一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

显示装置的显示方法与流程

2022-08-11 08:14:49 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及显示技术领域,更具体地,涉及一种显示装置的显示方法。


背景技术:

2.随着显示技术的不断发展,显示装置的应用越来越广泛,人们对显示装置的要求也越来越高。其中,有机发光二极管(organic light-emitting diode,oled)显示装置具有发光亮度高、体积轻薄、响应速度快,而且易于实现彩色显示和大屏幕显示等优点,具有广阔的应用前景。
3.然而在现有的oled产品中,由于发光(electro-luminescent简称el)材料电学特性不同,el材料(如红光(r)发光材料、绿光(g)发光材料、蓝光(b)发光材料)在相同启动阈值电压下对启动电流的响应速度不同,通常在某些特殊的应用场景中,比如低亮度情况下拖动画面或者快速刷新,如刷新频率为120hz等情况下,极易出现拖影等显示异常现象,影响显示效果。


技术实现要素:

4.有鉴于此,本发明提供了一种显示装置的显示方法,旨在改善显示拖影问题。
5.本技术提供一种显示装置的显示方法,所述显示装置包括:多个像素单元和存储器;
6.所述像素单元包括第一颜色子像素和第二颜色子像素,所述存储器中存储有查找表,所述查找表包括第一查找表和第二查找表,所述第一查找表包括第一颜色子像素在第n帧的预设输入数据和所述第一颜色子像素在第n-1帧的输入数据所对应的预设补偿值,所述第二查找表包括同一像素单元中第二颜色子像素在第n-1帧的输入数据对所述第一颜色子像素在第n帧的预设输入数据的第一影响因子;n>1;
7.所述显示方法包括:
8.获取第一颜色子像素在第n帧和第n-1帧的输入数据;
9.从所述第一查找表中查找所述第一颜色子像素在第n帧的预设输入数据和其在第n-1帧的输入数据所对应的预设补偿值;
10.获取同一像素单元中的第二颜色子像素在第n-1帧的输入数据;
11.从所述第二查找表中查找所述第二颜色子像素在第n-1帧的输入数据对所述第一颜色子像素在第n帧的预设输入数据的第一影响因子;
12.至少根据所述预设补偿值和所述第一影响因子计算实际补偿值;
13.根据所述实际补偿值和所述第一颜色子像素在第n帧的预设输入数据计算所述第一颜色子像素在第n帧的目标输入数据;
14.所述第一颜色子像素根据所述目标输入数据进行显示。
15.与现有技术相比,本发明提供的显示装置的显示方法,至少实现了如下的有益效果:
16.本发明所提供的显示装置的显示方法中,显示装置包括第一颜色子像素和第二颜色子像素,存储器中存储有第一查找表和第二查找表,其中,第一查找包括第一颜色子像素在第n帧的预设输入数据和在第n-1帧的输入数据所对应的预设补偿值,第二查找表包括与上述第一颜色子像素位于同一像素单元中的第二颜色子像素在第n-1帧的输入数据对该第一颜色子像素在第n帧的预设输入数据的第一影响因子。在显示方法中,在计算第一颜色子像素在第n帧的目标输入数据时,考虑了该第一颜色子像素在第n-1帧的输入数据对其在第n帧的预设输入数据的影响,从第一查找表中获取对应的预设补偿值,并且考虑了与该第一颜色子像素位于同一像素单元中的第二颜色子像素在第n-1帧的输入数据对该第一颜色子像素在第n帧的预设输入数据的影响,从第二查找表中获取对应的第一影响因子,根据前述预设补偿值和第一影响因子计算第一颜色子像素在第n帧的实际补偿值,并根据实际补偿值和第一颜色子像素在第n帧的预设输入数据计算第一颜色子像素在第n帧的目标输入数据,使第一颜色子像素根据该目标输入数据进行显示。如此,在计算第一颜色子像素在第n帧的目标输入数据时,不仅考虑子像素本身在前一帧的输入数据的影响,同时还考虑了与该子像素颜色不同的另一子像素对该子像素的影响,从而使得计算得到目标输入数据更为准确,有效改善了显示拖影的问题,特别是改善了由于不同颜色子像素的横向漏流所导致的拖影的问题,故有利于提升显示装置的显示效果。
17.当然,实施本发明的任一产品必不特定需要同时达到以上所述的所有技术效果。
18.通过以下参照附图对本发明的示例性实施例的详细描述,本发明的其它特征及其优点将会变得清楚。
附图说明
19.被结合在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本发明的实施例,并且连同其说明一起用于解释本发明的原理。
20.图1所示为本发明实施例所提供的显示装置的显示方法的一种流程图;
21.图2所示为本发明实施例所提供的显示装置的一种结构示意图;
22.图3所示为本发明实施例所提供的显示装置的一种膜层示意图;
23.图4所示为显示装置中子像素对应的发光结构的一种膜层示意图;
24.图5所示为本发明实施例所提供的显示装置的显示方法的另一种流程图;
25.图6所示为本发明实施例所提供的显示装置的显示方法的另一种流程图;
26.图7所示为本发明实施例所提供的显示装置的显示方法的另一种流程图;
27.图8所示为本发明实施例所提供的显示装置的显示方法的另一种流程图;
28.图9所示为本发明实施例所提供的显示装置的显示方法的另一种流程图;
29.图10所示为本发明实施例所提供的显示装置的显示方法的另一种流程图;
30.图11所示为本发明实施例所提供的显示装置的显示方法的另一种流程图;
31.图12所示为本发明实施例所提供的显示装置的显示方法的另一种流程图。
具体实施方式
32.现在将参照附图来详细描述本发明的各种示例性实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本
