CN114582273A - 用于不均匀补偿的设备和方法 - Google Patents

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Abstract

显示驱动器包括图像处理电路和驱动器电路。图像处理电路被配置为处理显示面板的多个像素电路的图像数据。图像处理电路包括:去不均匀表,其包括与多个像素电路中的每个相关联的一个或多个基本补偿值;以及查找表(LUT),其包括与多个帧速率中的每个相关联的一个或多个补偿系数。处理像素电路的图像数据包括使用一个或多个基本补偿值和一个或多个补偿系数的针对多个像素电路中的至少一个像素电路的不均匀补偿。驱动电路被配置为基于经处理的图像数据来更新多个像素电路。

Description

用于不均匀补偿的设备和方法
技术领域
所公开的技术总体上涉及用于显示设备的不均匀(mura)补偿的设备和方法。
背景技术
显示面板可能经历像素电路的特性的变化。该变化可能导致显示面板上的不均匀缺陷。不均匀缺陷可能影响显示面板上显示的图像的质量。
发明内容
提供本发明内容是为了以简化的形式介绍下面在具体实施方式中进一步描述的概念的选择。本发明内容不旨在标识所要求保护的主题的关键特征或必要特征,也不旨在限制所要求保护的主题的范围。
在一个或多个实施例中,提供了一种显示驱动器。显示驱动器包括图像处理电路和驱动器电路。图像处理电路被配置为处理显示面板的多个像素电路的图像数据。图像处理电路包括:去不均匀表,其包括与多个像素电路中的每个相关联的一个或多个基本补偿值;以及查找表(LUT),其包括与多个帧速率中的每个相关联的一个或多个补偿系数。处理像素电路的图像数据包括使用一个或多个基本补偿值和一个或多个补偿系数的针对多个像素电路中的至少一个像素电路的不均匀补偿。驱动器电路被配置为基于经处理的图像数据来更新多个像素电路。
在一个或多个实施例中,提供了一种校准设备。校准设备包括成像设备和处理器。成像设备被配置为针对多个帧速率获取显示面板的像素电路的亮度。处理器被配置为基于针对多个帧速率的像素电路的亮度生成去不均匀表和LUT,去不均匀表包括为像素电路中的每个定义的一个或多个基本补偿值,LUT包括为多个帧速率中的每个定义的第一一个或多个补偿系数。处理器被配置为将去不均匀表和LUT提供给包括显示面板的显示模块。
在一个或多个实施例中,提供了一种用于驱动显示面板的方法。该方法包括处理显示面板的像素电路的图像数据。处理像素电路的图像数据包括使用来自去不均匀表的一个或多个基本补偿值和来自LUT的一个或多个补偿系数的针对多个像素电路中的至少一个像素电路的不均匀补偿,为像素电路中的每个定义一个或多个基本补偿值,并且为多个帧速率中的每个定义一个或多个补偿系数。方法还包括基于经处理的图像数据更新像素电路。
根据以下描述和所附权利要求,实施例的其他方面将是显而易见的。
附图说明
为了以其可以详细地理解本公开的上述特征的方式,上面简要概述的本公开的更特别的描述可以通过参考实施例进行,该实施例中的一些在附图中图示。然而,应注意,附图仅图示了示例性实施例,并且因此不应被认为是对发明范围的限制,因为本公开可准许其他同等有效的实施例。
图1图示了根据一个或多个实施例的显示模块的示例配置。
图2图示了根据一个或多个实施例的用于不均匀补偿的查找表(LUT)的示例内容。
图3图示了根据一个或多个实施例的图像处理电路的示例配置。
图4图示了确定补偿系数的示例过程。
图5图示了根据其他实施例的图像处理电路的示例配置。
图6图示了根据一个或多个实施例的用于驱动显示面板的示例步骤。
图7图示了根据一个或多个实施例的校准设备的示例配置。
图8图示了根据一个或多个实施例的用于生成去不均匀表和一个或多个LUT的示例过程。
图9图示了根据一个或多个实施例的针对显示面板中的相应像素电路确定的示例补偿量。
