CN113241033B - 显示面板及驱动方法、控制主板及控制方法、显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供了一种显示面板及驱动方法、控制主板及控制方法、显示装置,涉及显示技术领域,在保证较优性能的前提下,对显示面板的刷新频率进行切换。显示面板的驱动方法包括:获取预先存储的多组驱动时序,在不同的驱动时序的作用下,显示面板以不同的驱动频率向信号线输出扫描信号,且信号线中有效电平的脉宽与驱动频率呈负相关;在多组驱动时序中查找出待驱动时序,并以待驱动时序对显示面板进行驱动。
Description
【技术领域】
本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板及驱动方法、控制主板及控制方法、显示装置。
【背景技术】
近年来,众多面板厂商推出了高刷新率的显示面板,该类显示面板的动态画面显示效果更优,提升了用户在游戏、视频时的使用体验。
对于该类显示面板,在现有技术中,显示面板出厂时只烧录一种高频驱动时序,当显示面板处于静态画面显示或待机等模式时,再在该高频驱动时序的基础上进行降频,以降低显示面板的功耗。
然而,采用现有的降频方式,显示面板在低频驱动下性能较差,因此,如何在保证面板较优性能的前提下实现对显示面板的降频处理,成为了目前亟待解决的技术问题。
【发明内容】
有鉴于此,本发明实施例提供了一种显示面板及驱动方法、控制主板及控制方法、显示装置,在保证较优性能的前提下,对显示面板的刷新频率进行切换。
一方面,本发明实施例提供了一种显示面板的驱动方法,包括:
获取预先存储的多组驱动时序,在不同的所述驱动时序的作用下,显示面板以不同的驱动频率向信号线输出扫描信号,且所述信号线中有效电平的脉宽与所述驱动频率呈负相关;
在多组所述驱动时序中查找出待驱动时序,并以所述待驱动时序对所述显示面板进行驱动。
另一方面,本发明实施例提供了一种显示面板,包括:
频率切换模块,获取预先存储的多组驱动时序,在不同的所述驱动时序的作用下,显示面板以不同的驱动频率向信号线输出扫描信号,且所述信号线中有效电平的脉宽与所述驱动频率呈负相关,在多组所述驱动时序中查找出待驱动时序,并以所述待驱动时序对所述显示面板进行驱动。
再一方面,本发明实施例提供了一种控制主板的控制方法,包括:
侦测应用状态,并根据侦测到的应用状态向显示面板发送用于查找待驱动时序的指令。
又一方面,本发明实施例提供了一种控制主板,包括:
指令下发模块,用于侦测应用状态,并根据侦测到的应用状态向显示面板发送用于查找待驱动时序的指令。
又一方面,本发明实施例提供了一种显示装置,包括上述显示面板和控制主板。
上述技术方案中的一个技术方案具有如下有益效果:
本发明实施例中预先集成有多组驱动时序,显示面板需要进行驱动频率的切换时,仅需在多组驱动时序中查找出需要切换的驱动频率对应的待驱动时序,即可利用待驱动时序对显示面板进行驱动,使显示面板以所需的驱动频率进行刷新。相较于现有技术,本发明实施例无需通过增大驱动时序中保持时段时长的方式降频,因此,低频驱动时序中保持时段的时间较短,子像素充电后仅需在保持时段内停滞较短时间,减小了晶体管的开关漏流对像素电路稳定性的影响,有效改善了显示面板所显示画面的闪烁和残影现象。
此外,在本发明实施例所提供的多组驱动时序中,信号线中有效电平的脉宽与驱动频率呈负相关,从而使得低频驱动下信号线中有效电平的脉宽较大,子像素的充电时间较长,实现了对不同驱动频率下子像素充电时间的差异化控制,在低频驱动下能够保证子像素充电更充分,有效提升了面板的充电能力。
【附图说明】
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本发明实施例所提供的驱动时序的示意图;
图2为本发明实施例所提供的在现有降频方式下不同驱动时序的示意图;
图3为本发明实施例所提供的在现有降频方式下不同驱动时序对应的有效电平的脉宽的示意图;
图4为本发明实施例所提供的驱动方法的流程图;
图5为本发明实施例所提供的多组驱动时序的示意图;
图6为本发明实施例所提供的多组驱动时序对应的有效电平的脉宽的示意图;
图7为本发明实施例所提供的驱动方法的另一种流程图;
图8为本发明实施例所提供的多组驱动时序的另一种示意图;
图9为本发明实施例所提供的驱动时序的另一种示意图;
图10为本发明实施例所提供的驱动时序的再一种示意图;
图11为本发明实施例所提供的显示信号线和触控信号线的结构示意图;
图12为本发明实施例所提供的显示扫描阶段和触控扫描阶段的示意图;
图13为本发明实施例所提供的驱动时序的再一种示意图;
图14为本发明实施例所提供的驱动时序的又一种示意图;
图15为本发明实施例所提供的驱动时序的又一种示意图;
图16为本发明实施例所提供的多组驱动时序的又一种示意图;
图17为本发明实施例所提供的多组驱动时序的又一种示意图;
图18为本发明实施例所提供的显示面板的结构示意图;
图19为本发明实施例所提供的另一种结构示意图;
图20为本发明实施例所提供的控制方法的流程图;
图21为本发明实施例所提供的控制主板的结构示意图;
图22为本发明实施例所提供的控制主板的另一种结构示意图;
图23为本发明实施例所提供的显示装置的结构示意图。
