CN111415619B - 一种oled屏幕残影消除和使用寿命提升的方法及系统 - Google Patents

一种oled屏幕残影消除和使用寿命提升的方法及系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种OLED屏幕残影消除和使用寿命提升的方法及系统,在OLED屏幕中预先设定并存储OLED使用时间Tt值及对应的偏置电压值Vt,在不同的使用时间Tt点用预先设定的偏置电压值Vt对图像信号电压来预置校正,避免OLED屏幕使用时间达到Tt时其像素偏置电压上升导致OLED屏幕像素导通电流下降、亮度降低从而影响使用寿命的问题;采用子像素补偿电压值V_Pij对OLED屏幕各个子像素Pij的驱动电压进行补偿,并且在使用时间达到Tt时动态更新子像素补偿电压值V_Pij,解决由于各个子像素Pij偏置电压变化不一致、但采用相同的偏置电压值Vt来进行预置校正导致的发光亮度差异性问题,避免产生残影。

Description

一种OLED屏幕残影消除和使用寿命提升的方法及系统
技术领域
本发明涉及显示设备技术领域,具体涉及一种OLED屏幕残影消除和使用寿命提升的方法及系统。
背景技术
OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),分为AMOLED(Active-matrix organic light-emitting diode,有源矩阵有机发光二极体)和PMOLED(Passive-matrix organic light-emitting diode,被动式OLED),OLED显示技术具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。AMOLED(本发明中简称OLED)属于电流驱动型器件,其发光亮度与流过OLED器件的电流大小紧密相关、即可根据通入电流(成为驱动电流)的大小控制像素的发光明暗程度(灰阶)。
在OLED显示面板的每一个OLED像素处都集成了薄膜晶体管(Thin FilmTransistor:TFT)作为OLED像素的驱动电路,驱动TFT的漏源极电流即为OLED像素的驱动电流。OLED在长期的使用过程中自身会产生退化使得导通偏置电压(简称偏置电压)升高,在同样的TFT驱动电压控制下导致OLED驱动电流减少、亮度降低,使得OLED使用寿命降低;同时OLED显示面板的各个OLED像素退化程度不一样、偏置电压变化不一致,导致在同样的TFT驱动电压控制下各个OLED像素电流不一致,使得各个OLED像素的亮度存在差异、产生残影。目前大部分采用内部补偿电路,例如4T1C、5T2C等电路来补偿OLED退化导致的残影,但电路复杂、响应速度慢、补偿范围小,及难以在基板上集成、成本高、影响OLED发光面积,并且不能提升OLED使用寿命。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中的上述缺陷,提供一种OLED屏幕残影消除和使用寿命提升的方法及系统,针对应用于电视、电脑、手机显示在内OLED显示设备。
本发明的第一个目的可以通过采取如下技术方案达到:
一种OLED屏幕残影消除和使用寿命提升的系统,所述的系统包括:控制存储模块、解码模块、预置模块、补偿模块、OLED显示模块、调整模块,其中,
所述的控制存储模块包括T-V表、补偿表Ctab,所述的T-V表预先存储OLED显示模块的使用时间Tt、以及对应的偏置校正电压Vt,t=0、1、2、...、x,所述的补偿表Ctab存储与各个OLED各个子像素Pij一一对应的补偿电压V_Pij,i=1,2,…,M,j=1,2,…,N,所述的控制存储模块记录OLED屏幕的正常工作的工作时长T_lenth,通过比较工作时长T_lenth和T-V表预先存储OLED显示模块的使用时间Tt控制OLED屏幕处于正常工作模式或偏置电压校正模式;所述的控制存储模块输出参考图像Pic_ref至解码模块,所述的控制存储模块通过T-V表设置当前预置电压V_act并输出至预置模块,所述的控制存储模块通过补偿表Ctab设置OLED屏幕中每一个子像素补偿电压V_Pij并输出至补偿模块,所述的控制存储模块输出参考电流值I_ref至调整模块;
