CN111383588A - 显示装置 - Google Patents

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李孝真
南�熙
卢珍永
柳凤铉
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Abstract

提供一种显示装置。所述显示装置包括:显示面板,包括多个像素;以及驱动控制器,被配置为:生成与输入图像数据对应的数据信号;基于数据信号生成数据电压;并且将数据电压输出到像素,其中,驱动控制器被配置为:在低频驱动模式下在图像转变时段期间以高于预定低频的至少一个驱动频率输出数据信号,数据信号在低频驱动模式期间以低频被输出。

Description

显示装置
技术领域
一些示例实施例的方面总体涉及显示装置及其驱动方法。
背景技术
因为与阴极射线管(CRT)显示装置相比,平板显示(FPD)装置相对轻质且薄,因此FPD装置被广泛用作电子装置的显示装置。FPD装置的示例包括液晶显示(LCD)装置、场发射显示(FED)装置、等离子体显示面板(PDP)装置和有机发光二极管(OLED)显示装置。
为了降低OLED显示装置的功耗,可以使用低频驱动方法。当显示在显示面板上的图像在低频驱动模式下改变时,存在可能产生前面的图像的残留图像(sticking image)的问题。
在本背景技术部分中公开的以上信息仅用于增强对发明的背景的理解,因此它可以包含不构成现有技术的信息。
发明内容
一些示例实施例提供能够改善显示质量的显示装置。
一些示例实施例提供能够改善显示质量的显示装置的驱动方法。
根据一些示例实施例的方面,显示装置可以包括:显示面板,包括多个像素;以及驱动控制器,被配置为:生成与输入图像数据对应的数据信号;基于数据信号生成数据电压;并且将数据电压输出到像素。驱动控制器可以在低频驱动模式下在图像转变时段期间以高于预定低频的至少一个驱动频率来输出数据信号,数据信号在低频驱动模式期间以低频被输出。
根据一些示例实施例,驱动控制器可以在图像转变时段期间序列地降低驱动频率。
根据一些示例实施例,驱动控制器可以在图像转变时段期间非序列地改变驱动频率。
根据一些示例实施例,驱动控制器可以以第一驱动频率和第二驱动频率输出数据信号。
根据一些示例实施例,第一驱动频率可以高于第二驱动频率。
根据一些示例实施例,第一驱动频率可以低于第二驱动频率。
根据一些示例实施例,驱动控制器可以至少一次以第一驱动频率输出数据信号。
根据一些示例实施例,驱动控制器可以至少一次以第二驱动频率输出数据信号。
根据一些示例实施例,驱动控制器可以在图像转变时段之前和在图像转变时段之后以预定低频输出数据信号。
根据一些示例实施例,驱动控制器可以在图像转变时段之前以预定低频输出数据信号,并且在图像转变时段之后以与预定低频不同的低频输出数据信号。
根据一些示例实施例,当第一输入图像数据在低频驱动模式下改变为第二输入图像数据时,驱动控制器可以驱动显示面板以包括:第一低频时段,被配置为以第一低频输出与第一输入图像数据对应的第一数据信号;图像转变时段,被配置为以至少一个驱动频率输出与第二输入图像数据对应的第二数据信号;以及第二低频时段,被配置为以第二低频输出与第二输入图像数据对应的第二数据信号。
根据一些示例实施例,第二低频可以与第一低频相同。
根据一些示例实施例,第二低频可以与第一低频不同。
根据一些示例实施例,可以在图像转变时段期间序列地降低驱动频率。
根据一些示例实施例,可以在图像转变时段期间非序列地改变驱动频率。
根据一些示例实施例,在图像转变时段期间输出第二数据信号的驱动频率中的至少一个可以高于第一低频。
根据一些示例实施例,可以在图像转变时段期间以第一驱动频率和第二驱动频率输出第二数据信号。
