WO2019184407A1 - 显示面板及其电压调节方法、显示装置 - Google Patents
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Abstract
提供了显示面板及其电压调节方法、显示装置,包括:至少两个参考子像素11;分别与每个参考子像素11耦接的电压补偿单元12;与电压补偿单元12耦接的电源管理单元13。其中,电压补偿单元13被配置为在至少两个参考子像素11接收到的数据电压均相同时,采集每个参考子像素的像素电压的有效值;并根据使采集到的每个参考子像素的像素电压的有效值一致化的补偿目标,生成栅极关闭电压VGL的补偿信号。电源管理单元被配置为根据栅极关闭电压VGL的补偿信号调节栅极关闭电压VGL的电压值。
Description
本申请要求在2018年03月29日提交中国专利局、申请号为201810271799.6、发明名称为“电压补偿方法及装置、显示面板、显示装置”的中国专利申请的优先权,其全部内容以引入的方式并入本申请中。
本公开涉及显示领域,特别涉及显示面板及其电压调节方法、显示装置。
随着显示技术的飞速发展,人们对大尺寸高分辨率显示产品的需求量日趋增大,并对显示产品的显示效果要求越来越高。随着显示产品的尺寸和分辨率的提升,加上显示模组朝着轻薄化和无边框化方向发展,显示画面随环境温度变化而品质下降的问题日益明显。其原因主要在于,显示产品内部元件的工作特性会随着温度发生微小变化,而出厂之前所配置的设置参数很难覆盖到每一种温度变化情形,因此容易在某些温度下出现亮度不均匀(mura)或是串扰(crosstalk)的问题,严重影响显示产品的画面质量。
发明内容
本公开实施例提供了显示面板,其中,包括:
至少两个参考子像素;
电压补偿单元,分别与每个所述参考子像素耦接;
电源管理单元,与所述电压补偿单元耦接;其中,
所述电压补偿单元被配置为在所述至少两个参考子像素接收到的数据电压均相同时,采集每个所述参考子像素的像素电压的有效值;并根据使采集到的每个所述参考子像素的像素电压的有效值一致化的补偿目标,生成栅极关闭电压的补偿信号;
所述电源管理单元被配置为根据所述栅极关闭电压的补偿信号调节所述 栅极关闭电压的电压值。
可选地,在本公开实施例中,所述显示面板还包括:与所述电压补偿单元相连的时序控制器;所述时序控制器被配置为在检测到至少两个所述参考子像素接收到的数据电压均相同时,向所述电压补偿单元发送补偿使能信号;
所述电压补偿单元被配置为响应于所述补偿使能信号,采集每个所述参考子像素的像素电压的有效值。
可选地,在本公开实施例中,所述电压补偿单元包括:采集子单元和分析子单元;其中,
所述采集子单元被配置为采集每个所述参考子像素的像素电压的有效值;
所述分析子单元被配置为在任意两个所述参考子像素的像素电压的有效值的差值大于预设阈值时,向所述电源管理单元输出补偿信号;
所述电源管理单元被配置为响应于所述补偿信号,根据所述采集子单元采集到的每个所述参考子像素的像素电压的有效值,按照使各个所述参考子像素的像素电压的有效值一致化的补偿目标,生成栅极关闭电压的补偿调整信号,根据所述补偿调整信号调节所述栅极关闭电压的电压值。
可选地,在本公开实施例中,所述分析子单元包括:或门电路和至少一个减法器电路;其中,
每个所述减法器电路的第一输入端用于接收一个所述参考子像素的像素电压的有效值,第二输入端用于接收另一个所述参考子像素的像素电压的有效值,输出端与所述或门电路的第一输入端耦接;
所述或门电路的输出端与所述电源管理单元耦接,用于输出所述补偿信号;所述预设阈值为所述或门电路的有效电平电压值。
可选地,在本公开实施例中,所述电源管理单元包括:初始化模块、判断模块、正向模块、反向模块以及电压调整模块;其中,
所述初始化模块被配置为响应于所述补偿信号,并在接收到所述补偿信号的首个补偿周期内,向所述电压调整模块发送第一补偿调整信号;
所述判断模块被配置为在除所述首个补偿周期之外的任一补偿周期结束 后,判断当前补偿周期内各个所述参考子像素的像素电压的有效值之间的差异程度参数相比上一补偿周期是上升还是下降;
所述正向模块被配置为在判断所述差异程度参数相比上一补偿周期下降时,向所述电压调整模块发送所述第一补偿调整信号和第二补偿调整信号中与上一补偿周期内所发送的相同的补偿调整信号;
所述反向模块被配置为在判断所述差异程度参数相比上一补偿周期上升时,向所述电压调整模块发送所述第一补偿调整信号和所述第二补偿调整信号中与上一补偿周期内所发送的不同的补偿调整信号;
所述电压调整模块被配置为响应于所述第一补偿调整信号,以在下一个补偿周期内将所述栅极关闭电压的电压值减小一个预设步长值;响应于所述第二补偿调整信号,以在下一个补偿周期内将所述栅极关闭电压的电压值增大一个预设步长值。
可选地,在本公开实施例中,每个所述补偿周期均为一个显示帧。
可选地,在本公开实施例中,各所述参考子像素位于同一列。
可选地,在本公开实施例中,所述参考子像素包括:第一参考子像素、第二参考子像素和第三参考子像素;
所述第一参考子像素和所述第三参考子像素分别位于所述显示区的相对两侧的边缘处,所述第二参考子像素位于所述第一参考子像素和所述第三参考子像素的中心处。
可选地,在本公开实施例中,各所述子像素包括:像素电极;所述显示面板还包括与各所述参考子像素一一对应的连接线;
各所述参考子像素中的像素电极通过对应的连接线与所述电压补偿单元耦接。
可选地,在本公开实施例中,相邻的两个显示帧中所述若干个子像素的像素电压的极性相反。
可选地,在本公开实施例中,所述参考子像素的像素电压的有效值为所述参考子像素的像素电压在一个显示帧内的方均根值。
相应地,本公开实施例还提供了一种显示装置,其中,所述显示装置包括本公开实施例提供的显示面板。
相应地,本公开实施例还提供了一种本公开实施例提供的显示面板的电压调节方法,其中,包括:
所述电压补偿单元在所述至少两个参考子像素接收到的数据电压均相同时,采集每个所述参考子像素的像素电压的有效值;
