CN115148139A - 显示装置 - Google Patents

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金智允
金鸿洙
朴世爀
郑峻亨
赵晩升
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Abstract

提供了显示装置。显示装置包括:显示面板,显示包括运动图像和静态图像的图像;控制器,以第一排列类型生成针对第一区域的第一图像数据,并且以第二排列类型生成针对第二区域的第二图像数据;扫描驱动器,在第一帧的第一时段期间向第一区域的所有的像素行顺序地供给扫描信号,并且在第一帧的第二时段期间仅向第二区域的多个像素行中的一部分顺序地供给扫描信号;以及数据驱动器,在第一时段期间向数据线供给与第一图像数据对应的数据信号,并且在第二时段期间向数据线供给与第二图像数据对应的数据信号。

Description

显示装置
相关申请的交叉引用
本申请要求2021年3月31日提交的第10-2021-0042015号韩国专利申请的优先权和权益,该韩国专利申请出于所有目的通过引用特此并入,如同在本文中全面阐述一样。
技术领域
本发明构思涉及显示装置。
背景技术
显示装置包括包含像素的显示面板和驱动显示面板的驱动器。响应于通过扫描线提供的扫描信号,像素中的每个发射具有与通过对应的数据线提供的数据信号对应的亮度的光。
为了降低电子装置和显示装置的功耗,当需要低功率时,诸如当显示静态图像时,可通过以小于60Hz的低频率进行驱动来显示图像。因此,正在进行各种研究项目以通过根据图像的类型改变驱动频率来改善功耗,以及最小化在以低频率驱动时的图像品质的劣化。
发明内容
本发明构思的目的是提供一种响应于部分扫描驱动来控制扫描信号的输出、图像数据的转换和数据信号的输出的显示装置。
然而,本发明构思的目的不限于上述目的,并且可在不脱离本发明构思的精神和范围的情况下进行各种扩展。
为了实现本发明构思的目的,根据本发明构思的实施例的显示装置可包括:显示面板,显示图像,图像包括显示运动图像的第一区域和显示静态图像的第二区域中的至少一个;控制器,通过以第一排列类型重排与第一区域对应的图像数据来生成第一图像数据,并且通过以第二排列类型重排与第二区域对应的图像数据来生成第二图像数据;扫描驱动器,在第一帧的第一时段期间向第一区域的所有的像素行顺序地供给用于写入数据的扫描信号,并且在第一帧的第二时段期间仅向第二区域的多个像素行中的一部分顺序地供给用于写入数据的扫描信号;以及数据驱动器,在第一时段期间向数据线供给与第一图像数据对应的数据信号,并且在第二时段期间向数据线供给与第二图像数据对应的数据信号。
根据实施例,在第一帧的第三时段期间,扫描驱动器可停止供给扫描信号。
根据实施例,扫描驱动器可在第二帧的第四时段期间向第一区域的所有的像素行顺序地供给扫描信号,可在第二帧的第五时段期间仅向第二区域的多个像素行中的除该一部分之外的其它部分顺序地供给扫描信号,并且可在第二帧的第六时段期间停止供给扫描信号。
根据实施例,驱动第一区域的第一频率可大于驱动第二区域的第二频率。
根据实施例,第一帧的第二图像数据的排列类型可不同于第二帧的第二图像数据的排列类型。
根据实施例,在相同的输入灰度条件下,在第一时段期间输出到数据线之中的第一数据线的数据信号的电压和在第二时段期间输出到第一数据线的数据信号的电压可不同。
根据实施例,在相同的输入灰度条件下,在第二时段期间输出到数据线之中的第一数据线的数据信号的电压和在第五时段期间输出到第一数据线的数据信号的电压可不同。
根据实施例,第一图像数据的排列类型可与第一帧的第二图像数据的排列类型和第二帧的第二图像数据的排列类型中的至少一个不同。
根据实施例,数据驱动器可在第三时段和第六时段中停止输出数据信号。
根据实施例,数据驱动器可在第四时段期间输出与第二帧的第一图像数据对应的数据信号,并且可在第五时段期间输出与第二帧的第二图像数据对应的数据信号。
根据实施例,显示面板可包括:第一像素行,在第一像素行中,在第一方向上排列红色像素、绿色像素、蓝色像素和绿色像素;以及第二像素行,在第二像素行中,在第一方向上排列蓝色像素、绿色像素、红色像素和绿色像素。第一像素行的像素排列和第二像素行的像素排列可在第二方向上交替重复。
根据实施例,显示装置还可包括伽马发生器,伽马发生器向数据驱动器提供与红色对应的第一伽马集、与绿色对应的第二伽马集和与蓝色对应的第三伽马集。
根据实施例,数据驱动器可将第一伽马集至第三伽马集应用于与第一排列类型对应的第一图像数据,并且可将第一伽马集至第三伽马集应用于与第二排列类型对应的第二图像数据。
根据实施例,控制器可包括:静态图像确定器,通过比较连续帧的输入图像数据来确定图像是否为静态图像,并且基于该确定来生成用于确定用于以不同的频率驱动第一区域和第二区域的选项的配置数据;图像数据重排器,基于配置数据生成第一排列类型的第一图像数据和第二排列类型的第二图像数据;以及部分扫描控制器,基于配置数据生成用于控制扫描驱动器和数据驱动器的针对第二区域的驱动的扫描控制信号和数据控制信号。
根据实施例,在图像帧的垂直消隐时段期间,控制器可向数据驱动器提供用于确定数据驱动器的操作选项的配置数据,并且配置数据可包括与第一区域和第二区域的位置对应的第一区域和第二区域中的每个的伽马应用信息以及图像数据排列信息。
根据实施例,配置数据可确定驱动第二区域的第二频率。
根据实施例,在第二区域的像素行的数量恒定的条件下,随着第二频率减小,在第二时段期间供给有扫描信号的像素行的数量可减少。
附图说明
附图被包括以提供对本发明构思的进一步理解并且被并入并构成本说明书的一部分,附图示出了本发明构思的实施例,并且与描述一起用于解释本发明构思的原理。
图1是示出根据本发明构思的实施例的显示装置的框图。
图2是示出包括在图1的显示装置中的显示面板的示例的图。
图3是示出包括在图1的显示装置中的扫描驱动器的操作的示例的图。
图4是用于解释响应于图3的扫描驱动器的操作而供给到数据线的数据信号的示例的图。
图5是示意性地示出当在图3中以30Hz驱动时的亮度的变化的图。
图6是示出在图1的显示装置中划分第一区域和第二区域的示例的图。
