TWI331319B - - Google Patents

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TWI331319B
TWI331319B TW95102480A TW95102480A TWI331319B TW I331319 B TWI331319 B TW I331319B TW 95102480 A TW95102480 A TW 95102480A TW 95102480 A TW95102480 A TW 95102480A TW I331319 B TWI331319 B TW I331319B
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Yu Lin Lee
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  • Liquid Crystal Display Device Control (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)

Description

1331319 • 1 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 , 本發明係關於改善液晶顯示器響應速度的方法,尤其是 有關於一種以提升畫面速率的方式改善液晶顯示器響應速度 的方法。 【先前技術】 液晶顯示器(liquid crystal display, LCD)已是電腦與電 視等顯示裝置的主流技術。然而,液晶顯示器因為液晶分子 的物理特性而較傳統陰極射線管(cathode ray tube,CRT)顯 示器為慢的響應速度(response speed ),一直是業界與學界努 力改善的重點。 第la圖所示係一習知的液晶顯示器面板的架構示意圖。 如圖所示,此液晶顯示器係具有一以多個LED為光源的直照 式(direct-lit)背光模組(圖中標示為LED backlight),此直 照式背光模組具有複數個水平排列的LED (每一列分別標示 為BU、BL2、BL3等等),以及複數個LED驅動器(driver), 每一驅動器負責推動至少一列LED,這些驅動器由至少一個 驅動控制電路(driver control circuit)所控制。背光模組尚包 含有一散射片(diffuser),以使LED發出的光線散射成均勻 .的面光。液晶面板(panel )包含有多條垂直的資料線D1、 D2、"DmC圖中只顯示了 D1)、以及多條水平的掃瞄線G1、 G2、…、Gn (圖中只顯示了 G1),資料線與掃瞄線相交處即 5 定義了一個像素(例如像素P1位於資料線D1與掃瞄線G1 的相交處)。每一資料線是由一資料驅動器(data driver )所 驅動,每一掃瞎線是由一閘極驅動器(gate driver )所致能 (enable)。資料驅動器與閘極驅動器是由液晶顯示器的控制 電路板(control board)所控制。 像素P1的明暗是由其本身的灰階值與其背光的照明所 決定的。像素P1的灰階值的控制是由一閘極驅動器致能資料 線G1、以及一資料驅動器經由資料線D1施以一驅動電壓來 達成。像素P1的灰階值於該驅動電壓之作用下,因為液晶分 子的物理特性是逐漸逼近、而非立即達到其目標灰階值,由 於這樣的延遲(響應速度慢)特性,液晶顯示器在呈現動態 影像時會有拖曳的殘影出現,造成晝面的模糊(blur )。為了 解決這個問題,遂有各種加速液晶顯示器響應速度的方法被 提出。第lb圖所示係第la圖所示的習知的液晶顯示器的相 關訊號的波形時序圖。