CN107886910A - 显示装置 - Google Patents

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Abstract

一种显示装置包括显示面板、栅极驱动器、数据驱动器、图像信号处理器和时序控制器,图像信号处理器包括:帧数据产生器,基于图像信号产生与每个帧的显示周期对应的每个像素区域的灰度级数据;块划分器,沿第二方向将显示区域划分为至少两个块区域,并将多个像素区域的灰度级数据分类以得到与至少两个块区域的每一个对应的灰度级数据;至少两个数据调制器,分别基于预定调制值表调制每个块区域中包括的每个像素区域的灰度级数据并由此产生每个像素区域的调制数据,预定调制值表被预设为不同的增益;和数据输出单元,收集从至少两个数据调制器产生的调制数据,并且将与每个帧的显示周期对应的每个像素区域的调制数据提供至时序控制器。

Description

显示装置
技术领域
本发明涉及一种显示装置。
背景技术
显示装置已形成为平板显示器并且已应用于各种电子装置,例如TV、移动电话、便携式电脑、平板等。
存在显示装置的各种例子,例如液晶显示(LCD)装置、等离子体显示面板(PDP)装置、场发射显示(FED)装置、电致发光显示(ELD)装置、电润湿显示(EWD)装置、有机发光显示(OLED)装置等。
一般来说,显示装置包括在彼此面对的同时彼此结合的一对基板;设置在一对基板之间的偏振或发光材料;以及薄膜晶体管TFT阵列。薄膜晶体管阵列将用于显示图像的显示区域划分为对应于多个像素的多个像素区域并由此控制各个像素的亮度。
TFT阵列可包括在显示区域中彼此交叉的栅极线和数据线、以及对应于多个像素的多个薄膜晶体管TFT。每个TFT可连接至像素电极和存储电容器。
因此,当在TFT被栅极线的栅极信号导通的情况下通过TFT提供数据线的数据信号时,可基于数据信号将像素电极和存储电容器充电。在这种情形中,可从每个像素区域发射具有与充入每个像素中的电压量(下文中称为电荷量)对应的亮度的光。
然而,由于栅极线和数据线的各个线电阻器,施加至每个像素的信号的波形变形,使得在一些像素的像素区域中显示的亮度可能不对应于信号。尤其是,当与每个像素的亮度对应的数据信号的波形变形时,电荷量减小,导致图像质量的降低。
随着使用这种显示装置的消费者或用户的需求不断增加,显示装置已快速发展为实现更大尺寸和更高清晰度的产品,使得需要开发一种用于防止由增加的线电阻导致的图像劣化的方法。
同时,用于驱动数据线的数据驱动器的集成电路(IC)比栅极驱动器昂更贵。为了降低显示装置的制造成本,代替增加栅极线的数量的方法,已提出了减少数据线的数量的方法。在这种情形中,布置在两条或更多垂直线处的像素的TFT连接至每条数据线,使得每条数据线的线电阻大大增加。
此外,水平时间与栅极线的数量增加成比例地减小。因此,使用水平时段实际上不可能抵消由线电阻导致的数据信号的变形波形所引起的电荷量的差异。因此,由线电阻导致的图像质量劣化变得更为严重。
发明内容
因此,本发明旨在提供一种基本上克服了由于相关技术的限制和缺点而导致的一个或多个问题的显示装置。
本发明的一个目的是提供一种防止由线电阻导致的质量劣化的显示装置。
本发明的目的不限于上述目的,所属领域技术人员通过下面的描述可理解到其他目的和优点。此外,将很容易理解到,可通过所附权利要求书中所述的手段及其组合实施本发明的目的和优点。
根据本发明的一个方面,一种显示装置包括图像信号处理器,所述图像信号处理器基于图像信号和预定调制值表产生与每个帧的显示周期对应的每个像素区域的调制数据并提供给时序控制器。所述图像信号处理器可包括块划分器和至少两个数据调制器。所述块划分器可沿第二方向将显示区域划分为至少两个块区域,并且可将多个像素区域的灰度级数据分类为与所述至少两个块区域对应的多个部分。所述至少两个数据调制器可对应于所述至少两个块区域。所述至少两个数据调制器的每一个可基于预定调制值表调制每个块区域中包括的每个像素区域的灰度级数据,并因而可产生每个块区域中包括的每个像素区域的调制数据。所述至少两个数据调制器的预定调制值表可被预设为不同的增益。
