CN111312143B - 显示装置及其驱动方法和驱动装置、计算机可读存储介质 - Google Patents

显示装置及其驱动方法和驱动装置、计算机可读存储介质 Download PDF

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CN111312143B CN202010130370.2A CN202010130370A CN111312143B CN 111312143 B CN111312143 B CN 111312143B CN 202010130370 A CN202010130370 A CN 202010130370A CN 111312143 B CN111312143 B CN 111312143B
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Abstract

本公开提供了一种显示装置及其驱动方法和驱动装置、计算机可读存储介质,属于显示技术领域。该显示装置的驱动方法,包括:获取环境亮度;获取画面数据,所述画面数据包括待显示图像的各个像素的灰阶值;根据所述环境亮度,对所述画面数据进行对比度修正以获得修正画面数据;根据所述修正画面数据,驱动所述显示装置显示画面。该显示装置的驱动方法能够提高显示装置在不同环境亮度下的显示效果。

Description

显示装置及其驱动方法和驱动装置、计算机可读存储介质
技术领域
本公开涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示装置及其驱动方法和驱动装置、计算机可读存储介质。
背景技术
随着显示技术的发展,显示屏幕越来越多地应用于户外或者半开式采光的场所。举例而言,许多数字广告牌会置于露天购物区、半开放式采光的商超区域或室外区域,以实现信息发布、商业推广等。
然而,室外区域、半开放式采光区域或者露天区域等,环境光线随着昼夜或者天气变化,会发生较大的变化。显示装置的显示效果会随着环境光线的变化而产生差异,可能会造成显示效果的降低,实现显示内容不清晰,影响信息发布、商业推广的效率。
所述背景技术部分公开的上述信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此它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
本公开的目的在于提供一种显示装置及其驱动方法和驱动装置、计算机可读存储介质,用于提高显示装置在不同环境亮度下的显示效果。
为实现上述发明目的,本公开采用如下技术方案:
根据本公开的第一个方面,提供一种显示装置的驱动方法,包括:
获取环境亮度;
获取画面数据,所述画面数据包括待显示图像的各个像素的灰阶值;
根据所述环境亮度,对所述画面数据进行对比度修正以获得修正画面数据;
根据所述修正画面数据,驱动所述显示装置显示画面。
在本公开的一种示例性实施例中,根据所述环境亮度,对所述画面数据进行对比度修正以获得修正画面数据包括:
根据所述画面数据,确定所述画面数据中的最大灰阶值;
根据所述环境亮度的大小,对所述最大灰阶值进行修正,获得修正最大灰阶值;
根据所述修正最大灰阶值,对待显示图像的各个像素的灰阶值进行修正,获得待显示图像的各个像素的修正灰阶值。
在本公开的一种示例性实施例中,根据所述环境亮度的大小,对所述最大灰阶值进行修正,获得修正最大灰阶值包括:
判断所述环境亮度是否小于第一亮度阈值;
响应于所述环境亮度小于所述第一亮度阈值,根据如下公式对所述最大灰阶值进行修正:
Figure BDA0002395625540000021
其中,G′max为修正最大灰阶值,Gmax为所述最大灰阶值,G11为第一阈值灰阶,G12为第二阈值灰阶,G21为第一参考灰阶,G22为第二参考灰阶。
在本公开的一种示例性实施例中,根据所述环境亮度的大小,对所述最大灰阶值进行修正,获得修正最大灰阶值包括:
判断所述环境亮度是否大于第二亮度阈值;
响应于所述环境亮度大于所述第二亮度阈值,根据如下公式对所述最大灰阶值进行修正:
Figure BDA0002395625540000022
其中,G′max为修正最大灰阶值,Gmax为所述最大灰阶值,G13为第三阈值灰阶,G14为第四阈值灰阶,G23为第三参考灰阶,G24为第四参考灰阶。
在本公开的一种示例性实施例中,根据所述环境亮度的大小,对所述最大灰阶值进行修正,获得修正最大灰阶值包括:
判断所述环境亮度是否在第一亮度阈值和第二亮度阈值之间;
响应于L1≤Lc≤L2,根据如下公式对所述最大灰阶值进行修正:
Figure BDA0002395625540000031
其中,L1为第一亮度阈值,Lc为所述环境亮度,L2为第二亮度阈值,G′max为修正最大灰阶值,Gmax为所述最大灰阶值,G15为第五阈值灰阶,G16为第六阈值灰阶,G25为第五参考灰阶,G26为第六参考灰阶。
在本公开的一种示例性实施例中,所述显示装置能够显示的最大灰阶值为255;
根据所述环境亮度的大小,对所述最大灰阶值进行修正,获得修正最大灰阶值包括:
判断环境亮度与第一亮度阈值和第二亮度阈值之间的大小关系;
响应于所述环境亮度小于所述第一亮度阈值,根据如下公式对所述最大灰阶值进行修正:
Figure BDA0002395625540000032
其中,G′max为修正最大灰阶值,Gmax为所述最大灰阶值,G11为第一阈值灰阶,且56≤G11≤72;G12为第二阈值灰阶,且180≤G12≤220;G21为第一参考灰阶,且180≤G21≤220;G22为第二参考灰阶,且32≤G22≤48;
响应于所述环境亮度大于所述第二亮度阈值,根据如下公式对所述最大灰阶值进行修正:
Figure BDA0002395625540000033
其中,G′max为修正最大灰阶值,Gmax为所述最大灰阶值,G13为第三阈值灰阶,且56≤G13≤72;G14为第四阈值灰阶,且180≤G14≤220;G23为第三参考灰阶,且240≤G23≤255;G24为第四参考灰阶,且0≤G24≤10;
响应于L1≤Lc≤L2,根据如下公式对所述最大灰阶值进行修正:
Figure BDA0002395625540000034
其中,L1为第一亮度阈值,Lc为所述环境亮度,L2为第二亮度阈值,G′max为修正最大灰阶值,Gmax为所述最大灰阶值,G15为第五阈值灰阶,且112≤G15≤144;G16为第六阈值灰阶,且240≤G16≤255;G25为第五参考灰阶,且240≤G25≤255;G26为第六参考灰阶,且0≤G26≤10。
在本公开的一种示例性实施例中,根据所述修正最大灰阶值,对待显示图像的各个像素的灰阶值进行修正,获得待显示图像的各个像素的修正灰阶值包括:
获得待显示图像的各个像素的修正灰阶值;
其中,根据如下公式获取待显示图像的任意一个像素的修正灰阶值:
Figure BDA0002395625540000041
其中,G′(x,y)为待显示图像的第x行、第y列的像素P(x,y)的修正灰阶值,G(x,y)为待显示图像的第x行、第y列的像素P(x,y)的灰阶值,G′max为所述修正最大灰阶值,G为显示装置能够显示的最大灰阶值;其中,round(n)函数表示对n进行四舍五入取整。
在本公开的一种示例性实施例中,所述显示装置的驱动方法还包括:
根据所述环境亮度,调整显示装置的光源发光亮度。
在本公开的一种示例性实施例中,所述显示装置为液晶显示装置;调整所述显示装置的光源发光亮度包括:
调整所述显示装置的背光组件亮度。
根据本公开的第二个方面,提供一种显示装置的驱动装置,包括:
环境亮度获取电路,用于获取环境亮度;
画面数据获取电路,用于获取画面数据,所述画面数据包括待显示图像的各个像素的灰阶值;
画面数据修正电路,连接所述环境亮度获取电路和所述画面数据获取电路,用于根据所述环境亮度对所述画面数据进行对比度修正以获得修正画面数据;
显示驱动电路,连接所述画面数据修正电路,用于根据所述修正画面数据,驱动所述显示装置显示画面。
根据本公开的第三个方面,提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,能够实现上述的显示装置的驱动方法。
根据本公开的第四个方面,提供一种显示装置,包括上述的驱动装置,或者包括上述的计算机可读存储介质。
本公开提供的显示装置及其驱动方法和驱动装置、计算机可读存储介质,能够获取环境亮度并根据环境亮度对画面数据的对比度进行修正,进而使得显示画面在不同的环境亮度下均能够具有适宜的对比度,提高显示装置适应不同光线环境的能力。尤其是,当显示装置处于光线环境可能产生变化的环境中时,例如处于户外或者半开放式采光环境中时,该显示装置的驱动方法使得该显示装置能够在不同的光线环境下实现高对比度的清晰显示,提高显示效果。
附图说明
通过参照附图详细描述其示例实施方式,本公开的上述和其它特征及优点将变得更加明显。
图1是本公开实施方式的显示装置的驱动方法的流程示意图。
图2是本公开实施方式的对画面数据进行对比度修正的流程示意图。
图3是本公开一种实施方式的显示装置的驱动方法的流程示意图。
图4是本公开一种实施方式的最大亮度值的修正曲线示意图。
图5是本公开一种实施方式的最大亮度值的修正曲线示意图。
图6是本公开一种实施方式的最大亮度值的修正曲线示意图。
图7是本公开一种实施方式的显示装置的驱动装置的结构示意图。
图8是本公开一种实施方式的显示装置的驱动装置的结构示意图。
图9是本公开一种实施方式的显示装置的结构示意图。
图10是本公开一种实施方式的显示装置的原理示意图。
图中主要元件附图标记说明如下:
110、环境亮度获取电路;120、环境亮度获取电路;130、画面数据修正电路;140、显示驱动电路;200、显示面板;210、显示模组;220、驱动器;230、背光模组;231、背光控制电路;232、背光电源;233、背光组件;300、中央处理器;400、亮度检测组件;500、通讯模块;600、存储器。
