WO2021189547A1 - 显示组件的补偿方法及装置 - Google Patents
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Definitions
- the present application relates to the field of display, and in particular to a method and device for modifying a display component.
- Spread Spectrum (Spread Spectrum) technology is a commonly used wireless communication technology, referred to as spread spectrum technology, which is used in existing display panel drive devices.
- EMI electromagnetic interference
- the spread spectrum technology can reduce the electromagnetic interference generated by the pulse generator.
- the spread spectrum technology is in the closed state; when the electromagnetic interference problem is encountered, the spread spectrum technology is in the open state to reduce electromagnetic interference.
- the video source signal is sent by a processor in the display assembly, and the first input voltage is an image information digital signal voltage.
- the first falling edge time of the first data signal and the second falling edge time of the first clock signal of the display component at the Tn th time are acquired, and according to the first
- the step of acquiring the second charging time Ln2 of the display component at the Tnth time at the time of the first falling edge of the data signal and the time of the second falling edge of the first clock signal includes:
- the rising edge time of the first data signal and the falling edge time corresponding to any one of the rising edge moments the first time of the display component at the Tnth time is obtained.
- the first data signal is a data signal sent by a source driver in the display component.
- the difference between the first charging time Ln1 and the second charging time Ln2 when the display component is at the Tn th time is used to obtain the display component at the Tn th time.
- the steps at the moment of the second falling edge of the first clock signal include:
- This application also proposes a compensation device for a display component, which includes a spread spectrum frequency acquisition module, a first charging time acquisition module, a second charging time acquisition module, and a compensation module;
