CN106098013A - 一种显示模组的驱动方法及其驱动装置、显示设备 - Google Patents

一种显示模组的驱动方法及其驱动装置、显示设备 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种显示模组的驱动方法及其驱动装置、显示设备,用以减小显示模组的闪烁,改善显示模组的残像水平。显示模组的驱动方法包括:测试每一测试区域的公共电压值,并在测试得到的若干公共电压值中选取其中一个公共电压值作为标准公共电压值,所述测试区域为预先对显示模组包括的显示面板划分的区域;将每一所述测试区域测试得到的公共电压值分别与所述标准公共电压值进行比较,根据得到的每一所述测试区域的比较结果调整对应的所述测试区域的伽马电压值;将每一所述测试区域调整后的伽马电压值传输给时序控制器,所述时序控制器将接收到的每一所述测试区域调整后的伽马电压值作为该测试区域的伽马电压值。

Description

一种显示模组的驱动方法及其驱动装置、显示设备
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示模组的驱动方法及其驱动装置、显示设备。
背景技术
薄膜晶体管液晶显示面板(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display,TFT-LCD)是目前常用的平板显示器,液晶显示面板以其体积小、功耗低、无辐射、分辨率高等优点,被广泛地应用于现代数字信息化设备中。
液晶显示模组包括液晶显示面板和背光模组,如图1所示,现有技术通过测量液晶显示面板10中间位置5处的闪烁来调节液晶显示模组的公共电压(Vcom)值,当中间位置5处测量得到的闪烁值最小时,此时对应的Vcom值为Vcom1,将整个液晶显示模组的Vcom值设定为Vcom1。
但在实际生产过程中,由于模组工艺等原因,会导致液晶显示模组的不同位置需要的Vcom值并不相同,如:液晶显示面板10中间位置5处测量得到的闪烁值最小时对应的Vcom值为Vcom1,液晶显示面板10边缘位置3处测量得到的闪烁值最小时对应的Vcom值为Vcom2,Vcom1的值与Vcom2的值并不相等。
综上所述,现有技术将整个液晶显示模组的Vcom值设定为Vcom1时,会造成液晶显示模组的残像等问题,实际中会遇到液晶显示模组中间位置处的闪烁很小,但是四周位置处有明显的闪烁等问题。
发明内容
本发明实施例提供了一种显示模组的驱动方法及其驱动装置、显示设备,用以减小显示模组的闪烁,改善显示模组的残像水平。
本发明实施例提供的一种显示模组的驱动方法,该方法包括:
测试每一测试区域的公共电压值,并在测试得到的若干公共电压值中选取其中一个公共电压值作为标准公共电压值,所述测试区域为预先对显示模组包括的显示面板划分的区域;
将每一所述测试区域测试得到的公共电压值分别与所述标准公共电压值进行比较,根据得到的每一所述测试区域的比较结果调整对应的所述测试区域的伽马电压值;
将每一所述测试区域调整后的伽马电压值传输给时序控制器,所述时序控制器将接收到的每一所述测试区域调整后的伽马电压值作为该测试区域的伽马电压值。
由本发明实施例提供的显示模组的驱动方法,与现有技术相比,本发明实施例测试预先划分的多个测试区域中的每一个测试区域的公共电压值,并对每一个测试区域的伽马电压值进行了调整,时序控制器采用调整后的伽马电压值驱动显示模组的显示,调整过程是根据每一测试区域测试得到的公共电压值分别与标准公共电压值进行比较后的结果进行调整的,因此,本发明实施例虽然将显示模组的公共电压值设定为一固定的值,但通过改变每一测试区域的伽马电压来实现显示模组闪烁优化的效果,以及改善显示模组的残像水平。
较佳地,所述测试每一测试区域的公共电压值,包括:
采用测试探头测量每一所述测试区域的闪烁值;
调节与所述测试探头当前对应的所述测试区域的公共电压值,使得该测试区域测量得到的闪烁值减小,将所述闪烁值减小到最小值时对应的所述公共电压值作为该测试区域测试得到的公共电压值。
较佳地,将所有测试区域测试得到的公共电压值取平均值,将与该平均值差值最小的公共电压值作为所述标准公共电压值。
