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显示面板驱动方法、装置及计算机设备与流程

时间:2022-02-20 阅读: 作者:专利查询

显示面板驱动方法、装置及计算机设备与流程

1.本技术涉及显示技术领域,特别涉及一种显示面板驱动方法、装置及计算机设备。


背景技术:

2.显示面板包括多条扫描线、多条数据线、多个子像素,以及与多个子像素一一对应的多个开关电路。显示面板工作时,多条扫描线依次输出扫描信号,且每条扫描线输出扫描信号的时长相等,扫描信号用于控制开关电路导通。在每条扫描线输出扫描信号时,多条数据线均通过导通的开关电路向对应的子像素输出数据信号,使对应的子像素发光。每条扫描线输出扫描信号时,每条数据线输出数据信号的时长相等。将相邻两条扫描线依次输出扫描信号的时段之间的间隔称为行空白时长。将任意一条扫描线输出扫描信号的时段与数据线输出数据信号的时段之间的重合时段的时长称为子像素的充电时长。
3.显示面板一般可以具有多种不同的刷新率,如48hz(赫兹)和165hz。显示面板工作时,可以在多种不同的刷新率之间进行切换。相关技术中,显示面板在不同刷新率时,子像素的充电时长相等。
4.然而,在子像素的充电时长相等的情况下,显示面板的刷新率越低,显示面板显示一帧图像所需的时长就越长,行空白时长也越长。这会导致显示面板在低刷新率下的亮度较暗,进而导致显示面板在进行刷新率切换时亮度差异明显的问题。


技术实现要素:

5.本技术提供了一种显示面板驱动方法、装置及计算机设备。该显示面板驱动方法在驱动显示面板时,在目标灰阶值相同的情况下,每个子像素需要输入的数据信号的电压随目标刷新率的减小而增大。如此,可以解决相关技术中显示面板在低刷新率下的亮度较暗,进而导致显示面板在进行刷新率切换时亮度差异明显的问题。所述技术方案如下:
6.第一方面,提供了一种显示面板驱动方法,用于驱动显示面板,所述显示面板包括多个子像素,所述显示面板驱动方法包括:
7.接收刷新率指令,所述刷新率指令用于指示所述显示面板以目标刷新率工作;
8.获取图像数据,所述图像数据包括多个目标灰阶值,所述多个目标灰阶值一一为所述多个子像素的目标灰阶值;
9.根据所述目标刷新率及所述多个子像素中的每个子像素的目标灰阶值,确定所述多个子像素中的每个子像素需要输入的数据信号的电压,其中,在所述目标灰阶值相同的情况下,所述每个子像素需要输入的数据信号的电压随所述目标刷新率的减小而增大;
10.根据所述目标刷新率和所述每个子像素需要输入的数据信号的电压,向所述每个子像素输入数据信号,以驱动所述显示面板。
11.在本技术中,驱动显示面板需要接收刷新率指令和图像数据。刷新率指令用于指示显示面板以目标刷新率工作。图像数据包括多个子像素中的每个子像素的目标灰阶值。之后,根据显示面板的目标刷新率和每个子像素的目标灰阶值确定每个子像素需要输入数
据信号的电压。在确定每个子像素需要输入数据信号的电压时,在目标灰阶值相同的情况下,每个子像素需要输入的数据信号的电压随目标刷新率的减小而增大。这种情况下,在根据目标刷新率和每个子像素需要输入的数据信号的电压向每个子像素输入数据信号时,即显示面板工作时,显示面板的刷新率越小,每个子像素输入数据信号的电压越大。如此,可以提高显示面板在低刷新率下的亮度,从而减小显示面板在进行刷新率切换时的亮度差异。
12.可选地,所述目标刷新率为第一刷新率或第二刷新率,所述第一刷新率小于所述第二刷新率;
13.所述根据所述目标刷新率及所述多个子像素中的每个子像素的目标灰阶值,确定所述多个子像素中的每个子像素需要输入的数据信号的电压,包括:
14.若所述目标刷新率为所述第一刷新率,则根据所述多个子像素中的每个子像素的目标灰阶值,从第一对应关系中获取所述多个子像素中的每个子像素需要输入的数据信号的电压,所述第一对应关系为所述第一刷新率所关联的目标灰阶值与电压的对应关系;
15.若所述目标刷新率为所述第二刷新率,则根据所述多个子像素中的每个子像素的目标灰阶值,从第二对应关系中获取所述多个子像素中的每个子像素需要输入的数据信号的电压,所述第二对应关系为所述第二刷新率所关联的目标灰阶值与电压的对应关系,且同一目标灰阶值在所述第一对应关系中对应的电压大于在所述第二对应关系中对应的电压。
16.可选地,所述根据所述多个子像素中的每个子像素的目标灰阶值,从第一对应关系中获取所述多个子像素中的每个子像素需要输入的数据信号的电压之前,还包括:
17.对于所述多个子像素中的任意一个子像素以及对于所述显示面板能够显示的所有目标灰阶值中的每一个目标灰阶值,获取在所述显示面板以所述第一刷新率工作时所述一个子像素在所述一个目标灰阶值下需要达到的目标亮度,所述目标亮度为所述显示面板以所述第二刷新率工作时所述一个子像素在所述一个目标灰阶值下的亮度;
18.根据所述第一刷新率向所述一个子像素输入数据信号,且在向所述一个子像素输入数据信号的过程中调整所输入的数据信号的电压,使所述一个子像素的亮度为所述目标亮度;
19.将在所述一个子像素的亮度为所述目标亮度时所输入的数据信号的电压与所述一个目标灰阶值对应存储,以得到所述第一对应关系。
20.可选地,所述根据所述多个子像素中的每个子像素的目标灰阶值,从第一对应关系中获取所述多个子像素中的每个子像素需要输入的数据信号的电压之前,还包括:
21.对于所述多个子像素中的任意一个子像素以及对于所述显示面板能够显示的所有目标灰阶值中的部分目标灰阶值中的每一个目标灰阶值,获取在所述显示面板以所述第一刷新率工作时所述一个子像素在所述一个目标灰阶值下需要达到的目标亮度,所述目标亮度为所述显示面板以所述第二刷新率工作时所述一个子像素在所述一个目标灰阶值下的亮度;
22.根据所述第一刷新率向所述一个子像素输入数据信号,且在向所述一个子像素输入数据信号的过程中调整所输入的数据信号的电压,使所述一个子像素的亮度为所述目标亮度;
23.将在所述一个子像素的亮度为所述目标亮度时所输入的数据信号的电压确定为所述一个目标灰阶值对应的目标电压;
