CN116312369A - 显示装置和虚拟现实装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及显示装置和虚拟现实装置。本公开的实施方式涉及显示装置和虚拟现实装置。显示面板可以基于从外部接收的聚焦区域设定信息和聚焦区域参考线信息来设定每帧的聚焦区域,控制根据聚焦区域同时驱动的选通线的数量,并且每个聚焦区域显示渲染图像。因此,能够防止由用户感知的图像的质量劣化并且增加显示面板的帧速率,从而增强由虚拟现实装置提供的虚拟现实体验的质量。
Description
技术领域
本公开的实施方式涉及显示装置和虚拟现实装置。
背景技术
虚拟现实装置可以通过经由显示装置显示与虚拟对象相关联的图像来向用户提供虚拟现实体验。
为了增强由虚拟现实装置提供给用户的虚拟现实体验的质量,有必要增加由包括在虚拟现实装置中的显示装置显示的图像的帧速率。
发明内容
本公开的实施方式可以提供用于增加包括在虚拟现实装置中的显示装置的帧速率并且增强通过虚拟现实装置提供的虚拟现实体验的质量的方法。
本公开的实施方式可以提供一种显示装置,所述显示装置包括:多个子像素,所述多个子像素被设置在基板上并且包括发光元件;多条选通线,所述多条选通线将扫描信号供应到所述多个子像素;选通驱动电路,所述选通驱动电路被配置为驱动所述多条选通线;聚焦区域设定电路,聚焦区域设定电路被配置为接收聚焦区域设定信息和聚焦区域参考线信息,并且设定至少一条聚焦区域边界信息;以及选通控制电路,所述选通控制电路被配置为基于所述聚焦区域设定信息和所述至少一个聚焦区域边界信息设定在帧时段的多个水平时段中的每一者中由所述选通驱动电路同时供应所述扫描信号的所述选通线的数量。
本公开的实施方式可以提供一种显示装置,所述显示装置包括:多个子像素,所述多个子像素被设置在基板上并且包括发光元件;多条选通线,所述多条选通线将扫描信号供应到所述多个子像素;多条发光控制线,所述多条发光控制线控制包括在所述多个子像素中的所述发光元件的发光时段;以及多个发光控制开关,所述多个发光控制开关分别与所述多条发光控制线电连接并且位于所述多个子像素外部,其中,所述扫描信号被配置为在帧时段的第一水平时段中被同时供应给的所述多条选通线中的N(N是满足N>2的整数)条相邻选通线,并且其中,与对应于所述N条选通线的N条发光控制线电连接的N个发光控制开关被配置为同时导通并且同时截止。
本公开的实施方式可以提供一种虚拟现实装置,所述虚拟现实装置包括:硅基板;多个子像素,所述多个子像素被设置在所述基板上并且包括发光元件;多条选通线,所述多条选通线将扫描信号供应到所述多个子像素;聚焦区域设定电路,所述聚焦区域设定电路被设置在所述硅基板上并且被配置为接收聚焦区域设定信息和聚焦区域参考线信息并且设定至少一条聚焦区域边界信息;以及选通控制电路,所述选通控制电路被设置在所述硅基板上并且被配置为基于所述聚焦区域设定信息和所述至少一条聚焦区域边界信息来设定在帧时段的多个水平时段中的每一者中同时供应所述扫描信号的多条选通线的数量。
根据本公开的实施方式,可以通过根据在帧时段之前接收的聚焦区域参考线信息改变聚焦区域边界信息并且调整驱动在根据聚焦区域边界信息设定的每个区域中设置的选通线的方案,来增加显示装置的帧速率并且增强通过虚拟现实装置提供的虚拟现实体验的质量。
附图说明
根据以下结合附图的详细描述,将更清楚地理解本公开的上述和其他目的、特征和优点,在附图中:
图1是示出根据本公开的实施方式的虚拟现实装置的示例的视图;
图2是示出根据本公开的实施方式的显示装置的配置的示例的视图;
图3是示出根据本公开的实施方式的用于驱动显示装置的方法的示例的视图;
图4、图5、图6和图7是示出根据本公开的实施方式的用于驱动显示装置的方案的示例的视图;以及
图8和图9是示出根据本公开的实施方式的用于驱动显示装置的选通线和发光控制线的方案的示例的视图。
具体实施方式
在本公开的示例或实施方式的以下描述中,将参考附图,在附图,通过例示的方式示出了可以实现的具体示例或实施方式,并且在附图,即使当相同的附图标记和符号在彼此不同的附图中示出时,相同的附图标记和符号也可以用于指定相同或相似的部件。此外,在本公开的示例或实施方式的以下描述中,当确定描述可以使本公开的一些实施方式中的主题相当不清楚时,将省略本文所并入的众所周知的功能和部件的详细描述。本文使用的诸如“包括”、“具有”、“包含”、“构成”、“由……构成”和“由…形成”的术语通常旨在允许添加其他部件,除非这些术语仅与术语“仅”一起使用。如本文所使用的,单数形式旨在包括复数形式,除非上下文另有明确指示。
诸如“第一”、“第二”、“A”、“B”、“(A)”或“(B)”的术语在本文中可以用于描述本公开的元件。这些术语中的每一个不用于定义元件等的本质、顺序、次序或数量,而是仅用于将对应的元件与其他元件区分开。
当提到第一元件与第二元件“连接或联接”、“接触或交叠”等时,应当理解,不仅第一元件可以与第二元件“直接连接或联接”或“直接接触或交叠”,而且第三元件也可以“插入”在第一元件与第二元件之间,或者第一元件和第二元件可以经由第四元件彼此“连接或联接”、“接触或交叠”等。这里,第二元件可以包括在彼此“连接或联接”、“接触或交叠”等的两个或更多个元件中的至少一者中。
当使用诸如“之后”、“随后”、“接下来”、“之前”等的时间相对术语来描述元件或配置的过程或操作、或者操作、处理、制造方法中的流程或步骤时,这些术语可用于描述非连续或非顺序过程或操作,除非术语“直接”或“立即”被一起使用。