较佳地,所述将每一所述测试区域测试得到的公共电压值分别与所述标准公共电压值进行比较,包括:
将每一所述测试区域测试得到的公共电压值分别与所述标准公共电压值作差。
较佳地,所述将每一所述测试区域调整后的伽马电压值传输给时序控制器,包括:
将每一所述测试区域调整后的伽马电压值以代码的形式烧录到所述时序控制器。
较佳地,所述测试区域为预先根据所述测试探头的尺寸对所述显示模组包括的显示面板划分的区域。
本发明实施例还提供了一种显示模组的驱动装置,包括:公共电压测试单元、比较调节单元和传输单元;
所述公共电压测试单元,用于测试每一测试区域的公共电压值,并在测试得到的若干公共电压值中选取其中一个公共电压值作为标准公共电压值,并将每一所述测试区域的公共电压值以及所述标准公共电压值发送给所述比较调节单元;所述测试区域为预先对显示模组包括的显示面板划分的区域;
所述比较调节单元,用于接收每一所述测试区域的公共电压值以及所述标准公共电压值,将每一所述测试区域测试得到的公共电压值分别与所述标准公共电压值进行比较,根据得到的每一所述测试区域的比较结果分别调整对应的所述测试区域的伽马电压值,并将每一所述测试区域调整后的伽马电压值发送给所述传输单元;
所述传输单元,用于将接收到的每一所述测试区域调整后的伽马电压值传输给显示模组包括的时序控制器,以使得所述时序控制器将接收到的每一所述测试区域调整后的伽马电压值作为该测试区域的伽马电压值。
较佳地,所述公共电压测试单元具体用于,实时接收测试探头测量得到的每一所述测试区域的闪烁值,调节与所述测试探头当前对应的所述测试区域的公共电压值,使得接收到的该测试区域的闪烁值减小,将所述闪烁值减小到最小值时对应的所述公共电压值作为该测试区域测试得到的公共电压值。
较佳地,所述比较调节单元具体用于,将每一所述测试区域测试得到的公共电压值分别与所述标准公共电压值作差,根据得到的每一所述测试区域与所述标准公共电压值的差值分别调整对应的所述测试区域的伽马电压值。
较佳地,所述传输单元具体用于,将接收到的每一所述测试区域调整后的伽马电压值以代码的形式烧录到所述时序控制器。
本发明实施例还提供了一种显示设备,包括显示模组,其中,该显示设备还包括上述的显示模组的驱动装置。
附图说明
图1为现有技术的液晶显示模组测量闪烁时的区域划分示意图;
图2为本发明实施例提供的一种显示模组的驱动方法流程图;
图3为本发明实施例提供的显示模组测量闪烁时的区域划分示意图;
图4为本发明实施例提供的一种显示模组的驱动装置结构框图。
具体实施方式
本发明实施例提供了一种显示模组的驱动方法及其驱动装置、显示设备,用以减小显示模组的闪烁,改善显示模组的残像水平。
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
下面结合附图详细介绍本发明具体实施例提供的显示模组的驱动方法及其驱动装置。
如图2所示,本发明具体实施例提供了一种显示模组的驱动方法,该方法包括:
S201、测试每一测试区域的公共电压值,并在测试得到的若干公共电压值中选取其中一个公共电压值作为标准公共电压值,所述测试区域为预先对显示模组包括的显示面板划分的区域;
S202、将每一所述测试区域测试得到的公共电压值分别与所述标准公共电压值进行比较,根据得到的每一所述测试区域的比较结果调整对应的所述测试区域的伽马电压值;
S203、将每一所述测试区域调整后的伽马电压值传输给时序控制器,所述时序控制器将接收到的每一所述测试区域调整后的伽马电压值作为该测试区域的伽马电压值。
具体地,本发明具体实施例测试每一测试区域的公共电压值,包括:
采用测试探头测量每一所述测试区域的闪烁值;
调节与所述测试探头当前对应的所述测试区域的公共电压值,使得该测试区域测量得到的闪烁值减小,将所述闪烁值减小到最小值时对应的所述公共电压值作为该测试区域测试得到的公共电压值。
具体实施时,如图3所示,本发明具体实施例以将显示模组包括的显示面板30划分为16个测试区域为例进行说明,首先,测试探头31移动到测试区域1,测量测试区域1的闪烁值,测试探头31测量测试区域1的闪烁值的具体测试方法与现有技术类似,这里不再赘述。
