CN113496675A - 显示装置 - Google Patents

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愼容震
金均浩
白俊锡
朴奉任
张旭在
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Abstract

提供了显示装置。显示装置包括显示面板、驱动控制器和数据驱动器。显示面板配置成基于输入图像数据来显示图像。驱动控制器配置成确定输入图像数据是否包括显示品质劣化图案。驱动控制器配置成根据显示品质劣化图案的主要区域的位置来确定用于对布置在主要区域的第一侧处的第一区域进行补偿的第一补偿值以及用于对布置在与主要区域的第一侧相对的主要区域的第二侧处的第二区域进行补偿的第二补偿值。数据驱动器配置成将使用第一补偿值和第二补偿值的数据电压施加到显示面板。

Description

显示装置
技术领域
本发明概念的示例性实施方式涉及显示装置和驱动显示装置的方法。更具体地,本发明概念的示例性实施方式涉及确定串扰生成图案并且补偿串扰的显示装置以及驱动该显示装置的方法。
背景技术
通常,显示装置包括显示面板和显示面板驱动器。显示面板包括多个栅极线、多个数据线、多个发射线和多个像素。显示面板驱动器包括栅极驱动器、数据驱动器和驱动控制器。栅极驱动器将栅极信号输出到栅极线。数据驱动器将数据电压输出到数据线。驱动控制器控制栅极驱动器、数据驱动器和发射驱动器。另外,显示面板驱动器还可包括向显示面板施加电源电压和初始化电压的电源电压生成器。
当显示面板显示特定图案时,显示面板的一部分可展示比目标亮度小的亮度,以使得可向用户示出串扰。
发明内容
根据本发明概念的示例性实施方式,显示装置包括显示面板、驱动控制器和数据驱动器。显示面板配置成基于输入图像数据来显示图像。驱动控制器配置成确定输入图像数据是否包括显示品质劣化图案。驱动控制器配置成根据显示品质劣化图案的主要区域的位置来确定用于对布置在主要区域的第一侧处的第一区域进行补偿的第一补偿值以及用于对布置在与主要区域的第一侧相对的主要区域的第二侧处的第二区域进行补偿的第二补偿值。数据驱动器配置成将使用第一补偿值和第二补偿值的数据电压施加到显示面板。
在本发明概念的示例性实施方式中,当第一区域的尺寸大于第二区域的尺寸时,第一补偿值可小于第二补偿值。
在本发明概念的示例性实施方式中,与第一区域和第二区域对应的初始补偿值可存储在查找表中。第一补偿值可通过将根据主要区域的位置确定的第一增益乘以初始补偿值来确定。第二补偿值可通过将根据主要区域的位置确定的第二增益乘以初始补偿值来确定。
在本发明概念的示例性实施方式中,当主要区域布置成比第二侧中的显示面板的第二端靠近第一侧中的显示面板的第一端时,第一增益可大于一,并且第二增益小于一。
在本发明概念的示例性实施方式中,与第一区域对应的第一初始补偿值可存储在第一查找表中。与第二区域对应的第二初始补偿值可存储在第二查找表中。
在本发明概念的示例性实施方式中,第一补偿值可通过将根据主要区域的位置确定的第一增益乘以第一初始补偿值来确定。第二补偿值可通过将根据主要区域的位置确定的第二增益乘以第二初始补偿值来确定。
在本发明概念的示例性实施方式中,驱动控制器可配置成存储用于确定主要区域的第一阈值灰度值以及用于确定除主要区域以外的背景区域的第二阈值灰度值。
在本发明概念的示例性实施方式中,当主要区域的灰度值大于第一阈值灰度值并且背景区域的灰度值小于第二阈值灰度值时,驱动控制器可配置成确定输入图像数据包括显示品质劣化图案。
在本发明概念的示例性实施方式中,当与主要区域对应的第一灰度值和与除主要区域以外的背景区域对应的第二灰度值之间的差异大于阈值灰度值差异时,驱动控制器可配置成确定输入图像数据包括显示品质劣化图案。
在本发明概念的示例性实施方式中,驱动控制器可配置成确定主要区域的横向起点、主要区域的横向宽度、主要区域的纵向起点以及主要区域的纵向宽度。
在本发明概念的示例性实施方式中,驱动控制器可配置成根据主要区域的横向宽度来确定第一补偿值和第二补偿值。
在本发明概念的示例性实施方式中,当主要区域的横向宽度增加时,第一补偿值和第二补偿值可增加。
