WO2014166170A1 - 一种液晶面板的驱动方法、驱动电路和液晶显示装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to the field of liquid crystal display, and more particularly to a driving method, a driving circuit and a liquid crystal display device for a liquid crystal panel.
- OD Over Drive
- a frame (C) C signal is inserted in the middle, and the liquid crystal molecules are driven to rotate rapidly by the signal voltage difference between ACs.
- the liquid crystal molecules just rotate.
- the gray level is used to correspond to the signal voltage, and the system finds the corresponding C value in the OD table according to the gray scale values of A and B.
- OD table capacity needs 256x256x8bit (8bit is C value storage space), if R/G/B OD table is different, it needs 3x256x256x8bit Storage space.
- the technical problem to be solved by the present invention is to provide a color that can solve dynamic pictures.
- a driving method of a liquid crystal panel comprising the steps of:
- the motion table includes the grayscale value XN*a of the previous frame picture, the grayscale value of the current frame picture is YN*b, and the overvoltage driving value OD (XN*a, YN*b corresponding to XN*a and YN*b) ); a, b
- the gray scale of the current frame picture is y, and the actual overvoltage drive is obtained by looking up the table from the overvoltage drive table.
- the first derivative of each sub-surface is continuous at its boundary portion; the two-fitted sub-surface equation corresponding to each sub-surface in step b) is:
- x the grayscale value corresponding to the sub-surface of the previous frame
- y the grayscale value corresponding to the sub-surface of the current frame
- ⁇ ' the grayscale corresponding to the entire two-dimensional surface of the previous frame
- y the gray level of the current frame picture corresponding to the entire two-dimensional surface
- A, B, C, D, E, F, G, H, I, J are constant parameters of each surface; each of the constant parameters can be calculated by the boundary conditions of the corresponding sub-surface; 3) Ch: overvoltage driving value corresponding to the lower left boundary of the subsurface; Ci: overvoltage driving value corresponding to the lower right boundary of the subsurface; Cj: overvoltage driving value corresponding to the upper left boundary of the subsurface; Ck: corresponding to the upper right boundary of the subsurface Overvoltage drive value; C1: Overvoltage drive value corresponding to the lower left boundary of the right adjacent surface; Cm: Overvoltage drive value corresponding to the upper left boundary of the right adjacent surface;
- Position of the right adjacent surface The position of the grayscale value of the current subsurface is (x+N*a, y+N*b) in the entire 2D surface, and the grayscale value of the right adjacent surface is in the whole 2D.
- the position in the surface is [x+N* ( a+1), y+N*b].
- step b) includes a process:
- the driving circuit only needs to store the overvoltage driving value corresponding to each sub-surface boundary, which is beneficial to save storage space and reduce hardware cost.
- step b) includes a process:
- B2-l Read the overvoltage driving value of the lower left boundary, the upper left boundary, the lower right boundary, the upper right boundary, and the lower left boundary and the upper left boundary of each right adjacent surface of each subsurface from the overvoltage driving table. Ch, Ci, Cj, Ck, CI and Cm;
- the constant parameters of each sub-surface equation are pre-calculated and stored in the driving circuit, and in the actual operation, as long as the sub-curve equation corresponding to the gray-scale value is found, the gray-scale coordinates (X, y) can be directly substituted.
- Calculating OD(x,, y,) saves the calculation process of constant parameters, improves the response speed of the drive circuit, and further improves display quality.
- a driving circuit for a liquid crystal panel comprising a frame buffer module for storing image information of a previous frame; storing an overvoltage driving table module for establishing an M*M overvoltage driving table by using N gray levels as a unit; a calculation module coupled to the pressure driving table module;
- the grayscale value y of the current frame picture and the grayscale value x of one frame of the frame buffer module are transmitted to the calculation module, and the calculation module searches the table from the overvoltage driving table to obtain an actual overvoltage.
- the calculation module includes dividing a two-dimensional curved surface into M*M sub-curves, such that a sub-curved surface of the sub-curved surface has a first derivative continuous surface generating unit, a defining unit storing each sub-surface boundary condition, and calculating Each subsurface equation yields OD
- OD(x, y) ten BJ + Cy + Dxy + Ex 2 +Fy 2 + Gx 1 y + Hxy 2 + Ix l + Jy e [o, N)j' ⁇ , N) (1)
- the boundary conditions are:
- x the grayscale value corresponding to the sub-surface of the previous frame
- y the grayscale value corresponding to the sub-curve of the current frame image
- ⁇ ' the grayscale corresponding to the entire two-dimensional surface of the previous frame
- y the gray level of the current frame picture corresponding to the entire two-dimensional surface
- A, B, C, D, E, F, G, H, I, J are constant parameters of each surface; each of the constant parameters can be calculated by the boundary conditions of the corresponding subsurface;
- Ch overvoltage driving value corresponding to the lower left boundary of the subsurface
- Ci overvoltage driving value corresponding to the lower right boundary of the subsurface
- Cj overvoltage driving value corresponding to the upper left boundary of the subsurface
- Ck corresponding to the upper right boundary of the subsurface
- C1 Overvoltage drive value corresponding to the lower left boundary of the right adjacent surface
- Cm Overvoltage drive value corresponding to the upper left boundary of the right adjacent surface
- Position of the right adjacent surface The position of the grayscale value of the current subsurface in the entire 2D surface Set to (x+N*a, y+N*b), the position of the grayscale value of the right adjacent surface in the entire 2D surface is [x+N* ( a+1), y+N*b ].
- the drive circuit only needs to store the overvoltage drive value corresponding to each sub-surface boundary, which saves storage space and reduces hardware cost.
- the driving circuit further includes a parameter module coupled with the calculation module and storing a constant parameter table of each sub-surface equation.
- the constant parameters of each sub-surface equation are pre-calculated and stored in the driving circuit, and in the actual operation, as long as the sub-curve equation corresponding to the gray-scale value is found, the gray-scale coordinates (X, y) can be directly substituted.
- Calculating OD(x,, y,) saves the calculation process of constant parameters, improves the response speed of the drive circuit, and further improves display quality.
- the driving circuit of the liquid crystal panel further includes a data comparator
- the frame buffer module is coupled to the computing module by the data comparator
- the data comparator converts a grayscale value x of a previous frame image
- the grayscale value y of the current frame picture is transmitted to the calculation module.
- the data comparator can extract the gray scale data in the previous frame and the current frame picture and send it to the calculation module, and the calculation module directly reads the gray scale value into the sub-surface equation to perform the operation, which is beneficial to improve the calculation speed of the calculation module.
- a liquid crystal display device comprising a liquid crystal panel, the liquid crystal panel comprising a plurality of data lines, the data lines being coupled to the liquid crystal display device of the present invention.
- FIG. 1 is a schematic diagram of a conventional OD value calculation method
- FIG. 2 is a schematic view showing a driving method of a liquid crystal panel of the present invention
- FIG. 3 is a schematic view showing a driving method of a liquid crystal panel according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a schematic diagram of a method for driving a liquid crystal panel according to Embodiment 2 of the present invention.
