CN116403513A - 数据驱动器以及包括该数据驱动器的显示设备 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及数据驱动器以及包括该数据驱动器的显示设备。本公开内容提供显示设备,该显示设备包括:显示面板,其被配置成显示图像;连接至显示面板的栅极线的栅极驱动器;以及连接至显示面板的数据线的数据驱动器。数据驱动器在外部输入的具有4:2:0格式的数字数据信号中提供除白色数据信号之外的红色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号的副本,并且对白色数据信号、红色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号以及所复制的红色数据信号、所复制的绿色数据信号和所复制的蓝色数据信号进行转换,从而输出具有4:4:4格式的模拟数据电压。
Description
本申请要求于2021年12月28日提交的韩国专利申请第10-2021-0190365号的权益,该韩国专利申请通过引用并入本文,如同在本文中完整阐述一样。
技术领域
本公开内容涉及数据驱动器以及包括该数据驱动器的显示设备。
背景技术
根据信息技术的发展,作为互连用户和信息的介质的显示设备的市场正在扩展。因此,诸如发光显示(LED)设备、量子点显示(QDD)设备、液晶显示(LCD)设备等显示设备的使用正在增加。
上面提及的显示设备包括:显示面板,其包括子像素;驱动器,其被配置成输出用于驱动显示面板的驱动信号;以及电源,其被配置成生成要供应至显示面板或驱动器的电力。
当驱动信号(例如,扫描信号和数据信号)被供应至形成在上面提及的显示设备中的显示面板处的子像素时,子像素中所选择的子像素透射光或直接发光,并且因此显示设备可以显示图像。
发明内容
因此,本公开内容涉及一种数据驱动器以及包括该数据驱动器的显示设备,其基本上消除了由于现有技术的限制和缺点而导致的一个或更多个问题。
本公开内容的目的是提供一种数据驱动器以及包括该数据驱动器的显示设备,其不仅能够实现基于具有4:4:4格式的标准类型数据信号的图像,而且能够使在实现基于具有4:2:0格式的自定义类型数据信号的图像期间由色度分量丢失而导致的图片质量劣化最小化。
本公开内容的附加优点、目的和特征将部分地在以下描述中阐述,并且部分地对于本领域普通技术人员在研究以下内容时将变得明显,或者可以从本公开内容的实践中习得。本公开内容的目的和其他优点可以通过在书面描述及其权利要求书以及附图中特别指出的结构来实现和获得。
为了实现这些目的和其他优点并且根据本公开内容的目的,如本文中所体现和广泛描述的,一种显示设备包括:显示面板,其被配置成显示图像;连接至显示面板的栅极线的栅极驱动器;以及连接至显示面板的数据线的数据驱动器,其中,数据驱动器在外部输入的具有4:2:0格式的数字数据信号中提供除白色数据信号之外的红色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号的副本,并且对白色数据信号、红色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号以及所复制的红色数据信号、所复制的绿色数据信号和所复制的蓝色数据信号进行转换,从而输出具有4:4:4格式的模拟数据电压。
数据驱动器可以包括数据选择器,该数据选择器被配置成根据外部输入的数据信号的格式执行选择性地复制除白色数据信号之外的红色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号的操作。
数据选择器可以在外部输入具有4:2:0格式的数字数据信号时执行数据信号复制操作,并且可以在外部输入具有4:4:4格式的数字数据信号时不执行数据信号复制操作。
数据驱动器还可以包括:第一锁存器,其被配置成在一行的基础上对通过数据选择器输出的红色数据信号、白色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号以及所复制的红色数据信号、所复制的绿色数据信号和所复制的蓝色数据信号进行采样;第二锁存器,其被配置成在一行的基础上对通过第一锁存器输出的白色数据信号进行采样;以及第三锁存器,其被配置成保持通过第一锁存器输出的红色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号以及所复制的红色数据信号、所复制的绿色数据信号和所复制的蓝色数据信号、以及通过第二锁存器输出的白色数据信号。
