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TWI902787B - 調光處理設備和時序控制器 - Google Patents

調光處理設備和時序控制器

Info

Publication number
TWI902787B
TWI902787B TW110114087A TW110114087A TWI902787B TW I902787 B TWI902787 B TW I902787B TW 110114087 A TW110114087 A TW 110114087A TW 110114087 A TW110114087 A TW 110114087A TW I902787 B TWI902787 B TW I902787B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
dimming
dimming value
value
time interval
change
Prior art date
Application number
TW110114087A
Other languages
English (en)
Other versions
TW202142049A (zh
Inventor
全炫奎
李知原
白貞恩
崔鑫
李度勳
Original Assignee
南韓商矽工廠股份有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020200048515A external-priority patent/KR102738530B1/ko
Application filed by 南韓商矽工廠股份有限公司 filed Critical 南韓商矽工廠股份有限公司
Publication of TW202142049A publication Critical patent/TW202142049A/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI902787B publication Critical patent/TWI902787B/zh

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Abstract

本發明涉及一種調光處理設備和時序控制器。實施例使得背光單元的亮度能夠自然且平滑地改變,並且能夠通過經由包括具有不同特性的多個函數的混合函數來改變圖框之間的調光值,從而減少閃爍。

Description

調光處理設備和時序控制器
本公開涉及一種用於在視覺上且自然地改變圖框之間的背光的調光值的調光處理技術。
相關申請的援引加入
本申請要求2020年4月22日提交的韓國專利申請10-2020-0048515的優先權,其全部內容通過援引加入併入本文。
在構成電子設備的各種元件中,具有最高功耗的元件是顯示設備。在向使用者提供訊息的時間期間,顯示設備保持在開啟狀態,並且在顯示設備開啟的時間期間繼續發光,這導致顯示設備中的功耗比電子設備的其它元件中的功耗高。
由於該原因,電子設備的製造商為了減少顯示設備的功耗而不斷進行研究和開發。其典型的示例是用於將顯示設備切換到待機模式或僅開啟顯示面板的一部分的技術。
然而,由於這些技術旨在通過實際上將使用者環境限制到一定程度來減少顯示設備的功耗,因此這些技術不可避免地給使用者帶來一些不便。
另一方面,能夠在不改變使用者環境的情況下或者在提供涉及使用者可忽略的微小改變的使用者環境的情況下減少顯示設備的功耗的技術正在開發中,並且該技術的典型示例是局部調光技術和全域調光技術。
局部調光是用於以不同亮度部分地驅動背光的技術。根據局部調光,顯示面板可以被劃分為若干區域,多個背光單元(BLU)可以以不同的亮度向劃分的區域發射光。這裡,向各個區域發射光的背光單元的亮度的巨大差異可能導致偽影,例如,遮擋偽影或光暈偽影。可以在圖像處理過程中執行濾波以去除偽影,但是背光單元的亮度在濾波期間可能增加。特別地,在周邊背光單元的亮度高的情況下,該背光單元的亮度也可以增加。隨著背光單元的亮度增加,功耗也會與其成比例地增加。儘管與應用局部調光之前的狀態相比、背光單元的功耗減少,但是隨著執行濾波,功耗變得稍微更高,因此可能無法更有效地減少功耗。
另外,如果發射光的背光單元的亮度隨時間變化較大,即,如果在第一時間和第二時間之間在背光單元的亮度中存在大的差異,則可能發生閃爍。儘管在圖像處理過程中執行濾波以便去除上述缺陷,但是濾波過程可能引起一些問題。
首先,無限脈衝響應(IIR)濾波器可以用於濾波,但是IIR濾波器不能獲得背光單元的精確的目標亮度。在一些情況下,IIR濾 波器可以通過在當前亮度與目標亮度之間進行插值來確定中間亮度,從而提高獲得目標亮度的精度。儘管有這種方法,但是由於硬件中的浮動操作的問題,IIR濾波器可能難以獲得精確的目標亮度。
接下來,使用IIR濾波器進行濾波可能使得難以控制達到背光單元的目標亮度所需的時間。如果IIR濾波器執行插值,則可以設置用於獲得背光單元的目標亮度的時間。然而,在亮度上可能存在時間差異,這可能導致人眼可能感知的諸如閃爍之類的不自然變化。
在這方面,本實施例提供了一種調光處理技術,該調光處理技術在調節達到背光單元的目標亮度所需的時間的同時提供了視覺上和自然地感知的背光單元的亮度的改變。
在這種背景下,本實施例提供了一種調光處理技術,用於通過包括具有不同特性的多個函數的混合函數來改變圖框之間的調光值。
在另一實施態樣,本實施例提供一種調光處理技術,用於在調光值改變的調光時間的初始區間中快速改變調光值,並且在調光時間的後面的區間中緩慢改變調光值。
為此,在一個實施態樣,本公開提供根據實施例的一種調光處理設備,用於調節背光的調光值,所述調光處理設備包括:調光值接收電路,被配置為接收第一調光值和第二調光值;以及調光值調節電路,被配置為在調光改變時間的第一區間中根據第一函數改變所述調光值,並且在所述調光改變時間的第二區間中根據不同於所述第一函數的第二函數 改變所述調光值,所述調光值調節電路被配置為將所述調光值從所述第一調光值改變為所述第二調光值。
當圖框從第一圖框改變為第二圖框時,所述調光值調節電路可以將所述調光值從所述第一調光值改變為所述第二調光值。
在所述第一區間中根據所述第一函數的所述調光值的變化率高於在所述第二區間中根據所述第二函數的所述調光值的變化率。
所述第一區間可以比所述第二區間短。
所述調光值調節電路可以根據所述第一函數將所述調光值改變為所述第一調光值和所述第二調光值之間的第三調光值。
