CN107665658A - 时序控制器、使用该时序控制器的显示装置及其驱动方法 - Google Patents

时序控制器、使用该时序控制器的显示装置及其驱动方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供了时序控制器、使用该时序控制器的显示装置及其驱动方法。所述显示装置包括:显示图像的显示面板;将数据信号提供至所述显示面板的至少两个数据驱动器;至少两个从属时序控制器,所述至少两个从属时序控制器分别控制所述至少两个数据驱动器并且将所述数据信号分别提供至所述至少两个数据驱动器;和主时序控制器,所述主时序控制器控制所述至少两个从属时序控制器,并且所述主时序控制器自身将外部提供的数据信号分离并将分离的数据信号分配给所述至少两个从属时序控制器。

Description

时序控制器、使用该时序控制器的显示装置及其驱动方法
本申请要求于2016年7月29日提交的韩国专利申请No.10-2016-0096768的优先权,为了所有目的,通过引用将上述专利申请结合在此,如同在此完全阐述一样。
技术领域
本发明涉及时序控制器、使用时序控制器的显示装置及驱动显示装置的方法。
背景技术
随着信息技术的发展,充当使用者和信息之间的媒介的显示器市场正在增长。因此,诸如有机发光显示器(OLED)、电泳显示装置(ED)、液晶显示器(LCD)和等离子体显示面板(PDP)之类的显示装置被越来越广泛地使用。
显示装置包括具有多个子像素的显示面板和驱动显示面板的驱动部。驱动部包括将扫描信号(或栅极信号)提供至显示面板的扫描驱动器和将数据信号提供至显示面板的数据驱动器。当扫描信号、数据信号等被提供至子像素时,选定的子像素发射光,由此使得显示装置显示图像。
在显示面板上,子像素基于诸如通过沉积形成在基板上的薄膜晶体管之类的装置来实现。当诸如薄膜晶体管之类的装置被驱动很长一段时间时,会导致劣化,比如阈值电压偏移或寿命减少。当装置发生劣化时,基于这些装置来显示图像的显示面板的亮度特性亦发生改变。
传统上,为了防止装置劣化,提出了用于消除集中在特定子像素上的劣化的驱动和补偿方案。然而,传统的驱动和补偿方案不能直接应用于具有大屏幕和高分辨率的显示装置,这需要改进。
发明内容
本发明提供一种显示装置,包括:显示图像的显示面板;将数据信号提供至所述显示面板的至少两个数据驱动器;至少两个从属时序控制器,所述至少两个从属时序控制器分别控制所述至少两个数据驱动器并且将所述数据信号分别提供至所述至少两个数据驱动器;和主时序控制器,所述主时序控制器控制所述至少两个从属时序控制器,并且所述主时序控制器自身将外部提供的数据信号分离并将分离的数据信号分配给所述至少两个从属时序控制器。
在另一方面中,本发明提供一种驱动显示装置的方法,包括:图像分配步骤,其中将提供至主时序控制器的数据信号分离并且将分离的数据信号分配给至少两个从属时序控制器;图像输出步骤,其中将分配给所述至少两个从属时序控制器的数据信号提供至至少两个数据驱动器;和图像显示步骤,其中将提供至所述至少两个数据驱动器的数据信号输出至显示面板,其中,在所述图像分配步骤中,根据所述主时序控制器中配置的劣化补偿模式,输入的数据信号被分离成至少两个,并且根据所述劣化补偿模式,分离的数据信号的一部分被分配给所述至少两个从属时序控制器的一个或另一个。
在又一方面中,本发明提供一种时序控制器,包括:图像分离部,所述图像分离部将外部提供的数据信号分离成至少两个;图像分配部,所述图像分配部在所述图像分离部的控制下分配和输出至少两个分离的数据信号;第一图像输出部,所述第一图像输出部接收来自所述图像分配部的第一数据信号并且将所述第一数据信号输出至至少两个从属时序控制器之一;和第二图像输出部,所述第二图像输出部接收来自所述图像分配部的第二数据信号并且将所述第二数据信号输出至所述至少两个从属时序控制器的另一个。
附图说明
被包括来给本发明提供进一步理解且并入本申请文件构成本申请文件一部分的附图图解了本发明的实施方式,并与说明书一起用于解释本发明的原理。在附图中:
图1是根据本发明的示例性实施方式的有机发光显示装置的示意性框图;
图2是子像素的示意性电路图;
图3是根据本发明的示例性实施方式的子像素的电路配置图;
图4是根据本发明的示例性实施方式的显示面板的截面图;
图5是根据本发明的示例性实施方式的子像素的平面图;
图6和图7是解释劣化补偿方案的示例的视图;
图8是时序控制器的示图;
图9是示意性地示出根据测试例实现的高分辨率显示装置的一些部件的框图;
图10和图11是解释测试例存在的问题的视图;
图12是示意性地示出根据本发明的第一示例性实施方式实现的高分辨率显示装置的一些部件的框图;
图13是示意性地示出根据本发明的第二示例性实施方式实现的高分辨率显示装置的一些部件的框图;
