CN107016951B - 显示设备及在显示设备上显示图像的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供显示设备及在显示设备上显示图像的方法。在本发明实施例中,一种用于显示显示设备的图像的方法包括:在一时间段期间,沿包括第一位置和第二位置的移动路径,移动在图像显示区域上显示的图像,其中,在所述时间段期间,所述图像处于所述第一位置的总时间多于所述图像处于所述第二位置的总时间。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求2016年1月28日提交至韩国知识产权局的第10-2016-0010815号韩国专利申请的优先权和权益,该申请的整体公开通过引用整体合并于此。
技术领域
本发明实施例涉及显示设备以及在显示设备上显示图像的方法。
背景技术
近来,已使用各种类型的显示设备。这样的显示设备的示例包括有机发光显示设备、液晶显示设备和等离子体显示设备。然而,在这样的显示设备中,像素可随驱动时间增加而劣化,这使得像素的功能退化。例如,在显示设备很长一段时间连续输出同一图像的情况下,可加速像素劣化,致使可出现图像残留。
为了解决上述问题,已使用显示图像的技术(例如,像素偏移技术)来代替将图像固定在特定的区域。例如并且参照图1A,显示设备可根据移动路径(例如,预定的移动路径)移动图像显示区域10中显示的图像(例如,预定图像)20。此外,图像显示区域10的不包括图像20的部分可以黑色显示。
当使用像素偏移技术时,相同数据输出至特定像素的时间段得以减少,从而可减轻特定像素的劣化。然而,参照图1B,根据传统的像素偏移技术,图像20可被不加权(例如,不改变图像20在移动路径中包括的每个位置处的显示时间)地移动。在图1B中,x轴和y轴可指示图像显示区域10的存在有图像20的区域,并且z轴可指示每个相应位置处的加权值。
考虑图1C中例示的在一时间段(例如,预定时间段)期间的累积图像30,可形成灰度级明显改变的区域V1、V2、V3和V4,并且与区域V1、V2、V3和V4对应的部分可被用户识别为图像残留。
发明内容
本发明实施例涉及能够通过依据图像的位置给定加权值来减少图像残留现象的显示设备,以及一种在显示设备上显示图像的方法。
本发明实施例还涉及一种显示图像的方法,该方法包括在一时间段期间,沿包括第一位置和第二位置的移动路径,移动在图像显示区域上显示的图像,其中,在所述时间段期间,所述图像处于所述第一位置的总时间多于所述图像处于所述第二位置处的总时间。
所述第二位置可处于比所述第一位置离所述图像显示区域的中心点远的距离处。
所述图像可在所述第一位置处停留第一个别时间,并且可在所述第二位置处停留比所述第一个别时间短的第二个别时间。
在所述时间段期间,所述图像处于所述第一位置的次数可多于所述图像处于所述第二位置处的次数。
所述图像可在所述第一位置处停留第一个别时间,并且可在所述第二位置处停留与所述第一个别时间相同的第二个别时间。
所述移动路径可包括初始位置、最终位置和多个中间位置,所述多个中间位置包括所述移动路径上、位于所述初始位置和所述最终位置之间的所述第一位置和所述第二位置。
所述图像可沿所述移动路径从所述初始位置到所述最终位置往复运动。
所述中间位置可进一步包括第一中间位置和第二中间位置,并且所述图像可在沿所述移动路径从所述初始位置到所述第一中间位置往复运动之后,沿所述移动路径从所述初始位置到所述第二中间位置往复运动。
所述第二中间位置可处于比所述第一中间位置离所述图像显示区域的中心点远的距离处。
所述第二中间位置可处于比所述第一中间位置离所述图像显示区域的中心点近的距离处。
所述移动路径可包括绕所述初始位置盘旋的形状。
本发明实施例还涉及一种在显示设备上显示图像的方法,所述方法包括在一时间段期间,沿包括第一位置和第二位置的移动路径,移动在图像显示区域上显示的图像,其中所述第二位置处于比所述第一位置离所述图像显示区域的中心点远的距离处,其中处于所述第一位置的所述图像被给予比给予处于所述第二位置处的所述图像的加权值高的加权值,并且其中所述加权值对应于:所述图像分别处于所述第一位置和所述第二位置的个别时间;或者所述图像在所述时间段期间分别处于所述第一位置和所述第二位置处的次数。
本发明实施例还涉及一种显示设备,所述显示设备包括:显示面板,包括多个像素所处的图像显示区域;显示驱动器,用于在所述图像显示区域上显示图像;以及移动路径提供器,用于提供包括第一位置和第二位置的移动路径给显示驱动器,其中所述显示驱动器被配置为在一时间段期间沿所述移动路径移动在所述图像显示区域上显示的所述图像,并且其中,所述图像在所述时间段期间处于所述第一位置的总时间多于所述图像在所述时间段期间处于所述第二位置的总时间。
所述移动路径提供器可进一步包括存储器,用于存储图像移动信息;以及坐标生成器,用于参照所述图像移动信息为所述移动路径中的每个位置生成坐标信息。
