![]() 用於顯示器之調色技術
专利摘要:
本發明大體而言係關於將調色應用於顯示器14之系統及技術。在某些實施例中,調色技術可用以將基於顯示器14之先前偵測溫度的當前顏色校正值轉變為基於顯示器14之目前偵測溫度的目標校正值。可基於具有當前顏色校正值與目標顏色校正值之間的最大差之顏色通道來判定針對顯示器14之每一顏色通道的調整增量。詳言之,可判定調整步驟之數目使得針對每一通道之調整增量小於或等於最大調整增量。 公开号:TW201320055A 申请号:TW101136112 申请日:2012-09-28 公开日:2013-05-16 发明作者:Kelsey Yukio Ho;Abhijit Bhattacharya;Christopher William Baldwin;Gabriel Gheorghe Marcu;Jesse Michael Devine 申请人:Apple Inc; IPC主号:G09G3-00
专利说明:
用於顯示器之調色技術 本發明大體而言係關於顯示器,且更特定而言係關於用於顯示器之調色技術。 此章節意欲向讀者介紹技術之各種態樣,該等態樣可係關於本發明之在下文描述及/或主張之各種態樣。咸信此論述有助於向讀者提供背景資訊以促進更好地理解本發明之各種態樣。因此,應理解應照此閱讀此等陳述,且不將此等陳述作為先前技術之承認而閱讀。 顯示技術可用於廣泛多種電子裝置中,諸如電腦、顯示器及手持型裝置(例如,行動電話、媒體播放器及遊戲系統)。顯示器可包括液晶顯示器(LCD)、陰極射線管(CRT)及有機發光二極體顯示器(OLED顯示器)以及其他者。顯示器通常包括某些離散顏色之多個像元(例如,像素),且離散顏色之間的比率可變化以實際上產生任何顏色。舉例而言,LCD內之每一像素可包括可發射不同量之光以產生不同顏色的紅色子像素、綠色子像素及藍色子像素。顯示器通常亦包括為顯示器提供光之光源,諸如發光二極體(LED)背光或冷陰極螢光(CCFL)背光。 顯示器之顏色回應可在顯示器操作時改變。舉例而言,顯示器本身以及使用顯示器之各種電子裝置可產生可使顯示器之顏色偏移的熱。詳言之,由個別像素或子像素發射之光的色度及亮度可隨溫度而變化,從而使由顯示器發射之整體顏色亦隨溫度而變化。另外,由光源發射之光的色度及亮度亦可隨溫度而變化,此可使白點偏移,且因此使由顯示器發射之整體顏色偏移。可在顯示器內使用顏色校正調整以補償歸因於溫度之顏色偏移。然而,當在低電力模式(諸如睡眠或待用模式)之後顯示器恢復正常操作時,先前應用之調整可不再適用,此歸因於可在低電力模式期間已發生之溫度改變。 下文闡述本文中所揭示之某些實施例的概述。應理解,僅呈現此等態樣以向讀者提供此等某些實施例之簡要概述,且此等態樣並不意欲限制本發明之範疇。實際上,本發明可涵蓋下文可能並未闡述之多種態樣。 本發明大體而言係關於將調色應用於顯示器之技術。顯示器之溫度的改變可引起由顯示器發射之顏色(例如,色度及亮度)的改變。因此,顯示器可使用顏色校正值來補償歸因於顯示器溫度改變之顏色偏移。根據所揭示實施例,顯示器可偵測溫度且基於溫度判定針對顯示器之個別顏色通道的適當顏色校正值。當顯示器之溫度改變時,提供至顯示器之輸入信號可接著以該等顏色校正值來調整以產生一致顏色。 根據所揭示實施例,調色技術可用以將基於顯示器之先前偵測溫度的當前顏色校正值轉變為基於顯示器之目前偵測溫度的目標校正值。當顯著差存在於當前顏色校正值與目標顏色校正值之間時,可將顏色通道遞增地調整至目標顏色校正值使得調色對於使用者不可察覺。舉例而言,可基於具有當前顏色校正值與目標顏色校正值之間的最大差之顏色通道來判定針對顏色通道中之每一者的調整增量。詳言之,可判定調整步驟之數目使得針對每一通道之調整增量小於或等於最大調整增量,在某些實施例中最大調整增量可表示對使用者大體上不可察覺之最大顏色改變。 在閱讀以下詳細描述之後且在參看圖式之後,可更好地理解本發明之各種態樣。 下文將描述一或多項特定實施例。為了提供此等實施例之簡明描述,未在說明書中描述實際實施例之所有特徵。