CN107924660B - 基于经改进参考值进行像素校准的系统和方法 - Google Patents
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Abstract
公开了对由有源矩阵发光二极管器件(AMOLED)以及其他发射型显示器产生的图像进行补偿的系统和方法。将像素的电输出与参考值进行比较以便调整所述像素的输入。在一些实施例中,积分器用于使用受控积分时间来对像素电流和参考电流进行积分以便生成用于比较的值。
Description
优先权声明
本申请要求于2015年8月7日提交的加拿大申请号2,900,170的优先权,该加拿大申请通过引用以其全部结合在此。
技术领域
本公开涉及对光发射视觉显示技术的图像补偿,并且具体地涉及补偿系统和方法,这些补偿系统和方法在对由有源矩阵发光二极管器件(AMOLED)以及其他发射型显示器产生的图像进行补偿时将像素的电输出与预期值或参考值进行比较。
发明内容
根据一个方面,提供了一种用于对由具有像素的发射型显示系统产生的图像进行补偿的方法,每个像素都具有发光器件,该方法包括:在像素积分时间内对从该像素输出的像素电流进行积分从而生成积分像素电流值;将该积分像素电流值与参考信号进行比较,从而生成至少一个比较值;以及利用该比较值来调整该像素的输入。
在一些实施例中,该参考信号是参考电流,并且将该积分像素电流值与该参考信号进行比较包括:在参考积分时间内对该参考电流进行积分从而生成积分参考电流值,以及将该积分参考电流值与该积分像素电流值进行比较,从而生成该至少一个比较值。
在一些实施例中,该像素积分时间与该参考积分时间之比是利用该像素电流的预期大小与该参考电流的大小的预期比来控制的。
在一些实施例中,该像素积分时间和该参考积分时间包括未重叠的时间段。在一些实施例中,该像素积分时间和该参考积分时间包括重叠的时间段。
在一些实施例中,该参考信号是模拟参考值,并且将该积分像素电流值与该参考信号进行比较包括:将该所存储的模拟参考值存储在至少一个积分器的电容器中,以及将该所存储的模拟参考值与该积分像素电流值进行比较,从而生成该至少一个比较值。
在一些实施例中,存储该模拟参考值包括以下操作之一:将该电容器直接充电至该模拟参考值,以及控制该至少一个积分器的输入以便将该电容器充电至该模拟参考值。在一些实施例中,该模拟参考值是利用该像素输出的预期大小来控制的。
根据另一个方面,提供了一种用于对由具有像素的发射型显示系统产生的图像进行补偿的方法,每个像素都具有发光器件,该方法包括:对来自该像素的像素输出进行采样从而生成采样像素值;在参考积分时间内对参考电流进行积分从而生成积分参考电流值;将该采样像素值与该积分参考电流值进行比较,从而生成至少一个比较值;以及利用该比较值来调整该像素的输入。
在一些实施例中,该参考积分时间是利用该像素输出的预期大小来控制的。
根据进一步方面,提供了一种用于对由具有像素的发射型显示系统产生的图像进行补偿的方法,每个像素都具有发光器件,该方法包括:利用至少一个积分器来对来自该像素的像素输出进行采样从而生成采样像素值;将该采样像素值与数字参考值进行比较,从而生成至少一个比较值;以及利用该比较值来调整该像素的输入。
根据另一个进一步方面,提供了一种用于对由具有像素的发射型显示系统产生的图像进行补偿的系统,每个像素都具有发光器件,该系统包括:至少一个积分器,经由像素开关耦合至该发射型显示系统的像素,用于测量该像素的电输出;比较器数字转换器,耦合至该至少一个积分器,用于将该像素的该电输出与参考信号进行比较,从而生成至少一个比较值;以及数据处理单元,用于利用该比较值来调整该像素的输入。
