专利名称::用于驱动自发射显示面板的装置和方法用于驱动自发射显示面板的装置和方法
技术领域:
符合本发明的装置和方法涉及驱动自发射显示面板,而且更具体地,涉及在驱动自发射显示面板时可以根据图像数据的灰度级来减少用于发射所述图像数据所需的维持脉冲(STP)的数量,并可以维持恒定的功率消耗。技术背景为了实现图像的灰度级,等离子显示面板(PDP)使用寻址显示分离(ADS)驱动方法,即一种将帧划分为多个子场(SF)并接着驱动所述SF的方法。图l是说明以1/60秒显示并被划分为四个子场的帧的示例的视图。参照图1,将每个SF划分为用于初始化单元(cell)的状态的重置段.(未示出)、用于选择放电单元的寻址段(A)、以及用于根据执行放电的次数来实现灰度级的维持段(S)。如果将帧划分为四个SF,则可以如图2所示将图像的灰度级表示为从"0"至"15"。如果以"15"表示所述灰度级,则传统PDP必须导通第一至第四SF(SFl-SF4)的全部。而且,施加到第一至第四SF(SFl-SF4)的每一个的维持脉冲(STP)的数量与第一至第四SF(SFl-SF4)的每一个的一又重成比例。PDP的电极线具有如图3中所示的nxm矩阵结构。沿行方向排列多个寻址电极线A(Ai-Am),而沿列方向排列电极线YYn)以及电极线X(X!-Xn)。将单元布置在所述寻址电极线、电极线Y以及电极线X之间的交叉点上,并根据施加到所述寻址电极线的驱动信号来调整每个SF中产生的STP的数量,以适当地表示所述单元的灰度级。例如,如果每一个具有第一至第四SF(SFl-SF4)的全部标准清晰度(SD)单元以灰度级15的"全白,,表示,则全部SD单元的第一至第四SF(SF1-SF4)必须同时发光。这是因为必须从第一至第四SF(SFl-SF4)的全部发射输入灰度级15。在SD单元的情况下,852x480x3个单元同时发光。这里"3"代表红色、绿色、和蓝色单元(R、G、和B单元)。如果单元中的STP中流动的电流是'T,,而且以灰度级15表示全部单元,则每个STP中的峰值电流是"852x480x3"。这是因为在每个SF中同时导通全部单元以发光。在全白灰度级15的情况下,峰值电流如上所述。然而,一个帧的峰值电流的平均电流远小于"852x480x3"。于是,如果以"852x480x3"生成峰值电流,则驱动波的电压下落和波动变得严重。结果,每个单元不能正常放电。如果以灰度级15表示全部单元,则与"852x3"对应的峰值电流在通过电极线X和Y的扫描线中流动。在42英寸PDP的情况下,每个电极具有900毫米或更长的长度。于是,沿电极线X和Y发生电压下落。结果,在邻近电极线X和Y以及电极焊盘的中央的部分亮度变得不均匀。而且,如图4中所示,如果以灰度级15表示电极线Y!上的全部单元的亮度,以灰度级O表示电极线Y2的中央部分的单元,并以灰度级15表示电极线Y2的其它部分的单元,则在电极线^和Y2之间出现亮度差异。这是因为与"852x3"对应的峰值电流在电极线Yi上流动,而与"852x3"的50%对应的峰值电流在电极线Y2上流动。在组建用于驱动PDP的电路时,峰值电流可能变得很大导致开关元件容量的增加。因此,可能增加所述开关元件的成本。
发明内容本发明的一个方面是提供一种用于驱动自发射显示面板的装置和方法,通过其可以减少SF的维持段中生成的峰值电流的最大值,以解决放电、亮度偏差、和亮度差异问题、以及开关元件的成本问题。在本发明的一个方面中,提供一种用于驱动自发射显示面板的装置,包括维持脉冲(STP)控制器,计算具有输入灰度级的图像数据的自动功率控制(APC)等级,并输出与所述计算得到的APC等级对应的STP;子场(SF)控制器,生成用于向每个SF施加与所述输入灰度级对应的抖动方法以表示所述输入灰度级的SF数据,使得减少SF中同时发光的单元的数量;维持/扫描驱动器,根据所述输出的STP生成维持/扫描脉冲以驱动所述自发射显示面板;以及寻址电极驱动器,根据所述生成的SF数据生成与所述输如果所述图像数据的平均信号等级(ASL)高于参考ASL,则所述STP控制器可以变换所述输入灰度级以生成输出灰度级,并计算所述输出灰度级的APC等级。如果所述输入灰度级的ASL高于所述参考ASL,则所述STP控制器可以固定所述输出灰度级的APC等级以维持所生成的输出STP的数量以及消耗的功率恒定。所述STP控制器可以包括第一ASL/APC计算器,根据所述图像数据的输入灰度级计算所述ASL,而且如果所述ASL高于所述参考ASL就输出所述图像数据;灰度级变换器,变换所述输出的图像数据的输入灰度级以生成所述输出灰度级;以及第二ASL/APC计算器,计算所述生成的输出灰度级的APC等级,并输出与所述计算得到的所述输出灰度级的APC等级对应的输出STP。如果所述计算得到的ASL低于或等于所述参考ASL,则所述第一ASL/APC计算器可以使用所述计算得到的ASL来计算所述输入灰度级的APC等级,并输出与所述计算得到的所述输入灰度级的APC等级对应的输入STP。所述灰度级变换器可以使用下列等式将所述输入灰度级变换成为所述输出灰度级餘入过其中,i代表整数,N代表用于抖动的单元的数量,而输入ASL代表利用第一ASL/APC计算器计算得到的ASL。