所述图像移动信息可对应于所述图像的移动方向。
所述第二位置可处于比所述第一位置离所述图像显示区域的中心点远的距离处。
所述显示驱动器可被配置为将所述图像在所述第一位置保持第一个别时间,并将所述图像在所述第二位置保持比所述第一个别时间短的第二个别时间。
在所述时间段期间,所述图像处于所述第一位置的次数可多于所述图像处于所述第二位置的次数。
所述显示驱动器可被配置为将所述图像在所述第一位置保持第一个别时间,并将所述图像在所述第二位置保持与所述第一个别时间相同的第二个别时间。
所述移动路径可包括初始位置、最终位置和多个中间位置,所述多个中间位置包括所述第一位置和所述第二位置并且处于所述初始位置和所述最终位置之间。
所述显示驱动器可被配置为使所述图像沿所述移动路径从所述初始位置到所述最终位置往复运动。
所述中间位置可包括第一中间位置和第二中间位置,并且所述显示驱动器可被配置为在使所述图像沿所述移动路径从所述初始位置到所述第一中间位置往复运动之后,使所述图像沿所述移动路径从所述初始位置到所述第二中间位置往复运动。
所述第二中间位置可处于比所述第一中间位置离所述图像显示区域的中心点远的距离处。
所述第二中间位置可处于比所述第一中间位置离所述图像显示区域的中心点近的距离处。
所述移动路径可包括绕所述初始位置盘旋的形状。
所述像素中的每一个可包括有机发光二极管。
附图说明
现在将参照附图在下文更充分地描述本发明的示例性实施例,附图中:
图1A至图1C例示传统的像素偏移技术;
图2例示根据本发明实施例的显示设备的图像显示区域;
图3例示根据本发明实施例的显示图像的方法;
图4A至图4D例示根据本发明实施例的加权方法;
图5例示根据本发明实施例的图像的移动路径;
图6例示根据本发明另一实施例的图像的移动路径;
图7例示根据本发明又一实施例的图像的移动路径;
图8例示根据本发明实施例的显示设备;
图9例示根据本发明实施例的显示驱动单元(例如,显示驱动器)和显示面板;
图10例示图9中例示的像素的实施例;
图11例示根据本发明实施例的移动路径提供器;以及
图12例示根据本发明实施例的图11的存储器中存储的查找表的实施例。
具体实施方式
通过参照以下实施例的详细描述和附图,可更易于理解本发明构思的特征和其实现方法。下文中,将参照附图更详细地描述示例性实施例,附图中同样的附图标记始终指代同样的元件。然而,本发明可以多种不同形式体现,而不应当解释为仅限于本文所例示的实施例。确切地说,提供这些实施例作为示例是为了使得本公开将是透彻和完整的,并将向本领域技术人员充分地传达本发明的方面和特征。相应地,可不描述对本领域技术人员完整理解本发明的方面和特征而言非必需的过程、元件和技术。除非另有指示,否则同样的附图标记在附图和书面描述中始终指代同样的元件,因此,将不再重复其描述。在附图中,可为了清楚起见而放大元件、层和区域的相对尺寸。
应当理解,尽管本文中可使用词语“第一”、“第二”、“第三”等来描述各种元件,组件、区域、层和/或部分,但这些元件、组件、区域、层和/或部分不应受到这些词语的限制。这些词语用于将一个元件、部件、区域、层或部分区别于另一元件、部件、区域、层或部分。因此,下面描述的第一元件、部件、区域、层或部分可称为第二元件、部件、区域、层或部分,而不背离本发明的精神和范围。
本文可使用空间上相关的词语,例如“下方”、“下面”、“低”“下”、“上面”、“上”等来容易解释地描述图中所例示的一个元件或特征与另外的元素或特征的关系。将理解,空间上相关的词语意在除附图中描绘的定向外还包含使用中或操作中的设备的不同定向。例如,如果附图中的设备被翻转,则描述为在另一元件或特征“下面”或“下方”或“下”的元件或特征将随之定向为在另一元件或特征“上面”。因此,示例词语“下面”和“下”可包含上面和下面两种定向。器件可被以另外的方式定向(例如,旋转90度或以其它定向),并且本文使用的空间上相关的描述词应当作相应解释。
将理解,当提及一元件、层、区域或部件在另一元件、层、区域或部件“上”、“连接至”或“耦合至”另一元件、层、区域或部件时,其可直接在另一元件、层、区域或部件上、直接连接至或耦合至另一元件、层、区域或部件,或者也可以存在一个或多个介于中间的元件、层、区域或部件。此外,还应当理解,当提及一元件在两个元件或层“之间”时,其可以是两个元件或层之间仅有的元件或层,或也可以存在一个或多个介于中间的元件或层。
在以下示例中,x轴、y轴和z轴不限于矩形坐标系统的三个轴,也可以以更宽泛的意义解释。例如,x轴、y轴和z轴可彼此垂直,或可表现为彼此不垂直的不同方向。
