CN109166550A - 显示装置的驱动方法和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本申请公开一种显示装置的驱动方法和显示装置,显示装置的驱动方法包括以下步骤:获取像素的颜色参数,其中,颜色参数包括色调和饱和度中的至少一种;根据颜色参数,确定像素的修正系数;根据修正系数,确定像素的显示参数;控制像素按照显示参数显示;其中,主像素修正后的亮度大于修正前的亮度,次像素修正后的亮度小于修正前的亮度,且修正前后主像素与次像素的亮度和的变化绝对值小于或等于预设亮度差,修正前后像素的色度的变化绝对值小于或等于预设色度差。本申请技术方案在保障穿透率的前提下增大了显示装置的可视角,减小了色偏。
Description
技术领域
本申请涉及显示技术领域,特别涉及一种显示装置的驱动方法和显示装置。
背景技术
在显示装置,特别是液晶显示装置中,由于受到液晶偏转的限制,在不同视角下,显示装置的穿透率与驱动电压之间的关系将发生变化,导致显示画面的对比度降低,可视角变小,产生色偏。
发明内容
本申请的主要目的是提出一种显示装置的驱动方法,旨在解决上述显示装置中可视角变小,产生色偏的技术问题,改善显示装置的显示质量。
为实现上述目的,本申请提出的显示装置的驱动方法中,显示装置包括显示面板,所述显示面板包括呈阵列排布的多个像素,至少部分所述像素为主像素,至少部分所述像素为次像素;
所述显示装置的驱动方法包括以下步骤:
获取所述像素的颜色参数,其中,所述颜色参数包括色调和饱和度中的至少一种;
根据所述颜色参数,确定所述像素的修正系数;
根据所述修正系数,确定所述像素的显示参数;
控制所述像素按照所述显示参数显示;
其中,所述主像素修正后的亮度大于修正前的亮度,所述次像素修正后的亮度小于修正前的亮度,且修正前后所述主像素与所述次像素的亮度和的变化绝对值小于或等于预设亮度差,修正前后所述像素的色度的变化绝对值小于或等于预设色度差。
可选地,所述像素包括至少一个子像素,所述显示参数包括所述主像素中子像素的第一数据电平和所述次像素中子像素的第二数据电平;
根据所述修正系数,确定所述像素的显示参数的步骤包括:
根据第一伽马值和修正前所述子像素的灰阶,确定所述子像素的第一伽马电平;
根据第二伽马值和修正前所述子像素的灰阶,确定所述子像素的第二伽马电平;
根据所述修正系数、所述第一伽马电平和所述第二伽马电平,确定所述主像素中子像素的第一数据电平;
根据第三伽马值和修正前所述子像素的灰阶,确定所述子像素的第三伽马电平;
根据所述修正系数、所述第一伽马电平和所述第三伽马电平,确定所述次像素中子像素的第二数据电平;
其中,所述第二伽马值和所述第三伽马值混合对应的伽马响应等效于所述第一伽马值对应的伽马响应,且所述第二伽马值不等于所述第三伽马值。
可选地,所述修正系数K、所述第一伽马电平U1、所述第二伽马电平U2和所述第一数据电平Ud1之间满足Ud1=(1-K)*U1+K*U2;
所述修正系数K、所述第一伽马电平U1、所述第三伽马电平U3和所述第二数据电平Ud2之间满足Ud2=(1-K)*U1+K*U3;
其中,所述修正系数K满足0≤K≤1。
可选地,所述像素的修正系数K满足K=KH·KS;
其中,KH为根据所述像素的色调确定的色调修正系数,KS为根据所述像素的饱和度确定的饱和度修正系数,且0≤KH≤1,0≤KS≤1。
可选地,当所述像素修正前的色调处于预设色调范围内时,所述色调修正系数KH满足KH=KH1;
当所述像素修正前的色调处于预设色调范围外时,所述色调修正系数KH满足KH=KH2;
其中,所述预设色调范围的最小色调大于8°,所述预设色调范围的最大色调小于或等于24°,且KH1>KH2。
可选地,当所述像素修正前的饱和度S小于或等于第一预设饱和度S1时,所述饱和度修正系数KS满足KS=0;
当所述像素修正前的饱和度S大于所述第一预设饱和度S1,且所述像素修正前的饱和度S小于或等于第二预设饱和度S2时,所述饱和度修正系数KS满足KS=a+b*S;
当所述像素修正前的饱和度S大于所述第二预设饱和度S2时,所述饱和度修正系数KS满足KS=1;
其中,所述第一预设饱和度S1小于或等于所述第二预设饱和度S2,第一系数a满足a≤0,第二系数b满足b>0。
可选地,所述像素包括红子像素、绿子像素和蓝子像素;
根据所述修正系数,确定所述像素的显示参数的步骤包括:
根据所述像素修正前的色度,调节所述红子像素的灰阶与所述蓝子像素的灰阶的比例,以使修正前后所述像素的色度的变化绝对值小于或等于预设色度差。
可选地,根据所述修正系数,确定所述像素的显示参数的步骤包括:
根据所述修正系数,确定所述主像素修正后的亮度和所述次像素修正后的亮度;
比对所述主像素修正后的亮度和最大亮度;
当所述主像素修正后的亮度大于所述最大亮度时,更新所述主像素修正后的亮度为所述最大亮度;
根据更新后的所述主像素修正后的亮度,更新所述次像素修正后的亮度;
比对所述次像素修正后的亮度和最小亮度;
当所述次像素修正后的亮度小于所述最小亮度时,更新所述次像素修正后的亮度为所述最小亮度;
根据更新后的所述次像素修正后的亮度,更新所述主像素修正后的亮度。
为实现上述目的,本申请还提出一种显示装置,所述显示装置包括显示面板和驱动组件,所述显示面板包括呈阵列排布的多个像素,至少部分所述像素为主像素,至少部分所述像素为次像素;所述驱动组件与所述显示面板电连接,所述驱动组件包括颜色参数获取模块,修正系数模块,显示参数模块和显示控制模块,其中,所述颜色参数获取模块用以获取所述像素的颜色参数,其中,所述颜色参数包括色调和饱和度中的至少一种;所述修正系数模块与所述颜色参数模块电连接,所述修正系数模块用以根据所述颜色参数,确定所述像素的修正系数;所述显示参数模块与所述修正系数模块电连接,所述显示参数模块用以根据所述修正系数,确定所述像素的显示参数;所述显示控制模块与所述显示参数模块电连接,所述显示控制模块用以控制所述像素按照所述显示参数显示;其中,所述主像素修正后的亮度大于修正前的亮度,所述次像素修正后的亮度小于修正前的亮度,且修正前后所述主像素与所述次像素的亮度和的变化绝对值小于或等于预设亮度差,修正前后所述像素的色度的变化绝对值小于或等于预设色度差。
可选地,所述像素包括至少一个子像素,所述第一显示参数包括所述主像素中子像素的第一数据电平和所述次像素中子像素的第二数据电平;
所述显示参数模块包括:
第一伽马单元,用以根据第一伽马值和修正前所述子像素的灰阶,确定所述子像素的第一伽马电平;
第二伽马单元,用以根据第二伽马值和修正前所述子像素的灰阶,确定所述子像素的第二伽马电平;
第三伽马单元,用以根据第三伽马值和修正前所述子像素的灰阶,确定所述子像素的第三伽马电平;
选择单元,与所述第二伽马单元和所述第三伽马单元电连接,用以当像素为主像素时,选择获取所述第二伽马电平,当像素为次像素时,选择获取所述第三伽马电平;
数据电平单元,与所述修正系数模块、所述第一伽马单元和所述选择单元电连接,用以根据所述修正系数、所述第一伽马电平和所述第二伽马电平,确定所述主像素中子像素的第一数据电平;或根据所述修正系数,所述第一伽马电平和所述第三伽马电平,确定所述次像素中子像素的第二数据电平;
其中,所述第二伽马值和所述第三伽马值混合对应的伽马响应等效于所述第一伽马值对应的伽马响应,且所述第二伽马值不等于所述第三伽马值。
本申请技术方案中,显示装置包括显示面板,显示面板包括呈阵列排布的多个像素,至少部分像素为主像素,至少部分像素为次像素;显示装置的驱动方法包括以下步骤:获取像素的颜色参数,其中,颜色参数包括色调和饱和度中的至少一种;根据颜色参数,确定像素的修正系数;根据修正系数,确定像素的显示参数;控制像素按照显示参数显示;其中,主像素修正后的亮度大于修正前的亮度,次像素修正后的亮度小于修正前的亮度,且修正前后主像素与次像素的亮度和的变化绝对值小于或等于预设亮度差,修正前后像素的色度的变化绝对值小于或等于预设色度差。根据显示画面的颜色参数,具体包括色调和饱和度中的至少一种,控制主像素和次像素的显示参数,使主像素以偏亮状态显示,次像素以偏暗状态显示,同时保证显示装置修正前后的整体亮度和整体色度基本恒定,从而在保障了显示装置的穿透率的同时,增大了可视角,减小了色偏,改善了显示质量。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,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示出的结构获得其他的附图。
图1为一范例中显示装置在不同视角下的穿透率-驱动电压示意图;
图2为一范例中偏视角下的归一化亮度-正视角下的归一化亮度关系示意图;
图3为另一范例中偏视角下的归一化亮度-正视角下的归一化亮度关系示意图;
图4为本申请显示装置的驱动方法一实施例中显示面板的结构示意图;
图5为图4中显示装置的驱动方法的流程示意图;