在本发明概念的示例性实施方式中,第一补偿值和第二补偿值可从显示品质劣化图案的主要区域的纵向起点到主要区域的纵向终点地减小。
根据本发明概念的示例性实施方式,驱动显示装置的方法包括:使用用于确定主要区域的第一阈值灰度值和用于确定除主要区域以外的背景区域的第二阈值灰度值来确定输入图像数据包括包含有主要区域和背景区域的显示品质劣化图案;确定主要区域的横向起点和主要区域的横向宽度;根据主要区域的横向起点和主要区域的横向宽度来确定用于对布置在主要区域的第一侧处的第一区域进行补偿的第一补偿值以及用于对布置在与主要区域的第一侧相对的主要区域的第二侧处的第二区域进行补偿的第二补偿值;以及将使用第一补偿值和第二补偿值的数据电压施加到显示面板。当主要区域的横向宽度增加时,第一补偿值和第二补偿值增加。第一区域和第二区域的尺寸使用主要区域的横向起点来确定。当第一区域的尺寸减小时,第二区域的尺寸增加,并且当第一区域的尺寸增加时,第二区域的尺寸减小。当第一区域的尺寸小于第二区域的尺寸时,第一补偿值大于第二补偿值。当第一区域的尺寸大于第二区域的尺寸时,第一补偿值小于第二补偿值。
附图说明
通过参照附图详细描述本公开的示例性实施方式,本发明概念的上述和其它特征将变得更加显而易见。
图1是示出根据本发明概念的示例性实施方式的显示装置的框图。
图2是示出根据本发明概念的示例性实施方式的图1的显示面板的像素的电路图。
图3是示出根据本发明概念的示例性实施方式的在图1的显示面板上显示的显示品质劣化图案的概念图。
图4是示出根据本发明概念的示例性实施方式的根据图3的显示品质劣化图案的初始化电压的示例电平的时序图。
图5是示出根据本发明概念的示例性实施方式的根据图3的显示品质劣化图案的初始化电压的示例电平的时序图。
图6是示出根据本发明概念的示例性实施方式的存储在图1的驱动控制器中以确定显示品质劣化图案的第一阈值灰度值和第二阈值灰度值的概念图。
图7是示出根据本发明概念的示例性实施方式的由图1的驱动控制器确定显示品质劣化图案的主要区域的横向起点、主要区域的横向宽度、主要区域的纵向起点以及主要区域的纵向宽度的方法的概念图。
图8是示出根据本发明概念的示例性实施方式的由图1的驱动控制器确定第一补偿值和第二补偿值的方法的概念图。
图9是示出根据本发明概念的示例性实施方式的在图1的显示面板上显示的显示品质劣化图案的概念图。
图10是示出根据本发明概念的示例性实施方式的在图1的显示面板上显示的显示品质劣化图案的概念图。
图11是示出根据本发明概念的示例性实施方式的在图1的显示面板上显示的显示品质劣化图案的概念图。
图12和图13是示出根据本发明概念的示例性实施方式的由显示装置的驱动控制器确定第一补偿值和第二补偿值的方法的概念图。
具体实施方式
本发明概念的示例性实施方式提供了确定串扰生成图案并且补偿串扰的显示装置。
本发明概念的示例性实施方式也提供了驱动该显示装置的方法。
在下文中,将参照附图对本发明概念的示例性实施方式进行详细解释。在整个本申请中,相似的附图标记可指相似的元件。
图1是示出根据本发明概念的示例性实施方式的显示装置的框图。
参照图1,显示装置包括显示面板100和显示面板驱动器。显示面板驱动器包括驱动控制器200、栅极驱动器300、伽马基准电压生成器400和数据驱动器500。显示面板驱动器还可包括发射驱动器600。显示面板驱动器还可包括电源电压生成器700。
例如,驱动控制器200和数据驱动器500可一体地形成。例如,驱动控制器200、数据驱动器500和电源电压生成器700可一体地形成。例如,驱动控制器200、伽马基准电压生成器400和数据驱动器500可一体地形成。例如,驱动控制器200、栅极驱动器300、伽马基准电压生成器400和数据驱动器500可一体地形成。例如,驱动控制器200、栅极驱动器300、伽马基准电压生成器400、数据驱动器500和发射驱动器600可一体地形成。例如,驱动控制器200、栅极驱动器300、伽马基准电压生成器400、数据驱动器500、发射驱动器600和电源电压生成器700可一体地形成。