本文使用的术语仅用于描述特定实施例的目的而不意在限制本发明。用于本文时,单数形式意在也包括复数形式,除非上下文清楚地另有指示。将进一步理解,当在本发明书中使用时,词语“包括”和/或“包含”详细说明存在所叙述特征、整体、步骤、操作、元件和/或部件,但不排除存在或附加有一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元件、部件和/或其组。用于本文时,词语“和/或”包括关联所列项的一个或多个的任意和所有组合。诸如“......中至少一个”之类的表述,在一系列元件之后时,修饰的是整个元件系列而非修饰系列中的独立元件。
用于本文时,词语“基本”、“大约”及类似词语用作近似词语而非程度词语,并且意在说明如本领域技术人员将认识到的测量值或计算值的固有偏差。进一步,当描述本发明实施例时使用的“可”、“可以”、“可能”指“本发明的一个或多个实施例”。用于本文时,词语“使用”可视作“用”、“利用”的同义词。而且,词语“示例性”意指示例或例示。
在特定实施例可被不同地实施时,可与所描述的顺序不同地执行特定的过程顺序。例如,两个连续地描述的过程可基本同时被执行,或以与所描述的顺序相反的顺序执行。
本文描述的根据本发明实施例的电子或电气设备和/或任何其它相关设备或组件可利用任何适当的硬件、固件(例如应用程序专用集成电路)、软件,或软件、固件和硬件的组合来实施。例如,这些设备的各种部件可形成在一个集成电路(IC)芯片上或形成在分离的IC芯片上。进一步,这些设备的各种部件可在柔性印刷电路膜、带载封装(TCP)、印刷电路板(PCB)上实施,或形成在同一基板上。进一步,这些设备的各种部件可以是在一个或多个计算设备中、在一个或多个处理器上运行的程序或线程,执行计算机程序指令,并与其它系统部件交互,来执行本文描述的各种功能。计算机程序指令存储在存储器中,存储器可在计算设备中使用诸如例如随机存取存储器(RAM)之类的标准存储器设备实施。计算机程序指令也可存储在诸如例如CD-ROM、闪存设备或类似设备之类的其它非瞬时性计算机可读介质中。另外,本领域普通技术人员应当认识到,各种计算设备的功能可组合或整合进单个计算设备,或者特定的计算设备的功能可跨一个或多个其它计算设备分散,而不背离本发明示例性实施例的精神和范围。
除非另有定义,本文使用的所有词语(包括技术和科学词语)具有与本发明所属的领域的技术人员通常理解的含义相同的含义。将进一步理解,诸如在常用的词典中定义的词语之类的词语应当解释为具有与其在相关技术领域和/或本说明书的语境中的含义相符的含义,而不应以理想的或过于形式的意义来解释,除非本文中表述为如此定义。
图2例示根据本发明实施例的显示设备的图像显示区域,并且图3例示根据本发明实施例的显示图像的方法。
参照图2,根据本发明实施例的显示设备200可包括显示图像的图像显示区域/显示区DA。显示设备200可向用户提供图像Im(例如,预定图像),并可使用图像显示区域DA中的像素显示图像Im。相应地,显示设备200的用户可看到在图像显示区域DA中显示的图像Im。
例如,显示设备200可用在电视机、监视器、移动设备、导航设备等中。
图2例示位于图像显示区域DA的中心点Cp处的图像Im。作为根据本发明实施例的显示图像Im的方法,可使用通过移动图像Im来减少图像残留的显示图像Im的像素偏移技术。为此,可在一时间段(例如,像素偏移时段)期间根据移动路径(例如预定的移动路径)在图像显示区域DA中移动图像Im。
例如,参照图3,当移动路径包括第一位置P1和第二位置P2时,图像Im可在像素偏移时段期间至少一次处于第一位置P1,并可在像素偏移时段期间至少一次处于第二位置P2。
在根据本发明实施例的显示图像Im的方法中,可通过根据图像Im的位置改变加权值来减少图像残留。
例如,离图像显示区域DA的中心点Cp较近的第一位置,相比于比第一位置离中心点Cp远的第二位置,可具有较高的加权值。
此外,可根据像素偏移时段期间,图像处于每个相关联位置处的时间量,来设置加权值。
在图3中例示的第一位置P1和第二位置P2的示例中,与比第二位置P2离图像显示区域DA的中心点Cp近的第一位置P1相关联的加权值,可被设置为比与第二位置P2相关联的加权值高的数值。换言之,与处于比第一位置P1离图像显示区域DA中的中心点Cp远的第二位置P2相关联的加权值,可以是比与第一位置P1相关联的加权值小的数值。
因此,在像素偏移时段期间图像Im处于第一位置P1处的时间总量可多于图像Im处于第二位置P2处的时间总量。
为了控制上述加权值,在根据本发明实施例的显示图像Im的方法中,可调节图像Im在移动路径中包括的每个位置处停留的个别时间,或者可调节在像素偏移时段期间,图像Im在移动路径中包括的每个位置处停留的次数。此外,可通过这两种方法控制加权值(即,调节图像Im在每个位置处停留的个别时间,或调节图像Im在每个位置处停留的次数)。
图4A至图4D例示根据本发明实施例的加权方法。
在图4A中,加权值可使用抛物线形状或抛物面表示,或可使用正弦波的弯曲部分表示。此外,在图4A中,x轴和y轴可示出图像Im处于图像显示区域DA中的位置(例如,坐标),并且z轴可示出每个位置处的加权值。图4B例示图像显示区域DA处的累积图像310,其是在加权值由图4A中所示形状表示时,在一时间段(例如,像素偏移时段)期间生成的。
