CN116403501A - 显示装置及该显示装置的驱动方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种显示装置及该显示装置的驱动方法。本发明的显示装置包括:基板;像素,位于基板;以及驱动电路部,通过数据线与像素连接,其中,驱动电路部包括:热敏电阻器(thermistor),电阻值根据基板的温度而变化;以及寄存器组,存储有与温度对应的调光率的设定值,当第一输入灰度被输入并且基于电阻值的温度小于最小温度时,驱动电路部基于调光率控制像素以第一亮度发光,当第一输入灰度被输入并且温度大于最小温度且小于最大温度时,驱动电路部基于调光率控制像素以随着温度增加而减小的第二亮度发光,并且第二亮度的最大值小于第一亮度,当第一输入灰度被输入并且温度大于最大温度时,驱动电路部停止像素的图像显示。
Description
技术领域
本发明涉及一种显示装置及该显示装置的驱动方法。
背景技术
随着信息化技术的发达,作为用户与信息之间的连接介质的显示装置的重要性受到关注。响应于此,诸如液晶显示装置(Liquid Crystal Display Device)、有机发光显示装置(Organic Light Emitting Display Device)等的显示装置的使用正在增加。
显示面板需要在产品所保证的温度范围内使用,才能保持其功能,在高温下工作时,元件可能会劣化,从而引起画质不良及火灾。现有的显示装置通过将散热片(sheet)附着于显示面板来扩散热量及散热,从而引导显示面板在温度范围内使用。
但是,即使使用这种散热片,也存在无法保证显示面板在温度范围内操作的问题。
发明内容
所要解决的技术问题在于提供一种能够直接测量显示面板的基板的温度并且可以在能够保证的温度范围内进行操作的显示装置及该显示装置的驱动方法。
根据本发明的一实施例的一种显示装置包括:基板;像素,位于所述基板;以及驱动电路部,通过数据线与所述像素连接,其中,所述驱动电路部包括:热敏电阻器(thermistor),电阻值根据所述基板的温度而变化;以及寄存器组,存储有与所述温度对应的调光率的设定值,其中,当第一输入灰度被输入并且基于所述电阻值的所述温度小于最小温度时,所述驱动电路部基于所述调光率控制所述像素以第一亮度发光,当所述第一输入灰度被输入并且所述温度大于所述最小温度且小于最大温度时,所述驱动电路部基于所述调光率控制所述像素以随着所述温度增加而减小的第二亮度发光,并且所述第二亮度的最大值小于所述第一亮度,当所述第一输入灰度被输入并且所述温度大于所述最大温度时,所述驱动电路部停止所述像素的图像显示。
所述寄存器组可以包括:第一寄存器,存储有所述最小温度;以及第二寄存器,存储有所述最大温度。
所述寄存器组还可以包括:第三寄存器,存储有与所述最小温度对应的最大调光率(maximum dimming ratio);以及第四寄存器,存储有与所述最大温度对应的最小调光率。
所述寄存器组还可以包括:第五寄存器,存储有关于是否使用所述第一寄存器、所述第二寄存器、所述第三寄存器和所述第四寄存器的设定值。
当存储的所述最小温度大于存储的所述最大温度时,所述驱动电路部可以基于最小温度默认值和最大温度默认值进行操作,并且所述最小温度默认值可以小于所述最大温度默认值。
当存储的所述最小调光率大于存储的所述最大调光率时,所述驱动电路部可以基于最小调光率默认值和最大调光率默认值进行操作,并且所述最小调光率默认值可以小于所述最大调光率默认值。
所述驱动电路部可以随着温度从所述最小温度上升到所述最大温度而减小所述像素的调光率,所述调光率可以具有所述最小调光率以上且所述最大调光率以下的范围。
响应于所述调光率减小,所述驱动电路部可以调节施加到所述数据线的数据电压使得从所述显示装置输出的图像的灰度减小。
响应于所述调光率减小,所述驱动电路部可以减小所述像素的发光占空比。所述像素可以接收与所述发光占空比对应的发光信号,所述发光信号可以与施加到所述数据线的数据电压不同。
