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【发明授权】一种通过调节Flicker获取Vcom的方法及装置_咸阳彩虹光电科技有限公司_201810376064.X 

申请/专利权人:咸阳彩虹光电科技有限公司

申请日:2018-04-25

公开(公告)日:2021-09-03

公开(公告)号:CN108766326B

主分类号:G09G3/00(20060101)

分类号:G09G3/00(20060101);G09G3/36(20060101)

优先权:

专利状态码:有效-授权

法律状态:2021.09.03#授权;2018.11.30#实质审查的生效;2018.11.06#公开

摘要:本发明公开了一种通过调节Flicker获取Vcom的方法,包括以下步骤:依次采集所述显示面板上N个预定位置处的第一Flicker值,根据所述第一Flicker值调整该预定位置对应的共电极电压的值,得到N个初始共电极电压;依次加载每个所述初始共电极电压作为共电极电压的值,采集在每个所述初始共电极电压下所述N个预定位置处的第二Flicker值,依次计算在每个所述初始共电极电压下所述第二Flicker值中的最大值与最小值之差,得到N个差值;选择N个所述差值中的最小值对应的初始共电极电压作为最佳共电极电压。使得到的共电极电压就整个面板来说都是最佳的,有效避免部分区域可能出现图像残留的现象,提升了显示效果。

主权项:1.一种通过调节Flicker获取Vcom的方法,应用于显示面板,其特征在于,包括以下步骤:依次采集所述显示面板上N个预定位置处的第一Flicker值,根据所述第一Flicker值调整该预定位置对应的共电极电压的值,得到N个初始共电极电压;依次加载每个所述初始共电极电压作为共电极电压的值,采集在每个所述初始共电极电压下所述N个预定位置处的第二Flicker值,依次计算在每个所述初始共电极电压下所述第二Flicker值中的最大值与最小值之差,得到N个差值;选择N个所述差值中的最小值对应的初始共电极电压作为最佳共电极电压,其中N≥2;所述依次加载不同的初始共电极电压作为共电极电压的值,采集在每个所述不同的初始共电极电压下所述N个预定位置处的第二Flicker值,依次计算在每个所述不同的初始共电极电压下所述第二Flicker值中的最大值与最小值之差,得到N个差值,包括:对获取到的N个所述初始共电极电压进行排序,选出最大共电极电压Vmax和最小共电极电压Vmin;加载所述最小共电极电压Vmin作为共电极电压的值,采集在所述最小共电极电压Vmin下所述N个预定位置处的Flicker值,计算该N个预定位置处的Flicker值中的最大值与最小值之差;根据排序后的顺序,依次选择对应于所述顺序的初始共电极电压作为共电极电压的值,采集在所述顺序的初始共电极电压下该N个预定位置处的Flicker值,依次计算该N个预定位置处的Flicker值中的最大值与最小值之差,得到N-1个差值。

