TWI453717B - 電濕潤顯示器及其驅動方法 - Google Patents
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Description
本揭露是有關於一種顯示器,且特別是有關於一種電濕潤(Electrowetting)顯示器及其驅動方法。
近幾年來,電濕潤顯示器(Electrowetting)因其低功率、高反應時間與高反射率之優勢,越來越受到各國際大廠之關注。電濕潤顯示器為一種簡單結構之顯示器。藉由是否對電濕潤顯示器的像素施加電場,電濕潤顯示器可以改變像素內部油墨的分布狀態,進而控制像素呈現亮態或暗態。當電場消失後,油墨只能依靠介面張力自然地回復至穩態。因此電場消失時,油墨反應時間相對緩慢,加上殘留於像素內部的若干電荷的影響,造成了電濕潤顯示器像素之灰階對比不佳。
本揭露實施例提出一種電濕潤顯示器的驅動方法,包括下述步驟。依據像素(pixel)的目標灰階,對應地決定該像素於圖框(Frame)中的總脈寬。使用驅動信號驅動該像素。其中,該驅動信號於該圖框中具有多個驅動脈衝,該些驅動脈衝的脈寬總和符合該總脈寬,且該些驅動脈衝於時間上彼此不相鄰接。
本揭露實施例提出一種電濕潤顯示器,包括電濕潤顯示單元以及控制單元。電濕潤顯示單元具有至少一像素。控制單元耦接至電濕潤顯示單元。控制單元依據目標灰階而對應地決定該像素於圖框中的總脈寬,以及使用驅動信號驅動該像素。其中,該驅動信號於該圖框中具有多個驅動脈衝,該些驅動脈衝的脈寬總和符合該總脈寬,且該些驅動脈衝於時間上彼此不相鄰接。
本揭露實施例提出一種電濕潤顯示器的驅動方法,包括下述步驟。依據像素的目標灰階,對應地決定該像素的驅動波形於圖框中的總面積。使用驅動信號驅動該像素。其中,該驅動信號於該圖框中具有多個驅動脈衝。於該驅動信號的波形圖中,該些驅動脈衝的面積總和符合該總面積,且該些驅動脈衝於時間上彼此不相鄰接。
本揭露實施例提出一種電濕潤顯示器,包括電濕潤顯示單元以及控制單元。電濕潤顯示單元具有至少一像素。控制單元耦接至該電濕潤顯示單元。控制單元依據目標灰階而對應地決定該像素的驅動波形於圖框中的總面積,以及使用驅動信號驅動該像素。其中,該驅動信號於該圖框中具有多個驅動脈衝。於該驅動信號的波形圖中,該些驅動脈衝的面積總和符合該總面積,且該些驅動脈衝於時間上彼此不相鄰接。
為讓本揭露之上述特徵和優點能更明顯易懂,下文特舉實施例,並配合所附圖式作詳細說明如下。
本揭露提供一種電濕潤(Electrowetting)顯示器及其驅動方法,在不增加驅動時間的情形下,以用分散式數位灰階驅動方式驅動電濕潤顯示單元的像素,以便減少電荷在絕緣層上的累積,有效提升像素的灰階顯示對比。
圖1A與圖1B說明電濕潤(Electrowetting)顯示器中像素(pixel) 100的剖面示意圖。電濕潤顯示器中像素100的結構如圖1A所示,依序為玻璃基板110、下板電極120、絕緣層(insulator layer) 130、疏水層(hydrophobic layer)140、油墨150、水160與上板電極170。未施加電場時,油墨150佈滿絕緣層130表面(疏水層140),如圖1A所示。油墨150可以吸收入射光而使像素100呈現暗態。當施加電壓於上板電極170與下板電極120時,上板電極170與下板電極120之間的電場將使油墨150收縮,如圖1B所示,此時玻璃基板110可以反射(或透射)入射光,進而使像素100呈現亮態。當電場消失後,油墨150只能依靠介面張力自然地回復至穩態(從圖1B所示狀態回復至圖1A所示狀態)。
