CN108646450A - 一种显示面板的加热系统及加热方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种显示面板的加热系统及方法,所述加热系统包括温度传感器、控制芯片、电流源以及至少四条端子;当所述显示面板的温度低于第一阈值时,所述控制芯片通过输出控制指令断开部分所述端子,使所述加热系统与位于所述显示面板显示区域的导线串联连接;当所述显示面板的温度高于第一阈值时,所述控制芯片通过输出所述控制指令闭合部分所述端子,使所述加热系统与位于所述显示面板显示区域的导线短路连接;本发明通过闭合/断开部分所述端子,与显示区域内的导线短路/串联,良好的解决了显示面板在低温环境下液晶分子性能变差的问题,并保证了显示面板的显示亮度。
Description
技术领域
本发明涉及显示领域,特别涉及一种显示面板的加热系统及加热方法。
背景技术
目前,液晶显示技术被广泛应用于电视、手机以及公共信息的显示,其画面质量是这些产品成功的重要条件,而决定画面质量的众多参数里,液晶显示亮度是一个重要的参数标准。
液晶面板包括阵列基板、彩膜基板以及夹在两者之间的液晶材料,液晶本身不发光,需要通过调节背光的亮度进而实现画面显示。然而传统的使用液晶技术的低温多晶硅液晶显示器,其液晶受低温影响经常出现在低温环境中画面和光学特性不佳的情况;在低温状态下,液晶显示面板将呈现出亮度、对比度、色域等方面与常温时有明显差异的显示状态,影响了显示画面的质量,使得用户体验明显降低。
现有技术中,为了改善低温环境下液晶分子相应的性能,通过采用对液晶面板进行加热的方式;而采加热的方式通常为在液晶面板表面设置一层加热膜,这种加热膜可以放在背光膜片中也有放在液晶面板表面,但是此种设置降低了液晶面板的亮度。
发明内容
本发明提供了一种显示面板的加热系统及加热方法,以解决现有显示面板在保证液晶分子性能前提下降低了显示面板显示亮度的技术问题。
为实现上述方案,本发明提供的技术方案如下:
本发明提供了一种显示面板的加热系统,其中,包括温度传感器、控制芯片、电流源以及至少四个端子;
当所述显示面板的温度低于第一阈值时,所述控制芯片通过输出控制指令断开部分所述端子,使所述加热系统与位于所述显示面板显示区域的导线串联连接;当所述显示面板的温度高于第一阈值时,所述控制芯片通过输出所述控制指令闭合部分所述端子,使所述加热系统与位于所述显示面板显示区域的导线短路连接。
根据本发明一优选实施例,所述加热系统包括第一端子、第二端子、第三端子以及第四端子;
所述第一端子和所述第二端子并联连接,所述第三端子和所述第四端子并联连接,所述第一端子、所述第二端子与第一输出端连接,所述第三端子、所述第四端子与第二输出端连接,所述第一输出端和所述第二输出端为相互独立的输出端。
根据本发明一优选实施例,当所述显示面板的温度低于所述第一阈值时,所述控制芯片通过输出所述控制指令断开一所述第一端子或所述第二端子,使所述加热系统与位于所述显示面板显示区域的导线串联连接。
根据本发明一优选实施例,所述控制芯片根据所述温度传感器所传递的温度信号控制所述电流源输出的第一电流值的大小;
当所述显示面板的温度低于第二阈值时,所述控制芯片控制所述电流源增大所述第一电流值;当所述显示面板的温度高于第二阈值时,所述控制芯片控制所述电流源减小所述第一电流值。
根据本发明一优选实施例,所述加热系统还包括驱动芯片,所述驱动用于接收所述控制芯片的所述控制指令,根据所述控制指令断开或闭合部分所述端子。
本发明还提出了一种显示面板的加热方法,其中,所述显示面板包括加热系统,所述加热系统包括温度传感器、控制芯片电流源以及至少四个端子,所述加热方法包括步骤:
利用所述温度传感器监测所述显示面板显示区域的温度生成温度信号,并将所述温度信号传递至所述控制芯片;
所述控制芯片根据所述温度信号生成控制指令,所述控制指令用于断开或闭合部分所述端子;
若所述显示面板的温度低于第一阈值时,所述控制芯片通过输出所述控制指令断开部分所述端子,使所述加热系统与位于所述显示面板显示区域的导线串联连接;
若所述显示面板的温度高于第一阈值时,所述控制芯片通过输出所述控制指令闭合部分所述端子,使所述加热系统与位于所述显示面板显示区域的导线短路连接。
根据本发明一优选实施例,所述加热系统还包括驱动芯片,所述驱动用于接收所述控制芯片的所述控制指令,根据所述控制指令断开或闭合部分所述端子。
根据本发明一优选实施例,所述加热系统包括第一端子、第二端子、第三端子以及第四端子;
