CN110827774A - 执行不均匀性校正的显示装置及操作显示装置的方法 - Google Patents

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Abstract

本申请涉及显示装置及操作显示装置的方法。显示装置包括显示面板、电力管理电路、校正数据存储器、控制器和源极驱动器,其中,显示面板包括多个像素,电力管理电路配置成生成模拟驱动电压,校正数据存储器配置成存储分别与多个模拟驱动电压范围对应的多个不均匀性校正数据集,控制器配置成在多个模拟驱动电压范围中确定出从电力管理电路输出的模拟驱动电压所属的当前模拟驱动电压范围,以从存储在校正数据存储器中的多个不均匀性校正数据集选择与当前模拟驱动电压范围对应的不均匀性校正数据集,并且基于所选择的不均匀性校正数据集来校正图像数据,源极驱动器配置成从控制器接收所校正的图像数据,并向多个像素提供与图像数据对应的数据电压。

Description

执行不均匀性校正的显示装置及操作显示装置的方法
技术领域
一些示例性实施方式的方面总体涉及显示装置。
背景技术
在诸如液晶显示(LCD)装置的显示装置中,由于像素之间的特性差异、制造工艺差异等,导致显示装置的多个像素可能具有不同的亮度。例如,在薄膜图案形成工艺中,薄膜图案可由于曝光量差异而形成为具有不同的宽度,并且因此可能出现晶体管之间的寄生电容差异和/或信号线之间的寄生电容差异。这些差异可能导致像素具有不同的亮度,这导致了显示面板中的亮度不均匀性或斑痕(mura)缺陷以及图像质量的劣化。
为了校正亮度不均匀性或斑痕缺陷,在制造显示面板之后并且在显示面板作为产品出售之前,对显示面板或显示装置执行自动测试过程。自动测试过程可包括不均匀性(或斑痕)校正测试操作,不均匀性(或斑痕)校正测试操作拍摄由显示面板显示的测试图像,基于所拍摄的测试图像获取用于显示面板的亮度分布数据,并且基于该亮度分布数据生成不均匀性校正数据。由不均匀性校正测试操作生成的不均匀性校正数据可以存储在显示装置中,并且显示装置可以基于所存储的不均匀性校正数据来校正图像数据,从而显示亮度不均匀性或斑痕缺陷被校正的图像。
然而,在执行自动测试过程时使用测试控制板,并且在自动测试过程之后或者在处于模块状态中的显示面板出售之后,可以在显示装置中使用另一控制板来代替测试控制板。在这种情况下,从测试控制板输出的模拟驱动电压和从另一控制板输出的模拟驱动电压可以具有不同的电压电平,并且因此使用测试控制板生成的不均匀性校正数据可能不适合于包括另一控制板的显示装置。
在该背景技术部分中公开的以上信息仅用于提高对本发明的背景的理解,并且因此它可能包含不构成现有技术的信息。
发明内容
一些示例性实施方式的方面总体涉及显示装置。例如,一些示例性实施方式涉及执行不均匀性校正的显示装置及操作该显示装置的方法。
一些示例性实施方式提供了能够精确地执行不均匀性校正并提高图像质量的显示装置。
一些示例性实施方式提供了对能够精确地执行不均匀性校正并提高图像质量的显示装置进行操作的方法。
根据一些示例性实施方式,提供了显示装置,其包括显示面板、电力管理电路、校正数据存储器、控制器和源极驱动器,其中,显示面板包括多个像素,电力管理电路配置成生成模拟驱动电压,校正数据存储器配置成存储分别与多个模拟驱动电压范围对应的多个不均匀性校正数据集,控制器配置成在多个模拟驱动电压范围中确定出从电力管理电路输出的模拟驱动电压所属的当前模拟驱动电压范围,以从存储在校正数据存储器中的多个不均匀性校正数据集选择与当前模拟驱动电压范围对应的不均匀性校正数据集,并且基于所选择的不均匀性校正数据集来校正图像数据,源极驱动器配置成从控制器接收所校正的图像数据,并向多个像素提供与所校正的图像数据对应的数据电压。
在一些示例性实施方式中,显示装置还可包括控制板,其中,电力管理电路和控制器位于该控制板上。
在一些示例性实施方式中,显示装置还可包括源极板,其中,校正数据存储器位于该源极板上。
在一些示例性实施方式中,源极板可以在用于显示装置的自动测试过程期间连接至其上设置有测试电力管理电路和测试控制器的测试控制板,并且可以在自动测试过程之后连接至控制板而不连接至测试控制板。