根据一些示例实施例,第二驱动频率可以低于第一驱动频率。
根据一些示例实施例,第二驱动频率可以高于第一驱动频率。
根据一些示例实施例,可以在图像转变时段期间至少一次以第一驱动频率输出第二数据信号。
根据一些示例实施例,可以在图像转变时段期间至少一次以第二驱动频率输出第二数据信号。
根据一些示例实施例,驱动控制器可以包括:驱动模式确定器、数据信号生成器和数据电压生成器,驱动模式确定器被配置为确定显示面板的驱动模式,数据信号生成器被配置为:生成与输入图像数据对应的数据信号,确定数据信号的驱动频率,并且基于驱动频率输出数据信号,数据电压生成器被配置为基于数据信号生成数据电压。
根据一些示例实施例,数据信号生成器可以在低频驱动模式下在图像转变时段期间以至少一个驱动频率输出数据信号。
根据一些示例实施例的方面,显示装置的驱动方法可以包括:确定显示面板的驱动模式的操作,当在低频驱动模式下驱动显示面板时确定是否发生图像转变的操作,以及响应于确定图像转变在低频驱动模式下发生而以至少一个驱动频率输出与输入图像数据对应的数据信号的操作。
根据一些示例实施例,当图像转变发生时,可以序列地降低驱动频率。
根据一些示例实施例,当图像转变发生时,可以非序列地改变驱动频率。
根据一些示例实施例,可以在低频驱动模式下以预定低频输出数据信号,并且可以在图像转变发生时以高于预定低频的至少一个驱动频率输出数据信号。
根据一些示例实施例,当图像转变发生时,可以以第一驱动频率和第二驱动频率输出数据信号。
根据一些示例实施例,第一驱动频率可以高于第二驱动频率。
根据一些示例实施例,第一驱动频率可以低于第二驱动频率。
根据一些示例实施例,可以至少一次以第一驱动频率输出数据信号。
根据一些示例实施例,可以至少一次以第二驱动频率输出数据信号。
因此,当图像在低频驱动模式下改变时,显示装置和显示装置的驱动方法可以通过以高于预定低频的至少一个驱动频率输出数据信号,来防止或减少由于像素的响应速度而产生残留图像的情况。此外,显示装置和显示装置的驱动方法可以通过以至少一个驱动频率输出数据信号来防止或减少由于快速的亮度变化而产生闪烁的情况。
附图说明
从以下结合附图进行的详细描述,将更清楚地理解示例性的、非限制性的示例实施例。
图1是示出根据一些示例实施例的显示装置的框图。
图2A是用于描述现有技术的方面的图。
图2B是用于描述本发明的一些示例实施例的方面的图。
图3是示出包括在图1的显示装置中的像素的示例的电路图。
图4是示出根据一些示例实施例的包括在显示装置中的驱动控制器的框图。
图5是用于描述包括在图4的驱动控制器中的数据信号生成器的操作的图。
图6A至图6D示出用于描述包括在图4的驱动控制器中的数据信号生成器的操作的示例。
图7是示出根据一些示例实施例的显示装置的驱动方法的流程图。
具体实施方式
在下文中,将参照附图更详细地说明本发明构思的一些示例实施例的方面。
图1是示出根据一些示例实施例的显示装置的框图。图2A是用于描述现有技术的方面的图。图2B是用于描述本发明的一些示例实施例的方面的图。图3是示出包括在图1的显示装置中的像素的示例的电路图。
参照图1,显示装置100可以包括显示面板110、驱动控制器120和扫描驱动器130。
通常,当输入数据是静止图像时,显示装置可以以低频驱动显示面板以降低功耗。参照图2A,当显示在显示面板上的图像在低频驱动模式下改变时,可能存在如图2A中所描述的其中由于像素PX的响应速度而产生前面的图像的残留图像的问题。如图2B中所描述的,图1的显示装置100可以在低频驱动模式下图像被改变的图像转变时段期间通过以至少一个驱动频率输出数据信号来防止或减少在显示面板110上产生残留图像的情况。在下文中,将更详细地描述显示装置100。