另外,当提到任何尺寸、相对大小等时,即使当不指定相关描述时,也应当考虑元件或特征的数值或相应的信息(例如,水平、范围等)包括可能由各种因素(例如,过程因素、内部或外部影响、噪声等)引起的容差或误差范围。此外,术语“可以”完全涵盖术语“能够”的所有含义。
在下文中,将参照附图详细描述本公开的各种实施方式。
图1是示出根据本公开的实施方式的虚拟现实装置100的示例的视图。图2是示出根据本公开的实施方式的显示装置200的配置的示例的视图。
图1示例性地示出了头戴式虚拟现实装置100。虚拟现实装置100可以向用户提供虚拟现实图像。尽管虚拟现实装置100被描述为本公开的实施方式中的示例,但是本公开的实施方式也可以适用于增强现实装置。
虚拟现实装置100可以包括图像信号输入线110,图像信号被输入到所述图像信号输入线。虚拟现实装置100可以包括显示图像的至少一个显示装置200。虚拟现实装置100可以包括图像信号输入线110和容纳显示装置200的壳体120。
图像信号输入线110可以将从外部(例如,终端或服务器)发送的图像数据传送到显示装置200。图像信号输入线110可以将从外部发送的控制信号传递到显示装置200。
当虚拟现实装置100通过无线通信接收图像数据或控制信号时,图像信号输入线110可以不被包括在虚拟现实装置100中。虚拟现实装置100可以包括无线通信模块,并且通过无线通信模块接收图像数据和控制信号,并将它们传递到显示装置200。
显示装置200可以显示与从外部接收的图像数据相对应的图像。
虚拟现实装置100可以包括一个显示装置200,或者作为示例如图1所示,包括两个显示装置200a和200b。
两个显示装置200a和200b可以包括例如显示左眼图像的第一显示装置200a和显示右眼图像的第二显示装置200b。
通过经由第一显示装置200a和第二显示装置200b显示左眼图像和右眼图像,可以向用户提供虚拟现实或增强现实图像。两个显示装置200a和200b中的每一者可以包括用于显示图像的配置。在一些情况下,两个显示装置200a和200b还可以包括用于将所显示的图像传递给用户的光学装置。
虚拟现实装置100中包括的显示装置200可以是各种类型的显示装置200中的一者,例如,液晶显示装置、有机发光显示装置、无机发光显示装置等。
显示装置200可以具有设置在玻璃基板或塑料基板上的各种元件和信号线。
另选地,显示装置200可以具有设置在硅基板上的各种元件及信号线。显示装置200可以通过具有设置在硅基板上的各种元件和信号线而被实施为紧凑的。用于驱动显示装置200的各种电路可以通过将各种电路直接设置在硅基板上来容易地实施。
参照图2,显示装置200可以包括显示面板210,显示面板210具有设置于显示面板210上的多条选通线GL、多条数据线DL以及多个子像素SP。显示面板210可以包括设置有子像素SP以显示图像的有效区域AA和位于有效区域AA外部的非有效区域NA。
显示装置200可以具有设置在硅基板上的各种元件和信号线。
显示装置200可以包括用于驱动多个子像素SP的选通驱动电路220和数据驱动电路230。显示装置200可以包括用于控制选通驱动电路220和数据驱动电路230的控制器。
选通驱动电路220可以被集成并设置在硅基板上。
选通驱动电路220可以通过选通线GL向子像素SP供应扫描信号。选通驱动电路220可以通过扫描信号控制子像素SP的驱动定时。
选通驱动电路220可以控制发光控制线EML的驱动以控制子像素SP的发光时段。在此情况下,电连接到发光控制线EML的发光控制开关EMS可以设置在选通驱动电路220内部。
数据驱动电路230可以接收图像数据并将其转换为模拟数据电压Vdata。数据驱动电路230可以根据通过选通线GL施加扫描信号的定时将数据电压Vdata输出至数据线DL。每个子像素SP可以通过数据电压Vdata根据图像数据显示亮度。
由一条选通线GL驱动的多个子像素SP中的每一者可以由单独的数据线DL驱动,但是如图2所示,两个或更多个子像素SP可以由一条数据线DL驱动。
例如,第一子像素SP1、第二子像素SP2和第三子像素SP3可以由一条数据线DL驱动。三个子像素SP1、SP2和SP3中的每一者可以发射不同颜色的光。将数据电压Vdata供应到三个子像素SP1、SP2和SP3可以由数据驱动电路230中所包括的解复用器控制。
数据驱动电路230可以与选通驱动电路220一样集成并设置在硅基板上。另选地,如图2中所说明,数据驱动电路230可以设置在硅基板外部。
多个子像素SP中的每一者可以包括发光元件ED和至少一个电路元件。
例如,子像素SP可以包括第一晶体管T1、第二晶体管T2、驱动晶体管Td和存储电容器Cs。
第一晶体管T1可以电连接在数据线DL与第一节点N1之间。第一节点N1可以是驱动晶体管Td的栅极节点。
第一晶体管T1可以由通过选通线GL供应的扫描信号控制。第一晶体管T1可以控制将数据电压Vdata施加到第一节点N1。
第二晶体管T2可以电连接在参考电压VSSP与第二节点N2之间。第二节点N2可以是驱动晶体管Td的源极节点或漏极节点。
第二晶体管T2可以由通过选通线GL供应的扫描信号控制。控制第二晶体管T2的选通线GL可以与控制第一晶体管T1的选通线GL相同或不同。第二晶体管T2可以控制参考电压VSSP到第二节点N2的施加。
驱动晶体管Td可以电连接在第二节点N2与第三节点N3之间。第二节点N2可以是电连接到发光元件ED的节点。第三节点N3可以是驱动晶体管Td的漏极节点或源极节点。
