CN116416892A - 发光显示装置及其驱动方法 - Google Patents

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Abstract

公开了发光显示装置及其驱动方法。本发明提供一种包括显示面板的发光显示装置,其包括红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素;驱动器,其被配置为驱动所述显示面板;以及定时控制器,被配置为控制所述驱动器,其中当所述显示面板显示图像时,源于所述白色子像素的W峰值亮度高于源于所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素的RGB峰值亮度之和。

Description

发光显示装置及其驱动方法
技术领域
本发明涉及一种发光显示装置及其驱动方法。
背景技术
随着信息技术的发展,作为用户和信息之间的连接介质的显示装置的市场正在增长。因此,越来越多地使用诸如发光显示器(LED)装置、量子点显示器(QOD)装置和液晶显示器(LCD)装置的显示装置。
上述显示装置包括:显示面板,其包括子像素;驱动器,其输出用于驱动显示面板的驱动信号;电源,其产生要提供给显示面板或驱动器的电力;等等。
在上述显示装置中,当驱动信号(例如,扫描信号和数据信号)被提供给形成在显示面板中的子像素时,所选择的子像素透射光或直接发射光,从而显示图像。
发明内容
本发明的一个目的是降低功耗,同时考虑到色彩加性(color additivity)而实现用于增大W亮度的图像质量增强。
为了实现这些目的和其他优点,并且根据本发明的目的,如这里所体现和广泛描述的,一种发光显示装置包括:显示面板,所述显示面板包括红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素;驱动器,所述驱动器被配置为驱动所述显示面板;以及定时控制器,所述定时控制器被配置为控制所述驱动器;其中,当所述显示面板显示图像时,源于所述白色子像素的W峰值亮度高于源于所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素的RGB峰值亮度之和。
所述定时控制器可以在计算要在所述显示面板上显示的图像的平均图像级别时,根据输入图像计算不考虑色度分量的第一平均图像级别和考虑所述色度分量的第二平均图像级别中的至少一个。
所述定时控制器可以基于所述第二平均图像级别产生峰值亮度控制信号,用于将所述W峰值亮度控制为高于所述RGB峰值亮度之和。
第二平均图像级别可以基于下式计算,第二平均图像级别=(总像素总和(MAX(R,G,B)/255×((MAX(R,G,B)-(1-色度增益))×MIN(R,G,B))/MAX(R,G,B)))/总像素数)×100,其中,所述总像素总和为所有像素的总和,所述MAX(R,G,B)为RGB数据信号的最大值,所述MIN(R,G,B)为RGB数据信号的最小值,所述色度增益为根据色度分量的增益值,所述总像素数为所有像素的计数值。
所述定时控制器可以产生峰值亮度控制信号,用于分别独立控制源于所述白色子像素的W亮度和独立控制源于所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素的RGB亮度
当在输入图像中存在预定数量的白色图像时,所述定时控制器可以产生峰值亮度控制信号,用于减小源于所述白色子像素的W亮度,而不改变源于所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素的RGB亮度。
当在输入图像中存在预定数量的白色图像时,所述定时控制器可以产生峰值亮度控制信号,用于增大源于所述白色子像素的W亮度,而不改变源于所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素的RGB亮度。
当在输入图像中存在预定数量的白色图像时,所述定时控制器可以产生峰值亮度控制信号,用于减小源于所述白色子像素的W亮度,而不增大源于所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素的RGB亮度。
当在输入图像中存在大量白色图像时,所述定时控制器可以产生峰值亮度控制信号,用于增大源于所述白色子像素的W亮度,而不减小源于所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素的RGB亮度。
