RU2656702C1 - Жидкокристаллическое устройство отображения, четырехцветовой конвертор и способ преобразования данных rgb в данные rgbw - Google Patents

Жидкокристаллическое устройство отображения, четырехцветовой конвертор и способ преобразования данных rgb в данные rgbw Download PDF

Info

Publication number
RU2656702C1
RU2656702C1 RU2017101138A RU2017101138A RU2656702C1 RU 2656702 C1 RU2656702 C1 RU 2656702C1 RU 2017101138 A RU2017101138 A RU 2017101138A RU 2017101138 A RU2017101138 A RU 2017101138A RU 2656702 C1 RU2656702 C1 RU 2656702C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gray level
white
data
displayed
colors
Prior art date
Application number
RU2017101138A
Other languages
English (en)
Inventor
Люсиань ЧЭНЬ
Чжи-цзун КАН
Original Assignee
Шэньчжэнь Чайна Стар Оптоэлектроникс Текнолоджи Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Шэньчжэнь Чайна Стар Оптоэлектроникс Текнолоджи Ко., Лтд. filed Critical Шэньчжэнь Чайна Стар Оптоэлектроникс Текнолоджи Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2656702C1 publication Critical patent/RU2656702C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/36Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/36Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals
    • G09G3/3607Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals for displaying colours or for displaying grey scales with a specific pixel layout, e.g. using sub-pixels
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/2003Display of colours
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/04Structural and physical details of display devices
    • G09G2300/0439Pixel structures
    • G09G2300/0452Details of colour pixel setup, e.g. pixel composed of a red, a blue and two green components
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/06Adjustment of display parameters
    • G09G2320/0666Adjustment of display parameters for control of colour parameters, e.g. colour temperature
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2360/00Aspects of the architecture of display systems
    • G09G2360/16Calculation or use of calculated indices related to luminance levels in display data