当外部输入具有4:2:0格式的数字数据信号时,第二锁存器可以在数据选择器的控制下仅对白色数据信号进行采样。
数据驱动器可以在一个水平时间内输出白色数据电压,并且可以在两个水平时间内输出红色数据电压、绿色数据电压和蓝色数据电压。
红色数据电压、白色数据电压、绿色数据电压和蓝色数据电压可以分别在施加至栅极线的栅极信号的下降沿期间在显示面板的红色子像素、白色子像素、绿色子像素和蓝色子像素中充电。
显示面板可以包括:至少一个白色子像素,其被配置成在通过第一栅极线施加的第一栅极信号的下降沿期间存储白色数据电压;至少一个红色子像素、至少一个绿色子像素和至少一个蓝色子像素分别被配置成在通过与第一栅极线相邻设置的第二栅极线施加的第二栅极信号的下降沿期间存储红色数据电压、绿色数据电压和蓝色数据电压,并且至少一个白色子像素、至少一个红色子像素、至少一个绿色子像素和至少一个蓝色子像素设置在同一水平线上。
在本公开内容的另一方面,提供了一种数据驱动器,该数据驱动器包括:数据选择器,其被配置成根据外部输入的数据信号的格式执行选择性地复制除白色数据信号之外的红色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号的操作;第一锁存器,其被配置成在一行的基础上对通过数据选择器输出的红色数据信号、白色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号以及所复制的红色数据信号、所复制的绿色数据信号和所复制的蓝色数据信号进行采样;第二锁存器,其被配置成在一行的基础上对通过第一锁存器输出的白色数据信号进行采样;第三锁存器,其被配置成保持通过第一锁存器输出的红色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号以及所复制的红色数据信号、所复制的绿色数据信号和所复制的蓝色数据信号、以及通过第二锁存器输出的白色数据信号;以及输出单元,其被配置成将通过第三锁存器输出的数据信号转换成具有模拟形式的数据电压并且输出该数据电压。
数据选择器可以在外部输入具有4:2:0格式的数字数据信号时执行数据信号复制操作,并且可以在外部输入具有4:4:4格式的数字数据信号时不执行数据信号复制操作。
根据本公开内容的示例性实施方式,存在以下效果:不仅实现了基于具有4:4:4格式的标准类型数据信号的图像,而且使在实现基于具有4:2:0格式的自定义类型数据信号的图像期间由色度分量丢失而导致的图片质量劣化问题最小化。另外,当以色度子采样方式压缩的数据信号在UHD级或更高的超高分辨率环境中实现时,存在使诸如图片质量劣化等限制最小化的效果。
附图说明
包括附图以提供对本公开内容的进一步理解并且附图被并入本申请中并构成本申请的一部分,附图示出了本公开内容的实施方式并且与描述一起用于说明本公开内容的原理。在附图中:
图1是示意性地示出发光显示设备的框图;
图2是示意性地示出图1中所示的子像素的图;
图3和图4是说明面板内栅极型栅极驱动器的配置的视图;
图5是示出面板内栅极型栅极驱动器的设置示例的视图;
图6和图7是说明设置在显示面板中的像素和像素的设置示例的图;
图8是示出数据信号的格式和根据数据信号的格式的数据信号之间的数据量差异的图;
图9是说明根据输入数据信号的格式的驱动条件的图;
图10和图11是说明根据本公开内容的示例性实施方式的数据信号的补偿构思的图;
图12是说明根据本公开内容的示例性实施方式的显示面板的图;
图13是说明根据本公开内容的示例性实施方式的用于施加数据电压和栅极信号的方法的图;
图14是简要地说明根据本公开内容的示例性实施方式的数据驱动器的配置的图;以及
图15至图17是说明与根据本公开内容的示例性实施方式的基于存储在锁存器中的一些数据信号的数据信号的复制相关联的过程的图。
具体实施方式
根据本公开内容的示例性实施方式的显示设备可以被实现为电视机、图像播放器、个人计算机(PC)、家庭影院、汽车电子设备、智能电话等,但不限于此。根据本公开内容的示例性实施方式的显示设备可以被实现为发光显示(LED)设备、量子点显示(QDD)设备、液晶显示(LCD)设备等。然而,为了便于描述,将结合例如被配置成基于无机发光二极管或有机发光二极管来直接发光的发光显示设备给出以下描述。
图1是示意性地示出发光显示设备的框图。图2是示意性地示出图1中所示的子像素的图。
