JP2014071454A - 共通電極電圧補償方法、装置、及びシーケンスコントローラ - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明の実施例の共通電極電圧補償方法は、表示画面の各画素のためのグレースケールデータを統計する工程と、隣接する二行の画素の間のグレースケールオフセット率を算出し、グレースケールオフセット率に基づいて共通電極電圧補償信号パラメータを取得する工程と、画素電圧極性反転信号に基づいて共通電極電圧補償信号パラメータの正負極性情報を生成する工程と、共通電極電圧補償信号パラメータと共通電極電圧補償信号パラメータの正負極性に基づいて共通電極電圧補償制御信号を生成し、共通電極発生ユニットに共通電極電圧補償制御信号に基づいて補償電圧波形を有する共通電極入力電圧を生成させる工程と、を有する。
【選択図】図1
Description
表示画面の各画素のためのグレースケールデータを統計する工程と、
隣接する二行の前記画素の間のグレースケールオフセット率を算出し、前記グレースケールオフセット率に基づいて共通電極電圧補償信号パラメータを取得する工程と、
画素電圧極性反転信号に基づいて前記共通電極電圧補償信号パラメータの正負極性情報を生成する工程と、
前記共通電極電圧補償信号パラメータと前記共通電極電圧補償信号パラメータの正負極性に基づいて共通電極電圧補償制御信号を生成し、共通電極発生ユニットに共通電極電圧補償制御信号に基づいて補償電圧波形を有する共通電極入力電圧を生成させる工程と、を有する共通電極電圧補償方法を提供する。
各行の前記画素のグレースケールデータを累計して、各行の前記画素のグレースケールデータの和を取得する工程と、
隣接する二行の前記画素のグレースケールデータの和に基づいて、隣接する二行の前記画素のグレースケールオフセット率を算出する工程と、を有する。
二行ごとの前記画素のグレースケールデータの和の差の最大絶対値Nを計算し、ただしN=(2n―1)×jであり、jは表示画面における前記画素の列数であり、nは表示画面における色深度であり、
隣接する二行の前記画素のグレースケールデータの和の差Ai+1−Aiを計算し、ただし、iは前記画素の行番号であり、i=1,2,3,4・・・であり、
AiとAi+1の正負性が同一か否かを判断し、
両者の正負性が同一である場合は,第i行と第i+1行の前記画素のグレースケールオフセット率は
両者の正負性が異なる場合は、第i行と第i+1行の前記画素のグレースケールオフセット率は
前記画素電圧極性反転信号の波形が上昇傾向の波形である場合は、前記共通電極電圧補償信号パラメータの極性は負である工程と、
前記画素電圧極性反転信号の波形が下落傾向の波形である場合は、前記共通電極電圧補償信号パラメータの極性は正である工程と、を有する。
表示画面の各画素のためのグレースケールデータを統計するデータプロセッサと、
隣接する二行の前記画素の間のグレースケールオフセット率を算出し、前記グレースケールオフセット率に基づいて共通電極電圧補償信号パラメータを取得し、画素電圧極性反転信号に基づいて共通電極電圧補償信号パラメータの正負極性情報を生成する補償データ計算器と、
前記共通電極電圧補償信号パラメータと前記共通電極電圧補償信号パラメータの正負極性に基づいて共通電極電圧補償制御信号を生成し、共通電極発生ユニットに共通電極電圧補償制御信号に基づいて補償電圧波形を有する共通電極入力電圧を生成させる共通電極電圧補償信号ジェネレータと、を有するシーケンスコントローラを提供する。
各行の前記画素のグレースケールデータを累計して、各行の前記画素のグレースケールデータの和を取得し、
隣接する二行の前記画素のグレースケールデータの和に基づいて、隣接する二行の前記画素のグレースケールオフセット率を算出する。
前記画素電圧極性反転信号の波形が上昇傾向の波形である場合は、前記共通電極電圧補償信号パラメータの極性は負であると判定し、
前記画素電圧極性反転信号の波形が下落傾向の波形である場合は、前記共通電極電圧補償信号パラメータの極性は正である判定する。
工程S1:表示画面の各画素のためのグレースケールデータを統計する
本実施例に係る方法は交流駆動方式を採用する液晶表示装置に適用し、以下においてドット反転駆動方式の液晶表示装置を例に当該方法の原理とプロセスを詳しく説明するが、本発明の方法は行反転駆動方式などの他の交流駆動方式の液晶パネルにも適用できる。
