CN113838406A - 显示装置及其驱动方法 - Google Patents

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金哲民
文智枻
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Abstract

本发明提供一种显示装置及其驱动方法。显示装置包括:灰度变换部,在输入灰度上相加补偿灰度来提供输出灰度;数据驱动部,提供与所述输出灰度对应的数据电压;以及像素部,包括接收所述数据电压的多个像素,所述灰度变换部包括:电压范围变换部,将所述输入灰度变换为电压范围的变换灰度;以及补偿灰度计算部,基于所述变换灰度计算出所述补偿灰度。

Description

显示装置及其驱动方法
技术领域
本发明涉及显示装置及其驱动方法。
背景技术
随着信息化技术的发达,作为使用者与信息之间的连接媒介的显示装置的重要性备受瞩目。对应于此,如液晶显示装置(Liquid Crystal Display Device)、有机发光显示装置(Organic Light Emitting Display Device)、等离子显示装置(Plasma DisplayDevice)等这样的显示装置的使用正在增加。
显示装置的数据驱动部可以向各像素供给数据电压,像素可以以基于数据电压的亮度发光,从而可以显示图像。此时,各像素可以共用比像素的个数少的个数的数据线,并可以以时分方式接收数据电压。
此时,各像素的数据电压可能会受到共用数据线的相邻的像素的数据电压的影响。为了解决该问题,提出过比较相邻的像素的灰度来计算出补偿灰度的方式。
但是,这样计算出的补偿灰度是非线性(non-linear)的,因此存在很难根据显示装置的结构/驱动方法适用所需的各种增益(gains)的问题。
发明内容
想要解决的问题在于,提供一种在电压范围内计算出线性(linear)的补偿值来容易根据显示装置的结构/驱动方法适用所需的各种增益的显示装置及其驱动方法。
本发明的一实施例涉及的显示装置包括:灰度变换部,在输入灰度上相加补偿灰度来提供输出灰度;数据驱动部,提供与所述输出灰度对应的数据电压;以及像素部,包括接收所述数据电压的多个像素,所述灰度变换部包括:电压范围变换部,将所述输入灰度变换为电压范围的变换灰度;以及补偿灰度计算部,基于所述变换灰度计算出所述补偿灰度。
可以是,所述灰度变换部还包括:存储器,输出与一个前一像素行相应的前一变换灰度。
可以是,多个所述像素分别与以各个所述像素为基准位于第一方向上的数据线连接。
可以是,所述灰度变换部还包括:存储器,输出与两个前一像素行相应的前一变换灰度。
可以是,多个所述像素被划分为多个第一像素和多个第二像素,多个所述第一像素分别与以各个所述第一像素为基准位于第一方向上的数据线连接,多个所述第二像素分别与以各个所述第二像素为基准位于第二方向上的数据线连接。
可以是,所述显示装置还包括:数据分配部,通过多个数据输出线与所述数据驱动部连接,并且通过多个数据线与多个所述像素连接,多个所述数据输出线的个数少于多个所述数据线的个数。
可以是,所述补偿灰度计算部包括:查找表,记录了与所述前一变换灰度之中的一部分以及所述变换灰度之中的一部分对应的补偿值,所述补偿灰度计算部针对多个所述像素中的一部分像素内插所述补偿值来计算出第一插值(first interpolated values)。
可以是,所述补偿灰度计算部针对多个所述像素之中的另一部分像素内插所述第一插值来计算出第二插值。
可以是,所述补偿灰度计算部将所述第二插值变换成灰度范围来提供为所述补偿灰度。
可以是,所述灰度变换部还包括:最大亮度增益提供部,基于最大亮度来提供最大亮度增益,所述补偿灰度计算部根据所述最大亮度增益对所述第二插值进行缩放,并将被缩放的第二插值变换成灰度范围来提供为所述补偿灰度。
可以是,所述最大亮度越增加,所述最大亮度增益提供部越使所述最大亮度增益增加。
可以是,所述灰度变换部还包括:连接增益提供部,提供针对所述第一像素的连接增益,所述补偿灰度计算部根据所述连接增益来对所述第二插值进行缩放,并将被缩放的所述第二插值变换成灰度范围来提供为所述补偿灰度。
可以是,所述连接增益提供部不提供针对所述第二像素的连接增益。
可以是,所述灰度变换部还包括:区域增益提供部,基于所述像素的位置来提供区域增益,所述补偿灰度计算部根据所述区域增益来对所述第二插值进行缩放,并将被缩放的所述第二插值变换成灰度范围来提供为所述补偿灰度。
