CN113066441B - 显示装置及其数据处理方法 - Google Patents
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Abstract
显示装置及其数据处理方法。本公开涉及一种显示装置,该显示装置能够根据显示区域的改变,通过变更数据比特深度的空间处理分辨率来提高图像处理能力,并且根据实施方式的显示装置包括:面板,该面板包括由多个像素组成的显示区域并且且具有可变物理形状;面板驱动器,该面板驱动器用于驱动面板;以及定时控制器,该定时控制器用于在通过传感器检测到面板形状改变时,根据面板形状的改变来变更在显示区域中显示图像的第一显示区域的面积,并且响应于所变更的第一显示区域的面积,在与所述第一显示区域相对应的像素中变更执行补偿处理的像素之间的距离。
Description
技术领域
本公开涉及一种显示装置及其数据处理方法,其能够根据显示区域的改变,通过变更空间处理分辨率或数据的比特深度来提高图像处理能力。
背景技术
根据显示技术的增强,开发了可以被用户折叠或展开的柔性显示装置。柔性显示装置包括诸如可折叠、可弯曲、可卷曲和可伸缩显示面板之类的形状可改变的各种显示装置。
有机发光二极管(OLED)显示装置使用自发发光元件,并且因此具有高亮度和低驱动电压,并且可以在非常薄的结构中以各种形状实现。因此,OLED显示装置主要用作柔性显示装置。
OLED显示装置感测并补偿包括发光元件和驱动薄膜晶体管(TFT)的每个像素的劣化,并且对于这些感测和补偿操作,使用存储在存储器中的补偿数据。
尽管可卷曲显示装置具有根据卷曲状态可变的显示区域,但是由于相对于内部处理的数据的空间分辨率或比特深度没有改变,因此其存储器的利用率可能降低。
需要可卷曲显示装置来改善经常使用的显示区域的清晰度。
发明内容
本公开的一个或更多个实施方式提供了一种显示装置及其数据处理方法,该显示装置可以根据显示面积的改变通过变更空间处理分辨率或数据的比特深度来提高图像处理能力。
根据实施方式的显示装置包括:面板,该面板包括由多个像素组成的显示区域并且具有可变物理形状;面板驱动器,该面板驱动器用于驱动面板;以及定时控制器,该定时控制器用于在通过传感器检测到面板形状的改变时,根据形状的改变来变更在显示区域中显示图像的第一显示区域的面积,并且响应于所变更的第一显示区域的面积,在与所述第一显示区域相对应的像素中变更执行补偿处理的像素之间的距离。
当第一显示区域的面积减小时,定时控制器可以减小执行补偿处理的像素之间的距离。
所述定时控制器可以通过如下方式变更执行补偿处理的所述像素之间的距离:响应于所变更的第一显示区域的面积来改变从外部存储器下载到内部存储器的补偿数据的采样位置并且使用所下载的补偿数据来补偿对应像素的数据。
定时控制器可以包括:显示区域改变检测器,该显示区域改变检测器用于根据面板形状的改变检测第一显示区域的改变;显示区域计算器,该显示区域计算器用于计算所变更的第一显示区域的面积;数据分辨率计算器,该数据分辨率计算器用于计算与所计算的第一显示区域的面积相对应的数据处理分辨率;存储器地址改变处理器,该存储器地址改变处理器用于根据所计算的数据处理分辨率来变更地址;数据下载处理器,该数据下载处理器用于使用所变更的地址从外部存储器采样补偿数据并且将补偿数据下载到内部存储器;以及清晰度增强数据处理器,该清晰度增强数据处理器用于使用下载的补偿数据来补偿相应像素的数据。
定时控制器还可以包括用于监视由显示区域计算器计算的第一显示区域的面积的显示区域改变监视器,并且当所变更的第一显示区域的面积保持达设定的时段时,所述定时控制器控制数据下载处理器将补偿数据从外部存储器下载到内部存储器。
面板可以是可折叠面板或可卷曲面板。
根据实施方式的显示装置的数据处理方法包括以下步骤:根据面板形状的改变来检测显示图像的显示区域的面积的改变;根据所述面板形状的改变来计算所改变的所述显示区域的面积;计算与所计算的显示区域相对应的数据处理分辨率;响应于所计算的数据处理分辨率,从外部存储器采样补偿数据并且将所述补偿数据下载到内部存储器;以及使用下载到所述内部存储器的所述补偿数据来补偿相应像素的数据。
