CN102136237A - 显示器、时序控制器与多阶过驱动方法 - Google Patents
显示器、时序控制器与多阶过驱动方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及显示器、时序控制器与多阶过驱动方法。一种多阶过驱动方法,包括存储多个过驱动查找表、像素的目前与先前灰阶,以及表示像素的目前与先前灰阶关系的预测值;读取并判断预测值是否等于第一预设数值;当预测值等于第一预设数值时,依据像素的目前灰阶而于所有过驱动查找表中的第一过驱动查找表进行查找,藉以输出与像素的目前灰阶相应的第一过驱动灰阶来据以驱动像素;以及当预测值不等于第一预设数值时,依据像素的目前灰阶而于所有过驱动查找表中的第二过驱动查找表进行查找,藉以输出与像素的目前灰阶相应的第二过驱动灰阶来据以驱动像素。
Description
技术领域
本发明涉及一种显示面板的驱动技术,并且尤其涉及一种多阶过驱动方法及其应用。
背景技术
近年来,随着半导体科技蓬勃发展,携带型电子产品及平面显示器产品也随之兴起。而在众多平面显示器的类型当中,液晶显示器(Liquid CrystalDisplay,LCD)基于其低电压操作、无辐射线散射、重量轻以及体积小等优点,随即已成为各显示器产品的主流。
一般而言,由于液晶显示器的液晶分子反应速度过慢,因此很容易造成模糊残影现象。有鉴于此,传统技术则利用过驱动(over driving)技术来改善此问题。依目前的过驱动技术而言,大致可分为单阶过驱动(single-levelover driving)与两阶过驱动(two-level over driving)两类,但无论是采用哪一种类型的过驱动技术,在某些灰阶切换的过程中(特别是应用面板操作在低温,进行低灰阶至中低灰阶的切换时),皆会引发犀牛角效应,例如图1中的圈选处A。
而所谓的“犀牛角效应”可以解释为:当输入灰阶例如从灰阶0切换至灰阶204时,此时若经查表而将过驱动灰阶255施加到像素的话,则像素的液晶分子很有可能因为接收到过大的驱动电压而发生乱倒现象,亦即倾斜角度错误。之后,若输入灰阶持续维持在灰阶204的情况下,则像素会突然到一更低的灰阶亮度后再慢慢地回到目标灰阶的亮度(亦即液晶分子的倾斜角度会渐次恢复到正确的角度)。
基此,由于单阶过驱动技术仅在输入灰阶进行低灰阶切换至中低灰阶执行一次过驱动而已。因此,于图1中对应到单阶过驱动技术的曲线101会有比较严重的犀牛角效应。另外,两阶过驱动技术会在输入灰阶进行低灰阶切换至中低灰阶执行两次过驱动,并且在做第一次过驱动时,先存入小于目前灰阶的灰阶以再做第二次过驱动,但此做法仍然会有犀牛角效应,亦即于图1中对应到两阶过驱动技术的曲线103会有比较趋缓的犀牛角效应。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种多阶过驱动方法,藉以于输入灰阶进行低灰阶切换至高灰阶时,加快像素的液晶分子的反应速度;并于输入灰阶进行低灰阶切换至中低灰阶时,加以改善犀牛角效应。
本发明提供一种多阶过驱动方法,适于驱动显示面板内的至少一像素。该多阶过驱动方法包括:存储多个过驱动查找表、像素的目前灰阶与先前灰阶,以及表示像素的目前灰阶与先前灰阶关系的预测值;读取并判断预测值是否等于第一预设数值;当预测值等于第一预设数值时,依据像素的目前灰阶而于所有过驱动查找表中的第一过驱动查找表进行查找,藉以输出与像素的目前灰阶相对应的第一过驱动灰阶来据以驱动像素;以及当预测值不等于第一预设数值时,依据像素的目前灰阶而于所有过驱动查找表中的第二过驱动查找表进行查找,藉以输出与像素的目前灰阶相对应的第二过驱动灰阶来据以驱动像素。
