本發(fā)明涉及顯示技術(shù)領(lǐng)域,尤指一種顯示面板的驅(qū)動方法及顯示面板。
背景技術(shù):
液晶顯示器一般包括上基板和下基板,位于上基板和下基板之間的液晶層和用于在液晶層的兩側(cè)產(chǎn)生電場的像素電極和公共電極,位于上基板外側(cè)的上偏光片和位于下基板外側(cè)的下偏光片,以及背光源。
目前隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展,人們節(jié)能環(huán)保意識越來越強,功耗也成為衡量顯示器性能的一個方面。因此,如何降低液晶顯示器的功耗是本領(lǐng)域技術(shù)人員亟需解決的技術(shù)問題。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
有鑒于此,本發(fā)明實施例提供了一種顯示面板的驅(qū)動方法及顯示面板,用以降低顯示面板的功耗。
本發(fā)明實施例提供的一種顯示面板的驅(qū)動方法,
將一幀畫面時間依次分為畫面充電時間段、過渡時間段和畫面保持時間段;其中,
在所述畫面充電時間段,根據(jù)接收的待顯示幀圖像數(shù)據(jù)以第一預(yù)設(shè)刷新頻率對所述顯示面板上的像素充電一次;
在所述過渡時間段,以第二預(yù)設(shè)刷新頻率對所述顯示面板上的像素充電N次,其中N為大于1的整數(shù);
在所述畫面保持時間段,控制所述顯示面板上的畫面處于保持狀態(tài)。
相應(yīng)地,本發(fā)明實施例還提供了一種顯示面板,所述顯示面板采用本發(fā)明上述實施例提供的驅(qū)動方法進行驅(qū)動。
本發(fā)明有益效果如下:
本發(fā)明實施例提供的上述顯示面板的驅(qū)動方法及顯示面板,將一幀畫面時間依次分為畫面充電時間段、過渡時間段和畫面保持時間段。其中,在畫面充電時間段,根據(jù)接收的待顯示幀圖像數(shù)據(jù)以第一預(yù)設(shè)刷新頻率對顯示面板上的像素充電一次,即將整個畫面所要顯示的信息完成寫入。在過渡時間段,以第二預(yù)設(shè)刷新頻率對顯示面板上的像素充電N次;在畫面保持時間段,控制顯示面板上的畫面處于保持狀態(tài)。由于一幀畫面時間中設(shè)置有畫面保持時間段,因此可以明顯的降低顯示面板的功耗。并且,由于在畫面充電時間段和畫面保持時間段之間增加了過渡時間段,這樣在過渡時間段對像素再進行N次充電,從而可以解決畫面由充電轉(zhuǎn)換到保持這個過程中存在的像素電壓衰減的問題。另外,增加過渡時間段還可以減小畫面保持時間段內(nèi)像素的壓降變化。最終解決由于像素電壓衰減導致畫面亮度變化,從而產(chǎn)生畫面閃爍以及畫質(zhì)不好等問題。
附圖說明
圖1為一種現(xiàn)有的驅(qū)動方法的時序示意圖;
圖2為在圖1中的驅(qū)動方法下,在一幀畫面時間內(nèi),像素電壓與柵線電壓、數(shù)據(jù)線電壓和公共電壓的關(guān)系;
圖3為本發(fā)明實施例提供的驅(qū)動方法的流程圖;
圖4為本發(fā)明實施例提供的一種驅(qū)動方法的時序示意圖;
圖5為本發(fā)明實施例提供的一幀畫面時間內(nèi)從最后一次充電完成后至下一幀畫面開始的間隔時間為0.1s時,像素的壓降變化的模擬結(jié)果曲圖;
圖6為本發(fā)明實施例提供的一幀畫面時間內(nèi)從最后一次充電完成后至下一幀畫面開始的間隔時間為0.2s時,像素的壓降變化的模擬結(jié)果曲圖;
圖7為本發(fā)明實施例提供的一幀畫面時間內(nèi)從最后一次充電完成后至下一幀畫面開始的間隔時間為0.5s時,像素的壓降變化的模擬結(jié)果曲圖;
圖8為本發(fā)明實施例提供的一幀畫面時間內(nèi)從最后一次充電完成后至下一幀畫面開始的間隔時間為1s時,像素的壓降變化的模擬結(jié)果曲圖;
圖9為本發(fā)明實施例提供的另一種驅(qū)動方法的時序示意圖;
圖10為本發(fā)明實施例提供的另一種驅(qū)動方法的時序示意圖。
具體實施方式
