TWI789005B - 具有動態背光調整機制的顯示控制電路及其背光控制方法 - Google Patents
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Abstract
一種具有動態背光調整機制的背光控制方法,應用於顯示控制電路。背光控制方法包含:獲得前一顯示畫面之畫面更新時間長度;在當下顯示畫面起始時,控制背光模組在背光開啟時間輸出頻閃背光;在實際畫面顯示時間到達畫面更新時間長度且下一顯示畫面尚未起始時,控制背光模組輸出恆亮背光直到下一顯示畫面起始;以及在實際畫面顯示時間尚未到達畫面更新時間長度且下一顯示畫面已起始時,控制背光模組在到達畫面更新時間長度後輸出恆亮背光直到再下一顯示畫面起始。
Description
本發明是關於顯示技術,尤其是關於一種具有動態背光調整機制的顯示控制電路及其背光控制方法。
在現今的液晶螢幕(LCD monitor)上,由於一般的畫面更新方式屬於暫留型顯示(hold-type display),當有畫面中有物體在移動時,會因為肉眼追蹤速度與螢幕更新速度不對等而造成動態模糊。
要解決動態模糊,在液晶螢幕的作法是使用頻閃背光(strobe backlight),即透過背光模組瞬間開啟及關閉來達到畫面遮黑,減少肉眼觀察到的模糊現象。但當在可變更新率(variable refresh rate;VRR)的應用下,由於會遭遇顯示畫面的時間動態改變的情況,背光模組將難以維持整體畫面亮度的恆定而產生閃爍現象。
鑑於先前技術的問題,本發明之一目的在於提供一種具有動態背光調整機制的顯示控制電路及其背光控制方法,以改善先前技術。
本發明包含一種具有動態背光調整機制的背光控制方法,應用於顯示控制電路,顯示控制電路配置以自影像來源接收影像訊號並據以產生
複數顯示畫面至顯示面板進行顯示以及產生背光控制訊號至背光模組進行開關,背光控制方法包含:由顯示控制電路獲得前一顯示畫面之畫面更新時間長度;由顯示控制電路在當下顯示畫面起始時,控制背光模組在背光開啟時間輸出具有預設亮度之頻閃背光;由顯示控制電路判斷當下顯示畫面之實際畫面顯示時間是否到達畫面更新時間長度以及下一顯示畫面是否起始;由顯示控制電路在實際畫面顯示時間到達畫面更新時間長度且下一顯示畫面尚未起始時,控制背光模組輸出具有補償亮度之恆亮背光以維持預設亮度直到下一顯示畫面起始;以及由顯示控制電路在實際畫面顯示時間尚未到達畫面更新時間長度且下一顯示畫面已起始時,控制背光模組在到達畫面更新時間長度後輸出具有補償亮度之恆亮背光以維持預設亮度直到再下一顯示畫面起始。
本發明另包含一種具有動態背光調整機制的顯示控制電路,電性耦接於顯示面板以及背光模組。顯示控制電路配置以:自影像來源接收影像訊號並據以產生複數顯示畫面至顯示面板進行顯示以及產生背光控制訊號至背光模組進行開關:獲得前一顯示畫面之畫面更新時間長度;在當下顯示畫面起始時,控制背光模組在背光開啟時間輸出具有預設亮度之頻閃背光;判斷當下顯示畫面之實際畫面顯示時間是否到達畫面更新時間長度以及下一顯示畫面是否起始;在實際畫面顯示時間到達畫面更新時間長度且下一顯示畫面尚未起始時,控制背光模組輸出具有補償亮度之恆亮背光以維持預設亮度直到下一顯示畫面起始;以及在實際畫面顯示時間尚未到達畫面更新時間長度且下一顯示畫面已起始時,控制背光模組在到達畫面更新時間長度後輸出具有補償亮度之恆亮背光以維持預設亮度直到再下一顯示畫面起始。
