WO2020199994A1 - 显示面板的驱动方法、装置和显示设备 - Google Patents

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沈志华
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    • H10K59/121Active-matrix OLED [AMOLED] displays characterised by the geometry or disposition of pixel elements
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    • H10K59/30Devices specially adapted for multicolour light emission
    • H10K59/35Devices specially adapted for multicolour light emission comprising red-green-blue [RGB] subpixels
    • H10K59/353Devices specially adapted for multicolour light emission comprising red-green-blue [RGB] subpixels characterised by the geometrical arrangement of the RGB subpixels

Definitions

  • the transparent display area is driven according to the second type image data.
  • a processing module configured to perform sub-pixel rendering operations on the first type of image data to obtain first rendered image data
  • At least part of the transparent display area is surrounded by a non-transparent display area
  • the photosensitive device includes at least one of the following:
  • Camera light sensor, light emitter.
  • FIG. 4 is a flowchart of a method for driving a display panel according to the present application.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a display panel according to the present application.
  • the present application provides a method for driving a display panel.
  • the display panel 1 includes a transparent display area 12 and a non-transparent display area 11.
  • the driving method includes the following steps 201 to 204:
  • step 201 the first type of image data displayed in the non-transparent display area and the second type of image data displayed in the transparent display area in the image data of the same frame are determined.
  • the image data of the same frame may include the first type of image data and the second type of image data; wherein the first type of image data is used to drive the non-transparent display area to display, and the second type of image data is used to drive the Transparent display area display.
  • step 201 may include the following steps 301 to 303:
  • step 301 the respective display positions of the sub-image data of each pixel are determined according to the receiving order of the sub-image data of each pixel in the image data and the corresponding relationship between the receiving order and the display position.
  • step 302 the sub-image data of the pixel whose display position is located in the non-transparent display area is determined as the first type of image data.
  • the image data of one frame of picture includes sub-image data of multiple rows of pixels
  • the display panel receives sub-image data of one row of pixels at a time
  • the sub-image data of each row of pixels is used to drive the specified position on the display panel.
  • One row of pixel display for example, the sub-image data of the fifth row of pixels received by the display panel is used to drive the fifth row of pixel display on the display panel. Therefore, the display panel can determine the respective display positions of the sub-image data of each pixel according to the receiving order of the sub-image data of each pixel in the image data and the correspondence relationship between the pre-stored receiving order and the display position.
  • the display panel may determine the sub-image data of pixels whose display positions are located in the non-transparent display area as the first type of image data, and determine the sub-image data of pixels whose display positions are located in the transparent display area as the first type of image data.
  • the second type of image data is not limited to the aforementioned execution order.
  • a sub-pixel rendering operation may be performed on the first type of image data to obtain first rendered image data, and drive the non-transparent image data according to the first rendered image data. Display area.
  • the display resolution when an image is displayed in the non-transparent display area can be increased, and the quality of the displayed image in the non-transparent display area can be improved.
  • the display panel 2 further includes a transition display area 13; the transition display area 13 is located in the transparent display area 12 and Between the transparent display areas 11.
  • the driving method further includes the following steps 601-602:
  • step 701 a sub-pixel rendering operation is performed on the third type of image data to obtain third rendered image data.
  • the third type of image data is During the sub-pixel rendering operation, the image data of one pixel in the third type of image data only affects the image data of one pixel in the third rendered image data, which can make the image data of adjacent pixels in the third rendered image data It is not affected by crosstalk, reducing the difficulty of image processing.
  • first OLED pixels 111 are used to display two adjacent rows of first rendered image data 41, and two adjacent columns of first OLED pixels 111 are used to display two adjacent columns of first rendered image data 41. Render the image data 41.
  • the first OLED pixel 111 in the seventh row is used to display the first rendered image data 41 in the seventh row
  • the first OLED pixel 111 in the eighth row is used to display the first rendered image data 41 in the eighth row
  • the pixels 111 are used to display the first column of first rendered image data 41
  • the second column of first OLED pixels 111 are used to display the second column of first rendered image data 41.
  • the third rendered image data 42, the second OLED pixel 131 in the third row is used to sequentially display the first, third, fifth, seventh, ninth, and fourth columns in the fifth row of the third rendered image data 42 Eleven columns and other third rendered image data 42. That is, the second OLED pixels 131 in the transition display area 13 are used to display the third rendered image data 42 in alternate rows and columns.
  • the above-mentioned display panel includes an OLED array substrate and an encapsulation layer.
  • the encapsulation layer is encapsulated on the side of the OLED array substrate away from the substrate of the OLED array substrate.
  • the encapsulation layer includes a polarizer that covers the non-transparent display area 11 and partially transitions.
  • the display area 13 does not cover the transparent display area 12. Since some of the second OLED pixels 131 in the transition display area 13 are covered by the polarizer, and another part of the second OLED pixels 131 are not covered by the polarizer, the display effect of the transition display area is poor.
  • the light-emitting brightness of the second OLED pixel 131 that is not covered by the polarizer may be lowered.
  • An implementation solution for reducing the emission brightness of the second OLED pixel 131 that is not covered by the polarizer is to adjust the image data of the original picture, for example, adjust the third type of image data in the image data of the original picture, where , The image data of the original screen is obtained by sub-pixel rendering operation to obtain the image data 4 of the screen.
  • adjusting the sub-image data of one pixel in the third type of image data will affect two of the aforementioned third type of image data. Pixel image data. Therefore, it will increase the difficulty of image processing in the transition display area.
  • the image data F10 to F19 are sub-image data of pixels in the first row of one frame of original image data.
  • the sub-image data of each pixel includes the gray-scale value of the red sub-pixel r, the gray-scale value of the green sub-pixel g, and the gray-scale value of the blue sub-pixel b.
  • the image data P11 to P16 are image data of pixels in the first row of the image data 4 of the screen to be displayed.
  • the image data P13 is determined by F12, F13, and F14
  • the image data P15 is determined by F15, F16, and F17, that is, in the original image data
  • the image data of one pixel only affects the image data of one pixel actually displayed in the image data 4 of the screen. In this way, the image data of adjacent pixels is not affected by crosstalk, which can reduce the difficulty of image processing.
