一种双色和三色电子纸模组局部刷新和快速刷新的驱动波形调试方法与流程

文档序号:17493594发布日期:2019-04-23 20:57阅读:1237来源:国知局
一种双色和三色电子纸模组局部刷新和快速刷新的驱动波形调试方法与流程

本发明涉及电子纸技术领域,具体是一种双色和三色电子纸模组局部刷新和快速刷新的驱动波形调试方法。



背景技术:

电子纸是一种利用电泳显示技术制成的显示屏,是通过驱动集成电路对各像素点连续施加驱动电压的波形而达到显示图像的效果。双色电子纸是将黑、白带电粒子封装于同一胶囊结构内,三色电子纸是指将黑白红或黑白黄或黑白蓝等三种颜色带电颗粒封装于同一胶囊结构内,由外施加的正负电场控制不同电荷的黑白红颗粒的升降移动,以显示出黑白双色和三色显示效果。

传统的驱动波形分为3个阶段,首先擦除原始色阶至白色或者黑色;然后激活带电粒子便于刷写新的色阶;最后写入新的色阶,但传统驱动波形用于显示的开关时间非常长,长达几百毫秒。激活粒子的过程是一个占空比为50%的方波,但是,该激活方式并不适用于所有的色阶转换过程;这种激活方式使得电子纸显示屏在黑色与白色之间转换,色阶转换的路径最长,严重影响了图像刷新速度。另外,传统的驱动波形只可以对全域的电子纸模组进行刷新,使不需要刷新的电子纸模组区域进行重复刷新,这既影响了增加图像刷新时间,也浪费电能,提高了使用成本。



技术实现要素:

本发明为了解决上述现有技术所存在的不足之处,提供了一种较短刷新时间、功耗小,也可以在电子纸模组特定区域进行刷新的驱动波形调试方法。

一种双色和三色电子纸模组局部刷新和快速刷新的驱动波形调试方法,包括电子纸模组、集成电路和驱动程序;

电子纸模组包括双色电子纸模组和三色电子纸模组;

驱动程序向集成电路提供定位信号与波形信号,定位信号控制集成电路在电子纸模组特定区域刷新;波形信号使集成电路上的元器件在电子纸模组上形成一定时间的正负电压,进而驱动电子纸模组上的带电粒子升降移动,最终刷新显示不同颜色,该波形信号包括驱动带电粒子升降移动的正负电压区段和无电压区段;

局部刷新的驱动波形调试方法,是指通过驱动程序向集成电路发送电子纸模组的定位信号,使波形信号在电子纸模组特定区域进行刷新;

快速刷新的驱动波形调试方法,是通过定位信号将原先重复刷新的波形信号正负电压区段变成无电压区段,进而增加波形信号的无电压区段或减少波形信号的正负电压区段,缩短波形信号的驱动时间,从而快速更新画面;重复刷新是指一次刷新过程中带电粒子的一次升降移动循环。

具体地,双色电子纸模组的带电粒子和三色电子纸模组的带电粒子都可为各颜色组分的带电粒子。

具体地,包括黑白双色电子纸模组局部刷新和快速刷新的驱动波形调试方法,多个波形信号形成波形信号示意图,该波形信号示意图包括黑黑阶段、黑白阶段、白黑阶段、白白阶段,其中,黑黑阶段和白白阶段中没有波形信号,一次黑白双色电子纸模组快速刷新是指黑白双色电子纸模组执行波形信号的黑白阶段和白黑阶段;一次黑白双色电子纸模组局部刷新是指驱动程序向集成电路发送电子黑白双色电子纸模组定位信号后,在黑白双色电子纸模组特定区域执行波形信号的黑白阶段和白黑阶段。

具体地,黑白阶段的波形信号电压值为-15v,白黑阶段的波形信号电压值为+15v,双色电子纸模组快速刷新的驱动时间为300ms~1000ms,其中,驱动时间越短,刷新的残影就会变的越严重。

具体地,包括黑白红三色电子纸模组局部刷新和快速刷新的驱动波形调试方法,多个波形信号形成波形信号示意图,该波形信号示意图包括黑、白、红三色之间互相变化阶段和黑黑阶段、白白阶段、红红阶段,黑黑阶段、白白阶段、红红阶段中没有波形信号,一次黑白红三色电子纸模组快速刷新是指黑白红三色电子纸执行波形信号的白黑阶段、红黑阶段、黑白阶段、红白阶段、黑红阶段及白红阶段;一次黑白红三色电子纸模组局部刷新是指先黑白双色电子纸模组执行波形信号的黑白阶段和白黑阶段后,再由驱动程序向集成电路发送红色电子纸模组定位信号,在黑白红三色电子纸模组特定区域执行波形信号的黑红阶段和白红阶段,其中黑红阶段和白红阶段的驱动时间为1000ms~3000ms。

具体地,黑白阶段和红白阶段的波形信号电压值为-15v,白黑阶段和红黑的波形信号电压值为+15v,所述黑红阶段和白红阶段的波形信号电压值为+4v~+10v。

具体地,黑红阶段和白红阶段的波形信号驱动红色带电粒子升降移动,显示出来的红色光学值达到l值>30、a值>42。

与传统驱动波形相比,本发明的双色电子纸模组快速刷新驱动波形方法,在刷新时不会进行闪烁,而是直接显示下一张画面,显示效果好,刷新时间短,功耗小;双色和三色电子纸模组局部刷新不需要全屏闪烁更新,可直接在电子纸模组的局部区域进行刷新,刷新时间短,减少了刷新时的能量损耗,降低了使用成本;三色电子纸模组快速刷新的刷新时间间隔为5s~8s,直接更新特定区域的显示画面,而传统三色驱动波形方法的刷新时间间隔为15s,且需要全屏闪烁。

