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      移位緩存器的時鐘信號供應(yīng)方法與電路的制作方法

      文檔序號:2583678閱讀:214來源:國知局
      專利名稱:移位緩存器的時鐘信號供應(yīng)方法與電路的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明是有關(guān)于一種移位緩存器的操作方法與電路,且特別是有關(guān)于一種移位緩 存器的時鐘信號供應(yīng)方法與時鐘信號供應(yīng)電路。
      背景技術(shù)
      目前的平面液晶顯示裝置的移位緩存電路利用非晶硅(a-Si)或者多晶硅(p-Si) 制程而直接制作在玻璃基板上,藉此節(jié)省柵極驅(qū)動芯片的成本、簡化模塊段制造流程以及 增加玻璃基板利用效率等。而以常見的移位緩存電路來說,一般會包括多個級聯(lián)耦接的移 位緩存器。各個移位緩存器接收高頻率的時鐘信號,并依序驅(qū)動移位緩存器相電性耦接的 柵極線與對應(yīng)像素進行數(shù)據(jù)顯示的操作。但是,當平面液晶顯示裝置的移位緩存電路制作在玻璃基板上,且又使用高頻率 的時鐘信號時,將產(chǎn)生很大的寄生電容效應(yīng)而造成整體電路的動態(tài)功率消耗大幅上升。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明的目的之一就是在提供一種移位緩存器的時鐘信號供應(yīng)方法,其可大幅度 地降低相關(guān)的動態(tài)功率消耗。本發(fā)明的另一目的是提供一種移位緩存器的時鐘信號供應(yīng)電路,其采用上述的移 位緩存器的時鐘信號供應(yīng)方法以減少相關(guān)的動態(tài)功率消耗。本發(fā)明提出一種移位緩存器的時鐘信號供應(yīng)方法,包括下列步驟接收時鐘信號。 將時鐘信號同時提供至兩個第一階信號傳遞路徑上,這些第一階信號傳遞路徑被第一控制 信號決定是否導通,且各第一階信號傳遞路徑在不同時間被導通。在本發(fā)明一實施例所述的時鐘信號供應(yīng)方法中,所稱的第一控制信號包括第一控 制信號本身及第一控制信號的反相信號。在本發(fā)明一實施例所述的時鐘信號供應(yīng)方法中,至少有一個第一階信號傳遞路徑 還分岔為兩個第二階信號傳遞路徑,這些第二階信號傳遞路徑被第二控制信號決定是否導 通,且各第二階信號傳遞路徑在不同時間被導通。在本發(fā)明一實施例所述的時鐘信號供應(yīng)方法中,所稱的第二控制信號包括第二控 制信號本身及第二控制信號的反相信號。在本發(fā)明一實施例所述的時鐘信號供應(yīng)方法,其中由同一個第一階信號傳遞路徑 所分岔出的多個第二階信號傳遞路徑所傳遞的信號,被提供至不同的移位緩存器上;另外, 由不同的第一階信號傳遞路徑所傳遞的信號,也被提供至不同的移位緩存器上。本發(fā)明亦提出一種移位緩存器的時鐘信號供應(yīng)電路,此電路包括一組信號源、第 一信號傳遞線路、第二信號傳遞線路、第一開關(guān)以及第二開關(guān)。信號源接收時鐘信號。第一 開關(guān)電性耦接于信號源與第一信號傳遞線路之間。第二開關(guān)電性耦接于信號源與第二信號 傳遞線路之間。第一開關(guān)與第二開關(guān)由一個第一控制信號來決定是否導通,且第一開關(guān)與 第二開關(guān)在不同時間導通。
      在本發(fā)明一實施例所述的時鐘信號供應(yīng)電路中,此電路還包括第三信號傳遞線 路、第四信號傳遞線路、第三開關(guān)以及第四開關(guān)。第三開關(guān)電性耦接于第一信號傳遞線路與 第三信號傳遞線路之間。第四開關(guān)電性耦接于第一信號傳遞線路與第四信號傳遞線路之 間。而第三開關(guān)與第四開關(guān)則由一個第二控制信號來決定是否導通,且第三開關(guān)與第四開 關(guān)在不同時間導通。在本發(fā)明一實施例所述的時鐘信號供應(yīng)電路,上述的第三開關(guān)為N型晶體管或P 型晶體管,而第四開關(guān)則為N型晶體管與P型晶體管中不同于第三開關(guān)者;類似的,第一開 關(guān)也可為N型晶體管或P型晶體管,而第二開關(guān)則為N型晶體管與P型晶體管中不同于第
