CN110648636B - 显示控制方法、装置,显示装置,存储介质和计算机设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种显示控制方法、显示控制装置、显示装置、计算机可读存储介质以及计算机设备。该显示控制方法包括:确定第一预设画面组,所述第一预设画面组包括第一预设画面;在初始状态下,所述数据线在第一模式下,输出图像数据;在显示过程中,检测待输出帧画面信号,确定待输出帧画面;当检测到所述待输出帧画面中包含所述第一预设画面时,所述数据线在第二模式下,输出图像数据。本发明通过改变显示控制的模式,解决或改善由于公共电压值局部或整体变化引起的各种显示不良现象。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示控制方法,显示控制装置,显示装置,存储介质及计算机设备。
背景技术
薄膜晶体管液晶显示器(Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display,TFT-LCD)由于具有画面稳定、图像逼真、消除辐射、节省空间以及节省能耗等优点,被广泛应用于电视、手机、显示器等电子产品中,已占据了平面显示领域的主导地位。
由于液晶分子长时间向一个方向旋转,会造成液晶分子的极化。为了防止或消除液晶分子的极化,可以采用极性反转的控制液晶显示器。本发明实施例提供的技术方案解决了液晶显示器在显示某些特定画面的时候,公共电极的电压产生波动,造成显示不良的问题。
发明内容
为了解决公共电极电压波动的问题,本发明提供了一种显示控制方法,显示控制装置,显示装置,存储介质及计算机设备,保证图像表现的稳定性,提高画面显示质量。
本发明提供了一种显示控制方法,应用于显示装置,该显示装置包括多条沿列方向延伸的数据线,该多条数据线设置于阵列排布的子像素之间,数据线沿列方向交替为其两侧的子像素提供数据信号;该显示控制方法包括:
确定第一预设画面组,该第一预设画面组包括第一预设画面;
在初始状态下,数据线在第一模式下,输出图像数据;
在显示过程中,检测待输出帧画面信号,确定待输出帧画面;
当检测到待输出帧画面中包含第一预设画面时,数据线在第二模式下,输出图像数据。
通过采用本发明实施例提供的显示控制方法,可以在面对特定待输出帧画面时,改变输出模式,减少公共电压值整体或者局部公共电压值波动引起的显示不良。
本发明还提供了一种显示控制装置,包括一存储模块,用于存储第一预设画面组信息,该第一预设画面组包括第一预设画面;一模式选择模块,该模式选择模块用于根据判断模块的判断结果,选择输出模块进行输出;一检测模块,用于在显示过程中检测待输出帧的画面信号,确定待输出帧画面;一判断模块,当判断模块判断待输出帧画面中包含第一预设画面时,模式选择模块选择第二模式输出模块进行输出;当判断模块判断待输出帧画面中不包含第一预设画面时,模式选择模块选择第一模式输出模块进行输出。
通过采用本发明的显示控制装置,可以在面对特定待输出帧画面时,选用不同模式的输出模块,减少公共电压值整体或者局部公共电压值波动引起的显示不良。
本发明还提供了一种显示装置,采用上述显示控制方法或是包括上述显示控制装置。通过采用本发明的显示装置,可以在面对特定待输出帧画面时,选用不同模式的输出模块,减少公共电压值整体或者局部公共电压值波动引起的显示不良。
本发明还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算审计程序被处理器执行时可以实现上述显示控制方法。
本发明一实施例还提供了一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,该处理器执行所述计算机程序时能够实现上述显示控制方法。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例的附图作简单地介绍,显而易见,下面描述中的附图仅仅涉及本发明的一些实施例,而非对本发明的限制。