圖2是依照本揭露實施例說明一種電濕潤顯示器200的功能方塊示意圖。電濕潤顯示器200包括控制單元210以及電濕潤顯示單元220。電濕潤顯示單元220具有至少一像素,例如圖1A與圖1B所示像素100。控制單元210耦接至電濕潤顯示單元220,以便使用驅動信號DS驅動像素100和其他像素。控制單元210依據目標灰階而對應地決定電濕潤顯示單元220中像素100於圖框(frame)中的總驅動能量。接下來,控制單元210將所述總驅動能量分散至一個圖框中的多個驅動期間,其中這些驅動期間於時間上彼此不相鄰接。
本實施例並不限定將所述總驅動能量分散至一個圖框中多個驅動期間的手段。例如,控制單元210可以依據目標灰階而對應地決定像素100於圖框中的總脈寬,以及配置多個驅動脈衝至所述驅動信號DS的一個圖框中,其中在同一個圖框中的這些驅動脈衝的脈寬(pulse width)總和符合該總脈寬,且這些驅動脈衝於時間上彼此不相鄰接。此實現手段將於稍後舉例詳述之。
又例如,控制單元210可以依據像素100的目標灰階,對應地決定像素100的驅動信號DS的驅動波形於一個圖框中的總面積。控制單元210可以使用驅動信號DS驅動像素100,其中驅動信號DS於該圖框中具有多個驅動脈衝。於驅動信號DS的波形圖中,在同一個圖框中的這些驅動脈衝的面積總和符合該總面積,且這些驅動脈衝於時間上彼此不相鄰接。此實現手段將於稍後舉例詳述之。
圖3是依照本揭露實施例說明圖1A所示像素100的驅動信號DS波形以及平均反射率(average reflectance)之關係示意圖。圖3分為三部份。圖3的上部繪示控制單元210依據像素100的目標灰階所對應決定的連續式驅動波形304。圖3的下部繪示像素100的平均反射率。除了不施加電壓給像素100的暗態外,本實施例定義了8個灰階G1~G8。若像素100的目標灰階是G1,則控制單元210對應地決定像素100的總脈寬是一個圖框FRM的1/8。連續式驅動波形304繪示了將總脈寬分為兩個連續的正脈衝與負脈衝,其中正脈衝與負脈衝的脈寬都是一個圖框FRM的1/16。以此類推,若像素100的目標灰階是G2,則控制單元210對應地決定像素100的總脈寬是一個圖框FRM的2/8。若像素100的目標灰階是G3,則控制單元210對應地決定像素100的總脈寬是一個圖框FRM的3/8。若像素100的目標灰階是G8,則控制單元210對應地決定像素100的總脈寬是一個圖框FRM的8/8。
藉由調整驅動波形占空比(duty cycle),控制單元210可以使像素100呈現不同的平均反射率,進而能夠呈現不同的灰階感受。理想上,不同灰階G1~G8的連續式驅動波形304應該會使像素100呈現出如曲線301般有一定對比的平均反射率。然而實際上,若控制單元210以連續式驅動波形304驅動像素100,則不同灰階G1~G8的連續式驅動波形304應該會使像素100呈現出如曲線302般對比較低的平均反射率。因電濕潤顯示器結構對於電場十分敏感,電場消失時油墨150回復至圖1A所示穩態的反應時間卻相對緩慢,加上若干電荷殘留於絕緣層130的影響,使得反射率下降速度較上升速度慢。如此不對稱之上升時間與下降時間造成造成電濕潤顯示器之灰階對比不易控制。很明顯,相較於曲線301,曲線302所呈現灰階的對比是較差的。
圖3的中部繪示控制單元210依據像素100的目標灰階所對應決定的分散式(distributed)驅動波形303。於本實施例中,控制單元210依據目標灰階而對應地決定像素100於圖框FRM中的總驅動能量,然後將所述總驅動能量分散至圖框FRM中的多個驅動期間。例如,控制單元210依據目標灰階G1而對應地決定像素100於圖框FRM中的總脈寬是一個圖框FRM的1/8。接下來,請參照圖3中部的分散式驅動波形303,控制單元210將總脈寬分為正脈衝與負脈衝,且上述正脈衝與負脈衝於時間上彼此不相鄰接。上述正脈衝與負脈衝的脈寬總和符合該目標灰階的總脈寬(即一個圖框FRM的1/8)。
