CN108399883A - 显示面板的驱动方法及装置、显示装置 - Google Patents
显示面板的驱动方法及装置、显示装置 Download PDFInfo
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Abstract
本申请公开了一种显示面板的驱动方法及装置、显示装置,属于显示技术领域。所述显示面板包括多组像素,每组像素包括间隔设置的多行像素,且任意两组像素包括的多行像素交错排布,所述方法包括:根据接收到的低频显示指令,在显示指定图像时,依次控制所述多组像素中的每一组像素逐行开启,并在每一组像素逐行开启的过程中,向所述显示面板中的各列像素输入所述指定图像对应的数据信号;在每一组像素开启完成之后,至下一组像素开启之前,停止向所述各列像素输入所述数据信号;其中,相邻两组像素的开启时刻的时间差为所述多组像素逐行开启所需的时长。本申请提供的方法在降低显示面板的刷新频率时,可以避免显示画面出现闪烁。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别涉及一种显示面板的驱动方法及装置、显示装置。
背景技术
显示面板的刷新频率是指显示面板更新显示画面的频率,目前显示面板的刷新频率一般为60Hz(赫兹),即显示面板的显示画面每秒更新60次。为了降低显示面板的驱动功耗,当显示面板显示静态画面时,可以降低其刷新频率。
相关技术中,一般采用丢帧(frame skip)的方法来降低显示面板的刷新频率。具体的,在显示面板显示奇数帧图像时,源极驱动芯片可以正常输出数据信号,为显示面板中各列像素的像素电极充电;在显示面板显示偶数帧图像时,该源极驱动芯片无输出,各列像素的像素电极的电压可以保持在奇数帧图像的电位上。
但是,采用丢帧的方法降低刷新频率时,由于像素电极的电压保持时间增长,像素电极的漏电会增大,导致显示面板更新显示画面时显示亮度差异较大,显示画面容易出现闪烁(flicker)。
发明内容
本申请提供了一种显示面板的驱动方法及装置、显示装置,可以解决相关技术中采用丢帧的方法降低刷新频率时,显示面板容易出现闪烁的问题。技术方案如下:
第一方面,提供了一种显示面板的驱动方法,所述显示面板包括多组像素,每组像素包括间隔设置的多行像素,且任意两组像素包括的多行像素交错排布,所述方法包括:
根据接收到的低频显示指令,在显示指定图像时,依次控制所述多组像素中的每一组像素逐行开启,并在每一组像素逐行开启的过程中,向所述显示面板中的各列像素输入所述指定图像对应的数据信号;
在每一组像素开启完成之后,至下一组像素开启之前,停止向所述各列像素输入所述数据信号;
其中,相邻两组像素的开启时刻的时间差为所述多组像素逐行开启所需的时长。
可选的,每组像素包括的多行像素均匀分布在所述显示面板中,且每组像素包括的多行像素中,相邻两行像素之间间隔的像素行数大于或等于0且小于预设行数阈值。
可选的,各组像素包括的像素行数相等,且每组像素包括的多行像素等间距分布在所述显示面板中。
可选的,所述显示面板包括两组像素,所述两组像素中的第一组像素包括所述显示面板中的奇数行像素,所述两组像素中的第二组像素包括所述显示面板中的偶数行像素;
所述在显示指定图像时,依次控制所述多组像素中的每一组像素逐行开启,包括:
在显示指定图像时,先控制所述显示面板中的奇数行像素逐行开启,再控制所述显示面板中的偶数行像素逐行开启;
或者,先控制所述显示面板中的偶数行像素逐行开启,再控制所述显示面板中的奇数行像素逐行开启。
第二方面,提供了一种显示面板的驱动装置,所述显示面板包括多组像素,每组像素包括间隔设置的多行像素,且任意两组像素包括的多行像素交错排布,所述驱动装置包括:
第一控制模块,用于根据接收到的低频显示指令,在显示指定图像时,依次控制所述多组像素中的每一组像素逐行开启,并在每一组像素逐行开启的过程中,向所述显示面板中的各列像素输入所述指定图像对应的数据信号;
第二控制模块,用于在每一组像素开启完成之后,至下一组像素开启之前,停止向所述各列像素输入所述数据信号;
其中,相邻两组像素的开启时刻的时间差为所述多组像素逐行开启所需的时长。
可选的,每组像素包括的多行像素均匀分布在所述显示面板中,且每组像素包括的多行像素中,相邻两行像素之间间隔的像素行数大于或等于0且小于预设行数阈值。
可选的,各组像素包括的像素行数相等,且每组像素包括的多行像素等间距分布在所述显示面板中。
