本發(fā)明涉及顯示裝置技術領域,更具體的說,涉及一種驅動電路、驅動方法以及半反半透液晶顯示器。
背景技術:
隨著科學技術的不斷發(fā)展,越來越多的具有顯示功能的電子設備廣泛的應用于人們的日常生活以及工作當中,為人們的日常生活以及工作帶來了巨大的便利,成為當今人們不可或缺的重要工具。
電子設備實現(xiàn)顯示功能的重要部件是顯示器,半反半透液晶顯示器是一種常用的顯示器。半反半透液晶顯示器具有透射工作模式以及反射工作模式。當外界環(huán)境光較大時,可以處于反射工作模式,減小背光亮度,當外界環(huán)境光亮度較弱時,可以處于透射工作模式,增大背光亮度。
半反半透液晶顯示器具有背光模組以及顯示模組?,F(xiàn)有的半反半透液晶顯示器,在反射工作模式與透射工作模式切換時,僅是具有對背光模組的光源裝置亮度的調節(jié)功能,而在反射工作模式與透射工作模式對顯示模組的驅動信號相同,驅動信號一般只適用于一種工作模式對應的背光亮度時最優(yōu)畫面顯示,無法使得兩種工作模式均具有最優(yōu)畫面顯示,圖像顯示質量。
技術實現(xiàn)要素:
為了解決上述問題,本發(fā)明提供了一種驅動電路、驅動方法以及半反半透液晶顯示器,可以使得半反半透液晶顯示器在反射工作模式與透射工作模式下均具有最優(yōu)的畫面顯示,提高了圖像顯示質量。
為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術方案:
一種驅動電路,用于半反半透液晶顯示器,所述半反半透液晶顯示器具有背光模組以及顯示模組,所述驅動電路包括:
光源控制模塊,所述光源控制模塊用于控制所述背光模組的發(fā)光亮度;
檢測模塊,所述檢測模塊與所述光源模電連接,用于獲取表征所述發(fā)光亮度的第一電信號,并根據(jù)所述第一電信號生成反饋信號;
控制模塊,所述控制模塊與所述檢測模塊連接,用于根據(jù)所述反饋信號生成所述顯示模組的驅動信號,所述驅動信號用于控制所述顯示模組進行圖像顯示。
本發(fā)明還提供了一種驅動方法,用于上述驅動電路,所述驅動方法包括:
獲取表征背光模組的發(fā)光亮度的第一電信號,并根據(jù)所述第一電信號生成反饋信號;
根據(jù)所述反饋信號生成驅動信號,以控制所述顯示模組進行圖像顯示。
本發(fā)明還提供了一種半反半透液晶顯示器,該顯示設備包括上述驅動電路。
本發(fā)明技術方案提供的一種驅動電路、驅動方法以及半反半透液晶顯示器中,可以獲取表征背光模組的發(fā)光亮度的第一電信號,并根據(jù)所述第一電信號生成反饋信號,根據(jù)所述反饋信號生成驅動信號,以控制所述顯示模組進行圖像顯示。在該技術方案中,根據(jù)背光模組的亮度控制顯示模組的驅動信號,半反半透液晶顯示器無論是在透射工作模式還是在反射工作模式下,均可以使得顯示模組的驅動信號與背光模組的發(fā)光亮度匹配,使得半反半透液晶顯示器在反射工作模式與透射工作模式下均具有最優(yōu)的畫面顯示,提高了圖像顯示質量。
附圖說明
為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術中的技術方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)提供的附圖獲得其他的附圖。
圖1為本發(fā)明實施例提供的一種驅動電路的結構示意圖;
圖2為本發(fā)明實施例提供的另一種驅動電路的結構示意圖;
圖3為本發(fā)明實施例提供的又一種驅動電路的結構示意圖;
