本技术属于显示,尤其涉及一种阴极电压的确定方法、亮度补偿方法、介质及显示装置。
背景技术:
1、有机发光二极管(organic light-emitting diode,oled)显示面板因具有反应较快、对比度更高、视角宽、色域广、无背光源等特点,所以在智能手机等电子设备中的应用越来越广泛。然而,目前oled显示面板的显示性能有待提升。
技术实现思路
1、本技术实施例提供了一种阴极电压的确定方法、亮度补偿方法、介质及显示装置,有利于提升显示面板的显示效果。
2、第一方面,本技术实施例提供了一种阴极电压的确定方法,阴极电压的确定方法包括:获取目标对象在目标灰阶的实测亮度和目标对象在目标灰阶的目标亮度;当目标对象在目标灰阶的实测亮度和目标对象在目标灰阶的目标亮度之间的亮度差值大于第一预设阈值时,根据预先确定的目标对象对应的目标灰阶的亮度和阴极电压的第一对应关系,确定目标灰阶的目标亮度对应的阴极电压;将目标灰阶的目标亮度对应的阴极电压作为目标对象在目标灰阶对应的目标阴极电压。
3、根据本技术第一方面的实施方式,目标对象在目标灰阶的实测亮度为在目标灰阶以初始阴极电压驱动目标对象时采集的目标对象的亮度;阴极电压的确定方法还包括:当目标对象在目标灰阶的实测亮度和目标对象在目标灰阶的目标亮度之间的亮度差值小于或等于第一预设阈值时,将初始阴极电压作为在目标灰阶对应的目标阴极电压。
4、根据本技术第一方面前述任一实施方式,目标对象为所述显示面板中的包括一个或者两个以上子像素的部分。
5、根据本技术第一方面前述任一实施方式,显示面板中的像素单元包括第一颜色子像素、第二颜色子像素和第三颜色子像素,目标对象包括子像素,子像素包括第一颜色子像素;获取目标对象在目标灰阶的目标亮度,包括:获取第一颜色子像素所在的像素单元在目标灰阶的目标参数、第一颜色子像素在目标灰阶的目标色度、第二颜色子像素在目标灰阶的目标色度以及第三颜色子像素在目标灰阶的目标色度,目标参数包括像素单元在目标灰阶的目标亮度和目标色度;根据第一颜色子像素所在的像素单元在目标灰阶的目标参数、第一颜色子像素在目标灰阶的目标色度、第二颜色子像素在目标灰阶的目标色度以及第三颜色子像素在目标灰阶的目标色度,确定第一颜色子像素在目标灰阶的目标亮度。
6、如此,结合色彩学原理,根据第一颜色子像素所在的像素单元在目标灰阶的目标参数、第一颜色子像素在目标灰阶的目标色度、第二颜色子像素在目标灰阶的目标色度以及第三颜色子像素在目标灰阶的目标色度,可以准确的确定出第一颜色子像素在目标灰阶的目标亮度,进而保证最终确定的第一颜色子像素在目标灰阶对应的目标阴极电压的准确性。
7、根据本技术第一方面前述任一实施方式,根据第一颜色子像素所在的像素单元在目标灰阶的目标参数、第一颜色子像素在目标灰阶的目标色度、第二颜色子像素在目标灰阶的目标色度以及第三颜色子像素在目标灰阶的目标色度,确定第一颜色子像素在目标灰阶的目标亮度,包括:依据以下表达式,确定第一颜色子像素在目标灰阶的目标亮度:
8、
9、ls1+ls2+ls3=lc
10、
11、其中,lc表示像素单元在目标灰阶的目标亮度,xc和yc表示像素单元在目标灰阶的目标色度,ls1表示第一颜色子像素在目标灰阶的目标亮度,xs1和ys1表示第一颜色子像素在目标灰阶的目标色度,ls2表示第二颜色子像素在目标灰阶的目标亮度,xs2和ys2表示第二颜色子像素在目标灰阶的目标色度,ls3表示第三颜色子像素在目标灰阶的目标亮度,xs3和ys3表示第三颜色子像素在目标灰阶的目标色度。
12、根据本技术第一方面前述任一实施方式,第一颜色子像素所在的像素单元在目标灰阶的目标亮度包括显示面板显示目标灰阶的白色画面时的目标亮度,第一颜色子像素所在的像素单元在目标灰阶的目标色度包括显示面板显示目标灰阶的白色画面时的目标色度。