在本发明的另一方面中,一种驱动发光显示装置的方法,所述发光显示装置包括:显示面板,所述显示面板包括红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素;驱动器,所述驱动器用于驱动所述显示面板;以及定时控制器,所述定时控制器用于控制所述驱动器,所述方法包括以下步骤:根据输入图像计算不考虑色度分量的第一平均图像级别和考虑色度分量的第二平均图像级别中的至少一个;以及基于所述第一平均图像级别或所述第二平均图像级别生成峰值亮度控制信号,其中,当显示面板显示图像时,源于白色子像素的W峰值亮度高于源于所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素的RGB峰值亮度之和。
第二平均图像级别可以基于下式计算,第二平均图像级别=(总像素总和(MAX(R,G,B)/255×((MAX(R,G,B)-(1-色度增益))×MIN(R,G,B))/MAX(R,G,B)))/总像素数)×100,其中,所述总像素总和为所有像素的总和,所述MAX(R,G,B)为RGB数据信号的最大值,所述MIN(R,G,B)为RGB数据信号的最小值,所述色度增益为根据色度分量的增益值,所述总像素数为所有像素的计数值。
在本发明的另一方面中,一种发光显示装置包括:显示面板,所述显示面板包括红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素;驱动器,所述驱动器被配置为驱动所述显示面板;以及定时控制器,所述驱动器被配置为控制所述驱动器,根据输入图像计算考虑了色度分量的平均图像级别,并且基于所述平均图像级别来生成峰值亮度控制信号,所述峰值亮度控制信号用于将源于所述白色子像素的W峰值亮度控制为高于源于所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素的RGB峰值亮度之和。
所述显示面板可以响应于所述峰值亮度控制信号,显示其中所述W峰值亮度高于所述RGB峰值亮度之和的图像。
平均图像级别可以基于以下公式计算,平均图像级别=(总像素总和(MAX(R,G,B)/255×((MAX(R,G,B)-(1-色度增益))×MIN(R,G,B))/MAX(R,G,B)))/总像素数)×100,其中,所述总像素总和为所有像素的总和,所述MAX(R,G,B)为RGB数据信号的最大值,所述MIN(R,G,B)为RGB数据信号的最小值,所述色度增益为根据色度分量的增益值,所述总像素数为所有像素的计数值。
附图说明
图1是示意性示出发光显示装置的框图,并且图2是示意性示出图1所示的子像素的配置图。
图3和图4是用于说明面板内栅极型扫描驱动器的配置的示图,图5A和图5B是示出面板内栅极型扫描驱动器的布置示例的示图。
图6至图9是用于描述根据本发明实施方式的发光显示装置的图,图10是示出用于说明根据实施方式的峰值亮度控制方法与根据比较例的峰值亮度控制方法相比的峰值亮度控制曲线的图,以及图11至图14是示出用于说明根据比较例的峰值亮度控制方法与根据实施方式的峰值亮度控制方法之间的差异的亮度控制曲线的示图。
图15至图18是示出根据比较例的峰值亮度控制方法与根据实施方式的峰值亮度控制方法之间的差异的示例图。
具体实施方式
根据本发明的显示装置可以实现为电视、视频播放器、个人计算机(PC)、家庭影院、汽车电子设备、智能电话等,但是本发明不限于此。根据本发明的显示装置可以实现为发光显示(LED)装置、量子点显示(QOD)装置、液晶显示(LCD)装置等。然而,为了便于描述,下面将举例说明基于无机发光二极管或有机发光二极管直接发光的发光显示装置。
图1是示意性示出发光显示装置的框图,图2是示意性示出图1所示的子像素的配置图。
如图1和图2所示,发光显示装置可以包括图像提供器110、定时控制器120、扫描驱动器130、数据驱动器140、显示面板150、电源180等。
图像提供器(组或主机系统)110可以连同从外部提供的图像数据信号或存储在内部存储器中的图像数据信号一起输出各种驱动信号。图像提供器110可以向定时控制器120提供数据信号和各种驱动信号。
定时控制器120可以输出用于控制扫描驱动器130的操作定时的选通定时控制信号GDC、用于控制数据驱动器140的操作定时的数据定时控制信号DDC以及各种同步信号(垂直同步信号Vsync和水平同步信号Hsync)。定时控制器120可以将从图像提供器110提供的数据信号DATA与数据定时控制信号DDC一起提供给数据驱动器140。定时控制器120可以采用集成电路(IC)的形式并安装在印刷电路板上,但不限于此。
