CN109584807A - 多视觉系统 - Google Patents

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Abstract

公开了一种多视觉系统,该多视觉系统用于防止由于多个显示模块中的驱动时间差异而引起的亮度偏差。多个显示模块经由模块间通信将各个显示模块的驱动时间调节为相同或相似,根据经调节的驱动时间来确定目标增益,并应用所确定的目标增益以校正所接收的图像的亮度。

Description

多视觉系统
技术领域
本公开涉及一种用于防止由于多个显示模块的驱动时间差异而引起的亮度偏差的多视觉系统。
背景技术
用于使用数字图像数据来显示图像的显示装置的代表性示例包括使用液晶的液晶显示器(LCD)、使用有机发光二极管(OLED)的OLED显示器以及使用电泳颗粒的电泳显示器(EPD)。
其中,OLED显示器使用自发射装置以从有机发光层经由电子与空穴之间的复合来发射光,因此,有利的是,OLED显示器具有高亮度和低驱动电压,并且超薄并具有灵活的形状。
近来,OLED显示器已被应用于多视觉,其被配置为将多个独立驱动的显示模块彼此连接以通过多个显示模块来显示单个图像或部分不同的图像。
因为OLED器件在长时间驱动时由于电流应力的增加而劣化,所以OLED显示器的寿命缩短,因此,已使用了随着驱动时间增加,根据驱动时间逐渐减小整个亮度的方法。
然而,当多视觉中包括的多个OLED显示模块被长时间驱动,然后,任一个显示模块发生故障并被更换时,新安装的显示模块与长时间驱动的现有显示模块具有根据驱动时间调节的不同的总亮度级别,因此,在新的显示模块与现有显示模块之间的亮度偏差方面存在问题。
发明内容
本公开的目的在于提供一种用于防止由于多个显示模块的驱动时间差异而引起的亮度偏差的多视觉系统。
本公开的附加优点、目的和特征将部分地在以下描述中阐述,并且部分地对于研究了以下内容的本领域普通技术人员而言将变得显而易见,或者可从本发明的实践学习。本发明的目的和其它优点可通过在所撰写的说明书及其权利要求书以及附图中所具体指出的结构来实现和达到。
为了实现这些目的和其它优点并且根据本公开的目的,如本文具体实现并且广义描述的,一种多视觉系统包括被配置为从主机系统接收被分割并被供应的输入图像并使用OLED面板来将输入图像显示在对应显示面板上的多个显示模块。所述多个显示模块可经由模块间通信将相应显示模块的驱动时间调节为相同或相似,根据所调节的驱动时间来确定目标增益,并应用所确定的目标增益来校正输入图像的亮度。
所述多个显示模块可经由模块间通信将各个显示模块的驱动时间调节为多个显示模块的驱动时间中的最大值,或者将偏移时间应用于多个显示模块的驱动时间中的最大值以使多个显示模块的驱动时间相似。
包括在所述多个显示模块中的每一个中的定时控制器可基于帧分析输入图像以计算平均画面电平(APL),经由模块间通信确定所述相应多个显示模块的APL中的最大值作为公共APL,并根据所确定的公共APL来初步校正输入图像的亮度。
包括在所述多个显示模块中的每一个中的定时控制器可从具有初步校正的亮度的图像基于帧计算总电流值,按照所计算的总电流值等于或小于预定电流最大值的方式计算自动限流(ACL)值,经由模块间通信确定所述相应多个显示模块的ACL中的最小值作为公共ACL值,并根据所确定的公共ACL值来二次校正具有初步校正的亮度的图像。
包括在所述多个显示模块中的每一个中的定时控制器可将根据所调节的驱动时间确定的目标增益应用于具有初步校正的亮度的图像或具有二次校正的亮度的图像以附加校正具有初步校正的亮度的图像或具有二次校正的亮度的图像的亮度。