13、根据本技术第一方面前述任一实施方式,子像素所在的显示面板包括至少两个分区和多条第一电源电压信号线,一个分区包括至少一个子像素,子像素包括发光元件,至少两个分区中的目标颜色的发光元件的阴极连接不同的第一电源电压信号线,第一电源电压信号线用于传输阴极电压。
14、根据本技术第一方面前述任一实施方式,至少两个分区中的红色的发光元件的阴极连接不同的第一电源电压信号线,和/或,至少两个分区中的绿色的发光元件的阴极连接不同的第一电源电压信号线,和/或,至少两个分区中的蓝色的发光元件的阴极连接不同的第一电源电压信号线。
15、根据本技术第一方面前述任一实施方式,一个分区包括一个像素单元,像素单元包括第一颜色子像素、第二颜色子像素和第三颜色子像素。
16、根据本技术第一方面前述任一实施方式,在获取目标对象在目标灰阶的实测亮度之前,方法还包括:驱动显示面板显示目标灰阶画面;获取目标对象在目标灰阶的实测亮度,包括:通过光学测量设备采集目标对象在目标灰阶的实测亮度。
17、根据本技术第一方面前述任一实施方式,目标对象包括第一颜色子像素,目标灰阶画面包括目标灰阶的第一颜色画面。
18、如此,通过驱动显示面板显示目标灰阶对应的第一颜色画面,第二颜色子像素和第三颜色子像素不发光,可以准确的获取到第一颜色子像素在目标灰阶的实测亮度。
19、根据本技术第一方面前述任一实施方式,在驱动显示面板显示目标灰阶画面之前,方法还包括:对显示面板进行伽马调试/伽马校正,确定显示面板中的多种颜色子像素在目标灰阶的数据电压;驱动显示面板显示目标灰阶画面,包括:根据显示面板中的目标颜色子像素在目标灰阶的数据电压,驱动显示面板中的目标颜色子像素发光,以显示目标灰阶画面。
20、根据本技术第一方面前述任一实施方式,多种颜色子像素包括第一颜色子像素、第二颜色子像素和第三颜色子像素。
21、根据本技术第一方面前述任一实施方式,在获取目标对象在目标灰阶的实测亮度之前,方法还包括:驱动显示面板显示目标灰阶画面,调节目标对象的阴极电压,并获取目标对象在多个不同的阴极电压时的亮度;根据目标对象在多个不同的阴极电压时的亮度,确定目标对象对应的目标灰阶的亮度和阴极电压的第一对应关系。
22、如此,通过调节目标对象的阴极电压,得到目标对象在多个不同的阴极电压时的亮度,再根据目标对象在多个不同的阴极电压时的亮度,可以得到准确的目标灰阶对应的第一对应关系,后续再根据目标灰阶对应的第一对应关系,可以得到准确的子像素在目标灰阶对应的目标阴极电压。
23、根据本技术第一方面前述任一实施方式,目标对象对应的目标灰阶的亮度和阴极电压的第一对应关系包括目标对象对应的目标灰阶的亮度和阴极电压的关系曲线。
24、根据本技术第一方面前述任一实施方式,目标对象包括第一颜色子像素。
25、根据本技术第一方面前述任一实施方式,预设的灰阶范围包括多个第一绑点灰阶,不同的第一绑点灰阶为不同的灰阶;在获取目标对象在目标灰阶的实测亮度之前,方法还包括:对于任意一个第一绑点灰阶,驱动显示面板显示第一绑点灰阶的灰阶画面,调节目标对象的阴极电压,并获取目标对象在多个不同的阴极电压时的亮度;根据目标对象在多个不同的阴极电压时的亮度,确定目标对象对应的第一绑点灰阶的亮度和阴极电压的第一对应关系。
26、根据本技术第一方面前述任一实施方式,目标对象在不同的第一绑点灰阶,对应的第一对应关系不同。
27、根据本技术第一方面前述任一实施方式,灰阶范围还包括多个第一非绑点灰阶,第一非绑点灰阶为与第一绑点灰阶不同的灰阶;在获取目标对象在目标灰阶的实测亮度之前,方法还包括:基于线性插值算法和目标对象在第一绑点灰阶对应的第一对应关系,得到目标对象在第一非绑点灰阶对应的第一对应关系。
28、根据本技术第一方面前述任一实施方式,第一对应关系包括n1个阴极电压绑点,不同的阴极电压绑点为不同的阴极电压,n1为大于1的整数;基于线性插值算法和目标对象在第一绑点灰阶对应的第一对应关系,得到目标对象在第一非绑点灰阶对应的第一对应关系,包括:对于任意一个第一非绑点灰阶,根据目标对象在至少两个第一绑点灰阶对应的第一对应关系中的第j个阴极电压绑点对应的亮度,得到目标对象在第一非绑点灰阶对应的第一对应关系中的第j个阴极电压绑点对应的亮度,1≤j≤n1,j为整数;对于任意一个第一非绑点灰阶,根据目标对象在第一非绑点灰阶对应的第一对应关系中的n1个阴极电压绑点和n1个阴极电压绑点对应的亮度,得到目标对象在第一非绑点灰阶对应的第一对应关系。
