TWI415097B - 液晶顯示裝置及其驅動方法 - Google Patents

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Description

液晶顯示裝置及其驅動方法
本發明涉及一種液晶顯示裝置,係適於根據影像之每個分割區域的亮度來控制背光單元之發光強度,以及該液晶顯示裝置的驅動方法。
隨著資訊社會的成長,已經廣泛地發展能夠顯示資訊的顯示裝置。這些顯示裝置包括液晶顯示(LCD)裝置、有機電激發光顯示裝置、電漿顯示裝置及場效發射顯示裝置。在上述顯示裝置中,LCD裝置的優點在於輕和小並可以提供低功耗驅動和全彩色移動影像。因此,LCD裝置已經廣泛地應用於行動電話、導航系統、可攜式電腦及電視等等。
第1圖為顯示現有技術中LCD裝置的示意圖。參考第1圖,LCD裝置包括一定時控制器1、一閘驅動器2、一資料驅動器3、一液晶面板4、一背光控制器5、一背光驅動器6和一背光單元7。
定時控制器1自外界一起接收資料信號與如垂直同步信號、水平同步信號、資料致能信號及其他信號等的控制信號。從垂直和水平同步信號以及資料致能信號中,該定時控制器1擷取用以驅動閘驅動器2的第一控制信號和用以驅動資料驅動器3的第二控制信號。另外,該定時控制器1產生用於驅動背光單元7的背光控制信號。
第一控制信號使閘驅動器2將掃描信號供應於液晶面板4。第二控制信號使資料驅動器3將資料信號轉換為類比資料電壓並將該轉換的類比資料電壓供應於液晶面板4。
背光控制器5根據背光控制信號產生背光驅動信號並將背光驅動信號供應於背光驅動器6。背光驅動器6提供在背光驅動信號中擷取的驅動電壓給背光單元7。背光單元7射出符合驅動電壓的光線到液晶面板4上。
該液晶面板4基於兩個基板之間插入之液晶的折射率顯示影像。更具體地,該液晶面板4隨著類比資料電壓改變液晶的折射率並允許從背光單元7穿過透射的光透射量根據液晶的折射率調節,藉以顯示影像。
以此方式,現有技術中的LCD裝置允許均勻亮度的光照射到液晶面板的整個表面上,無論影像是否具有必須明亮或變暗顯示的區域。因此,液晶面板上的影像在特定區域內無法更亮或更暗的顯示。結果,現有技術中的LCD裝置降低了對比度而且惡化了影像的可視辨別。
因此,本發明的導引出一種LCD裝置,大致上排除了由於現有技術的侷限和不足導致的一個或多個問題。
本發明的目的是提供一LCD裝置,其適於施加符合影像中每個視覺區域之亮度的發光強度,以及其驅動方法。
對於本發明額外的優點和特點將在隨後的描述中闡明,以及部分內容將從描述中顯而易見,或者可以透過實施本發明瞭解到。本發明的目的和其他優點將通過特別在描述中指出的結構和在此的權利要求以及所附附圖說明實現和獲得。
根據本發明的一個方面,一LCD裝置包括:一液晶面板,具有被排列成一矩陣的複數個像素;一背光控制器,為了強度相互不同的光線,產生至少兩個脈波寬度調變(PWM)信號,該等光線供應於從顯示在該液晶面板上的一圖框影像中分割出來的至少兩個視覺區域;一背光單元,包括至少兩個被定義相對於視覺區域的區塊;以及一背光驅動器,提供背光單元的區塊至少兩個對應於該等PWM信號的驅動信號。
根據本發明的另一方面,LCD裝置的驅動方法應用於LCD裝置,該LCD裝置包括具有排列成一矩陣之複數個像素的一液晶面板以及具有至少兩個區塊的一背光單元。該LCD裝置驅動方法包括:將顯示在液晶面板上的一圖框影像分割為至少兩個相對於區塊的區域;根據每個分割區域的平均亮度值產生調光位址;依據提供給每個分割區域之調光曲線,為每個分割區域產生相對於該所產生的調光位址之調光信號;以及為分割區域產生每個均對應於調光信號的PWM信號,並將PWM信號供應於背光單元的區塊。
本發明的其他系統,方法,特點和優點對於本領域的技術人員而言通過瞭解下面圖式和詳細說明之後變的顯而易見。意指所有這些額外的系統、方法、特點和優點都包括在這個說明書中,包括在發明範圍內,以及得到下面圖式的保護。這部分內容不作為對權利要求的限制。本發明其他方面和有線在下文中將結合實施例進行討論,可以理解地是,前面概述和後面詳細描述都具實例性和解釋性,並意圖對本發明實施例提供進一步的解釋說明。
