背光模块包括调光芯片、组件以及第二组件,组件位于显示区的区域内,第二组件位于显示区的第二区域内,组件与第二组件电连接到调光芯片。显示组件层设置在背光模块上。其中在区域与第二区域显示同一灰阶值的情况下,调光芯片对区域内的组件所提供的电压或电流不同于对第二区域内的第二组件所提供的电压或电流。为解决上述技术问题,本发明还提供了一种显示器的显示亮度调整方法,其包括:提供显示器,显示器的显示区具有区域以及第二区域,且显示器包括背光模块以及显示组件层,背光模块包括组件以及第二组件,组件位于显示区的区域内,第二组件位于显示区的第二区域内,显示组件层设置在背光模块上,且显示组件层包括多个显示组件;驱动...
并通过周边区pr的周边走线pt电连接到设置在周边区pr的驱动电路(例如栅极驱动电路(integratedgatedriverigd))及/或芯片(intergratedcircuit),使得周边区pr的电路可驱动显示区dr中显示组件层130的组件,但本发明不以此为限,显示区dr与周边区pr中还可设置有其他需要的组件和膜层。在本实施例中,显示组件132可包括显示介质层、像素电极及共同电极,其中像素电极与共同电极可通过所接收到的显示电压而产生电场,藉此影响显示介质层的透明度,以控制背光模块110所发射的背光穿过显示介质层的光强度,进而控制显示器100的显示亮度,但操作方式不以此为限。须说明...
directtype)背光模块110,故背光模块110可包括多个发光组件112,其中发光组件112可为发光二极管(light-emittingdiode,led)、有机发光二极管(organiclight-emittingdiode,oled)或其他合适的发光组件,而本实施例的发光组件112包括用以作为点光源的发光单元112a,但本发明不以此为限。详细而言,发光组件112可包括位于区域dr1内的发光组件112-1与位于第二区域dr2内的第二发光组件112-2,并可选择性地包括位于第三区域dr3内的第三发光组件112-3与位于第四区域dr4内的第四发光组件112-4,但本发明不以此为限。...
特别说明的是,在本发明中相同(或接近相同)的亮度,是指人眼辨识不出各区域内的显示组件具有差异,但此差异可由仪器量测得知;而各区域内的显示组件产生相同(或接近相同)的亮度,意指其变异范围不大于5%。附图说明图1所示为本发明实施例的显示器的俯视示意图。图2所示为本发明实施例的显示器的剖面示意图。图3所示为本发明实施例的显示器的背光模块的俯视示意图。图4所示为本发明一实施例的显示器的显示亮度调整方法的流程图。图5所示为本发明一实施例的显示器的显示区的各区域的亮度信息示意图。图6所示为本发明一实施例的显示器的显示区的预定的灰阶值与施加到显示组件的电压的数值曲线示意图。图7所示为本发明一实施例的...
控制单元60发出控制电平,使开关单元30断开。在开关单元30断开后,交流-直流变换单元40上的电容放电,使得控制单元60检测到交流-直流变换单元40的输出端上的电压处于正常范围内,与此同时,储能单元70放电为控制单元60供电,使得控制单元60保持正常工作。当然,上述电容和储能单元70的供电时长是与其内部结构决定的,如容量。随着交流-直流变换单元40上的电容不断放电,电容内的电量逐渐降低,导致交流-直流变换单元40的输出端上的电压也降低。当滤波电容放电到达一定时长之后,控制单元60检测到交流-直流变换单元40的输出端的电压小于或等于第二预设值时,发出第二控制电平,使得开关单元30导通,此时外部交...
则在此灰阶值下可利用控制单元将提供给背光模块110的调光组件322-1的电压进行调整,以提高调光介质层340的穿透度,藉此提高其输出亮度,进而使区域dr1的显示亮度与预定显示亮度相同或接近;若在同一灰阶值下区域dr1调整前的显示亮度高于预定显示亮度,则在此灰阶值下可利用控制单元将提供给背光模块110的调光组件322-1的电压进行调整,以降低调光介质层340的穿透度,藉此降低其输出亮度,进而使区域dr1的显示亮度与预定显示亮度相同或接近。因此,通过上述操作方式获得区域dr1中的背光模块110在调整后与调整前针对同一灰阶值的情况下所产生的输出亮度的比例。在比较所有灰阶值之后,可进一步取得区...
