CN111951725A - 显示装置 - Google Patents

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姜圣仁
金均浩
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Abstract

显示装置包括:显示面板,包括多个像素;亮度控制部,基于坐标信息将显示面板分成多个模块,且基于在各模块依次显示有预先设定的基准图像时在各个模块感应出的模块电流来运算出模块基准电流,并根据基于模块基准电流以及输入图像数据的各个模块的模块负荷来运算出目标电流,并且基于在显示面板显示与输入图像数据相应的输入图像时在各个模块感应出的感应电流以及目标电流来运算出补正因子;以及数据驱动部,生成与输入图像数据相应的数据电压,并基于补正因子调节数据电压的电压电平来供给至各像素。

Description

显示装置
技术领域
本发明涉及显示装置。
背景技术
最近,开发出了可减少阴极射线管(Cathode Ray Tube)的缺点的重量和体积的各种平板显示装置。作为平板显示装置,有液晶显示装置(Liquid Crystal Display;LCD)、场发射显示装置(Field Emission Display;FED)、等离子显示面板(Plasma Display Panel;PDP)以及有机发光显示装置(Organic Light Emitting Display;OLED)等。
一般,有机发光显示装置的显示面板包括多个像素。各像素分别包括有机发光二极管以及用于控制流向有机发光二极管的电流量的驱动晶体管。驱动晶体管可以在控制从第一电源经由有机发光二极管流向第二电源的电流量的同时控制由有机发光二极管生成的光的亮度。但是,随着有机发光显示装置的驱动时间的经过,有机发光二极管以及驱动晶体管会劣化,存在显示面板所显示的图像的亮度变得不均匀的问题。
发明内容
本发明的一个目的是提供一种可以提高显示品质的显示装置的亮度控制装置。
本发明的另一目的是提供一种可以提高显示品质的显示装置。
本发明的又一目的是提供一种可以提高显示品质的显示装置的驱动方法。
为了达成本发明的一个目的,本发明的各实施例涉及的显示装置可以包括:显示面板,包括多个像素;亮度控制部,基于坐标信息将所述显示面板分成多个模块,且基于在各个所述模块依次显示有预先设定的基准图像时在各个所述模块感应出的模块电流来运算出模块基准电流,并根据基于所述模块基准电流以及输入图像数据的各个所述模块的模块负荷来运算出目标电流,并且基于在所述显示面板显示有与所述输入图像数据相应的输入图像时在各个所述模块中感应出的感应电流以及所述目标电流来运算出补正因子;以及数据驱动部,生成与所述输入图像数据相应的数据电压,并基于所述补正因子调节所述数据电压的电压电平来供给至所述像素。
根据一实施例,所述亮度控制部可以包括:坐标生成部,生成用于将所述显示面板区分成多个模块的所述坐标信息;模块图像数据生成部,基于所述坐标信息,生成供给至所述数据驱动部的基准图像数据;电流感应部,感应出各个所述模块的所述模块电流以及所述感应电流;模块基准电流运算部,基于由所述电流感应部感应出的所述模块电流,运算出所述模块基准电流;存储部,存储所述模块基准电流;模块负荷运算部,基于所述坐标信息以及所述输入图像数据,运算出各个所述模块的所述模块负荷;目标电流运算部,基于所述模块基准电流以及所述模块负荷,运算出各个所述模块的目标电流;以及补正因子运算部,基于所述目标电流以及所述感应电流,运算出所述补正因子。
根据一实施例,所述模块图像数据生成部可以将所述基准图像数据依次供给至所述数据驱动部,所述显示面板可以在各个所述模块依次显示与所述基准图像数据相应的所述基准图像。
根据一实施例,所述模块基准电流运算部可以将在预先设定的时间期间感应出的所述模块电流的平均值作为所述模块基准电流来输出。
根据一实施例,所述模块负荷运算部可以基于所述输入图像数据的整体负荷,运算出各个所述模块的所述模块负荷。
根据一实施例,所述电流感应部可以在所述显示装置的通电或者断电时感应所述模块电流。
根据一实施例,所述电流感应部可以在输入所述输入图像数据时感应所述感应电流。
