CN114203125A - 一种公共电压的获取方法、装置及计算机存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种公共电压的获取方法、装置及计算机存储介质,通过获取液晶显示面板的公共电压的待测压值范围,对待测压值范围进行N等分,并获取待测压值范围内的待测点对应的flicker值,然后获取待测压值范围的待测点对应的flicker值中的最小flicker值,并以最小flicker值对应的待测点的相邻待测点确定最佳压值范围后,根据最佳压值范围获取最佳公共电压值。本发明可以快速获取液晶显示面板的最佳公共电压值,适用范围广,可以解决确定最佳公共电压值时调整效率低的问题,并且还可以从根源上避免因为不同液晶显示面板的公共电压初始值以及最佳公共电压值不同造成的调整时间不固定、调整效率低的问题。
Description
技术领域
本发明涉及液晶显示技术领域,尤其涉及一种公共电压的获取方法、装置及计算机存储介质。
背景技术
液晶显示面板在显示过程中需要不断的切换驱动电压的极性,由于馈通电压(Feed Through Voltage)的存在,会导致正负驱动电压的不对称,进而液晶显示面板显示会出现闪烁(flicker)现象,不仅影响显示效果,而且还会造成使用者的视觉疲劳及不适。
对于flicker现象,通过调整液晶显示面板的的公共电压(Vcom)进行补偿,可以明显改善flicker的闪烁程度。对应flicker闪烁程度最小的公共电压为“最佳公共电压”。在生产和测试过程中,需要设置不同的公共电压值,并通过光学镜头量测不同公共电压值下的flicker值,从而根据flicker值得到最佳的公共电压。
但是,由于生产过程中,不同液晶显示面板的公共电压(Vcom)默认值不相同,并且不同液晶显示面板的最佳公共电压(Vcom)值更不相同,因此从默认值调整到最佳值的间隔、方向都不相同。在实际生产过程中,对产线的作业效率以及产能的评估都会产生很大的影响。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种公共电压的获取方法、装置及计算机存储介质,可以快速获取液晶显示面板的最佳公共电压值,适用范围广,可以解决确定最佳公共电压值时调整效率低的问题。
为了实现上述目的,本发明实施例提供一种公共电压的获取方法,用于获取液晶显示面板的最佳公共电压值,作为其中一种实施方式,所述方法包括:
获取所述液晶显示面板的公共电压的待测压值范围;
对所述待测压值范围进行N等分,并获取所述待测压值范围内的待测点对应的flicker值,其中,所述待测点包括所述待测压值范围内的端点和等分点;
获取所述待测压值范围的待测点对应的flicker值中的最小flicker值,并以所述最小flicker值对应的待测点的相邻待测点确定最佳压值范围;
根据所述最佳压值范围获取所述最佳公共电压值。
作为其中一种实施方式,所述获取所述液晶显示面板的公共电压的待测压值范围,包括:
获取所述液晶显示面板的公共电压的最小值和最大值;
以所述最小值和所述最大值之间的压值区间作为所述待测压值范围。
作为其中一种实施方式,所述获取所述液晶显示面板的公共电压的待测压值范围,包括:
获取所述液晶显示面板的公共电压的最小值和最大值;
在所述最小值和所述最大值之间随机选取一公共电压值作为第一公共电压值,并获取所述第一公共电压值对应的flicker值;
根据预设间距正向调整所述第一公共电压值,得到第二公共电压值,并获取所述第二公共电压值对应的flicker值;
在所述第一公共电压值对应的flicker值大于所述第二公共电压值对应的flicker时,以所述第一公共电压值为所述公共电压的最小值;
在所述第一公共电压值对应的flicker值小于所述第二公共电压值对应的flicker时,以所述第一公共电压值为所述公共电压的最大值;
以所述公共电压的最小值和所述公共电压的最大值之间的压值区间作为所述待测压值范围
作为其中一种实施方式,所述N大于或等于4。
作为其中一种实施方式,所述根据所述最佳压值范围获取所述最佳公共电压值,包括:
获取所述公共电压为所述最佳压值范围的最小值时的flicker值;
正向调整所述公共电压,并获取相应的flicker值;
判断获取的flicker值的变化趋势是否发生改变;
若获取的flicker值的变化趋势发生改变,则以变化趋势发生改变的公共电压值为所述最佳公共电压值;
若获取的flicker值的变化趋势未发生改变,则判断当前的公共电压值是否为所述最佳压值范围的最大值;
若当前的公共电压值非所述最佳压值范围的最大值,则返回所述正向调整所述公共电压,并获取相应的flicker值的步骤;