为了便于理解,在可能的情况下,已经使用相同的参考标号来指定为附图所共有的相同元件。预期在一个实施例中所公开的元件可有益地用于其他实施例而无需具体陈述。后缀可以附接到参考标号,以用于将相同的元件彼此区分开。这里提到的附图不应被理解为按比例绘制,除非特别指出。并且,为了呈现和解释的清楚性,附图通常被简化并且省略了细节或部件。附图和讨论用于解释下面讨论的原理,其中相同的标记表示相同的元件。
具体实施方式
以下详细描述本质上仅是示例性的,并且不旨在限制本公开或本公开的应用和用途。此外,不意图受前述背景技术、发明内容、或以下具体实施方式中呈现的任何明示或暗示的理论的约束。
不均匀补偿或去不均匀是一种减轻由显示面板的像素电路的特性的变化引起的显示不均匀(或显示不均匀性)的技术。变化的示例包括薄膜晶体管的特性的变化(例如,薄晶体管的阈值电压和/或沟道迁移率)和发光元件(例如,有机发光二极管(OLED)和微发光二极管(LED))的特性的变化。在各种实现方式中,基于从像素电路中的特性变化的信息生成的去不均匀数据,通过显示驱动器中的数字处理来实现不均匀补偿。可以为每个像素电路准备去不均匀数据,并将其用于确定对应像素电路的补偿量。在一个实现方式中,在测试或校准过程期间为显示面板测量显示不均匀,并且基于所测量的显示不均匀为每个像素电路准备去不均匀数据。去不均匀数据可以存储在显示驱动器中或存储在连接到显示驱动器的外部存储设备中。
显示不均匀可以取决于帧速率,并且因此适应于帧速率的改变的不均匀补偿可以改善图像质量。实现这一点的一种方法是为每个允许的帧速率准备去不均匀数据。然而,这种方法可能增加为显示面板的相应像素电路准备的去不均匀数据的大小,从而导致用于存储去不均匀数据的硬件的增加。
本公开提供了一种利用减少的硬件来实现适于帧速率的改变的不均匀补偿的技术。在一个或多个实施例中,使用包括与多个像素电路中的每个相关联的一个或多个基本补偿值的去不均匀表、和包括与多个帧速率中的每个相关联的一个或多个补偿系数的查找表(LUT)来实现不均匀补偿。在该方案中,查找表可以存储关于显示不均匀的帧速率相关性的信息,从而消除为每个允许的帧速率准备去不均匀表的需要。查找表的使用可以提供利用减少的硬件的适于帧速率的改变的不均匀补偿。
图1图示了根据一个或多个实施例的显示模块100的示例详细配置。在所示实施例中,显示模块100被配置为显示与从主机200接收的输入图像数据D_in相对应的图像。主机200的示例可以包括应用处理器、中央处理单元(CPU)、或其他处理器。显示模块100包括显示面板10、显示驱动器20、和非易失性存储器30。显示面板10的示例包括有机发光二极管(OLED)显示面板、微发光二极管(LED)显示面板、和其他自发光显示面板。非易失性存储器30的示例可以包括闪存、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、磁随机存取存储器(MRAM)和其他类型的非易失性存储器。
显示面板10包括像素电路11,每个像素电路11被配置为显示期望的颜色(例如,红色、绿色、或蓝色)。在一些实施例中,每个像素电路11可以包括一个或多个薄膜晶体管(TFT)和/或发光元件(例如,OLED和LED)。像素电路11的特性可能例如由于制造变化而变化,这可能导致显示面板10上的显示不均匀。
显示驱动器20被配置为基于从主机200接收的输入图像数据D_in来更新显示面板10的像素电路11。在各种实现方式中,输入图像数据D_in包括为相应像素电路11指定的灰度级。在此类实现方式中,可基于对应灰度级更新像素电路11。在所示实施例中,显示驱动器20包括图形随机存取存储器(GRAM)21、图像处理电路22、和驱动器电路23。
