CN114446233A - 用于驱动显示面板的装置和方法以及显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及用于驱动显示面板的装置和方法以及显示装置。在照相机被设置在显示面板下方的情况下,照相机区域与周围区域之间的分界部分可能具有由于像素设置密度的差异而引起的亮度差异。本发明允许通过补偿分界部分中的像素的灰度值来最小化这样的边界效应。

Description

用于驱动显示面板的装置和方法以及显示装置
技术领域
本发明涉及用于驱动显示面板的技术。
背景技术
具有内置照相机的显示装置正在以各种类型被开发。近来,显示装置配备有用于在显示装置的前侧方向上拍摄图片的前置照相机以及用于在显示装置的后侧方向上拍摄图片的后置照相机。在一些情况下,显示装置可以根据拍摄范围配备有短距离照相机、中距离照相机和长距离照相机。
研究者专注于提高显示装置的后置照相机的性能,而针对前置照相机他们专注于最小化其屏幕覆盖。
一些研究者已经将显示面板的一部分制成切口(notch)的形式,并且将前置照相机设置在切口部分中,以通过最小化前置照相机的屏幕覆盖来最大化显示面板的区域。然而,由于将显示面板延伸至切口部分的期望在增加,近来出现了将照相机设置在显示面板的后侧中的屏下照相机(UDC)技术。
根据UDC技术,照相机设置在显示面板的区域的后侧中。该区域由光穿透材料制成并且包括以低密度设置的像素。由于根据UDC技术,区域包括与其它区域中的像素不同地设置的像素,因此显示面板需要被驱动以反映像素设置方面的这样的差异。
发明内容
在该背景中,本发明的一方面在于提供一种用于驱动显示面板的技术,该显示面板被优化为与UDC技术一起使用。本发明的另一方面在于提供一种用于驱动采用UDC技术的显示面板的技术,其中,像素以不同的密度设置在照相机区域和其它区域中,使得像素设置密度的差异不会引起边界效应。本发明的又一方面在于提供一种用于防止为了获得上述目的而使存储器需求过度增加的技术。
为此,在一方面中,本发明提供一种用于驱动显示面板的装置,所述显示面板包括第一区域和第二区域,所述第一区域包括以低密度设置的像素,照相机的入射光能够穿过所述第一区域,所述第二区域包括以与所述第一区域的密度相比更高的密度设置的像素,所述装置包括:伽马校正电路,用于分别根据不同伽马曲线来校正所述第一区域和所述第二区域中的像素的灰度值;以及边界补偿电路,用于补充地补偿在所述第一区域与所述第二区域之间的分界部分中的像素的灰度值,以减小由于使用不同伽马曲线而引起的边界效应。
各个像素可以包括有机发光二极管(OLED)。设置在第一区域中的像素可以包括各自具有由透明材料制成的阳极的OLED,并且设置在第二区域中的像素可以包括各自具有由不透明材料制成的阳极的OLED。
第二区域中的像素设置密度可以是第一区域中的像素设置密度的4倍高。
伽马校正电路可以通过数据处理对第一区域和第二区域中的像素的灰度值进行数字伽马校正。
不同伽马曲线可以以查找表的形式存储。
显示面板驱动装置可以是数据驱动装置,用于根据各个像素的灰度值控制各个像素的亮度,并且还包括通信电路,用于发送包括第一区域和第二区域的像素的灰度值的图像数据。
在另一方面中,本发明提供一种显示装置,包括:数据处理装置,用于根据不同伽马曲线对显示面板的第一区域和第二区域中的像素的灰度值进行数字伽马校正,并且补充地补偿所述第一区域和所述第二区域的分界部分中的像素的灰度值,以减小由于不同伽马曲线引起的边界效应;以及数据驱动装置,用于生成与各个像素的灰度值相对应的数据电压并且根据所述数据电压控制所述像素的亮度,其中,照相机入射光能够穿过的第一区域包括以低密度设置的像素,并且第二区域包括以与第一区域的密度相比更高的密度设置的像素。
各个像素可以在显示面板的前侧方向上发射光并且照相机可以设置在显示面板的第一区域的后侧中。