      一開關(guān)者。本發(fā)明解決前述問題的方式,乃是在時鐘信號供應(yīng)電路上應(yīng)用上述的時鐘信號供 應(yīng)方法。因此,本發(fā)明的時鐘信號供應(yīng)電路在接收時鐘信號之后,會將時鐘信號傳遞至多階 的信號傳遞路徑上,而在不同時間上進行時鐘信號重新分配的動作,且重新分配的時鐘信 號被提供至不同的移位緩存器上,使得整體時鐘信號的切換次數(shù)大幅度地降低,因而整體 電路的功率消耗減少。為讓本發(fā)明的上述和其它目的、特征和優(yōu)點能更明顯易懂,下文特舉較佳實施例, 并配合所附圖式,作詳細說明如下。


      圖1為依照本發(fā)明一實施例的移位緩存電路的局部電路方塊圖;圖2為依照本發(fā)明一實施例的時鐘信號供應(yīng)電路的示意圖;圖3(A)皆為依照本發(fā)明一實施例的時鐘信號供應(yīng)方法的時序圖;圖3(B)皆為依照本發(fā)明一實施例的時鐘信號供應(yīng)方法的時序圖;圖3(C)為依照本發(fā)明一實施例的時鐘信號供應(yīng)電路的示意圖;圖4為依照本發(fā)明另一實施例的時鐘信號供應(yīng)電路的示意圖;圖5為依照本發(fā)明另一實施例的時鐘信號供應(yīng)方法的時序圖。其中,附圖標記160:移位緩存電路100、400 時鐘信號供應(yīng)電路102、106 移位緩存器CKJCK 高頻時鐘信號CK1、CK2、CK3、CK4、XCK1、XCK2、XCK3.XCK4 低頻時鐘信號200 信號源211、213 第一信號傳遞線路212、214 第二信號傳遞線路411、413、415、417 第三信號傳遞線路412、414、416、418 第四信號傳遞線路S21、S23:第一開關(guān)S22、S24:第二開關(guān)201、202、401、402、403、404 信號傳遞路徑組
      Ctrl_a 第一控制信號Ctrl_b 第二控制信號
      具體實施例方式以下結(jié)合附圖和具體實施例對本發(fā)明進行詳細描述,但不作為對本發(fā)明的限定。以下將配合圖式說明本案為改善現(xiàn)有手段缺陷所發(fā)展出來的移位緩存器的時鐘 信號供應(yīng)方法與時鐘信號供應(yīng)電路。第一實施例圖1為依照本發(fā)明一實施例的移位緩存電路的局部電路方塊圖。請參照圖1,移位 緩存電路160包括有時鐘信號供應(yīng)電路100以及多個級聯(lián)耦接的移位緩存器,例如移位緩 存器102及106等。其中時鐘信號供應(yīng)電路100通過導線接收高頻時鐘信號如CK與XCK,并 通過時鐘信號供應(yīng)電路100在不同的時間上依序產(chǎn)生對應(yīng)的,相對較為低頻的低頻時鐘信 號如CK1、CK2、XCK1與XCK2。也就是說,其一高頻時鐘信號CK通過時鐘信號供應(yīng)電路100 以產(chǎn)生二個低頻時鐘信號CKl與CK2,并通過導線傳遞至不同的移位緩存器如102與106, 以使每一個移位緩存器在不同的時間上依序開始工作。圖2為依照本發(fā)明一實施例的時鐘信號供應(yīng)電路的示意圖。請參照圖2,時鐘信號 供應(yīng)電路100包括信號源200、信號傳遞線路211、212、213與214以及開關(guān)S21、S22、S23 與S24。其中,信號源200接收上述的二個高頻時鐘信號CK與XCK之一(在此實施例中是 同時接收二者,但在只有一個高頻時鐘信號的狀況下當然也可以只接受唯一存在的高頻時 鐘信號),且將所接收的高頻時鐘信號CK與XCK向后傳遞。