在显示图像Im的方法中,可将较高的第一加权值与图像显示区域DA的中心部分相关联,并且与其它位置相关联的加权值可随着该位置与中心部分之间的距离增大(即,随着图像Im向显示区域DA的外侧/边缘移动)而减小。
例如,为图像显示区域DA中的每个位置设置的加权值可一起由抛物线形状表示,其中中心部分由弯曲的上部表示,如图4A中所例示。
像素偏移时段的累积图像310可如图4B中所例示的示出,并且累积图像310的灰度级可逐渐改变(例如,见区域R1、R2、R3和R4)。换言之,通过去除在如图1C中例示的传统像素偏移技术中生成的灰度级的显著改变,可减少图像残留,从而显示设备可为用户提供自然的图像。
参照图4C,在根据本发明另一实施例的显示图像的方法中,与图像显示区域DA中包括的每个位置相关联的加权值可由包括斜坡的多边形表示(例如,可以是金字塔形状)。在这种情况下,可将较高的第一加权值与图像显示区域DA的中心部分相关联,并且与其它位置相关联的较低的加权值可随其它位置中的相应位置与中心部分之间的距离增大而减小。然而,当加权值由图4C中例示的形状表示时,加权值可随相关联的位置与图像显示区域DA的中心部分之间的距离增大而减小(例如,线性减小)。亦即,加权值可随图像Im从图像显示区域DA的中心部分移离而减小。
此外,参照图4D,在根据本发明另一实施例的显示图像的方法中,与图像显示区域DA中的每个位置相关联的加权值可表示为具有台阶/楼梯状形态的形状。在这种情况下,相比于图4A和4C中例示的加权值,加权值的不连续性可能更明显。亦即,加权值的不连续性在图4D中可比在图4A和图4C中更高。
以上描述三种加权方法作为示例,但在其它实施例中加权方法可改变。换言之,并且与图4A-4D的示例相反,另外的加权方法可涉及:随着位置与图像显示区域DA的中心部分之间的距离增大(例如,随着图像Im更远离图像显示区域DA的中心部分)而增大加权值,可被采用作为根据本发明实施例的显示图像的方法。
图5例示根据本发明实施例的图像Im的移动路径。为了更好地例示移动路径,图5中作为示例例示出的是处于初始位置Ip处的图像Im(例如,图像Im的中心)和处于最终位置Fp处的图像Im。
参照图5,根据本发明实施例的移动路径Pa1可由类似之字形状表示。相应地,在根据本实施例的显示图像的方法中,图像Im可在一时间段(例如,像素偏移时段)期间沿图5中例示的移动路径Pa1移动。
例如,当从左向右以及从右向左行进时,图像Im可沿移动路径Pa1从第一侧(例如,上侧)移动到另一侧(例如,下侧)。移动路径Pa1可包括初始位置Ip,最终位置Fp,以及在移动路径Pa1上处于初始位置Ip和最终位置Fp之间的多个中间位置M1至M28。相应地,图像Im可从初始位置Ip经过中间位置M1至M28移动到最终位置Fp。
图像Im也可从最终位置Fp经过中间位置M1至M28移动到初始位置Ip。换言之,图像Im可在像素偏移时段期间在初始位置Ip与最终位置Fp之间沿移动路径Pa1重复地移动。
为了改变与移动路径Pa1中包括的每个位置相关联的加权值,可调节图像Im在移动路径Pa1中包括的每个位置处所停留的个别时间。
使用第二中间位置M2、第七中间位置M7和第十二中间位置M12作为示例,图像Im可在第二中间位置M2处停留时间A,可在第七中间位置M7处停留时间B,并可在第十二中间位置M12处停留时间C。
由于图像显示区域DA的中心点Cp与中间位置M2、M7和M12中的每一个之间的各个距离可根据第二中间位置M2、第七中间位置M7和第十二中间位置M12的顺序变小,因此时间A、时间B和时间C之间的大小的关系可如下表示。
时间A<时间B<时间C
例如,当在像素偏移时段期间图像Im沿移动路径Pa1移动四次(例如,沿移动路径Pa1往复运动两次)时,图像Im可处于中间位置M2、M7和M12中的每一处四次。相应地,在像素偏移时段期间图像Im处于第二中间位置M2处的时间总量可表示为时间4A(例如,四乘以时间A)。类似地,在像素偏移时段期间图像Im处于第七中间位置M7处和第十二中间位置M12处的时间总量可分别表示为时间4B和时间4C。
总之,可通过调节图像Im在每个位置处停留的个别时间来根据图像Im的位置改变加权值。
作为一示例,图5中例示的移动路径Pa1不穿过图像显示区域DA的中心点Cp(例如,作为示例,中心点Cp在移动路径Pa1外)。然而,在其它实施例中,图像显示区域DA的中心点Cp可处于移动路径Pa1上/内。例如,图像显示区域DA的中心点Cp可处于中间位置M1至M28中的一个或可与中间位置M1至M28中的一个一致。
此外,尽管图5例示二十八个中间位置(例如,中间位置M1至M28)作为示例,但是中间位置的数目可改变(例如,可根据移动路径Pa1的长度改变)。