图7是示出用于驱动图6的显示面板的操作的示例的图。
图8是示出响应于图7的操作而提供给第一区域和第二区域的数据信号的示例的图。
图9是示出驱动图6的显示面板的扫描驱动器的操作的示例的图。
图10是用于解释响应于图9的扫描驱动器的操作而供给到数据线的数据信号的示例的图。
图11是示出响应于图9和图10的操作而提供给第一区域和第二区域的数据信号的示例的图。
图12是示出包括在图1的显示装置中的控制器的示例的框图。
图13是示出根据本发明构思的实施例的驱动显示装置的方法的示例的流程图。
具体实施方式
在下文中,将参照附图更详细地描述本发明构思的优选实施例。在附图中,相同的附图标记用于相同的元件,并且省略针对相同的元件的重复描述。
图1是示出根据本发明构思的实施例的显示装置的框图。
参照图1,显示装置1000可包括显示面板100、控制器200、扫描驱动器300和数据驱动器400。显示装置1000还可包括伽马发生器500。
显示装置1000可实现为包括多个自发光元件的自发光显示装置。例如,显示装置1000可为包括有机发光元件的有机发光显示装置、包括无机发光元件的显示装置、或者包括由无机材料和有机材料的组合构成的发光元件的显示装置。然而,这是示例,并且显示装置1000可实现为液晶显示装置、等离子显示装置、量子点显示装置或类似物。
显示装置1000可为平板显示装置、柔性显示装置、弯曲显示装置、可折叠显示装置或可弯折显示装置。另外,显示装置1000可应用于透明显示装置、头戴式显示装置、可穿戴显示装置或类似物。
显示面板100可包括扫描线S1至Sn、数据线D1至Dm和像素PX,其中,n和m可为大于1的整数。像素PX可电连接到数据线D1至Dm和扫描线S1至Sn。由一个扫描线同时控制并且基本上同时接收数据信号的多个像素(或像素线)可为一个像素行。例如,响应于供给到第一扫描线S1的扫描信号而接收数据信号的多个像素可为第一像素行。
根据实施例,至少一个扫描线可连接到像素PX中的每个。尽管未示出,但是像素PX可额外连接到发射控制线。
像素PX可发射具有与从数据线D1至Dm供给的数据信号对应的灰度和亮度的光。像素PX中的每个可包括驱动晶体管和至少一个开关晶体管。像素PX中的每个可包括有机发光元件、无机发光元件或由有机材料和无机材料的组合构成的发光元件。
在实施例中,显示面板100可包括显示运动图像的第一区域和显示静态图像的第二区域中的至少一个。当显示面板100不包括第二区域(即,不显示静态图像)时,可以运动图像模式驱动显示装置1000,并且可以60Hz或更高的驱动频率来显示图像。当显示面板100不显示运动图像时,可以省电模式驱动显示装置1000,并且可以低于60Hz的驱动频率来显示图像。例如,省电模式可包括静态图像模式、息屏显示(AOD)模式和类似模式,并且可以30Hz或更小的驱动频率来显示图像。
当显示面板100包括第一区域和第二区域这两者时,可以不同的驱动频率驱动第一区域和第二区域。例如,可在第一区域中执行正常扫描驱动和数据写入,并且可在第二区域中执行部分扫描驱动和与其对应的数据写入。
控制器200可起到时序控制器的作用。在实施例中,控制器200可基于从外部供给的时钟信号和控制信号来生成扫描控制信号SCS和数据控制信号DCS。扫描控制信号SCS可供给到扫描驱动器300,并且数据控制信号DCS可供给到数据驱动器400。另外,控制器200可重排从外部供给的输入图像数据RGB并且向数据驱动器400供给图像数据DATA1。
扫描控制信号SCS可包括扫描起始脉冲和扫描时钟信号。扫描起始脉冲可控制扫描信号的第一时序。扫描时钟信号可用于移位扫描起始脉冲。
数据控制信号DCS可包括源起始脉冲和数据时钟信号。源起始脉冲可控制由控制器200重排的图像数据DATA1的采样起始点。数据时钟信号可用于控制采样操作。
控制器200可通过重排输入图像数据RGB来生成图像数据DATA1。在实施例中,控制器200可通过将与第一区域对应的输入图像数据RGB重排为具有第一排列类型来生成第一图像数据,并且可通过将与第二区域对应的输入图像数据RGB重排为具有第二排列类型来生成第二图像数据。可以红-绿-蓝的重复顺序连续提供输入图像数据RGB。控制器200可重排输入图像数据RGB以适应显示面板100的像素排列和针对每个区域的驱动方法。
在第二区域中选择像素行的顺序可设置为与在第一区域中选择像素行的顺序不同。例如,在第一区域中,数据信号可顺序地写入第一区域的所有像素行。在第二区域中,数据信号可顺序地写入一些所选择的像素行。相应地,对应于第一区域的第一图像数据可被排列为具有第一排列类型,并且对应于第二区域的第二图像数据可被排列为具有第二排列类型。
扫描驱动器300可基于扫描控制信号SCS来向与像素行对应的扫描线S1至Sn供给扫描信号。例如,扫描驱动器300可向扫描线S1至Sn顺序地供给扫描信号。当顺序地供给扫描信号时,可以水平线为单位(或以像素行为单位)来选择像素PX。
相对于第一区域,扫描驱动器300可在第一帧的第一时段期间向所有像素行(扫描线S1至Sn)顺序地供给扫描信号。相对于第二区域,扫描驱动器300可在第一帧的第二时段期间向第二区域的多个像素行的一部分顺序地供给扫描信号。在第一帧的第三时段期间,扫描驱动器300可停止供给扫描信号。
数据驱动器400可接收数据控制信号DCS和图像数据DATA1。数据驱动器400可响应于数据控制信号DCS向数据线D1至Dm供给从图像数据DATA1转换的模拟数据信号。供给到数据线D1至Dm的数据信号可供给到被扫描信号选择的像素PX。为此,数据驱动器400可向数据线D1至Dm供给数据信号,以与扫描信号同步。
在实施例中,数据驱动器400可在第一时段期间向数据线D1至Dm供给与第一图像数据对应的数据信号,并且在第二时段期间向数据线D1至Dm供给与第二图像数据对应的数据信号。在第三时段期间,数据驱动器400可停止输出数据信号。
在实施例中,伽马发生器500可向数据驱动器400提供对应于第一颜色的第一伽马集GM1、对应于第二颜色的第二伽马集GM2和对应于第三颜色的第三伽马集GM3。例如,第一颜色、第二颜色和第三颜色可分别为红色、绿色和蓝色。
