本發(fā)明涉及液晶顯示器領(lǐng)域,尤其涉及一種補償顯示器色偏的系統(tǒng)和方法。
背景技術(shù):
顯示技術(shù)的發(fā)展日新月異,無論液晶顯示器還是amoled(有源矩陣有機發(fā)光二極體)顯示器,都在往大尺寸,更絢麗的色彩方向發(fā)展,但因顯示器面板設(shè)計和制程等方面的不足,顯示器的壓降問題對顯示質(zhì)量的影響愈發(fā)嚴(yán)重,在大尺寸面板的應(yīng)用當(dāng)中,問題尤其突出。
但因為面板壓降問題不僅僅受發(fā)光區(qū)外部扇區(qū)走線設(shè)計影響,還與面板內(nèi)部走線阻抗?fàn)顩r息息相關(guān),且當(dāng)顯示不同畫面時,阻抗?fàn)顩r差別明顯,導(dǎo)致針對壓降造成的顯示狀況不良問題較難進(jìn)行理想的補償;而大尺寸面板的日益普及是對壓降的補償需求愈發(fā)迫切。
當(dāng)面板因制程不理想或尺寸較大導(dǎo)致面板壓降問題嚴(yán)重時,顯示不同顏色畫面時,各子像素壓降情況不同,導(dǎo)致顏色配比發(fā)生改變,從而進(jìn)一步影響顯示器的顏色,造成色偏。
為補償壓降引起的顯示器面板色偏問題,中國專利cn103745698a提出一種通過改變面板內(nèi)部mos(金屬氧化物半導(dǎo)體)管設(shè)計差異化設(shè)定mos管的電流能力的方法,對因面板扇形走線區(qū)域阻抗和壓降不均勻造成的色偏問題進(jìn)行補償。參見圖1,其為現(xiàn)有技術(shù)的實施過程流程圖。
但前例中設(shè)計方案只是針對扇形走線區(qū)域的壓降問題進(jìn)行補償,對于制程不理想的大尺寸面板,其顯示受壓降問題影響的色偏不僅僅與扇形走線區(qū)域相關(guān),更與面板內(nèi)部走線和顯示畫面差異有關(guān),現(xiàn)有方案無法對因顯示畫面差異導(dǎo)致的色偏進(jìn)行有效補償。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
因此,本發(fā)明的目的在于提供一種補償顯示器色偏的系統(tǒng),主要針對顯示器面板內(nèi)壓降問題嚴(yán)重的顯示器(通常為大尺寸顯示器)顯示不同畫面時,壓降情況改變導(dǎo)致的各單色子像素亮度配比改變,從而引起的色偏問題。
本發(fā)明的另一目的在于提供一種補償顯示器色偏的方法,主要針對顯示器面板內(nèi)壓降問題嚴(yán)重的顯示器(通常為大尺寸顯示器)顯示不同畫面時,壓降情況改變導(dǎo)致的各單色子像素亮度配比改變,從而引起的色偏問題。
為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供了一種補償顯示器色偏的系統(tǒng),包括:畫面緩存模塊,色偏補償模塊/gamma選擇模塊,數(shù)據(jù)排列和控制信號生成模塊,以及顯示模塊;
該畫面緩存模塊接收輸入的顯示數(shù)據(jù),并緩存整幀的顯示數(shù)據(jù),并在緩存過程中同時進(jìn)行該幀畫面灰度系數(shù)gr的計算,緩存完成后,將顯示數(shù)據(jù)傳輸給該數(shù)據(jù)排列和控制信號生成模塊,同時將gr計算結(jié)果傳送給該色偏補償模塊/gamma選擇模塊;
該色偏補償模塊/gamma選擇模塊接收gr計算結(jié)果,然后選擇并生成對應(yīng)的gamma電壓,將調(diào)整后的gamma電壓輸出給顯示模塊,完成色偏的補償;
該數(shù)據(jù)排列和控制信號生成模塊接收緩存的顯示數(shù)據(jù)進(jìn)行排列并生成對應(yīng)的控制信號。
其中,所述灰度系數(shù)
其中,gray(x,y)為r,g和b子像素的灰度平均值,即gray(x,y)=(grayr(x,y)+grayg(x,y)+grayb(x,y))/3)。
其中,當(dāng)像素數(shù)據(jù)為8位時,該最大灰階數(shù)為255。
其中,所述顯示模塊為lcd顯示模塊。
其中,所述顯示模塊為amoled顯示模塊。
其中,該色偏補償模塊/gamma選擇模塊根據(jù)預(yù)設(shè)gamma電壓存儲查找表來選擇并生成對應(yīng)的gamma電壓。