根据本发明的另一个方面,一种显示装置包括:显示面板,所述显示面板包括第一方向的栅极线、与所述第一方向垂直的第二方向的数据线、以及对应于多个像素的多个像素区域;向所述栅极线提供栅极信号的栅极驱动器;向所述数据线提供数据信号的数据驱动器;图像信号处理器,所述图像信号处理器基于图像信号和预定调制值表产生与每个帧的显示周期对应的每个像素区域的调制数据;和时序控制器,所述时序控制器基于每个像素区域的调制数据控制所述栅极驱动器和所述数据驱动器的每一个的驱动,其中所述图像信号处理器包括:帧数据产生器,所述帧数据产生器基于所述图像信号产生与每个帧的显示周期对应的每个像素区域的灰度级数据;块划分器,所述块划分器沿所述第二方向将显示区域划分为至少两个块区域,并且将所述多个像素区域的灰度级数据分类,以得到与所述至少两个块区域的每一个对应的灰度级数据;与所述至少两个块区域对应的至少两个数据调制器,所述至少两个数据调制器的每一个基于预定调制值表调制每个块区域中包括的每个像素区域的灰度级数据并由此产生每个块区域中包括的每个像素区域的调制数据,所述至少两个数据调制器的预定调制值表被预设为不同的增益;和数据输出单元,所述数据输出单元配置成收集从所述至少两个数据调制器产生的调制数据,并且将与每个帧的显示周期对应的每个像素区域的调制数据提供至所述时序控制器。
所述图像信号处理器可根据过驱动方案调制每个像素区域的灰度级数据,从而补偿响应速度延迟等,并且可基于根据相应块区域的不同增益而预设的调制值表调制每个像素区域的灰度级数据。因此,能够通过过驱动来补偿由线电阻导致的电荷量的差异。
附图说明
图1是图解根据本发明第一实施方式的显示装置的框图;
图2是图解图1中所示的图像信号处理器的框图;
图3是图解图1中所示的显示装置的平面图;
图4是图解被图3中所示的块划分器划分为至少两个块区域的显示区域的概念图;
图5是图解第一块区域、第二块区域和中心块区域的每一个的每个灰度级数据的亮度减小的概念图;
图6是图解一般显示装置的第一块区域的每个灰度级的亮度和在图5中示例性显示的第一实施方式的第一块区域的每个灰度级的亮度的概念图;
图7是图解一般显示装置的第二块区域的每个灰度级的亮度和在图5中示例性显示的第一实施方式的第二块区域的每个灰度级的亮度的概念图;
图8是图解根据本发明第二实施方式的显示装置的框图;
图9是图解根据本发明第三实施方式的图1中所示的图像信号处理器的框图;
图10是图解被图9的子块划分器划分为至少两个子区域的每个块区域的概念图。
具体实施方式
现在将详细参考本发明的实施方式,附图中图解了这些实施方式的一些例子,其中相似的参考标记通篇表示相似的要素。之后将参照附图描述根据本发明实施方式的显示装置。
下文将参照图1到7描述根据本发明第一实施方式的显示装置。
图1是图解根据本发明第一实施方式的显示装置的框图。图2是图解图1中所示的图像信号处理器的框图。图3是图解图1中所示的显示装置的平面图。图4是图解被图3中所示的块划分器(block divider)划分为至少两个块区域的显示区域的概念图。图5是图解第一块区域、第二块区域和中心块区域的每一个的每个灰度级数据的亮度减小的概念图。图6是图解一般显示装置的第一块区域的每个灰度级的亮度和在图5中示例性的第一实施方式的第一块区域的每个灰度级的亮度的概念图。图7是图解一般显示装置的第二块区域的每个灰度级的亮度和在图5中示例性显示的第一实施方式的第二块区域的每个灰度级的亮度的概念图。
参照图1,根据本发明一个实施方式的的显示装置100可包括:显示面板110,显示面板110包括栅极线GL、数据线DL和多个像素区域;给栅极线GL提供栅极线信号的栅极驱动器120;给数据线DL提供数据信号的数据驱动器130;图像信号处理器140,图像信号处理器140基于图像信号IS和预定调制值表(modulation value table)产生与每个帧显示周期对应的每个像素区域PA的调制数据M_RGB;时序控制器150,时序控制器150基于调制数据M_RGB控制栅极驱动器120和数据驱动器130的每一个的驱动;电源控制器160,电源控制器160给栅极驱动器120和数据驱动器130提供驱动电压;和基准伽马电压供给单元170,基准伽马电压供给单元170通过分割从电源控制器160提供的驱动电压来产生多个基准伽马电压GMA(0~255)。
尽管图1中未示出,但显示面板110可包括在彼此面对的同时彼此结合的一对基板(未示出);以及设置在一对基板之间的偏振或发光材料。
显示面板110可包括第一方向(X轴方向)的栅极线GL;与第一方向(X轴方向)垂直的第二方向(Y轴方向)的数据线DL;以及对应于多个像素的多个像素区域PA。多个像素区域PA可按矩阵形式布置在实质上显示图像的显示区域中,并且可定义为栅极线GL与数据线DL之间的交叉部分。
