CN1991948A - 自发光显示设备,发光条件控制设备,发光条件控制方法及程序 - Google Patents

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Abstract

一种能够在一个帧单位内改变显示面板的峰值亮度的自发光显示设备,包括:平均灰度值计算部分,其配置为对每一帧在帧单位内计算视频信号的平均灰度值;特定条件检测部分,其配置为根据在若干个帧的周期内计算的平均灰度值检测满足物理峰值亮度的降低可能不被视觉察觉的特定条件的视频信号的输入;以及发光条件控制部分,其配置为在帧单位内执行该峰值亮度的降低控制,以便在检测到满足该特定条件的帧之后使预先设置的降低条件在一个时间周期内满足,直到该检测状态取消。

Description

自发光显示设备,发光条件控制设备,发光条件控制方法及程序
相关申请的交叉引用
本发明包含与于2005年11月25日向日本专利局提交的日本专利申请JP2005-340434相关的主题,此处包含其全文引为参考。
技术领域
本发明涉及一种自发光显示设备,发光条件控制设备,发光条件控制方法及程序。
背景技术
有机EL显示设备不仅在广视角特性、高响应速率、宽的色彩再现范围以及高对比度方面是出众的,而且在能够以小的厚度形成显示面板本身方面也是出众的。由于上述优点,有机EL显示设备作为下一代平板显示设备最有希望的候选者吸引了大家的注意力。
然而,为了在电视节目的视听应用中使用有机EL显示设备,需要进一步提高发光元件的发光特性。
然而,为了开发用于形成显示元件的有机EL元件,特别是,为了开发用于有机EL元件的材料,消耗了非常长的时间和巨额的花费。因此,需要一种改善有机EL元件的驱动方法的方法,以提高有机EL元件的寿命。
例如,日本专利公开号5-17826(以下称作专利文献1)公开了一种检测发光元件的驱动电压的变化量并响应于该变化量控制恒定电流驱动信号的方法。
同时,日本专利公开号2003-150110(以下称作专利文献2)公开了一种在有机EL元件不发光时将反偏压施加到有机EL元件以便该有机EL元件不会被损坏的方法。
另外,日本专利公开号2002-169509(以下称作专利文献3)公开了一种在像素电路的电容器中保持正性放电电荷以抑制不必要的发光时间的方法。
发明内容
然而,在专利文献1中披露的方法避免了由于相对于每个像素的亮度的降低来调节电流的量而引起的亮度降低,并且仅仅加快了显示元件的亮度降底。因此,不能提高有机EL面板的寿命。
同时,在专利文献2中披露的方法尽管能够改善由于漏电流而引起的亮度降低,但是不能必定地提高寿命。
同样,在专利文献3中披露的方法尽管能够改善由于不必要的发光时间而引起的亮度降低,但是也不能必定地提高寿命。
因此,需要提供一种自发光显示设备,发光条件控制设备,发光条件控制方法以及程序,其中,在显示面板的峰值亮度能够在一帧的单位内被可变地控制的情况下,在保持由视觉察觉的峰值亮度的同时能够有效地降低该峰值亮度。
根据本发明的实施例,提供一种能够在一帧的单位内改变显示面板的峰值亮度的自发光显示设备,其包括平均灰度(gradation)值计算部分,其配置为对于每一帧,在一帧的单位内计算视频信号的平均灰度值;特定条件检测部分,其配置为根据在若干帧的周期内计算的平均灰度值检测满足物理峰值亮度的降低可能不被视觉察觉的特定条件的视频信号的输入;以及发光条件控制部分,其配置为在帧的单位内执行使显示面板的峰值亮度降低的控制,以便在检测到满足该特定条件的该帧之后使预先设定的降低条件可以满足一个周期的时间,直到该检测状态被取消。
