CN114299850A - 显示装置 - Google Patents

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Abstract

提供了一种显示装置。所述显示装置可以包括像素装置、时序控制器、数据驱动器和比例因子提供器。像素装置可以包括像素。像素可以被划分为像素组。时序控制器可以计算与输入图像数据的图像帧对应的第一负载值,并且可以通过使用比例因子对输入图像数据的灰度值进行缩放来产生图像数据。数据驱动器可以产生与图像数据对应的数据信号,并且可以将数据信号供应到像素装置。比例因子提供器可以基于第一负载值和与像素装置的温度对应的温度数据来计算一个或更多个第二负载值,并且可以基于所述一个或更多个第二负载值和流过像素的共电流值来产生比例因子。

Description

显示装置
本申请要求于2020年10月5日在韩国知识产权局提交的第10-2020-0128206号韩国专利申请的优先权和权益,该韩国专利申请通过引用包含于此。
技术领域
技术领域涉及一种显示装置和驱动显示装置的方法。
背景技术
显示装置通常包括像素。由像素显示的图像帧可以具有不同的负载值。例如,对应于亮图像的图像帧可以具有大的负载值,并且对应于暗图像的图像帧可以具有小的负载值。
根据不同的负载值,像素所需的电流量可以不同。为了显示正确的亮度,需要向与图像帧的负载值对应的像素提供适当的电流量。然而,像素的发光效率对于不同的显示区域会因像素的工艺变化而不同,并且像素的发光效率会根据环境温度的变化而改变。
如果向像素提供不正确的电流量,则由显示装置显示的图像的质量会不尽人意。
发明内容
本发明的一个目的是提供一种能够响应于像素的工艺变化和环境温度的变化而向像素提供适当的电流的显示装置。
实施例可以涉及一种显示装置。所述显示装置可以包括像素装置、时序控制器、数据驱动器和比例因子提供器。像素装置可以包括像素。像素可以被划分为像素组。时序控制器可以电连接到像素装置,可以计算与输入图像数据的图像帧对应的第一负载值,并且可以通过使用比例因子对输入图像数据的灰度值进行缩放来产生图像数据。数据驱动器可以电连接到像素装置和时序控制器中的至少一个,可以产生与图像数据对应的数据信号,并且可以将数据信号供应到像素装置。比例因子提供器可以基于第一负载值和与像素装置的温度对应的温度数据来计算一个或更多个第二负载值,并且可以基于所述一个或更多个第二负载值和流过像素的共电流值来产生比例因子。
比例因子提供器可以包括单位目标电流值产生器,单位目标电流值产生器基于与像素组之中的参考像素组对应的共电流值来产生单位目标电流值。
比例因子提供器还可以包括比例因子产生器,比例因子产生器基于单位目标电流值和所述一个或更多个第二负载值来产生目标电流值,并且基于目标电流值和共电流值来产生比例因子。
时序控制器可以计算与像素组中的每个对应的第一负载值。
比例因子提供器还可以包括温度计算器,温度计算器基于温度数据和第一负载值来针对像素组计算预测温度数据集合。
比例因子提供器还可以包括负载权重计算器,负载权重计算器基于预测温度数据集合、第一权重数据集合和第二权重数据集合来计算负载权重。
第一权重数据集合中的每个可以对应于像素组中的对应的一个像素组的发光效率值。第二权重数据集合中的每个可以对应于像素组中的相关的一个像素组中的像素的根据像素装置的温度的发光效率。
负载权重计算器可以通过将来自对应的第二权重数据集合的值与来自对应的第一权重数据集合的值相乘来计算负载权重。来自对应的第二权重数据集合的值可以对应于像素装置的基于对应的预测温度数据集合的温度。
像素组可以包括第一像素组和第二像素组。针对第一像素组的发光效率可以高于针对第二像素组的发光效率。针对第一像素组的第一权重数据集合的值可以小于针对第二像素组的第一权重数据集合的值。
像素装置的第一温度可以低于像素装置的第二温度。针对像素装置的第一温度的第二权重数据集合的值可以大于针对像素装置的第二温度的第二权重数据集合的值。
像素可以包括包含第一发光二极管的第一像素、包含第二发光二极管的第二像素和包含第三发光二极管的第三像素。负载权重计算器可以计算针对第一发光二极管的第二权重数据集合、针对第二发光二极管的第二权重数据集合和针对第三发光二极管的第二权重数据集合。针对第一发光二极管的第二权重数据集合、针对第二发光二极管的第二权重数据集合和针对第三发光二极管的第二权重数据集合可以根据像素装置的温度而不相等。