包括在所述多个显示模块中的每一个中的定时控制器可从具有初步校正的亮度的图像基于帧计算总电流值,按照所计算的总电流值等于或小于预定最大电流值的方式计算ACL值,将所确定的目标增益应用于调节的驱动时间以调节所计算的ACL值,经由模块间通信确定所述相应多个显示模块的经调节的ACL值中的最小值作为公共ACL值,并根据所确定的公共ACL值来二次校正具有初步校正的亮度的图像。
附图说明
附图被包括以提供对本发明的进一步理解,并且被并入本申请并构成本申请的一部分,附图示出了本发明的实施方式并与说明书一起用来说明本发明的原理。附图中:
图1是根据实施方式的多视觉系统的示意性框图;
图2是示出根据实施方式的根据各个显示模块中的输入图像的平均画面电平(APL)的亮度调节关系的曲线图;
图3A和图3B是示出根据实施方式的匹配多个显示模块中的自动限流(ACL)值的方法的示例的图;
图4是示出根据实施方式的根据各个显示模块中的驱动时间的目标增益的变化关系的曲线图;
图5A、图5B和图5C是示出根据实施方式的当在多视觉系统中更换模块时模块之间在驱动时间前后的亮度变化的示例的图;
图6A和图6B示出根据实施方式的在多个显示模块中经由模块间通信匹配驱动时间信息的方法;
图7是示出根据实施方式的各个显示模块的组件的示意性框图;以及
图8是示出根据实施方式的各个子像素的组件的示例的等效电路图。
具体实施方式
图1是根据实施方式的多视觉系统的示意性框图。
图1所示的多视觉系统可包括主机系统1000以及分别连接到主机系统1000的多个显示模块M1至Mn(n是等于或大于2的自然数)。
主机系统1000可接收图像源并将图像源分配并供应给多个显示模块M1至Mn。主机系统1000可根据各个显示模块的分辨率来缩放多个显示模块M1至Mn上要显示的图像,然后,将缩放的图像连同基础定时控制信号一起供应给各个显示模块。主机系统1000可将图像连同关于施加于相应多个显示模块M1至Mn的唯一标识(ID)的信息一起供应给各个显示模块。
多个显示模块M1至Mn可对从主机系统1000单独发送来的分割图像执行图像处理并将图像显示在各个有机发光二极管(OLED)面板100上。多个显示模块M1至Mn可如图1所示布置成一行,布置成矩阵,或者按照各种形式布置,以配置一个大屏幕。
多个显示模块M1至Mn可独立地从主机系统1000接收对应图像,因此,如果需要,可被分成多个组以配置用于各个组的不同屏幕或者配置单独的屏幕。
多个显示模块M1至Mn可经由模块间通信来共享图像信息和驱动时间信息或者应用了驱动时间的图像信息,并且使用公共值来调节各个模块的图像亮度以减轻由于输入图像和驱动时间的差异而引起的模块之间的亮度偏差并调整分割地显示在多个显示模块M1至Mn上的图像的亮度。
为了增强对比度并降低功耗,多个显示模块M1至Mn中的每一个可计算输入图像的平均画面电平(APL)并基于所计算的APL来调节图像亮度。在这种情况下,为了根据多个显示模块M1至Mn的图像减轻由于APL值的差异而引起的模块之间的亮度偏差,多个显示模块M1至Mn中的每一个可经由模块间通信来共享APL以确定公共APL并根据所确定的公共APL来调节图像亮度。参照图2,各个显示模块可执行随着APL降低而增加图像亮度,随着APL增加而减小图像亮度的亮度校正。因此,多个显示模块M1至Mn中的每一个可经由模块间通信将多个APL的最小值确定为公共APL并根据公共APL来调节图像亮度。
多个显示模块M1至Mn中的每一个可计算根据公共APL调节了亮度的图像的总电流,并且当总电流大于预定最大电流值时还可执行自动限流(ACL)图像处理以用于降低峰值亮度并限制最大电流消耗。在这种情况下,为了根据多个显示模块M1至Mn中的每一个的图像减轻由于ACL值的差异而引起的模块之间的亮度偏差,多个显示模块M1至Mn中的每一个可经由模块间通信来共享ACL值或者与ACL值对应的目标亮度以确定公共ACL值并且还可根据所确定的公共ACL值来调节图像亮度。