GRAM 21被配置为临时存储从主机200接收的输入图像数据D_in并将输入图像数据D_in转发到图像处理电路22。在其他实施例中,可以省略GRAM 21,并且可以将输入图像数据D_in直接传送到图像处理电路22。
图像处理电路22被配置为处理从GRAM 21接收的输入图像数据D_in以生成输出电压数据D_out。输出电压数据D_out可包括指定输出电压的电压电平的电压值,显示面板10的相应像素电路11将利用该输出电压来更新或编程。由图像处理电路22执行的处理包括不均匀补偿。后面将描述不均匀补偿的细节。
驱动器电路23被配置为基于从图像处理电路22接收的输出电压数据D_out生成要提供给显示面板10的相应像素电路11的输出电压。在一个实现方式中,驱动器电路23被配置为用由对应输出电压数据D_out指定的电压电平更新相应像素电路11。
在一个实现方式中,图像处理电路22包括被配置为存储用于不均匀补偿的数据的去不均匀随机存取存储器(RAM)24。在一个实现方式中,存储在去不均匀RAM 24中的数据包括去不均匀表31和一个或多个LUT 32,其两者都是从非易失性存储器30接收的。术语表是指与值的集合相关的任何数据结构。去不均匀表31包括关于显示面板10的像素电路11中的特性变化的信息。在一个或多个实施例中,去不均匀表31可以包括在一个或多个实施例中为像素电路11中的每个定义的一个或多个基本补偿值。一个或多个LUT 32包括关于显示不均匀的帧速率相关性的信息。在一个或多个实施例中,一个或多个LUT 32包括为多个帧速率中的每个定义的一个或多个补偿系数。
图2图示了LUT 32的示例内容。在一个或多个实施例中,LUT 32包括分别为多个帧速率定义的多个补偿系数集合。在所示实施例中,LUT 32包括分别为第一、第二和、第三帧速率定义的三个补偿系数集合。在一个示例中,第一、第二、和第三帧速率可以分别是60Hz、90 Hz和120 Hz。每个补偿系数集合通常用于针对显示面板10中的像素电路11的不均匀补偿。在一个实现方式中,为第一、第二、和第三帧速率中的每个定义的一个或多个补偿系数通常用于针对不同像素电路11的不均匀补偿。为对应帧速率定义的每个补偿系数集合可以包括分别为多个灰度级定义的多个补偿系数。在这样的实施例中,LUT 32还包括关于显示不均匀的灰度级相关性的信息。LUT 32用于确定指定的灰度级和帧速率的补偿系数Ai
返回参考图1,非易失性存储器30被配置为以非易失性方式存储去不均匀表31和一个或多个LUT 32,并将其供应给去不均匀RAM 24。在显示模块100的启动或重置时,可以将去不均匀表31和一个或多个LUT 32从非易失性存储器30传送到去不均匀RAM 24。
图3图示了根据一个或多个实施例的图像处理电路22的示例配置。图像处理电路22被配置为执行伽马变换、不均匀补偿,以及可选地执行其他图像处理。在所示实施例中,图像处理电路22包括图像处理部件41、伽马电路42、和不均匀补偿电路43。在一些实施例中,图像处理部件41被配置为将期望的图像处理(例如,颜色调整、缩放、和子像素渲染)应用于输入图像数据D_in以生成经处理的图像数据。在其他实施例中,可以省略图像处理部件41,并且输入图像数据D_in被提供给伽马电路42而无需修改。
伽马电路42被配置为将伽马变换应用于从图像处理部件41接收的经处理的图像数据(或从GRAM 21接收的输入图像数据D_in)以生成经伽马变换的数据D_gamma。伽马变换可将包含在经处理的图像数据(或输入图像数据D_in)中的灰度级转换为指定输出电压的电压电平的电压值,显示面板10的像素电路11将利用该输出电压来更新或编程。在这样的实施例中,经伽马变换的数据D_gamma包括通过该转换生成的电压值。