发明的范围。
33.以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。
34.对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,所述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。
35.在这里示出和讨论的所有例子中,任何具体值应被解释为仅仅是示例性的,而不是作为限制。因此,示例性实施例的其它例子可以具有不同的值。
36.在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在本发明中能进行各种修改和变化,这对于本领域技术人员来说是显而易见的。因而,本发明意在覆盖落入所对应权利要求(要求保护的技术方案)及其等同物范围内的本发明的修改和变化。需要说明的是,本发明实施例所提供的实施方式,在不矛盾的情况下可以相互组合。
37.应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。
38.oled显示装置,例如amoled(active matrix organic light emitting diode,有源矩阵有机发光二极管)显示装置,由于具有自发光、广视角、高对比度等优势,受到了广泛的应用和关注。但是,由于此类显示装置中发光材料的电学特定不同,导致其对启亮电流的响应速度不同。在低灰阶情况下拖动画面或者快速刷新时,极易出现拖影等显示异常现象,影响显示效果。为此,本发明提供一种显示装置的显示方法,用以改善由于拖影造成的显示异常问题。
39.以下将结合附图和具体实施例进行详细说明。
40.图1所示为本发明实施例所提供的显示装置的显示方法的一种流程图,图2所示为本发明实施例所提供的显示装置的一种结构示意图,请参考图1和图2,本发明实施例提供一种显示装置的显示方法,其中,显示装置包括:多个像素单元10和存储器50;
41.像素单元10包括第一颜色子像素11和第二颜色子像素12,存储器50中存储有查找表,查找表包括第一查找表和第二查找表,第一查找表包括第一颜色子像素11在第n帧的预设输入数据和第一颜色子像素11在第n-1帧的输入数据所对应的预设补偿值,第二查找表包括同一像素单元10中第二颜色子像素12在第n-1帧的输入数据对第一颜色子像素11在第n帧的预设输入数据的第一影响因子;n>1;
42.显示方法包括:
43.s101、获取第一颜色子像素11在第n帧和第n-1帧的输入数据;
44.s102、从第一查找表中查找第一颜色子像素11在第n帧的预设输入数据和其在第n-1帧的输入数据所对应的预设补偿值;
45.s103、获取同一像素单元10中的第二颜色子像素12在第n-1帧的输入数据;
46.s104、从第二查找表中查找第二颜色子像素12在第n-1帧的输入数据对第一颜色子像素11在第n帧的预设输入数据的第一影响因子;
47.s105、至少根据预设补偿值和第一影响因子计算实际补偿值;
48.s106、根据实际补偿值和第一颜色子像素11在第n帧的预设输入数据计算第一颜色子像素11在第n帧的目标输入数据;
49.s107、第一颜色子像素11根据目标输入数据进行显示。
50.可以理解的是,图2仅以矩形结构的显示装置为例对本发明中的显示装置进行了示意,并不对显示装置的实际形状进行限定,在本发明的一些其他实施例中,显示装置还可体现为除矩形外的其他形状,例如圆形、椭圆形或者非矩形的异形结构。可选地,显示装置中包括驱动芯片,驱动芯片包括上述存储器50。可选地,本发明实施例所提及的输入数据例如可以是子像素对应的显示灰阶值,当然还可体现为其他可行的显示数据,本发明对此不进行具体限定。
51.为清楚示意本发明的内容,图2在显示区中仅示出了子像素和与子像素连接的部分信号线,比如栅极线l1和数据线l2,虽然图中未示出,但可以理解的是,为实现显示功能,显示面板的显示区还设置有多条其他的信号线,例如时钟信号线、电源电压信号线、复位信号线等等,同时,在显示区还可设置有像素电路,非显示还可设置有驱动电路等等。图2仅以方形结构对显示装置中的子像素进行了示意,并不代表子像素的实际形状和数量,同时也并不对显示装置中的子像素的排布方式进行限定。
52.可选地,本发明实施例所提供的显示装置为oled显示装置,图3所示为本发明实施例所提供的显示装置的一种膜层示意图,图4所示为显示装置中子像素对应的发光结构的一种膜层示意图,可选地,显示装置包括衬底00、设置于衬底00上的阵列层20、设置于阵列层20上的发光结构30、以及设置于发光结构30背离衬底一侧的封装层40。可选地,oled显示装置中的发光结构采用多层结构制作,例如,包括阳极31、空穴注入层41、空穴传输层42、发光层43、电子传输层44、电子注入层45和阴极32。同一显示装置中,不同的子像素,除阳极31和发光层43独立外,空穴注入层41、空穴传输层42、电子传输层45、电子注入层46和阴极32等膜层通常是共用的。由于不同颜色子像素对应的发光层的材料不同,使得不同颜色的子像素对应的启亮电压不同,例如红色子像素对应的启亮电压较小,蓝色子像素对应的启亮电压较大,当蓝色子像素启亮时,由于上文中提及的不同颜色子像素共用膜层的原因,会产生一定的载流子迁移的现象,例如蓝色子像素的横向漏流会对与该蓝色子像素相邻的红色子像素造成影响,故可能导致红色子像素发生偷亮的现象。在计算某一子像素在当前帧的目标输入数据时,该目标输入数据除受到该子像素在前一帧的输入数据的影响外,还会受到其他不同颜色的子像素的输入数据的影响。