【具体实施方式】
为了更好的理解本发明的技术方案,下面结合附图对本发明实施例进行详细描述。
应当明确,所描述的实施例仅仅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作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本发明实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
应当理解,本文中使用的术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
在阐述本发明实施例所提供的技术方案之前,本发明首先对现有技术中存在的问题进行说明:
如图1所示,图1为本发明实施例所提供的驱动时序的示意图,在一帧时间内,驱动时序Drive timing'包括脉冲输出时段T1'和保持时段T2',在脉冲输出时段T1',显示面板向信号线输出扫描信号,在保持时段T2',显示面板停止输出扫描信号。其中,保持时段T2'包括第一保持子时段t1'、第二保持子时段t2'和第三保持子时段t3',第一保持子时段t1'与帧同步信号Vsync'的前肩VFP'对应,第二保持子时段t2'与帧同步信号Vsync'的脉宽对应,第三保持子时段t3'与帧同步信号Vsync'的后肩VBP'对应。
正如背景技术中提及,在目前的高刷新率的显示面板中,通常只在显示面板出厂时烧录一个高频驱动时序Drive timing',如120Hz对应的驱动时序Drive timing',当显示面板需要以较低的驱动频率,如90Hz、60Hz或30Hz进行刷新时,如图2和图3所示,图2为本发明实施例所提供的在现有降频方式下不同驱动时序的示意图,图3为本发明实施例所提供的在现有降频方式下不同驱动时序对应的有效电平的脉宽的示意图,在120Hz对应的驱动时序Drive timing'的基础上,通过增大帧同步信号Vsync'前肩VFP'的方式,增大第一保持子时段t1'的时长,进而拉长一帧时间。可以理解的是,一帧时间越长,驱动时序Drivetiming'对应的驱动频率越低,显示面板的刷新速率就越慢,从而实现对显示面板的降频处理。
然而,通过上述方式降频,会导致低频驱动时序中保持时段的时间较长,每条信号线接收到扫描信号的有效电平后需要停滞较长时间才能进行下一帧的扫描。以在驱动时序的作用下,显示面板向显示信号线(栅线)输出显示扫描信号为例,在低频驱动下,子像素充电后需要停滞较长的时间,从而使像素电路中晶体管的开关漏流时间较长,对像素电路的稳定性产生较大程度的影响,加剧了所显示画面的闪烁和残影现象。
此外,请再次参见图3,通过上述方式降频,由于未改变驱动时序中脉冲输出时段的时长,因此,低频驱动和高频驱动下信号线中有效电平的脉宽相同,这就导致低频驱动下子像素的充电时长较短,难以充电完全,从而对显示面板的充电能力提出了更高要求。而且,采用上述方式降频,厂内还需要对降频后多种驱动时序下的面板可靠性进行监测,增加了人力成本。
本发明实施例提供了一种显示面板的驱动方法,如图4所示,图4为本发明实施例所提供的驱动方法的流程图,显示面板的驱动方法包括:
步骤S1:获取预先存储的多组驱动时序,在不同的驱动时序的作用下,显示面板以不同的驱动频率向信号线输出扫描信号,且信号线中有效电平的脉宽与驱动频率呈负相关。
其中,图5和图6示意了120Hz、90Hz、60Hz和30Hz对应的四组驱动时序Drivetiming,驱动时序Drive timing包括脉冲输出时段T1和保持时段T2,在脉冲输出时段T1,显示面板向信号线输出扫描信号,在保持时段T2,显示面板停止输出扫描信号。
步骤S2:在多组驱动时序Drive timing中查找出待驱动时序,并以待驱动时序对显示面板进行驱动。
本发明实施例中预先集成有多组驱动时序Drive timing,显示面板需要进行驱动频率的切换时,仅需在多组驱动时序Drive timing中查找出需要切换的驱动频率对应的待驱动时序,即可利用待驱动时序对显示面板进行驱动,使显示面板以所需的驱动频率进行刷新。相较于现有技术,本发明实施例无需通过增大驱动时序中保持时段时长的方式降频,因此,低频驱动时序中保持时段的时间较短,子像素充电后仅需在保持时段内停滞较短时间,减小了晶体管的开关漏流对像素电路稳定性的影响,有效改善了显示面板所显示画面的闪烁和残影现象。
此外,在本发明实施例所提供的多组驱动时序中,请再次参见图6,信号线中有效电平的脉宽与驱动频率呈负相关,从而使得低频驱动下信号线中有效电平的脉宽较大,子像素的充电时间较长,实现了对不同驱动频率下子像素充电时间的差异化控制,在低频驱动下能够保证子像素充电更充分,有效提升了面板的充电能力。
在一种实施方式中,如图7和图8所示,图7为本发明实施例所提供的驱动方法的另一种流程图,图8为本发明实施例所提供的多组驱动时序的另一种示意图,每组驱动时序Drive timing包括对应的频率索引值FS,不同的Drive timing包括的频率索引值FS不同。具体地,驱动时序Drive timing包括包含有频率索引值FS的驱动协议信号,频率索引值FS具体可由多位二进制数表示,例如,图8中示意的频率索引值FS由七位二进制数表示,120Hz、90Hz、60Hz和30Hz对应的四组驱动时序Drive timing中的频率索引值FS分别为0000001、0000010、0000100和0001000。而且,输出该种二进制数的脉冲仅需30μs左右,因此不会在驱动时序Drive timing中占用太多的扫描时间。