当显示区域的面积减小时,数据处理分辨率可以增加以增强下载的补偿数据的分辨率和补偿数据的分辨率二者。
根据实施方式的数据处理方法还可以包括以下步骤:监视所计算的显示区域的面积,并且当所改变的显示区域的面积保持达设定的时段时,控制补偿数据使得补偿数据从外部存储器被下载到内部存储器。
根据实施方式的显示装置可以根据显示区域的面积的改变来变更从外部存储器下载到内部存储器的补偿数据的分辨率,以变更使用补偿数据处理的数据的空间处理分辨率。
因此,当显示区域的面积根据显示装置的面板形状的改变而减小时,通过减小采样块单元的尺寸以增加补偿数据的分辨率和使用补偿数据处理的数据的分辨率,可以提高图像处理能力以增强产品质量并且延长产品的寿命。
根据实施方式的显示装置可以响应于显示区域的面积的改变而增加补偿数据或累积的应力数据的比特深度,以使用补偿数据或累积的应力数据提高补偿能力,从而可以增强图像处理能力并且延长寿命。
附图说明
图1是示意性地示出根据实施方式的显示装置的框图。
图2是示出根据实施方式的显示装置的像素配置的等效电路图。
图3是示出根据实施方式的显示装置的折叠状态的图。
图4是示出根据实施方式的显示装置的卷曲状态的图。
图5是示出根据实施方式的显示装置的显示面积的改变而改变的数据的采样分辨率的图。
图6是示出根据实施方式的定时控制器的配置的框图。
图7是示出根据实施方式的定时控制器的配置的框图。
具体实施方式
下面,将参照附图描述本公开的优选实施方式。
图1是示意性地示出根据实施方式的显示装置的框图,图2是示出根据实施方式的显示装置的像素配置的等效电路图,图3是示出根据实施方式的可折叠面板的折叠状态的图,图4是示出根据实施方式的可卷曲面板的卷曲状态的图。
参照图1和图2,显示装置可以包括:面板100、选通驱动器200、数据驱动器300、定时控制器400、伽马电压发生器500、存储器600和传感器800。在图1中,选通驱动器200和数据驱动器300可以被称为用于驱动面板100的面板驱动器。选通驱动器200、数据驱动器300、定时控制器400和伽马电压发生器500可以统称为驱动器。
面板100可以具有诸如可折叠、可卷曲或可伸缩面板的可变形状,因此面板100的形状可以根据用户使用显示装置的环境而改变。在显示区域DA中显示图像的第一显示区域的面积(即,观看区域的面积),可以根据面板100的形状的改变而改变。
面板100通过由像素阵列构成的显示区域DA显示图像。像素阵列可以包括红色像素P、绿色像素P和蓝色像素P并且还包括白色像素P。
每个像素P包括发光元件和用于独立驱动发光元件的像素电路。作为发光元件,可以使用有机发光二极管、量子点发光二极管或无机发光二极管。像素电路包括:多个TFT,所述多个TFT包括用于驱动发光元件的至少一个驱动TFT和用于向驱动TFT提供数据信号的开关TFT;以及存储与通过开关TFT提供的数据信号相对应的驱动电压Vgs并将驱动电压Vgs提供给驱动TFT的储存电容器。另外,像素电路还可以包括多个TFT,所述多个TFT用于初始化驱动TFT的三个元件(栅极、源极和漏极),将驱动TFT连接在二极管结构中以用于阈值电压补偿,或控制发光元件的发光时间。诸如3T1C(3个TFT和1个电容器)和7T1C(7个TFT和1个电容器)等各种配置可作为像素电路的配置。
例如,如图2所示,每个像素P包括像素电路,该像素电路至少包括:发光元件10,所述发光元件10连接在提供高驱动电压(第一驱动电压EVDD)的电源线和提供低驱动电压(第二驱动电压EVSS)的公共电极之间;以及用于独立驱动发光元件10的第一开关TFT ST1和第二开关TFT ST2、驱动TFT DT和储存电容器Cst。
