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      通過(guò)非對(duì)稱(chēng)伽馬調(diào)整改善面殘像的理論分析和方法

      2020-08-05 11:43:44王國(guó)磊王景棚杜化鯤張熠點(diǎn)李恒濱宋紅花
      液晶與顯示 2020年8期
      關(guān)鍵詞:灰階伽馬非對(duì)稱(chēng)

      王國(guó)磊,馬 力,陳 鵬,王景棚,杜化鯤,張熠點(diǎn),李恒濱,宋紅花

      (合肥鑫晟光電科技有限公司,安徽 合肥 230012)

      1 引 言

      隨著液晶顯示產(chǎn)品的廣泛使用,人們對(duì)產(chǎn)品的顯示品質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求。而液晶顯示產(chǎn)品的殘像問(wèn)題,一直都是影響 TFT-LCD畫(huà)面品質(zhì)尤其是長(zhǎng)期畫(huà)面品質(zhì)的重要問(wèn)題之一[1]。

      所謂“殘像”即影像殘留,其根據(jù)實(shí)際情況通常分為“面殘像”和“線殘像”。不論哪種分類(lèi),兩者產(chǎn)生的本質(zhì)原因一致,即當(dāng)液晶屏幕長(zhǎng)時(shí)間保持一幅靜止畫(huà)面時(shí),液晶分子由于受到長(zhǎng)時(shí)間的電荷驅(qū)動(dòng)而被極化,從而造成液晶分子不能在信號(hào)電壓控制下正常偏轉(zhuǎn)[2-5]。其中線影像殘留成因較復(fù)雜,一般都以離子模型[6-7]進(jìn)行討論,可通過(guò)提高液晶、取向膜離子純度等來(lái)改善;而面影像殘留主要是由于施加在LCD屏上下兩個(gè)基板之間的直流殘留分量的驅(qū)動(dòng)導(dǎo)致的,可由變更驅(qū)動(dòng)信號(hào)或者電壓設(shè)定來(lái)改善。

      本文主要針對(duì)不同伽馬(Gamma)電壓設(shè)定在殘像實(shí)驗(yàn)中的不同結(jié)果,對(duì)伽馬電壓與面殘像的關(guān)系從理論上進(jìn)行討論和分析,從中找出對(duì)面殘像改善效果更好的設(shè)定方案。

      2 伽馬調(diào)整的意義和方法

      2.1 伽馬曲線和伽馬值

      不同階調(diào)的紅綠藍(lán)(RGB)像素相結(jié)合才能顯示出亮麗的色彩,但人眼對(duì)亮度階調(diào)的感覺(jué)并不是完全線性的,這就是伽馬特性[8]。伽馬調(diào)整的本質(zhì)就是用合適的電壓對(duì)面板進(jìn)行驅(qū)動(dòng)以顯示出正確的階調(diào)和色彩,合適的電壓就是與面板的特性相匹配,所以在正式伽馬調(diào)整之前必須對(duì)面板的特性和驅(qū)動(dòng)條件進(jìn)行確認(rèn)。

      一般在顯示器不同灰階值的表達(dá)式如下:

      (1)

      其中L為RGB輸出信號(hào)亮度(Luminance);Lmax:屏幕最大亮度;X為8位RGB輸入信號(hào)灰階(Gray Level)值,范圍0~255;γ為灰度校正系數(shù),即伽馬值。

      當(dāng)圖像與信號(hào)正確地出現(xiàn)在顯示屏上時(shí),將呈現(xiàn)不同的灰階與亮度的關(guān)系曲線,將0~255灰階作為X軸,亮度作為Y軸,所描繪出來(lái)的曲線稱(chēng)為伽馬曲線,如圖1所示。伽馬在色度學(xué)中用于衡量顯示器亮度響應(yīng)特性好壞,特性曲線近似于一條指數(shù)形式的曲線,伽馬曲線或伽馬值會(huì)直接影響到顯示器畫(huà)面的顯示效果。為使顯示產(chǎn)品達(dá)到最佳觀感,根據(jù)人眼特性的要求,通常顯示產(chǎn)品的伽馬值為2.2左右。

      圖1 伽馬曲線示意圖Fig.1 Gamma curves schematic diagram

      2.2 電壓-透過(guò)率曲線

      通常情況下,液晶面板隨著驅(qū)動(dòng)電壓的不同,透過(guò)率會(huì)隨之發(fā)生變化。驅(qū)動(dòng)電壓和面板透過(guò)率關(guān)系呈現(xiàn)一條對(duì)稱(chēng)的S形曲線,即電壓-透過(guò)率曲線(V-T),如圖2所示。