- the frequency spreading frequency acquisition unit is configured to use a predetermined device to read the frequency value of the spreading component at the Tnth time according to the first input voltage of the display assembly at the Tnth time;
- the first falling edge acquiring unit is configured to acquire the first falling edge moment of the first data signal of the display component at the Tn th time;
- the first falling edge acquiring unit includes a line signal acquiring subunit, a data signal acquiring subunit, and a first falling edge acquiring subunit;
- the first falling edge acquisition subunit is configured to acquire the line signal in the effective data signal at the Tnth time, the rising edge time of the first data signal, and the falling edge time corresponding to any one of the rising edge moments.
- the compensation module includes a calculation unit and a compensation unit
- FIG. 3 is a timing control diagram of the compensation method of the display component of this application.
- the compensation unit 242 is configured to add the difference X and the first falling edge time of the first clock signal of the display component at the Tnth time to obtain the first falling edge time of the display component at the Tnth time. Time of the second falling edge of the clock signal.
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Abstract
一种显示组件的补偿方法及装置(200),其中,显示组件的补偿方法包括获取展频构件在第Tn时的频率数值;获取显示组件在第Tn时的第一充电时间Ln1;获取显示组件在第Tn时的第二充电时间Ln2;根据显示组件在第Tn时的第一充电时间Ln1与第二充电时间Ln2的差值,以获取显示组件在第Tn时的第一时钟信号的第二下降沿时刻(S40)。
Description
本申请涉及显示领域,特别涉及一种显示组件的修正方法及装置。
扩展频谱(Spread Spectrum)技术是一种常用的无线通讯技术,简称展频技术,在现有显示面板的驱动装置中应用交底。当主板上的时钟发生器工作时,脉冲的峰值会产生电磁干扰(EMI),展频技术可以降低脉冲发生器所产生的电磁干扰。当没有遇到电磁干扰问题时,展频技术处于关闭状态;当遇到电磁干扰问题,展频技术处于打开状态,以减少电磁干扰。
在现有显示面板中,当将处理器超频时,即使微小的峰值飘移也会引起时钟信号的短暂突发,导致超频后的处理器被锁死。例如,随着TFT_LCD的尺寸及分辨率越来越大,处理器出现超频现象较为普遍,因此展频技术被激活,展频技术的频率与时钟信号的频率不同步,导致行与行之间充电不均匀,产生亮暗间隔。
因此,亟需一种显示组件的修正方法以解决上述技术问题。
本申请提供一种显示组件的修正方法及装置,以解决现有显示组件中行与行之间充电不均匀的技术问题。
本申请提供了一种显示组件的补偿方法,其包括:
接收显示组件在第Tn时的第一输入电压,根据所述显示组件的第一输入电压获取展频构件在第Tn时的频率数值,n为正整数;
根据所述展频构件在第Tn时的频率数值,获取所述显示组件在第Tn时的第一充电时间Ln1;
获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻、及第一时钟信号的第二下降沿时刻,以及根据所述第一数据信号第一下降沿时刻及所述第一时钟信号的第二下降沿时刻获取所述显示组件在第Tn时的第二充电时间Ln2;
根据所述显示组件在第Tn时的所述第一充电时间Ln1与所述第二充电时间Ln2的差值,以获取所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第二下降沿时刻。
在本申请的显示组件的补偿方法中,接收显示组件在第Tn时的第一输入电压,根据所述显示组件的第一输入电压获取展频构件在第Tn时的频率数值的步骤包括:
接收所述显示组件在第Tn时的视频源信号,根据所述显示组件在第Tn时的视频源信号获取第一输入电压;
利用预定装置根据所述显示组件在第Tn时的所述第一输入电压读取所述展频构件在第Tn时的频率数值;
其中,所述视频源信号由所述显示组件中的处理器发出,所述第一输入电压为图像信息数字信号电压。
在本申请的显示组件的补偿方法中,获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻、及第一时钟信号的第二下降沿时刻,以及根据所述第一数据信号第一下降沿时刻及所述第一时钟信号的第二下降沿时刻获取所述显示组件在第Tn时的第二充电时间Ln2的步骤包括:
获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻;
获取所述显示组件在第Tn时的第一时钟信号的第二下降沿时刻;
根据所述第一数据信号第一下降沿时刻及所述第一时钟信号的第二下降沿时刻的差值,获取所述显示组件在第Tn时的第二充电时间Ln2;
获取显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻的步骤包括:
获取所述显示组件在第Tn时的有效数据信号中的行信号;
获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的上升沿时刻及任一上升沿时刻对应的下降沿时刻;
根据第Tn时的有效数据信号中的行信号、及所述第一数据信号的上升沿时刻及任一所述上升沿时刻对应的下降沿时刻,获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻;
其中,所述第一数据信号为所述显示组件中源极驱动器发出的数据信号。
在本申请的显示组件的补偿方法中,根据所述显示组件在第Tn时的所述第一充电时间Ln1与所述第二充电时间Ln2的差值,以获取所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第二下降沿时刻的步骤包括:
获取所述显示组件在第Tn时的所述第一充电时间Ln1与所述第二充电时间Ln2的差值X;
将差值X与所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第一下降沿时刻相加,获取所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第二下降沿时刻。
在本申请的显示组件的补偿方法中,所述显示组件的补偿方法还包括:
获取所述显示组件在第Tm时的第一充电时间Lm1,使所述显示组件在第m帧时的第一充电时间Lm1与所述显示组件在第Tn时的第一充电时间Ln1相等,m为不等于n的正整数。
本申请还提出了一种显示组件的补偿装置,其包括展频频率获取模块、第一充电时间获取模块、第二充电时间获取模块、及补偿模块;
所述展频频率获取模块用于接收显示组件在第Tn时的第一输入电压,根据所述显示组件的第一输入电压获取展频构件在第Tn时的频率数值,n为正整数;
所述第一充电时间获取模块用于根据所述展频构件在第Tn时的频率数值,获取所述显示组件在第Tn时的第一充电时间Ln1;
所述第二充电时间获取模块用于获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻、及第一时钟信号的第二下降沿时刻,以及根据所述第一数据信号第一下降沿时刻及所述第一时钟信号的第二下降沿时刻获取所述显示组件在第Tn时的第二充电时间Ln2;
所述补偿模块用于根据所述显示组件在第Tn时的所述第一充电时间Ln1与所述第二充电时间Ln2的差值,以获取所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第二下降沿时刻。
在本申请的显示组件的补偿装置中,所述展频频率获取模块包括输入电压获取单元及展频频率获取单元;
所述输入电压获取单元用于接收所述显示组件在第Tn时的视频源信号,根据所述显示组件在第Tn时的视频源信号获取第一输入电压;
所述展频频率获取单元用于利用预定装置根据所述显示组件在第Tn时的所述第一输入电压读取所述展频构件在第Tn时的频率数值;
其中,所述视频源信号由所述显示组件中的处理器发出,所述第一输入电压为图像信息数字信号电压。
在本申请的显示组件的补偿装置中,所述第二充电时间获取模块包括第一下降沿获取单元、第二下降沿获取单元、及第二充电时间获取单元;
所述第一下降沿获取单元用于获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻;
所述第二下降沿获取单元用于获取所述显示组件在第Tn时的第一时钟信号的第二下降沿时刻;
所述第二充电时间获取单元用于根据所述第一数据信号第一下降沿时刻及所述第一时钟信号的第二下降沿时刻的差值,获取所述显示组件在第Tn时的第二充电时间Ln2;
其中,所述所述第一下降沿获取单元包括行信号获取子单元、数据信号获取子单元、及第一下降沿获取子单元;
所述行信号获取子单元用于获取所述显示组件在第Tn时的有效数据信号中的行信号;
所述数据信号获取子单元用于获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的上升沿时刻及任一上升沿时刻对应的下降沿时刻;