可选的,所述显示面板包括两组像素,所述两组像素中的第一组像素包括所述显示面板中的奇数行像素,所述两组像素中的第二组像素包括所述显示面板中的偶数行像素;
所述第一控制模块,用于在显示指定图像时,先控制所述显示面板中的奇数行像素逐行开启,再控制所述显示面板中的偶数行像素逐行开启;
或者,先控制所述显示面板中的偶数行像素逐行开启,再控制所述显示面板中的奇数行像素逐行开启。
第三方面,提供了一种显示装置,所述显示装置包括:显示面板,以及如第二方面所述的驱动装置。
可选的,所述显示装置还包括:源极驱动电路以及栅极驱动电路;
所述源极驱动电路与所述显示面板中的各列像素连接,所述栅极驱动电路与所述显示面板中的各行像素连接;
所述驱动装置分别与所述源极驱动电路和所述栅极驱动电路连接。
第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有指令,当计算机可读存储介质在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面所提供的驱动方法。
本申请提供了一种显示面板的驱动方法及装置、显示装置,在显示指定图像时,可以依次控制显示面板的多组像素中的每一组像素逐行开启,并在每一组像素逐行开启的过程中,向该显示面板中的各列像素输入该指定图像对应的数据信号;在每一组像素开启完成之后,至下一组像素开启之前,则可以停止向该各列像素输入该数据信号。由于该方法可以依次驱动多组像素中的每一组像素逐行开启,使得显示面板中的各组像素的起始开启时刻不同,进而可以使得在显示面板刷新显示画面时,各组像素的漏电时长不一致,从而可以降低显示面板刷新显示画面时显示亮度的差异,避免显示画面出现闪烁。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种显示装置的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种显示面板的驱动方法的流程图;
图3是本发明实施例提供的一种显示面板的驱动过程的示意图;
图4是本发明实施例提供的另一种显示面板的驱动过程的示意图;
图5是本发明实施例提供的一种像素电极的电压变化示意图;
图6是采用相关技术中的丢帧方法时,显示面板处于闪烁模式时显示亮度的变化示意图;
图7是采用本发明实施例提供的驱动方法时,显示面板处于闪烁模式时显示亮度的变化示意图;
图8是本发明实施例提供的一种显示面板的驱动装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
图1是本发明实施例提供的一种显示装置的结构示意图,该显示装置可以包括显示面板00、驱动装置01、源极驱动电路(Source Driver,SD)02以及栅极驱动电路03。该显示面板中设置有阵列排布的多个像素,该栅极驱动电路03可以与显示面板中的各行像素连接,用于向各行像素输入栅极驱动信号,以开启该各行像素;该源极驱动电路02可以与显示面板中的各列像素连接,用于向各列像素输入数据信号;该驱动装置01可以分别与源极驱动电路02和栅极驱动电路03连接,用于对该源极驱动电路02和栅极驱动电路03输出的信号进行控制。
在本发明实施例中,显示面板00中设置的多行像素可以划分为多组像素,每组像素可以包括间隔设置的多行像素,且任意两组像素包括的多行像素交错排布。图2是本发明实施例提供的一种显示面板的驱动方法的流程图,该方法可以应用于图1所示的驱动装置01中,参考图2,该驱动方法可以包括:
步骤101、根据接收到的低频显示指令,在显示指定图像时,依次控制多组像素中的每一组像素逐行开启,并在每一组像素逐行开启的过程中,向显示面板中的各列像素输入该指定图像对应的数据信号。
在本发明实施例中,该低频显示指令可以是显示装置在检测到显示面板的显示画面为静止画面(例如可以通过侦测前后两帧显示画面对应的显示数据是否变化来判断是否为静止画面),或者显示画面的变化程度较小时自动触发生成的;或者,该低频显示指令也可以为显示装置在接收到的用户执行的预设操作(例如按压显示装置中指定按键的操作)后触发生成的。
驱动装置在接收到该低频显示指令后,在显示指定图像时,可以通过该栅极驱动电路03依次控制每一组像素所包括的多行像素逐行开启,并可以在每一组像素逐行开启的过程中,控制该源极驱动电路02开启,使得该源极驱动电路02可以向显示面板中的各列像素输入该指定图像对应的数据信号,此时该指定图像对应的数据信号可以写入处于开启状态的一组像素中,显示面板即可显示该指定图像。
