。
[0034]本實施例中,在將顯示區(qū)域劃分為奇數(shù)時,顯示面板的中間區(qū)域?qū)⒈粍澐衷谠谝粋€顯示區(qū)域內(nèi),因為,這樣有利解決區(qū)域劃分帶來的分界線附近有暗區(qū)的問題,尤其大屏幕顯示裝置中,相對用戶來講,視線主要集中在屏幕中間部位,這種劃分就能有效提高中間區(qū)域的畫質(zhì)。
[0035]進一步的,所述開關(guān)設(shè)置單元,具體還包括:
延時控制電路,分別與所述6個開關(guān)設(shè)置子單元連接,用于在與所述電子設(shè)備匹配3D眼鏡液晶鏡片的液晶分子達到穩(wěn)定狀態(tài)時,延時控制第i個開關(guān)設(shè)置子單元,延時時間為Δ Ti ;
所述開關(guān)設(shè)置單元還用于在顯示圖像尋址到第i個顯示區(qū)域時,控制所述第i個區(qū)域背光模塊處于開狀態(tài)。
[0036]另一方面,本實施例還提供一種控制方法,包括:
在與所述電子設(shè)備匹配3D眼鏡液晶鏡片的液晶分子達到穩(wěn)定狀態(tài)時,延時控制第i個開關(guān)設(shè)置子單兀,延時時間為Λ Ti ;
在顯示圖像尋址到第i個顯示區(qū)域時,控制所述第i個區(qū)域背光模塊處于開狀態(tài)。
[0037]在本實施例中,在參考圖1,延時控制電路,延時控制第1、2、3、4、5和6個開關(guān)設(shè)置子單元,延時時間分別為Λ Tl、Λ Τ2、Λ Τ3、ΛΤ4、Λ Τ5和Λ Τ6。這6個延時時間就是從相應(yīng)區(qū)域的第一行液晶分子開啟至該區(qū)域背光開啟的時間。
[0038]進一步的,所述延時控制電路具體還用于:所述6個區(qū)域背光模塊對應(yīng)設(shè)置所述延時控制電路,所述延時控制電路對應(yīng)生成有6個延時時間Λ Ti ;其中,所述6個延時時間Δ Ti中有至少兩個Λ Ti不相等,且不相等的至少兩個Λ Ti對應(yīng)的區(qū)域與供電電流不相同的背光模塊區(qū)域一一對應(yīng)。
[0039]進一步地,本申請實施例中的方法還包括:
所述6個區(qū)域背光模塊對應(yīng)設(shè)置所述延時控制電路,所述延時控制電路對應(yīng)生成6個延時時間Λ Ti ;
其中,所述6個延時時間Λ Ti中有至少兩個Λ Ti不相等,且不相等的至少兩個Λ Ti對應(yīng)的區(qū)域與供電電流不相同的背光模塊區(qū)域一一對應(yīng)。
[0040]請繼續(xù)參考圖1,在所述Λ Τ1、Λ Τ2、Λ Τ3、Λ Τ4、Λ Τ5和Λ Τ6中,其中,Λ Τ2、Δ Τ3、Λ Τ4和Λ Τ5均是相等的,Λ Tl最大,Δ Τ6最小。不相等的Λ Tl和Λ Τ6,與第一區(qū)域及第六區(qū)域不相等供電電流,是一一對應(yīng)的。
[0041 ] 本實施例中,也可以選擇其他區(qū)域分段方式,區(qū)域面積可以是相等的,也可以是不相等,如:頂端和低端區(qū)域面積小,這樣可以減少不均勻亮度區(qū)域面積,減少不同背光電流的控制區(qū)域,易利于進一步提高亮度均勻性,且控制區(qū)域小提供LED相對少。其中,相應(yīng)提供大電流或小電流控制的LED時,LED的功率過大導(dǎo)致可靠性降低,及散熱量大至局部面板溫度過高,影響局部面板液晶分子偏轉(zhuǎn)特性,致局部漏光等問題,因此,減小不同背光電流的控制區(qū)域面積,減少了采用相對較大或小電流控制LED的使用數(shù)量,提高了 LED可靠性及降低局部溫度過高的風(fēng)險。
[0042]另一方面,也可以選擇不同數(shù)量的區(qū)域分段方法,如:5段區(qū)域背光控制的,可以是7段區(qū)域,還可以是8段區(qū)域,本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員,可以通過簡單依據(jù)上述的推導(dǎo)方式推導(dǎo)出需要提高背光供電電路的區(qū)域。
[0043]實施例二:
下面將以120Hz掃描分7段面積相同顯示區(qū)域的液晶屏為例進行解釋,如圖2所示,本申請?zhí)峁┮环N電視設(shè)備,包括:
機殼;
顯示面板2,設(shè)置在所述機殼上,所述顯示面板2包含有7個顯示區(qū)域;
背光模組裝置3,與所述顯示面板2連接;