例如,显示面板100可为包括有机发光元件的有机发光显示面板。替代性地,显示面板100可为包括液晶层的液晶显示面板。本发明概念可不限于有机发光显示面板和液晶显示面板中的一个。本发明概念可应用于有机发光显示面板和液晶显示面板这两者。
显示面板100包括多个栅极线GWL和GIL、多个数据线DL以及与多个栅极线GWL和GIL以及多个数据线DL电连接的多个像素。多个栅极线GWL和GIL可在第一方向D1上延伸,并且多个数据线DL可在与第一方向D1相交的第二方向D2上延伸。显示面板100还可包括在第一方向D1上延伸并且与多个像素电连接的多个发射线EL。
驱动控制器200从外部装置接收输入图像数据IMG和输入控制信号CONT。例如,输入图像数据IMG可包括红色图像数据、绿色图像数据和蓝色图像数据。输入图像数据IMG可包括白色图像数据。输入图像数据IMG可包括品红色图像数据、青色图像数据和黄色图像数据。输入控制信号CONT可包括主时钟信号和数据使能信号。输入控制信号CONT还可包括垂直同步信号和水平同步信号。
驱动控制器200基于输入图像数据IMG和输入控制信号CONT来生成第一控制信号CONT1、第二控制信号CONT2、第三控制信号CONT3、第四控制信号CONT4和数据信号DATA。
驱动控制器200基于输入控制信号CONT来生成用于控制栅极驱动器300的操作的第一控制信号CONT1,并且将第一控制信号CONT1输出到栅极驱动器300。第一控制信号CONT1可包括垂直起始信号和栅极时钟信号。
驱动控制器200基于输入控制信号CONT来生成用于控制数据驱动器500的操作的第二控制信号CONT2,并且将第二控制信号CONT2输出到数据驱动器500。第二控制信号CONT2可包括水平起始信号和负载信号。
驱动控制器200基于输入图像数据IMG来生成数据信号DATA。驱动控制器200将数据信号DATA输出到数据驱动器500。
驱动控制器200基于输入控制信号CONT来生成用于控制伽马基准电压生成器400的操作的第三控制信号CONT3,并且将第三控制信号CONT3输出到伽马基准电压生成器400。
驱动控制器200基于输入控制信号CONT来生成用于控制发射驱动器600的操作的第四控制信号CONT4,并且将第四控制信号CONT4输出到发射驱动器600。
栅极驱动器300响应于从驱动控制器200接收的第一控制信号CONT1而生成栅极信号以驱动多个栅极线GWL和GIL。栅极驱动器300可顺序地将栅极信号输出到多个栅极线GWL和GIL。例如,栅极驱动器300可安装在显示面板100上。例如,栅极驱动器300可集成在显示面板100上。
伽马基准电压生成器400响应于从驱动控制器200接收到的第三控制信号CONT3来生成伽马基准电压VGREF。伽马基准电压生成器400将伽马基准电压VGREF提供给数据驱动器500。伽马基准电压VGREF具有与数据信号DATA的电平对应的值。
在本发明概念的示例性实施方式中,伽马基准电压生成器400可布置在驱动控制器200中或数据驱动器500中。
数据驱动器500从驱动控制器200接收第二控制信号CONT2和数据信号DATA,并且从伽马基准电压生成器400接收伽马基准电压VGREF。数据驱动器500使用伽马基准电压VGREF将数据信号DATA转换为具有模拟类型的数据电压。数据驱动器500向数据线DL输出数据电压。
发射驱动器600响应于从驱动控制器200接收到的第四控制信号CONT4来生成发射信号以驱动发射线EL。发射驱动器600可将发射信号输出到发射线EL。
电源电压生成器700可生成用于操作显示面板100和显示面板驱动器的电源电压。例如,电源电压生成器700可将高电源电压ELVDD输出到显示面板100的像素电路。例如,电源电压生成器700可将低电源电压ELVSS输出到显示面板100的像素电路。例如,电源电压生成器700可将初始化电压VI输出到显示面板100的像素电路。
图2是示出根据本发明概念的示例性实施方式的图1的显示面板100的像素的电路图。
参照图1和图2,显示面板100包括多个像素。每个像素可包括有机发光元件OLED。然而,本发明概念可不限于包括有机发光元件OLED的有机发光显示面板。
