CN114120904A - 显示装置 - Google Patents

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尹昶老
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Abstract

一种显示装置包括:显示面板,第一显示区域和与所述第一显示区域相邻的第二显示区域限定在所述显示面板中;数据驱动电路,驱动所述多条数据线;扫描驱动电路,驱动所述多条扫描线;以及驱动控制器,接收图像信号和控制信号,并基于操作模式控制所述数据驱动电路和所述扫描驱动电路,其中,所述驱动控制器包括亮度偏差补偿单元,当所述操作模式是以第一频率驱动所述第一显示区域并且以与所述第一频率不同的第二频率驱动所述第二显示区域的多频率模式时,所述亮度偏差补偿单元补偿所述第一显示区域和所述第二显示区域的亮度偏差。

Description

显示装置
相关申请的交叉引用
本申请要求于2020年9月1日提交的韩国专利申请第10-2020-0111127号的优先权以及由此产生的所有权益,本韩国专利申请的内容全部通过引用合并于本文。
技术领域
本公开在此涉及显示装置和显示装置的驱动方法,并且更特别地涉及可以多频率驱动的显示装置和显示装置的驱动方法。
背景技术
在显示装置中,有机发光显示装置使用通过电子和空穴的复合生成光的有机发光二极管来显示图像。这种有机发光显示装置具有所需的特性,包括快速响应速度和相对低的功耗。
有机发光显示装置包括连接到数据线和扫描线的像素。像素通常包括有机发光二极管和用于控制流经有机发光二极管的电流量的电路单元。电路单元响应于数据信号控制经过有机发光二极管从第一驱动电压流向第二驱动电压的电流量,使得响应于流经有机发光二极管的电流量生成具有预定亮度的光。
在显示装置上显示视频时,随着驱动频率越高,视频的显示质量越好。然而,以高驱动频率操作的显示装置会增加功耗。
发明内容
本公开提供一种显示装置和驱动所述显示装置的方法,其中,补偿显示区域之间的由多频率驱动产生的亮度偏差。
本发明的实施例提供一种显示装置,包括:显示面板,包括连接到多条数据线和多条扫描线的多个像素,其中第一显示区域和与所述第一显示区域相邻的第二显示区域限定在所述显示面板中;数据驱动电路,驱动所述多条数据线;扫描驱动电路,驱动所述多条扫描线;以及驱动控制器,接收图像信号和控制信号,并基于操作模式控制所述数据驱动电路和所述扫描驱动电路,其中,所述驱动控制器包括亮度偏差补偿单元,当所述操作模式是以第一频率驱动所述第一显示区域并且以与所述第一频率不同的第二频率驱动所述第二显示区域的多频率模式时,所述亮度偏差补偿单元补偿所述第一显示区域和所述第二显示区域的亮度偏差。
在实施例中,所述驱动控制器还可以包括第一查找表和第二查找表,所述第一查找表和所述第二查找表各自将图像数据信号提供给所述亮度偏差补偿单元,其中,来自所述第一查找表的所述图像数据信号可以与所述第一显示区域相对应,并且来自所述第二查找表的所述图像数据信号可以与所述第二显示区域相对应。
在实施例中,所述第一查找表可以提供与所述第一频率相对应的第一图像数据信号,并且所述第二查找表可以提供与所述第二频率相对应的第二图像数据信号。
在实施例中,当接收的所述图像信号包括视频信号和静止图像信号时,所述驱动控制器可以将所述操作模式确定为所述多频率模式,其中,在所述多频率模式下,所述亮度偏差补偿单元可以将所述第一图像数据信号提供给所述显示面板的所述第一显示区域,并且将所述第二图像数据信号提供给所述显示面板的所述第二显示区域,与所述视频信号相对应的视频显示于所述第一显示区域中,与所述静止图像信号相对应的静止图像显示于所述第二显示区域中。
在实施例中,所述第一频率可以大于所述第二频率,并且所述第一图像数据信号的数据电压可以大于所述第二图像数据信号的数据电压。
在实施例中,当所述操作模式是常规频率模式时,所述驱动控制器可以在所述常规频率模式期间每帧以所述第一频率驱动所述第一显示区域和所述第二显示区域两者,并且将与所述第一频率相对应的第一图像数据信号提供给所述显示面板的所述第一显示区域和所述第二显示区域。
在实施例中,所述亮度偏差补偿单元可以包括:静止图像信号确定单元,从接收的所述图像信号中检测视频信号和静止图像信号;操作模式确定单元,当确定接收的所述图像信号包括所述视频信号和所述静止图像信号时,将所述操作模式确定为所述多频率模式;以及图像数据信号提供单元,当所述操作模式被确定为所述多频率模式时,分别将不同的图像数据信号提供给所述第一显示区域和所述第二显示区域。
在实施例中,所述静止图像信号确定单元可以通过将前一帧的所述图像信号与当前帧的所述图像信号进行比较来确定所述静止图像信号。
在实施例中,在所述多频率模式下,所述显示装置可以在所述第一显示区域中显示与所述视频信号相对应的视频,并且在所述第二显示区域中显示与所述静止图像信号相对应的静止图像。
在实施例中,所述图像数据信号提供单元可以将第一图像数据信号提供给所述第一显示区域并且将第二图像数据信号提供给所述第二显示区域,其中,所述第二图像数据信号的数据电压可以小于所述第一图像数据信号的数据电压。
在实施例中,所述驱动控制器还可以包括第一查找表,将第一图像数据信号提供给所述亮度偏差补偿单元;和第二查找表,将第二图像数据信号提供给所述亮度偏差补偿单元,其中,所述图像数据信号提供单元可以将来自所述第一查找表的所述第一图像数据信号提供给所述显示面板的所述第一显示区域并且将来自所述第二查找表的所述第二图像数据信号提供给所述第二显示区域。
在实施例中,当确定接收的所述图像信号不包括所述静止图像信号时,所述操作模式确定单元可以将所述操作模式确定为所述第一显示区域和所述第二显示区域两者每帧均以第一频率驱动的常规频率模式,其中所述图像数据信号提供单元可以将与所述第一频率相对应的第一图像数据信号提供给所述显示面板的所述第一显示区域和所述第二显示区域。
在本发明的实施例中,一种显示装置包括:显示面板,包括连接到多条数据线和多条扫描线的多个像素;数据驱动电路,驱动所述多条数据线;扫描驱动电路,驱动所述多条扫描线;驱动控制器,接收图像信号和控制信号,并控制所述数据驱动电路和所述扫描驱动电路以在所述显示面板上显示图像,其中所述驱动控制器基于所述图像信号将所述显示面板划分为以第一频率驱动的第一显示区域和以低于所述第一频率的第二频率驱动的第二显示区域,并且彼此不同地设定施加到所述第一显示区域的第一最大灰度值和施加到所述第二显示区域的第二最大灰度值。