信號源200將所接收到的高頻 時鐘信號CK提供至信號傳遞路徑組201上,并將另一高頻時鐘信號XCK提供至另一信號傳 遞路徑組202上。以下以信號傳遞路徑組201來進行解說。信號傳遞路徑組202的運作方式與信號 傳遞路徑組201十分相似,為了簡化篇幅,以下并不特別說明。請繼續(xù)參照圖2。信號傳遞路徑組201包含了兩條信號傳遞線路211與212 (后續(xù) 被歸類于第一階信號傳遞路徑),當信號傳遞路徑組201被控制信號Ctrl_a (即后述的第一 控制信號)決定是否導通時,將使兩條信號傳遞線路211與212在不同時間上被決定是否 導通。當信號源200所接收到的高頻時鐘信號CK傳遞至信號傳遞路徑組201時,高頻時 鐘信號CK會通過上述二個開關(guān)S21與S22,而在二條信號傳遞線路211與212產(chǎn)生對應(yīng)的 低頻時鐘信號CKl與CK2。其中,開關(guān)S21(即后述的第一開關(guān))電性耦接于信號源200與 信號傳遞線路211(即后述的第一信號傳遞線路)之間。開關(guān)S22(即后述的第二開關(guān))電 性耦接于信號源200與信號傳遞線路212(即后述的第二信號傳遞線路)之間??刂菩盘?Ctrl_a (即第一控制信號)用以控制二個開關(guān)S21與S22是否導通,且使得二個開關(guān)S21與 S22被此控制信號Ctrl_a控制在不同時間上導通。另外說明的是,信號源200也將所接收到的另一高頻時鐘信號XCK亦傳遞至信號 傳遞路徑組202上,并通過二個開關(guān)S23與SM在二條信號傳遞線路213與214上,以產(chǎn)生 對應(yīng)的低頻時鐘信號XCKl與XCK2,相關(guān)的操作方式與上述頗為類似,在此不多加贅述。以圖2所示的例子來說,控制信號Ctrl_a會同時決定出開關(guān)S21、S22、S23與SM是否導通,且每一個開關(guān)會在不同時間上被導通。在此例中,所述的高頻時鐘信號CK與高 頻時鐘信號XCK互為反相,舉例來說,當高頻時鐘信號CK為致能(高電平狀態(tài))時,高頻時 鐘信號XCK為禁能(低電平狀態(tài));當高頻時鐘信號XCK為致能(高電平狀態(tài))時,高頻時 鐘信號CK為禁能(低電平狀態(tài))。所以,當上述的二個高頻時鐘信號CK與XCK傳遞至時鐘 信號供應(yīng)電路100時,可以是依照圖3(A)或圖3(B)所示的方式來進行時鐘信號重新分配 的動作。圖3(A)與圖3(B)分別為依照本發(fā)明一實施例的時鐘信號供應(yīng)方法的時序圖。請 同時參照圖2與圖3 (A),當控制信號Ctrl_a為高電平時,開關(guān)S21與開關(guān)S23為導通。然 后,在第一時間tl,只有高頻時鐘信號CK為高電平狀態(tài),因此高頻時鐘信號CK通過開關(guān) S21在信號傳遞線路211上產(chǎn)生對應(yīng)的低頻時鐘信號CKl的脈沖。接下來,在第二時間t2, 只有高頻時鐘信號XCK為高電平狀態(tài),因此高頻時鐘信號XCK通過開關(guān)S23在信號傳遞線 路213上產(chǎn)生對應(yīng)的低頻時鐘信號XCKl的脈沖。類似地,當控制信號Ctrl_a為低電平時,開關(guān)S22與開關(guān)SM為導通。由于在第 三時間t3只有高頻時鐘信號CK為高電平狀態(tài),因此高頻時鐘信號CK通過開關(guān)S22在信號 傳遞線路212上產(chǎn)生對應(yīng)的低頻時鐘信號CK2的脈沖。接下來,在第四時間t4,只有高頻時 鐘信號XCK為高電平狀態(tài),因此高頻時鐘信號XCK通過開關(guān)SM在信號傳遞線路214上產(chǎn) 生對應(yīng)的低頻時鐘信號XCK2的脈沖。請同時參照圖2與圖3 (B)。當控制信號Ctrl_a為高電平時,開關(guān)S21與開關(guān)S23 為導通。