在又一方面,一种驱动显示面板的方法,所述显示面板包括具有不同像素设置密度的第一区域和第二区域,所述方法包括:将第一区域和第二区域之间的分界部分分割为多个子区域;按子区域来存储与多个代表性灰度值相对应的代表性补偿参数值;以及根据各个子区域的代表性补偿参数值来补偿分界部分中的像素的灰度值。
可以通过距第一区域与第二区域之间的边界线的距离和方向来区分子区域。
在又一方面中,一种驱动显示面板的方法,所述显示面板包括第一区域和第二区域,所述第一区域包括以低密度设置的像素,照相机入射光能够穿过所述第一区域,所述第二区域包括密度比所述第一区域的密度高的像素,所述方法包括:根据不同伽马曲线对所述第一区域和所述第二区域中的像素的灰度值进行数字伽马校正;以及补充地补偿所述第一区域与所述第二区域之间的分界部分中的像素的灰度值,以减小由于不同伽马曲线的使用而引起的边界效应。
如上所述,本发明允许针对UDC技术来优化驱动显示面板。即使在根据UDC技术的照相机区域和周围区域中的像素设置密度不同的情况下,本发明也允许防止由于像素设置密度的不同引起的边界效应。另外,本发明允许在不过度增加存储器需求的情况下产生上述效果。
附图说明
根据结合附图进行的以下详细描述,本发明的以上和其它方面、特征、和优点将更明显,在附图中:
图1是根据实施例的显示装置的配置图;
图2是根据实施例的显示面板的截面图;
图3是根据实施例的显示面板的正面图;
图4是根据实施例的数据处理装置的配置图;
图5是根据实施例的子区域的示例性图;
图6是根据实施例的补偿参数曲线的第一示例性图;
图7是根据实施例的补偿参数曲线的第二示例性图;以及
图8是根据实施例的驱动显示面板的方法的流程图。
具体实施方式
图1是根据实施例的显示装置的配置图。
参照图1,显示装置100可以包括数据处理装置110、显示面板120、照相机130、主机装置(host device)140、数据驱动装置150、以及栅极驱动装置160。
主机装置140可以生成图像数据RGB并且将图像数据RGB发送到数据处理装置110。
图像数据RGB可以包括设置在显示面板120中的像素的灰度值。像素可以根据发射光的颜色被分为红色(R)像素、绿色(G)像素或蓝色(B)像素等,并且包括有机发光二极管OLED、发光二极管LED或液晶LC等。
数据处理装置110可以校正图像数据RGB以适合于显示面板120的特性,并且将校正后图像数据RGB’发送到数据驱动装置150。
数据处理装置110可以根据伽马曲线对各个像素的灰度值进行数字伽马校正。灰度值可以通过模拟电路或通过数据处理来校正。数字伽马校正对应于通过数据处理进行的校正。
采用伽马曲线,数据处理装置110可以在伽马曲线中找到与各个像素的灰度值相对应的值,并且将该值确定为校正后灰度值。数据处理装置110可以以查找表的形式或以等式的形式存储伽马曲线。
数据处理装置110可以将校正后图像数据RGB’发送到数据驱动装置150。另外,数据处理装置110可以将各种控制信号发送到数据驱动装置150。各种控制信号可以包括定时控制信号。数据处理装置110就其生成这样的信号而言可被称为定时控制器TCON。
数据驱动装置150可以接收校正后图像数据RGB’并且生成与校正后图像数据RGB’中包括的各个像素的灰度值相对应的数据电压。另外,数据驱动装置150可以根据数据电压控制各个像素的亮度。
在显示面板120中,栅极线GL和数据线DL可以以矩阵的形式设置。像素可以形成在栅极线GL和数据线DL彼此相交的每个点处。
栅极驱动装置160可以将扫描信号供应至栅极线GL。当接通电平的扫描信号被供应至栅极线时,与栅极线GL相对应的像素P可以与数据线DL连接。数据驱动装置150可以将数据电压供应至数据线DL。以这样的方式,数据电压可以被发送到像素P。像素P的亮度可以根据数据电压的电平被控制为不同。通常,在数据电压的电平高的情况下,像素P的亮度可以是高的,并且在数据电压的电平低的情况下,像素P的亮度可以是低的。
