CN109389025A - 显示装置、电子装置及生物特征侦测方法 - Google Patents
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Abstract
一种显示装置、电子装置和生物特征侦测方法。显示装置包含主动阵列基板和侦测电路。主动阵列基板包含多个用以显示影像的像素。这些像素包含多个显示与光感测像素,每一显示与光感测像素包含显示区域和光感测区域。显示区域用以在显示装置的空白期间中发射具有预定发射频率的光。光感测区域邻接于显示区域,用以侦测从显示区域发射且由生物特征物件反射的光,且转换此反射光为光侦测信号。侦测电路耦接至每一显示与光感测像素的光感测区域,用以基于光侦测信号建立对应生物特征物件的生物特征型样。在本发明中,生物特征侦测功能嵌入在显示屏幕上,其不需在非主动区中额外移出空间来配置感测模块及影响原来的影像显示,且提供更大的便利性和弹性。
Description
技术领域
本发明是有关于一种显示装置,且特别是有关于一种在主动区中具有生物特征侦测功能的显示装置、电子装置和生物特征侦测方法。
背景技术
生物特征侦测技术,例如身分验证、门禁系统或相似的技术,已广泛应用在常见的电子产品上。举例而言,有愈来愈多的移动电话或平板电脑装备有指纹辨识功能,以便于确认个人身分。然而,指纹辨识芯片须配置在移动电话的非主动区域中,以避免影响原来的影像显示,故如何依据设计需求在移动电话的非主动区域中配置指纹辨识芯片已纳入考量。
发明内容
本发明提供一种显示装置、电子装置和生物特征侦测方法。在本发明中,生物特征侦测功能嵌入在显示屏幕上,其不需在非主动区中额外移出空间来配置感测模块及影响原来的影像显示,且提供更大的便利性和弹性。
根据上述目的,本发明提出一种显示装置,包含主动阵列基板和侦测电路。主动阵列基板包含多个用以显示影像的像素,其中这些像素包含多个显示与光感测像素,每一这些显示与光感测像素包含显示区域和光感测区域。显示区域用以在显示装置的空白期间(blank period)中发射具有预定发射频率的光。光感测区域邻接于显示区域,其用以侦测从显示区域发射且由生物特征物件反射的光,且转换此反射光为光侦测信号。侦测电路耦接至每一这些显示与光感测像素的光感测区域,其用以基于这些光侦测信号建立对应生物特征物件的生物特征型样(biometric pattern)。
依据本发明的一或多个实施例,上述生物特征型样是指纹型样。
依据本发明的一或多个实施例,上述显示装置还包含背光模块,其用以在上述显示模块的空白期间中提供具有预定发射频率的背光源至上述主动阵列基板。
依据本发明的一或多个实施例,上述这些像素是有机发光二极管(organiclight-emitting diode;OLED)像素。
依据本发明的一或多个实施例,上述这些像素是微发光二极管(micro light-emitting diode;mLED)像素。
依据本发明的一或多个实施例,上述这些显示与光感测像素的数量少于上述这些像素的数量。
依据本发明的一或多个实施例,上述每一这些像素包含红色子像素、绿色子像素及蓝色子像素。
根据上述目的,本发明另提出一种电子装置,包含显示模块、侦测电路和处理单元。显示模块包含主动阵列基板。主动阵列基板包含多个用以显示影像的像素,其中这些像素包含多个显示与光感测像素,每一这些显示与光感测像素包含显示区域和光感测区域。显示区域用以发射光。光感测区域邻接于显示区域,其用以侦测从显示区域发射且由生物特征物件反射的光,且转换此反射光为光侦测信号。侦测电路耦接至每一这些显示与光感测像素的光感测区域,其用以基于这些光侦测信号建立对应生物特征物件的生物特征型样。处理单元用以执行指令以进行下列步骤:决定显示模块的生物特征侦测区域,此生物特征侦测区域包含这些显示与光感测像素中的多个决定的显示与光感测像素;控制每一这些决定的显示与光感测像素的显示区域在显示模块的空白期间中启动(activate)具有预定发射频率的光发射;以及控制每一这些决定的显示与光感测像素的光感测区域启动生物特征物件感测。
依据本发明的一或多个实施例,上述处理单元更用以执行上述这些指令以控制上述显示模块显示图形使用者界面(graphical user interface;GUI),此图形使用者界面指示上述生物特征侦测区域。
