本發(fā)明是關于一種顯示方法及裝置,尤其是一種用以改善影像動態(tài)模糊的顯示方法及裝置。
背景技術:
液晶顯示器(Liquid crystal display,LCD)為目前常用的顯示熒幕,而液晶顯示是一種維持類型(hold type)的顯示裝置,亦即對于每個像素而言,像素強度值會維持定值直到下一個影像訊框被更新為新的強度值為止。由于此特性,在顯示連續(xù)的影像訊框時,影像中移動的物體在一個影像訊框中是維持靜態(tài)不動的,因而對于人眼視覺會產(chǎn)生動態(tài)模糊現(xiàn)象(motion blur),降低了影像品質(zhì)并可能造成觀賞不適感。因此,如何改善此類顯示裝置的影像動態(tài)模糊現(xiàn)象,乃目前業(yè)界所致力的課題之一。
技術實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的在于提供一種改善影像動態(tài)模糊的顯示方法及改善影像動態(tài)模糊的顯示裝置,以改善顯示裝置的影像動態(tài)模糊的現(xiàn)象。
為達到上述目的,本發(fā)明提供一種改善影像動態(tài)模糊的顯示方法,該顯示方法包括:接收影像信號,該影像信號包括多個影像訊框;依序于多個訊框區(qū)間顯示該多個影像訊框于顯示面板,各該訊框區(qū)間包括垂直遮沒區(qū)間以及資料掃描區(qū)間;以及在各該訊框區(qū)間提供背光致能信號用于控制該顯示面板的背光單元開啟或關閉,該背光致能信號包括第一致能脈沖,該第一致能脈沖位于該資料掃描區(qū)間,該背光單元于該第一致能脈沖的期間被開啟。
較佳的,該顯示方法還包括:接收垂直同步信號,該垂直同步信號于該垂直遮沒區(qū)間中包括垂直同步脈沖;以及依據(jù)該垂直同步脈沖產(chǎn)生該背光致能信號。
較佳的,依據(jù)該垂直同步脈沖產(chǎn)生該背光致能信號的步驟包括:延遲該垂直同步脈沖時間間隔,以產(chǎn)生掃描垂直同步脈沖;以及增加該掃描垂直同步脈沖的時間,以產(chǎn)生該第一致能脈沖。
較佳的,在各該訊框區(qū)間中,該第一致能脈沖的開始時間相同。
較佳的,該多個影像訊框包括接續(xù)的第一影像訊框及第二影像訊框,在該第一影像訊框中以及在該第二影像訊框中,該第一致能脈沖的開始時間不相同。
較佳的,在各該訊框區(qū)間中,該第一致能脈沖的開始時間與該垂直遮沒區(qū)間的結束時間之間的延遲間隔是周期性變化。
較佳的,在各該訊框區(qū)間中,該延遲間隔是周期性遞增。
較佳的,在各該訊框區(qū)間中,該延遲間隔是周期性的交替遞增與遞減。
較佳的,在各該訊框區(qū)間中,該第一致能脈沖的開始時間與該垂直遮沒區(qū)間的結束時間之間的延遲間隔,是小于下界或大于上界,其中該下界小于該上界。
較佳的,在各該訊框區(qū)間中,該背光致能信號還包括第二致能脈沖,該第二致能脈沖位于該資料掃描區(qū)間,該背光單元于該第二致能脈沖的期間被開啟,該第二致能脈沖的開始時間接近且晚于該第一致能脈沖的結束時間。
較佳的,在各該訊框區(qū)間中,該背光致能信號還包括遮沒致能脈沖,該遮沒致能脈沖位于該垂直遮沒區(qū)間,該背光單元于該遮沒致能脈沖的期間被開啟。
較佳的,該顯示方法還包括:調(diào)整各該訊框區(qū)間中,該垂直遮沒區(qū)間相對于該資料掃描區(qū)間的一比例。
