CN113223467A - 显示装置及驱动显示装置的方法 - Google Patents

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Abstract

公开了显示装置及驱动显示装置的方法。该显示装置包括:存储器,被配置为存储过驱动查找表和通过对前一帧数据进行块平均而生成的前一帧块数据;过驱动器,被配置为从输入图像数据获取当前帧数据,并且通过参照过驱动查找表将前一帧块数据和当前帧数据进行比较来生成针对当前帧数据的过驱动帧数据;数据驱动器,被配置为基于过驱动帧数据来生成过驱动数据信号;以及多个像素,被配置为基于过驱动数据信号来显示图像,其中,过驱动器被配置为基于为了块平均而划分的块的大小来执行过驱动。

Description

显示装置及驱动显示装置的方法
相关申请的交叉引用
本申请要求于2020年2月3日提交的第10-2020-0012707号韩国专利申请的优先权和权益,该韩国专利申请的内容通过引用以其整体并入本文中。
技术领域
本公开的一些示例实施例的各方面涉及显示装置及驱动显示装置的方法。
背景技术
随着信息技术的发展,在用户和信息之间提供连接媒介的显示装置的重要性变得越来越重要。因此,诸如液晶显示装置、有机发光显示装置和等离子体显示装置的显示装置的使用已经增加。
显示装置的每个像素可以以与通过相应的数据线供给的数据电压对应的亮度发射光。显示装置可显示具有像素的发射组合的图像帧。
另一方面,当显示装置的响应速度慢时,在显示快速改变或运动的内容时,可出现其中紧接的前一屏幕和新屏幕彼此重叠的残像或可出现运动模糊现象。
例如,在最暗的颜色和最亮的颜色之间切换所需的时间或在特定的混合颜色和中间颜色之间切换所需的时间可变慢。因此,可降低由用户感知的图像的显示品质。
在本背景技术部分中公开的以上信息仅用于增强对背景的理解,并且因此,在本背景技术部分中讨论的信息不一定构成现有技术。
发明内容
本公开的一些示例实施例的各方面包括显示装置及驱动显示装置的方法,显示装置及驱动显示装置的方法对前一帧数据执行块平均(BA)并对其存储,限制过驱动所应用的范围,并且应用过驱动。
然而,本公开的示例实施例不限于上述特性,并且可在不脱离本公开的精神和范围的情况下在一范围内对实施例进行各种扩展。
根据本公开的一些示例实施例的各方面包括显示装置。
根据一些示例实施例,显示装置可包括:存储器,被配置为存储过驱动查找表和通过对前一帧数据进行块平均而生成的前一帧块数据;过驱动器,被配置为从输入图像数据获取当前帧数据,并且通过参照过驱动查找表将前一帧块数据和当前帧数据进行比较来生成针对当前帧数据的过驱动帧数据;数据驱动器,被配置为基于过驱动帧数据来生成过驱动数据信号;以及多个像素,基于过驱动数据信号来显示图像。
根据一些示例实施例,过驱动器可基于为了块平均而划分的块的大小来执行过驱动。
根据一些示例实施例,前一帧块数据可为将前一帧数据划分为具有预定大小的多个块并且将包括在每个所划分的块中的多个灰度值的平均值指示为针对每个所划分的块的灰度值的数据。
根据一些示例实施例,过驱动器可根据通过将当前帧数据的灰度值除以块的大小所获得的值与前一帧块数据的灰度值进行比较而获得的结果来执行过驱动。
根据一些示例实施例,过驱动器可在当前帧数据的灰度值大于前一帧块数据的灰度值时执行过驱动。
根据一些示例实施例,作为在过驱动查找表中限定的前一帧数据的位数的第一位数和作为在过驱动查找表中限定的当前帧数据的位数的第二位数中的至少一个可小于输入图像数据的位数。
根据一些示例实施例,过驱动器可对输入图像数据的位数执行转换为第一位数或第二位数的位转换。
根据一些示例实施例,过驱动器可将包括在输入图像数据中的当前帧数据的多个灰度值划分为具有不等间隔的多个区间,并且通过将多个区间分别映射到在过驱动查找表中限定的当前帧数据的多个灰度值来执行位转换。
根据一些示例实施例,随着输入图像数据的灰度值越小,多个区间中的至少一些区间中的间隔可设置得越窄。
根据一些示例实施例,第一位数和第二位数可不同。
根据一些示例实施例,过驱动器可基于块的大小以及第一位数和第二位数之间的差值来执行过驱动。
根据一些示例实施例,当第二位数大于第一位数时,过驱动器可基于通过将块的大小乘以差值而获得的值来执行过驱动。