采用该自发光显示设备,能够在保持视觉察觉的峰值亮度的同时有效地降低该峰值亮度。结果,能够实现显示面板寿命的提高,而对显示面板上显示的画面质量却没有影响。同时,能够实现显示面板的功耗降低。
通过下面的描述和附加的权利要求并结合附图,本发明的上述和其他目的、特征和优点将变得清楚,附图中类似的部件或元件用类似的参考标记表示。
附图说明
图1是描绘发光时间周期与发光亮度之间关系的线图;
图2A和2B是描绘输出电压与发光亮度之间关系的线图;
图3是描绘物理峰值亮度的降低可能不被视觉察觉的特定条件的实例的线图;
图4是描绘该特定条件的最佳实例的线图;
图5是描绘当从不同的观察点观察时约束条件与该特定条件的线图;
图6是描绘该特定条件的另一最佳实例的线图;
图7是示出有机EL面板模块的结构的实例的框图;
图8A至8Bn是描绘控制发光时间长度的占空(duty)脉冲的实例的波形图;
图9是示出有机EL面板模块的结构并示出包含在该有机EL面板模块内的发光条件控制设备的框图;
图10是示出发光条件控制设备的形式实例1的框图;
图11是描绘计算区间平均值的原理的图示;
图12是描绘计算降低量α的实例的流程图;
图13是描绘用于形式实例1的特定条件的实例的线图;以及
图14是示出发光条件控制设备的形式实例2的框图。
具体实施方式
下面以包含了可以由本发明实现的处理功能的有机EL面板模块为例,描述应用了本发明的自发光显示设备。
注意,对于此处没有特别描绘或者没有在附图中特别描绘的内容,使用了所属技术领域已知或公知的技术。
(A)峰值亮度的调节
如果在显示面板使用的周期内峰值亮度降低a%,那么该显示面板的可靠性时间能够提高大约a%。例如,10%峰值亮度的降低能够使可靠性时间提高大约10%。自然地,如果峰值亮度降低,那么也能够实现功耗的降低。
因此,描述调节显示面板峰值亮度的技术。
显示面板的亮度可以通过在输入最大数据时可变地控制所施加的输出电压(输出电流)或显示元件的发光时间周期来进行调节。
图1描绘了发光时间周期与发光亮度之间的关系。从图1可以看出,发光亮度关于发光时间周期线性地变化。
图2A描绘了施加到显示元件的输出电压与显示元件的发光亮度之间的关系。图2B描绘了输入视频信号的灰度值(%)与施加到显示元件的输出电压之间的输入/输出关系。输出电压的参考电压用100%表示。
在图2B中,用实线表示的曲线表示与参考值相对应的输入/输出关系。同时,用虚线表示的每条曲线表示当在输入最大数据时施加到显示元件的最大输出电压Vmax(最大输出电流Imax)被可变地控制的情况下的输入/输出关系。从图2A和2B可以看出,即使输入的灰度值相等,如果最大输出电压Vmax(最大输出电流Imax)被可变地控制,那么该发光亮度也被可变地控制。
显示面板的峰值亮度由输出电压Vmax(输出电流Imax)与发光时间周期的乘积S来给出。
因此,如果发光时间周期或输入电压Vmax(输出电流Imax)被独立可变地控制,那么就可以可变地控制显示面板的峰值亮度。
(B)物理峰值亮度的降低可能不被视觉察觉的特定条件
如上所述,如果峰亮度降低,那么可以实现显示面板寿命的提高和功耗的降低。然而,必须避免峰值亮度的降低被人察觉并被认为是画面质量的劣化的情况。
本发明的发明者验证了这样的实验,其中在人眼持续观看包含几乎没有变化的图像的同一显示图案的情况下,如果峰值亮度在一个长的时间周期内降低,那么峰值亮度的降低几乎不被察觉。通过该实验验证的特定条件如下所述。
(B-1)最佳条件的实例
图3描绘了通过本发明的发明者的实验验证的物理最佳条件的实例。特别的,在图3中,横坐标轴表示时间(分钟),而纵坐标轴表示峰值亮度水平,此处输入最大值灰度数据情况下的发光亮度用100%表示。
