[发明专利]液晶显示面板及其灰阶电压补偿方法有效

专利信息
申请号: 201410677455.7 申请日: 2014-11-21
公开(公告)号: CN104347048A 公开(公告)日: 2015-02-11
发明(设计)人: 许神贤 申请(专利权)人: 深圳市华星光电技术有限公司
主分类号: G09G3/36 分类号: G09G3/36
代理公司: 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) 44280 代理人: 何青瓦
地址: 518000 广东省深圳市光明新区公*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 液晶显示 面板 及其 电压 补偿 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及液晶显示技术领域,具体涉及驱动电压技术领域,特别是涉及一种液晶显示面板及其灰阶电压补偿方法。

背景技术

随着光电显示技术的日益成熟,液晶显示面板已成为应用最广泛的平板显示装置。为保证液晶显示面板的显示画面的显示正常,在显示像素灰阶时利用的是公共电压与灰阶电压之间的电压差,并使用不同的电压差来表示不同的灰阶,其中为防止液晶分子被极化,灰阶电压需要反转正负极性以交流方式驱动。

然而,液晶显示面板由于制程不均匀以及不同位置负载不同,导致公共电极(V-com)的均匀性不佳,造成正负极性灰阶电压与公共电压之间的电压差不均匀,例如在同一灰阶方向上越远离显示面板的中心点则电压差越大,使得正负极性灰阶电压在反转时会出现闪烁(Flicker)现象,影响液晶显示面板的显示效果。

发明内容

有鉴于此,本发明实施例所要解决的技术问题是提供一种液晶显示面板及其灰阶电压补偿方法,能够消除液晶显示面板显示时的闪烁现象,提高显示效果。

为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种液晶显示面板的灰阶电压补偿方法,液晶显示面板包括公共电极以及与公共电极相对设置的多个像素电极,其中公共电极上施加公共电压,多个像素电极上施加与灰阶值对应的灰阶电压,灰阶电压包括正极性灰阶电压和负极性灰阶电压,灰阶电压补偿方法包括:获取公共电压在公共电极上的实际电压分布;根据实际电压分布分别对各像素电极的正极性灰阶电压和负极性灰阶电压进行补偿,以使得针对相同的灰阶值,各像素电极上的补偿后的正极性灰阶电压与各像素电极在公共电极的相对位置处的公共电压之间的差值等于各像素电极上的补偿后的负极性灰阶电压与相对位置处的公共电压之间的差值。

其中,获取公共电压在公共电极上的实际电压分布的步骤包括:在公共电极上选取基准位置点;调整基准位置点处的公共电压以及与基准位置点相对的基准像素电极上的正极性灰阶电压和负极性灰阶电压,以获得基准像素电极所对应的最佳公共电压、最佳正极性灰阶电压和最佳负极性灰阶电压;确定基准位置点处的公共电压为最佳公共电压时,基准位置点以外的其他位置点的公共电压的实际电压值;

根据实际电压分布分别对各像素电极的正极性灰阶电压和负极性灰阶电压进行补偿的步骤包括:根据基准像素电极以外的其他像素电极在公共电极的相对位置处的公共电压的实际电压值对最佳正极性灰阶电压和最佳负极性灰阶电压进行补偿,进而分别获得其他像素电极所对应的补偿后的正极性灰阶电压和补偿后的负极性灰阶电压。

其中,获取公共电压在公共电极上的实际电压分布的步骤还包括:根据实际电压值确定公共电压在公共电极上随坐标变化的电压分布函数;根据基准像素电极以外的其他像素电极在公共电极的相对位置处的公共电压的实际电压值对最佳正极性灰阶电压和最佳负极性灰阶电压进行补偿的步骤包括:根据电压分布函数以及其他像素电极在公共电极上的相对位置的坐标计算公共电压在相对位置的实际电压值;根据实际电压计算各其他像素电极的灰阶电压补偿值;根据灰阶电压补偿值对最佳正极性灰阶电压和最佳负极性灰阶电压进行补偿,以分别获得其他像素电极所对应的补偿后的正极性灰阶电压和补偿后的负极性灰阶电压。

其中,电压分布函数为高斯函数。

其中,获取公共电压在公共电极上的实际电压分布的步骤包括进一步包括:根据其他像素电极与公共电极的相对位置处的公共电压的实际电压计算各所述其他像素电极的灰阶电压补偿值;以查询表的形式存储灰阶电压补偿值;根据基准像素电极以外的其他像素电极在公共电极的相对位置处的实际电压至对最佳正极性灰阶电压和最佳负极性灰阶电压进行补偿的步骤包括:根据查询表查询各其他像素电极的灰阶电压补偿值;根据灰阶电压补偿值对最佳正极性灰阶电压和最佳负极性灰阶电压进行补偿,以分别获得其他像素电极所对应的补偿后的正极性灰阶电压和补偿后的负极性灰阶电压。

其中,以查询表的形式存储灰阶电压补偿值的步骤包括:将其他像素电极中的多个相邻像素电极的灰阶电压补偿值进行平均,以获得平均灰阶电压补偿值;以查询表的形式存储平均灰阶电压补偿值;根据灰阶电压补偿值对最佳正极性灰阶电压和最佳负极性灰阶电压进行补偿的步骤包括:利用平均灰阶电压补偿值对最佳正极性灰阶电压和最佳负极性灰阶电压进行补偿,以分别获得多个相邻像素电极所对应的补偿后的正极性灰阶电压和补偿后的负极性灰阶电压。

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