CN110310588A - 一种显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种显示装置。该显示装置包括:基板以及设置于基板上的多个不同发光颜色的发光单元;还包括:视角测量模块,亮度测量模块以及驱动模块;所述视角测量模块用于测量人眼的观看角度;所述亮度测量模块用于测量不同发光颜色的发光单元发出的不同颜色光线的不同出光角度的光线亮度数据;所述驱动模块用于获取所述观看角度和所述光线亮度数据,根据所述观看角度和所述光线亮度数据确定所述观看角度下不同颜色光线的实际亮度,并将所述实际亮度与该观看角度下的不同颜色光线的目标亮度进行比较,根据比较结果确定所述发光单元的补偿驱动信号。本发明实施例的方案改善了视角色偏。
Description
技术领域
本发明实施例涉及显示技术,尤其涉及一种显示装置。
背景技术
随着显示技术的发展以及人们生活水平的提高,对显示面板显示效果的要求也越来越高。
然而现有的显示面板存在视角色偏,因此改善显示面板的色偏成为业界亟待解决的问题。
发明内容
本发明提供一种显示装置,以实现改善显示面板的视角色偏。
本发明实施例提供了一种显示装置,包括:
基板以及设置于基板上的多个不同发光颜色的发光单元;
还包括:视角测量模块,亮度测量模块以及驱动模块;
所述视角测量模块用于测量人眼的观看角度;
所述亮度测量模块用于测量不同发光颜色的发光单元发出的不同颜色光线的不同出光角度的光线亮度数据;
所述驱动模块用于获取所述观看角度和所述光线亮度数据,根据所述观看角度和所述光线亮度数据确定所述观看角度下不同颜色光线的实际亮度,并将所述实际亮度与该观看角度下的不同颜色光线的目标亮度进行比较,根据比较结果确定所述发光单元的补偿驱动信号。
可选的,所述亮度测量模块包括多个亮度测量传感器组,每一所述亮度测量传感器组包括至少两个亮度传感器,至少两个亮度传感器用于测量同一发光单元至少两个出光角度的光线亮度;所述亮度测量传感器组设置于所述发光单元远离所述基板的一侧,且设置于非发光区,其中,非发光区为相邻发光单元之间的区域。
可选的,所述显示装置包括至少三种不同发光颜色的发光单元;
所述显示装置包括显示区,所述显示区包括至少两个子区域,每一所述子区域包括至少三个不同发光颜色的发光单元,每一所述子区域设置有至少三组所述亮度测量传感器组。
可选的,所述亮度传感器包括光敏二极管。
可选的,所述显示装置包括设置于所述发光单元远离所述基板一侧的封装层,所述亮度传感器设置于所述封装层中或设置于所述封装层远离所述发光单元的一侧。
可选的,所述封装层包括间隔设置的无机层和有机层,所述亮度传感器设置于所述有机层中或所述有机层和所述无机层之间。
可选的,所述显示装置包括设置于所述发光单元远离所述基板一侧的偏光片,所述亮度传感器设置于所述偏光片邻近所述发光单元的一侧。
可选的,所述显示装置包括设置于所述发光单元远离所述基板一侧的触控层,所述亮度传感器设置于所述触控层邻近所述发光单元的一侧。
可选的,所述视角测量模块包括摄像头、距离传感器以及角度传感器中的至少一种。
可选的,所述视角测量传模块设置于所述显示装置的边框区。
本发明实施例亮度测量模块测量不同发光颜色的发光单元发出的不同颜色光线的不同出光角度的光线亮度数据,驱动模块根据人眼的观看角度和光线亮度数据确定人眼观看角度下不同颜色光线的实际亮度,并将实际亮度与该观看角度下的不同颜色光线的目标亮度进行比较,根据比较结果确定发光单元的补偿驱动信号,本实施例的补偿驱动信号根据发光单元在人眼观看角度下的实际显示亮度与目标显示亮度确定,其能够更准确的对该观看角度下的显示画面的色偏进行补偿,因此本实施例的方案可以较好的改善了显示面板的视角色偏。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种显示装置的模块示意图;