根据本发明的一实施例的一种显示装置的驱动方法,所述显示装置包括基板、位于所述基板的像素以及通过数据线与所述像素连接的驱动电路部,所述显示装置的驱动方法包括如下步骤:测量内置在所述驱动电路部中的热敏电阻器的电阻值,其中,所述电阻值根据所述基板的温度而变化;以及所述驱动电路部基于针对所述像素的输入灰度、所述电阻值和存储在内置在所述驱动电路部中的寄存器组中的调光率的设定值来控制所述像素的亮度,其中,在控制所述亮度的步骤中,当第一输入灰度被输入并且基于所述电阻值的所述温度小于最小温度时,所述驱动电路部基于所述调光率控制所述像素以第一亮度发光,当所述第一输入灰度被输入并且所述温度大于所述最小温度且小于最大温度时,所述驱动电路部基于所述调光率控制所述像素以随着所述温度增加而减小的第二亮度发光,并且所述第二亮度的最大值小于所述第一亮度,当所述第一输入灰度被输入并且所述温度大于所述最大温度时,所述驱动电路部停止所述像素的图像显示。
所述寄存器组可以包括:第一寄存器,存储有所述最小温度;以及第二寄存器,存储有所述最大温度。
所述寄存器组还可以包括:第三寄存器,存储有与所述最小温度对应的最大调光率;以及第四寄存器,存储有与所述最大温度对应的最小调光率。
所述寄存器组还可以包括:第五寄存器,存储有关于是否使用所述第一寄存器、所述第二寄存器、所述第三寄存器和所述第四寄存器的设定值。
当存储的所述最小温度大于存储的所述最大温度时,所述驱动电路部可以基于最小温度默认值和最大温度默认值进行操作,并且所述最小温度默认值可以小于所述最大温度默认值。
当存储的所述最小调光率大于存储的所述最大调光率时,所述驱动电路部可以基于最小调光率默认值和最大调光率默认值进行操作,并且所述最小调光率默认值可以小于所述最大调光率默认值。
所述驱动电路部可以随着温度从所述最小温度上升到所述最大温度而减小所述像素的调光率,所述调光率可以具有所述最小调光率以上且所述最大调光率以下的范围。
响应于所述调光率减小,所述驱动电路部可以调节施加到所述数据线的数据电压使得从所述显示装置输出的图像的灰度减小。
响应于所述调光率减小,所述驱动电路部可以减小所述像素的发光占空比。
所述像素可以接收与所述发光占空比对应的发光信号,所述发光信号可以与施加到所述数据线的数据电压不同。
根据本发明的显示装置及该显示装置的驱动方法可以直接测量显示面板的基板的温度,并且可以在能够保证的温度范围内进行工作。
附图说明
图1是用于说明根据本发明的一实施例的显示装置的图。
图2是用于说明根据本发明的一实施例的像素的图。
图3是用于说明图2的像素的示例性的驱动方法的图。
图4是用于说明根据本发明的一实施例的显示装置的温度控制方法的图。
图5是用于说明根据本发明的一实施例的寄存器组的图。
具体实施方式
以下,参照附图对本发明的若干实施例进行详细说明,以使本发明所属技术领域中具有普通知识的人员能够容易地实施。本发明能够以多种不同的形态实现,并不限于在此说明的实施例。
为了明确说明本发明,省略了与说明无关的部分,在整个说明书中,对相同或类似的构成要素赋予相同的附图标记。因此,前面说明的附图标记也可以在其他附图中使用。
并且,为了便于说明,任意示出了附图中示出的各构成的大小及厚度,因此本发明并不一定限定于所图示的内容。在附图中,为了明确地表示多个层及区域,可以夸张地表示厚度。
并且,在说明中,表述“相同”可以表示“实质上相同”。即,可以是具有普通知识的人员能够接受为相同的程度的相同。其他表述也可以是省略了“实质上”的表述。
图1是用于说明根据本发明的一实施例的显示装置的图。
参照图1,显示装置可以包括驱动电路部11、扫描驱动部13、像素部14及发光驱动部15。根据实施例,扫描驱动部13、像素部14及发光驱动部15可以形成于基板SUB。根据实施例,驱动电路部11也可以利用包括扫描驱动部13及发光驱动部15的一体的集成芯片(IC:integrated chip)而构成。驱动电路部11可以是包括时序控制部及数据驱动部的构成。参照图1,驱动电路部11可以位于膜FLM上,并可以通过膜FLM的垫及基板SUB的垫而与扫描驱动部13、像素部14及发光驱动部15电连接。