53.继续参考图1至图4,本发明所提供的显示装置的显示方法中,显示装置包括第一颜色子像素11和第二颜色子像素12,存储器50中存储有第一查找表和第二查找表,下述表1和表2分别对第一查找表和第二查找表进行了示意,其中,第一查找包括第一颜色子像素11在第n帧的预设输入数据和在第n-1帧的输入数据所对应的预设补偿值,表1中的p1~p7为第一颜色子像素11当前帧的输入数据值,s1~s7为该第一颜色子像素11在前一帧的输入数据值,ro1~ro28为预设补偿值。需要说明的是,对于不同颜色的子像素均会对应不同的第一查找表,当输入数据为红色子像素对应的数据时,会在红色子像素对应的第一查找表中查找对应的预设补偿值;当输入数据为绿色子像素对应的数据时,会在绿色子像素对应的第一查找表中查找对应的预设补偿值;当输入数据为蓝色子像素对应的数据时,会在蓝色子像素对应的第一查找表中查找对应的预设补偿值。可以理解的是,表1示出的第一查找表仅示出了当前帧的7个输入数据值以及前一帧的7个输入数据值,并不对实际的数量进行限定。
54.表1第一查找表
[0055] p1p2p3p4p5p6p7s1ro1ro2ro3ro4ro5ro6ro7s2-ro8ro9ro10ro11ro12ro13s3
‑‑
ro14ro15ro16ro17ro18s4
‑‑‑
ro19ro20ro21ro22s5
‑‑‑‑
ro23ro24ro25s6
‑‑‑‑‑
ro26ro27s7
‑‑‑‑‑‑
ro28
[0056]
第二查找表包括与上述第一颜色子像素11位于同一像素单元10中的第二颜色子像素12在第n-1帧的输入数据对该第一颜色子像素11在第n帧的预设输入数据的第一影响因子。表2中的p1~p7为第一颜色子像素11在当前帧的输入数据值,d1~d7为与第一颜色子像素11位于同一像素单元10中的第二颜色子像素12在前一帧的输入数据值,q1~q48为第一影响因子。需要说明的是,对于不同颜色的子像素均会对应不同的第二查找表,当输入数据为红色子像素对应的数据时,会在红色子像素对应的第二查找表中查找对应的第一影响因子;当输入数据为绿色子像素对应的数据时,会在绿色子像素对应的第二查找表中查找对应的第一影响因子;当输入数据为蓝色子像素对应的数据时,会在蓝色子像素对应的第二查找表中查找对应的第一影响因子。可以理解的是,表2示出的第二查找表仅示出了当前帧的8个输入数据值以及前一帧的6个输入数据值,并不对实际的数量进行限定。
[0057]
表2第二查找表
[0058] p1p2p3p4p5p6p7p8d1q1q2q3q4q5q6q7q8d2q9q10q11q12q13q14q15q16d3q17q18q19q20q21q22q23q24d4q25q26q27q28q29q30q31q32d5q33q34q35q36q37q38q39q40d6q41q42q43q44q45q46q47q48
[0059]
本发明实施例所提供的显示装置的显示方法中,在计算第一颜色子像素11在第n帧的目标输入数据时,考虑了该第一颜色子像素11在第n-1帧的输入数据对其在第n帧的预设输入数据的影响,从第一查找表中获取对应的预设补偿值,并且考虑了与该第一颜色子像素11位于同一像素单元10中的第二颜色子像素12在第n-1帧的输入数据对该第一颜色子像素11在第n帧的预设输入数据的影响,从第二查找表中获取对应的第一影响因子,根据前述预设补偿值和第一影响因子计算第一颜色子像素11在第n帧的实际补偿值,并根据实际补偿值和第一颜色子像素11在第n帧的预设输入数据计算第一颜色子像素11在第n帧的目标输入数据,使第一颜色子像素11根据该目标输入数据进行显示。如此,在计算第一颜色子像素11在第n帧的目标输入数据时,不仅考虑子像素本身在前一帧的输入数据的影响,同时还考虑了与该子像素颜色不同的另一子像素对该子像素的影响,从而使得计算得到目标输入数据更为准确,有效改善了显示拖影的问题,特别是改善了由于不同颜色子像素的横向漏流所导致的拖影的问题,故有利于提升显示装置的显示效果。
[0060]
图5所示为本发明实施例所提供的显示装置的显示方法的另一种流程图,请结合
图1至图5,在本发明的一种可选实施例中,图1实施例对应的显示方法的步骤s105中,至少根据预设补偿值和第一影响因子计算实际补偿值的方法为:m=offset*q1,其中,m为实际补偿值,offset为预设补偿值,q1为第一影响因子。
[0061]
具体而言,当计算第一颜色子像素11在当前帧的实际补偿值时,分别根据第一查找表查找出第一颜色子像素11在前一帧的预设输入数据和在其在当前帧的输入数据所对应的预设补偿值,并根据第二查找表查出前与该第一颜色子像素11位于同一像素单元10中的第二颜色子像素12在前一帧的输入数据对该第一颜色子像素11当前帧的预设输入数据的第一影响因子,将获取到的预设补偿值offset与第一影响因子q1相乘即可得到第一颜色子像素11的实际补偿值。此种计算方式简单易行,而且同时考虑该前一帧中第一颜色子像素11的输入数据和与第一颜色子像素11位于同一像素单元10中的第二颜色子像素12的输入数据对第一颜色子像素11的影响,将同一像素单元10中的横向漏流进行了考虑,计算得到的第一颜色子像素11的实际补偿更为准确,因而更加有利于改善拖影等显示异常现象。
[0062]
在本发明的一种可选实施例中,上述第一影响因子q1满足:0≤q1≤2。具体而言,在考虑同一像素单元10中第二颜色子像素12在前一帧的横向漏流对第一颜色子像素11在当前帧的输入数据的影响时,通过第二查找表可查出相关的第一影响因子q1。考虑到横向漏流对当前帧的输入数据有影响但影响在可控范围内,当将第一影响因子q1的值设为大于2时,可能会出现过补偿的现象。因此,本发明将第一影响因子设为小于或者等于2,在此范围内能够灵活进行调整,既能将前一帧的横向漏流对当前帧的子像素的影响考虑在内,又能够避免出现过补偿的情况,故有利于提高补偿准确度,以进一步改善拖影等显示异常问题。