于本发明的一实施例中,当预测值等于第一预设数值时,多阶过驱动方法还包括:读取并判断像素的先前灰阶是否小于预设灰阶;当像素的先前灰阶小于预设灰阶时,将预测值从第一预设数值改写为第二预设数值,并且依据像素的目前灰阶而于第一过驱动查找表进行查找,藉以输出第一过驱动灰阶来据以驱动像素;以及当像素的先前灰阶大于预设灰阶时,维持预测值为第一预设数值,并且依据像素的目前灰阶而于第一过驱动查找表进行查找,藉以输出像素的目前灰阶来据以驱动像素。
于本发明的一实施例中,当预测值不等于第一预设数值时,多阶过驱动方法还包括:读取并判断像素的目前灰阶与先前灰阶实质上是否相同;当像素的目前灰阶与先前灰阶实质上相同时,将预测值从第二预设数值改写为第三预设数值,并且依据像素的目前灰阶而于第二过驱动查找表进行查找,藉以输出第二过驱动灰阶来据以驱动像素;以及当像素的目前灰阶与先前灰阶实质上不相同时,将预测值从第二预设数值改写为第一预设数值。
于本发明的一实施例中,当像素的目前灰阶减去先前灰阶的差值落于正值灰阶与负值灰阶之间时,则像素的目前灰阶与先前灰阶实质上相同;另外,当像素的目前灰阶减去先前灰阶的差值不落于正值灰阶与负值灰阶之间时,则像素的目前灰阶与先前灰阶实质上不相同。
于本发明的一实施例中,当预测值从第二预设数值改写为第三预设数值后,多阶过驱动方法还包括:读取并判断第三预设数值是否超过一上限值;当第三预设数值未超过上限值时,将预测值从第三预设数值改写为第四预设数值,并且依据像素的目前灰阶而于所有过驱动查找表中的第三过驱动查找表进行查找,藉以输出与像素的目前灰阶相对应的第三过驱动灰阶来据以驱动像素;以及当第三预设数值已超过上限值时,将预测值从第三预设数值改写为第一预设数值。
于本发明的一实施例中,预测值对应一衰减系数。
本发明另提供一种时序控制器,其包括存储单元与处理单元。其中,存储单元用以存储多个过驱动查找表、像素的目前灰阶与先前灰阶,以及表示像素的目前灰阶与先前灰阶关系的预测值。另外,处理单元耦接存储单元,用以依据存储单元所存储的信息来执行本发明的多阶过驱动方法的判断机制,藉以实现单阶过驱动技术、两阶过驱动技术,甚至两阶以上的多阶过驱动技术。
本发明还提供一种具有本发明的时序控制器的显示器。
基于上述可知,本发明特别使用一预测值来记录像素的目前灰阶与先前灰阶的关系,藉以于预测值持续不为第一预设数值的状态下(亦即判断出输入灰阶在进行低灰阶切换至中低灰阶),执行两次以上的过驱动,直至预测值恢复至第一预设数值为止(亦即判断出输入灰阶已不在进行低灰阶切换至中低灰阶)。如此一来,当输入灰阶在进行低灰阶切换至高灰阶时,本发明得以加快像素的液晶分子的反应速度;并且当输入灰阶在进行低灰阶切换至中低灰阶时,本发明得以改善全灰阶切换的犀牛角效应。
为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举几个示范性实施例,并配合所附图式,作详细说明如下,但是上述一般描述及以下实施方式仅为例示性及阐释性的,其并不能限制本发明所要主张的保护范围。
附图说明
图1绘示为传统单阶与两阶过驱动的犀牛角效应示意图;
图2绘示为本发明一实施例的显示器的系统方块图;
图3绘示为本发明一实施例的多阶过驱动以及传统单阶与两阶过驱动的犀牛角效应示意图;以及
图4绘示为本发明一实施例的多阶过驱动方法的流程图。
【主要元件符号说明】
101、103、301:曲线
200:显示器
201:显示面板
203:时序控制器
203a:存储单元
203b:处理单元
205:源极驱动器
207:栅极驱动器
209:背光模块
P:像素