图1一种显示装置的示意图;
图2根据图1的显示装置的驱动方法的示意图;
图3根据本发明一实施例的显示驱动方法的示意图;
图4根据本发明另一实施例的显示驱动方法的示意图;
图5根据本发明另一实施例的显示驱动方法的示意图;
图6根据本发明另一实施例的显示驱动方法的示意图;
图7根据本发明另一实施例的显示驱动方法的示意图;
图8根据本发明一实施例的第一模式和第二模式的示意图;
图9根据本发明一实施例的第一预设画面的示意图;
图10根据本发明一实施例的第一预设画面的示意图;
图11根据本发明一实施例的第一预设画面组的示意图;
图12根据本发明一实施例的显示设备的示意图;
图13根据本发明一实施例的第一预设画面或特征区域的示意图;
图14根据本发明另一实施例的第一预设画面的示意图;
图15根据本发明一实施例的第一模式的示意图;
图16根据本发明一实施例的第二模式的示意图;
图17根据本发明另一实施例的显示设备的示意图;
图18根据本发明另一实施例的第一预设画面或特征区域的示意图;
图19根据本发明另一实施例的第一预设画面的示意图;
图20根据本发明一实施例的第一模式的示意图;
图21根据本发明一实施例的第二模式的示意图;
图22根据本发明一实施例的特征区域的示意图;
图23根据本发明一实施例的显示驱动装置的示意图;
图24根据本发明另一实施例的显示驱动装置的示意图;
图25根据本发明一实施例的显示装置的示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例的附图,对本发明实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本发明的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
除非另外定义,此处使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本公开中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。同样,“一个”、“一”或者“该”等类似词语也不表示数量限制,而是表示存在至少一个。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。
图1提供了一种显示装置100,包括多条沿列方向排布的数据线1,阵列排布的多个子像素2。其中,在每相邻列子像素的间隙设置一条数据线1,在每相邻行子像素的间隙设置一条栅线;每条栅线为一行子像素提供扫描信号,用于打开开关元件;数据线依次交替为其左右两列子像素的像素电极提供数据信号,子像素在像素电极和公共电极的驱动下实现液晶的反转,进而实现整个显示面板的显示。其中,一数据线a控制的子像素程“z”型排列,例如,第a条数据线可以分别与第1行的第a列子像素,第2行的第a+1列子像素,第3行的第a列子像素,第4行的第a+1列子像素连接,以此类推。
图1提供的显示面板可以采用多种方式驱动,例如,为了解决液晶极化的问题,减少电容耦合带来的串扰,可以采用多种反转形式进行驱动。例如,如图1所示,在同一帧内,每条数据线所提供的数据信号极性相同,不同数据线所提供的数据信号极性可以不同;例如,相邻数据线所提供的数据信号不同。
在显示某些特定的画面时,其数据线所提供的数据信号的电位会产生波动,进而影响到公共电极的公共电压值Vcom。
其中,特定的画面可以是如图2所示的多个亮态子像素和暗态子像素交替排列的画面。其中亮态(WH)可以指子像素灰阶位于某特定范围之间,例如灰阶大于L250;暗态(BL)可以指子像素灰阶位于某特定范围之间,例如灰阶小于L10,灰画面(GR)可以指子像素灰阶位于某特定范围之间,例如灰阶大于L100,小于L200。