需要说明的是,该驱动协议信号可由显示面板的驱动芯片输出,或者,也可在显示面板内增设一条驱动信号线和一条时钟控制信号线,在时钟控制信号线所输出的时钟信号的控制下,控制驱动信号线输出用于表示频率索引值FS的脉冲。
当每组驱动时序Drive timing包括对应的频率索引值FS时,在多组驱动时序Drive timing中查找出待驱动时序的过程包括:接收跳频索引指令,跳频索引指令用于匹配频率索引值FS,将跳频索引指令所匹配的频率索引值FS对应的一组驱动时序Drivetiming作为待驱动时序。
采用上述驱动方式,通过在驱动时序Drive timing中增加包含有频率索引值FS的驱动协议信号,在接收到跳频索引指令后,可以将该跳频索引指令与多组驱动时序Drivetiming中的频率索引值FS进行匹配,进而查找出与跳频索引指相匹配的频率索引值FS所在的驱动时序Drive timing,进而以该驱动时序Drive timing对显示面板进行驱动,实现对驱动频率的准确切换。
此外,需要说明的是,上述跳频索引指令可由控制主板发出,通过对驱动协议信号的编码与解码,可以实现显示面板与控制主板之间的交互。该种驱动方式可以提高显示面板与控制主板通信双方数据传送的准确性,进而提高显示面板频率切换的准确性。
此外,需要说明的是,如图9所示,图9为本发明实施例所提供的驱动时序的另一种示意图,驱动时序Drive timing中的驱动协议信号除包括频率索引值FS外,还可包括客制化信息CI、R/W标志位和ACK信号,其中,R/W标志位为读写标志位,ACK信号为传送结束讯号,客制化信息CI用于标识客户信息,具体可基于不同的字符设置为不同的二进制数。
请再次参见图9,以客制化信息CI的字符为TM为例,其中,T字符ASCCII码的十六进制为54,对应的二进制数为01010100,M字符ASCCII码的十六进制为4D,对应的二进制数为01001101,因此,驱动协议信号中的客制化信息CI为与二进制数0101010001001101对应的脉冲。当然,客制化信息CI也可为其它数字或特殊符号,本发明实施例对此不作具体限定。
此外,还需要说明的是,显示面板具有多种应用状态,如阅读状态、写状态(如手写编辑状态)、高清视频状态、全高清视频状态、游戏状态、超高清视频或游戏状态等。在不同的应用状态下,显示面板所需的驱动频率不同,相应的,显示面板需要被不同的驱动时序Drive timing进行驱动。例如,在全高清视频状态,为提高动态画面流畅性,显示面板需要较高的驱动频率进行刷新,相应的,显示面板需要被较高驱动频率对应的驱动时序Drivetiming进行驱动,而在阅读状态,为降低功耗,显示面板需要以较低的驱动频率进行刷新,相应的,显示面板需要被较低驱动频率对应的驱动时序Drive timing进行驱动。
基于此,在接收跳频索引指令之前,请再次参见图7,驱动方法还包括:
步骤S11:接收控制主板发送的应用状态指令,并判断应用状态指令所包含的状态信息是否与显示面板当前的应用状态相符,若是,则向控制主板返回相符指令,以使控制主板发送跳频索引指令,若否,则向控制主板返回不相符指令,以使控制主板继续对应用状态进行侦测。
示例性的,当显示面板当前的应用状态为阅读状态时,若控制主板发送的应用状态指令中包含的应用状态信息为阅读状态,则说明控制主板对显示面板当前的应用状态的侦测正确,通过向控制主板返回相符指令,使控制主板发送阅读状态所对应的跳频索引指令,进而使显示面板查找出与阅读状态对应的待驱动时序,使显示面板切换至阅读状态所需驱动频率。而若控制主板发送的应用状态指令中所包含的应用状态信息不是阅读状态,则说明控制主板对显示面板当前的应用状态的侦测错误,通过向控制主板返回不相符指令,以使控制主板继续对应用状态进行侦测,直至控制主板对显示面板当前的应用状态的侦测正确,下发正确的应用状态对应的跳频索引指令。
通过对控制主板侦测到的应用状态的准确性进行判断,可以保证控制主板下发的跳频索引指令与显示面板当前的应用状态相符,进而保证显示面板切换后的驱动频率为当前应用状态所需的驱动频率,提高显示面板频率切换的准确性。
在一种实施方式中,在将跳频索引指令所匹配的频率索引值FS对应的一组驱动时序Drive timing作为待驱动时序,并以待驱动时序对显示面板进行驱动的过程之前,驱动方法还包括:判断所接收的跳频索引指令是否与多组驱动时序Drive timing对应的频率索引值FS中的一者匹配,若是,则将跳频索引指令所匹配的频率索引值FS对应的一组驱动时序Drive timing作为待驱动时序,并以待驱动时序对显示面板进行驱动,若否,则以预先存储的默认驱动频率,如60Hz对显示面板进行驱动,从而在无法从多组驱动时序Drivetiming中查找出与跳频索引指令相匹配的待驱动时序时,仍能保证显示面板在默认驱动频率的驱动下正常工作。
