CN114303092A - 显示装置及其控制方法 - Google Patents
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Abstract
提供一种显示装置及控制方法,通过在显示装置内嵌入NFC天线,使得能够在显示装置与外部电子设备之间进行近场通信(NFC)。显示装置包括包括多个像素的液晶面板;背光单元,设置在所述液晶面板的后面,并且被配置为向所述液晶面板提供光;配置为向液晶面板施加电压的液晶面板驱动器;设置在背光单元后面的近场通信(NFC)天线;以及控制器,被配置为基于NFC模式被选择,控制液晶面板驱动器,使得多个像素中与NFC天线的位置相对应的区域中的至少一个像素显示白色对象。
Description
技术领域
本公开涉及能够执行近场通信(NFC)的显示装置及其控制方法。
背景技术
现有的显示装置通常被提供用于在家中观看电视节目,但是最近,显示装置被安装在公共或商业空间中,以提供特定的信息,例如广告。这些显示装置称为标牌。
特别地,数字标牌配备有无线通信模块,使得中央服务器可以控制数字标牌上显示的内容,并且可以从外部服务器接收必要的信息或者与其他电子设备交换信息。
例如,可以通过在公共或商业空间中与访问者携带的移动设备进行无线通信,来发送和接收特定信息。
发明内容
技术问题
本公开的一方面是提供一种显示装置及其控制方法,能够通过在显示装置内部嵌入NFC天线,来实现显示装置与外部电子设备之间的近场通信(NFC)。
本公开的另一方面是提供一种显示装置及其控制方法,能够响应于NFC模式的运行,打开与NFC天线的位置相对应的像素,来提高NFC天线和外部电子设备之间的NFC通信的灵敏度。
本发明的另一方面是提供一种显示装置及其控制方法,当在NFC模式运行时,能够通过在与NFC天线的位置相对应的像素上显示白色对象,使用户掌握标记位置。
本公开的其他方面、特征和优点,将在后面的描述中部分地阐述,并且部分地从描述中显而易见,或者可以通过本公开的实践获知。
问题解决方案
根据实施例,提供了一种显示装置,包括:液晶面板,包括多个像素;背光单元,设置在所述液晶面板的后面,并且被配置为向所述液晶面板提供光;液晶面板驱动器,被配置为向液晶面板施加电压;近场通信(NFC)天线,设置在背光单元后面;以及控制器,被配置为基于NFC模式被选择来控制液晶面板驱动器,使得多个像素中与NFC天线的位置相对应的区域中的至少一个像素显示白色对象。
背光单元包括导光板和设置在导光板的至少一侧上的至少一个光源。
基于NFC模式被选择,所述控制器进一步配置为控制所述液晶面板驱动器,以打开所述多个像素中与所述NFC天线的位置相对应的区域的所述至少一个像素。
基于NFC模式被选择,控制器进一步配置为控制液晶面板驱动器,以便不向多个像素中与NFC天线的位置相对应的区域的至少一个像素施加电压。
所述至少一个像素包括多个子像素,并且基于NFC模式被选择,所述控制器还被配置为控制所述液晶面板驱动器,以便不向所述多个子像素施加电压。
基于NFC模式被选择,控制器还被配置为控制液晶面板驱动器,将小于或等于基准电压值的电压施加到多个像素中与NFC天线的位置相对应的区域中的至少一个像素。
基于NFC模式被选择,控制器还被配置为控制液晶面板驱动器,使得多个像素中与NFC天线的位置相对应的区域中的至少一个像素,通过由背光单元提供的一定量的光,该一定量的光大于或等于基准光值。
该显示装置还包括设置在背光单元的后部并安装有NFC天线的后部结构。
所述后部结构包括底架。
该显示装置还包括配置为接收选择NFC模式的输入的输入器。
基于执行NFC功能的外部设备被标记在显示在所述至少一个像素上的所述白色对象上,所述NFC天线被配置为接收从所述外部设备发送的信号。
根据实施例,提供了一种控制显示装置的方法,所述显示装置包括:液晶面板,包括多个像素;背光单元,其设置在所述液晶面板之后,并且被配置为向所述液晶面板提供光;以及液晶面板驱动器,其被配置为向所述液晶面板施加电压。所述方法包括:由输入器接收用于选择近场通信(NFC)模式的输入;以及基于接收到选择NFC模式的输入,由控制器控制液晶面板驱动器,使得多个像素中与NFC天线的位置相对应的区域中的至少一个像素显示白色对象。
