CN107742497A - 异形显示屏的像素单元驱动方法和驱动装置 - Google Patents

异形显示屏的像素单元驱动方法和驱动装置 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种异形显示屏的像素单元驱动方法和驱动装置,驱动方法包括:接收针对异形显示屏的像素单元的驱动信号;判断所述驱动信号对应驱动的像素单元相对于所述异形显示屏是否处于待修正位置;当所述像素单元相对于所述异形显示屏处于待修正位置时,按照预设方式对所述驱动信号进行修正;使用修正后的所述驱动信号驱动对应的所述像素单元,从而,可以降低待修正的像素单元的亮度,降低倒角区域的锯齿感和颗粒感。

Description

异形显示屏的像素单元驱动方法和驱动装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别是涉及异形显示屏的像素单元驱动方法和驱动装置。
背景技术
随着电子技术的发展,电子显示屏也越来越多样化,并随之出现了平面圆角显示屏及曲面圆角显示屏等异形显示屏。
传统技术中,通常将像素单元重复周期性排列为阶梯式以满足异形显示屏的显示需要。
申请人在实现传统技术的过程中发现:
采用阶梯式的像素排列方式以满足异形显示屏的显示需要时,由于矩形的子像素阶梯式周期性排列不能完全填充显示屏,导致显示屏倒角区域呈现显示锯齿感,影响显示效果。
发明内容
基于此,有必要针对现有异形显示屏工作时显示锯齿感的问题,提供一种解决方案。
一种异形显示屏的像素单元驱动方法,包括:
接收针对异形显示屏的像素单元的驱动信号;
判断所述驱动信号对应驱动的像素单元相对于所述异形显示屏是否处于待修正位置;
当所述像素单元相对于所述异形显示屏处于待修正位置时,按照预设方式对所述驱动信号进行修正;
使用修正后的所述驱动信号驱动对应的所述像素单元。
在其中一个实施例中,判断所述驱动信号对应驱动的像素单元相对于所述异形显示屏是否处于待修正位置,具体包括:
计算所述像素单元与所述异形显示屏的倒角轮廓线的相对位置关系;
根据所述相对位置关系,判定所述像素单元是否处于待修正位置。
在其中一个实施例中,计算所述像素单元与所述异形显示屏的倒角轮廓线的相对位置关系,具体包括:
读取所述像素单元的驱动单元配置的地址;
确定所述异形显示屏的倒角轮廓线的地址集合;
根据所述像素单元的所述地址与所述异形显示屏的倒角轮廓线的所述地址集合,确定所述像素单元位于倒角轮廓线限定的范围内、与倒角轮廓线相交,还是越过倒角轮廓线。
在其中一个实施例中,确定所述异形显示屏的倒角轮廓线的地址集合,具体包括:
使用Bresenham画圆算法,确定所述异形显示屏的倒角轮廓线的地址集合。
在其中一个实施例中,判定所述像素单元是否处于待修正位置,具体包括:
当所述像素单元与倒角轮廓线相交或越过倒角轮廓线时,判定所述像素单元处于待修正位置。
在其中一个实施例中,按照预设方式对所述驱动信号进行修正,具体包括:
当所述像素单元位于与倒角轮廓线相交时,对所述像素单元按照第一方式或按照第二方式进行校正;
当所述像素单元越过所述倒角轮廓线时,对所述像素单元按照第一方式或按照第二方式进行校正。
在其中一个实施例中,所述第一方式为修正所述驱动信号的伽马值;
所述第二方式为修正所述驱动信号的数据电压。
在其中一个实施例中,修正后的所述驱动信号的所述伽马值大于2.2。
在其中一个实施例中,修正后的所述驱动信号的数据电压在5V-6V。
本申请还提供一种驱动装置,包括存储器、处理器及存储于存储器并可在处理器运行的程序,所述处理器执行程序时实现前述任一项所述方法的步骤。
本申请提供的异形显示屏的像素单元驱动方法和驱动装置至少具有如下有益效果:
当显示屏的像素单元位于待修正位置时,对该像素单元的驱动信号进行修正后,再驱动对应的像素单元时,可以降低该像素单元的亮度,从而,可以降低倒角区域的锯齿感或颗粒感。
附图说明
图1为异形显示屏的像素单元驱动方法的流程图。