圖中假設採用的是列反轉(column inversion )的變換液晶分子極性的方法(為了避免液晶分子 長期在相同電壓下而被破壞,因此有各種反轉施加電壓極性 但不改變像素的灰階值的做法。其中Vsync的圖形是液晶顯 示器的垂直同步訊號,G1〜Gn的圖形是各掃瞄線的致能訊 號,致能訊號的脈波寬度是由液晶顯示器的水平同步訊號 Hsync所控制,D1是資料線D1所施加的驅動電壓,Vic是像 fI331319 素PI的f壓位準’ BL是對背光模組的控制訊號,pi是像素 P1的亮度(灰階值)。 “ 如第lb圖所示,個讯你主d 假5又像素P1在畫面N-1 (frame Ν·υ 時,目標電壓位準為c〇de Μ, ^ 16(不同的目標電壓位準代表像素 不同的目標灰階值),而直在蚩 ” 〆、隹忠面N ( frame Ν)的目標電壓 位準為code 200。如| # 如果不%以任何加速的方法(亦即在畫面 N直接對像素P1施以目炉蕾 目標電壓位準),則像素P1的灰階值在 畫面N的變化郎如同圖中0 ·. 國T棕不為onginal的線條所示一般, 是逐漸逼近其目標灰階佶r 久隔值(target)。一種習知的加速作法是 對像素P1施以較目標雷懕朽 準大的加速驅動(overdrive)電 壓C〇de 220,則像素h的灰階值在畫面n的變化即如同圖中 標示為—ing的線條所示—般,是以較快速度逼近其目 標灰階值。另外-種習知的方法是在畫面Μ週期的前半, 先對像素Ρ1⑯以大於目標電壓位準的加速驅動電壓⑺和 230’而於晝面N的週期的後半,再施以和目標電壓位準相同 的驅動電壓—為了達到在一個晝面時間(frametime) 内對像素施予兩種驅動電壓,此f知方法將畫面掃描的速度 從標準的60Hz加倍為⑽出,所以稱為雙倍畫面速率(加献 frame rate,DFR)的加速驅動。像素ρι的灰階值在畫面^^的 變化即如同圖中標示為DFR 〇verdHving的線條所示一般是 以更快速度逼近其目標灰階值。請注意到,從BL #波形可以 7 看出,背光是一直被點亮的。 上述提升液晶顯示器響應速度的方法顯以雙倍晝面速率 結合加速驅動電壓的方式最有實效。如從第la圖的控制電路 板的角度觀之,如第lc圖所示,控制電路板收到的、60Hz 畫面速率的輪入晝面Ν、Ν+1、Ν+2等的時序圖是標示為Input frames,而控制電路板輸出的、120Hz晝面速率的晝面時序圖 是標示為Output frames。以畫面N+1的畫面時間(frame time ) 為例,在其前半週期,由於完整的畫面N+1的資料尚未完全 收到,所以控制電路板是重複輸出前一個晝面N的資料,而 到後半週期時,才配合前半週期收集到的晝面N+1的資料以 及繼續收集的晝面N+1的資料,在晝面N+1的晝面時間的後 半週期輸出,而形成每個輸入晝面重複輸出兩次的情形。由 於這.樣晝面的重複,'其實會造成動態影像的短暫停頓,但’是 由於停頓的時間很短暫,所以人眼常不易-察覺。 另外一種和前述方法非常類似的以雙倍晝面速率提升響 應速度的方法是在原晝面時間的前半週期插入一整個全黑的 晝面,而在原晝面時間的後半週期才對像素施以目標電壓位 準的電壓,亦或在原畫面時間的前半週期時對像素施以目標 t壓位準的電壓,而在原晝面時間的後半週期插入一整個全 黑的畫面。這種「插黑」的做法主要是為了達到類似CRT顯 示的脈衝型(impulse-typed)的顯示效果。 1331319 【發明内容】 本發明提出一種新穎的提升畫面速率的顯示器加速方 法,以解決持續型(hold-typed)顯示器(像是液晶顯示器) 響應速度慢所·造成的問題。