如果所述输入灰度级的ASL高于所述参考ASL,则所述灰度级变换器可以生成以从"0"到分数"1/N"的分数表示的输出灰度级(其中N代表用于抖动的单元的数量)。所述SF控制器可以使用根据所述输入灰度级在每个SF中设置的抖动开关数据来生成所述SF数据,并以"0"和"1"之间的分数表示所述抖动开关数据。所述SF控制器可以包括SF存储器,存储每个SF的与所述输入和输出灰度级对应的抖动开关数据;以及SF生成器,使用每个SF的与所述输入和输出灰度级之一对应的所述抖动开关数据来生成所述SF数据。所述自发射显示面板可以是有源矩阵有机发光二极管(AMOLED)、等离子显示面板(PDP)、表面传导电子发射显示器(SED)、以及场致发射显示器(FED)。提供一种驱动自发射显示面板的方法,包括计算具有输入灰度级的图像数据的APC等级,并输出与所述计算得到的APC等级对应的STP;生成用于向每个SF施加与所述输入灰度级对应的抖动方法以表示所述输入灰度级的SF数据,使得减少SF中同时发光的单元的数量;根据所述输出的STP生成维持/扫描脉冲以驱动所述自发射显示面板;以及根据所述生成的SF数如果所述图像数据的ASL高于参考ASL,则可以变换所述输入灰度级以生成输出灰度级,并可以计算所述输出灰度级的APC等级。如果所述输入灰度级的ASL高于所述参考ASL,则可以固定所述输出灰度级的APC等级以维持所生成的输出STP的数量以及消耗的功率恒定。所述输出所述STP可以包括根据所述图像数据的输入灰度级计算所述ASL,而且如果所述ASL高于所述参考ASL就输出所述图像数据;变换所述输出的图像数据的输入灰度级以生成所述输出灰度级;以及计算所述生成的输出灰度级的APC等级,并输出与所述计算得到的所述输出灰度级的APC等级对应的输出STP。如果所述计算得到的ASL低于或等于所述参考ASL,则可以使用所述计算得到的ASL来计算所述输入灰度级的APC等级,并输出与所述计算得到的所述输入灰度级的APC等级对应的输入STP。如果所述输入灰度级的ASL高于所述参考ASL,则可以生成所述输出灰度级,其中,所述输出灰度级以从"0"到分数"1/N"的分数表示(其中N代表用于抖动的单元的数量)。可以使用根据所述输入灰度级在每个SF中设置的抖动开关数据来生成所述SF数据,并可以以"0"和"1"之间的分数表示所述抖动开关数据。通过参照附图对其示范性实施例的详细描述,本发明的上述和其它方面将变得更加显而易见,其中图1是说明以1/60秒显示并被划分为四个子场(SF)的帧的现有技术示例的视图;图2是说明分配到四个SF的SF码以及相应的灰度级的现有技术表;图3是示意性说明具有nxm矩阵结构的现有技术等离子显示面板(PDP)的视图;图4是说明布置在电极线Yl和Y2上的现有技术单元的视图;图5是根据本发明的示范性实施例的用于驱动自发射显示面板的装置的示意性框图;图6是根据本发明的另一个示范性实施例的用于驱动自发射显示面板的装置的示意性框图;图7是说明按照APC(自动功率控制)等级分配的维持脉冲(STP)的示例的ACP表;图8是说明由图6的灰度级变换器根据负荷因子或ASL将输入灰度级变换得到的输出灰度级的示例的表;图9是说明图8的表的输入和输出灰度级的示例的曲线图;图10是说明当由第二ASL/APC计算器计算得到的ASL高于参考ASL时维持APC等级恒定的示例的曲线图;图IIA是说明存储在图6的SF表存储器中的第一抖动开关数据的示例的表;图11B是说明存储在图6的SF表存储器中的第二抖动开关数据的示例的表;图12是说明使用由图6中所示的SF生成器设置的抖动的灰度级规则的示例的视图;图13是示意性说明每个具有4x4结构的R子单元的示例的视图;图14是说明当输入ASL为12时与输入灰度级对应的输出灰度级以及为每个输出灰度级设置的抖动开关数据的示例的表;图15A和15B是说明向如图13中所示生成的输出灰度级施加抖动的过程的示例的视图15C是说明通过对如图13中所示获得的输出灰度级应用现有技术而得到的峰值电流的示例的视图;图16是根据本发明的示范性实施例的用于驱动图5中所示的自发射显示面板的方法的流程图;以及图17是根据本发明的另一个示范性实施例的用于驱动图5中所示的自发射显示面板的方法的流程图。具体实施方式以下,将参照附图详细说明本发明的示范性实施例。下面描述中,对相同的元素即使在不同的附图中也使用相同的附图引用数字。说明书中定义的诸如详细构造和元素的事物仅仅被提供来用于帮助全面理解本发明。因此,显然可以完成本发明而无需这些定义的事物。同样,由于公知功能或构造可能以不必要的细节使本发明变得模糊,因而不对其作详细描述。示意性框图。图5中仅说明了与本发明的该示范性实施例有关的块,而对使本发明的根本要点变得模糊的块的说明和描述将被略去。参照图5,根据本实施例的用于驱动自发射显示面板的装置500包括维持脉冲(STP)控制器510、子场(SF)控制器520、寻址电极驱动器530、维持/扫描电极驱动器540、以及自发射显示面板550。STP控制器510计算根据具有输入灰度级的图像信号的平均信号等级(ASL)而变化的自动功率控制(APC)等级,并输出与所述计算得到的APC等级对应的输入STP。