显示方法与应用此方法的显示面板的制作方法

文档序号:9507113阅读:213来源:国知局
显示方法与应用此方法的显示面板的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明关于一种显示方法及应用此方法的显示面板,特别关于一种应用子像素呈 现(sub pixel rendering)技术的显示方法及应用此方法的显示面板。
【背景技术】
[0002] 子像素呈现技术(sub pixel rendering)被广泛的应用于图像显示领域。其中依 据各厂商的面板设计,每个像素所包含的子像素(色块)的组合不同。然而一般而言,一个 像素并不会具有面板的所有原色。也就是说,以红绿蓝三原色面板而言,一个像素会具有两 个子像素,其颜色组合为红绿、蓝红或绿蓝。当要显示全彩图案时,每个像素由于仅具有两 个色块,因此必须借由相邻的像素来提供第三个原色。因此应用子像素呈现技术的显示面 板中,通常会具有呈现算法电路来计算如何呈现才能使人眼感知到的图案与正常三原色显 示面板所显示的结果相同。
[0003] 当要显示灰阶图案时,一般正常的显示面板,也就是每个像素具有三个子像素,因 此可直接将每个像素的灰阶值赋予给三个子像素。于灰阶图案中有一种特别的灰阶图案, 称为二值化灰阶图案,其依据人眼感知空间频率的理论,将每个像素定义为暗或亮,使所显 示的图案与一般的灰阶图案相同。当要二值化灰阶图案,一般正常的显示面板的每个像素 中仅需将同一个像素中的三个子像素显示全亮或全暗。
[0004] 然而,应用子像素呈现技术的显示面板,由于其具有呈现算法电路,二值化灰阶图 像仍然需要经过呈现算法电路来计算才能呈现为灰阶图像。而通常当显示面板要显示黑白 图像时,往往是因为不需要全彩图像,而希望能减少计算机与显示面板的耗能。此时,应用 子像素呈现技术的显示面板如何在要显示二值化灰阶图像时降低能量消耗是一个主要的 课题。

【发明内容】

[0005] 有鉴于以上的问题,本发明提出一种合成框的视频处理方法、视频显示方法及视 频处理装置,来帮助使用者可以得到画质清楚的视频文件以及适当大小的文件容量。避免 为了画质清楚而牺牲录影时间,或是为了录影时间而牺牲了画质。
[0006] 依据本发明所公开的灰阶图案显示方法,适于应用子像素呈现技术(subpixel rendering,SPR)的显示面板,所述显示面板的多个像素中的每一像素的两个子像素颜色不 同,相邻的两个像素具有两个第一颜色的子像素、一个第二颜色的子像素与一个第三颜色 的子像素,所述方法包含下列步骤:将前述多个像素分为多组像素组(pixel group),每一 组像素组具有三个相邻的像素。接收一笔图像数据,此图像数据定义有每一像素的对应的 一个二值化灰阶值(binary grayscale)。并依据每一个像素组所对应的三个二值化灰阶 值,决定此像素组中的六个子像素的灰阶值。
[0007] 依据本发明所公开的应用子像素呈现技术的显示面板,具有MXN个像素与驱动 模块。驱动模块电性连接至前述MXN个像素。MXN个像素中第(i,j)个像素具有第一颜 色的子像素与第二颜色的子像素,第(i,j+l)个像素具有第一颜色的子像素与第三颜色的 子像素,M、N为大于一的整数,i为小于等于M的正整数,j为小于N的正整数。驱动模块具 有分组单元与灰阶像素驱动单元。分组单元用以将前述MXN个像素分为多组像素组,每一 组像素组包含相邻的三个像素。所述分组单元并用以接收一笔图像数据,此图像数据包含 MXN个像素中每个像素的对应的一个二值化灰阶值。灰阶像素驱动单元电性连接分组单元 与前述MXN个像素,用以依据前述图像数据中每一组像素组对应的三个二值化灰阶值,决 定每一组像素组中的六个子像素的灰阶值。
[0008] 综上所述,本发明所公开的方法与应用此方法的显示面板,借由将像素分组,并按 照每一个像素组所对应的多个二值化灰阶值,决定此像素组中多个像素的多个子像素分别 的灰阶值。借此以预设的原则或是查表来直接以特定电压驱动对应的子像素,大幅降低了 应用子像素呈现技术的显示面板在显示二值化灰阶图像时的能量消耗。
[0009] 以上关于本公开内容的说明及以下实施方式的说明用以示范与解释本发明的精 神与原理,并且提供本发明的专利申请范围更进一步的解释。
【附图说明】
[0010] 图1是依据本发明一实施例的显示面板功能方块图。
[0011] 图2是依据本发明一实施例中的像素组示意图。
[0012] 图3是依据本发明一实施例的多个像素组示意图。
[0013] 图4是依据本发明一显示方法流程图。
[0014] 符号说明
[0015] 1000 显示面板
[0016] 1100 像素阵列
[0017] 1200 驱动模块
[0018] 1210 分组单元
[0019] 1220 灰阶像素驱动单元
[0020] 1230 全彩像素驱动单元
[0021] 1240 节能判断单元
[0022] Pgl~Pg4 像素组
[0023] Px (1,1)~Px (Μ, N)像素
[0024] Pxll ~Px43 像素
[0025] Rll~R43 子像素
[0026] Gll~G42 子像素
[0027] B12~B43 子像素
【具体实施方式】
[0028] 以下在实施方式中详细叙述本发明的详细特征以及优点,其内容足以使任何本领 域普通技术人员了解本发明的技术内容并据以实施,且根据本说明书所公开的内容、权利 要求范围及附图,任何本领域普通技术人员可轻易地理解本发明相关的目的及优点。以下 实施例进一步详细说明本发明的观点,但非以任何观点限制本发明的范畴。
[0029] 请参照图1,其是依据本发明一实施例的显示面板功能方块图。如图1所示,显示 面板1000具有像素阵列1100与驱动模块1200。驱动模块1200电性连接于像素阵列1100。 其中像素阵列1100具有MXN个像素 Px (1,1)至Px (M,N),每个像素仅有两个颜色的子像 素,且相邻的两个像素所对应的四个子像素能涵盖显示面板所提供的三个颜色。举例而言, 像素 Px (i,j-Ι)具有红色的子像素与绿色的子像素,像素 Px (i,j)具有绿色的子像素与蓝 色的子像素,像素 Px(i,j+1)具有蓝色的子像素与红色的子像素。此外,相同颜色的子像素 并不会相邻。前述M、N为大于一的整数,i为小于等于M的正整数,j为小于N的正整数。
[0030] 驱动模块1200用以驱动像素阵列1100中的每个像素的两个子像素以被设定的亮 度发光,从而达到显示驱动模块所接收的图像数据的目的。具体来说,于一实施例中,驱动 模块1200具有分组单元1210与灰阶像素驱动单元1220。
[0031] 分组单元1210用以将像素阵列1100中的MXN个像素分为多组像素组(pixel group),每一组像素组包含相邻的三个像素。于一实施例中,像素 Px (h,3k-2)、像素 Px (h,3k-l)与像素 Px (h,3k)被分为一组,其中h与k为正整数,且h小于等于M,三倍的k 小于等于N。于另一实施例中,像素 Px(3p-2,q)、像素 Px(3p-l,q)与像素 Px(3p,q)被分为 一组,其中P与q为正整数,且三倍的P小于等于M,q小于等于N。
[0032] 分组单元1210并接收一笔图像数据,此图像数据中定义有MXN个像素中每个像 素的对应的一个二值化灰阶值。举例来说,图像数据可以是一个MXN的位元阵列,此位元 阵列与像素阵列中的MXN个像素一一对应。此位元阵列中的座标值为(x,y)的元素的值 为1则表示对应的像素 Px(x,y)需要显示白色的颜色,若座标值为(x,y)的元素的值为0则 表示对应的像素 Px (X,y)需要显示黑色的颜色,其中X与y分别是不大于M与不大于N的 正整数。
[0033] 灰阶像素驱动单元1220电性连接分组单元1210与像素阵列1100中的MXN个像 素。灰阶像素驱动单元1220用以依据前述图像数据中每一组像素组对应的三个二值化灰 阶值,决定每一组像素组中的六个子像素的灰阶值。具体来说,请参照图2,其是依据本发明 一实施例中的像素组示意图。如图2所示,第一像素组Pgl具有第一像素 Pxl 1、第二像素 Pxl2与第三像素 Pxl3。其中第一像素 Pxll所具有的两个子像素分别为红色的子像素 Rll 与绿色的子像素 Gll。第二像素 Pxl2所具有的两个子像素分别为蓝色的子像素 B12与红色 的子像素 R12。第三像素 Pxl3所具有的两个子像素分别为绿色的子像素 G13与蓝色的子像 素 B13。

