本發(fā)明涉及顯示,具體涉及顯示裝置及其顯示方法。
背景技術(shù):
1、硅基micro?led(micro?light?emitting?diode,微發(fā)光二極管)顯示面板目前常用數(shù)字子場掃描法進行顯示驅(qū)動,即一幀可以劃分為權(quán)重不同的多個子幀,權(quán)重不同表示子像素對應的發(fā)光時長不同,子像素根據(jù)每一子幀的取值情況來進行相應的發(fā)光或者不發(fā)光,結(jié)合多個子幀的發(fā)光時長的疊加以呈現(xiàn)該幀對應的灰階的亮度。
2、然而,硅基micro?led顯示面板由于尺寸較小,故其在顯示較高灰階的亮度時電流密度尤其高,而根據(jù)micro?led的發(fā)光效率與電流密度的曲線關(guān)系可知,micro?led在電流密度較高時其對應的發(fā)光效率有所降低,導致硅基micro?led面板需提供更高的功耗才可以保證面板兼顧顯示較高灰階的亮度,造成硅基micro?led顯示面板進行畫面顯示時整體的功耗較高,不利于硅基micro?led顯示面板在虛擬現(xiàn)實等場景的應用。
技術(shù)實現(xiàn)思路
1、本發(fā)明的實施例提供了顯示裝置及其顯示方法,以優(yōu)化硅基micro?led面板的功耗以利于其在虛擬現(xiàn)實等場景的應用。
2、本發(fā)明的實施例提供了顯示裝置,包括多個像素,所述像素包括至少一子像素,所述子像素包括電性連接的發(fā)光元件和像素電路;
3、當所述子像素的灰階值小于或等于預設灰階值時,不同的所述灰階值對應的數(shù)字信號不同,不同的所述灰階值對應的模擬信號均為預設模擬信號,所述像素電路用于根據(jù)所述預設模擬信號和所述灰階值的所述數(shù)字信號驅(qū)動對應的所述發(fā)光元件發(fā)光;
4、其中,所述預設灰階值為所述發(fā)光元件在發(fā)光效率最大時的電流密度對應的所述灰階值,當所述預設模擬信號作用于所述像素電路時,所述發(fā)光元件的電流密度為所述發(fā)光元件在發(fā)光效率最大時的電流密度。
5、在一些實施例中,當所述子像素的灰階值大于所述預設灰階值時,不同的所述灰階值對應的所述模擬信號不同,不同的所述灰階值對應的所述數(shù)字信號均為預設數(shù)字信號,所述像素電路用于根據(jù)所述預設數(shù)字信號和所述灰階值的所述模擬信號驅(qū)動對應的所述發(fā)光元件發(fā)光;
6、其中,在所述數(shù)字信號為所述預設數(shù)字信號時,所述發(fā)光元件在一幀內(nèi)的發(fā)光時長大于在所述數(shù)字信號不為所述預設數(shù)字信號時,所述發(fā)光元件在一幀內(nèi)的發(fā)光時長。
7、在一些實施例中,所述像素電路包括:
8、第一模塊,用于根據(jù)所述模擬信號控制所述發(fā)光元件的電流密度;
9、第二模塊,電性連接于所述第一模塊,用于根據(jù)所述數(shù)字信號控制流經(jīng)所述發(fā)光元件的電流持續(xù)的時長。
10、在一些實施例中,所述第一模塊包括:
11、模擬信號寫入模塊,所述模擬信號寫入模塊的輸入端電性連接于模擬信號線,所述模擬信號線用于傳輸所述模擬信號;
12、模擬信號驅(qū)動模塊,電性連接于所述模擬信號寫入模塊的輸出端;
13、所述第二模塊包括:
14、數(shù)字信號寫入模塊,所述數(shù)字信號寫入模塊的輸入端電性連接于數(shù)字信號線,所述數(shù)字信號線用于傳輸所述數(shù)字信號;
15、數(shù)字信號驅(qū)動模塊,電性連接于所述數(shù)字信號寫入模塊的輸出端、所述模擬信號驅(qū)動模塊的輸出端和所述發(fā)光元件。
16、在一些實施例中,所述模擬信號寫入模塊包括模擬信號寫入晶體管,所述模擬信號寫入晶體管的柵極電性連接于模擬柵極線,所述模擬信號寫入晶體管的源極、漏極中的一者電性連接于所述模擬信號線,所述模擬信號寫入晶體管的源極、漏極中的另一者電性連接于所述模擬信號驅(qū)動模塊;
17、所述數(shù)字信號寫入模塊包括數(shù)字信號寫入晶體管,所述數(shù)字信號寫入晶體管的柵極電性連接于數(shù)字柵極線,所述數(shù)字信號寫入晶體管的源極、漏極中的一者電性連接于所述數(shù)字信號線,所述數(shù)字信號寫入晶體管的源極、漏極中的另一者電性連接于所述數(shù)字信號驅(qū)動模塊。
18、在一些實施例中,一幀包括多個子幀;
19、所述模擬柵極線傳輸?shù)哪M柵極信號用于控制所述模擬信號寫入晶體管在一幀內(nèi)的首個所述子幀內(nèi)導通;
20、所述數(shù)字柵極線傳輸?shù)臄?shù)字柵極信號用于控制所述數(shù)字信號寫入晶體管在一幀內(nèi)的每一所述子幀內(nèi)均導通。
21、在一些實施例中,所述數(shù)字信號包括對應于一幀內(nèi)的多個所述子幀的多個子數(shù)字信號;