如果所述图像数据的ASL高于参考ASL,则STP控制器510转换所述输入灰度级以生成输出灰度级,计算具有输出灰度级的所述图像数据的APC等级,并输出与所述计算得到的APC等级对应的输出STP。SF控制器520向每个SF施加与所述输入灰度级对应的抖动方法以生成用于表示所述输入灰度级的SF数据,使得减少SF中同时生成的单元的数量,即,单元数量的比率不超过100%。在所述抖动方法中,用每个分数表示以'1,或'0,表示的SF的导通或关断以减少SF中同时发光的单元的数量,以便减少峰值电流。为达到此目的,SF控制器520使用N个单元执行抖动并以1/N为单位表示分数。例如,如果SF使用从"0"到"2/4"的灰度级,SF控制器520使用四个单元执行抖动,并将峰值电流减少到最大值的一半。寻址电极驱动器530才艮据由SF控制器520生成的所述SF数据生成与所述输入灰度级对应的寻址驱动信号,以驱动自发射显示面板550。维持/扫描电极驱动器540根据自STP控制器520输出的所述STP生成维持/扫描脉冲,以驱动自发射显示面板550。自发射显示面板550是根据发射时间调整每个单元的亮度的显示面板,因而可以是AMOLED、PDP、SED、或FED。图6是根据本发明的另一个示范性实施例的用于驱动自发射显示面板的装置的示意性框图。参照图6,才艮据本实施例的用于驱动自发射显示面板的装置600包括伽马校正器610、STP控制器620、开关单元630、SF控制器640、寻址电极驱动器650、维持/扫描电极驱动器660、以及自发射显示面板670。伽马校正器对610输入R、G、和B图像数据执行伽马校正以依靠图像信号的灰度级值来线性地变换亮度,并向第一开关631输出经变换的亮度。其中,所述输入R、G、和B图像数据均具有输入灰度级。所述输入灰度级依赖于将场和/或帧进行时间划分得到的SF的数量而变化。例如,如果将场和/或帧划分为四个SF,则以从"0"到"15"的灰度级之一表示输入灰度级。STP控制器620计算依赖于具有输入灰度级的图像数据的ASL而变化的APC等级,并输出与所述计算得到的APC等级对应的STP。更具体地,如果所述图像数据的ASL低于或等于参考ASL,则STP控制器620输出与具有输入灰度级的图像数据的APC等级对应的输入STP,并使用每个SF的与所述输入灰度级对应的抖动开关数据来生成SF数据。如果所述图像数据的ASL高于所述参考ASL,则STP控制器620变换所述输入灰度级以生成输出灰度级,计算具有输出灰度级的图像数据的APC等级,并输出与具有输出灰度级的所述图像数据的APC等级对应的输出STP。其中,所述参考ASL是用于固定用于从单元发光的STP的数量所需的等级。本实施例中,如果负荷因子是47%,即,图像数据使用灰度级15,使用灰度级7作为参考ASL。然而,用于确定所述参考ASL的所述负荷因子可以在例如20%和80%之间的范围内改变。稍后将"^兌明与所述负荷因子有关的内容。为达到此目的,STP控制器620包括第一ASL/APC计算器621、STP存储器622、灰度级变换器623、灰度级存储器624、以及第二ASL/APC计算器625。如果计算得到的输入ASL低于或等于参考ASL,则第一ASL/APC计算器621使用所述计算得到的输入ASL来计算具有输入灰度级的所述图像数据的APC等级,向第二开关632输出与所述计算得到的输入灰度级的APC等级对应的输入STP,并向开关控制器633输出标志"0"。于是,开关控制器633控制第一开关631以选择(switch)伽马校正器610从而选择具有输入灰度级的所述图像数据,并控制第二开关632以选择从第一ASL/APC计算器621输出的所述输入STP。其中,第一ASL/APC计算器621使用等式1计算所述输入ASL,并使用等式2计算所述输入灰度级的APC等级wZ每个f卓元的力^敛容一M、餘规f卓德,式(1)其中"输入ASL"代表全部子单元的平均灰度级,作为具有输入灰度级的所述图像数据的ASL,"子单元"代表R、G、和B单元,而"子单元总数"代表要在自发射显示面板670上显示的子单元的总数。如果所述图像数据使用灰度级15,则全部单元以灰度级15发光,即,以灰,级"15,,、',全白发光,所述ASL为fl5,,即,々SLmax。、。、即,^~。于是,如果以作为最大灰度级的全白表示全部单元,则所述负荷因子为100%。如果以黑表示全部单元,则所述负荷因子为0%。W筝级=C等式(2)其中"C"代表常数,例如,设置在本实施例的装置600中使用的消耗的功率,"输入ASL"代表使用等式1计算得到的ASL,而"APC等级"代表将所述消耗的功率维持在的等级,而且其根据所述ASL改变一(1)个帧中同时发光的STP的数量。其中,当施加到多个子场的STP的数量为最小时,即,所述ASL或所述负荷因子为最大时,将所述APC等级设置为"1"。当所述ASL减少时,增加所述APC等级。在计算所述APC等级之后,第一ASL/APC计算器621确认存储在STP存储器622中的按照每个APC等级分配的STP,并将所述经确认的STP作为输入STP输出到第二开关632。