根据使采集到的每个所述参考子像素的像素电压的有效值一致化的补偿目标,生成栅极关闭电压的补偿信号;
所述电源管理单元根据所述栅极关闭电压的补偿信号调节所述栅极关闭电压的电压值。
可选地,在本公开实施例中,所述根据使采集到的每个所述参考子像素的像素电压的有效值一致化的补偿目标,生成栅极关闭电压的补偿信号,包括:
所述分析子单元在任意两个所述参考子像素的像素电压的有效值的差值大于预设阈值时,向所述电源管理单元输出补偿信号;
所述根据所述栅极关闭电压的补偿信号调节所述栅极关闭电压的电压值,包括:
所述电源管理单元响应于所述补偿信号,根据所述采集子单元采集到的每个所述参考子像素的像素电压的有效值,按照使各个所述参考子像素的像素电压的有效值一致化的补偿目标,生成栅极关闭电压的补偿调整信号;
根据所述补偿调整信号调节所述栅极关闭电压的电压值。
可选地,在本公开实施例中,所述生成栅极关闭电压的补偿调整信号,包括:
所述初始化模块响应于所述补偿信号,并在接收到所述补偿调整信号的首个补偿周期内,向所述电压调整模块发送第一补偿调整信号;所述电压调整模块响应于所述第一补偿调整信号,以在下一个补偿周期内将所述栅极关闭电压的电压值减小一个预设步长值;
在除所述首个补偿周期之外的任一补偿周期结束后,判断当前补偿周期内各个所述参考子像素的像素电压的有效值之间的差异程度参数相比上一补偿周期是上升还是下降;
在判断所述差异程度参数相比上一补偿周期下降时,向所述电压调整模块发送所述第一补偿调整信号和第二补偿调整信号中与上一补偿周期内所发送的相同的补偿调整信号;其中,所述电压调整模块响应于所述第一补偿调整信号,以在下一个补偿周期内将所述栅极关闭电压的电压值减小一个预设步长值;响应于所述第二补偿调整信号,以在下一个补偿周期内将所述栅极关闭电压的电压值增大一个预设步长值;
在判断所述差异程度参数相比上一补偿周期上升时,向所述电压调整模块发送所述第一补偿调整信号和所述第二补偿调整信号中与上一补偿周期内所发送的不同的补偿调整信号。
为了更清楚地说明本公开实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,这些附图的合理变型也都涵盖在本公开的保护范围中。
图1是本公开实施例提供的薄膜晶体管的转移特性曲线;
图2是本公开实施例提供的显示面板的结构示意图;
图3是本公开实施例提供的显示面板的显示区结构示意图;
图4是本公开实施例中像素电压的变化示意图;
图5是本公开实施例提供的电压调节补偿原理示意图;
图6是本公开实施例提供的分析子单元的电路结构示意图;
图7是本公开实施例提供的电压调节方法的流程示意图之一;
图8是本公开实施例提供的电压调节方法的流程示意图之二;
图9是本公开实施例提供的补偿子单元的结构框图;
图10是本公开实施例提供的电压调节方法的流程示意图之三;
图11是本公开实施例中栅极关闭电压的变化示意图;
图12是本公开实施例提供的显示装置的结构示意图。
为使本公开的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本公开实施方式作进一步地详细描述。显然,所描述的实施例是本公开的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本公开的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。除非另外定义,本公开使用的技术术语或者科学术语应当为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本公开中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。“包括”或者类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”、“耦接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,且该连接可以是直接的或间接的。
显示面板可以包括排成多行多列的子像素,多条栅线以及多条数据线,其中,一行子像素对应一条栅线,一列子像素对应一条数据线。各子像素可以包括:薄膜晶体管(Thin Film Transistor,TFT)和像素电极。其中,该薄膜晶体管的栅极与子像素所在的子像素行对应的栅线耦接,源极与子像素所在的子像素列对应的数据线耦接,漏极与子像素内的像素电极耦接。在栅线上的电压为栅极开启电压时,可以控制与该栅线耦接的薄膜晶体管处于开启状态,以将数据线上的数据电压通过薄膜晶体管内部的源漏电流写入到像素电极上,使得像素电极上的像素电压与数据电压相对应。在栅线上的电压为栅极关闭电压时,可以控制与该栅线耦接的薄膜晶体管处于关闭状态,此时薄膜晶体管内部的源漏电流非常小,数据线上的数据电压与像素电极上的像素电压几乎不会有相互影响。因此,栅极开启电压和栅极关闭电压分别用于 控制薄膜晶体管处于开启状态和关闭状态,其电压数值可以在可能范围内进行调整,其大小影响每个子像素Px内的薄膜晶体管的工作状态。
图1是本公开实施例提供的薄膜晶体管的转移特性曲线。在图1中,薄膜晶体管的栅源电压(Vgs)等于VGL1时的源漏电流(Ids)小于栅源电压(Vgs)等于VGL2时的源漏电流(Ids),其中VGL1和VGL2分别是栅极关闭电压VGL的两个电压数值。将薄膜晶体管的源极电压视为0V,薄膜晶体管在关闭状态下的栅极电压等于VGL的电压数值,此时薄膜晶体管的源漏电流(称为漏电流)会依照VGL的不同而在一定数值范围内变化。对于上述示例而言,像素电极上的像素电压会在上述漏电流的作用下随着时间逐渐降低,而显示画面也会随之逐渐消失,导致画面显示效果不佳。因此出于减小漏电流的考虑,图1中VGL的电压数值采用VGL1的情形优于采用VGL2的情形。