图2是本发明实施例提供的一种显示装置的剖面示意图;;
图3是本发明实施例提供的又一种显示装置的剖面示意图;
图4是本发明实施例提供的一种显示装置的平面示意图;
图5是本发明实施例提供的再一种显示装置的剖面示意图;
图6是本发明实施例提供的另一种显示装置的剖面示意图;
图7是本发明实施例提供的还一种显示装置的剖面示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
正如背景技术中提到的现有的显示面板在进行大视角观看时存在色偏,发明人经过研究发现出现这种问题的主要原因在于:随着观看角度的增大,不同发光颜色的发光单元发出的光线的亮度衰减速度不同。
基于上述问题,本实施例提供了以下解决方案:
本实施例提供了一种显示装置,图1是本发明实施例提供的一种显示装置的模块示意图,图2是本发明实施例提供的一种显示装置的剖面示意图,参考图1和图2,该显示装置包括:
基板10以及设置于基板10上的多个不同发光颜色的发光单元20;
还包括:视角测量模块30,亮度测量模块40以及驱动模块50;
视角测量模块30用于测量人眼的观看角度;
亮度测量模块40用于测量不同发光颜色的发光单元20发出的不同颜色光线的不同出光角度的光线亮度数据;
驱动模块50用于获取观看角度和光线亮度数据,根据观看角度和光线亮度数据确定观看角度下不同颜色光线的实际亮度,并将实际亮度与该观看角度下的不同颜色光线的目标亮度进行比较,根据比较结果确定发光单元20的补偿驱动信号。
其中,视角测量模块30根据获取的人眼的图像以及人眼与显示装置的距离等信息确定人眼的观看角度。其中,人眼的观看角度可以大于或等于0度。亮度测量模块40可以测量每一发光单元20不同出光角度的光线亮度数据,驱动模块50根据每一发光单元20的亮度数据以及人眼的观看角度确定每一发光单元20在该观看角度下的光线的实际亮度,根据实际亮度与目标亮度确定每一发光单元20在该观看角度下的补偿驱动数据。亮度测量模块40还可以测量部分发光单元20不同出光角度的光线亮度数据,驱动模块50根据该部分发光单元20的亮度数据以及人眼的观看角度确定该部分发光单元20在该观看角度下的光线的实际亮度,根据实际亮度与目标亮度确定每一发光单元20在该观看角度下的补偿驱动数据。
此外,不同颜色光线的目标亮度根据不同颜色光线的目标亮度配比确定,其中,目标亮度配比为0视角时不同颜色光线的亮度比。当不同颜色的光线在该观看角度下的亮度比满足目标亮度配比时,该观看角度与0视角的显示色度相同。示例性的,若每一像素单元包括红绿蓝三种不同发光颜色的发光单元20,当在该观看角度下,红绿蓝光的亮度比满足目标亮度配比时,该观看角度下观看到的图像色度与0视角的色度相同。
本实施例的方案亮度测量模块40测量不同发光颜色的发光单元20发出的不同颜色光线的不同出光角度的光线亮度数据,驱动模块50根据人眼的观看角度和光线亮度数据确定观看角度下不同颜色光线的实际亮度,并将实际亮度与该观看角度下的不同颜色光线的目标亮度进行比较,根据比较结果确定发光单元20的补偿驱动信号,本实施例的补偿驱动信号根据发光单元20在人眼观看角度下的实际显示亮度与目标显示亮度确定,其能够更准确的对该观看角度下的显示画面的色偏进行补偿,因此本实施例的方案可以较好的改善了显示面板的视角色偏。
图3是本发明实施例提供的又一种显示装置的剖面示意图,可选的,参考图3,亮度测量模块40包括多个亮度测量传感器组41,每一亮度测量传感器组41包括至少两个亮度传感器411,至少两个亮度传感器411用于测量同一发光单元20至少两个出光角度的光线亮度;亮度测量传感器组41设置于发光单元20远离基板10的一侧,且设置于非发光区,其中,非发光区为相邻发光单元20之间的区域。
