CN116564216A - 控制部、包括其的显示装置以及显示装置的驱动方法 - Google Patents

控制部、包括其的显示装置以及显示装置的驱动方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了控制部、包括其的显示装置以及显示装置的驱动方法,显示装置可以包括:显示面板,包括多个像素;电源供应部,向像素提供驱动电压;以及控制部,对感测在像素中流动的驱动电流而生成的感测驱动电流和极限电流进行比较而输出第一信号,并对第N‑1帧数据的负载和极限负载进行比较而输出第二信号,并且基于第一信号以及第二信号向电源供应部输出控制驱动电压的驱动电压控制信号。

Description

控制部、包括其的显示装置以及显示装置的驱动方法
技术领域
本发明涉及显示装置。更详细地,本发明涉及调节功耗的控制部、包括这种控制部的显示装置以及利用这种控制部的显示装置的驱动方法。
背景技术
显示装置可以包括显示面板以及控制部。显示面板可以基于包括多个帧数据的输入数据显示图像。控制部可以控制显示面板的驱动。
为了防止显示装置的功耗增加,控制部可以根据输入数据的负载调节显示面板的亮度。例如,当输入数据的负载相对大时,控制部可以降低显示面板的亮度,当输入数据的负载相对小时,控制部可以不降低显示面板的亮度。
在判断输入数据的负载的步骤中可能发生一个帧的延迟。例如,当第N-1帧数据的负载相对小且第N帧数据的负载相对大时,根据基于第N-1帧数据的负载生成的相对大的比例因子适用于第N帧数据,在第N帧中可能不降低显示面板的亮度,由此,可能增加显示装置的功耗。
发明内容
本发明的一目的在于,提供一种防止显示装置的功耗的增加的控制部。
本发明的一目的在于,提供一种包括所述控制部的显示装置。
本发明的一目的在于,提供一种利用所述控制部的显示装置的驱动方法。
然而,本发明的目的不限于这种目的,在不脱离本发明的构思和领域的范围内可以进行各种扩展。
为了达成前述的本发明的一目的,可以是,根据实施例的显示装置包括:显示面板,包括多个像素;电源供应部,向所述像素提供驱动电压;以及控制部,对感测在所述像素中流动的驱动电流而生成的感测驱动电流和极限电流进行比较而输出第一信号,并对第N-1帧数据的负载和极限负载进行比较而输出第二信号,并且基于所述第一信号以及所述第二信号向所述电源供应部输出控制所述驱动电压的驱动电压控制信号。
在一实施例中,可以是,当所述感测驱动电流大于或等于所述极限电流且所述第N-1帧数据的所述负载小于或等于所述极限负载时,所述控制部输出用于降低所述驱动电压的所述驱动电压控制信号。
在一实施例中,可以是,所述极限负载是帧数据的最大负载的约75%。
在一实施例中,可以是,所述极限电流小于在所述显示面板中流动的最大驱动电流。
在一实施例中,可以是,所述控制部包括:过电流判断部,对所述感测驱动电流和所述极限电流进行比较而输出所述第一信号;过电力判断部,对所述第N-1帧数据的所述负载和所述极限负载进行比较而输出所述第二信号;以及驱动电压控制部,基于所述第一信号以及所述第二信号向所述电源供应部输出所述驱动电压控制信号。
在一实施例中,可以是,所述驱动电压控制部包括:驱动电压控制编码生成部,基于所述第一信号以及所述第二信号输出驱动电压控制编码;以及数字模拟转换部,将所述驱动电压控制编码转换为所述驱动电压控制信号。
在一实施例中,可以是,所述控制部还包括:负载总和计算部,计算所述第N-1帧数据的整体灰度的总和。
在一实施例中,可以是,所述控制部还包括:负载计算部,基于所述第N-1帧数据的所述整体灰度的总和计算所述第N-1帧数据的所述负载。
为了达成前述的本发明的一目的,可以是,根据实施例的控制部包括:过电流判断部,对感测在显示面板中流动的驱动电流而生成的感测驱动电流和极限电流进行比较而输出第一信号;过电力判断部,对第N-1帧数据的负载和极限负载进行比较而输出第二信号;以及驱动电压控制部,基于所述第一信号以及所述第二信号输出控制提供到所述显示面板的驱动电压的驱动电压控制信号。
在一实施例中,可以是,当所述感测驱动电流大于或等于所述极限电流且所述第N-1帧数据的所述负载小于或等于所述极限负载时,所述驱动电压控制部输出用于降低所述驱动电压的所述驱动电压控制信号。