然而,一般情况下同一显示面板内的不同薄膜晶体管的特性可能存在差异,而例如温度等外界条件也可能会影响薄膜晶体管的特性,所以漏电流还可能会与其他因素一并影响显示画面的均一性。例如显示面板处于高温环境中时,薄膜晶体管的特性发生改变,并且不同区域的薄膜晶体管的特性的改变程度可能不同,使得不同区域的薄膜晶体管的漏电流不同。如此,在显示例如白画面的纯色画面时,不同薄膜晶体管的特性方面和漏电流方面的差异均会给不同子像素之间的亮度带来差异,从而引发显示画面的均一性下降的问题。
相关技术中,一般认为造成上述问题的直接原因是显示面板的温度变化,因而会采用温度补偿的方式来缓解上述问题,即实时检测显示面板的显示区外电路板上的温度,并根据温度变化量相应地调节提供给子像素的各个电信号,以使得薄膜晶体管的特性能按照温度进行适应性变化。然而,由于显示区外的温度不能完全代表薄膜晶体管的温度,并且不能反映不同区域的温度差异,此外与每个温度范围所对应的总体上的薄膜晶体管的特性也很难准确地得到,因此上述温度补偿的方式的补偿效果非常有限。
基于此,本公开实施例提供的显示面板,可以提升显示产品的画面品质 和可靠性。
参见图2,图2是本公开一个实施例提供的显示面板的结构示意图。该显示面板包括至少两个参考子像素11(此处以三个参考子像素作为示例)。除此之外,该显示面板还包括分别与每个参考子像素11耦接的电压补偿单元12,以及与电压补偿单元12耦接的电源管理单元13。其中,该电压补偿单元12被配置为在至少两个参考子像素11接收到的数据电压均相同时,采集每个参考子像素11的像素电压的有效值;并根据使采集到的每个参考子像素11的像素电压的有效值一致化的补偿目标,生成栅极关闭电压的补偿信号。该电源管理单元13被配置为根据栅极关闭电压的补偿信号调节栅极关闭电压的电压值。
本公开实施例提供的显示面板,通过设置电压补偿单元与电源管理单元以及在若干个子像素中设置至少两个参考子像素,其中,电压补偿单元采集了接收到同样数据电压的至少两个参考子像素的像素电压的有效值来反映显示区内不同子像素之间的亮度差异,同时采用了电压补偿单元来按照像素电压的有效值一致化,即亮度一致化的方式来调节栅极关闭电压的电压值,从而使得薄膜晶体管的特性能向着整体亮度均一化的方向变化。相比上述相关技术中的温度补偿方式,本公开实施例通过采用新的补偿方式以实现整体亮度均一性的补偿,有助于改善显示产品受温度影响而出现的亮度均一性下降的问题。并且,还可以对其他因素所导致的亮度均一性下降起到一定的改善作用,从而提升显示产品的画面品质和可靠性。
在具体实施时,为了实现画面显示,如图2与图3所示,显示面板可以包括若干个子像素Px(清晰起见,图2中示出其中的9个子像素Px作为示意),各子像素Px位于显示区A1内且排成多行多列。这样可以在上述若干个子像素Px中设置至少两个参考子像素。显示面板还可以包括多条栅线G1~G4(仅以4条栅线为例)和多条数据线D1~D5(仅以5条数据线为例),一行子像素对应一条栅线,一列子像素对应一条数据线。各子像素Px可以包括:薄膜晶体管(Thin Film Transistor,TFT)和像素电极Pxd。其中,该薄膜晶体管的栅 极与子像素Px所在的子像素行对应的栅线耦接,源极与子像素Px所在的子像素列对应的数据线耦接,漏极与子像素Px内的像素电极Pxd耦接。在实际应用中,在TFT设置为N型晶体管时,上述栅极开启电压为栅极高电平电压VGH,栅极关闭电压为栅极低电平电压VGL。如此,VGH和VGL分别用于控制薄膜晶体管处于开启状态和关闭状态,其电压数值可以在可能范围内进行调整,其大小影响每个子像素Px内的薄膜晶体管的工作状态。
需要说明的是,本公开实施例中的像素电压指的是显示画面时子像素内像素电极上的且与子像素Px所呈现的灰阶相对应的电压。例如液晶显示面板的子像素中像素电极上的电压(每个子像素中像素电极与公共电极之间的电场作用于液晶层中液晶分子,从而调节液晶层的透光比率,其中显示状态下公共电极上为恒定的公共电压)。而数据电压是为了使子像素内部的像素电极具有期望数值的像素电压而从外部提供给子像素的电压。参考子像素的像素电压的有效值指的是参考子像素的像素电压在一个显示周期内的方均根值(Root Mean Square,RMS),其中的显示周期可以例如是一个显示帧。
可理解的是,如果各个参考子像素11的像素电压的有效值在一段时间内保持一致,那么可以认为提供给各个参考子像素11的像素电压满足显示画面的均一性要求。在此基础之上,如果认为所选取的参考子像素11足以代表整个显示区A1的每个子像素,那么可以认为提供给每个子像素11的像素电压均满足显示画面的均一性要求。其中,显示画面的均一性可以例如通过同一灰阶下不同子像素之间的亮度差异水平来体现。
图3是本公开一个实施例提供的显示面板的显示区结构示意图。图3中,每个子像素Px内的薄膜晶体管TFT的栅极与子像素Px所在的子像素行对应的栅线G1/G2/G3/G4耦接,源极与子像素Px所在的子像素列对应的数据线D1/D2/D3/D4耦接,漏极与子像素Px内的像素电极Pxd藕接。显示面板还可以包括与各参考子像素11一一对应的连接线14;其中,各参考子像素11中的像素电极Pxd通过对应的连接线14与电压补偿单元12耦接。其中,图3所示的子像素Px中包括两个参考子像素11,并且每个参考子像素11内的像 素电极Pxd各自通过一条连接线14连接到显示区A1之外。对照图2与图3,图3中示出的连接所有数据线的源极驱动电路设置在图2中示出的数据电路板16上,而图3中示出的连接所有栅线的栅极驱动电路设置在图2中示出的基板10上。进一步地,在具体实施时,参考子像素可以包括:第一参考子像素、第二参考子像素和第三参考子像素;其中,第一参考子像素和第三参考子像素可以分别位于显示区的相对两侧的边缘处,第二参考子像素可以位于第一参考子像素和第三参考子像素的中心处。例如,可以看出图3中的两个参考子像素11(即第一参考子像素和第三参考子像素)分别位于显示区A1的相对两侧的边缘处,图2中三个参考子像素11中的两个参考子像素11(即第一参考子像素和第三参考子像素)分别位于显示区A1的相对两侧的边缘处,另一个参考子像素11(即第二参考子像素)位于这两个参考子像素11的中心处。例如,图2中的三个参考子像素11分别位于总行数的1/6处、1/2处和5/6处。