有關本案的特徵、實作與功效,茲配合圖式作較佳實施例詳細說明如下。
100:顯示裝置
110:顯示控制電路
120:顯示面板
130:背光模組
300:實際輸出波形
500:背光控制方法
S510~S585:步驟
AB:補償亮度
BI1~BI5:背光時間起始點
BL1~BL5:開啟時間長度
BS:背光控制訊號
DB:預設亮度
FD:顯示畫面
FR1~FR5:顯示畫面
HS:影像來源
IL1~IL5:起始時間長度
IS:影像訊號
IN1:第一區間
IN2:第二區間
RL1~RL5:畫面更新時間長度
TB1~TB5:背光開啟時間
TI1~TI5:更新時間起始點
TP1~TP5:畫面更新時間
〔圖1〕顯示本發明之一實施例中,一種顯示裝置的方塊圖;〔圖2〕顯示本發明之一實施例中,與顯示裝置的運作相關的時序圖;〔圖3〕顯示本發明一實施例中,顯示控制電路控制背光模組輸出恆亮背光時的實際輸出波形;〔圖4〕顯示本發明另一實施例中,與顯示裝置的運作相關的時序圖;以及〔圖5〕顯示本發明一實施例中,具有動態背光調整機制的背光控制方法的流程圖。
本發明之一目的在於提供一種具有動態背光調整機制的顯示控制電路及其背光控制方法,藉由顯示控制電路的運作,使背光模組能在顯示畫面的更新頻率改變時,以動態背光調整機制維持相同的平均亮度實現頻閃背光。
請參照圖1。圖1顯示本發明之一實施例中,一種顯示裝置100的方塊圖。顯示裝置100包含:具有動態背光調整機制的顯示控制電路110、顯示面板120以及背光模組130。
於一實施例中,顯示控制電路110為縮放器(scaler),然本發明不限定於此。顯示控制電路110在顯示裝置100內部與顯示面板120以及背光模組130電性耦接,並在顯示裝置100耦接於影像來源HS(例如一主機端)。顯示控制電路110配置以自影像來源HS接收影像訊號IS,並據以產生複數顯
示畫面FD至顯示面板120進行顯示以及產生背光控制訊號BS至背光模組130進行開關。於一實施例中,顯示控制電路110是透過顯示驅動晶片與顯示面板120耦接,顯示控制電路110是透過背光驅動晶片與背光模組130耦接,然本發明不限定於此。
在另一實施例中,顯示面板120與背光模組130是整合在同一顯示模組中,然本發明不限定於此。
更詳細的說,顯示控制電路110使顯示面板120接收顯示畫面FD,以根據畫面更新頻率在不同的畫面更新時間中顯示多個顯示畫面。其中,各顯示畫面的畫面更新時間長度是對應的畫面更新頻率的倒數。於一實施例中,畫面更新頻率可隨需求而變動,因此畫面更新時間長度也將隨畫面更新頻率的變動而變動。
另一方面,為解決人眼追蹤速度與顯示更新速度不匹配造成的動態模糊,顯示控制電路110可採用頻閃背光(strobe backlight)的方式,藉由背光控制訊號BS控制背光模組130,對應顯示畫面在各更新時間中的背光開啟時間中開啟以提供光源點亮顯示面板120,並在背光開啟時間外關閉。
以下搭配圖2,詳細說明顯示裝置100的動態背光調整機制的運作方式。
請參照圖2。圖2顯示本發明一實施例中,與顯示裝置100的運作相關的時序圖。
在圖2中,主要繪示對應顯示面板120的運作時序以及對應背光模組130的運作時序。對應顯示面板120的運作時序,圖2示出多個顯示畫面FR1~FR5的畫面更新時間TP1~TP5。對應背光模組130的運作時序,圖2示出對應多個背光開啟時間TB1~TB5的背光開啟區間,其中此些背光開啟區間的高度表示背光模組130的亮度大小。