如图3A所示,多个显示模块M1至M4根据图像具有不同的ACL值900、800、700和850,从而导致亮度偏差。因此,如图3B所示,多个显示模块M1至M4可经由模块间通信将多个ACL值900、800、700和850当中的最小值700确定为公共ACL值700。多个显示模块M1至Mn中的每一个可使用公共ACL值700作为目标峰值亮度来调节图像亮度,以确保分割地显示在多个显示模块M1至Mn上的图像的亮度均匀性,如图3B所示。
为了减轻随着面板100的驱动时间过去OLED器件的劣化,如图4所示,随着驱动时间过去,多个显示模块M1至Mn中的每一个可应用逐渐减小的目标增益以进一步调节图像亮度。换言之,多个显示模块M1至Mn中的每一个可应用随着驱动时间过去而减小的目标增益以减小图像亮度,从而减轻OLED器件的劣化。
在多视觉系统中,如图5A所示,当多个显示模块M1至M4被长时间驱动,然后至少一个模块M3发生故障并被更换时,更换的显示模块M5与长时间驱动的现有显示模块M1、M2和M4可具有不同的驱动时间。因此,由于更换的模块M5与现有显示模块M1、M2和M4之间的驱动时间差异,应用于图像的目标增益可不同并且可发生亮度偏差,如图5B所示。
为了防止这种情况,当根据实施方式的多个显示模块M1至Mn中的至少一个被更换时,可经由模块间通信共享多个驱动时间段当中的最大驱动时间。多个显示模块M1至Mn可根据所共享的最大驱动时间来应用相同或相似的目标增益以调节各个图像的亮度。因此,减轻更换的模块M5与现有显示模块M1、M2和M4之间的亮度偏差以调整分割地显示在多个显示模块M1至Mn上的图像的亮度,如图5C所示。
因此,在根据本发明的实施方式的多视觉系统中,即使多个显示模块中的至少一个被更换,也可经由模块间通信共享最大驱动时间以根据驱动时间均匀地或相似地应用目标亮度,从而防止由于模块之间的驱动时间差异而引起的亮度偏差或者使该亮度偏差最小化。
图6A和图6B示出根据实施方式的在多个显示模块中经由模块间通信匹配驱动时间信息的方法并且举例说明了四个显示模块M1至M4。
参照图6A和图6B,多个显示模块M1至M4可通过包括在显示模块M1至M4中的每一个中的包括发送器Tx和接收器Rx的通信单元按照菊花链连接结构彼此连接,并且可经由模块间通信来共享由各个定时器指示的驱动时间信息(定时器值)以将时间值调节为相同的值或者将时间值调节为相似的值,并且因此,亮度偏差不被识别。
参照图6A,第一模块M1可将其定时器值Timer:100发送到第二模块M2。第二模块M2可将其定时器值调节为从第一模块M1接收的定时器值100与第二模块M2的定时器值Timer:300当中的最大值300,并将所调节的定时器值Timer':300发送到第三模块M3。第三模块M3可将其定时器值调节为从第二模块M2接收的定时器值300与第三模块M3的定时器值Timer:200当中的最大值300,并将所调节的定时器值Timer':300发送到第四模块M4。第四模块M4可将其定时器值调节为从第三模块M3接收的定时器值300与第四模块M4的定时器值Timer:150当中的最大值300,并将所调节的定时器值Timer':300发送到第一模块M1。第一模块M1可将其定时器值调节为从第四模块M4接收的定时器值300与第一模块M1的定时器值Timer:100当中的最大值300,并终止通信。因此,多个显示模块M1至M4可将不同的定时器值调节为相同的值(即,最大值300)并将相同的目标增益应用于图像,从而防止分割地显示在多个显示模块M1至M4上的图像的亮度偏差。