显示面板110的每个像素区域PA可包括连接至栅极线GL和数据线DL的薄膜晶体管TFT;以及连接至薄膜晶体管TFT并且彼此并联连接的像素电极PE和存储电容器Cst。
此外,当显示面板110包括设置在一对基板之间的液晶材料时,受到连接至公共电源电压Vcom的公共电极CE与连接至薄膜晶体管TFT的像素电极PE之间产生的电场影响的液晶材料可定义为液晶电容器Clc
显示面板110可包括连接至薄膜晶体管TFT的驱动薄膜晶体管TFT;以及发射与通过驱动TFT提供的驱动电流对应的光的OLED元件。然而,仅是为了举例说明的目的公开了上述实施方式,并未在图中示出。
栅极驱动器120可在用于显示各个帧的单个垂直时段期间给显示面板110中包括的栅极线GL按顺序提供栅极信号。
数据驱动器130可在其中给每条栅极线GL提供栅极信号的单个水平时段期间给显示面板110中包括的数据线DL提供各个数据信号。在这种情形中,数据信号可基于图像信号IS对应于每个像素区域PA的亮度。
图像信号处理器140可根据过驱动方案(overdriving scheme)调制每个像素区域的灰度级数据(gray scale data),过驱动方案用于提高将在前帧(previous frame)的灰度级数据变为当前帧的灰度级数据的操作的响应速度。
例如,当显示装置100是包括液晶材料的液晶装置时,由于液晶材料的独特粘性和弹性,液晶单元可能以较低的响应速度对电场作出反应,在运动图像的重放时间期间可能出现诸如运动模糊之类的较差图像质量。为了解决上述问题,显示装置100可包括调制当前帧的灰度级数据的图像信号处理器140,使得图像信号处理器140能够补偿与在前帧和当前帧之间的灰度级差对应的响应速度的降低。
根据本发明第一实施方式的图像信号处理器140可基于选自被预设为不同增益的至少两个调制值表的调制值表产生每个像素区域PA的调制数据。基于每个像素区域PA与栅极驱动器120或数据驱动器130之间的距离从至少两个调制值表选择调制值表。结果,基于各个位置的不同像素区域PA的线电阻的电荷量差异能够被补偿,使得能够防止由线电阻导致的图像质量劣化。
就是说,图像信号处理器140可不仅基于被预设为与线电阻对应的预定增益的调制值表,而且还基于图像信号IS产生每个像素区域PA的调制数据M_RGB。下文中将参照图2给出图像信号处理器140的详细描述。
时序控制器150可将从图像信号处理器140接收的调制数据M_RGB输出至数据驱动器130。
时序控制器150可基于从外部***接收的时序信号DE和CLK产生用于驱动栅极驱动器120和数据驱动器130的时序控制信号。
例如,在从时序控制器150接收之后用于控制栅极驱动器120的时序控制信号可包括栅极起始脉冲GSP、栅极移位时钟GSC和栅极输出使能信号GOE。栅极起始脉冲GSP可对应于产生第一栅极信号的具体时间。栅极移位时钟GSC可以是用于移位栅极起始脉冲GSP的时钟信号。栅极输出使能信号GOE可用于控制栅极驱动器120的输出。
此外,在从时序控制器150接收之后用于控制数据驱动器130的时序控制信号可包括源极采样时钟SSC、极性控制信号POL和源极输出使能信号SOE。源极采样时钟SSC可基于上升沿或下降沿控制数据驱动器130的数据采样操作和锁存操作。极性控制信号POL可控制由数据驱动器130产生的数据信号的极性。源极输出使能信号SOE可控制数据驱动器130的输出时间。
电源控制器160不仅可提供驱动栅极驱动器120的各种电源电压,而且还可提供驱动数据驱动器130的各种电源电压。
基准伽马电压供给单元170可执行从电源控制器160接收的驱动电压的分割,由此产生多个基准伽马电压GMA(0~255)。在这种情形中,多个基准伽马电压GMA(0~255)可对应于要在每个像素区域PA中显示的预定范围的灰度级(0~255灰度级)。就是说,基准伽马电压供给单元170可基于每个灰度级的亮度曲线(即,非线性伽马曲线)提供用于显示与各个灰度级值对应的亮度的基准伽马电压GMA(0~255)(即,对应于各个灰度级值的基准伽马电压GMA)。
参照图2,根据第一实施方式的图像信号处理器140可包括帧数据产生器141、块划分器142、至少两个数据调制器(1431,1432,1433)(下文中称为“143”)、以及数据输出单元144。
帧数据产生器141可基于图像信号IS产生与每个帧的显示周期对应的多个像素区域PA的灰度级数据RGB。