圖4為本發(fā)明實施例提供的又一種驅動電路的結構示意圖;
圖5為本發(fā)明實施例提供的又一種驅動電路的結構示意圖;
圖6為本發(fā)明實施例提供的又一種驅動電路的結構示意圖;
圖7為本發(fā)明實施例提供的一種驅動方法的流程示意圖。
具體實施方式
下面將結合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
現(xiàn)有的半反半透液晶顯示器中,在透射工作模式與反射工作模式之間切換時,只能調節(jié)背光模組的亮度,顯示模組的驅動信號不改變。也就是說,現(xiàn)有的半反半透液晶顯示器在反射工作模式與透射工作模式對顯示模組的驅動信號相同。但是固定的驅動信號只能適用于一種工作模式對應的背光亮度時最優(yōu)畫面顯示,無法使得兩種工作模式均具有最優(yōu)畫面顯示,圖像顯示質量。
為了解決上述問題,本發(fā)明實施例提供了一種種驅動電路,用于半反半透液晶顯示器,所述半反半透液晶顯示器具有背光模組以及顯示模組,所述驅動電路包括:
光源控制模塊,所述光源控制模塊用于控制所述背光模組的發(fā)光亮度;
檢測模塊,所述檢測模塊與所述光源控制模塊電連接,用于獲取表征所述發(fā)光亮度的第一電信號,并根據(jù)所述第一電信號生成反饋信號;
控制模塊,所述控制模塊與所述檢測模塊連接,用于根據(jù)所述反饋信號生成所述顯示模組的驅動信號,所述驅動信號用于控制所述顯示模組進行圖像顯示。
本發(fā)明實施例所述驅動電路可以獲取表征背光模組的發(fā)光亮度的第一電信號,并根據(jù)所述第一電信號生成反饋信號,根據(jù)所述反饋信號生成驅動信號,以控制所述顯示模組進行圖像顯示。所述驅動電路根據(jù)背光模組的亮度控制顯示模組的驅動信號,這樣無論是在透射工作模式還是在反射工作模式下,均可以使得顯示模組的驅動信號與背光模組的發(fā)光亮度匹配,使得半反半透液晶顯示器在反射工作模式與透射工作模式下均具有最優(yōu)的畫面顯示,提高了圖像顯示質量。
為了使本發(fā)明實施例提供的技術方案更加清楚,下面結合附圖對上述方案進行詳細描述。
參考圖1,圖1為本發(fā)明實施例提供的一種驅動電路的結構示意圖,該驅動電路用于半反半透液晶顯示器,所述半反半透液晶顯示器具有背光模組12以及顯示模組11,所述驅動電路包括:光源控制模塊13,所述光源控制模塊13用于控制所述背光模組12的發(fā)光亮度;檢測模塊14,所述檢測模塊14與所述光源控制模塊13電連接,用于獲取表征所述發(fā)光亮度的第一電信號X1,并根據(jù)所述第一電信號X1生成反饋信號FB;控制模塊15,所述控制模塊15與所述檢測模塊14連接,用于根據(jù)所述反饋信號FB生成所述顯示模組11的驅動信號Q1,所述驅動信號Q1用于控制所述顯示模組11進行圖像顯示。其中,所述驅動信號Q1與所述背光模組12的亮度相匹配。
本發(fā)明實施例所述驅動電路通過光源控制模塊13獲取表征背光模組12的發(fā)光亮度的第一電信號X1,并通過檢測模塊14根據(jù)所述第一電信號X1生成反饋信號FB,并通過控制模塊15根據(jù)所述反饋信號FB生成驅動信號Q1,以控制所述顯示模組11進行圖像顯示。所述驅動電路根據(jù)背光模組12的亮度控制顯示模組11的驅動信號Q1,這樣無論是在透射工作模式還是在反射工作模式下,均可以使得顯示模組11的驅動信號Q1與背光模組12的發(fā)光亮度匹配,使得半反半透液晶顯示器在反射工作模式與透射工作模式下均具有最優(yōu)的畫面顯示,提高了圖像顯示質量。
