CN100541588C - 液晶显示装置及其控制方法、以及移动终端 - Google Patents

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Abstract

一种能够减少整体系统尺寸和成本的液晶显示装置,接通电源时开始显示图像而不产生图像失真,并在关断电源时擦除显示而不产生残留图像。还公开了一种控制该液晶显示装置的方法,和一种将液晶显示装置用作屏幕显示单元的移动终端。在显示单元(12)的玻璃衬底(11)上,提供一水平驱动器(16)和一垂直驱动器(17)以及诸如接口电路(13)、定时发生器(14)、参考电压驱动器(15)、CS驱动器(18)、VCOM驱动器(19)和稳压电路(20)的外围驱动电路。当从外部施加显示复位控制脉冲PCI时,预定的电压被写入到像素中,与此同时把CS电压与VCOM电压调节至与像素电压具有相同电平。所述相同的电位被提供至相对的电极,以致在常白模式中进行白色显示,在常黑模式中进行黑色显示,从而防止在电源接通和关断时的图像失真。

Description

液晶显示装置及其控制方法、以及移动终端
技术领域
本发明涉及液晶显示装置、用于控制该装置的方法,以及移动终端。特别是,本发明涉及在其中显示单元和外围驱动电路集成在同一透明绝缘衬底上的液晶显示装置、在供电/断电时间控制该液晶显示装置的方法、以及将该液晶显示装置具体化为屏幕显示的移动终端。
背景技术
为了防止常白模式(white type)下的液晶显示器在供电/断电时间发生图像失真,“白”数据在供电/断电时间被写入到像素中,以使屏幕变白。在常黑模式液晶显示器的情形中,“黑”数据在供电/断电时间被写入到像素中,以使屏幕变黑。更具体地,在供电时间,首先将屏幕变白(或变黑),以使随后显示的图像与显示数据响应,从而消除图像失真。在停电时间,首先通过使屏幕变白(或变黑)以随后关闭屏幕来消除图像保留。
在将“白”(或“黑”)数据写入到像素中时,传统的液晶显示装置需要一个生成“白”(或“黑”)数据的外部源。传统液晶显示器还需要装配在外部衬底或外部驱动器集成电路(IC)上的驱动器,用于将VCOM电压和CS电压调整至“L”电平,所述VCOM电压被施加到像素中液晶电容的公共电极,所述CS电压被施加到与公共电极相邻的、储能电容器的电极。
参照图7,具有以矩阵排列的多个像素的显示单元102被安置在玻璃衬底101上。水平驱动器103被安置在显示单元102之下,用于将显示数据写入到显示单元102的每个像素中。垂直驱动器(未示出)被安置在显示单元102旁边。玻璃衬底101经由软电缆(衬底)104电连接至外部衬底105。
外部衬底105具有定时发生器(TG)106、VCOM驱动器107和CS驱动器108。定时发生器106根据由与控制单元相邻的图形控制器提供的诸如主时钟MCK、垂直同步信号Vsync、和水平同步信号Hsync的参考信号来产生各种定时信号。所产生的各种定时信号经由软电缆104被提供至水平驱动器103和垂直驱动器。在供电/断电时间,定时发生器106产生和提供“白”(或“黑”)数据至水平驱动器103。
VCOM驱动器107与来自定时发生器106的定时信号同步地产生VCOM电压,并经由软电缆104将其施加到所有像素中的液晶电容器的各个公共电极。CS驱动器108与来自定时发生器106的定时信号同步地产生CS电压,并经由软电缆104将其施加到与公共电极相邻的、所有像素中的储能电容器的电极。在供电/断电时间,VCOM驱动器107和CS驱动器108分别将VCOM电压和CS电压调整为低电平。
在传统的液晶显示装置中,如上所述,外部衬底105(或外部驱动器IC)被插入在控制单元和液晶显示装置之间,以防止供电/断电时间的图像失真。此外,用于产生“白”(或“黑”)数据的电路和用于将VCOM电压和CS电压调整至低电平的电路装配在外部衬底105(或外部驱动器IC)上。由于有放置外部衬底105,以及在其上装配定时发生器106、VCOM驱动器107、和CS驱动器108所涉及的工序,所以阻碍了与整体系统相关的尺寸和成本的减少。