块划分器142可沿第二方向(Y轴方向)将显示面板110的显示区域划分为至少两个块区域,并且可将多个像素区域PA的灰度级数据RGB分类,从而得到(deduct)与至少两个块区域(B1,B2,…,Bn)的每一个对应的灰度级数据RGB。下文中将参照图3描述第一实施方式的块区域。
参照图3,显示装置100的显示面板110可包括用于在其上实质上显示图像的显示区域AA;以及定义为显示区域AA的外壁的非显示区域NA。
此外,为了简化组装,栅极驱动器120可嵌入显示面板110中。数据驱动器130可包括:源极电路基板131,各种集成电路(IC)、无源元件等位于其上;配置成将源极电路基板131和显示面板110互连的膜132;以及位于膜132中的数据驱动集成电路(IC)133。尽管图中未示出,但基准伽马电压供给单元170可布置在源极电路基板131上。
此外,时序控制器150和电源控制器160可位于主电路基板152中,主电路基板152通过诸如TCP之类的膜151连接至源极电路基板131。此外,图像信号处理器140可嵌入时序控制器150中,或者可实现为布置于主电路基板152上的分离IC。
显示面板110的显示区域AA可沿块划分器(见图2的142)的第二方向(Y轴方向)被划分为至少两个块区域(B1,B2,…,Bn)。因为数据驱动器130连接至显示面板110的一个边缘(即,图3的上边缘),所以至少两个块区域(B1,B2,…,Bn)可与数据驱动器130分隔开不同的距离。
就是说,参照图3,第一块区域B1设置成最靠近数据驱动器130,而第二块区域B2可设置成比第一块区域B1距数据驱动器130更远。
数据线DL的线电阻可对应于距数据驱动器130的距离,使得第一块区域B1的数据线DL的线电阻小于第二块区域B2的数据线DL的线电阻。因此,当产生用于过驱动的调制数据时,根据第一实施方式的图像信号处理器140可按照施加给各个块区域的线电阻会不同的方式,通过给各个块区域应用不同的增益使用预定调制值表。
更详细地说,如图2中所示,根据第一实施方式的显示装置100的图像信号处理器140可包括至少两个数据调制器143,至少两个数据调制器143通过给不同块区域(B1,B2,…,Bn)的各个像素区域PA的灰度级数据应用具有不同增益的调制值表,产生用于过驱动的调制数据(B1_M_RGB,B2_M_RGB,…,Bn_M_RGB)。
至少两个数据调制器143的每一个可根据预定调制值表调制每个块区域(B1,B2,…,Bn)的每个像素区域的灰度级数据,使得各个数据调制器能够对应于不同的增益。
例如,至少两个数据调制器143可包括对应于第一块区域B1的第一数据调制器1431;以及对应于第二块区域B2的第二数据调制器1432,第二块区域B2设置成比第一块区域B1距数据驱动器130更远。
第一数据调制器1431可基于第一调制值表产生第一块区域B1中包括的每个像素区域的调制数据(B1_M_RGB),第一调制值表被预设为与第一块区域B1的线电阻对应的第一增益。
第二数据调制器1432可基于第二调制值表产生第二块区域B2中包括的每个像素区域的调制数据(B2_M_RGB),第二调制值表被预设为高于第一增益的第二增益。因此,第二数据调制器1432可对应于第二块区域B2的线电阻,而不是对应于第一块区域B1的线电阻。
表1举例说明了调制值表的一个示例。
[表1]
参照表1,调制值表可包括与在前帧的两个或更多个代表灰度级值(0,32,64,96,128,160,192,224,255)(P:表1的水平轴)、当前帧的两个或更多个代表灰度级值(0,32,64,96,128,160,192,224,255)(C:表1的垂直轴)、以及其中包括像素区域的每个块区域(B1,B2,…,Bn)的增益对应的调制值。在前帧的代表灰度级值(0,32,64,96,128,160,192,224,255)(P:表1的水平轴)选自与在前帧的调制数据对应的预定范围的灰度级值。当前帧的代表灰度级值(0,32,64,96,128,160,192,224,255)(C:表1的垂直轴)选自与当前帧的灰度级数据对应的预定范围的灰度级值。
在这种情形中,灰度级值的预定范围基于8比特可包括范围从0到255的256(=28)个灰度级。
此外,两个或更多个代表灰度级值可包括选自预定范围的灰度级值(0~255)之中的最小灰度级值(0)和最大灰度级值(255)。可选择地,如表1中所示,至少两个代表灰度级值可由以相同间隔(32)列举的灰度级值构成。