所述第二隔离支路包括第二光耦合器,所述控制支路包括双向可控硅,且所述第二光耦合器的一次侧的正极连接第二外部电源,所述第二光耦合器的一次侧的负极连接所述开关驱动子单元的输出端,所述第二光耦合器的二次侧的正极连接第二外部电源,所述第二光耦合器的二次侧的负极连接所述双向可控硅的控制端,所述双向可控硅的输入端连接所述外部交流电源,所述双向可控硅的输出端与所述交流-直流变换单元的输入端连接。推荐地,所述储能单元包括储能电容,且所述储能电容的一端与所述直流-直流变换单元的输出端,所述储能电容的另一端接地。推荐地,所述采样单元包括依次串联连接的电阻和第二电阻,且所述电阻的一端与所述交流-直流变换单元的输出端...
故所获得的各区域的灰阶信息也彼此不同。后,在显示同一灰阶值的情况下,依据各个灰阶信息对所对应的区域的背光模块110的调光组件322提供不同的电压,使得各区域在显示同一灰阶值的条件下具有相同(或接近相同)的显示亮度(步骤ss4),意指各区域的显示亮度之变异范围不大于5%,也就是说,可藉由提供不同的电压给各区域的背光模块110的调光组件322以使各区域具有相同(或接近相同)的显示亮度,并使得各区域的灰阶值与显示亮度的关系可相同于图7的数值曲线,进而提升显示器300亮度均匀性。在本发明中,相同(或接近相同)的亮度,是指人眼辨识不出各区域内的显示组件具有差异,但此差异可由仪器量测得知;而各区域...
本实施例的调光组件322可包括位于位于区域dr1内的调光组件322-1、位于第二区域dr2内的第二调光组件322-2、位于第三区域dr3内的第三调光组件322-3以及位于第四区域dr4内的第四调光组件322-4。并且,调光组件322可包括两调光电极330以及调光介质层340,调光电极330可依据所接收到的电压而调整调光介质层340的穿透率,藉此控制各区域的背光强度,其中本实施例所述的对调光组件322所提供的电压可指提供于两调光电极330之间的电压差,但本发明不以此为限。在本实施例中,调光介质层340可为液晶层或电泳层,并设置在两调光电极330之间,但本发明不以此为限。于一些实施例中,两...
用以生产大型显示器,例如80英寸大屏幕电视或电子看板。--OLED发光的方式类似于LED,需经历一个称为电磷光的过程。具体过程如下:OLED设备的电池或电源会在OLED两端施加一个电压。电流从阴极流向阳极,并经过有机层(电流指电子的流动)。阴极向有机分子发射层输出电子。阳极吸收从有机分子传导层传来的电子。(这可以视为阳极向传导层输出空穴,两者效果相等。)在发射层和传导层的交界处,电子会与空穴结合。电子遇到空穴时,会填充空穴(它会落入缺失电子的原子中的某个能级)。这一过程发生时,电子会以光子的形式释放能量。(请查阅光的原理一文)。OLED发光。光的颜色取决于发射层有机物分子的类型。生产商会在同一...
所述控制单元的第二连接端与所述直流-直流变换单元的输出端连接,所述控制单元的第三连接端与所述开关单元的控制端连接,所述控制单元的第四连接端与所述交流-直流变换单元的输出端连接,所述储能单元与所述直流-直流变换单元的输出端连接;当所述视频处理单元未检测到有视频信号输入时、或者所述控制单元检测到所述交流-直流变换单元的输出端的电压大于或等于预设值时,所述控制单元发出控制电平,所述开关单元断开,以使所述交流-直流变换单元的电容为所述直流-直流变换单元供电,以及使所述储能单元为所述控制单元供电;当所述控制单元检测到所述交流-直流变换单元的输出端的电压小于或等于第二预设值后,所述控制单元发出第二控制电平...
在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本发明一实施例中显示器的结构示意图;图2是本发明另一实施例中显示器的结构示意图;图3是本发明另一实施例中显示器的结构示意图图4是本发明另一实施例中显示器的电路图;图5是本发明一实施例中显示器待机功耗控制方法的流程图。具体实施方式下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。图1是本发明实施例所提出的显示器的结构示意图,...
而显示区dr则以具有凹口410的形状为例,但本发明不以此为限。在本实施例中,显示区dr的区域dr1与第二区域dr2位于凹口410的左右两侧,第三区域dr3与第四区域dr4位于凹口410的下侧,且区域dr1与第二区域dr2的面积小于第三区域dr3与第四区域dr4的面积,但本发明不以此为限。值得一提的是,在本实施例的显示器400中,由于显示区dr为具有凹口410的非矩形形状,因此,区域dr1与第二区域dr2内部的电路特性可不同于第三区域dr3与第四区域dr4内部的电路特性。举例来说,在电路结构中,显示组件层130中的扫描线可电连接于周边区pr的栅极驱动电路以及显示区dr的薄膜晶体管的栅极之...
