CN109389943B - 显示装置及其驱动方法 - Google Patents

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Abstract

提供了显示装置及其驱动方法。显示装置包括显示面板和颜色补偿部分。显示面板包括显示区域,显示区域具有平坦部分和弯曲部分。颜色补偿部分通过应用针对平坦部分和弯曲部分不同地设置的数据增益来对输入数据信号进行补偿。

Description

显示装置及其驱动方法
相关申请的交叉引用
本申请要求于2017年8月10日提交的韩国专利申请第10-2017-0101895号的权益,其通过引用并入本文中,如同在本文中完全阐述一样。
技术领域
本发明涉及显示装置及其驱动方法。
背景技术
随着信息技术的发展,充当用户和信息之间中介的显示器的市场也在不断增长。因此,越来越多地使用诸如有机发光显示器(OLED)、液晶显示器(LCD)和量子点显示器(PDP)的不同类型的显示装置。
显示装置可以通过子像素来显示图像,子像素响应于施加到显示面板的扫描信号和数据信号而工作。为此,显示装置包括:包括多个子像素的显示面板;向显示面板提供扫描信号(或栅极信号)的扫描驱动器;向显示面板提供数据信号的数据驱动器;以及向显示面板和驱动器提供电力的电源部分。
一些显示装置可以由于其柔性而具有弯曲或弯折的显示面板。具有柔性显示面板的显示装置具有多种用途,因此正在对其进行研究。然而,在传统提出的方法中,需要改善弯曲部分的显示区域与平坦部分的显示区域之间的颜色偏差。
发明内容
本发明提供了一种包括显示面板和颜色补偿部分的显示装置。显示面板包括显示区域,显示区域具有平坦部分和弯曲部分。颜色补偿部分通过应用针对平坦部分和弯曲部分不同地设置的数据增益来对输入数据信号进行补偿。
另一方面,本发明提供一种包括显示面板和颜色补偿部分的显示装置。显示面板包括显示区域,显示区域具有平坦部分和弯曲部分。颜色补偿部分被配置为:计算用户正在观看显示面板的视角;计算显示面板的倾斜角度;基于视角和倾斜角度,以减少平坦部分和弯曲部分之间的颜色偏差和色温差异的方式,计算弯曲部分的数据增益;以及通过应用数据增益来校正输入数据信号。
附图说明
包括附图以提供对本发明的进一步理解,并且附图被并入本说明书并构成本说明书的一部分,附图示出了本发明的实施方式并且与说明书一起用于解释本发明的原理;
图1是有机发光显示器的示意性框图;
图2是子像素的示意性电路图;
图3是显示面板的截面的图示;
图4是示出具有弯曲的显示面板的示图;
图5和图6是示出传统提出的具有弯曲的显示面板的颜色偏差问题的示图;
图7是示出根据本发明的第一示例性实施方式的补偿的构思的曲线图;
图8是示出根据本发明的第一示例性实施方式的按照颜色的补偿的构思的曲线图;
图9是示出补偿前后的比较的示图;
图10是根据本发明的第一示例性实施方式的颜色补偿部分的组件的图示;
图11是根据本发明的第一示例性实施方式的具有颜色补偿部分的显示装置的示意性框图;
图12是根据本发明的第二示例性实施方式的颜色补偿部分的组件的图示;
图13是根据本发明的第二示例性实施方式的具有颜色补偿部分的显示装置的示意性框图;以及
图14是示出根据本发明的第三示例性实施方式的补偿的构思的曲线图。
具体实施方式
现在将详细参考在附图中示出的本发明示例的实施方式。
在下文中,将参考附图描述本发明的具体实施方式。
下面将要描述的显示装置可以被实现为电视机、视频播放器、个人计算机(PC)、家庭影院、智能电话、虚拟现实(VR)设备等。而且,基于有机发光二极管(发光元件)的有机发光显示器作为将在下面描述的显示装置的示例。可替选地,以下将描述的显示装置可以基于无机发光二极管来实现。