根据表1中所示的调制值表,如果当前帧的灰度级数据(C)小于在前帧的调制数据(P),则可基于各个块区域(B1,B2,…,Bn)的增益产生具有比当前帧的灰度级数据(C)高的调制值的调制数据。例如,当在前帧的调制数据(P)设为128并且当前帧的灰度级数据(C)设为64时,灰度级数据被调制为低于64的调制数据61。结果,能够给本发明的显示装置应用用于补偿低响应速度的过驱动方案。
可选择地,根据表1的调制值表,如果当前帧的灰度级数据(C)大于在前帧的调制数据(P),则可基于各个块区域(B1,B2,…,Bn)的增益产生具有比当前帧的灰度级数据(C)低的调制值的调制数据。例如,当在前帧的调制数据(P)设为32并且当前帧的灰度级数据(C)设为192时,灰度级数据被调制为高于192的调制数据201,从而实现功耗的降低。
如果在前帧的调制数据(P)或当前帧的灰度级数据(C)与代表灰度级值不匹配,则每个数据调制器143可使用从邻近的(contiguous)代表灰度级值得到的调制值产生调制数据。
例如,参照表1的调制值表,当在前帧的调制数据(P)设为98并且当前帧的灰度级数据(C)设为32时,调制数据可被计算为30(←30-1/32),其是根据当在前帧的调制数据(P)为96时的调制值得到的。可选择地,当在前帧的调制数据(P)为160并且当前帧的灰度级数据(C)为194时,可根据当前帧的灰度级数据(C)为192~224时的调制值(194,227)得到调制数据,从而得到的调制数据可被计算为196(←194+(196-194)*(227-194)/32)。
每个数据调制器143可包括表存储单元201、在前数据存储单元202和调制处理器203。表存储单元201可提供调制值表,调制值表被预设为对应于每个块区域(B1,B2,…,Bn)的增益。在前数据存储单元202可提供在前帧的调制数据。调制处理器203可通过基于调制值表和在前帧的调制数据调制每个块区域(B1,B2,…,Bn)中包括的每个像素区域的对应于当前帧的灰度级数据,产生每个块区域(B1,B2,…,Bn)中包括的每个像素区域的调制数据。
尽管图中未示出,但应用比表1的调制值表中的增益高的增益的调制值表可包括具有从具体点获得的更高增益的调制值,在具体点处,在前帧的调制数据与当前帧的灰度级数据之间存在较大差异。
数据输出单元144可收集从至少两个数据调制器143产生的调制数据,使得数据输出单元144可给时序控制器150输出与每个帧的显示周期对应的多个像素区域的每一个的调制数据M_RGB。
同时,基准伽马电压供给单元170可执行从电源控制器160接收的驱动电压的分割,由此产生与预定范围的灰度级值对应的多个基准伽马电压GMA(0~255)。
例如,如图4中所示,当预定范围的灰度级值是0~255时,基准伽马电压供给单元170可将驱动电压分割为256个电压,由此产生与灰度级值0~255对应的256个基准伽马电压GMA(0~255)。在这种情形中,数据驱动器130可基于多个基准伽马电压GMA(0~255)给数据线DL输出具有用于呈现与每个灰度级值对应的每个亮度的电压电平的数据信号。
如上所述,根据本发明的第一实施方式,可使用被预设为与各个块区域(B1,B2,…,Bn)对应的不同增益的预定调制值表调制用于过驱动的灰度级数据,由此补偿与各个块区域(B1,B2,…,Bn)对应的线电阻。结果,能够补偿由线电阻导致的电荷量的差异,使得能够防止由线电阻导致的图像质量劣化。
就是说,如图5中所示,由于与距数据驱动器130的距离成比例的线电阻,第一块区域B1的每个灰度级的亮度曲线b1可比数据驱动器130的输出信号b0小第一差d1。设置成比第一块区域B1距数据驱动器130更远的第二块区域B2的每个灰度级的亮度曲线b2可比数据驱动器130的输出信号b0小第二差d2,第二差d2大于第一差d1。
在这种情形中,当使用反映出与第一和第二差d1,d2的平均值dm对应的增益的调制值表调制第一块区域B1的每个像素区域的灰度级数据时,由于产生过补偿的调制数据,在完成对应于第一块区域B1的调制之后每个灰度级的亮度曲线b1_M_pre在高灰度级区域中可面临灰度级的成团(lump),如图6中的A所示。
如果使用反映出与第一和第二差d1,d2的平均值dm对应的增益的调制值表调制第二块区域B2的每个像素区域的灰度级数据,在完成对应于第二块区域B2的调制之后每个灰度级的亮度曲线b2_M_pre(见图7的细实线)可比数据驱动器130的输出信号的每个亮度的灰度级曲线b0低了第二差d2与平均值dm之间的差。结果,在全部灰度级处可发生由于不充分补偿而导致的弱充电。