- FIG. 5 is a schematic diagram of a liquid crystal panel driving circuit without a parameter module according to Embodiment 3 of the present invention.
- Fig. 6 is a schematic view showing a liquid crystal panel driving circuit of a three-parameter module according to an embodiment of the present invention.
- the present invention discloses a driving method of a liquid crystal panel, comprising the steps of: a) establishing an M*M overvoltage driving table by using N gray scales as a unit, and the overvoltage driving table includes a previous frame.
- an M*M overvoltage driving table is established by using N gray scales as one unit, and the overvoltage driving table includes the grayscale value XN*a of the previous frame picture, and the grayscale value of the current frame picture is YN*b.
- each gray-scale coordinate (x, y,) can calculate the exact OD ( ⁇ ' , y, ) through the two-dimensional surface function, which can effectively solve the color smearing problem of solving the dynamic picture.
- the embodiment discloses a driving method of a liquid crystal panel, including the following steps:
- the two-dimensional surface is divided into M*M sub-surfaces such that the first derivative of each sub-surface is continuous at its boundary portion; the two-dimensional surface function fitted in step b) is composed of equations of the sub-surface corresponding to each sub-surface,
- the boundary conditions for each subsurface are:
- x the grayscale value corresponding to the sub-surface of the previous frame
- y the grayscale value corresponding to the sub-curve of the current frame image
- ⁇ ' the grayscale corresponding to the entire two-dimensional surface of the previous frame
- y the gray level of the current frame picture corresponding to the entire two-dimensional surface
- A, B, C, D, E, F, G, H, I, J are constant parameters of each surface; each of the constant parameters can be calculated by the boundary conditions of the corresponding subsurface;
- Ch overvoltage driving value corresponding to the lower left boundary of the subsurface
- Ci overvoltage driving value corresponding to the lower right boundary of the subsurface
- Cj overvoltage driving value corresponding to the upper left boundary of the subsurface
- Ck corresponding to the upper right boundary of the subsurface
- C1 Overvoltage drive value corresponding to the lower left boundary of the right adjacent surface
- Cm Overvoltage drive value corresponding to the upper left boundary of the right adjacent surface
- Position of the right adjacent surface The position of the grayscale value of the current subsurface in the entire 2D surface Set to (x+N*a, y+N*b), the position of the grayscale value of the right adjacent surface in the entire 2D surface is [x+N* ( a+1), y+N*b ].
- step b) of the present invention can be decomposed into the following steps:
- Bl-1 respectively read the grayscale values x, and y,;
- bl-2 find x, and y of the previous frame and the current image, respectively, in the grayscale coordinates (X, y) of the corresponding subsurface;
- This embodiment discloses a specific two-dimensional surface function, which is obtained by decomposing a two-dimensional surface into a plurality of sub-surfaces, and the boundary of each sub-surface is continuously guided, so that only the gray level of the previous frame and the current picture is read.
- the values x, and y, and find the x, and y, in the gray-scale coordinates (X, y) of the corresponding sub-surface you can calculate the gray-scale value (x, by the sub-surface equation and its boundary constraints).
- , y,) exactly corresponds to OD(x,, y,).
- the drive circuit only needs to store the overvoltage drive value corresponding to each sub-surface boundary, which is beneficial to save storage space and reduce hardware cost.
- step b) is decomposed into the following steps:
- B2-l Reading the overvoltage driving values Ch, Ci, Cj, Ck of the lower left boundary, the upper left boundary, the lower right boundary, the upper right boundary, and the lower left boundary and the upper left boundary of each right surface of each subsurface from the overvoltage driving table , CI and Cm; B2-2, substituting the overvoltage driving values Ch, Ci, Cj, Ck, CI, and Cm into the constant parameters of each subsurface equation (1) according to the boundary conditions (2) ⁇ (11) of each subsurface; The parameters are stored in the constant parameter table;
- the constant parameters of each sub-surface equation are pre-calculated and stored in the driving circuit.
- the sub-curve equation corresponding to the gray-scale value it can be directly substituted into the gray-scale coordinates (X, y).
- the OD(x,, y,) is saved, which saves the calculation process of the constant parameters, improves the response speed of the drive circuit, and further improves the display quality.
- the embodiment discloses a liquid crystal display device including a liquid crystal panel and a driving circuit thereof.
- the liquid crystal panel includes a plurality of data lines 50, and a driving circuit of the liquid crystal panel to which the data lines 50 are coupled.
- the driving circuit of the liquid crystal panel includes a frame buffer module 10 for storing the previous frame information; storing an overvoltage driving table module 40 for establishing an M*M overvoltage driving table by using N gray levels as a unit; and including overvoltage
- the calculation module 30 coupled to the driver table module 40;
- the grayscale value y of the current frame picture and the grayscale value x of the frame of the frame of the frame buffer module 10 are transmitted to the calculation module 30, and the calculation module 30 looks up the table from the overvoltage driving table to obtain the actual overvoltage driving value OD.
- the calculation module 30 includes dividing the two-dimensional curved surface into M*M sub-curves, such that the first derivative continuous surface generating unit of each sub-surface at the boundary portion thereof, the defining unit storing the boundary conditions of each sub-surface, and calculating each sub-surface equation An arithmetic unit that yields OD (x,, y,);
- OD(x, ) A + Bx + Cy + Dx + Ex 2 +Fy 2 + Gx 2 y + Hxy 2 + Ix ⁇ + Jy
- the boundary conditions for each subsurface are:
- x the grayscale value corresponding to the sub-surface of the previous frame
- y the grayscale value corresponding to the sub-curve of the current frame image
- ⁇ ' the grayscale corresponding to the entire two-dimensional surface of the previous frame
- y the gray level of the current frame picture corresponding to the entire two-dimensional surface
- A, B, C, D, E, F, G, H, I, J are constant parameters of each surface; each of the constant parameters can be calculated by the boundary conditions of the corresponding subsurface;
- Ch overvoltage driving value corresponding to the lower left boundary of the subsurface
- Ci overvoltage driving value corresponding to the lower right boundary of the subsurface
- Cj overvoltage driving value corresponding to the upper left boundary of the subsurface
- Ck corresponding to the upper right boundary of the subsurface
- C1 Overvoltage drive value corresponding to the lower left boundary of the right adjacent surface
- Cm Overvoltage drive value corresponding to the upper left boundary of the right adjacent surface
- Position of the right adjacent surface The position of the grayscale value of the current subsurface in the entire 2D surface Set to (x+N*a, y+N*b), the position of the grayscale value of the right adjacent surface in the entire 2D surface is [x+N* ( a+1), y+N*b ].
- the drive circuit only needs to store the overvoltage drive value corresponding to each sub-surface boundary, which saves storage space and reduces hardware cost.