驱动电路部11可以从处理器接收针对各个帧的输入灰度和时序信号。处理器可以对应于图形处理单元(GPU:Graphics Processing Unit)、中央处理单元(CPU:CentralProcessing Unit)、应用处理器(AP:Application Processor)等中的至少一个。时序信号可以包括垂直同步信号(vertical synchronization signal)、水平同步信号(horizontalsynchronization signal)、数据使能信号(data enable signal)中的至少一个。
垂直同步信号的各个周期(cycle)可以对应于各个帧时段。水平同步信号的各个周期(cycle)可以对应于各个水平时段(horizontal period)。灰度可以对应于数据使能信号的脉冲而在各个水平时段中以水平线(horizontal line)为单位供应。水平线可以表示连接到同一扫描线和同一发光线的像素(例如,像素行)。驱动电路部11可以基于时序信号而向扫描驱动部13提供扫描控制信号,并向发光驱动部15提供发光控制信号。
驱动电路部11可以通过数据线DL1、DL2、DL3、DL4、...、DLn而与像素部14的像素PXij连接。n可以是大于0的整数。驱动电路部11可以包括电阻值根据基板SUB的温度而变化的热敏电阻器(thermistor)112。驱动电路部11可以基于针对像素PXij的输入灰度和热敏电阻器112的电阻值来控制像素PXij的亮度。例如,驱动电路部11可以通过调节施加到数据线DL1~DLn的数据电压或调节像素PXij的发光占空比(emission duty ratio)来控制像素PXij的亮度。
在一实施例中,驱动电路部11可以包括寄存器组111。寄存器组111可以存储与基于热敏电阻器112的电阻值的温度相对应的调光率的设定值。存储在寄存器组111中的设定值可以由用户(或显示装置的制造商)改变。由于每个显示装置的细部规格(specification)不同,因此显示装置的温度上升部分可能彼此不同。因此,根据本实施例,优点在于用户可以根据各个显示装置而设定适当的温度范围和调光率范围。
扫描驱动部13可以利用从驱动电路部11接收的扫描控制信号(例如,时钟信号、扫描开始信号等)来生成将被提供给扫描线SL0、SL1、SL2、...、SLm的扫描信号。扫描驱动部13可以向扫描线SL0~SLm依次供应具有导通电平的脉冲的扫描信号。扫描驱动部13可以包括以移位寄存器(shift register)形态构成的扫描级。扫描驱动部13可以根据时钟信号的控制而以将作为导通电平的脉冲形态的扫描开始信号依次传输到下一个扫描级的方式来生成扫描信号。m可以是大于0的整数。
发光驱动部15可以利用从驱动电路部11接收的发光控制信号(例如,时钟信号、发光停止信号等)来生成将被提供给发光线EL1、EL2、EL3、...、ELo的发光信号。发光驱动部15可以将具有截止电平的脉冲的发光信号依次供应给发光线EL1~ELo。发光驱动部15可以包括以移位寄存器的形态构成的发光级。发光驱动部15可以根据时钟信号的控制而以将作为截止电平的脉冲形态的发光停止信号依次传输到下一个发光级的方式来生成发光信号。o可以是大于0的整数。
像素部14包括像素PXij。各个像素PXij可以连接到对应的数据线、扫描线以及发光线。
图2是用于说明根据本发明的一实施例的像素的图。
参照图2,像素PXij包括晶体管T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、存储电容器Cst以及发光元件LD。
以下,以利用P型晶体管构成的电路为例进行说明。然而,本领域技术人员可以通过改变施加到栅极端子的电压的极性来设计利用N型晶体管构成的电路。类似地,本领域技术人员可以设计利用P型晶体管和N型晶体管的组合构成的电路。P型晶体管统称为当栅极电极与源极电极之间的电压差向负方向增加时电流量增加的晶体管。N型晶体管统称为当栅极电极与源极电极之间的电压差向正方向增加时电流量增加的晶体管。晶体管可以以薄膜晶体管(TFT:thin film transistor)、场效应晶体管(FET:field effect transistor)、双极结晶体管(BJT:bipolar junction transistor)等多样的形态构成。
