显示装置和补偿显示装置的劣化的方法

申请号 CN202311309125.8 申请日 2023-10-11 公开(公告)号 CN117935710A 公开(公告)日 2024-04-26
申请人 三星显示有限公司; 发明人 洪硕夏; 朴钟雄;
摘要 提供了补偿显示装置的劣化的方法和显示装置。该方法包括:确定包括第一显示区的部分和第二显示区的基准区,第一显示区的部分和第二显示区具有彼此不同的 像素 结构;基于布置在第一显示区的部分上的多个第一像素的第一平均 亮度 值来确定多个第一像素的第一应 力 数据;基于布置在第二显示区的中心区上的多个第二像素的第二平均亮度值来确定多个第二像素的第二 应力 数据;基于布置在第二显示区的外部区上的多个第三像素的第三平均亮度值来确定多个第三像素的第三应力数据;基于第一应力数据和第二应力数据来补偿多个第二像素的劣化以及基于第一应力数据和第三应力数据来补偿多个第三像素的劣化。
权利要求

1.一种补偿显示装置的劣化的方法,包括:
确定基准区,所述基准区包括第一显示区的部分和第二显示区,所述第一显示区具有与所述第二显示区的像素结构不同的像素结构;
基于布置在所述第一显示区的所述部分上的多个第一像素的第一平均亮度值来确定所述多个第一像素的第一应数据;
基于布置在所述第二显示区的中心区上的多个第二像素的第二平均亮度值来确定所述多个第二像素的第二应力数据;
基于布置在所述第二显示区的围绕所述中心区的外部区上的多个第三像素的第三平均亮度值来确定所述多个第三像素的第三应力数据;
基于所述第一应力数据和所述第二应力数据来补偿所述多个第二像素的劣化;以及基于所述第一应力数据和所述第三应力数据来补偿所述多个第三像素的劣化。
2.如权利要求1所述的方法,其中,光学模布置在所述第二显示区下方。
3.如权利要求1所述的方法,还包括:
将第一值分配给所述多个第一像素;
将与所述第一值不同的第二值分配给所述多个第二像素;以及
将与所述第一值和所述第二值不同的第三值分配给所述多个第三像素,
其中,所述多个第一像素、所述多个第二像素和所述多个第三像素通过所述第一值、所述第二值和所述第三值而区分开。
4.如权利要求3所述的方法,其中,所述第一值、所述第二值和所述第三值被分配作为位标志。
5.如权利要求1所述的方法,其中,基于所述第一平均亮度值和第一应力加速系数的乘积来确定所述第一应力数据,
其中,基于所述第二平均亮度值和与所述第一应力加速系数不同的第二应力加速系数的乘积来确定所述第二应力数据,并且
其中,基于所述第三平均亮度值和与所述第一应力加速系数不同的第三应力加速系数的乘积来确定所述第三应力数据。
6.如权利要求1所述的方法,还包括:
累积所述第一应力数据以生成第一累积应力数据;
累积所述第二应力数据以生成第二累积应力数据;以及
累积所述第三应力数据以生成第三累积应力数据,
其中,基于所述第一累积应力数据和所述第二累积应力数据来补偿所述多个第二像素的所述劣化,并且
其中,基于所述第一累积应力数据和所述第三累积应力数据来补偿所述多个第三像素的所述劣化。
7.如权利要求6所述的方法,其中,通过所述第一累积应力数据与所述第二累积应力数据之间的差来补偿所述多个第二像素的所述劣化,并且
其中,通过所述第一累积应力数据与所述第三累积应力数据之间的差来补偿所述多个第三像素的所述劣化。
8.如权利要求6所述的方法,其中,所述第一累积应力数据、所述第二累积应力数据和所述第三累积应力数据存储在非易失性存储器装置中。
9.如权利要求6所述的方法,其中,当所述第二累积应力数据小于所述第一累积应力数据时,通过减小所述多个第二像素的亮度来补偿所述多个第二像素的所述劣化,并且其中,当所述第三累积应力数据小于所述第一累积应力数据时,通过减小所述多个第三像素的亮度来补偿所述多个第三像素的所述劣化。
10.如权利要求1所述的方法,其中,确定所述第一应力数据包括:
基于对于第一颜色的所述第一平均亮度值来确定对于所述第一颜色的所述第一应力数据;
基于对于第二颜色的所述第一平均亮度值来确定对于所述第二颜色的所述第一应力数据;以及
基于对于第三颜色的所述第一平均亮度值来确定对于所述第三颜色的所述第一应力数据,
其中,确定所述第二应力数据包括:
基于对于所述第一颜色的所述第二平均亮度值来确定对于所述第一颜色的所述第二应力数据;
基于对于所述第二颜色的所述第二平均亮度值来确定对于所述第二颜色的所述第二应力数据;以及
基于对于所述第三颜色的所述第二平均亮度值来确定对于所述第三颜色的所述第二应力数据,并且
其中,确定所述第三应力数据包括:
基于对于所述第一颜色的所述第三平均亮度值来确定对于所述第一颜色的所述第三应力数据;
基于对于所述第二颜色的所述第三平均亮度值来确定对于所述第二颜色的所述第三应力数据;以及
基于对于所述第三颜色的所述第三平均亮度值来确定对于所述第三颜色的所述第三应力数据。
11.如权利要求10所述的方法,其中,补偿所述多个第二像素的所述劣化包括:
基于对于所述第一颜色的所述第一应力数据和对于所述第一颜色的所述第二应力数据来补偿所述多个第二像素的配置为显示所述第一颜色的多个第一颜色子像素的劣化;
基于对于所述第二颜色的所述第一应力数据和对于所述第二颜色的所述第二应力数据来补偿所述多个第二像素的配置为显示所述第二颜色的多个第二颜色子像素的劣化;以及
基于对于所述第三颜色的所述第一应力数据和对于所述第三颜色的所述第二应力数据来补偿所述多个第二像素的配置为显示所述第三颜色的多个第三颜色子像素的劣化。
12.如权利要求10所述的方法,其中,补偿所述多个第三像素的所述劣化包括:
基于对于所述第一颜色的所述第一应力数据和对于所述第一颜色的所述第三应力数据来补偿所述多个第三像素的配置为显示所述第一颜色的多个第一颜色子像素的劣化;
基于对于所述第二颜色的所述第一应力数据和对于所述第二颜色的所述第三应力数据来补偿所述多个第三像素的配置为显示所述第二颜色的多个第二颜色子像素的劣化;以及
基于对于所述第三颜色的所述第一应力数据和对于所述第三颜色的所述第三应力数据来补偿所述多个第三像素的配置为显示所述第三颜色的多个第三颜色子像素的劣化。
13.如权利要求10所述的方法,还包括:
累积对于所述第一颜色的所述第一应力数据以生成对于所述第一颜色的第一累积应力数据;
累积对于所述第二颜色的所述第一应力数据以生成对于所述第二颜色的第一累积应力数据;
累积对于所述第三颜色的所述第一应力数据以生成对于所述第三颜色的第一累积应力数据;
基于对于所述第一颜色的所述第一累积应力数据来确定所述多个第一像素的对于所述第一颜色的亮度保持率;
基于对于所述第二颜色的所述第一累积应力数据来确定所述多个第一像素的对于所述第二颜色的亮度保持率;
基于对于所述第三颜色的所述第一累积应力数据来确定所述多个第一像素的对于所述第三颜色的亮度保持率;以及
基于对于所述第一颜色的所述亮度保持率、对于所述第二颜色的所述亮度保持率和对于所述第三颜色的所述亮度保持率来补偿所述第一显示区和所述第二显示区中的所述第一颜色、所述第二颜色和所述第三颜色之间的劣化的差异。
14.如权利要求13所述的方法,补偿所述第一颜色、所述第二颜色和所述第三颜色之间的所述劣化的所述差异包括:
在所述第一颜色、所述第二颜色和所述第三颜色之中确定基准颜色;以及将基于对于所述基准颜色的所述亮度保持率确定的多个标度值应用于所述第一颜色、所述第二颜色和所述第三颜色之中的除了所述基准颜色之外的颜色。
15.如权利要求14所述的方法,其中,所述基准颜色确定为所述第一颜色、所述第二颜色和所述第三颜色之中的具有最小亮度保持率的颜色。
16.如权利要求14所述的方法,其中,所述多个标度值中的每个通过将对于所述基准颜色的所述亮度保持率除以对于所述第一颜色、所述第二颜色和所述第三颜色之中的除了所述基准颜色之外的对应颜色的所述亮度保持率来计算。
17.一种补偿显示装置的劣化的方法,包括:
确定基准区,所述基准区包括第一显示区的部分和第二显示区,所述第一显示区具有与所述第二显示区的像素结构不同的像素结构;
基于布置在所述第一显示区的所述部分上的多个第一像素的第一平均亮度值来确定所述多个第一像素的第一应力数据;
