CN116368552B - 显示装置、电子设备和移动体 - Google Patents

显示装置、电子设备和移动体

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Abstract

显示装置显示各帧由至少两个子帧形成的图像。显示装置包括:驱动单元,其被配置为驱动像素阵列中的多个像素,以基于所供给的各个子帧数据的各行的像素数据来驱动至少两行像素。所述驱动单元驱动所述多个像素,以使与所供给的当前子帧数据中的行不一致的行的像素以第一条件发光,并且使与所述当前子帧数据中的行一致的行的像素以第二条件发光。所述第二条件是与所述第一条件相比在使像素根据相同的像素值发光情况下的发光量更大的条件。

Description

显示装置、电子设备和移动体
技术领域
本发明涉及显示装置、电子设备和移动体。
背景技术
存在如下显示装置,其通过用于使用各行的像素数据驱动两行或更多行的像素的多线驱动方法来驱动像素,以减少输入数据量并缩短帧显示所需的时间。在多线驱动方法中,对于各子帧,要被供给各行的像素数据的两行或更多行被改变,以分配原始图像和插值图像,从而提高可视性。由于人的视觉不如显示器的驱动周期灵敏,因此人感知到的是通过对原始图像和插值图像进行积分和平均而获得的图像。
专利文献1提出了通过进行校正使得两个连续子帧之间的平均亮度值变得等于原始亮度值来提高图像质量的方法。然而,利用专利文献1中描述的方法,需要用于将先前帧的亮度保持一个帧时段的存储器,这增大了电路规模。
引用列表
专利文献
专利文献1:日本特开2003-532145
发明内容
技术问题
本发明提供了有利于以简单的布置提高显示图像的质量的技术。
解决问题的技术手段
本发明的其中一个方面涉及一种显示装置,其被配置为显示各帧由至少两个子帧形成的图像,并且所述显示装置包括:驱动单元,其被配置为驱动像素阵列中的多个像素,以基于所供给的各个子帧数据的各行的像素数据来驱动至少两行像素,其中,所述驱动单元驱动所述多个像素,以使与所供给的当前子帧数据中的行不一致的行的像素以第一条件发光,并且使与该当前子帧数据中的行一致的行的像素以第二条件发光,所述第二条件是与所述第一条件相比在使像素根据相同的像素值发光的情况下的发光量更大的条件。
本发明的有利效果
根据本发明,提供了有利于以简单的布置提高显示图像的质量的技术。
附图说明
图1是示出根据比较例的显示装置的布置的图;
图2是示出根据比较例的显示装置的操作的图;
图3是示意性地示出向显示装置供给的图像数据的图;
图4是示出根据第一实施例的显示装置的布置的图;
图5是示出根据第一实施例的显示装置的操作的图;
图6是示例性地示出比较例和第一实施例中的光量的图;
图7A是用于比较比较例中的操作和第一实施例中的操作的图;
图7B是用于比较比较例中的操作和第一实施例中的操作的图;
图7C是用于比较比较例中的操作和第一实施例中的操作的图;
图7D是用于比较比较例中的操作和第一实施例中的操作的图;
图7E是用于比较比较例中的操作和第一实施例中的操作的图;
图8是示出根据第二实施例的显示装置的布置的图;
图9是示出根据第二实施例的显示装置的操作的图;
图10是示出根据实施例的显示装置的应用示例的图;
图11A是示出根据实施例的显示装置的应用示例的图;
图11B是示出根据实施例的显示装置的应用示例的图;
图12A是示出根据实施例的显示装置的应用示例的图;
图12B是示出根据实施例的显示装置的应用示例的图;
图13A是示出根据实施例的显示装置的应用示例的图;
图13B是示出根据实施例的显示装置的应用示例的图;
图14A是示出根据实施例的显示装置的应用示例的图;以及
图14B是示出根据实施例的显示装置的应用示例的图。
具体实施方式
下文中将参照附图描述根据本发明的优选实施例。应当理解,以下实施例并不意图限制本发明的权利要求,并且根据以下实施例描述的方面的所有组合并非都是对于根据本发明的解决问题的手段所必须的。
图1示出了根据比较例的显示装置DD1的布置。显示装置DD1具有显示各帧由至少两个子帧形成的图像的功能。显示装置DD1可以包括像素阵列10、垂直扫描控制单元11、判断单元12、发光时段控制单元13和水平扫描控制单元14。显示装置DD1可以通过用于同时驱动至少两行像素的多线驱动方法来驱动像素阵列10。为了简单起见,这里将描述同时驱动两行像素的示例。
像素阵列10包括被布置为形成多行和多列的多个像素。在图1中,代表性地示出了分别布置在第N-1行、第N行和第N+1行的像素101、102和103。当描述多个像素而不相互区分时,这些像素将被描述为像素10x。这也适用于其他部件。各像素10x可以包括晶体管Tr1、Tr2和Tr3、电容器C和发光元件EL(例如,有机EL元件)。
晶体管Tr1的栅极连接到由垂直扫描控制单元11驱动的垂直扫描线VSLx(...,VSLN-1,VSLN,VSLN+1)。当通过由水平扫描控制单元14驱动的数据DLx(DL1,DL2,...)在电容器C中写入像素信号时,垂直扫描线VSLx被激活。晶体管Tr2向发光元件EL供给与写入电容器C中的像素信号相对应的电流。晶体管Tr3的栅极连接到由发光时段控制单元13驱动的发光时段信号线EPx(...,EPN-1,EPN,EPN+1)以控制发光元件EL的发光时段。