包括在图像数据DATA1中的每个数据的灰度值可表示为0至255的灰度。第一伽马集GM1可包括关于与红色数据的灰度值对应的伽马电压(或灰度电压)的信息。第二伽马集GM2可包括关于与绿色数据的灰度值对应的伽马电压(或灰度电压)的信息。第三伽马集GM3可包括关于与蓝色数据的灰度值对应的伽马电压(或灰度电压)的信息。
数据驱动器400可基于第一伽马集GM1、第二伽马集GM2和第三伽马集GM3将图像数据DATA1中包括的灰度值转换为作为模拟伽马电压的数据信号。
由于伽马曲线根据红色、绿色和蓝色而不同,因此即使灰度相同,输出数据信号的电压也可不同。例如,当红色数据、绿色数据和蓝色数据全部为100灰度时,与其对应的输出数据信号的电压可彼此不同。例如,当蓝色的第三伽马集GM3被应用于红色像素的图像数据时,图像的亮度可能被无意地改变并且图像品质可能劣化。
因此,由于图像数据DATA1的第一排列类型和第二排列类型不同,因此必须控制根据排列类型应用的伽马集。在相同的输入灰度条件下,在第一时段期间输出到第一数据线的数据信号的电压的变化和在第二时段期间输出到第一数据线的数据信号的电压的变化可能不同。
在实施例中,控制器200、数据驱动器400和伽马发生器500的至少一些功能可集成到一个驱动电路中。例如,驱动电路可以执行控制器200、数据驱动器400和伽马发生器500的功能的集成电路的形式提供。
图2是示出包括在图1的显示装置中的显示面板的示例的图。
参照图2,显示面板100可包括多个像素PX1、PX2、PX3和PX4以及连接到像素PX1、PX2、PX3和PX4的扫描线S1至S4和数据线D1至D4。
图2示出了显示面板100的一部分。在图2中,S1和D1分别不限于所有扫描线和所有数据线中的第一信号线。例如,第一扫描线S1至第四扫描线S4可被理解为对应于连续像素行的扫描线,并且第一数据线D1至第四数据线D4可被理解为对应于连续像素列的数据线。
像素PX1至PX4可包括第一像素PX1、第二像素PX2、第三像素PX3和第四像素PX4。第一像素PX1、第二像素PX2、第三像素PX3和第四像素PX4可分别发射第一颜色、第二颜色、第三颜色和第二颜色的光。在实施例中,第一颜色、第二颜色和第三颜色可分别为不同的颜色,并且可为红色、绿色和蓝色中的一种。
例如,在由第一扫描线S1控制的第一像素行(和奇数编号像素行)中,像素PX1、PX2、PX3和PX4可在第一方向DR1上按照红色像素PR、绿色像素PG、蓝色像素PB和绿色像素PG的顺序排列。在由第二扫描线S2控制的第二像素行(和偶数编号像素行)中,像素PX1、PX2、PX3和PX4可在第一方向DR1上按照蓝色像素PB、绿色像素PG、红色像素PR和绿色像素PG的顺序排列。
第一像素行的像素排列和第二像素行的像素排列可在第一方向DR1和第二方向DR2上交替重复。然而,这是示例,并且像素排列不限于此。
图3是示出包括在图1的显示装置中的扫描驱动器的操作的示例的图。图4是用于解释响应于图3的扫描驱动器的操作而供给到数据线的数据信号的示例的图。
参照图1至图4,显示装置1000的驱动模式和驱动频率可改变,并且扫描驱动方法可与驱动模式对应地改变。
图3和图4示出了第一模式MODE1中的驱动和第二模式MODE2中的驱动,在第一模式MODE1中,在图像帧中显示运动图像MI,在第二模式MODE2中,在图像帧中仅显示静态图像SI。即,第一模式MODE1中的图像可仅包括第一区域(运动图像区域),并且第二模式MODE2中的图像可仅包括第二区域(静态图像区域)。
可在第一模式MODE1中执行正常扫描驱动和写入驱动,并且可在第二模式MODE2中执行部分扫描驱动。可为低频率驱动激活部分扫描驱动,以降低功耗。部分扫描驱动可一次扫描多个像素行中的一部分,并且可通过周期性地供给用于将数据写入不同像素行的扫描信号来扫描所有像素行。在用于降低功耗的低频率驱动中,部分扫描驱动可为一种用于改善诸如由于像素内的驱动电流的泄漏而引起的图像闪烁的副作用的技术。
在实施例中,可以第一频率F1(例如,60Hz)来驱动第一模式MODE1中的图像帧。相应地,可在约16.7ms的时间期间驱动第一模式MODE1中的每个帧。图像数据DATA1可包括从第一像素行PR1中的第一个像素到第n像素行PRn(即,最后一个像素行)中的最后一个像素的所有图像数据。第一排列类型的图像数据DATA1可对应于图2的像素排列。例如,图像数据DATA1可具有与奇数编号像素行(例如,第一像素行PR1)对应的红-绿-蓝-绿(例如,RGBG)的排列(参照图4中所示的L1),并且可具有与偶数编号像素行(例如,第二像素行PR2)对应的蓝-绿-红-绿(例如,BGRG)的排列(参照图4中所示的L2)。
扫描驱动器300可以正常驱动方法向像素行PR1至PRn(即,扫描线S1至Sn)供给扫描信号SCAN。例如,可以60Hz来驱动一个帧,并且扫描信号SCAN可顺序地供给到第一像素行PR1至第n像素行PRn。数据驱动器400可与扫描信号同步地一次一行地输出与第一像素行PR1至第n像素行PRn中的每个对应的数据信号。
在实施例中,可以第二频率F2(例如,30Hz)来驱动第二模式MODE2中的图像帧。可在约33.3ms的时间期间驱动每个帧。在实施例中,第二模式MODE2中的帧可包括第一写入时段WP1和第二写入时段WP2以及第一省电时段PSP1和第二省电时段PSP2。写入时段WP1和WP2以及省电时段PSP1和PSP2可设置为交替进行。
第二排列类型的图像数据DATA1可被重排为对应于写入时段WP1和WP2中的每个。
在实施例中,与第一写入时段WP1对应的图像数据DATA1可为奇数编号像素行的图像数据,并且与第二写入时段WP2对应的图像数据DATA1可为偶数编号像素行的图像数据。
在第一写入时段WP1中,可顺序地供给用于将数据写入奇数编号像素行的扫描信号SCAN。例如,扫描信号SCAN可顺序地供给到第一扫描线S1、第三扫描线S3、第五扫描线S5和第七扫描线S7。在第一写入时段WP1中扫描信号供给到第一扫描线S1、第三扫描线S3、第五扫描线S5和第七扫描线S7的时序可与在第一模式MODE1中扫描信号供给到第一扫描线S1、第二扫描线S2、第三扫描线S3和第四扫描线S4的时序基本上相同。因此,在这种情况下,与当在第一模式MODE1中以60Hz驱动时的情况相比,由于供给有扫描信号SCAN的像素行减少了一半,因此第一写入时段WP1的长度可对应于当以60Hz驱动时将扫描信号SCAN供给到所有像素行时的时间的约一半。