所述的解码模块对接收到的参考图像Pic_ref或者对接收到的图像信号进行解码处理,输出图像电压信号VA至预置模块;
所述的预置模块读取预置电压V_act,对接收到的图像电压信号VA进行校正处理,即VB=VA+V_act或VBij=VAij+V_act,输出处理后图像电压信号VB;
所述的补偿模块读取补偿表Ctab,获取每一个子像素补偿电压V_Pij,对接收到的图像电压信号VB进行补偿处理,即VC=VB+V_Pij或VCij=VBij+V_Pij,输出处理后的图像电压信号VC;
所述的OLED显示模块包括电视屏幕、列驱动TFT管、驱动电流采集部分,电视屏幕有M*N个OLED像素,每一个像素Pij对应一个列驱动TFT管,每一个VCij驱动对应像素Pij的驱动列驱动TFT管,使得OLED像素产生导通电流,从而发光显示图像;驱动电流采集部分用于采集每一个OLED像素Pij的导通电流Pij_I并输出至调整模块;
所述的调整模块接收到各个OLED像素Pij的导通电流Pij_I后,输出Pij_V给补偿表Ctab。
进一步地,所述的补偿表Ctab中子像素补偿电压V_Pij,其值根据调整模块输出的值Pij_V来调整;Pij_V为OLED各个像素Pij的实际导通电流Pij_I与参考电流值I_ref之差,即Pij_V=Pij_I-I_ref。
进一步地,所述的T-V表中的Tt及对应偏置校正电压Vt具有:Tt-1<Tt时,Vt-1≦Vt;并且,Tt-Tt-1≧Tt+1-Tt,即OLED屏幕使用之初、连续使用更长时间才需要校正,而OLED屏幕使用越久之后、连续使用时间更短就需要校正。
进一步地,所述的调整模块比较Pij_I与I_ref,当Pij_V>0时、子像素补偿电压V_Pij调小直至Pij_V=0;当Pij_V<0时,V_Pij调大直至Pij_V=0;当Pij_V=0,在补偿表Ctab中存储子像素补偿电压V_Pij、实现V_Pij值的更新。
本发明的另一个目的可以通过采取如下技术方案达到:
一种OLED屏幕残影消除和使用寿命提升的方法,所述的方法步骤如下:
S1、控制存储模块在T-V表中设定使用时间Tt值及对应的偏置校正电压值Vt,存储参考图像Pic_ref及参考电流值I_ref;初始化补偿表Ctab中的子像素补偿电压V_Pij及预置电压V_act,记录OLED屏幕的正常工作的工作时长T_lenth;
S2、进入正常工作模式:进行图像解码、信号电压预置校正、像素电压补偿、显示处理后,显示图像;记录正常工作的工作时长T_lenth;
S3、控制存储模块判断OLED屏幕的工作时长T_lenth是否达到T-V表中设定的某一个使用时间Tt,即是否T_lenth=Tt,如果T_lenth≠Tt,则返回步骤S2继续进入正常工作模式;如果T_lenth=Tt,则进入进行偏置电压校正模式;
S4、进入偏置电压校正模式:设置当前预置电压V_act=Vt;输出参考图像Pic_ref,根据参考电流值I_ref调整补偿表Ctab中的子像素补偿电压值V_Pij,完成所有子像素补偿电压V_Pij调整。
进一步地,所述的步骤S1过程如下:
S1.1、在T-V表中设定使用时间Tt值及对应的偏置校正电压值Vt值,存储参考图像Pic_ref及参考电流值I_ref;
S1.2、初始化补偿表Ctab中的子像素补偿电压V_Pij,即设置V_Pij为默认值,设置预置电压V_act为使用时间T0对应的偏置校正电压值V0,即V_act=V0;
S1.3、控制OLED屏幕进入正常工作模式。
进一步地,所述的步骤S2过程如下:
S2.1、解码模块对接收到的图像信号进行解码处理,输出图像电压信号VA;
S2.2、预置模块读取预置电压V_act,对接收到的图像电压信号VA进行校正处理,即VB=VA+V_act或VBij=VAij+V_act,输出处理后图像电压信号VB;
S2.3、补偿模块读取补偿表Ctab,获取每一个子像素补偿电压V_Pij,对接收到的图像电压信号VB进行补偿处理,即VC=VB+V_Pij或VCij=VBij+V_Pij,输出处理后的图像信号VC;
S2.4、OLED显示模块接收到VC后,每一个像素驱动电压VCij来驱动对应像素Pij的列TFT驱动管,使得OLED像素产生导通电流、从而发光显示图像;