第一晶体管T1的栅极电极可以连接到第一节点N1,第一晶体管T1的第一电极可以连接到第二节点N2,并且第一晶体管T1的第二电极可以连接到第三节点N3。第一晶体管T1可以命名为驱动晶体管。
第二晶体管T2的栅极电极可以连接到扫描线SLi1,第二晶体管T2的第一电极可以连接到数据线DLj,并且第二晶体管T2的第二电极可以连接到第二节点N2。第二晶体管T2可以命名为扫描晶体管。
第三晶体管T3的栅极电极可以连接到扫描线SLi2,第三晶体管T3的第一电极可以连接到第一节点N1,并且第三晶体管T3的第二电极可以连接到第三节点N3。第三晶体管T3可以命名为二极管连接晶体管。
第四晶体管T4的栅极电极可以连接到扫描线SLi3,第四晶体管T4的第一电极可以连接到第一节点N1,并且第四晶体管T4的第二电极可以连接到初始化线INTL。第四晶体管T4可以命名为栅极初始化晶体管。
第五晶体管T5的栅极电极可以连接到第i发光线ELi,第五晶体管T5的第一电极可以连接到第一电源线ELVDDL,并且第五晶体管T5的第二电极可以连接到第二节点N2。第五晶体管T5可以命名为发光晶体管。在另一实施例中,第五晶体管T5的栅极电极也可以连接到与连接到第六晶体管T6的栅极电极的发光线不同的发光线。
第六晶体管T6的栅极电极可以连接到第i发光线ELi,第六晶体管T6的第一电极可以连接到第三节点N3,并且第六晶体管T6的第二电极可以连接到发光元件LD的阳极。第六晶体管T6可以命名为发光晶体管。在另一实施例中,第六晶体管T6的栅极电极也可以连接到与连接到第五晶体管T5的栅极电极的发光线不同的发光线。
第七晶体管T7的栅极电极可以连接到扫描线SLi4,第七晶体管T7的第一电极可以连接到初始化线INTL,并且第七晶体管T7的第二电极可以连接到发光元件LD的阳极。第七晶体管T7可以命名为发光元件初始化晶体管。
存储电容器Cst的第一电极可以连接到第一电源线ELVDDL,并且存储电容器Cst的第二电极可以连接到第一节点N1。
发光元件LD的阳极可以连接到第六晶体管T6的第二电极,并且发光元件LD的阴极可以连接到第二电源线ELVSSL。发光元件LD可以是发光二极管。发光元件LD可以利用有机发光元件(organic light emitting diode)、无机发光元件(inorganic light emittingdiode)、量子点/阱发光元件(quantum dot/well light emitting diode)等构成。发光元件LD可以以第一颜色、第二颜色和第三颜色中的任意一种颜色发光。并且,在本实施例中,在各个像素中仅配备有一个发光元件LD,但在另一实施例中,也可以在各个像素中配备有多个发光元件。此时,多个发光元件可以通过串联、并联、串并联等而连接。
第一电源线ELVDDL可以被施加第一电源电压,第二电源线ELVSSL可以被施加第二电源电压,并且初始化线INTL可以被施加初始化电压。例如,第一电源电压可以大于第二电源电压。例如,初始化电压可以等于或大于第二电源电压。例如,初始化电压可以对应于能够提供的数据电压中最小大小的数据电压。在另一示例中,初始化电压的大小可以小于能够提供的数据电压的大小。
图3是用于说明图2的像素的示例性的驱动方法的图。
以下,为了便于说明,假设扫描线SLi1、SLi2、SLi4为第i扫描线SLi,扫描线SLi3为第i-1扫描线SL(i-1)的情况。但是,扫描线SLi1、SLi2、SLi3、SLi4的连接关系可以根据实施例而多样。例如,扫描线SLi4可以是第i-1扫描线,或者也可以是第i+1扫描线。
首先,第i发光线ELi可以被施加截止电平(逻辑高电平)的发光信号,数据线DLj可以被施加针对第i-1像素的数据电压DATA(i-1)j,并且扫描线SLi3可以被施加导通电平(逻辑低电平)的扫描信号。逻辑电平的高/低可以根据晶体管是P型还是N型而变化。