不均匀补偿电路43被配置为对经伽马变换的数据D_gamma应用不均匀补偿以生成输出电压数据D_out。不均匀补偿基于去不均匀表31、和存储在去不均匀RAM 24中的一个或多个LUT 32。在一个或多个实施例中,针对感兴趣的像素电路11的不均匀补偿基于在去不均匀表31中为像素电路11定义的一个或多个基本补偿值,以及为针对当前帧时段指定的帧速率定义的一个或多个补偿系数。在一个实现方式中,当前帧时段的帧速率可以由集成在显示驱动器20中的主机200或定时控制器指定。在所示实施例中,针对感兴趣的像素电路11的不均匀补偿基于从针对像素电路11的去不均匀表31获取的两个基本补偿值X1和X2以及为针对当前帧时段指定的帧速率从两个LUT 32获取的两个补偿系数A1和A2。在其他实施例中,用于每个像素电路11的不均匀补偿的基本补偿值和补偿系数的数量可以是一个、或三个或更多个。
在所示实施例中,不均匀补偿电路43包括表查找电路441和442、补偿量确定电路45、和补偿处理电路46。表查找电路441被配置为通过对LUT 32中的一个(在下文中称为LUT#1)的表查找、基于针对当前帧时段指定的帧速率和由感兴趣的像素电路11的经处理的图像数据(或输入图像数据D_in)指定的灰度级来确定补偿系数A1。在一些实施例中,表查找电路441被配置为将补偿系数A1确定为在LUT#1中与针对当前帧时段指定的帧速率和由感兴趣的像素电路11的经处理的图像数据指定的灰度级相关的补偿系数。例如,表查找电路441可以被配置为当针对当前帧时段指定的帧速率是第一帧速率(例如,60 Hz)时,选择补偿系数A1作为针对第一帧速率定义的补偿系数中的对应补偿系数,该对应补偿系数与由感兴趣的像素电路11的经处理的图像数据指定的灰度级相关(也参见图2)。在其中LUT#1没有定义由经处理的图像数据指定的灰度级的实施例中,表查找电路441可以被配置为选择为针对当前帧时段指定的帧速率在LUT#1中定义的补偿系数集合中的两个,并且通过两个所选择的补偿系数的内插(interpolation)来确定补偿系数A1
表查找电路442被配置为以类似的方式基于LUT 32中的不同LUT(在下文中称为LUT#2)来确定补偿系数A2。表查找电路442被配置为通过对LUT#2的表查找、基于针对当前帧时段指定的帧速率和由感兴趣的像素电路11的经处理的图像数据(或输入图像数据D_in)指定的灰度级来确定补偿系数A2。在一些实施例中,表查找电路442被配置为将补偿系数A2确定为在LUT#2中与针对当前帧时段指定的帧速率和由感兴趣的像素电路11的经处理的图像数据指定的灰度级相关的补偿系数。在其中LUT#2没有定义由经处理的图像数据指定的灰度级的实施例中,表查找电路442可以被配置为选择为针对当前帧时段指定的帧速率在LUT#2中定义的补偿系数集合中的两个,并且通过两个所选择的补偿系数的内插来确定补偿系数A2
补偿量确定电路45被配置为基于从去不均匀表31接收的基本补偿值和从表查找电路441和442接收的补偿系数来确定每个像素电路11的补偿量。补偿量确定电路45可以被配置为乘加电路,其将补偿量计算为补偿系数和补偿系数的对应基本补偿值的乘积之和。在所示实施例中,补偿量确定电路45被配置为包括乘法器471、472和加法器48的乘加电路。乘法器471被配置为计算补偿系数A1和基本补偿值X1的乘积,并且乘法器472被配置为计算补偿系数A2和基本补偿值X2的乘积。加法器48被配置为将乘法器471和472的输出相加。如此构造的补偿量确定电路45被配置为将补偿量确定为A1X1+A2X2
补偿处理电路46被配置为基于从补偿量确定电路45接收的补偿量来修改经伽马变换的数据D_gamma,以生成输出电压数据D_out。在一个实现方式中,补偿处理电路46被配置为加法器,其通过将针对像素电路11确定的补偿量与像素电路11的经伽马变换的数据D_gamma的电压值相加来生成感兴趣的像素电路11的输出电压数据D_out的电压值。