若当前的公共电压值为所述最佳压值范围的最大值,则以所述最佳压值范围的最小值为所述最佳公共电压值。
作为其中一种实施方式,所述根据所述最佳压值范围获取所述最佳公共电压值,包括:
获取所述最佳压值范围内所有公共电压值对应的flicker值的最小值;
以所述最小值对应的公共电压值为所述最佳公共电压值。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供一种公共电压的获取装置,用于获取液晶显示面板的最佳公共电压值,作为其中一种实施方式,所述装置包括光学测量模块和处理模块;其中,
所述处理模块用于获取所述液晶显示面板的公共电压的待测压值范围,并对所述待测压值范围进行N等分;
所述光学测量模块用于获取所述待测压值范围内的待测点对应的flicker值,所述待测点包括所述待测压值范围内的端点和等分点;
其中,所述处理模块还用于获取所述待测压值范围的待测点对应的flicker值中的最小flicker值,并以所述最小flicker值对应的待测点的相邻待测点确定最佳压值范围后,根据所述最佳压值范围获取所述最佳公共电压值。
作为其中一种实施方式,所述处理模块还用于获取所述液晶显示面板的公共电压的最小值和最大值;在所述最小值和所述最大值之间随机选取一公共电压值作为第一公共电压值,并获取所述第一公共电压值对应的flicker值;根据预设间距正向调整所述第一公共电压值,得到第二公共电压值,并获取所述第二公共电压值对应的flicker值;在所述第一公共电压值对应的flicker值大于所述第二公共电压值对应的flicker时,以所述第一公共电压值为所述公共电压的最小值;在所述第一公共电压值对应的flicker值小于所述第二公共电压值对应的flicker时,以所述第一公共电压值为所述公共电压的最大值;以所述公共电压的最小值和所述公共电压的最大值之间的压值区间作为所述待测压值范围。
作为其中一种实施方式,所述处理模块还用于获取所述最佳压值范围内所有公共电压值对应的flicker值的最小值,并以所述最小值对应的公共电压值为所述最佳公共电压值。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供一种计算机存储介质,所述计算机存储介质包括存储的程序,所述程序运行时控制所述计算机存储介质所在设备执行上述任一实施方式的公共电压的获取方法。
综上,本发明实施例提供的公共电压的获取方法,通过获取液晶显示面板的公共电压的待测压值范围,对待测压值范围进行N等分,并获取待测压值范围内的待测点对应的flicker值,然后获取待测压值范围的待测点对应的flicker值中的最小flicker值,并以最小flicker值对应的待测点的相邻待测点确定最佳压值范围后,根据最佳压值范围获取最佳公共电压值。因此,本发明可以快速获取液晶显示面板的最佳公共电压值,适用范围广,可以解决确定最佳公共电压值时调整效率低的问题,并且还可以从根源上避免因为不同液晶显示面板的公共电压初始值以及最佳公共电压值不同造成的调整时间不固定、调整效率低的问题。
本发明提供的公共电压的获取装置和计算机存储介质与本发明提供的公共电压的获取方法属于同一发明构思,因此具有相同的有益效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。
图1为本发明一实施例提供的公共电压的获取方法的流程示意图。
图2为本发明一实施例提供的公共电压的获取方法的原理性示意图。
图3为本发明一实施例提供的公共电压的获取装置的结构示意图。
具体实施方式
为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,而不是全部的实施例。本领域普通技术人员基于本发明的实施例,在没有创造性劳动前提下获得的所有其它实施例,都应当属于本发明的保护范围。
应该理解的是,虽然本申请实施例中的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,其可以以其他的顺序执行。而且,图中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,其执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其他步骤或者其他步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或者“单元”的后缀仅为了有利于本申请的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或者“单元”可以混合地使用。除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。