供给给显示装置DD1的各帧的图像数据ID可以包括作为偶数子帧的数据的偶数子帧数据和作为奇数子帧的数据的奇数子帧数据。当写入偶数子帧数据的像素数据时,第N-1行和第N行的像素101和102的晶体管Tr1被驱动,使得第N-1行和第N行的像素101和102被同时驱动。当写入奇数子帧数据的像素数据时,第N行和第N+1行的像素102和103的晶体管Tr1被驱动,使得第N行和第N+1行的像素102和103被同时驱动。为了实现这一点,垂直扫描控制单元11包括多个选择单元11x(111、112和113)。
多个选择单元11x可以被布置为使得一个选择单元11x被分配给一行。各帧的图像数据ID被供给给判断单元12。对于各帧,判断单元12可以判断所供给的当前子帧数据所属的、形成该帧的两个子帧中的一个子帧,并输出指示判断结果的选择信号RAS和RSB。所供给的当前子帧数据可以是偶数子帧数据或奇数子帧数据。选择信号RSA和RSB是互补或排他信号,并且选择信号RSB可以是选择信号RSA的反转信号。当写入偶数子帧数据的像素数据时,判断单元12可以将选择信号RSB驱动到有效电平,并将选择信号RSA驱动到无效电平。当写入奇数子帧数据的像素数据时,判断单元12可以将选择信号RSA驱动到有效电平,并将选择信号RSB驱动到无效电平。如果各帧由至少两个子帧形成,则判断单元12可以被配置为判断当前子帧数据所属的、形成该帧的该至少两个子帧中的一个子帧。
垂直扫描控制单元11的各选择单元11x可以由多路复用器形成,该多路复用器输出与通过选择信号从第一和第二输入信号中指定的输入信号具有相同的逻辑电平的信号。被输入选择信号RSA的选择单元11x可以在选择信号RSA处于有效电平的情况下,输出与第一输入信号具有相同逻辑电平的信号,而在选择信号RSA处于无效电平的情况下,输出与第二输入信号具有相同逻辑电平的信号。被输入选择信号RSB的选择单元11x可以在选择信号RSB处于有效电平的情况下,输出与第一输入信号具有相同逻辑电平的信号,而在选择信号RSB处于无效电平的情况下,输出与第二输入信号具有相同逻辑电平的信号。各选择单元11x通过其输出来驱动相应行的垂直扫描线VSLx。例如,当写入偶数子帧数据的像素数据时,分配给第N行的选择单元112向垂直扫描信号线VSLN输出与行选择信号RN具有相同逻辑电平的信号。
为了在用于控制各像素10x的发光亮度的电容器C中写入像素信号(即充电或放电),水平扫描控制单元14将像素信号输出到各列的数据线DLx。这里,当写入偶数子帧数据的像素数据时,与偶数子帧数据的第N行的像素数据相对应的像素信号PN被写入第N-1行和第N行的像素101和102的电容器C中。也就是说,与第N行的像素数据相对应的像素信号PN被写入第N行的像素102的电容器C中,并且与第N行的像素102(与像素101相邻)的像素数据相对应的像素信号PN也被写入第N-1行的像素101的电容器C中。当写入奇数子帧数据的像素数据时,与奇数子帧数据第N+1行的像素数据相对应的像素信号PN+1被写入第N行和第N+1行的像素102和103的电容器C中。也就是说,与第(N+1)个像素103(与像素102相邻)的像素数据相对应的像素信号PN+1被写入第N行的像素102的电容器C中,并且与第(N+1)个像素103的像素数据相对应的像素信号PN+1也被写入第N+1行的像素102的电容器C中。
根据如上所述的多线驱动,在两个子帧时段中,第N行的像素102的发光被人感知为与PN/2+PN+1/2相对应的发光。这里,假设图像数据ID用于静止图像(单个图像的重复),并且第N-1行、第N行和第N+1行的像素的亮度级分别为20、20和80。在这种情况下,第N行的像素102的发光被感知为20、20和80的积分平均,即亮度为50。因此,发生与亮度级为20的原始像素数据的偏差,并且会发生图像质量劣化。
参照图4,下面将描述根据第一实施例的显示装置DD2。注意,作为根据第一实施例的显示装置DD2的布置和操作而未提及的事项可以遵循根据上述比较例的显示装置DD1的布置和操作。根据第一实施例的显示装置DD2可以具有显示各帧由至少两个子帧形成的图像的功能。显示装置DD2可以包括像素阵列10、被配置为驱动像素阵列10的驱动单元DRV、以及判断单元12。驱动单元DRV可以包括垂直扫描控制单元11、发光时段控制单元23和水平扫描控制单元14。显示装置DD2可以通过用于同时驱动至少两行像素的多线驱动方法来驱动像素阵列10。为了简单起见,这里将描述同时驱动两行像素的示例。
图3示意性地示出了将供给给显示装置DD2(和显示装置DD1)的图像数据ID。为了简单起见,图3示出了图像数据ID的一帧的第(N-3)行、第(N-2)行、第N-1行、第N行、第N+1行和第(N+2)行。一帧的图像数据ID可以由两个子帧数据形成,更具体地,偶数子帧数据和奇数子帧数据。偶数子帧数据可以由包括第(N-2)行、第N行、第(N+2)行等的行的像素数据形成,而奇数子帧数据可以由包括第(N-3)行、第N-1行、第N+1行等的行的像素数据形成。
对于各帧,判断单元12可以基于图像数据ID或伴随图像数据ID的信号,判断所供给的当前子帧数据所属的、形成该帧的至少两个子帧(此处为偶数子帧和奇数子帧)中的一个子帧。例如,如果图像数据ID被作为隔行信号(interlace signal)来供给,则可以使用垂直同步信号的扫描起始点被移位0.5H的特性来进行该判断。另选地,可以定义偶数子帧数据和奇数子帧数据中的、在开始发送图像数据ID时首先发送的子帧数据,并且可以基于此进行判断。另选地,例如,如果根据诸如MIPI等的标准进行发送,则可以定义:例如,以事件模式传输偶数子帧数据而以脉冲模式传输奇数子帧数据,并且可以基于此进行判断。另选地,伴随图像数据的判断信息可以作为边带信号被发送,并且可以基于此进行判断。可以根据其他方法进行判断。基于如上所述的判断,判断单元12可以生成选择信号RSA和RSB。