在一些示例性实施方式中,自动测试过程可包括分别与多个模拟驱动电压范围对应的多个不均匀性校正测试操作,并且多个不均匀性校正数据集可以分别通过多个不均匀性校正测试操作生成。
在一些示例性实施方式中,显示装置还可包括第一膜,该第一膜配置成连接控制板和源极板。
在一些示例性实施方式中,显示装置还可包括第二膜,该第二膜配置成连接源极板和显示面板。
在一些示例性实施方式中,源极驱动器可实施为位于第二膜上的源极驱动器集成电路。
在一些示例性实施方式中,多个不均匀性校正数据集中的每个可包括分别与关于多个像素中的每个的全部灰度级对应的校正数据值。
在一些示例性实施方式中,控制器可以通过将图像数据的值转换成所选择的不均匀性校正数据集的校正数据值来校正图像数据。
在一些示例性实施方式中,控制器可包括比较器、校正数据选择器和图像数据校正器,其中,比较器配置成将从电力管理电路输出的模拟驱动电压与至少一个参考电压进行比较,其中至少一个参考电压与多个模拟驱动电压范围之间的边界对应,校正数据选择器配置成基于通过比较器进行比较的结果来选择与当前模拟驱动电压范围对应的不均匀性校正数据集,并从校正数据存储器读取所选择的不均匀性校正数据集,图像数据校正器配置成基于从校正数据选择器输出的所选择的不均匀性校正数据集来校正图像数据。
在一些示例性实施方式中,电力管理电路可包括DC-DC转换器和伽马参考电压发生器,其中,DC-DC转换器配置成将输入电压转换成模拟驱动电压,伽马参考电压发生器配置成基于模拟驱动电压生成伽马参考电压。
在一些示例性实施方式中,源极驱动器可基于伽马参考电压生成分别与全部灰度级对应的灰度电压,并且可以输出与由所校正的图像数据表示的灰度级对应的灰度电压作为数据电压。
在一些示例性实施方式中,电力管理电路还可包括公共电压发生器和栅极驱动电压发生器,其中,公共电压发生器配置成基于模拟驱动电压生成公共电压,栅极驱动电压发生器配置成基于模拟驱动电压生成栅极驱动电压。
根据一些示例性实施方式,提供了操作显示装置的方法。在该方法中,生成模拟驱动电压,在多个模拟驱动电压范围中确定出模拟驱动电压所属的当前模拟驱动电压范围,从存储在校正数据存储器中的多个不均匀性校正数据集选择与当前模拟驱动电压范围对应的不均匀性校正数据集,基于所选择的不均匀性校正数据集校正图像数据,并且向多个像素提供与所校正的图像数据对应的数据电压。
在一些示例性实施方式中,校正数据存储器可位于源极板上。
在一些示例性实施方式中,可将源极板连接至测试控制板,并且可以对显示装置执行自动测试过程,其中,测试电力管理电路和测试控制器位于所述测试控制板上。
在一些示例性实施方式中,自动测试过程可包括分别与多个模拟驱动电压范围对应的多个不均匀性校正测试操作,并且可以分别通过多个不均匀性校正测试操作生成多个不均匀性校正数据集。
在一些示例性实施方式中,可以在自动测试过程之后将源极板连接至控制板而不连接至测试控制板。
在一些示例性实施方式中,多个不均匀性校正数据集中的每个可包括分别与关于多个像素中的每个的全部灰度级对应的校正数据值。
如上所述,在根据一些示例性实施方式的显示装置和操作显示装置的方法中,校正数据存储器可存储分别与多个模拟驱动电压范围对应的多个不均匀性校正数据集,并且控制器可基于适合于从电力管理电路输出的模拟驱动电压的不均匀性校正数据集来校正图像数据。因此,尽管在显示装置中使用输出具有不同电压电平的模拟驱动电压的控制板中的任一个,但仍可以精确地执行不均匀性校正,并且可以提高图像质量。
附图说明
通过下面结合附图的详细描述,将更清楚地理解说明性、非限制性的示例性实施方式。
图1是示出根据一些示例性实施方式的显示装置的框图。
图2是示出根据一些示例性实施方式的显示装置的示例的图。
图3是示出根据一些示例性实施方式的用于显示装置的自动测试过程的示例的图。
图4是用于描述包括在图1的显示装置中的电力管理电路的示例的框图。
图5是用于描述包括在图1的显示装置中的控制器的示例的框图。
图6是示出根据一些示例性实施方式的操作显示装置的方法的流程图。
图7是示出根据一些示例性实施方式的包括显示装置的电子装置的框图。
具体实施方式
下文中参照附图更全面地描述示例性实施方式。相同或相似的附图标记通篇表示相同或相似的元件。
