CN108109586A - 显示屏的驱动方法和驱动装置 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种显示屏的驱动方法,所述显示屏具有以子像素为单位制作的异形部分,所述驱动方法包括:接收显示数据,所述显示数据包括与每个像素相对应的像素数据,所述像素数据包括像素位置和像素值;根据预存储的所述显示屏的异形部分的边界数据调整所述显示数据中与异形部分的边界位置相对应的像素数据,所述异形部分的边界数据指示了异形部分的边界位置和边界位置处的子像素。根据本申请,在显示数据显示时,那些由子像素显示的像素数据经过调整后不会从周边的像素数据中突出出来,解决了显示屏边缘的漏色问题。本申请同时提供一种驱动装置。
Description
技术领域
本公开涉及显示技术领域,更具体地,涉及一种显示屏的驱动方法和驱动装置。
背景技术
显示屏的像素元件是发光二极管(LED)。显示屏具有以下方面的优越性:高灰阶、宽可视角度、丰富的色彩以及可定制的屏幕形状。因此,显示屏被广泛应用于工业、交通、商业广告、信息发布、体育比赛等各个领域。
为了适应产品个性化要求以及更好的和周边环境相适应,显示屏的设计人员会对显示屏的外形进行改造,制成具有异形部分的显示屏。例如,将传统显示屏的四个角设计成圆角。或者,在传统显示屏上设置前置摄像头的安装槽。
以圆角的显示屏为例,可以以像素为单位制作切角。图1是一个以像素单元为单位制作切角的LED显示屏的示意图。
如图1所示,所述LED显示屏100包括多行(Row1至Row10行) 和多列(P1至P10列)的LED像素131,并且经由行线和列线连接到外部的驱动IC(图上未示出)上。如图中所示,每个LED像素131包括三个子像素r,g,b,分别对应于发射红光、绿光、蓝光的LED灯。显示屏100的第一行ROW1包括P4-P7列上的像素,第二行包括P3-P8列上的像素,第三行包括P2-P9列上的像素,等等。从上图可以看出,由于单个像素占据空间较大,因此,以像素为单位制作的异形部分在视觉上可能会显示出锯齿状的边缘线条,而不是平滑的弧线。
发明内容
有鉴于此,本公开实施例提供一种显示屏的驱动方法和驱动装置,以子像素为单位制作的显示屏的异形部分,能够获得更加平滑的显示屏边缘线条,而且,显示屏的显示效果不受影响。
根据本公开的第一方面,提供一种显示屏的驱动方法,所述显示屏具有以子像素为单位制作的异形部分,所述驱动方法包括:
接收显示数据,所述显示数据包括与每个像素相对应的像素数据,所述像素数据包括像素位置和像素值;
根据预存储的所述显示屏的异形部分的边界数据调整所述显示数据中与异形部分的边界位置相对应的像素数据,所述异形部分的边界数据指示了异形部分的边界位置和边界位置处的子像素。
优选地,所述根据预存储的所述显示屏的异形部分的边界数据调整所述显示数据中与异形部分的边界位置相对应的像素数据包括:
当所述显示数据中的像素数据的像素位置与边界数据中指示的异形部分的边界位置匹配时,将匹配的像素数据作为边缘像素数据,并将边缘像素数据中由所述边界数据指示的边界位置处的子像素的像素值减小。
优选地,所述将所述边缘像素数据的像素值减小包括:
将所述边缘像素数据中由所述边界数据指示的边界位置处的子像素的像素值除以或减去一预设值;以及
将所述边缘像素数据中其他的子像素的像素值置为零。
优选地,所述显示数据为RGB格式或YUV格式。
优选地,所述预存储的所述显示屏的异形部分的边界数据指示了所述异形部分的每行像素的起始位置和截止位置以及所述起始位置和截止位置处的子像素。
优选地,所述显示屏为LED、LCD或者OLED的显示屏。
根据本公开的第二方面,提供一种显示屏的驱动装置,所述显示屏具有以子像素为单位制作的异形部分,包括:
接收模块,用于接收显示数据,所述显示数据包括与每个像素相对应的像素数据,所述像素数据包括像素位置和像素值;
调整模块,根据预存储的所述显示屏的异形部分的边界数据调整所述显示数据中与异形部分的边界位置相对应的像素数据;
存储模块,用于存储所述显示屏的异形部分的边界数据,所述异形部分的边界数据指示了异形部分的边界位置和边界位置处的子像素。
优选地,所述调整单元包括:
比较单元,用于将所述显示数据的像素数据的像素位置与边界数据中指示的异形部分的边界位置相比较,当所述显示数据的像素数据的像素位置与边界数据中指示的异形部分的边界位置相匹配时,将匹配的像素数据作为边缘像素数据;
设置单元,用于将所述边缘像素数据中由所述边界数据指示的边界位置处的子像素的像素值减小。