进一步地,可以使各参考子像素位于同一列。例如,图2中的三个参考子像素11位于同一列,即这三个参考子像素11的像素电极均连接同一条数据线,并在RGB类型的显示面板中均为同一种颜色的子像素(比如均为蓝色)。此外可以理解的是,由于图2中采用了所有参考子像素均位于同一子像素列的设置,因而在布线上更容易在基板10的边缘处将连接线14收拢到一个连接端口处,更有利于电路布线的简化。另外,由于同一子像素行中各个子像素的漏电情况是相近的,因此可以设置显示面板中至少两个参考子像素中的任意两个分别位于不同的子像素行。
应理解的是,本公开中的参考子像素是显示区内的若干个子像素中用来作为参考样本的子像素,因而可以依照提升补偿准确度和可靠性的需求设置数量更多、密度更大、覆盖面积更广的参考子像素,也可以依照节省布局空间和降低电路复杂度的需求设置数量更少的参考子像素,并可以不仅限于此。
还应理解的是,图2中实际给出了参考子像素与电压补偿单元之间的连接方式示例。参见图2,设置在最边缘处的三个参考子像素11(连接位置可 以例如是像素电极)分别通过一条连接线14连接至显示区A1之外,并通过基板10边缘处的柔性电路板(Flexible Printed Circuit,FPC)15连接至一个数据电路板16上的三个触点处,从而设置在该数据电路板16上或是从外部连接到该数据电路板上的电压补偿单元12可以与这三个参考子像素11分别连接。此外,各个数据电路板16均通过柔性电路板15与基板10上的电路结构相连,并且每个数据电路板16均可以通过起到连接作用的电路板连接到显示面板的主电路板17上,上述电源管理单元13即设置在该主电路板17上。在电压补偿单元12设置在最右侧的数据电路板16上时,该电压补偿单元12可以借助电路板之间的电连接,以连接至主电路板17上的电源管理单元13。在电压补偿单元12独立于各电路板之外时,电压补偿单元12可以直接通过走线连接到主电路板17上的电源管理单元13。当然,还可以采用例如近场通信或是光通信的方式与电源管理单元13无线连接,并可以不限于此。
图4是本公开实施例中像素电压的变化示意图。图4示出了在连续三个显示帧PH1、PH2和PH3中,三个子像素对应的像素电压V1、V2、V3的变化情况。可以看出的是,本示例中采用了帧反转的极性翻转方式,因而在相邻的两个显示帧中,显示区内的若干个子像素的像素电压的极性相反。在每个显示帧的开始时刻,所有数据线上的数据电压的极性会发生翻转,因而薄膜晶体管会因栅源电压的增大而发生显著的反向漏电。但是对于不同的子像素来说,从反向漏电开始到本帧数据电压写入的时间长短是不一样的,因此即便三个子像素所写入的数据电压的电压值是相同的,反向漏电时间更长的子像素的亮度会更低,造成显示面板的均一性的下降。对于这一问题,本公开的技术方案可以通过调节栅极关闭电压的电压值来实现像素电压的有效值均一化的补偿目标,因而可以向着反向漏电减小的方向调节薄膜晶体管的工作状态,从而有助于缓解反向漏电所造成的亮度不均的问题,提升显示产品的画面品质和可靠性。
图5是本公开一个实施例提供的电压补偿原理示意图。图5中,显示面板还包括与电压补偿单元12相连的时序控制器18,该时序控制器18被配置 为在检测到至少两个参考子像素接收到的数据电压均相同时,向电压补偿单元12发送补偿使能信号EN。并且,电压补偿单元12被配置为响应于补偿使能信号EN,采集每个参考子像素的像素电压的有效值。在一些示例中,时序控制器18设置在主电路板17上,主要被配置为基于接收到的显示数据控制栅极驱动电路和源极驱动电路的输出时序。时序控制器18可以获取到显示画面的数据信息,如此可以在检测到所有子像素接收到的数据电压均相同(比如当前画面为白画面,所有数据电压均为满灰阶的数据电压)时向电压补偿单元12发送补偿使能信号EN,以使电压补偿单元12开始采集每个参考子像素的像素电压的有效值,并基于此,电压补偿单元12生成栅极关闭电压的补偿信号。从而使电源管理单元13根据电压补偿单元12生成的栅极关闭电压的补偿信号,根据采集到的每个参考子像素的像素电压的有效值,按照使各个参考子像素的像素电压的有效值一致化的补偿目标,生成栅极关闭电压的第一补偿调整信号v-和/或第二补偿调整信号v+,使得电源管理单元13根据所接收到的第一补偿调整信号v-和第二补偿调整信号v+调节VGL的输出电压值。
其中,第一补偿调整信号v-被配置为控制电源管理单元13在下一个补偿周期内将栅极关闭电压的输出电压值减小一个预设步长值,第二补偿调整信号v+被配置为控制电源管理单元13在下一个补偿周期内将栅极关闭电压的输出电压值增大一个预设步长值。作为一些示例,电源管理单元13可以根据一个显示帧内采集的有效值,生成第一补偿调整信号v-还是第二补偿调整信号v+,电源管理单元13则在一个显示帧内接收到第一补偿调整信号v-时,将下一显示帧将要输出的栅极关闭电压的电压值在原有基础上减去一个预设步长值;在一个显示帧内接收到第二补偿调整信号v+时,将下一显示帧将要输出的栅极关闭电压的电压值在原有基础上增大一个预设步长值。当然,电源管理单元13对于栅极关闭电压的电压值的调整可以存在例如上述-10V到1V的可调节幅度,以避免因栅极关闭电压的电压值过大或过小而产生不良影响。
作为示例,电源管理单元13对于栅极关闭电压的输出电压值的可调节范 围是-14V到-4V,最小可调幅度为0.1V,因此可以将0.1V作为上述预设步长值来进行栅极关闭电压的电压值的调节补偿。比如电源管理单元13在一个显示帧内输出栅极关闭电压的电压值为-3V,并在该显示帧内生成第一补偿调整信号v-,则电源管理单元13在可调节的范围内将下一个显示帧内所要输出的栅极关闭电压的电压值调整为-3.1V,并在下一显示帧开始时应用这一调整后的栅极关闭电压,使得栅极关闭电压在该下一显示帧内为-3.1V。再如电源管理单元13在一个显示帧内输出栅极关闭电压的电压值为-7.3V,并在该显示帧内生成第二补偿调整信号v+,则电源管理单元13在可调节的范围内将下一个显示帧内所要输出的栅极关闭电压的电压值调整为-7.2V,并在下一显示帧开始时应用这一调整后的栅极关闭电压,使得栅极关闭电压的电压值在该下一显示帧内为-7.2V。