在图6A中,Timer是指各个显示模块的初始定时器值,Timer'是指经由针对多个显示模块M1至M4的一轮正向通信由各个显示模块调节的定时器值。
如图6A所示,当多个显示模块M1至M4的定时器值被调节为相同的值(即,最大值)时,图像亮度可减小,因此,随着更换的模块的数量增加,多个显示模块M1至M4的整个亮度可降低。
因此,如图6B所示,使亮度偏差不被明显识别的定时器值可被设定为偏移时间50,并且当经由多个显示模块M1至M4的模块间通信将最大值应用于定时器值时,可减去所设定的偏移时间并且可应用最大值。例如,当邻近模块之间的偏移值被设定为50时,如图6B所示,邻近模块中的定时器值的差异可在两轮通信之后被设定为最大值50。因此,与定时器值被调节为相同的值(即,最大值)的情况相比,由多个显示模块M1至M4共享的定时器值可减小,从而增强了亮度。
在图6B中,Timer是指各个显示模块的初始定时器值,Timer'是指经由针对多个显示模块M1至M4的一轮正向通信由各个显示模块调节的定时器值,Timer"是指经由针对多个显示模块M1至M4的一轮正向通信和两轮反向通信由各个显示模块调节的定时器值。
如图6B所示,当多个显示模块M1至M4仅在正向执行一轮通信以将偏移时间应用于要调节为相似的值Timer'的定时器值时,第一模块M1和第二模块M2之间的Timer'的差异可大于偏移时间50。为了减轻模块之间的定时器差异,多个显示模块M1至M4可经由包括一轮正向通信和两轮反向通信的双向通信将模块之间的定时器值调节为Timer"。因此,当经由双向通信调节多个显示模块M1至M4的定时器值时,与经由单向通信调节相邻模块之间的定时器差异的情况相比,偏移时间50可减小,因此,可按照邻近模块之间的亮度偏差不被识别的方式减小定时器值。
图7是示出根据实施方式的各个显示模块的组件的示意性框图。图8是示出图7所示的各个子像素的组件的示例的等效电路图。
图7所示的各个显示模块可包括面板100、选通驱动器200、数据驱动器300、定时控制器400、存储器500、伽马电压发生单元700、电源单元600等。
电源单元600可使用从外部接收的输入电压生成并输出驱动显示模块的所有电路组件(即,面板100、选通驱动器200、数据驱动器300、定时控制器400、伽马电压发生单元700、存储器500等)所需的各种驱动电压。例如,电源单元600可使用输入电压生成供应给定时控制器400、数据驱动器300等的数字驱动电压、供应给数据驱动器300的模拟驱动电压、供应给选通驱动器200的导通电压VGH和截止电压VGL、驱动面板100所需的多个驱动电压EVDD和EVSS以及基准电压并通过数据驱动器300将所生成的电压供应给面板100。
面板100可通过子像素SP按照矩阵布置的像素阵列来显示图像。基本像素可包括白色W、红色R、绿色G和蓝色B子像素当中能够通过颜色混合实现白色的至少三个子像素。例如,基本像素可包括R/G/B组合的子像素、W/R/G组合的子像素、B/W/R组合的子像素和G/B/W组合的子像素,或者可包括W/R/G/B组合的子像素。
参照图8,各个子像素SP可包括像素电路,该像素电路至少包括连接在高电位驱动电压(第一驱动电压,以下称为EVDD)线PW1与低电位驱动电压(第二驱动电压,以下称为EVSS)线PW2之间的OLED器件10以及用于独立地驱动OLED元件10的第一开关TFT ST1和第二开关TFT ST2、驱动TFT DT和存储电容器Cst。像素电路可具有图8所示的配置以外的各种配置,因此,可按照各种方式配置。