所述第一下降沿获取子单元用于根据第Tn时的有效数据信号中的行信号、及所述第一数据信号的上升沿时刻及任一所述上升沿时刻对应的下降沿时刻,获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻;
其中,所述第一数据信号为所述显示组件中源极驱动器发出的数据信号。
在本申请的显示组件的补偿装置中,所述补偿模块包括计算单元及补偿单元;
所述计算单元用于获取所述显示组件在第Tn时的所述第一充电时间Ln1与所述第二充电时间Ln2的差值X;
所述补偿单元用于将差值X与所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第一下降沿时刻相加,获取所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第二下降沿时刻。
在本申请的显示组件的补偿装置中,所述显示组件的补偿装置还包括修正模块;
所述修正模块用于获取所述显示组件在第Tm时的第一充电时间Lm1,使所述显示组件在第m帧时的第一充电时间Lm1与所述显示组件在第Tn时的第一充电时间Ln1相等,m为不等于n的正整数。
本申请通过提前获取展频构件的频率大小,获取展频构件中任一频率对应的充电时间,以及与原有显示组件中各时段的充电时间对比,获取任一时段的充电时间的补偿值,使得任一时段的充电时间相等,消除了行与行之间充电时间不相等以及产品出现亮暗间隔的技术问题。
图1为现有技术显示组件的结构简图;
图2为本申请显示组件的补偿方法的步骤流程图;
图3为本申请显示组件的补偿方法的时序控制图;
图4为本申请显示组件的补偿装置的第一种结构图;
图5为本申请显示组件的补偿装置的第二种结构图;
图6为本申请显示组件的补偿装置的第三种结构图;
图7为本申请显示组件的补偿装置的第四种结构图。
为使本申请的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下参照附图并举实施例对本申请进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
在现有显示面板中,当将处理器超频时,即使微小的峰值飘移也会引起时钟信号的短暂突发,导致超频后的处理器被锁死。例如,随着TFT_LCD的尺寸及分辨率越来越大,处理器出现超频现象较为普遍,因此展频技术被激活,展频技术的频率与时钟信号的频率不同步,导致行与行之间充电不均匀,产生亮暗间隔。本申请基于上述技术问题提出了一种显示组件的补偿方法及装置。
请参阅图1~图3,本申请提供了一种显示组件的补偿方法,其包括:
S10、接收显示组件在第Tn时的第一输入电压,根据所述显示组件的第一输入电压获取展频构件在第Tn时的频率数值,n为正整数;
在本实施例中,步骤S10具体包括:
S101、接收所述显示组件在第Tn时的视频源信号,根据所述显示组件在第Tn时的视频源信号获取第一输入电压;
S102、利用预定装置根据所述显示组件在第Tn时的所述第一输入电压读取所述展频构件在第Tn时的频率数值;
在步骤S101~步骤S102中,请参阅图1,所述显示组件的处理器向所述显示组件的时序控制器发送视频源信号,所述时序控制器通过接收到的视频源信号获取所述第一输入电压。本实施例中,所述第一输入电压可以为图像信息数字信号电压(V-By-One,VBO),其为一种面向图像信息传输的数字接口标准技术。
在现有技术中,因该技术最大可以支持4.0Gbps高速信号传输,并且由于其特有的编码方式避免了接收端数据与时钟间的时滞问题,所以VBO技术广泛应用于超高清液晶电视领域。VBO信号一般包括数据信号和时序控制信号。
另外,本申请的显示组件可以根据所述第一输入电压的大小直接读取到位于所述显示组件中的展频构件的时钟,即展频构件的频率数值。所述展频构件一般集成在时序控制器中,由于该构件为现有技术,因此本申请不作详细介绍。
S20、根据所述展频构件在第Tn时的频率数值,获取所述显示组件在第Tn时的第一充电时间Ln1;
在本步骤中,由于不同所述第一输入电压对应所述处理器中不同的峰值频率,而当处理器的频率超频时,脉冲的峰值频率会产生电磁干扰,本申请的展频构件可以降低脉冲发生器所产生的电磁干扰,扩宽所述显示组件的所能承受的频率范围,避免因处理器超频而产生的电磁干扰的技术问题。
因此,本步骤还包括一个判定机制,即当获取的展频构件的频率数值大于所述处理器的峰值频率时,所述展频构件处于工作状态,当获取的展频构件的频率数值小于或等于所述处理器的峰值频率时,所述展频构件处于非工作状态。但是,即使展频构件的频率小于或等于所述处理器的峰值频率,展频构件的频率变化对处理器的频率同样会产生一定的影响,进而导致显示组件中各行子像素的充电时间会出现差异,使得产品出现明暗相间的条纹,因此需要对栅极驱动器的时钟信号进行修正。
在本步骤中,可以直接根据所述展频构件在第Tn时的频率数值,获取所述显示组件在第Tn时的第一充电时间Ln1,其为一一对应关系,可以直接在显示组件内部进行处理。
S30、获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻、及第一时钟信号的第二下降沿时刻,以及根据所述第一数据信号第一下降沿时刻及所述第一时钟信号的第二下降沿时刻获取所述显示组件在第Tn时的第二充电时间Ln2;