如图1和图2所示,发光显示设备可以包括图像供应器110、时序控制器120、栅极驱动器130、数据驱动器140、显示面板150、电源180等。
图像供应器110(SET或主系统)可以输出各种驱动信号以及从其外部供应的图像数据信号或存储在其内部存储器中的图像数据信号。图像供应器110可以向时序控制器120供应数据信号和各种驱动信号。
时序控制器120可以输出用于控制栅极驱动器130的操作时序的栅极时序控制信号GDC、用于控制数据驱动器140的操作时序的数据时序控制信号DDC、各种同步信号(竖直同步信号Vsync和水平同步信号Hsync)等。时序控制器120可以将从图像供应器110供应的数据信号DATA与数据时序信号DDC一起供应至数据驱动器140。时序控制器120可以采用集成电路(IC)的形式,并且因此可以安装在印刷电路板上,但不限于此。
栅极驱动器130可以响应于从时序控制器120供应的栅极时序控制信号GDC等输出栅极信号(或栅极电压)。栅极驱动器130可以通过栅极线GL1至GLm向包括在显示面板150中的子像素供应栅极信号。栅极驱动器130可以采用IC的形式,或者可以以面板内栅极的方式直接形成在显示面板150上,但不限于此。
数据驱动器140可以响应于从时序控制器120供应的数据时序控制信号DDC等对数据信号DATA进行采样和锁存,可以基于伽马参考电压将所得的具有数字形式的数据信号转换成具有模拟形式的数据电压,并且可以输出该数据电压。数据驱动器140可以通过数据线DL1至DLn向包括在显示面板150中的子像素供应数据电压。数据驱动器140可以采用IC的形式,并且因此可以安装在显示面板150上,或者可以安装在印刷电路板上,但不限于此。
电源180可以基于从其外部供应的外部输入电压生成高电平电压的第一电力和低电平电压的第二电力,并且可以通过第一电力线EVDD和第二电力线EVSS输出第一电力和第二电力。电源180不仅可以生成和输出第一电力和第二电力,而且还可以生成和输出用于驱动栅极驱动器130所需的电压(例如,包括栅极高电压和栅极低电压的栅极电压)、驱动数据驱动器140所需的电压(漏极电压和包括半漏极电压的漏极电压)等。
显示面板150可以显示与包括栅极信号和数据电压的驱动信号、第一电力、第二电力等对应的图像。显示面板150的子像素可以直接发光。显示面板150可以基于具有刚性或延展性的基板例如玻璃、硅、聚酰亚胺等来制造。发光的子像素可以由红色子像素、绿色子像素和蓝色子像素构成,或者由红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素构成。
例如,一个子像素SP可以包括像素电路,该像素电路连接至第一数据线DL1、第一栅极线GL1、第一电力线EVDD和第二电力线EVSS,同时包括开关晶体管、驱动晶体管、电容器、有机发光二极管等。在发光显示设备中使用的子像素SP具有复杂的电路配置,这是因为子像素SP直接发光。此外,被配置成不仅补偿发光的有机发光二极管的劣化,而且补偿被配置成向有机发光二极管供应驱动有机发光二极管等所需的驱动电流的驱动晶体管的劣化的补偿电路也是多种多样的。然而,为了便于说明,将子像素SP简单地以块的形式示出。
同时,在以上描述中,时序控制器120、栅极驱动器130、数据驱动器140等已经被描述为分别具有单独的配置。然而,根据发光显示设备的实现类型,时序控制器120、栅极驱动器130和数据驱动器140中的一个或更多个可以集成至一个IC中。
图3和图4是说明面板内栅极型栅极驱动器的配置的视图。图5是示出面板内栅极型栅极驱动器的设置示例的视图。
如图3所示,面板内栅极型栅极驱动器可以包括移位寄存器131和电平移位器135。电平移位器135可以基于从时序控制器120和电源180输出的信号和电压生成时钟信号Clks、起始信号Vst等。时钟信号Clks可以在时钟信号Clks具有J个不同相位(J为2或更大的整数)例如2相、4相、8相等的条件下生成。
移位寄存器131可以基于从电平移位器135输出的信号Clks和Vst等进行操作,并且可以输出能够使形成在显示面板处的晶体管导通或关断的栅极信号Gate[1]至Gate[m]。移位寄存器131可以以薄膜形式以面板内栅极的方式形成在显示面板上。
如图3和图4所示,与移位寄存器131不同,电平移位器135可以以IC的形式独立地形成,或者可以被内部包括在电源180中。然而,这种配置仅仅是说明性的,并且本公开内容的示例性实施方式不限于此。
