CN108986743A - 显示装置、发光控制信号生成装置及方法 - Google Patents

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Abstract

本公开是关于一种显示装置、发光控制信号生成装置及方法。该生成装置包括:二选二多路复用器,用于根据第一控制信号选择将第一输入信号从二选二多路复用器的第一输出端输出,或者,根据第一控制信号选择将第二输入信号通过二选二多路复用器的第二输出端输出;第一运算放大器,用于接收二选二多路复用器第一输出端输出的信号并输出一第一输出信号;第二运算放大器,用于接收二选二多路复用器第二输出端输出的信号并输出一第二输出信号;三选一多路复用器,用于接收第一输出信号、一中间信号以及第二输出信号,并根据第二控制信号选择将第一输出信号、中间信号或者第二输出信号输出以作为发光控制信号。本公开可以为显示装置提供发光控制信号。

Description

显示装置、发光控制信号生成装置及方法
技术领域
本公开涉及显示技术领域,具体而言,涉及一种发光控制信号生成装置、发光控制信号生成方法以及应用该发光控制信号生成装置的显示装置。
背景技术
VR(Virtual Reality,虚拟现实)技术利用计算机模拟产生三维空间的虚拟世界,为使用者提供关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟,使其如同身临其境一般。在VR设备的使用过程中,为了减轻眩晕感,需要减少图像输出的延迟效应,同时为让眼睛捕捉到正确的图像,还需减少从图像输出到完成整个画面显示的时间、以及像素点接收到信号到完成显示的响应时间。随着光学技术与半导体技术的发展,OLED(Organic Light Emitting Diode,有机发光二极管)显示器以其高画质、体积小、重量轻、厚度薄、低电压驱动及低消耗功率等优点,成为目前主流的显示装置之一。其中,AMOLED(Active Matrix Driving OLED,有源矩阵驱动有机发光二极管)具有极短的响应时间,越来越多的应用于VR设备中。
图1为传统AMOLED显示装置的结构示意图,其像素电路及时序可参考图2和图3。传统的AMOLED显示装置至少包括扫描驱动器、数据驱动器、以及多个像素单元,且每个像素单元包括多个TFT(Thin Film Transistor,薄膜晶体管)关和电容、以及一个OLED发光器件;其中,每个像素单元至少连接一扫描线Scan和一数据线Data,该扫描线Scan用于为控制数据信号写入的TFT提供导通或截止信号,该数据线Data用于配合该扫描线Scan的时序以写入对应的像素信息。在图1的AMOLED显示装置中,由于扫描信号是逐行开启的,数据信号即像素信息写入之后会即刻显示,因此当画面显示频率跟不上画面变化频率时就会出现运动模糊(Motion Bluring)现象,从而导致用户体验感较差。
为了减轻运动模糊(Motion Bluring)现象,如图4至图5所示,在传统AMOLED显示装置的基础上引入至少一条发光控制信号线,并在其像素电路的发光路径上增加至少一个由该发光控制信号En控制的TFT开关,且每个像素单元的发光控制信号En连接在一起,该发光控制信号En可用于控制像素的发光时间。例如,如图6所示,当扫描信号逐行开启时,像素电路对应的写入数据信号即像素信息,此时发光控制信号关闭,显示装置不显示任何内容。参考图7所示,其中通过垂直同步信号Vsync控制扫描过程的垂直同步,通过水平同步信号Hsync控制扫描过程的水平同步,当水平同步信号Hsync输出完毕后,即表示所有的像素信息均写入完成,此时通过发光控制信号统一控制显示装置中的各行子像素根据写入的数据信号进行发光显示,从而使显示装置同时显示画面内容。
但是,当显示装置较大时,由于线路本身的阻抗以及线路之间的相互交叠,便会导致发光控制信号的负载较重,且在发光控制信号的电平转换瞬间,其瞬间电流较大(如图7中I-En波形所示)。基于此,当OLED应用于VR设备时,VR技术对OLED显示装置提出了新的要求,例如如何更好的生成所述发光控制信号。