用于驱动显示面板120的装置可以包括上述数据处理装置110、数据驱动装置150和栅极驱动装置160。显示面板驱动装置可以以集成电路的形式实现。例如,数据处理装置110、数据驱动装置150和栅极驱动装置160可以分别被实现为单独的集成电路,或者数据处理装置110和数据驱动装置150可以以组合集成电路的形式实现。
像素P设置在显示面板120中,并且照相机130可以设置在显示面板120的区域的后侧。为了便于描述,在下文中,像素P发射光的一侧将被称为显示面板120的前侧,并且其相对侧将被称为显示面板120的后侧。
由于照相机130被设置在显示面板120的后侧,因此用户可能不知道照相机的存在。用户可以将显示面板120的所有前侧感知为显示区域。
用于照相机的入射光可以通过穿过显示面板120的区域而发送到照相机130。为了增加光透射的量,显示面板120的设置有照相机130的区域可以由光穿透材料制成并且可以包括以低密度设置的像素P,其中光通过光穿透材料到达后侧。
图2是根据实施例的显示面板的截面图并且图3是根据实施例的显示面板的正面图。
参照图2和图3,显示面板120可以包括第一区域RA和第二区域RB,第一区域RA和第二区域RB分别包括以不同密度设置的像素。
照相机130可以设置在第一区域RA的后侧,并且用于照相机130的入射光可以穿过第一区域RA。显示面板120的第一区域RA可以由光穿透材料制成。例如,在像素P包括OLED的情况下,OLED的阳极和阴极可以由透明材料制成。相对而言,第二区域RB可以包括非光穿透层,光不通过该非光穿透层到达显示面板120的后侧。例如,在像素P包括OLED的情况下,OLED的阳极可以由不透明材料制成。
第一区域RA可以具有六边形、圆形、矩形、椭圆形或切口的形状。
像素P可以以低密度设置在第一区域RA中并且以相对高密度设置在第二区域RB中。例如,第一区域RA中的像素P之间的设置间隔可以是第二区域RB中的像素P之间的设置间隔的大小的两倍。在这种情况下,第一区域RA中的像素P的设置密度可以是第二区域RB中的像素P的设置密度的1/4倍。
为了防止由于像素P的设置的低密度而导致图像在显示装置的第一区域RA中看起来暗,可以增加第一区域RA中的像素P的灰度值。然而,如果第一区域RA中的像素P的灰度值均匀地增加,则第一区域RA与第二区域RB之间的分界部分可能具有比其它部分的亮度高的亮度,并且这可能引起感知到非意图的边界线BL的边界效应。
为了解决这样的问题,在根据实施例的显示装置中,在对图像数据的数字伽马校正之后,可以补充地补偿第一区域RA与第二区域RB之间的分界部分中的像素P的灰度值。
图4是根据实施例的数据处理装置的配置图。
参照图4,数据处理装置110可以包括伽马校正电路410、边界补偿电路420、存储器430和通信电路440。
通信电路440可以从主机装置接收图像数据,将校正后图像数据发送到数据驱动装置,并且将各种信息或各种信号发送到其它装置或者从其它装置接收各种信息或各种信号。
存储器430可以存储图像数据、伽马曲线信息和边界补偿信息。
伽马曲线信息可以包括与数字伽马校正所用的多个伽马曲线有关的信息。可以存储与显示面板的第一区域中的像素所用的第一伽马曲线有关的信息以及与显示面板的第二区域中的像素所用的第二伽马曲线有关的信息。
边界补偿信息可以包括显示面板的第一区域与第二区域之间的分界部分中的像素的灰度值所用的补偿参数值。可以将分界部分分割为多个子区域,并且可以按子区域或按颜色存储补偿参数值。
伽马校正电路410可以根据伽马曲线对各个像素的灰度值进行数字伽马校正。
伽马校正电路410可以根据取决于区域的不同伽马曲线来对不同区域中的像素的灰度值进行数字伽马校正。伽马校正电路410可以根据第一伽马曲线对第一区域中的像素的灰度值进行数字伽马校正,并且根据第二伽马曲线对第二区域中的像素的灰度值进行数字伽马校正。