开关TFT ST1和ST2和驱动TFT DT可使用非晶硅(a-Si)TFT、多晶硅(poly-Si)TFT、氧化物TFT、有机TFT等。
OLED元件10可包括连接到驱动TFT DT的源极节点N2的阳极、连接到EVSS线PW2的阴极以及阳极与阴极之间的有机发射层。可针对各个子像素独立地配置阳极,而阴极可以是由所有子像素共享的公共电极。在OLED元件10中,当供应来自驱动TFT DT的驱动电流时,来自阴极的电子被注入到有机发射层中,来自阳极的空穴被注入到有机发射层中,并且有机发射层经由电子与空穴之间的复合从荧光或磷光材料发射光,以生成强度与驱动电流的电流值成比例的光。
第一开关TFT ST1可由从选通驱动器200供应给一条选通线GLn1的扫描脉冲SCAN来驱动,并且可将从数据驱动器300供应给数据线DL的数据电压Vdata供应给驱动TFT DT的栅极节点N1。
第二开关TFT ST2可由从选通驱动器200供应给另一条选通线GLn2的感测脉冲SENSE来驱动,并且可将从数据驱动器300供应给基准线REF的基准电压Vref供应给驱动TFTDT的源极节点N2。
连接在驱动TFT DT的栅极节点N1与源极节点N2之间的存储电容器Cst可利用驱动TFT DT的驱动电压Vgs对分别通过第一开关TFT ST1和第二开关TFT ST2供应给栅极节点N1和源极节点N2的数据电压Vdata和基准电压Vref之间的差值电压进行充电,并且保持在第一开关TFT ST1和第二开关TFT ST2截止的发光时间段期间充电的驱动电压Vgs。
驱动TFT DT可根据从存储电容器Cst供应的驱动电压Vgs来控制从EVDD线PW1供应的电流,并且将由驱动电压Vgs确定的驱动电流供应给OLED元件10以允许OLED元件10发射光。
在子像素SP的感测模式的情况下,驱动TFT DT可接收通过数据线DL和第一开关TFT ST1供应的用于感测的数据电压Vdata以及通过基准线REF和第二开关TFT ST2供应的基准电压Vref,并且可由所接收的电压驱动。应用了驱动TFT DT的电特性(Vth和迁移率)的像素电流可通过第二开关TFT ST2被充电为浮置状态下基准线REF的线电容器中的电压。数据驱动器300可对基准线REF中充电的电压进行采样,将电压转换为各个子像素SP的感测数据,并且将感测数据输出到定时控制器400。
选通驱动器200可使用从定时控制器400供应的多个选通控制信号来单独地驱动面板100的选通线。选通驱动器200可在对应选通线的驱动时间段期间将导通电压VGH供应给对应选通线,在对应选通线的非驱动时间段期间将截止电压VGL供应给对应选通线。选通驱动器200可将扫描脉冲SCAN供应给选通线以用于扫描,并将感测脉冲SENSE供应给选通线以用于感测。
选通驱动器200可包括多个选通集成电路(IC)并且可被单独地安装在诸如膜上芯片(COF)的电路膜中以使用载带自动结合(TAB)方法结合到面板100,或者可使用玻璃上芯片(COG)方法安装在面板100上。选通驱动器200可被配置成面板中栅极(GIP),其中选通驱动器连同包括在面板100的像素阵列中的薄膜晶体管阵列一起形成在薄膜晶体管基板上并被内置在面板100的无效区域中。
伽马电压发生单元700可生成包括具有不同电压电平的多个基准伽马电压的基准伽马电压集合并将该基准伽马电压集合供应给数据驱动器300。
数据驱动器300可根据从定时控制器400供应的数据控制信号将从定时控制器400供应的图像数据转换为模拟数据信号并将该模拟数据信号供应给面板100的数据线。数据驱动器300可将从伽马电压发生单元700供应的基准伽马电压再分成与数据的灰度值对应的多个灰度电压。数据驱动器300可使用再分的灰度值将数字数据转换为模拟数据电压并将数据电压供应给面板100的各条数据线DL。数据驱动器300可根据定时控制器400的控制将从电源单元600供应的基准电压Vref供应给面板100的基准线。