所述調光值調節電路可以根據所述第二函數將所述調光值從所述第一調光值和所述第二調光值之間的第三調光值改變。
所述調光值調節電路可以根據所述第一函數將所述調光值改變為所述第一調光值和所述第二調光值之間的第三調光值,並且可以根據所述第二函數將所述調光值從所述第三調光值改變。
所述第一函數和所述第二函數可以是時間的函數,並且所述第一函數可以具有在所述第一區間中隨時間降低的斜率。
所述第一區間可以包括調光改變時間的初始區間的至少一部分,並且所述第二區間可以包括調光改變時間的後面的區間的至少一部分。
所述第一函數可以是非線性函數,並且所述第二函數可以是線性函數。
所述第一函數可以具有隨時間變化的斜率,並且所述第二函數可以具有隨時間的恆定斜率。
所述調光值的變化率可以在所述第一區間中隨時間改變並且可以在所述第二區間中隨時間恆定。
根據另一實施例的一種調光處理設備,用於調節背光的調光值,所述調光處理設備可以包括:調光值接收電路,被配置為接收目標調光值;以及調光值調節電路,被配置為在每圖框中的調光改變時間期間根據所述目標調光值地改變調光值,其中,如果其中一圖框改變,則所述調光值調節電路可以被配置為在所述調光改變時間的初始區間中以第一變化率改變所述調光值,並且在所述調光改變時間的後面的區間中以低於所述第一變化率的第二變化率改變所述調光值。
所述第一變化率可以在所述初始區間中隨時間改變並且所述第二變化率可以在所述後面的區間中隨時間恆定。
所述調光值接收電路可以接收用於確定第一圖框中的背光的亮度的第一目標調光值和用於確定第二圖框中的背光的亮度的第二目標調光值,並且所述調光值調節電路可以在所述初始區間期間以所述第一變化率將所述調光值從所述第一目標調光值改變為所述第一目標調光值和所述第二目標調光值之間的預定調光值。
所述調光值調節電路可以在所述後面的區間期間以所述第二變化率將所述調光值從所述預定調光值改變為所述第二目標調光值。
另一實施例提供了一種時序控制器,用於輸出背光的調光控制訊號,所述時序控制器可以包括:調光值調節電路,被配置為在調光 改變時間的第一區間中根據第一函數改變所述背光的調光值,並且在所述調光改變時間的第二區間中根據不同於所述第一函數的第二函數改變所述調光值,所述調光值調節電路被配置為將所述調光值從所述第一調光值改變為所述第二調光值;以及調光輸出電路,被配置為將所述調光值應用於所述調光控制訊號並且輸出所述調光控制訊號。
可以根據從主機接收到的控制訊號生成所述第一調光值和所述第二調光值。
所述調光輸出電路可以將所述調光控制訊號發送到用於調節所述背光的亮度的背光驅動設備。
所述第一區間中的所述調光值的變化率可以高於所述第二區間中的調光值的變化率。
如上所述,根據本實施例,通過調節用於改變背光單元的亮度的速率,可以獲得背光單元的精確的目標亮度,而不會使背光單元的亮度閃爍或突然變化。
另外,根據本實施例,可以通過減少用於改變背光單元的亮度的速率來平滑地且自然地改變背光單元的亮度並且減少亮度的閃爍。
100:顯示設備
110:圖像資料處理設備
120:背光驅動設備
130:顯示面板
132:背光
140:主機
150:資料驅動設備
160:閘極驅動設備
210:圖像分析電路
220:調光值計算電路
230:濾波電路
240-1:像素分析電路
240-2:訊號分析電路
250:調光控制電路
260:調光輸出電路
270:增益補償電路
280:增益計算電路
290:資料轉換電路
410:第一曲線圖
420:第二曲線圖
700:調光處理設備
710:圖像分析電路
720:調光值計算電路
730:濾波電路
731:調光值接收電路
732:函數提供電路
733:調光值調節電路
740-1:像素分析電路
740-2:訊號分析電路
750:調光控制電路
760:調光輸出電路
1010:單個函數
1110,1210,1310:第一函數
1120,1220,1320:第二函數
P:像素
PBL:功率
DMS,DMS:調光控制訊號
SS:掃描訊號
Vdata:資料電壓
GCS:閘極控制訊號
DCS:資料控制訊號
RGB:原始圖像資料
RGB':圖像資料
DMV:初始調光值
DMV':經濾波的調光值
DMV":經調節的調光值
Q:增益
Qc:補償增益
I:第一曲線
II:第二曲線
Th:閾值
VAL_1:第一像素層級
VAL_2:第二像素層級
S602~S616:步驟
FRAME1:第一圖框
DT1:第一責任週期
FRAME2:第二圖框
DT2:第二責任週期
DMV1:第一調光值
DMV2:第二調光值
Ts:開始時間
Te:結束時間
DmT:調光時間
DmTs:初始區間
DmTe:結束區間
S1:第一區間
S2:第二區間
DMV_M:中間調光值
STEP1:第一步驟
STEP2:第二步驟
DMV_MS,DMV_ML:調光值
圖1是示出根據實施例的顯示設備的配置的示圖;圖2是示出根據實施例的圖像資料處理設備的配置的示圖;圖3是示出用於說明根據實施例的通過分析像素的亮度分佈來減少調光值的示例的示圖; 圖4是示出根據實施例的響應於調光值的減少的像素亮度減少的實際測量的示圖;圖5是示出根據實施例的計算補償增益的示例的示圖;圖6是示出根據實施例的圖像資料處理設備的操作的流程圖;圖7是示出根據另一實施例的圖像資料處理設備中所包括的調光處理設備的配置的示圖;圖8是示出根據另一實施例的調光處理設備中所包括的濾波電路的詳細配置的示圖;圖9是示出根據另一實施例的圖框之間的PWM訊號的責任週期的變化的示圖;圖10是示出用於說明圖框之間的調光值的變化的示例的示圖;圖11是示出用於說明根據另一實施例的圖框之間的調光值的變化的第一示例的示圖;圖12是示出用於說明根據另一實施例的圖框之間的調光值的變化的第二示例的示圖;以及圖13是示出用於說明根據另一實施例的圖框之間的調光值的變化的第三示例的示圖。
參考圖1,顯示設備100可以包括主機140、圖像資料處理設備110、資料驅動設備150、閘極驅動設備160、顯示面板130、背光驅動設備120等。
主機140可以識別使用者操作,並且可以根據使用者操作來生成圖像資料或調光控制訊號。
在顯示設備100中,圖像資料可以被轉換為各種形式。在下文中,由主機140生成和發送的圖像資料將被稱為“原始圖像資料”RGB,以便將該圖像資料與經轉換的圖像資料區分開,並且由圖像資料處理設備110生成和發送的圖像資料將被稱為“經轉換的圖像資料”RGB'。另外,可以在顯示設備100中調節被包括在調光控制訊號中的調光值。在下文中,由主機140生成並且發送的調光控制訊號將被稱為“未經調節的調光控制訊號”DMS,以將該調光控制訊號與經調節的調光控制訊號區分開,並且由圖像資料處理設備110生成並且發送的調光控制訊號將被稱為“經調節的調光控制訊號”DMS'。
