其解决方案。专注创”芯”,合作共赢,芯北科技致力于成为电力及物联网领域的率先企业。CN54123是一款应用于安全用电领域的漏电检测芯片。CN54123产品包含差分放大器、锁存器、电压比较电路等部分。通过互感器检测到漏电流,再由该芯片实现信号采集、识别后实现控制用电回路。确保安全用电、可靠用电。CN54123提供SOP-8封装。上海芯北电子科技有限公司的LCD驱动控制IC的型号,方便学习或正在使用的LCD的朋友能够更好地编写LCD的驱动程序。因此各位朋友在选择LCD液晶模块的时候,在考虑到串行,还是并行的方式时,可根据其驱动控制IC的型号来判别,当然你还需要看你选择的LCD模块引脚定义是固定支持并行,还是可选择并行或串行的方式。一、字符型LCD驱动控制IC市场上通用的8×1、8×2、16×1、16×2、16×4、20×2、20×4、40×4等字符型LCD。液晶驱动芯片系列的CN90C4S40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。徐汇区进口液晶驱动芯片系列设计
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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。上海多功能液晶驱动芯片系列包括什么
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