本實施例所揭露的分散式驅動波形303係將連續式驅動波形304在相同的驅動時間(圖框FRM)內拆解為多個部份,利用分散能量的方式減少電荷於絕緣層130上的累積,以相同的驅動時間的條件下增加電濕潤顯示器之灰階對比。因應電濕潤顯示器之結構特性,分散式驅動波形303能夠分散油墨150收縮的時間,以及分散電荷於絕緣層130上的累積時間,以減少電荷在絕緣層103上的累積量。因此,不同灰階G1~G8的分散式驅動波形303會使像素100呈現出如曲線301所示的平均反射率。分散式驅動波形303可以有效提升像素100的灰階顯示對比。
圖4是依照本揭露實施例說明圖1A所示像素100的驅動信號DS波形與反射率和平均反射率之關係示意圖。圖4分為三部分,上部份繪示了控制單元210依據像素100的目標灰階所對應決定的連續式驅動波形404與分散式驅動波形403。圖4中部分繪示了像素100的反射率,其中反射曲線405對應至連續式驅動波形404,反射曲線406對應至分散式驅動波形403。圖4下部分繪示了像素100的平均反射率,其中曲線402對應至反射曲線405,曲線407對應至反射曲線406。
以目標灰階是G3時為例,像素100接收連續式驅動波形404,並產生相對應的反射曲線405,此反射曲線405產生像素亮度的效果同等於曲線402。值得注意的是,由於連續式驅動波形404中的正脈衝與負脈衝為連續的,因此所產生的反射曲線405波峰較為集中。並且,由於反射曲線405的波峰較為集中,使得反射曲線405的反射率被累加而進入像素跳墨區401。當像素100的反射率進入像素跳墨區時,表示油墨150的收縮超過一臨界值,使得油墨150會漏至電潤濕顯示單元220中鄰近像素100的其他像素,進而影響電潤濕顯示單元220的顯示品質。以下稱上述油墨150漏至其他像素的情況為”像素跳墨”。
另一方面,本實施例的分散式驅動波形403會在像素100產生相對應的反射曲線406,此反射曲線406產生像素亮度的效果同等於曲線407。值得注意的是,本揭露是將連續式驅動波形404的能量分散到多個驅動脈衝(如分散式驅動波形403),且這些驅動脈衝在時間上不相鄰接。由於分散式驅動波形403中正脈衝與負脈衝於時間上彼此不鄰接,因此所產生的反射曲線406波峰也不鄰接,使得反射曲線406並不會進入像素跳墨區401。因此,相較於曲線402,曲線407除了可以使像素100有較好的灰階對比,還可以避免像素100產生像素跳墨的情況。
以下更以實施例說明本揭露中控制單元210產生驅動信號DS的各步驟。上述連續式驅動波形的能量可以用脈寬或者是驅動波形的面積來表示,詳細說明如下。
圖5A是依照本揭露實施例說明控制單元根據總脈寬產生驅動脈衝的示意圖。圖5A分為兩部份,上部份說明控制單元210依據像素100的目標灰階所對應決定的總脈寬。圖5A下部分繪示控制單元210依據像素100的目標灰階所對應決定的驅動波形,在本實施例中控制單元210以圖5A下部分的驅動波形作為驅動信號DS的一部分來驅動像素100。圖5B是依照本揭露實施例說明電濕潤顯示器200的驅動方法流程圖。
在步驟S520中,以目標灰階是G1時為例,控制單元210依據目標灰階G1而對應地決定像素100於圖框FRM中驅動脈衝501的總脈寬501w,總脈寬501w是一個圖框FRM的1/8。此處驅動脈衝501為一種連續式驅動波形。
