CN115312574A - 显示面板、显示面板控制方法及显示装置 - Google Patents

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CN115312574A CN202210974501.4A CN202210974501A CN115312574A CN 115312574 A CN115312574 A CN 115312574A CN 202210974501 A CN202210974501 A CN 202210974501A CN 115312574 A CN115312574 A CN 115312574A
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高阔
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Huizhou China Star Optoelectronics Display Co Ltd
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Huizhou China Star Optoelectronics Display Co Ltd
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Abstract

本申请公开一种显示面板、显示面板控制方法及显示装置。显示面板包括基板;像素驱动电路,设于基板上,像素驱动电路包括多个驱动子电路;像素层,设于基板上,像素层包括阵列设置的像素单元,像素单元包括红色像素、绿色像素、第一蓝色像素以及第二蓝色像素,各驱动子电路与各颜色像素一一对应,驱动子电路用于驱动对应的颜色像素点亮,第一蓝色像素的透光波段和第二蓝色像素的透光波段不同;第一显示模式下像素驱动电路驱动红色像素、绿色像素以及第一蓝色像素点亮;或,第二显示模式下像素驱动电路驱动红色像素、绿色像素以及第二蓝色像素点亮。本申请通过设置不同类型的蓝色像素,调节点亮不同的蓝色像素实现不同模式的切换。

Description

显示面板、显示面板控制方法及显示装置
技术领域
本申请涉及显示技术领域,具体涉及一种显示面板、显示面板控制方法及显示装置。
背景技术
量子点(QD)显示器由于其超高对比度,广色域,广视角等优势而逐步成为OLED之后的又一种高端显示器。目前应用量子点材料的电视、显示器全都被各个厂家定义为高端产品。尤其是量子点显示技术的广色域优势,是目前为止各显示技术中最接近BT.2020色域标准的显示技术。虽然各家厂家的QD发光原理不尽相同,但是全部都应用量子点材料。然而另一方面,随着越来越多的显示应用,和越来越长的使用时间,这对人眼的健康来说却是不利的。尤其是QD蓝光材料色纯度高,且可实现深蓝发光(波长短),可能含有有害蓝光成分。因此,亟需一种可以兼顾显示性能(广色域)和护眼要求(低蓝光)的显示面板。
发明内容
本申请实施例提供一种显示面板、显示面板控制方法及显示装置,通过设置不同类型的蓝色像素,调节点亮不同的蓝色像素实现不同模式的切换。
第一方面,本申请实施例提供一种显示面板,包括:
基板;
像素驱动电路,设于所述基板上,所述像素驱动电路包括多个驱动子电路;
像素层,设于所述基板上,所述像素层包括阵列设置的像素单元,所述像素单元包括红色像素、绿色像素、第一蓝色像素以及第二蓝色像素,各所述驱动子电路与各颜色像素一一对应,所述驱动子电路用于驱动对应的颜色像素点亮,所述第一蓝色像素的透光波段和所述第二蓝色像素的透光波段不同;
第一显示模式下所述像素驱动电路驱动所述红色像素、所述绿色像素以及所述第一蓝色像素对应的发光源点亮;或,第二显示模式下所述像素驱动电路驱动所述红色像素、所述绿色像素以及所述第二蓝色像素对应的发光源点亮。
在一些实施例中,所述第二显示模式的第二色域范围大于所述第一显示模式的第一色域范围。
在一些实施例中,所述第一蓝色像素的允许透过波长大于400nm。
在一些实施例中,所述允许透过波长中预设强度范围内的波长对应蓝光的辐照度小于等于所述允许透过波长对应蓝光的辐照度的20%。
在一些实施例中,所述允许透过波长中415nm-455nm蓝光的能量与400nm-500nm蓝光的能量的比值小于等于预设阈值。
在一些实施例中,所述第二蓝色像素的透过波段的强度极值对应的波长小于450nm。
在一些实施例中,所述像素层的材料为量子点。
第二方面,本申请提供一种显示面板控制方法,应用于上述任意一项所述的显示面板,包括:
获取待显示画面中各像素单元的色坐标,各所述像素单元包括红色像素、绿色像素、第一蓝色像素以及第二蓝色像素;
若所述色坐标均属于第一显示模式的第一色域范围,则点亮所述第一显示模式对应的所述红色像素、所述绿色像素以及所述第一蓝色像素;
若某一所述色坐标不属于所述第一显示模式的第一色域范围,但属于第二显示模式的第二色域范围,则点亮所述第二显示模式对应的所述红色像素、所述绿色像素以及所述第二蓝色像素。
在一些实施例中,所述获取待显示画面中各像素的色坐标之前,包括:
获取所述红色像素、所述绿色像素、所述第一蓝色像素以及所述第二蓝色像素的光学参数;
根据所述光学参数确定所述第一色域范围和第二色域范围,所述第二色域范围大于所述第一色域范围。
第三方面,本申请提供一种显示装置,所述显示装置包括上述任意一项所述的显示面板。
在一些实施例中,所述显示面板包括:
基板;
像素驱动电路,设于所述基板上,所述像素驱动电路包括多个驱动子电路;
像素层,设于所述基板上,所述像素层包括阵列设置的像素单元,所述像素单元包括红色像素、绿色像素、第一蓝色像素以及第二蓝色像素,各所述驱动子电路与各颜色像素一一对应,所述驱动子电路用于驱动对应的颜色像素点亮,所述第一蓝色像素的透光波段和所述第二蓝色像素的透光波段不同;
第一显示模式下所述像素驱动电路驱动所述红色像素、所述绿色像素以及所述第一蓝色像素对应的发光源点亮;或,第二显示模式下所述像素驱动电路驱动所述红色像素、所述绿色像素以及所述第二蓝色像素对应的发光源点亮。
在一些实施例中,所述第二显示模式的第二色域范围大于所述第一显示模式的第一色域范围。
在一些实施例中,所述第一蓝色像素的允许透过波长大于400nm。
在一些实施例中,所述允许透过波长中预设强度范围内的波长对应蓝光的辐照度小于等于所述允许透过波长对应蓝光的辐照度的20%。
在一些实施例中,所述允许透过波长中415nm-455nm蓝光的能量与400nm-500nm蓝光的能量的比值小于等于预设阈值。
在一些实施例中,所述第二蓝色像素的透过波段的强度极值对应的波长小于450nm。
在一些实施例中,所述像素层的材料为量子点。
本申请实施例提供的显示面板、显示面板控制方法及显示装置,设置不同类型的蓝色像素,不同显示模式下与红色像素和绿色像素配合的蓝色像素的透光波段不同,即通过调节点亮不同的蓝色像素实现不同模式的切换,使得同一显示面板能够实现不同的显示要求。
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是本申请一实施例中显示面板的结构示意图;
图2是本申请一实施例中显示面板的色域范围的示意图;
图3是本申请一实施例中红色像素、绿色像素及第一蓝色像素对应的波长-光强对应图;
图4是本申请一实施例中红色像素、绿色像素及第二蓝色像素对应的波长-光强对应图;
图5是本申请一实施例中显示面板控制方法的流程示意图;
图6是本申请一实施例中显示面板控制方法的流程示意图。
附图标号:
1、基板;2、像素驱动电路;21、驱动子电路;3、像素层;31、像素单元;311、红色像素;312、绿色像素;313、第一蓝色像素;314、第二蓝色像素;4、第一色域范围;5、第二色域范围。
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。
在本申请的描述中,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为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元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申请的限制。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。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本申请的描述中,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,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。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申请中的具体含义。