图2为本申请的一个像素单元电路的示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
请参照图1所示,为本申请提供的一种异形显示屏的像素单元驱动方法,包括以下步骤:
S100:接收针对异形显示屏的像素单元的驱动信号。
异形显示屏是在传统显示屏的基础上发展出的特殊形状的显示屏。异形显示屏不同于传统显示屏的矩形、平面板状的外形。异形显示屏的空间结构大致为从球体上截取的一部分,或者从圆柱体上截取的一部分,或者从长方体上截取的一部分。异形显示屏的显示面为对应球体或圆柱体的三维空间曲面,或至少有一部分曲线轮廓的二维平面。对应的异形显示屏的显示面的边缘轮廓线为空间曲线或平面曲线。
像素单元(Pixel,PX)通常被简称为像素。每个像素单元可有各自的颜色值,可采三原色显示,因而,一个像素单元可以由绿色子像素、蓝色子像素和红色子像素构成。
一个像素单元所能表达的不同颜色数取决于比特每像素(BPP,bit per pixel)。这个颜色数可以通过取2的色彩深度次幂来得到。例如,常见的取值有:
8bpp:256色,亦称为“8位”;
16bpp:216=65,536色,称为高彩色,亦称为“16位”;
24bpp:224=16,777,216色,称为真彩色,通常的记法为“1670万色”,亦称为“24位色”;
32bpp:224+28,计算机领域较常见的32位色并不是表示232种颜色,而是在24位色基础上增加了8位(28=256级)的灰阶,因此32位的色彩总数和24位是相同的,32位也称为全彩。
计算机领域中采取每一像素用24比特表示,三种原色——红、绿、蓝——各分到8比特。每一种原色的强度依照8比特的最高值28分为256个值。
像素单元的驱动信号包括色彩深度、色阶、数据电压等电性参数值。异形显示屏显示画面时,视频解码芯片解码画面对应的数据,然后发送至驱动芯片。驱动芯片根据获得的数据驱动像素单元进行显示。
S200:判断所述驱动信号对应驱动的像素单元相对于所述异形显示屏是否处于待修正位置。
可以理解的是,显示屏具有倒角时,倒角边缘处的倒角轮廓线为光滑曲线,而像素单元或子像素是具有一定尺寸的实体。当像素单元沿着倒角轮廓线,并拟合倒角轮廓线分布时,必然出现锯齿感或颗粒感。
在本申请中通过判断驱动信号对应驱动的像素单元相对异形显示屏是否处于待修正位置。当像素单元位于待修正位置时,在后续过程中修正该像素单元的驱动信号,从而可以减弱锯齿感或颗粒感。
进一步的,在本申请提供的一种实施例中,判断所述驱动信号对应驱动的像素单元相对于所述异形显示屏是否处于待修正位置,具体包括:
计算所述像素单元与所述异形显示屏的倒角轮廓线的相对位置关系;
根据所述相对位置关系,判定所述像素单元是否处于待修正位置。
像素单元可以由驱动芯片来驱动。驱动芯片的执行程序中可以配置像素单元的地址,以便像素单元被独立驱动。而对于一个定制化的异形显示屏,该异形显示屏设置的倒角尺寸,通常已经被确定。则,在驱动芯片的执行程序中可以配置倒角轮廓线的地址集合。从而,可以根据像素单元的地址,与倒角轮廓线的地址集合确定所述像素单元是否处于待修正位置。
进一步的,在本申请提供的一种实施例中,计算所述像素单元与所述异形显示屏的倒角轮廓线的相对位置关系,具体包括:
读取所述像素单元的驱动单元配置的地址;
确定所述异形显示屏的倒角轮廓线的地址集合;
根据所述像素单元的所述地址与所述异形显示屏的倒角轮廓线的所述地址集合,确定所述像素单元位于倒角轮廓线限定的有效显示区范围内、与倒角轮廓线相交,还是越过倒角轮廓线,所述越过倒角轮廓线是指超出倒角轮廓线限定的有效显示区范围。
具体的,例如,当像素单元的地址小于地址集合中的下限值时,可以确定像素单元位于倒角轮廓线限定的范围内。当像素单元的地址属于倒角轮廓线的地址集合时,可以确定像素单元与倒角轮廓线相交。而当像素单元的地址大于地址集合的上限值时,可以确定像素单元越过倒角轮廓线。
进一步的,在本申请提供的一种实施例中,确定所述异形显示屏的倒角轮廓线的地址集合,具体包括:
使用Bresenham画圆算法,确定所述异形显示屏的倒角轮廓线的地址集合。