在步驟S540中,同樣以目標像素是G1時為例,控制單元210使用驅動信號DS來驅動像素100,其中驅動訊號DS於圖框FRM中具有多個驅動脈衝,這些驅動脈衝的脈寬總和符合總脈衝501w,且這些驅動脈衝於時間上彼此不相鄰接。詳細的說,控制單元210根據總脈寬501w來產生驅動脈衝504、以及驅動脈衝505,且驅動脈衝504與驅動脈衝505於時間上彼此不相鄰接。其中,驅動脈衝504與驅動脈衝505皆是子波形,也就是說,驅動脈衝501是被分散為多個不相鄰接子波形,藉此分散驅動脈衝501的能量。換句話說,此處驅動脈衝504與驅動脈衝505所組成的波形為一種分散式的驅動波形。其中脈寬504w與電壓擺幅504h對應至驅動脈衝504,脈寬505w與電壓擺幅505h對應至驅動脈衝505。
值得注意的是,脈寬504w與脈寬505w的總和符合總脈寬501w,且脈寬504w與脈寬505w並不相同。在圖5A所示實施例中,脈寬505w比脈寬504w較大。也就是說,於時間順序上驅動脈衝的脈寬會逐漸增加。然而,本揭露的實現方式不限於此。例如,在其他實施例中,脈寬505w小於脈寬504w,且脈寬504w與脈寬505w的總和符合總脈寬501w。而電壓擺幅504h與電壓擺幅505h的大小相同。由於一驅動脈衝的能量為脈寬與電壓擺幅的乘積(也等同於驅動脈衝的面積),而驅動脈衝504與驅動脈衝505的電壓擺幅又相同,因此脈寬504w與505w分別代表著驅動脈衝504與驅動脈衝505的能量。因此,控制單元210是將驅動脈衝501的能量(以總脈寬501w表示)分散至區動脈衝504與驅動脈衝505上(其脈寬總和等於總脈寬501w)。也就是說,控制單元201把一個連續式驅動波形(如驅動脈衝501)分解成多個不相鄰接子波形(如驅動脈衝504與驅動脈衝505),以產生一分散式驅動波形。並根據上述理由,分散式驅動波形使得像素100的灰階對比較佳,且可避免像素跳墨的現象。
控制單元210用來驅動像素100的驅動信號DS便包括了驅動脈衝504與驅動脈衝505,藉以使像素100達到目標灰階G1。
請繼續參考圖5A,以灰階G2為例,控制單元210依據像素100的目標灰階G2,對應的決定像素100於圖框FRM中的總脈寬502w,總脈寬502w佔圖框FRM的2/8。控制單元210根據總脈寬502w產生驅動脈衝506與驅動脈衝507,且驅動脈衝506與驅動脈衝507於時間上彼此不相鄰接。其中驅動脈衝506的脈寬506w加上驅動脈衝507的脈寬507w會符合總脈寬502w。在圖5A所示實施例中,脈寬507w比脈寬506w較大。然而,本揭露的實現方式不限於此。例如,在其他實施例中,脈寬507w小於脈寬506w,且脈寬506w與脈寬507w的總和符合總脈寬501w。另一方面,電壓擺幅506h與電壓擺幅507h的大小相同。控制單元210用來驅動像素100的驅動信號DS便包括了驅動脈衝506與驅動脈衝507,藉以使像素100達到目標灰階G2。
圖5A中的所有驅動脈衝(501~503)中皆只包含正脈衝,但本揭露中驅動脈衝也可包含負脈衝。以下以實施例說明驅動脈衝包含正脈衝與負脈衝的情形。
圖6是依照本揭露實施例說明控制單元根據總脈寬產生驅動脈衝的示意圖。圖6分為兩部份,上部份說明控制單元210依據像素100的目標灰階所對應決定的總脈寬。圖6下部分繪示控制單元210依據像素100的目標灰階所對應決定的驅動波形,在本實施例中控制單元210以圖6下部分的驅動波形作為驅動信號DS來驅動像素100。
在步驟S520中,以目標灰階是G3時為例,控制單元210依據目標灰階G3而對應地決定像素100於圖框FRM中驅動脈衝601的總脈寬601w,總脈寬601w佔圖框FRM的3/8。值得注意的是,由於驅動脈衝601中包含正脈衝與負脈衝,因此總脈寬601w所代表的寬度包含正脈衝與負脈衝的寬度。另一方面,驅動脈衝601中的正脈衝與負脈衝於時間上彼此相鄰接,因此驅動脈衝601屬於一種連續式驅動波形。
