一种用于显示模组的伽马校正方法和装置转让专利

申请号 : CN201610173900.5

文献号 : CN105590587B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 张志广张光均张昌杨华玲刘静

申请人 : 京东方科技集团股份有限公司鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司

摘要 :

本发明涉及一种用于显示模组的伽马校正方法和装置,用以解决现有技术中传统的伽马校正方法,对于绑点数量较多的显示模组,伽马校正所需的时间很长的问题。本发明中利用显示模组的亮度与数据电压之间关系的特性,只需要将最高灰阶和最低灰阶的亮度和色坐标,调整到目标值,确定出最高数据电压和最低数据电压,作为其它灰阶伽马电压的参考电压,再通过测试其它灰阶,从多组经验数据中筛选出最符合产品规格的一组。因而,伽马校正的工序可以快速的完成,减少了每个显示模组进行伽马校正所需的时长,提高了生产效率。

权利要求 :

1.一种用于显示模组的伽马校正方法,其特征在于,该方法包括:

针对待校正显示模组的每个子像素,确定对所述显示模组的最高灰阶进行伽马校正后对应的最高数据电压,以及确定对所述显示模组的最低灰阶进行伽马校正后对应的最低数据电压;

根据确定的所述最高数据电压和所述最低数据电压、预设的所述显示模组对应的若干组备选伽马寄存器值、以及伽马寄存器值与伽马电压曲线之间的对应关系,确定多组能够用于对所述显示模组进行伽马校正的备选伽马寄存器值;

根据确定的所述多组备选伽马寄存器值,以及用于对所述显示模组进行伽马校正的目标伽马曲线,确定至少一组用于表示所述显示模组进行伽马校正前各个灰阶对应的待校正伽马寄存器值;

根据确定的任一组所述待校正伽马寄存器值,以及所述目标伽马曲线,通过调整需要进行伽马校正的待校正灰阶对应的伽马寄存器值,对所述显示模组进行伽马校正。

2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,确定对所述显示模组的最高灰阶进行伽马校正后对应的最高数据电压,以及确定对所述显示模组的最低灰阶进行伽马校正后对应的最低数据电压,包括:将所述显示模组的最高灰阶对应的亮度和色坐标,分别调整到对所述显示模组的最高灰阶进行伽马校正对应的预设第一目标亮度和预设第一目标色坐标,并确定调整后所述显示模组的最高灰阶对应的最高数据电压;以及将所述显示模组的最低灰阶对应的亮度和色坐标,分别调整到对所述显示模组的最低灰阶进行伽马校正对应的预设第二目标亮度和预设第二目标色坐标,并确定调整后所述显示模组的最低灰阶对应的最低数据电压。

3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,确定多组能够用于对所述显示模组进行伽马校正的备选伽马寄存器值,包括:选取多组最高灰阶对应的数据电压与所述最高数据电压的差值小于第一预设阈值、且最低灰阶对应的数据电压与所述最低数据电压的差值小于第二预设阈值的伽马寄存器值,作为对所述显示模组进行伽马校正的备选伽马寄存器值。

4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述多组备选伽马寄存器值包括至少五组备选伽马寄存器值。

5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,确定至少一组用于表示所述显示模组进行伽马校正前各个灰阶对应的待校正伽马寄存器值,包括:将确定的每一组所述备选伽马寄存器值中的全部数值,均输入到所述显示模组中,检测每一组所述备选伽马寄存器值输入时,所述显示模组中至少一个预设待检测灰阶对应的当前亮度和当前色坐标,并根据检测到的多组所述当前亮度和所述当前色坐标、以及所述目标伽马曲线中所述待检测灰阶对应的目标亮度和目标色坐标,确定至少一组用于表示所述显示模组进行伽马校正前各个灰阶对应的待校正伽马寄存器值。

6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述待检测灰阶为中间灰阶L128。

7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,通过调整需要进行伽马校正的待校正灰阶对应的伽马寄存器值,对所述显示模组进行伽马校正,包括:将确定的任一组所述待校正伽马寄存器值中的全部数值,均输入到所述显示模组中,检测所述显示模组中多个需要进行伽马校正的待校正灰阶对应的当前亮度和当前色坐标,并通过调整所述待校正灰阶对应的伽马寄存器值,将检测到的所述当前亮度和所述当前色坐标,调整到所述目标伽马曲线中所述待校正灰阶对应的目标亮度和目标色坐标。