參考訊號流,圖像資料由主機140生成,由圖像資料處理設備110轉換,並且然後被發送到資料驅動設備150。另外,調光控制訊號由主機140生成,由圖像資料處理設備110調節,並且然後被發送到背光驅動設備120。
圖像資料處理設備110轉換圖像資料並且調節調光控制訊號。
圖像資料處理設備110可以分析佈置在顯示面板130中的多個像素P上的原始圖像資料RGB,並且可以計算多個像素P的代表亮 度值。由於多個像素P具有彼此不同的亮度值,所以圖像資料處理設備110計算表示多個像素P的代表亮度值。代表亮度值例如可以是多個像素P的平均亮度值。備選地,代表亮度值可以是例如在多個像素P中最頻繁出現的亮度值,或者可以是其最大亮度值。圖像資料處理設備110可以使用累積密度函數(CDF)算法或平均像素層級(APL)算法來計算多個像素P的代表亮度值。
圖像資料處理設備110可以根據代表亮度值或者通過根據預定配置修改代表亮度值而獲得的值來計算用於驅動背光132的經調節的調光值。這裡,調光值可以被理解為調光亮度值。調光值越高,背光132的亮度值越高。例如,如果調光值是100%,則可以以最大亮度驅動背光132,並且如果調光值是0%,則可以以最小亮度驅動背光132,或者可以將背光132關閉。
圖像資料處理設備110可以隨著代表亮度值的減少而減少背光132的經調節的調光值。換句話說,圖像資料處理設備110可以隨著代表亮度值的減少而減少背光132的亮度。
圖像資料處理設備110可以轉換原始圖像資料RGB,以根據經調節的調光值補償每一像素的灰階值。為了補償灰階值,圖像資料處理設備110可以計算被稱為“增益”的因子,並且可以使用該增益來轉換原始圖像資料RGB。例如,圖像資料處理設備110可以轉換原始圖像資料RGB,使得每個像素的灰階值隨著經調節的調光值的減少而增大。這裡,增益可以具有增加灰階值的特性。
圖像資料處理設備110可以根據經調節的調光值來生成經調節的調光控制訊號DMS',並且可以將經調節的調光控制訊號DMS'輸出到背光驅動設備120。
另一方面,多個像素P可以佈置在顯示面板130上,並且連接到多個像素P的資料線和閘極線可以佈置在顯示面板130上。閘極驅動設備160可以將掃描訊號SS發送到閘極線,從而將各個像素P連接到資料線,並且資料驅動設備150可以將與圖像資料相應的資料電壓Vdata提供給資料線,從而驅動各個像素P。
圖像資料處理設備110可以將閘極控制訊號GCS發送到閘極驅動設備160,並且可以將資料控制訊號DCS發送到資料驅動設備150,從而控制各個像素P的驅動時序。在這實施態樣,閘極驅動設備160可以被稱為“閘極驅動器IC(GDIC)”,資料驅動設備150可以被稱為“源極驅動器IC(SDIC)”,並且圖像資料處理設備110可以被稱為“時序控制器(TCON)”。
背光132可以佈置在顯示面板130的背景中,並且背光132可以由背光驅動設備120驅動。
背光驅動設備120可以控制構成背光132的光源的亮度。光源可以由例如螢光燈(FL)型或發光二極體(LED)型提供。
背光驅動設備120可以控制背光132的調光。例如,背光驅動設備120可以使用類比調光方案來控制背光132的調光,該模擬類比調光方案用於在連續驅動背光132的同時減少提供給背光132的功率PBL的量。作為另一個示例,背光驅動設備120可以使用脈寬調變 (PWM)方案來控制背光132的調光,該脈寬調變方案用於在不連續地驅動背光132的同時調節開啟時間與關閉時間的比率。根據實施例,PWM方案可以是用於使用通過PWM訊號充電到電容器等的電壓的幅度來控制背光的亮度的方法。
在類比調光方案中,調光控制訊號DMS或DMS'可以以類比電壓或類比電流的形式實現,並且在PWM方案中,調光控制訊號DMS或DMS'可以以PWM訊號的形式實現。
圖2是示出根據實施例的圖像資料處理設備的配置的示圖。
參考圖2,圖像資料處理設備110可以包括圖像分析電路210、調光值計算電路220、濾波電路230、像素分析電路240-1、訊號分析電路240-2、調光控制電路250、調光輸出電路260、增益補償電路270、增益計算電路280和資料轉換電路290。
圖像分析電路210可以接收包括多個區域的影片圖像,所述多個區域包括多個像素。背光132可以調節調光,使得影片圖像的各個區域具有不同的調光值。
圖像分析電路210可以分析影片圖像上的原始圖像資料RGB,並且可以計算每個區域的代表亮度值。圖像分析電路210可以計算原始R圖像資料、原始G圖像資料和原始B圖像資料的代表亮度值,以便生成用於局部調光的適當調光值。代表亮度值可以包括平均像素層級(APL)。代表亮度值可以包括平均值、中值或通過直方圖或池化所獲得的值。
例如,圖像分析電路210可以使用原始R圖像資料、原始G圖像資料和原始B圖像資料中的最大值作為代表亮度值。備選地,圖像分析電路210可以使用通過對原始R圖像資料、原始G圖像資料和原始B圖像資料應用適當的權重並對其求和而獲得的值作為代表亮度值。備選地,圖像分析電路210可以使用將原始圖像資料RGB映射到預定曲線上的值作為代表亮度值。
調光值計算電路220可以計算調光值。調光值計算電路220可以根據代表亮度值來計算每個區域的初始調光值DMV。調光值計算電路220可以使用對數函數、指數函數或使用者函數來計算代表亮度值的初始調光值DMV。
濾波電路230可以對調光值進行濾波。濾波電路230可以通過濾波來調節初始調光值DMV,以生成經濾波的調光值DMV'。濾波電路230可以控制在影片圖像的多個區域之間不同的初始調光值DMV中的差異。通常,如果一個區域中的初始調光值DMV小於相鄰區域中的初始調光值DMV,則濾波電路230可以增加該一個區域的初始調光值DMV,從而減少它們之間的差異。備選地,如果一個區域中的初始調光值DMV大於相鄰區域中的初始調光值DMV,則濾波電路230可以減少該一個區域的初始調光值DMV,從而減少它們之間的差異。如上所述調節多個區域之間的初始調光值(DMV)中的差異可以被理解為空間濾波。因此,濾波電路230可以防止由該差異引起的偽影。
濾波電路230可以使用加權和來調節調光值。濾波電路230可以接收加權和作為反饋,並且可以生成新的加權和,從而執行穩定的濾波操作。
像素分析電路240-1可以分析每個區域中的多個像素的亮度分佈。像素分析電路240-1可以確定每個區域中的像素的亮度分佈是否朝向低亮度加權。像素分析電路240-1可以將分析像素的亮度分佈的結果發送到調光控制電路250。分析像素的亮度分佈的結果可以反應在調光值的調節中。例如,如果在一個區域中,像素的亮度分佈被朝向低亮度加權,則調光控制電路250可以將經濾波的調光值DMV'調節為低。