為達到上述目的,本發(fā)明另提供一種改善影像動態(tài)模糊的顯示裝置,包括:顯示面板;背光單元;顯示驅(qū)動電路,用以接收影像信號,該影像信號包括多個影像訊框,且該顯示驅(qū)動電路依序于多個訊框區(qū)間驅(qū)動該顯示面板顯示該多個影像訊框,各該訊框區(qū)間包括垂直遮沒區(qū)間以及資料掃描區(qū)間;以及背光控制電路,用以提供背光致能信號以控制該背光單元開啟或關閉;其中在各該訊框區(qū)間中,該背光致能信號包括第一致能脈沖,該第一致能脈沖位于該資料掃描區(qū)間,該背光單元于該第一致能脈沖的期間被開啟。
較佳的,該顯示驅(qū)動電路還用以提供垂直同步信號,該垂直同步信號于該垂直遮沒區(qū)間中包括垂直同步脈沖,該背光控制電路依據(jù)該垂直同步脈沖產(chǎn)生該背光致能信號。
較佳的,該背光控制電路用以延遲該垂直同步脈沖一時間間隔,以產(chǎn)生掃描垂直同步脈沖,該背光控制電路并用以增加該掃描垂直同步脈沖的時間,以產(chǎn)生該第一致能脈沖。
較佳的,在各該訊框區(qū)間中,該第一致能脈沖的開始時間相同。
較佳的,該多個影像訊框包括接續(xù)的第一影像訊框及第二影像訊框,在該第一影像訊框中以及在該第二影像訊框中,該第一致能脈沖的開始時間不相同。
較佳的,在各該訊框區(qū)間中,該第一致能脈沖的開始時間與該垂直遮沒區(qū)間的結束時間之間的延遲間隔是周期性變化。
較佳的,在各該訊框區(qū)間中,該延遲間隔是周期性遞增。
較佳的,在各該訊框區(qū)間中,該延遲間隔是周期性的交替遞增與遞減。
較佳的,在各該訊框區(qū)間中,該第一致能脈沖的開始時間與該垂直遮沒區(qū)間的結束時間之間的延遲間隔,是小于下界或大于上界,其中該下界小于該上界。
較佳的,在各該訊框區(qū)間中,該背光致能信號還包括第二致能脈沖,該第二致能脈沖位于該資料掃描區(qū)間,該背光單元于該第二致能脈沖的期間被開啟,該第二致能脈沖的開始時間接近且晚于該第一致能脈沖的結束時間。
較佳的,在各該訊框區(qū)間中,該背光致能信號還包括遮沒致能脈沖,該遮沒致能脈沖位于該垂直遮沒區(qū)間,該背光單元于該遮沒致能脈沖的期間被開啟。
較佳的,該顯示驅(qū)動電路還用以調(diào)整各該訊框區(qū)間中,該垂直遮沒區(qū)間相對于該資料掃描區(qū)間的一比例。
與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明提供的顯示方法及顯示裝置,于多個訊框區(qū)間顯示多個影像訊框于顯示面板,各訊框區(qū)間包括垂直遮沒區(qū)間以及資料掃描區(qū)間,該訊框區(qū)間提供背光致能信號用于控制該顯示面板的背光單元開啟或關閉,該背光致能信號包括第一致能脈沖,該第一致能脈沖位于該資料掃描區(qū)間,以使得液晶像素并非于完整的影像訊框期間維持被點亮的狀態(tài),借此可以有效減緩動態(tài)模糊的現(xiàn)象。
附圖說明
圖1繪示依據(jù)本發(fā)明一實施例顯示方法的流程圖。
圖2繪示依據(jù)本發(fā)明一實施例顯示裝置的方塊圖。
圖3A繪示依據(jù)本發(fā)明一實施例的信號時序示意圖。
圖3B繪示依據(jù)本發(fā)明另一實施例的信號時序示意圖。
圖4繪示依據(jù)本發(fā)明一實施例的依據(jù)垂直同步信號產(chǎn)生背光致能信號的示意圖。
