TW202221678A - 去除不均勻補償裝置和用於驅動顯示面板的資料處理電路 - Google Patents

去除不均勻補償裝置和用於驅動顯示面板的資料處理電路 Download PDF

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Abstract

本發明提供了去除不均勻補償裝置和用於驅動顯示面板的資料處理電路。提供用於解決被應用伽瑪的顯示面板中的不均勻現象的技術,其中,在對數定義域中產生去除不均勻補償值以改進由於伽瑪引起的非線性的問題。

Description

去除不均勻補償裝置和用於驅動顯示面板的資料處理電路
本發明係有關於用於解決顯示面板中的不均勻(Mura)現象的技術。
在顯示面板上佈置多個像素,並且根據各像素的亮度在顯示面板上形成圖像。根據灰階值來控制各像素的亮度,並且顯示面板所用的驅動裝置根據灰階值來產生要供給至各像素的資料電壓。另外,藉由根據資料電壓調節發光裝置(例如,有機發光二極體(OLED)或開啟元件(例如,液晶(LC))來控制各像素的亮度。
在顯示面板的驅動方法中確定圖像品質的一個重要因素是亮度的均勻性。如果亮度不均勻,則顯示面板的圖像品質被識別為低。當對設置在顯示面板上的多個像素應用相同的灰階值時,像素之間出現的亮度偏差可能是降低圖像品質的因素。
然而,由於製造問題或像素佈置問題,大多數顯示面板基本上存在亮度偏差。這種亮度偏差也稱為不均勻(Mura)。如果用相同的灰階值來驅動未應用補償的顯示面板的像素,則可能不顯示單一顏色的圖像,而是顯示具有諸如瑕疵等的圖案的圖像。具有諸如瑕疵等的圖案的圖像由於各像素的亮度偏差而發生。
為了消除不均勻,開發了多個去除不均勻(Demura)補償裝置。然而,去除不均勻補償裝置存在如下的問題:計算補償值的處理複雜並且準確性低。出現該問題是因為對顯示面板應用伽瑪(gamma)。
對顯示面板應用伽瑪以反映人的視覺特性。伽瑪的應用使得灰階值和亮度值之間的關係是非線性的,並且補償值的計算複雜並且其準確性根據非線性關係而降低。
本發明提供了在不使計算處理複雜的情況下具有高準確性的去除不均勻補償技術。
在一方面,一種去除不均勻補償裝置,包括:接收電路,其被配置為針對被應用伽瑪的顯示面板的一個區域獲取與多個灰階值相對應的多個亮度值;以及計算電路,其被配置為藉由將所述多個亮度值映射到對數定義域來計算所述灰階值的補償值,使得解決由於目標亮度值和所述多個亮度值之間的差引起的不均勻現象。
在另一方面,一種資料處理電路,包括:接收電路,其被配置為接收圖像資料,所述圖像資料包括顯示面板中所佈置的各像素的灰階值;記憶體,其被配置為針對各區域儲存灰階值的補償值;補償電路,其被配置為根據所述補償值來補償所述灰階值,並且產生具有補償後灰階值的轉換後圖像資料;以及發送電路,其被配置為將所述轉換後圖像資料發送到源極驅動器,其中,所述補償值是藉由將所述顯示面板的亮度值映射到對數定義域而計算出的。
如上所述,根據本實施例,可以藉由不複雜的處理來準確地計算去除不均勻補償值。
圖1是根據實施例的顯示裝置的方塊圖。
參考圖1,顯示裝置100可以包括資料處理電路110、源極驅動器120、閘極驅動器130和顯示面板140等。
多個像素可以佈置在顯示面板140上。另外,可以將多個像素分組到多個區域中。為了便於描述,在下文中將描述具有區塊形式的各區域。
為了描述實施例,在圖1中示出第一區域B1和第二區域B2。第一區域B1和第二區域B2各自可以包括N×M (N和M是自然數)個像素。例如,第一區域B1和第二區域B2各自可以包括4×4個像素。第一區域B1和第二區域B2可以彼此相鄰設置並且可以具有不同的亮度特性。例如,第一區域B1的像素和第二區域B2的像素可以針對相同的灰階值具有不同的亮度值。
