CN1953008A - 主动式矩阵显示装置及其相关的数据调整模块与驱动方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种主动式矩阵显示装置及其相关的数据调整模块与驱动方法,其中,所述的驱动方法包括,其中每个影像帧(frame)被分割成复数个已显示帧部分,并且每个已显示帧部分接着一个黑帧部分。已显示帧部分与黑帧部分间的时间分隔(temporal separation)是小于一个帧时间。此表示在一个帧中,每个上述部分中的一个像素上的已显示影像数据只会显示一段时间。在同一个帧的其它剩余时间里,数据会被移除以降低像素的亮度。
Description
技术领域
本发明是有关于一种主动式矩阵显示装置,特别是有关于一种驱动此主动式矩阵显示装置的方法。
背景技术
一个主动式矩阵显示装置,例如一个主动式矩阵液晶显示(AMLCD)面板,其具有一个包括复数个像素列的二维像素矩阵。如图1所示,每个像素列具有复数个设置于x方向的像素。这些像素列于y方向排成直线,使其可被一或多个扫描电路中的扫描线所提供的扫描信号依序驱动。在图1中,显示面板10具有一个包含像素22的显示区域20。每个像素列是通过一个扫描电路或门线驱动器40提供的一条栅线Gn所驱动。经由一源极驱动器或数据芯片30将提供给像素列的数据信号送到复数个条数据线Dn上。
在一个液晶显示面板(liquid crystal display,以下简称“LCD”)中,由于液晶的反应时间不够快速,有时会在一串的动画中产生动态影像残影效应(motionblur effect)。因此,目前已有许多方法试图降低或消除此现象。其中一项用以降低动态影像残影效应的技术是通过将液晶过驱动(overdriving)来缩短其反应时间。另一项技术则为黑帧(darker frame)插入技术,其中一或多个帧中的空白数据(blanking data)将在一个影像帧(frame)被显示后,提供至显示面板。部分现有的解决动态影像残影效应的方法会产生例如鬼影影像以及双边界(double-edge)影像等非理想现象。
因此,需要提供一种用以解决主动式矩阵显示装置上的动态影像残影效应问题的方法以及系统。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的之一即在于提供一种新的驱动方法,用以解决上述主动式矩阵显示装置上的动态影像残影效应。
基于上述目的,本发明提供一种新的驱动方法,其中每个影像帧被分割成复数个已显示帧部分。每个已显示帧部分接着一个黑帧部分。已显示帧部分与黑帧部分间的时间分隔小于一个帧时间。此表示在一个帧中,每个上述部分中的一个像素上的已显示影像数据只会显示一段时间。在同一个帧的其它剩余时间里,数据会被移除以降低像素的亮度。
在上述像素是设置于复数个像素列且是通过重复地驱动这些像素列以在复数个帧时间中形成一显示影像的一显示装置中,其复数个帧时间包括一第一组帧时间以及一接续的第二组帧时间。若第一周期中的像素总亮度小于第二周期中的像素总亮度,则提供至第一组帧时间的影像数据可被调整,以增加第一组帧时间内像素的总亮度。
此外,至少第一组帧时间的第一周期是可被延长,以增加第一组帧时间内像素的总亮度。
另一方面,在第一组帧时间中的第一周期的充电时间可被调整,以增加在第一组帧时间内像素的总亮度。
在另一实施例中,其中在第一周期中的亮度具有一最大亮度,而在第二周期中的亮度具有一最小亮度,且在第一组帧时间内像素的最大值小于在第二组帧时间内像素的亮度时,在第一组帧时间中,提供至像素的影像数据被调整,以增加在第一组帧时间内像素的最大亮度。
此外,可在第一组帧时间中,调整提供至像素的影像数据,以减少在第一组帧时间内像素的最小亮度。
再者,在第一组帧时间中的第一周期的充电时间可被调整,以增加在第一组帧时间内像素的最大亮度。