请参考图1,图1为本发明一实施例提供的公共电压的获取方法的流程示意图。如图1所示,本实施例中,公共电压的获取方法用于获取液晶显示面板的最佳公共电压值,该方法包括如下步骤:
S10,获取液晶显示面板的公共电压的待测压值范围。
具体地,此处的待测压值范围是指为了确定闪烁(flicker)程度最小时的公共电压而确定的一个较大的电压范围,因此该待测压值范围需囊括最佳公共电压。
需要说明的是,液晶显示面板的闪烁程度,即flicker值与公共电压的关系类似二次函数的关系,即以公共电压为横轴,flicker值为纵轴时,呈现的关系曲线为类抛物线。因此,基于此关系可以确定一个最佳公共电压值。并且对需要测量flicker的量测范围可以进行优化。
在一实施方式中,S10,获取液晶显示面板的公共电压的待测压值范围,包括:
获取液晶显示面板的公共电压的最小值和最大值;
以最小值和最大值之间的压值区间作为待测压值范围。
具体地,此处液晶显示面板的公共电压的最小值和最大值指液晶显示面板对应的电源IC提供的电压的范围。因此,本实施方式中的待测压值范围也可以说的默认的原始待测范围,即最大的flicker测试范围。本实施方式中确定待测压值范围的方法可以从根源上避免因为不同液晶显示面板的公共电压初始值以及最佳公共电压值不同造成的调整时间不固定的问题。
在一实施方式中,步骤S10,获取液晶显示面板的公共电压的待测压值范围,包括:
获取液晶显示面板的公共电压的最小值和最大值;
在最小值和最大值之间随机选取一公共电压值作为第一公共电压值,并获取第一公共电压值对应的flicker值;
根据预设间距正向调整第一公共电压值,得到第二公共电压值,并获取第二公共电压值对应的flicker值;
在第一公共电压值对应的flicker值大于第二公共电压值对应的flicker时,以第一公共电压值为公共电压的最小值;
在第一公共电压值对应的flicker值小于第二公共电压值对应的flicker时,以第一公共电压值为公共电压的最大值;
以公共电压的最小值和公共电压的最大值之间的压值区间作为待测压值范围。
具体地,本实施例中先通过在公共电压的最小值和最大值之间随机取一电压值作为第一公共电压值,测量其对应的flicker值,然后正向增加当前的公共电压值,即在第一公共电压值的基础上增加预设的电压,然后测量对应的flicker值,然后判断先后两次测量的flicker值是增加还是减少,若是减少则说明第一公共电压值在开口向上的抛物线的递减阶段,因此可以将随机选取的第一公共电压值作为确定待测压值范围时的最小值。若是增加则说明第一公共电压值在开口向上的抛物线的递增阶段,因此可以将随机选取的第一公共电压值作为确定待测压值范围时的最大值。从而可以通过随机的方式缩减待测压值范围。当然也可以固定选取第一公共电压值。
值得一提的是,本实施方式中的预设间距,即对公共电压值以第一公共电压值为基础增加时的预设的电压,需要根据公共电压的初始最小值和最大值的差值和/或公共电压与flicker值的关系曲线确定,确保第一公共电压值和第二公共电压值处于同一阶段,或其中一个值处于拐点,即最佳公共电压值。也就是预设间距不能过大,最好等于递增测量时的递增间距,使得最佳公共电压在两个测量点之间。例如,公共电压的最小值为0V,最大值为12V,最佳公共电压值为5.5V(即抛物线的拐点),测量flicker时的递增间距为0.5,那么同样在确定待测压值范围时的预设间距也为0.5。
需要说明的是,最佳公共电压值具体数值与测量时递增或递减的间距是相关的。
S20,对待测压值范围进行N等分,并获取待测压值范围内的待测点对应的flicker值,其中,待测点包括待测压值范围内的端点和等分点。
具体地,对待测压值范围进行N等分,容易理解的是,对一个数值区间进行N等分,即在数值区间中插入N-1个点,例如进行3等分则是插入2个等分点。
在一实施方式中,N大于或等于4。
具体地,一般情况下,4等分可以较大程度避免公共电压与flicker值的抛物线曲线的完整性。
S30,获取待测压值范围的待测点对应的flicker值中的最小flicker值,并以最小flicker值对应的待测点的相邻待测点确定最佳压值范围。
具体地,请参考图2,图2为本发明一实施例提供的公共电压的获取方法的原理性示意图。图2中,在待测压值范围之间插入了15个点,其中,D点为最佳公共电压值,分别测量待测压值范围的端点和插入的15个点对应的公共电压下的flicker值,其中等分点C对应的公共电压下的flicker值最小,因此由该曲线特性可知,D点必然位于等分点C的左右相邻等分点A和B之间。因此由图2可知,最终的最佳压值范围相比于待测压值范围大大减少了量测的范围。