在一实施例中,可以是,所述极限负载是帧数据的最大负载的约75%。
在一实施例中,可以是,所述极限电流小于在所述显示面板中流动的最大驱动电流。
在一实施例中,可以是,所述驱动电压控制部包括:驱动电压控制编码生成部,基于所述第一信号以及所述第二信号输出驱动电压控制编码;以及数字模拟转换部,将所述驱动电压控制编码转换为所述驱动电压控制信号。
在一实施例中,可以是,所述控制部还包括:负载总和计算部,计算所述第N-1帧数据的整体灰度的总和。
在一实施例中,可以是,所述控制部还包括:负载计算部,基于所述第N-1帧数据的所述整体灰度的总和计算所述第N-1帧数据的所述负载。
为了达成前述的本发明的一目的,可以是,根据实施例的显示装置的驱动方法包括:向多个像素提供驱动电压的步骤;对感测在所述像素中流动的驱动电流而生成的感测驱动电流和极限电流进行比较而输出第一信号的步骤;对第N-1帧数据的负载和极限负载进行比较而输出第二信号的步骤;以及基于所述第一信号以及所述第二信号控制所述驱动电压的步骤。
在一实施例中,可以是,当所述感测驱动电流大于或等于所述极限电流且所述第N-1帧数据的所述负载小于或等于所述极限负载时,控制所述驱动电压的步骤包括降低所述驱动电压的步骤。
在一实施例中,可以是,所述极限负载是帧数据的最大负载的约75%。
在一实施例中,可以是,所述极限电流小于在所述显示面板中流动的最大驱动电流。
在一实施例中,可以是,控制所述驱动电压的步骤包括:基于所述第一信号以及所述第二信号输出驱动电压控制编码的步骤;将所述驱动电压控制编码转换为驱动电压控制信号的步骤;以及基于所述驱动电压控制信号控制所述驱动电压的步骤。
在根据本发明的实施例的控制部、显示装置以及显示装置的驱动方法中,根据对感测驱动电流和极限电流进行比较且对第N-1帧数据的负载和极限负载进行比较来控制驱动电压,能够防止显示装置的功耗的增加。具体地,当感测驱动电流大于或等于极限电流且第N-1帧数据的负载小于或等于极限负载时,根据降低驱动电压,能够降低显示装置的功耗。
然而,本发明的效果不限于前述的效果,在不脱离本发明的构思和领域的范围内可以进行各种扩展。
附图说明
图1是示出根据本发明的一实施例的显示装置的框图。
图2是示出包括在图1的显示装置中的像素的电路图。
图3是示出根据本发明的一实施例的控制部的框图。
图4是示出包括在图3的控制部中的净电力控制部的框图。
图5是示出根据帧数据的灰度的比例因子的曲线图。
图6是示出包括在图3的控制部中的过电力控制部的框图。
图7是示出根据帧数据的灰度的驱动电流的曲线图。
图8是示出根据本发明的一实施例的显示装置的驱动方法的流程图。
图9是示出包括根据本发明的一实施例的显示装置的电子设备的框图。
(附图标记说明)
110:显示面板
150:电源供应部
160:控制部
210:负载总和计算部
220:负载计算部
310:过电流判断部
320:过电力判断部
330:驱动电压控制部
331:驱动电压控制编码生成部
332:数字模拟转换部
PX:像素
具体实施方式
以下,参照所附附图,更详细地说明根据本发明的实施例的显示装置、控制部以及显示装置的驱动方法。对所附附图上的相同的构成要件使用相同或者类似的附图标记。
图1是示出根据本发明的一实施例的显示装置100的框图。
参照图1,显示装置100可以包括显示面板110、扫描驱动部120、数据驱动部130、伽马电压生成部140、电源供应部150以及控制部160。
显示面板110可以显示图像。显示面板110可以包括有机发光二极管(organiclight-emitting diode,OLED)等之类各种显示元件。以下,为了便于说明,对包括有机发光二极管作为显示元件的显示装置100进行说明。然而,本发明不限于此,显示装置100可以包括液晶显示(liquid crystal display,LCD)元件、电泳显示(electrophoretic display,EPD)元件、无机发光二极管等各种显示元件。
显示面板110可以包括多个像素PX。像素PX的每一个可以与数据线(图2的DL)以及扫描线(图2的SL)电连接。另外,像素PX的每一个可以与驱动电压线(图2的VDDL)以及公共电压线(图2的VSSL)电连接,并可以从驱动电压线VDDL以及公共电压线VSSL分别接收驱动电压ELVDD以及公共电压ELVSS。