在步驟S540中,同樣以目標灰階是G3時為例,控制單元210使用驅動信號DS來驅動像素100,其中驅動訊號DS於圖框FRM中具有多個驅動脈衝,這些驅動脈衝的脈寬總和符合總脈衝601w,且這些驅動脈衝於時間上彼此不相鄰接。詳細的來說,控制單元210根據總脈寬601w產生正驅動脈衝602、負驅動脈衝603、以及正驅動脈衝604,並且正驅動脈衝602、負驅動脈衝603、以及正驅動脈衝604彼此並不相鄰接。其中,脈寬602w與電壓擺幅602h對應至正驅動脈衝602;脈寬603w與電壓擺幅603h對應至負驅動脈衝603;脈寬604w與電壓擺幅604h對應至正驅動脈衝604。
值得注意的是,脈寬602w、脈寬603w、以及脈寬604w的總合符合總脈寬601w。另一方面,電壓擺幅602h、電壓擺幅603h、以及電壓擺幅604h彼此相同。由於一個驅動脈衝的能量等效於脈寬乘上電壓擺幅,在電壓擺幅相同的情況下,脈寬的大小等效於驅動脈衝能量的大小。也就是說,脈寬602w、脈寬603w、以及脈寬604w分別代表正驅動脈衝602、負驅動脈衝603、以及正驅動脈衝604的能量。也就是說,控制單元210是將驅動脈衝601(連續式驅動波形)的能量分散給正驅動脈衝602、負驅動脈衝603、以及正驅動脈衝604上,藉此產生分散式驅動波形。
另外值得注意的是,控制單元210所產生的驅動脈衝(602~604)中至少包含一正驅動脈衝(602與604),也至少包含一負驅動脈衝(603)。而屬於正脈衝的驅動脈衝數量與屬於負脈衝的驅動脈衝數量並不相同。
請繼續參考圖6,以目標灰階是G4時為例,控制單元210依據目標灰階G4而對應地決定像素100於圖框FRM中驅動脈衝605的總脈寬605w,總脈寬605w為圖框FRM的4/8。控制單元210根據總脈寬605w產生包含多個驅動脈衝的分散式驅動波形606。分散式驅動波形606中驅動脈衝的脈寬特性與電壓擺幅特性與目標灰階是G3時所產生的驅動脈衝相同,在此並不贅述。值得一提的是,分散式驅動波形606中至少包含一正驅動脈衝(3個)與至少一負驅動脈衝(1個),且屬於正脈衝的驅動脈衝數量與屬於負脈衝的驅動脈衝數量不相同。
根據以上所述,控制單元210是根據像素100的目標灰階來決定像素100於圖框中的總脈寬。值得注意的是,驅動脈衝所佔的面積為脈寬乘上電壓擺幅,因此在電壓擺幅相同的情況下脈寬的大小也正比於面積的大小。所以,以上的實施例中,控制單元210也可以根據目標像素來決定像素100的總面積,並根據總面積來產生多個驅動脈衝。然而,本揭露並不侷限於電壓擺幅相同的情況,以下以實施例說明電壓擺幅不相同時,控制單元210利用總面積來產生驅動脈衝的步驟。
圖7A是依照本揭露實施例說明控制單元根據總面積產生驅動脈衝的示意圖。圖7A分為三部份,上部份說明控制單元210依據像素100的目標灰階所對應決定的總面積;中部份說明控制單元210依據像素100的目標灰階所對應決定的驅動波形;下部份說明控制單元210依據像素100的目標灰階所對應決定的另一驅動波形。控制單元210根據圖7A中部分或下部份的驅動波形產生驅動信號DS來驅動像素100。圖7B是依照本揭露實施例說明說明電濕潤顯示器200的驅動方法流程圖。
在步驟S702中,以目標灰階是G1時為例,控制單元210依據目標灰階G1而對應地決定像素100的驅動波形於圖框FRM的驅動脈衝701的總面積。值得注意的是,由於驅動脈衝的面積等效於驅動脈衝的能量,所以驅動脈衝701的總面積所代表的能量為驅動像素100至灰階G1所需的能量。