通过本发明的发明者的实验验证的最佳条件是用粗线的外框表示的范围。该最佳条件的范围由控制开始之后的降低速度以及控制开始之后降低量的下限给出。
注意,此处描述的最佳条件并不意味着对所有的视听作品或节目都是最好的。在设置上,要求响应于视听作品或节目的内容或显示面板的特性等来确定最佳条件。
本发明的发明者建议以在30秒钟内将发光亮度降低到最大峰值的50%作为降低速度的最大值。发明者还建议以在60分钟内将发光亮度降低到最大峰值的95%(也就是5%的降低量)作为降低速度的最小值。
自然地,使该降低速度低于该最小值是可能的。然而,在这种情况下,可能不会有效地实现预期的寿命提高和功耗降低的效果。因此,建议上面规定的条件。
另一方面,即使将降低速度设定为高于上述规定,在实际应用中也可以存在不产生麻烦的可能性。然而,如果峰值亮度的降低速度非常高(从而降低量变大),那么峰值亮度的变化变得更可能被人眼所察觉。因此,这种非常高的峰值亮度的降低速度不是非常优选的。
如果峰值亮度水平在图3所示的外框所包围的范围内,那么人们难以视觉察觉物理峰值亮度的降底。
注意,使用等于或低于在45秒钟内峰值降底到最大峰值的65%的速度而等于或高于在30分钟内峰值亮度降底到最大峰值的92%的速度在实际应用中是所期望的,如图3中用网格范围表示。
更优选的是,使用等于或低于在一分钟内峰值亮度降低到最大峰值的75%的速度而等于或高于在三分钟内峰值亮度降低到最大峰值的90%的速度,如图4中用粗线的外框所描绘的范围所表示。在该范围内的降低控制能够应用于几乎所有的视听数据。
注意,根据本发明的发明者的实验,最佳结果在降低速度等于或低于在一分钟内峰值亮度降低到最大峰值的90%的速度而等于或高于在三分钟内峰值亮度降低到最大峰值的80%的速度的范围内获得。
注意,这些条件可以关于降低速度提供。图5描绘了提供了降低速度的上限值的条件的实例。将该降低速度的上限值给定为在30秒钟内峰值亮度降低到最大峰值的50%的速度,与图3的情况类似。另外,将最佳值给定为在30秒钟内峰值亮度降低到最大峰值的12.5%的速度。
满足上述给定的条件对实现显示面板寿命提高和功耗降低而不使用户察觉到由于峰值亮度的降低引起的画面质量的降低是有效的。
附带的,在上述最佳范围内可能包含某些例外。例如,即使突然降低峰值亮度,如果该降低发生在非常短的时间周期内,那么人们可能不会察觉到峰值亮度的变化。
图6描绘了如刚才所述的这种最佳条件的实例。在图6的实例中,峰值亮度在三秒钟内降低到最大峰值的9 3%,并且然后在包含先前的3秒钟内的降低量的一分钟内,降低到最大值的90%。如果转换为在30秒钟内的降低量,在3秒钟内到达最大值的93%的降低对应于到最大峰值的30%的降低。
以这种方式,即使峰值亮度瞬时改变很大的量,如果将该峰值亮度控制为在之后逐渐地降低,那么能够充分地展现预期的效果。
注意,这种峰值亮度的突然降低控制不仅可以在降低开始之后立即执行,也可以在降低控制过程中的任意时间点执行。总之,如果在降低控制的特定时间周期内降低的量包含在特定范围内,那么可以暂时突然地改变该峰值亮度。
(C)有机EL面板的结构的实例
现在,描述能够进行上述峰值亮度的降低控制的有机EL面板模块的结构的实例。
图7示出了有机EL面板模块1的结构的实例。参考图7,有机EL面板模块1包括发光区域3A(其中有机EL元件3B以矩阵排列),以及用于控制图像显示的面板驱动电路。
面板驱动电路包括数据驱动器5,最大输出电压控制驱动器7A,门扫描驱动器7B,以及发光时间控制门驱动器7C。面板驱动电路形成在发光区域3A的外围部分。
对应于每个像素的有机EL元件3B和该有机EL元件3B的像素驱动电路3C设置在每条数据线3D和每条扫描线3E之间的交点处。像素驱动电路3C包括数据开关元件T1,电容器C1,电流驱动元件T2和发光开关元件T3。