[0063]
在本发明的一种可选实施例中,继续参考上表2,上述显示方法中提及的第二查找表包括a个第一影响因子,a=m*n,其中,m为第二查找表中第二颜色子像素12在第n-1帧的输入数据所对应的数据绑点的数量,n为第一颜色子像素11在第n帧的预设输入数据所对应的数据绑点的数量,其中,0<m≤256,0<n≤256。
[0064]
考虑到子像素在显示过程中可能显示0~255任一灰阶,当将第二查找表中第二颜色子像素12在第n-1帧的输入数据所对应的数据绑点的数量m设置为256时,相当于遍历了0~255这256个灰阶,当将第二查找表中第一颜色子像素11在第n帧的预设输入数据所对应的数据绑定的数量n设置为256时,也相当于遍历了0~255这256个灰阶,如此,针对不同的灰阶值均能查找到对应的第一影响因子,从而使得获取的第一影响因子的值更为精确。考虑到第二查找表中数据绑点的数量越多,查找所需的时间将越长,对显示装置的内存要求将越高,当上述数据绑点的数量m和n中的至少一者设置为小于256时,有利于减小第二查找表中所包含的数据绑点的数量,因而有利于在一定程度上减少查找第一影响因子所需的时间,因而有利于提升显示装置的对子像素的驱动效率。
[0065]
在本发明的一种可选实施例中,第二查找表中第二颜色子像素在第n-1帧的输入数据所对应的数据绑点的数量m满足m≤10,第一颜色子像素在第n帧的预设输入数据所对应的数据绑点的数量n满足n≤10。
[0066]
可选地,上述表2示意的第二查找表中以m=6,n=8为例进行说明,在本发明的一些其他实施例中,m和n的值还可选择为小于或者等于10的其他值,例如m=10,n=10,或者,m=8,n=5,或者,m=9,n=7等等,本发明对此不进行具体限定。当将第二查找表中第二颜
色子像素12在第n-1帧的输入数据所对应的数据绑点的数量m,以及第一颜色子像素11在第n帧的预设输入数据所对应的数据绑点的数量n设置为小于或者等于10时,大大减少了第二查找表中所存储的数据的数量,有效减小了第二查找表所占的内存量,并有效减少了通过第二查找表查找第一影响因子所需的时间,故有利于提高第一影响因子的查找效率,在改善拖影问题的同时还有利于提高显示装置的驱动效率。
[0067]
需要说明的是,当查找表中的数据绑点未覆盖所有灰阶值时,例如第一查找表和第二查找表中第一颜色子像素在第n帧的预设输入数据并未设置256个时,在通过查找表进行查询的过程中,若实际预设输入数据未体现在查找表中的数据绑点中时,可采用线性内插法计算非数据绑点所对应的预设补偿值或者影响因子。对于后文中出现的查找表中,若出现类似的情况,也可根据线性内插法计算对应的影响因子或者影响系数。对于线性内插法的具体计算方法可参考现有技术的方法,本发明对此不进行具体限定。
[0068]
在本发明的一种可选实施例中,请参考图2,像素单元10还包括第三颜色子像素13,查找表还包括第三查找表,第三查找表包括同一像素单元10中第三颜色子像素13在第n-1帧的输入数据对第一颜色子像素11在第n帧的预设输入数据的第二影响因子;
[0069]
图1显示方法的步骤s105中,至少根据预设补偿值和第一影响因子计算实际补偿值,具体为:m=offset*q1*q2,其中,m为实际补偿值,offset为预设补偿值,q1为第一影响因子,q2为第二影响因子。
[0070]
可选地,请结合图2,当同一像素单元10中包括三个颜色的子像素时,第一颜色子像素11还可能受到第三颜色子像素13的横向漏流的影响,请参考图6,图6所示为本发明实施例所提供的显示装置的显示方法的另一种流程图,本实施例所提供的显示装置的驱动方法中,在上述步骤s105之前还包括:
[0071]
s201、获取同一像素单元10中的第三颜色子像素13在第n-1帧的输入数据;
[0072]
s202、从第三查找表中查找第三颜色子像素13在第n-1帧的输入数据对第一颜色子像素11在第n帧的预设输入数据的第二影响因子。
[0073]
上述步骤105中,计算第一颜色子像素11当前帧的实际补偿值时,同时考虑第一颜色子像素11在前一帧的输入数据、与该第一颜色子像素11位于同一像素单元10中的第二颜色子像素12和第三颜色子像素13在前一帧的输入数据的影响,即,同时考虑预设补偿值offset、第一影响因子q1和第二影响因子q3来计算实际补偿值,将三者的乘积作为实际补偿值,使得计算的实际补偿值更为准确,有利于避免第二颜色子像素12和第三颜色子像素13的横向漏流所造成的拖影问题,因而更加有利于提高显示装置的显示效果。本实施例同时考虑到了同一像素单元中颜色不同的其他子像素对当前子像素的影响,因此更加有利于提高当前子像素的实际补偿值的计算准确性。
[0074]
可选地,第三查找表包括与上述第一颜色子像素11位于同一像素单元10中的第三颜色子像素13在第n-1帧的输入数据对该第一颜色子像素11在第n帧的预设输入数据的第二影响因子q2。表3中的p1~p8为第一颜色子像素11在当前帧的输入数据值,e1~e6为与第一颜色子像素11位于同一像素单元10中的第三颜色子像素13在前一帧的输入数据值,t1~t48为第二影响因子。需要说明的是,对于不同颜色的子像素均会对应不同的第三查找表,当输入数据为红色子像素对应的数据时,会在红色子像素对应的第三查找表中查找对应的第二影响因子;当输入数据为绿色子像素对应的数据时,会在绿色子像素对应的第三查找
表中查找对应的第二影响因子;当输入数据为蓝色子像素对应的数据时,会在蓝色子像素对应的第三查找表中查找对应的第二影响因子。可以理解的是,表3示出的第三查找表仅示出了当前帧的8个输入数据值以及前一帧的6个输入数据值,并不对实际的数量进行限定。