其中,在逐行扫描过程中,由于数据线的电位波动,与公共电极或公共电极线可能产生电容耦合,进而影响公共电极上的公共电压值。值得一提的是,这里所说的公共电压值可以是整个公共电极的公共电压值,也可以是公共电极的局部公共电压值波动。例如,图2示意了显示过程中各条数据线1中数据信号的极性和电位的变化趋势,数据线b在第n水平行中的数据信号电压值远高于数据线b在第n+1水平行中的数据信号电压值。在耦合作用的影响下,公共电压值Vcom可能会被拉低,可能会对其他的子像素产生串扰,影响其他显示区域,例如GR区域的正常显示。同样的,数据线c在第n水平行中的数据信号电压的绝对值远高于数据线b在第n+1水平行中的数据信号电压的绝对值。在耦合作用的影响下,公共电压值Vcom会被进一步拉低,可能会对其他的子像素产生串扰,影响其他显示区域,例如GR区域的正常显示。当图2所示的特定的画面多次重复出现时,所产生的影响会加大。
针对上述问题,可以采用监测公共电压波动并实时调节公共电压输出的方式加以改善,但是,该方案仍存在问题。例如,被监测部分和/或整体的公共电压值宏观上并没有明显的波动,而局部的公共电压值已经明显发生变化,此时可能会发生较明显的串扰而无法有效调节公共电压;或者,某些画面下,虽然公共电压值发生波动,但实际显示画面并未受到影响,而此时调节公共电压值可能会引入其他新的问题。
为了解决上述问题,本发明一实施例提供了一种显示控制方法。如图3所示,该方法包括:
S1:确定第一预设画面组,该第一预设画面组中包括第一预设画面;
S2:在初始状态下,数据线在第一模式下,输出图像数据;
S3:在显示过程中,检测待输出帧画面信号,确定待输出帧画面;
S4:当检测到待输出帧画面中包括第一预设画面时,数据线在第二模式下输出图像数据。
其中,本发明实施例提供的显示控制方法应用于一种显示装置,该显示装置包含多条沿列方向排列的数据线1,每条数据线1在阵列排布的子像素2之间,顺次交替为其左右两侧的相邻子像素2提供数据信号,用于驱动像素电极带电。
通过采用本发明实施例提供的显示控制方法,可以在面对特定待输出帧画面时,改变输出模式,减少公共电压值整体或者局部公共电压值波动引起的显示不良。
例如,所应用的一种显示装置可以是如图1所示的显示装置。
其中,S1确定第一预设画面组可以是在该显示装置出厂前确定的,也可以是在显示装置使用过程中,通过智能学习、用户设定或是根据大数据推送等方式确定的。例如,如图5所示,用户可以根据自己的使用习惯和显示装置的实际显示效果,发送指令设定第一预设画面;例如,其中步骤S1还可以包括S5:根据用户指令,确定第一预设画面组。
根据本发明另一实施例的显示驱动方法,如图5所示,还可以包括,S6:当检测到待输出帧画面中不包含第一预设画面时,数据线在第一模式下输出图像数据。
根据本发明另一实施例的显示驱动方法,如图6所示,还可以包括,S7:确定第二预设画面组;其中,第二预设画面组中包括第二预设画面;S8:当检测到待输出帧画面中包含第二预设画面时,数据线在第三模式下输出图像数据。
本发明提供的显示驱动方法,不限于两种输出模式,可以增加本发明实施例的适用范围。例如可以依据不同的规则,针对不同的特定画面,调节输出方式。本领域技术人员在了解本发明的思想后,在本发明实施例揭露的范围内,可以想到增加替换输出模式,而不付出创造性劳动。
同时,如图7所示,在此基础上,还可以包括,S6:当检测到待输出帧画面中不包含第一预设画面时,数据线在第一模式下输出图像数据。
值得一提的是,可以看出,以上各个实施例的编号仅为指代说明,并不能明示或暗示各个方法步骤的先后顺序。以S3为例,在显示过程中,可以实时检测待输出帧的画面信号,也可以在显示过程中设置间隔时间进行检测。根据本发明一实施例,在S4之后,仍需要执行S3对待输出帧的画面信号进行检测。本领域技术人员根据实际需要对方法步骤进行不付出创造性劳动的改变也落入本发明所保护的范围之内。
根据本发明另一实施例的显示驱动方法,第一模式M1和第二模式M2的输出方式不同。例如,第一模式M1和第二模式M2中数据线提供数据信号时极性设置不同。