如前所述,顯示控制電路110可在接收影像訊號IS後,根據畫面更新頻率,在畫面更新時間TP1~TP5產生顯示畫面FD中不同的顯示畫面FR1~FR5,其中各畫面更新時間TP1~TP5的更新時間起始點TI1~TI5是由垂直同步訊號(V-sync)所定義(如圖2中上半部的訊號所示)。各畫面更新時間TP1~TP5具有畫面更新時間長度RL1~RL5,且畫面更新時間長度RL1~RL5的倒數相當於畫面更新頻率。
並且,顯示控制電路110可控制背光模組130在背光開啟時間TB1~TB5開啟。其中,各背光開啟時間TB1~TB5的背光時間起始點BI1~BI5與對應的各畫面更新時間TP1~TP5的更新時間起始點TI1~TI5間,分別具有起始時間長度IL1~IL5。各背光開啟時間TB1~TB5則具有開啟時間長度BL1~BL5。
在本實施例中,各顯示畫面FR1及FR2以第一畫面更新頻率顯示,而各顯示畫面FR3至顯示畫面FR5以第二畫面更新頻率顯示,且第二畫面更新頻率小於第一畫面更新頻率。因此,各顯示畫面FR3至顯示畫面FR5的畫面更新時間長度RL3至RL5大於各顯示畫面FR1及FR2的畫面更新時間長度RL1及RL2。
以下先以顯示畫面FR3為當下顯示畫面為範例進行說明。在這樣的狀況下,顯示畫面FR2為前一顯示畫面,而顯示畫面FR4為下一顯示畫面。
首先,顯示控制電路110獲得前一顯示畫面FR2之畫面更新時間長度RL2。
於一實施例中,顯示控制電路110是對前一顯示畫面RF2的水平同步訊號(H-sync,未繪示於圖中)進行累計以獲得畫面更新時間長度RL2。
於另一實施例中,在圖1的影像來源HS的能力允許的狀況下,顯示控制電路110亦可自影像訊號IS直接擷取更新頻率資訊(未繪示於圖中)以獲得畫面更新時間長度RL2。
顯示控制電路110在當下顯示畫面FR3起始時,控制背光模組130在背光開啟時間TB3輸出具有預設亮度DB之頻閃背光。其中,背光開啟時間TB3的複數時間參數是根據複數預設時間比例參數相對畫面更新時間長度RL2設置。
於一實施例中,時間參數包含起始時間長度以及開啟時間長度,預設時間比例參數包含起始時間比例以及開啟時間比例。
起始時間比例決定背光開啟時間的背光時間起始點相對畫面更新時間的更新時間起始點的長度與畫面更新時間的長度之間的比例。以當下顯示畫面FR2為例,此比例即為背光開啟時間TB2的背光時間起始點BI2相對畫面更新時間TP2的更新時間起始點TI2的起始時間長度IL2與畫面更新時間TP2的畫面更新時間長度RL2之間的比例IL2/RL2。
開啟時間比例為背光開啟時間的長度與畫面更新時間的長度之間的比例。以當下顯示畫面FR2為例,即為背光開啟時間TB2的開啟時間長度BL2與畫面更新時間TP2的畫面更新時間長度RL2之間的比例BL2/RL2。
於一實施例中,為使背光模組130提供的背光具有一致的亮度(例如預設亮度DB),每個顯示畫面均以固定的預設時間比例參數相對畫面更新時間長度設置。
因此,對應於當下顯示畫面FR3,顯示控制電路110根據起始時間比例相對畫面更新時間長度RL2設置起始時間長度IL3,使起始時間長度IL3與起始時間長度IL2相等。並且,對應於當下顯示畫面FR3,顯示控制電路
110根據開啟時間比例相對畫面更新時間長度RL2設置開啟時間長度BL3,使開啟時間長度BL3相等於開啟時間長度BL2。
接著,顯示控制電路110判斷當下顯示畫面FR3之實際畫面顯示時間是否到達畫面更新時間長度以及下一顯示畫面FR4是否起始。