根据一实施例,所述坐标生成部可以生成针对(m-1)个x轴坐标以及(n-1)个y轴坐标的所述坐标信息,并且所述模块图像数据生成部基于所述坐标信息生成供给至m×n个所述模块的所述基准图像数据,其中,m、n是大于2的自然数。
根据一实施例,所述亮度控制部可以在所述显示装置的通电或者断电时感应所述模块电流来运算出所述模块基准电流,并将所述模块基准电流存储在所述存储部中。
根据一实施例,可以在各个所述模块显示有所述基准图像时,各个所述模块具有最大负荷。
根据一实施例,所述基准图像可以是白色图像。
为了达成本发明的另一目的,本发明的各实施例涉及的显示装置的亮度控制装置可以包括:坐标生成部,用于将所述显示装置的显示面板区分成多个模块的坐标信息;模块图像数据生成部,基于所述坐标信息生成基准图像数据;电流感应部,感应流过各个所述模块的电流;模块基准电流运算部,在所述模块依次显示有预先设定的基准图像时,基于在各个所述模块中感应出的模块电流运算出模块基准电流;存储部,存储所述模块基准电流;模块负荷运算部,基于所述坐标信息以及输入图像数据运算出各个所述模块的模块负荷;目标电流运算部,基于所述模块基准电流以及所述模块负荷运算出各个所述模块的目标电流;以及补正因子运算部,基于所述目标电流以及在所述显示面板显示有与所述输入图像数据相应的输入图像时在各个所述模块中感应出的感应电流,运算出补正因子。
根据一实施例,所述模块图像数据生成部可以将所述基准图像数据依次供给至数据驱动部。
根据一实施例,所述模块基准电流运算部可以将在预先设定的时间期间感应出的所述模块电流的平均值作为所述模块基准电流来输出。
根据一实施例,所述模块负荷运算部可以基于所述输入图像数据的整体负荷运算出各个所述模块的所述模块负荷。
根据一实施例,所述电流感应部可以在所述显示装置的通电或者断电时感应各个所述模块的电流来运算出所述模块电流,并在输入所述输入图像数据时感应各个所述模块的电流来生成所述感应电流。
根据一实施例,所述坐标生成部可以生成(m-1)个x轴坐标以及(n-1)个y轴坐标的坐标信息,所述模块图像数据生成部可以基于所述坐标信息生成供给至m×n个所述模块的所述基准图像数据,其中,m、n是大于2的自然数。
根据一实施例,在各个所述模块显示有所述基准图像时各个所述模块可以具有最大负荷。
根据一实施例,所述基准图像可以是白色图像。
为了达成本发明的又一目的,本发明的各实施例涉及的显示装置的驱动方法可以包括:基于坐标信息将显示面板区分成多个模块的步骤;在各个所述模块依次显示预先设定的基准图像的步骤;感应各个所述模块的模块电流的步骤;基于所述模块电流运算出模块基准电流的步骤;存储所述模块基准电流的步骤;基于所述坐标信息以及输入图像数据运算出各个所述模块的模块负荷的步骤;基于所述模块基准电流以及所述模块负荷运算出各个所述模块的目标电流的步骤;在所述显示面板显示与所述输入图像数据相应的输入图像的步骤;感应各个所述模块的感应电流的步骤;以及基于所述感应电流和所述目标电流运算出对与所述输入图像数据相应的数据电压的电压电平进行控制的补正因子的步骤。
本发明的各实施例涉及的亮度控制装置、包括该亮度控制装置的显示装置以及该显示装置的驱动方法将显示面板区分成多个模块,基于各模块的模块电流以及模块负荷来运算出目标电流,并基于各模块的感应电流以及目标电流来运算出控制数据电压的电压电平的补正因子,从而可以减少各模块的亮度差。因此可改善显示面板的均匀性(uniformity),可提高显示品质。
附图说明
图1是表示本发明的各实施例涉及的显示装置的框图。
图2是表示图1的显示装置所包括的像素的一例的电路图。
图3是表示图1的显示装置所包括的亮度控制部的电路图。
图4是用于说明图3的亮度控制部所包括的坐标生成部的动作的图。
图5a以及图5b是用于说明图3的亮度控制部的动作的图。
图6是用于说明图5a的亮度控制部所包括的模块图像数据生成部的动作的图。
图7是表示本发明的各实施例涉及的显示装置的驱动方法的流程图。
【符号说明】
100:显示装置;110:显示面板;120:定时控制部;130:扫描驱动部;140、200:亮度控制部;150:数据驱动部;210:坐标生成部;220:模块图像数据生成部;230:电流感应部240:模块基准电流运算部;250:存储部;260:模块负荷运算部;270:目标电流运算部;280:补正因子运算部。
