[发明专利]亮度控制装置及包括其的显示装置有效
| 申请号: | 201610938179.4 | 申请日: | 2016-10-25 |
| 公开(公告)号: | CN106875921B | 公开(公告)日: | 2019-03-08 |
| 发明(设计)人: | 金晓珍;张修赫;金惠珍 | 申请(专利权)人: | 乐金显示有限公司 |
| 主分类号: | G09G5/10 | 分类号: | G09G5/10 |
| 代理公司: | 北京律诚同业知识产权代理有限公司 11006 | 代理人: | 徐金国 |
| 地址: | 韩国*** | 国省代码: | 韩国;KR |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 亮度 控制 装置 包括 显示装置 | ||
一种亮度控制装置及包括其的显示装置,所述显示装置包括具有亮度控制部的时序控制器,其检测显示面板的周围温度,控制数据驱动器和栅极驱动器的操作时序,计算定义输入到显示面板中的图像的平均亮度的平均图像电平,并且基于最高增益曲线和最低增益曲线产生随温度和平均图像电平而变化的依赖于温度的峰值亮度,最高增益曲线定义随着显示面板的温度升高最大亮度如何降低,最低增益曲线定义随着显示面板的温度升高最小亮度如何降低。亮度控制部在比室温范围高的高温范围内的特定温度处,无论平均图像电平的变化如何,都将依赖于温度的峰值亮度固定在特定亮度级别。
本申请要求于2015年10月29日提交的韩国专利申请No.10-2015-0151424的优先权,为了所有目的通过援引将该申请结合在此,如同在此完全阐述一样。
技术领域
本发明涉及一种亮度控制装置及包括其的显示装置。
背景技术
OLED显示器的像素包括自发光的有机发光二极管(下文中称为“OLED”)。如图1中所示,OLED由包括全都位于阳极与阴极之间的空穴注入层HIL、空穴传输层HTL、发光层EML、电子传输层ETL和电子注入层EIL的有机化合物层的叠层构成。OLED显示器基于随着电流流过荧光或磷光有机薄膜,电子和空穴在每个像素的OLED中的有机层中复合而发光的现象来呈现输入图像。
根据发光材料的类型、发光方法、发光结构和驱动方法,OLED显示器能够分为许多类型。OLED显示器根据发光方法能够分为荧光发光装置或磷光发光装置,或者根据发光结构能够分为顶部发光装置或底部发光装置。此外,OLED显示器根据驱动方法能够分为PMOLED(无源矩阵OLED)显示器或AMOLED(有源矩阵OLED)显示器。
为了有效减小显示装置的功耗,必须降低大大影响功耗的屏幕亮度。简单调低亮度能够减小功耗,然而这会劣化图像质量。尤其是如果在非室温范围的高温范围内用户调低显示图像的亮度,则具有高平均图像电平(下文中称为“APL”)的图像的亮度可能变得过低。APL定义为1帧图像数据中最亮颜色的平均亮度。
在室温时,APL越高,亮的像素数据相对于像素数据总量而言越多。相反,APL越低,亮的像素数据相对于像素数据总量而言越少。对于8比特的像素数据来说,峰值白色灰度级为“255”。另一方面,在其中亮度比室温时的亮度低得多的高温范围内,峰值白色灰度级低于“128”。
如图2中所述,当整个屏幕上的像素的大约10%显示峰值白色灰度级,而其他像素显示黑色灰度级0时,APL为10%。相反,当整个屏幕上的像素显示峰值白色灰度级255时,APL为100%。在下文中,峰值亮度定义为10%APL处的亮度,全白亮度定义为100%APL处的亮度。
在峰值亮度控制(下文中称为PLC)中,基于图3中所示的亮度随APL的变化以及图4中所示的PLC曲线,当APL较低时,能够通过增加PLC增益调高峰值亮度,且当APL较高时,能够通过减小PLC增益调低峰值亮度。
基于PLC曲线,当APL为10%时,通过增加PLC增益调高峰值亮度。峰值亮度增益为100%。当APL为10%时,峰值亮度保持在600nit。基于PLC曲线,当APL为100%时,通过减小PLC增益调低峰值亮度。峰值亮度增益为66.6%。在100%APL处,峰值亮度从600nit调整为400nit。
如上所述,在室温时峰值亮度随着APL的增加或减小而变化,所以显示图像的亮度保持在一定范围内。
同时,如图5中所示,在比室温高的特定温度时,用于通过温度控制亮度的温度亮度控制(下文中称为“TBC”)与PLC控制一起投入操作,以控制最大亮度。
由于在比室温高的特定温度——85℃的高温时PLC控制和TBC控制均投入操作,所以最大亮度被调整为比其最初想要的水平低的水平。就是说,存在下述问题:最大亮度变低至比在85℃的高温时要实现的水平的50%低的水平。
发明内容
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