24.将所述一个目标灰阶值对应的目标电压与所述一个目标灰阶值对应存储,以得到所述第一对应关系;
25.根据所述部分目标灰阶值对应的目标电压,确定所述所有目标灰阶值中除所述部分目标灰阶值之外的其他目标灰阶值对应的目标电压;
26.将所述其他目标灰阶值对应的目标电压与所述其他目标灰阶值对应添加至所述第一对应关系。
27.可选地,所述获取在所述显示面板以所述第一刷新率工作时所述一个子像素在所述一个目标灰阶值下需要达到的目标亮度,包括:
28.根据所述一个目标灰阶值,从所述第二对应关系中获取对应的电压作为所述一个子像素需要输入的数据信号的电压;
29.根据所述第二刷新率和所述一个子像素需要输入的数据信号的电压,向所述一个子像素输入数据信号;
30.获取所述一个子像素的亮度作为所述目标亮度。
31.第二方面,提供了一种显示面板驱动装置,用于驱动显示面板,所述显示面板包括多个子像素,所述显示面板驱动装置包括:
32.接收模块,用于接收刷新率指令,所述刷新率指令用于指示所述显示面板以目标刷新率工作;
33.第一获取模块,用于获取图像数据,所述图像数据包括多个目标灰阶值,所述多个目标灰阶值一一为所述多个子像素的目标灰阶值;
34.第一确定模块,用于根据所述目标刷新率及所述多个子像素中的每个子像素的目标灰阶值,确定所述多个子像素中的每个子像素需要输入的数据信号的电压,其中,在所述目标灰阶值相同的情况下,所述每个子像素需要输入的数据信号的电压随所述目标刷新率的减小而增大;
35.驱动模块,用于根据所述目标刷新率和所述每个子像素需要输入的数据信号的电压,向所述每个子像素输入数据信号,以驱动所述显示面板。
36.可选地,所述目标刷新率为第一刷新率或第二刷新率,所述第一刷新率小于所述第二刷新率;
37.所述第一确定模块用于:
38.若所述目标刷新率为所述第一刷新率,则根据所述多个子像素中的每个子像素的目标灰阶值,从第一对应关系中获取所述多个子像素中的每个子像素需要输入的数据信号的电压,所述第一对应关系为所述第一刷新率所关联的目标灰阶值与电压的对应关系;
39.若所述目标刷新率为所述第二刷新率,则根据所述多个子像素中的每个子像素的目标灰阶值,从第二对应关系中获取所述多个子像素中的每个子像素需要输入的数据信号的电压,所述第二对应关系为所述第二刷新率所关联的目标灰阶值与电压的对应关系,且同一目标灰阶值在所述第一对应关系中对应的电压大于在所述第二对应关系中对应的电压。
40.可选地,所述显示面板驱动装置还包括:
41.第二获取模块,用于对于所述多个子像素中的任意一个子像素以及对于所述显示面板能够显示的所有目标灰阶值中的部分目标灰阶值中的每一个目标灰阶值,获取在所述显示面板以所述第一刷新率工作时所述一个子像素在所述一个目标灰阶值下需要达到的目标亮度,所述目标亮度为所述显示面板以所述第二刷新率工作时所述一个子像素在所述一个目标灰阶值下的亮度;
42.第一调整模块,用于根据所述第一刷新率向所述一个子像素输入数据信号,且在向所述一个子像素输入数据信号的过程中调整所输入的数据信号的电压,使所述一个子像素的亮度为所述目标亮度;
43.第二确定模块,用于将在所述一个子像素的亮度为所述目标亮度时所输入的数据信号的电压确定为所述一个目标灰阶值对应的目标电压;
44.第一存储模块,用于将所述一个目标灰阶值对应的目标电压与所述一个目标灰阶值对应存储,以得到所述第一对应关系;
45.第三确定模块,用于根据所述部分目标灰阶值对应的目标电压,确定所述所有目标灰阶值中除所述部分目标灰阶值之外的其他目标灰阶值对应的目标电压;
46.添加模块,用于将所述其他目标灰阶值对应的目标电压与所述其他目标灰阶值对应添加至所述第一对应关系。
47.可选地,所述显示面板驱动装置还包括:
48.第三获取模块,用于对于所述多个子像素中的任意一个子像素以及对于所述显示面板能够显示的所有目标灰阶值中的每一个目标灰阶值,获取在所述显示面板以所述第一刷新率工作时所述一个子像素在所述一个目标灰阶值下需要达到的目标亮度,所述目标亮度为所述显示面板以所述第二刷新率工作时所述一个子像素在所述一个目标灰阶值下的亮度;
49.第二调整模块,用于根据所述第一刷新率向所述一个子像素输入数据信号,且在向所述一个子像素输入数据信号的过程中调整所输入的数据信号的电压,使所述一个子像素的亮度为所述目标亮度;
50.第二存储模块,用于将在所述一个子像素的亮度为所述目标亮度时所输入的数据信号的电压与所述一个目标灰阶值对应存储,以得到所述第一对应关系。
51.可选地,所述第二获取模块或第三获取模块包括:
52.第一获取单元,用于根据所述一个目标灰阶值,从所述第二对应关系中获取对应的电压作为所述一个子像素需要输入的数据信号的电压;
53.输入单元,用于根据所述第二刷新率和所述一个子像素需要输入的数据信号的电压,向所述一个子像素输入数据信号;
54.第二获取单元,用于获取所述一个子像素的亮度作为所述目标亮度。
55.第三方面,提供了一种计算机设备,所述计算机设备包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如第一方面任意一项所述的方法。
56.第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如第一方面任意一项所述的方法。
57.可以理解的是,上述第二方面、第三方面和第四方面的有益效果可以参见上述第
一方面中的相关描述,在此不再赘述。
附图说明
58.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
59.图1是本技术实施例提供的一种计算机设备的结构示意图;
60.图2是本技术实施例一提供的显示面板驱动方法的流程示意图;
61.图3是本技术实施例二提供的显示面板驱动方法的步骤s130的流程示意图;
62.图4是本技术实施例三提供的显示面板驱动方法的流程示意图;
63.图5是本技术实施例三提供的显示面板驱动方法的步骤s210的流程示意图;
64.图6是本技术实施例四提供的显示面板驱动方法的流程示意图;