步骤102、在每一组像素开启完成之后,至下一组像素开启之前,停止向该各列像素输入该数据信号。
在停止向该各列像素输入该数据信号时,已经写入数据信号的一组像素的电压可以保持在该指定图像对应的数据信号的电位上,使得该显示面板可以继续显示该指定图像。在下一组像素开启时,该驱动装置可以再次控制该源极驱动电路02开启,该源极驱动电路02可以继续向该下一组像素写入该指定图像对应的数据信号。该驱动装置可以重复上述步骤101和步骤102直至该多组像素均开启完成。
在本发明实施例中,相邻两组像素的开启时刻的时间差可以为该多组像素逐行开启所需的时长,即该显示面板所包括的所有行像素逐行开启所需的时长。在显示面板正常显示时,该时长也可以为称为一帧图像的显示时长,通常该时长越短,显示装置的刷新频率越高,显示效果越好。在本发明实施例中,若显示面板包括的像素组数为N,则显示面板在低频显示时,该一帧指定图像的实际显示时长为该多组像素逐行开启所需的时长的N倍,即该一帧指定图像的实际显示时长为N帧图像的显示时长,因此可以降低显示面板的刷新频率;而在一帧图像的显示时长内,源极驱动电路的开启时长为一组像素逐行开启所需的时长,该时长比该一帧图像的显示时长短,因此可以有效降低显示装置的功耗。
综上所述,本发明实施例提供的驱动方法可以依次驱动多组像素中的每一组像素逐行开启,使得显示面板中的各组像素的起始开启时刻不同,在显示面板刷新显示画面时,起始开启时刻较早的一组像素的像素电极的漏电时长较长,其显示亮度的差异较大,而起始开启时刻较晚的一组像素的像素电极的漏电时长较短,其显示亮度的差异较小,因此可以有效降低显示面板刷新显示画面时平均显示亮度的差异;又由于任意两组像素包括的多行像素交错排布,从而可以使得显示画面的整体显示亮度较为均匀,有效降低显示画面出现闪烁的概率。
在本发明实施例中,该多组像素中的每组像素包括的多行像素可以均匀分布在该显示面板中,且每组像素包括的多行像素中,相邻两行像素之间间隔的像素行数可以大于或等于0且小于预设行数阈值。该预设行数阈值可以为根据显示面板的显示效果需求预先设定的数值,且该预设行数阈值的大小与该显示效果需求的高低负相关。即当显示面板的显示效果需求较低时,该预设行数阈值可以较大,例如可以为3行或者5行;当显示面板的显示效果需求较高时,该预设行数阈值可以较小,例如可以为1行。
示例的,该显示面板中的多行像素可以划分为两组像素,其中第一组像素可以包括显示面板中行数为3i的像素,例如第3行像素、第6行像素和第9行像素等;第二组像素可以包括显示面板中剩余行数的像素,例如第1行像素、第2行像素、第4行像素和第5行像素等。其中,i的取值范围为1至M为显示面板中的像素总行数,表示向下取整。则在该第一组像素中,相邻两行像素之间间隔的像素行数为2;第二组像素中,相邻两行像素之间间隔的像素行数为0或2。
可选的,显示面板中的各组像素所包括的像素行数可以相等,且每组像素包括的多行像素可以等间距分布在该显示面板中。
示例的,该显示面板中的多行像素可以划分为三组像素,每组像素包括的多行像素中,相邻两行像素之间间隔的像素行数可以为2。例如,第一组像素可以包括显示面板中行数为3i-2的像素,第二组像素可以包括显示面板中行数为3i-1的像素,第三组像素可以包括显示面板中行数为3i的像素。其中,i的取值范围可以为1至M为显示面板中的像素总行数。
进一步的,该显示面板中的多行像素可以划分为两组像素,该两组像素中的第一组像素可以包括该显示面板中的奇数行像素,该两组像素中的第二组像素可以包括该显示面板中的偶数行像素。
相应的,在上述步骤101中,作为一种可选的实现方式,在显示该指定图像时,驱动装置可以先控制该显示面板中的奇数行像素逐行开启,然后再控制该显示面板中的偶数行像素逐行开启。
其中,在该奇数行像素逐行开启完成后,驱动装置可以控制源极驱动电路关闭,停止向各列像素输入指定图像对应的数据信号;当驱动该偶数行像素逐行开启时,再控制该源极驱动电路开启。由于该指定图像的实际显示时长为两帧图像的显示时长,因此可以将显示面板的刷新频率降低为原来的二分之一。又由于显示面板中奇数行像素的总行数与偶数行像素的总行数一般相等,因此在一帧图像的显示时长内,该奇数行像素或者偶数行像素逐行开启所需的时长一般为一帧图像的显示时长的一半。相应的,在一帧图像的显示时长内,源极驱动电路的开启时长也为一帧图像的显示时长的一半,由此可以有效降低显示装置的功耗。