在实施例中,当从所述图像信号中检测到静止图像信号时,所述驱动控制器可以将操作模式确定为多频率模式。
在实施例中,所述驱动控制器可以在所述多频率模式下基于目标亮度值改变所述第一最大灰度值或所述第二最大灰度值。
在实施例中,所述驱动控制器可以将与所述第一最大灰度值相对应的第一图像数据信号和与所述第二最大灰度值相对应的第二图像数据信号提供给所述数据驱动电路。
在实施例中,所述显示面板可以基于在折叠区域中在预定方向上延伸的折叠轴而折叠。
在本发明的实施例中,一种驱动显示装置的方法包括:由亮度偏差补偿单元通过接收第一图像数据信号和第二图像数据信号来执行图像数据信号接收操作,以补偿显示面板的以第一频率驱动的第一显示区域和所述显示面板的以与所述第一频率不同的第二频率驱动的第二显示区域之间出现的亮度偏差;以及由亮度偏差补偿单元通过将所述第一图像数据信号和所述第二图像数据信号分别提供给所述显示面板的所述第一显示区域和所述第二显示区域来执行图像数据信号提供操作。
在实施例中,所述执行所述图像数据信号接收操作可以包括:由静止图像信号确定单元检测驱动控制器接收的图像信号中的静止图像信号;当检测到静止图像信号时,由操作模式确定单元确定所述驱动控制器的操作模式为多频率模式;以及当确定是所述多频率模式时,由所述图像数据信号提供单元从第一查找表接收所述第一图像数据信号并将所述第一图像数据信号提供给所述第一显示区域,并且由所述图像数据信号提供单元从所述第二查找表接收所述第二图像数据信号并将所述第二图像数据信号提供给所述第二显示区域。
在实施例中,所述执行所述图像数据信号提供操作可以包括:将所述第一图像数据信号和所述第二图像数据信号分别转换为第一图像数据电压和第二图像数据电压;并且将所述第一图像数据电压和所述第二图像数据电压分别施加到所述显示面板的所述第一显示区域和所述第二显示区域。
附图说明
通过参照附图更详细地描述本发明的实施例,本发明的上述和其他特征将变得更加明显,在附图中:
图1A是根据本发明的实施例的显示装置的透视图;
图1B是根据本发明的实施例的显示装置的透视图;
图2是示出常规频率模式下的显示装置的操作的图;
图3是示出多频率模式下的显示装置的操作的图;
图4是根据本发明的实施例的显示装置的框图;
图5是根据本发明的实施例的像素的等效电路图;
图6是示出图3的显示装置的像素的操作的时序图;
图7是示出多频率模式下的扫描驱动电路的输出的图;
图8是示出根据本发明的实施例的驱动控制器的框图;
图9是示出根据本发明的实施例的亮度偏差补偿单元的框图;
图10是示出根据本发明的实施例的驱动显示装置的方法的流程图;
图11是示出多频率模式下的对于每个频率的数据电压的曲线图;
图12是示出根据本发明的替代实施例的驱动显示装置的方法的流程图;和
图13是示出根据本发明的实施例的对于每个频率的最大灰度值的曲线图。
具体实施方式
现在将在下文中参照示出了各种实施例的附图更全面地描述本发明。然而,本发明可以以许多不同的形式体现,并且不应被解释为限于这里阐述的实施例。相反,提供这些实施例使得本公开将彻底和完整,并将本发明的范围充分传达给本领域技术人员。
在本说明书中,当元件(或区域、层、部件等)被称为“在”另一元件“上”、“连接到”或“耦接到”另一元件时,这意味着所述元件可以直接放置在所述其他部件上、直接连接到或直接耦接到所述其他部件,或者可以在其间存在居间元件。相比之下,当元件被称为“直接在”另一元件“上”、“直接连接到”或“直接耦接到”另一元件时,则不存在居间元件。
同样的附图标记始终指示同样的元件。此外,在附图中,为了有效描述,夸大了组件的厚度、比例和尺寸。
本文使用的术语仅是为了描述特定实施例的目的,并且不意图是限制性的。如本文所使用的,除非上下文另外明确指出,否则“一(一个)”、“一种”、“所述(该)”和“至少一个(种)”不表示数量的限制,并且意图包括单数形式和复数形式两种。例如,除非上下文另外明确指出,否则“一(一个)元件”与“至少一(一个)元件”具有相同的含义。“至少一个(种)”不被解释为限于“一个”或“一种”。“或”表示“和/或”。如本文使用的,术语“和/或”包括一个或多个相关所列项的任意组合和所有组合。还将理解的是,当在本说明书中使用时,术语“包括”和/或“包含”或“含有”和/或“具有”说明存在所陈述的特征、区域、整体、步骤、操作、元件和/或组件,但不排除存在或添加一个或多个其他特征、区域、整体、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组。
将理解的是,尽管在本文使用术语“第一”和“第二”来描述各种元件,但是这些元件不应受这些术语的限制。以上术语仅用于将一个组件与另一组件区分开。例如,在不脱离本发明的范围的情况下,第一组件可以被称为第二组件,且反之亦然。除非相反地指出,否则单数形式的术语可以包括复数形式。
此外,使用诸如“下方”、“下侧”、“上”和“上侧”的术语以描述附图中示出的组件的关系。基于附图中示出的方向将术语描述为相对概念。
除非另有定义,否则这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本发明所属领域的普通技术人员所通常理解的含义相同的含义。另外,除非术语在本文中明确地定义,否则在通用词典中定义的术语应当被解释为具有与其在相关技术的背景中的含义相一致的含义,而不应以理想化的或过于形式化的含义来解释。
在本文中参照作为理想化的实施例的示意图的截面图来描述实施例。如此,将预计到由于例如制造技术和/或裕度导致的图示的形状的变化。因而,这里描述的实施例不应被解释为局限于如这里所示出的区域的特定形状,但是包括由例如制造导致的形状的偏差。例如,示出或描述为平坦的区域通常可以具有粗糙的和/或非线性的特征。此外,示出的角可以是倒圆的。因而,附图中示出的区域在实质上是示意性的,并且它们的形状不旨在示出区域的精确形状,并且也不旨在限制权利范围。
在下文中将参照附图来详细描述本发明的实施例。
图1A是根据本发明的实施例的显示装置的透视图。图1B是根据本发明的实施例的显示装置的透视图。图1A示出了显示装置DD展开的状态,并且图1B示出了显示装置DD折叠的状态。