一些实施例进一步提供了经由参考开关耦合至该至少一个积分器的参考电流源,其中,该参考信号是由该参考电流源产生的参考电流,该至少一个积分器通过在像素积分时间内对从该像素输出的像素电流进行积分从而生成积分像素电流值来测量该像素的该电输出,该至少一个积分器用于在参考积分时间内对该参考电流进行积分从而生成积分参考电流值,并且该比较器数字转换器通过将该积分参考电流值与该积分像素电流值进行比较来将该像素的该电输出与该参考信号进行比较,从而生成该至少一个比较值。
在一些实施例中,该像素开关用于控制该像素积分时间,并且该参考开关用于控制该参考积分时间,该像素积分时间与该参考积分时间之比是利用该像素电流的预期大小与该参考电流的大小的预期比来控制的。
一些实施例进一步提供了经由参考开关耦合至该至少一个积分器的参考电流源,其中,该参考信号是由该参考电流源产生的参考电流,该至少一个积分器通过对来自该像素的像素输出进行采样从而生成采样像素值来测量该像素的该电输出,该至少一个积分器用于在参考积分时间内对该参考电流进行积分从而生成积分参考电流值,并且该比较器数字转换器通过将该积分参考电流值与该采样像素值进行比较来将该像素的该电输出与参考信号进行比较,从而生成该至少一个比较值。
在一些实施例中,该参考开关用于控制该参考积分时间,并且该参考积分时间是利用该像素输出的预期大小来控制的。
在一些实施例中,该参考信号是模拟参考值,该至少一个积分器包括电容器,该至少一个积分器用于将该模拟参考值存储在该电容器中,该至少一个积分器通过在像素积分时间内对从该像素输出的像素电流进行积分从而生成积分像素电流值来测量该像素的该电输出,并且该比较器数字转换器通过将所存储的模拟参考值与该积分像素电流值进行比较来将该像素的该电输出与该参考信号进行比较,从而生成该至少一个比较值。
在一些实施例中,该至少一个积分器通过以下操作之一将该模拟参考值存储在该电容器中:将该电容器直接充电至该模拟参考值,以及使该至少一个积分器的输入受控制以便将该电容器充电至该模拟参考值。在一些实施例中,该模拟参考值是利用该像素输出的预期大小来控制的。
在一些实施例中,该至少一个积分器通过对来自该像素的像素输出进行采样从而生成采样像素值来测量该像素的该电输出,该参考信号是数字参考值,并且该比较器数字转换器通过将该数字参考值与该采样像素值进行比较来将该像素的该电输出与该参考信号进行比较,从而生成该至少一个比较值。
鉴于各个实施例和/或方面的详细说明,本公开的前述和附加方面以及实施例对本领域普通技术人员而言是显而易见的,该详细说明参考附图作出,下面提供了对附图的简要说明。
附图说明
在阅读以下详细说明并且参照附图之后,本公开的前述和其他优点将变得明显。
图1展示了示例显示系统,该示例显示系统参与所公开的补偿系统和方法并且其像素将通过使用这些补偿系统和方法而得以补偿。
图2A是显示系统的系统框图,该显示系统包括用于将参考电流与从像素输出的电流进行比较的基于电荷的比较器。
图2B是显示系统的系统框图,该显示系统包括用于将所存储参考电荷与对从像素输出的电流进行积分而得到的电荷进行比较的基于电荷的比较器;
图2C是显示系统的系统框图,该显示系统包括用于将数字参考值与对从像素输出的电流进行积分而得到的电荷值进行比较的基于电荷的比较器;并且
图2D是显示系统的系统框图,该显示系统包括用于将数字参考值直接与来自像素的输出进行比较的比较器。
虽然本公开容易受到各种修改和替代形式的影响,但在附图中已经通过示例的方式示出了具体实施例或实施方式并且将在此对其加以详细描述。然而,应当理解,本公开并不旨在受限于所公开的特定形式。相反,本公开将覆盖落入如所附权利要求书所限定的本发明的精神和范围内的所有修改形式、等效形式和替代形式。
具体实施方式