シーケンスコントローラの補償データ計算器は、隣接する二行の画素の間のグレースケールオフセット率を算出する。具体的には、図2に示すように、隣接する二行の画素の間のグレースケールオフセット率を算出する工程は以下の工程を有する。
工程S21:各行の画素のグレースケールデータを累計して、各行の画素のグレースケールデータの和を取得する
補償データ計算器は一行のうちの各画素のグレースケールデータを累計して、各行の画素のグレースケールデータの和Aiを取得する。表1に示すように、iは画素の行数であり、Aiは第i行の画素のグレースケールデータの和である。たとえば、第1行のグレースケールデータ「+127、−32、+96、−45、+255、−64、+77、−12」の和A1は+402である。
工程S221:二行ごとの画素のグレースケールデータの和の差の最大絶対値Nを計算し、ただしN=(2n―1)×jであり、jは表示画面における前記画素の列数であり、nは表示画面における色深度である
たとえば、表示装置の色深度n=8、列数j=8のとき、補償データ計算機はN=2040を算出する。
補償データ計算器は隣接する二行の画素のグレースケールデータの和に基づいて隣接する二行の画素のグレースケールデータの和の差を計算する。表1に示すように、A2−A1=133−(+402)=−535となる。
補償データ計算機は、隣接する二行の画素のグレースケールデータの和の正負性が同一か否かを判断する。たとえば、図1に示すように、A2は負であり、A3も負であり、両者の正負性が同一である場合は工程S224を実行し、A1は正であり、A2は負であり、両者の正負性が異なる場合は工程S225を実行する。
補償データ計算器は、隣接する二行の画素のグレースケールデータの和に基づいて隣接する二行の画素のグレースケールオフセット率を計算する。たとえば、表1に示すように、A2は負であり、A3も負であるため、両者の正負性は同一であり、
補償データ計算器は、隣接する二行の画素のグレースケールデータの和に基づいて隣接する二行の画素のグレースケールオフセット率を計算する。たとえば、表1に示すように、A1は正であり、A2は負であるため、両者の正負性は異なり、
シーケンスコントローラの補償データ計算器は画素電圧極性反転信号に基づいて共通電極電圧補償信号パラメータの正負極性情報を生成する。本発明の実施例において、POLの変化はグレースケール電圧の正負極性を反転させ、VCOM OUTの起伏を引き起こす。負荷状態におけるVCOM OUT波形の比較的安定を維持するために、補償電圧の波形方向はVCOM OUT起伏方向と反対であるべきである。そしてVCOM OUT起伏方向は、画素電圧極性反転信号の波形によって定まる。
画素電圧極性反転信号の波形が上昇傾向の波形である場合は、共通電極電圧補償信号パラメータの極性は負である工程と、画素電圧極性反転信号の波形が下落傾向の波形である場合は、共通電極電圧補償信号パラメータの極性は正である工程と、を有する。
表示画面の各画素のためのグレースケールデータを統計するデータプロセッサ11と、
隣接する二行の画素の間のグレースケールオフセット率を算出し、グレースケールオフセット率に基づいて共通電極電圧補償信号パラメータを取得し、画素電圧極性反転信号に基づいて共通電極電圧補償信号パラメータの正負極性情報を生成する補償データ計算器12と、
共通電極電圧補償信号パラメータと共通電極電圧補償信号パラメータの正負極性に基づいて共通電極電圧補償制御信号を生成し、共通電極発生ユニットに共通電極電圧補償制御信号に基づいて補償電圧波形を有する共通電極入力電圧を生成させる共通電極電圧補償信号ジェネレータ13と、を有するシーケンスコントローラを提供する。
各行の画素のグレースケールデータを累計して、各行の画素のグレースケールデータの和を取得し、
隣接する二行の前記画素のグレースケールデータの和に基づいて、隣接する二行の画素のグレースケールオフセット率を算出する。
Claims (11)
- 共通電極電圧補償方法であって、
表示画面の各画素のためのグレースケールデータを統計する工程と、
隣接する二行の前記画素の間のグレースケールオフセット率を算出し、前記グレースケールオフセット率に基づいて共通電極電圧補償信号パラメータを取得する工程と、
画素電圧極性反転信号に基づいて共通電極電圧補償信号パラメータの正負極性情報を生成する工程と、
前記共通電極電圧補償信号パラメータと前記共通電極電圧補償信号パラメータの正負極性に基づいて共通電極電圧補償制御信号を生成し、共通電極発生ユニットに共通電極電圧補償制御信号に基づいて補償電圧波形を有する共通電極入力電圧を生成させる工程と、を有する共通電極電圧補償方法。 - 隣接する二行の前記画素の間のグレースケールオフセット率を算出する工程は、