可以是,所述像素部被划分为第一区域、第二区域和第三区域,所述第一区域以第一密度包括多个像素,所述第二区域和所述第三区域以比所述第一密度高的第二密度包括多个像素,所述第二区域的像素和所述第一区域的像素与相同的数据线连接,所述区域增益提供部对所述第一区域的像素提供第一区域增益,并对所述第二区域的像素提供第二区域增益。
本发明的一实施例涉及的显示装置的驱动方法可以包括:将输入灰度变换成电压范围的变换灰度的步骤;基于所述变换灰度计算出补偿灰度的步骤;在所述输入灰度上相加所述补偿灰度来提供输出灰度的步骤;以及向多个像素提供与所述输出灰度对应的数据电压的步骤。
可以是,所述驱动方法还包括如下的步骤:参照查找表,针对多个所述像素中的一部分像素内插所述补偿值来计算出第一插值,其中,所述查找表记录了与和两个前一像素行相应的前一变换灰度之中的一部分以及所述变换灰度之中的一部分对应的补偿值。
可以是,所述驱动方法还包括如下的步骤:针对多个所述像素之中的另一部分像素,内插所述第一插值来计算出第二插值。
可以是,所述驱动方法还包括如下的步骤:将所述第二插值作为所述补偿灰度来提供。
可以是,所述驱动方法还包括如下的步骤:根据最大亮度越增加就越增加的最大亮度增益,对所述第二插值进行缩放,并将被缩放的所述第二插值变换成灰度范围来提供为所述补偿灰度。
(发明效果)
本发明涉及的显示装置及其驱动方法可以在电压范围中计算出线性(linear)的补偿值,从而可以容易根据显示装置的结构/驱动方法适用所需的各种增益。
附图说明
图1是用于说明本发明的一实施例涉及的显示装置的图。
图2是用于说明本发明的一实施例涉及的像素的图。
图3和图4是用于说明本发明的一实施例涉及的像素部和数据分配部的图。
图5是用于说明本发明的一实施例涉及的灰度变换部的图。
图6是用于说明本发明的一实施例涉及的电压范围变换部的图。
图7和图8是用于说明本发明的一实施例涉及的补偿灰度计算部的图。
图9和图10是用于说明本发明的一实施例涉及的最大亮度增益提供部的图。
图11和图12是用于说明本发明的一实施例涉及的连接增益提供部的图。
图13和图14是用于说明本发明的一实施例涉及的区域增益提供部的图。
图15是用于说明本发明的其他实施例涉及的灰度变换部的图。
图16是用于说明本发明的其他实施例涉及的显示装置的图。
图17是用于说明本发明的其他实施例涉及的像素部的图。
具体实施方式
以下,参照附图,详细说明本发明的各实施例,以便本领域技术人员能够容易实施。本发明可以以各种不同的形态,并不限于在此说明的各实施例。
为了明确说明本发明,省略了与说明无关的部分,并在整个说明书中对相同或者类似的构成要素赋予相同的符号。因此,在前说明过的符号可以用于其他附图中。
此外,图示的各构成的大小以及厚度为了便于说明而任意示出,本发明并不一定限于图示的情况。在附图中,为了明确表示各层以及区域,有所夸张地示出了厚度。
图1是用于说明本发明的一实施例涉及的显示装置的图。
参照图1,本发明的一实施例涉及的显示装置10可以包括时序控制部11、数据驱动部12、扫描驱动部13、像素部14、灰度变换部15以及数据分配部16。
时序控制部11可以从外部处理器接收针对各个帧(或输入图像)的输入灰度以及控制信号。时序控制部11可以为了进行帧显示,向数据驱动部12、扫描驱动部13等提供适合于各自的规格的控制信号。
灰度变换部15可以在输入灰度上相加补偿灰度来提供输出灰度。时序控制部11可以将这种输出灰度提供到数据驱动部12。灰度变换部15可以与时序控制部11或数据驱动部12构成为一体的IC(integrated chip,集成芯片),或者灰度变换部15可以由单独的独立的IC构成。另一方面,灰度变换部15也可以在时序控制部11或数据驱动部12中由软件实现。
数据驱动部12可以提供与输出灰度对应的数据电压。例如,数据驱动部12可以利用输出灰度以及控制信号,生成应提供至数据输出线DO1、DO2、...、DOr的数据电压。例如,数据驱动部12可以利用时钟信号对输出灰度进行采样,并将与输出灰度对应的数据电压以像素行为单位施加到数据输出线DO1~DOr。像素行可以意味着与一个扫描线连接的多个像素的组合。r可以是大于0的整数。
数据分配部16可以通过数据输出线DO1~DOr而与数据驱动部12连接,并且可以通过数据线DL1、DL2、DL3、...、DLn而与各像素连接。n可以是大于r的整数。数据分配部16可以是一种多路分配器(demultiplexer)。数据分配部16可以选择性地将数据输出线DO1~DOr连接至数据线DL1~DLn。数据线DL1~DLn可以从所连接的数据输出线DO1~DOr接收数据电压。
扫描驱动部13可以从时序控制部11接收时钟信号、扫描开始信号等,从而生成应向扫描线SL1、SL2、SL3、...、SLm提供的扫描信号。m可以是大于0的整数。