然而,根据第一实施方式,给具有相对较低线电阻的第一块区域B1施加相对较低的增益,使得可根据预定灰度级值表调制灰度级数据。结果,与第一块区域B1对应的每个灰度级的亮度曲线b1_M(见图6的粗实线)可与数据驱动器130的输出信号的每个亮度的灰度级曲线b0相似,使得在高灰度级区域中能够防止发生灰度级的成团。
此外,给具有相对较高线电阻值的第二块区域B2施加相对较高的增益,使得根据预定调制值表调制灰度级数据。结果,与第二块区域B2对应的每个灰度级的亮度曲线b2_M(见图7的粗实线)可与数据驱动器130的输出信号的每个亮度的灰度级曲线b0相似,使得能够防止弱充电的发生。
如上所述,根据本发明的第一实施方式,使用基于线电阻的增益执行过驱动。结果,能够补偿由线电阻导致的电荷量差异,使得能够防止由电荷量的差异导致的图像质量劣化。因此,第一实施方式能够适当地应用于高清晰度和大尺寸显示装置,并且还能够容易应用于减小数据驱动器的集成电路(IC)的结构。
同时,与设置成距数据驱动器130最远的第N块区域对应的第N数据调制器1433可基于被预设为第N增益的第N调制值表调制第N块区域的每个像素区域的灰度级数据。在这种情形中,如果与第N块区域对应的第N增益反映在具有相对较高灰度级数据的灰度级值中,则第N增益可被计算为比选自预定范围的灰度级值之中的最大灰度级值255更高的值。
然而,如上所述,基准伽马电压供给单元170可仅提供与预定范围的灰度级值对应的基准伽马电压GMA(0~255)。结果,不能给数据驱动器130施加与比最大灰度级值255更高的灰度级值对应的基准伽马电压,使得不能通过基于线电阻的第N增益来补偿布置在第N块区域中的具有最大灰度级值的灰度级数据。
下文中将给出用于解决上述问题的第二实施方式。
图8是图解根据本发明第二实施方式的显示装置的框图。
参照图8,根据第二实施方式的显示装置可允许被预设为与第N块区域对应的第N增益的第N调制值表包括比选自预定范围的灰度级值之中的最大灰度级值更高的调制值。为此,除基准伽马电压供给单元170’提供与比最大灰度级值更高的调制值对应的基准伽马电压GMA(0~275)的特点以外,第二实施方式的其余部分与图1到7中所示的第一实施方式相同,为便于描述,在此将省略其详细描述。
表2举例说明了第N调制值表的一个示例。
如表2的暗阴影部分中所示,根据第二实施方式的第N调制值表可包括比最大灰度级值255更高的调制值。例如,比最大灰度级值255更高的调制值可对应于在前帧的调制数据(P)小于255并且当前帧的灰度级数据(C)是最大灰度级值255的一种情形,并且还可对应于在前帧的调制数据(P)与当前帧的灰度级数据(C)之间的变化宽度等于或高于225(0→224)的另一种情形。
根据第二实施方式的基准伽马电压供给单元170’可产生从预定范围的灰度级值到比最大灰度级值更高的调制值的范围内的多个基准伽马电压。
更详细地说,来自根据第二实施方式的基准伽马电压供给单元170’的输出电压可被分割为比第一实施方式更多的子电压,使得能够提供与比最大灰度级值更高的调制值对应的基准伽马电压。
例如,如表2中所示,当调制值范围从0到275时,基准伽马电压供给单元可将驱动电压分割为276个电压(0灰度级值到275灰度级值),使得能够提供与0到275灰度级值对应的基准伽马电压。
如上所述,第二实施方式包括比最大灰度级值更高的调制值,并且过驱动也能够应用于高灰度级值,使得能够防止高灰度级值的不充分补偿。因此,也能够在高灰度级范围中补偿线电阻和响应速度,最终实现提高的图像质量。
同时,尽管第一和第二实施方式公开了用于补偿相对严重影响图像质量的数据线DL的线电阻的方法,但应当注意,栅极线GL包括独特的线电阻。
本发明的第三实施方式涉及一种用于补偿栅极线的线电阻的显示装置。
图9是图解根据本发明第三实施方式的图1中所示的图像信号处理器的框图。图10是图解被图9的子块划分器(detailed block divider)划分为至少两个子区域的每个块区域的概念图。
参照图9,与本发明的第一和第二实施方式不同,根据第三实施方式的显示装置可允许图像信号处理器140’包括子块划分器145,并且每个数据调制器143对应于每个子块区域。除上述特点以外,第三实施方式的其余部分与图1到8的第一和第二实施方式相同,为便于描述,在此将省略其详细描述。
