CN109887470B - 一种显示面板的驱动方法及驱动系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种显示面板的驱动方法及驱动系统,所述驱动方法包括步骤:预先划分为多个信号判断区间,设置预设条件;根据红色子像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像素信号转换得到多个在明度彩度色相体系下的颜色空间信号;分别判断位于每个信号判断区间的颜色空间信号的数量占颜色空间信号总数的比例是否满足预设规范比例值,并查找最大比例区间;根据最大比例区间以2n个相邻的同色的待判定子像素为一周期将待判定子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期分别确定第一驱动方式子像素和第二驱动方式子像素;以第一驱动方式驱动第一驱动方式子像素,同时以第二驱动方式驱动第二驱动方式子像素。

Description

一种显示面板的驱动方法及驱动系统
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板的驱动方法及驱动系统。
背景技术
大尺寸液晶显示面板多半采用负型垂直配向型(Vertical Alignment,VA)液 晶或平面转换型(In-Plane Switching,IPS)液晶技术,VA液晶技术相较于IPS 液晶技术存在较高的生产效率及低制造成本得优势,但光学性质上相较于IPS液 晶技术存在较明显得光学性质缺陷,尤其是大尺寸面板在商业应用方面需要较大 的视角呈现,即存在较为严重的色偏。
因而,如何改善色偏,成为本领域技术人员重要的研究课题。
发明内容
本发明的目的是提供一种能够改善色偏的显示面板的驱动方法及驱动系统。
本发明公开了一种显示面板的驱动方法,所述显示面板包括多个像素,每个 所述像素包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素;所述子像素中的至少一种 为待判定子像素,相邻的两个同色的待判定子像素作为一个待判定子像素组,每 个所述待判定子像素组包括第一子像素和第二子像素;所述驱动方法包括步骤:
预先根据像素对应的颜色空间信号划分为多个信号判断区间,并为对应信号 判断区间设置预设条件;
接收所有红色子像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像素信号,根据红色子 像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像素信号转换得到多个在明度彩度色相体系 下的颜色空间信号;
比较并判断位于每个信号判断区间的颜色空间信号的数量占颜色空间信号 总数的比例;分别判断位于每个信号判断区间的颜色空间信号的数量占颜色空间 信号总数的比例是否满足预设规范比例值,并查找满足预设规范比例值和预设条 件的信号判断区间中比例最大的区间作为最大比例区间;根据最大比例区间以 2n个相邻的同色的待判定子像素为一周期将待判定子像素划分为多个周期,以 待判定子像素组为单位每个周期分别确定第一驱动方式子像素和第二驱动方式 子像素;
以第一驱动方式驱动第一驱动方式子像素对应的第一子像素和第二子像素, 同时以第二驱动方式驱动第二驱动方式子像素对应的第一子像素和第二子像素;
其中,在第一驱动方式和第二驱动方式下,第一子像素和第二子像素对应的 子像素信号的平均灰阶相当,灰阶差不同;n为大于等于1的自然数,2n的取值 小于所述待判定子像素的总数量。
可选的,颜色空间信号的色相范围为:0-360,对应0-360度;
所述预先根据像素对应的颜色空间信号划分为多个信号判断区间的步骤中:
将色相H满足如下公式的颜色空间信号划分为第一信号判断区间:0<H≤ 45,或315<H≤360;
将色相H满足如下公式的颜色空间信号划分为第二信号判断区间:45< H≤135;
将色相H满足如下公式的颜色空间信号划分为第三信号判断区间:135<H ≤205;
将色相H满足如下公式的颜色空间信号划分为第四信号判断区间:205< H≤245;
将色相H满足如下公式的颜色空间信号划分为第五信号判断区间:245< H≤295;
将色相H满足如下公式的颜色空间信号划分为第六信号判断区间:295< H≤315。
可选的,所述预设条件是根据颜色空间信号的彩度来划分的;当所述颜色空 间信号的彩度C满足如下公式:40≤C≤80时,判定满足所处信号判断区间对应 的预设条件。
可选的,所述根据最大比例区间以2n个相邻的同色的待判定子像素为一周 期将待判定子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期分别确定 第一驱动方式子像素和第二驱动方式子像素的步骤包括:
若最大比例区间为第一信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以2个红 色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个 周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,确定所有绿色子像素为 第二驱动方式子像素;
若最大比例区间为第二信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以4个红 色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个 周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,则以4个绿色子像素为 一周期将绿色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2 个绿色子像素为第一驱动方式子像素;
若最大比例区间为第三信号判断区间,并且满足对应预设条件,则确定所有 红色子像素为第二驱动方式子像素,同时,则以2个绿色子像素为一周期将绿色 子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个绿色子像素 为第一驱动方式子像素;
若最大比例区间为第四信号判断区间,并且满足对应预设条件,则确定所有 红色子像素为第二驱动方式子像素,同时,则以4个绿色子像素为一周期将绿色 子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个绿色子像素 为第一驱动方式子像素;
若最大比例区间为第五信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以8个红 色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个 周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,则以8个绿色子像素为 一周期将绿色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2 个绿色子像素为第一驱动方式子像素;
若最大比例区间为第六信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以4个红 色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个 周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,确定所有绿色子像素为 第二驱动方式子像素。
可选的,所述像素包括第一待判定子像素和第二待判定子像素,所述第一待 判定子像素为对应区块内所有的绿色子像素,所述第二待判定子像素为对应区块 内所有的红色子像素。