[0075]
表3第三查找表
[0076] p1p2p3p4p5p6p7p8e1t1t2t3t4t5t6t7t8e2t9t10t11t12t13t14t15t16e3t17t18t19t20t21t22t23t24e4t25t26t27t28t29t30t31t32e5t33t34t35t36t37t38t39t40e6t41t42t43t44t45t46t47t48
[0077]
请结合图2,在本发明的一种可选实施例中,上述第二影响因子q2满足:0≤q2≤2。具体而言,在考虑同一像素单元10中第三颜色子像素13在前一帧的横向漏流对第一颜色子像素11在当前帧的输入数据的影响时,通过第二查找表可查出相关的第二影响因子q2。考虑到横向漏流对当前帧的输入数据有影响但影响在可控范围内,当将第二影响因子q2的值设为大于2时,可能会出现过补偿的现象。因此,本发明将第二影响因子设为小于或者等于2,在此范围内能够灵活进行调整,既能将前一帧的横向漏流对当前帧的子像素的影响考虑在内,又能够避免出现过补偿的情况,故有利于提高补偿准确度,以进一步改善拖影等显示异常问题。
[0078]
在本发明的一种可选实施例中,继续参考表3,第三查找表包括b个第二影响因子,b=p*q,其中,p为第三查找表中第三颜色子像素13在第n-1帧的输入数据所对应的数据绑点的数量,q为第一颜色子像素11在第n帧的预设输入数据所对应的数据绑点的数量,其中,0<p≤256,0<q≤256。
[0079]
考虑到子像素在显示过程中可能显示0~255任一灰阶,当将第三查找表中第三颜色子像素13在第n-1帧的输入数据所对应的数据绑点的数量p设置为256时,相当于遍历了0~255这256个灰阶,当将第三查找表中第一颜色子像素11在第q帧的预设输入数据所对应的数据绑定的数量q设置为256时,也相当于遍历了0~255这256个灰阶,如此,针对不同的灰阶值均能查找到对应的第二影响因子,从而使得获取的第一影响因子的值更为精确。考虑到第三查找表中数据绑点的数量越多,查找所需的时间将越长,对显示装置的内存要求将越高,当上述数据绑点的数量p和q中的至少一者设置为小于256时,有利于减小第三查找表中所包含的数据绑点的数量,因而有利于在一定程度上减少查找第一影响因子所需的时间,因而有利于提升显示装置的对子像素的驱动效率。
[0080]
在本发明的一种可选实施例中,第三查找表中第三颜色子像素在第n-1帧的输入数据所对应的数据绑点的数量满足:p≤10,第一颜色子像素11在第n帧的预设输入数据所对应的数据绑点的数量满足:q≤10。
[0081]
可选地,上述表3示意的第三查找表中以p=6,q=8为例进行说明,在本发明的一些其他实施例中,p和q的值还可选择为小于或者等于10的其他值,例如p=10,q=10,或者,p=8,q=5,或者,p=9,q=7等等,本发明对此不进行具体限定。当将第三查找表中第三颜色子像素在第n-1帧的输入数据所对应的数据绑点的数量p,以及第一颜色子像素在第n帧
的预设输入数据所对应的数据绑点的数量q设置为小于或者等于10时,大大减少了第三查找表中所存储的数据的数量,有效减小了第三查找表所占的内存量,并有效减少了通过第三查找表查找第二影响因子所需的时间,故有利于提高第二影响因子的查找效率,在改善拖影问题的同时还有利于提高显示装置的驱动效率。
[0082]
在本发明的一种可选实施例中,查找表还包括第四查找表,第四查找表包括不同的显示亮度对第一影响因子的第一影响系数;
[0083]
图1显示方法的步骤s105中,至少根据预设补偿值和第一影响因子计算实际补偿值,具体为:m=offset*q1*g1,其中,m为实际补偿值,offset为预设补偿值,q1为第一影响因子,g1为第一影响系数。
[0084]
前述实施例示出的本发明所提供的显示装置的显示方法中,在计算第一颜色子像素在当前帧的实际补偿值时,同时考虑了第一颜色子像素在前一帧的输入数据、与该第一颜色子像素位于同一像素单元中的第二颜色子像素在前一帧的输入数据的影响,即考虑了预设补偿值和第一影响因子,避免横向漏流对当前帧的输入数据造成影响,以改善拖影问题,提高显示效果。可以理解的是,在不同的显示亮度下,第一影响因子的数值可能并不相同,若不同的显示亮度采用相同的第一影响因子来计算实际补偿值时,计算得到的实际补偿值可能还存在一定的偏差。为此,本实施例引入了第四查找表,考虑了不同的显示亮度对第一影响因子的第一影响系数,以提高实际补偿值的计算准确度。
[0085]
具体而言,请参考图7,图7所示为本发明实施例所提供的显示装置的显示方法的另一种流程图,本实施例所提供的显示装置的驱动方法中,在上述步骤s105之前还包括:
[0086]
s301、获取当前显示亮度;
[0087]
s302、从第四查找表中查找当前显示亮度对第一影响因子的第一影响系数g1。
[0088]
步骤s105中,在计算实际补偿值时,同时考虑了预设补偿值offset、第一影响因子q1以及当前显示亮度对第一影响因子的第一影响系数g1,将三者的乘积作为实际补偿值时,获得的实际补偿值更为准确。
[0089]
可选地,请参考表4,第四查找表包括显示亮度对第一影响因子的第一影响系数。表4中的dbv1~dbv10为不同的显示亮度,q1~q3为不同的第一影响因子,g1~g30为不同的显示亮度对不同的第一影响因子的影响系数。可以理解的是,表4示出的第四查找表仅示出了10个显示亮度对不同的第一影响因子的第一影响系数,并不对实际的数量进行限定。
[0090]
表4第四查找表