扫描驱动器130可以响应于从定时控制器120提供的选通定时控制信号GDC而输出扫描信号(或扫描电压)。扫描驱动器130可以通过选通线GL1至GLm向包括在显示面板150中的子像素提供扫描信号。扫描驱动器130可以采用IC的形式,或者可以面板内栅极结构直接形成在显示面板150上,但不限于此。
数据驱动器140可以响应于从定时控制器120提供的数据定时控制信号DDC来采样和锁存数据信号DATA,基于伽马参考电压将数字数据信号转换为模拟数据电压,并输出模拟数据电压。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中的子像素提供数据电压。数据驱动器140可以采用IC的形式,并且安装在显示面板150上或安装在印刷电路板上,但不限于此。
电源180可以基于从外部提供的外部输入电力产生具有高电位的第一电力和具有低电位的第二电力,并且通过第一电力线EVDD和第二电力线EVSS输出第一电力和第二电力。电源180可以产生和输出驱动扫描驱动器130所需的电压(例如,包括选通高电压和选通低电压的选通电压)和驱动数据驱动器140所需的电压(包括漏极电压和半漏极电压的漏极电压)以及第一电力和第二电力。
显示面板150可以响应于包括扫描信号和数据电压、第一电力、第二电力等的驱动信号来显示图像。显示面板150的子像素直接发光。显示面板150可以基于具有刚性或柔性的基板(例如玻璃、硅、聚酰亚胺等)制造。此外,发光的子像素可以包括红色、绿色和蓝色像素,或者包括红色、绿色、蓝色和白色像素。
例如,一个子像素SP可以连接到第一数据线DL1、第一选通线GL1、第一电力线EVDD和第二电力线EVSS,并且可以包括像素电路,该像素电路包括开关晶体管、驱动晶体管、电容器、有机发光二极管等。由于在发光显示装置中使用的子像素SP直接发光,所以电路结构复杂。此外,存在各种补偿电路,其用于补偿用于提供驱动发光的有机发光二极管所需的驱动电流的驱动晶体管以及有机发光二极管的劣化。因此,注意,子像素SP简单地以块的形式示出。
同时,在以上描述中,定时控制器120、扫描驱动器130、数据驱动器140等被描述为单独的组件。然而,根据发光显示装置的实现方法,可以将定时控制器120、扫描驱动器130和数据驱动器140中的一个或多个集成到一个IC中。
图3和图4是用于说明面板内栅极型扫描驱动器的配置的示图,图5A和图5B是示出面板内栅极型扫描驱动器的布置示例的示图。
如图3所示,面板内栅型扫描驱动器130可以包括移位寄存器131和电平移位器135。电平移位器135可以基于从定时控制器120和电源180输出的信号和电压产生驱动时钟信号Clk和开始信号Vst。驱动时钟信号Clk可以以J个不同相位(J是等于或大于2的整数)的形式产生,例如2个相位、4个相位或8个相位。
移位寄存器131基于从电平移位器135输出的信号Clks和Vst运行,并且可以输出扫描信号Scan[1]至Scan[m],用于导通或截止形成在显示面板中的晶体管。移位寄存器131可以采取显示面板上的薄膜的形式,呈面板内栅极结构。
如图3和图4所示,与移位寄存器131不同,电平移位器135可以独立地配置为IC,或者可以包括在电源180中。然而,这仅仅是示例,本发明不限于此。
如图5A和图5B所示,在面板内栅极型扫描驱动器中输出扫描信号的移位寄存器131a和131b可以设置在显示面板150的非显示区域NA中。移位寄存器131a和131b可以如图5A所示设置在显示面板150的左和右非显示区域NA中,或者如图5B所示设置在显示面板150的上和下非显示区域NA中。尽管在图5A和图5B中示出了移位寄存器131a和131b设置在非显示区域NA中的示例,但是本发明不限于此。
图6至图9是用于说明根据本发明实施方式的发光显示装置的图,图10是示出用于说明根据实施方式的峰值亮度控制方法与根据比较例的峰值亮度控制方法相比的峰值亮度控制曲线的图,以及图11至图14是示出用于描述根据比较例的峰值亮度控制方法与根据实施方式的峰值亮度控制方法之间的差异的亮度控制曲线的示图。
如图6所示,根据本发明实施方式的发光显示装置可以基于包括以矩阵形式排列的像素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、绿色子像素SPg、蓝色子像素SPb和白色子像素SPw。