作为另一种可选的实现方式,驱动装置也可以先控制该显示面板中的偶数行像素逐行开启,然后再控制该显示面板中的奇数行像素逐行开启。
示例的,如图3所示,假设该显示面板中共设置有G1至G8共8行像素,则在显示某个指定图像时,该驱动装置可以先控制该显示面板中的第1行像素G1、第3行像素G3、第5行像素G5以及第7行像素G8逐行开启,在该4行奇数行像素逐行开启的过程中,驱动装置可以控制源极驱动电路02开启,并向各列像素写入该指定图像对应的数据信号。此时,处于开启状态的奇数行像素中的像素电极可以写入该数据信号对应的电压,显示面板即可显示该指定图像。
在经过一帧图像的显示时长的一半时长t1之后,该4行奇数行像素开启完成,驱动装置01可以控制该源极驱动电路02关闭,使得源极驱动电路02停止向各列像素写入数据信号。此时,该4行奇数行像素的像素电极可以保持已经写入的电压,显示面板继续显示该指定图像。
进一步的,结合图3和图4可以看出,在经过一帧图像的显示时长之后,也即是,在该源极驱动电路关闭t1时长之后,该驱动装置可以继续控制该显示面板中的第2行像素G2、第4行像素G4、第6行像素G6以及第8行像素G8逐行开启,在该4行偶数行像素逐行开启的过程中,驱动装置可以控制源极驱动电路02开启,并向各列像素写入该指定图像对应的数据信号。此时,该处于开启状态的偶数行像素可以将数据信号对应的电压写入像素电极,进而与该奇数行像素共同显示该指定图像。
同样的,在经过一帧图像的显示时长的一半时长t1之后,该4行偶数行像素开启完成,该驱动装置可以控制该源极驱动电路02关闭,源极驱动电路02停止向各列像素写入数据信号,该4行偶数行像素的像素电极可以保持已经写入的电压,显示面板继续显示该指定图像。之后,在该源极驱动电路02关闭t1时长之后,该驱动装置可以刷新显示面板的显示画面,也即是,可以通过上述步骤101和步骤102所示的方法,驱动源极驱动电路向显示面板中的各列像素输入新一帧图像对应的数据信号。
通过上述分析可知,在本发明实施例提供的驱动方法中,若将显示面板中的像素按照奇数行和偶数行划分为两组,则在显示指定图像的过程中,可以通过交叉驱动奇数行像素和偶数行像素实现该指定图像的显示。并且,该指定图像的实际显示时长为两帧图像的显示时长,因此显示面板的刷新频率可以降低一半,例如可以由原来的60Hz降低到30Hz;此外,在该两帧图像的显示时长中,源极驱动电路总体有一帧图像的显示时长处于关闭状态,因此可以降低显示装置的功耗。在本发明实施例中,可以将显示装置的功耗降低约31%,即可以将显示装置的功耗降低为原功耗的69%。
图5是本发明实施例提供的一种像素电极的电压变化示意图,在图5中,横轴表示时间t,纵轴表示像素电极的电压Vp的大小,且该像素电极的电压Vp是以公共电极的电压Vc为基准电压确定的。图5中的实线为第1行像素的像素电极的电压变化曲线,点划线为第2行像素的像素电极的电压变化曲线,对比该两条曲线可以看出,该第1行像素在起始时刻开启并写入数据信号对应的电压后,其像素电极的电压会由于漏电的原因逐步降低。该第2行像素在距离起始时刻一帧图像的显示时长(即2倍的t1时长)之后开启,并写入数据信号对应的电压;之后该第2行像素的像素电极的电压也会由于漏电的原因逐步降低,但由于该相邻两行像素的充电时刻不同,显示面板在t0时刻刷新显示画面时,第1行像素的像素电极的电压下降幅度为V2,第2行像素的像素电极的电压下降幅度为V1,从图5可以明显看出,第2行像素的像素电极的电压下降幅度V1小于第1行像素的像素电极的电压下降幅度V2,从而可以有效降低显示面板刷新显示画面时,显示面板的平均显示亮度的差异,进而即可降低显示画面闪烁的概率。
如果采用相关技术中的丢帧方法降低显示面板的刷新频率,则显示面板中各行像素的像素电极的电压变化曲线均为图5中的实线所示,即每行像素的像素电极的漏电时长均为两帧图像的显示时长,显示面板刷新显示画面时,其平均显示亮度的差异较大,显示画面容易出现闪烁。
进一步的,以型号为B515.6的高清扭曲向列型(TwistedNematic,TN)产品为实例,分析本发明实施例提供的驱动方法的显示效果,图6是采用相关技术中的丢帧方法时,显示面板处于闪烁模式(flickerpattern)时显示亮度的变化示意图,图7是采用本发明实施例提供的驱动方法时,显示面板处于闪烁模式时显示亮度的变化示意图。其中,显示面板处于闪烁模式可以是指驱动显示面板显示预设的闪烁画面。
