用于控制显示装置的驱动的方法、装置和显示装置转让专利

申请号 : CN201910248150.7

文献号 : CN111754945B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 朱立新聂春扬闫冰冰

申请人 : 合肥鑫晟光电科技有限公司京东方科技集团股份有限公司

摘要 :

本公开的实施例涉及用于控制显示装置的驱动的方法、装置和显示装置。显示装置包括显示面板和被配置为向所述显示面板提供背光的背光模组,用于控制显示装置的驱动的方法包括:根据用于背光模组的背光驱动信号,确定显示面板中与背光驱动信号的高电平期间对应的第一像素单元区域和与低电平期间对应的第二像素单元区域;以及针对第一像素单元区域和第二像素单元区域,分别生成第一时钟信号和第二时钟信号。

权利要求 :

1.一种用于控制显示装置的驱动的方法,其中,所述显示装置包括显示面板和被配置为向所述显示面板提供背光的背光模组,所述方法包括:根据用于所述背光模组的背光驱动信号,确定所述显示面板中与所述背光驱动信号的高电平期间对应的第一像素单元区域和与低电平期间对应的第二像素单元区域,其中,所述背光模组中与所述背光驱动信号的高电平对应的部分被点亮,而与所述背光驱动信号的低电平对应的部分未被点亮;以及针对所述第一像素单元区域和所述第二像素单元区域,分别生成第一时钟信号和第二时钟信号,其中,所述第一时钟信号用于所述第一像素单元区域中的像素单元的栅极驱动信号的生成,所述第二时钟信号用于所述第二像素单元区域中的像素单元的栅极驱动信号的生成;

其中,在不改变用于所述显示面板的数据驱动信号的相位的情况下,所述第一时钟信号的相位滞后于所述第二时钟信号的相位。

2.根据权利要求1所述的方法,其中,针对所述第一像素单元区域和所述第二像素单元区域,分别生成第一时钟信号和第二时钟信号包括:生成初始时钟信号;

针对所述第一像素单元区域中的像素单元,使用所述初始时钟信号作为所述第一时钟信号;以及

针对所述第二像素单元区域中的像素单元,将所述初始时钟信号的相位提前以生成所述第二时钟信号。

3.根据权利要求1所述的方法,其中,针对所述第一像素单元区域和所述第二像素单元区域,分别生成第一时钟信号和第二时钟信号包括:生成初始时钟信号;

针对所述第一像素单元区域中的像素单元,将所述初始时钟信号的相位延迟以生成所述第一时钟信号;以及

针对所述第二像素单元区域中的像素单元,使用所述初始时钟信号作为所述第二时钟信号。

4.根据权利要求1所述的方法,其中,针对所述第一像素单元区域和所述第二像素单元区域,分别生成第一时钟信号和第二时钟信号包括:生成初始时钟信号;

针对所述第一像素单元区域中的像素单元,调整所述初始时钟信号的相位以生成所述第一时钟信号;以及

针对所述第二像素单元区域中的像素单元,调整所述初始时钟信号的相位以生成所述第二时钟信号。

5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,根据用于所述背光模组的背光驱动信号,确定所述显示面板中与所述背光驱动信号的高电平期间对应的第一像素单元区域和与低电平期间对应的第二像素单元区域包括:获取所述背光驱动信号的频率和占空比;

基于所述频率和所述占空比,计算所述背光驱动信号的单个周期内的高电平期间和低电平期间;

确定所述显示面板的一行像素单元的充电时间;

基于所述高电平期间和所述充电时间,确定所述显示面板中与所述高电平期间对应的第一像素单元区域;以及

基于所述低电平期间和所述充电时间,确定所述显示面板中与所述低电平期间对应的第二像素单元区域。

6.根据权利要求5所述的方法,其中,确定所述显示面板的一行像素单元的充电时间包括:

获取所述显示面板的分辨率和扫描频率;以及根据所述分辨率和所述扫描频率,计算所述充电时间。

7.根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其中,所述背光驱动信号是脉冲宽度调制信号。

8.一种用于控制显示装置的驱动的装置,其中,所述显示装置包括显示面板和被配置为向所述显示面板提供背光的背光模组,所述用于控制显示装置的驱动的装置包括:一个或多个处理器;