在根据定时控制器400的控制的感测模式的情况下,数据驱动器300可将用于感测的数据电压供应给数据线以驱动各个子像素,通过基准线将指示所驱动的子像素的电特性的像素电流感测为电压,将所感测的电压转换为数字感测数据,并将数字感测数据提供给定时控制器400。
数据驱动器300可包括多个数据IC并且可安装在诸如膜上芯片(COF)的电路膜中以使用载带自动结合(TAB)方法结合到面板100,或者可使用玻璃上芯片(COG)方法安装在面板100上。
定时控制器400可从主机系统1000(参照图1)接收图像数据和输入定时控制信号。输入定时控制信号可包括点时钟、数据使能信号、垂直同步信号、水平同步信号等。
定时控制器400可使用从主机系统1000供应的输入定时控制信号以及存储在内部寄存器中的定时设定信息(起始定时、脉冲宽度等)来生成用于控制数据驱动器300的驱动定时的多个数据控制信号以将数据控制信号供应给数据驱动器300,并且生成用于控制选通驱动器200的驱动时间的多个选通控制信号以将选通控制信号供应给选通驱动器200。
在感测模式的情况下,定时控制器400可通过数据驱动器300来感测面板100的各个子像素的电特性(驱动TFT的Vth、迁移率、OLED的Vth等)并使用感测结果来更新存储在存储器500中的各个子像素的补偿值。
定时控制器400可针对从主机系统1000供应的输入图像降低功耗并且执行亮度校正处理以用于减小OLED器件10的劣化。具体地,定时控制器400可经由使用内置通信单元与另一模块的模块间通信来共享图像信息和驱动时间信息以确定公共值并且根据所确定的公共值来对输入图像执行亮度校正处理。
定时控制器400可基于帧分析输入图像以计算平均画面电平(APL)并且经由模块间通信确定多个模块的APL的最大值作为公共ALP。定时控制器400可根据公共APL来确定彼此成反比的第一目标峰值亮度与基于其的第一亮度增益,并且应用所确定的第一亮度增益以初步校正输入图像的亮度。
定时控制器400可根据公共APL使用初步校正的图像数据基于帧计算总电流,当所计算的总电流大于电流极限时确定用于限流的ACL值,并且经由模块间通信确定多个模块的ACL值的最小值作为公共ACL值。定时控制器400可根据公共ACL值确定第二亮度增益并应用第二亮度增益以二次校正图像亮度。
定时控制器400可经由模块间通信来共享驱动时间(定时器值)当中的最大驱动时间,根据所共享的最大驱动时间确定目标增益,并应用所确定的目标增益以三次校正图像亮度。
定时控制器400可根据公共APL使用初步校正的图像数据确定ACL值,根据驱动时间应用目标亮度以调节ACL值,通过模块间通信确定多个ACL值当中的最小值作为公共ACL值,然后,根据所确定的公共ACL值二次校正图像亮度。
另外,定时控制器400可经由去伽马转换处理将图像数据线性化以执行上述亮度校正处理并且在亮度校正处理之后执行伽马转换处理以将具有校正的亮度的图像数据线性化并输出。
定时控制器400可将经伽马转换的图像数据转换为电压数据,将存储在存储器500中的各个子像素的特性偏差的补偿值应用于电压数据以执行外部补偿处理,并将经外部补偿的数据供应给数据驱动器300。
因此,根据实施方式的多视觉系统的多个显示模块可经由模块间通信来共享图像信息和驱动时间信息或者应用了驱动时间的图像信息以使用公共值调节各个模块的图像亮度,并且因此,减轻由于图像信息和驱动图像的差异而引起的模块之间的亮度偏差以调整分割地显示在多个显示模块上的图像的亮度。