负载权重计算器可以计算分别对应于像素组的负载权重。
比例因子提供器可以包括负载确定器,负载确定器基于分别对应于像素组的第一负载值和负载权重来计算所述一个或更多个第二负载值。
负载确定器可以针对像素组中的每个通过将对应的第一负载值与对应的负载权重相乘以产生相乘的值并且通过将相乘的值相加来计算所述一个或更多个第二负载值。
显示装置还包括电流传感器,电流传感器连接到第一电源线并且通过感测通过第一电源线传输的电流来产生共电流值。
显示装置可以包括温度传感器,温度传感器通过感测像素装置的温度来产生温度数据。
实施例可以涉及一种操作显示装置的方法。所述显示装置可以包括包含像素的像素装置。像素可以被划分为像素组。所述方法可以包括以下步骤:计算与输入图像数据的图像帧对应的一个或更多个第一负载值;基于所述一个或更多个第一负载值和与像素装置的温度对应的温度数据来计算一个或更多个第二负载值;基于所述一个或更多个第二负载值和流过像素的共电流值来产生一个或更多个比例因子;通过使用所述一个或更多个比例因子对输入图像数据的灰度值进行缩放来产生图像数据;产生与图像数据对应的数据信号;以及将数据信号供应到像素,以使像素根据数据信号发光。
产生比例因子可以包括以下步骤:基于与像素组之中的参考像素组对应的共电流值来产生单位目标电流值;基于单位目标电流值和所述一个或更多个第二负载值来产生目标电流值;以及基于目标电流值和共电流值来产生所述一个或更多个比例因子。
计算所述一个或更多个第二负载值可以包括以下步骤:基于温度数据和所述一个或更多个第一负载值来针对像素组计算预测温度数据集合;基于预测温度数据集合、第一权重数据集合和第二权重数据集合来计算负载权重;以及基于所述一个或更多个第一负载值和负载权重来计算所述一个或更多个第二负载值。
第一权重数据集合中的每个可以对应于像素组中的对应的一个像素组的发光效率值。第二权重数据集合中的每个可以对应于像素的在与像素组中的相关的一个像素组中根据像素装置的温度的发光效率。
根据实施例,显示装置可以考虑针对像素组的像素的发光效率和像素的根据环境温度的发光效率来执行全局电流控制操作。因此,可以向像素供应适当的电流。有利地,可以获得令人满意的图像显示质量。
附图说明
图1是示出根据实施例的显示装置的框图。
图2是示出根据实施例的包括在图1的显示装置中的像素的电路图。
图3是用于说明根据实施例的比例因子提供器的框图。
图4是示出根据实施例的包括在图1的显示装置中的显示面板的图。
图5是示出根据实施例的在图4的显示面板上设定的参考块的图。
图6是用于说明根据实施例的像素根据(环境)温度的发光效率的曲线图。
图7A、图7B和图7C中的每个是用于说明根据实施例的根据(环境)温度施加给像素的负载权重的曲线图。
具体实施方式
参照附图来描述示例实施例。可以在所描述的实施例中做出各种修改。
在附图中,类似的附图标记可以用于类似的元件,并且为了清楚起见,可以放大尺寸。
诸如第一和第二的术语可以用于描述不同的元件,但是元件不应受术语限制。这些术语用于将一个元件与另一个元件区分开。例如,第一组件可以被称为第二组件,并且/或者第二组件可以被称为第一组件。将元件描述为“第一”元件可以不需要或不暗示存在第二元件或其他元件。术语“第一”、“第二”等可以用于区分元件的不同类别或集合。为了简明起见,术语“第一”、“第二”等可以分别表示“第一类别(或第一集合)”、“第二类别(或第二集合)”等。
除非上下文另外清楚地指出,否则单数表述可以表示复数表述。
术语“连接”可以表示“电连接”或“不通过中间晶体管电连接”。术语“绝缘”可以表示“电绝缘”或“电隔离”。术语“导电”可以表示“电导通”。术语“驱动”可以表示“操作”或“控制”。表述“图像帧”可以表示图像帧的数据。
图1是示出根据实施例的显示装置的框图。
参照图1,显示装置1000可以包括显示面板100、时序控制器200、扫描驱动器300、数据驱动器400、电流传感器500、温度传感器600和比例因子提供器700。
显示面板100(像素装置)可以包括像素PX。像素PX中的每个可以连接到对应的数据线和对应的扫描线。像素PXij(其中,i和j是自然数)可以表示其中扫描晶体管连接到第i扫描线SLi和第j数据线DLj的像素,像素PXi(j+1)可以表示其中扫描晶体管连接到第i扫描线SLi和第j+1数据线DL(j+1)的像素,并且像素PX(i+1)j可以表示其中扫描晶体管连接到第i+1扫描线SL(i+1)和第j数据线DLj的像素。