发光元件10可以包括连接至驱动TFT-DT的源极节点N1的阳极、连接至EVSS线PW2的阴极以及在阳极和阴极之间形成的有机发光层。阳极对于每个子像素是独立的,但是阴极可以是子像素共享的公共电极。发光元件10产生亮度与从驱动TFT DT提供的驱动电流成比例的光:当驱动电流从驱动TFT DT提供时,来自阴极的电子被注入有机发光层并且来自阳极的空穴被注入有机发光层,并且电子和空穴在有机发射层中重新结合为荧光或磷光。
第一开关TFT ST1由从选通驱动器200提供给选通线Gn1的扫描脉冲信号SCn驱动,并且将从数据驱动器300提供给数据线Dm的数据电压Vdata提供给驱动TFT DT的栅极节点N1。
第二开关TFT ST2由从选通驱动器200提供给另一选通线Gn2的感测脉冲信号Sen驱动,并且将从数据驱动器300提供给基准线Rm的基准电压Vref提供给驱动TFT DT的源极节点N2。在感测模式中,第二开关TFT ST2可以将反映驱动TFT DT的特性或发光元件10的特性的电流提供给基准线Rm。
连接在驱动TFT DT的栅极节点N1和源极节点N2之间的储存电容器Cst对通过第一开关TFT ST1和第二开关TFT ST2分别提供给栅极节点N1和源极节点N2的数据电压Vdata和参考电压Vref之间的电压差进行充电作为驱动TFT-DT的驱动电压Vgs,并且在第一开关TFTST1和第二开关TFT ST2截止的发光时段内保持充电的驱动电压Vgs。
驱动TFT DT响应于从储存电容器Cst提供的驱动电压Vgs来控制通过EVDD线PW1提供的电流,以向发光元件10提供由驱动电压Vg确定的驱动电流,使发光元件10发光。
选通驱动器200由从定时控制器400提供的多个选通控制信号控制,并且独立驱动面板100的选通线。选通驱动器200在选通线的驱动时段中将栅极导通电压处的扫描信号提供给选通线,并且在选通线的非驱动时段中将栅极截止电压提供给向选通线。
伽马电压发生器500产生具有不同电压电平的多个不同的基准伽马电压,并将基准伽马电压提供给数据驱动器300。伽马电压发生器500可以根据定时控制器400的控制来调整基准伽马电压电平。
数据驱动器300由从定时控制器400提供的数据控制信号控制,将从定时控制器400接收到的数字数据转换为模拟数据信号,并将该数据信号提供给面板100的每个数据线。在此,数据驱动器300使用通过对从伽马电压发生器500提供的多个参考伽马电压进行细分而获得的灰度电压,将数字数据转换为模拟数据信号。数据驱动器300可以向基准线提供基准电压。
在感测模式中,数据驱动器300可以提供用于感测到数据线的数据电压以根据定时控制器400的控制来驱动每个像素,通过基准线Rm将表示被驱动像素的电特性的像素电流感测为电压,将感测到的电压转换为数字感测数据,并且向定时控制器400提供数字感测数据。
定时控制器400使用从外部系统提供的定时控制信号和存储在其中的定时设置信息来控制选通驱动器200和数据驱动器300。定时控制信号可以包括点时钟信号、数据使能信号、垂直同步信号、水平同步信号等。定时控制器400产生用于控制选通驱动器200的操作定时的多个选通控制信号,并将所述多个选通控制信号提供给选通驱动器200。定时控制器400产生用于控制选通驱动器300的操作定时的多个数据控制信号,并将所述多个数据控制信号提供给数据驱动器300。
定时控制器400可以对图像数据执行诸如补偿每个像素的初始特性偏差和补偿劣化(图像粘连)的清晰度改进处理。定时控制器400可以通过分析图像数据和控制亮度来降低功耗。
定时控制器400可以通过控制选通驱动器200和数据驱动器300并感测驱动TFT DT的阈值电压、驱动TFT DT的移动性、以及面板100的每个像素的特性偏差和劣化已经通过数据驱动器300反映的发光元件10的阈值电压来执行在感测模式中驱动面板100的感测功能。定时控制器400可以执行使用感测结果用于补偿每个像素的特性偏差和劣化的清晰度改进处理。定时控制器400可以累积像素中用作应力数据的数据,并且根据累积的应力数据另外执行用于补偿像素劣化的清晰度改进处理。