图1是示出根据一些示例性实施方式的显示装置的框图,图2是示出根据一些示例性实施方式的显示装置的示例的图,图3是示出根据一些示例性实施方式的用于显示装置的自动测试过程的示例的图,图4是用于描述包括在图1的显示装置中的电力管理电路的示例的框图,并且图5是用于描述包括在图1的显示装置中的控制器的示例的框图。
参照图1,显示装置100可包括显示面板110、源极驱动器120、栅极驱动器130、校正数据存储器140、电力管理电路160和控制器170。
显示面板110可包括多条数据线、多条栅极线以及连接至多条数据线和多条栅极线的多个像素PX。在一些示例性实施方式中,每个像素PX可包括开关晶体管和连接至开关晶体管的液晶电容器,并且显示面板110可以是液晶显示(LCD)面板。然而,显示面板110可以不限于LCD面板,并且可以是任何显示面板。此外,在一些示例性实施方式中,如图2中所示,显示面板110可包括下衬底111以及与下衬底111相对的滤色器衬底112,但实施方式不限于此,其中,多条数据线、多条栅极线和诸如晶体管的像素电路元件位于下衬底111上。
源极驱动器120可基于从控制器170输出的图像数据CIDAT和数据控制信号DCTRL生成数据电压VD,并且可以将数据电压VD提供给多个像素PX。例如,数据控制信号DCTRL可包括但不限于水平启动信号和负载信号。
在一些示例性实施方式中,如图2中所示,显示装置100还可包括源极板(例如,源极印刷电路板(PCB)或源极印刷板组件(PBA))150以及第二膜125,其中,校正数据存储器140位于源极板150上,第二膜125连接源极板150和显示面板110。在一些示例性实施方式中,源极驱动器120可实施为位于或安装在第二膜125上的源极驱动器集成电路(IC)120。例如,第二膜125可以是柔性膜125,并且源极驱动器IC 120可以以膜上芯片(COF)方式或带式自动焊接(TAB)方式安装在柔性膜125上。此外,在一些示例性实施方式中,如图2中所示,显示装置100可包括一个或多个源极驱动器IC 120。虽然图2示出了显示装置100包括一个源极板150的示例,但在一些示例性实施方式中,显示装置100可包括两个或更多个源极板150,两个或更多个源极板150中的每个连接至一个或多个柔性膜125。
栅极驱动器130可基于从控制器170输出的栅极控制信号GCTRL生成栅极信号GS,并且可以将栅极信号GS提供给多个像素PX。例如,栅极控制信号GCTRL可包括但不限于栅极时钟信号和栅极启动信号。
在一些示例性实施方式中,如图2中所示,栅极驱动器130可实施为安装在柔性膜135上的栅极驱动器IC 130的形式,其中,柔性膜135附接至显示面板110。例如,栅极驱动器IC 130可以以COF方式或TAB方式安装在柔性膜135上。在其它示例性实施方式中,栅极驱动器130可以以玻璃上芯片(COG)方式以栅极驱动器IC 130的形式安装在下衬底111上,或者可以实施为集成在下衬底111上的非晶硅栅极(ASG)驱动器。此外,在一些示例性实施方式中,如图2中所示,显示装置100可包括一个或多个栅极驱动器IC 130。
校正数据存储器140可存储分别与多个模拟驱动电压范围对应的多个不均匀性校正数据集。例如,校正数据存储器140可以存储但不限于第一不均匀性校正数据集、第二不均匀性校正数据集以及第三不均匀性校正数据集,其中,第一不均匀性校正数据集适合于模拟驱动电压AVDD属于从约14.8V至约14.9V的第一模拟驱动电压范围的情况,第二不均匀性校正数据集适合于模拟驱动电压AVDD属于从约15.0V至约15.1V的第二模拟驱动电压范围的情况,第三不均匀性校正数据集适合于模拟驱动电压AVDD属于模拟驱动电压AVDD属于从约15.2V至约15.3V的第三模拟驱动电压范围的情况。在一些示例性实施方式中,如图2中所示,校正数据存储器140可以位于源极板150上,该源极板150通过第二膜125连接至显示面板110。此外,在一些示例性实施方式中,校正数据存储器140可以是利用诸如闪速存储器装置的非易失性存储器装置进行实施,该非易失性存储器装置即使在显示装置100未被供电时也保持所存储的数据。