基于布置在所述第二显示区的中心区上的多个第二像素的第二平均亮度值来确定所述多个第二像素的第二应力数据;
基于布置在所述第二显示区的围绕所述中心区的外部区中的第一外部区上的多个第
3‑1像素的第3‑1平均亮度值来确定所述多个第3‑1像素的第3‑1应力数据;
基于布置在所述第二显示区的所述外部区中的第二外部区上的多个第3‑2像素的第3‑
2平均亮度值来确定所述多个第3‑2像素的第3‑2应力数据,其中所述第二外部区不同于所述第一外部区;
基于所述第一应力数据和所述第二应力数据来补偿所述多个第二像素的劣化;
基于所述第一应力数据和所述第3‑1应力数据来补偿所述多个第3‑1像素的劣化;以及基于所述第一应力数据和所述第3‑2应力数据来补偿所述多个第3‑2像素的劣化。
18.如权利要求17所述的方法,还包括:
将第一值分配给所述多个第一像素;
将与所述第一值不同的第二值分配给所述多个第二像素;
将与所述第一值和所述第二值不同的第三值分配给所述多个第3‑1像素;以及将与所述第一值、所述第二值和所述第三值不同的第四值分配给所述多个第3‑2像素,其中,所述多个第一像素、所述多个第二像素、所述多个第3‑1像素和所述多个第3‑2像素通过所述第一值、所述第二值、所述第三值和所述第四值而区分开。
19.如权利要求17所述的方法,还包括:
累积所述第一应力数据以生成第一累积应力数据;
累积所述第二应力数据以生成第二累积应力数据;
累积所述第3‑1应力数据以生成第3‑1累积应力数据;以及
累积所述第3‑2应力数据以生成第3‑2累积应力数据,
其中,基于所述第一累积应力数据和所述第二累积应力数据来补偿所述多个第二像素的所述劣化,
其中,基于所述第一累积应力数据和所述第3‑1累积应力数据来补偿所述多个第3‑1像素的所述劣化,并且
其中,基于所述第一累积应力数据和所述第3‑2累积应力数据来补偿所述多个第3‑2像素的所述劣化。
20.一种显示装置,包括:
显示面板,所述显示面板包括多个像素;
数据驱动器,所述数据驱动器配置为将多个数据电压提供到所述多个像素;
栅极驱动器,所述栅极驱动器配置为将多个栅极信号提供到所述多个像素;以及时序控制器,所述时序控制器配置为控制所述数据驱动器和所述栅极驱动器,其中,所述时序控制器配置为基于布置在第一显示区的包括在基准区中的部分上的多个第一像素的第一平均亮度值来确定所述多个第一像素的第一应力数据,基于布置在第二显示区的中心区上的多个第二像素的第二平均亮度值来确定所述多个第二像素的第二应力数据,基于布置在所述第二显示区的围绕所述中心区的外部区上的多个第三像素的第三平均亮度值来确定所述多个第三像素的第三应力数据,基于所述第一应力数据和所述第二应力数据来补偿所述多个第二像素的劣化以及基于所述第一应力数据和所述第三应力数据来补偿所述多个第三像素的劣化,
其中,所述第二显示区具有与所述第一显示区的像素结构不同的像素结构,并且包括在所述基准区中。

说明书全文

显示装置和补偿显示装置的劣化的方法

技术领域

[0001] 本发明的实施方式涉及显示装置和补偿显示装置的劣化的方法。更具体地,本发明的实施方式涉及包括具有不同的像素结构的显示区的显示装置和补偿显示装置的劣化的方法。

背景技术

[0002] 通常,显示装置可包括显示面板、时序控制器、栅极驱动器和数据驱动器。显示面板可包括多个栅极线、多个数据线以及电连接到多个栅极线和多个数据线的多个像素。栅极驱动器可将栅极信号提供到栅极线。数据驱动器可将数据电压提供到数据线。时序控制器可控制栅极驱动器和数据驱动器。
[0003] 在显示装置中,随着每个像素的驱动时间增加,像素中的发光元件趋于劣化,这通常可引起像素亮度降低。为了补偿这种像素劣化,已开发了累积与施加到每个像素的应有关的应力数据并且基于累积应力数据调整图像数据的技术。
[0004] 然而,为了应用这种技术,显示装置应包括非易失性存储器装置,以便即使在显示装置断电时也保留累积应力数据。此外,随着显示装置的分辨率增加,显示装置应具有更大型的非易失性存储器装置。特别地,在需要小体积的移动显示装置的情况下,移动显示装置由于有限的空间而不能具有更大型的非易失性存储器装置,并且因此不容易应用通过基于累积应力数据调整图像数据来补偿像素劣化的技术。

发明内容

[0005] 本发明的实施方式提供了补偿相对劣化的显示装置。
[0006] 本发明的实施方式也提供了补偿显示装置的劣化的方法。
[0007] 根据本发明的实施方式,补偿显示装置的劣化的方法包括:确定包括第一显示区的部分和具有与第一显示区的像素结构不同的像素结构的第二显示区的基准区;基于布置在第一显示区的部分上的多个第一像素的第一平均亮度值来确定多个第一像素的第一应力数据;基于布置在第二显示区的中心区上的多个第二像素的第二平均亮度值来确定多个第二像素的第二应力数据;基于布置在第二显示区的围绕中心区的外部区上的多个第三像素的第三平均亮度值来确定多个第三像素的第三应力数据;基于第一应力数据和第二应力数据来补偿多个第二像素的劣化;以及基于第一应力数据和第三应力数据来补偿多个第三像素的劣化。
[0008] 在实施方式中,光学模可布置在第二显示区下方。
[0009] 在实施方式中,该方法还可包括将第一值分配给多个第一像素、将与第一值不同的第二值分配给多个第二像素以及将与第一值和第二值不同的第三值分配给多个第三像素,并且第一像素、第二像素和第三像素可通过第一值、第二值和第三值而区分开。
[0010] 在实施方式中,第一值、第二值和第三值可被分配作为位标志。
[0011] 在实施方式中,可基于第一平均亮度值和第一应力加速系数的乘积来确定第一应力数据,可基于第二平均亮度值和与第一应力加速系数不同的第二应力加速系数的乘积来确定第二应力数据,并且可基于第三平均亮度值和与第一应力加速系数不同的第三应力加速系数的乘积来确定第三应力数据。
[0012] 在实施方式中,该方法还可包括累积第一应力数据以生成第一累积应力数据、累积第二应力数据以生成第二累积应力数据以及累积第三应力数据以生成第三累积应力数据,可基于第一累积应力数据和第二累积应力数据来补偿多个第二像素的劣化,并且可基于第一累积应力数据和第三累积应力数据来补偿多个第三像素的劣化。
[0013] 在实施方式中,可通过第一累积应力数据与第二累积应力数据之间的差来补偿多个第二像素的劣化,并且可通过第一累积应力数据与第三累积应力数据之间的差来补偿多个第三像素的劣化。
[0014] 在实施方式中,第一累积应力数据、第二累积应力数据和第三累积应力数据可存储在非易失性存储器装置中。
[0015] 在实施方式中,当第二累积应力数据小于第一累积应力数据时,可通过减小多个第二像素的亮度来补偿多个第二像素的劣化,并且当第三累积应力数据小于第一累积应力数据时,可通过减小多个第三像素的亮度来补偿多个第三像素的劣化。
[0016] 在实施方式中,确定第一应力数据可包括基于对于第一颜色的第一平均亮度值来确定对于第一颜色的第一应力数据、基于对于第二颜色的第一平均亮度值来确定对于第二颜色的第一应力数据以及基于对于第三颜色的第一平均亮度值来确定对于第三颜色的第一应力数据,确定第二应力数据可包括基于对于第一颜色的第二平均亮度值来确定对于第一颜色的第二应力数据、基于对于第二颜色的第二平均亮度值来确定对于第二颜色的第二应力数据以及基于对于第三颜色的第二平均亮度值来确定对于第三颜色的第二应力数据,并且确定第三应力数据可包括基于对于第一颜色的第三平均亮度值来确定对于第一颜色的第三应力数据、基于对于第二颜色的第三平均亮度值来确定对于第二颜色的第三应力数据以及基于对于第三颜色的第三平均亮度值来确定对于第三颜色的第三应力数据。
[0017] 在实施方式中,补偿多个第二像素的劣化可包括:基于对于第一颜色的第一应力数据和对于第一颜色的第二应力数据来补偿多个第二像素的配置为显示第一颜色的多个第一颜色子像素的劣化;基于对于第二颜色的第一应力数据和对于第二颜色的第二应力数据来补偿多个第二像素的配置为显示第二颜色的多个第二颜色子像素的劣化;以及基于对于第三颜色的第一应力数据和对于第三颜色的第二应力数据来补偿多个第二像素的配置为显示第三颜色的多个第三颜色子像素的劣化。