全文数据:一种通过调节FIicker获取Vcom的方法及装置技术领域[0001]本发明属于液晶面板领域,具体涉及一种通过调节Flicker获取Vcom的方法及装置。背景技术[0002]在液晶面板领域,由于公共电极电压Vcom的极性切换会产生水平的条纹的闪烁现象,一般称之为Flicker现象,Flicker闪烁值的数值大小,也直接反映了液晶面板的品质可靠性。通常Flicker闪烁值的数值越小,液晶面板产生图像残留(ImageSticking,IS的风险越小,反之则风险越大。在液晶显不屏出厂前,生产厂家均会对Vcom电压进行一次性出厂调整,从而降低Vcom电压对液晶显示屏中背光闪烁的影响。现有方案的做法如下:1、将侦测电压信号的传感器放置在面板的中心;2、显示面板显示127灰阶Flicker,对应调整VC0M,使得该中心点的FIicker最小;3、将得到的使得该中心点的FIicker最小的Vcom作为整个面板的Vcom,从而写到Gamma芯片中。[0003]然而,数据线电压信号和扫描线电压信号逐级衰减,面板中不同位置的最佳Vcom都是不同的,当调整某一区域为最佳Vcom时,对于其他区域可能并不是最佳Vcom。并且随着面板尺寸的增大,Flicker的分布越来越不均匀,中心点的Flicker闪烁值调整得到的Vcom并不能反映出面板整体的Vcom,随着时间的推移,部分区域可能出现图像残留现象。发明内容[0004]为了解决现有技术中存在的上述问题,本发明提供了一种通过调节nicker获取Vcom的方法及装置。本发明要解决的技术问题通过以下技术方案实现:[0005]本发明实施例提供了一种通过调节Flicker获取Vcom的方法,应用于显示面板,包括以下步骤:[0006]依次采集所述显示面板上N个预定位置处的第一Flicker值,根据所述第一Flicker值调整该预定位置对应的共电极电压的值,得到N个初始共电极电压;[0007]依次加载每个所述初始共电极电压作为共电极电压的值,采集在每个所述初始共电极电压下所述N个预定位置处的第二Hicker值,依次计算在每个所述初始共电极电压下所述第二FIicker值中的最大值与最小值之差,得到N个差值;[0008]选择N个所述差值中的最小值对应的初始共电极电压作为最佳共电极电压,其中N^2〇[0009]在一个具体实施例,依次加载不同的初始共电极电压作为共电极电压的值,采集在每个所述不同的初始共电极电压下所述N个预定位置处的第二Flicker值,依次计算在每个所述不同的初始共电极电压下所述第二Flicker值中的最大值与最小值之差,得到N个差值,包括:[0010]对获取到的N个所述初始共电极电压进行排序,选出最大共电极电压Vmax和最小共电极电压Vtnin;[0011]加载所述最小共电极电压Vmin作为共电极电压的值,采集在所述最小共电极电压Vmin下所述N个预定位置处的Flicker值,计算该N个预定位置处的Flicker值中的最大值与最小值之差;[0012]根据排序后的顺序,依次选择对应于所述顺序的初始共电极电压作为共电极电压的值,采集在所述顺序的初始共电极电压下该N个预定位置处的Hicker值,依次计算该N个预定位置处的Flicker值中的最大值与最小值之差,得到N个差值。[0013]在一个具体实施例,所述预定位置包括所述显示面板几何中心点位置。[0014]本发明还提供了一种通过调节Flicker获取Vcom的装置,包括:[0015]N个检测传感器,分别对应设置在所述显示面板的N个预定位置,用于采集所述N个预定位置的Flicker值;[0016]微处理器,连接所述N个检测传感器,用于控制所述检测传感器工作,获取所述N个预定位置的第一Flicker值,并根据所述第一Flicker值调整该预定位置的共电极电压,得到N个的初始共电极电压;[0017]所述微处理器还用于依次选择每个所述初始共电极电压作为共电极电压的值,获取在每个所述初始共电极电压下所述N个预定位置处的第二Flicker值,依次计算在每个所述初始共电极电压下所述第二Flicker值中的最大值与最小值之差,得到N个差值,选择N个所述差值中的最小值对应的初始共电极电压作为最佳共电极电压,其中NS2。[0018]在一个具体实施例,在获取所述显示面板N个预定位置的Flicker值时,所述微处理器在同一时刻仅控制其中一个所述检测传感器工作。[0019]在一个具体实施例,在获取每个所述不同的初始共电极电压下所述N个预定位置处的第二Flicker值时,所述微处理器控制每一个所述检测传感器均工作。[0020]在一个具体实施例,所述预定位置包括所述显示面板几何中心点位置。[0021]与现有技术相比,本发明的有益效果:[0022]本发明通过采集显示面板多个不同位置的Flicker值,并通过本发明提供的算法,使得到的共电极电压就整个面板来说都是最佳的,有效避免部分区域可能出现图像残留的现象,提升了显示效果。附图说明[0023]图1为本发明实施例提供的一种通过调节Flicker获取Vcom的方法流程图;[0024]图2为本发明实施例提供的N=9时的显示面板区域划分示意图;[0025]图3为本发明实施例提供的一种通过调节Flicker获取Vcom的装置模块框图。