具体的,例如,如图8所示,在第一模式M1下,显示装置的数据线分为多个第一数据线组G1,每个第一数据线组G1包括x条数据线,每个第一数据线组中的x条数据线在同一显示帧提供极性相同的信号,而相邻数据线组中的x条数据线在同一显示帧提供极性相反的信号;在第二模式M2下,显示装置的数据线分为多个第二数据线组G2,如图每个第二数据线组G2包括y条数据线,每个第二数据线组中的y条数据线在同一显示帧提供极性相同的信号,而相邻数据线组中的y条数据线在同一显示帧提供极性相反的信号。其中,x和y均为不为零的自然数,且x不等于y。例如,x为3,y为5。
根据本发明一实施例提供的显示驱动方法,其中,S1:确定第一预设画面组10,该第一预设画面组10中包括第一预设画面11。确定的第一预设画面11可以设置成多种形式,例如,第一预设画面11可以包括特征区域,该特征区域是第一预设画面11的典型区域,也是显示不良的直接产生原因。
例如,图9为一种典型的第一预设画面11,其中包括有多种复杂的特征区域。
在本发明一实施例中,特征区域可以包括阵列排布的多行多列子像素2,这些子像素2包括相邻间隔排列的第一子像素组P1和第二子像素组P2,如图10所示;其中,第一子像素组P1中的子像素2的灰阶值均大于或等于第一灰阶值Lhigh,第二子像素组P2中的子像素2的灰阶值均小于或等于第二灰阶值Llow,且Lhigh大于Llow。其中,第一子像素组P1和第二子像素组P2中的多个不同的子像素2组成特征子像素组P3,该特征子像素组P3中的子像素2由同一数据线d/f提供图像信号。值得注意的是,图10中子像素2的灰阶值由子像素2的灰度表示,P3中的斜线只为区分P3包含的子像素2与其他子像素的区别,不明示或暗示子像素2的灰阶。
其中,该第一预设画面11中可以包含一个特征区域,也可以包含多个特征区域;多个特征区域可以相邻排列,也可以分散排列在整个第一预设画面11中。
其中,如图11所示,第一预设画面组10里可以包含一个第一预设画面11,也可以包含多个不相同的第一预设画面11。当显示过程中,检测到待输出画面中包括第一预设画面组10中任意一个第一预设画面11时,数据线在第二模式M2下输出图像数据(S4)。
根据本发明另一实施例的显示驱动方法,还可以包括,S7:确定第二预设画面组;其中,第二预设画面组中包括第二预设画面;S8:当检测到待输出帧画面中包含第二预设画面时,数据线在第三模式下输出图像数据。其中,第二预设画面也可以为多个。显示过程中,检测到待输出画面中包括第二预设画面组中任意一个第二预设画面时,数据线在第二模式M2下输出图像数据(S8)
根据本发明另一实施例的显示驱动方法,该方法应用于如图12所示的显示装置100。该显示装置100为单栅结构,即阵列排布的子像素2之间沿水平行方向设置有多条栅线3,每条栅线3用于控制一行子像素2,且每相邻行子像素2间只存在一条栅线3。数据线1可以有多种设置方式,例如,如图12所示,相邻列子像素2间只存在一条数据线1。
针对如图12所示的显示装置100的显示驱动方法,该方法包括:
S1:确定第一预设画面组,该第一预设画面组中包括第一预设画面;
S2:在初始状态下,数据线在第一模式下,输出图像数据;
S3:在显示过程中,检测待输出帧画面信号,确定待输出帧画面;
S4:当检测到待输出帧画面中包括第一预设画面时,数据线在第二模式下输出图像数据。
其中,在第一模式M1下,显示装置的数据线分为多个第一数据线组G1,每个第一数据线组G1包括x条数据线,每个第一数据线组中的x条数据线在同一显示帧提供极性相同的信号,而相邻数据线组中的x条数据线在同一显示帧提供极性相反的信号;在第二模式M2下,显示装置的数据线分为多个第二数据线组G2,每个第二数据线组G2包括y条数据线,每个第二数据线组中的y条数据线在同一显示帧提供极性相同的信号,而相邻数据线组中的y条数据线在同一显示帧提供极性相反的信号。其中,x和y均为不为零的自然数,且y=2x。
