CN115116370A - 显示装置 - Google Patents

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CN115116370A
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Abstract

本发明公开了一种显示装置,显示装置可以包括:显示面板,包括栅极线、数据线以及与所述栅极线和所述数据线电连接的像素,并基于输入图像数据显示图像;栅极驱动部,向所述栅极线输出栅极信号;数据驱动部,向所述数据线输出数据电压;以及驱动控制部,控制所述栅极驱动部和所述数据驱动部。其中,可以是,所述像素包括:第一像素,在第一模式下发光而在第二模式下不发光;以及第二像素,相比所述第一像素视场角窄,并在所述第一模式以及所述第二模式下全部发光。其中,可以是,所述栅极线包括:第一栅极线,仅与所述第一像素连接;以及第二栅极线,仅与所述第二像素连接。

Description

显示装置
技术领域
本发明涉及显示装置以及显示装置的驱动方法,更加详细地,涉及提供窄视场角模式的显示装置以及提供窄视场角模式的显示装置的驱动方法。
背景技术
显示装置可以以宽视场角模式工作或者以窄视场角模式工作。当显示装置以窄视场角模式工作时,显示装置中包括的像素中的一部分可以显示黑色(BLACK)图像。即,显示装置在窄视场角模式下将像素中的一部分显示为黑色图像,从而可以在公共场所中使除用户以外的其他人无法看到画面。
一方面,当显示装置以窄视场角模式工作时,由于像素中的一部分显示黑色图像,因此显示装置消耗不必要的功率。另外,需要将像素中一部分的数据转换为黑色图像,因此在进一步的黑色图像转换步骤中会产生数据负载(DATA LOAD)。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种减少在窄视场角模式下因不必要的栅极-导通信号导致的功耗,并减少在黑色图像转换步骤中产生的数据负载的显示装置。
本发明的其它目的在于,提供一种减少在窄视场角模式下因不必要的栅极-导通信号导致的功耗,并减少在黑色图像转换步骤中产生的数据负载的显示装置的驱动方法。
然而,本发明的目的不限于上述目的,可以在不脱离本发明的思想以及领域的范围内进行多种扩展。
用于实现上述本发明的目的的根据一实施例的显示装置可以包括:显示面板,包括栅极线、数据线以及与所述栅极线和所述数据线电连接的像素,并基于输入图像数据显示图像;栅极驱动部,向所述栅极线输出栅极信号;数据驱动部,向所述数据线输出数据电压;以及驱动控制部,控制所述栅极驱动部和所述数据驱动部。其中,可以是,所述像素包括:第一像素,在第一模式下发光而在第二模式下不发光;以及第二像素,相比所述第一像素视场角窄,并在所述第一模式以及所述第二模式下全部发光。其中,可以是,所述栅极线包括:第一栅极线,仅与所述第一像素连接;以及第二栅极线,仅与所述第二像素连接。
在一实施例中,可以是,所述栅极驱动部在所述第一模式下向所述第一栅极线输出栅极-导通信号,在所述第二模式下向所述第一栅极线输出栅极-截止信号。
在一实施例中,可以是,所述栅极驱动部在所述第一模式以及所述第二模式下向所述第二栅极线输出所述栅极-导通信号。
在一实施例中,可以是,所述第一栅极线为所述栅极线中的偶数栅极线,所述第二栅极线为所述栅极线中的奇数栅极线。
在一实施例中,可以是,所述第一像素以及所述第二像素包括R(红色;Red)子像素、G(绿色;Green)子像素以及B(蓝色;Blue)子像素。其中,可以是,连接到所述第一栅极线的所述R子像素、所述G子像素以及所述B子像素的数量与连接到所述第二栅极线的所述R子像素、所述G子像素以及所述B子像素的数量相同。
在一实施例中,可以是,所述数据线包括:第一数据线,仅与所述第一像素连接;第二数据线,与所述第一像素以及所述第二像素全部连接;以及第三数据线,仅与所述第二像素连接。
在一实施例中,可以是,所述数据驱动部在所述第一模式下向所述第一数据线输出所述数据电压,在所述第二模式下向所述第一数据线输出数据-截止电压。
在一实施例中,可以是,所述数据驱动部在所述第一模式以及所述第二模式下向所述第二数据线以及所述第三数据线输出所述数据电压。
在一实施例中,可以是,所述驱动控制部在所述第一模式下向所述栅极驱动部以及所述数据驱动部输出第一模式激活信号,在所述第二模式下向所述栅极驱动部以及所述数据驱动部输出第二模式激活信号。
在一实施例中,可以是,所述第一模式为宽视场角模式,所述第二模式为窄视场角模式。
在一实施例中,可以是,所述第一像素以及所述第二像素具有菱形形状。