应理解的是,本示例中的补偿周期可以是一个显示帧,而每个补偿周期内电压补偿单元12采集参考子像素11的像素电压的有效值并基于此输出补偿信号,而电源管理单元13根据任一补偿周期内接收到的补偿信号调节其下一个补偿周期内的栅极关闭电压的输出电压值。此外,时序控制器18能通过补偿使能信号EN控制电压补偿单元12是否进行上述采集和输出的动作,以在不满足参考子像素11接收到的数据电压均相同的补偿条件时自动停止电压补偿单元12的补偿操作,以降低功耗。从而,电源管理单元13可以在电压补偿单元12停止操作后,保持最后一次栅极关闭电压的调整状态,继续按照最后一个补偿周期内的栅极关闭电压的电压值进行输出,此后显示面板将会工作在完成了栅极关闭电压补偿之后的状态下。
在示例中,电压补偿单元可以具体包括:采集子单元和分析子单元。其中,采集子单元被配置为采集每个参考子像素的像素电压的有效值;分析子单元被配置为在任意两个参考子像素的像素电压的有效值的差值大于预设阈值时,向电源管理单元输出补偿调整信号。这样,电源管理单元可以被配置为响应于补偿信号,根据采集子单元采集到的每个参考子像素的像素电压的有效值,按照使各个参考子像素的像素电压的有效值一致化的补偿目标,生 成栅极关闭电压的补偿调整信号,根据补偿调整信号调节栅极关闭电压的电压值。
需要说明的是,采集子单元可以参照相关技术中电压有效值的检测电路实现,例如采用真有效值测量电路直接测量所连接的像素电压的真有效值,或者在对像素电压进行采样后计算平方和的平方根,并可以不仅限于此。
在具体实施时,分析子单元可以包括:或门电路和至少一个减法器电路。其中,每个减法器电路的第一输入端用于接收一个参考子像素的像素电压的有效值,第二输入端用于接收另一个参考子像素的像素电压的有效值,输出端与或门电路的第一输入端耦接。或门电路的输出端与电源管理单元耦接,用于输出补偿信号;预设阈值为或门电路的有效电平电压值。其中,可以使分析子单元可以包括或门电路和一个减法器电路。或者,也可以使分析子单元包括或门电路和两个减法器电路,这需要根据实际应用环境来设计确定,在此不作限定。
图6是本公开实施例提供的分析子单元的电路结构示意图。图6中,分析子单元可以包括:减法器电路122a、减法器电路122b以及或门电路122c,具体被配置为参考子像素的数量为三个的情形。基于采集子单元得到的三个参考子像素的像素电压的有效值V1、V2和V3,分析子单元输出被配置为控制电源管理单元是否工作的逻辑电平VOUT,即补偿信号。具体来说,减法器电路122a包括运算放大器OP1、电阻R1、R2、R3以及R
f1;其中,电阻R1的第一端作为减法器电路122a的第一输入端,用于接收第一个参考子像素的像素电压的有效值V1,电阻R1的第二端与运算放大器OP1的负相输入端耦接。电阻R2的第一端作为减法器电路122a的第二输入端,用于接收第二个参考子像素的像素电压的有效值V2,电阻R2的第二端与运算放大器OP1的正相输入端耦接。电阻R3的第一端接地,电阻R3的第二端与运算放大器OP1的正相输入端耦接。电阻R
f1的第一端与运算放大器OP1的负相输入端耦接,电阻R
f1的第二端与运算放大器OP1的输出端耦接。运算放大器OP1的输出端与或门电路122c的第一输入端耦接。
减法器电路122b包括运算放大器OP2、电阻R4、R5、R6以及R
f2;其中,电阻R4的第一端作为减法器电路122b的第一输入端,用于接收第二个参考子像素的像素电压的有效值V2,电阻R4的第二端与运算放大器OP2的负相输入端耦接。电阻R5的第一端作为减法器电路122b的第二输入端,用于接收第三个参考子像素的像素电压的有效值V3,电阻R5的第二端与运算放大器OP2的正相输入端耦接。电阻R6的第一端接地,电阻R6的第二端与运算放大器OP2的正相输入端耦接。电阻R
f2的第一端与运算放大器OP2的负相输入端耦接,电阻R
f2的第二端与运算放大器OP2的输出端耦接。运算放大器OP2的输出端与或门电路122c的第二输入端耦接。
或门电路122c包括一个二输入的或门OR;其中,或门OR的第一输入端作为或门电路122c的第一输入端,或门OR的第二输入端作为或门电路122c的第二输入端,或门OR的输出端作为或门电路122c的输出端。
示例性地,可以将电阻R1的电阻值r1和电阻R2的电阻值r2设置为相等,即r1=r2。可以将电阻R3的电阻值r3和电阻R
f1的电阻值rf1设置为相等,即r3=rf1。可以将电阻R4的电阻值r4和电阻R5的电阻值r5设置为相等,即r4=r5。可以将电阻R6的电阻值r6和电阻R
f2的电阻值rf2设置为相等,即r6=rf2。并且,运算放大器OP1的输出ΔV1=(rf1/r1)(V1-V2),运算放大器OP2的输出ΔV2=(rf2/r4)(V2-V3)。通过设置rf1/r1和rf2/r4的数值,可以在V1-V2大于预设阈值时,使△V1位于或门OR的输入端处的高电平电压的范围内,在V1-V2小于预设阈值时,△V1位于或门OR的输入端处的低电平电压的范围内,在V2-V3大于预设阈值时,△V2位于或门OR的输入端处的高电平电压的范围内,在V2-V3小于预设阈值时,△V2位于或门OR的输入端处的低电平电压的范围内。如此可以实现逻辑电平VOUT的生成而不依赖于模数转换电路,更有利于电路结构的简化。在具体实施时,预设阈值可以根据实际应用环境来设计确定,在此不作限定。
