CN109979365B - 一种调试方法、显示装置的驱动方法和显示装置 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种调试方法、显示装置的驱动方法和显示装置,所述调试方法包括步骤:生成伽马校正信息;测试机台将伽马校正信息烧录到显示装置的源极驱动板;其中,所述显示装置还包括控制板,所述控制板上集成有伽马芯片,所述伽马芯片从所述源极驱动板获得所述伽马校正信息,对于显示面板和控制板是分开出货的厂家来说,由机台生成伽马校正信息,但是因为分开出货,常常导致生成的伽马校正信息不可用,本申请可以适用与分开出货,在机台生成伽马校正信息的时候会将伽马校正信息烧录到显示装置的源极驱动板,以保证显示正常。
Description
技术领域
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种调试方法、显示装置的驱动方法和显示装置。
背景技术
随着液晶显示技术的不断发展,显示装置已经广泛应用在电视、车载、移动通讯、医疗等各个领域,客户对画质要求也越来越高,然而由于面板厂制程和材料的差异,都会造成薄膜晶体管液晶显示器(Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display,TFT-LCD)中的显示面板的伽马(电压—亮度)曲线有所偏差,若要每片都需要达到客户的规格,需要一个自动调节gamma(即auto P-gamma)的系统架构很有必要。本系统架构通过理论计算出目标亮度并重新校正各gamma亮度到目标亮度,对每片面板进行校正,使得gamma曲线满足规格。
随着显示面板尺寸越做越大,当前面板厂PCBA可能采用X/C分离架构出货,即面板和CB(Control Board,控制板)分开出货,则可能出现伽马校正信息错误的情况。
发明内容
本申请的目的是提供一种能够有效保证伽马校正信息正确的调试方法、显示装置的驱动方法和显示装置。
本申请公开了一种调试方法,应用于显示装置,所述调试方法包括步骤:
生成伽马校正信息;
测试机台将伽马校正信息烧录到显示装置的源极驱动板;
其中,所述显示装置还包括控制板,所述控制板上集成有伽马芯片,所述伽马芯片从所述源极驱动板获得所述伽马校正信息。
可选的,所述测试机台将伽马校正信息烧录到显示装置的源极驱动板的步骤之后还包括校验步骤:
从所述源极驱动板中读取烧录后的伽马校正信息并与测试机台中的伽马校正信息进行校验;若校验通过,正常出货;若校验不通过,则重新生成伽马校正信息并进行烧录。
可选的,所述从所述源极驱动板中读取烧录后的伽马校正信息并与测试机台中的伽马校正信息进行校验,若校验通过,正常出货;若校验不通过,则重新生成伽马校正信息并进行烧录的步骤包括:
根据烧录到显示装置的源极驱动板的伽马校正信息,计算出第一校验和;
重新读取烧录到显示装置的源极驱动板的伽马校正信息,计算出第二校验和;
确定第一校验和与第二校验和是否相等,若相等,则校验通过,若不等,则不通过。
可选的,所述测试机台将伽马校正信息烧录到显示装置的源极驱动板的步骤之后还包括验证步骤:
显示装置开启,从显示装置中的源极驱动板中读取预先存储的伽马校正信息并存入显示装置中的控制板中的伽马芯片;
伽马芯片根据伽马校正信息转化成实际需要的伽马电压,驱动显示装置的显示面板;
测试机台的传感器板获取显示装置启动后的亮度及面板闪烁的数据信息,再次验证。
本申请还公开了一种显示装置,所述显示装置包括显示面板和驱动电路,所述驱动电路包括控制板和源极驱动板,所述控制板上集成有伽马芯片,所述源极驱动板包括存储模块,所述存储模块存储有伽马校正信息,所述伽马芯片从所述存储模块获得所述伽马校正信息,所述伽马芯片将获得的所述伽马校正信息转化成实际需要的伽马电压,驱动显示装置的显示面板。