具体实施方式[0026]下面结合具体实施例对本发明做进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。[0027]实施例一[0028]请参见图1,图1为本发明实施例提供的一种通过调节Flicker获取Vcom的方法流程图。_[0029]本发明实施例提供了一种通过调节Flicker获取Vcom的方法,应用于显示面板,包括以下步骤:[0030]依次采集所述显示面板上N个预定位置处的第一Flicker值,根据所述第一FIicker值调整该预定位置对应的共电极电压的值,得到N个初始共电极电压;[0031]依次加载每个所述初始共电极电压作为共电极电压的值,采集在每个所述初始共电极电压下所述N个预定位置处的第二Flicker值,依次计算在每个所述初始共电极电压下所述第二Flicker值中的最大值与最小值之差,得到N个差值;[0032]选择N个所述差值中的最小值对应的初始共电极电压作为最佳共电极电压,其中N21的数值依据面板尺寸、分辨率等实际情况而定。[0033]对于液晶显示面板TFTIXD,其由两片玻璃组成,分别为上基板和下基板,上基板上设置有彩色滤光板,下极板上设置TFT,上基板和下基板之间夹着一层液晶层,外围再搭配偏光板、背光板、光源、扫描线、数据线、驱动电路等元件形成显示器。而为了实现对液晶层中液晶分子的偏转,需要设置共电极电压Vcom进行控制,使得液晶分子的正偏转和负偏转对称,从而提高显示效果。[0034]然而,由于加载到扫描线和数据线上的电压在传输过程中会有传输损耗,导致加载到子像素上的电压变小,也就破坏了共电极电压Vcom的对称性。而随着显示面板的尺寸的增大,扫描线和数据线在显示面板中不同位置的损耗也越来越不可控,因此为了兼顾面板各个位置的显示效果,如何选取一个最佳的共电极电压Vcom成为需要解决的一个问题。[0035]为了更好的说明本实施例的工作过程,请参见图2,图2为本发明实施例提供的N=9时的显示面板区域划分示意图。[0036]以N=9进行说明,该9个位置分别分布在显示面板的不同位置,为了获取数据,需要设置对应的传感器,即在面板左上方的S1、上方的S2、右上方的S3、左边的S4、几何中心处的S5、右边的S6、左下方的S7、下方的S8、右下方的S9。优选的,该9个位置将显示面板分隔为“九宫格”状,该9个位置依次处于“九宫格”中每一格的中心位置处,使得设置的位置均匀分布在显不面板上。[0037]优选的,该预定位置包括所述显示面板几何中心点位置。一般的,至少需要获得面板几何中心点位置的FIicker值。[0038]依次采集该9个不同位置处的Flicker值,即第一Flicker值,根据每个第一Flicker值调整该位置对应的共电极电压的值,得到9个初始共电极电压;[0039]需要说明的是,由于采集点的位置不同,因此信号衰减也是不同的,每一次对其中一个位置进行采集,得到该位置对应的初始共电极电压也就是该位置处的最佳Vcom,通过执行9次采集的过程得到9个初始共电极电压分别为Vcoml-Vcom9。[0040]当然,对于上述Vcom1-Vcom9的采集顺序没有特别要求,只要能依次采集到这9个数据即可。[0041]将面板共电极电压调节为Vcoml,在该条件下,同时采集9个位置处的Flicker值,即第二FIicker值,对得到的这9个FIicker值中的最大值与最小值进行做差,得到差值VI;[0042]依照这种方法,依次将面板共电极电压调节为Vcom2,在该条件下,同时采集9个位置处的Flicker值,即第二Flicker值,对得到的这9个Flicker值中的最大值与最小值进行做差,得到差值V2;[0043]依次调整为Vcom3-Vcom9,最终得到9个差值VI-V9;[0044]例如当差值中V4最小时,找出V4对应的Vcom4作为整个面板的最佳共电极电压Vcom〇[0045]在一个具体实施例,依次加载不同的初始共电极电压作为共电极电压的值,采集在每个所述不同的初始共电极电压下所述N个预定位置处的第二FlickeH直,依次计算在每个所述不同的初始共电极电压下所述第二FlickeH直中的最大值与最小值之差,得到N个差值,包括:[0046]对获取到的N个所述初始共电极电压进行排序,选出最大共电极电压Vmax和最小共电极电压Vmin;[0047]加载所述最小共电极电压Vmin作为共电极电压的值,采集在所述最小共电极电压Vmin下所述N个预定位置处的Flicker值,计算该N个预定位置处的Flicker值中的最大值与最小值之差;[0048]根据排序后的顺序,依次选择对应于所述顺序的初始共电极电压作为共电极电压的值,采集在所述顺序的初始共电极电压下该N个预定位置处的Flicker值,依次计算该N个预定位置处的Flicker值中的最大值与最小值之差,得到N个差值。[0049]为了方便进行Vcom的调节,对获取到的Vcoml-Vcom9进行大小排序,例如从小到大依次是¥。〇1119、\^〇1118、¥。〇1116、¥。〇1117、'\^〇1]14、'\^〇1115、'\^〇1113、¥。〇1111、'\^〇1112。