最后,将在下面描述的有机发光显示器的薄膜晶体管的术语“源电极”和“漏电极”可以针对不同类型的晶体管而互换使用,但术语“栅电极”对于不同类型的晶体管是固定的。因此,源电极和漏电极可以被称为第一电极和第二电极,以便不限制它们。
图1是有机发光显示器的示意性框图。图2是子像素的示意性电路图。图3是显示面板的截面的图示。图4是示出具有弯曲表面的显示面板的示图。
如图1所示,有机发光显示器包括图像处理器110、定时控制器120、数据驱动器130、扫描驱动器140、显示面板150和电源部分160。
图像处理器110输出数据使能信号DE以及外部提供的数据信号DATA。除了数据使能信号DE之外,图像处理器110还可以输出垂直同步信号、水平同步信号和时钟信号中的一个或多个。为了便于说明,在附图中可以省略这些信号。
定时控制器120从图像处理器110接收数据信号DATA,以及数据使能信号DE和包括垂直同步信号、水平同步信号和时钟信号中的一个或多个的驱动信号。定时控制器120基于驱动信号而输出用于控制扫描驱动器140的操作定时的栅极定时控制信号GDC以及用于控制数据驱动器130的操作定时的数据定时控制信号DDC。
数据驱动器130响应于从定时控制器120提供的数据定时控制信号DDC,对从定时控制器120提供的数据信号DATA进行采样和锁存,并将其转换为伽马参考电压。数据驱动器130通过数据线DL1至DLn输出数据信号DATA。可以以IC(集成电路)的形式来提供数据驱动器130。
扫描驱动器140响应于从定时控制器120提供的栅极定时控制信号GDC输出扫描信号。扫描驱动器140通过扫描线GL1至GLm输出扫描信号。扫描驱动器140可以以IC(集成电路)的形式来提供或者使用板内栅极(gate-in-panel)技术而形成在显示面板150上。
电源部分160输出高电平电压和低电平电压。从电源部分160输出的高电平电压和低电平电压被提供给显示面板150。高电平电压经由第一电力线EVDD被提供给显示面板150,并且低电平电压经由第二电力线EVSS被提供给显示面板150。
显示面板150响应于分别从数据驱动器130和扫描驱动器140提供的数据信号DATA和扫描信号以及从电源部分160提供的电力来显示图像。显示面板150包括第一基板、形成在第一基板上的用于显示图像的子像素SP,以及将子像素SP与第一基板一起密封的第二基板。第一基板和第二基板可以由诸如玻璃的刚性材料或诸如树脂的柔性材料制成。
子像素SP可以包括红子像素、绿子像素和蓝子像素,或者可以包括白子像素、红子像素、绿子像素和蓝子像素。根据发光特性,子像素SP可以具有一个或多个不同的发光区域。
如图2所示,单个子像素包括开关晶体管T1、驱动晶体管DT、电容器Cst和有机发光二极管OLED。单个子像素还可以包括像素补偿电路CC。
响应于经由第一扫描线GL1提供的扫描信号,开关晶体管T1切换以将经由第一数据线DL1提供的数据电压作为数据电压存储在电容器Cst中。驱动晶体管DT以下述方式工作:响应于存储在电容器Cst中的数据电压,驱动电流在第一电力线EVDD(高电平电压)和第二电力线EVSS(低电平电压)之间流动。有机发光二极管OLED以响应于驱动晶体管DT所形成的驱动电流而发光的方式来工作。
像素补偿电路CC是被添加到子像素中以补偿驱动晶体管DT的阈值电压等的电路。像素补偿电路CC由一个或多个晶体管组成。根据补偿方法,像素补偿电路CC可以具有许多配置,因此将省略其描述。
如图3所示,显示面板150包括具有显示区域AA和非显示区域NA的基板(或薄膜晶体管基板)150a,以及保护膜(或保护基板)150b。在显示区域AA中,像素P基于图2所示的电路而形成。基板150a和保护膜150b由柔性材料制成。
布置在显示区域AA中的像素P包括红(R)子像素、白(W)子像素、蓝(B)子像素和绿(G)子像素。红(R)子像素、白(W)子像素、蓝(B)子像素和绿(G)子像素水平地或垂直地布置在基板150a上。然而,布置前述子像素的顺序可以随着发光材料、发光区域和像素补偿电路的配置(或结构)而变化。而且,红(R)子像素、蓝(B)子像素和绿(G)子像素可以构成单个像素P。