可选的,所述控制板还包括时序控制芯片,所述时序控制芯片从所述源极驱动板中读取预先存储的伽马校正信息并存入所述伽马芯片。
可选的,所述储存模块包括可编程存储芯片,所述伽马校正信息存储在所述可编程存储芯片中。
本申请还公开了一种显示装置的驱动方法,所述驱动方法包括步骤:
从显示装置中的源极驱动板中读取预先存储的伽马校正信息并存入显示装置中的控制板中的伽马芯片;
显示装置中的控制板中的伽马芯片根据伽马校正信息转化成实际需要的伽马电压,驱动显示装置的显示面板。
可选的,所述显示装置的控制板包括时序控制芯片,在所述从显示装置中的源极驱动板中读取预先存储的伽马校正信息并存入显示装置中的控制板中的伽马芯片的步骤中,由所述时序控制芯片从源极驱动板中读取预先存储的伽马校正信息,并存入显示装置中的控制板中的伽马芯片。
可选的,所述从显示装置中的源极驱动板中读取预先存储的伽马校正信息并存入显示装置中的控制板中的伽马芯片的步骤中,所述伽马校正信息存储在所述源极驱动板中的可编程存储芯片中,从源极驱动板中的可编程存储芯片中,读取预先存储的伽马校正信息并存入显示装置中的控制板中的伽马芯片。
本申请通过机台调试出每个显示装置中的显示面板对应的伽马校正信息,并将调试好的伽马信息烧录到显示装置的源极驱动板中,即使因为显示装置尺寸大必须分开出货的时候,仍然可以使用本调试方法,能够保证烧录的伽马信息正确,保证显示装置中的面板和源极驱动板在分开出货后,由客户购买回家后,还是能够正常使用。
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是本申请的一实施例的一种调试方法的流程示意图;
图2是本申请的一实施例的一种测试机台和显示装置的示意图;
图3是本申请的一实施例的校验步骤的流程示意图;
图4是本申请的一实施例的验证步骤的流程示意图;
图5是本申请的一实施例的驱动方法的流程示意图;
图6是本申请的另一实施例的显示装置的示意图。
其中,100、测试机台;110、电脑;120、图像产生器;130、传感器板;200、显示装置;210、显示面板;220、驱动电路;221、控制板;2211、时序控制芯片;222、伽马芯片;223、源极驱动板;2231、存储模块。
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。
下面参考附图和可选的实施例对本申请作进一步说明。
如图1所示,本申请实施例公开了一种调试方法,所述调试方法包括步骤:
S1:生成伽马校正信息;
S2:测试机台将伽马校正信息烧录到显示装置的源极驱动板;
其中,所述显示装置还包括控制板,所述控制板上集成有伽马芯片,所述伽马芯片从所述源极驱动板获得所述伽马校正信息。
本申请中,首先提供了如图2所示的一种测试机台,测试机台100包括电脑110(Computer,PC)、图像产生器120(Pattern Generator,PG)和传感器板130(sensor board),传感器板130可包括光电传感器,也可以是其他具有采集显示装置200中的显示面板210亮度和闪烁数据的功能的其他器件或者电路,传感器板130采集被检测的显示面板的亮度及闪烁(flicker)数据,通过采集到的显示面板的亮度和闪烁数据来自动调节伽马数据,这种测试机台和显示面板的配合形成了一个自动调节伽马的系统架构。