其中,每一亮度测量传感器组41对应一个发光单元20,该亮度测量传感器组41测量测量对应的发光单元20的不同出光角度的光线亮度。同一亮度测量传感器组41中的至少两个亮度传感器411可以分别测量不同出光角度的光线亮度,即同一出光角度设置一亮度传感器411,也可以同一出光角度设置两个或两个以上亮度传感器411。
具体的,通过设置亮度测量传感器组41设置于发光单元20远离基板10的一侧,且设置于非发光区,可以避免亮度传感器411遮挡发光单元20发出的光线,在保证能够测量发光单元20不同出光角度的光线亮度的同时,避免影响显示面板的出光效率。
需要说明的是,每一亮度测量传感器组41中亮度传感器411的个数可以根据显示面板的观看角度范围以及出现色偏的视角范围确定,示例性的,若显示面板在观看角度大于15度时开始出现色偏,最大观看视角为60度,则可以每一亮度测量传感器组41设置4个亮度传感器组411,分别用于测量出光角度为15度、30度、45度和60度的光线亮度,其他角度的光线亮度可以根据差值算法等确定。
图4是本发明实施例提供的一种显示装置的平面示意图,可选的,参考图4,显示装置包括至少三种不同发光颜色的发光单元20,显示装置包括显示区60,显示区60包括至少两个子区域61,每一子区域61包括至少三个不同发光颜色的发光单元20,每一子区域61设置有至少三组亮度测量传感器组41。
其中,每一子区域61中设置的亮度测量传感器组41的数量大于或等于发光单元20的发光颜色数,示例性的当显示装置包括三种不同发光颜色的发光单元20,即第一颜色发光单元21、第二颜色发光单元22和第三颜色发光单元23时,每一子区域61可以设置三组组测量传感器组41,分别测量三种不同发光颜色的发光单元20不同出光角度的光线亮度。
具体的,由于每一种发光颜色的各发光单元20在同一观看角度的光线亮度衰减比例相同或相近,可以在每一种发光颜色的发光单元20中选取几个进行不同出光角度光线亮度数据的测量,根据该亮度数据确定该发光颜色的发光单元20在不同观看角度下的光线亮度衰减比例,从而确定不同观看角度下该发光颜色的发光单元20的驱动补偿数据。
具体的,设置显示区60包括至少两个子区域61,每一子区域61设置有至少三组亮度测量传感器组41,可以根据该至少两个子区域61中的亮度测量传感器组41测量的亮度数据综合确定每一种发光颜色的发光单元20的补偿驱动数据,在保证改善视角色偏的同时,减少了驱动模块的数据运算量,提高了运算速度,且由于本实施例分别获取至少两个子区域61中同一发光颜色的发光单元20的亮度数据,综合考虑了整个显示面板的同一发光颜色的发光单元20的发光亮度偏差,确定的驱动补偿数据可保证整个显示面板各发光单元20的显示均一性。
需要说明的是,至少两个子区域61的大小可以相同也可以不同,可以并排排列,也可以阵列排布,本实施例并不做具体限定。图4中仅示例性的示出了个显示区60包括6个子区域61,且6个子区域阵列排布的情况,并非对本发明的限定,在其他试试方式中还可以设置显示区60包括6个以上子区域61,示例性的可以包括9个。此外,图4仅示例性的示出每一子区域61设置3个亮度测量传感器组41的情况,在其他实施方式中还可以设置3n个亮度测量传感器组41,其中n为大于或等于2的正整数。
可选的,亮度测量传感器411包括光敏二极管。
其中,光敏二极管是一种能够将光信号转换成电流或者电压信号的光探测器,光强不同时转换成的电流或电压信号的大小不同。由于光敏二极管探测精度较高,通过采用光敏二极管对发光单元20不同出光角度的光线进行探测,使得测得的不同出光角度的光线亮度数据更接近实际亮度值,从而提高驱动补偿数据的准确度,更有效改善显示面板的视角色偏。
可选的,参考图4,视角测量模块30设置于显示装置的边框区601。
这样设置,避免视角测量模块30影响发光单元20的发光。此外,视角测量模块30可以设于显示装置的显示区60任意侧的边框,示例性的可以设置于显示区60上侧的边框。
可选的,视角测量模块30包括摄像头和距离传感器中的至少一种。