應瞭解在任何此實際實施之開發中,如在任何工程或設計專案中,必須作出眾多實施特定決策以達成開發者之特定目標,諸如遵守系統相關及商業相關約束,該等目標可因實施而異。此外,應瞭解,此開發嘗試可為複雜且耗時的,然而,對於具有本發明之益處的一般技術者而言將為設計、生產及製造中之常規任務。 本發明大體而言係關於將調色應用於顯示器之系統及技術。在顯示器內,可將顏色校正值應用於顯示器之個別顏色通道以補償歸因於溫度改變而發生之顏色偏移。當顯著溫度偏移發生時,本文中描述之顏色調整技術可用以將當前顏色校正值轉變為目標顏色校正值。舉例而言,當在低電力模式(諸如睡眠模式或待用模式)之後顯示器恢復操作時,當前顏色校正值可基於顯示器進入低電力模式之前的溫度。然而,當顯示器處於低電力模式時,顯示器之溫度可降低,且因此相當大的差可存在於當前顏色校正值與目標顏色校正值之間。若將立即應用目標顏色校正值,則顯示器之顏色的可見偏移可發生。因此,本實施例提供用於將顯示器轉變為目標顏色校正值之技術。另外,平時可使用該等技術以在顯著溫度偏移發生時(諸如在顯示器之環境溫度的顯著改變期間)將當前顏色校正值轉變為目標顏色校正值。 根據某些實施例,顯示器可包括紅色通道、綠色通道及藍色通道。在此等實施例中,當前顏色校正值及目標顏色校正值各自可包括可分別應用於紅色、綠色及藍色通道之紅色校正值、藍色校正值及綠色校正值。可判定針對每一通道之當前顏色校正值與目標校正值之間的差,且可識別具有最大差之通道。最大差可接著與最大調整增量作比較,在某些實施例中最大調整增量可表示對使用者大體上不可察覺之最大顏色改變。若最大差等於或小於最大調整增量,則可以單一步驟應用目標顏色校正值。 然而,若最大差大於最大調整增量,則可遞增地調整顏色校正值直至獲得目標顏色校正值為止。詳言之,可將最大差除以最大調整增量以判定應使用以達到目標顏色校正值之調整步驟的數目。可接著將用於其他顏色通道之當前顏色校正值與目標校正值之間的差除以調整步驟之數目以判定用於彼等通道之調整增量的大小。可接著使用針對每一通道判定之調整增量來使用於每一通道之顏色校正值逐步達到目標顏色校正值。因此,可使用相同數目之步驟來將每一顏色通道調整至目標顏色校正值,而調整增量之大小可因通道而異。 圖1說明可使用上文描述之調色技術的電子裝置10。應注意,儘管下文將參考說明之電子裝置10(其可為桌上型電腦)描述技術,但本文中所描述之技術可與使用顯示器之任何電子裝置一起使用。舉例而言,其他電子裝置可包括膝上型電腦、平板電腦、可視媒體播放器、行動電話、個人資料組織器、工作站、獨立顯示器或其類似者。在某些實施例中,電子裝置可包括可購自Cupertino,California之Apple Inc.之iMac®、Mac® mini、Mac Pro®、MacBook®、MacBook® Pro、MacBook Air®、Apple Cinema Display®、Apple Thunderbolt Display®、iPad®、iPod®或iPhone®的模型。在其他實施例中,電子裝置可包括可購自任何製造商之其他模型及/或類型的電子裝置或獨立顯示器。 如圖1中說明,電子裝置10包括外殼12,外殼12支撐及保護可用以產生待顯示於顯示器14上之影像的內部組件,諸如處理器、電路及控制器以及其他者。電子裝置10亦包括可由使用者操縱以與電子裝置10互動之使用者輸入結構16及18,此處展示為鍵盤及滑鼠。舉例而言,使用者輸入結構16及18可用以操作在電子裝置10上執行之圖形使用者介面(GUI)及應用程式。輸入結構16及18可經由有線或無線組態連接至電子裝置10。另外,在某些實施例中,電子裝置10可包括其他類型之使用者輸入結構,諸如觸控螢幕或觸控板以及其他者。 圖2為說明裝置10之各種組件及特徵的方塊圖。如可瞭解,圖2中所展示之各種功能區塊可包括硬體元件(包括電路)、軟體元件(包括儲存於諸如硬碟機或系統記憶體之非暫時性電腦可讀媒體上的電腦程式碼),或硬體元件與軟體元件之組合。