图14是解释根据本发明的第一和第二示例性实施方式实现的主时序控制器和从属时序控制器的操作的视图;
图15是示出通过驱动第一和第二从属时序控制器而显示在显示面板上的图像的视图;
图16是解释第一和第二从属时序控制器的驱动特性的视图;以及
图17是根据本发明的第三示例性实施方式的高分辨率显示装置的配置图。
具体实施方式
现在将详细参考本发明的各实施方式进行描述,在附图中图示了这些实施方式的一些例子。
下文中,将参照附图描述根据本发明的示例性实施方式的具体例子。
根据本发明的显示装置实现为电视、视频播放器、个人计算机(PC)、家庭影院等。显示装置的显示面板可以是但不限于液晶显示面板、有机发光显示面板、电泳显示面板、等离子体显示面板等。为了便于说明,将以基于有机发光显示面板的有机发光显示装置作为例子进行描述。
图1是根据本发明的示例性实施方式的有机发光显示装置的示意性框图。图2是子像素的示意性电路图。图3是根据本发明的示例性实施方式的子像素的电路配置图。图4是根据本发明的示例性实施方式的显示面板的截面图。图5是根据本发明的示例性实施方式的子像素的平面图。
如图1所示,根据本发明的示例性实施方式的有机发光显示装置包括图像处理器110、时序控制器120、数据驱动器130、扫描驱动器140和显示面板150。
图像处理器110输出数据使能信号DE等以及外部提供的数据信号DATA。除数据使能信号DE之外,图像处理器110可输出垂直同步信号、水平同步信号和时钟信号中的一个或多个信号。但是,为了便于说明,在附图中省略这些信号。
时序控制器120接收来自图像处理器110的数据信号DATA以及数据使能信号DE或包括垂直同步信号、水平同步信号和时钟信号在内的驱动信号。时序控制器120基于驱动信号,输出用于控制扫描驱动器140的操作时序的栅极时序控制信号GDC和用于控制数据驱动器130的操作时序的数据时序控制信号DDC。
数据驱动器130响应于从时序控制器120提供的数据时序控制信号DDC,采样并锁存从时序控制器120提供的数据信号DATA,并且将此信号转换为伽玛基准电压并将其输出。数据驱动器130提供数据线DL1至DLn输出数据信号DATA。数据驱动器130可以以IC(集成电路)的形式提供。
扫描驱动器140响应于从时序控制器120提供的栅极时序控制信号GDC,在使栅极电压的电平移位的同时输出扫描信号。扫描驱动器140通过扫描线GL1至GLm输出扫描信号。扫描驱动器140可以以IC(集成电路)的形式提供,或者可以以面板内栅极的形式设置在显示面板150上。
显示面板150响应于分别从数据驱动器130和扫描驱动器140提供的数据信号DATA和扫描信号而显示图像。显示面板150包括用来显示图像的子像素SP。
子像素SP可包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素,或者可包括白色子像素、红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素。子像素SP可根据发光特性而具有一个或多个不同的发光区域。
如图2所示,一个子像素包括开关晶体管SW、驱动晶体管DR、电容器Cst、补偿电路CC和有机发光二极管OLED。
开关晶体管SW响应于通过第一扫描线GL1提供的扫描信号而用作开关,以将通过第一数据线DL1提供的数据信号作为数据电压存储在电容器Cst中。驱动晶体管DR用于根据存储在电容器Cst中的数据电压,使驱动电流在第一电源线EVDD第二电源线EVSS之间流动。有机发光二极管OLED用于根据通过驱动晶体管DR形成的驱动电流而发光。
补偿电路CC是添加在子像素内用来补偿驱动晶体管DR的阈值电压等的电路。补偿电路CC由一个或多个晶体管组成。补偿电路CC的配置根据补偿的方法广泛地变化,下面将描述其一个例子。
如图3所示,补偿电路CC包括感测晶体管ST和感测线VREF。感测晶体管ST连接至驱动晶体管DR的第二电极线例如源极线和有机发光二极管OLED的阳极(下文中称为“感测节点”)之间。感测晶体管ST可操作以将通过感测线VREF输送的复位电压(或感测电压)提供至感测节点或感测所述感测节点中的电压或电流。
开关晶体管SW具有连接至第一数据线DL1的第一电极和连接至驱动晶体管DR的栅极电极的第二电极。驱动晶体管DR具有连接至第一电源线EVDD的第一电极和连接至有机发光二极管OLED的阳极的第二电极。电容器Cst具有连接至驱动晶体管DR的栅极电极的第一电极和连接至有机发光二极管OLED的阳极的第二电极。有机发光二极管OLED具有连接至驱动晶体管DR的第二电极的阳极和连接至第二电源线EVSS的阴极。感测晶体管ST具有连接至感测线VREF的第一电极和连接至有机发光二极管OLED的阳极(即,感测节点)的第二电极。