用于实现上述本发明的其它目的的根据一实施例的显示装置的驱动方法可以包括:确定显示面板驱动模式的步骤;向栅极线输出栅极信号的步骤;向数据线输出数据电压的步骤;以及基于所述栅极信号和所述数据电压控制像素的发光的步骤。其中,可以是,所述像素包括:第一像素,在宽视场角模式下发光而在窄视场角模式下不发光;以及第二像素,相比所述第一像素视场角窄,并在所述宽视场角模式以及所述窄视场角模式下全部发光。其中,可以是,所述栅极线包括:第一栅极线,仅与所述第一像素连接;以及第二栅极线,仅与所述第二像素连接。
在一实施例中,可以是,输出所述栅极信号的步骤在所述宽视场角模式下向所述第一栅极线输出栅极-导通信号,在所述窄视场角模式下向所述第一栅极线输出栅极-截止信号。
在一实施例中,可以是,输出所述栅极信号的步骤在所述宽视场角模式以及所述窄视场角模式下向所述第二栅极线输出所述栅极-导通信号。
在一实施例中,可以是,所述第一栅极线为所述栅极线中的偶数栅极线,所述第二栅极线为所述栅极线中的奇数栅极线。
在一实施例中,可以是,所述第一像素以及所述第二像素包括R(红色;Red)子像素、G(绿色;Green)子像素以及B(蓝色;Blue)子像素。其中,可以是,连接到所述第一栅极线的所述R子像素、所述G子像素以及所述B子像素的数量与连接到所述第二栅极线的所述R子像素、所述G子像素以及所述B子像素的数量相同。
在一实施例中,可以是,所述数据线包括:第一数据线,仅与所述第一像素连接;第二数据线,与所述第一像素以及所述第二像素全部连接;以及第三数据线,仅与所述第二像素连接。
在一实施例中,可以是,输出所述数据电压的步骤在所述宽视场角模式下向所述第一数据线输出所述数据电压,在所述窄视场角模式下向所述第一数据线输出数据-截止电压。
在一实施例中,可以是,输出所述数据电压的步骤在所述宽视场角模式以及所述窄视场角模式下向所述第二数据线以及所述第三数据线输出所述数据电压。
在一实施例中,可以是,确定所述显示面板驱动模式的步骤在所述显示面板驱动模式为所述宽视场角模式时生成宽视场角模式激活信号,在所述显示面板驱动模式为所述窄视场角模式时生成窄视场角模式激活信号。
根据本发明的显示装置可以在窄视场角模式下向仅与第一像素连接的第一栅极线输出栅极-截止信号,向仅与第二像素连接的第二栅极线输出栅极-导通信号。因此,显示装置可以减少在窄视场角模式下因不必要的栅极-导通信号导致的功耗,并减少在黑色图像转换步骤中产生的数据负载。
然而,本发明的效果不限于上述效果,可以在不脱离本发明的思想以及领域的范围内进行多种扩展。
附图说明
图1是示出根据本发明的一实施例的显示装置的框图。
图2a是示出在宽视场角模式下显示面板上的像素的发光的图。
图2b是示出在窄视场角模式下显示面板上的像素的发光的图。
图3a是示出在宽视场角模式下根据本发明的实施例的栅极线以及数据线的配置的图。
图3b是示出在窄视场角模式下根据本发明的实施例的栅极线以及数据线的配置的图。
图4a是示出显示装置以窄视场角模式工作时,在图3b的栅极线的配置下输出的栅极信号的表。
图4b是示出显示装置以窄视场角模式工作时,在图3b的数据线的配置下输出的数据电压的表。
图5是示出图1的显示装置的工作的顺序图。
图6是示出根据本发明的实施例的电子设备的框图。
图7是示出图6的电子设备实现为智能电话的一例的图。
(附图标记说明)
100:显示面板 200:驱动控制部
300:栅极驱动部 400:伽马基准电压生成部
500:数据驱动部 600:发光驱动部
具体实施方式
以下,将参照所附附图更加详细说明本发明。
图1是示出根据本发明的一实施例的显示装置10的框图。
参照图1,显示装置10可以包括显示面板100以及显示面板驱动部。显示面板驱动部可以包括驱动控制部200、栅极驱动部300、伽马基准电压生成部400、数据驱动部500以及发光驱动部600。
显示面板100可以包括显示图像的显示部以及与显示部相邻配置的周边部。
显示面板100可以包括多个栅极线GL、多个数据线DL、多个发光线EL以及与栅极线GL、数据线DL和发光线EL各自电连接的多个像素P。可以是,栅极线GL向第一方向D1延伸,数据线DL向与第一方向D1交叉的第二方向D2延伸,发光线EL向第一方向D1延伸。
驱动控制部200可以从外部装置(未图示)接收输入图像数据IMG以及输入控制信号CONT。例如,输入图像数据IMG可以包括红色图像数据、绿色图像数据以及蓝色图像数据。输入图像数据IMG可以包括白色图像数据。例如,输入图像数据IMG可以包括品红色(magenta)图像数据、黄色(yellow)图像数据以及青色(cyan)图像数据。输入控制信号CONT可以包括主时钟信号、数据使能信号。输入控制信号CONT可以还包括垂直同步信号以及水平同步信号。