其中,该第一预设画面11可以包括特征区域,该特征区域12是第一预设画面11的典型区域,也是显示不良的直接产生原因。其中,特征区域包括第n水平行和第n+1水平行在内的至少两行阵列排布的子像素2,这些子像素2包括第一子像素组P1和第二子像素组P2。其中,第一子像素组P1中的子像素2的灰阶值均大于或等于第一灰阶值Lhigh,第二子像素组P2中的子像素2的灰阶值均小于或等于第二灰阶值Llow,且Lhigh大于Llow。其中,第一子像素组P1和第二子像素组P2中的多个不同的子像素2组成特征子像素组P3,该特征子像素组P3中的子像素2由同一数据线提供图像信号。
第一子像素组P1可以包括第n水平行和第n+1水平行的前2x+1列子像素2;第二子像素组P2包括第n水平行和第n+1水平行与第一子像素组P1相邻的2x+1列子像素2。
其中,Lhigh和Llow的值可以根据需要和显示装置的实际情况选择,例如,可以选择,例如,在本发明的一个实施例中,Lhigh可以选择为L250,Llow可以选择为L10。值得一提的是,本发明的实施方式并不限定于此。Lhigh和Llow的选择可以是多种的,例如Lhigh为L200,Llow为L0。
例如,如图13所示,为一种典型的第一预设画面11,该预设画面11包括一特征区域12,当x为1时,即第一模式M1时,相邻的数据线1提供相反的数据信号;第二模式M2时,每两个相邻的数据线1为第二数据线组G2,提供极性相同的数据信号,相邻的第二数据线组G2的数据线1提供极性相反的数据线。特征区域12和预设画面11可以为,包括两个2×3矩阵子像素2的第一子像素组P1和包括2×3矩阵子像素2的第二子像素组P2,第一子像素P1和第二子像素组P2间隔排列,其中至少一个特征子像素组P3中的子像素2由数据线g提供图像信号。
例如,如图14所示,第一预设画面还可以包括多个相同的特征区域12相邻排列。
其中,当x=1时,在第一模式M1时,其输出方式如图15所示;在针对图13所示的第一预设画面12,在第二模式M2时,其输出方式如图16所示。可以看出,根据本发明提供的显示驱动方法,在第一模式M1下,显示器正常输出,同时可以实现反转等功能;当S4检测到待输出帧画面中包括第一预设画面11时,在第二模式M2下进行输出,如图16所示,其中数据线h和数据线i在显示驱动时产生的电位变化趋势相反,对公共电压值Vcom产生的影响相互抵消,有效的减少或解决由于公共电压值Vcom局部或整体波动引起的显示不良。
根据本发明另一实施例的显示驱动方法,该方法应用于如图17所示的显示装置100。该显示装置100为双栅结构,即阵列排布的子像素2之间沿水平行方向设置有多条栅线3,位于同一水平行子像素2上下两侧的栅线3共同用于控制一行子像素2,且每相邻水平行子像素2间存在两条栅线3。数据线1可以有多种设置方式,例如,如图17所示,每相邻两列子像素2间设置一条数据线1。
针对如图17所示的显示装置100的显示驱动方法,该方法包括:
S1:确定第一预设画面组,该第一预设画面组中包括第一预设画面;
S2:在初始状态下,数据线在第一模式下,输出图像数据;
S3:在显示过程中,检测待输出帧画面信号,确定待输出帧画面;
S4:当检测到待输出帧画面中包括第一预设画面时,数据线在第二模式下输出图像数据。
其中,在第一模式M1下,显示装置的数据线分为多个第一数据线组G1,每个第一数据线组G1包括x条数据线,每个第一数据线组中的x条数据线在同一显示帧提供极性相同的信号,而相邻数据线组中的x条数据线在同一显示帧提供极性相反的信号;在第二模式M2下,显示装置的数据线分为多个第二数据线组G2,如图每个第二数据线组G2包括y条数据线,每个第二数据线组中的y条数据线在同一显示帧提供极性相同的信号,而相邻数据线组中的y条数据线在同一显示帧提供极性相反的信号。其中,x和y均为不为零的自然数,且y=2x。
其中,该第一预设画面11可以包括特征区域,该特征区域12是第一预设画面11的典型区域,也是显示不良的直接产生原因。其中,特征区域包括自第n水平行和第n+1水平行阵列排布的子像素2,这些子像素2被分为第一子像素组P1和第二子像素组P2。其中,第一子像素组P1中的子像素2的灰阶值均大于或等于第一灰阶值Lhigh,第二子像素组P2中的子像素2的灰阶值均小于或等于第二灰阶值Llow,且Lhigh大于Llow。其中,第一子像素组P1和第二子像素组P2中的多个不同的子像素2组成特征子像素组P3,该特征子像素组P3中的子像素2由同一数据线提供图像信号。