圖1中,所述光源控制模塊13的結構如圖2所示,圖2為本發(fā)明實施例提供的另一種驅動電路的結構示意圖,該驅動電路中,所述光源控制模塊13包括:第一驅動電路131以及與所述第一驅動電路131電連接的光源裝置132。所述第一驅動電路131用于生成第一控制信號K1,所述第一控制信號K1用于控制所述背光模組12的發(fā)光亮度。具體的,第一控制信號K1通過控制光源裝置132的發(fā)光亮度,進而控制所述背光模組12的發(fā)光亮度。
對于圖2所示結構的驅動電路,所述第一電信號X1為所述第一控制信號K1。此時,為了使得檢測模塊14獲取第一控制信號K1作為第一電信號X1,設置所述檢測模塊14與所述第一驅動電路131電連接,以便于第一驅動電路131將第一控制信號K1發(fā)送給檢測模塊14。
所述第一控制信號K1可以為PWM信號,所述光源控制模塊13通過調節(jié)所述PWM信號的占空比控制所述光源裝置132的電流和/或電壓的強度,以調節(jié)所述光源裝置132的發(fā)光亮度,進而調節(jié)所述背光模組12的發(fā)光亮度。此時,所述檢測模塊14可以根據(jù)所述PWM信號的占空比生成所述反饋信號FB。
圖2所示結構的驅動電路中,所述光源裝置132包括多個LED器件的發(fā)光電路;所述第一驅動電路131為LED驅動芯片。該實施方式中,通過光源裝置132的LED驅動芯片生成第一控制信號K1以及將第一控制信號K1作為第一電信號X1發(fā)送給檢測模塊14。
圖1中,所述光源控制模塊13的結構還可以如圖3所示,圖3為本發(fā)明實施例提供的又一種驅動電路的結構示意圖,該驅動電路中,所述光源控制模塊13包括:第一驅動電路131以及與所述第一驅動電路131電連接的光源裝置132。所述第一驅動電路131用于生成第一控制信號K1,所述第一控制信號K1用于控制所述背光模組12的發(fā)光亮度。具體的,所述第一控制信號K1可以通過所述光源裝置132的電流和/或電壓的強度來控制所述光源裝置132的發(fā)光亮度,進而控制所述背光模組12的發(fā)光亮度。
對于圖3所示結構的驅動電路,所述第一電信號X1為所述光源裝置132的電流和/或電壓。此時,為了使得檢測模塊14獲取所述光源裝置132的電流和/或電壓作為第一電信號X1,設置所述檢測模塊14與所述光源裝置132電連接,以便于光源裝置132將其電流和/或電壓發(fā)送給檢測模塊14。
同樣,圖3所示實施方式中,所述第一控制信號K1可以為PWM信號,所述光源控制模塊13通過調節(jié)所述PWM信號的占空比控制所述光源裝置132的電流和/或電壓的強度,以調節(jié)所述光源裝置132的發(fā)光亮度,進而調節(jié)所述背光模組12的發(fā)光亮度。此時,所述檢測模塊14根據(jù)所述光源裝置132的電流的強度和/或電壓的強度生成所述反饋信號FB。
同樣,圖3所示中,所述光源裝置132包括多個LED器件的發(fā)光電路;所述第一驅動電路131為LED驅動芯片。該實施方式中,通過光源裝置132的LED驅動芯片生成第一控制信號K1。通過光源裝置132將其電流和/或電壓作為第一信電號X1發(fā)送給檢測模塊14。
在本發(fā)明實施例中,第一電信號X1表征背光模組12的發(fā)光亮度。第一電信號X1的強度與背光模組12的發(fā)光亮度具有對應關系??蛇x的,在圖2與圖3所示驅動電路中,可以設置第一電信號X1具有強度不同的檔位;所述檢測模塊14用于在所述第一電信號X1小于預設檔位時,生成所述反饋信號FB。