具体的,传感器板采集显示面板的亮度及flicker(闪烁)数据,一般经微程序控制器(Microprogrammed Control Unit,MCU)(图中未示出)计算后通过通用异步收发传输器(Universal Asyn-chronous Receiver/Transmitter,UART)传给图像产生器120;图像产生器PG一般与电脑通过USB连接,PG一方面将传感器板采集的数据传输给PC,另一方面给面板传输画面及通过转换为双向串行总线(I2C)接口与面板上的数字伽马(digital gamma,DG)模块通信。经过光电传感器获取当前亮度,通过理论计算出目标亮度并重新校正各gamma绑点亮度到目标亮度,对每片显示面板进行校正,使得gamma曲线满足规格,在大尺寸的液晶显示面板中,显示装置中的显示面板210和控制板221常常是分开出货,故测试机台将伽马校正信息烧录到显示面板的源极驱动板223,即使分开出货,但是因为烧录好的伽马信息已记录到显示装置中,不用担心伽马信息的正确性。
当然,还可以增加校验步骤验证烧录的信息是否正确,以确保客户在收到产品时可以正常使用,在步骤S2之后还包括校验步骤:
S3:从所述源极驱动板中读取烧录后的伽马校正信息并与测试机台中的伽马校正信息进行校验;若校验通过,正常出货;若校验不通过,则重新生成伽马校正信息并进行烧录。
如图3所示,为了校验步骤更有说服力,保证信息的正确性,我们通过具体的数值进行对比,对比的校验步骤可有以下几步:
S31:根据烧录到显示装置的源极驱动板的伽马校正信息,计算出第一校验和;
S32:重新读取烧录到显示装置的源极驱动板的伽马校正信息,计算出第二校验和;
S33:确定第一校验和与第二校验和是否相等,若相等,则校验通过,若不等,则不通过。
通常在烧录以后可能存在信息不完整的情况,于是根据烧录到显示装置的源极驱动板的伽马校正信息,计算出第一校验和;另外再重新读取烧录到显示装置的源极驱动板的伽马校正信息,计算出第二校验和,如此更加确保烧录信息的正确性,通过数据的计算对比,更具有说服力。
如图4所示,在一实施例中,我们还可增加一个验证步骤,与上述校验步骤是不同的,本验证步骤针对实际情况,具体如下:
S4:显示装置开启,从显示装置中的源极驱动板中读取预先存储的伽马校正信息并存入显示装置中的控制板中的伽马芯片;
S5:伽马芯片根据伽马校正信息转化成实际需要的伽马电压,驱动显示装置的显示面板;
S6:测试机台的传感器板获取显示装置启动后的亮度及面板闪烁的数据信息,再次验证。
在已经完成机台调试以后,出货之前,为了更进一步保证之前烧录信息准确,我们再次通过测试机台进行验证对比,再次确保伽马信息的正确。
如图5所示,作为本申请的另一实施例,公开了一种显示装置的驱动方法,所述驱动方法包括步骤:
X1:从显示装置中的源极驱动板中读取预先存储的伽马校正信息并存入显示装置中的控制板中的伽马芯片;
X2:显示装置中的控制板中的伽马芯片根据伽马校正信息转化成实际需要的伽马电压,驱动显示装置的显示面板。
图6示出了对应的显示装置200,显示装置包括显示面板210和驱动电路220,所述驱动电路220包括控制板221和源极驱动板223,所述控制板221上集成有伽马芯片222,所述源极驱动板223包括存储模块2231,所述存储模块2231存储有伽马校正信息,所述伽马芯片从所述存储模块获得所述伽马校正信息,所述伽马芯片将获得的所述伽马校正信息转化成实际需要的伽马电压,驱动显示装置的显示面板。
所述控制板221还包括时序控制芯片2211,在所述从显示装置中的源极驱动板中读取预先存储的伽马校正信息并存入显示装置中的控制板中的伽马芯片的步骤中,由所述时序控制芯片从源极驱动板中读取预先存储的伽马校正信息,并存入显示装置中的控制板中的伽马芯片。
所述储存模块2231包括可编程存储芯片(EEPROM),所述伽马校正信息存储在所述可编程存储芯片中,所述从显示装置中的源极驱动板中读取预先存储的伽马校正信息并存入显示装置中的控制板中的伽马芯片的步骤中;源极驱动板中的可编程存储芯片中,读取预先存储的伽马校正信息并存入显示装置中的控制板中的伽马芯片。.