根据补偿算法(或补偿电路配置),感测晶体管ST的操作时间可与开关晶体管SW的操作时间类似/相等或与之不同。开关晶体管SW可具有连接至第1a条扫描线GL1a的栅极电极,感测晶体管ST可具有连接至第1b条扫描线GL1b的栅极电极。在另一例子中,连接至开关晶体管SW的栅极电极的第1a条扫描线GL1a和连接至感测晶体管ST的栅极电极的第1b条扫描线GL1b可共同连接以便共享。
感测线VREF可连接至数据驱动器。在这种情况下,数据驱动器可在图像的非显示周期期间或第N(N为1或更大的整数)个帧周期实时感测子像素的感测节点,并且可产生感测结果。开关晶体管SW和感测晶体管ST可同时被导通。在这种情况下,通过感测线VREF进行的感测操作和输出数据信号的数据输出操作可基于数据驱动器的时分系统分开进行。
根据感测结果要补偿的目标可包括数字数据信号、模拟数据信号或伽马电压。基于感测结果产生补偿信号(或补偿电压)的补偿电路可实现为数据驱动器的内部电路、时序控制器的内部短路或分开的电路。
光阻挡层LS可仅设置在驱动晶体管DR的沟道区域下方,或者可设置在开关晶体管SW和感测晶体管ST的沟道区域下方以及驱动晶体管DR的沟道区域下方。光阻挡层LS可仅仅用于阻挡环境光,或者光阻挡层LS可用作促使与其他电极或线的连接和形成电容器等的电极。
作为示例,图3图解了具有包括开关晶体管SW、驱动晶体管DR、电容器Cst、有机发光二极管OLED和感测晶体管ST在内的3个晶体管/1个电容器(3T1C)结构的子像素。然而,当添加补偿电路CC时,子像素可被配置成具有3T2C、4T2C、5T1C或6T2C结构。
如图4所示,基于参照图3所描述的电路,子像素形成于第一基板150a的显示区域AA中。形成于显示区域AA中的子像素通过保护膜(或保护基板)150b密封。未说明的部分NA是指非显示区域。第一基板150a可由玻璃或韧性材料制成。
子像素可例如以红(R)色、白(W)色、蓝(B)色和绿(G)色的顺序水平地或垂直地布置在显示区域AA中。红色、白色、蓝色和绿色子像素R、W、B和G可形成单个像素P。然而,子像素的顺序可根据发光材料、发光区域、补偿电路配置(或结构)等以各种方式改变。此外,红色、蓝色和绿色子像素R、B和G可形成单个像素P。
如图4和图5所示,各自具有发光区域EMA和电路区域DRA的第01子像素SP01和第02子像素SP02可形成于显示区域AA中。第一电源线EVDD可定位在第01子像素SP01的左侧,感测线VREF可定位在第02子像素SP02的右侧,第一数据线DL1和第二数据线DL2可定位在第01子像素SP01和第02子像素SP02之间。
第01子像素SP01可电连接至定位在其左侧的第一电源线EVDD、定位在其右侧的第一数据线DL1、以及定位在第02子像素SP02右侧的感测线VREF。第02子像素SP02可电连接至定位在第01子像素SP01左侧的第一电源线EVDD、定位在其左侧的第二数据线DL2、以及定位在其右侧的感测线VREF。
在第01子像素SP01和第02子像素SP02中,定位在发光区域EMA中的有机发光二极管可响应于定位在电路区域DRA中的开关晶体管和驱动晶体管的操作而发光。
在显示面板上,子像素基于诸如通过沉积形成在基板上的薄膜晶体管之类的装置来实施。当诸如薄膜晶体管之类的装置被驱动很长一段时间时,会导致劣化,比如阈值电压偏移或寿命减少。当装置发生劣化时,基于这些装置来显示图像的显示面板的亮度特性亦发生改变。
传统上,为了防止装置劣化,提出了用于消除集中在特定子像素上的劣化的驱动和补偿方案。然而,传统的驱动和补偿方案不能直接应用于具有大屏幕和高分辨率的显示装置,这需要改进。
下文中,将描述用于解决相关技术中出现的问题的测试例和用于解决测试例存在的问题的本发明的示例性实施方式。
<测试例>
图6和图7是解释劣化补偿方案的示例的视图。图8是时序控制器的示图。图9是示意性地示出根据测试例实现的高分辨率显示装置的一些部件的框图。图10和图11是解释测试例存在的问题的视图。
如图6所示,为了防止装置劣化,传统上提出了将大而尖锐的数据信号(图6的(a))处理成小而平滑的数据信号(图6的(b))的方案。
如图7所示,为了防止装置劣化,传统上提出了轨道移位法,其中数据信号在一设定时间量(或给定时间量)后显示的方向相对于显示面板上指定的原点移位一定距离或某一距离(certain distance),即数据信号是变量(variation)。
如图8所示,传统上提出的时序控制器120包括接收外部提供的数据信号的图像输入部125、对输入的数据信号执行补偿的算法部126、以及输出补偿后数据信号和各种控制信号的控制部127。
传统上提出的时序控制器120结合各种类型的存储器121至124一起操作。存储器121至124可包括NAND闪存型的第一存储器121、双数据速率(DDR)型的第二存储器122、双数据速率(DDR)型的第三存储器123以及可擦除可编程只读(EEPROM)型的第四存储器124。