Abstract

Изобретение относится к области жидкокристаллических дисплеев. Техническим результатом является повышение качества отображающей панели за счет того, что каждый субпиксель жидкокристаллической панели дисплея удовлетворяет соотношению W=R+G+B при отображении и жидкокристаллическая панель дисплея отображает спектр и цветность белого цвета в нормальном диапазоне. Жидкокристаллическое устройство включает четырехцветовой конвертор, драйвер данных, сканирующий драйвер и жидкокристаллическую панель для отображения цветов. Четырехцветовой конвертор предназначен для конвертации исходных RGB-данных в три значения уровня серого, выполнения процесса балансировки белого над тремя значениями уровня серого, и определения максимального значения MAX (Ri, Gi, Bi) и минимального значения среди трех сбалансированных по белому значений уровня серого Ri, Gi, и Bi. Драйвер данных обрабатывает данные RGBW, предоставляемые четырехцветовым конвертором, чтобы сгенерировать сигналы данных аналогового типа. Сканирующий драйвер последовательно генерирует сканирующие сигналы. 3 н. и 6 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Область техники
Настоящее изобретение относится к области жидкокристаллических дисплеев, и в частности, к жидкокристаллическому устройству отображения, четырехцветовому конвертору и способу преобразования для конвертации данных RGB в данные RGBW.
2. Уровень техники
В настоящее время и в устройствах отображения, имеющих жидкокристаллическую отображающую панель (LCD), и в устройствах, оснащенных панелью на органических светодиодах (OLED), пиксель формируется из красного (R) субпикселя, зеленого (G) субпикселя и синего (В) субпикселя. Управляя уровнем серого каждого субпикселя, смешивают цвета, которые необходимо отобразить. С развитием информационных технологий повышаются различные требования, предъявляемые к отображающим панелям. Высокое светопропускание, низкое энергопотребление, хорошее качество изображения отображающих панелей становятся потребностями рынка. Светопропускание и эффективность смешивания цветов применяемого в настоящее время трехцветового (RGB) способа смешивания достаточно низки, а энергопотребление высоко, что ограничивает дальнейшую возможность оптимизации отображающей панели. Поэтому возникла технология, в которой пиксель формируется из красного (R) субпикселя, зеленого (G) субпикселя, синего (В) субпикселя и четвертого субпикселя, чтобы повысить качество отображающей RGB-панели.
Как правило, добавленный четвертый субпиксель - это белый (W) субпиксель, то есть, пиксель формируется из красного (R) субпикселя, зеленого (G) субпикселя, синего (В) субпикселя и белого (W) субпикселя. Устройство отображения, оснащенное панелью RGBW, требует конвертации исходных RGB-данных в RGBW-данные, которые необходимо отобразить для того, чтобы управлять отображающей RGBW-панелью и отображать изображения. Однако известные методы, используемые для конвертации исходных RGB-данных в RGBW-данные не обеспечивают соотношения: W=R+G+B.
На ФИГ. 1 показан спектр светопропускания белого (W) субпикселя в соответствии с известным уровнем техники. На ФИГ. 2 показан спектр светопропускания красного (R) субпикселя, зеленого (G) субпикселя и синего (В) субпикселя в соответствии с известным уровнем техники. Со ссылкой на ФИГ. 1 и ФИГ. 2 в реальной ситуации подсвечивание (например, синим светом), сгенерированное модулем подсветки, напрямую испускается белым (W) субпикселем (обычно образуемым прозрачным фоторезистом). Соотношение W=R+G+B для каждого пикселя удовлетворить трудно. Кроме того, свет, испускаемым W субпикселем, аналогичен свету, испускаемому синим (В) субпикселем. В силу эффекта комбинирования свет, испускаемый белым субпикселем, и свет, испускаеый синим субпикселем, спектр белого цвета, отображаемого RGBW-панелью дисплея, смещен от нормального диапазона так, что цветность RGBW-панели дисплея искажается.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
С целью решения обозначенных выше проблем настоящим изобретением предлагается: жидкокристаллическое устройство отображения, включающее: четырехцветовой конвертор, выполненный с возможностью конвертация исходных данных «красный-зеленый-синий» (RGB), имеющих три компонента данных трех цветов, в три значения уровня серого трех цветов; выполнения процесса балансировки белого для трех значений уровня серого трех цветов; определения максимального и минимального значения трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов, причем, когда минимальное значение больше 0, определения того, равны ли три компонента данных исходных RGB-данных, и когда три компонента данных исходных RGB-данных равны, применения следующей формулы 1 для вычисления выходных значений уровня серого четырех цветов в данных «красный-зеленый-синий-белый» (RGBW), которые необходимо отобразить,
[формула 1]
Wo=Bi;
Ro=Ri×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Ri-Wo;
Go=Gi×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Gi-Wo;
Bo=0;
причем Ro представляет выходное значение уровня серого красного цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Go представляет выходное значение уровня серого зеленого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Во представляет выходное значение уровня серого синего цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Wo представляет выходное значение уровня серого белого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; MAX (Ri, Gi, Bi) представляет максимальное значение сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов; Ri представляет сбалансированное по белому значение уровня серого красного цвета; Gi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого зеленого цвета; и Bi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого синего цвета;
драйвер данных, выполненный с возможностью обработки данных RGBW, предоставляемых четырехцветовым конвертором, для того, чтобы сгенерировать сигналы данных аналогового типа; сканирующий драйвер, выполненный с возможностью последовательно генерировать сканирующие сигналы; и жидкокристаллическая панель для отображения цветов на основе сигналов данных аналогового типа, предоставляемых драйвером данных, и сканирующих сигналов, предоставляемых сканирующим драйвером.
Кроме того, четырехцветовой конвертор помимо этого выполнен с возможностью вычисления выходных значений уровня серого четырех цветов в данных RGBW, которые необходимо отобразить, с применением следующей формулы 2, когда минимальное значение больше 0, и по меньшей мере два компонента данных исходных RGB-данных не равны,
[формула 2]
Wo=MAX2(Ri, Gi, Bi)/255;
Ro=Ri×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Ri-Wo;
Go=Gi×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Gi-Wo;
Bo=Bi×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Bi-Wo.
Кроме того, четырехцветовой конвертор помимо этого выполнен с возможностью вычисления выходных значений уровня серого четырех цветов в данных RGBW, которые необходимо отобразить, с применением следующей формулы 3, когда минимальное значение равно 0,
[формула 3] Wo=0; Ro=Ri; Go=Gi; Bo=Bi.