現在更加詳細地描述本發明實施例,並參考圖式。對於熟悉本領域的技術人員而言,本說明書中描述地實施例提供說明本發明精神的例子。因此,這些實施例可以具有不同的形式,並不侷限於在此描述地這些實施例形式。又,裝置的尺寸和厚度為了圖式中標明而放大處理。圖式和說明書中使用的相同的附圖標記代表相同或相似的部分。
第2圖為顯示本發明第一實施例中LCD裝置的示意方塊圖。第3圖為顯示第2圖中影像分析儀的詳細方塊圖。參考第2圖,該LCD裝置10包括一定時控制器12、一閘驅動器14、一資料驅動器16、一液晶面板18、一背光控制器20、一背光驅動器30和一背光單元32。
液晶面板18包括上下基板以及插於基板之間的液晶。
下基板包括互相交叉排列的複數個閘線和複數個資料線。交叉的閘線和資料線將下基板定義為單元像素,這些像素排列成一矩陣狀。每個單元像素包括一薄膜電晶體和一像素電極。該薄膜電晶體配置於該閘線和該資料線交叉處。該像素電極與該薄膜電晶體連接。
上基板包括相對於各個像素的紅、綠和藍顏色濾波片以及在顏色濾波片之間設置的一黑色矩陣。又,上基板可以進一步包括配置於顏色濾波片和黑色矩陣上的公共電極。這種具有公共電極的上基板應用於TN(扭曲相列)模式的液晶面板。或者,在液晶面板18為平面切換模式的情況下,該公共電極可以設置於下基板上。
因此,液晶面板18具有複數個以矩陣形式排列地顏色像素。這些液晶面板18上之顏色像素響應各個紅、綠和藍色資料電壓,因此可以顯示一圖框影像。
定時控制器12從外部視頻源,例如電腦的視頻卡或資訊終端機接收一圖框單元影像。定時控制器12還從視頻卡接收用以控制影像顯示的一垂直同步信號、一水平同步信號,一資料致能信號及其他信號。定時控制器12從垂直和水平同步信號和資料致能信號中提取驅動該閘驅動器14的第一控制信號和驅動該資料驅動器16的第二控制信號。第一控制信號可以包括一閘開始脈衝GSP、一閘位移時脈GSC,以及一閘輸出致能信號GOE。第二控制信號還可以包括一源開始脈衝SSP、一源位移時脈SSC和一源輸出致能信號SOE。
閘驅動器14響應該第一控制信號並依序將掃描信號供應於液晶面板18上的閘線。如此,各個閘線上之像素的薄膜電晶體相繼地按線開啟。
資料驅動器16響應第二控制信號並藉由線路將影像所需的像素資料轉換為類比資料電壓。將該所轉換的類比資料線電壓施加於位在供應該掃描信號之閘線上的像素。連同該施加於每個像素的類比資料電壓與公共電極上的公共電壓一起可以改變液晶的折射率。
背光控制器20從定時控制器12接收圖框單元的影像資料、該垂直和水平同步信號及該資料致能信號。該背光控制器20包括一影像分析儀22、一調光控制器24和一記憶體26。
影像分析儀22可以包括一影像分割器34和平均值計算器36,如第3圖所示。影像分割器34使用垂直和水平同步信號、資料時脈和資料致能信號並將一圖框影像分割為複數個區域資料。複數個分割後的區域資料可以分別相對於背光單元32的複數區塊。換句話說,所分割之資料數量可以視該背光單元32內所包括之區塊的數量而定。
如果該背光單元32包括m×n個區塊,如第4圖所示,則一圖框中的影像資料還可以分割為m×n個區域資料。這裡,“m”為區塊數量或在水平方向內的區域資料數量以及“n”為另一個區塊數量或另一個在垂直方向內的區域資料數量。
例如,假設一圖框包括1920×1080個像素並分割為在水平方向內的20個區域和在垂直方向內的9個區域,而且1920個在水平方向內的像素資料可通過兩個埠供應於該液晶面板18。然後每個分割區域資料包括在垂直方向內120(即,1080/9)的像素資料和在水平方向內96(即,1920/20)的像素資料。因此,180個分割區域資料中的每一個都可以包括“120×96=11520”個像素資料。本發明第一實施例中的LCD裝置將限制為所有的分割區域資料都包括相同數量的像素資料進行描述。
