本發(fā)明涉及顯示技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及一種顯示模組的調(diào)整方法及裝置。
背景技術(shù):
隨著顯示技術(shù)的不斷進步,目前,如圖1所示,薄膜晶體管液晶顯示裝置(Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display,簡稱TFT-LCD)一般包括像素單元100、柵線Gate、數(shù)據(jù)線Data,其中,像素單元100通常是由一個薄膜晶體管、存儲電容以及用于向液晶分子施加電壓的像素電極構(gòu)成。
上述像素單元的信號波形圖如圖2所示。其中,采用現(xiàn)有技術(shù)的像素單元結(jié)構(gòu)進行顯示時,首先,對柵線施加具有高電平(例如15V)的柵極打開電壓,即對薄膜晶體管的柵極上施加一定的高電平電壓使薄膜晶體管導(dǎo)通,從而輸出信號會被傳送到液晶電容和存儲電容上。當(dāng)完成掃描后,對柵線施加低電平電壓(例如-5V)的柵極關(guān)閉電壓,即柵線上的電壓變?yōu)榈碗娖诫妷海藭r薄膜晶體管處于截止?fàn)顟B(tài),液晶電容和存儲電容維持工作負(fù)載,而在薄膜晶體管由導(dǎo)通狀態(tài)轉(zhuǎn)換到截止?fàn)顟B(tài)時,液晶兩端的電壓會產(chǎn)生一個跳變,通常稱之為像素電極跳變電壓ΔV且ΔV滿足公式:其中,VGH代表施加在柵線上用于驅(qū)動薄膜晶體管開啟的柵極打開電壓,VGL代表施加在柵線上用于驅(qū)動薄膜晶體管關(guān)閉的柵極關(guān)閉電壓,Cgs代表薄膜晶體管的柵源電容,Clc代表液晶電容,Cst代表存儲電容。由于ΔV的存在,導(dǎo)致了TFT-LCD顯示畫面中出現(xiàn)閃爍(Flicker)現(xiàn)象。
然而,如圖1所示,TFT-LCD中的奇數(shù)行中各像素單元100的TFT的相對位置相同,TFT-LCD中的偶數(shù)行中各像素單元100的TFT的相對位置相同,而奇數(shù)行中像素單元100與偶數(shù)行中像素單元100的TFT的相對位置不相同。而針對于TFT-LCD中的奇數(shù)行像素單元與偶數(shù)行像素單元中的TFT的相對位置不一致的情況,當(dāng)TFT中的源漏極金屬層發(fā)生偏移時,例如右偏時,由于相鄰的奇數(shù)行像素單元與偶數(shù)行像素單元中的TFT的相對位置不一致,奇數(shù)行像素的Cgs1將會減小,偶數(shù)行像素的Cgs2將會增大,從而導(dǎo)致了奇數(shù)行像素與偶數(shù)行像素的Cgs不同,從而導(dǎo)致了奇數(shù)行像素與偶數(shù)行像素的ΔV不同,進而導(dǎo)致TFT-LCD的閃爍畫面不易調(diào)節(jié)的問題。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明實施例提供了一種顯示模組的調(diào)整方法及裝置,用以解決現(xiàn)有技術(shù)中由于奇數(shù)行像素單元與偶數(shù)行像素單元中的TFT的相對位置不一致,導(dǎo)致奇數(shù)行與偶數(shù)行的ΔV不同,從而導(dǎo)致TFT-LCD的閃爍畫面不易調(diào)節(jié)的問題。
因此,本發(fā)明實施例提供了一種顯示模組的調(diào)整方法,在所述顯示模組中,各奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管的相對位置相同,各偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管的相對位置相同,所述奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管與所述偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管的相對位置不同;所述方法包括:
獲取所述顯示模組僅在所有奇數(shù)行像素顯示預(yù)設(shè)畫面且像素電極跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時對應(yīng)的第一公共電極電壓,以及所述顯示模組僅在所有偶數(shù)行像素顯示所述預(yù)設(shè)畫面且像素電極跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時對應(yīng)的第二公共電極電壓;
在所述顯示模組的所有行像素顯示所述預(yù)設(shè)畫面時,根據(jù)所述第一公共電極電壓與所述第二公共電極電壓之間的大小關(guān)系,調(diào)節(jié)所述奇數(shù)行像素和/或所述偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓,直至所述奇數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓與所述偶數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓之差滿足預(yù)設(shè)差值范圍;其中,各所述奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓,各所述偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓。
優(yōu)選地,在本發(fā)明實施例提供的上述方法中,所述根據(jù)所述第一公共電極電壓與所述第二公共電極電壓之間的大小關(guān)系,調(diào)節(jié)所述奇數(shù)行像素和/或所述偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓,具體包括:
在所述第一公共電極電壓小于所述第二公共電極電壓時,增加所述奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓,和/或,減小所述偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓;