优选地,所述设置单元用于将所述边缘像素数据中由所述边界数据指示的边界位置处的子像素的像素值除以或减去一预设值,并将所述边缘像素数据中其他的子像素的像素值置为零。
优选地,所述显示数据为RGB格式或YUV格式。
优选地,所述预存储的所述显示屏的异形部分的边界数据指示了所述异形部分的每行像素的起始位置和截止位置以及所述起始位置和截止位置处的子像素。
根据本公开的第三方面,提供一种显示设备,包括:
显示屏,所述显示屏具有以子像素为单位制作的异形部分;以及根据以上任一所述的驱动装置。
本公开施例提供了一种显示屏的驱动方法、装置和显示设备,采用以子像素为单位制作异形部分,相比于传统技术中以像素为单位制作的异形部分,能够实现更平滑的边缘。通过预先存储异形部分的边界数据并在显示驱动的过程中根据该边界数据来调整异形部分边界位置处的像素数据,能够减轻甚至避免由于以子像素为单位制作异形部分而导致的漏色问题。
附图说明
通过参照以下附图对本公开实施例的描述,本公开的上述以及其它目的、特征和优点将更为清楚,在附图中:
图1是以像素单元为单位制作切角的LED显示屏的示意图。
图2是根据本公开实施例的显示屏的示意图。
图3a和图3b分别是在显示屏上分别以像素为单位制作的圆角和根据本公开实施例以子像素为单位制作的圆角的示意图。
图4是根据本公开实施例的显示屏的驱动方法的流程图。
图5是根据本公开实施例的显示屏的驱动装置的结构图。
具体实施方式
以下将参照附图更详细地描述本公开。在各个附图中,相同的元件采用类似的附图标记来表示。为了清楚起见,附图中的各个部分没有按比例绘制。此外,可能未示出某些公知的部分。
图2是根据本公开实施例的LED显示屏的示意图。如图2所示,所述显示屏200包括多行(Row1至Row10行)和多列(P1至P10列) 的子像素r,g,b,并且经由行线和列线连接到外部的显示集成芯片(图上未示出)上。子像素r,g,b分别对应红光、绿光、蓝光的LED灯。如图所示,显示屏200的边缘位置以子像素为单位制作异形部分,以实现边缘的弧线。例如,第一行ROW1从P3列的子像素b开始,到P8列的子像素r结束。也就是说,第一行Row1的P3列中的子像素r和g被切掉了,第一行Row1的P8列的子像素g和b被切掉了,等等。通过以子像素为单位来制作异形部分能够得到更为平滑的弧线。
图3a和图3b分别是在显示屏上分别以像素为单位制作的圆角和根据本公开实施例以子像素为单位制作的圆角的示意图。从图上可以明显看出,根据以子像素为单位制作的圆角比以像素为单位制作的圆角具有更加平滑的边缘弧线。
但是具有以子像素为单位制作的异形部分的显示屏,由于边缘的像素单元并不完整,显示数据显示时,在显示屏的边缘会出现漏色的问题。以RGB编码格式进行举例说明。一个边缘的像素单元只包括子像素r 和g,即子像素b被切除了,而需要在该像素单元上显示的像素值为 (r’,g’,b’),则像素值b’无法显示,最后显示的(r’,g’,0),即最终该像素单元上显示的像素数据会和希望显示的像素数据不同,造成的后果是该点的像素数据会比较突兀,产生边缘漏色问题。
本公开实施例为了解决显示屏的异形部分的边缘漏色问题,在显示屏的设计阶段,将显示屏的异形部分的边界数据记录到寄存器中。异形部分的边界数据指示了异形部分的边界位置和边界位置处的子像素。
例如,对于上述的显示屏200,记录的异形部分的边界数据如表格1 所示。表格1中,起始位置指明显示屏的每行像素的起始位置以及开始子像素,截止位置指明显示屏的每行像素的截止位置以及截止子像素。
表格1
起始位置 | 截止位置 | |
Row1 | b of P3 | r of P8 |
Row2 | g of P2 | b of P9 |
Row3 | b of P1 | r of P10 |
Row4 | g of P1 | g of P10 |
Row5 | P1 | P10 |
Row6 | P1 | P10 |
Row7 | g of P1 | g of P10 |
Row8 | b of P1 | r of P10 |
Row9 | g of P2 | b of P9 |
Row10 | b of P3 | r of P8 |
根据本公开实施例,当上述显示屏上显示显示数据时,需要将显示数据的像素数据的像素位置和上表的数据进行比对,找出与异形部分的边界位置相对应的像素数据,并且对这些像素数据进行调整。
图4是根据本公开实施例的显示屏的驱动方法的流程图。所述显示屏在边界位置包含异形部分。
所述驱动方法包括以下步骤。