在第二写入时段WP2中,可顺序地供给用于将数据写入偶数编号像素行的扫描信号SCAN。第二写入时段WP2的长度可对应于当以60Hz驱动时将扫描信号SCAN供给到所有像素行时的时间的约一半。
第一写入时段WP1和第二写入时段WP2可分别以30Hz的频率重复。
这样,用于将数据信号写入奇数编号像素行的第一写入时段WP1和用于将数据信号写入偶数编号像素行的第二写入时段WP2可分别以30Hz的频率重复。相应地,能理解的是,第二模式MODE2基本上以30Hz驱动。
在第一省电时段PSP1和第二省电时段PSP2中,可停止扫描信号SCAN的供给和数据信号的供给。另外,用于驱动扫描驱动器300和数据驱动器400的控制器200的一些功能也可被去激活。在第一省电时段PSP1和第二省电时段PSP2中,可显示与在紧接着的之前写入对应的像素中的每个的数据信号对应的图像。
帧可由垂直同步信号Vsync划分。输出垂直同步信号Vsync的时间点可由控制器200控制并且可被提供给数据驱动器400。供给垂直同步信号Vsync的时段可对应于帧的垂直消隐时段。数据驱动器400可响应于垂直同步信号Vsync来操作。
在实施例中,控制器200可在供给垂直同步信号Vsync的垂直消隐时段期间,向数据驱动器400提供用于确定数据驱动器的操作选项的配置数据CONF。配置数据CONF可包括与第一区域和第二区域的位置对应的第一区域和第二区域中的每个的伽马应用信息以及图像数据排列信息。
数据驱动器400可基于配置数据CONF中包括的伽马应用信息来选择与图像数据DATA1的颜色对应的伽马集,并且可使用所选择的伽马集来将与对应的像素的位置对应的数字灰度值转换为模拟数据信号。即,可根据伽马应用信息来适当地选择与图像数据DATA1的颜色(排列类型)对应的伽马集。
图4示出了在第一模式MODE1和第二模式MODE2中的每个中的与输出到第一数据线D1的数据信号对应的图像数据、与输出到第二数据线D2的数据信号对应的图像数据、与输出到第三数据线D3的数据信号对应的图像数据以及与输出到第四数据线D4的数据信号对应的图像数据。在实施例中,控制器200可根据在第二模式MODE2的写入时段WP1和WP2中选择像素行PR1至PRn的顺序来生成(或排列)图像数据DATA1。
与红色像素PR对应的数据信号可通过将第一伽马集GM1应用于红色数据R来生成。第二伽马集GM2可应用于绿色数据G,并且第三伽马集GM3可应用于蓝色数据B。
同时,图4中的图像数据的在垂直方向上的排列可被理解为图像数据的与像素行中的每个对应的排列。如参照图3所描述的,针对第二模式MODE2中的部分扫描驱动,可与第一模式MODE1不同地排列图像数据DATA1,并且可不同地输出数据信号。在第一模式MODE1中,可针对每个像素行交替输出RGBG(对应于第一线L1(例如,第一像素行))的排列和BGRG(对应于第二线L2(例如,第二像素行))的排列。在第二模式MODE2的第一写入时段WP1中,可仅重复RGBG(对应于第二区域中的奇数编号像素行,例如,第三线L3(例如,第一像素行)和第四线L4(例如,第三像素行))的排列。在第二模式MODE2的第二写入时段WP2中,仅可重复BGRG(对应于第五线L5(例如,第二像素行)和第六线L6(例如,第四像素行))的排列。在第一省电时段PSP1和第二省电时段PSP2期间,可停止图像数据DATA1和/或数据信号的供给。
在实施例中,在图2的像素排列结构中,可仅将与绿色数据G对应的数据信号输出到第二数据线D2和第四数据线D4(例如,偶数编号数据线)。相应地,第二伽马集GM2可应用于与第二数据线D2和第四数据线D4对应的绿色数据G。
在第一模式MODE1中,红色数据R和蓝色数据B可交替输出到第一数据线D1,并且蓝色数据B和红色数据R可交替输出到第三数据线D3。相应地,第一伽马集GM1和第三伽马集GM3可交替应用于第一数据线D1,并且第三伽马集GM3和第一伽马集GM1可交替应用于第三数据线D3。
在实施例中,由于在第一写入时段WP1中仅选择了奇数编号像素行,因此红色数据R可在第一写入时段WP1中持续输出到第一数据线D1。在第一写入时段WP1中,第一伽马集GM1可应用于与第一数据线D1对应的图像数据。另外,在第一写入时段WP1中,蓝色数据B可持续输出到第三数据线D3。在第一写入时段WP1中,第三伽马集GM3可应用于与第三数据线D3对应的图像数据。
由于在第二写入时段WP2中仅选择了偶数编号像素行,因此蓝色数据B可持续输出到第一数据线D1。在第二写入时段WP2中,第三伽马集GM3可应用于与第一数据线D1对应的图像数据。另外,在第二写入时段WP2中,红色数据R可持续输出到第三数据线D3。在第二写入时段WP2中,第一伽马集GM1可应用于与第三数据线D3对应的图像数据。
图5是示意性地示出当在图3中以30Hz驱动时的亮度的变化的图。
参照图4和图5,可通过部分扫描驱动来不同地检测作为奇数编号像素行的亮度的第一亮度OD_L和作为偶数编号像素行的亮度的第二亮度EV_L。
像素可包括根据驱动电流发射光的发光元件。驱动电流可能由于包括在像素中的晶体管的固有特性而泄漏。相应地,当发光元件在数据写入之后发射光时,亮度可能由于驱动电流的泄漏而随时间降低。
如图4中所示,针对奇数编号像素行的第一写入时段WP1和针对偶数编号像素行的第二写入时段WP2可以30Hz的周期彼此交替重复。
相应地,第一亮度OD_L和第二亮度EV_L可分别每约33.4ms刷新一次。相应地,作为第一亮度OD_L和第二亮度EV_L的平均值的平均亮度AVG_L可表现出与以60Hz驱动的亮度的变化类似的亮度的变化。
图6是示出第一区域和第二区域布置在图1的显示装置中的示例的图。
参照图1、图2和图6,显示面板100可显示包括显示运动图像MI的第一区域DA1和显示静态图像SI的第二区域DA2的图像。
第一区域DA1和第二区域DA2可由虚拟边界线BL划分。边界线BL可对应于预定像素行。