具体实施方式
以下,参照附图,更加详细地说明本发明的优选实施例。对图上的相同的构成要素使用相同的符号,并对相同的构成要素省略重复的说明。
图1是表示本发明的各实施例涉及的显示装置的框图。图2是表示图1的显示装置所包括的像素的一例的电路图。
参照图1,显示装置100可以包括显示面板110、数据驱动部150以及亮度控制部140。显示装置100还可以包括定时控制部120以及扫描驱动部130。
显示面板110可以包括数据线DL、扫描线SL以及多个像素PX。扫描线SL可以在第一方向D1上延伸,并可以排列在与第一方向D1垂直的第二方向D2上。数据线DL可以在第二方向D2上延伸,并可以排列在第一方向D1上。第一方向D1可以平行于显示面板110的长边,第二方向D2可以平行于显示面板110的短边。各像素PX可以形成在数据线DL和扫描线SL交叉的区域。
参照图2,像素PX可以包括第一晶体管T1、第二晶体管T2、第三晶体管T3、第四晶体管T4、第五晶体管T5、第六晶体管T6、第7晶体管T7以及存储电容器CST。第一晶体管T1可以包括与第一节点N1连接的栅电极、与第二晶体管T2连接的第一电极以及与第三晶体管T3连接的第二电极。第二晶体管T2可以包括接收扫描信号SS的栅电极、接收数据电压VDATA的第一电极以及与第一晶体管T1连接的第二电极。第三晶体管T3可以包括接收扫描信号SS的栅电极、与第一节点N1连接的第一电极以及与第一晶体管T1连接的第二电极。第四晶体管T4可以包括接收第一初始化信号GI的栅电极、与第一节点N1连接的第一电极以及接收初始化电压VINIT的第二电极。第五晶体管T5可以包括接收发光控制信号EM的栅电极、接收第一电源电压ELVDD的第一电极以及与第一晶体管T1连接的第二电极。第六晶体管T6可以包括接收发光控制信号EM的栅电极、与第一晶体管T1连接的第一电极以及与有机发光二极管EL连接的第二电极。第7晶体管T7可以包括接收第二初始化信号GB的栅电极、接收初始化电压VINIT的第一电极以及与有机发光二极管EL连接的第二电极。有机发光二极管EL可以包括与第六晶体管T6以及第7晶体管T7连接的第一电极以及接收第二电源电压ELVSS的第二电极。存储电容器CST可以包括接收第一电源电压ELVDD的第一电极以及与第一节点N1连接的第二电极。在图2中说明了具有7T1C结构的像素PX,但是显示面板110所包括的像素并不限于此。例如,像素PX可以具有2T1C结构,或者可以具有包括第一类型的晶体管和第二类型的晶体管的混合(hybrid)结构。
定时控制部120可以将从外部装置供给的图像数据IMG变换成输入图像数据IDATA,生成控制输入图像数据IDATA的驱动的数据控制信号CTLD以及扫描控制信号CTLS。定时控制部120可以对从外部装置供给的图像数据IMG适用保证画质的算法(例如,动态电容补偿(DynamicCapacitance Compensation;DCC)等)来变换成输入图像数据IDATA。在定时控制部120不包括用于画质改善的算法的情况下,可以将图像数据IMG原样输出为输入图像数据IDATA。定时控制部120可以将输入图像数据IDATA供给至亮度控制部140以及数据驱动部150。定时控制部120可以从外部装置接收输入控制信号CON,生成提供至扫描驱动部130的扫描控制信号CTLS以及提供至数据驱动部150的数据控制信号CTLD。例如,扫描控制信号CTLS可以包括垂直开始信号以及一个以上的时钟信号,数据控制信号CTLD可以包括水平开始信号以及一个以上的时钟信号。
扫描驱动部130可以基于从定时控制部120输入的扫描控制信号CTLS,生成扫描信号SS。扫描驱动部130可以将扫描信号SS输出至与扫描线SL连接的像素PX。另外,扫描驱动部130还可以生成第一初始化信号以及第二初始化信号来输出至像素PX。