A、B:圈选处
LUT1~LUTN:过驱动查找表
S401~S403:本发明一实施例的多阶过驱动方法的流程图各步骤
具体实施方式
有关本发明的前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考图式的多个实施例的详细说明中,将可清楚地呈现。现将详细参考本发明的实施例,并在附图中说明所述实施例的实例。另外,凡可能之处,在图式及实施方式中使用相同标号的元件/构件代表相同或类似部分。
图2绘示为本发明一实施例的显示器200的系统方块图。请参照图2,显示器200例如为液晶显示器(LCD),且包括显示面板(display panel)201、时序控制器(timing controller)203、源极驱动器(source driver)205、栅极驱动器(gate driver)207,以及背光模块(backlight module)209。一般而言,显示面板201具有多个以阵列方式(MxN)排列的像素P,且受源极驱动器205与栅极驱动器207的驱动,以搭配背光模块209所提供的(面)光源来达到显示影像画面的目的。然而,由于此类知识实属本领域一般技术人员所熟识的技艺,故而在此并不再加以赘述。
另外,时序控制器203用以控制源极驱动器205与栅极驱动器207的运作,且主要的控制机制/方式亦属本领域一般技术人员所熟识的技艺,故而在此亦不再加以赘述。于此,以下内容仅针对本发明实现多阶过驱动的技术来进行解说。
于本实施例中,时序控制器203包括存储单元203a与处理单元203b。存储单元203a用以存储多个过驱动查找表LUT1、LUT2…LUTN、每一像素的目前灰阶与先前灰阶,以及表示每一像素的目前灰阶与先前灰阶关系的预测值。处理单元203b耦接存储单元203a,用以读取并判断每一像素所对应的预测值是否等于各自的第一预设数值。
以单一/同一像素为例,当处理单元203b判断出像素的预测值等于第一预设数值时,则依据像素的目前灰阶而于所有过驱动查找表LUT1~LUTN中的第一过驱动查找表LUT1进行查找,藉以输出像素的目前灰阶,或者输出与像素的目前灰阶相对应的第一过驱动灰阶(first over driving grayscale)或低驱动灰阶(low driving grayscale)给源极驱动器205据以驱动像素。另外,当处理单元203b判断出像素的预测值不等于第一预设数值时,则依据像素的目前灰阶而于所有过驱动查找表LUT1~LUTN中的第二过驱动查找表LUT2进行查找,藉以输出与像素的目前灰阶相对应的第二过驱动灰阶(second over driving grayscale)给源极驱动器205据以驱动像素。
于本实施例中,当处理单元203b判断出像素的预测值等于第一预设数值时,处理单元203b还用以读取并判断像素的先前灰阶是否小于一预设灰阶(predetermined grayscale)。其中,当处理单元203b判断出像素的先前灰阶小于预设灰阶时,则将像素的预测值从第一预设数值改写为第二预设数值,并且依据像素的目前灰阶而于第一过驱动查找表LUT1进行查找,藉以输出第一过驱动灰阶或低驱动灰阶。另外,当处理单元203b判断出像素的先前灰阶大于预设灰阶时,则维持像素的预测值为第一预设数值,并且依据像素的目前灰阶而于第一过驱动查找表LUT1进行查找,藉以输出像素的目前灰阶。
另一方面,当处理单元203b判断出像素的预测值不等于第一预设数值时,则处理单元203b还用以读取并判断像素的目前灰阶与先前灰阶实质上是否相同。其中,当处理单元203b判断出像素的目前灰阶与先前灰阶实质上相同时,则将像素的预测值从第二预设数值改写为第三预设数值,并且依据像素的目前灰阶而于第二过驱动查找表LUT2进行查找,藉以输出第二过驱动灰阶。另外,当处理单元203b判断出像素的目前灰阶与先前灰阶实质上不相同时,则将像素的预测值从第二预设数值改写为第一预设数值。