像素分析電路240-1可以使用直方圖以便分析像素的亮度分佈。像素分析電路240-1可以根據直方圖結果將低亮度像素的數量與高亮度像素的數量進行比較。備選地,像素分析電路240-1可以接收由圖像分析電路210計算出的代表亮度值作為反饋,並且可以使用代表亮度值以便確定像素的亮度分佈。
訊號分析電路240-2可以分析用作調光控制訊號的輸入訊號。例如,調光控制訊號可以以PWM訊號的形式實現,並且背光可以被驅動為對應於PWM訊號中的開啟時間的比率。這裡,PWM訊號可以對應於由訊號分析電路240-2分析的輸入調光控制訊號DMS。訊號分析電路240-2可以分析PWM訊號的特性(例如,頻率、週期、電壓位準或責任週期)。訊號分析電路240-2可以將分析輸入調光控制訊號DMS的結果發送到調光控制電路250。分析輸入調光控制訊號DMS的結果可以反應在調光值的調節中。
調光控制電路250可以最終確定調光值。調光控制電路250可以將分析像素的亮度分佈的結果和分析輸入調光控制訊號DMS的結果應用於經濾波的調光值DMV'。
如果在一個區域中,像素的亮度分佈被朝向低亮度加權,則調光控制電路250可以減少該一個區域的調光值,以便減少該一個區域中的背光的亮度。據此,調光控制電路250可以基於經濾波的調光值DMV'來計算經調節的調光值DMV"。調光控制電路250可以將經調節的調光值DMV"發送到調光輸出電路260。
調光控制電路250可以改變調光值。調光控制電路250可以將調光值與目標調光值進行比較,並且可以逐漸改變調光值,使得在預定轉換時間之後調光值達到目標調光值。
調光輸出電路260可以將調光值轉換為調光控制訊號,並且可以將該調光控制訊號輸出到背光驅動設備。調光輸出電路260可以將經調節的調光值DMV"轉換為經調節的調光控制訊號DMS'。優選地,輸入調光控制訊號DMS和經調節的調光控制訊號DMS'是相同類型。為此,調光輸出電路260必須控制經調節的調光控制訊號DMS'的週期或頻率,以便與輸入調光控制訊號DMS的週期或頻率匹配。
增益計算電路280可以根據調光值來計算用於補償原始圖像資料RGB的增益。增益計算電路280可以從調光控制電路250接收經調節的調光值DMV",並且可以根據經調節的調光值DMV"來計算用於補償原始圖像資料RGB的增益。具體地,儘管原始圖像資料RGB的灰階值和經濾波的調光值DMV'改變,但是增益Q可以是為了使像素產生相同亮度所需的因子。
增益補償電路270可以補償增益。增益補償電路270可以考慮各種情況以便補償增益。
在第一示例中,增益補償電路270可以補償調光值的變化率和像素的亮度的變化率根據像素層級而變化的現象。在下文中,像素層級可以是包括一個像素的圖像資料的灰階值或亮度的概念。為了補償由於像素的亮度的調節比相對於經調節的調光值DMV"的調節比的比率根據像素層級而變化這一事實所引起的差異,增益補償電路270可計算補償增益Qc。例如,增益補償電路270可計算補償增益Qc,該補償增益用於補償亮度的減少率與經調節的調光值DMV"的減少率之間的差異。
例如,在具有第一像素層級的第一像素中,像素的亮度的減少率與經調節的調光值DMV"的減少率的比率可以大於1,但是在具有第二像素層級的第二像素中,像素的亮度的減少率與經調節的調光值DMV"的減少率的比率可以小於1。因此,第一像素層級的補償增益Qc和第二像素層級的補償增益Qc可以彼此不同。
增益補償電路270可以使用對照表(LUT)或公式來計算補償增益Qc。對照表或公式可以應用像素的亮度的減少率與經調節的調光值DMV"的減少率的比率變化的實際情況。該對照表可以被配置為與所有像素層級相對應的補償增益Qc。該公式可以被配置為補償增益Qc,該補償增益反應了在製造面板和測量其亮度的過程中出現的因素。
在第二示例中,增益補償電路270可以補償與調光值相對應的像素的亮度根據像素的位置和到背光的距離而不同的現象。增益補償電路270可以根據取樣點使用高斯函數或組合線性多項式函數、二次多項式函數等來獲得與像素的亮度有關的訊息。增益補償電路270可以計算補償增益Qc,該補償增益用於補償與經調節的調光值DMV"相對應的像素的亮度根據像素的位置和到背光的距離而不同的現象。
增益計算電路280可以根據經調節的調光值DMV"來計算用於補償原始圖像資料RGB的增益。增益計算電路280可以最終通過反應在第一示例中獲得的補償增益Qc或在第二示例中獲得的補償增益Qc來確定增益Q。
增益計算電路280可以使用用於最終確定增益的算法。如果原始圖像資料RGB在線性域中,則增益計算電路280可以使用簡單地應用增益的公式來確定增益。備選地,如果原始圖像資料RGB處於非線性域中,則增益計算電路280可以使用通過簡單地應用增益的公式和伽瑪曲線的組合而獲得的公式來確定增益。在該過程中,如果應用落在面板的可允許範圍外的高像素層級的增益,則增益計算電路280可以執行用於適當地調節增益的操作和用於將相同的增益分別應用到R通道、G通道和B通道的操作,從而防止其劣化。
資料轉換電路290可以使用增益生成從原始圖像資料RGB轉換的圖像資料RGB'。資料轉換電路290可以通過將最終確定的增益Q應用於R圖像資料、G圖像資料和B圖像資料來生成經轉換的圖像資料RGB'。
圖3是示出用於說明根據實施例的通過分析像素的亮度分佈來減少調光值的示例的示圖。
圖3示出一個示例,在該示例中,像素分析電路240-1通過分析像素的亮度分佈來確定調光值的減少量。
像素分析電路240-1可以識別影片圖像的多個區域的亮度分佈,並且如果一個區域的亮度分佈對應於低亮度,則可以減少該區域的調光值,從而減少背光的功耗。
像素分析電路240-1可以對一個區域中的像素執行亮度分佈分析,從而獲得指示像素數量與像素層級之間的關係的曲線。這裡,像素的數量可以是直方圖資料或NCDF(歸一化累積密度函數)資料。
例如,如果第一區域具有低亮度分佈,並且如果第二區域具有高亮度分佈,則第一區域的亮度分佈可以具有第一曲線I,並且第二區域的亮度分佈可以具有第二曲線II。在表示像素層級的水平軸上,像素層級可以隨著從左向右前進而從高級別變為低級別。由於第一區域包括大量的低亮度像素,所以第一曲線I在低級別處可以具有陡峭上升,並且在高級別處可以具有平緩的斜率。由於第二區域包括大量的高亮度像素,所以第二曲線II在低級別處可以具有平緩的斜率並且在高級別處可以具有陡峭的上升。