根据一些示例实施例,当第二位数小于第一位数时,过驱动器可基于通过将块的大小除以差值而获得的值来执行过驱动。
本公开的一些示例实施例的各方面包括驱动显示装置的方法。
根据一些示例实施例,驱动显示装置的方法包括:从输入图像数据获取当前帧数据;从存储器获取通过对前一帧数据进行块平均而生成的前一帧块数据以及过驱动查找表;通过参照过驱动查找表,将当前帧数据与前一帧块数据进行比较,生成针对当前帧数据的过驱动帧数据;基于过驱动帧数据来生成过驱动数据信号;以及将过驱动数据信号供给到多个像素。
根据一些示例实施例,生成过驱动帧数据可包括基于为了块平均而划分的块的大小来生成过驱动帧数据。
根据一些示例实施例,前一帧块数据可为将前一帧数据划分为具有预设大小的多个块并且将包括在每个所划分的块中的多个灰度值的平均值指示为针对每个所划分的块的灰度值的数据。
根据一些示例实施例,生成过驱动帧数据可包括根据通过将当前帧数据的灰度值除以块的大小所获得的值与前一帧块数据的灰度值进行比较而获得的结果,来生成过驱动帧数据。
根据一些示例实施例,作为在过驱动查找表中限定的前一帧数据的位数的第一位数和作为在过驱动查找表中限定的当前帧数据的位数的第二位数中的至少一个可小于输入图像数据的位数。
根据一些示例实施例,生成过驱动帧数据可包括对输入图像数据的位数执行转换为第一位数或第二位数的位转换。
根据一些示例实施例,执行位转换可包括:将包括在输入图像数据中的当前帧数据的多个灰度值划分为具有不等间隔的多个区间,以及通过将多个区间分别映射到在过驱动查找表中限定的当前帧数据的多个灰度值来执行位转换。
根据一些示例实施例,第一位数和第二位数可不同。
根据一些示例实施例,生成过驱动帧数据可包括基于块的大小以及第一位数和第二位数之间的差值来生成过驱动帧数据。
根据一些示例实施例,根据本公开的显示装置及驱动显示装置的方法对前一帧数据执行块平均(BA)并对其存储,并且根据标准(例如,预定标准)限制执行过驱动的范围。因此,也可以以相对简化的形式来配置查找表(LUT),从而使存储器容量最小化。
例如,通过对范围进行限制以使得过驱动不必应用于静止图像,可防止由于静止图像的过驱动而引起的图像变化。
另外,由于查找表(LUT)是通过针对灰度值的位转换而生成的,因此可减小查找表(LUT)的大小。另外,因为通过将多个灰度值划分为具有不等间隔的多个区间来执行位转换,所以可将过驱动精细地应用于容易被用户识别的灰度值,并且可将过驱动简化并且应用于不容易被用户识别的灰度值。
附图说明
通过参照附图进一步详细描述其实施例,根据本公开的实施例的以上和其他特征和特性将变得更加显而易见,在附图中:
图1是示出根据本公开的一些示例实施例的显示装置的框图;
图2是用于描述根据本公开的一些示例实施例的过驱动器的示意性操作的概念图;
图3是用于描述根据本公开的一些示例实施例的执行块平均的方法的概念图;
图4是用于描述当使用根据图3的块平均来执行过驱动时执行过驱动的范围的概念图;
图5是用于描述根据本公开的一些示例实施例的位转换处理的表;
图6是用于描述根据本公开的一些实施例的当限定在过驱动查找表中的前一帧块数据的位数小于当前帧数据的位数时执行过驱动的方法的概念图;
图7是用于描述根据本公开的一些示例实施例的当限定在过驱动查找表中的前一帧块数据的位数大于当前帧数据的位数时执行过驱动的方法的概念图;以及
图8是示出根据本公开的一些示例实施例的驱动显示装置的方法的流程图。
具体实施方式
在下文中,将参照附图更详细地描述本公开的一些示例实施例的各方面,以使得本领域技术人员可容易地执行本公开。根据本公开的实施例可以各种不同的形式来实现,并且不限于本文中描述的示例实施例。
为了清楚地描述本公开,省略了与描述不相关的部分,并且在整个说明书中,相同或相似的部件由相同的附图标记来表示。因此,上述附图标记可在其他图中使用。
另外,为了描述的便利,任意示出了图中所示的每个部件的尺寸和厚度,并且因此,本公开不一定限于图中所示的那些。在图中,厚度可被夸大,以清楚地表示各种层和区。
图1是示出根据本公开的一些示例实施例的显示装置的框图。
参照图1,显示装置DD可包括过驱动器100、时序控制器200、扫描驱动器300、发射驱动器400、数据驱动器500、显示面板600和电源管理器700。
过驱动器100可接收从时序控制器200提供的输入图像数据IPdata,并且可对所接收的输入图像数据IPdata执行过驱动,以输出过驱动数据ODdata。