与应用于第二区域的第二伽马曲线的输出与输入的校正比相比,应用于第一区域的第一伽马曲线的输出与输入的校正比可以更高。例如,第二伽马曲线中的与输入灰度值128相对应的输出灰度值可以是130,而与相同输入灰度值128相对应的输出灰度值可以是高于130的150。
像素可以以相同的密度设置在第一区域中,并且伽马校正电路410可以通过将第一伽马曲线均匀地应用于第一区域中的所有像素来进行数字伽马校正。
边界补偿电路420可以补充地补偿在第一区域与第二区域之间的分界部分中的像素的灰度值,以减小通过使用不同伽马曲线引起的边界效应。例如,边界补偿电路420可以补偿分界部分中属于第一区域的像素的灰度值,使得这些灰度值变低。另一方面,边界补偿电路420可以补偿分界部分中属于第二区域的像素的灰度值,使得这些灰度值变高。
分界部分可以被分割为多个子区域,并且边界补偿电路420可以针对各个子区域应用不同的补偿参数值。
图5是根据实施例的子区域的示例性图。
参照图5,距第一区域RA与第二区域RB之间的边界线BL预定距离内的部分可被定义为分界部分,并且分界部分可以被分割为多个子区域R1至Rn(n是等于或大于2的自然数)。
分界部分的一部分可以位于边界线BL内部的第一区域中,并且其余部分可以位于边界线BL外部的第二区域RB中。尽管为了便于描述,图5示出四个子区域R1至Rn,但是取决于实施例,子区域的数量可以大于或小于四个。另外,尽管为了便于描述,图5示出位于边界线BL的内部的两个子区域R1、R2以及位于边界线BL的外部的两个子区域R3、Rn,但是根据实施例,不同数量的子区域可以位于边界线的内部和外部。
子区域R1至Rn可以通过距边界线BL的距离和相对于边界线BL的位置来区分。例如,第二子区域R2可以是位于边界线BL内部的距边界线第一距离内的区域,并且第一子区域R1可以是位于边界线BL内部的距边界线第一距离外但是距边界线BL第二距离内的区域。第三子区域R3是位于边界线BL外部的距边界线BL第一距离内的区域,并且第四子区域Rn是位于边界线BL外部的距边界线BL第一距离外但是距边界线BL第二距离内的区域。
数据处理装置可以针对各个子区域R1至Rn以及各个像素颜色来存储多个边界补偿信息,并且根据边界补偿信息补充地补偿各个像素的灰度值。
数据处理装置可以使用多个子区域R1至Rn的全部或者多个子区域R1至Rn中的一些,例如,R1至R3或R2至Rn。
可以根据如上所述的距边界线BL的距离或者根据方向来对子区域进行分类。例如,分界部分可以被分割为上区域、下区域、左区域和右区域,即,四个子区域。可以根据两个元素(距离和方向)来分割分界部分。
另一方面,边界补偿信息可以包括补偿参数值。数据处理装置可以以查找表的形式存储补偿参数值,或者可以仅存储代表性灰度值的代表性补偿参数值并且对其余灰度值应用插值。
图6是根据实施例的补偿参数曲线的第一示例性图。
参照图6,数据处理装置可以根据补偿参数曲线确定适合于各个灰度值的补偿参数值。可以以查找表的形式或者通过存储代表性补偿参数值来存储补偿参数曲线。在下文中,描述使用代表性补偿参数值存储补偿参数曲线的示例。
数据处理装置可以存储代表性灰度值(例如,0、64、128、192和255)的代表性补偿参数值。如果分界部分中需要补偿的像素的灰度值对应于代表性灰度值其中之一,则所存储的代表性补偿参数值中的相关补偿参数值可以被确定为像素的补偿参数值。如果分界部分中需要补偿的像素的灰度值不对应于代表性灰度值其中之一,则数据处理装置可以使用插值从代表性补偿参数值生成插值后补偿参数值,并且将插值后补偿参数值确定为针对相关像素的补偿参数值。
例如,在像素的灰度值GS大于第一代表性灰度值RGS1并且小于第二代表性灰度值RGS2的情况下,可以通过以下等式1来计算像素的补偿参数值GN。