第一子像素组P1可以包括第n水平行和第n+1水平行子像素的前4x+2列子像素2;第二子像素组P2包括第n水平行和第n+1水平行子像素与第一子像素组相邻的4x+2列子像素2。
其中,Lhigh和Llow的值可以根据需要和显示装置的实际情况选择,例如,可以选择,例如,在本发明的一个实施例中,Lhigh可以选择为L250,Llow可以选择为L10。值得一提的是,本发明的实施方式并不限定于此。Lhigh和Llow的选择可以是多种的,例如Lhigh为L200,Llow为L0。
例如,如图18所示,为一种典型的第一预设画面11,该预设画面11包括一特征区域12,当x为1时,即第一模式M1时,相邻的数据线1提供相反的数据信号;第二模式M2时,每两个相邻的数据线1为第二数据线组G2,提供极性相同的数据信号,相邻的第二数据线组G2的数据线1提供极性相反的数据线。特征区域12和预设画面11可以为,包括两个2×6矩阵子像素2的第一子像素组P1和包括2×6矩阵子像素2的第二子像素组P2,第一子像素P1和第二子像素组P2间隔排列,其中至少一个特征子像素组P3中的子像素2由数据线j提供图像信号。
例如,如图19所示,第一预设画面还可以包括多个相同的特征区域12相邻排列。
其中,当x=1时,在第一模式M1时,其输出方式如图20所示;在针对图18所示的第一预设画面12,在第二模式M2时,其输出方式如图21所示。可以看出,根据本发明提供的显示驱动方法,在第一模式M1下,显示器正常输出,同时可以实现反转等功能;当S4检测到待输出帧画面中包括第一预设画面11时,在第二模式M2下进行输出,如图20所示,其中数据线k和数据线l在显示驱动时产生的电位变化趋势相反,对公共电压值Vcom产生的影响相互抵消,有效的减少或解决由于公共电压值Vcom局部或整体波动引起的显示不良。
值得一提的是,本发明实施例仅提供了一种单栅结构显示装置和一种双栅结构显示装置的具体显示驱动方法。本领域技术人员根据显示装置结构的不同而作出调整,未超出本发明核心的实施方式,也应当涵盖在本发明实施例的保护范围之内。
其中,针对本发明实施例所提供的如图12或图17的显示装置,还存在多种易产生问题的典型画面,本领域技术人员可以根据需要对本发明实施例进行不需要付出创造性劳动的调整,而得到新的实施方案,例如,将上述典型画面设置为第一预设画面或典型区域,这些新的实施方案也应当落入本发明实施例的保护范围内。为便于理解,图22提供了上述典型画面的一些举例,作为参考,而不是对本发明实施例的限定。
值得一提的是,本发明的示意性实施例中提到的列方向、水平行、水平行方向等仅为示例性的,可以根据说明书附图,理解为本领域技术人员的常规设置,即列方向和水平行方向垂直设置。但是,本发明实施例的保护范围并不局限于此,例如,在异形(非常规矩形)显示装置中,可以采用等效于列方向和水平行方向的第一方向与第二方向,两方向不平行,只要能够满足要求,实现显示输出即可。
本发明还提供了一种显示控制装置200,应用显示装置100,例如,应用于本发明一实施例中如图1、图12或图17的任意一个显示装置。本领域技术人员也可以依据需求将该显示控制装置200应用到其他显示装置。
根据本发明一实施例提供的显示控制装置200,如图23所示,包括一存储模块210,用于存储第一预设画面组信息,该第一预设画面组包括第一预设画面;一模式选择模块220,该模式选择模块220用于根据判断模块230的判断结果,选择输出模块240进行输出;一检测模块250,用于在显示过程中检测待输出帧的画面信号,确定待输出帧画面;一判断模块230,当判断模块230判断待输出帧画面中包含第一预设画面时,模式选择模块220选择第二模式输出模块242进行输出;当判断模块230判断待输出帧画面中不包含第一预设画面时,模式选择模块220选择第一模式输出模块241进行输出。