[0036] 关于第一像素组Pgl中三个像素的二值化灰阶值与实际上各子像素的灰阶值如 上表一所示,其中由于每一子像素在全彩显示时是以二进位八位元作为其灰阶值的信息, 因此每个子像素的灰阶值从0至255。并且其中灰阶值212的亮度对人类的眼睛而言,其亮 度为灰阶值255的亮度的三分之二。
[0037] 于另一实施例中,如图2所示,第二像素组Pg2具有第四像素 Px21、第五像素 Px22 与第六像素 Px23。第四像素 Px21所具有的两个子像素分别为绿色的子像素 G21与蓝色的 子像素 B21。第五像素 Px22所具有的两个子像素分别为红色的子像素 R22与绿色的子像素 G22。第六像素 Px23所具有的两个子像素分别为蓝色的子像素 B23与红色的子像素 R23。关 于第二像素组Pg2中三个像素的二值化灰阶值与实际上各子像素的灰阶值如下表二所示。 其中,第二像素组Pg2如图2所示位于第一像素组Pgl的下一列,然而于另一些实施例中, 第二像素组Pg2也可以是位于第一像素组Pgl的上一列。
[0041] 然而,相邻上下两列的各像素的灰阶值并不限于上述表一与表二结合的例子。举 例来说,于又一实施例中,第一像素组Pgl的各子像素的灰阶值定义如前述表一,而第二像 素组Pg2的各子像素的灰阶值定义可如下表三所示。
[0042] 表三
[0044] 于又一实施例中,第一像素组Pgl的各子像素的灰阶值定义如下表四,而第二像 素组Pg2的各子像素的灰阶值定义可如下表五所示。于再一实施例中,第一像素组Pgl的 各子像素的灰阶值定义如下表六,而第二像素组Pg2的各子像素的灰阶值定义可如下表七 所示。


[0055] 具体来说,相邻两列的两个像素组共有十二个子像素,而其呈现的原则可以自由 调配。其主要原则在于,需使同一组的六个子像素的灰阶值分布符合三个二值化灰阶值的 分布,并使有发光的子像素的亮度总和符合三个二值化灰阶值所指示的亮度总和。
[0056] 此外,于一实施例中,一个像素组中的各个子像素的灰阶值除了依据三个二值化 灰阶值所决定以外,更依据相邻的一个或多个像素组的三个二值化灰阶值所决定。举例来 说,请参照图3,其是依据本发明一实施例的多个像素组示意图。如图3所示,其中第一像素 组Pg
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