65.图7是本技术实施例五提供的显示面板驱动装置的结构示意图;
66.图8是本技术实施例六提供的计算机设备的结构示意图。
67.其中,各附图标号所代表的含义分别为:
68.10、计算机设备;
69.110、时序控制器;
70.120、源极驱动器;
71.30、显示面板驱动装置;
72.310、接收模块;
73.320、第一获取模块;
74.330、第一确定模块;
75.340、驱动模块;
76.400、计算机设备;
77.401、处理器;
78.402、存储器。
具体实施方式
79.为使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本技术实施方式作进一步地详细描述。
80.应当理解的是,本技术提及的“多个”是指两个或两个以上。在本技术的描述中,除非另有说明,“/”表示或的意思,比如,a/b可以表示a或b;本文中的“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,比如,a和/或b,可以表示:单独存在a,同时存在a和b,单独存在b这三种情况。另外,为了便于清楚描述本技术的技术方案,采用了“第一”、“第二”等字样对功能和作用基本相同的相同项或相似项进行区分。本领域技术人员可以理解“第一”、“第二”等字样并不对数量和执行次序进行限定,并且“第一”、“第二”等字样也并不限定一定不同。
81.本技术实施例提供的显示面板驱动方法可以应用于计算机设备10。计算机设备10
用于获取刷新率指令和待显示图像的图像数据,并根据刷新率指令和待显示图像的图像数据驱动显示面板显示图像。图1是本技术实施例提供的一种计算机设备10的结构示意图。如图1所示,在一些实施例中,计算机设备10可以包括时序控制器110和源极驱动器120。时序控制器110和源极驱动器120共同作用,以实现本技术实施例提供的显示面板驱动方法。本技术实施例提供的显示面板驱动方法用于驱动显示面板。一般地,显示面板可以包括多个子像素,多个子像素在显示面板上呈阵列排列,不再赘述。
82.下面对本技术实施例提供的显示面板驱动方法的具体实现方式进行详细的解释说明。
83.实施例一:
84.图2是本技术实施例一提供的显示面板驱动方法的流程示意图。请参见图2所示,显示面板驱动方法包括如下步骤s110至s140:
85.s110,接收刷新率指令,刷新率指令用于指示显示面板以目标刷新率工作。
86.目标刷新率是指显示面板工作时需要的刷新率。显示面板可以具有两个或两个以上的刷新率,刷新率指令用于指示显示面板以两个或两个以上的刷新率中的一个工作。这里的“两个或两个以上的刷新率中的一个”即为目标刷新率。例如,显示面板可以具有两个刷新率,分别为48hz和165hz。若刷新率指令用于指示显示面板以48hz的刷新率工作,则48hz即为刷新率指令所指示的目标刷新率。若刷新率指令用于指示显示面板以165hz的刷新率工作,则165hz即为刷新率指令所指示的目标刷新率。又例如,显示面板可以具有三个刷新率,分别为60hz、90hz和180hz。刷新率指令用于指示显示面板以90hz的刷新率工作,则90hz即为刷新率指令所指示的目标刷新率。
87.刷新率是指显示面板工作时每秒显示图像的帧数。显示面板以目标刷新率工作,即指显示面板每秒显示图像的帧数等于目标刷新率的数值。例如,当刷新率指令用于指示显示面板以90hz的目标刷新率工作,则显示面板工作时,每秒需要显示90帧图像。当刷新率指令用于指示显示面板以165hz的目标刷新率工作,则显示面板工作时,每秒需要显示165帧图像。
88.在一些实施例中,步骤s110可以是计算机设备10中的时序控制器110执行的。
89.s120,获取图像数据,图像数据包括多个目标灰阶值,多个目标灰阶值一一为多个子像素的目标灰阶值。
90.所获取的图像数据是待显示图像的图像数据。一个子像素的目标灰阶值是指显示面板在显示待显示图像时,显示面板中的这个子像素的发光亮度所应该达到的灰阶值。灰阶值是亮度的单位,一般地,显示面板中的每一子像素发光时,其发光亮度从最暗到最亮可以划分为256个灰阶。子像素的发光亮度最暗时为0灰阶,子像素的发光亮度最亮时为255灰阶。图像数据中包含每一子像素的目标灰阶值,如此,当计算机设备10根据图像数据驱动显示面板时,即可使显示面板显示该图像数据所对应的图像。
91.在一些实施例中,步骤s120可以是计算机设备10中的时序控制器110执行的。
92.s130,根据目标刷新率及多个子像素中的每个子像素的目标灰阶值,确定多个子像素中的每个子像素需要输入的数据信号的电压,其中,在目标灰阶值相同的情况下,每个子像素需要输入的数据信号的电压随目标刷新率的减小而增大。
93.在获取显示面板的目标刷新率及每个子像素的目标灰阶值后,根据目标刷新率及
每个子像素的目标灰阶值确定每个子像素需要输入数据信号的电压。一般地,显示面板在不同刷新率时,子像素的充电时长相等。例如,以显示面板具有1080行子像素为例,若显示面板具有两个刷新率,分别为48hz和165hz,则显示面板在48hz的刷新率时,每秒显示48帧图像,即每帧图像的显示时长为1/48秒,则每行子像素的最大充电时长为1/(48
×
1080)秒,约为19.3μs(微秒)。显示面板在165hz的刷新率时,每秒显示165帧图像,即每帧图像的显示时长为1/165秒,则每行子像素的最大充电时长为1/(165
×
1080)秒,约为5.6μs。如此,可以设置显示面板在任意刷新率时,每个子像素的充电时长均为2.5μs。另外,还可以设置显示面板在任意刷新率时,每个子像素的防错充时长为3μs。这里的防错充时长是指任意一条扫描线输出扫描信号的时段未与数据线输出数据信号的时段重合的时段的时长。这种情况下,显示面板在48hz的刷新率时,每个行空白时长约为0.1μs;在165hz的刷新率时,每个行空白时长约为13.8μs。在本技术实施例中,通过提高显示面板在低刷新率时每个子像素输入数据信号的电压来提高显示面板在低刷新率下的亮度。
