CN116844500B - 显示控制方法及装置、电子设备、显示装置 - Google Patents
显示控制方法及装置、电子设备、显示装置Info
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Abstract
本公开提供了一种显示控制方法及装置、电子设备、显示装置。显示控制方法包括:获取预向第i行子像素中各子像素提供的第一数据电压以及预向第i+1行子像素中各子像素提供的第二数据电压;根据第一数据电压、第二数据电压和突变电压阈值,确定第i行子像素对应的电压突变趋势值;根据电压突变趋势值,确定第i行子像素对应的公共电极的补偿电压;向第i行子像素中各子像素提供对应的第一数据电压,并向第i行子像素对应的公共电极提供补偿电压,以控制第i行子像素进行显示。本公开的技术方案,可以降低电压突变对公共电极电压的影响,避免亮暗不均的串扰现象。
Description
技术领域
本公开涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示控制方法及装置、电子设备、显示装置。
背景技术
液晶显示(LCD)中,每一个子像素对应一个像素电路,像素电路用于向像素电极提供像素电压,从而,像素电极与公共电极之间形成电场来驱使液晶偏转进行显示。LCD的阵列基板中存在多条金属走线,金属走线上的信号与像素电极或公共电极之间会产生耦合作用,导致显示面板出现亮暗不均的串扰(Crosstalk)问题。
发明内容
本公开提供了一种显示控制方法及壮志、电子设备、显示装置。
根据本公开的第一方面,提供了一种显示控制方法,应用于显示面板,显示面板包括M行N列子像素,N列子像素与N条数据线一一对应,方法包括:
获取预向第i行子像素中各子像素提供的第一数据电压以及预向第i+1行子像素中各子像素提供的第二数据电压,其中,i为大于等于1且小于M的自然数;
根据第一数据电压、第二数据电压和突变电压阈值,确定第i行子像素对应的电压突变趋势值;
根据电压突变趋势值,确定第i行子像素对应的公共电极的补偿电压;
向第i行子像素中各子像素提供对应的第一数据电压,并向第i行子像素对应的公共电极提供补偿电压,以控制第i行子像素进行显示。
在一些实施例中,根据第一数据电压、第二数据电压和突变电压阈值,确定第i行子像素对应的电压突变趋势值,包括:
确定每一列子像素中第二数据电压和第一数据电压的电压差值;
根据电压差值和突变电压阈值,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值;
根据各列中第i行子像素对应的列突变趋势值,确定第i行子像素对应的电压突变趋势值,电压突变趋势值为各列第i行子像素对应的列突变趋势值之和。
在一些实施例中,根据电压差值和突变电压阈值,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值,包括以下中至少一个:
在电压差值大于或等于突变电压阈值,且第一数据电压小于第二数据电压的情况下,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值为第一预设值;
在电压差值大于或等于突变电压阈值,且第一数据电压大于第二数据电压的情况下,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值为第二预设值;
在电压差值小于突变电压阈值的情况下,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值为第三预设值。
在一些实施例中,根据电压突变趋势值,确定第i行子像素对应的公共电极的补偿电压,包括:
查询预设的电压突变趋势与补偿电压的关系表,确定第i行子像素对应的公共电极的补偿电压,电压突变趋势与补偿电压的关系表包括补偿电压与电压突变趋势值的对应关系。
在一些实施例中,根据电压突变趋势值,确定第i行子像素对应的公共电极的补偿电压,包括:
根据电压突变趋势值和预设的补偿关系式,确定第i行子像素对应的公共电极的补偿电压,补偿关系式表征补偿电压与电压突变趋势值的对应关系。
在一些实施例中,补偿电压与预设的趋势值范围相对应,根据电压突变趋势值,确定第i行子像素对应的公共电极的补偿电压,包括:
确定电压突变趋势值所属的趋势值范围;
将趋势值范围对应的补偿电压确定为第i行子像素对应的公共电极的补偿电压。
在一些实施例中,突变电压阈值大于或等于突变64灰阶所对应的电压突变值。
在一些实施例中,第一预设值为+1;第二预设值为-1;第三预设值为0。
根据本公开的第二方面,提供了一种显示控制装置,应用于显示面板,显示面板包括M行N列子像素,N列子像素与N条数据线一一对应,装置包括:
获取模块,用于获取预向第i行子像素中各子像素提供的第一数据电压以及预向第i+1行子像素中各子像素提供的第二数据电压,其中,i为大于等于1且小于M的自然数;
突变趋势确定模块,用于根据第一数据电压、第二数据电压和突变电压阈值,确定第i行子像素对应的电压突变趋势值;
补偿电压确定模块,用于根据电压突变趋势值,确定第i行子像素对应的公共电极的补偿电压;
显示控制模块,用于向第i行子像素中各子像素提供对应的第一数据电压,并向第i行子像素对应的公共电极提供补偿电压,以控制第i行子像素进行显示。