在本实施例中,步骤S30具体包括:
S301、获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻;
S302、获取所述显示组件在第Tn时的第一时钟信号的第二下降沿时刻;
S303、根据所述第一数据信号第一下降沿时刻及所述第一时钟信号的第二下降沿时刻的差值,获取所述显示组件在第Tn时的第二充电时间Ln2;
在本实施例中,步骤S301具体包括:
S3011、获取所述显示组件在第Tn时的有效数据信号中的行信号;
S3012、获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的上升沿时刻及任一上升沿时刻对应的下降沿时刻;
S3013、根据第Tn时的有效数据信号中的行信号、及所述第一数据信号的上升沿时刻及任一所述上升沿时刻对应的下降沿时刻,获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻;
在本实施例中,所述有效数据信号(Date Enable,DE)通常由处理器发出,其包括行信号和列信号等,本实施例只需要记录该有效数据信号的行信号即可。
在本实施例中,所述第一数据信号为所述显示组件中源极驱动器发出的数据信号。
由于所述第一数据信号的输出与所述有效数据信号具有一定的相关性,例如所述有效数据信号的上升沿时刻为所述第一数据信号输出时刻,其可以作为所述第一数据信号的开关。因此,在上述步骤中,需要获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的上升沿时刻及任一上升沿时刻对应的下降沿时刻。
另外,由于只有在所述有效数据信号处于上升沿时刻,所述第一数据信号才是有效数据信号,因此所述有效数据信号处于上升沿时刻时,所对应的所述第一数据信号的上升沿及该上升沿对应的下降沿,才是本步骤所要获取的所述第一数据信号的第一下降沿时刻。
请参阅图3,GOA CK为步骤S302中对应的所述第一时钟信号,该时钟信号为所述显示组件中栅极驱动电路输出的时钟信号。图3中的间距t
n为第Tn时段的所述第二充电时间Ln2,其由所述第一数据信号第一下降沿时刻及所述第一时钟信号的第二下降沿时刻的差值获得。
S40、根据所述显示组件在第Tn时的所述第一充电时间Ln1与所述第二充电时间Ln2的差值,以获取所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第二下降沿时刻。
在本实施例中,步骤S40具体包括:
S401、获取所述显示组件在第Tn时的所述第一充电时间Ln1与所述第二充电时间Ln2的差值X;
S402、将差值X与所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第一下降沿时刻相加,获取所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第二下降沿时刻。
本实施例通过步骤S20和步骤S30中所获取的述显示组件在第Tn时的所述第一充电时间Ln1与所述第二充电时间Ln2,获取增加超频组件后,第Tn时段的充电时间的补偿值,即差值X。
本步骤中获取的充电时间的补偿值X= Ln1- Ln2。当X为正值时,所述栅极驱动电路在第Tn时输出的第一时钟信号的第二下降沿时刻则需要向后延时,以增加所述t
n的间距,即增加所述显示组件在第Tn时的充电时间;当X为负值时,所述栅极驱动电路在第Tn时输出的第一时钟信号的第二下降沿时刻则需要向前延时,以减小所述t
n的间距,即减少所述显示组件在第Tn时的充电时间;当X为零时,则所述栅极驱动电路在第Tn时输出的第一时钟信号的第二下降沿时刻无需修正。
在本实施例中,所述显示组件的补偿方法还包括:
S50、获取所述显示组件在第Tm时的第一充电时间Lm1,使所述显示组件在第m帧时的第一充电时间Lm1与所述显示组件在第Tn时的第一充电时间Ln1相等,m为不等于n的正整数。
本步骤主要为前述步骤进行修正,请参阅图3,本实施例的技术方案主要为了使得相邻时段中的充电时间相等,即第Tn-1时的充电时间t
n-1、第Tn时的充电时间t
n、第Tn+1时的充电时间t
n+1相等。但是,当时刻较多时,难免出现相邻两个时刻充电时间不一致的情况。因此,本步骤主要作为本实施例中的辅助功能,当检测到某一时段的充电时间与其它时刻不一致时,则对该时刻的充电时间进行修正,以保证本申请任一时段的充电时间相同。
本申请通过提前获取展频构件的频率大小,获取展频构件中任一频率对应的充电时间,以及与原有显示组件中各时段的充电时间对比,获取任一时段的充电时间的补偿值,使得任一时段的充电时间相等,消除了行与行之间充电时间不相等以及产品出现亮暗间隔的技术问题
请参阅图4,本申请还提出了一种显示组件的补偿装200,其包括展频频率获取模块21、第一充电时间获取模块22、第二充电时间获取模块23、及补偿模块24;
所述展频频率获取模块21用于接收显示组件在第Tn时的第一输入电压,根据所述显示组件的第一输入电压获取展频构件在第Tn时的频率数值,n为正整数;
所述第一充电时间获取模块22用于根据所述展频构件在第Tn时的频率数值,获取所述显示组件在第Tn时的第一充电时间Ln1;