驱动控制部200可以基于输入图像数据IMG以及输入控制信号CONT生成第一控制信号CONT1、第二控制信号CONT2、第三控制信号CONT3、第四控制信号CONT4以及数据信号DATA。
驱动控制部200可以基于输入控制信号CONT生成用于控制栅极驱动部300的工作的第一控制信号CONT1,并向栅极驱动部300输出。第一控制信号CONT1可以包括垂直起始信号以及栅极时钟信号。
驱动控制部200可以基于输入控制信号CONT生成用于控制数据驱动部500的工作的第二控制信号CONT2,并向数据驱动部500输出。第二控制信号CONT2可以包括水平起始信号以及负载信号。
驱动控制部200可以基于输入图像数据IMG生成数据信号DATA。驱动控制部200可以将数据信号DATA输出到数据驱动部500。
驱动控制部200可以基于输入控制信号CONT生成用于控制伽马基准电压生成部400的工作的第三控制信号CONT3,并向伽马基准电压生成部400输出。
驱动控制部200可以基于输入控制信号CONT生成用于控制发光驱动部600的工作的第四控制信号CONT4,并向发光驱动部600输出。
栅极驱动部300可以响应于从驱动控制部200接收的第一控制信号CONT1而生成用于驱动栅极线GL的栅极信号。栅极驱动部300可以将栅极信号输出到栅极线GL。
伽马基准电压生成部400可以响应于从驱动控制部200接收的第三控制信号CONT3而生成伽马基准电压VGREF。伽马基准电压生成部400可以将伽马基准电压VGREF提供到数据驱动部500。伽马基准电压VGREF可以具有与各个数据信号DATA对应的值。
例如,伽马基准电压生成部400可以配置在驱动控制部200内或者配置在数据驱动部500内。
可以是,数据驱动部500从驱动控制部200接收第二控制信号CONT2以及数据信号DATA,并从伽马基准电压生成部400接收伽马基准电压VGREF。数据驱动部500可以利用伽马基准电压VGREF将数据信号DATA转换为模拟形态的数据电压。数据驱动部500可以将数据电压输出到数据线DL。
发光驱动部600可以响应于从驱动控制部200接收的第四控制信号CONT4而生成用于驱动发光线EL的发光信号。发光驱动部600可以将发光信号输出到发光线EL。
在实施例中,显示装置10可以以宽视场角模式工作,或者以窄视场角模式工作。当显示装置10以窄视场角模式工作时,显示装置10中包括的像素P中的一部分可以显示黑色(BLACK)图像。即,显示装置10在窄视场角模式下使像素P中的一部分显示黑色图像,从而可以在公共场所中使除用户以外的其他人无法看到画面。
图2a是示出在宽视场角模式下显示面板100上的像素P的发光的图,图2b是示出在窄视场角模式下显示面板100上的像素P的发光的图。
参照图1、图2a以及图2b,显示装置10可以包括显示面板100以及显示面板驱动部。所述显示面板100可以包括与栅极线GL以及数据线DL各自电连接的多个像素P。显示装置10可以以第一模式工作或者以第二模式工作。其中,第一模式可以为宽视场角模式。其中,第二模式可以为窄视场角模式。所述像素P可以包括在第一模式下发光而在第二模式下不发光的第一像素PWVA。例如,所述第一像素PWVA可以为宽视场角像素。所述像素P可以包括相比所述第一像素PWVA视场角窄并在所述第一模式以及所述第二模式下全部发光的第二像素PNVA。例如,所述第二像素PNVA可以为窄视场角像素。所述第一像素PWVA可以包括R(红色;Red)子像素、G(绿色;Green)子像素以及B(蓝色;Blue)子像素。与此相同地,所述第二像素PNVA可以包括R子像素、G子像素以及B子像素。
在显示装置10可以反复配置(例如,pentile方式)多个像素P。例如,在平面图上,所述第一像素PWVA以及所述第二像素PNVA可以具有菱形形状。然而,本发明的构成不限于此,在平面图上,所述第一像素PWVA以及所述第二像素PNVA可以具有三角形形状、四边形形状、多边形形状、圆形形状、轨道形形状或者椭圆形形状。
另外,在图2a以及图2b中示出了第一像素PWVA以及第二像素PNVA的大小彼此相同的情况,然而本发明的构成不限于此。例如,所述第一像素PWVA以及所述第二像素PNVA的大小可以彼此不同。又例如,第一像素PWVA各自的大小可以彼此不同。另外,第二像素PNVA各自的大小可以彼此不同。
当显示装置10以第一模式工作时,所述第一像素PWVA以及所述第二像素PNVA可以全部发光。如图2a所示,在第一模式下,所述显示面板100上的R子像素、G子像素以及B子像素可以分别发光。
