本技術涉及顯示,具體涉及一種顯示面板的驅動方法、驅動芯片、電子設備。
背景技術:
1、有機發(fā)光二極管(organ?light?emitting?diode,oled)以及基于發(fā)光二極管(light?emitting?diode,led)等技術的平面顯示裝置因具有高畫質、省電、機身薄及應用范圍廣等優(yōu)點,而被廣泛的應用于手機、電視、筆記本電腦、臺式電腦等各種消費性電子產品,成為顯示裝置中的主流。
2、但目前的oled顯示產品的顯示性能有待提升。
技術實現思路
1、本技術實施例提供一種顯示面板的驅動方法、驅動芯片、電子設備、介質及產品,能夠提升顯示面板的顯示性能。
2、第一方面,本技術實施例提供一種顯示面板的驅動方法,包括:獲取顯示面板的第一伽馬數據、第二伽馬數據,以及,獲取顯示面板在當前時刻對應的老化系數,第一伽馬數據為顯示面板未經老化補償的伽馬數據,第二伽馬數據為顯示面板在老化補償后的伽馬數據,老化系數用于表征顯示面板的老化程度,老化系數大于或等于0,且,老化系數小于或等于1;基于顯示面板在當前時刻對應的老化系數,對第一伽馬數據和第二伽馬數據進行插值計算,得到顯示面板的當前伽馬數據;利用當前伽馬數據,驅動顯示面板顯示。
3、在第一方面一種可能的實施方式中,基于顯示面板在當前時刻對應的老化系數、第一伽馬數據和第二伽馬數據進行計算,得到顯示面板的當前伽馬數據,包括:
4、根據下式計算顯示面板的當前伽馬數據:
5、gamma=(1-α)*origamma+α*ragamma??????????(1)
6、其中,gamma表示顯示面板的當前伽馬數據,α表示顯示面板在當前時刻對應的老化系數,origamma表示第一伽馬數據,ragamma表示第二伽馬數據。
7、在第一方面一種可能的實施方式中,老化系數與顯示面板在顯示過程中的溫度、亮度中至少一者對顯示面板的老化影響程度相關;
8、優(yōu)選地,老化系數與第一老化因子、第二老化因子的乘積相關,第一老化因子表示顯示面板在顯示過程中溫度對顯示面板的老化影響程度,第二老化因子表示顯示面板在顯示過程中亮度對顯示面板的老化影響程度;
9、優(yōu)選地,第二老化因子為第一子老化因子和第二子老化因子的乘積,第一子老化因子表示顯示面板在顯示過程中所顯示的灰階對顯示面板的老化影響程度,第二子老化因子表示顯示面板在顯示過程中所顯示的亮度等級對顯示面板的老化影響程度;
10、優(yōu)選地,第二伽馬數據為顯示面板在第一預設場景下老化補償后的伽馬數據;
11、優(yōu)選地,第一預設場景包括顯示面板所處的環(huán)境溫度的范圍為50℃-70℃,顯示時長的范圍為230小時-250小時;
12、優(yōu)選地,第一預設場景包括顯示面板所處的環(huán)境濕度的范圍為85%-95%。
13、在第一方面一種可能的實施方式中,方法還包括:
14、按照預設的采集周期,采集顯示面板所處的溫度以及顯示面板的亮度;
15、根據第一映射關系,確定采集的溫度對應的第一老化因子;以及,根據第二映射關系,確定采集的亮度對應的第二老化因子,第一映射關系包括多個溫度綁點和多個老化因子之間的對應關系,第二映射關系包括多個亮度綁點和多個老化因子之間的對應關系;
16、將第一老化因子和第二老化因子的乘積作為綜合老化因子;
17、將多次采集的溫度及亮度對應的綜合老化因子累加,得到累計老化因子;
18、優(yōu)選地,獲取顯示面板在當前時刻對應的老化系數,包括:
19、獲取顯示面板在當前時刻對應的累計老化因子;
20、根據顯示面板在當前時刻對應的累計老化因子與預設的基準老化因子的比值,確定顯示面板在當前時刻對應的老化系數;
21、優(yōu)選地,采集的亮度包括顯示面板的灰階和亮度等級,第二映射關系包括第一子映射關系和第二子映射關系,第一子映射關系包括多個灰階綁點和多個老化因子之間的對應關系,第二子映射關系包括多個亮度等級綁點和多個老化因子之間的對應關系;
22、根據第二映射關系,確定采集的亮度對應的第二老化因子,包括:
23、根據第一子映射關系,確定采集的灰階對應的第一子老化因子;
24、根據第二子映射關系,確定采集的亮度等級對應的第二子老化因子;
25、將第一子老化因子和第二子老化因子的乘積,作為第二老化因子;
26、優(yōu)選地,顯示面板包括多種顏色的子像素,采集的灰階包括顯示面板在采樣時刻的顯示畫面對應的各種顏色子像素的平均灰階;
27、根據第一子映射關系,確定采集的灰階對應的第一子老化因子,包括:
28、根據第一子映射關系,確定各種顏色子像素的平均灰階中的最大值對應的第一子老化因子。
29、在第一方面一種可能的實施方式中,將將多次采集的溫度及亮度對應的綜合老化因子累加,得到累計老化因子,包括:
30、按照預設的存儲刷新周期,將任意一個存儲刷新周期內的多個綜合老化因子累加,得到存儲刷新周期對應的累計老化因子;
31、將存儲刷新周期對應的累計老化因子進行存儲;
32、優(yōu)選地,將存儲刷新周期對應的累計老化因子進行存儲,包括:
33、利用第i+1個存儲刷新周期對應的累計老化因子更新第i個存儲刷新周期對應的累計老化因子,其中,第i+1個存儲刷新周期對應的累計老化因子為第1個至第i+1個存儲刷新周期對應的累計老化因子之和,i為大于或等于1的整數。
34、在第一方面一種可能的實施方式中,基準老化因子包括顯示面板在第二預設場景下對應的老化因子,第二預設場景包括顯示面板所處的環(huán)境溫度為基準溫度、顯示畫面為基準灰階對應的白色畫面、顯示的亮度等級為基準等級、顯示時長為基準時長,所述基準灰階為所述顯示面板的最大灰階;
35、優(yōu)選地,基準溫度的范圍為50℃-70℃;
36、優(yōu)選地,基準灰階為顯示面板的最大灰階;
37、優(yōu)選地,基準等級對應的亮度范圍為400nit-600nit;
38、優(yōu)選地,基準時長為的范圍為230小時-250小時;
39、優(yōu)選地,基準老化因子為基準溫度對應的老化因子、基準灰階對應的老化因子、基準等級對應的老化因子、基準時長內的累計老化因子的個數的乘積;
40、優(yōu)選地,根據顯示面板在當前時刻對應的累計老化因子與預設的基準老化因子的比值,確定顯示面板在當前時刻對應的老化系數,包括:
41、根據顯示面板在當前時刻對應的累計老化因子與預設的基準老化因子的比值,確定初始老化系數;
42、根據初始老化系數與調整系數的乘積,確定顯示面板在當前時刻對應的老化系數,調整系數大于或等于1,且隨著顯示面板使用時長的增加,調整系數越來越小。
43、在第一方面一種可能的實施方式中,根據第一映射關系,確定采集的溫度對應的第一老化因子,包括:
44、若采集的溫度和第一映射關系中任意一個溫度綁點均不相同,則選取與采集的溫度相鄰的兩個溫度綁點及其對應的老化因子,并基于插值法確定采集的溫度對應的第一老化因子;
45、優(yōu)選地,根據第二映射關系,確定采集的亮度對應的第二老化因子,包括:
46、若采集的灰階和第一子映射關系中任意一個灰階綁點均不相同,則選取與采集的灰階相鄰的兩個灰階綁點及其對應的老化因子,并基于插值法確定采集的灰階對應的第一子老化因子;
47、若采集的亮度等級和第二子映射關系中任意一個亮度等級綁點均不相同,則選取與采集的灰階相鄰的兩個亮度等級綁點及其對應的老化因子,并基于插值法確定采集的亮度等級對應的第二子老化因子。
48、在第一方面一種可能的實施方式中,獲取顯示面板的第一伽馬數據、第二伽馬數據,以及,獲取顯示面板在當前時刻對應的老化系數,包括:
49、在顯示面板上電后,獲取顯示面板的第一伽馬數據、第二伽馬數據,以及,獲取顯示面板在當前時刻對應的老化系數;
50、利用當前伽馬數據,驅動顯示面板顯示,包括:
51、在顯示面板上電后且直至顯示面板下電,均利用當前伽馬數據,驅動顯示面板顯示。
52、基于相同的發(fā)明構思,第二方面,本技術實施例還提供一種驅動芯片,包括:
53、數據獲取模塊,用于獲取顯示面板的第一伽馬數據、第二伽馬數據,以及,獲取顯示面板在當前時刻對應的老化系數,第一伽馬數據為顯示面板未經老化補償的伽馬數據,第二伽馬數據為顯示面板在老化補償后的伽馬數據,老化系數用于表征顯示面板的老化程度,老化系數大于或等于0,且,老化系數小于或等于1;
54、伽馬數據刷新模塊,用于基于顯示面板在當前時刻對應的老化系數、第一伽馬數據和第二伽馬數據進行計算,得到顯示面板的當前伽馬數據;
55、驅動模塊,用于利用當前伽馬數據,驅動顯示面板顯示。
56、基于相同的發(fā)明構思,第三方面,本技術實施例還提供一種電子設備,包括:
57、處理器以及存儲有計算機程序指令的存儲器,處理器執(zhí)行計算機程序指令時實現如第一方面中任意一項實施例所述的顯示面板的驅動方法。
58、基于相同的發(fā)明構思,第四方面,本技術實施例還提供一種計算機可讀存儲介質,計算機可讀存儲介質上存儲計算機程序,計算機程序被處理器執(zhí)行時實現如第一方面中任意一項實施例所述的顯示面板的驅動方法。
59、基于相同的發(fā)明構思,第五方面,本技術實施例還提供一種計算機程序產品,計算機程序產品包括計算機程序指令,計算機程序指令被處理器執(zhí)行時實現如第一方面中任意一項實施例所述的顯示面板的驅動方法。
60、根據本技術實施例,配置有兩套伽馬數據以及老化系數,兩套伽馬數據分別為顯示面板未老化時對應的第一伽馬數據,以及,顯示面板老化到一定程度后且經過補償的第二伽馬數據,并基于當前時刻對應的老化系數、第一伽馬數據和第二伽馬數據進行計算,從而得到當前時刻對應的當前伽馬數據,并利用當前伽馬數據驅動顯示面板顯示;相對于從始至終均利用第一伽馬數據進行驅動而導致無法對老化進行補償,或者,相對于從始至終均利用第二伽馬數據進行驅動而導致部分時段出現過渡補償,本技術實施例中利用當前時刻對應的老化系數插值計算得到的當前伽馬數據更符合當前時刻的老化情況,從而能夠更好的改善顯示面板在當前時刻的偏色現象,以提升顯示面板的顯示性能。