CN108231015B - 显示装置的驱动方法、驱动装置及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明关于一种显示装置的驱动方法、驱动装置及显示装置,所述显示装置的驱动方法包括:计算一分区内的所有子像素单元的平均信号,得出一分区红色平均信号、一分区绿色平信号、一分区蓝色平均信号;依据红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围,分别执行绿色、蓝色伽马调整;以及调整对应绿色、蓝色光源亮度。同时可以达到维持原色彩信号表现并且可以提高大视角红色色彩鲜艳度。

Description

显示装置的驱动方法、驱动装置及显示装置
技术领域
本发明涉及一种显示面板的设计方法,特别是涉及一种显示装置的驱动方法、驱动装置及显示装置。
背景技术
液晶显示装置(liquid-crystal display;LCD)为平面薄型的显示装置,由一定数量的彩色或黑白画素组成,放置于光源或者反射面前方。每个画素由以下几个部分构成:悬浮于两个透明电极间的一列液晶分子层,两边外侧有两个偏振方向互相垂直的偏振过滤片。如果没有电极间的液晶,光通过其中一个偏振过滤片其偏振方向将和第二个偏振片完全垂直,因此被完全阻挡了。但是如果通过一个偏振过滤片的光线偏振方向被液晶旋转,那么它就可以通过另一个偏振过滤片。液晶对光线偏振方向的旋转可以通过静电场控制,从而实现对光的控制。
在将电荷加到透明电极之前,液晶分子的排列被电极表面的排列决定,电极的化学物质表面可作为晶体的晶种。在最常见的扭转向列型(TN)液晶中,液晶上下两个电极垂直排列。液晶分子螺旋排列,通过一个偏振过滤片的光线在通过液晶片后偏振方向发生旋转,从而能够通过另一个偏振片。在此过程中一小部分光线被偏振片阻挡,从外面看上去是灰色。将电荷加到透明电极上后,液晶分子将几乎完全顺着电场方向平行排列,因此透过一个偏振过滤片的光线偏振方向没有旋转,因此光线被完全阻挡了。此时画素看上去是黑色。通过控制电压,可以控制液晶分子排列的扭曲程度,从而达到不同的灰度。
由于液晶本身没有颜色,所以用彩色滤光片产生各种颜色,是液晶显示装置由灰阶变为彩色的关键零组件,藉由LCD内部的背光模块提供光源,再搭配驱动IC与液晶控制形成灰阶显示,将光源穿过彩色滤光片的光阻彩色层形成彩色显示画面。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明的目的在于,提供一种显示面板的设计方法,特别是涉及一种显示装置的驱动方法,包括:计算一分区内的所有子像素单元的平均信号,得出一分区红色平均信号、一分区绿色平均信号、一分区蓝色平均信号;依据红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围,分别执行绿色、蓝色伽马调整;以及调整对应绿色、蓝色光源亮度。
本发明的目的及解决其技术问题采用以下技术方案来实现。依据本发明提出的一种。
本发明的目的及解决其技术问题还可采用以下技术措施进一步实现。
本发明的另一目的一种显示装置的驱动装置,包含至少一个分区,每一分区由多个像素单元组成,每一像素单元由一红色子像素单元、一绿色子像素单元及一蓝色子像素单元构成,包括:计算一分区内的所有子像素单元的平均信号,得出一分区红色平均信号、一分区绿色平均信号、一分区蓝色平均信号;依据红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围,分别执行绿色、蓝色伽马调整;以及调整对应绿色、蓝色光源亮度。
本发明的又一目的一种显示装置,包括上述的显示装置的驱动装置。
在本发明的一实施例中,所述方法,所述平均信号的灰阶,当分区红色平均信号的灰阶介于预先定义范围的一第一值灰阶,且分区绿色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的一第二值灰阶,则调整绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB或调整绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB。
在本发明的一实施例中,所述方法,所述预先定义范围的第一值灰阶与第二值灰阶,选自以下群组:一第一群组为当第一值灰阶介于255灰阶至200灰阶之间,则第二值灰阶介于50灰阶至200灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;一第一群组为当第一值灰阶介于255灰阶至200灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至50灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;一第二群组为当第一值灰阶介于200灰阶至150灰阶之间,则第二值灰阶介于50灰阶至200灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;一第二群组为当第一值灰阶介于200灰阶至150灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至50灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;一第三群组为当第一值灰阶介于150灰阶至100灰阶之间,则第二值灰阶介于40灰阶至150灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;一第三群组为当第一值灰阶介于150灰阶至100灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至40灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;一第四群组为当第一值灰阶介于100灰阶至50灰阶之间,则第二值灰阶介于30灰阶至100灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;一第四群组为当第一值灰阶介于100灰阶至50灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至30灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;一第五群组为当第一值灰阶介于50灰阶至0灰阶之间,则第二值灰阶介于25灰阶至50灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;以及一第五群组为当第一值灰阶介于50灰阶至0灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至25灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB。
在本发明的一实施例中,所述方法,所述调整绿色及蓝色伽马,绿色、蓝色灰阶对应亮度下降,亮度下降计算式为L'G(g)=LG(255)*(g/255)γG1,以及
L'B(g)=LB(255)*(g/255)γB1;其中,g灰阶代表任意灰阶;L'G(g)为调整后的绿色灰阶对应亮度值;LG(255)为绿色灰阶值;L'B(g)为调整后的蓝色灰阶对应亮度值;LB(255)为蓝色灰阶值。
在本发明的一实施例中,所述方法,所述调整对应绿色光源亮度计算式为:A'n,m_G/An,m_G=LG(Ave_Gn,m)/L'G(Ave_Gn,m)=(LG(255)*(Ave Gn,m/255)rG)/(LG(255)*(AveGn,m/255)rG1);所述调整对应蓝色光源亮度计算为:A'n,m_B/An,m_B=LB(Ave_Bn,m)/L'B(Ave_Bn,m)=(LB(255)*(Ave Bn,m/255)rB)/(LB(255)*(Ave Bn,m/255)rB1);其中,A'n,m_G为调整后的绿色光源亮度信号,An,m_G为初始绿色光源亮度信号,
Ave_Gn,m为计算分区内所有绿色子像素单元的平均信号,A'n,m_B为调整后的蓝色光源亮度信号,An,m_B为初始蓝色光源亮度信号,Ave_Bn,m为计算分区内所有蓝色子像素单元的平均信号,n、m为分区所在的列与行;LG(Ave_Gn,m)为原本的绿色灰阶对应平均亮度值;L'G(Ave_Gn,m)为调整后的绿色灰阶对应平均亮度值;LG(255)为绿色灰阶值;LB(Ave_Bn,m)为原本的蓝色灰阶对应平均亮度值;L'B(Ave_Bn,m)为调整后的蓝色灰阶对应平均亮度值;LB(255)为蓝色灰阶值。