根据本公开的第三方面,提供了一种电子设备,包括:
至少一个处理器;以及
与至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
存储器存储有可被至少一个处理器执行的指令,指令被至少一个处理器执行,以使至少一个处理器能够执行本公开任一实施例中的显示控制方法。
根据本公开的第四方面,提供了一种显示装置,包括显示面板,还包括本公开任一实施例中的显示控制装置或本公开实施例中的电子设备,显示面板包括M行N列子像素,N列子像素与N条数据线一一对应。
本公开实施例的技术方案,获取预向第i行子像素中各子像素提供的第一数据电压以及预向第i+1行子像素中各子像素提供的第二数据电压;根据第一数据电压、第二数据电压和突变电压阈值,确定第i行子像素对应的电压突变趋势值;根据电压突变趋势值,确定第i行子像素对应的公共电极的补偿电压;在显示时,向第i行子像素中各子像素提供对应的第一数据电压,并向第i行子像素对应的公共电极提供补偿电压,使得公共电极的电压为公共电压和补偿电压之和,从而,减少了第二数据电压相对于第一数据电压的电压突变引起的公共电极电压偏移,降低了电压突变对第i行子像素对应的公共电极电压的影响,保证了第i行子像素中各子像素的像素电极与公共电极的压差符合预设压差,进而在显示时可以保证各子像素的亮度符合预设亮度,避免亮暗不均的串扰现象。
应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本公开的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本公开的范围。本公开的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。
附图说明
附图用于更好地理解本方案,不构成对本公开的限定。其中:
图1为相关技术中一种显示面板的结构示意图;
图2为公共电极电压变化的示意图;
图3为本公开一实施例中显示面板的结构示意图;
图4为本公开一实施例中显示控制方法的流程示意图;
图5为本公开一实施例中显示控制装置的结构框图;
图6为本公开一实施例中显示控制装置的工作流程示意图;
图7为本公开一实施例中显示装置的结构框图。
具体实施方式
以下结合附图对本公开的示范性实施例做出说明,其中包括本公开实施例的各种细节以助于理解,应当将它们认为仅仅是示范性的。因此,本领域普通技术人员应当认识到,可以对这里描述的实施例做出各种改变和修改,而不会背离本公开的范围和精神。同样,为了清楚和简明,以下的描述中省略了对公知功能和结构的描述。
图1为相关技术中一种显示面板的结构示意图。显示面板可以为LCD显示面板。如图1所示,显示面板包括多条栅线和多条数据线,栅线沿第一方向(在图1中为水平方向)延伸,数据线沿第二方向(在图1中为竖直方向)延伸,多条栅线和多条数据线相互交叉限定出多个子像素。每个子像素对应一个像素电路。像素电路包括第一薄膜晶体管(TFT),第一TFT的栅极与对应的栅线连接,第一TFT的源极与对应的数据线连接,第一TFT的漏极与电容的一个基板连接。电容的另一个基板与公共电极信号连接。通常,电容中与第一TFT连接的极板为像素电极,与公共电极信号连接的极板为公共电极。
如图1所示,同一列子像素共用一条数据线,同一行子像素共用一条栅线。栅驱动模块(通常为GOA单元)依次向栅线提供栅信号,将对应行子像素中的第一TFT打开,以便数据驱动模块通过数据线依次向对应行子像素提供数据电压,数据电压通过像素电路为各像素电极充电,使得像素电极与公共电极之间形成一定的压差,压差越大,子像素显示的灰阶越高。
图2为公共电极电压变化的示意图。通常,显示面板中公共电极电压Vcom为确定的公共电压V0,但由于耦合作用,公共电极的电压Vcom会出现偏移。该偏移由数据线上相邻行子像素的灰阶突变引起。
例如,当同一列子像素中,第i行子像素的灰阶为L0,第i+1行子像素的灰阶为L127时,该列子像素的数据线上的数据电压从L0灰阶电压突变至L127灰阶电压,使得子像素上施加的电压突然增大。由于耦合作用,第i行子像素的公共电极电压Vcom向增大方向偏移至V1,如图2所示。当第i行子像素的公共电极电压Vcom由V0向增大方向偏移至V1后,第i行子像素中,正极性子像素的像素电极Vpixel与公共电极之间的压差减小,使得该子像素显示亮度偏暗,例如图2中的R子像素和B子像素;负极性子像素的像素电极Vpixel与公共电极之间的压差增大,使得该子像素显示亮度偏亮,例如图2中G子像素,从而导致亮暗不均的串扰现象。
同样地,当同一列子像素中,第i行子像素的灰阶为L127,第i+1行子像素的灰阶为L0时,该列子像素的数据线上的数据电压从L127灰阶电压突变至L0灰阶电压,使得子像素上施加的电压突然减小。由于耦合作用,第i行子像素的公共电极电压Vcom向减小方向偏移至-V1。当第i行子像素的公共电极电压Vcom由V0向减小方向偏移至-V1后,第i行子像素中,正极性子像素的像素电极与公共电极之间的压差增大,使得该子像素显示亮度偏亮;负极性子像素的像素电极与公共电极之间的压差减小,使得该子像素显示亮度偏暗,同样会导致亮暗不均的串扰现象。