資料處理電路110可以補償圖像資料RGB中所包括的灰階值,以解決各區域的亮度差,並且產生利用補償後灰階值轉換的圖像資料RGB’。
資料處理電路110可以針對各區域儲存補償值,並使用補償值來補償各像素的灰階值。針對各區域儲存補償值是為了使補償值的儲存容量最小化,並且根據實施例,可以針對各像素儲存補償值。
資料處理電路110可以將轉換後圖像資料RGB’發送到源極驅動器120。
另外,資料處理電路110可以向源極驅動器120發送控制信號(例如時序控制信號)。資料處理電路110還可以向閘極驅動器130發送控制信號(例如時序控制信號)。在使用這種控制信號控制源極驅動器120和閘極驅動器130的時序的方面,資料處理電路110還可以被稱為時序控制器。
源極驅動器120可以使用轉換後圖像資料RGB’來控制顯示面板140中所佈置的像素的亮度。
轉換後圖像資料RGB’包括各像素的灰階值(即實際應用了補償值的灰階值),並且源極驅動器120可以根據灰階值產生資料電壓並將所產生的資料電壓供給至各像素。例如,源極驅動器120可以向第一區域B1的一個像素供給第一資料電壓Vd1,並向第二區域B2的一個像素應用第二資料電壓Vd2。
源極驅動器120可以將應用伽瑪的資料電壓供給至各像素以反映人的視覺特性。
源極驅動器120可以包括將灰階值轉換為資料電壓的數位轉類比轉換器(DAC)。另外,可以對DAC應用伽瑪。
可以向DAC供給與2.0至2.8伽瑪相對應的多個伽瑪電壓。另外,DAC可以根據灰階值來選擇多個伽瑪電壓其中之一,並且輸出所選擇的伽瑪電壓作為資料電壓。
產生多個伽瑪電壓的伽瑪電壓電路可以設置在源極驅動器120中,或者可以設置在單獨的裝置中。
多個伽瑪電壓可以形成可應用2.2伽瑪的伽瑪曲線。由於以指數的形式應用伽瑪,因此伽瑪曲線可以具有非線性指數函數的形式。
在另一方面,可以使用去除不均勻補償裝置來產生資料處理電路110中所使用的補償值。去除不均勻補償裝置可以對顯示面板攝像,並使用攝像資料針對各區域產生補償值。在這種情況下,由於已對顯示面板應用伽瑪,因此去除不均勻補償裝置可以對攝像資料應用逆伽瑪,並且使用已應用逆伽瑪的攝像資料來計算補償值。去除不均勻補償裝置可以將攝像資料中所包括的亮度值映射到對數定義域以應用逆伽瑪。另外,去除不均勻補償裝置可以計算在對數定義域中進行對數運算的補償灰階值,並對所計算出的值應用逆對數以計算最終補償灰階值。另外,去除不均勻補償裝置可以根據補償灰階值產生補償值。在對數定義域中,對伽瑪曲線進行線性化,因此,計算可以是簡化且準確的。
圖2是示出根據實施例的去除不均勻補償處理的信號流向的圖。
參考圖2,資料處理電路110可以將具有某些灰階值的圖像資料RGB發送到源極驅動器120。另外,源極驅動器120可以將這些灰階值轉換為資料電壓Vd,並將資料電壓Vd供給至顯示面板140。在這種情況下,可以對資料電壓Vd應用伽瑪。
另外,可以根據資料電壓Vd來控制顯示面板140的各像素的亮度Lx。各像素的亮度Lx可以彼此不同。像素的亮度Lx的偏差也稱為不均勻。
照相機裝置220可以對顯示面板140攝像,針對各像素或區域測量亮度值,並儲存所測量的亮度值。
另外,去除不均勻補償裝置210可以從照相機裝置220接收數位化亮度值DLx,並使用各像素的亮度值DLx來計算用於解決不均勻現象的補償值。
可以針對特定灰階值重複進行該處理。例如,關於0到225個灰階值中的五個主要灰階值(例如,32、64、128、192和200),亮度值DLx可以針對各像素或各區域而儲存在去除不均勻補償裝置210中。