可选的,第一驱动方式是将每个待判定子像素组中的第一子像素和第二子像 素对应的原始子像素信号对应的灰阶值进行平均之后,根据平均值以及预设的查 找表查找到对应的子像素高电压信号和子像素低电压信号,用以驱动待判定子像 素对应的第一子像素和第二子像素;第二驱动方式是将每个待判定子像素组中的 第一子像素和第二子像素对应的原始子像素信号,不做处理,用以驱动待判定子 像素对应的第一子像素和第二子像素。
可选的,所述接收所有红色子像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像素信号, 根据红色子像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像素信号转换得到多个在明度彩 度色相体系下的颜色空间信号的步骤包括:
接收K个红色子像素信号、K个绿色子像素信号和K个蓝色子像素信号, 以对应同一个像素的一个红色子像素信号、一个绿色子像素信号和一个蓝色子像 素信号为一组对应计算得到一个在明度彩度色相体系下的颜色空间信号;
计算完毕得到K个颜色空间信号;
其中,K等于所有像素的数量。
可选的,所述接收所有红色子像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像素信号, 根据红色子像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像素信号转换得到多个在明度彩 度色相体系下的颜色空间信号的步骤包括:
接收K个红色子像素信号、K个绿色子像素信号和K个蓝色子像素信号, 以相邻的两个像素对应的两个红色子像素信号的平均值、相邻的两个像素对应的 两个绿色子像素信号的平均值和相邻的两个像素对应的两个蓝色子像素信号的 平均值为一组对应计算得到一个在明度彩度色相体系下的颜色空间信号;
计算完毕得到K/2个颜色空间信号;
其中,K等于所有像素的数量。
本发明提供了一种显示面板的驱动方法,所述显示面板包括多个像素;所述 显示面板根据物理位置相邻将像素划分为多个区块;所述像素包括红色子像素、 绿色子像素和蓝色子像素;所述像素包括第一待判定子像素和第二待判定子像素, 所述第一待判定子像素为对应区块内所有的绿色子像素,所述第二待判定子像素 为对应区块内所有的红色子像素;相邻的两个同色的待判定子像素作为一个待判 定子像素组,每个所述待判定子像素组包括第一子像素和第二子像素;所述驱动 方法包括步骤:
预先将色相H满足公式:0<H≤45,或315<H≤360的颜色空间信号划分 为第一信号判断区间;将色相H满足公式:45<H≤135的颜色空间信号划分为 第二信号判断区间:将色相H满足公式:135<H≤205的颜色空间信号划分为 第三信号判断区间;将色相H满足公式:205<H≤245的颜色空间信号划分为第 四信号判断区间:将色相H满足公式:245<H≤295的颜色空间信号划分为第五 信号判断区间;将色相H满足公式:295<H≤315的颜色空间信号划分为第六信 号判断区间;并分别为第一信号判断区间、第二信号判断区间、第三信号判断区 间、第四信号判断区间、第五信号判断区间和第六信号判断区间设置预设条件;
以区块为单位,接收K个红色子像素信号、K个绿色子像素信号和K个蓝 色子像素信号,以对应同一个像素的一个红色子像素信号、一个绿色子像素信号 和一个蓝色子像素信号为一组对应计算得到一个在明度彩度色相体系下的颜色 空间信号;计算完毕得到K个颜色空间信号;其中,K等于所有像素的数量;
比较并判断位于每个信号判断区间的颜色空间信号的数量占颜色空间信号 总数的比例;分别判断位于每个信号判断区间的颜色空间信号的数量占颜色空间 信号总数的比例是否满足预设规范比例值,并查找满足预设规范比例值和预设条 件的信号判断区间中比例最大的区间作为最大比例区间;
若最大比例区间为第一信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以2个红 色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个 周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,确定所有绿色子像素为 第二驱动方式子像素;
若最大比例区间为第二信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以4个红 色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个 周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,则以4个绿色子像素为 一周期将绿色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2 个绿色子像素为第一驱动方式子像素;
若最大比例区间为第三信号判断区间,并且满足对应预设条件,则确定所有 红色子像素为第二驱动方式子像素,同时,则以2个绿色子像素为一周期将绿色 子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个绿色子像素 为第一驱动方式子像素;
若最大比例区间为第四信号判断区间,并且满足对应预设条件,则确定所有 红色子像素为第二驱动方式子像素,同时,则以4个绿色子像素为一周期将绿色 子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个绿色子像素 为第一驱动方式子像素;
若最大比例区间为第五信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以8个红 色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个 周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,则以8个绿色子像素为 一周期将绿色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2 个绿色子像素为第一驱动方式子像素;
若最大比例区间为第六信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以4个红 色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个 周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,确定所有绿色子像素为 第二驱动方式子像素;
确定所有蓝色子像素为第一驱动方式子像素;
以第一驱动方式驱动第一驱动方式子像素对应的第一子像素和第二子像素, 同时以第二驱动方式驱动第二驱动方式子像素对应的第一子像素和第二子像素;
其中,第一驱动方式是将每个待判定子像素组中的第一子像素和第二子像素 对应的原始子像素信号对应的灰阶值进行平均之后,根据平均值以及预设的查找 表查找到对应的子像素高电压信号和子像素低电压信号,用以驱动待判定子像素 对应的第一子像素和第二子像素;第二驱动方式是将每个待判定子像素组中的第 一子像素和第二子像素对应的原始子像素信号,不做处理,用以驱动待判定子像 素对应的第一子像素和第二子像素;
其中,每个待判定子像素组对应的子像素高电压信号和子像素低电压信号的 平均灰阶,与对应的两个原始子像素信号的平均灰阶相当;子像素高电压信号和 子像素低电压信号的灰阶差,大于对应的两个原始子像素信号的灰阶差。
本发明提供了一种显示面板的驱动系统,所述显示面板包括多个像素,每个 所述像素包括多个异色的子像素;所述子像素中的至少一种为待判定子像素,相 邻的两个同色的待判定子像素作为一个待判定子像素组,每个所述待判定子像素 组包括第一子像素和第二子像素;