显示面板110可以包括数据线DL、扫描线SL和多个像素PX。扫描线SL可以沿第一方向D1延伸并且沿垂直于第一方向D1的第二方向D2布置。数据线DL可以沿第二方向D2延伸并且沿第一方向D1布置。第一方向D1可以与显示面板110的长边平行,第二方向D2可以与显示面板110的短边平行。每个像素PX可以位于数据线DL和扫描线SL的交叉区域之间或者位于数据线DL和扫描线SL的交叉区域附近。
参照图3,每个像素PX可以包括第一类型的开关元件以及与第一类型不同的第二类型的开关元件。例如,第一类型的开关元件可以是多晶硅薄膜晶体管。例如,第一类型的开关元件可以是低温多晶硅(LTPS)薄膜晶体管。例如,第二类型的开关元件可以是氧化物薄膜晶体管。例如,第一类型的开关元件可以是P沟道金属氧化物半导体(PMOS)晶体管,第二类型的开关元件可以是N沟道金属氧化物半导体(NMOS)晶体管。
例如,数据写入栅极信号GWP和GWN可包括第一数据写入栅极信号GWP和第二数据写入栅极信号GWN。第一数据写入栅极信号GWP可以被提供给PMOS晶体管,并且在像素PX的数据写入时序中具有低电平的激活信号。第二数据写入栅极信号GWN可以被提供给NMOS晶体管,并且在像素PX的数据写入时序中具有高电平的激活信号。
每个像素PX可以包括第一开关元件至第七开关元件T1、T2、T3、T4、T5、T6和T7、存储电容器CST以及有机发光二极管OLED。第一开关元件T1可以具有结合到第一节点N1的栅电极、结合到第二节点N2的第一电极和结合到第三节点N3的第二电极。例如,第一开关元件T1可以是多晶硅薄膜晶体管。第一开关元件T1可以是PMOS晶体管。第一开关元件T1的第一电极可以是源电极,第一开关元件T1的第二电极可以是漏电极。第二开关元件T2可以具有用于接收第一数据写入栅极信号GWP的栅电极、用于接收数据电压Vdata的第一电极和结合到第二节点N2的第二电极。例如,第二开关元件T2可以是多晶硅薄膜晶体管。第二开关元件T2可以是PMOS晶体管。第二开关元件T2的第一电极可以是源电极,第二开关元件T2的第二电极可以是漏电极。第三开关元件T3可以具有用于接收第二数据写入栅极信号GWN的栅电极、结合到第一节点N1的第一电极和结合到第三节点N3的第二电极。例如,第三开关元件T3可以是氧化物薄膜晶体管。第三开关元件T3可以是NMOS晶体管。第三开关元件T3的第一电极可以是源电极,第三开关元件T3的第二电极可以是漏电极。第四开关元件T4可以具有用于接收数据初始化栅极信号GI的栅电极、用于接收初始化电压VI的第一电极和结合到第一节点N1的第二电极。例如,第四开关元件T4可以是氧化物薄膜晶体管。第四开关元件T4可以是NMOS晶体管。第四开关元件T4的第一电极可以是源电极,第四开关元件T4的第二电极可以是漏电极。第五开关元件T5可以具有用于接收发射控制信号EM的栅电极、用于接收高电源电压ELVDD的第一电极和结合到第二节点N2的第二电极。例如,第五开关元件T5可以是多晶硅薄膜晶体管。第五开关元件T5可以是PMOS晶体管。第五开关元件T5的第一电极可以是源电极,第五开关元件T5的第二电极可以是漏电极。第六开关元件T6可以具有用于接收发射控制信号EM的栅电极、结合到第三节点N3的第一电极和结合到有机发光二极管OLED的阳电极的第二电极。例如,第六开关元件T6可以是多晶硅薄膜晶体管。第六开关元件T6可以是PMOS晶体管。第六开关元件T6的第一电极可以是源电极,第六开关元件T6的第二电极可以是漏电极。第七开关元件T7可以具有用于接收有机发光二极管初始化栅极信号GB的栅电极、用于接收初始化电压VI的第一电极和结合到有机发光二极管OLED的阳电极的第二电极。例如,第七开关元件T7可以是氧化物薄膜晶体管。第七开关元件T7可以是NMOS晶体管。第七开关元件T7的第一电极可以是源电极,第七开关元件T7的第二电极可以是漏电极。存储电容器CST可以具有用于接收高电源电压ELVDD的第一电极和结合到第一节点N1的第二电极。有机发光二极管OLED可以具有阳电极和用于接收低电源电压ELVSS的阴电极。图3的像素PX可以防止或减少在低频驱动模式下在驱动晶体管(例如,第一开关元件T1)的栅电极处发生漏电流的情况。因此,可以提高显示装置100的显示质量。