像素PX的每一个可以响应于通过扫描线SL提供的扫描信号SS而以与通过数据线DL提供的数据电压VDT相对应的亮度发光。对像素PX的结构以及工作将参照图2进行后述。
扫描驱动部120(或者,栅极驱动部)可以基于第一控制信号CONT1生成扫描信号SS(或者,栅极信号),并可以将扫描信号SS提供到扫描线SL。第一控制信号CONT1可以包括起始信号、时钟信号等。例如,扫描驱动部120可以利用时钟信号依次生成且输出与起始信号相对应的扫描信号SS。扫描驱动部120可以实现为移位寄存器(shift register),然而不限于此。在一实施例中,扫描驱动部120可以形成在显示面板110上。在另一实施例中,扫描驱动部120可以实现为集成电路且安装在柔性电路基板而与显示面板110连接。
数据驱动部130可以基于输出图像数据ID2、第二控制信号CONT2以及伽马电压(V0至V255)生成数据电压VDT,并将数据电压VDT提供到数据线DL。第二控制信号CONT2可以包括负载信号、起始信号、时钟信号等。在一实施例中,数据驱动部130可以实现为IC(integrated circuit;集成电路)(例如,驱动IC)且安装在柔性电路基板而与显示面板110连接。
伽马电压生成部140(或者,灰度电压生成部)可以基于第三控制信号CONT3生成针对多个灰度的多个伽马电压(V0至V255),并将伽马电压(V0至V255)提供到数据驱动部130。
以下,为了便于说明,说明为从0灰度(最小灰度)到255灰度(最大灰度)为止存在共256个灰度,但是也可以存在更多的灰度。例如,当图像数据ID1具有8比特时,可以存在共256个灰度,当图像数据ID1具有9比特时,可以存在共512个灰度。在这里,可以是,最小灰度为最暗的灰度,最大灰度为最亮的灰度。
电源供应部150可以向显示面板110提供驱动电压ELVDD以及公共电压ELVSS。驱动电压ELVDD的电压电平可以高于公共电压ELVSS的电压电平。可以基于驱动电压控制信号VDDCS控制驱动电压ELVDD的电压电平。
控制部160可以从外部(例如,图形处理器)接收图像数据ID1以及输入控制信号CONT。图像数据ID1可以包括与像素PX相对应的灰度值。输入控制信号CONT可以包括垂直同步信号、水平同步信号、主时钟信号、数据使能信号等。
控制部160可以基于图像数据ID1生成输出图像数据ID2,并可以基于输入控制信号CONT生成第一控制信号CONT1、第二控制信号CONT2以及第三控制信号CONT3。控制部160可以将第一控制信号CONT1提供到扫描驱动部120,并可以将第二控制信号CONT2以及输出图像数据ID2提供到数据驱动部130,并且可以将第三控制信号CONT3提供到伽马电压生成部140。另外,控制部160可以接收感测在包括在显示面板110中的像素PX中流动的驱动电流而生成的感测驱动电流IDD_S,并可以将控制驱动电压ELVDD的驱动电压控制信号VDDCS提供到电源供应部150。
在图1中示出为控制部160与数据驱动部130独立地实现,然而本发明不限于此。例如,控制部160可以与数据驱动部130一起实现为一个集成电路。
对控制部160的结构以及工作将参照图3至图7进行后述。
另外,在图1中示出为伽马电压生成部140与数据驱动部130或者控制部160独立地实现,然而本发明不限于此。例如,伽马电压生成部140可以与数据驱动部130或者控制部160一起实现为一个集成电路,也可以包括在数据驱动部130或者控制部160中而一部分或者全部以软件的形式实现。
图2是示出包括在图1的显示装置100中的像素PX的电路图。
参照图1以及图2,在一实施例中,像素PX可以包括第一晶体管T1、第二晶体管T2、存储电容器CST以及发光元件LED。
第一晶体管T1的第一电极(例如,源极电极)可以与传输驱动电压ELVDD的驱动电压线VDDL连接,第一晶体管T1的第二电极(例如,漏极电极)可以与发光元件LED的第一电极连接。第一晶体管T1的栅极电极可以与第一节点N1连接。第一晶体管T1可以称为驱动晶体管。