[0018] 在实施方式中,补偿多个第三像素的劣化可包括:基于对于第一颜色的第一应力数据和对于第一颜色的第三应力数据来补偿多个第三像素的配置为显示第一颜色的多个第一颜色子像素的劣化;基于对于第二颜色的第一应力数据和对于第二颜色的第三应力数据来补偿多个第三像素的配置为显示第二颜色的多个第二颜色子像素的劣化;以及基于对于第三颜色的第一应力数据和对于第三颜色的第三应力数据来补偿多个第三像素的配置为显示第三颜色的多个第三颜色子像素的劣化。
[0019] 在实施方式中,该方法还可包括:累积对于第一颜色的第一应力数据以生成对于第一颜色的第一累积应力数据;累积对于第二颜色的第一应力数据以生成对于第二颜色的第一累积应力数据;累积对于第三颜色的第一应力数据以生成对于第三颜色的第一累积应力数据;基于对于第一颜色的第一累积应力数据来确定多个第一像素的对于第一颜色的亮度保持率;基于对于第二颜色的第一累积应力数据来确定多个第一像素的对于第二颜色的亮度保持率;基于对于第三颜色的第一累积应力数据来确定多个第一像素的对于第三颜色的亮度保持率;以及基于对于第一颜色的亮度保持率、对于第二颜色的亮度保持率和对于第三颜色的亮度保持率来补偿第一显示区和第二显示区中的第一颜色、第二颜色和第三颜色之间的劣化的差异。
[0020] 在实施方式中,补偿第一颜色、第二颜色和第三颜色之间的劣化的差异可包括:在第一颜色、第二颜色和第三颜色之中确定基准颜色;以及将基于对于基准颜色的亮度保持率确定的多个标度值应用于第一颜色、第二颜色和第三颜色之中的除了基准颜色之外的颜色。
[0021] 在实施方式中,基准颜色可确定为第一颜色、第二颜色和第三颜色之中的具有最小亮度保持率的颜色。
[0022] 在实施方式中,多个标度值中的每个可通过将对于基准颜色的亮度保持率除以对于第一颜色、第二颜色和第三颜色之中的除了基准颜色之外的对应颜色的亮度保持率来计算。
[0023] 根据本发明的实施方式,补偿显示装置的劣化的方法包括:确定包括第一显示区的部分和具有与第一显示区的像素结构不同的像素结构的第二显示区的基准区;基于布置在第一显示区的部分上的多个第一像素的第一平均亮度值来确定多个第一像素的第一应力数据;基于布置在第二显示区的中心区上的多个第二像素的第二平均亮度值来确定多个第二像素的第二应力数据;基于布置在第二显示区的围绕中心区的外部区中的第一外部区上的多个第3‑1像素的第3‑1平均亮度值来确定多个第3‑1像素的第3‑1应力数据;基于布置在第二显示区的外部区中的第二外部区上的多个第3‑2像素的第3‑2平均亮度值来确定多个第3‑2像素的第3‑2应力数据,其中第二外部区不同于第一外部区;基于第一应力数据和第二应力数据来补偿多个第二像素的劣化;基于第一应力数据和第3‑1应力数据来补偿多个第3‑1像素的劣化;以及基于第一应力数据和第3‑2应力数据来补偿多个第3‑2像素的劣化。
[0024] 在实施方式中,该方法还可包括将第一值分配给多个第一像素、将与第一值不同的第二值分配给多个第二像素、将与第一值和第二值不同的第三值分配给多个第3‑1像素以及将与第一值、第二值和第三值不同的第四值分配给多个第3‑2像素,并且多个第一像素、多个第二像素、多个第3‑1像素和多个第3‑2像素可通过第一值、第二值、第三值和第四值而区分开。
[0025] 在实施方式中,该方法还可包括累积第一应力数据以生成第一累积应力数据、累积第二应力数据以生成第二累积应力数据、累积第3‑1应力数据以生成第3‑1累积应力数据以及累积第3‑2应力数据以生成第3‑2累积应力数据,可基于第一累积应力数据和第二累积应力数据来补偿多个第二像素的劣化,可基于第一累积应力数据和第3‑1累积应力数据来补偿多个第3‑1像素的劣化,并且可基于第一累积应力数据和第3‑2累积应力数据来补偿多个第3‑2像素的劣化。
[0026] 根据本发明的实施方式,显示装置包括:包括多个像素的显示面板、配置为将多个数据电压提供到多个像素的数据驱动器、配置为将多个栅极信号提供到多个像素的栅极驱动器以及配置为控制数据驱动器和栅极驱动器的时序控制器。时序控制器配置为基于布置在第一显示区的包括在基准区中的部分上的多个第一像素的第一平均亮度值来确定多个第一像素的第一应力数据,基于布置在第二显示区的中心区上的多个第二像素的第二平均亮度值来确定多个第二像素的第二应力数据,基于布置在第二显示区的围绕中心区的外部区上的多个第三像素的第三平均亮度值来确定多个第三像素的第三应力数据,基于第一应力数据和第二应力数据来补偿多个第二像素的劣化以及基于第一应力数据和第三应力数据来补偿多个第三像素的劣化。第二显示区具有与第一显示区的像素结构不同的像素结构,并且包括在基准区中。
[0027] 因此,该方法可补偿第二显示区相对于第一显示区的相对劣化。因此,可有效地增强显示装置的显示质量
[0028] 此外,该方法可通过基于基准区的应力数据补偿劣化而使用了小型的非易失性存储器装置。
[0029] 此外,该方法可通过将用于计算的累积应力数据的大小减小而使用了小型的非易失性存储器装置。
[0030] 并且,该方法可基于第一像素的累积应力数据来补偿颜色之间的劣化的差异。因此,可补偿显示装置的颜色偏差。
[0031] 然而,本发明的效果不限于上述效果,并且可在不背离本发明的精神和范围的情况下进行各种扩展。附图说明
[0032] 图1是示出根据本发明的实施方式的补偿显示装置的劣化的方法的流程图
[0033] 图2是示出根据图1的方法的显示装置的实例的框图
[0034] 图3是示出了图2的显示面板的实例的平面视图。
[0035] 图4是示出了图3的基准区的实例的图。
[0036] 图5是示出了图2的时序控制器的实例的框图。
[0037] 图6是示出根据图1的方法确定应力数据的实例的图。
[0038] 图7是示出根据图1的方法生成累积应力数据的实例的图。
[0039] 图8是示出根据图1的方法确定补偿值的实例的图。
[0040] 图9是示出根据图1的方法的颜色之间的劣化的差异的补偿的流程图。
[0041] 图10示出了根据图1的方法的亮度保持率和标度值。
[0042] 图11是示出根据本发明的实施方式的补偿显示装置的劣化的方法的流程图。
[0043] 图12是示出根据图11的方法的基准区的实例的图。
[0044] 图13是示出根据图11的方法确定应力数据的实例的图。
[0045] 图14是示出根据图11的方法生成累积应力数据的实例的图。
[0046] 图15是示出根据图11的方法确定补偿值的实例的图。
[0047] 图16是示出根据本发明的实施方式的电子装置的框图。
[0048] 图17是示出图16的电子装置实现为智能电话的实例的图。

具体实施方式

[0049] 将理解的是,尽管术语“第一”、“第二”、“第三”等可在本文中用于描述各种元件、部件、区、层和/或部分,但这些元件、部件、区、层和/或部分不应受这些术语限制。这些术语仅用于将一个元件、部件、区、层或者部分与另一元件、部件、区、层或者部分区分开。因此,以下讨论的“第一元件”、“第一部件”、“第一区”、“第一层”或“第一部分”能被称作第二元件、第二部件、第二区、第二层或第二部分,而不背离本文中的教导。
[0050] 本文中所使用的专业用语仅出于描述具体实施方式的目的,并且不旨在进行限制。除非上下文另有清楚指示,否则如本文中所使用的“一(a)”、“一(an)”、“该(the)”和“至少一个(at least one)”不象征数量的限制,并且旨在包括单数和复数两者。例如,除非上下文另有清楚指示,否则“元件”具有与“至少一个元件”相同的含义。“至少一个(at least one)”将不被解释为对“一(a)”或者“一(an)”进行限制。“或(or)”意味着“和/或(and/or)”。如本文中所使用的,术语“和/或”包括相关联所列项目中的一个或多个的任何和所有组合。