图6为本申请显示装置的驱动方法一实施例中第一伽马值、第二伽马值和第三伽马值对应的伽马响应示意图;
图7为本申请显示装置的驱动方法另一具体示例中饱和度修正系数-饱和度关系示意图;
图8为本申请显示装置一实施例的结构示意图;
图9为图8中显示装置的修正系数模块和显示参数模块的结构示意图。
本申请目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
需要说明,若本申请实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,若本申请实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,全文中出现的“和/或”的含义为,包括三个并列的方案,以“A和/或B”为例,包括A方案,或B方案,或A和B同时满足的方案。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本申请要求的保护范围之内。
后文中将以液晶显示装置为例,对本申请的技术方案详细阐述。如图1所示,在一范例中,由于受到液晶偏转的限制,在偏视角情况下,显示装置的穿透率-驱动电压曲线相对正视角情况下的穿透率-驱动电压曲线将发生漂移,导致显示画面的对比度降低,可视角变小,同时产生色偏。如图2中和图3中虚线所示,在理想情况下,偏视角下的归一化亮度和正视角下的归一化亮度呈线性关系,然而,如图2中实线所示,在实际情况下,偏视角下的归一化亮度和正视角下的归一化亮度呈非线性关系。如图3所示,在另一范例中,为了纠正显示装置的可视角变小和出现色偏的现象,将像素或子像素拆分为A和B两部分,并控制A部分和B部分显示不同的亮度。在图3中,两条点划线分别对应A部分和B部分的归一化亮度在偏视角和正视角下的关系,其中,A部分实际显示的亮度偏高,B部分实际显示的亮度偏低,而A部分和B部分最终混合的效果如图3中实线所示,接近于图3中虚线所示的理想情况,从而提高了显示装置的可视角,减小了色偏。然而,这种对像素或子像素本身进行分区的方式,同时会导致显示装置中像素或子像素的穿透率下降,当采用这种方式将显示装置的色度可视角从45°提高至63°时,其穿透率从5.1%降低至3.7%,显示质量变差。
本申请提出一种显示装置的驱动方法,根据显示画面的颜色参数,控制主像素和次像素的显示参数,从而在保障显示装置的穿透率的同时,提高显示装置的可视角,减小色偏,改善显示质量。
在本申请的一实施例中,如图4所示,显示装置包括显示面板,显示面板包括呈阵列排布的多个像素,至少部分像素为主像素110(main pixel),至少部分像素为次像素120(sub pixel);
如图5所示,显示装置的驱动方法包括以下步骤:
步骤S100、获取像素的颜色参数,其中,颜色参数包括色调和饱和度中的至少一种;
步骤S200、根据颜色参数,确定像素的修正系数;
步骤S300、根据修正系数,确定像素的显示参数;
步骤S400、控制像素按照显示参数显示;
其中,主像素110修正后的亮度大于修正前的亮度,次像素120修正后的亮度小于修正前的亮度,且修正前后主像素110与次像素120的亮度和的变化绝对值小于或等于预设亮度差,修正前后像素110的色度的变化绝对值小于或等于预设色度差。
具体的,显示面板上的像素通常呈矩形阵列状排列,其中,部分像素为主像素110,部分像素为次像素120,主像素110和次像素120可以按照一定的规律排布,在图4所示的示例中,主像素110和次像素120交叉排布,即主像素110的上、下、左、右相邻的像素均为次像素120,次像素120的上、下、左、右相邻的像素均为主像素110,从而有助于使整个显示面板的亮度和色度均匀。当然,在另一些具体示例中,也可以根据视角将显示面板分为不同的显示区域,在偏视角对应的显示区域中设置主像素110和次像素120,按照后文所述的驱动方法进行驱动;而在正视角对应的显示区域中,不再区分主像素和次像素,直接按照上述范例中的驱动方法驱动。
像素的颜色参数是根据原始的画面信号所确定的,颜色参数具体包括色调和/或饱和度。在显示装置中,一个像素(主像素110或次像素120)通常包括红子像素、绿子像素和蓝子像素共三种子像素,从而在空间混色原理下实现多种色彩的显示,相应的,显示装置中所采用的色彩模式通常为红绿蓝色彩模式(RGB色彩模式)。为了得到像素的色调和/或饱和度,可以将RGB色彩模式转换为色调饱和度亮度色彩模式(HSV色彩模式)。其中,H对应于色调,S对应于饱和度,具体换算关系如下:
当max(R,G,B)=min(R,G,B)时,H=0°;
当R=max(R,G,B)时,H=(((G-B)/(max(R,G,B)-min(R,G,B)))mod6)*60°;
当G=max(R,G,B)时,H=(2+(B-R)/(max(R,G,B)-min(R,G,B)))*60°;
当B=max(R,G,B)时,H=(4+(R-G)/((max(R,G,B)-min(R,G,B)))*60°;
当max(R,G,B)=0时,S=0;
当max(R,G,B)≠0时,S=(max(R,G,B)-min(R,G,B))/max(R,G,B)。
根据上述RGB色彩模式和HSV色彩模式之间的转换公式,可以分别得出主像素110和次像素120修正前的色调和/或饱和度。
颜色参数中的色调可以反映出被显示的对象的类别,对于某些特别的对象,用户可能会给予更多的关注,因此,对这些特别的对象位置上的像素的显示参数进行调节,可以获得更好的显示效果。例如,当根据色调确定被显示的对象为人脸时,由于用户通常会更加关注显示画面中的人脸部分,若这部分处于偏视角位置上,将产生较大的色偏,对显示质量产生较为明显的影响。为了使人脸的显示效果更好,可以通过修正系数为具有相应色调的显示区域确定更大的修正强度,并进一步根据修正系数对该显示区域中主像素的第一显示参数和次像素的第二显示参数进行修正,以增大可视角,减小色偏。当然,特别的对象也可以是植物、动物等其它对象,可以通过在显示装置中预先设置不同的显示模式,给出各个模式下色调和修正系数之间的对应关系,由用户自主进行模式选择,或者通过对显示画面的自动识别,实现模式的自动切换。
颜色参数中的饱和度反映了显示画面中颜色的鲜艳程度,通常,像素的饱和度越大,在大视角下可能产生的色偏也越大,相应的,需要更大的修正强度以纠正色偏。具体的,根据像素修正前的饱和度确定其修正系数,进一步根据修正系数确定主像素的第一显示参数和次像素的第二显示参数,使主像素110按照第一显示参数显示,次像素120按照第二显示参数显示。
其中,显示参数具体包括主像素110或次像素120中各子像素的显示灰阶,根据各子像素的显示灰阶,可以进一步得出主像素110或次像素120的色调、饱和度、亮度、色度等信息。在本实施例中,主像素110以偏亮状态显示,次像素120以偏暗状态显示,以分别模拟图3中的A部分和B部分曲线,增大显示装置的可视角,减小色偏。通常,当像素的色调对应于上述特别的对象时,或者像素修正前的饱和度较大时,修正后主像素和次像素之间的亮度差也较大。同时,为了保持显示画面的整体亮度恒定,当主像素110以第一显示参数、次像素120以第二显示参数显示时,修正前后主像素110与次像素120的亮度和的变化绝对值小于或等于预设亮度差,预设亮度差是一很小的值,即修正后主像素的亮度所增加的值基本等于修正后次像素的亮度所减小的值。为了保持显示画面整体无色偏,修正前后像素色度的变化绝对值小于或等于预设色度差,其中,预设色度差为很小的值。
在本实施例中,显示装置包括显示面板,显示面板包括呈阵列排布的多个像素,至少部分像素为主像素110,至少部分像素为次像素120;显示装置的驱动方法包括以下步骤:获取像素的颜色参数,其中,颜色参数包括色调和饱和度中的至少一种;根据颜色参数,确定像素的修正系数;根据修正系数,确定像素的显示参数;控制像素按照显示参数显示;其中,主像素110修正后的亮度大于修正前的亮度,次像素120修正后的亮度小于修正前的亮度,且修正前后主像素110与次像素120的亮度和的变化绝对值小于或等于预设亮度差,修正前后像素110的色度的变化绝对值小于或等于预设色度差。根据显示画面的颜色参数,具体包括色调和饱和度中的至少一种,控制主像素110和次像素120的显示参数,使主像素110以偏亮状态显示,次像素120以偏暗状态显示,同时保证显示装置修正前后的整体亮度和整体色度基本恒定,从而在保障了显示装置的穿透率的同时,增大了可视角,减小了色偏,改善了显示质量。
进一步的,像素包括至少一个子像素,显示参数包括主像素中子像素的第一数据电平和次像素中子像素的第二数据电平;
步骤S300包括:
步骤S311、根据第一伽马值和修正前子像素的灰阶,确定子像素的第一伽马电平;
步骤S312、根据第二伽马值和修正前子像素的灰阶,确定子像素的第二伽马电平;
步骤S313、根据修正系数、第一伽马电平和第二伽马电平,确定主像素中子像素的第一数据电平;