在其它实施例中,图像Im可一次移动一个像素的距离。例如,当图像Im的移动量被设置为一个像素时,处于初始位置Ip的图像Im可通过将图像Im向右移动一个像素而移动到第一中间位置M1。
图6例示根据本发明另一实施例的图像的移动路径。为了更好地例示移动路径,图6中作为示例例示出的是处于初始位置Ip处的图像Im(例如,图像Im的中心)和处于最终位置Fp处的图像Im。
参照图6,根据本发明另一实施例的移动路径Pa2可由类似之字形状表示。图6中例示的移动路径Pa2可由与表示图5中例示的移动路径Pa1使用的相同形状表示,但该相同形状被旋转90度。在这种情况下,图像Im可通过上下移动而沿移动路径Pa2从一侧(例如,左侧)移动到另一侧(例如,右侧)。
由于图像Im的移动与图5的类似,因此省略关于图6的详细描述。
图7例示根据本发明又一实施例的图像Im的移动路径。为了更好地例示移动路径,图7中作为示例例示出的是处于初始位置Ip的图像Im(例如,图像Im的中心)和处于最终位置Fp的图像Im。
参照图7,根据本发明另一实施例的移动路径Pa3可由绕初始位置Ip的螺旋状形状表示。
例如,移动路径Pa3可包括从图像显示区域DA的中心点Cp盘旋离开的螺旋形状。移动路径Pa3可包括初始位置Ip,最终位置Fp,以及在移动路径Pa3上布置在初始位置Ip和最终位置Fp之间的多个中间位置M1至M40。初始位置Ip可处于图像显示区域DA的中心点Cp。
例如,图像Im可在像素偏移时段期间在初始位置Ip与最终位置Fp之间沿移动路径Pa3重复移动。换言之,图像Im可从初始位置Ip经过中间位置M1至M40移动到最终位置Fp,并可经过中间位置M40至M1移回到初始位置Ip。
为了改变与移动路径Pa3中包括的每个位置相关联的加权值,可调节图像Im在移动路径Pa3中包括的每个位置处所停留的个别时间。
使用第五中间位置M5、第十八中间位置M18和第三十九中间位置M39作为示例,图像Im可在第五中间位置M5处停留时间E,可在第十八中间位置M18处停留时间F,并可在第三十九中间位置M39处停留时间G。
由于每个中间位置M5、M18和M39与图像显示区域DA的中心点Cp之间的各个距离可根据第五中间位置M5、第十八中间位置M18和第三十九中间位置M39的顺序变大,因此时间E、时间F和时间G之间的大小的关系可如下表示。
时间E>时间F>时间G
例如,当在像素偏移时段期间图像Im沿移动路径Pa3移动四次(例如,沿移动路径Pa3往复运动两次)时,图像Im可处于每个中间位置M5、M18和M39四次。相应地,在像素偏移时段期间图像Im处于第五中间位置M5处的时间总量可表示为时间4E(例如,四乘以时间E)。此外,在像素偏移时段期间图像Im处于第十八中间位置M18和第三十九中间位置M39的时间总量可分别表示为时间4F和时间4G。
总之,可通过调节图像Im在每个位置处停留的个别时间来根据图像Im的位置改变加权值。
在其它实施例中,可通过在像素偏移时段期间使用移动路径Pa3的一部分的方法,而非通过图像Im在初始位置Ip与最终位置Fp之间沿移动路径Pa3重复移动的方法来调节加权值。
例如,在图像Im从初始位置Ip移动到最终位置Fp并沿移动路径Pa3移回到初始位置Ip之后,图像Im可从初始位置Ip移动到第二十中间位置M20,然后可沿移动路径Pa3移回到初始位置Ip。在此之后,图像Im可从初始位置Ip移动到第六中间位置M6,并可沿移动路径Pa3移回到初始位置Ip。
在这种情况下,图像Im所处的位置的数量可依据移动路径Pa3中包括的位置的数量而不同。例如,在像素偏移时段期间,图像Im可处于第五中间位置M5六次,第十八中间位置M18四次,以及第三十九中间位置M39两次。
相应地,尽管图像Im处于中间位置M5、M18和M39中的每一处的个别时间相同,但是图像Im在像素偏移时段期间处于中间位置M5、M18和M39中的每一处的时间总量可以不同。
亦即,图像Im处于比中间位置M18和M39离图像显示区域DA的中心点Cp更近的第五中间位置M5处的时间总量可比图像Im处于中间位置M18和M39中的每一处的时间总量大。进一步,图像Im处于比中间位置M5和M18离图像显示区域DA的中心点Cp更远的第三十九中间位置M39处的时间总量可比图像Im处于中间位置M5和M18中的每一处的时间总量小。
结果,可通过调节移动路径Pa3中包括的图像Im所处的位置的数量来根据图像Im的位置改变加权值。
在以上描述的示例中,图像Im可从初始位置Ip移动到最终位置Fp,然后可沿移动路径Pa3移回到初始位置Ip,但图像Im的移动可改变。
例如,在图像Im从初始位置Ip移动到第六中间位置M6,然后沿移动路径Pa3移回到初始位置Ip之后,图像Im然后可从初始位置Ip移动到第二十中间位置M20,然后沿移动路径Pa3移回到初始位置Ip。在此之后,通过将图像Im沿移动路径Pa3从初始位置Ip移动到最终位置Fp,可产生与以上示例中描述的相同的效果。
