CN117672099A - 显示装置和驱动显示装置的方法 - Google Patents
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Abstract
本公开涉及一种显示装置以及一种驱动显示装置的方法。显示装置可以包括:像素单元,包括像素;驱动器,基于图像数据驱动像素单元;电压发生器,向像素单元提供驱动电压;以及全局电流管理器,包括:补偿电压发生器,从比较器接收像素单元的感测电流和基于图像数据产生的基准电流范围之间的比较结果,并且补偿电压发生器产生用于控制驱动电压的补偿电压;以及补偿数据发生器,基于比较结果以抖动方法产生用于控制图像数据的灰度级值的补偿数据。
Description
技术领域
实施例涉及一种显示装置。更具体地,实施例涉及一种显示装置和一种驱动显示装置的方法。
背景技术
显示装置可以包括多个像素,并且多个像素可以基于分别流经多个像素的多个驱动电流而发射光。多个驱动电流之和可以被定义为显示装置的全局电流,并且全局电流可以与显示装置的亮度成比例。可以控制全局电流以将显示装置的亮度保持恒定。
可以通过减小或增加图像数据的所有灰度级值来控制全局电流。例如,当感测电流大于基于图像数据计算的基准电流时,可以通过将图像数据的所有灰度级值减小1来减小全局电流,并且当感测电流小于基准电流时,可以通过将图像数据的所有灰度级值增加1来增加全局电流。然而,当图像数据的所有灰度级值减小或增加时,显示装置的亮度的变化可能增加,并且因此,可能识别出闪烁,并且显示装置的显示质量可能劣化。
发明内容
实施例提供了一种用于改善显示质量的显示装置和一种驱动显示装置的方法。
根据实施例的显示装置可以包括:像素单元,包括像素;驱动器,基于图像数据驱动所述像素单元;电压发生器,向所述像素单元提供驱动电压;以及全局电流管理器,包括:补偿电压发生器,从比较器接收所述像素单元的感测电流和基于所述图像数据产生的基准电流范围之间的比较结果,并且所述补偿电压发生器产生用于控制所述驱动电压的补偿电压;以及补偿数据发生器,基于所述比较结果以抖动方法产生用于控制所述图像数据的灰度级值的补偿数据。
在实施例中,所述全局电流管理器可以在所述感测电流大于所述基准电流范围的最大基准电流时产生用于减小所述驱动电压的所述补偿电压或者可以以所述抖动方法产生用于减小所述图像数据的所述灰度级值的所述补偿数据。
在实施例中,所述全局电流管理器可以在所述像素单元的感测驱动电压大于或等于基于所述图像数据产生的最小基准电压时产生用于减小所述驱动电压的所述补偿电压。
在实施例中,所述全局电流管理器可以在所述感测驱动电压大于或等于所述最小基准电压时产生用于保持所述图像数据的所述灰度级值的所述补偿数据。
在实施例中,所述全局电流管理器可以在所述感测驱动电压大于或等于所述最小基准电压时以所述抖动方法产生用于减小所述图像数据的所述灰度级值的所述补偿数据。
在实施例中,所述全局电流管理器可以在所述感测驱动电压小于所述最小基准电压时以所述抖动方法产生用于减小所述图像数据的所述灰度级值的所述补偿数据。
在实施例中,所述全局电流管理器可以在所述感测驱动电压小于所述最小基准电压时产生用于增加所述驱动电压的所述补偿电压。
在实施例中,所述全局电流管理器可以在所述感测驱动电压小于所述最小基准电压时产生用于保持所述驱动电压的所述补偿电压。
在实施例中,所述全局电流管理器可以在所述感测电流小于所述基准电流范围的最小基准电流时以所述抖动方法产生用于增加所述图像数据的所述灰度级值的所述补偿数据。
在实施例中,所述全局电流管理器可以在所述图像数据的所述灰度级值的平均值大于或等于预设的基准灰度级时以所述抖动方法产生用于控制所述图像数据的所述灰度级值的所述补偿数据。所述全局电流管理器可以在所述图像数据的所述灰度级值的所述平均值小于所述基准灰度级时以非抖动方法产生用于控制所述图像数据的所述灰度级值的所述补偿数据。
根据实施例的驱动显示装置的方法可以包括:基于图像数据产生基准电流范围;感测包括像素的像素单元的感测电流;将所述感测电流和所述基准电流范围进行比较;以及基于所述感测电流和所述基准电流范围之间的比较结果控制被提供到所述像素单元的驱动电压,或者基于所述比较结果以抖动方法控制所述图像数据的灰度级值。
在实施例中,控制所述驱动电压或者以所述抖动方法控制所述图像数据的所述灰度级值可以包括:在所述感测电流大于所述基准电流范围的最大基准电流时减小所述驱动电压或者以所述抖动方法减小所述图像数据的所述灰度级值。