8.如权利要求1-7任一所述的方法,其特征在于,对所述显示模组进行伽马校正之后,还包括:将进行伽马校正后所述显示模组对应的一组伽马寄存器值进行保存,作为下一次与所述显示模组为同一类型的显示模组进行伽马校正时参考的备选伽马寄存器值。

9.一种用于显示模组的伽马校正装置,其特征在于,该装置包括:

数据电压确定模块,用于针对待校正显示模组的每个子像素,确定对所述显示模组的最高灰阶进行伽马校正后对应的最高数据电压,以及确定对所述显示模组的最低灰阶进行伽马校正后对应的最低数据电压;

备选伽马寄存器值确定模块,用于根据确定的所述最高数据电压和所述最低数据电压、预设的所述显示模组对应的若干组备选伽马寄存器值、以及伽马寄存器值与伽马电压曲线之间的对应关系,确定多组能够用于对所述显示模组进行伽马校正的备选伽马寄存器值;

待校正伽马寄存器值确定模块,用于根据确定的所述多组备选伽马寄存器值,以及用于对所述显示模组进行伽马校正的目标伽马曲线,确定至少一组用于表示所述显示模组进行伽马校正前各个灰阶对应的待校正伽马寄存器值;

伽马校正模块,用于根据确定的任一所述待校正伽马寄存器值,以及所述目标伽马曲线,通过调整需要进行伽马校正的待校正灰阶对应的伽马寄存器值,对所述显示模组进行伽马校正。

10.如权利要求9所述的装置,其特征在于,所述数据电压确定模块,具体用于:

将所述显示模组的最高灰阶对应的亮度和色坐标,分别调整到对所述显示模组的最高灰阶进行伽马校正对应的预设第一目标亮度和预设第一目标色坐标,并确定调整后所述显示模组的最高灰阶对应的最高数据电压;以及将所述显示模组的最低灰阶对应的亮度和色坐标,分别调整到对所述显示模组的最低灰阶进行伽马校正对应的预设第二目标亮度和预设第二目标色坐标,并确定调整后所述显示模组的最低灰阶对应的最低数据电压。

11.如权利要求9所述的装置,其特征在于,所述备选伽马寄存器值确定模块,具体用于:

选取多组最高灰阶对应的数据电压与所述最高数据电压的差值小于第一预设阈值、且最低灰阶对应的数据电压与所述最低数据电压的差值小于第二预设阈值的伽马寄存器值,作为对所述显示模组进行伽马校正的备选伽马寄存器值。

12.如权利要求9所述的装置,其特征在于,所述待校正伽马寄存器值确定模块,具体用于:

将确定的每一组所述备选伽马寄存器值中的全部数值,均输入到所述显示模组中,检测每一组所述备选伽马寄存器值输入时,所述显示模组中至少一个预设待检测灰阶对应的当前亮度和当前色坐标,并根据检测到的多组所述当前亮度和所述当前色坐标、以及所述目标伽马曲线中所述待检测灰阶对应的目标亮度和目标色坐标,确定至少一组用于表示所述显示模组进行伽马校正前各个灰阶对应的待校正伽马寄存器值。

13.如权利要求9所述的装置,其特征在于,所述伽马校正模块,具体用于:

将确定的任一组所述待校正伽马寄存器值中的全部数值,均输入到所述显示模组中,检测所述显示模组中多个需要进行伽马校正的待校正灰阶对应的当前亮度和当前色坐标,并通过调整所述待校正灰阶对应的伽马寄存器值,将检测到的所述当前亮度和所述当前色坐标,调整到所述目标伽马曲线中所述待校正灰阶对应的目标亮度和目标色坐标。

14.如权利要求9-13任一所述的装置,其特征在于,该装置还包括:

保存模块,用于将进行伽马校正后所述显示模组对应的一组伽马寄存器值进行保存,作为下一次与所述显示模组为同一类型的显示模组进行伽马校正时参考的备选伽马寄存器值。

说明书 :