因此,本发明的一个目的是提供:能够在供电时间开始显示图像而不产生图像失真的液晶显示装置、能够在断电时间关闭屏幕而不产生图像保留的液晶显示装置、用于控制该液晶显示装置的方法、和将该液晶显示设备具体化为屏幕显示的移动终端,同时使得能够减少与整体系统相关的尺寸和成本。
发明内容
根据本发明的一种液晶显示装置,包括:显示单元,在其中像素以矩阵排列在一个透明绝缘衬底上;转换器件,用于选择和提供显示信号至显示单元的各个像素,同时在供电/断电时间选择和提供预定的电压而不是显示信号;和电压发生器件,其与显示单元一起安装在所述透明绝缘衬底上,并且将所述公共电压施加到所有像素的公共电极侧,同时在供电/断电时间施加具有与预定电压相同电平的电压而不是公共电压至所有像素的公共电极侧。所述公共电压是指施加到液晶元件的公共电极的电压,还指施加到与公共电极相邻的、储能电容器的电极的电压。这一液晶显示设备被作为屏幕显示结合到个人数字助理(PDA)和诸如移动电话的移动终端。
结合作为屏幕显示的这一液晶显示装置的所述液晶显示装置或移动终端在供电时间接通电源的处理之后,初始化透明绝缘衬底上的电路,和在一定的时间段内将预定的电压写入显示单元的各个像素,同时将具有与预定电压相同电平的电压施加到像素的公共电极侧。这使得常白模式显示器的屏幕在接通电源后的一定时间段上变为白色(常黑模式显示器中的屏幕变为黑色)。从而,可以在供电时间开始无失真的图像显示。在断电时间,预定的电压在一定的时间内被写入到显示单元的各个像素中,同时具有与预定电压相同电平的电压被施加到所有像素的公共电极侧。这使得屏幕在关断电源前的一定时间段上变为白色(黑色)。从而,能够在断电时间终止显示而不产生图像保留。
附图说明
图1是根据本发明第一实施例的液晶显示装置的方框图。
图2是显示像素结构的一个示例的电路图。
图3是用于解释供电时间的显示复位操作的时间图。
图4是用于解释断电时间的显示复位操作的时间图。
图5是根据本发明第二实施例的液晶显示装置的方框图。
图6是显示根据本发明的PDA的简图的外部视图。
图7是根据传统技术的液晶显示装置的方框图。
具体实施方式
现在将参考附图详细描述本发明。
第一实施例
图1是根据本发明第一实施例的液晶显示装置的方框图。在图1中,具有以矩阵排列的多个像素的显示单元(像素区域)12形成在诸如玻璃衬底11的透明绝缘衬底上。该玻璃衬底11与另一个玻璃衬底相对,这两个玻璃衬底之间有一预定的距离。液晶材料放置在所述两个玻璃衬底之间,以形成显示板(LCD板)。
图2示出了显示单元12中的像素结构的一个示例。以矩阵排列的每个像素50包括:作为像素晶体管的薄膜晶体管(TFT)51、液晶元件52、和储能电容器53。TFT 51的漏极连接至液晶元件52的像素电极,并连接至储能电容器53的一个电极。液晶元件52作为在彼此相对的像素电极和公共电极之间形成的液晶电容器。
在这一像素中,TFT 51的栅极连接至栅极线(扫描线)54,而TFT 51的源极连接至数据线(信号线)55。各像素中的液晶元件52的公共电极连接至VCOM线56。公共电压VCOM(VCOM电压)经由VCOM线56施加到各像素中的液晶元件52的公共电极。与公共电极相邻的、各像素中的储能电容器53的电极连接至CS线57。
在1H(H:水平周期)反向驱动或在1F(F:场周期)反向驱动中,写入到各像素中的显示信号的极性关于VCOM电压被反向。当VCOM反向驱动与1H反向驱动或IF反向驱动一起执行时,提供给CS线57的CS电压的极性也与VCOM电压同步地被反向,其中所述VCOM反向驱动在1H周期或1F周期内对VCOM电压的极性进行反向。根据这一实施例的液晶显示装置并不专门使用VCOM反向驱动。由于VCOM电压和CS电压的电平实质上是相同的,因此在这一说明书中将它们共同地称作公共电压。
回到图1,在配备有显示单元12的玻璃衬底11上,在显示单元12的左侧安置有接口(IF)电路13、定时发生器(TG)14、和参考电压驱动器15。此外,水平驱动器16被安置在显示单元12的上方,垂直驱动器17被安置在右侧,并且作为稳压器的CS驱动器18、VCOM驱动器19、和稳压电路20被安置在显示单元12的下方。这些电路和显示单元12的像素晶体管是由低温多晶硅或连续晶粒(CG)硅组成的。