存储器,其与所述一个或多个处理器耦接,并存储有计算机程序指令,其中,所述计算机程序指令在被所述一个或多个处理器执行时使得所述装置被配置为:根据用于所述背光模组的背光驱动信号,确定所述显示面板中与所述背光驱动信号的高电平期间对应的第一像素单元区域和与低电平期间对应的第二像素单元区域,其中,所述背光模组中与所述背光驱动信号的高电平对应的部分被点亮,而与所述背光驱动信号的低电平对应的部分未被点亮;以及针对所述第一像素单元区域和所述第二像素单元区域,分别生成第一时钟信号和第二时钟信号,其中,所述第一时钟信号用于所述第一像素单元区域中的像素单元的栅极驱动信号的生成,所述第二时钟信号用于所述第二像素单元区域中的像素单元的栅极驱动信号的生成;

其中,在不改变用于所述显示面板的数据驱动信号的相位的情况下,所述第一时钟信号的相位滞后于所述第二时钟信号的相位。

9.根据权利要求8所述的装置,其中,针对所述第一像素单元区域和所述第二像素单元区域,分别生成第一时钟信号和第二时钟信号包括:生成初始时钟信号;

针对所述第一像素单元区域中的像素单元,使用所述初始时钟信号作为所述第一时钟信号;以及

针对所述第二像素单元区域中的像素单元,将所述初始时钟信号的相位提前以生成所述第二时钟信号。

10.根据权利要求8所述的装置,其中,针对所述第一像素单元区域和所述第二像素单元区域,分别生成第一时钟信号和第二时钟信号包括:生成初始时钟信号;

针对所述第一像素单元区域中的像素单元,将所述初始时钟信号的相位延迟以生成所述第一时钟信号;以及

针对所述第二像素单元区域中的像素单元,使用所述初始时钟信号作为所述第二时钟信号。

11.根据权利要求8所述的装置,其中,针对所述第一像素单元区域和所述第二像素单元区域,分别生成第一时钟信号和第二时钟信号包括:生成初始时钟信号;

针对所述第一像素单元区域中的像素单元,将所述初始时钟信号的相位延迟以生成所述第一时钟信号;以及

针对所述第二像素单元区域中的像素单元,将所述初始时钟信号的相位提前以生成所述第二时钟信号。

12.根据权利要求8至11中任一项所述的装置,其中,根据用于所述背光模组的背光驱动信号,确定所述显示面板中与所述背光驱动信号的高电平期间对应的第一像素单元区域和与低电平期间对应的第二像素单元区域包括:获取所述背光驱动信号的频率和占空比;

基于所述频率和所述占空比,计算所述背光驱动信号的单个周期内的高电平期间和低电平期间;

确定所述显示面板的一行像素单元的充电时间;

基于所述高电平期间和所述充电时间,确定所述显示面板中与所述高电平期间对应的第一像素单元区域;以及

基于所述低电平期间和所述充电时间,确定所述显示面板中与所述低电平期间对应的第二像素单元区域。

13.根据权利要求12所述的装置,其中,确定所述显示面板的一行像素单元的充电时间包括:

获取所述显示面板的分辨率和扫描频率;以及根据所述分辨率和所述扫描频率,计算所述充电时间。

14.根据权利要求8至13中任一项所述的装置,其中,所述背光模组的驱动信号是脉冲宽度调制信号。

15.一种显示装置,包括显示面板、背光模组、以及根据权利要求8至14中任一项所述的装置。

说明书 :

用于控制显示装置的驱动的方法、装置和显示装置

技术领域

[0001] 本公开涉及显示技术领域,具体地,涉及用于控制显示装置的驱动的方法、装置和显示装置。

背景技术

[0002] 目前,显示装置一般包括显示面板和背光模组。可以采用脉宽调制技术控制背光模组,为显示面板提供期望的背光亮度。在显示面板中,像素单元中的开关晶体管根据栅极
驱动信号导通,数据驱动信号被提供给该像素单元,该像素单元进行充电以实现图像显示。