接着,调节测试区域1的公共电压值,使得测试探头31测量得到的测试区域1的闪烁值减小,不断的调节公共电压值,使得测试探头31测量得到的测试区域1的闪烁值减小到最小值,将闪烁值最小时对应的公共电压值作为测试区域1的公共电压值。具体实施时,可以通过设置在显示模组上的调节旋钮调节公共电压值,也可以通过设置在显示模组中的公共电压控制器等设备调节公共电压值。
之后,测试探头31移动到测试区域2,进行与测试区域1相同的测试步骤,得到测试区域2的公共电压值。同样地,得到每一个测试区域的公共电压值。当然,本发明具体实施例中的测试探头31在测量完测试区域1之后,也可以移动到测试区域5进行测量;还可以按照其它的测量顺序依次移动到每一个测试区域,这里不做限定。
优选地,本发明具体实施例的测试区域为预先根据测试探头的尺寸对显示模组包括的显示面板划分的区域,如:测试探头的直径为4厘米(cm),本发明具体实施例中的每一测试区域的长度划分的大于4cm、宽度划分为4cm。当然,在实际生产过程中,具体还可以结合显示模组的具体尺寸以及用户对产品的要求来划分测试区域。
具体地,本发明具体实施例将所有测试区域测试得到的公共电压值取平均值,将与该平均值差值最小的公共电压值作为标准公共电压值,将显示模组的公共电压值固定为该标准公共电压值。例如:本发明具体实施例中测试得到的测试区域1的公共电压值为4.79伏(V),测试区域2的公共电压值为4.6V,测试区域3的公共电压值为4.7V,测试区域4的公共电压值为4.85V,测试区域5的公共电压值为4.9V,测试区域6的公共电压值为4.65V,测试区域7的公共电压值为4.75V,测试区域8的公共电压值为4.95V,测试区域9的公共电压值为4.96V,测试区域10的公共电压值为4.67V,测试区域11的公共电压值为4.8V,测试区域12的公共电压值为4.98V,测试区域13的公共电压值为4.87V,测试区域14的公共电压值为4.69V,测试区域15的公共电压值为4.73V,测试区域16的公共电压值为4.86V,将所有测试区域测试得到的公共电压值取平均值得到的公共电压值为4.797V,此时将测试区域11的公共电压值4.8V作为标准公共电压值,即将4.8V作为本发明具体实施例的显示模组需要的公共电压值。当然,在实际生产过程中,也可以将4.797V作为本发明具体实施例的显示模组需要的公共电压值。
具体地,本发明具体实施例将每一测试区域测试得到的公共电压值分别与标准公共电压值进行比较,包括:将每一测试区域测试得到的公共电压值分别与标准公共电压值作差。将每一测试区域测试得到的公共电压值分别与标准公共电压值作差能够更加直观、方便的得到每一测试区域的公共电压值与标准公共电压值的差异,当然,在实际生产过程中,还可以将每一测试区域测试得到的公共电压值分别与标准公共电压值相除。
接上面举的具体例子,详细介绍本发明具体实施例每一测试区域的伽马电压值的调整方法。
本发明具体实施例测试区域1与标准公共电压值的差值为-0.01V,测试区域2与标准公共电压值的差值为-0.2V,测试区域3与标准公共电压值的差值为-0.1V,测试区域4与标准公共电压值的差值为0.05V,测试区域5与标准公共电压值的差值为0.1V,测试区域6与标准公共电压值的差值为-0.15V,测试区域7与标准公共电压值的差值为-0.05V,测试区域8与标准公共电压值的差值为0.15V,测试区域9与标准公共电压值的差值为0.16V,测试区域10与标准公共电压值的差值为-0.13V,测试区域11与标准公共电压值的差值为0V,测试区域12与标准公共电压值的差值为0.18V,测试区域13与标准公共电压值的差值为0.07V,测试区域14与标准公共电压值的差值为-0.11V,测试区域15与标准公共电压值的差值为-0.07V,测试区域16与标准公共电压值的差值为0.06V。