Другой целью настоящего изобретения является предоставление: четырехцветового конвертора, включающего: секцию преобразования уровня серого, выполненную с возможностью приема исходных данных «красный-зеленый-синий» (RGB), имеющих три компонента данных трех цветов, и конвертации исходных RGB-данных в три значения уровня серого трех цветов; секцию балансировки белого, выполненную с возможностью приема трех значений уровня серого трех цветов из секции преобразования уровня серого, и выполняющего процесс балансировки белого для получения трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов; секцию сравнения, выполненную с возможностью сравнения трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов для того, чтобы определить максимальное и минимальное значения трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов; первую определяющую секцию, выполненную с возможностью определения того, превышает ли минимальное значение 0 или равно 0; вторую определяющую секцию, выполненную с возможностью определения того, равны ли три компонента данных исходных RGB-данных, когда первая определяющая секция определяет, что минимальное значение больше 0; секция определения белого, выполненная с возможностью установки сбалансированного по белому значения уровня серого зеленого цвета в качестве выходного значения уровня серого для белого цвета в данных «красный-зеленый-синий-белый» (RGBW), которые необходимо отобразить, когда вторая определяющая секция определяет, что три компонента данных исходных RGB-данных равны; и секция вычисления трех цветов, выполненная с возможностью вычисления трех выходных значений уровня серого трех цветов в данных RGBW, которые необходимо отобразить, с применением следующей формулы 1,
[формула 1]
Ro=Ri×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Ri-Wo;
Go=Gi×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Gi-Wo;
Bo=0;
здесь Ro представляет выходное значение уровня серого красного цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Go представляет выходное значение уровня серого зеленого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Во представляет выходное значение уровня серого синего цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Wo представляет выходное значение уровня серого белого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; MAX (Ri, Gi, Bi) представляет максимальное значение сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов; Ri представляет сбалансированное по белому значение уровня серого красного цвета; Gi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого зеленого цвета; и Bi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого синего цвета.
Кроме того, секция определения белого помимо этого выполнена с возможностью вычисления выходного значения уровня серого белого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить, с применением следующей формулы 2, когда вторая определяющая секция определяет, что по меньшей мере два компонента данных исходных RGB-данных не равны,
[формула 2] Wo=MAX2(Ri, Gi, Bi)/255; и
секция вычисления трех цветов помимо этого выполнена с возможностью для вычисления трех выходных значений уровня серого трех цветов в данных RGBW, которые необходимо отобразить, с применением следующей формулы 3,
[формула 3]
Ro=Ri×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Ri-Wo;
Go=Gi×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Gi-Wo;
Bo=Bi×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Bi-Wo.
Кроме того, секция определения белого помимо этого выполнена с возможностью вычисления выходного значения уровня серого белого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить, с применением следующей формулы 4, когда минимальное значение равно 0,
[формула 4] Wo=0; и
секция вычисления трех цветов помимо этого выполнена с возможностью для вычисления трех выходных значений уровня серого трех цветов в данных RGBW, которые необходимо отобразить, с применением следующей формулы 5,
[формула 5] Ro=Ri; Go=Gi; Bo=Bi.
Еще одной целью настоящего изобретения является предоставления способа преобразования для конвертация данных «красный-зеленый-синий» (RGB) в данные «красный-зеленый-синий-белый» (RGBW), включающего: прием исходных данных «красный-зеленый-синий» (RGB), имеющих три компонента данных трех цветов, и конвертация исходных RGB-данных в три значения уровня серого трех цветов, причем, три цвета включает красный цвет, зеленый цвет и синий цвет; выполнение процесса балансировки белого для трех значений уровня серого трех цветов для получения трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов; сравнения трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов для того, чтобы определить максимальное и минимальное значения трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов; определение того, превышает ли минимальное значение 0 или равно 0; если минимальное значение больше 0, определение, равны ли три компонента данных исходных RGB-данных; и если три компонента данных исходных RGB-данных равны, применения следующей формулы 1 для вычисления выходных значений уровня серого четырех цветов в данных RGBW, которые необходимо отобразить,
[формула 1]
Wo=Bi;
Ro=Ri×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Ri-Wo;
Go=Gi×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Gi-Wo;
Bo=0;
здесь Ro представляет выходное значение уровня серого красного цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Go представляет выходное значение уровня серого зеленого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Во представляет выходное значение уровня серого синего цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Wo представляет выходное значение уровня серого белого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; MAX (Ri, Gi, Bi) представляет максимальное значение сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов; Ri представляет сбалансированное по белому значение уровня серого красного цвета; Gi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого зеленого цвета; и Bi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого синего цвета.
Кроме того, если минимальное значение больше 0 и по меньшей мере два компонента данных исходных RGB-данных не равны, применяют следующую формулу 2 для вычисления выходных значений уровня серого четырех цветов в данных RGBW, которые необходимо отобразить,
[формула 2]
Wo=MAX2(Ri, Gi, Bi)/255;
Ro=Ri×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Ri-Wo;
Go=Gi×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Gi-Wo;
Bo=Bi×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Bi-Wo.
Кроме того, если минимальное значение равно 0, применяют следующую формулу 3 для вычисления выходных значений уровня серого четырех цветов в данных RGBW, которые необходимо отобразить,
[формула 3] Wo=0; Ro=Ri; Go=Gi; Bo=Bi.
Настоящее изобретение позволяет каждому субпикселю жидкокристаллической панели дисплея удовлетворять соотношению W=R+G+B при отображении. Кроме того, жидкокристаллическая панель дисплея отображает спектр белого цвета в нормальном диапазоне, и цветность отображаемого белого также нормальная.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На ФИГ. 1 представлен спектр светопропускания белого (W) субпикселя, известный из уровня техники;
На ФИГ. 2 представлен спектр светопропускания красного (R) субпикселя, зеленого (G) субпикселя и синего (В) субпикселя в соответствии с известным уровнем техники;
На ФИГ. 3 представлена блок-схема жидкокристаллического устройства отображения в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения;