为了执行如图7中所示的补偿,传统上提出的时序控制器120执行以下操作。当输入数据信号时,时序控制器120将输入的数据信号写入到用作帧存储器的存储器122和123。
接下来,在算法部126和控制部127的控制下,时序控制器120检索或取回(retrieve)存储的数据信号,然后在数据信号显示的方向相对于显示面板上指定的原点移位一定距离之后将其输出。数据信号可逐行地移位(行移位(line shift),可包括水平行移位和垂直行移位)。移位方向和顺序可根据时序控制器120中的内部设定或根据用户设定而设定。
同时,当显示装置实现为高分辨率显示装置时,由于分辨率增加,图像数据信号也增加。为此,需要能够逐帧分离和驱动待显示在显示面板上的数据信号的分离面驱动(split-plane driving)方案,并且需要相应的时序控制器T-Con和驱动器。
在图9所示的测试例中,高分辨率显示装置实现为基于传统上提出的时序控制器120来执行如图7中所示的补偿。测试例的高分辨率显示装置基于作为主控装置(master)的主时序控制器120M和作为由主控装置控制的从属装置(salve)的从属时序控制器120S1和120S2来实现。
从属时序控制器120S1和120S2通过参照图8描述的配置来实现。另一方面,主时序控制器120M包括控制部127和接口部128,控制部127将外部提供的数据信号读取和写入到存储器122和123中并且控制接口部128,接口部128将数据信号分离并且将分离的信号输出至从属时序控制器120S1和120S2。接口部128在控制部127的控制下,将数据信号分离并且将分离的信号输出以提供至从属时序控制器120S1和120S2。
主时序控制器120M用于通过第一从属时序控制器120S1提供用于上部图像的第一数据信号UPI和通过第二从属时序控制器120S2提供用于下部图像的第二数据信号DWI。
为了降低配置显示装置可能发生的费用,图9的主时序控制器120M被配置成仅具有将外部提供的数据信号分配和提供至从属时序控制器120S1和120S2的功能。
因此,主时序控制器120M可除了用于数据信号分配的双数据速率(DDR)型存储器之外,省略和删除算法部、NAND闪存存储器、可擦除可编程只读存储器。
在如测试例的高分辨率显示装置中,为了防止装置劣化,数据信号在一设定时间量(或给定时间量)后显示的方向相对于显示面板上指定的原点通过图10的轨道移位法移位一定距离。在轨道移位法中,数据信号从底部至顶部移位一定距离从左侧至右侧移位一定距离从顶部至底部移位一定距离从右侧至左侧移位一定距离
然而,当如测试例中的高分辨率显示装置实施轨道移位法以防止装置劣化时,由于上部图像(UPI)120S1和下部图像(DWI)120S2之间的输出不一致性而可能在两个图像之间产生不出现图像的空区域EMP,如图10中所示。
对测试例中存在的问题的研究显示,如图11中所示,问题产生的原因是在实施轨道移位法的操作时,在由主时序控制器(主IC)输出的原始图像ORGI被提供至从属时序控制器之后,数据信号是固定的。下面将对此进行更加具体的描述。
沿方向(朝向显示面板的底部)实施轨道移位法。原始图像ORGI从主时序控制器输出,并且从属时序控制器各自接收原始图像ORGI并将其存储在存储器中。
根据轨道移位法,第一从属时序控制器和第二从属时序控制器朝向显示面板的底部移位用于上部图像(UPI)120S1和下部图像(DWI)120S2的数据信号。因此,黑色数据BDI插入到上部图像(UPI)120S1的第一至第N(N为2或更大的整数)行中。随着数据信号移位,在显示面板上显示的区域中,黑色数据BDI插入到数据信号开始移位的部分。
相反,下部图像(DWI)120S2的第一至第N(N为2或更大的整数)行保持为空区域EMP。此外,由于数据信号移位,在下部图像(DWI)120S2的最后一行之后存在删除区域DEL。删除区域DEL不显示在显示面板上。
第一从属时序控制器和第二从属时序控制器从主时序控制器接收用于上部图像(UPI)120S1和下部图像(DWI)120S2的数据信号,并且根据轨道移位法将这些数据信号移位给定的行并将它们输出。
在测试例中,主时序控制器不考虑由第一从属时序控制器和第二从属时序控制器所实施的轨道移位法导致的数据信号变化。这意味着,测试例不能处理数据信号移位区域(由数据信号的移位造成的变化)。因此,测试例需要解决这一问题,以便实施轨道移位法。
<示例性实施方式>
图12是示意性地示出根据本发明的第一示例性实施方式实现的高分辨率显示装置的一些部件的框图。图13是示意性地示出根据本发明的第二示例性实施方式实现的高分辨率显示装置的一些部件的框图。图14是解释根据本发明的第一和第二示例性实施方式实现的主时序控制器和从属时序控制器的操作的视图。