需要说明的是,第i行子像素的公共电极电压最终的偏移量与该行子像素中发生突变的子像素数量和突变方向相关,在同一列子像素中,当第i行子像素至第i+1行子像素灰阶突然增大时,突变方向可以为正向;当第i行子像素至第i+1行子像素灰阶突然减小时,突变方向可以为负向。
为了解决相关技术中的一些问题,本公开实施例提供一种显示控制方法。
图3为本公开一实施例中显示面板的结构示意图,图4为本公开一实施例中显示控制方法的流程示意图。本公开实施例中的显示控制方法可以应用于显示面板,显示面板的示意图可以如图3所示。显示面板包括M行N列子像素,N列子像素与N条数据线一一对应。显示面板还包括M条栅线,M条栅线与M行子像素一一对应。栅线向对应行子像素提供栅信号,数据线向对应子像素提供数据电压。数据线向对应列的子像素依次提供数据信号。其中,M和N均为大于1的自然数。
如图3所示,可以在显示面板上建立直角坐标系,例如,以显示面板左上角为原点建立直角坐标系,栅线31沿第一方向X延伸,数据线32沿第二方向Y延伸,M条栅线31和N条数据线32相互交叉,从而,可以将数据线32与栅线31相交的点坐标视为该子像素的坐标,从而,每一个子像素都有对应的坐标。例如,图3中第i行、第j列子像素的坐标可以表示为(j,i),其中,j为横坐标,i为纵坐标;第i+1行、第j列子像素的坐标可以表示为(j,i+1)。从而,可以采用子像素对应的坐标表示该子像素,例如,(j,i)表示第i行、第j列子像素。采用坐标代替子像素,实现了子像素的数字化,方便了对后续过程中电压突变趋势值的计算。其中,j为大于等于1且小于等于N的自然数。
假设显示面板的分辨率为1920*1080,则每一行有3*1920个子像素,每一列有1080个子像素,显示面板的所有子像素可以用3*1920*1080个坐标点表示。其中,i为大于等于1且小于M的自然数。
本公开实施例的显示控制方法可以包括步骤S10~步骤S40。
在步骤S10,获取预向第i行子像素中各子像素提供的第一数据电压以及预向第i+1行子像素中各子像素提供的第二数据电压,其中,i为大于等于1且小于M的自然数。
将向第i行子像素中各子像素提供的数据电压叫做第一数据电压,第i行子像素中各子像素的第一数据电压可以不相同。将向第i+1行子像素中各子像素提供的数据电压叫做第二数据电压,第i+1行子像素中各子像素的第二数据电压可以不相同。
需要说明的是,数据线与数据驱动模块连接,数据驱动模块向数据线提供数据电压,以便数据线可以向对应子像素提供数据电压。数据驱动模块包括缓存器,缓存器中存储有预向第i行子像素中各子像素提供的第一数据电压,并存储有预向第i+1行子像素中各子像素提供的第二数据电压。示例性地,可以从缓存器中获取到第一数据电压和第二数据电压。
例如,可以从数据驱动模块的缓存器中获取到预向第i行子像素中每一个子像素提供的第一数据电压,并可以获取到预向第i+1行子像素中每一个子像素提供的第二数据电压。
缓存器中可以缓存一帧画面的数据电压,在显示面板的分辨率为1920*1080时,可以获取到预向每j条数据线提供的(j,1)~(j,1080)子像素的数据电压。
在步骤S20,根据第一数据电压、第二数据电压和突变电压阈值,确定第i行子像素对应的电压突变趋势值。
需要说明的是,第j列子像素对应第j条数据线,第j列子像素的数据电压由第j条数据线依次向每一行的子像素提供。第一数据电压和第二数据电压分别为同一列子像素中相邻行的两个子像素的数据电压,例如,第一数据电压为第j列第i行子像素的数据电压,第二数据电压为第j列第i+1行子像素的数据电压。
突变电压阈值可以根据需要设置,突变电压阈值可以为能够引起相邻子像素串扰的电压突变值。例如,当相邻两个子像素的灰阶电压相差64灰阶电压时可以引起串扰,那么,突变电压阈值可以大于或等于突变64灰阶所对应的电压突变值。
需要说明的是,数据电压为向像素电路提供的数据信号,像素电路向像素电极最终提供的电压信号可以与数据电压不相同,像素电极的电压与数据电压存在对应关系,因此,这里的突变电压阈值为与数据电压对应的阈值。
例如,突变64灰阶所对应的电压突变值可以理解为,使相邻两个子像素的灰阶突变64灰阶所对应的数据电压的突变值。例如,相邻两个子像素的灰阶电压分别为L0灰阶电压和L64灰阶电压,突变64灰阶所对应的电压突变值可以为L0灰阶电压对应的数据电压与L64灰阶电压对应的数据电压的差值。
需要说明的是,突变电压阈值并不限定于突变64灰阶所对应的电压突变值,还可以为突变其他数量灰阶所对应的电压突变值。
根据每一行对应的第一数据电压、第二数据电压和突变电压阈值,可以确定出每一行子像素对应的电压突变趋势值。
在步骤S30中,根据电压突变趋势值,确定第i行子像素对应的公共电极的补偿电压。
如图3所示,每一个子像素对应有像素电极和公共电极。示例性地,同一行子像素的公共电极是相互连接的。通过以上对相关技术的分析可知,第二数据电压相对于第一数据电压的突变可以引起第i行子像素对应的公共电极电压的偏移,导致亮暗不均的串扰现象。为了避免串扰现象,根据第i行子像素的电压突变趋势值,可以确定出第i行子像素对应的公共电极的补偿电压。
在步骤S40中,向第i行子像素中各子像素提供对应的第一数据电压,并向第i行子像素对应的公共电极提供补偿电压,以控制第i行子像素进行显示。