当写入偶数子帧数据的像素数据时,判断单元12可以将选择信号RSB驱动到有效电平,并且将选择信号RSA驱动到无效电平。当写入奇数子帧数据的像素数据时,判断单元12可以将选择信号RSA驱动到有效电平,并且将选择信号RSB驱动到无效电平。由于选择信号RSA在奇数子帧中被驱动到有效电平,而选择信号RSB在偶数子帧中被驱动到有效电平,因此选择信号RSA和RSB被交替驱动到有效电平。
垂直扫描控制单元11生成用于控制像素阵列10的垂直扫描(行选择)的行选择信号Rx。行选择信号Rx可以由例如移位寄存器形成。行选择信号Rx可以按照R1、R2、...、RN-1、RN、RN+1等的顺序,在预定时段中被驱动到有效电平。在多线驱动中,当在像素10x中写入偶数子帧数据的像素数据时,垂直扫描控制单元11可以生成垂直扫描信号,使得第N-1行和第N行的像素101和102被同时驱动。当在像素10x中写入奇数子帧数据的像素数据时,垂直扫描控制单元11可以生成垂直扫描信号,使得第N行和第N+1行的像素102和像素103被同时驱动。
当写入偶数子帧数据的像素数据时,第N-1行的选择单元111可以根据选择信号RSA向第N-1行的垂直扫描信号线VSLN-1输出与第N行的行选择信号RN具有相同逻辑电平的信号。此外,当写入偶数子帧数据的像素数据时,第N行的选择单元112可以根据选择信号RSB向第N行的垂直扫描信号线VSLN输出与第N行的行选择信号RN具有相同逻辑电平的信号。
当写入奇数子帧数据的像素数据时,第N行的选择单元112可以根据选择信号RSB向第N行的垂直扫描信号线VSLN输出与第N+1行的行选择信号RN+1具有相同逻辑电平的信号。此外,当写入奇数子帧数据的像素数据时,第N+1行的选择电路113可以根据选择信号RSA向第N+1行的垂直扫描信号线VSLN+1输出与第N+1行的行选择信号RN+1具有相同逻辑电平的信号。
驱动单元DRV可以被配置为基于各子帧数据的各行的像素数据来驱动至少两行的像素10x。驱动单元DVR可以驱动多个像素10x,以使与所供给的当前子帧数据中的行不一致的行的像素以第一条件发光,并且使与当前子帧数据中的行一致的行的像素以第二条件发光。第二条件可以是当使像素根据相同的像素值发光时发光量大于第一条件的条件。在第一实施例中,在第一条件下,用于使像素发光的发光时段是第一发光时段,而在第二条件下,用于使像素发光的发光时段是比第一发光时段长的第二发光时段。
发光时段控制单元23可以控制多个像素10x各自的晶体管Tr3,以使与所供给的当前子帧数据中的行不一致的行的像素10x根据第一发光时段发光。此外,发光时段控制单元23可以控制多个像素10x的晶体管Tr3,以使与所供给的当前子帧数据中的行一致的行的像素根据第二发光时段发光。
发光时段控制单元23可以包括时段信号生成单元25。控制信号生成单元25可以生成定义第一发光时段T1的第一时段控制信号EPAx以及定义比第一发光时段T1长的第二发光时段T2的第二时段控制信号EPBx。发光时段控制单元23可以包括多个选择单元23x(231、232和233)。多个选择单元23x可以被布置为使得一个选择单元23x被分配给一行。各选择单元23x可以从定义第一发光时段T1的第一时段控制信号EPBx和定义比第一发光时段T1长的第二发光时段T2的第二时段控制信号EPAx(包括它们的多个控制信号)中选择与当前子帧数据相对应的时段控制信号,并输出所选的时段控制信号。各行的像素10x的晶体管Tr3可以由多个选择单元23x中的相应选择单元的输出来控制。
在示例中,第一发光时段T1是比优化的比较例中的发光时段短的发光时段,而第二发光时段T2是比比较例中的发光时段长的发光时段。第一发光时段T1和第二发光时段T2的平均值可以与比较例中的发光时段一致。例如,假设如下情况:为了抑制功耗,比较例中的发光时段被设计为最长时段的70%。在这种情况下,例如,第一发光时段T1可以是最长时段的40%,而第二发光时段T2可以是最小时段的100%。另选地,假设如下情况:比较例中的发光时段被设计为最长时段的90%。在这种情况下,例如,第一发光时段T1可以是最长时段的80%,而第二发光时段T2可以是最小时段的100%。
第一时段控制信号EPAx和第二时段控制信号EPBx可以被生成以使像素10x的发光元件EL连续发光,或者可以被生成以使像素10x的发光元件EL间歇发光。
图5示例性地示出了根据第一实施例的显示装置DD2对偶数子帧和奇数子帧中的像素10x的驱动。图2示例性地示出了根据比较例的显示装置DD1中对偶数子帧和奇数子帧中的像素10x的驱动。Tr1/G、Tr2/G和Tr3/G分别指示供给给晶体管Tr1和Tr2和Tr3的栅极的信号。