所述驱动系统包括:预先根据像素对应的颜色空间信号划分为多个信号判断 区间,并为对应信号判断区间设置预设条件的预先设置模块;接收所有红色子像 素信号、绿色子像素信号和蓝色子像素信号,根据红色子像素信号、绿色子像素 信号和蓝色子像素信号转换得到多个在明度彩度色相体系下的颜色空间信号的 转换模块;以及处理模块,所述处理模块比较并判断位于每个信号判断区间的颜 色空间信号的数量占颜色空间信号总数的比例;分别判断位于每个信号判断区间 的颜色空间信号的数量占颜色空间信号总数的比例是否满足预设规范比例值,并 查找满足预设规范比例值和预设条件的信号判断区间中比例最大的区间作为最 大比例区间;根据最大比例区间以2n个相邻的同色的待判定子像素为一周期将 待判定子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期分别确定第一 驱动方式子像素和第二驱动方式子像素。
相对于通过将各像素划分为主次像素,并给次像素连接放电开关和放电电容 以方便,从而使得主像素和次像素具有不同充电电压以改善色偏的方案。本发明 中,先行根据待判定子像素的子像素信号转换得到更能够体现色相和彩度分布情 况的颜色空间信号,根据颜色空间信号在每个信号区间的分布情况、最大比例区 间、色相和彩度参数,可以较好的判断当前画面的色偏程度,据此进行调整方式 的选择;具体的,若是色偏很明显,则可以在周期内确定大部分待判定子像素或 全部待判定子像素适用灰阶差较大的驱动方式来驱动以改善色偏;同理,若是若 色偏不是很明显,则可以在周期内确定大部分待判定子像素或全部待判定子像素 适用灰阶差较小的驱动方式来驱动以改善颗粒感。
附图说明
所包括的附图用来提供对本申请实施例的进一步的理解,其构成了说明书的 一部分,用于例示本申请的实施方式,并与文字描述一起来阐释本申请的原理。 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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的 附图。在附图中:
图1是液晶显示器各种代表性色系的色偏情况示意图;
图2是示例性方案将像素划分为主/次像素的第一示意图;
图3是示例性方案将像素划分为主/次像素的第二示意图;
图4是本发明一实施例一种驱动方法流程图;
图5是本发明一实施例一种显示面板的像素排列示意图;
图6是本发明一实施例一种显示面板的像素信号驱动示意图;
图7是本发明另一实施例一种驱动方法流程图;
图8是本发明一实施例一种显示面板的驱动系统示意图。
其中,100、驱动系统;10、预先设置模块;20、转换模块;30、处理模块。
具体实施方式
需要理解的是,这里所使用的术语、公开的具体结构和功能细节,仅仅是为 了描述具体实施例,是代表性的,但是本申请可以通过许多替换形式来具体实现, 不应被解释成仅受限于这里所阐述的实施例。
在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解 为指示相对重要性,或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,除非另有说 明,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个 该特征;“多个”的含义是两个或两个以上。术语“包括”及其任何变形,意为 不排他的包含,可能存在或添加一个或更多其他特征、整数、步骤、操作、单元、 组件和/或其组合。
另外,“中心”、“横向”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、 “水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系的术语, 是基于附图所示的方位或相对位置关系描述的,仅是为了便于描述本申请的简化 描述,而不是指示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和 操作,因此不能理解为对本申请的限制。
此外,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应 做广义理解,例如可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以 是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连, 或是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况 理解上述术语在本申请中的具体含义。
图1是液晶显示器各种代表性色系的色偏情况示意图,参考图1,可以明显 发现,各个代表性色系或多或少都存在色偏,纵坐标越大说明色偏越严重,而其 中R色色系和绿色色系的色偏较为严重。
示范性的解决方案是通过将将RGB(Red、Green、Blue)各子像素再划分 为主/次(main/sub)像素,使得整体大视角亮度随电压变化较为接近正视。
图2是示例性方案将像素划分为主/次像素的第一示意图,图3是示例性方 案将像素划分为主/次像素的第二示意图,参考图2和图3可知,其中,该x坐 标,y坐标和z坐标,分别代表三维空间的三个方向;该θA表示其中主像素大 电压下的预倾导角,该θB表示其中次像素小电压下的预倾导角。
具体的,将原信号分成大电压+小电压的主次像素,正视大电压加上小电压 要维持原正视信号随亮度变化,大电压看到的侧视亮度随灰阶变化如图1中的 Part A,小电压看到的侧视亮度随灰阶变化如图1中的Part B。这样侧视合成看 起来的亮度随灰阶变化就由两条虚线的弧线段变为实线弧线段,所以视角亮度随 信号变化关系接近正视原信号亮度随信号变化,使得视角获得改善。
这种借由空间上主次像素给予不同的驱动电压来解决视角色偏得缺陷,这样 得像素设计往往需要再设计金属走线或薄膜晶体管(Thin Film Transistor,TFT) 元件来驱动次像素,造成可透光开口区牺牲,影响面板透率,直接造成背光成本 的提升。
下面参考附图和可选的实施例对本发明作进一步说明。
图4是本发明实施例一种驱动方法流程图,图5是本发明一实施例一种显示 面板的像素排列示意图,参考图4和图5可知:
本发明公开了一种显示面板的驱动方法,所述显示面板包括多个像素,每个 所述像素包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素;所述子像素中的至少一种 为待判定子像素,相邻的两个同色的待判定子像素作为一个待判定子像素组,每 个所述待判定子像素组包括第一子像素和第二子像素;
所述驱动方法包括步骤:
S11:预先根据像素对应的颜色空间信号划分为多个信号判断区间,并为对应 信号判断区间设置预设条件;
S12:接收所有红色子像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像素信号,根据红 色子像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像素信号转换得到多个在LCH体系下 的颜色空间信号;
S13:比较并判断位于每个信号判断区间的颜色空间信号的数量占颜色空间 信号总数的比例;分别判断位于每个信号判断区间的颜色空间信号的数量占颜色 空间信号总数的比例是否满足预设规范比例值,并查找满足预设规范比例值和预 设条件的信号判断区间中比例最大的区间作为最大比例区间;根据最大比例区间 以2n个相邻的同色的待判定子像素为一周期将待判定子像素划分为多个周期, 以待判定子像素组为单位每个周期分别确定第一驱动方式子像素和第二驱动方 式子像素;
S14:以第一驱动方式驱动第一驱动方式子像素对应的第一子像素和第二子 像素,同时以第二驱动方式驱动第二驱动方式子像素对应的第一子像素和第二子 像素;
其中,在第一驱动方式和第二驱动方式下,第一子像素和第二子像素对应的 子像素信号的平均灰阶相当,灰阶差不同;n为大于等于1的自然数,2n的取值 小于所述待判定子像素的总数量。相对于图1和图2所示,通过将各像素划分为 主次(Main/Sub)像素,并给次像素连接放电开关和放电电容以方便,从而使得 主像素和次像素具有不同充电电压以改善色偏的方案。本发明中,先行根据待判 定子像素的子像素信号转换得到更能够体现色相和彩度分布情况的颜色空间信 号,根据颜色空间信号在每个信号区间的分布情况、最大比例区间、色相和彩度 参数,可以较好的判断当前画面的色偏程度,据此进行调整方式的选择;具体的, 若是色偏很明显,则可以在周期内确定大部分待判定子像素或全部待判定子像素 适用灰阶差较大的驱动方式来驱动以改善色偏;同理,若是若色偏不是很明显, 则可以在周期内确定大部分待判定子像素或全部待判定子像素适用灰阶差较小 的驱动方式来驱动以改善颗粒感。