具体的,可以通过采用多个摄像头获取多个不同角度的人脸图像,根据多个人脸图像对人眼进行定位,结合多个摄像头的位置关系确定人眼的观看角度。也可以采用摄像头与距离传感器或角度传感器结合的方式确定人眼的观看角度。还可采用多个距离传感器,通过多个距离传感器获取人眼与多个距离传感器的距离,并结合多个距离传感器之间的位置关系确定人眼的观看角度。
图5是本发明实施例提供的再一种显示装置的剖面示意图,可选的,参考图5,显示装置包括设置于发光单元20远离基板10一侧的封装层70,亮度传感器411设置于封装层70中或设置于封装层70远离发光单元20的一侧。
其中,封装层70可以为薄膜封装层,用于阻挡水氧进入显示面板内部,避免水氧腐蚀发光单元20。由于封装层70距离发光单元20较近,且具有一定的厚度,通过将亮度传感器411设置于封装层70中或设置于封装层70远离发光单元20的一侧,可以保证能够较精确的测量发光单元20各出光角度的光线的亮度,从而提高驱动补偿数据的准确度,更有效改善显示面板的视角色偏。
具体的,可以根据亮度传感器411的对不同出光角度的光线的测量需要将亮度传感器411设置同一层,也可以设置于不同层。示例性的,可以将亮度传感器411均设置于封装层70内,或均设置于封装层70远离发光单元20的一侧,也可以将亮度传感器411部分设置于封装层70内,部分设置于封装层70远离发光单元20的一侧。
需要说明的是,图5仅示例性的示出了亮度传感器411位于封装层70内的情况,并非对本发明的限定。
可选的,参考图5,封装层70包括间隔设置的无机层71和有机层72,亮度传感器411设置于有机层72中或有机层72和无机层71之间。
其中,无机层71主要起阻挡水氧的作用,有机层72用于缓冲无机层71受到的应力,提升显示面板的抗冲击性。由于有机层32可以采用喷墨打印等工艺形成,其形成工艺可控性较好,且有机层32的厚度较厚,可以根据不同角度的光线测量需求将亮度传感器411设置于有机层72内或有机层72和无机层71之间。且由于有机层72具有较好的缓冲作用,通过将亮度传感器411设置于有机层72中或有机层72和无机层71之间,在保证能够较好的测量不同出光角度的光线亮度的同时,有机层72可以对亮度传感器411起到一定的保护作用,避免亮度传感器411受到外力时脱落影响亮度测量。
图6是本发明实施例提供的另一种显示装置的剖面示意图,可选的,参考图6,显示装置包括设置于发光单元20远离基板10一侧的偏光片80,亮度传感器411设置于偏光片80邻近发光单元20的一侧。
具体的,由于偏光片80更靠近人眼的观看位置,通过将亮度传感器411设置于偏光片80上方使得亮度传感器411测得的光线亮度更接近人眼实际观看到的亮度,从而采用补偿驱动信号进行补偿后,人眼在观看视角下观看到的显示画面与0视角时的色度差异更小。此外,由于偏光片80远离基板10一侧的膜层结构较少,通过将亮度传感器411设置于偏光片80邻近发光单元20的一侧,可避免人眼观看显示面板时观测到亮度传感器411影响显示效果。
需要说明的是,偏光片80设置于封装层70远离基板10的一侧,可以根据亮度传感器411的对不同出光角度的光线的测量需要将亮度传感器411均设置于封装层70内;或均设置于封装层70远离发光单元20的一侧;或均设置于偏光片80邻近封装层70的一侧;也可以将亮度传感器411部分设置于封装层70内,部分设置于封装层70远离发光单元20的一侧,部分设置于偏光片80邻近封装层70的一侧。
图7是本发明实施例提供的还一种显示装置的剖面示意图,可选的,参考图7,显示装置包括设置于发光单元20远离基板10一侧的触控层90,亮度传感器411设置于触控层90邻近发光单元20的一侧。
其中,由于触控层90更靠近人眼的观看位置,通过将亮度传感器411设置于触控层90上方使得亮度传感器411测得的光线亮度更接近人眼实际观看到的亮度,从而采用补偿驱动信号进行补偿后,人眼在观看视角下观看到的显示画面与0视角时的色度差异更小。