第二晶体管T2的第一电极(例如,源极电极)可以与传输数据电压VDT的数据线DL连接,第二晶体管T2的第二电极(例如,漏极电极)可以与第一节点N1连接。第二晶体管T2的栅极电极可以与传输扫描信号SS的扫描线SL连接。第二晶体管T2可以称为开关晶体管或者扫描晶体管。
在一实施例中,如图2所示,第一晶体管T1以及第二晶体管T2的每一个可以是N型晶体管。在另一实施例中,第一晶体管T1以及第二晶体管T2中的至少一个也可以是P型晶体管。
存储电容器CST的第一电极可以与第一节点N1连接,存储电容器CST的第二电极可以与第一晶体管T1的第二电极连接。
发光元件LED的第一电极(例如,阳极电极)可以与第一晶体管T1的第二电极连接,发光元件LED的第二电极(例如,阴极电极)可以与传输公共电压ELVSS的公共电压线VSSL连接。在一实施例中,发光元件LED可以是有机发光二极管。在另一实施例中,发光元件LED也可以是无机发光二极管或者量子点发光二极管。
若导通电平(例如,高电平)的扫描信号SS施加到扫描线SL,则第二晶体管T2可以导通。此时,施加到数据线DL的数据电压VDT可以传输到第一节点N1,数据电压VDT可以存储到存储电容器CST中。
在第一晶体管T1的第一电极和第二电极之间可以流动与存储电容器CST的第一电极和第二电极之间的电压差相对应的驱动电流IDD。发光元件LED可以以与从第一晶体管T1施加的驱动电流IDD相应的亮度发光。
之后,若截止电平(例如,低电平)的扫描信号SS施加到扫描线SL,则第二晶体管T2可以截止。由此,可以电分离数据线DL和存储电容器CST的第一电极,即使数据电压VDT变更,存储在存储电容器CST中的电压也可以不改变。
图2示出了像素PX包括两个晶体管以及一个电容器的一实施例,然而本发明不限于此。在另一实施例中,像素PX也可以还包括对应于发光控制信号而导通,从而电连接第一晶体管T1的第二电极和发光元件LED的第一电极的发光控制晶体管。在又另一实施例中,像素PX也可以还包括对应于感测信号而导通,从而感测施加到第一晶体管T1的第二电极或者发光元件LED的第一电极的电压或者电流的感测晶体管。
图3是示出根据本发明的一实施例的控制部160的框图。
参照图3,控制部160可以包括净电力控制部200以及过电力控制部300。
净电力控制部200可以基于帧数据FD输出用于调节帧数据FD的灰度的比例因子SF。过电力控制部300可以基于感测驱动电流IDD_S以及帧数据FD的负载LD输出驱动电压控制信号VDDCS。
图4是示出包括在图3的控制部160中的净电力控制部200的框图。图5是示出根据帧数据的灰度的比例因子SF的曲线图。
参照图4,净电力控制部200可以包括负载总和计算部210、负载计算部220以及比例因子生成部230。
负载总和计算部210可以基于第N-1帧数据FD[N-1]计算第N-1帧数据FD[N-1]的整体灰度的总和LS[N-1]。例如,显示面板110可以划分为多个块,负载总和计算部210可以计算块的每一个的灰度的总和。负载总和计算部210可以合计块的每一个的灰度的总和而计算第N-1帧数据FD[N-1]的整体灰度的总和LS[N-1]。在这里,N可以是2以上的自然数。
负载计算部220可以基于第N-1帧数据FD[N-1]的整体灰度的总和LS[N-1]计算第N-1帧数据FD[N-1]的负载LD[N-1]。负载LD[N-1]可以具有0%和100%之间的值。例如,当第N-1帧数据FD[N-1]表示全黑(full black)(例如,0灰度)图像时,负载LD[N-1]可以是0%。例如,当第N-1帧数据FD[N-1]表示全白(full white)(例如,255灰度)图像时,负载LD[N-1]可以是100%。
比例因子生成部230可以基于第N-1帧数据FD[N-1]的负载LD[N-1]生成比例因子SF[N]。为了保持或者降低第N-1帧数据FD[N-1]的灰度,比例因子SF[N]可以具有小于或等于1的值。例如,当比例因子SF[N]为0.5时,第N-1帧数据FD[N-1]的灰度可以降低为一半。