圖5繪示依據(jù)本發(fā)明一實施例第一致能脈沖在多個影像訊框中的延遲間隔示意圖。
圖6繪示依據(jù)本發(fā)明多個實施例的第一致能脈沖延遲間隔的變化示意圖。
圖7A、圖7B及圖7C繪示依據(jù)本發(fā)明一實施例背光致能信號包括多個致能脈沖的示意圖。
圖8繪示依據(jù)本發(fā)明一實施例依據(jù)本發(fā)明一實施例背光致能信號包括遮沒致能脈沖的示意圖。
圖9繪示依據(jù)本發(fā)明一實施例依據(jù)本發(fā)明一實施例調(diào)整垂直遮沒區(qū)間的示意圖。
具體實施方式
為使對本發(fā)明的目的、構造、特征、及其功能有進一步的了解,茲配合實施例詳細說明如下。
一般的透射式液晶顯示器包括有顯示面板以及背光單元(Backlight Unit),背光單元包括光源以照射其前方的顯示面板,光源例如是發(fā)光二極管(Light-Emitting Diode,LED)或冷陰極熒光燈管(Cold Cathode Fluorescent Lamps,CCFL)。藉由控制背光單元的開或關操作,例如以高于人眼能察覺的頻率控制背光單元是否開啟,使得液晶像素并非于完整的影像訊框期間維持被點亮的狀態(tài),如此可以有效減緩動態(tài)模糊的現(xiàn)象。
以下說明本發(fā)明提出的顯示方法及顯示裝置,請同時參考圖1以及圖2,圖1繪示依據(jù)本發(fā)明一實施例顯示方法的流程圖,圖2繪示依據(jù)本發(fā)明一實施例顯示裝置的方塊圖。如圖1所示的改善影像動態(tài)模糊的顯示方法,包括以下步驟。步驟S100:接收影像信號,影像信號包括多個影像訊框。步驟S102:依序于多個訊框區(qū)間顯示多個影像訊框于顯示面板,各訊框區(qū)間包括垂直遮沒區(qū)間(Vertical Blanking Interval,VBI)以及資料掃描區(qū)間。步驟S104:在各訊框區(qū)間提供背光致能信號用于控制顯示面板的背光單元開啟或關閉,背光致能信號包括第一致能脈沖,第一致能脈沖位于資料掃描區(qū)間,背光單元于第一致能脈沖的期間被開啟。
如圖2所示的顯示裝置2,包括顯示面板200、背光單元202、顯示驅(qū)動電路204、以及背光控制電路206。顯示驅(qū)動電路204用以接收影像信號(步驟S100),影像信號包括多個影像訊框,且顯示驅(qū)動電路204依序于多個訊框區(qū)間驅(qū)動顯示面板200顯示多個影像訊框(步驟S102),各訊框區(qū)間包括垂直遮沒區(qū)間以及資料掃描區(qū)間。背光控制電路206用以提供背光致能信號以控制背光單元202開啟或關閉。其中在各訊框區(qū)間中,背光致能信號包括第一致能脈沖,第一致能脈沖位于資料掃描區(qū)間,背光單元202于第一致能脈沖的期間被開啟(步驟S104)。
如圖2所示,顯示驅(qū)動電路204用以驅(qū)動顯示面板200顯示影像資料,背光控制電路206用以控制背光單元202開啟的時間點,決定何時將光源點亮或熄滅。在一實施例中,背光控制電路206可由顯示驅(qū)動電路204接收相關的控制信號,以決定背光單元202的控制時序。