在本申请中,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”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。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水平高度小于第二特征。
下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本申请的不同结构。为了简化本申请的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本申请。此外,本申请可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本申请提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
请参阅图1,本申请实施例提供一种显示面板,显示面板包括基板1、像素驱动电路2以及像素层3,像素驱动电路2和像素层3均设置在基板1上,像素驱动电路2用于驱动像素层3点亮。
其中,像素驱动电路2包含若干驱动子电路21。像素层3包括阵列设置的像素单元31,像素单元31为包含实现显示的各种颜色像素的最小单元,如果显示面板为通过三基色实现图像显示,则对应的像素单元31包含红、绿、蓝三种颜色的像素。如果显示面板为通过4种颜色像素实现图像显示,则像素单元31包含对应的四种颜色的像素。本实施例中像素单元31包括红色像素311、绿色像素312、第一蓝色像素313以及第二蓝色像素314,各驱动子电路21与各颜色像素一一对应,驱动子电路21分别用于控制对应的颜色像素点亮,颜色像素为上述的红色像素311、绿色像素312、第一蓝色像素313以及第二蓝色像素314。
第一蓝色像素313的透光波段和第二蓝色像素314的透光波段不同,将第一蓝色像素313的透光波段设为非有害蓝光的波段,将第二蓝色像素314的透光波段设为有害蓝光的波段。即第一蓝色像素313的透光波段比第二蓝色像素314的透光波段更加接近与红色像素311和绿色像素312的透光波段。
当显示面板设为第一显示模式时,像素驱动电路2驱动红色像素311、绿色像素312以及第一蓝色像素313发光,第二蓝色像素314不发光。由于第一蓝色像素313的透光波段设为非有害蓝光的波段,此时显示面板发出的光不包含有害蓝光,为护眼模式。
当显示面板设为第二显示模式时,像素驱动电路2驱动红色像素311、绿色像素312以及第二蓝色像素314发光,第一蓝色像素313不发光。由于第一蓝色像素313的透光波段和第二蓝色像素314的透光波段不同,第二显示模式与第一显示模式的色域不同,同时第二显示模式中的第二蓝色像素314的透光波段并不受限于护眼要求,因此可以通过调节第二蓝色像素314的波长、色坐标等光学参数已获得更广的色域。
本实施例中通过设置不同类型的蓝色像素,调节点亮不同的蓝色像素实现护眼模式和广色域模式等不同模式的切换,以兼顾显示性能(广色域)和护眼要求(低蓝光)。
在一个实施例中,如图2所示,在模式切换时红色像素311和绿色像素312并不进行调节,基于护眼要求设定第一蓝色像素313的相关光学参数之后,则基于红色像素311、绿色像素312以及第一蓝色像素313的光学参数确定第一显示模式的第一色域范围4。而基于护眼要求设置第一蓝色像素313,导致第一显示模式的第一色域范围4有限。因此设置第二蓝色像素314用于实现第二显示模式,设置第二显示模式的第二色域范围5大于第一显示模式的第一色域范围4,即在护眼模式之外设置广色域模式。
进一步地,第二显示模式的第二色域范围5包含第一显示模式的第一色域范围4。其中,当第二蓝色像素314的色坐标相对于第一蓝色像素313的色坐标更加靠近原点,即第二蓝色像素314的色坐标到原点的距离小于第一蓝色像素313的色坐标到原点的距离时,第二显示模式的第二色域范围5包含第一显示模式的第一色域范围4。如图2所示,红色像素311色坐标对应的为A点,绿色像素312色坐标对应的为B点,第一蓝色像素313色坐标对应的为C点,第二蓝色像素314色坐标对应的为D点,ABC三点形成的为第一色域范围4,ABD三点形成的为第二色域范围5,第二色域范围5大于第一色域范围4,进一步地,第二色域范围5包含第一色域范围4。需要说明的是图2所示的色域范围是为了便于理解进行的举例说明,不应理解为本实施例仅限于此。
当显示面板处于第一显示模式为护眼模式,当显示面板处于第二显示模式为广色域模式,显示面板可以基于用户需求或者待显示画面中各像素的色坐标选择适宜模式进行显示,即本实施例的显示面板能够兼顾显示性能(广色域)和护眼要求(低蓝光)。