扫描驱动部13可以向扫描线SL1~SLm依次供给具有导通电平的脉冲的扫描信号。扫描驱动部13可以由移位寄存器(shift register)的形态构成,可以包括多个扫描驱动级。扫描驱动部13可以根据时钟信号的控制,以将作为导通电平的脉冲形态的扫描开始信号依次传递至下一扫描驱动级的方式,生成扫描信号。
像素部14包括接收数据电压的多个像素。各个像素PXij可以与对应的数据线及扫描线连接。i和j可以是大于0的整数。像素PXij可以意味着扫描晶体管与第i扫描线及第j数据线连接的像素。各像素可以共同与第一电源线ELVDDL及第二电源线ELVSSL连接(参照图2)。
图2是用于说明本发明的一实施例涉及的像素的图。
参照图2,像素PXij可以是射出第一颜色的光的像素。射出第二颜色或第三颜色的光的像素除了发光二极管LD外包括与像素PXij实质上相同的构成,因此省略重复的说明。
例如,第一颜色可以是红色、绿色和蓝色中的一种颜色,第二颜色可以是红色、绿色和蓝色中的非第一颜色的一种颜色,第三颜色可以是红色、绿色和蓝色中的非第一颜色及第二颜色的剩余的颜色。另外,也可以代替红色、绿色和蓝色而使用品红色(magenta)、青色(cyan)及黄色(yellow)作为第一颜色至第三颜色。
像素PXij可以包括多个晶体管T1、T2、储能电容器Cst1以及发光二极管LD。
在本实施例中,示出了各晶体管T1、T2为P型晶体管(例如,PMOS)的情况,但是本领域技术人员应当可以由N型晶体管(例如NMOS)构成起到同一功能的像素电路。
晶体管T2其栅电极与扫描线SLi连接,第一电极与数据线DLj连接,第二电极与晶体管T1的栅电极连接。晶体管T2可以被命名为扫描晶体管。
晶体管T1其栅电极与晶体管T2的第二电极连接,第一电极与第一电源线ELVDDL连接,第二电极与发光二极管LD的阳极连接。晶体管T1可以被命名为驱动晶体管。
储能电容器Cst1连接晶体管T1的第一电极和栅电极。
发光二极管LD其阳极与晶体管T1的第二电极连接,阴极与第二电源线ELVSSL连接。发光二极管LD可以是射出与第一颜色相应的波长的光的元件。发光二极管LD可以由有机发光二极管(organic light emitting diode)构成或者由如微型LED(micro lightemitting diode)、量子点发光二极管(quantum dot light emitting diode)等无机发光二极管(inorganic light emitting diode)构成。另外,发光二极管LD也可以是由有机物和无机物复合构成的发光元件。在本实施例中,仅示出了一个发光二极管LD,但是也可以串联、并联或串并联连接多个子发光二极管来代替发光二极管LD。
若向晶体管T2的栅电极通过扫描线SLi供给导通电平(低电平)的扫描信号,则晶体管T2连接数据线DLj和储能电容器Cst1的第一电极。因此,会在储能电容器Cst1中写入与通过数据线DLj施加的数据电压和第一电源电压ELVDD的差异相应的电压。在图2中,“ELVSS”表示第二电源电压。
晶体管T1使根据写入到储能电容器Cst1的电压决定的驱动电流从第一电源线ELVDDL流向第二电源线ELVSSL。发光二极管LD会以与驱动电流量相应的亮度发光。各像素的发光二极管LD可以连接在共同的第一电源线ELVDDL与第二电源线ELVSSL之间。
图3和图4是用于说明本发明的一实施例涉及的像素部和数据分配部的图。
参照图3,数据分配部16可以包括第一晶体管MA1、MA2、MA3、MA4、MA5、MA6、MA7、MA8以及第二晶体管MB1、MB2、MB3、MB4、MB5、MB6、MB7、MB8。第一晶体管MA1~MA8的栅电极可以与第一控制线CLA连接,第一电极可以与数据输出线DO1~DO8连接,并且第二电极可以与第一数据线DL2、DL3、DL6、DL7、DL10、D11、DL14、DL15(以下简称为第一数据线DL2~DL15)连接。第二晶体管MB1~MB8的栅电极可以与第二控制线CLB连接,第一电极可以与数据输出线DO1~DO8连接,并且第二电极可以与第二数据线DL1、DL4、DL5、DL8、DL9、DL12、DL13、DL16(以下,简称为第二数据线DL1~DL16)连接。第一晶体管MA1~MA8的个数与第二晶体管MB1~MB8的个数可以相同。另外,第一数据线DL2~DL15和第二数据线DL1~DL16的个数可以相同。数据分配部16可以是输入与输出之比为1:2的多路分配器。
第一晶体管MA1~MA8的导通期间和第二晶体管MB1~MB8的导通期间可以彼此不重叠。时序控制部11可以向第一控制线CLA和第二控制线CLB提供导通电平的控制信号,使得第一晶体管MA1~MA8和第二晶体管MB1~MB8交替地被导通(参照图4)。