本發明的主要目的與特徵是,將顯示器的晝面速垄提高 到p/q倍(p,q均為自然數且p>q),因此在原速率下掃瞄q 個畫面的時間裡’本方法騎瞎p個畫面。對於多出的(>q) 個畫面,本方法得以依據q個畫面中、 之别或目刖書面的資 料以-適當方式計算產生並插入適當的位置藉由這些過渡 畫面的插入以提升顯示器的動態顯示效果。 以加速驅動電壓的方式,在輸 月1J輸出畫面不同)時,不論 本發明並可進一步結合施 出每一「新」畫面(也就是和 其是否為過渡晝面,都對像素施以—較其目標轉位準為高
的驅動電壓;而如果輸出的是同—畫面時,則對像素施以一 和其目標電愿位準相同的驅動電麼。以使顯示器像素更快逼 近目標灰階值》 个知轉可結合插黑的方式,將兩相鄰的輸出晝 ^…“ ’固定用―全黑書面取代以 產生脈衝型顯示器的效果。或者進一步當遇到同一畫面共重 複三次時’將^個連續畫面連續施以其目標㈣位準的驅 動電壓’或是將兩個連續畫面中的第二個,施以_較目標電 屡位準為低的驅動電屡(如圖中所―e C0de),以將 9 其像素P1的灰階值平衡回其目標值。 本發明尚可結合背光模組的掃瞄方式合併實施。 茲配合所附圖示、實施例之詳細說明及申請專利範圍, 將上述及本發明之其他目的與優點詳述於後。然而,當可了 解所附圖示純係為解說本發明之精神而設,不當視為本發明 範疇之定義。有關本發明範疇之定義,請參照所附之申請專 利範圍。 【實施方式】 本發明所提出的方法適用於液晶顯示器(LCD)、電漿 (plasma )顯示器、以及有機發光顯示器(organic light emitting display, OLED )。以下為簡化說明,主要以LCD為例解釋本 發明的精神與運作原理。 本方法的主要特徵是將晝面速率提高.到p/q倍(p3 q均為 自然數且p>q )。因此在原60Hz的晝面速率下掃瞄q個晝面 的時間裡,本方法共掃瞄p個晝面。這段時間也就是原晝面 時間以及加速下的晝面時間的最小公倍數,以下用週期T表 示。第2a圖所示係1.2倍晝面速率、亦即p=6、q=5的實施 例。如圖所示,控制電路板收到的、60Hz晝面速率的輸入晝 面N、N+1、N+2等的時序圖是標示為Input frames,而控制 電路板輸出的、72(=60xl.2)Hz晝面速率的晝面時序圖是標示 為Output frames。在週期T的時間範圍裡(亦即圖中以兩條 垂直虛線劃分出來的範圍)’本方法所輸出的6個畫面要比同 一範圍T裡輸入的5個畫面多1 (=p-q:=6-5)個。本發明的重 點就在於如何產生與處理這些額外多出的畫面。 在本實施例裡,由於完整的畫面N的資料尚未完全收 到,所以本方法採取重複輸出前一個畫面Nq的資料.(圓中 所標示的repeat frame),之後則配合輸入的5個畫面依序輸 出,而形成如圖所示的情形。第北圖所示係18倍畫面速率、 亦即p=9、q=5的實施例。在週期τ的時間範圍净里(亦即圖中 以兩條垂直虛線劃分出來的範圍),本方法所輸出的9個畫面 要比同-範圍Τ裡輸人的5個畫面多4(=p_q=95^。在本 實施例裡,前-個週期Τ裡的最後—個輪人晝面只輸出 一次,而後續的畫面各自重複一次依岸 _ 厅褕出,而形成如圖所 示的情形。 如第圖所示,.插人額外晝面的方式是和晝面速率 加速的比例(P/q)有關,而且在—特定加速比例下,插入額 外晝面的方式也可能不只—種。為了進—步說明這種情形, 請參閱第圖。第以圖所示係!.5倍畫面速率、亦即p=3.、 朽的實施例。在週期T的時間範圍裡(亦即圖中以兩停垂 直虛線劃分出來的範圍)’本方法所收到的二個輪入書面是 卜朗,而同-範圍T裡本方法輪出的三個晝面可以是N、 叫、Ν,如圖中標示為⑷的時序圖所示的重複書面㈣ 1331319 • · 情形;或者可以是Ν·1、N、N+l,如圖中標示為(b)的時 序圖所示的重複畫面N-1的情形;或者是如圖中標示為(c) 的時序圖所示,將完整的畫面與收到的部分畫面N進行 運算而產生額外的畫面。在本實施例(c)的範圍1[裡,在其 輸出第一個晝面時,本方法已經有完整的N-1晝面的資料並 且同步在收取晝面N的資料,所以本方法得以將N-1畫面的
