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一種液晶顯示屏的畫面一致性調節方法及系統.pdf

摘要
申請專利號:

CN201510679840.X

申請日:

2015.10.20

公開號:

CN105259687A

公開日:

2016.01.20

當前法律狀態:

授權

有效性:

有權

法律詳情: 授權|||實質審查的生效IPC(主分類):G02F 1/133申請日:20151020|||公開
IPC分類號: G02F1/133 主分類號: G02F1/133
申請人: 深圳創維-RGB電子有限公司
發明人: 余明火; 陶澤華
地址: 518052廣東省深圳市南山區深南大道創維大廈A座13-16樓
優先權:
專利代理機構: 深圳市君勝知識產權代理事務所44268 代理人: 王永文; 劉文求
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法律狀態
申請(專利)號:

CN201510679840.X

授權公告號:

||||||

法律狀態公告日:

2018.09.18|||2016.02.17|||2016.01.20

法律狀態類型:

授權|||實質審查的生效|||公開

摘要

本發明公開了一種液晶顯示屏的畫面一致性調節方法及系統,通過將液晶顯示屏劃分為多個區域,計算各個區域對應的GAMMA曲線;對各個區域的像素信號運用各個區域對應的GAMMA曲線進行校正,得到各個區域校正后對應的RGB數據;根據各個區域對應的RGB數據調整相應的GAMMA電壓,以使液晶顯示屏的各個區域在同一種畫面輸入的情況下,輸出同一灰階信號;提升了畫面彩色的一致性;并采用目前的電視框架結構,不會增加硬件成本,給用戶帶來了大大的方便。

權利要求書

1.一種液晶顯示屏的畫面一致性調節方法,其特征在于,包括:A、將液晶顯示屏劃分為多個區域,計算各個區域對應的GAMMA曲線;B、對各個區域的像素信號運用各個區域對應的GAMMA曲線進行校正,得到各個區域校正后對應的RGB數據;C、根據各個區域對應的RGB數據調整相應的GAMMA電壓,以使液晶顯示屏的各個區域在同一種畫面輸入的情況下,輸出同一灰階信號。2.根據權利要求1所述的液晶顯示屏的畫面一致性調節方法,其特征在于,所述步驟A具體包括:A1、將液晶顯示屏的顯示區域劃分為多個區域;A2、通過彩色測量儀測試各個區域在給0-255階各灰階同種顏色的畫面時對應的GAMMA數據,并根據GAMMA數據計算得到各個區域對應的GAMMA曲線。3.根據權利要求1所述的液晶顯示屏的畫面一致性調節方法,其特征在于,在所述GAMMA曲線中,當某個像素點在最大亮度時,調節對應的GAMMA最大值使其小于或等于255灰階。4.根據權利要求1所述的液晶顯示屏的畫面一致性調節方法,其特征在于,所述步驟C具體包括:C1、對于各個區域的顯示畫面對應的RGB數據,施加對應的GAMMA控制電壓,使不同區域在同種顏色的畫面的輸入情況下顯示同樣的顏色。5.一種液晶顯示屏的畫面一致性調節系統,其特征在于,包括:校正參數獲取模塊,用于將液晶顯示屏劃分為多個區域,計算各個區域對應的GAMMA曲線;校正模塊,用于對各個區域的像素信號運用各個區域對應的GAMMA曲線進行校正,得到各個區域校正后對應的RGB數據;畫面調節模塊,用于根據各個區域對應的RGB數據調整相應的GAMMA電壓,以使液晶顯示屏的各個區域在同一種畫面輸入的情況下,輸出同一灰階信號。6.根據權利要求5所述的液晶顯示屏的畫面一致性調節系統,其特征在于,所述校正參數獲取模塊包括:區域劃分單元,用于將液晶顯示屏的顯示區域劃分為多個區域;參數計算單元,用于通過彩色測量儀測試各個區域在給0-255階各灰階同種顏色的畫面時對應的GAMMA數據,并根據GAMMA數據計算得到各個區域對應的GAMMA曲線。7.根據權利要求5所述的液晶顯示屏的畫面一致性調節系統,其特征在于,所述校正參數獲取模塊包括:數值調節單元,用于在所述GAMMA曲線中,當某個像素點在最大亮度時,調節對應的GAMMA最大值使其小于或等于255灰階。8.根據權利要求5所述的液晶顯示屏的畫面一致性調節系統,其特征在于,所述畫面調節模塊包括:畫面一致性調節單元,用于對于各個區域的顯示畫面對應的RGB數據,施加對應的GAMMA控制電壓,使不同區域在同種顏色的畫面的輸入情況下顯示同樣的顏色。