参照图9,根据第三实施方式的图像信号处理器140’可进一步包括子块划分器145。子块划分器145可沿第一方向(图10的X轴方向)将块划分器142划分的至少两个块区域的每一个划分为至少两个子块区域,并且可将每个块区域中包括的像素区域的灰度级数据数据划分为与至少两个子块区域对应的灰度级数据。
子块划分器145可给至少两个数据调制器143的每一个提供每个子块区域(FB1-1,…,FBn-m)中包括的像素区域的灰度级数据。
例如,如图10中所示,显示面板10的显示区域AA可被块划分器142沿第二方向(Y轴方向)划分为至少两个块区域(B1,B2,…,Bn)。
每个块区域(B1,B2,…,Bn)可被子块划分器145沿第一方向(X轴方向)划分为至少两个子块区域(FB1-1,FB1-2,…,FB1-m)(FB2-1,FB2-2,…,FB2-m)(FBn-1,FBn-2,…,FBn-m)。
如果栅极驱动器120嵌入显示面板110的一个边缘中,则与每个块区域(B1,B2,…,Bn)对应的至少两个子块区域(FB1-1,FB1-2,…,FB1-m)(FB2-1,FB2-2,…,FB2-m)(FBn-1,FBn-2,…,FBn-m)可与栅极驱动器120分隔开不同的距离。
就是说,第一块区域B1的第一子块区域(FB1-1)设置成最靠近栅极驱动器120,而第二子块区域(FB1-2)可设置成比第一子块区域距栅极驱动器120更远。
栅极线GL的线电阻对应于距栅极驱动器120的距离,使得第一子块区域FB1-1的栅极线的线电阻可小于第二子块区域FB1-2。因此,根据第三实施方式的至少两个数据调制器143的每一个可对应于每个子块区域(FB1-1,FB1-2,…,FB1-m)(FB2-1,FB2-2,…,FB2-m)(FBn-1,FBn-2,…,FBn-m),并且给每个块区域的各个子块区域施加不同的子增益,使得可使用预定调制值表产生用于过驱动的调制数据。
例如,如图9中所示,至少两个数据调制器143可包括与通过第一块区域B1的划分而形成的第一和第二子块区域FB1,FB2对应的第一和第二数据调制器1431’,1432’。在这种情形中,与第二子块区域FB1-2相比,第一子块区域FB1-1可设置成更靠近栅极驱动器120。
在这种情形中,第一数据调制器1431’可基于被预设为第一子增益的第一调制值表调制第一子块区域FB1-1中包括的像素区域的灰度级数据,由此产生第一子块区域FB1-1中包括的像素区域的调制数据(FB1_M)。
第二数据调制器1432’可基于被预设为比第一子增益高的第二子增益的第二调制值表调制第二子块区域FB1-2中包括的像素区域的灰度级数据。
此外,与第一块区域B1的第一(第(1-1))子块区域FB1-1对应的子增益可低于与设置成距数据驱动器130最远的第N块区域Bn的第(n-1)子块区域(FBn-1)对应的子增益。
此外,与第一块区域B1的第(1-m)子块区域FB1-m对应的子增益可等于或小于与第N块区域Bn的第(n-1)子块区域(FBn-1)对应的子增益。
如上所述,根据本发明的第三实施方式,可根据距栅极驱动器120的距离以不同的方式创建用于过驱动的增益,使得能够补偿栅极线GL的线电阻,最终实现防止图像质量的降低。
从上面的描述很显然,显示区域沿数据线的布置方向被划分为至少两个块区域。为了补偿由于各个块区域与数据驱动器分隔开不同的距离而导致的不同线电阻,可根据按照各个块区域指定的不同增益,使用预定调制值表调制每个像素区域的灰度级数据。因此,通过过驱动(其中针对各个块区域施加不同的增益),能够补偿由各个块区域的不同线电阻导致的电荷量的差异,使得能够防止发生由线电阻导致的图像质量劣化。
此外,因为能够防止由线电阻导致的图像质量劣化,所以根据本发明的显示装置对于实现更大尺寸和更高清晰度的产品十分有利,使得显示装置能够有利地应用于减少数据线数量的DRD或TRD结构。
在不背离本发明的范围和精神的情况下,本发明所属领域的技术人员可不同地替换、变更和修改上述本发明。因此,本发明不限于上述示例性实施方式和附图。

Claims (8)

1.一种显示装置,包括:
显示面板,所述显示面板包括第一方向的栅极线、与所述第一方向垂直的第二方向的数据线、以及对应于多个像素的多个像素区域;
向所述栅极线提供栅极信号的栅极驱动器;
向所述数据线提供数据信号的数据驱动器;
图像信号处理器,所述图像信号处理器基于图像信号和预定调制值表产生与每个帧的显示周期对应的每个像素区域的调制数据;和
时序控制器,所述时序控制器基于每个像素区域的调制数据控制所述栅极驱动器和所述数据驱动器的每一个的驱动,
