背光模块包括调光芯片、组件以及第二组件,组件位于显示区的区域内,第二组件位于显示区的第二区域内,组件与第二组件电连接到调光芯片。显示组件层设置在背光模块上。其中在区域与第二区域显示同一灰阶值的情况下,调光芯片对区域内的组件所提供的电压或电流不同于对第二区域内的第二组件所提供的电压或电流。为解决上述技术问题,本发明还提供了一种显示器的显示亮度调整方法,其包括:提供显示器,显示器的显示区具有区域以及第二区域,且显示器包括背光模块以及显示组件层,背光模块包括组件以及第二组件,组件位于显示区的区域内,第二组件位于显示区的第二区域内,显示组件层设置在背光模块上,且显示组件层包括多个显示组件;驱动背光模块,以对组件与第二组件提供相同的电压或电流,并量测区域的显示亮度以及施加到区域内的显示组件的电压的数值曲线,以获得亮度信息,以及量测第二区域的显示亮度以及施加到第二区域内的显示组件的电压的数值曲线,以获得第二亮度信息,其中亮度信息不同于第二亮度信息;依据显示器的预定的灰阶值与施加到显示组件的电压的數值曲線以及亮度信息,利用控制单元调整显示器的灰阶值与区域内的背光模块的输出亮度的数值曲线。可藉由提供不同的电压给各区域的背光模块110的调光组件322以使各区域具有相同。国内液晶屏升降器改造经销售
并可分别计算出第二区域dr2的灰阶值与第二发光组件112-2的对应驱动电压或电流的数值曲线、第三区域dr3的灰阶值与第三发光组件112-3的对应驱动电压或电流的数值曲线以及第四区域dr4的灰阶值与第四发光组件112-4的对应驱动电压或电流的数值曲线,以获得第二灰阶信息、第三灰阶信息与第四灰阶信息,在此不重复赘述。须说明的是,控制单元与运算单元可为显示器100外部的装置或系统中的单元,而本实施例的控制单元与运算单元可包括在相同的装置或系统中,例如计算机,藉此对显示器100进行控制与运算,但本发明不以此为限。在本实施例中,图6所示的预定的灰阶值与施加到显示组件132的显示电压的数值曲线与图7所示预定的灰阶值与显示亮度的数值曲线例如是依据第三亮度信息作为基准而设计,故图8所示的灰阶值与第三区域dr3的背光模块110输出亮度比例的数值曲线为纵坐标数值为100%的水平线,也就是背光模块110中的第三发光组件112-3所接收到的电压或电流并未被调整,但本发明不以此为限。在其他实施例中,图6所示的预定的灰阶值与施加到显示组件132的显示电压的数值曲线与图7所示预定的灰阶值与显示亮度的数值曲线也可不依据任何一个亮度信息作为基准而设计。另外,须说明的是。浙江话筒升降器改造调节而此些区域的面积举例可彼此相等,但本发明不以此为限。
本实施例的显示器100以矩形显示器为例,且显示区dr的形状亦为矩形,但本发明不以此为限。显示区dr可具有多个区域,在图1中,本实施例的显示区dr可具有区域dr1与第二区域dr2,并可选择性的具有其他更多的区域,如图1所示的第三区域dr3与第四区域dr4,而此些区域的面积举例可彼此相等,但本发明不以此为限,显示区dr也可区分为两个、三个或是多于四个的区域,而此些区域面积可彼此相同、部分相同或都不相同。举例来说,变化实施例的区域dr1、第二区域dr2、第三区域dr3与第四区域dr4的面积可都不相同。此外,在本实施例中,显示区dr中的显示组件132可依据所在的区域分类,故本实施例的显示组件132可包括位于区域dr1内的显示组件132-1以及位于第二区域dr2内的第二显示组件132-2,并可选择性地包括位于第三区域dr3内的第三显示组件132-3以及位于第四区域dr4内的第四显示组件132-4,但本发明不以此为限。须说明的是,为了在图1中清楚区分各区域中的显示组件132,不同区域的显示组件132以一微小间距来区隔,例如显示组件132-1与第二显示组件132-2之间的间距,但在实际的显示器100中,不同区域的显示组件132之间可无此间距。如图2与图3所示,本实施例的背光模块110为直下式。