НА ФИГ. 4 представлена структурная схема жидкокристаллического устройства отображения в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения;
НА ФИГ. 5 представлена блок-схема четырехцветового конвертора в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения; и
НА ФИГ. 6 представлен алгоритм способа преобразования для конвертаци RGB-данных в RGBW-данные в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Нижеследующее описание в сочетании с чертежами и вариантами осуществления детально раскрывает настоящее изобретение. Очевидно, что рассматриваемые варианты представляют собой лишь некоторые из вариантов настоящего изобретения. Для специалиста в области техники без каких-либо творческих усилий остальные варианты осуществления изобретения не выходят за сущность и объем настоящего изобретения.
На ФИГ. 3 показана блок-схема жидкокристаллического устройства отображения в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения; На ФИГ. 4 показана структурная схема жидкокристаллического устройство отображения в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения; и на ФИГ. 5 показана блок-схема четырехцветового конвертора в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения.
Со ссылкой на ФИГ. 3 и ФИГ. 4, жидкокристаллическая панель дисплея 1 включает множество сканирующих шин с G1 по Gm (где m - натуральное число), проходящих в направлении рядов, и множество шин данных с S1 по Sn, проходящих в направлении столбцов. Сканирующие шины с G1 по Gm все подсоединены к сканирующему драйверу 2, и шины данных с S1 по Sn все подсоединены к драйверу данных 3. Жидкокристаллическая панель дисплея 1 также включает множество красных (R) субпикселей, множество зеленых (G) субпикселей, множество синих (В) субпикселей, и множество белых (W) субпикселей.
Каждый из красных (R) субпикселей, каждый из зеленых (G) субпикселей, каждый из синий (В) субпикселей или каждый из белых (W) субпикселей располагается в области, определенной сканирующими шинами Gi и Gi+1 (где i принимает значения от 1 до n) и шинами данных Sj и Sj+1 (где j принимает значения от 1 до n). Причем один красный (R) субпиксель, один зеленый (G) субпиксель, один синий (В) субпиксель и один белый (W) субпиксель образуют один пиксель.
Тонкопленочные транзисторы (TFT) Qij соответственно располагаются на каждом из мест пересечений сканирующих шин Gi и шин данных Sj.
Кроме того, сканирующие шины Gi соответственно подсоединены к затворам тонкопленочньгх транзисторов Qij, шины данных Sj соответственно подсоединены к истокам тонкопленочных транзисторов Qij, и пиксельный электрод каждого из субпикселей (R, G, В или W субпиксель) подсоединен к стоку соответствующего тонкопленочного транзистора Qij.
Общий электрод, соответствующий электроду пикселя каждого из субпикселей подсоединен в общую цепь напряжения (не показано).
Сканирующий драйвер 2 и драйвер данных 3 расположены в окрестности жидкокристаллической панели дисплея 1. Четырехцветовой конвертор 4 посоединен к драйверу данных 3. Четырехцветовой конвертор 4 принимает исходные данные «красный-зеленый-синий» (RGB), имеющие три компонента данных трех цветов, и использует исходные RGB-данные для получения данных «красный-зеленый-синий-белый» (RGBW), которые необходимо отобразить. Исходные RGB-данные предоставляются внешним хостом или графическим контроллером (не показано). Драйвер данных 3 принимает и обрабатывает данные RGBW, сгенерированные четырехцветовым конвертором 4, чтобы сгенерировать сигналы аналогового типа (например, аналоговое напряжение), и предоставить аналоговые сигналы на шины данных с S1 по Sn.
Сканирующий драйвер 2 последовательно предоставляет множество сканирующих сигналов на сканирующие шины с G1 по Gm. Драйвер данных 3 и сканирующий драйвер 2 соответственно предоставляют сигналы данных аналогового типа и сканирующие сигналы на жидкокристаллическую панель дисплея 1. В то же время жидкокристаллическая панель дисплея 1 отображает цвета посредством подсветки (например, синего света), сгенерированной модулем подсветки (не показан).
Четырехцветовой конвертор 4 включает секцию преобразования уровня серого 41, секцию балансировки белого 42, секцию сравнения 43, первую определяющую секцию 44, секцию определения белого 45, секцию вычисления трех цветов 46, вторую определяющую секцию 47.
Секция преобразования уровня серого 41 принимает исходные RGB-данные и конвертирует исходные RGB-данные в три значения уровня серого трех цветов, то есть, в значение уровня серого для красного (R) цвета, значение уровня серого для зеленого (G) цвета, значение уровня серого для синего (В) цвета.
The Секция балансировки белого 42 принимает три значения уровня серого трех цветов из секция преобразования уровня серого 41, и выполняет процесс балансировки белого для получения трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов. Здесь Ri представляет сбалансированное по белому значение уровня серого красного цвета, Gi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого зеленого цвета, и Bi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого синего цвета.
Секция сравнения 43 принимает три сбалансированных по белому значения уровня серого трех цветов из секции балансировки белого 42 и сравнивает три сбалансированных по белому значения уровня серого трех цветов для того, чтобы определить максимальное и минимальное значения трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов. Причем максимальное значение - это максимальное значение из трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов и выражается в виде MAX (Ri, Gi, Bi). Минимальное значение - это минимальное значение из трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов и выражается в виде MIN (Ri, Gi, Bi).
Первая определяющая секция 44 принимает MIN (Ri, Gi, Bi) из секции сравнения 43, и определяет, превышает ли MIN (Ri, Gi, Bi) 0 или равно 0. Когда первая определяющая секция 44 определяет, что MIN (Ri, Gi, Bi) больше 0, вторая определяющая секция 47 принимает исходные RGB-данные и определяет, равны ли три компонента данных исходных RGB-данных, то есть, вторая определяющая секция 47 определяет, равны ли исходные R данные, исходные G данные и исходные В данные, чтобы определить, являются ли исходные RGB-данные данными, характеризующими белый цвет.
Если вторая определяющая секция 47 определяет, что исходные R данные, исходные G данные и исходные В данные равны, определяется, что исходные RGB-данные - это данные, характеризующие белый цвет. Секция определения белого 45 принимает сбалансированное по белому значение уровня серого В цвета, сгенерированное секцией балансировки белого 42, и устанавливает сбалансированное по белому значение уровня серого для В цвета в качестве выходного значения уровня серого W цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить, то есть, Wo=Bi. Здесь Wo представляет выходное значение уровня серого W цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить.
Секция вычисления трех цветов 46 принимает выходное значение уровня серого для W цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить, от секции определения белого 45, и принимает сбалансированное по белому значение уровня серого трех цветов от секция балансировки белого 42, и принимает MAX (Ri, Gi, Bi) из секции сравнения 43. Секция вычисления трех цветов 46 также вычисляет выходное значение уровня серого для R цвета, выходное значение уровня серого для G цвета, и выходное значение уровня серого для В цвета в соответствии с выходным значением уровня серого для W цвета, трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов и MAX (Ri, Gi, Bi). Секция вычисления трех цветов 46 использует следующую формулу 1 для вычисления трех выходных значений уровня серого трех цветов в RGBW, которые необходимо отобразить.