背光單元32所包括的複數個區塊可以配置為如第5圖或第6圖所示。
背光單元32,如第5圖所示,包括複數個區塊,每個區塊都具有複數個發光二極體27。同一區塊所包含的發光二極體27響應同一個驅動電壓,因此發出同一亮度的光。不同區塊內的發光二極體27藉由不同的驅動電壓驅動來驅動,因而發出相互不同亮度的光線。因此,每個區塊可以發出最佳亮度的光線。每個區塊內的發光二極體可以封裝為一體(圖中未示)。在此情況下,背光單元可以包括排列於各個區塊內的發光二極體封裝。
另一方面,背光單元32所包含的複數個區塊每個皆包括:將光線導向其前方向(即,垂直其上表面的方向)的導光板28;以及將發光二極體29裝載於被置於平行導光板28一側的封裝(圖中末示)上,如第6圖所示。該等發光二極體29可以為側面發射型。換句話說,發光二極體29可以在側方發光。因此,從位於該封裝上的發光二極體29可以射出光線至導光板28,並可以藉由導光板28前進至前方向(即,垂直導光板28上表面的方向)。
參考第3圖,影像分割器34將一圖框影像資料分割為複數個於在背光單元32內之複數個區塊的區域資料。結果,影像分割器34可以使用該等垂直和水平同步信號和該等資料致能信號。如上所述,每個分割區域資料可以包括11520個像素資料。
平均計算器36計算複數個包含於每個分割區域資料之像素資料的平均亮度,每個像素資料的亮度值可為一數位信號。
因此,每個區域資料的平均亮度值可以包括相對多的位元。因而,為了便於計算,平均計算器36從平均亮度值中去除固定較低位元。舉例而言,本發明實施例中的LCD裝置限制固定較低位元為較低的13位元。
如果一個分割區域內包括的像素資料數量為96×120,則平均亮度值可以最大為“255灰階×96×122=2937600”的灰階,其對應於“01 0111 0010 0111 0100 0000”之22位元的二進位資料。當較低13位元從22位元去除的時候,平均亮度值可以變為灰階“010111001=185”。換句話說,每個分割區域資料的平均亮度值可以在“0”到“185”級(即,灰階等級)的範圍內。這種具有“0”到“185”級範圍的平均亮度值可以提供為調光位址。
在此方式下,平均計算器36計算每個區域資料的平均亮度值並從平均亮度值中去除固定較低位元。該平均計算器36輸出作為調光地址的位元去除平均亮度值。
記憶體26以表格的形式儲存調光曲線,該調光曲線中的調光位址和調光信號作為輸入值和輸出值。實際上,可以相對於表格中的0-185級的調光位址來儲存186調光信號。這些調光信號可以是每個皆具有用於優化每個區域資料之平均亮度值的灰階等級的亮度信號。這種調光信號可以是數位信號。
調光控制器24讀出記憶體26中的調光信號,這些調光信號係藉由影像分析儀22的調光位址指出。又,該調光控制器24產生具有對應各個調光信號之工作比的脈衝寬度調變(PWM)信號。將在該調光控制器24內所產生的PWM信號供應於背光驅動器30。
背光驅動器30產生對應各個來自該調光控制器24之PWM信號的驅動信號並將驅動信號供應於各個區塊。驅動信號可以是隨PWM信號的工作比變化的電壓或電流信號。
背光單元32的每個區塊中所包括的發光二極體27或29射出強度與從背光驅動器30被供應之驅動信號相對應的光線。
如所述,在平均計算器36產生複數個分割區域資料的調光位址,從調光控制器24輸出對應於各個調光位址之調光信號的PWM信號,以及在背光驅動器30內提供對應於該等PWM信號的驅動信號。在背光單元32的區塊內,射出具有對應每個驅動信號強度的光線。
換句話說,本發明第一實施例中的LCD裝置使背光單元32的區塊能夠射出強度不同的光,因而在液晶面板18的區域上顯示出最佳亮度影像。因此,該LCD裝置可以更亮地顯示需要較亮顯示的影像區域,可以較暗地顯示需要較暗顯示的影像區域。結果,LCD裝置可以提高對比度,並可以進而提高影像的視覺分辨。