除上文論述之顯示器14及輸入結構16及18外,裝置10包括允許裝置10連接至外部裝置(諸如電源、印表機、網路或其他電子裝置)之輸入及輸出(I/O)埠20。如圖2中所展示,顯示器14為電子裝置10之組成部分。然而,在其他實施例中,顯示器14可為可經由I/O埠20中之一者連接至電子裝置10的獨立顯示器。舉例而言,在此等實施例中,I/O埠20可包括顯示埠、數位視覺介面(DVI)、高清晰度多媒體介面(HDMI)或類比(D-sub)介面。 裝置10亦包括可控制裝置10之操作的處理器22。處理器22可使用來自儲存器24之資料以執行裝置10之作業系統、程式、GUI及任何其他功能。儲存器24可包括儲存供處理器22執行之指令、程式及/或程式碼的非暫時性電腦可讀媒體。另外,儲存器24可表示隨機存取記憶體、唯讀記憶體、可重寫快閃記憶體、硬碟機,及光碟,以及其他者。處理器22亦可經由I/O埠20或經由網路裝置26接收資料,網路裝置26可表示(例如)一或多個網路介面卡(NIC)或網路控制器。經由網路裝置26及I/O埠20接收之資訊以及儲存器24中含有之資訊可顯示於顯示器14上。輸入/輸出(I/O)控制器28可提供用於在輸入結構16及18、I/O埠20、顯示器14與處理器22之間交換資料之基礎結構。 圖3為顯示器14的實施例的分解圖,顯示器14包括LCD面板30。本文中大體上在LCD顯示器的情況下論述顯示器14。然而,在其他實施例中,顯示器14可為OLED顯示器、CRT顯示器或包括多個顏色通道的任何其他合適類型的顯示器。顯示器14亦包括充當LCD面板30之光源且與LCD面板30一起組裝於框架34內之背光32。LCD面板30可包括經組態以選擇性地調變自背光32傳遞穿過LCD面板30之光的量及顏色之像素陣列。舉例而言,LCD面板30可包括液晶層、經組態以經由電場控制液晶層之液晶的定向之一或多個薄膜電晶體(TFT)層,及偏光膜,其合作以使LCD面板30能夠控制由每一像素發射之光的量。LCD面板30可為扭轉向列(TN)面板、共平面切換(IPS)面板、邊緣場切換(FFS)面板、上述類型之面板的變體,或任何其他合適面板。 背光32包括一或多個光源36,以及其他組件,諸如可將光自光源36引導朝向LCD面板30之光導及光學膜。在各種實施例中,光源36可包括冷陰極螢光燈(CCFL)、一或多個LED、OLED或任何其他合適光源。如圖3中所展示,背光32為包括位於顯示器14之邊緣的一個光源36之邊緣照明式背光。然而,在其他實施例中,多個光源36可安置於顯示器14之邊緣周圍。另外,在某些實施例中,替代於邊緣照明式背光,背光可為具有安裝於LCD面板後面之一或多個光源36的直下式(direct-light)光背光。 經由參看圖4可較好地理解說明性顯示器14之額外細節,圖4為說明顯示器14之各種組件及特徵的方塊圖。顯示器14包括控管背光32之操作的背光控制器38。舉例而言,背光控制器38可包括對光源36供電且驅動光源36之一或多個驅動器積體電路。 顯示器14亦包括控管LCD面板30之操作的LCD控制器40。舉例而言,LCD控制器40可經由顯示器14之輸入通道42A、42B及42C自裝置10接收影像資料。根據某些實施例,影像資料可經由I/O控制器28(圖2)自裝置10之圖形卡、控制器或處理器22發送至顯示器14。每一輸入通道42A、42B及42C可對應於顯示器14之不同顏色通道。舉例而言,輸入通道42A可為紅色通道;輸入通道42B可為綠色通道;且輸入通道42C可為藍色通道。LCD控制器40可處理經由輸入通道42A、42B及42C接收之影像資料,且將經處理影像資料以輸出信號44A、44B及44C的形式提供至驅動器46。每一輸出信號44A、44B及44C可表示來自對應輸入通道42A、42B及42C之經處理影像資料。根據某些實施例,LCD控制器40可包括控制電路及/或用於處理影像資料之一或多個微處理器。 輸出信號44A、44B及44C可提供至一或多個驅動器46,驅動器46控制LCD面板30以將經處理影像資料顯示於顯示器14上。