图7是说明按照APC等级分配的STP的示例的APC表。参照图7,APC等级与输入或输出ASL成反比。而且,利用APC等级以及输入或输出ASL每个为"15"时(即,APC等级为"1"时)分配的STP的数量来调整分配到第一至第四SF(SF1-SF4)的STP的数量。其中,在设计装置600时可以更改SF的数量。本发明中,SF的数量为四(4)。再次参照图6,如果所述计算得到的输入ASL高于所述参考ASL,则第一ASL/APC计算器621向灰度级变换器623输出具有输入灰度级的所述图像数据,并向开关控制器633输出标志"1"。于是,开关控制器633控制第一开关631以选择灰度级变换器623,并控制第二开关632以选择从第二ASL/APC计算器625输出的所述输出STP。灰度级变换器623使用如图8中所示的表变换从第一ASL/APC计算器621输出的所述图像数据的输入灰度级以生成所述输出灰度级。这是为了在输入灰度级的ASL高于所述参考ASL时固定所述输出灰度级的APC等级,以便维持输出STP的数量以及消耗的功率恒定。灰度级变换器623向第一开关631输出具有所述生成的输出灰度级的图像数据。其中,将从灰度级变换器623输出的所述输出灰度级表示为从"0"到1/N的分数。其中,N代表SF生成器642用以执行抖动的单元的数量。图8是说明由图6的灰度级变换器623根据负荷因子或ASL将输入灰度级变换得到的输出灰度级的示例的表。其中,将所述输出灰度级存储在灰度级存储器624中。在图9的曲线上示出图8中说明的输入灰度级和输出灰度级。换句话说,图9是说明当输入ASL为从"7"到"15"时由输入灰度级变换得到的输出灰度级的曲线图。使用等式3计算所述输出灰度级。其中,可以将所述输出灰度级设计为预先计算并存储在灰度级存储器624中,或者由灰度级变换器623使用等式3来计算餘入蕴等式(3)<formula>formulaseeoriginaldocumentpage13</formula>其中"i"代表整数,"N"代表用于抖动的单元的数量,而"输入ASL"代表利用第一ASL/APC计算器621计算得到的ASL。第二ASL/APC计算器625计算从灰度级变换器623输入的所述输出灰度级的APC等级,并输出与所述计算得到的所述输出灰度级的APC等级对应的输出STP。更具体地,第二ASL/APC计算器625使用等式4计算所述输出灰度级的APC等级餘^j见=参者JWx==#炎等式(4)餘入报换句话说,在本发明的示范性实施例中,如果所述计算得到的输入ASL高于所述参考ASL,则计算与计算得到的输出灰度级对应的输出ASL。于是,依靠所述输出ASL来确定APC等级以维持所述APC等级恒定。这是因为如果基于所述输入ASL确定所述APC等级则灰度级降低,亮度以,见比例降低,而且消耗的功率降低。这在图IO的曲线图上示出。参照图10,如果所述计算得到的输入/输出ASL高于所述参考ASL,则本发明中使所述APC等级和消耗的功率维持恒定,其不同于现有技术中的APC等级降低。换句话说,如果以总共15个灰度级来表示所述图像数据的每个单元,而且将以8或更高灰度级表示的单元表示为SF而不变换它们的灰度级,则每个单元的亮度以7/ASL比例降低,而且消耗的功率降低。因此,在一个示范性实施例中,灰度级变换器623如上所述变换灰度级。而且,如果所述输出灰度级的ASL大于或等于"7",则第二ASL/APC计算器625将所述ASL固定为"7"以固定所述APC等级,如图IO中所示。第二ASL/APC计算器625从STP存储器622读取与所述计算得到的输出APC等级对应的输出STP,并接着向第二开关632输出所述输出STP。开关单元630选择从伽马校正器610或灰度级变换器623输出的图像数据、以及从第一ASL/APC计算器621或第二ASL/APC计算器625输出的STP输出。为达到此目的,开关单元630包括第一和第二开关631和632以及开关控制器633。第一开关631选择具有输入灰度级的所述图像数据或具有输出灰度级的所述图像数据,并向SF生成器642输出所述选择的图像数据,其中从伽马校正器610输出具有输入灰度级的所述图像数据,并从灰度级变换器623输出具有输出灰度级的所述图像数据。第二开关632选择从第一ASL/APC计算器621输出的输入STP或从第二ASL/APC计算器625输出的输出STP,并向维持/扫描电极驱动器660输出所述选择的输入或输出STP。开关控制器633根据从第一ASL/APC计算器621提供的标志来控制第一和第二开关631和632的开关操作。更具体地,如果从第一ASL/APC计算器621输入了标志"0",则开关控制器633控制第一和第二开关631和632以选择伽马校正器610和第一ASL/APC计算器621。如果从第一ASL/APC计算器621输入了标志"1",则开关控制器633控制第一和第二开关631和632以选择灰度级变换器623和第二ASL/APC计算器625。在一个示范性实施例中,SF控制器640向每个SF施加与所述输入灰度中同时发光的单元的数量。