哪怕眼镜和电影完全匹配的还是会看到重影不闪式3D不闪式3D的画面是由左眼和右眼各读出540条线后,俩眼的影像在大脑重合,所以大脑所认知的影像是1080条线。因此可以确定不闪式为全高清。通过世界认证机关Intertek(德国)跟中国第三研究所客观认可不闪式3D的分辨率,垂直方向可读出1080(左/右眼各观看到540线),在佩戴3D眼镜后可以清楚的观看到全高清状态下的3D。对于液晶电视来说通常的2D转3D即为这种技术的变相应用,也是比较适合大屏幕的廉价和效果的折中选择,并且长时间观看不累。不闪式的优越性归纳下来有几个方面:1.没有闪烁,能体现让眼睛非常舒适的3D影像。不闪式3D没有电力驱动,可舒适...
并可分别计算出第二区域dr2的灰阶值与第二发光组件112-2的对应驱动电压或电流的数值曲线、第三区域dr3的灰阶值与第三发光组件112-3的对应驱动电压或电流的数值曲线以及第四区域dr4的灰阶值与第四发光组件112-4的对应驱动电压或电流的数值曲线,以获得第二灰阶信息、第三灰阶信息与第四灰阶信息,在此不重复赘述。须说明的是,控制单元与运算单元可为显示器100外部的装置或系统中的单元,而本实施例的控制单元与运算单元可包括在相同的装置或系统中,例如计算机,藉此对显示器100进行控制与运算,但本发明不以此为限。在本实施例中,图6所示的预定的灰阶值与施加到显示组件132的显示电压的数值曲线与图...
外部电源输出的电流经由三极管q1的集电极和发射极流入接地端,使得光耦合器u1的一次侧和二次侧均断开,从而输出第四控制电平(低电平),进而控制开关子单元31导通。当然,上述驱动支路311还可以包括上拉电阻r6,且上拉电阻r6的一端连接外部电源,另一端与三极管q1的集电极连接,以增大三极管q1的集电极的电压。更近一步地,开关子单元31可以包括第二隔离支路和控制支路321,第二隔离支路的输入端与开关驱动子单元32的输出端连接,第二隔离支路的输出端与控制支路321的控制端连接,控制支路321的输入端连接外部交流电源20,控制支路321的输出端与交流-直流变换单元40的输入端连接。具体地,上述第二隔离支...
用以生产大型显示器,例如80英寸大屏幕电视或电子看板。--OLED发光的方式类似于LED,需经历一个称为电磷光的过程。具体过程如下:OLED设备的电池或电源会在OLED两端施加一个电压。电流从阴极流向阳极,并经过有机层(电流指电子的流动)。阴极向有机分子发射层输出电子。阳极吸收从有机分子传导层传来的电子。(这可以视为阳极向传导层输出空穴,两者效果相等。)在发射层和传导层的交界处,电子会与空穴结合。电子遇到空穴时,会填充空穴(它会落入缺失电子的原子中的某个能级)。这一过程发生时,电子会以光子的形式释放能量。(请查阅光的原理一文)。OLED发光。光的颜色取决于发射层有机物分子的类型。生产商会在同一...
此外,在本实施例中,在对发光组件112-1、第二发光组件112-2、第三发光组件112-3与第四发光组件112-4提供不同的电压或电流的步骤中,背光模块110的调光芯片aic1依据灰阶信息、第二灰阶信息、第三灰阶信息与第四灰阶信息分别将灰阶值转换为对应的电压或电流,并将此些对应的电压或电流分别传送至发光组件112-1、第二发光组件112-2、第三发光组件112-3与第四发光组件112-4,但操作方法不以此为限。另外,为了使调光芯片aic1可进行对应的灰阶值与电压的转换或灰阶值与电流的转换,在本实施例的显示器的显示亮度调整方法中,于获得灰阶信息、第二灰阶信息、第三灰阶信息与第四灰阶信息的...