如图12所示,根据本发明的第一示例性实施方式实现的高分辨率显示装置基于作为主控装置的主时序控制器120M和作为由主控装置控制的从属装置的从属时序控制器120S1和120S2来实现。
主时序控制器120M包括图像分离部125M1、图像分配部129M1、第一图像控制部127M1、第一接口部128M1、第二图像控制部127M2和第二接口部128M2。
图像分离部125M1根据内部配置的劣化补偿模式产生模式控制信号MOD,将外部提供的数据信号分离成M(M为2或更大的整数)个并基于模式控制信号将分离的信号输出。一旦模式控制信号MOD确定和产生,图像分离部125M1自身将显示面板上显示的图像的上下半块或左右半块之间的数据信号分离并且输出分离的信号。在这种情况下,显示面板上显示的图像的上下半块或左右半块是相对于设置在图像分离部125M1内的虚拟中心线限定的。虚拟中心线是根据劣化补偿模式确定的。例如,当将图像分成上部区域和下部区域时,虚拟中心线是水平的;当将图像分成左侧区域和右侧区域时,虚拟中心线是垂直的。
图像分离部125M1响应于模式控制信号MOD控制图像分配部129M1。在下面的示例中,作为轨道移位法(orbital shift method)中的模式之一的劣化补偿模式是朝向显示面板的底部(参见图10的方向)实施的。此外,在示例中,图像分离部125M1自身将外部提供的数据信号分离成两个并且输出分离的信号。数据信号被分离成的区段(segment)的数量对应于从属时序控制器的数量。
图像分配部129M1在图像分离部125M1的控制下,将用于上部图像(UPI)120S1和下部图像(DWI)120S2的两个数据信号UPI和DWI分配至第一图像控制部127M1和第二图像控制部127M2。图像分配部129M1可实现为时分多路复用器MUX或执行这种操作的算法。图像分配部129M1通过时分系统将两个数据信号UPI和DWI直接提供至第一图像控制部127M1和第二图像控制部127M2,从而可避免存储器的使用。
第一图像控制部127M1响应于从图像分离部125M1提供的模式控制信号MOD而控制第一接口部128M1的输出。第一接口部128M1在第一图像控制部127M1的控制下输出用于上部图像(UPI)120S1的第一数据信号UPI。从第一接口部128M1输出的第一数据信号UPI被提供至第一从属时序控制器120S1。第一接口部128M1可实施为实现数据通信的通信部。
第二图像控制部127M2响应于从图像分离部125M1提供的模式控制信号MOD而控制第二接口部128M2的输出。第二接口部128M2在第二图像控制部127M2的控制下输出用于下部图像(DWI)120S2的第二数据信号DWI。从第二接口部128M2输出的第二数据信号DWI被提供至第二从属时序控制器120S2。第二接口部128M2可实施为实现数据通信的通信部。
第一从属时序控制器120S1和第二从属时序控制器120S2包括接收从第一接口部128M1和第二接口部128M2提供的数据信号的图像输入部125S1和125S2、对输入的数据信号执行补偿的算法部126S1和126S2、以及输出补偿后的数据信号和各种控制信号的控制部127S1和127S2。
第一从属时序控制器120S1和第二从属时序控制器120S2结合各种类型的存储器121S1至124S1和121S2至124S2一起操作。存储器121S1至124S1和121S2至124S2可包括NAND闪存型的第一存储器121S1和121S2、双数据速率(DDR)型的第二存储器122S1和122S2、双数据速率(DDR)型的第三存储器123S1和123S2以及可擦除可编程只读(EEPROM)型的第四存储器124S1和124S2。
第一从属时序控制器120S1对从第一接口部128M1输出的第一数据信号UPI执行图像处理并且将其提供至第一数据驱动器130U。第二从属时序控制器120S2对从第二接口部128M2输出的第二数据信号DWI执行图像处理并且将其提供至第二数据驱动器130L。
第一从属时序控制器120S1和第二从属时序控制器120S2响应于从主时序控制器120M提供的模式控制信号MOD,执行使数据信号朝显示面板的底部移位的补偿操作,包括将黑色数据BDI插入到上部图像(UPI)120S1的第一至第N(N为2或更大的整数)行中。
随着数据信号移位,在显示面板上显示的区域中,黑色数据BDI被插入到数据信号开始移位的部分。黑色数据BDI可根据数据信号开始移位的地方对应于显示面板的顶部边缘、底部边缘、左侧边缘或右侧边缘。
根据第一示例性实施方式,主时序控制器120M自身可响应于模式控制信号MOD,将数据信号分离并分配以提供至第一从属时序控制器120S1和第二从属时序控制器120S2。因此,主时序控制器120M可省略和删除测试例中使用的双数据速率(DDR)存储器。