在步骤S401中,接收显示数据。
显示数据(Image Data)是指用数值表示的各像素(pixel)的灰度值的集合。显示数据包括多个和每个像素对应的像素数据,所述像素数据包括像素位置和像素值(灰度值)。目前主流的图像编码格式有RGB、 YUV,在此基础上,还进一步衍生出其他的编码格式。
在步骤S402中,将像素数据的像素位置和预存储的异形部分的边界数据比较。
根据步骤S401获得的显示数据,将每个像素位置和预存储的异形部分的边界数据(表格1中的数据)进行匹配,能够找出与异形部分的边界位置相对应的像素数据。异形部分的边界数据可以在设计显示屏时记录下来,并将其存储到显示屏驱动IC的寄存器中。
在步骤S403中,判断像素数据的像素位置和异形部分的边界数据是否匹配。
如果一个像素数据的像素位置和异形部分的边界数据对应,则执行步骤S404,即运用算法将该像素位置对应的像素数据进行调整。如果一个像素数据的像素位置和异形部分的边界数据不对应,则执行步骤S405,即不对该像素位置对应的像素数据作任何处理。
在步骤S404中,调整像素位置和异形部分的边界数据匹配的像素数据。
调整像素位置和异形部分的边界数据匹配的像素数据的目的是为了使与异形部分的边界数据匹配的像素数据不会从周边的像素数据中突出出来,产生漏色问题。为了达到这个目的,例如,可以根据相邻像素的像素数据调整该像素数据,或者直接将该像素数据调整为较为柔和的颜色。在一个优选的实施例中,通过减小该像素数据的大小实现上述目的。
举例说明,如果一个显示屏上位于边界位置的一个像素只包括子像素r和g,而需要在该像素上显示的像素数据的像素值为(255,182,193)。那么在一个优选的实施例是,将255和182除以一个预设值,例如,2,则得到调整后的值应为(255/2,182/2,0),这里因为193没有对应的子像素可以直接将其置为零。在另一个优选的实施例中,将255和182减去一个预设值,例如,120,则得到调整后的值应为(255-120,182-120,0),这里同样将193对应的子像素值直接置为零。通过减小像素值(即各个子像素值),能够使该像素数据的显示不会过于明显,以至于和周边的像素数据区分开来。另外,这里所说的预设值可以根据实际需要任意调整。
在步骤S405中,输出该像素数据。
最后将调整后的像素数据输出到显示屏显示。
综上,本公开实施例提供的显示屏的驱动方法,适用于具有以子像素为单位制作异形部分的显示屏。该驱动方法对于输入的显示数据,根据预存储的显示屏的异形部分的边界数据调整显示数据中与异形部分的边界位置相对应的像素数据,将调整后的像素数据输出到显示屏显示,从而在显示数据显示时,那些由子像素显示的像素数据不会从周边的像素数据中突出出来,解决了异形部分的边缘漏色问题。
应该指出的是,上述实施例中多采用具有圆角的LED显示屏为例进行说,实际上本公开实施例也适用于具有其他形状的异形部分的LED 显示屏,以及具有圆角和其他形状的LCD和OLED显示屏。也就是说,显示屏的类型不构成对本公开实施例的限制。
本公开实施例同时提出一种显示屏的驱动装置,适用于具有以子像素为单位制作异形部分的显示屏,图5是根据本公开实施例的显示屏的驱动装置的结构图。该驱动装置包括:接收模块501、调整模块502和存储模块503。
接收模块501用于接收显示数据,所述显示数据包括多个像素数据,所述像素数据包括像素位置和像素值。接收模块501从其他程序和其他服务器接收显示数据。
调整模块502根据预存储的显示屏的异形部分的边界数据调整显示数据中与异形部分的边界位置相对应的像素数据。
存储模块503用于存储显示屏的异形部分的边界数据。所述异形部分的边界数据指示了异形部分的边界位置和边界位置处的子像素。所述异形部分的边界数据在设计显示屏时已经确定,可将其存储到和显示屏电连接的驱动IC中,以备在显示数据时使用。
进一步地,调整模块502包括比较单元和设置单元。比较单元用于将显示数据的像素数据的像素位置与边界数据中指示的异形部分的边界位置匹配,并将将匹配的像素数据作为边缘像素数据。设置单元,用于将边缘像素数据的像素值减小。
进一步地,设置单元用于将边缘像素数据中由边界数据指示的边界位置处的子像素的像素值除以或减去一预设值以及将边缘像素数据中其他的子像素的像素值置为零。
进一步地,所述显示数据为RGB格式或YUV格式。
