CN114035757B - 坏点补偿方法、装置、计算机可读存储介质及电子设备 - Google Patents

坏点补偿方法、装置、计算机可读存储介质及电子设备 Download PDF

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CN114035757B CN202110255327.3A CN202110255327A CN114035757B CN 114035757 B CN114035757 B CN 114035757B CN 202110255327 A CN202110255327 A CN 202110255327A CN 114035757 B CN114035757 B CN 114035757B
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Abstract

本申请涉及一种显示模组坏点补偿方法、装置、计算机可读存储介质及电子设备。本申请提供一种显示模组坏点补偿方法,显示模组包括阵列排布的多个像素,多个像素包括第一像素及与第一像素相邻的第二像素,第一像素及第二像素均包括第一子像素、第二子像素及第三子像素,第一像素的第一子像素、第二子像素及第三子像素中的至少一个子像素为坏点像素,第一子像素、第二子像素及第三子像素中的颜色不同,补偿方法包括:将显示模组的每帧显示划分成至少两个子帧进行显示;以及在每个子帧的显示中,通过调整第一像素中除坏点像素之外的子像素的亮度、以及第二像素的亮度,以对第一像素的第一子像素的亮度进行补偿。

Description

坏点补偿方法、装置、计算机可读存储介质及电子设备
技术领域
本申请涉及显示领域,尤其涉及一种显示模组坏点补偿方法、装置、计算机可读存储介质及电子设备。
背景技术
显示模组在巨量转移过程中,难以避免会产生“死灯”(坏点像素或不亮的灯或子像素),若不对“死灯”进行维修,则会产生显示缺色问题,当前对死灯的修复方法中大多是将“死灯”采用激光切除,再转移新的灯上去,这种方式工艺复杂、设备成本贵,大大增加了显示模组的制作成本。
因此,如何低成本地解决显示模组巨量转移过程造成的“死灯”缺色问题是亟需解决的问题。
发明内容
鉴于上述现有技术的不足,本申请的目的在于提供显示模组坏点补偿方法,旨在解决显示模组坏点像素修补成本高的问题。
本申请实施例提供一种显示模组坏点补偿方法,所述显示模组包括阵列排布的多个像素,所述多个像素包括第一像素及与所述第一像素相邻的第二像素,所述第一像素及所述第二像素均包括第一子像素、第二子像素及第三子像素,所述第一像素的第一子像素、第二子像素及第三子像素中的至少一个子像素为坏点像素,所述第一子像素、第二子像素及第三子像素中的颜色不同,所述补偿方法包括:
将所述显示模组的每帧显示划分成至少两个子帧进行显示;以及
在每个所述子帧的显示中,通过调整第一像素中除坏点像素之外的子像素的亮度、以及第二像素的亮度,以对所述第一像素的第一子像素的亮度进行补偿。
本申请实施例的显示模组坏点补偿方法通过控制第一子帧及n-个第二子帧显示时,第一像素及第二像素等的亮度,不仅可以很好的对坏点像素进行补偿,在每个子帧显示时,组成每个像素的三个子像素的亮度比例是一致的,形成的像素的颜色也是相当的,可以更好的避免显示过程中的色偏问题,具有更好的视觉效果。
可选地,所述显示模组具有预设亮度,所述至少两个子帧为n个子帧,所述n个子帧包括第一子帧及n-1个第二子帧,其中,n为大于或等于2的整数,所述第二像素的数量为n-1;所述在每个所述子帧的显示中,通过调整第一像素中除坏点像素之外的子像素的亮度、以及第二像素的亮度,以对所述第一像素的第一子像素的亮度进行补偿,包括:
在进行所述第一子帧显示时,关闭所述第一像素,使n-1个所述第二像素的亮度为n/(n-1)倍预设亮度;以及
在进行所述第二子帧显示时,关闭其中一个亮度为n/(n-1)倍预设亮度的所述第二像素中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素中除坏点像素外的子像素的亮度为n/(n-1)倍预设亮度,其它像素的亮度与所述第一子帧显示时的亮度相同,所述第二子帧显示进行n-1次,进行每次所述第二子帧显示时,关闭的不同所述第二像素中与所述坏点像素颜色不同的子像素。
这样不仅可以很好的对坏点像素进行补偿,在每个子帧显示时,组成每个像素的三个子像素的亮度比例是一致的,形成的像素的颜色也是相当的,可以更好的避免显示过程中的色偏问题,具有更好的视觉效果。
可选地,所述显示模组具有预设亮度,所述第二像素的数量为1;
所述将所述显示模组的每帧显示划分成至少两个子帧进行显示,包括:将所述显示模组的每帧显示划分成第一子帧和第二子帧进行显示;
所述在每个所述子帧的显示中,通过调整第一像素中除坏点像素之外的子像素的亮度、以及第二像素的亮度,以对所述第一像素的第一子像素的亮度进行补偿,包括:
在进行所述第一子帧显示时,关闭所述第一像素,使所述第二像素的亮度为2倍预设亮度;以及
在进行所述第二子帧显示时,关闭所述第二像素中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素中除坏点像素外的子像素的亮度为2倍预设亮度。
这样不仅可以很好的对坏点像素进行补偿,在每个子帧显示时,组成每个像素的三个子像素的亮度比例是一致的,形成的像素的颜色也是相当的,可以更好的避免显示过程中的色偏问题,具有更好的视觉效果。
可选地,所述显示模组具有预设亮度,所述第二像素的数量为2;
所述将所述显示模组的每帧显示划分成至少两个子帧进行显示,包括:将所述显示模组的每帧显示划分成第一子帧、第二子帧及第三子帧进行显示;
所述在每个所述子帧的显示中,通过调整第一像素中除坏点像素之外的子像素的亮度、以及第二像素的亮度,以对所述第一像素的第一子像素的亮度进行补偿,包括:
在进行所述第一子帧显示时,关闭所述第一像素,使两个所述第二像素的亮度均为1.5倍预设亮度;