而所量测到各区域的亮度信息如图5所示,其中本实施例所述显示组件132的显示电压是提供于像素电极与共同电极之间的电压差。在量测亮度信息时,可通过亮度量测装置量测各区域中的一个或多个显示组件132所产生的亮度以及施加到一个或多个显示组件132的显示电压的数值曲线。在本实施例中,亮度信息、第二亮度信息、第三亮度信息与第四亮度信息分别由量测多个显示组件132-1、多个第二显示组件132-2、多个第三显示组件132-3与多个第四显示组件132-4所产生的亮度以及施加到此些显示组件132的显示电压的数值曲线所获得。需注意的是,在量测各区域的显示亮度时,所量测的显示组件132数量或是所量测的面积需相同。在图5中,亮度信息、第二亮度信息、第三亮度信息与第四亮度信息都不相同,因此可以了解到各区域的显示组件132在相同显示电压的驱动下以及背光模块110的发光组件112在相同电压或电流的驱动下所产生的显示亮度并不相同,例如在显示组件132的显示电压为6伏特(volt)时,各区域的显示亮度由强而弱依序为第三区域dr3、第四区域dr4、第二区域dr2与区域dr1。据此,在传统的驱动方式下。第三层可协助电子从阴极转移到发射层。
例如移动电话)来说,尤其重要。OLED制造起来更加容易,还可制成较大的尺寸。OLED为塑胶材质,因此可以将其制作成大面积薄片状。而想要使用如此之多的晶体并把它们铺平,则要困难得多。OLED的视野范围很广,可达170度左右。而LCD工作时要阻挡光线,因而在某些角度上存在天然的观测障碍。OLED自身能够发光,所以视域范围也要宽很多。OLED的问题OLED似乎是一项完美无缺的技术,适合各类的显示器,但它也存在一些问题:寿命——尽管红色和绿色的OLED薄膜寿命较长(10000-40000小时),但根据目前的技术水准,蓝色有机物的寿命要短的多(有约1000小时)。制造——OLED的造价目前还比较高。水——OLED如果遇水,很容易就会损毁。在下一节中,我们会探讨一下OLED应用的现状与前景。目前,OLED已经在一些小型设备中得到应用,例如移动电话、掌上型电脑以及数码相机等。2004年9月,索尼公司声称,它们已经开始批量生产OLED显示屏,用于CLIEPEG-VZ90型个人娱乐掌上电脑。索尼公司供图SonyClie的OLED显示屏柯达公司已经在几款数码相机中使用了OLED显示屏。供图采用OLED显示屏的KodakLS633EasyShare有几家公司已经制成OLED电脑显示器和大屏幕电视机的原始模型。2005年5月。而本实施例的周边区pr环绕显示区dr。本实施例的显示器100可包括背光模块110。会议桌改造安装公司
不闪式3D所使用的特殊薄膜分离左右影像后体现3D影像。国内液晶屏升降器改造经销售
哪怕眼镜和电影完全匹配的还是会看到重影不闪式3D不闪式3D的画面是由左眼和右眼各读出540条线后,俩眼的影像在大脑重合,所以大脑所认知的影像是1080条线。因此可以确定不闪式为全高清。通过世界认证机关Intertek(德国)跟中国第三研究所客观认可不闪式3D的分辨率,垂直方向可读出1080(左/右眼各观看到540线),在佩戴3D眼镜后可以清楚的观看到全高清状态下的3D。对于液晶电视来说通常的2D转3D即为这种技术的变相应用,也是比较适合大屏幕的廉价和效果的折中选择,并且长时间观看不累。不闪式的优越性归纳下来有几个方面:1.没有闪烁,能体现让眼睛非常舒适的3D影像。不闪式3D没有电力驱动,可舒适佩戴眼镜并且全然没有闪烁感。因此可以尽情享受让眼睛非常舒适的3D影像。看实际测量闪烁程度的数据就能知道数据几乎是零,不会有头晕的状态出现。2.可视角度广,观看不闪式3D电视时只要是在推荐距离内,在任何角度观看,它的画面效果、色彩表现力都不打折扣,可以在没有角度限制的情况下去享受完美震撼的3D影像。3.能够用轻便舒适的眼镜享受3D影像。不闪式3D眼镜轻便、价格合理,还可以使用夹套眼镜让配戴眼镜的人也能舒服使用。4.体现没有重叠画面的3D影像。国内液晶屏升降器改造经销售
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