第三节点N3可以是供应第一驱动电压VDDP的节点。第一驱动电压VDDP可以是高电位驱动电压。
驱动晶体管Td可以根据施加至第一节点N1的电压来控制。驱动晶体管Td可以根据施加到第一节点N1的数据电压Vdata和由第二节点N2供应的参考电压VSSP向发光元件ED供应驱动电流。
驱动晶体管Td可以包括接地的背栅电极。由于背栅电极接地,因此由驱动晶体管Td供应的驱动电流的输出特性可以是稳定的。
存储电容器Cs可以电连接在第一节点N1与第二节点N2之间。存储电容器Cs可以在一个帧时段期间维持第一节点N1的电压与第二节点N2的电压之间的差。
如果通过选通线GL供应扫描信号,则可以导通第一晶体管T1和第二晶体管T2,并且可以分别向第一节点N1和第二节点N2施加数据电压Vdata和参考电压VSSP。
此后,可以导通发光控制开关EMS,使得可以将第一驱动电压ELVDD供应到第三节点N3。发光控制开关EMS可以连接到每条发光控制线EML并且设置在子像素SP外部。由于发光控制开关EMS连接到每条发光控制线EML,所以可以容易地控制子像素SP的发光时段。由于发光控制开关EMS设置在子像素SP的外部,所以子像素SP的孔径比可以增加。
如果根据发光控制开关EMS的驱动供应第一驱动电压ELVDD,则驱动晶体管Td可以根据施加到第一节点N1和第二节点N2的电压而向发光元件ED供应驱动电流。
发光元件ED可以电连接在第二节点N2与施加第二驱动电压ELVSS的线之间。第二驱动电压ELVSS可以是低电位驱动电压。
发光元件ED可以根据驱动晶体管Td供应的驱动电流显示亮度。发光元件ED可以为有机发光二极管或无机发光二极管。在本公开的实施方式中,显示装置20是电致发光显示装置,但是本公开的实施方式也可以应用于其他类型的显示装置,例如,液晶显示器。
控制器可以被设置在硅基板上或者可以设置在硅基板外部。
控制器可以从外部(例如主机300)接收包括垂直同步信号VSYNC、水平同步信号HSYNC、输入数据使能信号DE和时钟信号以及图像数据的各种定时信号。
主机300可以被包括在虚拟现实装置100中。主机300可以将图像数据和各种控制信号发送到显示装置200。在一些情况下,主机300可以被配置为包括在显示装置200中。
控制器可以根据从外部接收的各种定时信号来生成各种控制信号。控制器可以向选通驱动电路220和数据驱动电路230输出各种控制信号。
作为示例,为了控制选通驱动电路220,控制器可以向选通驱动电路220输出包括选通起始脉冲GSP、选通移位时钟GSC和选通输出使能信号GOE的各种选通控制信号。
各种选通控制信号可以通过选通信号供应电路240传递到选通驱动电路220。选通信号供应电路240可以类似于数据驱动电路230被设置在硅基板外部,并且在一些情况下可以被设置在硅基板上。
选通起始脉冲GSP可以控制选通驱动电路220的操作开始定时。选通移位时钟GSC可以控制扫描信号的移位定时。选通输出使能信号GOE可以指定关于选通驱动电路220的定时信息。
为了控制数据驱动电路230,控制器可以向数据驱动电路230输出各种数据控制信号,包括例如源极开始脉冲SSP、源极采样时钟SSC和源极输出使能信号SOE。
源极开始脉冲SSP可以控制数据驱动电路230的数据采样开始定时。源极采样时钟SSC可以控制数据驱动电路230的数据采样定时。源极输出使能信号SOE可以控制数据驱动电路230的输出定时。
如图2所示,当数据驱动电路230设置在硅基板的外部时,数据驱动电路230可以根据从主机300发送的数据控制信号来控制。
显示装置200还可以包括电源管理集成电路,该电源管理集成电路向例如显示面板210、选通驱动电路220和数据驱动电路230供应各种电压或电流,或者控制要供应的各种电压或电流。
显示装置200还可以包括命令接口250、聚焦区域设定电路260以及用于根据从外部接收的控制信号来控制选通驱动电路220的驱动方案的选通控制电路270。聚焦区域设定电路260和选通控制电路270可以被实施为设置在硅基板上。
显示装置200还可以包括用于检测用户相对于显示面板210的注视方向的传感器。传感器可以被包括在显示装置200中,并且在一些情况下可以被包括在虚拟现实装置100中。
显示装置200可以根据用户的注视方向设定用于选通驱动电路220控制选通线GL的不同方案,从而增加通过显示面板210显示的图像的帧速率,而没有用户识别到的图像劣化。
图3是示出根据本公开的实施方式的用于驱动显示装置200的方法的示例的视图。图4至图7是示出根据本公开的实施方式的用于驱动显示装置200的方案的示例的视图。
参照图2和图3,显示面板210可以根据从外部接收的控制信号和命令根据每个帧中的区域来控制以区分用于显示图像的方案。
例如,显示面板210可以根据从主机300接收的控制信号和命令来设定用于显示每个帧的图像的方案。
另选地,显示面板210可以根据从控制器接收的控制信号和命令来调整用于显示每帧的图像的方案。尽管为了便于描述,下面描述了根据从主机300接收的控制信号和命令来驱动显示面板210的方案,但是即使当显示面板210由控制器控制时,也可以应用本公开的实施方式。
显示面板210可以从外部接收聚焦区域设定信息(①设置)。
设置在显示面板210上的聚焦区域设定电路260可以通过命令接口250从外部接收聚焦区域设定信息。
命令接口250可以表示模块形式,或者也可以表示向聚焦区域设定电路260发送控制信号和命令的外部电路之间的边界。