如图5所示,在面板内栅极型栅极驱动器中输出栅极信号的栅极驱动器130a和130b可以被设置在显示面板150的非显示区域NA中。尽管栅极驱动器130a和130b已经被示出为设置在显示面板150的左和右非显示区域NA中。3A,但是栅极驱动器130a和130b可以设置在显示面板150的上和下非显示区域NA中,或者可以设置在显示面板150的显示区域AA中。
图6和图7是说明设置在发光显示设备的显示面板中的像素和像素的设置示例的图。
如图6所示,发光显示设备可以基于包括以矩阵形式设置的像素PIX的显示面板150来显示图像。设置在显示面板150中的一个像素PIX可以包括红色子像素SPr、白色子像素SPw、绿色子像素SPg和蓝色子像素SPb。
如图7(a)至7(d)所示,红色子像素SPr、绿色子像素SPg、蓝色子像素SPb和白色子像素SPw的设置顺序可以根据显示面板的实现类型而变化。
图8是示出数据信号的格式和根据数据信号的格式的数据信号之间的数据量差异的图。图9是说明根据输入数据信号的格式的驱动条件的图。
如图8所示,用于显示图像的数据信号YCbCr可以由亮度分量Y(亮度)和色度分量Cb和Cr(色度)构成。通过图像产生而产生的原始图像的数据信号YCbCr可以具有4:4:4格式。
然而,在广播和视频媒体中,为了实现数据传输容量的降低,可以从原始视频的数据信号YCbCr中丢弃一些信号分量,从而将数据信号YCbCr格式化为4:2:0格式,并且然后可以发送所得的数据信号。如上所述,仅减少色度分量Cb和Cr(色度)同时仍然保持亮度分量Y(亮度)的方法称为“色度子采样”。
图8示出了色度子采样的示例,在该色度子采样的示例中,将原始图像的数据信号YCbCr从4:4:4格式压缩采样为4:2:0(或4:2:2)格式,使得包括在数据信号YCbCr中的亮度值Y、第一色调值Cb和第二色调值Cr的比率从4:4:4变化为4:2:0(或4:2:2)。从图8可见,尽管具有4:4:4格式的数据信号YCbCr的数据量是100%,但是当数据信号YCbCr被下采样为4:2:0格式时,数据信号YCbCr的数据量可以减少至50%。由于可以通过图像的下采样来实现图像的数据处理能力的降低,因此可以提供与在图像发送侧和图像接收侧两者处处理信号的部分相关联的许多优点。
如图9所示,数据信号可以以4K分辨率、120Hz驱动频率、10位数据位和4:4:4格式或者以4K分辨率、240Hz驱动频率、10位数据位和4:4:4格式输入至图像供应器110(SET)。通过参照从图像供应器110输出至时序控制器120(TCON)的数据信号可以看出,尽管4:4:4格式和4:2:0格式的数据信号是在两个数据信号都具有12位数据位的条件下输出的,但是4:4:4格式的数据信号可以被识别为标准,而4:2:0格式的数据信号可以被识别为自定义。
因此,诸如发光显示设备等的显示设备可以基于4:4:4格式、4:2:0格式等来渲染图像。然而,当以色度子采样方式进行压缩的数据信号在UHD级或更高的超高分辨率环境中实现时,可能出现由丢失的色度分量的影响所引起的图像或字符等的一部分的模糊的图片质量劣化问题。因此,有必要消除这样的问题。
图10和图11是说明根据本公开内容的示例性实施方式的数据信号的补偿构思的图。
如图10和图11所示,根据本公开内容的示例性实施方式,当以色度子采样方式以4:2:0格式进行压缩的数据信号从时序控制器120的外部输入至时序控制器120时,时序控制器120可以对输入的数据信号执行图像处理等,并且可以将所得的数据信号输出至数据驱动器140。另外,数据驱动器140可以补偿以4:2:0格式压缩的数据信号,并且因此,可以产生4:4:4格式的数据信号,并且然后可以输出该数据信号。数据驱动器140可以以数字的方式补偿数据信号的丢失色度分量,并且然后可以输出所得的数据信号。
图12是说明根据本公开内容的示例性实施方式的显示面板的图。图13是说明根据本公开内容的示例性实施方式的用于施加数据电压和栅极信号的方法的图。
如图12所示,根据本公开内容的示例性实施方式的显示面板中包括的像素可以具有与像素PIX的设置关系和连接关系相同的设置关系和连接关系,这将在下文中进行描述。
显示面板可以包括在水平方向上按照红色子像素R11、白色子像素W11、绿色子像素G11和蓝色子像素B11的顺序设置的像素PIX。第一栅极线GL1可以设置在像素PIX的上端处,以在水平方向上延伸,并且第二栅极线GL2可以设置在像素PIX的下端处,以在水平方向上延伸。第一数据线DL1至第四数据线DL4可以设置成在与第一栅极线GL1和第二栅极线GL2相交的竖直方向上延伸。