在进行所述第二子帧显示时,关闭其中一个所述第二像素中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素中除坏点像素外的子像素的亮度为1.5倍预设亮度,其它像素的亮度与所述第一子帧显示时相同;以及
在进行第三子帧显示时,关闭另一个所述第二像素中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素中除坏点像素外的子像素的亮度为1.5倍预设亮度,其它像素的亮度与所述第一子帧显示时相同。
这样不仅可以很好的对坏点像素进行补偿,在每个子帧显示时,组成每个像素的三个子像素的亮度比例是一致的,形成的像素的颜色也是相当的,可以更好的避免显示过程中的色偏问题,具有更好的视觉效果。
可选地,每个所述像素包括第一子像素、第二子像素及第三子像素,沿第一方向,同一行中,所述第一子像素、第二子像素及第三子像素依次循环排列;沿第二方向,同一列中所述第一子像素、第二子像素及第三子像素依次循环排列;这样使得在进行第二子帧、第三子帧的补偿时,第一像素的子像素与第二像素的子像素组成一个像素时,三个子像素的距离更近,可以更好的补偿显示模组由于坏点像素造成的色偏问题,具有更好的显示效果。或者,
每个所述像素包括第一子像素、第二子像素及第三子像素,沿第一方向,同一行中,所述第一子像素、第二子像素及第三子像素依次循环排列;沿第二方向,同一列中的每个子像素均相同;
其中,所述第一方向与所述第二方向相交。
基于同样的发明构思,本申请实施例还提供一种显示模组坏点补偿装置,所述显示模组包括阵列排布的多个像素,所述多个像素包括第一像素及与所述第一像素相邻的第二像素,所述第一像素及所述第二像素均包括第一子像素、第二子像素及第三子像素,所述第一像素的第一子像素、第二子像素及第三子像素中的至少一个子像素为坏点像素,所述第一子像素、第二子像素及第三子像素中的颜色不同,所述补偿装置包括:
分帧模块,用于将所述显示模组的每帧显示划分成至少两个子帧;以及
补偿模块,用于在每个所述子帧的显示中,通过调整第一像素中除坏点像素之外的子像素的亮度、以及第二像素的亮度,以对所述第一像素的第一子像素的亮度进行补偿。
可选地,所述显示模组具有预设亮度,所述至少两个子帧为n个子帧,所述n个子帧包括第一子帧及n-1个第二子帧,其中,n为大于或等于2的整数,所述第二像素的数量为n-1;所述补偿模块包括:
第一补偿模块,用于在进行所述第一子帧显示时,关闭所述第一像素,使n-1个所述第二像素的亮度为n/(n-1)倍预设亮度;以及
第二补偿模块,用于在进行所述第二子帧显示时,关闭其中一个亮度为n/(n-1)倍预设亮度的所述第二像素中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素中除坏点像素外的子像素的亮度为n/(n-1)倍预设亮度,其它像素的亮度与所述第一子帧显示时的亮度相同,所述第二子帧显示进行n-1次,进行每次所述第二子帧显示时,关闭的不同所述第二像素中与所述坏点像素颜色不同的子像素。
可选地,所述显示模组具有预设亮度,所述第二像素的数量为1;
所述分帧模块用于将所述显示模组的每帧显示划分成第一子帧和第二子帧;
所述补偿模块包括:
第一补偿模块,用于在进行所述第一子帧显示时,关闭所述第一像素,使所述第二像素的亮度为2倍预设亮度;以及
第二补偿模块,用于在进行所述第二子帧显示时,关闭所述第二像素中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素中除坏点像素外的子像素的亮度为2倍预设亮度。
基于同样的发明构思,本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有可执行程序代码,所述计算机可执行程序代码用于使计算机执行本申请实施例所述的补偿方法。
基于同样的发明构思,本申请实施例还提供一种电子设备,包括处理器和存储器,所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序代码,当所述程序代码被所述处理器调用并执行时,执行本申请实施例所述的补偿方法。
本申请实施例的显示模组坏点补偿方法通过控制第一子帧及n-个第二子帧显示时,第一像素及第二像素等的亮度,不仅可以很好的对坏点像素进行补偿,在每个子帧显示时,组成每个像素的三个子像素的亮度比例是一致的,形成的像素的颜色也是相当的,可以更好的避免显示过程中的色偏问题,具有更好的视觉效果,且无需通过激光切割再转移正常像素,大大降低了生产成本。
附图说明
图1为本申请第一实施例的显示模组坏点补偿方法的流程示意图。
图2为本申请一实施例的分帧显示的结构示意图。
图3为本申请又一实施例的分帧显示的结构示意图。
图4为本申请第二实施例的显示模组坏点补偿方法的流程示意图。
图5为本申请第三实施例的显示模组坏点补偿方法的流程示意图。
图6为本申请第四实施例的显示模组坏点补偿方法的流程示意图。
图7为本申请又一实施例的分帧显示的结构示意图。
图8为本申请一实施例的显示模组坏点补偿装置的结构框图。
图9为本申请又一实施例的显示模组坏点补偿装置的结构框图。
图10为本申请再一实施例的显示模组坏点补偿装置的结构框图。
图11为本申请一实施例的电子设备的结构框图。
附图标记说明:
100-显示模组 10-第一像素
11-第一子像素 531-第一补偿模块
13-第二子像素 533-第二补偿模块
15-第三子像素 535-第三补偿模块
30-第二像素 600-电子设备
500-补偿装置 610-处理器
510-分帧模块 630-存储器
530-补偿模块
具体实施方式
为了便于理解本申请,下面将参照相关附图对本申请进行更全面的描述。附图中给出了本申请的较佳实施方式。但是,本申请可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施方式。相反地,提供这些实施方式的目的是使对本申请的公开内容理解的更加透彻全面。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本申请。