图1A和图1B示出了显示装置DD是移动电话的实施例。然而,本发明不限于此。显示装置DD可以包括平板个人计算机(“PC”)、智能电话、个人数字助理(“PDA”)、便携式多媒体播放器(“PMP”)、游戏机和手表型电子装置。本发明的实施例可以用于诸如电视或外部广告牌的大型电子设备以及诸如个人电脑、笔记本电脑、信息亭、汽车导航装置和相机的中小型电子设备中。这些仅仅是示例性的,并且可以在不脱离本文教导的情况下用于其他电子装置中。
在实施例中,显示装置DD包括显示区域DA和非显示区域NDA。显示装置DD可以通过显示区域DA显示图像。当显示装置DD展开或处于展开状态时,显示区域DA可以在由第一方向DR1和第二方向DR2限定的平面上。显示装置DD的厚度方向可以平行于与第一方向DR1和第二方向DR2相交的第三方向DR3。因此,构成显示装置DD的元件的前(或上)和后(或下)表面可以相对于第三方向DR3被限定。非显示区域NDA可以被称为边框区域。在一实施例中,例如,显示区域DA可以具有矩形形状。在实施例中,非显示区域NDA围绕显示区域DA。
显示区域DA可以包括第一非折叠区域NFA1、折叠区域FA和第二非折叠区域NFA2。折叠区域FA可以基于沿着第一方向DR1延伸的折叠轴FX弯曲。
当显示装置DD被折叠时,第一非折叠区域NFA1和第二非折叠区域NFA2可以彼此面对。因此,在完全折叠的状态下,显示区域DA可以不暴露于外部,这可以称为内折叠。然而,显示装置DD的操作不限于此。
在本发明的实施例中,当显示装置DD被折叠时,第一非折叠区域NFA1和第二非折叠区域NFA2可以彼此相对。因此,在折叠状态下,第一非折叠区域NFA1可以暴露在外面,这可以称为外折叠。
在实施例中,显示装置DD可以仅执行内折叠和外折叠的一个操作。可替代地,显示装置DD可以执行内折叠操作和外折叠操作两者。在这样的实施例中,显示装置DD的相同区域,例如折叠区域FA可以被内折叠和外折叠。可替代地,显示装置DD的一些区域可以被内折叠,并且其他区域可以被外折叠。
在实施例中,如图1A和图1B中所示,例如,显示装置DD中限定了一个折叠区域FA和两个非折叠区域NFA1和NFA2,但是折叠区域和非折叠区域的数量不限于此。在一个替代实施例中,例如,显示装置DD可以包括两个以上的非折叠区域以及设置在相邻非折叠区域之间的多个折叠区域。
图1A和图1B示出了折叠轴FX平行于显示装置DD的短轴的实施例,但本发明不限于此。在一个替代实施例中,例如,折叠轴FX可以沿着显示装置DD的长轴(例如平行于第二方向DR2的方向)延伸。在这样的实施例中,第一非折叠区域NFA1、折叠区域FA和第二非折叠区域NFA2可以沿着第一方向DR1顺序地布置。
多个显示区域DA1和DA2可以限定在显示装置DD的显示区域DA中。在实施例中,如图1A中所示,可以限定两个显示区域DA1和DA2,但是多个显示区域DA1和DA2的数量不限于此。
多个显示区域DA1和DA2可以包括第一显示区域DA1和第二显示区域DA2。在一实施例中,例如,第一显示区域DA1可以是显示第一图像IM1的区域,并且第二显示区域DA2可以是显示第二图像IM2的区域,但本发明不限于此。在一实施例中,例如,第一图像IM1可以是视频,并且第二图像IM2可以是静止图像或变化周期长的图像(文本信息等)。
在实施例中,显示装置DD可以根据操作模式而不同地操作。操作模式可以包括常规频率模式和多频率模式。显示装置DD在常规频率模式期间将基本驱动频率(BDF)设定为常规频率(NF)。因此,以常规频率(NF)操作的显示装置DD可以以常规频率(NF)驱动第一显示区域DA1和第二显示区域DA2两者。在常规频率模式(BDF=NF)期间,显示装置DD可以将基本驱动频率(BDF)设定为常规频率(NF)。在这样的实施例中,在多频率模式(NF>BDF)期间,显示装置DD可以将基本驱动频率(BDF)设定为低于常规频率(NF)的频率。在多频率模式期间,显示装置DD可以以第一频率驱动显示第一图像IM1的第一显示区域DA1,并且可以以第二频率驱动显示第二图像IM2的第二显示区域DA2。在实施例中,第一频率(DF1)可以与基本驱动频率(BDF)相同(DF1=BDF),并且第二频率(DF2)可以低于基本驱动频率(BDF)(DF2<BDF)。即,第一频率(DF1)可以高于第二频率(DF2)(DF1>DF2)。在实施例中,第一频率(DF1)可以与常规频率(NF)相同(DF1=NF)。
第一显示区域DA1和第二显示区域DA2中的每一个的尺寸可以是预设尺寸,并且可以通过应用程序改变。在实施例中,第一显示区域DA1可以与第一非折叠区域NFA1相对应,并且第二显示区域DA2可以与第二非折叠区域NFA2相对应。此外,折叠区域FA的部分可以与第一显示区域DA1相对应,并且折叠区域FA的另一部分可以与第二显示区域DA2相对应。
在实施例中,第一显示区域DA1与第一非折叠区域NFA1的部分相对应,并且第二显示区域DA2可以与第一非折叠区域NFA1的另一部分、折叠区域FA和第二非折叠区域NFA2相对应。即,第一显示区域DA1的面积可以小于第二显示区域DA2的面积。
在另一实施例中,第一显示区域DA1可以与第一非折叠区域NFA1、折叠区域FA和第二非折叠区域NFA2的部分相对应,并且第二显示区域DA2可以是第二非折叠区域NFA2的另一部分。即,第二显示区域DA2的面积可以小于第一显示区域DA1的面积。
在实施例中,如图1B中所示,当折叠区域FA处于折叠状态时,第一显示区域DA1可以与第一非折叠区域NFA1相对应,并且第二显示区域DA2可以与折叠区域FA和第二非折叠区域NFA2相对应。
图1A和图1B示出了在显示装置DD是可折叠显示装置的情况下的显示装置DD的实施例,但本发明不限于此。本发明的实施例可以应用于具有多个显示区域的各种显示装置,例如非折叠显示装置、具有两个或更多个折叠区域的显示装置或者可卷曲显示装置。
图2是示出常规频率模式下的显示装置的操作的图。图3是示出多频率模式下的显示装置的操作的图。
在实施例中,参照图2,常规频率模式NFM下显示装置DD的第一显示区域DA1和第二显示区域DA2的驱动频率是常规频率。在一实施例中,例如,常规频率可以是120赫兹(Hz)。在常规频率模式NFM下,第一帧F1至第120帧F120的图像可以在显示装置DD的第一显示区域DA1和第二显示区域DA2中显示1秒。