像素PX可以连接到第一电源线VDDL和第二电源线VSSL。像素PX可以通过第一电源线VDDL接收第一电源的电压,并且可以通过第二电源线VSSL接收第二电源的电压。第一电源的电压和第二电源的电压可以驱动像素PX,并且第一电源的电压电平可以高于第二电源的电压电平。例如,第一电源的电压可以是正电压,并且第二电源的电压可以是负电压。
像素PX可以共同连接到第一电源线VDDL。像素PX可以共同连接到第二电源线VSSL。像素PX可以连接到不同的第二电源线。像素PX可以连接到不同的第一电源线。
显示面板100被划分为包括像素组BLKa和BLKb的像素组。像素组BLKa和BLKb中的每个可以包括至少一个像素。例如,第一像素组BLKa可以包括像素PXij和像素PX(i+1)j,并且第二像素组BLKb可以包括像素PXi(j+1)。
时序控制器200可以从外部源接收输入图像数据IDATA和控制信号CS。控制信号CS可以包括同步信号、时钟信号等。输入图像数据IDATA可以包括至少一个图像帧(至少一个图像帧的数据)。
时序控制器200可以基于控制信号CS产生第一控制信号SCS(扫描控制信号)和第二控制信号DCS(数据控制信号)。时序控制器200可以将第一控制信号SCS供应到扫描驱动器300,并且可以将第二控制信号DCS供应到数据驱动器400。
第一控制信号SCS可以包括扫描起始信号、时钟信号等。扫描起始信号可以控制扫描信号的时序。包括在第一控制信号SCS中的时钟信号可以用于使扫描起始信号移位。
第二控制信号DCS可以包括源起始信号、时钟信号等。源起始信号可以控制数据的采样起始点。包括在第二控制信号DCS中的时钟信号可以控制采样操作。
时序控制器200可以计算与输入图像数据IDATA的每个图像帧对应的帧负载值FL1(第一负载值)。帧负载值FL1可以对应于图像帧的灰度值。例如,随着图像帧的灰度值的总和增大,对应图像帧的帧负载值FL1可以增大。
例如,在全白图像帧中帧负载值FL1可以是100,并且在全黑图像帧中帧负载值FL1可以是0。全白图像帧可以表示具有最大亮度的发射图像帧,在发射图像帧中,显示面板100的全部像素PX被设定为最大灰度(白色灰度)以发光。全黑图像帧可以表示非发射图像帧,在非发射图像帧中,显示面板100的全部像素PX被设定为最低灰度(黑色灰度)。帧负载值FL1可以在0至100的范围内。
时序控制器200可以针对显示面板100的像素组中的每个计算帧负载值FL1。帧负载值FL1可以包括与像素组BLKa和BLKb中的每个对应的帧负载值。
时序控制器200可以将所计算的帧负载值FL1提供到比例因子提供器700,并且可以使用从比例因子提供器700接收的比例因子SF来对输入图像数据IDATA的灰度值进行缩放。比例因子SF可以被共同地应用于显示面板100的全部像素PX。输入图像数据IDATA的灰度值可以基于比例因子SF以相同的比例进行缩放。
时序控制器200可以通过重新布置通过对灰度值进行缩放而获得的输入图像数据IDATA来产生图像数据DATA,并且可以将产生的图像数据DATA提供到数据驱动器400。
扫描驱动器300可以从时序控制器200接收第一控制信号SCS,并且可以基于第一控制信号SCS将扫描信号提供到扫描线SL1、SL2、SL3至SLn(其中,n是自然数)。例如,扫描驱动器300可以将扫描信号顺序地提供到扫描线SL1至SLn。如果顺序地提供扫描信号,则以水平线为单位(或以像素行为单位)选择像素PX,并且可以将数据信号供应到所选择的像素PX。扫描信号可以被设定为栅极导通电压(低电压或高电压),使得包括在像素PX中的每个中并且接收扫描信号的晶体管导通。
数据驱动器400可以从时序控制器200接收图像数据DATA和第二控制信号DCS,并且可以响应于第二控制信号DCS将与图像数据DATA对应的数据信号(数据电压)供应到数据线DL1、DL2、DL3到DLm(其中,m是自然数)。供应到数据线DL1至DLm的数据信号可以被供应到由扫描线选择的像素PX。数据驱动器400可以与扫描信号同步地将数据信号供应到数据线DL1至DLm。