如图4所示,显示面板150的一些区域由于其柔性可以是弯曲的。具有弯曲表面的显示面板150包括平坦部分的显示区域FA和弯曲部分的显示区域BA。具有弯曲表面的显示面板150的形状不限于图4所示的形状。
<传统技术>
下面将描述传统提出的方法存在的问题。
图5和图6是示出传统提出的具有弯曲表面的显示面板的颜色偏差问题的示图。
图5的(a)示出了沿显示面板150的长轴的弯曲表面,图5的(b)示出了具有平坦显示区域FA而没有弯曲的典型显示面板150。图6的(a)示出了沿显示面板150的短轴的弯曲表面,图6的(b)示出了具有平坦显示区域FA而没有弯曲的典型显示面板150。
从图5和图6可以看出,当在包括平坦部分的显示区域FA和弯曲部分的显示区域BA的显示面板150上显示图像时,由于弯曲而在两个区域之间存在颜色偏差。相反,典型的显示面板150由于仅具有平坦显示区域FA而在所有区域上以均匀的颜色显示图像。
具有柔性显示面板的显示装置具有各种用途,因此正在对其进行研究。然而,在传统提出的方法中,没有改善弯曲部分的显示区域BA与平坦部分的显示区域FA之间的颜色偏差。
<第一示例性实施方式>
图7是示出根据本发明的第一示例性实施方式的补偿的构思的曲线图。图8是示出根据本发明的第一示例性实施方式的按照颜色的补偿的构思的曲线图。图9是示出补偿前后的比较的示图。图10是根据本发明的第一示例性实施方式的颜色补偿部分的组件的图示。图11是根据本发明的第一示例性实施方式的具有颜色补偿部分的显示装置的示意性框图。
在图7中,纵轴表示数据增益,横轴表示显示区域上的位置。显示面板的显示区域包括弯曲部分的显示区域BA和平坦部分的显示区域FA。弯曲部分的显示区域BA和平坦部分的显示区域FA通过起始点分隔开。
在一个示例中,起始点对应于弯曲部分的显示区域BA与平坦部分的显示区域FA之间的边界。在另一个示例中,起始点对应于显示面板上的显示区域开始弯曲的点。因此,图7中的起始点可以被解释为具有以下三个含义中的任何一个:“起始点”、“边界”和“变化点”。
如图7所示,在本发明的第一示例性实施方式中,根据针对弯曲部分的显示区域BA还是平坦部分的显示区域FA而产生(或补偿)数据信号,数据信号的数据增益发生变化。
如在图7的(a)中所示的第一示例中那样,弯曲部分的显示区域BA的数据增益可以从阈值增益Under gain TH开始线性地变化。
相对于弯曲部分的显示区域BA的最外部分来设定阈值增益Under gain TH。数据增益从弯曲部分的显示区域BA的最外部分至起始点线性地变化。
尽管数据增益可以如上所述针对每个显示区域而变化,但是其收敛于以下值:在该值的情况下,弯曲部分的显示区域BA和平坦部分的显示区域FA相似或相同,而没有颜色偏差和色温差异。
如在图7的(b)中所示的第二示例中,弯曲部分的显示区域BA的数据增益可以从阈值增益Under gain TH开始非线性地(二次方地)变化。阈值增益Under gain TH是通过测试获得的,进行该测试以均衡颜色偏差和色温差异中的任一者或两者。
相对于弯曲部分的显示区域BA的最外部分来设定阈值增益Under gain TH。数据增益从弯曲部分的显示区域BA的最外部分至起始点非线性地(例如,二次方地)变化。
同时,图7示出了阈值增益Under gain TH被设置为介于0和1之间的中值的示例。然而,阈值增益Under gain TH是通过测试获得的,进行该测试以均衡的颜色偏差和色温差异中的任一者或两者,并且因此阈值增益Under gain TH可以根据显示面板的弯曲程度、本征颜色差异信息、GPU等而变化