說明書

一種液晶顯示屏的畫面一致性調節方法及系統

技術領域

本發明涉及液晶顯示技術領域,尤其涉及的是一種液晶顯示屏的畫面一致性調節方法及系統。

背景技術

液晶顯示屏具有豐富的彩色是由于液晶顯示屏的彩色濾光片。彩色濾光片的R、G、B三基色(或者RGBW四色)按照一定的圖案排列,并與TFT基板的TFT子象素一一對應。背光源發出的白光,經濾光膜片后變成相應的R、G、B色光。通過TFT陣列調節加在各個子象素的電壓值,從而改變各色光的透射強度。不同強度的RGB色光混合在一起,就實現了彩色顯示。在設計相同的生產工藝以及同樣的參數情況下,理想的液晶顯示屏應在提供同種顏色的畫面時、屏幕各區域的顏色應是一樣的,即人眼感觀應為同種顏色。但實際應用中,同種顏色的畫面、屏幕各區域的顏色存在著差異,這就是液晶顯示屏顏色一致性問題。顯示屏顏色能否保持一致性是由于多種因素引起的,對于同一屏而言,需要有相同的LED參數,精準的液晶分子驅動電壓,彩色濾波片的一致性等。由于液晶屏特性,各種參數的誤差以及彩色濾光片的厚薄,同臺電視機上液晶屏各個區域之間總存在著顏色的偏差,對于顏色敏感的消費者以及追求設計完美的電視供應商而言,這無疑是種遺憾。如要達到顏色的一致性,則需屏體的色溫一致性好。

在目前的方案中,GAMMA校正的應用就是解決此類問題的一種措施。GAMMA校正,即矯正顯示器件顯示的亮度、彩色和輸入的信號之間的關系,以達到人眼對亮度、彩色敏感的均勻性。但此種方案是針對屏整體偏色而使用的一種顏色校正措施。當同一屏的不同區域偏色時,則會使屏幕的部分區域更嚴重的偏離原來顏色,降低了產品檔次。

因此,現有技術還有待于改進和發展。

發明內容

本發明要解決的技術問題在于,提供一種液晶顯示屏的畫面一致性調節方法及系統,旨在解決現有的由于屏體生產工藝,背光驅動電壓參數誤差導致同一電視屏體各區域偏色、顏色不一致的問題。

本發明解決技術問題所采用的技術方案如下:

一種液晶顯示屏的畫面一致性調節方法,其中,包括:

A、將液晶顯示屏劃分為多個區域,計算各個區域對應的GAMMA曲線;

B、對各個區域的像素信號運用各個區域對應的GAMMA曲線進行校正,得到各個區域校正后對應的RGB數據;

C、根據各個區域對應的RGB數據調整相應的GAMMA電壓,以使液晶顯示屏的各個區域在同一種畫面輸入的情況下,輸出同一灰階信號。

所述的液晶顯示屏的畫面一致性調節方法,其中,所述步驟A具體包括:

A1、將液晶顯示屏的顯示區域劃分為多個區域;

A2、通過彩色測量儀測試各個區域在給0-255階各灰階同種顏色的畫面時對應的GAMMA數據,并根據GAMMA數據計算得到各個區域對應的GAMMA曲線。

所述的液晶顯示屏的畫面一致性調節方法,其中,在所述GAMMA曲線中,當某個像素點在最大亮度時,調節對應的GAMMA最大值使其小于或等于255灰階。

所述的液晶顯示屏的畫面一致性調節方法,其中,所述步驟C具體包括:

C1、對于各個區域的顯示畫面對應的RGB數據,施加對應的GAMMA控制電壓,使不同區域在同種顏色的畫面的輸入情況下顯示同樣的顏色。

一種液晶顯示屏的畫面一致性調節系統,其中,包括:

校正參數獲取模塊,用于將液晶顯示屏劃分為多個區域,計算各個區域對應的GAMMA曲線;

校正模塊,用于對各個區域的像素信號運用各個區域對應的GAMMA曲線進行校正,得到各個區域校正后對應的RGB數據;