在实施例中,所述方法还可以包括:基于所述图像数据产生最小基准电压;感测所述像素单元的感测驱动电压;以及将所述感测驱动电压和所述最小基准电压进行比较。控制所述驱动电压或者以所述抖动方法控制所述图像数据的所述灰度级值还可以包括:在所述感测驱动电压大于或等于所述最小基准电压时减小所述驱动电压。
在实施例中,在减小所述驱动电压中,可以保持所述图像数据的所述灰度级值。
在实施例中,在减小所述驱动电压中,可以以所述抖动方法减小所述图像数据的所述灰度级值。
在实施例中,控制所述驱动电压或者以所述抖动方法控制所述图像数据的所述灰度级值还可以包括:在所述感测驱动电压小于所述最小基准电压时以所述抖动方法减小所述图像数据的所述灰度级值。
在实施例中,在以所述抖动方法减小所述图像数据的所述灰度级值中,可以增加所述驱动电压。
在实施例中,在以所述抖动方法减小所述图像数据的所述灰度级值中,可以保持所述驱动电压。
在实施例中,控制所述驱动电压或者以所述抖动方法控制所述图像数据的所述灰度级值可以包括:在所述感测电流小于所述基准电流范围的最小基准电流时,以所述抖动方法增加所述图像数据的所述灰度级值。
在实施例中,所述方法还可以包括:将所述图像数据的所述灰度级值的平均值与预设的基准灰度级进行比较。在所述图像数据的所述灰度级值的所述平均值大于或等于所述基准灰度级时,可以以所述抖动方法减小所述图像数据的所述灰度级值。在所述图像数据的所述灰度级值的所述平均值小于所述基准灰度级时,可以以非抖动方法减小所述图像数据的所述灰度级值。
在根据实施例的显示装置和驱动显示装置的方法中,为了控制全局电流,可以减小驱动电压,或者可以以抖动方法减小或增加图像数据的灰度级值,使得在控制全局电流的过程中,可以减小显示装置的亮度的变化。因此,可以不识别出闪烁,并且可以改善显示装置的显示质量。
附图说明
从以下结合附图的详细描述中将更清楚地理解说明性的非限制性的实施例。
图1是示出根据实施例的显示装置的框图。
图2是示出根据实施例的像素的电路图。
图3是示出根据实施例的全局电流管理器的框图。
图4是用于描述根据实施例的帧中的补偿电压和驱动电压的表。
图5、图6、图7和图8是用于描述根据实施例的帧中的补偿数据的图。
图9是示出根据实施例的驱动显示装置的方法的流程图。
图10是示出根据实施例的全局电流管理器的框图。
图11是用于描述根据实施例的帧中的补偿数据的图。
图12是示出根据实施例的驱动显示装置的方法的流程图。
图13是示出根据实施例的包括显示装置的电子设备的框图。
具体实施方式
在下文中,将参照附图更详细地描述根据本公开的实施例的显示装置和驱动显示装置的方法。在附图中,相同或相似的附图标记将用于相同或相似的元件。
图1是示出根据实施例的显示装置100的框图。
参照图1,显示装置100可以包括像素单元110、驱动器120、电压发生器130、全局电流管理器140、电流传感器150以及电压传感器160。
像素单元110可以包括布置成矩阵形式的多个像素PX。在实施例中,像素PX可以包括发射红光的红色像素、发射绿光的绿色像素和发射蓝光的蓝色像素。像素单元110可以设置于被包括在显示装置100中的显示面板的显示区域中。
驱动器120可以基于图像数据IMD1驱动像素单元110。驱动器120可以包括扫描驱动器121、数据驱动器122和时序控制器123。
扫描驱动器121可以向像素PX提供扫描信号SS。扫描驱动器121可以基于第一控制信号SCS产生扫描信号SS。第一控制信号SCS可以包括扫描起始信号或扫描时钟信号等。在实施例中,扫描驱动器121可以设置在显示面板的非显示区域中。
数据驱动器122可以向像素PX提供数据信号DS。数据驱动器122可以基于补偿图像数据IMD2和第二控制信号DCS产生数据信号DS。补偿图像数据IMD2可以包括与像素PX对应的灰度级值。第二控制信号DCS可以包括数据起始信号、数据时钟信号或负载信号等。在实施例中,数据驱动器122可以设置在显示面板的非显示区域中,或者可以设置在连接到显示面板的印刷电路板上。
时序控制器123可以控制扫描驱动器121的操作和数据驱动器122的操作。时序控制器123可以基于从外部提供的图像数据IMD1和控制信号CTL以及从全局电流管理器140提供的补偿数据CPD来产生补偿图像数据IMD2、第一控制信号SCS和第二控制信号DCS。图像数据IMD1可以包括与像素PX对应的灰度级值。补偿数据CPD可以包括与像素PX对应的补偿值。控制信号CTL可以包括时钟信号、垂直同步信号或水平同步信号等。在实施例中,时序控制器123可以设置在显示面板的非显示区域中,或者可以设置在连接到显示面板的印刷电路板上。