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,都应当视为属于本申请的保护范围。
本申请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的实施方式对本申请所作的进一步详细说明,不能认定本申请的具体实施只局限于这些说明。对于本申请所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本申请的保护范围。
Claims (6)
1.一种调试方法,应用于显示装置,其特征在于,所述调试方法包括步骤:
生成伽马校正信息;
测试机台将伽马校正信息烧录到显示装置的源极驱动板;
对伽马校正信息进行校验;
对伽马校正信息进行验证;
其中,所述对伽马校正信息进行校验的步骤包括:
从所述源极驱动板中读取烧录后的伽马校正信息并与测试机台中的伽马校正信息进行校验;若校验通过,正常出货;若校验不通过,则重新生成伽马校正信息并进行烧录;
其中,所述对伽马校正信息进行验证的步骤包括:
显示装置开启,从显示装置中的源极驱动板中读取预先存储的伽马校正信息并存入显示装置中的控制板中的伽马芯片;
伽马芯片根据伽马校正信息转化成实际需要的伽马电压,驱动显示装置的显示面板;
测试机台的传感器板获取显示装置启动后的亮度及面板闪烁的数据信息,再次验证;
其中,所述显示装置还包括控制板,所述控制板上集成有伽马芯片,所述伽马芯片从所述源极驱动板获得所述伽马校正信息。
2.如权利要求1所述的一种调试方法,其特征在于,所述从所述源极驱动板中读取烧录后的伽马校正信息并与测试机台中的伽马校正信息进行校验;若校验通过,正常出货;若校验不通过,则重新生成伽马校正信息并进行烧录的步骤包括:
根据烧录到显示装置的源极驱动板的伽马校正信息,计算出第一校验和;
重新读取烧录到显示装置的源极驱动板的伽马校正信息,计算出第二校验和;
确定第一校验和与第二校验和是否相等,若相等,则校验通过,若不等,则不通过。
3.如权利要求1所述的一种调试方法,其特征在于,所述测试机台包括电脑、图像产生器和传感器板;所述传感器板采集被检测的显示面板的亮度及闪烁数据,通过采集到的显示面板的亮度和闪烁数据来自动调节伽马数据;
所述传感器板采集显示面板的亮度及闪烁 数据传给图像产生器,所述图像产生器与所述电脑连接,所述图像产生器将所述传感器板采集的数据传输给所述电脑,所述图像产生器给所述显示面板传输画面;
所述传感器板获取当前亮度,通过理论计算出目标亮度并重新校正各伽马绑点亮度到目标亮度,对每片所述显示面板进行校正。
4.一种显示装置的驱动方法,其特征在于,所述驱动方法包括步骤:
从显示装置中的源极驱动板中读取预先存储的伽马校正信息并存入显示装置中的控制板中的伽马芯片;
显示装置中的控制板中的伽马芯片根据伽马校正信息转化成实际需要的伽马电压,驱动显示装置的显示面板;
其中,所述伽马校正信息通过所述权利要求1-3任意一项所述的调试方法获得。
5.如权利要求4所述的一种显示装置的驱动方法,其特征在于,所述显示装置的控制板包括时序控制芯片,在所述从显示装置中的源极驱动板中读取预先存储的伽马校正信息并存入显示装置中的控制板中的伽马芯片的步骤中,由所述时序控制芯片从源极驱动板中读取预先存储的伽马校正信息,并存入显示装置中的控制板中的伽马芯片。
6.如权利要求4所述的一种显示装置的驱动方法,其特征在于,所述从显示装置中的源极驱动板中读取预先存储的伽马校正信息并存入显示装置中的控制板中的伽马芯片的步骤中;
所述伽马校正信息存储在所述源极驱动板中的可编程存储芯片中,从源极驱动板中的可编程存储芯片中,读取预先存储的伽马校正信息并存入显示装置中的控制板中的伽马芯片。
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