背光单元包括导光板和设置在导光板的至少一侧上的至少一个光源。
液晶面板驱动器的控制还包括,基于NFC模式被选择,控制液晶面板驱动器打开多个像素中与NFC天线的位置相对应的区域中的至少一个像素。
液晶面板驱动器的控制还包括,基于NFC模式被选择,控制液晶面板驱动器,以便不向多个像素中与NFC天线的位置相对应的区域中的至少一个像素施加电压。
液晶面板驱动器的控制还包括,基于NFC模式被选择,控制液晶面板驱动器,以不向包括在多个像素中与NFC天线的位置相对应的区域的至少一个像素中的多个子像素施加电压。
液晶面板驱动器的控制还包括,基于NFC模式被选择,控制液晶面板驱动器,以控制液晶面板驱动器将小于或等于基准电压值的电压施加到多个像素中与NFC天线的位置相对应的区域中的至少一个像素。
液晶面板驱动器的控制还包括,基于NFC模式被选择,控制液晶面板驱动器,使得多个像素中与NFC天线的位置相对应的区域的至少一个像素通过从背光单元提供的大于或等于基准光值的光量。
该显示装置还包括设置在背光单元的后部并安装有NFC天线的后部结构。
该方法还包括,基于执行NFC功能的外部设备标记在显示在至少一个像素上的白色对象上,通过NFC天线接收从外部设备发送的信号。
发明的有益效果
根据上述实施例的显示装置和控制显示装置的方法,不需要提供单独的NFC模块,而是通过将NFC天线嵌入到显示装置中来使用NFC功能。
此外,可以通过在与NFC天线的位置相对应的区域中打开像素,来提高NFC天线的发送和接收灵敏度,并且打开像素的同时在屏幕上显示白色对象,使得用户可以准确地识别标记位置。
根据实施例的一个方面,提供了显示装置及其控制方法,能够通过将NFC天线嵌入到显示装置内来实现显示装置与外部电子设备之间的NFC通信。
根据实施例的另一方面,提供了一种显示装置及其控制方法,能够通过在NFC模式运行时,打开与NFC天线的位置相对应的像素来提高NFC天线和外部电子设备之间的NFC通信的灵敏度。
根据实施例的另一方面,提供了一种显示装置及其控制方法,能够通过在NFC模式运行时,在与NFC天线的位置相对应的像素上显示白色对象来使用户掌握标记位置。
附图说明
从以下结合附图对实施例的描述中,本公开的这些和/或其它方面、特征和优点将变得显而易见且更易理解。
图1是示出根据实施例的显示装置的外观的立体图。
图2是示出根据实施例的显示装置的部分的分解立体图。
图3是示出根据实施例的显示装置的背光单元的结构的视图。
图4是示出根据实施例的显示装置中发射光的单个像素的结构的侧截面图。
图5是根据实施例的显示装置的控制框图。
图6是示出根据实施例的显示装置的液晶面板驱动器的配置的视图。
图7是示出根据实施例的显示装置中的近场通信(NFC)天线的视图。
图8是示出根据实施例的显示装置中与NFC天线相对应的位置的视图。
图9是示出根据实施例的显示装置中通过液晶分子的排列来打开像素的情况的视图。
图10是示出在根据实施例的显示装置中通过液晶分子的排列来关闭像素的情况的视图。
图11是示出根据实施例的显示装置上显示的图像的示例的视图。
图12是示出根据实施例的标记到显示装置的设备的视图。
图13是根据实施例的显示装置的控制框图。
图14是示出根据实施例的控制显示装置的方法的流程图。
具体实施方式
在整个公开中,相同的附图标记表示相同的元件。将不描述本公开的实施例的所有元件,并且将省略在本领域中通常已知的内容或实施例中彼此重叠的内容的描述。在整个公开中使用的术语,例如“~部件”、“~模块”、“~成员”、“~块”等,可以作为软件和/或硬件实现,并且多个“~部件”、“~模块”、“~成员”或“~块”可以在单个元件中实现。或者单个“~部件”、“模块”、“成员”或“块”可以包括多个元件。
应当理解,当一个元件被称为“连接”到另一个元件时,它可以直接或间接地连接到另一个元件,其中,间接连接包括经由无线通信网络的“连接”。
此外,当部件“包含”或“包括”一个元件时,除非特别指出,否则该部件还可以包括其它元件,而不排除其它元件。
此外,当说明层在另一层或衬底“上”时,所述层可以直接在另一层或衬底上,或者第三层可以设置在它们之间。