因此,在根据实施方式的多视觉系统中,即使多个显示模块中的至少一个模块被更换,可经由模块间通信来共享驱动时间信息或者应用了驱动时间的图像信息以将相同或相似范围内的目标增益或目标峰值亮度应用于各个图像以防止由于模块之间的驱动时间差异而引起的亮度偏差。
对于本领域技术人员而言将显而易见的是,在不脱离本发明的精神或范围的情况下,可对本公开进行各种修改和变化。因此,本公开旨在涵盖对本公开的这些修改和变化,只要其落入所附权利要求及其等同物的范围内即可。
上面所描述的各种实施方式可被组合以提供另外的实施方式。根据以上详细描述,可对这些实施方式进行这些和其它改变。通常,在下面的权利要求中,所使用的术语不应被解释为将权利要求限制为说明书和权利要求书中所公开的特定实施方式,而是应该被解释为包括所有可能的实施方式以及这些权利要求的等同物的完整范围。因此,权利要求不由本公开限制。
本申请要求2017年9月29日提交的韩国专利申请No.10-2017-0128288的权益,其通过引用并入本文,如同在本文中充分阐述一样。

Claims (8)

1.一种多视觉系统,该多视觉系统包括多个显示模块,所述多个显示模块被配置为从主机系统接收被分割并被供应的输入图像并将所述输入图像显示在对应显示面板上,
其中,所述多个显示模块中的每一个经由模块间通信将相应显示模块的驱动时间调节为相同或相似,根据经调节的驱动时间来确定目标增益,并应用所确定的目标增益以校正所接收的图像的亮度。
2.根据权利要求1所述的多视觉系统,其中,所述多个显示模块中的每一个经由模块间通信将各个显示模块的驱动时间调节为所述多个显示模块的驱动时间中的最大值,或者将偏移时间应用于所述多个显示模块的驱动时间中的所述最大值以使所述多个显示模块的驱动时间相似。
3.根据权利要求1所述的多视觉系统,其中,包括在所述多个显示模块中的每一个中的定时控制器基于帧分析所述输入图像以计算平均图像电平APL,经由模块间通信确定相应的所述多个显示模块的APL中的最大值作为公共APL,并根据所确定的公共APL来初步校正所述输入图像的亮度。
4.根据权利要求3所述的多视觉系统,其中,包括在所述多个显示模块中的每一个中的所述定时控制器将根据经调节的驱动时间确定的所述目标增益应用于具有初步校正的亮度的图像以附加地校正具有初步校正的亮度的所述图像的亮度。
5.根据权利要求3所述的多视觉系统,其中,包括在所述多个显示模块中的每一个中的所述定时控制器从具有初步校正的亮度的图像基于帧计算总电流值,按照所计算的总电流值等于或小于预定电流最大值的方式计算自动限流ACL值,经由模块间通信确定相应的所述多个显示模块的ACL中的最小值作为公共ACL值,并根据所确定的公共ACL值来二次校正具有初步校正的亮度的所述图像。
6.根据权利要求4和5中的任一项所述的多视觉系统,其中,包括在所述多个显示模块中的每一个中的所述定时控制器将根据经调节的驱动时间确定的所述目标增益应用于具有二次校正的亮度的图像以附加地校正具有二次校正的亮度的所述图像的亮度。
7.根据权利要求3所述的多视觉系统,其中,包括在所述多个显示模块中的每一个中的所述定时控制器从具有初步校正的亮度的图像基于帧计算总电流值,按照所计算的总电流值等于或小于预定最大电流值的方式计算ACL值,将所确定的目标增益应用于经调节的驱动时间以调节所计算的ACL值,经由模块间通信确定相应的所述多个显示模块的经调节的ACL值中的最小值作为公共ACL值,并根据所确定的公共ACL值来二次校正具有初步校正的亮度的所述图像。
8.根据权利要求1所述的多视觉系统,其中,所述多个显示模块中的每一个使用有机发光二极管显示面板。
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