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公开将更加全面和完整,并将示例实施例的构思全面地传达给本领域的技术人员。所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施例中。在下面的描述中,提供许多具体细节从而给出对本公开的实施例的充分理解。
所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施例中。在下面的描述中,提供许多具体细节从而给出对本公开的实施例的充分理解。然而,本领域技术人员将意识到,可以实践本公开的技术方案而没有所述特定细节中的一个或更多,或者可以采用其它的方法、组元、材料等。在其它情况下,不详细示出或描述公知结构、材料或者操作以避免模糊本公开的主要技术创意。
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。用语“第一”和“第二”等仅作为标记使用,不是对其对象的数量限制。
本公开提供一种显示装置的驱动方法,如图1所示,该显示装置的驱动方法包括:
步骤S110,获取环境亮度;
步骤S120,获取画面数据,画面数据包括待显示图像的各个像素的灰阶值;
步骤S130,根据环境亮度,对画面数据进行对比度修正以获得修正画面数据;
步骤S140,根据修正画面数据,驱动显示装置显示画面。
根据本公开的显示装置的驱动方法,该显示装置可以获取环境亮度并根据环境亮度对画面数据的对比度进行修正,进而使得显示画面在不同的环境亮度下均能够具有适宜的对比度,提高显示装置适应不同光线环境的能力。尤其是,当显示装置处于光线环境可能产生变化的环境中时,例如处于户外或者半开放式采光环境中时,该显示装置的驱动方法使得该显示装置能够在不同的光线环境下实现高对比度的清晰显示,提高显示效果。
下面,对本公开的显示装置的驱动方法的各个步骤、原理和效果做进一步的介绍。
本公开的显示装置的驱动方法,用于提高显示装置在不同光线环境下的显示效果,保证显示装置在不同的光线环境下均能够有效地显示待展示的信息。该显示装置可以处于光线环境容易变化的场合,例如该显示装置可以设置于户外或者设置于半开放式采光式商场。当然的,该显示装置也可以设置于室内。参见图9,该显示装置可以设置有用于显示画面的显示面板200,以及用于驱动显示面板的驱动装置,该驱动装置可以采用本公开提供的驱动方法驱动显示装置。
可选地,参见图7,显示装置可以设置有环境亮度获取电路110,该环境亮度获取电路110可以获取环境亮度。该环境亮度获取电路110可以根据显示装置自身组件对环境亮度的检测而获得环境亮度,也可以通过有线或者无线通信而从显示装置之外获得环境亮度。
举例而言,如图8所示,显示装置可以设置有检测环境亮度的亮度检测组件400,该亮度检测组件400与环境亮度获取电路110电连接。可选地,该亮度检测组件400可以包括有光电转化器件(例如光电二极管)或者光敏电阻,以实现将环境中的光信号转化为电信号。在本公开的一种实施方式中,该亮度检测组件400可以响应环境中的光线而产生一检测电信号,并根据该检测电信号确定环境亮度,并将所确定的环境亮度输出至环境亮度获取电路110。在本公开的另一种实施方式中,亮度检测组件400可以响应环境中的光线而产生一检测电信号,并将该检测电信号输出至环境亮度获取电路110,环境亮度获取电路110根据该检测电信号确定环境亮度。
在本公开的一种实施方式中,所获得的环境亮度Lc可以为一数字信号,其单位可以为nit(尼特)。
在本公开的一种实施方式中,环境亮度获取电路110可以为PLC(印刷电路板)、MCU(微处理器)、CPU(中央处理器)或者其他电路,也可以为PLC的一部分电路、MCU的一部分电路或者CPU的一部分电路。举例而言,参见图10,显示装置可以设置有中央处理300,环境亮度获取电路110为该中央处理300的一部分。
可选地,参见图7,显示装置可以设置有画面数据获取电路120,该画面数据获取电路120可以获取画面数据。该画面数据获取电路120可以从显示装置自身的存储器中获取画面数据,也可以通过有线或者无线通信而从显示装置之外获得画面数据。
在本公开的一种实施方式中,如图8所示,显示装置可以设置有存储有画面数据的存储器600,该存储器600可以存储有画面数据;该存储器600可以与画面数据获取电路120可通讯地电连接,以使得该画面数据获取电路120能够从该存储器600中获取画面数据。可选地,该存储器600可以为DDR(双倍速率同步动态随机存储器)。
在本公开的一种实施方式中,画面数据获取电路120可以为PLC(印刷电路板)、MCU(微处理器)、CPU(中央处理器)或者其他电路,也可以为PLC的一部分电路、MCU的一部分电路或者CPU的一部分电路。举例而言,如图10所示,显示装置可以设置有中央处理器300,画面数据获取电路120为该中央处理器300的一部分。
可以理解的是,本公开提供的显示装置的驱动方法,既可以依次先后执行步骤S110和步骤S120,也可以依次先后执行步骤S120和步骤S110,还可以同时执行步骤S110和步骤S120,本公开对此不做限定。
可选地,如图2所示,可以通过如下方法实现步骤S130:
步骤S210,根据画面数据,确定画面数据中的最大灰阶值;