以下依據(jù)圖3A及圖3B所繪示的信號時序示意圖以進一步清楚說明上述的顯示方法及顯示裝置。依序于多個訊框區(qū)間顯示多個影像訊框于顯示面板200,多個訊框區(qū)間例如包括圖3A所繪示的第一影像訊框以及第二影像訊框,其中每個訊框區(qū)間包括垂直遮沒區(qū)間(VBI)以及資料掃描區(qū)間。如圖3A的面板掃描信號時序圖所示,在垂直遮沒區(qū)間時顯示面板200沒有接收驅(qū)動資料,而在資料掃描區(qū)間顯示驅(qū)動電路204可以逐列(row)依序提供顯示影像資料至顯示面板200,例如對于具有N列的顯示面板200,在資料掃描區(qū)間依序驅(qū)動第1列Row 1、第2列Row 2……、第N-1列Row N-1、第N列Row N。本發(fā)明以逐列依序提供顯示影像資料至顯示面板為例,當然,若以逐行依序提供顯示影像資料至顯示面板亦可,此處不再贅述。
由背光控制電路206所提供的背光致能信號包括第一致能脈沖P1,第一致能脈沖P1的期間是位于資料掃描區(qū)間,而背光單元202于第一致能脈沖P1的期間被開啟。圖3A所繪示的實施例,在各訊框區(qū)間中,第一致能脈沖P1的開始時間相同,第一致能脈沖的開始時間例如是第一致能脈沖前緣(leading edge)的時間點。亦即,于顯示每個影像訊框時,背光單元202于固定時間被開啟,且背光單元202被開啟的時間固定位于垂直遮沒區(qū)間結束之后。此外,背光控制電路206亦可用以調(diào)整第一致能脈沖P1的時間長度,在相同的背光強度下,較長的第一致能脈沖P1可以提供較佳的顯示畫面亮度。
圖3B繪示依據(jù)本發(fā)明另一實施例的信號時序示意圖,在此實施例中,顯示面板200所顯示的影像包括多個影像訊框,其中多個影像訊框包括接續(xù)的第一影像訊框及第二影像訊框,背光單元202被開啟的時間點,在接續(xù)的第一影像訊框及第二影像訊框當中不相同,亦即,在第一影像訊框中以及在第二影像訊框中,第一致能脈沖P1的開始時間不相同。
如圖3B所示,在第一影像訊框中第一致能脈沖P1的開始時間為t1,在第二影像訊框中第一致能脈沖P1的開始時間為t2,其中t1與t2不相等。在接續(xù)的第一影像訊框與第二影像訊框中,背光單元202開啟的時間對應到顯示面板200不同列的掃描時間,因此可將動態(tài)模糊情形有效分散在畫面中的不同位置,提升影像品質(zhì)。類似地,背光控制電路206亦可用以調(diào)整第一致能脈沖P1的時間長度。
如圖3B所示的實施例,背光單元在資料掃描區(qū)間被開啟,而藉由在接續(xù)的影像訊框中,改變背光單元的開啟時間,能夠避免動態(tài)模糊的現(xiàn)象固定集中在畫面中的特定位置,相當于在不同的影像訊框中將動態(tài)模糊的效果分散在畫面的不同位置,如此能夠減輕人眼觀賞影像的不適感,改善動態(tài)模糊情形。
此外,由于背光單元并非于整個訊框區(qū)間維持開啟,因此畫面亮度可能會受到影響,而在訊框區(qū)間中,垂直遮沒區(qū)間的長度相較于資料掃描區(qū)間的長度要短得多,本發(fā)明由于在資料掃描區(qū)間開啟背光單元,因此可以有足夠長的時間開啟背光單元,改善畫面亮度,而不需要大幅增加背光單元的發(fā)光強度,能夠降低背光單元的生產(chǎn)成本。
而對于一些液晶顯示器的驅(qū)動電路,相關控制信號可能還包括垂直同步(Vsync)信號,垂直同步信號在垂直遮沒區(qū)間包括一個垂直同步脈沖,以控制顯示信號驅(qū)動時序。在一實施例中,背光致能信號可依據(jù)此垂直同步脈沖而產(chǎn)生。