  • the area of the second OLED pixel 131 may be larger than the area of the first OLED pixel 111. Since the area of the second OLED pixel is larger than the area of the first OLED pixel, the pixel density of the second OLED pixel can be made smaller than the pixel density of the first OLED pixel by increasing the area of the second OLED pixel, thereby making the transition display area comparable The gap between adjacent second OLED pixels becomes smaller to avoid affecting the picture display quality.
  • the same first OLED pixel includes a red sub-pixel, a green sub-pixel, and a blue sub-pixel.
  • the non-transparent display area can display a colorful picture.
  • the red sub-pixels, the green sub-pixels, and the blue sub-pixels may be arranged side by side.
  • the manufacturing difficulty can be reduced.
  • sub-pixels of red color, sub-pixels of green color, and sub-pixels of blue color are distributed in a magenta shape.
  • the manufacturing difficulty can be reduced.
  • the second OLED pixel 131 may include sub-pixels of W colors, and W is a natural number. Since the second OLED pixel may include sub-pixels of W colors, the transition display area may display corresponding pictures according to the sub-pixels of W colors. For example, when W is 1, the transition display area can display a monochrome picture, and when W is 3, the transition display area can display a colorful picture. Preferably, W is 3.
  • the red sub-pixels, the green sub-pixels, and the blue sub-pixels are arranged side by side or distributed in a magenta shape, which can reduce the difficulty of preparation.
  • the transparent display area may have any of the following shapes: rectangle, diamond, drop shape, circle, ellipse, semicircle, and semiellipse.
  • the transparent display area 12 may include third OLED pixels 121 arranged in an array.
  • the driving mode of the third OLED pixel 121 may be active driving or passive driving.
  • the pixel circuits of the third OLED pixel 121 in the transparent display area are 1T pixel circuit, 2T1C pixel circuit, 3T1C pixel circuit, 3T2C pixel circuit, 4T1C pixel circuit, 5T1C pixel circuit, 6T1C pixel circuit, 7T1C pixel circuit or 7T2C pixel circuit.
  • the pixel density of the third OLED pixel 121 in the transparent display area 12 is the same as the pixel density of the second OLED pixel 131 in the transition display area 13.
  • all the third OLED pixels in the transparent display area may be pixels of the same color. Since all the third OLED pixels in the transparent display area are pixels of the same color, the manufacturing process can be simplified.
  • the OLED array substrate includes a substrate, a first electrode layer on the substrate, a light emitting structure layer on the first electrode layer, and a second electrode layer on the light emitting structure layer.
  • the first electrode layer located in the transparent display area includes a plurality of first electrode groups arranged along a first direction, each of the first electrode groups includes a plurality of first electrodes, and the first electrode group in the same first electrode group An electrode extends in a second direction, the second direction intersects the first direction; each of the first electrodes includes one first electrode block or multiple first electrode blocks, and the first electrode includes multiple When there are two first electrode blocks, two adjacent first electrode blocks are electrically connected.
  • the transparent display area includes a plurality of sub-display areas, at least one side of each sub-display area is adjacent to the non-transparent display area, and each of the first electrodes is only arranged in one sub-display area. The first electrode is driven by different pixel circuits.
  • each first electrode is only arranged in one sub-display area, and different first electrodes are driven by different pixel circuits, so each The sub-pixels corresponding to the first electrode in a sub-display area can be individually controlled, and the second pixel in the sub-display area can be controlled according to the brightness of the non-transparent display area or the transition display area adjacent to the sub-display area.
  • the input voltage of the data line of the pixel circuit corresponding to one electrode can individually adjust the display brightness of each sub-display area, so that the display brightness of each sub-display area is less than that of the adjacent non-transparent display area or transition display area. The brightness is close to avoid a large difference in display brightness between the transparent display area and the adjacent non-transparent display area or transition display area, thereby improving the user experience.
  • the gaps of the plurality of first electrode groups are arranged in a staggered arrangement in the first direction, so that the dividing line between two adjacent sub-display areas is an irregular broken line.
  • the gaps of the plurality of first electrode groups are arranged in a staggered arrangement in the first direction, which can also weaken the perception of the diffraction fringes generated when external light enters the first display area, and also help improve users Experience.
  • each of the first electrode groups includes two first electrodes
  • the transparent display area includes two sub-display areas
  • the two first electrodes of each first electrode group are respectively arranged on two of the In the sub display area.
  • the pixel circuit corresponding to the first electrode in each sub-display area can be arranged in the non-transparent display area or the transition display area adjacent to the sub-display area.
  • the pixel circuit corresponding to the first electrode is a 1T pixel circuit, or a 2T1C pixel circuit, or a 3T1C pixel circuit, or a 3T2C pixel circuit, or a 7T1C pixel circuit, or a 7T2C pixel circuit.
  • the present application also provides a driving device for a display panel, the display panel including a transparent display area and a non-transparent display area; the driving device, as shown in FIG. 13, includes:
  • the determining module 131 is configured to determine the first type of image data displayed in the non-transparent display area and the second type of image data displayed in the transparent display area in the image data of the same frame;
  • the processing module 132 is configured to perform sub-pixel rendering operations on the first type of image data to obtain first rendered image data;
  • the driving module 133 is configured to drive the non-transparent display area according to the first rendered image data, and drive the transparent display area according to the second type image data.
  • the present application also provides a display device, including a display panel and the driving device of the display panel described in any of the above embodiments.
  • the display panel includes: an OLED array substrate and an encapsulation layer, the encapsulation layer is encapsulated on a side of the OLED array substrate away from the substrate of the OLED array substrate, and a photosensitive layer can be arranged under the transparent display area.
  • a photosensitive layer can be arranged under the transparent display area.
  • the encapsulation layer includes a polarizer, and the polarizer covers the non-transparent display area and does not cover the transparent display area.
  • the photosensitive device includes at least one of the following: a camera, a light sensor, and a light emitter.
  • the display device in this embodiment may be any product or component with a display function, such as electronic paper, mobile phone, tablet computer, television, notebook computer, digital photo frame, navigator, etc.