[Формула 1]
Ro=Ri×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Ri-Wo
Go=Gi×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Gi-Wo
Bo=0
Здесь Ro представляет выходное значение уровня серого R цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить, Go представляет выходное значение уровня серого G цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить, и Во представляет выходное значение уровня серого В цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить.
Когда первая определяющая секция 44 определяет, что минимальное значение MIN (Ri, Gi, Bi) больше 0, то, если вторая определяющая секция 47 определяет, что три компонента данных исходных RGB-данных не равны, то есть, по меньшей мере два из компонентов исходных R данных, исходных G данных, и исходных В данных не равны, определяется, что исходные RGB-данные не являются данными, характеризующими белый цвет. Секция определения белого 45 принимает максимальное значение MAX (Ri, Gi, Bi) из секции сравнения 43 и использует следующую формулу 2 для вычисления выходного значения уровня серого белого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить.
[Формула 2]
Wo=MAX2(Ri, Gi, Bi)/255
Здесь Wo представляет выходные значения уровня серого W цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить.
Секция вычисления трех цветов 46 принимает выходное значение уровня серого W цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить, от секция определения белого 45, принимает сбалансированное по белому значение уровня серого трех цветов от секции балансировки белого 42, и принимает MAX (Ri, Gi, Bi) от секции сравнения 43. Секция вычисления трех цветов 46 также вычисляет выходное значение уровня серого для R цвета, выходное значение уровня серого для G цвета, и выходное значение уровня серого для В цвета в соответствии с выходным значением уровня серого для W цвета, трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов и MAX (Ri, Gi, Bi). Секция вычисления трех цветов 46 использует следующую формулу 3 для вычисления выходных значений уровня серого трех цветов в RGBW, которые необходимо отобразить.
[Формула 3]
Ro=Ri×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Ri-Wo
Go=Gi×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Gi-Wo
Bo=Bi×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Bi-Wo
Когда первая определяющая секция 44 определяет, что минимальное значение MIN (Ri, Gi, Bi) is равно 0, секция определения белого 45 устанавливает выходное значение уровня серого для W цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить, равным 0, то есть, Wo=0, где Wo представляет выходные значения уровня серого для W цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить.
Секция вычисления трех цветов 46 принимает сбалансированные по белому значения уровня серого трех цветов от секции балансировки белого 42. Секция вычисления трех цветов 46 также вычисляет выходное значение уровня серого для R цвета, выходное значение уровня серого для G цвета, и выходное значение уровня серого для В цвета в соответствии с тремя сбалансированными по белому значениями уровня серого трех цветов. Секция вычисления трех цветов 46 использует следующую формулу 4 для вычисления выходных значений уровня серого трех цветов (R, G, В) в RGBW, которые необходимо отобразить.
[Формула 4]
Ro=Ri
Go=Gi
Bo=Bi
На ФИГ. 6 показан алгоритм осуществления способа преобразования для конвертации данных «красный-зеленый-синий» (RGB) в данные «красный-зеленый-синий-белый» (RGBW) в соответствии с одним из вариантов осуществления настоящего изобретения.
Со ссылкой на ФИГ. 6, на шаге 601 выполняют прием исходных RGB-данных, имеющих три компонента данных трех цветов, и конвертацию исходных RGB-данных в три значения уровня серого трех цветов. Причем три цвета включает красный цвет, зеленый цвета и синий цвет.
На шаге 602 выполняют балансировку белого для трех значений уровня серого трех цветов для получения трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов.
На шаге 603 выполняют сравнение трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов для того, чтобы определить максимальное и минимальное значения из трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов.
На шаге 604 определяют, превышает ли минимальное значение 0 или равно 0. Если минимальное значение больше 0, выполняют шаг 605. если минимальное значение равно 0, выполняют шаг 608.
На шаге 605 определяют, равны ли три компонента данных исходных RGB-данных. Если три компонента данных исходных RGB-данных равны, выполняют шаг 606. Если три компонента данных исходных RGB-данных не равны, выполняют шаг 607.
На шаге 606 применяют следующую формулу 5 для вычисления выходных значений уровня серого четырех цветов в данных RGBW, которые необходимо отобразить.
[Формула 5]
Wo=Bi
Ro=Ri×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Ri-Wo
Go-Gi×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Gi-Wo
Bo=0
Здесь Ro представляет выходное значение уровня серого красного цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Go представляет выходное значение уровня серого зеленого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Во представляет выходное значение уровня серого синего цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Wo представляет выходное значение уровня серого белого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; MAX (Ri, Gi, Bi) представляет максимальное значение сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов; Ri представляет сбалансированное по белому значение уровня серого красного цвета; Gi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого зеленого цвета; и Bi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого синего цвета.
На шаге 607 применяют следующую формулу 6 для вычисления выходных значений уровня серого четырех цветов в данных RGBW, которые необходимо отобразить.
[Формула 6]
Wo=MAX2(Ri, Gi, Bi)/255
Ro=Ri×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Ri-Wo
Go=Gi×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Gi-Wo
Bo=Bi×Wo/MAX (Ri, Gi, Bi)+Bi-Wo
На шаге 608, применяют следующую формулу 7 для вычисления выходных значений уровня серого четырех цветов в данных RGBW, которые необходимо отобразить.
[Формула 7]
Wo=0
Ro=Ri
Go=Gi
Bo=Bi
Резюмируя, благодаря настоящему изобретению каждый субпиксель жидкокристаллической панели дисплея при отображении удовлетворяет соотношению W=R+G+B. Кроме того, жидкокристаллическая панель дисплея 5 отображает спектр белого цвета в нормальном диапазоне, и цветность отображаемого белого цвета также нормальная.
Вышеприведенные варианты осуществления изобретения не ограничивают формулу изобретения. Любое использование содержание описания или чертежей настоящего изобретения, которое приводит к эквивалентной структуре или 10 эквивалентной обработке, или прямо или косвенно применяется в других связанных технических областях, попадает в область защиты, покрываемую формулой настоящего изобретения.