如图13中所示,根据本发明的第二示例性实施方式,主时序控制器120M中包括的一些块的部件和功能可以是集成的。例如图像分配部129M1可并入图像分离部125M1中。第一图像控制部127M1和第一接口部128M1可集成到控制上部图像Up侧的第一图像输出部中,第二图像控制部127M2和第二接口部128M2可集成到控制下部图像Down侧的第二图像输出部中。
图像分离部125M1可选定用于防止装置劣化的轨道模式并产生模式控制信号。用于不同轨道模式的模式控制信号和它们的比特值可设定如下。
用于将数据信号从底部向顶部移位的模式控制信号的比特值可被设定为4(向上),用于将数据信号从顶部向底部移位的模式控制信号的比特值可被设定为3(向下),用于将数据信号从右侧向左侧移位的模式控制信号的比特值可被设定为2(向左),用于将数据信号从左侧向右侧移位的模式控制信号的比特值可被设定为1(向右)。
如图14中所示,当数据信号被从外部提供时,主时序控制器根据劣化补偿模式,将数据信号在显示于显示面板的上部的上部区域①与显示于显示面板的下部的下部区域④之间进行分离。在这种情况下,主时序控制器可根据劣化补偿模式,首先设定上部区域①和下部区域④之间存在的移位区域②和③,然后相对于移位区域②和③将上部区域①和下部区域④分离。此外,主时序控制器可根据劣化补偿模式,首先设定上部区域①和下部区域④,然后将上部区域①和下部区域④之间存在的移位区域②和③分离。
数据信号的I个(I为2或更大的整数)水平行被分配给第一移位区域②和第二移位区域③。第一移位区域②和第二移位区域③各自具有相同数量的数据信号的水平行。根据劣化补偿模式,第一移位区域②和第二移位区域③的每一个中的数据信号可被包括在下部区域④或上部区域①中。
现在,将针对用于将数据信号从顶部向底部移位的模式(选择1)和用于将数据信号从底部向顶部移位的模式(选择2)如下描述根据本发明的第一和第二示例性实施方式实现的主时序控制器和从属时序控制器的操作(数据信号输入-输出)。
-用于将数据信号从顶部向底部移位的模式(选择1)-
当选定用于将数据信号从顶部向底部移位的模式时,时序控制器的图像分配部129M1将上部区域①的数据信号输出至第一从属时序控制器TCon1。此外,时序控制器的图像分配部129M1将第一移位区域②和第二移位区域③的数据信号连同下部区域④的数据信号一起分配并输出至第二从属时序控制器TCon2。
因此,上部区域①的数据信号变成第一从属时序控制器TCon1将控制的上部图像(UPI)120S1,并且第一移位区域②和第二移位区域③的数据信号以及下部区域④的数据信号变成第二从属时序控制器TCon2将控制的下部图像(DWI)120S2。
同时,在提供至第一从属时序控制器TCon1的上部图像(UPI)120S1的数据信号中,产生对应于第一移位区域②的空区域EMP。然而,由于根据劣化补偿方案,数据信号移位,因此该空区域EMP将被下面的(overlying)数据信号填充。黑色数据插入到由数据信号移位产生的另一空区域(靠近上部图像的第一行)。
-用于将数据信号从底部向顶部移位的模式(选择2)-
当选定用于将数据信号从底部向顶部移位的模式时,时序控制器的图像分配部129M1将第一移位区域②和第二移位区域③的数据信号连同上部区域①的数据信号一起分配并输出至第一从属时序控制器TCon1。此外,时序控制器的图像分配部129M1将下部区域④的数据信号输出至第二从属时序控制器TCon2。
因此,第一移位区域②和第二移位区域③的数据信号以及上部区域①的数据信号变成第一从属时序控制器TCon1将控制的上部图像(UPI)120S1,并且下部区域④的数据信号变成第二从属时序控制器TCon2将控制的下部图像(DWI)120S2。
同时,在提供至第二从属时序控制器TCon2的下部图像(DWI)120S2的数据信号中,产生对应于第二移位区域③的空区域EMP。然而,由于根据劣化补偿方案,数据信号移位,因此该空区域EMP将被下面的数据信号填充。黑色数据插入到由数据信号移位产生的另一空区域(靠近下部图像的最后一行)。
下文中,将描述用于将数据信号从顶部向底部移位的模式(选择1)中的第一和第二从属时序控制器的驱动特性(尤其是,使用的存储器类型)。
图15是示出通过驱动第一和第二从属时序控制器而显示在显示面板上的图像的视图。图16是解释第一和第二从属时序控制器的驱动特性的视图。
如图15所示,第一从属时序控制器TCon1输出用于上部图像(UPI)120S1的数据信号。上部图像(UPI)120S1的数据信号向下移位。由此,上部图像(UPI)120S1的数据信号被输出,黑色数据BDI被插入到第一至第N(N为2或更大的整数)行中。