例如,像素部14可以包括以pentile结构排列的像素PX12、PX13、PX16、PX17、PX110、PX111、PX114、PX115、PX21、PX24、PX25、PX28、PX29、PX212、PX213、PX216、PX32、PX33、PX36、PX37、PX310、PX311、PX314、PX315、PX41、PX44、PX45、PX48、PX49、PX412、PX413、PX416。
与第一扫描线SL1及第三扫描线SL3连接的像素PX12~PX115、PX32~PX315可以与第一数据线DL2~DL15连接。与第二扫描线SL2及第四扫描线SL4连接的像素PX21~PX216、PX41~PX416可以与第二数据线DL1~DL16连接。在本实施例中,奇数个像素行与第一数据线DL2~DL15连接,偶数个像素行与第二数据线DL1~DL16连接。在其他实施例中,也可以是偶数个像素行与第一数据线DL2~DL15连接,并且奇数个像素行与第二数据线DL1~DL16连接。
在奇数个像素行中,各像素可以构成为沿着扫描线的延伸方向依次反复红色(例如,像素PX12)、绿色(例如,像素PX13)、蓝色(例如,像素PX16)和绿色(例如,像素PX17)。扫描线的延伸方向可以是第一方向DR1或第二方向DR2。此时,在偶数个像素行中,各像素可以构成为沿着扫描线的延伸方向依次反复蓝色(例如,像素PX21)、绿色(例如,像素PX24)、红色(例如,像素PX25)和绿色(例如,像素PX28))。如上所述,奇数和偶数是可以互换的。
在各个数据线上连接有同一颜色的像素。例如,在数据线DL1上连接有蓝色的像素PX21、PX41。在数据线DL2上连接有红色的像素PX12、PX32。在数据线DL3上连接有绿色的像素PX13、PX33。数据线DL1~DL16的延伸方向可以是第三方向DR3。第三方向DR3可以与第一方向DR1或第二方向DR2正交。
像素PX12~PX416可以被划分为第一像素PX13、PX17、PX111、PX115、PX21、PX25、PX29、PX213、PX33、PX37、PX311、PX315、PX41、PX45、PX49、PX413(以下,简称为第一像素PX13~PX413)以及第二像素PX12、PX16、PX110、PX114、PX24、PX28、PX212、PX216、PX32、PX36、PX310、PX314、PX44、PX48、PX412、PX416以下,简称为第二像素PX12~PX416)。第一像素PX13~PX413可以分别与以第一像素PX13~PX413各自为基准而位于第一方向DR1上的数据线连接。第二像素PX12~PX416可以分别与以第二像素PX12~PX416各自为基准而位于第二方向DR2上的数据线连接。第一方向DR1和第二方向DR2可以彼此相反。
在以行列形态配置像素部14的各像素时,可以在行方向(第一方向DR1或第二方向DR2)及列方向(第三方向DR3)上彼此交替地配置第一像素PX13~PX413和第二像素PX12~PX416。
参照图4,扫描驱动部13可以向扫描线SL1、SL2、SL3、SL4依次供给导通电平的扫描信号。在向扫描线SL1供给导通电平的扫描信号时,可以向数据线DL2供给针对像素PX12的数据电压DV12。在向扫描线SL2供给导通电平的扫描信号时,可以向数据线DL1供给针对像素PX21的数据电压DV21。在向扫描线SL3供给导通电平的扫描信号时,可以向数据线DL2供给针对像素PX32的数据电压DV32。在向扫描线SL4供给导通电平的扫描信号时,可以向数据线DL1供给针对像素PX41的数据电压DV41。
随着像素部14变成高分辨率,趋势是可向各像素写入数据电压的期间减少。由此,可能会产生对于像素无法充分写入期望的数据电压的情况。例如,假设数据电压DV32大于数据电压DV12的情况。在该情况下,数据电压DV32与数据电压DV12的差异越大,提供更大的数据电压DV32,从而可以进行补偿以便在像素PX32中写入期望的数据电压DV32。例如,假设数据电压DV41小于数据电压DV21的情况。在该情况下,数据电压DV41与数据电压DV21的差异越大,提供更小的数据电压DV41,从而可以进行补偿以便在像素PX41中写入期望的数据电压DV41。这种补偿可以通过后述的灰度变换部15将输入灰度GVi变换成输出灰度GVo来执行。
图5是用于说明本发明的一实施例涉及的灰度变换部的图。图6是用于说明本发明的一实施例涉及的电压范围变换部的图。图7和图8是用于说明本发明的一实施例涉及的补偿灰度计算部的图。