参照图3,在多频率模式MFM下,显示装置DD的第一显示区域DA1的驱动频率可以是等于或低于常规频率的第一频率,并且第二显示区域DA2的驱动频率可以是低于常规频率的第二频率。当常规频率是120Hz时,第一频率和第二频率如下表1中所示。
[表1]
第一频率 第二频率
80Hz 40Hz
90Hz 30Hz
102Hz 18Hz
110Hz 10Hz
118Hz 2Hz
120Hz 1Hz
在一实施例中,例如,如图3中所示,当在多频率模式MFM下第一频率是120Hz并且第二频率是1Hz时,第一图像IM1在显示装置DD的第一显示区域DA1中在第一帧F1至第F120帧中显示1秒,并且第二图像IM2可以仅在第二显示区域DA2中在第一帧F1中显示。即,在多频率模式MFM下,与120帧相对应的第一图像IM1在第一显示区域DA1中显示1秒,并且与一个帧相对应的第二图像IM2在第二显示区域DA2中显示。在多频率模式MFM下,由于在第二显示区域DA2中不显示图像,因此可以降低功耗。在这样的实施例中,由于在多频率模式MFM下等于常规频率的第一频率(120Hz)的图像在第一显示区域DA1中显示,因此可以降低功耗同时最小化显示装置DD的显示质量劣化。第一图像IM1可以是视频,并且第二图像IM2可以是静止图像。
图4是根据本发明的实施例的显示装置的框图。
参照图4,显示装置DD的实施例包括显示面板DP、驱动控制器100、数据驱动电路200和电压发生器300。
驱动控制器100接收图像信号RGB和控制信号CTRL。驱动控制器100转换图像信号RGB以符合与数据驱动电路200的接口规格,并且生成第一图像数据信号DATA1和第二图像数据信号DATA2,用于对第一显示区域DA1(参见图1A)和第二显示区域DA2(参见图1A)之间的亮度偏差进行补偿。驱动控制器100输出扫描控制信号SCS、数据控制信号DCS和发射控制信号ECS。
数据驱动电路200从驱动控制器100接收数据控制信号DCS以及第一图像数据信号DATA1和第二图像数据信号DATA2。数据驱动电路200将第一图像数据信号DATA1和第二图像数据信号DATA2转换成数据信号,并且将数据信号输出到后述的多条数据线DL1、DL2、……、至DLm(以下简称为DL1至DLm)。数据信号是与图像数据信号DATA的灰度值相对应的模拟电压。
电压发生器300生成用于显示面板DP的操作的电压。在实施例中,电压发生器300生成第一驱动电压ELVDD、第二驱动电压ELVSS和初始化电压VINT。
显示面板DP包括第一扫描线SL0、SL1、SL2、……、至SLn(以下简称为SL0至SLn)、第二扫描线SWL2、SWL3、……、SWLn和SWLn+1(以下简称为SWL2至SWLn+1)、发射控制线EML1、EML2、EML3、……、至EMLn(以下简称为EML1至EMLn)、数据线DL1至DLm和像素PX。显示面板DP还可以包括扫描驱动电路SD和发射驱动电路EDC。在实施例中,扫描驱动电路SD可以布置在显示面板DP的第一侧(或左侧)。第一扫描线SL0至SLn和第二扫描线SWL2至SWLn+1从扫描驱动电路SD在第一方向DR1上延伸。
在实施例中,发射驱动电路EDC可以布置在显示面板DP的第二侧(或右侧)上。发射控制线EML1至EMLn从发射驱动电路EDC在与第一方向DR1相反的方向延伸。
第一扫描线SL0至SLn、第二扫描线SWL2至SWLn+1以及发射控制线EML1至EMLn布置为在第二方向DR2上彼此间隔开。数据线DL1至DLm从数据驱动电路200在与第二方向DR2相反的方向上延伸并且布置为在第一方向DR1上彼此间隔开。
在实施例中,如图4中所示,扫描驱动电路SD和发射驱动电路EDC彼此面对布置,像素PX介于扫描驱动电路SD和发射驱动电路EDC之间,但本发明不限于此。在一替代实施例中,例如,扫描驱动电路SD和发射驱动电路EDC可以彼此相邻地设置在显示面板DP的第一侧和第二侧之一上。在另一替代实施例中,扫描驱动电路SD和发射驱动电路EDC可以配置为或集成为单个电路。
像素PX分别电连接到第一扫描线SL0至SLn、第二扫描线SWL2至SWLn+1、发射控制线EML1至EMLn和数据线DL1至DLm。像素PX中的每一个可以电连接到三条扫描线。在一个实施例中,例如,如图4中所示,第一行中的像素PX可以连接到扫描线SL0、SL1和SWL2以及发射控制线EML1。在这样的实施例中,第二行中的像素PX可以连接到扫描线SL1、SL2和SWL3以及发射控制线EML2。
多个像素PX中的每一个包括有机发光二极管ED(参见图5,以下简称为发光二极管ED)和控制发光二极管ED的发光的像素电路单元PXC(参见图5)。像素电路单元PXC可以包括多个晶体管和电容器。扫描驱动电路SD可以包括通过与像素电路单元PXC的工艺相同的工艺形成的晶体管。
像素PX中的每一个接收第一驱动电压ELVDD、第二驱动电压ELVSS和初始化电压VINT。
扫描驱动电路SD从驱动控制器100接收扫描控制信号SCS。扫描驱动电路SD可以响应于扫描控制信号SCS将第一扫描信号输出到第一扫描线SL0至SLn,并响应于扫描控制信号SCS将第二扫描信号输出到第二扫描线SWL2至SWLn+1。
在实施例中,驱动控制器100基于图像信号RGB将显示面板DP划分为第一显示区域DA1(参见图1A)和第二显示区域DA2(参见图1A),并输出至少一个指示第二显示区域DA2开始的掩蔽信号。至少一个掩蔽信号可以包括在扫描控制信号SCS中。
图5是根据本发明的实施例的像素的等效电路图。
图5示出了像素PXij的实施例的等效电路图,像素PXij连接到图4中示出的数据线DL1至DLm中的第i条数据线DLi、第一扫描线SL0至SLn中的第(j-1)条第一扫描线SLj-1和第j条第一扫描线SLj、第二扫描线SWL2至SWLn+1中的第(j+1)条第二扫描线SWLj+1以及发射控制线EML1至EMLn中的第j条发射控制线EMLj。