应当理解,尽管术语第一、第二、第三等可以在这里用于描述各种元件,但是这些元件不应受这些术语的限制,这些术语仅用于将一个元件与另一个元件区分开。
如本文所用,单数形式“一个”、“一种”和“该”旨在也包括复数形式,除非上下文另外清楚地指示。
为了描述的方便而使用标识码,但并不旨在说明每个步骤的顺序。除非上下文另外清楚地指出,否则每个步骤可以以不同于所示顺序的顺序来实现。
在下文中,将参考附图描述本公开的操作原理和实施例。
在下文中,将参考附图详细描述显示装置的实施例及其控制方法。
图1是示出根据实施例的显示装置的外观的立体图,图2是示出根据实施例的显示装置的部分的分解立体图。
根据实施例的显示装置,可以是用于在家中观看电视节目的显示装置或者用于各种目的的显示装置,例如电子黑板。在以下实施例中,数字标牌作为显示装置的示例,并且将使用该示例来描述这些实施例。
参照图1,根据实施例的显示装置100可以安装在公共场所,例如地铁站、机场、隧道、公园、汽车站和人行道,或者商业空间,例如餐馆、医院和电影院。
显示由显示装置100输出的图像的屏幕105设置在容纳显示装置100的组件的主体103的一个区域中,并且用于接收用户输入的输入器150可以设置在在另一个区域中。屏幕105可以指其中显示图像的主体103上的区域,并且与图像生成相关的组件可以包括在显示装置100中。
输入器150可以根据各种已知的输入方法来实现,例如按钮、轻推式往返开关和触摸板。此外,触摸板可以设置在屏幕105的前表面上以实现触摸屏。
如图1所示,显示装置100可以实现为支架类型,或者安装在墙上并且实现为壁安装类型。此外,如图1所示,显示装置100可以以矩形形状实现,其中宽度(Y轴方向上的长度)比高度(Z轴方向上的长度)短。此外,显示装置100可以以矩形形状实现,其中宽度比高度长,或者可以以正方形形状实现。对显示装置100的支撑方式或显示装置100的形状没有限制。
在实施例中,图像可以在前向(+X方向)上输出,相反的方向(-X方向)可以称为后向。此外,XYZ轴的坐标系可以基于显示装置100,并且假设即使当显示装置100的朝向不同于图1的朝向时,显示装置100的坐标系也不改变。
此外,显示装置100可以实现为液晶显示(LCD)装置。参照图2,可以在主体103内部提供液晶面板130,所述液晶面板130阻挡或透射从向前发射表面光的背光单元110发射的光。
此外,主体103可以包括用于支撑和固定液晶面板130和背光单元110的边框101a、框架中间模具101b、底架101c和后盖101d。
背光单元110可以包括用于发射单色光或白光的点光源,并且可以折射、反射和散射光,以将点光源发射的光转换为均匀的表面光。
背光单元110可以包括用于发射诸如蓝光或白光的单色光的多个点光源,并且可以折射、反射和散射光,以将点光源发射的光转换为均匀的表面光。
液晶面板130可以设置在背光单元110的前面,并且可以通过阻挡或透射从背光单元110发射的光来产生图像。
液晶面板130可以由二维(2D)矩阵形式排列的多个像素形成。包括在液晶面板130中的多个像素可以独立地阻挡或透射来自背光单元110的光,并且可以通过从多个像素发射的光在屏幕105上显示图像。
图3是示出根据实施例的显示装置的背光单元的结构的视图,图4是示出根据实施例的显示装置中发射光的单个像素的结构的侧截面图。
背光单元110可以安装在液晶面板130的后面,并且可以提供通过液晶面板130显示图像所必需的光。背光单元110可以分成光源布置在液晶面板130侧面上的边缘型背光单元,以及光源二维地布置在液晶面板130下方的直接式背光单元。
根据本实施例,在显示装置100中,背光单元110可以实现为设置在液晶面板130的至少一侧上的边缘型背光单元。
如图3所示,背光单元110可以包括用于产生光的光源115a,以及用于转换从光源115a产生的光的路径并将表面光输出到显示装置100的前面的导光板113。
导光板113可以改变从侧面入射的光的行进方向,并向导光板113的前表面发射光。导光板113可以采用透明的、高强度的聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)或聚碳酸酯(PC)材料。可以在导光板113的前表面上形成多个凸条,以改变光的行进方向,并且可以在导光板113的后表面上形成多个点。此外,可以调整凸条的尺寸和间距,使得向导光板113的前表面发射均匀的光,并且可以调整点的尺寸和间距。