其中,gr值范圍為0~1并且以0.1為間隔設(shè)置為10組,該預(yù)設(shè)gamma電壓存儲查找表中的預(yù)設(shè)gamma電壓根據(jù)對應(yīng)的gr值相應(yīng)分組設(shè)置。
本發(fā)明還提供了一種補償顯示器色偏的方法,包括:
步驟10、分別對應(yīng)不同的顯示畫面灰度系數(shù)gr值預(yù)設(shè)gamma電壓;
步驟20、輸入顯示畫面;
步驟30、緩存1幀畫面,并計算相應(yīng)的gr值;
步驟40、根據(jù)gr值計算結(jié)果選擇對應(yīng)gamma電壓;
步驟50、生成gamma電壓;
步驟60、tcon對該幀顯示數(shù)據(jù)進(jìn)行排列并生成控制信號;
步驟70、驅(qū)動ic接收顯示數(shù)據(jù)和gamma電壓進(jìn)行顯示,完成色偏補償。
其中,所述灰度系數(shù)
綜上,本發(fā)明補償顯示器色偏的系統(tǒng)和方法使壓降問題較嚴(yán)重的顯示器在顯示不同畫面時都可以保證顏色特性一致,改善顯示效果。
附圖說明
下面結(jié)合附圖,通過對本發(fā)明的具體實施方式詳細(xì)描述,將使本發(fā)明的技術(shù)方案及其他有益效果顯而易見。
附圖中,
圖1為現(xiàn)有技術(shù)的實施過程流程圖;
圖2為本發(fā)明補償顯示器色偏的系統(tǒng)一較佳實施例的架構(gòu)示意圖;
圖3為本發(fā)明補償顯示器色偏的系統(tǒng)一較佳實施例的畫面緩存模塊架構(gòu)示意圖;
圖4為本發(fā)明補償顯示器色偏的系統(tǒng)一較佳實施例的色偏補償模塊/gamma選擇模塊架構(gòu)示意圖;
圖5為本發(fā)明補償顯示器色偏的方法一較佳實施例的流程圖。
具體實施方式
參見圖2,其為本發(fā)明補償顯示器色偏的系統(tǒng)一較佳實施例的架構(gòu)示意圖。該補償顯示器色偏的系統(tǒng)主要包括:畫面緩存模塊1,色偏補償模塊/gamma選擇模塊2,數(shù)據(jù)排列和控制信號生成模塊3,以及顯示模塊4;畫面緩存模塊1分別與色偏補償模塊/gamma選擇模塊2和數(shù)據(jù)排列和控制信號生成模塊3連接,色偏補償模塊/gamma選擇模塊2和數(shù)據(jù)排列和控制信號生成模塊3再分別連接顯示模塊4,畫面緩存模塊1內(nèi)部還可以進(jìn)一步包括gr計算模塊。顯示模塊4可以為lcd顯示模塊,也可以為amoled顯示模塊。
參見圖3,其為本發(fā)明補償顯示器色偏的系統(tǒng)一較佳實施例的畫面緩存模塊架構(gòu)示意圖,結(jié)合圖2,該畫面緩存模塊1接收輸入的顯示數(shù)據(jù),并緩存整幀的顯示數(shù)據(jù),并在緩存過程中可以同時由gr計算模塊5進(jìn)行該幀畫面灰度系數(shù)gr的計算,緩存完成后,將顯示數(shù)據(jù)傳輸給該數(shù)據(jù)排列和控制信號生成模塊,同時將gr計算結(jié)果傳送給色偏補償模塊/gamma選擇模塊2。其中,灰度系數(shù)
本發(fā)明核心為畫面緩存模塊1,其主要功能:接收輸入的顯示數(shù)據(jù),并緩存整幀的顯示數(shù)據(jù),并在緩存過程中同時進(jìn)行該幀畫面灰度系數(shù)gr的計算,緩存完成后,將顯示數(shù)據(jù)傳輸給數(shù)據(jù)排列和控制信號生成模塊3,同時將gr計算結(jié)果傳送給色偏補償模塊/gamma選擇模塊2,通過預(yù)設(shè)gamma選擇的方式,實現(xiàn)該幀rgb子像素配比的調(diào)整,使該顯示幀畫面色偏問題得到補償。
參見圖4,其為本發(fā)明補償顯示器色偏的系統(tǒng)一較佳實施例的色偏補償模塊/gamma選擇模塊架構(gòu)示意圖,結(jié)合圖2,該色偏補償模塊/gamma選擇模塊2接收gr計算結(jié)果,然后選擇并生成對應(yīng)的gamma電壓,將調(diào)整后的gamma電壓輸出給顯示模塊4,完成色偏的補償。在此實施例中,色偏補償模塊/gamma選擇模塊2根據(jù)其功能命名,也可以選擇直接命名為色偏補償模塊。