Bresenham画圆算法是用一系列离散的点来近似描述一个圆。因此,倒角轮廓线的地址集合是一个坐标集合。Bresenham算法在计算机图形学中有详细的说明,此处不再赘述。
进一步的,在本申请提供的一种实施例中,判定所述像素单元是否处于待修正位置,具体包括:
当所述像素单元与倒角轮廓线相交或越过倒角轮廓线时,判定所述像素单元处于待修正位置。
在本申请提供的实施方式中,可以将与倒角轮廓线相交的像素单元进行修正。也可以将越过倒角轮廓线的像素单元进行修正,还可以同时将两部分像素单元进行修正。
S300:当所述像素单元相对于所述异形显示屏处于待修正位置时,按照预设方式对所述驱动信号进行修正。
进一步的,在本申请提供的一种实施例中,按照预设方式对所述驱动信号进行修正,具体包括:
当所述像素单元位于与倒角轮廓线相交时,对所述像素单元按照第一方式或按照第二方式进行校正;
当所述像素单元越过所述倒角轮廓线时,对所述像素单元按照第一方式或按照第二方式进行校正。
在本申请提供的实施方式中,可以将与倒角轮廓线相交的像素单元按照第一方式进行修正,将越过倒角轮廓线的像素单元按照第一方式进行修正。也可以将与倒角轮廓线相交的像素单元按照第一方式修正,而将越过倒角轮廓线的像素单元按照第二方式进行修正。当然,还可以将与倒角轮廓线相交的像素单元按照第二方式进行修正,而将越过倒角轮廓线的像素单元按照第一方式进行修正。另外,还可以将与倒角轮廓线相交的像素单元按照第二方式进行修正,同时,将越过倒角轮廓线的像素单元同样按照第二方式进行修正。
进一步的,在本申请提供的一种实施例中,所述第一方式为修正所述驱动信号的伽马值;
所述第二方式为修正所述驱动信号的数据电压。
一个完整的图像系统需要2个伽马值来阐释,即encoding gamma和displaygamma。encoding gamma描述了图像设备捕捉到的场景亮度值(scene radiance values)和编码的像素值(encoded pixel values)之间的关系,使用公式X=Fenconding gamma来表示,其中,F表示场景亮度值,X表示编码的像素值。显示屏显示的亮度值与编码的像素值之间的关系,使用公式Y=Xdisplay gamma来表示,其中,Y表示显示屏显示的亮度值,X表示编码的像素值。则,最终显示屏显示的亮度值与图像设备捕捉到的场景亮度值之间的关系为Y=Xdisplay gamma=(Fenconding gamma)display gamma。当encoding gamma与display gamma值互为倒数时,显示屏可以真实再现场景。因此,对于已经获取到的图像数据,像素值是确定的,可以通过校正display gamma来改变显示屏显示的亮度。也就是说,通过调整display gamma可以改变图像显示的亮度。
进一步的,在本申请提供的一种实施例中,修正后的所述驱动信号的所述伽马值大于2.2。
通常,显示屏的伽马值设置的越大,图像越暗。在本申请提供的实施方式中,当识别到像素单元位于待校正位置时,输入预设的伽马值,以使待校正位置的像素单元亮度降低,以降低锯齿感或颗粒感。
如图2显示屏的像素驱动电路图可知,改变dataline的数据电压,可以改变像素单元的亮度。
进一步的,在本申请提供的一种实施例中,修正后的所述驱动信号的数据电压趋近于驱动晶体管TFT2的截止电压,一般修正后的所述驱动信号的数据电压选择5V-6V。
VDD通常可以设置为4.6V左右,而当驱动信号的数据电压设置为趋近于驱动晶体管TFT2的截止电压时,驱动晶体管TFT2趋近于关闭,因此像素单元的亮度明显降低。从而可以降低锯齿感或颗粒感。
S400:使用修正后的所述驱动信号驱动对应的所述像素单元。
对驱动信号进行修正后,驱动对应的像素单元时,可以降低像素单元的亮度,从而,可以降低锯齿感或颗粒感。
以上为本申请提供的异形显示屏的像素单元驱动方法,通过配置驱动芯片可以降低待修正位置的像素单元的亮度,从而降低锯齿感或颗粒感。
本申请还提供一种驱动装置,包括存储器、处理器及存储于存储器并可在处理器运行的程序,所述处理器执行程序时实现任一项所述方法的步骤。