圖4繪示依據(jù)本發(fā)明一實施例的依據(jù)垂直同步信號產(chǎn)生背光致能信號的示意圖。顯示驅(qū)動電路204可用以提供垂直同步信號,如圖4所示,垂直同步信號于垂直遮沒區(qū)間中包括一垂直同步脈沖,背光控制電路206可依據(jù)垂直同步脈沖產(chǎn)生背光致能信號。如此可使得背光致能信號的時序依據(jù)垂直同步脈沖而決定,而相對同步于垂直遮沒區(qū)間,能夠有效控制于資料掃描區(qū)間開啟背光單元202,并且有效控制在接續(xù)的影像訊框中于不同時間開啟背光單元202。
依據(jù)垂直同步脈沖產(chǎn)生背光致能信號可以有多種實作方式,以下提供一種可能實施例。圖5繪示依據(jù)本發(fā)明一實施例第一致能脈沖在多個影像訊框中的延遲間隔示意圖,在此實施例中,背光控制電路206可延遲垂直同步脈沖一時間間隔以產(chǎn)生掃描垂直同步(Scanning Vsync)脈沖,此時間間隔在接續(xù)的不同影像訊框中長度不相同,使得掃描垂直同步脈沖在接續(xù)的影像訊框中開始時間不相同。接著背光控制電路206可增加掃描垂直同步脈沖的時間,即加大脈沖的寬度,以產(chǎn)生第一致能脈沖P1,這是由于相較于一般液晶顯示器中垂直同步脈沖的時間長度,于一個影像訊框中所需的背光開啟時間可能較長,因此可以包括此加大脈沖寬度的步驟。此實施例的產(chǎn)生背光致能信號的方法步驟僅為示例性說明,本發(fā)明并不限定于此實施例。
如圖5所示,在各訊框區(qū)間中,第一致能脈沖P1的開始時間與垂直遮沒區(qū)間的結束時間之間的延遲間隔d1、d2、d3、d4不相同。在一實施例中,這些延遲間隔d1、d2、d3、d4是周期性變化,例如是d1->d2->d3->d4->d1->d2->d3->d4如此的周期性變化,如此可簡化背光控制電路206的軟體或硬體設計。需說明的是,在圖5中為了簡化圖示,因此在一個周期中僅繪示4種延遲間隔,以清楚表示周期性變化的情形。于實際操作中,一個周期可能包括更多種不同的延遲間隔。舉例而言,若以1秒為延遲間隔周期性變化的一個周期長度,影像訊框率(Frames Per Second,FPS)為每秒30個訊框,則30個影像訊框形成一個周期,一個周期可包括30種不同的延遲間隔(d1~d30),若顯示面板的解析度為1920x1080(具有1080個列),則第一致能脈沖P1的寬度大約可對應于1080/30=36個列的資料掃描時間。此處的周期長度、訊框率、面板解析度皆僅是示例性說明,可以依據(jù)設計需求以及實際應用調(diào)整這些參數(shù)。
如圖5所示第一致能脈沖P1的延遲間隔d1、d2、d3、d4,其變化情形可以有多種實施方式,圖6繪示依據(jù)本發(fā)明多個實施例的第一致能脈沖P1延遲間隔的變化示意圖,圖6中分別以背光致能信號a~背光致能信號e繪示不同的實施方式。如前所述,為了簡化圖示,在圖6中每個背光致能信號a~e僅繪示4種不同延遲間隔d1~d4,實際操作中則可能包括更多種或更少種的不同延遲間隔。此外,在以下的圖6中,不同的延遲間隔以d1<d2<d3<d4作為范例說明,其中d1可以是0。
背光致能信號a:延遲間隔是周期性變化,且延遲間隔是周期性遞增。例如延遲間隔的周期性變化情形為d1->d2->d3->d4->d1->d2->d3->…。此例中在不同影像訊框中背光單元202開啟的時間,依序?qū)陲@示面板200由頂端到底端的列掃描時間,到達底端之后再重復回到頂端。以此方式執(zhí)行,背光開啟的變化情形為規(guī)律性,且大部分接續(xù)的影像訊框中背光開啟的時間變化幅度不大。