如圖2所示,在對應顯示畫面FR3的畫面更新時間TP3中,包含長度與畫面更新時間長度RL2相等的第一區間IN1。在第一區間IN1結束時,顯示控制電路110判斷當下顯示畫面FR3之實際畫面顯示時間到達畫面更新時間長度RL2且下一顯示畫面FR4尚未起始,並控制背光模組130輸出具有補償亮度之恆亮背光以維持預設亮度直到下一顯示畫面FR4起始。
因此,在畫面更新時間TP3自第一區間IN1結束至顯示畫面FR4起始之間的第二區間IN2,背光模組130輸出具有補償亮度AB之恆亮背光。於一實施例中,補償亮度AB的大小等於在背光開啟時間TB3輸出之頻閃背光在第一區間IN1中的平均亮度的大小。
請參照圖3。圖3顯示本發明一實施例中,顯示控制電路110控制背光模組130輸出恆亮背光時的實際輸出波形300。
如圖3所示,顯示控制電路110控制背光模組130背光模組130輸出具有補償亮度之恆亮背光時,可使恆亮背光的實際輸出波形300以根據大於預設頻率的波寬調變(pulse width modulation;PWM)波形輸出,且波寬調變波形具有與頻閃背光相同之工作週期(duty cycle)。圖2中的補償亮度AB為實際輸出波形300的亮度的等效值。
藉由這樣可隨實際畫面顯示時間變動的恆亮背光,整體畫面的亮度可維持恆定而不閃爍。
在下一顯示畫面FR4起始後,顯示控制電路110設置顯示畫面FR4為當下顯示畫面並設置顯示畫面FR3為前一顯示畫面進行處理。
此時,顯示控制電路110獲得前一顯示畫面FR3之畫面更新時間長度RL3。顯示控制電路110在當下顯示畫面FR4起始時,將控制背光模組130在背光開啟時間TB4輸出具有預設亮度DB之頻閃背光,其中背光開啟時間TB4的複數時間參數是根據複數預設時間比例參數相對畫面更新時間長度RL3設置。其中,關於預設時間比例參數的內容以及時間參數的設置是與先前所述大同小異,在此不再贅述。
因此,對應於當下顯示畫面FR4,顯示控制電路110根據起始時間比例相對畫面更新時間長度RL3設置起始時間長度IL4,使起始時間長度IL4大於起始時間長度IL3。並且,對應於當下顯示畫面FR4,顯示控制電路110根據開啟時間比例相對畫面更新時間長度RL3設置開啟時間長度BL4,使開啟時間長度BL4大於開啟時間長度BL3。
然而,由於起始時間比例以及開啟時間比例是固定的,因此背光模組130對應顯示畫面FR4以及顯示畫面FR3的平均亮度實際上是相同的。
接著,顯示控制電路110判斷當下顯示畫面FR4之實際畫面顯示時間是否到達畫面更新時間長度以及下一顯示畫面FR5是否起始。
顯示控制電路110在實際畫面顯示時間到達畫面更新時間長度RL4且下一顯示畫面FR5起始時,不進行補償。在下一顯示畫面FR5起始後,顯示控制電路110可繼續設置顯示畫面FR5為當下顯示畫面並設置顯示畫面FR4為前一顯示畫面進行處理,在此不再贅述。
請參照圖4。圖4顯示本發明另一實施例中,與顯示裝置100的運作相關的時序圖。
與圖2類似,在圖4中繪示多個顯示畫面FR1~FR5的畫面更新時間TP1~TP5以及多個背光開啟時間TB1~TB3、TB5的背光開啟區間,其中此些背光開啟區間的高度表示背光模組130的亮度大小。與畫面更新時間
TP1~TP5以及背光開啟時間TB1~TB3、TB5相關的各參數的定義與圖2相同,在此不再贅述。