由于图像数据DATA基于通过以比例因子SF对灰度值进行缩放而获得的输入图像数据IDATA而产生,因此数据驱动器400可以将与缩放的灰度值对应的数据信号供应到数据线DL1至DLm。例如,数据驱动器400可以将与像素PXij的缩放的灰度值对应的数据信号施加到第j数据线DLj,并且可以将与像素PXi(j+1)的缩放的灰度值对应的数据信号施加到第j+1数据线DL(j+1)。
电流传感器500可以与共同连接到像素PX的第一电源线VDDL连接。电流传感器500可以通过感测通过第一电源线VDDL的电流来向比例因子提供器700供应全局电流值GC(共电流值)。全局电流值GC可以对应于通过第一电源线VDDL共同供应到全部像素PX的电流。电流传感器500可以经由与共同连接到像素PX的第二电源线VSSL的连接来感测通过第二电源线VSSL的电流。
显示装置1000发射像素组之中的被设定为参考像素组的像素组的光。电流传感器500可以感测通过第一电源线VDDL的电流,产生全局电流值GC,并且将产生的全局电流值GC供应到比例因子提供器700。比例因子提供器700可以将与全局电流值GC对应的单位目标电流值存储在存储器上/中。
单位目标电流值的存储操作可以在显示装置1000启动时执行一次。可以根据实施例来设定存储单位目标电流值的时序和次数。
比例因子提供器700可以基于单位目标电流值和帧负载值FL1来产生目标电流值,并且可以通过将从电流传感器500提供的全局电流值GC与目标电流值进行比较来产生比例因子SF。例如,比例因子提供器700可以将目标电流值与全局电流值GC之间的比率确定为比例因子SF。例如,比例因子提供器700可以将比例因子SF确定为使得如果全局电流值GC大于目标电流值,则像素PX的灰度值被缩放得更小。作为另一示例,比例因子提供器700可以将比例因子SF确定为使得如果全局电流值GC小于目标电流值,则像素PX的灰度值被缩放得更大。上述驱动过程可以被称为全局电流管理GCM。
像素PX的发光效率水平会由于像素PX的工艺变化而不同。例如,包括在像素PX中的发光二极管(例如,发射红光的发光二极管、发射绿光的发光二极管、发射蓝光的发光二极管等)的发光效率水平会不同。像素PX的发光效率水平会根据显示装置1000的环境温度而不同。例如,包括在像素PX中的发光二极管会根据环境温度而具有不同的发光效率水平。像素PX的发光效率水平可以表示像素PX的与供应到像素PX的电流相关的发光亮度。当显示装置1000(比例因子提供器700)执行全局电流控制操作而不管像素PX的不同发光效率水平如何时,供应到像素PX的电流可能不是最佳的,使得像素PX可能发射具有与目标亮度不同的亮度的光。
为了补偿像素PX的发光效率水平的变化,显示装置1000(和/或比例因子提供器700)可以考虑像素PX的发光效率水平的变化来确定比例因子SF。
温度传感器600可以通过感测显示装置1000(和/或显示面板100)的环境温度来产生温度数据TD。温度传感器600可以将温度数据TD提供到比例因子提供器700。
比例因子提供器700可以通过使用来自温度传感器600的温度数据TD并且基于存储在存储器上/中的针对像素组中的每个的发光效率水平和像素PX的根据温度的发光效率水平将权重应用到帧负载值FL1来计算校正负载值(第二负载值)。
比例因子提供器700可以基于校正负载值和单位目标电流值来产生目标电流值。例如,比例因子提供器700可以通过将校正负载值乘以单位目标电流值来产生目标电流值。比例因子提供器700可以基于目标电流值和从电流传感器500提供的全局电流值GC来产生比例因子SF。
显示装置1000(和/或比例因子提供器700)可以考虑每个像素组的发光效率水平和像素PX的根据环境温度的发光效率水平来执行全局电流控制操作。有利地,考虑像素PX的工艺变化和环境温度的变化,可以将适当的电流供应到像素PX。
比例因子提供器700可以在与时序控制器200不同的单独的集成芯片(IC)中实现。比例因子提供器700的全部或部分可以与时序控制器200集成在同一IC中。比例因子提供器700的全部或部分可以在时序控制器200中以软件实现。
图2是示出根据实施例的包括在图1的显示装置中的像素的电路图。
参照图2,像素PXij包括晶体管T1和T2、存储电容器Cst和发光二极管LD。
