WO2015100769A1 - 白平衡调整方法及系统、液晶显示器制造方法 - Google Patents

白平衡调整方法及系统、液晶显示器制造方法 Download PDF

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WO2015100769A1
WO2015100769A1 PCT/CN2014/070365 CN2014070365W WO2015100769A1 WO 2015100769 A1 WO2015100769 A1 WO 2015100769A1 CN 2014070365 W CN2014070365 W CN 2014070365W WO 2015100769 A1 WO2015100769 A1 WO 2015100769A1
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display panel
value
white balance
white
test image
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PCT/CN2014/070365
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French (fr)
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吴金军
康志聪
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深圳市华星光电技术有限公司
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    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • G09G5/02Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the way in which colour is displayed
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/06Adjustment of display parameters
    • G09G2320/0666Adjustment of display parameters for control of colour parameters, e.g. colour temperature

Definitions

  • the present invention relates to the field of display panel production technology, and in particular, to a white balance adjustment method and system, and a liquid crystal display manufacturing method. Background technique
  • Liquid crystal display has many advantages such as thin body, power saving, and no radiation, and thus has been widely used.
  • Most of the liquid crystal display devices on the market are backlight type liquid crystal display devices, which include a liquid crystal display panel and a backlight module.
  • the working principle of the liquid crystal display panel is to place liquid crystal molecules in two parallel glass substrates, control the liquid crystal molecules to change direction by the voltage of the glass substrate, and refract the light of the backlight module to produce a picture.
  • existing display devices such as liquid crystal display devices, plasma display devices, and rear projection display devices, have certain differences in display principle or hardware design.
  • an object of the present invention is to provide a white balance adjustment method and system, and a liquid crystal display manufacturing method, which can be quickly and accurately adjusted.
  • the white balance makes the different modules have the same visual performance, reducing the yield loss caused by gamma and chroma over-spec.
  • a white balance adjustment method provided by the present invention includes the following steps:
  • S2 controlling the display panel to display a test image having different gray levels, and acquiring full gray scale data of the display panel;
  • step S3 determining whether the acquired data is within the specification range, and if yes, proceeding to the next process; if not, proceeding to step S4;
  • step S4 Recalculate the white balance value based on the difference between the obtained full gray scale data and the full gray scale data of the standard sample, input the calculated white balance value into the display panel, and return to step S2.
  • the full gray scale data obtained in step S2 is a white field chromaticity coordinate value and a gamma value under full gray scale.
  • step S2 includes:
  • step S22 the CCD image sensor is used to collect the brightness and chromaticity of the display panel when displaying the test image.
  • test image has 2" different gradations, where 0 ⁇ w ⁇ 8, and n is a positive integer.
  • the test image has 16 different gradations.
  • the specification range of the chromaticity coordinates is within ⁇ 0.5% of the white field chromaticity coordinate value of the standard sample; the standard range of the gamma value is the standard sample The difference between the gamma values is between (-0.2, +0.2).
  • Another object of the present invention is to provide a white balance adjustment system, including:
  • Read/write module input white balance value into the display panel under the control of the control processing module; display panel: display a test image with different gray levels under the control of the control processing module; image acquisition module: in the control processing module The brightness and chromaticity of the display panel when displaying the test image under the control;
  • the control processing module processes the brightness and chromaticity collected by the image acquisition module to obtain the white field chromaticity coordinate value and the gamma value of the display panel under the full gray level; and judges the obtained white field color under the full gray level Whether the coordinate value and the gamma value are within the specification range; according to the obtained white field chromaticity coordinate value and gamma value of the full gray scale and the white field chromaticity coordinate value and gamma under the full gray scale of the standard sample The difference between the values recalculates the white balance value.
  • the image acquisition module is a CCD image sensor.
  • a third object of the present invention is to provide a method of fabricating a liquid crystal display, comprising assembling a display panel and adjusting white balance to the display panel, wherein the display panel is adjusted by the white balance adjustment method according to claim 1. White balance.
  • the full gray scale data obtained in step S2 is a white field chromaticity coordinate value and a gamma value under full gray scale.
  • step S2 includes:
  • step S22 the CCD image sensor is used to collect the brightness and chromaticity of the display panel when displaying the test image.
  • the test image has 2" different gradations, where 0 ⁇ « ⁇ 8, and n is a positive integer.
  • the test image has 16 different gradations.