当显示装置10以第二模式工作时,可以是所述第一像素PWVA不发光而所述第二像素PNVA发光。如图2b所示,在第二模式下,所述第一像素PWVA中包括的R子像素、G子像素以及B子像素可以分别显示黑色图像。在第二模式下,所述第二像素PNVA中包括的R子像素、G子像素以及B子像素可以分别发光。在第二模式下,在显示面板100中仅是具有相对窄的视场角的所述第二像素PNVA发光,因此可以防止除用户以外的其他人看到画面。
一方面,当显示装置10以第二模式工作时,需要像素P中的一部分显示黑色图像,因此,显示装置10消耗不必要的功率。另外,需要将像素P中一部分的数据转换为黑色图像,因此,在数据的黑色图像转换步骤中会产生数据负载(DATA LOAD)。
为了解决这种问题,根据本发明的显示装置10可以包括仅与所述第一像素PWVA连接的第一栅极线以及仅与所述第二像素PNVA连接的第二栅极线。
图3a是示出在宽视场角模式下根据本发明的实施例的栅极线以及数据线的配置的图,图3b是示出在窄视场角模式下根据本发明的实施例的栅极线以及数据线的配置的图。图4a是示出显示装置10以窄视场角模式工作时,在图3b的栅极线的配置下输出的栅极信号的表,图4b是示出显示装置10以窄视场角模式工作时,在图3b的数据线的配置下输出的数据电压的表。
参照图1、图3a、图3b、图4a以及图4b,所述显示面板100可以包括与栅极线GL以及数据线DL各自电连接的多个像素P。所述显示装置10可以包括显示面板100以及显示面板驱动部。显示面板驱动部可以包括驱动控制部200、栅极驱动部300以及数据驱动部500。所述显示装置10可以以第一模式工作或者以第二模式工作。其中,第一模式可以为宽视场角模式。其中,第二模式可以为窄视场角模式。
驱动控制部200可以基于输入控制信号CONT生成用于控制栅极驱动部300的工作的第一控制信号CONT1并向栅极驱动部300输出。其中,第一控制信号CONT1可以包括第一模式激活信号或者第二模式激活信号。例如,所述驱动控制部200可以在所述第一模式(或者宽视场角模式)下向所述栅极驱动部300输出第一模式激活信号。又例如,所述驱动控制部200可以在所述第二模式(或者窄视场角模式)下向所述栅极驱动部300输出第二模式激活信号。
驱动控制部200可以基于输入控制信号CONT生成用于控制数据驱动部500的工作的第二控制信号CONT2并向数据驱动部500输出。其中,第二控制信号CONT2可以包括第一模式激活信号或者第二模式激活信号。例如,所述驱动控制部200可以在所述第一模式(或者宽视场角模式)下向所述数据驱动部500输出第一模式激活信号。又例如,所述驱动控制部200可以在所述第二模式(或者窄视场角模式)下向所述数据驱动部500输出第二模式激活信号。
栅极驱动部300可以响应于从驱动控制部200接收的第一控制信号CONT1而生成用于驱动栅极线GL的栅极信号。栅极驱动部300可以将栅极信号输出到栅极线GL。
所述栅极线GL可以包括仅与所述第一像素PWVA连接的第一栅极线GLA以及仅与所述第二像素PNVA连接的第二栅极线GLB。其中,第一栅极线GLA可以为宽视场角栅极线。其中,第二栅极线GLB可以为窄视场角栅极线。在一实施例中,可以是,所述第一栅极线GLA为所述栅极线GL中的偶数栅极线,所述第二栅极线GLB为所述栅极线GL中的奇数栅极线。例如,如图3a以及图3b所示,相当于所述栅极线GL中的偶数栅极线的栅极线(例如,GL2、GL4、…、GLN)可以成为第一栅极线GLA。相当于所述栅极线GL中的奇数栅极线的栅极线(例如,GL1、GL3、…、GLN-1)可以成为第二栅极线GLB。
在一实施例中,连接到所述第一栅极线GLA的所述R子像素、所述G子像素以及所述B子像素的数量可以与连接到所述第二栅极线GLB的所述R子像素、所述G子像素以及所述B子像素的数量相同。具体为,所述第一像素PWVA以及所述第二像素PNVA可以包括R(红色;Red)子像素、G(绿色;Green)子像素以及B(蓝色;Blue)子像素。即,所述第一栅极线GLA可以与所述第一像素PWVA中包括的R子像素、G子像素以及B子像素连接。所述第二栅极线GLB可以与所述第二像素PNVA中包括的R子像素、G子像素以及B子像素连接。
例如,如图3a以及图3b所示,第一栅极线GLA可以以R子像素-B子像素-G子像素-G子像素(即,R-B-G-G)反复的形态与所述第一像素PWVA连接。第二栅极线GLB可以以G子像素-B子像素-R子像素-G子像素(即,G-B-R-G)反复的形态与所述第二像素PNVA连接。因此,连接到第一栅极线GLA的R子像素、G子像素以及B子像素的构成可以与连接到第二栅极线GLB的R子像素、G子像素以及B子像素的构成相同。由此,向第一栅极线GLA输出的栅极信号和向第二栅极线GLB输出的栅极信号的栅极负载(GATE LOAD)可以相同。