[等式1]
GN=RGN1+(RGN2-RGN1)×(GS-RGS1)/(RGS2-RGS1)
这里,RGN1可以是与第一代表性灰度值RGS1相对应的第一代表性补偿参数值,并且RGN2可以是与第二代表性灰度值RGS2相对应的第二代表性补偿参数值。
如图6所示,补偿参数曲线可根据显示面板的特性而不同。例如,由实线表示的补偿参数曲线和由虚线表示的补偿参数曲线可以分别应用于不同的显示面板。显示面板的特性的差异可以由第一区域中的光透射的差异和像素内的结构的差异引起。设计者或制造商可以通过仅改变存储在数据处理装置中的几个(例如,5个)代表性补偿参数值来将不同的补偿参数曲线应用于不同的显示面板。
补偿参数可以是应用于补偿用等式的增益。至少一个补偿参数用于补偿用等式,并且数据处理装置可以存储各个补偿参数的补偿参数曲线。
图7是根据实施例的补偿参数曲线的第二示例性图。
参照图7,虚线的曲线是R像素的补偿参数曲线的示例,实线的曲线是G像素的补偿参数曲线的示例,并且交替点划线的曲线是B像素的补偿参数曲线的示例。
数据处理装置可以存储和使用针对各个像素颜色的不同补偿参数曲线。可以通过存储代表性补偿参数值来存储补偿参数曲线。例如,可以为针对R像素的补偿参数曲线存储5个代表性补偿参数值,可以为针对G像素的补偿参数曲线存储5个代表性补偿参数值,并且可以为针对B像素的补偿参数曲线存储5个代表性补偿参数值。
图8是根据实施例的驱动显示面板的方法的流程图。
参照图8,驱动装置可以将第一区域与第二区域之间的分界部分分割为多个子区域(S800)。第一区域和第二区域可以包括以其不同的设置密度设置的像素。第一区域可以包括以相对低的密度设置的像素,并且第二区域可以包括以相对高的密度设置的像素。照相机可以设置在显示面板的第一区域的后侧中,并且显示面板的第一区域可以具有光可以从前侧穿透到后侧的结构。
多个子区域可以位于第一区域与第二区域之间的分界部分中。两个子区域可以位于第一区域中并且两个子区域可以位于第二区域中。可以根据距第一区域与第二区域之间的边界线的距离或者根据显示面板中的位置来区分子区域。
驱动装置可以存储与各个子区域的多个灰度值或代表性灰度值相对应的代表性补偿参数值(S802)。可以按像素颜色存储各个子区域的代表性补偿参数值。
随后,驱动装置可以根据各个子区域的代表性补偿参数值来补偿第一区域与第二区域之间的分界部分中的像素的灰度值(S804)。这里,在像素的灰度值与代表性灰度值不同的情况下,驱动装置可以根据插值方法从代表性补偿参数值生成插值后补偿参数值,并且使用插值后补偿参数值来补偿灰度值。
如上所述,本发明允许驱动针对UDC技术优化的显示面板。即使在根据UDC技术在照相机区域和周围区域中以不同像素设置密度设置像素的情况下,本发明也允许防止由于像素设置密度的差异引起的边界效应。另外,本发明允许在不过度增加存储器需求的情况下产生上述效果。
相关申请的交叉引用
本申请要求于2020年11月3日递交的韩国专利申请10-2020-0145168的优先权,在此通过引用将其全部内容并入本文。

Claims (20)

1.一种用于驱动显示面板的装置,所述显示面板包括第一区域和第二区域,所述第一区域包括以低密度设置的像素,用于照相机的入射光能够穿过所述第一区域,所述第二区域包括以与所述第一区域的密度相比更高的密度设置的像素,所述装置包括:
伽马校正电路,用于分别根据不同伽马曲线来校正所述第一区域和所述第二区域中的像素的灰度值;以及
边界补偿电路,用于补充地补偿在所述第一区域与所述第二区域之间的分界部分中的像素的灰度值,以减小由于使用所述不同伽马曲线而引起的边界效应。
2.根据权利要求1所述的装置,其中,与应用于所述第二区域的第二伽马曲线的输出与输入的补偿比相比,应用于所述第一区域的第一伽马曲线的输出与输入的补偿比更高。