22、其中,所述數(shù)字信號寫入晶體管在一幀內(nèi)的每一所述子幀內(nèi)導通時,所述數(shù)字信號寫入晶體管將對應的所述子數(shù)字信號傳輸至所述數(shù)字信號驅(qū)動模塊,所述數(shù)字信號驅(qū)動模塊用于根據(jù)所述子數(shù)字信號控制是否生成流經(jīng)所述發(fā)光元件的電流,以及用于控制流經(jīng)所述發(fā)光元件的電流持續(xù)的時長。
23、在一些實施例中,所述模擬信號驅(qū)動模塊包括模擬驅(qū)動晶體管,所述模擬驅(qū)動晶體管的柵極電性連接于所述模擬信號寫入晶體管的源極、漏極中的另一者,所述模擬驅(qū)動晶體管的源極、漏極中的一者電性連接于第一電壓線;
24、所述數(shù)字信號驅(qū)動模塊包括數(shù)字驅(qū)動晶體管,所述數(shù)字驅(qū)動晶體管的柵極電性連接于所述數(shù)字信號寫入晶體管的源極、漏極中的另一者,所述數(shù)字驅(qū)動晶體管的源極、漏極中的一者電性連接于所述模擬驅(qū)動晶體管的源極、漏極中的另一者,所述數(shù)字驅(qū)動晶體管的源極、漏極中的另一者電性連接于所述發(fā)光元件。
25、在一些實施例中,所述像素電路還包括:
26、開關(guān)模塊,電性連接于所述第二模塊和所述發(fā)光元件之間,用于控制所述第二模塊和所述發(fā)光元件之間是否形成電流通路。
27、在一些實施例中,所述數(shù)字信號包括依次排列的多個子數(shù)字信號,每一所述子數(shù)字信號的取值為第一取值或第二取值,每一所述子數(shù)字信號的權(quán)重不同;
28、其中,所述子數(shù)字信號的取值用于控制所述發(fā)光元件發(fā)光或熄滅,所述子數(shù)字信號的權(quán)重用于控制所述發(fā)光元件發(fā)光的時長或熄滅持續(xù)的時長;
29、其中,當所述子像素的灰階值小于或等于所述預設灰階值時,不同的兩所述灰階值對應的兩所述數(shù)字信號中對應的的至少一所述子數(shù)字信號的取值不同;
30、其中,當所述子像素的灰階值大于所述預設灰階值時,不同的兩所述灰階值對應的兩所述數(shù)字信號中對應的每一所述子數(shù)字信號的取值均相同。
31、在一些實施例中,所述顯示裝置包括:
32、數(shù)據(jù)處理器,用于獲取所述子像素的灰階值的灰階信號,并用于根據(jù)所述灰階值處理所述灰階信號以生成對應的所述數(shù)字信號和對應的所述模擬信號。
33、在一些實施例中,每一所述像素電路用于根據(jù)所述子像素的所述灰階值對應的所述模擬信號和對應的所述數(shù)字信號驅(qū)動對應的所述發(fā)光元件發(fā)光;
34、其中,當所述子像素的灰階值小于或等于所述預設灰階值時,對應的所述發(fā)光元件發(fā)出的光線的波長的偏移量小于或等于小于0.5nm。
35、本發(fā)明的實施例還提供了顯示裝置的顯示方法,所述顯示裝置包括多個像素,所述像素包括至少一子像素,所述子像素包括電性連接的發(fā)光元件和像素電路,所述顯示裝置的顯示方法包括:
36、判斷所述子像素的灰階值是否小于或等于預設灰階值,所述預設灰階值為所述發(fā)光元件在發(fā)光效率最大時的電流密度對應的所述灰階值;
37、當所述子像素的灰階值小于或等于所述預設灰階值時,執(zhí)行:
38、獲取預設模擬信號和所述灰階值對應的數(shù)字信號,當所述預設模擬信號作用于所述像素電路時,所述發(fā)光元件的電流密度為所述發(fā)光元件在發(fā)光效率最大時的電流密度;
39、向所述像素電路傳輸所述預設模擬信號和所述灰階值的所述數(shù)字信號,以使所述像素電路驅(qū)動對應的所述發(fā)光元件發(fā)光。
40、在一些實施例中,所述的判斷所述子像素的灰階值是否小于或等于預設灰階值的步驟之后,還包括:
41、當所述子像素的灰階值大于所述預設灰階值時,執(zhí)行:
42、獲取預設數(shù)字信號和所述灰階值對應的模擬信號,當所述數(shù)字信號為所述預設數(shù)字信號時,所述發(fā)光元件在一幀內(nèi)的發(fā)光時長最長;
43、向所述像素電路傳輸所述預設數(shù)字信號和所述灰階值的所述模擬信號,以使所述像素電路驅(qū)動對應的所述發(fā)光元件發(fā)光。
44、本發(fā)明提供了顯示裝置及其顯示方法,顯示裝置的像素包括至少一子像素,定義預設灰階值為發(fā)光元件在發(fā)光效率最大時的電流密度對應的灰階值,且預設模擬信號作用于像素電路時,發(fā)光元件的電流密度為發(fā)光元件在發(fā)光效率最大時的電流密度,對于小于或等于預設灰階值的灰階值,將不同的灰階值對應的數(shù)字信號設置為不同,不同的灰階值對應的模擬信號均設置為預設模擬信號,以使像素電路用于根據(jù)預設模擬信號和灰階值的數(shù)字信號驅(qū)動對應的發(fā)光元件發(fā)光,通過在灰階值較小時達到發(fā)光元件的最大發(fā)光效率以降低顯示裝置的功耗,從而降低了顯示裝置進行畫面顯示時整體的功耗,有利于其在虛擬現(xiàn)實等場景的應用。