在本发明的一实施例中,所述结构,所述平均信号的灰阶,当分区绿色平均信号的灰阶介于预先定义范围的一第一值灰阶,且分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的一第二值灰阶,则调整绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB或调整绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;其中,所述预先定义范围的第一值灰阶与第二值灰阶,选自以下群组:一第一群组为当第一值灰阶介于255灰阶至200灰阶之间,则第二值灰阶介于50灰阶至200灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;一第一群组为当第一值灰阶介于255灰阶至200灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至50灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;一第二群组为当第一值灰阶介于200灰阶至150灰阶之间,则第二值灰阶介于50灰阶至200灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;一第二群组为当第一值灰阶介于200灰阶至150灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至50灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;一第三群组为当第一值灰阶介于150灰阶至100灰阶之间,则第二值灰阶介于40灰阶至150灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;一第三群组为当第一值灰阶介于150灰阶至100灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至40灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;一第四群组为当第一值灰阶介于100灰阶至50灰阶之间,则第二值灰阶介于30灰阶至100灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;一第四群组为当第一值灰阶介于100灰阶至50灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至30灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;一第五群组为当第一值灰阶介于50灰阶至0灰阶之间,则第二值灰阶介于25灰阶至50灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;以及一第五群组为当第一值灰阶介于50灰阶至0灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至25灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB。
在本发明的一实施例中,所述结构,所述调整绿色及蓝色伽马,绿色、蓝色灰阶对应亮度下降,亮度下降计算式为L'G(g)=LG(255)*(g/255)γG1,L'B(g)=LB(255)*(g/255)γB1,其中,g灰阶代表任意灰阶;L'G(g)为调整后的绿色灰阶对应亮度值;LG(255)为绿色灰阶值;L'B(g)为调整后的蓝色灰阶对应亮度值;LB(255)为蓝色灰阶值。
在本发明的一实施例中,所述结构,所述调整对应绿色光源亮度计算式为:
A'n,m_G/An,m_G=LG(Ave_Gn,m)/L'G(Ave_Gn,m)
=(LG(255)*(Ave Gn,m/255)rG)/(LG(255)*(Ave Gn,m/255)rG1);
所述调整对应蓝色光源亮度计算式为:
A'n,m_B/An,m_B=LB(Ave_Bn,m)/L'B(Ave_Bn,m)
=(LB(255)*(Ave Bn,m/255)rB)/(LB(255)*(Ave Bn,m/255)rB1);
其中,A'n,m_G为调整后的绿色光源亮度信号,An,m_G为初始绿色光源亮度信号,Ave_Gn,m为计算分区内所有绿色子像素单元的平均信号,A'n,m_B为调整后的蓝色光源亮度信号,An,m_B为初始蓝色光源亮度信号,Ave_Bn,m为计算分区内所有蓝色子像素单元的平均信号,n、m为分区所在的列与行;LG(Ave_Gn,m)为原本的绿色灰阶对应平均亮度值;L'G(Ave_Gn,m)为调整后的绿色灰阶对应平均亮度值;LG(255)为绿色灰阶值;LB(Ave_Bn,m)为原本的蓝色灰阶对应平均亮度值;L'B(Ave_Bn,m)为调整后的蓝色灰阶对应平均亮度值;LB(255)为蓝色灰阶值。
本发明利用红色色相大视角色偏改善灰阶驱动方式,判断绿色、蓝色所处平均灰阶所处区间,透过对于绿色、蓝色输入伽马信号调整将绿色、蓝色输入伽马信号调小或调大使绿色、蓝色信号亮度提伸或调降,混色由红色色相变成接近中性色色相或者加强红色信号相对于绿色、蓝色的比例。再透过绿色、蓝色发光二极管亮度信号下降或调升补偿可以使得正视色彩维持原来相同的红色色相颜色,不会因为绿色、蓝色伽马信号的调整而使得原色彩表现受到影响。同时可以达到维持原色彩信号表现并且可以提高大视角红色色彩鲜艳度。
附图说明
图1是范例性液晶显示装置在色偏调整之前的色系与色偏关系图。
图2是本发明一实施例液晶显示装置在色偏调整之前的绿色色偏与灰阶关系图。
图3是本发明一实施例液晶显示装置在色偏调整之前的正视角红色、绿色、蓝色之红X、绿Y、蓝Z与灰阶关系图。
图4是本发明一实施例液晶显示装置在色偏调整之前的大视角红色、绿色、蓝色之红X、绿Y、蓝Z与灰阶关系图。
图5是本发明实施例提供的显示装置的驱动装置示意图。
图6至图13是本发明一实施例的显示装置的驱动方法流程图。
图14是本发明一实施例的显示装置模块图。
具体实施方式
以下各实施例的说明是参考附加的图式,用以例示本发明可用以实施的特定实施例。本发明所提到的方向用语,例如「上」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「内」、「外」、「侧面」等,仅是参考附加图式的方向。因此,使用的方向用语是用以说明及理解本发明,而非用以限制本发明。
附图和说明被认为在本质上是示出性的,而不是限制性的。在图中,结构相似的单元是以相同标号表示。另外,为了理解和便于描述,附图中示出的每个组件的尺寸和厚度是任意示出的,但是本发明不限于此。
在附图中,为了清晰起见,夸大了层、膜、面板、区域等的厚度。在附图中,为了理解和便于描述,夸大了一些层和区域的厚度。将理解的是,例如当层、膜、区域或基底的组件被称作“在”另一组件“上”时,所述组件可以直接在所述另一组件上,或者也可以存在中间组件。
另外,在说明书中,除非明确地描述为相反的,否则词语“包括”将被理解为意指包括所述组件,但是不排除任何其它组件。此外,在说明书中,“在......上”意指位于目标组件上方或者下方,而不意指必须位于基于重力方向的顶部上。
为更进一步阐述本发明为达成预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明提出的一种显示装置的驱动方法、驱动装置及显示装置,其具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。
本发明的显示装置包含一显示面板以及一背光模块,两者相对设置。显示面板主要包含一彩色滤光基板、一主动阵列基板以及一夹设于两基板之间的液晶层,所述彩色滤光基板、所述主动阵列基板与所述液晶层可形成多个阵列配置的画素单元。所述背光模块可发出光线穿过所述显示面板,并经由所述显示面板各画素单元显示色彩而形成一影像。
在一实施例中,本发明的显示面板可为曲面型显示面板,且本发明的显示装置亦可为曲面型显示装置。
目前显示装置的制造业者在提升垂直配向(Vertical Alignment,VA)型显示面板的广视角技术上,已跨入利用光配向(Photo-alignment)技术来控制液晶分子的配向方向,藉此提高显示面板的光学性能与良率。光配向技术会在面板的各画素单元内形成多领域(Multi-domain)的配向,使得一个画素单元内的液晶分子会倾倒于例如四个不同方向。其中,光配向技术为使用一紫外光源(例如偏极化光)照射在彩色滤光基板或薄膜晶体管基板的一高分子薄膜(配向层)上,使薄膜表面上的高分子结构发生不均匀性的光聚合、异构化或裂解反应,诱使薄膜表面上的化学键结构产生特殊的方向性,以进一步诱导液晶分子顺向排列而达到光配向的目的。
按照液晶的取向方式不同,目前主流市场上的显示面板可以分为以下几种类型:垂直配向(Vertical Alignment,VA)型、扭曲向列(Twisted Nematic,TN)或超扭曲向列(Super Twisted Nematic,STN)型、平面转换(In-Plane Switching,IPS)型及边缘场开关(Fringe Field Switching,FFS)型。所述垂直配向型(Vertical Alignment,VA)模式的显示,例如图形垂直配向型(Patterned Vertical Alignment,PVA)显示装置或多区域垂直配向型(Multi-domain Vertical Alignment,MVA)显示装置,其中PVA型利用边缘场效应与补偿板达到广视角的效果。MVA型将一个画素分成多个区域,并使用突起物(Protrusion)或特定图案结构,使位于不同区域的液晶分子朝向不同方向倾倒,以达到广视角且提升穿透率的作用。在IPS模式或FFS模式中,通过施加含有基本平行于基板的分量的电场,使液晶分子在平行于基板平面的方向相应而驱动液晶分子。IPS型显示面板和FFS型显示面板,二者具有广视角的优点。
图1为范例性液晶显示装置在色偏调整之前的色系与色偏关系图。请参照图1,液晶显示装置由于折射率与波长相关性,不同波长穿透率与相位延迟相关,呈现穿透率与波长有不同程度的表现,并且随着电压驱动,不同波长相位延迟亦会产生不同程度的变化影响不同波长的穿透率表现。如图1所示,液晶显示装置各种代表性色系的大视角与正视视角色偏变化,可以明显发现,偏红色、绿色、蓝色色相的色系大视角色偏100情况均较其他色系来得严重,因此解决红色、绿色、蓝色色相的色偏缺陷可以大大提升大视角的整体色偏改善,所以当红色、绿色、蓝色混色相接近黑白中性色相,明显视角色偏现象下降,因而运用这样的特性配合红色、绿色、蓝色的发光二极管独立光源控制,发展一套视角色差补偿的演算方法。