      圖2 電壓-透過(guò)率曲線Fig.2 Voltage-transmittance curve

      2.3 電壓-灰階曲線

      根據(jù)電壓-透過(guò)率曲線和伽馬曲線,可以得出電壓-灰階曲線,進(jìn)而可以得到每個(gè)灰階所需要的電壓(包括正反反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)用的正負(fù)電壓)。圖3為實(shí)際產(chǎn)品的電壓-灰階曲線。TFT-LCD中伽馬電壓產(chǎn)生電路的設(shè)計(jì)通常采用14組伽馬電壓,其中V1~V7對(duì)應(yīng)正極性驅(qū)動(dòng),V8~V14對(duì)應(yīng)負(fù)極性驅(qū)動(dòng)。

      圖3 電壓-灰階曲線Fig.3 Voltage-gray scale curve

      3 伽馬電壓調(diào)整相關(guān)機(jī)理分析

      3.1 灰階電壓中心及液晶電壓說(shuō)明

      圖4 灰階電壓示意圖Fig.4 Gray scale voltage schematic diagram

      3.2 最佳化Vcom和跳變電壓(ΔVp)說(shuō)明

      圖5所示為單一像素結(jié)構(gòu)的等效電路示意圖,其中掃描信號(hào)線控制TFT開(kāi)關(guān)的開(kāi)啟與關(guān)閉,數(shù)據(jù)信號(hào)線提供顯示所需要的準(zhǔn)確的電壓信號(hào),公共電極(Vcom)為顯示面板基準(zhǔn)電壓電極,Cgs為柵極與源極寄生電容,Clc為液晶電容,Cst為存儲(chǔ)電容。

      圖5 單一像素等效電路示意圖Fig.5 Schematic diagram of single pixel circuit

      圖6 極性反轉(zhuǎn)時(shí)序圖Fig.6 Timing sequence diagram in polarity inversion frame

      圖6為各個(gè)信號(hào)在極性發(fā)生變化時(shí)的時(shí)序圖。圖中Vgh、Vgl為掃描信號(hào)線上高電平和低電平電壓,Vdh、Vdl為數(shù)據(jù)信號(hào)線上正極性電壓和負(fù)極性電壓。從圖中可以看到,當(dāng)掃描信號(hào)線電壓發(fā)生變化,由高電平(Vgh)到低電平(Vgl)時(shí),由于寄生電容Cgs的存在,會(huì)對(duì)像素電極產(chǎn)生一個(gè)下拉的跳變,通常稱(chēng)這個(gè)跳變電壓(Kickback Voltage)為ΔVp。ΔVp計(jì)算公式如下:

      (2)

      由于液晶顯示通常采用正負(fù)極性驅(qū)動(dòng)的方式,因此在正負(fù)極性信號(hào)反轉(zhuǎn)時(shí)無(wú)法避免會(huì)出現(xiàn)閃爍(Flicker)的問(wèn)題。在實(shí)際工藝生產(chǎn)過(guò)程中,為了能夠盡量減小閃爍,通常會(huì)在閃爍127點(diǎn)燈畫(huà)面下,通過(guò)調(diào)整Vcom使得閃爍值最小化,此時(shí)的Vcom電壓通常稱(chēng)為最佳化Vcom(Vcom_opt)。根據(jù)閃爍發(fā)生機(jī)理,此時(shí)像素電極上的正極性電壓和負(fù)極性電壓相等,即(Vdh-ΔVp)-Vcom_opt=Vcom_opt-(Vdl-ΔVp)。由此可得出最佳化Vcom的計(jì)算公式如下:

      Vcom_opt=VCenter-ΔVp,

      (3)

      從公式(3)可以看出,最佳化Vcom與VCenter和ΔVp有關(guān)。根據(jù)液晶分子的基本特性,由于不同灰階下液晶分子的偏轉(zhuǎn)狀態(tài)不同所對(duì)應(yīng)的介電常數(shù)也不同,則Clc也不同。不同灰階下的ΔVp由于Clc的不同而不同,所以理論上不同的灰階下的最佳化Vcom也不同。

      但是由于實(shí)際工藝生產(chǎn)過(guò)程中由于不能每個(gè)灰階都進(jìn)行最佳化Vcom的調(diào)整,調(diào)整閃爍時(shí)使用的是灰階127的最佳化Vcom。因此在面板調(diào)整最佳化Vcom后,除了灰階127其他灰階下都有一個(gè)相對(duì)于灰階127的直流殘留,此直流殘留是非常不利于殘像評(píng)價(jià)。