驱动控制器120可以生成与输入图像数据IMG对应的数据信号,并且基于数据信号生成数据电压Vdata,并且将数据电压Vdata输出到像素PX。
驱动控制器120可以基于输入图像数据IMG确定显示面板110的驱动模式。例如,当输入图像数据IMG是运动图像时,驱动控制器120可以在高频驱动模式下驱动显示面板110,并且当输入图像数据IMG是静止图像时,驱动控制器120可以在低频驱动模式下驱动显示面板110。
驱动控制器120可以基于显示面板110的驱动模式输出数据信号。驱动控制器120可以通过应用用于补偿从外部装置提供的输入图像数据IMG的算法,将输入图像数据IMG转换为数据信号。当显示面板110在高频驱动模式下被驱动时,驱动控制器120可以以高频(例如,预定高频)输出数据信号。例如,高频(例如,预定高频)可以高于60Hz。例如,高频(例如,预定高频)可以是120Hz。当显示面板110在低频驱动模式下被驱动时,驱动控制器120可以以低频(例如,预定低频)输出数据信号。例如,低频(例如,预定低频)可以低于15Hz。例如,低频(例如,预定低频)可以是1Hz。
当图像在低频驱动模式下改变时,驱动控制器120可以在图像转变时段期间以高于预定低频的至少一个驱动频率输出数据信号。在一些示例实施例中,驱动控制器120可以在图像转变时段期间序列地降低驱动频率。在其他示例实施例中,驱动控制器120可以在图像转变时段期间非序列地改变驱动频率。在图像转变时段期间改变的驱动频率可以高于低频(例如,预定低频)。驱动控制器120可以通过在低频驱动模式下在图像转变时段期间以高于低频(例如,预定低频)的驱动频率输出数据信号,来提高像素PX的响应速度。因此,当图像在低频驱动模式下改变时,显示装置100可以防止或减少在显示面板110上产生残留图像的情况。此外,驱动控制器120可以通过在低频驱动模式下在图像转变时段期间以至少一个驱动频率输出数据信号,来防止或减少由于快速的亮度差而产生闪烁的情况。
驱动控制器120可以基于伽马电压(例如,预定伽马电压)生成与数据信号对应的数据电压Vdata。驱动控制器120可以向像素PX输出数据电压Vdata。
驱动控制器120可以基于从外部装置提供的输入控制信号CON来生成控制扫描驱动器130的扫描控制信号CTLS。例如,扫描控制信号CTLS可以包括垂直起始信号和时钟信号。驱动控制器120可以将扫描控制信号CTLS提供给扫描驱动器130。
扫描驱动器130可以基于扫描控制信号CTLS生成扫描信号SS。扫描驱动器130可以向像素PX输出扫描信号SS。例如,扫描信号SS可以是提供给图3的像素PX的第一数据写入栅极信号GWP和第二数据写入栅极信号GWN。扫描驱动器130可以安装在显示面板110上,或者可以通过实现为薄膜覆晶(COF)而结合到显示面板110。
如上所述,根据一些示例实施例的显示装置100可以通过以高于低频(例如,预定低频)的至少一个驱动频率输出数据信号,来防止或减少在低频驱动模式下的图像转变时段期间产生残留图像的情况。此外,根据一些示例实施例的显示装置100可以通过以至少一个驱动频率输出数据信号,来防止或减少由于在图像转变时段期间的快速的亮度变化而产生闪烁的情况。
图4是示出包括在显示装置中的驱动控制器的框图。图5是用于描述包括在图4的驱动控制器中的数据信号生成器的操作的图。
参照图4,驱动控制器120可以包括驱动模式确定器122、数据信号生成器124和数据电压生成器126。