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Abstract

本申请涉及一种显示面板的驱动方法、装置和显示设备。该显示面板包括透明显示区与非透明显示区;所述驱动方法,包括:确定同一帧画面的图像数据中所述非透明显示区显示的第一类图像数据与所述透明显示区显示的第二类图像数据;对第一类图像数据进行子像素渲染操作,获取第一渲染图像数据;根据第一渲染图像数据驱动非透明显示区;根据第二类图像数据驱动透明显示区。

Description

显示面板的驱动方法、装置和显示设备
相关申请的交叉引用
本申请要求于2019年4月4日提交的、申请号为201910272940.9、名称为“显示面板的驱动方法、装置和显示设备”的中国申请的优先权,该申请的全文以引用的方式并入本文中。
技术领域
本申请涉及OLED显示设备技术领域,例如涉及一种显示面板的驱动方法、装置和显示设备。
背景技术
随着显示装置的快速发展,用户对屏幕占比的要求越来越高。由于屏幕顶部需要安装摄像头、传感器、听筒等元件,因此,屏幕顶部通常会预留一部分区域用于安装上述元件,例如,苹果手机iPhoneX的“刘海”区域,影响了屏幕的整体一致性。目前,全面屏显示受到业界越来越多的关注。
发明内容
本申请提供一种显示面板的驱动方法,所述显示面板包括透明显示区与非透明显示区;所述驱动方法,包括:
确定同一帧画面的图像数据中所述非透明显示区显示的第一类图像数据与所述透明显示区显示的第二类图像数据;
对所述第一类图像数据进行子像素渲染操作,获取第一渲染图像数据;
根据所述第一渲染图像数据驱动所述非透明显示区;
根据所述第二类图像数据驱动所述透明显示区。
本申请提供一种显示面板的驱动装置,所述显示面板包括透明显示区与非透明显示区;所述驱动装置,包括:
确定模块,用于确定同一帧画面的图像数据中所述非透明显示区显示的第一类图像 数据与所述透明显示区显示的第二类图像数据;
处理模块,用于对所述第一类图像数据进行子像素渲染操作,获取第一渲染图像数据;
驱动模块,用于根据所述第一渲染图像数据驱动所述非透明显示区,根据所述第二类图像数据驱动所述透明显示区。
本申请提供一种显示设备,包括显示面板以及上述的显示面板的驱动装置;所述显示面板包括透明显示区与非透明显示区;
优选地,所述显示面板包括:OLED阵列基板与封装层,所述封装层封装于所述OLED阵列基板上远离所述OLED阵列基板的衬底的一侧,所述透明显示区下方可设置感光器件;
优选地,所述透明显示区的至少部分被非透明显示区包围;
优选地,所述封装层包括偏光片,所述偏光片覆盖所述非透明显示区,且未覆盖所述透明显示区;
优选地,所述感光器件包括下述至少之一:
摄像头、光线感应器、光线发射器。
根据上述实施例可知,通过确定同一帧画面的图像数据中非透明显示区显示的第一类图像数据与透明显示区显示的第二类图像数据,然后,对所述第一类图像数据进行子像素渲染操作,获取第一渲染图像数据,并根据所述第一渲染图像数据驱动所述非透明显示区,根据所述第二类图像数据驱动所述透明显示区,这样,可以提高非透明显示区显示图像时的显示分辨率,提高非透明显示区显示图像的品质。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。
附图说明
图1是根据本申请示出的一种显示面板的结构示意图;
图2是根据本申请示出的一种显示面板的驱动方法的流程图;
图3是根据本申请示出的一种显示面板的驱动方法的流程图;
图4是根据本申请示出的一种显示面板的驱动方法的流程图;
图5是根据本申请示出的一种显示面板的结构示意图;
图6是根据本申请示出的一种显示面板的驱动方法的流程图;
图7是根据本申请示出的一种显示面板的驱动方法的流程图;
图8是根据本申请示出的一种显示面板的结构示意图;
图9是根据本申请示出的一种显示面板的结构示意图;
图10是根据本申请示出的子像素渲染操作后的一帧画面的图像数据的示意图;
图11是根据本申请示出的子像素渲染方法的原理图;
图12是根据本申请示出的隔列显示的示意图;
图13是根据本申请示出的一种显示面板的驱动装置的结构框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
存在一种包括非透明显示区与透明显示区的显示面板,透明显示区既可以实现透光功能,也可以实现显示功能。其中,透明显示区的下方设置有摄像头、距离传感器等感光元件。由于透明显示区中的像素与非透明显示区中的像素排布方式不同,因此,如何根据同一帧画面的图像数据驱动显示面板是需要解决的技术问题。
针对上述的技术问题,本申请提供一种显示面板的驱动方法。优选的,如图1所示,所述显示面板1包括透明显示区12与非透明显示区11。如图2所示,所述驱动方法,包括以下步骤201~204:
在步骤201中,确定同一帧画面的图像数据中所述非透明显示区显示的第一类图像数据与所述透明显示区显示的第二类图像数据。
对于同一帧画面的图像数据,可以包括第一类图像数据与第二类图像数据;其中,第一类图像数据用于驱动所述非透明显示区显示,第二类图像数据用于驱动所述透明显 示区显示。
优选的,步骤201可包括以下步骤301~303:
在步骤301中,根据所述图像数据中各个像素点的子图像数据的接收顺序以及接收顺序与显示位置的对应关系,确定各个像素点的子图像数据各自的显示位置。
在步骤302中,将显示位置位于所述非透明显示区的像素点的子图像数据确定为第一类图像数据。
在步骤303中,将显示位置位于所述透明显示区的像素点的子图像数据确定为第二类图像数据。
优选的,一帧画面的图像数据包括多行像素点的子图像数据,显示面板每次接收一行像素点的子图像数据,每行像素点的子图像数据用于驱动显示面板上的指定位置的一行像素显示,例如,显示面板接收的第5行像素点的子图像数据用于驱动显示面板上第5行像素显示。因此,显示面板可以根据所述图像数据中各个像素点的子图像数据的接收顺序以及预先存储的接收顺序与显示位置的对应关系,确定各个像素点的子图像数据各自的显示位置。然后,显示面板可以将显示位置位于所述非透明显示区的像素点的子图像数据确定为第一类图像数据,并将显示位置位于所述透明显示区的像素点的子图像数据确定为第二类图像数据。步骤302与步骤303的执行顺序不限于上述的执行顺序。