3.根据权利要求2所述的装置,其中,所述边界补偿电路补偿所述分界部分中属于所述第一区域的像素的灰度值,使得该灰度值变得更低。
4.根据权利要求1所述的装置,其中,所述分界部分被分割为多个子区域,针对各个子区域来存储与多个代表性灰度值相对应的代表性补偿参数值,并且所述边界补偿电路根据针对所述各个子区域的所述代表性补偿参数值来补偿所述分界部分中的像素的灰度值。
5.根据权利要求4所述的装置,其中,所述多个子区域中的一部分子区域位于所述第一区域与所述第二区域之间的边界线的外部,并且其它子区域位于所述边界线的内部。
6.根据权利要求1所述的装置,其中,像素在所述第一区域中以相同的密度设置。
7.根据权利要求1所述的装置,其中,各个像素包括有机发光二极管即OLED,设置在所述第一区域中的像素包括各自具有由透明材料制成的阳极的OLED,并且设置在所述第二区域中的像素包括各自具有由不透明材料制成的阳极的OLED。
8.根据权利要求1所述的装置,其中,所述第二区域中的像素设置密度是所述第一区域中的所述像素设置密度的4倍高。
9.根据权利要求1所述的装置,其中,所述伽马校正电路通过数据处理对所述第一区域和所述第二区域中的所述像素的所述灰度值进行数字伽马校正。
10.根据权利要求1所述的装置,其中,所述不同伽马曲线以查找表的形式存储。
11.根据权利要求1所述的装置,其中,所述显示面板驱动装置是数据驱动装置,用于根据各个像素的灰度值控制各个像素的亮度,并且所述显示面板驱动装置还包括通信电路,所述通信电路用于发送包括所述第一区域和所述第二区域的所述像素的灰度值的图像数据。
12.一种显示装置,包括:
数据处理装置,用于根据不同伽马曲线对显示面板的第一区域和第二区域中的像素的灰度值进行数字伽马校正,并且补充地补偿所述第一区域和所述第二区域的分界部分中的像素的灰度值,以减小由于所述不同伽马曲线引起的边界效应;以及
数据驱动装置,用于生成与各个像素的灰度值相对应的数据电压并且根据所述数据电压控制所述像素的亮度,
其中,照相机入射光能够穿过的所述第一区域包括以低密度设置的像素,并且所述第二区域包括以与所述第一区域的密度相比更高的密度设置的像素。
13.根据权利要求12所述的显示装置,其中,所述数据处理装置从主机装置接收包括各个像素的灰度值的图像数据,并且将已经根据伽马曲线进行了数字伽马校正的所述图像数据发送到所述数据驱动装置。
14.根据权利要求12所述的显示装置,其中,各个像素在所述显示面板的前侧方向上发射光,并且照相机设置在所述显示面板的所述第一区域的后侧。
15.根据权利要求14所述的显示装置,其中,非光穿透层设置在所述显示面板的所述第二区域中,光不通过所述非光穿透层到达所述后侧。
16.一种驱动显示面板的方法,所述显示面板包括具有不同像素设置密度的第一区域和第二区域,所述方法包括:
将所述第一区域与所述第二区域之间的分界部分分割为多个子区域;
按子区域来存储与多个代表性灰度值相对应的代表性补偿参数值;以及
根据各个子区域的所述代表性补偿参数值来补偿所述分界部分中的像素的灰度值。
17.根据权利要求16所述的方法,其中,通过距所述第一区域与所述第二区域之间的边界线的距离或者通过所述显示面板中的位置来区分所述子区域。
18.根据权利要求17所述的方法,其中,通过距所述第一区域与所述第二区域之间的边界线的距离和方向来区分所述子区域。
19.根据权利要求16所述的方法,其中,按像素颜色来存储所述代表性补偿参数值。
20.根据权利要求16所述的方法,其中,在补偿所述分界部分中的像素的灰度值时,在灰度值不同于所述代表性灰度值其中之一的情况下,根据插值方法从所述代表性补偿参数值生成插值后补偿参数值,并且使用所述插值后补偿参数值来补偿该灰度值。
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