于本实施例中,当像素的目前灰阶减去先前灰阶的差值落于一正值灰阶与一负值灰阶之间(亦即负值灰阶<差值<正值灰阶)时,则像素的目前灰阶与先前灰阶实质上相同,否则像素的目前灰阶与先前灰阶实质上不相同。举例来说,假设像素的目前灰阶为210、像素的先前灰阶为204、正值灰阶为+10(可依实际需求决定),而负值灰阶为-5(可依实际需求决定)的话,则由于像素的目前灰阶减去先前灰阶的差值为6(亦即210-204=6),其落于正值灰阶与负值灰阶之间,故而判断出像素的目前灰阶与先前灰阶实质上相同。另外,假设像素的目前灰阶为200,而像素的先前灰阶为235的话,则由于像素的目前灰阶减去先前灰阶的差值为-35(亦即200-235=-35),其并非落于正值灰阶与负值灰阶之间,故而像素的目前灰阶与先前灰阶实质上不相同。
另一方面,当像素的预测值从第二预设数值改写为第三预设数值后,处理单元203b还用以读取并判断第三预设数值是否超过一上限值。其中,当处理单元203b判断出第三预设数值未超过上限值时,则将像素的预测值从第三预设数值改写为第四预设数值,并且依据像素的目前灰阶而于所有过驱动查找表LUT1~LUTN中的第三过驱动查找表LUT3进行查找,藉以输出与像素的目前灰阶相对应的第三过驱动灰阶(third over drivinggrayscale)给源极驱动器205据以驱动像素。另外,当处理单元203b判断出第三预设数值已超过上限值时,则将像素的预测值从第三预设数值改写为第一预设数值。
于此,假设同一像素于连续的五个画面期间的输入灰阶依序为0、200、200、200、200;预设灰阶为36;像素的初始预测值为0;像素的灰阶0~2所对应的预测值为1;像素的灰阶3~5所对应的预测值为2;像素的灰阶6~10所对应的预测值为3;像素的灰阶11~15所对应的预测值为4;像素的灰阶16~22所对应的预测值为5;像素的灰阶23~28所对应的预测值为6;像素的灰阶29~35所对应的预测值为7;第一预设数值为0;以及上限值为14。然而,本发明皆不限制于此类假设条件。
基于上述的各假设条件,处理单元203b一开始会读取像素的初始预测值0,接着再判断像素的预测值0是否等于第一预设数值0。当处理单元203b判断出像素的预测值0等于第一预设数值0时,处理单元203b会接续读取并判断像素的先前灰阶是否小于预设灰阶36。由于像素的第一个与第二个画面期间的灰阶分别为0与200,故而此时像素的目前灰阶与先前灰阶分别为0与200。有鉴于此,处理单元203b会得知像素的先前灰阶0小于预设灰阶36,从而将像素的预测值从第一预设数值0改写为第二预设数值1(其是因像素的先前灰阶0所对应的预测值为1),并且依据像素的目前灰阶200而于第一过驱动查找表LUT1进行查找,藉以输出第一过驱动灰阶(例如255,但并不限制于此)或低驱动灰阶(例如180,但并不限制于此)给源极驱动器205来据以驱动像素。
紧接着,由于像素的第二个与第三个画面期间的灰阶分别为200与200,故而此时像素的目前灰阶与先前灰阶分别为200与200。有鉴于此,当处理单元203b得知像素的预测值1不等于第一预设数值0时,处理单元203b会接续读取并判断像素的目前灰阶200与先前灰阶200实质上是否相同。由于像素的目前灰阶200与先前灰阶200的差值0落在先前内容所定义的正值灰阶+10与负值灰阶-5之间,故而处理单元203b此时会得知像素的目前灰阶200与先前灰阶200实质上相同,从而将像素的预测值从第二预设数值1改写为第三预设数值8(本实施例是以加7为例,但并不限制于此),并且依据像素的目前灰阶200而于第二过驱动查找表LUT2进行查找,藉以输出第二过驱动灰阶(例如255,但并不限制于此)给源极驱动器205来据以驱动像素。