可以是,所述栅极驱动部300在所述第一模式(或者宽视场角模式)下向所述第一栅极线GLA输出栅极-导通信号,在所述第二模式(或者窄视场角模式)下向所述第一栅极线GLA输出栅极-截止信号。所述栅极驱动部300可以在所述第一模式(或者宽视场角模式)以及所述第二模式(或者窄视场角模式)下向所述第二栅极线GLB输出所述栅极-导通信号。
具体为,所述栅极驱动部300可以在第一模式(或者宽视场角模式)下向所述第一栅极线GLA以及所述第二栅极线GLB全部输出栅极-导通信号。如图3a所示,在第一模式(或者宽视场角模式)下,所述第一像素PWVA以及所述第二像素PNVA可以分别接收栅极-导通信号。在第一模式(或者宽视场角模式)下,即便在公共场所中除用户以外的其他人观看画面也无妨,因此,可以控制为所述第一像素PWVA以及所述第二像素PNVA全部发光。
具体为,所述栅极驱动部300可以在第二模式(或者窄视场角模式)下向所述第一栅极线GLA输出栅极-截止信号,向所述第二栅极线GLB输出栅极-导通信号。如图3b所示,可以是在第二模式(或者窄视场角模式)下,所述第一像素PWVA接收栅极-截止信号,所述第二像素PNVA接收栅极-导通信号。即,所述栅极驱动部300在第二模式(或者窄视场角模式)下向第一像素PWVA输出栅极-截止信号,从而可以在所述第一像素PWVA显示黑色图像。因此,可以是,在第二模式(或者窄视场角模式)下,视场角相对宽的第一像素PWVA被控制为不发光,视场角相对窄的第二像素PNVA被控制为发光,使得在公共场所中除用户以外的其他人无法看到画面。
例如,如图4a所示,在第二模式(或者窄视场角模式)下,可以向第一栅极线GLA(例如,GL2、GL4、…、GLN)输入栅极-截止信号。在第二模式(或者窄视场角模式)下,可以向第二栅极线GLB(例如,GL1、GL3、…、GLN-1)输入栅极-导通信号。如上所述,在第二模式下,不向第一像素PWVA输入不必要的栅极-导通信号,因此显示装置10可以减少功耗。
可以是,数据驱动部500从驱动控制部200接收第二控制信号CONT2以及数据信号DATA,并从伽马基准电压生成部400接收伽马基准电压VGREF。数据驱动部500可以利用伽马基准电压VGREF将数据信号DATA转换为模拟形态的数据电压。数据驱动部500可以将数据电压输出到数据线DL。为了方便说明,在图3a以及图3b中示出了8个数据线(例如,DL1至DL8),然而根据本发明的数据线的数量不限于此。
所述数据线DL可以包括仅与所述第一像素PWVA连接的第一数据线、与所述第一像素PWVA以及所述第二像素PNVA全部连接的第二数据线以及仅与所述第二像素PNVA连接的第三数据线。例如,如图3a以及图3b所示,所述数据线DL中的仅与所述第一像素PWVA连接的数据线(例如,DL1、DL5)可以成为第一数据线。所述数据线DL中的与所述第一像素PWVA以及所述第二像素PNVA全部连接的数据线(例如,DL2、DL4、DL6、DL8)可以成为第二数据线。所述数据线DL中的仅与所述第二像素PNVA连接的数据线(例如,DL3、DL7)可以成为第三数据线。
可以是,所述数据驱动部500在所述第一模式(或者宽视场角模式)下向所述第一数据线输出所述数据电压,在所述第二模式(或者窄视场角模式)下向所述第一数据线输出数据-截止电压。所述数据驱动部500可以在所述第一模式(或者宽视场角模式)以及所述第二模式(或者窄视场角模式)下向所述第二数据线以及所述第三数据线输出所述数据电压。
具体为,所述数据驱动部500可以在第一模式(或者宽视场角模式)下向所述第一数据线、所述第二数据线以及所述第三数据线输出与各个像素P相应的数据电压。如图3a所示,在第一模式(或者宽视场角模式)下,所述第一像素PWVA以及所述第二像素PNVA可以分别接收数据电压。在第一模式(或者宽视场角模式)下,即便在公共场所中除用户以外的其他人观看画面也无妨,因此,可以控制为所述第一像素PWVA以及所述第二像素PNVA全部发光。
具体为,所述数据驱动部500可以在第二模式(或者窄视场角模式)下向所述第一数据线输出数据-截止电压,向所述第二数据线以及所述第三数据线输出数据电压。如图3b所示,可以是,在第二模式(或者窄视场角模式)下,所述第一像素PWVA接收数据-截止电压,所述第二像素PNVA接收数据电压。即,所述数据驱动部500在第二模式(或者窄视场角模式)下向第一像素PWVA输出数据-截止电压,从而可以在所述第一像素PWVA显示黑色图像。因此,可以是,在第二模式(或者窄视场角模式)下,视场角相对宽的第一像素PWVA被控制为不发光,视场角相对窄的第二像素PNVA被控制为发光,使得在公共场所中除用户以外的其他人无法看到画面。