此外,触控层90可以设置于偏光片80邻近基板10的一侧,也可以设置偏光片80远离基板10的一侧,本实施例并不做具体限定。当触控层90设置于偏光片80邻近的基板10一侧时,可以将亮度传感器411设置于触控层90远离发光单元20的上方,在保证亮度传感器411测得的光线亮度更接近人眼实际观看到的亮度同时,可避免人眼观看显示面板时观测到亮度传感器411影响显示效果。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整、相互结合和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。
Claims (10)
1.一种显示装置,其特征在于,包括:
基板以及设置于基板上的多个不同发光颜色的发光单元;
还包括:视角测量模块,亮度测量模块以及驱动模块;
所述视角测量模块用于测量人眼的观看角度;
所述亮度测量模块用于测量不同发光颜色的发光单元发出的不同颜色光线的不同出光角度的光线亮度数据;
所述驱动模块用于获取所述观看角度和所述光线亮度数据,根据所述观看角度和所述光线亮度数据确定所述观看角度下不同颜色光线的实际亮度,并将所述实际亮度与该观看角度下的不同颜色光线的目标亮度进行比较,根据比较结果确定所述发光单元的补偿驱动信号。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于:
所述亮度测量模块包括多个亮度测量传感器组,每一所述亮度测量传感器组包括至少两个亮度传感器,所述至少两个亮度传感器用于测量同一发光单元至少两个出光角度的光线亮度;所述亮度测量传感器组设置于所述发光单元远离所述基板的一侧。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于:
所述显示装置包括至少三种不同发光颜色的发光单元;
所述显示装置包括显示区,所述显示区包括至少两个子区域,每一所述子区域包括至少三个不同发光颜色的发光单元,每一所述子区域设置有至少三组所述亮度测量传感器组。
4.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于:
所述亮度传感器包括光敏二极管。
5.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于:
所述显示装置包括设置于所述发光单元远离所述基板一侧的封装层,所述亮度传感器设置于所述封装层中或设置于所述封装层远离所述发光单元的一侧。
6.根据权利要求5所述的显示装置,其特征在于:
所述封装层包括间隔设置的无机层和有机层,所述亮度传感器设置于所述有机层中或所述有机层和所述无机层之间。
7.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于:
所述显示装置包括设置于所述发光单元远离所述基板一侧的偏光片,所述亮度传感器设置于所述偏光片邻近所述发光单元的一侧。
8.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于:
所述显示装置包括设置于所述发光单元远离所述基板一侧的触控层,所述亮度传感器设置于所述触控层邻近所述发光单元的一侧。
9.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于:
所述视角测量模块包括摄像头和距离传感器中的至少一种。
10.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于:
所述视角测量传模块设置于所述显示装置的边框区。
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