S2.5、控制存储模块持续记录OLED屏幕的工作时长T_lenth。
进一步地,所述的步骤S4过程如下:
S4.1、控制存储模块设置当前预置电压V_act=Vt;
S4.2、控制存储模块输出参考图像Pic_ref及参考电流值I_ref;
S4.3、解码模块对接收到的参考图像Pic_ref进行解码处理,输出图像电压信号VA;预置模块读取预置电压V_act,对接收到的图像电压信号VA进行校正处理,即VB=VA+V_act或VBij=VAij+V_act,输出处理后图像电压信号VB;
S4.4、补偿模块读取补偿表Ctab,获取每一个子像素补偿电压V_Pij,对接收到的图像电压信号VB进行补偿处理,即VC=VB+V_Pij或VCij=VBij+V_Pij,输出处理后的图像电压信号VC;
S4.5、OLED显示模块接收到VC后,每一个像素驱动电压VCij驱动对应像素Pij的列TFT驱动管,使得OLED像素产生导通电流,驱动电流采集部分采集OLED像素Pij的导通电流Pij_I;
S4.6、调整模块接收到Pij_I后,输出Pij_V给补偿表Ctab,Pij_V=Pij_I-I_ref;
S4.7、控制存储模块对Pij_V进行判断,并调整子像素补偿电压V_Pij,即:当Pij_V>0时子像素补偿电压V_Pij调小,当Pij_V<0时,子像素补偿电压V_Pij调大,返回步骤S4.4继续处理;如果当Pij_V=0则执行下一步骤S4.8;
S4.8、控制存储模块更新补偿表Ctab中存储的V_Pij值,返回步骤S4继续处理,直到V_Pij中i=M,j=N,即更新完所有子像素补偿电压值。
本发明相对于现有技术具有如下的优点及效果:
1、由于OLED在长期的使用过程中自身会产生退化使得偏置电压升高,本发明在设定使用时间Tt采用设定的偏置电压值Vt对信号驱动电压进行预置校正以及对OLED驱动电压进行统一补偿,提升OLED像素导通电流、从而提升OLED亮度和使用寿命。
2、本发明采用子像素补偿电压值V_Pij对OLED屏幕各个子像素Pij的驱动电压进行补偿,并且在使用时间达到Tt时动态更新子像素补偿电压值V_Pij,解决OLED屏幕的各个OLED像素退化程度不一样、偏置电压变化不一致导致的发光亮度差异性问题、避免产生残影。
附图说明
图1是本发明中公开的OLED屏幕残影消除和使用寿命提升系统的组成结构框图;
图2是本发明中VA、VB、VC信号示意图,其中,图2(a)是VA信号示意图,图2(b)是VB信号示意图,图2(c)是VC信号示意图;
图3是本发明中OLED显示模块示意图;
图4是本发明中Vt/Tt变化趋势示意图;
图5是本发明中公开的OLED屏幕残影消除和使用寿命提升方法的流程图;
图6是本发明中正常工作模式原理框图;
图7是本发明中偏置电压校正模式原理框图。
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中的附图,对本发明实施例中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一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动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。
实施例一
OLED屏幕在长期的使用过程中自身会产生退化使得偏置电压升高,在同样的TFT驱动电压控制下导致OLED驱动电流减少、亮度降低,使得OLED使用寿命降低;同时OLED屏幕的各个OLED像素退化程度不一样、偏置电压变化不一致,导致在同样的TFT驱动电压控制下各个OLED像素电流不一致,使得各个OLED像素的亮度存在差异、产生残影。严重的OLED偏置电压变化差异如果没有及时矫正,将导致OLED严重退化、亮度快速降低和残影无法消除,影响OLED屏幕显示品质和产品使用寿命。
针对上述技术问题,本实施例提出一种OLED屏幕残影消除和使用寿命提升系统,包括:解码模块、预置模块、补偿模块、OLED显示模块、调整模块、控制存储模块,以及T-V表、补偿表Ctab、参考图像Pic_ref。如图1所示。