背光致能信號b:延遲間隔是周期性變化,且延遲間隔是周期性遞減。例如延遲間隔的周期性變化情形為d4->d3->d2->d1->d4->d3->d2->…。此例中在不同影像訊框中背光單元202開啟的時間,依序?qū)陲@示面板200由底端到頂端的列掃描時間,到達頂端之后再重復回到底端。
背光致能信號c:延遲間隔是周期性變化,且延遲間隔是周期性的交替遞增與遞減。例如延遲間隔的周期性變化情形為d1->d2->d3->d4->d3->d2->d1->d2->d3…。以此方式實作,背光開啟的變化情形為規(guī)律性,且對于所有接續(xù)的影像訊框,背光開啟的時間變化幅度不大,皆為對應到鄰近的列掃描時間,如此能夠有效降低觀看影像時的畫面閃爍現(xiàn)象。
背光致能信號d:延遲間隔是小于下界LB或大于上界UB,其中下界LB小于上界UB,例如d1<LB、d2<LB、d3>UB、d4>UB,延遲間隔可以是周期性變化,亦可以是非周期性變化。此例中在背光單元202開啟的時間,對應于顯示面板200靠近頂端的列掃描時間,或是顯示面板200靠近底端的列掃描時間。以此方式執(zhí)行,可將動態(tài)模糊現(xiàn)象局限在靠近顯示面板200頂端或底端的位置,不論液晶顯示裝置是應用于電視、電腦熒幕、或手機熒幕,此位置為使用者較少關注的視野范圍,因此較能容許動態(tài)模糊發(fā)生,在靠近影像畫面中央的部分,則能有效改善動態(tài)模糊的情形。
背光致能信號e:延遲間隔是隨機性變化,即沒有依據(jù)特定規(guī)則改變第一致能脈沖的開始時間與垂直遮沒區(qū)間的結束時間之間的延遲間隔。以此方式執(zhí)行,可將動態(tài)模糊現(xiàn)象隨機分散在畫面中的不同位置。
如圖6所示的多種實施方式,藉由改變背光開啟時間的延遲間隔,能夠有效將動態(tài)模糊現(xiàn)象分散在畫面中的不同位置,相當于將動態(tài)模糊的程度平均分散在畫面中,而降低動態(tài)模糊的嚴重程度,又或是將動態(tài)模糊局限在特定的視野范圍。如此能夠使得使用者在觀看時,感受到較輕微的動態(tài)模糊情形。
在使用動態(tài)調(diào)整控制背光開啟時間的方法中,為了能夠進一步增強畫面亮度,背光致能信號更可以包括多個致能脈沖。圖7A、圖7B及圖7C繪示依據(jù)本發(fā)明一實施例背光致能信號包括多個致能脈沖的示意圖。如圖7A所示,在各訊框區(qū)間中,背光致能信號還包括第二致能脈沖P2,第二致能脈沖P2與第一致能脈沖P1皆是位于資料掃描區(qū)間,背光單元202于第一致能脈沖P1以及第二致能脈沖P2的期間被開啟,第二致能脈沖P2的開始時間(例如是脈沖前緣,leading edge)接近且晚于第一致能脈沖P1的結束時間(例如是脈沖后緣,trailing edge)。
另外在一實施例中,如圖7B所示,在各訊框區(qū)間中,背光致能信號包括第一致能脈沖P1、第二致能脈沖P2、以及第三致能脈沖P3。第三致能脈沖P3同樣是位于資料掃描區(qū)間,背光單元202于第一致能脈沖P1、第二致能脈沖P2、以及第三致能脈沖P3的期間被開啟,第三致能脈沖P3的開始時間接近且晚于第二致能脈沖P2的結束時間。