畫面調節模塊,用于根據各個區域對應的RGB數據調整相應的GAMMA電壓,以使液晶顯示屏的各個區域在同一種畫面輸入的情況下,輸出同一灰階信號。

所述的液晶顯示屏的畫面一致性調節系統,其中,所述校正參數獲取模塊包括:

區域劃分單元,用于將液晶顯示屏的顯示區域劃分為多個區域;

參數計算單元,用于通過彩色測量儀測試各個區域在給0-255階各灰階同種顏色的畫面時對應的GAMMA數據,并根據GAMMA數據計算得到各個區域對應的GAMMA曲線。

所述的液晶顯示屏的畫面一致性調節系統,其中,所述校正參數獲取模塊包括:

數值調節單元,用于在所述GAMMA曲線中,當某個像素點在最大亮度時,調節對應的GAMMA最大值使其小于或等于255灰階。

所述的液晶顯示屏的畫面一致性調節系統,其中,所述畫面調節模塊包括:

畫面一致性調節單元,用于對于各個區域的顯示畫面對應的RGB數據,施加對應的GAMMA控制電壓,使不同區域在同種顏色的畫面的輸入情況下顯示同樣的顏色。

本發明所提供的一種液晶顯示屏的畫面一致性調節方法及系統,有效地解決了現有由于屏體生產工藝,背光驅動電壓參數誤差導致同一電視屏體各區域偏色、顏色不一致的問題,通過將液晶顯示屏劃分為多個區域,計算各個區域對應的GAMMA曲線;對各個區域的像素信號運用各個區域對應的GAMMA曲線進行校正,得到各個區域校正后對應的RGB數據;根據各個區域對應的RGB數據調整相應的GAMMA電壓,以使液晶顯示屏的各個區域在同一種畫面輸入的情況下,輸出同一灰階信號;提升了畫面彩色的一致性;并采用目前的電視框架結構,不會增加硬件成本,給用戶帶來了大大的方便。

附圖說明

圖1為本發明提供的液晶顯示屏的畫面一致性調節方法較佳實施例的流程圖。

圖2為本發明提供的液晶顯示屏的畫面一致性調節系統較佳實施例的結構框圖。

具體實施方式

本發明提供一種液晶顯示屏的畫面一致性調節方法及系統,為使本發明的目的、技術方案及優點更加清楚、明確,以下參照附圖并舉實施例對本發明進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發明,并不用于限定本發明。

請參閱圖1,圖1為本發明提供的液晶顯示屏的畫面一致性調節方法較佳實施例的流程圖,如圖所示,所述方法包括以下步驟:

步驟S100、將液晶顯示屏劃分為多個區域,計算各個區域對應的GAMMA曲線;

步驟S200、對各個區域的像素信號運用各個區域對應的GAMMA曲線進行校正,得到各個區域校正后對應的RGB數據;

步驟S300、根據各個區域對應的RGB數據調整相應的GAMMA電壓,以使液晶顯示屏的各個區域在同一種畫面輸入的情況下,輸出同一灰階信號。

下面結合具體的實施例對上述步驟進行詳細的描述。

在步驟S100中,將液晶顯示屏劃分為多個區域,計算各個區域對應的GAMMA曲線。具體來說,先將液晶顯示屏的顯示區域劃分為多個區域。然后,通過彩色測量儀測試各個區域在給0-255階各灰階同種顏色的畫面時對應的GAMMA數據,并根據GAMMA數據計算得到各個區域對應的GAMMA曲線。

在實際應用時,GAMMA除了能夠矯正屏體的亮度曲線,還可以矯正屏體色溫,綜合GAMMA的特征,本發明主要通過對電視機上各區域進行單獨的GAMMA控制校正。液晶屏的背光LED發光二極管由于其溫度特性,隨著電視機開機的老化,環境溫度的變化,每種基色的LED亮度與常溫時的亮度相比會發生一定的偏移,且其偏移量不相同,導致了圖像白場的失真。為了對其進行校正,針對每種基色LED提出一種不同環境問題下的GAMMA補償曲線,使RGB三基色LED在環境溫度變化時具有相同的亮度偏移量,以保證白場平衡。即白場畫面下電視機的各區域的色溫一致。