应当指出的是,这里的存储器包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体,可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机存储介质的例子,包括但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带、磁带式磁带存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算机设备访问的信息。
这里的处理器在具体的应用中可以为处理器(CPU)、图形处理器(GPU)、微处理器(MCU)或单片机、处理芯片以及包含上述处理器、处理芯片的计算集群、服务器、PC、笔记本电脑、平板电脑、手机等装置。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种异形显示屏的像素单元驱动方法,其特征在于,包括:
接收针对异形显示屏的像素单元的驱动信号;
判断所述驱动信号对应驱动的像素单元相对于所述异形显示屏是否处于待修正位置;
当所述像素单元相对于所述异形显示屏处于待修正位置时,按照预设方式对所述驱动信号进行修正;
使用修正后的所述驱动信号驱动对应的所述像素单元。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,判断所述驱动信号对应驱动的像素单元相对于所述异形显示屏是否处于待修正位置,具体包括:
计算所述像素单元与所述异形显示屏的倒角轮廓线的相对位置关系;
根据所述相对位置关系,判定所述像素单元是否处于待修正位置。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,计算所述像素单元与所述异形显示屏的倒角轮廓线的相对位置关系,具体包括:
读取所述像素单元的驱动单元配置的地址;
确定所述异形显示屏的倒角轮廓线的地址集合;
根据所述像素单元的所述地址与所述异形显示屏的倒角轮廓线的所述地址集合,确定所述像素单元位于倒角轮廓线限定的范围内、与倒角轮廓线相交,还是越过倒角轮廓线。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,确定所述异形显示屏的倒角轮廓线的地址集合,具体包括:
使用Bresenham画圆算法,确定所述异形显示屏的倒角轮廓线的地址集合。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,判定所述像素单元是否处于待修正位置,具体包括:
当所述像素单元与倒角轮廓线相交或越过倒角轮廓线时,判定所述像素单元处于待修正位置。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,按照预设方式对所述驱动信号进行修正,具体包括:
当所述像素单元位于与倒角轮廓线相交时,对所述像素单元按照第一方式或按照第二方式进行校正;
当所述像素单元越过所述倒角轮廓线时,对所述像素单元按照第一方式或按照第二方式进行校正。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一方式为修正所述驱动信号的伽马值;
所述第二方式为修正所述驱动信号的数据电压。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,修正后的所述驱动信号的所述伽马值大于2.2。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,修正后的所述驱动信号的数据电压在5V-6V。
10.一种驱动装置,包括存储器、处理器及存储于存储器并可在处理器运行的程序,其特征在于:所述处理器执行程序时实现权利要求1-9中任一项所述方法的步骤。
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