驱动模式确定器122可以基于输入图像数据IMG确定显示面板的驱动模式。例如,驱动模式确定器122可以将连续帧的输入图像数据IMG进行比较,并且基于比较结果来确定显示在显示面板上的图像是运动图像还是静止图像。当输入图像数据IMG是运动图像时,驱动模式确定器122可以在高频驱动模式HDM下驱动显示面板,并且当输入图像数据IMG是静止图像时,驱动模式确定器122可以在低频驱动模式LDM下驱动显示面板。
数据信号生成器124可以生成与输入图像数据IMG对应的数据信号DS,确定数据信号DS的驱动频率,并且基于驱动频率来输出数据信号DS。
数据信号生成器124可以生成与输入图像数据IMG对应的数据信号DS。
数据信号生成器124可以基于显示面板的驱动模式来确定数据信号DS的驱动频率,并且基于驱动频率来输出数据信号DS。当显示面板在高频驱动模式HDM下被驱动时,数据信号生成器124可以将数据信号DS的驱动频率确定为高频(例如,预定高频)并且以高频(例如,预定高频)输出数据信号DS。当显示面板在低频驱动模式LDM下被驱动时,数据信号生成器124可将数据信号DS的驱动频率确定为低频(例如,预定低频),并且以低频(例如,预定低频)输出数据信号DS。当图像在低频驱动模式LDM下改变时,数据信号生成器124可以以至少一个驱动频率输出数据信号DS。
参照图5,当第一输入图像数据IMG1在低频驱动模式LDM下改变为第二输入图像数据IMG2时,数据信号生成器124可以在第一低频时段LP1、图像转变时段CP和第二低频时段LP2中驱动显示面板。
数据信号生成器124可以在第一低频时段LP1期间生成与第一输入图像数据IMG1对应的第一数据信号DS1,并且以第一低频(例如,预定的第一低频)LF1输出第一数据信号DS1。例如,第一低频LF1可以是1Hz。
数据信号生成器124可以生成与第二输入图像数据IMG2对应的第二数据信号DS2,并且以第一转变频率CF1、第二转变频率CF2、第三转变频率CF3和第四转变频率CF4来输出第二数据信号DS2。这里,第一转变频率CF1、第二转变频率CF2、第三转变频率CF3和第四转变频率CF4中的至少一个可以高于第一低频LF1。在一些示例实施例中,可以序列地减小第一转变频率CF1、第二转变频率CF2、第三转变频率CF3和第四转变频率CF4。例如,第一转变频率CF1可以是60Hz,第二转变频率CF2可以是30Hz,第三转变频率CF3可以是15Hz,第四转变频率CF4可以是7.5Hz。
在其他示例实施例中,可以非序列地改变第一转变频率CF1、第二转变频率CF2、第三转变频率CF3和第四转变频率CF4。例如,第一转变频率CF1可以是60Hz,第二转变频率CF2可以是30Hz,第三转变频率CF3可以是15Hz,第四转变频率CF4可以是10Hz。尽管在图5中描述了在图像转变时段CP期间以第一转变频率CF1至第四转变频率CF4输出第二数据信号DS2的数据信号生成器124,但是数据信号生成器124的操作可以不限于此。例如,数据信号生成器124可以以第一转变频率至第八转变频率输出第二数据信号DS2。
数据信号生成器124可以在第二低频时段LP2期间生成与第二输入图像数据IMG2对应的第二数据信号DS2,并且以低频(例如,预定低频)LF2输出第二数据信号DS2。在一些示例实施例中,第二低频LF2可以与第一低频LF1相同。例如,第一低频LF1和第二低频LF2可以是1Hz。在其他示例实施例中,第二低频LF2可以与第一低频LF1不同。例如,第一低频LF1可以是1Hz,第二低频LF2可以是2Hz。
参照图4,数据电压生成器126可以基于伽马电压(例如,预定伽马电压)生成与数据信号DS对应的数据电压Vdata。例如,数据电压生成器126可基于伽马电压生成与第一数据信号对应的第一数据电压,并且生成与第二数据信号对应的第二数据电压。数据电压生成器126可以将数据电压Vdata输出到像素。