尽管图5至图7例示各种移动路径Pa1、Pa2和Pa3作为示例,但图像Im的移动路径可改变。
此外,在先前描述的例示中,分别描述了一种通过调节图像Im处于每个位置的个别时间来控制加权值的方法,以及一种通过调节图像Im处于每个位置处的次数来控制加权值的方法,但在其它实施例中,这两种方法可一起使用。
图8例示根据本发明实施例的显示设备。
参照图8,根据本发明实施例的显示设备200可包括显示面板400、显示驱动器500和移动路径提供器600。
显示面板400可包括多个像素P(如图9中所示),从而显示图像(例如,预定图像)。此外,显示面板400可包括图像显示区域/显示区DA(如图9中所示),多个像素P位于图像显示区域/显示区DA中。相应地,显示面板400可根据显示驱动器500提供的控制信息在图像显示区域DA处显示图像。进一步,显示面板400可由有机发光显示面板具体表现,但显示面板400不限于此。
显示驱动器500可通过向显示面板400供应驱动信号Dd来控制显示面板400的图像显示操作。例如,显示驱动器500可将显示面板400的图像显示区域DA处显示的图像沿从移动路径提供器600提供的移动路径Pa移动一时间段(例如,像素偏移时段)。此外,显示驱动器500可通过根据移动路径Pa中包括的位置设置加权值来加大图像残留的降低。由于已在上文具体描述了设置加权值的方法,其描述将省略。
移动路径提供器600可向显示驱动器500提供图像的移动路径Pa。例如,移动路径Pa可包括构成路径Pa的位置的坐标信息。移动路径提供器600可与显示驱动器500分离,如图8中所描述。然而,在本发明其它实施例中,移动路径提供器600可与显示驱动器500整合在一起。
图9例示根据本发明实施例的显示驱动单元(例如,显示驱动器)和显示面板。
参照图9,根据本发明实施例的显示面板400可包括多条数据线D1至Dm、多条扫描线S1至Sn以及多个像素P。
像素P可连接至数据线D1至Dm和扫描线S1至Sn。例如,像素P可布置在以矩阵配置的数据线D1至Dm和扫描线S1至Sn的各个交叉区域处。此外,每个像素P可通过数据线D1至Dm中的相应数据线接收数据信号并通过扫描线S1至Sn中的相应扫描线接收扫描信号。
显示驱动器500可包括扫描驱动器510、数据驱动器520和时序控制器550。此外,显示驱动器500的驱动信号Dd可包括扫描信号和数据信号。
扫描驱动器510可对应于扫描驱动器控制信号SCS将扫描信号供应至扫描线S1至Sn。例如,扫描驱动器510可顺序地向扫描线S1至Sn提供扫描信号。扫描驱动器510可通过分立的部件(例如,电路板)电连接至位于显示面板400处的扫描线S1至Sn。在另一实施例中,扫描驱动器510可直接安装在显示面板400中。
数据驱动器520可从时序控制器550接收数据驱动器控制信号DCS和图像数据DATA,并可产生数据信号。数据驱动器520可将产生的信号供应至数据线D1至Dm。数据驱动器520可通过分立的部件(例如,电路基板)电连接至位于显示面板400中的数据线D1至Dm。在另一实施例中,数据驱动器520可直接安装在显示面板400中。
当扫描信号被供应至特定扫描线时,连接至特定扫描线的像素P的部分组可接收从数据线D1至Dm传送的数据信号,并且像素P的该组可发出具有与所供应的数据信号对应亮度的光。
时序控制器550可产生控制信号以控制扫描驱动器510和数据驱动器520。例如,控制信号可包括用以控制扫描驱动器510的扫描驱动器控制信号SCS,并可包括用以控制数据驱动器520的数据驱动器控制信号DCS。此外,时序控制器550可将扫描驱动器控制信号SCS供应至扫描驱动器510,并可将数据驱动器控制信号DCS供应至数据驱动器520。
时序控制器550可根据数据驱动器520的规格转换数据DATA,并可将数据DATA供应至数据驱动器520。此外,时序控制器550可控制扫描驱动器510和数据驱动器520,以便图像显示区域DA中显示的图像可沿从移动路径提供器600供应的移动路径Pa移动。
图10例示图9中例示的像素的实施例。为方便起见,图10例示连接至第n条扫描线Sn和第m条数据线Dm的像素P。
参照图10,像素P可包括有机发光二极管(OLED)以及连接至数据线Dm和扫描线Sn以控制OLED的像素电路700。
OLED的阳极电极可连接至像素电路700,并且OLED的阴极电极可连接至第二电源ELVSS。OLED可对应于从像素电路700供应的电流产生光(例如,预定亮度的光)。
像素电路700可在扫描信号供应至第n条扫描线Sn时存储供应至第m条数据线Dm的数据信号,并可对应于所存储的数据信号控制供应至OLED的电流量。
例如,像素电路700可包括第一晶体管T1、第二晶体管T2和存储电容器Cst。第一晶体管T1可连接在第m条数据线Dm与第二晶体管T2之间。例如,第一晶体管T1的栅电极可连接至第n条扫描线Sn,第一晶体管T1的第一电极可连接至第m条数据线Dm,并且第一晶体管T1的第二电极可连接至第二晶体管T2的栅电极。
