CN114255711B - 显示装置、显示驱动方法 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种显示装置、显示驱动方法,该显示装置包括显示面板、背光模组、至少一个感光元件以及驱动控制模块,驱动控制模块与背光模组、至少一个感光元件电性连接,用于根据背光亮度数据提高对应背光分区的背光亮度至最高背光亮度,通过灰阶相同的显示区域与至少一个背光分区之间的对应关系,并基于至少一个感光元件感测到的至少一个背光分区的背光亮度及最高背光亮度,然后提高与显示区域对应的各背光分区的背光亮度至最高背光亮度,可以随着显示画面动态调节背光模组的背光亮度的均一性,进而能够改善或者提高显示面板的显示均一性。

Description

显示装置、显示驱动方法
技术领域
本申请涉及显示技术领域,具体涉及一种显示装置、显示驱动方法。
背景技术
由于Mini-Led产品具有高对比度、低功耗的优点,在包括车载领域等显示产品上得到了越来越广泛的应用。同时由于车载产品高规格的要求,对产品的面均一性要求也越来越高。
Mini-Led产品将背光的LED点阵分成不同区域,通过对不同分区LED的控制可实现背光的动态分区调节。因此可以根据显示画面不同区域的亮度同步调节对应区域背光的亮度,这样显著提升了显示产品的对比度,同时降低了产品功耗。
由于Mini-Led产品背光区域的亮度不仅与LED驱动电流有关,还会受到临近分区光扩散的影响。所以不同背光分区的LED电流即使一样,但受周围分区光扩散影响的程度不同,不同分区的背光亮度也无法做到完全一致。
尤其是Mini-Led背光的四周边缘分区的背光亮度和其它分区的背光亮度差异,由于四周边缘分区受到其它分区的光扩散影响更少,因此,即使在LED电流相同的情况下,四周边缘分区的背光亮度也会更暗,造成背光亮度的整体均一性差,这将进一步导致显示均一性的恶化。
需要注意的是,上述关于背景技术的介绍仅仅是为了便于清楚、完整地理解本申请的技术方案。因此,不能仅仅由于其出现在本申请的背景技术中,而认为上述所涉及到的技术方案为本领域所属技术人员所公知。
发明内容
本申请提供一种显示装置、显示驱动方法,以缓解背光亮度的均一性较差致使的显示均一性较差的技术问题。
第一方面,本申请提供一种显示装置,其包括显示面板、背光模组、至少一个感光元件以及驱动控制模块,显示面板包括至少一个显示区域,每个显示区域包括灰阶相同的至少一个子像素;背光模组包括至少一个背光分区,至少一个背光分区具有一个最高背光亮度,至少一个背光分区用于提供背光亮度至对应的一显示区域;至少一个感光元件用于感测背光模组的背光亮度以输出对应的背光亮度数据;驱动控制模块与背光模组、至少一个感光元件电性连接,用于根据背光亮度数据提高对应背光分区的背光亮度至最高背光亮度。
在其中一些实施方式中,显示面板包括阵列基板、彩膜基板以及液晶层,彩膜基板位于阵列基板的一侧;液晶层位于阵列基板与彩膜基板之间;其中,至少一个感光元件分布于阵列基板与液晶层之间。
在其中一些实施方式中,阵列基板包括非像素区域和非走线区域,至少一个感光元件均匀分布于非像素区域和/或非走线区域。
在其中一些实施方式中,显示面板还包括基板和下偏光片,下偏光片位于背光模组的一侧;基板位于基板与下偏光片之间;其中,至少一个感光元件分布于基板与下偏光片之间。
在其中一些实施方式中,至少一个感光元件均匀分布于基板上。
在其中一些实施方式中,驱动控制模块包括控制单元和驱动器,控制单元与至少一个感光元件电性连接,用于根据背光亮度数据输出对应的亮度控制信号;驱动器与控制单元、背光模组电性连接,用于根据亮度控制信号输出对应的通道电流值至背光模组,以提高对应背光分区的背光亮度至最高背光亮度。
第二方面,本申请提供一种显示驱动方法,其包括:基于输入的画面数据,确定与画面数据对应且灰阶相同的显示区域;根据显示区域的所在范围,确定与显示区域对应的至少一个背光分区;获取至少一个背光分区的背光亮度及最高背光亮度;提高至少一个背光分区的背光亮度至最高背光亮度。
在其中一些实施方式中,基于输入的画面数据,确定与画面数据对应且灰阶相同的显示区域的步骤包括:基于输入的画面数据,得到各子像素的坐标、灰阶;根据各子像素的坐标、灰阶,确定同灰阶子像素的坐标集合;基于坐标集合,确定灰阶相同的显示区域。
在其中一些实施方式中,获取至少一个背光分区的背光亮度及最高背光亮度的步骤包括:获取各个背光分区的背光亮度;基于各个背光分区的背光亮度的比较结果,得到最高背光亮度。
在其中一些实施方式中,显示驱动方法还包括:获取每个背光分区中各灯珠的背光亮度;基于同一背光分区中各灯珠的背光亮度的比较结果,确定最高背光亮度。