亮度控制部140可以基于从定时控制部120输入的输入图像数据IDATA,生成控制数据驱动部150的数据电压VDATA的电压电平的补正因子SF。亮度控制部140可以基于坐标信息,将显示面板110分成多个模块。例如,亮度控制部140可以基于坐标信息,将显示面板110分成100个模块。亮度控制部140可以在显示装置100的通电(power-on)或者断电(power-off)时在多个模块依次显示预先设定的基准图像,并在各个模块感应出模块电流。此时,基准图像可以是与从亮度控制部140输出的基准图像数据RDATA相应的图像。在各个模块显示有基准图像的情况下,各个模块可以具有最大的负荷。例如,基准图像可以是白色图像。即,亮度控制部140可以在各个所述模块分别具有最大的负荷(最大负荷)时感应出流过各个模块的电流。此时,即便各个模块具有相同的负荷(即,最大负荷),也会根据各个模块所包括的各像素的特性以及劣化程度,由电流感应部感应出的模块电流也可能会不同。亮度控制部140运算出在预先设定的时间期间感应出的模块电流,由此可以运算出各个模块的模块基准电流。例如,亮度控制部140可以在60秒内感应出第一模块的模块电流,将感应出的模块电流的平均值运算成第一模块的模块基准电流来加以存储。亮度控制部140可以在显示装置100的驱动时接收输入图像数据IDATA,运算出输入图像数据IDATA的整体负荷,并基于输入图像数据IDATA的整体负荷运算出各个模块的模块负荷。亮度控制部140可以基于模块基准电流以及模块负荷,运算出目标电流。例如,亮度控制部140可以将模块负荷相对于最大负荷的比值乘以模块基准电流来运算出目标电流。亮度控制部140可以在显示面板110的各模块显示有与输入图像数据IDATA相应的输入图像时,感应出各个模块的感应电流。亮度控制部140可以基于目标电流和感应电流,运算出控制数据电压VDATA的电压电平的补正因子SF。以下,参照图3,详细说明亮度控制部140。
数据驱动部150可以基于从定时控制部120输入的输入图像数据IDATA以及从亮度控制部140输入的补正因子SF,生成模拟形式的数据电压VDATA。数据驱动部150可以生成与输入图像数据IDATA相应的数据电压VDATA,并基于从亮度控制部140供给的补正因子SF,调节数据电压VDATA的电压电平。数据驱动部150可以基于数据控制信号CTLD,将数据电压VDATA输出到与数据线DL连接的像素PX。
如上所述,本发明的各实施例涉及的显示装置100将显示面板110区分成多个模块,基于各个模块的模块电流以及模块负荷运算出目标电流,并基于各个模块的感应电流以及目标电流运算出控制数据电压VDATA的电压电平的补正因子SF,从而可以减少各个模块的亮度差。因此可以改善显示装置100的均匀性(uniformity)。
图3是表示图1的显示装置所包括的亮度控制部的电路图。图4是用于说明图3的亮度控制部所包括的坐标生成部的动作的图。
参照图3,亮度控制部200可以包括坐标生成部210、模块图像数据生成部220、电流感应部230、模块基准电流运算部240、存储部250、模块负荷运算部260、目标电流运算部270以及补正因子运算部280。图3的亮度控制部200可以与图1的亮度控制部140相应。
坐标生成部210可以生成用于将显示面板110区分成多个模块的坐标信息CI。坐标生成部210可以生成相对于(m-1)个x轴坐标以及(n-1)个y轴坐标的坐标信息CI,将显示面板110区分成m×n个模块(其中,m、n是大于2的自然数)。例如,如图4所示,坐标生成部210可以生成相对于9个x轴坐标以及9个y轴坐标的坐标信息CI,将显示面板110区分成10×10个模块、即100个模块。各个所述模块可以在x轴方向以及y轴方向上分别具有相同的大小。例如,具有3840×2160的分辨率的显示面板110被区分成10×10个模块的情况下,各个模块可以在x轴方向上包括384个像素PX且在y轴方向上包括216个像素PX。
模块图像数据生成部220可以基于坐标信息CI生成供给至数据驱动部的基准图像数据RDATA。模块图像数据生成部220可以在显示装置100的通电或者断电时生成基准图像数据RDATA。模块图像数据生成部220可以将供给至各个模块的基准图像数据RDATA依次供给到数据驱动部。在与基准图像数据RDATA相应的基准图像被显示于显示面板110的情况下,各个模块可以具有最大的负荷(最大负荷)。例如,基准图像可以是白色图像。