      為了探尋不同灰階下ΔVp的差異,通過(guò)模擬計(jì)算對(duì)比從灰階40到灰階255的ΔVp值。圖7為不同灰階下的模擬結(jié)果。從圖中可以看出,隨著灰階的不斷增加,ΔVp值不斷減小,其中灰階255跟灰階127下的差異達(dá)0.037 V。

      圖7 不同灰階下ΔVp模擬結(jié)果 Fig.7 Simulation result of ΔVpunder different gray scale

      通常在工藝生產(chǎn)過(guò)程中調(diào)整閃爍采用的是相對(duì)比較敏感的灰階127。而從圖7可以看到,不同灰階下的ΔVp與灰階127下的ΔVp均有差異。從公式(3)可以得到,不同灰階下的最佳化Vcom理論上是不同的。我們通過(guò)不同灰階的閃爍畫(huà)面下尋找最佳化Vcom的方法進(jìn)一步驗(yàn)證上述結(jié)論。

      圖8為通過(guò)不同灰階閃爍畫(huà)面下得到的最佳化Vcom及通過(guò)Vcenter計(jì)算得到的ΔVp。從圖中可以看出,不同灰階下的ΔVp隨著灰階的增加逐漸減小,通過(guò)曲線擬合灰階255與127下ΔVp差異為0.05 V,與圖7中的模擬結(jié)果相近。

      圖8 不同灰階下最佳化Vcom實(shí)測(cè)結(jié)果和ΔVp計(jì)算結(jié)果Fig.8 Optimize Vcom measurement result and ΔVp calculate result under different gray scale

      3.3 灰階伽馬電壓調(diào)整的思路說(shuō)明

      在液晶顯示領(lǐng)域,當(dāng)不同灰階下的Vcenter一致時(shí),常被稱(chēng)為對(duì)稱(chēng)伽馬,而不同灰階下的Vcenter不一致時(shí)常被稱(chēng)為非對(duì)稱(chēng)伽馬。如前文所述,當(dāng)采用對(duì)稱(chēng)伽馬電壓設(shè)定時(shí),在面板調(diào)整最佳化Vcom后,除了灰階127之外,其他灰階下都有一個(gè)相對(duì)于灰階127的直流殘留,此直流殘留非常不利于殘像評(píng)價(jià)。從上述公式(3)可以看出,為了彌補(bǔ)不同灰階下ΔVp的差異,可以通過(guò)調(diào)整Vcenter,從而使得各個(gè)灰階下的最佳化Vcom保持一致,不同灰階的驅(qū)動(dòng)電壓下沒(méi)有相較于灰階127的直流殘留,進(jìn)而改善直流殘留引起的殘像問(wèn)題,此即為非對(duì)稱(chēng)伽馬調(diào)整的思路和優(yōu)勢(shì)。

      圖9 殘像評(píng)價(jià)圖形Fig.9 Image sticking evaluation pattern

      4 對(duì)稱(chēng)和非對(duì)稱(chēng)伽馬電壓調(diào)整結(jié)果對(duì)比

      4.1 對(duì)稱(chēng)伽馬電壓設(shè)定及殘像結(jié)果

      對(duì)于殘像的評(píng)價(jià)有很多種方法,殘像點(diǎn)燈的圖像也有很多[9-11],此產(chǎn)品評(píng)價(jià)使用的圖像如圖9所示,為5×5黑白格圖形。此產(chǎn)品使用的評(píng)價(jià)時(shí)間分別為短期3 min,中期1 h,長(zhǎng)期6 h,即點(diǎn)燈時(shí)間分別為3 min,1 h、6 h后確認(rèn)殘留的程度,判定的水平(Level)越低,說(shuō)明殘像水平越好。按照此產(chǎn)品的品質(zhì)要求,殘像水平需小于等于Level 2。

      表1為此產(chǎn)品初始版對(duì)稱(chēng)伽馬電壓設(shè)定,圖10為此電壓設(shè)定下的Vcenter趨勢(shì)圖。此產(chǎn)品電路設(shè)計(jì)方案中,所控制的灰階綁點(diǎn)分別為255,226,192,128,64,40,0共7個(gè)。綁點(diǎn)的選取會(huì)根據(jù)不同產(chǎn)品電路設(shè)計(jì)方案的不同而不同。從圖中可以看出,初始版本的伽馬電壓設(shè)定下各個(gè)灰階的Vcenter一致,即對(duì)稱(chēng)伽馬。