许多现代显示技术从制造时刻起就受到缺陷、变化以及不均匀性的影响,并且在显示器的操作寿命内可能进一步遭受老化和劣化,这导致了产生与预期图像有偏差的图像。图像校准和补偿方法用于纠正那些缺陷,以便产生更准确、更均匀的图像,或者以其他方式更接近地重现由图像数据所表示的图像。
为了避免在对呈阵列结构的显示器像素进行校准时发生误差传播,最佳方式通常是调整像素的输入以从像素处获得适当的输出。在一种情况下,电流是像素的输出。在此,像素的电流输出与对应于适当电流的参考电流进行比较,并且像素的输入被调整为使得输出电流与参考电流相同。在这种情况下的挑战之一是产生不同大小水平的准确参考电流。在此公开了用于降低与以下操作相关联的复杂性的系统和方法:产生低电流电平作为参考电流以及以其他方式使用像素输出的测量结果来改变像素的输入并且因此对操作不准确进行补偿。
虽然在此描述的实施例将在AMOLED显示器的情境下进行,但是应理解的是,在此描述的系统和方法适用于包括像素的任何其他显示器,包括但不限于:发光二极管显示器(LED)、电致发光显示器(ELD)、有机发光二极管(OLED)、等离子显示板(PSP)以及其他显示器。
应理解的是,在此描述的实施例涉及补偿系统和方法,并且不限制以这些系统和方法的操作以及实现这些系统和方法的显示器的操作为基础的显示技术。在此描述的系统和方法适用于任何数量的各种类型和实施方式的各种视觉显示技术。
图1是实施下文中进一步描述的方法的示例显示系统150的示图。显示系统150包括显示面板120、地址驱动器108、数据驱动器104、控制器102以及存储器存储设备106。
显示面板120包括由以行和列安排的像素110(仅明确示出了一个像素)组成的阵列。像素110中的每一个可单独编程用于发射具有可单独编程的亮度值的光。控制器102接收指示将在显示面板120上显示的信息的数字数据。控制器102将信号132发送至数据驱动器104并且将调度信号134发送至地址驱动器108以便驱动显示面板120中的像素110从而显示所指示的信息。显示面板120的该多个像素110因此包括被适配用于根据由控制器102接收到的输入数字数据动态地显示信息的显示阵列或显示屏。显示屏可以根据控制器102接收到的数据来显示图像和视频信息流。电源电压114提供恒定电源电压或者可以充当受来自控制器102的信号控制的可调整电压供应。显示系统150还可以结合来自电流源或电流宿(未示出)的特征,以便向显示面板120中的像素110提供偏置电流,从而减少像素110的编程时间。
出于说明性目的,图1中的显示系统150中仅明确示出了一个像素110。要理解的是,显示系统150是使用包括由多个像素(比如,像素110)组成的阵列的显示屏来实现的,并且显示屏不限于特定数量行和列的像素。例如,显示系统150可以使用具有通常在用于移动设备、基于监测器的设备和/或投影设备的显示器中可用的多行和多列像素的显示屏来实现。在多通道显示器或彩色显示器中,多种不同类型的像素将存在于显示器中,每种像素负责再现特定通道的颜色或如红色、绿色或蓝色等颜色。这种像素还可以被称为“子像素”,因为一组子像素在显示器的特定行和列处共同提供期望颜色,该一组子像素也可以被统称为“像素”。
像素110由通常包括驱动晶体管和发光器件的驱动电路或像素电路进行操作。在下文中,像素110可以指代像素电路。虽然发光器件可以可选地为有机发光二极管,但本公开的实施方式适用于具有其他电致发光器件(包括电流驱动的发光器件以及上面所列出的发光器件)的像素电路。虽然像素110中的驱动晶体管可以可选地为n型或p型非晶硅薄膜晶体管,但是本公开的实施方式并不限于具有特定晶体管极性的像素电路或不仅受限于具有薄膜晶体管的像素电路。像素电路110还可以包括存储电容器,该存储电容器用于存储编程信息并且允许像素电路110在被寻址后驱动发光器件。因此,显示面板120可以是有源矩阵显示阵列。