依据本发明的一或多个实施例,上述生物特征型样是指纹型样。
依据本发明的一或多个实施例,上述显示模块包含背光模块,且上述处理单元更用以执行上述这些指令以控制上述背光模块在上述显示模块的空白期间中提供具有预定发射频率的背光源至上述主动阵列基板。
依据本发明的一或多个实施例,上述这些像素是有机发光二极管像素。
依据本发明的一或多个实施例,上述这些像素是微发光二极管像素。
依据本发明的一或多个实施例,上述这些显示与光感测像素的数量少于上述这些像素的数量。
依据本发明的一或多个实施例,上述这些决定的显示与光感测像素的数量少于上述这些显示与光感测像素的数量。
依据本发明的一或多个实施例,上述每一这些像素包含红色子像素、绿色子像素及蓝色子像素。
依据本发明的一或多个实施例,上述电子装置还包含记忆体,用以储存上述这些指令。
根据上述目的,本发明另提出一种生物特征侦测方法,其用于显示装置,此显示装置具有主动阵列基板,此主动阵列基板具有多个用以显示影像的像素,其中这些像素包含多个显示与光感测像素。生物特征侦测方法包含:由每一这些显示与光感测像素的显示区域在显示装置的空白期间中发射具有预定发射频率的光;由每一这些显示与光感测像素的光感测区域侦测从显示区域发射且由生物特征物件反射的光;转换反射光为光侦测信号;以及基于这些光侦测信号建立对应生物特征物件的生物特征型样。
依据本发明的一或多个实施例,上述生物特征侦测方法还包含:决定上述显示装置的生物特征侦测区域,此生物特征侦测区域包含上述这些显示与光感测像素中的多个决定的显示与光感测像素;以及通过这些决定的显示与光感测像素显示图形使用者界面,此图形使用者界面指示生物特征侦测区域。
依据本发明的一或多个实施例,上述生物特征型样被建立为指纹型样。
本发明的优点在于,在本发明中,生物特征侦测功能嵌入在显示屏幕上,其不需在非主动区中额外移出空间来配置感测模块及影响原来的影像显示,且提供更大的便利性和弹性。
附图说明
为了更完整了解实施例及其优点,现参照结合所附附图所做的下列描述,其中:
图1为依据本发明一些实施例的显示装置的示意图;
图2为依据本发明一些实施例的[图1]的背光模块和显示面板的结构示意图;
图3为依据本发明一些实施例的部分像素的示意图;
图4为依据本发明一些实施例的子像素的等校电路图;
图5为依据本发明一些实施例的指纹侦测机制的示例;
图6为依据本发明一些实施例的图1的背光模块发射的光的时序图的示例;
图7为人指放置在图1的显示面板上的示例;
图8为依据本发明一些实施例的图1的侦测电路的示意图;
图9为依据本发明一些实施例的子像素的变化等校电路图;
图10为依据本发明一些实施例的生物特征侦测方法的流程图;
图11为依据本发明一些实施例的电子装置的示意图;
图12为图11的电子装置在其屏幕上显示的图形使用者界面(graphical userinterface;GUI)的示例;以及
图13为依据本发明一些实施例的生物特征侦测方法的流程图。
具体实施方式
以下仔细讨论本发明的实施例。然而,可以理解的是,实施例提供许多可应用的发明概念,其可实施于各式各样的特定内容中。所讨论的特定实施例仅供说明,并非用以限定本发明的范围。
在本文中所使用的“耦接”一词,可指二或多个元件相互直接作实体或电性接触,或是相互间接作实体或电性接触,而“耦接”还可指二或多个元件相互操作或动作。
请参照图1,图1为依据本发明一些实施例的显示装置100的示意图。显示装置100可以是例如,扭曲向列(twisted menatic;TN)型、垂直配向(vertical alignment;VA)型、共平面切换(in-plane switching;IPS)型或边缘场切换(fringe-field switching;FFS)型液晶显示器(liquid crystal display;LCD)或相似者。显示装置100包含背光模块110、显示面板120和侦测电路130。背光模块110用以输出光,以用于显示和生物特征侦测。背光模块110可包含用以发射光的光源(图未绘示)和设置为引导光穿透至显示面板120的导光板(图未绘示)。光源(图未绘示)可以是一或多个发光二极管(light-emitting diode;LED)、一或多个冷阴极荧光灯管(cold cathode fluorescent lamp;CCFL)或其他合适的光源。由光源(图未绘示)所产生的光可以是白光、红光、绿光、蓝光或相似者。此外,在导光板(图未绘示)中可具有反射片、微结构和/或其他用以改变光传导路径的元件。