命令接口250可以是例如串行外围接口(SPI)或内部集成电路(I2C)。命令接口250可以直接连接到主机300。命令接口250可以直接从主机300接收控制信号和命令。
在一些情况下,命令接口250可以通过连接到位于显示面板210外部的数据驱动电路230的信号线接收控制信号和命令。在这种情况下,主机300与数据驱动电路230之间的接口可以是移动行业处理器接口(MIPI)。
聚焦区域设定信息可以包括聚焦区域驱动模式值、聚焦区域大小值和聚焦区域压缩比值中的至少一者。
聚焦区域驱动模式值可以是指示是否驱动显示面板210的聚焦区域的值。根据聚焦区域驱动模式值,显示面板210可以在正常模式下被驱动,并且可以在聚焦区域驱动模式下被驱动。
当显示面板210在聚焦区域驱动模式下被驱动时,显示面板210可以包括在每个帧中以不同方案驱动的两个或更多个区域。
聚焦区域大小值可以是指示聚焦区域FR的大小的值。
聚焦区域FR可以是根据用户相对于显示面板210的注视方向区分的区域。聚焦区域FR可以是根据用户的注视方向被不同地区分和驱动的区域。通过对每个聚焦区域FR应用不同的驱动方案,可以防止图像质量的劣化并且增加由显示面板210显示的图像的帧速率。
例如,参照图4,聚焦区域FR可以包括第一聚焦区域FR1、第二聚焦区域FR2、第三聚焦区域FR3和第四聚焦区域FR4。
聚焦区域大小值可以是指示每个聚焦区域FR的大小的值。聚焦区域大小值的数量可以小于聚焦区域FR的数量。
例如,如在图4中所说明的示例中,当聚焦区域FR的数量为4时,聚焦区域大小值的数量可以为3。聚焦区域大小值可以包括第一聚焦区域FR1的大小值、第二聚焦区域FR2大小值、以及第三聚焦区域FR3的大小值。第四聚焦区域FR4的大小可以不由聚焦区域大小值指定,并且在有效区域AA中除了聚焦区域FR之外的剩余区域可以是第四聚焦区域FR4。
聚焦区域压缩比值可以是指示每个聚焦区域FR的压缩比的值。可以根据聚焦区域压缩比值来确定每个聚焦区域FR的驱动方案。
例如,第一聚焦区域FR1的聚焦区域压缩比值可以是1:1。第二聚焦区域FR2的聚焦区域压缩比值可以是2:1。第三聚焦区域FR3的聚焦区域压缩比值可以是3:1。第四聚焦区域FR4的聚焦区域压缩比值可以是4:1。
可以根据每个聚焦区域FR的聚焦区域压缩比值来设定在每个聚焦区域FR中同时驱动的选通线GL的数量。
例如,设置在第一聚焦区域FR1中的多条选通线GL中的每一者可以在帧时段期间在单独的时段中被驱动。
设置在第二聚焦区域FR2中的多条选通线GL中的每两条可以同时被驱动。设置在第三聚焦区域FR3中的多条选通线GL中的每三条可以同时被驱动。设置在第四聚焦区域FR4中的多条选通线GL中的每四条可以同时被驱动。
由于在一些区域中同时驱动两条或更多条选通线GL,因此可以减小帧的总时段。可以增加由显示面板210显示的图像的帧速率。
显示面板210可以为每个帧设定聚焦区域FR。可以基于聚焦区域边界信息来设定聚焦区域FR。聚焦区域边界信息可以基于聚焦区域设定信息和聚焦区域参考线信息来设定。
参照图2至图4,显示面板210可以在帧时段开始之前接收聚焦区域参考线信息(②命令)。
聚焦区域参考线信息可以是指示与用户相对于显示面板210的注视方向相对应的点的值。
聚焦区域参考线信息可以是指示位于与用户的注视方向相对应的点处的选通线GL或子像素SP行的值。另选地,聚焦区域参考线信息可以是与用户的注视方向相对应的点,并且可以是指示两条相邻的选通线GL或两个相邻的子像素SP行之间的值。
例如,由图4中所示的401指示的部分可以是与聚焦区域参考线相对应的部分。
设置在显示面板210上的聚焦区域设定电路260可以基于在帧时段之前接收的聚焦区域参考线信息和聚焦区域设定信息中包括的聚焦区域大小值来设定至少一条聚焦区域边界信息。
例如,根据聚焦区域参考线信息的参考线值可以是X,并且第一聚焦区域FR1的聚焦区域大小值、第二聚焦区域FR2的聚焦区域大小值和第三聚焦区域FR3的聚焦区域大小值可以分别是a、b和c。
在这种情况下,第一聚焦区域FR1的聚焦区域边界信息a1和a2可以分别是X+a/2和X-a/2。a1可以是指示第一聚焦区域FR1的上边界的值,而a2可以是指示第一聚焦区域FR1的下边界的值。
第二聚焦区域FR2的聚焦区域边界信息b1和b2可以分别是a1+b(=(X+a/2)+b)和a2-b(=(X-a/2)-b)。b1可以是指示第二聚焦区域FR2的上边界的值,而b2可以是指示第二聚焦区域FR2的下边界的值。
第三聚焦区域FR3的聚焦区域边界信息c1和c2可以分别是b1+c(=(X+a/2)+b+c)和b2-c(=(X-a/2)-b-c)。
基于第一聚焦区域FR1、第二聚焦区域FR2和第三聚焦区域FR3的聚焦区域边界信息,可以确定第一聚焦区域FR1、第二聚焦区域FR2、第三聚焦区域FR3和第四聚焦区域FR4。
聚焦区域设定电路260可以在帧时段之前从主机300接收聚焦区域参考线信息,并且然后接收选通起始脉冲GSP(③GSP)。
如果接收到选通起始脉冲GSP,则聚焦区域设定电路260可以使用在帧时段之前接收的聚焦区域参考线信息和包括在预存储的聚焦区域设定信息中的聚焦区域大小值来生成或更新聚焦区域边界信息。(④更新)。
另选地,在从主机300接收到垂直同步信号VSYNC时,聚焦区域设定电路260可以基于预先存储的信息来生成或更新聚焦区域边界信息。