在步驟S704中,同樣以目標像素是G1為例,控制單元210使用驅動信號DS驅動像素100,其中驅動信號DS於圖框FRM中具有多個驅動脈衝,屬於驅動信號DS的波形圖中驅動脈衝的面積總和符合驅動脈衝701的總面積,且這些驅動脈衝於時間上彼此不相鄰接。詳細的說,在圖7A中部份,控制單元210根據驅動脈衝701的總面積產生驅動脈衝710與驅動脈衝720,其中驅動脈衝710的面積加上驅動脈衝720的面積等於驅動脈衝701的總面積,並且驅動脈衝710與驅動脈衝720於時間上彼此不相鄰接。特別的是,驅動脈衝710與驅動脈衝720也是連續波形,也就是說,控制單元701將驅動像素100至灰階G1所需的能量以驅動脈衝701(連續式驅動波形)的總面積表示,並把驅動像素100至灰階G1所需的能量分配至多個不相鄰接子波形的驅動脈衝(710、720)上,藉此產生分散式驅動波形。控制訊號DS中便包含了驅動脈衝710與驅動脈衝720,使像素100被驅動至目標灰階G1。
圖8是說明圖7A所示驅動脈衝710的放大示意圖。驅動脈衝710包含了子期間711、子期間712、以及子期間713。並且,子期間711、子期間712、以及子期間713的電壓互不相同。因此,控制單元210不僅依照驅動脈衝701的總面積產生多個驅動脈衝(710與720),每個脈衝中更具有多個子期間(711~713)。而驅動脈衝720中也包含多個子期間,其特性與驅動脈衝710中的子期間相同,在此並不贅述。因此,即使驅動脈衝710是一個連續波形,但由於其中包含了多個子期間,使得驅動脈衝710的能量可以被分散。
在圖7A下部份,控制單元210根據驅動脈衝701的總面積產生驅動脈衝730與驅動脈衝740,其中驅動脈衝730的面積加上驅動脈衝740的面積等於驅動脈衝701的總面積,並且驅動脈衝730與驅動脈衝740於時間上彼此不相鄰接。值得注意的是,驅動脈衝730與驅動脈衝740中的子期間在時間上並不相鄰接。
根據以上所述,控制單元210依據像素100的目標灰階,對應的決定像素100於圖框FRM的總脈寬或總面積。並根據總脈寬或總面積在一圖框FRM中產生多個驅動脈衝。也就是說,控制單元210依照一連續式驅動波形的總脈寬或總面積(脈寬與面積皆可代表此連續式驅動波形的能量),將此連續式驅動波形分解成多個驅動脈衝(形成一分散式驅動波形),控制單元210使用分散式的驅動波形來驅動像素100。
另一方面,一圖框FRM中的多個驅動脈衝對應至一目標像素。然而,驅動信號DS中可包含多個圖框FRM,本揭露更在圖框FRM前加入一重置框,以下以實施例詳細說明之。
圖9是依照本揭露實施例說明驅動信號的示意圖。根據上述內容,控制單元210在每一圖框FRM中產生多個驅動脈衝(分散式驅動波形)。除此之外,控制單元210更在一圖框FRM前產生一重置框902,驅動信號DS在重置框902中具有一交流擾動電壓901。也就是說,重置框902、重置框903中分別包含有交流擾動電壓901、交流擾動電壓904。值得一提的是,重置框中的交流擾動電壓901可以將像素100驅動至亮態,接著控制單元210再使用本揭露提出的分散式驅動波形將像素100驅動至一目標灰階。電潤濕顯示單元220中的每個像素也採用上述驅動方式,控制單元210先將電潤顯示單元220中的所有像素使用交流擾動電壓先驅動至亮態,然後再各自驅動至對應的目標灰階。如此一來,可以提升電潤顯示單元220的顯示均勻度,克服因為製程關係使每個像素顯示不均勻的問題。