还将理解的是,当术语“包括(comprises)”和/或“包括(comprising)”或者“包括(includes)”和/或“包括(including)”在本说明书中使用时,说明所陈述的特征、区、整数、步骤、操作、元件和/或部件的存在,但不排除一个或多个其它特征、区、整数、步骤、操作、元件、部件和/或其集群的存在或添加。在下文中,将参照附图详细解释本发明。
[0051] 图1是示出根据本发明的实施方式的补偿显示装置的劣化的方法的流程图。
[0052] 参照图1,图1的方法可包括:确定包括第一显示区的部分和具有与第一显示区的像素结构不同的像素结构的第二显示区的基准区(换句话说,确定包括第二显示区和具有与第二显示区的像素结构不同的像素结构的第一显示区的部分的基准区)(S100);基于布置在第一显示区的部分上的第一像素的第一平均亮度值来确定第一像素的第一应力数据(S200);基于布置在第二显示区的中心区上的第二像素的第二平均亮度值来确定第二像素的第二应力数据(S300);基于布置在第二显示区的围绕中心区的外部区上的第三像素的第三平均亮度值来确定第三像素的第三应力数据(S400);基于第一应力数据和第二应力数据来补偿第二像素的劣化(S500);以及基于第一应力数据和第三应力数据来补偿第三像素的劣化(S600)。
[0053] 在下文中,将参照图2至图8来详细描述。
[0054] 图2是示出根据图1的方法的显示装置的实例的框图。
[0055] 参照图2,显示装置可包括显示面板100、时序控制器200、栅极驱动器300、数据驱动器400和非易失性存储器装置500。在实施方式中,时序控制器200和数据驱动器400可集成到一个芯片中。
[0056] 显示面板100具有显示图像的显示区AA和与显示区AA相邻的外围区PA。在实施方式中,栅极驱动器300可安装在显示面板100的外围区PA上。
[0057] 显示面板100可包括多个栅极线GL、多个数据线DL以及电连接到多个数据线DL和多个栅极线GL的多个像素P。栅极线GL可在第一方向D1上延伸,并且数据线DL可在与第一方向D1交叉的第二方向D2上延伸。
[0058] 时序控制器200可从主处理器(例如,图形处理单元;“GPU”)接收输入图像数据IMG和输入控制信号CONT。例如,输入图像数据IMG可包括红色图像数据、绿色图像数据和蓝色图像数据。在实施方式中,输入图像数据IMG还可包括白色图像数据。例如,输入图像数据IMG可包括品红色图像数据、黄色图像数据和青色图像数据。输入控制信号CONT可包括主时钟信号和数据使能信号。输入控制信号CONT还可包括垂直同步信号平同步信号。
[0059] 时序控制器200可基于输入图像数据IMG和输入控制信号CONT生成第一控制信号CONT1、第二控制信号CONT2、数据信号DATA和累积应力数据ASD。
[0060] 时序控制器200可基于输入控制信号CONT生成用于控制栅极驱动器300的操作的第一控制信号CONT1,并且将第一控制信号CONT1输出到栅极驱动器300。第一控制信号CONT1可包括垂直起始信号和栅极时钟信号。
[0061] 时序控制器200可基于输入控制信号CONT生成用于控制数据驱动器400的操作的第二控制信号CONT2,并且将第二控制信号CONT2输出到数据驱动器400。第二控制信号CONT2可包括水平起始信号和负载信号。
[0062] 时序控制器200可接收输入图像数据IMG和输入控制信号CONT,并且生成数据信号DATA。时序控制器200可将数据信号DATA输出到数据驱动器400。
[0063] 时序控制器200可累积输入图像数据IMG的应力数据以生成累积应力数据ASD。时序控制器200可从非易失性存储器装置500接收累积应力数据ASD,并且将应力数据累积到累积应力数据ASD中。时序控制器200可将累积应力数据ASD存储在非易失性存储器装置500中。
[0064] 栅极驱动器300可响应于从时序控制器200输入的第一控制信号CONT1生成用于驱动栅极线GL的栅极信号。栅极驱动器300可将栅极信号输出到栅极线GL。例如,栅极驱动器300可将栅极信号顺序地输出到栅极线GL。
[0065] 数据驱动器400可从时序控制器200接收第二控制信号CONT2和数据信号DATA。数据驱动器400可将数据信号DATA转换为具有模拟类型的数据电压。数据驱动器400可将数据电压输出到数据线DL。
[0066] 在本实施方式中,非易失性存储器装置500示出为在时序控制器200外部,但本发明不限于此。例如,非易失性存储器装置500可布置在时序控制器200内部。
[0067] 图3是示出图2的显示面板100的实例的平面视图,并且图4是示出图3的基准区RA的实例的图。这里,平面视图为在与第一方向D1和第二方向D2垂直的方向上的视图。
[0068] 参照图3,显示面板100可包括具有第一像素结构的第一显示区AA1和具有与第一像素结构不同的第二像素结构的第二显示区AA2。在实施方式中,在平面视图中,光学模块可布置在第二显示区AA2下方。光学模块可为使用光学的模块。例如,光学模块可包括相机模块、虹膜识别模块、光学指纹识别模块、红外模块等。
[0069] 多个像素P可布置在第一显示区AA1和第二显示区AA2中。然而,第一显示区AA1和第二显示区AA2可具有彼此不同的像素结构。在第二显示区AA2的情况下,由于光学模块拍摄图片,因此透射窗可布置在像素P之间。例如,第二像素结构的每单位面积的像素P的数量可小于第一像素结构的每单位面积的像素P的数量。
[0070] 参照图1、图2和图4,图1的方法可包括确定包括第一显示区AA1的部分和具有与第一显示区AA1的像素结构不同的像素结构的第二显示区AA2的基准区RA(S100)。第一显示区AA1的该部分可围绕第二显示区AA2,并且可为基准区RA的除了第二显示区AA2之外的区。
[0071] 图1的方法可包括将第一值分配给第一像素、将与第一值不同的第二值分配给第二像素以及将与第一值和第二值不同的第三值分配给第三像素。例如,如图4中所示,第一值可为0,第二值可为1,并且第三值可为2。
[0072] 第一值、第二值和第三值可被分配作为位标志。然而,根据本发明的将值分配给像素P的方法不限于此。
[0073] 第一像素P1可为布置在基准区RA中的第一显示区AA1上的像素P。第二像素P2可为布置在第二显示区AA2的中心区CA上的像素P。第三像素P3可为布置在第二显示区AA2的外部区OA上的像素P。外部区OA可围绕中心区CA。在图4中,一个方形框表示一个像素P。
[0074] 第一像素P1、第二像素P2和第三像素P3可通过所分配的值而区分开。也就是说,时序控制器200可通过所分配的值来确定像素P在基准区RA中的位置
[0075] 图5是示出图2的时序控制器200的实例的框图,图6是示出根据图1的方法确定应力数据SD的实例的图,图7是示出根据图1的方法生成累积应力数据ASD的实例的图,并且图8是示出根据图1的方法确定补偿值CV的实例的图。
[0076] 在图6至图8中,0指示分配了第一值的像素P(即,第一像素P1,参见图4),1指示分配了第二值的像素P(即,第二像素P2,参见图4),并且2指示分配了第三值的像素P(即,第三像素P3,参见图4)。
[0077] 参照图1、图2和图4至图6,图1的方法可包括:基于布置在第一显示区AA1的部分上的第一像素P1的第一平均亮度值AL1来确定第一像素P1的第一应力数据SD1(S200);基于布置在第二显示区AA2的中心区CA上的第二像素P2的第二平均亮度值AL2来确定第二像素P2的第二应力数据SD2(S300);以及基于布置在第二显示区AA2的围绕中心区CA的外部区OA上的第三像素P3的第三平均亮度值AL3来确定第三像素P3的第三应力数据SD3(S400)。
[0078] 时序控制器200可包括亮度计算器210、应力确定器220、应力累积器230和补偿器240。
[0079] 亮度计算器210可接收输入图像数据IMG。亮度计算器210可基于输入图像数据IMG来确定基准区RA中的像素P的亮度值。也就是说,亮度计算器210可基于输入图像数据IMG来计算由基准区RA中的像素P显示的亮度。
[0080] 亮度计算器210可通过对计算出的亮度值的平均值进行计算来计算平均亮度值AL。