图像信号经过解码模块处理后输出图像电压信号VA,VA具有M*N个电信号,每一个电信号为VAij,i=1,2,…,M,j=1,2,…,N,VA如图2(a)所示。图像电压信号VA经过预置模块处理后输出图像电压信号VB,VB为VA与预置电压V_act之和,即VB=VA+V_act;VB同样具有M*N电信号、每一个电信号为VBij,VB如图2(b)所示;因此VBij=VAij+V_act。图像电压信号VB经过补偿模块处理后输出图像电压信号VC,VC为VB与补偿电压V_Pij之和,即VC=VB+V_Pij;VC同样具有M*N电信号,每一个电信号为VCij,VC如图2(c)所示;因此VCij=VBij+V_Pij。
VC驱动OLED显示模块,实现图像显示。OLED显示模块如图3所示,由电视屏幕、列驱动TFT管、驱动电流采集部分组成,电视屏幕有M*N个OLED像素,每一个像素Pij对应一个列驱动TFT管,每一个VCij驱动对应像素Pij的驱动列驱动TFT管,使得OLED像素产生导通电流,从而发光显示图像;以及驱动电流采集部分用于采集每一个OLED像素Pij的导通电流Pij_I。
预置电压V_act由控制存储模块来设定,预置电压V_act为T-V表中OLED显示模块在某一使用时间Tt时的偏置校正电压值Vt。OLED显示模块的像素在长期使用时产生退化、其偏置电压会升高,T-V表预先存储OLED显示模块的使用时间Tt、以及对应的偏置校正电压Vt(t取值0、1、2、...、x),T-V表如表1所示,对应附图4中Vt/Tt变化趋势曲线。控制存储模块在OLED显示模块达到使用时间Tt时、设定预置电压V_act=Vt;进一步预置模块对图像信号电压进行校正,使得图像信号VB=VA+V_act、即VBij=VAij+V_act,有效避免OLED显示模块在使用时间达到Tt时其像素偏置电压上升导致OLED电流下降、亮度降低从而影响使用寿命的问题。OLED显示模块的像素使用时间越长则退化越严重、偏置电压越高,如图4所示;T-V表中的Tt及对应偏置校正电压Vt具有:Tx-1<Tx时,Vx-1≦Vx;OLED屏幕使用之初、连续使用更长时间才需要校正(比如2000小时校正一次),而OLED使用越久之后、连续使用时间更短就需要校正(例如800小时校正一次),即如图4所示:T2-T1≧T3-T2。
表1.T-V表
Figure BDA0002405547020000081
补偿表Ctab如下表2所示,存储与各个OLED各个子像素Pij一一对应的补偿电压V_Pij。上述预置模块采用预置电压V_act对图像电信号VA的所有M*N像素电信号进行校正,可避免OLED像素偏置电压上升导致OLED电流下降、亮度降低问题;但是由于OLED显示模块的每个像素退化程度不一致、每个像素的偏置电压上升幅度不一致,采用统一的预置电压V_act来进行校正、OLED显示模块各个像素Pij的实际导通电流Pij_I存在差异,导致各个像素Pij发光亮度存在差异、产生残影。补偿模块采用补偿表Ctab中的补偿电压V_Pij来对像素Pij的驱动信号电压进行补偿,即VCij=VBij+V_Pij,解决由于各个像素Pij偏置电压变化不一致、但采用相同的预置电压校正导致的发光亮度差异性问题,避免产生残影。
表2.补偿表Ctab
Figure BDA0002405547020000091
补偿表Ctab中子像素补偿电压V_Pij,其值根据调整模块输出的值Pij_V来调整;Pij_V为OLED各个像素Pij的实际导通电流Pij_I与参考电流值I_ref之差,即Pij_V=Pij_I-I_ref。
子像素补偿电压V_Pij调整过程为:控制存储模块输出参考图像Pic_ref、参考电流值I_ref;参考图像Pic_ref依次经过解码模块、预置模块、补偿模块处理后驱动OLED显示模块,OLED显示模块采集像素Pij的实际导通电流Pij_I并输出给调整模块;调整模块比较Pij_I与I_ref,当Pij_V>0时,子像素补偿电压V_Pij调小直至Pij_V=0;当Pij_V<0时,V_Pij调大直至Pij_V=0;当Pij_V=0,在补偿表Ctab中存储子像素补偿电压V_Pij、实现V_Pij值的更新。