请再参照图2,其为依据本发明一些实施例的背光模块110和显示面板120的结构示意图。显示面板120设置于背光模块110上,使得显示面板120的底部接收来自背光模块110的光。在一些实施例中,如图2所示,显示面板120包含主动阵列基板122、彩色滤光基板124和液晶层126。主动阵列基板122包含排列为阵列的像素。彩色滤光基板124与主动阵列基板122为相对设置,且液晶层126夹设在主动阵列基板122与彩色滤光基板124之间。
请再参照图3,其为依据本发明一些实施例的主动阵列基板122的部分上视图。如图3所示,主动阵列基板122具有排列为阵列的像素PX。在这些像素PX中的每一显示与光感测像素包含显示区域DR和光感测区域PR。也就是说,一些像素PX为显示与光感测像素,每一者包含显示区域DR和光感测区域PR;显示与光感测像素的数量少于像素PX的数量。显示区域DR用以在显示装置的空白期间(blank period)中发射具有预定发射频率的光。每一显示区域DR包含三个子像素,即红色子像素R、绿色子像素G和蓝色子像素B。每一子像素与一个数据线D和一个扫描线S相关。也就是说,每一子像素从对应的数据线D接收数据信号,且从对应的扫描线S接收扫描信号。请再参照图4,其为依据本发明一些实施例的子像素(红色子像素R、绿色子像素G或蓝色子像素B)的等校电路图。每一子像素具有晶体管T、液晶电容CLC和储存电容CS。晶体管T耦接至数据线D和扫描线S,以控制每一图框周期中的显示期间和灰阶。液晶电容CLC和储存电容CS为并联连接且电性连接至晶体管T。液晶电容CLC由主动阵列基板122的像素电极、彩色滤光基板124的共同电极和位于像素电极和共同电极之间的液晶层126的液晶分子形成。储存电容CS用以在像素充电阶段中储存电荷。
请回头参照图3,在每一光感测区域PR中具有光二极管PD。每一光二极管PD是由光感测控制线P所控制。光感测控制线P使光二极管PD可在显示装置100的每一空白期间中进行光感测且在每一显示期间中不进行光感测。
请回头参照图1,侦测电路130耦接至显示面板120,以接收光侦测信号并接着对光侦测信号进行操作,以基于光侦测信号建立对应生物特征物件的生物特征型样。在各实施例中,生物特征型样对应生物特征物件。在一些实施例中,若生物特征物件为人指的指纹,则生物特征型样为指纹型样。
图5为依据本发明一些实施例的指纹侦测机制的示例。在指纹侦测机制中,由背光模块110发射的光穿透每一像素PX的显示像素DR的红色子像素R、绿色子像素G和蓝色子像素B且朝向显示面板120的上表面。举例而言,当人指按压在显示面板120的上表面时,由人指反射穿透的光,且接着在每一像素PX的光感测区域PR中接收反射的光。在像素PX的光感测区域PR中接收的反射光可源自穿透同一像素PX或不同像素PX的显示区域DR的光。在接收后,在每一光感测区域PR中的光感测单元进行光电转换功能,以将接收的光转换为光侦测信号。
图6为依据本发明一些实施例的背光模块110发射的光的时序图的示例。如图6所示,在显示装置100的显示期间中,背光模块110发射的光为常亮,以用于影像显示;在显示装置100的空白期间中,背光模块110发射的光重复由亮变暗和由暗变亮,以用于生物特征侦测。图6的时序图亦可应用在显示装置为有机发光二极管显示装置或微发光二极管显示装置的实施例中的发光元件。
图7为人指放置在显示面板120上的示例。如图7所示,当人指放置在显示面板120上时,纹脊(ridge)接触显示面板120的顶部表面,且在纹谷(valley)与显示面板120的顶部表面之间具有空气间隙。人指的指纹型样可基于上述差异决定。在一些实施例中,对应纹谷的反射光强度较对应纹脊的反射光强度大。