如图7的(a)至(e)所示,包括在一个像素PIX中的红色子像素SPr、绿色子像素SPg、蓝色子像素SPb和白色子像素SPw的排列顺序可以根据显示面板的实现方法而改变。
如图6和图8所示,定时控制器120可以处理从图像提供器110施加的红色、绿色和蓝色数据信号(以下称为RGB数据信号)RGB,以将其转换为白色、红色、绿色和蓝色数据信号(以下称为WRGB数据信号)WRGB,并输出WRGB数据信号WRGB。为了驱动包括红色子像素SPr、绿色子像素SPg、蓝色子像素SPb和白色子像素SPw的显示面板150,需要如上所述通过定时控制器120的图像处理从RGB数据信号产生WRGB数据信号。
此外,定时控制器120可以输出峰值亮度控制信号PLCS,用于改变从伽马单元145输出的伽马电压值GMA。数据驱动器140可以基于从定时控制器120输出的WRGB数据信号WRGB和从伽马单元145输出的伽马电压值GMA生成要施加到显示面板的数据电压。因此,为了控制显示面板的峰值亮度,需要响应于定时控制器120的图像处理而产生峰值亮度控制信号PLCS。
如图9所示,定时控制器120可以执行各种类型的图像处理,以便产生峰值亮度控制信号PLCS以及白色、红色、绿色和蓝色数据信号WRGB。为此,定时控制器120可以包括去伽马(degamma)单元121、数据转换单元122、图像处理单元123、平均图像级别计算单元124、饱和度控制单元125、峰值亮度控制单元126、色度电流控制单元127、色度峰值控制单元128等。
去伽马单元121可以对包括在一帧中的RGB数据信号RGB执行去伽马处理。去伽马单元121可对已接收的逆伽马数据执行去伽马处理,以防止在将从外部输入的RGB数据信号RGB转换为RGBW数据信号RGBW以将逆伽马转换为线性形式的运行期间可能引起的位溢出(bit overflow),然后执行位拉伸(bit stretching)。去伽马单元121可使用去伽马查找表来执行位拉伸,但不限于此。
数据转换单元122可用于将通过去伽马单元121输出的RGB数据信号RGB转换为RGBW数据信号RGBW。数据转换单元122可基于其中设置的转换公式将RGB数据信号RGB转换为RGBW数据信号RGBW。
图像处理单元123可以用于对通过数据转换单元122输出的RGBW数据信号RGBW执行各种类型的图像处理。图像处理单元123可以加上或减去用于补偿RGBW数据信号RGBW的增益或特定权重。同时,数据转换单元122和图像处理单元123可以被集成为一体,并且可以被称为算法处理单元。
平均图像级别计算单元124可用于通过计算通过去伽马单元121输出的RGB数据信号RGB的平均代表值来计算平均图像级别。平均图像级别计算单元124可以从RGB数据信号RGB或从RGB数据信号RGB转换的YCbCr数据信号计算平均图像级别。
平均图像级别计算单元124可以为每个特定帧重新计算预先计算的平均代表值,使得相同的平均图像级别被应用于多个帧,以便减少闪烁等。
色度控制单元125可以选择性地与平均图像级别计算单元124相关联,使得在计算平均图像级别期间进一步考虑色度分量。在从RGB数据信号RGB中提取色度量并对其进行图像处理之后,色度控制单元125可具有取决于色度分量的定量色度分量值CHRO。
色度控制单元125可以将色度分量值CHRO发送到平均图像级别计算单元124,或可以不将色度分量值CHRO发送到平均图像级别计算单元124,以与平均图像级别计算单元124选择性地关联。根据与色度控制单元125的选择性关联,平均图像级别计算单元124可以计算不考虑色度分量的第一平均图像级别APL和考虑色度分量的第二平均图像级别CAPL。当色度控制单元125被关联时,平均图像级别计算单元124基于以下公式计算第二平均图像级别CAPL。
CAPL=(总像素总和(MAX(R,G,B)/255×((MAX(R,G,B)-(1-色度增益)×MIN(R,G,B))/MAX(R,G,B)))/总像素数)×100
在上式中,总像素总和是所有像素的总和,MAX(R,G,B)是RGB数据信号的最大值,MIN(R,G,B)是RGB数据信号的最小值,色度增益是取决于色度分量的增益值,并且总像素数是所有像素的计数值。在上式中,色度增益可以是0.0到1.0。
从上述公式可以确定,从色度控制单元125发送到平均图像级别计算单元124的色度分量值CHRO可以对应于取决于色度分量的增益值。