- the driving circuit of the liquid crystal panel can also add a data comparator 20, which is coupled to the calculation module 30 via the data comparator 20, and the data comparator 20 sets the grayscale value x of the previous frame picture and the gray level of the current frame picture.
- the value y is passed to the calculation module 30.
- the gray scale data in the previous frame and the current frame picture can be extracted by the data comparator 20 and sent to the calculation module 30, and the calculation module 30 directly reads the gray scale value into the subsurface equation to perform the operation, which is beneficial to the calculation module 30. The speed of the operation.
- the drive circuit can also add a parameter module 60 coupled to the calculation module 30 that stores a table of constant parameters for each subsurface equation.
- the constant parameters of each sub-surface equation can be pre-calculated and stored in the drive circuit.
- the OD can be directly substituted into the gray-scale coordinates (X, y). (x,, y,) saves the calculation process of constant parameters, improves the response speed of the drive circuit, and further improves the display quality.
- the specific implementation of the invention is not limited to the description. For those skilled in the art to which the present invention pertains, it is also possible to make a number of cartridges for deduction or replacement without departing from the inventive concept, and should be considered as a protection model of the present invention.
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Abstract
一种液晶面板的驱动方法,包括步骤:a)建立过压驱动表,过压驱动表包括上一帧画面的灰阶值XN*a,当前帧画面的灰阶值为YN*b,以及XN*a和YN*b对应的过压驱动值OD(XN*a,YN*b),其中a、b∈[0,M],N、M为整数,且N>=2;b)驱动时,将上一帧画面的灰阶作为x',当前帧画面的灰阶作为y',将OD(x',y')参照过压驱动表中的OD(XN*a,YN*b)拟合成连续的二维曲面;根据拟合的二维曲面函数计算出相应的OD(x',y')并输出到液晶面板。
Description
一种液晶面板的驱动方法、 驱动电路和液晶显示装置
【技术领域】
本发明涉及液晶显示领域, 更具体的说, 涉及一种液晶面板的驱 动方法、 驱动电路和液晶显示装置。
【背景技术】
过压驱动 (Over Drive, 以下筒称 OD )是提高液晶面板动态响 应品质的一项重要技术。 其原理是在信号由 A变到 B时, 在中间插 入一帧 (Frame ) C信号, 利用 A C之间信号压差过驱动液晶分子 快速转动, 当 C的一帧时间结束之后, 液晶分子恰好转动到 B信号 所需要的角度。 LCD 的驱动电路中, 用灰阶来对应信号电压, 系统 会根据 A和 B的灰阶值在 OD表中查找对应的 C值。 当前大多数系 统采用 8-bit的颜色深度, A B都有 256阶, 那么 OD表的容量就需 要 256x256x8bit ( 8bit是 C值的存储空间), 如果 R/G/B的 OD表不 同, 则需要 3x256x256x8bit的存储空间。
大多数的 LCD驱动电路不会使用这么大空间的 ROM来存储过 压驱动表(OD表), 而是采用 17xl7x8bit的 OD表。 参见图 1 , 在这 种表中, A和 B都是每隔 16阶取值, 并填入对应的 C值, 而中间灰 阶的 OD值则由周围 4个 C值来做线性内插计算出来。计算方法如下:
M - 208 ,¥ - 176 \ (' M— 208 . ^ f M - 208
16 16 16 j \ 16 这种方法虽然有效解决了 OD表的存储问题, 但是线性内插的 方法只是一种不太精确地近似, 和最佳的全灰阶 OD表有一定的差 异, 而这一差异容易造成动态画面的彩色拖尾问题。
【发明内容】
本发明所要解决的技术问题是提供一种能解决动态画面的彩色
拖尾问题且占用存储空间小的液晶面板的驱动方法、驱动电路和液晶
显示装置。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:
一种液晶面板的驱动方法, 包括步骤:
a) 以 N个灰阶为一个单位, 建立 M*M的过压驱动表, 过压驱
动表包括上一帧画面的灰阶值 XN*a, 当前帧画面的灰阶值为 YN*b, 以及 XN*a和 YN*b对应的过压驱动值 OD ( XN*a, YN*b ); a、 b
[0, M]; N、 M为整数, J-N>=2;
b) 所述的液晶面板在进行驱动时, 将上一帧画面灰阶作为 x,;