29、根据本技术第一方面前述任一实施方式,目标对象在第一非绑点灰阶对应的第一对应关系包括目标对象对应的第一非绑点灰阶的亮度和阴极电压的关系曲线。
30、根据本技术第一方面前述任一实施方式,目标对象对应的第一非绑点灰阶的亮度和阴极电压的关系曲线为通过目标对象在第一非绑点灰阶对应的第一对应关系中的n1个阴极电压绑点和n1个阴极电压绑点对应的亮度拟合得到。
31、根据本技术第一方面前述任一实施方式,目标对象在不同的第一非绑点灰阶,对应的第一对应关系不同。
32、根据本技术第一方面前述任一实施方式,当目标对象在目标灰阶的实测亮度和目标对象在目标灰阶的目标亮度之间的亮度差值大于第一预设阈值时,根据目标对象对应的目标灰阶的亮度和阴极电压的第一对应关系,确定目标灰阶的目标亮度对应的阴极电压,包括:当目标灰阶为第i个第一绑点灰阶时,根据目标对象对应的第i个第一绑点灰阶的亮度和阴极电压的第一对应关系,确定第i个第一绑点灰阶的目标亮度对应的阴极电压,i为正整数。
33、如此,由于至少两个第一绑点灰阶对应的第一对应关系不同,所以当目标灰阶为第i个绑点灰阶时,利用第i个绑点灰阶对应的第一对应关系,确定在第i个绑点灰阶对应的目标阴极电压,可以使得得到的在第i个绑点灰阶对应的目标阴极电压更加精准,较大程度上提升显示面板的显示效果。
34、根据本技术第一方面前述任一实施方式,当目标对象在目标灰阶的实测亮度和目标对象在目标灰阶的目标亮度之间的亮度差值大于第一预设阈值时,根据目标对象对应的目标灰阶的亮度和阴极电压的第一对应关系,确定目标灰阶的目标亮度对应的阴极电压,还包括:当目标灰阶为第i个第一非绑点灰阶时,根据目标对象对应的第i个第一非绑点灰阶的亮度和阴极电压的第一对应关系,确定第i个第一非绑点灰阶的目标亮度对应的阴极电压;或者,基于线性插值算法和目标对象在第一绑点灰阶的目标亮度对应的阴极电压,得到目标对象在第i个第一非绑点灰阶的目标亮度对应的阴极电压。
35、根据本技术第一方面前述任一实施方式,基于线性插值算法和目标对象在第一绑点灰阶的目标亮度对应的阴极电压,得到目标对象在第i个第一非绑点灰阶的目标亮度对应的阴极电压,包括:对于第i个第一非绑点灰阶,根据目标对象在至少两个第一绑点灰阶的目标亮度对应的阴极电压进行线性插值,得到目标对象在第i个第一非绑点灰阶的目标亮度对应的阴极电压。
36、如此,由于在灰阶范围中的第一非绑点灰阶对应的目标阴极电压是基于线性插值算法计算得到,所以可以减少确定在各个灰阶对应的目标阴极电压的工作量,提高确定在各个灰阶对应的目标阴极电压的效率,降低成本。
37、目标对象为所述显示面板中的包括一个或者两个以上子像素的部分。根据本技术第一方面前述任一实施方式,显示面板包括多个分区,一个分区包括至少一个子像素,至少两个分区在目标灰阶对应的第一对应关系不同;目标对象包括子像素,根据目标对象对应的目标灰阶的亮度和阴极电压的第一对应关系,确定目标灰阶的目标亮度对应的阴极电压,包括:获取子像素的坐标;根据子像素的坐标,确定子像素所在的目标分区;根据子像素在目标灰阶的目标亮度和目标分区在目标灰阶对应的第一对应关系,确定目标灰阶的目标亮度对应的阴极电压。
38、如此,通过将显示面板划分为多个分区,至少两个分区在目标灰阶对应的第一对应关系不同,根据子像素所在目标分区在目标灰阶对应的第一对应关系,可以准确的确定目标亮度对应的阴极电压,进而使得最终得到的子像素在目标灰阶对应的目标阴极电压更加精准,较大程度上提高显示面板的显示均一性。