通过上述操作方式获得区域dr1中的背光模块110在调整后与调整前针对同一灰阶值的情况下所产生的输出亮度的比例。在比较所有灰阶值之后,可进一步取得区域dr1中灰阶值与背光模块110调整后的输出亮度和调整前的输出亮度比例的数值曲线,如图8所示。接着,运算单元会依据区域dr1内的背光模块110的输出亮度与施加到发光组件112-1电压或电流的数值曲线(即发光组件112-1所产生的亮度与所施加的电压或电流的关系)计算出区域dr1的灰阶值与发光组件112-1的对应驱动电压或电流的数值曲线,以获得灰阶信息。类似地,在获得第二亮度信息、第三亮度信息与第四亮度信息后,可以类似的操作方式分别获得图8所示的...
这使得它成了笔者购买显示器的标配。.分辨率一般的文档工作,分辨率越高,字体越清晰锐利,犹如打印一般,比如苹果的Retinadisplay。但是过高的分辨率不可避免的会带来三个问题,显示器价格的提升、软件兼容和显卡问题。目前看价格方面:24寸到27寸,2k与4k分辨率显示器的价格会比1080P的贵50%到200%。分辨率适配方面:主流软件对2k,4k显示器兼容性已经良好,而有一些公司内部软件或者行业内的老软件。提供了1080P的分辨率支持。强行上辨率屏幕会导致操作界面错位以及字体模糊。比如某软件在屏使用时发生垂直滚动条丢失现象。此外,对于一些老的办公机器升级,1080p依然是优先,盲目上4k可能...
directtype)背光模块110,故背光模块110可包括多个发光组件112,其中发光组件112可为发光二极管(light-emittingdiode,led)、有机发光二极管(organiclight-emittingdiode,oled)或其他合适的发光组件,而本实施例的发光组件112包括用以作为点光源的发光单元112a,但本发明不以此为限。详细而言,发光组件112可包括位于区域dr1内的发光组件112-1与位于第二区域dr2内的第二发光组件112-2,并可选择性地包括位于第三区域dr3内的第三发光组件112-3与位于第四区域dr4内的第四发光组件112-4,但本发明不以此为限。...
本发明涉及一种显示器及显示器的显示亮度调整方法,特别是涉及一种可改善显示器亮度均匀性的显示器及显示器的显示亮度调整方法。背景技术:平面显示器由于具有外型轻薄、耗电量少以及无辐射污染等特性,因此已被地应用在各式电子产品例如笔记本计算机(notebook)、智能型手机(smartphone)、穿戴装置、智能手表以及车用显示屏等,以提供更方便的信息传递与显示。一般而言,显示器中会具有用以显示画面的显示组件,例如液晶显示器(liquidcrystaldisplay,lcd)的像素单元,显示组件可依据不同的灰阶而对应产生不同的亮度。然而,由于显示器的制造工艺误差及/或显示器结构(例如外型)的影响...
而LED的亮度有两种调节方式PWM脉冲调光和DC直流背光。PWM,全称PulseWidthModulation脉冲宽度调制,意为通过调节脉冲宽度(占空比)来调节LED的亮度。在使用手机摄像头拍摄屏幕时,200次每秒的低频PWM会被手机/相机等观察到,在手机屏幕上形成条纹状黑白亮度间隔。人眼虽然因为视觉暂留的存在难以察觉,但是视觉神经会作出反应,反复调节使得眼部疲劳增加了眼部疲劳。长期的医学研究也表明闪屏会导致眼睛疲倦,眼压升高,产生“酸麻胀痛”,“恶心,呕吐感”而DC直流背光从原理上克服了这一问。PWM背光亮度调节2-去蓝光去蓝关的机理在于高能短波蓝光可以穿透晶状体、直达视网膜中心,并且在长期...
依据同一个预定的灰阶值与施加到显示组件132的显示电压的数值曲线(例,如图6所示)以及各个亮度信息(如图5所示),利用控制单元调整各区域内的灰阶值与背光模块110的输出亮度的数值曲线,以使各区域的灰阶值与显示亮度的数值曲线与同一个预定的灰阶值与显示亮度的数值曲线(例,如图7所示)相同,并依据各区域内的背光模块110的输出亮度与施加到各区域的调光组件322的电压的数值曲线,利用运算单元计算出各区域的灰阶值与对应调光组件322的电压的数值曲线,以获得对应的灰阶信息,也就是说,本实施例的显示器的显示亮度调整方法是通过调整提供给调光组件322的电压来控制调光介质层340的穿透度,藉此控制背光模...