当定时控制器400执行清晰度改进处理时,定时控制器400可以将存储在作为非活动存储器的外部存储器700中的补偿数据下载到作为活动存储器的内部存储器,并使用补偿数据。定时控制器400可以根据对应像素的感测结果将在内部存储器中更新的补偿数据上传到外部存储器700。定时控制器400可以根据每个像素的数据将累积在内部存储器中的应力数据上传到外部存储器700。
当面板100的形状改变并且因此在显示区域DA中显示实际图像的第一显示区域的面积改变时,定时控制器400可以将与对应于具有改变的面积的第一显示区域的像素对应的补偿数据从外部存储器700下载到内部存储器,并且使用用于数据补偿的补偿数据。定时控制器400可以使用针对与具有改变的面积的第一显示区域相对应的像素的感测结果来更新内部存储器的补偿数据,并将更新的补偿数据上传到外部存储器700。定时控制器400可以将与内部存储器中具有改变的面积的第一显示区域相对应的像素使用的数据累积为应力数据,并将累积的应力数据上传到外部存储器700。
考虑到内部存储器的容量限制,当补偿数据被下载时,定时控制器400可以从外部存储器700中针对包括N×N(N是等于或大于2的整数)个像素的每个块单元采样特定像素的补偿数据,将采样的补偿数据下载到内部存储器中,并且使用下载的补偿数据来补偿相应像素的数据。因此,数据补偿分辨率可以低于像素分辨率。
当面板100的形状改变并且因此在显示区域DA中显示图像的第一显示区域的面积改变时,定时控制器400可以通过传感器800检测面板100的形状改变,计算改变的第一显示区域的面积并响应于改变的第一显示区域的面积来改变数据处理分辨率。定时控制器400可以响应于改变的数据处理分辨率来改变从外部存储器700采样并下载到内部存储器的补偿数据的分辨率,并且改变使用补偿数据处理的数据的补偿分辨率。由于从外部存储器700采样的补偿数据的位置也根据改变的数据处理分辨率而改变,因此补偿的数据的位置也改变。
定时控制器400可以响应于改变的第一显示区域的面积来改变与第一显示区域相对应的像素中要补偿的像素之间的距离。
例如,当可折叠面板100A如图3所示被折叠或可卷曲面板100B如图4所示被卷曲设备110卷曲时,定时控制器400可以仅在与显示区域DA中的观看区域相对应的第一显示区域DA1中显示图像,并且停止与非观看区域相对应的电路的操作或在非观看区域显示黑色。
因此,当可折叠面板100A被折叠或可卷曲面板100B被卷曲时,在显示区域DA中显示图像的第一显示区域(观看区域)DA1的面积减小。
定时控制器400可以通过外部传感器800检测面板100的形状向折叠状态或卷曲状态的改变,并且使用表示改变的面积的检测信号和关于显示器的形状的信息来计算第一显示区域DA1的减小的面积或纵横比。定时控制器400在第一显示区域DA1中显示对应的图像。当定时控制器400以块为单位从外部存储器700向内部存储器下载与减小的第一显示区域DA1相对应的像素的补偿数据时,定时控制器400可以响应于第一显示区域DA1的面积的减小,通过减小从外部存储器700采样补偿数据的位置之间的距离来提高与第一显示区域DA1相对应的补偿数据的分辨率,并且使用补偿数据来提高数据补偿分辨率。
例如,如图5所示,当在其中显示图像的第一显示区域(观看区域)DA1的面积根据可卷曲面板100A的卷曲状态而减小时,定时控制器400可以增加从外部存储器700下载到内部存储器的补偿数据的分辨率(密度)并且增加使用补偿数据处理的数据的补偿分辨率(密度)。使用与具有减小的面积的第一显示区域DA1相对应的像素中的补偿数据补偿的像素之间的距离d2可以减小为小于当第一显示区域(观看区域)DA1的面积未改变时补偿的像素之间的距离d1。也就是说,当通过以块为单位的采样来补偿数据时,可以减小块单元的大小。因此,数据的补偿分辨率(密度)在具有减小的面积的第一显示区域DA1中增加以提高图像处理能力,从而可以增强产品质量并延长产品的寿命。
图6是示出根据实施方式的定时控制器的配置的框图。