电压发生器130可以向像素单元110提供驱动电压ELVDD和公共电压ELVSS。电压发生器130可以基于从全局电流管理器140提供的补偿电压CPV产生驱动电压ELVDD。驱动电压ELVDD的电压电平可以高于公共电压ELVSS的电压电平。在实施例中,电压发生器130可以设置在显示面板的非显示区域中,或者可以设置在连接到显示面板的印刷电路板上。
全局电流管理器140可以基于像素单元110的感测电流I_SEN和基于图像数据IMD1产生的基准电流范围之间的比较结果而产生用于控制驱动电压ELVDD的补偿电压CPV,并且向电压发生器130提供补偿电压CPV,并且全局电流管理器140可以以抖动方法产生用于控制图像数据IMD1的灰度级值的补偿数据CPD,并且向时序控制器123提供补偿数据CPD。
电压发生器130可以基于补偿电压CPV来控制驱动电压ELVDD。在实施例中,电压发生器130可以将补偿电压CPV与驱动电压ELVDD相加。
时序控制器123可以基于补偿数据CPD来控制图像数据IMD1。在实施例中,时序控制器123可以通过将补偿数据CPD的补偿值与图像数据IMD1的灰度级值相加来产生补偿图像数据IMD2。
电流传感器150可以感测像素单元110中的多个像素PX中的每一者的感测电流I_SEN。在实施例中,电流传感器150可以感测流经传输驱动电压ELVDD的驱动电压线或传输公共电压ELVSS的公共电压线的电流作为用于每个像素PX的感测电流I_SEN。感测电流I_SEN可以是全局电流,全局电流是分别流经多个像素PX的多个驱动电流之和。电流传感器150可以向全局电流管理器140提供感测电流I_SEN。
电压传感器160可以感测像素单元110的感测驱动电压ELVDD_S。在实施例中,电压传感器160可以感测驱动电压线的电压作为感测驱动电压ELVDD_S。电压传感器160可以向全局电流管理器140提供感测驱动电压ELVDD_S。
图2是示出根据实施例的像素PX的电路图。
参照图2,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和发光二极管LD。
第一晶体管T1可以向发光二极管LD提供驱动电流。第一晶体管T1的第一电极可以连接到传输驱动电压ELVDD的驱动电压线,并且第一晶体管T1的第二电极可以连接到发光二极管LD的第一电极。第一晶体管T1的栅极电极可以连接到第二晶体管T2的第二电极。
第二晶体管T2可以响应于扫描信号SS向第一晶体管T1的栅极电极提供数据信号DS。第二晶体管T2的第一电极可以连接到传输数据信号DS的数据线,并且第二晶体管T2的第二电极可以连接到第一晶体管T1的栅极电极。第二晶体管T2的栅极电极可以连接到传输扫描信号SS的扫描线。
图2示出了第一晶体管T1和第二晶体管T2中的每一者是N型晶体管(例如,NMOS晶体管)的实施例,但本公开不限于此。在另一实施例中,第一晶体管T1和第二晶体管T2中的至少一者可以是P型晶体管(例如,PMOS晶体管)。
存储电容器CST可以保持第一晶体管T1的第二电极和栅极电极之间的电压。存储电容器CST的第一电极可以连接到第一晶体管T1的栅极电极,并且存储电容器CST的第二电极可以连接到第一晶体管T1的第二电极。
图2示出了像素PX包括两个晶体管和一个电容器的实施例,但本公开不限于此。在另一实施例中,像素PX可以包括三个或更多个晶体管和/或两个或更多个电容器。
发光二极管LD可以基于驱动电流发射光。发光二极管LD的第一电极可以连接到第一晶体管T1的第二电极,并且发光二极管LD的第二电极可以连接到传输公共电压ELVSS的公共电压线。在实施例中,发光二极管LD可以是有机发光二极管。在另一实施例中,发光二极管LD可以是量子点发光二极管或无机发光二极管等。
图3是示出根据实施例的全局电流管理器300的框图。图3中的全局电流管理器300表示图1的全局电流管理器140的示例。
参照图1和图3,全局电流管理器300可以包括基准电流发生器310、基准电压发生器320、包括电流比较器330和电压比较器340的比较器、补偿电压发生器350和补偿数据发生器360。