在偶数子帧中,可以根据定义作为相对短的发光时段的第一发光时段T1的第一时段控制信号EPAx来控制第N-1行和第N+1行的像素101和103各自的发光元件EL的发光时段。此外,在偶数子帧中,可以根据定义作为相对长的发光时段的第二发光时段T2的第二时段控制信号EPBx来控制第N行的像素102的发光元件EL的发光时段。另一方面,在奇数子帧中,可以根据定义作为相对短的发光时段的第一发光时段T1的第一时段控制信号EPAx来控制第N行的像素102的发光元件EL的发光时段。此外,在奇数子帧中,可以根据定义作为相对长的发光时段的第二发光时段T2的第二时段控制信号EPBx来控制第N-1行和第N+1行的像素101和103各自的发光元件EL的发光时段。
水平扫描控制单元14可以基于图像数据ID生成要写入所选行的各列的像素10x的电容器C中的像素信号(电压信号),并将像素信号输出到各列的数据线DLx。可以彼此同步控制由垂直扫描控制单元11对像素阵列10的扫描、以及由水平扫描控制单元14向数据线DLx的像素信号输出。在多线驱动中,在各列中,单个像素信号可以被写入在垂直方向上彼此相邻的两个像素10x中。
各像素10x可以基于来自垂直扫描控制单元11的垂直扫描信号、来自发光时段控制单元23的时段控制信号、以及来自水平扫描控制单元14的像素信号,来控制发光元件EL的发光。发光元件EL的发光亮度可以由写在电容器C中的像素信号(电压信号)来定义。发光元件EL的发光时段可以由时段控制信号EPAx和EPBx来控制。
在偶数子帧中,第N行的像素102的像素信号可以经由数据线DLx写入第N-1行和第N行的像素101和102的电容器C中。然后,可以在由第一控制信号EPAN-1定义的第一发光时段T1中控制第N-1行的像素101的发光元件EL的发光时段。可以在由第二控制信号EPBN定义的第二发光时段T2中控制第N行的像素102的发光元件EL的发光时段。如图6中示例性所示,第N-1行的像素101的发光元件EL的发光量大于在由第一控制信号EPAN-1定义的第一发光时段T1发光的第N-1行的像素101的发光元件EL的发光量。
在奇数子帧中,第N+1行的像素103的像素信号可以经由数据线DLx写入第N行和第N+1行的像素102和103的电容器C中。然后,可以在由第一控制信号EPAN定义的第一发光时段T1中控制第N行的像素102的发光元件EL的发光时段。可以在由第二控制信号EPBN+1定义的第二发光时段T2中控制第N+1行的像素103的发光元件EL的发光时段。可以在由第一控制信号EPAN+1定义的第二发光时段T2中控制第N+1行的像素103的发光元件EL的发光时段。如图6中示例性所示,第N+1行的像素103的发光元件EL的发光量大于在由第一控制信号EPAN定义的第一发光时段T1中发光的第N行的像素102的发光元件EL的发光量。
在图7A至图7E中,比较了比较例中的多线驱动和第一实施例中的多线驱动。在该示例中,第一发光时段T1被设置为比较例中的发光时段的0.75倍,并且第二发光时段T2被设置为比较例中的发光时段的1.25倍。左列示出了比较例,而右列示出了实施例。
图7A示出了图像数据ID(原始图像),并且比较例与实施例之间没有差异。图7B示出了偶数子帧的显示结果,而图7C示出了奇数子帧的显示结果。图7D示出了图7B和图7C的积分平均图像,即可视性的结果。图7E示出了图7A与图7D之间的差的绝对值。图7E中示出的差绝对值的平均值在比较例中为21.3,而在第一实施例中为15.9。与比较例相比,在第一实施例中提高了视觉图像质量。
如果将第一发光时段T1设置为比较例中的发光时段的0.5倍,并且将第二发光时段T2设置为比较例中的发光时段的1.5倍,则第一实施例中的差绝对值的平均值为10.6,并表现出较高的效果。然而,如果第一实施例中的第一发光时段T1和第二发光时段T2中的各个发光时段相对于比较例中的发光时段的比率的差增大,则一个帧时段中的发光亮度的波动量增大,并且这会被感知为闪烁。为了防止这种情况,优选以约1.5倍的上限进行控制,但本发明不限于此。
在第一实施例中,仅通过使用供给的当前子帧数据就可以提高显示图像的质量。因此,与使用帧存储器等的方法相比,通过简单的布置可以提高显示图像的质量。
在至此为止的描述中,为了简单起见,已经描述了控制具有上述结构的像素的发光时段的示例。除此之外,还可以想到诸如基于三角波生成用于控制发光时段的信号的方法等的方法。在这种情况下,可以使用在生成用于控制发光时段的信号时针对各行改变脉冲转换的阈值的控制方法、或其中针对各行改变三角波的倾斜度的方法,来控制发光时段。
发光元件EL可以是有机EL元件或者可以是其他元件。发光元件EL可以用液晶元件代替。在这种情况下,可以想到如下方法:通过例如基于第一实施例中的时段控制信号而针对各行控制背光的照亮时段,来调整亮度。通过根据发光时段进行用于清除在驱动液晶时保持在像素电容器中的电荷的写入、并根据时段控制信号针对各行改变发光时段,可以获得类似的效果。
上面已经描述了如下配置:使用一行的像素数据来主要驱动两行的像素,并且判断单元判断偶数子帧数据或奇数子帧数据。然而,通过扩展该实施例,本发明可以应用于同时驱动更多行的像素的配置和使用具有两种或更多种属性的输入数据的配置。
参照图8,下面将描述根据第二实施例的显示装置DD3。注意,作为根据第二实施例的显示装置DD3的布置和操作而未提及的事项可以遵循根据第一实施例的显示装置DD2的布置和操作。显示装置DD3可以具有显示其中各帧由至少两个子帧形成的图像的功能。显示装置DD3可以包括像素阵列80、被配置为驱动像素阵列80的驱动单元DRV'、以及判断单元12。驱动单元DRV'可以包括垂直扫描控制单元11和水平扫描控制单元84。显示装置DD3可以通过用于同时驱动至少两行像素的多线驱动方法来驱动像素阵列80。为了简单起见,这里将描述同时驱动两行像素的示例。