红色子像素R11可以连接至第一数据线DL1和第二栅极线GL2。红色子像素R11可以响应于通过第二栅极线GL2向其施加的第二栅极信号基于通过第一数据线DL1向其施加的第一数据电压而发光。
白色子像素W11可以连接至第二数据线DL2和第一栅极线GL1。白色子像素W11可以响应于通过第一栅极线GL1向其施加的第一栅极信号基于通过第二数据线DL2向其施加的第二数据电压而发光。
绿色子像素G11可以连接至第三数据线DL3和第二栅极线GL2。绿色子像素G11可以响应于通过第二栅极线GL2向其施加的第二栅极信号基于通过第三数据线DL3向其施加的第三数据电压而发光。
蓝色子像素B11可以连接至第四数据线DL4和第二栅极线GL2。蓝色子像素B11可以响应于通过第二栅极线GL2向其施加的第二栅极信号基于通过第四数据线DL4向其施加的第四数据电压而发光。
如图12和图13所示,从第一数据线DL1、第三数据线DL3、第四数据线DL4、第五数据线DL5、第七数据线DL7和第八数据线DL8输出的数据电压D1、D3、D4、D5、D7和D8的输出格式可以与从第二数据线DL2和第六数据线DL6输出的数据电压D2和D6的输出格式不同。
通过第一栅极线GL1施加的第一栅极信号G1、通过第二栅极线GL2施加的第二栅极信号G2、通过第三栅极线GL3施加的第三栅极信号G3和通过第四栅极线GL4施加的第四栅极信号G4中的每一个可以以逻辑高电平(包括在像素中的晶体管的导通电压)施加2H的时间。另外,可以施加这些栅极信号G1至G4,使得栅极信号G1至G4中相邻的栅极信号彼此交叠1H的时间。
下文将另外给出与将图13所示的数据电压D1至D8和栅极信号G1至G4施加至图12所示的显示面板相关联的描述。
在图12的第一水平线HL1中,可以在图13所示的第一栅极信号G1的下降沿期间对连接至第二数据线DL2的白色子像素的第十一白色数据电压W11和连接至第六数据线DL6的白色子像素的第十二白色数据电压W12进行充电。在第一水平线HL1中充电的第十一白色数据电压W11和第十二白色数据电压W12可以基于包括在具有4:2:0格式的数据信号中的白色数据信号来产生。
在图12的第一水平线HL1中,可以在图13所示的第二栅极信号G2的下降沿期间对连接至第一数据线DL1的红色子像素的第十一红色数据电压R11、连接至第三数据线DL3的绿色子像素的第十一绿色数据电压G11、以及连接至第四数据线DL4的蓝色子像素的第十一蓝色数据电压B11进行充电。分别在第一水平线HL1中的第一数据线DL1、第三数据线DL3和第四数据线DL4中充电的第十一红色数据电压R11、第十一绿色数据电压G11和第十一蓝色数据电压B11可以基于包括在具有4:2:0格式的数据信号中的红色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号来产生。
在第一水平线HL1中,可以在图13所示的第二栅极信号G2的下降沿期间对连接至第五数据线DL5的红色子像素的第十一红色数据电压R11、连接至第七数据线DL7的绿色子像素的第十一绿色数据电压G11、以及连接至第八数据线DL8的蓝色子像素的第十一蓝色数据电压B11进行充电。分别在第一水平线HL1中的第五数据线DL5、第七数据线DL7和第八数据线DL8中充电的第十一红色数据电压R11、第十一绿色数据电压G11和第十一蓝色数据电压B11可以是供应至第一数据线DL1、第三数据线DL3和第四数据线DL4的红色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号的副本(复制的数据信号)。
在图12的第二水平线HL2中,可以在图13所示的第二栅极信号G2的下降沿期间对连接至第二数据线DL2的白色子像素的第二十一白色数据电压W21和连接至第六数据线DL6的白色子像素的第二十二白色数据电压W22进行充电。在第二水平线HL2中充电的第二十一白色数据电压W21和第二十二白色数据电压W22可以是紧接着用于产生第一水平线HL1的第十一白色数据电压W11和第十二白色数据电压W12的白色数据信号输入的那些数据电压。
在图12的第二水平线HL2中,可以在图13所示的第三栅极信号G3的下降沿期间对连接至第一数据线DL1的红色子像素的第十一红色数据电压R11、连接至第三数据线DL3的绿色子像素的第十一绿色数据电压G11、以及连接至第四数据线DL4的蓝色子像素的第十一蓝色数据电压B11进行充电。分别在第二水平线HL2中的第一数据线DL1、第三数据线DL3和第四数据线DL4中充电的第十一红色数据电压R11、第十一绿色数据电压G11和第十一蓝色数据电压B11可以是供应至第一水平线HL1的第一数据线DL1、第三数据线DL3和第四数据线DL4的红色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号的副本(复制的数据信号)。