通过采用本发明实施例提供的显示控制装置200,可以在面对特定待输出帧画面时,选用不同模式的输出模块,减少公共电压值整体或者局部公共电压值波动引起的显示不良。
根据本发明一实施例的显示控制装置200,其第一预设画面、第一模式和第二模式,可以采用如本发明上述显示控制方法相同的设置,也可根据需要做出适当调整,此处不再赘述。
根据本发明另一实施例的显示控制装置200,如图24所示,存储模块210还用于存储第二预设画面组的信息,该第二预设画面组包括第二预设画面;判断模块230还用于,当所述判断模块230判断待输出帧画面中包含第二预设画面时,模式选择模块220选择第三模式输出模块243进行输出。
本发明提供的显示控制装置200,不限于两种或三种,可以增加本发明实施例的适用范围。例如可以依据不同的规则,针对不同的特定画面,采用不同的输出模块,调节输出方式。本领域技术人员在了解本发明的思想后,在本发明实施例揭露的范围内,可以想到增加替换输出模块,而不付出创造性劳动。
本发明一实施例还提供了一种显示装置100,该显示装置100,采用上述各实施例显示控制方法中的任意一种。
本发明一实施例还提供了一种显示装置100,如图25所示,该显示装置100中包括上述实施例中的显示控制装置中的至少一种。
本发明一实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算审计程序被处理器执行时可以实现上述显示控制方法中的任意一种。
本发明一实施例还提供了一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,该处理器执行所述计算机程序时能够实现上述显示控制方法中的任意一种。
以上所述实施例,仅为本发明的示意性实施方式,本发明实施例的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明实施例揭露的范围内,可以轻易想到的修改、变化和替换,都应该涵盖在本发明实施例的保护范围之内。
Claims (18)
1.一种显示控制方法,应用于显示装置,所述显示装置包括多条沿列方向延伸的数据线,所述数据线设置于阵列排布的子像素之间,所述数据线沿列方向交替为其两侧的子像素提供数据信号;其特征在于,所述显示控制方法包括:
确定第一预设画面组,所述第一预设画面组包括第一预设画面,所述第一预设画面包括特征区域,所述特征区域包括阵列排布的多个子像素,包括相邻设置的第一子像素组和第二子像素组,所述第一子像素组中的子像素的灰阶值均大于或等于第一灰阶值,所述第二子像素组中的子像素灰阶值均小于或等于第二灰阶值;且所述第一灰阶值大于所述第二灰阶值;所述特征区域还包括特征子像素组,所述特征子像素组包括第一子像素组和第二子像素组中的多个不同子像素,所述特征子像素组中的子像素由同一数据线提供图像信号;
在初始状态下,所述数据线在第一模式下,输出图像数据;
在显示过程中,检测待输出帧画面信号,确定待输出帧画面;
当检测到所述待输出帧画面中包含所述第一预设画面时,所述数据线在第二模式下,输出图像数据。
2.如权利要求1所述的显示控制方法,其特征在于,所述第一预设画面组包括多个不相同的第一预设画面。
3.如权利要求1所述的显示控制方法,其特征在于,所述第一模式与所述第二模式所述数据线的极性设置不同。
4.如权利要求3所述的显示控制方法,其特征在于,在所述第一模式下,所述数据线包括相邻的多个第一数据线组,每个所述第一数据线组包括x条数据线,每个所述第一数据线组的所述x条数据在同一显示帧提供极性相同的信号,相邻所述数据线组的所述x条数据线在同一显示帧提供极性相反的信号;其中,x为不为零的自然数。
5.如权利要求4所述的显示控制方法,其特征在于,在所述第二模式下,所述数据线包括相邻的多个第二数据线组,每个所述第二数据线组包括y条数据线,每个所述第二数据线组的所述y条数据在同一显示帧提供极性相同的信号,相邻所述数据线组的所述y条数据线在同一显示帧提供极性相反的信号;其中,y为不为零的自然数,且y不等于x。
