CN118800185B 一种显示面板驱动方法、显示装置及显示面板 (荣耀终端股份有限公司)_第1页
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202310839356.32023.07.07街道东海社区红荔西路8089号深业中板本申请实施例提供了一种显示面板驱动方括:在由直流DC调光模式转换为脉冲宽度调制非等宽脉冲PWM信号包括多个第一类脉冲及多个显示面板中的像素电路扫描或复位的最小电平宽度;利用非等宽脉冲PWM信号扫描显示面板中的各行像素电路。通过非等宽脉冲PWM信号中包2响应于调光模式由所述DC调光模式转换为脉冲宽度调制PWM调光模式,生成非等宽脉按照预设的扫描周期,将所述非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的脉冲宽度增加预设根据所述脉冲数量、所述第一类脉冲的数量及所述第二类脉所述响应于调光模式由所述DC调光模式转换为脉冲宽度调制PWM调光模式,生成非等响应于调光模式由所述DC调光模式转换为脉冲宽度调制PWM调光模式,按照所述生成3非等宽脉冲PWM信号包括多个第一类脉冲及多个第三非等宽脉冲PWM信号包括多个第一类脉冲其中,第一亮度场景下扫描图像的亮度大于第二亮度二非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的数量小于所述第三非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的数量,且所述第二非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的总宽度大于所述第三非等宽脉所述显示面板包括显示模块,所述显示模块包括多行像素行,每行所述显示驱动芯片用于:在利用直流DC调光模式调整所述显示面板的的脉冲宽度不小于所述显示面板中的像素电路扫描或复位的最小电平宽度,在PWM调光模述非等宽脉冲PWM信号扫描所述显示面板中的各像素行中的像路所述显示驱动芯片还用于:获取每刷新一帧图像帧内的脉冲数量、4所述显示驱动芯片具体用于:响应于调光模式由所述DC调光模式转换为宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的数量小于所述第三非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的数驱动模块及显示模块,所述显示模块包括多行像素行,每行所述驱动模块用于:在利用直流DC调光模式调整所述显示面板的亮度冲宽度不小于所述显示面板中的像素电路扫描或复位的最小电平宽度,在PWM调光模式的宽脉冲PWM信号扫描所述显示面板中的各像素行中的5所述驱动模块还用于:获取每刷新一帧图像帧内的脉冲数量、所述第6降低屏幕面板电路功率的方式来改变屏幕的亮度)时EM信号的高电平占比很小,低电平信7[0016]所述在由直流DC调光模式转换为脉冲宽度调制PWM调光模式时,生成非等宽脉冲[0018]在一种可能的实施方式中,在利用所述非等宽脉冲PWM信号扫描所述显示面板中[0019]按照预设的扫描周期,将所述非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的脉冲宽度增加第二非等宽脉冲PWM信号包括多个第一类脉冲所述第三非等宽脉冲PWM信号包括多个第一类脉冲及多个第二述第二非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的数量小于所述第三非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的数量,且所述第二非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的总宽度大于所述第三非等8[0030]所述显示驱动芯片用于:在由直流DC调光模式转换为脉冲宽度调制PWM调光模式中的像素电路扫描或复位的最小电平宽度;利用所述非等宽脉冲PWM信号扫描所述显示面[0037]所述显示驱动芯片具体用于:在由直流DC调光模式转换为脉冲宽度调制PWM调光[0039]按照预设的扫描周期,将所述非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的脉冲宽度增加9第二非等宽脉冲PWM信号包括多个第一类脉冲及多个第二类脉冲;利用所述第二非等宽脉冲PWM信号扫描所述显示面板中的各行像素电路;当由第一亮度场景切换为第二亮度场景及多个第二类脉冲;利用所述第三非等宽脉冲PWM信号扫描所述显示面板中的各行像素电非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的数量小于所述第三非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的数量,且所述第二非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的总宽度大于所述第三非等宽脉冲像素电路扫描或复位的最小电平宽度;利用所述非等宽脉冲PWM信号扫描所述显示面板中动方法包括:在由直流DC调光模式转换为脉冲宽度调制PWM调光模式时,生成非等宽脉冲[0048]当然,实施本申请的任一产品或方法并不一定需要同时达到以上所述的所有优[0056]图4b为本申请实施例提供的高频非等宽脉冲PWM调光的EM信号的一种时序示意[0060]图6c为本申请实施例提供的高频非等宽脉冲PWM调光的EM信号的另一种时序示意[0061]图7为本申请实施例提供的高频非等宽脉冲PWM调光的扫描信号和复位补偿信号[0069]接下来对相关技术中的PWM调光作一下简单说明,相关技术中由于OLED(Organic序配置,可以设定每行像素行的扫描时间h,以及每帧图像的porch(消隐区)的时长VBP信号按照设定好的频率进行开_关_开来调[0074]显示面板Panel每行扫描时间h:panel工作时,通常是由DDIC(DisplayDriver大约时长为h=1/120/(2800+80)=2.