电路可以包括N型晶体管。电路可以包括P型晶体管。电路可以包括至少一个P型晶体管和至少一个N型晶体管。对于P型晶体管,当栅电极与源电极之间的电压差在负方向上增大时,传导的电流量可以增大。对于N型晶体管,当栅电极与源电极之间的电压差在正方向上增大时,传导的电流量可以增大。晶体管可以是薄膜晶体管(TFT)、场效应晶体管(FET)或双极结型晶体管(BJT)。
第一晶体管T1可以连接在第一电源线VDDL与发光二极管LD之间,并且栅电极可以连接到第一节点N1。第一晶体管T1可以响应于第一节点N1的电压来控制经由发光二极管LD从第一电源线VDDL流向第二电源线VSSL的电流量。第一晶体管T1可以被称为驱动晶体管。
第二晶体管T2可以连接在数据线DLj与第一节点N1之间,并且栅电极可以连接到扫描线SLi。当扫描信号被供应到扫描线SLi时,第二晶体管T2导通,使得数据线DLj和第一节点N1可以彼此电连接。因此,数据信号可以被传输到第一节点N1。第二晶体管T2可以被称为扫描晶体管。
存储电容器Cst可以连接在与第一晶体管T1的栅电极对应的第一节点N1和第一晶体管T1的第二电极之间。存储电容器Cst可以存储与第一晶体管T1的栅电极和第二电极之间的电压差对应的电压。
发光二极管LD的第一电极(阳极电极或阴极电极)可以连接到第一晶体管T1的第二电极,并且发光二极管LD的第二电极(阴极电极或阳极电极)可以连接到第二电源线VSSL。发光二极管LD可以响应于从第一晶体管T1供应的电流(驱动电流)的量而产生具有预定亮度的光。
发光二极管LD可以是有机发光二极管。发光二极管LD可以是诸如微型发光二极管或量子点发光二极管的无机发光二极管。发光二极管LD可以包括有机材料和无机材料。在图2中,像素PXij包括单个发光二极管LD。像素PXij可以包括多个发光二极管,并且发光二极管可以串联连接、并联连接或串并联连接。
第一电源的电压可以被供应到第一电源线VDDL,并且第二电源的电压可以被施加到第二电源线VSSL。第一电源的电压可以大于第二电源的电压。
如果通过扫描线SLi施加导通电平(例如,逻辑高电平)的扫描信号,则第二晶体管T2导通。此时,与施加到数据线DLj的数据信号对应的电压可以存储在第一节点N1(存储电容器Cst的第一电极)中。
与存储电容器Cst的第一电极和第二电极之间的电压差对应的驱动电流可以在第一晶体管T1的第一电极与第二电极之间流动。因此,发光二极管LD可以发射具有与数据信号对应的亮度水平的光。
由图1的电流传感器500提供的全局电流值GC可以是通过对流过显示面板100的全部像素PX的驱动电流值求和而获得的值。由于通过与由图1的比例因子提供器700产生的比例因子SF对应地对灰度值进行缩放来调整数据信号的大小,因此可以调整像素PX的驱动电流值。
图2的像素PXij的结构可以应用于显示面板100的其他像素。像素PXij还可以包括当被发射控制信号导通时将第一晶体管T1的第二电极和发光二极管LD的第一电极以及/或者第一晶体管T1的第一电极和第一电源线VDDL电连接的晶体管。像素PXij还可以包括当被通过单独的感测线供应的感测信号导通时感测施加到第一晶体管T1的第二电极或发光二极管LD的第一电极的电压或电流并且将所感测的电流传输到感测线的感测晶体管。
图3是用于说明根据实施例的比例因子提供器的框图。图4是示出根据实施例的包括在图1的显示装置中的显示面板的图。图5是用于说明根据实施例的图4的显示面板中的参考像素组的图。图6是用于说明根据实施例的像素的根据温度值的发光效率水平的曲线图。图7A、图7B和图7C中的每个是用于说明根据温度值施加给像素的负载权重值的曲线图。
显示装置1000(和/或比例因子提供器700)可以将像素组之中的至少一个像素组设定为参考像素组,以执行单位目标电流值UTC存储操作。
参照图4,显示面板100的像素PX可以被划分为多个像素组BLK11、BLK12、BLK13、BLK14、BLK15、BLK21、BLK22、BLK23、BLK24、BLK25、BLK31、BLK32、BLK33、BLK34和BLK35。像素组BLK11至BLK35中的每个可以包括至少一个像素。像素组BLK11至BLK35的总数可以等于或小于显示面板100的像素的总数。
通过将显示面板100划分为具有相同尺寸的像素组BLK11至BLK35,像素组BLK11至BLK35可以包括相同数量的像素。在实施例中,像素组BLK11至BLK35中的全部或一些可以共享一个或更多个像素,并且/或者像素组BLK11至BLK35中的一些可以包括比其他像素组的像素多的像素。