其中,大部分指的是大于二分之一,且小于等于周期内待判定子像素的总数。
其中,该预设规范比例值的设置跟划分的信号判断区间的数量挂钩,当信号 判断区间的数量较多时,预设规范比例值较小,而信号判断区间的数量较少时, 预设规范比例值较大;例如当信号判断区间的数量为3时,三个信号判断区间的 预设规范比例值可以为Gth1=Gth2=Gth3=30%,当然,也可以设置比例不同,根 据实际情况进行调整。
其中,平均灰阶,即第一子像素对应的子像素信号的灰阶值,与第二子像素 对应的子像素信号的灰阶值的平均值,即在第一调整方式和第二调整方式下,第 一子像素和第二子像素的平均亮度呈现相当。其中,平均灰阶相当,指的是在第 一调整方式和第二调整方式下,第一子像素和第二子像素的平均灰阶大小一样, 当然,在第一调整方式和第二调整方式下,第一子像素和第二子像素的平均灰阶 不完全一致,但是大小的差异小于预设的范围,例如,误差小于0.5灰阶时,可 以认为两个平均灰阶大小相当。
其中,相邻指的是显示面板中,同色的子像素在沿扫描线或者沿数据线方向, 设置的位置相邻,例如图5中,该R1,1和R2,1在沿数据线的方向相邻,当然, 显示面板的架构不同时,也可以沿扫描线方向相邻;同理,2n个相邻的同色的 待判定子像素为一周期,当红色子像素为待判定子像素信号为例,2个、4个、6 个…相邻的红色子像素为一周期,将红色子像素划分为多个周期,其中,n的取 值可以根据平均值所处信号判断区间而定,当平均值所处的信号判断区间的待判 定子像素,对应的子像素高电压信号和子像素低电压信号的灰阶差越大时,n的 取值越大;当然n的取值也可以根据预先设置修改。
其中,本发明实际上并没有改变像素的结构,因而不会减少开口率,具体的, 通过相邻的两个同色子像素来实现一个亮度平均值呈现,并设置有至少两种灰阶 差不同的驱动方式以供选择,如此,便能够在不减少开口率的基础上,通过适当 的信号设计来改善色偏或颗粒感。
在一实施例中,颜色空间信号的色相范围为:0-360,对应0-360度;
所述预先根据像素对应的颜色空间信号划分为多个信号判断区间的步骤 S11中:
将色相H满足如下公式的颜色空间信号划分为第一信号判断区间:0<H≤ 45,或315<H≤360;
将色相H满足如下公式的颜色空间信号划分为第二信号判断区间:45< H≤135;
将色相H满足如下公式的颜色空间信号划分为第三信号判断区间:135<H ≤205;
将色相H满足如下公式的颜色空间信号划分为第四信号判断区间:205< H≤245;
将色相H满足如下公式的颜色空间信号划分为第五信号判断区间:245< H≤295;
将色相H满足如下公式的颜色空间信号划分为第六信号判断区间:295< H≤315。
本实施方案中,将颜色空间信号根据色相不同划分为多个信号判断区间,则 可以判断该区间的色偏程度是否严重,例如,其他条件相同时,若最大比例区间 位于第一信号判断区间或者说红色色相区间,以及第三信号判断区间或者说绿色 色相区间,此时色偏严重,则可以确定使用灰阶差大的驱动方式来驱动大部分的 待判定子像素以改善色偏;而若最大比例区间位于第五信号判断区间时,则色相 不偏向红色色相也不偏向绿色色相,此时,色偏很轻,则确定使用灰阶差小的驱 动方式来驱动大部分的待判定子像素,以改善颗粒感。
其中,可以对应第一信号判断区间设置预设条件为CTL1≦C≦CTH2,对应 第二信号判断区间设置预设条件为CTL3≦C≦CTH4,对应第三信号判断区间设 置预设条件为CTL5≦C≦CTH6,对应第四信号判断区间设置预设条件为CTL7 ≦C≦CTH8,对应第五信号判断区间设置预设条件为CTL9≦C≦CTH10,对应 第六信号判断区间设置预设条件为CTL11≦C≦CTH12,其中,CTL1、CTH2、 CTL3、CTH4、CTL5、CTH6、CTL7、CTH8、CTL9、CTH10、CTL11和CTH12为预先定义的彩度范围;其中,C为颜色空间信号的彩度。具体的,该CTL1、 CTL3、CTL5、CTL7、CTL9和CTL11可以设置相同,也可以设置不同;该CTH2、 CTH4、CTH6、CTH8、CTH10和CTH12可以设置相同,也可以设置不同。其 中,色相配合彩度,可以更好的反应当前画面的色偏严重程度。
在一实施例中,所述预设条件是根据颜色空间信号的彩度来划分的;当所述 颜色空间信号的彩度C满足如下公式:40≤C≤80时,判定满足所处信号判断区 间对应的预设条件。本实施方案中,对于同一个子像素信号来说,在彩度0-100 的范围内,由于彩度与色调密切相关,越靠近彩度50,越靠近中间彩度,对应 的色调也处于中间色调,这时候的色偏相对严重,为了避免严重的色偏,此时应 当启动色偏改善机制;同时,在一般的画面中,中间彩度的占比较大,也最需要 改善色偏,因而可以为各个信号判断区间设置40≤C≤80的预设条件。
特别的,当信号判断区间偏向红色色相区间和绿色色相区间时,色偏本就相 对严重,当彩度位于40-80的区间时,当前画面的色偏非常严重,故而这时候, 需要以第一驱动方式来驱动像素,以改善色偏。
更具体的,不同的色相区间,也可以将预设条件设置为不同的范围,例如可 以将红色信号判断区间对应的预设条件设置为40≤C≤80,而将绿色信号判断区 间对应的预设条件设置为50≤C≤70,根据实际需要进行不同设置。
在一实施例中,所述根据最大比例区间以2n个相邻的同色的待判定子像素 为一周期将待判定子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期分 别确定第一驱动方式子像素和第二驱动方式子像素的步骤S13包括:
若最大比例区间为第一信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以2个红 色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个 周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,确定所有绿色子像素为 第二驱动方式子像素;
若最大比例区间为第二信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以4个红 色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个 周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,则以4个绿色子像素为 一周期将绿色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2 个绿色子像素为第一驱动方式子像素;
若最大比例区间为第三信号判断区间,并且满足对应预设条件,则确定所有 红色子像素为第二驱动方式子像素,同时,则以2个绿色子像素为一周期将绿色 子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个绿色子像素 为第一驱动方式子像素;
若最大比例区间为第四信号判断区间,并且满足对应预设条件,则确定所有 红色子像素为第二驱动方式子像素,同时,则以4个绿色子像素为一周期将绿色 子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个绿色子像素 为第一驱动方式子像素;