例如,如图4b所示,在第二模式(或者窄视场角模式)下可以向第一数据线(例如,DL1、DL5)输入数据-截止电压。在第二模式(或者窄视场角模式)下可以向第二数据线(例如,DL2、DL4、DL6、DL8)以及第三数据线(例如,DL3、DL7)输入与各个像素P相应的数据电压。如此,在第二模式(或者窄视场角模式)下,不向第一像素PWVA输入不必要的数据电压,因此显示装置10可以减少功耗。另外,可以减少在第二模式(或者窄视场角模式)下将与第一像素PWVA相应的数据转换为黑色图像的步骤中产生的数据负载。
图5是示出图1的显示装置10的工作的顺序图。
参照图1、图3a、图3b以及图5,显示装置10可以确定显示面板100驱动模式(S100)。所述显示面板100驱动模式可以为第一模式或者第二模式。其中,所述第一模式可以为宽视场角模式。其中,所述第二模式可以为窄视场角模式。当显示装置10以第二模式(或者窄视场角模式)驱动时,显示装置10可以向第一栅极线GLA输出栅极-截止信号,向第二栅极线GLB输出栅极-导通信号(S200),向第一数据线输出数据-截止电压,向第二数据线以及第三数据线输出数据电压(S300),基于栅极信号以及数据电压,控制像素P的发光(S400)。当显示装置10以第一模式(或者宽视场角模式)驱动时,显示装置10可以向第一栅极线GLA以及第二栅极线GLB输出栅极-导通信号(S210),向第一数据线、第二数据线以及第三数据线输出数据电压(S310),基于栅极信号以及数据电压控制像素P的发光(S400)。
在一实施例中,显示装置10可以确定显示面板100驱动模式(S100)。其中,所述显示面板100驱动模式可以为第一模式(或者宽视场角模式)或者第二模式(或者窄视场角模式)。例如,可以基于用户的输入信号,驱动控制部200确定显示面板100驱动模式为第一模式(或者宽视场角模式)还是第二模式(或者窄视场角模式)。可以是,驱动控制部200在所述第一模式(或者宽视场角模式)下向所述栅极驱动部300输出第一模式激活信号,向所述数据驱动部500输出第一模式激活信号。可以是,驱动控制部200在所述第二模式(或者窄视场角模式)下向所述栅极驱动部300输出第二模式激活信号,向所述数据驱动部500输出第二模式激活信号。
当显示装置10以第二模式(或者窄视场角模式)驱动时,显示装置10可以向第一栅极线GLA输出栅极-截止信号,向第二栅极线GLB输出栅极-导通信号(S200)。具体为,可以是,在第二模式(或者窄视场角模式)下,所述第一像素PWVA接收栅极-截止信号,所述第二像素PNVA接收栅极-导通信号。即,所述栅极驱动部300在第二模式(或者窄视场角模式)下向第一像素PWVA输出栅极-截止信号,从而可以在所述第一像素PWVA显示黑色图像。因此,可以是,在第二模式(或者窄视场角模式)下,视场角相对宽的第一像素PWVA被控制为不发光,视场角相对窄的第二像素PNVA被控制为发光,使得在公共场所中除用户以外的其他人无法看到画面。
可以是,当显示装置10以第二模式(或者窄视场角模式)驱动时,显示装置10向第一数据线输出数据-截止电压,向第二数据线以及第三数据线输出数据电压(S300)。具体为,可以是,在第二模式(或者窄视场角模式)下,所述第一像素PWVA接收数据-截止电压,所述第二像素PNVA接收数据电压。即,所述数据驱动部500在第二模式(或者窄视场角模式)下向第一像素PWVA输出数据-截止电压,从而可以在所述第一像素PWVA显示黑色图像。
可以是,当显示装置10以第一模式(或者宽视场角模式)驱动时,显示装置10向第一栅极线GLA以及第二栅极线GLB输出栅极-导通信号(S210),向第一数据线、第二数据线以及第三数据线输出数据电压(S310)。具体为,所述栅极驱动部300可以在第一模式(或者宽视场角模式)下向所述第一栅极线GLA以及所述第二栅极线GLB全部输出栅极-导通信号。即,在第一模式(或者宽视场角模式)下,所述第一像素PWVA以及所述第二像素PNVA可以分别接收栅极-导通信号。所述数据驱动部500可以在第一模式(或者宽视场角模式)下向所述第一数据线、所述第二数据线以及所述第三数据线输出与各个像素P相应的数据电压。即,在第一模式(或者宽视场角模式)下,所述第一像素PWVA以及所述第二像素PNVA可以分别接收数据电压。