39、根据本技术第一方面前述任一实施方式,在同一目标灰阶,不同颜色子像素的目标灰阶的亮度和阴极电压的第一对应关系不同。
40、根据本技术第一方面前述任一实施方式,在同一目标灰阶,同一个分区中的不同颜色子像素的目标灰阶的亮度和阴极电压的第一对应关系不同。
41、根据本技术第一方面前述任一实施方式,根据子像素在目标灰阶的目标亮度和目标分区在目标灰阶对应的第一对应关系,确定目标亮度对应的阴极电压,包括:当子像素为第x种颜色子像素时,根据子像素在目标灰阶的目标亮度和目标分区中的第x种颜色子像素在目标灰阶对应的第一对应关系,确定目标亮度对应的阴极电压,x为正整数。
42、根据本技术第一方面前述任一实施方式,目标对象对应的目标灰阶的亮度和阴极电压的第一对应关系存储在电源芯片中。
43、第二方面,本技术实施例提供了一种亮度补偿方法,亮度补偿方法包括:对显示面板进行伽马调试/伽马校正,确定目标对象在目标灰阶的数据电压;根据预先确定的目标对象在目标灰阶的目标阴极电压,调整目标对象在目标灰阶的阴极电压。
44、根据本技术第二方面前述任一实施方式,在根据预先确定的目标对象在目标灰阶的目标阴极电压,调整目标对象在目标灰阶的阴极电压之前,方法还包括:基于如第一方面提供的阴极电压的确定方法,确定的目标对象在目标灰阶的目标阴极电压。
45、根据本技术第二方面前述任一实施方式,目标对象为显示面板中的包括一个或者两个以上子像素的部分。
46、第三方面,本技术实施例提供了一种亮度补偿方法,亮度补偿方法包括:获取目标对象待显示的目标灰阶;根据目标灰阶和预先确定的灰阶与阴极电压之间的第二对应关系,确定目标对象在目标灰阶的目标阴极电压;向目标对象提供目标阴极电压。
47、根据本技术第三方面前述任一实施方式,目标对象为显示面板中的包括一个或者两个以上子像素的部分。
48、根据本技术第三方面前述任一实施方式,显示面板包括多个分区,一个分区包括至少一个子像素,至少两个分区对应的第二对应关系不同;目标对象包括子像素,根据目标灰阶和预先确定的灰阶与阴极电压之间的第二对应关系,确定目标对象在目标灰阶的目标阴极电压,包括:获取子像素的坐标;根据子像素的坐标,确定子像素所在的目标分区;根据目标灰阶和目标分区对应的第二对应关系,确定子像素在目标灰阶的目标阴极电压。
49、如此,通过将显示面板划分为多个分区,至少两个分区对应的第二对应关系不同,根据子像素所在目标分区对应的第二对应关系,可以准确的确定子像素在目标灰阶的目标阴极电压,使得最终得到的子像素在目标灰阶对应的目标阴极电压更加精准,较大程度上提高显示面板的显示均一性。
50、根据本技术第三方面前述任一实施方式,同一个分区中的不同颜色子像素对应的灰阶与阴极电压之间的第二对应关系不同。
51、根据本技术第三方面前述任一实施方式,根据目标灰阶和目标分区对应的第二对应关系,确定子像素在目标灰阶的目标阴极电压,包括:当子像素为第x种颜色子像素时,根据子像素待显示的目标灰阶和目标分区中的第x种颜色子像素对应的灰阶与阴极电压之间的第二对应关系,确定子像素在目标灰阶的目标阴极电压,x为正整数。
52、根据本技术第三方面前述任一实施方式,在获取目标对象待显示的目标灰阶之前,亮度补偿方法还包括:根据如第一方面提供的阴极电压的确定方法,确定第二对应关系。
53、第四方面,本技术实施例提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如第一方面提供的阴极电压的确定方法或者如第二方面或者第三方面提供的亮度补偿方法的步骤。
54、第五方面,本技术实施例提供了一种显示装置,显示装置包括显示面板和控制模块,显示面板包括至少两个分区和多条第一电源电压信号线,一个分区包括至少一个子像素,子像素包括发光元件,至少两个分区中的目标颜色的发光元件的阴极连接不同的第一电源电压信号线,第一电源电压信号线用于传输阴极电压;
55、控制模块用于执行如第一方面提供的阴极电压的确定方法或者如第二方面或者第三方面提供的亮度补偿方法的步骤。