如图5所示,在0灰度至特定灰度中比例因子SF可以具有与1相同的值,随着帧数据的灰度从所述特定灰度增加至255灰度,比例因子SF的值可以从1降低至特定值。例如,随着帧数据的灰度从所述特定灰度增加至255灰度,比例因子SF的值可以从1降低至0.4。由于从所述特定灰度至255灰度比例因子SF的值小于1,因此帧数据的灰度可以降低,由此,能够防止显示面板110的驱动电流IDD增加。
如图4所示,为了生成比例因子SF[N],净电力控制部200可以发生一个帧的延迟。换句而言,基于第N-1帧数据FD[N-1]生成的比例因子SF[N]可以适用于第N帧数据。
图6是示出包括在图3的控制部160中的过电力控制部300的框图。
参照图1至图6,过电力控制部300可以包括过电流判断部310、过电力判断部320以及驱动电压控制部330。
过电流判断部310可以对感测驱动电流IDD_S和极限电流ILM进行比较而输出第一信号SG1。极限电流ILM可以是预先规定的驱动电流IDD的上限。显示面板110的功耗可以与驱动电流IDD的大小以及驱动电压ELVDD的大小成比例,由此,当驱动电流IDD相对大时,由于显示面板110的功耗大,因此可以降低驱动电压ELVDD而防止功耗的增加。因此,当感测驱动电流IDD_S大于或等于极限电流ILM时,为了降低驱动电压ELVDD,过电流判断部310可以输出高电平的第一信号SG1。另外,当感测驱动电流IDD_S小于极限电流ILM时,过电流判断部310可以输出低电平的第一信号SG1。
过电力判断部320可以对第N-1帧数据FD[N-1]的负载LD[N-1]和极限负载LDLM进行比较而输出第二信号SG2。极限负载LDLM可以是判断第N-1帧数据FD[N-1]的负载LD[N-1]的大小的基准。在一实施例中,过电力判断部320可以从净电力控制部200的负载计算部220接收第N-1帧数据FD[N-1]的负载LD[N-1]。
当第N-1帧数据FD[N-1]的负载LD[N-1]相对大(第N-1帧数据FD[N-1]表示相对高灰度的图像),并且第N帧数据的负载相对大(第N帧的数据表示相对高灰度的图像)时,由于第N-1帧数据FD[N-1]的负载LD[N-1]相对大,因此在第N帧数据中可以适用具有相对小的值的比例因子SF[N],由此,在第N帧中显示面板110的驱动电流IDD可以相对小。因此,在第N帧中显示面板110的功耗不增加。另外,即使感测驱动电流IDD_S大于极限电流ILM,当第N-1帧数据FD[N-1]的负载LD[N-1]相对大时,由于比例因子SF[N]小,因此显示面板110的功耗的增加可以相对小。
然而,当第N-1帧数据FD[N-1]的负载LD[N-1]相对小(第N-1帧数据FD[N-1]表示相对低灰度的图像),并且第N帧数据的负载相对大时,由于第N-1帧数据FD[N-1]的负载LD[N-1]相对小,因此在第N帧数据中可以适用具有相对大的值的比例因子SF[N],由此,在第N帧中显示面板110的驱动电流IDD可以相对大。因此,在第N帧中显示面板110的功耗可以增加。
因此,当第N-1帧数据FD[N-1]的负载LD[N-1]小于或等于极限负载LDLM时,为了降低显示面板110的功耗,过电力判断部320可以输出高电平的第二信号SG2。另外,当第N-1帧数据FD[N-1]的负载LD[N-1]大于极限负载LDLM时,过电力判断部320可以输出低电平的第二信号SG2。
在一实施例中,极限负载LDLM可以是帧数据的最大负载的约75%。帧数据的最大负载可以是255灰度的帧数据的负载。例如,极限负载LDLM可以是224灰度的帧数据的负载。在所述实施例中,当第N-1帧数据FD[N-1]的负载LD[N-1]小于或等于约75%时,过电力判断部320可以输出高电平的第二信号SG2,当第N-1帧数据FD[N-1]的负载LD[N-1]大于约75%时,过电力判断部320可以输出低电平的第二信号SG2。
驱动电压控制部330可以基于第一信号SG1以及第二信号SG2输出控制驱动电压ELVDD的驱动电压控制信号VDDCS。驱动电压控制部330可以包括驱动电压控制编码生成部331以及数字模拟转换部332。