本發明第一實施例中的LCD裝置已被描述為假設所有在一圖框內之分割區域包括相同數量之像素的情況下。然而,某尺寸的液晶面板無法將一圖框分割為都具有相同數量之像素的區域。尤其,任意分割區域數量使一些區域在像素數量上很可能不同於剩餘區域。
例如,假設有一1920×1080像素的圖框分割為垂直方向9個區域和水平方向18個區域,即,9×18=182區域,並且水平方向(即,一個線的像素)內的1920個像素通過兩個埠供應於液晶面板。在此情況下,每個分割區域的水平方向內都具有1080/9=120個像素和垂直方向內具有1920/18=106.666個像素。因此,在水平方向內的18個分割區域不能具有相同的像素。因此,在水平方向內的18個分割區域中,6個分割區域中的每一個都具有106個在水平方向內的像素,而12個分割區域每一個都可以具有107個水平方向內的像素。
如上述所分割的182個區域,係如第7圖所示。在第7圖中,一圖框分割為具有107×120像素的第一區域A和具有106×120個像素的第二區域B。換句話說,每個第一區域A皆可以包括12840個像素,每個第二區域B也皆可包括12820個像素。
如此,當計算每個第一區域A的區域資料平均亮度值並從計算出的平均亮度值中去除13較低位元的時候,產生具有0-399級範圍之每個第一區域的調光位址。同樣地,當計算每個第二區域B之第二區域資料的另一個平均亮度值並從計算出的平均亮度值中去除13較低位元的時候,可以產生具有0-395級範圍之每個第二區域的另一個調光位址。
另外,對第一區域A調光的第一調光曲線和對第二分割區域B調光的第二調光曲線可以參考第8A圖和第8B圖說明。參考第8A圖,第一分割區域A的調光信號可以在灰階等級範圍0-255內,該調光信號之灰階等級隨著以第一調光曲線方式設定0-399等級的調光位址組而變化。第二區域B的調光信號也可以在灰階等級範圍0-255內,該調光信號之灰階等級隨著以第二調光曲線方式設定0-395等級的調光位址組而變化。如第8A圖和第8B圖所示,第二區域B的第二調光曲線不會定義成相對於396-399等級之調光位址。因此,相對於第一調光曲線之每一等級的灰階等級可設定為不同於相對於第二調光曲線之每一等級的灰階等級。
如果第一調光曲線公共地供應於不同尺寸的第一和第二區域A和B中,則可以優化第一區域A的調光信號,而無法優化第二區域B的調光信號,因為第一調光曲線在相對調光位址的灰階等級中不同於第二調光曲線。由此,在第二區域B中可能導致亮度錯位現象。
相反地,當第二調光曲線公共地應用於第一和第二區域A和B中的時候,則優化第二區域B的調光信號。其間,第一區域A的調光信號無法在396至399的調光位址間隔中產生,該間隔不與灰階等級相對。在第一區域A中會導致發光強度無效,因為相對第一區域A的背光單元32的塊無法驅動。
為了解決這些問題,下面提出本發明第二實施例的LCD裝置。
第9圖為本發明第二實施例中LCD裝置40的示意方塊圖。在第二實施例的LCD裝置40中,一定時控制器12、一閘驅動器14、一資料驅動器16、一液晶面板18以及一背光單元32具有與第一實施例中相同的作用和參考數值。因此,第二實施例的LCD裝置40中所包含的這些元件所用的符號說明與第一實施例中LCD裝置10中的元件一致,將省略詳細說明。
第二實施例中的LCD裝置40將執行第一和第二區域的調光,第一和第二區域被定義於一圖框中且具有不同數量的像素。實際上,LCD裝置40將一圖框在水平方向分割為每個皆具有107個像素的12個第一區域A及每個皆具有106個像素的6個第二區域B,但不侷限於此。換句話說,第二實施例中的LCD裝置在垂直方向內可以將一圖框分割為具有不同像素數量的第一和第二區域A和B。另外,第二實施例的LCD裝置為了便於說明將一圖框分割為第一和第二區域A和B,其可允許一圖框進一步包括每個都具有與第一和第二區域不同像素數量的第三區域C。