假设本发明具体实施例的显示模组之前设置的伽马电压值为V1,则测试区域1的伽马电压值需要调整为(V1+0.01)V,测试区域2的伽马电压值需要调整为(V1+0.2)V,测试区域3的伽马电压值需要调整为(V1+0.1)V,测试区域4的伽马电压值需要调整为(V1-0.05)V,测试区域5的伽马电压值需要调整为(V1-0.1)V,测试区域6的伽马电压值需要调整为(V1+0.15)V,测试区域7的伽马电压值需要调整为(V1+0.05)V,测试区域8的伽马电压值需要调整为(V1-0.15)V,测试区域9的伽马电压值需要调整为(V1-0.16)V,测试区域10的伽马电压值需要调整为(V1+0.13)V,测试区域11的伽马电压值不需要调整,测试区域12的伽马电压值需要调整为(V1-0.18)V,测试区域13的伽马电压值需要调整为(V1-0.07)V,测试区域14的伽马电压值需要调整为(V1+0.11)V,测试区域15的伽马电压值需要调整为(V1+0.07)V,测试区域16的伽马电压值需要调整为(V1-0.06)V。
具体地,本发明具体实施例将每一测试区域调整后的伽马电压值传输给时序控制器,包括:将每一测试区域调整后的伽马电压值以代码的形式烧录到时序控制器。时序控制器将接收到的每一测试区域调整后的伽马电压值作为该测试区域新的伽马电压值,并以该新的伽马电压值控制伽马电压的输出,以该新的伽马电压值控制显示模组的显示。
与现有技术相比,本发明具体实施例将预先划分的多个测试区域中的每一个测试区域的伽马电压值进行了调整,时序控制器采用调整后的伽马电压值驱动显示模组的显示,调整过程是根据每一测试区域测试得到的公共电压值分别与标准公共电压值进行比较后的结果进行调整的,因此,本发明具体实施例虽然将显示模组的公共电压值设定为一固定的值,但通过改变每一测试区域的伽马电压来实现显示模组闪烁优化的效果;另外,本发明具体实施例也可以很好的改善显示模组的残像水平。
如图4所示,本发明具体实施例还提供了一种显示模组的驱动装置,包括:公共电压测试单元41、比较调节单元42和传输单元43;
公共电压测试单元41,用于测试每一测试区域的公共电压值,并在测试得到的若干公共电压值中选取其中一个公共电压值作为标准公共电压值,并将每一所述测试区域的公共电压值以及所述标准公共电压值发送给所述比较调节单元;所述测试区域为预先对显示模组包括的显示面板划分的区域;
比较调节单元42,用于接收每一所述测试区域的公共电压值以及所述标准公共电压值,将每一所述测试区域测试得到的公共电压值分别与所述标准公共电压值进行比较,根据得到的每一所述测试区域的比较结果分别调整对应的所述测试区域的伽马电压值,并将每一所述测试区域调整后的伽马电压值发送给所述传输单元;
传输单元43,用于将接收到的每一所述测试区域调整后的伽马电压值传输给显示模组包括的时序控制器,以使得所述时序控制器将接收到的每一所述测试区域调整后的伽马电压值作为该测试区域的伽马电压值。
具体地,本发明具体实施例的公共电压测试单元41具体用于,实时接收测试探头测量得到的每一测试区域的闪烁值,调节与测试探头当前对应的测试区域的公共电压值,使得接收到的该测试区域的闪烁值减小,将闪烁值减小到最小值时对应的公共电压值作为该测试区域测试得到的公共电压值。
具体地,本发明具体实施例的比较调节单元42具体用于,将每一测试区域测试得到的公共电压值分别与标准公共电压值作差,根据得到的每一测试区域与标准公共电压值的差值分别调整对应的测试区域的伽马电压值。
具体地,本发明具体实施例的传输单元43具体用于,将接收到的每一测试区域调整后的伽马电压值以代码的形式烧录到时序控制器。
发明具体实施例还提供了一种显示设备,包括显示模组,该显示模组还包括本发明具体实施例提供的上述显示模组的驱动装置,该显示设备可以为液晶液晶显示器、液晶电视、有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode,OLED)显示器、OLED电视等显示设备。
综上所述,本发明具体实施例提供一种显示模组的驱动方法,包括:测试每一测试区域的公共电压值,并在测试得到的若干公共电压值中选取其中一个公共电压值作为标准公共电压值,测试区域为预先对显示模组包括的显示面板划分的区域;将每一测试区域测试得到的公共电压值分别与标准公共电压值进行比较,根据得到的每一测试区域的比较结果调整对应的测试区域的伽马电压值;将每一测试区域调整后的伽马电压值传输给时序控制器,时序控制器将接收到的每一测试区域调整后的伽马电压值作为该测试区域的伽马电压值。与现有技术相比,本发明具体实施例测试预先划分的多个测试区域中的每一个测试区域的公共电压值,并对每一个测试区域的伽马电压值进行了调整,时序控制器采用调整后的伽马电压值驱动显示模组的显示,调整过程是根据每一测试区域测试得到的公共电压值分别与标准公共电压值进行比较后的结果进行调整的,因此,本发明具体实施例虽然将显示模组的公共电压值设定为一固定的值,但通过改变每一测试区域的伽马电压来实现显示模组闪烁优化的效果,以及改善显示模组的残像水平。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (11)