图2为本发明一实施例液晶显示装置在色偏调整之前的绿色色偏与灰阶关系图、图3是本发明一实施例液晶显示装置在色偏调整之前的正视角红色、绿色、蓝色之红X、绿Y、蓝Z与灰阶关系图及图4是本发明一实施例液晶显示装置在色偏调整之前的大视角红色、绿色、蓝色之红X、绿Y、蓝Z与灰阶关系图。请参照图2,如图2所示,正视角与60度水平视角在红色系不同混色条件下的视角色差变化情形。当红色灰阶为255灰阶250时,绿色、蓝色灰阶介于0~255灰阶,绿色、蓝色灰阶信号越低,该红色色相的色偏越严重。当红色灰阶为200灰阶240时,绿色、蓝色灰阶介于0~180灰阶,绿色、蓝色灰阶信号越低,该红色色相的色偏越严重。当红色灰阶为160灰阶230时,绿色、蓝色灰阶介于0~160灰阶,绿色、蓝色灰阶信号越低,该红色色相的色偏越严重。当红色灰阶为100灰阶220时,绿色、蓝色灰阶介于0~100灰阶,绿色、蓝色灰阶信号越低,该红色色相的色偏越严重。红色灰阶为60灰阶210时,色偏相对严重。而当红色灰阶为200灰阶240时,绿色、蓝色混色灰阶接近红色灰阶200灰阶时,色相明显改善,此时混色接近中白色系。另外,混色绿色、蓝色混色灰阶小于50灰阶,随着绿色、蓝色混色灰阶越小亦可以降低该红色色相大视角色偏严重情况,因此该红色相混色示角色偏可以先透过混色绿色、蓝色所处灰阶对于信号做补偿达到减少该色相色偏的目的。
色偏的原因请参考图3、图4及以下说明。举例正视角混色灰阶为红色160、绿色50、蓝色50灰阶,对应正视角红X、绿Y、蓝Z与全灰阶红色255、绿色255、蓝色255灰阶比例为37%,3%,3%混色(310、320、330),对应大视角红X、绿Y、蓝Z与大视角全灰阶红色255、绿色255、蓝色255灰阶比例54%,23%,28%混色(410、420、430),正视角混色与大视角混色的红X、绿Y、蓝Z比例不同,使得原先正视角绿Y、蓝Z相较于红X亮度比例相当小,大视角绿Y、蓝Z相较于红X亮度比例无法忽视,造成大视角不若正视角红色色相,明显色偏。
图5是本发明实施例提供的显示装置的驱动装置示意图。显示装置包括一显示装置的驱动装置500,传送影像信号至显示面板710。驱动装置500含有多个红绿蓝子像素构成,每一组红绿蓝子像素我们叫做一像素单元,每一像素单元代表一个影像信号,本发明将液晶显示装置分成多个分区,每个分区由多个像素单元构成,分区大小可以自行定义,在液晶显示装置上可分成列乘行(N*M)、多个由像素单元构成的分区。
图6是本发明一实施例的显示装置的驱动方法流程图,请参考图6,一种显示装置的驱动方法,包括:
步骤S101:计算一分区(n,m)内的子像素单元(Rn,m_i,j,Gn,m_i,j,Bn,m_i,j)的平均信号,得出分区红色平均信号(Ave_Rn,m)、分区绿色平均信号(Ave_Gn,m)、分区蓝色平均信号(Ave_Bn,m),其中i,j为该n,m分区内的像素单元。
步骤S102:依据红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围,分别执行红色、蓝色伽马调整。
步骤S103:调整对应红色、蓝色光源亮度。
举例说明,例如当分区绿色平均信号的灰阶介于预先定义范围的255~200灰阶,且分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的20~180灰阶,则调整红色、蓝色伽马(gamma;γ)由原先γR、γB调整为γR1、γB1,其中,γR1>γR、γB1>γB。
在本发明一实施例中,步骤S102中的红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围为,当分区绿色平均信号的灰阶介于预先定义范围的200~150灰阶,且分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的10~180灰阶,则调整红色、蓝色伽马由原先γR、γB调整为γR1、γB1,其中,γR1>γR、γB1>γB。
在本发明一实施例中,步骤S102中的红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围为,当分区绿色平均信号的灰阶介于预先定义范围的150~100灰阶,且分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的10~140灰阶,则调整红色、蓝色伽马由原先γR、γB调整为γR1、γB1,其中,γR1>γR、γB1>γB。
在本发明一实施例中,步骤S102中的红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围为,当分区绿色平均信号的灰阶介于预先定义范围的100~50灰阶,且分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的10~80灰阶,则调整红色、蓝色伽马由原先γR、γB调整为γR1、γB1,其中,γR1>γR、γB1>γB。
在本发明一实施例中,步骤S102中的红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围为,当分区绿色平均信号的灰阶介于预先定义范围的50~0灰阶,且分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的10~40灰阶,则调整红色、蓝色伽马由原先γR、γB调整为γR1、γB1,其中,γR1>γR、γB1>γB。
在一些实施例中,调整后,红色、蓝色伽马提高,会使得红色、蓝色灰阶对应亮度下降,亮度下降计算式如下:
L'R(g)=LR(255)*(g/255)γR1,其小于LR(g)=LR(255)*(g/255)γR
L'B(g)=LB(255)*(g/255)γB1,其小于LB(g)=LB(255)*(g/255)γB
其中,g灰阶代表任意灰阶。
本发明更提供另一实施例说明显示装置的驱动方法,请参考图5。当本发明采用直下式LED背光,该背光同显示装置分成列(N)*行(M)多个分区,每一分区(n,m)有独立的R、G、BLED光源。分区(n,m)内的R、G、B LED初始亮度信号为An,m_R、An,m_G、An,m_B,为了补偿因为调高红色、蓝色伽马由原先γR、γB调整为γR1、γB1,其中γR1>γR、γB1>γB造成的亮度下降为L'R(g)=LR(255)*(g/255)γR1<LR(g)=LR(255)*(g/255)γR,以及
L'B(g)=LB(255)*(g/255)γB1<LB(g)=LB(255)*(g/255)γB,调整该区的红色、蓝色LED亮度信号上升为A'n,m_R、A'n,m_B。
其中红(R)的亮度调伸比例计算式为:
A'n,m_R/An,m_R=LR(Ave_Rn,m)/L'R(Ave_Rn,m)
=LR(255)*(Ave_Rn,m/255)γR/LR(255)*(Ave_Rn,m/255)γR1
并且,蓝(B)的亮度调伸比例计算式为:
A'n,m_B/An,m_B=LB(Ave_Bn,m)/L'B(Ave_Bn,m)
=LB(255)*(Ave_Bn,m/255)γB/LB(255)*(Ave_Bn,m/255)γB1
在本实施例中,透过红色、蓝色LED亮度信号补偿可以使得正视色彩维持原来相同的颜色,不会因为红色、蓝色伽马信号的调整而使得原色彩表现受到影响。
图7是本发明一实施例的显示装置的驱动方法流程图,请参考图7,一种显示装置的驱动方法,包括:
步骤S201:计算某一n,m分区内的子像素单元(Rn,m_i,j,Gn,m_i,j,Bn,m_i,j)的平均信号,得出Ave_Rn,m,Ave_Gn,m,Ave_Bn,m,其中i,j为该n,m分区内的像素单元。
步骤S202:计算对应该分区的色彩信号,包括:亮度Ln,m、纯度Cn,m、色相Hn,m。
步骤S203:判断色彩信号所在预先定义的范围,分别执行红色、蓝色伽马调整。
步骤S204:对应红色、蓝色的光源(LED)亮度调整。
举例说明,例如当色彩信号中的色相Hn,m介于135到150色相范围内,而且纯度Cn,m范围介于一第三值和一第四值之间,第三值、第四值为预先定义的纯度,则调整R、Bgamma(γ)由原先γR、γB调整为γR1、γB1,其中γR1>γR、γB1>γB。
R、B gamma提高会使得灰阶对应亮度下降,亮度下降计算式如下:
L'R(g)=LR(255)*(g/255)γR1,其小于LR(g)=LR(255)*(g/255)γR
L'B(g)=LB(255)*(g/255)γB1,其小于LB(g)=LB(255)*(g/255)γB
其中g灰阶代表任意灰阶。
本发明更提供另一实施例说明驱动方法,请搭配参考图5。当本发明采用直下式LED背光,该背光同显示器分成N(列)*M(行)多个分区,每一区n,m有独立的R、G、B的LED光源。该分区n,m内的R、G、B的LED初始亮度信号为An,m_R、An,m_G、An,m_B,为了补偿因为调高R、B gamma由原先γR、γB调整为γR1、γB1,其中,γR1>γR、γB1>γB造成的亮度下降为L'R(g)=LR(255)*(g/255)γR1<LR(g)=LR(255)*(g/255)γR,以及
L'B(g)=LB(255)*(g/255)γB1<LB(g)=LB(255)*(g/255)γB,调整该区的R、B LED亮度信号上升为A'n,m_R、A'n,m_B。
其中红(R)的亮度调伸比例计算式为:
A'n,m_R/An,m_R=LR(Ave_Rn,m)/L'R(Ave_Rn,m)
=LR(255)*(Ave_Rn,m/255)γR/LR(255)*(Ave_Rn,m/255)γR1
并且,蓝(B)的亮度调伸比例计算式为:
A'n,m_B/An,m_B=LB(Ave_Bn,m)/L'B(Ave_Bn,m)
=LB(255)*(Ave_Bn,m/255)γB/LB(255)*(Ave_Bn,m/255)γB1
在本实施例中,透过R、B的LED亮度信号补偿可以使得正视色彩维持原来相同的颜色,不会因为R、B gamma信号的调整而使得原色彩表现受到影响。
图8是本发明一实施例的显示装置的驱动方法流程图,请参考图8,一种显示装置的驱动方法,包括:
步骤S301:计算一分区(n,m)内的所有子像素单元(Rn,m_i,j,Gn,m_i,j,Bn,m_i,j)的平均信号,得出分区红色平均信号(Ave_Rn,m)、分区绿色平均信号(Ave_Gn,m)、分区蓝色平均信号(Ave_Bn,m),其中i,j为该n,m分区内的像素单元。
步骤S302:依据红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围,分别执行绿色、蓝色伽马调整;
步骤S303:调整对应绿色、蓝色光源亮度。
在一实施例中,步骤S302中的红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围为,当分区红色平均信号的灰阶介于预先定义范围的255~200灰阶,且分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的50~200灰阶,则调整绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;或当分区红色平均信号的灰阶介于预先定义范围的255~200灰阶,且分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的0~50灰阶,则调整绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB。
在一实施例中,步骤S302中的红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围为,当分区红色平均信号的灰阶介于预先定义范围的200~150灰阶,且分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的50~200灰阶,则调整绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;或当分区红色平均信号的灰阶介于预先定义范围的200~150灰阶,且分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的0~50灰阶,则调整绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB。
在一实施例中,步骤S302中的红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围为,当分区红色平均信号的灰阶介于预先定义范围的100~150灰阶,且分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的40~150灰阶,则调整绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;或当分区红色平均信号的灰阶介于预先定义范围的100~150灰阶,且分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的0~40灰阶,则调整绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB。
在一实施例中,步骤S302中的红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围为,当分区红色平均信号的灰阶介于预先定义范围的50~100灰阶,且分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的30~100灰阶,则调整绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;或当分区红色平均信号的灰阶介于预先定义范围的50~100灰阶,且分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的0~30灰阶,则调整绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB。
在一实施例中,步骤S302中的红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围为,当分区红色平均信号的灰阶介于预先定义范围的0~50灰阶,且分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的25~50灰阶,则调整绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;或当分区红色平均信号的灰阶介于预先定义范围的0~50灰阶,且分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的0~25灰阶,则调整绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB。
在上述一些实施例中,调整后,绿色、蓝色伽马提高,会使得绿色、蓝色灰阶对应亮度下降,亮度下降计算式如下:L'G(g)=LG(255)*(g/255)γG1,其小于LG(g)=LG(255)*(g/255)γG;L'B(g)=LB(255)*(g/255)γB1,其小于LB(g)=LB(255)*(g/255)γB,其中g灰阶代表任意灰阶。
请参考图5和图8。本发明一实施例说明显示装置的驱动方法,当本发明采用直下式发光二极管(LED)背光,该背光同显示器分成N(列)*M(行)多个分区,每一区n,m有独立的红色、绿色、蓝色发光二极管(LED)光源。该分区n,m内的红色、绿色、蓝色发光二极管(LED)初始亮度信号为An,m_R、An,m_G、An,m_B,,举范例当Ave_Rn,m,当介于灰阶255~200灰阶且Ave_Gn,m,Ave_Bn,介于灰阶50~200,为了补偿因为降低绿色、蓝色伽马由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB造成的亮度上升亦即L'G(g)=LG(255)*(Ave_Gn,m/255)γG1接近LG(g)=LG(255)*(Ave_Rn,m/255)γG,且近L'B(g)=LB(255)*(Ave_Bn,m/255)γB1接近LB(g)=LB(255)*(Ave_Rn,m/255)γB,调整该区的绿色、蓝色发光二极管(LED)亮度信号下降为A'n,m_G、A'n,m_B。亮度调整比例A'n,m_G/An,m_G=LG(Ave_Gn,m)/L'G(Ave_Gn,m)=LG(255)*(Ave_Gn,m/255)γG/LG(255)*(Ave_Gn,m/255)γG1且A'n,m_B/An,m_B=LB(Ave_Bn,m)/L'B(Ave_Bn,m)=LB(255)*(Ave_Bn,m/255)γB/LB(255)*(Ave_Bn,m/255)γB1。另一方面如果当Ave_Rn,m,当介于灰阶255~200灰阶且Ave_Gn,m,Ave_Bn,介于Gray 0~50,为了补偿因为提高绿色、蓝色伽马由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB造成的亮度下降L'G(g)=LG(255)*(g/255)γG1<LG(g)=LG(255)*(g/255)γG,L'B(g)=LB(255)*(g/255)γB1<LB(g)=LB(255)*(g/255)γB,调整该区的绿色、蓝色发光二极管(LED)亮度信号上升为A'n,m_G、A'n,m_B。亮度调伸比例A'n,m_G/An,m_G=LG(Ave_Gn,m)/L'G(Ave_Gn,m)=LG(255)*(Ave_Gn,m/255)γG/LG(255)*(Ave_Gn,m/255)γG1且A'n,m_B/An,m_B=LB(Ave_Bn,m)/L'B(Ave_Bn,m)=LB(255)*(Ave_Bn,m/255)γB/LB(255)*(Ave_Bn,m/255)γB1。因此透过绿色、蓝色发光二极管(LED)亮度信号补偿可以使得正视色彩维持原来相同的颜色,不会因为绿色、蓝色伽马信号的调整而使得原色彩表现受到影响。