本发明还提供了一种主动式矩阵显示装置,其具有复数个数据线以及复数个像素,其中所述的像素功能性地连接至所述的数据线以接收一影像数据,用以在所述的像素上产生亮度,该主动式矩阵显示装置包括:一数据来源,用以提供所述的影像数据;以及一数据调整模块,用以调整所述的影像数据,使得该影像数据在一帧时间的一第一周期中被提供,且至少部分的所述的提供的数据在该第一周期后由所述的像素中移除,以减少接续在第一周期的后的一第二周期中所述的像素的亮度,其中该第一周期以及该第二周期的总和小于或大致上等于一帧时间。
本发明又提供了一种数据调整模块,适用于具有复数个数据线以及复数个像素的一主动式矩阵显示装置,其中所述的像素功能性地连接至所述的数据线以接收一影像数据,用以在所述的像素上产生亮度,其中所述的像素设置于复数个像素列,用以在复数个帧时间中形成显示影像,所述的数据调整模块包括:一时序产生器,用以比较在一目前帧的影像数据与一或多个先前帧的输入数据,并依据比较结果提供一信号;以及一时序控制器,用以依据所述的信号控制所述的影像数据,使得该影像数据在一帧时间的一第一周期中提供至所述的像素,且至少部分的该影像数据是在接续该第一周期的一帧时间的一第二周期中由所述的像素中移除,以减少在该第二周期中所述的像素的亮度,其中在该第一周期以及该第二周期的总和小于或大致上等同于一帧时间。
附图说明
图1为一具有二维像素矩阵的显示面板示意图。
图2为一区块图,显示依据本发明实施例,在一显示面板的驱动排列。
图3为一时序图,显示在一个帧中的信号线分割成复数个已显示的帧部分以及其相关联的黑帧部分。
图4为一时序图,显示在一个帧中,与信号线上像素驱动以及像素的充放电相关的数种信号。
图5为一时序图,显示两线间的数种信号。
图6为一示意图,显示一条信号线上的像素冲动与放电情形,以提高用以显示帧部分的亮度并降低用以插入一暗帧部分的亮度。
图7为显示一个传统亮度变化的亮度曲线形状的示意图。
图8a为显示一依据本发明的实施例示意图。
图8b为显示另一依据本发明的实施例示意图。
图8c为显示次一依据本发明的实施例示意图。
图8d为显示又一依据本发明的实施例示意图。
图9为一区块图,显示一用以实现依据本发明实施例的驱动方法的时序控制单元。
附图标号:
x、y~方向; 10~显示面板;
20~显示区域; 22~像素;
30~数据芯片; 40、401、402、403~栅线驱动器;
G1-G768、Gn~栅线; Dn~数据线;
YOEl、YOE2、YOE3控制信号; YOED、YOEB时间周期;
YDIO、VT-YDIO~信号; DE~使能信号;
XDIO~输入脉冲序列; YCLK~时钟信号;
XSTB~输出脉冲序列; G1-G(k+n)~扫描信号线;
BDO~源极驱动信号; XPOL~极性信号;
Vcom~信号; L_Stable_L、L_Stable_H~亮度;
100~影像数据调整电路; 110~帧存储器控制器;
120~脉冲数据回授区块; 130~脉冲数据产生器区块;
140~可消除托影的数据区块; 150~脉冲时序产生器区块;
160~多任务器; 170~伽玛校正表;
180~光学升/降时序控制器区块; 190~充电时间控制器区块。
具体实施方式
为使本发明的上述和其它目的、特征、和优点能更明显易懂,下文特举出较佳实施例,并配合所附图式,作详细说明如下。依据本发明的驱动方法将每一影像帧分割成一或多个已显示帧部分,并且每个已显示帧部分接着一个黑帧部分。已显示帧部分与黑帧部分间的时间分隔小于一个帧时间。此表示在一个帧中,在每一已显示时间部分中一个像素上已显示影像的数据仅于一帧时间的一部分时间中提供至像素。在同一个帧的其它剩余时间里,数据会被移除以降低像素的亮度。
在一依据本发明的实施例中,每个影像帧被分割为3个已显示帧部分,并且每个已显示帧部分接着一个黑帧部分。已显示帧部分与其对应黑帧部分间的时间分隔大致上等于一个帧时间的一半。然而,此时间分隔可被调整。如图2所示为依据本发明实施例的显示面板的驱动排列。在此实施例中,举例来说,假设显示面板的分辨率为1366×768。为了提供扫描信号至768条栅极线,3个栅线驱动器401、402以及403是分别地用来驱动一组的栅线G1到G256、一组的栅线G257到G512以及一组的栅线G513到G768。栅线驱动器401、402以及403是串接方式设置且分别地由控制信号YOE1、YOE2以及YOE3所控制。