之后,由于像素的第三个与第四个画面期间的灰阶分别为200与200,故而此时像素的目前灰阶与先前灰阶分别为200与200。有鉴于此,当处理单元203b得知像素的预测值8不等于第一预设数值0时,处理单元203b还是会接续读取并判断像素的目前灰阶200与先前灰阶200实质上是否相同。由于像素的目前灰阶200与先前灰阶200的差值0落在先前内容所定义的正值灰阶+10与负值灰阶-5之间,故而处理单元203b此时会得知像素的目前灰阶200与先前灰阶200实质上相同,从而再将像素的预测值从第三预设数值8改写为第四预设数值15(本实施例是以加7为例,但并不限制于此),但由于第四预设数值15已大于上限值14,故而处理单元203b会转而将像素的预测值从第三预设数值8改写为第一预设数值0,并且依据像素的目前灰阶200而于第三过驱动查找表LUT3进行查找,藉以输出第三过驱动灰阶(例如245,但并不限制于此)给源极驱动器205来据以驱动像素。
最后,由于像素的第四个与第五个画面期间的灰阶分别为200与200,故而此时像素的目前灰阶与先前灰阶分别为200与200。有鉴于此,当处理单元203b得知像素的预测值0已等于第一预设数值0时,处理单元203b会接续读取并判断像素的先前灰阶200是否小于预设灰阶36。由于像素的先前灰阶200大于预设灰阶36,故而处理单元203b会维持像素的预测值0为第一预设数值0,并且依据像素的目前灰阶200而于第一过驱动查找表LUT1进行查找,藉以输出像素的目前灰阶200给源极驱动器205来据以驱动像素。
基于上述同一像素的连续五个画面期间的输入灰阶范例可知,像素的输入灰阶在进行低灰阶切换至中低灰阶的过程中会经历三次过驱动,故而不但可以加快像素的液晶分子的反应速度;并且相对于单阶与多阶过驱动技术而言,则更可以改善全灰阶切换的犀牛角效应,其可从图3中的圈选处B清楚看出,图3中对应到本实施例的多阶过驱动技术的曲线301相对于传统单阶与多阶过驱动技术的曲线101与103而言,具有更加趋缓的犀牛角效应。
于本实施例中,显示面板201内的每一像素皆会执行类似于上述范例的多阶过驱动技术,故而在上述已清楚解释同一像素的连续五个画面期间的输入灰阶范例后,本领域一般技术人员应可自行类推/推演出其他像素的多阶过驱动过程,故而在此并不再加以赘述之。
除此之外,在本发明的其他实施例中,可以预先定义像素的预测值所各别对应的衰减系数。举例来说,像素的预测值1与8的衰减系数为1;像素的预测值2与9的衰减系数为0.8;像素的预测值3与10的衰减系数为0.7;像素的预测值4与11的衰减系数为0.6;像素的预测值5与12的衰减系数为0.4;像素的预测值6与13的衰减系数为0.3;以及像素的预测值7与14的衰减系数为0.2。如此一来,当像素的先前灰阶所对应的预测值非为上述实施例的1时,则处理单元203b即可以通过像素的预测值所各别对应的衰减系数来求得适当的过驱动灰阶为多少。
举例来说,当像素的先前灰阶为4时,则像素的先前灰阶4所对应的预测值为2。如此一来,处理单元203b即可以通过像素的预测值2所对应的衰减系数0.8来求得适当的过驱动灰阶为多少,亦即:200+[(255-200)*0.8]=244。又举例来说,当像素的先前灰阶为29时,则像素的先前灰阶29所对应的预测值为7。如此一来,处理单元203b即可以通过像素的预测值7所对应的衰减系数0.2来求得适当的过驱动灰阶为多少,亦即:200+[(255-200)*0.2]=211。请依此类推,故不再赘述之。