图4示出了显示面板100被划分为15个像素组BLK11至BLK35。显示面板100可以被划分为更少或更多的像素组,诸如,100个像素组。
返回参照图3、图4和图5,当显示装置1000启动时,显示装置1000可以从像素组BLK11至BLK35之中的参考像素组RBLK发光。参考像素组RBLK可以对应于位于显示面板100的中心的像素组BLK23。参考像素组RBLK可以设定在其他位置处。例如,参考像素组可以是位于显示面板100外部的像素组。作为另一示例,像素组BLK11至BLK35中的两个或更多个像素组可以被设定为参考像素组。
包括在参考像素组RBLK中的像素可以以最高灰度级(例如,白色灰度级)发光,并且剩余的像素组可以不发光(例如,保持处于黑色灰度级)。
此时,电流传感器500可以通过感测流过第一电源线VDDL的电流来产生全局电流值GC,并且可以将全局电流值GC提供到比例因子提供器700的单位目标电流值产生器760。
单位目标电流值产生器760可以产生与对应于参考像素组RBLK的全局电流值GC对应的单位目标电流值UTC。例如,单位目标电流值产生器760可以将对应于参考像素组RBLK的全局电流值GC作为单位目标电流值UTC存储在第二存储器770上/中。如图4和图5中所示,15个像素组BLK11至BLK35中的一个像素组(例如,像素组BLK23)被设定为参考像素组RBLK。当显示装置1000启动时,包括在参考像素组RBLK中的像素可以发射具有最高灰度的光,并且其余的像素组不发光。因此,单位目标电流值UTC可以等于与全白图像帧的电流值的约6.67%或1/15对应的全局电流值GC。当显示面板100被划分为100个像素组时,100个像素组中的被设定为参考像素组的一个像素组可以发射具有最高灰度的光,并且其余像素组不发光。因此,单位目标电流值UTC可以等于与全白图像帧的电流值的约1%或1/100对应的全局电流值GC。
在实施例中,单位目标电流值UTC可以在显示装置1000启动时产生,可以存储在比例因子提供器700的第二存储器770上/中,并且可以在之后的显示装置1000的图像帧的显示时段期间使用。
比例因子提供器700可以考虑针对像素组的像素PX的发光效率水平的变化以及像素PX的根据环境温度的发光效率水平的变化来产生比例因子SF。
比例因子提供器700可以包括温度计算器710、负载权重计算器720、第一存储器730、负载确定器740、比例因子产生器750、单位目标电流值产生器760和第二存储器770。单位目标电流值产生器760可以产生与对应于参考像素组RBLK的全局电流值GC对应的单位目标电流值UTC,并且第二存储器770可以存储单位目标电流值UTC。
温度计算器710可以从温度传感器600接收温度数据TD,并且可以从时序控制器200接收帧负载值FL1。时序控制器200可以针对像素组BLK11至BLK35中的每个计算帧负载值FL1。
温度计算器710可以基于温度数据TD和针对像素组BLK11至BLK35中的对应的像素组计算的帧负载值FL1来针对像素组BLK11至BLK35中的每个计算预测温度数据BTD。显示面板100的像素组BLK11至BLK35的温度可以根据帧负载值FL1而不同。例如,具有高的帧负载值FL1的像素组的温度可以高于具有低帧负载值FL1的像素组的温度。
温度计算器710可以包括其中存储有与预定的帧负载值FL1对应的预测温度数据BTD的值的查找表。因此,温度计算器710可以使用查找表来针对像素组BLK11至BLK35中的每个计算与帧负载值FL1对应的预测温度数据BTD。
负载权重计算器720可以使用来自温度计算器710的预测温度数据BTD并且使用来自第一存储器730的第一权重数据BLW和第二权重数据TLW来计算负载权重LW。