需要说明的是,在上述背景技术部分公开的信息仅用于加强对本公开的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。
发明内容
本公开的目的在于提供一种发光控制信号生成装置、应用程序崩溃处理装置以及应用该发光控制信号生成装置及装置的移动终端,进而至少在一定程度上克服由于相关技术的限制和缺陷而导致的一个或者多个问题。
本公开的其他特性和优点将通过下面的详细描述变得清晰,或者部分地通过本公开的实践而习得。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种发光控制信号生成装置,包括:
二选二多路复用器,用于接收第一输入信号以及第二输入信号,并根据第一控制信号选择将所述第一输入信号从所述二选二多路复用器的第一输出端输出,或者,根据所述第一控制信号选择将所述第二输入信号通过所述二选二多路复用器的第二输出端输出;
第一运算放大器,用于接收所述二选二多路复用器第一输出端输出的信号并输出一第一输出信号;
第二运算放大器,用于接收所述二选二多路复用器第二输出端输出的信号并输出一第二输出信号;
三选一多路复用器,用于接收所述第一输出信号、一中间信号以及所述第二输出信号,并根据第二控制信号选择将所述第一输出信号、所述中间信号或者所述第二输出信号输出以作为发光控制信号。
在本公开的一种示例性实施例中,其中:
所述二选二多路复用器包括第一输入端、第一输出端、第二输入端以及第二输出端,所述二选二多路复用器第一输入端接收所述第一输入信号,所述二选二多路复用器第二输入端接收所述第二输入信号;
所述第一运算放大器包括输入端以及输出端,所述第一运算放大器的输入端与所述二选二多路复用器第一输出端连接;
所述第二运算放大器包括输入端以及输出端,所述第二运算放大器的输入端与所述二选二多路复用器第二输出端连接;
所述三选一多路复用器包括第一输入端、第二输入端、第三输入端以及输出端,所述三选一多路复用器第一输入端与所述第一运算放大器输出端连接,所述三选一多路复用器第二输入端用于接收所述中间信号,所述三选一多路复用器第三输入端与所述第二运算放大器输出端连接,所述三选一多路复用器输出端用于输出所述发光控制信号。
在本公开的一种示例性实施例中,其中:
所述第一输出信号为高电平信号,所述第二输出信号为低电平信号,所述中间信号为接地电压;或者
所述第一输出信号为低电平信号,所述第二输出信号为高电平信号,所述中间信号为接地电压。
在本公开的一种示例性实施例中,所述第一输入信号以及所述第二输入信号为同一信号且包括所述第一运算放大器的同相输入信号以及反相输入信号。
在本公开的一种示例性实施例中,所述发光控制信号生成装置还包括:
控制芯片,用于提供所述第一控制信号以及所述第二控制信号。
在本公开的一种示例性实施例中,所述发光控制信号生成装置还包括:
DC-DC转换器,用于对一直流电源进行转换以为所述第一运算放大器以及所述第二运算放大器提供电源。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种发光控制信号生成方法,应用于上述任意一种的发光控制信号生成装置;所述方法包括:
根据所述第一控制信号选择将所述第一输入信号输入至所述第一运算放大器以输出所述第一输出信号;
根据所述第二控制信号选择将所述第一输出信号输出;
根据所述第二控制信号选择将所述中间信号输出;
根据所述第一控制信号选择将所述第二输入信号输入至所述第二运算放大器以输出所述第二输出信号;
根据所述第二控制信号选择将所述第二输出信号输出。
在本公开的一种示例性实施例中,其特征在于,所述发光控制信号生成方法还包括:
根据所述第二控制信号选择将所述第二输入信号输入至所述第二运算放大器以输出所述第二输出信号;
根据所述第二控制信号选择将所述第二输出信号输出;
根据所述第二控制信号选择将所述中间信号输出;
根据所述第一控制信号选择将所述第一输入信号输入至所述第一运算放大器以输出所述第一输出信号;
根据所述第二控制信号选择将所述第一输出信号输出。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种显示装置,包括上述任意一种的发光控制信号生成装置。
在本公开的一种示例性实施例中,所述显示装置为虚拟现实显示装置,所述虚拟现实显示装置包括:
第一显示模块,用于根据所述发光控制信号生成装置提供的发光控制信号提供一左眼图像;以及,
第二显示模块,用于根据所述发光控制信号生成装置提供的发光控制信号提供一右眼画面。
本公开的一种实施例中的技术方案中,通过设置二选二多路复用器、三选一多路复用器、第一运算放大器以及第二运算放大器即可实现为显示装置提供发光控制信号;相比现有技术中的发光控制信号生成装置而言,结构更加简单,空间占用更小,因此可以进一步降低显示装置的成本以及实现整体的轻薄化。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是一种显示装置的结构示意图。
图2是一种显示装置的像素电路图。
图3是一种显示装置的信号时序图。
图4是另一种显示装置的结构示意图。
图5是另一种显示装置的像素电路图。
图6和图7是另一种显示装置的信号时序示意图。
图8是本发明示例实施方式中一种发光控制信号生成装置的结构示意图。
图9是本发明示例实施方式中一种发光控制信号生成装置的结构示意图。
图10是本发明示例实施方式中一种发光控制信号生成方法的信号时序示意图。
图11至图14是本发明示例实施方式中一种发光控制信号生成装置在T1至T4阶段的状态示意图。
图15是本发明示例实施方式中一种显示装置的结构示意图。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例性实施例。然而,示例性实施例能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的实施方式;相反,提供这些实施方式使得本公开将全面和完整,并将示例性实施例的构思全面地传达给本领域的技术人员。在图中,相同的附图标记表示相同或类似的结构,因而将省略它们的详细描述。
此外,所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式结合在一个或更多实施例中。在下面的描述中,提供许多具体细节从而给出对本公开的实施例的充分理解。然而,本领域技术人员将意识到,可以实践本公开的技术方案而没有所述特定细节中的一个或更多,或者可以采用其它的组件、步骤等。在其它情况下,不详细示出或描述公知结构以避免模糊本公开的各方面。
本示例实施方式中首先提供了一种发光控制信号生成装置。参考图8中所示,所述发光控制信号生成装置可以包括二选二多路复用器MUX1、第一运算放大器OP1、第二运算放大器OP2以及三选一多路复用器MUX2等部分。其中:
所述二选二多路复用器MUX1可以用于接收第一输入信号以及第二输入信号,并根据第一控制信号选择将所述第一输入信号从所述二选二多路复用器MUX1的第一输出端输出,或者,根据所述第一控制信号选择将所述第二输入信号通过所述二选二多路复用器MUX1的第二输出端输出。所述第一运算放大器OP1可以用于接收所述二选二多路复用器MUX1第一输出端输出的信号并输出一第一输出信号。所述第二运算放大器OP2可以用于接收所述二选二多路复用器MUX1第二输出端输出的信号并输出一第二输出信号。所述三选一多路复用器MUX2可以用于接收所述第一输出信号、一中间信号以及所述第二输出信号,并根据第二控制信号选择将所述第一输出信号、所述中间信号或者所述第二输出信号输出以作为发光控制信号En。
下面,结合图9对本示例实施方式中上述发光控制信号生成装置进行更加详细的说明。
参考图9中所示,所述二选二多路复用器MUX1包括第一输入端、第一输出端、第二输入端以及第二输出端。所述二选二多路复用器MUX1第一输入端接收所述第一输入信号,所述二选二多路复用器MUX1第二输入端接收所述第二输入信号。根据所述第一运算放大器OP1以及第二运算放大器OP2的不同,可以选择对应的所述第一输入信号以及第二输入信号;本示例实施方式中,所述第一输入信号包括第一运算放大器OP1的同相输入信号以及反相输入信号,所述第二输入信号包括第二运算放大器OP2的同相输入信号以及反相输入信号。为了减少输入信号的数量,本示例实施方式中,所述第一输入信号以及所述第二输入信号可以为同一信号。例如图9中所示,所述第一输入信号以及第二输入信号可以均包括5V以及3.3V的信号。但本领域技术人员容易理解的是,其他类型的第一输入信号以及第二输入信号同样属于本公开的保护范围;所述二选二多路复用器MUX1可以为数字开关多路复用器,也可以为模拟开关多路复用器,本示例性实施例中对此不做特殊限定。