第二實施例中的LCD裝置40包括連接於該定時控制器12和該背光驅動器30之間的一背光控制器50。該背光控制器50包括一影像分析儀52、一調光控制器54以及第一和第二記憶體56和58。
該影像分析儀52包括一區域分割器和一平均值計算器(圖中未顯示)。這些元件,例如影像分割器及平均值計算器具有與第一實施例的LCD裝置10中所包括的相應元件相同的功能。因此,將省略對上述元件的詳細描述。
影像分析儀52將一圖框影像資料分割為複數個第一區域A之第一區域資料和複數個第二區域B之第二區域資料。每個第一區域資料A可以包括107×120個像素資料,並且每個第二區域資料B可以包括106×120個像素資料。
影像分析儀52計算每個第一區域資料A的平均亮度值,並藉由從計算所得的平均亮度值中去除固定較低常數位元,例如13較低位元,來產生第一調光位址。又,影像分析儀52計算用於每個第二區域資料B的另一個平均亮度值,並藉由從另一個平均亮度值中去除固定較低常數位元,例如13較低位元,來產生第二調光位址。將產生於該影像分析儀52的第一調光地址和第二調光地址應用於該調光控制器54。
第一記憶體56以表格形式儲存具有用於第一區域A之第一調光信號的第一調光曲線。第一調光曲線係使用“0”至“399”等級的第一調光位址作為輸入值,及使用“0”至“255”的灰階等級範圍的第一調光信號作為相對第一調光位址之輸出值的方式來設定。
相同地,第二記憶體58以表格形式儲存具有第二區域B之第二調光信號的第二調光曲線。該第二調光曲線係使用“0”至“395”等級的第二調光位址作為輸入值,及使用“0”至“255”的灰階等級範圍作為相對第二調光地址之輸出值的方式來設定。
調光控制器54從第一記憶體56的儲存位置讀取第一區域A的第一調光信號,該儲存位置藉由從影像分析儀52接收的第一調光位址來指定。該調光控制器54產生對應於各個第一調光信號的第一PWM信號。又,該調光控制器54從第二記憶體58的儲存位置再擷取第二區域B的第二調光信號,該等第二記憶體58的儲存位置藉由從影像分析儀52中接收的第二調光位址來分配。調光控制器54產生對應各個第二調光信號的第二PWM信號。
背光驅動器30供應每一個都對應來自調光控制器54之第一PWM信號的第一驅動信號於背光單元32的第一區塊內。又,背光驅動器30為背光單元32的第二區塊供應每個都對應來自調光控制器54之第二PWM信號第二驅動信號。第一區塊可以個別相對於藉由影像分析儀52分割出的複數個第一區域資料A。相同地,第二區塊可以個別相對於藉由影像分析儀52分割出的複數個第二區域資料B。
背光單元32之第一區塊對應於第一驅動信號射出第一亮度的第一光線。背光單元32之第二區塊也對應於第二驅動信號射出第二亮度的第二光線。第一亮度等級不同於第二亮度。又,背光單元32之第一區塊射出的第一光線彼此具有不同的亮度,背光單元32之第二區塊射出的第二光線彼此具有不同的亮度。
以此方式,第二實施例中的LCD裝置儲存適於像素數量不同的第一區域A和第二區域B的第一和第二調光曲線。又,LCD裝置基於第一調光曲線進行第一區域A的調光,基於第二調光曲線進行第二區域B的調光。因此,LCD裝置可以防止發光強度錯位和發光強度度無效現象。
儘管第二實施例中的LCD裝置應用在將區域分割為垂直方向內具有相同像素數量而水平方向具有不同像素數量的情況下,亦可應用在將區域分割為水平方向具有相同像素數量而垂直方向具有不同像素數量的情況。
進而,區域可以分割為在垂直和水平方向內都具有不同像素數量。例如,一圖框可以分割為四種尺寸區域,即,第一至第四A至D,每一個都與其他區域的像素數量不同,如第10圖所示。第一區域A中的每一個都包括107×154個像素,第二區域B106×154個像素,第三區域C107×155個像素以及第四區域D106×155個像素。
第11圖為本發明第三實施例中LCD裝置60的方塊示意圖。第三實施例的LCD裝置60所包含的一定時控制器12、一閘驅動器14、一資料驅動器16、一液晶面板18及一背光單元32與在第一實施例之LCD裝置中的它們具有相同作用。因此,第三實施例中包括在LCD裝置60的這些元件所用的符號說明與第一實施例中LCD裝置10中的元件一致,將省略詳細說明。