再者,上述实施例是以加7为例来进行说明,但是在本发明的其他实施例中,亦可以加上其他数值,只要维持与上述实施例相应的运作即可。
举例来说,若以加5为例,在同一像素的连续五个画面期间的输入灰阶同样依序为0、200、200、200、200的话,则像素的输入灰阶在进行低灰阶切换至中低灰阶的过程中会经历四次过驱动。又举例来说,若以加3为例,在同一像素的连续五个画面期间的输入灰阶同样依序为0、200、200、200、200的话,则像素的输入灰阶在进行低灰阶切换至中低灰阶的过程中会经历五次过驱动。换言之,若所加上的数值越小,则像素的输入灰阶在进行低灰阶切换至中低灰阶的过程中就会经历越多次过驱动。
此外,上述实施例的所有设定数值皆可依据实际的设计需求来做适应性地改变。而且,在本发明的其他实施例中,亦可将像素的预测值所各别对应的过驱动查找表与衰减系数制作成单一查找表以存储在存储单元203a内。如此一来,处理单元203b查找存储单元203a内的信息的弹性将可更进一步地提升。
由上述所有实施例所披露的内容可知,像素的预测值乃是以4位的形式(数值0~15)存储在存储单元203a内,但是若将像素的预测值提升至4位以上的形式存储在存储单元203a内的话,则可以执行更多阶的过驱动或者提升多阶过驱动的精确度。
上述各实施例的时序控制器所披露的多阶过驱动技术特别适用在低温面板中,藉以加速低温面板的像素的液晶分子反应速度。然而,上述各实施例的时序控制器亦可适用在常温型或其他类型的面板当中。
汇整上述实施例的内容,图4绘示为本发明一实施例的多阶过驱动方法的流程图。请参照图4,本实施例的多阶过驱动方法适于驱动显示面板内的至少一像素,且包括以下步骤:首先,如步骤S401所述,存储多个过驱动查找表、像素的目前灰阶与先前灰阶,以及表示像素的目前灰阶与先前灰阶关系的预测值。接着,如步骤S403所述,读取并判断预测值是否等于第一预设数值。
于本实施例中,当于步骤S403判断出预测值等于第一预设数值时,则进行步骤S405以读取并判断像素的先前灰阶是否小于预设灰阶。当像素的先前灰阶小于预设灰阶时,则进行步骤S407以将预测值从第一预设数值改写为第二预设数值,并且依据像素的目前灰阶而于所有过驱动查找表中的第一过驱动查找表进行查找,藉以输出第一过驱动灰阶或低驱动灰阶来据以驱动像素;否则,进行步骤409以维持预测值为第一预设数值,并且依据像素的目前灰阶而于第一过驱动查找表进行查找,藉以输出像素的目前灰阶来据以驱动像素。
另一方面,当于步骤S403判断出预测值不等于第一预设数值时,则进行步骤S411以读取并判断像素的目前灰阶与先前灰阶实质上是否相同。当像素的目前灰阶与先前灰阶实质上相同时,则进行步骤S413以将预测值从第二预设数值改写为第三预设数值,并且依据像素的目前灰阶而于所有过驱动查找表中的第二过驱动查找表进行查找,藉以输出第二过驱动灰阶来据以驱动像素;否则,进行步骤415以将预测值从第二预设数值改写为第一预设数值。
再者,当预测值从第二预设数值改写为第三预设数值后,还进一步地进行步骤S417以读取并判断第三预设数值是否超过上限值。当第三预设数值未超过上限值时,则进行步骤S419以将预测值从第三预设数值改写为第四预设数值,并且依据像素的目前灰阶而于所有过驱动查找表中的第三过驱动查找表进行查找,藉以输出与像素的目前灰阶相对应的第三过驱动灰阶来据以驱动像素;否则,进行步骤421以将预测值从第三预设数值改写为第一预设数值。