然后,在高頻時鐘信號CK為高電平狀態(tài)時,高頻時鐘信號CK將通過開關(guān)S21傳遞 至信號傳遞線路211上,以進一步產(chǎn)生對應(yīng)的低頻時鐘信號CKl ;而在高頻時鐘信號XCK為 高電平狀態(tài)時,高頻時鐘信號XCK將通過開關(guān)S23傳遞至信號傳遞線路213上,以進一步產(chǎn) 生對應(yīng)的低頻時鐘信號XCKl。類似地,當控制信號Ctrl_a為低電平時,開關(guān)S22與開關(guān)SM為導通。然后,在高 頻時鐘信號CK為高電平狀態(tài)時,高頻時鐘信號CK將通過開關(guān)S22傳遞至信號傳遞線路212 上,以進一步產(chǎn)生對應(yīng)的低頻時鐘信號CK2 ;而在高頻時鐘信號XCK為高電平狀態(tài)時,高頻 時鐘信號XCK將通過開關(guān)SM傳遞至信號傳遞線路214上,以進一步產(chǎn)生對應(yīng)的低頻時鐘 信號XCK2。從圖3㈧、⑶與圖2可知,開關(guān)S21與S23在控制信號Ctrl_a為高電平時被導 通,而開關(guān)S22與SM則在同時被截止。所以在每一信號傳遞路徑組的二個開關(guān)可各自采 用例如是N型晶體管或P型晶體管來實現(xiàn)。再者,從上述操作的方式可知,每一信號傳遞路 徑組的二個開關(guān)的導通狀態(tài)在相同時間上互為反相關(guān)系,因此,只要是在不影響時鐘信號 重新分配的工作,控制信號Ctrl_a更可以通過例如是非門或是其它電子元件來實現(xiàn),一如 0 3(C)所示。通過上述的說明可知,時鐘信號供應(yīng)電路100在接收時鐘信號之后,會將時鐘信 號傳遞至多階的信號傳遞路徑上,而在不同時間上進行時鐘信號重新分配的動作,且重新 分配的時鐘信號被提供至不同的移位緩存器上,使得整體時鐘信號的切換次數(shù)大幅度地降 低,因而整體電路的功率消耗減少。第二實施例圖4為依照本發(fā)明另一實施例的時鐘信號供應(yīng)電路的示意圖。圖4所示的實施例大致上與圖2所示的實施例相當,其不同之處在于圖2所示的實施例僅使用了第一階信 號傳遞路徑,而圖4所示的實施例則在第一階信號傳遞路徑之后增加了第二階信號傳遞路 徑。更詳細地說,圖4所示的實施例利用圖2所示的二個信號傳遞路徑組201與202(歸類 于第一階信號傳遞路徑),分岔為四個信號傳遞路徑組401、402、403與404(后續(xù)歸類于第 二階信號傳遞路徑),且利用圖2所示的實施例的信號傳遞線路211、212、213與214電性耦 接至信號傳遞路徑組401、402、403與404上,并通過開關(guān)S41-S48在信號傳遞線路411-418 產(chǎn)生對應(yīng)的低頻時鐘信號CK1、CK2、CK3、CK4、XCK1、XCK2、XCK3與XCK4。而在此例中,所述 的每一個信號傳遞路徑組的二個開關(guān)被控制信號Ctrl_b決定是否導通,且每一信號傳遞 路徑組的二個開關(guān)在不同時間上被導通。以下以信號傳遞路徑組401來進行解說。信號傳遞路徑組402、403與404的運作 方式與信號傳遞路徑組401十分相似,為了簡化篇幅,以下將不特別說明。信號傳遞路徑組401包含了信號傳遞線路411(即后述的第三信號傳遞線路) 與信號傳遞線路412 (即后述的第四信號傳遞線路),當信號傳遞路徑組401被控制信號 Ctrl_b (即后述的第二控制信號)決定是否導通時,使兩條信號傳遞線路411與412在不同 時間導通。請繼續(xù)參照圖4。當信號傳遞線路211上的信號傳遞至信號傳遞路徑組401時,此 信號會通過二個開關(guān)S41與S42,而在二條信號傳遞線路411與412產(chǎn)生對應(yīng)的低頻時鐘信 號CKl與CK2。其中,開關(guān)S41(即后述的第三開關(guān))電性耦接于信號傳遞線路211與信號 傳遞線路411之間。開關(guān)S42(即后述的第四開關(guān))電性耦接于信號傳遞線路211與信號 傳遞線路412之間。