通过图像数据中各个像素点的子图像数据的接收顺序以及接收顺序与显示位置的对应关系确定各个像素点的子图像数据各自的显示位置,易于实现,计算量小。
在步骤202中,对所述第一类图像数据进行子像素渲染操作,获取第一渲染图像数据。
在步骤203中,根据所述第一渲染图像数据驱动所述非透明显示区。
在步骤204中,根据所述第二类图像数据驱动所述透明显示区。
为了便于理解,下面简单介绍一下SPR(Sub Pixel Rendering,子像素渲染)。当一帧画面的图像数据包括1920行、720列像素点的子图像数据时,如果欲达到1920*1080的显示分辨率,可以通过计算得到(1080-720=360)列像素点的子图像数据,例如,其中一列1920行的像素点的子图像数据的计算方法是:根据相邻T行和相邻T列的像素点的子图像数据计算得到一列1920行的像素点的子图像数据,然后,将该一列1920行的像素点的子图像数据插入所述相邻T行和相邻T列的像素点的子图像数据中,用于驱 动显示面板显示,进而提高显示的分辨率。其中,T为大于1的自然数。
优选的,为提高非透明显示区显示的分辨率,可以对所述第一类图像数据进行子像素渲染操作,获取第一渲染图像数据,并根据所述第一渲染图像数据驱动所述非透明显示区。这样,可以提高非透明显示区显示图像时的显示分辨率,提高非透明显示区显示图像的品质。
优选的,在步骤204之前,可以不对所述第二类图像数据做子像素渲染操作。当根据所述第二类图像数据驱动所述透明显示区之前,不对第二类图像数据做子像素渲染操作,可以降低图像处理的难度。其中,透明显示区的结构请见下文中的内容。
优选的,如图4所示,本实施例在图2所示的显示面板的驱动方法的基础上,还包括以下步骤401~402:
在步骤401中,对所述第二类图像数据进行子像素渲染操作,获取第二渲染图像数据。
在步骤402中,根据所述第二渲染图像数据驱动所述透明显示区。
优选的,对所述第二类图像数据进行子像素渲染操作,获取第二渲染图像数据,并根据所述第二渲染图像数据驱动所述透明显示区,可以提高透明显示区显示图像时的显示分辨率,提高透明显示区显示图像的品质。
优选的,如图5所示,本实施例在图2所示的显示面板的驱动方法的基础上,所述显示面板2还包括过渡显示区13;过渡显示区13位于透明显示区12与非透明显示区11之间。优选的,如图6所示,所述驱动方法,还包括以下步骤601~602:
在步骤601中,确定所述图像数据中所述过渡显示区显示的第三类图像数据;
在步骤602中,根据所述第三类图像数据驱动所述过渡显示区。
优选的,通过确定所述图像数据中所述过渡显示区显示的第三类图像数据,并根据所述第三类图像数据驱动所述过渡显示区,可以针对显示面板的结构进行显示,提高显示品质。
优选的,确定所述图像数据中所述过渡显示区显示的第三类图像数据的方法与上述确定第一类图像数据和第二类图像数据的方法类似。
优选的,在步骤602之前,不对所述第三类图像数据做子像素渲染操作。这样,可以降低图像处理的难度。
优选的如图7所示,本实施例在图6所示的显示面板的驱动方法的基础上,步骤602包括以下步骤701~702:
在步骤701中,对所述第三类图像数据进行子像素渲染操作,获取第三渲染图像数据。
在步骤702中,根据所述第三渲染图像数据驱动所述过渡显示区。
优选的,由于对所述第三类图像数据进行子像素渲染操作,获取第三渲染图像数据,并根据所述第三渲染图像数据驱动所述过渡显示区,因此,可以提高过渡显示区显示图像时的显示分辨率,提高过渡显示区显示图像的品质。
如图8所示,优选的,非透明显示区11包括阵列式排布的第一OLED像素111;过渡显示区13包括阵列式排布的第二OLED像素131;第二OLED像素131的像素密度小于第一OLED像素111的像素密度,即过渡显示区13的像素密度小于非透明显示区11的像素密度。
如图9所示,同一行第二OLED像素131与相邻M行第一OLED像素111中一行第一OLED像素111共用同一条扫描线15,相邻两行第二OLED像素131的扫描线15之间存在至少一条第一OLED像素111的扫描线14。同一列第二OLED像素131与M列第一OLED像素111中一列第一OLED像素111共用同一条数据线17,相邻两列第二OLED像素131的数据线17之间存在至少一条第一OLED像素111的数据线16。
第二OLED像素131的扫描线15是指第二OLED像素131与第一OLED像素111共用的扫描线,第一OLED像素111的扫描线14是指仅连接第一OLED像素111的扫描线。第二OLED像素131的数据线17是指第二OLED像素131与第一OLED像素111共用的数据线,第一OLED像素111的数据线16是指仅连接第一OLED像素111的数据线。
由于同一行第二OLED像素与相邻M行第一OLED像素中一行第一OLED像素共用同一条扫描线,相邻两行第二OLED像素的扫描线之间存在至少一条第一OLED像素的扫描线;同一列第二OLED像素与M列第一OLED像素中一列第一OLED像素共用同一条数据线,相邻两列第二OLED像素的数据线之间存在至少一条第一OLED像素的数据线,因此,可以使得相邻两行第二OLED像素显示的两行第三渲染图像数据之间至少存在一行第三渲染图像数据不进行显示,以及相邻两列第二OLED像素显示的两列第三渲染图像数据之间至少存在一列第三渲染图像数据不进行显示。由于过渡显示区 中相邻两行第二OLED像素用于显示两行第三渲染图像数据,该两行第三渲染图像数据之间至少存在一行第三渲染图像数据不进行显示,且相邻两列第三OLED像素用于显示两列第三渲染图像数据,该两列第三渲染图像数据之间至少存在一列第三渲染图像数据不进行显示,这样,在对所述第三类图像数据进行子像素渲染操作时,第三类图像数据中一个像素点的图像数据仅对第三渲染图像数据中一个像素点的图像数据产生影响,可以使第三渲染图像数据中相邻像素点的图像数据之间不受串扰影响,降低图像处理的难度。
例如,如图10所示,经子像素渲染操作后的一帧画面的图像数据4可包括第一渲染图像数据41与第三渲染图像数据42。第一渲染图像数据41为非透明显示区11显示的图像数据,第三渲染图像数据42为过渡显示区13显示的图像数据。非透明显示区11与过渡显示区13中的像素与一帧画面的图像数据4中的图像数据之间的关系如下:
对于非透明显示区11,相邻两行第一OLED像素111用于显示相邻的两行第一渲染图像数据41,相邻两列第一OLED像素111用于显示相邻两列的第一渲染图像数据41。例如,第七行第一OLED像素111用于显示第七行第一渲染图像数据41,第八行第一OLED像素111用于显示第八行第一渲染图像数据41,第一列第一OLED像素111用于显示第一列第一渲染图像数据41,第二列第一OLED像素111用于显示第二列第一渲染图像数据41。
对于过渡显示区13,相邻两行第二OLED像素131用于显示两行第三渲染图像数据42,所述两行第三渲染图像数据42之间至少存在一行第三渲染图像数据42不进行显示。相邻两列第二OLED像素131用于显示两列第三渲染图像数据42,所述两列第三渲染图像数据42之间至少存在一列第三渲染图像数据42不进行显示。例如,第二行第二OLED像素131用于依次显示第三行第三渲染图像数据42中的第一列、第三列、第五列、第七列、第九列、第十一列等第三渲染图像数据42,第三行第二OLED像素131用于依次显示第五行第三渲染图像数据42中的第一列、第三列、第五列、第七列、第九列、第十一列等第三渲染图像数据42。即过渡显示区13中的第二OLED像素131用于对第三渲染图像数据42进行隔行隔列显示。
优选的,上述显示面板包括OLED阵列基板与封装层,封装层封装于OLED阵列基板上远离OLED阵列基板的衬底的一侧,封装层包括偏光片,偏光片覆盖非透明显示区11、部分过渡显示区13,且未覆盖透明显示区12。由于过渡显示区13中部分第二OLED像素131被偏光片覆盖,另一部分第二OLED像素131未被偏光片覆盖,因此,导致过 渡显示区显示效果差。因此,为了改善过渡显示区的显示效果,可以将未被偏光片覆盖的第二OLED像素131的发光亮度调低。一种将未被偏光片覆盖的第二OLED像素131的发光亮度调低的实现方案是,调整原始的画面的图像数据,例如,调整原始的画面的图像数据中的第三类图像数据,其中,原始的画面的图像数据经子像素渲染操作后得到上述的画面的图像数据4。然而,对上述的第三类图像数据进行子像素渲染操作获取第三渲染图像数据时,调整第三类图像数据中一个像素点的子图像数据会影响上述的第三渲染图像数据中的两个像素点的图像数据。因此,会增加过渡显示区图像处理的难度。
为了便于理解,下面简单介绍一下行方向上的SPR操作。如图11所示,图像数据F10~F19是一帧原始的图像数据的第一行的像素点的子图像数据。图像数据F10~F19中,每个像素点的子图像数据包括红色子像素r的灰阶值、绿色子像素g的灰阶值以及蓝色子像素b的灰阶值。图像数据P11~P16是上述待显示的画面的图像数据4第一行的像素点的图像数据。图像数据P11~P16中,每个像素点的图像数据包括红色子像素R的亮度值、绿色子像素G的亮度值以及蓝色子像素B的亮度值。由图11可知,在采用SPR操作对原始的图像数据处理时,图像数据P12由图像数据F11、F12与F13确定,图像数据P13由图像数据F12、F13与F14确定,原始的图像数据中图像数据F12既影响图像数据P12,又影响图像数据P13。因此,图像处理难度比较大。
如图12所示,当画面的图像数据4的第一行的像素点的图像数据中,图像数据P12、P14与P16不用于显示,且图像数据P11、P13与P15用于驱动同一行像素中相邻的三个像素显示时,那么,可以不考虑图像数据P12、P14与P16是否会被影响,只考虑图像数据P11、P13与P15会被原始的图像数据中哪些像素点的图像数据影响即可。由图12可知,画面的图像数据4的第一行的像素点的图像数据中,图像数据P13由F12、F13与F14确定,图像数据P15由F15、F16与F17确定,即原始的图像数据中一个像素点的图像数据仅影响画面的图像数据4中实际显示的一个像素点的图像数据。这样,相邻像素的图像数据之间不受串扰影响,可降低图像处理的难度。
优选地,如图9所示,M等于2,第n行第二OLED像素131与第2n-1行第一OLED像素111共用同一条扫描线15,第m列第二OLED像素131与第2m-1列第一OLED像素111共用同一条数据线17,n为自然数,m为自然数。当M等于2时,可以使过渡显示区实现隔一行隔一列地进行显示,也可以使得一行第二OLED像素所在的像素行与相邻两行第一OLED像素所在的像素行位置基本相对,一列第二OLED像素所在的像素列与两列第一OLED像素所在的像素列位置基本相对,这样,可以避免单个第二 OLED像素的面积过大导致过渡显示区的分辨率明显下降。
优选的,第二OLED像素131的面积可大于第一OLED像素111的面积。由于第二OLED像素的面积大于第一OLED像素的面积,这样,可以通过增大第二OLED像素的面积使得第二OLED像素的像素密度小于第一OLED像素的像素密度,进而使过渡显示区相邻的第二OLED像素之间的间隙变小,以避免影响画面显示质量。
进一步地,优选的,第二OLED像素131的面积可为第一OLED像素111的面积的N倍,其中,N可为大于或者等于4的实数。例如,N可以为4、4.1、4.25等。由于第二OLED像素的面积大于或者等于第一OLED像素的面积的4倍,可以使一行第二OLED像素所在的像素行与相邻两行第一OLED像素所在的像素行位置相对,一列第二OLED像素所在的像素列与两列第一OLED像素所在的像素列位置相对,这样,可以避免单个第二OLED像素的面积过小导致过渡显示区无法实现隔行隔列显示。
优选的,第一OLED像素111可包括K种颜色的子像素,K为自然数。由于第一OLED像素可包括K种颜色的子像素,因此,非透明显示区可以根据K种颜色的子像素显示对应的画面。例如,当K为1时,非透明显示区可显示单色画面,当K为3时,非透明显示区可显示丰富多彩的画面。优选地,K为3。
优选地,当K为3时,同一第一OLED像素中包括红颜色的子像素、绿颜色的子像素以及蓝颜色的子像素。当同一第一OLED像素中包括红颜色的子像素、绿颜色的子像素以及蓝颜色的子像素时,非透明显示区可显示丰富多彩的画面。
优选地,同一第一OLED像素中,红颜色的子像素、绿颜色的子像素以及蓝颜色的子像素可并排排列。当非透明显示区中的第一OLED像素中红颜色的子像素、绿颜色的子像素以及蓝颜色的子像素并排排列时,可降低制备难度。