94.具体来说,根据目标刷新率及每个子像素的目标灰阶值确定每个子像素需要输入数据信号的电压时,在目标灰阶值相同的情况下,目标刷新率越小,每个子像素需要输入的数据信号的电压越大。例如,对于显示面板中的任意一个子像素,假设该子像素的目标灰阶值为32,若显示面板的目标刷新率为165hz,则该子像素需要输入数据信号的电压可以是5v;而若显示面板的目标刷新率为48hz,则该子像素需要输入数据信号的电压可以是5.2v。假设该子像素的目标灰阶值为128,若显示面板的目标刷新率为165hz,则该子像素需要输入数据信号的电压可以是7v;而若显示面板的目标刷新率为48hz,则该子像素需要输入数据信号的电压可以是7.2v。
95.在一些实施例中,步骤s130可以是计算机设备10中的源极驱动器120执行的。
96.s140,根据目标刷新率和每个子像素需要输入的数据信号的电压,向每个子像素输入数据信号,以驱动显示面板。
97.在确定每个子像素需要输入的数据信号的电压后,根据目标刷新率和每个子像素需要输入的数据信号的电压向显示面板的每个子像素输入数据信号,从而驱动显示面板显示图像。
98.在本技术实施例中,驱动显示面板需要接收刷新率指令和图像数据。刷新率指令用于指示显示面板以目标刷新率工作。图像数据包括多个子像素中的每个子像素的目标灰阶值。之后,根据显示面板的目标刷新率和每个子像素的目标灰阶值确定每个子像素需要输入数据信号的电压。在确定每个子像素需要输入数据信号的电压时,在目标灰阶值相同的情况下,每个子像素需要输入的数据信号的电压随目标刷新率的减小而增大。这种情况下,在根据目标刷新率和每个子像素需要输入的数据信号的电压向每个子像素输入数据信号时,即显示面板工作时,显示面板的刷新率越小,每个子像素输入数据信号的电压越大。如此,可以提高显示面板在低刷新率下的亮度,从而减小显示面板在进行刷新率切换时的亮度差异。
99.下面对本技术实施例一提供的显示面板驱动方法中的步骤s130的具体实现方式进行详细的解释说明。
100.实施例二:
101.在显示面板具有两个刷新率时,可以将显示面板具有的两个刷新率分别称为第一
刷新率和第二刷新率,第一刷新率小于第二刷新率。这种情况下,目标刷新率为第一刷新率或第二刷新率。在显示面板具有三个或者三个以上的多个刷新率时,可以将显示面板具有的多个刷新率分别称为第一刷新率、第二刷新率、第三刷新率
……
第一刷新率、第二刷新率、第三刷新率依次增大。
102.以显示面板具有第一刷新率和第二刷新率为例,如图3所示,步骤s130具体可以包括如下步骤s132和s134:
103.s132,若目标刷新率为第一刷新率,则根据多个子像素中的每个子像素的目标灰阶值,从第一对应关系中获取多个子像素中的每个子像素需要输入的数据信号的电压,第一对应关系为第一刷新率所关联的目标灰阶值与电压的对应关系。
104.s134,若目标刷新率为第二刷新率,则根据多个子像素中的每个子像素的目标灰阶值,从第二对应关系中获取多个子像素中的每个子像素需要输入的数据信号的电压,第二对应关系为第二刷新率所关联的目标灰阶值与电压的对应关系,且同一目标灰阶值在第一对应关系中对应的电压大于在第二对应关系中对应的电压。
105.步骤s132和步骤s134是并列执行的两个步骤。用于执行步骤s132和步骤s134的源极驱动器120在工作时,可以获取预先存储的第一对应关系和第二对应关系。若刷新率指令指示显示面板以第一刷新率工作,则根据每个子像素的目标灰阶值,从第一对应关系中获取每个子像素需要输入的数据信号的电压。也就是说,第一对应关系是与第一刷新率所关联的目标灰阶值与电压的对应关系。若刷新率指令指示显示面板以第二刷新率工作,则根据每个子像素的目标灰阶值,从第二对应关系中获取每个子像素需要输入数据信号的电压。也就是说,第二对应关系是与第二刷新率所关联的目标灰阶值与电压的对应关系。
106.在一个具体的实施例中,第一对应关系可以如下表1所示:
107.表1
108.目标灰阶值000001002003004005电压(v)v0+0.2v1+0.2v2+0.2v3+0.2v4+0.2v5+0.2目标灰阶值006007008009010011电压(v)v6+0.2v7+0.2v8+0.2v9+0.2v10+0.2v11+0.2目标灰阶值012013014
……
254255电压(v)v12+0.2v13+0.2v14+0.2
……
v254+0.2v255+0.2
109.第一对应关系与第一刷新率相关联。从表1中可以看出,当显示面板的目标刷新率为第一刷新率时,对于任意一个子像素,若该子像素的目标灰阶值为005,则该子像素需要输入数据信号的电压可以是v5+0.2。若该子像素的目标灰阶值254,则该子像素需要输入数据信号的电压可以是v255+0.2。
110.第二对应关系可以如下表2所示:
111.表2
112.目标灰阶值000001002003004005电压(v)v02v1v2v3v4v5目标灰阶值006007008009010011电压(v)v6v7v8v9v10v11目标灰阶值012013014
……
254255
电压(v)v12v13v14
……
v254v255
113.第二对应关系与第二刷新率相关联。从表2中可以看出,当显示面板的目标刷新率为第二刷新率时,对于任意一个子像素,若该子像素的目标灰阶值为005,则该子像素需要输入数据信号的电压可以是v5。若该子像素的目标灰阶值254,则该子像素需要输入数据信号的电压可以是v255。
114.结合表1和表2可以看出,同一目标灰阶值在第一对应关系中对应的电压大于在第二对应关系中对应的电压。如此,即可通过提高显示面板在低刷新率时每个子像素输入数据信号的电压来提高显示面板在低刷新率下的亮度,从而减小显示面板在进行刷新率切换时的亮度差异。
115.需要注意的是,实施例二中的表1和表2仅是对第一对应关系和第二对应关系的举例,其目的在于具体描述“同一目标灰阶值在第一对应关系中对应的电压大于在第二对应关系中对应的电压”这一发明构思。本领域技术人员可以理解的是,凡是未脱离“同一目标灰阶值在第一对应关系中对应的电压大于在第二对应关系中对应的电压”这一发明构思的技术方案均可以提高显示面板在低刷新率下的亮度。因此,凡是不脱离该发明构思的技术方案均应理解为在本技术实施例的保护范围之内。