在一种实施方式中,获取预先存储的多组驱动时序Drive timing的过程包括:从驱动芯片中获取预先存储的多组驱动时序Drive timing,或,从印刷电路板的存储器(Flash)中获取预先存储的多组驱动时序Drive timing,或,从控制主板中获取预先存储的多组驱动时序Drive timing。
当从驱动芯片中获取驱动时序Drive timing时,多组驱动时序Drive timing预先集成在驱动芯片中,例如,多组驱动时序Drive timing集成在驱动芯片的微控制单元(Micro Control Unit,MCU)中。当从印刷电路板中获取驱动时序Drive timing时,多组驱动时序Drive timing预先集成于固件(Firmware,FW),烧录到印刷电路板的存储器中。当从控制主板中获取驱动时序Drive timing时,多组驱动时序Drive timing预先集成在控制主板中,例如,集成在控制主板的MCU中。
需要说明的是,当多组驱动时序Drive timing集成在印刷电路板或控制主板中时,驱动时序Drive timing无需在驱动芯片的MCU中占用存储空间,进而避免出现由驱动芯片尺寸变大导致的芯片成本上升的问题,降低显示面板的成本。
在一种实施方式中,如图10所示,图10为本发明实施例所提供的驱动时序的再一种示意图,每组驱动时序Drive timing包括显示驱动时序Drive timing_DP和触控驱动时序Drive timing_TP。在显示驱动时序Drive timing_DP的作用下,显示面板以显示驱动频率向显示信号线输出显示扫描信号,在触控驱动时序Drive timing_TP的作用下,显示面板以触控驱动频率向触控信号线输出触控扫描信号。
任意两组驱动时序Drive timing分别为第一驱动时序和第二驱动时序,第一驱动时序对应的显示驱动频率和第二驱动时序对应的显示驱动频率不同,和/或,第一驱动时序对应的触控驱动频率和第二驱动时序对应的触控驱动频率不同。
下面结合显示面板的具体结构对上述显示驱动时序Drive timing_DP和触控驱动时序Drive timing_TP进行说明:
如图11所示,图11为本发明实施例所提供的显示信号线和触控信号线的结构示意图,显示面板包括m条显示信号线Gate和n条数据信号线Data,m条显示信号线Gate和n条数据信号线Data交叉限定出m*n个子像素101,其中,m和n分别为大于1的正整数。显示面板还包括呈矩阵式排布的多个触控电极102,每个触控电极102分别与一条触控信号线TP电连接。
在显示驱动时序Drive timing_DP的作用下,显示面板以显示驱动频率,如120Hz向m条显示信号线Gate分时输出显示扫描信号,在第i条显示信号线Gate接收到有效电平时,n条数据信号线Data上传输的数据信号写入第i行的n个子像素101中,实现对子像素101的充电,可以理解的是,第i条显示信号线Gate接收到的有效电平的脉宽越大,子像素101的充电时间越长,i的取值为1~m。在触控驱动时序Drive timing_TP的作用下,显示面板以触控驱动频率,如120Hz向多条触控信号线TP分时输出触控扫描信号,从而实现分时触控检测。
通常,显示扫描和触控扫描交替进行,例如,显示面板从第1条显示信号线Gate进行扫描,扫到第m1条显示信号线Gate时,插入一次触控扫描,对部分触控信号线TP进行扫描,该次触控扫描结束后,继续对显示信号线Gate进行扫描,直至扫到第m2条显示信号线Gate时,再插入一次触控扫描,直至显示面板对m条显示信号线Gate和多条触控信号线TP扫描结束。此时,如图12所示,图12为本发明实施例所提供的显示扫描阶段和触控扫描阶段的示意图,一帧画面显示时间包括交替的多个显示扫描阶段t1和多个触控扫描阶段t2。
结合表1,以显示面板的应用状态包括阅读状态、写状态、高清视频状态、全高清视频状态、游戏状态、超高清视频或游戏状态为例,由于不同应用状态对显示性能及触控性能的要求不同,例如超高清视频或游戏状态对显示性能及触控性能要求均较高,而阅读状态对显示性能及触控性能要求均较低,因此,在不同的应用状态下,显示面板需要以不同的显示驱动频率和/或触控驱动频率进行驱动。
示例性的,显示面板当前的应用状态为全高清视频状态时,控制主板下发全高清视频状态对应的跳频索引指令,该跳频索引指令与0000100的频率索引值FS相匹配,通过在多组驱动时序Drive timing中进行查找,将频率索引值FS为0000100所在的驱动时序Drivetiming作为待驱动时序,从而以待驱动时序所包含的显示驱动时序Drive timing_DP和触控驱动时序Drive timing_TP对显示面板进行驱动,使显示面板以120Hz的显示驱动频率对显示信号线进行扫描,以及以120Hz的触控驱动频率对触控信号线进行扫描。
表1
此外,还需要说明的是,当显示面板的扫描包括触控扫描时,若采用现有的增大帧同步信号Vsync'前肩VFP'的方式实现对触控扫描频率的降频处理,在低频驱动下,保持时段的时间太长,会导致给触控供电用的电源信号VGHO有一定概率的漏电,这就导致电源信号VGHO在脉冲输出时段和保持时段内存在一定压差。而为了补偿该压差,就需要拉长触控的预充电时间,这不仅影响了触控性能,还会导致触控占用到显示扫描的时间,对显示性能也产生影响。而在本发明实施例中,降频时无需增大低频驱动时序中的保持时段的时长,因而也就避免了由电源信号VGHO漏电导致的电源信号VGHO存在压差的风险。