在將特定數量的像素配置為表示像素數量的垂直軸上的閾值Th的情況下,像素分析電路240-1可以獲得在各個曲線與閾值Th相遇的點處的像素層級。像素分析電路240-1可以獲得第一像素層級VAL_1和第二像素層級VAL_2,第一像素層級是第一曲線I與閾值Th相遇的點處的像素層級,第二像素層級是第二曲線II與閾值Th相遇的點處的像素層級。由於像素層級隨著在指示像素層級的水平軸上從左向右前進而從高級別變為較低級別,因此第一像素層級VAL_1可以小於第二像素層級VAL_2。
此外,像素分析電路240-1可以根據閾值Th與相應曲線相遇的點處的像素層級來獲得用於減少功耗的調光值的最終大小。例如,像素分析電路240-1可以在像素層級減少時確定調光值的較大減少量,並且可以在像素層級增大時確定調光值的較小減少量。由於第一像素層級VAL_1小於第二像素層級VAL_2,所以像素分析電路240-1可以確定第一像素層級VAL_1的調光值的較大減少量,並且可以確定第二像素層級VAL_2的調光值的較小減少量。
圖4是示出根據實施例的響應於調光值的減少的像素亮度減少的實際測量的示圖。
圖4示出實際測量結果,實際測量結果示出調光值的變化率和像素的亮度的變化率根據像素層級而不同。根據從0到255的像素層級的調光值的減少和根據該像素層級的像素亮度的減少可以在兩種設置環境中被實際測量。圖4示出了:第一曲線圖410,其示出了在第一設置環境(設置1)中根據從0到255的像素層級的像素的亮度變化率與調光值變化率的比率;以及第二曲線圖420,其示出了在第二設置環境(設置2)中根據從0到255的像素層級的像素的亮度變化率與調光值變化率的比率。
在第一設置環境中像素層級為128的情況下,如果初始亮度(關閉亮度)為77.58,如果後面的亮度(開啟亮度)為39.09,並且如果調光值的變化率(責任週期,%)為45.75,則亮度的變化率(亮度比率,%)可以為50.38,並且亮度的變化率與調光值的變化率的比率(比率,%)可以為110.13。
另一方面,在第二設置環境中像素層級為128的情況下,如果初始亮度(關閉亮度)為77.58,如果後面的亮度(開啟亮度)為56.06,並且如果調光值的變化率(責任週期,%)為77.83,則亮度的變化率(亮度比率,%)可以為72.27,並且亮度的變化率與調光值的變化率的比率(比率,%)可以為92.85。
參考第一曲線圖410和第二曲線圖420,可以理解,亮度的變化率相對於調光值的變化率的比率(比率,%)根據像素層級而不同。另外,與像素層級相對應的亮度的變化率相對於調光值的變化率的比率(比率,%)可以根據設置環境而不同。
圖5是示出根據實施例的計算補償增益的示例的示圖。
圖5示出一個示例,在該示例中,圖像資料處理設備的增益補償電路通過反應亮度的變化率相對於調光值的變化率的比率根據像素層級而不同這一事實來計算補償增益。
增益補償電路可以通過反應如圖4中的曲線圖所示的實際特性來配置若干點(例如,像素層級中的若干點),並且可以對所述若干點進行插值,從而計算補償增益。即,增益補償電路可以獲得一些像素層級的補償增益,並且可以對一些像素層級的補償增益進行插值,從而計算其餘像素層級的補償增益。
增益補償電路可以使用用於所有像素層級的對照表,以便計算精確的補償增益。
圖6是示出根據實施例的圖像資料處理設備的局部調光操作的流程圖。
參考圖6,圖像資料處理設備可以接收包括多個區域的影片圖像(步驟S602),所述多個區域包括多個像素。
圖像資料處理設備可以分析影片圖像上的原始圖像資料,並且可以計算每個區域的代表亮度值(步驟S604)。
圖像資料處理設備可以根據代表亮度值來計算每個區域的調光值,以調節背光的亮度(步驟S606)。
圖像資料處理設備可以對調光值進行濾波(步驟S608)。圖像資料處理設備可以增加調光值,使得通過濾波減少調光值的差異。
圖像資料處理設備可以分析每個區域的像素的亮度分佈(步驟S610)。
圖像資料處理設備可以調節調光值,並且可以輸出經調節的調光值(步驟S612)。圖像資料處理設備可以根據經調節的調光值將調光控制訊號輸出到背光驅動設備。圖像資料處理設備可以減少具有低亮度分佈的一個區域的調光值,以便降低該一個區域的背光的亮度。
圖像資料處理設備可以計算增益(步驟S614)。圖像資料處理設備可以通過反應像素的亮度的變化率與調光值的變化率的比率根據像素層級而不同這一事實來計算增益。
圖像資料處理設備可以使用計算出的增益來生成從原始圖像資料轉換的圖像資料(步驟S616)。
圖7是示出根據另一實施例的圖像資料處理設備中所包括的調光處理設備的配置的示圖。
參考圖7,調光處理設備700可以包括圖像分析電路710、調光值計算電路720、濾波電路730、像素分析電路740-1、訊號分析電路740-2、調光控制電路750和調光輸出電路760。作為圖1中的圖像資料處理設備110的一部分的調光處理設備700可以生成調光值DMV和DMV',並且可以基於調光值DMV和DMV'輸出調光控制訊號DMS'。具體地,調光處理設備700可以包括除了與圖像資料的轉換有關的元件(例如,圖2中的增益補償電路270、圖2中的增益計算電路280和圖2中的資料轉換電路290)外的其餘元件。
圖像分析電路710、調光值計算電路720、像素分析電路740-1、訊號分析電路740-2、調光控制電路750和調光輸出電路760可以執行與圖2所示的功能相同的功能。因此,在下文中,將僅描述附加功能。
根據另一實施例的濾波電路730可以執行濾波,以防止當一圖框與前一圖框之間的調光值存在大的差異時發生的閃爍。濾波電路730可以執行如上所述的時間濾波以及用於改變調光值的空間濾波,使得一個區域中的調光值與相鄰區域中的調光值之間的差異減少。
濾波電路730可以接收用於確定顯示設備的背光的亮度的調光值,並且可以根據用於確定當圖框改變時調光值的改變特性的函數來改變調光值。濾波電路730可以根據調光值的改變區間來選擇性地使用具有不同的調光值改變特性的兩個或更多個函數。因此,濾波電路730可以控制調光值的變化率。具體地,濾波電路730可以在一個區間中快速改變調光值,並且可以在另一個區間中緩慢改變調光值。
例如,濾波電路730可以從調光值計算電路720接收初始調光值DMV。濾波電路730可以對初始調光值DMV執行時間濾波以生成濾波的調光值DMV'。這裡,與初始調光值DMV相比,經濾波的調光值DMV'可以處於在圖框之間的變化率方面被調節的狀態。因此,在初始調光值DMV的情況下,可以根據一個函數來實現圖框之間的調光值的改變。另一方面,在經濾波的調光值DMV'的情況下,可以根據多個函數來實現圖框之間的調光值的改變。在經濾波的調光值DMV'中,調光值在一個區間中可以比在其它區間中更快地改變。濾波電路730可以將經濾波的調光值DMV'發送到調光控制電路750。