例如,像素接收数据写入栅极信号GW、数据初始化栅极信号GI、有机发光元件初始化信号、数据电压VDATA和发射信号EM,并且像素的有机发光元件OLED发射与数据电压VDATA的电平对应的光以显示图像。在本发明概念的示例性实施方式中,有机发光元件初始化信号可与数据初始化栅极信号GI相同。
多个像素中的至少一个可包括第一像素开关元件T1至第七像素开关元件T7、存储电容器CST和有机发光元件OLED。
尽管在本示例性实施方式中像素包括七个像素开关元件,但是本发明概念可不限于此。
第一像素开关元件T1包括连接到第一节点N1的控制电极、连接到第二节点N2的输入电极以及连接到第三节点N3的输出电极。
例如,第一像素开关元件T1可为P型薄膜晶体管。第一像素开关元件T1的控制电极可为栅电极,第一像素开关元件T1的输入电极可为源电极,并且第一像素开关元件T1的输出电极可为漏电极。
第二像素开关元件T2包括施加有数据写入栅极信号GW的控制电极、施加有数据电压VDATA的输入电极以及连接到第二节点N2的输出电极。
例如,第二像素开关元件T2可为P型薄膜晶体管。第二像素开关元件T2的控制电极可为栅电极,第二像素开关元件T2的输入电极可为源电极,并且第二像素开关元件T2的输出电极可为漏电极。
第三像素开关元件T3包括施加有数据写入栅极信号GW的控制电极、连接到第一节点N1的输入电极以及连接到第三节点N3的输出电极。
例如,第三像素开关元件T3可为P型薄膜晶体管。第三像素开关元件T3的控制电极可为栅电极,第三像素开关元件T3的输入电极可为源电极,并且第三像素开关元件T3的输出电极可为漏电极。
第四像素开关元件T4包括施加有数据初始化栅极信号GI的控制电极、施加有初始化电压VI的输入电极以及连接到第一节点N1的输出电极。
例如,第四像素开关元件T4可为P型薄膜晶体管。第四像素开关元件T4的控制电极可为栅电极,第四像素开关元件T4的输入电极可为源电极,并且第四像素开关元件T4的输出电极可为漏电极。
第五像素开关元件T5包括施加有发射信号EM的控制电极、施加有高电源电压ELVDD的输入电极以及连接到第二节点N2的输出电极。
例如,第五像素开关元件T5可为P型薄膜晶体管。第五像素开关元件T5的控制电极可为栅电极,第五像素开关元件T5的输入电极可为源电极,并且第五像素开关元件T5的输出电极可为漏电极。
第六像素开关元件T6包括施加有发射信号EM的控制电极、连接到第三节点N3的输入电极以及连接到有机发光元件OLED的阳电极的输出电极。
例如,第六像素开关元件T6可为P型薄膜晶体管。第六像素开关元件T6的控制电极可为栅电极,第六像素开关元件T6的输入电极可为源电极,并且第六像素开关元件T6的输出电极可为漏电极。
第七像素开关元件T7包括施加有数据初始化栅极信号GI的控制电极、施加有初始化电压VI的输入电极以及连接到有机发光元件OLED的阳电极的输出电极。
例如,第七像素开关元件T7可为P型薄膜晶体管。第七像素开关元件T7的控制电极可为栅电极,第七像素开关元件T7的输入电极可为源电极,并且第七像素开关元件T7的输出电极可为漏电极。
存储电容器CST包括施加有高电源电压ELVDD的第一电极以及连接到第一节点N1的第二电极。
有机发光元件OLED包括阳电极以及施加有低电源电压ELVSS的阴电极。例如,有机发光元件OLED可为有机发光二极管。
图3是示出根据本发明概念的示例性实施方式的在图1的显示面板100上显示的显示品质劣化图案的概念图。图4是示出根据本发明概念的示例性实施方式的根据图3的显示品质劣化图案的初始化电压VI的示例电平的时序图。图5是示出根据本发明概念的示例性实施方式的根据图3的显示品质劣化图案的初始化电压VI的示例电平的时序图。
参照图1至图5,显示品质劣化图案可为生成串扰的串扰图案。显示品质劣化图案可包括主要区域BX以及除了(例如,排除)主要区域BX以外的背景区域BG。主要区域BX可具有相对高的亮度。背景区域BG可具有相对低的亮度。例如,主要区域BX可具有矩形盒子的形状。
在水平方向上布置在主要区域BX的第一侧处的背景区域BG可被称为第一区域BGA。在水平方向上布置在主要区域BX的与第一侧相对的第二侧处的背景区域BG可被称为第二区域BGB。