當?shù)谝浑娦盘朮1為PWM信號時,第一電信號X1的強度為PWM信號的占空比,占空比越大,強度越大,檔位越高,占空比越小,強度越小,檔位越低。檔位越高,光源裝置132的發(fā)光亮度越大,即背光模組12的發(fā)光亮度越大,反之,檔位越低,光源裝置132的發(fā)光亮度越小,即背光模組12的發(fā)光亮度越小。
當?shù)谝浑娦盘朮1為光源裝置132的電流和/或電壓時,對應的第一電信號X1的強度為光源裝置132的電流的強度和/或電壓的強度。電流的強度和/或電壓的強度越大,檔位越高,電流的強度和/或電壓的強度越小,檔位越低。檔位越高,光源裝置132的發(fā)光亮度越大,即背光模組12的發(fā)光亮度越大,反之,檔位越低,光源裝置132的發(fā)光亮度越小,即背光模組12的發(fā)光亮度越小。
在圖1中,所述控制模塊15的結構可以如圖4所示,圖4為本發(fā)明實施例提供的又一種驅動電路的結構示意圖,該驅動電路中,所述控制模塊15包括:主板電路151以及與所述主板電路151電連接的第二驅動電路152;所述第二驅動電路152與所述顯示模組11的公共電極電連接;其中,所述驅動信號Q1為公共電壓信號,用于驅動液晶偏轉,以實現(xiàn)圖像顯示。所述主板電路151與所述檢測模塊14電連接,用于獲取所述反饋信號FB??蛇x的,所述第二驅動電路152為設置在所述顯示模組11上的LCD驅動芯片。
透射工作模式與反射工作模式的典型差異是背光模組12的發(fā)光亮度的不同,通過檢測背光模組12的發(fā)光亮度,可以實現(xiàn)兩種工作模式的區(qū)別,在此前提下,分別進行最優(yōu)化的圖像顯示的驅動信號的設定,將實現(xiàn)兩種工作模式下的最優(yōu)圖像顯示。同時,還可以進行一系列特殊功能驅動,例如為了進一步提高可讀性,所述控制模塊15還可以根據(jù)第一電信號X1調節(jié)透射工作模式與反射工作模式時的gamma參數(shù)(用于進行圖像校正參數(shù)),所述控制模塊15還可以根據(jù)第一電信號X1調節(jié)在透射工作模式下的灰階。
在圖4所示驅動電路中,所述主板電路151具有存儲器,所述存儲器存儲有多條代碼指令。所述代碼指令包括所述發(fā)光亮度與所述驅動信號Q1的對應關系。
所述檢測模塊14與所述主板電路151電連接,所述主板電路151根據(jù)所述反饋信號FB選擇匹配的所述代碼指令,將所述代碼指令發(fā)送給所述第二驅動電路152。
所述第二驅動電路152根據(jù)所述代碼指令確定與所述背光模組12的當前發(fā)光亮度下的所述驅動信號Q1,將所述驅動信號Q1發(fā)送給所述公共電極,驅動所述顯示模組進行圖像顯示。
在圖1中,所述控制模塊15的結構還可以如圖5所示,圖5為本發(fā)明實施例提供的又一種驅動電路的結構示意圖,該驅動電路中,所述控制模塊15包括:主板電路151以及與所述主板電路151電連接的第二驅動電路152;所述第二驅動電路152與所述顯示模組11的公共電極電連接;其中,所述驅動信號Q1為公共電壓信號,用于驅動液晶偏轉,以實現(xiàn)圖像顯示。此時,所述第二驅動電路152與所述檢測模塊14電連接,用于獲取所述反饋信號FB。此時,所述第二驅動電路152包括:驅動單元以及存儲單元。驅動單元分別與顯示模組以及存儲單元電連接。所述驅動單元與所述主板電路151電連接。所述存儲單元存儲有多條代碼指令;所述代碼指令包括所述發(fā)光亮度與所述驅動信號的對應關系。圖5中未示出所述驅動單元以及存儲單元。