步骤S220,根据环境亮度的大小,对最大灰阶值进行修正,获得修正最大灰阶值;
步骤S230,根据修正最大灰阶值,对待显示图像的各个像素的灰阶值进行修正,获得待显示图像的各个像素的修正灰阶值。
在步骤S210中,可以根据画面数据中待显示图像的各个像素的灰阶值,获得所有灰阶值中的最大灰阶值。
在步骤S220中,可以根据环境亮度大小的不同,采用不同的方法对最大灰阶值进行修正,以获得适用于不同环境亮度的修正最大灰阶值,进而使得所获得的修正画面数据能够适应不同的环境亮度。可选地,可以将可能的环境亮度划分为不同的预设范围;当环境亮度处于不同的预设范围内时,对最大灰阶值进行修正的方法可以不同。优选地,可以将环境亮度划分为三个不同的预设范围,第一预设范围可以为对应于傍晚、黎明或者阴雨天气等暗环境下的环境亮度,第二预设范围可以为对应于常见户外环境的环境亮度,第三预设范围可以为对应于晴天等强光照环境下的环境亮度。
在本公开的一种实施方式中,在步骤S220中,可以判断环境亮度Lc是否小于第一亮度阈值L1;若环境亮度Lc小于第一亮度阈值L1,则根据如下第一修正公式对最大灰阶值进行修正:
Figure BDA0002395625540000091
其中,G′max为修正最大灰阶值,Gmax为最大灰阶值,G11为第一阈值灰阶,G12为第二阈值灰阶,G21为第一参考灰阶,G22为第二参考灰阶。
可选地,第一亮度阈值L1可以为400~600尼特,优选地500尼特。如此,当环境亮度Lc小于第一亮度阈值L1时,该环境亮度Lc处于第一预设范围内,环境光线不足。
可选地,G11、G12、G21、G22等值的大小,可以通过计算机仿真模拟或者对试验数据的统计获得。可以理解的是,当画面数据采用的像素格式不同时,例如采用8-bit格式或者采用10-bit格式时,G11、G12、G21、G22等值可以发生改变。
可选地,当画面数据中待显示图像的任意一个像素采用8-bit格式时,待显示图像的任意一个图素的最大灰阶值为255,最小值为0,G11、G12、G21、G22等可以均在0~255之间。优选地,56≤G11≤72;180≤G12≤220;180≤G21≤220;32≤G22≤48。进一步优选地,G11为64;G12为200;G21为200;G22为40。
在环境亮度满足第一预设范围时,即显示装置处于光线不足的环境中时,采用该第一修正公式对最大灰阶值进行修正,有助于对显示的画面的对比度进行压缩,进而提高显示效果。
举例而言,参见图4所示的修正曲线,当第一亮度阈值L1<500尼特时,可以采用如下公式对最大灰阶值进行修正:
Figure BDA0002395625540000101
在本公开的一种实施方式中,在步骤S220中,可以判断环境亮度Lc是否大于第二亮度阈值L2;若环境亮度Lc大于第二亮度阈值L2,则根据如下第三修正公式对最大灰阶值进行修正:
Figure BDA0002395625540000102
其中,G′max为修正最大灰阶值,Gmax为最大灰阶值,G13为第三阈值灰阶,G14为第四阈值灰阶,G23为第三参考灰阶,G24为第四参考灰阶。
可选地,第二亮度阈值L1可以为8000~12000尼特,优选地10000尼特。如此,当环境亮度Lc大于第二亮度阈值L2时,该环境亮度Lc处于第三预设范围内,环境光线充足。
可选地,G13、G14、G23、G24等值的大小,可以通过计算机仿真模拟或者对试验数据的统计获得。可以理解的是,当画面数据采用的像素格式不同时,例如采用8-bit格式或者采用10-bit格式时,G13、G14、G23、G24等值可以发生改变。
可选地,当画面数据中待显示图像的任意一个像素采用8-bit格式时,待显示图像的任意一个像素的最大灰阶值为255,最小值为0,G13、G14、G23、G24等可以均在0~255之间。优选地,56≤G13≤72;180≤G14≤220;240≤G23≤255;0≤G24≤10。进一步优选地,G13为64;G14为200;G23为255;G24为5。
在环境亮度满足第三预设范围时,即显示装置处于光线充足的环境中时,采用该公式对最大灰阶值进行修正,有助于对显示的画面的对比度进行较大幅度的拉伸,进而提高显示效果。
举例而言,参见图5所示的修正映射曲线,环境亮度Lc大于10000时,可以采用如下修正公式对最大灰阶值进行修正:
Figure BDA0002395625540000111
在本公开的一种实施方式中,在步骤S220中,可以判断环境亮度Lc是否在第一亮度阈值L1和第二亮度阈值L2之间;若L1≤Lc≤L2,则根据如下第二修正公式对最大灰阶值进行修正:
Figure BDA0002395625540000112
其中,G′max为修正最大灰阶值,Gmax为最大灰阶值,G15为第五阈值灰阶,G16为第六阈值灰阶,G25为第五参考灰阶,G26为第六参考灰阶。
当环境亮度Lc在第一亮度阈值L1和第二亮度阈值L2之间时,该环境亮度Lc处于第二预设范围内,环境光线一般。