在一个实施例中,基于护眼要求,第一蓝色像素313的允许透过波长大于400nm(即不含UV光),对于第二蓝色像素314,为了区别于第一蓝色像素313,第二蓝色像素314的透过波段的强度极值对应的波长小于450nm,第二蓝色像素314的透过波段的强度极值为第二蓝色像素314的发光谱(波长-光强对应图)中光强最大的点对应的波长,即第二蓝色像素314的发光谱中的波峰对应的波长小于450nm,其中一种示例,红色像素311、绿色像素312及第一蓝色像素313对应的波长-光强对应图如图3所示,红色像素311、绿色像素312及第二蓝色像素314对应的波长-光强对应图如图4所示。对应的第一色域范围4和第二色域范围5如图2所示。此外,基于广色域的要求,第二蓝色像素314的色坐标相对于第一蓝色像素313的色坐标更加靠近原点。其它参数性能本实施例不作具体限定。
在一个实施例中,第一蓝色像素313的允许透过波长中预设强度范围内的波长对应蓝光的辐照度小于或等于所述允许透过波长对应蓝光的辐照度的20%,其中,预设强度范围为以第二蓝色像素314的发光谱中的波峰为基础的波动范围,波动范围设置越小,对应颜色的像素护眼效果越好,因此基于护眼精度的要求进行设置。例如,将波动范围设为±20nm,则预设强度范围为波峰的±20nm,即蓝光峰±20nm范围内的辐照度不得超过整个光谱范围的辐照度的20%。
在一个实施例中,第一蓝色像素313的允许透过波长中415nm-455nm蓝光的能量与400nm-500nm蓝光的能量的比值小于等于预设阈值,以尽量减少有害蓝光以及强度过强的蓝光射入人眼中。预设阈值最大设为50%,即415~455nm范围内光的占400~500nm比例小于50%,415~455nm范围内光的占400~500nm比例越小护眼效果越好,因此预设阈值设置越小对显示面板的防蓝光护眼要求越高。需要说明的是,预设强度范围和预设阈值可以基于不同的护眼要求自由设置,本实施例不作具体限定。
在一个实施例中,由于镀有不同颜色的像素本身不发光,一般是光源发出的光照射到各像素上然后射出相应颜色的光。因此,各颜色像素实际上包含发光源和对应的子像素(图中未示出),即各像素单元31包含发光源和对应的红色子像素、绿色子像素、第一蓝色子像素以及第二蓝色子像素。其中,各驱动子电路21与发光源一一对应,各颜色子像素设于对应的发光源上。驱动子电路21分别用于控制对应的发光源点亮或关闭,当某一个驱动子电路21驱动对应的发光源发光时,光线照射到对应的颜色子像素上发出对应颜色的光线。
其中,当显示面板设为第一显示模式时,像素驱动电路2驱动红色子像素、绿色子像素以及第一蓝色子像素对应的发光源点亮,第二蓝色子像素对应的发光源不发光。当显示面板设为第二显示模式时,像素驱动电路2驱动红色子像素、绿色子像素以及第二蓝色子像素对应的发光源点亮,第一蓝色子像素对应的发光源不发光。
其中,像素层3的材料可以设为量子点,量子点显示具有广色域的优势。但量子点蓝光材料色纯度高,可实现深蓝发光(波长短),可能含有有害蓝光成分,通过本实施例中模式的切换可以减少蓝光的危害,同时充分利用量子点的广色域优势。
在一个实施例中,第一显示模式下第二蓝色像素314对应的驱动子电路21中,扫描线配置为连通信号,数据线配置为断开信号。第二显示模式下第一蓝色像素313对应的驱动子电路21中,扫描线配置为连通信号,数据线配置为断开信号。也就是说,不论显示面板在第一显示模式还是第二显示模式,当某一行像素被驱动显示时,该行像素对应的驱动子电路21的扫描线配置均为连通信号,通过数据线的信号实现不同模式的显示,即本实施例通过控制器IC调节控制时序实现不同模式的显示,像素驱动电路2本身的结构以及各驱动子电路21与颜色像素的连接方式为本领域常用结构,本实施例不作具体限定。
本实施例通过设置不同类型的蓝色像素,调节点亮不同的蓝色像素实现护眼模式和广色域模式等不同模式的切换,以兼顾显示性能(广色域)和护眼要求(低蓝光)。
请参阅图1至图5,本申请实施例提供一种显示面板控制方法,应用于上述任意一项实施例所述的显示面板,该方法包括:
S101、获取待显示画面中各像素单元的色坐标,各所述像素单元包括红色像素、绿色像素、第一蓝色像素以及第二蓝色像素;
S102、若所述色坐标均属于第一显示模式的第一色域范围4,则点亮所述第一显示模式对应的所述红色像素、所述绿色像素以及所述第一蓝色像素;
S103、若某一所述色坐标不属于所述第一显示模式的第一色域范围4,但属于第二显示模式的第二色域范围5,则点亮所述第二显示模式对应的所述红色像素、所述绿色像素以及所述第二蓝色像素。