在所述第二公共電極電壓小于所述第一公共電極電壓時,增加所述偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓,和/或,減小所述奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓。
優(yōu)選地,在本發(fā)明實施例提供的上述方法中,所述獲取所述顯示模組僅在所有奇數(shù)行像素顯示預(yù)設(shè)畫面且像素電極跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時對應(yīng)的第一公共電極電壓,具體包括:
對所述顯示模組的各所述奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓,使所述顯示模組顯示所述預(yù)設(shè)畫面;
調(diào)節(jié)所述顯示模組的公共電極電壓,使所述顯示模組的像素電極跳變電壓減?。?/p>
在判斷所述像素電極跳變電壓滿足所述預(yù)設(shè)跳變范圍時,確定調(diào)整后的公共電極電壓為所述第一公共電極電壓。
優(yōu)選地,在本發(fā)明實施例提供的上述方法中,所述獲取所述顯示模組僅在所有偶數(shù)行像素顯示所述預(yù)設(shè)畫面且像素電極跳變電壓滿足所述預(yù)設(shè)跳變范圍時對應(yīng)的第二公共電極電壓,具體包括:
對所述顯示模組的各所述偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓,使所述顯示模組顯示所述預(yù)設(shè)畫面;
調(diào)節(jié)所述顯示模組的公共電極電壓,使所述顯示模組的像素電極跳變電壓減??;
在判斷所述像素電極跳變電壓滿足所述預(yù)設(shè)跳變范圍時,確定調(diào)整后的公共電極電壓為所述第二公共電極電壓。
優(yōu)選地,在本發(fā)明實施例提供的上述方法中,在所述所述直至所述奇數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓與所述偶數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓之差滿足預(yù)設(shè)差值范圍之后,還包括:
記錄所述奇數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓與所述偶數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓之差滿足預(yù)設(shè)差值范圍時,所述奇數(shù)行像素與所述偶數(shù)行像素分別對應(yīng)的柵極打開電壓,并根據(jù)記錄到的柵極打開電壓分別對所述顯示模組中所述奇數(shù)行像素與所述偶數(shù)行像素進行柵極打開電壓燒錄。
相應(yīng)地,本發(fā)明實施例還提供了一種顯示模組的調(diào)整裝置,在所述顯示模組中,各奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管的相對位置相同,各偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管的相對位置相同,所述奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管與所述偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管的相對位置不同;所述裝置包括:
獲取單元,用于獲取所述顯示模組僅在所有奇數(shù)行像素顯示預(yù)設(shè)畫面且像素電極跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時對應(yīng)的第一公共電極電壓,以及所述顯示模組僅在所有偶數(shù)行像素顯示所述預(yù)設(shè)畫面且像素電極跳變電壓滿足所述預(yù)設(shè)跳變范圍時對應(yīng)的第二公共電極電壓;
調(diào)節(jié)單元,用于在所述顯示模組的所有行像素顯示所述預(yù)設(shè)畫面時,根據(jù)所述第一公共電極電壓與所述第二公共電極電壓之間的大小關(guān)系,調(diào)節(jié)所述奇數(shù)行像素和/或所述偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓,直至所述奇數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓與所述偶數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓之差滿足預(yù)設(shè)差值范圍;其中,各所述奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓,各所述偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓。
優(yōu)選地,在本發(fā)明實施例提供的上述裝置中,所述調(diào)節(jié)單元具體用于:
在所述第一公共電極電壓小于所述第二公共電極電壓時,增加所述奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓,和/或,減小所述偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓;
在所述第二公共電極電壓小于所述第一公共電極電壓時,增加所述偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓,和/或,減小所述奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓。