优选地,同一第一OLED像素中,红颜色的子像素、绿颜色的子像素以及蓝颜色的子像素呈品字形分布。当非透明显示区中的第一OLED像素中红颜色的子像素、绿颜色的子像素以及蓝颜色的子像素呈品字形分布时,可降低制备难度。
优选的,第二OLED像素131可包括W种颜色的子像素,W为自然数。由于第二OLED像素可包括W种颜色的子像素,因此,过渡显示区可以根据W种颜色的子像素显示对应的画面。例如,当W为1时,过渡显示区可显示单色画面,当W为3时,过渡显示区可显示丰富多彩的画面。优选地,W为3。
优选地,当W为3时,同一第二OLED像素中包括红颜色的子像素、绿颜色的子 像素以及蓝颜色的子像素。当同一第二OLED像素中包括红颜色的子像素、绿颜色的子像素以及蓝颜色的子像素时,过渡显示区可显示丰富多彩的画面。
优选地,同一第二OLED像素中,红颜色的子像素、绿颜色的子像素以及蓝颜色的子像素并排排列或者呈品字形分布,可降低制备难度。
可选地,透明显示区可为如下任一种形状:矩形、菱形、水滴形、圆形、椭圆形、半圆形、半椭圆形。
优选地,透明显示区为矩形,透明显示区的长度为3毫米,透明显示区的宽度为3毫米。由于透明显示区为矩形,形状规则,可以降低制备难度。
优选的,如图8所示,透明显示区12可包括阵列式排布的第三OLED像素121。第三OLED像素121的驱动方式可为主动驱动或被动驱动。优选地,第三OLED像素121的驱动方式为主动驱动时,透明显示区中的第三OLED像素121的像素电路为1T像素电路、2T1C像素电路、3T1C像素电路、3T2C像素电路、4T1C像素电路、5T1C像素电路、6T1C像素电路、7T1C像素电路或7T2C像素电路。
优选地,非透明显示区11中第一OLED像素111的像素密度大于透明显示区12中第三OLED像素121的像素密度。这样,可以提高透明显示区的透光率。
优选地,透明显示区12中第三OLED像素121的像素密度与过渡显示区13中第二OLED像素131的像素密度相同。
优选地,透明显示区12中可包括多种颜色的第三OLED像素121,一行中不同颜色的各列像素形成一个像素单元。
优选地,透明显示区内所有第三OLED像素可为同色像素。由于透明显示区内所有第三OLED像素为同色像素,可以简化制备工艺。
优选的,所述OLED阵列基板包括衬底、位于所述衬底上的第一电极层、位于所述第一电极层上的发光结构层及位于所述发光结构层上的第二电极层。
位于所述透明显示区的第一电极层包括沿第一方向排列的多个第一电极组,每一所述第一电极组包括多个第一电极,同一所述第一电极组中的第一电极沿第二方向延伸,所述第二方向与所述第一方向相交;每一所述第一电极包括一个第一电极块或多个第一电极块,且所述第一电极包括多个第一电极块时,相邻两个第一电极块电连接。所述透明显示区包括多个子显示区,每一所述子显示区的至少一个边与所述非透明显示区相邻 接,每一所述第一电极仅设置在一个子显示区,不同的第一电极由不同的像素电路驱动。
OLED阵列基板的位于透明显示区的第一电极层包括的多个第一电极中,每一第一电极仅设置在一个子显示区,且不同的第一电极由不同的像素电路驱动,因此每一子显示区中的第一电极对应的子像素可单独进行控制,进而可根据与子显示区相邻接的非透明显示区或过渡显示区的区域的亮度,控制该子显示区中的第一电极对应的像素电路的数据线输入电压,从而可单独调节每一子显示区的显示亮度,以使每一子显示区的显示亮度与其相邻的非透明显示区或过渡显示区的区域的亮度接近,避免透明显示区与相邻的非透明显示区或过渡显示区的显示亮度差异较大,因而可提升用户的使用体验。
优选地,不同的所述第一电极组的多个第一电极中,相邻的两个第一电极之间存在间隙,且相邻的两个第一电极之间绝缘,多个所述第一电极组的所述间隙在所述第一方向上错位排布。
多个所述第一电极组的所述间隙在所述第一方向上错位排布,可使得相邻两个子显示区的分界线为不规则的折线,当不同的子显示区的显示亮度不同时,如此设置可减弱人眼对相邻的子显示区的显示亮度差异的感知,提高用户的使用体验。并且,多个所述第一电极组的所述间隙在所述第一方向上错位排布,也可减弱人眼对于外部光线入射第一显示区时产生的衍射条纹的感知,也利于提升用户的使用体验。
优选地,每一所述第一电极组包括两个第一电极,所述透明显示区包括两个子显示区,每一所述第一电极组的两个第一电极分别设置在两个所述子显示区中。
这样,每一子显示区内的第一电极对应的像素电路均可设置在非透明显示区或过渡显示区中邻接该子显示区的位置。
优选地,所述第一电极对应的像素电路为1T像素电路、或2T1C像素电路、或3T1C像素电路、或3T2C像素电路、或7T1C像素电路、或7T2C像素电路。
优选地,所述第一电极块在所述衬底上的投影包括一个第一图形单元或者多个相连的第一图形单元;所述第一图形单元包括圆形、椭圆形、哑铃形、葫芦形或矩形。圆形、椭圆形、哑铃形及葫芦形等上述图案可以改变产生衍射的周期性结构,即改变了衍射场的分布,从而减弱衍射现象,进而确保透明显示区下方设置的摄像头拍照得到的图像具有较高的清晰度。
优选的,所述发光结构层包括对应设置在每一所述第一电极块上的发光结构块,所述发光结构块在所述衬底上的投影包括一个第二图形单元或者多个相连的第二图形 单元,所述第二图形单元与所述第一图形单元相同或不同;所述第二图形单元包括圆形、椭圆形、哑铃形、葫芦形或矩形。圆形、椭圆形、哑铃形及葫芦形等上述图案可以改变产生衍射的周期性结构,即改变了衍射场的分布,从而减弱衍射现象,进而确保透明显示区下方设置的摄像头拍照得到的图像具有较高的清晰度。
本申请还提供了一种显示面板的驱动装置,所述显示面板包括透明显示区与非透明显示区;所述驱动装置,如图13所示,包括:
确定模块131,用于确定同一帧画面的图像数据中所述非透明显示区显示的第一类图像数据与所述透明显示区显示的第二类图像数据;
处理模块132,用于对所述第一类图像数据进行子像素渲染操作,获取第一渲染图像数据;
驱动模块133,用于根据所述第一渲染图像数据驱动所述非透明显示区,根据所述第二类图像数据驱动所述透明显示区。
本申请还提供了一种显示设备,包括显示面板以及上述任一实施例所述的显示面板的驱动装置。