图4中示出的多个像素PX中的每一个可以具有与图5中示出的像素PXij的等效电路图相同的电路配置。在实施例中,如图5中所示,像素PXij的像素电路单元PXC包括第一晶体管T1至第七晶体管T7和一个电容器Cst。在这样的实施例中,第一晶体管T1至第七晶体管T7中的第三晶体管T3和第四晶体管T4可以是使用氧化物半导体作为半导体层的N型晶体管,并且第一晶体管T1、第二晶体管T2、第五晶体管T5、第六晶体管T6和第七晶体管T7中的每一个可以是具有低温多晶硅(“LTPS”)半导体层的P型晶体管。然而,本发明不限于此,并且第一晶体管T1至第七晶体管T7可以全部为P型晶体管或N型晶体管。在实施例中,第一晶体管T1至第七晶体管T7中的至少一个可以是N型晶体管,并且第一晶体管T1至第七晶体管T7的其余部分可以是P型晶体管。此外,根据本发明的像素的电路配置不限于图5。图5中所示的像素电路单元PXC仅是示例性的,并且像素电路单元PXC的配置可以进行各种修改和实现。
参照图5,显示装置的像素PXij的实施例包括第一晶体管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和第七晶体管T7、电容器Cst和至少一个发光二极管ED。在这样的实施例中,如图5中所示,一个像素PXij可以包括单个发光二极管ED,但不限于此。
第(j-1)条第一扫描线SLj-1、第j条第一扫描线SLj、第(j+1)条第二扫描线SWLj+1和第j条发射控制线EMLj可以分别传输第(j-1)个第一扫描信号SCj-1、第j个第一扫描信号SCj、第(j+1)个第二扫描信号SWj+1和第j个发射控制信号EMj。第i条数据线DLi传输第i个数据信号Di。第i个数据信号Di可以具有与输入到显示装置DD(参照图4)的图像信号RGB相对应的电压电平。第一驱动电压线VL1、第二驱动电压线VL2至第三驱动电压线VL3可以分别传输第一驱动电压ELVDD、第二驱动电压ELVSS和初始化电压VINT。
第一晶体管T1包括通过第五晶体管T5连接到第一驱动电压线VL1的第一电极、通过第六晶体管T6电连接到发光二极管ED的阳极的第二电极和连接到电容器Cst的一端的栅极电极。第一晶体管T1可以基于第二晶体管T2的开关操作接收从第i条数据线DLi传输的第i个数据信号Di并且将驱动电流Id供应给发光二极管ED。
第二晶体管T2包括连接到第i条数据线DLi的第一电极、连接到第一晶体管T1的第一电极的第二电极和连接到第j条第一扫描线SLj的栅极电极。第二晶体管T2响应于通过第j条第一扫描线SLj接收的第j个第一扫描信号SCj导通,使得第二晶体管T2可以将从第i条数据线DLi传输的第i个数据信号Di传输到第一晶体管T1的第一电极。
第三晶体管T3可以包括连接到第一晶体管T1的栅极电极的第一电极、连接到第一晶体管T1的第二电极的第二电极和连接到第j条第一扫描线SLj的栅极电极。第三晶体管T3响应于通过第j条第一扫描线SLj接收的第j个第一扫描信号SCj导通以通过将第一晶体管T1的栅极电极和第二电极彼此连接以二极管连接第一晶体管T1。
第四晶体管T4包括连接到第一晶体管T1的栅极电极的第一电极、连接到传输初始化电压VINT的第三驱动电压线VL3的第二电极和连接到第(j-1)条第一扫描线SLj-1的栅极电极。第四晶体管T4可以响应于通过第(j-1)条第一扫描线SLj-1接收的第(j-1)个第一扫描信号SCj-1导通并且可以执行通过将初始化电压VINT传输到第一晶体管T1的栅极电极来初始化第一晶体管T1的栅极电极的电压的初始化操作。
第五晶体管T5包括连接到第一驱动电压线VL1的第一电极、连接到第一晶体管T1的第一电极的第二电极和连接到第j条发射控制线EMLj的栅极电极。
第六晶体管T6包括连接到第一晶体管T1的第二电极的第一电极、连接到发光二极管ED的阳极的第二电极和连接到第j条发射控制线EMLj的栅极电极。
响应于通过第j条发射控制线EMLj接收的第j个发射控制信号EMj,第五晶体管T5和第六晶体管T6同时导通,使得可以通过二极管连接的第一晶体管T1补偿第一驱动电压ELVDD并传输到发光二极管ED。
第七晶体管T7包括连接到第四晶体管T4的第二电极的第一电极、连接到第六晶体管T6的第二电极的第二电极和连接到第(j+1)条第二扫描线SWLj+1的栅极电极。
在这样的实施例中,如上所述,电容器Cst的一端连接到第一晶体管T1的栅极电极并且电容器Cst的另一端连接到第一驱动电压线VL1。发光二极管ED的阴极可以连接到用于传输第二驱动电压ELVSS的第二驱动电压线VL2。本发明的实施例中的像素PXij的结构不限于图5中所示的结构,并且包括在一个像素PXij中的晶体管的数量和电容器的数量以及连接关系可以进行各种修改。
图6是示出图3的显示装置的像素的操作的时序图。将参照图5和图6描述根据实施例的显示装置的操作。
参照图5和图6,在一个帧F内在初始化周期期间,通过第(j-1)条第一扫描线SLj-1提供低电平的第(j-1)个第一扫描信号SCj-1。第四晶体管T4响应于低电平的第(j-1)个第一扫描信号SCj-1导通,并且初始化电压VINT通过第四晶体管T4传输到第一晶体管T1的栅极电极,使得第一晶体管T1被初始化。
接下来,在数据编程和补偿期间,当通过第j条第一扫描线SLj供应低电平的第j个第一扫描信号SCj时,第三晶体管T3导通。第一晶体管T1通过导通的第三晶体管T3二极管连接并且在正向偏置。此外,第二晶体管T2通过低电平的第j个第一扫描信号SCj导通。然后,将从第i条数据线DLi供应的第i个数据信号Di减去第一晶体管T1的阈值电压(Vth)的补偿电压(Di-Vth)施加到第一晶体管T1的栅极电极。即,施加到第一晶体管T1的栅极电极的栅极电压可以是补偿电压(Di-Vth)。
将第一驱动电压ELVDD和补偿电压(Di-Vth)施加到电容器Cst的两端,并且与两端之间的电压差相对应的电荷可以存储在电容器Cst中。
在数据编程和补偿期间,第七晶体管T7通过第(j+1)条第二扫描线SWLj+1接收低电平的第(j+1)个第二扫描信号SWLj+1导通。驱动电流Id的部分可以通过第七晶体管T7分流作为经由第七晶体管T7的旁路电流Ibp。