在上述的液晶显示装置中,主时钟MCK、水平同步脉冲Hsync、垂直同步脉冲Vsync、包括并行输入红(R)、绿(G)和蓝(B)的显示数据Data、以及具有低电压振幅(例如,3.3伏的振幅)的显示复位控制脉冲PCI经由软电缆(衬底)21从外部源被发送至玻璃衬底11,并且在接口电路13中被电平移动至高电压振幅(例如,6.5伏的振幅)。
电平移动了的主时钟MCK、水平同步脉冲Hsync、垂直同步脉冲Vsync被提供至定时发生器14。定时发生器14根据主时钟MCK、水平同步脉冲Hsync、和垂直同步脉冲Vsync产生驱动参考电压驱动器15、水平驱动器16、和垂直驱动器17所需要的各种定时脉冲。电平移动了的显示数据Data被提供至水平驱动器16。同样电平移动了的显示复位控制脉冲PCI被提供至水平驱动器16、CS驱动器18、VCOM驱动器19、和稳压电路20。
水平驱动器16具有,例如水平移位寄存器161、数据采样与锁存电路162、数字模拟(DA)转换电路(DAC)163、和Sig/CS输出转换电路164。水平移位寄存器161响应于由定时发生器14提供的水平起动脉冲HST而开始移位。此外,水平移位寄存器161产生采样脉冲,该采样脉冲将在一个水平周期内与由定时发生器14提供的水平时钟脉冲HCK同步地连续被输出。
数据采样与锁存电路162在一个水平周期内,与在水平移位寄存器161中产生的采样脉冲同步地连续采样和锁存从接口电路13输出的显示数据Data。这样锁存的数字数据行在水平间隔周期内被传送至行存储器(未示出),并在DA转换电路163中被转换成模拟显示信号。从与灰度级数相对应、由参考电压驱动器15提供的参考电压中,DA转换电路163选择与数字数据相对应的参考电压,并将其作为模拟显示数据输出。
来自DA转换电路163的模拟显示信号Sig线被提供至Sig/CS输出转换电路164。在CS驱动器18产生的CS电压也被提供至Sig/CS输出转换电路164。该Sig/CS输出转换电路164根据从接口电路13得到的显示复位控制脉冲PCI的电平是高还是低,来选择和输出模拟显示信号Sig或CS电压中的一个。所述来自Sig/CS输出转换电路164的模拟显示信号Sig或CS电压被进一步传送至与显示单元12水平方向上的像素数目“n”相对应的数据线55-1到55-n。
垂直驱动器17具有垂直移位寄存器和栅极缓冲器。在这一垂直驱动器17中,垂直移位寄存器响应于由定时发生器14提供的垂直起动脉冲VST而开始移位。此外,垂直移位寄存器产生扫描脉冲,该扫描脉冲在一个垂直周期内与由定时发生器14提供的垂直时钟脉冲VCK同步地连续被输出。所产生的扫描脉冲通过栅极缓冲器被连续地输出到与显示单元12垂直方向上的像素数目“m”相对应的栅极线55-1到55-m。
通过垂直驱动器17进行的垂直扫描允许扫描脉冲被连续地传送至栅极线54-1到54-m,并且允许逐行地选择显示单元12的像素。来自Sig/CS输出转换电路164的多个模拟显示信号Sig经由栅极线55-1到55-n被传送并写入至所选择的各个像素行。这一逐行的写操作的重复显示出完整屏幕的图像。
CS驱动器18产生CS电压并经由在图2中所示的CS线57将其提供至各个像素中的储能电容器53的一个电极。CS驱动器18还将CS电压提供至Sig/CS输出转换电路164。当来自接口电路13的显示复位控制脉冲PCI处于低电平时,CS驱动器18将CS电压调整至一预定的电平,例如低电平(0V)。当显示信号的振幅从例如0变化至3.3V时,如果施加了VCOM反向驱动,则在低电平0V(地电平)和高电平3.3V之间重复CS电压的交流电驱动。
VCOM驱动器19产生上述VCOM电压。当来自接口电路13的显示复位控制脉冲PCI的电平为低时,VCOM驱动器19将VCOM电压调整至低电平(0V)。来自VCOM驱动器19的VCOM电压经由软电缆21被临时传送到玻璃衬底11的外部。被传送到玻璃衬底11的外部的VCOM电压在经过VCOM调整电路22之后,经由软电缆21返回玻璃衬底11。所述VCOM电压随后经由VCOM线56被施加到各个像素中的液晶元件52的公共电极。
