本发明涉及一种显示器及显示器的显示亮度调整方法,特别是涉及一种可改善显示器亮度均匀性的显示器及显示器的显示亮度调整方法。背景技术:平面显示器由于具有外型轻薄、耗电量少以及无辐射污染等特性,因此已被地应用在各式电子产品例如笔记本计算机(notebook)、智能型手机(smartphone)、穿戴装置、智能手表以及车用显示屏等,以提供更方便的信息传递与显示。一般而言,显示器中会具有用以显示画面的显示组件,例如液晶显示器(liquidcrystaldisplay,lcd)的像素单元,显示组件可依据不同的灰阶而对应产生不同的亮度。然而,由于显示器的制造工艺误差及/或显示器结构(例如外型)的影响,不同的显示组件在同一灰阶值的驱动情况下可能会产生不同的亮度值,造成显示器亮度不均匀而产生色差,据此,须对此状况进行改善。技术实现要素:本发明提供一种显示器及显示器的显示亮度调整方法,其通过在显示区中的至少两区域显示同一灰阶值的情况下对对应区域的背光模块提供不同的电压或电流,使得此些区域的显示亮度较一致,进而改善显示器亮度均匀性。为解决上述技术问题,本发明提供了一种显示器,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。您能想象有这样一部高清晰度电视么?福建升降屏办公室改造定制

使得各区域的调光介质层340的穿透率可分别通过调光芯片aic2对各区域的调光组件322所提供的电压而对应调整,但操作方法不以此为限。另外,于获得灰阶信息、第二灰阶信息、第三灰阶信息与第四灰阶信息的步骤(步骤ss3)之后,可将灰阶信息、第二灰阶信息、第三灰阶信息与第四灰阶信息储存到调光芯片aic2,但本发明不以此为限。因此,由本文所述的显示器的显示亮度调整方法的两种实施例可知,各区域的背光模块110的背光输出亮度可通过提供不同的电压或电流给位于区域dr1的组件、位于第二区域dr2的第二组件、位于第三区域dr3的第三组件与位于第四区域dr4的第四组件而分别控制。举例而言,组件、第二组件、第三组件与第四组件可分别包括发光组件112-1、第二发光组件112-2、第三发光组件112-3与第四发光组件112-4,使得可通过如图4所示的显示器的显示亮度调整方法直接调整背光模块110的发光组件112的发光强度,而组件、第二组件、第三组件与第四组件所分别包括的发光组件112还可选择性的包括发光单元112a以及设置在发光单元112a的上的光均匀化组件212。再举例而言。国内无纸化会议系统改造定制光的颜色取决于发射层有机物分子的类型。

进而更加提升显示器100亮度均匀性。本发明的显示器以及显示器的显示亮度调整方法并不以上述实施例为限。下文将继续揭示本发明的其它实施例与变化实施例,然为了简化说明并突显各实施例与变化实施例之间的差异,下文中使用相同标号标注相同组件,并不再对重复部分作赘述。请参考图9,图9所示为本发明第二实施例的显示器的背光模块的俯视示意图,其中为了在图9中清楚区分各区域中的发光组件112,不同区域的发光组件112以一微小间距来区隔,但在实际的显示器中,不同区域的发光组件112之间可无此间距。如图9所示,本实施例与实施例的差别在于本实施例的背光模块110的发光组件112还包括光均匀化组件212,设置在发光单元112a上(在图9中的一个第四显示组件132-4同时绘示出光均匀化组件212与发光单元112a),光均匀化组件212例如导光板或是扩散片,使得背光模块110中的发光组件112为面光源,换句话说,背光模块110中的发光组件112可为例如小型背光板、oled发光板,但本发明不以此为限。另外,在本实施例中,一个发光单元112a可对应一个光均匀化组件212,但本发明不以此为限,在其他实施例中,多个发光单元112a可对应一个光均匀化组件212。此外。
我们可以将OLED制成大面积薄片状,因此OLED可以取代目前家庭和建筑物使用的日光灯。将来,使用OLED有望降低照明所需的能耗。下一节,我们会带来一场有关OLED技术优缺点的论争,还会将OLED与常规LED和LCD技术做以比较。目前,LCD是小型设备显示器的优先,而大屏幕电视采用LCD的情况也很普遍。常规LED可以用来构成电子表和其他电子设备上的数字。OLED则具备很多LCD与LED所不具备的优势:相较于LED或LCD的晶体层,OLED的有机塑料层更薄、更轻而且更富于柔韧性。OLED的发光层比较轻,因此它的基层可使用富于柔韧性的材料,而不会使用刚性材料。OLED基层为塑料材质,而LED和LCD则使用玻璃基层。OLED比LED更亮。OLED有机层要比LED中与之对应的无机晶体层薄很多,因而OLED的导电层和发射层可以采用多层结构。此外,LED和LCD需要用玻璃作为支撑物,而玻璃会吸收一部分光线。OLED则无需使用玻璃。OLED并不需要采用LCD中的逆光系统(请查阅LCD(液晶显示)工作原理)。LCD工作时会选择性地阻挡某些逆光区域,从而让图像显现出来,而OLED则是靠自身发光。因为OLED不需逆光系统,所以它们的耗电量小于LCD(LCD所耗电量中的大部分用于逆光系统)。这一点对于靠电池供电的设备。第三层可协助电子从阴极转移到发射层。