在第二水平线HL2中,可以在图13所示的第三栅极信号G3的下降沿期间对连接至第五数据线DL5的红色子像素的第十一红色数据电压R11、连接至第七数据线DL7的绿色子像素的第十一绿色数据电压G11、以及连接至第八数据线DL8的蓝色子像素的第十一蓝色数据电压B11进行充电。分别在第二水平线HL2中的第五数据线DL5、第七数据线DL7和第八数据线DL8中充电的第十一红色数据电压R11、第十一绿色数据电压G11和第十一蓝色数据电压B11可以是供应至第一数据线DL1、第三数据线DL3和第四数据线DL4的红色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号的副本(复制的数据信号)。
参照以上描述,可以看出,白色数据电压(例如,W11和W12)不是基于复制的数据信号产生的,并且因此可以在施加用于一行的栅极信号(例如,G1)的一个水平时间(H)期间输出,而红色数据电压R11、绿色数据电压G11和蓝色数据电压B11是基于复制的数据信号产生的,并且因此可以在施加用于两行的栅极信号(例如,G2和G3)的两个水平时间(H)期间输出。也就是说,通过复制产生的数据信号可以相对于水平线在多行(至少两行)的基础上输出。
图14是简要地说明根据本公开内容的示例性实施方式的数据驱动器的配置的图。图15至图17是说明与根据本公开内容的示例性实施方式的基于存储在锁存器中的一些数据信号的数据信号的复制相关联的过程的图。
如图14所示,根据本公开内容的示例性实施方式的数据驱动器可以包括移位寄存器SR、数据选择器SEL(444/420选择逻辑)、第一锁存器LAT1(采样)、第二锁存器LAT2(采样)、第三锁存器LAT3(保持)、DA转换器DAC、放大器AMP等。DA转换器DAC和放大器AMP可以统称为输出单元。
移位寄存器SR可以用于生成控制信号,以在一行的基础上接收从时序控制器发送的具有数字形式的数据信号。
数据选择器SEL可以在移位寄存器SR的控制下根据外部输入至其的数据信号的格式来执行选择性地复制(扩展)除白色数据信号之外的红色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号的操作。数据选择器SEL可以在数据信号具有4:4:4格式时不对输入至其的数据信号执行复制操作,但是可以在数据信号具有4:2:0格式时对数据信号执行复制操作。
第一锁存器LAT1可以用于对通过数据选择器SEL输出的数据信号进行采样,并且存储所采样的数据信号。第一锁存器LAT1可以在一行的基础上对红色数据信号、白色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号进行采样。第一锁存器LAT1可以被称为采样锁存器,这是因为第一锁存器LAT1在一行的基础上对红色数据信号、白色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号进行采样。
第二锁存器LAT2可以用于对通过第一锁存器LAT1输出的数据信号进行采样,并且存储所采样的数据信号。第二锁存器LAT2可以在一行的基础上仅对白色数据信号进行采样。第二锁存器LAT2可以被称为采样锁存器,这是因为第二锁存器LAT2在一行的基础上对白色数据信号进行采样。在数据选择器SEL的控制下,第二锁存器LAT2可以在数据信号具有4:4:4格式时采用非操作状态,但是可以在数据信号具有4:2:0格式时采用操作状态,以仅对白色数据信号进行采样。同时,由于第二锁存器LAT2仅在一行的基础上对白色数据信号进行采样,因此通过第一锁存器LAT1输出的红色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号可以被输入至第三锁存器LAT3。
第三锁存器LAT3可以保持从第一锁存器LAT1和第二锁存器LAT2输出的数据信号,并且可以输出所保持的数据信号。第三锁存器LAT3可以保持,并且然后输出与源极输出信号SOE对应的数据信号。第三锁存器LAT3可以被称为保持锁存器,这是因为第三锁存器LAT3在一行的基础上保持红色数据信号、白色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号。