在另一實施例中,如圖7C所示,可以類似于圖7B所示的實施例,背光致能信號包括第一致能脈沖P1、第二致能脈沖P2、以及第三致能脈沖P3,而在圖7C所示的實施例中,第一致能脈沖P1在各訊框區(qū)間的開始時間相同。在圖7A、圖7B及圖7C所示的實施例中,藉由在資料掃描區(qū)間使用多個致能脈沖,而能夠有效增強畫面亮度。而對于此實際操作方式的多個致能脈沖,在各訊框區(qū)間的開始時間可以相同,也可以在各個訊框區(qū)間中調(diào)整第一致能脈沖P1的延遲間隔變化情形,如同圖6所繪示的多個實施例,于此不再贅述。
在一實施例中,亦可以于垂直遮沒區(qū)間開啟背光單元202。圖8繪示依據(jù)本發(fā)明一實施例依據(jù)本發(fā)明一實施例背光致能信號包括遮沒致能脈沖的示意圖。在各訊框區(qū)間中,背光致能信號還包括遮沒致能脈沖Pv,遮沒致能脈沖Pv位于垂直遮沒區(qū)間,背光單元202于遮沒致能脈沖Pv的期間被開啟。在此實施例中,利用垂直遮沒區(qū)間以及資料掃描區(qū)間皆開啟背光單元以增強畫面亮度。而對于此實際操作方式(于垂直遮沒區(qū)間開啟背光單元),在資料掃描區(qū)間亦可以包括多于一個致能脈沖,如圖7A以及圖7B所示,于此不再贅述。
而為了改善畫面亮度,在一實施例中,顯示驅(qū)動電路204更可以調(diào)整各訊框區(qū)間中垂直遮沒區(qū)間相對于資料掃描區(qū)間的比例。舉例而言,可以在固定的訊框區(qū)間時間長度中,增加垂直遮沒區(qū)間的時間長度,亦即相對減少資料掃描區(qū)間的時間長度,范例可參考圖9,其繪示依據(jù)本發(fā)明一實施例依據(jù)本發(fā)明一實施例調(diào)整垂直遮沒區(qū)間的示意圖。相較于圖3~圖8所繪示的例子,在圖9中垂直遮沒區(qū)間相對于資料掃描區(qū)間的比例較大,如此即使第一致能脈沖P1的時間長度維持與3圖~圖8所示的相同,亦可以使得資料掃描區(qū)間中背光有開啟的時間涵蓋比例變大,因此能夠改善畫面亮度。
需說明的是,如圖3~圖9所繪示的垂直遮沒區(qū)間相對于資料掃描區(qū)間的比例可能與實作中的比例不同,如圖9繪示垂直遮沒區(qū)間與資料掃描區(qū)間的時間長度相近,以使得圖示能夠清楚呈現(xiàn)此實施例方法,實際操作中的比例需視面板特性及設計需求而調(diào)整。舉例而言,在圖3的實施例中,垂直遮沒區(qū)間相對于資料掃描區(qū)間的比例可以是2%,而在圖9的實施例中,垂直遮沒區(qū)間相對于資料掃描區(qū)間的比例可以是20%。
而在圖9所示的實施例中(調(diào)整垂直遮沒區(qū)間時間長度),在各訊框區(qū)間中第一致能脈沖P1的開始時間相同,于實際操作中也可以修改為調(diào)整背光開啟時間的延遲間隔(如圖6所示)。此外,也可以在資料掃描區(qū)間包括多于一個致能脈沖(如圖7A以及圖7B所示),亦可以在垂直遮沒區(qū)間開啟背光單元202(如圖8所示),其相關的方法已于前文說明,于此不再贅述。這些實施例的作法皆為可選擇性的且彼此互相不沖突,可以同時采用。
本發(fā)明已由上述相關實施例加以描述,然而上述實施例僅為實施本發(fā)明的范例。必需指出的是,已揭露的實施例并未限制本發(fā)明的范圍。相反地,在不脫離本發(fā)明的精神和范圍內(nèi)所作的更動與潤飾,均屬本發(fā)明的專利保護范圍。