供電裝置4,與所述顯示面板2及所述背光模組裝置3連接;
其中,所述背光模組裝置3包括:
背光模塊301,包含7個區(qū)域背光模塊,其中,所述7個區(qū)域背光模塊中的第i個區(qū)域背光模塊與所述7個顯示區(qū)域中的第i個顯示區(qū)域?qū)?yīng)設(shè)置,用于為所述第i個顯示區(qū)域提供光源,i為7與O之間的任一正整數(shù);
開關(guān)設(shè)置單元302,包括7個開關(guān)設(shè)置子單元,其中,第i個開關(guān)設(shè)置子單元耦接于7個區(qū)域背光模塊的第i個區(qū)域背光模塊,用于在與所述電視匹配3D眼鏡液晶鏡片的液晶分子達穩(wěn)定狀態(tài),且顯示圖像尋址到第i個顯示區(qū)域時,控制所述第i個區(qū)域背光模塊處于開狀態(tài);以及
區(qū)域背光控制單元303,包括7個控制子單元,其中,第i個控制子單元耦接于7個區(qū)域背光模塊的第i個區(qū)域背光模塊,用于控制第i個區(qū)域背光模塊的第i路供電電流,以使所述7個顯示區(qū)域的顯示亮度相同,其中,所述7個區(qū)域背光模塊中至少有兩個區(qū)域背光模塊對應(yīng)的供電電流不相同。
[0044]本實施例中,液晶被劃分為面積相等的第一區(qū)域、第二區(qū)域、第三區(qū)域、第四區(qū)域、第五區(qū)域、第六區(qū)域和第七區(qū)域,對應(yīng)每個區(qū)域圖像尋址時間為tl、t2、t3、t4、t5、t6和t7,其中,在顯示3D圖像時,顯示一幀左(右)眼圖像刷新時間為8.3ms,其中,屏參Vt(rtal=1125,有效顯示區(qū)為1080行,一幀圖像液晶尋址時間t=8.3*1080/1125=7.968ms,配合快門式3D眼鏡開啟相應(yīng)左(右)眼的眼鏡鏡片的時間也為8.3ms,然而眼鏡鏡片液晶分子開啟上升和液晶分子關(guān)閉下降過程需要一定的響應(yīng)時間的,如:現(xiàn)有的3D眼鏡通常需要1.8ms,這樣,3D眼鏡鏡片的液晶分子穩(wěn)定時間為6.5ms,再者,由于7段式區(qū)域背光控制的液晶屏中間的第2、第3、第4、第5和第6顯示區(qū)域的尋址需要總時間約為5.69 ms,這樣,對應(yīng)在頂端第一區(qū)域和底端第七區(qū)域的3D眼鏡鏡片液晶分子穩(wěn)定時間僅為0.81ms,這樣,為保證在3D眼鏡鏡片液晶分子穩(wěn)定時開啟區(qū)域背光,就需要在開啟第一區(qū)域和第七區(qū)域的背光時,將時間壓縮在0.81ms內(nèi)ο
[0045]如果在需第一區(qū)域背光開啟時,顯示面板2該區(qū)域內(nèi)部分行液晶分子已過穩(wěn)定期,則背光透過液晶分子的亮度就會有較大損失;同理,如果在需第七區(qū)域背光開啟時,顯示面板的該區(qū)域內(nèi)部分液晶分子則還未達穩(wěn)定期,則背光透過液晶分子的亮度也會有較大損失,相對的,由于第二區(qū)域、第三區(qū)域、第四區(qū)域、第五區(qū)域、第六區(qū)域,背光開啟時,顯示面板相應(yīng)區(qū)域的液晶分子由于處于穩(wěn)定期內(nèi),所以,背光透過該區(qū)域液晶分子的亮度是最佳的。
[0046]在本申請實施例的方法中,為彌補第一區(qū)域和第七區(qū)域的背光亮度透過較其他區(qū)域少,通過第I和7個控制子單元控制第I和7個區(qū)域背光模塊的第I和7路供電電路,使第I和7路供電電流大于第2、3、4、5和6路供電流,這樣可以保證第I至7區(qū)域的顯示亮度相同,其中,第2、3、4、5和6路供電流可以是相同的。
[0047]進一步的,所述7個顯示區(qū)域具體為呈矩形的區(qū)域或呈梯形的區(qū)域。
[0048]本實施例中,7個呈矩形區(qū)域或呈梯形區(qū)域的顯示區(qū)域,可以面積相等的,也可以是面積不相等的。
[0049]進一步的,所述開關(guān)設(shè)置單元302,具體還包括:
延時控制電路3021,分別與所述7個開關(guān)設(shè)置子單元連接,用于在與所述電子設(shè)備匹配3D眼鏡液晶鏡片的液晶分子達到穩(wěn)定狀態(tài)時,延時控制第i個開關(guān)設(shè)置子單元,延時時間為Λ Ti ;
還用于在顯示圖像尋址到第i個顯示區(qū)域時,控制所述第i個區(qū)域背光模