显示模组在巨量转移过程中,难以避免会产生“死灯”(坏点像素或不亮的灯或子像素),若不对“死灯”进行维修,则会产生显示缺色问题,当前对死灯的修复方法中大多是将“死灯”采用激光切除,再转移新的灯上去,这种方式工艺复杂、设备成本贵,大大增加了显示模组的制作成本。
基于此,本申请希望提供一种能够解决上述技术问题的方案,其详细内容将在后续实施例中得以阐述。
请参见图1至图3,本申请第一实施例提供一种显示模组100坏点补偿方法,所述补偿方法包括:
S101,将所述显示模组100的每帧显示划分成至少两个子帧进行显示;以及
可选地,每帧显示可以划分为但不限于划分为两个子帧、三个子帧、四个子帧、五个子帧等,每个子帧的显示时间可以相等也可以不相等,本申请对此不作具体限定。
可选地,所述显示模组100包括阵列排布的多个像素,所述多个像素包括第一像素10及与所述第一像素10相邻的第二像素30,所述第一像素10及所述第二像素30均包括第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15,所述第一像素10的第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15中的至少一个子像素为坏点像素,具体地,第一像素10中的坏点像素可以为一个、两个或三个。本申请术语“坏点像素”指其中不亮或者为死灯或者亮度小于但不限于小于正常亮度的30%的子像素,例如小于20%、10%、5%等。
第二像素30的数量为至少一个,具体地,第二像素30的数量可以为但不限于为1个、2个、3个、4个等,本申请不作具体限定。
可选地,第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15分别为红光子像素、绿光子像素及蓝光子像素中的一个,且第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15分别为不同颜色的子像素。
请参见图2,在一些实施例中,每个所述像素包括第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15,沿第一方向(如图2箭头A所示),同一行中所述第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15依次循环排列;沿第二方向(如图2箭头B所示),同一列中所述第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15依次循环排列,其中,所述第一方向与所述第二方向相交。在一具体实施例中,第一方向与第二方向垂直。在一具体实施例中,沿第一方向,同一行中,红光子像素、绿光子像素及蓝光子像素依次循环排列,沿第二方向同一列中红光子像素、绿光子像素及蓝光子像素依次循环排列。相较于图2的排列方式,采用图3的排列方式,在进行下述第二子帧、第三子帧的补偿时,第一像素10的子像素与第二像素30的子像素组成一个像素时,三个子像素的距离更近,可以更好的补偿显示模组100由于坏点像素造成的色偏问题,具有更好的显示效果。
请参见图3,在一些实施例中,每个所述像素包括第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15,沿第一方向,同一行中,所述第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15依次循环排列;沿第二方向,同一列中的每个子像素均相同,其中,所述第一方向与所述第二方向相交。在一具体实施例中,第一方向与第二方向垂直。在一具体实施例中,沿第一方向,同一行中,红光子像素、绿光子像素及蓝光子像素依次循环排列,沿第二方向同一列中的子像素均为红光子像素、绿光子像素及蓝光子像素中的一种。
S102,在每个所述子帧的显示中,通过调整第一像素10中除坏点像素之外的子像素的亮度、以及第二像素30的亮度,以对所述第一像素10的第一子像素11的亮度进行补偿。
可选地,通过调整第一像素10中除坏点像素之外的子像素的亮度、以及第二像素30的第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15的亮度,以使每个子帧的显示中,第一像素10与第二像素30的平均亮度与其它正常像素的亮度相同。本申请术语“正常像素”指子像素可以进行正常显示的像素。
本申请实施例的显示模组100坏点补偿方法通过将一帧显示划分为至少两个子帧进行显示,通过调节第一像素10中除坏点像素之外的子像素的亮度、以及第二像素30的亮度,从而对坏点像素进行亮度补偿,可以更好的降低显示模组100制备的城北,此外,相较于只提高坏点像素周边相同颜色的子像素亮度来说,通过划分多个子帧,对第一像素10中除坏点像素之外的子像素的亮度及第二像素30的亮度进行调节,可以更好的避免显示色偏的问题,具有更好的视觉效果,且无需通过激光切割再转移正常像素,简化了生产工艺,大大降低了生产成本。
请参见图4,本申请第二实施例提供一种显示模组100坏点补偿方法,所述显示模组100包括阵列排布的多个像素,所述多个像素包括第一像素10及与所述第一像素10相邻的第二像素30,所述第一像素10及所述第二像素30均包括第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15,所述第一像素10的第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15中的至少一个子像素为坏点像素,所述补偿方法包括:
S201,将所述显示模组100的每帧显示划分成n个子帧进行显示,其中,所述n个子帧包括第一子帧及n-1个第二子帧,n为大于或等于2的整数,所述第二像素30的数量为n-1;
具体地,n可以为但不限于2、3、4或5等,具体数量本申请不作具体限定。当n为2时,第二子帧的数量为1,第二像素30的数量为1。当n为3时,第二子帧的数量为2,第二像素30的数量为2。当n为4时,第二子帧的数量为3,第二像素30的数量为3。