所述第二充电时间获取模块23用于获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻、及第一时钟信号的第二下降沿时刻,以及根据所述第一数据信号第一下降沿时刻及所述第一时钟信号的第二下降沿时刻获取所述显示组件在第Tn时的第二充电时间Ln2;
所述补偿模块24用于根据所述显示组件在第Tn时的所述第一充电时间Ln1与所述第二充电时间Ln2的差值,以获取所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第二下降沿时刻。
请参阅图5,所述展频频率获取模块21包括输入电压获取单元211及展频频率获取单元212;
所述输入电压获取单元211用于接收所述显示组件在第Tn时的视频源信号,根据所述显示组件在第Tn时的视频源信号获取第一输入电压;
所述展频频率获取单元212用于利用预定装置根据所述显示组件在第Tn时的所述第一输入电压读取所述展频构件在第Tn时的频率数值;
其中,所述视频源信号由所述显示组件中的处理器发出,所述第一输入电压为图像信息数字信号电压。
请参阅图5,所述第二充电时间获取模块23包括第一下降沿获取单元231、第二下降沿获取单元232、及第二充电时间获取单元233;
所述第一下降沿获取单元231用于获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻;
所述第二下降沿获取单元232用于获取所述显示组件在第Tn时的第一时钟信号的第二下降沿时刻;
所述第二充电时间获取单元233用于根据所述第一数据信号第一下降沿时刻及所述第一时钟信号的第二下降沿时刻的差值,获取所述显示组件在第Tn时的第二充电时间Ln2;
请参阅图6,所述所述第一下降沿获取单元231包括行信号获取子单元2311、数据信号获取子单元2312、及第一下降沿获取子单元2313;
所述行信号获取子单元2311用于获取所述显示组件在第Tn时的有效数据信号中的行信号;
所述数据信号获取子单元2312用于获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的上升沿时刻及任一上升沿时刻对应的下降沿时刻;
所述第一下降沿获取子单元2313用于根据第Tn时的有效数据信号中的行信号、及所述第一数据信号的上升沿时刻及任一所述上升沿时刻对应的下降沿时刻,获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻;
其中,所述第一数据信号为所述显示组件中源极驱动器发出的数据信号。
请参阅图5,所述补偿模块24包括计算单元241及补偿单元242;
所述计算单元241用于获取所述显示组件在第Tn时的所述第一充电时间Ln1与所述第二充电时间Ln2的差值X;
所述补偿单元242用于将差值X与所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第一下降沿时刻相加,获取所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第二下降沿时刻。
请参阅图7,所述显示组件的补偿装置200还包括修正模块25;
所述修正模块25用于获取所述显示组件在第Tm时的第一充电时间Lm1,使所述显示组件在第m帧时的第一充电时间Lm1与所述显示组件在第Tn时的第一充电时间Ln1相等,m为不等于n的正整数。
在本实施例中,所述显示组件的补偿装置400相关工作原理可以参阅上述显示组件的补偿方法,此处不再详细赘述。
本申请提出了一种显示组件的补偿方法及装置,所述显示组件的补偿方法包括获取展频构件在第Tn时的频率数值;获取所述显示组件在第Tn时的第一充电时间Tn1;获取所述显示组件在第Tn时的第二充电时间Tn2;根据所述显示组件在第Tn时的所述第一充电时间Tn1与所述第二充电时间Tn2的差值,以获取所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第二下降沿时刻。本申请通过提前获取展频构件的频率大小,获取展频构件中任一频率对应的充电时间,以及与原有显示组件中各时段的充电时间对比,获取任一时段的充电时间的补偿值,使得任一时段的充电时间相等,消除了行与行之间充电时间不相等以及产品出现亮暗间隔的技术问题。
可以理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据本申请的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,而所有这些改变或替换都应属于本申请所附的权利要求的保护范围。
Claims (20)
- 一种显示组件的补偿方法,其中,包括:接收显示组件在第Tn时的第一输入电压,根据所述显示组件的第一输入电压获取展频构件在第Tn时的频率数值,n为正整数;根据所述展频构件在第Tn时的频率数值,获取所述显示组件在第Tn时的第一充电时间Ln1;获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻、及第一时钟信号的第二下降沿时刻,以及根据所述第一数据信号第一下降沿时刻及所述第一时钟信号的第二下降沿时刻获取所述显示组件在第Tn时的第二充电时间Ln2;根据所述显示组件在第Tn时的所述第一充电时间Ln1与所述第二充电时间Ln2的差值,以获取所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第二下降沿时刻;其中,所述第一数据信号为所述显示组件中源极驱动器发出的数据信号。