優(yōu)選地,在本發(fā)明實施例提供的上述裝置中,所述獲取單元具體用于:對所述顯示模組的各所述奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓,使所述顯示模組顯示所述預(yù)設(shè)畫面;調(diào)節(jié)所述顯示模組的公共電極電壓,使所述顯示模組的像素電極跳變電壓減小;在判斷所述像素電極跳變電壓滿足所述預(yù)設(shè)跳變范圍時,確定調(diào)整后的公共電極電壓為所述第一公共電極電壓。
優(yōu)選地,在本發(fā)明實施例提供的上述裝置中,所述獲取單元具體用于:對所述顯示模組的各所述偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓,使所述顯示模組顯示所述預(yù)設(shè)畫面;調(diào)節(jié)所述顯示模組的公共電極電壓,使所述顯示模組的像素電極跳變電壓減??;在判斷所述像素電極跳變電壓滿足所述預(yù)設(shè)跳變范圍時,確定調(diào)整后的公共電極電壓為所述第二公共電極電壓。
優(yōu)選地,在本發(fā)明實施例提供的上述裝置中,還包括:
記錄單元,用于記錄所述奇數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓與所述偶數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓之差滿足預(yù)設(shè)差值范圍時,所述奇數(shù)行像素與所述偶數(shù)行像素分別對應(yīng)的柵極打開電壓;
燒錄單元,用于根據(jù)記錄到的柵極打開電壓分別對所述顯示模組中所述奇數(shù)行像素與所述偶數(shù)行像素進行柵極打開電壓燒錄。
本發(fā)明有益效果如下:
本發(fā)明實施例提供的顯示模組的調(diào)整方法及裝置,通過當(dāng)顯示模組僅在奇數(shù)行像素顯示時,獲取顯示模組的像素電極跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時對應(yīng)的第一公共電極電壓;以及當(dāng)顯示模組僅在所有偶數(shù)行像素顯示預(yù)設(shè)畫面時,獲取顯示模組的像素電極跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時對應(yīng)的第二公共電極電壓;在對顯示模組中的各奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓以及對各偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓,以使顯示模組的所有像素進行顯示預(yù)設(shè)畫面時,根據(jù)第一公共電極電壓與第二公共電極電壓之間的大小關(guān)系,調(diào)節(jié)奇數(shù)行像素和/或偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓,直至奇數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓與偶數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓之差滿足預(yù)設(shè)差值范圍。從而在奇數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓與偶數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓之差滿足預(yù)設(shè)差值范圍時,可以認(rèn)為奇數(shù)行像素與偶數(shù)行像素的像素電極跳變電壓趨于一致,進而可以避免顯示模組的閃爍畫面不易調(diào)節(jié)的問題。
附圖說明
圖1為現(xiàn)有技術(shù)提供的顯示模組的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為現(xiàn)有技術(shù)提供的像素單元的信號波形圖;
圖3為本發(fā)明實施例提供的調(diào)整方法的流程圖;
圖4為本發(fā)明實施例提供的獲取第一公共電極電壓的方法的流程圖;
圖5為本發(fā)明實施例提供的獲取第二公共電極電壓的方法的流程圖;
圖6a為本發(fā)明實施例提供的調(diào)整后的柵極打開電壓的示意圖之一;
圖6b為本發(fā)明實施例提供的調(diào)整后的柵極打開電壓的示意圖之二;
圖7為本發(fā)明實施例提供的調(diào)整裝置的結(jié)構(gòu)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,下面結(jié)合附圖,對本發(fā)明實施例提供的顯示模組的調(diào)整方法及裝置的具體實施方式進行詳細(xì)地說明。應(yīng)當(dāng)理解,下面所描述的優(yōu)選實施例僅用于說明和解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。并且在不沖突的情況下,本申請中的實施例及實施例中的特征可以相互組合。
本發(fā)明實施例提供了一種顯示模組的調(diào)整方法,在顯示模組中,各奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管的相對位置相同,各偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管的相對位置相同,奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管與偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管的相對位置不同;如圖3所示,方法包括:
S301、獲取顯示模組僅在所有奇數(shù)行像素顯示預(yù)設(shè)畫面且像素電極跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時對應(yīng)的第一公共電極電壓,以及顯示模組僅在所有偶數(shù)行像素顯示預(yù)設(shè)畫面且像素電極跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時對應(yīng)的第二公共電極電壓;