本申请提供的显示装置、显示驱动方法,通过灰阶相同的显示区域与至少一个背光分区之间的对应关系,并基于至少一个感光元件感测到的至少一个背光分区的背光亮度及最高背光亮度,然后提高与显示区域对应的各背光分区的背光亮度至最高背光亮度,可以随着显示画面动态调节背光模组的背光亮度的均一性,进而能够改善或者提高显示面板的显示均一性。
附图说明
下面结合附图,通过对本申请的具体实施方式详细描述,将使本申请的技术方案及其它有益效果显而易见。
图1为本申请实施例提供的显示装置的结构示意图。
图2为本申请实施例提供的显示装置的一种截面结构示意图。
图3为本申请实施例提供的显示装置的另一种截面结构示意图。
图4为图1所示显示装置工作的一种流程示意图。
图5为图1所示显示装置工作的另一种流程示意图。
图6为本申请实施例提供的显示驱动方法的流程示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本公开的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系均为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于简化描述本公开,而不是指示或暗示所指的装置或组件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本公开的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本公开的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本公开的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个组件内部的连通或两个组件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本公开中的具体含义。
在本公开中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一特征和第二特征直接接触,也可以包括第一特征和第二特征不是直接接触而是通过它们之外的第三特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征的水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征的水平高度小于第二特征。
有鉴于前述提及的背光亮度的均一性较差致使的显示均一性较差的技术问题,本实施例提供了一种显示装置,请参阅图1至图6,如图1、图2或图3所示,该显示装置包括显示面板100、背光模组200、至少一个感光元件120以及驱动控制模块300,显示面板100包括至少一个显示区域,每个显示区域包括灰阶相同的至少一个子像素;背光模组200包括至少一个背光分区,至少一个背光分区具有一个最高背光亮度,至少一个背光分区用于提供背光亮度至对应的一显示区域;至少一个感光元件120用于感测背光模组200的背光亮度以输出对应的背光亮度数据;驱动控制模块300与背光模组200、至少一个感光元件120电性连接,用于根据背光亮度数据提高对应背光分区的背光亮度至最高背光亮度。
可以理解的是,本实施例提供的显示装置,通过灰阶相同的显示区域与至少一个背光分区之间的对应关系,并基于至少一个感光元件120感测到的至少一个背光分区的背光亮度及最高背光亮度,然后提高与显示区域对应的各背光分区的背光亮度至最高背光亮度,可以随着显示画面动态调节背光模组200的背光亮度的均一性,进而能够改善或者提高显示面板100的显示均一性。
如图1所示,在其中一个实施例中,驱动控制模块300包括控制单元310和驱动器320,控制单元310与至少一个感光元件120电性连接,用于根据背光亮度数据输出对应的亮度控制信号;驱动器320与控制单元310、背光模组200电性连接,用于根据亮度控制信号输出对应的通道电流值至背光模组200,以提高对应背光分区的背光亮度至最高背光亮度。
需要进行说明的是,该控制单元310可以为微处理器(MCU,MicrocontrollerUnit)或者单片机。驱动器320可以为LED驱动电路,其可以单独控制至少一颗LED灯珠。该驱动控制模块300可以设置于显示装置的印制电路板中,并通过柔性电路板电性连接该印制电路板与显示面板100。
其中,至少一个感光元件120可以但不限于设置在显示面板100中,其也可以设置在背光模组200中。相较于设置至少一个感光元件120在背光模组200中,设置至少一个感光元件120于显示面板100,可以将至少一个感光元件120置于背光模组200的出光方向上,能够更精确地检测到显示面板100有效利用的背光亮度,能够进一步提高显示均一性。