在图2中所示的实施例中,不均匀补偿电路43被配置为使用去不均匀表31来实现针对多个帧速率的不均匀补偿,同时响应于帧速率基于一个或多个LUT 32调整补偿量。这使得能够以减少的硬件执行适应于帧速率的不均匀补偿。
在各种实施例中,可允许将当前帧时段的帧速率指定为不同于与一个或多个LUT32中的补偿系数相关的帧速率的帧速率。例如,在其中第一帧速率、第二帧速率和第三帧速率与LUT 32中的每个中的补偿系数相关的实施例中,如图2中所示,当前帧时段的帧速率可以被指定为与第一帧速率、第二帧速率和第三帧速率不同的帧速率。在这样的实施例中,不均匀补偿电路43可以被配置为通过两个补偿系数的内插来确定感兴趣的像素电路11的每个补偿系数Ai,所述两个补偿系数与在对应的LUT 32中相关的最接近的两个帧速率和为像素电路11指定的灰度级相关。
图4图示了根据一个或多个实施例的当指定的帧速率逐渐变化时基于对应的LUT32确定补偿系数Ai(例如,图3中的A1和A2)的示例过程。在所示实施例中,60 Hz、90 Hz和120Hz的帧速率与对应LUT 32中的补偿系数相关,而指定的帧速率从60 Hz逐渐变化到120 Hz。
响应于帧速率被指定为60 Hz,不均匀补偿电路43将补偿系数Ai确定为与60 Hz的帧速率和为感兴趣的像素电路11指定的灰度级相关的补偿系数。当帧速率被指定为70 Hz或80 Hz时,不均匀补偿电路43通过与60 Hz和90 Hz的帧速率和为感兴趣的像素电路11指定的灰度级相关的两个补偿系数的内插来确定补偿系数Ai。当帧速率被指定为90 Hz时,不均匀补偿电路43将补偿系数Ai确定为与90 Hz的帧速率和为感兴趣的像素电路11指定的灰度级相关的补偿系数。对于100 Hz至120 Hz的帧速率也是类似的。该操作允许响应于帧速率的改变而平滑地改变用于不均匀补偿的补偿系数Ai,从而抑制或避免显示的图像中的突然变化。
图5图示了根据其他实施例的图像处理电路22的示例配置。在所示实施例中,不均匀补偿电路43A被配置为将不均匀补偿应用于从图像处理部件41接收的经处理的图像数据(或在其中省略图像处理部件41的实施例中的输入图像数据D_in)以生成经不均匀补偿的图像数据D_demura。经不均匀补偿的图像数据D_demura可以包括通过修改经处理的图像数据的灰度级而获取的各个像素电路11的灰度级。伽马电路42被配置为将伽马变换应用于经不均匀补偿的图像数据D_demura以生成输出电压数据D_out。
在所示实施例中,除了不均匀补偿电路43A包括补偿处理电路49之外,不均匀补偿电路43A与图3中所示的不均匀补偿电路43类似地配置,所述补偿处理电路49被配置为修改从图像处理部件41接收的经处理的图像数据以生成经不均匀补偿的图像数据D_demura。在一个实现方式中,补偿处理电路49被配置为加法器,该加法器通过将针对像素电路11确定的补偿量与从图像处理部件41接收的经处理的图像数据的灰度级相加来生成感兴趣的像素电路11的经不均匀补偿的图像数据D_demura的灰度级。
图6的方法600图示了根据一个或多个实施例的用于驱动显示面板(例如,图1中所示的显示面板10)的步骤。在步骤601处,处理显示面板的像素电路的图像数据(例如,图1和图3中所示的输入图像数据D_in)。之后接着在步骤602处基于经处理的图像数据来更新像素电路。处理像素电路的图像数据包括在步骤603针对多个像素电路中的至少一个像素电路执行不均匀补偿。在一个实现方式中,不均匀补偿使用来自去不均匀表(例如,去不均匀表31)的一个或多个基本补偿值以及来自一个或多个LUT(例如,LUT 32)的一个或多个补偿系数、为像素电路中的每个定义的一个或多个基本补偿值、以及为多个帧速率中的每个定义的一个或多个补偿系数。该操作允许通过在LUT中结合关于显示不均匀的帧速率相关性的信息来消除为每个允许的帧速率准备去不均匀表的需要。LUT的使用可以利用减少的硬件来提供适于帧速率的改变的不均匀补偿。