在一些示例性实施方式中,存储在校正数据存储器(CDM)140中的多个不均匀性校正数据集可通过用于显示装置100的自动测试过程(例如,自动手动测试(AMT)过程)而生成。例如,如图3中所示,在制成显示面板110并且源极板150连接至显示面板110之后,针对显示装置(例如,在控制板连接至源极板150之前处于模块状态中的显示装置)100a的自动测试过程可以使用测试设备200来执行。在执行自动测试过程时,其上定位有测试电力管理电路和测试控制器的测试控制板280可连接至源极板150。
由测试设备200执行的自动测试过程可包括不均匀性(或斑痕)校正测试操作,该不均匀性(或斑痕)校正测试操作向显示装置100a提供测试图像数据,使用相机(例如,电荷耦合器件(CCD)相机)250基于该测试图像数据拍摄在显示面板110处显示的图像,基于所拍摄的图像获取用于显示面板110的亮度分布数据,并基于该亮度分布数据生成不均匀性校正数据集。测试设备200可以将通过不均匀性校正测试操作生成的不均匀性校正数据集写入位于源极板150上的校正数据存储器140。在一些示例性实施方式中,不均匀性校正数据集可包括分别与关于多个像素PX中的每个的全部灰度级(例如,从0灰度级至255灰度级的256个灰度级)对应的校正数据值。
根据一些示例性实施方式的用于显示装置100的自动测试过程可包括多个不均匀性校正测试操作,所述多个不均匀性校正测试操作分别对应于多个模拟驱动电压范围并且分别生成多个不均匀性校正数据集。例如,可以通过控制测试控制板280的测试电力管理电路生成处于从约14.8V至约14.9V的第一模拟驱动电压范围内的模拟驱动电压AVDD来执行生成第一不均匀性校正数据集的第一不均匀性校正测试操作,可以通过控制测试控制板280的测试电力管理电路生成处于从约15.0V至约15.1V的第二模拟驱动电压范围内的模拟驱动电压AVDD来执行生成第二不均匀性校正数据集的第二不均匀性校正测试操作,并且可以通过控制测试控制板280的测试电力管理电路生成处于从约15.2V至约15.3V的第三模拟驱动电压范围内的模拟驱动电压AVDD来执行生成第三不均匀性校正数据集的第三不均匀性校正测试操作。通过根据示例性实施方式的用于显示装置100的多个不均匀性校正测试操作生成的多个不均匀性校正数据集可以存储在显示装置100的校正数据存储器140中。在自动测试过程之后,或者例如当处于模块状态中的显示装置100a作为最终产品组装至显示装置100时,源极板150可以连接至图2中所示的控制板180,而非连接至测试控制板280。在一些示例性实施方式中,如图2中所示,源极板150和控制板180可以通过第一膜190彼此连接。例如,第一膜190可以是柔性扁平电缆(FFC)、柔性印刷电路(FPC)等。
电力管理电路160可以生成提供给源极驱动器120的模拟驱动电压AVDD。电力管理电路160还可基于模拟驱动电压AVDD生成伽马参考电压VGMAR、公共电压VCOM以及栅极驱动电压VGH和VGL。在一些示例性实施方式中,如图2中所示,电力管理电路160可实施为位于控制器170所在的控制板(例如,控制PCB或控制PBA)180上的电力管理集成电路(PMIC)160。
在一些示例性实施方式中,如图4中所示,电力管理电路160可包括DC-DC转换器162,该DC-DC转换器162将从外部主机提供的输入电压VIN转换成模拟驱动电压AVDD。例如,DC-DC转换器162可包括电感器L1、开关元件SW、二极管D1和电容器C1,并且可以是但不限于是将输入电压VIN升压至模拟驱动电压AVDD的升压转换器。模拟驱动电压AVDD可被提供给源极驱动器120,并且源极驱动器120可以基于模拟驱动电压AVDD进行操作。此外,从电力管理电路160输出的模拟驱动电压AVDD可被提供给控制器170以确定模拟驱动电压AVDD所属的当前模拟驱动电压范围。