去除不均勻補償裝置210可以獲取與多個灰階值相對應的多個亮度值DLx,並計算與多個灰階值相對應的補償值DCp,使得由於目標亮度值和亮度值DLx之間的差引起的不均勻現象得到解決。這裡,目標亮度值可以主要根據位於顯示面板中間的區域的亮度值來確定。
另外,去除不均勻補償裝置210可以將補償值DCp發送到外部裝置,使得所計算出的補償值DCp儲存在資料處理電路110的記憶體中。
圖3是示出一般去除不均勻補償處理的圖。
在圖3的示例中,顯示面板的一個區域表示針對灰階值32的第一亮度值Lxa,並且針對灰階值32處的去除不均勻補償的目標亮度值可以是第二亮度值Lxb。
由於在所測量的亮度值Lxa和目標亮度值Lxb之間存在差ΔC,因此資料處理電路需要利用灰階值D來補償灰階值32,然後將補償後灰階值發送到源極驅動器。根據所測量的伽瑪曲線(即圖3中的實線),當輸入灰階值D時,相應區域的像素可以發射具有第二亮度值Lxb的光。
然而,為了使去除不均勻補償裝置檢查圖3中的實線所指示的伽瑪曲線,去除不均勻補償裝置必須測量所有灰階值的亮度值。因此,一般去除不均勻補償裝置使用所測量的亮度值之間的插值函數(即,圖3中的虛線)來計算補償後灰階值。在圖3中,根據插值函數計算出的灰階值與D’相對應。
在該方法中,可以藉由使用具有線性函數形式的插值函數來相對簡單地計算補償灰階值,但是灰階值D’的實際亮度值是第三亮度值Lxc,而不是第二亮度值Lxb,從而導致補償的準確性降低的問題。
為了提高補償的準確性,可以將插值函數配置為二階或高階函數,但是高階函數的問題在於計算複雜,並且在一些情況下準確性沒有提高。
為了改進這個問題,本發明的實施例提出了藉由將所獲得的亮度值映射到對數定義域來計算補償灰階值的方法。
圖4是示出伽瑪曲線在轉換到對數定義域中時的形式的圖。
在圖4中,左邊是示出在對被應用伽瑪的顯示面板攝像時獲取的各灰階值的亮度值的曲線圖。由於對顯示面板應用伽瑪,因此該曲線圖具有指數函數的形式。
圖4中的右邊是對灰階值和亮度值應用對數(對數)的曲線圖。當如圖4的右邊所示對灰階值和亮度值應用對數時,曲線圖線性地變化。在實施例中,可以藉由在線性曲線圖中計算補償灰階值來提高計算的便利性和準確性。
圖5是根據實施例的去除不均勻補償裝置的配置圖。
參考圖5,去除不均勻補償裝置210可以包括接收電路510、計算電路520和發送電路530等。
接收電路510可以針對被應用伽瑪的顯示面板的各區域獲取與多個灰階值相對應的多個亮度值。接收電路510可以藉由與照相機裝置的通信來接收亮度值。
計算電路520可以計算灰階值的補償值,使得由於目標亮度值和所測量的亮度值之間的差引起的不均勻現象得到解決。
計算電路520可以將所測量的亮度值映射到對數定義域。假設先前確定了測量出亮度值的灰階值,計算電路520可以藉由對所測量的亮度值應用對數來計算對數亮度值。可以預先儲存藉由對目標亮度值應用對數而獲取的值(對數目標亮度值)。
在對數定義域中,一個軸可以包括應用對數的灰階值(對數灰階值),而另一個軸可以包括應用對數的亮度值(對數亮度值)。
另外,計算電路520可以在對數定義域中的對數亮度值之間產生插值函數,並將對數目標亮度值與插值函數匹配以產生應用對數的補償灰階值(對數補償後灰階值)。
這裡,插值函數可以包括線性函數。
另外,計算電路520可以藉由對對數補償灰階值應用逆對數(例如,指數函數)來計算補償灰階值。
另外,計算電路520可以計算用於將測量出亮度值的灰階值轉換為補償灰階值的補償值。例如,資料處理電路可以藉由對線性函數應用灰階值來產生補償灰階值,並且這裡,可以計算對線性函數應用的增益值和偏移值作為補償值。
補償值最後被***到用於驅動顯示面板的資料處理電路的記憶體中。為此,發送電路530可以將這些補償值發送到用於將補償值儲存在資料處理電路的記憶體中的裝置。