请参考图5,在一实施例中,一种显示装置的驱动装置500,包含至少一个分区,每一分区由多个像素单元组成,每一像素单元由一红色子像素单元、一绿色子像素单元及一蓝色子像素单元构成,其更包含:计算一分区内的所有子像素单元的平均信号,得出一分区红色平均信号、一分区绿色平均信号、一分区蓝色平均信号;依据红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围,分别执行绿色、蓝色伽马调整;以及调整对应绿色、蓝色光源亮度;其中所述平均信号的灰阶,当分区绿色平均信号的灰阶介于预先定义范围的一第一值灰阶,且分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的一第二值灰阶,则调整绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB或调整绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;其中,所述预先定义范围的第一值灰阶与第二值灰阶,选自以下群组:一第一群组为当第一值灰阶介于255灰阶至200灰阶之间,则第二值灰阶介于50灰阶至200灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;一第一群组为当第一值灰阶介于255灰阶至200灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至50灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;一第二群组为当第一值灰阶介于200灰阶至150灰阶之间,则第二值灰阶介于50灰阶至200灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;一第二群组为当第一值灰阶介于200灰阶至150灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至50灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;一第三群组为当第一值灰阶介于150灰阶至100灰阶之间,则第二值灰阶介于40灰阶至150灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;一第三群组为当第一值灰阶介于150灰阶至100灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至40灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;一第四群组为当第一值灰阶介于100灰阶至50灰阶之间,则第二值灰阶介于30灰阶至100灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1﹤γG、γB1﹤γB;一第四群组为当第一值灰阶介于100灰阶至50灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至30灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;一第五群组为当第一值灰阶介于50灰阶至0灰阶之间,则第二值灰阶介于25灰阶至50灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;以及一第五群组为当第一值灰阶介于50灰阶至0灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至25灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;其中所述红色子像素单元、所述绿色子像素单元及所述蓝色子像素单元为阵列式排列。
图9是本发明一实施例的显示装置的驱动方法流程图,请参考图9,一种显示装置的驱动方法,包括:
步骤S401:计算一分区(n,m)内的子像素单元(Rn,m_i,j,Gn,m_i,j,Bn,m_i,j)的平均信号,得出分区红色平均信号(Ave_Rn,m)、分区绿色平均信号(Ave_Gn,m)、分区蓝色平均信号(Ave_Bn,m),其中i,j为该n,m分区内的像素单元。
步骤S402:依据红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围,分别执行绿色、蓝色伽马调整;
步骤S403:调整对应绿色、蓝色光源亮度。
在一实施例中,例如当色彩信号中的色相Hn,m介于315到340色相范围内,而且纯度Cn,m范围介于一第三值和一第四值之间,第三值、第四值为预先定义的纯度,调整G、Bgamma(γ)由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1<γB。
在一实施例中,所述调整绿色及蓝色伽马,绿色色彩信号中对应亮度下降,蓝色色彩信号中对应亮度上升,亮度计算式如下:
L'G(g)=LG(255)*(g/255)γG1,其小于LG(g)=LG(255)*(g/255)γG
L'B(g)=LB(255)*(g/255)γB1,其大于LB(g)=LB(255)*(g/255)γB
其中,g灰阶代表任意灰阶。
图10是本发明一实施例的显示装置的驱动方法流程图,请参考图10,一种显示装置的驱动方法,包括:
步骤S501:计算一分区(n,m)内的所有子像素单元(Rn,m_i,j,Gn,m_i,j,Bn,m_i,j)的平均信号,得出分区第一平均信号(Ave_Rn,m)、分区第二平均信号(Ave_Gn,m)、分区第三平均信号(Ave_Bn,m),其中i,j为该n,m分区内的像素单元。
步骤S502:依据第一、第二及第三平均信号的灰阶对应预先定义范围,先执行第二伽马调整。
步骤S503:使得第二大视角亮度比例相对于第一、第三大视角亮度低,颜色呈现中性色彩。
步骤S504:调整对应第二光源亮度。
在一实施例中,步骤S502中的第一、第二及第三平均信号的灰阶对应预先定义范围为,当分区第二平均信号的灰阶介于预先定义范围的255~200灰阶,且分区第一平均信号的灰阶、分区第三平均信号的灰阶介于预先定义范围的小于200灰阶,则调整第二伽马(gamma;γ)由原先γG调整为γG1,其中γG1>γG。
在一实施例中,步骤S502中的第一、第二及第三平均信号的灰阶对应预先定义范围为,当分区第二平均信号的灰阶介于预先定义范围的200~150灰阶,且分区第一平均信号的灰阶、分区第三平均信号的灰阶介于预先定义范围的150~200灰阶,则调整第二伽马(gamma;γ)由原先γG调整为γG1,其中γG1>γG。
在一实施例中,步骤S502中的第一、第二及第三平均信号的灰阶对应预先定义范围为,当分区第二平均信号的灰阶介于预先定义范围的150~100灰阶,且分区第一平均信号的灰阶、分区第三平均信号的灰阶介于预先定义范围的100~150灰阶,则调整第二伽马(gamma;γ)由原先γG调整为γG1,其中γG1>γG。
在一实施例中,步骤S502中的第一、第二及第三平均信号的灰阶对应预先定义范围为,当分区第二平均信号的灰阶介于预先定义范围的100~50灰阶,且分区第一平均信号的灰阶、分区第三平均信号的灰阶介于预先定义范围的50~100灰阶,则调整第二伽马(gamma;γ)由原先γG调整为γG1,其中γG1>γG。
在一实施例中,步骤S502中的第一、第二及第三平均信号的灰阶对应预先定义范围为,当分区第二平均信号的灰阶介于预先定义范围的50~0灰阶,且分区第一平均信号的灰阶、分区第三平均信号的灰阶介于预先定义范围的0~50灰阶,则调整第二伽马(gamma;γ)由原先γG调整为γG1,其中γG1>γG。
在一些实施例中,调整后,第二伽马提高,会使得第二灰阶对应亮度下降,亮度下降计算式如下:L'G(g)=LG(255)*(g/255)γG1,其小于LG(g)=LG(255)*(g/255)γG,其中g灰阶代表任意灰阶。
请参考图5和图10。本发明一实施例说明显示装置的驱动方法,当本发明采用直下式LED背光,该背光同显示器分成列(N)*行(M)多个分区,每一分区(n,m)有独立的第一、第二、第三LED光源。分区(n,m)内的第一、第二、第三LED初始亮度信号为An,m_R、An,m_G、An,m_B,为了补偿因为调高第二伽马由原先γG调整为γG1,其中γG1>γR,造成的亮度下降为L'G(g)=LG(255)*(g/255)γG1<LG(g)=LG(255)*(g/255)γG,以及调整该区的第二LED亮度信号上升为A'n,m_G。其中绿(G)的亮度调伸比例计算式为:A'n,m_G/An,m_G=LG(Ave_Gn,m)/L'G(Ave_Gn,m)=LG(255)*(Ave_Gn,m/255)γG/LG(255)*(Ave_Gn,m/255)γG1。在本实施例中,透过第二LED亮度信号补偿可以使得正视色彩维持原来相同的颜色,不会因为第二伽马信号的调整而使得原色彩表现受到影响。
请参考图5,在一实施例中,一种显示装置的驱动装置500,包含至少一个分区,每一分区由多个像素单元组成,每一像素单元由一第一子像素单元、一第二子像素单元及一第三子像素单元构成,更包含:计算一分区内的所有子像素单元的平均信号,得出一分区第一平均信号、一分区第二平均信号、一分区第三平均信号;依据第一、第二及第三平均信号的灰阶对应预先定义范围,先执行第二伽马调整;以及调整对应第二光源亮度;其中所述平均信号的灰阶,当分区第二平均信号的灰阶介于预先定义范围的一第一值灰阶,且分区第一平均信号的灰阶、分区第三平均信号的灰阶介于预先定义范围的一第二值灰阶,则调整第二伽马(γ)由原先γG调整为γG1,其中γG1G;其中,所述预先定义范围的第一值灰阶与第二值灰阶,选自以下群组:一第一群组为当第一值灰阶介于255灰阶至200灰阶之间,则第二值灰阶小于200灰阶;一第二群组为当第一值灰阶介于200灰阶至150灰阶之间,则第二值灰阶介于150灰阶至200灰阶之间;一第三群组为当第一值灰阶介于150灰阶至100灰阶之间,则第二值灰阶介于100灰阶至150灰阶之间;一第四群组为当第一值灰阶介于100灰阶至50灰阶之间,则第二值灰阶介于50灰阶至100灰阶之间;以及一第五群组为当第一值灰阶介于50灰阶至0灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至50灰阶之间;其中所述第一子像素单元、所述第二子像素单元及所述第三子像素单元为阵列式排列。