  • the specification range of the white field chromaticity coordinates is within ⁇ 0.5% of the white field chromaticity coordinate value of the standard sample; the standard of the gamma value The range is the difference between the gamma value of the standard sample and (-0.2, +0.2).
  • the white balance adjustment method provided by the invention can quickly and accurately adjust the white balance, so that different modules have the same visual performance, and reduce the yield loss caused by gamma and chromaticity over-specification; generating the white balance adjustment method
  • the white balance adjustment system can be directly applied to the production line of the display panel, thereby reducing the manufacturing process of the liquid crystal display and saving production costs.
  • FIG. 1 is a flowchart of a white balance adjustment method according to an embodiment of the present invention.
  • 2a is a test image according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2b is a comparison diagram of a full gray scale brightness change curve collected by a CCD image sensor and a full gray scale brightness change curve collected by a CA310 color analyzer.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of gamma curve adjustment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of adjustment of white field chromaticity coordinate curve according to an embodiment of the present invention, wherein FIG. 4a is a schematic diagram of white field chromaticity X coordinate curve adjustment; FIG. 4b is a schematic diagram of white field chromaticity y coordinate curve adjustment.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a white balance adjustment system according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • a flowchart of a white balance adjustment method provided by this embodiment includes the following steps:
  • S2 controlling the display panel to display a test image with different gray levels, and obtaining full gray scale data of the display panel;
  • step S3 determining whether the acquired data is within the specification range, and if so, proceeding to the next process; if not, proceeding to step S4; S4: Recalculate the white balance value according to the difference between the obtained full gray scale data and the full gray scale data of the standard sample, input the calculated white balance value into the display panel, and return to step S2.
  • the full gray scale data acquired in step S2 is a white field chromaticity coordinate value and a gamma value under full gray scale.
  • the specification range of the white field chromaticity coordinates in S3 is: the difference between the white field chromaticity coordinate values of the standard sample and the standard sample white field chromaticity coordinate value within ⁇ 0.5%.
  • the white field chromaticity coordinate value of the standard sample has a value of X of 0.28 and a value of Y of 0.29.
  • the standard range of gamma values is: The difference between the gamma and the standard sample is between (-0.2, +0.2). In a preferred embodiment, the standard sample has a gamma value of 2.2. Further, step S2 specifically includes:
  • S22 collecting, by using an image acquisition module, brightness and chromaticity of the display panel when displaying the test image;
  • the test image provided by this embodiment is a circular image including 16 sectors, wherein the 16 sectors display different grayscale images from black to white.
  • the image acquisition module uses the image acquisition module to collect the brightness and chromaticity of the display panel when displaying the test image, the brightness value and the chromaticity coordinate value of 16 different gray values can be obtained, and the white field chromaticity coordinate value can be obtained by fitting.
  • the display panel has white field chromaticity coordinate values and gamma values under full gray scale, so that a large amount of time can be saved in data collection.
  • a Charged Coupled Device (CCD) image sensor is used to collect brightness and chromaticity of the display panel when displaying an image. Since the CCD image sensor can directly convert the optical image into a digital signal, it is convenient to process the acquired image later.
  • CCD Charged Coupled Device
  • FIG 2b we use the luminance values under full grayscale to confirm the accuracy of the full grayscale data acquired with the CCD image sensor.
  • the dashed line in Figure 2b is taken through the 16 different gray values that have been obtained.
  • the brightness value of the display panel is fitted with the brightness of the display panel.
  • the solid line in Figure 2b is the curve of the brightness of the display panel collected by the CA310 color analyzer as a function of gray level. It can be known from the comparison that the two curves have high consistency, which indicates that the full gray scale data of the display panel when the display image is displayed by the CCD image sensor has high accuracy.
  • the test image may also be an image including 2" different gradations, where 0 ⁇ « ⁇ 8, and n is a positive integer.
  • n is a positive integer.
  • the fitting of the white field chromaticity coordinate value and the gamma value with the gradation curve is more accurate.
  • the value of n depends on the accuracy of the velocity and the curve.
  • FIG. 3 it is a schematic diagram of the gamma value adjusted by the white balance adjustment method provided by the present embodiment.
  • the difference between the gamma value of the display panel and the gamma value of the standard sample is outside (-0.2, +0.2), that is, the gamma value of the display panel is in the specification range. outer.
  • the difference between the gamma value of the display panel and the gamma value of the standard sample is between (-0.2, +0.2), so that it falls within the specification range.