S302、在顯示模組的所有行像素顯示預(yù)設(shè)畫面時,根據(jù)第一公共電極電壓與第二公共電極電壓之間的大小關(guān)系,調(diào)節(jié)奇數(shù)行像素和/或偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓,直至奇數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓與偶數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓之差滿足預(yù)設(shè)差值范圍;其中,各奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓,各偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓。
本發(fā)明實施例提供的上述顯示模組的調(diào)整方法,如圖2所示,由于像素電極跳變電壓ΔV的存在,使得公共電極電壓Vcom的實際電壓值相對于中心值較小。因此通過當(dāng)顯示模組僅在奇數(shù)行像素顯示時,獲取顯示模組的像素電極跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時對應(yīng)的第一公共電極電壓;以及當(dāng)顯示模組僅在所有偶數(shù)行像素顯示預(yù)設(shè)畫面時,獲取顯示模組的像素電極跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時對應(yīng)的第二公共電極電壓;在對顯示模組中的各奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓以及對各偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓,以使顯示模組的所有像素進行顯示預(yù)設(shè)畫面時,根據(jù)第一公共電極電壓與第二公共電極電壓之間的大小關(guān)系,調(diào)節(jié)奇數(shù)行像素和/或偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓,直至奇數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓與偶數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓之差滿足預(yù)設(shè)差值范圍。從而在奇數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓與偶數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓之差滿足預(yù)設(shè)差值范圍時,可以認(rèn)為奇數(shù)行像素與偶數(shù)行像素的像素電極跳變電壓趨于一致,進而可以避免顯示模組的閃爍畫面不易調(diào)節(jié)的問題。
在實際應(yīng)用中,由于應(yīng)用環(huán)境的不同,對顯示模組的閃爍要求也不同,因此對顯示模組的像素電極跳變電壓的大小的要求也不相同。在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述方法中,預(yù)設(shè)跳變范圍需要根據(jù)實際應(yīng)用環(huán)境來實際確定,在此不作限定。
在實際應(yīng)用中,一般不能實現(xiàn)奇數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓與偶數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓完全相等,因此當(dāng)其偏差在誤差允許的范圍內(nèi)時即可說明其是相等的。在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述方法中,預(yù)設(shè)差值范圍為根據(jù)經(jīng)驗得到的差值誤差允許范圍。例如,預(yù)設(shè)差值范圍可以為-0.100-0.100,或者-0.01-0.01,或者-0.001-0.001。當(dāng)然,由于不同調(diào)節(jié)閃爍畫面的方法對差值誤差允許范圍的要求不同,因此預(yù)設(shè)差值范圍需要根據(jù)實際應(yīng)用環(huán)境所要求的差值誤差允許范圍來設(shè)計確定,在此不作限定。
在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述方法中,獲取顯示模組僅在所有奇數(shù)行像素顯示預(yù)設(shè)畫面且像素電極跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時對應(yīng)的第一公共電極電壓,如圖4所示,具體可以包括:
S401、對顯示模組的各奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓,使顯示模組顯示預(yù)設(shè)畫面;
S402、調(diào)節(jié)顯示模組的公共電極電壓,使顯示模組的像素電極跳變電壓減??;
S403、在判斷像素電極跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時,確定調(diào)整后的公共電極電壓為第一公共電極電壓。
在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述方法中,獲取顯示模組僅在所有偶數(shù)行像素顯示預(yù)設(shè)畫面且像素電極跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時對應(yīng)的第二公共電極電壓,如圖5所示,具體可以包括:
S501、對顯示模組的各偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓,使顯示模組顯示預(yù)設(shè)畫面;