可以根据在每个帧时段之前接收的聚焦区域参考线信息来设置聚焦区域FR。可以根据用户的注视方向根据参考线值的变化来改变聚焦区域FR。
主机300可以将根据聚焦区域FR渲染的图像数据发送到显示面板210(⑤视频)。
显示面板210在显示所渲染的图像的同时可以根据每个聚焦区域FR的聚焦区域压缩比值来驱动每个聚焦区域FR(⑥显示)。
选通控制电路270可以根据由聚焦区域设定电路260设定的聚焦区域边界信息来控制选通驱动电路220的驱动。
选通控制电路270可以控制选通驱动电路220以调整在每个聚焦区域FR中同时驱动的选通线GL的数量。
通过将在每个聚焦区域FR中同时驱动的选通线GL的数量调节为不同,可以增加帧速率,同时防止由用户识别的图像的质量劣化。
例如,参照图4,在根据聚焦区域参考线信息设定第一聚焦区域FR1中的多条选通线GL中的每一者可以在帧时段中的单独时段中被驱动。扫描信号被供应给多条选通线GL时的时段可以被划分。
可以根据供应给显示图像的每个子像素SP的数据电压Vdata驱动分别由设置在第一聚焦区域FR1中的多条选通线GL驱动的多个子像素SP。
设置在第二聚焦区域FR2中的多条选通线GL中的每两条可以在帧时段中同时被驱动。扫描信号可以同时供应给两条选通线GL。
在设置在第二聚焦区域FR2中且由同时驱动的两条选通线GL驱动的多个子像素SP当中,由同一数据线DL驱动的子像素SP可以由相同的数据电压Vdata驱动。数据电压Vdata可以是根据被渲染用于驱动两个子像素SP的图像数据的电压。
与第二聚焦区域FR2相对应的图像数据的压缩比可以增加,并且显示在第二聚焦区域FR2中的图像的分辨率可以减小。
设置在第三聚焦区域FR3中的多条选通线GL中的每三条可以在帧时段中同时被驱动。扫描信号可以同时供应给三条选通线GL。
在设置在第三聚焦区域FR3中且由同时驱动的三条选通线GL驱动的多个子像素SP当中,由同一数据线DL驱动的子像素SP可以由相同的数据电压Vdata驱动。数据电压Vdata可以是根据被渲染用于驱动三个子像素SP的图像数据的电压。
与第三聚焦区域FR3相对应的图像数据的压缩比可以大于与第二聚焦区域FR2相对应的图像数据的压缩比。
在第三聚焦区域FR3中显示的图像的分辨率可以小于在第二聚焦区域FR2中显示的图像的分辨率。
类似地,在第四聚焦区域FR4中,与第三聚焦区域FR3相比,可以同时驱动更多数量的选通线GL以显示图像。与第四聚焦区域FR4相对应的图像数据的压缩比可以增加,并且在第四聚焦区域FR4中显示的图像的分辨率可以减小。
基于根据用户的注视方向的聚焦区域参考线信息,图像的分辨率远离用户的注视方向减小,使得可以防止或减少由用户感知的图像的劣化。由于在同时驱动的选通线GL的数量针对每个聚焦区域FR是不同的时显示图像,所以可以减小帧时段。
因此,可以防止图像质量劣化并且增加帧速率,从而增强由虚拟现实装置100提供的虚拟现实体验的质量。
在每帧中,聚焦区域FR可以是新设定的,并且聚焦区域FR可以根据用户的注视方向改变。
参照图5和图6,可以改变根据用户的注视方向的聚焦区域参考线信息,如501和601所示。
显示面板210的聚焦区域设定电路260可以在帧时段开始之前接收聚焦区域参考线信息,并且如果输入了选通起始脉冲GSP,则更新聚焦区域边界信息。
如果聚焦区域参考线信息像图5中所示的501所指示的部分那样改变,则对应帧中的每个聚焦区域FR1、FR2、FR3和FR4可以被设定为与先前帧中的聚焦区域不同。
例如,由于根据聚焦区域参考线信息的参考线值移动到有效区域AA的上侧,所以第一聚焦区域FR1、第二聚焦区域FR2和第三聚焦区域FR3在保持区域大小的同时可以移动到有效区域AA的上侧。
位于有效区域AA上侧的第四聚焦区域FR4可以减小,而位于有效区域AA下侧的第四聚焦区域FR4可以增大。
显示面板210的选通控制电路270可以根据在对应的帧中改变的聚焦区域FR来将选通驱动电路220的驱动设定为不同。
此外,如果聚焦区域参考线信息像图6中所示的601所指示的部分那样改变,则以类似的方式,对应帧中的每个聚焦区域FR1、FR2、FR3和FR4可以被设置为不同于先前帧中的聚焦区域。
当参考线值根据聚焦区域参考线信息移动时,第四聚焦区域FR4可以不设置在有效区域AA的上侧。
位于有效区域AA的下侧的第四聚焦区域FR4的大小可以增加。
如图6所示,当第四聚焦区域FR4不位于有效区域AA的上侧时,第三聚焦区域FR3的大小可以根据情况而变化。
作为示例,根据在有效区域AA的上侧的第二聚焦区域FR2的聚焦区域边界信息设定的第三聚焦区域FR3的大小可以小于根据聚焦区域设定信息中包括的聚焦区域大小值的第三聚焦区域FR3的大小值。
位于聚焦区域参考线信息下方的第三聚焦区域FR3的大小可以被设定为与位于聚焦区域参考线信息上方的第三聚焦区域FR3的大小相同。
与根据聚焦区域参考线信息的参考线值间隔开相同距离的区域可以维持相同分辨率。
如果根据聚焦区域参考线信息的参考线值邻近于有效区域AA的一侧定位,那么邻近于有效区域AA的另一侧的聚焦区域FR还可以包括附加区域。
参照图7,根据聚焦区域参考线信息的参考线值可以邻近于有效区域AA的上侧,如701所指示的部分。
聚焦区域设定电路260可以基于在帧时段之前接收的聚焦区域参考线信息和聚焦区域设定信息中包括的聚焦区域大小值来设定第一聚焦区域FR1、第二聚焦区域FR2、第三聚焦区域FR3和第四聚焦区域FR4。此外,聚焦区域设定电路260还可以设定位于第四聚焦区域FR4的边界和有效区域AA的边界之间的附加聚焦区域FRx。