在实施例中,可以第一频率F1驱动第一区域DA1,并且可以第二频率F2驱动第二区域DA2。第一频率F1可高于第二频率F2。例如,第一频率F1可为约60Hz,并且第二频率F2可为约30Hz。即,为了降低功耗,第一区域DA1和第二区域DA2可以不同的驱动频率驱动(例如,多频率驱动)。
响应于这种多频率驱动,针对第一区域DA1和第二区域DA2的图像数据的排列以及与其对应的伽马集的应用必须不同。根据本发明构思的实施例的显示装置1000可控制扫描信号和数据信号的输出,以优化包括第一区域DA1和第二区域DA2的图像的驱动。
图7是示出用于驱动图6的显示面板的操作的示例的图。图8是示出响应于图7的操作而提供给第一区域和第二区域的数据信号的示例的图。
参照图1、图6、图7和图8,在第一帧FRAME1和第二帧FRAME2中,可针对第一区域DA1执行全扫描驱动,并且可针对第二区域DA2执行部分扫描驱动。
第一帧FRAME1和第二帧FRAME2可由垂直同步信号Vsync划分。在实施例中,可以第一频率F1驱动第一帧FRAME1和第二帧FRAME2。配置数据CONF可在供给垂直同步信号Vsync的垂直消隐时段期间提供给数据驱动器400。
在实施例中,由于第一帧FRAME1和第二帧FRAME2包括第一区域DA1和第二区域DA2,因此配置数据CONF可包括与第一区域DA1对应的图像数据的排列信息和伽马应用信息以及与第二区域DA2对应的图像数据的排列信息和伽马应用信息。
与第一区域DA1对应的第一图像数据可以第一排列类型排列并且与第二区域DA2对应的第二图像数据可以第二排列类型排列。
例如,如图8中所示,与第一区域DA1中的第一像素行对应的图像数据可具有红色数据R、绿色数据G、蓝色数据B和绿色数据G的排列(在下文中被称为RGBG排列)。另外,与第一区域DA1中的在第一像素行之后的第二像素行对应的图像数据可具有蓝色数据B、绿色数据G、红色数据R和绿色数据G的排列(在下文中被称为BGRG排列)。即,红色数据R和蓝色数据B可沿像素列交替显示。
另外,如图8中所示,由于数据信号供给到第二区域DA2中的奇数编号像素行L_ODD或偶数编号像素行L_EVEN,因此第二排列类型可在第一帧FRAME1中具有RGBG排列,并且可在第二帧FRAME2中具有BGRG排列。
即,控制器200可将一个帧的输入图像数据RGB重排为第一排列类型的第一图像数据和第二排列类型的第二图像数据。
扫描驱动器300可在第一帧FRAME1的第一时段T1期间向第一区域DA1中的所有的像素行顺序地供给扫描信号。
数据驱动器400可通过将对应的第一伽马集GM1、第二伽马集GM2和第三伽马集GM3应用于第一排列类型的第一图像数据来生成数据信号。数据驱动器400可在第一时段T1期间与扫描信号同步地输出从第一图像数据转换的数据信号。
例如,数据驱动器400可将红色数据R和蓝色数据B交替锁存到第一数据线D1,并且将蓝色数据B和红色数据R交替锁存到第三数据线D3。第一伽马集GM1和第三伽马集GM3可交替应用于与第一数据线D1对应地锁存的数据,并且第三伽马集GM3和第一伽马集GM1可交替应用于与第三数据线D3对应地锁存的数据。相应地,可生成适合于红色数据R和蓝色数据B中的每个的数据信号。
第二伽马集GM2可应用于与第二数据线D2和第四数据线D4对应地锁存的数据,并且可输出与绿色数据G对应的数据信号。而且,在第一区域DA1和第二区域DA2这两者中,数据驱动器400的针对第二数据线D2和第四数据线D4的操作可相同。
相应地,在第一时段T1期间,数据信号可顺序地写入第一区域DA1中的所有像素行。
扫描驱动器300可在第一帧FRAME1的第二时段T2期间向第二区域DA2中的多个像素行中的一部分顺序地供给扫描信号。在实施例中,扫描驱动器300可在第二时段T2期间向第二区域DA2中的奇数编号像素行L_ODD顺序地供给扫描信号。与奇数编号像素行L_ODD对应的第二排列类型的第二图像数据可具有RGBG排列。
数据驱动器400可通过将对应的第一伽马集GM1、第二伽马集GM2和第三伽马集GM3应用于第二图像数据来生成数据信号。数据驱动器400可在第二时段T2期间与扫描信号同步地输出从第二图像数据转换的数据信号。
例如,数据驱动器400可对应于第一数据线D1持续锁存红色数据R,并且可对应于第三数据线D3持续锁存蓝色数据B。相应地,第一伽马集GM1可应用于与第一数据线D1对应地锁存的数据,并且第三伽马集GM3可应用于与第三数据线D3对应地锁存的数据。
相应地,在第二时段T2期间,与每个像素的颜色对应的数据信号可顺序地写入第二区域DA2中的奇数编号像素行L_ODD。
在实施例中,在相同的输入灰度条件下,在第一时段T1中输出到第一数据线D1的数据信号的电压可不同于在第二时段T2中输出到第一数据线D1的数据信号的电压。例如,当与第一数据线D1连接的红色数据R和蓝色数据B这两者具有为200灰度的值时,与第一伽马集GM1对应的第一电压电平和与第三伽马集GM3对应的第三电压电平可在第一时段T1中交替输出到第一数据线D1,并且与第一伽马集GM1对应的第一电压电平的数据信号可在第二时段T2中输出到第一数据线D1。
类似地,在相同的输入灰度条件下,在第一时段T1中输出到第三数据线D3的数据信号的电压可不同于在第二时段T2中输出到第三数据线D3的数据信号的电压。例如,当红色数据R和蓝色数据B这两者具有为200灰度的值时,与第三伽马集GM3对应的第三电压电平和与第一伽马集GM1对应的第一电压电平可在第一时段T1中交替输出到第三数据线D3,并且与第三伽马集GM3对应的第三电压电平的数据信号可在第二时段T2中输出到第三数据线D3。
在第三时段T3中,可停止扫描信号和数据信号的供给。当不应用部分扫描驱动时,可在第三时段T3期间执行针对第二区域DA2的扫描(和数据写入)。然而,由于在第一帧FRAME1期间仅对第二区域DA2中的奇数编号像素行L_ODD执行扫描,因此在分配给第一帧FRAME1的时间之中的与扫描偶数编号像素行L_EVEN所需的时间对应的第三时段T3期间,可停止扫描信号和数据信号的供给。因此,能降低功耗。
第二帧FRAME2可包括第四时段T4、第五时段T5和第六时段T6。由于第四时段T4和第六时段T6的驱动分别与第一时段T1和第三时段T3的驱动基本上相同,因此将省略重复描述。