如图1中所展示的,在显示面板120中被展示为左上方像素的像素110耦合至选择线124、供电线126、数据线122以及监测线128。还可以包括用于控制到监测线的连接的读取线。在一种实施方式中,电源电压114还可以向像素110提供第二供电线。例如,每个像素可以耦合至使用Vdd来充电的第一供电线126以及与Vss耦合的第二供电线127,并且像素电路110可以位于第一供电线与第二供电线之间,以便在像素电路的发射阶段期间促进这两条供电线之间的驱动电流。将理解的是,显示器120的像素阵列中的像素110中的每一个耦合至合适的选择线、供电线、数据线以及监测线。应注意的是,本公开的方面适用于具有附加连接(例如,至附加选择线的连接)的像素,并且适用于具有较少连接的像素。
参考显示面板120的像素110,选择线124由地址驱动器108提供,并且可用于通过激活开关或晶体管以便允许数据线122对像素110进行编程来实现例如对像素110的编程操作。数据线122将来自数据驱动器104的编程信息传送至像素110。例如,数据线122可以用于将编程电压或编程电流施加到像素110上,以便将像素110编程用于发射期望亮度量。由数据驱动器104经由数据线122供应的编程电压(或编程电流)是适合于使像素110根据控制器102接收到的数字数据而发射具有期望亮度量的光的电压(或电流)。可以在对像素110的编程操作期间将编程电压(或编程电流)施加到像素110上以便对像素110内的存储设备(比如,存储电容器)进行充电,从而使像素110能够在编程操作之后的发射操作期间发射具有期望亮度量的光。例如,可以在编程操作期间对像素110中的存储设备进行充电以便在发射操作期间将电压施加到驱动晶体管的栅极端子或源极端子中的一者或多者上,由此使驱动晶体管能够根据存储在存储设备上的电压将驱动电流传送通过发光器件。
一般而言,在像素110中,在像素110的发射操作期间由驱动晶体管传送通过发光器件的驱动电流是由第一供电线126供应并且被排到第二供电线127上的电流。第一供电线126和第二供电线127耦合至电压供应114。第一供电线126可以提供正电源电压(例如,在电路设计中通常被称为“Vdd”的电压)并且第二供电线127可以提供负电源电压(例如,在电路设计中通常被称为“Vss”的电压)。在供电线中的一条或另一条(即,供电线127)被固定处于地电压或另一个参考电压的情况下,可以实现本公开的实施方式。
显示系统150还包括监测系统112。再次参考显示面板120的像素110,监测线128将像素110连接至监测系统112。监测系统112可以与数据驱动器104集成或可以是单独的独立系统。具体地,监测系统112可以可选地通过在对像素110的监测操作期间监测数据线122的电流和/或电压来实现,并且单独的监测线128可以被完全省略。监测线128允许监测系统112测量与像素110相关联的电流或电压,并且由此提取指示像素110的劣化或老化或指示像素110的温度的信息。在一些实施例中,显示面板120包括专用于对在像素110中实现的温度进行感测的温度感测电路系统,而在其他实施例中,像素110包括参与感测温度以及驱动像素两者的电路系统。例如,监测系统112可以经由监测线128提取流过像素110内的驱动晶体管的电流,并且由此基于测得的电流并基于在测量期间施加到驱动晶体管上的电压确定驱动晶体管的阈值电压或其偏移。
