CN110491350A - 显示面板及其驱动方法、显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及显示技术领域,提出一种显示面板,该显示面板包括温度传感器、处理器、伽马电路。温度传感器用于检测环境温度;处理器用于利用所述环境温度根据预设映射关系获取与所述环境温度对应的寄存器值;伽马电路连接所述处理器,用于利用所述寄存器值生成与公共电极电压相应的伽马电压。本公开提供的显示面板能够根据温度对寄存器值进行调节,从而使得显示面板在不同温度驱动下能够实现闪烁值最小。

Description

显示面板及其驱动方法、显示装置
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及其驱动方法、显示装置。
背景技术
液晶面板为避免液晶分子极化,通常采用点反转、帧反转、行反转、列反转等驱动方式。然而,在显示面板极性反转过程中难免会出现正反转和负反转实际电压不对称的现象,从而会导致显示面板出现Flicker(闪烁)现象。其中,Flicker(闪烁)值的数值大小,也直接反应了液晶面板闪烁的程度,Flicker值越大闪烁程度越强。
相关技术中,液晶显示面板在出厂前,公共电极电压VCOM电压是固定不变的,闪烁状态是在正常环境下的最优状态。但是液晶面板出厂后会在不同的环境温度下使用,在不同的温度下,公共电极电压VCOM会发生变化,从而导致画面会出现不同程度的闪烁。
需要说明的是,在上述背景技术部分发明的信息仅用于加强对本发明的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本发明的目的在于提供一种显示面板及其驱动方法、显示装置。该显示面板能够解决相关技术中环境温度引起显示面板闪烁程度变化的技术问题。
本发明的其他特性和优点将通过下面的详细描述变得显然,或部分地通过本发明的实践而习得。
根据本发明的一个方面,提供一种显示面板,该显示面板包括:温度传感器、处理器、伽马电路。温度传感器用于检测环境温度;处理器用于利用所述环境温度根据预设映射关系获取与所述环境温度对应的寄存器值;伽马电路连接所述处理器,用于利用所述寄存器值生成与公共电极电压相应的伽马电压。
本发明的一种示例性实施例中,所述预设映射关系包括环境温度与寄出器值的对应关系;其中,在某一环境温度下,所述伽马电路能够利用与该环境温度相对应的寄存值生成与公共电极电压相应的伽马电压,所述伽马电压能够实现显示面板的闪烁值最小。
本发明的一种示例性实施例中,所述显示面板还包括源极驱动电路,源极驱动电路连接所述伽马电路,用于根据所述伽马电压生成所述公共电极电压。
本发明的一种示例性实施例中,所述伽马电路为可编程伽马电路。
本发明的一种示例性实施例中,所述处理器为单片机。
根据本发明的一个方面,提供一种显示面板驱动方法,该方法包括:
获取显示面板的环境温度;
利用所述环境温度根据预设映射关系获取与所述环境温度对应的寄存器值;
利用所述寄存器值生成一伽马电压,所述伽马电压与所述公共电极电压相对应。
本发明的一种示例性实施例中,所述方法还包括:建立所述映射关系;
建立所述映射关系,包括:
在不同温度下检测所述显示面板在不同寄存器值作用下的闪烁值,其中,所述寄存器值用于生成与所述显示面板公共电极电压相对应的伽马电压;
获取每一温度下最小闪烁值对应的所述寄存器值,并建立该温度与该寄存器值的对应关系。
本发明的一种示例性实施例中,获取显示面板的环境温度,包括:
利用温度传感器获取环境温度。
本发明的一种示例性实施例中,利用所述环境温度根据预设映射关系获取与所述环境温度对应的寄存器值,包括:
通过处理器利用所述环境温度根据所述预设映射关系获取与所述环境温度对应的寄存器值。
根据本发明的一个方面,提供一种显示装置,该显示面板包括上述的显示面板。
本公开提出一种显示面板及其驱动方法、显示装置,该显示面板包括温度传感器、处理器、伽马电路。温度传感器用于检测环境温度;处理器用于利用所述环境温度根据预设映射关系获取与所述环境温度对应的寄存器值;伽马电路连接所述处理器,用于利用所述寄存器值生成与公共电极电压相应的伽马电压。一方面,本公开提供的显示面板能够根据温度对寄存器值进行调节,从而使得显示面板在不同温度驱动下能够实现闪烁值最小;另一方面,该显示面板结构简单、成本低廉。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本公开显示面板一种示例性实施例的功能框图;