如图2所示,在其中一个实施例中,显示装置可以包括背光模组200和显示面板100,显示面板100包括下偏光片130、阵列基板140、至少一个感光元件120、液晶层150、彩膜基板160以及上偏光片170,下偏光片130位于背光模组200与阵列基板140之间,彩膜基板160位于阵列基板140的一侧,且远离下偏光片130;液晶层150位于阵列基板140与彩膜基板160之间;至少一个感光元件120分布于阵列基板140与液晶层150之间;上偏光片170位于彩膜基板160之上。
可以理解的是,在本实施例中,设置至少一个感光元件120于显示面板100,可以将至少一个感光元件120置于背光模组200的出光方向上,能够更精确地检测到显示面板100有效利用的背光亮度,能够进一步提高显示均一性。
如图2所示,在其中一个实施例中,阵列基板140包括非像素区域和非走线区域,至少一个感光元件120均匀分布于非像素区域和/或非走线区域。
可以理解的是,配置至少一个感光元件120于非像素区域和/或非走线区域,可以在不损失显示面板100的开口率的情况下,实现背光模组200的背光亮度的检测。同时,构造至少一个感光元件120的均匀分布,更有利于检测到不同背光分区的背光亮度。
需要进行说明的是,在本申请中,灰阶相同的显示区域在每帧显示中可能位于不同的面板区域,其随着接入的画面数据而动态变化,而并非是一直保持不变的。同时,与灰阶相同的显示区域对应的至少一个背光分区所在的位置也是动态变化的,也就是说,每个背光分区中包括的LED灯珠的坐标也是动态变化,因此,构造至少一个感光元件120的均匀分布有利于检测到不同背光分区的背光亮度。
如图3所示,在其中一个实施例中,显示装置可以包括背光模组200和显示面板100,显示面板100包括基板110、至少一个感光元件120、下偏光片130、阵列基板140、液晶层150、彩膜基板160以及上偏光片170,至少一个感光元件120分布于基板110与下偏光片130之间,下偏光片130位于至少一个感光元件120与阵列基板140之间,彩膜基板160位于阵列基板140的一侧,且远离下偏光片130;液晶层150位于阵列基板140与彩膜基板160之间;上偏光片170位于彩膜基板160之上。
可以理解的是,在本实施例中,设置至少一个感光元件120于显示面板100,可以将至少一个感光元件120置于背光模组200的出光方向上,能够更精确地检测到显示面板100有效利用的背光亮度,能够进一步提高显示均一性。
在其中一个实施例中,至少一个感光元件120均匀分布于基板上。
可以理解的是,构造至少一个感光元件120的均匀分布,更有利于检测到不同背光分区的背光亮度。
如图4所示,上述显示装置的工作原理为:当显示面板中无相同灰阶的显示区域时,可以根据显示画面的灰阶计算出对应背光分区的驱动电流,然后确定至少一个背光分区中对应LED灯珠的驱动电流,最后以确定的各驱动电流驱动对应的LED灯珠实现至少一个背光分区的背光亮度。当显示面板中存在相同灰阶的显示区域时,可以先确定调整至与相同灰阶的显示区域相对应的至少一个背光分区的最高背光亮度所需的补偿电流,然后再叠加该补偿电流至根据显示画面的灰阶计算出对应背光分区的驱动电流之上以得到两者之和,然后确定该两者之和为至少一个背光分区中对应LED灯珠的驱动电流,最后以该两者之和驱动对应的LED灯珠实现至少一个背光分区的背光亮度。
上述显示装置的工作过程还可以为如图5所示的:首先,读取输入的画面数据,然后根据画面数据确定各背光分区的背光电流,然后判断显示换面是否有灰阶相同的显示区域,若没有,则直接输出各背光分区的背光电流;若有,则计算灰阶相同的显示区域的坐标,然后根据一个或者多个坐标对应定位灰阶相同的显示区域与至少一个背光分区,然后读取至少一个感光元件量测到的至少一个背光分区的背光亮度,然后判断至少一个背光分区的背光亮度是否相同,若相同,则直接输出各背光分区的背光电流;若不相同,则调高至少一个背光分区的背光亮度至最高背光亮度。
需要进行说明的是,该工作过程可以不按照上述步骤进行,也可以更换步骤的执行顺序,能够实现本申请的技术效果的执行时序均可以为本申请的一个实施例。
其中,若至少一个背光分区的背光亮度本身已经为最高背光亮度时,可以省略背光亮度的调高过程。
如图6所示,在其中一个实施例中,本实施例提供一种显示驱动方法,其包括以下步骤:
步骤S10:基于输入的画面数据,确定与画面数据对应且灰阶相同的显示区域。
步骤S20:根据显示区域的所在范围,确定与显示区域对应的至少一个背光分区。
步骤S30:获取至少一个背光分区的背光亮度及最高背光亮度。
步骤S40:提高至少一个背光分区的背光亮度至最高背光亮度。
可以理解的是,本实施例提供的显示驱动方法,通过灰阶相同的显示区域与至少一个背光分区之间的对应关系,并基于获取到的背光亮度及最高背光亮度,然后提高与显示区域对应的各背光分区的背光亮度至最高背光亮度,可以随着显示画面动态调节背光模组的背光亮度的均一性,进而能够改善或者提高显示面板的显示均一性。