此外,还需要说明的是,当以较低的触控驱动频率对显示面板进行驱动时,显示面板可以在向触控信号线进行扫描的同时,与控制主板进行交互,确认是否需要切换驱动频率。
在一种实施方式中,如图13所示,图13为本发明实施例所提供的驱动时序的再一种示意图,显示驱动时序Drive timing_DP和/或触控驱动时序Drive timing_TP包括脉冲输出时段T1和保持时段T2,为避免频率索引值FS在脉冲输出时段T1占用显示扫描时间和触控扫描时间,频率索引值FS可在保持时段T2内传输。
在一种实施方式中,如图14和图15所示,图14为本发明实施例所提供的驱动时序的又一种示意图,图15为本发明实施例所提供的驱动时序的又一种示意图,为了提高跳频索引指令与驱动时序Drive timing中频率索引值FS的匹配速率,可以将频率索引值FS设置在驱动时序Drive timing的帧头,此时,频率索引值FS在显示驱动时序Drive timing_DP或触控驱动时序Drive timing_TP的起始时刻传输。
在一种实施方式中,如图16所示,图16为本发明实施例所提供的多组驱动时序的又一种示意图,频率索引值FS在驱动时序Drive timing中传输一次。
基于上述频率索引值FS的传输方式,当控制主板检测到应用状态被切换,如用户由游戏软件切换至浏览器软件时,控制主板根据切换后的应用状态对应的应用状态下发相应的跳频索引指令,进而使显示面板在多组驱动时序Drive timing中查找与该跳频索引指令对应的待驱动时序,以对显示面板的驱动频率进行切换。
或者,在另一种实施方式中,如图17所示,图17为本发明实施例所提供的多组驱动时序的又一种示意图,频率索引值FS在每帧画面显示时间内至少传输一次。
在以待驱动时序对显示面板进行驱动的过程中,驱动方法还包括:每帧画面显示时间内接收至少一次跳频索引指令,判断跳频索引指令是否与当前所处待驱动时序中的频率索引值FS相匹配,若是,则继续以待驱动时序对显示面板进行驱动,若否,则查找与跳频索引指令所匹配的频率索引值FS对应的驱动时序Drive timing,并以查找到的驱动时序Drive timing对显示面板进行驱动。
示例性的,在用户由游戏软件切换至浏览器软件后,用户在浏览器软件中浏览新闻时,如果新闻界面由文字跳转至了视频,此时虽然用户未进行应用状态的切换,但显示面板的应用状态仍由阅读状态切换至了视频状态,为提高视频画面的流畅性,显示面板需切换至更高的驱动频率。基于上述频率索引值FS的传输方式,可以对显示面板的应用状态进行实时检测,通过显示面板与控制主板之间的实时沟通,判断当前的驱动时序Drivetiming是否与当前应用状态相对应,若不对应,则实时查找与当前应用状态对应的驱动时序Drive timing,以实现功耗和性能的最优化。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种显示面板,结合图4~图6,如图18所示,图18为本发明实施例所提供的显示面板的结构示意图,该显示面板包括频率切换模块1,频率切换模块1用于获取预先存储的多组驱动时序Drive timing,在不同的驱动时序Drive timing的作用下,显示面板以不同的驱动频率向信号线输出扫描信号,且信号线中有效电平的脉宽与驱动频率呈负相关,在多组驱动时序Drive timing中查找出待驱动时序,并以待驱动时序对显示面板进行驱动。
显示面板需要进行驱动频率的切换时,频率切换模块1仅需在预先集成的多组驱动时序中查找出需要切换的驱动频率对应的待驱动时序,即可利用待驱动时序对显示面板进行驱动,使显示面板以所需的驱动频率进行刷新。相较于现有技术,无需通过增大低频驱动时序中保持时段时长的方式降频,因此低频驱动时序中保持时段的时长仍较小,子像素充电后仅需在保持时段内停滞较短时间,减小了开关漏流对像素电路稳定性的影响,从而有效改善了显示面板所显示画面的闪烁和残影现象。
此外,在本发明实施例所提供的多组驱动时序中,信号线中有效电平的脉宽与驱动频率呈负相关,实现了对不同驱动频率下子像素充电时间的差异化控制,在低频驱动下能够保证子像素具有足够的充电时长,充电更充分,有效提升了面板的充电能力。
在一种实施方式中,结合图8,每组驱动时序Drive timing包括对应的频率索引值FS。请再次参见图18,频率切换模块1包括指令接收单元2和切换单元3。其中,指令接收单元2用于接收跳频索引指令,跳频索引指令用于匹配频率索引值FS。切换单元3与指令接收单元2电连接,用于获取预先存储的多组驱动时序Drive timing,并将跳频索引指令所匹配的频率索引值FS对应的一组驱动时序Drive timing作为待驱动时序,并以待驱动时序对显示面板进行驱动。
通过在驱动时序Drive timing中增加包含有频率索引值FS的驱动协议信号,在接收到跳频索引指令后,可以将该跳频索引指令与多组驱动时序Drive timing中的频率索引值FS进行匹配,进而查找出与跳频索引指相匹配的频率索引值FS所在的驱动时序Drivetiming,进而以该驱动时序Drive timing对显示面板进行驱动,实现对驱动频率的准确切换。