116.下面从第一种可能的实现方式,对第一对应关系的得到方法进行详细地解释说明。
117.实施例三:
118.在一些实施例中,如图4所示,步骤s130之前,还可以包括如下步骤s210至s230:
119.s210,对于多个子像素中的任意一个子像素以及对于显示面板能够显示的所有目标灰阶值中的每一个目标灰阶值,获取在显示面板以第一刷新率工作时一个子像素在一个目标灰阶值下需要达到的目标亮度,目标亮度为显示面板以第二刷新率工作时一个子像素在一个目标灰阶值下需要达到的亮度。
120.多个子像素中的任意一个子像素即指显示面板的任意一个子像素。显示面板能够显示的所有目标灰阶值可以是0灰阶到255灰阶的256个灰阶。以多个子像素中的任意一个子像素是显示面板中第i行第p个子像素为例,则步骤s210具体可以包括:
121.获取显示面板以第一刷新率工作时第i行第p个子像素在0灰阶下需要达到的目标亮度,该目标亮度为显示面板以第二刷新率工作时第i行第p个子像素在0灰阶下的亮度;获取显示面板以第一刷新率工作时第i行第p个子像素在1灰阶下需要达到的目标亮度,该目标亮度为显示面板以第二刷新率工作时第i行第p个子像素在1灰阶下的亮度;获取显示面板以第一刷新率工作时第i行第p个子像素在2灰阶下需要达到的目标亮度,该目标亮度为显示面板以第二刷新率工作时第i行第p个子像素在2灰阶下的亮度
……
获取显示面板以第一刷新率工作时第i行第p个子像素在255灰阶下需要达到的目标亮度,该目标亮度为显示面板以第二刷新率工作时第i行第p个子像素在255灰阶下的亮度。也就是说,步骤s210中,需要获取显示面板以第一刷新率工作时任意一个子像素在显示面板能够显示的每一个目标灰阶值下需要达到的目标亮度。
122.在一些实施例中,如图5所示,步骤s210中的“获取在显示面板以第一刷新率工作时一个子像素在一个目标灰阶值下需要达到的目标亮度”,具体可以包括如下步骤s212至s216:
123.s212,根据一个目标灰阶值,从第二对应关系中获取对应的电压作为一个子像素需要输入的数据信号的电压。
124.在本技术实施例中,第二对应关系可以是预先存储的,第一对应关系需要根据第二对应关系得到。步骤s212中的“一个目标灰阶值”是指步骤s210中需要获取的显示面板以第一刷新率工作时一个子像素在一个目标灰阶值下需要达到的目标亮度中的一个目标灰阶值。例如,当需要获取显示面板以第一刷新率工作时第i行第p个子像素在0灰阶下需要达到的目标亮度,则步骤s212具体为:从第二对应关系中获取0灰阶对应的电压作为第i行第p个子像素需要输入的数据信号的电压。当需要获取显示面板以第一刷新率工作时第i行第p个子像素在1灰阶下需要达到的目标亮度,则步骤s212具体为:从第二对应关系中获取1灰阶对应的电压作为第i行第p个子像素需要输入的数据信号的电压
……
当需要获取显示面板以第一刷新率工作时第i行第p个子像素在255灰阶下需要达到的目标亮度,则步骤s212具体为:从第二对应关系中获取255灰阶对应的电压作为第i行第p个子像素需要输入的数据信号的电压。
125.s214,根据第二刷新率和一个子像素需要输入的数据信号的电压,向一个子像素输入数据信号。
126.从第二对应关系中获取一个目标灰阶值对应的一个子像素需要输入的数据信号的电压后,根据第二刷新率驱动显示面板,并在驱动显示面板的过程中,向该子像素中输入数据信号的电压等于步骤s212中所获取的电压。在此过程中,其他子像素所输入数据信号的电压可以等于该子像素中输入数据信号的电压,也可以不等于该子像素中输入数据信号的电压,在此不做限定。例如,当需要获取显示面板以第一刷新率工作时第i行第p个子像素在0灰阶下需要达到的目标亮度,则步骤s214具体为:根据第二刷新率和第二对应关系中0灰阶对应的电压,向第i行第p个子像素输入数据信号。当需要获取显示面板以第一刷新率工作时第i行第p个子像素在1灰阶下需要达到的目标亮度,则步骤s214具体为:根据第二刷新率和第二对应关系中1灰阶对应的电压,向第i行第p个子像素输入数据信号
……
当需要获取显示面板以第一刷新率工作时第i行第p个子像素在255灰阶下需要达到的目标亮度,则步骤s214具体为:根据第二刷新率和第二对应关系中255灰阶对应的电压,向第i行第p个子像素输入数据信号。
127.s216,获取一个子像素的亮度作为目标亮度。
128.步骤s214后,获取该子像素的亮度即可作为“一个目标灰阶值”下需要达到的目标亮度。
129.结合步骤s212至步骤s216可知,在多个子像素中的任意一个子像素为第i行第p个子像素的情况下,步骤s210具体为:
130.从第二对应关系中获取0灰阶对应的电压作为第i行第p个子像素需要输入的数据信号的电压,根据第二刷新率和所获取的电压向第i行第p个子像素输入数据信号,获取第i行第p个子像素的亮度作为第i行第p个子像素在0灰阶下需要达到的目标亮度;
131.从第二对应关系中获取1灰阶对应的电压作为第i行第p个子像素需要输入的数据信号的电压,根据第二刷新率和所获取的电压向第i行第p个子像素输入数据信号,获取第i行第p个子像素的亮度作为第i行第p个子像素在1灰阶下需要达到的目标亮度;
……
从第二对应关系中获取255灰阶对应的电压作为第i行第p个子像素需要输入的数据信号的电压,
根据第二刷新率和所获取的电压向第i行第p个子像素输入数据信号,获取第i行第p个子像素的亮度作为第i行第p个子像素在255灰阶下需要达到的目标亮度。
132.s220,根据第一刷新率向一个子像素输入数据信号,且在向一个子像素输入数据信号的过程中调整所输入的数据信号的电压,使一个子像素的亮度为目标亮度。
133.获取一个子像素在一个目标灰阶值下需要达到的目标亮度后,以第一刷新率驱动显示面板,在此过程中,向该子像素输入数据信号,并调整输入该子像素的数据信号的电压,使该子像素的亮度达到目标亮度。仍然以“一个子像素”是第i行第p个子像素为例,即:
134.获取第i行第p个子像素在0灰阶下需要达到的目标亮度后,以第一刷新率驱动显示面板,向第i行第p个子像素输入数据信号,并调整输入至第i行第p个子像素的数据信号的电压,使该子像素的亮度达到显示面板以第一刷新率工作时0灰阶的目标亮度;
135.获取第i行第p个子像素在1灰阶下需要达到的目标亮度后,以第一刷新率驱动显示面板,向第i行第p个子像素输入数据信号,并调整输入至第i行第p个子像素的数据信号的电压,使该子像素的亮度达到显示面板以第一刷新率工作时1灰阶的目标亮度;
……
获取第i行第p个子像素在255灰阶下需要达到的目标亮度后,以第一刷新率驱动显示面板,向第i行第p个子像素输入数据信号,并调整输入至第i行第p个子像素的数据信号的电压,使该子像素的亮度达到显示面板以第一刷新率工作时255灰阶的目标亮度。
136.在此过程中,为尽快使第i行第p个子像素的亮度达到目标亮度,步骤s220可以是:获取第i行第p个子像素在0灰阶下需要达到的目标亮度后,以第一刷新率驱动显示面板,向第i行第p个子像素输入数据信号,所输入数据信号的电压等于第二对应关系中0灰阶所对应的电压,并逐渐增大输入至第i行第p个子像素的数据信号的电压,使该子像素的亮度达到显示面板以第一刷新率工作时0灰阶的目标亮度。对1灰阶、2灰阶
……
255灰阶则向第i行第p个子像素输入数据信号的电压等于第二对应关系中1灰阶、2灰阶
……
255灰阶所对应的电压,不再赘述。
137.s230,将在一个子像素的亮度为目标亮度时所输入的数据信号的电压与一个目标灰阶值对应存储,以得到第一对应关系。
138.在显示面板以第一刷新率工作时,若第i行第p个子像素的亮度达到0灰阶的目标亮度,则将达到0灰阶的目标亮度时第i行第p个子像素所输入的数据信号的电压与0灰阶存储;若第i行第p个子像素的亮度达到1灰阶的目标亮度,则将达到1灰阶的目标亮度时第i行第p个子像素所输入的数据信号的电压与1灰阶存储
……
若第i行第p个子像素的亮度达到255灰阶的目标亮度,则将达到1灰阶的目标亮度时第i行第p个子像素所输入的数据信号的电压与255灰阶存储。如此,即可得到如表1的第一对应关系。
139.下面从第二种可能的实现方式,对第一对应关系的得到方法进行详细地解释说明。
140.实施例四:
141.在一些实施例中,如图6所示,步骤s130之前,还可以包括如下步骤s310至s360:
142.s310,对于多个子像素中的任意一个子像素以及对于显示面板能够显示的所有目标灰阶值中的部分目标灰阶值中的每一个目标灰阶值,获取在显示面板以第一刷新率工作时一个子像素在一个目标灰阶值下需要达到的目标亮度,目标亮度为显示面板以第二刷新率工作时一个子像素在一个目标灰阶值下的亮度。
143.步骤s310区别于步骤s210的是:在步骤s210中,对于多个子像素中的任意一个子像素和显示面板能够显示的所有目标灰阶值,需要获取显示面板以第一刷新率工作时该子像素在每一个目标灰阶值下需要达到的目标亮度;而在步骤s310中,对于多个子像素中的任意一个子像素和显示面板能够显示的所有目标灰阶值,仅需要获取显示面板以第一刷新率工作时该子像素在部分目标灰阶值下需要达到的目标亮度。具体来说,即:在步骤s210中,对于第i行第p个子像素,需要获取显示面板以第一刷新率工作时该子像素在0、1、2
……
255灰阶下需要达到的目标亮度。在步骤s310中,若部分目标灰阶值指的是0灰阶、1灰阶、31灰阶、127灰阶、223灰阶、254灰阶和255灰阶,则:对于第i行第p个子像素,需要获取显示面板以第一刷新率工作时该子像素在0、1、31、127、223、254、255灰阶下需要达到的目标亮度。目标亮度的获取过程可以参见步骤s212至s216,不再赘述。
144.s320,根据第一刷新率向一个子像素输入数据信号,且在向一个子像素输入数据信号的过程中调整所输入的数据信号的电压,使一个子像素的亮度为目标亮度。
145.步骤s320的具体实现方式可以参见步骤s220,不再赘述。步骤s320区别于步骤s220的地方仅在于:步骤s320在步骤s310之后,仅针对步骤s310中的“部分目标灰阶值”执行。
146.s330,将在一个子像素的亮度为目标亮度时所输入的数据信号的电压确定为一个目标灰阶值对应的目标电压。
147.在显示面板以第一刷新率工作时,若第i行第p个子像素的亮度达到0灰阶的目标亮度,则将达到0灰阶的目标亮度时第i行第p个子像素所输入的数据信号的电压确定为0灰阶对应的目标电压;若第i行第p个子像素的亮度达到1灰阶的目标亮度,则将达到1灰阶的目标亮度时第i行第p个子像素所输入的数据信号的电压确定为1灰阶对应的目标电压;若第i行第p个子像素的亮度达到31灰阶的目标亮度,则将达到31灰阶的目标亮度时第i行第p个子像素所输入的数据信号的电压确定为31灰阶对应的目标电压
……
若第i行第p个子像素的亮度达到255灰阶的目标亮度,则将达到255灰阶的目标亮度时第i行第p个子像素所输入的数据信号的电压确定为255灰阶对应的目标电压。同样的,步骤s330仅针对步骤s310中的“部分目标灰阶值”执行。
148.s340,将一个目标灰阶值对应的目标电压与一个目标灰阶值对应存储,以得到第一对应关系。
149.将0灰阶与0灰阶对应的目标电压存储;将1灰阶与1灰阶对应的目标电压存储
……
将255灰阶与255灰阶对应的目标电压存储。步骤s340针对步骤s310中的“部分目标灰阶值”执行,即可得到包含表1中的部分目标灰阶值的第一对应关系。
150.s350,根据部分目标灰阶值对应的目标电压,确定所有目标灰阶值中除部分目标灰阶值之外的其他目标灰阶值对应的目标电压。
151.确定部分目标灰阶值对应的目标电压后,即可根据部分目标灰阶值对应的目标电压采用内插法确定其他目标灰阶值对应的目标电压。例如,部分目标灰阶值包括0灰阶、1灰阶、31灰阶、127灰阶、223灰阶、254灰阶和255灰阶,则可以根据1灰阶对应的目标电压和31灰阶对应的目标电压,确定出2灰阶至30灰阶对应的目标电压;可以根据31灰阶对应的目标电压和127灰阶对应的目标电压,确定出32灰阶至126灰阶对应的目标电压;可以根据127灰阶对应的目标电压和223灰阶对应的目标电压,确定出128灰阶至222灰阶对应的目标电压;