驱动电压控制编码生成部331可以基于第一信号SG1以及第二信号SG2输出驱动电压控制编码VDDCC。当第一信号SG1以及第二信号SG2全部为高电平时,驱动电压控制编码生成部331可以输出用于降低驱动电压ELVDD的驱动电压控制编码VDDCC。当第一信号SG1或者第二信号SG2为低电平时,驱动电压控制编码生成部331可以输出用于保持驱动电压ELVDD的驱动电压控制编码VDDCC。因此,仅当感测驱动电流IDD_S大于或等于极限电流ILM且第N-1帧数据FD[N-1]的负载LD[N-1]小于或等于极限负载LDLM时,驱动电压控制编码生成部331可以输出用于降低驱动电压ELVDD的驱动电压控制编码VDDCC。
数字模拟转换部332可以将驱动电压控制编码VDDCC转换为驱动电压控制信号VDDCS。数字模拟转换部332可以将数字信号即驱动电压控制编码VDDCC转换为模拟信号即驱动电压控制信号VDDCS而将其提供到电源供应部150。
图7是示出根据帧数据的灰度的驱动电流的曲线图。
参照图7,随着帧数据的灰度从0灰度增加至255灰度,驱动电流IDD可以从0A增加至最大驱动电流IDD_MAX。例如,最大驱动电流IDD_MAX可以是约20A。当以最大驱动电流IDD_MAX为基准设定极限电流ILM时,极限电流ILM可以比最大驱动电流IDD_MAX大相当于一定的裕度(margin)。例如,当以最大驱动电流IDD_MAX为基准设定极限电流ILM时,极限电流ILM可以是约22A。
当第N-1帧数据FD[N-1]的负载LD[N-1]大于极限负载LDLM时,即使感测驱动电流IDD_S大于或等于极限电流ILM,也可以不降低驱动电压ELVDD。因此,可以以与极限负载LDLM相对应的驱动电流IDD为基准设定极限电流ILM,由此,与以最大驱动电流IDD_MAX为基准设定极限电流ILM的情况比较,极限电流ILM可以降低。在一实施例中,极限电流ILM可以小于最大驱动电流IDD_MAX。例如,当以与75%负载的极限负载LDLM相对应的驱动电流IDD为基准设定极限电流ILM时,极限电流ILM可以是约18A。由于驱动电流IDD需要小于极限电流ILM,因此若极限电流ILM降低,则驱动电流IDD可以降低,由此,显示面板110的功耗可以降低。
图8是示出根据本发明的一实施例的显示装置的驱动方法的流程图。
参照图1至图8,首先,电源供应部150可以向多个像素PX提供驱动电压ELVDD(S110)。
之后,过电流判断部310可以对感测在像素PX中流动的驱动电流IDD而生成的感测驱动电流IDD_S和极限电流ILM进行比较而输出第一信号SG1(S120)。当感测驱动电流IDD_S大于或等于极限电流ILM时,为了降低驱动电压ELVDD,过电流判断部310可以输出高电平的第一信号SG1。当感测驱动电流IDD_S小于极限电流ILM时,过电流判断部310可以输出低电平的第一信号SG1。
在一实施例中,极限电流ILM可以小于在显示面板110中流动的最大驱动电流IDD_MAX。
之后,过电力判断部320可以对第N-1帧数据FD[N-1]的负载LD[N-1]和极限负载LDLM进行比较而输出第二信号SG2(S130)。当第N-1帧数据FD[N-1]的负载LD[N-1]小于或等于极限负载LDLM时,为了降低显示面板110的功耗,过电力判断部320可以输出高电平的第二信号SG2。当第N-1帧数据FD[N-1]的负载LD[N-1]大于极限负载LDLM时,过电力判断部320可以输出低电平的第二信号SG2。
在一实施例中,极限负载LDLM可以是帧数据的最大负载的约75%。
之后,驱动电压控制编码生成部331可以基于第一信号SG1以及第二信号SG2输出驱动电压控制编码VDDCC(S140)。当第一信号SG1以及第二信号SG2全部为高电平时,驱动电压控制编码生成部331可以输出用于降低驱动电压ELVDD的驱动电压控制编码VDDCC。当第一信号SG1或者第二信号SG2为低电平时,驱动电压控制编码生成部331可以输出用于保持驱动电压ELVDD的驱动电压控制编码VDDCC。
之后,数字模拟转换部332可以将驱动电压控制编码VDDCC转换为驱动电压控制信号VDDCS(S150)。
之后,电源供应部150可以基于驱动电压控制信号VDDCS控制驱动电压ELVDD(S160)。当驱动电压控制信号VDDCS为用于降低驱动电压ELVDD的信号时,电源供应部150可以降低驱动电压ELVDD。当驱动电压控制信号VDDCS为用于保持驱动电压ELVDD的信号时,电源供应部150可以不改变驱动电压ELVDD。