控制存储模块实现相关存储和控制,包括在T-V表中设定使用时间Tt值及对应预置电压Vt值,存储参考图像Pic_ref及参考电流值I_ref,初始化补偿表Ctab中的子像素补偿电压V_Pij及预置电压V_act,记录OLED屏幕的正常工作的工作时长T_lenth,以及控制OLED屏幕在正常工作模式或在进行偏置电压校正模式。
实施例二
本实施例提出一种OLED屏幕残影消除和使用寿命提升的方法,请参阅图5,步骤如下:
S1、控制存储模块在T-V表中设定使用时间Tt值及对应的偏置校正电压值Vt,存储参考图像Pic_ref及参考电流值I_ref;初始化补偿表Ctab中的子像素补偿电压V_Pij及预置电压V_act,记录OLED屏幕的正常工作的工作时长T_lenth。
S1.1、在T-V表中设定使用时间Tt值及对应的偏置校正电压值Vt值,存储参考图像Pic_ref及参考电流值I_ref;
S1.2、初始化补偿表Ctab中的子像素补偿电压V_Pij,即设置V_Pij为默认值(例如V_Pij=0),设置预置电压V_act为使用时间T0对应的偏置校正电压值V0,即V_act=V0;
S1.3、控制OLED屏幕进入正常工作模式。
S2、进入正常工作模式:进行图像解码、信号电压预置校正、像素电压补偿、显示处理后,显示图像;记录正常工作的工作时长T_lenth。正常工作模式原理框图如图6所示。
S2.1、解码模块对接收到的图像信号进行解码处理,输出图像电压信号VA;
S2.2、预置模块读取预置电压V_act,对接收到的图像电压信号VA进行校正处理,即VB=VA+V_act或VBij=VAij+V_act,输出处理后图像电压信号VB;
S2.3、补偿模块读取补偿表Ctab,获取每一个子像素补偿电压V_Pij,对接收到的图像电压信号VB进行补偿处理,即VC=VB+V_Pij或VCij=VBij+V_Pij,输出处理后的图像信号VC;
S2.4、OLED显示模块接收到VC后,每一个像素驱动电压VCij来驱动对应像素Pij的列TFT驱动管,使得OLED像素产生导通电流、从而发光显示图像;
S2.5、控制存储模块持续记录OLED屏幕的工作时长T_lenth。
S3、控制存储模块判断OLED屏幕的工作时长T_lenth是否达到T-V表中设定的某一个使用时间Tt,即是否T_lenth=Tt。
S3.1、如果T_lenth≠Tt,则返回步骤S2继续进入正常工作模式;
S3.2、如果T_lenth=Tt,则进入进行偏置电压校正模式。
S4、进入偏置电压校正模式:设置当前预置电压V_act=Vt;输出参考图像Pic_ref,根据参考电流值I_ref调整补偿表Ctab中的子像素补偿电压值V_Pij,完成所有子像素补偿电压V_Pij调整。偏置电压校正模式原理框图如图7所示。
S4.1、控制存储模块设置当前预置电压V_act=Vt;
S4.2、控制存储模块输出参考图像Pic_ref及参考电流值I_ref;
S4.3、解码模块对接收到的参考图像Pic_ref进行解码处理,输出图像电压信号VA;预置模块读取预置电压V_act,对接收到的图像电压信号VA进行校正处理,即VB=VA+V_act或VBij=VAij+V_act,输出处理后图像电压信号VB;
S4.4、补偿模块读取补偿表Ctab,获取每一个子像素补偿电压V_Pij,对接收到的图像电压信号VB进行补偿处理,即VC=VB+V_Pij或VCij=VBij+V_Pij,输出处理后的图像电压信号VC;
S4.5、OLED显示模块接收到VC后,每一个像素驱动电压VCij驱动对应像素Pij的列TFT驱动管,使得OLED像素产生导通电流,驱动电流采集部分采集OLED像素Pij的导通电流Pij_I;
S4.6、调整模块接收到Pij_I后,输出Pij_V给补偿表Ctab,Pij_V=Pij_I-I_ref;
S4.7、控制存储模块对Pij_V进行判断,并调整子像素补偿电压V_Pij,即:当Pij_V>0时子像素补偿电压V_Pij调小,当Pij_V<0时,子像素补偿电压V_Pij调大,返回步骤S4.4继续处理;如果当Pij_V=0则执行下一步骤S4.8。
S4.8、控制存储模块更新补偿表Ctab中存储的V_Pij值,返回步骤S4继续处理,直到V_Pij中i=M,j=N,即更新完所有子像素补偿电压值。