各行の前記画素のグレースケールデータを累計して、各行の前記画素のグレースケールデータの和を取得する工程と、
隣接する二行の前記画素のグレースケールデータの和に基づいて、隣接する二行の前記画素のグレースケールオフセット率を算出する工程と、を有する請求項1に記載の共通電極電圧補償方法。 - 前記隣接する二行の前記画素のグレースケールデータの和に基づいて、隣接する二行の前記画素のグレースケールオフセット率を算出する工程において、
二行ごとの前記画素のグレースケールデータの和の差の最大絶対値Nを計算し、ただしN=(2n―1)×jであり、jは表示画面における前記画素の列数であり、nは表示画面における色深度であり、
隣接する二行の前記画素のグレースケールデータの和の差Ai+1−Aiを計算し、ただし、iは前記画素の行番号であり、i=1,2,3,4・・・であり、
AiとAi+1の正負性が同一か否かを判断し、
両者の正負性が同一である場合は,第i行と第i+1行の前記画素のグレースケールオフセット率は
- 前記画素電圧極性反転信号に基づいて共通電極電圧補償信号パラメータの正負極性情報を生成する工程は、
前記画素電圧極性反転信号の波形が上昇傾向の波形である場合は、前記共通電極電圧補償信号パラメータの極性は負である工程と、
前記画素電圧極性反転信号の波形が下落傾向の波形である場合は、前記共通電極電圧補償信号パラメータの極性は正である工程と、を有する請求項1に記載の共通電極電圧補償方法。 - 前記補償電圧波形は、三角波形、矩形波形、正弦波波形、指数波形のうちのいずれかである請求項1ないし4のいずれかに記載の共通電極電圧補償方法。
- シーケンスコントローラであって、
表示画面の各画素のためのグレースケールデータを統計するデータプロセッサと、
隣接する二行の前記画素の間のグレースケールオフセット率を算出し、前記グレースケールオフセット率に基づいて共通電極電圧補償信号パラメータを取得し、画素電圧極性反転信号に基づいて共通電極電圧補償信号パラメータの正負極性情報を生成する補償データ計算器と、
前記共通電極電圧補償信号パラメータと前記共通電極電圧補償信号パラメータの正負極性に基づいて共通電極電圧補償制御信号を生成し、共通電極発生ユニットに共通電極電圧補償制御信号に基づいて補償電圧波形を有する共通電極入力電圧を生成させる共通電極電圧補償信号ジェネレータと、を有するシーケンスコントローラ。 - 前記補償データ計算器は、
各行の前記画素のグレースケールデータを累計して、各行の前記画素のグレースケールデータの和を取得し、
隣接する二行の前記画素のグレースケールデータの和に基づいて、隣接する二行の前記画素のグレースケールオフセット率を算出する請求項6に記載のシーケンスコントローラ。 - 前記補償データ計算器は、
前記画素電圧極性反転信号の波形が上昇傾向の波形である場合は、前記共通電極電圧補償信号パラメータの極性は負であると判定し、
前記画素電圧極性反転信号の波形が下落傾向の波形である場合は、前記共通電極電圧補償信号パラメータの極性は正であると判定する請求項6に記載のシーケンスコントローラ。 - 前記補償電圧波形は、三角波形、矩形波形、正弦波波形、指数波形のうちのいずれかであることを特徴とする請求項6ないし8のいずれかに記載のシーケンスコントローラ。
- 共通電極電圧補償装置であって、シーケンスコントローラと、共通電極電圧発生ユニットと、を有し、
前記シーケンスコントローラは、表示画面の各画素のためのグレースケールデータを統計し、隣接する二行の前記画素の間のグレースケールオフセット率を算出し、前記グレースケールオフセット率に基づいて共通電極電圧補償信号パラメータを取得し、画素電圧極性反転信号に基づいて共通電極電圧補償信号パラメータの正負極性情報を生成し、そして、前記共通電極電圧補償信号パラメータと前記共通電極電圧補償信号パラメータの正負極性に基づいて共通電極電圧補償制御信号を生成し、
前記共通電極電圧発生ユニットは、共通電極電圧補償制御信号に基づいて補償電圧波形を有する共通電極入力電圧を生成する共通電極電圧補償装置。 - 共通電極入力電圧の駆動負荷容量を高めるための、共通電極出力電圧を生成する電圧出力保持ユニットを更に有する請求項10に記載の共通電極電圧補償装置。
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