电力管理电路160还可包括伽马参考电压发生器164,该伽马参考电压发生器164基于模拟驱动电压AVDD生成伽马参考电压VGMAR。例如,伽马参考电压发生器164可生成但不限于具有最高电压电平的正高(或上-高)伽马参考电压UH、具有最低电压电平的负低(下-低)伽马参考电压LL以及具有处于正高伽马参考电压UH与负低伽马参考电压LL之间的电压电平的正低(或上-低)伽马参考电压UL和负高(或下-高)伽马参考电压LH作为伽马参考电压VGMAR。通过伽马参考电压发生器164生成的伽马参考电压VGMAR可被提供给源极驱动器120。源极驱动器120可基于伽马参考电压VGMAR生成分别与全部灰度级(例如,从0灰度级至255灰度级的256个灰度级)对应的灰度电压(例如,256个灰度电压),并且可以输出与由从控制器170输出的图像数据CIDAT指示的灰度级对应的灰度电压作为数据电压VD。
电力管理电路160还可包括公共电压发生器166和栅极驱动电压发生器168,其中,公共电压发生器166基于模拟驱动电压AVDD生成公共电压VCOM,栅极驱动电压发生器168基于模拟驱动电压AVDD生成栅极驱动电压VGH和VGL。由公共电压发生器166生成的公共电压VCOM可被施加至显示面板110的公共电极,并且由栅极驱动电压发生器168生成的栅极驱动电压VGH和VGL(例如,高栅极电压VGH和低栅极电压VGL)可被提供给栅极驱动器130。栅极驱动器130可基于高栅极电压VGH和低栅极电压VGL生成栅极信号GS。
控制器170可以从外部主机(例如,图形处理单元(GPU)或图形卡)接收图像数据IDAT和控制信号CTRL。在一些示例性实施方式中,图像数据IDAT可以是包括红色图像数据、绿色图像数据和蓝色图像数据的RGB数据。在一些示例性实施方式中,控制信号CTRL可包括但不限于数据使能信号、主时钟信号、垂直同步信号和水平同步信号。控制器170可基于图像数据IDAT和控制信号CTRL生成数据控制信号DCTRL、栅极控制信号GCTRL和输出图像数据CIDAT。控制器170可以通过将数据控制信号DCTRL和输出图像数据CIDAT提供给源极驱动器120来控制源极驱动器120的操作,并且可以通过将栅极控制信号GCTRL提供给栅极驱动器130来控制栅极驱动器130的操作。在一些示例性实施方式中,控制器170可以是时序控制器(TCON)。此外,在一些示例性实施方式中,控制器170可位于电力管理电路160所处的控制板(例如,控制PCB或控制PBA)180上。
在根据示例性实施方式的显示装置100中,控制器170可以在多个模拟驱动电压范围中确定出从电力管理电路160输出的模拟驱动电压AVDD所属的当前模拟驱动电压范围,可以从存储在校正数据存储器140中的多个不均匀性校正数据集选择与当前模拟驱动电压范围对应的不均匀性校正数据集UCDS,并且可以基于所选择的不均匀性校正数据集UCDS校正图像数据IDAT。控制器170可通过将图像数据IDAT的值转换成所选择的不均匀性校正数据集UCDS的校正数据值来生成经校正的图像数据CIDAT。源极驱动器120可以从控制器170接收经校正的图像数据CIDAT,并且可以向多个像素PX提供与经校正的图像数据CIDAT对应的数据电压VD。
在一些示例性实施方式中,为了基于所选择的适合于模拟驱动电压AVDD的不均匀性校正数据集UCDS来生成经校正的图像数据CIDAT,如图5中所示,控制器170可包括比较器(COMP)172、校正数据选择器174以及图像数据校正器176,其中,比较器172将从电力管理电路160输出的模拟驱动电压AVDD与至少一个参考电压VREF进行比较,其中,至少一个参考电压VREF与多个模拟驱动电压范围之间的边界对应;校正数据选择器174基于比较器172的比较结果来选择与当前模拟驱动电压范围对应的不均匀性校正数据集UCDS,并且从校正数据存储器140读取所选择的不均匀性校正数据集UCDS;图像数据校正器176基于从校正数据选择器174输出的所选择的不均匀性校正数据集UCDS来校正图像数据IDAT。因此,显示装置100可以基于适合于从电力管理电路160输出的模拟驱动电压AVDD的不均匀性校正数据集UCDS来准确地执行不均匀性(或斑痕)校正。
在用于相关技术的显示装置的自动测试过程中,不均匀性校正测试操作仅可以被执行一次。因此,相关技术的显示装置可能只存储一个不均匀性校正数据集。此外,在自动测试过程中使用的从测试控制板的测试电力管理电路输出的模拟驱动电压和伽马参考电压的电压电平可以不同于从包括在最终显示装置中的控制板的电力管理电路输出的模拟驱动电压和伽马参考电压的电压电平。在这种情况下,由于不均匀性校正数据集是基于测试控制板的模拟驱动电压和伽马参考电压而生成的,因此不均匀性校正数据集可能不适合于包括控制板的最终显示装置,其中该控制板输出具有与测试控制板的模拟驱动电压和伽马参考电压的电压电平不同的电压电平的模拟驱动电压和伽马参考电压,并且显示装置可能无法精确地执行不均匀性校正。