在第二帧FRAME2的第五时段T5期间,扫描驱动器300可向在第二时段T2中未被选择的像素行顺序地供给扫描信号。在实施例中,扫描驱动器300可在第五时段T5期间向第二区域DA2中的偶数编号像素行L_EVEN顺序地供给扫描信号。与偶数编号像素行L_EVEN对应的第二排列类型的第二图像数据可具有BGRG排列。
数据驱动器400可通过将对应的第一伽马集GM1、第二伽马集GM2和第三伽马集GM3应用于第二图像数据来生成数据信号。数据驱动器400可在第五时段T5期间与扫描信号同步地输出从第二图像数据转换的数据信号。
例如,数据驱动器400可对应于第一数据线D1持续锁存蓝色数据B并且可对应于第三数据线D3持续锁存红色数据R。相应地,第三伽马集GM3可应用于与第一数据线D1对应地锁存的数据,并且第一伽马集GM1可应用于与第三数据线D3对应地锁存的数据。
相应地,在第五时段T5期间,与每个像素的颜色对应的数据信号可顺序地写入第二区域DA2中的偶数编号像素行L_EVEN。
在实施例中,在相同的输入灰度条件下,在第四时段T4中输出到第一数据线D1的数据信号的电压可不同于在第五时段T5中输出到第一数据线D1的数据信号的电压。同样地,在相同的输入灰度条件下,在第四时段T4中输出到第三数据线D3的数据信号的电压可不同于在第五时段T5中输出到第三数据线D3的数据信号的电压。
在实施例中,在相同的输入灰度条件下,在第五时段T5中输出到第一数据线D1的数据信号的电压可不同于在第二时段T2中输出到第一数据线D1的数据信号的电压。即,与蓝色数据B对应的数据信号可在第五时段T5中输出到第一数据线D1,并且与红色数据R对应的数据信号可在第二时段T2中输出到第一数据线D1。
同样地,在相同的输入灰度条件下,在第五时段T5中输出到第三数据线D3的数据信号的电压可不同于在第二时段T2中输出到第三数据线D3的数据信号的电压。
同时,由于作为第二时段T2的操作的针对第二区域DA2中的奇数编号像素行L_ODD的扫描在第二帧FRAME2的下一帧中被重复,因此可理解的是,驱动第二区域DA2的第二频率F2为30Hz,这为第一频率F1的一半。同样地,也可以第二频率F2重复第五时段T5的操作。相应地,可理解的是,以与第一区域DA1的驱动频率不同的驱动频率来驱动第二区域DA2。
另外,尽管在图6至图8中已描述了第二区域DA2定位在第一区域DA1下方,但是第一区域DA1和第二区域DA2的排列不限于此。例如,当第二区域DA2定位在第一区域DA1上方时,第一帧FRAME1可按照第二时段T2、第三时段T3和第一时段T1的顺序进行,并且第二帧FRAME2可按照第五时段T5、第六时段T6和第四时段T4的顺序进行。
如以上所描述的,依据根据本发明构思的实施例的显示装置1000及其驱动方法,图像数据DATA1可根据第二区域DA2的部分扫描驱动在第一区域DA1和第二区域DA2中以不同的排列类型排列,并且不同的伽马集GM1、GM2和GM3可应用于与第一区域DA1和第二区域DA2中的奇数编号数据线D1和D3对应的数据信号的输出。因此,在执行部分扫描驱动的第二区域DA2中,蓝色伽马(红色伽马)相对于红色数据R(蓝色数据B)的错误应用(失配)以及在图像的上部与下部之间的伽马和亮度的差异可被防止或最小化。另外,能在第一区域DA1和第二区域DA2中的每个中优化和输出数据信号。相应地,能在包括部分扫描驱动的多频率驱动期间改善功耗和图像品质这两者。
图9是示出驱动图6的显示面板的扫描驱动器的操作的示例的图。
在图9中,相同的附图标记可用于参照图7描述的部件,并且将省略这些部件的重复描述。
参照图1、图6和图9,驱动第一区域DA1的第一频率F1可为60Hz,并且驱动第二区域DA2的第二频率F2可为20Hz。
第一帧FRAME1至第三帧FRAME3可由垂直同步信号Vsync划分。由于第二频率F2对应于第一频率F1的1/3,因此可在第一帧FRAME1至第三帧FRAME3期间对第二区域DA2中的所有像素行执行扫描(和数据写入)。在实施例中,第二时段T2的长度可约为第三时段T3的一半。第五时段T5的长度可约为第六时段T6的一半。第八时段T8的长度可约为第九时段T9的长度的一半。
在实施例中,在第二区域DA2中的像素行的数量恒定的条件下,随着第二频率F2减小,在第二时段T2中供给有扫描信号的像素行的数量可减少。例如,当驱动包括k个像素行的第二区域DA2的第二频率F2为30Hz时,可在第二时段T2中选择k/2个像素行。当第二频率F2为20Hz时,可在第二时段T2中选择k/3个像素行。当第二频率F2为15Hz时,可选择k/4个像素行。另外,当第二频率F2为10Hz时,可选择k/6个像素行。
在第一时段T1、第四时段T4和第七时段T7中的每个中,可将扫描信号顺序地供给到第一区域DA1中的所有像素行。
在第二时段T2中,可顺序地选择在第二区域DA2中的像素行之中的第(3i-2)像素行,其中i可为大于1的整数。相应地,可交替选择第二区域DA2的奇数编号像素行和偶数编号像素行。由于在第五时段T5中选择了第(3i-1)像素行,因此可交替选择偶数编号像素行和奇数编号像素行。由于在第八时段T8中选择了第3i像素行,因此可交替选择奇数编号像素行和偶数编号像素行。
在第三时段T3、第六时段T6和第九时段T9中,可停止扫描信号和数据信号的供给。例如,在第三时段T3、第六时段T6和第九时段T9期间,可停止扫描驱动器300和数据驱动器400中的至少一个的驱动。因此,能降低功耗。
图10是用于解释响应于图9的扫描驱动器的操作而供给到数据线的数据信号的示例的图。图11是示出响应于图9和图10的操作而提供给第一区域和第二区域的数据信号的示例的图。
在图10和图11中,相同的附图标记可用于参照图7和图8描述的部件,并且将省略这些部件的重复描述。
参照图1、图6、图9、图10和图11,在第一帧FRAME1、第二帧FRAME2和第三帧FRAME3中,可对第一区域DA1执行全扫描驱动,并且可对第二区域DA2执行部分扫描驱动。
在实施例中,在供给垂直同步信号Vsync的垂直消隐时段期间,控制器200可向数据驱动器400提供配置数据CONF。数据驱动器400可基于配置数据CONF来选择与图像数据DATA1的颜色对应的伽马集,并且可使用所选择的伽马集来将与对应的像素的位置对应的数字灰度值转换为模拟数据信号。