当从第n条扫描线Sn供应扫描信号时,第一晶体管T1可导通,并且可将来自第m条数据线Dm的数据信号供应至存储电容器Cst。存储电容器Cst可充入与数据信号对应的电压。
第二晶体管T2可连接在第一电源ELVDD与OLED之间。例如,第二晶体管T2的栅电极可连接至存储电容器Cst的第一电极并且连接至第一晶体管T1的第二电极,第二晶体管T2的第一电极可连接至存储电容器Cst的第二电极并且连接至第一电源ELVDD,并且第二晶体管T2的第二电极可连接至OLED的阳极电极。
第二晶体管T2可作为驱动晶体管对应于存储电容器Cst中存储的电压值控制从第一电源ELVDD经由OLED流向第二电源ELVSS的电流量。OLED可对应于从第二晶体管T2供应的电流量产生光。
晶体管T1和T2的第一电极可设置为源电极和漏电极中的一个,并且晶体管T1和T2的第二电极可设置为与第一电极不同的电极。例如,当第一电极是源电极时,第二电极可以是漏电极。
由于以上描述的图10的像素结构是本发明的实施例的示例,因此,本发明的像素P不限于该像素结构。实践中,像素电路700具有向OLED供应电流的电路结构,并且像素电路700可被选择为多种合适的结构中的任意一种。
图11例示根据本发明实施例的移动路径提供器。图12例示根据本发明实施例的图11中的存储器中存储的查找表的实施例。
参照图11,根据本发明实施例的移动路径提供器600可包括存储器610和坐标生成器620。
存储器610可存储图像移动信息Inf。例如,图像移动信息Inf可包括移动方向SD。例如,存储器610可包括图12中例示的查找表LUT配置中的图像移动信息Inf。在这种情况下,查找表LUT可包括上移动方向SD、下移动方向SD、左移动方向SD和右移动方向SD。
坐标生成器620可参照存储器610中存储的图像移动信息Inf生成移动路径Pa。移动路径Pa可包括指示位置的坐标信息。
将在图像沿以上描述的图7的移动路径Pa3移动的情况的示例中,描述根据本发明实施例的显示设备200的操作。
首先,通过显示驱动器500,图像Im(例如,预定图像)可在图像显示区域DA中的初始位置Ip处显示。
坐标生成器620可顺序地参照来自存储器610中存储的图像移动信息Inf的移动方向SD。例如,由于图像移动信息Inf的第一移动方向是右移动方向,因此坐标生成器620可计算指示第一中间位置M1的坐标(1,0)(例如,初始位置Ip的坐标假定为(0,0))。
此外,在坐标生成器620中,由于图像移动信息Inf的第二移动方向是较低的位置(例如,下移动方向),因此坐标生成器620可计算指示第二中间位置M2的坐标(1,-1)。以相同的方式,坐标生成器620可顺序地计算指示剩余中间位置M3至M40以及最终位置Fp的坐标/坐标点。
由坐标生成器620计算出的坐标可构成移动路径Pa3,并可传递至显示驱动器500。当显示驱动器500接收来自坐标生成器620的坐标(1,0)时,在初始位置Ip处显示的图像Im可移动到第一中间位置M1。
此外,当显示驱动器500接收来自坐标生成器620的坐标(1,-1)时,在第一中间位置M1处例示的图像Im可移动到第二中间位置M2。以相同的方式,显示驱动器500可在像素偏移时段期间沿移动路径Pa3移动图像Im。
当坐标生成器620连续输出相同的坐标时,或当坐标生成器620不输出坐标时,显示驱动器500可保持图像Im的当前位置。
如上所述,可调节图像Im在特定位置处所停留的个别时间。
如所述,根据实施例,本发明可提供通过根据图像的位置改变加权值来减少图像残留的显示设备和显示显示设备的图像的方法。
提供实施例是为了更真实和全面地公开本发明,并为了向本发明所属技术领域的人员更完整地传达本发明的精神,本发明的范围应当通过本发明的权利要求理解。因此,本领域技术人员将理解,可不背离所附权利要求中陈述的本发明的精神和范围而做出形式上和细节上的多种改变。因此,本发明的技术范围不限于说明书的具体描述,而是由权利要求及其功能等同的范围限定。
Claims (20)
1.一种在显示设备上显示图像的方法,所述方法包括:
在一时间段期间,沿包括第一位置和第二位置的移动路径,移动在图像显示区域上显示的图像,
其中,在所述时间段期间,所述图像处于所述第一位置的总时间多于所述图像处于所述第二位置处的总时间,
所述图像沿所述移动路径进行多次往复运动,并且在所述多次往复运动中的每次往复运动中包括的位置的数量不同,
其中,在二维平面的区域中,所述移动路径包括初始位置、最终位置和多个中间位置,所述多个中间位置包括所述移动路径上、位于所述初始位置和所述最终位置之间的所述第一位置和所述第二位置,
其中所述初始位置或所述最终位置位于所述区域的边缘,
其中所述中间位置进一步包括第一中间位置和第二中间位置,并且