此时,由于扫描线SLi1、SLi2被施加截止电平的扫描信号,因此第二晶体管T2处于截止状态,并且防止针对第i-1像素的数据电压DATA(i-1)j引入到像素PXij。
此时,由于第四晶体管T4处于导通状态,因此第一节点N1连接到初始化线INTL,从而第一节点N1的电压被初始化。由于发光线ELi被施加截止电平的发光信号,因此晶体管T5、T6处于截止状态,并且防止由于初始化电压施加过程而导致的发光元件LD的不必要的发光。
然后,数据线DLj被施加针对第i像素PXij的数据电压DATAij,扫描线SLi1、SLi2被施加导通电平的扫描信号。据此,晶体管T2、T1、T3处于导通状态,并且数据线DLj与第一节点N1电连接。因此,从数据电压DATAij减去第一晶体管T1的阈值电压的补偿电压施加到存储电容器Cst的第二电极(即,第一节点N1),存储电容器Cst保持对应于第一电源电压与补偿电压之差的电压。这样的时段可以被命名为阈值电压补偿时段或数据写入时段。
并且,在扫描线SLi4为第i扫描线的情况下,由于第七晶体管T7处于导通状态,因此发光元件LD的阳极与初始化线INTL连接,并且发光元件LD被初始化为对应于初始化电压与第二电源电压的电压差的电荷量。
此后,随着第i发光线ELi被施加导通电平的发光信号,晶体管T5、T6可以导通。因此,形成连接第一电源线ELVDDL、第五晶体管T5、第一晶体管T1、第六晶体管T6、发光元件LD和第二电源线ELVSSL的驱动电流路径。
根据保持在存储电容器Cst的电压,调节在第一晶体管T1的第一电极与第二电极流动的驱动电流量。发光元件LD以与驱动电流量对应的亮度发光。发光元件LD发光直到发光线ELi被施加截止电平的发光信号为止。
当发光信号处于导通电平时,接收对应发光信号的像素可以处于显示状态。因此,可以将发光信号处于导通电平的时段称为发光时段EP(或发光允许时段)。并且,当发光信号处于截止电平时,接收对应发光信号的像素可以处于非显示状态。因此,可以将发光信号处于截止电平的时段称为非发光时段NEP(或发光不允许时段)。
图3中说明的非发光时段NEP用于防止像素PXij经过初始化时段和数据写入时段期间以不期望的亮度发光。另外,在保持写入像素PXij的数据的期间(例如,一帧时段),可以追加提供一次以上的非发光时段NEP。
一帧时段中发光时段EP所占的比率可以称为发光占空比。例如,当一帧时段中发光时段EP所占的比率为60%且非发光时段NEP所占的比率为40%时,发光占空比可以认为是60%。发光时段EP越长且非发光时段ENP越短,则发光占空比可以越大。以相同的数据电压为基准,发光占空比越大,在对应像素PXij中识别的发光亮度越大。
另外,以相同的发光占空比为基准,如图2所示,在第一晶体管T1利用P型晶体管构成的情况下,数据电压越小,对应像素PXij的发光亮度越大。在另一实施例中,在第一晶体管T1利用N型晶体管构成的情况下,数据电压越大,对应像素PXij的发光亮度越大。
图4是用于说明根据本发明的一实施例的显示装置的温度控制方法的图。
以相同的输入灰度为基准,调光率(Dimming Ratio)越大,像素的发光亮度越大,而调光率越小,像素的发光亮度越小。因此,当基板SUB的温度上升时,驱动电路部11可以降低像素的发光亮度,使得显示装置可以在适当的温度范围(最大温度TPend以下)内驱动。调光率可以具有最小调光率DRmin以上且最大调光率DRmax以下的范围。
在一实施例中,在基于热敏电阻器112的电阻值的温度小于或等于最小温度TPstr的情况下,驱动电路部11可以将调光率保持在最大调光率DRmax。例如,在第一输入灰度(假设作为比较基准而提出的构成特定图像帧的输入灰度)输入到驱动电路部11并且最大调光率DRmax应用于第一输入灰度的情况下,驱动电路部11可以控制像素以第一亮度发光。
若温度大于最小温度TPstr且小于最大温度TPend,则驱动电路部11可以随着温度增加而减小像素的调光率。例如,在第一输入灰度输入到驱动电路部11并且小于最大调光率DRmax的调光率应用于第一输入灰度的情况下,驱动电路部11可以控制像素以第二亮度发光。此时,第二亮度的最大值可以小于第一亮度。