所述第一端子和所述第二端子并联连接,所述第三端子和所述第四端子并联连接,所述第一端子、所述第二端子与第一输出端连接,所述第三端子、所述第四端子与第二输出端连接,所述第一输出端和所述第二输出端为相互独立的输出端。
根据本发明一优选实施例,当所述显示面板的温度低于所述第一阈值时,所述控制芯片通过输出所述控制指令断开一所述第一端子或所述第二端子,使所述加热系统与位于所述显示面板显示区域的导线串联连接。
根据本发明一优选实施例,所述控制芯片根据所述温度传感器所传递的温度信号控制所述电流源输出的第一电流值的大小;
当所述显示面板的温度低于第二阈值时,所述控制芯片控制所述电流源增大所述第一电流值;当所述显示面板的温度高于第二阈值时,所述控制芯片控制所述电流源减小所述第一电流值。
有益效果:本发明通过闭合/断开部分所述端子,与显示区域内的导线短路/串联,在良好的解决了显示面板在低温环境下液晶分子性能变差的前提下,保证了显示面板的显示亮度。
附图说明
为了更清楚地说明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是发明的一些实施例,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为本发明一种显示面板的加热系统的结构框图;
图2为本发明一种显示面板的加热方法的步骤示意图。
具体实施方式
以下各实施例的说明是参考附加的图示,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。在图中,结构相似的单元是用以相同标号表示。
图1所示本发明一种显示面板的加热系统的结构框图,其中,包括温度传感器101、控制芯片102、电流源103以及至少四个端子;
本实施例中,优选的,所述加热系统包括第一端子P1、第二端子P2、第三端子P3以及第四端子P4;
其中,所述第一端子P1和所述第二端子P2并联连接,所述第三端子P3和所述第四端子P4并联连接,所述第一端子P1、所述第二端子P2与第一输出端连接,所述第三端子P3、所述第四端子P4与第二输出端连接,所述第一输出端和所述第二输出端为相互独立的输出端。
优选的,所述加热系统还包括驱动芯片104,所述驱动用于接收所述控制芯片102的所述控制指令,并根据所述控制指令断开或闭合部分所述端子。
优选的,所述驱动芯片104与所述第二端子P2和所述第三端子P3连接,并控制所述第二端子P2和所述第三端子P3的断开或闭合;所述驱动还可以与所述第一端子P1和所述第四端子P4连接,并控制所述第二端子P2和所述第三端子P3的断开或闭合。
所述温度传感器101主要用于监测所述显示面板的温度,即液晶分子区域的温度;所述温度传感器101根据监测到的温度生成温度信号,并将所述温度信号传递至所述控制芯片102;
所述控制芯片102用于输出控制指令,在本实施例中,所述控制芯片102向所述驱动芯片104以及所述电流源103输出不同的控制指令;
即当所述显示面板的温度低于或高于某一阈值时,所述温度传感器101将产生的温度信号传递至所述控制芯片102,所述控制芯片102通过接收到的所述温度信号输出控制指令,所述控制指令用于控制所述驱动芯片104或所述电流源103作出不同的操作;
可以理解的,当所述显示面板处于低温环境时,比如第一阈值A;即当所述显示面板的温度低于第一阈值A时,所述温度传感器101将产生的温度信号传递至所述控制芯片102,所述控制芯片102通过接收到的所述温度信号输出控制指令,所述控制指令用于控制所述驱动芯片104断开第二端子P2以及第三端子P3;
如图1所示,当第二端子P2和第三端子P3闭合时,所述显示面板显示区域的导线105被所述加热系统短路连接;当第二端子P2和第三端子P3断开时,所述显示面板显示区域的导线105被所述加热系统串联连接;因此,当所述显示面板的温度低于第一阈值A时,所述驱动芯片104断开第二端子P2以及第三端子P3,所述显示面板显示区域的导线105被所述加热系统串联连接,即增大了所述加热系统的等效电阻(即导线105),使得所述显示面板显示区域的温度升高;
而当所述显示面板的温度高于第一阈值A时,所述温度传感器101将产生的温度信号传递至所述控制芯片102,所述控制芯片102通过接收到的所述温度信号输出控制指令,所述控制指令用于控制所述驱动芯片104闭合第二端子P2以及第三端子P3,所述显示面板显示区域的导线105被所述加热系统短路连接,即减小了所述加热系统的等效电阻(即导线105),使得所述显示面板显示区域的温度不再升高。
另外,所述控制芯片102根据所述温度传感器101所传递的温度信号控制所述电流源103输出的第一电流值的大小;