电流感应部230可以感应各个模块的模块电流IB以及感应电流IS。电流感应部230可以在显示装置100的通电或者断电时感应模块电流IB。在由模块图像数据生成部220生成的基准图像数据RDATA被依次供给至数据驱动部的情况下,可以在显示面板110的各个模块依次显示基准图像。电流感应部230可以感应显示有基准图像的模块的模块电流IB。在显示面板110的各个模块显示有基准图像时,各个模块可以具有最大负荷。即,电流感应部230可以在各个模块具有最大的负荷(最大负荷)时感应出流过各个模块的模块电流IB。此时,即便各个模块具有相同的负荷(即,最大负荷),根据各个模块所包括的各像素的特性以及劣化程度,由电流感应部230感应出的模块电流IB也可能会不同。电流感应部230可以在预先设定的时间期间测量所述模块电流IB。例如,在以120Hz驱动显示装置100且电流感应部230对显示有基准图像的模块的模块电流IB测量了1秒的情况下,电流感应部230可以将显示有基准图像的模块的模块电流IB测量120次。另一方面,电流感应部230可以在显示装置100的驱动时对感应电流IS进行感应。在显示装置100的驱动时,可以在各个模块显示与输入图像数据IDATA相应的输入图像。电流感应部230可以在各个模块显示与输入图像数据IDATA相应的输入图像时,测量流过各个模块的感应电流IS。
模块基准电流运算部240可以基于由电流感应部230感应出的模块电流IB,运算出模块基准电流IBR。模块基准电流运算部240可以将在一个模块测量了预先设定的时间期间的各模块电流IB的平均值运算成模块基准电流IBR。例如,当电流感应部230在预先设定的时间期间将模块电流IB测量120次的情况下,模块基准电流运算部240可以将120个模块电流IB的平均值运算成模块基准电流IBR。
存储部250可以存储从模块基准电流运算部240供给的模块基准电流IBR。
模块负荷运算部260可以基于坐标信息CI以及输入图像数据IDATA,运算出各个模块的模块负荷BLOAD。模块负荷运算部260可以从坐标生成部210接收坐标信息CI,并从定时控制部接收输入图像数据IDATA。模块负荷运算部260可以运算出输入图像数据IDATA的整体负荷,并基于所述输入图像数据IDATA的整体负荷运算出各个模块的模块负荷BLOAD。
目标电流运算部270可以基于模块基准电流IBR以及模块负荷BLOAD,运算出各个模块的目标电流IT。目标电流运算部270可以接收存储在存储部250中的模块基准电流IBR,并从模块负荷运算部260接收模块负荷BLOAD。模块基准电流IBR是各个模块具有最大负荷时流过各个模块的电流,因此目标电流运算部270可以基于模块负荷BLOAD相对于最大负荷的比值以及模块基准电流IBR,运算出目标电流IT。例如,在多个模块中的一个模块的最大负荷为10、模块基准电流IBR为5mA且模块负荷BLOAD为2的情况下,目标电流运算部270将模块负荷BLOAD相对于最大负荷的比值、即0.2乘以模块基准电流IBR的5mA,运算出目标电流IT为1mA。
补正因子运算部280可以基于目标电流IT以及感应电流IS,运算出补正因子SF。补正因子运算部280可以从目标电流运算部270接收各个模块的目标电流IT,并从电流感应部230接收在显示面板110显示有与输入图像数据IDATA相应的输入图像时流过各个模块的感应电流IS。补正因子运算部280可以比较目标电流IT和感应电流IS来运算出补正因子SF。补正因子运算部280可以向数据驱动部输出所述补正因子SF。
图5a以及图5b是用于说明图3的亮度控制部的动作的图。图6是用于说明图5a的亮度控制部所包括的模块图像数据生成部的动作的图。
图5a是用于说明显示装置100的通电或者断电时的亮度控制部200的动作的图。参照图5a,在显示装置100的通电或者断电时,亮度控制部200的坐标生成部210可以生成用于将显示面板110区分成多个模块的坐标信息CI。坐标生成部210可以生成相对于(m-1)个x轴坐标以及(n-1)个y轴坐标的坐标信息CI,并将显示面板110区分成m×n个模块(其中,m、n是大于2的自然数)。坐标生成部210可以将坐标信息CI供给至模块图像数据生成部220。
模块图像数据生成部220可以基于坐标信息CI,生成供给至数据驱动部的基准图像数据RDATA。在与基准图像数据RDATA相应的基准图像被显示于各个模块的情况下,各个模块可以具有最大的负荷(即,最大负荷)。例如,基准图像可以是白色图像。由模块图像数据生成部220生成的基准图像数据RDATA可以被供给至数据驱动部。数据驱动部可以生成与基准图像数据RDATA相应的数据电压来将其依次供给至显示面板110的各个模块。参照图6,可以基于从数据驱动部供给的基准图像数据RDATA,在显示面板110的各个模块,在预先设定的时间期间依次显示基准图像。例如,可以基于坐标信息CI将显示面板110区分成100个模块,在各个模块以1秒为单位显示基准图像。例如,基准图像可以是白色图像,显示基准图像的背景图像可以是黑色图像。