综上所述,以上实施例公开了一种OLED屏幕残影消除和使用寿命提升的方法及系统,在OLED屏幕中预先设定并存储OLED使用时间Tt值及对应的偏置电压值Vt,在不同的使用时间Tt点用预先设定的偏置电压值Vt对图像信号电压来预置校正,避免OLED屏幕使用时间达到Tt时其像素偏置电压上升导致OLED屏幕像素导通电流下降、亮度降低从而影响使用寿命的问题;采用子像素补偿电压值V_Pij对OLED屏幕各个子像素Pij的驱动电压进行补偿,并且在使用时间达到Tt时动态更新子像素补偿电压值V_Pij,解决由于各个子像素Pij偏置电压变化不一致、但采用相同的偏置电压值Vt来进行预置校正导致的发光亮度差异性问题,避免产生残影。本发明能够有效降低OLED屏幕残影和提升OLED屏幕使用寿命,提升OLED屏幕显示图像显示质量;以及实现方法成本低、效率高,具有广泛应用价值。
上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种OLED屏幕残影消除和使用寿命提升的系统,其特征在于,所述的系统包括:控制存储模块、解码模块、预置模块、补偿模块、OLED显示模块、调整模块,其中,
所述的控制存储模块包括T-V表、补偿表Ctab,所述的T-V表预先存储OLED显示模块的使用时间Tt、以及对应的偏置校正电压Vt,t=0、1、2、...、x,所述的补偿表Ctab存储与各个OLED各个子像素Pij一一对应的补偿电压V_Pij,i=1,2,…,M,j=1,2,…,N,所述的控制存储模块记录OLED屏幕的正常工作的工作时长T_lenth,通过比较工作时长T_lenth和T-V表预先存储OLED显示模块的使用时间Tt控制OLED屏幕处于正常工作模式或偏置电压校正模式;所述的控制存储模块输出参考图像Pic_ref至解码模块,所述的控制存储模块通过T-V表设置当前预置电压V_act并输出至预置模块,所述的控制存储模块通过补偿表Ctab设置OLED屏幕中每一个子像素补偿电压V_Pij并输出至补偿模块,所述的控制存储模块输出参考电流值I_ref至调整模块;
所述的解码模块对接收到的参考图像Pic_ref或者对接收到的图像信号进行解码处理,输出图像电压信号VA至预置模块;
所述的预置模块读取预置电压V_act,对接收到的图像电压信号VA进行校正处理,即VB=VA+V_act或VBij=VAij+V_act,输出处理后图像电压信号VB;
所述的补偿模块读取补偿表Ctab,获取每一个子像素补偿电压V_Pij,对接收到的图像电压信号VB进行补偿处理,即VC=VB+V_Pij或VCij=VBij+V_Pij,输出处理后的图像电压信号VC;
所述的OLED显示模块包括电视屏幕、列驱动TFT管、驱动电流采集部分,电视屏幕有M*N个OLED像素,每一个像素Pij对应一个列驱动TFT管,每一个VCij驱动对应像素Pij的驱动列驱动TFT管,使得OLED像素产生导通电流,从而发光显示图像;驱动电流采集部分用于采集每一个OLED像素Pij的导通电流Pij_I并输出至调整模块;
所述的调整模块接收到各个OLED像素Pij的导通电流Pij_I后,输出Pij_V给补偿表Ctab。
2.根据权利要求1所述的一种OLED屏幕残影消除和使用寿命提升的系统,其特征在于,所述的补偿表Ctab中子像素补偿电压V_Pij,其值根据调整模块输出的值Pij_V来调整;Pij_V为OLED各个像素Pij的实际导通电流Pij_I与参考电流值I_ref之差,即Pij_V=Pij_I-I_ref。
3.根据权利要求1所述的一种OLED屏幕残影消除和使用寿命提升的系统,其特征在于,所述的T-V表中的Tt及对应偏置校正电压Vt具有:Tt-1<Tt时,Vt-1≦Vt;并且,Tt-Tt-1≧Tt+1-Tt,即OLED屏幕使用之初、连续使用更长时间才需要校正,而OLED屏幕使用越久之后、连续使用时间更短就需要校正。
4.根据权利要求1所述的一种OLED屏幕残影消除和使用寿命提升的系统,其特征在于,所述的调整模块比较Pij_I与I_ref,当Pij_V>0时、子像素补偿电压V_Pij调小直至Pij_V=0;当Pij_V<0时,V_Pij调大直至Pij_V=0;当Pij_V=0,在补偿表Ctab中存储子像素补偿电压V_Pij、实现V_Pij值的更新。