参照图4,反射片114反射从导光板113的后表面发射的光,其可以设置在导光板113的后部。光学片111用于折射和散射从导光板113的后表面发射的光,其可以设置在导光板113的前面。例如,光学片111可以包括用于漫射光的漫射片111b,以及用于折射光的棱镜片111a。
从背光单元110发射的光可以入射到液晶面板130上。例如,背光单元110可以照射白光WL。
白光WL可以入射到液晶面板130的后偏振片131a上,并且后偏振片131a可以使白光WL偏振,仅将在与偏振轴相同的方向上振动的光透射到后基板132a。
后电极133a可以安装在后基板132a的前表面上,并且后电极133a可以是像素电极。后基板132a可以由诸如PMMA或玻璃的透明材料制成。
前电极133b可以安装在后电极133a的前面,所述后电极133a安装在后基板132a的前表面上。前电极133b可以是公共电极。
液晶层134可以填充在安装有后电极133a的后基板132a和前电极133b之间。根据施加到后电极133a(以下称为“像素电极”)和前电极133b(以下称为“公共电极”)的电压,电流流过液晶层134,并且当电流流过液晶层134时,可以布置构成液晶层134的液晶分子的排列。
穿过液晶层134的光入射到滤色器层135上。滤色器层135可以包括输出红光(R)的红光滤光器135R、输出绿光(G)的绿光滤光器135G、以及输出蓝光(B)的蓝光滤光器135B。在这种情况下,滤色器层135可以使用吸收或透射特定区域的波长的由染料或颜料组成的滤色器,并且可以使用利用量子点将入射光转换为特定颜色的量子点滤色器。
一个像素Px可以包括红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素,并且像素可以按二维排列以形成图像。红色子像素可以包括红色滤光器135R,控制入射到红色滤光器135R上的光的透射的液晶层134,在液晶层134中形成电场的像素电极133a,以及向相应的像素电极133a施加电压的TFT电路等。绿色子像素可以包括绿色滤光器135G,控制入射到红色滤光器135R上的光的透射的液晶层134,在液晶层134中形成电场的像素电极133a,以及向相应的像素电极133a施加电压的TFT电路等。此外,蓝色子像素可以包括蓝色滤光器135B,控制入射到红色滤光器135R上的光的透射的液晶层134,在液晶层134中形成电场的像素电极133a,以及向相应的像素电极133a施加电压的TFT电路等。
透射通过滤色器层135或者在滤色器层135中颜色转换的光,可以通过前基板132b入射到前偏振片131b上,并且通过前偏振片131b发射的、发射到外部的光可以作为图像显示给观察者。
图5是根据实施例的显示装置的控制框图,图6是示出根据实施例的显示装置的液晶面板驱动器的配置的视图,以及图7是示出根据实施例的显示装置中的近场通信(NFC)天线的视图。
参照图5,显示装置100可以包括向液晶面板130施加电压的液晶面板驱动器140、设置在背光单元110后部的近场通信(NFC)天线180、以及接收NFC模式的选择的输入器150、以及控制器160,控制器160控制液晶面板驱动器140,使得当选择NFC模式时,多个像素中与NFC天线180的位置相对应的区域的至少一个像素显示白色对象。
此外,如上所述,显示装置100可以包括液晶面板驱动器140,其配置为驱动包括多个像素的液晶面板130和设置在液晶面板130后部的背光单元110。
此外,与外部电子设备执行无线通信的通信接口170可以进一步包括在显示装置100中。通信接口170可以包括至少一个根据预定通信协议发送和接收数据的通信模块。例如,无线通信模块可以包括各种无线通信模块中的至少一个,所述无线通信模块能够通过诸如Wi-Fi、无线宽带、全球移动通信系统(GSM)、码分多址(CDMA)、宽带码分多址(WCDMA)、通用移动电信系统(UMTS)、时分多址(TDMA)、长期演进(LTE)、第四代(4G)移动通信和第五代(5G)移动通信的无线通信方法连接到因特网。