其中所述图像信号处理器包括:
帧数据产生器,所述帧数据产生器基于所述图像信号产生与每个帧的显示周期对应的每个像素区域的灰度级数据;
块划分器,所述块划分器沿所述第二方向将显示区域划分为至少两个块区域,并且将所述多个像素区域的灰度级数据分类,以得到与所述至少两个块区域的每一个对应的灰度级数据;
与所述至少两个块区域对应的至少两个数据调制器,所述至少两个数据调制器的每一个基于预定调制值表调制每个块区域中包括的每个像素区域的灰度级数据并由此产生每个块区域中包括的每个像素区域的调制数据,所述至少两个数据调制器的预定调制值表被预设为不同的增益;和
数据输出单元,所述数据输出单元配置成收集从所述至少两个数据调制器产生的调制数据,并且将与每个帧的显示周期对应的每个像素区域的调制数据提供至所述时序控制器。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中所述至少两个数据调制器包括:
第一数据调制器,所述第一数据调制器对应于所述至少两个块区域之中的、与所述数据驱动器相邻的第一块区域,并且所述第一数据调制器基于根据第一增益而预设的第一调制值表产生所述第一块区域中包括的每个像素区域的调制数据;和
第二数据调制器,所述第二数据调制器对应于所述至少两个块区域之中的、比所述第一块区域距所述数据驱动器更远的第二块区域,并且所述第二数据调制器基于根据比所述第一增益高的第二增益而预设的第二调制值表产生所述第二块区域中包括的每个像素区域的调制数据。
3.根据权利要求2所述的显示装置,
其中所述至少两个数据调制器的每个调制值表包括与在前帧的两个或更多个代表灰度级值、当前帧的两个或更多个代表灰度级值、以及每个块区域的增益对应的调制值,
其中所述在前帧的代表灰度级值选自与在前帧的调制数据对应的预定范围的灰度级值,
其中所述当前帧的代表灰度级值选自与当前帧的灰度级数据对应的预定范围的灰度级值,并且
其中所述两个或更多个代表灰度级值至少包括选自所述预定范围的灰度级值之中的最小灰度级值和最大灰度级值。
4.根据权利要求3所述的显示装置,其中每个数据调制器包括:
提供调制值表的表存储单元,所述调制值表被预设为对应于每个块区域的增益;
提供所述在前帧的调制数据的在前数据存储单元;和
调制处理器,所述调制处理器通过基于所述在前帧的调制数据和所述调制值表调制每个块区域中包括的每个像素区域的对应于当前帧的灰度级数据,产生每个块区域中包括的每个像素区域的调制数据。
5.根据权利要求3所述的显示装置,其中:
所述至少两个数据调制器包括:
第N数据调制器,所述第N数据调制器对应于所述至少两个块区域之中的、距所述数据驱动器最远的第N块区域,并且所述第N数据调制器基于被预设为第N增益的第N调制值表产生第N块区域中包括的每个像素区域的调制数据,
其中所述第N调制值表包括比所述最大灰度级值更高的调制值。
6.根据权利要求5所述的显示装置,还包括:
电源控制器,所述电源控制器向所述栅极驱动器和所述数据驱动器提供驱动电压;和
基准伽马电压供给单元,所述基准伽马电压供给单元将从所述电源控制器提供的驱动电压分割,以产生分别与所述预定范围的灰度级值以及比所述最大灰度级值更高的调制值对应的多个基准伽马电压,
其中所述数据驱动器使用所述多个基准伽马电压产生对应于调制数据的数据信号。
7.根据权利要求1所述的显示装置,其中所述图像信号处理器还包括:
子块划分器,所述子块划分器沿所述第一方向将所述至少两个块区域的每一个划分为至少两个子块区域,并且将每个块区域中包括的像素区域的灰度级数据分类,以得到与所述至少两个子块区域的每一个对应的灰度级数据,并且
其中所述至少两个数据调制器基于被预设为不同子增益的调制值表,调制所述至少两个子块区域的每一个中包括的每个像素区域的灰度级数据。
8.根据权利要求7所述的显示装置,
其中所述至少两个数据调制器包括与通过任一个块区域的划分而获得的第一子块区域和第二子块区域对应的第一数据调制器和第二数据调制器,
其中所述第一子块区域设置成比所述第二子块区域更靠近所述栅极驱动器,
其中所述第一数据调制器基于被预设为第一子增益的第一调制值表调制所述第一子块区域中包括的像素区域的灰度级数据,并且
其中所述第二数据调制器基于被预设为比所述第一子增益高的第二子增益的第二调制值表调制所述第二子块区域中包括的像素区域的灰度级数据。
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