请参考图2,在一实施例中,当相同第二色相对应相同的第一、第三灰阶信号,混色第二信号越低时可以发现色差越小,如图2当第二为200灰阶信号曲线250,第一、第三混色灰阶信号为100灰阶的色差为0.07,当第二为160灰阶信号曲线230,第一、第三混色灰阶信号为100灰阶的色差为0.055,当第二为100灰阶信号曲线220,第一、第三混色灰阶信号为100灰阶的色差为0.003。因此本发明透过将第二灰阶信号降低,使得第二灰阶信号接近第一、第三混色灰阶信号,整体颜色偏向中性黑白灰阶颜色,降低大视角色偏,由于整体混色偏向中性黑白灰阶颜色,为维持正确混色影像画质,第二LED的亮度信号提伸,使得整体正视所获得的第二色相信号可以维持,维持原第二色相画质。
图11是本发明一实施例的显示装置的驱动方法流程图,请参考图11,一种显示装置的驱动方法,包括:
步骤S601:计算某一n,m分区内的子像素单元(Rn,m_i,j,Gn,m_i,j,Bn,m_i,j)的平均信号,得出分区红色平均信号Ave_Rn,m,分区绿色平均信号Ave_Gn,m,分区蓝色平均信号Ave_Bn,m,其中i,j为该n,m分区内的像素单元。
步骤S602:计算对应该分区的色彩信号,包括:亮度Ln,m、纯度Cn,m、色相Hn,m。
步骤S603:判断色彩信号所在预先定义的范围,执行绿色伽马调整。
步骤S604:对应绿色的光源(LED)亮度调整。
在一实施例中,例如当色彩信号中的色相Hn,m介于135到150的色相范围内,且纯度Cn,m范围介于第三值和第四值之间,第三值、第四值为预先定义的纯度,调整G gamma(γ)由原先γG调整为γG1,其中γG1>γG。
G gamma提高会使得灰阶对应亮度下降,亮度下降计算式如下:
L'G(g)=LG(255)*(g/255)γG1,其小于LG(g)=LG(255)*(g/255)γG
在一实施例中,当G gamma由原先γG调整为γG1,设计使得调整gamma后的G等效灰阶不低于R、B色彩的平均信号Ave_Rn,m,Ave_Bn,m,即
255*(LG(Ave_Gn,m)/LG(255))1/γG1>Ave_Rn,m以及Ave_Bn,m;
其中,Ave_Rn,m为计算分区内红色子像素单元的平均信号,Ave_Bn,m为计算分区内蓝色子像素单元的平均信号,n、m为分区所在的列与行,且g灰阶代表任意灰阶。
本发明更提供另一实施例说明显示装置的驱动方法,请搭配参考图5。当本发明采用直下式LED背光,该背光同显示器分成N(列)*M(行)多个分区,每一区n,m有独立的R、G、B的LED光源。该分区n,m内的R、G、B的LED初始亮度信号为An,m_R、An,m_G、An,m_B,为了补偿因为调高G gamma由原先γG调整为γG1,其中,调整γG1>γG。其造成的亮度下降为L'G(g)=LG(255)*(g/255)γG1<LG(g)=LG(255)*(g/255)γG,相应地则调整该区G的LED亮度信号上升为A'n,m_G。
其中绿(G)的亮度调伸比例计算式为:
A'n,m_G/An,m_G=LG(Ave_Gn,m)/L'G(Ave_Gn,m)
=LG(255)*(Ave_Gn,m/255)γG/LG(255)*(Ave_Gn,m/255)γG1
在本实施例中,透过G的LED亮度信号补偿可以使得正视色彩维持原来相同的颜色,不会因为G gamma信号的调整而使得原色彩表现受到影响。
图12是本发明一实施例的显示装置的驱动方法流程图,请参考图12,一种显示装置的驱动方法,包括:
步骤S701:计算一分区(n,m)内的所有子像素单元(Rn,m_i,j,Gn,m_i,j,Bn,m_i,j)的平均信号,得出分区红色平均信号(Ave_Rn,m)、分区绿色平均信号(Ave_Gn,m)、分区蓝色平均信号(Ave_Bn,m),其中i,j为该n,m分区内的像素单元。
步骤S702:依据红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围,分别执行红色、蓝色伽马调整。
步骤S703:调整对应红色、蓝色光源亮度。
举例说明,如分区绿色平均信号的灰阶介于预先定义范围的255~200灰阶,当分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的80~200灰阶,则调整红色、蓝色伽马(gamma;γ)由原先γR、γB调整为γR1、γB1,其中γR1<γR、γB1<γB。当分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的0~50灰阶,则调整红色及蓝色伽马(γ)由原先γR、γB调整为γR2、γB2,其中γR2>γR、γB2>γB。
在本发明一实施例中,步骤S702中的红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围为,分区绿色平均信号的灰阶介于预先定义范围的200~150灰阶,当分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的80~200灰阶,则调整红色、蓝色伽马由原先γR、γB调整为γR1、γB1,其中γR1<γR、γB1<γB。当分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的0~80灰阶,则调整红色、蓝色伽马由原先γR、γB调整为γR2、γB2,其中γR2>γR、γB2>γB。
在本发明一实施例中,步骤S702中的红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围为,当分区绿色平均信号的灰阶介于预先定义范围的150~100灰阶,且分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的60~150灰阶,则调整红色、蓝色伽马由原先γR、γB调整为γR1、γB1,其中γR1<γR、γB1<γB。当分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的0~60灰阶,则调整红色、蓝色伽马由原先γR、γB调整为γR2、γB2,其中γR2>γR、γB2>γB。
在本发明一实施例中,步骤S702中的红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围为,当分区绿色平均信号的灰阶介于预先定义范围的100~50灰阶,且分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的40~100灰阶,则调整红色、蓝色伽马由原先γR、γB调整为γR1、γB1,其中γR1<γR、γB1<γB。当分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的0~40灰阶,则调整红色、蓝色伽马由原先γR、γB调整为γR2、γB2,其中γR2>γR、γB2>γB。
在本发明一实施例中,步骤S702中的红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围为,当分区绿色平均信号的灰阶介于预先定义范围的50~0灰阶,且分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的20~50灰阶,则调整红色、蓝色伽马由原先γR、γB调整为γR1、γB1,其中γR1<γR、γB1<γB。当分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的0~20灰阶,则调整红色、蓝色伽马由原先γR、γB调整为γR2、γB2,其中γR2>γR、γB2>γB。
在一些实施例中,调整后,红色、蓝色伽马降低,红色、蓝色灰阶对应亮度上升,亮度上升计算式为:
L'R(g)=LR(255)*(g/255)γR1,其接近于LR(g)=LR(255)*(g/255)γR
L'B(g)=LB(255)*(g/255)γB1,其接近于LB(g)=LB(255)*(g/255)γB
红色、蓝色伽马提高,会使得红色、蓝色灰阶对应亮度下降,亮度下降计算式如下:
L”R(g)=LR(255)*(g/255)γR2,其接近于LR(g)=LR(255)*(g/255)γR
L”B(g)=LB(255)*(g/255)γB2,其接近于LB(g)=LB(255)*(g/255)γB
其中g灰阶代表任意灰阶。
本发明更提供另一实施例说明显示装置的驱动方法,请参考图5。当本发明采用直下式LED背光,该背光同显示器分成列(N)*行(M)多个分区,每一分区(n,m)有独立的R、G、B的LED光源。分区(n,m)内的R、G、B的LED初始亮度信号为An,m_R、An,m_G、An,m_B,为了补偿因为降低红色、蓝色伽马由原先γR、γB调整为γR1、γB1,其中γR1<γR、γB1<γB造成的亮度上升为L'R(g)=LR(255)*(g/255)γR1接近于LR(g)=LR(255)*(g/255)γR,以及
L'B(g)=LB(255)*(g/255)γB1接近于LB(g)=LB(255)*(g/255)γB,调整该区的红色、蓝色LED亮度信号下降为A'n,m_R、A'n,m_B。
其中红(R)的亮度调伸比例计算式为:
A'n,m_R/An,m_R=LR(Ave_Rn,m)/L'R(Ave_Rn,m)
=LR(255)*(Ave_Rn,m/255)γR/LR(255)*(Ave_Rn,m/255)γR1
并且,蓝(B)的亮度调伸比例计算式为:
A'n,m_B/An,m_B=LB(Ave_Bn,m)/L'B(Ave_Bn,m)
=LB(255)*(Ave_Bn,m/255)γB/LB(255)*(Ave_Bn,m/255)γB1
为了补偿因为调高红色、蓝色伽马由原先γR、γB调整为γR2、γB2,其中γR2>γR、γB2>γB造成的亮度下降为L”R(g)=LR(255)*(g/255)γR2接近于LR(g)=LR(255)*(g/255)γR,以及
L”B(g)=LB(255)*(g/255)γB2接近于LB(g)=LB(255)*(g/255)γB,调整该区的红色、蓝色LED亮度信号上升为A”n,m_R、A”n,m_B。
其中红(R)的亮度调伸比例计算式为:
A”n,m_R/An,m_R=LR(Ave_Rn,m)/L”R(Ave_Rn,m)
=LR(255)*(Ave_Rn,m/255)γR/LR(255)*(Ave_Rn,m/255)γR2
并且,蓝(B)的亮度调伸比例计算式为:
A”n,m_B/An,m_B=LB(Ave_Bn,m)/L”B(Ave_Bn,m)
=LB(255)*(Ave_Bn,m/255)γB/LB(255)*(Ave_Bn,m/255)γB2
在本实施例中,透过红色、蓝色LED亮度信号补偿可以使得正视色彩维持原来相同的颜色,不会因为红色、蓝色伽马信号的调整而使得原色彩表现受到影响。
图13是本发明一实施例的显示装置的驱动方法流程图,请参考图13,一种显示装置的驱动方法,包括:
步骤S801:计算某一n,m分区内的子像素单元(Rn,m_i,j,Gn,m_i,j,Bn,m_i,j)的平均信号,得出分区红色平均信号Ave_Rn,m,分区绿色平均信号Ave_Gn,m,分区蓝色平均信号Ave_Bn,m,其中i,j为该n,m分区内的像素单元。
步骤S802:计算对应该分区的色彩信号,包括:亮度Ln,m、纯度Cn,m、色相Hn,m。
步骤S803:判断色彩信号所在预先定义的范围,分别执行红色、蓝色伽马调整。
步骤S804:对应红色、蓝色的光源(LED)亮度调整。
在一实施例中,所述第一值和所述第二值的关系为
当所述第一值为135,所述第二值为160,γR1<γR、γB1>γB;
当所述第一值为160,所述第二值为180,γR1>γR、γB1>γB;
当所述第一值为180,所述第二值为200,γR1>γR、γB1>γB;
当所述第一值为200,所述第二值为225,γR1>γR、γB1<γB。
在一实施例中,可举例说明,例如当色彩信号中的色相Hn,m介于135到150的色相范围内,且纯度Cn,m范围介于一第三值和一第四值之间,第三值、第四值为预先定义的纯度,调整R、B gamma(γ)由原先γR、γB调整为γR1、γB1,其中γR1<γR、γB1>γB。
在一实施例中,所述色彩信号中的色相介于一第一值到一第二值色相范围内,而且分区纯度范围介于第三值和第四值之间,调整红色及蓝色伽马(γ)由原先γR、γB调整为γR1、γB1,其中γR1<γR、γB1>γB;其中,第三值、第四值为预先定义的纯度。
在一实施例中,以所述色彩信号中的色相介于135°~160°为例,R gamma降低会使得灰阶对应亮度上升、B gamma提高会使得灰阶对应亮度下降,亮度计算式如下:
L'R(g)=LR(255)*(g/255)γR1,其小于LR(g)=LR(255)*(g/255)γR
L'B(g)=LB(255)*(g/255)γB1,其小于LB(g)=LB(255)*(g/255)γB
其中g灰阶代表任意灰阶。
在一实施例中,当所述色彩信号中的色相介于160°~180°,则γR1>γR、γB1>γB。当所述色彩信号中的色相介于180°~200°,则γR1>γR、γB1>γB。当所述色彩信号中的色相介于200°~225°,则γR1>γR、γB1<γB。
在一实施例中,所述调整对应红色光源亮度计算式为:
A'n,m_R/An,m_R=LR(Ave_Rn,m)/L'R(Ave_Rn,m)
=LR(255)*(Ave_Rn,m/255)γR/LR(255)*(Ave_Rn,m/255)γR1
所述调整对应蓝色光源亮度计算式为:
A'n,m_B/An,m_B=LB(Ave_Bn,m)/L'B(Ave_Bn,m)
=LB(255)*(Ave_Bn,m/255)γB/LB(255)*(Ave_Bn,m/255)γB1
其中,A'n,m_R、A'n,m_B为调整后的红色、蓝色光源亮度信号,An,m_R、An,m_B为初始红色、蓝色光源亮度信号,Ave_Rn,m、Ave_Bn,m为计算分区内红色、蓝色子像素单元的平均信号,n、m为分区所在的列与行。
本发明更提供另一实施例说明显示装置的驱动方法,请搭配参考图5。当本发明采用直下式LED背光,该背光同显示器分成N(列)*M(行)多个分区,每一区n,m有独立的R、G、B的LED光源。该分区n,m内的R、G、B的LED初始亮度信号为An,m_R、An,m_G、An,m_B,为了补偿因为调节R、B gamma由原先γR、γB调整为γR1、γB1,其中,γR1<γR、γB1>γB所造成的亮度变化为L'R(g)=LR(255)*(g/255)γR1<LR(g)=LR(255)*(g/255)γR,以及
L'B(g)=LB(255)*(g/255)γB1<LB(g)=LB(255)*(g/255)γB,调整该区的R、B LED亮度信号为A'n,m_R、A'n,m_B。
其中红(R)的亮度调伸比例计算式为:
A'n,m_R/An,m_R=LR(Ave_Rn,m)/L'R(Ave_Rn,m)
=LR(255)*(Ave_Rn,m/255)γR/LR(255)*(Ave_Rn,m/255)γR1
并且,蓝(B)的亮度调伸比例计算式为:
A'n,m_B/An,m_B=LB(Ave_Bn,m)/L'B(Ave_Bn,m)
=LB(255)*(Ave_Bn,m/255)γB/LB(255)*(Ave_Bn,m/255)γB1
在本实施例中,透过R、B的LED亮度信号补偿可以使得正视色彩维持原来相同的颜色,不会因为R、B gamma信号的调整而使得原色彩表现受到影响。
在一些实施例中,大写的符号G代表绿色,大写的符号R代表红色,大写的符号B代表蓝色,且绿色的波长范围介于492nm~577nm之间,红色的波长范围介于622nm~770nm之间,蓝色的波长范围介于435nm~480nm之间。
在一些实施例中,第一色相为红色色相,第二色相为绿色色相,第三色相为蓝色色相,对应的,第一、第二、第三灰阶信号为红色、绿色、蓝色灰阶信号;分区第一平均信号、分区第二平均信号、分区第三平均信号为红色平均信号、绿色平均信号。蓝色平均信号。于实施例中的相关于第一、第二、第三的表述,亦依此类同。
在不同实施例中,γR1、γG1、γB1,及γR2、γG2、γB2,因条件不同而有不同的取值范围或取值区间,但各实施例之间的γR1、γG1、γB1,及γR2、γG2、γB2的数值范围并不互通,其以各实施例的条件而定。
图14是本发明一实施例的显示装置模块图。一种显示装置700,包括:一显示装置的驱动装置500及一显示面板710;其中所述显示装置的驱动装置500连接所述显示面板710,并传送影像信号至所述显示面板710。
本发明的利用红色色相大视角色偏改善灰阶驱动方式,判断绿色、蓝色所处平均灰阶所处区间,透过对于绿色、蓝色输入伽马信号调整将绿色、蓝色输入伽马信号调小或调大使绿色、蓝色信号亮度提伸或调降,混色由红色色相变成接近中性色色相或者加强红色信号相对于绿色、蓝色的比例。再透过绿色、蓝色发光二极管亮度信号下降或调升补偿可以使得正视色彩维持原来相同的红色色相颜色,不会因为绿色、蓝色伽马信号的调整而使得原色彩表现受到影响。同时可以达到维持原色彩信号表现并且可以提高大视角红色色彩鲜艳度。
“在一些实施例中”及“在各种实施例中”等用语被重复地使用。所述用语通常不是指相同的实施例;但它亦可以是指相同的实施例。“包含”、“具有”及“包括”等用词是同义词,除非其前后文意显示出其它意思。
以上所述,仅是本发明的实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

Claims (10)

1.一种显示装置的驱动方法,其特征在于,包括:
计算一分区内的所有子像素单元的平均信号,得出一分区红色平均信号、一分区绿色平均信号、一分区蓝色平均信号;
依据红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围,分别执行绿色、蓝色伽马调整;以及
调整对应绿色、蓝色光源亮度。
2.如权利要求1所述的显示装置的驱动方法,其特征在于,所述平均信号的灰阶,当分区红色平均信号的灰阶介于预先定义范围的一第一值灰阶,且分区绿色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的一第二值灰阶,则调整绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB或调整绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB。
3.如权利要求2所述的显示装置的驱动方法,其特征在于,所述预先定义范围的第一值灰阶与第二值灰阶,选自以下群组:
一第一群组为当第一值灰阶介于255灰阶至200灰阶之间,则第二值灰阶介于50灰阶至200灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;
一第一群组为当第一值灰阶介于255灰阶至200灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至50灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;