控制信號Ctrl_b用以控制開關(guān)S41與開關(guān)S42是否導通,且開關(guān)S41 與開關(guān)S42在不同時間上被控制信號Ctrl_b決定是否導通。以圖4所示的例子來說,信號傳遞線路212上的信號也將通過開關(guān)S43與S44,而 在信號傳遞線路413與414產(chǎn)生對應(yīng)的低頻時鐘信號CK3與CK4,且開關(guān)S43與S44在不同 時間上被控制信號Ctrl_b決定是否導通。信號傳遞線路213上的信號也將通過開關(guān)S45 與S46,在信號傳遞線路415與416產(chǎn)生對應(yīng)的低頻時鐘信號XCKl與XCK2,且開關(guān)S45與 S46在不同時間上被控制信號Ctrl_b決定是否導通。信號傳遞線路214上的信號也將通過 開關(guān)S47與S48,在信號傳遞線路417與418產(chǎn)生對應(yīng)的低頻時鐘信號XCK3與XCK4,且開 關(guān)S47與S48在不同時間上被控制信號Ctrl_b決定是否導通。圖5為依照本發(fā)明另一實施例的時鐘信號供應(yīng)方法的時序圖。請同時參照圖5 與圖4,當?shù)谝浑A信號傳遞路徑的控制信號為Ctrl_a為高電平,且第二階信號傳遞路徑的 控制信號Ctrl_b為高電平時,高頻時鐘信號CK會因為開關(guān)S41導通而被傳遞至信號傳遞 線路411而成為低頻時鐘信號CKl ;而當?shù)谝浑A信號傳遞路徑的控制信號為Ctrl_a為高 電平,且第二階信號傳遞路徑的控制信號Ctrl_b為低電平時,高頻時鐘信號CK會因為開 關(guān)S42為導通而被傳遞至信號傳遞線路412而成為低頻時鐘信號CK2。其余低頻時鐘信號 CK3-CK4以及XCK1-XCK4的產(chǎn)生也基于類似的條件。如此,從圖5所示的例子得知,時鐘信 號供應(yīng)電路400在不同時間上可以利用控制信號Ctrl_a與Ctrl_b的變化來進行時鐘信號 重新分配的動作。相關(guān)的操作與圖3(B)所示者頗為類似,在此不多加贅述。要另外說明的是,在每一信號傳遞路徑組的二個開關(guān)之一可分別采用例如是N型 晶體管或是P型晶體管來實現(xiàn),而二個開關(guān)系的導通狀態(tài)互為反相。而在采用多階的信號傳遞路徑的時候,每一個信號傳遞路徑組上的二個開關(guān)并不需要都包括相同的電路,這些 開關(guān)只要能夠完成相同的操作即可。綜上所述,本發(fā)明解決前述問題的方式,乃是在時鐘信號供應(yīng)電路上應(yīng)用上述的 時鐘信號供應(yīng)方法。因此,本發(fā)明的時鐘信號供應(yīng)電路在接收時鐘信號之后,會將時鐘信 號傳遞至多階的信號傳遞路徑上,而在不同時間上進行時鐘信號重新分配的動作,且重新 分配的時鐘信號被提供至不同的移位緩存器上,使得整體時鐘信號的切換次數(shù)大幅度地降 低,因而整體電路的功率消耗減少。雖然本發(fā)明已以較佳實施例揭露如上,然其并非用以限定本發(fā)明,任何熟習此技 藝者,在不脫離本發(fā)明的精神和范圍內(nèi),當可作些許的更動與潤飾,因此本發(fā)明的保護范圍 當視后附的申請專利范圍所界定者為準。
      權(quán)利要求
      1.一種移位緩存器的時鐘信號供應(yīng)方法,其特征在于,包括 接收一時鐘信號;以及將該時鐘信號同時提供至兩個第一階信號傳遞路徑上,該些第一階信號傳遞路徑被一 第一控制信號決定是否導通,且該些第一階信號傳遞路徑在不同時間被導通。
      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的時鐘信號供應(yīng)方法,其特征在于,該些第一階信號傳遞路徑 被該第一控制信號決定是否導通時,該第一控制信號包括該第一控制信號本身及該第一控 制信號的反相信號。