所述檢測模塊14與所述驅動單元電連接,所述驅動單元根據(jù)所述反饋信號FB從所述存儲單元中讀取匹配的所述代碼指令,根據(jù)所述代碼指令確定與所述背光模組的當前發(fā)光亮度下的所述驅動信號,將所述驅動信號發(fā)送給所述公共電極,驅動所述顯示模組進行圖像顯示。不同的所述反饋信號FB對應不同的代碼指令,驅動單元根據(jù)反饋信號FB在存儲單元中選擇對應的代碼指令。不同的代碼指令對應不同的驅動信號,驅動單元根據(jù)不同的代碼指令與驅動信號的對應關系,確定驅動信號,用于驅動顯示模組進行圖像顯示。
本發(fā)明實施例所述驅動電路還可以如圖6所示,圖6為本發(fā)明實施例提供的又一種驅動電路的結構示意圖,該驅動電路在圖1所示實施方式的基礎上進一步包括光感傳感器16,所述光感傳感器16用于獲取環(huán)境光的亮度信息。所述光感傳感器16與所述光源控制模塊13連接。所述光源控制模塊13還用于根據(jù)所述環(huán)境光的亮度,調節(jié)所述背光模組的亮度,以實現(xiàn)自動進行反射工作模式與透射工作模式的切換。
通過上述描述可知,本發(fā)明實施例所述驅動電路中,能夠根據(jù)背光模組的發(fā)光亮度自動調節(jié)驅動信號,使得驅動信號與背光亮度相匹配,無論是在反射工作模式對應的背光模組的發(fā)光亮度下,還是在透射工作模式對應的背光模組的發(fā)光亮度下,使得顯示模組的驅動信號與背光模組的發(fā)光亮度匹配,保證半反半透液晶顯示器在反射工作模式以及透射工作模式下均具有最優(yōu)的圖像顯示效果。
基于上述驅動電路,本發(fā)明另一實施例還提供了一種驅動方法,該驅動方法如圖7所示,圖7為本發(fā)明實施例提供的一種驅動方法的流程示意圖,該驅動方法包括:
步驟S11:獲取表征背光模組的發(fā)光亮度的第一電信號,并根據(jù)所述第一電信號生成反饋信號。
步驟S12:根據(jù)所述反饋信號生成驅動信號,以控制所述顯示模組進行圖像顯示。
通過上述驅動電路可以執(zhí)行該驅動方法,本發(fā)明實施例所述驅動方法,能夠使得顯示模組的驅動信號與背光模組的發(fā)光亮度匹配,保證半反半透液晶顯示器在反射工作模式以及透射工作模式下均具有最優(yōu)的圖像顯示效果。
需要說明的是,本發(fā)明驅動方法實施例基于上述驅動電路,所以描述的比較簡單,相關之處參見驅動電路實施例即可,在此不在詳細說明。
基于上述驅動電路,本發(fā)明另一實施例還提供了一種半反半透液晶顯示器,該半反半透液晶顯示器包括上述實施例所述的驅動電路。
本發(fā)明實施例中,半反半透液晶顯示器的模式切換可以手動切換,所述半反半透液晶顯示器具有機械按鍵或是觸控按鍵用于模式切換,切換半反半透液晶顯示器處于反射工作模式或是透射工作模式。反射工作模式與透射工作模式下背光模組各自對應不同的背光亮度。如上述實施例所述,還可以通過設置光感傳感器實現(xiàn)自動調節(jié)背光模組的發(fā)光亮度。
本發(fā)明實施例所述半反半透液晶顯示器能夠根據(jù)背光模組的發(fā)光亮度調節(jié)驅動信號,使得驅動信號與背光模組的發(fā)光亮度匹配,保證半反半透液晶顯示器在反射工作模式以及透射工作模式下均具有最優(yōu)的圖像顯示效果。
對所公開的實施例的上述說明,使本領域專業(yè)技術人員能夠實現(xiàn)或使用本發(fā)明。對這些實施例的多種修改對本領域的專業(yè)技術人員來說將是顯而易見的,本文中所定義的一般原理可以在不脫離本發(fā)明的精神或范圍的情況下,在其它實施例中實現(xiàn)。因此,本發(fā)明將不會被限制于本文所示的這些實施例,而是要符合與本文所公開的原理和新穎特點相一致的最寬的范圍。