例如,在最大调光率DRmax应用于第一输入灰度,使得像素以第一亮度发光的情况下,基板SUB的温度可以逐渐增加。此时,在基板SUB的温度超过最小温度TPstr的情况下,驱动电路部11可以将小于最大调光率DRmax的调光率应用于第一输入灰度。在这种情况下,像素将以小于第一亮度的第二亮度发光,结果,基板SUB的温度上升率减缓,或者基板SUB的温度可能降低。
另外,在温度为最大温度TPend的情况下,驱动电路部11可以将调光率确定为最小调光率DRmin。例如,在第一输入灰度输入到驱动电路部11并且最小调光率DRmin应用于第一输入灰度的情况下,驱动电路部11可以控制像素以第三亮度发光。此时,第三亮度可以小于第二亮度的最小值。
并且,在温度大于最大温度TPend的情况下,驱动电路部11可以停止像素的图像显示。例如,当输入第一输入灰度并且温度大于最大温度TPend时,驱动电路部11可以停止像素的图像显示。即,在即使以最小调光率DRmin驱动显示装置,显示装置的温度也超出适当范围的情况下,驱动电路部11可以停止像素的图像显示,以防止显示装置的损坏。
在一实施例中,响应于调光率减小,驱动电路部11可以调节施加到数据线DL1~DLn的数据电压使得输出的灰度减小(即,通过减小灰度来减小亮度)。例如,以相同的输入灰度为基准,在第一晶体管T1如图2所示地利用P型晶体管构成的情况下,驱动电路部11可以增加数据电压以减小调光率。在第一晶体管T1利用N型晶体管构成的情况下,驱动电路部11可以基于相同的输入灰度减小数据电压以减小调光率。
在另一实施例中,响应于调光率减小,驱动电路部11可以减小像素的发光占空比。像素接收与发光占空比对应的发光信号,发光信号可以与施加到数据线DL1~DLn的数据电压不同。例如,参照图2,像素PXij可以通过连接到第五晶体管T5和第六晶体管T6的栅极电极的发光线ELi接收与数据电压不同的发光信号。例如,为了减小调光率,驱动电路部11可以减小发光占空比。即,如上所述,以一帧时段为基准,可以通过减小发光时段EP并增加非发光时段NEP来减小发光占空比(参照图3)。另外,一帧时段可以包括多个非发光时段,驱动电路部11也可以通过增加这种非发光时段的数量来减小发光占空比。
图5是用于说明根据本发明的一实施例的寄存器组的图。
参照图5,根据本发明的一实施例的寄存器组111可以包括第一寄存器RG1、第二寄存器RG2、第三寄存器RG3、第四寄存器RG4和第五寄存器RG5。在图5中,假设第一寄存器RG1至第五寄存器RG5中的每一个具有8位b0、b1、b2、b3、b4、b5、b6、b7的存储。然而,第一寄存器RG1至第五寄存器RG5可以具有彼此不同的容量,也可以具有小于或大于8位的容量。这取决于将要存储在各个寄存器中的设定值的精度或分辨率,可以根据产品而不同地定义,本发明的权利范围不应限于图5。
第五寄存器RG5可以存储关于是否使用第一寄存器RG1至第四寄存器RG4的设定值。例如,第五寄存器RG5的第0位b0可以对应于关于是否使用本发明的温度控制方法的设定值HTCon。例如,在设定值HTCon为1的情况下,驱动电路部11可以使用参照图4说明的温度控制方法。另外,在第0位b0为0的情况下,驱动电路部11可以不使用参照图4说明的温度控制方法。例如,驱动电路部11可以与温度上升无关地将调光率保持在最大调光率DRmax。
例如,第五寄存器RG5的第二位b2可以对应于关于是否使用第一寄存器RG1的设定值HTCstr。第一寄存器RG1可以存储最小温度TPstr。例如,最小温度TPstr可以用8位表示。在设定值HTCstr为1的情况下,驱动电路部11可以使用存储在第一寄存器RG1中的最小温度TPstr。在设定值HTCstr为0的情况下,驱动电路部11可以使用最小温度默认值。最小温度默认值是预期显示装置的损坏的最小温度,可以预先设定。
例如,第五寄存器RG5的第三位b3可以对应于关于是否使用第二寄存器RG2的设定值HTCend。第二寄存器RG2可以存储最大温度TPend。例如,最大温度TPend可以用8位表示。在设定值HTCend为1的情况下,驱动电路部11可以使用存储在第二寄存器RG2中的最大温度TPend。在设定值HTCend为0的情况下,驱动电路部11可以使用最大温度默认值。最大温度默认值是保证显示装置的操作的预期最大温度,可以预先设定。