為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點更加清楚,下面將結(jié)合附圖對本發(fā)明作進一步地詳細描述,顯然,所描述的實施例僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發(fā)明中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其它實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
為了降低顯示面板的功耗,可以通過降低驅(qū)動的幀頻,如由正常幀頻60HZ減小到20HZ的方法。例如采用如圖1所示的低頻間歇驅(qū)動方法,圖1是一種現(xiàn)有的驅(qū)動方法的時序示意圖,該驅(qū)動方法主要是將每一幀畫面時間d,分為畫面充電時間段和畫面保持時間段,在畫面充電時間段內(nèi)將整個畫面所要顯示的信息完成寫入;在畫面保持時間段內(nèi),柵極驅(qū)動器和源極驅(qū)動器均輸出直流信號,直到開始顯示下一幀畫面,從而通過這種方式達到降低顯示面板功耗的目的。
如圖1所示,一幀畫面時間d=1/S,S為所需產(chǎn)品頻率;畫面充電時間c=1/K,K一般設(shè)置在60HZ;;畫面保持時間e=d-c;對于一條柵線Gn行來說,若顯示屏的分別率為M*N,則柵線Gn(n=1、2、3、…N)的開啟時間a=1/N/K,保持時間就等于d-a,例如S=1HZ,柵線G1行的保持時間幾乎是其充電時間60*N倍。在實際應(yīng)用中,由于受到寄生電容以及漏電流的影響,在一幀畫面時間內(nèi),像素電壓Vpixel與柵線電壓Vgate、數(shù)據(jù)線電壓Vsource和公共電壓Vcom的關(guān)系如圖2所示,圖2為在圖1中的驅(qū)動方法下,在一幀畫面時間內(nèi),像素電壓與柵線電壓、數(shù)據(jù)線電壓和公共電壓的關(guān)系,其中,像素在保持的時間內(nèi),像素電壓Vpixel隨著時間在不斷減??;另外對于液晶顯示器件來講,常溫工作時液晶的響應(yīng)時間一般為20ms,低溫工作時其響應(yīng)時間一般為40ms,而對于畫面充電時間在60HZ以上時,像素還存在充電不足的影響;因此圖1所示的低頻間歇驅(qū)動方法雖然能夠降低功耗,但是存在畫面由充電轉(zhuǎn)換到保持這個過程中以及畫面保持的這段時間內(nèi),由于畫面亮度變化導致畫面閃爍以及畫質(zhì)不好等問題。
有鑒于此,本發(fā)明實施例提供了一種顯示面板的驅(qū)動方法,如圖3和圖4所示,其中圖3為方法流程圖,圖4為時序示意圖;將一幀畫面時間依次分為畫面充電時間段A、過渡時間段B和畫面保持時間段C;其中,
S301、在畫面充電時間段A,根據(jù)接收的待顯示幀圖像數(shù)據(jù)以第一預(yù)設(shè)刷新頻率對顯示面板上的像素充電一次;
S302、在過渡時間段B,以第二預(yù)設(shè)刷新頻率對顯示面板上的像素充電N次,其中N為大于1的整數(shù);(圖4中以N=3為例進行說明)
S303、在畫面保持時間段C,控制顯示面板上的畫面處于保持狀態(tài)。
其中,圖4中Gn(n=1、2、3…N)表示顯示面板上的第n行像素對應(yīng)的柵線上的電壓,Source為像素對應(yīng)的數(shù)據(jù)電壓信號,當Gn為高電位時,Source對對應(yīng)的像素進行充電。
本發(fā)明實施例提供的上述驅(qū)動方法,將一幀畫面時間依次分為畫面充電時間段、過渡時間段和畫面保持時間段。其中,在畫面充電時間段,根據(jù)接收的待顯示幀圖像數(shù)據(jù)以第一預(yù)設(shè)刷新頻率對顯示面板上的像素充電一次,即將整個畫面所要顯示的信息完成寫入。在過渡時間段,以第二預(yù)設(shè)刷新頻率對顯示面板上的像素充電N次;在畫面保持時間段,控制顯示面板上的畫面處于保持狀態(tài)。由于一幀畫面時間中設(shè)置有畫面保持時間段,因此可以明顯的降低顯示面板的功耗。并且,由于在畫面充電時間段和畫面保持時間段之間增加了過渡時間段,這樣在過渡時間段對像素再進行N次充電,從而可以解決圖1驅(qū)動方法存在的畫面由充電轉(zhuǎn)換到保持這個過程中存在的像素電壓衰減的問題。另外,增加過渡時間段還可以減小畫面保持時間段內(nèi)像素的壓降變化。最終解決由于像素電壓衰減導致畫面亮度變化,從而產(chǎn)生畫面閃爍以及畫質(zhì)不好等問題。