步骤S314、根据第三伽马值和修正前子像素的灰阶,确定子像素的第三伽马电平;
步骤S315、根据修正系数、第一伽马电平和第三伽马电平,确定次像素中子像素的第二数据电平;
其中,第二伽马值和第三伽马值混合对应的伽马响应等效于第一伽马值对应的伽马响应,且第二伽马值不等于第三伽马值。
在显示面板中,子像素与其对应的数据线电连接,在数据线的数据电平信号驱动下,子像素中的液晶发生偏转,导致透光率发生变化,从而显示出不同的灰阶。然而,由于液晶光电特性的影响,若直接根据原始的画面信号确定驱动子像素的数据电平信号,那么数据电平信号和最终显示的灰阶之间具有非线性的伽马响应。因此,在驱动过程中,需要对原始的画面信号进行反伽马校正,得到校正后的数据电平信号,以补偿显示装置的非线性特性,实现无失真的显示。如图6所示,在对原始的画面信号进行反伽马校正时,根据与显示装置的伽马响应对应的伽马值确定反伽马校正过程中的校正伽马值,具体的,校正伽马值和伽马值之间通常呈倒数关系。伽马值反映了显示装置本身的特性。其中,第一伽马值γ1对应于正常显示状态,典型的第一伽马值γ1为2.2~2.5,常用的第一伽马值γ1为2.2;第二伽马值γ2对应于显示偏亮的显示状态,且第二伽马值γ2小于第一伽马值γ1;第三伽马值γ3对应于显示偏暗的显示状态,且第三伽马值γ3大于第一伽马值γ1。因此,根据第一伽马值和修正前的灰阶,可计算得出子像素正常显示状态下的第一伽马电平;根据第二伽马值和修正前的灰阶,可计算得出子像素偏亮显示状态下的第二伽马电平;根据第三伽马值和修正前的灰阶,可计算得出子像素偏暗显示状态下的第三伽马电平。进一步的,为了避免显示的失真,第二伽马值γ2和第三伽马值γ3混合对应的伽马响应等效于第一伽马值γ1对应的伽马响应,即第二伽马值γ2和第三伽马值γ3相对第一伽马值γ1对称。通过修正系数控制主像素110的子像素和次像素120的子像素之间的显示灰阶的差别,以提高显示装置的可视角。通常,液晶的偏转角度与修正前的灰阶有关,随着液晶偏转角度的增大,在偏视角下的色偏更加严重,此时,为了保障可视角,通过修正系数增大主像素110和次像素120之间的显示灰阶的差别,即增大第二伽马电平在主像素110的第一数据电平,以及第三伽马电平在次像素120的第二数据电平中的权重,同时减小第一伽马电平在主像素110的第一数据电平,以及次像素120的第二数据电平中的权重,以提高可视角。
进一步的,修正系数K、第一伽马电平U1、第二伽马电平U2和第一数据电平Ud1之间满足Ud1=(1-K)*U1+K*U2;修正系数K、第一伽马电平U1、第三伽马电平U3和第二数据电平Ud2之间满足Ud2=(1-K)*U1+K*U3;其中,修正系数K满足0≤K≤1。随着修正系数K的增大,第二伽马电平U2在第一数据电平Ud1中所占的权重增大,第三伽马电平U3在第二数据电平Ud2中所占的权重增大,第一伽马电平U1在第一数据电平Ud1和第二数据电平Ud2中所占的权重相应减小,后文中将以上述修正系数K以及各电平之间的计算关系为例,对本申请的技术方案进一步阐述。若采用其它计算关系,本领域技术人员可作相应的调整,在此不再赘述。
在显示装置中,令根据像素的色调所确定的色调修正系数为KH,根据像素的饱和度确定的饱和度修正系数为KS,则像素的修正系数K满足K=KH·KS。特别的,当仅根据色调确定修正系数时,取KS=1,则K=KH;当仅根据饱和度确定修正系数时,取KH=1,则K=KS,并且,0≤KH≤1,0≤KS≤1。
在一具体示例中,当像素修正前的色调处于预设色调范围内时,色调修正系数KH满足KH=KH1;当像素修正前的色调处于预设色调范围外时,色调修正系数KH满足KH=KH2;其中,预设色调范围的最小色调大于8°,预设色调范围的最大色调小于或等于24°,且KH1>KH2。色调修正系数是根据像素修正前的色调所处的范围确定的。对于特别的显示对象,例如人脸、植物、动物等,其往往对应于一定的预设色调范围。而上述特别的显示对象是整个显示画面中用户最容易关注到的部分,因此,对这些显示对象进行优化处理,有助于改善用户体验。以人脸这一显示对象为例,人脸包括白种人脸、黄种人脸和黑种人脸,分别对应于不同的色调。在根据像素修正前的色调确定色调修正参数时,通过比对像素的色调和预存的对应于各人种人脸的色调,即预设色调范围,当像素修正前的色调处于预设色调范围以内时,判定该像素对应显示人脸的至少一部分,通过增大色调修正系数,以改善显示效果。