  • the difference between the white field chromaticity coordinate value of the display panel and the white field chromaticity coordinate value of the standard sample is in the standard sample white field chromaticity coordinate value. Outside of ⁇ 0.5%, the gamma value of the display panel is outside the specification range.
  • the difference between the white field chromaticity coordinate value and the white field chromaticity coordinate value of the standard sample is within ⁇ 0.5% of the standard sample white field chromaticity coordinate value, thereby Make it fall within the specification and become a good product.
  • the white balance adjustment method provided by the embodiment can obtain the full gray scale data of the display panel by collecting the image displayed on the display panel by the image acquisition module, so that the white balance can be quickly and accurately adjusted, so that different modules have the same Visual performance, reducing yield loss due to gamma and chroma over-spec.
  • the white balance adjustment system for implementing the white balance adjustment method is further provided by the embodiment, including:
  • Read and write module 4 input the white balance value into the display panel 1 under the control of the control processing module 3;
  • the display panel 1 displays a test image having different gradations under the control of the control processing module 3;
  • the image acquisition module 2 collects the brightness and chromaticity of the display panel 1 when displaying the test image under the control of the control processing module 3;
  • Control processing module 3 processing the brightness and chromaticity collected by the image acquisition module 2, and obtaining white field chromaticity coordinate values and gamma values of the display panel 1 under full gray scale; determining the obtained full gray scale Whether the white field chromaticity coordinate value and the gamma value are within the specification range; according to the obtained white field chromaticity coordinate value and the gamma value of the full gray scale and the white field chromaticity coordinate value of the standard gray scale of the standard sample And the difference between the gamma values and the white balance value is recalculated.
  • the test image provided in this embodiment is a circular image including 16 sectors, wherein the 16 sectors display different grayscale images from black to white.
  • the image acquisition module 2 uses the image acquisition module 2 to collect the brightness and chromaticity of the display panel when displaying the test image, the brightness value and the chromaticity coordinate value under 16 different gray values can be obtained, and the white field can be obtained by fitting.
  • the chromaticity coordinate value and the gamma-valued gradation curve are obtained, thereby obtaining the white field chromaticity coordinate value and the gamma value of the display panel under the full gray level, so that a large amount of time can be saved in the data collection.
  • the test image may also be an image including 2" different gray levels, where 0 ⁇ « ⁇ 8, and n is a positive integer.
  • n is a positive integer.
  • the value of n depends on the accuracy of the velocity and the curve.
  • the image acquisition module 2 is a CCD image sensor. Since the CCD image sensor can directly convert the optical image into a digital signal, it is convenient to process the acquired image later.
  • the white balance adjustment system provided in this embodiment can quickly and accurately adjust the white balance, so it can be directly applied to the production line of the display panel, thereby reducing the manufacturing process of the liquid crystal display and saving production costs.
  • the embodiment further provides a method for manufacturing a liquid crystal display, comprising assembling a display panel and adjusting white balance to the display panel, wherein the white balance is adjusted for adjusting the white balance of the display panel. Adjustment method.
  • the white balance adjustment method provided by the present invention can quickly and accurately adjust the white balance, so that different modules have the same visual performance, and reduce the yield loss caused by gamma and chromaticity over-specification. Loss;
  • the white balance adjustment system that produces the white balance adjustment method can be directly applied to the production line of the display panel, thereby reducing the manufacturing process of the liquid crystal display and saving production costs. It should be noted that, in this context, relational terms such as first and second are used merely to distinguish one entity or operation from another entity or operation, and do not necessarily require or imply these entities or operations. There is any such actual relationship or order between them.