在图2中,YDIO用以提供一开始扫描一帧的信号。XDIO用以提供一同步每一条栅线的扫描的信号。YCLK表示时钟信号。XSTB、XPOL以及BDO是与这些栅线相关的控制信号。这些信号的描述请参考图3至图5的说明。
在图3中,Vactive表示在一帧时间内的主动(active)周期。在一帧时间内,YDIO提供一信号至栅线G1,用以开始一帧的扫描。等到栅线开启至G383后,YDIO再度提供一信号至栅线G1。此第二的YDIO信号表示为VT-YDIO信号(参见图6)。这些栅线信号决定了帧扫描速率。在一帧时间内,3个已显示帧部分的时间周期是以控制信号YOE1、YOE2以及YOE3中的YOED来表示。3个黑帧部分分别接续在3个已显示帧部分之后且时间周期是以控制信号YOE1、YOE2以及YOE3中的YOEB来表示。值得注意的是,每个YOED包含一序列的脉冲以激活在一组对应的栅线中像素的充电,而每个YOEB则包含一序列的脉冲以激活一组对应的栅线中像素的放电。在相同的YOEN(N=1至3)控制信号中,YOEB的脉冲序列是落后YOED的脉冲序列为至少一颗Gate Driver的channel数,例如256条栅线的时间。图4显示YOED中的每个脉冲以及在YOEB中的对应脉冲的时间关系示意图。
图4显示个别信号线上的信号时序图。在图4中,DE表示768条栅线的每一数据使能信号。XDIO表示在一个扫描电路中,用以驱动与扫描电路相关的每条栅线的来源输入脉冲。G1、G2...G(k+n)表示扫描信号线,其中栅极脉冲是连续地提供并同步于YOED脉冲。YOED脉冲是通过y时钟信号YCLK所触发。值得注意的是,图3中所示的YOEB上的脉冲序列是落后YOED上的脉冲序列约k条线的时间周期。举例来说,若k的值为如图3所示的383的话,则YOEB上的脉冲序列的第一个脉冲会于YOED上的第一个脉冲序列经过约383条线的时间周期后才开始。因此,任何栅线的第二栅线脉冲B会落后在同一栅线的栅线脉冲D。
在图4中,XSTB是表示一个来自扫描电路的输出脉冲序列,其与源极输入脉冲序列XDIO相关。源极输入脉冲序列XDIO是与源极驱动信号BDO同步,其为提供至源极驱动器的一个特殊信号。如果当XSTB具有一上升缘时,BDO为高准位,接着源极驱动器会相应于XSTB的下降缘,输出一个预设的低亮度值。如果当XSTB具有一上升缘时,BDO为低准位,接着源极驱动器会相应于XSTB的下降缘,输出一个正常的影像数据。此外,在表示开始一帧扫描的YDIO信号的上升缘后,每个奇数号XSTB脉冲标示了开始一特定栅线上的像素的充电时间,而每个接着的偶数号XSTB脉冲标示了开始同一栅线上的像素的放电时间。
图3显示两帧间的各种信号脉冲的时序图,而图5则显示两栅线间的各种信号脉冲的时序图。在图5中,XPOL表示一个摇摆类型(swing type)显示的极性信号。如果当XSTB具有一上升缘时,XPOL为高准位,则相应于XSTB的下降缘供应给第一个像素的Vcom信号(未显示)为正。如前述,每个奇数号XSTB脉冲标记一特定信号线上的像素的充电时间的开始,每个接下来的偶数号XSTB脉冲则标记同一条信号线上的像素的放电时间的开始。充电(上升)以及放电(下降)的时序是与一个像素的亮度增减相关。因此,在一充电曲线以及放电曲线下的区域与一个帧时间内一个像素所产生的总亮度相关。图6为显示一像素的充电以及放电示意图。
由图6可知,第一YDIO信号开始了栅线G1上的像素的充电,而第二YDIO(VT-YDIO)信号则开始了同一栅线G1上的像素的放电。VT-YDIO信号开始了与其对应的黑帧部分的时间周期。此时,YDIO以及VT-YDIO被设定,以调整一个已显示帧部分及其对应黑帧部分之间的时间分隔。在图6中,Td为以一影像数据(上升数据)充电一像素所需的可调整的时间周期,Tb为以一黑色数据(下降数据)放电一像素所需的时间周期。Td以及Tb的总和大致上等于一水平线时间(Td+Tb=1H时间),其中,水平线时间定义为一DE信号的主动时间(参见图4与图5)。