即使当用于显示黑色图像的第一晶体管T1的最小电流作为驱动电流流过时,如果发光二极管ED发射光,黑色图像也可能无法正确显示。因此,在实施例中,像素PXij中的第七晶体管T7可以将第一晶体管T1的最小电流的部分作为旁路电流Ibp分配到除流向有机发光二极管ED的电流路径之外的电流路径。在此,第一晶体管T1的最小电流是指在第一晶体管T1因为第一晶体管T1的栅极-源极电压(Vgs)小于阈值电压(Vth)而截止的情况下的电流。这样,在第一晶体管T1截止的情况下,将最小驱动电流(例如,10微微安(pA)或更小的电流)传输给发光二极管ED,并且表现为黑色亮度的图像。在这样的实施例中,当显示黑色图像的最小驱动电流流过时,旁路电流Ibp的旁路传输效果可能较大,但是当显示诸如常规或白色图像等图像的大驱动电流流过时,旁路电流Ibp的影响可能很小。因此,当用于显示黑色图像的驱动电流流过时,发光二极管ED的发射电流Ied(其减去了从驱动电流Id分流通过第七晶体管T7的旁路电流Ibp的量)具有处于可以可靠地表示黑色图像的水平(level)的电流量。因此,可以使用第七晶体管T7来实现准确的黑亮度图像以改善对比度。在这样的实施例中,旁路信号为低电平的第(j+1)条第二扫描信号SWLj+1,但不限于此。
接下来,在发射时段期间,从第j条发射控制线EMLj供应的第j个发射信号EMj从高电平变为低电平。在发射期间,第五晶体管T5和第六晶体管T6通过低电平的第j个发射控制信号EMj导通。然后,生成与第一晶体管T1的栅极电极的栅极电压和第一驱动电压ELVDD之间的电压差相对应的驱动电流Id,并且驱动电流Id通过第六晶体管T6供应给发光二极管ED,使得发射电流Ied流过发光二极管ED。
图7是示出多频率模式下的扫描驱动电路的输出的图。
图7是示出在多频率模式MFM(参见图3)下从扫描驱动电路SD(参见图4)输出的扫描信号的图。
图7示出了当在多频率模式MFM(参见图3)下第一显示区域DA1(参见图1A)的第一频率是120Hz并且第二显示区域DA2(参见图1A)的第二频率是1Hz时,图4中示出的扫描驱动电路SD输出的扫描信号SC1、SC2、SC3、……、SC1921、……、至SC3840。
在实施例中,例如,图1A中示出的第一显示区域DA1可以包括第1行至第1920行的像素,并且图1A中示出的第二显示区域DA2可以包括第1921行至第3840行的像素。
参照图1A、图3、图4和图7,当在多频率模式MFM(参见图3)下第一显示区域DA1(参见图1A)的第一频率是120Hz并且第二显示区域DA2(见图1A)的第二频率是1Hz时,与第一显示区域DA1和第二显示区域DA2相对应的扫描信号SC1至SC3840在第一帧F1中被顺序地激活为低电平。从第二帧F2至第120帧F120,仅与第一显示区域DA1相对应的扫描信号SC1至SC1920(未示出)被顺序地激活为低电平。
在这样的实施例中,扫描驱动电路SD中与显示面板DP的第一显示区域DA1相对应的扫描信号SC1至SC1920在所有帧F1至F120中被顺序地激活,并且第一图像IM1可以显示在第一显示区域DA1(参见图1A)中。在此,第一图像IM1可以是视频。
扫描驱动电路SD中与显示面板DP的第二显示区域DA2相对应的扫描信号SC1921至SC3840仅在第一帧F1中被顺序地激活,并且第二图像IM2可以显示在第二显示区域DA2中。第二图像IM2可以是静止图像。
扫描驱动电路SD中与显示面板DP的第二显示区域DA2相对应的扫描信号SC1921至SC3840在除第一帧F1之外的其余帧F2至F120中不被激活。因此,在这样的实施例中,因为在扫描驱动电路SC中仅选择性地驱动一些级,所以可以降低功耗。
图8是示出根据本发明的实施例的驱动控制器的框图。
参照图8,驱动控制器100的实施例包括第一查找表20、第二查找表30、亮度偏差补偿单元110、数据控制信号生成单元120和扫描控制信号生成单元130。
第一查找表20和第二查找表30可以设置在驱动控制器100中或者可以设置在驱动控制器100外部。第一查找表20可以基于图像信号RGB将第一图像数据信号DATA1提供给亮度偏差补偿单元110。第二查找表30可以将第二图像数据信号DATA2提供给亮度偏差补偿单元110。
亮度偏差补偿单元110可以从外部接收图像信号RGB,并且对第一显示区域DA1(参见图1A)和第二显示区域DA2(参见图1A)的亮度偏差进行补偿以将补偿后的第一图像数据信号DATA1和第二图像数据信号DATA2输出并提供给数据驱动电路200。
参照图1A至图8,显示面板DP的第一显示区域DA1可以以120Hz的第一频率在1/120秒的一帧内驱动,并且第二显示区域DA2可以以1Hz的第二频率在1/1秒的一帧内驱动。当薄膜晶体管通过第一组1G的扫描信号SC1至SC1920(未示出)导通时,数据电压可以被充电至第一显示区域DA1的像素中,并且像素的亮度可以逐渐增加以具有最大值。此后,当晶体管截止时,充电的数据电压继续放电,直到下一帧的数据电压被充电,并且像素的亮度具有最小值。当薄膜晶体管被第二组2G的扫描信号SC1921至SC3840导通时,数据电压可以被充电至第二显示区域DA的像素中,并且像素的亮度可以逐渐增加以具有最大值。此后,当晶体管截止时,充电的数据电压继续放电,直到下一帧的数据电压被充电,并且像素的亮度具有最小值。在此,由于第二显示区域DA2比第一显示区域DA1具有更长的一帧周期,因此第二显示区域DA2中的数据电压比第一显示区域DA1中的数据电压放电更多,并且因此,亮度变化量也可能显得更大。因此,由于第二显示区域DA2在1秒期间发生数据电压放电,与在1/120秒后的下一帧中数据电压被充电的第一显示区域DA1不同,第一显示区域DA1的亮度和第二显示区域DA2的亮度可以最初相同,但可以逐渐呈现差异,并且由于此亮度偏差,使得第一显示区域DA1和第二显示区域DA2之间的边界可以被观看者视觉识别。在本发明的实施例中,补偿了这种亮度偏差。
在实施例中,亮度偏差补偿单元110可以将具有不同数据电压的图像数据信号施加到具有彼此不同频率的第一显示区域DA1和第二显示区域DA2,以改善在多频率模式MFM下由第一频率驱动的第一显示区域DA1和由第二频率驱动的第二显示区域DA2之间的可见亮度偏差。
在这样的实施例中,当由于因频率差致使的第一显示区域DA1和第二显示区域DA1之间的亮度偏差导致在相同灰度(较暗的情况)下第二显示区域DA2的亮度变得低于第一显示区域DA1的亮度时,通过将施加到以第二频率驱动的第二显示区域DA2的第二图像数据信号DATA2的数据电压降低到施加到以第一频率驱动的第一显示区域DA1的第一图像数据信号DATA1的数据电压来补偿亮度偏差。在这样的实施例中,由于数据电压降低,亮度可以增加。
在实施例中,当图像信号RGB不是静止图像信号时,亮度偏差补偿单元110从第一查找表20接收第一图像数据信号DATA1并输出第一图像数据信号DATA1。当图像信号RGB被确定为静止图像信号时,亮度偏差补偿单元110可以从第二查找表30接收第二图像数据信号DATA2并将第二图像数据信号DATA2输出到数据驱动电路200。