基准电流发生器310可以基于图像数据IMD1产生基准电流范围RCR。基准电流范围RCR可以包括与图像数据IMD1的灰度级值对应的最小基准电流mRC和最大基准电流MRC。最小基准电流mRC可以是当像素PX基于与图像数据IMD1的灰度级值对应的数据信号DS发射光时流经像素PX的全局电流的最小值。最大基准电流MRC可以是当像素PX基于与图像数据IMD1的灰度级值对应的数据信号DS发射光时流经像素PX的全局电流的最大值。基准电流发生器310可以包括其中存储与图像数据的所有灰度级值对应的基准电流范围的第一查找表。基准电流发生器310可以从第一查找表中选择与图像数据IMD1的灰度级值对应的基准电流范围RCR。
基准电压发生器320可以基于图像数据IMD1产生最小基准电压mRV。最小基准电压mRV可以是当像素PX基于与图像数据IMD1的灰度级值对应的数据信号DS发射光时使像素PX正常发射光的驱动电压ELVDD的最小值。基准电压发生器320可以包括其中存储与图像数据的所有灰度级值对应的最小基准电压的第二查找表。基准电压发生器320可以从第二查找表中选择与图像数据IMD1的灰度级值对应的最小基准电压mRV。
电流比较器330可以将由电流传感器150感测的感测电流I_SEN和从基准电流发生器310接收的基准电流范围RCR进行比较,并且可以基于感测电流I_SEN和基准电流范围RCR产生比较结果(第一比较结果CPR1)。第一比较结果CPR1可以包括感测电流I_SEN大于最大基准电流MRC的情况、感测电流I_SEN小于最小基准电流mRC的情况以及感测电流I_SEN大于或等于最小基准电流mRC且小于或等于最大基准电流MRC的情况。
电压比较器340可以将感测驱动电压ELVDD_S和最小基准电压mRV进行比较,并且可以基于从电压传感器160接收的感测驱动电压ELVDD_S以及从基准电压发生器320接收的最小基准电压mRV产生比较结果(第二比较结果CPR2)。第二比较结果CPR2可以包括感测驱动电压ELVDD_S大于或等于最小基准电压mRV的情况以及感测驱动电压ELVDD_S小于最小基准电压mRV的情况。
补偿电压发生器350可以基于第一比较结果CPR1和第二比较结果CPR2产生用于控制电压发生器130改变驱动电压ELVDD的补偿电压CPV。当感测电流I_SEN大于最大基准电流MRC并且感测驱动电压ELVDD_S大于或等于最小基准电压mRV时,补偿电压发生器350可以产生用于减小驱动电压ELVDD的补偿电压CPV(例如,小于0V的电压)。
图4是用于描述根据实施例的帧中的补偿电压CPV和驱动电压ELVDD的表。
参照图1、图3和图4,在实施例中,当感测电流I_SEN大于最大基准电流MRC并且感测驱动电压ELVDD_S大于或等于最小基准电压mRV时,补偿电压发生器350可以产生负的补偿电压CPV(补偿电压CPV具有小于0V的电压,例如,-aV,其中“a”是正实数)。在实施例中,补偿电压CPV可以是-0.1V。电压发生器130可以通过每预定帧(例如,10个帧)将补偿电压CPV与驱动电压ELVDD相加来减小驱动电压ELVDD。例如,当驱动电压ELVDD在第N帧(N是大于或等于1的自然数)中是24V时,驱动电压ELVDD可以在第N+10帧中从24V减小到23.9V,驱动电压ELVDD可以在第N+20帧中减小到23.8V,并且驱动电压ELVDD可以在第N+30帧中减小到23.7V。因此,当感测电流I_SEN大于最大基准电流MRC并且感测驱动电压ELVDD_S大于或等于最小基准电压mRV时,驱动电压ELVDD可以逐渐(例如,线性地)减小。
在传统技术中,当感测电流I_SEN大于最大基准电流MRC时,图像数据IMD1的所有灰度级值可以被减小以减小显示装置100的全局电流。由于在传统技术中,图像数据IMD1的所有灰度级值被减小,因此显示装置100的亮度的变化可能增加,并且可能识别出闪烁。
在本公开的实施例中,当感测电流I_SEN大于最大基准电流MRC并且感测驱动电压ELVDD_S大于或等于最小基准电压mRV时,驱动电压ELVDD可以被逐渐减小以减小显示装置100的全局电流。由于在本公开的实施例中驱动电压ELVDD逐渐减小,因此显示装置100的相邻帧之间的亮度的变化可以减小,并且可以不识别出闪烁。
当感测电流I_SEN大于最大基准电流MRC并且感测驱动电压ELVDD_S小于最小基准电压mRV时,补偿电压发生器350可以产生用于增加驱动电压ELVDD的正的补偿电压CPV(补偿电压CPV具有大于0V的电压,例如,+aV,其中“a”是正实数)或用于保持驱动电压ELVDD的补偿电压CPV(例如,0V)。