换句话说,SF控制器640生成用于促使同时发光的单元数量的比率不是100%所需的SF数据,多于90%的单元不同时发光,或者同时发光的单元数量不超过单元总数的50%。为达到此目的,SF控制器640包括SF表存储器641和SF生成器642。SF表存储器641存储每个SF的与所述图像数据的灰度级对应的抖动开关数据。图IIA是说明存储在图6的SF表存储器641中的第一抖动开关数据的示例的表,而图IIB是说明存储在图6的SF表存储器641中的第二抖动开关数据的示例的表。其中,如果将图8的表与图11B的表结合使得ASL=12,则SF^皮确定。如果图6的第一ASL/APC计算器621输出标志"0",即,所述计算得到的输入ASL低于或等于所述参考ASL,则SF生成器642使用图11A的表。在本实施例中,如果所述输入ASL在"0"和"7"之间的范围内,则SF生成器642可使用图11A的表。例如,如果以总共15个灰度级表示图像数据的每个单元,则以如下面表1中所示的抖动数据表示具有输入灰度级3的单元。[表l]<table>tableseeoriginaldocumentpage16</column></row><table>参照表1,如果以总共15个灰度级表示图像数据的每个单元,则可以使用分配给本发明的抖动数据而得到输入灰度级3。本发明中的灰度级3与在如图2中所示的传统方法中得到的灰度级3相同。换句话说,如果所述输入ASL低于或等于所述参考ASL,则SF生成器642可以使用图IIA中所示的表生成所述SF数据。如果第一ASL/APC计算器621输出标志'T,,即,所述计算得到的输入ASL高于所述参考ASL,则SF生成器642使用图11B的表。参照图11A和11B,由第一开关631选4奪输入和输出灰度级,而SF1-SF4代表第一至第四SF。以图11B的表中的分数表示输出灰度级。这是因为以1/N的分数表示从灰度级变换器623输入的所述输出灰度级。SF生成器642确认从第一开关631输入的灰度级,即,所述图像数据的输入和输出灰度级,并从SF表存储器641读取与所述经确认的灰度级对应的抖动开关数据。换句话说,如果从第一开关631输入所述输入灰度级,则SF生成器642使用如图11A中所示的表读取抖动开关数据。如果从第一开关631输入所述输出灰度级,则SF生成器642使用如图11B中所示的表读取每个单元(即,每个图像数据)的抖动开关数据。SF生成器642读取位于场/帧中的全部单元的第一至第四SF(SF1-SF4)的抖动开关数据。位于M个组中的抖动开关数据的平均值。在SF生成器642计算所述平均值之后,SF生成器642使用灰度显示规则生成第一至第四SF(SF1-SF4)的每一个的SF数据,施加如图12中所示设置的抖动。SF生成器642向寻址电极驱动器650输出所述生成的SF数据。下面将参照图13至15B说明与此有关的示范性实施例。图12是说明使用由SF生成器642设置的抖动的灰度级显示规则的示例的视图。图12中所示的示范性实施例中,SF生成器642使用四个单元施加抖动。因此,如果计算得到的平均值(即,计算得到的平均抖动开关数据)为"0",则SF生成器642关断全部四个单元,即,全部四个单元为"0"。如果所述计算得到的平均值为"0.25",则SF生成器642仅导通所述四个单元之一,即,所述四个单元仅有一个为'T,。如果所述计算得到的平均值为"0.75",则SF生成器642导通所述四个单元的三个。如果所述计算得到的平均值为"1",则子场生成器642导通全部四个单元。可以根据应用于抖动的单元数量来更改和不同地实现如图12中所示的灰度级显示规则。寻址电极驱动器650根据自SF生成器642输入的所述SF数据生成与所述输入或输出灰度级对应的寻址驱动信号,并使用所述生成的寻址驱动信号来驱动自发射显示面板670的寻址电极线Ai至Am。维持/扫描电极驱动器660基于从第二开关632发送的所述输入或输出STP生成维持/扫描脉冲,并使用所述生成的维持/扫描脉冲来驱动自发射显示面板670。自发射显示面板670是根据发射时间调整每个单元的亮度的显示面板,因而可以是AMOLED、PDP、SED、或FED。如果将自发射显示面板670实现为PDP,则自发射显示面板670具有如图6中所示的寻址电极线At至Am以及维持/扫描电极线X和Yi至Yn,还有由寻址电极线A!至Am与维持/扫描电极线X、Yt至Yn形成的用以实现图像的放电单元。其中,电极线X被作为公共电极驱动。现在将说明在能够表示最多15个灰度级的装置600中将具有4x4结构的R、G、和B图像数据的R子单元的图像数据(即,R子单元)全部输入为灰度级12的情况。图13是示意性说明具有4x4结构的R子单元的视图。如果从伽马校正器610输出每个均具有灰度级12的R子单元,则第一ASL/APC计算器621使用上面的等式1计算所述输入ASL。换句话说,16于是,由于所述输入ASL高于7(其是所述参考ASL),第一ASL/APC计算器621向灰度级变换器623输出具有输入灰度级的R图像数据,并向开关控制器633输出标志"1"。灰度级变换器623使用存储在灰度级存储器624中的表(即,图8中所输出所述经确认的输出灰度级。