对于图3和图5中所示的实施例,针对感兴趣的像素电路11的不均匀补偿可以包括从去不均匀表31获取像素电路11的一个或多个基本补偿值,并从LUT 32获取指定帧速率的一个或多个补偿系数。一个或多个补偿系数的获取可以基于在从图像处理部件41接收的经处理的图像数据中为感兴趣的像素电路11定义的灰度级。一个或多个获取的补偿系数可以与一个或多个基本补偿值相关联。不均匀补偿还可以包括基于一个或多个基本补偿值和一个或多个相关联的补偿系数来确定感兴趣的像素电路11的补偿量。在一个实现方式中,补偿量可以被确定为基本补偿值和相关联的补偿系数的乘积之和。不均匀补偿还可以包括基于补偿量修改从图像处理部件41接收的针对感兴趣的像素电路11的经伽马变换的数据D_gamma或经处理的图像数据。修改可以包括将补偿量与经伽马变换的数据D_gamma中为感兴趣的像素电路11定义的电压值相加。在替代实施例中,修改可以包括将补偿量与在从图像处理部件41接收的经处理的图像数据中为感兴趣的像素电路11定义的灰度级相加。
返回参考图1,可以在校准过程中生成去不均匀表31和一个或多个LUT 32并将其存储在非易失性存储器30中。校准过程可以在装运之前在显示模块100的测试中执行。
图7图示了根据一个或多个实施例的被配置为生成去不均匀表31和LUT 32的校准设备300的示例配置。在所示实施例中,校准设备300包括成像设备51(例如,相机)、处理器52、和存储设备53。成像设备51用于不均匀测量。不均匀测量可以包括针对一个或多个测试图像获取指示像素电路11的亮度的亮度数据。每个测试图像可以是清晰(plain)图像,其中为所有像素电路11指定相同的灰度级,并且可以为不同的测试图像指定不同的灰度级。针对多个预定灰度级且针对多个预定帧速率获取亮度数据,使得可以从亮度数据中提取显示不均匀与灰度级和帧速率的相关性。
处理器52被配置为基于由成像设备51获取的亮度数据生成去不均匀表31和一个或多个LUT 32。生成去不均匀表31以包括相应像素电路11的基本补偿值。生成一个或多个LUT 32以包括针对多个预定灰度级和预定帧速率的补偿系数,针对所述多个预定灰度级和所述预定帧速率获取亮度数据。处理器52可以被配置为使用存储在存储设备53中的软件程序54通过软件过程生成去不均匀表31和一个或多个LUT 32。在一个实现方式中,处理器52被配置为执行软件程序54以生成去不均匀表31和一个或多个LUT 32。处理器52还被配置为向显示模块100提供去不均匀表31和一个或多个LUT 32。处理器52可以被配置为将去不均匀表31和一个或多个LUT 32写入显示模块100的非易失性存储器30中。处理器52还可以被配置为生成用于在校准过程期间控制显示模块100的控制数据。控制数据可以包括对应于测试图像的测试图像数据和显示测试图像的指令。
图8图示了根据一个或多个实施例的用于生成去不均匀表31和一个或多个LUT 32的示例过程800。在步骤801处,处理器52基于由成像设备51针对多个预定灰度级和多个预定帧速率获取的亮度数据来生成参考去不均匀图像数据。在一个实现方式中,生成参考去不均匀图像数据,使得当基于参考去不均匀图像数据驱动显示面板10时,在显示面板10上显示没有显示不均匀的清晰图像。
在步骤802处,处理器52基于参考去不均匀图像数据确定针对每个像素电路11、每个灰度级、和每个帧速率的不均匀补偿的补偿量。补偿量可以被确定为要与经伽马变换的数据D_gamma的电压值(例如,对于图3中所示的实施例)或与从图像处理部件41接收的经处理的图像数据的灰度级(例如,对于图5中所示的实施例)相加的值。图9是图示针对各个像素电路11、各个预定灰度级、和各个预定帧速率确定的示例补偿量的表。符号“p1”至“pN”表示显示面板10的像素电路11。