需要说明的是,显示面板中,公共电极与公共电压信号连接,从而,公共电极的电压通常为公共电压。
确定出第i行子像素对应的公共电极的补偿电压后,在第i行子像素显示时,向第i行子像素中各子像素提供对应的第一数据电压,并向第i行子像素对应的公共电极提供补偿电压,从而,公共电极的电压为公共电压和补偿电压之和,这样就可以减少第二数据电压相对于第一数据电压的电压突变引起的公共电极电压偏移,降低电压突变对第i行子像素对应的公共电极电压的影响,保证第i行子像素中各子像素的像素电极与公共电极的压差符合预设压差,进而在显示时可以保证各子像素的亮度符合预设亮度,避免亮暗不均的串扰现象。
本公开实施例的显示控制方法,获取预向第i行子像素中各子像素提供的第一数据电压以及预向第i+1行子像素中各子像素提供的第二数据电压;根据第一数据电压、第二数据电压和突变电压阈值,确定第i行子像素对应的电压突变趋势值;根据电压突变趋势值,确定第i行子像素对应的公共电极的补偿电压;向第i行子像素中各子像素提供对应的第一数据电压,并向第i行子像素对应的公共电极提供补偿电压,以控制第i行子像素进行显示。
这样的显示控制过程,确定出第i行子像素对应的公共电极的补偿电压后,在显示时,向第i行子像素对应的公共电极提供补偿电压,使得公共电极的电压为公共电压和补偿电压之和,从而,减少了第二数据电压相对于第一数据电压的电压突变引起的公共电极电压偏移,降低了电压突变对第i行子像素对应的公共电极电压的影响,保证了第i行子像素中各子像素的像素电极与公共电极的压差符合预设压差,进而在显示时可以保证各子像素的亮度符合预设亮度,避免亮暗不均的串扰现象。
在一个实施例中,根据第一数据电压、第二数据电压和突变电压阈值,确定第i行子像素对应的电压突变趋势值,可以包括步骤S21~步骤S23。
在步骤S21,确定每一列子像素中第二数据电压和第一数据电压的电压差值。示例性地,获取到第j列第i行子像素的第一数据电压和第j列第i+1行子像素的第二数据电压后,确定出第二数据电压和第一数据电压的电压差值。示例性地,第二数据电压和第一数据电压的电压差值可以理解为第二数据电压与第一数据电压的差的绝对值。
在步骤S22,根据电压差值和突变电压阈值,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值。示例性地,通过比较电压差值和突变电压阈值,以及第一数据电压和第二数据电压的大小关系,可以确定出第j列中第i行子像素对应的列突变趋势值。
在步骤S23,根据各列中第i行子像素对应的列突变趋势值,确定第i行子像素对应的电压突变趋势值,电压突变趋势值为各列第i行子像素对应的列突变趋势值之和。
需要说明的是,对于第i行子像素中的各列子像素,列突变趋势值可以为正向列突变趋势值、负压列突变趋势值或者0。正向列突变趋势值可以使得第i行子像素对应的公共电极电压向增大方向偏移,负压列突变趋势值可以使得第i行子像素对应的公共电极电压向减小方向偏移,0不会使得第i行子像素对应的公共电极电压偏移。
在显示面板中,同一行子像素的公共电极相互连通,将第i行子像素对应的列突变趋势值设置为各列第i行子像素对应的列突变趋势值之和,可以确定出第i行各子像素的列突变趋势值对公共电极电压的整体偏移的影响,从而,当采用列突变趋势值之和对应的补偿电压对公共电极电压进行补偿后,可以减小各子像素实际显示亮度与预设显示亮度的亮度差,提高第i行子像素的整体显示效果,减小第i行子像素的亮暗不均串扰现象。
在一个实施例中,根据电压差值和突变电压阈值,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值,包括以下中至少一个:在电压差值大于或等于突变电压阈值,且第一数据电压小于第二数据电压的情况下,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值为第一预设值;在电压差值大于或等于突变电压阈值,且第一数据电压大于第二数据电压的情况下,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值为第二预设值;在电压差值小于突变电压阈值的情况下,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值为第三预设值。
例如,在第j列子像素中,第i行子像素的第一数据电压为V3,第i+1行子像素的第二数据电压为V4,突变电压阈值为V2,在∣V4-V3∣≥V2,且V3小于V4时,确定第j列中第i行子像素对应的列突变趋势值为第一预设值。从而,可以向坐标(j,i)赋值为第一预设值。
示例性地,第一预设值可以为+1。V3小于V4,说明第i行子像素至第i+1行子像素时电压增大,设置第一预设值为+1,方便了加和计算。可以理解的是,第一预设值并不限定为+1,还可以设置为其他数值。
例如,在第j列子像素中,第i行子像素的第一数据电压为V3,第i+1行子像素的第二数据电压为V4,突变电压阈值为V2,在∣V4-V3∣≥V2,且V3小于V4时,确定第j列中第i行子像素对应的列突变趋势值为第二预设值。从而,可以向坐标(j,i)赋值为第二预设值。