調光控制電路750可以確定最終調光值。調光控制電路750可以通過將像素的亮度分佈的分析結果和輸入調光控制訊號DMS的分析結果應用於經濾波的調光值DMV'來從經濾波的調光值DMV'計算經調節的調光值DMV"。調光控制電路750可以將經調節的調光值DMV"發送到調光輸出電路760。
調光輸出電路760可以將調光值轉換為調光控制訊號,並且可以將該調光控制訊號輸出到背光驅動設備。調光輸出電路760可以將經調節的調光值DMV"轉換為經調節的調光控制訊號DMS',並且可以將經調節的調光控制訊號輸出到背光驅動設備。
另外,調光輸出電路760可以向背光驅動設備輸出調光控制訊號DMS',通過反應每圖框改變的調光值來調節該調光控制訊號。例如,如果調光值從第一圖框的第一調光值改變為第一圖框之後的第二圖框的第二調光值,則第二調光值可以被應用於由濾波電路730濾波的調光值DMV'。可以從經濾波的調光值DMV'生成經調節的調光值DMV",並 且經調節的調光值DMV”可以被轉換為經調節的調光控制訊號DMS'。因此,調光輸出電路760可以將反應第二調光值的經調節的調光控制訊號DMS'輸出到背光驅動設備。
圖8是示出根據另一實施例的調光處理設備中所包括的濾波電路的詳細配置的示圖。
參考圖8,濾波電路730也可以包括調光值接收電路731、函數提供電路732和調光值調節電路733。
調光值接收電路731可以接收調光值(例如,初始調光值DMV),並且可以將調光值發送到調光值調節電路733。另外,調光值接收電路731可以在每一圖框中接收調光值。例如,如果調光值從第一圖框中的第一調光值改變為第一圖框之後的第二圖框中的第二調光值,則調光值接收電路731可以從調光值計算電路720接收第一調光值和第二調光值。
函數提供電路732可以向調光值調節電路733提供用於確定調光值的改變特性的函數。特別地,函數提供電路732可以提供具有不同的調光值的變化特性的多個函數。這些函數可以用於建模(modeling),其中在建模中,調光值調節電路733改變調光值。
這裡,該函數可以定義調光值的變化率或比率。當調光值根據圖框的改變而改變時,調光值可以以由函數定義的比率或速率改變。多個函數可以根據調光值的變化的固有特性來定義不同的比率或速率。調光值可以在一個時間段期間以由一個函數定義的速率改變,並且可以在另一時間段期間以由另一函數定義的速率改變。
調光值調節電路733可以改變調光值。調光值調節電路733可以從函數提供電路732接收多個函數,並且可以根據多個函數的特性來改變調光值。具體地,調光值可以在調光時間內從第一調光值改變為第二調光值,並且調光值調節電路733可以在調光時間的第一區間中根據具有第一特性的第一函數來改變調光值,並且可以在調光時間的第二區間中根據具有不同於第一特性的第二特性的第二函數來改變調光值。可以理解,第一調光值旨在用於第一圖框,並且第二調光值旨在用於第一圖框之後的第二圖框。
據此,當圖框改變時,調光值調節電路733可以在調光時間的一個區間(例如,調光時間的前一部分)中以由第一函數定義的第一速率將調光值從第一調光值改變,並且可以在調光時間的另一區間(例如,調光時間的後一部分)中以由第二函數定義的第二速率將調光值改變為第二調光值。這裡,第一速率可以高於第二速率,但是本公開不限於此,並且在一些情況下,第一速率可以小於第二速率。
圖9是用於說明根據另一實施例的圖框之間的PWM訊號的責任週期的變化的示圖。
用作調光控制訊號的PWM訊號可以在每圖框中改變。PWM訊號可以從調光處理設備發送到背光驅動設備,從而調節背光的亮度。背光的亮度可以根據PWM訊號的特性(例如,頻率或責任週期)而變化。
參考圖9,如果PWM訊號的頻率低,或者如果其責任週期短,則可以減少背光的亮度。如果PWM訊號的頻率高,或者如果PWM訊號的責任週期長,則背光的亮度可以增加。
例如,PWM訊號可以在第一圖框FRAME1中具有第一責任週期DT1。PWM訊號可以在第一圖框FRAME1之後的第二圖框FRAME2中具有第二責任週期DT2。第二責任週期DT2可以比第一責任週期DT1長,這可以指示第二圖框FRAME2中的PWM訊號的頻率低於第一圖框FRAME1中的PWM訊號的頻率。當PWM訊號具有第二責任週期DT2時,背光單元可以比當PWM訊號具有第一責任週期DT1時被驅動得更長。因此,背光在第二圖框FRAME2中可以比在第一圖框FRAME1中更亮。
當PWM訊號的責任週期如圖所示從第一責任週期DT1改變為第二責任週期DT2時,根據另一實施例的調光處理設備可以將變化率調節為高或低。這裡,調光處理設備可以使用能夠定義不同速率特性的多個函數,以便調節變化率。通過調光處理設備改變PWM訊號的責任週期可以被稱為“建模”。
圖10是示出用於說明圖框之間的調光值的變化的示例的示圖。
參考圖10,傳統調光處理設備的調光值調節電路可以使用一個函數對調光值的改變進行建模。在圖10中,圖框之間的調光值的改變可以被表示為時間TIME和調光值VALUE的曲線圖。
如果調光處理設備的調光值調節電路使用一個函數來改變調光值,則調光值可以根據該一個函數從初始調光值改變為目標調光值。
例如,如果調光處理設備的調光值調節電路使用單個函數1010改變調光值,則調光值可以沿著由單個函數1010指示的曲線從第一調光值DMV1改變為第二調光值DMV2。調光值可以在開始時間Ts開始從第一調光值DMV1改變,並且可以在結束時間Te達到第二調光值DMV2。
這裡,由於單個函數1010具有非線性特性,因此斜率可能由於非線性特性而隨時間改變。該斜率可以被理解為調光值的變化率。在圖10中,單個函數1010的斜率在開始時可以是陡峭的,並且在稍後可以逐漸變得平緩。
另外,調光值根據圖框的變化而變化的時間段可以被定義為“調光時間DmT”。調光時間DmT可以包括接近開始時間Ts的初始區間DmTs和接近結束時間Te的結束區間DmTe。調光時間DmT還可以包括初始區間DmTs和結束區間DmTe之間的區間。由於調光時間DmT對應於調光值從當前圖框的調光值改變到下一圖框的調光值的時間段,因此調光時間DmT可以佔據下一圖框的一個區間。在圖10中,調光時間DmT可以佔據第一圖框FRAME1之後的第二圖框FRAME2的一個區間。調光值可以在調光時間DmT期間從第一調光值DMV1完全改變為第二調光值DMV2,並且可以在調光時間DmT之後維持在第二調光值DMV2。
如上所述,根據傳統的調光處理設備,調光值可能劇烈波動,因為調光值的變化率沒有被調節。因此,調光值的突然改變可能導致圖框的不自然改變,並且可能導致在針對觀看者的顯示中的閃爍。
圖11是示出用於說明根據另一實施例的圖框之間的調光值的變化的第一示例的示圖。