如上所述,当第一输入图像数据IMG1在低频驱动模式下改变为第二输入图像数据IMG2时,驱动控制器120可以通过包括图像转变时段CP来提高像素的响应速度,在图像转变时段CP期间以高于输出第一数据信号DS1的第一低频的驱动频率输出第二数据信号DS2。因此,可以防止或减少第一输入图像数据IMG1的图像残留。此外,驱动控制器120可以通过在图像转变时段CP期间以至少一个驱动频率输出第二数据信号DS2来防止或减少由于快速的亮度变化而产生闪烁的情况。
图6A和图6B示出用于描述包括在图4的驱动控制器中的数据信号生成器124的操作的示例。
参照图6A,在低频驱动模式下,数据信号生成器124可以在第一低频时段LP1期间以1Hz输出与第一输入图像数据IMG1对应的第一数据信号DS1,在第一低频时段LP1期间与第一输入图像数据IMG1对应的图像显示在显示面板上。当第一输入图像数据IMG1改变为第二输入图像数据IMG2时,数据信号生成器124可以在图像转变时段CP期间以60Hz、30Hz、15Hz、7Hz和5Hz输出与第二输入图像数据IMG2对应的第二数据信号DS2。数据信号生成器124可以在第二低频时段LP2期间以1Hz输出与第二输入图像数据IMG2对应的第二数据信号DS2。
参照图6B,在低频驱动模式下,数据信号生成器124可以在第一低频时段LP1期间以2Hz输出与第一输入图像数据IMG1对应的第一数据信号DS1,在第一低频时段LP1期间与第一输入图像数据IMG1对应的图像显示在显示面板上。当第一输入图像数据IMG1改变为第二输入图像数据IMG2时,数据信号生成器124可以在图像转变时段CP期间以60Hz、35Hz、10Hz、15Hz、3Hz、4Hz和3Hz输出与第二输入图像数据IMG2对应的第二数据信号DS2。数据信号生成器124可以在第二低频时段LP2期间以2Hz输出与第二输入图像数据IMG2对应的第二数据信号DS2。
参照图6C,在低频驱动模式下,数据信号生成器124可以在第一低频时段LP1期间以2Hz输出与第一输入图像数据IMG1对应的第一数据信号DS1,在第一低频时段LP1期间与第一输入图像数据IMG1对应的图像显示在显示面板上。当第一输入图像数据IMG1改变为第二输入图像数据IMG2时,数据信号生成器124可以在图像转变时段CP期间以60Hz、30Hz、30Hz、10Hz、4Hz、4Hz和4Hz输出与第二输入图像数据IMG2对应的第二数据信号DS2。数据信号生成器124可以至少一次以与图6C中描述的频率相同的频率输出第二数据信号DS2。数据信号生成器124可以在第二低频时段LP2期间以2Hz输出与第二输入图像数据IMG2对应的第二数据信号DS2。
参照图6D,在低频驱动模式下,数据信号生成器124可以在第一低频时段LP1期间以1Hz输出与第一输入图像数据IMG1对应的第一数据信号DS1,在第一低频时段LP1期间与第一输入图像数据IMG1对应的图像显示在显示面板上。当第一输入图像数据IMG1改变为第二输入图像数据IMG2时,数据信号生成器124可以在图像转变时段CP期间以60Hz、60Hz、30Hz、30Hz、15Hz、15Hz、15Hz和5Hz输出与第二输入图像数据IMG2对应的第二数据信号DS2。数据信号生成器124可以至少一次以与图6D中描述的频率相同的频率输出第二数据信号DS2。数据信号生成器124可以在第二低频时段LP2期间以2Hz输出与第二输入图像数据IMG2对应的第二数据信号DS2。也就是说,第二低频时段LP2中的第二低频可以与第一低频时段LP1中的第一低频不同。
如上所述,数据信号生成器124可以通过在图像转变时段CP期间暂时增加第二数据信号DS2的驱动频率来防止或减少由于像素的响应速度而产生残留图像的情况。此外,数据信号生成器124可以通过在图像转变时段CP期间逐渐改变第二数据信号DS2的驱动频率来防止或减少由于快速的亮度变化而产生闪烁的情况。