示例性地,第二预设值可以为-1。V3大于V4,说明第i行子像素至第i+1行子像素时电压减小,设置第一预设值为-1,方便了加和计算。可以理解的是,第二预设值并不限定为-1,还可以设置为其他数值。
例如,在第j列子像素中,第i行子像素的第一数据电压为V3,第i+1行子像素的第二数据电压为V4,突变电压阈值为V2,在∣V4-V3∣<V2,确定第j列中第i行子像素对应的列突变趋势值为第三预设值。从而,可以向坐标(j,i)赋值为第三预设值。
∣V4-V3∣<V2,表明从第i行至第i+1行时,数据电压的变化没有达到突变电压阈值,对公共电极电压的影响不足以引起串扰,因此,示例性地,可以将第三预设值设置为0,从而,第三预设值不会对第i行子像素的电压突变趋势值产生影响。
在另一个实施例中,在步骤S21,确定每一列子像素中第二数据电压和第一数据电压的电压差值。示例性地,获取到第j列第i行子像素的第一数据电压和第j列第i+1行子像素的第二数据电压后,确定出第二数据电压和第一数据电压的电压差值。示例性地,第二数据电压和第一数据电压的电压差值可以理解为第二数据电压与第一数据电压的差。第二数据电压和第一数据电压的电压差值可以为0,可以小于0,也可以大于0。
在另一个实施例中,在步骤S22,根据电压差值和突变电压阈值,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值。示例性地,突变电压阈值可以包括第一突变电压阈值和第二突变电压阈值,突变电压阈值的绝对值可以为V2,第一突变电压阈值可以为+V2,第二突变电压阈值可以为-V2。可以根据电压差值和突变电压阈值的大小关系,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值。
例如,在电压差值大于或等于第一突变电压阈值时,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值为第一预设值。
例如,在电压差值小于或等于第二突变电压阈值时,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值为第二预设值。
例如,在电压差值大于第二突变电压阈值且小于第一突变电压阈值时,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值为第三预设值。
在一个实施例中,第一预设值为+1;第二预设值为-1;第三预设值为0。
例如,第j列子像素中,第i行子像素的第一数据电压为V3,第i+1行子像素的第二数据电压为V4,突变电压阈值为V2,V2>0。电压差值为V4-V3。若V4-V3≥+V2时,确定出第j列第i行子像素即(j,i)对应的列突变趋势值为+1;若V4-V3≤-V2时,确定出第j列第i行子像素即(j,i)对应的列突变趋势值为-1;若-V2<V4-V3<+V2时,确定出第j列第i行子像素即(j,i)对应的列突变趋势值为0。
采用本公开实施例的方法,可以确定出第i行子像素中每一列子像素的列突变趋势值。计算第i行子像素中每个子像素的列突变趋势值之和,得到第i行子像素对应的电压突变趋势值Si。
在一个实施例中,根据电压突变趋势值,确定第i行子像素对应的公共电极的补偿电压,可以包括:查询预设的电压突变趋势与补偿电压的关系表,确定第i行子像素对应的公共电极的补偿电压,电压突变趋势与补偿电压的关系表包括补偿电压与电压突变趋势值的对应关系。
示例性地,可以预先设置电压突变趋势与补偿电压的关系表,电压突变趋势与补偿电压的关系表包括补偿电压与电压突变趋势值的对应关系。在确定出第i行子像素对应的电压突变趋势值Si后,可以查询预设的电压突变趋势与补偿电压的关系表,确定出第i行子像素对应的公共电极的补偿电压。
在一个实施例中,补偿电压与预设的趋势值范围相对应,也就是说,一个趋势值范围可以对应一个补偿电压。根据电压突变趋势值,确定第i行子像素对应的公共电极的补偿电压,可以包括:确定电压突变趋势值所属的趋势值范围;将趋势值范围对应的补偿电压确定为第i行子像素对应的公共电极的补偿电压。
示例性地,在确定出第i行子像素对应的电压突变趋势值Si后,根据电压突变趋势值确定出该电压突变趋势值对应的趋势值范围。一个趋势值范围可以对应一个补偿电压。将该趋势值范围对应的补偿电压确定为第i行子像素对应的公共电极的补偿电压。
例如,显示面板的分辨率为1920*1080,第i行子像素的电压突变趋势值Si满足-3*1920≤Si≤+3*1920。可以将-3*1920≤Si≤+3*1920该大范围划分为16阶子范围,可以按照每一阶3*120递增,如表1所示。当0≤Si<3*120时可以不对第i行子像素的公共电极电压进行补偿;当3*120≤Si<3*240时,补偿电压可以为-△V;随着Si的值每增加一阶,补偿电压值减少△V,直至3*1800≤Si≤3*1920时,补偿电压值为-15△V;当Si为<0时,补偿电压值相反,如表1所示。
表1分辨率为1920*1080的显示面板中每一行子像素的趋势值范围与补偿电压的关系表
在另一个实施例中,根据电压突变趋势值,确定第i行子像素对应的公共电极的补偿电压,包括:根据电压突变趋势值和预设的补偿关系式,确定第i行子像素对应的公共电极的补偿电压,补偿关系式表征补偿电压与电压突变趋势值的对应关系。