图8为依据本发明一些实施例的图1的侦测电路130的示意图。侦测电路130包含窄带通滤波器132、模拟数字转换器134和数字滤波器136。窄带通滤波器132使具有特定频率或位于特定频率范围中的光侦测信号通过,且阻挡光侦测信号的特定频率外或位于特定频率范围外的成分。窄带通滤波器132可对应背光模块110配置。举例而言,若背光模块110在空白期间中的预定发射频率为10万赫兹,则窄带通滤波器132的通过频率范围可具有约为10万赫兹的中心频率。
模拟数字转换器134将模拟形式的光侦测信号转换为数字形式。数字滤波器136用于定义对应生物特征物件的两相对特征的区域,以产生生物特征影像,例如通过增强对应两相对特征的光侦测信号间的差异。
除了图1的显示装置100之外,侦测电路130亦可应用至其他种类的显示装置。也就是说,显示装置100的显示面板120可以是其他种类的显示面板,例如有机发光二极管(organic light-emitting diode;OLED)显示面板或微发光二极管(micro light-emitting diode;mLED)显示面板,其像素排列方式相似于显示面板120。
在一些实施例中,显示面板120为有机发光二极管显示面板,且其每一像素的示例电路图绘示于图9中。如图9所示,每一像素包含数据晶体管T1、驱动晶体管T2、储存电容C和有机发光二极管L。数据晶体管T1和驱动晶体管T2可以是任何种类的晶体管,例如薄膜晶体管(thin film transistor;TFT)或相似者。在图9所示的例子中,数据晶体管T1和驱动晶体管T2为PMOS晶体管。数据晶体管T1的栅极耦接至扫描线S已接收扫描信号,且数据晶体管T1的第一源极/漏极耦接至数据线D以接收数据信号。驱动晶体管T2的栅极耦接至数据晶体管T1的第二源极/漏极,且驱动晶体管T2的第一源极/漏极耦接至电供应源VDD。储存电容C的两端分别耦接至驱动晶体管T2的栅极和第一源极/漏极。有机发光二极管L的阳极耦接至驱动晶体管T2的第二源极/漏极,且有机发光二极管L的阴极耦接至接地电压VSS。
再者,在一些实施例中,显示面板120为微发光二极管显示面板。在此例子中,对每一像素而言,有机发光二极管L可被微发光二极管取代,且其他元件(例如数据晶体管T1、驱动晶体管T2和电容C)可维持相同。
图10为依据本发明一些实施例的生物特征侦测方法200的流程图。生物特征侦测方法200可应用在各种类的显示装置上,例如图1所示的显示装置100或其他具有与显示装置100相似像素排列方式的显示装置。在以下说明中,应用生物特征侦测方法200的显示装置具有主动阵列基板,此主动阵列基板的像素用以显示影像且包含显示与光感测像素,每一显示与光感测像素包含显示区域和光感测区域,例如图3中所示。
生物特征侦测方法200包含下列步骤。在步骤S210中,由每一显示与光感测像素的显示区域在显示装置的空白期间(即非显示期间)中发射具有预定发射频率的光。在空白期间中的预定发射频率可高于人眼可察觉到的频率,即人眼不会察觉到光跳动。在一些实施例中,在空白期间中的预定发射频率高于60赫兹,且特别地约为10万赫兹。依据显示装置的种类,例如液晶显示装置、有机发光二极管显示装置、微发光二极管显示装置或相似者,光可由一或多个背光源、有机发光二极管或微发光二极管发射出。
当生物特征物件放置在显示装置的显示表面时,由显示区域发射出的光接着被生物特征物件反射,例如图5和图7中所示。
在步骤S220中,每一显示与光感测像素的光感测区域侦测由显示区域发射且接着由生物特征物件反射的光。光感测区域可包含用以侦测光的光感测元件,例如光二极管、钉扎(pinned)光二极管、部分钉扎光二极管、光闸(photogate)、光晶体管或其他具有光感测功能的元件。
在步骤S230中,每一光感测区域中的光感测元件将反射光转换为光侦测信号,且接着光侦测信号传输至侦测电路。侦测电路可包含在显示装置中,且可以是例如图3所示的侦测电路或其他适于对光侦测信号进行操作的侦测电路。
在步骤S240中,侦测电路对光侦测信号进行操作,以基于光侦测信号建立对应生物特征物件的生物特征型样。若生物特征物件为人指的指纹,则生物特征型样可以是指纹型样。
图11为依据本发明一些实施例的电子装置300的示意图。电子装置300可以是例如移动电话、智能手机、平板电脑、膝上型电脑或其他相似的可携装置。在一些其他实施例中,电子装置为自动柜员机(ATM)、互动式多媒体信息站(KIOSK)、机器人、自动贩卖机或其他可应用生物侦测技术至客户服务、门禁控制或相似应用上的装置。如图11所示,电子装置300包含显示模块310、处理单元320和记忆体单元330。