监测系统112还可以提取发光器件的操作电压(例如,当发光器件正进行操作以发射光时在发光器件两端的电压降)。然后,监测系统112可以将信号132传达至控制器102和/或存储器106以便允许显示系统150将所提取的老化信息存储到存储器106中。在像素110的随后编程和/或发射操作期间,由控制器102经由存储器信号136从存储器106中检索老化信息,并且然后控制器102在像素110的随后编程和/或发射操作中对所提取的退化信息进行补偿。例如,一旦提取了退化信息,就可以在对像素110的随后编程操作期间对经由数据线122传送至像素110的编程信息进行适当调整,使得像素110发射不受像素110的退化影响的具有期望亮度量的光。在示例中,可以通过适当增大施加到像素110上的编程电压来对像素110内的驱动晶体管的阈值电压的增大进行补偿。在另一个示例中,可以在监测器112或与监测器112协作的另一个集成或单独系统(未示出)中对像素110的像素电流进行测量并且将该像素电流与适当或预期电流进行比较,并且作为该比较的结果,调整对像素的校准或输入以使像素输出适当的预期电流。通常,用于针对上述以及类似差异而对显示器进行校准和补偿的任何数据在此可以被称为测量数据。
监测系统112可以延伸到用于对随后补偿中利用的像素特性进行测量的外部部件(未示出),并且可以包括如下所述的用于直接测量像素的输出并且将其与参考电流或参考数据进行比较的电流源、开关、积分器、比较器/数字转换器以及数据处理。一般而言,图1中描绘的监测系统112与外部模块一起执行必要的像素测量以用于各种补偿方法。
参考图2A,现在将描述根据实施例的显示系统的作为基于电荷的比较器系统200A而参与的一部分,该基于电荷的比较器系统将参考电流与从像素210输出的电流进行比较。
比较器系统200A包括显示阵列220,该显示阵列包括例如分别与图1的显示阵列面板120和像素110相对应的像素210。耦合至并且驱动显示阵列220的是显示驱动器和控制器205,这些显示驱动器和控制器例如与图1中展示的各种驱动器和控制器(比如,地址驱动器108、控制器102、存储器106、数据驱动器104等)相对应。像素210的输出端经由像素开关271(SW_像素)耦合至积分器260的输入端。产生参考电流I参考的参考电流源275经由参考开关273(SW_参考)耦合至积分器260的输入端。积分器260包括放大器266,该放大器将积分器260的输入端作为其第一输入端并且将VB作为其第二输入端,VB是针对以下讨论的对像素电流的积分而被适当设定的。电容为C积分的电容器264以及复位开关262(SW_复位)连接在放大器266的第一输入端与输出端之间并且与该放大器并联连接。放大器266的输出端耦合至积分器260的输出端,该积分器的输出端耦合至比较器/数字转换器280的输入端,该比较器/数字转换器具有耦合至数据处理290单元的输出端。数据处理290单元的输出端耦合至显示驱动器和控制器205。
像素开关271和参考开关273、电流源275、积分器260、比较器/数字转换器280以及数据处理290单元可以在图1的控制器102、数据驱动器104或监测器112的任何组合中实现,或者可以在单独的模块中或者部分地组合控制器102、数据驱动器104或监测器112而实现。
在此方法中,像素电流和参考电流被积分以便产生两个电压,可以对这两个电压进行比较并将其数字化以便作出调整像素输入的决策。在此,可以将参考电流I参考的积分时间控制(通过控制像素开关271和参考开关273)为小于像素电流的积分时间。因此,为了在积分器中获得与像素电流产生的效应相似的由于参考电流而产生的效应,参考电流被选择为成比例地大于像素电流,该比例类似于像素电流的积分时间大于参考电流的积分时间的比例。例如,如果参考电流的积分时间比像素电流的积分时间小K倍,则参考电流被设定为大K倍。以类似的方式,在对来自像素的输出电荷进行采样并且将其与由参考电流产生的参考电荷进行比较的情况下,参考电流的积分时间和大小可以被选择为与来自像素的输出电荷相匹配。假定像素提供相对小的电流,则通过在相对较短的积分时间段内利用展现出更大准确性的相对较大参考电流,而不是在长积分时间内利用相对不准确的参考电流来提高比较的准确性。