S502、調(diào)節(jié)顯示模組的公共電極電壓,使顯示模組的像素電極跳變電壓減小;
S503、在判斷像素電極跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時,確定調(diào)整后的公共電極電壓為第二公共電極電壓。
在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述方法中,在直至奇數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓與偶數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓之差滿足預(yù)設(shè)差值范圍之后,還包括:
記錄奇數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓與偶數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓之差滿足預(yù)設(shè)差值范圍時,奇數(shù)行像素與偶數(shù)行像素分別對應(yīng)的柵極打開電壓,并根據(jù)記錄到的柵極打開電壓分別對顯示模組中奇數(shù)行像素與偶數(shù)行像素進行柵極打開電壓燒錄。這樣再對燒錄后的顯示模組進行閃爍畫面調(diào)節(jié)時,可以快速有效的使顯示模組的閃爍值達到最佳狀態(tài)。
在本發(fā)明實施例提供的上述方法中,根據(jù)第一公共電極電壓與第二公共電極電壓之間的大小關(guān)系,調(diào)節(jié)奇數(shù)行像素和/或偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓的步驟,具體可以采用下述方法。
實施例一、
在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述方法中,在第一公共電極電壓小于第二公共電極電壓時,增加奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓。這樣由于第一公共電極電壓小于第二公共電極電壓,說明奇數(shù)行像素的ΔV小于偶數(shù)行像素的ΔV,結(jié)合ΔV滿足的公式,通過增加奇數(shù)行像素的VGH,從而使奇數(shù)行像素的ΔV增加,進而可以使奇數(shù)行像素的ΔV與偶數(shù)行像素的ΔV趨于一致。增加奇數(shù)行像素的VGH后的示意圖,如圖6a所示,可以看出奇數(shù)行像素(G(2n-1)、G(2n+1)、G(2n+3))的VGH比偶數(shù)行像素(G(2n)、G(2n+2)、G(2n+4))的VGH大;其中,n為正整數(shù)。
實施例二、
在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述方法中,在第一公共電極電壓小于第二公共電極電壓時,減小偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓。這樣由于第一公共電極電壓小于第二公共電極電壓,說明奇數(shù)行像素的ΔV小于偶數(shù)行像素的ΔV,結(jié)合ΔV滿足的公式,通過減小偶數(shù)行像素的VGH,從而使偶數(shù)行像素的ΔV減小,進而可以使奇數(shù)行像素的ΔV與偶數(shù)行像素的ΔV趨于一致。
實施例三、
在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述方法中,在第一公共電極電壓小于第二公共電極電壓時,增加奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓且減小偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓。這樣由于第一公共電極電壓小于第二公共電極電壓,說明奇數(shù)行像素的ΔV小于偶數(shù)行像素的ΔV,結(jié)合ΔV滿足的公式,通過既增加奇數(shù)行像素的VGH又減小偶數(shù)行像素的VGH,從而既使奇數(shù)行像素的ΔV增加又使偶數(shù)行像素的ΔV減小,進而可以快速的使奇數(shù)行像素的ΔV與偶數(shù)行像素的ΔV趨于一致。
實施例四、
在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述方法中,在第二公共電極電壓小于第一公共電極電壓時,增加偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓。這樣由于第二公共電極電壓小于第一公共電極電壓,說明偶數(shù)行像素的ΔV小于奇數(shù)行像素的ΔV,結(jié)合ΔV滿足的公式,通過增加偶數(shù)行像素的VGH,從而使偶數(shù)行像素的ΔV增加,進而使奇數(shù)行像素的ΔV與偶數(shù)行像素的ΔV趨于一致。增加偶數(shù)行像素的VGH后的示意圖,如圖6b所示,可以看出偶數(shù)行像素(G(2n)、G(2n+2)、G(2n+4))的VGH比奇數(shù)行像素(G(2n-1)、G(2n+1)、G(2n+3))的VGH大;其中,n為正整數(shù)。
實施例五、
在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述方法中,在第二公共電極電壓小于第一公共電極電壓時,減小奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓。這樣由于第二公共電極電壓小于第一公共電極電壓,說明偶數(shù)行像素的ΔV小于奇數(shù)行像素的ΔV。結(jié)合ΔV滿足的公式,通過減小奇數(shù)行像素的VGH,從而使奇數(shù)行像素的ΔV減小,進而使奇數(shù)行像素的ΔV與偶數(shù)行像素的ΔV趨于一致。
實施例六、