像素阵列80包括被布置为形成多行和多列的多个像素。在图8中,代表性地示出了分别布置在第N-1行、第N行和第N+1行的像素801、802和803。当描述多个像素而不相互区分时,这些像素将被描述为像素80x。这也适用于其他部件。各像素80x可以包括晶体管Tr1和Tr2、电容器C和发光元件EL(例如,有机EL元件)。根据第二实施例的显示装置DD3中的像素80x可以具有通过从根据第一实施例的显示装置DD2中的像素10x中移除晶体管Tr3而获得的结构,但像素80x也可以包括晶体管Tr3。在这种情况下,显示装置DD3可以包括根据比较例的显示装置DD1中的发光时段控制单元13。
晶体管Tr1的栅极(Tr1/G)连接到由垂直扫描控制单元11驱动的垂直扫描线VSLx(...,VSLN-1,VSLN,VSLN+1)。当通过由水平扫描控制单元84驱动的数据DLAx和DLBx(DLA1,DLB1,DLA2,DLB2,...)在电容器C中写入像素信号时,垂直扫描线VSLx被激活。晶体管Tr2可以向发光元件EL供给与写入电容器C中的像素信号相对应的电流。
驱动单元DRV'可以被配置为基于各子帧数据的各行的像素数据来驱动至少两行的像素80x。驱动单元DVR可以驱动多个像素80x,以使与所供给的当前子帧数据中的行不一致的行的像素以第一条件发光,并且使与当前子帧数据中的行一致的行的像素以第二条件发光。第二条件可以是与第一条件相比发光强度(亮度)更大的条件。
形成驱动单元DRV'的一部分的水平扫描控制单元84可以包括第一数据线DLAx,第一数据线DLAx被配置为向与至少两个子帧数据的第一子帧数据中的行不一致的行的像素供给像素信号。水平扫描控制单元84还可以包括第二数据线DLBx,第二数据线DLBx被配置为向与至少两个子帧数据的第二子帧数据中的行一致的行的像素供给像素信号。更具体地,水平扫描控制单元84可以包括第一数据线DLAx,第一数据线DLAx被配置为向与偶数子帧数据和奇数子帧数据之中的奇数子帧数据中的第N行不一致的第N-1行的像素801和803供给像素信号。水平扫描控制单元84还可以包括第二数据线DLBx,第二数据线DLBx被配置为向与偶数子帧数据和奇数子帧数据之中的偶数子帧数据中的第N行一致的第N行的像素802供给像素信号。在各列中,连接到第一数据线DLAx的像素80x和连接到第二数据线DLBx的像素80x可以被交替布置。
当写入偶数子帧数据的像素数据时,可以驱动第N-1行和第N行的像素801和802的晶体管Tr1,使得同时驱动第N-1行和第N行的像素801和802。当写入奇数子帧数据的像素数据时,可以驱动第N行和第N+1行的像素802和803的晶体管Tr1,使得同时驱动第N行和第N+1行的像素802和803。为了实现这一点,垂直扫描控制单元11包括多个选择单元11x(111、112和113)。
当写入偶数子帧数据的像素数据时,水平扫描控制单元84基于图像数据ID的第N行的像素数据,生成要分别供给给第一数据线DLAx和第二数据线DLBx的像素信号。此时,水平扫描控制单元84生成要分别供给给第一数据线DLAx和第二数据线DLBx的像素信号,以满足第一条件和第二条件。更具体地,当写入偶数子帧数据的像素数据时,水平扫描控制单元84可以使要供给给第二数据线DLBx的像素信号的值大于要供给给第一数据线DLAx的像素信号的值。更具体地,如果第N行的像素数据是d,则水平扫描控制单元84可以向第一数据线DLAx供给与d-α(α是正数值)相对应的像素信号,并向第二数据线DLBx供给与d+β(β是正数值)相对应的像素信号。这里,β的值可以等于或不同于α的值。供给给第一数据线DLAx的像素信号经由第N-1行的像素801的晶体管Tr1被写入第N-1行的像素801的电容器C中。供给给第二数据线DLBx的像素信号经由第N行的像素802的晶体管Tr1被写入第N行的像素802的电容器C中。这样,在偶数子帧中,根据第N行的像素数据驱动的第N-1行的像素802的发光强度变得比根据第N行的像素数据驱动的第N-1行的像素801的发光强度高。
当写入奇数子帧数据的像素数据时,水平扫描控制单元84基于图像数据ID的第N+1行的像素数据,生成要分别供给给第一数据线DLAx和第二数据线DLBx的像素信号。此时,水平扫描控制单元84生成要分别供给给第一数据线DLAx和第二数据线DLBx的像素信号,以满足第一条件和第二条件。更具体地,当写入奇数子帧数据的像素数据时,水平扫描控制单元84可以使要供给给第一数据线DLAx的像素信号的值大于要供给给第二数据线DLBx的像素信号的值。更具体地,如果第N+1行的像素数据是d,则水平扫描控制单元84可以向第一数据线DLAx供给与d+β(β是正数值)相对应的像素信号,并向第二数据线DLBx供给与d-α(α是正数值)相对应的像素信号。这里,β的值可以等于或不同于α的值。供给给第一数据线DLAx的像素信号经由第N+1行的像素803的晶体管Tr1被写入第N+1行的像素803的电容器C中。供给给第二数据线DLBx的像素信号经由第N行的像素802的晶体管Tr1被写入第N行的像素802的电容器C中。这样,在奇数子帧中,根据第N+1行的像素数据驱动的第N+1行的像素803的发光强度比根据第N+1行的像素数据驱动的第N行的像素802的发光强度高。