資料和同步收取的畫面N的資料作一適當運算後輸出,但是 由於輸出的晝面時間較短(是原畫面時間的q/p),也就是說 只會收到q/p原畫面的資料,所以產生的額外晝面有q/p的部 分是q/p的N]4面的資料和q/p的畫的資料的運算果, 而額外畫面剩下的(l-q/ρ)部分則是(1响)❹]畫面的 資料。在本實施例(C)中所採的運算方式是平均(^吨) (亦即每-像素在歧晝面的目標灰階值相加再除以2),所
以額外畫面㈣2/3料是2/3 & N_ i畫面的資料和2/3的畫 面N的資料的平均(在圖中標示為2/3州吻⑽-⑴,而額 外畫面後1/2 (1删部分則是後1/3的⑹畫面的資料(在 圖中標示為1/3 (N-1))。 請注意到,運算的方式不以平均為限,任何適當的運笞 均可實施。㈣運算方式產生額外畫面的好處是可以藉由這 樣「過渡」晝面的插人,就算沒有採用加逮電壓的方式,也 可以得到較為平滑、沒有停頓的動態影像顯示效果。 12 綜言之,本方法係將顯示器的晝面速率提高到p/q倍(p, q均為自然數且P>q)’而在原畫面時間與加速後的晝面時間 的最小公倍數的時間範圍丁裡,除了以p/q倍的畫面速率依 序輸出q個原晝面外,並在這q個原晝面的各個畫面前後的 適當位置,產生並插入至少一個過渡畫面,而所有插入的過 渡晝面的數目是(p_q)個。產生的過渡畫面可以是最近一次 完整收取的原畫面(以Fm i表示)以及目前正在收取的畫面 (以表示)的一適當運算結果(用/(Fm_i Fm)表示)β而前 述實施例的重複最近一次完整收取的原畫面,可以視為一種 運算的特例:
Fm) = FM-i 重新以第2a圖為例(p=6,q=5)’本方法有下列幾種輸出情形: /(Fn-i,Fn)5
Fn,Fn+i,Fn+2,Fn+3,Fn+4
Fn-u/CFn.^Fn), fn,
Fn+1,Fn+2,Fn+3
Fn-i, Fn /(FN) F,n+i), F N+Ij FN+2j FN+3 Fn-1, FN) FN+1,/(Fn+I,.FN+2), Fn+2j Fn+3 Fn-i, Fn, Fn+1, Fn+2>/(Fn+2, Fn+3)> Fn+3 Fn-i, Fn> Fn+], Fn+2, Fn+3,/(Fn+3, Fn+4)> .請注意到在一個位置裡插入的過渡晝面可以不只一個。 以p=5,q=2為例,以下是時間範圍T裡一種可能的輪出順序: •/HFn-i,FN),y*2(FN-i,Fn),Fn,/j(F>j,Fn+1),Fn+1 另外也請注意到,三個過渡畫面的演算法可以各自不同(所 以分用//、A、/i表示)。本方法並非動態的變換插入的位置、 Ϊ331319 泰t 或是運算的方式’而是在確定的p,q值下,在時間範圍丁的 總共q+l個可能插人位置(含前後與中間),採用較的一或 .多個插人位置、每-插人位置有固定過渡畫面數目、每一過 . 渡畫面有固定的演算法。將畫面速率提升為ρ/q倍的作法只 ‘ 要適當設置控制電路板裡的時脈產生電路即可,而插入過渡 畫面與計算過渡畫面的方法亦可由控制電路板裡㈣體所負 _ 責,這些都是相關領域裡具備適當電子電路技術能力的人士 可得而知之者。 本發明並可進-步結合施以加速驅動電壓。第3圖係以 第2b圖的提升到h8倍晝面速率的實施例為例施予加速驅動 電壓。如前所述,此實施例中,輸出畫面令的第二個畫面n、 第二個晝面N+1、第二個晝面N+2、第二個畫面㈣都是過 渡晝與、而且制的是重複的方式產[施加加速驅動電壓 φ 的方式和習知的作法並無不同,也是在輸出每-「新」晝面 (也就是和前一輸出畫面不同)時,不論其是否為過渡畫面, •都對像素施以-較其目標電壓位準為高的驅動·;而如果 出的疋同面時,則對像素施以一和其目標電壓位準相 . @的驅動電麼。