在一实施例中,显示装置10可以基于栅极信号以及数据电压控制像素P的发光(S400)。例如,当显示装置10以第一模式(或者宽视场角模式)工作时,所述第一像素PWVA以及所述第二像素PNVA可以全部发光。即,在第一模式(或者宽视场角模式)下,所述显示面板100上的R子像素、G子像素以及B子像素可以分别发光。在第一模式(或者宽视场角模式)下,即便在公共场所中除用户以外的其他人观看画面也无妨,因此,可以控制为所述第一像素PWVA以及所述第二像素PNVA全部发光。又例如,当显示装置10以第二模式(或者窄视场角模式)工作时,可以是所述第一像素PWVA不发光而所述第二像素PNVA发光。即,在第二模式(或者窄视场角模式)下,所述第一像素PWVA中包括的R子像素、G子像素以及B子像素可以分别显示黑色图像。在第二模式(或者窄视场角模式)下,所述第二像素PNVA中包括的R子像素、G子像素以及B子像素可以分别发光。在第二模式(或者窄视场角模式)下,在显示面板100中仅是具有相对窄的视场角的所述第二像素PNVA发光,因此可以防止在公共场所中除用户以外的其他人看到画面。
如上所述,根据本实施例的显示装置10可以减少在第二模式(窄视场角模式)下因不必要的栅极-导通信号导致的功耗,并减少在黑色图像转换步骤中产生的数据负载。
图6是示出根据本发明的实施例的电子设备1000的框图,图7是示出图6的电子设备1000实现为智能电话的一例的图。
参照图6以及图7,电子设备1000可以包括处理器1010、存储器装置1020、存储装置1030、输入输出装置1040、电源1050以及显示装置1060。此时,显示装置1060可以为图1的显示装置10。另外,电子设备1000可以还包括能够与显卡、声卡、存储卡、USB装置等通信或者与其它系统通信的多个端口(port)。在一实施例中,如图7所示,电子设备1000可以实现为智能电话。然而,其属于示例,电子设备1000不限于此。例如,电子设备1000也可以实现为移动电话、视频电话、智能平板、智能手表、平板PC、车辆用导航仪、计算机监视器、笔记本计算机、头戴式显示装置等。
处理器1010可以执行特定计算或者任务(task)。根据实施例,处理器1010可以为微处理器(micro processor)、中央处理单元(central processing unit)、应用处理器(application processor)等。处理器1010可以经由地址总线(address bus)、控制总线(control bus)以及数据总线(data bus)等与其它构成要件连接。根据实施例,处理器1010也可以与外围设备互连(Peripheral Component Interconnect;PCI)总线之类的扩展总线连接。存储器装置1020可以存储电子设备1000的工作所需的数据。例如,存储器装置1020可以包括EPROM(可擦除编程只读存储器;Erasable Programmable Read-Only Memory)装置、EEPROM(电可擦除可编程只读存储器;Electrically Erasable Programmable Read-OnlyMemory)装置、闪存装置(flash memory device)、PRAM(相变随机存取存储器;PhaseChange Random Access Memory)装置、RRAM(电阻随机存取存储器;Resistance RandomAccess Memory)装置、NFGM(纳米浮栅存储器;Nano Floating Gate Memory)装置、PoRAM(聚合物随机存取存储器;Polymer Random Access Memory)装置、MRAM(磁性随机存取存储器;Magnetic Random Access Memory)装置、FRAM(铁电随机存取存储器;FerroelectricRandom Access Memory)装置等之类的非易失性储存器装置及/或DRAM(动态随机存取存储器;Dynamic Random Access Memory)装置、SRAM(静态随机存取存储器;Static RandomAccess Memory)装置、移动DRAM装置等之类的易失性储存器装置。存储装置1030可以包括固态驱动器(Solid State Drive;SSD)、硬盘驱动器(Hard Disk Drive;HDD)、CD-ROM(只读光盘存储器)等。输入输出装置1040可以包括键盘、小键盘、触摸板、触摸屏、鼠标等之类的输入工具以及扬声器、打印机等之类的输出工具。根据实施例,显示装置1060也可以包括在输入输出装置1040中。电源1050可以供应电子设备1000的工作所需的功率。显示装置1060可以通过总线或者其它通信链接与其它构成要件连接。