1.一种显示模组的驱动方法,其特征在于,所述方法包括:
测试每一测试区域的公共电压值,并在测试得到的若干公共电压值中选取其中一个公共电压值作为标准公共电压值,所述测试区域为预先对显示模组包括的显示面板划分的区域;
将每一所述测试区域测试得到的公共电压值分别与所述标准公共电压值进行比较,根据得到的每一所述测试区域的比较结果调整对应的所述测试区域的伽马电压值;
将每一所述测试区域调整后的伽马电压值传输给时序控制器,所述时序控制器将接收到的每一所述测试区域调整后的伽马电压值作为该测试区域的伽马电压值。
2.根据权利要求1所述的驱动方法,其特征在于,所述测试每一测试区域的公共电压值,包括:
采用测试探头测量每一所述测试区域的闪烁值;
调节与所述测试探头当前对应的所述测试区域的公共电压值,使得该测试区域测量得到的闪烁值减小,将所述闪烁值减小到最小值时对应的所述公共电压值作为该测试区域测试得到的公共电压值。
3.根据权利要求1所述的驱动方法,其特征在于,将所有测试区域测试得到的公共电压值取平均值,将与该平均值差值最小的公共电压值作为所述标准公共电压值。
4.根据权利要求1所述的驱动方法,其特征在于,所述将每一所述测试区域测试得到的公共电压值分别与所述标准公共电压值进行比较,包括:
将每一所述测试区域测试得到的公共电压值分别与所述标准公共电压值作差。
5.根据权利要求1所述的驱动方法,其特征在于,所述将每一所述测试区域调整后的伽马电压值传输给时序控制器,包括:
将每一所述测试区域调整后的伽马电压值以代码的形式烧录到所述时序控制器。
6.根据权利要求2所述的驱动方法,其特征在于,所述测试区域为预先根据所述测试探头的尺寸对所述显示模组包括的显示面板划分的区域。
7.一种显示模组的驱动装置,其特征在于,包括:公共电压测试单元、比较调节单元和传输单元;
所述公共电压测试单元,用于测试每一测试区域的公共电压值,并在测试得到的若干公共电压值中选取其中一个公共电压值作为标准公共电压值,并将每一所述测试区域的公共电压值以及所述标准公共电压值发送给所述比较调节单元;所述测试区域为预先对显示模组包括的显示面板划分的区域;
所述比较调节单元,用于接收每一所述测试区域的公共电压值以及所述标准公共电压值,将每一所述测试区域测试得到的公共电压值分别与所述标准公共电压值进行比较,根据得到的每一所述测试区域的比较结果分别调整对应的所述测试区域的伽马电压值,并将每一所述测试区域调整后的伽马电压值发送给所述传输单元;
所述传输单元,用于将接收到的每一所述测试区域调整后的伽马电压值传输给显示模组包括的时序控制器,以使得所述时序控制器将接收到的每一所述测试区域调整后的伽马电压值作为该测试区域的伽马电压值。
8.根据权利要求7所述的显示模组的驱动装置,其特征在于,所述公共电压测试单元具体用于,实时接收测试探头测量得到的每一所述测试区域的闪烁值,调节与所述测试探头当前对应的所述测试区域的公共电压值,使得接收到的该测试区域的闪烁值减小,将所述闪烁值减小到最小值时对应的所述公共电压值作为该测试区域测试得到的公共电压值。
9.根据权利要求7所述的显示模组的驱动装置,其特征在于,所述比较调节单元具体用于,将每一所述测试区域测试得到的公共电压值分别与所述标准公共电压值作差,根据得到的每一所述测试区域与所述标准公共电压值的差值分别调整对应的所述测试区域的伽马电压值。
10.根据权利要求7所述的显示模组的驱动装置,其特征在于,所述传输单元具体用于,将接收到的每一所述测试区域调整后的伽马电压值以代码的形式烧录到所述时序控制器。
11.一种显示设备,包括显示模组,其特征在于,还包括权利要求7-10任一权利要求所述的显示模组的驱动装置。
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