当前帧画面的灰阶作为 y,,从过压驱动表中查表,得到实际的过压驱
动值 OD (x,, y,)进行驱动; 如果 x,=XN*a且 y,=YN*b, 直接查表
得出 OD (χ', y,);
否则, 按以 x,、 y,和 OD (χ' , y,) 为坐标轴建立三维坐标系,
将 OD (x,, y,)参照过压驱动表中的 OD ( XN*a, YN*b )拟
合成连续的二维曲面; 根据拟合的二维曲面函数计算出相应的 OD
(χ', y,);
c)在上一帧画面输出完毕后,当前帧画面输出之前输出 OD(x,, y' )到液晶面板。
进一步的, 将所述步骤 b)中的二维曲面分为 M*M个子曲面, 使
得各子曲面在其交界部分的一次导数连续;所述步骤 b)中拟合的二维 所述每个子曲面对应的子曲面方程为:
OD(x, y) = A + Bx + Cy十 Dxy + Ex2 + Fy2 + Gx2 + Hxy2 + Ixl + Jy: xe [0,N),.>'e[0,N) 1) 每个子曲面对应的边界条件为:
Q (0, 0)= Ch (2)
OD (0, N ) = i (3)
OZ) (N ,0): Cj (4)
O (N,N) = Ck (5)
1 ) x: 上一帧画面在该子曲面对应的灰阶值; y: 当前帧画面在 该子曲面对应的灰阶值; χ':上一帧画面在整个二维曲面对应的灰阶; y,: 当前帧画面在整个二维曲面对应的灰阶;
2) A、 B、 C、 D、 E、 F、 G、 H、 I、 J为每个曲面的常量参数; 其中每个常量参数可通过相应子曲面的边界条件计算得出;
3 ) Ch: 子曲面左下边界对应的过压驱动值; Ci: 子曲面右下边 界对应的过压驱动值; Cj: 子曲面左上边界对应的过压驱动值; Ck: 子曲面右上边界对应的过压驱动值; C1: 右相邻曲面左下边界对应的 过压驱动值; Cm: 右相邻曲面左上边界对应的过压驱动值;
右相邻曲面的位置: 当前子曲面的灰阶值在整个二维曲面中的位 置为(x+N*a, y+N*b), 则右相邻曲面的灰阶值在整个二维曲面中的 位置为 [x+N* ( a+1), y+N*b]。
此为一种具体二维曲面函数, 通过将二维曲面分解成多个子曲 面, 且每个子曲面的连接处边界连续可导, 这样只要读取上一帧画面 和当前画面的灰阶值 x,和 y,, 并找到该 x,和 y,在对应子曲面的灰阶 坐标(X , y ), 就可以通过该子曲面方程及其边界约束条件计算出跟 灰阶值(x,, y,)精确对应的 OD(x,, y,)。
进一步的, 所述步骤 b)中包括过程:
bl- 1、 分别读取上一帧画面和当前画面的灰阶值 x,和 y,;
bl-2、 找到 x,和 y,在对应子曲面的灰阶坐标 (X , y);
bl-3、 从过压驱动表中读取相应子曲面左下边界、 左上边界、 右 下边界、右上边界及其右相邻曲面左下边界、 左上边界的过压驱动值 Ch、 Ci、 Cj、 Ck、 CI和 Cm;
bl-4、 根据公式 (1) ~ ( 11 )计算出过压驱动值 OD(x, y);
其中: x, = x+N*a; y, = y+N*b, a、 b 6 [0, M]。
本技术方案中,驱动电路只需要存储每个子曲面边界对应的过压 驱动值, 有利于节省存储空间, 降低硬件成本。
进一步的, 所述步骤 b)中包括过程:
B2-l、 从过压驱动表中读取每个子曲面左下边界、 左上边界、 右 下边界、右上边界及其右相邻曲面左下边界、 左上边界的过压驱动值
Ch、 Ci、 Cj、 Ck、 CI和 Cm;
b2-2、 将过压驱动值 Ch、 Ci、 Cj、 Ck、 CI和 Cm代入根据每个 子曲面的边界条件 (2) ~ ( 11 )计算出每个子曲面方程(1 ) 的常量参 数; 将常量参数存储到到常量参数表中;
b2-3、 分别读取上一帧画面和当前画面的灰阶值 x,和 y,; 找到 x,和 y,在对应子曲面的灰阶坐标 (X , y);
b2-4、 将灰阶坐标 (x, y)和对应的常量参数代入当前子曲面方程 ( 1 )计算出过压驱动值 OD(x, y);
其中: x, = x+N*a; y, = y+N*b, a、 b 6 [0, M]。
本技术方案中,每个子曲面方程的常量参数预先算好并存储在驱 动电路中, 在实际运行的时候只要找到灰阶值对应的子曲线方程, 就 可以直接代入灰阶坐标 (X , y)计算出 OD(x,, y,), 节省了常量参数的 计算过程, 能提高驱动电路的响应速度, 进一步改善显示品质。
进一步的, 所述 M=17, 所述 N=16; 此为一种具体的 M和 N取 值, 即将显示画面的灰阶分为 256阶, 每 16阶为一个单元。
一种液晶面板的驱动电路,包括存储上一帧画面信息的帧緩存模 块; 存储有以 N个灰阶为一个单位, 建立 M*M过压驱动表的过压驱 动表模块; 还包括与过压驱动表模块耦合的计算模块;
过压驱动表包括上一帧画面的灰阶值 XN*a, 当前帧画面的灰阶 值为 YN*b, 以及 XN*a和 YN*b对应的过压驱动值 OD ( XN*a, YN*b ); a、 b 6 [0, M]; N、 M为整数, iL N>=2;
所述当前帧画面的灰阶值 y,和帧緩存模块上一帧画面的灰阶值 x,传送到所述计算模块, 所述计算模块从过压驱动表中查表, 得到实 际的过压驱动值 OD ( x', y' ), 然后输出到相应的液晶面板的数据线; 如果 x,=XN*a且 y,= YN*b, 直接查表得出 OD ( x,, y,);
否则, 按以 x,、 y,和 OD (χ' , y,) 为坐标轴建立三维坐标系, 将 OD (x,, y,)参照过压驱动表中的 OD ( XN*a, YN*b )拟 合成连续的二维曲面; 根据拟合的二维曲面函数计算出相应的过压 驱动值 OD (χ', y, )。
进一步的, 所述计算模块包括将二维曲面分为 M*M个子曲面, 使得各子曲面在其交界部分的一次导数连续的曲面生成单元、存储有 每个子曲面边界条件的限定单元, 以及计算每个子曲面方程得出 OD
(χ', y,) 的运算单元;
所述每个子曲面对应的子曲面方程为:
OD(x, y) = 十 BJ + Cy + Dxy + Ex2 +Fy2 + Gx1 y + Hxy2 + Ixl + Jy e [o, N)j' φ, N) (1) 每个子曲面对应的边界条件为:
OD (0 , 0) = Ch (2)
OD (0, N ) = i (3)
O (N ,0): Cj (4)
O (N,N) = Ck (5)
1 ) x: 上一帧画面在该子曲面对应的灰阶值; y: 当前帧画面在 8 该子曲面对应的灰阶值; χ':上一帧画面在整个二维曲面对应的灰阶; y,: 当前帧画面在整个二维曲面对应的灰阶;
2 ) A、 B、 C、 D、 E、 F、 G、 H、 I、 J为每个曲面的常量参数; 其中每个常量参数可通过相应子曲面的边界条件计算得出;