发明内容

[0003] 本公开的实施例提供了一种用于控制显示装置的驱动的方法、用于控制显示装置的驱动的装置和显示装置。
[0004] 根据本公开的第一方面,提供了一种用于控制显示装置的驱动的方法,其中,显示装置包括显示面板和被配置为向显示面板提供背光的背光模组,该方法包括:根据用于背
光模组的背光驱动信号,确定显示面板中与该背光驱动信号的高电平期间对应的第一像素
单元区域和与低电平期间对应的第二像素单元区域;以及针对第一像素单元区域和第二像
素单元区域,分别生成第一时钟信号和第二时钟信号,其中,该第一时钟信号用于第一像素
单元区域中的像素单元的栅极驱动信号的生成,该第二时钟信号用于第二像素单元区域中
的像素单元的栅极驱动信号的生成;其中,第一时钟信号的相位滞后于第二时钟信号的相
位。
[0005] 在本公开的实施例中,针对第一像素单元区域和第二像素单元区域,分别生成第一时钟信号和第二时钟信号包括:生成初始时钟信号;针对第一像素单元区域中的像素单
元,使用初始时钟信号作为第一时钟信号;以及针对第二像素单元区域中的像素单元,将初
始时钟信号的相位提前以生成第二时钟信号。
[0006] 在本公开的实施例中,针对第一像素单元区域和所述第二像素单元区域,分别生成第一时钟信号和第二时钟信号包括:生成初始时钟信号;针对第一像素单元区域中的像
素单元,将初始时钟信号的相位延迟以生成第一时钟信号;以及针对第二像素单元区域中
的像素单元,使用初始时钟信号作为第二时钟信号。
[0007] 在本公开的实施例中,针对第一像素单元区域和第二像素单元区域,分别生成第一时钟信号和第二时钟信号包括:生成初始时钟信号;针对第一像素单元区域中的像素单
元,调整初始时钟信号的相位以生成第一时钟信号;以及针对第二像素单元区域中的像素
单元,调整初始时钟信号的相位以生成第二时钟信号。
[0008] 在本公开的实施例中,根据用于背光模组的背光驱动信号,确定显示面板中与该背光驱动信号的高电平期间对应的第一像素单元区域和与低电平期间对应的第二像素单
元区域包括:获取背光驱动信号的频率和占空比;基于该频率和占空比,计算背光驱动信号
的单个周期内的高电平期间和低电平期间;确定显示面板的一行像素单元的充电时间;基
于高电平期间和充电时间,确定显示面板中与该高电平期间对应的第一像素单元区域;以
及基于低电平期间和充电时间,确定显示面板中与该低电平期间对应的第二像素单元区
域。
[0009] 在本公开的实施例中,确定显示面板的一行像素单元的充电时间包括:获取显示面板的分辨率和扫描频率;以及根据该分辨率和扫描频率,计算充电时间。
[0010] 在本公开的实施例中,背光驱动信号是脉冲宽度调制信号。
[0011] 根据本公开的第二方面,提供了一种用于控制显示装置的驱动的装置,包括:一个或多个处理器;存储器,其与一个或多个处理器耦接,并存储有计算机程序指令,其中,该计
算机程序指令在被该一个或多个处理器执行时使得该装置被配置为执行根据本公开的第
一方面所述的方法。
[0012] 根据本公开的第三方面,提供了一种显示装置,包括显示面板、背光模组、以及根据本公开的第二方面所述的装置。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本公开的实施例的技术方案,下面将对实施例的附图进行简要说明,应当知道,以下描述的附图仅仅涉及本公开的一些实施例,而非对本公开的限制,其
中,贯穿这些附图的各个视图,相应的参考编号指示相应的部件或特征:
[0014] 图1示出了像素单元的充电时间和栅极驱动信号的使能时间的示意图;
[0015] 图2示出了根据本公开的实施例的控制显示装置的驱动的方法的示意性流程图;
[0016] 图3示出了根据本公开的实施例的用于确定第一像素单元区域和第二像素单元区域的过程的流程图;
[0017] 图4示出了根据本公开的实施例的用于确定显示面板的一行像素单元的充电时间的过程的流程图;
[0018] 图5示出了根据本公开的实施例的用于生成第一时钟信号和第二时钟信号的过程的流程图;
[0019] 图6示出了根据本公开的实施例的用于生成第一时钟信号和第二时钟信号的过程的流程图;
[0020] 图7示出了根据本公开的实施例的用于生成第一时钟信号和第二时钟信号的过程的流程图;
[0021] 图8示出了根据本公开的实施例的用于控制显示装置的驱动的装置的示意图;以及
[0022] 图9示出了根据本公开的实施例的显示装置的示意图。