综上所述,本发明特别使用一预测值来记录像素的目前灰阶与先前灰阶的关系,藉以于预测值持续不为第一预设数值的状态下(亦即判断出输入灰阶在进行低灰阶切换至中低灰阶),执行两次以上的过驱动,直至预测值恢复至第一预设数值为止(亦即判断出输入灰阶已不在进行低灰阶切换至中低灰阶)。如此一来,当输入灰阶在进行低灰阶切换至高灰阶时,本发明得以加快像素的液晶分子的反应速度;并且当输入灰阶在进行低灰阶切换至中低灰阶时,本发明得以改善全灰阶切换的犀牛角效应。
虽然已以多个实施例披露如上,然而其并非用以限定本发明的保护范围,任何所属技术领域的一般技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,可以对本发明进行各种各样的修改和变更,因此本发明的保护范围应以随附的权利要求书所界定的范围为准。
Claims (12)
1.一种多阶过驱动方法,适于驱动一显示面板内的至少一像素,所述多阶过驱动方法包括:
存储多个过驱动查找表、所述像素的一目前灰阶与一先前灰阶,以及表示所述像素的所述目前灰阶与所述先前灰阶关系的一预测值;
读取并判断所述预测值是否等于一第一预设数值;
当所述预测值等于所述第一预设数值时,依据所述像素的所述目前灰阶而于所述多个过驱动查找表中的一第一过驱动查找表进行查找,藉以输出与所述像素的所述目前灰阶相对应的一第一过驱动灰阶来据以驱动所述像素;以及
当所述预测值不等于所述第一预设数值时,依据所述像素的所述目前灰阶而于所述多个过驱动查找表中的一第二过驱动查找表进行查找,藉以输出与所述像素的所述目前灰阶相对应的一第二过驱动灰阶来据以驱动所述像素。
2.如权利要求1所述的多阶过驱动方法,其中当所述预测值等于所述第一预设数值时,所述多阶过驱动方法还包括:
读取并判断所述像素的所述先前灰阶是否小于一预设灰阶;
当所述像素的所述先前灰阶小于所述预设灰阶时,将所述预测值从所述第一预设数值改写为一第二预设数值,并且依据所述像素的所述目前灰阶而于所述第一过驱动查找表进行查找,藉以输出所述第一过驱动灰阶来据以驱动所述像素;以及
当所述像素的所述先前灰阶大于所述预设灰阶时,维持所述预测值为所述第一预设数值,并且依据所述像素的所述目前灰阶而于所述第一过驱动查找表进行查找,藉以输出所述像素的所述目前灰阶来据以驱动所述像素。
3.如权利要求2所述的多阶过驱动方法,其中当所述预测值不等于所述第一预设数值时,所述多阶过驱动方法还包括:
读取并判断所述像素的所述目前灰阶与所述先前灰阶实质上是否相同;
当所述像素的所述目前灰阶与所述先前灰阶实质上相同时,将所述预测值从所述第二预设数值改写为一第三预设数值,并且依据所述像素的目前灰阶而于所述第二过驱动查找表进行查找,藉以输出所述第二过驱动灰阶来据以驱动所述像素;以及
当所述像素的所述目前灰阶与所述先前灰阶实质上不相同时,将所述预测值从所述第二预设数值改写为所述第一预设数值。
4.如权利要求3所述的多阶过驱动方法,其中当所述像素的所述目前灰阶减去所述像素的所述先前灰阶的差值落于一正值灰阶与一负值灰阶之间时,则所述像素的所述目前灰阶与所述先前灰阶实质上相同;以及当所述像素的所述目前灰阶减去所述像素的所述先前灰阶的差值不落于所述正值灰阶与所述负值灰阶之间时,则所述像素的所述目前灰阶与所述先前灰阶实质上不相同。
5.如权利要求3所述的多阶过驱动方法,其中当所述预测值从所述第二预设数值改写为所述第三预设数值后,所述多阶过驱动方法还包括:
读取并判断所述第三预设数值是否超过一上限值;
当所述第三预设数值未超过所述上限值时,将所述预测值从所述第三预设数值改写为一第四预设数值,并且依据所述像素的目前灰阶而于所述多个过驱动查找表中的一第三过驱动查找表进行查找,藉以输出与所述像素的所述目前灰阶相对应的一第三过驱动灰阶来据以驱动所述像素;以及