      表1 初始對(duì)稱(chēng)伽馬電壓設(shè)定Tab.1 Origin symmetry gamma voltage setting

      圖10 初始對(duì)稱(chēng)伽馬電壓設(shè)定下Vcenter趨勢(shì)圖Fig.10 Vcenter trend of origin symmetry gamma voltage setting

      基于初始版對(duì)稱(chēng)伽馬電壓設(shè)定,我們隨機(jī)選取5片樣品投入殘像評(píng)價(jià),其短、中、長(zhǎng)期殘像結(jié)果請(qǐng)參考表2。其中數(shù)字代表殘像等級(jí),數(shù)字越大殘像越嚴(yán)重。

      表2 初始版對(duì)稱(chēng)伽馬殘像結(jié)果

      從表中可以看出,部分樣品的殘像水平較差,達(dá)到Level 4的水平,此殘像水平遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)于此產(chǎn)品畫(huà)面品質(zhì)的要求。

      4.2 非對(duì)稱(chēng)伽馬電壓設(shè)定及殘像結(jié)果

      為了通過(guò)伽馬電壓補(bǔ)正不同灰階下ΔVp的差異,進(jìn)而減小面板的直流殘留,我們?cè)诔跏及姹镜幕A(chǔ)上對(duì)伽馬電壓進(jìn)行了修正,如表3所示。我們保證灰階128的Vcenter不變,通過(guò)調(diào)整其他灰階的Vcenter進(jìn)行補(bǔ)正,最大的補(bǔ)正量為灰階255,補(bǔ)正量為0.06 V。從圖11中可以看出,各個(gè)灰階的Vcenter不同,即非對(duì)稱(chēng)伽馬。

      表3 補(bǔ)正版非對(duì)稱(chēng)伽馬電壓設(shè)定Tab.3 Revision asymmetric gamma voltage setting

      為了結(jié)果的可對(duì)比性,選取之前同一批次樣品的5片樣品進(jìn)行對(duì)比,殘像結(jié)果如表4所示。結(jié)果顯示,殘像結(jié)果有大幅改善,尤其是短、中期殘像。結(jié)果充分說(shuō)明,通過(guò)伽馬電壓補(bǔ)正ΔVp差異,減小面板直流殘留,可有效改善短、中期殘像。

      圖11 補(bǔ)正版非對(duì)稱(chēng)伽馬電壓設(shè)定下Vcenter趨勢(shì)圖Fig.11 Vcenter trend of revision asymmetric gamma voltage setting

      表4 補(bǔ)正版非對(duì)稱(chēng)伽馬殘像結(jié)果

      4.3 結(jié)果分析

      從兩次對(duì)稱(chēng)伽馬電壓設(shè)定和非對(duì)稱(chēng)伽馬電壓設(shè)定下殘像評(píng)價(jià)結(jié)果可知,當(dāng)采用對(duì)稱(chēng)伽馬電壓設(shè)定時(shí),面板整體殘像水平較差。當(dāng)采用非對(duì)稱(chēng)伽馬電壓補(bǔ)正不同灰階下ΔVp的差異進(jìn)而減小面板的直流殘留后,直流殘留引起的殘像得到顯著改善,短、中、長(zhǎng)期殘像的Level等級(jí)平均下降2、0.8和0.6。結(jié)果充分說(shuō)明,通過(guò)非對(duì)稱(chēng)伽馬調(diào)整的方式可有效改善直流殘留引起的殘像。

      5 結(jié) 論

      本文對(duì)顯示面板非對(duì)稱(chēng)伽馬調(diào)整對(duì)殘像影響的理論和相關(guān)機(jī)理進(jìn)行分析,通過(guò)實(shí)際面板的殘像評(píng)價(jià)驗(yàn)證了非對(duì)稱(chēng)伽馬調(diào)整對(duì)殘像的影響。通過(guò)實(shí)際的驗(yàn)證結(jié)果發(fā)現(xiàn),相較于灰階127,通過(guò)調(diào)整不同的灰階中心電壓來(lái)補(bǔ)償跳變電壓的差異,直流殘留引起的殘像得到顯著改善,其中短、中、長(zhǎng)期殘像的Level等級(jí)平均分別下降2、0.8和0.6。結(jié)果充分表明,通過(guò)非對(duì)稱(chēng)伽馬調(diào)整的方式可有效改善直流殘留引起的殘像,此方案可應(yīng)用于實(shí)際產(chǎn)品中以降低殘像發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)。

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