[0081] 例如,亮度计算器210可计算第一像素P1的第一平均亮度值AL1。例如,亮度计算器210可对计算出的亮度值之中的分配了第一值的像素P的亮度值进行求和,并且将该和除以分配了第一值的像素P的数量。
[0082] 例如,亮度计算器210可计算第二像素P2的第二平均亮度值AL2。例如,亮度计算器210可对计算出的亮度值之中的分配了第二值的像素P的亮度值求和,并且将该和除以分配了第二值的像素P的数量。
[0083] 例如,亮度计算器210可计算第三像素P3的第三平均亮度值AL3。例如,亮度计算器210可对计算出的亮度值之中的分配了第三值的像素P的亮度值求和,并且将该和除以分配了第三值的像素P的数量。
[0084] 亮度计算器210可确定对于颜色R、G和B中的每个的亮度值,并且计算对于颜色R、G和B中的每个的平均亮度值AL。颜色R、G和B可为由像素P显示的颜色。颜色R、G和B可包括第一颜色R、第二颜色G和第三颜色B。例如,第一颜色R可为红色,第二颜色G可为绿色,并且第三颜色B可为蓝色。
[0085] 例如,亮度计算器210可基于第一像素P1的对于第一颜色R的亮度值来计算对于第一颜色R的第一平均亮度值AL1。亮度计算器210可基于第一像素P1的对于第二颜色G的亮度值来计算对于第二颜色G的第一平均亮度值AL1。亮度计算器210可基于第一像素P1的对于第三颜色B的亮度值来计算对于第三颜色B的第一平均亮度值AL1。
[0086] 例如,亮度计算器210可基于第二像素P2的对于第一颜色R的亮度值来计算对于第一颜色R的第二平均亮度值AL2。亮度计算器210可基于第二像素P2的对于第二颜色G的亮度值来计算对于第二颜色G的第二平均亮度值AL2。亮度计算器210可基于第二像素P2的对于第三颜色B的亮度值来计算对于第三颜色B的第二平均亮度值AL2。
[0087] 例如,亮度计算器210可基于第三像素P3的对于第一颜色R的亮度值来计算对于第一颜色R的第三平均亮度值AL3。亮度计算器210可基于第三像素P3的对于第二颜色G的亮度值来计算对于第二颜色G的第三平均亮度值AL3。亮度计算器210可基于第三像素P3的对于第三颜色B的亮度值来计算对于第三颜色B的第三平均亮度值AL3。
[0088] 应力确定器220可接收平均亮度值AL。应力确定器220可基于平均亮度值AL来确定应力数据SD。
[0089] 例如,应力确定器220可基于布置在第一显示区AA1的部分上的第一像素P1的第一平均亮度值AL1来确定第一像素P1的第一应力数据SD1。例如,应力确定器220可基于对于第一颜色R的第一平均亮度值AL1来确定对于第一颜色R的第一应力数据SD1。例如,应力确定器220可基于对于第二颜色G的第一平均亮度值AL1来确定对于第二颜色G的第一应力数据SD1。例如,应力确定器220可基于对于第三颜色B的第一平均亮度值AL1来确定对于第三颜色B的第一应力数据SD1。
[0090] 例如,应力确定器220可基于布置在第二显示区AA2的中心区CA上的第二像素P2的第二平均亮度值AL2来确定第二像素P2的第二应力数据SD2。例如,应力确定器220可基于对于第一颜色R的第二平均亮度值AL2来确定对于第一颜色R的第二应力数据SD2。例如,应力确定器220可基于对于第二颜色G的第二平均亮度值AL2来确定对于第二颜色G的第二应力数据SD2。例如,应力确定器220可基于对于第三颜色B的第二平均亮度值AL2来确定对于第三颜色B的第二应力数据SD2。
[0091] 例如,应力确定器220可基于布置在第二显示区AA2的外部区OA上的第三像素P3的第三平均亮度值AL3来确定第三像素P3的第三应力数据SD3。例如,应力确定器220可基于对于第一颜色R的第三平均亮度值AL3来确定对于第一颜色R的第三应力数据SD3。例如,应力确定器220可基于对于第二颜色G的第三平均亮度值AL3来确定对于第二颜色G的第三应力数据SD3。例如,应力确定器220可基于对于第三颜色B的第三平均亮度值AL3来确定对于第三颜色B的第三应力数据SD3。
[0092] 应力数据SD可随着平均亮度值AL增加而增加。例如,第一应力数据SD1可随着第一平均亮度值AL1增加而增加。例如,第二应力数据SD2可随着第二平均亮度值AL2增加而增加。例如,第三应力数据SD3可随着第三平均亮度值AL3增加而增加。
[0093] 根据实施方式,应力确定器220可基于负载信息、温度信息和关于根据每个灰度值的应力水平的信息等以及平均亮度值AL来计算应力数据SD。
[0094] 在实施方式中,应力确定器220可基于平均亮度值AL和应力加速系数AC的乘积来确定应力数据SD。
[0095] 例如,可基于第一平均亮度值AL1和第一应力加速系数AC1的乘积来确定第一应力数据SD1。例如,第一应力数据SD1可随着第一平均亮度值AL1和第一应力加速系数AC1的乘积增加而增加。
[0096] 例如,可基于第二平均亮度值AL2和与第一应力加速系数AC1不同的第二应力加速系数AC2的乘积来确定第二应力数据SD2。例如,第二应力数据SD2可随着第二平均亮度值AL2和第二应力加速系数AC2的乘积增加而增加。
[0097] 例如,可基于第三平均亮度值AL3和与第一应力加速系数AC1不同的第三应力加速系数AC3的乘积来确定第三应力数据SD3。例如,第三应力数据SD3可随着第三平均亮度值AL3和第三应力加速系数AC3的乘积增加而增加。
[0098] 第一显示区AA1和第二显示区AA2可具有彼此不同的像素结构。也就是说,对于相同的亮度,第一像素P1的劣化程度与第二像素P2和第三像素P3的劣化程度可不同。因此,与第一像素P1的应力加速系数(即,第一应力加速系数AC1)不同的应力加速系数(即,第二应力加速系数AC2和第三应力加速系数AC3)可应用于第二像素P2和第三像素P3。
[0099] 参照图1、图2、图4、图5、图6和图7,应力累积器230可累积应力数据SD以生成累积应力数据ASD。应力累积器230可生成累积应力数据ASD,并且将累积应力数据ASD存储在非易失性存储器装置500中。
[0100] 应力累积器230可接收新的应力数据SD,并且将新的应力数据SD累积到先前存储在非易失性存储器装置500中的应力数据SD。因此,累积应力数据ASD可指示像素P的劣化程度。
[0101] 例如,应力累积器230可累积第一应力数据SD1以生成第一累积应力数据ASD1。例如,应力累积器230可累积对于第一颜色R的第一应力数据SD1以生成对于第一颜色R的第一累积应力数据ASD1。例如,应力累积器230可累积对于第二颜色G的第一应力数据SD1以生成对于第二颜色G的第一累积应力数据ASD1。例如,应力累积器230可累积对于第三颜色B的第一应力数据SD1以生成对于第三颜色B的第一累积应力数据ASD1。
[0102] 例如,应力累积器230可累积第二应力数据SD2以生成第二累积应力数据ASD2。例如,应力累积器230可累积对于第一颜色R的第二应力数据SD2以生成对于第一颜色R的第二累积应力数据ASD2。例如,应力累积器230可累积对于第二颜色G的第二应力数据SD2以生成对于第二颜色G的第二累积应力数据ASD2。例如,应力累积器230可累积对于第三颜色B的第二应力数据SD2以生成对于第三颜色B的第二累积应力数据ASD2。
[0103] 例如,应力累积器230可累积第三应力数据SD3以生成第三累积应力数据ASD3。例如,应力累积器230可累积对于第一颜色R的第三应力数据SD3以生成对于第一颜色R的第三累积应力数据ASD3。例如,应力累积器230可累积对于第二颜色G的第三应力数据SD3以生成对于第二颜色G的第三累积应力数据ASD3。例如,应力累积器230可累积对于第三颜色B的第三应力数据SD3以生成对于第三颜色B的第三累积应力数据ASD3。
[0104] 在本实施方式中,应力累积器230示出为在时序控制器200内部,但本发明不限于此。
[0105] 参照图1、图2、图4、图5、图6和图8,图1的方法可包括基于第一应力数据SD1和第二应力数据SD2来补偿第二像素P2的劣化(S500)以及基于第一应力数据SD1和第三应力数据SD3来补偿第三像素P3的劣化(S600)。
