显示装置及其驱动方法

文档序号:8445016阅读:352来源:国知局
显示装置及其驱动方法
【专利说明】
[0001] 本申请为分案申请,其母案申请的申请号为201310070556. 3,申请日为2013年3 月6日,发明名称为"显示装置及其驱动方法"。
技术领域
[0002] 本发明涉及一种可调整视角的显示装置以及一种驱动可调整视角的显示装置的 方法。
【背景技术】
[0003] -般而言,显示器为了使画面能提供给多个观看者,通常具有广视角的显示效果, 但在某些时候或场合,例如在阅读机密信息或输入密码时,广视角的显示效果却容易使机 密信息被旁人所窥视而造成机密信息外泄。因此,为了满足提供给多个观看者以及在公众 场合处理机密信息的两种不同需求,具有可切换广视角显示模式与窄视角显示模式的可调 整视角的显示器逐渐成为显示器市场的主流商品之一。
[0004] 现有显示器的防窥机制大致上可分为下列多种技术:
[0005] 一、显示器外表面直接加装防窥片:
[0006] 一般防窥片主要是借由抑制大视角的亮度,使侧视的观看者无法清楚地读取所显 示的信息,达到隐私保护的效果。虽然方法简单,材料也容易取得,但因为属于额外加上一 片光学膜片,会影响原本正视时显示器的光学特性及显示质量,而且也需要手动切换防窥 与否,造成使用者在使用上较不方便。
[0007] 二、背光源控制:
[0008] 利用原本出射光具有高度准直性的背光源,搭配一可电压控制的扩散片,例如高 分子分散液晶膜(PDLC),借由关电压时可电压控制的扩散片会将准直光扩散,造成在侧视 时有光源出射,以提供广视角显示模式;开电压时可电压控制的扩散片不会对原本的准直 光造成扩散的作用,以达成窄视角的显示模式。此方法主要是借由控制背光的出射角度,来 调整侧视的亮度,使侧视的人无法读取显示信息。在理想上虽可以完美地避免其它人员窥 视信息,且切换方便,但实际应用上因为光路控制不易,无法达成完全的准直光,虽然可以 降低背光源在大视角的分布,但却无法将大视角的亮度完全降至无法识别,因此在防窥表 现上无法得到令人满意的效果。
[0009] 三、外加视角控制模块单元:
[0010] 在原本正常显示的显示模块(面板)上,再外加另一片视角控制模块(面板),借 由电压控制视角控制模块的开关来切换广视角显示模式与窄视角显示模式。此方法在广视 角显示模式时,不会对原本的影像显示造成任何干扰或破坏,能保留原本影像的质量。而 在窄视角显示模式下,侧视的亮度会被明显地抑制,而使得侧视的人不易判读影像所显示 的信息。但因为是由两片模块所组成,整体重量及厚度皆增加一倍,相对上成本也大幅地提 尚。
[0011] 由上述可知,现有显示器的防窥技术在达到防窥效果的同时往往需要牺牲原有的 部分特性,如显示质量、光学特性、厚度以及重量等,因此现有防窥技术仍具有改善的空间。
【发明内容】

[0012] 本发明的目的之一在于提供一种液晶显示面板,以在不增加成本与制造工程复杂 度的前提下提供有效的防窥效果。
[0013] 本发明的一方式提供一种可调整视角的显示装置,其包含一面板、至少一第一显 示区与至少一第二显示区、一第一电极、一第二电极、一第三电极、一第四电极、一第五电 极。面板包含一第一基板、一与第一基板相对应的第二基板以及一显示介质层,显示介质层 夹设于第一基板与第二基板之间。第一显示区与第二显示区分别定义于面板上。第一与第 二显示区分别至少包含一第一次像素以及一第二次像素毗邻第一次像素。第一电极间隔第 二电极,第一、第二电极皆设置于第一基板上的第一次像素中。第三电极间隔第四电极,第 三、第四电极皆设置于第一基板上的第二次像素中。第五电极设置于第二基板上的第一次 像素中与第二基板上的第二次像素中。当显示装置于一广视角模式时,各第一与各第二次 像素分别具有一于预设灰阶下的正视亮度;以及当显示装置于一窄视角模式时,各第一与 各第二次像素分别具有一第一灰阶下的正视亮度与一第二灰阶下的正视亮度,其中第一灰 阶下的亮度实质上小于第一次像素的预设灰阶下的正视亮度。
[0014] 根据本发明一实施方式,窄视角模式时,第一显示区与第二显示区上述两者任一 个中第一次像素的第一灰阶下的正视亮度与第二次像素的第二灰阶下的正视亮度总和实 质上相同于广视角模式时,第一显示区与第二显示区上述两者任一个中第一次像素的预设 灰阶下的正视亮度与第二次像素的预设灰阶下的正视亮度总和。
[0015] 根据本发明一实施方式,于窄视角模式时,第一显示区的第一灰阶下的正视亮度 及第二显示区的第一灰阶的正视亮度为零灰阶下的亮度值。
[0016] 根据本发明一实施方式,于窄视角模式时,第一显示区与第二显示区上述两者任 一个中第二次像素的第二灰阶下的正视亮度实质上大于或等于广视角模式时,第一显示区 与第二显示区上述两者任一个中第二次像素的预设灰阶下的正视亮度。
[0017] 根据本发明一实施方式,于窄视角模式时,大于一第一临界值的任一预设灰阶下 的正视亮度所对应的第一灰阶下的正视亮度与第二灰阶的正视亮度的比值实质上为0. 3 至1,其中第一临界值实质上为192至232之间的一整数。