如图8所示,显示面板由包括红子像素、绿子像素和蓝子像素的像素来实现。因此,红数据信号、绿数据信号和蓝数据信号被输入到弯曲部分的显示区域BA,并且数据增益可以按照红数据信号的增益曲线R、绿数据信号的增益曲线G以及蓝数据信号的增益曲线B而变化。
而且,图8示出了以下示例:其中按照蓝数据信号的阈值增益Under gain B TH、绿数据信号的阈值增益Under gain G TH、红数据信号的阈值增益Under gain R TH的顺序,数据增益具有从最低到最高的参考值。然而,阈值增益Under gain TH可以根据显示面板上由不同数据信号导致的颜色差异而变化。
也就是说,在本发明的第一示例性实施方式中,针对红数据信号、绿数据信号和蓝数据信号使用不同的增益,使得数据增益根据显示面板上的颜色差异而变化,从而补偿色温差异以及颜色偏差。
通过根据第一示例性实施方式针对每个区域改变数据增益,可以消除或改善图9的(a)中所示的颜色差异,如图9的(b)所示。结果,弯曲部分的显示区域BA和平坦部分的显示区域FA可以表示相似或相同的颜色。以下是用于执行第一示例性实施方式的装置配置的描述。
如图7至图10所示,根据本发明第一示例性实施方式的显示装置包括颜色补偿部分100,其针对弯曲部分的显示区域和平坦部分的显示区域来改变数据增益。颜色补偿部分100包括视角计算器101、增益曲线得出部分103、增益计算器105以及输出数据校正部分107。
视角计算器101用于计算用户正在观看显示面板的视角(观看显示面板的角度;以下称为“视角信息”)。视角计算器101可以通过从相机等接收所收集的图像信息并对其进行分析来计算视角信息EA。例如,视角计算器101可以通过虹膜扫描来计算视角信息EA。而且,相机可以通过,但不限于,眼睛跟踪来收集图像信息。
增益曲线得出部分103用于基于从视角计算器101发送的视角信息EA来得出适合于显示面板上的弯曲部分的显示区域BA的补偿增益曲线。即,增益曲线得出部分103用于通过参考用户正在观看显示面板的视角的变化,来得出适合于消除或改善显示面板上的弯曲部分的显示区域BA中的颜色偏差的补偿增益曲线。
增益曲线得出部分103通过利用图7的(a)中所示的增益曲线系统或图7的(b)中所示的增益曲线系统来得出适合于显示面板上的弯曲部分的显示区域BA的补偿增益曲线。增益曲线得出部分103得出分别用于红信号、绿信号和蓝信号的补偿增益曲线(如图8中所示的那些)。由增益曲线得出部分103得出的补偿增益曲线仅用于数据增益补偿。因此,可以在增益曲线得出部分103中设定补偿增益以及阈值增益或补偿范围。
增益计算器105用于基于从增益曲线得出部分103发送的补偿增益曲线来计算用于弯曲部分的显示区域BA的最终数据增益。从增益曲线得出部分103发送的补偿增益曲线包括针对红数据信号、绿数据信号和蓝数据信号的增益曲线。因此,增益计算器105分别针对红数据信号、绿数据信号和蓝数据信号计算最终数据增益。
数据校正部分107用于通过对从增益计算器105发送的最终数据增益和外部输入数据信号进行算术处理来校正最终输出数据信号。数据校正部分107的校正使显示面板上的弯曲部分的显示区域BA和平坦部分的显示区域FA接收能够表现相似/相同颜色的数据信号。数据校正部分107可以针对每个像素或者针对由多个像素组成的每个像素块来校正数据信号,以便补偿显示面板上的弯曲部分的显示区域BA。
如图11所示,颜色补偿部分100可以被包括在定时控制器120内。在这种情况下,定时控制器120通过从相机170接收图像信息IMG并对其进行分析来计算用户的视角信息。然后,定时控制器120基于该视角信息确定数据增益,并利用该数据增益校正数据信号以提供至显示面板150上的弯曲部分的显示区域。
如上所述,定时控制器120可以执行颜色补偿部分100的所有功能,校正从图像处理器110输入的数据信号,并输出经校正的数据信号。然而,这仅仅是示例,颜色补偿部分100可以被包括在图像处理器110内。此外,颜色补偿部分100的一个或多个组件可以被包括在其他装置中。