附加聚焦区域FRx可以是根据比第四聚焦区域FR4高的压缩比值驱动并显示图像的区域。
当根据聚焦区域参考线信息的参考线值定位得非常邻近有效区域AA的一侧或者根据聚焦区域参考线信息设定的第四聚焦区域FR4超过特定大小时,附加聚焦区域FRx可以被设定在第四聚焦区域FR4与有效区域AA之间。可以通过设定附加聚焦区域FRx来进一步增加帧速率。在这种情况下,包括在用于设置第四聚焦区域FR4的聚焦区域设定信息中的聚焦区域大小值可以包括第四聚焦区域FR4的大小值。
上述聚焦区域驱动方案可以在选通控制电路270根据由聚焦区域设定电路260设定的聚焦区域FR控制选通驱动电路220的驱动时实施。
此外,控制子像素SP和选通线GL的发光时段的发光控制线EML的驱动以及子像素SP的驱动定时可以由选通驱动电路220控制。
图8和图9是示出根据本公开的实施方式的用于驱动显示装置200的选通线GL和发光控制线EML的方案的示例的视图。
参照图8,示出了包括在一个帧时段中的水平时段HT中的扫描信号和发光控制信号的定时的示例。为了便于描述,例示了由不同驱动方案驱动的聚焦区域FR被定位为与每个水平时段HT相对应的情况。
当输入选通起始脉冲GSP时,聚焦区域边界信息可以由聚焦区域设定电路260设定。
选通控制电路270可以根据与每个聚焦区域FR相对应的聚焦区域压缩率值和根据聚焦区域边界信息设定的聚焦区域FR来控制在每个聚焦区域FR中同时驱动的选通线GL和发光控制线EML的数量。
例如,选通控制电路270可以根据第一水平时段HT1中的选通移位时钟GSC将选通移位时钟计数gsc_cnt设定为1,并且将选通移位时钟步长gsc_step设定为4。
选通移位时钟计数gsc_cnt可以是指示被驱动的选通线GL的值。选通移位时钟步长gsc_step可以是指示根据聚焦区域压缩比值同时驱动的选通线GL的数量的值。
当在第一水平时段HT1中驱动的聚焦区域FR的聚焦区域压缩比率的值为4:1时,可以将选通移位时钟步长gsc_step设定为4。由于从第一选通线GL1驱动定时,因此可以将选通移位时钟计数gsc_cnt设定为1。
根据选通移位时钟计数gsc_cnt和选通移位时钟步长gsc_step,可以在第一水平时段HT1中同时向四条选通线GL1、GL2、GL3和GL4供应扫描信号。
在第一水平时段HT1中,可以依次供应根据由四条选通线GL1、GL2、GL3和GL4驱动的子像素SP的渲染图像数据的数据电压Vdata_R、Vdata_G和Vdata_B。图8示出了三个子像素SP由与结合图2描述的示例中的解复用器控制的同一数据线DL驱动并且可以依次供应三个数据电压Vdata_R、Vdata_G和Vdata_B的情况。
在第一水平时段HT1中,可以同时驱动四条选通线GL1、GL2、GL3和GL4,并且可以将数据电压Vdata供应给子像素SP。此后,可以同时驱动四条发光控制线EML1、EML2、EML3和EML4,并且由四条选通线GL1、GL2、GL3和GL4驱动的子像素SP可以发射光。
分别与四条发光控制线EML1、EML2、EML3和EML4电连接以同时驱动四条发光控制线EML1、EML2、EML3和EML4的发光控制开关EMS可以同时导通和同时截止。
在第二水平时段HT2中驱动的聚焦区域FR的聚焦区域压缩比值可以是2:1。在第二水平时段HT2中驱动的聚焦区域FR可以是比在第一水平时段HT1中驱动的聚焦区域FR进一步邻近根据聚焦区域参考线信息的参考线的区域,并且显示具有较高分辨率的图像。
在第二水平时段HT2中,可以将选通移位时钟计数gsc_cnt设定为5,并且可以将选通移位时钟步长gsc_step设定为2。
在第二水平期间HT2中,选通驱动电路220可以同时将扫描信号供应到两条选通线GL5和GL6。此后,可以同时驱动与两条选通线GL5和GL6相对应的两条发光控制线EML5和EML6。由两条选通线GL5和GL6驱动的子像素SP可以发射光。电连接到两条发光控制线EML5和EML6的发光控制开关EMS可以同时导通和截止。
在第三水平时段HT3和第四水平时段HT4中,选通移位时钟计数gsc_cnt可以增加,并且选通移位时钟步长gsc_step可以被设定为1。
在第三水平时段HT3和第四水平时段HT4中的每一者中,可以在显示图像的同时驱动一条选通线GL。与选通线GL相对应的发光控制线EML也可以被逐条驱动。
在第三水平时段HT3和第四水平时段HT4中驱动的聚焦区域FR可以表示包括根据聚焦区域参考线信息的参考线值的第一聚焦区域FR1。
这样,当选通控制电路270基于由聚焦区域设定电路260设定的信息设置帧时段的每个水平时段HT中的选通移位时钟计数gsc_cnt和选通移位时钟步长gsc_sep时,可以根据改变的聚焦区域参考线信息来执行聚焦区域驱动。
此外,通过准确控制选通线GL和与选通线GL相对应的发光控制线EML的驱动定时,可以根据每个聚焦区域FR的渲染图像数据精确地显示图像。
此外,为了准确控制发光时段,在完成将根据图像数据的数据电压Vdata供应到帧时段中的每个子像素SP之后,可以同时驱动所有发光控制线EML以显示图像。
参照图9,可以根据基于每个水平时段HT中的聚焦区域设定信息和聚焦区域参考线信息设定的聚焦区域FR驱动选通线GL。可以将根据基于每个水平时段HT中的聚焦区域FR渲染的图像数据的数据电压Vdata供应给子像素SP。