[0091] dbv1dbv2dbv3dbv4dbv5dbv6dbv7dbv8dbv9dbv10q1g1g2g3g4g5g6g7g8g9g10q2g11g12g13g14g15g16g17g18g19g20q3g21g22g23g24g25g26g27g28g29g30
…………………………………………………………
[0092]
在本发明的一种可选实施例中,第四查找表包括多个显示亮度数据绑点,显示亮度数据绑点对应的实际亮度值小于等于2nit。
[0093]
具体而言,表4示出了10个显示亮度数据绑点,即dbv1~dbv10,本发明实施例在选择第四查找表中显示亮度数据绑点时,选择实际亮度值小于等于2nit的亮度值。考虑到显示亮度在小于等于2nit时对第一影响因子的影响最明显,因此当第四查找表中选择实际亮
度值小于或者等于2nit的显示亮度值时,能够更准确的对第一影响因子进行补偿或者矫正,以提高实际补偿值的计算准确度。
[0094]
在本发明的一种可选实施例中,查找表还包括第五查找表,第五查找表包括不同的显示亮度对第一影响因子和第二影响因子的第二影响系数;
[0095]
图1显示方法的步骤s105中,至少根据预设补偿值和第一影响因子计算实际补偿值,具体为:m=offset*q1*q2*g2,其中,m为实际补偿值,offset为预设补偿值,q1为第一影响因子,q2为第二影响因子,g2为第二影响系数。
[0096]
图7实施例示出的本发明所提供的显示装置的显示方法中,在计算第一颜色子像素在当前帧的实际补偿值时,同时考虑了第一颜色子像素在前一帧的输入数据对应的预设补偿值、与该第一颜色子像素位于同一像素单元中的第二颜色子像素在前一帧的输入数据的对应的第一影响因子、以及显示亮度对第一影响因子的第一影响系数,对横向漏流对当前帧的输入数据的影响的补偿更为准确。当考虑与前述第一颜色子像素位于同一像素单元中的第三颜色子像素在前一帧的输入数据对应的第二影响因子时,显示亮度的不同同样会对该第二影响因子造成影响,故,本实施例中引入了第五查找表,考虑了不同的显示亮度对第二影响因子的第二影响系数,以进一步提高实际补偿值的计算准确度。
[0097]
具体而言,请参考图8,图8所示为本发明实施例所提供的显示装置的显示方法的另一种流程图,本实施例所提供的显示装置的驱动方法中,在上述步骤s105之前,还包括:
[0098]
s401、获取当前显示亮度;
[0099]
s402、从第五查找表中查找当前显示亮度对第二影响因子的第二影响系数。
[0100]
可选地,请参考表5,第五查找表包括显示亮度对第二影响因子的第二影响系数。表5中的dbv1~dbv10为不同的显示亮度,t1~t3为不同的第二影响因子,a1~a30为不同的显示亮度对不同的第二影响因子的影响系数。可以理解的是,表5示出的第四查找表仅示出了10个显示亮度对不同的第二影响因子的第二影响系数,并不对实际的数量进行限定。
[0101]
表5第五查找表
[0102] dbv1dbv2dbv3dbv4dbv5dbv6dbv7dbv8dbv9dbv10t1a1a2a3a4a5a6a7a8a9a10t2a11a12a13a14a15a16a17a18a19a20t3a21a22a23a24a25a26a27a28a29a30
…………………………………………………………
[0103]
步骤105中,在计算实际补偿值时,同时考虑了预设补偿值offset、第一影响因子q1、第二影响因子q2、当前显示亮度对第二影响因子的第二影响系数g2,将四者的乘积作为实际补偿值时,获得的实际补偿值更为准确。当然,为使得计算的实际补偿值更为准确,在该实施例的基础上还可进一步考虑当前显示亮度对第一影响因子的第一影响系数g1,在获取当前显示亮度之后,分别通过第四查找表和第五查找表查找当前显示亮度对第一影响因子和第二影响因子的第一影响系数和第二影响系数,最后通过m=offset*q1*q2*g1*g2计算实际补偿值,从而使得实际补偿值的计算过程中考虑的因素更为全面,计算的结果更为准确。
[0104]
在本发明的一种可选实施例中,查找表还包括第六查找表,第六查找表包括不同的刷新频率对第一影响因子的第三影响系数;
[0105]
图1显示方法的步骤s105中,至少根据预设补偿值和第一影响因子计算实际补偿值,具体为:m=offset*q1*g3,其中,m为实际补偿值,offset为预设补偿值,q1为第一影响因子,g3为第三影响系数。
[0106]
例如请参考图9,图9所示为本发明实施例所提供的显示装置的显示方法的另一种流程图,在步骤105之前,还包括:
[0107]
s501、获取当前帧的刷新频率;
[0108]
s502、从第六查找表中查找当前刷新频率对第一影响因子的第三影响系数。
[0109]
在计算第一颜色子像素1在当前帧的实际补偿值时,本发明实施在考虑了第一颜色子像素在前一帧的输入数据对当前帧的输入数据的预设补偿值以及与该第一颜色子像素位于同一像素单元中的第二颜色子像素的输入数据对第一颜色子像素的第一影响因子后,能够在一定程度上改善由于横向漏流导致的拖尾现象。但是,在不同的刷新频率下,第一影响因子的值可能不尽相同,也就是说,第一影响因子的值会受到刷新频率的影响。故,本实施例中,引入了如下的第六查找表,在计算实际补偿值时,将刷新频率对第一影响因子的第三影响系数考虑进来,预设补偿值、第一影响因子和第三影响系数的乘积作为实际补偿值,避免了刷新频率不同而导致的实际补偿值误差较大的问题,因此更加有利于提高实际补偿值的计算准确度。
[0110]
可选地,请参考表6,第六查找表包括刷新频率对第一影响因子的第三影响系数。表6中的freq1~freq10为不同的刷新频率,q1~q3为不同的第一影响因子,b1~b30为不同的刷新频率对不同的第一影响因子的第三影响系数。可以理解的是,表6示出的第六查找表仅示出了10个刷新频率对不同的第一影响因子的第三影响系数,并不对实际的数量进行限定。