用于基于图像数据ID的各行(和各列)的像素数据分别决定要供给给第一数据线DLAx和第二数据线DLBx的像素信号的处理也可以理解为用于通过校正数据而获得像素信号的校正处理。该校正处理可以是对图像数据ID的各行的像素数据进行线性或非线性校正的处理。
这里,当图像数据ID(原始图像)的第N行的像素是低亮度区域中的像素时,如果通过进行校正以增大偶数区域中的像素的像素值来生成像素信号,则可能生成不自然的显示图像。因此,对于低亮度区域中的像素,优选生成像素信号,以将亮度抑制为等于或低于原始图像的亮度。例如,对于像素值(亮度值)等于或小于图9所示的阈值Th的数据,可以将未进行上述校正的值输出到数据线。可以进行上述校正以防止生成亮度阶梯,即使得亮度逐渐变化。
根据第一和第二实施例,使与所供给的当前子帧数据中的行不一致的行的像素以第一条件发光,并且使与当前子帧数据中的行一致的行的像素以发光量大于第一条件的第二条件发光。这样,能够提高多线驱动中的显示图像的质量。此外,在第二实施例中,可以采用任意校正处理,使得可以预期进一步提高显示图像的质量。
还可以说,根据第一和第二实施例各自的显示装置是如下的显示装置,该显示装置使用一帧由至少两个子帧形成的图像数据,并且使用基于单个数据的数据驱动包括第一行的多行,其中,一帧包括第一子帧(对于该子帧,第一行和多行中的另一行使用基于第一行的驱动数据的数据来驱动)和第二子帧(对于该子帧,第一行和多行中的另一行使用基于该另一行的驱动数据的数据来驱动),并且包括在第一行中的至少一个像素在第一子帧中的发光量大于其在第二子帧中的发光量。
图10是示出上述第一显示装置DD2和第二显示装置DD3的应用示例的示意图。显示设备1000可以包括触摸面板1003、由显示装置DD2或DD3代表的显示装置形成的显示面板1005、框架1006、电路板1007、以及上盖1001与下盖1009之间的电池1008。柔性印刷电路FPC1002和1004分别与触摸面板1003和显示面板1005连接。晶体管被印刷在电路板1007上。如果显示设备1000不是便携式装置,则电池1008是不必要的。即使当显示设备1000是便携式装置时,电池1008也可以设置在其他位置。
根据本实施例的显示装置可以用于摄像设备的显示单元,该摄像设备包括包含多个透镜的光学单元、以及接收穿过光学单元的光的图像传感器。摄像设备可以包括显示单元,显示单元显示由包括在摄像单元中的多个图像传感器获取的信息。另选地,可以使用由图像传感器获取的信息来获取信息,并且显示单元可以显示与由图像传感器获取的信息不同的信息。摄像设备可以是数字照相机或数字摄像机。
图11A是示出根据一个实施例的摄像设备的示例的示意图。摄像设备1100可以包括取景器1101、后部显示器1102、操作单元1103和壳体1104。取景器1101可以包括由显示装置DD2或DD3代表的显示装置形成的显示单元。在这种情况下,显示装置不仅可以显示要拍摄的图像,还可以显示环境信息、摄像指令等。环境信息可以包括环境光的强度、环境光的方向、被摄体的移动速度、被摄体被遮蔽物遮挡的概率等。
由于适合拍摄图像的时间很短,因此优选尽可能快地显示信息。因此,优选使用根据上述实施例的显示装置。发光元件可以由具有高响应速度的有机发光元件形成。
摄像设备1100包括光学单元(未示出)。光学单元包括多个透镜,并在容纳在壳体1104中的图像传感器上形成图像。可以通过调整多个透镜的相对位置来调整焦点。该操作可以自动进行。根据实施例的显示装置可以包括具有红色、绿色和蓝色的滤色器。在滤色器中,红色、绿色和蓝色可以布置成三角布置。根据实施例的显示装置可用于移动终端的显示单元。在这种情况下,可以提供显示功能和操作功能这两者。移动终端的示例包括诸如智能电话等的移动电话、平板电脑和头戴式显示器。
图11B是示出根据一个实施例的电子装置的示例的示意图。电子装置1200包括由显示装置DD2或DD3代表的显示装置形成的显示单元1201、操作单元1202和壳体1203。壳体1203可以包括电路、包括电路的印刷板、电池和通信单元。操作单元1202可以是按钮或触摸面板型感测单元。操作单元可以是识别指纹并解锁等的生物识别单元。包括通信单元的电子装置也可以被称为通信装置。
图12A和图12B是各自示出根据一个实施例的显示设备的示例的示意图。图12A示出了诸如电视监视器或PC监视器等的显示设备。显示设备1300包括框架1301和显示单元1302。显示单元1302可以由显示装置DD2或DD3代表的显示装置形成。显示设备1300包括支撑框架1301和显示单元1302的底座1303。底座1303不限于图12A中所示的形式。框架1301的下侧可以用作底座。框架1301和显示单元1302可以被弯曲。曲率半径可以在5000mm(包括)与6000mm(包括)之间。
图12B是示出根据实施例的显示设备的另一示例的示意图。图12B中所示的显示设备1310被配置为可弯曲的,并且是所谓的可折叠显示设备。显示设备1310包括第一显示单元1311、第二显示单元1312、壳体1313和弯曲点1314。由显示装置DD2或DD3代表的显示装置可以应用于第一显示单元1311和第二显示单元1312中的各个。第一显示单元1311和第二显示单元1312可以是一个无缝显示装置。第一显示单元1311和第二显示单元1312可以在弯曲点处被分割。第一显示单元1311和第二显示单元1312可以显示不同的图像,或者可以用第一和第二显示单元显示一个图像。