返回参考图8,在步骤803处,处理器52分析补偿量以生成去不均匀表31和LUT 32。在一个或多个实施例中,生成去不均匀表31,使得去不均匀表31中描述的基本补偿值表示像素电路11之间的补偿量的变化,同时生成LUT 32,使得LUT 32中描述的补偿系数表示补偿量对灰度级和帧速率的相关性。使用多个LUT 32可以允许精确地表示补偿量对灰度级和帧速率的相关性。在一个实现方式中,LUT 32中的第一LUT(例如,图3和图5中所示的LUT#1)可以表示补偿量对灰度级和帧速率的初级相关性,并且LUT 32中的第二LUT(例如,图3和图5中所示的LUT#2)可以表示补偿量对灰度级和帧速率的次级相关性。
在步骤804处,处理器52将去不均匀表31和LUT 32存储在非易失性存储器30中。这完成了显示模块100的校准处理。
虽然已经描述了许多实施例,但是受益于本公开的本领域技术人员将理解,可以设计出不脱离范围的其他实施例。因此,本发明的范围应仅由所附权利要求限制。

Claims (20)

1.一种显示驱动器,包括:
图像处理电路,所述图像处理电路被配置为处理显示面板的多个像素电路的图像数据,其中所述图像处理电路包括:
去不均匀表,所述去不均匀表包括与所述多个像素电路中的每个相关联的一个或多个基本补偿值,以及
查找表(LUT),所述查找表包括与多个帧速率中的每个相关联的一个或多个补偿系数,
其中处理所述像素电路的所述图像数据包括使用所述一个或多个基本补偿值和所述一个或多个补偿系数的针对所述多个像素电路中的至少一个像素电路的不均匀补偿;以及
驱动电路,所述驱动电路被配置为基于经处理的图像数据来更新所述多个像素电路。
2.根据权利要求1所述的显示驱动器,其中针对所述至少一个像素电路的所述不均匀补偿基于一个或多个内插补偿系数,所述一个或多个内插补偿系数通过在所述LUT中为所述多个帧速率中的第一选择的帧速率定义的第一一个或多个补偿系数和在所述LUT中为所述多个帧速率中的第二选择的帧速率定义的第二一个或多个补偿系数的内插来获取。
3.根据权利要求2所述的显示驱动器,所述第一选择的帧速率和所述第二选择的帧速率被确定为使得当前帧时段的帧速率在所述第一选择的帧速率和所述第二选择的帧速率之间。
4.根据权利要求1所述的显示驱动器,其中在所述LUT中为所述多个帧速率中的每个定义的所述一个或多个补偿系数用于针对所述多个像素电路中的不同像素电路的所述不均匀补偿。
5.根据权利要求1所述的显示驱动器,其中为所述多个帧速率中的每个定义的所述一个或多个补偿系数包括分别为多个灰度级定义的多个补偿系数。
6.根据权利要求5所述的显示驱动器,其中针对所述至少一个像素电路的所述不均匀补偿基于:
为所述多个帧速率中的第一选择的帧速率和所述多个灰度级中的选择的灰度级定义的所述多个补偿系数中的一个,所述选择的灰度级是基于所述至少一个像素电路的所述图像数据确定的。
7.根据权利要求1所述的显示驱动器,其中处理所述至少一个像素电路的所述图像数据还包括通过对所述至少一个像素电路的所述图像数据应用伽马变换来生成所述至少一个像素电路的经伽马变换的数据,
其中执行所述不均匀补偿包括通过基于所述一个或多个基本补偿值和所述一个或多个补偿系数修改所述至少一个像素电路的所述经伽马变换的数据来生成所述至少一个像素电路的输出电压数据。
8.根据权利要求7所述的显示驱动器,其中修改所述经伽马变换的数据包括将补偿量与所述至少一个像素电路的所述经伽马变换的数据的电压值相加,所述补偿量基于为所述至少一个像素电路定义的所述一个或多个基本补偿值和为所述多个帧速率中的第一选择的帧速率定义的所述一个或多个补偿系数来确定。