通信接口170可以执行诸如与控制显示装置100的中央服务器通信、从外部服务器获取用户所需的信息、或者将用户输入的信息发送到外部服务器的操作。
将参考图6描述液晶面板驱动器140。液晶面板驱动器140可以包括栅极驱动器141和数据驱动器143,所述栅极驱动器141向按行方向排列的栅极线GL提供基于从控制器160发送的图像数据而产生的栅极信号,所述数据驱动器143向按列方向排列的数据线DL提供基于从控制器160发送的图像信号而产生的数据信号。例如,栅极驱动器141和数据驱动器143可以实现为显示驱动器集成电路(DDI)。
栅极线GL可以连接到开关元件TFT的栅极电极,数据线DL可以连接到TFT的源极电极,并且TFT的漏极电极可以连接到像素电极133a,所有连接都是电连接。当从栅极线GL施加栅极信号时,可以接通TFT,以将由数据线DL提供的数据信号传输到像素电极133a。
栅极驱动器141可以基于图像数据,沿栅极线GL将接通信号或断开信号传输到TFT的栅极,以接通或断开TFT。
数据驱动器143可以基于图像数据,为每个数据线DL选择灰度电压,并通过数据线DL将所选择的灰度电压传输到像素电极133a。
诸如基准电压或接地电压的预定电压可以施加到公共电极133b,并且因此,可以在公共电极133b和像素电极133a之间形成电场。液晶层134的液晶分子的排列角度可以通过电场改变,并且可以根据改变的排列角度改变透光率,以根据图像数据显示图像。
当以这种方式控制每个子像素时,可以通过从子像素发射的光的组合,来实现在单个像素中显示的颜色,并且可以通过像素的组合来显示对应于图像数据的图像。
显示装置100可以通过NFC通信与外部电子设备交换数据。NFC通信可以是支持在约10cm或更小的距离内的设备间的数据发送和接收的通信方法,并且可以通过应用加密技术来安全地发送和接收数据。由于在两个终端之间不需要复杂的配对过程,因此可以在大约0.1秒内进行相互识别。因此,显示装置100可以支持NFC通信,以方便地与用户的电子设备交换数据。
参照图7,用于NFC通信的NFC天线180可以设置在背光单元110后面。特别地,NFC天线180可以安装在设置于背光单元110后面的后部结构上,并且例如,后部结构可以是底架101c。然而,NFC天线180安装在底架101c上仅是显示装置100的一个示例。此外,NFC天线180安装在底架101c上是鉴于NFC天线180的发射和接收灵敏度来确定的,当然,除了底架101c之外,也可以安装在其它后部结构上。
由于NFC天线180被内置到显示装置100中,因而可以消除具有单独NFC模块的不便。由于NFC天线180位于背光单元110的后面,因此,它不影响从背光单元110发射的光的路径。
如上所述,根据本实施例的显示装置100可以实现为边缘型显示装置,其中光源115a设置在导光板113的侧表面上。当显示装置100实现为边缘型显示装置时,背光单元110的深度比直接型显示装置的深度短,这在NFC通信的发送和接收灵敏度方面是有利的。
图8是示出根据实施例的显示装置中与NFC天线相对应的位置的视图,图9是示出根据实施例的显示装置中通过液晶分子的排列打开像素的情况的视图,以及图10是示出根据实施例的显示装置中通过液晶分子的排列关闭像素的情况的视图。
用户可以通过输入器150输入对NFC模式的选择,以使用显示装置100的NFC通信功能。当选择NFC模式时,控制器160可以控制液晶面板驱动器140,使得与NFC天线180的位置相对应的区域中的至少一个像素显示白色对象。
参照图8,与NFC天线180的位置相对应的区域R是背光单元110中面向NFC天线180的区域,并且可以是具有与NFC天线180的尺寸和形状相对应的尺寸和形状的区域。与NFC天线180的尺寸相对应的区域的尺寸可以与NFC天线180的尺寸相同或相似。例如,该区域可以具有能够覆盖NFC天线180尺寸的尺寸。对应于NFC天线180的形状的区域的形状可以与NFC天线180的形状相同或相似。例如,它可以是覆盖NFC天线180形状的形状。
控制器160可以打开包括在相应区域R中的像素,以显示白色对象。在下文中,将参考图9和图10详细描述显示装置100。