于是,如果所述输入ASL为"12",则如图13B中所示从灰度级变换器623输出的输出灰度级全部为"7",其中所述输出灰度级与所述输入灰度级12对应。第二ASL/APC计算器625计算输出ASL和APC。其中,所述输出ASL始终为"7",因而所述输出APC为"15/7"。第二ASL/APC计算器625从STP存储器622读取与图7的表中"15/7"对应的输出STP,并向第二开关632输出所述输出STP。由开关控制器633控制第一开关631以选择从灰度级变换器623输入的所述输出灰度级,而且由开关控制器633控制第二开关632以选裤r/人第二ASL/APC计算器625输入的所述输出STP。由于从第一开关631输入的所述4x4图像数据的输出灰度级全部为"7",SF生成器642从图11B的表读取第一至第四SF(SF1-SF4)的与所述输出灰度级7对应的抖动开关数据。换句话说,从第一到第四SF(SF1-SF4),所读取的抖动开关数据依次为"2/4"、"1/4"、"2/4"、以及"2/4",而且在全部12个R子单元中相同。图14是说明当输入ASL为"12"时与输入灰度级对应的输出灰度级以及为每个输出灰度级设置的抖动开关数据的表,而图15A和15B是说明向图13中所示的输出灰度级施加抖动的过程的视图。其中,将如图14中所示的表存储在SF表存储器641中。参照图13至15B,SF生成器642从图14的表中读取第一至第四SF(SF1-SF4)的每一个的与如图13中所示生成的输出灰度级对应的抖动开关数据,以执行图15A和15B中所示的过程。图15A中所示的数字代表用于施加抖动所需的第一至第四SF(SF1-SF4)的每一个的导通和关断,而图15B中'所示的"0"或"1"代表在施加抖动期间第一至第四SF(SF1-SF4)的每一个的导通或关断。更具体地,如图15A中所示第一SF(SF1)的输出灰度级7的抖动开关数据全部为"2/4",第二SF(SF2)的输出灰度级7的抖动开关数据全部为"1/4",而且如图15A中所示第三和第四SF(SF3和SF4)的输出灰度级7的抖动开关数据全部为"2/4"。因此,SF生成器642将所读取的第一至第四SF(SF1-SF4)的每一个的抖动开关数据划分为2x2组(以虚线标出),并计算位于所述2x2组中的抖动开关数据的平均值。参照图15B,第一SF(SF1)中的每个组的平均值为"2/4",第二SF(SF2)中的每个组的平均值为"1/4",而第三和第四SF(SF3和SF4)中的每个组的平均值为"2/4"。在SF生成器642计算所述平均值之后,SF生成器642使用灰度显示规则如图15B中所示生成第一至第四SF(SF1-SF4)的每一个的SF数据,施加如图12中所示设置的抖动。换句话说,由于计算得到的第一组G1的平均值为"2/4",SF生成器642向图15B中所示的第一组Gl施加图12中所示的与"2/4"对应的抖动规则。将所述抖动规则平等地应用于第二至第四SF(SF2-SF4),因而将略去对第二至第四SF(SF2-SF4)应用所述抖动规则的描述。然而,图15B的第一至第四SF(SF1-SF4)中生成的峰值电流分别为"8"、"4"、"8"、以及"8"。其中,所述峰值电流分别代表导通(即,以"1"表示)的单元的数目。在完整地执行图15B的过程之后,SF生成器642向寻址电极驱动器650输出所述生成的SF数据。图15C是说明其中如果将具有4x4结构的R、G、和B图像数据的R子单元的图像数据(即,R子单元)全部输入为灰度级"12"、使用现有方法生成SF数据而没有如上所述变换输出灰度级的情况的视图。参照图2和15C,具有输入灰度级12的12个单元的每一个具有第一至第四SF(SF1-SF4)的SF开关数据"0"、"0"、"1"、以及T。于是,第一至第四SF(SF1-SF4)的每一个的SF开关数据如图15C中所示,而第一至第四SF(SF1陽SF4)的峰值电流分别为"0"、"0"、"16"、以及"16"。换句话说,将图15B的结果与图15C的结果比较,可以降低峰值电流,并可以维持单元的亮度。图16是根据本发明的示范性实施例的用于驱动自发射显示面板的方法的流程图。参照图5和16,在操作S1610,输入具有输入灰度级的R、G、和B图像数据。在操作S1620,STP控制器510计算根据具有输入灰度级的所述R、G、和B图像数据的ASL而变化的APC等级。在操作S1630,STP控制器510向维持/扫描电极驱动器540输出与所述计算得到的APC等级对应的STP。在操作S1640,SF控制器520向每个SF施加与所述输入灰度级对应的抖动方法以生成用于表示所述输入灰度级的SF数据,使得SF中同时发光的单元数量减少,即,同时发光的单元数量的比率不是100%。在操作S1650,维持/扫描电极驱动器540使用在操作S1630中输出的所述STP来驱动自发射显示面板550,而寻址电极驱动器530使用在操作S1640中生成的所述SF数据来驱动自发射显示面板550。图17是#^居本发明的另一个示范性实施例的用于驱动图6中所示的自发射显示面板的方法的流程图。参照图6至15和17,在操作S1705,输入具有输入灰度级的R、G、和B图像数据。