可选地,G15、G16、G25、G26等值的大小,可以通过计算机仿真模拟或者对试验数据的统计获得。可以理解的是,当画面数据采用的像素格式不同时,例如采用8-bit格式或者采用10-bit格式时,G15、G16、G25、G26等值可以发生改变。
可选地,当画面数据中待显示图像的任意一个像素采用8-bit格式时,待显示图像的任意一个像素的最大灰阶值为255,最小值为0,G15、G16、G25、G26等可以均在0~255之间。优选地,112≤G15≤144;240≤G16≤255;240≤G25≤255;0≤G26≤10。进一步优选地,G15为128;G16为250;G25为255;G26为5。
在环境亮度满足第二预设范围时,即显示装置处于光线一般的环境中时,采用该公式对最大灰阶值进行修正,有助于对显示的画面的对比度进行拉伸,进而提高显示效果。
举例而言,参见图6,当500尼特≤Lc≤10000尼特时,可以采用如下修正公式对最大灰阶值进行修正:
Figure BDA0002395625540000113
在本公开的一种实施方式中,在步骤S220中,可以逐一判断环境亮度是否属于第一预设范围、第二预设范围和第三预设范围;当环境亮度不满足某一预设范围时,不根据该预设范围所对应的修正公式对最大灰阶值进行修正;当环境亮度满足某一预设范围时,根据该预设范围所对应的修正公式对最大灰阶值进行修正。
在本公开的另一种实施方式中,在步骤S220中,可以先判断环境亮度是否满足其中的两个预设范围,例如判断环境亮度是否满足第一预设范围和第三预设范围;若环境亮度不满足第一预设范围和第三预设范围,则判断环境亮度满足第二预设范围。
举例而言,参见图3,可以先判断环境亮度是否满足第三预设范围,若满足(是),则根据第三修正公式对最大灰阶值进行修正;若不满足(否),则判断环境亮度是否满足第一预设范围;若满足(是),则根据第一修正公式对最大灰阶值进行修正;若不满足(否),则判断环境亮度满足第二预设范围,根据第二修正公式对最大灰阶值进行修正。
在步骤S230中,可以根据修正最大灰阶值,对待显示图像的各个像素的灰阶值进行修正,获得待显示图像的各个像素的修正灰阶值。
可选地,可以根据如下公式,获得任意一个待显示图像的像素的修正灰阶值:
Figure BDA0002395625540000121
其中,G'(x,y)为待显示图像的第x行、第y列的像素P(x,y)的修正灰阶值,G(x,y)为待显示图像的第x行、第y列的像素P(x,y)的灰阶值,G′max为修正最大灰阶值,G为显示装置能够显示的最大灰阶值。Round()表示四舍五入取整,例如Round(4.3)=4,Round(4.5)=5。如此,所获得的G′(x,y)为整数且不大于G。
可以理解的是,根据图像数据的像素格式不同,G不同。举例而言,当图像数据的像素格式为8-bit时,G=28-1=255;当图像数据的像素格式为10-bit时,G=210-1=1023。
在步骤S230中,可以获得待显示图像的各个像素的修正灰阶值,待显示图像的各个像素的修正灰阶值组成修正画面数据。当在步骤S140中,根据修正画面数据驱动显示装置显示画面时,显示画面具有与环境亮度匹配的对比度,进而可以提高显示装置的显示效果。
可选地,如图7所示,显示装置可以设置有画面数据修正电路130,画面数据修正电路130连接环境亮度获取电路110和画面数据获取电路120,用于根据环境亮度对画面数据进行对比度修正以获得修正画面数据。优选地,画面数据修正电路130可以被配置为用于实现步骤S210至步骤S230。
在本公开的一种实施方式中,画面数据修正电路130可以包括最大灰阶值获取子电路、最大灰阶值修正子电路和像素灰阶值修正子电路。其中,最大灰阶值获取子电路可以与画面数据获取电路120连接,以获取待显示图像的各个像素的灰阶值,并根据待显示图像的各个像素的灰阶值获得最大灰阶值,即执行步骤S210。最大灰阶值修正子电路可以与最大灰阶值获取子电路和环境亮度获取电路110电连接,用于获取环境亮度和最大灰阶值,并根据环境亮度的大小,对最大灰阶值进行修正,获得修正最大灰阶值,即执行步骤S220。像素灰阶值修正子电路可以与画面数据获取电路120和最大灰阶值修正子电路电连接,用于获取画面数据和修正最大灰阶值,并根据修正最大灰阶值,对待显示图像的各个像素的灰阶值进行修正,获得待显示图像的各个像素的修正灰阶值,即执行步骤S230。
在本公开的一种实施方式中,画面数据修正电路130可以为PLC(印刷电路板)、MCU(微处理器)、CPU(中央处理器)或者其他电路,也可以为PLC的一部分电路、MCU的一部分电路或者CPU的一部分电路。举例而言,如图10所示,显示装置可以设置有中央处理器300,画面数据修正电路130为该中央处理器300的一部分。
在步骤S140中,根据修正画面数据,驱动显示装置显示画面。可选地,如图7所示,显示装置可以设置有显示驱动电路140,显示驱动电路140连接画面数据修正电路130,用于根据修正画面数据,驱动显示面板显示画面。可选地,参见图10,显示面板200可以包括有显示模组210和驱动显示模组210的驱动器220,驱动器220设置有时序控制器、源极驱动器和栅极驱动器;显示驱动电路140可以将修正画面数据传输至时序控制器中,时序控制器对修正画面数据处理后控制源极驱动器和栅极驱动器,使得显示模组210显示画面。