进一步地,结合图7,请再次参见图18,频率切换模块1还包括状态确认单元4,状态确认单元4用于接收控制主板发送的应用状态指令,并判断应用状态指令所包含的状态信息是否与显示面板当前的应用状态相符,若是,则向控制主板返回相符指令,以使控制主板发送跳频索引指令,若否,则向控制主板返回不相符指令,以使控制主板继续对应用状态进行侦测。
通过对控制主板侦测到的应用状态的准确性进行判断,可以保证控制主板下发的跳频索引指令与显示面板当前的应用状态相符,进而保证显示面板切换后的驱动频率为当前应用状态所需的驱动频率,提高显示面板频率切换的准确性。
进一步地,请再次参见图18,切换单元3包括判断子单元5和执行子单元6。其中,判断子单元5与指令接收单元2电连接,用于获取预先存储的多组驱动时序Drive timing,并判断所接收的跳频索引指令是否与多组驱动时序Drive timing对应的频率索引值FS中的一者匹配,若是,则发送第一控制指令,若否,则发送第二控制指令。执行子单元6与判断子单元5电连接,用于在第一控制指令的控制下,将将跳频索引指令所匹配的频率索引值FS对应的一组驱动时序Drive timing作为待驱动时序,并以待驱动时序对显示面板进行驱动,在第二控制指令的控制下,以预先存储的默认驱动频率对显示面板进行驱动,从而在无法从多组驱动时序Drive timing中查找出与跳频索引指令相匹配的待驱动时序时,仍能保证显示面板在默认驱动频率的驱动下正常工作。
在一种实施方式中,如图19所述,图19为本发明实施例所提供的另一种结构示意图,显示面板还包括驱动芯片7,驱动芯片7与频率切换模块1电连接(图中未示意),用于存储多组驱动时序Drive timing,从而使频率切换模块1从驱动芯片7中获取多组驱动时序Drive timing。
或者,请再次参见图19,显示面板还包括印刷电路板8,印刷电路板8包括存储器9,存储器9与频率切换模块1电连接(图中未示意),用于存储多组驱动时序Drive timing,从而使频率切换模块1从印刷电路板8中获取多组驱动时序Drive timing。当多组驱动时序Drive timing集成在印刷电路板8时,驱动时序Drive timing无需在驱动芯片7中占用存储空间,避免由驱动芯片7尺寸变大导致的芯片成本上升的问题。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种控制主板的控制方法,结合图4~图6,如图20所示,图20为本发明实施例所提供的控制方法的流程图,该控制方法包括:
步骤K1:侦测应用状态,并根据侦测到的应用状态向显示面板发送用于查找待驱动时序的指令,以使显示面板根据该指令在多组驱动时序Drive timing中查找出需要切换的驱动频率对应的待驱动时序,进而实现对显示面板的驱动频率的切换。相较于现有技术,采用本发明实施例所提供的频率切换方式的有益效果已在上述实施例中进行说明,此处不再赘述。
在一种实施方式中,结合图7和图8,步骤K1的过程包括:侦测应用状态,根据侦测到的应用状态向显示面板发送跳频索引指令,跳频索引指令用于匹配频率索引值FS,从而使显示面板将跳频索引指令分别与多组驱动时序Drive timing中的频率索引值FS进行匹配,查找出与跳频索引指相匹配的频率索引值FS所在的驱动时序Drive timing,进而以该驱动时序Drive timing对显示面板进行驱动,实现对驱动频率的准确切换。
进一步地,侦测应用状态,根据侦测到的应用状态向显示面板发送跳频索引指令的过程包括:侦测应用状态,根据侦测到的应用状态向显示面板发送应用状态指令,以使显示面板判断应用状态指令所包含的状态信息是否与显示面板当前的应用状态相符;在接收到显示面板返回的相符指令时,向显示面板发送跳频索引指令,在接收到显示面板返回的不相符指令时,则继续对应用状态进行侦测,从而保证控制主板下发的跳频索引指令与显示面板当前的应用状态相符,进而保证显示面板切换后的驱动频率为当前应用状态所需的驱动频率,提高显示面板频率切换的准确性。
进一步地,侦测应用状态,根据侦测到的应用状态向显示面板发送跳频索引指令的过程包括:侦测到用户手动切换应用状态时,根据切换后的应用状态发送跳频索引指令。例如,当控制主板检测到用户手动由浏览器软件切换至游戏软件时,根据切换后的应用状态对应的应用状态下发相应的跳频索引指令,进而使显示面板在多组驱动时序Drivetiming中查找与该跳频索引指令对应的待驱动时序,以对显示面板的驱动频率进行切换。
或者,侦测应用状态,根据侦测到的应用状态向显示面板发送跳频索引指令的过程包括:在每帧画面显示时间内对应用状态进行至少一次侦测,并根据侦测到的应用状态发送至少一次跳频索引指令。
采用上述控制方式,控制主板可以对显示面板的应用状态进行实时检测,通过显示面板与控制主板之间的实时沟通,判断当前的驱动时序Drive timing是否与当前应用状态相对应,若不对应,则实时查找与当前应用状态对应的驱动时序Drive timing,以实现功耗和性能的最优化。
基于同一发明构思,本发明实施例提供了一种控制主板,结合图20,如图21所示,图21为本发明实施例所提供的控制主板的结构示意图,控制主板包括指令下发模块10,指令下发模块10用于侦测应用状态,并根据侦测到的应用状态向显示面板发送用于查找待驱动时序的指令,以使显示面板根据该指令在多组驱动时序Drive timing中查找出需要切换的驱动频率对应的待驱动时序,进而实现对显示面板的驱动频率的切换。