舉例而言,驅動器46可包括改變LCD面板30內之像素48之透射狀態的一或多個驅動器積體電路(例如,行驅動器及列驅動器)。如圖4中所展示,驅動器46為與LCD控制器40分離之組件。然而,在其他實施例中,驅動器46可為LCD控制器40之組成部分。 每一像素48包括一組子像素50A、50B及50C,每一子像素能夠發射一離散顏色。舉例而言,子像素50A可發射紅光,子像素50B可發射綠光,且子像素50C可發射藍光。每一子像素50A、50B及50C可分別顯示來自對應輸出信號44A、44B及44C之影像資料。另外,許多顏色可由每一像素48藉由變化子像素50A、50B及50C之個別強度位準而顯示。 顯示器14亦包括偵測顯示器之溫度的溫度感測器52。根據某些實施例,溫度感測器52可安置於顯示器14之散熱片上。然而,在其他實施例中,溫度感測器52可安裝於LCD面板30之基板上或背光32之基板上。根據某些實施例,溫度感測器52可週期性地偵測溫度。舉例而言,在某些實施例中,溫度感測器52可在顯示器14之操作期間以10秒之間隔偵測溫度。然而,在其他實施例中,間隔之長度可變化。另外,在某些實施例中,溫度感測器52可以不同間隔來偵測溫度,此取決於當前偵測之溫度。舉例而言,當溫度距顯示器14之穩定操作溫度較遠時,溫度感測器52可較頻繁地偵測該溫度。 LCD控制器40可基於所偵測溫度及基於儲存於記憶體54中之資訊來處理影像資料。舉例而言,LCD控制器40可使用儲存於記憶體54中之顏色校正資料56結合顏色校正邏輯58來判定應該應用於經由每一顏色通道42A、42B及42C接收之影像資料的顏色校正值。根據某些實施例,記憶體54可為EEPROM、快閃記憶體,或其他合適光學、磁性或固態電腦可讀媒體。如圖4中所展示,記憶體54作為LCD控制器40之部分而包括於顯示器14內。然而,在其他實施例中,記憶體54可為包括於顯示器14內之獨立組件。另外,在其他實施例中,顏色校正資料56及顏色校正邏輯58可儲存於電子裝置10之記憶體(諸如儲存器24(圖2))內。 顏色校正值可表示可應用於每一顏色通道42A、42B及42C之輸入信號以補償顯示器14之顏色偏移的值,顏色偏移由顯示器溫度之改變引起。舉例而言,在某些實施例中,顏色校正值可為可應用於經由顏色通道42A、42B及42C接收之輸入信號的增益係數。可針對每一顏色通道42A、42B及42C判定顏色校正值。舉例而言,可針對顏色通道42A判定紅色校正值,可針對顏色通道42B判定綠色校正值,且可針對顏色通道42C判定藍色校正值。根據某些實施例,顏色校正值可經設計以補償歸因於顯示器溫度之改變而發生的色度及亮度之改變。 另外,儘管本文中在RGB顏色模型的情況下描述顏色通道42A、42B及42C,但應瞭解,在其他實施例中,可在其他顏色模型(諸如CIE XYZ、HSV、HVL或CMYK顏色模型)的情況下應用調色技術。在此等實施例中,顏色通道之數目、顏色校正係數及子像素及/或指派至顏色通道、顏色校正係數及子像素之特定顏色可變化。 顏色校正資料56可包括可由LCD控制器40使用以判定顏色校正值之一或多個查找表、曲線、顏色模型或其類似者。另外,顏色校正邏輯58可包括可由LCD控制器40執行以基於所偵測溫度及顏色校正資料56判定顏色校正值的硬體及/或軟體控制演算法或指令。舉例而言,在某些實施例中,LCD控制器40可自包括於顏色校正資料56中之表擷取顏色校正值,該表使所偵測溫度與用於每一顏色通道之顏色校正值相關。在另一實例中,若所偵測溫度落至表內包括之兩個溫度值之間,則LCD控制器40自表中所包括的值內插顏色校正值。在又一實例中,LCD控制器40可執行顏色校正邏輯58以藉由將所偵測溫度輸入至顏色校正資料56內所包括的顏色模型中來計算顏色校正值。 如下文參看圖5至圖7進一步論述,顏色校正邏輯58亦可用於遞增調整以用於將對應於先前偵測之溫度的當前校正值轉變為對應於目前偵測之溫度的目標顏色校正值。