如圖所示,假設像素Ρ1在畫面叫、Ν的目 瘭電壓位準如圖中標示〇riginaI c〇de與target⑶和所示者, 則本方法除產生如圖所示的輸出畫面順序外,在第一次輸出 畫面N時,對像素ρι施予較高的驅動電壓(標示為 14 1331319 overcharging code),而接下來在第二次輸出畫面N (也就是 以重複方式輸出的過渡晝面)時,恢復施予target code的驅 動電壓。請注意到,為了簡化起見,後續的晝面N+卜N+1、… 等畫面的驅動電壓(Vic)與像素P1灰階值(P1)的變化情 形沒有呈現出來。假設在晝面N與畫面N+1之間的過渡晝面 不是採重複方式(因此和晝面N不同)的話,則本方法也會 對此過渡晝面施予一適當的加速驅動電壓,在此需特別指明。 • 此外,本發明亦可结合插黑的方式以產生脈衝型顯示器 的效果。第4a圖所示係一提升到2.5 (p=5,q=2)倍晝面速率 並結合插黑的實施例。此實施例中,假設像素P1在晝面N-1、 N的目標電壓位準為圖中標示的original code,而在晝面N+1 的目標電壓位準為圖中標示的target code。另外,在時間範 圍T裡,在畫面N前有二個以重複方式產生的過渡晝面N-1, 而在晝面N+1前,也有一個以重複方式產生的過渡晝面N。 ® 第4a圖所示的是最簡單的插黑方式,也是和習知作法相同的 方式,就是將兩相鄰的輸出晝面之一,不論其是否為過渡晝 面,固定用一全黑晝面取代,所以如Vic的波形所示,像素 P1的驅動電壓在這些全黑晝面是關掉的。此一作法可以達到 脈衝型顯示器的效果,同時避免畫面的閃爍(flicker),但是 卻對顯示器的亮度會有影響。 第4b圖所示也是係一提升到2.5倍畫面速率但結合另外 15 1331319 二種插黑方式的二個實施例。這二個實施例是專門針對以重 複方式產生過渡晝面的情形,而且前述第4a圖的實施例完全 沒有利用到關於輸出晝面的資訊,而在第4b圖中,對輸出晝 面的資訊的瞭解被用來決定如何進行插黑。當以重複方式產 生過渡晝面,視晝面速率提升的比率,有可能會有連續二個 輸出畫面是相同的,也有可能如第4b圖所示的有連續三個相 同的輸出晝面(例如晝面N-1與畫面N+1)。基本上,第4b • 圖的兩個實施例還是將兩祖鄰的輸出晝面之一,固定用一全 黑畫面取代,但是在遇到同一畫面共重複三次時,第4b圖的 兩個實施例之一是將其兩個連續晝面連續施以其目標電壓位 準的驅動電壓。視插黑的發生情形,這兩個連續晝面可能是 同一晝面共重複三次中的前兩個(如第4b圖所示)、也可能 是後兩個。此一作法可以使得顯示器更為明亮,但是如圖中 像素P1的灰階值波形所示,像素P1的灰階值可以會因為連 ® 續兩個畫面施加目標電壓位準而超出目標灰階值太多。第4b 圖的兩個實施例的另外一個因此是將兩個連續晝面中的第二 * 個,施以一較目標電壓位準為低的驅動電壓(如圖中所示的 balance code ),以將其像素P1的灰階值平衡回其目標值。 如前所述,像素的明暗是由其本身的灰階值與其背光的 興明所決定的。因此,藉由適時的關閉像素背後的背光,可 以在如第3圖所示的在加速驅動像素逐漸逼近目標灰階值的 16 1331319 過程中,適時的關閉像素的背光,以避免動態影像在這些暫 態過程中所呈現的殘影。或是在第4a圖或第4b圖插黑時, 配合關閉背光以使得所插入的全黑畫面更「黑」、逼近脈衝型 顯示器的效果更好。本發明結合背光控制的方式除適用於第 la圖所示的以LED為光源的直照式(direct-lit)背光模組外, 也適用於Id圖所示的以冷陰極勞光管(cold cathode fluorescent lamp, CCFL )為光源的直照式背光模組。