图13A是示出根据一个实施例的照明设备的示例的示意图。照明设备1400可以包括壳体1401、光源1402、电路板1403、光学膜1404和光扩散单元1405。发光装置100可以应用于光源1402。滤光器可以是提高光源的显色性的滤波器。光扩散单元可以有效地扩散来自光源的光,以照明宽的范围,从而进行照亮等。滤光器和光扩散单元可以被设置在照明光发射侧。根据需要,可以在最外侧部分设置盖子。
照明设备例如是对房间照明的设备。照明设备可以发射白色、日间白色或从蓝色到红色的任何其他颜色的光。可以设置用于控制光颜色的光控制电路。照明设备可以包括根据本发明的有机发光元件和与之相连的电源电路。电源电路是将AC电压转换为DC电压的电路。注意,白色光的色温为4200K,而日间白色光的色温为5000K。照明设备可以包括滤色器。此外,根据本实施例的照明设备可以包括散热部分。散热部分将设备中的热释放到设备外部,并且其示例包括具有高比热的金属、液态硅等。
图13B是示出汽车的示意图,汽车是根据一个实施例的移动体的示例。汽车包括作为照亮单元的示例的尾灯。汽车1500包括尾灯1501,并可以在进行制动操作等时开启尾灯。由显示装置DD2或DD3代表的显示装置形成的显示面板可以应用于尾灯1501。尾灯可以包括保护发光元件的保护构件。该保护构件具有一定的强度,并且可以由任何材料制成(只要该材料透明即可),但优选由聚碳酸酯等制成。呋喃二羧酸衍生物、丙烯腈衍生物等可以与聚碳酸酯混合。
汽车1500可以包括主体1503和附接到主体1503的窗1502。窗可以是透明显示器(只要不是用于检查汽车的前方或后方的窗即可)。发光装置100可以应用于透明显示器。在这种情况下,包括在有机发光元件中的诸如电极等的部件是由透明构件形成的。根据本实施例的移动体可以是船舶、飞机、无人机等。移动体可以包括主体和设置在主体中的照亮单元。照亮单元可以发光以通知主体的位置。由显示装置DD2或DD3代表的显示装置形成的显示面板可以应用于照亮单元。
将参照图14A和图14B来描述根据上述实施例的显示装置的应用示例。显示装置适用于例如可作为可穿戴装置(诸如智能眼镜、HMD、智能隐形眼镜等)而穿戴的系统。
图14A示出了根据应用示例的眼镜1600(智能眼镜)。诸如CMOS传感器或SPAD等的摄像设备1602被布置在眼镜1600的透镜1601的前表面侧。而且,应用有发光装置100的显示装置被布置在透镜1601的后表面侧。
眼镜160还包括控制设备1603。控制设备1603用作向摄像设备1602和根据实施例的显示装置供电的电源。控制设备1603控制摄像设备1602的操作和显示装置的操作。在透镜1601上形成用于将光聚焦到摄像设备1602的光学系统。
图14B示出了根据另一应用示例的眼镜1610(智能眼镜)。眼镜1610包括控制设备1612,并且显示装置和与摄像设备1602相对应的摄像设备被并入在控制设备1612中。在控制设备1612中形成了用于投射从控制设备1612中的摄像设备和显示装置发射的光的光学系统,并且图像被投射到透镜1611上。除了用作向摄像设备和显示装置供电的电源之外,控制设备1612还控制摄像设备的操作和显示装置的操作。控制设备还可以包括检测佩戴者的视线的视线检测单元。红外光可被用于视线检测。红外光发射单元向正在注视显示图像的用户的眼球发射红外光。当发射的红外光被眼球反射并被包括光接收元件的摄像单元检测到时,可以获得眼球的拍摄图像。通过在平面图中设置减少从红外光发射单元到显示单元的光的减少部,来减少图像质量劣化。
从通过使用红外光的摄像操作而获得的眼球的拍摄图像中检测用户对显示图像的视线。针对使用拍摄的眼球图像的视线检测,可以任意地应用已知的方法。作为示例,可以使用基于由发射的光在角膜上的反射引起的浦肯野(Purkinje)图像的视线检测方法。
更具体地,基于瞳孔-角膜反射方法进行视线检测处理。通过使用瞳孔-角膜反射方法,以基于包括在眼球的拍摄图像中的瞳孔的图像和浦肯野图像计算代表眼球方向(旋转角度)的视线矢量,来检测用户的视线。
根据本发明的一个实施例的显示设备可以包括包含光接收元件的摄像设备,并且基于从摄像设备获得的用户的视线信息来控制显示设备上的显示图像。
更具体地,在显示设备中,基于视线信息确定被用户注视的第一视场区域和除第一视场区域之外的第二视场区域。第一视场区域和第二视场区域可以由显示设备的控制设备确定。另选地,第一视场区域和第二视场区域可以由外部控制设备确定,并且显示设备可以接收与该确定相对应的信息。可以在显示设备的显示区域中进行控制,使得第一视场区域的显示分辨率将高于第二视场区域的显示分辨率。也就是说,第二视场区域的分辨率可以比第一视场区域的分辨率更低。
此外,显示区域包括第一显示区域和不同于第一显示区域的第二显示区域,并且基于视线信息从显示区域的第一显示区域和第二显示区域中确定具有高优先度的区域。第一视场区域和第二视场区域可以由显示设备的控制设备确定。另选地,第一视场区域和第二视场区域可以由外部控制设备确定,并且显示设备可以接收与该确定相对应的信息。可以进行控制,使得具有高优先度的区域的分辨率将被设置为高于除具有高优先度的区域之外的区域的分辨率。也就是说,具有相对低的优先度的区域的分辨率可以被设置为低。