色度电流控制单元127和色度峰值控制单元128可以选择性地与峰值亮度控制单元126相关联,使得当平均图像级别计算单元124计算第二平均图像级别CAPL时,控制根据色度的电流和根据色度的峰值亮度。
色度电流控制单元127和色度峰值控制单元128生成参考值,使得当峰值亮度控制单元126生成峰值亮度控制信号PLCS时,进一步考虑根据第二平均图像级别的电流值CAPC和根据第二平均图像级别的峰值亮度值CAPP,并且因此可以将它们集成到色度控制单元125中。
峰值亮度控制单元126可以使用由平均图像级别计算单元124计算的第一平均图像级别APL或第二平均图像级别CAPL来控制每个帧的峰值亮度。峰值亮度控制单元126可以基于第一平均图像级别APL或第二平均图像级别CAPL输出用于改变从伽马单元输出的伽马电压值的峰值亮度控制信号PLCS。
由于根据实施方式的控制方法通过量化色度分量来控制峰值亮度,所以即使RGB纯色区域被降低,也可以实现与传统W亮度相比更高的W亮度。因此,根据实施方式的控制方法可以在降低RGB纯色区域的同时增大W亮度,同时降低功耗。
如图10所示,在根据比较例的控制方法中,基于未考虑色度分量的第一平均图像级别APL来确定峰值亮度PL。另一方面,在根据实施方式的控制方法中,基于考虑色度分量的第二平均图像级别CAPL来确定峰值亮度PL。同时,注意,为了更好地理解该实施方式,图10示出了放大的W峰值亮度曲线。
根据实施方式的控制方法能够独立地控制非彩色部分和彩色部分,使得当改变W峰值亮度时,保持RGB峰值亮度而不降低或改变。另外,在根据该实施方式的控制方法中,RGB峰值亮度和W峰值亮度不一起变化而是独立地变化,但是RGB峰值亮度和W峰值亮度可以根据校正变量或根据色度分量的增益值而变化。
如图11至图13所示,根据实施方式的控制方法可以实现与比较例相同的RGB峰值亮度。然而,如图14所示,与比较例(参考图14的实施方式(CAPL)和比较例(APL))和参考比较例(APL))的控制方法相比,根据实施方式的控制方法可以增大W峰值亮度,从而可以实现与在显示面板中形成的元件的效率相对应的峰值输出。即,根据该实施方式的控制方法可以在没有RGB控制的情况下单独控制W以实现最大效率。
通常,尽管基于RGBW子像素显示图像的方法可以使用没有滤色器的W子像素(高效率子像素)的高效率特性,但是期望考虑颜色加性以便最大限度地使用W子像素的高效率特性。为此,根据实施方式的控制方法考虑到与色彩加性相关的色度分量值来计算平均图像级别,以便将W子像素的高效率特性用于最大值,并基于此改变RGBW子像素的峰值亮度。
在下文中,将说明当RGBW子像素中的每一个表示全尺寸图案时,根据比较例的控制方法与根据实施方式的控制方法之间的差异。
在比较例中,图像可以用R=20nit、G=70nit、B=10nit和W=100nit来表示以匹配颜色比。即,在比较例中,可以设定“R峰值亮度+G峰值亮度+B峰值亮度=W峰值亮度”的关系,使得RGB峰值亮度之和与W峰值亮度相同。
另一方面,在实施方式中,可以将RGB的亮度控制为较低,并且可以将W的亮度控制为较高,例如R=10nit、G=35nit、B=5nit和W=200nit,并且可以独立地控制RGB和W的亮度。即,实施方式可以设置“R峰值亮度+G峰值亮度+B峰值亮度<W峰值亮度”的关系,其中W峰值亮度高于RGB峰值亮度之和。
注意,RGBW的亮度变化宽度可以根据应用显示装置的产品而不同地设置。此外,应当注意,在实际输出期间,可以通过内部算法根据与色度相关联的输出图像来自动改变对应的亮度。此外,可以根据色度改变显示面板的亮度W。
根据实施方式的控制方法是根据色度控制亮度的方法。因此,当通过根据实施方式的控制方法驱动显示装置时,当色度低时,W亮度可以高于默认操作(正常操作)期间的亮度。例如,当产品中的亮度设置为150nit时,当使用根据实施方式的控制方法时,可以实现250nit或更大的亮度。此外,在通过根据该实施方式的控制方法进行操作时,即使产品中设置的R亮度是50nit,也可以以25nit显示图像,因为RGB亮度可以同时降低。
在下文中,将说明当在显示面板上显示特定图像(例如,其中基于RGB的彩虹图案的灰度逐渐改变的图像)然后改变亮度时,根据比较例的控制方法与根据实施方式的控制方法之间的差异。
在比较例中,当测量一帧图像中表示相同灰度的图像时,RGB亮度之和(或RGB峰值亮度之和)可以不同于W亮度(或W峰值亮度)。这是因为亮度以这样的方式变化(RGB亮度之和不等于W亮度),使得RGB亮度或W亮度被强制增大或减小,而不考虑对比例中的颜色加性。