Claims (48)

1. Жидкокристаллическое устройство отображения, включающее:
четырехцветовой конвертор для конвертации исходных данных «красный-зеленый-синий» (RGB), имеющих три компонента данных трех цветов, в три значения уровня серого трех цветов; выполнения процесса балансировки белого над тремя значениями уровня серого трех цветов; определения максимального и минимального значения трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов; когда минимальное значение больше 0, выполнен с возможностью определения того, равны ли три компонента данных исходных RGB-данных, и когда три компонента данных исходных RGB-данных равны, выполнен с возможностью применения формулы 1 для вычисления выходных значений уровня серого четырех цветов в данных «красный-зеленый-синий-белый» (RGBW), которые необходимо отобразить,
Figure 00000001
причем Ro представляет выходное значение уровня серого для красного цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Go представляет выходное значение уровня серого для зеленого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Bo представляет выходное значение уровня серого для синего цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Wo представляет выходное значение уровня серого для белого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; MAX (Ri, Gi, Bi) представляет максимальное значение сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов; Ri представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для красного цвета; Gi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для зеленого цвета; и Bi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для синего цвета;
драйвер данных, выполненный с возможностью обработки данных RGBW, предоставляемых четырехцветовым конвертором для того, чтобы сгенерировать сигналы данных аналогового типа;
сканирующий драйвер, выполненный с возможностью последовательно генерировать сканирующие сигналы; и
жидкокристаллическую панель для отображения цветов на основе сигналов данных аналогового типа, предоставляемых драйвером данных, и сканирующих сигналов, предоставляемых сканирующим драйвером.
2. Жидкокристаллическое устройство отображения по п. 1, отличающееся тем, что четырехцветовой конвертор помимо этого выполнен с возможностью вычисления выходных значений уровня серого четырех цветов в данных RGBW, которые необходимо отобразить, с применением формулы 2, когда минимальное значение больше 0, и по меньшей мере два компонента данных исходных RGB-данных не равны,
Figure 00000002
где Ro представляет выходное значение уровня серого для красного цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Go представляет выходное значение уровня серого для зеленого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Bo представляет выходное значение уровня серого для синего цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Wo представляет выходное значение уровня серого для белого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; MAX (Ri, Gi, Bi) представляет максимальное значение сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов; Ri представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для красного цвета; Gi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для зеленого цвета; и Bi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для синего цвета.
3. Жидкокристаллическое устройство отображения по п. 1, отличающееся тем, что четырехцветовой конвертор помимо этого выполнен с возможностью вычисления выходных значений уровня серого четырех цветов в данных RGBW, которые необходимо отобразить, с применением формулы 3, когда минимальное значение равно 0,
Figure 00000003
где Ro представляет выходное значение уровня серого для красного цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Go представляет выходное значение уровня серого для зеленого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Bo представляет выходное значение уровня серого для синего цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Wo представляет выходное значение уровня серого для белого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Ri представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для красного цвета; Gi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для зеленого цвета; и Bi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для синего цвета.
4. Четырехцветовой конвертер, включающий:
секцию преобразования уровня серого, выполненную с возможностью приема исходных данных «красный-зеленый-синий» (RGB), имеющих три компонента данных трех цветов, и конвертации исходных RGB-данных в три значения уровня серого трех цветов;
секцию балансировки белого, выполненную с возможностью приема трех значения уровня серого трех цветов из секции преобразования уровня серого, и выполнения процесса балансировки белого для получения трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов;
секцию сравнения, выполненную с возможностью сравнения трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов для того, чтобы определить максимальное и минимальное значения трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов;
первую определяющую секцию, выполненную с возможностью определять, превышает ли минимальное значение 0 или равно 0;
вторую определяющую секцию, выполненную с возможностью определять, равны ли три компонента данных исходных RGB-данных, когда первая определяющая секция определяет, что минимальное значение больше 0;
секцию определения белого, выполненную с возможностью устанавливать сбалансированное по белому значение уровня серого для синего цвета в качестве выходного значения уровня серого для белого цвета в данных «красный-зеленый-синий-белый» (RGBW), которые необходимо отобразить, когда вторая определяющая секция определяет, что три компонента данных исходных RGB-данных равны; и
секцию вычисления трех цветов, выполненную с возможностью вычислять три выходных значения уровня серого трех цветов в данных RGBW, которые необходимо отобразить, с применением формулу 1,
Figure 00000004
где Ro представляет выходное значение уровня серого для красного цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Go представляет выходное значение уровня серого для зеленого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Bo представляет выходное значение уровня серого для синего цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Wo представляет выходное значение уровня серого для белого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; MAX (Ri, Gi, Bi) представляет максимальное значение сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов; Ri представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для красного цвета; Gi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для зеленого цвета; и Bi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для синего цвета.
5. Четырехцветовой конвертор по п. 4, отличающийся тем, что секция определения белого помимо этого выполнена с возможностью вычислять выходное значение уровня серого для белого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить, с применением формулы 2, когда вторая определяющая секция определяет, что по меньшей мере два компонента данных исходных RGB-данных не равны,
Figure 00000005
и
секцию вычисления трех цветов, помимо этого выполненную с возможностью вычислять три выходных значения уровня серого трех цветов в данных RGBW, которые необходимо отобразить с применением формулы 3,
Figure 00000006
где Ro представляет выходное значение уровня серого для красного цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Go представляет выходное значение уровня серого для зеленого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Bo представляет выходное значение уровня серого для синего цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Wo представляет выходное значение уровня серого для белого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; MAX (Ri, Gi, Bi) представляет максимальное значение сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов; Ri представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для красного цвета; Gi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для зеленого цвета; и Bi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для синего цвета.
6. Четырехцветовой конвертор по п. 4, отличающийся тем, что секция определения белого помимо этого выполнена с возможностью вычислять выходное значение уровня серого для белого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить, с применением формулы 4, когда минимальное значение равно 0,
Figure 00000007
и
секция вычисления трех цветов помимо этого выполнена с возможностью вычислять три выходных значений уровня серого трех цветов в данных RGBW, которые необходимо отобразить, с применением формулы 5,
Figure 00000008
где Ro представляет выходное значение уровня серого для красного цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Go представляет выходное значение уровня серого для зеленого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Bo представляет выходное значение уровня серого для синего цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Wo представляет выходное значение уровня серого для белого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Ri представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для красного цвета; Gi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для зеленого цвета; и Bi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для синего цвета.
7. Способ преобразования для конвертации данных «красный-зеленый-синий» (RGB) в данные «красный-зеленый-синий-белый» (RGBW), включающий следующие шаги:
принимают исходные данные «красный-зеленый-синий» (RGB), имеющие три компонента данных трех цветов, и конвертируют исходные RGB-данные в три значения уровня серого трех цветов, причем три цвета включает красный цвет, зеленый цвет и синий цвет;
выполняют процесс балансировки белого над тремя значениями уровня серого трех цветов для получения трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов;
сравнивают три сбалансированных по белому значения уровня серого трех цветов для того, чтобы определить максимальное и минимальное значения трех сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов;
определяют, превышает ли минимальное значение 0 или равно 0;
если минимальное значение больше 0, определяют, равны ли три компонента данных исходных RGB-данных; и
если три компонента данных исходных RGB-данных равны, применяют формулу 1 для вычисления выходных значений уровня серого четырех цветов в данных RGBW, которые необходимо отобразить,
Figure 00000009
где Ro представляет выходное значение уровня серого для красного цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Go представляет выходное значение уровня серого для зеленого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Bo представляет выходное значение уровня серого для синего цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Wo представляет выходное значение уровня серого для белого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; MAX (Ri, Gi, Bi) представляет максимальное значение сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов; Ri представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для красного цвета; Gi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для зеленого цвета; и Bi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для синего цвета.
8. Способ преобразования по п. 7, отличающийся тем, что, если минимальное значение больше 0 и по меньшей мере два компонента данных исходных RGB-данных не равны, применяют следующую формулу 2 для вычисления выходных значений уровня серого четырех цветов в данных RGBW, которые необходимо отобразить,
Figure 00000010
где Ro представляет выходное значение уровня серого для красного цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Go представляет выходное значение уровня серого для зеленого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Bo представляет выходное значение уровня серого для синего цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Wo представляет выходное значение уровня серого для белого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; MAX (Ri, Gi, Bi) представляет максимальное значение сбалансированных по белому значений уровня серого трех цветов; Ri представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для красного цвета; Gi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для зеленого цвета; и Bi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для синего цвета.
9. Способ преобразования по п. 7, отличающийся тем, что, если минимальное значение равно 0, применяют формулу 3 для вычисления выходных значений уровня серого четырех цветов в данных RGBW, которые необходимо отобразить,
Figure 00000011
где Ro представляет выходное значение уровня серого для красного цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Go представляет выходное значение уровня серого для зеленого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Bo представляет выходное значение уровня серого для синего цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Wo представляет выходное значение уровня серого для белого цвета в данных RGBW, которые необходимо отобразить; Ri представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для красного цвета; Gi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для зеленого цвета; и Bi представляет сбалансированное по белому значение уровня серого для синего цвета.
RU2017101138A 2014-07-17 2014-08-01 Жидкокристаллическое устройство отображения, четырехцветовой конвертор и способ преобразования данных rgb в данные rgbw RU2656702C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410342608.2A CN104078020B (zh) 2014-07-17 2014-07-17 液晶显示装置、四色转换器及rgb数据到rgbw数据的转换方法
CN201410342608.2 2014-07-17
PCT/CN2014/083586 WO2016008177A1 (zh) 2014-07-17 2014-08-01 液晶显示装置、四色转换器及rgb数据到rgbw数据的转换方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2656702C1 true RU2656702C1 (ru) 2018-06-06