在一种实施方式中,指令下发模块10包括侦测单元11和跳频指令下发单元12。其中,侦测单元11用于侦测应用状态;跳频指令下发单元12与侦测单元11电连接,用于根据侦测到的应用状态向显示面板发送跳频索引指令,跳频索引指令用于匹配频率索引值FS,从而使显示面板将跳频索引指令分别与多组驱动时序Drive timing中的频率索引值FS进行匹配,查找出与跳频索引指相匹配的频率索引值FS所在的驱动时序Drive timing,进而以该驱动时序Drive timing对显示面板进行驱动,实现对驱动频率的准确切换。
进一步地,侦测单元11包括侦测子单元13和状态指令下发子单元14。其中,侦测子单元13用于侦测应用状态;状态指令下发子单元14,与侦测子单元13和跳频指令下发单元12电连接,用于根据侦测到的应用状态向显示面板发送应用状态指令,以使显示面板判断应用状态指令所包含的状态信息是否与显示面板当前的应用状态相符,在接收到显示面板返回的相符指令时,控制跳频指令下发单元12下发跳频索引指令,在接收到显示面板返回的不相符指令时,则控制侦测子单元13继续对应用状态进行侦测,从而保证控制主板下发的跳频索引指令与显示面板当前的应用状态相符,进而保证显示面板查找出来的待驱动时序为当前应用状态所对应的驱动时序Drive timing,使显示面板切换至正确的驱动频率。
如图22所示,图22为本发明实施例所提供的控制主板的另一种结构示意图,控制主板还包括微控制单元15,微控制单元15用于存储多组驱动时序Drive timing,此时,显示面板从控制主板的微控制单元15中获取预先存储的多组驱动时序Drive timing。当多组驱动时序Drive timing集成在微控制单元15时,驱动时序Drive timing无需在显示面板的驱动芯片中占用存储空间,避免由驱动芯片7尺寸变大导致的芯片成本上升的问题。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种显示装置,如图23所示,图23为本发明实施例所提供的显示装置的结构示意图,该显示装置包括上述显示面板100和控制主板200,其中,显示面板100和控制主板200的具体结构已经在上述实施例中进行了详细说明,此处不再赘述。当然,图23所示的显示装置仅仅为示意说明,该显示装置可以是例如手机、平板计算机、笔记本电脑、电纸书或电视机等任何具有显示功能的电子设备。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。
Claims (17)
1.一种显示面板的驱动方法,其特征在于,包括:
获取预先存储的多组驱动时序,在不同的所述驱动时序的作用下,显示面板以不同的驱动频率向信号线输出扫描信号,且所述信号线中有效电平的脉宽与所述驱动频率呈负相关;
在多组所述驱动时序中查找出待驱动时序,并以所述待驱动时序对所述显示面板进行驱动;
每组所述驱动时序包括对应的频率索引值;
在多组所述驱动时序中查找出待驱动时序的过程包括:接收跳频索引指令,所述跳频索引指令用于匹配频率索引值,将所述跳频索引指令所匹配的频率索引值对应的一组所述驱动时序作为待驱动时序;
在将所述跳频索引指令所匹配的频率索引值对应的一组所述驱动时序作为待驱动时序,并以所述待驱动时序对所述显示面板进行驱动的过程之前,所述驱动方法还包括:
判断所接收的所述跳频索引指令是否与所述多组驱动时序对应的频率索引值中的一者匹配,若是,则将所述跳频索引指令所匹配的频率索引值对应的一组所述驱动时序作为所述待驱动时序,并以所述待驱动时序对所述显示面板进行驱动,若否,则以预先存储的默认驱动频率对所述显示面板进行驱动。
2.根据权利要求1所述的驱动方法,其特征在于,在接收所述跳频索引指令之前,所述驱动方法还包括:
接收控制主板发送的应用状态指令,并判断所述应用状态指令所包含的状态信息是否与所述显示面板当前的应用状态相符,若是,则向所述控制主板返回相符指令,以使所述控制主板发送所述跳频索引指令,若否,则向所述控制主板返回不相符指令,以使所述控制主板继续对应用状态进行侦测。
3.根据权利要求1所述的驱动方法,其特征在于,
获取预先存储的多组驱动时序的过程包括:从驱动芯片中获取预先存储的多组驱动时序,或者,从印刷电路板的存储器中获取预先存储的多组驱动时序,或者,从控制主板中获取预先存储的多组驱动时序。
4.根据权利要求1所述的驱动方法,其特征在于,
所述驱动时序包括显示驱动时序和触控驱动时序;
在所述显示驱动时序的作用下,所述显示面板以显示驱动频率向显示信号线输出显示扫描信号,在所述触控驱动时序的作用下,所述显示面板以触控驱动频率向触控信号线输出触控扫描信号;
任意两组驱动时序分别为第一驱动时序和第二驱动时序;
所述第一驱动时序对应的显示驱动频率和所述第二驱动时序对应的显示驱动频率不同,和/或,所述第一驱动时序对应的触控驱动频率和所述第二驱动时序对应的触控驱动频率不同。
5.根据权利要求4所述的驱动方法,其特征在于,
所述显示驱动时序和/或所述触控驱动时序包括脉冲输出时段和保持时段,所述频率索引值在所述保持时段内传输。