在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述驅(qū)動方法中,在過渡時間段中充電次數(shù)越多,效果越好。因此,在本發(fā)明實施例提供的上述驅(qū)動方法中,N大于或等于3。但是充電次數(shù)多意味著功耗會增加,因此優(yōu)選地,N等于3。
在本發(fā)明實施例提供的上述驅(qū)動方法中,過渡時間段的時長為N/K秒,其中K為第二預(yù)設(shè)刷新頻率。即過渡時間段的時長為連續(xù)以第二預(yù)設(shè)刷新頻率對顯示面板上的像素充電N次的時間長度。
在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述驅(qū)動方法中,第二預(yù)設(shè)刷新頻率與第一預(yù)設(shè)刷新頻率相同。這是因為對顯示面板的像素充電時采用的刷新頻率越多,需要的驅(qū)動器就越復雜。
進一步地,在本發(fā)明實施例提供的上述驅(qū)動方法中,在過渡時間段,對顯示面板上的像素進行充電時各像素上的數(shù)據(jù)電壓與在畫面充電時間段時對該像素進行充電時的數(shù)據(jù)電壓相等。這是因為,在顯示一幀畫面時,理想狀態(tài)下是要求每一像素上的電壓均是固定的,但是實際應(yīng)用中,像素在保持的時間內(nèi)其電壓是會隨著時間在不斷減小,因此在過渡時間段,對顯示面板上的像素進行充電時各像素上的數(shù)據(jù)電壓與在畫面充電時間段時對該像素進行充電時的數(shù)據(jù)電壓相等。
下面通過仿真實驗?zāi)M了模擬了在一幀畫面時間內(nèi)從最后一次充電完成后至下一幀畫面開始,不同間隔時間情況下,像素的壓降變化。以最后一次充電完成時像素電壓為10V為例,當間隔時間為0.1s時,模擬結(jié)果如圖5所示,像素的電壓衰減至8.1068V;當間隔時間為0.2s時,模擬結(jié)果如圖6所示,像素的電壓衰減至6.7384V;當間隔時間為0.5s時,模擬結(jié)果如圖7所示,像素的電壓衰減至4.397V;當間隔時間為1s時,模擬結(jié)果如圖8所示,像素的電壓衰減至3.1462V。由模擬結(jié)果可以得到,在一幀畫面時間內(nèi)從最后一次充電完成后至下一幀開始,間隔時間越長,像素的壓降越大,即畫面的亮度變化越大。其中圖5至圖8中,橫坐標代表間隔時間s,縱坐標代表像素的電壓V。
因此,在本發(fā)明實施例提供的上述驅(qū)動方法中,為了減小畫面保持時間段內(nèi)像素的壓降變化,在本發(fā)明實施例提供的上述驅(qū)動方法中,如圖9和圖10所示,還包括:在畫面保持時間段C,以第三預(yù)設(shè)刷新頻率對顯示面板的像素充電至少一次,其中圖9以充電至少一次為例,圖10以充電兩次為例。
在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述驅(qū)動方法中,在畫面保持時間段內(nèi),對顯示面板的像素充電次數(shù)越多,在畫面保持時間段內(nèi)像素的壓降變化越小,顯示畫面品質(zhì)越好,但是功耗越大。因此可以根據(jù)實際應(yīng)用中像素畫面保持時間段的時長、像素電壓的衰減情況以及功耗考慮設(shè)計畫面保持時間段內(nèi)的充電次數(shù)。
進一步地,為了便于實施,在本發(fā)明實施例提供的上述驅(qū)動方法中,第三預(yù)設(shè)刷新頻率與第一預(yù)設(shè)刷新頻率相同。
在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述驅(qū)動方法中,在畫面保持時間段,對顯示面板上的像素進行充電時各像素上的數(shù)據(jù)電壓與在畫面充電時間段時對該像素進行充電時的數(shù)據(jù)電壓相等。
