CN101101728B - 一种有机电致发光显示器亮度控制*** - Google Patents

一种有机电致发光显示器亮度控制*** Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种有机电致发光显示器亮度控制***,其包括亮度采集单元,数据存储单元,比较单元及控制单元,亮度采集单元至少采集环境光亮度及显示器件自发光亮度,比较单元的输出信号至少包括环境光亮度比较结果及显示器件自发光亮度比较结果,比较单元的至少两个输出信号共同为控制单元的输入信号。本发明检测显示器自发光光强及环境光光强,除亮度采集单元,其余均可通过软件实现,无需增加***硬件设备;同时,使得每一像素的驱动电流同时参考至少两个数据,遏制了环境光及器件发光材料衰减对显示效果的影响,使显示器件在不同环境下或不同使用时间下,均能得到正常的发光效果,尤其可应用于某些对显示器亮度及对比度有较高要求的特殊领域。

Description

一种有机电致发光显示器亮度控制***
技术领域
本发明涉及一种显示器亮度控制***,尤其涉及一种有机电致发光显示器亮度控制***。
背景技术
近几年出现的有机电致发光显示屏以其自发光、无视角限制、适应温度广泛、快速响应、省电、工艺简单以及全彩化等优点,使其在短短二十年间经历了科研到产业的飞速发展。目前,有机电致发光元件是平板显示领域的新宠,在众多产品中得到了应用,如数码相机、手机、数码播放器、医疗器械等等,以其细腻丰富的画面得到大众的青睐。
然而,对于全彩有机电致发光显示屏而言,目前多采用“三原色发光层法”,公知技术的三原色发光层技术是利用有机发光显示器本身的主动发光特性而产生不同的色彩,因此不需额外使用调色滤光组件。由于红、绿、蓝三基色有机材料的衰减过程是不一致的,其中任一种颜色有机材料的衰减加快,都会影响显示器的显示质量。因此,如何保持有机电致发光显示器中三基色亮度的一致性,使之色彩稳定,是目前全彩化研究中的重要课题之一。
另外,现有的OLED显示模块当驱动电压固定后显示的亮度也就基本上固定下来,这样的显示设备适合于在环境光变化不大的场合,如果环境光很强屏的显示对比度大幅度下降,显示效果大打折扣。环境光很弱时屏的光线相对很强,观看起来很刺眼,电源的功耗上也是一种无意义的消耗。另外,随着OLED显示器使用时间的增加,发光效率也会逐渐减小,观看效果逐渐变差。
而应用于医疗器械的显示器亮度一般为600-700cd/m2,经过校正设定的亮度在400-500cd/m2,并且医用显示器对亮度的要求需要3万小时-10万小时亮度值保持不变。
另外,绘图显示器专业的图像处理一般很少使用液晶显示器,因为要求拥有尽可能小的图像失真率、具备相当好的色彩还原度、同时具备高刷新率和分辨率、高对比度和亮度、尽可能低的辐射,其中高对比度和亮度需要显示器自身能够随着使用时间的增长及使用环境的环境光的改变,始终保持不变的对比度及亮度。
发明内容
本发明的目的在于提供一种能够实时检测环境光亮度及器件衰减亮度,并实时调节器件发光效果的亮度控制***。
本发明的目的是通过以下技术方案予以实现的:本发明之亮度控制***包括亮度采集单元,数据存储单元,比较单元及控制单元,其特征在于,所述亮度采集单元至少采集环境光亮度及显示器件自发光亮度,所述比较单元的输出信号至少包括环境光亮度比较结果及显示器件自发光亮度比较结果,所述比较单元的至少两个输出信号共同为所述控制单元的输入信号。
所述亮度采集单元可为光传感器。
所述亮度采集单元可包括至少两个光传感器。
所述数据存储单元至少包括原始值寄存器及基值寄存器。
所述原始值寄存器内所存数据为显示器件无衰减自发光亮度。
所述基值寄存器内所存数据为现有显示器件自发光亮度与显示器件无衰减自发光亮度差值的补偿值。
所述控制单元可为软件控制或硬件控制。
所述软件控制单元至少包括显示器件自发光亮度比较结果存储,环境光亮度比较结果输出,输出电流调节。
所述硬件控制单元至少包括控制参数调节装置及输出电流调节装置。
所述控制参数调节装置可为数字电位器。
本发明同时检测显示器件自发光光强及环境光光强,除亮度采集单元,其余均可通过软件实现,无需增加***硬件设备;同时,使得每一像素的驱动电流同时参考至少两个数据,有效遏制了环境光及器件发光材料衰减对显示效果的影响,使显示器件在不同环境下或不同使用时间下,均能够得到正常的发光效果,尤其可应用于某些对显示器亮度及对比度有较高要求的特殊领域。
附图说明
图1为本发明结构框图;
图2为本发明一实施例结构框图;
图3为本发明另一实施例结构框图;
图4为本发明实施例1与对比例两显示器件经过相同时间相同条件点亮衰减后,二者的CIE1931色坐标图。
具体实施方式
以下结合附图及实施例对本发明做进一步说明。
参照图1。本发明之亮度控制***包括亮度采集单元11,数据存储单元12,比较单元13及控制单元14,亮度采集单元11至少采集环境光亮度及显示器件自发光亮度,比较单元13的输出信号至少包括环境光亮度比较结果及显示器件自发光亮度比较结果,比较单元13的至少两个输出信号共同为控制单元14的输入信号。其中,亮度采集单元11包括采集环境光亮度的光传感器1(图1中未示)及采集显示器件自发光亮度的光传感器2(图1中未示),数据存储单元12包括原始值寄存器(图1中未示)及基值寄存器(图1中未示),原始值寄存器内所存数据为显示器件无衰减自发光亮度,基值寄存器内所存数据为现有显示器件自发光亮度与显示器件无衰减自发光亮度差值的补偿值。
实施例1
参照图2。本实施例之亮度控制***包括亮度采集单元,数据存储单元,比较单元及控制单元,亮度采集单元至少采集环境光亮度及显示器件自发光亮度,比较单元的输出信号至少包括环境光亮度比较结果及显示器件自发光亮度比较结果,比较单元的至少两个输出信号共同为控制单元的输入信号。其中,亮度采集单元包括采集环境光亮度的光传感器21-1及采集显示器件自发光亮度的光传感器21-2,两个光传感器的输出通过A/D转换器22转换为电压信号,数据存储单元包括原始值寄存器23及基值寄存器24,原始值寄存器23内所存数据为显示器件无衰减自发光亮度,基值寄存器24内所存数据为现有显示器件自发光亮度与显示器件无衰减自发光亮度差值的补偿值。
显示器25开机时由光传感器21-2采集显示器25自发光亮度,通过A/D转换器22转换为电压信号,与原始值寄存器23内的显示器件无衰减自发光亮度共同输入到双值比较器26-1中,将输出结果,即两者差值的补偿值存入基值寄存器24中,以待光传感器21-1将此时显示器25所处环境的环境光亮度值采集并经A/D转换后,与之经双值比较器26-2比较,比较后的结果通过控制参数单元27转换为程序调节电流单元28可识别数据,由其给出的具体数值,由软件控制供电单元29输出给显示器25。
实施例2
本实施例与实施例1的区别在于,控制参数单元将比较后的结果转换后,由硬件控制显示器件电流大小,包括数字电位器31及电流调节器32,将所需电流由供电单元29输出给显示器25。
对比例
参照图4。本对比例为现有普通彩色有机电致发光器件,没有设置亮度控制***,将本对比例显示器件与实施例1的设置亮度控制***的显示器件进行对比,图4中,A、B为相同结构的有机电致发光显示器件,A为实施例1所述的显示器件,B为本对比例所述的显示器件,初始状态时,如图4a,相同测试条件下二者的CIE1931色坐标接近,分别为A(0.3130,0.3291)、B(0.3191,0.3305);经过3000小时,如图4b,仍在相同条件点亮衰减后,二者的CIE1931色坐标分别为A(0.3101,0.3253)、B(0.2743,0.3403)。B屏的红色亮度衰减较快,导致色坐标发生一定程度的偏移,但是A屏由于有光监测器进行电流补偿,它的色坐标表现基本和初始状态一致。
虽然以上描述了本发明的最佳实施例,但本发明的技术范围并不局限于上述讨论的范围。上述提供的实施例只是仅仅用于进一步在发明内容的基础上解释本发明。应该理解的是,本领域的技术人员可以对上述过程做出多种改进,但是所有的这类改进也都属于本发明的范围内。