则先加载\^〇1119的电压值作为面板共电极电压的值,依照上述流程得到差值V9,依次获取Vcom8、Vcom6、Vcom7、Vcom4、Vcom5、Vcom3、Vcoml、Vcom2对应的差值,得到最终得到9个差值V1-V9。[0050]本发明通过采集显示面板多个不同位置的FlickeH直,并通过本发明提供的算法,使得到的共电极电压就整个面板来说都是最佳的,有效避免部分区域可能出现图像残留的现象,提升了显示效果。[0051]实施例二[0052]本发明还提供了一种通过调节FIicker获取Vcom的装置,包括:[0053]N个检测传感器,分别对应设置在所述显示面板的N个预定位置,用于采集所述N个预定位置的Flicker值;[0054]微处理器,连接所述N个检测传感器,用于控制所述检测传感器工作,获取所述N个预定位置的第一Flicker值,并根据所述第一Flicker值调整该预定位置的共电极电压,得到N个的初始共电极电压;[0055]所述微处理器还用于依次选择每个所述初始共电极电压作为共电极电压的值,获取在每个所述初始共电极电压下所述N个预定位置处的第二Hicker值,依次计算在每个所述初始共电极电压下所述第二Flicker值中的最大值与最小值之差,得到N个差值,选择N个所述差值中的最小值对应的初始共电极电压作为最佳共电极电压,其中N32。[0056]在一个具体实施例,在获取所述显示面板N个预定位置的FIicker值时,所述微处理器在同一时刻仅控制其中一个所述检测传感器工作。[0057]在一个具体实施例,在获取每个所述不同的初始共电极电压下所述N个预定位置处的第二FIicker值时,所述微处理器控制每一个所述检测传感器均工作。[0058]同样以N=9为例,检测传感器的位置也依照实施例一进行设置,其中微处理器为FPGAField一ProgrammableGateArray,现场可编程门阵列芯片。本实施例对米集顺序没有做特别要求,选取任一个顺序进行举例如下:[0059]步骤一、FPGA控制检测传感器S1开启,根据检测传感器S1采集的Flicker值,调整S1位置处的Vcom,得到S1位置处的最佳Vcoml;[0060]步骤二、FPGA控制检测传感器S1关闭,并控制检测传感器S2开启,根据检测传感器S2米集的Flicker值,调整S2位置处的Vcom,得到S2位置处的最佳Vcom2;[0061]步骤三、FPGA控制检测传感器S2关闭,并控制检测传感器S3开启,根据检测传感器S3米集的Flicker值,调整S3位置处的Vcom,得到S3位置处的最佳Vcom3;[0062]步骤四、FPGA控制检测传感器S3关闭,并控制检测传感器S3开启,根据检测传感器S3采集的Hicker值,调整S3位置处的Vcom,得到S3位置处的最佳Vcom3;[0063]步骤四、FPGA控制检测传感器S3关闭,并控制检测传感器S4开启,根据检测传感器S4采集的FIicker值,调整S4位置处的Vcom,得到S4位置处的最佳Vc〇m4;[0064]步骤五、FPGA控制检测传感器S4关闭,并控制检测传感器S5开启,根据检测传感器S5采集的Flicker值,调整S5位置处的Vcom,得到S5位置处的最佳Vcom5;[0065]步骤六、FPGA控制检测传感器S5关闭,并控制检测传感器S6开启,根据检测传感器S6采集的Flicker值,调整S6位置处的Vcom,得到S6位置处的最佳Vcom6;[0066]步骤七、FPGA控制检测传感器S6关闭,并控制检测传感器S7开启,根据检测传感器S7采集的Nicker值,调整S7位置处的Vcom,得到S7位置处的最佳Vc〇m7;[0067]步骤八、FPGA控制检测传感器S7关闭,并控制检测传感器S8开启,根据检测传感器S8采集的Flicker值,调整S8位置处的Vcom,得到S8位置处的最佳Vc〇m8;[0068]步骤九、FPGA控制检测传感器S8关闭,并控制检测传感器S9开启,根据检测传感器S9采集的FIicker值,调整S9位置处的Vcom,得到S9位置处的最佳Vcom9;[0069]步骤十、FPGA对Vcoml_Vcom9的大小进行排序,找到最大值Vmax和Vmin;[0070]步骤十一、FPGA控制所有的检测传感器开启,并调整共电极电压为Vmin,同时采集9个FIicker值,计算这9个FIicker值中最大值与最小值之差;[0071]步骤^一、FPGA控制所有的检测传感器开启,并依次调整共电极电压为排序后的电压值,依次类推得到9个差值为VI-V9;[0072]步骤十二、找出VI-V9中最小值对应的Vcom作为整个面板的最佳共电极电压Vcom。[0073]在一个具体实施例,在获取所述显示面板N个预定位置的FIicker值时,所述微处理器在同一时刻仅控制其中一个所述检测传感器工作。[0074]在一个具体实施例,在获取在每个所述不同的初始共电极电压下所述N个预定位置处的第二Flicker值时,所述微处理器控制每一个所述检测传感器均工作。[0075]本发明通过采集显示面板多个不同位置的Flicker值,并通过本发明提供的算法,使得到的共电极电压就整个面板来说都是最佳的,有效避免部分区域可能出现图像残留的现象,提升了显示效果。[0076]以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