9.根据权利要求1所述的显示驱动器,其中执行所述不均匀补偿包括基于所述至少一个像素电路的所述一个或多个基本补偿值和为所述多个帧速率中的第一选择的帧速率定义的所述一个或多个补偿系数生成所述至少一个像素电路的经不均匀补偿的图像数据,
其中处理所述至少一个像素电路的所述图像数据还包括对所述至少一个像素电路的所述经不均匀补偿的图像数据应用伽马变换,以生成所述至少一个像素电路的输出电压数据。
10.根据权利要求1所述的显示驱动器,其中所述图像处理电路还包括一个或多个附加LUT,每个附加LUT包括为所述多个帧速率中的每个定义的第二一个或多个补偿系数,
其中针对所述至少一个像素电路的所述不均匀补偿还基于所述第二一个或多个补偿系数。
11.根据权利要求1所述的显示驱动器,还包括被配置为存储所述去不均匀表和所述LUT的去不均匀随机存取存储器(RAM)。
12.根据权利要求11所述的显示驱动器,其中所述去不均匀RAM被配置为从所述显示驱动器外部的非易失性存储器接收所述去不均匀表和所述LUT。
13.一种校准设备,包括:
成像设备,所述成像设备被配置为针对多个帧速率获取显示面板的像素电路的亮度;
处理器,所述处理器被配置为:
基于针对所述多个帧速率的像素电路的所述亮度生成去不均匀表和LUT,所述去不均匀表包括为所述像素电路中的每个定义的一个或多个基本补偿值,所述LUT包括为所述多个帧速率中的每个定义的第一一个或多个补偿系数;以及
将所述去不均匀表和所述LUT提供给包括所述显示面板的显示模块。
14.根据权利要求13所述的校准设备,其中所述处理器被配置为基于针对所述多个帧速率的所述像素电路的所述亮度确定针对所述像素电路和所述多个帧速率的不均匀补偿的补偿量;
其中基于取决于所述像素电路的所述像素电路的所述亮度的变化的信息来生成所述去不均匀表;以及
其中基于取决于所述多个帧速率的所述像素电路的所述亮度的变化的信息来生成所述LUT。
15.根据权利要求14所述的校准设备,其中确定所述补偿量包括:
基于针对所述多个帧速率的像素电路的所述亮度生成包括所述像素电路的灰度级的去不均匀图像数据,确定所述灰度级以所述显示面板上显示具有均匀亮度的图像。
16.一种用于驱动显示面板的方法,包括:
处理所述显示面板的多个像素电路的图像数据;以及
基于经处理的图像数据更新所述多个像素电路,
其中处理所述像素电路的所述图像数据包括使用来自去不均匀表的一个或多个基本补偿值和来自LUT的一个或多个补偿系数的针对所述多个像素电路中的至少一个像素电路的不均匀补偿,为所述像素电路中的每个定义所述一个或多个基本补偿值,并且为多个帧速率中的每个定义所述一个或多个补偿系数。
17.根据权利要求16所述的方法,其中针对所述至少一个像素电路的所述不均匀补偿基于一个或多个内插补偿系数,所述一个或多个内插补偿系数通过为所述多个帧速率中的第一选择的帧速率定义的第一一个或多个补偿系数和在所述LUT中为所述多个帧速率中的第二选择的帧速率定义的第二一个或多个补偿系数的内插来获取。
18.根据权利要求16所述的方法,其中在所述LUT中为所述多个帧速率中的每个定义的所述一个或多个补偿系数用于针对所述多个像素电路中的不同像素电路的所述不均匀补偿。
19.根据权利要求16所述的方法,其中为所述多个帧速率中的每个定义的所述一个或多个补偿系数包括分别为多个灰度级定义的多个补偿系数。
20.根据权利要求16所述的方法,其中处理所述至少一个像素电路的所述图像数据还包括通过对所述至少一个像素电路的所述图像数据应用伽马变换来生成所述至少一个像素电路的经伽马变换的数据,
其中执行所述不均匀补偿包括通过基于所述一个或多个基本补偿值和所述一个或多个补偿系数修改所述至少一个像素电路的所述经伽马变换的数据来生成所述至少一个像素电路的输出电压数据。
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