第二从属时序控制器TCon2输出用于下部图像(DWI)120S2的数据信号。下部图像(DWI)120S2的数据信号向下移位。由此,下部图像(DWI)120S2的数据信号被输出,从第一行至第N(N为2或更大的整数)行的空区域被移位区域SHI的数据信号填充。同时,由于下部图像(DWI)120S2的数据信号移位,因此在最后一行附近存在删除区域DEL。删除区域DEL的数据信号不显示在显示面板上。
第一从属时序控制器TCon1执行以下操作,以便在显示面板上显示图15的上部图像(UPI)120S1。将参照图15和图16对此进行描述。
当上部图像(UPI)120S1的数据信号①从主时序控制器输出时,第一从属时序控制器TCon1顺序地将上部图像(UPI)120S1的输入数据信号①写入其存储器中(参见TCon1图像写入)。
第一从属时序控制器TCon1仅将上部图像(UPI)120S1的数据信号①写入帧存储器中并且当输出它们时读取这些数据信号,然后将这些数据信号移位并且在将黑色数据BDI插入到上部图像(UPI)120S1之后将它们输出。
当移位区域SHI和下部图像(DWI)120S2的数据信号②和③从主时序控制器输出时,第二从属时序控制器TCon2顺序地将下部图像(DWI)120S2的输入数据信号②和③写入其存储器中(参见TCon2图像写入)。从图16可以看出,下部图像(DWI)120S2的数据信号③比移位区域SHI的数据信号②提供的早。
如上所述,第一从属时序控制器TCon1和第二从属时序控制器TCon2顺序地将从主时序控制器输出的图像数据信号写入其存储器中。之后,第一从属时序控制器TCon1顺序地检索或找回存储在其存储器中的上部图像(UPI)120S1的数据信号①并且在对这些数据信号执行补偿和图像处理之后输出数据信号。
与第一从属时序控制器TCon1不同,因为数据信号的移位导致有变化,第二从属时序控制器TCon2非顺序地检索或找回数据信号,并且在对这些数据信号执行补偿和图像处理之后输出数据信号。
例如,第二从属时序控制器TCon2首先检索或找回移位区域SHI的数据信号②,然后检索或找回下部图像(DWI)120S2的数据信号③,并且在对这些数据信号执行补偿和图像处理之后输出这些数据信号。
一旦第二从属时序控制器TCon2按如上顺序检索或找回数据信号,则上部图像(UPI)120S1的数据信号①、移位区域SHI的数据信号②和下部图像(DWI)120S2的数据信号③之间的输出不一致性响应于扫描信号依次得到解决。由此,示例性实施方式能够解决测试例中出现的问题(两个图像之间的空区域),同时相较于测试例能够减少(用于主时序控制器的)存储器的数量。
同时,根据以上描述,本发明的示例性实施方式可根据补偿操作中数据信号移位的方向而改变检索或找回图像数据信号的方法和顺序。
下文中,将描述根据本发明的第三示例性实施方式的高分辨率显示装置的配置。
图17是根据本发明的第三示例性实施方式的高分辨率显示装置的配置图。
如图17所示,根据本发明的第三示例性实施方式的高分辨率显示装置包括至少单个主时序控制器120M、至少两个从属时序控制器120S1和120S2、至少两个数据驱动器130U和130L和显示面板150。
单个主时序控制器120M根据劣化补偿模式,将外部提供的数据信号分离和分配至两个从属时序控制器120S1和120S2。主时序控制器120M根据劣化补偿模式,无需使用存储器而自身将外部提供的数据信号分离。主时序控制器120M通过参考第一或第二示例性实施方式描述的配置实现。如第一和第二示例性实施方式所描述的,根据劣化补偿模式,数据信号被分离成相对于显示面板的显示表面的上部区域和下部区域或左侧区域和右侧区域。
例如,第一从属时序控制器120S1将对应于相对于显示面板150的中心区域CA的上部区域0至2160的数据信号提供至第一数据驱动器130U。第一数据驱动器130U设置在显示面板150的顶部,以便将数据信号输出至显示面板150的上部区域150U。
例如,第二从属时序控制器120S2将对应于相对于显示面板150的中心区域CA的下部区域2161至4320的数据信号提供至第二数据驱动器130L。第二数据驱动器130L设置在显示面板150的底部,以便将数据信号输出至显示面板150的下部区域150L。
如上所述配置的显示装置可按图像分配步骤、图像输出步骤和图像显示步骤的顺序驱动。在图像分配步骤中,提供至一个主时序控制器的数据信号被分离并分配至至少两个从属时序控制器。在图像输出步骤中,分配至至少两个从属时序控制器的数据信号分别被提供至至少两个数据驱动器。在图像显示步骤中,分别提供至至少两个数据驱动器的数据信号被输出至显示面板。
尽管主时序控制器可被配置为单个单元,但是从属时序控制器的数量可根据显示面板的分辨率、时序控制器的控制能力和数据驱动器的数量等而改变。此外,已通过显示面板被划分成两个区域(上部区域和下部区域)的例子描述了示例性实施方式,但可采用其他各种划分法,比如4分法。