此处施加的VCOM电压是交流电压,其具有实质上与CS电压的振幅相同的振幅。实际上,如图2所示,当来自数据线55的信号经由TFT 51被写入到液晶元件52的像素电极时,由于寄生电容而在TFT 51产生电压降。因此,要求所施加的VCOM电压是经过直流(DC)偏移来补偿所述电压降的交流电压。所述VCOM电压的DC偏移由VCOM调整电路22来执行。
VCOM调整电路22包括:电容器C,其具有一个VCOM电压输入端;可变电阻器VR,其被连接到电容器C的输出端和外部电源VCC1;以及电阻器R,其被连接至电容器C的输出端和地。VCOM调整电路22调整施加到液晶元件52的公共电极的VCOM电压的DC电平。即,VCOM调整电路22向VCOM电压施加DC偏移。当来自接口电路13的显示复位控制脉冲PCI处于低电平时,稳压电路20迫使从VCOM调整电路22提供至玻璃衬底11的VCOM电压降至低电平(0V)。
当从外部源提供的显示复位控制脉冲PCI处于低电平时,CS驱动器18将CS电压调整至一预定电平,例如调整至低电平(0V),同时稳压电路20迫使VCOM电压降至低电平(0V)。此外,Sig/CS输出转换电路164选择CS电压,并将其施加到数据线55-1到55-n,从而使能上述液晶显示装置中的显示复位操作。
结果,在通过由垂直驱动器17进行垂直扫描所选择的像素行中,如图2所示,CS电压(在本例中是0V)经由TFT 51被施加到液晶元件52和储能电容器53的像素电极侧,而VCOM电压和CS电压(两者都是0V)分别经由VCOM线56和CS线57被施加到公共电极侧。没有电压被施加到液晶元件52,因此,在常白模式液晶显示器中屏幕变白,在常黑模式液晶显示器中屏幕变黑。
如上所述,在根据第一实施例的液晶显示装置中,诸如接口电路13、定时发生器14、参考电压驱动器15、CS驱动器18、VCOM驱动器19、和稳压电路20以及水平驱动器16和垂直驱动器17的多个外围驱动电路被一起安装在安置有显示单元12的面板(玻璃衬底11)上。这一将所有的驱动电路合并至一个单元的显示面板不需要外部衬底、集成电路、或晶体管电路,因此使得能够减少与整体系统相关的尺寸和成本。
当从外部源提供显示复位控制脉冲PCI时,预定的电压被写入到像素中,同时调整为与像素电压的电平相同的CS电压和VCOM电压被施加到公共电极侧。这使得在常自模式液晶显示器中屏幕变白,和在常黑模式液晶显示器中屏幕变黑。因此在减少与整体系统相关的尺寸和成本的同时,可以防止供电/断电时间的图像失真。
现在将解释在显示复位操作期间控制液晶显示装置、以防止供电/断电时间的图像失真的方法。
图3是用于解释供电时间的显示复位操作的时间图。电源VCC1(例如3.3V)和电源VDD(例如6.5V)在供电时间首先被接通。当电源VCC1达到饱和电平的90%并且经过了一定的时间段T11(例如,大约1msec)后,经由软电缆21从外部源输入主时钟MCK、水平同步脉冲Hsync、垂直同步脉冲Vsync、显示数据Data、和显示复位控制脉冲PCI。
当经过随后的时间段T12(例如,大约1msec)后,显示面板中的系统复位脉冲RST被移动至高电平。这确定(初始化)了显示面板中的逻辑电路(诸如触发器)的初始状态。随后,显示复位控制脉冲PCI在时间段T13(例如,1-2个场周期)上保持处于低电平。
在这一时间段T13期间,CS驱动器18将CS电压调整至一预定的电平,例如调整至低电平,同时稳压电路20迫使VCOM电压降至低电平。此外,Sig/CS输出转换电路164选择CS电压,并将其施加到数据线55-1到55-n,从而使能显示复位操作。即,在常白模式显示器中屏幕变白,在常黑模式显示器中屏幕变黑。在时间段T13之后,显示复位控制脉冲PCI移动至高电平。这使得Sig/CS输出转换电路164选择显示信号而不是CS电压,并将该显示信号施加至数据线55-1到55-n。从而开始显示与该显示信号相对应的图像。