圖6是示出根據實施例的在對數定義域中計算補償值的方法的圖。
參考圖6,所測量的亮度值可以被映射到對數定義域,其中一個軸包括對數灰階值,而另一個軸包括對數亮度值。
針對灰階值32所測量的亮度值可以被映射為第一對數亮度值log(Lxa) (參考圖中的A’)。對於灰階值32,對數目標亮度值可以被映射為第二對數亮度值log(Lxb) (參考圖中的B’)。
另外,在插值函數(連接所測量的亮度值的虛線)中,可以計算與第二對數亮度值log(Lxb)相對應的對數灰階值log(D)作為對數補償灰階值。另外,最後可以藉由將逆對數應用於對數補償灰階值來計算補償灰階值D。
另外,去除不均勻補償裝置可以計算用於以補償灰階值D作為補償值來轉換灰階值32的增益值和偏移值。
所計算出的補償值可以儲存在資料處理電路的記憶體中,並且可以用於圖像資料的補償。
圖7是根據實施例的資料處理電路的方塊圖。
參考圖7,資料處理電路110可以包括接收電路710、補償電路720、記憶體730和發送電路740等。
接收電路710可以接收圖像資料。接收電路710可以藉由與主機裝置等的通信來接收圖像資料。
補償電路720可以轉換圖像資料。補償電路720可以藉由反映各種事項來轉換圖像資料。補償電路720可以轉換圖像資料以補償像素的惡化,並且可以轉換圖像資料以將特定效果添加到圖像。另外,補償電路720可以轉換圖像資料以進行去除不均勻補償。
記憶體730可以儲存用於圖像資料轉換的補償值。記憶體730可以針對各區域儲存用於去除不均勻補償的補償值。記憶體730可以儲存稱為平面的特定灰階值的補償值。
當圖像資料中所包括的灰階值與特定灰階值相對應時,補償電路720可以根據補償值來轉換相應灰階值,根據插值技術來計算除特定灰階值之外的灰階值的補償值,並利用所計算出的補償值來轉換相應灰階值。
補償電路720可以識別與圖像資料中所包括的灰階值相對應的像素的位置,根據該位置選擇區域,並確定記憶體730中的針對相應區域的補償值,並補償灰階值。
轉換後圖像資料是根據補償後灰階值而產生的,並且發送電路740可以將轉換後圖像資料發送到源極驅動器。
以上描述了實施例。根據該實施例,可以藉由不複雜的處理準確地計算去除不均勻補償值。
在以上示例性系統中,儘管已經基於使用一系列步驟或方塊的流程圖描述了方法,但本發明不限於步驟的順序,並且步驟中的一些可以與其餘步驟以不同的順序進行,或者可以與其餘步驟同時進行。此外,本領域技術人員將理解,流程圖中所示的步驟不是排他性的,並且可以包括其它步驟,或者流程圖中的一個或多個步驟可以在不影響本發明的範圍的情況下被刪除。
相關申請的交叉引用
本申請要求2020年11月20日提交的韓國專利申請10-2020-0156209的優先權,其出於所有目的藉由交叉引用的方式併入本文中,如同在文本中完全闡述一樣。
100:顯示裝置 110:資料處理電路 120:源極驅動器 130:閘極驅動器 140:顯示面板 210:去除不均勻補償裝置 220:照相機裝置 510:接收電路 520:計算電路 530:發送電路 710:接收電路 720:補償電路 730:記憶體 740:發送電路 B1:第一區域 B2:第二區域 D:灰階值 D’:灰階值 DCp:補償值 DLx:數位化亮度值,亮度值 log(D):對數灰階值 log(Lxa):第一對數亮度值 log(Lxb):第二對數亮度值 Lx:亮度 Lxa:第一亮度值,亮度值 Lxb:第二亮度值,目標亮度值 Lxc:第三亮度值 RGB:圖像資料 RGB’:圖像資料 Vd:資料電壓 Vd1:第一資料電壓 Vd2:第二資料電壓 ΔC:差
圖1是根據實施例的顯示裝置的配置圖。
圖2是示出根據實施例的去除不均勻補償處理的信號流向的圖。