图2为本公开显示面板另一种示例性实施例的功能框图;
图3为本公开显示面板驱动方法一种示例性实施例的流程图;
图4为一种显示显示面板25摄氏度下寄存器值与闪烁值的拟合曲线。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施例。然而,示例实施例能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的范例;相反,提供这些实施例使得本发明将更加全面和完整,并将示例实施例的构思全面地传达给本领域的技术人员。图中相同的附图标记表示相同或类似的结构,因而将省略它们的详细描述。
虽然本说明书中使用相对性的用语,例如“上”“下”来描述图标的一个组件对于另一组件的相对关系,但是这些术语用于本说明书中仅出于方便,例如根据附图中所述的示例的方向。能理解的是,如果将图标的装置翻转使其上下颠倒,则所叙述在“上”的组件将会成为在“下”的组件。其他相对性的用语,例如“高”“低”“顶”“底”“左”“右”等也作具有类似含义。当某结构在其它结构“上”时,有可能是指某结构一体形成于其它结构上,或指某结构“直接”设置在其它结构上,或指某结构通过另一结构“间接”设置在其它结构上。
用语“一个”、“一”、“所述”用以表示存在一个或多个要素/组成部分/等;用语“包括”和“具有”用以表示开放式的包括在内的意思并且是指除了列出的要素/组成部分/等之外还可存在另外的要素/组成部分/等。
本示例性实施例首先提供一种显示面板,如图1所示,为本公开显示面板一种示例性实施例的功能框图。该显示面板包括:温度传感器1、处理器2、伽马电路3。温度传感器1用于检测环境温度;处理器2用于利用所述环境温度根据预设映射关系获取与所述环境温度对应的寄存器值;伽马电路3连接所述处理器2,用于利用所述寄存器值生成与公共电极电压相应的伽马电压。
本公开提出一种显示面板,一方面,所述预设映射关系可以包括环境温度与寄出器值的对应关系;其中,在某一环境温度下,所述伽马电路利用与该环境温度相对应的寄存值能够生成与公共电极电压相应的伽马电压,该伽马电压能够通过调节公共电极电压实现显示面板的闪烁值最小。另一方面,该显示面板结构简单、成本低廉。
本示例性实施例中,所述处理器可以为单片机。单片机内存储有预设映射关系,单片机能够利用所述环境温度根据预设映射关系获取与所述环境温度对应的寄存器值。处理器可以通过I2C总线向伽马电路输入寄存器值。所述伽马电路可以为可编程伽马电路(P-gamma电路)。伽马电路能够通过寄存器值生成与公共电极电压相应的伽马电压。
本示例性实施例中,如图2所示,为本公开显示面板另一种示例性实施例的功能框图。所述显示面板还可以包括源极驱动电路4,源极驱动电路4连接所述伽马电路3,用于根据所述伽马电压生成所述公共电极电压。公共电极电压能够用于驱动像素单元5。
本示例性实施例还提供一种显示面板驱动方法,如图3所示,为本公开显示面板驱动方法一种示例性实施例的流程图。该方法包括:
步骤S1:获取显示面板的环境温度;
步骤S2:利用所述环境温度根据预设映射关系获取与所述环境温度对应的寄存器值;
步骤S3:利用所述寄存器值生成一伽马电压,所述伽马电压与所述公共电极电压相对应。
本示例性实施例中,所述方法还可以包括:建立所述映射关系。建立所述映射关系,可以包括:
在不同温度下检测所述显示面板在不同寄存器值作用下的闪烁值,其中,所述寄存器值用于生成与所述显示面板公共电极电压相对应的伽马电压。
例如,该方法可以包括在25摄氏度下检测该显示面板在不同寄存器值下的闪烁值,如表1所示,为一显示面板在25摄氏度下不同寄存器值下的闪烁值。此外,该方法还可以包括在其他温度下检测显示面板在不同寄存器值下的闪烁值,本示例性实施例可以检测0-70摄氏度之间的数据。
表1
寄存器值 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439