一种用于显示模组的伽马校正方法和装置

技术领域

[0001] 本发明涉及伽马校正领域,尤其涉及一种用于显示模组的伽马校正方法和装置。

背景技术

[0002] 目前,凭借色彩艳丽、高对比度、响应更快和更节能等产品特点,AMOLED(Active-matrix organic light emitting diode,有源矩阵有机发光二极体)显示在越来越多电子产品中广泛应用。这是因为AMOLED显示屏是电流型驱动,而且其驱动TFT的工作点位于转移特性的线性区域,工作电压范围较窄等特性,AMOLED对数据电压的变化非常敏感,小到几个毫伏的差异也会体现在模组的显示上,因而每张模组都需要进行伽马校正。但是在AMOLED生产过程中,显示模组的伽马校正仍是限制其生产效率的重要一环。目前AMOLED产品进行伽马校正的方法,是将各个灰阶绑点的亮度、色坐标等光学参数,调整到目标亮度,而目前高分辨率屏幕模组的绑点都多达几十个,因此进行伽马校正的时间很长,影响生产效率。
[0003] 综上所述,现有技术中传统的伽马校正方法,通常是分别将各个灰阶绑点的亮度、色坐标等光学参数,调整到目标亮度,对于绑点数量较多的显示模组,伽马校正的时间就会很长。