再者,GAMMA曲線可預先根據各個區域在給0-255階各灰階同種顏色的畫面時,通過彩色測量儀測試,并計算得到。然后根據預先的設計方案,如電視屏幕分成N個區域(N為正整數),則需有N組GAMMA。在目前現有電視框架的情況下,對電視機各區域的畫面分別使用對應的GAMMA曲線。對于每組區域對應的畫面,施加以對應的GAMMA曲線和控制電壓,從而使得區域跟區域之間同種顏色的畫面顯示同樣的顏色,彌補了目前電視普遍存在的顏色一致性不足的缺陷。

優選地,在所述GAMMA曲線中,當某個像素點在最大亮度時,調節對應的GAMMA最大值使其小于或等于255灰階,也就是使對應的GAMMA最大值在255灰階以下。具體來說,由于各種產品,對各種灰階的色溫均有目標值,當最大亮度的色溫與目標值相差較大時,需要降低GAMMA的最大值,即控制在最大亮度時,GAMMA最大值在255灰階以下。在實際應用時,當最大亮度的色溫與目標值的差值大于差值閾值時,則表示相差較大,需要降低GAMMA的最大。該差值閾值可為200K、300K、400K或500K等,色溫的單位為K(開爾文),此乃現有技術。差值閾值的取值可根據需要進行設定。

在步驟S200中,對各個區域的像素信號運用各個區域對應的GAMMA曲線進行校正,得到各個區域校正后對應的RGB數據。具體來說,對每分區域的像素信號運用各自區域的GAMMA曲線進行校正,得到校正后的RGB數據進行輸出。

在步驟S300中,根據各個區域對應的RGB數據調整相應的GAMMA電壓,以使液晶顯示屏的各個區域在同一種畫面輸入的情況下,輸出同一灰階信號。具體來說,屏體T-CON根據各個區域的RGB數據并調整相應的GAMMA電壓,最終使得同一種畫面輸入的情況下,輸出同一灰階信號,保證了各區域顏色的一致性。在實際應用時,對于各個區域的顯示畫面對應的RGB數據,施加對應的GAMMA控制電壓,使不同區域在同種顏色的畫面的輸入情況下顯示同樣的顏色。

以下以具體的應用實施例對本發明進行詳細說明如下。

對電視機而言,原始圖像信號經過電視機的輸入端子(比如HDMI)輸入后,電視機CPU圖象處理模塊對其進行圖像信息轉換,圖象增強等技術處理,最終進行RGB色域增強處理,電視機GAMMA曲線對其進行校正后輸入給屏體的T-CON。

以平面的左右兩區域因屏體特性具有不同的色溫為例。圖像信號以灰階信號為例。假設原始畫面為RGB均為255的灰階信號(即純白畫面),但因為屏體因素表現偏色,表現為左邊區域實際顯示為240的灰階信號,右邊區域實際顯示為240的灰階信號,由于整體偏同種顏色,按照一組GAMMA對其進行校正即可。

而由于參數或者工藝誤差等因素造成屏體左右兩側分別偏不同的顏色,同一灰階255的白場信息輸入后,對應的左側實際顯示顏色接近于表現為左邊區域實際顯示為240的灰階信號,右邊區域實際顯示為230的灰階信號。如果按照上述單GAMMA對其校正,如以左側為基準,在校正后,右側的畫面仍然達不到真正的接近255的灰階值。造成屏體局部偏色問題仍然存在。

關于步驟S100,在實際操作時,首先彩色測量儀CA210(或CA310等其他測試工具)通過USB接口跟電腦連接,電腦通過USB口跟在中間串接MSTARdebugtool跟電視機的串口相連,彩色測量儀CA210光學接收探頭Detector對屏體的中心點的彩色信號進行測量。此例中,以所需色溫為9K-12K為例。

用MstarTool自動測試Gamma曲線,Gammameasure頁面,測試條件:

HDMI通道下、關掉DLC/WLE/BLE、將亮度對比度值設置成中間值、將RGBGain/Offset值設置成中間值。設置:GLStep為灰度步長,默認設置為8;Interval為間隔時間,默認300ms;CA210Channel為CA210的所用通道,具體用的哪個通道就選擇哪個通道;CA210Speed默認Auto;GammaValue選擇2.2,點擊Measure開始測試。測試好顯示屏原始的Gamma數據后,填入目標色溫對應的x,y值(例如色溫9780,x=0.282、y=0.290,uv<0.0005),計算出目標色溫的Gamma曲線,保存后寫入軟件,用CA210測試不同灰度級的x,y值,如果與目標色溫對應的x,y值接近,那么這組Gamma曲線就比較準確;如果與目標色溫對應的x,y值有偏差,那么還需要對有偏差的灰度級進行手動Gamma調整。