在第一时段T1、第四时段T4和第七时段T7中,从第一排列类型的第一图像数据转换的数据信号可供给到第一区域DA1中的像素PX。
在实施例中,由于在第二时段T2中选择了第(3i-2)像素行L(3i-2),因此数据驱动器400可对应于第一数据线D1交替锁存红色数据R和蓝色数据B,(即,输出RBRB)。在第二时段T2中,第一伽马集GM1和第三伽马集GM3可交替应用于与第一数据线D1对应的图像数据。另外,在第二时段T2中,数据驱动器400可对应于第三数据线D3交替锁存蓝色数据B和红色数据R(即,输出BRBR)。在第二时段T2中,第三伽马集GM3和第一伽马集GM1可交替应用于与第三数据线D3对应的图像数据。
在实施例中,由于在第五时段T5中选择了第(3i-1)像素行L(3i-1),因此数据驱动器400可对应于第一数据线D1交替锁存蓝色数据B和红色数据R(即,输出BRBR)。在第五时段T5中,第三伽马集GM3和第一伽马集GM1可交替应用于与第一数据线D1对应的图像数据。另外,在第五时段T5中,数据驱动器400可对应于第三数据线D3交替锁存红色数据R和蓝色数据B(即,输出RBRB)。在第五时段T5中,第一伽马集GM1和第三伽马集GM3可交替应用于与第三数据线D3对应的图像数据。
在实施例中,由于在第八时段T8中选择了第3i像素行L(3i),因此在第八时段T8中,数据驱动器400可执行与第二时段T2中的驱动实质上相同的驱动。
相应地,在相同的输入灰度条件下,在第一帧FRAME1的第二时段T2中输出到第一数据线D1的数据信号的电压可不同于在第二帧FRAME2的第五时段T5中输出到第一数据线D1的数据信号的电压。同样地,在第三帧FRAME3的第八时段T8中输出到第一数据线D1的数据信号的电压可不同于在第二帧FRAME2的第五时段T5中输出到第一数据线D1的数据信号的电压。
这样,图像数据的排列和所选择的伽马集GM1、GM2和GM3可根据用于第二区域DA2的部分扫描驱动的各种第二频率F2而适当地改变。
图12是示出包括在图1的显示装置中的控制器的示例的框图。
参照图1、图6、图7和图12,控制器200可包括静态图像确定器220、部分扫描控制器240和数据重排器260。
静态图像确定器220可通过比较连续帧的输入图像数据RGB来确定输入图像数据RGB是表示静态图像SI还是运动图像MI。例如,静态图像确定器220可通过比较前一帧和当前帧来确定图像是否为静态图像SI。静态图像确定器220可基于第(n-1)帧的输入图像数据RGB的校验和与第n帧的输入图像数据RGB的校验和之间的差来确定输入图像数据RGB是否为静态图像SI和包括静态图像SI的第二区域DA2,其中n可为大于1的整数。
相应地,可确定第一区域DA1和第二区域DA2以及将它们分开的边界线BL。即,可通过静态图像确定器220的确定来改变第一区域DA1和第二区域DA2。
静态图像确定器220可在输入图像数据RGB被确定为静态图像SI时生成用于确定用于以不同的频率驱动第一区域DA1和第二区域DA2的选项的配置数据CONF。配置数据CONF可包括将分别应用于第一区域DA1和第二区域DA2的位置的伽马应用信息。另外,配置数据CONF还可包括关于驱动第二区域DA2的第二频率F2的信息。关于第二频率F2的信息可被确定为各种预设频率值中的一个。例如,第二频率F2可具有诸如30Hz、20Hz、15Hz、10Hz和5Hz的值。根据第二频率F2,在第二区域DA2中的像素行之中选择的像素行可在一个帧内变化,并且图像数据的排列类型和所选择的伽马集可根据所选择的像素行改变。
例如,配置数据CONF可根据第二区域DA2的驱动频率(第二频率F2)而设置为不同的值。数据驱动器400可基于包括在配置数据CONF中的信息来执行如图8或图11中所示的数据信号的输出操作(伽马集的选择和应用)。
在实施例中,当在帧中不包括静态图像SI时,配置数据CONF可输出为包括第一区域DA1中的数据的排列类型和与其对应的伽马应用信息的值。相应地,可以用于驱动第一区域DA1的正常驱动方法来显示帧的图像。
部分扫描控制器240可基于配置数据CONF来生成用于控制与第二区域DA2中的部分扫描驱动对应的扫描驱动器300和数据驱动器400的驱动的扫描控制信号SCS和数据控制信号DCS。相应地,在第二区域DA2中的部分扫描驱动中,能防止蓝色伽马应用于红色数据R的错误和红色伽马应用于蓝色数据B的错误。
数据重排器260可基于配置数据CONF来重排输入图像数据RGB。通过重排输入图像数据RGB而获得的图像数据DATA1可提供给数据驱动器400。例如,数据重排器260可生成与第一区域DA1对应的第一排列类型的第一图像数据和与第二区域DA2对应的第二排列类型的第二图像数据。在实施例中,如参照图8和图11所描述的,数据重排器260可根据对应的区域的驱动频率来以各种排列类型输出图像数据。
如以上所描述的,可通过分析输入图像数据RGB来确定第二区域DA2的位置和/或大小,并且可响应于各种驱动频率来执行第二区域DA2中的部分扫描驱动。相应地,能改善控制器200的通用性,并且能在各种条件下优化部分扫描驱动。
图13是示出根据本发明构思的实施例的驱动显示装置的方法的示例的流程图。
参照图1至图13,显示装置1000的驱动方法可根据图像是否包括第一区域DA1和/或第二区域DA2来改变驱动频率。
可确定帧的图像是否包括显示运动图像MI的第一区域DA1和显示静态图像SI的第二区域DA2(S100和S200)。当第一区域DA1和第二区域DA2这两者包括在输入图像数据RGB中时,具有第一值的配置数据CONF可在垂直消隐时段期间生成并且提供给数据驱动器400(S120)。而且,基于配置数据CONF的第一值,输入图像数据RGB可转换为与第一区域DA1对应的第一图像数据和与第二区域DA2对应的第二图像数据(S140)。
此后,可通过扫描(正常驱动)第一区域DA1中的所有像素行,并且通过扫描(部分扫描驱动)第二区域DA2中的多个像素行中的一部分来显示图像(S160)。在这种情况下,由于第一图像数据的排列类型和第二图像数据的排列类型不同,因此可不同地应用用于转换图像数据的不同的伽马集,以适应每个数据的排列类型。