示例性地,可以预设补偿关系式,补偿关系式表征补偿电压与电压突变趋势值的对应关系。将电压突变趋势值代入补偿关系式中,便可以计算得出对应的公共电极的补偿电压。补偿关系式可以根据经验获得,或者,可以根据多组相对应的电压突变趋势值和补偿电压,采用拟合方法获得补偿关系式。
在一个实施例中,补偿电压与预设的趋势值范围相对应,当电压突变趋势值所属的趋势值范围不相同时,补偿电压与电压突变趋势值可以满足不同的补偿关系式。例如,每一个趋势值范围对应一个补偿关系式,确定出电压突变趋势值所属的目标趋势值范围,采用目标趋势值范围对应的补偿关系式,得到电压突变趋势值对应的补偿电压。
在步骤S40,向第i行子像素中各子像素提供对应的第一数据电压,并向第i行子像素对应的公共电极提供补偿电压,以控制第i行子像素进行显示。
示例性地,在第i行子像素进行显示时,通过数据线向第i行子像素中各子像素提供对应的第一数据电压,并向第i行子像素对应的公共电极提供补偿电压。从而,公共电极的电压为公共电压和补偿电压之和,这样就可以减少第二数据电压相对于第一数据电压的电压突变引起的公共电极电压偏移,降低电压突变对第i行子像素对应的公共电极电压的影响,保证第i行子像素中各子像素的像素电极与公共电极的压差符合预设压差,进而在显示时可以保证各子像素的亮度符合预设亮度,避免亮暗不均的串扰现象。
图5为本公开一实施例中显示控制装置的结构框图。本公开一实施例还提供一种显示控制装置。显示控制装置应用于显示面板,显示面板包括M行N列子像素,N列子像素与N条数据线一一对应。显示面板还包括M条栅线,M条栅线与M行子像素一一对应。栅线向对应行子像素提供栅信号,数据线向对应子像素提供数据电压。
如图5所示,显示控制装置包括:获取模块61,用于获取预向第i行子像素中各子像素提供的第一数据电压以及预向第i+1行子像素中各子像素提供的第二数据电压,其中,i为大于等于1且小于M的自然数;突变趋势确定模块62,用于根据第一数据电压、第二数据电压和突变电压阈值,确定第i行子像素对应的电压突变趋势值;补偿电压确定模块63,用于根据电压突变趋势值,确定第i行子像素对应的公共电极的补偿电压;显示控制模块64,用于向第i行子像素中各子像素提供对应的第一数据电压,并向第i行子像素对应的公共电极提供补偿电压,以控制第i行子像素进行显示。
在一个实施例中,突变趋势确定模块可以包括:第一确定子模块,用于确定每一列子像素中第二数据电压和第一数据电压的电压差值;第二确定子模块,用于根据电压差值和突变电压阈值,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值;第三确定子模块,用于根据各列中第i行子像素对应的列突变趋势值,确定第i行子像素对应的电压突变趋势值,电压突变趋势值为各列第i行子像素对应的列突变趋势值之和。
在一个实施例中,第二确定子模块还用于以下中的至少一个:在电压差值大于或等于突变电压阈值,且第一数据电压小于第二数据电压的情况下,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值为第一预设值;在电压差值大于或等于突变电压阈值,且第一数据电压大于第二数据电压的情况下,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值为第二预设值;在电压差值小于突变电压阈值的情况下,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值为第三预设值。
在一个实施例中,补偿电压确定模块还用于查询预设的电压突变趋势与补偿电压的关系表,确定第i行子像素对应的公共电极的补偿电压,电压突变趋势与补偿电压的关系表包括补偿电压与电压突变趋势值的对应关系。
在一个实施例中,补偿电压确定模块还用于根据电压突变趋势值和预设的补偿关系式,确定第i行子像素对应的公共电极的补偿电压,补偿关系式表征补偿电压与电压突变趋势值的对应关系。
在一个实施例中,补偿电压与预设的趋势值范围相对应,补偿电压确定模块还用于:确定电压突变趋势值所属的趋势值范围;将趋势值范围对应的补偿电压确定为第i行子像素对应的公共电极的补偿电压。
图6为本公开一实施例中显示控制装置的工作流程示意图。如图6所示,获取第一数据电压和第二数据电压,例如,获取第i行子像素中第j列子像素的第一数据电压和第i+1行子像素中第j列子像素的第二数据电压;判断第j列子像素是否产生突变,在正向突变时,(j,i)子像素的列突变趋势值为+1,在负向突变时,(j,i)子像素的列突变趋势值为+1,在未突变时,(j,i)子像素的列突变趋势值为0。计算第i行中各子像素的列突变趋势值之和,获得Si,根据Si确定公共电极的补偿电压。
根据本公开一实施例,本公开还提供了一种电子设备。电子设备包括:至少一个处理器;以及与至少一个处理器通信连接的存储器;其中,存储器存储有可被至少一个处理器执行的指令,指令被至少一个处理器执行,以使至少一个处理器能够执行本公开任一实施例中的显示控制方法。
本公开一实施例提供一种显示装置,显示装置包括显示面板,还包括本公开任一实施例中的显示控制装置或本公开实施例中的电子设备。