第一权重数据BLW可以对应于像素组BLK11至BLK35中的每个的发光效率。针对像素组BLK11至BLK35的发光效率水平可以因工艺变化而不同。包括在像素PX中的发光二极管(例如,发射红光的发光二极管、发射绿光的发光二极管、发射蓝光的发光二极管等)的发光效率水平对于像素组BLK11至BLK35可以不同。对应于像素组BLK11至BLK35,第一权重数据BLW可以包括根据针对红色灰度的发光效率的权重数据BLW1、根据针对绿色灰度的发光效率的权重数据BLW2和根据针对蓝色灰度的发光效率的权重数据BLW3。当针对相同供应电流的发光效率高时,像素PX可以发射具有高亮度的光。因此,对于像素组BLK11至BLK35中的每个,当红色灰度、绿色灰度和蓝色灰度中的每个的发光效率高时,权重数据BLW1、权重数据BLW2和权重数据BLW3可以小。与对于红色灰度、绿色灰度和蓝色灰度中的每个具有最小发光效率的像素组对应的第一权重数据BLW可以具有1的值。与剩余像素组对应的第一权重数据BLW可以参照具有最小发光效率的像素组的发光效率具有与相应的发光效率水平对应的值。作为示例,当具有最小发光效率的像素组对于红色灰度具有6cd/A时,与具有最小发光效率的像素组对应的权重数据BLW1可以具有1的值,并且与具有6.6cd/A的像素组对应的权重数据BLW1可以具有大约0.91或6/6.6的值。
将与红色灰度、绿色灰度和蓝色灰度中的每个的输入图像数据IDATA对应的测试电流施加到显示面板100的装运前像素组BLK11至BLK35中的每个。此时,可以基于所测量的发光亮度来测量与像素组BLK11至BLK35中的每个对应的红色灰度、绿色灰度和蓝色灰度的发光效率。第一权重数据BLW可以以查找表的形式存储在第一存储器730上/中。
第二权重数据TLW可以与像素的根据环境温度的发光效率对应。针对包括发射红光的第一发光二极管的第一像素的发光效率、针对包括发射绿光的第二发光二极管的第二像素的发光效率和针对包括发射蓝光的第三发光二极管的第三像素的发光效率可以根据环境温度而不同。第二权重数据TLW可以以查找表的形式存储在第一存储器730上/中。
参照图6,示出了对于发光二极管根据环境温度(温度单位,℃)的发光效率水平(单位:cd/A)。示出了对应于发射红光的第一发光二极管、发射绿光的第二发光二极管和发射蓝光的第三发光二极管的发光效率水平。
如图6中所示,在0℃处,对应于第二发光二极管的发光效率为10cd/A,对应于第一发光二极管的发光效率为7cd/A,并且对应于第三发光二极管的发光效率为5cd/A。随着温度升高,对应于每个发光二极管的发光效率会降低。例如,在100℃处,对应于第二发光二极管的发光效率为7.5cd/A,对应于第一发光二极管的发光效率为6cd/A,并且对应于第三发光二极管的发光效率为4.5cd/A。由于包括在发光二极管中的材料不同,因此发光效率根据温度升高而降低的程度对于发光二极管可以不同。
第二权重数据TLW可以包括对应于第一发光二极管的权重数据TLW1、对应于第二发光二极管的权重数据TLW2和对应于第三发光二极管的权重数据TLW3。第二权重数据TLW的根据温度的权重变化率对于不同的发光二极管可以不同。
参照图7A、图7B和图7C,在100℃处,权重数据TLW1、权重数据TLW2和权重数据TLW3中的全部可以具有1的值;在0℃处,权重数据TLW1可以具有0.7的值,权重数据TLW2可以具有0.6的值,并且权重数据TLW3可以具有0.9的值。对于发光二极管中的每个,在对应于最小发光效率的温度(例如100℃)处,第二权重数据TLW可以具有1的值;低于最小发光效率的温度,可以通过对不同的发光二极管应用不同的权重变化率来确定第二权重数据TLW。
负载权重计算器720可以基于预测温度数据BTD、第一权重数据BLW和第二权重数据TLW来计算与像素组BLK11至BLK35中的每个对应的负载权重LW。
负载权重计算器720可以通过将根据像素组的温度的权重数据TLW1、权重数据TLW2和权重数据TLW3中的对应一个与该像素组的权重数据BLW1、权重数据BLW2和权重数据BLW3中的对应一个相乘来计算针对该像素组的红色灰度、绿色灰度和蓝色灰度中的每个的权重,所述温度与针对像素组BLK11至BLK35之中的一个像素组的预测温度数据BTD对应,并且可以通过将针对红色灰度、绿色灰度和蓝色灰度的权重相乘来计算像素组的负载权重LW。负载权重计算器720可以通过应用针对像素组BLK11至BLK35的发光效率变化以及针对发光二极管的发光效率根据环境温度的变化来计算与像素组BLK11至BLK35中的每个对应的负载权重LW。
参照图3,负载确定器740可以从时序控制器200针对像素组BLK11至BLK35中的每个接收帧负载值FL1,并且可以从负载权重计算器720针对像素组BLK11至BLK35中的每个接收负载权重LW。