显示装置1060可以显示相当于电子设备1000的视觉信息的图像。此时,显示装置1060可以以第一模式工作或者以第二模式工作。其中,第一模式可以为宽视场角模式。其中,第二模式可以为窄视场角模式。为此,可以是,显示装置1060包括:显示面板,包括栅极线、数据线以及与所述栅极线和所述数据线电连接的像素,并基于输入图像数据显示图像;栅极驱动部,向所述栅极线输出栅极信号;数据驱动部,向所述数据线输出数据电压;以及驱动控制部,控制所述栅极驱动部和所述数据驱动部。其中,可以是,所述像素包括:第一像素,在第一模式下发光而在第二模式下不发光;以及第二像素,相比所述第一像素视场角窄,并在所述第一模式以及所述第二模式下全部发光。其中,可以是,所述栅极线包括:第一栅极线,仅与所述第一像素连接;以及第二栅极线,仅与所述第二像素连接。
根据本发明的显示装置可以在第二模式下向第一栅极线输出栅极-截止信号,向第二栅极线输出栅极-导通信号。因此,显示装置可以减少在窄视场角模式下因不必要的栅极-导通信号导致的功耗,并减少在黑色图像转换步骤中产生的数据负载。然而,针对此,以上进行了说明,因此省略对其重复的说明。
本发明可以适用于任意的显示装置以及包括其的电子设备。例如,本发明可以适用于数字TV、3D TV、移动电话、智能电话、平板计算机、VR设备、PC(个人计算机)、家庭用电子设备、笔记本计算机、PDA(个人数字助理)、PMP(便携式多媒体播放器)、数码相机、音乐播放器、便携式游戏机、导航仪等。
以上,参照本发明的实施例进行了说明,但是本技术领域的熟练的通常技术人员应能理解可以在不脱离下面的权利要求书中记载的本发明的构思以及领域的范围内对本发明进行各种修改以及变更。

Claims (10)

1.一种显示装置,其特征在于,包括:
显示面板,包括栅极线、数据线以及与所述栅极线和所述数据线电连接的像素,并基于输入图像数据显示图像;
栅极驱动部,向所述栅极线输出栅极信号;
数据驱动部,向所述数据线输出数据电压;以及
驱动控制部,控制所述栅极驱动部和所述数据驱动部,
所述像素包括:第一像素,在第一模式下发光而在第二模式下不发光;以及第二像素,相比所述第一像素视场角窄,并在所述第一模式以及所述第二模式下全部发光,
所述栅极线包括:第一栅极线,仅与所述第一像素连接;以及第二栅极线,仅与所述第二像素连接。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其特征在于,
所述栅极驱动部在所述第一模式下向所述第一栅极线输出栅极-导通信号,在所述第二模式下向所述第一栅极线输出栅极-截止信号。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,
所述栅极驱动部在所述第一模式以及所述第二模式下向所述第二栅极线输出所述栅极-导通信号。
4.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,
所述第一栅极线为所述栅极线中的偶数栅极线,所述第二栅极线为所述栅极线中的奇数栅极线。
5.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,
所述第一像素以及所述第二像素包括R子像素、G子像素以及B子像素,
连接到所述第一栅极线的所述R子像素、所述G子像素以及所述B子像素的数量与连接到所述第二栅极线的所述R子像素、所述G子像素以及所述B子像素的数量相同。
6.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,
所述数据线包括:第一数据线,仅与所述第一像素连接;第二数据线,与所述第一像素以及所述第二像素全部连接;以及第三数据线,仅与所述第二像素连接。
7.根据权利要求6所述的显示装置,其特征在于,
所述数据驱动部在所述第一模式下向所述第一数据线输出所述数据电压,在所述第二模式下向所述第一数据线输出数据-截止电压。
8.根据权利要求7所述的显示装置,其特征在于,
所述数据驱动部在所述第一模式以及所述第二模式下向所述第二数据线以及所述第三数据线输出所述数据电压。
9.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,
所述驱动控制部在所述第一模式下向所述栅极驱动部以及所述数据驱动部输出第一模式激活信号,在所述第二模式下向所述栅极驱动部以及所述数据驱动部输出第二模式激活信号。
10.根据权利要求2所述的显示装置,其特征在于,
所述第一模式为宽视场角模式,所述第二模式为窄视场角模式。
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