在具體實施時,在畫面保持時間段,像素上電壓并不是一下子就降低到最小,而是隨著時間逐漸減小的,因此當過渡時間段結(jié)束后,像素的電壓衰減到人眼能夠察覺的時候還需要一定的時間。因此,在本發(fā)明實施例提供的上述驅(qū)動方法中,如圖9和圖10所示,在畫面保持時間段C的中間時間段以第三預(yù)設(shè)刷新頻率對顯示面板的像素充電至少一次。
進一步地,在本發(fā)明實施例提供的上述驅(qū)動方法中,如圖10所示,在畫面保持時間段C內(nèi),以第三預(yù)設(shè)刷新頻率對顯示面板的像素充電多次,且以第三預(yù)設(shè)刷新頻率進行充電的相鄰的兩次充電之間間隔預(yù)設(shè)時間。
需要說明的是,在本發(fā)明實施例提供的上述驅(qū)動方法中,對某一像素充電是指該像素在柵極開啟信號的控制下接收數(shù)據(jù)電壓信號進行充電。其中柵極開啟信號一般是柵極驅(qū)動電路通過柵線向像素提供的,數(shù)據(jù)電壓信號一般是通過數(shù)據(jù)信號驅(qū)動電路通過數(shù)據(jù)線向像素提供的。因此,以某一預(yù)設(shè)刷新頻率對顯示面板上的像素充電1次是指:柵極驅(qū)動電路依次向每一行像素提供柵極開啟信號,數(shù)據(jù)信號驅(qū)動電路在對應(yīng)行的像素接收到柵極開啟信號時,向?qū)?yīng)的像素提供數(shù)據(jù)電壓。
進一步地,在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述驅(qū)動方法中,在畫面保持時間段,控制顯示面板上的畫面處于保持狀態(tài)具體為:
在畫面保持時間段,控制顯示面板的數(shù)據(jù)信號驅(qū)動電路輸出直流信號;控制顯示面板的柵極驅(qū)動電路輸出柵極關(guān)閉信號,以使各像素與數(shù)據(jù)信號驅(qū)動電路斷開。
在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述驅(qū)動方法中,顯示面板的畫面刷新的幀頻為0.5Hz至45Hz,即一幀畫面時間為1/45(秒)至1/0.5(秒)。
在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述驅(qū)動方法中,第一預(yù)設(shè)刷新頻率為60Hz~70Hz,在此不作限定。
基于同一發(fā)明構(gòu)思,本發(fā)明實施例還提供了一種顯示面板,該顯示面板采用本發(fā)明實施例提供的上述任一種驅(qū)動方法進行驅(qū)動。由于該顯示面板解決問題的原理與前述驅(qū)動方法相似,因此該顯示面板的實施可以參見前述驅(qū)動方法的實施,重復之處不再贅述。
本發(fā)明實施例提供的上述顯示面板的驅(qū)動方法及顯示面板,將一幀畫面時間依次分為畫面充電時間段、過渡時間段和畫面保持時間段。其中,在畫面充電時間段,根據(jù)接收的待顯示幀圖像數(shù)據(jù)以第一預(yù)設(shè)刷新頻率對顯示面板上的像素充電一次,即將整個畫面所要顯示的信息完成寫入。在過渡時間段,以第二預(yù)設(shè)刷新頻率對顯示面板上的像素充電N次;在畫面保持時間段,控制顯示面板上的畫面處于保持狀態(tài)。由于一幀畫面時間中設(shè)置有畫面保持時間段,因此可以明顯的降低顯示面板的功耗。并且,由于在畫面充電時間段和畫面保持時間段之間增加了過渡時間段,這樣在過渡時間段對像素再進行N次充電,從而可以解決畫面由充電轉(zhuǎn)換到保持這個過程中存在的像素電壓衰減的問題。另外,增加過渡時間段還可以減小畫面保持時間段內(nèi)像素的壓降變化。最終解決由于像素電壓衰減導致畫面亮度變化,從而產(chǎn)生畫面閃爍以及畫質(zhì)不好等問題。
顯然,本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以對本發(fā)明進行各種改動和變型而不脫離本發(fā)明的精神和范圍。這樣,倘若本發(fā)明的這些修改和變型屬于本發(fā)明權(quán)利要求及其等同技術(shù)的范圍之內(nèi),則本發(fā)明也意圖包含這些改動和變型在內(nèi)。