Family

ID=51599247

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017101138A RU2656702C1 (ru) 2014-07-17 2014-08-01 Жидкокристаллическое устройство отображения, четырехцветовой конвертор и способ преобразования данных rgb в данные rgbw

Country Status (6)

Country Link
JP (1) JP6375437B2 (ru)
KR (1) KR101944639B1 (ru)
CN (1) CN104078020B (ru)
GB (1) GB2542528B (ru)
RU (1) RU2656702C1 (ru)
WO (1) WO2016008177A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104376833A (zh) * 2014-11-19 2015-02-25 深圳市华星光电技术有限公司 一种rgb数据到rgbw数据的转换系统及转换方法
CN104732924B (zh) * 2015-03-27 2017-04-19 深圳市华星光电技术有限公司 一种三色数据到四色数据的转换方法及转换系统
CN105467712A (zh) 2016-01-08 2016-04-06 京东方科技集团股份有限公司 显示基板和显示装置
CN107860766A (zh) * 2017-10-24 2018-03-30 吉林大学 基于颜色传感器的干化学法精确检测装置及方法
CN109410877B (zh) * 2018-12-17 2021-02-26 惠科股份有限公司 三色数据到四色数据的转换方法及装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040222999A1 (en) * 2003-05-07 2004-11-11 Beohm-Rock Choi Four-color data processing system
US20060146067A1 (en) * 2005-01-05 2006-07-06 Dialog Semiconductor Gmbh Hexagonal color pixel structure with white pixels
US20070182682A1 (en) * 2006-02-09 2007-08-09 Lg Philips Lcd Co., Ltd. Apparatus and method for driving liquid crystal display device
US20100225571A1 (en) * 2009-03-06 2010-09-09 Sakariya Kapil V Circuitry for independent gamma adjustment points
RU2445661C2 (ru) * 2004-09-27 2012-03-20 Квэлкомм Мемс Текнолоджиз, Инк. Способ и устройство для управления цветом на дисплее