当施加到主要区域BX的数据电压为VDBX并且施加到第一区域BGA的数据电压为VDBGA时,VDBX可与主要区域BX对应地具有相对高的电压,并且可与背景区域BG对应地具有相对低的电压。相反,VDBGA的电压路径不通过主要区域BX,以使得VDBGA可持续地具有相对低的电压。
当VDBX从低电平上升到高电平时,由于显示面板100中的耦合,显示面板100中的电压可增加。例如,如图4中所示,当VDBX从低电平上升到高电平时,由于显示面板100中的耦合,施加到像素的初始化电压VI可增加。替代性地,高电源电压ELVDD的电平和低电源电压ELVSS的电平可根据VDBX而变化,这可导致显示品质劣化。
如图4中所示,当VDBX从低电平上升到高电平时,初始化电压VI可增加。当初始化电压VI响应于VDBX的升高而增加时,第一区域BGA的数据电压VDBGA的电平与初始化电压VI的电平之间的差异减小,以使得第一区域BGA的亮度可低于目标亮度。
通过相似的方式,当初始化电压VI响应于VDBX的上升而增加时,第二区域BGB的数据电压的电平与初始化电压VI的电平之间的差异减小,以使得第二区域BGB的亮度可低于目标亮度。
例如,在图4中,增加的初始化电压VI可在相对长的持续时间内逐渐减小,以使得第一区域BGA和第二区域BGB的亮度的降低可保持相对长的持续时间,因此第一区域BGA和第二区域BGB的亮度的降低可示出为平面型。
例如,在图5中,初始化电压VI的电平可即刻增加以及即刻减小,以使得第一区域BGA和第二区域BGB的亮度的降低可在短时间内示出,因此第一区域BGA和第二区域BGB的亮度的降低可示出为线型。
图6是示出根据本发明概念的示例性实施方式的存储在图1的驱动控制器200中以确定显示品质劣化图案的第一阈值灰度值GTH1和第二阈值灰度值GTH2的概念图。图7是示出根据本发明概念的示例性实施方式的由图1的驱动控制器200确定显示品质劣化图案的主要区域BX的横向起点XSTART、主要区域BX的横向宽度XWIDTH、主要区域BX的纵向起点YSTART以及主要区域BX的纵向宽度YWIDTH的方法的概念图。图8是示出根据本发明概念的示例性实施方式的由图1的驱动控制器200确定第一补偿值和第二补偿值的方法的概念图。图9是示出根据本发明概念的示例性实施方式的在图1的显示面板100上显示的显示品质劣化图案的概念图。图10是示出根据本发明概念的示例性实施方式的在图1的显示面板100上显示的显示品质劣化图案的概念图。
参照图1至图10,驱动控制器200可确定输入图像数据IMG是否包括显示品质劣化图案。
例如,驱动控制器200可存储用于确定主要区域BX的第一阈值灰度值GTH1和用于确定除主要区域BX以外的背景区域BG的第二阈值灰度值GTH2。
例如,当主要区域BX的灰度值大于第一阈值灰度值GTH1并且背景区域BG的灰度值小于第二阈值灰度值GTH2时,驱动控制器200可确定输入图像数据IMG包括显示品质劣化图案。
替代性地,当与主要区域BX对应的第一灰度值和与除主要区域BX以外的背景区域BG对应的第二灰度值之间的差异大于阈值灰度值差异时,驱动控制器200可确定输入图像数据IMG包括显示品质劣化图案。在本示例性实施方式中,驱动控制器200可存储阈值灰度值差异。
当输入图像数据IMG包括显示品质劣化图案时,驱动控制器200可确定主要区域BX的横向起点XSTART、主要区域BX的横向宽度XWIDTH、主要区域BX的纵向起点YSTART以及主要区域BX的纵向宽度YWIDTH。
在图3中,主要区域BX的四个顶点的坐标可分别为(C,D)、(A,D)、(C,B)和(A,B)。主要区域BX的横向起点XSTART可为C。主要区域BX的横向宽度XWIDTH可为A-C。主要区域BX的纵向起点YSTART可为D。主要区域BX的纵向宽度YWIDTH可为B-D。
驱动控制器200可根据显示品质劣化图案的主要区域BX的位置来确定对布置在主要区域BX的第一侧处或中的第一区域BGA进行补偿的第一补偿值以及对布置在主要区域BX的第二侧处或中的第二区域BGB进行补偿的第二补偿值。例如,第一区域BGA的尺寸和第二区域BGB的尺寸可使用主要区域BX的横向起点XSTART来确定,例如,通过确定显示面板100的侧面与横向起点XSTART之间的距离来确定。