值得注意的是,介于一个偶数号YDIO脉冲(放电信号)以及前一个奇数号YDIO脉冲(充电信号)间的时间分隔是可调整的,以调整一个帧时间内一条信号线上的一个像素的亮度的增加或减少。当一个像素的亮度由低变为高时,举例来说,亮度改变后的第一个帧的充放电曲线(参见图6)通常不同于后续帧的充放电曲线。因此,第一个帧的总亮度不同于(且通常小于)每个后续帧的总亮度,如图7所示。如图7所示,帧A、B、C以及D的总亮度分别表示为区域A、区域B、区域C以及区域D。由图7可知,区域A小于区域B,而区域B小于区域C。
几个帧后,亮度将会变稳定。如图7所示,区域C大致上等于区域D。当亮度变稳定时,其峰值大致等同于L_Stable_H,且最低亮度大致等同于L_Stable_L。举例来说,在图7中的前2个帧的亮度相应于影像数据灰阶16,且后续的4个帧的亮度相应于影像数据灰阶128。然而,在经过低灰阶值到高灰阶值的转换后,亮度无法马上达到稳定状态。因此,可能产生所谓的动态影像残影效应。在图7中,L_Stable_Ha以及L_Stable_La表示灰阶16的最高以及最低亮度值,而L_Stable_Hb以及L_Stable_Lb表示灰阶128的最高以及最低亮度值。
本发明利用一种影像数据调整电路(参见图9),用以在一亮度改变后,调整前几个帧的亮度,以减少不同帧间的总亮度差异。因此,可减少动态影像残影效应。一般而言,调整方式是采用增加上述前几个帧的影像数据,使得亮度可立即达到其稳定状态。
在依据本发明的第一实施例中,影像数据调整电路在一亮度改变后增加前几个帧的影像数据,使得在亮度达到其稳定状态后,每个上述前几个帧中的一个像素的总亮度大致等同于下一个帧中的同一像素的总亮度,如图8a所示。
在图8a以及图8d中,总亮度表示为亮度曲线下的区域,以维持下列关系:
区域A≥区域B≥区域C≥区域D,
其中区域D表示没有影像数据调整下的稳定状态总亮度。
在依据本发明的第二实施例中,影像数据调整电路在一亮度改变后增加前几个帧的影像的亮度,使得在亮度达到其稳定状态后,每个上述前几个帧中的一个像素的峰值亮度大致等同于下一个帧中的同一像素峰值亮度。用以增加亮度的影像数据调整所需的帧数量取决于液晶的反应时间以及像素里的电荷储存。一般而言,可增加4或5个帧的亮度便足够。然而,所需的帧数量也可更多或更少。如图8b所示,帧A、B以及C中的峰值亮度等同于帧D中的峰值亮度。帧D中的峰值亮度表示没有影像数据调整下的稳定状态时的峰值亮度,或L_Stable_H。
在依据本发明的第三实施例中,影像数据调整电路在一亮度改变后增加前几个帧的影像的亮度,使得在亮度达到其稳定状态后,每个上述前几个帧中的一个像素的亮度最低点大致等同于同一像素在稳定状态时的亮度最低点,L_Stable_L,如图8c所示。
在依据本发明的第四实施例中,影像数据调整电路在一亮度改变后增加前几个帧的影像的亮度,使得在亮度达到其稳定状态后,每个上述前几个帧中的一个像素的峰值亮度高于L_Stable_H,如图8d所示。
因此,依据本发明的上述实施例,一个影像数据调整电路是在一亮度改变后用以调整送至一像素的数据,以便缩短亮度改变到达到其稳定状态所需的时间。一般而言,在亮度改变后,前几个帧的影像数据将增加。此外,一帧中的总亮度可通过改变一个帧时间里的第一YDIO信号与第二YDIO信号(VT-YDIO)间的时间分隔加以调整。一帧中的总亮度也可通过改变充电时间Td以及放电时间Tb加以调整。