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Abstract

提供了一种白平衡调整方法,包括步骤:S1:将标准样品的白平衡值输入到显示面板中;S2:控制显示面板显示一具有不同灰度的测试图像,获取显示面板的全灰阶数据;S3:判断获取到的数据是否在规格范围内,若是,则进入下一制程;若不是,则进入步骤S4;S4:根据获取到的全灰阶数据和标准样品的全灰阶数据之间的差值重新计算白平衡值,将计算得到的白平衡值输入到显示面板中,并返回步骤S2。该白平衡调整方法可以快速而准确地调整白平衡,使不同的模组具有相同的视觉表现,减少因伽马和色度超规格而造成的良率损失。

Description

白平衡调整方法及系统、 液晶显示器制造方法 技术领域
本发明涉及显示面板生产技术领域, 尤其涉及一种白平衡调整方法及系 统、 液晶显示器制造方法。 背景技术
液晶显示装置(LCD, Liquid Crystal Display)具有机身薄、 省电、 无辐射等 众多优点, 从而得到了广泛的应用。 现有市场上的液晶显示装置大部分为背光 型液晶显示装置, 其包括液晶显示面板及背光模组(backlight module)。液晶显 示面板的工作原理是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶分子, 通过玻璃基板 通电电压来控制液晶分子改变方向, 将背光模组的光线折射出来产生画面。 目前现有的显示装置, 如液晶显示装置、 等离子显示装置以及背投显示装 置等, 在显示原理或硬件设计上均会有一定的差异。 由于色彩空间的还原受到 了显示面板物理性能上的限制, 要把不同的显示面板的彩色效果发挥到极限, 就涉及到色温、 对比度、 白平衡、 色彩转换矩阵和 Gamma曲线等参数需要调 整。 这些参数都是环环相扣、 牵一发而动全身的。 以往通过人为的方式对这些 参数进行调整, 需要很长的时间, 而且很难保证在各种机器上调出一样的画面 效果, 效率低且精确度差。 现有的自动化仪器可以实现自动校准色温白平衡以及 Gamma。 通过产生 视频信号到显示面板中进行显示, 在显示屏前放置色彩分析仪获取数据, 并通 过发送指令给显示面板, 调整白平衡中的红绿蓝的起始量和偏移量, 达到对三 原色的整体调整, 再通过送出灰度画面来调整 Gamma曲线。 也就是说, 色彩 分析仪需要采集显示面板显示的 1024幅画面, 这样就在采集数据上浪费了很 长时间, 同时需要的算法页很复杂, 不利于在产线上直接调整。 发明内容
为解决上述现有技术所存在的问题, 本发明的目的在于提供一种白平衡调 整方法及系统、 液晶显示器制造方法, 该白平衡调整方法可以快速而准确地调 整白平衡, 使不同的模组具有相同的视觉表现, 减少因伽马和色度超规格而造 成的良率损失。 为了实现上述目的, 本发明提供的一种白平衡调整方法, 包括步骤:
S1 : 将标准样品的白平衡值输入到显示面板中;
S2: 控制所述显示面板显示一具有不同灰度的测试图像, 获取所述显示面 板的全灰阶数据;
S3: 判断获取到的数据是否在规格范围内, 若是, 则进入下一制程; 若不 是, 则进入步骤 S4;
S4:根据获取到的全灰阶数据和标准样品的全灰阶数据之间的差值重新计 算白平衡值, 将计算得到的白平衡值输入到显示面板中, 并返回步骤 S2。 其中, 步骤 S2中获取的全灰阶数据为全灰阶下的白场色度坐标值及伽马 值。
其中, 步骤 S2包括:
S21 : 控制所述显示面板显示测试图像;
S22: 采集所述显示面板在显示测试图像时的亮度和色度;
S23 : 将不同灰度下的亮度和色度转换为不同灰度下的白场色度坐标值及 伽马值;
S24: 根据已测灰度下的白场色度坐标值及伽马值, 拟合白场色度坐标值 及伽马值随灰度的变化曲线, 从而获取所述显示面板在全灰阶下的白场色度坐 标值及伽马值。
其中, 步骤 S22中采用 CCD图像传感器采集所述显示面板在显示测试图 像时的亮度和色度。