在供电时间,液晶显示装置在接通电源的处理之后初始化显示板上的电路,并执行显示复位操作一定的时间段。这使得在电源被接通之后,屏幕变为白色(或黑色)并在几个场周期上保持白色(或黑色),因此在接通电源时开始不失真的图像显示。
图4是用于解释断电时间的显示复位操作的时间图。在断电时间,显示复位控制脉冲PCI首先在一定的时间段T21(例如,1-2个场周期)上被移动至低电平。这使得CS驱动器18将CS电压调整至低电平,并且稳压电路20迫使VCOM电压降低至低电平。此外,Sig/CS输出转换电路164选择CS电压,并将其施加到数据线55-1到55-n。从而使能显示复位操作。
显示复位操作使屏幕在几个场周期中变为白色(或黑色)。在时间段T21之后,系统复位脉冲RST被移动至低电平。在经过随后的时间段T22(例如,大约1msec)之后,停止经由软电缆21的输入,所述输入包括主时钟MCK、水平同步信号Hsync、垂直同步信号Vsync、显示数据Data、和显示复位控制脉冲PCI。在经过下一个时间段T23(例如,大约1msec)之后,电源VCC1和电源VDD被关闭。
在断电时间,液晶显示装置在执行了一定时间的显示复位操作后,使得屏幕在断开电源前变白(或黑),继而在几个场周期内保持白(或黑),最后关闭电源。从而,可以在断电时间终止显示而不产生图像保留。
这一实施例解释了一种用于控制液晶显示装置、以防止在供电/断电时间的图像失真的方法。该控制方法还可被应用于例如具有用于省电的备用模式的液晶显示装置。当进入备用模式时,可以使用用于在供电时间控制液晶显示装置的方法。类似的,当退出备用模式时,可以使用用于在断电时间控制液晶显示装置的方法。从而可以防止在进入/退出备用模式时的图像失真。
第二实施例
图5是根据本发明第二实施例的液晶显示装置的方框图。与图1相同的那些组件用相同的数字进行标识。
根据第一实施例的液晶显示装置具有整体安置在面板之外(玻璃衬底11之外)的VCOM调整电路22。相反,根据这一实施例的液晶显示装置具有包含一些安置在玻璃衬底11之上的电路元件的VCOM调整电路22′。
具体地,如图5中所示,并未简单地安置在玻璃衬底11上的电容器C和需要外部调节的可变电阻器VR都被安置在玻璃衬底11之外。可变电阻器VR连接至电容器C的输出端和地。玻璃衬底11具有串行连接的、安置在线L和内部电压VCC2之间的分压器R11和开关SW,所述线L电连接至电容器C的输出端。玻璃衬底11还具有连接至线L和地的分压器R12。当来自接口电路13的显示复位控制脉冲PCI处于低电平时,开关SW断开。
整体放置在面板之外的VCOM调整电路22会导致显示复位控制脉冲PCI在断电时间的不稳定性,并且如果外部电源VCC1保持(在3.3V附近),该VCOM调整电路22会导致VCOM电压的增加。另一方面,根据这一实施例的液晶显示装置具有包含一些安置在玻璃衬底11之上的电路元件的VCOM调整电路22′。具体地,分压器R11、分压器R12、和用于接通/断开分压器R11和R12的开关SW安置在玻璃衬底11上。当显示复位控制脉冲PCI处于低电平时,开关SW断开。这将线L的电压调整至地电平,防止VCOM电压的增加,并将VCOM电压保持在地电平。
在上述的实施例中,所提供的显示复位控制脉冲PCI允许Sig/CS输出转换电路164选择CS电压而不是显示信号,并将所选择的CS电压施加到数据线55-1到55-n。由于VCOM电压和CS电压被调整至相同的电平,因此可以通过选择VCOM电压并将其施加到数据线55-1到55-n而获得相似的效果。
也可以将CS电压和VCOM电压调整至相同的电平,同时选择预定电压,而不是选择CS电压或VCOM电压中的一个。此外,经由数据线55-1到55-n写入到像素中的电压(像素电压)的电平不限于0V(地电平)。只要CS电压和VCOM电压被调整至与像素电压的电平相同,因为没有电压施加到液晶元件52,因此在常白模式显示器中屏幕变白,在常黑模式显示器中屏幕变黑。但是,为了最小化功率消耗,像素电压为0V是有利的,因为经由数据线55-1到55-n写入到像素中时不需要功率。