在本實施例中,各顯示畫面FR1及FR2以第一畫面更新頻率顯示,而各顯示畫面FR3至顯示畫面FR5以第二畫面更新頻率顯示,且第二畫面更新頻率大於第一畫面更新頻率。因此,各顯示畫面FR3至顯示畫面FR5的畫面更新時間長度RL3至RL5小於各顯示畫面FR1及FR2的畫面更新時間長度RL1及RL2。
以下先以顯示畫面FR3為當下顯示畫面為範例進行說明。在這樣的狀況下,顯示畫面FR2為前一顯示畫面,而顯示畫面FR4為下一顯示畫面。
首先,顯示控制電路110獲得前一顯示畫面FR2之畫面更新時間長度RL2。顯示控制電路110在當下顯示畫面FR3起始時,控制背光模組130在背光開啟時間TB3輸出具有預設亮度DB之頻閃背光,其中背光開啟時間TB3的複數時間參數是根據複數預設時間比例參數相對畫面更新時間長度RL2設置。其中,關於預設時間比例參數的內容以及時間參數的設置是與先前所述大同小異,在此不再贅述。
接著,顯示控制電路110判斷當下顯示畫面FR3之實際畫面顯示時間是否到達畫面更新時間長度以及下一顯示畫面FR4是否起始。
如圖4所示,在對應顯示畫面FR3及FR4的畫面更新時間TP3及TP4中,包含長度與畫面更新時間長度RL2相等的第一區間IN1。在下一顯示畫面FR4開始時,顯示控制電路110判斷實際畫面顯示時間尚未到達畫面更新時間長度RL2且下一顯示畫面FR4已起始,並控制背光模組130在到達畫面更新時間長度RL2後輸出具有補償亮度之恆亮背光以維持預設亮度直到再下一顯示畫面FR5起始。
因此,在畫面更新時間TP3自第一區間IN1結束至顯示畫面FR5起始之間的第二區間IN2,背光模組130輸出具有補償亮度AB之恆亮背光。其中,關於恆亮背光的輸出方式以及補償亮度AB的設置是與先前所述大同小異,在此不再贅述。
在再下一顯示畫面FR5起始後,顯示控制電路110設置顯示畫面FR5為當下顯示畫面並設置顯示畫面FR4為前一顯示畫面進行處理。
此時,顯示控制電路110獲得前一顯示畫面FR4之畫面更新時間長度RL4。顯示控制電路110在當下顯示畫面FR5起始時,將控制背光模組130在背光開啟時間TB5輸出具有預設亮度DB之頻閃背光,其中背光開啟時間TB5的複數時間參數是根據複數預設時間比例參數相對畫面更新時間長度RL4設置。
因此,對應於當下顯示畫面FR5,顯示控制電路110根據起始時間比例相對畫面更新時間長度RL4設置起始時間長度IL5,使起始時間長度IL5小於起始時間長度IL3。並且,對應於當下顯示畫面FR5,顯示控制電路110根據開啟時間比例相對畫面更新時間長度RL4設置開啟時間長度BL5,使開啟時間長度BL5小於開啟時間長度BL3。然而,由於起始時間比例以及開啟時間比例是固定的,因此背光模組130對應顯示畫面FR5以及第一區間IN1的平均亮度實際上是相同的。
接著,如顯示畫面FR5存在有後續的顯示畫面,顯示控制電路110可設置後一顯示畫面為當下顯示畫面並設置顯示畫面FR5為前一顯示畫面進行處理,在此不再贅述。
本發明的顯示裝置可藉由上述顯示控制電路的運作,使背光模組能在顯示畫面的更新頻率改變時,以動態背光調整機制維持相同的平均亮度實現頻閃背光。
請參照圖5。圖5顯示本發明一實施例中,一種具有動態背光調整機制的背光控制方法500的流程圖。
除前述裝置外,本發明另揭露一種背光控制方法500,應用於例如,但不限於圖1的顯示裝置100中。背光控制方法500之一實施例如圖5所示,包含下列步驟:
於步驟S510,由顯示控制電路110獲得前一顯示畫面之畫面更新時間長度。
於步驟S520,由顯示控制電路110在當下顯示畫面起始時,控制背光模組130根據畫面更新時間長度以及複數預設時間比例參數輸出具有預設亮度之頻閃背光。