另一方面,在该实施方式中,当测量在一帧图像中表示相同灰度级的图像时,RGB亮度之和(或RGB峰值亮度之和)可以等于W亮度(或W峰值亮度)。这是因为考虑到色彩加性而改变亮度(RGB亮度之和对应于W亮度),使得在该实施方式中保持RGB亮度=W亮度的关系。
在下文中,将说明在存在少量W图像的情况(包括不存在W图像的情况)和存在大量W图像的情况下,根据比较例的峰值亮度控制方法与根据实施方式的峰值亮度控制方法之间的差异。
图15至图18是示出根据比较例的峰值亮度控制方法与根据实施方式的峰值亮度控制方法之间的差异的示例图。
当如图15的第一示例中那样存在少量的W图像时,因为可以执行独立控制,所以在根据实施方式的控制方法(CAPL)中在不改变RGB亮度的情况下仅减小W亮度,而在根据比较例的控制方法(APL)中可能减小RGB亮度和W亮度两者。
当如图16的第二示例中那样存在大量W图像时,因为可以执行独立控制,所以在根据实施方式的控制方法(CAPL)中仅增大W亮度而不改变RGB亮度,而在根据比较例的控制方法(APL)中可能增大RGB亮度和W亮度两者。
当如图17的第三示例中那样存在少量W图像时,因为可以执行独立控制,所以在根据实施方式的控制方法(CAPL)中可以降低W亮度而不增大RGB亮度,而在根据比较例的控制方法(APL)中可能降低RGB亮度和W亮度两者。
当如图18的第四示例中那样存在大量W图像时,因为可以执行独立控制,所以在根据实施方式的控制方法(CAPL)中可以增大W亮度而不减小RGB亮度,而在根据比较例的控制方法(APL)中可能增大RGB亮度和W亮度两者。
参照图15至图18的示例,在根据该实施方式的峰值亮度控制方法中,更接近W的图像的亮度可根据色度增大。在这种情况下,由于RGB具有比W的峰值亮度曲线低的峰值亮度曲线,所以亮度可能随着色度的增大而降低。换句话说,当色度高时,亮度可以遵循纯色曲线。简单地说,它可以被定义为“W图像:色度=0->低APL->亮度增大”和“RGB图像:色度=100->高APL->纯色PLC设置亮度”。
然而,当W图像和RGB图像一起呈现时,与上述示例不同,RGB亮度也可根据W亮度而增大。即,RGB亮度也可以与W亮度同时增大。该操作是可能的,因为可以根据输入图像来计算没有考虑色度分量的第一平均图像级别和考虑色度分量的第二平均图像级别中的至少一个,并且可以基于所计算的平均图像级别来控制亮度。
如上所述,本发明具有通过使用W子像素的高效率特性,根据输入数据信号的色度在可以保持寿命而不降低画面质量的范围内增大全白亮度的效果。此外,考虑到色彩加性,本发明具有降低功耗的效果,同时实现用于增大亮度的图像质量增强。
相关申请的交叉引用
本申请要求于2021年12月30日提交的韩国专利申请No.10-2021-0193365的权益,该申请通过引用结合于此,如同在此完全阐述一样。

Claims (14)

1.一种发光显示装置,所述发光显示装置包括:
显示面板,所述显示面板包括红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素;
驱动器,所述驱动器被配置为驱动所述显示面板;以及
定时控制器,所述定时控制器被配置为控制所述驱动器;
其中,当所述显示面板显示图像时,源于所述白色子像素的W峰值亮度高于源于所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素的RGB峰值亮度之和。
2.根据权利要求1所述的发光显示装置,其中,所述定时控制器在计算要在所述显示面板上显示的图像的平均图像级别时,根据输入图像计算不考虑色度分量的第一平均图像级别和考虑所述色度分量的第二平均图像级别中的至少一个。
3.根据权利要求2所述的发光显示装置,其中,所述定时控制器基于所述第二平均图像级别产生峰值亮度控制信号,用于将所述W峰值亮度控制为高于所述RGB峰值亮度之和。
4.根据权利要求2所述的发光显示装置,其中,所述第二平均图像级别是基于以下公式计算的,
第二平均图像级别=(总像素总和(MAX(R,G,B)/255×((MAX(R,G,B)-(1-色度增益))×MIN(R,G,B))/MAX(R,G,B)))/总像素数)×100,
其中,所述总像素总和为所有像素的总和,所述MAX(R,G,B)为RGB数据信号的最大值,所述MIN(R,G,B)为所述RGB数据信号的最小值,所述色度增益为根据色度分量的增益值,并且所述总像素数为所有像素的计数值。