过驱动是指利用瞬时(例如,一个帧周期)施加比像素PX[i,j]所需的电压电平稍高(或者根据情况稍低)的电压且随后将该电压降低到现有目标电压的方法来提高显示装置DD的响应速度的技术,并且可包括动态电容补偿(DCC)。
作为过驱动的示例,通过根据输入图像数据IPdata向像素PX[i,j]施加比像素PX[i,j]的驱动电压高的驱动电压,可获得过冲效应,并且因此,可提高响应速度。
根据一些示例实施例,过驱动器100可通过改变输入图像数据IPdata的灰度值来生成过驱动数据ODdata。
时序控制器200可响应于从外部供给的同步信号生成扫描控制信号SCS、发射控制信号ECS和数据控制信号DCS。扫描控制信号SCS可被供给到扫描驱动器300,发射控制信号ECS可被供给到发射驱动器400,并且数据控制信号DCS可被供给到数据驱动器500。
另外,时序控制器200可将从过驱动器100供给的过驱动数据ODdata作为图像数据RGB供给到数据驱动器500,或可重新布置过驱动数据ODdata并且将经重新布置的过驱动数据供给到数据驱动器500。
扫描控制信号SCS可包括扫描起始信号和时钟信号。扫描起始信号可控制扫描信号的第一时序。时钟信号可用于使扫描起始信号移位。
发射控制信号ECS可包括发射起始信号和时钟信号。发射起始信号可控制发射信号的第一时序。时钟信号可用于使发射起始信号移位。
数据控制信号DCS可包括源起始脉冲和时钟信号。源起始脉冲可控制数据的采样起始时间点。时钟信号可用于控制采样操作。
扫描驱动器300可从时序控制器200接收扫描控制信号SCS,基于扫描控制信号SCS将扫描信号顺序地供给到扫描线SL[1]、SL[2]、……和SL[p]。当顺序地供给扫描信号时,可以以水平线为单位(或像素行为单位)来选择像素PX[i,j],并且可将数据信号(或数据电压)供给到经选择的像素PX[i,j]。
扫描驱动器300可包括以移位寄存器的形式配置的扫描级。扫描驱动器300可用在时钟信号的控制下将作为导通电平的脉冲形式的扫描起始信号顺序地传输到下一扫描级的方法,生成扫描信号。
发射驱动器400可从时序控制器200接收发射控制信号ECS,并且基于发射控制信号ECS将发射信号顺序地供给到发射控制线EL[1]、EL[2]、……和EL[p]。发射信号可用于控制像素PX[i,j]的发射时间。为此,可将发射信号设置为比扫描信号更宽的宽度。
数据驱动器500可从时序控制器200接收数据控制信号DCS和图像数据RGB。图像数据RGB可与过驱动器100的过驱动数据ODdata或通过转换过驱动数据ODdata而获得的数据相同。
数据驱动器500可基于过驱动数据ODdata生成数据信号,并且响应于数据控制信号DCS将数据信号(或数据电压)供给到数据线DL[1]、DL[2]、……和DL[q]。供给到数据线DL[1]、DL[2]、……和DL[q]的数据信号可被供给到由扫描信号选择的像素PX[i,j]。为此,数据驱动器500可与扫描信号同步地将数据信号供给到数据线DL[1]、DL[2]、……和DL[q]。
显示面板600可包括多个像素PX[i,j]。多个像素PX[i,j]可以由p行(p是自然数)和q列(q是自然数)配置成,并且位于同一行中的像素PX[i,j]可连接到同一扫描线SL[i]和同一发射控制线EL[i]。另外,位于同一列中的像素PX[i,j]可连接到同一数据线DL[j]。
例如,位于第i行和第j列中的像素PX[i,j]可连接到与第i行(或水平线)对应的扫描线SL[i]、与第i行对应的发射控制线EL[i]和与第j列对应的数据线DL[j]。
电源管理器700可将第一电源VDD的电压、第二电源VSS的电压以及初始化电源Vint的电压供给到显示面板600。然而,这仅为示例,并且可将第一电源VDD、第二电源VSS和/或初始化电源Vint中的至少一个从时序控制器200或数据驱动器500供给到显示面板600。
第一电源VDD和第二电源VSS可生成用于驱动显示面板600的每个像素PX[i,j]的电压。根据一些示例实施例,第二电源VSS的电压可低于第一电源VDD的电压。例如,第一电源VDD的电压可为正电压,并且第二电源VSS的电压可为负电压。初始化电源Vint可为初始化包括在显示面板600中的每个像素PX[i,j]的电源。