利用MstarTool的Datareport功能讀取圖像中有偏差的灰度級區域像素的RGB值數據,勾選ReportDatatoGamma,點擊其后的G圖標,跳轉到Gamma頁面,左邊是Gamma曲線,右邊的數據是每一階的RGB值,左邊Gamma曲線中對應的點即是Datareport反饋的有偏差的灰度級,不斷微調RB的值,寫入軟件,測試這個灰度的x,y,朝目標色溫對應的x,y靠近。重復調試有偏差的灰度級,直到所有的灰度級的x,y值都符合要求,保存,Gamma調試完成。

不同主控芯片的做法略有差異,以Mstar主控芯片為例,Mstar主控芯片分區域所有信號輸入共用一條gamma曲線(本應用例中,即左半區域里面的信號輸入共一個第一gamma曲線,右半區域里面的信號輸入共一個第二gamma曲線),寫入軟件后在各個通道看下灰階的白平衡效果,如果還有偏差可以調整工廠菜單里面的RGBgain/offset修正。屏體原始GAMMA值測量步驟按照上述方式。

將液晶顯示屏以中心線為分界線,對應分為左半區域和右半區域,分別選取左半區域和右半區域的中心點為測量點,按照以上矯正后的GAMMA獲得方式分別得到左半區域和右半區域的原始GAMMA曲線。

進一步的,對于屏幕的左右兩側分別采用GAMMA校正。原理方面、將GAMMA參數存儲于電視的屏參文件中,在屏參文件中有對應的文件頭名,分別為GammaTable-1和GammaTable-2,對應每個GammaTable-1或GammaTable-2分別存儲對應左區域和右區域的GAMMA曲線值。每組下面包含parameter_r,parameter_g,parameter_b,即R、G、B對應的GAMMA校正數據信息。

為達到更高的調整精度,進一步的,RGBGain/Offset即R、G、B的偏移量需設置兩組,分別對應GammaTable-1和GammaTable-2的微量調整。同時對于RGBGain/Offset采用地址尋址的方式,即專門預留空間,以滿足RGBGain/Offset的算法要求,即RGBGain/Offset1、RGBGain/Offset2,....RGBGain/OffsetN。本例中,由于只有兩組GAMMMAGammaTable-1和GammaTable-2,即系統設置RGBGain/Offset1和RGBGain/Offset2生效。并在工廠菜單中的ADC里面寫入RGBGain/Offset1和RGBGain/Offset2選項,各選項下面對應各自的RGB選項值:

R-GAIN128(按照28=256為例,128為中間值,為調節更細化,可按210=256,此時中間值為512)

G-GAIN128(按照28=256為例,128為中間值,為調節更細化,可按210=256,此時中間值為512)

B-GAIN128(按照28=256為例,128為中間值,為調節更細化,可按210=256,此時中間值為512)

R-OFFSET128(按照28=256為例,128為中間值,為調節更細化,可按210=256,此時中間值為512)

G-OFFSET128(按照28=256為例,128為中間值,為調節更細化,可按210=256,此時中間值為512)

B-OFFSET128(按照28=256為例,128為中間值,為調節更細化,可按210=256,此時中間值為512)

同時,調用其調節函數以完成對各區域的GAMMA的調節矯正。

對于各像素的原始信號而言,每個像素存儲有原始信號的亮度信號、色域RGB值等,每個區域包含有若干像素點,對應各區域的坐標可用Block(i,j)表示,從左到右表示為行數Line(i)(即可拆分區域的行數、此可由菜單輸入修改),最后一個區域表示為Block(m,n)。相應的對圖像信號也劃分為m*n個區域。每塊中像素點的個數則可用分辨率相乘后除以m*n,其中m和n分別不大于屏幕行場像素點個數的正整數,以3840*2160分辨率的屏幕為例,則m不大于3840,n不大于2160。對應的軟件流程上,首先對GAMMA表進行初始化。獲取GAMMA數量N(GAMMA為GammaTable-1、GammaTable-2...GammaTable-N),同時獲取屏幕劃分的行數Line(i),檢測Line(i)是否是有效值,如果不為有效值,則繼續獲取行數;如為有效值,則將畫面象素按照Line(i)行,均分成N等份,對每分區域的像素信號運用各自區域的GAMMA曲線進行校正,得到校正后的RGB數據進行輸出。