以此为例,对于包括多个参考子像素的显示面板来说,可以设置一个多输入端的或门电路和多个减法器电路,并且每个减法器电路的输出各自连接 或门电路的一个输入端。其中,每个减法器电路均被配置为接收两个参考子像素的像素电压的有效值,并将该两个有效值之间的差值发送至或门电路;或门电路在所接收到的差值中有任意一个大于预设阈值时将补偿子单元切换至工作状态。需要说明的是,可以在分析子单元中计算任意一种两两组合方式的有效值之间的差值,也可以仅计算其中的一部分,可根据实际的应用需求来确定。
在此基础之上,可以设置减法器电路以电压信号的形式将差值输入至或门电路的一个输入端,并使得大于预设阈值的差值所对应的电压信号的电压值位于或门电路的输入端处的有效电平电压(例如高电平电压)的范围之内,小于预设阈值的差值所对应的电压信号的电压值位于或门电路的输入端处的有效电平电压的范围之外(例如低电平电压)。从而,或门电路在任意一个输入端处的电压值位于有效电平电压的范围之外时,输出有效电平的补偿信号,例如高电平的补偿信号。这样可以将电源管理单元的开关控制端处的电平置为有效电平,以使电源管理单元切换至工作状态。需要说明的是,本文中的有效电平与无效电平分别指的是针对特定电路节点而言的两个不同的预先配置的电压范围(均以公共端电压为基准)。可以理解的是,基于或运算的规则,当任意一个或多个输入处为高电平时,输出即为高电平。如此,可以利用减法器电路中所进行的比例放大来进行或门电路的输入端处的有效电平的匹配,更有利于电路结构的简化。
图7是本公开实施例提供的电压调节方法的步骤流程图,本实施例的电压调节方法可以由上述电压补偿单元和电源管理单元来执行。参见图7,该电压调节方法包括:
S701、电压补偿单元在至少两个参考子像素接收到的数据电压均相同时,采集每个参考子像素的像素电压的有效值;
S702、根据使采集到的每个参考子像素的像素电压的有效值一致化的补偿目标,生成栅极关闭电压的补偿信号;
S703、电源管理单元根据栅极关闭电压的补偿信号调节栅极关闭电压的 电压值。
在具体实施时,根据使采集到的每个参考子像素的像素电压的有效值一致化的补偿目标,生成栅极关闭电压的补偿信号,包括:
分析子单元在任意两个参考子像素的像素电压的有效值的差值大于预设阈值时,向电源管理单元输出补偿信号;
根据栅极关闭电压的补偿信号调节栅极关闭电压的电压值,包括:
电源管理单元响应于补偿信号,根据采集子单元采集到的每个参考子像素的像素电压的有效值,按照使各个参考子像素的像素电压的有效值一致化的补偿目标,生成栅极关闭电压的补偿调整信号;
根据补偿调整信号调节栅极关闭电压的电压值。
在具体实施时,如图8所示,生成栅极关闭电压的补偿调整信号,可以包括如下步骤:
S801、初始化模块响应于补偿信号,并在接收到补偿调整信号的首个补偿周期内,向电压调整模块发送第一补偿调整信号;电压调整模块响应于第一补偿调整信号,以在下一个补偿周期内将栅极关闭电压的电压值减小一个预设步长值。
S802、在除首个补偿周期之外的任一补偿周期结束后,判断当前补偿周期内各个参考子像素的像素电压的有效值之间的差异程度参数相比上一补偿周期是上升还是下降;其中,在判断差异程度参数相比上一补偿周期下降时,执行S803。在判断差异程度参数相比上一补偿周期上升时,执行S804。
S803、在判断差异程度参数相比上一补偿周期下降时,向电压调整模块发送第一补偿调整信号和第二补偿调整信号中与上一补偿周期内所发送的相同的补偿调整信号;其中,电压调整模块响应于第一补偿调整信号,以在下一个补偿周期内将栅极关闭电压的电压值减小一个预设步长值;响应于第二补偿调整信号,以在下一个补偿周期内将栅极关闭电压的电压值增大一个预设步长值;
S804、在判断差异程度参数相比上一补偿周期上升时,向电压调整模块 发送第一补偿调整信号和第二补偿调整信号中与上一补偿周期内所发送的不同的补偿调整信号。
其中,第一补偿调整信号被配置为控制电压调整模块在下一个补偿周期内将栅极关闭电压的电压值减小一个预设步长值。第二补偿调整信号被配置为控制电压调整模块在下一个补偿周期内将栅极关闭电压的电压值增大一个预设步长值。
在示例中,如图9所示,电源管理单元可以包括:初始化模块31、判断模块32、正向模块33、反向模块34以及电压调整模块35;其中,
初始化模块31被配置为响应于补偿信号,并在接收到补偿信号的首个补偿周期内,向电压调整模块35发送第一补偿调整信号;
判断模块32被配置为在除首个补偿周期之外的任一补偿周期结束后,判断当前补偿周期内各个参考子像素的像素电压的有效值之间的差异程度参数相比上一补偿周期是上升还是下降;
正向模块33被配置为在判断差异程度参数相比上一补偿周期下降时,向电压调整模块35发送第一补偿调整信号和第二补偿调整信号中与上一补偿周期内所发送的相同的补偿调整信号;
反向模块34被配置为在判断差异程度参数相比上一补偿周期上升时,向电压调整模块35发送第一补偿调整信号和第二补偿调整信号中与上一补偿周期内所发送的不同的补偿调整信号;
电压调整模块被配置为响应于第一补偿调整信号,以在下一个补偿周期内将栅极关闭电压的电压值减小一个预设步长值;响应于第二补偿调整信号,以在下一个补偿周期内将栅极关闭电压的电压值增大一个预设步长值。
参见图10,本示例中的电压调节方法具体包括如下过程:
初始化阶段:在电压补偿单元接收到补偿使能信号时,采集子单元即开始采集每个参考子像素的像素电压的有效值至当前显示帧结束,所得到的数据被初始化模块31用来进行差异程度参数的计算。本示例中,差异程度参数是一个被配置为表示各个有效值之间的差异程度的参数,可以例如是全部有 效值的标准差,或者每两个有效值之差的绝对值的总和。在一些示例中,可以分别获取分析子单元中每个减法器电路的输出端的电压值,并计算其绝对值之和作为上述差异程度参数,例如|△V1|+|△V2|。计算完成后,将得到的差异程度参数暂时存储起来,以用于后续差异程度的比较。此后,初始化模块31通过信号输出部件向电源管理模块中的电压调整模块发送上述第一补偿调整信号v-,并将电压补偿单元内部存储的方向标识符初始化。其中,方向标识符是电压补偿单元内部被配置为标识最近一次向电源管理模块发送的是第一补偿调整信号v-还是第二补偿调整信号v+。其中,方向标识符可以采用例如锁存器的部件来进行存储,差异程度参数可以例如采用缓存器来进行存储,并可以不限于此。应理解的是,在电压补偿单元接收到补偿使能信号之后首个完整的显示帧即为上述“首个补偿周期”。