Claims (8)

1.一种有机电致发光显示器亮度控制***,包括***亮度采集单元,数据存储单元,比较单元及控制单元,其特征在于,所述***亮度采集单元至少采集环境光亮度及显示器件自发光亮度,所述比较单元的输出信号至少包括环境光亮度比较结果及显示器件自发光亮度比较结果,所述比较单元的至少两个输出信号共同为所述控制单元的输入信号,所述数据存储单元至少包括原始值寄存器及基值寄存器,所述基值寄存器内所存数据为现有显示器件自发光亮度与显示器件无衰减自发光亮度差值的补偿值,补偿值对色坐标偏移进行电流补偿以还原色坐标。
2.根据权利要求1所述的有机电致发光显示器亮度控制***,其特征在于,所述***亮度采集单元为光传感器。
3.根据权利要求2所述的有机电致发光显示器亮度控制***,其特征在于,所述***亮度采集单元包括至少两个光传感器。
4.根据权利要求1所述的有机电致发光显示器亮度控制***,其特征在于,所述原始值寄存器内所存数据为显示器件无衰减自发光亮度。
5.根据权利要求1所述的有机电致发光显示器亮度控制***,其特征在于,所述控制单元为软件控制或硬件控制。
6.根据权利要求5所述的有机电致发光显示器亮度控制***,其特征在于,所述软件控制单元至少包括显示器件自发光亮度比较结果存储,环境光亮度比较结果输出,输出电流调节。
7.根据权利要求5所述的有机电致发光显示器亮度控制***,其特征在于,所述硬件控制单元至少包括控制参数调节装置及输出电流调节装置。
8.根据权利要求7所述的有机电致发光显示器亮度控制***,其特征在于,所述控制参数调节装置为数字电位器。
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