然而,在根据示例性实施方式的显示装置100中,校正数据存储器140可以存储分别与多个模拟驱动电压范围对应的多个不均匀性校正数据集,并且控制器170可以从多个不均匀性校正数据集选择适合于从电力管理电路160输出的模拟驱动电压AVDD的不均匀性校正数据集UCDS,并且可基于所选择的不均匀性校正数据集UCDS来校正图像数据IDAT。因此,尽管在显示装置100中使用输出具有不同电压电平的模拟驱动电压AVDD的控制板中的任一个,仍可精确地执行不均匀性校正,并可提高图像质量。
图6是示出根据示例性实施方式的操作显示装置的方法的流程图。
参照图1、图2和图6,可以将其上定位有校正数据存储器140的源极板150连接至测试控制板而非连接至控制板180(S310),并且可执行用于显示装置(例如,处于模块状态中的显示装置)100的自动测试过程(S320)。自动测试过程可包括分别与多个模拟驱动电压范围对应的多个不均匀性校正测试操作。多个不均匀性校正测试操作可以生成分别与多个模拟驱动电压范围对应的多个不均匀性校正数据集。通过自动测试过程生成的多个不均匀性校正数据集可以存储在校正数据存储器140中。
在自动测试过程之后,可以将源极板150连接至控制板180而非连接至测试控制板(S330)。例如,处于模块状态中的显示装置可以在测试控制板与源极板150拆离之后出售,并且购买处于模块状态中的显示装置的制造商可以通过采用制造商自己的控制板180来组装或制造显示装置100。控制板180可以根据制造商而变化,并且因此控制板180的电力管理电路160的模拟驱动电压AVDD可以根据制造商而变化。即,在显示装置100中,可以采用或使用输出具有不同电压电平的模拟驱动电压AVDD的各种控制板180中的任一个。
当显示装置100操作时,电力管理电路160可生成模拟驱动电压AVDD(S340)。控制器170可以在多个模拟驱动电压范围中确定出模拟驱动电压AVDD所属的当前模拟驱动电压范围(S350),可以从存储在校正数据存储器140中的多个不均匀性校正数据集选择与当前模拟驱动电压范围对应的不均匀性校正数据集UCDS(S360),且可基于所选择的不均匀性校正数据集UCDS来校正图像数据IDAT(S370)。在一些示例性实施方式中,多个不均匀性校正数据集中的每个可包括分别与关于每个像素PX的全部灰度级对应的校正数据值。源极驱动器120可以从控制器170接收基于所选择的不均匀性校正数据集UCDS而校正的图像数据CIDAT,并且可以向多个像素PX提供与经校正的图像数据CIDAT对应的数据电压VD(S380)。因此,虽然在显示装置100中使用输出具有不同电压电平的模拟驱动电压AVDD的控制板中的任一个,但是根据示例性实施方式的显示装置100仍可基于适合于当前的模拟驱动电压AVDD的不均匀性校正数据集UCDS来校正图像数据IDAT。因此,可以精确地执行不均匀性校正,并且可以提高图像质量。
图7是示出根据示例性实施方式的包括显示装置的电子装置的框图。
参照图7,电子装置1100可包括处理器1110、存储器装置1120、存储装置1130、输入/输出(I/O)装置1140、电源1150和显示装置1160。电子装置1100还可包括用于与视频卡、声卡、存储卡、通用串行总线(USB)装置、其它电子装置等通信的多个端口。
处理器1110可执行多种计算功能或任务。处理器1110可以是应用处理器(AP)、微处理器、中央处理单元(CPU)等。处理器1110可以经由地址总线、控制总线、数据总线等联接至其它部件。此外,在一些示例性实施方式中,处理器1110还可联接至诸如外围部件互连(PCI)总线的扩展总线。