可选地,本公开提供的显示装置的驱动方法,还可以包括:
步骤S150,根据环境亮度,调整显示装置的光源发光亮度。可选地,可以设置环境亮度与光源发光亮度的映射关系,并根据所获得的环境亮度确定并调整显示装置的光源发光亮度。在本公开的一种实施方式中,可以设置多个环境亮度区间,每个环境亮度区间对应一个光源发光亮度。如此,当环境亮度在同一亮度区间内变化时,光源发光亮度可以不变;当环境亮度在不同亮度区间内变化时,光源发光亮度可以改变。
可选地,当环境亮度增大时,可以通过调整显示装置的光源发光亮度,使得显示装置的最大亮度增大;当环境亮度变小时,可以通过调整显示装置的光源发光亮度,使得显示装置的最大亮度降低。
根据显示面板类型的不同,可以采用不同的方法来调整显示装置的光源发光亮度。举例而言,当显示面板为LCD(液晶显示装置)时,显示面板包括显示模组和背光组件,背光组件用于向显示模组提供背光;可以通过调整背光组件的发光亮度,进而调整显示装置的光源发光亮度。在环境亮度大的情景下,可以调高背光组件的发光亮度,使得显示装置具有更高的最大亮度,进而提高显示画面在光线充足环境下的清晰度;反之,在环境亮度小的情景下,可以降低背光组件的发光亮度,使得显示装置具有更小的最大亮度,进而提高显示画面在光线不足环境下的清晰度。再举例而言,当显示面板为OLED(有机发光二极管)、LED(发光二极管)等主动发光显示面板时,可以通过向显示面板的驱动器传输最大亮度参数,驱动器根据最大亮度参数来驱动显示面板并调整所显示的最大亮度。
优选地,显示装置可以设置有亮度调节电路,该亮度调节电路可以根据环境亮度,调整显示装置的光源发光亮度。当显示装置为LCD显示装置时,该亮度调节电路可以与背光组件连接,以调节背光组件的亮度。
在本公开的一种实施方式中,亮度调节电路可以为PLC(印刷电路板)、MCU(微处理器)、CPU(中央处理器)或者其他电路,也可以为PLC的一部分电路、MCU的一部分电路或者CPU的一部分电路。举例而言,显示装置可以设置有中央处理器,亮度调节电路为该中央处理器的一部分。
本公开提供的显示装置的驱动方法中,可以根据环境亮度的不同,调整显示画面的对比度,达到显示增强的效果。不仅如此,在一些实施方式中,还可以根据环境亮度的不同,调整显示画面的最大亮度,以适应不同的光线环境,进一步提高显示画面的清晰度,尤其是可以更为清晰地提升画面中较暗和较亮部分的清晰度。举例而言,在环境亮度较高的环境中,本公开的驱动方法可以提高显示装置的最大亮度,然而画面的纯黑和纯白的对比度降低,影响画面效果;本公开的驱动方法可以根据环境亮度对显示画面的对比度进行拉伸,可以提高画面的对比度。如此,本公开的驱动方法可以同时提高显示装置的最大亮度并拉伸画面的对比度,能够达到更清晰的显示效果。再举例而言,在环境亮度较低的环境中,本公开的驱动方法可以降低显示装置的最大亮度,以及根据环境亮度对显示画面的对比度进行压缩,避免像素对比度过高而产生失真,保证显示装置在低亮度下画面不失真,提高画面的清晰度。如此,本公开的驱动方法可以同时降低显示装置的最大亮度并压缩画面的对比度,能够达到更清晰的显示效果。
需要说明的是,尽管在附图中以特定顺序描述了本公开中方法的各个步骤,但是,这并非要求或者暗示必须按照该特定顺序来执行这些步骤,或是必须执行全部所示的步骤才能实现期望的结果。附加的或备选的,可以省略某些步骤,将多个步骤合并为一个步骤执行,以及/或者将一个步骤分解为多个步骤执行等,均应视为本公开的一部分。
本公开还提供一种显示装置的驱动装置,如图7所示,该显示装置的驱动装置包括:
环境亮度获取电路110,用于获取环境亮度;
画面数据获取电路120,用于获取画面数据,画面数据包括待显示图像的各个像素的灰阶值;
画面数据修正电路130,连接环境亮度获取电路110和画面数据获取电路120,用于根据环境亮度对画面数据进行对比度修正以获得修正画面数据;
显示驱动电路140,连接画面数据修正电路130,用于根据修正画面数据,驱动显示装置显示画面。
优选地,显示装置的驱动装置还可以包括有亮度调节电路,亮度调节电路用于根据环境亮度调整显示装置的光源发光亮度。
优选地,本公开提供的显示装置的驱动装置,可以为一微处理器(MCU)或者中央处理器(CPU)。
本公开提供的显示装置的驱动装置的细节、原理和效果在上述显示装置的驱动方法实施方式中进行了详细的描述,或者可以根据上述显示装置的驱动方法实施方式中的描述而合理地推导出来,本公开在此不再赘述。
本公开还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时,能够实现上述显示装置的驱动方法实施方式所描述的显示装置的驱动方法。
根据本公开的实施方式的用于实现上述方法的程序产品,其可以采用便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)并包括程序代码,并可以在终端设备,例如个人电脑上运行。然而,本发明的程序产品不限于此,在本文件中,可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