图9是示出包括根据本发明的一实施例的显示装置1160的电子设备1100的框图。
参照图9,电子设备1100可以包括处理器1110、内存装置1120、存储装置1130、输入输出装置1140以及显示装置1160。电子设备1100可以还包括能够与显卡、声卡、内存卡、USB装置等进行通信或者与其它系统进行通信的各种端口(port)。
处理器1110可以执行特定计算或者任务(tasks)。在一实施例中,处理器1110可以是微处理器(microprocessor)、中央处理装置(CPU)等。处理器1110可以通过地址总线(address bus)、控制总线(control bus)、数据总线(data bus)等与其它构成要件连接。在一实施例中,处理器1110也可以与外围设备互连(Peripheral Component Interconnect;PCI)总线之类扩展总线连接。
内存装置1120可以存储电子设备1100的工作所需的数据。例如,内存装置1120可以包括EPROM(erasable programmable read-only memory,可擦除可编程只读存储器)、EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory,电可擦除可编程只读存储器)、闪速存储器(flash memory)、PRAM(phase change random access memory,相变随机存取存储器)、RRAM(resistance random access memory,电阻式随机存取存储器)、NFGM(nano floating gate memory,纳米浮栅存储器)、PoRAM(polymer random accessmemory,聚合物随机存取存储器)、MRAM(magnetic random access memory,磁性随机存取存储器)、FRAM(ferroelectric random access memory,铁电随机存取存储器)等之类非易失性存储装置及/或DRAM(dynamic random access memory,动态随机存取存储器)、SRAM(static random access memory,静态随机存取存储器)、移动DRAM装置等之类易失性存储装置。
存储装置1130可以包括固态驱动器(solid state drive,SSD)、硬盘驱动器(harddisk drive,HDD)、只读光盘存储器(CD-ROM)等。输入输出装置1140可以包括键盘、小键盘、触摸板、触摸屏、鼠标等之类输入装置以及扬声器、打印机等之类输出装置。显示装置1160可以通过所述总线或者其它通信链路与其它构成要件连接。
在显示装置1160中,根据对感测驱动电流和极限电流进行比较且对第N-1帧数据的负载和极限负载进行比较来控制驱动电压,能够防止显示装置1160的功耗的增加。具体地,当感测驱动电流大于或等于极限电流且第N-1帧数据的负载小于或等于极限负载时,根据降低驱动电压,能够降低显示装置1160的功耗。
根据本发明的例示性的实施例的显示装置可以适用于包括在计算机、笔记本、移动电话、智能电话、智能平板、便携式多媒体播放器(PMP)、个人数字助理(PDA)、MP3播放器等中的显示装置。
以上,参照附图对根据本发明的例示性的实施例的显示装置、控制部以及显示装置的驱动方法进行了说明,但是所实施的实施例为示例性的,可以由本技术领域中具有通常知识的人员在不超出所附的权利要求中记载的本发明的技术构思的范围内进行修改和变更。

Claims (20)

1.一种显示装置,其中,包括:
显示面板,包括多个像素;
电源供应部,向所述像素提供驱动电压;以及
控制部,对感测在所述像素中流动的驱动电流而生成的感测驱动电流和极限电流进行比较而输出第一信号,并对第N-1帧数据的负载和极限负载进行比较而输出第二信号,并且基于所述第一信号以及所述第二信号向所述电源供应部输出控制所述驱动电压的驱动电压控制信号。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