继续参考图9中所示,所述第一运算放大器OP1包括输入端以及输出端,所述第一运算放大器OP1的输入端与所述二选二多路复用器MUX1第一输出端连接。所述第二运算放大器OP2包括输入端以及输出端,所述第二运算放大器OP2的输入端与所述二选二多路复用器MUX1第二输出端连接。本示例实施方式中,所述第一输出信号可以为高电平信号,例如第一运算放大器OP1可以根据5V以及3.3V的输入信号输出+6.5V的信号,所述第二输出信号为低电平信号,例如第二运算放大器OP2可以根据5V以及3.3V的输入信号输出-8V的信号。在本公开的其他示例性实施例中,也可能是所述第一输出信号为低电平信号,所述第二输出信号为高电平信号;在本公开的其他示例性实施例中,所述第一输出信号以及第二输出信号的电压也可能为其他值,并不以本示例实施方式中为限。所述第一运算放大器OP1以及第二运算放大器OP2的类型和参数等可以由本领域技术人员根据需要确定,本示例性实施例中对此不做特殊限定。
继续参考图9中所示,所述三选一多路复用器MUX2包括第一输入端、第二输入端、第三输入端以及输出端,所述三选一多路复用器MUX2第一输入端与所述第一运算放大器OP1输出端连接,所述三选一多路复用器MUX2第二输入端用于接收所述中间信号,所述三选一多路复用器MUX2第三输入端与所述第二运算放大器OP2输出端连接,所述三选一多路复用器MUX2输出端用于输出所述发光控制信号En。例如图9中所示,所述中间信号可以为接地电压GND,通过所述三选一多路复用器MUX2可以选择输出+6.5V、0V以及-8V的信号,进而形成如图7中所示的发光控制信号En。本发明在发光控制信号En电平转换时加入中间信号例如接地电压GND,以减小由发光控制信号En的负载过重而带来的瞬间峰值电流。但本领域技术人员容易理解的是,其他大小的所述中间信号同样属于本公开的保护范围;所述三选一多路复用器MUX2可以为数字开关多路复用器,也可以为模拟开关多路复用器,本示例性实施例中对此不做特殊限定。
继续参考图9中所示,本示例实施方式中,所述发光控制信号生成装置还可以包括控制芯片。其中,所述控制芯片可以用于提供所述第一控制信号以及所述第二控制信号。本示例实施方式中,所述控制芯片例如为可以为SOC(片上***);所述控制芯片SOC的GPIO(General Purpose Input Output,通用输入/输出)端口可以输出第一控制信号GPIO1[0]以及第二控制信号GPIO2[1]、GPIO2[0]。但在本公开的其他示例性实施例中,所述控制芯片例如也可以为微控制单元(Microcontroller Unit,MCU)等其他类型的控制模块,本示例性实施例中对此不做特殊限定。
继续参考图9中所示,本示例实施方式中,所述发光控制信号生成装置还可以包括DC-DC转换器。其中,DC-DC转换器可以用于对一直流电源进行转换以为所述第一运算放大器OP1以及所述第二运算放大器OP2提供电源。例如图9中所示,DC-DC转换器可以将5V的直流电源转换为-12V以及+12V的电源,从而可以提供至所述第一运算放大器OP1以及第二运算放大器OP2。当然,根据所述第一运算放大器OP1以及第二运算放大器OP2的不同,所述DC-DC转换器的选择也将有所不同,本示例性实施例中对此不做特殊限定。
进一步的,本示例实施方式中还提供了一种发光控制信号生成方法,应用于上述任意一种的发光控制信号生成装置。下面,将结合图10~图14对本示例实施方式中的发光控制信号生成方法进行说明。
参考图10以及图11中所示,在T1阶段,第一控制信号GPIO1[0]为高电平;所述第一控制信号GPIO1[0]控制二选二多路复位器的第一输入端与第一输出端导通,从而将所述第一输入信号输入至所述第一运算放大器OP1,所述第一运算放大器OP1根据所述二选二多路复位器第一输出端输出的信号输出+6.5V的第一输出信号。第二控制信号GPIO2[1]、GPIO2[0]均为高电平;所述第二控制信号GPIO2[1]、GPIO2[0]控制三选一多路复位器的第一输入端与输出端导通,从而将+6.5V的第一输出信号输出,所述发光控制信号En在T1阶段为+6.5V。