5.一种OLED屏幕残影消除和使用寿命提升的方法,其特征在于,所述的方法步骤如下:
S1、控制存储模块在T-V表中设定使用时间Tt值及对应的偏置校正电压值Vt,存储参考图像Pic_ref及参考电流值I_ref;初始化补偿表Ctab中的子像素补偿电压V_Pij及预置电压V_act,记录OLED屏幕的正常工作的工作时长T_lenth;
S2、进入正常工作模式:进行图像解码、信号电压预置校正、像素电压补偿、显示处理后,显示图像;记录正常工作的工作时长T_lenth;
S3、控制存储模块判断OLED屏幕的工作时长T_lenth是否达到T-V表中设定的某一个使用时间Tt,即是否T_lenth=Tt,如果T_lenth≠Tt,则返回步骤S2继续进入正常工作模式;如果T_lenth=Tt,则进入进行偏置电压校正模式;
S4、进入偏置电压校正模式:设置当前预置电压V_act=Vt;输出参考图像Pic_ref,根据参考电流值I_ref调整补偿表Ctab中的子像素补偿电压值V_Pij,完成所有子像素补偿电压V_Pij调整。
6.根据权利要求5所述的一种OLED屏幕残影消除和使用寿命提升的方法,其特征在于,所述的方法过程中步骤S1如下:
S1.1、在T-V表中设定使用时间Tt值及对应的偏置校正电压值Vt值,存储参考图像Pic_ref及参考电流值I_ref;
S1.2、初始化补偿表Ctab中的子像素补偿电压V_Pij,即设置V_Pij为默认值,设置预置电压V_act为使用时间T0对应的偏置校正电压值V0,即V_act=V0;
S1.3、控制OLED屏幕进入正常工作模式。
7.根据权利要求5所述的一种OLED屏幕残影消除和使用寿命提升的方法,其特征在于,所述的方法过程中步骤S2如下:
S2.1、解码模块对接收到的图像信号进行解码处理,输出图像电压信号VA;
S2.2、预置模块读取预置电压V_act,对接收到的图像电压信号VA进行校正处理,即VB=VA+V_act或VBij=VAij+V_act,输出处理后图像电压信号VB;
S2.3、补偿模块读取补偿表Ctab,获取每一个子像素补偿电压V_Pij,对接收到的图像电压信号VB进行补偿处理,即VC=VB+V_Pij或VCij=VBij+V_Pij,输出处理后的图像信号VC;
S2.4、OLED显示模块接收到VC后,每一个像素驱动电压VCij来驱动对应像素Pij的列TFT驱动管,使得OLED像素产生导通电流、从而发光显示图像;
S2.5、控制存储模块持续记录OLED屏幕的工作时长T_lenth。
8.根据权利要求5所述的一种OLED屏幕残影消除和使用寿命提升的方法,其特征在于,所述的方法过程中步骤S4如下:
S4.1、控制存储模块设置当前预置电压V_act=Vt;
S4.2、控制存储模块输出参考图像Pic_ref及参考电流值I_ref;
S4.3、解码模块对接收到的参考图像Pic_ref进行解码处理,输出图像电压信号VA;预置模块读取预置电压V_act,对接收到的图像电压信号VA进行校正处理,即VB=VA+V_act或VBij=VAij+V_act,输出处理后图像电压信号VB;
S4.4、补偿模块读取补偿表Ctab,获取每一个子像素补偿电压V_Pij,对接收到的图像电压信号VB进行补偿处理,即VC=VB+V_Pij或VCij=VBij+V_Pij,输出处理后的图像电压信号VC;
S4.5、OLED显示模块接收到VC后,每一个像素驱动电压VCij驱动对应像素Pij的列TFT驱动管,使得OLED像素产生导通电流,驱动电流采集部分采集OLED像素Pij的导通电流Pij_I;
S4.6、调整模块接收到Pij_I后,输出Pij_V给补偿表Ctab,Pij_V=Pij_I-I_ref;
S4.7、控制存储模块对Pij_V进行判断,并调整子像素补偿电压V_Pij,即:当Pij_V>0时子像素补偿电压V_Pij调小,当Pij_V<0时,子像素补偿电压V_Pij调大,返回步骤S4.4继续处理;如果当Pij_V=0则执行下一步骤S4.8;
S4.8、控制存储模块更新补偿表Ctab中存储的V_Pij值,返回步骤S4继续处理,直到V_Pij中i=M,j=N,即更新完所有子像素补偿电压值。
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