[0106] 补偿器240可基于累积应力数据ASD来补偿第二像素P2和第三像素P3的劣化。补偿器240可通过补偿输入图像数据IMG来生成补偿图像数据CIMG。时序控制器200可基于补偿图像数据CIMG来生成数据信号DATA。
[0107] 补偿器240可基于第一累积应力数据ASD1和第二累积应力数据ASD2来补偿第二像素P2的劣化。可通过第一累积应力数据ASD1与第二累积应力数据ASD2之间的差来补偿第二像素P2的劣化。
[0108] 补偿器240可基于第一累积应力数据ASD1与第二累积应力数据ASD2之间的差来确定用于第二像素P2的补偿值CV。用于第二像素P2的补偿值CV可随着通过从第二累积应力数据ASD2减去第一累积应力数据ASD1所获得的值增加而增加。
[0109] 补偿器240可通过将用于第二像素P2的补偿值CV应用于与第二像素P2对应的输入图像数据IMG来生成补偿图像数据CIMG。
[0110] 例如,当第二累积应力数据ASD2大于第一累积应力数据ASD1时,用于第二像素P2的补偿值CV可为正数。在这种情况下,可通过增加第二像素P2的亮度来补偿第二像素P2的劣化。例如,当第二累积应力数据ASD2小于第一累积应力数据ASD1时,用于第二像素P2的补偿值CV可为负数。在这种情况下,可通过减小第二像素P2的亮度来补偿第二像素P2的劣化。
[0111] 补偿器240可基于第一累积应力数据ASD1和第三累积应力数据ASD3来补偿第三像素P3的劣化。可通过第一累积应力数据ASD1与第三累积应力数据ASD3之间的差来补偿第三像素P3的劣化。
[0112] 补偿器240可基于第一累积应力数据ASD1与第三累积应力数据ASD3之间的差来确定用于第三像素P3的补偿值CV。用于第三像素P3的补偿值CV可随着通过从第三累积应力数据ASD3减去第一累积应力数据ASD1所获得的值增加而增加。
[0113] 补偿器240可通过将用于第三像素P3的补偿值CV应用于与第三像素P3对应的输入图像数据IMG来生成补偿图像数据CIMG。
[0114] 例如,当第三累积应力数据ASD3大于第一累积应力数据ASD1时,用于第三像素P3的补偿值CV可为正数。在这种情况下,可通过增加第三像素P3的亮度来补偿第三像素P3的劣化。例如,当第三累积应力数据ASD3小于第一累积应力数据ASD1时,用于第三像素P3的补偿值CV可为负数。在这种情况下,可通过减小第三像素P3的亮度来补偿第三像素P3的劣化。
[0115] 因此,图1的方法可补偿第二显示区AA2与第一显示区AA1相比的相对劣化。
[0116] 第二像素P2中的每个可包括显示第一颜色R的第一颜色子像素、显示第二颜色G的第二颜色子像素和显示第三颜色B的第三颜色子像素。第三像素P3中的每个可包括显示第一颜色R的第一颜色子像素、显示第二颜色G的第二颜色子像素和显示第三颜色B的第三颜色子像素。
[0117] 补偿器240可单独地补偿第一颜色子像素、第二颜色子像素和第三颜色子像素中的每个。
[0118] 例如,补偿器240可基于对于第一颜色R的第一应力数据SD1和对于第一颜色R的第二应力数据SD2来补偿第二像素P2的显示第一颜色R的第一颜色子像素的劣化。例如,补偿器240可基于对于第二颜色G的第一应力数据SD1和对于第二颜色G的第二应力数据SD2来补偿第二像素P2的显示第二颜色G的第二颜色子像素的劣化。例如,补偿器240可基于对于第三颜色B的第一应力数据SD1和对于第三颜色B的第二应力数据SD2来补偿第二像素P2的显示第三颜色B的第三颜色子像素的劣化。
[0119] 例如,补偿器240可基于对于第一颜色R的第一应力数据SD1和对于第一颜色R的第三应力数据SD3来补偿第三像素P3的显示第一颜色R的第一颜色子像素的劣化。例如,补偿器240可基于对于第二颜色G的第一应力数据SD1和对于第二颜色G的第三应力数据SD3来补偿第三像素P3的显示第二颜色G的第二颜色子像素的劣化。例如,补偿器240可基于对于第三颜色B的第一应力数据SD1和对于第三颜色B的第三应力数据SD3来补偿第三像素P3的显示第三颜色B的第三颜色子像素的劣化。
[0120] 图9是示出根据图1的方法的第一颜色R、第二颜色G和第三颜色B之间的劣化的差异的补偿的流程图,并且图10示出了根据图1的方法的亮度保持率LR和标度值SV。
[0121] 参照图2、图4、图5、图7、图9和图10,图1的方法可包括:基于对于第一颜色R的第一累积应力数据ASD1来确定第一像素P1的对于第一颜色R的亮度保持率LR(S710);基于对于第二颜色G的第一累积应力数据ASD1来确定第一像素P1的对于第二颜色G的亮度保持率LR(S720);基于对于第三颜色B的第一累积应力数据ASD1来确定第一像素P1的对于第三颜色B的亮度保持率LR(S730);以及基于对于第一颜色R的亮度保持率LR、对于第二颜色G的亮度保持率LR和对于第三颜色B的亮度保持率LR来补偿第一显示区AA1和第二显示区AA2中的第一颜色R、第二颜色G和第三颜色B之间的劣化的差异(S740)。
[0122] 亮度保持率LR可表示由于像素P的劣化而导致的与初始亮度相比的亮度的降低。例如,当亮度由于劣化而降低10%时,亮度保持率LR可为0.9。
[0123] 第一颜色R、第二颜色G和第三颜色B中的每个的亮度可通过所应用的标度值SV来补偿。例如,当0.78的标度值SV应用于特定颜色时,特定颜色的亮度可减小至78%。
[0124] 时序控制器200可基于对于第一颜色R的亮度保持率LR、对于第二颜色G的亮度保持率LR和对于第三颜色B的亮度保持率LR来补偿第一显示区AA1和第二显示区AA2中的第一颜色R、第二颜色G和第三颜色B之间的劣化的差异。
[0125] 也就是说,时序控制器200可补偿第一颜色R、第二颜色G和第三颜色B之间的劣化的差异。此外,时序控制器200可仅使用基准区RA中的第一显示区AA1的累积应力数据ASD来补偿由于整个显示面板100的劣化而导致的颜色失真。由于特定显示区的累积应力数据是大的,因此特定显示区的劣化也是大的。
[0126] 时序控制器200可在第一颜色R、第二颜色G和第三颜色B之中确定基准颜色。时序控制器200可将基于对于基准颜色的亮度保持率LR所确定的标度值SV应用于第一颜色R、第二颜色G和第三颜色B之中的除了基准颜色之外的颜色。
[0127] 在实施方式中,基准颜色可确定为第一颜色R、第二颜色G和第三颜色B之中的具有最小亮度保持率LR的颜色。例如,如图10中所示,当对于第一颜色R的亮度保持率LR为0.9,对于第二颜色G的亮度保持率LR为0.7,并且对于第三颜色B的亮度保持率LR为0.8时,基准颜色可为第二颜色G。
[0128] 在本实施方式中,例示了基准颜色确定为具有最小亮度保持率LR的颜色,但本发明不限于此。
[0129] 标度值SV中的每个可通过将对于基准颜色的亮度保持率LR除以对于第一颜色R、第二颜色G和第三颜色B之中的除了基准颜色之外的对应颜色(例如,除了基准颜色之外的对应颜色)的亮度保持率LR来计算。例如,如图10中所示,当对于确定为基准颜色的第二颜色G的亮度保持率LR为0.7并且对于第一颜色R的亮度保持率LR为0.9时,对于第一颜色R的标度值SV可为约0.78(0.7/0.9=约0.78)。例如,当对于确定为基准颜色的第二颜色G的亮度保持率LR为0.7并且对于第三颜色B的亮度保持率LR为0.8时,对于第三颜色B的标度值SV可为约0.88(0.7/0.8=约0.88)。
[0130] 在本实施方式中,例示了简单的除法计算,但本发明不限于此。
[0131] 图11是示出根据本发明的实施方式的补偿显示装置的劣化的方法的流程图。
[0132] 除了在初始驱动之后补偿输入图像数据IMG(例如,参见图2)之外,根据本实施方式的显示装置与图1的显示装置基本上相同。因此,相同的附图标记用于指代相同或相似的元件,并且将省略任何重复解释。
[0133] 除了通过将外部区划分为第一外部区和第二外部区进行补偿之外,根据本实施方式的补偿显示装置的劣化的方法与图1的方法基本上相同。因此,相同的附图标记用于指代相同或相似的元件,并且将省略任何重复解释。