即当所述显示面板的温度低于第二阈值B时,其中第一阈值A大于第二阈值B,所述温度传感器101将产生的温度信号传递至所述控制芯片102,所述控制芯片102通过接收到的所述温度信号输出控制指令,所述控制指令用于控制电流源103增大所述第一电流值,即增加所述加热系统的加热量;
当所述显示面板的温度低于第二阈值B,且小于第一阈值时,所述温度传感器101将产生的温度信号传递至所述控制芯片102,所述控制芯片102通过接收到的所述温度信号输出控制指令,所述控制指令用于控制电流源103减小所述第一电流值,即减小所述加热系统的加热量。
发明通过闭合/断开部分所述端子,与显示区域内的导线短路/串联,在良好的解决了显示面板在低温环境下液晶分子性能变差的前提下,保证了显示面板的显示亮度。
图2所示为本发明一种显示面板的加热方法的步骤示意图,其中,所述显示面板包括加热系统,所述加热系统包括温度传感器101、控制芯片102电流源103以及至少四个端子,所述加热方法包括步骤:
S10、利用所述温度传感器监测所述显示面板显示区域的温度生成温度信号,并将所述温度信号传递至所述控制芯片;
所述温度传感器101主要用于监测所述显示面板的温度,即液晶分子区域的温度;所述温度传感器101根据监测到的温度生成温度信号,并将所述温度信号传递至所述控制芯片102。
S20、所述控制芯片根据所述温度信号生成控制指令,所述控制指令用于断开或闭合部分所述端子;
本步骤中,优选的,所述加热系统包括第一端子P1、第二端子P2、第三端子P3以及第四端子P4;
其中,所述第一端子P1和所述第二端子P2并联连接,所述第三端子P3和所述第四端子P4并联连接,所述第一端子P1、所述第二端子P2与第一输出端连接,所述第三端子P3、所述第四端子P4与第二输出端连接,所述第一输出端和所述第二输出端为相互独立的输出端;
其中,所述加热系统还包括驱动芯片104,所述驱动用于接收所述控制芯片102的所述控制指令,并根据所述控制指令断开或闭合部分所述端子;
优选的,所述驱动芯片104与所述第二端子P2和所述第三端子P3连接,并控制所述第二端子P2和所述第三端子P3的断开或闭合;所述驱动还可以与所述第一端子P1和所述第四端子P4连接,并控制所述第二端子P2和所述第三端子P3的断开或闭合。
S30、若所述显示面板的温度低于第一阈值时,所述控制芯片通过输出所述控制指令断开部分所述端子,使所述加热系统与位于所述显示面板显示区域的导线串联连接;
若所述显示面板的温度高于第一阈值时,所述控制芯片102通过输出所述控制指令闭合部分所述端子,使所述加热系统与位于所述显示面板显示区域的导线105短路连接;
本步骤中,当所述显示面板处于低温环境时,比如第一阈值A;即当所述显示面板的温度低于第一阈值A时,所述温度传感器101将产生的温度信号传递至所述控制芯片102,所述控制芯片102通过接收到的所述温度信号输出控制指令,所述控制指令用于控制所述驱动芯片104断开第二端子P2以及第三端子P3;
如图1所示,当第二端子P2和第三端子P3闭合时,所述显示面板显示区域的导线105被所述加热系统短路连接;当第二端子P2和第三端子P3断开时,所述显示面板显示区域的导线105被所述加热系统串联连接;因此,当所述显示面板的温度低于第一阈值A时,所述驱动芯片104断开第二端子P2以及第三端子P3,所述显示面板显示区域的导线105被所述加热系统串联连接,即增大了所述加热系统的等效电阻(即导线105),使得所述显示面板显示区域的温度升高;
而当所述显示面板的温度高于第一阈值A时,所述温度传感器101将产生的温度信号传递至所述控制芯片102,所述控制芯片102通过接收到的所述温度信号输出控制指令,所述控制指令用于控制所述驱动芯片104闭合第二端子P2以及第三端子P3,所述显示面板显示区域的导线105被所述加热系统短路连接,即减小了所述加热系统的等效电阻(即导线105),使得所述显示面板显示区域的温度不再升高。
另外,所述控制芯片102根据所述温度传感器101所传递的温度信号控制所述电流源103输出的第一电流值的大小;
即当所述显示面板的温度低于第二阈值B时,其中第一阈值A大于第二阈值B,所述温度传感器101将产生的温度信号传递至所述控制芯片102,所述控制芯片102通过接收到的所述温度信号输出控制指令,所述控制指令用于控制电流源103增大所述第一电流值,即增加所述加热系统的加热量;
当所述显示面板的温度低于第二阈值B,且小于第一阈值时,所述温度传感器101将产生的温度信号传递至所述控制芯片102,所述控制芯片102通过接收到的所述温度信号输出控制指令,所述控制指令用于控制电流源103减小所述第一电流值,即减小所述加热系统的加热量。
