一种显示面板的驱动方法、驱动装置及显示器的制造方法

文档序号:8473790阅读:285来源:国知局
一种显示面板的驱动方法、驱动装置及显示器的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示面板的驱动方法、驱动装置及显示器。
【背景技术】
[0002]目前,显示技术被广泛应用于电视、手机以及公共信息的显示,用于显示画面的平板显示器因其超薄节能的优点而被大力推广。众所周知,液晶显示器具有功耗低、体积小、重量轻、超薄屏等许多其他显示器无法比拟的优点,近年来被广泛应用于单片机控制的智能仪器、仪表和低功耗电子产品中。
[0003]现有技术中,驱动液晶偏转实现液晶显示面板进行显示时,由于液晶的物理特性,在一定的驱动电压的驱动下,液晶偏转需要一定的时间,即液晶的响应时间,而通常情况下,这个响应时间较慢,不能够满足实际的需求,所以需要提高液晶的响应速度,这时就引入了过驱动这一方法,而另一个影响液晶的响应速度的比较重要的因素是温度,液晶在不同的温度下的响应时间有很大的差异,因此,若在各个温度下均采用同一组驱动数据,就会造成液晶显示器在不同温度下的响应时间差异很大,一般地,现有技术中在显示面板上的各个温度区域采用不用的驱动数据驱动液晶,以期提高整个显示面板的响应时间和响应均匀性,然而,显示面板上每个温度区域采用一组固定的驱动数据,因此在液晶显示面板进行显示时,显示面板上各个温度区域边界过渡处,就会存在不均匀跳变的现象,影响显示面板显示的画面质量。
[0004]因此,如何改善液晶显示器上各温度区域边界过渡区的液晶响应时间差异,提高液晶显示面板的整体响应速度及响应均匀性,是本领域技术人员亟待解决的技术问题。