闪烁值 26.4 23.7 20.8 18 15.2 12.4 9.5 7 5.1 3.9
寄存器值 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440
闪烁值 30.3 27.7 24.6 21.9 19.2 16.5 14 11.3 8.7 6.2
获取每一温度下最小闪烁值对应的所述寄存器值,并建立该温度与该寄存器值的对应关系。本示例性实施例以表1中25摄氏度下个寄存器值对应的闪烁值为例进行说明。本示例性实施例中,获取每一温度下最小闪烁值对应的所述寄存器值,可以包括:对表1中寄存器值和闪烁值进行拟合,建立以寄存器值为自变量、闪烁值为因变量的拟合曲线,如图4所示,为一种显示显示面板25摄氏度下寄存器值与闪烁值的拟合曲线。根据该拟合曲线可知25摄氏度下,最小闪烁值为3.9,该最小闪烁值对应的所述寄存器值为439。相应的,可以获得其他温度下,最小闪烁值对应的寄存器值。
本示例性实施例中,获取显示面板的环境温度,可以包括:
利用温度传感器获取环境温度。
本示例性实施例中,利用所述环境温度根据预设映射关系获取与所述环境温度对应的寄存器值,可以包括:
通过处理器利用所述环境温度根据所述预设映射关系获取与所述环境温度对应的寄存器值。
本示例性实施例还提供一种显示装置,该显示面板包括上述的显示面板。该显示装置可以为电视、手机、平板电脑等显示设备。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其他实施例。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限。

Claims (10)

1.一种显示面板,其特征在于,包括:
温度传感器,用于检测环境温度;
处理器,用于利用所述环境温度根据预设映射关系获取与所述环境温度对应的寄存器值;
伽马电路,连接所述处理器,用于利用所述寄存器值生成与公共电极电压相应的伽马电压。
2.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述预设映射关系包括环境温度与寄出器值的对应关系;
其中,在某一环境温度下,所述伽马电路能够利用与该环境温度相对应的寄存值生成与公共电极电压相应的伽马电压,所述伽马电压能够实现显示面板的闪烁值最小。
3.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述显示面板还包括:
源极驱动电路,连接所述伽马电路,用于根据所述伽马电压生成所述公共电极电压。
4.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述伽马电路为可编程伽马电路。
5.根据权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述处理器为单片机。
6.一种显示面板驱动方法,其特征在于,包括:
获取显示面板的环境温度;
利用所述环境温度根据预设映射关系获取与所述环境温度对应的寄存器值;
利用所述寄存器值生成一伽马电压,所述伽马电压与公共电极电压相对应。
7.根据权利要求6所述的显示面板驱动方法,其特征在于,所述方法还包括:建立所述映射关系;
建立所述映射关系,包括:
在不同温度下检测所述显示面板在不同寄存器值作用下的闪烁值,其中,所述寄存器值用于生成与所述显示面板公共电极电压相对应的伽马电压;
获取每一温度下最小闪烁值对应的所述寄存器值,并建立该温度与该寄存器值的对应关系。
8.根据权利要求6所述的显示面板驱动方法,其特征在于,获取显示面板的环境温度,包括:
利用温度传感器获取环境温度。
9.根据权利要求6所述的显示面板驱动方法,其特征在于,利用所述环境温度根据预设映射关系获取与所述环境温度对应的寄存器值,包括:
通过处理器利用所述环境温度根据所述预设映射关系获取与所述环境温度对应的寄存器值。
10.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求1-5任一项所述的显示面板。
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