DA转换器DAC可以用于将从第三锁存器LAT3输出的具有数字形式的数据信号转换成具有模拟形式的数据电压,并且然后可以输出该数据电压。另外,DA转换器DAC可以基于从伽马单元输出的伽马参考电压将具有数字形式的数据信号转换成具有模拟形式的数据电压。
放大器AMP可以用于通过各个输出通道放大具有由DA转换器DAC转换的模拟形式的数据电压,并且然后可以输出所放大的数据电压。从放大器AMP输出的数据电压可以通过数据线施加至子像素。
如图15至图17所示,当外部输入至其的数据信号是4:2:0格式时,数据选择器SEL可以执行以下复制操作。
数据选择器SEL可以将旨在通过第一数据线DL1输出的第一数据信号D1复制为第五数据信号D5,以使第一数据信号D1也能够通过第五数据线DL5输出。数据选择器SEL可以将旨在通过第三数据线DL3输出的第三数据信号D3复制为第七数据信号D7,以使第三数据信号D3也能够通过第七数据线DL7输出。数据选择器SEL可以将旨在通过第四数据线DL4输出的第四数据信号D4复制为第八数据信号D8,以使第四数据信号D4也能够通过第八数据线DL8输出。
换言之,当数据信号为4:2:0格式时,数据选择器SEL可以将路径设置成使得第一数据线和第五数据线被分组为一组,可以将路径设置成使得第三数据线和第七数据线被分组为一组,可以将路径设置成使得第四数据线和第八数据线被分组为一组。由数据选择器SEL复制的第一数据信号D1至第八数据信号D8可以由第一锁存器LAT1采样和存储。
同时,需要注意的是,设置在第一锁存器LAT1下游端处的第二锁存器LAT2被示出为示出先前施加至第二锁存器LAT2的白色数据信号D2'和D6'分别根据单独的采样操作分别存储在第二锁存器LAT2中。在这种情况下,通过后续的输出过程,存储在第二锁存器LAT2中的白色数据信号D2'和D6'可以以图13的第十一白色数据电压W11和第十二白色数据电压W12的形式输出,并且存储在第一锁存器LAT1中的白色数据信号D2和D6可以以图13的第二十一白色数据电压W21和第二十二白色数据电压W22的形式输出。
与图16的源极输出信号SOE(240Hz)对应,图15所示的数据信号可以由第三锁存器LAT3以包括红色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号RGB的奇数行数据和包括白色数据信号W的偶数行数据的形式来保持,并且然后可以输出所保持的数据信号。此后,从第三锁存器LAT3输出的数据信号可以由DA转换器DAC等转换成数据电压,并且然后可以输出该数据电压。
因此,根据本公开内容的示例性实施方式的数据驱动器可以通过用于数据选择器SEL的选择性数据信号的复制操作和用于第二锁存器LAT的白色数据信号的锁存操作以数字的方式补偿数据信号的丢失色度分量,并且然后可以输出经补偿的数据信号。
因此,如图17所示,以4:2:0格式输入的数据信号可以通过由数据驱动器进行的补偿操作来重新配置成4:4:4格式的数据信号,并且因此,可以以扩展状态提供要供应至显示面板的数据电压。因此,可以使图片质量劣化问题最小化。
如根据以上描述明显的,根据本公开内容的示例性实施方式,存在以下效果:不仅实现了基于具有4:4:4格式的标准类型数据信号的图像,而且使在实现基于具有4:2:0格式的自定义类型数据信号的图像期间由色度分量丢失而导致的图片质量劣化问题最小化。另外,当以色度子采样方式压缩的数据信号在UHD级或更高的超高分辨率环境中实现时,存在使诸如图片质量劣化等限制最小化的效果。
为了说明性地解释本公开内容的技术构思,已经呈现了前述描述和附图。本公开内容所属领域的技术人员可以理解,在不改变本公开内容的基本特征的情况下,通过组合、划分、替换或改变构成要素而获得的各种修改和变化是可能的。因此,本文中公开的前述实施方式应当被解释为仅是说明性的,而不是限制本公开内容的原理和范围。应当理解,本公开内容的范围应当由所附权利要求书限定,并且其所有等同形式均落入本公开内容的范围内。
Claims (10)
1.一种显示设备,包括:
显示面板,其被配置成显示图像;
栅极驱动器,其连接至所述显示面板的栅极线;以及
数据驱动器,其连接至所述显示面板的数据线,
其中,所述数据驱动器在外部输入的具有4:2:0格式的数字数据信号中提供除白色数据信号之外的红色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号的副本,并且对所述白色数据信号、所述红色数据信号、所述绿色数据信号和所述蓝色数据信号以及所复制的红色数据信号、所复制的绿色数据信号和所复制的蓝色数据信号进行转换,从而输出具有4:4:4格式的模拟数据电压。