数据开关元件T1用于控制通过数据线3D提供的电压值的读取(fetching)时间。该读取时间通过扫描线3E按行依次提供。
电容器C1用于将该读取电压值维持一帧的时间周期。通过利用电容器C1执行平面顺序(plane-sequential)的驱动。
电流驱动元件T2用于将与电容器C1的电压值相对应的电流提供到有机EL元件3B。驱动电流通过电流供应线3F提供。注意,最大输出电压Vmax通过最大输出电压控制驱动器7A施加到电流供应线3F。
发光开关元件T3用于控制驱动电流对有机EL元件3B的供应。发光开关元件T3串联设置到驱动电流的供应路径。在发光开关元件T3保持关闭状态时有机EL元件3B发光。另一方面,在发光开关元件T3打开时,有机EL元件3B不发光。
发光控制线3G提供用于控制发光开关元件T3的打开和关闭动作的占空脉冲(duty pulse)。该占空脉冲描绘于图8B1至8Bn中。
注意,图8A描绘一个帧周期作为参考时间周期。占空脉冲的发光周期按照图8B1至图8Bn的顺序增长。
返回参考图7,施加到电流供应线3F的电压的应用控制由最大输出电压控制驱动器7A来执行。另一方面,发光时间周期的变化控制由发光时间控制门驱动器7C来执行。用于驱动器的这些控制信号由下文所描述的发光条件控制设备来提供。
注意,在采用通过发光时间周期长度来控制峰值亮度的方法的情况下,最大输出电压控制驱动器7A为所有帧提供固定电压。另一方面,在采用通过最大输出电压Vmax来控制峰值亮度的方法的情况下,发光时间控制门驱动器7C为所有帧提供固定比例的占空脉冲。
图9示出了包含有发光区域3A的有机EL面板模块1的结构的一个实例,像素驱动电路3C形成在该发光区域3A内。在图9的设置中,将发光条件控制设备11作为定时脉冲发生器9的一部分来安装。
注意,发光区域3A(面板驱动电路)的周边电路可以作为半导体集成电路被结合在面板底板上,或者可以利用半导体工艺直接形成在面板底板上。
(D)发光条件控制设备的形式的实例
下面描述图9中所示的发光条件控制设备11的形式的若干个实例,其实施峰值亮度的降低控制。
(D-1)形式实例1
图10示出了适合用于通过发光时间周期的控制来执行峰值亮度的降低控制的发光条件控制设备11的构造的实例。
参考图10,发光条件控制设备11包括平均灰度值计算部分13,特定条件检测部分15,参考占空比信号产生部分17以及占空比信号控制部分19。
平均灰度值计算部分13是用于计算每一帧的视频信号的平均灰度值APLn的处理装置。注意,此处下标n表示时间,例如帧数。
特定条件检测部分15用于基于对若干帧计算的平均灰度值APLn的平均值Cn,检测满足物理峰值亮度的降低可能不被视觉察觉的特定条件的视频信号的输入的处理装置。
此处,特定条件检测部分15连续地计算最后一帧的平均灰度值APLn相对于根据若干帧的周期计算的平均灰度值APLn的区间平均值Cn的改变比率。然后,如果以这种方式计算的改变比率低于阈值B,那么特定条件检测部分15确定满足该特定条件的帧已经出现。
图11描绘了区间平均值Cn的计算原理。参考图11,特定条件检测部分15存储最近的m个平均灰度值APLi至APLi+m,并用该平均灰度值APLi至APLi+m之和除以帧数m来计算该区间平均值Cn。此处下标i表示时间,例如,帧数。
图12描绘了由特定条件检测部分15执行的特定条件的检测过程的实例。注意,图12描绘了特定条件检测过程,其中在检测到特定条件之后执行峰值亮度的降低控制,峰值亮度根据图13所描绘的降低条件被降低。图13描绘了该降低条件,其中该峰值亮度以固定速度在三分钟内降低到最大峰值亮度的90%。