在设置在所有聚焦区域FR中的选通线GL都被驱动以使得数据电压Vdata的供应在帧时段中完成之后,设置在所有聚焦区域FR中的发光控制线EML可以同时被驱动。设置在有效区域AA中包括的每个聚焦区域FR中的子像素SP可以同时发射光。每个聚焦区域FR可以根据聚焦区域驱动来显示与渲染的图像数据相对应的图像。
分别电连接到多个发光控制线EML的发光控制开关EMS可以同时导通和截止。
在完成根据选通线GL的驱动的数据电压Vdata的供应之后,同时驱动发光控制开关EMS,使得可以容易地调整由每条发光控制线EML驱动的子像素SP的发光时段的定时。
通过精确地控制发光时段,可以防止或减少用户感知的针对根据聚焦区域驱动显示的图像的质量的劣化。
下文简要描述前述实施方式。
根据本公开的实施方式的显示装置200可以包括:多个子像素SP,其被设置在基板上并且包括发光元件ED;多条选通线GL,其向多个子像素SP供应扫描信号;选通驱动电路220,其被配置为驱动多条选通线GL;聚焦区域设定电路260,其被配置为接收聚焦区域设定信息和聚焦区域参考线信息并且设定至少一条聚焦区域边界信息;以及选通控制电路270,其被配置为基于所述聚焦区域设定信息和所述至少一条聚焦区域边界信息来设定在帧时段的多个水平时段HT中的每一者中由选通驱动电路220同时供应所述扫描信号的选通线GL的数量
聚焦区域设定信息可以包括聚焦区域驱动模式值、聚焦区域大小值和聚焦区域压缩比值中的至少一者。
可以基于聚焦区域参考线信息和聚焦区域大小值来计算至少一条聚焦区域边界信息。
如果输入了选通起始脉冲GSP,则可以计算并设定至少一条聚焦区域边界信息。
聚焦区域大小值的数量可以小于聚焦区域压缩比值的数量。
可以基于与每个区域相对应的聚焦区域压缩比值来确定在由至少一条聚焦区域边界信息设定的每个区域中同时供应扫描信号的选通线GL的数量。
聚焦区域设定电路260可以被配置为在帧时段开始之前接收聚焦区域参考线信息。
聚焦区域参考线信息可以包括指示多条选通线GL中的两条相邻选通线GL之间的或指示两条相邻选通线GL中的至少一者的参考线值。
聚焦区域设定电路260可以被配置为通过连接到位于基板外部的数据驱动电路230的信号线接收聚焦区域设定信息和聚焦区域参考线信息。
基板可以由硅形成,并且聚焦区域设定电路260和选通控制电路270可以被设置在基板上。
显示装置200还可以包括与多个子像素SP电连接的多条发光控制线EML和分别与多条发光控制线EML电连接并且设置在多个子像素SP外部的多个发光控制开关EMS。
扫描信号可以被配置为同时供应到多条选通线GL当中的两条或更多条选通线GL,并且分别与对应于两条或更多条选通线GL的两条或更多条发光控制线EML电连接的两个或更多个发光控制开关EMS可以被配置为同时导通和同时截止。
根据本公开的实施方式的显示装置200可以包括:多个子像素SP,其被设置在基板上并且包括发光元件ED;多条选通线GL,其向所述多个子像素SP供应扫描信号;多条发光控制线EML,其控制包括在所述多个子像素SP中的所述发光元件ED的发光时段;以及多个发光控制开关EMS,其分别电连接到所述多条发光控制线EML并且设置在所述多个子像素SP外部。扫描信号可以被配置为在帧时段的第一水平时段HT1中同时供应到多条选通线GL当中的N(N为满足N>2的整数)条相邻选通线GL。与对应于N条选通线GL的N条发光控制线EML电连接的N个发光控制开关EMS可以被配置为同时导通和同时截止。
扫描信号可以被配置为在帧时段的第二水平时段HT2中被同时供应给在多条选通线GL当中的M(M是满足N>M≥2的整数)条相邻选通线GL。与对应于M条选通线GL的M条发光控制线EML电连接的M个发光控制开关EMS可以被配置为同时导通和同时截止。
N个发光控制开关EMS和M个发光控制开关EMS可以被配置为同时导通和同时截止。
多个发光控制开关EMS可以被设置在驱动多条选通线GL的选通驱动电路220内部。
根据本公开的实施方式的虚拟现实装置100可以包括:硅基板;多个子像素SP,器被设置在基板上并且包括发光元件ED;多条选通线GL,其向多个子像素SP供应扫描信号;聚焦区域设定电路260,其被设置在硅基板上并且被配置为接收聚焦区域设定信息和聚焦区域参考线信息并且设定至少一条聚焦区域边界信息;以及选通控制电路270,其被设置在硅基板上并且被配置为基于聚焦区域设定信息和至少一条聚焦区域边界信息设定在帧时段的多个水平时段HT中的每一者中同时供应扫描信号的选通线GL的数量。
以上描述已经被呈现以使得本领域的任何技术人员能够制造和使用本公开的技术思想,并且已经在特定应用及其要求的上下文中提供。对所描述的实施方式的各种修改、添加和替换对于本领域技术人员将是显而易见的,并且在不脱离本公开的精神和范围的情况下,本文定义的一般原理可以应用于其它实施方式和应用。以上描述和附图仅出于说明性目的提供了本公开的技术思想的示例。也就是说,所公开的实施方式旨在说明本公开的技术思想的范围。因此,本公开的范围不限于所示的实施方式,而是应被赋予与权利要求书一致的最广范围。本公开的保护范围应当基于所附权利要求来解释,并且其等同物的范围内的所有技术构思应当被解释为包括在本公开的范围内。
相关申请的交叉引用
本申请要求于2021年12月6日提交的韩国专利申请No.10-2021-0172777的优先权,该申请出于所有目的通过引用并入于此,如同在本文完全阐述一样。
Claims (18)
1.一种显示装置,所述显示装置包括:
多个子像素,所述多个子像素被设置在基板上并且包括发光元件;
多条选通线,所述多条选通线向所述多个子像素供应扫描信号;