具体实施方式

[0023] 为了使本公开的实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图,对本公开的实施例的技术方案进行清楚、完整的描述。显然,所描述的实施例是本公开的一部分
实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本公开的实施例,本领域技术人员在无需创造
性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,也都属于本公开保护的范围。
[0024] 当介绍本公开的元素及其实施例时,冠词“一”、“一个”、“该”和“所述”旨在表示存在一个或者多个要素。用语“包含”、“包括”、“含有”和“具有”旨在包括性的并且表示可以存
在除所列要素之外的另外的要素。另外,诸如“第一”和“第二”的术语仅用于将一个要素(或
要素的一部分)与另一个要素(或要素的另一部分)区分开。
[0025] 除非另外定义,否则在此使用的所有术语(包括技术和科学术语)具有与本公开主题所属领域的技术人员所通常理解的相同含义。进一步将理解的是,诸如在通常使用的词
典中定义的那些的术语应解释为具有与说明书上下文和相关技术中它们的含义一致的含
义,并且将不以理想化或过于正式的形式来解释,除非在此另外明确定义。
[0026] 如前所述,背光模组由脉宽调制信号进行驱动。因此,在背光模组中,与脉宽调制信号的高电平对应的部分被点亮,而与脉宽调制信号的低电平信号对应的部分未被点亮。
在背光的照射下,显示面板的像素单元中的开关晶体管的漏电流增大,导致像素单元充电
不足。因此,在显示面板上呈现与背光模组被点亮的部分对应的暗区以及与背光模组未被
点亮的部分对应的明区,从而影响显示装置的显示质量。
[0027] 在不改变充电电流的情况下,像素单元的充电量与充电时间正相关,与像素单元中的晶体管的漏电流负相关。
[0028] 另外,如图1所示,栅极驱动信号的拐点(A、A1和A2)与数据驱动信号的拐点(B)之间的相位差为栅极驱动信号的使能时间(GOE、GOE1和GOE2)。在仅改变栅极驱动信号的相位
时,像素单元的充电时间与栅极驱动信号的使能时间的和不变。因此,当栅极驱动信号的相
位延迟时(即,Gate延迟为Gate1),栅极驱动信号的使能时间减小(即,GOE变为GOE1),则相
应的充电时间变长(即,Charge变为Charge1)。同理,当栅极驱动信号的相位提前时(即,
Gate提前为Gate2),栅极驱动信号的使能时间增加(即,GOE变为GOE2),则相应的充电时间
缩短(即,Charge变为Charge2)。因此,像素单元的充电时间与栅极驱动信号的相位有关。另
外,显示面板中的栅极驱动电路将时钟信号输出作为栅极驱动信号,因此,时钟信号的相位
与栅极驱动信号的相位相同。像素单元的充电时间与时钟信号的相位有关。
[0029] 因此,针对显示面板的显示不良问题,本公开提供了一种用于控制显示装置的驱动的方法,该方法通过动态地调整时钟信号的相位,来动态地调整明区和/或暗区中的像素
单元的充电时间,从而补偿像素单元中的晶体管的漏电流增大造成的充电不足。该方法可
以使显示面板的亮度均匀,避免在显示面板上出现明区和暗区,从而提高显示装置的显示
质量。以下结合附图,对本公开的实施例的方法进行详细描述。
[0030] 图2示出了根据本公开的实施例的控制显示装置的驱动的方法的示意性流程图。如图2所示,在步骤210,根据用于背光模组的背光驱动信号,确定显示面板中与背光驱动信
号的高电平期间对应的第一像素单元区域和与低电平期间对应的第二像素单元区域。图3
示出了根据本公开的实施例的用于确定第一像素单元区域和第二像素单元区域的过程的
流程图。
[0031] 如图3所示,在步骤310,获取背光驱动信号的频率F和占空比P。
[0032] 在步骤320,基于所获取的频率F和占空比P,计算背光驱动信号的单个周期内的高电平期间和低电平期间。在本公开的实施例中,基于所获取的频率F和占空比P,可计算背光
驱动信号的单个周期内的高电平期间Tg,如公式(1)所示:
[0033]
[0034] 类似地,在本公开的实施例中,可计算背光驱动信号的单个周期内的低电平期间Td,如公式(2)所示:
[0035]
[0036] 在步骤330,确定显示面板的一行像素单元的充电时间。图4示出了根据本公开的实施例的用于确定显示面板的一行像素单元的充电时间的过程的流程图。