参考图12,在步骤S1,特定条件检测部分15首先如上所述根据最后的m个平均灰度值APL计算区间平均值Cn。然后,在步骤S2,特定条件检测部分15将区间平均值Cn与当前帧的平均灰度值APLn之间的差的绝对值除以该区间平均值Cn,以计算改变比率,然后确定该改变比率是否等于或高于阈值B。
如果该改变比率等于或高于该阈值B,那么该特定条件检测部分15在步骤S2获得肯定的结果,并且控制该峰值亮度降低功能到开通(om)状态。另一方面,如果该改变比率低于该阈值B,那么该特定条件检测部分15在步骤S2获得否定的结果,并且控制该峰值亮度降低功能到关断(off)状态。
在本形式实例中,将阈值B设置为10%。
自然地,阈值B可以低于10%。然而,如果阈值B过低,那么该峰值也会伴随着屏幕的转换(changeover)而起反应,或者伴随着该灰度平均值的非常小的改变而起反应,导致峰值亮度降低功能的不充分操作。换句话说,低于10%的阈值B导致不能充分展示显示面板的寿命增加的效果。
或者,阈值B可以高于10%。然而,如果阈值B过高,那么即使在屏幕转换之后该峰值亮度降低功能仍然持续,并且执行具有原始峰值亮度的显示的可能性变得更小。
如上所述,如果检测到在最后的帧内相对于平均亮度小于10%的亮度变化,那么在步骤S3,特定条件检测部分15使该峰值亮度降低功能操作为使该降低量α%以梯度d增加,该梯度d满足图13的降低条件。
然而,由于将该降低量α%的该上限E限定为10%,因此在步骤S4特定条件检测部分15确定在校正之后该降低量α%是否等于或小于该上限E。然后,如果在校正之后该降低量α%超出该上限E,那么在步骤S5特定条件检测部分15执行降低量α%限制到该上限E的处理。
自然地,如果在校正之后该降量α%等于或小于该上限E,那么实际上将所计算的降低量α%提供给占空比信号控制部分19。
另一方面,如果检测到相对于该最后数帧的平均亮度的亮度变化大于10%,那么特定条件检测部分15停止该峰值亮度低功能。特别是,在步骤S6,特定条件检测部分15将该降低量α%重置为零。
参考占空比信号产生部分17在与输入视频信号的垂直同步信号Vsync同步的时间,执行产生参考占空比信号的处理并将该参考占空比信号提供给占空比信号控制部分19。
占空比信号控制部分19通过将与参考占空比信号的发光时间周期相对应的时间周期减去降低量α%产生占空比信号。该占空比信号控制部分19将产生的占空比信号提供到有机EL面板模块1的有机EL面板模块1(发光时间控制门驱动器7)。占空比信号控制部分19起“发光条件控制部分”的作用。
因此,通过对参考占空比信号的发光时间周期长度进行脉冲宽度调制,调制到(100-α)/100%来给出占空比信号。因此,如果降低量α%为零,那么实际上将参考占空比信号作为占空比信号输出。
以这种方式,如果包含能够逐渐降低该峰值亮度的发光条件控制设备11,在整个帧内的平均亮度与最后平均亮度之间的差很小的情况下,只要这种状态持续,该峰值亮度在三分钟内降低10%,也就是说,降低到最大峰值亮度的90%,那么在一长段时间内显示面板的寿命时间可以提高大约10%。
另外,在包含峰值亮度降低功能的情况下,功率消耗可以减少,减少的量对应于该峰值亮度的降低量。
此外,峰值亮度降低功能在通过软件处理来实施的情况下显示出低的算术运算量,并且在通过集成电路来实施的情况下同样能够利用非常小规模的电路来实现。由此,将峰值亮度降低功能结合到有机EL面板模块内是容易的。
(D-2)形式实例2
图14示出了适合用于执行施加到电流供应线3F的最大输出电压Vmax的降低控制的发光条件控制设备11的构造的实例。