綜上所述,本揭露所提出的電濕潤顯示器以及電濕潤顯示器的驅動方法,由於控制單元根據目標像素產生多個時間上不相鄰接的驅動脈衝來驅動像素,使得像素的對比度較佳,也避免像素跳墨的情況。另一方面,本揭露在圖框前加入交流擾動電壓,使得電潤濕顯示器中各像素的顯示亮度較均勻。
雖然本揭露已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本揭露,任何所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本揭露之精神和範圍內,當可作些許之更動與潤飾,故本揭露之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。
100...像素
110...玻璃基板
120...下板電極
130...絕緣層
140...疏水層
150...油墨
160...水
170...上板電極
200...電濕潤顯示器
210...控制單元
220...電濕潤顯示單元
DS...驅動信號
301、302、402、407...曲線
303、403...分散式驅動波形
304、404...連續式驅動波形
FRM...圖框
G1~G8...灰階
401...像素跳墨區
405、406...反射曲線
S520、S540、S702、S704...驅動方法的步驟
501~507、601、605、701、720、730、740...驅動脈衝
501w、502w、503w、601w、605w...總脈寬
504w~507w、602w~604w‧‧‧脈寬
504h~507h、602h~604h‧‧‧電壓擺幅
602、604‧‧‧正驅動脈衝
603‧‧‧負驅動脈衝
606‧‧‧分散式驅動波形
711~713‧‧‧子期間
901、904‧‧‧交流擾動電壓
902、903‧‧‧重置框
圖1A是說明電濕潤(Electrowetting)顯示器中像素(pixel) 100的剖面示意圖。
圖1B是說明電濕潤顯示器中像素100的剖面示意圖。
圖2是依照本揭露實施例說明一種電濕潤顯示器200的功能方塊示意圖。
圖3是依照本揭露實施例說明圖1A所示像素100的驅動信號DS波形以及平均反射率(average reflectance)之關係示意圖。
圖4是依照本揭露實施例說明圖1A所示像素100的驅動信號DS波形與反射率和平均反射率之關係示意圖。
圖5A是依照本揭露實施例說明控制單元根據總脈寬產生驅動脈衝的示意圖。
圖5B是依照本揭露實施例說明電濕潤顯示器200的驅動方法流程圖。
圖6是依照本揭露實施例說明控制單元根據總脈寬產生驅動脈衝的示意圖。
圖7A是依照本揭露實施例說明控制單元根據總面積產生驅動脈衝的示意圖。
圖7B是依照本揭露實施例說明電濕潤顯示器200的驅動方法流程圖。
圖8是說明圖7A所示驅動脈衝710的放大示意圖。
圖9是依照本揭露實施例說明驅動信號的示意圖。
210...控制單元
220...電濕潤顯示單元
Claims (24)
- 一種電濕潤顯示器的驅動方法,包括:依據一像素的一目標灰階,對應地決定該像素於一圖框中的一總脈寬;以及使用一驅動信號驅動該像素,其中該驅動信號於該圖框中具有多個驅動脈衝,該些驅動脈衝的一脈寬總和符合該總脈寬,且該些驅動脈衝於時間上彼此不相鄰接。
- 如申請專利範圍第1項所述電濕潤顯示器的驅動方法,其中該些驅動脈衝的電壓擺幅彼此相同,以及該些驅動脈衝中至少具有一正驅動脈衝與一負驅動脈衝。
- 如申請專利範圍第2項所述電濕潤顯示器的驅動方法,其中該些驅動脈衝中屬於正脈衝的驅動脈衝數量與屬於負脈衝的驅動脈衝數量不相同。
- 如申請專利範圍第1項所述電濕潤顯示器的驅動方法,其中該些驅動脈衝的電壓擺幅彼此相同,以及該些驅動脈衝的脈寬彼此不相同。