3 ) Ch: 子曲面左下边界对应的过压驱动值; Ci: 子曲面右下边 界对应的过压驱动值; Cj: 子曲面左上边界对应的过压驱动值; Ck: 子曲面右上边界对应的过压驱动值; C1: 右相邻曲面左下边界对应的 过压驱动值; Cm: 右相邻曲面左上边界对应的过压驱动值;
右相邻曲面的位置: 当前子曲面的灰阶值在整个二维曲面中的位
置为(x+N*a, y+N*b), 则右相邻曲面的灰阶值在整个二维曲面中的 位置为 [x+N* ( a+1), y+N*b]。
此为一种具体二维曲面函数, 通过将二维曲面分解成多个子曲 面, 且每个子曲面的连接处边界连续可导, 这样只要读取上一帧画面 和当前画面的灰阶值 x,和 y,, 并找到该 x,和 y,在对应子曲面的灰阶 坐标(X , y ) , 就可以通过该子曲面方程及其边界约束条件计算出跟 灰阶值(x,, y,)精确对应的 OD(x,, y,)。 另外, 驱动电路只需要存 储每个子曲面边界对应的过压驱动值,有利于节省存储空间, 降低硬 件成本。
进一步的, 所述驱动电路还包括与计算模块耦合的、存储有每个 子曲面方程常量参数表的参数模块。 本技术方案中, 每个子曲面方程 的常量参数预先算好并存储在驱动电路中,在实际运行的时候只要找 到灰阶值对应的子曲线方程, 就可以直接代入灰阶坐标 (X , y)计算出 OD(x,, y,), 节省了常量参数的计算过程, 能提高驱动电路的响应速 度, 进一步改善显示品质。
进一步的, 所述液晶面板的驱动电路还包括数据比较器, 所述帧 緩存模块通过所述数据比较器耦合到所述计算模块,所述数据比较器 将上一帧画面的灰阶值 x,和当前帧画面的灰阶值 y,传送到所述计算 模块。通过数据比较器可以将上一帧和当前帧画面中的灰阶数据提取 出来,发送给计算模块, 计算模块直接读取灰阶值代入子曲面方程进 行运算, 有利于提高计算模块的运算速度。
一种液晶显示装置, 包括液晶面板, 所述液晶面板包括多条数据 线, 所述数据线耦合到本发明所述的液晶显示装置。
本发明由于以 N个灰阶为一个单位, 建立 M*M的过压驱动表, 过压驱动表包括上一帧画面的灰阶值 XN*a, 当前帧画面的灰阶值为
YN*b, 以及 XN*a和 YN*b对应的过压驱动值 OD ( XN*a, YN*b ); 由于 N>=2, 因此相比每个灰阶相交都对应一个 OD的方案, 节省了 存储空间; 另外, 本发明将 OD ( x,, y,)参照过压驱动表中的 OD ( XN*a, YN*b )拟合成连续的二维曲面, 由于二维曲面是连续的曲 面, 因此, 每个灰阶坐标(x,, y, )都能通过二维曲面函数计算出精 确的 OD ( χ' , y, ), 可以有效解决解决成动态画面的彩色拖尾问题。
【附图说明】
图 1是现有的一种 OD值计算方法示意图;
图 2是本发明液晶面板驱动方法的示意图;
图 3是本发明实施例一液晶面板驱动方法的示意图;
图 4是本发明实施例二液晶面板驱动方法的示意图;
图 5 是本发明实施例三不带参数模块的液晶面板驱动电路的示 意图;
图 6是本发明实施例三带参数模块的液晶面板驱动电路的示意 图。
【具体实施方式】
如图 2所示,本发明公开了一种液晶面板的驱动方法,包括步骤: a) 以 N个灰阶为一个单位, 建立 M*M的过压驱动表, 过压驱 动表包括上一帧画面的灰阶值 XN*a, 当前帧画面的灰阶值为 YN*b, 以及 XN*a和 YN*b对应的过压驱动值 OD ( XN*a, YN*b ); a、 b e [0, M]; N、 M为整数, J- N>=2;
b) 当液晶面板在进行驱动时, 将上一帧画面灰阶作为 x,; 当前 帧画面的灰阶作为 y,,从过压驱动表中查表,得到实际的过压驱动值 OD ( χ' , y,)进行驱动; 如果 x,=XN*a且 y,= YN*b, 直接查表得出
OD ( x,, y, );
否则, 按以 x,、 y,和 OD ( x,, y,) 为坐标轴建立三维坐标系, 将 OD ( x,, y,)参照过压驱动表中的 OD ( XN*a, YN*b )拟 合成连续的二维曲面; 根据拟合的二维曲面函数计算出相应的 OD ( χ' , y,);
c)在上一帧画面输出完毕后,当前帧画面输出之前输出 OD( x,, y' )到液晶面板。
本发明由于以 N个灰阶为一个单位, 建立 M*M的过压驱动表, 过压驱动表包括上一帧画面的灰阶值 XN*a, 当前帧画面的灰阶值为 YN*b, 以及 XN*a和 YN*b对应的过压驱动值 OD ( XN*a, YN*b ); 由于 N>=2, 因此相比每个灰阶相交都对应一个 OD的方案, 节省了 存储空间; 另外, 本发明将 OD ( x,, y,)参照过压驱动表中的 OD ( XN*a, YN*b )拟合成连续的二维曲面, 由于二维曲面是连续的曲 面, 因此, 每个灰阶坐标(x,, y,)都能通过二维曲面函数计算出精 确的 OD ( χ' , y, ), 可以有效解决解决成动态画面的彩色拖尾问题。
下面结合附图和较佳的实施例对本发明作进一步说明。
实施例一
如图 3所示, 本实施方式公开一种液晶面板的驱动方法, 包括步 骤:
a) 以 N个灰阶为一个单位, 建立 M*M的过压驱动表, 过压驱 动表包括上一帧画面的灰阶值 XN*a, 当前帧画面的灰阶值为 YN*b, 以及 XN*a和 YN*b对应的过压驱动值 OD ( XN*a, YN*b ); a、 b e [0, M]; N、 M为整数, J- N>=2;
b) 当液晶面板在进行驱动时, 将上一帧画面灰阶作为 x,; 当前 帧画面的灰阶作为 y,,从过压驱动表中查表,得到实际的过压驱动值
OD (χ', y,)进行驱动; 如果 x,=XN*a且 y,= YN*b, 直接查表得出
OD (χ', y, );
否则, 按以 x,、 y,和 OD (χ' , y,) 为坐标轴建立三维坐标系, 将 OD (x,, y,)参照过压驱动表中的 OD ( XN*a, YN*b )拟 合成连续的二维曲面; 根据拟合的二维曲面函数计算出相应的 OD
(χ', y,);
c)在上一帧画面输出完毕后,当前帧画面输出之前输出 OD(x,, y' )到液晶面板。
下面介绍一种具体的二维曲面函数的构建方法:
将二维曲面分为 M*M个子曲面, 使得各子曲面在其交界部分的 一次导数连续;步骤 b)中拟合的二维曲面函数由与每个子曲面对应的 子曲面的方程构成,
每个子曲面对应的子曲面方程为:
每个子曲面对应的边界条件为:
OD (0, 0)= Ch (2)
OD (0, N) = Ci (3)
OD ( N 50) = C5 (4)
1 ) x: 上一帧画面在该子曲面对应的灰阶值; y: 当前帧画面在 8 该子曲面对应的灰阶值; χ':上一帧画面在整个二维曲面对应的灰阶; y,: 当前帧画面在整个二维曲面对应的灰阶;