若最大比例区间为第五信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以8个红 色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个 周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,则以8个绿色子像素为 一周期将绿色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2 个绿色子像素为第一驱动方式子像素;
若最大比例区间为第六信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以4个红 色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个 周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,确定所有绿色子像素为 第二驱动方式子像素。本实施方案中,当最大比例区间位于第一信号判断区间, 当前画面的色相偏向红色,若此时满足对应预设条件,则当前画面的色偏程度非 常严重,因而确定所有红色子像素为第一驱动方式子像素,以改善色偏,同时, 确定所有绿色子像素为第二驱动方式子像素则可以减少同时采用第一驱动方式 驱动的子像素数量以改善颗粒感;同理,当最大比例区间位于第三信号判断区间 时,也是通过类似操作来改善绿色色相的色偏;而,当最大比例区间位于第二信 号判断区间、第四信号判断区间和第六信号判断区间时,当前画面的色偏属于偏向红色或绿色色相,此时,以4个或8个待判定子像素为周期确定其中两个为第 一驱动方式子像素,而其余待判定子像素确定为第二驱动方式子像素,则可以兼 顾改善对应待判定子像素的色偏和颗粒感,避免色偏和颗粒感严重影响显示质量; 另外,当最大比例区间位于第五信号判断区间时,既不偏向红色色系也不偏向绿 色色系,此时色偏较轻,则可以为了改善颗粒感将待判定子像素确定为第二驱动 方式子像素,以改善颗粒感。
图5是本发明实施例一种显示面板的像素排列示意图,图6是本发明实施例 一种显示面板的像素信号驱动示意图,参考图5和图6,结合图4可知:如图5 所示的虚框对应的R1,1、G1,1和B1,1为一个像素单元;并且,图中所示包括n 行以及m列共计n*m个像素单元,这n*m个像素单元可以是整个显示面板的像 素数量,也可以是其中一个区块的像素数量。其中,如图6所示的虚框对应一组 对应的第一待判定子像素和第二待判定子像素,两个对应的待判定子像素的物理 位置相邻,以实现一个平均灰阶的呈现。其中,蓝色子像素可以全部采用灰阶差 大的调整方式来驱动。
在一实施例中,所述像素包括第一待判定子像素和第二待判定子像素,所述 第一待判定子像素为对应区块内所有的绿色子像素,所述第二待判定子像素为对 应区块内所有的红色子像素;相邻的两个同色的待判定子像素作为一个待判定子 像素组,每个所述待判定子像素组包括第一子像素和第二子像素。本实施方案中, 鉴于人眼对于红色子像素和绿色子像素出现的颗粒感情况较为敏感,因而,将红 色子像素和绿色子像素作为待判定子像素,分别判断并选择调整方式,以针对性 的改善色偏或者颗粒感,从而提升显示效果。
在一实施例中,第一驱动方式是将每个待判定子像素组中的第一子像素和第 二子像素对应的原始子像素信号对应的灰阶值进行平均之后,根据平均值以及预 设的查找表查找到对应的子像素高电压信号和子像素低电压信号,用以驱动待判 定子像素对应的第一子像素和第二子像素;第二驱动方式是将每个待判定子像素 组中的第一子像素和第二子像素对应的原始子像素信号,不做处理,用以驱动待 判定子像素对应的第一子像素和第二子像素。本实施方案中,该对应同一个待判 定子像素组中的第一子像素和第二子像素,在第一驱动方式下,该第一子像素和 第二子像素对应的子像素高电压信号和子像素低电压信号的灰阶差要大于,在第 二驱动方式下对应的两个原始子像素信号的灰阶差;如此便可以根据画面的色偏 严重程度选择使用第一驱动方式或第二驱动方式来驱动待判定子像素,以选择首 要改善色偏或颗粒感。
参考表1说明,以8比特(bit)显示器驱动而言,子像素的驱动信号为0,1,… 255的灰阶信号,在第一驱动方式下,以红色子像素为例,两个相邻的独立红色 子像素对应的子像素信号为R1和R2,这两个子像素信号为0,1,…255的灰阶信 号,两个相邻红色子像素对应的子像素信号R1和R2的平均信号Rave;在第二 驱动方式下,两相邻子像素的平均信号Rave,查表得到的子像素高电压信号RH 和子像素低电压信号RL亦同样为0,1,…255的灰阶信号。其中,该RH和RL的 平均灰阶,与R1和R2的平均灰阶相当,即两种驱动方式下,两个相邻红色子 像素的亮度平均值呈现相当,具体的,该RH和RL的灰阶差或者电压差大于R1 和R2。因而可以在对当前帧画面的色偏程度判断后,选择是否以灰阶差较大的 RH和RL来驱动对应的两个相邻红色子像素。
其中,不做处理的第一子像素和第二子像素的子像素信号可以称之为原始子 像素信号,两个对应的原始子像素信号的平均灰阶,与对应的子像素高电压信号 和子像素低电压信号相当,但是两个对应的原始子像素信号的灰阶差较小,甚至 可以设置相同。
其中,该第一子像素和第二子像素信号的原始子像素信号的平均值,与子像 素高电压信号和子像素低电压信号的查表对应关系如下表1(表中的单位为灰阶):
表1红色子像素查找表
Figure BDA0001962777320000121
如表2所示,绿色子像素,对应的第一子像素和第二子像素信号的子像素信 号的平均值Gave,与子像素高电压信号GH和子像素低电压信号GL的对应关 系如下(表中的单位为灰阶):
表2绿色子像素查找表
Figure BDA0001962777320000122
当然,上述所示的查找表只是一个示例性的查找表以更清楚的说明本发明, 但并不代表,本发明的查找表只能是上述的查找表;以Eave等于50为例,在第 一驱动方式下,第一子像素和第二子像素对应的子像素信号的灰阶可以100和3, 也可以为95和8;而在第二驱动方式下,该第一子像素和第二子像素对应的子 像素信号的灰阶可以是40和60,30和70,也可以是50和50,根据实际需求而 定。
另外,以表1和2为例,其中,红色子像素对应的RH和RL的灰阶差要略 大于绿色子像素对应的GH和GL的灰阶差,因而若是仅设置一个待判定子像素 时,可以仅将红色子像素设置为待判定子像素,当然,若是其他面板设置绿色子 像素的灰阶差较大,则也可以设置绿色子像素为待判定子像素。当然,同时将红 色子像素和绿色子像素设置为待判定子像素也是可以的。
在一实施例中,所述接收所有红色子像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像 素信号,根据红色子像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像素信号转换得到多个 在LCH体系下的颜色空间信号的步骤S12包括:接收K个红色子像素信号、K 个绿色子像素信号和K个蓝色子像素信号,以对应同一个像素的一个红色子像 素信号、一个绿色子像素信号和一个蓝色子像素信号为一组对应计算得到一个在 LCH体系下的颜色空间信号;
计算完毕得到K个颜色空间信号;
其中,K等于所有像素的数量。
本实施方案中,该颜色空间信号是对应的实际驱动子像素的子像素信号转换 而来,可以很好的反映各个子像素的真实显示情况,基于可信的真实显示情况进 行驱动方式的选择,可以挑选到更适合真实显示情况的驱动方式,有利于提高产 品的显示质量。
在一实施例中,所述接收所有红色子像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像 素信号,根据红色子像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像素信号转换得到多个 在LCH体系下的颜色空间信号的步骤S12包括:接收K个红色子像素信号、K 个绿色子像素信号和K个蓝色子像素信号,以相邻的两个像素对应的两个红色 子像素信号的平均值、相邻的两个像素对应的两个绿色子像素信号的平均值和相 邻的两个像素对应的两个蓝色子像素信号的平均值为一组对应计算得到一个在 LCH体系下的颜色空间信号;
计算完毕得到K/2个颜色空间信号;