另一方面,在图1中,过驱动器100从时序控制器200接收输入图像数据IPdata,但是不限于此。例如,过驱动器100可被整体地实现在时序控制器200中。在这种情况下,时序控制器200可从外部接收输入图像数据IPdata,并且可使用所供给的输入图像数据IPdata来生成过驱动数据ODdata。
图2是用于描述根据本公开的一些示例实施例的过驱动器的示意性操作的概念图。
输入图像数据IPdata可包括由多个帧单元形成的数据。例如,输入图像数据IPdata可包括当前帧数据DCF、前一帧数据DPF和后一帧数据DNF。这里,前一帧数据DPF可为在时间上在当前帧数据DCF之前并且在时间上与当前帧数据DCF相邻的数据。后一帧数据DNF可为在时间上晚于当前帧数据DCF并且在时间上与当前帧数据DCF相邻的数据。当前帧数据DCF、前一帧数据DPF或后一帧数据DNF可包括以帧为单位在显示面板600的各个像素中表达的灰度值(更具体地,以位为单位量化的灰度值)。
另外,过驱动数据ODdata可包括与输入图像数据IPdata的每个帧数据对应的至少一个过驱动帧数据DOF。
过驱动器100可包括微处理单元(MPU)110和存储器120,微处理单元110通过参照过驱动查找表(LUT)将前一帧数据DPF与当前帧数据DCF进行比较来生成过驱动帧数据DOF,存储器120存储前一帧数据和过驱动查找表LUT。在下文中,为了描述的便利,微处理单元110的操作可被称为过驱动器100的操作。
存储器120可存储前一帧数据DPF。然而,存储器120也可存储通过对前一帧数据DPF进行块平均而生成的前一帧块数据B_DPF,以通过减少所消耗的存储器120的容量来降低成本。
这里,存储器120可由只读存储器(ROM)和随机存取存储器(RAM)中的至少一个来配置。
过驱动器100可参照过驱动查找表LUT将前一帧数据DPF与当前帧数据DCF进行比较,以生成针对当前帧数据DCF的过驱动帧数据DOF。更详细地,过驱动器100可通过将前一帧块数据B_DPF与当前帧数据DCF进行比较来生成过驱动数据DOF。
过驱动器100可将通过对当前帧数据DCF执行块平均(BA)而生成的当前帧块数据B_DCF存储在存储器120中。这里,存储的当前帧块数据B_DCF可用作当生成针对当前帧数据DCF的后一帧数据DNF的过驱动帧数据时的前一帧块数据。
图3是用于描述根据本公开的一些示例实施例的执行块平均的方法的概念图。
根据本公开的一些示例实施例,为了最小化存储器120的容量,代替在存储器120中存储前一帧数据DPF,可在存储器120中存储通过对前一帧数据DPF执行块平均而生成的前一帧块数据B_DPF。
这里,前一帧块数据B_DPF可为将前一帧数据划分为多个块的数据,多个块具有n×n的预设大小(n为等于或大于2的自然数)并且由包括在每个块中的多个灰度值的平均值配置。
例如,参照图3,前一帧数据DPF可划分为具有2×2的大小的多个块。此时,在前一帧数据DPF的第一块BLK1中包括的四个灰度值(更具体地,由四个位表示的灰度值)可为9,0,0,0。
此时,过驱动器100可相对于包括在第一块BLK1中的多个灰度值来计算平均值(此时,可相对于计算出的平均值将小数点上舍入),并且可生成将计算出的平均值3指示为针对第一块BLK1的灰度值的前一帧块数据B_DPF。
因此,当平均值3作为前一帧块数据B_DPF存储在存储器120中时,代替了存储与包括在第一块BLK1中的四个像素对应的灰度值,存储器120中由前一帧数据DPF占用的容量可减小到1/4。
将来,当参照过驱动查找表LUT时,当前帧数据DCF中属于与第一块BLK1对应的位置的灰度值G1、G2、G3和G4与前一帧块数据B_DPF中的针对第一块BLK1的灰度值(例如,如图中所示的平均值3)可彼此对应并且可彼此比较。
因为图3示出了在静止图像的假设下前一帧数据DPF和当前帧数据DCF彼此相同,所以与前一帧数据DPF中属于第一块BLK1的灰度值类似,当前帧数据DCF中属于与第一块BLK1对应的位置的灰度值G1、G2、G3和G4为9,0,0,0。
图4是用于描述当使用根据图3的块平均来执行过驱动时执行过驱动的范围的概念图。
过驱动查找表LUT可为其中根据前一帧数据DPF的灰度值与当前帧数据DCF的灰度值之间的对应关系预先限定应用于过驱动的灰度值的表。