参照图5,本发明的一实施例涉及的灰度变换部15a可以包括电压范围变换部151、存储器152、补偿灰度计算部153以及输出灰度计算部154。
电压范围变换部151可以将输入灰度GVi变换成电压范围(voltage domain)的变换灰度VVi。参照图6,示出了横轴表示输入灰度Gvi、纵轴表示变换灰度VVi的图表。电压范围的变换可以按照各颜色(红色、绿色、蓝色)独立地实现。电压范围变换部151可以包括图6的图表中的一部分作为匹配数据(mapping data)。电压范围变换部151可以利用这种匹配数据来将输入灰度GVi变换成电压范围(voltage domain)的变换灰度VVi。
参照图6的图表,可以是输入灰度GVi越高,变换灰度VVi越低。在该情况下,可以相当于如图2那样作为像素PXij的驱动晶体管的晶体管T1由P型构成的情况。假设在像素PXij的驱动晶体管由N型构成的情况下,可以是输入灰度GVi越高,变换灰度VVi也越高。图6的图表的倾斜度可以基于适用于显示装置10中的伽马曲线的伽马值。
存储器152可以输出与前一像素行相应的前一变换灰度VVpre。在像素部14的结构如图3所示那样的情况下,存储器152可以输出与两个前一像素行相应的前一变换灰度VVpre。但是,在像素部14的结构如后述的图17所示那样的情况下,存储器152可以输出与一个前一像素行相应的前一变换灰度VVpre。
补偿灰度计算部153可以基于变换灰度VVi计算出补偿灰度GC。补偿灰度计算部153可以比较变换灰度VVi和前一变换灰度VVpre,从而计算出补偿灰度GC。
参照图7,补偿灰度计算部153可以包括查找表LUT,该查找表LUT记录了与前一变换灰度VVpre之中的一部分以及变换灰度VVi之中的一部分对应的补偿值f00、f01、f10、f11、...。可以按颜色具备查找表LUT。例如,补偿灰度计算部153可以包括针对红色像素的查找表、针对绿色像素的查找表以及针对蓝色像素的查找表。
补偿灰度计算部153可以对多个像素之中的一部分像素对补偿值f00、f01、f10、f11、...进行插值来计算出第一插值(first interpolated values)。此时,可以使用二次线性插值法(bi-linear interpolation)。
例如,假设查找表LUT包括与前一变换灰度VVpre中的0、8、40、168、255灰度以及变换灰度VVi中的0、8、40、168、255灰度对应的补偿值f00、f01、f10、f11、...。此时,假设前一变换灰度VVpre为2灰度且变换灰度VVi为208灰度的情况。此时,p可以是2-0=2,q可以是208-168=40。此时,用于求出期望的第一插值fpq的例示性的数学式1如下。
[数学式1]
Figure BDA0003087652920000111
在此,LPP可以是p的最大值,LPQ可以是q的最大值。在本例示中,LPP可以是8-0=8,LPQ可以是255-168=87。
参照图8,假设针对像素部14的边界区域R1、R2、R3、R4的代表像素计算出了第一插值f1、f2、f3、f4、...。对于属于各个边界区域R1、R2、R3、R4的其他像素,可以同样适用针对代表像素计算出的第一插值f1、f2、f3、f4、...。这可以以充分窄的区域中的各灰度实质上相同作为前提条件。例示性的数学式2如下。
[数学式2]
fxy=fpq(R1),if x≤x1and y≤y1[R1]
=fpq(R2),if x≥x2andy≤y1[R2]
=fpq(R3),if x≤x1andy≥y2[R3]
=fpq(R4),if x≥x2andy≥y2[R4]
此时,x和y分别可以是第二方向DR2和第三方向DR3上的计算对象像素的坐标。x1、x2、y1、v2可以构成边界区域R1、R2、R3、R4与中间区域R5、R6、R7、R8、R9的边界坐标。fpq(R1)可以是边界区域R1的代表像素的第一插值,fpq(R2)可以是边界区域R2的代表像素的第一插值,fpq(R3)可以是边界区域R3的代表像素的第一插值,fpq(R4)是边界区域R4的代表像素的第一插值。fxy是计算对象像素的第二插值。
补偿灰度计算部153可以针对多个像素之中的另一部分像素,对第一插值f1、f2、f3、f4、…进行插值来计算出第二插值。例如,补偿灰度计算部153可以针对边界区域R1、R2、R3、R4的中间区域R5、R6、R7、R8、R9,对第一插值f1、f2、f3、f4、...进行插值来计算出第二插值。例示性的数学式3如下。
[数学式3]
Figure BDA0003087652920000121
补偿灰度计算部153可以将第二插值fxy变换成灰度范围来提供为补偿灰度GC。