数据控制信号生成单元120和扫描控制信号生成单元130可以从外部接收控制信号CTRL。控制信号CTRL可以包括垂直同步信号、水平同步信号、数据使能信号和时钟信号等。数据控制信号生成单元120可以响应于控制信号CTRL生成用于控制数据驱动电路200的数据控制信号DCS,并将数据控制信号DCS输出到数据驱动电路200。数据控制信号DCS例如可以包括源起始脉冲信号、源采样时钟信号、源输出使能信号和极性信号等。
扫描控制信号生成单元130可以响应于控制信号CTRL生成用于控制扫描驱动电路SD的扫描控制信号SCS,并将扫描控制信号SCS输出到扫描驱动电路SD。扫描控制信号SCS可以顺序地生成扫描信号,但是可以控制第一组1G和第二组2G以具有不同的频率。
图9是示出根据本发明的实施例的亮度偏差补偿单元的框图。图10是示出驱动根据本发明的实施例的显示装置的方法的流程图。
参照图9,亮度偏差补偿单元110的实施例包括静止图像信号确定单元112、操作模式确定单元114、图像数据信号提供单元116和最大灰度值设定单元118。
在实施例中,如图9和图10中所示,并且参照图1A和图8,静止图像信号确定单元112比较当前帧和前一帧的图像信号RGB以确定接收的图像信号RGB是否包括静止图像信号。在一实施例中,例如,当前一帧的图像信号RGB的部分与当前帧的图像信号RGB的部分彼此相同时,可以确定接收的图像信号RGB包括静止图像信号。在这样的实施例中,当前一帧的图像信号RGB与当前帧的图像信号RGB彼此完全不同时,可以确定接收的图像信号RGB是视频信号。
操作模式确定单元114可以基于接收的图像信号RGB是视频信号还是包括静止图像信号来确定操作模式。在一实施例中,例如,当确定接收的图像信号是视频信号时,操作模式确定单元114确定操作模式为常规频率模式NFM(参见图2),并且当确定接收的图像信号包括静止图像信号时,操作模式确定单元114可以将操作模式确定为多频率模式MFM(参见图3)。
图像数据信号提供单元116可以在常规频率模式NFM下将第一图像数据信号DATA1提供给数据驱动电路200。即,图像数据信号提供单元116可以在常规频率模式期间每一帧将相同的第一图像数据信号DATA1提供给显示面板DP的第一显示区域DA1和第二显示区域DA2。
当操作模式是多频率模式MFM时,图像数据信号提供单元116可以将第一图像数据信号DATA1提供给显示面板DP的第一显示区域DA1,并将第二图像数据信号DATA2提供给第二显示区域DA2。即,图像数据信号提供单元116将第二图像数据信号DATA2提供给以第二频率或低频率(例如,1Hz)驱动的第二显示区域DA2以显示静止图像,第二图像数据信号DATA2具有与提供给以第一频率或高频率(例如,120Hz)驱动以显示视频的第一显示区域DA1的数据电压不同的数据电压。
图像数据信号提供单元116从第一查找表20接收第一图像数据信号DATA1并且从第二查找表30接收第二图像数据信号DATA2。
数据驱动电路200可以接收具有彼此不同的数据电压的第一图像数据信号DATA1和第二图像数据信号DATA2,将第一图像数据信号DATA1和第二图像数据信号DATA2分别转换成数据信号,并且将数据信号提供给显示面板DP的第一显示区域DA1与第二显示区域DA2。
图11是示出多频率模式下的对于每个频率的数据电压的曲线图。
图11示出了分别施加到显示由高频率驱动的视频的区域和显示由低频率驱动的静止图像的区域的不同数据电压。
在实施例中,如图11中所示,施加到第二显示区域DA2(参见图1A)的第二图像数据信号DATA2的数据电压低于针对每个灰度施加到以第一频率(例如,120Hz)驱动的第一显示区域DA1(参见图1A)的第一图像数据信号DATA1的数据电压。在一实施例中,例如,施加到以1Hz驱动、灰度值为255的第二显示区域DA2的第二图像数据信号DATA2的数据电压是大约3.5V,并且施加到以120Hz驱动、灰度值为255的第一显示区域DA1的第一图像数据信号DATA1的数据电压是大约3.8V。
在本发明的实施例中,将低于由高频率驱动的第一显示区域DA1的数据电压的数据电压施加到由低频率驱动的第二显示区域DA2,使得可以有效补偿由于多频率模式MFM驱动期间的漏电流引起的低频率区域中的亮度降低。
在替代实施例中,尽管图11的曲线图中未示出,但是可以根据在多频率模式MFM下漏电流的方向将高于由高频率驱动的第一显示区域DA1的数据电压的数据电压施加到由低频率驱动的第二显示区域DA2。在这样的实施例中,可以补偿低频率区域(或第二显示区域DA2)中增加的亮度。
图12是示出驱动根据本发明的替代实施例的显示装置的方法的流程图。
在实施例中,如图8、图9和图12中所示,驱动控制器100可以根据操作模式设定第一显示区域和第二显示区域中的每一个的不同的最大灰度值。驱动控制器100可以改变高频率区域(或第一显示区域)或低频率区域(或第二显示区域)的最大灰度值,使得第一显示区域和第二显示区域的亮度具有相同的目标亮度。在一实施例中,例如,如果目标亮度是420nit,并且在多频率模式下第一显示区域的亮度和第二显示区域的亮度彼此不同,则在显示静止图像的第二显示区域的第二最大灰度值是255的情况下,驱动控制器100可以将显示视频的第一显示区域的第一最大灰度值降低到240。即,当在多频率模式下第一显示区域和第二显示区域的最大灰度值等于255时,由于在最大灰度时第一显示区域的亮度高于第二显示区域的亮度,因此驱动控制器可以将第一显示区域的第一最大灰度值降低到240以补偿这种亮度差异。
在这样的实施例中,驱动控制器100的亮度偏差补偿单元110可以包括最大灰度值设定单元118。最大灰度值设定单元118可以基于从驱动控制器100接收的图像信号RGB来设定第一显示区域和第二显示区域的不同最大灰度值。
在这样的实施例中,如参照图2、图4、图8、图9和图12所描述的,当静止图像信号确定单元112接收的图像信号RGB被确定为静止图像信号时,操作模式确定单元114可以将驱动控制器100的操作模式确定为多频率模式MFM。
在实施例中,当驱动控制器100的操作模式被确定为多频率模式MFM时,最大灰度值设定单元118可以将第一显示区域或者第二显示区域中具有高亮度的区域的最大灰度值设定为低于具有低亮度的区域的最大灰度值。