可以根据223灰阶对应的目标电压和254灰阶对应的目标电压,确定出224灰阶至253灰阶对应的目标电压。
152.以“根据1灰阶对应的目标电压和31灰阶对应的目标电压,确定出2灰阶至30灰阶对应的目标电压”为例:假设1灰阶对应的目标电压为v1,31灰阶对应的目标电压为v31,则可以得知:目标电压v1和目标电压v31的差值为v31-v1,目标电压v1和目标电压v31之间具有30个需要插入的电压值,从而可以得出从1灰阶至31灰阶,每相邻两个灰阶之间目标电压的差值为如此,即可得出:2灰阶对应的目标电压为3灰阶对应的目标电压为30灰阶对应的目标电压为
153.s360,将其他目标灰阶值对应的目标电压与其他目标灰阶值对应添加至第一对应关系。
154.将步骤s350得到的其他目标灰阶值对应的目标电压与其他目标灰阶值对应添加至步骤s340所得到的第一对应关系,即可得到如表1的第一对应关系。
155.下面对本技术实施例提供的显示面板驱动装置进行解释说明。
156.实施例五:
157.图7是本技术实施例提供五的显示面板驱动装置30的结构示意图。显示面板驱动装置30用于驱动显示面板,显示面板包括多个子像素。如图7所示,显示面板驱动装置30包括:接收模块310、第一获取模块320、第一确定模块330和驱动模块340。
158.接收模块310,用于接收刷新率指令,刷新率指令用于指示显示面板以目标刷新率工作。
159.第一获取模块320,用于获取图像数据,图像数据包括多个目标灰阶值,多个目标灰阶值一一为多个子像素的目标灰阶值。
160.第一确定模块330,用于根据目标刷新率及多个子像素中的每个子像素的目标灰阶值,确定多个子像素中的每个子像素需要输入的数据信号的电压,其中,在目标灰阶值相同的情况下,每个子像素需要输入的数据信号的电压随目标刷新率的减小而增大。
161.驱动模块340,用于根据目标刷新率和每个子像素需要输入的数据信号的电压,向每个子像素输入数据信号,以驱动显示面板。
162.在一些实施例中,目标刷新率为第一刷新率或第二刷新率,第一刷新率小于第二刷新率。第一确定模块330用于:
163.若目标刷新率为第一刷新率,则根据多个子像素中的每个子像素的目标灰阶值,从第一对应关系中获取多个子像素中的每个子像素需要输入的数据信号的电压,第一对应关系为第一刷新率所关联的目标灰阶值与电压的对应关系。若目标刷新率为第二刷新率,则根据多个子像素中的每个子像素的目标灰阶值,从第二对应关系中获取多个子像素中的每个子像素需要输入的数据信号的电压,第二对应关系为第二刷新率所关联的目标灰阶值与电压的对应关系,且同一目标灰阶值在第一对应关系中对应的电压大于在第二对应关系中对应的电压。
164.在一些实施例中,显示面板驱动装置30还包括:第二获取模块、第一调整模块、第二确定模块、第一存储模块、第三确定模块和添加模块。
165.第二获取模块,用于对于多个子像素中的任意一个子像素以及对于显示面板能够
显示的所有目标灰阶值中的部分目标灰阶值中的每一个目标灰阶值,获取在显示面板以第一刷新率工作时一个子像素在一个目标灰阶值下需要达到的目标亮度,目标亮度为显示面板以第二刷新率工作时一个子像素在一个目标灰阶值下的亮度。
166.第一调整模块,用于根据第一刷新率向一个子像素输入数据信号,且在向一个子像素输入数据信号的过程中调整所输入的数据信号的电压,使一个子像素的亮度为目标亮度。
167.第二确定模块,用于将在一个子像素的亮度为目标亮度时所输入的数据信号的电压确定为一个目标灰阶值对应的目标电压。
168.第一存储模块,用于将一个目标灰阶值对应的目标电压与一个目标灰阶值对应存储,以得到第一对应关系。
169.第三确定模块,用于根据部分目标灰阶值对应的目标电压,确定所有目标灰阶值中除部分目标灰阶值之外的其他目标灰阶值对应的目标电压。
170.添加模块,用于将其他目标灰阶值对应的目标电压与其他目标灰阶值对应添加至第一对应关系。
171.在另一些实施例中,显示面板驱动装置30还包括:第三获取模块、第二调整模块和第二存储模块。
172.第三获取模块,用于对于多个子像素中的任意一个子像素以及对于显示面板能够显示的所有目标灰阶值中的每一个目标灰阶值,获取在显示面板以第一刷新率工作时一个子像素在一个目标灰阶值下需要达到的目标亮度,目标亮度为显示面板以第二刷新率工作时一个子像素在一个目标灰阶值下的亮度。
173.第二调整模块,用于根据第一刷新率向一个子像素输入数据信号,且在向一个子像素输入数据信号的过程中调整所输入的数据信号的电压,使一个子像素的亮度为目标亮度。
174.第二存储模块,用于将在一个子像素的亮度为目标亮度时所输入的数据信号的电压与一个目标灰阶值对应存储,以得到第一对应关系。
175.在一些实施例中,第二获取模块或第三获取模块包括:第一获取单元、输入单元和第二获取单元。
176.第一获取单元,用于根据一个目标灰阶值,从第二对应关系中获取对应的电压作为一个子像素需要输入的数据信号的电压。
177.输入单元,用于根据第二刷新率和一个子像素需要输入的数据信号的电压,向一个子像素输入数据信号。
178.第二获取单元,用于获取一个子像素的亮度作为目标亮度。
179.在本技术实施例中,显示面板驱动装置30用于执行如上述任意一个实施例中所描述的显示面板驱动方法。显示面板驱动装置30工作过程中需要接收刷新率指令和图像数据。刷新率指令用于指示显示面板以目标刷新率工作。图像数据包括多个子像素中的每个子像素的目标灰阶值。之后,根据显示面板的目标刷新率和每个子像素的目标灰阶值确定每个子像素需要输入数据信号的电压。在确定每个子像素需要输入数据信号的电压时,在目标灰阶值相同的情况下,每个子像素需要输入的数据信号的电压随目标刷新率的减小而增大。这种情况下,在根据目标刷新率和每个子像素需要输入的数据信号的电压向每个子
像素输入数据信号时,即显示面板工作时,显示面板的刷新率越小,每个子像素输入数据信号的电压越大。如此,可以提高显示面板在低刷新率下的亮度,从而减小显示面板在进行刷新率切换时的亮度差异。