在其中一个实施例中,基于输入的画面数据,确定与画面数据对应且灰阶相同的显示区域的步骤包括:基于输入的画面数据,得到各子像素的坐标、灰阶;根据各子像素的坐标、灰阶,确定同灰阶子像素的坐标集合;基于坐标集合,确定灰阶相同的显示区域。
在其中一个实施例中,获取至少一个背光分区的背光亮度及最高背光亮度的步骤包括:获取各个背光分区的背光亮度;基于各个背光分区的背光亮度的比较结果,得到最高背光亮度。
在其中一个实施例中,显示驱动方法还包括:获取每个背光分区中各灯珠的背光亮度;基于同一背光分区中各灯珠的背光亮度的比较结果,确定最高背光亮度。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
以上对本申请实施例所提供的显示装置、显示驱动方法进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的技术方案及其核心思想;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申请各实施例的技术方案的范围。

Claims (9)

1.一种显示装置,其特征在于,包括:
显示面板,所述显示面板包括至少一个显示区域,每个所述显示区域包括灰阶相同的至少一个子像素,其中,基于输入的画面数据得到各子像素的坐标、灰阶,根据所述各子像素的坐标、灰阶,确定同灰阶子像素的坐标集合,基于坐标集合,确定灰阶相同的显示区域;
背光模组,所述背光模组包括至少一个背光分区,所述至少一个背光分区具有一个最高背光亮度,所述至少一个背光分区用于提供背光亮度至对应的一所述显示区域,所述最高背光亮度是通过各个所述背光分区的背光亮度的比较结果或者同一所述背光分区中各灯珠的背光亮度的比较结果确定的;
至少一个感光元件,用于感测所述背光模组的背光亮度以输出对应的背光亮度数据;以及
驱动控制模块,与所述背光模组、所述至少一个感光元件电性连接,用于根据所述背光亮度数据提高对应背光分区的背光亮度至所述最高背光亮度。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述显示面板包括:
阵列基板;
彩膜基板,所述彩膜基板位于所述阵列基板的一侧;以及
液晶层,所述液晶层位于所述阵列基板与所述彩膜基板之间;
其中,所述至少一个感光元件分布于所述阵列基板与所述液晶层之间。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,所述阵列基板包括非像素区域和非走线区域,所述至少一个感光元件均匀分布于所述非像素区域和/或所述非走线区域。
4.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述显示面板还包括:
下偏光片,所述下偏光片位于所述背光模组的一侧;和
基板,所述基板位于所述基板与所述下偏光片之间;
其中,所述至少一个感光元件分布于所述基板与所述下偏光片之间。
5.根据权利要求4所述的显示装置,其特征在于,所述至少一个感光元件均匀分布于所述基板上。
6.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,所述驱动控制模块包括:
控制单元,与所述至少一个感光元件电性连接,用于根据所述背光亮度数据输出对应的亮度控制信号;和
驱动器,与所述控制单元、所述背光模组电性连接,用于根据所述亮度控制信号输出对应的通道电流值至所述背光模组,以提高对应背光分区的背光亮度至所述最高背光亮度。
7.一种显示驱动方法,其特征在于,包括:
基于输入的画面数据,确定与所述画面数据对应且灰阶相同的显示区域;
根据所述显示区域的所在范围,确定与所述显示区域对应的至少一个背光分区;
获取所述至少一个背光分区的背光亮度及最高背光亮度,所述最高背光亮度是通过各个所述背光分区的背光亮度的比较结果或者同一所述背光分区中各灯珠的背光亮度的比较结果确定的;以及
提高所述至少一个背光分区的背光亮度至所述最高背光亮度;
其中,所述基于输入的画面数据,确定与所述画面数据对应且灰阶相同的显示区域的步骤,包括:
基于输入的画面数据,得到各子像素的坐标、灰阶;
根据所述各子像素的坐标、灰阶,确定同灰阶子像素的坐标集合;
基于坐标集合,确定灰阶相同的显示区域。
8.根据权利要求7所述的显示驱动方法,其特征在于,所述获取所述至少一个背光分区的背光亮度及最高背光亮度的步骤,包括:
获取各个背光分区的背光亮度;
基于所述各个背光分区的背光亮度的比较结果,得到所述最高背光亮度。
9.根据权利要求7所述的显示驱动方法,其特征在于,所述显示驱动方法还包括:
获取每个背光分区中各灯珠的背光亮度;
基于同一所述背光分区中各灯珠的背光亮度的比较结果,确定所述最高背光亮度。
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