[0018] 根据本发明一实施方式,于窄视角模式时,第一临界值与一第二临界值之间的任 一预设灰阶下的正视亮度所对应的第一灰阶下的正视亮度与第二灰阶下的正视亮度的比 值实质上为〇至〇. 3,其中第二临界值实质上为10至50之间的一整数。
[0019] 根据本发明一实施方式,于窄视角模式时,第二临界值与0之间的任一预设灰阶 下的正视亮度所对应的第一灰阶下的正视亮度与第二灰阶下的正视亮度的比值实质上为 0. 1至1,或者是第二临界值与0之间的任一预设灰阶下的正视亮度所对应的第二灰阶下的 正视亮度与第一灰阶下的正视亮度的比值实质上为0至0. 1。
[0020] 根据本发明一实施方式,于窄视角模式时,小于一第一临界值的任一预设灰阶下 的正视亮度所对应的第一灰阶下的正视亮度与第二灰阶的正视亮度的比值实质上为0,且 大于第一临界值的任一预设灰阶下的正视亮度所对应的第一灰阶下的正视亮度与第二灰 阶下的正视亮度的比值大于0,但实质上小于或等于1,其中第一临界值实质上为160至220 之间的一整数。
[0021] 根据本发明一实施方式,于窄视角模式时,小于一第一临界值的任一预设灰阶下 的正视亮度所对应的第一灰阶下的正视亮度为零灰阶下的亮度,且大于第一临界值的任一 预设灰阶下的正视亮度所对应的第二灰阶下的正视亮度为255灰阶下的正视亮度,其中第 一临界值实质上为160至220之间的一整数。
[0022] 本发明提供一种可调整视角的显示装置,包含一像素阵列,此像素阵列至少具有 一第一像素群与一第二像素群,第一与第二像素群分别至少具有一第一次像素与一第二次 像素。第一次像素包含多个实质上相互平行的第一电极。第二次像素包含多个实质上相互 平行的第二电极,但第二电极不平行于此些实质上相互平行的第一电极。当显示装置于一 广视角模式时,第一次像素与第二次像素分别具有一位于〇到255阶之间的预设灰阶下的 正视亮度,〇到255阶之间的预设灰阶下的正视亮度具有一第一临界区与一第二临界区,以 将0到255阶之间的预设灰阶下的正视亮度区分为一第一区、一第二区以及一第三区,第一 临界区介于第一区与第二区间以及第二临界区介于第二区与第三区间,其中第一临界区实 质上为192~232与第二临界区实质上为10~50。当显示装置于一窄视角模式时,可选择 下列其中一种:
[0023] a.第一次像素与第二次像素的灰阶下的正视亮度位于第一区中时,第一次像素与 第二次像素的灰阶下的正视亮度比值实质上为0. 3至1,
[0024] b.第一次像素与第二次像素的灰阶下的正视亮度位于第二区中时,第一次像素与 第二次像素的灰阶下的正视亮度比值实质上为0至0. 3,或者是
[0025] c.第一次像素与第二次像素的灰阶下的正视亮度位于第三区中时,第一次像素与 第二次像素的灰阶下的正视亮度比值实质上为0. 1至1。
[0026] 根据本发明一实施方式,第一区实质上为212~255、第二区实质上为31~211以 及第三区实质上为〇~30。
[0027] 根据本发明一实施方式,窄视角模式时,第一像素群与第二像素群上述两者任一 个中第一次像素与第二次像素的灰阶下的正视亮度总和实质上等于广视角模式时,第一像 素群与第二像素群上述两者任一个中第一次像素与第二次像素的灰阶下的正视亮度总和。
[0028] 根据本发明一实施方式,窄视角模式时,第一像素群与第二像素群上述两者任一 个中第一次像素的灰阶下的正视亮度实质上小于广视角模式时,第一像素群与第二像素群 上述两者任一个中第一次像素的灰阶下的正视亮度。
[0029] 根据本发明一实施方式,显示装置包含一第一基板、一与第一基板相对应的第二 基板以及一显示介质层。显示介质层夹设于第一基板与第二基板之间构成一面板,以使得 像素阵列中的第一像素群与第二像素群定义于面板上。第一次像素还有一与此些第一电极 间隔的第三电极,皆设置于第一基板上的第一次像素中。第二次像素还有一与此些第二电 极间隔的第四电极,皆设置于第一基板上的第二次像素中;显示装置还包含一第五电极,设 置于第二基板上的第一次像素中与第二基板上的第二次像素中。
[0030] 根据本发明一实施方式,第一像素群与第二像素群上述两者任一个中第一次像素 与第二次像素各电极延伸方向会形成实质上为V型。
[0031] 本发明的另一方式提供一种方法用以驱动可调整视角的显示装置,此方法包含: 提供一显示装置,此显示装置包含一像素阵列,其至少具有一第一像素群与一第二像素群。 第一与第二像素群分别至少具有一第一次像素与一第二次像素;其中第一次像素包含多个 实质上相互平行的第一电极,第二次像素包含多个实质上相互平行的第二电极,但第二电 极不平行于此些实质上相互平行的第一电极。于一广视角模式时,第一次像素与第二次像 素分别具有一
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