对比图6和图7可以看出,采用该两种方法驱动显示面板时,显示面板的平均亮度IDC均为83尼特(nit)。但是采用丢帧的方法时,显示面板的亮度波动比较大,从图6可以看出,其亮度波动范围IAC为2.2nit,显示面板的闪烁能量值为-30.9dB,该能量值比较大,显示面板的闪烁现象较为严重。而通过本发明实施例提供的驱动方法,显示面板的亮度波动范围IAC为1nit,其闪烁能量值为-38.6dB,其闪烁能量值较小,因此显示面板的闪烁现象较轻。其中,闪烁能量值是指显示面板闪烁时所产生的能量,一般可以通过色彩分析仪(例如CA310)测试得到,该闪烁能量值能够用于评价显示面板的闪烁程度。
表1示出了本发明实施例提供的驱动方法与相关技术中的丢帧方法在不同刷新频率下的闪烁能量值,从表1可以看出,当刷新频率为60Hz时,采用本发明实施例提供的驱动方法,显示面板的闪烁能量值为-38.6dB,而采用相关技术中的丢帧方法时,显示面板的闪烁能量值为-30.9dB;当刷新频率为15Hz时,采用本发明实施例提供的驱动方法,显示面板的闪烁能量值为-33.5dB,而采用相关技术中的丢帧方法时,显示面板的闪烁能量值为-23.7dB。从表1可以明显看出,相较于相关技术中的丢帧方法,采用本发明实施例提供的驱动方法降低显示面板的刷新频率时,显示面板的闪烁能量值较小,显示面板的闪烁现象较轻,显示效果较好。
表1
刷新频率 | 丢帧方法 | 本发明实施例提供的方法 |
60Hz | -30.9dB | -38.6dB |
30Hz | -27.6dB | 35.7dB |
15Hz | -23.7dB | -33.5dB |
5Hz | -20.9dB | -29.8dB |
1Hz | -18.1dB | -27.6dB |
本发明实施例提供了一种显示面板的驱动装置,该显示面板可以包括多组像素,每组像素包括间隔设置的多行像素,且任意两组像素包括的多行像素交错排布,参考图8,该驱动装置可以包括:
第一控制模块201,用于根据接收到的低频显示指令,在显示指定图像时,依次控制该多组像素中的每一组像素逐行开启,并在每一组像素逐行开启的过程中,向该显示面板中的各列像素输入该指定图像对应的数据信号。
第二控制模块202,用于在每一组像素开启完成之后,至下一组像素开启之前,停止向该各列像素输入该数据信号。
其中,相邻两组像素的开启时刻的时间差为该多组像素逐行开启所需的时长。
可选的,每组像素包括的多行像素均匀分布在该显示面板中,且每组像素包括的多行像素中,任意两行像素之间间隔的像素行数大于预设行数阈值。
可选的,各组像素包括的像素行数相等,且每组像素包括的多行像素等间距分布在该显示面板中。
可选的,该显示面板包括两组像素,该两组像素中的第一组像素包括该显示面板中的奇数行像素,该两组像素中的第二组像素包括该显示面板中的偶数行像素;相应的,该第一控制模块201,可以用于在显示指定图像时,先控制该显示面板中的奇数行像素逐行开启,再控制该显示面板中的偶数行像素逐行开启;或者,先控制该显示面板中的偶数行像素逐行开启,再控制该显示面板中的奇数行像素逐行开启。
综上所述,本发明实施例提供了一种显示面板的驱动装置,该驱动装置可以在驱动显示面板显示指定图像时,依次控制显示面板的多组像素中的每一组像素逐行开启,并在每一组像素逐行开启的过程中,向该显示面板中的各列像素输入该指定图像对应的数据信号;在每一组像素开启完成之后,至下一组像素开启之前,则可以停止向该各列像素输入该数据信号。由于该方法可以依次驱动多组像素中的每一组像素逐行开启,使得显示面板中的各组像素的起始开启时刻不同,进而可以使得在显示面板刷新显示画面时,各组像素的漏电时长不一致,从而可以降低显示面板刷新显示画面时显示亮度的差异,避免显示画面出现闪烁。
本发明实施例提供了一种显示装置,该显示装置可以包括显示面板,以及如图8所示的驱动装置。该显示装置可以为:液晶面板、电子纸、OLED面板、AMOLED面板、手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。