电流感应部230可以感应各模块的模块电流IB。电流感应部230可以感应出在基准图像被显示于显示面板110的各个模块的期间流过各个模块的模块电流IB。电流感应部230可以在所述预先设定的时间期间,测量各个模块的模块电流IB。例如,在以120Hz驱动显示装置100且电流感应部230在1秒内测量显示有基准图像的模块的模块电流IB的情况下,电流感应部230可以将显示有基准图像的模块的模块电流IB测量120次。电流感应部230可以将模块电流IB供给至模块基准电流运算部240。
模块基准电流运算部240可以基于从电流感应部230供给的模块电流IB,运算出模块基准电流IBR。模块基准电流运算部240可以将在各个模块中在预先设定的时间期间测量出的各模块电流IB的平均值运算成模块基准电流IBR。例如,电流感应部230在预先设定的时间期间针对一个模块的模块电流IB测量120次的情况下,模块基准电流运算部240可以将120个模块电流IB的平均值运算成所述模块的模块基准电流IBR。模块基准电流运算部240可以将各个模块的模块基准电流IBR供给至存储部250。
存储部250可以存储从模块基准电流运算部240供给的各个模块的模块基准电流IBR。
图5b是用于说明显示装置100的驱动时的亮度控制部200的动作的图。参照图5b,亮度控制部200的坐标生成部210可以生成用于将显示面板110区分成多个模块的坐标信息CI。此时,坐标信息CI可以与显示装置100的通电或者断电时供给至模块图像数据生成部220的坐标信息CI相同。例如,坐标生成部210可以生成针对(m-1)个x轴坐标以及(n-1)个y轴坐标的坐标信息CI,将显示面板110区分成m×n个模块(其中,m、n是大于2的自然数)。坐标生成部210可以将坐标信息CI供给至模块负荷运算部260。
模块负荷运算部260可以基于坐标信息CI以及输入图像数据IDATA,运算出各个模块的模块负荷BLOAD。模块负荷运算部260可以从坐标生成部210接收坐标信息CI,并从定时控制部接收输入图像数据IDATA。模块负荷运算部260可以运算出输入图像数据IDATA的整体负荷,并基于所述输入图像数据IDATA的整体负荷运算出各个模块的模块负荷BLOAD。模块负荷运算部260可以将模块负荷BLOAD供给至目标电流运算部270。
存储部250可以将所存储的模块基准电流IBR供给至目标电流运算部270。
目标电流运算部270可以接收模块基准电流IBR以及模块负荷BLOAD,并基于模块基准电流IBR以及模块负荷BLOAD运算出各个模块的目标电流IT。目标电流运算部270可以接收存储部250所存储的模块基准电流IBR,并从模块负荷运算部260接收模块负荷BLOAD。目标电流运算部270可以基于模块负荷BLOAD相对于最大负荷的比值以及模块基准电流IBR,运算出目标电流IT。即,可以求出各个模块的模块负荷BLOAD相对于最大负荷的比值,在模块负荷BLOAD相对于所述最大负荷的比值上相乘各个模块具有最大负荷时流过各个模块的电流、即模块基准电流IBR,从而运算出目标电流IT。目标电流运算部270可以将目标电流IT供给至补正因子运算部280。
电流感应部230可以感应各个模块的感应电流IS。电流感应部230可以在显示面板110显示有与输入图像数据IDATA相应的输入图像的期间,感应流过各个模块的感应电流IS。
补正因子运算部280可以从目标电流运算部270接收各个模块的目标电流IT,并从电流感应部230接收各个模块的感应电流IS。补正因子运算部280可以比较目标电流IT以及感应电流IS来运算出补正因子SF。例如,可以是在感应电流IS小于或等于目标电流IT的情况下,补正因子SF具有1以上的值,在感应电流IS大于目标电流IT的情况下,补正因子SF具有比1小的值。补正因子运算部280可以将补正因子SF供给至数据驱动部。