例如,当如图3中所示主要区域BX在水平方向上布置在显示面板100的中央部分中时,对应于第一区域BGA的第一补偿值可与对应于第二区域BGB的第二补偿值相同。
如图9中所示,当主要区域BX在水平方向上布置成更靠近显示面板100的第一侧或端部时,第一区域BGC的尺寸可小于第二区域BGD的尺寸。当第一区域BGC的尺寸相对减小时,第一区域BGC中的耦合度可增加。因此,当第一区域BGC的尺寸相对减小时,第一补偿值可增加。当第一区域BGC的尺寸小于第二区域BGD的尺寸时,第一补偿值可大于第二补偿值。
如图10中所示,当主要区域BX在水平方向上布置成更靠近显示面板100的第二侧或端部时,第一区域BGE的尺寸可大于第二区域BGF的尺寸。当第一区域BGE的尺寸相对增加时,第一区域BGE中的耦合度可减小。因此,当第一区域BGE的尺寸相对增加时,第一补偿值可减小。当第一区域BGE的尺寸大于第二区域BGF的尺寸时,第一补偿值可小于第二补偿值。
第一区域(例如,BGA、BGC、BGE)的尺寸和第二区域(例如,BGB、BGD、BGF)的尺寸可具有相反的关系。换言之,当第一区域的尺寸减小时,第二区域的尺寸增加,并且当第一区域的尺寸增加时,第二区域的尺寸减小。
再次参照图8,与第一区域BGA和第二区域BGB对应的初始补偿值可存储在查找表中。
例如,当背景区域BG的灰度值为64并且主要区域BX的灰度值为零或64时,驱动控制器200可未感知到显示品质劣化图案。
当背景区域BG的灰度值为64并且主要区域BX的灰度值为128时,驱动控制器200可感知到显示品质劣化图案,并且驱动控制器200可将背景区域BG的第一区域BGA和第二区域BGB的灰度值调节为大于64的65。
当背景区域BG的灰度值为64并且主要区域BX的灰度值为196时,驱动控制器200可感知到显示品质劣化图案,并且驱动控制器200可将背景区域BG的第一区域BGA和第二区域BGB的灰度值调节为大于64的66。
当背景区域BG的灰度值为64并且主要区域BX的灰度值为255时,驱动控制器200可感知到显示品质劣化图案,并且驱动控制器200可将背景区域BG的第一区域BGA和第二区域BGB的灰度值调节为大于64的68。
针对图8中未示出的灰度值的初始补偿值可使用线性插补方法来生成。
第一补偿值和第二补偿值可通过将增益(GAIN)乘以存储在图8的查找表中的初始补偿值来确定。
例如,与第一区域BGA对应的第一补偿值可通过将根据主要区域BX的位置确定的第一增益乘以初始补偿值来确定。
例如,与第二区域BGB对应的第二补偿值可通过将根据主要区域BX的位置确定的第二增益乘以初始补偿值来确定。
当主要区域BX布置成更靠近显示面板100的第一侧时(例如,当第一区域BGA的尺寸小于第二区域BGB的尺寸时),第一增益可大于1,并且第二增益可小于1。换言之,显示面板100的第一侧可与主要区域BX的第一侧相邻,并且显示面板100的第二侧可与主要区域BX的第二侧相邻。当显示面板100的第一侧与主要区域BX的第一侧之间的距离小于显示面板100的第二侧与主要区域BX的第二侧之间的距离时,第一区域BGA的尺寸小于第二区域BGB的尺寸。相反,当主要区域BX布置成更靠近显示面板100的第二侧时(例如,当第一区域BGA的尺寸大于第二区域BGB的尺寸时),第二增益可大于1,并且第一增益可小于1。
数据驱动器500可将使用第一补偿值和第二补偿值的数据电压(例如,VDATA)施加到显示面板100。
图11是示出根据本发明概念的示例性实施方式的在图1的显示面板100上显示的显示品质劣化图案的概念图。
驱动控制器200可根据显示品质劣化图案的主要区域BX的横向宽度XWIDTH来确定第一补偿值和第二补偿值。
当主要区域BX的横向宽度XWIDTH增加时,第一补偿值和第二补偿值可增加。
图11中的主要区域BX的横向宽度XWIDTH可小于图3中的主要区域BX的横向宽度XWIDTH。另外,图11中的第一区域BGG的横向宽度可大于图3中的第一区域BGA的横向宽度,并且图11中的第二区域BGH的横向宽度可大于图3中的第二区域BGB的横向宽度。