在一实施例中,例如,最大灰度值设定单元118可以将第一显示区域的第一最大灰度值GR1(参见图13)设定为低于第二显示区域的第二最大灰度值GR2(参见图13)。驱动控制器100可以将具有与第一最大灰度值GR1(参见图13)相对应的数据电压的第一图像数据信号DATA1和具有与第二最大灰度值GR2(参见图13)相对应的数据电压的第二图像数据信号DATA2提供给数据驱动电路200。
图13是示出根据本发明的实施例的对于每个频率的最大灰度值的曲线图。
在实施例中,如图13中所示,第一显示区域和第二显示区域的目标亮度值可以是420nit,由高频率(例如,120Hz)驱动的第一显示区域的第一最大灰度值GR1可以是240,并且以低频率(例如,1Hz)驱动的第二显示区域的第二最大灰度值GR2可以是255。
在这样的实施例中,如果高频率驱动区域的最大灰度值与低频率驱动区域的最大灰度值相同,则高频率驱动区域的亮度高于低频率驱动区域的亮度。在一实施例中,例如,如图13中所示,如果作为以120Hz驱动的视频显示区域的第一显示区域的第一最大灰度值GR1等于255(即第二最大灰度值GR2),则与第一显示区域的最大灰度值相对应的亮度可能会超过420nit。
因此,根据本发明的驱动控制器100的实施例将第一最大灰度值GR1设定为240以低于是255的第二最大灰度值GR2,使得可以通过使与第一显示区域和第二显示区域相对应的灰度值中的亮度值相同来补偿亮度偏差。
在替代实施例中,在根据多频率模式以120Hz驱动的第一显示区域的亮度可能低于以1Hz驱动的第二显示区域的亮度的情况下,出现亮度偏差。在这样的实施例中,第一显示区域的第一最大灰度值GR1可以保持在255,并且第二显示区域的第二最大灰度值GR2可以降低到240。
在根据本发明的显示装置和显示装置的驱动方法的实施例中,如本文所述,在多频率驱动模式下,在显示视频的第一显示区域和显示静止图像的第二显示区域之间出现的亮度偏差可以减小。
在根据本发明的显示装置和显示装置的驱动方法的实施例中,可以通过向以不同频率驱动的第一显示区域和第二显示区域不同地施加数据电压来补偿第一显示区域和第二显示区域之间的亮度差异。
在根据本发明的显示装置和显示装置的驱动方法的实施例中,可以通过针对每个频率不同地施加最大灰度值来补偿第一显示区域和第二显示区域之间的亮度差异。
本发明不应被解释为限于在此阐述的实施例。相反,提供这些实施例使得本公开将彻底和完整,并将向本领域技术人员充分传达本发明的构思。
虽然已经参照本发明的实施例具体地示出和描述了本发明,但是本领域的普通技术人员将理解,在不脱离本发明的精神或范围的情况下,可以在其中的形式和细节上进行各种改变。

Claims (10)

1.一种显示装置,包括:
显示面板,包括连接到多条数据线和多条扫描线的多个像素,其中,第一显示区域和与所述第一显示区域相邻的第二显示区域限定在所述显示面板中;
数据驱动电路,所述数据驱动电路驱动所述多条数据线;
扫描驱动电路,所述扫描驱动电路驱动所述多条扫描线;以及
驱动控制器,所述驱动控制器接收图像信号和控制信号,并基于操作模式控制所述数据驱动电路和所述扫描驱动电路,
其中,所述驱动控制器包括亮度偏差补偿单元,当所述操作模式是以第一频率驱动所述第一显示区域并且以不同于所述第一频率的第二频率驱动所述第二显示区域的多频率模式时,所述亮度偏差补偿单元补偿所述第一显示区域和所述第二显示区域的亮度偏差。
2.根据权利要求1所述的显示装置,
其中,所述驱动控制器还包括第一查找表和第二查找表,所述第一查找表和所述第二查找表各自将图像数据信号提供给所述亮度偏差补偿单元,
其中,来自所述第一查找表的所述图像数据信号与所述第一显示区域相对应,并且
其中,来自所述第二查找表的所述图像数据信号与所述第二显示区域相对应。
3.根据权利要求2所述的显示装置,
其中,所述第一查找表提供与所述第一频率相对应的第一图像数据信号,
其中,所述第二查找表提供与所述第二频率相对应的第二图像数据信号。
4.根据权利要求3所述的显示装置,
其中,当接收的所述图像信号包括视频信号和静止图像信号时,所述驱动控制器将所述操作模式确定为所述多频率模式,
其中,在所述多频率模式下,所述亮度偏差补偿单元将所述第一图像数据信号提供给所述显示面板的所述第一显示区域,并且将所述第二图像数据信号提供给所述显示面板的所述第二显示区域,与所述视频信号相对应的视频显示于所述第一显示区域中,与所述静止图像信号相对应的静止图像显示于所述第二显示区域中。
5.根据权利要求4所述的显示装置,其中,所述第一频率大于所述第二频率,并且所述第一图像数据信号的数据电压大于所述第二图像数据信号的数据电压。
6.根据权利要求1所述的显示装置,其中,当所述操作模式是常规频率模式时,所述驱动控制器在所述常规频率模式期间每帧以所述第一频率驱动所述第一显示区域和所述第二显示区域两者,并且将与所述第一频率相对应的第一图像数据信号提供给所述显示面板的所述第一显示区域和所述第二显示区域。
7.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述亮度偏差补偿单元包括:
静止图像信号确定单元,从接收的所述图像信号中检测视频信号和静止图像信号;
操作模式确定单元,当确定接收的所述图像信号包括所述视频信号和所述静止图像信号时,将所述操作模式确定为所述多频率模式;以及
图像数据信号提供单元,当所述操作模式被确定为所述多频率模式时,分别将不同的图像数据信号提供给所述第一显示区域和所述第二显示区域。
8.根据权利要求7所述的显示装置,其中,所述静止图像信号确定单元通过将前一帧的所述图像信号与当前帧的所述图像信号进行比较来确定所述静止图像信号。
9.根据权利要求7所述的显示装置,其中,在所述多频率模式下,所述显示装置在所述第一显示区域中显示与所述视频信号相对应的视频,并且在所述第二显示区域中显示与所述静止图像信号相对应的静止图像。
10.根据权利要求9所述的显示装置,
其中,所述图像数据信号提供单元将第一图像数据信号提供给所述第一显示区域并且将第二图像数据信号提供给所述第二显示区域,
其中,所述第二图像数据信号的数据电压小于所述第一图像数据信号的数据电压。
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