於步驟S530,由顯示控制電路110判斷當下顯示畫面之實際畫面顯示時間是否到達畫面更新時間長度。
於步驟S540,由顯示控制電路110在實際畫面顯示時間已到達畫面更新時間長度時,判斷下一顯示畫面是否起始。
於步驟S550,由顯示控制電路110在實際畫面顯示時間已到達畫面更新時間長度時且下一顯示畫面尚未起始時,控制背光模組130輸出具有補償亮度之恆亮背光以維持預設亮度直到下一顯示畫面起始。
於步驟S555,由顯示控制電路110在下一顯示畫面起始時,設置當下顯示畫面為前一顯示畫面以及設置下一顯示畫面為當下顯示畫面。流程將進一步回到步驟S510進行背光控制方法500。
於步驟S560,由顯示控制電路110在實際畫面顯示時間已到達畫面更新時間長度時且下一顯示畫面起始時,不進行補償。
於步驟S565,由顯示控制電路110設置當下顯示畫面為前一顯示畫面以及設置下一顯示畫面為當下顯示畫面。流程將進一步回到步驟S510進行背光控制方法500。
於步驟S570,由顯示控制電路110判斷當下顯示畫面之實際畫面顯示時間尚未到達畫面更新時間長度時,判斷下一顯示畫面是否起始。
於步驟S580,由顯示控制電路110在實際畫面顯示時間尚未到達畫面更新時間長度且下一顯示畫面已起始時,控制背光模組130在到達畫面更新時間長度後輸出具有補償亮度之恆亮背光以維持預設亮度直到再下一顯示畫面起始。
於步驟S585,由顯示控制電路110設置下一顯示畫面為前一顯示畫面以及設置再下一顯示畫面為當下顯示畫面。流程將進一步回到步驟S510進行背光控制方法500。
而當步驟S570判斷當下顯示畫面之實際畫面顯示時間尚未到達畫面更新時間長度且下一顯示畫面尚未起始時,流程將回到步驟S530判斷。
需注意的是,上述的實施方式僅為一範例。於其他實施例中,本領域的通常知識者當可在不違背本發明的精神下進行更動。此外,上述各個方法步驟,可依據設計者的需求,藉由硬體、軟體或是韌體來實現。
綜合上述,本發明中的具有動態背光調整機制的顯示控制電路及其背光控制方法可使背光模組能在顯示畫面的更新頻率改變時,以動態背光調整機制維持相同的平均亮度實現頻閃背光。
雖然本案之實施例如上所述,然而該些實施例並非用來限定本案,本技術領域具有通常知識者可依據本案之明示或隱含之內容對本案之技術特徵施以變化,凡此種種變化均可能屬於本案所尋求之專利保護範
疇,換言之,本案之專利保護範圍須視本說明書之申請專利範圍所界定者為準。
500:背光控制方法
S510~S585:步驟
Claims (10)
- 一種具有動態背光調整機制的背光控制方法,應用於一顯示控制電路,該顯示控制電路配置以自一影像來源接收一影像訊號並據以產生複數顯示畫面至一顯示面板進行顯示以及產生一背光控制訊號至一背光模組進行開關,該背光控制方法包含:由該顯示控制電路獲得一前一顯示畫面之一畫面更新時間長度;由該顯示控制電路在一當下顯示畫面起始時,控制該背光模組根據該畫面更新時間長度以及複數預設時間比例參數在一背光開啟時間輸出具有一預設亮度之一頻閃背光;由該顯示控制電路判斷該當下顯示畫面之一實際畫面顯示時間是否到達該畫面更新時間長度以及一下一顯示畫面是否起始;由該顯示控制電路在該實際畫面顯示時間到達該畫面更新時間長度且該下一顯示畫面尚未起始時,控制該背光模組輸出具有一補償亮度之一恆亮背光以維持該預設亮度直到該下一顯示畫面起始;以及由該顯示控制電路在該實際畫面顯示時間尚未到達該畫面更新時間長度且該下一顯示畫面已起始時,控制該背光模組在到達該畫面更新時間長度後輸出具有該補償亮度之該恆亮背光以維持該預設亮度直到一再下一顯示畫面起始。