图11中的第一补偿值和第二补偿值可小于图3中的第一补偿值和第二补偿值。如参照图4和图5所解释的,当主要区域BX的横向宽度XWIDTH为相对小的时,初始化电压VI的变化程度可为相对小的,以使得串扰程度可减小。
在以上实例中,为了解释的便利,例示了具有平面型的第一区域BGA和第二区域BGB的亮度的降低。如参照图5所解释的,第一区域BGA和第二区域BGB的亮度的降低可具有线型。当第一区域BGA和第二区域BGB的亮度的降低具有线型时,第一补偿值和第二补偿值可设置为从显示品质劣化图案的主要区域BX的纵向起点YSTART到主要区域BX的纵向终点地减小。替代性地,当第一区域BGA和第二区域BGB的亮度的降低具有线型时,第一补偿值和第二补偿值可仅与显示品质劣化图案的主要区域BX的纵向起点YSTART对应地设置。
根据本示例性实施方式,驱动控制器200可确定输入图像数据IMG是否包括诸如串扰图案的显示品质劣化图案。驱动控制器200可根据显示品质劣化图案的主要区域BX的位置来调节施加到主要区域BX的左侧部分的第一补偿值和施加到主要区域BX的右侧部分的第二补偿值。因此,尽管显示品质劣化图案的主要区域BX的位置变化了,但是显示品质劣化可被最小化。
另外,驱动控制器200可根据主要区域BX的宽度来调节施加到显示品质劣化图案的主要区域BX的左侧部分的第一补偿值和施加到主要区域BX的右侧部分的第二补偿值。因此,尽管显示品质劣化图案的主要区域BX的宽度变化了,但是显示品质劣化可被最小化。
因此,诸如串扰的显示品质劣化可被防止以使得显示面板100的显示品质可得到增强。
图12和图13是示出根据本发明概念的示例性实施方式的由显示装置的驱动控制器200确定第一补偿值和第二补偿值的方法的概念图。
除了驱动控制器200包括两个查找表以外,根据本示例性实施方式的显示装置和驱动显示装置的方法与参照图1至图11解释的示例性实施方式的显示装置和驱动显示装置的方法基本上相同。因此,相同的附图标记将用于指与图1至图11的先前示例性实施方式中描述的部分相同或相似的部分,并且将省略关于上述元件的任何重复解释。
参照图1、图3、图12和图13,显示装置包括显示面板100和显示面板驱动器。显示面板驱动器包括驱动控制器200、栅极驱动器300、伽马基准电压生成器400和数据驱动器500。显示面板驱动器还可包括发射驱动器600。显示面板驱动器还可包括电源电压生成器700。
驱动控制器200可确定输入图像数据IMG是否包括显示品质劣化图案。
驱动控制器200可根据显示品质劣化图案的主要区域BX的位置来确定对布置在主要区域BX的第一侧处的第一区域BGA进行补偿的第一补偿值以及对布置在主要区域BX的第二侧处的第二区域BGB进行补偿的第二补偿值。
在本示例性实施方式中,与第一区域BGA对应的第一初始补偿值可存储在第一查找表中(在图12中)。与第二区域BGB对应的第二初始补偿值可存储在第二查找表中(在图13中)。
当显示面板100的第一侧和第二侧根据显示面板100的结构或显示面板100的驱动方法而具有不同的特性时,驱动控制器200可包括用于显示面板100的第一侧的第一查找表以及用于显示面板100的第二侧的第二查找表。
第一补偿值可通过将根据主要区域BX的位置确定的第一增益LGAIN乘以第一初始补偿值来确定。第二补偿值可通过将根据主要区域BX的位置确定的第二增益RGAIN乘以第二初始补偿值来确定。
根据本示例性实施方式,驱动控制器200可确定输入图像数据IMG是否包括诸如串扰图案的显示品质劣化图案。驱动控制器200可根据显示品质劣化图案的主要区域BX的位置来调节施加到主要区域BX的左侧部分的第一补偿值和施加到主要区域BX的右侧部分的第二补偿值。因此,尽管显示品质劣化图案的主要区域BX的位置变化了,但是显示品质劣化可被最小化。
另外,驱动控制器200可根据主要区域BX的宽度来调节施加到显示品质劣化图案的主要区域BX的左侧部分的第一补偿值和施加到主要区域BX的右侧部分的第二补偿值。因此,尽管显示品质劣化图案的主要区域BX的宽度变化了,但是显示品质劣化可被最小化。
因此,诸如串扰的显示品质劣化可被防止以使得显示面板100的显示品质可得到增强。