参照图6,定时控制器400可以包括显示区域改变检测器410、显示区域计算器412、存储器控制器420、内部存储器440和清晰度增强数据处理器450。存储器控制器420可以包括数据分辨率计算器422、存储器地址改变处理器428、显示区域改变监视器424和数据下载/上传处理器426,并且可以进一步包括其他组件。
显示区域改变检测器410可以通过外部传感器800检测诸如面板100的折叠状态或卷曲状态的面板100的形状改变,并根据形状改变检测第一显示区域DA1的面积的改变。
显示区域计算器412可以计算由显示区域改变检测器410检测到的改变的第一显示区域DA1的面积。这里,显示区域计算器412可以通过显示区域改变检测器410接收关于面板100的形状改变的信息,并计算根据形状改变而改变的第一显示区域DA1的面积。例如,当面板100是由卷曲装置的马达卷曲的面板时,显示区域计算器412可以使用卷曲马达的转速和旋转状态以及关于面板100的显示区域DA的信息来计算图像以卷曲状态显示在显示区域DA中的第一显示区域(观看区域)DA1的面积。
存储器控制器420的数据分辨率计算器422可以响应于计算的第一显示区域DA1的面积来计算数据处理分辨率。当第一显示区域DA1的面积减小时,数据处理分辨率可以增加。
存储器地址改变处理器428根据计算的数据分辨率改变从外部存储器700采样补偿数据的地址。
下载/上传处理器426可以根据改变的地址从外部存储器700采样补偿数据,通过总线430将补偿数据下载到内部存储器440,并通过总线430将在内部存储器440中更新的补偿数据上传到外部存储器700。
当存储在存储器440中的数据响应于第一显示区域DA1的面积的改变而实时改变时,可能存在带宽问题。因此,当由显示区域计算器412计算的显示面积被固定预定时间或更长时间时,显示区域改变监视器424控制下载/上传处理器426执行下载/上传处理。显示区域改变监视器424可以通过控制数据下载/上传处理器426来改变内部存储器440的更新时段(即,下载/上传时段)。
清晰度增强数据处理器450可以使用从外部存储器700下载到内部存储器440的补偿数据来补偿相应像素的数据。当第一显示区域DA1由于面板100的形状的改变而减小时,下载到内部存储器440的补偿数据的分辨率增加,因此可以增强补偿数据的补偿分辨率。
例如,当第一显示区域DA1的面积改变为100%、50%和25%并且第一显示区域DA1的像素分辨率降低时,如下表1所示,可以通过减小使用内部存储器440的100%的固定容量的数据补偿处理块单元的大小来提高补偿分辨率。
<表1>
图7是示出根据实施方式的定时控制器的配置的图。
参照图7,当定时控制器400中的清晰度增强数据处理器450使用外部存储器700而不使用内部存储器对数据进行空间实时处理时,在根据第一显示区域DA1的面积减小而受到限制的情况下,数据带宽增加。因此,可以扩展每个像素分配的补偿数据或累积的应力数据的比特深度。
例如,当第一显示区域DA1的面积从100%减小到50%时,每个像素分配的数据的比特深度可以扩展两倍,例如,8比特数据可以扩展到16比特数据。因此,可以扩展补偿数据或累积的应力数据的比特深度,从而可以增加补偿数据的补偿范围或累积的应力数据的累积范围,以提高使用补偿数据或累积的应力数据的补偿性能或实现精确补偿。
根据实施方式的显示装置可以根据显示区域的面积的改变来改变从外部存储器下载到内部存储器的补偿数据的分辨率(密度),以改变使用补偿数据处理的数据的空间处理分辨率(密度)。
因此,当显示区域的面积根据显示装置的面板形状的改变而减小时,图像处理能力可以通过提高补偿数据的分辨率和使用补偿数据处理的数据的补偿分辨率提高,以提高产品质量并且延长产品的寿命。
根据实施方式的显示装置可以根据显示区域的面积的改变来扩展补偿数据或累积的应力数据的比特深度,以使用补偿数据或累积的应力数据来提高补偿能力,从而可以提高图像处理能力并且延长寿命。
本领域技术人员将清楚地看到,在不脱离本公开的精神或范围的情况下,可以在本公开中进行各种修改和改变。因此,本公开旨在涵盖本公开的修改和改变,前提是这些修改和改变在所附权利要求及其等同物的范围内。