6.如权利要求5所述的显示控制方法,其特征在于,所述显示装置为单栅结构时,所述特征区域包括相邻的第n水平行子像素和第n+1水平行子像素,所述第一子像素组包括2x+1列子像素,所述第二子像素组包括2x+1列子像素;所述第一子像素组和所述第二子像素组交替排列;其中,y为x的二倍。
7.如权利要求6所述的显示控制方法,其特征在于,所述显示装置为双栅结构时,所述特征区域包括自第n水平行子像素和第n+1水平行子像素,所述第一子像素组包括4x+2列子像素,所述第二子像素组包括4x+2列子像素;所述第一子像素组和所述第二子像素组交替排列;其中,y为x的二倍。
8.如权利要求1所述的显示控制方法,其特征在于,所述第二灰阶值为L0。
9.如权利要求1所述的显示控制方法,其特征在于,所述第一预设画面包括多个相邻排列的所述特征区域。
10.如权利要求1所述的显示控制方法,其特征在于,所述确定第一预设画面组包括,根据用户指令,确定第一预设画面组。
11.如权利要求1至9任意一项所述的显示控制方法,其特征在于,所述显示控制方法还包括:当检测到所述待输出帧画面中不包含所述第一预设画面时,所述数据按照第一模式输出图像数据。
12.如权利要求1所述的显示控制方法,其特征在于,所述显示控制方法还包括:
确定第二预设画面组,所述第二预设画面组包括第二预设画面;
在初始状态下,所述数据线在第一模式下,输出图像数据;
在显示状态下,检测待输出帧画面信号,确定待输出帧画面;
当检测到所述待输出帧画面中包含所述第二预设画面时,所述数据线按照第三模式输出图像数据。
13.一种显示控制装置,其特征在于,所述显示控制装置包括:
存储模块,用于存储第一预设画面组信息,所述第一预设画面组包括所述第一预设画面,所述第一预设画面包括特征区域,所述特征区域包括阵列排布的多个子像素,包括相邻设置的第一子像素组和第二子像素组,所述第一子像素组中的子像素的灰阶值均大于或等于第一灰阶值,所述第二子像素组中的子像素灰阶值均小于或等于第二灰阶值;且所述第一灰阶值大于所述第二灰阶值;所述特征区域还包括特征子像素组,所述特征子像素组包括第一子像素组和第二子像素组中的多个不同子像素,所述特征子像素组中的子像素由同一数据线提供图像信号;
判断模块;
模式选择模块,用于根据所述判断模块的判断结果,选择输出模块进行输出;
检测模块,用于在显示过程中检测待输出帧的画面信号,确定待输出帧画面;
第一模式输出模块,用于根据第一模式输出图像数据;
第二模式输出模块,用于根据第二模式输出图像数据;
其中,当所述判断模块判断所述待输出帧画面中包含所述第一预设画面时,所述模式选择模块选择第二模式输出模块进行输出;当所述判断模块判断所述待输出帧画面中不包含所述第一预设画面时,所述模式选择模块选择第一模式输出模块进行输出。
14.如权利要求13所述的显示控制装置,其特征在于,还包括第三模式输出模块,用于根据第三模式输出图像数据,所述存储模块还用于存储第二预设画面组信息,所述第二预设画面组包括第二预设画面;
所述判断模块还用于,当所述判断模块判断所述待输出帧画面中包含所述第二预设画面时,所述模式选择模块选择第三模式输出模块进行输出。
15.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括如权利要求13或14所述的显示控制装置。
16.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置根据如权利要求1至12任意一项所述的显示控制方法实现显示。
17.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至12任意一项所述的显示控制方法。
18.一种计算机设备,其特征在于,包括存储器、处理器以及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至12任意一项所述的显示控制方法。
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