另一方面,当假设执行了根据图3的块平均时,过驱动查找表LUT可理解为其中限定了前一帧块数据B_DPF的灰度值而不是前一帧数据DPF的灰度值与当前帧数据DCF的灰度值之间的对应关系的表。
例如,在前一帧块数据B_DPF的灰度值由4位表示,并且当前帧数据DCF的灰度值由4位表示时,过驱动查找表LUT可相对于可变成前一帧块数据B_DPF的灰度值的0至15和可变成当前帧数据DCF的灰度值的0至15之间的对应关系,限定用于过驱动的灰度值。
具体地,参照第一查找表LUT1,当前一帧块数据B_DPF的灰度值为3并且当前帧数据DCF的灰度值为9时,为了根据较大宽度的灰度值增加来提高响应速度,当前帧数据DCF的灰度值可转换为11来应用。如以上所描述的,当参照过驱动查找表LUT来转换当前帧数据DCF时,可生成过驱动帧数据DOF。
例如,过驱动器100可在当前帧数据DCF的灰度值大于前一帧块数据B_DPF的灰度值时(过驱动覆盖范围1),执行过驱动。
另一方面,当使用块平均时,可能存在即使不需要执行过驱动也执行过驱动的问题。例如,在静止图像的情况下,前一帧数据DPF和当前帧数据DCF相同。因此,因为静止图像在显示的屏幕中没有变化,所以不执行过驱动会是有利的。
然而,在前一帧块数据B_DPF代替前一帧数据DPF被存储在存储器120中并且当执行过驱动时参照前一帧块数据B_DPF的情况下,即使在静止图像的情况下,也可能出现执行过驱动的情况。
例如,在图3中,当前帧数据DCF的属于与第一块BLK1对应的位置的第一灰度值G1对应于前一帧块数据B_DPF的针对第一块BLK1的灰度值3。
因此,如在图4的左侧上所示的过驱动查找表LUT中,由于前一帧块数据B_DPF的灰度值3对应于当前帧数据DCF的灰度值9,所以存在即使在静止图像的情况下也由于过驱动覆盖范围1而执行过驱动的问题。
为了防止如以上所描述的由块平均而引起的问题,过驱动器100可基于为了块平均而划分的块的大小来执行过驱动。
例如,过驱动器100可基于通过将当前帧数据DCF的灰度值除以块的大小而获得的值与前一帧块数据B_DPF的灰度值进行比较所获得的结果,来执行过驱动。
更详细地,当块的大小为n×n并且满足以下等式1时(过驱动覆盖范围2),过驱动器100可执行过驱动。
等式1
Figure BDA0002843538280000101
参照等式1,roundup可指用于对等于或小于0的小数点执行上舍入运算的函数,VDCF可为当前帧数据DCF的灰度值,并且VBDPF可指前一帧块数据B_DPF的灰度值。根据以上描述的等式1的上舍入运算仅为示例,并且不必限于此。例如,可应用下舍入运算或舍入运算,而不是上舍入运算。以下描述的上舍入运算应解释为由下舍入运算或舍入运算类似地代替。
满足等式1的情况(过驱动覆盖范围2)与第二查找表LUT2的情况相同。如在第二查找表LUT2中所示,当块的大小为如在图3中所示的2×2时,通过对当前帧数据DCF的灰度值9除以4而获得的值进行上舍入所获得的值3不大于前一帧块数据B_DPF的灰度值3,在具有根据图3的灰度值的静止图像中不执行过驱动。
图5是用于描述根据本公开的一些示例实施例的位转换处理的表。
图4示出了针对前一帧块数据B_DPF的灰度值为4位并且当前帧数据DCF的灰度值为4位的情况的查找表LUT1和LUT2。
然而,在过驱动查找表LUT中限定的前一帧数据DPF的位数(在下文中,可被称为第一位数)和当前帧数据DCF的位数(在下文中,可被称为第二位数)可更改。
具体地,为了减小存储在存储器120中的前一帧数据DPF或前一帧块数据B_DPF的大小(或减小过驱动查找表LUT的大小),第一位数和第二位数中的至少一个可小于输入图像数据IPdata的位数。
例如,即使输入图像数据IPdata的位数为8位,作为前一帧数据DPF的位数的第一位数也可为小于8位的4位。另外,即使输入图像数据IPdata为8位,作为当前帧数据DPF的位数的第二位数也可为小于8位的4位。
如以上所描述的,当输入图像数据IPdata的位数和过驱动查找表LUT中限定的位数(第一位数和第二位数)彼此不同时,可需要对输入图像数据IPdata的位数进行位转换。即,过驱动器100可在参照过驱动查找表LUT之前对输入图像数据IPdata的位数执行转换为第一位数或第二位数的位转换。具体地,例如,过驱动器100可将包括在输入图像数据IPdata中的当前帧数据DCF的位数位转换成第二位数。替代地,过驱动器100可将当前帧数据DCF的位数位转换为第一位数,并且可将通过对经位转换的当前帧数据DCF执行块平均而生成的当前帧块数据B_DCF存储在存储器120中(此时,位转换和块平均之间的顺序可改变)。