发明内容

[0004] 本发明提供一种用于显示模组的伽马校正方法和装置,用以解决现有技术中传统的伽马校正方法,伽马校正所需的时间很长的问题。
[0005] 基于上述问题,本发明实施例提供的一种用于显示模组的伽马校正方法,包括:
[0006] 针对待校正显示模组的每个子像素,确定对所述显示模组的最高灰阶进行伽马校正后对应的最高数据电压,以及确定对所述显示模组的最低灰阶进行伽马校正后对应的最低数据电压;
[0007] 根据确定的所述最高数据电压和所述最低数据电压、预设的所述显示模组对应的若干组备选伽马寄存器值、以及伽马寄存器值与伽马电压曲线之间的对应关系,确定多组能够用于对所述显示模组进行伽马校正的备选伽马寄存器值;
[0008] 根据确定的所述多组备选伽马寄存器值,以及用于对所述显示模组进行伽马校正的目标伽马曲线,确定至少一组用于表示所述显示模组进行伽马校正前各个灰阶对应的待校正伽马寄存器值;
[0009] 根据确定的任一组所述待校正伽马寄存器值,以及所述目标伽马曲线,通过调整需要进行伽马校正的待校正灰阶对应的伽马寄存器值,对所述显示模组进行伽马校正。
[0010] 本发明中利用显示模组的亮度与数据电压之间关系的特性,只需要将最高灰阶和最低灰阶的亮度和色坐标,调整到目标值,确定出最高数据电压和最低数据电压,作为其它灰阶伽马电压的参考电压,再通过测试其它灰阶,从多组经验数据中筛选出最符合产品规格的一组。因而,伽马校正的工序可以快速的完成,减少了每个显示模组进行伽马校正所需的时长,提高了生产效率。
[0011] 较佳的,确定对所述显示模组的最高灰阶进行伽马校正后对应的最高数据电压,以及确定对所述显示模组的最低灰阶进行伽马校正后对应的最低数据电压,包括:
[0012] 将所述显示模组的最高灰阶对应的亮度和色坐标,分别调整到对所述显示模组的最高灰阶进行伽马校正对应的预设第一目标亮度和预设第一目标色坐标,并确定调整后所述显示模组的最高灰阶对应的最高数据电压;以及将所述显示模组的最低灰阶对应的亮度和色坐标,分别调整到对所述显示模组的最低灰阶进行伽马校正对应的预设第二目标亮度和预设第二目标色坐标,并确定调整后所述显示模组的最低灰阶对应的最低数据电压。
[0013] 较佳的,确定多组能够用于对所述显示模组进行伽马校正的备选伽马寄存器值,包括:
[0014] 选取多组最高灰阶对应的数据电压与所述最高数据电压的差值小于第一预设阈值、且最低灰阶对应的数据电压与所述最低数据电压的差值小于第二预设阈值的伽马寄存器值,作为对所述显示模组进行伽马校正的备选伽马寄存器值。
[0015] 较佳的,所述多组备选伽马寄存器值包括至少五组备选伽马寄存器值。
[0016] 较佳的,确定至少一组用于表示所述显示模组进行伽马校正前各个灰阶对应的待校正伽马寄存器值,包括:
[0017] 将确定的每一组所述备选伽马寄存器值中的全部数值,均输入到所述显示模组中,检测每一组所述备选伽马寄存器值输入时,所述显示模组中至少一个预设待检测灰阶对应的当前亮度和当前色坐标,并根据检测到的多组所述当前亮度和所述当前色坐标、以及所述目标伽马曲线中所述待检测灰阶对应的目标亮度和目标色坐标,确定至少一组用于表示所述显示模组进行伽马校正前各个灰阶对应的待校正伽马寄存器值。
[0018] 较佳的,所述待检测灰阶为中间灰阶L128。
[0019] 较佳的,通过调整需要进行伽马校正的待校正灰阶对应的伽马寄存器值,对所述显示模组进行伽马校正,包括:
[0020] 将确定的任一组所述待校正伽马寄存器值中的全部数值,均输入到所述显示模组中,检测所述显示模组中多个需要进行伽马校正的待校正灰阶对应的当前亮度和当前色坐标,并通过调整所述待校正灰阶对应的伽马寄存器值,将检测到的所述当前亮度和所述当前色坐标,调整到所述目标伽马曲线中所述待校正灰阶对应的目标亮度和目标色坐标。
[0021] 较佳的,对所述显示模组进行伽马校正之后,还包括:
[0022] 将进行伽马校正后所述显示模组对应的一组伽马寄存器值进行保存,作为下一次与所述显示模组为同一类型的显示模组进行伽马校正时参考的备选伽马寄存器值。
[0023] 本发明实施例提供的一种用于显示模组的伽马校正装置,该装置包括:
[0024] 数据电压确定模块,用于针对待校正显示模组的每个子像素,确定对所述显示模组的最高灰阶进行伽马校正后对应的最高数据电压,以及确定对所述显示模组的最低灰阶进行伽马校正后对应的最低数据电压;
[0025] 备选伽马寄存器值确定模块,用于根据确定的所述最高数据电压和所述最低数据电压、预设的所述显示模组对应的若干组备选伽马寄存器值、以及伽马寄存器值与伽马电压曲线之间的对应关系,确定多组能够用于对所述显示模组进行伽马校正的备选伽马寄存器值;
[0026] 待校正伽马寄存器值确定模块,用于根据确定的所述多组备选伽马寄存器值,以及用于对所述显示模组进行伽马校正的目标伽马曲线,确定至少一组用于表示所述显示模组进行伽马校正前各个灰阶对应的待校正伽马寄存器值;
[0027] 伽马校正模块,用于根据确定的任一所述待校正伽马寄存器值,以及所述目标伽马曲线,通过调整需要进行伽马校正的待校正灰阶对应的伽马寄存器值,对所述显示模组进行伽马校正。
[0028] 较佳的,所述数据电压确定模块,具体用于:
[0029] 将所述显示模组的最高灰阶对应的亮度和色坐标,分别调整到对所述显示模组的最高灰阶进行伽马校正对应的预设第一目标亮度和预设第一目标色坐标,并确定调整后所述显示模组的最高灰阶对应的最高数据电压;以及将所述显示模组的最低灰阶对应的亮度和色坐标,分别调整到对所述显示模组的最低灰阶进行伽马校正对应的预设第二目标亮度和预设第二目标色坐标,并确定调整后所述显示模组的最低灰阶对应的最低数据电压。
[0030] 较佳的,所述备选伽马寄存器值确定模块,具体用于:
[0031] 选取多组最高灰阶对应的数据电压与所述最高数据电压的差值小于第一预设阈值、且最低灰阶对应的数据电压与所述最低数据电压的差值小于第二预设阈值的伽马寄存器值,作为对所述显示模组进行伽马校正的备选伽马寄存器值。
[0032] 较佳的,所述待校正伽马寄存器值确定模块,具体用于:
[0033] 将确定的每一组所述备选伽马寄存器值中的全部数值,均输入到所述显示模组中,检测每一组所述备选伽马寄存器值输入时,所述显示模组中至少一个预设待检测灰阶对应的当前亮度和当前色坐标,并根据检测到的多组所述当前亮度和所述当前色坐标、以及所述目标伽马曲线中所述待检测灰阶对应的目标亮度和目标色坐标,确定至少一组用于表示所述显示模组进行伽马校正前各个灰阶对应的待校正伽马寄存器值。
[0034] 较佳的,所述伽马校正模块,具体用于:
[0035] 将确定的任一组所述待校正伽马寄存器值中的全部数值,均输入到所述显示模组中,检测所述显示模组中多个需要进行伽马校正的待校正灰阶对应的当前亮度和当前色坐标,并通过调整所述待校正灰阶对应的伽马寄存器值,将检测到的所述当前亮度和所述当前色坐标,调整到所述目标伽马曲线中所述待校正灰阶对应的目标亮度和目标色坐标。
[0036] 较佳的,该装置还包括:
[0037] 保存模块,用于将进行伽马校正后所述显示模组对应的一组伽马寄存器值进行保存,作为下一次与所述显示模组为同一类型的显示模组进行伽马校正时参考的备选伽马寄存器值。