2.根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述数据驱动器包括数据选择器,所述数据选择器被配置成根据外部输入的数据信号的格式执行选择性地复制除所述白色数据信号之外的所述红色数据信号、所述绿色数据信号和所述蓝色数据信号的操作。
3.根据权利要求2所述的显示设备,其中,所述数据选择器在外部输入具有4:2:0格式的数字数据信号时执行数据信号复制操作,并且在外部输入具有4:4:4格式的数字数据信号时不执行数据信号复制操作。
4.根据权利要求2所述的显示设备,其中,所述数据驱动器还包括:
第一锁存器,其被配置成在一行的基础上对通过所述数据选择器输出的红色数据信号、白色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号以及所复制的红色数据信号、所复制的绿色数据信号和所复制的蓝色数据信号进行采样;
第二锁存器,其被配置成在一行的基础上对通过所述第一锁存器输出的白色数据信号进行采样;以及
第三锁存器,其被配置成保持通过所述第一锁存器输出的红色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号以及所复制的红色数据信号、所复制的绿色数据信号和所复制的蓝色数据信号、以及通过所述第二锁存器输出的白色数据信号。
5.根据权利要求4所述的显示设备,其中,当外部输入具有4:2:0格式的数字数据信号时,所述第二锁存器在所述数据选择器的控制下仅对所述白色数据信号进行采样。
6.根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述数据驱动器在一个水平时间内输出白色数据电压,并且在两个水平时间内输出红色数据电压、绿色数据电压和蓝色数据电压。
7.根据权利要求6所述的显示设备,其中,所述红色数据电压、所述白色数据电压、所述绿色数据电压和所述蓝色数据电压分别在施加至所述栅极线的栅极信号的下降沿期间在所述显示面板的红色子像素、白色子像素、绿色子像素和蓝色子像素中充电。
8.根据权利要求1所述的显示设备,其中,所述显示面板包括:
至少一个白色子像素,其被配置成在通过第一栅极线施加的第一栅极信号的下降沿期间存储白色数据电压;
至少一个红色子像素、至少一个绿色子像素和至少一个蓝色子像素,所述至少一个红色子像素、所述至少一个绿色子像素和所述至少一个蓝色子像素分别被配置成在通过与所述第一栅极线相邻设置的第二栅极线施加的第二栅极信号的下降沿期间存储红色数据电压、绿色数据电压和蓝色数据电压;并且
所述至少一个白色子像素、所述至少一个红色子像素、所述至少一个绿色子像素和所述至少一个蓝色子像素设置在同一水平线上。
9.一种数据驱动器,包括:
数据选择器,其被配置成根据外部输入的数据信号的格式执行选择性地复制除白色数据信号之外的红色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号的操作;
第一锁存器,其被配置成在一行的基础上对通过所述数据选择器输出的红色数据信号、白色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号以及所复制的红色数据信号、所复制的绿色数据信号和所复制的蓝色数据信号进行采样;
第二锁存器,其被配置成在一行的基础上对通过所述第一锁存器输出的白色数据信号进行采样;
第三锁存器,其被配置成保持通过所述第一锁存器输出的红色数据信号、绿色数据信号和蓝色数据信号以及所复制的红色数据信号、所复制的绿色数据信号和所复制的蓝色数据信号、以及通过所述第二锁存器输出的白色数据信号;以及
输出单元,其被配置成将通过所述第三锁存器输出的数据信号转换成具有模拟形式的数据电压,并且输出所述数据电压,
其中,所述数据选择器在外部输入具有4:2:0格式的数字数据信号时,所述输出单元输出具有4:4:4格式的模拟数据电压。
10.根据权利要求9所述的数据驱动器,其中,所述数据选择器在外部输入具有4:2:0格式的数字数据信号时执行数据信号复制操作,并且在外部输入具有4:4:4格式的数字数据信号时不执行数据信号复制操作。
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