其中,K等于所有像素的数量。
本实施方案中,相邻的两个像素对应的两个红色子像素实际上即是处于同一 个待判定子像素组中的两个待判定子像素对应的驱动信号;先计算平均值,再计 算颜色空间信号,可以有效的减少计算量,提高计算效率;而且,由于本发明的 驱动方式是以待判定子像素组为单位的,因而,如是计算颜色空间信号能够更好 的进行驱动方式的选用。
图7是本发明另一实施例一种驱动方法流程图,参考图7,结合图4至图6 可知:
本发明提供了一种显示面板的驱动方法,所述显示面板包括多个像素;所述 显示面板根据物理位置相邻将像素划分为多个区块;
所述像素包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素;所述像素包括第一待 判定子像素和第二待判定子像素,所述第一待判定子像素为对应区块内所有的绿 色子像素,所述第二待判定子像素为对应区块内所有的红色子像素;相邻的两个 同色的待判定子像素作为一个待判定子像素组,每个所述待判定子像素组包括第 一子像素和第二子像素;
所述驱动方法包括步骤:
S21:预先将色相H满足公式:0<H≤45,或315<H≤360的颜色空间信号 划分为第一信号判断区间;将色相H满足公式:45<H≤135的颜色空间信号划 分为第二信号判断区间:将色相H满足公式:135<H≤205的颜色空间信号划 分为第三信号判断区间;将色相H满足公式:205<H≤245的颜色空间信号划分 为第四信号判断区间:将色相H满足公式:245<H≤295的颜色空间信号划分为 第五信号判断区间;将色相H满足公式:295<H≤315的颜色空间信号划分为第 六信号判断区间;并分别为第一信号判断区间、第二信号判断区间、第三信号判 断区间、第四信号判断区间、第五信号判断区间和第六信号判断区间设置预设条件;
S22:以区块为单位,接收K个红色子像素信号、K个绿色子像素信号和K 个蓝色子像素信号,以对应同一个像素的一个红色子像素信号、一个绿色子像素 信号和一个蓝色子像素信号为一组对应计算得到一个在LCH体系下的颜色空间 信号;计算完毕得到K个颜色空间信号;其中,K等于所有像素的数量;
S23:比较并判断位于每个信号判断区间的颜色空间信号的数量占颜色空间 信号总数的比例;分别判断位于每个信号判断区间的颜色空间信号的数量占颜色 空间信号总数的比例是否满足预设规范比例值,并查找满足预设规范比例值和预 设条件的信号判断区间中比例最大的区间作为最大比例区间;
S241:若最大比例区间为第一信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以2 个红色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位 每个周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,确定所有绿色子像 素为第二驱动方式子像素;
S242:若最大比例区间为第二信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以4 个红色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位 每个周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,则以4个绿色子像 素为一周期将绿色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确 定2个绿色子像素为第一驱动方式子像素;
S243:若最大比例区间为第三信号判断区间,并且满足对应预设条件,则确 定所有红色子像素为第二驱动方式子像素,同时,则以2个绿色子像素为一周期 将绿色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个绿色 子像素为第一驱动方式子像素;
S244:若最大比例区间为第四信号判断区间,并且满足对应预设条件,则确 定所有红色子像素为第二驱动方式子像素,同时,则以4个绿色子像素为一周期 将绿色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个绿色 子像素为第一驱动方式子像素;
S245:若最大比例区间为第五信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以8 个红色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位 每个周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,则以8个绿色子像 素为一周期将绿色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确 定2个绿色子像素为第一驱动方式子像素;
S246:若最大比例区间为第六信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以4 个红色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位 每个周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,确定所有绿色子像 素为第二驱动方式子像素;
S25:确定所有蓝色子像素为第一驱动方式子像素;
S26:以第一驱动方式驱动第一驱动方式子像素对应的第一子像素和第二子 像素,同时以第二驱动方式驱动第二驱动方式子像素对应的第一子像素和第二子 像素;
其中,第一驱动方式是将每个待判定子像素组中的第一子像素和第二子像素 对应的原始子像素信号对应的灰阶值进行平均之后,根据平均值以及预设的查找 表查找到对应的子像素高电压信号和子像素低电压信号,用以驱动待判定子像素 对应的第一子像素和第二子像素;第二驱动方式是将每个待判定子像素组中的第 一子像素和第二子像素对应的原始子像素信号,不做处理,用以驱动待判定子像 素对应的第一子像素和第二子像素;
其中,每个待判定子像素组对应的子像素高电压信号和子像素低电压信号的 平均灰阶,与对应的两个原始子像素信号的平均灰阶相当;子像素高电压信号和 子像素低电压信号的灰阶差,大于对应的两个原始子像素信号的灰阶差。
本实施方案中,默认确定蓝色子像素为第一驱动方式子像素,可以改善色偏 的问题;另外,在不冲突的前提下,上述的各个步骤可以同步执行,也可以是先 后执行。
其中,每个周期分别确定其中2个待判定子像素为第一调整方式子像素,这 2个待判定子像素的选取方式,以待判定子像素组为单位,可以优先选取颗粒感 较弱的待判定子像素,当然,也可以随机选取。
其中,物理位置相邻将像素划分区块指的是,将显示面板的像素分别沿数据 线和扫描线方向取预定数量的像素作为一个区块,例如沿数据线方向取10个, 同时,沿扫描线方向取10个像素,则获得一个包含10*10个像素的区块,以此类 推可以将显示面板划分为多个区块。
图8是本发明实施例一种显示面板的驱动系统示意图,参考图8,结合图4 至图7可知:
本发明提供了一种显示面板的驱动系统,所述显示面板包括多个像素,每个 所述像素包括多个异色的子像素;所述子像素中的至少一种为待判定子像素,相 邻的两个同色的待判定子像素作为一个待判定子像素组,每个所述待判定子像素 组包括第一子像素和第二子像素;
所述驱动系统100包括:
预先设置模块10,即预先设置电路预先根据像素对应的颜色空间信号划分 为多个信号判断区间,并为对应信号判断区间设置预设条件;
转换模块20,即转换电路接收所有红色子像素信号、绿色子像素信号和蓝 色子像素信号,根据红色子像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像素信号转换得 到多个在LCH体系下的颜色空间信号;