当所述第三预设数值已超过所述上限值时,将所述预测值从所述第三预设数值改写为所述第一预设数值。
6.如权利要求5所述的多阶过驱动方法,其中所述预测值对应一衰减系数。
7.一种显示器,包括:
一显示面板,至少具有一像素;
一时序控制器,包括:
一存储单元,用以存储多个过驱动查找表、所述像素的所述目前灰阶与所述先前灰阶,以及表示所述像素的所述目前灰阶与所述先前灰阶关系的一预测值;以及
一处理单元,耦接所述存储单元,用以读取并判断所述预测值是否等于一第一预设数值,
其中,当所述处理单元判断出所述预测值等于所述第一预设数值时,则依据所述像素的所述目前灰阶而于所述多个过驱动查找表中的一第一过驱动查找表进行查找,藉以输出与所述像素的目前灰阶相对应的一第一过驱动灰阶;以及
当所述处理单元判断出所述预测值不等于所述第一预设数值时,则依据所述像素的所述目前灰阶而于所述多个过驱动查找表中的一第二过驱动查找表进行查找,藉以输出与所述像素的目前灰阶相对应的一第二过驱动灰阶。
8.如权利要求7所述的显示器,其中当所述处理单元判断出所述预测值等于所述第一预设数值时,所述处理单元还用以:
读取并判断所述像素的所述先前灰阶是否小于一预设灰阶,
其中,当所述处理单元判断出所述像素的所述先前灰阶小于所述预设灰阶时,则将所述预测值从所述第一预设数值改写为一第二预设数值,并且依据所述像素的所述目前灰阶而于所述第一过驱动查找表进行查找,藉以输出所述第一过驱动灰阶;以及
当所述处理单元判断出所述像素的所述先前灰阶大于所述预设灰阶时,则维持所述预测值为所述第一预设数值,并且依据所述像素的所述目前灰阶而于所述第一过驱动查找表进行查找,藉以输出所述像素的目前灰阶。
9.如权利要求8所述的显示器,其中当所述处理单元判断出所述预测值不等于所述第一预设数值时,则所述处理单元还用以:
读取并判断所述像素的所述目前灰阶与所述先前灰阶实质上是否相同,
其中,当所述处理单元判断出所述像素的所述目前灰阶与所述先前灰阶实质上相同时,则将所述预测值从所述第二预设数值改写为一第三预设数值,并且依据所述像素的所述目前灰阶而于所述第二过驱动查找表进行查找,藉以输出所述第二过驱动灰阶;以及
当所述处理单元判断出所述像素的所述目前灰阶与所述先前灰阶实质上不相同时,则将所述预测值从所述第二预设数值改写为所述第一预设数值。
10.如权利要求9所述的显示器,其中当所述像素的所述目前灰阶减去所述像素的所述先前灰阶的差值落于一正值灰阶与一负值灰阶之间时,则所述像素的所述目前灰阶与所述先前灰阶实质上相同;以及当所述像素的所述目前灰阶减去所述像素的所述先前灰阶的差值不落于所述正值灰阶与所述负值灰阶之间时,则所述像素的所述目前灰阶与所述先前灰阶实质上不相同。
11.如权利要求9所述的显示器,其中当所述预测值从所述第二预设数值改写为所述第三预设数值后,所述处理单元还用以:
读取并判断所述第三预设数值是否超过一上限值,
其中,当所述处理单元判断出所述第三预设数值未超过所述上限值时,则将所述预测值从所述第三预设数值改写为一第四预设数值,并且依据所述像素的所述目前灰阶而于所述多个过驱动查找表中的一第三过驱动查找表进行查找,藉以输出与所述像素的目前灰阶相对应的一第三过驱动灰阶;以及
当所述处理单元判断出所述第三预设数值已超过所述上限值时,则将所述预测值从所述第三预设数值改写为所述第一预设数值。
12.如权利要求11所述的显示器,其中所述预测值对应一衰减系数。
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