注意,AI可被用于确定第一视场区域和具有高优先度的区域。AI可以是如下模型,该模型被配置为,通过使用眼球的图像和图像的眼球实际注视的方向作为教学数据,从眼球的图像估计视线的角度和到作为注视目标的物体的距离。显示设备、摄像设备或外部设备可以包括AI程序。如果AI程序被包括在外部设备中,则由AI程序确定的信息将通过通信被发送到显示设备。
在要基于视觉识别检测进行显示控制的情况下,根据实施例的显示装置可以优选地应用于还包括被配置为拍摄外部的摄像设备的智能眼镜。该智能眼镜可以实时显示拍摄的外部信息。
如上所述,通过使用根据本实施例的使用有机发光元件的装置,即使在长时间显示的情况下,也可以以良好的图像质量进行稳定的显示。
以上描述了本发明的优选实施例。然而,本发明不限于这些实施例,并且在本发明的精神和范围内可以进行各种改变和变型。
本申请要求2020年10月12日提交的日本专利申请2020-172134的优先权,该申请的全部内容通过引用并入本文。
附图标记列表
DD2、DD3:显示装置
DRV、DRV':驱动单元
10x、80x:像素

Claims (14)

1.一种显示装置,其被配置为显示各帧由至少两个子帧形成的图像,所述显示装置包括:
驱动单元,其被配置为驱动像素阵列中的多个像素,以基于所供给的各个子帧数据的各行的像素数据来驱动至少两行像素,
其中,所述驱动单元驱动所述多个像素,以使与所供给的当前子帧数据中的行不一致的行的像素以第一条件发光,并且使与该当前子帧数据中的行一致的行的像素以第二条件发光,
所述第二条件是与所述第一条件相比在使像素根据相同的像素值发光的情况下的发光量更大的条件。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
在所述第一条件下,用于使像素发光的发光时段是第一发光时段,以及在所述第二条件下,用于使像素发光的发光时段是比第一发光时段长的第二发光时段。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中,
所述多个像素各自包括被配置为控制发光时段的晶体管,以及
所述驱动单元控制所述多个像素各自的晶体管,以使与所供给的当前子帧数据中的行不一致的行的像素根据所述第一发光时段发光,并且使与该当前子帧中的行一致的行的像素根据所述第二发光时段发光。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其中,
所述驱动单元包括多个选择单元,所述多个选择单元被布置为使得一个选择单元被分配给一行,并且各个选择单元从包括第一控制信号和第二控制信号的多个控制信号中选择与所供给的当前子帧数据相对应的控制信号,并输出所选择的控制信号,其中,所述第一控制信号用于定义第一发光时段,所述第二控制信号用于定义比所述第一发光时段长的第二发光时段,以及
各行像素的晶体管由所述多个选择单元中的相应选择单元的输出来控制。
5.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
所述第二条件是与所述第一条件相比发光强度更高的条件。
6.根据权利要求5所述的显示装置,其中,
所述多个像素各自包括存储器,并且被配置为根据所述存储器中所写入的信号来发光,以及
所述驱动单元基于所供给的当前子帧数据来控制要写入所述多个像素各自的存储器中的像素信号,以满足所述第一条件和所述第二条件。
7.根据权利要求6所述的显示装置,其中,
所述驱动单元包括第一数据线和第二数据线,所述第一数据线被配置为向与所供给的子帧数据中的第一子帧数据中的行一致的行的像素供给像素信号,所述第二数据线被配置为向与所供给的子帧数据中的第二子帧数据中的行一致的行的像素供给像素信号,以及
所述驱动单元基于所供给的当前子帧数据来控制要向所述第一数据线和所述第二数据线供给的像素信号,以满足所述第一条件和所述第二条件。
8.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
所述至少两个子帧包括偶数子帧和奇数子帧。
9.根据权利要求1所述的显示装置,还包括:
判断单元,其被配置为判断为所供给的当前子帧数据是所述至少两个子帧中的一个子帧。
10.一种电子设备,包括:
摄像单元,其被配置为拍摄被摄体;以及
根据权利要求1至9中任一项所述的显示装置,其被配置为基于来自所述摄像单元的数据来显示图像。
11.一种移动体,包括:
摄像单元,其被配置为拍摄被摄体;以及
根据权利要求1至9中任一项所述的显示装置,其被配置为基于来自所述摄像单元的数据来显示图像。
12.一种显示装置,其使用一帧由至少两个子帧形成的图像数据,并使用基于相同数据的数据来驱动包括第一行的多行,
其中,所述一帧包括第一子帧和第二子帧,对于所述第一子帧,所述第一行和所述多行中的另一行使用基于所述第一行的驱动数据的数据来驱动,对于所述第二子帧,所述第一行和所述多行中的另一行使用基于该另一行的驱动数据的数据来驱动,以及
包括在所述第一行中的至少一个像素在所述第一子帧中的发光量大于该至少一个像素在所述第二子帧中的发光量。
13.根据权利要求12所述的显示装置,其中,
所述至少两个子帧包括偶数子帧和奇数子帧。
14.根据权利要求12或13所述的显示装置,还包括:
判断单元,其被配置为基于所述驱动数据而判断所述第一子帧或所述第二子帧。
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