圖3是示出一般去除不均勻補償處理的圖。
圖4是示出伽瑪曲線在轉換到對數定義域中時的形狀的圖。
圖5是根據實施例的去除不均勻補償裝置的配置圖。
圖6是示出根據實施例的在對數定義域中計算補償值的方法的圖。
圖7是根據實施例的資料處理電路的方塊圖。
100:顯示裝置
110:資料處理電路
120:源極驅動器
130:閘極驅動器
140:顯示面板
B1:第一區域
B2:第二區域
RGB:圖像資料
RGB’:圖像資料
Vd1:第一資料電壓
Vd2:第二資料電壓

Claims (15)

  1. 一種去除不均勻補償裝置,包括: 接收電路,其被配置為針對被應用伽瑪的顯示面板的一個區域獲取與多個灰階值相對應的多個亮度值;以及 計算電路,其被配置為藉由將所述多個亮度值映射到對數定義域來計算所述灰階值的補償值,使得解決由於目標亮度值和所述多個亮度值之間的差引起的不均勻現象。
  2. 根據請求項1所述的去除不均勻補償裝置,其中,所述對數定義域的一個軸包括應用對數的灰階值,並且另一個軸包括應用對數的亮度值。
  3. 根據請求項2所述的去除不均勻補償裝置,其中,所述計算電路被配置為藉由對所述對數定義域中的所計算出的值應用逆對數來產生補償灰階值,並且根據所述補償灰階值來產生所述補償值。
  4. 根據請求項1所述的去除不均勻補償裝置,其中,所述計算電路被配置為藉由在所述對數定義域中產生與所述亮度值相對應的插值函數並使所述目標亮度值與所述插值函數相匹配來產生補償灰階值,並且根據所述補償灰階值來產生所述補償值。
  5. 根據請求項4所述的去除不均勻補償裝置,其中,所述插值函數包括線性函數。
  6. 根據請求項4所述的去除不均勻補償裝置,其中,所述補償值包括將所述灰階值轉換為所述補償灰階值的函數的增益值和偏移值。
  7. 根據請求項1所述的去除不均勻補償裝置,其中,根據位於所述顯示面板的中間的區域的亮度值產生所述目標亮度值。
  8. 根據請求項1所述的去除不均勻補償裝置,其中,對所述顯示面板應用2.0至2.8伽瑪。
  9. 根據請求項1所述的去除不均勻補償裝置,其中,在所述一個區域中佈置N×M個像素,其中N和M是自然數。
  10. 一種資料處理電路,包括: 接收電路,其被配置為接收圖像資料,所述圖像資料包括顯示面板中所佈置的各像素的灰階值; 記憶體,其被配置為針對各區域儲存灰階值的補償值; 補償電路,其被配置為根據所述補償值來補償所述灰階值,並且產生具有補償後灰階值的轉換後圖像資料;以及 發送電路,其被配置為將所述轉換後圖像資料發送到源極驅動器, 其中,所述補償值是藉由將所述顯示面板的亮度值映射到對數定義域而計算出的。
  11. 根據請求項10所述的資料處理電路,其中,所述源極驅動器被配置為使用被應用伽瑪的數位轉類比轉換器來驅動所述顯示面板。
  12. 根據請求項11所述的資料處理電路,其中, 所述源極驅動器被配置為產生或被供給與2.0至2.8伽瑪相對應的多個伽瑪電壓,以及 所述數位轉類比轉換器被配置為以選擇所述多個伽瑪電壓其中之一的方式轉換信號。
  13. 根據請求項10所述的資料處理電路,其中, 所述記憶體被配置為儲存特定灰階值的補償值,以及 所述補償電路被配置為根據插值技術來計算除所述特定灰階值以外的灰階值的補償值。
  14. 根據請求項10所述的資料處理電路,其中,各區域包括N×M個像素,其中N和M是自然數。
  15. 根據請求項14所述的資料處理電路,其中,所述補償電路被配置為根據各像素的位置來選擇區域,並且藉由確定所述記憶體中的相應區域的補償值來補償所述灰階值。
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