56、本技术实施例的阴极电压的确定方法、亮度补偿方法、介质及显示装置,当目标对象在目标灰阶的实测亮度和目标对象在目标灰阶的目标亮度之间的亮度差值大于第一预设阈值时,根据预先确定的目标对象对应的目标灰阶的亮度和阴极电压的第一对应关系,确定目标灰阶的目标亮度对应的阴极电压;将目标灰阶的目标亮度对应的阴极电压作为目标对象在目标灰阶对应的目标阴极电压。这样,当目标对象显示目标灰阶时,向目标对象提供目标阴极电压,可以保证在不改变数据电压的情况下,使得目标对象在目标灰阶的实际亮度与目标对象在目标灰阶的目标亮度相同或相近,进而有利于提升显示面板的显示效果;此外,无需再进行外部光学demura补偿,可以节省显示驱动芯片的功耗。
1.一种阴极电压的确定方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标对象在目标灰阶的实测亮度为在所述目标灰阶以初始阴极电压驱动所述目标对象时采集的所述目标对象的亮度;
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述显示面板中的像素单元包括所述第一颜色子像素、第二颜色子像素和第三颜色子像素,所述目标对象包括子像素,所述子像素包括所述第一颜色子像素;
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在所述驱动显示面板显示目标灰阶画面之前,所述方法还包括:
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,预设的灰阶范围包括多个第一绑点灰阶,不同的所述第一绑点灰阶为不同的灰阶;
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述当所述目标对象在所述目标灰阶的所述实测亮度和所述目标对象在所述目标灰阶的所述目标亮度之间的亮度差值大于所述第一预设阈值时,根据所述目标对象对应的所述目标灰阶的亮度和阴极电压的第一对应关系,确定所述目标灰阶的所述目标亮度对应的阴极电压,包括:
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,显示面板包括多个分区,一个所述分区包括至少一个子像素,至少两个所述分区在所述目标灰阶对应的所述第一对应关系不同;
10.一种亮度补偿方法,其特征在于,包括:
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,在所述根据预先确定的所述目标对象在所述目标灰阶的目标阴极电压,调整所述目标对象在所述目标灰阶的阴极电压之前,所述方法还包括:
12.一种亮度补偿方法,其特征在于,包括:
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,显示面板包括多个分区,一个所述分区包括至少一个子像素,至少两个所述分区对应的所述第二对应关系不同;
14.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,在所述获取目标对象待显示的目标灰阶之前,所述方法还包括:
15.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至9中任一项所述的阴极电压的确定方法或者如权利要求10至14中任一项所述的亮度补偿方法的步骤。
16.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括显示面板和控制模块,所述显示面板包括至少两个分区和多条第一电源电压信号线,一个所述分区包括至少一个所述子像素,所述子像素包括发光元件,至少两个所述分区中的目标颜色的所述发光元件的阴极连接不同的所述第一电源电压信号线,所述第一电源电压信号线用于传输阴极电压;