      3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的時鐘信號供應(yīng)方法,其特征在于,任一該些第一階信號傳遞 路徑還分岔為兩個第二階信號傳遞路徑,該些第二階信號傳遞路徑被一第二控制信號決定 是否導通,且該些第二階信號傳遞路徑在不同時間被導通。
      4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的時鐘信號供應(yīng)方法,其特征在于,該些第二階信號傳遞路徑 被該第二控制信號決定是否導通時,該第二控制信號包括該第二控制信號本身及該第二控 制信號的反相信號。
      5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的時鐘信號供應(yīng)方法,其特征在于,由同一個該第一階信號傳 遞路徑所分岔出的該些第二階信號傳遞路徑所傳遞的信號,被提供至不同的移位緩存器 上。
      6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的時鐘信號供應(yīng)方法,其特征在于,由不同的該第一階信號傳 遞路徑所傳遞的信號,被提供至不同的移位緩存器上。
      7.—種移位緩存器的時鐘信號供應(yīng)電路,其特征在于,包括 一信號源,接收一時鐘信號;一第一信號傳遞線路; 一第二信號傳遞線路;一第一開關(guān),電性耦接于該信號源與該第一信號傳遞線路之間;以及 一第二開關(guān),電性耦接于該信號源與該第二信號傳遞線路之間; 其中,一第一控制信號用以控制該第一開關(guān)與該第二開關(guān)是否導通,且該第一開關(guān)與 該第二開關(guān)在不同時間導通。
      8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的時鐘信號供應(yīng)電路,其特征在于,還包括 一第三信號傳遞線路;一第四信號傳遞線路;一第三開關(guān),電性耦接于該第一信號傳遞線路與該第三信號傳遞線路之間;以及 一第四開關(guān),電性耦接于該第一信號傳遞線路與該第四信號傳遞線路之間; 其中,一第二控制信號用以控制該第三開關(guān)與該第四開關(guān)是否導通,且該第三開關(guān)與 該第四開關(guān)在不同時間導通。
      9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的時鐘信號供應(yīng)電路,其特征在于,該第三開關(guān)與該第四開關(guān) 其中一者為N型晶體管,另一者為P型晶體管。
      10.根據(jù)權(quán)利要求7所述的時鐘信號供應(yīng)電路,其特征在于,該第一開關(guān)與該第二開關(guān) 其中一者為N型晶體管,另一者為P型晶體管。
      全文摘要
      本發(fā)明有關(guān)于一種移位緩存器的時鐘信號供應(yīng)方法與時鐘信號供應(yīng)電路,此電路包括信號源、第一信號傳遞線路、第二信號傳遞線路、第一開關(guān)以及第二開關(guān)。信號源接收時鐘信號。第一開關(guān)電性耦接于信號源與第一信號傳遞線路之間。第二開關(guān)電性耦接于信號源與第二信號傳遞線路之間。第一開關(guān)與第二開關(guān)同時被第一控制信號決定是否導通,且第一開關(guān)與第二開關(guān)在不同時間導通。本發(fā)明可大幅度地降低相關(guān)的動態(tài)功率消耗。
      文檔編號G09G3/20GK102136246SQ20111010474
      公開日2011年7月27日 申請日期2011年4月22日 優(yōu)先權(quán)日2010年12月23日
      發(fā)明者張竣桓, 楊欲忠, 蘇國彰, 陳勇志 申請人:友達光電股份有限公司
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