选通驱动电路,所述选通驱动电路被配置为驱动所述多条选通线;
聚焦区域设定电路,所述聚焦区域设定电路被配置为接收聚焦区域设定信息和聚焦区域参考线信息,并且设定聚焦区域边界信息;以及
选通控制电路,所述选通控制电路被配置为基于所述聚焦区域设定信息和所述聚焦区域边界信息设定在帧时段的多个水平时段中的每一者中由所述选通驱动电路同时供应所述扫描信号的选通线的数量。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述聚焦区域设定信息包括聚焦区域驱动模式值、聚焦区域大小值和聚焦区域压缩比值中的至少一者。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中,所述聚焦区域边界信息是基于所述聚焦区域参考线信息和所述聚焦区域大小值来计算的。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其中,当输入了选通起始脉冲时,计算并设定所述聚焦区域边界信息。
5.根据权利要求2所述的显示装置,其中,所述聚焦区域大小值的数量小于所述聚焦区域压缩比值的数量。
6.根据权利要求2所述的显示装置,其中,在通过所述聚焦区域边界信息设定的每个区域中同时供应所述扫描信号的所述选通线的数量是基于与每个区域相对应的聚焦区域压缩比值来确定的。
7.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述聚焦区域设定电路被配置为在所述帧时段开始之前接收所述聚焦区域参考线信息。
8.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述聚焦区域参考线信息包括指示所述多条选通线中的两条相邻选通线之间或指示所述两条相邻选通线中的至少一者的参考线值。
9.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述聚焦区域设定电路被配置为通过信号线接收所述聚焦区域设定信息和所述聚焦区域参考线信息,所述信号线连接到设置在所述基板外部的数据驱动电路。
10.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述基板包括硅,并且其中,所述聚焦区域设定电路和所述选通控制电路被设置在所述基板上。
11.根据权利要求1所述的显示装置,所述显示装置还包括:
多条发光控制线,所述多条发光控制线与所述多个子像素电连接;以及
多个发光控制开关,所述多个发光控制开关分别与所述多条发光控制线电连接,并且被设置在所述多个子像素的外部。
12.根据权利要求11所述的显示装置,其中,所述扫描信号被配置为同时供应到所述多条选通线中的两条或更多条选通线,并且
其中,分别与分别对应于所述两条或更多条选通线的两条或更多条发光控制线电连接的两个或更多个发光控制开关被配置为同时导通和同时截止。
13.一种显示装置,所述显示装置包括:
多个子像素,所述多个子像素被设置在基板上并且包括发光元件;
多条选通线,所述多条选通线向所述多个子像素供应扫描信号;
多条发光控制线,所述多条发光控制线控制包括在所述多个子像素中的所述发光元件的发光时段;以及
多个发光控制开关,所述多个发光控制开关分别与所述多条发光控制线电连接,并且被设置在所述多个子像素的外部,
其中,所述扫描信号被配置为在帧时段的第一水平时段中被同时供应给所述多条选通线当中的相邻的N条选通线,其中,N是满足N>2的整数,并且其中,与对应于所述N条选通线的N条发光控制线电连接的N个发光控制开关被配置为同时导通和同时截止。
14.根据权利要求13所述的显示装置,其中,所述扫描信号被配置为在所述帧时段的第二水平时段中被同时供应给所述多条选通线当中的相邻的M条选通线,其中,M是满足N>M≥2的整数,并且其中,与对应于所述M条选通线的M条发光控制线电连接的M个发光控制开关被配置为同时导通和同时截止。
15.根据权利要求14所述的显示装置,其中,所述N个发光控制开关和所述M个发光控制开关被配置为同时导通和同时截止。
16.根据权利要求13所述的显示装置,其中,所述多个发光控制开关被设置在驱动所述多条选通线的选通驱动电路内部。
17.一种虚拟现实装置,所述虚拟现实装置包括:
基板;
多个子像素,所述多个子像素被设置在所述基板上并且包括发光元件;
多条选通线,所述多条选通线向所述多个子像素供应扫描信号;
聚焦区域设定电路,所述聚焦区域设定电路被设置在所述基板上,并且被配置为接收聚焦区域设定信息和聚焦区域参考线信息,并且设定聚焦区域边界信息;以及
选通控制电路,所述选通控制电路被设置在所述基板上,并且被配置为基于所述聚焦区域设定信息和所述聚焦区域边界信息设定在帧时段的多个水平时段中的每一者中同时供应扫描信号的选通线的数量。
18.一种显示装置,所述显示装置包括:
多个子像素,所述多个子像素被设置在基板上并且包括发光元件;
多条选通线,所述多条选通线向所述多个子像素供应扫描信号;
选通驱动电路,所述选通驱动电路被配置为驱动所述多条选通线;
聚焦区域设定电路,所述聚焦区域设定电路被配置为根据用户相对于所述显示装置的注视方向设定多个聚焦区域;
选通控制电路,所述选通控制电路被配置为对所述多个聚焦区域中的每一个应用不同的驱动方案以增加所述显示装置显示的图像的帧速率。
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