程序产品可以采用一个或多个可读介质的任意组合。可读介质可以是可读信号介质或者可读存储介质。可读存储介质例如可以为但不限于电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。
可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了可读程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。可读信号介质还可以是可读存储介质以外的任何可读介质,该可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。
可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于无线、有线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本发明操作的程序代码,程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、C++等,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算设备上执行、部分地在用户设备上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算设备上部分在远程计算设备上执行、或者完全在远程计算设备或服务器上执行。在涉及远程计算设备的情形中,远程计算设备可以通过任意种类的网络,包括局域网(LAN)或广域网(WAN),连接到用户计算设备,或者,可以连接到外部计算设备(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
本公开实施方式还提供一种显示装置,该显示装置包括上述显示装置的驱动装置实施方式所描述的任意一种显示装置的驱动装置,或者可以包括有上述计算机可读存储介质所描述的任意一种计算机可读存储介质。该显示装置可以为户外广告屏、展会展示屏等,本公开对此不做限定。该显示装置可以根据环境亮度的变化,调整显示画面的对比度,实现清晰显示。
下面,示例性的给出一种显示装置的具体实现方式,以便对本公开的显示装置的原理、结构和效果做出进一步地解释和说明。
如图9和图10所示,该示例性地显示装置为户外电子广告屏,该户外电子广告屏可以包括显示面板200、亮度检测组件400、中央处理器300、存储器600、通讯模块500和电源模块(未示出)。其中,电源模块用于向显示面板、亮度检测组件400、中央处理器300、存储器600和通讯模块500供电。通讯模块500与中央处理器300连接,以使得户外电子广告屏可以与外部进行通讯,例如可以连接互联网;可选地,通讯模块500可以为WiFi模块。存储器600与中央处理器300连接,用于存储画面数据,画面数据包括有待显示图像的各个像素的灰阶值;可选地,存储器600可以为DDR。亮度检测模块400可以与中央处理器300连接,用于检测环境亮度并将环境亮度发送至中央处理器300;可选地,亮度检测模块400可以包括光电二极管或者光敏电阻。中央处理器300被配置为能够获取环境亮度和获取画面数据,并根据环境亮度对画面数据进行对比度修正以获得修正画面数据,以及将修正画面数据传输至显示面板200以驱动显示装置显示画面;处理器还可以被配置为根据环境亮度输出背光控制信号。
显示面板包括驱动器220、显示模组210和背光模组230;显示模组可以为4K LCD显示模组。驱动器220用于接收中央处理器300发送的修正画面数据,并根据修正画面数据驱动显示模组210显示画面。背光模组230包括依次连接的背光控制电路231、背光电源232和背光组件233,其中,背光控制电路231与中央处理器300连接,能够在背光控制信号的控制下控制背光电源232进而控制背光组件233的发光亮度,进而控制户外电子广告屏的最大亮度。
可选地,驱动器还可以设置有接口转化电路,用于将修正画面数据由HDMI(高清多媒体接口)接口转换为VBO(V-By-One)接口。
如此,本公开提供的户外电子广告屏,可以检测环境亮度,并根据环境亮度调整背光模组的亮度和调整画面的对比度,使得在不同的光线条件下均能够清晰地显示画面,提高显示效果和信息推广效率。
应可理解的是,本公开不将其应用限制到本说明书提出的部件的详细结构和布置方式。本公开能够具有其他实施方式,并且能够以多种方式实现并且执行。前述变形形式和修改形式落在本公开的范围内。应可理解的是,本说明书公开和限定的本公开延伸到文中和/或附图中提到或明显的两个或两个以上单独特征的所有可替代组合。所有这些不同的组合构成本公开的多个可替代方面。本说明书的实施方式说明了已知用于实现本公开的最佳方式,并且将使本领域技术人员能够利用本公开。

Claims (6)