其中,所述测试图像中具有 2"个不同的灰度,其中 0 < w≤8,且 n为正整数。 其中, 所述测试图像中具有 16个不同的灰度。 其中, 所述白场色度坐标的规格范围是与标准样品的白场色度坐标值之间 的差值在标准样品白场色度坐标值的 ± 0.5%内; 所述伽马值的标准范围是与标 准样品的伽马值之间的差值在 (-0.2, +0.2) 之间。 本发明的另一目的在于提供一种白平衡调整系统, 包括:
读写模块: 在控制处理模块的控制下, 将白平衡值输入到显示面板中; 显示面板: 在控制处理模块的控制下显示一具有不同灰度的测试图像; 图像采集模块: 在控制处理模块的控制下采集显示面板在显示测试图像时 的亮度和色度;
控制处理模块: 对图像采集模块采集到的亮度和色度进行处理, 得到显示 面板在全灰阶下的白场色度坐标值及伽马值; 判断获取到的全灰阶下的白场色 度坐标值及伽马值是否在规格范围内; 根据获取到的全灰阶下的白场色度坐标 值及伽马值和标准样品的全灰阶下的白场色度坐标值及伽马值之间的差值重 新计算白平衡值。
其中, 所述图像采集模块为 CCD图像传感器。 本发明的第三目的在于提供一种液晶显示器的制造方法, 包括装配显示面 板和对所述显示面板调整白平衡, 其中, 采用如权利要求 1所述的白平衡调整 方法对所述显示面板调整白平衡。
其中, 步骤 S2中获取的全灰阶数据为全灰阶下的白场色度坐标值及伽马 值。
其中, 步骤 S2包括:
S21 : 控制所述显示面板显示测试图像;
S22: 采集所述显示面板在显示测试图像时的亮度和色度;
S23 : 将不同灰度下的亮度和色度转换为不同灰度下的白场色度坐标值及 伽马值;
S24: 根据已测灰度下的白场色度坐标值及伽马值, 拟合白场色度坐标值 及伽马值随灰度的变化曲线, 从而获取所述显示面板在全灰阶下的白场色度坐 标值及伽马值。
其中, 步骤 S22中采用 CCD图像传感器采集所述显示面板在显示测试图 像时的亮度和色度。
其中,所述测试图像中具有 2"个不同的灰度,其中 0 < «≤8,且 n为正整数。 其中, 所述测试图像中具有 16个不同的灰度。 其中, 所述白场色度坐标的规格范围是与标准样品的白场色度坐标值之间 的差值在标准样品白场色度坐标值的 ± 0.5%内; 所述伽马值的标准范围是与标 准样品的伽马值之间的差值在 (-0.2, +0.2) 之间。 本发明提供的白平衡调整方法可以快速而准确地调整白平衡, 使不同的模 组具有相同的视觉表现, 减少因伽马和色度超规格而造成的良率损失; 产生该 白平衡调整方法的白平衡调整系统可以直接应用于显示面板的产线上, 从而减 少液晶显示器的制程, 节约生产成本。 附图说明
图 1为本发明一实施例提供的白平衡调整方法流程图。 图 2a为本发明一实施例提供的测试图像, 图 2b为采用 CCD图像传感器 采集到的全灰阶亮度变化曲线与采用 CA310色彩分析仪采集到的全灰阶亮度 变化曲线对比图。
图 3为本发明一实施例提供的伽马曲线调整示意图。 图 4为本发明一实施例提供的白场色度坐标曲线调整示意图, 其中图 4a 为白场色度 X坐标曲线调整示意图; 图 4b为白场色度 y坐标曲线调整示意图。 图 5为本发明一实施例提供的白平衡调整系统示意图。 具体实施方式
现在对本发明实施例进行详细的描述, 其示例表示在附图中, 其中, 相同 的标号始终表示相同部件。 下面通过参照附图对实施例进行描述以解释本发 明。 参阅图 1, 为本实施例提供的一种白平衡调整方法流程图, 包括步骤:
S1 : 将标准样品的白平衡值输入到显示面板中;
S2: 控制显示面板显示一具有不同灰度的测试图像, 获取显示面板的全灰 阶数据;
S3: 判断获取到的数据是否在规格范围内, 若是, 则进入下一制程; 若不 是, 则进入步骤 S4; S4:根据获取到的全灰阶数据和标准样品的全灰阶数据之间的差值重新计 算白平衡值, 将计算得到的白平衡值输入到显示面板中, 并返回步骤 S2。 具体地, 步骤 S2中获取的全灰阶数据为全灰阶下的白场色度坐标值及伽 马值。 S3中白场色度坐标的规格范围是:与标准样品的白场色度坐标值之间的 差值在标准样品白场色度坐标值的 ± 0.5%内。 在一种优选的实施例中, 标准样 品的白场色度坐标值中 X的取值为 0.28, Y的取值为 0.29。伽马值的标准范围 是: 与标准样品的伽马值之间的差值在 (-0.2, +0.2) 之间。 在一种优选的实 施例中, 标准样品的伽马值为 2.2。 进一步地, 步骤 S2具体包括:
S21 : 控制显示面板显示测试图像;
S22: 利用图像采集模块采集显示面板在显示测试图像时的亮度和色度;
S23 : 将不同灰度下的亮度和色度转换为不同灰度下的白场色度坐标值及 伽马值;
S24: 根据已测灰度下的白场色度坐标值及伽马值, 拟合白场色度坐标值 及伽马值随灰度的变化曲线, 从而获取显示面板在全灰阶下的白场色度坐标值 及伽马值。
参阅图 2a, 本实施例提供的测试图像为一包括 16个扇形的圆形图像, 其 中, 该 16个扇形显示从黑到白中的不同的灰度图像。 利用图像采集模块采集 显示面板在显示该测试图像时的亮度和色度可得到 16个不同灰度值下的亮度 值和色度坐标值, 通过拟合的方式就可以得到白场色度坐标值及伽马值随灰度 的变化曲线, 进而得到该显示面板在全灰阶下的白场色度坐标值及伽马值, 也 即是图像采集模块采集显示面板显示的 1幅画面就可以得到该显示面板在全灰 阶下的白场色度坐标值及伽马值, 这样就可以在数据的采集上节省大量的时 间。
进一步地,本实施例中采用电荷耦合器件(Charged Coupled Device, CCD) 图像传感器采集显示面板在显示图像时的亮度和色度。 由于 CCD图像传感器 可以直接把光学影像转化为数字信号, 从而便于后续对采集到的图像进行处 理。 参阅图 2b, 我们以全灰阶下的亮度值为例来确认利用 CCD图像传感器获 取的全灰阶数据的准确性。 图 2b中的虚线为通过已获得的 16个不同灰度值下 的亮度值拟合得到的显示面板的亮度随灰度的变化曲线图, 图 2b 中的实线为 通过 CA310色彩分析仪采集到的该显示面板的亮度随灰度的变化曲线图。 通 过对比可以得知, 两条曲线具有很高的一致性, 说明通过 CCD图像传感器采 集该显示面板在显示该测试图像时的全灰阶数据具有很高的准确性。
当然, 在其他实施例中, 测试图像也可以为一包括具有 2"个不同灰度的图 像, 其中, 0 < «≤8, 且 n为正整数。 n的值越小, 采集显示面板的亮度和色度 的速度越快, 而拟合得到的白场色度坐标值及伽马值随灰度的变化曲线越粗 糙; n的值越大, 采集显示面板的亮度和色度的速度越慢, 而拟合得到的白场 色度坐标值及伽马值随灰度的变化曲线越精确。 n的取值取决于对速度和曲线 图精确度的要求。
参阅图 3, 为采用本实施提供的白平衡调整方法调整的伽马值随灰度变化 曲线示意图。 由图可以看出, 在调整之前, 显示面板的伽马值与标准样品的伽 马值之间的差值在 (-0.2, +0.2) 之外, 即该显示面板的伽马值在规格范围外。 通过本实施提供的白平衡调整方法调整后, 该显示面板的伽马值与标准样品的 伽马值之间的差值在 (-0.2, +0.2) 之间, 从而使其落在规格范围内, 成为良 口 相似地, 参阅图 4a和 4b, 在调整之前, 显示面板的白场色度坐标值与标 准样品的白场色度坐标值之间的差值在标准样品白场色度坐标值的 ± 0.5%以 外, 即该显示面板的伽马值在规格范围外。 通过本实施提供的白平衡调整方法 调整后, 白场色度坐标值与标准样品的白场色度坐标值之间的差值在标准样品 白场色度坐标值的 ± 0.5%之内, 从而使其落在规格范围内, 成为良品。 本实施例提供的白平衡调整方法通过图像采集模块采集显示面板显示的 1 幅画面就可以得到该显示面板的全灰阶数据, 从而可以快速而准确地调整白平 衡, 使不同的模组具有相同的视觉表现, 减少因伽马和色度超规格而造成的良 率损失。
参阅图 5, 基于同一发明构思, 本实施例还提供的一种用于实现上述白平 衡调整方法的白平衡调整系统, 包括:
读写模块 4: 在控制处理模块 3的控制下, 将白平衡值输入到显示面板 1 中; 显示面板 1 :在控制处理模块 3的控制下显示一具有不同灰度的测试图像; 图像采集模块 2: 在控制处理模块 3的控制下采集显示面板 1在显示测试 图像时的亮度和色度;