LCD裝置60將對由一圖框內分割出來且彼此具有不同的像素數量的第一至第四區域A至D進行調光。即使為了便於說明,將第三實施例之LCD裝置60中的一圖框分割為第一至第四A至D,但還可以將一圖框分割為具有不同於第一至第四區域A至D之像素數量的第五和第六區域。
LCD裝置60包括在定時控制器12和背光驅動器30之間的背光控制器70。該背光控制器70包括一影像分析儀72、一調光控制器74和第一至第四記憶體82、84、86和88。
影像分析儀72包括一區域分割器和一平均計算器(圖中未顯示)。這些元件,例如影像分割器、平均計算器,與第一實施例之LCD裝置10中的它們具有相同的功能。因此,將省略對上述元件的詳細描述。
影像分析儀72將一圖框影像資料分割為第一至第四區域A至D的複數個區域資料。每個第一區域A的區域資料可以包括107×154個像素資料,每個第二區域B的區域資料可以包括106×154個像素資料,每個第三區域C的區域資料可以包括107×154個像素資料,以及每個第四區域D的第四區域資料可以包括106×154個像素資料。
影像分析儀72計算每個第一區域A之第一區域資料的平均亮度值,並藉由從計算所得的平均亮度值中去除固定較低位元,例如13較低位元,而產生第一調光位址。又,影像分析儀72也計算每個第二區域B之第二區域資料的平均亮度值,並藉由從另一個平均亮度值中去除固定較低位元,例如13較低位元,而產生第二調光位址。影像分析儀72進一步計算每個第三區域C之第三區域資料的平均亮度值,並藉由從另一個平均亮度值中去除固定較低位元,例如13較低位元,而產生第三調光位址,另外,影像分析儀72計算每個第四區域D之第四區域資料的平均亮度值,並藉由從另一個平均亮度值中去除固定較低位元,例如13較低位元,而產生第四調光位址。
第一記憶體82以表格的形式儲存具有第一區域A之第一調光信號的第一調光曲線。第二記憶體84以表格的形式儲存具有第二區域B之第二調光信號的第二調光曲線。第三記憶體86以表格的形式儲存具有第三區域C之第三調光信號的第三調光曲線。第四記憶體88以表格的形式儲存具有第四區域D之第四調光信號的第四調光曲線。
第一至第四調光曲線的調光位址在級數上彼此不同。實際上,第一調光曲線之輸入值的第一調光位址可以具有300級,第二調光曲線之輸入值的第二調光位址可以具有250級,第三調光曲線之輸入值的第三調光位址可以具有330級,而第四調光曲線之輸入值的第四調光位址可以具有270級。
另一方面,第一至第四調光曲線的調光信號可能具有相同的0至255的灰階等級範圍。
第一調光曲線可以用將“0”至“399”級之第一調光位址作為輸入值及將“0”至“255”之灰階等級範圍的第一調光信號作為相對第一調光位址的輸出值的方式來配置。該第二調光曲線可以用將“0”至“250”級的之第二調光位址作為輸入值及將“0”至“255”之灰階等級範圍的第二調光信號作為相對第二調光地址的輸出值的方式來配置。另外,第三調光曲線可以用將“0”至“330”級之第三調光位址作為輸入值及將“0”至“255”之灰階等級範圍的第三調光信號作為相對第三調光位址的輸出值的方式來配置。進而,第四調光曲線可以用將“0”至“399”級之第四調光位址作為輸入值及將“0”至“255”之灰階等級範圍的第四調光信號作為相對第四調光位址的輸出值的方式來配置。
調光控制器74從第一記憶體82之儲存位置讀取相對於第一調光位址之第一區域A的第一調光信號,該等儲存位置從影像分析儀72被供應。調光控制器74產生對應各個第一調光信號的第一PWM信號。調光控制器74也從第二記憶體84之儲存位置讀取相對於第二調光位址之第二區域B的第二調光信號,該等儲存位置從影像分析儀72被供應。調光控制器74產生對應各個第二調光信號的第二PWM信號。另外,調光控制器74也從第三記憶體86的儲存位置讀取相對於第三調光位址之第三區域C的第三調光信號,該等儲存位置從影像分析儀72被供應。調光控制器74產生對應各個第三調光信號的第三PWM信號。再者,調光控制器74也從第四記憶體88的儲存位置讀取相對於第四調光位址之第四區域D的第四調光信號,該等儲存位置從影像分析儀72中被供應。調光控制器74產生對應各個第四調光信號的第四PWM信號。