在某些實施例中,顏色校正邏輯58可用以產生可在一系列步驟中應用直至達到目標顏色校正值的中間顏色校正值。使用中間顏色校正值可允許將顏色校正值逐漸調整至目標顏色校正值使得顏色補償調整對於使用者不可察覺。根據某些實施例,當在當前顏色校正值與目標顏色校正值之間存在相當大的差時,例如,當顯示器在低電力模式(諸如睡眠模式或待用模式)之後恢復操作時,可使用中間顏色校正值。 LCD控制器40亦包括可用以將顏色校正值應用於經由顏色通道42A、42B及42C接收之輸入信號的演現器(renderer)60。舉例而言,演現器60可包括將用於每一通道之輸入信號與各別顏色校正值相乘之乘法器。在某些實施例中,演現器60可包括用於每一顏色通道42A、42B及42C之單獨乘法器。演現器60接著可(例如)藉由高頻振動及/或截斷資料來進一步處理資料,以產生提供至驅動器46之輸出信號44A、44B及44C。如上文所論述,驅動器46可接著使用輸出信號44A、44B及44C以將經處理影像資料顯示於顯示器14上。 圖5為描繪顯示器溫度及顏色校正值可隨時間改變之方式的圖表62。圖表62包括表示時間之x軸64。圖表62亦包括表示曲線68之溫度及曲線70之顏色校正值的y軸66。圖表62進一步包括將圖表62分離為三個區段76、78及80之線72及74。詳言之,區段76表示顯示器開始操作之時段,諸如在顯示器之起動之後。區段78表示顯示器以低電力模式(諸如睡眠模式或待用模式)操作的時段,且區段80表示顯示器在以低電力模式操作之後正恢復正常操作的時段。 如區段76中所展示,如由曲線68表示的顯示器溫度大體上沿著彎曲曲線增加直至剛好在線72之前達到穩定操作溫度。當顯示器之溫度增加時,LCD控制器以大體上對應於顯示器溫度之改變的方式調整如由曲線70表示之顏色校正值。線72表示當顯示器進入低電力模式時之時間點,且區段78表示顯示器以低電力模式操作之時段。如區段78中所展示,在進入低電力模式後,顯示器溫度便降低,如由曲線68所展示。然而,由曲線70表示之顏色校正值大體上保持恆定。詳言之,當顯示器以低電力模式操作時可能偵測不到顯示器溫度,且因此顯示器可保持對應於即將在進入低電力模式之前偵測的溫度之顏色校正值。 線74表示當顯示器退出低電力模式且恢復正常操作時之時間點。因此,區段80表示當顯示器在低電力模式之後恢復正常操作時之時段。如由曲線68所展示,當恢復正常操作時,顯示器之溫度增加。如由曲線70所展示,當顯示器恢復操作時,顏色校正值亦改變。虛線79表示在顏色校正值經立即調整至對應於在恢復正常操作之後偵測到的顯示器之溫度的目標顏色校正值時顏色校正值將遵循之曲線。如由線79所展示,立即調整至目標顏色校正值可導致顏色校正值之顯著減小。根據某些實施例,顏色校正值之此改變可能對使用者不可察覺。 因此,可沿著將顏色校正值逐漸轉變為目標顏色校正值之調整曲線81遞增地調整顏色校正值,而非立即調整顏色校正值。詳言之,可藉由應用具有在當前顏色校正值與目標顏色校正值之間的值之中間顏色校正值來將顏色校正值遞增地調整至目標顏色校正值。遞增調整可將顏色校正值逐漸轉變為目標顏色校正值而無可由使用者察覺之顏色偏移。 圖6及圖7描繪用於將顏色校正值遞增地調整至目標顏色校正值之方法。詳言之,圖6為描繪用於在顯示器在低電力模式之後恢復操作時調整顏色校正值之方法82的流程圖。舉例而言,可應用方法82以沿著曲線81將顏色校正值逐漸轉變為目標顏色校正值,如圖5中所展示。儘管在低電力模式之後恢復操作的情形中描述方法82,但在其他實施例中,可使用該方法以回應於可由其他事件(諸如顯示器之環境的改變)引起的顯著溫度改變而將顏色校正值遞增地調整至目標顏色校正值。 方法82可藉由偵測(區塊84)顯示器在低電力模式之後正恢復操作而開始。舉例而言,LCD控制器40(圖4)可經由顏色通道42A、42B及42C接收輸入信號,輸入信號可指示正常操作已恢復。顯示器可接著偵測(區塊86)顯示器之溫度。舉例而言,如圖4中所展示,溫度感測器52可在顯示器之正常操作期間以設定間隔偵測顯示器溫度,且可將指示溫度之信號提供至LCD控制器40。 