在操作S1710,第一ASL/APC计算器621计算具有输入灰度级的所述R、G、和B图像数据的输入ASL。如果在操作S1715,所述计算得到的输入ASL低于或等于参考ASL,则第一ASL/APC计算器621在操作S1720向开关控制器633提供标志"0",并在操作S1725计算所述输入灰度级的APC等级。在操作S1730,第一ASL/APC计算器621从STP存储器622确认与所述计算得到的APC等级对应的输入STP,并向第二开关632输出所述输入STP。其中,开关控制器633控制第一开关631使用标志"0"选择从伽马校正器610输入的所述图像数据并向SF生成器642提供所述选择的图像数据,并控制第二开关632使用标志"0"选择从第一ASL/APC计算器621输入的所述输入STP并向维持/扫描电极驱动器660提供所述选择的输入STP。在操作S1735,SF生成器642使用从第一开关631输入的所述图像数据的输入灰度级来生成SF数据。更具体地,SF生成器642使用与所述图像数据的输入灰度级对应的抖动开关数据来生成所述SF数据。在操作S1740,维持/扫描电极驱动器660使用在操作S1730中生成的所述输入STP来驱动电极线"X"和"Y",而寻址电极驱动器650使用在操作S1735中输出的所述SF数据来驱动寻址电极线"A"。如果在操作S1715,所述计算得到的输入ASL高于所述参考ASL,则第一ASL/APC计算器621在操作S1745向开关控制器633提供标志"1",并且灰度级变换器623在操作S1750变换所述输入灰度级以生成输出灰度级。第二ASL/APC计算器625在操作S1755计算所述输出灰度级的APC等级,并在操作S1760向第二开关632发送与所述计算得到的APC等级对应的输出STP。其中,开关控制器633控制第一开关631使用标志'T,选择从灰度变换器623输入的所述图像数据并向SF生成器642提供所述选择的图像数据,并控制第二开关632使用标志"1"选择从第二ASL/APC计算器625输入的所述输出STP并向维持/扫描电极驱动器660提供所述选择的输出STP。在操作S1765,SF生成器642使用从第一开关631输入的所述图像数据的输出灰度级来生成SF数据。更具体地,SF生成器642使用与所述图像数据的输出灰度级对应的抖动开关数据来生成所述SF数据。在操作S1770,维持/扫描电极驱动器660使用在操作S1760中生成的所述输出STP来驱动电极线"X"和"Y",而寻址电极驱动器650使用在操作S1765中生成的所述SF数据来驱动寻址电极线"A"。其中,如图15B中所示与图15C比较,降低了生成的峰值电流,并维持消耗的功率恒定。在参照图5至17描述的所述示范性实施例中,可以固定STP的数量的点(即,确定所述参考ASL的点)施加在20%和80%之间的范围内改变的负荷因子。而且,当根据输入屏幕而需要改变用于抖动的单元数量或者需要改变用于降低峰值电流的比率时,可以应用一个或多个确定所述参考ASL的点。而且,用于抖动的单元数量可以从大约2xl不同地改变为大约4x4或更多。通过增加用于抖动的单元数量可以进一步降低所述峰值电流。如上所述,在根据本发明的用于驱动自发射显示面板的装置和方法的示范性实施例中,如果负荷因子超过50%,则可以减少用于从单元发光的STP的数量。而且,可以维持消耗的功率恒定。换句话说,可以施加抖动方法以减少SF中同时发光的单元数量,使得降低在驱动所述自发射显示面板期间生成的峰值电流并维持消耗的功率恒定。而且,在本发明的另一个实施例中,可以使用具有较小容量的诸如FET的开关元件来提供节约成本的效果。以解决亮度差异问题或亮度偏差问题。另外,可以使所述峰值电流最小化以向所述自发射显示面板施加正常电压,使得每个单元正常地放电。前述的实施例和优点仅仅是示范性的,不应被解读为限制本发明。可以轻易地将本教导应用于其它类型的装置。同样,本发明的所述实施例的描述意图是解释性的,并非用于限制本权利要求的范围,许多另外的选择、修改、和变换对本领域技术人员将是显而易见的。权利要求1.一种自发射显示面板驱动装置,包括维持脉冲STP控制器,其计算具有输入灰度级的图像数据的自动功率控制APC等级,并输出与所述计算得到的APC等级对应的STP;子场SF控制器,其向每个SF施加与所述输入灰度级对应的抖动方法以生成用于表示所述输入灰度级的SF数据,使得减少所述SF中同时发光的单元的数量;维持/扫描驱动器,其根据所述输出的STP生成维持/扫描脉冲以驱动所述自发射显示面板;以及寻址电极驱动器,其根据所述生成的SF数据生成与所述输入灰度级对应的寻址驱动信号以驱动所述自发射显示面板。2.如权利要求1所述的装置,其中,如果所述图像数据的输入灰度级的平均信号等级ASL高于参考ASL,则所述STP控制器变换所述输入灰度级以生成输出灰度级,并计算所述输出灰度级的APC等级。3.如权利要求2所述的装置,其中,如果所述输入灰度级的ASL高于所述参考ASL,则所述STP控制器固定所述输出灰度级的APC等级以维持所生成的输出STP的数量以及消耗的功率恒定。4.