本发明的动态影像残影减少方法,举例来说,可利用一个如图9所示的影像数据调整电路100来实现。当输入数据被一个影像卡接收并且处理成适合显示面板的格式后,此处理过的输入数据将被储存在帧存储器控制器110的一个帧存储器内。帧存储器控制器110具有2个互连的部分:帧存储器以及一个用以将处理过的输入数据转换成一个可以储存的适当格式的时序控制器。此外,此储存在帧存储器的数据也可被转换成一个可供时序控制器使用的适当格式。当帧存储器控制器撷取此储存的输入数据时,此储存的输入数据将被传送到一个脉冲时序(Impulse timing)产生器区块150、一个脉冲数据产生器区块130以及一个脉冲数据回授(feedback)区块120。脉冲数据回授区块120为一个回授模块,其是用来处理连续数个帧中的数据,并将此处理过的数据传送到一个加总装置,加总装置会将输入数据以及回授处理过的数据相加或相减,并将加总结果储存在帧存储器中。
脉冲时序产生器区块150是用来比较在目前帧与前一个或前几个帧中的处理过的输入数据,并依据此比较结果产生一个指示信号。此指示信号接着传送到脉冲数据产生器区块130、一光学升/降(Rising/Failing)时序控制器区块180以及一充电时间控制器区块190。利用此指示信号,区块130、140、180以及190可依据个别区块的功能决定如何去减少动态影像残影。特别是,脉冲数据产生器区块130是用以提供输出影像数据至像素中。举例来说,脉冲数据产生器区块130可在一亮度改变后用来增加前几个帧的影像数据。光学升/降时序控制器区块180是用以提供YDIO信号。光学升/降时序控制器区块180可在一亮度改变后,用来缩短或延长前几个帧的一个帧时间里的YDIO信号与VT-YDIO信号间的时间分隔。充电时间控制器区块190用以产生可以控制液晶充电时间的XSTB、YOED以及XPOL控制信号。举例来说,控制器区块190可用来调整XSTB脉冲的宽度,用以控制液晶的充电以及放电时间。
此外,除了在一亮度改变后调整前几个帧的亮度之外,一个可消除托影的数据区块140也被用来产生可以减少残影的黑色或灰阶插入数据。当插入提供的黑色或灰阶数据时,使用一多任务器160以依据来自脉冲时序产生器150的指示信号,在想要的帧中插入这些插入数据。
再者,一个伽玛校正表(Gamma correction table)170用来选择伽玛电压,使得提供给液晶显示的影像数据为一个脉冲数据格式,使得液晶显示看起来像是一个具有正确灰阶透明度以及色彩温度的似脉冲式(impulse-like)数据显示。在一似脉冲式数据显示中,只有一帧时间的一部分时间里一像素才会被点亮。
简而言之,当输入数据被一个影像卡接收并且处理成满足显示面板的格式后,此处理过的输入数据将被储存在帧存储器控制器的一个帧存储器内。当帧存储器控制器撷取此储存的输入数据时,此储存的输入数据将被传送到一个脉冲时序产生器区块150,使得脉冲时序产生器区块150可比较在目前帧与前一个或前几个帧中的输入数据。此数据比较结果被索引并且传送到不同控制器区块,以使光学升/降时序控制器区块可产生YDIO信号以及充电时间控制器区块可产生XSTB信号以及YOED控制信号。可调整这些产生的信号来达到动态影像残影减少的目的。此外,黑色或灰阶数据插入也可用来减少动态影像残影,而伽玛校正表可用来以正确伽玛输出修正脉冲式显示数据。
综上所述,本发明提供一种驱动方法以及装置,用以驱动具有复数个像素的一主动式矩阵显示装置,其中影像数据提供至这些像素,产生在一帧时间的一第一周期像素的亮度,且在一接续的第二周期中,影像数据至少部分被移除以降低像素的亮度,且其中第一周期以及第二周期的总和小于或大致上等于一帧时间。
特别是,上述像素是设置于复数个像素列,且通过重复地驱动这些像素列以在复数个帧时间中形成一显示影像,其中复数个帧时间包括一第一组帧时间以及一接续的第二组帧时间。若第一周期中的像素总亮度小于第二周期中的像素总亮度,则提供至第一组帧时间内的影像数据可被调整,以增加第一组帧时间内像素的总亮度。
此外,至少第一组帧时间的第一周期被延长,以增加第一组帧时间内像素的总亮度。
另一方面,在第一组帧时间中的第一周期的充电时间被调整,以增加在第一组帧时间内像素的总亮度。