<第二示例性实施方式>
图12是根据本发明的第二示例性实施方式的颜色补偿部分的组件的图示。图13是根据本发明的第二示例性实施方式的具有颜色补偿部分的显示装置的示意性框图。
如图7、图8和图12所示,根据本发明的第二示例性实施方式的显示装置包括颜色补偿部分100,其针对弯曲部分的显示区域和平坦部分的显示区域改变数据增益。颜色补偿部分100包括视角计算器101、面板角度计算器102、增益曲线得出部分103、增益计算器105以及输出数据校正部分107。
视角计算器101用于计算用户正在观看显示面板时的视角(观看显示面板的角度;以下称为“视角信息”)。视角计算器101可以通过从相机等接收所收集的图像信息并对其进行分析来计算视角信息EA。例如,视角计算器101可以通过虹膜扫描来计算视角信息EA。而且,相机可以通过,但不限于,眼睛跟踪来收集图像信息。
面板角度计算器102用于计算显示面板的倾斜角度。面板角度计算器102可以通过从倾斜传感器(例如陀螺仪)接收倾斜值(或倾斜信息)并对其进行分析来计算面板角度信息PA。
增益曲线得出部分103用于基于从视角计算器101发送的视角信息EA和从面板角度计算器102发送的面板角度信息PA,来得出适合于显示面板上的弯曲部分的显示区域BA的补偿增益曲线。即,增益曲线得出部分103用于通过参考用户正在观看显示面板的视角的变化以及显示面板的倾斜的变化,来得出适合于消除或改善显示面板上的弯曲部分的显示区域BA中的颜色偏差的补偿增益曲线。
增益曲线得出部分103通过使用图7的(a)中所示的增益曲线系统或图7的(b)中所示的增益曲线系统来得出适合于显示面板上的弯曲部分的显示区域BA的补偿增益曲线。增益曲线得出部分103得出分别用于红信号、绿信号和蓝信号的补偿增益曲线(如图8中所示的那些)。由增益曲线得出部分103得出的补偿增益曲线仅用于数据增益补偿。因此,可以在增益曲线得出部分103中设定补偿增益,以及阈值增益或补偿范围。
增益计算器105用于基于从增益曲线得出部分103发送的补偿增益曲线来计算用于弯曲部分的显示区域BA的最终数据增益。从增益曲线得出部分103发送的补偿增益曲线包括针对红数据信号、绿数据信号和蓝数据信号的增益曲线。因此,增益计算器105分别针对红数据信号、绿数据信号和蓝数据信号计算最终数据增益。
数据校正部分107用于通过对从增益计算器105发送的最终数据增益和外部输入数据信号进行算术处理来校正最终输出数据信号。数据校正部分107的校正使显示面板上的弯曲部分的显示区域BA和平坦部分的显示区域FA接收能够表现相似/相同颜色的数据信号。数据校正部分107可以针对每个像素或者针对由多个像素组成的每个像素块来校正数据信号,以便对显示面板上的弯曲部分的显示区域BA进行补偿。
如图13所示,颜色补偿部分100可以被包括在定时控制器120内。在这种情况下,定时控制器120通过从相机170接收图像信息IMG并对其进行分析来计算用户的视角信息EA。而且,定时控制器120通过从陀螺仪180接收倾斜信息GSA并对其进行分析来计算面板角度信息PA。然后,定时控制器120基于视角信息EA和面板角度信息PA确定数据增益,并利用该数据增益校正数据信号以提供至显示面板150上的弯曲部分的显示区域。
如上所述,定时控制器120可以执行颜色补偿部分100的所有功能,校正从图像处理器110输入的数据信号,并输出经校正的数据信号。然而,这仅仅是示例,并且颜色补偿部分100可以被包括在图像处理器110内。此外,颜色补偿部分100的一个或多个组件可以被包括在其他装置中。
<第三示例性实施方式>
图14是示出根据本发明的第三示例性实施方式的补偿的构思的曲线图。