优选地,所述显示面板包括:OLED阵列基板与封装层,所述封装层封装于所述OLED阵列基板上远离所述OLED阵列基板的衬底的一侧,所述透明显示区下方可设置感光器件。优选地,所述透明显示区的至少部分被非透明显示区包围。优选地,所述封装层包括偏光片,所述偏光片覆盖所述非透明显示区,且未覆盖所述透明显示区。优选地,所述感光器件包括下述至少之一:摄像头、光线感应器、光线发射器。
本实施例中的显示设备可以为:电子纸、手机、平板电脑、电视机、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。
在附图中,为了图示的清晰可能夸大了层和区域的尺寸。而且可以理解,当元件或层被称为在另一元件或层“上”时,它可以直接在其他元件上,或者可以存在中间的层。另外,可以理解,当元件或层被称为在另一元件或层“下”时,它可以直接在其他元件下,或者可以存在一个以上的中间的层或元件。另外,还可以理解,当层或元件被称为在两层或两个元件“之间”时,它可以为两层或两个元件之间唯一的层,或还可以存在一个以上的中间层或元件。通篇相似的参考标记指示相似的元件。
在本申请中,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。术语“多个”指两个或两个以上,除非另有明确的限定。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本申请的其它实施方案。本申请旨在涵盖本申请的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本申请的一般性原理并包括本申请未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本申请的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本申请并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本申请的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (20)

  1. 一种显示面板的驱动方法,其中,所述显示面板包括透明显示区与非透明显示区;所述驱动方法,包括:
    确定同一帧画面的图像数据中所述非透明显示区显示的第一类图像数据与所述透明显示区显示的第二类图像数据;
    对所述第一类图像数据进行子像素渲染操作,获取第一渲染图像数据;
    根据所述第一渲染图像数据驱动所述非透明显示区;
    根据所述第二类图像数据驱动所述透明显示区。
  2. 根据权利要求1所述的显示面板的驱动方法,其中,
    所述根据所述第二类图像数据驱动所述透明显示区之前,不对所述第二类图像数据做子像素渲染操作;或者,
    所述根据所述第二类图像数据驱动所述透明显示区,包括:
    对所述第二类图像数据进行子像素渲染操作,获取第二渲染图像数据;
    根据所述第二渲染图像数据驱动所述透明显示区。
  3. 根据权利要求1所述的显示面板的驱动方法,其中,所述显示面板还包括过渡显示区;所述过渡显示区位于所述透明显示区与所述非透明显示区之间;所述方法,还包括:
    确定所述图像数据中所述过渡显示区显示的第三类图像数据;
    根据所述第三类图像数据驱动所述过渡显示区。
  4. 根据权利要求3所述的显示面板的驱动方法,其中,所述根据所述第三类图像数据驱动所述过渡显示区之前,不对所述第三类图像数据做子像素渲染操作;
    或者,所述根据所述第三类图像数据驱动所述过渡显示区,包括:
    对所述第三类图像数据进行子像素渲染操作,获取第三渲染图像数据;
    根据所述第三渲染图像数据驱动所述过渡显示区。
  5. 根据权利要求4所述的显示面板的驱动方法,其中,所述非透明显示区包括阵列式排布的第一OLED像素;所述过渡显示区包括阵列式排布的第二OLED像素;所述第二OLED像素的像素密度小于所述第一OLED像素的像素密度;
    同一行所述第二OLED像素与相邻M行所述第一OLED像素中的一行所述第一OLED像素共用同一条扫描线,相邻两行所述第二OLED像素的扫描线之间存在至少一条所述第一OLED像素的扫描线;同一列所述第二OLED像素与M列所述第一OLED像素中的一列所述第一OLED像素共用同一条数据线,相邻两列所述第二OLED 像素的数据线之间存在至少一条所述第一OLED像素的数据线。
  6. 根据权利要求5所述的显示面板的驱动方法,其中,
    在所述非透明显示区中,相邻两行所述第一OLED像素显示相邻的两行所述第一渲染图像数据,相邻两列所述第一OLED像素显示相邻两列的所述第一渲染图像数据;
    在所述过渡显示区中,相邻两行所述第二OLED像素显示两行所述第三渲染图像数据,所述两行第三渲染图像数据之间至少存在一行所述第三渲染图像数据不进行显示,相邻两列所述第二OLED像素显示两列所述第三渲染图像数据,所述两列第三渲染图像数据之间至少存在一列所述第三渲染图像数据不进行显示。
  7. 根据权利要求5所述的显示面板的驱动方法,其中,M等于2,第n行所述第二OLED像素与第2n-1行所述第一OLED像素共用同一条扫描线,第m列所述第二OLED像素与第2m-1列所述第一OLED像素共用同一条数据线,n为自然数,m为自然数;
    所述过渡显示区实现隔一行隔一列地进行显示,使得一行所述第二OLED像素所在的像素行与相邻两行所述第一OLED像素所在的像素行位置相对,一列所述第二OLED像素所在的像素列与两列所述第一OLED像素所在的像素列位置相对。
  8. 根据权利要求5所述的显示面板的驱动方法,其中,所述第二OLED像素的像素面积大于所述第一OLED像素的像素面积。
  9. 根据权利要求8所述的显示面板的驱动方法,其中,所述第二OLED像素的像素面积为所述第一OLED像素的像素面积的N倍,N为大于或者等于4的实数;
    所述第二OLED像素的面积大于或者等于所述第一OLED像素的面积的4倍,使一行所述第二OLED像素所在的像素行与相邻两行所述第一OLED像素所在的像素行位置相对,一列所述第二OLED像素所在的像素列与两列所述第一OLED像素所在的像素列位置相对。