补偿数据发生器360可以基于第一比较结果CPR1和第二比较结果CPR2以抖动方法产生用于控制图像数据IMD1的灰度级值的补偿数据CPD。当感测电流I_SEN大于最大基准电流MRC并且感测驱动电压ELVDD_S大于或等于最小基准电压mRV时,补偿数据发生器360可以产生用于保持图像数据IMD1的灰度级值的补偿数据CPD或可以以抖动方法产生用于减小图像数据IMD1的灰度级值的补偿数据CPD。
当感测电流I_SEN大于最大基准电流MRC并且感测驱动电压ELVDD_S小于最小基准电压mRV时,补偿数据发生器360可以以抖动方法产生用于减小图像数据IMD1的灰度级值的补偿数据CPD。
图5、图6、图7和图8是用于描述根据实施例的帧中的补偿数据CPD(参见图1)的图。图5至图8可以示出第一帧FRM1、第二帧FRM2、第三帧FRM3、第四帧FRM4、第五帧FRM5、第六帧FRM6、第七帧FRM7和第八帧FRM8中的与布置成四行和四列的像素对应的补偿数据CPD的补偿值。
参照图1、图3以及图5至图8,补偿数据发生器360可以在感测电流I_SEN大于最大基准电流MRC并且感测驱动电压ELVDD_S小于最小基准电压mRV时在预定帧期间以抖动方法产生补偿数据CPD。在图5中所示的实施例中,在8个帧期间,与像素对应的累积补偿值可以是-1,并且在图6中所示的实施例中,在8个帧期间,与像素对应的累积补偿值可以是-2。在图7中所示的实施例中,在8个帧期间,与像素对应的累积补偿值可以是-2或-4,并且在图8中所示的实施例中,在8个帧期间,与像素对应的累积补偿值可以是-4。时序控制器123可以通过在每一帧期间将补偿数据CPD的补偿值与像素中的一部分像素的图像数据IMD1的灰度级值相加来减小图像数据IMD1的灰度级值。在图5中所示的实施例中,图像数据IMD1的灰度级值可以在8个帧期间减小了1,并且在图6中所示的实施例中,图像数据IMD1的灰度级值可以在8个帧期间减小了2。在图7中所示的实施例中,图像数据IMD1的灰度级值可以在8个帧期间减小了2或4,并且在图8中所示的实施例中,图像数据IMD1的灰度级值可以在8个帧期间减小了4。因此,当感测电流I_SEN大于最大基准电流MRC并且感测驱动电压ELVDD_S小于最小基准电压mRV时,图像数据IMD1的灰度级值可以逐步减小。
在本公开的实施例中,当感测电流I_SEN大于最大基准电流MRC并且感测驱动电压ELVDD_S小于最小基准电压mRV时,通过每次减小像素中的仅一部分像素中的图像数据IMD1的灰度级值来减小显示装置100的全局电流,图像数据IMD1的灰度级值可以以抖动方法被减小。在实施例中,由于图像数据IMD1的灰度级值以抖动方法减小,因此显示装置100的相邻帧之间的亮度的变化可以减小,并且可以不识别出闪烁。
补偿数据发生器360可以在感测电流I_SEN小于最小基准电流mRC时以抖动方法产生用于增加图像数据IMD1的灰度级值的补偿数据CPD。因此,当感测电流I_SEN小于最小基准电流mRC时,图像数据IMD1的灰度级值可以逐步增加。
补偿数据发生器360可以在感测电流I_SEN大于或等于最小基准电流mRC并且小于或等于最大基准电流MRC时产生用于保持图像数据IMD1的灰度级值的补偿数据CPD。例如,补偿数据CPD的补偿值可以是0。
图9是示出根据实施例的驱动显示装置的方法的流程图。
参照图1、图3和图9,在驱动显示装置的方法中,可以基于图像数据IMD1产生基准电流范围RCR(S910)。基准电流范围RCR可以包括与图像数据IMD1的灰度级值对应的最小基准电流mRC和最大基准电流MRC。可以感测像素单元110的感测电流I_SEN(S920)。可以将感测电流I_SEN和基准电流范围RCR进行比较(S930)。
可以基于图像数据IMD1产生最小基准电压mRV(S940)。可以感测像素单元110的感测驱动电压ELVDD_S(S950)。可以将感测驱动电压ELVDD_S和最小基准电压mRV进行比较(S960)。
基于感测电流I_SEN和基准电流范围RCR之间的比较结果以及感测驱动电压ELVDD_S和最小基准电压mRV之间的比较结果,可以控制驱动电压ELVDD,或者可以以抖动方法控制图像数据IMD1的灰度级值(S970)。
当感测电流I_SEN大于最大基准电流MRC并且感测驱动电压ELVDD_S大于或等于最小基准电压mRV时,驱动电压ELVDD可以减小(S971)。此外,伴随着驱动电压ELVDD的减小,可以保持图像数据IMD1的灰度级值,或者可以以抖动方法减小图像数据IMD1的灰度级值。