相关申请的交叉引用
本申请要求于2019年12月30日提交的韩国专利申请No.10-2019-0177990的权益,其全部内容通过引用并入本文。
Claims (9)
1.一种显示装置,所述显示装置包括:
面板,所述面板包括由多个像素组成的显示区域并且具有能够变更的物理形状;
面板驱动器,所述面板驱动器用于驱动所述面板;以及
定时控制器,所述定时控制器用于在通过传感器检测到所述面板形状的改变时,根据所述面板的形状的改变来变更在所述显示区域中显示图像的第一显示区域的面积,并且响应于所变更的第一显示区域的面积,在与所述第一显示区域相对应的像素中变更执行补偿处理的像素之间的距离,
其中,所述定时控制器通过响应于所述第一显示区域的面积减小而减小从外部存储器采样的补偿数据的位置之间的距离,来提高与所述第一显示区域相对应的补偿数据的分辨率。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,当所述第一显示区域的面积减小时,所述定时控制器减小执行补偿处理的所述像素之间的距离。
3.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述定时控制器通过如下方式变更执行补偿处理的所述像素之间的距离:响应于所变更的第一显示区域的面积来改变从所述外部存储器下载到内部存储器的补偿数据的采样位置并且使用所下载的补偿数据来补偿对应像素的数据。
4.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述定时控制器包括:
显示区域改变检测器,所述显示区域改变检测器用于根据所述面板形状的改变来检测所述第一显示区域的改变;
显示区域计算器,所述显示区域计算器用于计算所变更的第一显示区域的面积;
数据分辨率计算器,所述数据分辨率计算器用于计算与所计算的第一显示区域的面积相对应的数据处理分辨率;
存储器地址改变处理器,所述存储器地址改变处理器用于根据所计算的数据处理分辨率来变更地址;
数据下载处理器,所述数据下载处理器用于使用所变更的地址从所述外部存储器采样补偿数据并且将所述补偿数据下载到内部存储器;以及
清晰度增强数据处理器,所述清晰度增强数据处理器用于使用下载到所述内部存储器的所述补偿数据来补偿相应像素的数据。
5.根据权利要求4所述的显示装置,其中,所述定时控制器还包括用于监视由所述显示区域计算器计算的第一显示区域的面积的显示区域改变监视器,并且当所变更的第一显示区域的面积保持达设定的时段时,所述定时控制器控制所述数据下载处理器将所述补偿数据从所述外部存储器下载到所述内部存储器。
6.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述面板是能够折叠的面板或能够卷曲的面板。
7.一种显示装置的数据处理方法,所述方法包括以下步骤:
根据面板形状的改变来检测显示图像的显示区域的面积的改变;
根据所述面板形状的改变来计算所改变的所述显示区域的面积;
计算与所计算的显示区域相对应的数据处理分辨率;
响应于所计算的数据处理分辨率,从外部存储器采样补偿数据并且将所述补偿数据下载到内部存储器;以及
使用下载到所述内部存储器的所述补偿数据来补偿相应像素的数据,
其中,通过响应于所述显示区域的面积减小而减小从外部存储器采样的补偿数据的位置之间的距离,来提高与所述显示区域相对应的补偿数据的分辨率。
8.根据权利要求7所述的数据处理方法,其中,当所述显示区域的面积减小时,所述数据处理分辨率增加以增强所下载的补偿数据的分辨率和使用所述补偿数据处理的数据的补偿分辨率二者。
9.根据权利要求7所述的数据处理方法,所述方法还包括以下步骤:监视所计算的显示区域的面积,并且当所改变的显示区域的面积保持达设定的时段时,控制所述补偿数据使得所述补偿数据从所述外部存储器被下载到所述内部存储器。
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