图2A展示了能够执行对电流的积分的比较器系统200A的简化实施例,该比较器系统对像素电流和参考电流具有不同的积分时间。将理解的是,积分时间比可以与在此描述的其他实施例一起使用。尽管仅一个积分器260被展示为与可以用于在参考电流与像素电流之间对积分器260的输入进行时分复用的开关271、273协同工作,但是另一个实施例利用两个积分器,这两个积分器中的每一个产生比较器/数字转换器280的输入。在任一种情况下,比较器/数字转换器280取得积分电流的这两个输入值以便产生针对数据处理290的数字输出。
在对参考电流和像素电流进行积分之后,数字转换器/比较器280产生数字值,该数字值由数据处理290单元用于调整将由显示驱动器和控制器205提供至像素的输入。之后,最终确定像素数据,输入数据和/或参考电流可以用于校准像素电路的输入。在许多显示系统中,对像素电路的输入的这种单一调整并不保证像素210将产生合适的预期电流,但是通常将使得像素产生比之前产生的电流更接近合适电流的电流。在一些实施例中,因此,像素输出与参考数据的多次比较将在对像素的输入的所有各种调整最终达到使像素210产生期望输出的水平之前发生。初始和/或这种最终水平的调整可以用于更新校准数据,比如,结合图1讨论的校准数据。
可以通过与像素210串联的像素开关271以及与电流源275串联的参考开关273并且还利用复位开关262来控制积分时间。与像素210(或参考电流源275)串联的像素开关271(或参考开关273)接通并且积分器260处于(如由复位开关262控制的)积分模式的时间限定了像素电流(或参考电流)的积分时间。当复位开关262接通时,积分器260不处于积分模式。因此,像素开关271和参考开关273的接通时间与复位开关262的断开时间的重叠限定了积分时间。尽管以上方法可以与时分复用方案(即,其中,像素开关271与参考开关273被控制为在由积分器260进行的积分期间在不同时间处接通)一起使用,但是对于一些实施例,像素电流和参考电流的积分可以在时间上重叠。
在另一个实施例中,像素电流与参考电流之差被积分以便产生至少一个输出电压。在这种情况下,并且如上所讨论的,可以在更短的时间期间将输入参考电流I参考施加到积分器上。为了获得差,参考电流I参考的符号可以被安排成与像素产生的电流相反。可选地,当使用时分复用时,比较器280可以简单地从一个值中减去另一个值。因此,总效应将是:
K积分(I像素*t像素–I参考*t参考) (1)
其中,‘K积分’是积分器增益,I像素是像素电流,t参考是像素电流的积分时间,I参考是参考电流,并且t参考是参考电流的积分时间。如果正对像素电荷(电压)进行采样并将其与参考电流进行比较,则还可以使用类似的技术。在这种情况下,输出将是:
Kq*Q像素–Ki*I参考*t参考 (2)
其中,Q像素是像素电荷(或电压),Kq是积分器260在被用作电荷采样器时的增益,并且Ki是电流积分器260的增益。基于该结果对像素的输入进行调整以便使任一方程的值变成等于给定值(例如,零)。可以在执行了如所描述的对电流的进一步测量和比较之后对像素的输入的调整进行进一步改进。
在图2A所描绘的实施例中,像素电流和参考电流在同一积分运算期间被施加到一个积分器260上。然而,像素开关271和参考开关273的接通时间限定了积分比。例如,在复位开关262断开并且积分器260处于积分模式的时间期间,与像素210串联的像素开关271的接通时间以及与参考电流源275串联的参考开关273的接通时间限定了积分比。在从像素中对电荷或电压进行采样的另一种情况下,与参考电流源275串联的参考开关273的接通时间限定了参考电流的积分时间。