[0111]
表6第六查找表
[0112] freq1freq2freq3freq4freq5freq6freq7freq8freq9freq10q1b1b2b3b4b5b6b7b8b9b10q2b11b12b13b14b15b16b17b18b19b20q3b21b22b23b24b25b26b27b28b29b30
…………………………………………………………
[0113]
在本发明的一种可选实施例中,查找表还包括第七查找表,第七查找表包括不同的刷新频率对第一影响因子和第二影响因子的第四影响系数;
[0114]
图1显示方法的步骤s105中,至少根据预设补偿值和第一影响因子计算实际补偿值,具体为:m=offset*q1*q2*g4,其中,m为实际补偿值,offset为预设补偿值,q1为第一影响因子,q2为第二影响因子,g4为第四影响系数。
[0115]
例如请参考图10,图10所示为本发明实施例所提供的显示装置的显示方法的另一种流程图,在步骤105之前,还包括:
[0116]
s601、获取当前帧的刷新频率;
[0117]
s602、从第七查找表中查找当前刷新频率对第一影响因子和第二影响因子的第四影响系数g4。
[0118]
在计算第一颜色子像素在当前帧的实际补偿值时,本发明实施在考虑了第一颜色子像素在前一帧的输入数据对当前帧的输入数据的预设补偿值以及与该第一颜色子像素
位于同一像素单元中的第二颜色子像素和第三颜色子像素的输入数据对第一颜色子像素的第一影响因子和第二影响因子后,能够在一定程度上改善由于横向漏流导致的拖尾现象。但是,在不同的刷新频率下,第一影响因子和第二影响因子的值可能不尽相同,也就是说,第一影响因子和第二影响因子的值会受到刷新频率的影响。故,本实施例中,引入了如下的第七查找表,在计算实际补偿值时,将刷新频率对第一影响因子和第二影响因子的第四影响系数考虑进来,预设补偿值、第一影响因子、第二影响因子和第四影响系数的乘积作为实际补偿值,避免了刷新频率不同而导致的实际补偿值误差较大的问题。
[0119]
可选地,请参考表7,第七查找表包括刷新频率对第一影响因子和第二影响因子的第四影响系数。表7中的freq1~freq10为不同的刷新频率,q1/q2为第一影响因子和第二影响因子,c1~c10为不同的刷新频率对第一影响因子和第二影响因子的第四影响系数。可以理解的是,表7示出的第七查找表仅示出了10个刷新频率对第一影响因子和第二影响因子的第四影响系数,并不对实际的数量进行限定。需要说明的是,表7中综合考虑了不同的刷新频率同时对第一影响因子q1和第二影响因子q2的影响,无需为第一影响因子q1和第二影响因子q2分别设置不同的查找表,有利于减少存储器50中所存储的查找表的数量,提高第四影响系数的查找效率。
[0120]
表7第七查找表
[0121] freq1freq2freq3freq4freq5freq6freq7freq8freq9freq10q1/q2c1c2c3c4c5c6c7c8c9c10
[0122]
在本发明的一种可选实施例中,查找表还包括第八查找表,第八查找表包括不同的显示亮度及刷新频率对第一影响因子的第五影响系数;
[0123]
图1显示方法的步骤s105中,至少根据预设补偿值和第一影响因子计算实际补偿值,具体为:m=offset*q1*g5,其中,m为实际补偿值,offset为预设补偿值,q1为第一影响因子,g5为第五影响系数。
[0124]
例如请参考图11,图11所示为本发明实施例所提供的显示装置的显示方法的另一种流程图,在步骤105之前,还包括:
[0125]
s701、获取当前帧的显示亮度及刷新频率;
[0126]
s702、从第八查找表中查找当前帧的显示亮度和刷新频率对第一影响因子的第五影响系数g5。
[0127]
在计算第一颜色子像素在当前帧的实际补偿值时,本发明实施在考虑了第一颜色子像素在前一帧的输入数据对当前帧的输入数据的预设补偿值以及与该第一颜色子像素位于同一像素单元中的第二颜色子像素的输入数据对第一颜色子像素的第一影响因子后,能够在一定程度上改善由于横向漏流导致的拖尾现象。但是,在不同的刷新频率或显示亮度下,第一影响因子的值可能不尽相同,也就是说,第一影响因子的值会受到显示亮度和刷新频率的影响。故,本实施例中,引入了如下的第八查找表,在计算实际补偿值时,将显示亮度和刷新频率对第一影响因子的第五影响系数考虑进来,预设补偿值、第一影响因子和第五影响系数的乘积作为实际补偿值,避免了显示亮度或刷新频率不同而导致的实际补偿值误差较大的问题。
[0128]
可选地,请参考表8,第八查找表包括显示亮度和刷新频率对第一影响因子的第五影响系数。表8中的dbvn/freqn分别代表不同的显示亮度和刷新频率,q1为第一影响因子,
fn为显示亮度和刷新频率对第一影响因子的第五影响系数。可以理解的是,表8示出的第八查找表中,将显示亮度和刷新频率对第一影响因子的第五影响系数集中在一个查找表中,无需为显示亮度和刷新频率分别设置不同的查找表,有利于减少存储器中所存储的查找表的数量,提高第五影响系数的查找效率。
[0129]
表8第八查找表
[0130] dbv1/freq1dbv2/freq2dbv3/freq3
……
dbvn/freqnq1f1f2f3
……
fn
[0131]
在本发明的一种可选实施例中,第五影响系数满足:0≤g5≤16。
[0132]