参照图9和图10,以及如上述图4所述,液晶层134可以填充在后偏振片131a和前偏振片131b之间,并且液晶层134可以包括多个液晶分子L。后偏振片131a和前偏振片131b可以具有彼此垂直的偏振方向。
例如,如图9所示,液晶分子L可以从后到前,以越来越扭曲的状态排列,并且最前面和最后面的液晶分子的排列状态可以彼此成90度。当没有施加电压时,穿过后偏振片131a的光可以根据液晶分子L的取向角而扭曲,以穿过前偏振片131b。该状态可以称为像素的打开状态。
如图10所示,当通过数据线DL施加数据电压使电流流向液晶层134时,由于构成各层的液晶分子L的排列状态相同,所以光原样穿过后偏振片131a和液晶,但不穿过前偏振片131b。这里,该状态可以称为像素的关闭状态。
如图9所示,当像素打开时,减小了液晶对RF信号的影响,从而可以获得比如图10所示的像素关闭时更好的发射和接收灵敏度。因此,控制器160可以响应于选择NFC模式,来控制液晶面板驱动器140,以打开与NFC天线180的位置相对应的区域R的至少一个像素。根据从控制器160发送的控制信号,可以关闭液晶面板驱动器140,而不向与NFC天线180的位置相对应的区域R的至少一个像素施加电压。
具体地,不向像素施加电压可以意味着不向构成单个像素Px的多个子像素施加电压。当没有电压施加到构成单个像素Px的多个子像素时,每个子像素中穿过后偏振片131a的光穿过前偏振片131b,并且从由多个子像素构成的单个像素Px发射白光。
因此,与NFC天线180的位置相对应的区域R的至少一个像素可以显示白色对象。白色对象可以是具有与NFC天线180的位置相对应的区域R的形状的白色窗口。
或者,也可以部分地打开与NFC天线180的位置相对应的区域R的至少一个像素。因此,响应于选择NFC模式,控制器160可以控制液晶面板驱动器140,以将小于或等于基准电压值的电压施加到与NFC天线180的位置相对应的区域R的至少一个像素。基准值可以基于NFC天线180的发射和接收灵敏度来确定,并且也可以在能够输出白光的范围内确定。
当小于或等于基准电压值的电压,即小于Vth(基准值或阈值)的电压施加到与NFC天线180的位置相对应的区域R的至少一个像素时,相应的像素可以通过从背光单元110提供的光的大于或等于基准值的光量。前一个基准值可以是电压的基准值,后一个基准值可以是光量的基准值,而两个基准值可以彼此相关,它们表示不同的值。
当小于基准值的电压施加到至少一个像素时,也可以将不同量的电压施加到多个子像素中的每一个。因此,由于与NFC天线180的位置相对应的区域R的至少一个像素可显示特定图案,因此白色对象可包括白色图案。
图11是示出根据实施例的在显示装置上显示的图像的示例的视图,图12是示出根据实施例的标记到显示装置的设备的视图,以及图13是根据实施例的显示装置的控制框图。
例如,显示装置100可以用于在餐馆中的菜单订购和支付。当用户通过显示装置100的输入器150输入对NFC模式的选择时,根据上述实施例,与NFC天线180的位置相对应的区域R的至少一个像素可以显示白色对象,并且白色对象O可以显示在显示装置100的屏幕105上。此时,液晶面板130的其它像素可以显示在选择NFC模式之前显示的图像,并且可以仅在与NFC天线180的位置相对应的区域中显示白色对象。
NFC模式的选择可以通过选择NFC模式的单独步骤来进行,或者可以在选择支付时自动选择NFC模式。
如图12所示,用户可以通过显示在屏幕105上的白色对象O,来掌握电子设备的标记位置。为了更清楚地指示标记位置,如上所述,还可以通过部分地打开与NFC天线180的位置相对应的区域的至少一个像素,来显示能够指示标记位置的特定图案。
响应于用白色对象O标记的电子设备,NFC天线180可以接收从电子设备发送的数据。控制器160可以处理所接收的数据,并根据所处理的数据执行操作。这里,控制器可以包括至少一个处理器。
例如,如图13所示,控制器160可以包括控制显示装置100的整体操作的主控制器161,以及执行与NFC通信相关的操作的NFC控制器162。与上述图像显示和白色对象显示相关的控制器160的操作可以由主控制器161执行,以及通过NFC天线180发送和接收数据的操作可以由NFC控制器162执行。