补偿阶段:在首个补偿周期(即第一帧)结束后,等待至下一显示帧开始,等待至第二个补偿周期(即第二帧)开始,判断模块32从采集子单元处获取得到首个补偿周期内各个参考子像素的像素电压的有效值,并按照上文的方式计算并保存首个补偿周期对应的差异程度参数。在第二个补偿周期(即第二帧)结束后,等待至第三个补偿周期(即第三帧)开始,计算且保存第二个补偿周期对应的差异程度参数,将第二个补偿周期对应的差异程度参数与首个补偿周期对应的差异程度参数相比较,并根据比较结果触发正向模块33和反向模块34中的一个。在差异程度参数相对减小时,正向模块33将会在保持方向标识符不变的情况下通过上述信号输出部件向电压调整模块发送第一补偿调整信号v-。在差异程度参数相对增大时,反向模块34将会在翻转方向标识符后通过上述信号输出部件向电压调整模块发送第二补偿调整信号v+。此后的每一个显示帧中,判断模块32均会计算差异程度参数并与上一显示帧的差异程度参数进行比较,并在差异程度参数减小时触发正向模块33继续发送与上一显示帧所发送的相同的补偿调整信号,在差异程度参数减小时触发反向模块33翻转方向标识符并发送与上一显示帧所发送的不同的补偿调整信号。
如此,假设能使差异程度参数最小的栅极关闭电压VGL的输出电压值为VGL1,补偿开始之前VGL的输出电压值为VGL2(VGL1<VGL2),那么补偿过程中VGL的输出电压值随时间的变化可能会如图11所示,即上述流程会使VGL的输出电压一直向着目标值VGL1阶梯状变化,并会在到达目标值VGL1附近时围绕目标值VGL1波动。此后,电压补偿单元可以一直持续补偿过程直到不能接收到补偿使能信号,也可以在满足一定的终止条件时停止补偿。其中的终止条件可以例如是反向模块34在连续8个显示帧中被触发的次数超过4次,或是从补偿开始所经历的时间超过预设时长,并可以不仅限于此。
可以看出,如上的电压补偿过程能按照使得各个参考子像素的像素电压的有效值一致化的补偿目标生成调节栅极关闭电压的补偿信号,有助于改善显示产品受温度影响而出现的亮度均一性下降的问题,提升显示产品的画面品质和可靠性。
在示例中,初始化模块31、判断模块32、正向模块33、反相模块34以及电压调整模块35中的至少一个可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。例如,电源管理单元13可以例如是显示面板中的电源管理集成电路(Power Management IC,PMIC),主要被配置为显示面板中的其他电路部件提供所需要的电压,包括上述VGH和VGL。同时,该电源管理集成电路还可以根据栅极关闭电压的补偿信号调节栅极关闭电压的电压值,即根据栅极关闭电压的补偿信号调节VGL的电压值,例如可以在-14V到-4V的范围内以0.1V的最小可调幅度调节VGL的电压值。或者,电源管理单元的功能可以由包括上述初始化模块31、判断模块32、正向模块33、反相模块34以及电压调整模块35的电压补偿装置实现。该电压补偿装置可以例如包括处理器和被配置为存储处理器可执行的指令的存储器,该处理器可以执行存储器中的指令以完成上述任意一种电压调节方法。其中,处理器可以例如是应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、 控制器、微控制器或者微处理器。存储器可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、可编程只读存储器(PROM)、只读存储器(ROM)、磁存储器、快闪存储器、磁盘或光盘。在又一示例中,对于一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,计算机可以通过执行指令来完成上述任意一种电压调节方法。
基于同样的发明构思,本公开实施例提供一种显示装置,该显示装置包括由上述任意一种的显示面板。本公开实施例中的显示装置可以为:手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。作为示例,图12是本公开实施例提供的显示装置的结构示意图。参见图12,显示装置在显示区内包括行列设置的子像素Px,其中可以包括有参考子像素以配合相应电路结构实现上述电压调节补偿过程,有助于改善显示产品受温度影响而出现的亮度均一性下降的问题,提升显示产品的画面品质和可靠性。
由上述技术方案可知,基于参考子像素和电压补偿单元的相关设计,本公开可以通过调节栅极关闭电压的大小来使得各个子像素的亮度趋于一致,从而采用了与传统的测量温度并进行补偿所不同的方式实现了整体亮度均一性的补偿,有助于改善显示产品受温度影响而出现的亮度均一性下降的问题,提升显示产品的画面品质和可靠性。
需要说明的是,清晰起见,本公开的附图中仅示出了用于说明技术方案的结构;在实际产品中,还可以在可能的范围内在本公开附图的基础上进行添加、删除或变形,而不影响技术方案的实现。以上所述仅为本公开的较佳实施例,并不用以限制本公开,凡在本公开的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本公开的保护范围之内。
Claims (15)
- 一种显示面板,其中,包括:至少两个参考子像素;电压补偿单元,分别与每个所述参考子像素耦接;电源管理单元,与所述电压补偿单元耦接;其中,所述电压补偿单元被配置为在所述至少两个参考子像素接收到的数据电压均相同时,采集每个所述参考子像素的像素电压的有效值;并根据使采集到的每个所述参考子像素的像素电压的有效值一致化的补偿目标,生成栅极关闭电压的补偿信号;所述电源管理单元被配置为根据所述栅极关闭电压的补偿信号调节所述栅极关闭电压的电压值。