在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述方法中,在第二公共電極電壓小于第一公共電極電壓時,增加偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓且減小奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓。這樣由于第二公共電極電壓小于第一公共電極電壓,說明偶數(shù)行像素的ΔV小于奇數(shù)行像素的ΔV,結(jié)合ΔV滿足的公式,通過既增加偶數(shù)行像素的VGH又減小奇數(shù)行像素的VGH,可以既使偶數(shù)行像素的ΔV增加又使奇數(shù)行像素的ΔV減小,進而可以快速的使奇數(shù)行像素的ΔV與偶數(shù)行像素的ΔV趨于一致。
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模組的調(diào)整裝置,如圖7所示,在顯示模組710中,各奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管的相對位置相同,各偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管的相對位置相同,奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管與偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管的相對位置不同;調(diào)整裝置具體可以包括:
獲取單元720,用于獲取顯示模組僅在所有奇數(shù)行像素顯示預(yù)設(shè)畫面且像素電極跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時對應(yīng)的第一公共電極電壓,以及顯示模組僅在所有偶數(shù)行像素顯示預(yù)設(shè)畫面且像素電極跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時對應(yīng)的第二公共電極電壓;
調(diào)節(jié)單元730,用于在顯示模組的所有行像素顯示預(yù)設(shè)畫面時,根據(jù)第一公共電極電壓與第二公共電極電壓之間的大小關(guān)系,調(diào)節(jié)奇數(shù)行像素和/或偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓,直至奇數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓與偶數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓之差滿足預(yù)設(shè)差值范圍;其中,各奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓,各偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓。
本發(fā)明實施例提供的上述顯示模組的調(diào)整裝置,通過當(dāng)顯示模組僅在奇數(shù)行像素顯示時,獲取顯示模組的像素電極跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時對應(yīng)的第一公共電極電壓;以及當(dāng)顯示模組僅在所有偶數(shù)行像素顯示預(yù)設(shè)畫面時,獲取顯示模組的像素電極跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時對應(yīng)的第二公共電極電壓;在對顯示模組中的各奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓以及對各偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓,以使顯示模組的所有像素進行顯示預(yù)設(shè)畫面時,根據(jù)第一公共電極電壓與第二公共電極電壓之間的大小關(guān)系,調(diào)節(jié)奇數(shù)行像素和/或偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓,直至奇數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓與偶數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓之差滿足預(yù)設(shè)差值范圍。從而在奇數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓與偶數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓之差滿足預(yù)設(shè)差值范圍時,可以認(rèn)為奇數(shù)行像素與偶數(shù)行像素的像素電極跳變電壓趨于一致,進而可以避免顯示模組的閃爍畫面不易調(diào)節(jié)的問題。
在實際應(yīng)用中,由于應(yīng)用環(huán)境的不同,對顯示模組的閃爍要求也不同,因此對顯示模組的像素電極跳變電壓的大小的要求也不相同。在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述方法中,預(yù)設(shè)跳變范圍需要根據(jù)實際應(yīng)用環(huán)境來實際確定,在此不作限定。
在實際應(yīng)用中,一般不能實現(xiàn)奇數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓與偶數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓完全相等,因此當(dāng)其偏差在誤差允許的范圍內(nèi)時即可說明其是相等的。在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述方法中,預(yù)設(shè)差值范圍為根據(jù)經(jīng)驗得到的差值誤差允許范圍。例如,預(yù)設(shè)差值范圍可以為-0.100-0.100,或者-0.01-0.01,或者-0.001-0.001。當(dāng)然,由于不同調(diào)節(jié)閃爍畫面的方法對差值誤差允許范圍的要求不同,因此預(yù)設(shè)差值范圍需要根據(jù)實際應(yīng)用環(huán)境所要求的差值誤差允許范圍來設(shè)計確定,在此不作限定。