在第一和第二实施例中描述的液晶显示装置适于用作以移动电话和PDA为代表的移动终端的显示器,所述移动终端的尺寸小并且重量轻。
图6是显示作为根据本发明的移动终端的示例的PDA的简图的外部视图。
该PDA具有与主体61相连的翻盖式的盖子62。具有例如键盘的各种键的操作单元63在主体61的上表面。屏幕显示单元64安置在盖子62上。上述根据第一和第二实施例的液晶显示装置被用作屏幕显示单元64。
如上所述,根据所述实施例的液晶显示器可以防止供电/断电时间的图像失真,同时减少与整体系统相关的尺寸和成本。因此,将液晶显示装置作为屏幕显示单元,并入PDA,可以防止供电/断电时间的图像失真,同时有助于减小PDA的尺寸。
诸如PDA的这一类型的移动终端通常有用于省电的备用模式。如上所述,通过用于防止供电/断电时间的图像失真的显示复位操作能够防止在进入/退出备用模式时的图像失真。
尽管在上面的实施例中提及了PDA,但是本发明的应用不限于PDA。根据本发明的液晶显示装置通常适用于小巧、质轻的移动终端,例如移动电话。
在根据本发明的上述液晶显示装置中,显示单元和外围驱动电路都集成在同一个透明绝缘衬底上,以形成显示面板。由于不需要外部衬底、集成电路、或者晶体管电路,因此可以实现与整体系统相关的尺寸和成本的减少。此外,在供电/断电时间,预定电压被写入像素中,同时具有与预定电压相同电平的电压被施加到像素的公共电极侧。这使得在常白模式显示器中屏幕变白,在常黑模式显示器中屏幕变黑。从而可以防止在供电/断电时间的图像失真,同时减少与整体系统相关的尺寸和成本。

Claims (6)

1.一种液晶显示装置,包括:
显示单元,其中像素以矩阵排列在一个透明绝缘衬底上;
转换器件,用于提供显示信号至显示单元的各个像素,然而,在初始接通电源的一定时间段期间/在关闭电源前的一定时间段期间,选择和提供预定电压而不是显示信号;和
电压发生器件,其与显示单元一起安装在所述透明绝缘衬底上,并且将公共电压施加到所有像素的公共电极侧,同时,在初始接通电源的一定时间段期间/在关闭电源前的一定时间段期间施加具有与预定电压相同电平的电压而不是公共电压至所有像素的公共电极侧。
2.根据权利要求1的液晶显示装置,其中所述转换器件选择所述电压发生器件的输出电压。
3.根据权利要求2的液晶显示装置,其中所述电压发生器件的输出电压是被施加到像素中的液晶元件的公共电极的电压,或者是被施加到与公共电极相邻的、储能电容器的电极的电压。
4.一种用于控制液晶显示装置的方法,其中具有以矩阵排列的像素的显示单元和将公共电压施加至所有像素的公共电极侧的电压发生器件都在同一透明绝缘衬底上,所述方法包括步骤:
在供电时间接通电源;
初始化透明绝缘衬底上的电路;
在一定时间段内将预定电压写入到显示单元的各个像素,同时将具有与预定电压相同的电平的电压施加到所有像素的公共电极侧;
在断电时间前的一定时间段内将预定电压写入到显示单元的各个像素,同时将具有与预定电压相同的电平的电压施加到所有像素的公共电极侧;和
关断电源。
5.一种带有液晶显示装置作为屏幕显示的移动终端,该移动终端包括:
显示单元,其中像素以矩阵排列在透明绝缘衬底上;
转换器件,用于提供显示信号至显示单元的各个像素,然而,在初始接通电源的一定时间段期间/在关闭电源前的一定时间段期间,选择和提供预定电压而不是显示信号;和
电压发生器件,其与显示单元一起安装在所述透明绝缘衬底上,并且将所述公共电压施加到所有像素的公共电极侧,然而,在初始接通电源的一定时间段期间/在关闭电源前的一定时间段期间施加具有与预定电压相同电平的电压而不是公共电压至所有像素的公共电极侧。
6.根据权利要求5的移动终端,该移动终端具有备用模式,其中在进入和退出备用模式时,所述转换器件将预定电压施加到显示单元的各个像素,同时电压发生器件将具有与预定电压相同电平的电压施加到所述像素的公共电极侧。
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