在另一实施例中,其中在第一周期中的亮度具有一最大亮度,而在第二周期中的亮度具有一最小亮度,且在第一组帧时间内像素的最大值小于在第二组帧时间内像素的亮度时,在第一组帧时间中,提供至像素的影像数据被调整,以增加在第一组帧时间内像素的最大亮度。
此外,可在第一组帧时间中,调整提供至像素的影像数据,以减少在第一组帧时间内像素的最小亮度。
再者,在第一组帧时间中的第一周期的充电时间被调整,以增加在第一组帧时间内像素的最大亮度。
因此,虽然本发明已以较佳实施例揭示如上,然其并非用以限定本发明,任何熟悉此项技艺者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可做些许更动与润饰,因此本发明的保护范围当视权利要求所界定者为准。
Claims (23)
1.一种显示装置驱动方法,用以驱动具有复数个像素的一主动式矩阵显示装置,该显示装置驱动方法包括下列步骤:
提供影像数据至所述的像素,以依据在一帧时间的一第一周期中提供的数据,在所述的像素上产生亮度;以及
在所述的第一周期后,由所述的像素中移除至少部分的所述的提供的数据,以降低所述的像素在该第一周期后接着的一第二周期中的亮度,
其中所述的第一周期以及所述的第二周期的总和小于或大致等同于所述的帧时间。
2.如权利要求1所述的显示装置驱动方法,其中所述的像素设置于复数个像素列,且通过重复地驱动所述的像素列以在复数个帧时间中形成一显示影像,所述的帧时间包括一第一组帧时间以及一接续的第二组帧时间,并且其中在所述的第一周期中的亮度以及在所述的第二周期中的亮度的一总和产生一总亮度,且在该第一组帧时间的所述的像素中的总亮度小于在该第二组帧时间的所述的像素中的总亮度,所述的方法还包括:
在所述的第一组帧时间中,调整提供至所述的像素的影像数据,以增加在该第一组帧时间中所述的像素的总亮度。
3.如权利要求2所述的显示装置驱动方法,其中影像数据被调整,使得在所述的第一组帧时间的所述的像素的总亮度大致上等同于在所述的第二组帧时间的所述的像素的总亮度。
4.如权利要求2所述的显示装置驱动方法,其中影像数据被调整,使得在至少部分的所述的第一组帧时间中的所述的像素的总亮度高于在所述的第二组帧时间的所述的像素的总亮度。
5.如权利要求1所述的显示装置驱动方法,其中所述的像素设置于复数个像素列,且通过重复地驱动所述的像素列以在复数个帧时间中形成一显示影像,所述的帧时间包括一第一组帧时间以及一接续该第一组帧时间的第二组帧时间,并且其中在所述的第一周期中的亮度具有一最大亮度,而在所述的第二周期中的亮度具有一最小亮度,且在该第一组帧时间中的所述的像素的最大值小于在该第二组帧时间中的所述的像素的亮度,所述的方法还包括:
在所述的第一组帧时间中,调整提供至所述的像素的影像数据,以增加在所述的第一组帧时间中所述的像素的所述的最大亮度。
6.如权利要求5所述的显示装置驱动方法,其中影像数据被调整,使得在所述的第一组帧时间中的所述的像素的所述的最大亮度大致上等同于在所述的第二组帧时间的所述的像素的所述的最大亮度。
7.如权利要求5所述的显示装置驱动方法,其中影像数据被调整,使得在至少部分的所述的第一组帧时间中的所述的像素的所述的最大亮度高于在所述的第二组帧时间中的所述的像素的所述的最大亮度。
8.如权利要求1所述的显示装置驱动方法,其中所述的像素设置于复数个像素列,且通过重复地驱动所述的像素列以在复数个帧时间中形成一显示影像,所述的帧时间包括一第一组帧时间以及一接续该第一组帧时间的第二组帧时间,并且其中在所述的第一周期中的亮度具有一最大亮度,而在所述的第二周期中的亮度具有一最小亮度,且在该第一组帧时间中的所述的像素的最大值小于在该第二组帧时间中的所述的像素的亮度,所述的方法还包括:
在所述的第一组帧时间中,调整提供至所述的像素的影像数据,以减少在所述的第一组帧时间中所述的像素的所述的最小亮度。
9.如权利要求8所述的显示装置驱动方法,其中影像数据被调整,使得在所述的第一组帧时间中的所述的像素的所述的最小亮度大致上等同于在所述的第二组帧时间的所述的像素的所述的最小亮度。