显示模块310提供显示功能和光感测功能。显示模块310可以是例如扭曲向列型、垂直配向型、共平面切换型或边缘场切换型液晶显示器、有机发光二极管显示面板、微发光二极管显示面板或其他类型的显示器。显示模块310可以相似于图1的显示装置100或其他可进行显示功能和光感测功能的显示模块。在一些实施例中,显示模块310包含图1的背光模块110和显示面板120。
处理单元320耦接至显示模块310且控制显示模块310的操作。具体而言,处理单元320可控制显示模块310在其屏幕上显示影像。在显示模块310包含液晶显示面板的实施例中,处理单元320可控制显示模块310的液晶层和背光模块显示特别的图形使用者界面(graphical user interface;GUI),以引导使用者进行对应动作。相对地,在显示模块310包含有机发光二极管显示面板或微发光二极管显示面板的实施例中,处理单元320可控制显示模块310的分别在像素中的发光元件(例如有机发光二极管或微发光二极管)显示特别的图形使用者界面,以引导使用者进行对应动作。在各实施例中,处理单元320可包含一或多个处理单元,例如微处理器、特殊应用集成电路(application-specific integratedcircuit;ASIC)和/或相似者。
处理单元320亦可提供生物特征侦测功能。具体而言,处理单元320可控制显示模块310在其屏幕上显示影像。在显示模块310包含液晶显示面板的实施例中,处理单元320可控制显示模块310的液晶层和背光模块显示显示特别的图形使用者界面,以引导使用者进行对应动作。相对地,在显示模块310包含有机发光二极管显示面板或微发光二极管显示面板的实施例中,处理单元320可控制显示模块310的分别在像素中的发光元件(例如有机发光二极管或微发光二极管)显示特别的图形使用者界面,以引导使用者进行对应动作。在另一些实施例中,处理单元320可对光侦测信号进行操作,以建立基于光侦测信号建立对应生物特征物件的生物特征型样。在一些实施例中,处理单元320包含图8的侦测电路130或其他适于进行相似于侦测电路130的功能的电路。若生物特征物件为人指的指纹,则生物特征型样可以是指纹型样。
在变化实施例中,生物特征侦测功能可从处理单元320分离出。举例而言,具有除了处理单元320之外的生物特征侦测功能的侦测电路(例如侦测电路130)可包含在电子装置300中。
记忆体单元330储存由处理单元320执行的指令。此外,记忆体单元330可储存处理单元320的处理结果(例如对应生物特征型样的数据)。记忆体单元330可以视例如可抹除可编程只读记忆体(EPROM)、电子可抹除可编程只读记忆体(EEPROM)、随机存取记忆体(RAM)、可录光盘(CD-R)、磁带、硬盘、固态硬盘(SSD)、快闪记忆体或其他适于储存程序码的数据储存装置,但不限于此。
图12为依据本发明一些实施例的电子装置300的屏幕上显示的图形使用者界面的示例。以下说明以用于指纹侦测地生物特征侦测功能为示例。如图12所示,当开始生物特征侦测功能时,图形使用者界面显示于屏幕SC上,其中侦测区域DA1和DA2较其他区域为亮,以引导使用者将其手指按压在屏幕上SC以及在侦测区域DA1或DA2中,以进行反射光感测。
图13为依据本发明一些实施例的生物特征侦测方法400的流程图。生物特征侦测方法400可应用在各种类的电子装置上,例如图11的电子装置300或其他具有与显示装置100相似像素排列方式的电子装置。在以下说明中,应用生物特征侦测方法400的显示装置具有主动阵列基板,此主动阵列基板的像素用以显示影像且包含显示与光感测像素,每一显示与光感测像素包含显示区域和光感测区域,例如图3中所示。
生物特征侦测方法400包含下列步骤。在步骤S410中,决定显示模块的生物特征侦测区域,在决定的生物特征侦测区域中具有决定的显示与光感测像素。在生物特征侦测区域中的决定的显示与光感测像素的数量少于或等于显示与光感测像素的数量。接着,控制每一决定的显示与光感测像素的显示区域在显示模块地空白期间中启动(activate)具有预定发射频率的光发射,且控制每一决定的显示与光感测像素的光感测区域启动生物特征物件感测。