当感测电流I_SEN大于最大基准电流MRC并且感测驱动电压ELVDD_S小于最小基准电压mRV时,可以以抖动方法减小图像数据IMD1的灰度级值(S972)。此外,伴随着以抖动方法减小图像数据IMD1的灰度级值,可以增加或保持驱动电压ELVDD。
当感测电流I_SEN小于最小基准电流mRC时,可以以抖动方法增加图像数据IMD1的灰度级值(S973)。
当感测电流I_SEN大于或等于最小基准电流mRC并且小于或等于最大基准电流MRC时,可以保持图像数据IMD1的灰度级值(S974)。
图10是示出根据实施例的全局电流管理器1000的框图。图10中的全局电流管理器1000表示图1中的全局电流管理器140的示例。
参照图10,全局电流管理器1000可以包括基准电流发生器1010、基准电压发生器1020、电流比较器1030、电压比较器1040、补偿电压发生器1050、补偿数据发生器1060和灰度级比较器1070。除了还包括灰度级比较器1070之外,参照图10描述的全局电流管理器1000可以与参照图3描述的全局电流管理器300基本相同或相似。因此,将省略对重复组件的描述。
灰度级比较器1070可以将图像数据IMD1的灰度级值的平均值和预设的基准灰度级RGR进行比较,并且可以产生图像数据IMD1的灰度级值的平均值和基准灰度级RGR之间的比较结果(第三比较结果CPR3)。第三比较结果CPR3可以包括图像数据IMD1的灰度级值的平均值大于或等于基准灰度级RGR的情况以及图像数据IMD1的灰度级值的平均值小于基准灰度级RGR的情况。基准灰度级RGR可以是如下最大灰度级,在该最大灰度级,根据图像数据IMD1的灰度级值的变化的显示装置100(参见图1)的亮度的变化不被用户识别。在实施例中,当灰度级范围包括0至255灰度级时,基准灰度级RGR可以是127灰度级。
补偿数据发生器1060可以基于第一比较结果CPR1、第二比较结果CPR2和第三比较结果CPR3产生用于控制图像数据IMD1的灰度级值的补偿数据CPD。补偿数据发生器1060可以在图像数据IMD1的灰度级值的平均值大于或等于基准灰度级RGR时以抖动方法产生用于控制图像数据IMD1的灰度级值的补偿数据CPD。
补偿数据发生器1060可以在图像数据IMD1的灰度级值的平均值小于基准灰度级RGR时以非抖动方法产生用于控制图像数据IMD1的灰度级值的补偿数据CPD。非抖动方法可以是同时减小或增加图像数据IMD1的所有灰度级值的方法。
图11是用于描述根据实施例的帧中的补偿数据CPD的图。图11可以示出在第一帧FRM1、第二帧FRM2、第三帧FRM3、第四帧FRM4、第五帧FRM5、第六帧FRM6、第七帧FRM7和第八帧FRM8期间与布置成四行和四列的像素对应的补偿数据CPD的补偿值。
参照图1、图10和图11,补偿数据发生器1060可以在图像数据IMD1的灰度级值的平均值小于基准灰度级RGR时以非抖动方法产生补偿数据CPD。在图11中所示的实施例中,当感测电流I_SEN大于最大基准电流MRC时,在每一帧期间,与像素对应的补偿值可以是-1,并且在8个帧期间,与像素对应的累积补偿值可以是-8。时序控制器123可以通过在每一帧期间将补偿数据CPD的补偿值与图像数据IMD1的灰度级值相加来减小图像数据IMD1的灰度级值。在图11中所示的实施例中,图像数据IMD1的灰度级值可以在每一帧期间减小了1,并且图像数据IMD1的灰度级值可以在8个帧期间减小了8。
在本公开的实施例中,当图像数据IMD1的灰度级值的平均值小于基准灰度级RGR时,可以以非抖动方法控制图像数据IMD1的灰度级值以控制显示装置100的全局电流。在实施例中,尽管以非抖动方法控制图像数据IMD1的灰度级值,但由于图像数据IMD1的灰度级值的平均值小于基准灰度级RGR,因此可以不识别出显示装置100的亮度的变化,并且用户可以不识别出闪烁。
图12是示出根据实施例的驱动显示装置的方法的流程图。除了还包括将图像数据的灰度级值的平均值与基准灰度级进行比较之外,参照图12描述的驱动显示装置的方法可以与参照图9描述的驱动显示装置的方法基本相同或相似。因此,可以省略对重复步骤的描述。
参照图10和图12,可以将图像数据IMD1的灰度级值的平均值和预设的基准灰度级RGR进行比较(S1280)。