附图说明

[0038] 图1为本发明实施例提供的一种用于显示模组的伽马校正方法的流程示意图;
[0039] 图2为本发明实施例提供的一种用于显示模组的伽马校正方法的整体流程示意图;
[0040] 图3为本发明实施例提供的一种用于显示模组的伽马校正装置的结构示意图。

具体实施方式

[0041] 为了给出减少绑点数量较多的显示模组的伽马校正时长的实现方案,本发明实施例提供了一种用于显示模组的伽马校正方法和装置,以下结合说明书附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。并且在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
[0042] 如图1所示,为本发明实施例提供的一种用于显示模组的伽马校正方法的流程示意图,该方法包括:
[0043] 步骤101,针对待校正显示模组的每个子像素,确定对显示模组的最高灰阶进行伽马校正后对应的最高数据电压,以及确定对显示模组的最低灰阶进行伽马校正后对应的最低数据电压;
[0044] 步骤102,根据确定的最高数据电压和最低数据电压、预设的显示模组对应的若干组备选伽马寄存器值、以及伽马寄存器值与伽马电压曲线之间的对应关系,确定多组能够用于对显示模组进行伽马校正的备选伽马寄存器值;
[0045] 步骤103,根据确定的多组备选伽马寄存器值,以及用于对显示模组进行伽马校正的目标伽马曲线,确定至少一组用于表示显示模组进行伽马校正前各个灰阶对应的待校正伽马寄存器值;
[0046] 步骤104,根据确定的任一组待校正伽马寄存器值,以及目标伽马曲线,通过调整需要进行伽马校正的待校正灰阶对应的伽马寄存器值,对显示模组进行伽马校正。
[0047] 本发明中提到的伽马校正是显示模组生产过程中的一个工序,传统的伽马校正方法,是按照一定的顺序,测试并调整每个绑点的亮度、色坐标值。调整所参考的物理量是亮度和色坐标,对于绑点数量较多的显示模组,伽马校正的时间就会很长。
[0048] 而本发明则是利用显示模组的亮度与数据电压之间关系的特性,只需要将最高灰阶和最低灰阶的亮度和色坐标,调整到目标值,确定出最高数据电压和最低数据电压,作为其它灰阶伽马电压的参考电压,再通过测试其它灰阶,从多组经验数据中筛选出最符合产品规格的一组。这样,伽马校正工序可以快速的完成,提高生产效率。
[0049] 在具体实施时,本发明实施例提供的用于显示模组的伽马校正方法,进行伽马校正的待校正显示模组可以是AMOLED显示屏,也可以是其它需要进行伽马校正的显示屏。而伽马校正的目的是将显示模组的亮度和色度调整到一个目标值,通常亮度按照伽马值2.2的曲线进行调整,色度则是按照客户的需求进行调整。通常是调整各个灰阶对应的R、G、B数据电压,使该显示模组的亮度和色坐标等光学参数调整到对应的目标值。针对待校正显示模组的每个子像素R、G、B的伽马校正方法完全相同,在此仅着重介绍一下伽马校正的方法的具体过程。
[0050] 为了减少伽马校正所需的时长,本发明实施例提供的伽马校正方法利用AMOLED显示模组的亮度与数据电压之间关系的特性、且同一类型产品的伽马电压曲线之间的相似性,实现调整待校正显示模组的伽马曲线到目标曲线。下面具体进行介绍。
[0051] 在具体实施时,需要将待校正显示模组的最高灰阶和最低灰阶的亮度和色坐标,调整到目标值,进而确定出最高数据电压和最低数据电压,作为其它灰阶伽马电压的参考电压。较佳的,步骤101具体包括:将显示模组的最高灰阶对应的亮度和色坐标,分别调整到对显示模组的最高灰阶进行伽马校正对应的预设第一目标亮度和预设第一目标色坐标,并确定调整后显示模组的最高灰阶对应的最高数据电压。
[0052] 进一步的,在具体实施时,一般最高灰阶的亮度是产品规格里要求的,其它灰阶的亮度可以根据现有技术中亮度公式计算得到;而针对色度一般会有规格要求,各个灰阶目标值相同。需要对待校正显示模组的最高灰阶L255进行伽马校正,将L255的亮度和色坐标,调整到对应的预设目标值(即预设第一目标亮度和预设第一目标色坐标),确定调整后该显示模组的L255对应的最高数据电压,并以L255灰阶对应数据电压作为所有灰阶伽马电压的最高参考电压。