6.根据权利要求4所述的驱动方法,其特征在于,
所述频率索引值在所述显示驱动时序或所述触控驱动时序的起始时刻传输。
7.根据权利要求1所述的驱动方法,其特征在于,
所述频率索引值在所述驱动时序中传输一次。
8.根据权利要求1所述的驱动方法,其特征在于,
所述频率索引值在每帧画面显示时间内至少传输一次;
在以所述待驱动时序对所述显示面板进行驱动的过程中,所述驱动方法还包括:
每帧画面显示时间内接收至少一次所述跳频索引指令,判断所述跳频索引指令是否与当前所处待驱动时序中的所述频率索引值相匹配,若是,则继续以所述待驱动时序对所述显示面板进行驱动,若否,则查找与所述跳频索引指令所匹配的频率索引值对应的所述驱动时序,并以查找到的所述驱动时序对所述显示面板进行驱动。
9.一种显示面板,其特征在于,包括:
频率切换模块,获取预先存储的多组驱动时序,在不同的所述驱动时序的作用下,显示面板以不同的驱动频率向信号线输出扫描信号,且所述信号线中有效电平的脉宽与所述驱动频率呈负相关,在多组所述驱动时序中查找出待驱动时序,并以所述待驱动时序对所述显示面板进行驱动;
每组所述驱动时序包括对应的频率索引值;
所述频率切换模块包括:
指令接收单元,用于接收跳频索引指令,所述跳频索引指令用于匹配频率索引值;
切换单元,与所述指令接收单元电连接,用于获取预先存储的多组驱动时序,并将所述跳频索引指令所匹配的频率索引值对应的一组所述驱动时序作为待驱动时序,并以所述待驱动时序对所述显示面板进行驱动;
所述切换单元包括:
判断子单元,与所述指令接收单元电连接,用于获取预先存储的多组驱动时序,并判断所接收的所述跳频索引指令是否与所述多组驱动时序对应的频率索引值中的一者匹配,若是,则发送第一控制指令,若否,则发送第二控制指令;
执行子单元,与判断子单元电连接,用于在所述第一控制指令的控制下,将所述跳频索引指令所匹配的频率索引值对应的一组所述驱动时序作为待驱动时序,并以所述待驱动时序对所述显示面板进行驱动,在所述第二控制指令的控制下,以预先存储的默认驱动频率对所述显示面板进行驱动。
10.根据权利要求9所述的显示面板,其特征在于,所述频率切换模块还包括:
状态确认单元,用于接收控制主板发送的应用状态指令,并判断所述应用状态指令所包含的状态信息是否与所述显示面板当前的应用状态相符,若是,则向所述控制主板返回相符指令,以使所述控制主板发送所述跳频索引指令,若否,则向所述控制主板返回不相符指令,以使所述控制主板继续对应用状态进行侦测。
11.根据权利要求9所述的显示面板,其特征在于,还包括:
驱动芯片,与所述频率切换模块电连接,用于存储多组所述驱动时序;
或者,印刷电路板,包括存储器,所述存储器与所述频率切换模块电连接,用于存储多组所述驱动时序。
12.一种控制主板的控制方法,其特征在于,包括:
侦测应用状态,并根据侦测到的应用状态向显示面板发送用于查找待驱动时序的指令;
侦测应用状态,并根据侦测到的应用状态向显示面板发送用于查找待驱动时序的指令的过程包括:
侦测应用状态,根据侦测到的应用状态向显示面板发送跳频索引指令,所述跳频索引指令用于匹配频率索引值;
侦测应用状态,根据侦测到的应用状态向显示面板发送跳频索引指令的过程包括:
侦测应用状态,根据侦测到的应用状态向显示面板发送应用状态指令,以使显示面板判断所述应用状态指令所包含的状态信息是否与所述显示面板当前的应用状态相符;
在接收到所述显示面板返回的相符指令时,向所述显示面板发送所述跳频索引指令,在接收到所述显示面板返回的不相符指令时,则继续对应用状态进行侦测。
13.根据权利要求12所述的控制方法,其特征在于,
侦测应用状态,根据侦测到的应用状态向显示面板发送跳频索引指令的过程包括:侦测到用户手动切换应用状态时,根据切换后的应用状态发送所述跳频索引指令。
14.根据权利要求12所述的控制方法,其特征在于,
侦测应用状态,根据侦测到的应用状态向显示面板发送跳频索引指令的过程包括:在每帧画面显示时间内对应用状态进行至少一次侦测,并根据侦测到的应用状态发送至少一次所述跳频索引指令。
15.一种控制主板,其特征在于,包括:
指令下发模块,用于侦测应用状态,并根据侦测到的应用状态向显示面板发送用于查找待驱动时序的指令;
所述指令下发模块包括:
侦测单元,用于侦测应用状态;
跳频指令下发单元,与所述侦测单元电连接,用于根据侦测到的应用状态向显示面板发送跳频索引指令,所述跳频索引指令用于匹配频率索引值;
所述侦测单元包括:
侦测子单元,用于侦测应用状态;
状态指令下发子单元,与所述侦测子单元和所述跳频指令下发单元电连接,用于根据侦测到的应用状态向显示面板发送应用状态指令,以使显示面板判断所述应用状态指令所包含的状态信息是否与所述显示面板当前的应用状态相符,在接收到所述显示面板返回的相符指令时,控制所述跳频指令下发单元下发所述跳频索引指令,在接收到所述显示面板返回的不相符指令时,则控制所述侦测子单元继续对应用状态进行侦测。
16.根据权利要求15所述的控制主板,其特征在于,还包括:
微控制单元,用于存储多组驱动时序。
17.一种显示装置,其特征在于,包括:
如权利要求9~11任一项所述的显示面板和如权利要求15或16所述的控制主板。
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