2 ) A、 B、 C、 D、 E、 F、 G、 H、 I、 J为每个曲面的常量参数; 其中每个常量参数可通过相应子曲面的边界条件计算得出;
3 ) Ch: 子曲面左下边界对应的过压驱动值; Ci: 子曲面右下边 界对应的过压驱动值; Cj: 子曲面左上边界对应的过压驱动值; Ck: 子曲面右上边界对应的过压驱动值; C1: 右相邻曲面左下边界对应的 过压驱动值; Cm: 右相邻曲面左上边界对应的过压驱动值;
右相邻曲面的位置: 当前子曲面的灰阶值在整个二维曲面中的位
置为(x+N*a, y+N*b), 则右相邻曲面的灰阶值在整个二维曲面中的 位置为 [x+N* ( a+1), y+N*b]。
根据上述的二维曲面函数,可以将本发明的步骤 b)分解成下面几 个步骤:
bl- 1、 分别读取上一帧画面和当前画面的灰阶值 x,和 y,; bl-2、 找到 x,和 y,在对应子曲面的灰阶坐标 (X , y);
bl-3、 从过压驱动表中读取相应子曲面左下边界、 左上边界、 右 下边界、右上边界及其右相邻曲面左下边界、 左上边界的过压驱动值 Ch、 Ci、 Cj、 Ck、 CI和 Cm;
bl-4、 根据公式 (1) ~ ( 11 )计算出过压驱动值 OD(x, y);
其中: x, = x+N*a; y, = y+N*b, a、 b 6 [0, M]。
本实施例公开一种具体的二维曲面函数,通过将二维曲面分解成 多个子曲面, 且每个子曲面的连接处边界连续可导, 这样只要读取上 一帧画面和当前画面的灰阶值 x,和 y,, 并找到该 x,和 y,在对应子曲 面的灰阶坐标(X , y ) , 就可以通过该子曲面方程及其边界约束条件 计算出跟灰阶值(x,, y,)精确对应的 OD(x,, y,)。 另外, 驱动电路 只需要存储每个子曲面边界对应的过压驱动值, 有利于节省存储空 间, 降低硬件成本。
实施例二
如图 4所示, 本实施例构建的二维曲线函数跟实施例一相同, 区 别在于步骤 b)具体步骤有所区别, 本实施方式将步骤 b)分解成以下 步骤:
b2-l、 从过压驱动表中读取每个子曲面左下边界、 左上边界、 右 下边界、右上边界及其右相邻曲面左下边界、 左上边界的过压驱动值 Ch、 Ci、 Cj、 Ck、 CI和 Cm;
b2-2、 将过压驱动值 Ch、 Ci、 Cj、 Ck、 CI和 Cm代入根据每个 子曲面的边界条件 (2) ~ ( 11 )计算出每个子曲面方程(1 ) 的常量参 数; 将常量参数存储到常量参数表中;
b2-3、 分别读取上一帧画面和当前画面的灰阶值 x,和 y,; 找到 X,和 y,在对应子曲面的灰阶坐标 (X , y);
b2-4、 将灰阶坐标 (x, y)和对应的常量参数代入当前子曲面方程 ( 1 )计算出过压驱动值 OD(x, y);
其中: x, = x+N*a; y, = y+N*b, a、 b 6 [0, M]。
本实施方式中每个子曲面方程的常量参数预先算好并存储在驱 动电路中, 在实际运行的时候只要找到灰阶值对应的子曲线方程, 就 可以直接代入灰阶坐标 (X , y)计算出 OD(x,, y,), 节省了常量参数的 计算过程, 能提高驱动电路的响应速度, 进一步改善显示品质。
实施例三
如图 5、 6所示, 本实施方式公开一种液晶显示装置, 包括液晶 面板及其驱动电路, 液晶面板包括多条数据线 50, 数据线 50耦合到 的液晶面板的驱动电路。
液晶面板的驱动电路包括存储上一帧画面信息的帧緩存模块 10; 存储有以 N个灰阶为一个单位,建立 M*M过压驱动表的过压驱动表 模块 40; 还包括与过压驱动表模块 40耦合的计算模块 30;
过压驱动表包括上一帧画面的灰阶值 XN*a, 当前帧画面的灰阶 值为 YN*b, 以及 XN*a和 YN*b对应的过压驱动值 OD ( XN*a, YN*b ); a、 b 6 [0, M]; N、 M为整数, iL N>=2;
当前帧画面的灰阶值 y,和帧緩存模块 10上一帧画面的灰阶值 x, 传送到计算模块 30, 计算模块 30从过压驱动表中查表, 得到实际的 过压驱动值 OD ( x', y' ), 然后输出到相应的液晶面板的数据线 50;
如果 x,=XN*a且 y,=YN*b, 直接查表得出 OD (x,, y,); 否则, 按以 x,、 y,和 OD (χ' , y,) 为坐标轴建立三维坐标系, 将 OD (x,, y,)参照过压驱动表中的 OD ( XN*a, YN*b )拟 合成连续的二维曲面; 根据拟合的二维曲面函数计算出相应的过压 驱动值 OD (χ', y, )。
计算模块 30包括将二维曲面分为 M*M个子曲面, 使得各子曲 面在其交界部分的一次导数连续的曲面生成单元、存储有每个子曲面 边界条件的限定单元, 以及计算每个子曲面方程得出 OD (x,, y,) 的运算单元;
每个子曲面对应的子曲面方程为:
每个子曲面对应的边界条件为:
OD (0, 0)= CH (2)
OD (0, N ) = Ci (3)
OD ( N 50) = C5 (4) D (N5M ) = CK (5)
1 ) x: 上一帧画面在该子曲面对应的灰阶值; y: 当前帧画面在 8 该子曲面对应的灰阶值; χ':上一帧画面在整个二维曲面对应的灰阶; y,: 当前帧画面在整个二维曲面对应的灰阶;
2 ) A、 B、 C、 D、 E、 F、 G、 H、 I、 J为每个曲面的常量参数; 其中每个常量参数可通过相应子曲面的边界条件计算得出;
3 ) Ch: 子曲面左下边界对应的过压驱动值; Ci: 子曲面右下边 界对应的过压驱动值; Cj: 子曲面左上边界对应的过压驱动值; Ck: 子曲面右上边界对应的过压驱动值; C1: 右相邻曲面左下边界对应的 过压驱动值; Cm: 右相邻曲面左上边界对应的过压驱动值;
右相邻曲面的位置: 当前子曲面的灰阶值在整个二维曲面中的位
置为(x+N*a, y+N*b), 则右相邻曲面的灰阶值在整个二维曲面中的 位置为 [x+N* ( a+1), y+N*b]。
此为一种具体二维曲面函数, 通过将二维曲面分解成多个子曲 面, 且每个子曲面的连接处边界连续可导, 这样只要读取上一帧画面 和当前画面的灰阶值 x,和 y,, 并找到该 x,和 y,在对应子曲面的灰阶 坐标(X , y ) , 就可以通过该子曲面方程及其边界约束条件计算出跟 灰阶值(x,, y,)精确对应的 OD(x,, y,)。 另外, 驱动电路只需要存 储每个子曲面边界对应的过压驱动值,有利于节省存储空间, 降低硬 件成本。