控制处理模块 3 : 对图像采集模块 2采集到的亮度和色度进行处理, 得到 显示面板 1在全灰阶下的白场色度坐标值及伽马值; 判断获取到的全灰阶下的 白场色度坐标值及伽马值是否在规格范围内; 根据获取到的全灰阶下的白场色 度坐标值及伽马值和标准样品的全灰阶下的白场色度坐标值及伽马值之间的 差值重新计算白平衡值。
其中, 本实施例提供的测试图像为一包括 16个扇形的圆形图像, 其中, 该 16个扇形显示从黑到白中的不同的灰度图像。 利用图像采集模块 2采集显 示面板在显示此一幅测试图像时的亮度和色度就可得到 16个不同灰度值下的 亮度值和色度坐标值, 通过拟合的方式就可以得到白场色度坐标值及伽马随值 灰度的变化曲线, 进而得到该显示面板在全灰阶下的白场色度坐标值及伽马 值, 这样就可以在数据的采集上节省大量的时间。
当然, 在其他实施例中, 测试图像也可以为一包括具有 2"个不同灰度的图 像, 其中, 0 < «≤8, 且 n为正整数。 n的值越小, 采集显示面板 1的亮度和色 度的速度越快, 而拟合得到的白场色度坐标值及伽马值随灰度的变化曲线越粗 糙; n的值越大, 采集显示面板 1的亮度和色度的速度越慢, 而拟合得到的白 场色度坐标值及伽马值随灰度的变化曲线越精确。 n的取值取决于对速度和曲 线图精确度的要求。
进一步地, 图像采集模块 2为 CCD图像传感器。 由于 CCD图像传感器可 以直接把光学影像转化为数字信号, 从而便于后续对采集到的图像进行处理。 本实施例提供的白平衡调整系统可以快速而准确地调整白平衡, 因此可以 直接应用于显示面板的产线上, 从而减少液晶显示器的制程, 节约生产成本。 基于同一发明构思, 本实施例还提供了一种液晶显示器的制造方法, 包括 装配显示面板和对所述显示面板调整白平衡, 其中, 对显示面板调整白平衡采 用的为如上所述的白平衡调整方法。
综上所述, 本发明提供的白平衡调整方法可以快速而准确地调整白平衡, 使不同的模组具有相同的视觉表现, 减少因伽马和色度超规格而造成的良率损 失; 产生该白平衡调整方法的白平衡调整系统可以直接应用于显示面板的产线 上, 从而减少液晶显示器的制程, 节约生产成本。 需要说明的是, 在本文中, 诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将 一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来, 而不一定要求或者暗示这些 实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。 而且, 术语"包括"、 "包 含"或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含, 从而使得包括一系列要素 的过程、 方法、 物品或者设备不仅包括那些要素, 而且还包括没有明确列出的 其他要素, 或者是还包括为这种过程、 方法、 物品或者设备所固有的要素。 在 没有更多限制的情况下, 由语句 "包括一个 ...... "限定的要素, 并不排除在包括 所述要素的过程、 方法、 物品或者设备中还存在另外的相同要素。 虽然本发明是参照其示例性的实施例被具体描述和显示的,但是本领域的 普通技术人员应该理解, 在不脱离由权利要求限定的本发明的精神和范围的情 况下, 可以对其进行形式和细节的各种改变。

Claims

权利要求书
1、 一种白平衡调整方法, 其中, 包括步骤:
S1 : 将标准样品的白平衡值输入到显示面板中;
S2: 控制所述显示面板显示一具有不同灰度的测试图像, 获取所述显示面 板的全灰阶数据;
S3: 判断获取到的数据是否在规格范围内, 若是, 则进入下一制程; 若不 是, 则进入步骤 S4;
S4:根据获取到的全灰阶数据和标准样品的全灰阶数据之间的差值重新计 算白平衡值, 将计算得到的白平衡值输入到显示面板中, 并返回步骤 S2。
2、 根据权利要求 1所述的白平衡调整方法, 其中, 步骤 S2中获取的全灰 阶数据为全灰阶下的白场色度坐标值及伽马值。
3、 根据权利要求 2所述的白平衡调整方法, 其中, 步骤 S2包括: S21 : 控制所述显示面板显示测试图像;
S22: 采集所述显示面板在显示测试图像时的亮度和色度;