输出灰度计算部154可以在输入灰度GVi上相加补偿灰度GC来提供输出灰度GVo。
本实施例涉及的灰度变换部15a可以在电压范围中计算出线性的补偿值f00、f01、f10、f11、...,可以实现针对灰度/位置的线性内插的利用,由此具有减少存储器和运算费用的优点。
图9和图10是用于说明本发明的一实施例涉及的最大亮度增益提供部的图。
参照图9,本发明的一实施例涉及的灰度变换部15b可以以灰度变换部15a为基准还包括最大亮度增益提供部155。
最大亮度增益提供部155可以基于最大亮度DBV提供最大亮度增益Gdbv。最大亮度DBV可以是与最大灰度(例如,255灰度)对应地从各像素射出的光的亮度值。例如,可以是形成一个点(dot)的红色像素与255灰度对应地发光、绿色像素与255灰度对应地发光且蓝色像素与255灰度对应地发光而生成的白色光的亮度值。亮度值的单位可以是尼特(Nits)。因此,像素部14可以显示部分(空间上)暗或亮的图像帧,但是图像帧的最大明亮度被限制为最大亮度DBV。这种最大亮度DBV可以根据针对显示装置10的使用者的操作手动设定,或者可以通过与照度传感器等相关联的算法自动设定。即便是灰度相同,但若最大亮度DBV不同,则与灰度对应的数据电压会变得不同,因此像素的发光亮度也会变得不同。
可以是最大亮度DBV越增加,最大亮度增益提供部155越增加最大亮度增益Gdbv。参照图10,例如,在最大亮度DBV为4Nits时,最大亮度增益Gdbv可以被设定为0。例如,在最大亮度DBV为1200Nits时,最大亮度增益Gdbv可以被设定为1.99。
补偿灰度计算部153可以根据最大亮度增益Gdbv对第二插值fxy进行缩放(scaling)。例如,补偿灰度计算部153可以在第二插值fxy上相乘最大亮度增益Gdbv来进行缩放。补偿灰度计算部153可以将被缩放的第二插值fxy变换成灰度范围来提供为补偿灰度GC。
根据本实施例,在电压范围中计算出线性的补偿值,从而可以实现最大亮度增益Gdbv的单纯乘法运算,因此具有减少存储器和运算费用的优点。
图11和图12是用于说明本发明的一实施例涉及的连接增益提供部的图。
参照图11,本发明的一实施例涉及的灰度变换部15c可以基于灰度变换部15a还包括连接增益提供部156。
连接增益提供部156可以提供针对多个第一像素的连接增益Gr、Gg、Gb。在一实施例中,连接增益提供部156可以不提供针对多个第二像素的连接增益。在其他实施例中,连接增益提供部156可以提供针对多个第二像素的连接增益,但是提供与针对多个第一像素的连接增益Gr、Gg、Gb不同的连接增益。连接增益提供部156可以为了确认各像素是属于第一像素PX13~PX413和第二像素PX12~PX416中的哪一个而接收连接信息CNI。
参照图12,如参照图3说明的那样,第一像素PX13~PX413可以分别与以各个第一像素PX13~PX413为基准位于第一方向DR1上的数据线连接。第二像素PX12~PX416可以分别与以各个第二像素PX12~PX416为基准位于第二方向DR2上的数据线连接。第一方向DR1和第二方向DR2可以彼此相反。
像素部14的所有像素可以具有相同的像素电路结构。此时,在像素电路的左侧(例如,第一方向DR1)连接的数据线和在像素电路的右侧(例如,第二方向DR2)连接的数据线其寄生电容可以彼此不同。因此,根据本实施例,通过提供基于数据线以及像素的配置的连接增益Gr、Gg、Gb,从而可以执行针对像素部14的结构的补偿。可以按照各颜色提供不同的连接增益Gr、Gg、Gb。
补偿灰度计算部153可以根据连接增益Gr、Gg、Gb对第二插值fxy进行缩放。例如,补偿灰度计算部153可以在第二插值fxy上相乘连接增益Gr、Gg、Gb来进行缩放。补偿灰度计算部153可以将被缩放的第二插值fxy变换成灰度范围来提供为补偿灰度GC。
根据本实施例,通过在电压范围中计算出线性的补偿值,从而可以实现连接增益Gr、Gg、Gb的单纯乘法运算,因此具有减少存储器和运算费用的优点。
图13和图14是用于说明本发明的一实施例涉及的区域增益提供部的图。
参照图13,本发明的一实施例涉及的灰度变换部15d可以以灰度变换部15a为基准还包括区域增益提供部157。
参照图13,区域增益提供部157可以基于各像素的位置提供区域增益GAR1、GAR2。
参照图14,像素部14可以被划分为第一区域AR1、第二区域AR2以及第三区域AR3。第四区域AR4可以认为与第三区域AR3相同,因此省略重复的说明。另外,像素部14的图3的区域也可以认为与第三区域AR3相同,因此省略重复的说明。