[0053] 进一步的,较佳的,步骤101具体包括:将显示模组的最低灰阶对应的亮度和色坐标,分别调整到对显示模组的最低灰阶进行伽马校正对应的预设第二目标亮度和预设第二目标色坐标,并确定调整后显示模组的最低灰阶对应的最低数据电压。需要对待校正显示模组的最低灰阶L0进行伽马校正,将L0的亮度和色坐标,调整到对应的预设目标值(即预设第二目标亮度和预设第二目标色坐标),确定调整后该显示模组的L0对应的最低数据电压,并以L0灰阶对应数据电压作为所有灰阶伽马电压的最低参考电压。
[0054] 例如,以最高灰阶L255为例,伽马校正过程,是计算机将对应最高灰阶L255的R、G、B的伽马寄存器值,通过点灯机发送到显示模组的驱动IC。驱动IC则会输出对应的数据电压,其作用在显示模组上,会有对应的亮度和色度显示,测量该亮度和色度并与L255的目标亮度和色度对比,然后调整其伽马寄存器值,发送到驱动IC,驱动显示模组,则显示亮度和色度改变,直到亮度和色度达到目标值。其中,本发明中使用的检测设备和操作过程与现有技术中的伽马校正类似,例如,伽马校正过程中应用到的点灯机和色彩分析仪等设备。核心思想是利用相同类别产品的共性,来提高生产效率。
[0055] 其中,本发明中上述预设第一目标亮度、预设第一目标色坐标、预设第二目标亮度和预设第二目标色坐标只是简单的为了进行区分,并没有特殊含义,都是表示的亮度和色坐标,即预设第一目标亮度和预设第二目标亮度的数值可能不相等,且预设第一目标色坐标和预设第二目标色坐标的数值也可能不相等。
[0056] 在具体实施时,确定出最高数据电压和最低数据电压之后,可以根据最高数据电压和最低数据电压从历史数据中筛选符合该显示模组规格的伽马寄存器值,其中历史数据是针对与该待校正显示模组相同类型且相同规格的显示模组,在之前进行伽马校正之后,将每个显示模组对应的一组伽马寄存器值记录下来,即类似于是存储在历史数据库中的若干组伽马寄存器值,而通过每一组伽马寄存器值可以计算出对应的伽马电压曲线,因而,可以根据确定的最高数据电压和最低数据电压、预设的显示模组对应的若干组备选伽马寄存器值、以及伽马寄存器值与伽马电压曲线之间的对应关系,确定多组能够用于对显示模组进行伽马校正的备选伽马寄存器值,下面介绍一下具体的确定过程。
[0057] 较佳的,步骤102具体包括:选取多组最高灰阶对应的数据电压与最高数据电压的差值小于第一预设阈值、且最低灰阶对应的数据电压与最低数据电压的差值小于第二预设阈值的伽马寄存器值,作为对显示模组进行伽马校正的备选伽马寄存器值。
[0058] 在具体实施时,选择备选伽马寄存器值,即在历史数据中,选出最高灰阶和最低灰阶的伽马寄存器值相同的一组伽马数据组,或者是选择最高灰阶对应的数据电压与最高数据电压比较接近(即两者差值小于第一预设阈值)、且最低灰阶对应的数据电压与最低数据电压比较接近(即两者差值小于第二预设阈值)的伽马寄存器值。其中,历史数据库中存储的是显示模组的驱动IC的伽马寄存器值,而通过最高数据电压和最低数据电压进行对比,选择备选伽马寄存器值的过程中,是以通过伽马寄存器值计算得到的伽马电压曲线作为参考。
[0059] 其中,选择的备选伽马寄存器值为一组一组的数据,为了使选取的伽马寄存器值更接近于待校正显示模组对应的真实伽马寄存器值,需要选取至少五组伽马寄存器值,较佳的,多组备选伽马寄存器值包括至少五组备选伽马寄存器值。
[0060] 通过显示模组对应的最高数据电压和最低数据电压确定出至少五组备选伽马寄存器值之后,还需要通过测试其它灰阶的亮度和色坐标等参数,从五组备选伽马寄存器值选出至少一组最接近的伽马寄存器值。较佳的,步骤103具体包括:将确定的每一组备选伽马寄存器值中的全部数值,均输入到显示模组中,检测每一组备选伽马寄存器值输入时,显示模组中至少一个预设待检测灰阶对应的当前亮度和当前色坐标,并根据检测到的多组当前亮度和当前色坐标、以及目标伽马曲线中待检测灰阶对应的目标亮度和目标色坐标,确定至少一组用于表示显示模组进行伽马校正前各个灰阶对应的待校正伽马寄存器值。
[0061] 在具体实施时,针对确定的多组备选伽马寄存器值中的每一组,将每一组备选伽马寄存器值中的全部数值,均输入到显示模组中,可以利用色彩分析仪或其它测试仪器,检测每一组备选伽马寄存器值输入时,待校正显示模组中特定灰阶(即至少一个预设待检测灰阶)对应的当前亮度和当前色坐标,与用于对显示模组进行伽马校正的目标伽马曲线上该灰阶对应的目标亮度和目标色坐标进行对比,确定一组或者多组用于表示显示模组进行伽马校正前各个灰阶对应的待校正伽马寄存器值。