背光驅動器30將每一個皆對應來自調光控制器74之第一PWM信號的第一驅動信號供應於背光單元32的第一區塊內。背光驅動器30也提供每個對應來自調光控制器74之第二PWM信號的第二驅動信號給背光單元32之第二區塊。另外,背光驅動器30將每一個皆對應來自調光控制器74之第三PWM信號的第三驅動信號供應於背光單元32的第三區塊內。進而,背光驅動器30也提供每個皆對應來自調光控制器74之第四PWM信號的第四驅動信號給背光單元32的第四區塊。第一區塊可相對於藉由影像分析儀52分割出的複數個第一區域資料A。第二區塊可相對於藉由影像分析儀52分割出的複數個第二區域資料B。第三區塊可相對於藉由影像分析儀52分割出的複數個第三區域資料C以及第四區塊可相對於藉由影像分析儀52分割出的複數個第四區域資料D。背光單元32的區塊排列結構通過第4圖至第6圖將容易瞭解。
背光單元32的第一區塊對應第一驅動信號射出第一亮度的第一光線。背光單元32的第二區塊對應第二驅動信號設出第二亮度的第二光線。另外,背光單元32的第三區塊對應第三驅動信號射出第三亮度的第三光線。再者,背光單元32的第四區塊對應第四驅動信號射出第四亮度的第四光線。第一至第四光線的亮度彼此不同。除此之外,背光單元32之第一區塊射出的第一光線彼此可具有不同的亮度,背光單元32之第二區塊射出的第二光線彼此可具有不同的亮度,背光單元32之第三區塊射出的第三光線彼此可具有不同的亮度,背光單元32之第四區塊射出的第四光線彼此可具有不同的亮度。
以此方式,第三實施例中的LCD裝置儲存適於不同像素數量的第一至第四區域A至D的第一至第四調光曲線。又,LCD裝置基於第一調光曲線來對第一區域A調光,基於第二調光曲線來對第二區域B調光,基於第三調光曲線來對第三區域C調光以及基於第四調光曲線來對第四區域D調光。因此,LCD裝置可以防止發光強度錯位和發光強度無效現象。
如上所述,本發明實施例中的LCD裝置提供彼此不同亮度的光線給在液晶面板上分割的區域,藉以優化對應於每個分割區域亮度。又,本發明實施例中的LCD裝置儲存適於不同像素數量之區域的調光曲線,並基於所對應的調光曲線對每個區域進行調光。因此,LCD裝置可以防止亮度錯位和亮度無效現象。
本發明可以在不脫離自身特點的情況下具體為若干形式,可以理解地是上所述者僅為用以解釋本發明之較佳實施例,並非企圖據以對本發明作任何形式上之限制,是以,凡有在相同之發明精神下所作有關本發明之任何修飾或變更,皆仍應包括在本發明意圖保護之範疇。
1、12...定時控制器
2、14...閘驅動器
3、16...資料驅動器
4、18...液晶面板
5、20、50、70...背光控制器
6、30...背光驅動器
7、32...背光單元
10、40、60...LCD裝置
22、52、72...影像分析儀
24、54、74...調光控制器
26、56、58、82、84、86、88...記憶體
27、29...發光二極體
28...導光板
34...影像分割器
36...平均計算器
第1圖為顯示現有技術中LCD裝置的示意圖;
第2圖為顯示本發明第一實施例中LCD裝置的示意方塊圖;
第3圖為顯示第2圖中影像分析儀的詳細方塊圖;
第4圖為顯示第2圖中背光單元內所包括的區塊排列結構;
第5圖為解釋第4圖所示區塊的實施例圖示;
第6圖為解釋第4圖所示區塊的另一個實施例圖示;
第7圖為顯示第2圖中影像分析儀分割影像為視覺區域的排列結構的圖示;
第8A圖為顯示第7圖中第一視覺區域的第一調光曲線圖示;
第8B圖為顯示第7圖中第二視覺區域的第一調光曲線圖示;