进一步地,所述预存储的显示屏的异形部分的边界数据指示了异形部分的每行像素的起始位置和截止位置以及起始位置和截止位置处的子像素。例如,异形部分的边界数据记录了显示屏的边界信息,例如,每行像素的起始位置、截止位置、起始子像素(或起始像素)和截止子像素(或截止像素)。当然,异形部分的边界数据不限于以上表1的形式,在一些实施例中,异形部分的边界数据还可以包括每列像素的起始位置、截止位置、起始子像素(或起始像素)和截止子像素(或截止像素)。
本公开同时提供一种显示设备,包括:显示屏,所述显示屏具有以子像素为单位制作的异形部分以及以上实施例的驱动装置。
本公开实施例提供的显示屏的驱动方法、驱动装置和显示设备,以子像素单元为单位制作异形部分的显示屏,能够获得较为平滑的边缘线条,并且,通过预先存储异形部分的边界数据并在显示驱动的过程中根据该边界数据来调整异形部分边界位置处的像素数据,能够减轻甚至避免由于以子像素为单位制作异形部分而导致的漏色问题。
本公开实施例虽然以较佳实施例公开如上,但其并不是用来限定权利要求,任何本领域技术人员在不脱离本公开的精神和范围内,都可以做出可能的变动和修改,因此本公开的保护范围应当以本公开权利要求所界定的范围为准。
以上所述仅为本公开的优选实施例,并不用于限制本公开,对于本领域技术人员而言,本公开可以有各种改动和变化。凡在本公开的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本公开的保护范围之内。
Claims (12)
1.一种显示屏的驱动方法,所述显示屏具有以子像素为单位制作的异形部分,所述驱动方法包括:
接收显示数据,所述显示数据包括与每个像素相对应的像素数据,所述像素数据包括像素位置和像素值;
根据预存储的所述显示屏的异形部分的边界数据调整所述显示数据中与异形部分的边界位置相对应的像素数据,所述异形部分的边界数据指示了异形部分的边界位置和边界位置处的子像素。
2.根据权利要求1所述的驱动方法,其中,所述根据预存储的所述显示屏的异形部分的边界数据调整所述显示数据中与异形部分的边界位置相对应的像素数据包括:
当所述显示数据中的像素数据的像素位置与边界数据中指示的异形部分的边界位置匹配时,将匹配的像素数据作为边缘像素数据,并将边缘像素数据中由所述边界数据指示的边界位置处的子像素的像素值减小。
3.根据权利要求2所述的驱动方法,其中,所述将所述边缘像素数据的像素值减小包括:
将所述边缘像素数据中由所述边界数据指示的边界位置处的子像素的像素值除以或减去一预设值;以及
将所述边缘像素数据中其他的子像素的像素值置为零。
4.根据权利要求1所述的驱动方法,其中,所述显示数据为RGB格式或YUV格式。
5.根据权利要求1所述的驱动方法,其中,所述预存储的所述显示屏的异形部分的边界数据指示了所述异形部分的每行像素的起始位置和截止位置以及所述起始位置和截止位置处的子像素。
6.根据权利要求1所述的驱动方法,其中,所述显示屏为LED、LCD或者OLED的显示屏。
7.一种显示屏的驱动装置,所述显示屏具有以子像素为单位制作的异形部分,包括:
接收模块,用于接收显示数据,所述显示数据包括与每个像素相对应的像素数据,所述像素数据包括像素位置和像素值;
调整模块,根据预存储的所述显示屏的异形部分的边界数据调整所述显示数据中与异形部分的边界位置相对应的像素数据;
存储模块,用于存储所述显示屏的异形部分的边界数据,所述异形部分的边界数据指示了异形部分的边界位置和边界位置处的子像素。
8.根据权利要求7所述的驱动装置,其中,所述调整单元包括:
比较单元,用于将所述显示数据的像素数据的像素位置与边界数据中指示的异形部分的边界位置相比较,当所述显示数据的像素数据的像素位置与边界数据中指示的异形部分的边界位置相匹配时,将匹配的像素数据作为边缘像素数据;
设置单元,用于将所述边缘像素数据中由所述边界数据指示的边界位置处的子像素的像素值减小。
9.根据权利要求8所述的驱动装置,其中,所述设置单元用于将所述边缘像素数据中由所述边界数据指示的边界位置处的子像素的像素值除以或减去一预设值,并将所述边缘像素数据中其他的子像素的像素值置为零。
10.根据权利要求7所述的驱动装置,其中,所述显示数据为RGB格式或YUV格式。
11.根据权利要求7所述的驱动装置,其中,所述预存储的所述显示屏的异形部分的边界数据指示了所述异形部分的每行像素的起始位置和截止位置以及所述起始位置和截止位置处的子像素。
12.一种显示设备,包括:
显示屏,所述显示屏具有以子像素为单位制作的异形部分;以及
根据权利要求7至11中任一项所述的驱动装置。
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