- 根据权利要求1所述的显示面板,其中,所述显示面板还包括:与所述电压补偿单元相连的时序控制器;所述时序控制器被配置为在检测到至少两个所述参考子像素接收到的数据电压均相同时,向所述电压补偿单元发送补偿使能信号;所述电压补偿单元被配置为响应于所述补偿使能信号,采集每个所述参考子像素的像素电压的有效值。
- 根据权利要求1所述的显示面板,其中,所述电压补偿单元包括:采集子单元和分析子单元;其中,所述采集子单元被配置为采集每个所述参考子像素的像素电压的有效值;所述分析子单元被配置为在任意两个所述参考子像素的像素电压的有效值的差值大于预设阈值时,向所述电源管理单元输出补偿信号;所述电源管理单元被配置为响应于所述补偿信号,根据所述采集子单元采集到的每个所述参考子像素的像素电压的有效值,按照使各个所述参考子像素的像素电压的有效值一致化的补偿目标,生成栅极关闭电压的补偿调整信号,根据所述补偿调整信号调节所述栅极关闭电压的电压值。
- 根据权利要求3所述的显示面板,其中,所述分析子单元包括:或门电路和至少一个减法器电路;其中,每个所述减法器电路的第一输入端用于接收一个所述参考子像素的像素电压的有效值,第二输入端用于接收另一个所述参考子像素的像素电压的有效值,输出端与所述或门电路的第一输入端耦接;所述或门电路的输出端与所述电源管理单元耦接,用于输出所述补偿信号;所述预设阈值为所述或门电路的有效电平电压值。
- 根据权利要求3所述的显示面板,其中,所述电源管理单元包括:初始化模块、判断模块、正向模块、反向模块以及电压调整模块;其中,所述初始化模块被配置为响应于所述补偿信号,并在接收到所述补偿信号的首个补偿周期内,向所述电压调整模块发送第一补偿调整信号;所述判断模块被配置为在除所述首个补偿周期之外的任一补偿周期结束后,判断当前补偿周期内各个所述参考子像素的像素电压的有效值之间的差异程度参数相比上一补偿周期是上升还是下降;所述正向模块被配置为在判断所述差异程度参数相比上一补偿周期下降时,向所述电压调整模块发送所述第一补偿调整信号和第二补偿调整信号中与上一补偿周期内所发送的相同的补偿调整信号;所述反向模块被配置为在判断所述差异程度参数相比上一补偿周期上升时,向所述电压调整模块发送所述第一补偿调整信号和所述第二补偿调整信号中与上一补偿周期内所发送的不同的补偿调整信号;所述电压调整模块被配置为响应于所述第一补偿调整信号,以在下一个补偿周期内将所述栅极关闭电压的电压值减小一个预设步长值;响应于所述第二补偿调整信号,以在下一个补偿周期内将所述栅极关闭电压的电压值增大一个预设步长值。
- 根据权利要求5所述的显示面板,其中,每个所述补偿周期均为一个显示帧。
- 根据权利要求1-6任一项所述的显示面板,其中,各所述参考子像素 位于同一列。
- 根据权利要求7所述的显示面板,其中,所述参考子像素包括:第一参考子像素、第二参考子像素和第三参考子像素;所述第一参考子像素和所述第三参考子像素分别位于所述显示区的相对两侧的边缘处,所述第二参考子像素位于所述第一参考子像素和所述第三参考子像素的中心处。
- 根据权利要求1-6任一项所述的显示面板,其中,各所述子像素包括:像素电极;所述显示面板还包括与各所述参考子像素一一对应的连接线;各所述参考子像素中的像素电极通过对应的连接线与所述电压补偿单元耦接。
- 根据权利要求9所述的显示面板,其中,相邻的两个显示帧中所述若干个子像素的像素电压的极性相反。
- 根据权利要求1-6任一项所述的显示面板,其中,所述参考子像素的像素电压的有效值为所述参考子像素的像素电压在一个显示帧内的方均根值。
- 一种显示装置,其中,所述显示装置包括如权利要求1-11中任一项所述的显示面板。
- 一种如权利要求1-11中任一项所述的显示面板的电压调节方法,其中,包括:所述电压补偿单元在所述至少两个参考子像素接收到的数据电压均相同时,采集每个所述参考子像素的像素电压的有效值;根据使采集到的每个所述参考子像素的像素电压的有效值一致化的补偿目标,生成栅极关闭电压的补偿信号;所述电源管理单元根据所述栅极关闭电压的补偿信号调节所述栅极关闭电压的电压值。
- 根据权利要求13所述的电压调节方法,其中,所述根据使采集到的每个所述参考子像素的像素电压的有效值一致化的补偿目标,生成栅极关闭电压的补偿信号,包括:所述分析子单元在任意两个所述参考子像素的像素电压的有效值的差值大于预设阈值时,向所述电源管理单元输出补偿信号;所述根据所述栅极关闭电压的补偿信号调节所述栅极关闭电压的电压值,包括:所述电源管理单元响应于所述补偿信号,根据所述采集子单元采集到的每个所述参考子像素的像素电压的有效值,按照使各个所述参考子像素的像素电压的有效值一致化的补偿目标,生成栅极关闭电压的补偿调整信号;根据所述补偿调整信号调节所述栅极关闭电压的电压值。
- 根据权利要求14所述的电压调节方法,其中,所述生成栅极关闭电压的补偿调整信号,包括:所述初始化模块响应于所述补偿信号,并在接收到所述补偿调整信号的首个补偿周期内,向所述电压调整模块发送第一补偿调整信号;所述电压调整模块响应于所述第一补偿调整信号,以在下一个补偿周期内将所述栅极关闭电压的电压值减小一个预设步长值;在除所述首个补偿周期之外的任一补偿周期结束后,判断当前补偿周期内各个所述参考子像素的像素电压的有效值之间的差异程度参数相比上一补偿周期是上升还是下降;在判断所述差异程度参数相比上一补偿周期下降时,向所述电压调整模块发送所述第一补偿调整信号和第二补偿调整信号中与上一补偿周期内所发送的相同的补偿调整信号;其中,所述电压调整模块响应于所述第一补偿调整信号,以在下一个补偿周期内将所述栅极关闭电压的电压值减小一个预设步长值;响应于所述第二补偿调整信号,以在下一个补偿周期内将所述栅极关闭电压的电压值增大一个预设步长值;在判断所述差异程度参数相比上一补偿周期上升时,向所述电压调整模块发送所述第一补偿调整信号和所述第二补偿调整信号中与上一补偿周期内所发送的不同的补偿调整信号。
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