S202,在进行所述第一子帧显示时,关闭所述第一像素10,使n-1个所述第二像素30的亮度为n/(n-1)倍预设亮度;以及
具体地,进行第一子帧显示时,使第一像素10的每个子像素均处于关闭或不亮状态,使n-1个所述第二像素30的亮度为预设亮度的n/(n-1)倍。在一实施例中,n为2,进行第一子帧显示时,使第一像素10的每个子像素均处于关闭或不亮状态,使所述第二像素30的亮度为预设亮度的2倍。在另一实施例中,n为3,第二像素30为2个,进行第一子帧显示时,使第一像素10的每个子像素均处于关闭或不亮状态,使2个所述第二像素30的亮度均为预设亮度的1.5倍。
S203,在进行所述第二子帧显示时,关闭其中一个亮度为n/(n-1)倍预设亮度的所述第二像素30中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素10中除坏点像素外的子像素的亮度为n/(n-1)倍预设亮度,其它像素的亮度与所述第一子帧显示时的亮度相同,所述第二子帧显示进行n-1次,进行每次所述第二子帧显示时,关闭的不同所述第二像素30中与所述坏点像素颜色不同的子像素。
具体地,在进行所述第二子帧显示时,使其中一个第一子帧显示时亮度为n/(n-1)倍预设亮度的所述第二像素30中与所述坏点像素颜色不同的子像素处于关闭或不亮状态,使第一像素10中的正常像素(可以亮的子像素)的亮度为n/(n-1)倍预设亮度,另外的第二像素30的亮度与第一子帧显示时的亮度相同。具体地,当n为2时,第二子帧显示进行1次,当n为3是,第二子帧显示进行两次,进行两次第二子帧显示时,关闭的不同所述第二像素30中与所述坏点像素颜色不同的子像素。这样,在每个第二子帧的显示时,第一像素10中出坏点像素外的其它颜色的子像素与第二像素30中与坏点像素颜色相同的子像素组成一个完整的像素,且三个颜色的子像素的比例与其它像素相同,由此,使得显示模组100的色偏可以得到更好的补偿,具有更好的显示效果。
本申请实施例的显示模组100坏点补偿方法通过控制第一子帧及n-1个第二子帧显示时,第一像素10及第二像素30等的亮度,不仅可以很好的对坏点像素进行补偿,在每个子帧显示时,组成每个像素的三个子像素的亮度比例是一致的,形成的像素的颜色也是相当的,可以更好的避免显示过程中的色偏问题,具有更好的视觉效果。
请参见图2、图3及图5,本申请第三实施例提供一种显示模组100坏点补偿方法,所述显示模组100包括阵列排布的多个像素,所述多个像素包括第一像素10及与所述第一像素10相邻的第二像素30,所述第一像素10及所述第二像素30均包括第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15,所述第一像素10的第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15中的至少一个子像素为坏点像素,所述显示模组100具有预设亮度,所述第二像素30的数量为1;所述补偿方法包括:
S301,将所述显示模组100的每帧显示划分成第一子帧和第二子帧进行显示;
可选地,第一子帧的显示时间与第二子帧的显示时间可以相同也可以不同。在一实施例中,第一子帧的显示时间与第二子帧的显示时间相同,第一子帧的显示时间与第二子帧的显示时间均为1/2帧。
S302,在进行所述第一子帧显示时,关闭所述第一像素10,使所述第二像素30的亮度为2倍预设亮度;以及
可选地,坏点像素可以为第一像素10的第一子像素11、或第一像素10的第二子像素13、或第一像素10的第三子像素15、或第一像素10的第一子像素11及第二子像素13,或第一像素10的第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15等。
在一实施例中,第一子像素11为坏点像素,在进行所述第一子帧显示时,关闭所述第一像素10的第二子像素13及第三子像素15,使第二像素30的第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15的亮度均为2倍预设亮度。
在又一实施例中,第一子像素11及第二子像素13均为坏点,在进行所述第一子帧显示时,关闭所述第一像素10的第三子像素15,使第二像素30的第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15的亮度均为2倍预设亮度。
在另一实施例中,第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15均为坏点,在进行所述第一子帧显示时,使第二像素30的第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15的亮度均为2倍预设亮度。
S303,在进行所述第二子帧显示时,关闭所述第二像素30中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素10中除坏点像素外的子像素的亮度为2倍预设亮度。
在一实施例中,第一子像素11为坏点像素,在进行所述第二子帧显示时,关闭所述第二像素30的第二子像素13及第三子像素15,使第一像素10的第二子像素13及第三子像素15的亮度均为2倍预设亮度。
在又一实施例中,第一子像素11及第二子像素13均为坏点,在进行所述第二子帧显示时,关闭所述第二像素30的第三子像素15,使第一像素10的第三子像素15的亮度为2倍预设亮度。
在另一实施例中,第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15均为坏点,在进行所述第二子帧显示时,使第二像素30的第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15的亮度均为2倍预设亮度。