显示面板包括M行N列子像素,N列子像素与N条数据线一一对应。显示面板还包括M条栅线,M条栅线与M行子像素一一对应。栅线向对应行子像素提供栅信号,数据线向对应子像素提供数据电压。显示面板可以包括LCD显示面板。
显示装置可以为:手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。
图7为本公开一实施例中显示装置的结构框图。图7中示出了电子设备和显示面板。如图7所示,电子设备可以包括处理器CPU,数据驱动模块中的数据电压信息可以通过I/O口传输至微控制单元MCU,然后通过系统总线传输至CPU,从而,CPU获取到第一数据电压和第二数据电压。CPU计算第二数据电压与第一数据电压的电压差值,并将电压差值与突变电压阈值进行比较,确定出各子像素对应的列突变趋势值。CPU计算每一行中各子像素的列突变趋势值之和,确定出该行子像素对应的电压突变趋势值。然后,根据该行子像素对应的电压突变趋势值,确定该行子像素对应的公共电极的补偿电压,并输出补偿电压。
需要说明的是,在显示面板中,各子像素的公共电极均与公共电压信号连接。可以在显示面板中设置电压补偿电路,每一行子像素的公共电极对应一个电压补偿模块。可以将输出的补偿电压提供给电压补偿模块,电压补偿模块接收到补偿电压后,将补偿电压补偿给公共电极,使得公共电极电压为公共电压与补偿电压之和。
本文中以上描述的系统和技术的各种实施方式可以在数字电子电路系统、集成电路系统、场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、芯片上系统的系统(SOC)、负载可编程逻辑设备(CPLD)、计算机硬件、固件、软件、和/或它们的组合中实现。这些各种实施方式可以包括:实施在一个或者多个计算机程序中,该一个或者多个计算机程序可在包括至少一个可编程处理器的可编程系统上执行和/或解释,该可编程处理器可以是专用或者通用可编程处理器,可以从存储系统、至少一个输入装置、和至少一个输出装置接收数据和指令,并且将数据和指令传输至该存储系统、该至少一个输入装置、和该至少一个输出装置。
用于实施本公开的方法的程序代码可以采用一个或多个编程语言的任何组合来编写。这些程序代码可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器或控制器,使得程序代码当由处理器或控制器执行时使流程图和/或框图中所规定的功能/操作被实施。程序代码可以完全在机器上执行、部分地在机器上执行,作为独立软件包部分地在机器上执行且部分地在远程机器上执行或完全在远程机器或服务器上执行。
在本公开的上下文中,机器可读介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的程序。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读储存介质。机器可读介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。
为了提供与用户的交互,可以在计算机上实施此处描述的系统和技术,该计算机具有:用于向用户显示信息的显示装置(例如,CRT(阴极射线管)或者LCD(液晶显示器)监视器);以及键盘和指向装置(例如,鼠标或者轨迹球),用户可以通过该键盘和该指向装置来将输入提供给计算机。其它种类的装置还可以用于提供与用户的交互;例如,提供给用户的反馈可以是任何形式的传感反馈(例如,视觉反馈、听觉反馈、或者触觉反馈);并且可以用任何形式(包括声输入、语音输入或者、触觉输入)来接收来自用户的输入。
可以将此处描述的系统和技术实施在包括后台部件的计算系统(例如,作为数据服务器)、或者包括中间件部件的计算系统(例如,应用服务器)、或者包括前端部件的计算系统(例如,具有图形用户界面或者网络浏览器的用户计算机,用户可以通过该图形用户界面或者该网络浏览器来与此处描述的系统和技术的实施方式交互)、或者包括这种后台部件、中间件部件、或者前端部件的任何组合的计算系统中。可以通过任何形式或者介质的数字数据通信(例如,通信网络)来将系统的部件相互连接。通信网络的示例包括:局域网(LAN)、广域网(WAN)和互联网。
计算机系统可以包括客户端和服务器。客户端和服务器一般远离彼此并且通常通过通信网络进行交互。通过在相应的计算机上运行并且彼此具有客户端-服务器关系的计算机程序来产生客户端和服务器的关系。服务器可以是云服务器,也可以为分布式系统的服务器,或者是结合了区块链的服务器。
应该理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本发公开中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本公开公开的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。
上述具体实施方式,并不构成对本公开保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和其他因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本公开的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本公开保护范围之内。