参考图10以及图12中所示,在T2阶段,第一控制信号GPIO1[0]为低电平;所述第一控制信号GPIO1[0]控制二选二多路复位器的第二输入端与第二输出端导通,从而将所述第二输入信号输入至所述第二运算放大器OP2,所述第二运算放大器OP2根据所述二选二多路复位器第二输出端输出的信号输出+8V的第二输出信号。第二控制信号GPIO2[1]、GPIO2[0]仍均为高电平;所述第二控制信号GPIO2[1]、GPIO2[0]控制三选一多路复位器的第一输入端与输出端导通。在T2阶段,发光控制信号生成装置并未输出发光控制信号En,面板内部的发光控制信号线处于浮接(floating)状态。
参考图10以及图13中所示,在T3阶段,第一控制信号GPIO1[0]为低电平;所述第一控制信号GPIO1[0]控制二选二多路复位器的第二输入端与第二输出端导通,从而将所述第二输入信号输入至所述第二运算放大器OP2,所述第二运算放大器OP2根据所述二选二多路复位器第二输出端输出的信号输出+8V的第二输出信号。第二控制信号GPIO2[1]为高电平、GPIO2[0]为低电平;所述第二控制信号GPIO2[1]、GPIO2[0]控制三选一多路复位器的第二输入端与输出端导通从而将中间信号输出,也即将面板内部的发光控制信号线接地,因此所述发光控制信号En在T3阶段为0V。
参考图10以及图14中所示,在T4阶段,第一控制信号GPIO1[0]为低电平;所述第一控制信号GPIO1[0]控制二选二多路复位器的第二输入端与第二输出端导通,从而将所述第二输入信号输入至所述第二运算放大器OP2,所述第二运算放大器OP2根据所述二选二多路复位器第二输出端输出的信号输出-8V的第二输出信号。第二控制信号GPIO2[1]、GPIO2[0]均为低电平;所述第二控制信号GPIO2[1]、GPIO2[0]控制三选一多路复位器的第三输入端与输出端导通,从而将-8V的第二输出信号输出,所述发光控制信号En在T4阶段为-8V。
本发明在发光控制信号En电平转换时加入中间信号例如接地电压,以减小由发光控制信号En的负载过重而带来的瞬间峰值电流。
在所述发光控制信号的上升沿,所述发光控制信号生成方法的时序与在发光控制信号的下降沿相反。例如,包括根据所述第二控制信号选择将所述第二输入信号输入至所述第二运算放大器以输出所述第二输出信号;根据所述第二控制信号选择将所述第二输出信号输出;根据所述第二控制信号选择将所述中间信号输出;根据所述第一控制信号选择将所述第一输入信号输入至所述第一运算放大器以输出所述第一输出信号等。具体细节与上述阶段T1~T4类似,因此不再赘述。
进一步的,本示例性实施例中还提供了一种显示装置。参考图15中所示,本示例实施方式中显示装置可以包括显示面板以及与所述显示面板耦接的控制主板。所述显示面板包括由行列排布的子像素构成的像素矩阵AA、驱动芯片Driver IC以及栅极驱动电路GOA等;所述控制主板包括功率芯片以及上述发光控制信号生成装置。当然,所述显示装置还可以包括源极驱动器、各类信号线等其他部分。在本公开的一种示例性实施例中,所述显示装置可以为虚拟现实显示装置,所述虚拟现实显示装置例如可以包括第一显示模块以及第二显示模块,其中,第一显示模块包括一上述显示面板,可以用于根据所述发光控制信号生成装置提供的发光控制信号提供一左眼图像,第二显示模块包括一上述显示面板,用于根据所述发光控制信号生成装置提供的发光控制信号提供一右眼画面,进而可以实现虚拟现实显示。当然,所述显示装置也可以为其他类型的显示装置,本示例性实施例中对此不做特殊限定。所述显示面板可以为OLED显示面板、液晶显示面板、EPD显示面板等等,本示例性实施例对此亦不做特殊限定。
综上所述,本示例实施方式中通过设置二选二多路复用器、三选一多路复用器、第一运算放大器以及第二运算放大器即可实现为显示装置提供发光控制信号;相比现有技术中的发光控制信号生成装置而言,结构更加简单,空间占用更小,因此可以进一步降低显示装置的成本以及实现整体的轻薄化。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由所附的权利要求指出。