- 根据权利要求1所述的显示组件的补偿方法,其中,接收显示组件在第Tn时的第一输入电压,根据所述显示组件的第一输入电压获取展频构件在第Tn时的频率数值的步骤包括:接收所述显示组件在第Tn时的视频源信号,根据所述显示组件在第Tn时的视频源信号获取第一输入电压;利用预定装置根据所述显示组件在第Tn时的所述第一输入电压读取所述展频构件在第Tn时的频率数值;其中,所述视频源信号由所述显示组件中的处理器发出,所述第一输入电压为图像信息数字信号电压。
- 根据权利要求1所述的显示组件的补偿方法,其中,获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻、及第一时钟信号的第二下降沿时刻,以及根据所述第一数据信号第一下降沿时刻及所述第一时钟信号的第二下降沿时刻获取所述显示组件在第Tn时的第二充电时间Ln2的步骤包括:获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻;获取所述显示组件在第Tn时的第一时钟信号的第二下降沿时刻;根据所述第一数据信号第一下降沿时刻及所述第一时钟信号的第二下降沿时刻的差值,获取所述显示组件在第Tn时的第二充电时间Ln2。
- 根据权利要求3所述的显示组件的补偿方法,其中,获取显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻的步骤包括:获取所述显示组件在第Tn时的有效数据信号中的行信号;获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的上升沿时刻及任一上升沿时刻对应的下降沿时刻;根据第Tn时的有效数据信号中的行信号、及所述第一数据信号的上升沿时刻及任一所述上升沿时刻对应的下降沿时刻,获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻。
- 根据权利要求1所述的显示组件的补偿方法,其中,根据所述显示组件在第Tn时的所述第一充电时间Ln1与所述第二充电时间Ln2的差值,以获取所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第二下降沿时刻的步骤包括:获取所述显示组件在第Tn时的所述第一充电时间Ln1与所述第二充电时间Ln2的差值X;将差值X与所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第一下降沿时刻相加,获取所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第二下降沿时刻。
- 根据权利要求1所述的显示组件的补偿方法,其中,所述显示组件的补偿方法还包括:获取所述显示组件在第Tm时的第一充电时间Lm1,使所述显示组件在第m帧时的第一充电时间Lm1与所述显示组件在第Tn时的第一充电时间Ln1相等,m为不等于n的正整数。
- 根据权利要求1所述的显示组件的补偿方法,其中,当获取的展频构件的频率数值大于所述处理器的峰值频率时,所述展频构件处于工作状态;当获取的展频构件的频率数值小于或等于所述处理器的峰值频率时,所述展频构件处于非工作状态。
- 一种显示组件的补偿装置,其中,包括展频频率获取模块、第一充电时间获取模块、第二充电时间获取模块、及补偿模块;所述展频频率获取模块用于接收显示组件在第Tn时的第一输入电压,根据所述显示组件的第一输入电压获取展频构件在第Tn时的频率数值,n为正整数;所述第一充电时间获取模块用于根据所述展频构件在第Tn时的频率数值,获取所述显示组件在第Tn时的第一充电时间Ln1;所述第二充电时间获取模块用于获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻、及第一时钟信号的第二下降沿时刻,以及根据所述第一数据信号第一下降沿时刻及所述第一时钟信号的第二下降沿时刻获取所述显示组件在第Tn时的第二充电时间Ln2;所述补偿模块用于根据所述显示组件在第Tn时的所述第一充电时间Ln1与所述第二充电时间Ln2的差值,以获取所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第二下降沿时刻。
- 根据权利要求8所述的显示组件的补偿装置,其中,所述展频频率获取模块包括输入电压获取单元及展频频率获取单元;所述输入电压获取单元用于接收所述显示组件在第Tn时的视频源信号,根据所述显示组件在第Tn时的视频源信号获取第一输入电压;所述展频频率获取单元用于利用预定装置根据所述显示组件在第Tn时的所述第一输入电压读取所述展频构件在第Tn时的频率数值;其中,所述视频源信号由所述显示组件中的处理器发出,所述第一输入电压为图像信息数字信号电压。
- 根据权利要求8所述的显示组件的补偿装置,其中,所述第二充电时间获取模块包括第一下降沿获取单元、第二下降沿获取单元、及第二充电时间获取单元;所述第一下降沿获取单元用于获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻;所述第二下降沿获取单元用于获取所述显示组件在第Tn时的第一时钟信号的第二下降沿时刻;所述第二充电时间获取单元用于根据所述第一数据信号第一下降沿时刻及所述第一时钟信号的第二下降沿时刻的差值,获取所述显示组件在第Tn时的第二充电时间Ln2。