- 如申請專利範圍第1項所述電濕潤顯示器的驅動方法,其中於該圖框前具有一重置框,該驅動信號於該重置框中具有一交流擾動電壓。
- 一種電濕潤顯示器,包括:一電濕潤顯示單元,具有至少一像素;以及一控制單元,耦接至該電濕潤顯示單元,該控制單元依據一目標灰階而對應地決定該像素於一圖框中的一總脈寬,以及使用一驅動信號驅動該像素,其中該驅動信號於 該圖框中具有多個驅動脈衝,該些驅動脈衝的脈寬總和符合該總脈寬,且該些驅動脈衝於時間上彼此不相鄰接。
- 如申請專利範圍第6項所述之電濕潤顯示器,其中該些驅動脈衝的電壓擺幅彼此相同,以及該些驅動脈衝中至少具有一正驅動脈衝與一負驅動脈衝。
- 如申請專利範圍第7項所述之電濕潤顯示器,其中該些驅動脈衝中屬於正脈衝的驅動脈衝數量與於負脈衝的驅動脈衝數量不相同。
- 如申請專利範圍第6項所述之電濕潤顯示器,其中該些驅動脈衝的電壓擺幅彼此相同,以及該些驅動脈衝的脈寬彼此不相同。
- 如申請專利範圍第6項所述之電濕潤顯示器,其中於該圖框前具有一重置框,該驅動信號於該重置框中具有一交流擾動電壓。
- 一種電濕潤顯示器的驅動方法,包括:依據一像素的一目標灰階,對應地決定該像素的驅動波形於一圖框中的一總面積;以及使用一驅動信號驅動該像素,其中該驅動信號於該圖框中具有多個驅動脈衝,屬於該驅動信號的波形圖中該些驅動脈衝的一面積總和符合該總面積,且該些驅動脈衝於時間上彼此不相鄰接。
- 如申請專利範圍第11項所述電濕潤顯示器的驅動方法,其中該些驅動脈衝的電壓擺幅彼此相同,以及該些驅動脈衝中至少具有一正驅動脈衝與一負驅動脈衝。
- 如申請專利範圍第12項所述電濕潤顯示器的驅動方法,其中該些驅動脈衝中屬於正脈衝的驅動脈衝數量與於負脈衝的驅動脈衝數量不相同。
- 如申請專利範圍第11項所述電濕潤顯示器的驅動方法,其中該些驅動脈衝的電壓擺幅彼此相同,以及該些驅動脈衝的脈寬彼此不相同。
- 如申請專利範圍第11項所述電濕潤顯示器的驅動方法,其中於該圖框前具有一重置框,該驅動信號於該重置框中具有一交流擾動電壓。
- 如申請專利範圍第11項所述電濕潤顯示器的驅動方法,其中該些驅動脈衝中任一脈衝具有多個子期間,而該脈衝於該些子期間的電壓互不相同。
- 如申請專利範圍第11項所述電濕潤顯示器的驅動方法,其中該些驅動脈衝的電壓擺幅彼此不相同。
- 一種電濕潤顯示器,包括:一電濕潤顯示單元,具有至少一像素;以及一控制單元,耦接至該電濕潤顯示單元,該控制單元依據一目標灰階而對應地決定該像素的驅動波形於一圖框中的一總面積,以及使用一驅動信號驅動該像素,其中該驅動信號於該圖框中具有多個驅動脈衝,於該驅動信號的波形圖中該些驅動脈衝的面積總和符合該總面積,且該些驅動脈衝於時間上彼此不相鄰接。
- 如申請專利範圍第18項所述之電濕潤顯示器,其中該些驅動脈衝的電壓擺幅彼此相同,以及該些驅動脈衝中至少具有一正驅動脈衝與一負驅動脈衝。
- 如申請專利範圍第19項所述之電濕潤顯示器,其中該些驅動脈衝中屬於正脈衝的驅動脈衝數量與於負脈衝的驅動脈衝數量不相同。
- 如申請專利範圍第18項所述之電濕潤顯示器,其中該些驅動脈衝的電壓擺幅彼此相同,以及該些驅動脈衝的脈寬彼此不相同。
- 如申請專利範圍第18項所述之電濕潤顯示器,其中於該圖框前具有一重置框,該驅動信號於該重置框中具有一交流擾動電壓。
- 如申請專利範圍第18項所述之電濕潤顯示器,其中該些驅動脈衝中任一脈衝具有多個子期間,而該脈衝於該些子期間的電壓互不相同。
- 如申請專利範圍第18項所述之電濕潤顯示器,其中該些驅動脈衝的電壓擺幅彼此不相同。
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