具体地,像素单元31为包含实现显示的各种颜色像素的最小单元,如果显示面板为通过三基色实现图像显示,则对应的像素单元31包含红、绿、蓝三种颜色的像素。如果显示面板为通过4种颜色像素实现图像显示,则像素单元31包含对应的四种颜色的像素。本实施例中像素单元31包括红色像素311、绿色像素312、第一蓝色像素313以及第二蓝色像素314。
第一显示模式对应红色像素311、绿色像素312以及第一蓝色像素313,第二显示模式对应红色像素311、绿色像素312以及第二蓝色像素314。获取待显示画面中各像素的色坐标,由于第二显示模式的第二色域范围5大于第一显示模式的第一色域范围4,第一显示模式为护眼模式,因此,如果待显示画面中所有像素的色坐标都属于第一显示模式的第一色域范围4,即第一显示模式能够完全显示待显示画面中的各个像素的颜色,因此点亮第一显示模式对应红色像素311、绿色像素312以及第一蓝色像素313以实现待显示画面的显示,护眼同时不影响画面的显示效果。
如果待显示画面所有像素的色坐标中至少存在某一个像素的色坐标不属于第一显示模式的第一色域范围4,即第一显示模式不能显示待显示画面中的所有颜色,因此点亮第二显示模式对应红色像素311、绿色像素312以及第二蓝色像素314以实现待显示画面的显示,广色域的第二显示模式避免影响显示效果。
其中,每隔预设周期获取下一帧的待显示画面中各像素的色坐标,然后根据上述方法进行显示模式的选择,预设周期可以根据需要进行自由设置,例如设为一帧或者十帧等,其中预设周期越短显示效果越好但是对显示面板处理要求较高。
需要说明的是,可以根据用户选择的模式指令进行显示模式的切换。例如用户选择第一显示模式,则不获取待显示画面中各像素的色坐标进行显示模式的切换,而是保持第一显示模式进行显示,直至再次根据用户的模式指令进行切换。其中,模式指令包括第一显示模式指令、第二显示模式指令以及智能显示模式指令,智能显示模式指令即为上述的根据获取的待显示画面中各像素的色坐标智能选择第一显示模式或第二显示模式。
在一个实施例中,如图6所示,所述S101、获取待显示画面中各像素的色坐标之前,包括:
S201、获取所述红色像素311、所述绿色像素312、所述第一蓝色像素313以及所述第二蓝色像素314的光学参数;
S202、根据所述光学参数确定所述第一色域范围4和第二色域范围5,所述第二色域范围大于所述第一色域范围。
具体地,基于护眼要求,第一蓝色像素313的允许透过波长大于400nm(即不含UV光),对于第二蓝色像素314,为了区别于第一蓝色像素313,第二蓝色像素314的透过波段的强度极值对应的波长小于450nm,第二蓝色像素314的透过波段的强度极值为第二蓝色像素314的发光谱(波长-光强对应图)中光强最大的点对应的波长,即第二蓝色像素314的发光谱中的波峰对应的波长小于450nm,其中一种示例,红色像素311、绿色像素312及第一蓝色像素313对应的波长-光强对应图如图3所示,红色像素311、绿色像素312及第二蓝色像素314对应的波长-光强对应图如图4所示。对应的第一色域范围4和第二色域范围5如图2所示。此外,基于广色域的要求,第二蓝色像素314的色坐标相对于第一蓝色像素313的色坐标更加靠近原点。其它参数性能本实施例不作具体限定。
第一蓝色像素313的允许透过波长中预设强度范围内的波长对应蓝光的辐照度小于等于所述允许透过波长对应蓝光的辐照度的20%,其中,预设强度范围为以第二蓝色像素314的发光谱中的波峰为基础的波动范围,波动范围设置越小,对应颜色的像素护眼效果越好,因此基于护眼精度的要求进行设置。例如,将波动范围设为±20nm,则预设强度范围为波峰的±20nm,即蓝光峰±20nm范围内的辐照度不得超过整个光谱范围的辐照度的20%。
第一蓝色像素313的允许透过波长中415nm-455nm蓝光的能量与400nm-500nm蓝光的能量的比值小于等于预设阈值,以尽量减少有害蓝光以及强度过强的蓝光射入人眼中。预设阈值最大设为50%,即415~455nm范围内光的占400~500nm比例小于50%,415~455nm范围内光的占400~500nm比例越小护眼效果越好,因此预设阈值设置越小对显示面板的防蓝光护眼要求越高。需要说明的是,预设强度范围和预设阈值可以基于不同的护眼要求自由设置,本实施例不作具体限定。
在模式切换时红色像素311和绿色像素312并不进行调节,基于护眼要求设定第一蓝色像素313的相关光学参数之后,则基于红色像素311、绿色像素312以及第一蓝色像素313的光学参数确定第一显示模式的第一色域范围4。而基于护眼要求设置第一蓝色像素313,导致第一显示模式的第一色域范围4有限。因此设置第二蓝色像素314用于切换第二显示模式,第二显示模式的第二色域范围5大于第一显示模式的第一色域范围4。