S40,根据最佳压值范围获取最佳公共电压值。
具体地,最佳压值范围确定后,可以通过多种方式在较小的区间内找到flicker值最小的最佳公共电压值。
在一实施方式中,S40,根据最佳压值范围获取最佳公共电压值,包括:
获取最佳压值范围内所有公共电压值对应的flicker值的最小值;
以最小值对应的公共电压值为最佳公共电压值。
在一实施方式中,S40,根据最佳压值范围获取最佳公共电压值,包括:
获取公共电压为最佳压值范围的最小值时的flicker值;
正向调整公共电压,并获取相应的flicker值;
判断获取的flicker值的变化趋势是否发生改变;
若获取的flicker值的变化趋势发生改变,则以变化趋势发生改变的公共电压值为最佳公共电压值;
若获取的flicker值的变化趋势未发生改变,则判断当前的公共电压值是否为最佳压值范围的最大值;
若当前的公共电压值非最佳压值范围的最大值,则返回正向调整公共电压,并获取相应的flicker值的步骤;
若当前的公共电压值为最佳压值范围的最大值,则以最佳压值范围的最小值为最佳公共电压值。
具体地,本实施方式可以同时兼顾效率及准确性,一方面通过变化趋势判断可以进一步缩减量测的次数,另一方面通过双重判断逻辑可以解决特殊情况(最佳公共电压值为最佳压值范围的端点)下的最佳公共电压值的确定。
综上,本发明实施例提供的公共电压的获取方法,通过获取液晶显示面板的公共电压的待测压值范围,对待测压值范围进行N等分,并获取待测压值范围内的待测点对应的flicker值,然后获取待测压值范围的待测点对应的flicker值中的最小flicker值,并以最小flicker值对应的待测点的相邻待测点确定最佳压值范围后,根据最佳压值范围获取最佳公共电压值。因此,本发明可以快速获取液晶显示面板的最佳公共电压值,适用范围广,可以解决确定最佳公共电压值时调整效率低的问题,并且还可以从根源上避免因为不同液晶显示面板的公共电压初始值以及最佳公共电压值不同造成的调整时间不固定、调整效率低的问题。
基于同一发明构思,本发明实施例还提供一种公共电压的获取装置,请参考图3,图3为本发明一实施例提供的公共电压的获取装置的结构示意图。如图3所示,本实施例的提供的公共电压的获取装置,用于获取液晶显示面板的最佳公共电压值,包括光学测量模块100和处理模块200;其中,
处理模块200用于获取液晶显示面板的公共电压的待测压值范围,并对待测压值范围进行N等分;
光学测量模块100用于获取待测压值范围内的待测点对应的flicker值,待测点包括待测压值范围内的端点和等分点;
其中,处理模块200还用于获取待测压值范围的待测点对应的flicker值中的最小flicker值,并以最小flicker值对应的待测点的相邻待测点确定最佳压值范围后,根据最佳压值范围获取最佳公共电压值。
在一实施方式中,处理模块200还用于获取液晶显示面板的公共电压的最小值和最大值;在最小值和最大值之间随机选取一公共电压值作为第一公共电压值,并获取第一公共电压值对应的flicker值;根据预设间距正向调整第一公共电压值,得到第二公共电压值,并获取第二公共电压值对应的flicker值;在第一公共电压值对应的flicker值大于第二公共电压值对应的flicker时,以第一公共电压值为公共电压的最小值;在第一公共电压值对应的flicker值小于第二公共电压值对应的flicker时,以第一公共电压值为公共电压的最大值;以公共电压的最小值和公共电压的最大值之间的压值区间作为待测压值范围。
在一实施方式中,处理模块200还用于获取最佳压值范围内所有公共电压值对应的flicker值的最小值,并以最小值对应的公共电压值为最佳公共电压值。
需要说明的是,本实施例未进行说明或详细说明的部分请参考前述实施例描述,此处不再进行赘述。
本发明实施例还提供一种计算机存储介质,计算机存储介质包括存储的程序,程序运行时控制计算机存储介质所在设备执行上述任一实施方式的公共电压的获取方法。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台设备(可以是计算机,被控终端,或者网络设备等)执行本申请每个实施例的方法。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离发明技术方案内容,依据发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。
Claims (10)
1.一种公共电压的获取方法,用于获取液晶显示面板的最佳公共电压值,其特征在于,所述方法包括:
获取所述液晶显示面板的公共电压的待测压值范围;
对所述待测压值范围进行N等分,并获取所述待测压值范围内的待测点对应的flicker值,其中,所述待测点包括所述待测压值范围内的端点和等分点;