当所述感测驱动电流大于或等于所述极限电流且所述第N-1帧数据的所述负载小于或等于所述极限负载时,所述控制部输出用于降低所述驱动电压的所述驱动电压控制信号。
3.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
所述极限负载是帧数据的最大负载的75%。
4.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
所述极限电流小于在所述显示面板中流动的最大驱动电流。
5.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
所述控制部包括:
过电流判断部,对所述感测驱动电流和所述极限电流进行比较而输出所述第一信号;
过电力判断部,对所述第N-1帧数据的所述负载和所述极限负载进行比较而输出所述第二信号;以及
驱动电压控制部,基于所述第一信号以及所述第二信号向所述电源供应部输出所述驱动电压控制信号。
6.根据权利要求5所述的显示装置,其中,
所述驱动电压控制部包括:
驱动电压控制编码生成部,基于所述第一信号以及所述第二信号输出驱动电压控制编码;以及
数字模拟转换部,将所述驱动电压控制编码转换为所述驱动电压控制信号。
7.根据权利要求5所述的显示装置,其中,
所述控制部还包括:
负载总和计算部,计算所述第N-1帧数据的整体灰度的总和。
8.根据权利要求7所述的显示装置,其中,
所述控制部还包括:
负载计算部,基于所述第N-1帧数据的所述整体灰度的总和计算所述第N-1帧数据的所述负载。
9.一种控制部,其中,包括:
过电流判断部,对感测在显示面板中流动的驱动电流而生成的感测驱动电流和极限电流进行比较而输出第一信号;
过电力判断部,对第N-1帧数据的负载和极限负载进行比较而输出第二信号;以及
驱动电压控制部,基于所述第一信号以及所述第二信号输出控制提供到所述显示面板的驱动电压的驱动电压控制信号。
10.根据权利要求9所述的控制部,其中,
当所述感测驱动电流大于或等于所述极限电流且所述第N-1帧数据的所述负载小于或等于所述极限负载时,所述驱动电压控制部输出用于降低所述驱动电压的所述驱动电压控制信号。
11.根据权利要求9所述的控制部,其中,
所述极限负载是帧数据的最大负载的75%。
12.根据权利要求9所述的控制部,其中,
所述极限电流小于在所述显示面板中流动的最大驱动电流。
13.根据权利要求9所述的控制部,其中,
所述驱动电压控制部包括:
驱动电压控制编码生成部,基于所述第一信号以及所述第二信号输出驱动电压控制编码;以及
数字模拟转换部,将所述驱动电压控制编码转换为所述驱动电压控制信号。
14.根据权利要求9所述的控制部,其中,
所述控制部还包括:
负载总和计算部,计算所述第N-1帧数据的整体灰度的总和。
15.根据权利要求14所述的控制部,其中,
所述控制部还包括:
负载计算部,基于所述第N-1帧数据的所述整体灰度的总和计算所述第N-1帧数据的所述负载。
16.一种显示装置的驱动方法,其中,包括:
向多个像素提供驱动电压的步骤;
对感测在所述像素中流动的驱动电流而生成的感测驱动电流和极限电流进行比较而输出第一信号的步骤;
对第N-1帧数据的负载和极限负载进行比较而输出第二信号的步骤;以及
基于所述第一信号以及所述第二信号控制所述驱动电压的步骤。
17.根据权利要求16所述的显示装置的驱动方法,其中,
当所述感测驱动电流大于或等于所述极限电流且所述第N-1帧数据的所述负载小于或等于所述极限负载时控制所述驱动电压的步骤包括降低所述驱动电压的步骤。
18.根据权利要求16所述的显示装置的驱动方法,其中,
所述极限负载是帧数据的最大负载的75%。
19.根据权利要求16所述的显示装置的驱动方法,其中,
所述极限电流小于在所述显示面板中流动的最大驱动电流。
20.根据权利要求16所述的显示装置的驱动方法,其中,
控制所述驱动电压的步骤包括:
基于所述第一信号以及所述第二信号输出驱动电压控制编码的步骤;
将所述驱动电压控制编码转换为驱动电压控制信号的步骤;以及
基于所述驱动电压控制信号控制所述驱动电压的步骤。
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