可选的,参考图1,该显示装置还可以包括:源极驱动电路02以及栅极驱动电路03;该源极驱动电路02与该显示面板00中的各列像素连接,该栅极驱动电路03与该显示面板00中的各行像素连接;该驱动装置01分别与该源极驱动电路02和该栅极驱动电路03连接。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的装置和模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有指令,当计算机可读存储介质在计算机上运行时,可以使得计算机执行上述方法实施例提供的驱动方法。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种显示面板的驱动方法,其特征在于,所述显示面板包括多组像素,每组像素包括间隔设置的多行像素,且任意两组像素包括的多行像素交错排布,所述方法包括:
根据接收到的低频显示指令,在显示指定图像时,依次控制所述多组像素中的每一组像素逐行开启,并在每一组像素逐行开启的过程中,向所述显示面板中的各列像素输入所述指定图像对应的数据信号;
在每一组像素开启完成之后,至下一组像素开启之前,停止向所述各列像素输入所述数据信号;
其中,相邻两组像素的开启时刻的时间差为所述多组像素逐行开启所需的时长。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,每组像素包括的多行像素均匀分布在所述显示面板中,且每组像素包括的多行像素中,相邻两行像素之间间隔的像素行数大于或等于0且小于预设行数阈值。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,各组像素包括的像素行数相等,且每组像素包括的多行像素等间距分布在所述显示面板中。
4.根据权利要求1至3任一所述的方法,其特征在于,所述显示面板包括两组像素,所述两组像素中的第一组像素包括所述显示面板中的奇数行像素,所述两组像素中的第二组像素包括所述显示面板中的偶数行像素;
所述在显示指定图像时,依次控制所述多组像素中的每一组像素逐行开启,包括:
在显示指定图像时,先控制所述显示面板中的奇数行像素逐行开启,再控制所述显示面板中的偶数行像素逐行开启;
或者,先控制所述显示面板中的偶数行像素逐行开启,再控制所述显示面板中的奇数行像素逐行开启。
5.一种显示面板的驱动装置,其特征在于,所述显示面板包括多组像素,每组像素包括间隔设置的多行像素,且任意两组像素包括的多行像素交错排布,所述驱动装置包括:
第一控制模块,用于根据接收到的低频显示指令,在显示指定图像时,依次控制所述多组像素中的每一组像素逐行开启,并在每一组像素逐行开启的过程中,向所述显示面板中的各列像素输入所述指定图像对应的数据信号;
第二控制模块,用于在每一组像素开启完成之后,至下一组像素开启之前,停止向所述各列像素输入所述数据信号;
其中,相邻两组像素的开启时刻的时间差为所述多组像素逐行开启所需的时长。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,每组像素包括的多行像素均匀分布在所述显示面板中,且每组像素包括的多行像素中,相邻两行像素之间间隔的像素行数大于或等于0且小于预设行数阈值。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,各组像素包括的像素行数相等,且每组像素包括的多行像素等间距分布在所述显示面板中。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述显示面板包括两组像素,所述两组像素中的第一组像素包括所述显示面板中的奇数行像素,所述两组像素中的第二组像素包括所述显示面板中的偶数行像素;
所述第一控制模块,用于在显示指定图像时,先控制所述显示面板中的奇数行像素逐行开启,再控制所述显示面板中的偶数行像素逐行开启;
或者,先控制所述显示面板中的偶数行像素逐行开启,再控制所述显示面板中的奇数行像素逐行开启。
9.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括:显示面板,以及如权利要求5至8任一所述的驱动装置。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置还包括:源极驱动电路以及栅极驱动电路;
所述源极驱动电路与所述显示面板中的各列像素连接,所述栅极驱动电路与所述显示面板中的各行像素连接;
所述驱动装置分别与所述源极驱动电路和所述栅极驱动电路连接。
Priority Applications (1)
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