色偏補償模塊/gamma選擇模塊2可以根據(jù)預(yù)設(shè)gamma電壓存儲lut(查找表)來選擇并生成對應(yīng)的gamma電壓。在預(yù)設(shè)gamma電壓存儲查找表中,gr值范圍為0~1并且可以按照0.1為間隔設(shè)置為10組,或者按照其他間隔分為若干組,預(yù)設(shè)gamma電壓可以根據(jù)對應(yīng)的gr值相應(yīng)分組設(shè)置。
數(shù)據(jù)排列和控制信號生成模塊3可以設(shè)置于時序控制器中,接收緩存的顯示數(shù)據(jù)進(jìn)行排列并生成對應(yīng)的控制信號,然后顯示模塊4根據(jù)控制信號進(jìn)行顯示。
現(xiàn)以8bitsfhdrealamoled顯示器的色偏補償方案作為本發(fā)明的一種實施方案舉例如下。
工作過程包括:緩存一整幀的顯示畫面,計算gr值,根據(jù)gr值所處的區(qū)間,選擇對應(yīng)的gamma電壓生成并輸出給amoled顯示器,最終完成顯示器的色偏補償過程。
顯示數(shù)據(jù)輸入的格式為1920×1080×rgb,代入gr計算公式,h=1920,v=1080,2^8=255,
預(yù)設(shè)gamma電壓根據(jù)gr值以0.1為間隔設(shè)置,即gr為0~0.1時,對應(yīng)第一組gamma電壓gamma1;gr為0.1~0.2時,對應(yīng)第二組gamma電壓gamma2,依次類推共10組gamma電壓設(shè)定。
該實施方案通過采用本發(fā)明的技術(shù)方案,可緩解因壓降情況不同導(dǎo)致的顯示器色偏問題,改善顯示效果。
本發(fā)明新穎性在于:定義灰度系數(shù)gr(grayratio),并給出計算方法,對顯示畫面整幀進(jìn)行緩存和灰度系數(shù)計算,并根據(jù)灰度系數(shù)計算結(jié)果選擇適當(dāng)?shù)膅amma電壓進(jìn)行顯示,完成色偏的補償,使壓降問題較嚴(yán)重的顯示器在顯示不同畫面時都可以保證顏色特性一致,改善顯示效果,且gamma預(yù)設(shè)方式和模塊設(shè)定以及參數(shù)定義等設(shè)計靈活,可以根據(jù)實際應(yīng)用進(jìn)行方案調(diào)整。
圖5為本發(fā)明補償顯示器色偏的方法一較佳實施例的流程圖,本發(fā)明相應(yīng)提供了補償顯示器色偏的方法,可結(jié)合本發(fā)明的補償顯示器色偏的系統(tǒng)使用,主要包括:
步驟10、分別對應(yīng)不同的顯示畫面灰度系數(shù)gr值預(yù)設(shè)gamma電壓;
步驟20、輸入顯示畫面;
步驟30、緩存1幀畫面,并計算相應(yīng)的gr值;
步驟40、根據(jù)gr值計算結(jié)果選擇對應(yīng)gamma電壓;
步驟50、生成gamma電壓;
步驟60、tcon(時序控制器)對該幀顯示數(shù)據(jù)進(jìn)行排列并生成控制信號;
步驟70、驅(qū)動ic(芯片)接收顯示數(shù)據(jù)和gamma電壓進(jìn)行顯示,完成色偏補償。
本發(fā)明的技術(shù)方案可以根據(jù)顯示畫面的不同,計算對應(yīng)畫面的gr值,進(jìn)而選擇合適的gamma電壓,保證不同顯示畫面時,不同壓降情況下,顯示器的色坐標(biāo)保持穩(wěn)定,緩解因壓降導(dǎo)致的色偏問題,改善顯示器的顯示效果;本發(fā)明可以有多種實現(xiàn)方案,設(shè)計靈活多變,可根據(jù)具體應(yīng)用領(lǐng)域的不同進(jìn)行調(diào)整,做到成本和效果的優(yōu)化。
綜上,本發(fā)明補償顯示器色偏的系統(tǒng)和方法使壓降問題較嚴(yán)重的顯示器在顯示不同畫面時都可以保證顏色特性一致,改善顯示效果。
以上所述,對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,可以根據(jù)本發(fā)明的技術(shù)方案和技術(shù)構(gòu)思作出其他各種相應(yīng)的改變和變形,而所有這些改變和變形都應(yīng)屬于本發(fā)明后附的權(quán)利要求的保護(hù)范圍。