进一步地,第二显示模式的第二色域范围5包含第一显示模式的第一色域范围4。其中,当第二蓝色像素314的色坐标相对于第一蓝色像素313的色坐标更加靠近原点,即第二蓝色像素314的色坐标到原点的距离小于第一蓝色像素313的色坐标到原点的距离时,第二显示模式的第二色域范围5包含第一显示模式的第一色域范围4。如图2所示,红色像素311色坐标对应的为A点,绿色像素312色坐标对应的为B点,第一蓝色像素313色坐标对应的为C点,第二蓝色像素314色坐标对应的为D点,ABC三点形成的为第一色域范围4,ABD三点形成的为第二色域范围5。需要说明的是图2所示的色域范围是为了便于理解进行的举例说明,不应理解为本实施例仅限于此。
本实施例通过设置不同类型的蓝色像素,调节点亮不同的蓝色像素实现护眼模式和广色域模式等不同模式的切换,以兼顾显示性能(广色域)和护眼要求(低蓝光)。
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。
本申请实施例提供一种显示装置,所述显示装置包括上述任意一项实施例所述的显示面板。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上对本申请实施例所提供的一种显示面板、显示面板控制方法及显示装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明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发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种显示面板,其特征在于,包括:
基板;
像素驱动电路,设于所述基板上,所述像素驱动电路包括多个驱动子电路;
像素层,设于所述基板上,所述像素层包括阵列设置的像素单元,所述像素单元包括红色像素、绿色像素、第一蓝色像素以及第二蓝色像素,各所述驱动子电路与各颜色像素一一对应,所述驱动子电路用于驱动对应的颜色像素点亮,所述第一蓝色像素的透光波段和所述第二蓝色像素的透光波段不同;
第一显示模式下所述像素驱动电路驱动所述红色像素、所述绿色像素以及所述第一蓝色像素点亮;或,第二显示模式下所述像素驱动电路驱动所述红色像素、所述绿色像素以及所述第二蓝色像素点亮。
2.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第二显示模式的第二色域范围大于所述第一显示模式的第一色域范围。
3.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第一蓝色像素的允许透过波长大于400nm。
4.如权利要求3所述的显示面板,其特征在于,所述允许透过波长中预设强度范围内的波长对应蓝光的辐照度小于或等于所述允许透过波长对应蓝光的辐照度的20%。
5.如权利要求4所述的显示面板,其特征在于,所述允许透过波长中415nm-455nm蓝光的能量与400nm-500nm蓝光的能量的比值小于等于预设阈值。
6.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述第二蓝色像素的透过波段的强度极值对应的波长小于450nm。
7.如权利要求1所述的显示面板,其特征在于,所述像素层的材料为量子点。
8.一种显示面板控制方法,应用于制备如上述权利要求1至7任意一项所述的显示面板,其特征在于,包括:
获取待显示画面中各像素单元的色坐标,各所述像素单元包括红色像素、绿色像素、第一蓝色像素以及第二蓝色像素;
若所述色坐标均属于第一显示模式的第一色域范围,则点亮所述第一显示模式对应的所述红色像素、所述绿色像素以及所述第一蓝色像素;
若某一所述色坐标不属于所述第一显示模式的第一色域范围,但属于第二显示模式的第二色域范围,则点亮所述第二显示模式对应的所述红色像素、所述绿色像素以及所述第二蓝色像素。
9.如权利要求8所述的显示面板控制方法,其特征在于,所述获取待显示画面中各像素的色坐标之前,包括:
获取所述红色像素、所述绿色像素、所述第一蓝色像素以及所述第二蓝色像素的光学参数;
根据所述光学参数确定所述第一色域范围和第二色域范围,所述第二色域范围大于所述第一色域范围。
10.一种显示装置,其特征在于,包括如权利要求1至7任意一项所述的显示面板。
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