处理模块30,即处理电路比较并判断位于每个信号判断区间的颜色空间信 号的数量占颜色空间信号总数的比例;分别判断位于每个信号判断区间的颜色空 间信号的数量占颜色空间信号总数的比例是否满足预设规范比例值,并查找满足 预设规范比例值和预设条件的信号判断区间中比例最大的区间作为最大比例区 间;根据最大比例区间以2n个相邻的同色的待判定子像素为一周期将待判定子 像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期分别确定第一驱动方式 子像素和第二驱动方式子像素。
需要说明的是,本方案中涉及到的各步骤的限定,在不影响具体方案实施的 前提下,并不认定为对步骤先后顺序做出限定,写在前面的步骤可以是在先执行 的,也可以是在后执行的,甚至也可以是同时执行的,只要能实施本方案,都应 当视为属于本发明的保护范围。
本发明的技术方案可以广泛用于各种显示面板,如扭曲向列型(TwistedNematic,TN)显示面板、平面转换型(In-Plane Switching,IPS)显示面板、垂 直配向型(Vertical Alignment,VA)显示面板、多象限垂直配向型(Multi-Domain VerticalAlignment,MVA)显示面板,当然,也可以是其他类型的显示面板,如 有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)显示面板,均可适用上 述方案。
以上内容是结合具体的可选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能 认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术 人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都 应当视为属于本发明的保护范围。

Claims (9)

1.一种显示面板的驱动方法,其特征在于,所述显示面板包括多个像素,每个所述像素包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素;所述子像素中的至少一种为待判定子像素,相邻的两个同色的待判定子像素作为一个待判定子像素组,每个所述待判定子像素组包括第一子像素和第二子像素;
所述驱动方法包括步骤:
预先根据像素对应的颜色空间信号划分为多个信号判断区间,并为对应信号判断区间设置预设条件;
接收所有红色子像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像素信号,根据红色子像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像素信号转换得到多个在明度彩度色相体系下的颜色空间信号;
比较并判断位于每个信号判断区间的颜色空间信号的数量占颜色空间信号总数的比例;分别判断位于每个信号判断区间的颜色空间信号的数量占颜色空间信号总数的比例是否满足预设规范比例值,并查找满足预设规范比例值和预设条件的信号判断区间中比例最大的区间作为最大比例区间;根据最大比例区间以2n个相邻的同色的待判定子像素为一周期将待判定子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期分别确定第一驱动方式子像素和第二驱动方式子像素;
以第一驱动方式驱动第一驱动方式子像素对应的第一子像素和第二子像素,同时以第二驱动方式驱动第二驱动方式子像素对应的第一子像素和第二子像素;
其中,在第一驱动方式和第二驱动方式下,第一子像素和第二子像素对应的子像素信号的平均灰阶相当,灰阶差不同;n为大于等于1的自然数,2n的取值小于所述待判定子像素的总数量;
所述根据最大比例区间以2n个相邻的同色的待判定子像素为一周期将待判定子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期分别确定第一驱动方式子像素和第二驱动方式子像素的步骤包括:
若最大比例区间为第一信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以2个红色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,确定所有绿色子像素为第二驱动方式子像素;
若最大比例区间为第二信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以4个红色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,则以4个绿色子像素为一周期将绿色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个绿色子像素为第一驱动方式子像素;
若最大比例区间为第三信号判断区间,并且满足对应预设条件,则确定所有红色子像素为第二驱动方式子像素,同时,则以2个绿色子像素为一周期将绿色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个绿色子像素为第一驱动方式子像素;
若最大比例区间为第四信号判断区间,并且满足对应预设条件,则确定所有红色子像素为第二驱动方式子像素,同时,则以4个绿色子像素为一周期将绿色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个绿色子像素为第一驱动方式子像素;
若最大比例区间为第五信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以8个红色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,则以8个绿色子像素为一周期将绿色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个绿色子像素为第一驱动方式子像素;
若最大比例区间为第六信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以4个红色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,确定所有绿色子像素为第二驱动方式子像素。
2.如权利要求1所述的一种显示面板的驱动方法,其特征在于,颜色空间信号的色相范围为:0-360,对应0-360度;
所述预先根据像素对应的颜色空间信号划分为多个信号判断区间的步骤中:
将色相H满足如下公式的颜色空间信号划分为第一信号判断区间:0<H≤45,或315<H≤360;
将色相H满足如下公式的颜色空间信号划分为第二信号判断区间:45<H≤135;
将色相H满足如下公式的颜色空间信号划分为第三信号判断区间:135<H≤205;
将色相H满足如下公式的颜色空间信号划分为第四信号判断区间:205<H≤245;
将色相H满足如下公式的颜色空间信号划分为第五信号判断区间:245<H≤295;
将色相H满足如下公式的颜色空间信号划分为第六信号判断区间:295<H≤315。
3.如权利要求1所述的一种显示面板的驱动方法,其特征在于,所述预设条件是根据颜色空间信号的彩度来划分的;当所述颜色空间信号的彩度C满足如下公式:40≤C≤80时,判定满足所处信号判断区间对应的预设条件。
4.如权利要求1所述的一种显示面板的驱动方法,其特征在于,
所述像素包括第一待判定子像素和第二待判定子像素,所述第一待判定子像素为对应区块内所有的绿色子像素,所述第二待判定子像素为对应区块内所有的红色子像素。
5.如权利要求1所述的一种显示面板的驱动方法,其特征在于,
所述第一驱动方式是将每个待判定子像素组中的第一子像素和第二子像素对应的原始子像素信号,进行平均之后,根据平均值以及预设的查找表查找到对应的子像素高电压信号和子像素低电压信号,用以驱动待判定子像素对应的第一子像素和第二子像素;
所述第二驱动方式是将每个待判定子像素组中的第一子像素和第二子像素对应的原始子像素信号,不做处理,用以驱动待判定子像素对应的第一子像素和第二子像素。