5.根据权利要求1所述的发光显示装置,其中,所述定时控制器产生峰值亮度控制信号,用于分别独立控制源于所述白色子像素的W亮度和独立控制源于所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素的RGB亮度。
6.根据权利要求1所述的发光显示装置,其中,当在输入图像中存在预定数量的白色图像时,所述定时控制器产生峰值亮度控制信号,用于减小源于所述白色子像素的W亮度,而不改变源于所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素的RGB亮度。
7.根据权利要求1所述的发光显示装置,其中,当在输入图像中存在预定数量的白色图像时,所述定时控制器产生峰值亮度控制信号,用于增大源于所述白色子像素的W亮度,而不改变源于所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素的RGB亮度。
8.根据权利要求1所述的发光显示装置,其中,当在输入图像中存在预定数量的白色图像时,所述定时控制器产生峰值亮度控制信号,用于减小源于所述白色子像素的W亮度,而不是增大源于所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素的RGB亮度。
9.根据权利要求1所述的发光显示装置,其中,当在输入图像中存在预定数量的白色图像时,所述定时控制器产生峰值亮度控制信号,用于增大源于所述白色子像素的W亮度,而不是减小源于所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素的RGB亮度。
10.一种驱动发光显示装置的方法,所述发光显示装置包括:显示面板,所述显示面板包括红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素;驱动器,所述驱动器用于驱动所述显示面板;以及定时控制器,所述定时控制器用于控制所述驱动器,所述方法包括以下步骤:
根据输入图像计算不考虑色度分量的第一平均图像级别和考虑色度分量的第二平均图像级别中的至少一个;以及
基于所述第一平均图像级别或所述第二平均图像级别生成峰值亮度控制信号,
其中,当显示面板显示图像时,源于白色子像素的W峰值亮度高于源于所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素的RGB峰值亮度之和。
11.根据权利要求10所述的方法,其中,所述第二平均图像级别是基于以下公式来计算的,
第二平均图像级别=(总像素总和(MAX(R,G,B)/255×((MAX(R,G,B)-(1-色度增益))×MIN(R,G,B))/MAX(R,G,B)))/总像素数)×100,
其中,所述总像素总和为所有像素的总和,所述MAX(R,G,B)为RGB数据信号的最大值,所述MIN(R,G,B)为所述RGB数据信号的最小值,所述色度增益为根据色度分量的增益值,并且所述总像素数为所有像素的计数值。
12.一种发光显示装置,所述发光显示装置包括:
显示面板,所述显示面板包括红色子像素、绿色子像素、蓝色子像素和白色子像素;
驱动器,所述驱动器被配置为驱动所述显示面板;以及
定时控制器,所述驱动器被配置为控制所述驱动器,根据输入图像计算考虑了色度分量的平均图像级别,并且基于所述平均图像级别来生成峰值亮度控制信号,所述峰值亮度控制信号用于将源于所述白色子像素的W峰值亮度控制为高于源于所述红色子像素、所述绿色子像素和所述蓝色子像素的RGB峰值亮度之和。
13.根据权利要求12所述的发光显示装置,其中,所述显示面板响应于所述峰值亮度控制信号,显示其中所述W峰值亮度高于所述RGB峰值亮度之和的图像。
14.根据权利要求12所述的发光显示装置,其中,所述平均图像级别是基于以下公式计算的,
平均图像级别=(总像素总和(MAX(R,G,B)/255×((MAX(R,G,B)-(1-色度增益))×MIN(R,G,B))/MAX(R,G,B)))/总像素数)×100,
其中,所述总像素总和为所有像素的总和,所述MAX(R,G,B)为RGB数据信号的最大值,所述MIN(R,G,B)为所述RGB数据信号的最小值,所述色度增益为根据色度分量的增益值,并且所述总像素数为所有像素的计数值。
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