不論是 # 以LED或CCFL為光源,其特點是這些直照式的背光模組具 有複數個水平排列的光源(或是一列LED、或是一條燈管), 而每一列光源可以獨立的被控制明滅。目前習知的LED或 CCFL直照式背光模組都具有這樣的特性。請注意到,掃瞄線 的條數和光源的列數不一定一樣。 以第3圖所示第一個輸出晝面N為例,在這個輸出晝面 N的1/108秒的晝面時間裡,從第一條掃瞄線G1開始,由上 ® 而下的每一條掃瞄線依序被致能1/Hsync秒(請參見第lb 圖)。而在被致能期間,一條掃瞄線的所有像素都被施加超出 0 其目標電壓位準的加速電壓,然後在接下來的1/108秒到這 " 條掃瞄線再度致能前,這條掃瞄線的所有像素的灰階值逐步 •向其目標灰階值爬升。如果這條掃瞄線背後的背光是打開的 話,則這樣暫態的過程就會被顯示出來。反之,如果這條掃 瞄線背後的背光是關閉到1/108秒後這條掃瞄線再度被致能 17 1331319 « 時,再恢復正常的背光顯示,則像素灰階值暫態的過程就不 會顯示出來。因此在第一個輸出畫面n的U108秒的畫面時 間裡,背光的各列光源逐列被熄滅,然後到第二個輸出畫面 N的1/108秒的畫面時間裡,背光的各列光源又配合掃瞄線 的致能,逐列恢復點亮。 如前所述,本方法在結合加速驅動時’是在輸出每一「新」 晝面(也就是和前一輸出畫面不同)時’不論其是否為過渡 晝面,都對像素施以一較其目標電壓位準為高的驅動電壓; 而如果輸出的是同一畫面時,則對像素施以一和其目標電壓 位準相同的驅動電壓。而在結合對背光明暗的控制時’如果 有如第3圖所示的連續相同的輸出畫面時’則在對其中施予 加速驅動電壓的那個輸出畫面,在其畫面時間内逐列配合掃 瞄線的致能的將各列光源逐列熄滅。利用相同的原理’對於 第4a、4b圖裡插黑的畫面,也可以應用相同的關閉背光的方 式使其更「黑」。 本發明的畫面速率提升以及加速驅動方法可以實現在如 第5a圖所示的面板的控制電路板(control board)裡、分別 標示為 frame rate upgrade 以及 〇verdriving timing controller
是用來暫存晝面資訊的記憶空Μ。 圖中所示的Frame Memory 。對於背光的控制則可以實 18 1331319 .* . · 現在背光模組的驅動控制電路(driver control circuit)。換言 之,第5a圖所示的情形是本發明全部實施在面板這一部份。 第5b圖所示則是另一種情形,其中,本發明的晝面速率提升 以及加速驅動的部分是實現在虛線左邊屬於顯示器的電路部 ” 分,而本發明的背光控制的部分則實現在虛線右邊屬於面板 * 部分的背光模組的驅動控制電路。第5b圖的優點是,如果不 搭配對背光的控制的話,則許多面板廠商所提供的一般面板 Φ (虛線右邊的部分),都可以搭配本發明來使用。本發明還有 其他可能的實施方式,例如將晝面速率提升的部分實現在虛 線左邊屬於顯示器的電路部分,而本發明的以及加速驅動、 背光控制的部分則實現在虛線右邊屬於面板的電路。本發明 不以某一種特定的實施方式為限。 藉由以上較佳具體實施例之詳述,係希望能更加清楚描 述本創作之特徵與精神,而並非以上述所揭露的較佳具體實 ® 施例來對本創作之範疇加以限制。相反地,其目的是希望能 涵蓋各種改變及具相等性的安排於本創作所欲申請之專利範 « 圍的範疇内。 【圖式簡單說明】 第la圖所示係一習知的液晶顯示器面板的架構示意圖。 第lb圖所示係第la圖所示的習知的液晶顯示器的相關訊號 的波形時序圖。 19 1331319 ,* . * 第lc圖所示係習知的雙倍畫面速率方法其的輸入與輸出晝面 資料的時序對照圖。 第Id圖所示係另一習知的液晶顯示器面板的架構示意圖。 第2a〜2c圖所示係依據本發明不同實施例的輸入與輸出晝面 資料的時序對照圖。 第3圖所示係本發明結合施加加速驅動電壓的一實施例的相 關訊號的波形時序圖。 • 第4a〜4b圖所示係本發明結合插黑的不同實施例的相關訊號 的波形時序圖。 第5a〜5b圖所示係本發明實施環境的示意圖。 【主要元件符號說明】 20