参考图14,所示的发光条件控制设备11包括平均灰度值计算部分13,特定条件检测部分15和最大输出电压控制部分21。除了最大输出电压控制部分21外,平均灰度值计算部分13和特定条件检测部分15与图10的形式实例1中的类似。
特别的,该特定条件检测部分15确定该峰值亮度的降低量α%,并将该降低量α%提供到最大输出电压控制部分21。在本形式实例中,最大输出电压控制部分21起“发光条件控制部分”的作用。
最大输出电压控制部分21在与输入视频信号的垂直同步信号Vsync同步的时间,产生最大参考电压控制信号,并将产生的最大参考电压控制信号提供到有机EL面板模块1的有机EL面板模块1(最大输出电压控制驱动器7A)。
最大输出电压控制信号基本上以相对于参考值的(100-α)/100%的值给出。
然而,在如图2所示显示元件的发光亮度不与最大输出电压成比例地改变时,将考虑到这一因素而确定的值作为最大输出电压控制信号输出。
以这种方式,即使一个帧周期的发光时间周期保持固定的同时控制该最大输出电压Vmax降低的技术的情况下,也能够起到与形式实例1类似的效果。
(E)其他形式实例
(a)在上述形式实例中,有机EL面板模块1同时包含最大输出电压控制驱动器7A和发光时间控制门驱动器7C。
然而,该峰值亮度降低控制可以通过可变地控制该发光时间周期和该最大输出电压的任一个来实现。因此,在采用可变地控制该发光时间的方法的情况下,可以采用不包含最大输出电压控制驱动器7A的构造。另一方面,在采用可变地控制该最大输出电压的方法的情况下,可以采用不包含发光时间控制门驱动器7C的另一种构造。
(b)在上述形式实例中,可变地控制该发光时间周期和该最大输出电压的任一个,以控制该峰值亮度降低。然而,同时改变该发光时间周期和该最大输出电压以降低该峰值亮度也是可行的。
(c)在上述形式实例中,将本发明应用到有机EL显示面板。然而,本发明也可以应用到无机EL显示面板。
(d)在上述形式实例中,发光条件控制设备11安装在有机EL显示面板上。
然而,上述这种有机EL显示面板或其他显示设备可以是单独物品的形式或者可以作为某些其他图像处理设备的一部分。例如,所提到的装置可以作为摄影机、数码相机或其他图像拾取设备(不仅包括相机单元,还包括与记录设备整体形成的图像拾取设备),信息处理终端(便携式计算机,便携式电话机,便携式游戏机,电子笔记本等)以及游戏机的显示装置来实现。
(e)在上述形式实例中,发光条件控制设备11安装在有机EL显示面板上。
然而,发光条件控制设备11可以结合在将输入视频信号提供给有机EL显示面板或其他显示设备的图像处理设备一例。在这种情况下,可以采用将来自图像处理设备的占空脉冲或电压值提供到显示设备的系统,或者,可替换地,可以采用将表示占空脉冲或电压值的信息从信息处理设备提供到显示设备的其它系统。
(f)在上述形式实例中,从功能构造的角度描述了发光条件控制设备11。然而,当然,等效的功能不仅可以以硬件的方式实现也可以以软件的方式实现。
另外,所有的处理功能可以以硬件或软件的方式实现,或者这些处理功能的一部分可以利用硬件或软件来实现。换句话说,可以采用硬件和软件组合的构造。
(g)在本发明的精神和范围内可以对上文中描述的形式实例进行各种方式的修改。另外,根据本发明披露的内容可以创造或组合各种改进和应用。
尽管已经利用特定的术语描述了本发明优选的实施例,但是这些描述仅仅是为了说明的目的,并且应当理解,在不脱离下面权利要求的精神和范围的情况下可以进行改变和变化。

Claims (13)

1.一种能够在一个帧单位内改变显示面板的峰值亮度的自发光显示设备,其包含:
平均灰度值计算部分,其配置为对每一帧在帧单位内计算视频信号的平均灰度值;
特定条件检测部分,其配置为根据在若干个帧的周期内计算的平均灰度值检测满足物理峰值亮度的降低可能不被视觉察觉的特定条件的视频信号的输入;以及