[0062] 其中,待检测灰阶可以是任意选定的多个或者一个灰阶,在此可以不做限定,只要是能够从五组备选伽马寄存器值中选出比较接近的一组值即可。较佳的,待检测灰阶为中间灰阶L128。
[0063] 在确定出一组或者多组用于表示显示模组进行伽马校正前各个灰阶对应的待校正伽马寄存器值之后,根据该待校正伽马寄存器值和目标伽马曲线,对待校正显示模组进行伽马校正。
[0064] 较佳的,步骤104具体包括:将确定的任一组待校正伽马寄存器值中的全部数值,均输入到显示模组中,检测显示模组中多个需要进行伽马校正的待校正灰阶对应的当前亮度和当前色坐标,并通过调整待校正灰阶对应的伽马寄存器值,将检测到的当前亮度和当前色坐标,调整到目标伽马曲线中待校正灰阶对应的目标亮度和目标色坐标。
[0065] 在选取至少一组伽马寄存器值后,测试显示模组的伽马曲线,与目标伽马曲线进行比较,即将一组伽马寄存器值输入到显示模组中进行检验测试,若有偏离目标值的灰阶(即不满足产品规格要求),则需要对其进行微调处理。这里的目标值,仍然是绑点灰阶的亮度和色坐标,调整内容是IC的对应灰阶的伽马寄存器值。如果符合产品规格要求,则伽马校正结束,这样,就快速的完成了待校正显示模组的光学参数调整。使用本发明实施例提供的伽马校正方法,可以很大程度上减少伽马校正的时间。
[0066] 其中,最后进行伽马校正微调的灰阶,一般是低灰阶需要调整,或者是16等差调整(即调整L0,L16,L32等),又或者是对于目标伽马曲线相比,差值较大的灰阶的进行调整。
[0067] 在伽马校正结束之后,还可以将校正后的一组伽马寄存器值保存为历史伽马寄存器值,例如保存到历史数据库中,较佳的,步骤104之后,还包括:将进行伽马校正后显示模组对应的一组伽马寄存器值进行保存,作为下一次与显示模组为同一类型的显示模组进行伽马校正时参考的备选伽马寄存器值。历史数据库中的数据,是伽马校正进行微调之后的伽马寄存器值,也就是完全符合产品规格的历史生产的显示模组对应的数据。
[0068] 为了更清楚的说明本发明实施例提供的用于显示模组的伽马校正方法的整体过程,如图2所示,为本发明实施例提供的一种用于显示模组的伽马校正方法的整体流程示意图。
[0069] 步骤201,对待校正显示模组的最高灰阶L255、最低灰阶L0进行伽马校正;
[0070] 步骤202,测试中间灰阶L128,从多组伽马寄存器值中筛选出符合产品规格的一组;
[0071] 步骤203,针对待校正显示模组进行伽马检查是否合格,若是,则执行步骤205,否则,执行步骤204;
[0072] 步骤204,对需要进行伽马校正的灰阶进行微调;
[0073] 步骤205,伽马校正结束。
[0074] 基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种用于显示模组的伽马校正装置,由于图3的装置对应的方法为本发明实施例一种用于显示模组的伽马校正方法,因此本发明实施例提供的用于显示模组的伽马校正装置的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
[0075] 如图3所示,本发明实施例提供的一种用于显示模组的伽马校正装置结构示意图,该装置包括:数据电压确定模块301,备选伽马寄存器值确定模块302,待校正伽马寄存器值确定模块303、伽马校正模块304和保存模块305;
[0076] 数据电压确定模块301,用于针对待校正显示模组的每个子像素,确定对显示模组的最高灰阶进行伽马校正后对应的最高数据电压,以及确定对显示模组的最低灰阶进行伽马校正后对应的最低数据电压;
[0077] 备选伽马寄存器值确定模块302,用于根据确定的最高数据电压和最低数据电压、预设的显示模组对应的若干组备选伽马寄存器值、以及伽马寄存器值与伽马电压曲线之间的对应关系,确定多组能够用于对显示模组进行伽马校正的备选伽马寄存器值;
[0078] 待校正伽马寄存器值确定模块303,用于根据确定的多组备选伽马寄存器值,以及用于对显示模组进行伽马校正的目标伽马曲线,确定至少一组用于表示显示模组进行伽马校正前各个灰阶对应的待校正伽马寄存器值;