液晶面板的驱动电路还可以增加数据比较器 20, 帧緩存模块 10 通过数据比较器 20耦合到计算模块 30, 数据比较器 20将上一帧画 面的灰阶值 x,和当前帧画面的灰阶值 y,传送到计算模块 30。 通过数 据比较器 20可以将上一帧和当前帧画面中的灰阶数据提取出来, 发 送给计算模块 30, 计算模块 30直接读取灰阶值代入子曲面方程进行 运算, 有利于提高计算模块 30的运算速度。
驱动电路还可以增加与计算模块 30耦合的、 存储有每个子曲面 方程常量参数表的参数模块 60。 这样每个子曲面方程的常量参数可 以预先算好并存储在驱动电路中,在实际运行的时候只要找到灰阶值 对应的子曲线方程,就可以直接代入灰阶坐标 (X , y)计算出 OD(x,, y,), 节省了常量参数的计算过程, 能提高驱动电路的响应速度, 进一步改 善显示品质。 细说明, 不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明 所属技术领域的普通技术人员来说, 在不脱离本发明构思的前提下, 还可以做出若干筒单推演或替换, 都应当视为属于本发明的保护范
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Claims
1. 一种液晶面板的驱动方法, 包括步骤:
a) 以 N个灰阶为一个单位, 建立 M*M的过压驱动表, 过压驱 动表包括上一帧画面的灰阶值 XN*a, 当前帧画面的灰阶值为 YN*b, 以及 XN*a和 YN*b对应的过压驱动值 OD ( XN*a, YN*b ); a、 b
[0, M]; N、 M为整数, J-N>=2;
b) 所述的液晶面板在进行驱动时, 将上一帧画面灰阶作为 x,; 当前帧画面的灰阶作为 y,,从过压驱动表中查表,得到实际的过压驱 动值 OD (x,, y,)进行驱动; 如果 x,=XN*a且 y,=YN*b, 直接查表 得出 OD ( χ', y,);
否则, 按以 x,、 y,和 OD ( χ' , y,) 为坐标轴建立三维坐标系, 将 OD (x,, y,)参照过压驱动表中的 OD ( XN*a, YN*b )拟 合成连续的二维曲面; 根据拟合的二维曲面函数计算出相应的 OD
( χ', y,);
c)在上一帧画面输出完毕后, 当前帧画面输出之前输出 OD(x,, y' )到液晶面板。
2. 如权利要求 1所述的液晶面板的驱动方法,其中,所述 M=17, 所述 N=16。
3. 如权利要求 1的液晶面板的驱动方法, 其中,
将所述步骤 b)中的二维曲面分为 M*M个子曲面,使得各子曲面 在其交界部分的一次导数连续;所述步骤 b)中拟合的二维曲面函数由 与每个子曲面对应的子曲面的方程构成,
所述每个子曲面对应的子曲面方程为:
OD(x, y) = A + Bx + Cy + Dxy + Ex2 +Fy2 + Gx2y + Hxy2 + IxJ + Jy e[0?N);ve[0; N) 1)
每个子曲面对应的边界条件为
OD (0, 0)= Ch (2)
OD (0, N) = Ci (3)
OD ( N 50) = C5 (4)
D(N5M ) = Ck (5)
C - c (11) k
1 ) x: 上一帧画面在该子曲面对应的灰阶值; y: 当前帧画面在 该子曲面对应的灰阶值; χ':上一帧画面在整个二维曲面对应的灰阶; y,: 当前帧画面在整个二维曲面对应的灰阶;
2) A、 B、 C、 D、 E、 F、 G、 H、 I、 J为每个曲面的常量参数;
其中每个常量参数可通过相应子曲面的边界条件计算得出;
3 ) Ch: 子曲面左下边界对应的过压驱动值; Ci: 子曲面右下边 界对应的过压驱动值; Cj: 子曲面左上边界对应的过压驱动值; Ck: 子曲面右上边界对应的过压驱动值; C1: 右相邻曲面左下边界对应的 过压驱动值; Cm: 右相邻曲面左上边界对应的过压驱动值;
右相邻曲面的位置: 当前子曲面的灰阶值在整个二维曲面中的位 置为(x+N*a, y+N*b), 则右相邻曲面的灰阶值在整个二维曲面中的 位置为 [x+N* ( a+1), y+N*b]。
4. 如权利要求 3所述的液晶面板的驱动方法,其中,所述 M=17, 所述 N=16。
5. 如权利要求 3的液晶面板的驱动方法, 其中, 所述步骤 b)中 包括过程:
bl-l、 分别读取上一帧画面和当前画面的灰阶值 x,和 y,; bl-2、 找到 x,和 y,在对应子曲面的灰阶坐标 (X , y);
bl-3、 从过压驱动表中读取相应子曲面左下边界、 左上边界、 右 下边界、右上边界及其右相邻曲面左下边界、 左上边界的过压驱动值 Ch、 Ci、 Cj、 Ck、 CI和 Cm;
bl-4、 根据公式 (1) ~ ( 11 )计算出过压驱动值 OD(x, y);
其中: x, = x+N*a; y, = y+N*b, a、 b 6 [0, M]。
6. 如权利要求 5所述的液晶面板的驱动方法,其中,所述 M=17, 所述 N=16。
7. 如权利要求 3的液晶面板的驱动方法, 其中, 所述步骤 b)中 包括过程:
b2-l、 从过压驱动表中读取每个子曲面左下边界、 左上边界、 右 下边界、右上边界及其右相邻曲面左下边界、 左上边界的过压驱动值
Ch、 Ci、 Cj、 Ck、 CI和 Cm;
b2-2、 将过压驱动值 Ch、 Ci、 Cj、 Ck、 CI和 Cm代入根据每个 子曲面的边界条件 (2) ~ ( 11 )计算出每个子曲面方程(1 ) 的常量参 数; 将常量参数存储到到常量参数表中;
b2-3、 分别读取上一帧画面和当前画面的灰阶值 x,和 y,; 找到 x,和 y,在对应子曲面的灰阶坐标 (X , y);
b2-4、 将灰阶坐标 (x, y)和对应的常量参数代入当前子曲面方程 ( 1 )计算出过压驱动值 OD(x, y);
其中: x, = x+N*a; y, = y+N*b, a、 b 6 [0, M]。
8. 如权利要求 7所述的液晶面板的驱动方法,其中,所述 M=17, 所述 N=16。
9. 一种液晶面板的驱动电路, 包括存储上一帧画面信息的帧緩 存模块; 存储有以 N个灰阶为一个单位, 建立 M*M过压驱动表的过 压驱动表模块; 还包括与过压驱动表模块耦合的计算模块;
过压驱动表包括上一帧画面的灰阶值 XN*a, 当前帧画面的灰阶 值为 YN*b, 以及 XN*a和 YN*b对应的过压驱动值 OD ( XN*a, YN*b ); a、 b 6 [0, M]; N、 M为整数, iL N>=2;
所述当前帧画面的灰阶值 y,和帧緩存模块上一帧画面的灰阶值 x,传送到所述计算模块, 所述计算模块从过压驱动表中查表, 得到实 际的过压驱动值 OD ( x', y' ), 然后输出到相应的液晶面板的数据线; 如果 x,=XN*a且 y,= YN*b, 直接查表得出 OD ( x,, y,); 否则, 按以 x,、 y,和 OD ( χ' , y,) 为坐标轴建立三维坐标系, 将 OD ( x,, y,)参照过压驱动表中的 OD ( XN*a, YN*b )拟 合成连续的二维曲面; 根据拟合的二维曲面函数计算出相应的过压 驱动值 OD ( χ' , y, )。