180.实施例六:
181.图8是本技术实施例六提供的计算机设备的结构示意图。如图8所示,计算机设备400包括:处理器401、存储器402以及存储在存储器402中并可在处理器401上运行的计算机程序,处理器401执行计算机程序时实现上述实施例中的显示面板驱动方法中的步骤。
182.计算机设备400可以是一个通用计算机设备或一个专用计算机设备。在具体实现中,计算机设备400可以是台式机、便携式电脑、网络服务器、掌上电脑、移动手机、平板电脑、无线终端设备、通信设备或嵌入式设备,本技术实施例不限定计算机设备400的类型。本领域技术人员可以理解,图8仅仅是计算机设备400的举例,并不构成对计算机设备400的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,比如还可以包括输入输出设备、网络接入设备等。
183.处理器401可以是中央处理单元(central processing unit,cpu),处理器401还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,dsp)、专用集成电路(application specific integrated circuit,asic)、现成可编程门阵列(field-programmable gate array,fpga)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者也可以是任何常规的处理器。
184.存储器402在一些实施例中可以是计算机设备400的内部存储单元,比如计算机设备400的硬盘或内存。存储器402在另一些实施例中也可以是计算机设备400的外部存储设备,比如计算机设备400上配备的插接式硬盘,智能存储卡(smart media card,smc),安全数字(secure digital,sd)卡,闪存卡(flash card)等。进一步地,存储器402还可以既包括计算机设备400的内部存储单元也包括外部存储设备。存储器402用于存储操作系统、应用程序、引导装载程序(bootloader)、数据以及其他程序等,比如计算机程序的程序代码等。存储器402还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
185.本技术实施例还提供了一种计算机设备,该计算机设备包括:至少一个处理器、存储器以及存储在该存储器中并可在该至少一个处理器上运行的计算机程序,该处理器执行该计算机程序时实现上述任意各个方法实施例中的步骤。
186.本技术实施例还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时可实现上述各个方法实施例中的步骤。
187.本技术实施例提供了一种计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各个方法实施例中的步骤。
188.集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本技术实现上述方法实施例中的全部或部分流程,可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,该计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,该计算机程序包括计算机程序代码,该计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。该计算机可读介质至少可以包括:能够将计算机程序代码携带到拍照装置/终端设备的任何实体或装置、记录介质、计算机存储
器、rom(read-only memory,只读存储器)、ram(random access memory,随机存取存储器)、cd-rom(compact disc read-only memory,只读光盘)、磁带、软盘和光数据存储设备等。本技术提到的计算机可读存储介质可以为非易失性存储介质,换句话说,可以是非瞬时性存储介质。
189.应当理解的是,实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过软件、硬件、固件或者其任意结合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。该计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。该计算机指令可以存储在上述计算机可读存储介质中。
190.在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
191.本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本技术的范围。
192.在本技术所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/计算机设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/计算机设备实施例仅仅是示意性的,例如,模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。
193.作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
194.以上所述实施例仅用以说明本技术的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本技术进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本技术各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本技术的保护范围之内。