第9圖為本發明第二實施例中LCD裝置的示意方塊圖;
第10圖為顯示利用第9圖中的影像分析儀分割影像為在水平和垂直方向內具有不同像素數量的視覺區域的排列結構;以及
第11圖為本發明第三實施例中LCD裝置的方塊示意圖。
10...LCD裝置
12...定時控制器
14...閘驅動器
16...資料驅動器
18...液晶面板
20...背光控制器
22...影像分析儀
24...調光控制器
26...記憶體
30...背光驅動器
32...背光單元

Claims (14)

  1. 一種液晶顯示裝置,包含:一液晶面板,具有被排列成一矩陣的複數個像素;一背光控制器,為了強度相互不同的光線,產生至少兩個脈波寬度調變(PWM)信號,該等光線供應於從顯示在該液晶面板上的一圖框影像中分割出來的至少兩個視覺區域;一背光單元,包括至少兩個被定義相對於該等視覺區域的區塊;以及一背光驅動器,提供該背光單元的該等區塊至少兩個對應於該等PWM信號的驅動信號,其中,該背光控制器包括:一影像分析儀,藉由該背光單元定義的區塊數量來將一圖框的影像分割為該等分割區域,並根據該等分割區域的平均亮度值產生調光位址;一調光控制器,擷取每個均相對於該等調光位址的調光信號並產生每個均對應於該等所擷取的調光信號的PWM信號;以及至少一個記憶體,每個記憶體均儲存至少一個調光曲線,用於至少兩個分割區域,該等調光曲線配置有該等調光位址及相對於該等調光位址的該等調光信號,其中根據至少兩個分割區域,該等調光位址在數量上彼此不同。
  2. 依據申請專利範圍第1項所述的液晶顯示裝置,其中該等調光位址的數量隨著該分割區域包括更多的像素而增加。
  3. 依據申請專利範圍第1項所述的液晶顯示裝置,其中該調光信號為位於0至255灰階等級範圍內的一亮度信號。
  4. 依據申請專利範圍第1項所述的液晶顯示裝置,其中提供該等調光曲線作為該等分割區域的數量。
  5. 依據申請專利範圍第1項所述的液晶顯示裝置,其中該等分割區域包括至少兩個在液晶面板之水平方向內彼此具有不同像素數目的區域。
  6. 依據申請專利範圍第1項所述的液晶顯示裝置,其中該等分割區域包括至少兩個在液晶面板之垂直方向內彼此具有不同像素數目的區域。
  7. 依據申請專利範圍第1項所述的液晶顯示裝置,其中該等分割區域包括至少四個在液晶面板之水平和垂直方向內相互具有不同像素數目的區域。
  8. 依據申請專利範圍第1項所述的液晶顯示裝置,其中該等區塊的每個都包括複數個發光二極體。
  9. 依據申請專利範圍第1項所述的液晶顯示裝置,其中該等區塊的每個都包括一導光板和複數個設置於該導光板一側的發光二極體。
  10. 依據申請專利範圍第1項所述的液晶顯示裝置,其中該等分割區域的數量視該背光單元的區塊數量而定。
  11. 一種驅動液晶顯示裝置的方法,該液晶顯示裝置包括排列成一矩陣的複數個像素之一液晶面板以及具有至少兩個區塊的一背光單元,該驅動液晶顯示裝置的方法包括:將顯示在該液晶面板上的一圖框影像分割為至少兩個 相對於該等區塊的區域;根據該等分割區域的複數個平均亮度值產生複數個調光位址;依據提供給每個該等分割區域之調光曲線,為每個該等分割區域產生相對於每個該等調光位址之一調光信號;以及為該等分割區域產生每個均對應於該等調光信號的PWM信號,並將該等PWM信號供應於該背光單元的該等區塊,其中在該等分割區域中,該等調光位址在數量上彼此不同。
  12. 依據申請專利範圍第11項所述的方法,其中該等分割區域相對於該背光單元上所定義的該等區塊。
  13. 依據申請專利範圍第11項所述的方法,其中該等調光曲線之每個均被設定為使用該等調光位址和信號作為輸入和輸出值。
  14. 依據申請專利範圍第11項所述的方法,其中該等相對於該等分割區域之該背光單元的區塊發射出互相具有不同亮度的光線。
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