如权利要求2所述的装置,其中,所述STP控制器包括第一ASL/APC计算器,其根据所述图像数据的输入灰度级计算所述ASL,而且如果所述ASL高于所述参考ASL就输出所述图像数据;灰度级变换器,其变换所述输出的图像数据的输入灰度级以生成所述输出灰度级;以及第二ASL/APC计算器,其计算所述生成的输出灰度级的APC等级,并输出与所述计算得到的所述输出灰度级的APC等级对应的输出STP。5.如权利要求l所述的装置,其中,所述STP控制器包括第一ASL/APC计算器,其从所述图像数据的输入灰度级计算平均信号等级ASL,其中,如果所述计算得到的ASL低于或等于参考ASL,则所述第一ASL/APC计算器使用所述计算得到的ASL来计算所述输入灰度级的APC等级,并输出与所述计算得到的所述输入灰度级的APC等级对应的输入STP。6.如权利要求4所述的装置,其中,所述灰度级变换器使用下列等式将所述输入灰度级变换成为所述输出灰度级餘入擺其中,i代表整数,N代表用于抖动的单元的数量,而输入ASL代表利用第一ASL/APC计算器计算得到的所述图像数据的输入灰度级的ASL。7.如权利要求4所述的装置,其中,以从"0"到"1/N"的分数表示所述生成的输出灰度级,其中N代表用于抖动的单元的数量。8.如权利要求l所述的装置,其中,所述SF控制器使用根据所述输入灰度级在每个SF中设置的抖动开关数据来生成所述SF数据,以"0"和'T,之间的分数表示所述抖动开关数据。9.如权利要求2所述的装置,其中,所述SF控制器包括SF存储器,其存储每个SF的与所述输入和所述输出灰度级对应的抖动开关数据;以及SF生成器,其使用每个SF的与所述输入和所述输出灰度级之一对应设置的所述抖动开关数据来生成所述SF数据。10.如权利要求l所述的装置,其中,所述自发射显示面板是有源矩阵有机发光二极管AMOLED、等离子显示面板PDP、表面传导电子发射显示器SED、以及场致发射显示器FED之一。11.一种驱动自发射显示面板的方法,包括计算具有输入灰度级的图像数据的自动功率控制APC等级,并输出与所述计算得到的APC等级对应的维持脉冲STP;生成子场SF数据,向每个SF施加与所述输入灰度级对应的抖动方法以生成用于表示所述输入灰度级的SF数据,使得减少所述SF中同时发光的单元的数量;根据所述输出的STP生成维持/扫描脉冲以驱动所述自发射显示面板;以及根据所述生成的SF数据生成与所述输入灰度级对应的寻址驱动信号以驱动所述自发射显示面板。12.如权利要求11所述的方法,其中,如果所述图像数据的平均信号等级ASL高于参考ASL,则变换所述输入灰度级以生成输出灰度级,并计算所述输出灰度级的APC等级。13.如权利要求12所述的方法,其中,如果所述输入灰度级的ASL高于所述参考ASL,则固定所述输出灰度级的APC等级以维持所生成的输出STP的数量以及消耗的功率恒定。14.如权利要求12所述的方法,其中,所述输出所述STP包括根据所述图像数据的输入灰度级计算所述ASL,而且如果所述ASL高于所述参考ASL就输出所述图像数据;变换所述输出的图像数据的输入灰度级以生成所述输出灰度级;以及计算所述生成的输出灰度级的APC等级,并输出与所述计算得到的所述输出灰度级的APC等级对应的输出STP。15.如权利要求11所述的方法,其中输出所述STP包括根据所述图像数据的输入灰度级计算ASL,如果所述计算得到的ASL低于或等于参考ASL,则使用所述计算得到的ASL来计算所述输入灰度级的APC等级,并输出与所述计算得到的所述输入灰度级的APC等级对应的输入STP。16.如权利要求14所述的方法,其中,使用下列等式将所述输入灰度级变换成为所述输出灰度级其中,i代表整数,N代表用于抖动的单元的数量,而输入ASL代表所述计算得到的ASL。17.如权利要求14所述的方法,其中,以从"0"到"1/N"的分数表示所述生成的输出灰度级,其中N代表用于抖动的单元的数量。18.如权利要求11所述的方法,其中,使用根据所述输入灰度级在每个SF中设置的抖动开关数据来生成所述SF数据,并以"0"和"1"之间的分数表示所述抖动开关数据。19.如权利要求12所述的方法,其中,使用每个SF的与所述输入和输出灰度级之一对应的抖动开关数据来生成所述SF数据。20.如权利要求11所述的方法,其中,所述自发射显示面板是有源矩阵有机发光二极管AMOLED、等离子显示面板PDP、表面传导电子发射显示器SED、以及场致发射显示器FED之一。全文摘要提供一种用于驱动自发射显示面板的装置和方法。维持脉冲(STP)控制器计算具有输入灰度级的图像数据的自动功率控制(APC)等级,并输出与所述计算得到的APC等级对应的STP。子场(SF)控制器向每个SF施加与所述输入灰度级对应的抖动方法以生成用于表示所述输入灰度级的SF数据,使得减少SF中同时发光的单元的数量。维持/扫描驱动器从所述输出的STP生成维持/扫描脉冲以驱动所述自发射显示面板。寻址电极驱动器从所述生成的SF数据生成与所述输入灰度级对应的寻址驱动信号以驱动所述自发射显示面板。文档编号G09G3/288GK101165757SQ20071014092公开日2008年4月23日申请日期2007年8月10日优先权日2006年10月18日发明者文权振申请人:三星电子株式会社