图7是示出根据一些示例实施例的显示装置的驱动方法的流程图。
参照图7,显示装置的驱动方法可以包括:确定显示面板的驱动模式的操作(S100)、确定图像在低频驱动模式下是否改变的操作(S200)、以及当图像在低频驱动模式下改变时以至少一个驱动频率输出与输入图像数据对应的数据信号的操作(S300)。然而,本发明的实施例可以改变,并且一些示例实施例可以包括附加的或可选的操作,并且除非另外明确地或隐含地说明,否则操作的顺序可以根据一些示例实施例而改变。
显示装置的驱动方法可以确定显示面板的驱动模式(S100)。显示装置的驱动方法可以基于输入图像数据来确定显示面板的驱动模式。例如,显示装置的驱动方法可以将连续帧的输入图像数据进行比较,并且确定显示在显示面板上的图像是运动图像还是静止图像。当输入图像数据是运动图像时,显示装置的驱动方法可以在高频驱动模式下驱动显示面板,当输入图像数据是静止图像时,显示装置的驱动方法可以在低频驱动模式下驱动显示面板。
显示装置的驱动方法可以确定图像在低频驱动模式下是否改变(S200)。例如,显示装置的驱动方法可以在低频驱动模式下将连续帧的输入图像数据进行比较,并且基于比较结果确定图像是否改变。
当图像在低频驱动模式下改变时,显示装置的驱动方法可以以至少一个驱动频率输出与输入图像数据对应的数据信号(S300)。在低频驱动模式下,显示装置的驱动方法可以以低频(例如,预定低频)输出数据信号。当图像在低频驱动模式下改变时,显示装置的驱动方法可以以高于低频(例如,预定低频)的至少一个驱动频率输出数据信号。在一些示例实施例中,可以序列地降低驱动频率。在其他示例实施例中,可以非序列地改变驱动频率。例如,当图像在低频驱动模式下改变时,可以以第一驱动频率和第二驱动频率输出数据信号。在一些示例实施例中,第一驱动频率可以高于第二驱动频率。在其他示例实施例中,第一驱动频率可以低于第二驱动频率。在一些示例实施例中,可以至少一次以第一驱动频率输出数据信号。在其他示例实施例中,可以至少一次以第二驱动频率输出数据信号。
如上所述,当图像在低频驱动模式下改变时,显示装置的驱动方法可以通过以高于低频(例如,预定低频)的至少一个驱动频率输出数据信号来防止或减少图像残留的情况。
本发明构思的实施例可应用于显示装置和具有显示装置的电子装置。例如,本发明构思的实施例可应用于计算机监视器、膝上型计算机、数码相机、蜂窝电话、智能电话、智能平板、电视、个人数字助理(PDA)、便携式多媒体播放器(PMP)、MP3播放器、导航***、游戏机、视频电话等。
前述是对一些示例实施例的方面的说明,并且不应被解释为对其的限制。尽管已经描述了一些示例实施例,但是本领域技术人员将容易理解,在实质不脱离本发明构思的新颖教导和特征的情况下,示例实施例中的许多修改是可能的。因此,所有这些修改意图包括在如权利要求所限定的本发明构思的范围内。因此,应当理解,前述是各种示例实施例的说明,而不应当被解释为限于所公开的特定示例实施例,并且对公开的示例实施例的修改以及其他示例实施例意图包括在所附权利要求及其等同物的范围内。

Claims (23)

1.一种显示装置,所述显示装置包括:
显示面板,包括多个像素;以及
驱动控制器,被配置为:生成与输入图像数据对应的数据信号;基于所述数据信号生成数据电压;并且将所述数据电压输出到所述多个像素,
其中,所述驱动控制器被配置为:在低频驱动模式下在图像转变时段期间以高于预定低频的至少一个驱动频率来输出所述数据信号,所述数据信号在所述低频驱动模式期间以低频被输出。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述驱动控制器被配置为在所述图像转变时段期间序列地降低所述驱动频率。
