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文档简介

201910973835.82019.10.14数量不同的第一显示区域和第二显示区域的显区域伽马电压和针对所述第二显示区域施加的数据驱动器通过将该第一区域伽马电压施加给在该第一显示区域中显示的视频数据并且将该第二区域伽马电压施加给在该第二显示区域中2设置在所述第一显示区域与所述第二显示区域之间的至少一条虚像素电路,所述像素电路响应于通过所述开关晶体管像素电路包括驱动晶体管,所述驱动晶体管响应于存储电容器中存储的数据电压而导通,并且将驱动电流供应至有机发光二极管,所述有机发光二极管响应于所述驱动电流而发数据驱动器,所述数据驱动器产生数据电压,并且将所述数据电3.如权利要求1所述的显示装置,其中对所述第一显示区域施加第一最大伽马电压和4.如权利要求3所述的显示装置,其中所述第一显示区域包括比所述第二显示区域多所述第一区域伽马电压和所述第二区域伽马电压被设定成输出给所述第二区域的数在所述第一显示区域与所述第二显示区域之间的至少一条7.如权利要求5所述的显示装置,其中所述数据驱动器不向所述至少一条虚拟栅极线8.如权利要求5所述的显示装置,其中所述扫描驱动器将所述第一显示区域中的子像9.如权利要求5所述的显示装置,其中所述扫描驱动器供应脉宽调制(PWM)控制信号,从而所述第一显示区域和所述第二显示区域二者中具有较少子像素的显示区域具有较长述第一显示区域和所述第二显示区域二者中具有较少子像素的显3伽马部,所述伽马部产生用于所述第一显示区域的第一区域伽最小和最大灰度级伽马电压选择部,所述最小和最大灰度级伽分压电路,所述分压电路接收所述最小灰度级伽马电压、所述分接头电压并对这些电压进行分压以产生0至255灰度级伽13.如权利要求12所述的显示装置,其中所述电阻串有选择地接收用于所述第一显示14.如权利要求12所述的显示装置,其中根据用于选择所述第一显示区域和所述第二显示区域之一的选择信号,所述最小和最大灰度级伽马电压选择部选择和输出0灰度级伽15.如权利要求12所述的显示装置,其中所述分接头电压输出部根据用于选择所述第一显示区域和所述第二显示区域之一的选择信号来选择和输4[0006]这种包括像素密度不同的多个区域的单个面板具有当输出同样的数据时出现的马部产生针对所述第一显示区域施加的第一区域伽马电压和针对所述第二显示区域施加给在所述第一显示区域中显示的视频数据并且将所述第二区域伽马电压施加给在所述第马电压和所述第二区域伽马电压可被设定成使得输出给所述第二区域的数据电压比输出5[0013]所述扫描驱动器可将所述第一显示区域中的所述子像素和所述第二显示区域中[0014]所述扫描驱动器可供应脉宽调制(PWM)控制,从而使所述第一显示区域和所述第二显示区域二者中具有较少子像素的显示区域具一显示区域高电势电力(high_potentialpower)和用于所述第二显示区域的第二显示区[0016]所述电源部可将较高电势的高电势电力供应到所述第一显示区域和所述第二显分接头电压并对这些电压进行分压以产生0至255灰度级伽[0018]所述电阻串可有选择地接收用于所述第一显示区域的最大伽马电压和用于所述大灰度级伽马电压选择部可选择和输出0灰度级伽马电压、1灰度级伽马电压和255灰度级[0020]所述分接头电压输出部可根据用于选择所述第一显示区域或所述第二显示区域驱动电路将扫描信号同步于所述数据电压按顺序供应到所述栅极线;和伽马电压产生电产生电路在所述扫描信号被供应到所述第一显示区域中的所述栅极线时供应第一区域伽6显示区域的数据电压比输出给所述第一显示区域的数[0023]所述显示面板可在所述第一显示区域与所述第二显示区域之间包括至少一条虚[0024]所述数据驱动器可在所述扫描信号被供应到所述虚拟栅极线时通过保持视频数[0026]根据本发明,在单个面板包括每单位面积子像素数量不可将较高的数据电压施加至具有较少每单位面积子像素的显示区域,由此确保亮度均匀第一显示区域的高电势电力EVDD具有更高电势的高电势电力EVDD供应至所述第二显示区7且相关的公知技术的详细描述以避免不必要地使本[0050]图1是根据本发明示例性实施方式的显示装置的示意性框图。