[0134] 参照图11,图11的方法可包括:确定包括第一显示区的部分和具有与第一显示区的像素结构不同的像素结构的第二显示区的基准区(S100);基于布置在第一显示区的部分上的第一像素的第一平均亮度值来确定第一像素的第一应力数据(S200);基于布置在第二显示区的中心区上的第二像素的第二平均亮度值来确定第二像素的第二应力数据(S300);基于布置在第二显示区的围绕中心区的外部区中的第一外部区上的第3‑1像素的第3‑1平均亮度值来确定第3‑1像素的第3‑1应力数据(S410);基于布置在第二显示区的外部区中的与第一外部区不同的第二外部区上的第3‑2像素的第3‑2平均亮度值来确定第3‑2像素的第
3‑2应力数据(S420);基于第一应力数据和第二应力数据来补偿第二像素的劣化(S500);基于第一应力数据和第3‑1应力数据来补偿第3‑1像素的劣化(S610);以及基于第一应力数据和第3‑2应力数据来补偿第3‑2像素的劣化(S620)。
[0135] 在下文中,将参照图12至图15来详细描述。
[0136] 图12是示出根据图11的方法的基准区RA的实例的图。
[0137] 参照图12,第二显示区AA2(参见图3)的外部区可划分为第一外部区OA1和第二外部区OA2。例如,可基于第二显示区AA2的中线将外部区划分为第一外部区OA1和第二外部区OA2。
[0138] 在本实施方式中,例示了基于第二显示区AA2的中线划分第一外部区OA1和第二外部区OA2,但本发明不限于此。
[0139] 图11的方法可包括将第一值分配给第一像素P1、将与第一值不同的第二值分配给第二像素P2、将与第一值和第二值不同的第三值分配给第3‑1像素P3‑1以及将与第一值、第二值和第三值不同的第四值分配给第3‑2像素P3‑2。例如,如图12中所示,第一值可为0,第二值可为1,第三值可为2,并且第四值可为3。
[0140] 图13是示出根据图11的方法确定应力数据SD的实例的图,图14是示出根据图11的方法生成累积应力数据ASD的实例的图,并且图15是示出根据图11的方法确定补偿值CV的实例的图。
[0141] 在图13至图15中,0指示分配了第一值的像素P(即,第一像素P1,参见图12),1指示分配了第二值的像素P(即,第二像素P2,参见图12),2指示分配了第三值的像素P(即,第3‑1像素P3‑1,参见图12),并且3指示分配了第四值的像素P(即,第3‑2像素P3‑2,参见图12)。
[0142] 参照图2、图5和图11至图13,亮度计算器210可通过对计算出的亮度值的平均值进行计算来计算平均亮度值AL。
[0143] 例如,亮度计算器210可计算第3‑1像素P3‑1的第3‑1平均亮度值AL3‑1。例如,亮度计算器210可对计算出的亮度值之中的分配了第三值的像素P的亮度值求和,并且将该和除以分配了第三值的像素P的数量。
[0144] 例如,亮度计算器210可计算第3‑2像素P3‑2的第3‑2平均亮度值AL3‑2。例如,亮度计算器210可对计算出的亮度值之中的分配了第四值的像素P的亮度值求和,并且将该和除以分配了第四值的像素P的数量。
[0145] 亮度计算器210可确定对于颜色R、G和B中的每个的亮度值,并且计算对于颜色R、G和B中的每个的平均亮度值AL。颜色R、G和B可为由像素P显示的颜色。
[0146] 例如,亮度计算器210可基于第3‑1像素P3‑1的对于第一颜色R的亮度值来计算对于第一颜色R的第3‑1平均亮度值AL3‑1。亮度计算器210可基于第3‑1像素P3‑1的对于第二颜色G的亮度值来计算对于第二颜色G的第3‑1平均亮度值AL3‑1。亮度计算器210可基于第3‑1像素P3‑1的对于第三颜色B的亮度值来计算对于第三颜色B的第3‑1平均亮度值AL3‑1。
[0147] 例如,亮度计算器210可基于第3‑2像素P3‑2的对于第一颜色R的亮度值来计算对于第一颜色R的第3‑2平均亮度值AL3‑2。亮度计算器210可基于第3‑2像素P3‑2的对于第二颜色G的亮度值来计算对于第二颜色G的第3‑2平均亮度值AL3‑2。亮度计算器210可基于第3‑2像素P3‑2的对于第三颜色B的亮度值来计算对于第三颜色B的第3‑2平均亮度值AL3‑2。
[0148] 应力确定器220可接收平均亮度值AL。应力确定器220可基于平均亮度值AL来确定应力数据SD。
[0149] 例如,应力确定器220可基于布置在第二显示区AA2(参见图3)的第一外部区OA1上的第3‑1像素P3‑1的第3‑1平均亮度值AL3‑1来确定第3‑1像素P3‑1的第3‑1应力数据SD3‑1。例如,应力确定器220可基于对于第一颜色R的第3‑1平均亮度值AL3‑1来确定对于第一颜色R的第3‑1应力数据SD3‑1。例如,应力确定器220可基于对于第二颜色G的第3‑1平均亮度值AL3‑1来确定对于第二颜色G的第3‑1应力数据SD3‑1。例如,应力确定器220可基于对于第三颜色B的第3‑1平均亮度值AL3‑1来确定对于第三颜色B的第3‑1应力数据SD3‑1。
[0150] 例如,应力确定器220可基于布置在第二显示区AA2的第二外部区OA2上的第3‑2像素P3‑2的第3‑2平均亮度值AL3‑2来确定第3‑2像素P3‑2的第3‑2应力数据SD3‑2。例如,应力确定器220可基于对于第一颜色R的第3‑2平均亮度值AL3‑2来确定对于第一颜色R的第3‑2应力数据SD3‑2。例如,应力确定器220可基于对于第二颜色G的第3‑2平均亮度值AL3‑2来确定对于第二颜色G的第3‑2应力数据SD3‑2。例如,应力确定器220可基于对于第三颜色B的第3‑2平均亮度值AL3‑2来确定对于第三颜色B的第3‑2应力数据SD3‑2。
[0151] 在实施方式中,应力确定器220可基于平均亮度值AL和应力加速系数AC的乘积来确定应力数据SD。
[0152] 例如,可基于第3‑1平均亮度值AL3‑1和与第一应力加速系数AC1不同的第3‑1应力加速系数AC3‑1的乘积来确定第3‑1应力数据SD3‑1。例如,第3‑1应力数据SD3‑1可随着第3‑1平均亮度值AL3‑1和第3‑1应力加速系数AC3‑1的乘积增加而增加。
[0153] 例如,可基于第3‑2平均亮度值AL3‑2和与第一应力加速系数AC1不同的第3‑2应力加速系数AC3‑2的乘积来确定第3‑2应力数据SD3‑2。例如,第3‑2应力数据SD3‑2可随着第3‑2平均亮度值AL3‑2和第3‑2应力加速系数AC3‑2的乘积增加而增加。
[0154] 参照图2、图5、图11、图12、图13和图14,应力累积器230可累积应力数据SD以生成累积应力数据ASD。应力累积器230可生成累积应力数据ASD,并且将累积应力数据ASD存储在非易失性存储器装置500中。
[0155] 例如,应力累积器230可累积第3‑1应力数据SD3‑1以生成第3‑1累积应力数据ASD3‑1。例如,应力累积器230可累积对于第一颜色R的第3‑1应力数据SD3‑1以生成对于第一颜色R的第3‑1累积应力数据ASD3‑1。例如,应力累积器230可累积对于第二颜色G的第3‑1应力数据SD3‑1以生成对于第二颜色G的第3‑1累积应力数据ASD3‑1。例如,应力累积器230可累积对于第三颜色B的第3‑1应力数据SD3‑1以生成对于第三颜色B的第3‑1累积应力数据ASD3‑1。
[0156] 例如,应力累积器230可累积第3‑2应力数据SD3‑2以生成第3‑2累积应力数据ASD3‑2。例如,应力累积器230可累积对于第一颜色R的第3‑2应力数据SD3‑2以生成对于第一颜色R的第3‑2累积应力数据ASD3‑2。例如,应力累积器230可累积对于第二颜色G的第3‑2应力数据SD3‑2以生成对于第二颜色G的第3‑2累积应力数据ASD3‑2。例如,应力累积器230可累积对于第三颜色B的第3‑2应力数据SD3‑2以生成对于第三颜色B的第3‑2累积应力数据ASD3‑2。
[0157] 参照图2、图5、图11、图12、图13和图15,补偿器240可基于累积应力数据ASD来补偿第二像素P2以及第3‑1像素P3‑1和第3‑2像素P3‑2的劣化。