Claims (11)
1.一种显示控制方法,其特征在于,应用于显示面板,所述显示面板包括M行N列子像素,N列子像素与N条数据线一一对应,所述方法包括:
获取预向第i行子像素中各子像素提供的第一数据电压以及预向第i+1行子像素中各子像素提供的第二数据电压,其中,i为大于等于1且小于M的自然数;
根据所述第一数据电压、所述第二数据电压和突变电压阈值,确定所述第i行子像素对应的电压突变趋势值;
根据所述电压突变趋势值,确定所述第i行子像素对应的公共电极的补偿电压;
向所述第i行子像素中各子像素提供对应的所述第一数据电压,并向所述第i行子像素对应的公共电极提供所述补偿电压,以控制所述第i行子像素进行显示。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述第一数据电压、所述第二数据电压和突变电压阈值,确定所述第i行子像素对应的电压突变趋势值,包括:
确定每一列子像素中所述第二数据电压和所述第一数据电压的电压差值;
根据所述电压差值和所述突变电压阈值,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值;
根据各列中第i行子像素对应的列突变趋势值,确定所述第i行子像素对应的电压突变趋势值,所述电压突变趋势值为各列第i行子像素对应的列突变趋势值之和。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述电压差值和所述突变电压阈值,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值,包括以下中至少一个:
在所述电压差值大于或等于所述突变电压阈值,且所述第一数据电压小于所述第二数据电压的情况下,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值为第一预设值;
在所述电压差值大于或等于所述突变电压阈值,且所述第一数据电压大于所述第二数据电压的情况下,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值为第二预设值;
在所述电压差值小于所述突变电压阈值的情况下,确定对应列中第i行子像素对应的列突变趋势值为第三预设值。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述电压突变趋势值,确定所述第i行子像素对应的公共电极的补偿电压,包括:
查询预设的电压突变趋势与补偿电压的关系表,确定所述第i行子像素对应的公共电极的补偿电压,所述电压突变趋势与补偿电压的关系表包括补偿电压与电压突变趋势值的对应关系。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述电压突变趋势值,确定所述第i行子像素对应的公共电极的补偿电压,包括:
根据所述电压突变趋势值和预设的补偿关系式,确定所述第i行子像素对应的公共电极的补偿电压,所述补偿关系式表征补偿电压与电压突变趋势值的对应关系。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述补偿电压与预设的趋势值范围相对应,根据所述电压突变趋势值,确定所述第i行子像素对应的公共电极的补偿电压,包括:
确定所述电压突变趋势值所属的趋势值范围;
将所述趋势值范围对应的补偿电压确定为所述第i行子像素对应的公共电极的补偿电压。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述突变电压阈值大于或等于突变64灰阶所对应的电压突变值。
8.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第一预设值为+1;所述第二预设值为-1;所述第三预设值为0。
9.一种显示控制装置,其特征在于,应用于显示面板,所述显示面板包括M行N列子像素,N列子像素与N条数据线一一对应,所述装置包括:
获取模块,用于获取预向第i行子像素中各子像素提供的第一数据电压以及预向第i+1行子像素中各子像素提供的第二数据电压,其中,i为大于等于1且小于M的自然数;
突变趋势确定模块,用于根据所述第一数据电压、所述第二数据电压和突变电压阈值,确定所述第i行子像素对应的电压突变趋势值;
补偿电压确定模块,用于根据所述电压突变趋势值,确定所述第i行子像素对应的公共电极的补偿电压;
显示控制模块,用于向所述第i行子像素中各子像素提供对应的所述第一数据电压,并向所述第i行子像素对应的公共电极提供所述补偿电压,以控制所述第i行子像素进行显示。
10.一种电子设备,包括:
至少一个处理器;以及
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行权利要求1-8中任一项所述的方法。
11.一种显示装置,其特征在于,包括显示面板,还包括权利要求9所述的显示控制装置或权利要求10所述的电子设备,所述显示面板包括M行N列子像素,N列子像素与N条数据线一一对应。
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