1.一种显示装置的驱动方法,其特征在于,所述显示装置能够显示的最大灰阶值为255;所述显示装置的驱动方法包括:
获取环境亮度;
获取画面数据,所述画面数据包括待显示图像的各个像素的灰阶值;
根据所述环境亮度,对所述画面数据进行对比度修正以获得修正画面数据;
根据所述修正画面数据,驱动所述显示装置显示画面;
其中,根据所述环境亮度,对所述画面数据进行对比度修正以获得修正画面数据包括:
根据所述画面数据,确定所述画面数据中的最大灰阶值;
判断环境亮度与第一亮度阈值和第二亮度阈值之间的大小关系;
响应于所述环境亮度小于所述第一亮度阈值,根据如下公式对所述最大灰阶值进行修正:
Figure FDA0003356028930000011
其中,G′max为修正最大灰阶值,Gmax为所述最大灰阶值,G11为第一阈值灰阶,且56≤G11≤72;G12为第二阈值灰阶,且180≤G12≤220;G21为第一参考灰阶,且180≤G21≤220;G22为第二参考灰阶,且32≤G22≤48;
响应于所述环境亮度大于所述第二亮度阈值,根据如下公式对所述最大灰阶值进行修正:
Figure FDA0003356028930000012
其中,G′max为修正最大灰阶值,Gmax为所述最大灰阶值,G13为第三阈值灰阶,且56≤G13≤72;G14为第四阈值灰阶,且180≤G14≤220;G23为第三参考灰阶,且240≤G23≤255;G24为第四参考灰阶,且0≤G24≤10;
响应于L1≤Lc≤L2,根据如下公式对所述最大灰阶值进行修正:
Figure FDA0003356028930000021
其中,L1为第一亮度阈值,Lc为所述环境亮度,L2为第二亮度阈值,G′max为修正最大灰阶值,Gmax为所述最大灰阶值,G15为第五阈值灰阶,且112≤G15≤144;G16为第六阈值灰阶,且240≤G16≤255;G25为第五参考灰阶,且240≤G25≤255;G26为第六参考灰阶,且0≤G26≤10;
根据所述修正最大灰阶值,对待显示图像的各个像素的灰阶值进行修正,获得待显示图像的各个像素的修正灰阶值。
2.根据权利要求1所述的显示装置的驱动方法,其特征在于,所述显示装置的驱动方法还包括:
根据所述环境亮度,调整显示装置的光源发光亮度。
3.根据权利要求2所述的显示装置的驱动方法,其特征在于,所述显示装置为液晶显示装置;调整所述显示装置的光源发光亮度包括:
调整所述显示装置的背光组件亮度。
4.一种显示装置的驱动装置,其特征在于,所述显示装置能够显示的最大灰阶值为255;所述显示装置的驱动装置包括:
环境亮度获取电路,用于获取环境亮度;
画面数据获取电路,用于获取画面数据,所述画面数据包括待显示图像的各个像素的灰阶值;
画面数据修正电路,连接所述环境亮度获取电路和所述画面数据获取电路,用于根据所述环境亮度对所述画面数据进行对比度修正以获得修正画面数据;
显示驱动电路,连接所述画面数据修正电路,用于根据所述修正画面数据,驱动所述显示装置显示画面;
其中,所述画面数据修正电路被配置为:
根据所述画面数据,确定所述画面数据中的最大灰阶值;
判断环境亮度与第一亮度阈值和第二亮度阈值之间的大小关系;
响应于所述环境亮度小于所述第一亮度阈值,根据如下公式对所述最大灰阶值进行修正:
Figure FDA0003356028930000031
其中,G′max为修正最大灰阶值,Gmax为所述最大灰阶值,G11为第一阈值灰阶,且56≤G11≤72;G12为第二阈值灰阶,且180≤G12≤220;G21为第一参考灰阶,且180≤G21≤220;G22为第二参考灰阶,且32≤G22≤48;
响应于所述环境亮度大于所述第二亮度阈值,根据如下公式对所述最大灰阶值进行修正:
Figure FDA0003356028930000032
其中,G′max为修正最大灰阶值,Gmax为所述最大灰阶值,G13为第三阈值灰阶,且56≤G13≤72;G14为第四阈值灰阶,且180≤G14≤220;G23为第三参考灰阶,且240≤G23≤255;G24为第四参考灰阶,且0≤G24≤10;
响应于L1≤Lc≤L2,根据如下公式对所述最大灰阶值进行修正:
Figure FDA0003356028930000033
其中,L1为第一亮度阈值,Lc为所述环境亮度,L2为第二亮度阈值,G′max为修正最大灰阶值,Gmax为所述最大灰阶值,G15为第五阈值灰阶,且112≤G15≤144;G16为第六阈值灰阶,且240≤G16≤255;G25为第五参考灰阶,且240≤G25≤255;G26为第六参考灰阶,且0≤G26≤10;
根据所述修正最大灰阶值,对待显示图像的各个像素的灰阶值进行修正,获得待显示图像的各个像素的修正灰阶值。
5.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,能够实现权利要求1~3任意一项所述的显示装置的驱动方法。
6.一种显示装置,其特征在于,包括权利要求4所述的驱动装置,或者包括权利要求5所述的计算机可读存储介质。
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