本发明提供了一种显示面板的加热系统及加热方法,所述加热系统包括温度传感器、控制芯片、电流源以及至少四条端子;当所述显示面板的温度低于第一阈值时,所述控制芯片通过输出控制指令断开部分所述端子,使所述加热系统与位于所述显示面板显示区域的导线串联连接;当所述显示面板的温度高于第一阈值时,所述控制芯片通过输出所述控制指令闭合部分所述端子,使所述加热系统与位于所述显示面板显示区域的导线短路连接;本发明通过闭合/断开部分所述端子,与显示区域内的导线短路/串联,良好的解决了显示面板在低温环境下液晶分子性能变差的问题,并保证了显示面板的显示亮度。
综上所述,虽然本发明已以优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本发明,本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。
Claims (10)
1.一种显示面板的加热系统,其特征在于,包括温度传感器、控制芯片、电流源以及至少四个端子;
当所述显示面板的温度低于第一阈值时,所述控制芯片通过输出控制指令断开部分所述端子,使所述加热系统与位于所述显示面板显示区域的导线串联连接;当所述显示面板的温度高于第一阈值时,所述控制芯片通过输出所述控制指令闭合部分所述端子,使所述加热系统与位于所述显示面板显示区域的导线短路连接。
2.根据权利要求1所述的加热系统,其特征在于,所述加热系统包括第一端子、第二端子、第三端子以及第四端子;
所述第一端子和所述第二端子并联连接,所述第三端子和所述第四端子并联连接,所述第一端子、所述第二端子与第一输出端连接,所述第三端子、所述第四端子与第二输出端连接,所述第一输出端和所述第二输出端为相互独立的输出端。
3.根据权利要求2所述的加热系统,其特征在于,当所述显示面板的温度低于所述第一阈值时,所述控制芯片通过输出所述控制指令断开一所述第一端子或所述第二端子,使所述加热系统与位于所述显示面板显示区域的导线串联连接。
4.根据权利要求1所述的加热系统,其特征在于,所述控制芯片根据所述温度传感器所传递的温度信号控制所述电流源输出的第一电流值的大小;
当所述显示面板的温度低于第二阈值时,所述控制芯片控制所述电流源增大所述第一电流值;当所述显示面板的温度高于第二阈值时,所述控制芯片控制所述电流源减小所述第一电流值。
5.根据权利要求1所述的加热系统,其特征在于,所述加热系统还包括驱动芯片,所述驱动用于接收所述控制芯片的所述控制指令,根据所述控制指令断开或闭合部分所述端子。
6.一种显示面板的加热方法,其特征在于,所述显示面板包括加热系统,所述加热系统包括温度传感器、控制芯片电流源以及至少四个端子,所述加热方法包括步骤:
利用所述温度传感器监测所述显示面板显示区域的温度生成温度信号,并将所述温度信号传递至所述控制芯片;
所述控制芯片根据所述温度信号生成控制指令,所述控制指令用于断开或闭合部分所述端子;
若所述显示面板的温度低于第一阈值时,所述控制芯片通过输出所述控制指令断开部分所述端子,使所述加热系统与位于所述显示面板显示区域的导线串联连接;
若所述显示面板的温度高于第一阈值时,所述控制芯片通过输出所述控制指令闭合部分所述端子,使所述加热系统与位于所述显示面板显示区域的导线短路连接。
7.根据权利要求6所述的加热方法,其特征在于,所述加热系统还包括驱动芯片,所述驱动用于接收所述控制芯片的所述控制指令,根据所述控制指令断开或闭合部分所述端子。
8.根据权利要求6所述的加热系统,其特征在于,所述加热系统包括第一端子、第二端子、第三端子以及第四端子;
所述第一端子和所述第二端子并联连接,所述第三端子和所述第四端子并联连接,所述第一端子、所述第二端子与第一输出端连接,所述第三端子、所述第四端子与第二输出端连接,所述第一输出端和所述第二输出端为相互独立的输出端。
9.根据权利要求8所述的加热系统,其特征在于,当所述显示面板的温度低于所述第一阈值时,所述控制芯片通过输出所述控制指令断开一所述第一端子或所述第二端子,使所述加热系统与位于所述显示面板显示区域的导线串联连接。
10.根据权利要求6所述的加热系统,其特征在于,所述控制芯片根据所述温度传感器所传递的温度信号控制所述电流源输出的第一电流值的大小;
当所述显示面板的温度低于第二阈值时,所述控制芯片控制所述电流源增大所述第一电流值;当所述显示面板的温度高于第二阈值时,所述控制芯片控制所述电流源减小所述第一电流值。
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