基于感测电流I_SEN和基准电流范围RCR之间的比较结果、感测驱动电压ELVDD_S和最小基准电压mRV之间的比较结果以及图像数据IMD1的灰度级值的平均值和基准灰度级RGR之间的比较结果,可以控制驱动电压ELVDD(参见图1),或者可以控制图像数据IMD1的灰度级值(S1270)。步骤S1210至S1260可以与参照图9描述的步骤S910至S960基本相同,并且步骤S1271至S1274可以与参照图9描述的步骤S971至S974基本相同,因此,可以省略对重复步骤的描述。
在图像数据IMD1的灰度级值的减小或增加中,当图像数据IMD1的灰度级值的平均值大于或等于基准灰度级RGR时,图像数据IMD1的灰度级值可以以抖动方法减小或增加。在图像数据IMD1的灰度级值的减小或增加中,当图像数据IMD1的灰度级值的平均值小于基准灰度级RGR时,图像数据IMD1的所有灰度级值可以以非抖动方法减小或增加。
图13是示出根据实施例的包括显示装置1360的电子设备1300的框图。
参照图13,电子设备1300可以包括处理器1310、存储器装置1320、存储装置1330、输入/输出(“I/O”)装置1340、电源1350以及显示装置1360。电子设备1300还可以包括用于与视频卡、声卡、存储器卡、通用串行总线(“USB”)装置等进行通信的多个端口。
处理器1310可以执行特定计算或任务。在实施例中,处理器1310可以是微处理器或中央处理单元(“CPU”)等。处理器1310可以经由地址总线、控制总线或数据总线等耦接到其他组件。在实施例中,处理器1310可以耦接到诸如外围组件互连(“PCI”)总线的扩展总线。
存储器装置1320可以存储用于电子设备1300的操作的数据。在实施例中,存储器装置1320可以包括诸如可擦除可编程只读存储器(“EPROM”)装置、电可擦除可编程只读存储器(“EEPROM”)装置、闪存装置、相变随机存取存储器(“PRAM”)装置、电阻随机存取存储器(“RRAM”)装置、纳米浮栅存储器(“NFGM”)装置、聚合物随机存取存储器(“PoRAM”)装置、磁随机存取存储器(“MRAM”)装置、铁电随机存取存储器(“FRAM”)装置等的非易失性存储器装置和/或诸如动态随机存取存储器(“DRAM”)装置、静态随机存取存储器(“SRAM”)装置、移动DRAM装置等的易失性存储器装置。
存储装置1330可以包括固态驱动器(“SSD”)装置、硬盘驱动器(“HDD”)装置或CD-ROM装置等。I/O装置1340可以包括诸如键盘、小键盘、触摸板、触摸屏、鼠标装置等的输入装置以及诸如扬声器、打印机等的输出装置。电源1350可以供应电子设备1300的操作所需的电力。显示装置1360可以经由总线或其它通信链路耦接到其它组件。
在显示装置1360中,可以通过减小驱动电压或以抖动方法减小或增加图像数据的灰度级值来控制全局电流,使得在控制全局电流的过程中可以减小显示装置1360的亮度的变化。因此,可以不识别出闪烁,并且可以改善显示装置1360的显示质量。
根据实施例的显示装置可以应用于被包括在诸如计算机、笔记本计算机、移动电话、智能电话、智能平板、PMP、PDA或MP3播放器等的电子设备中的显示装置。
尽管已经参照附图描述了根据实施例的显示装置和驱动显示装置的方法,但所示出的实施例是示例,并且可以在不脱离所附权利要求中描述的技术精神的情况下通过相关技术领域的普通技术人员来修改和改变。
Claims (20)
1.一种显示装置,其中,所述显示装置包括:
像素单元,包括像素;
驱动器,基于图像数据驱动所述像素单元;
电压发生器,向所述像素单元提供驱动电压;以及
全局电流管理器,包括:补偿电压发生器,从比较器接收所述像素单元的感测电流和基于所述图像数据产生的基准电流范围之间的比较结果,并且所述补偿电压发生器产生用于控制所述驱动电压的补偿电压;以及补偿数据发生器,基于所述比较结果以抖动方法产生用于控制所述图像数据的灰度级值的补偿数据。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述全局电流管理器在所述感测电流大于所述基准电流范围的最大基准电流时产生用于减小所述驱动电压的所述补偿电压或者以所述抖动方法产生用于减小所述图像数据的所述灰度级值的所述补偿数据。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中,所述全局电流管理器在所述像素单元的感测驱动电压大于或等于基于所述图像数据产生的最小基准电压时产生用于减小所述驱动电压的所述补偿电压。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其中,所述全局电流管理器在所述感测驱动电压大于或等于所述最小基准电压时产生用于保持所述图像数据的所述灰度级值的所述补偿数据。