S23 : 将不同灰度下的亮度和色度转换为不同灰度下的白场色度坐标值及 伽马值;
S24: 根据已测灰度下的白场色度坐标值及伽马值, 拟合白场色度坐标值 及伽马值随灰度的变化曲线, 从而获取所述显示面板在全灰阶下的白场色度坐 标值及伽马值。
4、 根据权利要求 3所述的白平衡调整方法, 其中, 步骤 S22中采用 CCD 图像传感器采集所述显示面板在显示测试图像时的亮度和色度。
5、根据权利要求 3所述的白平衡调整方法,其中,所述测试图像中具有 2" 个不同的灰度, 其中 0 < /1≤8, 且 n为正整数。
6、 根据权利要求 5所述的白平衡调整方法, 其中, 所述测试图像中具有 16个不同的灰度。
7、根据权利要求 2所述的白平衡调整方法,其中,所述测试图像中具有 2" 个不同的灰度, 其中 0 < «≤8, 且 n为正整数。
8、根据权利要求 1所述的白平衡调整方法,其中,所述测试图像中具有 2" 个不同的灰度, 其中 0 < w≤8, 且 n为正整数。
9、 根据权利要求 1所述的白平衡调整方法, 其中, 所述白场色度坐标的 规格范围是与标准样品的白场色度坐标值之间的差值在标准样品白场色度坐 标值的 ± 0.5%内; 所述伽马值的标准范围是与标准样品的伽马值之间的差值在
( -0.2, +0.2) 之间。
10、 一种白平衡调整系统, 其中, 包括: 读写模块: 在控制处理模块的控制下, 将白平衡值输入到显示面板中; 显示面板: 在控制处理模块的控制下显示一具有不同灰度的测试图像; 图像采集模块: 在控制处理模块的控制下采集显示面板在显示测试图像时 的亮度和色度;
控制处理模块: 对图像采集模块采集到的亮度和色度进行处理, 得到显示 面板在全灰阶下的白场色度坐标值及伽马值; 判断获取到的全灰阶下的白场色 度坐标值及伽马值是否在规格范围内; 根据获取到的全灰阶下的白场色度坐标 值及伽马值和标准样品的全灰阶下的白场色度坐标值及伽马值之间的差值重 新计算白平衡值。
11、 根据权利要求 10所述的白平衡调整系统, 其中, 所述图像采集模块 为 CCD图像传感器。
12、 一种液晶显示器的制造方法, 包括装配显示面板和对所述显示面板调 整白平衡, 其中, 采用如权利要求 1所述的白平衡调整方法对所述显示面板调 整白平衡。
13、 根据权利要求 12所述的液晶显示器的制造方法, 其中, 步骤 S2中获 取的全灰阶数据为全灰阶下的白场色度坐标值及伽马值。
14、根据权利要求 13所述的液晶显示器的制造方法,其中,步骤 S2包括: S21 : 控制所述显示面板显示测试图像;
S22 : 采集所述显示面板在显示测试图像时的亮度和色度; S23 : 将不同灰度下的亮度和色度转换为不同灰度下的白场色度坐标值及 伽马值;
S24: 根据已测灰度下的白场色度坐标值及伽马值, 拟合白场色度坐标值 及伽马值随灰度的变化曲线, 从而获取所述显示面板在全灰阶下的白场色度坐 标值及伽马值。
15、 根据权利要求 14所述的液晶显示器的制造方法, 其中, 步骤 S22中 采用 CCD图像传感器采集所述显示面板在显示测试图像时的亮度和色度。
16、 根据权利要求 14所述的液晶显示器的制造方法, 其中, 所述测试图 像中具有 2"个不同的灰度, 其中 0 < w≤8, 且 n为正整数。
17、 根据权利要求 16所述的液晶显示器的制造方法, 其中, 所述测试图 像中具有 16个不同的灰度。
18、 根据权利要求 13所述的液晶显示器的制造方法, 其中, 所述测试图 像中具有 2"个不同的灰度, 其中 0 < w≤8, 且 n为正整数。
19、 根据权利要求 12所述的液晶显示器的制造方法, 其中, 所述测试图 像中具有 2"个不同的灰度, 其中 0 < w≤8, 且 n为正整数。
20、 根据权利要求 12所述的液晶显示器的制造方法, 其中, 所述白场色 度坐标的规格范围是与标准样品的白场色度坐标值之间的差值在标准样品白 场色度坐标值的 ±0.5%内; 所述伽马值的标准范围是与标准样品的伽马值之间 的差值在 (-0.2, +0.2) 之间。
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