Claims (1)

133.1319 , 一 • ’ ?y -/〇' °ι '* -·-. 十、申請專利範圍: 1. 一種提升畫面速率的顯示器加速方法,係實施於一顯示 器,該顯示器其有一面板與設置於該面板後的一背光模 • 組,該面板具有複數條水平的掃描線與複數條垂直的資 料線,一條資料.線與一條掃描線相交處定義了一像素, 該像素之明暗係藉由致能該資料線、經由該資料線施以 一驅動電壓、並點亮該背光模組而達成,該像素之一灰 階值,於該驅動電壓之作用下,具有逐漸逼近該驅動電 壓之一對應灰階值之一延遲特性,該加速方法至少包含 下列步驟: 接收具有一特定晝面速率的序列輸入晝面,以該特定晝 面速率的p/q倍(口,9均為自然數且卩>9)輸出序列輸 出晝面; 在輸出每一輸出晝面時,將兩相鄰的輸出畫面之一,用 φ 一全黑畫面取代,但是在遇到同一輸出晝面共重複三 次時,將其中兩個連續晝面的像素,先於第一個晝面 施以其目標電壓位準的驅動電壓,再於第二個晝面施 以一較目標電壓位準為低的適當驅動電壓; 其中,在輸入畫面的畫面時間與輸出畫面的晝面時間的 最小公倍數的時間範圍裡,除了該特定晝面速率的 p/q倍的畫面速率依序輸出q個輸入畫面外,並在這 q個輸入晝面的各個畫面前後與之間的q+Ι個位置, 21 133.1319 產生並插入至少一個過渡畫面,而所有插入的過渡畫. 面的數目是(p-q )個;每一該過渡晝面的内容,係 表近一次完整收取的輸入畫面以及目前正在收取的 輸入畫面的一適當運算結果。 2. 如申請專利範圍第丨項所述之加速方法,其中該適當運 算結果係重複最近一次完整收取的輸入畫面。
3. 如申請專利紐第〗項所述之加速方法,其㈣步驟進 一步包含下列步驟:
你衙母一輸出晝面時 .训叫直囬+问,對孩 輸出畫面的像素施以一較其目標電塵位準為高的驅動 Μ ;而如果和前—輸出晝面相同時,則對像素施以 —和其目標電壓位準相同的驅動電壓。 4.4請專利範圍第1項所述之加速方法,其中該步驟進 步包含下列步驟: 在輸出每—輸出畫科,將兩相鄰的輸出書面之 宕田—人m _ ~ 5 定用一全黑晝面取代 固 .如申請專利範_!項所述之加速方法, -步包含下列步驟: ”中該/驟進 在輪出每-輸出畫面時,將兩相鄰的輪出書面之一,用 u黑畫面取代,但是在遇到同-輪出書面共重複三 將其f物峨麵㈣其目料 22 133.1319 * . , · , · . 壓位準的驅動電壓。 6.如申請專利範圍第1項所述之加速方法,其中該顯示器 係下列三種顯示器之—:液晶顯示器、電漿顯示器、以 及有機發光顯示器。 7_如申請專利範圍第丨項所述之加速方法,其中該背光模 組係下列二者之一:以發光二極體為光源的直照式背光 模組;以及以冷陰極射線管為光源的直照式背光模組。 鲁 8.如申請專利範圍帛3項所述之加速方法,其中該背光模 組具有水平排列的複數個光源,該步驟進一步包含: 對於連續相同的輸出晝面時,則在對其中施予加速驅動 電壓的那個輸出晝面’在其晝面時間内逐列配合掃瞄 線的致能的將各列光源逐列熄滅。 9.如申請專利範圍第1項或第4項或第5項所述之加速方 φ 法’其中該背光模組具有水平排列的複數個光源,該步 .鄉進一步包含: 在輸出全黑晝面時,在其晝面時間内逐列配合掃瞄線的 • 致能的將各列光源逐列媳滅D 23
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