[0037] 如图4所示,在步骤410,获取显示面板的分辨率C×R(其中,C为列数,R为行数,且C和R均为正整数)和扫描频率f。
[0038] 在步骤420,根据分辨率C×R和扫描频率f,计算充电时间Tc。在本公开的实施例中,根据所获取的显示面板的分辨率C×R和扫描频率f,可计算显示面板的一行像素单元的
充电时间Tc,如公式(3)所示:
[0039]
[0040] 在步骤340,基于高电平期间和充电时间,确定显示面板中与高电平期间对应的第一像素单元区域。在本公开的实施例中,基于背光驱动信号的单个周期内的高电平期间Tg
和充电时间Tc,可确定与单个高电平期间Tg对应的像素单元区域中的像素单元的行数N,如
公式(4)所示:
[0041]
[0042] 进一步地,可确定整个显示面板上与背光驱动信号的高电平期间对应的所有像素单元区域。这些像素单元区域构成第一像素单元区域。
[0043] 在步骤350,基于低电平期间和充电时间,确定显示面板中与低电平期间对应的第二像素单元区域。在本公开的实施例中,基于背光驱动信号的单个周期内的低电平期间Td
和充电时间Tc,可确定显示面板中与单个低电平期间Td对应的像素单元区域包括的像素单
元的行数M(M为正整数),如公式(5)所示:
[0044]
[0045] 进一步地,可确定整个显示面板上与背光驱动信号的低电平对应的所有像素单元区域。这些像素单元区域构成第二像素单元区域。
[0046] 在步骤220,针对第一像素单元区域和第二像素单元区域,分别生成第一时钟信号和第二时钟信号。在本公开的实施例中,针对第一像素单元区域生成第一时钟信号,针对第
二像素单元区域生成第二时钟信号。第一时钟信号用于第一像素单元区域中的像素单元的
栅极驱动信号(以下称为第一栅极驱动信号)的生成。第二时钟信号用于第二像素单元区域
中的像素单元的栅极驱动信号(以下称为第二栅极驱动信号)的生成。如前所述,由于背光
导致像素单元中的晶体管的漏电流增大,因此第一像素单元区域中的像素单元的充电时间
应大于第二像素单元区域中的像素单元的充电时间。因此,如图1所示,第一时钟信号的相
位应滞后于第二时钟信号。下面结合图5至图7对步骤220进行详细描述。
[0047] 图5示出了根据本公开的一个实施例的用于生成第一时钟信号和第二时钟信号的过程的流程图。如图5所示,在步骤510,生成初始时钟信号。在本公开的实施例中,可基于第
一栅极驱动信号的期望使能时间,生成初始时钟信号。第一栅极驱动信号的期望使能时间
可用于确定第一像素单元区域中的像素单元的充电时间。在步骤520,针对第一像素单元区
域中的像素单元,使用初始时钟信号作为第一时钟信号。在步骤530,针对第二像素单元区
域中的像素单元,将初始时钟信号的相位提前以生成第二时钟信号。在本实施例中,第二时
钟信号相对于第一时钟信号的相位差可基于第一栅极驱动信号和第二栅极驱动信号的期
望使能时间来确定。第二栅极驱动信号的期望使能时间可用于确定第二像素单元区域中的
像素单元的充电时间。然后,基于所确定的相位差,将初始时钟信号提前相应的相位以生成
第二时钟信号。例如,第一栅极驱动信号的期望使能时间是1.0μs,第二栅极驱动信号的期
望使能时间是2.0μs。
[0048] 图6示出了根据本公开的另一个实施例的用于生成第一时钟信号和第二时钟信号的过程的流程图。如图6所示,在步骤610,生成初始时钟信号。在本公开的实施例中,可基于
第二栅极驱动信号的期望使能时间,生成初始时钟信号。在步骤620,针对第一像素单元区
域中的像素单元,将初始时钟信号的相位延迟以生成第一时钟信号。在本实施例中,第一时
钟信号相对于第二时钟信号的相位差可基于第二栅极驱动信号和第一栅极驱动信号的期
望使能时间来确定。然后,基于所确定的相位差,将初始时钟信号延迟相应的相位以生成第
一时钟信号。在步骤630,针对第二像素单元区域中的像素单元,使用初始时钟信号作为第
二时钟信号。
[0049] 图7示出了根据本公开的再一个实施例的用于生成第一时钟信号和第二时钟信号的过程的流程图。如图7所示,在步骤710,生成初始时钟信号。在本实施例中,初始时钟信号
可基于预定使能时间,其中,初始使能时间与第一栅极驱动信号的期望使能时间和第二栅
极驱动信号的期望使能时间不同。在步骤720,针对第一像素单元区域中的像素单元,调整
初始时钟信号的相位以生成第一时钟信号。在本公开的实施例中,第一时钟信号相对于初
始时钟信号的相位差可基于预定使能时间和第一栅极驱动信号的期望使能时间来确定。如