根据一些示例实施例,执行位转换的方法如下。例如,可将输入图像数据IPdata的多个灰度值划分为具有等间隔的多个区间,并且每个区间可对应于根据第一位数或第二位数的灰度值。作为另一种表述,输入图像数据IPdata的灰度值可被移位,以被转换为第一位值或第二位值。
根据一些示例实施例,执行位转换的方法如下。例如,可将输入图像数据IPdata的多个灰度值划分为具有不等间隔的多个区间,并且每个区间可对应于根据第一位数或第二位数的灰度值。此时,随着输入图像数据IPdata的灰度值越小,每个区间的间隔可设置得越窄。
参照图5,示出了用于将具有8位灰度值的输入图像数据IPdata转换为在过驱动查找表LUT中限定的3位灰度值的示例表。
参照图5,可将8位灰度值0至1(区间间隔1)转换为3位灰度值0。此外,可将8位灰度值2至3(区间间隔1)转换为3位灰度值1。另外,可将8位灰度值4到7(区间间隔3)转换为3位灰度值2。此外,可将8位灰度值8到15(区间间隔7)转换为3位灰度值3。此外,可将8位灰度值16至31(区间间隔15)转换为3位灰度值4。此外,可将8位灰度值32至63(区间间隔31)转换为3位灰度值5。此外,可将8位灰度值64至127(区间间隔63)转换为3位灰度值6。此外,可将8位灰度值128至255(区间间隔127)转换为3位灰度值7。
也就是说,如图5中所示,随着输入图像数据IPdata的灰度值越小,每个区间的间隔可被设置得越窄,并且输入图像数据IPdata的灰度值可被设置得越大。因此,因为在低灰度中可在细微区间中执行位转换,所以可在用户容易识别的低灰度下更精细地操作过驱动。
图6是用于描述根据本公开的一些示例实施例的当在过驱动查找表中限定的前一帧块数据的位数小于当前帧数据的位数时执行过驱动的方法的概念图。
参照图6,在第三查找表LUT3和第四查找表LUT4中限定的前一帧块数据B_DPF的位数(或第一位数)为3位,并且当前帧数据DCF的位数(或第二位数)为4位。
如以上所描述的,当第一位数和第二位数彼此不同时,类似于根据图4的第一查找表LUT1,过驱动器100可在当前帧数据DCF的灰度值大于前一帧块数据B_DPF的灰度值时(过驱动覆盖范围3),执行过驱动。然而,此时,可根据位差来考虑绝对灰度值的大小。
例如,在假设将输入图像数据IPdata的多个灰度值划分为具有等间隔的多个区间并且通过将多个区间分别映射到根据第一位数或第二位数的多个灰度值来执行位转换的情况下示出了图6的第三查找表LUT3。在这种情况下,3位的前一帧块数据B_DPF的灰度值0对应于4位的当前帧数据DCF的灰度值0。因此,当3位的前一帧块数据B_DPF的灰度值为0时,可在4位的当前帧数据DCF的灰度值大于或等于1时执行过驱动。另外,3位的前一帧块数据B_DPF的灰度值1对应于4位的当前帧数据DCF的灰度值2。因此,当3位的前一帧块数据B_DPF的灰度值为1时,可在4位的当前帧数据DCF的灰度值大于或等于3时执行过驱动。
另外,当第一位数和第二位数彼此不同时,过驱动器100可基于为了块平均而划分的块的大小以及第一位数和第二位数之间的差值来执行过驱动。更详细地,当在过驱动查找表LUT中限定的当前帧数据DCF的位数(第二位数)大于前一帧数据DPF的位数(第一位数)时,过驱动器100可基于为了块平均而划分的块的大小乘以差值而获得的值来执行过驱动。
例如,当块的大小为n×n并且差值为d时,当满足以下等式2时(过驱动覆盖范围4),过驱动器100可执行过驱动。
等式2
Figure BDA0002843538280000131
在等式2中,除了差值d之外的其余值与等式1中的值相同,并且因此,省略了重复的描述。满足等式2的情况(过驱动覆盖范围4)与第四查找表LUT4的情况相同。参照第四查找表LUT4,当块的大小为2×2并且差值为1时,可根据等式2执行过驱动。因为差值d为1,并且根据块的大小的变量n为2,在当前帧数据DCF的灰度值VDCF为0至8时,根据等式2的左侧的上舍入运算值为1。因此,当前一帧块数据B_DPF的灰度值VBDPF为1时,可在当前帧数据DCF的灰度值VDCF大于或等于9时,执行过驱动。