在步骤S420中,控制显示模块显示指示生物特征侦测区域的图形使用者界面,以引导使用者进行对应动作。若生物特征侦测方法400是用于进行侦测指纹,则可显示图形使用者界面(例如图12中所示)以引导使用者将其手指按压在显示模块的屏幕上,以进行指纹侦测。
在步骤S430中,由每一显示与光感测像素的显示区域在显示装置的空白期间(即非显示期间)中发射具有预定发射频率的光。在空白期间中的预定发射频率可高于人眼可察觉到的频率,即人眼不会察觉到光跳动。在一些实施例中,在空白期间中的预定发射频率高于60赫兹(特别地,约为10万赫兹),其可依据电路特性调整。依据显示装置的种类,例如液晶显示装置、有机发光二极管显示装置、微发光二极管显示装置或相似者,光可由一或多个背光源、有机发光二极管或微发光二极管发射出。
当生物特征物件放置在电子装置的显示表面时,由显示区域发射出的光接着被生物特征物件反射(例如图5和图7中所示)。
在步骤S440中,每一决定的显示与光感测像素的光感测区域侦测由显示区域发射且接着由生物特征物件反射的光。光感测区域可包含用以侦测光的光感测元件,例如光二极管、钉扎光二极管、部分钉扎光二极管、光闸、光晶体管或其他具有光感测功能的元件。
在步骤S450中,每一光感测区域中的光感测元件将反射光转换为光侦测信号,且接着光侦测信号传输至侦测电路。侦测电路可包含在电子装置中,且可以是例如图3所示的侦测电路或其他适于对光侦测信号进行操作的侦测电路。
在步骤S460中,侦测电路对光侦测信号进行操作,以基于光侦测信号建立对应生物特征物件的生物特征型样。若生物特征物件为人指的指纹,则生物特征型样可以是指纹型样。
应注意的是,步骤S410和步骤S420可由用以控制显示模块的处理器进行。处理器可以是例如图3的处理单元320或其他可控制显示模块(例如控制显示模块的背光模块和液晶层)的处理器。特别地,步骤S410和步骤S420可编译为程序码,且此编辑的程序码可储存在记忆体中。当进行生物特征侦测方法400时,处理器可读取并执行储存在记忆体中的程序码,以进行步骤S410和步骤S420的操作。
综上所述,依据上述本发明实施例,生物特征侦测功能嵌入在显示屏幕上,其不需在非主动区中额外移出空间来配置感测模块及影响原来的影像显示,且提供更大的便利性和弹性。
虽然本发明已以实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何所属技术领域中具有通常知识者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,故本发明的保护范围当视所附的权利要求书所界定的范围为准。
Claims (20)
1.一种显示装置,其特征在于,包含:
一主动阵列基板,包含多个用以显示影像的像素,其中所述像素包含多个显示与光感测像素,每一所述显示与光感测像素包含:
一显示区域,用以在该显示装置的一空白期间(blank period)中发射具有一预定发射频率的光;以及
一光感测区域,邻接于该显示区域,该光感测区域用以侦测从该显示区域发射且由一生物特征物件反射的光,且转换该反射光为光侦测信号;以及
一侦测电路,耦接至每一所述显示与光感测像素的光感测区域,该侦测电路用以基于所述光侦测信号建立对应该生物特征物件的一生物特征型样(biometric pattern)。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,该生物特征型样是一指纹型样。
3.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,还包含:
一背光模块,用以在该显示模块的空白期间中提供具有一预定发射频率的背光源至该主动阵列基板。
4.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述像素是有机发光二极管(organiclight-emitting diode;OLED)像素。
5.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述像素是微发光二极管(microlight-emitting diode;mLED)像素。