在上述情况中的任何情况下,可以基于预期参考电流大小和像素电流大小调整参考电流和/或像素电流的积分时间。例如,对于非常小的预期参考电流,积分时间比可以更大从而使得实际积分参考电流值更大,而对于大的参考电流,积分时间比可以更小从而使得实际积分参考电流值不会太大。例如,对于1nA的预期参考电流,积分时间比可以是10并且因此实际测量的参考“电流”对应于10nA。在另一个示例中,对于1uA的预期参考电流,积分时间比可以是0.1或(一)。因此,实际测量的参考“电流”将对应于100nA(1uA)。应该理解的是,尽管积分器在正测量电流时对电流进行积分,但是积分器在电容器中采取的模拟形式是电压或同等电荷之一,并且取决于电流的大小和积分时间两者。因此,将理解的是,尽管积分电流值表示并且对应于电流,但是积分电流值实际上是存储在积分器264中的电压或电荷。
参考图2B,现在将描述根据一个实施例的显示系统的作为基于电荷的比较器系统200B而参与的一部分,该基于电荷的比较器系统将所存储的参考电荷与对从像素210输出的电流进行积分而得到的电荷进行比较。
图2B的基于电荷的比较器200B基本上与结合图2A描述的基于电荷的比较器相同,但是最显著的不同之处在于不包括参考电流源275或参考开关273。代替利用参考电流在电容器中产生参考电压(或电荷),使用了预定义电压(或电荷)。如上文描述的,在之前的实施例中,可以将参考电流的效应计算为:
V参考=K参考*I参考*t参考 (3)
在图2B的实施例中,直接利用与如方程(3)给出的参考电流相对应的电荷(或电压)来对积分器260的电容器264进行充电(或设置)。根据V参考以及电容器264的电容C积分容易地确定所产生的电荷Q参考。替代性地,因为不存在参考电流源,所以对将从像素中测得的预期电压或电荷进行估计。然后,电容器264被充电至预期从像素中测得的电压或电荷,可选地,电压或电荷具有与预期电压或电荷相反的符号。然后,像素电流(电荷或电压)被实际积分(或采样)。在此,输出将是:
ΔV=V像素–V参考(或ΔQ=Q像素–Q参考) (4)
在此,V像素或者是来自像素的采样电压,或者是积分像素电流(或积分像素电荷)的结果。
对于图2B所展示的实施例,可以直接施加将赋予给积分器260的电容器264的电压或电荷。例如,代替复位开关262(SW_复位)或与其并联连接,电容为C积分的电容器264通过充电元件(未示出)被直接充电至如上文概述的那样限定的特定电压或电荷。在另一种情况下,VB可以用于在积分时间期间产生电压或电荷值。例如,在积分期间,VB从V1改变为V2。电压变化或线路电容产生了将被传递至积分器260的电容器264的电荷。该值将为:
Q参考=C线路*(V1-V2) (5)
其中,C线路是积分器260的输入端处的有效电容。而且,该效应可以通过连接至积分器的输入端的输入电容器来产生,并且施加到输入电容器上的阶跃电压可以产生类似的参考电压或电荷。在图2B描述的实施例中,数字转换器/比较器280基于积分器的输出产生数字化值并且将其提供至数据处理290单元。数据处理290单元根据数字化值调整像素的输入以便使积分器(数字转换器)的输出变为预定义值(例如,零)。在这种情况下,在积分器上产生的最终输入和/或参考值可以用于校准像素。
参考图2C,现在将描述根据一个实施例的显示系统的作为基于电荷的比较器系统200C而参与的一部分,该基于电荷的比较器系统将数字参考值与对从像素210输出的电流进行积分而得到的电荷值进行比较。
图2C的基于电荷的比较器200C基本上与结合图2B描述的基于电荷的比较器相同,但是最显著的不同之处在于在由数据处理290单元进行的数据处理中包括对数字参考值的使用。在图2C的实施例中,像素输出(V像素或Q像素)被采样并且被数字化。表示V像素或Q像素的数字化输出与对应的参考值V参考或Q参考进行比较。