[0158] 补偿器240可基于第一累积应力数据ASD1和第3‑1累积应力数据ASD3‑1来补偿第3‑1像素P3‑1的劣化。可通过第一累积应力数据ASD1与第3‑1累积应力数据ASD3‑1之间的差来补偿第3‑1像素P3‑1的劣化。
[0159] 补偿器240可基于第一累积应力数据ASD1与第3‑1累积应力数据ASD3‑1之间的差来确定第3‑1像素P3‑1的补偿值CV。第3‑1像素P3‑1的补偿值CV可随着通过从第3‑1累积应力数据ASD3‑1减去第一累积应力数据ASD1所获得的值增加而增加。
[0160] 补偿器240可通过将用于第3‑1像素P3‑1的补偿值CV应用于与第3‑1像素P3‑1对应的输入图像数据IMG来生成补偿图像数据CIMG。
[0161] 例如,当第3‑1累积应力数据ASD3‑1大于第一累积应力数据ASD1时,用于第3‑1像素P3‑1的补偿值CV可为正数。在这种情况下,可通过增加第3‑1像素P3‑1的亮度来补偿第3‑1像素P3‑1的劣化。例如,当第3‑1累积应力数据ASD3‑1小于第一累积应力数据ASD1时,用于第3‑1像素P3‑1的补偿值CV可为负数。在这种情况下,可通过减小第3‑1像素P3‑1的亮度来补偿第3‑1像素P3‑1的劣化。
[0162] 补偿器240可基于第一累积应力数据ASD1和第3‑2累积应力数据ASD3‑2来补偿第3‑2像素P3‑2的劣化。可通过第一累积应力数据ASD1与第3‑2累积应力数据ASD3‑2之间的差来补偿第3‑2像素P3‑2的劣化。
[0163] 补偿器240可基于第一累积应力数据ASD1与第3‑2累积应力数据ASD3‑2之间的差来确定用于第3‑2像素P3‑2的补偿值CV。用于第3‑2像素P3‑2的补偿值CV可随着通过从第3‑2累积应力数据ASD3‑2减去第一累积应力数据ASD1所获得的值增加而增加。
[0164] 补偿器240可通过将用于第3‑2像素P3‑2的补偿值CV应用于与第3‑2像素P3‑2对应的输入图像数据IMG来生成补偿图像数据CIMG。
[0165] 例如,当第3‑2累积应力数据ASD3‑2大于第一累积应力数据ASD1时,用于第3‑2像素P3‑2的补偿值CV可为正数。在这种情况下,可通过增加第3‑2像素P3‑2的亮度来补偿第3‑2像素P3‑2的劣化。例如,当第3‑2累积应力数据ASD3‑2小于第一累积应力数据ASD1时,用于第3‑2像素P3‑2的补偿值CV可为负数。在这种情况下,可通过减小第3‑2像素P3‑2的亮度来补偿第3‑2像素P3‑2的劣化。
[0166] 补偿器240可单独地补偿第一颜色子像素、第二颜色子像素和第三颜色子像素中的每个。
[0167] 例如,补偿器240可基于对于第一颜色R的第一应力数据SD1和对于第一颜色R的第3‑1应力数据SD3‑1来补偿第3‑1像素P3‑1的显示第一颜色R的第一颜色子像素的劣化。例如,补偿器240可基于对于第二颜色G的第一应力数据SD1和对于第二颜色G的第3‑1应力数据SD3‑1来补偿第3‑1像素P3‑1的显示第二颜色G的第二颜色子像素的劣化。例如,补偿器
240可基于对于第三颜色B的第一应力数据SD1和对于第三颜色B的第3‑1应力数据SD3‑1来补偿第3‑1像素P3‑1的显示第三颜色B的第三颜色子像素的劣化。
[0168] 例如,补偿器240可基于对于第一颜色R的第一应力数据SD1和对于第一颜色R的第3‑2应力数据SD3‑2来补偿第3‑2像素P3‑2的显示第一颜色R的第一颜色子像素的劣化。例如,补偿器240可基于对于第二颜色G的第一应力数据SD1和对于第二颜色G的第3‑2应力数据SD3‑2来补偿第3‑2像素P3‑2的显示第二颜色G的第二颜色子像素的劣化。例如,补偿器
240可基于对于第三颜色B的第一应力数据SD1和对于第三颜色B的第3‑2应力数据SD3‑2来补偿第3‑2像素P3‑2的显示第三颜色B的第三颜色子像素的劣化。
[0169] 图16是示出根据本发明的实施方式的电子装置1000的框图,并且图17是示出图16的电子装置1000实现为智能电话的实例的图。
[0170] 参照图16和图17,电子装置1000可包括处理器1010、存储器装置1020、存储装置1030、输入/输出(“I/O”)装置1040、电源1050和显示装置1060。这里,显示装置1060可为图1的显示装置。此外,电子装置1000还可包括用于与视频卡、声卡、存储器卡、通用串行总线(“USB”)装置、其它电子装置等进行通信的多个端口。在实施方式中,如图17中所示,电子装置1000可实现为智能电话。然而,电子装置1000不限于此。例如,电子装置1000可实现为蜂窝电话、视频电话、智能平板、智能手表、平板PC、汽车导航系统、计算机监视器、笔记本计算机、头戴式显示器(“HMD”)装置等。
[0171] 处理器1010可执行各种计算功能。处理器1010可为微处理器、中央处理单元(“CPU”)、应用处理器(“AP”)等。处理器1010可经由地址总线、控制总线、数据总线等联接到其它部件。此外,处理器1010可联接到诸如外围部件互连(“PCI”)总线的扩展总线。
[0172] 存储器装置1020可存储用于电子装置1000的操作的数据。例如,存储器装置1020可包括诸如可擦除可编程只读存储器(“EPROM”)装置、电可擦除可编程只读存储器(“EEPROM”)装置、闪速存储器装置、相变随机存取存储器(“PRAM”)装置、电阻随机存取存储器(“RRAM”)装置、纳米浮栅存储器(“NFGM”)装置、聚合物随机存取存储器(“PoRAM”)装置、磁随机存取存储器(“MRAM”)装置、电随机存取存储器(“FRAM”)装置等的至少一个非易失性存储器装置和/或诸如动态随机存取存储器(“DRAM”)装置、静态随机存取存储器(“SRAM”)装置、移动DRAM装置等的至少一个易失性存储器装置。
[0173] 存储装置1030可包括固态驱动器(“SSD”)装置、硬盘驱动器(“HDD”)装置、CD‑ROM装置等。
[0174] I/O装置1040可包括诸如键盘、小键盘、鼠标装置、触摸板触摸屏等的输入装置以及诸如打印机、扬声器等的输出装置。在一些实施方式中,I/O装置1040可包括显示装置1060。
[0175] 电源1050可提供用于电子装置1000的操作的电力。例如,电源1050可为电源管理集成电路(“PMIC”)。
[0176] 显示装置1060可显示与电子装置1000的视觉信息对应的图像。例如,显示装置1060可为有机发光显示装置或量子点发光显示装置,但不限于此。显示装置1060可经由总线或其它通信链路联接到其它部件。这里,显示装置1060可补偿第二显示区相对于第一显示区的相对劣化。因此,可增强显示装置的显示质量。
[0177] 本发明可应用于包括显示装置的任何电子装置。例如,本发明可应用于电视(“TV”)、数字TV、3D TV、移动电话、智能电话、平板计算机、虚拟现实(“VR”)装置、可穿戴电子装置、个人计算机(“PC”)、家用电器、笔记本计算机、个人数字助理(“PDA”)、便携式多媒体播放器(“PMP”)、数码相机、音乐播放器,便携式游戏控制台、导航装置等。
[0178] 前述内容是对本发明的说明,并且将不被解释为对其进行限制。尽管已描述了本发明的一些示例性实施方式,但本领域技术人员将轻易领会的是,在本质上不背离本发明的新颖性教导和优点的情况下在示例性实施方式中诸多修改是可能的。因此,所有这样的修改旨在包括在如权利要求书中限定的本发明的范围内。在权利要求书中,装置加功能的条款旨在覆盖本文中所描述的如执行所列举的功能的结构,并且不仅覆盖结构等同物,而且覆盖等同结构。因此,将理解的是,前述内容是对本发明的说明并且将不被解释为限于所公开的特定示例性实施方式,并且对所公开的示例性实施方式的修改以及其它示例性实施方式旨在包括在随附的权利要求书的范围内。本发明由随附的权利要求书限定,而权利要求书的等同物包括在其中。
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