图2是图1中所示出[0052]图像处理器110将外部供应的数据信号DATA处理为图像,并且输出数据使能信号器120输出用于控制扫描驱动器130的操作时序的栅极时序控制信号GDC和用于控制数据驱[0054]响应于从时序控制器120供应的数据时序控制信号DDC,数据驱动器140采样并锁定从时序控制器120供应的数据信号DATA,并且基于从伽马部160提供的伽马电压GAMMA_8[0055]响应于从时序控制器120供应的栅极时序控制信号GDC,扫描驱动器130输出扫描信号。扫描驱动器130通过栅极线GL1至GLm输出由扫描高电压和扫描低电压组成的扫描信号。扫描驱动器130以IC(集成电路)的形式形成,或者通过面板中栅极(gate_in_panel,[0056]电源部180生成第一电力EVDD和第二电力EVSS以供应至显示面板150。第一电力[0058]显示面板150通过多条栅极线GL1至GLm连接至扫描驱动器130并且通过多条数据据驱动器140通过利用从伽马部160输出的伽马电压GAMMA_A1/GAMMA_A2,将数字视频数据[0059]显示面板150上的多个子像素SP位于多条栅极线GL1至GLm与多条数据线DL1至DLn第二显示区域A2。可基于具体的栅极线GLk来对第一显示区域A1和第二显示区域A2的伽马域A1比第二显示区域A2具有较高的PPI,第二显示区域A2比第一显示区域A1具有较低的二显示区域A2中的子像素SP被供以相同亮度的数据时,每个子像素SP具有相同的发光特9[0064]图4至8是解释根据本发明第一示例性实施方式的用于显示装置的控制方法的[0066]第一显示区域A1具有比第二显示区域A2高的PPI,第二显示区域A2具有比第一显和第二显示区域A2施加不同的伽马电压GAMMA_A1/[0067]针对第一显示区域A1和第二显示区域A2施加不同的最大伽马电压GAMMA_TOP_A1和GAMMA_TOP_A2及不同的伽马设定值GAMMA_SET_A1和GAMM头电压输出部164和分压电路165可以基本上[0072]电阻串161对最小伽马电压GAMMA_BOT和最大伽马电压GAMMA_TOP进行分压并且输出p个电压(p是大于或等于2的自然数)。供应至电阻串161的最大伽马电压GAMMA_TOP可以示区域A2供应最大伽马电压GAMMA_TO[0073]最小和最大灰度级伽马电压选择部163选择并且输出0灰度级伽马电压V0、1灰度[0074]第一多路复用器MUX1接收用于选择第一显示区域A1或者第二显示区域A2的区域选择信号S_A1/A2,并且接收从电阻串161输出的p个电压中的q个电压(q是满足2≤q≤p的该电压要被输入给第一显示区域A1或者第[0075]例如,0灰度级伽马电压选择部163a的第一多路复用器MUX1接收区域选择信号S_如果选择第一显示区域A1,那么该第一多路复用器MUX1输出用于第一显示区域的0灰度级的每一个的第一多路复用器MUX1的q个电压可以是不同分压电路165进行分压以产生伽马电压的电压。