在另一具体示例中,如图7所示,当像素修正前的饱和度S小于或等于第一预设饱和度S1时,饱和度修正系数KS满足KS=0;当像素修正前的饱和度S大于第一预设饱和度S1,且像素修正前的饱和度S小于或等于第二预设饱和度S2时,饱和度修正系数KS满足KS=a+b*S;当像素修正前的饱和度S大于第二预设饱和度S2时,饱和度修正系数KS满足KS=1;其中,第一预设饱和度S1小于或等于第二预设饱和度S2,第一系数a满足a≤0,第二系数b满足b>0。在显示装置中,随着像素修正前的饱和度的增大,该像素中液晶的最小偏转程度增大,可能产生的色偏也增大,相应的,通过设置更大的饱和度修正系数,提高对主像素和次像素的显示参数的修正强度,从而增大可视角,减小色偏。
在本申请的又一实施例中,主像素包括红子像素、绿子像素和蓝子像素;
步骤S300包括:
步骤S321、根据像素修正前的色度,调节红子像素的灰阶与蓝子像素的灰阶的比例,以使修正前后像素的色度的变化绝对值小于或等于预设色度差。
在确定各个子像素的显示灰阶时,采用RGB色彩模式比较方便。而在RGB色彩模式中,对色度起影响作用的是其中红(R)和蓝(B)的比例,因此,在调节主像素和次像素的色度时,通过调节红子像素和蓝子像素的灰阶的比例实现。具体的,使修正后的红子像素和蓝子像素的灰阶的比例基本等于修正前的红子像素和蓝子像素的灰阶的比例,即当修正后的色度偏冷时,增大红子像素的灰阶相对蓝子像素的灰阶的比值;当修正后的色度偏暖时,减小红子像素的灰阶相对蓝子像素的灰阶的比值,从而保持整个显示面板的色度恒定。这种调节方式计算简单,且通过限定红子像素的灰阶和蓝子像素的灰阶之间的关系,还可以避免对像素的亮度造成连带影响,从而提高了调节效率。在实际的调节过程中,由于各子像素灰阶的可取值是离散的,因此,选择能够实现最接近比例的灰阶的值,以尽量减小色度的变化。
在本申请的再一实施例中,步骤S300包括:
步骤S331、根据修正系数,确定主像素修正后的亮度和次像素修正后的亮度;
步骤S332、比对主像素修正后的亮度和最大亮度;
步骤S333、当主像素修正后的亮度大于最大亮度时,更新主像素修正后的亮度为最大亮度;
步骤S334、根据更新后的主像素修正后的亮度,更新次像素修正后的亮度;
步骤S335、比对次像素修正后的亮度和最小亮度;
步骤S336、当次像素修正后的亮度小于最小亮度时,更新次像素修正后的亮度为最小亮度;
步骤S337、根据更新后的次像素修正后的亮度,更新主像素修正后的亮度。
在本实施例中,考虑到在获取主像素的第一显示参数和次像素的第二显示参数的过程中,可能出现根据理论计算获取到的主像素的亮度超过了显示装置所能显示的最大亮度,那么,实际上是无法按照理论计算的结果控制主像素的第一显示参数和次像素的第二显示参数的。此时,将主像素修正亮度后的亮度更新为最大亮度,并且,为了保障显示装置的整体亮度基本恒定,根据更新后的主像素修正后的亮度,更新次像素修正后的亮度,以使次像素修正后的亮度相对其修正前的亮度减小的值基本等于更新后的主像素的修正后的亮度相对其修正前的亮度增加的值。同样的,根据理论计算获取到的次像素修正后的亮度也可能低于显示装置所能显示的最小亮度,此时,将次像修正后的亮度更新为显示装置的最小亮度,并且,为了保障显示装置的整体亮度基本不变,根据更新后次像素的修正后的亮度,更新主像素修正后的亮度,以使更新后主像素的修正后亮度相对其修正前亮度增加的值基本等于更新后次像素修正后的亮度相对其修正前的亮度减小的值。其中,步骤S332至步骤S334整体和步骤S335至步骤S337整体之间并无确定的顺序关系,即可以先对主像素进行修正,也可以先对次像素进行修正。
本申请还提出一种显示装置,如图4和图8所示,显示装置包括显示面板和驱动组件,显示面板包括呈阵列排布的多个像素,至少部分像素为主像素110,至少部分像素为次像素120;驱动组件与显示面板电连接,驱动组件包括颜色参数获取模块210,修正系数模块220,显示参数模块230和显示控制模块240,其中,颜色参数获取模块210用以获取像素的颜色参数,其中,颜色参数包括色调和饱和度中的至少一种;修正系数模块220与颜色参数模块210电连接,修正系数模块220用以根据颜色参数,确定像素的修正系数;显示参数模块230与修正系数模块220电连接,显示参数模块230用以根据修正系数,确定像素的显示参数;显示控制模块240与显示参数模块230电连接,显示控制模块240用以控制像素按照显示参数显示;其中,主像素修正后的亮度大于修正前的亮度,次像素修正后的亮度小于修正前的亮度,且修正前后主像素与次像素的亮度和的变化绝对值小于或等于预设亮度差,修正前后像素的色度的变化绝对值小于或等于预设色度差。