这样,在第二子帧的显示时,第一像素10中出坏点像素外的其它颜色的子像素与第二像素30中与坏点像素颜色相同的子像素组成一个完整的像素,且三个颜色的子像素的比例与其它像素相同。由此,使得显示模组100的色偏可以得到更好的补偿,具有更好的显示效果。
请参见图6及图7,本申请第四实施例提供一种显示模组100坏点补偿方法,所述显示模组100包括阵列排布的多个像素,所述多个像素包括第一像素10及与所述第一像素10相邻的第二像素30,所述第一像素10及所述第二像素30均包括第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15,所述第一像素10的第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15中的至少一个子像素为坏点像素,所述显示模组100具有预设亮度,所述第二像素30的数量为2;所述补偿方法包括:
S401,将所述显示模组100的每帧显示划分成第一子帧、第二子帧及第三子帧进行显示;
可选地,第一子帧的显示时间、第二子帧的显示时间及第三子帧的显示时间可以相同也可以不同。在一实施例中,第一子帧的显示时间、第二子帧的显示时间及第三子帧的显示时间相同,第一子帧的显示时间、第二子帧的显示时间及第三子帧的显示时间均为1/3帧。
S402,在进行所述第一子帧显示时,关闭所述第一像素10,使两个所述第二像素30的亮度均为1.5倍预设亮度;
可选地,坏点像素可以为第一像素10的第一子像素11、或第一像素10的第二子像素13、或第一像素10的第三子像素15、或第一像素10的第一子像素11及第二子像素13,或第一像素10的第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15等。
在一实施例中,第一子像素11为坏点像素,在进行所述第一子帧显示时,关闭所述第一像素10的第二子像素13及第三子像素15,使两个第二像素30的第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15的亮度均为1.5倍预设亮度。
在又一实施例中,第一子像素11及第二子像素13均为坏点,在进行所述第一子帧显示时,关闭所述第一像素10的第三子像素15,使两个第二像素30的第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15的亮度均为1.5倍预设亮度。
在另一实施例中,第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15均为坏点,在进行所述第一子帧显示时,使两个第二像素30的第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15的亮度均为1.5倍预设亮度。
S403,在进行所述第二子帧显示时,关闭其中一个所述第二像素30中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素10中除坏点像素外的子像素的亮度为1.5倍预设亮度,其它像素的亮度与所述第一子帧显示时相同;以及
在一实施例中,第一子像素11为坏点像素,在进行所述第二子帧显示时,关闭其中一个所述第二像素30的第二子像素13及第三子像素15,使第一像素10的第二子像素13及第三子像素15的亮度均为1.5倍预设亮度,并使另一个第二像素30的第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15的亮度均为1.5倍预设亮度。
在又一实施例中,第一子像素11及第二子像素13均为坏点,在进行所述第二子帧显示时,关闭其中一个所述第二像素30的第三子像素15,该第二像素30的第一子像素11及第二子像素13的亮度为1.5预设亮度,使第一像素10的第三子像素15的亮度为1.5倍预设亮度、并使另一个第二像素30的第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15的亮度均为1.5倍预设亮度。
在另一实施例中,第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15均为坏点,在进行所述第二子帧显示时,使两个第二像素30的第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15的亮度均为1.5倍预设亮度。
这样,在第二子帧的显示时,第一像素10中出坏点像素外的其它颜色的子像素与一个第二像素30中与坏点像素颜色相同的子像素组成一个完整的像素,且三个颜色的子像素的比例与其它像素相同。由此,使得显示模组100的色偏可以得到更好的补偿,具有更好的显示效果。
S404,在进行第三子帧显示时,关闭另一个所述第二像素30中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素10中除坏点像素外的子像素的亮度为1.5倍预设亮度,其它像素的亮度与所述第一子帧显示时相同。
在一实施例中,第一子像素11为坏点像素,在进行所述第三子帧显示时,关闭另一个所述第二像素30的第二子像素13及第三子像素15(关闭的第二像素30与步骤S403中关闭的第二像素30为不同像素),使第一像素10的第二子像素13及第三子像素15的亮度均为1.5倍预设亮度。
在又一实施例中,第一子像素11及第二子像素13均为坏点,在进行所述第三子帧显示时,关闭另一个所述第二像素30的第三子像素15(关闭的第二像素30与步骤S403中关闭的第二像素30为不同像素),该第二像素30的第一子像素11及第二子像素13的亮度为1.5预设亮度,使第一像素10的第三子像素15的亮度为1.5倍预设亮度。
在另一实施例中,第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15均为坏点,在进行所述第三子帧显示时,使两个第二像素30的第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15的亮度均为1.5倍预设亮度。