在图14中,纵轴表示数据增益,横轴表示显示区域上的位置。显示面板的显示区域包括弯曲部分的显示区域BA和平坦部分的显示区域FA。弯曲部分的显示区域BA和平坦部分的显示区域FA通过起始点分隔开。
在一个示例中,起始点对应于弯曲部分的显示区域BA与平坦部分的显示区域FA之间的边界。在另一个示例中,起始点对应于显示面板上的显示区域开始弯曲的点。因此,图14中的起始点可以被解释为具有以下三个含义中的任何一个:“起始点”、“边界”和“变化点”。
如图14所示,在本发明的第三示例性实施方式中,根据针对弯曲部分的显示区域BA还是平坦部分的显示区域FA而产生(或补偿)数据信号,数据信号的数据增益发生变化。
如在图14的(a)中所示的第一示例中那样,弯曲部分的显示区域BA的数据增益可以从阈值增益Under gain TH开始线性地变化。
相对于弯曲部分的显示区域BA的最外部分来设定阈值增益Under gain TH。数据增益从弯曲部分的显示区域BA的最外部分至起始点线性地变化。
如在图14的(b)中所示的第二示例中那样,弯曲部分的显示区域BA的数据增益可以从阈值增益Under gain TH开始非线性地(例如,二次方地)变化。阈值增益Under gainTH是通过测试获得的,进行该测试以均衡颜色偏差和色温差异中的任一者或两者。
相对于弯曲部分的显示区域BA的最外部分设置阈值增益Under gain TH。数据增益从弯曲部分的显示区域BA的最外部分至起始点二次方地变化。
同时,从图14中可以看出,阈值增益Under gain TH不固定为特定值,而是在最高阈值增益Under gain THU与最低阈值增益Under gain THL之间变化。从第一示例性实施方式和第二示例性实施方式可以看出,阈值增益Under gain TH被用作用于均衡颜色偏差和色温差异中的任一者或两者的参考值。
显示面板具有取决于用户或使用环境的变量。基于此,在第三示例性实施方式中,用户可以手动地或者基于外部输入信息(视角信息和面板角度信息)来改变阈值增益Undergain TH。即,在第三示例性实施方式中,数据增益从自适应的阈值增益Under gain TH开始变化,该自适应的阈值增益Under gain TH在THU至THL的范围内。
另外,尽管已经以弯曲部分的显示区域BA的数据增益与平坦部分的显示区域FA相比减小的示例描述了本发明的第一示例性实施方式至第三示例性实施方式,但是本发明不限于这个示例。
如上所述,本发明提供了改善显示质量的优点,因为可以以针对不同尺寸的有效弯曲区域而优化的方式自动地进行颜色偏差改善或色温补偿。本发明的另一优点是可以通过在有效弯曲区域的起始点(坐标)处利用线性地或二次方地变化的数据增益进行补偿来改善偏差。本发明的又一优点是可以基于用户正在观看显示面板的视角和显示面板的倾斜来进行适应性颜色偏差改善和色温补偿。

Claims (15)

1.一种显示装置,包括:
包括显示区域的显示面板,所述显示区域具有平坦部分和弯曲部分;以及
颜色补偿部分,其被配置为通过应用针对所述平坦部分和所述弯曲部分不同地设置的数据增益来对输入数据信号进行补偿,
其中,从所述弯曲部分的最外部分到所述弯曲部分和所述平坦部分之间的边界,所述弯曲部分的数据增益变化上升,
其中,所述数据增益从自适应的阈值增益开始变化,所述自适应的阈值增益基于外部输入信息在最高阈值增益和最低阈值增益之间变化,以及
其中,所述自适应的阈值增益是用于在所述平坦部分和所述弯曲部分之间均衡颜色偏差和色温差异中的至少一个的参考值。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述颜色补偿部分还被配置为针对所述平坦部分和所述弯曲部分不同地计算所述数据增益,以消除或减少所述平坦部分和所述弯曲部分之间的颜色偏差和色温差异。