进一步的,如图9所示,像素包括至少一个子像素,第一显示参数包括主像素中子像素的第一数据电平和次像素中子像素的第二数据电平;显示参数模块230包括第一伽马单元231,第二伽马单元232,第三伽马单元233,选择单元234和数据电平单元235,第一伽马单元231用以根据第一伽马值和修正前子像素的灰阶,确定子像素的第一伽马电平;第二伽马单元232用以根据第二伽马值和修正前子像素的灰阶,确定子像素的第二伽马电平;第三伽马单元233用以根据第三伽马值和修正前子像素的灰阶,确定子像素的第三伽马电平;选择单元234与第二伽马单元232和第三伽马单元233电连接,用以当像素为主像素时,选择获取第二伽马电平,当像素为次像素时,选择获取第三伽马电平;数据电平单元235与修正系数模块220、第一伽马单元231和选择单元234电连接,用以根据修正系数、第一伽马电平和第二伽马电平,确定主像素中子像素的第一数据电平;或根据修正系数,第一伽马电平和第三伽马电平,确定次像素中子像素的第二数据电平;其中,第二伽马值和第三伽马值混合对应的伽马响应等效于第一伽马值对应的伽马响应,且第二伽马值不等于第三伽马值。第一伽马单元231、第二伽马单元232和第三伽马单元233的架构相类似,以根据显示画面原始的信号得到经过伽马校正后的伽马电平。修正系数模块220可以包括比较电路、计算电路等,以获取对应的修正系数。选择单元234包括选择电路,以分别为主像素和次像素选择对应的伽马电平。在一具体示例中,当修正系数K的取值仅为0或1时,数据电平单元234包括选择电路,以选择对应的伽马电平作为第一数据电平或第二数据电平。显示装置的结构和其中信号的流转可参考本申请显示装置的驱动方法各实施例中的阐述,在此不再赘述。
所述仅为本申请的优选实施例,并非因此限制本申请的专利范围,凡是在本申请的发明构思下,利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本申请的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种显示装置的驱动方法,其特征在于,显示装置包括显示面板,所述显示面板包括呈阵列排布的多个像素,至少部分所述像素为主像素,至少部分所述像素为次像素;
所述显示装置的驱动方法包括以下步骤:
获取所述像素的颜色参数,其中,所述颜色参数包括色调和饱和度中的至少一种;
根据所述颜色参数,确定所述像素的修正系数;
根据所述修正系数,确定所述像素的显示参数;
控制所述像素按照所述显示参数显示;
其中,所述主像素修正后的亮度大于修正前的亮度,所述次像素修正后的亮度小于修正前的亮度,且修正前后所述主像素与所述次像素的亮度和的变化绝对值小于或等于预设亮度差,修正前后所述像素的色度的变化绝对值小于或等于预设色度差。
2.如权利要求1所述的显示装置的驱动方法,其特征在于,所述像素包括至少一个子像素,所述显示参数包括所述主像素中子像素的第一数据电平和所述次像素中子像素的第二数据电平;
根据所述修正系数,确定所述像素的显示参数的步骤包括:
根据第一伽马值和修正前所述子像素的灰阶,确定所述子像素的第一伽马电平;
根据第二伽马值和修正前所述子像素的灰阶,确定所述子像素的第二伽马电平;
根据所述修正系数、所述第一伽马电平和所述第二伽马电平,确定所述主像素中子像素的第一数据电平;
根据第三伽马值和修正前所述子像素的灰阶,确定所述子像素的第三伽马电平;
根据所述修正系数、所述第一伽马电平和所述第三伽马电平,确定所述次像素中子像素的第二数据电平;
其中,所述第二伽马值和所述第三伽马值混合对应的伽马响应等效于所述第一伽马值对应的伽马响应,且所述第二伽马值不等于所述第三伽马值。
3.如权利要求2所述的显示装置的驱动方法,其特征在于,所述修正系数K、所述第一伽马电平U1、所述第二伽马电平U2和所述第一数据电平Ud1之间满足Ud1=(1-K)*U1+K*U2;
所述修正系数K、所述第一伽马电平U1、所述第三伽马电平U3和所述第二数据电平Ud2之间满足Ud2=(1-K)*U1+K*U3;
其中,所述修正系数K满足0≤K≤1。
4.如权利要求3所述的显示装置的驱动方法,其特征在于,所述像素的修正系数K满足K=KH·KS;
其中,KH为根据所述像素的色调确定的色调修正系数,KS为根据所述像素的饱和度确定的饱和度修正系数,且0≤KH≤1,0≤KS≤1。