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100485844B1 (ko) * 2002-06-28 2005-04-28 삼성전자주식회사 네비게이션 스위치 조립체
CN1549240A (zh) * 2003-05-12 2004-11-24 胜华科技股份有限公司 显示器的像素驱动模块
KR101147084B1 (ko) * 2005-12-20 2012-05-17 엘지디스플레이 주식회사 액정 표시장치의 구동장치 및 구동방법
KR100724253B1 (ko) * 2005-12-23 2007-05-31 매그나칩 반도체 유한회사 이미지 센서의 자동 화이트 밸런스를 조정하기 위한 이미지처리장치 및 방법
KR101255291B1 (ko) * 2005-12-29 2013-04-15 엘지디스플레이 주식회사 액정 표시장치와 그의 구동장치 및 구동방법
WO2007125630A1 (ja) * 2006-04-26 2007-11-08 Sharp Kabushiki Kaisha 画像表示装置、画像表示装置の駆動方法、駆動プログラム、およびコンピュータ読み取り可能な記録媒体
CN100524446C (zh) * 2006-06-15 2009-08-05 日本胜利株式会社 影像显示装置及影像显示方法
JP5004624B2 (ja) * 2007-03-20 2012-08-22 三洋電機株式会社 液晶表示装置
KR101329125B1 (ko) * 2007-08-13 2013-11-14 삼성전자주식회사 RGB-to-RGBW 컬러 분해 방법 및 시스템
JP2009210924A (ja) * 2008-03-05 2009-09-17 Sharp Corp 透過型液晶表示装置
JP2011242605A (ja) * 2010-05-18 2011-12-01 Sony Corp 液晶表示装置
KR101987383B1 (ko) * 2011-11-11 2019-06-10 엘지디스플레이 주식회사 4원색 표시장치 및 그의 픽셀데이터 랜더링 방법
TWI438765B (zh) * 2012-03-01 2014-05-21 Marketech Int Corp A system and a method for introducing the three primary color luminance parameters of the display panel into gray scale white balance gain values ​​calculated based on the white optical characteristics of the display panel to improve the accuracy of its gray scale white balance

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040222999A1 (en) * 2003-05-07 2004-11-11 Beohm-Rock Choi Four-color data processing system
RU2445661C2 (ru) * 2004-09-27 2012-03-20 Квэлкомм Мемс Текнолоджиз, Инк. Способ и устройство для управления цветом на дисплее
US20060146067A1 (en) * 2005-01-05 2006-07-06 Dialog Semiconductor Gmbh Hexagonal color pixel structure with white pixels
US20070182682A1 (en) * 2006-02-09 2007-08-09 Lg Philips Lcd Co., Ltd. Apparatus and method for driving liquid crystal display device
US20100225571A1 (en) * 2009-03-06 2010-09-09 Sakariya Kapil V Circuitry for independent gamma adjustment points

Also Published As

Publication number Publication date
CN104078020B (zh) 2016-08-17
GB201700354D0 (en) 2017-02-22
KR101944639B1 (ko) 2019-01-31
GB2542528B (en) 2020-06-24
KR20170033357A (ko) 2017-03-24
WO2016008177A1 (zh) 2016-01-21
JP2017523464A (ja) 2017-08-17
GB2542528A (en) 2017-03-22
JP6375437B2 (ja) 2018-08-15
CN104078020A (zh) 2014-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9280940B2 (en) Liquid crystal display device, four-color converter, and conversion method for converting RGB data to RGBW data
CN104299598B (zh) 一种三色数据到四色数据的转换系统及转换方法
US9911387B2 (en) Display apparatus for adjusting backlight luminance based on color gamut boundary and driving method thereof
RU2647623C1 (ru) Система и способ преобразования цвета rgb в rgbw
WO2018113614A1 (zh) 液晶显示器件及其驱动方法
US9589534B2 (en) System and method for converting RGB data to WRGB data
RU2656702C1 (ru) Жидкокристаллическое устройство отображения, четырехцветовой конвертор и способ преобразования данных rgb в данные rgbw
WO2016078100A1 (zh) 一种rgb数据到rgbw数据的转换系统及转换方法
US9965987B2 (en) Display device and method for driving the same
WO2016155080A1 (zh) 一种显示面板的驱动数据的转换方法及转换系统
WO2018040486A1 (zh) 一种四色面板的过驱动方法
RU2656700C1 (ru) Жидкокристаллическое устройство отображения и способ управления им
CN103985348A (zh) 四色转换器、显示装置及三色数据到四色数据的转换方法
US20080192039A1 (en) Liquid crystal display and driving method thereof
US9520077B2 (en) Four color converter, display apparatus and method for converting three color data to four color data
US9378705B2 (en) Conversion system and method for converting RGB data to RGBW data
JP7191057B2 (ja) 表示装置、画像データ変換装置およびホワイトバランス調整方法