Claims (10)

1.一种发光控制信号生成装置,其特征在于,包括:
二选二多路复用器,用于接收第一输入信号以及第二输入信号,并根据第一控制信号选择将所述第一输入信号从所述二选二多路复用器的第一输出端输出,或者,根据所述第一控制信号选择将所述第二输入信号通过所述二选二多路复用器的第二输出端输出;
第一运算放大器,用于接收所述二选二多路复用器第一输出端输出的信号并输出一第一输出信号;
第二运算放大器,用于接收所述二选二多路复用器第二输出端输出的信号并输出一第二输出信号;
三选一多路复用器,用于接收所述第一输出信号、一中间信号以及所述第二输出信号,并根据第二控制信号选择将所述第一输出信号、所述中间信号或者所述第二输出信号输出以作为发光控制信号。
2.根据权利要求1所述的发光控制信号生成装置,其特征在于,其中:
所述二选二多路复用器包括第一输入端、第一输出端、第二输入端以及第二输出端,所述二选二多路复用器第一输入端接收所述第一输入信号,所述二选二多路复用器第二输入端接收所述第二输入信号;
所述第一运算放大器包括输入端以及输出端,所述第一运算放大器的输入端与所述二选二多路复用器第一输出端连接;
所述第二运算放大器包括输入端以及输出端,所述第二运算放大器的输入端与所述二选二多路复用器第二输出端连接;
所述三选一多路复用器包括第一输入端、第二输入端、第三输入端以及输出端,所述三选一多路复用器第一输入端与所述第一运算放大器输出端连接,所述三选一多路复用器第二输入端用于接收所述中间信号,所述三选一多路复用器第三输入端与所述第二运算放大器输出端连接,所述三选一多路复用器输出端用于输出所述发光控制信号。
3.根据权利要求1或2所述的发光控制信号生成装置,其特征在于,其中:
所述第一输出信号为高电平信号,所述第二输出信号为低电平信号,所述中间信号为接地电压;或者
所述第一输出信号为低电平信号,所述第二输出信号为高电平信号,所述中间信号为接地电压。
4.根据权利要求1或2所述的发光控制信号生成装置,其特征在于,所述第一输入信号以及所述第二输入信号为同一信号且包括所述第一运算放大器的同相输入信号以及反相输入信号。
5.根据权利要求1或2所述的发光控制信号生成装置,其特征在于,所述发光控制信号生成装置还包括:
控制芯片,用于提供所述第一控制信号以及所述第二控制信号。
6.根据权利要求1或2所述的发光控制信号生成装置,其特征在于,所述发光控制信号生成装置还包括:
DC-DC转换器,用于对一直流电源进行转换以为所述第一运算放大器以及所述第二运算放大器提供电源。
7.一种发光控制信号生成方法,应用于根据权利要求1~6任意一项所述的发光控制信号生成装置;其特征在于,所述方法包括:
根据所述第一控制信号选择将所述第一输入信号输入至所述第一运算放大器以输出所述第一输出信号;
根据所述第二控制信号选择将所述第一输出信号输出;
根据所述第二控制信号选择将所述中间信号输出;
根据所述第一控制信号选择将所述第二输入信号输入至所述第二运算放大器以输出所述第二输出信号;
根据所述第二控制信号选择将所述第二输出信号输出。
8.根据权利要求7所述的发光控制信号生成方法,其特征在于,其特征在于,所述发光控制信号生成方法还包括:
根据所述第二控制信号选择将所述第二输入信号输入至所述第二运算放大器以输出所述第二输出信号;
根据所述第二控制信号选择将所述第二输出信号输出;
根据所述第二控制信号选择将所述中间信号输出;
根据所述第一控制信号选择将所述第一输入信号输入至所述第一运算放大器以输出所述第一输出信号;
根据所述第二控制信号选择将所述第一输出信号输出。
9.一种显示装置,其特征在于,包括根据权利要求1~6任意一项所述的发光控制信号生成装置。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其特征在于,所述显示装置为虚拟现实显示装置,所述虚拟现实显示装置包括:
第一显示模块,用于根据所述发光控制信号生成装置提供的发光控制信号提供一左眼图像;以及,
第二显示模块,用于根据所述发光控制信号生成装置提供的发光控制信号提供一右眼画面。
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