发明名称 直流-直流转换电路
摘要 本发明为一种直流-直流转换电路,该电路为了限制使用 TFT之一直流-直流转换电路之输出电压之变动,在一升压型中,重新提供一第二n通道TFT N2及一第二P通道TFT P2。关于第二n通道TFT N2,其一闸极被连接至一第二电容器C2,其一源极被连接至一第一参考电压电源YVDD,及其一汲极被连接至一第一电容器C1。关于第二P通道TFT P2,其一闸极被连接至第二电容器C2,其一源极被连接至一第三电容器C3,及其一汲极被连接至第一电容器C1。如此,在第一电容器C1上之一电压停止受第一二极体D1之源极与汲极间之一临限电压之变动之影响。
申请公布号 TWI283393 申请公布日期 2007.07.01
申请号 TW093133922 申请日期 2004.11.05
申请人 东芝松下显示技术股份有限公司 发明人 刈部正男
分类号 G09G3/36(2006.01);H02M3/155(2006.01) 主分类号 G09G3/36(2006.01)
代理机构 代理人 陈长文 台北市松山区敦化北路201号7楼
主权项 1.一种直流-直流转换电路,其包含: 一第一参考电压电源; 一第一电容器,其中一时脉信号源被连接至其一端 ; 一第二电容器,其一端被连接至一第二时脉信号源 ,该第二时脉信号源输出一第一时脉信号之一反转 信号; 一第三电容器,其用以输出来自第一参考电压电源 之输出并被升压之一电压; 一第一n通道薄膜电晶体,其闸极被连接至第一电 容器之另一端,其源极被连接至第一参考电压电源 ,及其汲极被连接至第二电容器之另一端; 一第一p通道薄膜电晶体,其闸极被连接至第一电 容器之另一端,其源极被连接至第三电容器,及其 汲极被连接至第二电容器之另一端; 一第一二极体,其被连接成按自第一电容器之另一 端向第一参考电源之顺向方向; 一第二n通道薄膜电晶体,其闸极被连接至第二电 容器之另一端,其源极被连接至第一参考电压电源 ,及其汲极被连接至第一电容器之另一端;及 一第二p通道薄膜电晶体,其闸极被连接至第二电 容器之另一端,其源极被连接至第三电容器,及其 汲极被连接至第一电容器之另一端。 2.一种直流-直流转换电路,其包含: 一第二参考电压电源; 一第四电容器,其中一第三时脉信号源被连接至其 一端; 一第五电容器,其一端被连接至一第四时脉信号源 ,该第四时脉信号源输出一第三时脉信号之一反转 信号; 一第六电容器,其用以输出来自第二参考电压电源 之输出并被降压之一电压; 一第三p通道薄膜电晶体,其闸极被连接至第四电 容器之另一端,其源极被连接至第二参考电压电源 ,及其汲极被连接至第五电容器之另一端; 一第三n通道薄膜电晶体,其闸极被连接至第四电 容器之另一端,其源极被连接至第六电容器,及其 汲极被连接至第五电容器之另一端; 一第二二极体,被连接成按自第四电容器之另一端 向第二参考电压电源之一顺向方向; 一第四p通道薄膜电晶体,其闸极被连接至第五电 容器之另一端,其源极被连接至第二参考电压电源 ,及其汲极被连接至第四电容器之另一端;及 一第四n通道薄膜电晶体,其闸极被连接至第五电 容器之另一端,其源极被连接至第六电容器,及其 汲极被连接至第四电容器之另一端。 3.如请求项1之直流-直流转换电路, 其中第一时时脉信号源及第二时脉信号源之每一 输出信号之接通/切断责任比为50%。 4.如请求项2之直流-直流转换电路, 其中第三时时脉信号源及第四时脉信号源之每一 输出信号之接通/切断责任比为50%。 5.如请求项1或3之直流-直流转换电路,尚包含分别 连接至第一参考电压电源之一输出级及第三电容 器之一输入级之切换元件, 其中各自的切换元件在自第一时脉信号及第二时 脉信号被立即反转前至其后的期间内被切断。 