权利要求:1.一种通过调节Flicker获取Vcom的方法,应用于显示面板,其特征在于,包括以下步骤:依次采集所述显示面板上N个预定位置处的第一Flicker值,根据所述第一FlickeH直调整该预定位置对应的共电极电压的值,得到N个初始共电极电压;依次加载每个所述初始共电极电压作为共电极电压的值,采集在每个所述初始共电极电压下所述N个预定位置处的第二Flickei值,依次计算在每个所述初始共电极电压下所述第二FIickerf直中的最大值与最小值之差,得到N个差值;选择N个所述差值中的最小值对应的初始共电极电压作为最佳共电极电压,其中N52。2.根据权利要求1所述的通过调节FIicker获取Vcom的方法,其特征在于,依次加载不同的初始共电极电压作为共电极电压的值,采集在每个所述不同的初始共电极电压下所述N个预定位置处的第二Flicker值,依次计算在每个所述不同的初始共电极电压下所述第二FIicker值中的最大值与最小值之差,得到N个差值,包括:对获取到的N个所述初始共电极电压进行排序,选出最大共电极电压Vmax和最小共电极电压Vmin;加载所述最小共电极电压Vmin作为共电极电压的值,采集在所述最小共电极电压Vmin下所述N个预定位置处的Flicker值,计算该N个预定位置处的Flicker值中的最大值与最小值之差;根据排序后的顺序,依次选择对应于所述顺序的初始共电极电压作为共电极电压的值,采集在所述顺序的初始共电极电压下该N个预定位置处的Flicker值,依次计算该N个预定位置处的Flicker值中的最大值与最小值之差,得到N-1个差值。3.根据权利要求1所述的通过调节Flicker获取Vcom的方法,其特征在于,所述预定位置包括所述显示面板几何中心点位置。4.一种FIicker调节装置,其特征在于,包括:N个检测传感器,分别对应设置在所述显示面板的N个预定位置,用于采集所述N个预定位置的Flicker值;微处理器,连接所述N个检测传感器,用于控制所述检测传感器工作,获取所述N个预定位置的第一FIicker值,并根据所述第一FIicker值调整该预定位置的共电极电压,得到N个的初始共电极电压;所述微处理器还用于依次选择每个所述初始共电极电压作为共电极电压的值,获取在每个所述初始共电极电压下所述N个预定位置处的第二Flicker值,依次计算在每个所述初始共电极电压下所述第二Flicker值中的最大值与最小值之差,得到N个差值,选择N个所述差值中的最小值对应的初始共电极电压作为最佳共电极电压,其中2。5.根据权利要求4所述的FIicker调节装置,其特征在于,在获取所述显示面板N个预定位置的Flicker值时,所述微处理器在同一时刻仅控制其中一个所述检测传感器工作。6.根据权利要求4所述的Flicker调节装置,其特征在于,在获取每个所述不同的初始共电极电压下所述N个预定位置处的第二Flicker值时,所述微处理器控制每一个所述检测传感器均工作。7.根据权利要求4所述的Flicker调节装置,其特征在于,所述预定位置包括所述显示面板几何中心点位置。

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