在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述裝置中,調(diào)節(jié)單元具體可以用于:在第一公共電極電壓小于第二公共電極電壓時,增加奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓。
或者,調(diào)節(jié)單元具體可以用于:在第一公共電極電壓小于第二公共電極電壓時,減小偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓。
較佳地,調(diào)節(jié)單元具體可以用于:在第一公共電極電壓小于第二公共電極電壓時,增加奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓,且減小偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓。
在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述裝置中,調(diào)節(jié)單元具體可以用于:在第二公共電極電壓小于第一公共電極電壓時,增加偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓。
或者,調(diào)節(jié)單元具體可以用于:在第二公共電極電壓小于第一公共電極電壓時,減小奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓。
較佳地,調(diào)節(jié)單元具體可以用于:在第二公共電極電壓小于第一公共電極電壓時,增加偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓,且減小奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓。
在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述裝置中,獲取單元具體可以用于:對顯示模組的各奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓,使顯示模組顯示預(yù)設(shè)畫面;調(diào)節(jié)顯示模組的公共電極電壓,使顯示模組的像素電極跳變電壓減?。辉谂袛嘞袼仉姌O跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時,確定調(diào)整后的公共電極電壓為第一公共電極電壓。
在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述裝置中,獲取單元具體可以用于:對顯示模組的各偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓,使顯示模組顯示預(yù)設(shè)畫面;調(diào)節(jié)顯示模組的公共電極電壓,使顯示模組的像素電極跳變電壓減??;在判斷像素電極跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時,確定調(diào)整后的公共電極電壓為第二公共電極電壓。
在具體實施時,在本發(fā)明實施例提供的上述裝置中,還可以包括:
記錄單元,用于記錄奇數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓與偶數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓之差滿足預(yù)設(shè)差值范圍時,奇數(shù)行像素與偶數(shù)行像素分別對應(yīng)的柵極打開電壓;
燒錄單元,用于根據(jù)記錄到的柵極打開電壓分別對顯示模組中奇數(shù)行像素與偶數(shù)行像素進行柵極打開電壓燒錄。
本發(fā)明實施例提供的上述顯示模組的調(diào)整方法及裝置,通過當(dāng)顯示模組僅在奇數(shù)行像素顯示時,獲取顯示模組的像素電極跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時對應(yīng)的第一公共電極電壓;以及當(dāng)顯示模組僅在所有偶數(shù)行像素顯示預(yù)設(shè)畫面時,獲取顯示模組的像素電極跳變電壓滿足預(yù)設(shè)跳變范圍時對應(yīng)的第二公共電極電壓;在對顯示模組中的各奇數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓以及對各偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管施加相同的柵極打開電壓,以使顯示模組的所有像素進行顯示預(yù)設(shè)畫面時,根據(jù)第一公共電極電壓與第二公共電極電壓之間的大小關(guān)系,調(diào)節(jié)奇數(shù)行像素和/或偶數(shù)行像素的驅(qū)動晶體管所施加的柵極打開電壓,直至奇數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓與偶數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓之差滿足預(yù)設(shè)差值范圍。從而在奇數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓與偶數(shù)行像素對應(yīng)的像素電極跳變電壓之差滿足預(yù)設(shè)差值范圍時,可以認(rèn)為奇數(shù)行像素與偶數(shù)行像素的像素電極跳變電壓趨于一致,進而可以避免顯示模組的閃爍畫面不易調(diào)節(jié)的問題。
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)。