数据驱动部可以基于从定时控制部供给的输入图像数据IDATA,生成模拟形式的数据电压,并基于从亮度控制部200供给的补正因子SF,控制所述数据电压的电压电平。例如,在供给具有1以上的值的补正因子SF的情况下,数据驱动部使数据电压的电压电平增加,在供给具有比1小的值的补正因子SF的情况下,数据驱动部使数据电压的电压电平减少。
如上所述,本发明的各实施例涉及的亮度控制部200可以将显示面板110区分成多个模块,并基于各个模块的负荷变得最大的模块基准电流IBR以及作为输入图像数据IDATA在各模块中的负荷的模块负荷BLOAD,运算出各个模块的目标电流IT,并且比较在显示面板110显示有与输入图像数据IDATA相应的输入图像时流过各个模块的感应电流IS和所述目标电流IT,由此运算出补正因子SF,从而可以减少各个模块的亮度差。因此,可以改善显示装置的亮度均匀性(uniformity)
图7是表示本发明的实施例涉及的显示装置的驱动方法的流程图。
参照图7,显示装置的驱动方法可以包括:将显示面板区分成多个模块的步骤S100;在各个模块依次显示基准图像的步骤S110;感应各个模块的模块电流的步骤S120;运算出各个模块的模块基准电流的步骤S130;存储模块基准电流的步骤S140;运算出各个模块的模块负荷的步骤S150;运算出各个模块的目标电流的步骤S160;在显示面板显示输入图像的步骤S170;感应各个模块的感应电流的步骤S180;以及运算出补正因子的步骤S190。
显示装置的驱动方法可以基于坐标信息来将显示面板区分成多个模块(S100)。例如,坐标信息可以包括相对于x轴坐标以及y轴坐标的信息。显示装置的驱动方法可以生成针对(m-1)个x轴坐标以及(n-1)个y轴坐标的坐标信息,并将显示面板区分成m×n个模块(其中,m、n是大于2的自然数)。
显示装置的驱动方法可以在各个模块依次显示预先设定的基准图像(S110)。显示装置的驱动方法可以在显示装置的通电或者断电时生成基准图像数据,并在预先设定的时间期间,将与基准图像数据相应的基准图像依次显示于显示面板的各个模块。在显示面板的各个模块显示有基准图像时,各个模块可以具有最大负荷。例如,基准图像可以是白色图像。
显示装置的驱动方法可以感应各个模块电流(S120)。显示装置的驱动方法可以感应在显示面板的各个模块显示有基准图像的期间流过各个模块的模块电流。显示装置的驱动方法可以在各个模块显示有基准图像的所述预先设定的时间期间,测量各个模块的模块电流。
显示装置的驱动方法可以基于模块电流运算出模块基准电流(S130)。显示装置的驱动方法可以将在一个模块中在预先设定的时间期间测量出的各模块电流的平均值运算成所述模块的模块基准电流。
显示装置的驱动方法可以将模块基准电流存储在存储部中(S140)。
显示装置的驱动方法可以基于坐标信息以及输入图像数据,运算出各个模块的模块负荷(S150)。显示装置的驱动方法可以基于坐标信息,将显示面板区分成多个模块,并基于输入图像数据运算出各个模块的模块负荷。显示装置的驱动方法可以基于输入图像数据的整体负荷,运算出各个模块的模块负荷。
显示装置的驱动方法可以基于模块基准电流以及模块负荷,运算出各个模块的目标电流(S160)。显示装置的驱动方法可以基于模块负荷相对于最大负荷的比值以及模块基准电流,运算出目标电流。即,以各个模块具有最大负荷时流过各个模块的模块基准电流为基准,运算出与模块负荷相应的目标电流。
显示装置的驱动方法可以在显示面板显示与输入图像数据相应的输入图像(S170)。在显示装置被驱动的情况下,可以在显示面板显示所述输入图像。
显示装置的驱动方法可以感应各个模块的感应电流(S180)。显示装置的驱动方法可以感应在显示面板显示有输入图像的期间内流过各个模块的感应电流。
显示装置的驱动方法可以基于感应电流以及目标电流,运算出对与输入图像数据相应的数据电压进行控制的补正因子(S190)。显示装置的驱动方法可以比较各个模块的目标电流以及感应电流来运算出补正因子。例如,显示装置的驱动方法可以将目标电流相对于感应电流的比值运算成补正因子。
显示装置的驱动方法还可以包括基于输入图像数据以及补正因子生成数据电压的步骤。显示装置的驱动方法可以基于输入图像数据生成模拟形式的数据电压,并基于补正因子控制数据电压的电压电平。