參考圖11,根據另一實施例的調光處理設備的調光值調節電路可以使用多個函數對調光值的改變進行建模。在圖11中,圖框之間的調光值的改變可以被表示為時間TIME和調光值VALUE的曲線圖。
如果調光處理設備的調光值調節電路使用多個函數來改變調光值,則調光值可以根據多個函數從初始調光值改變為目標調光值。這裡,調光值可以根據一個區間中的多個函數中的一個函數而改變,並且可以根據該一個區間之後的另一區間中的多個函數中的另一函數而改變。
例如,調光值可以在第一圖框FRAME1中被維持在第一調光值DMV1上。當圖框從第一圖框FRAME1改變為第二圖框FRAME2時,調光值可以在第二圖框FRAME2開始的開始時間Ts處開始沿第一函數1110改變。調光值可以從第一調光值DMV1改變為中間調光值DMV_M。中間調光值DMV_M可以被理解為在開始調光值和目標調光值之間的調光值。此後,調光處理設備的調光值調節電路可以根據第二函數1120改變調光值。這裡,調光值可以在調光時間DmT的第一區間S1期間根據第一函數1110改變,並且第一區間S1可以包括調光時間DmT中的初始區間DmTs的一部分或全部。在圖11中,作為第一步驟,調光值可以在第一區間S1期間根據作為非線性函數的第一函數1110從第一 調光值DMV1改變到中間調光值DMV_M{圖11中的STEP1(非線性)}。第一步驟STEP1或第一區間S1可對應於調光值從第一調光值DMV1改變為中間調光值DMV_M的部分。
第一函數1110可以是非線性函數或線性函數,但是可以期望第一函數1110在第一步驟中,即,在調光值開始改變的第一區間S1中是非線性函數。二階多項式函數可以對應於非線性函數,並且一階多項式函數可以對應於線性函數。由於非線性函數具有隨時間變化的斜率並且線性函數具有隨時間恆定的斜率,因此根據非線性函數的調光值的變化率可能突然增大,並且根據線性函數的調光值的變化率可能是恆定的。因此,通常,根據非線性函數的調光值的變化率可以高於根據線性函數的調光值的變化率。如果在調光時間DmT的結束區間DmTe內,調光值的變化遵循非線性函數,則調光值可能突然變化,從而導致針對觀看者的顯示中的閃爍。另外,這使得調光值調節電路難以精確地調節突然改變的調光值。因此,調光值的改變需要在開始時,即,在調光時間DmT的初始區間DmTs內,遵循非線性函數。
在第二步驟STEP2或第二區間S2中,調光值可從中間調光值DMV_M改變為第二調光值DMV2。調光處理設備的調光值調節電路可以根據第二函數1120改變調光值。這裡,調光值可以在調光時間DmT的第二區間S2期間根據第二函數1120改變,並且第二區間S2可以包括調光時間DmT的結束區間DmTe的一部分或全部。在圖11中,作為第二步驟,調光值可以在第二區間S2期間根據作為線性函數的第二函數1120從中間調光值DMV_M改變為第二調光值DMV2{圖11中的 STEP2(線性)}。第二步驟STEP2或第二區間S2可以對應於調光值從中間調光值DMV_M改變為第二調光值DMV2的部分。
此外,第一區間S1可以比第二區間S2更長或更短。第一區間S1和第二區間S2的長度可以根據調光值調節電路所使用的函數的類型而不同,並且通常,使用非線性函數的區間可以更短。這是由於以下事實,即,當調光值根據非線性函數改變時,變化率高,並且因此調光值能夠快速達到目標調光值(例如,中間調光值DMV_M)。調光值可以在目標調光值之後根據另一函數(例如,線性函數)達到最終目標調光值。如圖11所示,調光值可以在第一區間S1中根據第一函數1110改變,並且可以在第二區間S2中根據第二函數1120改變。在這種情況下,調光值在開始時突然改變,並且然後稍後平緩地改變,從而減少由調光值的突然改變所引起的閃爍的發生。
如上所述,根據另一實施例的調光處理設備,可以調節調光值的變化率以防止調光值突然變化。因此,調光值的平緩且靈活的改變可以帶來圖框的自然改變,並且可以防止針對觀看者的顯示中的閃爍。
圖12是示出用於說明根據另一實施例的圖框之間的調光值的變化的第二示例的示圖。
參考圖12,根據另一實施例的調光處理設備的調光值調節電路可以在使用多個函數對調光值的改變進行建模的同時調節從一個函數改變到另一函數的時間。
首先,調光處理設備的調光值調節電路可以根據一個區間中的一個函數將調光值改變為預定調光值。其次,調光值調節電路可以根 據另一區間中的另一函數將調光值改變為最終目標調光值。當調光值達到預定調光值時,調光值調節電路可以將用於改變調光值的函數改變為具有不同特性的函數。
通常,預定調光值可以是中間調光值DMV_M(參見圖11)。然而,本公開不限於此,並且預定調光值可以小於中間調光值DMV_M。
例如,在第一區間S1期間,調光值調節電路可以將調光值從開始時間Ts處的第一調光值DMV1改變為小於中間調光值DMV_M的調光值DMV_MS。在圖12中,作為第一步驟,調光值可以在第一區間S1期間根據作為非線性函數的第一函數1210從第一調光值DMV1改變到小於中間調光值DMV_M的調光值DMV_MS{圖12中的STEP1(非線性)}。第一步驟STEP1或第一區間S1可以對應於調光值從第一調光值DMV1改變為小於中間調光值DMV_M的調光值DMV_MS的部分。
在第二步驟STEP2或第二區間S2中,調光值可以從小於中間調光值DMV_M的調光值DMV_MS改變為第二調光值DMV2。調光處理設備的調光值調節電路可以根據第二函數1220改變調光值。在圖12中,作為第二步驟,調光值可以在第二區間S2期間根據作為線性函數的第二函數1220從小於中間調光值DMV_M的調光值DMV_MS改變為作為目標調光值的第二調光值DMV2{圖12中的STEP2(線性)}。第二步驟STEP2或第二區間S2可以對應於調光值從小於中間調光值DMV_M的調光值DMV_MS改變為第二調光值DMV2的部分。
圖13是示出用於說明根據另一實施例的圖框之間的調光值的變化的第三示例的示圖。
參考圖13,根據另一實施例的調光處理設備的調光值調節電路可以在使用多個函數對調光值的改變進行建模的同時調節從一個函數改變到另一函數的時間。
通常,預定調光值可以是中間調光值DMV_M(參見圖11)。然而,本公開不限於此,並且預定調光值可以大於中間調光值DMV_M。
例如,在第一區間S1期間,調光值調節電路可以將調光值從開始時間Ts處的第一調光值DMV1改變為大於中間調光值DMV_M的調光值DMV_ML。在圖13中,作為第一步驟,調光值可以在第一區間S1期間根據作為非線性函數的第一函數1310,將調光值從第一調光值DMV1改變到大於中間調光值DMV_M的調光值DMV_ML{圖13中的STEP1(非線性)}。第一步驟STEP1或第一區間S1可以對應於調光值從第一調光值DMV1改變為大於中間調光值DMV_M的調光值DMV_ML的部分。