一第二群组为当第一值灰阶介于200灰阶至150灰阶之间,则第二值灰阶介于50灰阶至200灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;
一第二群组为当第一值灰阶介于200灰阶至150灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至50灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;
一第三群组为当第一值灰阶介于150灰阶至100灰阶之间,则第二值灰阶介于40灰阶至150灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;
一第三群组为当第一值灰阶介于150灰阶至100灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至40灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;
一第四群组为当第一值灰阶介于100灰阶至50灰阶之间,则第二值灰阶介于30灰阶至100灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;
一第四群组为当第一值灰阶介于100灰阶至50灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至30灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;
一第五群组为当第一值灰阶介于50灰阶至0灰阶之间,则第二值灰阶介于25灰阶至50灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;以及
一第五群组为当第一值灰阶介于50灰阶至0灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至25灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB。
4.如权利要求2所述的显示装置的驱动方法,其特征在于,所述调整绿色及蓝色伽马,绿色、蓝色灰阶对应亮度下降,亮度下降计算式为L'G(g)=LG(255)*(g/255)γG1,以及
L'B(g)=LB(255)*(g/255)γB1;其中,g灰阶代表任意灰阶;L'G(g)为调整后的绿色灰阶对应亮度值;LG(255)为绿色灰阶值;L'B(g)为调整后的蓝色灰阶对应亮度值;LB(255)为蓝色灰阶值。
5.如权利要求4所述的显示装置的驱动方法,其特征在于,所述调整对应绿色光源亮度计算式为:A'n,m_G/An,m_G=LG(Ave_Gn,m)/L'G(Ave_Gn,m)=(LG(255)*(Ave Gn,m/255)γG)/(LG(255)*(Ave Gn,m/255)γG1);
所述调整对应蓝色光源亮度计算式为:A'n,m_B/An,m_B=LB(Ave_Bn,m)/L'B(Ave_Bn,m)=(LB(255)*(Ave Bn,m/255)γB)/(LB(255)*(Ave Bn,m/255)γB1);
其中,A'n,m_G为调整后的绿色光源亮度信号,An,m_G为初始绿色光源亮度信号,
Ave_Gn,m为计算分区内所有绿色子像素单元的平均信号,A'n,m_B为调整后的蓝色光源亮度信号,An,m_B为初始蓝色光源亮度信号,Ave_Bn,m为计算分区内所有蓝色子像素单元的平均信号,n、m为分区所在的列与行;LG(Ave_Gn,m)为原本的绿色灰阶对应平均亮度值;L'G(Ave_Gn,m)为调整后的绿色灰阶对应平均亮度值;LG(255)为绿色灰阶值;LB(Ave_Bn,m)为原本的蓝色灰阶对应平均亮度值;L'B(Ave_Bn,m)为调整后的蓝色灰阶对应平均亮度值;LB(255)为蓝色灰阶值。
6.一种显示装置的驱动装置,包含至少一个分区,每一分区由多个像素单元组成,每一像素单元由一红色子像素单元、一绿色子像素单元及一蓝色子像素单元构成,其特征在于包括:计算一分区内的所有子像素单元的平均信号,得出一分区红色平均信号、一分区绿色平均信号、一分区蓝色平均信号;依据红色、绿色及蓝色平均信号的灰阶对应预先定义范围,分别执行绿色、蓝色伽马调整;以及调整对应绿色、蓝色光源亮度。
7.如权利要求6所述的显示装置的驱动装置,其特征在于,所述平均信号的灰阶,当分区绿色平均信号的灰阶介于预先定义范围的一第一值灰阶,且分区红色平均信号的灰阶、分区蓝色平均信号的灰阶介于预先定义范围的一第二值灰阶,则调整绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB或调整绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;
其中,所述预先定义范围的第一值灰阶与第二值灰阶,选自以下群组:
一第一群组为当第一值灰阶介于255灰阶至200灰阶之间,则第二值灰阶介于50灰阶至200灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;
一第一群组为当第一值灰阶介于255灰阶至200灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至50灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;
一第二群组为当第一值灰阶介于200灰阶至150灰阶之间,则第二值灰阶介于50灰阶至200灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;
一第二群组为当第一值灰阶介于200灰阶至150灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至50灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;
一第三群组为当第一值灰阶介于150灰阶至100灰阶之间,则第二值灰阶介于40灰阶至150灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;
一第三群组为当第一值灰阶介于150灰阶至100灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至40灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;
一第四群组为当第一值灰阶介于100灰阶至50灰阶之间,则第二值灰阶介于30灰阶至100灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;
一第四群组为当第一值灰阶介于100灰阶至50灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至30灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB;
一第五群组为当第一值灰阶介于50灰阶至0灰阶之间,则第二值灰阶介于25灰阶至50灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1<γG、γB1<γB;以及
一第五群组为当第一值灰阶介于50灰阶至0灰阶之间,则第二值灰阶介于0灰阶至25灰阶之间,其中所述绿色及蓝色伽马γ由原先γG、γB调整为γG1、γB1,其中γG1>γG、γB1>γB。
8.如权利要求7所述的显示装置的驱动装置,其特征在于,所述调整绿色及蓝色伽马,绿色、蓝色灰阶对应亮度下降,亮度下降计算式为
L'G(g)=LG(255)*(g/255)γG1,L'B(g)=LB(255)*(g/255)γB1,其中,g灰阶代表任意灰阶;L'G(g)为调整后的绿色灰阶对应亮度值;LG(255)为绿色灰阶值;L'B(g)为调整后的蓝色灰阶对应亮度值;LB(255)为蓝色灰阶值。
9.如权利要求8所述显示装置的驱动装置,其特征在于,所述调整对应绿色光源亮度计算式为:
A'n,m_G/An,m_G=LG(Ave_Gn,m)/L'G(Ave_Gn,m)=(LG(255)*(Ave Gn,m/255)γG)/(LG(255)*(Ave Gn,m/255)γG1);
所述调整对应蓝色光源亮度计算式为:
A'n,m_B/An,m_B=LB(Ave_Bn,m)/L'B(Ave_Bn,m)=(LB(255)*(Ave Bn,m/255)γB)/(LB(255)*(Ave Bn,m/255)γB1);
其中,A'n,m_G为调整后的绿色光源亮度信号,An,m_G为初始绿色光源亮度信号,Ave_Gn,m为计算分区内所有绿色子像素单元的平均信号,A'n,m_B为调整后的蓝色光源亮度信号,An,m_B为初始蓝色光源亮度信号,Ave_Bn,m为计算分区内所有蓝色子像素单元的平均信号,n、m为分区所在的列与行;LG(Ave_Gn,m)为原本的绿色灰阶对应平均亮度值;L'G(Ave_Gn,m)为调整后的绿色灰阶对应平均亮度值;LG(255)为绿色灰阶值;LB(Ave_Bn,m)为原本的蓝色灰阶对应平均亮度值;L'B(Ave_Bn,m)为调整后的蓝色灰阶对应平均亮度值;LB(255)为蓝色灰阶值。
10.一种显示装置,其特征在于,包括:权利要求6至9中任一项所述的显示装置的驱动装置。
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