【发明内容】

[0005]本发明实施例提供了一种显示面板的驱动方法、驱动装置及显示器,用以解决现有技术中存在显示面板上各温度区域边界过渡区液晶响应时间差异较大的问题。
[0006]本发明实施示例提供了一种显示面板的驱动方法,所述显示面板分为多个温度区域,该驱动方法包括:
[0007]根据检测到的各所述温度区域顶点位置处的当前温度,以及预先确定出的各所述温度区域的顶点位置处的像素与不同温度对应的像素驱动数据,确定当前温度下各所述温度区域顶点位置处的像素的像素灰阶跳变差值;
[0008]根据确定的各所述温度区域的顶点位置处的像素的像素灰阶跳变差值,确定位于各所述温度区域边界线上的各像素的像素灰阶跳变差值;
[0009]根据确定出的各所述温度区域边界线上的各像素的像素灰阶跳变差值,确定位于各所述温度区域内的各像素的像素灰阶跳变差值;
[0010]根据确定出的各所述像素的像素灰阶跳变差值,确定驱动各所述像素进行像素灰阶跳变所需的实际像素驱动电压值。
[0011]在一种可能的实施方式中,本发明实施例提供的上述驱动方法中,所述根据确定的各所述温度区域的顶点位置处的像素的像素灰阶跳变差值,确定位于各所述温度区域边界线上的各像素的像素灰阶跳变差值,具体包括:
[0012]根据确定的各所述温度区域的同一边界线上的两个所述顶点位置处的像素的像素灰阶跳变差值,确定位于所述两个顶点位置处的像素之间连线上的各像素的像素灰阶跳变差值;或,
[0013]根据确定的各所述温度区域的同一边界线上的两个所述顶点位置处像素的像素灰阶跳变差值,确定位于所述两个顶点位置处的像素之间连线上至少一个像素的像素灰阶跳变差值,根据确定出的像素的像素灰阶跳变差值和所述两个顶点位置处的像素的像素灰阶跳变差值,确定位于所述边界线上其余像素的像素灰阶跳变差值。
[0014]在一种可能的实施方式中,本发明实施例提供的上述驱动方法中,根据确定出的各所述温度区域边界线上的各像素的像素灰阶跳变差值,确定位于各所述温度区域内的各像素的像素灰阶跳变差值,具体包括:
[0015]根据各所述温度区域的相互平行的两条边界线上的各像素的像素灰阶跳变差值,确定位于所述两条平行边界线之间且垂直于所述两条平行边界线的连线上的各像素的像素灰阶跳变差值。
[0016]在一种可能的实施方式中,本发明实施例提供的上述驱动方法中,确定各所述像素的像素灰阶跳变差值,具体包括:
[0017]根据确定的两个像素的像素灰阶跳变差值,以及位于所述两个像素之间连线上的至少一个像素分别与所述两个像素之间的距离,通过线性计算确定出所述像素的像素灰阶跳变差值。
[0018]在一种可能的实施方式中,本发明实施例提供的上述驱动方法中,确定各所述像素的像素灰阶跳变差值,具体包括:
[0019]根据确定的两个像素的像素灰阶跳变差值,以及位于所述两个像素之间连线上的至少一个像素分别与所述两个像素之间的像素数量,通过线性计算确定出所述像素的像素灰阶跳变差值。
[0020]本发明实施例提供了一种显示面板的驱动装置,包括:第一确定单元、第二确定单元、第三确定单元和第四确定单元;其中,
[0021]所述第一确定单元用于根据检测到的各所述温度区域顶点位置处的当前温度,以及预先确定出的各所述温度区域的顶点位置处的像素与不同温度对应的像素驱动数据,确定当前温度下各所述温度区域顶点位置处的像素的像素灰阶跳变差值;
[0022]所述第二确定单元用于根据确定的各所述温度区域的顶点位置处的像素的像素灰阶跳变差值,确定位于各所述温度区域边界线上的各像素的像素灰阶跳变差值;
[0023]所述第三确定单元用于根据确定出的各所述温度区域边界线上的各像素的像素灰阶跳变差值,确定位于各所述温度区域内的各像素的像素灰阶跳变差值;
[0024]所述第四确定单元用于根据确定出的各所述像素的像素灰阶跳变差值,确定驱动各所述像素进行像素灰阶跳变所需的实际像素驱动电压值。
[0025]在一种可能的实施方式中,本发明实施例提供的上述驱动装置中,所述第二确定单元,具体用于:
[0026]根据确定的各所述温度区域的同一边界线上的两个所述顶点位置处的像素的像素灰阶跳变差值,确定位于所述两个顶点位置处的像素之间连线上的各像素的像素灰阶跳变差值;或,
[0027]根据确定的各所述温度区域的同一边界线上的两个所述顶点位置处像素的像素灰阶跳变差值,确定位于所述两个顶点位置处的像素之间连线上至少一个像素的像素灰阶跳变差值,根据确定出的所述像素的像素灰阶跳变差值和所述两个顶点位置处的像素的像素灰阶跳变差值,确定位于所述边界线上其余像素的像素灰阶跳变差值。
[0028]在一种可能的实施方式中,本发明实施例提供的上述驱动装置中,所述第三确定单元,具体用于:
[0029]根据各所述温度区域的相互平行的两条边界线上的各像素的像素灰阶跳变差值,确定位于所述两条平行边界线之间且垂直于所述两条平行边界线的连线上的各像素的像素灰阶跳变差值。
[0030]本发明实施例提供了一种显示器,包括:显示面板、温度传感器、存储器和本发明实施例提供的上述驱动装置;其中,
[0031]所述显示面板分为多个温度区域;
[0032]所述温度传感器用于检测所述显示面板上各所述温度区域顶点位置处的温度;
[0033]所述存储器用于存储预先确定出的各所述温度区域的顶点位置处的像素与不同温度对应的像素驱动数据;
[0034]所述驱动装置用于根据所述温度传感器检测到的各所述温度区域顶点位置处的当前温度,以及所述存储器存储的预先确定出的各所述温度区域的顶点位置处的像素与不同温度对应的像素驱动数据,确定当前温度下各所述温度区域顶点位置处的像素的像素灰阶跳变差值;
[0035]根据确定的各所述温度区域的顶点位置处的像素的像素灰阶跳变差值,确定位于各所述温度区域边界线上的各像素的像素灰阶跳变差值;
[0036]根据确定出的各所述温度区域边界线上的各像素的像素灰阶跳变差值,确定位于各所述温度区域内的各像素的像素灰阶跳变差值;
[0037]根据确定出的各所述像素的像素灰阶跳变差值,确定驱动各所述像素进行像素灰阶跳变所需的实际像素驱动电压值。
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