分接头电压输出部164包括第一到第h分接AM0、RG_AM1和RG_AM2以及多个分接头电压RG_GR0至RG_GR5进行分压以产生0至255伽马电应注意的是,图6中的分接头电压输出部164被图解为包括第一至第六分接头电压选择部多路复用器MUX2接收区域选择信号S_A1/A2,并且根据所选的显示区域将从电阻R1至R6输压输出部164输出的分接头电压具有与根据区域选择信号S_A1/A2选择[0079]分压电路165利用电阻串(R串)对最小灰度级伽马电压和最大灰度级伽马电压进和255灰度级伽马电压RG_AM0、RG_AM1和RG_AM2以及这些分接头电压进行分压以产生0至有选择地输出来自触发器(flip_flop)的值,所述触发器存储用于第一显示区域A1和第二[0083]图8是图4的显示装置的驱动波形图,图解了当第二显示区域A2延伸到第120水平行并且第一显示区域A1起始于第121水平行时的输入伽马电[0085]随着与Hsync信号同步地供应扫描信号,从图像处理器110供应至时序控制器120数据电压施加至具有较低PPI的第二显示区域A2的方式输160从第一显示区域A1中的第一行起供应第一区域R像素(R)、G像素(G)和B像素(B)伽马电序控制器120供应的数据信号转换为数据[0087]伽马部160可以在接收用于选择第121水平行的Hsync或者扫描信号时改变伽马电160就针对第一显示区域A1和第二显示区域A2供应不同的伽马电压GAMMA_A1和GAMMA_A2,二显示区域A2看上去比具有较高PPI的第一显示区域A1具有较低[0089]图9至11是解释根据本发明第二示例性实施方式的用于显示装置的控制方法的显示区域A2中的子像素SP连接至第二显示区域A2中布置的栅极线GL。虚拟栅极线GLk可布[0093]参见图10,第二显示区域A2中的子像素SP可连接至第1至第(k_1)条栅极线GL1至A1中的子像素SP连接至栅极线GLk+1[0094]栅极线GL1至GLm连接至扫描驱动器130并且输出扫描高电压和扫描低电压的扫描信号。扫描驱动器130将扫描信号按顺序供应至栅极线GL1至GLm以导通子像素SP的开关晶[0095]图11是图9的显示装置的驱动波形图,该图详细解释了当将扫描信号供应至包括虚拟栅极线GLk的栅极线GL1至GLm[0098]在将扫描信号供应至第(k_1)条栅极线GLk_1之后将扫描信号供应至虚拟栅极线信号N_2和N_1之后被按顺序地存储。这里,基于从伽马部160提供的第一区域伽马电压应不同的伽马电压GAMMA_A1和GAMMA_A2,从而与施加至具有较高PPI的第一显示区域A1的栅极线GLk布置在第一显示区域A1与第二显示区域A2之间以使输出电压随着改变伽马电压GAMMA_A1/GAMMA_A2而稳定[0101]图12是示意性图解根据本发明第三示例性实施方式的显示装置中控制块显示区域A2比具有较高PPI的第一显示区域A1需要较高的数据电压施加,所以第二显示区域高电势电力EVDD_A2可具有比第一显示区域高电势电力EVDD_A[0104]电源部180可将第二显示区域高电势电力EVDD_A2和低电势电力EVSS供应至第二显示区域A2,并且将具有比第二显示区域高电势电力EVDD_A2低的电势的第一显示区域高电势电力EVDD_A1和低电势电力EVSS供应至第[0105]图13和14是解释根据本发明第四示例性实施方式的用于显示装置的控制方法的至第一显示区域A1和第二显示区域A2,并且同时子像素SP的发光时间通过脉宽调制(PWM)[0107]扫描驱动器130将第一显示区域EVSTEVST_A1供应至第一显示区域A1,并且将第二显示区域EVSTEVST_A2供应至第二[0108]由于具有较低PPI的第二显示区域A2比具有较高PPI的第一显示区域A1需要较长的发光时间,所以用于第一显示区域A1的脉冲宽度PWM_A1可以响应于第一显示区域EVSTEVST_A1被调制得较窄,而用于第二显示区域A2的脉冲宽度PWM_A2可以响应于第二显示区区域A2看上去比具有较高PPI的第一显示区域A1具有[0110]除此之外,虚拟栅极线GLk布置在第一显示区域A1与第二显示区域A2之间以使输明的技术精神和基本特征的情况下,本领域技术人员可以以其他特定形式实施该技术配

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