10.如权利要求8所述的显示装置驱动方法,其中影像数据被调整,使得在至少部分的所述的第一组帧时间中的所述的像素的所述的最小亮度小于在所述的第二组帧时间中的所述的像素的所述的最小亮度。
11.如权利要求1所述的显示装置驱动方法,其中所述的像素设置于复数个像素列,且通过重复地驱动所述的像素列以在复数个帧时间中形成一显示影像,所述的帧时间包括一第一组帧时间以及一接续该第一组帧时间的第二组帧时间,并且其中在所述的第一周期中的亮度以及在所述的第二周期中的亮度的一总和产生一总亮度,且在该第一组帧时间中的所述的像素的总亮度小于在该第二组帧时间中的所述的像素的总亮度,所述的方法还包括:
调整至少在所述的第一组帧时间中的所述的第一周期,以增加在所述的第一组帧时间中所述的像素的所述的总亮度。
12.如权利要求1所述的显示装置驱动方法,其中所述的像素设置于复数个像素列以及所述的第一周期中所述的像素的亮度可由一充电时间所调整,且通过重复地驱动所述的像素列以在复数个帧时间中形成一显示影像,所述的帧时间包括一第一组帧时间以及一接续该第一组帧时间的第二组帧时间,并且其中在所述的第一周期中的亮度以及在所述的第二周期中的亮度的一总和产生一总亮度,且在该第一组帧时间中的所述的像素的总亮度小于在该第二组帧时间中的所述的像素的总亮度,所述的方法还包括:
调整在所述的第一组帧时间中的所述的第一周期的所述的充电时间,以增加在所述的第一组帧时间中所述的像素的总亮度。
13.如权利要求1所述的显示装置驱动方法,其中所述的像素设置于复数个像素列以及所述的第一周期中所述的像素的亮度可由一充电时间所调整,且通过重复地驱动所述的像素列以在复数个帧时间中形成一显示影像,所述的帧时间包括一第一组帧时间以及一接续该第一组帧时间的第二组帧时间,并且其中在该第一周期中的亮度具有一最大亮度,而在该第二周期中的亮度具有一最小亮度,且在该第一组帧时间中的所述的像素的最大值小于在该第二组帧时间中的所述的像素的亮度,所述的方法还包括:
调整在所述的第一组帧时间中的所述的第一周期的所述的充电时间,以增加在该第一组帧时间中所述的像素的所述的最大亮度。
14.一种主动式矩阵显示装置,其具有复数个数据线以及复数个像素,其中所述的像素功能性地连接至所述的数据线以接收一影像数据,用以在所述的像素上产生亮度,该主动式矩阵显示装置包括:
一数据来源,用以提供所述的影像数据;以及
一数据调整模块,用以调整所述的影像数据,使得该影像数据在一帧时间的一第一周期中被提供,且至少部分的所述的提供的数据在该第一周期后由所述的像素中移除,以减少接续在第一周期的后的一第二周期中所述的像素的亮度,其中该第一周期以及该第二周期的总和小于或大致上等于一帧时间。
15.如权利要求14所述的主动式矩阵显示装置,其中所述的像素设置于复数个像素列,且通过重复地驱动所述的像素列以在复数个帧时间中形成一显示影像,所述的帧时间包括一第一组帧时间以及一接续的第二组帧时间,并且其中在所述的第一周期中的亮度以及在所述的第二周期中的亮度的一总和产生一总亮度,且在该第一组帧时间中的所述的像素的总亮度小于在该第二组帧时间中的所述的像素的总亮度,其中所述的数据调整模块用来更进一步调整提供至所述的像素的影像数据,以增加在该第一组帧时间中所述的像素的该总亮度。
16.如权利要求14所述的主动式矩阵显示装置,其中所述的像素设置于复数个像素列,且通过重复地驱动所述的像素列以在复数个帧时间中形成一显示影像,所述的帧时间包括一第一组帧时间以及一接续该第一组帧时间的第二组帧时间,并且其中在所述的第一周期中的亮度具有一最大亮度,而在所述的第二周期中的亮度具有一最小亮度,且在该第一组帧时间中的所述的像素的最大值小于在该第二组帧时间中的所述的像素的亮度,其中所述的数据调整模块是用来更进一步调整提供至所述的像素的影像数据,以增加在该第一组帧时间中所述的像素的最大亮度。