5.根据权利要求3所述的显示装置,其中,所述全局电流管理器在所述感测驱动电压大于或等于所述最小基准电压时以所述抖动方法产生用于减小所述图像数据的所述灰度级值的所述补偿数据。
6.根据权利要求3所述的显示装置,其中,所述全局电流管理器在所述感测驱动电压小于所述最小基准电压时以所述抖动方法产生用于减小所述图像数据的所述灰度级值的所述补偿数据。
7.根据权利要求6所述的显示装置,其中,所述全局电流管理器在所述感测驱动电压小于所述最小基准电压时产生用于增加所述驱动电压的所述补偿电压。
8.根据权利要求6所述的显示装置,其中,所述全局电流管理器在所述感测驱动电压小于所述最小基准电压时产生用于保持所述驱动电压的所述补偿电压。
9.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述全局电流管理器在所述感测电流小于所述基准电流范围的最小基准电流时以所述抖动方法产生用于增加所述图像数据的所述灰度级值的所述补偿数据。
10.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述全局电流管理器在所述图像数据的所述灰度级值的平均值大于或等于预设的基准灰度级时以所述抖动方法产生用于控制所述图像数据的所述灰度级值的所述补偿数据,并且
其中,所述全局电流管理器在所述图像数据的所述灰度级值的所述平均值小于所述基准灰度级时以非抖动方法产生用于控制所述图像数据的所述灰度级值的所述补偿数据。
11.一种驱动显示装置的方法,其中,所述方法包括:
基于图像数据产生基准电流范围;
感测包括像素的像素单元的感测电流;
将所述感测电流和所述基准电流范围进行比较;以及
基于所述感测电流和所述基准电流范围之间的比较结果控制被提供到所述像素单元的驱动电压,或者基于所述比较结果以抖动方法控制所述图像数据的灰度级值。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,控制所述驱动电压或者以所述抖动方法控制所述图像数据的所述灰度级值包括:在所述感测电流大于所述基准电流范围的最大基准电流时减小所述驱动电压或者以所述抖动方法减小所述图像数据的所述灰度级值。
13.根据权利要求12所述的方法,其中,所述方法还包括:
基于所述图像数据产生最小基准电压;
感测所述像素单元的感测驱动电压;以及
将所述感测驱动电压和所述最小基准电压进行比较,
其中,控制所述驱动电压或者以所述抖动方法控制所述图像数据的所述灰度级值还包括:在所述感测驱动电压大于或等于所述最小基准电压时减小所述驱动电压。
14.根据权利要求13所述的方法,其中,在减小所述驱动电压中,保持所述图像数据的所述灰度级值。
15.根据权利要求13所述的方法,其中,在减小所述驱动电压中,以所述抖动方法减小所述图像数据的所述灰度级值。
16.根据权利要求13所述的方法,其中,控制所述驱动电压或者以所述抖动方法控制所述图像数据的所述灰度级值还包括:在所述感测驱动电压小于所述最小基准电压时以所述抖动方法减小所述图像数据的所述灰度级值。
17.根据权利要求16所述的方法,其中,在以所述抖动方法减小所述图像数据的所述灰度级值中,增加所述驱动电压。
18.根据权利要求16所述的方法,其中,在以所述抖动方法减小所述图像数据的所述灰度级值中,保持所述驱动电压。
19.根据权利要求11所述的方法,其中,控制所述驱动电压或者以所述抖动方法控制所述图像数据的所述灰度级值包括:在所述感测电流小于所述基准电流范围的最小基准电流时,以所述抖动方法增加所述图像数据的所述灰度级值。
20.根据权利要求11所述的方法,其中,所述方法还包括:
将所述图像数据的所述灰度级值的平均值与预设的基准灰度级进行比较;
其中,在所述图像数据的所述灰度级值的所述平均值大于或等于所述基准灰度级时以所述抖动方法减小所述图像数据的所述灰度级值,并且
其中,在所述图像数据的所述灰度级值的所述平均值小于所述基准灰度级时,以非抖动方法减小所述图像数据的所述灰度级值。
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