负载确定器740可以基于帧负载值FL1和负载权重LW来计算校正负载值FL2。例如,负载确定器740可以针对像素组BLK11至BLK35中的每个通过将帧负载值FL1与负载权重LW相乘并且将所有相乘的值相加来计算校正负载值FL2。
比例因子产生器750可以基于从单位目标电流值产生器760接收的单位目标电流值UTC和从负载确定器740接收的校正负载值FL2来确定目标电流值。例如,比例因子产生器750可以通过将单位目标电流值UTC与校正负载值FL2相乘来确定目标电流值。比例因子产生器750可以通过将目标电流值与从电流传感器500接收的全局电流值GC进行比较来产生比例因子SF。例如,比例因子产生器750可以将目标电流值与全局电流值GC之间的比率确定为比例因子SF。
显示装置1000(和/或比例因子提供器700)可以考虑针对像素组BLK11至BLK35的发光效率变化以及像素PX的根据环境温度的发光效率变化来执行全局电流控制操作。因此,可以向像素PX供应适当的电流。有利地,显示装置1000可以以令人满意的质量显示图像。
上述实施例是说明性的。可以在由所附权利要求限定的范围内以各种组合、改变、环境和/或修改来实现实际实施例。

Claims (10)

1.一种显示装置,所述显示装置包括:
像素装置,包括像素,所述像素被划分为像素组;
时序控制器,电连接到所述像素装置,计算与输入图像数据的图像帧对应的第一负载值,并且通过使用比例因子对所述输入图像数据的灰度值进行缩放来产生图像数据;
数据驱动器,电连接到所述像素装置和所述时序控制器中的至少一个,产生与所述图像数据对应的数据信号,并且将所述数据信号供应到所述像素装置;以及
比例因子提供器,基于所述第一负载值和与所述像素装置的温度对应的温度数据来计算一个或更多个第二负载值,并且基于所述一个或更多个第二负载值和流过所述像素的共电流值来产生所述比例因子。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
所述比例因子提供器包括单位目标电流值产生器,所述单位目标电流值产生器基于与所述像素组之中的参考像素组对应的共电流值来产生单位目标电流值。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中,
所述比例因子提供器还包括比例因子产生器,所述比例因子产生器基于所述单位目标电流值和所述一个或更多个第二负载值来产生目标电流值,并且基于所述目标电流值和流过所述像素的所述共电流值来产生所述比例因子。
4.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
所述时序控制器计算与所述像素组中的每个对应的第一负载值。
5.根据权利要求4所述的显示装置,其中,
所述比例因子提供器还包括温度计算器,所述温度计算器基于所述温度数据和与所述像素组中的每个对应的所述第一负载值来针对所述像素组计算预测温度数据集合。
6.根据权利要求5所述的显示装置,其中,
所述比例因子提供器还包括负载权重计算器,所述负载权重计算器基于所述预测温度数据集合、第一权重数据集合和第二权重数据集合来计算负载权重。
7.根据权利要求6所述的显示装置,其中,
所述第一权重数据集合中的每个对应于所述像素组中的对应的一个像素组的发光效率值,并且
所述第二权重数据集合中的每个对应于所述像素组中的相关的一个像素组中的像素的根据所述像素装置的所述温度的发光效率。
8.根据权利要求7所述的显示装置,其中,
所述负载权重计算器通过将来自对应的第二权重数据集合的值与来自对应的第一权重数据集合的值相乘来计算负载权重,并且
来自所述对应的第二权重数据集合的所述值对应于所述像素装置的基于对应的预测温度数据集合的温度。
9.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
所述显示装置还包括电流传感器,所述电流传感器连接到第一电源线并且通过感测通过所述第一电源线传输的电流来产生所述共电流值。
10.根据权利要求1所述的显示装置,所述显示装置还包括:
温度传感器,所述温度传感器通过感测所述像素装置的温度来产生所述温度数据。
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