其中所述图像在沿所述移动路径从所述初始位置到所述第一中间位置往复运动之后,沿所述移动路径从所述初始位置到所述第二中间位置往复运动。
2.如权利要求1所述的方法,其中所述第二位置处于比所述第一位置离所述图像显示区域的中心点远的距离处。
3.如权利要求2所述的方法,其中所述图像在所述第一位置处停留第一个别时间,并且在所述第二位置处停留比所述第一个别时间短的第二个别时间。
4.如权利要求2所述的方法,其中,在所述时间段期间,所述图像处于所述第一位置的次数多于所述图像处于所述第二位置的次数。
5.如权利要求4所述的方法,其中所述图像在所述第一位置处停留第一个别时间,并且在所述第二位置处停留与所述第一个别时间相同的第二个别时间。
6.如权利要求1所述的方法,其中所述第二中间位置处于比所述第一中间位置离所述图像显示区域的中心点远的距离处。
7.如权利要求1所述的方法,其中所述第二中间位置处于比所述第一中间位置离所述图像显示区域的中心点近的距离处。
8.如权利要求1所述的方法,其中所述移动路径包括绕所述初始位置盘旋的形状。
9.一种在显示设备上显示图像的方法,所述方法包括:
在一时间段期间,沿包括第一位置和第二位置的移动路径,移动在图像显示区域上显示的图像,
其中所述第二位置处于比所述第一位置离所述图像显示区域的中心点远的距离处,
其中处于所述第一位置的所述图像被给予比给予处于所述第二位置的所述图像的加权值高的加权值,
其中所述加权值对应于:
所述图像分别处于所述第一位置和所述第二位置的个别时间;或者
所述图像在所述时间段期间分别处于所述第一位置和所述第二位置的次数,其中所述图像沿所述移动路径进行多次往复运动,并且在所述多次往复运动中的每次往复运动中包括的位置的数量不同,
其中,在二维平面的区域中,所述移动路径包括初始位置、最终位置和多个中间位置,所述多个中间位置包括所述移动路径上、位于所述初始位置和所述最终位置之间的所述第一位置和所述第二位置,
其中所述初始位置或所述最终位置位于所述区域的边缘,
其中所述中间位置进一步包括第一中间位置和第二中间位置,并且
其中所述图像在沿所述移动路径从所述初始位置到所述第一中间位置往复运动之后,沿所述移动路径从所述初始位置到所述第二中间位置往复运动。
10.一种显示设备,包括:
显示面板,包括多个像素所处的图像显示区域;
显示驱动器,用于在所述图像显示区域上显示图像;以及
移动路径提供器,用于提供包括第一位置和第二位置的移动路径给所述显示驱动器,
其中所述显示驱动器被配置为在一时间段期间沿所述移动路径移动在所述图像显示区域上显示的所述图像,
其中,所述图像在所述时间段期间处于所述第一位置的总时间多于所述图像在所述时间段期间处于所述第二位置的总时间,
其中所述图像沿所述移动路径进行多次往复运动,并且在所述多次往复运动中的每次往复运动中包括的位置的数量不同,
其中,在二维平面的区域中,所述移动路径包括初始位置、最终位置和多个中间位置,所述多个中间位置包括所述第一位置和所述第二位置并且处于所述初始位置和所述最终位置之间,
其中所述初始位置或所述最终位置位于所述区域的边缘,
其中所述中间位置进一步包括第一中间位置和第二中间位置,并且
其中所述显示驱动器被配置为使所述图像在沿所述移动路径从所述初始位置到所述第一中间位置往复运动之后,使所述图像沿所述移动路径从所述初始位置到所述第二中间位置往复运动。
11.如权利要求10所述的显示设备,其中所述移动路径提供器进一步包括:
存储器,用于存储图像移动信息;以及
坐标生成器,用于参照所述图像移动信息为所述移动路径中的每个位置生成坐标信息。
12.如权利要求11所述的显示设备,其中所述图像移动信息对应于所述图像的移动方向。
13.如权利要求10所述的显示设备,其中所述第二位置处于比所述第一位置离所述图像显示区域的中心点远的距离处。
14.如权利要求13所述的显示设备,其中所述显示驱动器被配置为将所述图像在所述第一位置保持第一个别时间,并将所述图像在所述第二位置保持比所述第一个别时间短的第二个别时间。
15.如权利要求13所述的显示设备,其中,在所述时间段期间,所述图像处于所述第一位置的次数多于所述图像处于所述第二位置的次数。
16.如权利要求15所述的显示设备,其中所述显示驱动器被配置为将所述图像在所述第一位置保持第一个别时间,并将所述图像在所述第二位置保持与所述第一个别时间相同的第二个别时间。
17.如权利要求10所述的显示设备,其中所述第二中间位置处于比所述第一中间位置离所述图像显示区域的中心点远的距离处。
18.如权利要求10所述的显示设备,其中所述第二中间位置处于比所述第一中间位置离所述图像显示区域的中心点近的距离处。
19.如权利要求10所述的显示设备,其中所述移动路径包括绕所述初始位置盘旋的形状。
20.如权利要求10所述的显示设备,其中所述像素中的每一个包括有机发光二极管。
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