发光条件控制部分,其配置为在帧单位内执行所述显示面板的峰值亮度的降低控制,以便在检测到满足该特定条件的帧之后使预先设置的降低条件在一个时间周期内满足,直到该检测状态取消。
2.根据权利要求1的自发光显示设备,其中所述发光条件控制部分在一个帧的周期内执行所述显示面板的发光时间周期的降低控制。
3.根据权利要求1的自发光显示设备,其中所述发光条件控制部分响应于图像数据值执行时将要施加到发光元件的电压或电流值的降低控制。
4.根据权利要求1的自发光显示设备,其中所述特定条件检测部分连续计算当前帧的平均灰度值相对于平均灰度值的区间平均值的改变比率,并当该计算的改变比率低于阈值时检测到满足该特定条件的帧的出现。
5.根据权利要求1的自发光显示设备,其中该降低条件由峰值亮度降低的速度的范围给定,该范围内峰值亮度降低的速度等于或高于在一小时内将峰值亮度降低到最大峰值的95%或更小的速度,但是等于或低于在30秒钟内将峰值降低到该最大峰值的50%的速度。
6.根据权利要求1的自发光显示设备,其中该降低条件由峰值亮度降低的速度的范围给定,该范围内峰值亮度降低的速度等于或高于在半小时内将该峰值亮度降低到最大峰值的92%或更小的速度,但是等于或低于该峰值在45秒钟内降低到该最大峰值的65%的速度。
7.根据权利要求1的自发光显示设备,其中该降低条件由峰值亮度降低的速度的范围给定,在该范围内峰值亮度降低的速度等于或高于在三分钟内将该峰值亮度降低到最大峰值的90%或更小的速度,但等于或低于该峰值在一分钟内降低到该最大峰值的75%的速度。
8.根据权利要求1的自发光显示设备,其中该降低条件的上限值由该峰值亮度在30秒钟内降低到最大峰值的50%的速度给定。
9.根据权利要求1的自发光显示设备,其中该降低条件的上限值由该峰值亮度在30秒钟内降低到最大峰值的12.5%的速度给定。
10.根据权利要求1的自发光显示设备,其中该降低条件允许在一分钟内使峰值亮度降低最大峰值的10%的时候提供使峰值亮度在三秒钟内降低最大峰值的5%的一个周期。
11.一种用于在一帧的单位内可变地控制显示面板的峰值亮度的发光条件控制设备,其包含:
平均灰度值计算部分,其配置为对每一帧在帧单位内计算视频信号的平均灰度值;
特定条件检测部分,其配置为根据在若干个帧的周期内计算的平均灰度值检测满足物理峰值亮度的降低可能不被视觉察觉的特定条件的视频信号的输入;以及
发光条件控制部分,其配置为在帧单位内执行所述显示面板的峰值亮度的降低控制,以便在检测到满足该特定条件的帧之后使预先设置的降低条件在一个时间周期内满足,直到该检测状态取消。
12.一种用于在一帧的单位内可变地控制显示面板的峰值亮度的发光条件控制方法,其包括步骤:
对于每一帧在帧单位内计算视频信号的平均灰度值;
根据在若干个帧的周期内计算的平均灰度值,检测满足物理峰值亮度的降低可能不被视觉察觉的特定条件的视频信号的输入;以及
在帧单位内执行所述显示面板的峰值亮度的降低控制,以便在检测到满足该特定条件的帧之后使预先设置的降低条件在一个时间周期内满足,直到该检测状态取消。
13.一种程序,使在一帧的单位内可变地控制显示面板的峰值亮度的计算机执行下述步骤:
对于每一帧在帧单位内计算视频信号的平均灰度值;
根据在若干个帧的周期内计算的平均灰度值,检测满足物理峰值亮度的降低可能不被视觉察觉的特定条件的视频信号的输入;以及
在帧单位内执行所述显示面板的峰值亮度的降低控制,以便在检测到满足该特定条件的帧之后使预先设置的降低条件在一个时间周期内满足,直到该检测状态取消。
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