[发明专利]伽马电压生成电路和包括该伽马电压生成电路的显示装置在审
申请号: | 202210996860.X | 申请日: | 2022-08-19 |
公开(公告)号: | CN115995214A | 公开(公告)日: | 2023-04-21 |
发明(设计)人: | 吴承泽;金奎珍;丁保允 | 申请(专利权)人: | 乐金显示有限公司 |
主分类号: | G09G3/3291 | 分类号: | G09G3/3291;G09G3/3258 |
代理公司: | 北京市集佳律师事务所 16095 | 代理人: | 刘敏 |
地址: | 韩国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电压 生成 电路 包括 显示装置 | ||
本公开内容涉及伽马电压生成电路和包括该伽马电压生成电路的显示装置。伽马电压生成电路可以包括:用于输出第一伽马电压的第一输出端子,第一伽马电压被设定为黑色灰度电压;用于输出第二伽马电压的第二输出端子,第二伽马电压被设定为比黑色灰度电压高的灰度电压;用于输出第三伽马电压的第三输出端子,第三伽马电压被设定为第一像素区域的最高灰度电压;以及用于输出第四伽马电压的第四输出端子,第四伽马电压被设定为第二像素区域的最高灰度电压。
相关申请的交叉引用
本申请要求于2021年10月18日提交的韩国专利申请第10-2021-0138147号的优先权和权益,其公开内容通过引用整体并入本文。
技术领域
本公开内容涉及伽马电压生成电路和使用该伽马电压生成电路的显示装置,伽马电压生成电路被配置成输出由双线性或二分法伽马曲线设定的伽马电压。
背景技术
根据发光层的材料,电致发光显示装置通常可以分类为无机发光显示装置和有机发光显示装置。有源矩阵型有机发光显示装置包括自身发光的有机发光二极管(在下文中称为“OLED”)。这样的有机发光显示装置具有响应速度快和发光效率、亮度和视角高的优点。在有机发光显示装置中,在像素中形成OLED。由于有机发光显示装置具有快的响应速度,并且在发光效率、亮度和视角方面均优异,并且能够在全黑颜色中呈现黑色渐变,因此有机发光显示装置在对比度和颜色再现性方面均优异。
移动终端的多媒体功能不断提升。例如,智能电话基本上都内置有相机是一种趋势,并且内置相机的分辨率正在提高到现有数码相机的水平。智能电话的前置相机限制了屏幕设计,使得屏幕设计变得困难。为了减少前置相机占用的空间,在智能电话中采用了包括刘海(notch)或打孔(punch hole)的屏幕设计,但由于相机,屏幕尺寸仍然被限制,使得不能实现全屏显示。
发明内容
为了实现全屏显示,可以在显示面板的屏幕中提供设置有低分辨率像素的感测区域。由于在低分辨率像素区域中点亮的像素数目相对较少,因此可以以相对较高的数据电压驱动低分辨率像素区域中的像素,以实现整个屏幕的均匀亮度。为此,在设定为非线性2.2伽马曲线的常规伽马电压生成电路中,可以添加被配置成驱动具有高亮度的低分辨率像素区域中的像素的伽马抽头。因此,不仅伽马电压生成电路变得复杂和庞大,而且2.2伽马曲线中的拐点数目也可能增加。另外,由于用于驱动低分辨率像素的伽马电压范围,与主显示单元对应的高分辨率像素区域的伽马电压范围可能减小,从而可能降低数字伽马分辨率。
因此,本公开内容的实施方式涉及伽马电压生成电路和包括该伽马电压生成电路的显示装置,其基本上消除了由于前述限制和缺点引起的一个或更多个问题。
本公开内容提供了一种伽马电压生成电路和包括该伽马电压生成电路的显示装置,其能够减少要供应至低分辨率像素区域和高分辨率像素区域的像素的伽马电压的数目并且提高数字伽马分辨率。
本公开内容的特征和方面不限于上述特征和方面。附加特征和方面将部分地在随后的描述中阐述,并且部分地对于本领域技术人员来说将从描述中变得明显,或者可以通过实践本文提供的发明构思而获知。发明构思的其他特征和方面可以通过在书面说明书、其权利要求和附图中特别指出或可推导出的结构来实现和获得。
为了实现这些和其他优点并且根据本公开内容的目的,如本文所体现和广泛描述的,公开了一种用于在具有第一像素区域和第二像素区域的显示装置中使用的伽马电压生成电路。伽马电压生成电路可以包括:用于输出第一伽马电压的第一输出端子,第一伽马电压被设定为黑色灰度电压;用于输出第二伽马电压的第二输出端子,第二伽马电压被设定为比黑色灰度电压高的灰度电压;用于输出第三伽马电压的第三输出端子,第三伽马电压被设定为第一像素区域的最高灰度电压;以及用于输出第四伽马电压的第四输出端子,第四伽马电压被设定为第二像素区域的最高灰度电压。
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