- 根据权利要求10所述的显示组件的补偿装置,其中,所述所述第一下降沿获取单元包括行信号获取子单元、数据信号获取子单元、及第一下降沿获取子单元;所述行信号获取子单元用于获取所述显示组件在第Tn时的有效数据信号中的行信号;所述数据信号获取子单元用于获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的上升沿时刻及任一上升沿时刻对应的下降沿时刻;所述第一下降沿获取子单元用于根据第Tn时的有效数据信号中的行信号、及所述第一数据信号的上升沿时刻及任一所述上升沿时刻对应的下降沿时刻,获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻;其中,所述第一数据信号为所述显示组件中源极驱动器发出的数据信号。
- 根据权利要求8所述的显示组件的补偿装置,其中,所述补偿模块包括计算单元及补偿单元;所述计算单元用于获取所述显示组件在第Tn时的所述第一充电时间Ln1与所述第二充电时间Ln2的差值X;所述补偿单元用于将差值X与所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第一下降沿时刻相加,获取所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第二下降沿时刻。
- 根据权利要求8所述的显示组件的补偿装置,其中,所述显示组件的补偿装置还包括修正模块;所述修正模块用于获取所述显示组件在第Tm时的第一充电时间Lm1,使所述显示组件在第m帧时的第一充电时间Lm1与所述显示组件在第Tn时的第一充电时间Ln1相等,m为不等于n的正整数。
- 一种显示组件的补偿方法,其中,包括:接收显示组件在第Tn时的第一输入电压,根据所述显示组件的第一输入电压获取展频构件在第Tn时的频率数值,n为正整数;根据所述展频构件在第Tn时的频率数值,获取所述显示组件在第Tn时的第一充电时间Ln1;获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻、及第一时钟信号的第二下降沿时刻,以及根据所述第一数据信号第一下降沿时刻及所述第一时钟信号的第二下降沿时刻获取所述显示组件在第Tn时的第二充电时间Ln2;根据所述显示组件在第Tn时的所述第一充电时间Ln1与所述第二充电时间Ln2的差值,以获取所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第二下降沿时刻。
- 根据权利要求14所述的显示组件的补偿方法,其中,接收显示组件在第Tn时的第一输入电压,根据所述显示组件的第一输入电压获取展频构件在第Tn时的频率数值的步骤包括:接收所述显示组件在第Tn时的视频源信号,根据所述显示组件在第Tn时的视频源信号获取第一输入电压;利用预定装置根据所述显示组件在第Tn时的所述第一输入电压读取所述展频构件在第Tn时的频率数值;其中,所述视频源信号由所述显示组件中的处理器发出,所述第一输入电压为图像信息数字信号电压。
- 根据权利要求14所述的显示组件的补偿方法,其中,获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻、及第一时钟信号的第二下降沿时刻,以及根据所述第一数据信号第一下降沿时刻及所述第一时钟信号的第二下降沿时刻获取所述显示组件在第Tn时的第二充电时间Ln2的步骤包括:获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻;获取所述显示组件在第Tn时的第一时钟信号的第二下降沿时刻;根据所述第一数据信号第一下降沿时刻及所述第一时钟信号的第二下降沿时刻的差值,获取所述显示组件在第Tn时的第二充电时间Ln2。
- 根据权利要求16所述的显示组件的补偿方法,其中,获取显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻的步骤包括:获取所述显示组件在第Tn时的有效数据信号中的行信号;获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的上升沿时刻及任一上升沿时刻对应的下降沿时刻;根据第Tn时的有效数据信号中的行信号、及所述第一数据信号的上升沿时刻及任一所述上升沿时刻对应的下降沿时刻,获取所述显示组件在第Tn时的第一数据信号的第一下降沿时刻。
- 根据权利要求14所述的显示组件的补偿方法,其中,根据所述显示组件在第Tn时的所述第一充电时间Ln1与所述第二充电时间Ln2的差值,以获取所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第二下降沿时刻的步骤包括:获取所述显示组件在第Tn时的所述第一充电时间Ln1与所述第二充电时间Ln2的差值X;将差值X与所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第一下降沿时刻相加,获取所述显示组件在第Tn时的所述第一时钟信号的第二下降沿时刻。
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