第一区域AR1可以以第一密度包括各像素。第二区域AR2和第三区域AR3可以以比第一密度高的第二密度包括各像素。即,第二区域AR2和第三区域AR3的每单位区域内的像素的个数可以大于第一区域AR1的每单位区域内的像素的个数。
例如,第一区域AR1可以包括不存在像素而光可以透过的透过区域。在这种透过区域可以以在平面上不重叠的方式配置图像传感器、相机、指纹传感器、靠近传感器等各种装置。
第二区域AR2的像素PX421、PX424、PX425、PX428可以被连接到与第一区域AR1的像素PX221、PX224、PX225、PX228相同的数据线DL21、DL24、DL25、DL28。因此,第二区域AR2的与数据线DL21~DL28分别连接的像素的个数少于第三区域AR3的与数据线DL17~DL20分别连接的像素的个数。因此,第二区域AR2的数据线DL21~DL28各自的负载(load)小于第三区域AR3的数据线DL17~DL20各自的负载。由此,对于第二区域AR2的像素PX421~PX428而言,需要用于进行负载补偿的第二区域增益GAR2。
同样的理由,第一区域AR1的数据线DL21~DL28各自的负载小于第三区域AR3的数据线DL17~DL20各自的负载,需要用于第一区域AR1的负载补偿的第一区域增益GAR1。但是,第一区域AR1其像素的密度相对小,对于同一数据电压会以更低的亮度发光。由此,对于第一区域增益GAR1而言还需要适用亮度补偿,因此第一区域增益GAR1和第二区域增益GAR2可以彼此不同。但是,区域增益GAR1、GAR2的相对的大小等可以根据显示装置10的规格(specification)而不同。第三区域AR3可以不需要单独的区域增益。
因此,区域增益提供部157可以针对第一区域AR1的各像素提供第一区域增益GAR1,针对第二区域AR2的各像素提供第二区域增益GAR2。区域增益提供部157可以为了确认像素属于第一区域AR1、第二区域AR2和第三区域AR3中的哪个区域而接收区域信息ARI。
补偿灰度计算部153可以根据区域增益GAR1、GAR2来对第二插值fxy进行缩放。例如,补偿灰度计算部153可以在第二插值fxy上相乘区域增益GAR1、GAR2来进行缩放。补偿灰度计算部153可以将被缩放的第二插值fxy变换成灰度范围来提供为补偿灰度GC。
根据本实施例,通过在电压范围中计算出线性的补偿值,从而可以实现区域增益GAR1、GAR2的单纯乘法运算,因此具有减少存储器和运算费用的优点。
图15是用于说明本发明的其他实施例涉及的灰度变换部的图。
参照图15,本发明的一实施例涉及的灰度变换部15e可以以灰度变换部15a为基准还包括最大亮度增益提供部155、连接增益提供部156以及区域增益提供部157。对于最大亮度增益提供部155、连接增益提供部156以及区域增益提供部157而言,由于与前述相同,因此省略重复的说明。
补偿灰度计算部153可以根据最大亮度增益Gdbv、连接增益Gr、Gg、Gb以及区域增益GAR1、GAR2,对第二插值fxy进行缩放。例如,补偿灰度计算部153可以在第二插值fxy上相乘最大亮度增益Gdbv、连接增益Gr、Gg、Gb以及区域增益GAR1、GAR2来进行缩放。补偿灰度计算部153可以将被缩放的第二插值fxy变换成灰度范围来提供为补偿灰度GC。
根据本实施例,通过在电压范围中计算出线性的补偿值,从而可以实现最大亮度增益Gdbv、连接增益Gr、Gg、Gb以及区域增益GAR1、GAR2的单纯乘法运算,因此具有减少存储器和运算费用的优点。
图16是用于说明本发明的其他实施例涉及的显示装置的图。图17是用于说明本发明的其他实施例涉及的像素部的图。
参照图16,本发明的其他实施例涉及的显示装置10’与显示装置10的差异在于不包括数据分配部16。另外,像素部14’的结构与像素部14具有差异。
参照图17,像素PX11~PX48分别与以各个像素PX11~PX48为基准位于第一方向DR1上的数据线连接。由此,不需要连接信息CNI,因此灰度变换部15可以不包括连接增益提供部156。灰度变换部15可以根据实施例选择性地包括最大亮度增益提供部155和区域增益提供部157。
如上所述,图17的情况下,存储器152可以输出与一个前一像素行相应的前一变换灰度VVpre。
到此为止参照的附图以及所记载的发明的详细说明只是本发明的例示,其目的仅仅在于说明本发明,并非为了限制意思或限制权利要求书中记载的本发明的范围而使用。因此,本领域技术人员应当可以理解由此可实现各种变形以及等同的其他实施例。因此,本发明的真正的技术保护范围应由权利要求书的技术思想来确定。

Claims (20)

1.一种显示装置,包括:
灰度变换部,在输入灰度上相加补偿灰度来提供输出灰度;
数据驱动部,提供与所述输出灰度对应的数据电压;以及