在图2C所展示的实施例中,数字地产生参考值。由积分器260对像素电流或电荷进行积分(或采样)并且由比较器/数字转换器280对其进行数字化。由数据处理290单元将比较器/数字转换器280的输出与给定数字参考值进行比较。基于该比较,对像素210的输入进行调整。此过程继续,直到像素的参考值与数字化值之差等于给定阈值(例如,零)。在这种情况下,像素的最终输入和/或参考值用于校准像素电路的输入。
参考图2D,现在将描述根据一个实施例的显示系统的作为比较器系统200D而参与的一部分,该比较器系统将数字参考值与来自像素210的输出进行比较。
图2D的比较器系统200D与结合图2C描述的比较器系统类似,但是最显著的不同之处在于不包括积分器260。在图2D的实施例中,数字地产生将与像素210的输出进行比较的参考值。由比较器/数字转换器280(或仅数字转换器)对像素的输出电荷或电压进行采样和数字化。由数据处理290单元将比较器/数字转换器280的输出与给定参考值进行比较,并且基于该比较对像素的输入进行调整。此过程继续,直到参考值与数字化值之间的像素差等于给定阈值(例如,零)。在这种情况下,像素的最终输入和/或参考值用于校准像素电路的输入。
虽然已经展示并描述了本公开的特定实施方式和应用,但是应理解的是,本公开不限于在此公开的精确构造和构成,并且在不背离如在所附权利要求书中限定的本发明的精神和范围的情况下,各种修改、改变和变化可以根据前述说明而变得显而易见。
Claims (7)
1.一种用于对由具有像素的发射型显示系统产生的图像进行补偿的方法,每个像素都具有发光器件,所述方法包括:
在像素积分时间内对从所述像素输出的像素电流进行积分从而生成积分像素电流值;
将所述积分像素电流值与参考电流进行比较,所述比较包括:在参考积分时间内对所述参考电流进行积分从而生成积分参考电流值,以及将所述积分参考电流值与所述积分像素电流值进行比较从而生成至少一个比较值;以及
利用所述至少一个比较值来调整所述像素的输入,
其中,所述像素积分时间与所述参考积分时间之比是利用所述像素电流的预期大小与所述参考电流的大小的预期比来控制的。
2.如权利要求1所述的方法,其中,所述像素积分时间和所述参考积分时间包括未重叠的时间段。
3.如权利要求1所述的方法,其中,所述像素积分时间和所述参考积分时间包括重叠的时间段。
4.一种用于对由具有像素的发射型显示系统产生的图像进行补偿的系统,每个像素都具有发光器件,所述系统包括:
参考电流源,用于产生参考电流;
至少一个积分器,经由参考开关耦合至所述参考电流源,且经由像素开关耦合至所述发射型显示系统的像素,所述至少一个积分器用于在像素积分时间内对从所述像素输出的像素电流进行积分从而生成积分像素电流值,并且所述至少一个积分器用于在参考积分时间内对所述参考电流进行积分从而生成积分参考电流值;
比较器数字转换器,耦合至所述至少一个积分器,用于将所述积分参考电流值与所述积分像素电流值进行比较,从而生成至少一个比较值;以及
数据处理单元,用于利用所述至少一个比较值来调整所述像素的输入,
其中,所述像素积分时间与所述参考积分时间之比是利用所述像素电流的预期大小与所述参考电流的大小的预期比来控制的。
5.如权利要求4所述的系统,其中,所述像素开关用于控制所述像素积分时间,并且所述参考开关用于控制所述参考积分时间。
6.如权利要求4所述的系统,其中,所述像素积分时间和所述参考积分时间包括未重叠的时间段。
7.如权利要求4所述的系统,其中,所述像素积分时间和所述参考积分时间包括重叠的时间段。
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