[0079] 伽马校正模块304,用于根据确定的任一待校正伽马寄存器值,以及目标伽马曲线,通过调整需要进行伽马校正的待校正灰阶对应的伽马寄存器值,对显示模组进行伽马校正。
[0080] 较佳的,数据电压确定模块301,具体用于:
[0081] 将显示模组的最高灰阶对应的亮度和色坐标,分别调整到对显示模组的最高灰阶进行伽马校正对应的预设第一目标亮度和预设第一目标色坐标,并确定调整后显示模组的最高灰阶对应的最高数据电压;以及将显示模组的最低灰阶对应的亮度和色坐标,分别调整到对显示模组的最低灰阶进行伽马校正对应的预设第二目标亮度和预设第二目标色坐标,并确定调整后显示模组的最低灰阶对应的最低数据电压。
[0082] 较佳的,备选伽马寄存器值确定模块302,具体用于:
[0083] 选取多组最高灰阶对应的数据电压与最高数据电压的差值小于第一预设阈值、且最低灰阶对应的数据电压与最低数据电压的差值小于第二预设阈值的伽马寄存器值,作为对显示模组进行伽马校正的备选伽马寄存器值。
[0084] 较佳的,多组备选伽马寄存器值包括至少五组备选伽马寄存器值。
[0085] 较佳的,待校正伽马寄存器值确定模块303,具体用于:
[0086] 将确定的每一组备选伽马寄存器值中的全部数值,均输入到显示模组中,检测每一组备选伽马寄存器值输入时,显示模组中至少一个预设待检测灰阶对应的当前亮度和当前色坐标,并根据检测到的多组当前亮度和当前色坐标、以及目标伽马曲线中待检测灰阶对应的目标亮度和目标色坐标,确定至少一组用于表示显示模组进行伽马校正前各个灰阶对应的待校正伽马寄存器值。
[0087] 较佳的,待检测灰阶为中间灰阶L128。
[0088] 较佳的,伽马校正模块304,具体用于:
[0089] 将确定的任一组待校正伽马寄存器值中的全部数值,均输入到显示模组中,检测显示模组中多个需要进行伽马校正的待校正灰阶对应的当前亮度和当前色坐标,并通过调整待校正灰阶对应的伽马寄存器值,将检测到的当前亮度和当前色坐标,调整到目标伽马曲线中待校正灰阶对应的目标亮度和目标色坐标。
[0090] 较佳的,该装置还包括:
[0091] 保存模块305,用于将进行伽马校正后显示模组对应的一组伽马寄存器值进行保存,作为下一次与显示模组为同一类型的显示模组进行伽马校正时参考的备选伽马寄存器值。
[0092] 综上,本发明中利用显示模组的亮度与数据电压之间关系的特性,只需要将最高灰阶和最低灰阶的亮度和色坐标,调整到目标值,确定出最高数据电压和最低数据电压,作为其它灰阶伽马电压的参考电压,再通过测试其它灰阶,从多组经验数据中筛选出最符合产品规格的一组。因而,伽马校正的工序可以快速的完成,减少了每个显示模组进行伽马校正所需的时长,提高了生产效率。
[0093] 本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
[0094] 本发明是参照根据本发明实施例的方法、装置(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其它可编程数据处理装置的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其它可编程数据处理装置的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
[0095] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其它可编程数据处理装置以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
[0096] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其它可编程数据处理装置上,使得在计算机或其它可编程装置上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其它可编程装置上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
[0097] 尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。