如上所述,在根据本发明概念的示例性实施方式的显示装置和驱动显示装置的方法中,驱动控制器可确定输入图像数据是否包括诸如串扰图案的显示品质劣化图案。驱动控制器可根据显示品质劣化图案的主要区域的位置来调节施加到主要区域的左侧部分的第一补偿值和施加到主要区域的右侧部分的第二补偿值。因此,尽管显示品质劣化图案的主要区域的位置变化了,但是显示品质劣化可被最小化。
另外,驱动控制器可根据主要区域的宽度来调节施加到显示品质劣化图案的主要区域的左侧部分的第一补偿值和施加到主要区域的右侧部分的第二补偿值。因此,尽管显示品质劣化图案的主要区域的宽度变化了,但是显示品质劣化可被最小化。
因此,诸如串扰的显示品质劣化可被防止以使得显示面板的显示品质可得到增强。
虽然已参照本发明概念的示例性实施方式对本发明概念进行了示出和描述,但是对本领域普通技术人员将是显而易见的是,在不背离如随附权利要求书中记载的本发明概念的范围和精神的情况下可在形式和细节上进行各种改变。

Claims (13)

1.一种显示装置,包括:
显示面板,所述显示面板配置成基于输入图像数据来显示图像;
驱动控制器,所述驱动控制器配置成:确定所述输入图像数据是否包括显示品质劣化图案,并且根据所述显示品质劣化图案的主要区域的位置来确定用于对布置在所述主要区域的第一侧处的第一区域进行补偿的第一补偿值以及用于对布置在与所述主要区域的所述第一侧相对的所述主要区域的第二侧处的第二区域进行补偿的第二补偿值;以及
数据驱动器,所述数据驱动器配置成将使用所述第一补偿值和所述第二补偿值的数据电压施加到所述显示面板。
2.如权利要求1所述的显示装置,其中,当所述第一区域的尺寸大于所述第二区域的尺寸时,所述第一补偿值小于所述第二补偿值。
3.如权利要求1所述的显示装置,其中,与所述第一区域和所述第二区域对应的初始补偿值存储在查找表中,
其中,所述第一补偿值通过将根据所述主要区域的所述位置确定的第一增益乘以所述初始补偿值来确定,并且
其中,所述第二补偿值通过将根据所述主要区域的所述位置确定的第二增益乘以所述初始补偿值来确定。
4.如权利要求3所述的显示装置,其中,当所述第一区域的尺寸小于所述第二区域的尺寸时,所述第一增益大于一,并且所述第二增益小于一。
5.如权利要求1所述的显示装置,其中,与所述第一区域对应的第一初始补偿值存储在第一查找表中,并且
其中,与所述第二区域对应的第二初始补偿值存储在第二查找表中。
6.如权利要求5所述的显示装置,其中,所述第一补偿值通过将根据所述主要区域的所述位置确定的第一增益乘以所述第一初始补偿值来确定,并且
其中,所述第二补偿值通过将根据所述主要区域的所述位置确定的第二增益乘以所述第二初始补偿值来确定。
7.如权利要求1所述的显示装置,其中,所述驱动控制器配置成存储用于确定所述主要区域的第一阈值灰度值以及用于确定除所述主要区域以外的背景区域的第二阈值灰度值。
8.如权利要求7所述的显示装置,其中,当所述主要区域的灰度值大于所述第一阈值灰度值并且所述背景区域的灰度值小于所述第二阈值灰度值时,所述驱动控制器配置成确定所述输入图像数据包括所述显示品质劣化图案。
9.如权利要求1所述的显示装置,其中,当与所述主要区域对应的第一灰度值和与除所述主要区域以外的背景区域对应的第二灰度值之间的差异大于阈值灰度值差异时,所述驱动控制器配置成确定所述输入图像数据包括所述显示品质劣化图案。
10.如权利要求1所述的显示装置,其中,所述驱动控制器配置成确定所述主要区域的横向起点、所述主要区域的横向宽度、所述主要区域的纵向起点以及所述主要区域的纵向宽度。
11.如权利要求10所述的显示装置,其中,所述驱动控制器配置成根据所述主要区域的所述横向宽度来确定所述第一补偿值和所述第二补偿值。
12.如权利要求11所述的显示装置,其中,当所述主要区域的所述横向宽度增加时,所述第一补偿值和所述第二补偿值增加。
13.如权利要求10所述的显示装置,其中,所述第一补偿值和所述第二补偿值从所述显示品质劣化图案的所述主要区域的所述纵向起点到所述主要区域的纵向终点地减小。
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