获取所述待测压值范围的待测点对应的flicker值中的最小flicker值,并以所述最小flicker值对应的待测点的相邻待测点确定最佳压值范围;
根据所述最佳压值范围获取所述最佳公共电压值。
2.根据权利要求1所述的公共电压的获取方法,其特征在于,所述获取所述液晶显示面板的公共电压的待测压值范围,包括:
获取所述液晶显示面板的公共电压的最小值和最大值;
以所述最小值和所述最大值之间的压值区间作为所述待测压值范围。
3.根据权利要求1所述的公共电压的获取方法,其特征在于,所述获取所述液晶显示面板的公共电压的待测压值范围,包括:
获取所述液晶显示面板的公共电压的最小值和最大值;
在所述最小值和所述最大值之间随机选取一公共电压值作为第一公共电压值,并获取所述第一公共电压值对应的flicker值;
根据预设间距正向调整所述第一公共电压值,得到第二公共电压值,并获取所述第二公共电压值对应的flicker值;
在所述第一公共电压值对应的flicker值大于所述第二公共电压值对应的flicker时,以所述第一公共电压值为所述公共电压的最小值;
在所述第一公共电压值对应的flicker值小于所述第二公共电压值对应的flicker时,以所述第一公共电压值为所述公共电压的最大值;
以所述公共电压的最小值和所述公共电压的最大值之间的压值区间作为所述待测压值范围。
4.根据权利要求1所述的公共电压的获取方法,其特征在于,所述N大于或等于4。
5.根据权利要求1所述的公共电压的获取方法,其特征在于,所述根据所述最佳压值范围获取所述最佳公共电压值,包括:
获取所述公共电压为所述最佳压值范围的最小值时的flicker值;
正向调整所述公共电压,并获取相应的flicker值;
判断获取的flicker值的变化趋势是否发生改变;
若获取的flicker值的变化趋势发生改变,则以变化趋势发生改变的公共电压值为所述最佳公共电压值;
若获取的flicker值的变化趋势未发生改变,则判断当前的公共电压值是否为所述最佳压值范围的最大值;
若当前的公共电压值非所述最佳压值范围的最大值,则返回所述正向调整所述公共电压,并获取相应的flicker值的步骤;
若当前的公共电压值为所述最佳压值范围的最大值,则以所述最佳压值范围的最小值为所述最佳公共电压值。
6.根据权利要求1所述的公共电压的获取方法,其特征在于,所述根据所述最佳压值范围获取所述最佳公共电压值,包括:
获取所述最佳压值范围内所有公共电压值对应的flicker值的最小值;
以所述最小值对应的公共电压值为所述最佳公共电压值。
7.一种公共电压的获取装置,用于获取液晶显示面板的最佳公共电压值,其特征在于,包括光学测量模块和处理模块;其中,
所述处理模块用于获取所述液晶显示面板的公共电压的待测压值范围,并对所述待测压值范围进行N等分;
所述光学测量模块用于获取所述待测压值范围内的待测点对应的flicker值,所述待测点包括所述待测压值范围内的端点和等分点;
其中,所述处理模块还用于获取所述待测压值范围的待测点对应的flicker值中的最小flicker值,并以所述最小flicker值对应的待测点的相邻待测点确定最佳压值范围后,根据所述最佳压值范围获取所述最佳公共电压值。
8.根据权利要求7所述的公共电压的获取装置,其特征在于,所述处理模块还用于获取所述液晶显示面板的公共电压的最小值和最大值;在所述最小值和所述最大值之间随机选取一公共电压值作为第一公共电压值,并获取所述第一公共电压值对应的flicker值;根据预设间距正向调整所述第一公共电压值,得到第二公共电压值,并获取所述第二公共电压值对应的flicker值;在所述第一公共电压值对应的flicker值大于所述第二公共电压值对应的flicker时,以所述第一公共电压值为所述公共电压的最小值;在所述第一公共电压值对应的flicker值小于所述第二公共电压值对应的flicker时,以所述第一公共电压值为所述公共电压的最大值;以所述公共电压的最小值和所述公共电压的最大值之间的压值区间作为所述待测压值范围。
9.根据权利要求7所述的公共电压的获取装置,其特征在于,所述处理模块还用于获取所述最佳压值范围内所有公共电压值对应的flicker值的最小值,并以所述最小值对应的公共电压值为所述最佳公共电压值。
10.一种计算机存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质包括存储的程序,所述程序运行时控制所述计算机存储介质所在设备执行权利要求1-6中任一项所述的公共电压的获取方法。
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