具体而言,第五影响系数代表了当前帧的显示亮度和刷新频率对第一影响因子影响系数,考虑到显示亮度和刷新频率对第一影响因子有影响但影响在可控范围内,当将第五影响系数的值设为大于16时,可能会出现过补偿的现象。因此,本发明将第五影响系数设为小于或者等于16,在此范围内能够灵活进行调整,既能将显示亮度和刷新频率对第一影响因子的影响考虑在内,又能够避免出现过补偿的情况,故有利于提高补偿准确度,以进一步改善拖影等显示异常问题。
[0133]
在本发明的一种可选实施例中,查找表还包括第九查找表,第九查找表包括不同的显示亮度及刷新频率对第一影响因子和第二影响因子的第六影响系数;
[0134]
图1显示方法的步骤s105中,至少根据预设补偿值和第一影响因子计算实际补偿值,具体为:m=offset*q1*q2*g6,其中,m为实际补偿值,offset为预设补偿值,q1为第一影响因子,q2为第二影响因子,g6为第六影响系数。
[0135]
例如请参考图12,图12所示为本发明实施例所提供的显示装置的显示方法的另一种流程图,在步骤105之前,还包括:
[0136]
s801、获取当前帧的显示亮度及刷新频率;
[0137]
s802、从第八查找表中查找当前帧的显示亮度和刷新频率对第一影响因子和第二影响因子的第六影响系数g6。
[0138]
在计算第一颜色子像素在当前帧的实际补偿值时,本发明实施在考虑了第一颜色子像素在前一帧的输入数据对当前帧的输入数据的预设补偿值以及与该第一颜色子像素位于同一像素单元中的第二颜色子像素和第三颜色子像素的输入数据对第一颜色子像素的第一影响因子后,能够在一定程度上改善由于横向漏流导致的拖尾现象。但是,在不同的刷新频率或显示亮度下,第一影响因子的值可能不尽相同,也就是说,第一影响因子和第二影响因子的值会受到显示亮度和刷新频率的影响。故,本实施例中,引入了如下的第九查找表,在计算实际补偿值时,将显示亮度和刷新频率对第一影响因子和第二影响因子的第六影响系数考虑进来,预设补偿值、第一影响因子、第二影响因子和第六影响系数的乘积作为实际补偿值,避免了显示亮度或刷新频率不同而导致的实际补偿值误差较大的问题,因此更加有利于提高实际补偿值的计算准确性。
[0139]
可选地,请参考表9,第九查找表包括显示亮度和刷新频率对第一影响因子和第二影响因子的第五影响系数。表9中的dbvn/freqn分别代表不同的显示亮度和刷新频率,q1为第一影响因子,q2为第二影响因子,jn为显示亮度和刷新频率对第一影响因子和第二影响因子的第六影响系数。可以理解的是,表9示出的第九查找表中,将显示亮度和刷新频率对第一影响因子和第二影响因子的第六影响系数集中在一个查找表中,无需为显示亮度和刷
新频率分别设置不同的查找表,也无需为第一影响因子和第二影响因子分别设置不同的查找表,在提高实际补偿值的计算精度的同时,有利于减少存储器中所存储的查找表的数量,提高第六影响系数的查找效率。
[0140]
表9第九查找表
[0141] dbv1/freq1dbv2/freq2dbv3/freq3
……
dbvn/freqnq1/q2j1j2j3
……
jn
[0142]
在本发明的一种可选实施例中,第六影响系数满足:0≤g6≤16。
[0143]
具体而言,第六影响系数代表了当前帧的显示亮度和刷新频率对第一影响因子和第二影响因子影响系数,考虑到显示亮度和刷新频率对第一影响因子和第二影响因子有影响但影响在可控范围内,当将第六影响系数的值设为大于16时,可能会出现过补偿的现象。因此,本发明将第六影响系数设为小于或者等于16,在此范围内能够灵活进行调整,既能将显示亮度和刷新频率对第一影响因子和第二影响因子的影响考虑在内,又能够避免出现过补偿的情况,故有利于提高补偿准确度,以进一步改善拖影等显示异常问题。
[0144]
综上,本发明提供的显示装置的显示方法,至少实现了如下的有益效果:
[0145]
本发明所提供的显示装置的显示方法中,显示装置包括第一颜色子像素和第二颜色子像素,存储器中存储有第一查找表和第二查找表,其中,第一查找包括第一颜色子像素在第n帧的预设输入数据和在第n-1帧的输入数据所对应的预设补偿值,第二查找表包括与上述第一颜色子像素位于同一像素单元中的第二颜色子像素在第n-1帧的输入数据对该第一颜色子像素在第n帧的预设输入数据的第一影响因子。在显示方法中,在计算第一颜色子像素在第n帧的目标输入数据时,考虑了该第一颜色子像素在第n-1帧的输入数据对其在第n帧的预设输入数据的影响,从第一查找表中获取对应的预设补偿值,并且考虑了与该第一颜色子像素位于同一像素单元中的第二颜色子像素在第n-1帧的输入数据对该第一颜色子像素在第n帧的预设输入数据的影响,从第二查找表中获取对应的第一影响因子,根据前述预设补偿值和第一影响因子计算第一颜色子像素在第n帧的实际补偿值,并根据实际补偿值和第一颜色子像素在第n帧的预设输入数据计算第一颜色子像素在第n帧的目标输入数据,使第一颜色子像素根据该目标输入数据进行显示。如此,在计算第一颜色子像素在第n帧的目标输入数据时,不仅考虑子像素本身在前一帧的输入数据的影响,同时还考虑了与该子像素颜色不同的另一子像素对该子像素的影响,从而使得计算得到目标输入数据更为准确,有效改善了显示拖影的问题,特别是改善了由于不同颜色子像素的横向漏流所导致的拖影的问题,故有利于提升显示装置的显示效果。
[0146]
虽然已经通过例子对本发明的一些特定实施例进行了详细说明,但是本领域的技术人员应该理解,以上例子仅是为了进行说明,而不是为了限制本发明的范围。本领域的技术人员应该理解,可在不脱离本发明的范围和精神的情况下,对以上实施例进行修改。本发明的范围由所附权利要求来限定。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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