可以用印刷电路板和安装在印刷电路板上的各种电路来实现控制器160。例如,可以包括存储器、微处理器和其上安装它们的控制电路板,并且当主控制器161和NFC控制器162分开提供时,可以提供分开的微处理器。
除了图11和图12所示的支付功能之外,根据本实施例的显示装置100还可以通过NFC通信来执行各种功能。例如,当显示装置100安装在旅游目的地时,用户可以将他或她的移动设备标记到显示装置100,以从显示装置100接收关于当前位置的信息。当显示装置100安装在学校或公司中时,用户可以将他或她的移动设备标记到显示装置100,以记录出席或去学校的时间、记录锻炼的量、或提供进度表信息。
在下文中,将描述根据实施例的控制显示装置的方法。在控制显示装置的方法中,可以使用根据上述实施例的显示装置100。也就是说,根据实施例的控制显示装置的方法涉及上述控制显示装置100的方法。因此,参考图1至图13描述的内容可以应用到根据实施例的控制显示装置的方法。
图14是示出根据实施例的控制显示装置的方法的流程图。
参照图14,控制显示装置的方法包括接收用于选择NFC模式的用户输入(S310)。响应于输入对NFC模式的选择(S310中的“是”),控制器160可以控制液晶面板驱动器,在与NFC天线相对应的像素上显示白色对象(S311)。NFC天线对应像素可指与NFC天线180的上述位置相对应的区域R中的至少一个像素。
这里,显示装置100可以包括具有多个像素的液晶面板130,设置在液晶面板130的后部以向液晶面板130提供光的背光单元110,以及用于向液晶面板驱动器140施加电压的液晶面板驱动器140。
如上所述,背光单元110可以包括设置在液晶面板130后面的导光板113和设置在导光板113的至少一侧上的光源115a中的至少一个。
此外,NFC天线180可以安装在设置于背光单元110后面的后部结构上,例如,后部结构可以是底架101c。
在S311中,为了在NFC天线对应的像素上显示白色对象,根据从控制器160发送的控制信号,液晶面板驱动器140可以通过不向与NFC天线180的位置相对应的区域R的至少一个像素施加电压,来打开对应的像素。
在该实施例中,不向像素施加电压可以意味着不向构成单个像素Px的多个子像素施加电压。当没有电压施加到构成单个像素Px的多个子像素时,穿过每个子像素中的后偏振片131a的光穿过前偏振片131b,并且从由多个子像素构成的单个像素Px发射白光。
因此,对应于NFC天线180的位置的区域R的至少一个像素可以显示白色对象。白色对象可以是具有与NFC天线180的位置相对应的区域R的形状的白色窗口。
或者,也可以部分地打开与NFC天线180的位置相对应的区域R的至少一个像素。因此,响应于选择NFC模式,控制器160可以控制液晶面板驱动器140,将小于基准值的电压施加到与NFC天线180的位置相对应的区域R的至少一个像素。可以考虑NFC天线180的发射和接收灵敏度来确定基准值,并且还可以在能够输出白光的范围内确定基准值。
当小于基准值的电压施加到与NFC天线180的位置相对应的区域R的至少一个像素时,相应的像素可以通过从背光单元110提供的大于或等于基准值的光量的光。前一个基准值可以是电压的基准值,后一个基准值可以是光量的基准值,并且两个基准值可以彼此相关,但是,是不同的值。
当小于基准值的电压施加到至少一个像素时,也可以将不同量的电压施加到多个子像素中的每一个。因此,由于与NFC天线180的位置相对应的区域R的至少一个像素可显示特定图案,因此白色对象可包括白色图案。
响应于执行NFC功能的设备被标记在白色对象上,NFC天线180可以接收从设备发送的信号。
根据上述实施例的显示装置和控制显示装置的方法,不需要提供独立的NFC模块,而是通过将NFC天线嵌入到显示装置中来使用NFC功能。
此外,可以通过在与NFC天线的位置相对应的区域中打开像素,来提高NFC天线的发送和接收灵敏度,并且在打开像素的同时,在屏幕上显示白色对象,使得用户可以准确地识别标记位置。
根据实施例的一方面,提供了显示装置及其控制方法,能够通过将NFC天线嵌入到显示装置内,来实现显示装置与外部电子设备之间的NFC通信。
根据实施例的另一方面,提供了一种显示装置及其控制方法,能够通过在NFC模式运行时,打开与NFC天线的位置相对应的像素,来提高NFC天线和外部电子设备之间的NFC通信的灵敏度。