闭,EM信号的低电平对应OLED的点亮;若OLED屏幕使用的是NMOS(Negativechannel_的点亮,EM信号的低电平对应OLED的关闭,而当前OLED屏幕通常使用的是PMOS工艺。PWM素行总行数+VBP+VFP,EM发光占空比duty=EM点亮总区时长/每帧总时长*1001_x*h/(像素行总行数+VBP+VFP)*h*1扫描空间上尽量均分到12个Pulse中去。因此EM信号的高电平跟第一个EM高电平近似保持=1_(40*4/2880)*10094.4DC调光的占空比duty=1_(40*1/2880)*100%=现PWM调光duty=1_(40*32/2800)*10055.6DC还是98.6这时切换时的闪烁问题4为本申请实施例提供的高频非等宽脉冲PWM调光的EM信号波形示意图(以OLED屏幕使用[0083]在本申请实施例中,通过非等宽脉冲PWM信号中包括的多个第一类脉冲及多个第一段子时序信号中可以包括1个第一类脉冲及16号中第二类脉冲的脉冲宽度,或者增加所述非等宽脉冲PWM信号中第一类脉冲及第二类脉个32pulse的高频PWM时序,将第1个EMpulse高电平宽度和第17个EMpulse高电平宽度设时,占空比duty为1_(80*2/2900)*10094.5低亮高频PWM调光时占空比duty为1_{(80*2+16*30)/2900}*10077.9而按照上述相关技术中低亮高频PWM调光的方式,计算得到占空比duty为1_{(40*32)/2900}*10055.9可知通过本申请实施例提供的非等宽脉冲PWM信号可以使得点亮占空比duty有所提高,减小与高亮DC调光切换时duty之既能降低高频PWM的duty,又能满足非扫描区域的复位和补偿时序要求。例如,一些LTPS[0105]上述实施例中的非等宽脉冲PWM信号设定,较宽的EMPulse均按一定周期分布在[0108]步骤S802,利用所述第二非等宽脉冲PWM信号扫描所述显示面板中的各行像素电[0110]步骤S804,利用所述第三非等宽脉冲PWM信号扫描所述显示面板中的各行像素电述第二非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的数量小于所述第三非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的数量,且所述第二非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的总宽度大于所述第三非等中的像素电路扫描或复位的最小电平宽度;利用所述非等宽脉冲PWM信号扫描所述显示面[0119]显示面板用于接收显示驱动芯片生成的非等宽脉冲PWM信号时序,通过自身的驱[0120]在本申请实施例中,通过非等宽脉冲PWM信号中包括的多个第一类脉冲及多个第[0130]显示驱动芯片中的设定举例上述实施例中的66.67并设定好对应参数;以及设定duty的调节变化规则(增加的最小[0132]3.按预期设定的时序输出扫描相关信号,确保扫描相关信号在期望的EM高电平[0136]按照预设的扫描周期,将所述非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的脉冲宽度增加第二非等宽脉冲PWM信号包括多个第一类脉冲及多个第二类脉冲;利用所述第二非等宽脉冲PWM信号扫描所述显示面板中的各行像素电路;当由第一亮度场景切换为第二亮度场景及多个第二类脉冲;利用所述第三非等宽脉冲PWM信号扫描所述显示面板中的各行像素电非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的数量小于所述第三非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的数量,且所述第二非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的总宽度大于所述第三非等宽脉冲的像素电路扫描或复位的最小电平宽度;利用所述非等宽脉冲PWM信号扫描所述显示面板述第一类脉冲的时序在一帧图像帧的时间内均匀排布;根据所述第一类脉冲的数量及时[0148]所述驱动模块31具体用于:在由直流DC调光模式转换为脉冲宽度调制PWM调光模[0150]按照预设的扫描周期,将所述非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的脉冲宽度增加第二非等宽脉冲PWM信号包括多个第一类脉冲及多个第二类脉冲;利用所述第二非等宽脉冲PWM信号扫描所述显示面板中的各行像素电路;当由第一亮度场景切换为第二亮度场景及多个第二类脉冲;利用所述第三非等宽脉冲PWM信号扫描所述显示面板中的各行像素电非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的数量小于所述第三非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的数量,且所述第二非等宽脉冲PWM信号中第二类脉冲的总宽度大于所述第三非等宽脉冲

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