另外,显示面板150可按照从上部区域0至下部区域4320的顺序被扫描。或者,显示面板150的上部区域0至2160和下部区域2161至4320可同时被扫描。或者,显示面板150可按照从上部区域0至2160至下部区域2161至4320的顺序(或方向)被扫描,反之亦然。
如上所述,本发明具有如下优点:提供了适合实现大屏幕的控制装置(时序控制器)以及为消除劣化提供驱动和补偿方案的高分辨率显示装置。本发明具有其他优点:根据补偿操作中数据信号移位的方向,通过改变检索或找回图像数据信号的方法和顺序,解决分离的图像之间的不一致性并且保持高显示质量。本发明具有其他优点:无需增加存储器而实现大屏幕、高分辨率显示装置。

Claims (12)

1.一种显示装置,包括:
显示图像的显示面板;
将数据信号提供至所述显示面板的至少两个数据驱动器;
至少两个从属时序控制器,所述至少两个从属时序控制器分别控制所述至少两个数据驱动器并且将所述数据信号分别提供至所述至少两个数据驱动器;和
主时序控制器,所述主时序控制器控制所述至少两个从属时序控制器,并且所述主时序控制器自身将外部提供的数据信号分离并将分离的数据信号分配给所述至少两个从属时序控制器。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中所述主时序控制器不包括存储器,并且所述至少两个从属时序控制器分别包括至少一个存储器。
3.根据权利要求1所述的显示装置,其中所述主时序控制器包括:
图像分离部,所述图像分离部将所述外部提供的数据信号分离成至少两个;
图像分配部,所述图像分配部在所述图像分离部的控制下分配和输出至少两个分离的数据信号;
第一图像输出部,所述第一图像输出部接收来自所述图像分配部的第一数据信号并且将所述第一数据信号输出至所述至少两个从属时序控制器之一;和
第二图像输出部,所述第二图像输出部接收来自所述图像分配部的第二数据信号并且将所述第二数据信号输出至所述至少两个从属时序控制器的另一个。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其中所述图像分离部根据内部配置的劣化补偿模式产生模式控制信号,并且响应于所述模式控制信号将所述外部提供的数据信号分离成至少两个。
5.根据权利要求4所述的显示装置,其中所述图像分配部根据所述劣化补偿模式将分离的数据信号的一部分分配给所述至少两个从属时序控制器的一个或另一个。
6.根据权利要求5所述的显示装置,其中根据所述劣化补偿模式,分配给所述至少两个从属时序控制器的一个或另一个的数据信号是在输入的数据信号相对于所述显示面板上指定的原点垂直地或水平地移位一定距离时产生的变量。
7.一种驱动显示装置的方法,包括:
图像分配步骤,其中将提供至主时序控制器的数据信号分离并且将分离的数据信号分配给至少两个从属时序控制器;
图像输出步骤,其中将分配给所述至少两个从属时序控制器的数据信号提供至至少两个数据驱动器;和
图像显示步骤,其中将提供至所述至少两个数据驱动器的数据信号输出至显示面板,
其中,在所述图像分配步骤中,根据所述主时序控制器中配置的劣化补偿模式,输入的数据信号被分离成至少两个,并且根据所述劣化补偿模式,分离的数据信号的一部分被分配给所述至少两个从属时序控制器的一个或另一个。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,在所述图像分配步骤中,根据所述劣化补偿模式,分配给所述至少两个从属时序控制器的一个或另一个的数据信号是当输入的数据信号相对于所述显示面板上指定的原点垂直地或水平地移位一定距离时产生的变量。
9.根据权利要求7所述的方法,其中所述至少两个从属时序控制器之一将分离的数据信号写入到内部存储器中,当输出所述数据信号时读取所述数据信号,并且在所述显示面板上显示的区域中,将黑色数据插入到所述数据信号开始移位的部分。
10.一种时序控制器,包括:
图像分离部,所述图像分离部将外部提供的数据信号分离成至少两个;
图像分配部,所述图像分配部在所述图像分离部的控制下分配和输出至少两个分离的数据信号;
第一图像输出部,所述第一图像输出部接收来自所述图像分配部的第一数据信号并且将所述第一数据信号输出至至少两个从属时序控制器之一;和
第二图像输出部,所述第二图像输出部接收来自所述图像分配部的第二数据信号并且将所述第二数据信号输出至所述至少两个从属时序控制器的另一个。
11.根据权利要求10所述的时序控制器,其中所述图像分离部根据内部配置的劣化补偿模式产生模式控制信号,并且响应于所述模式控制信号将所述外部提供的数据信号分离成至少两个。
12.根据权利要求11所述的时序控制器,其中所述图像分配部根据所述劣化补偿模式将分离的数据信号的一部分分配给所述至少两个从属时序控制器的一个或另一个。
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