LCD控制器可接著基於所偵測溫度判定(區塊88)目標顏色校正值。舉例而言,LCD控制器40(圖4)可自作為顏色校正資料56儲存於記憶體54內之查找表擷取顏色校正值。在另一實例中,LCD控制器40可執行顏色校正邏輯58以基於作為顏色校正資料56包括於記憶體54內之模型來計算顏色校正值。LCD控制器亦可擷取(區塊90)在剛好進入低電力模式之前應用的當前顏色校正值。舉例而言,LCD控制器40可自記憶體54擷取當前顏色校正值。 LCD控制器可接著判定(區塊92)當前顏色校正值與目標校正值之間的差是否超過最大調整增量。舉例而言,最大增量可表示可使用而對使用者不可察覺之顏色校正值的最大偏移。根據某些實施例,最大調整增量可儲存於記憶體54(圖4)內。 為了判定該差是否超過最大調整增量,LCD控制器可計算針對包括於顯示器內之每一顏色通道的目標顏色校正值與當前顏色校正值之間的絕對差。舉例而言,如圖4中所展示,LCD控制器40可計算針對顏色通道42A、42B及42C中之每一者的目標顏色校正值與當前顏色校正值之間的差。LCD控制器可接著判定該等差中之任一者是否超過最大調整增量。若該等差中無一者超過最大調整增量,則LCD控制器可將顏色校正值設定(區塊94)為目標顏色校正值。因此,可在單一步驟中執行至目標顏色校正值之調整。 另一方面,若LCD控制器判定針對顏色通道中之一或多者的差超過最大調整增量,則控制器可將顏色校正值遞增地調整(區塊96)至目標顏色校正值。舉例而言,如下文關於圖7進一步論述,LCD控制器可在將顏色校正值設定為目標顏色校正值之前將針對每一顏色通道之顏色校正值設定為一或多個中間顏色校正值。 圖7描繪用於將顏色校正值遞增地調整至目標顏色校正值之方法98的實施例。根據某些實施例,方法98可經執行為圖6中所展示之區塊96的部分。如上文關於圖6所論述,當針對顏色通道中之一或多者的目標顏色校正值與當前顏色校正值之間的絕對差超過最大調整增量時可使用方法98。 方法98可藉由識別(區塊100)具有當前顏色校正值與目標顏色校正值之間的最大絕對差之顏色通道開始。舉例而言,LCD控制器40(圖4)可針對顏色通道42A、42B及42C中之每一者判定目標顏色校正值與當前顏色校正值之間的絕對差且可接著判定該等差中之哪一者最大。 LCD控制器可接著基於最大差來判定(區塊102)達到目標顏色校正值應使用之調整步驟的數目。舉例而言,若判定紅色通道42A(圖4)具有最大差,則LCD控制器可使用針對紅色通道42A之目標顏色校正值與當前顏色校正值之間的差來判定調整步驟之數目。詳言之,LCD控制器可使該差除以最大調整增量以判定應使用之步驟的數目。在某些實施例中,若步驟之數目並非整數,則LCD控制器可選擇下一最大步驟數目。 LCD控制器可接著判定(區塊104)針對每一顏色通道之調整增量的大小。舉例而言,LCD控制器可使針對每一顏色通道之目標顏色校正值與當前顏色校正值之間的差除以步驟數目。因此,對於具有最大差之顏色通道,調整增量大小可近似等於或稍小於最大調整增量。對於具有較小差之其他顏色通道,調整增量大小可小於針對具有最大差之顏色通道的調整增量大小。因此,調整增量大小可因顏色通道而異,但可以相同數目之步驟將顏色通道調整至目標顏色校正值。 LCD控制器可接著按增量大小調整(區塊106)顏色校正值。舉例而言,若目標顏色校正值低於當前顏色校正值,則LCD控制器可按針對每一顏色通道之增量大小而減小顏色校正值中之每一者以達到中間顏色校正值。可應用中間顏色校正值以(例如)藉由演現器60在顯示器上輸出影像資料。舉例而言,如上文關於圖4所描述,演現器60可將經由顏色通道42A、42B及42C接收之輸入信號與中間顏色校正值相乘以產生提供至驅動器46之輸出信號44A、44B及44C。驅動器46可接著使用輸出信號44A、44B及44C以將經處理影像資料顯示於顯示器14上。 LCD控制器可接著判定(區塊108)顏色校正值是否處於目標顏色校正值處。