果预定使能时间大于第一栅极驱动信号的期望使能时间,相位差为正,则将初始时钟信号
延迟相应的相位以生成第一时钟信号。如果预定使能时间小于第一栅极驱动信号的期望使
能时间,相位差为负,则将初始时钟信号提前相应的相位以生成第一时钟信号。在步骤730,
针对第二像素单元区域中的像素单元,调整初始时钟信号的相位以生成所述第二时钟信
号。在本公开的实施例中,第二时钟信号相对于初始时间信号的相位差可基于预定使能时
间和第二栅极驱动信号的期望使能时间来确定。如果预定使能时间大于第二栅极驱动信号
的期望使能时间,相位差为正,则将初始时钟信号延迟相应的相位以生成第二时钟信号。如
果预定使能时间小于第二栅极驱动信号的期望使能时间,相位差为负,则将初始时钟信号
提前相应的相位以生成第二时钟信号。
[0050] 附加地或可替换地,在本公开的实施例中,也可以直接生成第一时钟信号和第二时钟信号。在本实施例中,可基于第一栅极驱动信号的期望使能时间,生成第一时钟信号。
可基于第二栅极驱动信号的期望使能时间,生成第二时钟信号。
[0051] 下面通过具体实例进一步对根据本公开的实施例的控制显示装置的驱动的方法进行说明。在该实例中,假定背光驱动信号的频率F=1000Hz,占空比P=30%,显示面板的
分辨率为7680×4320(即,C=7680,R=4320),扫描频率f=60Hz。首先,计算背光驱动信号
的单个高电平期间为Tg=(P/F)=30%÷1000=0.0003s,单个低电平期间为Td=(1‑P)/F
=(1‑30%)÷1000=0.0007s。然后,可计算显示面板的一行像素单元的充电时间为Tc=1/
‑6
(f×R)=1÷(60×4320)=3.86×10 s。
[0052] 进一步地,可计算与高电平期间Tg对应的显示面板的像素区域的行数N为N=Tg/‑6
Tc=0.0003÷(3.86×10 )=77.72。考虑到行数N应为整数,因此,N可以被取整为78行或77
行。假定背光驱动信号以高电平期间开始对背光模组进行驱动,则在本实例中,由于背光驱
动信号的频率与显示面板的扫描频率的比值f/F=16.67,因此,使用背光驱动信号驱动一
次背光模组需要16.67个周期。这样,在显示面板中存在17个与高电平期间对应的像素单元
区域作为第一像素单元区域。
[0053] 然后,可计算与低电平期间Td对应的显示面板的像素区域的行数M为M=Td/Tc=‑6
0.0007÷(3.86×10 )=181.34。考虑到行数M应为整数,因此,M被取整为181行。由于使用
背光驱动信号驱动一次背光模组需要16.67个周期,因此,在显示面板中存在17个与低电平
期间对应的像素单元区域作为在第二像素单元区域。上述17个与高电平期间对应的像素单
元区域与上述17个与低电平期间对应的像素单元区域交替出现。
[0054] 然后,针对第一像素单元区域和第二像素单元区域,分别生成第一时钟信号和第二时钟信号。在本示例中,假定第一栅极驱动信号的期望使能时间是1.0μs,第二栅极驱动
信号的期望使能时间是2.0μs,第一时钟信号和第二时钟信号的具体的生成过程与参照图
5、图6和图7所述的过程类似,在此不再赘述。
[0055] 图8示出了根据本公开的实施例的用于控制显示装置的驱动的装置的示意图。如图8所示,该装置800可包括一个或多个处理器801,以及与处理器801耦接的存储器802。该
装置800还可包括与处理器801和存储器802耦接的I/O设备803。在存储器802中存储有计算
机程序指令。该计算机程序指令在被处理器801执行时,使得该装置执行参照图2至图7所述
的控制显示装置的驱动的方法。
[0056] 图9示出了根据本公开的实施例的显示装置的示意图。如图8所示,显示装置900可包括显示面板、背光模块、以及如图8所述的用于控制显示装置的驱动的装置800。
[0057] 本公开的实施例提供的显示装置900可以用于任何具有显示功能的产品或部件。具有显示功能的产品或部件包括但不限制于:显示面板、可穿戴设备、移动电话、平板电脑、
电视机、笔记本电脑、数码相框、导航仪等。
[0058] 此处已经描述了某特定实施例,这些实施例仅通过举例的方式展现,而且不旨在限制本公开的范围。事实上,本文所描述的新颖实施例可以以各种其它形式来实施;此外,
可在不脱离本公开的精神下,做出以本文所描述的实施例的形式的各种省略、替代和改变。
所附权利要求以及它们的等价物旨在覆盖落在本公开范围和精神内的此类形式或者修改。