存储器装置1120可存储用于电子装置1100的操作的数据。例如,存储器装置1120可包括至少一个非易失性存储器装置(诸如,可擦除可编程只读存储器(EPROM)装置、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)装置、闪速存储器装置、相变随机存取存储器(PRAM)装置、电阻随机存取存储器(RRAM)装置、纳米浮栅存储器(NFGM)装置、聚合物随机存取存储器(PoRAM)装置、磁性随机存取存储器(MRAM)装置、铁电随机存取存储器(FRAM)装置等)和/或至少一个易失性存储器装置(诸如,动态随机存取存储器(DRAM)装置、静态随机存取存储器(SRAM)装置、移动动态随机存取存储器(移动DRAM)装置等)。
存储装置1130可以是固态驱动(SSD)装置、硬盘驱动(HDD)装置、CD-ROM装置等。I/O装置1140可以是诸如键盘、小键盘、鼠标、触摸屏等的输入装置以及诸如打印机、扬声器等的输出装置。电源1150可供应用于电子装置1100的操作的电力。
在显示装置1160中,校正数据存储器可以存储分别与多个模拟驱动电压范围对应的多个不均匀性校正数据集,并且控制器可以从多个不均匀性校正数据集选择适合于当前模拟驱动电压的不均匀性校正数据集,并且可以基于所选择的不均匀性校正数据集来校正图像数据。因此,虽然在显示装置1160中使用输出具有不同电压电平的模拟驱动电压的控制板中的任一个,但可精确地执行不均匀性校正,并可提高图像质量。
根据示例性实施方式,电子装置1100可以是包括显示装置1160的任何电子装置,诸如数字电视、3D电视、蜂窝电话、智能电话、平板电脑、可穿戴装置、个人计算机(PC)、家用电器、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、便携式多媒体播放器(PMP)、数码相机、音乐播放器、便携式游戏机、导航系统等。
根据本文中所描述的本发明实施方式的电子装置或电气装置和/或任何其它相关装置或部件可利用任何适当的硬件、固件(例如,专用集成电路)、软件或软件、固件和硬件的组合来实施。例如,这些装置的各种部件可形成在一个集成电路(IC)芯片上或形成在分离的IC芯片上。另外,这些装置的各种部件可实现在柔性印刷电路膜、带载封装(TCP)、印刷电路板(PCB)上,或者形成在一个衬底上。另外,这些装置的各种部件可以是在一个或多个计算装置中在一个或多个处理器上运行的、执行计算机程序指令并且与用于执行本文描述的各种功能的其它系统部件交互的进程或线程。计算机程序指令存储在可利用例如标准存储装置(诸如,随机存取存储器(RAM))在计算装置中实现的存储器中。计算机程序指令还可例如存储在其它非暂时性计算机可读介质中,诸如CD-ROM、闪存驱动器等。另外,本领域技术人员应认识到,在不背离本发明示例性实施方式的精神和范围的情况下,各种计算装置的功能可组合或集成到单个计算装置中,或者特定计算装置的功能可跨一个或多个其它计算装置分配。
前述内容是对示例性实施方式的说明,且不应解释为对示例性实施方式进行限制。虽然已经描述了一些示例性实施方式,但是本领域技术人员将容易理解的是,在实质上不背离本发明构思的新颖性教导和特征的情况下,可在示例性实施方式中进行诸多修改。因此,所有这些修改旨在包括在如权利要求中限定的本发明构思的范围内。因此,应理解的是,前述内容是对各种示例性实施方式的说明,并且不应解释为受限于所公开的特定示例性实施方式,并且对所公开的示例性实施方式的修改以及其它示例性实施方式旨在包括在所附权利要求及其等同的范围内。

Claims (20)

1.显示装置,包括:
显示面板,包括多个像素;
电力管理电路,配置成生成模拟驱动电压;
校正数据存储器,配置成存储分别与多个模拟驱动电压范围对应的多个不均匀性校正数据集;
控制器,配置成在所述多个模拟驱动电压范围中确定出从所述电力管理电路输出的所述模拟驱动电压所属的当前模拟驱动电压范围,以从存储在所述校正数据存储器中的所述多个不均匀性校正数据集选择与所述当前模拟驱动电压范围对应的不均匀性校正数据集,并且基于所选择的不均匀性校正数据集来校正图像数据;以及
源极驱动器,配置成从所述控制器接收所校正的图像数据,并向所述多个像素提供与所校正的图像数据对应的数据电压。
2.根据权利要求1所述的显示装置,还包括:
控制板,所述电力管理电路和所述控制器位于所述控制板上。
3.根据权利要求2所述的显示装置,还包括:
源极板,所述校正数据存储器位于所述源极板上。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其中,所述源极板在用于所述显示装置的自动测试过程期间连接至测试控制板,并且在所述自动测试过程之后连接至所述控制板而不连接至所述测试控制板,其中,测试电力管理电路和测试控制器位于所述测试控制板上。
5.根据权利要求4所述的显示装置,其中,所述自动测试过程包括分别与所述多个模拟驱动电压范围对应的多个不均匀性校正测试操作,以及
其中,所述多个不均匀性校正数据集分别通过所述多个不均匀性校正测试操作生成。
6.根据权利要求3所述的显示装置,还包括:
第一膜,配置成连接所述控制板和所述源极板。
7.根据权利要求3所述的显示装置,还包括:
第二膜,配置成连接所述源极板和所述显示面板。
8.根据权利要求7所述的显示装置,其中,所述源极驱动器实施为位于所述第二膜上的源极驱动器集成电路。
9.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述多个不均匀性校正数据集中的每个包括分别与关于所述多个像素中的每个的全部灰度级对应的校正数据值。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其中,所述控制器通过将所述图像数据的值转换成所选择的不均匀性校正数据集的所述校正数据值来校正所述图像数据。
11.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述控制器包括:
比较器,配置成将从所述电力管理电路输出的所述模拟驱动电压与至少一个参考电压进行比较,所述至少一个参考电压与所述多个模拟驱动电压范围之间的边界对应;
校正数据选择器,配置成基于通过所述比较器进行所述比较的结果来选择与所述当前模拟驱动电压范围对应的所述不均匀性校正数据集,并从所述校正数据存储器读取所选择的不均匀性校正数据集;以及
图像数据校正器,配置成基于从所述校正数据选择器输出的所选择的不均匀性校正数据集来校正所述图像数据。
12.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述电力管理电路包括:
DC-DC转换器,配置成将输入电压转换成所述模拟驱动电压;以及
伽马参考电压发生器,配置成基于所述模拟驱动电压生成伽马参考电压。
13.根据权利要求12所述的显示装置,其中,所述源极驱动器配置成基于所述伽马参考电压生成分别与全部灰度级对应的灰度电压,并输出与由所校正的图像数据表示的灰度级对应的所述灰度电压作为所述数据电压。
14.根据权利要求12所述的显示装置,其中,所述电力管理电路还包括:
公共电压发生器,配置成基于所述模拟驱动电压生成公共电压;以及
栅极驱动电压发生器,配置成基于所述模拟驱动电压生成栅极驱动电压。
15.操作显示装置的方法,所述方法包括:
生成模拟驱动电压;
在多个模拟驱动电压范围中确定出所述模拟驱动电压所属的当前模拟驱动电压范围;
从存储在校正数据存储器中的多个不均匀性校正数据集选择与所述当前模拟驱动电压范围对应的不均匀性校正数据集;
基于所选择的不均匀性校正数据集来校正图像数据;以及
向多个像素提供与所校正的图像数据对应的数据电压。
16.根据权利要求15所述的方法,其中,所述校正数据存储器位于源极板上。
17.根据权利要求16所述的方法,还包括:
将所述源极板连接至测试控制板,其中,测试电力管理电路和测试控制器位于所述测试控制板上;以及
对所述显示装置执行自动测试过程。
18.根据权利要求17所述的方法,其中,所述自动测试过程包括分别与所述多个模拟驱动电压范围对应的多个不均匀性校正测试操作,以及
其中,分别通过所述多个不均匀性校正测试操作生成所述多个不均匀性校正数据集。
19.根据权利要求17所述的方法,还包括:
在所述自动测试过程之后,将所述源极板连接至控制板而不连接至所述测试控制板。
20.根据权利要求15所述的方法,其中,所述多个不均匀性校正数据集中的每个包括分别与关于所述多个像素中的每个的全部灰度级对应的校正数据值。
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