这样,在第三子帧的显示时,第一像素10中出坏点像素外的其它颜色的子像素与一个第二像素30中与坏点像素颜色相同的子像素组成一个完整的像素,且三个颜色的子像素的比例与其它像素相同。由此,使得显示模组100的色偏可以得到更好的补偿,具有更好的显示效果。
请参见图2、图3及图8,本申请实施例提供一种显示模组100坏点补偿装置500,所述显示模组100包括阵列排布的多个像素,所述多个像素包括第一像素10及与所述第一像素10相邻的第二像素30,所述第一像素10及所述第二像素30均包括第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15,所述第一像素10的第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15中的至少一个子像素为坏点像素,所述第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15中的颜色不同,所述补偿装置500包括:
分帧模块510,用于将所述显示模组100的每帧显示划分成至少两个子帧;以及
第二像素30的数量为至少一个,具体地,第二像素30的数量可以为但不限于为1个、2个、3个、4个等,本申请不作具体限定。
可选地,第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15分别为红光子像素、绿光子像素及蓝光子像素中的一个,且第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15分别为不同颜色的子像素。
请参见图2,在一些实施例中,每个所述像素包括第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15,沿第一方向(如图2箭头A所示),同一行中所述第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15依次循环排列;沿第二方向(如图2箭头B所示),同一列中所述第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15依次循环排列,其中,所述第一方向与所述第二方向相交。在一具体实施例中,第一方向与第二方向垂直。在一具体实施例中,沿第一方向,同一行中,红光子像素、绿光子像素及蓝光子像素依次循环排列,沿第二方向同一列中红光子像素、绿光子像素及蓝光子像素依次循环排列。
请参见图3,在一些实施例中,每个所述像素包括第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15,沿第一方向,同一行中,所述第一子像素11、第二子像素13及第三子像素15依次循环排列;沿第二方向,同一列中的每个子像素均相同,其中,所述第一方向与所述第二方向相交。在一具体实施例中,第一方向与第二方向垂直。在一具体实施例中,沿第一方向,同一行中,红光子像素、绿光子像素及蓝光子像素依次循环排列,沿第二方向同一列中的子像素均为红光子像素、绿光子像素及蓝光子像素中的一种。
补偿模块530,用于在每个所述子帧的显示中,通过调整第一像素10中除坏点像素之外的子像素的亮度、以及第二像素30的亮度,以对所述第一像素10的第一子像素11的亮度进行补偿。
本实施例与上述方法实施例相同的部分或特征,请参见上述方法实施例,在此不再赘述。
本申请实施例的显示模组100坏点补偿装置500通过将一帧显示划分为至少两个子帧进行显示,通过调节第一像素10中除坏点像素之外的子像素的亮度、以及第二像素30的亮度,从而对坏点像素进行亮度补偿,可以更好的降低显示模组100制备的城北,此外,相较于只提高坏点像素周边相同颜色的子像素亮度来说,通过划分多个子帧,对第一像素10中除坏点像素之外的子像素的亮度及第二像素30的亮度进行调节,可以更好的避免显示色偏的问题,具有更好的视觉效果。
请一并参见图9,在一些实施例中,所述显示模组100具有预设亮度,所述至少两个子帧为n个子帧,所述n个子帧包括第一子帧及n-1个第二子帧,其中,n为大于或等于2的整数,所述第二像素30的数量为n-1;所述补偿模块530包括:
第一补偿模块531,用于在进行所述第一子帧显示时,关闭所述第一像素10,使n-1个所述第二像素30的亮度为n/(n-1)倍预设亮度;以及
第二补偿模块533,用于在进行所述第二子帧显示时,关闭其中一个亮度为n/(n-1)倍预设亮度的所述第二像素30中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素10中除坏点像素外的子像素的亮度为n/(n-1)倍预设亮度,其它像素的亮度与所述第一子帧显示时的亮度相同,所述第二子帧显示进行n-1次,进行每次所述第二子帧显示时,关闭的不同所述第二像素30中与所述坏点像素颜色不同的子像素。
本实施例与上述实施例相同的部分或特征,请参见上述实施例,在此不再赘述。
在另一些实施例中,所述显示模组100具有预设亮度,所述第二像素30的数量为1;
所述分帧模块510用于将所述显示模组100的每帧显示划分成第一子帧和第二子帧;
所述补偿模块530包括:
第一补偿模块531,用于在进行所述第一子帧显示时,关闭所述第一像素10,使所述第二像素30的亮度为2倍预设亮度;以及
第二补偿模块533,用于在进行所述第二子帧显示时,关闭所述第二像素30中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素10中除坏点像素外的子像素的亮度为2倍预设亮度。
本实施例与上述实施例相同的部分或特征,请参见上述实施例,在此不再赘述。
请参见图10,在一个实施例中,所述显示模组100具有预设亮度,所述第二像素30的数量为2;
所述分帧模块510用于将所述显示模组100的每帧显示划分成第一子帧、第二子帧及第三子帧进行显示;
所述补偿模块530包括:
第一补偿模块531,用于在进行所述第一子帧显示时,关闭所述第一像素10,使两个所述第二像素30的亮度均为1.5倍预设亮度;