您能想象有这样一部高清晰度电视么?它宽80英寸,厚度却不足四分之一英寸,而耗电量比当今市面上大多数电视机还要低,不用的时候还可以折叠起来。倘若在您的座车内安装一部“平视”显示器会如何呢?将显示器集成在衣服里又会怎样呢?借助一种称为有机发光二极管(OLED)的技术,这些设备在不久的将来就有可能面世。三星公司出品的40英寸OLED电视原型机OLED是一种由有机分子薄片组成的固态设备,施加电力之后就能发光。OLED能让电子设备产生更明亮、更清晰的图像,其耗电量小于传统的发光二极管(LED),也小于当今人们使用的液晶显示器(LCD)。在本文中,您将了解到OLED技术的工作原理,OLED有哪些类型,OLED同其他发光技术相比的优势与不足,以及OLED需要克服的一些问题。类似于LED,OLED是一种固态半导体设备,其厚度为100-500纳米,比头发丝还要细200倍。OLED由两层或三层有机材料构成;依照新的OLED设计,第三层可协助电子从阴极转移到发射层。本文主要涉及的是双层设计模型。OLED由以下各部分组成:基层(透明塑料,玻璃,金属箔)——基层用来支撑整个OLED。阳极(透明)——阳极在电流流过设备时消除电子(增加电子“空穴”)。透明OLED透明OLED只具有透明的组件(基层、阳极、阴极),并且在不发光时的透明度高可达基层透明度的85%。国内液晶屏话筒升降器改造公司
不闪式3D所使用的特殊薄膜分离左右影像后体现3D影像。福建升降屏办公室改造定制
组件、第二组件、第三组件与第四组件可分别包括调光组件322-1、第二调光组件322-2、第三调光组件322-3与第四调光组件322-4,使得可通过如图12所示的显示器的显示亮度调整方法而调整背光模块110的调光层320的穿透度,藉此控制背光模块110的发光强度,而组件、第二组件、第三组件与第四组件还可选择性的包括调光介质层340(例如液晶层或电泳层)。另外,须说明的是,本发明的显示器的显示亮度调整方法并不以上述实施例为限,在其他实施例中,可在上述的任何步骤之前、之后或之间执行其他步骤,或可以不同的顺序执行,或可对上述的任何步骤做适当的改变。请参考图13,图13所示为本发明第四实施例的显示器的俯视示意图,其中,为了在图13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,但在实际的显示器400中,不同区域的显示组件132之间可无此间距。如图13所示,本实施例的显示器400与实施例的差异在于本实施例的显示区dr具有非矩形形状,例如为圆形、椭圆形、多边形、具有凹口(notch)的形状、具有弧形边缘的形状或其他适合的形状,而显示器400可为矩形、圆形、相似于显示区dr的形状或其他适合形状的显示器。图13所示的显示器400以矩形为例。福建升降屏办公室改造定制
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