例如,第五寄存器RG5的第五位b5可以对应于关于是否使用第三寄存器RG3的设定值HTCmax。第三寄存器RG3可以存储与最小温度TPstr对应的最大调光率DRmax。例如,最大调光率DRmax可以用8位表示。在设定值HTCmax为1的情况下,驱动电路部11可以使用存储在第三寄存器RG3中的最大调光率DRmax。在设定值HTCmax为0的情况下,驱动电路部11可以使用最大调光率默认值。最大调光率默认值可以预先设定为对应于用户通常识别的亮度。
例如,第五寄存器RG5的第六位b6可以对应于关于是否使用第四寄存器RG4的设定值HTCmin。第四寄存器RG4可以存储与最大温度TPend对应的最小调光率DRmin。例如,最小调光率DRmin可以用8位表示。在设定值HTCmin为1的情况下,驱动电路部11可以使用存储在第四寄存器RG4中的最小调光率DRmin。在设定值HTCmin为0的情况下,驱动电路部11可以使用最小调光率默认值。最小调光率默认值可以预先设定为对应于用户能够识别的最小亮度。
在一实施例中,当所存储的最小温度TPstr大于所存储的最大温度TPend时,驱动电路部11可以基于最小温度默认值和最大温度默认值来进行操作。最小温度默认值可以小于最大温度默认值。即,在即使最小温度TPstr应低于最大温度TPend,用户也错误地存储它们的情况下,驱动电路部11基于最小温度默认值和最大温度默认值进行工作,从而防止错误的发热控制。
在一实施例中,当所存储的最小调光率DRmin大于所存储的最大调光率DRmax时,驱动电路部11可以基于最小调光率默认值和最大调光率默认值进行操作。最小调光率默认值可以小于最大调光率默认值。即,在即使最小调光率DRmin应低于最大调光率DRmax,用户也错误地存储它们的情况下,驱动电路部11可以基于最小调光率默认值和最大调光率默认值进行操作,从而防止错误的发热控制。
到目前为止所参照的附图和所记载的发明的详细说明仅仅是本发明的示例性的内容,这仅仅是为了说明本发明的目的而使用的,并不是为了限定含义或限制权利要求书中记载的本发明的范围而使用的。因此,本发明所属技术领域中具有普通知识的人员应理解,可以由此进行多样的变形及等同的其他实施例。因此,本发明的真正的技术保护范围应由权利要求书的技术思想来确定。
Claims (20)
1.一种显示装置,包括:
基板;
像素,位于所述基板;以及
驱动电路部,通过数据线与所述像素连接,
其中,所述驱动电路部包括:热敏电阻器,电阻值根据所述基板的温度而变化;以及寄存器组,存储有与所述温度对应的调光率的设定值,
当第一输入灰度被输入并且基于所述电阻值的所述温度小于最小温度时,所述驱动电路部基于所述调光率控制所述像素以第一亮度发光,
当所述第一输入灰度被输入并且所述温度大于所述最小温度且小于最大温度时,所述驱动电路部基于所述调光率控制所述像素以随着所述温度增加而减小的第二亮度发光,并且所述第二亮度的最大值小于所述第一亮度,
当所述第一输入灰度被输入并且所述温度大于所述最大温度时,所述驱动电路部停止所述像素的图像显示。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
所述寄存器组包括:
第一寄存器,存储有所述最小温度;以及
第二寄存器,存储有所述最大温度。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中,
所述寄存器组还包括:
第三寄存器,存储有与所述最小温度对应的最大调光率;以及
第四寄存器,存储有与所述最大温度对应的最小调光率。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其中,
所述寄存器组还包括:
第五寄存器,存储有关于是否使用所述第一寄存器、所述第二寄存器、所述第三寄存器和所述第四寄存器的设定值。
5.根据权利要求2所述的显示装置,其中,