3.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述颜色补偿部分还被配置为针对不同颜色的输入数据信号不同地计算所述数据增益。
4.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述弯曲部分的数据增益从所述自适应的阈值增益开始线性地或非线性地变化,其中所述自适应的阈值增益是针对所述弯曲部分的最外部分设置的。
5.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述颜色补偿部分还被配置为基于用户正在观看所述显示面板的视角和所述显示面板的倾斜角度中的至少一个来计算所述数据增益。
6.根据权利要求4所述的显示装置,其中,所述自适应的阈值增益是基于用户正在观看所述显示面板的视角和所述显示面板的倾斜角度中的至少一个自适应地设置的。
7.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述颜色补偿部分包括:
视角计算部分,其被配置为计算用户正在观看所述显示面板的视角;
增益曲线得出部分,其被配置为基于所述视角得出所述弯曲部分的增益曲线;
增益计算部分,其被配置为基于所述增益曲线计算所述弯曲部分的数据增益;以及
数据校正部分,其被配置为通过应用所述数据增益来校正所述输入数据信号。
8.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述颜色补偿部分包括:
视角计算部分,其被配置为计算用户正在观看所述显示面板的视角;
面板角度计算部分,其被配置为计算所述显示面板的倾斜角度;
增益曲线得出部分,其被配置为基于所述视角信息和所述倾斜角度,得出针对所述弯曲部分的增益曲线;
增益计算部分,其被配置为基于所述增益曲线计算所述弯曲部分的数据增益;以及
数据校正部分,其被配置为通过应用所述数据增益来校正所述输入数据信号。
9.根据权利要求7所述的显示装置,其中,所述数据校正部分针对每个像素或针对由多个像素组成的每个像素块来校正所述输入数据信号。
10.根据权利要求8所述的显示装置,其中,所述数据校正部分针对每个像素或针对由多个像素组成的每个像素块来校正所述输入数据信号。
11.根据权利要求1-10中任一项所述的显示装置,还包括定时控制部分,其中,所述颜色补偿部分被集成在所述定时控制部分中。
12.一种显示装置,包括:
包括显示区域的显示面板,所述显示区域具有平坦部分和弯曲部分;以及
颜色补偿部分,其被配置为:
计算用户正在观看所述显示面板的视角;
计算所述显示面板的倾斜角度;
基于所述视角和所述倾斜角度,以减少所述平坦部分和所述弯曲部分之间的颜色偏差和色温差异的方式,计算所述弯曲部分的数据增益;以及
通过应用所述数据增益来校正输入数据信号,
其中,从所述弯曲部分的最外部分到所述弯曲部分和所述平坦部分之间的边界,所述弯曲部分的数据增益变化上升,
其中,所述数据增益从自适应的阈值增益开始变化,所述自适应的阈值增益基于外部输入信息在最高阈值增益和最低阈值增益之间变化,以及
其中,所述自适应的阈值增益是用于在所述平坦部分和所述弯曲部分之间均衡颜色偏差和色温差异中的至少一个的参考值。
13.根据权利要求12所述的显示装置,其中,所述颜色补偿部分还被配置为针对不同颜色的输入数据信号不同地计算所述数据增益。
14.根据权利要求12所述的显示装置,其中,所述颜色补偿部分还被配置为通过从相机接收所述用户的图像并且分析所述图像来计算所述视角,以及通过从倾斜传感器接收倾斜信息并且分析所述倾斜信息来计算所述倾斜角度。
15.根据权利要求12所述的显示装置,其中,所述自适应的阈值增益是基于所述视角和所述显示面板的倾斜角度中的至少一个在特定范围内设置的。
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