  10. 根据权利要求5所述的显示面板的驱动方法,其中,所述第一OLED像素包括K种颜色的子像素,K为自然数;
    所述第二OLED像素包括W种颜色的子像素,W为自然数;
    当K为3时,同一所述第一OLED像素中包括红颜色的子像素、绿颜色的子像素以及蓝颜色的子像素;
    当W为3时,同一所述第二OLED像素中包括红颜色的子像素、绿颜色的子像素以及蓝颜色的子像素;
    其中,同一所述第一OLED像素中,所述红颜色的子像素、绿颜色的子像素以及蓝颜色的子像素并排排列或者呈品字形分布;
    同一所述第二OLED像素中,所述红颜色的子像素、绿颜色的子像素以及蓝颜色的子像素并排排列或者呈品字形分布。
  11. 根据权利要求5所述的显示面板的驱动方法,其中,
    所述透明显示区为如下任一种形状:矩形、菱形、水滴形、圆形、椭圆形、半圆形、半椭圆形;
    当所述透明显示区为矩形时,所述透明显示区的长度为3毫米,所述透明显示区的宽度为3毫米。
  12. 根据权利要求5所述的显示面板的驱动方法,其中,所述透明显示区包括阵列式排布的第三OLED像素;所述第三OLED像素的驱动方式为主动驱动或被动驱动;
    所述第三OLED像素的驱动方式为主动驱动时,所述透明显示区中的第三OLED像素的像素电路为1T像素电路、2T1C像素电路、3T1C像素电路、3T2C像素电路、4T1C像素电路、5T1C像素电路、6T1C像素电路、7T1C像素电路或7T2C像素电路;
    所述非透明显示区中第一OLED像素的像素密度大于所述透明显示区中第三OLED像素的像素密度。
  13. 根据权利要求12所述的显示面板的驱动方法,其中,
    所述透明显示区包括多种颜色的所述第三OLED像素,一行中不同颜色的各列所述第三OLED像素形成一个像素单元;或者
    所述透明显示区内所有所述第三OLED像素为同色像素;
    所述透明显示区中第三OLED像素的像素密度等于所述过渡显示区中第二OLED像素的像素密度。
  14. 根据权利要求1所述的显示面板的驱动方法,其中,所述确定同一帧画面的图像数据中所述非透明显示区显示的第一类图像数据与所述透明显示区显示的第二类图像数据,包括:
    根据所述图像数据中各个像素点的子图像数据的接收顺序以及接收顺序与显示位置的对应关系,确定所述各个像素点的子图像数据各自的显示位置;
    将显示位置位于所述非透明显示区的像素点的子图像数据确定为所述第一类图像数据;
    将显示位置位于所述透明显示区的像素点的子图像数据确定为所述第二类图像数据,
    其中,一帧画面的图像数据包括多行像素点的子图像数据,所述显示面板每次接收一行像素点的子图像数据,
    每行像素点的子图像数据用于驱动所述显示面板上的指定位置的一行像素显示。
  15. 根据权利要求1所述的显示面板的驱动方法,其中,所述显示面板包括OLED阵列基板与封装层,
    所述OLED阵列基板包括衬底、位于所述衬底上的第一电极层、位于所述第一电极层上的发光结构层及位于所述发光结构层上的第二电极层;
    所述封装层封装于所述OLED阵列基板上远离所述OLED阵列基板的衬底的一侧;
    位于所述透明显示区的第一电极层包括沿第一方向排列的多个第一电极组,每一所述第一电极组包括多个第一电极,同一所述第一电极组中的第一电极沿第二方向延伸,所述第二方向与所述第一方向相交;每一所述第一电极包括一个第一电极块或多个第一电极块,且所述第一电极包括多个所述第一电极块时,相邻两个所述第一电极块电连接;
    所述透明显示区包括多个子显示区,每一所述子显示区的至少一个边与所述非透明显示区相邻接,每一所述第一电极仅设置在一个所述子显示区,不同的所述第一电极由不同的像素电路驱动。
  16. 根据权利要求15所述的显示面板的驱动方法,其中,不同的所述第一电极组的多个所述第一电极中,相邻的两个所述第一电极之间存在间隙,且相邻的两个所述第一电极之间绝缘,多个所述第一电极组的所述间隙在所述第一方向上错位排布。
  17. 根据权利要求16所述的显示面板的驱动方法,其中,每一所述第一电极组包括两个第一电极,所述透明显示区包括两个所述子显示区,每一所述第一电极组的两个第一电极分别设置在两个所述子显示区中;
    所述第一电极对应的像素电路为1T像素电路、或2T1C像素电路、或3T1C像素电路、或3T2C像素电路、或7T1C像素电路、或7T2C像素电路;
    所述第一电极块在所述衬底上的投影包括一个第一图形单元或者多个相连的第一图形单元;
    所述第一图形单元包括圆形、椭圆形、哑铃形、葫芦形或矩形。
  18. 根据权利要求17所述的显示面板的驱动方法,其中,所述发光结构层包括对应设置在每一所述第一电极块上的发光结构块,所述发光结构块在所述衬底上的投影包括一个第二图形单元或者多个相连的第二图形单元,所述第二图形单元与所述第一图形单元相同或不同;
    所述第二图形单元包括圆形、椭圆形、哑铃形、葫芦形或矩形。
  19. 一种显示面板的驱动装置,其中,所述显示面板包括透明显示区与非透明显示区;所述驱动装置,包括:
    确定模块,用于确定同一帧画面的图像数据中所述非透明显示区显示的第一类图像数据与所述透明显示区显示的第二类图像数据;
    处理模块,用于对所述第一类图像数据进行子像素渲染操作,获取第一渲染图像数据;
    驱动模块,用于根据所述第一渲染图像数据驱动所述非透明显示区,根据所述第二类图像数据驱动所述透明显示区。
  20. 一种显示设备,包括显示面板以及如权利要求19所述的显示面板的驱动装置;
    所述显示面板包括透明显示区与非透明显示区;
    所述显示面板包括:OLED阵列基板与封装层,所述封装层封装于所述OLED阵列基板上远离所述OLED阵列基板的衬底的一侧,所述透明显示区下方设置感光器件;
    所述透明显示区的至少部分被所述非透明显示区包围;
    所述封装层包括偏光片,所述偏光片覆盖所述非透明显示区,且未覆盖所述透明显示区;
    所述感光器件包括下述至少之一:
    摄像头、光线感应器、光线发射器。
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