当存储的所述最小温度大于存储的所述最大温度时,所述驱动电路部基于最小温度默认值和最大温度默认值进行操作,
所述最小温度默认值小于所述最大温度默认值。
6.根据权利要求3所述的显示装置,其中,
当存储的所述最小调光率大于存储的所述最大调光率时,所述驱动电路部基于最小调光率默认值和最大调光率默认值进行操作,
所述最小调光率默认值小于所述最大调光率默认值。
7.根据权利要求3所述的显示装置,其中,
所述驱动电路部随着温度从所述最小温度上升到所述最大温度而减小所述像素的调光率,
所述调光率具有所述最小调光率以上且所述最大调光率以下的范围。
8.根据权利要求7所述的显示装置,其中,
响应于所述调光率减小,所述驱动电路部调节施加到所述数据线的数据电压使得从所述显示装置输出的图像的灰度减小。
9.根据权利要求7所述的显示装置,其中,
响应于所述调光率减小,所述驱动电路部减小所述像素的发光占空比。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其中,
所述像素接收与所述发光占空比对应的发光信号,
所述发光信号与施加到所述数据线的数据电压不同。
11.一种显示装置的驱动方法,所述显示装置包括基板、位于所述基板的像素以及通过数据线与所述像素连接的驱动电路部,所述显示装置的驱动方法包括如下步骤:
测量内置在所述驱动电路部中的热敏电阻器的电阻值,其中,所述电阻值根据所述基板的温度而变化;以及
所述驱动电路部基于针对所述像素的输入灰度、所述电阻值和存储在内置在所述驱动电路部中的寄存器组中的调光率的设定值来控制所述像素的亮度,
其中,在控制所述亮度的步骤中,
当第一输入灰度被输入并且基于所述电阻值的所述温度小于最小温度时,所述驱动电路部基于所述调光率控制所述像素以第一亮度发光,
当所述第一输入灰度被输入并且所述温度大于所述最小温度且小于最大温度时,所述驱动电路部基于所述调光率控制所述像素以随着所述温度增加而减小的第二亮度发光,并且所述第二亮度的最大值小于所述第一亮度,
当所述第一输入灰度被输入并且所述温度大于所述最大温度时,所述驱动电路部停止所述像素的图像显示。
12.根据权利要求11所述的显示装置的驱动方法,其中,
所述寄存器组包括:
第一寄存器,存储有所述最小温度;以及
第二寄存器,存储有所述最大温度。
13.根据权利要求12所述的显示装置的驱动方法,其中,
所述寄存器组还包括:
第三寄存器,存储有与所述最小温度对应的最大调光率;以及
第四寄存器,存储有与所述最大温度对应的最小调光率。
14.根据权利要求13所述的显示装置的驱动方法,其中,
所述寄存器组还包括:
第五寄存器,存储有关于是否使用所述第一寄存器、所述第二寄存器、所述第三寄存器和所述第四寄存器的设定值。
15.根据权利要求12所述的显示装置的驱动方法,其中,
当存储的所述最小温度大于存储的所述最大温度时,所述驱动电路部基于最小温度默认值和最大温度默认值进行操作,
所述最小温度默认值小于所述最大温度默认值。
16.根据权利要求13所述的显示装置的驱动方法,其中,
当存储的所述最小调光率大于存储的所述最大调光率时,所述驱动电路部基于最小调光率默认值和最大调光率默认值进行操作,
所述最小调光率默认值小于所述最大调光率默认值。
17.根据权利要求13所述的显示装置的驱动方法,其中,
所述驱动电路部随着所述温度从所述最小温度上升到所述最大温度而减小所述像素的调光率,
所述调光率具有所述最小调光率以上且所述最大调光率以下的范围。
18.根据权利要求17所述的显示装置的驱动方法,其中,
响应于所述调光率减小,所述驱动电路部调节施加到所述数据线的数据电压使得从所述显示装置输出的图像的灰度减小。
19.根据权利要求17所述的显示装置的驱动方法,其中,
响应于所述调光率减小,所述驱动电路部减小所述像素的发光占空比。
20.根据权利要求19所述的显示装置的驱动方法,其中,
所述像素接收与所述发光占空比对应的发光信号,
所述发光信号与施加到所述数据线的数据电压不同。
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