在实施例中,当图像中仅包括第一区域DA1时,图像可被确定为运动图像MI,并且所有的输入图像数据RGB可重排为第一排列类型的第一图像数据(S220)。而且,可通过正常驱动来显示图像(S240)。
在实施例中,当图像中仅包括第二区域DA2时,图像可被确定为静态图像SI,并且所有的输入图像数据RGB可重排为第二排列类型的第二图像数据(S320)。而且,可通过部分扫描驱动来显示图像(S340)。
然而,由于已参照图1至图12详细描述了图13的显示装置的驱动方法,因此将省略重复的描述。
如以上所描述的,依据根据本发明构思的实施例的显示装置及其驱动方法,图像数据可根据第二区域的部分扫描驱动在显示运动图像的第一区域和显示静态图像的第二区域中以不同的排列类型排列,并且不同的伽马集可应用于与第一区域和第二区域中的奇数编号数据线对应的数据信号的输出。因此,在执行部分扫描驱动的第二区域中,蓝色伽马(红色伽马)相对于红色数据(蓝色数据)的错误应用(失配)以及在图像的上部和下部之间的伽马和亮度的差异可被阻止或最小化。另外,能在第一区域和第二区域中的每个中优化和输出数据信号。相应地,能在包括部分扫描驱动的多频率驱动期间改善功耗和图像品质这两者。
此外,显示装置可包括在检测包括静态图像的第二区域的同时可适用于各种驱动频率的通用控制器,使得能在各种条件下优化部分扫描驱动。
然而,本发明构思的效果不限于上述效果,并且可在不脱离本发明构思的精神和范围的情况下进行各种扩展。
如以上所描述的,已参照附图描述了本发明构思的优选实施例。然而,本领域技术人员将领会的是,在不脱离如在所附权利要求书中所阐述的本发明构思的精神和范围的情况下,能对本发明构思作出各种修改和改变。

Claims (13)

1.一种显示装置,包括:
显示面板,显示图像,所述图像包括显示运动图像的第一区域和显示静态图像的第二区域中的至少一个;
控制器,通过以第一排列类型重排与所述第一区域对应的图像数据来生成第一图像数据,并且通过以第二排列类型重排与所述第二区域对应的图像数据来生成第二图像数据;
扫描驱动器,在第一帧的第一时段期间向所述第一区域的所有的像素行顺序地供给用于写入数据的扫描信号,并且在所述第一帧的第二时段期间仅向所述第二区域的多个像素行中的一部分顺序地供给用于写入数据的所述扫描信号;以及
数据驱动器,在所述第一时段期间向数据线供给与所述第一图像数据对应的数据信号,并且在所述第二时段期间向所述数据线供给与所述第二图像数据对应的数据信号。
2.如权利要求1所述的显示装置,其中,在所述第一帧的第三时段期间,所述扫描驱动器停止供给所述扫描信号。
3.如权利要求2所述的显示装置,其中,所述扫描驱动器在第二帧的第四时段期间向所述第一区域的所有的所述像素行顺序地供给所述扫描信号,在所述第二帧的第五时段期间仅向所述第二区域的所述多个像素行中的除所述一部分以外的其它部分顺序地供给所述扫描信号,并且在所述第二帧的第六时段期间停止供给所述扫描信号,并且
其中,驱动所述第一区域的第一频率大于驱动所述第二区域的第二频率。
4.如权利要求3所述的显示装置,其中,所述第一帧的所述第二图像数据的排列类型不同于所述第二帧的所述第二图像数据的排列类型。
5.如权利要求4所述的显示装置,其中,在相同的输入灰度条件下,在所述第一时段期间输出到所述数据线之中的第一数据线的所述数据信号的电压和在所述第二时段期间输出到所述第一数据线的所述数据信号的电压不同,并且
其中,在相同的输入灰度条件下,在所述第二时段期间输出到所述第一数据线的所述数据信号的电压和在所述第五时段期间输出到所述第一数据线的所述数据信号的电压不同。
6.如权利要求3所述的显示装置,其中,所述第一图像数据的排列类型与所述第一帧的所述第二图像数据的排列类型和所述第二帧的所述第二图像数据的排列类型中的至少一个不同。
7.如权利要求3所述的显示装置,其中,所述数据驱动器在所述第三时段和所述第六时段中停止输出所述数据信号。
8.如权利要求3所述的显示装置,其中,所述数据驱动器在所述第四时段期间输出与所述第二帧的所述第一图像数据对应的所述数据信号,并且在所述第五时段期间输出与所述第二帧的所述第二图像数据对应的所述数据信号。
9.如权利要求3所述的显示装置,其中,所述显示面板包括:
第一像素行,在所述第一像素行中,在第一方向上排列红色像素、绿色像素、蓝色像素和绿色像素;以及
第二像素行,在所述第二像素行中,在所述第一方向上排列蓝色像素、绿色像素、红色像素和绿色像素,并且
其中,所述第一像素行的像素排列和所述第二像素行的像素排列在第二方向上交替重复。
10.如权利要求9所述的显示装置,还包括:
伽马发生器,向所述数据驱动器提供与红色对应的第一伽马集、与绿色对应的第二伽马集和与蓝色对应的第三伽马集,
其中,所述数据驱动器将所述第一伽马集至所述第三伽马集应用于与所述第一排列类型对应的所述第一图像数据,并且将所述第一伽马集至所述第三伽马集应用于与所述第二排列类型对应的所述第二图像数据。
11.如权利要求3所述的显示装置,其中,所述控制器包括:
静态图像确定器,通过比较连续帧的输入图像数据来确定所述图像是否为所述静态图像,并且基于所述确定来生成用于确定用于以不同的频率驱动所述第一区域和所述第二区域的选项的配置数据;
图像数据重排器,基于所述配置数据生成所述第一排列类型的所述第一图像数据和所述第二排列类型的所述第二图像数据;以及
部分扫描控制器,基于所述配置数据生成用于控制所述扫描驱动器和所述数据驱动器的针对所述第二区域的驱动的扫描控制信号和数据控制信号。
12.如权利要求11所述的显示装置,其中,在图像帧的垂直消隐时段期间,所述控制器向所述数据驱动器提供用于确定所述数据驱动器的操作选项的所述配置数据,并且
其中,所述配置数据包括与所述第一区域和所述第二区域的位置对应的所述第一区域和所述第二区域中的每个的伽马应用信息以及图像数据排列信息。
13.如权利要求11所述的显示装置,其中,所述配置数据确定驱动所述第二区域的所述第二频率,并且
其中,在所述第二区域的像素行的数量恒定的条件下,随着所述第二频率减小,在所述第二时段期间供给有所述扫描信号的所述像素行的数量减少。
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