- 如請求項1所述之背光控制方法,其中該背光開啟時間的複數時間參數是根據該畫面更新時間長度以及該等預設時間比例參數設置,該等時間參數包含一起始時間長度以及一開啟時間長度,該等預設時間比例參數包含一起始時間比例以及一開啟時間比例; 該起始時間比例決定該背光開啟時間的一背光時間起始點相對一畫面更新時間的一更新時間起始點的該起始時間長度與該畫面更新時間長度之間的比例;以及該開啟時間比例決定該背光開啟時間的該開啟時間長度與該畫面更新時間長度之間的比例。
- 如請求項1所述之背光控制方法,更包含:由該顯示控制電路對該前一顯示畫面的一水平同步訊號(H-sync)進行累計以獲得該畫面更新時間長度。
- 如請求項1所述之背光控制方法,更包含:由該顯示控制電路自該影像訊號擷取一更新頻率資訊以獲得該畫面更新時間長度。
- 如請求項1所述之背光控制方法,更包含:由該顯示控制電路在該實際畫面顯示時間到達該畫面更新時間長度且該下一顯示畫面起始時,不進行補償。
- 如請求項1所述之背光控制方法,更包含:由該顯示控制電路在控制該背光模組輸出具有該補償亮度之該恆亮背光時,使該恆亮背光根據一波寬調變(pulse width modulation;PWM)波形輸出,且該波寬調變波形具有與該頻閃背光相同之一工作週期。
- 如請求項1所述之背光控制方法,其中該補償亮度的大小等於該頻閃背光在該畫面更新時間長度中的一平均亮度的大小。
- 如請求項1所述之背光控制方法,更包含:由該顯示控制電路根據是否接收到一垂直同步信號(V-sync)以判斷該下一顯示畫面是否起始。
- 如請求項1所述之背光控制方法,更包含:由該顯示控制電路在該實際畫面顯示時間到達該畫面更新時間長度且該下一顯示畫面起始時,設置該當下顯示畫面為該前一顯示畫面以及設置該下一顯示畫面為該當下顯示畫面;由該顯示控制電路在控制該背光模組輸出該恆亮背光直到該下一顯示畫面起始時,設置該當下顯示畫面為該前一顯示畫面以及設置該下一顯示畫面為該當下顯示畫面;以及由該顯示控制電路在控制該背光模組輸出該恆亮背光直到該再下一顯示畫面起始時,設置該下一顯示畫面為該前一顯示畫面以及設置該再下一顯示畫面為該當下顯示畫面。
- 一種具有動態背光調整機制的顯示控制電路,電性耦接於一顯示面板以及一背光模組,該顯示控制電路配置以:自一影像來源接收一影像訊號並據以產生複數顯示畫面至該顯示面板進行顯示以及產生一背光控制訊號至該背光模組進行開關;獲得一前一顯示畫面之一畫面更新時間長度; 在一當下顯示畫面起始時,控制該背光模組根據該畫面更新時間長度以及複數預設時間比例參數在一背光開啟時間輸出具有一預設亮度之一頻閃背光;判斷該當下顯示畫面之一實際畫面顯示時間是否到達該畫面更新時間長度以及一下一顯示畫面是否起始;在該實際畫面顯示時間到達該畫面更新時間長度且該下一顯示畫面尚未起始時,控制該背光模組輸出具有一補償亮度之一恆亮背光以維持該預設亮度直到該下一顯示畫面起始;以及在該實際畫面顯示時間尚未到達該畫面更新時間長度且該下一顯示畫面已起始時,控制該背光模組在到達該畫面更新時間長度後輸出具有該補償亮度之該恆亮背光以維持該預設亮度直到一再下一顯示畫面起始。
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