5.如权利要求4所述的显示装置的驱动方法,其特征在于,当所述像素修正前的色调处于预设色调范围内时,所述色调修正系数KH满足KH=KH1;
当所述像素修正前的色调处于预设色调范围外时,所述色调修正系数KH满足KH=KH2;
其中,所述预设色调范围的最小色调大于8°,所述预设色调范围的最大色调小于或等于24°,且KH1>KH2。
6.如权利要求4所述的显示装置的驱动方法,其特征在于,当所述像素修正前的饱和度S小于或等于第一预设饱和度S1时,所述饱和度修正系数KS满足KS=0;
当所述像素修正前的饱和度S大于所述第一预设饱和度S1,且所述像素修正前的饱和度S小于或等于第二预设饱和度S2时,所述饱和度修正系数KS满足KS=a+b*S;
当所述像素修正前的饱和度S大于所述第二预设饱和度S2时,所述饱和度修正系数KS满足KS=1;
其中,所述第一预设饱和度S1小于或等于所述第二预设饱和度S2,第一系数a满足a≤0,第二系数b满足b>0。
7.如权利要求1所述的显示装置的驱动方法,其特征在于,所述像素包括红子像素、绿子像素和蓝子像素;
根据所述修正系数,确定所述像素的显示参数的步骤包括:
根据所述像素修正前的色度,调节所述红子像素的灰阶与所述蓝子像素的灰阶的比例,以使修正前后所述像素的色度的变化绝对值小于或等于预设色度差。
8.如权利要求1所述的显示装置的驱动方法,其特征在于,根据所述修正系数,确定所述像素的显示参数的步骤包括:
根据所述修正系数,确定所述主像素修正后的亮度和所述次像素修正后的亮度;
比对所述主像素修正后的亮度和最大亮度;
当所述主像素修正后的亮度大于所述最大亮度时,更新所述主像素修正后的亮度为所述最大亮度;
根据更新后的所述主像素修正后的亮度,更新所述次像素修正后的亮度;
比对所述次像素修正后的亮度和最小亮度;
当所述次像素修正后的亮度小于所述最小亮度时,更新所述次像素修正后的亮度为所述最小亮度;
根据更新后的所述次像素修正后的亮度,更新所述主像素修正后的亮度。
9.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括:
显示面板,所述显示面板包括呈阵列排布的多个像素,至少部分所述像素为主像素,至少部分所述像素为次像素;
驱动组件,所述驱动组件与所述显示面板电连接,所述驱动组件包括颜色参数获取模块,修正系数模块,显示参数模块和显示控制模块,其中,所述颜色参数获取模块用以获取所述像素的颜色参数,其中,所述颜色参数包括色调和饱和度中的至少一种;所述修正系数模块与所述颜色参数模块电连接,所述修正系数模块用以根据所述颜色参数,确定所述像素的修正系数;所述显示参数模块与所述修正系数模块电连接,所述显示参数模块用以根据所述修正系数,确定所述像素的显示参数;所述显示控制模块与所述显示参数模块电连接,所述显示控制模块用以控制所述像素按照所述显示参数显示;
其中,所述主像素修正后的亮度大于修正前的亮度,所述次像素修正后的亮度小于修正前的亮度,且修正前后所述主像素与所述次像素的亮度和的变化绝对值小于或等于预设亮度差,修正前后所述像素的色度的变化绝对值小于或等于预设色度差。
10.如权利要求9所述的显示装置,其特征在于,所述像素包括至少一个子像素,所述第一显示参数包括所述主像素中子像素的第一数据电平和所述次像素中子像素的第二数据电平;
所述显示参数模块包括:
第一伽马单元,用以根据第一伽马值和修正前所述子像素的灰阶,确定所述子像素的第一伽马电平;
第二伽马单元,用以根据第二伽马值和修正前所述子像素的灰阶,确定所述子像素的第二伽马电平;
第三伽马单元,用以根据第三伽马值和修正前所述子像素的灰阶,确定所述子像素的第三伽马电平;
选择单元,与所述第二伽马单元和所述第三伽马单元电连接,用以当像素为主像素时,选择获取所述第二伽马电平,当像素为次像素时,选择获取所述第三伽马电平;
数据电平单元,与所述修正系数模块、所述第一伽马单元和所述选择单元电连接,用以根据所述修正系数、所述第一伽马电平和所述第二伽马电平,确定所述主像素中子像素的第一数据电平;或根据所述修正系数,所述第一伽马电平和所述第三伽马电平,确定所述次像素中子像素的第二数据电平;
其中,所述第二伽马值和所述第三伽马值混合对应的伽马响应等效于所述第一伽马值对应的伽马响应,且所述第二伽马值不等于所述第三伽马值。
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