并可分别计算出第二区域dr2的灰阶值与第二发光组件112-2的对应驱动电压或电流的数值曲线、第三区域dr3的灰阶值与第三发光组件112-3的对应驱动电压或电流的数值曲线以及第四区域dr4的灰阶值与第四发光组件112-4的对应驱动电压或电流的数值曲线,以获得第二灰阶信息、第三灰阶信息与第四灰阶信息,在此不重复赘述。须说明的是,控制单元与运算单元可为显示器100外部的装置或系统中的单元,而本实施例的控制单元与运算单元可包括在相同的装置或系统中,例如计算机,藉此对显示器100进行控制与运算,但本发明不以此为限。在本实施例中,图6所示的预定的灰阶值与施加到显示组件132的显示电压的数值曲线与图...
使得各区域的调光介质层340的穿透率可分别通过调光芯片aic2对各区域的调光组件322所提供的电压而对应调整,但操作方法不以此为限。另外,于获得灰阶信息、第二灰阶信息、第三灰阶信息与第四灰阶信息的步骤(步骤ss3)之后,可将灰阶信息、第二灰阶信息、第三灰阶信息与第四灰阶信息储存到调光芯片aic2,但本发明不以此为限。因此,由本文所述的显示器的显示亮度调整方法的两种实施例可知,各区域的背光模块110的背光输出亮度可通过提供不同的电压或电流给位于区域dr1的组件、位于第二区域dr2的第二组件、位于第三区域dr3的第三组件与位于第四区域dr4的第四组件而分别控制。举例而言,组件、第二组件、第...
该显示器待机功耗控制方法包括以下步骤:s1:当接收到视频处理单元发出的无视频信号输入信号时,发出控制电平,以通过控制电平控制开关单元断开,其中,开关单元在显示器初始上电时是导通的。上述步骤中,当接收到视频处理单元发出的无视频信号输入信号时(也即显示器进入待机状态时)发出控制电平,以使开关单元断开,从而使储能单元为控制单元供电。当然,上述开关单元在显示器初始上电时导通,以使外部电源为交流-直流变换单元供电,从而使交流-直流变换单元为直流-直流变换单元供电,直流-直流变换单元为储能单元充电和为控制单元供电。s2:当检测到交流-直流变换单元的输出端的电压小于或等于第二预设值时,发出第二控制电平,以通...
本实施例的显示器100以矩形显示器为例,且显示区dr的形状亦为矩形,但本发明不以此为限。显示区dr可具有多个区域,在图1中,本实施例的显示区dr可具有区域dr1与第二区域dr2,并可选择性的具有其他更多的区域,如图1所示的第三区域dr3与第四区域dr4,而此些区域的面积举例可彼此相等,但本发明不以此为限,显示区dr也可区分为两个、三个或是多于四个的区域,而此些区域面积可彼此相同、部分相同或都不相同。举例来说,变化实施例的区域dr1、第二区域dr2、第三区域dr3与第四区域dr4的面积可都不相同。此外,在本实施例中,显示区dr中的显示组件132可依据所在的区域分类,故本实施例的显示组件1...
而LED的亮度有两种调节方式PWM脉冲调光和DC直流背光。PWM,全称PulseWidthModulation脉冲宽度调制,意为通过调节脉冲宽度(占空比)来调节LED的亮度。在使用手机摄像头拍摄屏幕时,200次每秒的低频PWM会被手机/相机等观察到,在手机屏幕上形成条纹状黑白亮度间隔。人眼虽然因为视觉暂留的存在难以察觉,但是视觉神经会作出反应,反复调节使得眼部疲劳增加了眼部疲劳。长期的医学研究也表明闪屏会导致眼睛疲倦,眼压升高,产生“酸麻胀痛”,“恶心,呕吐感”而DC直流背光从原理上克服了这一问。PWM背光亮度调节2-去蓝光去蓝关的机理在于高能短波蓝光可以穿透晶状体、直达视网膜中心,并且在长期...
3D显示器可以当普通显示器用吗?3D显示器跟普通显示器区别3D液晶显示器可以当普通显示器用吗,听说带上3D眼镜戴时间长了眼睛会疲劳,摘到3D眼镜看3D显示器是不是就变成2D屏幕了,依然可以正常使用。理论上是没有问题的,但是根据不同的3D显示器的显示原理,看2D画面的效果是不一样的,刷新率120HZ的快门式,在用2D的时候不会有任何的区别。但是所谓的不闪式的偏振显示器,由于它的偏振膜的问题,效果要比2D的差很多,实际输出的分辨率要低一些理论上可以这么用,不过根据不同3D显示器的显示原理,使用上会有区别。详细的看下文的3D显示器分类及原理解释:基本上我们现在可以解除的3D显示技术分为以下几种:红蓝...