第二补偿模块533,用于在进行所述第二子帧显示时,关闭其中一个所述第二像素30中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素10中除坏点像素外的子像素的亮度为1.5倍预设亮度,其它像素的亮度与所述第一子帧显示时相同;以及
第三补偿模块535,用于在进行第三子帧显示时,关闭另一个所述第二像素30中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素10中除坏点像素外的子像素的亮度为1.5倍预设亮度,其它像素的亮度与所述第一子帧显示时相同。
本实施例与上述实施例相同的部分或特征,请参见上述实施例,在此不再赘述。
本申请的显示模组补偿方法和装置可以应用于有机发光二极管(Organic LightEmitting Diode,简称OLED))显示模组、量子点发光二极管(Quantum Dot Light EmittingDiodes,简称QLED)显示模组、微发光二极管(Micro Light Emitting Diodes,简称MicroLED)显示模组、次毫米发光二极管(Mini-led)显示模组等,在此不做限定。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有可执行程序代码,该计算机可执行程序代码用于使计算机执行本申请实施例的显示模组补偿方法。
请参见图11,本申请实施例还提供一种电子设备600,其包括处理器610和存储器630,存储器630存储有可被处理器610执行的程序代码,当程序代码被处理器610调用并执行时,执行本申请实施例的显示模组补偿方法。
存储器630作为一种非易失性计算机可读存储介质,可用于存储非易失性软件程序、非易失性计算机可执行程序以及模块,如本发明实施例中的显示模组补偿方法对应的程序指令/模块。处理器610通过运行存储在存储器630中的非易失性软件程序、指令以及模块,从而执行服务器的各种功能应用以及数据处理,即实现上述方法实施例的显示模组补偿方法。
可以包括随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、电可擦可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)、只读光盘(Compact Disc Read-Only Memory,CD-ROM)或其他光盘存储、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质。此外。任何连接可以适当的成为计算机可读介质。例如,如果软件是使用同轴电缆、光纤光缆、双绞线、数字用户线(Digital Subscriber Line,DSL)或者诸如红外线、无线电和微波之类的无线技术从网站、服务器或者其他远程源传输的,那么同轴电缆、光纤光缆、双绞线、DSL或者诸如红外线、无线和微波之类的无线技术包括在所属介质的定影中。如本发明所使用的,盘(Disk)和碟(disc)包括压缩光碟(CD)、激光碟、光碟、数字通用光碟(DVD)、软盘和蓝光光碟,其中盘通常磁性的复制数据,而碟则用激光来光学的复制数据。上面的组合也应当包括在计算机可读介质的保护范围之内。
本发明的电子设备600包括但不限于电脑、笔记本电脑、平板电脑、手机、相机、智能手环、智能手表、智能眼镜等带显示模组的电子设备。
应当理解的是,本申请的应用不限于上述的举例,对本领域普通技术人员来说,可以根据上述说明加以改进或变换,所有这些改进和变换都应属于本申请所附权利要求的保护范围。

Claims (10)

1.一种显示模组坏点补偿方法,其特征在于,所述显示模组包括阵列排布的多个像素,所述多个像素包括第一像素及与所述第一像素相邻的第二像素,所述第一像素及所述第二像素均包括第一子像素、第二子像素及第三子像素,所述第一像素的第一子像素、第二子像素及第三子像素中的至少一个子像素为坏点像素,所述第一子像素、第二子像素及第三子像素中的颜色不同,所述补偿方法包括:
将所述显示模组的每帧显示划分成至少两个子帧进行显示;以及
在每个所述子帧的显示中,通过调整第一像素中除坏点像素之外的子像素的亮度、以及第二像素的亮度,以对所述第一像素的坏点像素的亮度进行补偿;
所述显示模组具有预设亮度,所述至少两个子帧为n个子帧,所述n个子帧包括第一子帧及n-1个第二子帧,其中,n为大于或等于2的整数,所述第二像素的数量为n-1;所述在每个所述子帧的显示中,通过调整第一像素中除坏点像素之外的子像素的亮度、以及第二像素的亮度,以对所述第一像素的坏点像素的亮度进行补偿,包括:
在进行所述第一子帧显示时,关闭所述第一像素,使n-1个所述第二像素的亮度为n/(n-1)倍预设亮度;以及
在进行所述第二子帧显示时,关闭亮度为n/(n-1)倍预设亮度的n-1个所述第二像素中的其中一个所述第二像素中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素中除坏点像素外的子像素的亮度为n/(n-1)倍预设亮度,其它像素的亮度与所述第一子帧显示时的亮度相同,所述第二子帧显示进行n-1次,进行每次所述第二子帧显示时,关闭的不同所述第二像素中与所述坏点像素颜色不同的子像素。
2.如权利要求1所述的显示模组坏点补偿方法,其特征在于,所述显示模组具有预设亮度,所述第二像素的数量为1;
所述将所述显示模组的每帧显示划分成至少两个子帧进行显示,包括:将所述显示模组的每帧显示划分成第一子帧和第二子帧进行显示;
所述在每个所述子帧的显示中,通过调整第一像素中除坏点像素之外的子像素的亮度、以及第二像素的亮度,以对所述第一像素的坏点像素的亮度进行补偿,包括:
在进行所述第一子帧显示时,关闭所述第一像素,使所述第二像素的亮度为2倍预设亮度;以及
在进行所述第二子帧显示时,关闭所述第二像素中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素中除坏点像素外的子像素的亮度为2倍预设亮度。