图7是用于描述根据本公开的一些示例实施例的当限定在过驱动查找表中的前一帧块数据的位数大于当前帧数据的位数时执行过驱动的方法的概念图。
参照图7,限定在第五查找表LUT5和第六查找表LUT6中的前一帧块数据B_DPF的位数(或第一位数)为4位,并且当前帧数据DCF的位数(或第二位数)为3位。
如以上所描述的,当第一位数大于第二位数时,类似于根据图4的第一查找表LUT1,过驱动器100可在当前帧数据DCF的灰度值大于前一帧块数据B_DPF的灰度值时(过驱动覆盖范围5),执行过驱动。
例如,在假设将输入图像数据IPdata的多个灰度值划分为具有等间隔的多个区间并且通过将多个区间分别映射到根据第一位数或第二位数的多个灰度值来执行位转换的情况下示出了图7的第五查找表LUT5。具体地,4位的前一帧块数据B_DPF的灰度值0和1对应于3位的当前帧数据DCF的灰度值0。因此,当4位的前一帧块数据B_DPF的灰度值为0和1时,在3位的当前帧数据DCF的灰度值大于或等于1时,执行过驱动。
另外,当第一位数大于第二位数时(或当第二位数小于第一位数时),可基于通过将为了块平均而划分的块的大小除以第一位数和第二位数之间的差值而获得的值来执行过驱动。
例如,当块的大小为n×n且差值为d时,过驱动器100可在满足以下等式3时(过驱动覆盖范围6),执行过驱动。
等式3
Figure BDA0002843538280000141
根据等式3的值与等式2相同,并且因此,省略了重复描述。满足等式3的情况(过驱动覆盖范围6)与第六查找表LUT6的情况相同。参照第六查找表LUT6,当块的大小为2×2并且差值为1时,可根据等式3执行过驱动。
另一方面,图4、图6和图7中所示的查找表LUT1、LUT2、LUT3、LUT4、LUT5和LUT6限定了前一帧块数据B_DPF的灰度值与当前帧数据DCF的灰度值之间的所有对应关系,但不限于此。例如,为了减小由过驱动查找表LUT在存储器120中所占用的容量,可仅在执行过驱动的情况下限定过驱动查找表LUT(过驱动覆盖范围1至过驱动覆盖范围6)。此时,过驱动器100可确定当对应关系未限定在过驱动查找表LUT中时不执行过驱动,并且当前帧数据DCF的灰度值可用作过驱动帧数据DOF的灰度值。
另外,可允许用户选择是根据等式1至等式3(过驱动覆盖范围2、过驱动覆盖范围4和过驱动覆盖范围6)来执行过驱动,还是仅在当前帧数据DCF的灰度值大于前一帧块数据B_DPF的灰度值(过驱动覆盖范围1、过驱动覆盖范围3和过驱动覆盖范围5)的情况下执行过驱动。
当在当前帧数据DCF的灰度值大于前一帧块数据B_DPF的灰度值(过驱动覆盖范围1、过驱动覆盖范围3和过驱动覆盖范围5)的情况下执行过驱动时,即使在静止图像中,也可能执行过驱动,并且因此,可能有图像的边缘部变得清晰可见的效果。
但是,当用户不喜欢静止图像的变化时,用户可选择根据等式1至等式3(过驱动覆盖范围2、过驱动覆盖范围4和过驱动覆盖范围6)执行过驱动。因此,显示装置DD可包括用于接收用户的选择输入的用户界面。
图8是示出根据本公开的一些示例实施例的驱动显示装置的方法的流程图。
参照图8,驱动显示装置的方法可包括:从输入图像数据获取当前帧数据(S100);从存储器获取通过对前一帧数据进行块平均而生成的前一帧块数据以及过驱动查找表(S110);通过参照过驱动查找表,将当前帧数据与前一帧块数据进行比较来生成针对当前帧数据的过驱动帧数据(S120);基于过驱动帧数据生成过驱动数据信号(S130);以及将过驱动数据信号供给到多个像素(S140)。
生成过驱动帧数据(S120)可包括基于为了块平均而划分的块的大小来生成过驱动帧数据。
前一帧块数据可为将前一帧数据划分为具有预设大小的多个块并且将包括在每个所划分的块中的多个灰度值的平均值指示为针对每个所划分的块的灰度值的数据。
生成过驱动帧数据(S120)可包括根据通过将当前帧数据的灰度值除以块的大小而获得的值与前一帧块数据的灰度值进行比较所获得的结果,来生成过驱动帧数据。
作为在过驱动查找表中限定的前一帧数据的位数的第一位数和作为在过驱动查找表中限定的当前帧数据的位数的第二位数中的至少一个可小于输入图像数据的位数。
生成过驱动帧数据(S120)可包括对输入图像数据的位数执行转换为第一位数或第二位数的位转换。