17.如权利要求14所述的主动式矩阵显示装置,其中所述的像素设置于复数个像素列,且通过重复地驱动所述的像素列以在复数个帧时间中形成一显示影像,所述的帧时间包括一第一组帧时间以及一接续该第一组帧时间的第二组帧时间,并且其中在所述的第一周期中的亮度具有一最大亮度,而在所述的第二周期中的亮度具有一最小亮度,且在该第一组帧时间中的所述的像素的最大值小于在该第二组帧时间中的所述的像素的亮度,其中所述的数据调整模块是用来更进一步调整提供至所述的像素的影像数据,以减少在该第一组帧时间中所述的像素的最小亮度。
18.如权利要求14所述的主动式矩阵显示装置,其中所述的像素设置于复数个像素列,且通过重复地驱动所述的像素列以在复数个帧时间中形成一显示影像,所述的帧时间包括一第一组帧时间以及一接续该第一组帧时间的第二组帧时间,并且其中在所述的第一周期中的亮度以及在所述的第二周期中的亮度的一总和产生一总亮度,且在该第一组帧时间中的所述的像素的总亮度小于在该第二组帧时间中的所述的像素的总亮度,其中所述的数据调整模块是用来更进一步调整至少在该第一组帧时间中的该第一周期,以增加在该第一组帧时间中所述的像素的总亮度。
19.如权利要求14所述的主动式矩阵显示装置,其中所述的像素设置于复数个像素列以及所述的第一周期中所述的像素的亮度可由一充电时间所调整,且通过重复地驱动所述的像素列以在复数个帧时间中形成一显示影像,所述的帧时间包括一第一组帧时间以及一接续该第一组帧时间的第二组帧时间,并且其中在所述的第一周期中的亮度以及在所述的第二周期中的亮度的一总和产生一总亮度,且在该第一组帧时间中的所述的像素的总亮度小于在该第二组帧时间中的所述的像素的总亮度,其中所述的数据调整模块是用来更进一步调整在所述的第一组帧时间中的第一周期的充电时间,以增加在该第一组帧时间中所述的像素的总亮度。
20.如权利要求14所述的主动式矩阵显示装置,其中所述的像素设置于复数个像素列以及所述的第一周期中所述的像素的亮度可由一充电时间所调整,且通过重复地驱动所述的像素列以在复数个帧时间中形成一显示影像,所述的帧时间包括一第一组帧时间以及一接续该第一组帧时间的第二组帧时间,并且其中在所述的第一周期中的亮度具有一最大亮度,而在所述的第二周期中的亮度具有一最小亮度,且在所述的第一组帧时间中的所述的像素的最大值小于在所述的第二组帧时间中的所述的像素的亮度,其中所述的数据调整模块是用来更进一步调整调整在该第一组帧时间中的第一周期的充电时间,以增加在该第一组帧时间中所述的像素的最大亮度。
21.如权利要求14所述的主动式矩阵显示装置,包括一液晶显示装置。
22.一种数据调整模块,适用于具有复数个数据线以及复数个像素的一主动式矩阵显示装置,其中所述的像素功能性地连接至所述的数据线以接收一影像数据,用以在所述的像素上产生亮度,其中所述的像素设置于复数个像素列,用以在复数个帧时间中形成显示影像,所述的数据调整模块包括:
一时序产生器,用以比较在一目前帧的影像数据与一或多个先前帧的输入数据,并依据比较结果提供一信号;以及
一时序控制器,用以依据所述的信号控制所述的影像数据,使得该影像数据在一帧时间的一第一周期中提供至所述的像素,且至少部分的该影像数据是在接续该第一周期的一帧时间的一第二周期中由所述的像素中移除,以减少在该第二周期中所述的像素的亮度,其中在该第一周期以及该第二周期的总和小于或大致上等同于一帧时间。
23.如权利要求22所述的数据调整模块,其中所述的像素设置于复数个像素列,且通过重复地驱动所述的像素列以在复数个帧时间中形成所述的显示影像,所述的帧时间包括一第一组帧时间以及一接续的第二组帧时间,并且其中在所述的第一周期中的亮度以及在所述的第二周期中的亮度的一总和产生一总亮度,且在所述的第一组帧时间中的所述的像素的所述的总亮度小于在所述的第二组帧时间中的所述的像素的所述的总亮度,其中所述的数据调整模块是用来更进一步调整提供至所述的像素的影像数据,以增加在该第一组帧时间中所述的像素的总亮度。
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