如上所述,本发明的各实施例涉及的显示装置的驱动方法将显示面板区分成多个模块,并基于各个模块的负荷变得最大的模块电流以及作为输入图像数据在各模块中的负荷的模块负荷,运算出各个模块的目标电流,并且和所述目标电流比较在显示面板显示有与输入图像数据相应的输入图像时流过各个模块的感应电流来运算出补正因子,从而可减少各个模块的亮度差。因此,可以改善显示装置的亮度均匀性(uniformity)。
【产业上的可利用性】
本发明可适用于具备显示装置的所有电子设备。例如,本发明可以适用于电视机、电脑监控器、笔记本电脑、数码相机、手机、智能手机、智能平板电脑、台式PC、PDA、PMP、MP3播放器、导航仪、可视电话、头戴式显示(Head Mount Display;HMD)装置等。
以上,参照本发明的示例性实施例进行了说明,但是本领域技术人员应当能够理解在不超出权利要求书记载的本发明的思想以及领域的范围内,可对本发明进行各种修改以及变更。

Claims (11)

1.一种显示装置,包括:
显示面板,包括多个像素;
亮度控制部,基于坐标信息将所述显示面板分成多个模块,且基于在各个所述模块依次显示有预先设定的基准图像时在各个所述模块感应出的模块电流来运算出模块基准电流,并根据基于所述模块基准电流以及输入图像数据的各个所述模块的模块负荷来运算出目标电流,并且基于在所述显示面板显示有与所述输入图像数据相应的输入图像时在各个所述模块感应出的感应电流以及所述目标电流来运算出补正因子;以及
数据驱动部,生成与所述输入图像数据相应的数据电压,并基于所述补正因子调节所述数据电压的电压电平来供给至所述像素。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
所述亮度控制部包括:
坐标生成部,生成用于将所述显示面板区分成多个所述模块的所述坐标信息;
模块图像数据生成部,基于所述坐标信息,生成供给至所述数据驱动部的基准图像数据;
电流感应部,感应出各个所述模块的所述模块电流以及所述感应电流;
模块基准电流运算部,基于由所述电流感应部感应出的所述模块电流,运算出所述模块基准电流;
存储部,存储所述模块基准电流;
模块负荷运算部,基于所述坐标信息以及所述输入图像数据,运算出各个所述模块的所述模块负荷;
目标电流运算部,基于所述模块基准电流以及所述模块负荷,运算出各个所述模块的目标电流;以及
补正因子运算部,基于所述目标电流以及所述感应电流,运算出所述补正因子。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中,
所述模块图像数据生成部将所述基准图像数据依次供给至所述数据驱动部,
所述显示面板在各个所述模块依次显示与所述基准图像数据相应的所述基准图像。
4.根据权利要求2所述的显示装置,其中,
所述模块基准电流运算部将在预先设定的时间期间感应出的所述模块电流的平均值作为所述模块基准电流来输出。
5.根据权利要求2所述的显示装置,其中,
所述模块负荷运算部基于所述输入图像数据的整体负荷,运算出各个所述模块的所述模块负荷。
6.根据权利要求2所述的显示装置,其中,
所述电流感应部在所述显示装置的通电或者断电时感应所述模块电流。
7.根据权利要求2所述的显示装置,其中,
所述电流感应部在输入所述输入图像数据时感应所述感应电流。
8.根据权利要求2所述的显示装置,其中,
所述坐标生成部生成针对m-1个x轴坐标以及n-1个y轴坐标的所述坐标信息,并且所述模块图像数据生成部基于所述坐标信息生成供给至m×n个所述模块的所述基准图像数据,其中,m、n是大于2的自然数。
9.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
所述亮度控制部在所述显示装置的通电或者断电时感应所述模块电流来运算出所述模块基准电流,并将所述模块基准电流存储在存储部中。
10.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
在各个所述模块显示有所述基准图像时,各个所述模块具有最大负荷。
11.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
所述基准图像是白色图像。
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