6.如权利要求1所述的一种显示面板的驱动方法,其特征在于,所述接收所有红色子像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像素信号,根据所述红色子像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像素信号转换得到多个在明度彩度色相体系下的颜色空间信号的步骤包括:
接收K个红色子像素信号、K个绿色子像素信号和K个蓝色子像素信号,以对应同一个像素的一个红色子像素信号、一个绿色子像素信号和一个蓝色子像素信号为一组对应计算得到一个在明度彩度色相体系下的颜色空间信号;
计算完毕得到K个颜色空间信号;
其中,K等于所有像素的数量。
7.如权利要求1所述的一种显示面板的驱动方法,其特征在于,所述接收所有红色子像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像素信号,根据红色子像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像素信号转换得到多个在明度彩度色相体系下的颜色空间信号的步骤包括:
接收K个红色子像素信号、K个绿色子像素信号和K个蓝色子像素信号,以相邻的两个像素对应的两个红色子像素信号的平均值、相邻的两个像素对应的两个绿色子像素信号的平均值和相邻的两个像素对应的两个蓝色子像素信号的平均值为一组对应计算得到一个在明度彩度色相体系下的颜色空间信号;
计算完毕得到K/2个颜色空间信号;
其中,K等于所有像素的数量。
8.一种显示面板的驱动方法,其特征在于,所述显示面板包括多个像素;所述显示面板根据物理位置相邻将像素划分为多个区块;
所述像素包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素;所述像素包括第一待判定子像素和第二待判定子像素,所述第一待判定子像素为对应区块内所有的绿色子像素,所述第二待判定子像素为对应区块内所有的红色子像素;相邻的两个同色的待判定子像素作为一个待判定子像素组,每个所述待判定子像素组包括第一子像素和第二子像素;
所述驱动方法包括步骤:
预先将色相H满足公式:0<H≤45,或315<H≤360的颜色空间信号划分为第一信号判断区间;将色相H满足公式:45<H≤135的颜色空间信号划分为第二信号判断区间:将色相H满足公式:135<H≤205的颜色空间信号划分为第三信号判断区间;将色相H满足公式:205<H≤245的颜色空间信号划分为第四信号判断区间:将色相H满足公式:245<H≤295的颜色空间信号划分为第五信号判断区间;将色相H满足公式:295<H≤315的颜色空间信号划分为第六信号判断区间;并分别为第一信号判断区间、第二信号判断区间、第三信号判断区间、第四信号判断区间、第五信号判断区间和第六信号判断区间设置预设条件;
以区块为单位,接收K个红色子像素信号、K个绿色子像素信号和K个蓝色子像素信号,以对应同一个像素的一个红色子像素信号、一个绿色子像素信号和一个蓝色子像素信号为一组对应计算得到一个在明度彩度色相体系下的颜色空间信号;计算完毕得到K个颜色空间信号;其中,K等于所有像素的数量;
比较并判断位于每个信号判断区间的颜色空间信号的数量占颜色空间信号总数的比例;分别判断位于每个信号判断区间的颜色空间信号的数量占颜色空间信号总数的比例是否满足预设规范比例值,并查找满足预设规范比例值和预设条件的信号判断区间中比例最大的区间作为最大比例区间;
若最大比例区间为第一信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以2个红色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,确定所有绿色子像素为第二驱动方式子像素;
若最大比例区间为第二信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以4个红色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,则以4个绿色子像素为一周期将绿色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个绿色子像素为第一驱动方式子像素;
若最大比例区间为第三信号判断区间,并且满足对应预设条件,则确定所有红色子像素为第二驱动方式子像素,同时,则以2个绿色子像素为一周期将绿色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个绿色子像素为第一驱动方式子像素;
若最大比例区间为第四信号判断区间,并且满足对应预设条件,则确定所有红色子像素为第二驱动方式子像素,同时,则以4个绿色子像素为一周期将绿色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个绿色子像素为第一驱动方式子像素;
若最大比例区间为第五信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以8个红色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,则以8个绿色子像素为一周期将绿色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个绿色子像素为第一驱动方式子像素;
若最大比例区间为第六信号判断区间,并且满足对应预设条件,则以4个红色子像素为一周期将红色子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期确定2个红色子像素为第一驱动方式子像素,同时,确定所有绿色子像素为第二驱动方式子像素;
确定所有蓝色子像素为第一驱动方式子像素;
以第一驱动方式驱动第一驱动方式子像素对应的第一子像素和第二子像素,同时以第二驱动方式驱动第二驱动方式子像素对应的第一子像素和第二子像素;
其中,第一驱动方式是将每个待判定子像素组中的第一子像素和第二子像素对应的原始子像素信号对应的灰阶值进行平均之后,根据平均值以及预设的查找表查找到对应的子像素高电压信号和子像素低电压信号,用以驱动待判定子像素对应的第一子像素和第二子像素;第二驱动方式是将每个待判定子像素组中的第一子像素和第二子像素对应的原始子像素信号,不做处理,用以驱动待判定子像素对应的第一子像素和第二子像素;
其中,每个待判定子像素组对应的子像素高电压信号和子像素低电压信号的平均灰阶,与对应的两个原始子像素信号的平均灰阶相当;子像素高电压信号和子像素低电压信号的灰阶差,大于对应的两个原始子像素信号的灰阶差。
9.一种显示面板的驱动系统,使用如权利要求1-8任意一项所述的显示面板的驱动方法,其特征在于,所述显示面板包括多个像素,每个所述像素包括多个异色的子像素;所述子像素中的至少一种为待判定子像素,相邻的两个同色的待判定子像素作为一个待判定子像素组,每个所述待判定子像素组包括第一子像素和第二子像素;
所述驱动系统包括:
预先设置模块,预先根据像素对应的颜色空间信号划分为多个信号判断区间,并为对应信号判断区间设置预设条件;
转换模块,接收所有红色子像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像素信号,根据红色子像素信号、绿色子像素信号和蓝色子像素信号转换得到多个在明度彩度色相体系下的颜色空间信号;
处理模块,比较并判断位于每个信号判断区间的颜色空间信号的数量占颜色空间信号总数的比例;分别判断位于每个信号判断区间的颜色空间信号的数量占颜色空间信号总数的比例是否满足预设规范比例值,并查找满足预设规范比例值和预设条件的信号判断区间中比例最大的区间作为最大比例区间;根据最大比例区间以2n个相邻的同色的待判定子像素为一周期将待判定子像素划分为多个周期,以待判定子像素组为单位每个周期分别确定第一驱动方式子像素和第二驱动方式子像素;其中,n为大于等于1的自然数,2n的取值小于所述待判定子像素的总数量。
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