在第二步驟STEP2或第二區間S2中,調光值可以從大於中間調光值DMV_M的調光值DMV_ML改變為第二調光值DMV2。調光處理設備的調光值調節電路可以根據第二函數1320改變調光值。在圖13中,作為第二步驟,調光值可以在第二區間S2期間根據作為線性函數的第二函數1320從大於中間調光值DMV_M的調光值DMV_ML改變為作為目標調光值的第二調光值DMV2{圖13中的STEP2(線 性)}。第二步驟STEP2或第二區間S2可以對應於調光值從大於中間調光值DMV_M的調光值DMV_ML改變為第二調光值DMV2的部分。
100:顯示設備110:圖像資料處理設備120:背光驅動設備130:顯示面板132:背光140:主機150:資料驅動設備160:閘極驅動設備P:像素PBL:功率DMS,DMS:調光控制訊號SS:掃描訊號Vdata:資料電壓GCS:閘極控制訊號DCS:資料控制訊號RGB:原始圖像資料RGB':圖像資料

Claims (20)

  1. 一種調光處理設備,用於調節一背光的一調光值,所述調光處理設備包括:一調光值接收電路,被配置為接收一第一調光值和一第二調光值,其中所述第一調光值和所述第二調光值用於調節所述背光,以及其中一圖框包含一第一時間區間、在所述第一時間區間之後的一第二時間區間以及在所述第二時間區間之後的一第三時間區間;以及一調光值調節電路,被配置為:在所述第一時間區間內,以一第一速率將所述第一調光值調節至一預定調光值;在所述第二時間區間內,以不同於所述第一速率的一第二速率將所述預定調光值調節至所述第二調光值;以及在所述第三時間區間內,維持所述第二調光值,其中,所述預定調光值為所述第一調光值和所述第二調光值之間的值。
  2. 根據請求項1所述的調光處理設備,其中,當所述圖框從複數之所述圖框改變時,所述調光值調節電路被配置為將所述調光值從所述第一調光值調節為所述第二調光值。
  3. 根據請求項1所述的調光處理設備,其中,在所述第一時間區間中根據一第一函數的所述調光值的變化率高於在所述第二時間區間中根據一第二函數的所述調光值的變化率。
  4. 根據請求項3所述的調光處理設備,其中,所述第一時間區間相同於所述第二時間區間或比所述第二時間區間短。
  5. 根據請求項4所述的調光處理設備,其中,所述調光值調節電路被配置為根據所述第一函數將所述調光值調節為所述第一調光值和所述第二調光值之間的一第三調光值。
  6. 根據請求項4所述的調光處理設備,其中,所述調光值調節電路根據所述第二函數將所述調光值從所述第一調光值和所述第二調光值之間的一第三調光值改變。
  7. 根據請求項3所述的調光處理設備,其中,所述第一時間區間包括一調光改變時間的一初始時間區間的至少一部分,並且所述第二時間區間包括所述調光改變時間的一後段時間區間的至少一部分。
  8. 根據請求項3所述的調光處理設備,其中,所述調光值的變化率在所述第一時間區間中隨時間改變,並且在所述第二時間區間中隨時間恆定。
  9. 根據請求項1所述的調光處理設備,其中,所述調光值調節電路被配置為根據一第一函數將所述調光值調節為所述第一調光值和所述第二調光值之間的一第三調光值,並且根據一第二函數將所述調光值從所述第三調光值改變。
  10. 根據請求項1所述的調光處理設備,其中,一第一函數和一第二函數是時間的函數,並且所述第一函數具有在所述第一時間區間中隨時間降低的斜率。
  11. 根據請求項1所述的調光處理設備,其中,一第一函數是一非線性函數,並且一第二函數是一線性函數。
  12. 根據請求項1所述的調光處理設備,其中,一第一函數具有隨時間變化的斜率,並且一第二函數具有隨時間恆定的斜率。
  13. 一種調光處理設備,用於調節背光的調光值,所述調光處理設備包括:一調光值接收電路,被配置為接收一目標調光值;以及一調光值調節電路,被配置為在複數之圖框中的一調光改變時間區間期間根據所述目標調光值調節調光值;其中,當其中一所述圖框改變,則所述調光值調節電路被配置為:(i) 在一第一圖框的一第一時間區間期間,以一第一變化率將所述調光值增加至一預定調光值;(ii) 在所述第一圖框的一第二時間區間期間,以一第二變化率將所述預定調光值增加至所述目標調光值;以及(iii) 在所述第一圖框的一第三時間區間期間,維持該目標調光值,其中,所述第二時間區間在所述第一時間區間之後,所述第三時間區間在所述第二時間區間之後,而且所述第一變化率與所述第二變化率彼此不同,其中,所述預定調光值為一第一調光值和一第二調光值之間的值。
  14. 根據請求項13所述的調光處理設備,其中,所述第一時間區間相同於所述第二時間區間或具有不同於所述第二時間區間的一個區間。
  15. 根據請求項13所述的調光處理設備,其中,所述調光值接收電路被配置為接收用於確定所述第一圖框中的背光的亮度的第一目標調光值和用於確定第二圖框中的背光的亮度的第二目標調光值,並且其中,所述調光值調節電路被配置為在一初始時間區間期間以所述第一變化率將所述調光值從所述第一目標調光值調節為所述第一目標調光值和所述第二目標調光值之間的所述預定調光值。
  16. 根據請求項15所述的調光處理設備,其中,所述調光值調節電路被配置為在一後面的時間區間期間以所述第二變化率將所述調光值從所述預定調光值調節為所述第二目標調光值。
  17. 一種時序控制器,用於輸出背光的調光控制訊號,所述時序控制器包括:調光值調節電路,被配置為:(i) 在一圖框中的一第一時間區間期間,根據在一調光值內的一第一變化率,將所述背光的所述調光值由一第一調光值改變為一預定調光值;(ii) 在所述圖框中的一第二時間區間期間,根據在所述調光值內的一第二變化率,將所述調光值由所述預定調光值改變為一第二調光值;以及(iii) 在所述圖框中的一第三時間區間期間,維持所述第二調光值,其中,所述第二時間區間在所述第一時間區間之後,所述第三時間區間在所述第二時間區間之後,而且所述第一變化率與所述第二變化率彼此不同,其中,所述預定調光值為所述第一調光值和所述第二調光值之間的值。
  18. 根據請求項17所述的時序控制器,其中,根據從主機接收到的所述調光控制訊號生成所述第一調光值和所述第二調光值。
  19. 根據請求項17所述的時序控制器,其中,一調光輸出電路被配置為將經調節的所述調光控制訊號發送到用於調節所述背光的亮度的背光驅動設備。
  20. 根據請求項17所述的時序控制器,其中,所述第一時間區間中的所述調光值的變化率高於所述第二時間區間中的調光值的變化率。
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