6.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述显示与光感测像素的数量少于所述像素的数量。
7.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,每一所述像素包含一红色子像素、一绿色子像素及一蓝色子像素。
8.一种电子装置,其特征在于,包含:
一显示模块,包含:
一主动阵列基板,包含多个用以显示影像的像素,其中所述像素包含多个显示与光感测像素,每一所述显示与光感测像素包含:
一显示区域,用以发射光;以及
一光感测区域,邻接于该显示区域,该光感测区域用以侦测从该显示区域发射且由一生物特征物件反射的光,且转换该反射光为光侦测信号;
一侦测电路,耦接至每一所述显示与光感测像素的光感测区域,该侦测电路用以基于所述光侦测信号建立对应该生物特征物件的一生物特征型样(biometric pattern);以及
一处理单元,用以执行指令以进行下列步骤:
决定该显示模块的一生物特征侦测区域,其中该生物特征侦测区域包含所述多个显示与光感测像素中的多个决定的显示与光感测像素;
控制每一所述决定的显示与光感测像素的显示区域在该显示模块的一空白期间(blank period)中启动(activate)具有一预定发射频率的光发射;以及
控制每一所述决定的显示与光感测像素的光感测区域启动生物特征物件感测。
9.根据权利要求8所述的电子装置,其特征在于,该处理单元更用以执行所述指令以控制该显示模块显示一图形使用者界面(graphical user interface;GUI),该图形使用者界面指示该生物特征侦测区域。
10.根据权利要求8所述的电子装置,其特征在于,该生物特征型样是一指纹型样。
11.根据权利要求8所述的电子装置,其特征在于,该显示模块包含一背光模块,且该处理单元更用以执行所述指令以控制该背光模块在该显示模块的空白期间中提供具有一预定发射频率的背光源至该主动阵列基板。
12.根据权利要求8所述的电子装置,其特征在于,所述像素是有机发光二极管(organic light-emitting diode;OLED)像素。
13.根据权利要求8所述的电子装置,其特征在于,所述像素是微发光二极管(microlight-emitting diode;mLED)像素。
14.根据权利要求8所述的电子装置,其特征在于,所述显示与光感测像素的数量少于所述像素的数量。
15.根据权利要求8所述的电子装置,其特征在于,所述决定的显示与光感测像素的数量少于所述显示与光感测像素的数量。
16.根据权利要求8所述的电子装置,其特征在于,每一所述像素包含一红色子像素、一绿色子像素及一蓝色子像素。
17.根据权利要求8所述的电子装置,其特征在于,还包含:
一记忆体,用以储存所述指令。
18.一种生物特征侦测方法,其特征在于,该生物特征侦测方法用于一显示装置,该显示装置具有一主动阵列基板,该主动阵列基板具有多个用以显示影像的像素,其中所述像素包含多个显示与光感测像素,该生物特征侦测方法包含:
由每一所述显示与光感测像素的一显示区域在该显示装置的一空白期间(blankingperiod)中发射具有一预定发射频率的光;
由每一所述显示与光感测像素的一光感测区域侦测从该显示区域发射且由该生物特征物件反射的光;
转换该反射光为光侦测信号;以及
基于所述光侦测信号建立对应该生物特征物件的一生物特征型样(biometricpattern)。
19.根据权利要求18所述的生物特征侦测方法,其特征在于,还包含:
决定该显示装置的一生物特征侦测区域,其中该生物特征侦测区域包含所述多个显示与光感测像素中的多个决定的显示与光感测像素;以及
通过所述多个决定的显示与光感测像素显示一图形使用者界面(graphical userinterface;GUI),该图形使用者界面指示该生物特征侦测区域。
20.根据权利要求18所述的生物特征侦测方法,其特征在于,该生物特征型样被建立为指纹型样。
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