10. 如权利要求 9所述的液晶面板的驱动电路, 其中, 所述液晶 面板的驱动电路还包括数据比较器,所述帧緩存模块通过所述数据比 较器耦合到所述计算模块,所述数据比较器将上一帧画面的灰阶值 X, 和当前帧画面的灰阶值 y,传送到所述计算模块。
11. 如权利要求 9所述的液晶面板的驱动电路, 其中, 所述计算 模块包括将二维曲面分为 M*M个子曲面, 使得各子曲面在其交界部 分的一次导数连续的曲面生成单元、存储有每个子曲面边界条件的限 定单元, 以及计算每个子曲面方程得出 OD ( x,, y,) 的运算单元;
所述每个子曲面对应的子曲面方程为:
每个子曲面对应的边界条件为:
OD (0 , 0) = Ch (2)
OD (0, N ) = i (3)
O (N ,0): Cj (4)
O (N,N) = Ck (5)
1 ) x: 上一帧画面在该子曲面对应的灰阶值; y: 当前帧画面在 8 该子曲面对应的灰阶值; χ':上一帧画面在整个二维曲面对应的灰阶; y,: 当前帧画面在整个二维曲面对应的灰阶;
2 ) A、 B、 C、 D、 E、 F、 G、 H、 I、 J为每个曲面的常量参数; 其中每个常量参数可通过相应子曲面的边界条件计算得出;
3 ) Ch: 子曲面左下边界对应的过压驱动值; Ci: 子曲面右下边 界对应的过压驱动值; Cj: 子曲面左上边界对应的过压驱动值; Ck: 子曲面右上边界对应的过压驱动值; C1: 右相邻曲面左下边界对应的 过压驱动值; Cm: 右相邻曲面左上边界对应的过压驱动值;
右相邻曲面的位置: 当前子曲面的灰阶值在整个二维曲面中的位
置为(x+N*a, y+N*b), 则右相邻曲面的灰阶值在整个二维曲面中的 位置为 [x+N* ( a+1), y+N*b]。
12. 如权利要求 11 所述的液晶面板的驱动电路, 其中, 所述液 晶面板的驱动电路还包括数据比较器,所述帧緩存模块通过所述数据 比较器耦合到所述计算模块,所述数据比较器将上一帧画面的灰阶值 x,和当前帧画面的灰阶值 y,传送到所述计算模块。
13. 如权利要求 11 所述的液晶面板的驱动电路, 其中, 所述驱 动电路还包括与计算模块耦合的、存储有每个子曲面方程常量参数表 的参数模块。
14. 如权利要求 13 所述的液晶面板的驱动电路, 其中, 所述液 晶面板的驱动电路还包括数据比较器,所述帧緩存模块通过所述数据 比较器耦合到所述计算模块,所述数据比较器将上一帧画面的灰阶值 x,和当前帧画面的灰阶值 y,传送到所述计算模块。
15. 一种液晶显示装置, 包括液晶面板, 所述液晶面板包括多条 数据线, 所述数据线耦合到液晶面板的驱动电路; 所述液晶面板的驱 动电路包括存储上一帧画面信息的帧緩存模块; 存储有以 N个灰阶 为一个单位, 建立 M*M过压驱动表的过压驱动表模块; 还包括与过 压驱动表模块耦合的计算模块;
过压驱动表包括上一帧画面的灰阶值 XN*a, 当前帧画面的灰阶 值为 YN*b, 以及 XN*a和 YN*b对应的过压驱动值 OD ( XN*a, YN*b ); a、 b 6 [0, M]; N、 M为整数, iL N>=2;
所述当前帧画面的灰阶值 y,和帧緩存模块上一帧画面的灰阶值 x,传送到所述计算模块, 所述计算模块从过压驱动表中查表, 得到实 际的过压驱动值 OD ( x', y' ), 然后输出到相应的液晶面板的数据线; 如果 x,=XN*a且 y,= YN*b, 直接查表得出 OD ( x,, y,);
否则, 按以 x,、 y,和 OD (χ' , y,) 为坐标轴建立三维坐标系, 将 OD (x,, y,)参照过压驱动表中的 OD ( XN*a, YN*b )拟 合成连续的二维曲面; 根据拟合的二维曲面函数计算出相应的过压 驱动值 OD (χ', y, )。
16. 如权利要求 15 所述的液晶显示装置, 其中, 所述液晶面板 的驱动电路还包括数据比较器,所述帧緩存模块通过所述数据比较器 耦合到所述计算模块,所述数据比较器将上一帧画面的灰阶值 x,和当 前帧画面的灰阶值 y,传送到所述计算模块。
17. 如权利要求 15 所述的液晶显示装置, 其中, 所述计算模块 包括将二维曲面分为 M*M个子曲面, 使得各子曲面在其交界部分的 一次导数连续的曲面生成单元、存储有每个子曲面边界条件的限定单 元, 以及计算每个子曲面方程得出 OD ( χ', y,) 的运算单元;
所述每个子曲面对应的子曲面方程为:
OD(x,y) = ,4 + Bx + Cy + Dxy + Ex2 + F)r + Gx2y + Hxy2 + Ι ' -ι- Jy
[θ,Ν), >? £ |07N) ( 1) 每个子曲面对应的边界条件为:
OD (0, 0)= Ch (2)
OD (0, N ) = Ci (3)
OD ( N 50) = C5 (4)
1 ) x: 上一帧画面在该子曲面对应的灰阶值; y: 当前帧画面在 8 该子曲面对应的灰阶值; χ':上一帧画面在整个二维曲面对应的灰阶; y,: 当前帧画面在整个二维曲面对应的灰阶;
2 ) A、 B、 C、 D、 E、 F、 G、 H、 I、 J为每个曲面的常量参数; 其中每个常量参数可通过相应子曲面的边界条件计算得出;
3 ) Ch: 子曲面左下边界对应的过压驱动值; Ci: 子曲面右下边 界对应的过压驱动值; Cj: 子曲面左上边界对应的过压驱动值; Ck: 子曲面右上边界对应的过压驱动值; C1: 右相邻曲面左下边界对应的 过压驱动值; Cm: 右相邻曲面左上边界对应的过压驱动值;
右相邻曲面的位置: 当前子曲面的灰阶值在整个二维曲面中的位
置为(x+N*a, y+N*b), 则右相邻曲面的灰阶值在整个二维曲面中的 位置为 [x+N* ( a+1), y+N*b]。
18. 如权利要求 17所述的液晶显示装置, 其中, 所述液晶面板 的驱动电路还包括数据比较器,所述帧緩存模块通过所述数据比较器 耦合到所述计算模块,所述数据比较器将上一帧画面的灰阶值 x,和当 前帧画面的灰阶值 y,传送到所述计算模块。
19. 如权利要求 17所述的液晶显示装置, 其中, 所述驱动电路 还包括与计算模块耦合的、存储有每个子曲面方程常量参数表的参数 模块。
20. 如权利要求 19所述的液晶显示装置, 其中, 所述液晶面板 的驱动电路还包括数据比较器,所述帧緩存模块通过所述数据比较器 耦合到所述计算模块,所述数据比较器将上一帧画面的灰阶值 x,和当 前帧画面的灰阶值 y,传送到所述计算模块。
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