3.如权利要求1所述的显示模组坏点补偿方法,其特征在于,所述显示模组具有预设亮度,所述第二像素的数量为2;
所述将所述显示模组的每帧显示划分成至少两个子帧进行显示,包括:将所述显示模组的每帧显示划分成第一子帧、第二子帧及第三子帧进行显示;
所述在每个所述子帧的显示中,通过调整第一像素中除坏点像素之外的子像素的亮度、以及第二像素的亮度,以对所述第一像素的坏点像素的亮度进行补偿,包括:
在进行所述第一子帧显示时,关闭所述第一像素,使两个所述第二像素的亮度均为1.5倍预设亮度;
在进行所述第二子帧显示时,关闭其中一个所述第二像素中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素中除坏点像素外的子像素的亮度为1.5倍预设亮度,其它像素的亮度与所述第一子帧显示时相同;以及
在进行第三子帧显示时,关闭另一个所述第二像素中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素中除坏点像素外的子像素的亮度为1.5倍预设亮度,其它像素的亮度与所述第一子帧显示时相同。
4.如权利要求1-3任意一项所述的显示模组坏点补偿方法,其特征在于,每个所述像素包括第一子像素、第二子像素及第三子像素,沿第一方向,同一行中,所述第一子像素、第二子像素及第三子像素依次循环排列;沿第二方向,同一列中所述第一子像素、第二子像素及第三子像素依次循环排列;或者,
每个所述像素包括第一子像素、第二子像素及第三子像素,沿第一方向,同一行中,所述第一子像素、第二子像素及第三子像素依次循环排列;沿第二方向,同一列中的每个子像素均相同;
其中,所述第一方向与所述第二方向相交。
5.一种显示模组坏点补偿装置,其特征在于,所述显示模组包括阵列排布的多个像素,所述多个像素包括第一像素及与所述第一像素相邻的第二像素,所述第一像素及所述第二像素均包括第一子像素、第二子像素及第三子像素,所述第一像素的第一子像素、第二子像素及第三子像素中的至少一个子像素为坏点像素,所述第一子像素、第二子像素及第三子像素中的颜色不同,所述补偿装置包括:
分帧模块,用于将所述显示模组的每帧显示划分成至少两个子帧;以及
补偿模块,用于在每个所述子帧的显示中,通过调整第一像素中除坏点像素之外的子像素的亮度、以及第二像素的亮度,以对所述第一像素的坏点像素的亮度进行补偿;
所述显示模组具有预设亮度,所述至少两个子帧为n个子帧,所述n个子帧包括第一子帧及n-1个第二子帧,其中,n为大于或等于2的整数,所述第二像素的数量为n-1;所述补偿模块包括:
第一补偿模块,用于在进行所述第一子帧显示时,关闭所述第一像素,使n-1个所述第二像素的亮度为n/(n-1)倍预设亮度;以及
第二补偿模块,用于在进行所述第二子帧显示时,关闭亮度为n/(n-1)倍预设亮度的n-1个所述第二像素中的其中一个所述第二像素中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素中除坏点像素外的子像素的亮度为n/(n-1)倍预设亮度,其它像素的亮度与所述第一子帧显示时的亮度相同,所述第二子帧显示进行n-1次,进行每次所述第二子帧显示时,关闭的不同所述第二像素中与所述坏点像素颜色不同的子像素。
6.根据权利要求5所述的显示模组坏点补偿装置,其特征在于,所述显示模组具有预设亮度,所述第二像素的数量为1;
所述分帧模块用于将所述显示模组的每帧显示划分成第一子帧和第二子帧;
所述补偿模块包括:
第一补偿模块,用于在进行所述第一子帧显示时,关闭所述第一像素,使所述第二像素的亮度为2倍预设亮度;以及
第二补偿模块,用于在进行所述第二子帧显示时,关闭所述第二像素中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素中除坏点像素外的子像素的亮度为2倍预设亮度。
7.根据权利要求5所述的显示模组坏点补偿装置,其特征在于,所述显示模组具有预设亮度,所述第二像素的数量为2;
所述分帧模块用于将所述显示模组的每帧显示划分成第一子帧、第二子帧及第三子帧进行显示
所述补偿模块包括:
第一补偿模块,用于在进行所述第一子帧显示时,关闭所述第一像素,使两个所述第二像素的亮度均为1.5倍预设亮度;
第二补偿模块,用于在进行所述第二子帧显示时,关闭其中一个所述第二像素中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素中除坏点像素外的子像素的亮度为1.5倍预设亮度,其它像素的亮度与所述第一子帧显示时相同;以及
第三补偿模块,用于在进行第三子帧显示时,关闭另一个所述第二像素中与所述坏点像素颜色不同的子像素,并使所述第一像素中除坏点像素外的子像素的亮度为1.5倍预设亮度,其它像素的亮度与所述第一子帧显示时相同。
8.如权利要求5-7任意一项所述的显示模组坏点补偿装置,其特征在于,每个所述像素包括第一子像素、第二子像素及第三子像素,沿第一方向,同一行中,所述第一子像素、第二子像素及第三子像素依次循环排列;沿第二方向,同一列中所述第一子像素、第二子像素及第三子像素依次循环排列;或者,
每个所述像素包括第一子像素、第二子像素及第三子像素,沿第一方向,同一行中,所述第一子像素、第二子像素及第三子像素依次循环排列;沿第二方向,同一列中的每个子像素均相同;
其中,所述第一方向与所述第二方向相交。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有可执行程序代码,所述计算机可执行程序代码用于使计算机执行权利要求1-4任一项所述的显示模组坏点补偿方法。
10.一种电子设备,其特征在于,包括处理器和存储器,所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序代码,当所述程序代码被所述处理器调用并执行时,执行权利要求1-4任一项所述的显示模组坏点补偿方法。
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