若該等值不在目標值處,則LCD控制器可按另一組調整增量再次調整(區塊106)該等值。舉例而言,LCD控制器40可接著按另一組遞增值減小先前應用之中間顏色校正值以達到新的中間顏色校正值或達到目標顏色校正值。根據某些實施例,LCD控制器40可在一設定時間間隔之後按遞增量調整顏色校正值。舉例而言,LCD控制器40可包括經設定以在設定間隔(諸如,8秒間隔)之後調整顏色校正值的計時器。然而,在其他實施例中,計時器可包括於電子裝置10內。一旦應用目標顏色校正值,調整便可完成(區塊110)。 在某些實施例中,用於計時器之調整間隔可經選定使得可在目標時段(諸如,10秒)內遞增地調整當前顏色校正值與目標顏色校正值之間的最大預期差。舉例而言,對應於正常操作期間之最高預期操作溫度的顏色校正值可與對應於低電力模式期間之最低預期溫度的顏色校正值作比較,以判定當前顏色校正值與目標顏色校正值之間的最大預期差。可接著使最大預期差除以最大調整增量以判定可預期用於將當前顏色校正值調整至目標顏色校正值的最大步驟數目。可接著使目標時段除以最大步驟數目以判定可由計時器使用以將當前顏色校正值遞增地調整至目標顏色校正值的調整間隔。 已藉由實例展示了上文所描述之特定實施例,且應理解,此等實施例可易接受各種修改及替代形式。應進一步理解,申請專利範圍並不意欲限於所揭示之特定形式,而是涵蓋落入本發明之精神及範疇內的所有修改、等效物及替代方案。 10‧‧‧電子裝置 12‧‧‧外殼 14‧‧‧顯示器 16‧‧‧使用者輸入結構 18‧‧‧使用者輸入結構 20‧‧‧輸入及輸出(I/O)埠 22‧‧‧處理器 24‧‧‧儲存器 26‧‧‧網路裝置 28‧‧‧輸入/輸出(I/O)控制器 30‧‧‧液晶顯示器(LCD)面板 32‧‧‧背光 34‧‧‧框架 36‧‧‧光源 38‧‧‧背光控制器 40‧‧‧液晶顯示器(LCD)控制器 42A‧‧‧輸入通道 42B‧‧‧輸入通道 42C‧‧‧輸入通道 44A‧‧‧輸出信號 44B‧‧‧輸出信號 44C‧‧‧輸出信號 46‧‧‧驅動器 48‧‧‧像素 50A‧‧‧子像素 50B‧‧‧子像素 50C‧‧‧子像素 52‧‧‧溫度感測器 54‧‧‧記憶體 56‧‧‧顏色校正資料 58‧‧‧顏色校正邏輯 60‧‧‧演現器 62‧‧‧圖表 64‧‧‧x軸 66‧‧‧y軸 68‧‧‧曲線 70‧‧‧曲線 72‧‧‧線 74‧‧‧線 76‧‧‧區段 78‧‧‧區段 79‧‧‧虛線/曲線 80‧‧‧區段 81‧‧‧調整曲線 圖1為根據本發明之態樣的電子裝置之實例的前視圖;圖2為根據本發明之態樣的圖1之電子裝置的組件之實例的方塊圖;圖3為根據本發明之態樣的圖2之顯示器的分解圖;圖4為根據本發明之態樣的圖2之顯示器的組件之實例的方塊圖;圖5為根據本發明之態樣描繪顏色校正值及溫度隨時間之代表性改變的圖表;圖6為根據本發明之態樣描繪用於調整顏色校正值之方法的流程圖;及圖7為根據本發明之態樣描繪用於遞增地調整顏色校正值之方法的流程圖。 14‧‧‧顯示器 30‧‧‧液晶顯示器(LCD)面板 32‧‧‧背光 38‧‧‧背光控制器 40‧‧‧液晶顯示器(LCD)控制器 42A‧‧‧輸入通道 42B‧‧‧輸入通道 42C‧‧‧輸入通道 44A‧‧‧輸出信號 44B‧‧‧輸出信號 44C‧‧‧輸出信號 46‧‧‧驅動器 48‧‧‧像素 50A‧‧‧子像素 50B‧‧‧子像素 50C‧‧‧子像素 52‧‧‧溫度感測器 54‧‧‧記憶體 56‧‧‧顏色校正資料 58‧‧‧顏色校正邏輯 60‧‧‧演現器
权利要求:
Claims (20) [1] 一種顯示器系統,其包含:一顯示器,其包含各自經指派一當前顏色校正值之複數個顏色通道;一溫度感測器,其經組態以偵測該顯示器之一溫度;及一控制器,其經組態以:基於該溫度判定針對該複數個顏色通道中之每一者的一目標顏色校正值;針對該複數個顏色通道中之每一者判定該目標顏色校正值與該當前顏色校正值之間的一差;及將該複數個顏色通道中之每一者遞增地調整至該各別目標顏色校正值,其中針對該複數個顏色通道中之每一者的一調整增量係基於具有該目標顏色校正值與該當前顏色校正值之間的一最大差之該顏色通道來判定。 [2] 如請求項1之顯示器系統,其中該複數個顏色通道包含一紅色通道、一綠色通道及一藍色通道。 [3] 如請求項1之顯示器系統,其中該控制器經組態以判定用於將具有該最大差之該顏色通道遞增地調整至該各別目標顏色校正值的步驟之一數目,且基於步驟之該數目判定針對該等其他顏色通道中之每一者的調整增量。 [4] 如請求項3之顯示器系統,其中該控制器經組態以使該最大差除以一最大調整增量以判定步驟之該數目。 [5] 如請求項1之顯示器系統,其中該控制器經組態以在相同數目個步驟中將該複數個顏色通道中之每一者調整至該等各別目標顏色校正值。 [6] 如請求項1之顯示器系統,其中該控制器經組態以判定用於將該複數個顏色通道中之每一者調整至該等目標顏色校正值之中間顏色校正值。 [7] 如請求項6之顯示器系統,其包含各自對應於該複數個顏色通道中之每一者且經組態以將用於該複數個顏色通道之輸入信號與該等中間顏色校正值相乘之複數個乘法器。 [8] 如請求項1之顯示器系統,其中該顯示器包含一液晶二極體顯示器,其包含紅色、綠色及藍色子像素之若干組,且其中每一組子像素對應於該複數個顏色通道之一不同顏色通道。 [9] 一種方法,其包含:偵測一顯示器之一溫度,該顯示器包含各自經指派一當前顏色校正值之複數個顏色通道;基於該溫度判定針對該複數個顏色通道中之每一者的一目標顏色校正值;針對該等顏色通道中之每一者判定該目標顏色校正值與該當前顏色校正值之間的一差;基於具有該目標顏色校正值與該當前顏色校正值之間的一最大差之該顏色通道來判定針對該等顏色通道中之每一者的一調整增量;及使用該各別調整增量將該等顏色通道中之每一者遞增地調整至該各別目標顏色校正值。 [10] 如請求項9之方法,其中將該等顏色通道中之每一者遞增地調整至該各別目標顏色校正值包含:判定針對該等顏色通道中之每一者的中間顏色校正值,且其中該等中間顏色校正值偏離該等當前顏色校正值達該等各別調整增量。 [11] 如請求項10之方法,其包含將用於該等顏色通道中之每一者的一輸入信號與該各別中間顏色校正值相乘以產生用於該顯示器之一或多個驅動器的輸出信號。 [12] 如請求項9之方法,其包含使該最大差除以一最大調整增量以判定用於將該複數個顏色通道調整至該等目標顏色校正值之步驟的一數目。 [13] 如請求項9之方法,其包含針對該等顏色通道中之每一者判定該目標顏色校正值與該當前顏色校正值之間的一差是否大於一最大調整增量。 [14] 如請求項9之方法,其中該複數個顏色通道包含一紅色通道、一綠色通道及一藍色通道。 [15] 一種方法,其包含:偵測一顯示器之一溫度,該顯示器包含各自經指派一當前顏色校正值之複數個顏色通道;基於該溫度判定針對該複數個顏色通道中之每一者的一目標顏色校正值;針對該等顏色通道中之至少一者判定該目標顏色校正值與該對應之當前顏色校正值之間的一差大於一最大調整增量;及判定用於將針對該至少一顏色通道之該當前顏色校正值調整至該對應之目標顏色校正值的步驟之一數目,其中判定步驟之該數目使得用於每一步驟之一調整增量小於或等於該最大調整增量。 [16] 如請求項15之方法,其包含在一低電力模式之後恢復該顯示器之正常操作,其中在恢復該顯示器之正常操作之後偵測該溫度。 [17] 如請求項15之方法,其中判定步驟之一數目包含使該差除以該最大調整增量。 [18] 如請求項15之方法,其包含在該數目個步驟中將該複數個顏色通道中之每一者遞增地調整至該目標顏色校正值。 [19] 如請求項15之方法,其包含針對該等其他顏色通道中之每一者使該當前顏色校正值與該目標顏色校正值之間的該差除以步驟之該數目以判定針對該等其他顏色通道之一調整增量。 [20] 如請求項15之方法,其包含針對該複數個顏色通道中之每一者以設定時間間隔將該當前顏色校正值遞增地調整至該目標顏色校正值。
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