如以N=2,Line(i)=1,也就是將液晶顯示屏的整個顯示區域對稱分為左右兩個區域,首先對GAMMA表進行初始化。獲取GAMMA數量N=2,同時獲取屏幕劃分的行數Line(i)=1,檢測Line(i)是否是有效值,檢測到為有效值,則將畫面象素按照一行,均分成兩等份,對每分區域的像素信號運用各自區域的GAMMA曲線進行校正,得到校正后的RGB數據進行輸出。屏體T-CON根據各個區域的RGB數據并調整相應的GAMMA電壓,最終使得同一種畫面輸入的情況下,輸出同一灰階信號,保證了各區域顏色的一致性。

在實際應用時,還需要對亮度進行調整。Gamma作為整個信號處理的最后端,Gamma的調整會影響最后亮度的整體體現,所以需要先將Gamma確定下來再做亮度方面的調整;在YUV色彩空間里,亮度調整需要滿足ITU-RBT.601/BT.709的要求,即Y電平范圍是16-235,這樣才能保證信號的對比度要求。同時由于分區域處理,因此需保證液晶顯示屏劃分的各個區域之間的亮度同灰階時過渡均勻。

本發明提供的液晶顯示屏的畫面一致性調節方法,根據屏參文件的數量,對液晶顯示屏的顯示區域進行區域劃分,劃分為多個區域,對各區域單獨進行GAMMA進行校正處理。相對于目前的方案而言,在不提升硬件成本的情況下,對GAMMA分區域測試和分區域校正,解決了目前市場上因屏體一致性問題而引起的電視局部偏色的問題,帶來了大大的方便。

基于上述液晶顯示屏的畫面一致性調節方法,本發明實施例還提供了一種液晶顯示屏的畫面一致性調節系統,如圖2所示,包括:

校正參數獲取模塊10,用于將液晶顯示屏劃分為多個區域,計算各個區域對應的GAMMA曲線;具體如步驟S100所述;

校正模塊20,用于對各個區域的像素信號運用各個區域對應的GAMMA曲線進行校正,得到各個區域校正后對應的RGB數據;具體如步驟S200所述;

畫面調節模塊30,用于根據各個區域對應的RGB數據調整相應的GAMMA電壓,以使液晶顯示屏的各個區域在同一種畫面輸入的情況下,輸出同一灰階信號;具體如步驟S300所述。

進一步地,所述校正參數獲取模塊10包括:

區域劃分單元,用于將液晶顯示屏的顯示區域劃分為多個區域;

參數計算單元,用于通過彩色測量儀測試各個區域在給0-255階各灰階同種顏色的畫面時對應的GAMMA數據,并根據GAMMA數據計算得到各個區域對應的GAMMA曲線。

進一步地,所述校正參數獲取模塊10包括:

數值調節單元,用于在所述GAMMA曲線中,當某個像素點在最大亮度時,調節對應的GAMMA最大值使其小于或等于255灰階。

進一步地,所述畫面調節模塊30包括:

畫面一致性調節單元,用于對于各個區域的顯示畫面對應的RGB數據,施加對應的GAMMA控制電壓,使不同區域在同種顏色的畫面的輸入情況下顯示同樣的顏色。

綜上所述,本發明提供的一種液晶顯示屏的畫面一致性調節方法及系統,通過將液晶顯示屏劃分為多個區域,計算各個區域對應的GAMMA曲線;對各個區域的像素信號運用各個區域對應的GAMMA曲線進行校正,得到各個區域校正后對應的RGB數據;根據各個區域對應的RGB數據調整相應的GAMMA電壓,以使液晶顯示屏的各個區域在同一種畫面輸入的情況下,輸出同一灰階信號;提升了畫面彩色的一致性;并采用目前的電視框架結構,不會增加硬件成本,給用戶帶來了大大的方便。

應當理解的是,本發明的應用不限于上述的舉例,對本領域普通技術人員來說,可以根據上述說明加以改進或變換,所有這些改進和變換都應屬于本發明所附權利要求的保護范圍。

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一種 液晶顯示屏 畫面 一致性 調節 方法 系統
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