执行位转换可包括将包括在输入图像数据中的当前帧数据的多个灰度值划分为具有不等间隔的多个区间,以及通过将多个区间分别映射到在过驱动查找表中限定的当前帧数据的多个灰度值来执行位转换。
第一位数和第二位数可不同。
生成过驱动帧数据(S120)可包括基于块的大小以及第一位数和第二位数之间的差值来生成过驱动帧数据。
另外,驱动显示装置的方法可包括参照图1至图7描述的显示装置DD的操作,并且为了避免重复描述,省略了其详细描述。
所参照的附图和所描述的本公开的详细描述仅是本公开的示例,仅用于描述本公开,并且不旨在限制在权利要求书中记述的本公开的含义和范围。因此,本领域技术人员可理解的是,根据这些附图和详细描述,各种修改和等同的其他实施例是可能的。因此,本公开的真实范围应由所附的权利要求书的技术精神来确定。

Claims (13)

1.一种显示装置,包括:
存储器,被配置为存储过驱动查找表和通过对前一帧数据进行块平均而生成的前一帧块数据;
过驱动器,被配置为从输入图像数据获取当前帧数据,并且通过参照所述过驱动查找表将所述前一帧块数据与所述当前帧数据进行比较来生成针对所述当前帧数据的过驱动帧数据;
数据驱动器,被配置为基于所述过驱动帧数据来生成过驱动数据信号;以及
多个像素,被配置为基于所述过驱动数据信号来显示图像,
其中,所述过驱动器被配置为基于为了所述块平均而划分的块的大小来执行过驱动。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,所述前一帧块数据为将所述前一帧数据划分为具有预定大小的多个块并且将每个所划分的块中包括的多个灰度值的平均值指示为针对每个所划分的块的灰度值的数据。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中,所述过驱动器被配置为根据通过将所述当前帧数据的灰度值除以所述块的大小所获得的值与所述前一帧块数据的灰度值进行比较而获得的结果,来执行所述过驱动。
4.根据权利要求2所述的显示装置,其中,所述过驱动器被配置为在所述当前帧数据的灰度值大于所述前一帧块数据的灰度值时执行所述过驱动。
5.根据权利要求1所述的显示装置,其中,作为在所述过驱动查找表中限定的所述前一帧数据的位数的第一位数和作为在所述过驱动查找表中限定的所述当前帧数据的位数的第二位数中的至少一个小于所述输入图像数据的位数。
6.根据权利要求5所述的显示装置,其中,所述过驱动器被配置为对所述输入图像数据的位数执行转换为所述第一位数或所述第二位数的位转换。
7.根据权利要求6所述的显示装置,其中,所述过驱动器被配置为将所述输入图像数据中包括的所述当前帧数据的多个灰度值划分为具有不等的间隔的多个区间,并且通过将所述多个区间分别映射到在所述过驱动查找表中限定的所述当前帧数据的多个灰度值来执行所述位转换。
8.根据权利要求7所述的显示装置,其中,随着所述输入图像数据的灰度值越小,所述多个区间中的至少一些区间中的所述间隔设置得越窄。
9.根据权利要求5所述的显示装置,其中,所述第一位数和所述第二位数不同。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其中,所述过驱动器被配置为基于所述块的大小以及所述第一位数与所述第二位数之间的差值来执行所述过驱动。
11.根据权利要求10所述的显示装置,其中,所述过驱动器被配置为响应于所述第二位数大于所述第一位数,基于将所述块的大小乘以所述差值而获得的值来执行所述过驱动。
12.根据权利要求10所述的显示装置,其中,所述过驱动器被配置为响应于所述第二位数小于所述第一位数,基于将所述块的大小除以所述差值而获得的值来执行所述过驱动。
13.一种驱动显示装置的方法,所述方法包括:
从输入图像数据获取当前帧数据;
从存储器中获取通过对前一帧数据进行块平均而生成的前一帧块数据以及过驱动查找表;
通过参照所述过驱动查找表,将所述当前帧数据与所述前一帧块数据进行比较来生成针对所述当前帧数据的过驱动帧数据;
基于所述过驱动帧数据来生成过驱动数据信号;以及
将所述过驱动数据信号供给到多个像素,
其中,生成所述过驱动帧数据包括基于为了所述块平均而划分的块的大小来生成所述过驱动帧数据。
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