根据实施例的另一方面,提供了一种显示装置及其控制方法,在NFC模式运行时,通过在与NFC天线的位置相对应的像素上显示白色对象,使用户能够掌握标记位置。
已经参考附图描述了本公开的实施例。对于本领域的普通技术人员来说,显然,本公开可以通过修改和替换上述实施例的一些或全部组件,而不改变本公开的技术思想或基本特征,来以其它形式实施。上述实施例仅作为示例,而不应被解释为对实施例的限制。
Claims (15)
1.一种显示装置,包括:
液晶面板,包括多个像素;
背光单元,设置在所述液晶面板的后面,并且被配置为向所述液晶面板提供光;
液晶面板驱动器,配置为向所述液晶面板施加电压;
近场通信NFC天线,设置在所述背光单元后面;以及
控制器,被配置为响应于NFC模式被选择,控制所述液晶面板驱动器,使得所述多个像素中与所述NFC天线的位置相对应的区域中的至少一个像素显示白色对象。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述背光单元包括导光板和设置在所述导光板至少一侧上的至少一个光源。
3.根据权利要求1所述的显示装置,其中,响应于所述NFC模式被选择,所述控制器被配置为控制所述液晶面板驱动器,以打开所述多个像素中与所述NFC天线的位置相对应的所述区域中的所述至少一个像素。
4.根据权利要求1所述的显示装置,其中,响应于所述NFC模式被选择,所述控制器被配置为控制所述液晶面板驱动器,以不向所述多个像素中与所述NFC天线的位置相对应的所述区域中的所述至少一个像素施加电压。
5.根据权利要求1所述的显示装置,其中,响应于所述NFC模式被选择,所述控制器被配置为控制所述液晶面板驱动器,使得不向包括在所述多个像素中与所述NFC天线的位置相对应的所述区域的所述至少一个像素中的多个子像素施加电压。
6.根据权利要求1所述的显示装置,其中,响应于所述NFC模式被选择,所述控制器被配置为控制所述液晶面板驱动器,以将小于或等于基准电压值的电压施加到所述多个像素中与所述NFC天线的位置相对应的所述区域中的所述至少一个像素。
7.根据权利要求1所述的显示装置,其中,响应于所述NFC模式被选择,所述控制器被配置为控制所述液晶面板驱动器,使得所述多个像素中与所述NFC天线的位置相对应的所述区域的所述至少一个像素通过从所述背光单元提供的一定量的光,所述一定量的光等于或大于光的基准光值。
8.根据权利要求1所述的显示装置,还包括:
后部结构,设置在所述背光单元的后部,并安装有NFC天线。
9.根据权利要求8所述的显示装置,其中,所述后部结构包括底架。
10.根据权利要求1所述的显示装置,还包括:
输入器,被配置为接收对所述NFC模式的选择。
11.根据权利要求1所述的显示装置,其中,响应于执行NFC功能的外部设备被标记在显示在所述至少一个像素上的所述白色对象上,所述NFC天线被配置为接收从所述外部设备发送的信号。
12.一种控制显示装置的方法,所述显示装置包括:液晶面板,包括多个像素;背光单元,设置在所述液晶面板的后面,并且被配置为向所述液晶面板提供光;以及液晶面板驱动器,被配置为向所述液晶面板施加电压,所述方法包括:
通过输入器接收用于选择近场通信NFC模式的输入;以及
响应于接收到对所述NFC模式的选择,通过控制器控制所述液晶面板驱动器,使得所述多个像素中与NFC天线的位置相对应的区域中的至少一个像素显示白色对象。
13.根据权利要求12所述的方法,其中,所述背光单元包括导光板和设置在所述导光板的至少一侧上的至少一个光源。
14.根据权利要求12所述的方法,其中,所述液晶面板驱动器的控制包括:
响应于所述NFC模式被选择,控制所述液晶面板驱动器,以打开所述多个像素中与所述NFC天线的位置相对应的所述区域中的所述至少一个像素。
15.根据权利要求12所述的方法,其中,所述液晶面板驱动器的控制包括:
响应于所述NFC模式被选择,控制液晶面板驱动器,以不向所述多个像素中与所述NFC天线的位置相对应的所述区域中的所述至少一个像素施加电压。
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