3.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述驱动控制器被配置为在所述图像转变时段期间非序列地改变所述驱动频率。
4.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述驱动控制器被配置为以第一驱动频率和第二驱动频率输出所述数据信号。
5.根据权利要求4所述的显示装置,其中,所述第一驱动频率高于所述第二驱动频率。
6.根据权利要求4所述的显示装置,其中,所述第一驱动频率低于所述第二驱动频率。
7.根据权利要求4所述的显示装置,其中,所述驱动控制器被配置为至少一次以所述第一驱动频率输出所述数据信号。
8.根据权利要求4所述的显示装置,其中,所述驱动控制器被配置为至少一次以所述第二驱动频率输出所述数据信号。
9.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述驱动控制器被配置为在所述图像转变时段之前和在所述图像转变时段之后以所述预定低频输出所述数据信号。
10.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述驱动控制器被配置为在所述图像转变时段之前以所述预定低频输出所述数据信号,并且在所述图像转变时段之后以与所述预定低频不同的低频输出所述数据信号。
11.根据权利要求1所述的显示装置,其中,响应于第一输入图像数据在所述低频驱动模式下改变为第二输入图像数据,所述驱动控制器被配置为驱动所述显示面板以包括:
第一低频时段,在所述第一低频时段期间,以第一低频输出与所述第一输入图像数据对应的第一数据信号;
所述图像转变时段,在所述图像转变时段期间,以至少一个驱动频率输出与所述第二输入图像数据对应的第二数据信号;以及
第二低频时段,在所述第二低频时段期间,以第二低频输出与所述第二输入图像数据对应的所述第二数据信号。
12.根据权利要求11所述的显示装置,其中,所述第二低频与所述第一低频相同。
13.根据权利要求11所述的显示装置,其中,所述第二低频与所述第一低频不同。
14.根据权利要求11所述的显示装置,其中,在所述图像转变时段期间序列地降低所述驱动频率。
15.根据权利要求13所述的显示装置,其中,在所述图像转变时段期间非序列地改变所述驱动频率。
16.根据权利要求11所述的显示装置,其中,在所述图像转变时段期间输出所述第二数据信号的所述驱动频率中的至少一个高于所述第一低频。
17.根据权利要求11所述的显示装置,其中,在所述图像转变时段期间以第一驱动频率和第二驱动频率输出所述第二数据信号。
18.根据权利要求17所述的显示装置,其中,所述第二驱动频率低于所述第一驱动频率。
19.根据权利要求17所述的显示装置,其中,所述第二驱动频率高于所述第一驱动频率。
20.根据权利要求17所述的显示装置,其中,在所述图像转变时段期间至少一次以所述第一驱动频率输出所述第二数据信号。
21.根据权利要求17所述的显示装置,其中,在所述图像转变时段期间至少一次以所述第二驱动频率输出所述第二数据信号。
22.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述驱动控制器包括:
驱动模式确定器,被配置为确定所述显示面板的驱动模式;
数据信号生成器,被配置为:生成与所述输入图像数据对应的所述数据信号;确定所述数据信号的驱动频率;并且基于所述驱动频率输出所述数据信号;以及
数据电压生成器,被配置为基于所述数据信号生成所述数据电压。
23.根据权利要求22所述的显示装置,其中,所述数据信号生成器被配置为:在所述低频驱动模式下在所述图像转变时段期间以至少一个驱动频率输出所述数据信号。
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