像素部,包括接收所述数据电压的多个像素,
所述灰度变换部包括:电压范围变换部,将所述输入灰度变换为电压范围的变换灰度;以及补偿灰度计算部,基于所述变换灰度计算出所述补偿灰度。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
所述灰度变换部还包括:存储器,输出与一个前一像素行相应的前一变换灰度。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中,
多个所述像素分别与以各个所述像素为基准位于第一方向上的数据线连接。
4.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
所述灰度变换部还包括:存储器,输出与两个前一像素行相应的前一变换灰度。
5.根据权利要求4所述的显示装置,其中,
多个所述像素被划分为多个第一像素和多个第二像素,
多个所述第一像素分别与以各个所述第一像素为基准位于第一方向上的数据线连接,
多个所述第二像素分别与以各个所述第二像素为基准位于第二方向上的数据线连接。
6.根据权利要求5所述的显示装置,还包括:
数据分配部,通过多个数据输出线与所述数据驱动部连接,并且通过多个数据线与多个所述像素连接,
多个所述数据输出线的个数少于多个所述数据线的个数。
7.根据权利要求5所述的显示装置,其中,
所述补偿灰度计算部包括:查找表,记录了与所述前一变换灰度之中的一部分以及所述变换灰度之中的一部分对应的补偿值,
所述补偿灰度计算部针对多个所述像素中的一部分像素内插所述补偿值来计算出第一插值。
8.根据权利要求7所述的显示装置,其中,
所述补偿灰度计算部针对多个所述像素之中的另一部分像素内插所述第一插值来计算出第二插值。
9.根据权利要求8所述的显示装置,其中,
所述补偿灰度计算部将所述第二插值变换成灰度范围来提供为所述补偿灰度。
10.根据权利要求8所述的显示装置,其中,
所述灰度变换部还包括:最大亮度增益提供部,基于最大亮度来提供最大亮度增益,
所述补偿灰度计算部根据所述最大亮度增益对所述第二插值进行缩放,并将被缩放的所述第二插值变换成灰度范围来提供为所述补偿灰度。
11.根据权利要求10所述的显示装置,其中,
所述最大亮度越增加,所述最大亮度增益提供部越使所述最大亮度增益增加。
12.根据权利要求8所述的显示装置,其中,
所述灰度变换部还包括:连接增益提供部,提供针对所述第一像素的连接增益,
所述补偿灰度计算部根据所述连接增益来对所述第二插值进行缩放,并将被缩放的所述第二插值变换成灰度范围来提供为所述补偿灰度。
13.根据权利要求12所述的显示装置,其中,
所述连接增益提供部不提供针对所述第二像素的连接增益。
14.根据权利要求8所述的显示装置,其中,
所述灰度变换部还包括:区域增益提供部,基于所述像素的位置来提供区域增益,
所述补偿灰度计算部根据所述区域增益来对所述第二插值进行缩放,并将被缩放的所述第二插值变换成灰度范围来提供为所述补偿灰度。
15.根据权利要求14所述的显示装置,其中,
所述像素部被划分为第一区域、第二区域和第三区域,
所述第一区域以第一密度包括多个像素,
所述第二区域和所述第三区域以比所述第一密度高的第二密度包括多个像素,
所述第二区域的像素和所述第一区域的像素与相同的数据线连接,
所述区域增益提供部对所述第一区域的像素提供第一区域增益,并对所述第二区域的像素提供第二区域增益。
16.一种显示装置的驱动方法,包括:
将输入灰度变换成电压范围的变换灰度的步骤;
基于所述变换灰度计算出补偿灰度的步骤;
在所述输入灰度上相加所述补偿灰度来提供输出灰度的步骤;以及
向多个像素提供与所述输出灰度对应的数据电压的步骤。
17.根据权利要求16所述的显示装置的驱动方法,还包括如下的步骤:
参照查找表,针对多个所述像素中的一部分像素内插补偿值来计算出第一插值,其中,所述查找表记录了与和两个前一像素行相应的前一变换灰度之中的一部分以及所述变换灰度之中的一部分对应的所述补偿值。
18.根据权利要求17所述的显示装置的驱动方法,还包括如下的步骤:
针对多个所述像素之中的另一部分像素,内插所述第一插值来计算出第二插值。
19.根据权利要求18所述的显示装置的驱动方法,还包括如下的步骤:
将所述第二插值作为所述补偿灰度来提供。
20.根据权利要求18所述的显示装置的驱动方法,还包括如下的步骤:
根据最大亮度越增加就越增加的最大亮度增益,对所述第二插值进行缩放,并将被缩放的所述第二插值变换成灰度范围来提供为所述补偿灰度。
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