附图说明

图1为黑白双色电子纸模组局部刷新的波形信号示意图;

图2为黑白红三色电子纸模组快速刷新的波形信号示意图;

图3为黑白红三色电子纸模组局部刷新的波形信号示意图。

具体实施方式

为了进一步理解本发明,下面结合实施例对本发明优选实施方案进行描述,但是应当理解,这些描述只是为进一步说明本发明的特征和优点,而不是对本发明权利要求的限制。

一种双色和三色电子纸模组局部刷新和快速刷新的驱动波形调试方法,包括电子纸模组、集成电路和驱动程序;

电子纸模组包括双色电子纸模组和三色电子纸模组;

驱动程序向集成电路提供定位信号与波形信号,定位信号控制集成电路在电子纸模组特定区域刷新;波形信号使集成电路上的元器件在电子纸模组上形成一定时间的正负电压,进而驱动电子纸模组上的带电粒子升降移动,最终刷新显示不同颜色,该波形信号包括驱动带电粒子升降移动的正负电压区段和无电压区段;

局部刷新的驱动波形调试方法,是指通过驱动程序向集成电路发送电子纸模组的定位信号,使波形信号在电子纸模组特定区域进行刷新;

快速刷新的驱动波形调试方法,是通过定位信号将原先重复刷新的波形信号正负电压区段变成无电压区段,进而增加波形信号的无电压区段或减少波形信号的正负电压区段,缩短波形信号的驱动时间,从而快速更新画面;重复刷新是指一次刷新过程中带电粒子的一次升降移动循环。

双色电子纸模组的带电粒子黑白带电粒子,三色电子纸模组的带电粒子为黑白红带电粒子。

黑白双色电子纸模组局部刷新和快速刷新的驱动波形调试方法,四个波形信号形成波形信号示意图,该波形信号示意图包括黑黑阶段、黑白阶段、白黑阶段、白白阶段,如图1,其中黑黑阶段和白白阶段中没有波形信号,一次黑白双色电子纸模组快速刷新是指黑白双色电子纸模组执行波形信号的黑白阶段和白黑阶段;一次黑白双色电子纸模组局部刷新是指驱动程序向集成电路发送电子黑白双色电子纸模组定位信号后,在黑白双色电子纸模特定区域执行波形信号的黑白阶段和白黑阶段。其中,黑白阶段的波形信号电压值为-15v,白黑阶段的波形信号电压值为+15v,双色电子纸模组快速刷新的驱动时间为300ms~1000ms。

黑白红三色电子纸模组局部刷新和快速刷新的驱动波形调试方法,九个波形信号形成波形信号示意图,该波形信号示意图包括黑、白、红三色之间互相变化阶段和黑黑阶段、白白阶段、红红阶段,黑黑阶段、白白阶段、红红阶段中没有波形信号,一次黑白红三色电子纸模组快速刷新是指黑白红三色电子纸执行波形信号的白黑阶段、红黑阶段、黑白阶段、红白阶段、黑红阶段及白红阶段,如图2,black阶段包括白黑阶段、红黑阶段,white阶段包括黑白阶段、红白阶段,red阶段包括黑红阶段、白红阶段;一次黑白红三色电子纸模组局部刷新是指先黑白双色电子纸模组执行波形信号的黑白阶段和白黑阶段后,再由驱动程序向集成电路发送红色电子纸模组定位信号,在黑白红三色电子纸模组特定区域执行波形信号的黑红阶段和白红阶段,如图3,其中黑红阶段和白红阶段的驱动时间为1000ms~3000ms。其中,黑白阶段和红白阶段的波形信号电压值为-15v,白黑阶段和红黑的波形信号电压值为+15v,所述黑红阶段和白红阶段的波形信号电压值为+5.4v。黑红阶段和白红阶段的波形信号驱动红色带电粒子升降移动,显示出来的红色光学值达到l值>30、a值>42,为了调整显示出来的红色光学值,red阶段可循环2-12次,如图3所示。

一种集成电路(ic)内部坐标定位的方法,以ssd1675aic为例,垂直扫描方向(其他ic内部一样):

writecom(0x44);

writedata(0x02);

writedata(0x08;

0x44寄存器下两个双位16进制数为设置起始y坐标到结束y坐标。y坐标值tft原点(在初始化时确定ic扫描方向决定全刷时扫描起始时gate值,和坐标数值是递增还是递减)到起始位置像素点个数除以8取整为y的起始坐标值,到结束位置像素点个数除以8取整数为y结束坐标值。注意由于数据是8bit所以在计算位置是图案y的像素点个数要是8整数倍。

writecom(0x45);

writedata(0x84);

writedata(0x00);

writedata(0x5e);

writedata(0x00);

0x45寄存器设置下4个双位16进制数为设置起始x坐标到结束x坐标。x坐标值tft原点(在初始化时确定ic扫描方向决定全刷时扫描起始时source值,和坐标数值是递增还是递减)到起始x像素点个数转换成第一个双位16进制数若数值大于256,则向低二个双位16进制数进位,小于256则第二个双位16进制数为0x00。到结束x像素点个数转换成第三个个双位16进制数若数值大于256,则向第四个双位16进制数进位,小于256则第四个双位16进制数为0x00。

writecom(0x4e);

writedata(0x02);

为设置局刷y起始刷新点坐标。

writecom(0x4f);

writedata(0x84);

writedata(0x00);

为设置局刷x起始刷新点坐标。

通过以上4个刷新点坐标进行局部区域坐标定位,来进行局部刷新。

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