Sigal-gate、Dual-gate和Triple-gate面板驱动技术

我们的常规设计,一片液晶面板需要两种ddic:
源极驱动芯片(source driver ic),驱动面板x轴上的信号
栅极驱动芯片(gate driver ic),驱动面板y轴上的信号
目前,goa(gate-on-array)技术得到了广泛使用。面板厂商可以通过将栅极电路直接集成到阵列玻璃的边缘来消除y轴栅极驱动ic。goa在减少ddic的使用数量和促进超薄边框方面起到了很大作用。
然而,在x轴上使用源极驱动ic仍然是至关重要的。
之所以要发展此项技术,是因为tft 的驱动ic里面 source ic 是要比 gate ic 贵很多的, 同样的分辨率下 如果是2颗source+ 1颗gate的方案 成本比 1颗source +2颗gate 方案高很多, 而且在gate chanel数比较少的情况下, 还可以做成1+1 的方案, 成本就更低了。
下面我们分别介绍下:
1sigal-gate
sigal-gate 驱动架构是红绿蓝子像素横向排列,每一列子像素对应一个数据线,每一行像素对应一个栅极,如下图所示。为最常见驱动结构。
2dual-gate
dual-gate 驱动架构是红绿蓝子像素横向排列,每两列子像素共用一个数据线,每一行像素对应两个栅极,如下图所示。相比sigal-gate,数据线数量 (cof 数量)减半,栅极数量 (goa 级数)加倍
3triple-gate
tri-gate 驱动架构是红绿蓝子像素纵向排列,相当于每三列子像素共用一个数据线,每一行子像素对应三个栅极,如下图所示。相比sigal-gate,数据线数量(cof 数量)减为 1/3,极数量(goa 级数)加为信
4hg2d驱动架构
红绿蓝子像素横向排列,每一列子像素使用两个数据线,每两行子像素对应一个栅极,如下图所示相比 sigal-gate,数据线数量 (cof 数量)加倍,栅极数量 (goa 级数)减半。
5面板驱动架构的区别与特点
在4k 分辨率的情况下,常用的驱动架构有 dual-gate tri-gate、hg2d、sigal-gate 等多种;其中 dual-gate和 tri-gate 一般是低成本方案,hg2d 则会降低穿透率。
在8k 分辨率的情况下,dua-gate 和 tri-gate 架构已经无法支持,常用的驱动架构只剩下 hg2d和sigal-gate(1g1d)。具体如下表 所示。
6驱动架构配合面板参数建议
驱动方式与显示面板配合时,背板、场频及尺寸建议如下表所示
7结束语
一般会根据项目的预算及客户的要求进行选择。除了成本方面的取舍,还有就是功耗方面的抉择,sigal-gate、dual-gate和triple-gate的source ic用量逐级减少,相应的ic的功耗也会增加,影响整个模组的功耗;所以若客户对功耗要求严格,需提前做好评估工作。


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