6.如请求项2或4之直流-直流转换电路,尚包含分别 连接至第二参考电压电源之一输出级及第六电容 器之一输入级之切换元件, 其中各自的切换元件在自第三时脉信号及第四时 脉信号被立即反转前至其后的期间内被切断。 图式简单说明: 图1示出在一第一具体实施例中之一直流-直流转 换电路之一电路图。 图2示出在图1之电路图中电压之波形图。 图3示出当第一时脉信号YCK+为在一低电位及第二 时脉信号YCK-为在高电位时在图1之电路图之电流 流动情形。 图4示出当第一时脉信号YCK+为在高电位及第二时 脉信号YCK-为在低电位时在图1之电路图中之电流 流动情形。 图5示出在图1之电路中第三电容器C3在各自的薄膜 电晶体之变动上之一端间电压之相互特征。 图6示出在比较性实例1之一直流-直流转换电路中 当第一时脉信号YCK+为在低电位及第二时脉信号YCK -为在高电位时之电流流动情形。 图7示出在比较性实例1之一直流-直流转换电路中 当第一时脉信号YCK+为在高电位及第二时脉信号YCK -为在低电位时之电流流动情形。 图8示出在比较性实例1之一直流-直流转换电路中 各自部分之电压波形图。 图9示出在比较性实例1之直流-直流转换电路中一 第六电容器C6在各自的薄膜电晶体之变动上之一 端子间电压之相互特征。 图10示出在一第二具体实施例中一直流-直流转换 电路之电路图。 图11示出在图10之电路图中各自部分之电压波形图 。 图12示出在图10之电路中当第三时脉信号YCK+为在 低电位及第四时脉信号YCK-为在高电位时之电流流 动情形。 图13示出在图10之电路中当第三时脉信号YCK+为在 高电位及第四时脉信号YCK-为在低电位时之电流流 动情形。 图14为在图10之电路中在第六电容器C6在各自薄膜 电晶体上之端间电压之相互特征。 图15示出在比较性实例2之一直流-直流转换电路中 当第三时脉信号YCK+为在低电位及第四时脉信号YCK -为在高电位时之一电流流动情形。 图16示出在比较性实例2之一直流-直流转换电路中 当第三时脉信号YCK+为在高电位及第四时脉信号YCK -为在低电位时之一电流流动情形。 图17示出在比较性实例2之直流-直流转换电路中一 第六电容器C6在各自薄膜电晶体上之端间电压之 相互特征。 图18示出在一第三具体实施例中一直流-直流转换 电路之一电路图,并示出当第一时脉信号YCK+为在 低电位及第二时脉信号YCK-为在高电位时电流流动 情形。 图19示出在一第三具体实施例中直流-直流转换电 路之电路图,并示出当第一时脉信号YCK+为在高电 位及第二时脉信号YCK-为在低电位时电流流动情形 。 图20示出在第三具体实施例中直流-直流转换电路 之各自部分之电压波形图。 图21示出在第三具体实施例中直流-直流转换电路 之各自部分之电流波形图。 图22示出产生一致能信号OE之电路之配置图。 图23示出在一第四具体实施例中一直流-直流转换 电路之一电路图,并示出当第三时脉信号YCK+为在 低电位及第四时脉信号YCK-为在高电位时之电流流 动情形。 图24示出在一第四具体实施例中一直流-直流转换 电路之一电路图,并示出当第三时脉信号YCK+为在 高电位及第四时脉信号YCK-为在低电位时之电流流 动情形。 图25示出在第四具体实施例中直流-直流转换电路 之各自部分之电压波形图。 图26示出在第四具体实施例中直流-直流转换电路 之各自部分之电流波形图。
地址 日本
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