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。当检测到所述交流-直流变换单元的输出端的电压小于或等于第二预设值时。威超双屏液晶屏升降器改造调节

特别说明的是,在本发明中相同(或接近相同)的亮度,是指人眼辨识不出各区域内的显示组件具有差异,但此差异可由仪器量测得知;而各区域内的显示组件产生相同(或接近相同)的亮度,意指其变异范围不大于5%。附图说明图1所示为本发明实施例的显示器的俯视示意图。图2所示为本发明实施例的显示器的剖面示意图。图3所示为本发明实施例的显示器的背光模块的俯视示意图。图4所示为本发明一实施例的显示器的显示亮度调整方法的流程图。图5所示为本发明一实施例的显示器的显示区的各区域的亮度信息示意图。图6所示为本发明一实施例的显示器的显示区的预定的灰阶值与施加到显示组件的电压的数值曲线示意图。图7所示为本发明一实施例的显示器的显示区的预定的灰阶值与显示亮度的数值曲线示意图。图8所示为本发明一实施例的显示器的显示区的灰阶值与各区域的背光模块调整后的输出亮度和调整前的输出亮度比例的数值曲线示意图。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。图10所示为本发明第三实施例的显示器的剖面示意图。图11所示为本发明第三实施例的显示器的背光模块的调光组件层的俯视示意图。图12所示为本发明另一实施例的显示器的显示亮度调整方法的流程图。国内智能会议室改造经销售显示区dr中的显示组件132可依据所在的区域分类。

而显示区dr则以具有凹口410的形状为例,但本发明不以此为限。在本实施例中,显示区dr的区域dr1与第二区域dr2位于凹口410的左右两侧,第三区域dr3与第四区域dr4位于凹口410的下侧,且区域dr1与第二区域dr2的面积小于第三区域dr3与第四区域dr4的面积,但本发明不以此为限。值得一提的是,在本实施例的显示器400中,由于显示区dr为具有凹口410的非矩形形状,因此,区域dr1与第二区域dr2内部的电路特性可不同于第三区域dr3与第四区域dr4内部的电路特性。举例来说,在电路结构中,显示组件层130中的扫描线可电连接于周边区pr的栅极驱动电路以及显示区dr的薄膜晶体管的栅极之间,并在图13中横向设置,而在扫描线中,一部分的扫描线经过第三区域dr3或是第四区域dr4,另一部分的扫描线则同时经过区域dr1、凹口410与第二区域dr2,而由于同时经过区域dr1、凹口410与第二区域dr2的扫描线所电连接的组件(例如薄膜晶体管)数量不同于(例如少于)经过第三区域dr3或是第四区域dr4的扫描线所电连接的组件数量,因此区域dr1与第二区域dr2中的电路特性不同于第三区域dr3与第四区域dr4内部的电路特性,例如区域dr1与第二区域dr2中的电路的电阻与电容乘积。
外部电源输出的电流经由三极管q1的集电极和发射极流入接地端,使得光耦合器u1的一次侧和二次侧均断开,从而输出第四控制电平(低电平),进而控制开关子单元31导通。当然,上述驱动支路311还可以包括上拉电阻r6,且上拉电阻r6的一端连接外部电源,另一端与三极管q1的集电极连接,以增大三极管q1的集电极的电压。更近一步地,开关子单元31可以包括第二隔离支路和控制支路321,第二隔离支路的输入端与开关驱动子单元32的输出端连接,第二隔离支路的输出端与控制支路321的控制端连接,控制支路321的输入端连接外部交流电源20,控制支路321的输出端与交流-直流变换单元40的输入端连接。具体地,上述第二隔离支路在开关驱动子单元32输出第三控制电平时断开,并使控制支路321断开外部交流电源20的交流电无法流入;第二隔离支路在开关驱动子单元32输出第四控制电平时导通,并使控制支路321导通,外部交流电源20输出的交流电经由控制支路321流向交流-直流变换单元40。更进一步地,上述第二隔离支路包括第二光耦合器u2,控制支路321包括双向可控硅scr1,且第二光耦合器u2的一次侧的正极连接外部电源,第二光耦合器u2的一次侧的负极连接开关驱动子单元32的输出端。光的颜色取决于发射层有机物分子的类型。

rc)不同于第三区域dr3与第四区域dr4中的电路的电阻与电容乘积。故若以传统的驱动方式驱动具有非矩形形状的显示区dr的显示器时,会使得各区域的显示亮度不同,尤其区域dr1与第二区域dr2的显示亮度会明显不同于第三区域dr3与第四区域dr4的显示亮度,例如区域dr1与第二区域dr2的显示亮度高于第三区域dr3与第四区域dr4的显示亮度。相对的,若以本发明所述的显示器的显示亮度调整方法对各区域内的背光模块110的发光组件112或是调光组件322提供对应的电压或电流,可使得在同一灰阶值的情况下各区域内的显示亮度一致。综上所述,藉由本发明的显示器以及显示器的显示亮度调整方法,可在同一灰阶值的情况下对各区域内的背光模块的发光组件或调光组件提供不同的电压或电流,以使各区域内的显示亮度相同(或接近相同),进而提升显示器亮度均匀性。在本发明中,相同(或接近相同)的亮度,是指人眼辨识不出各区域内的显示组件具有差异,但此差异可由仪器量测得知;而各区域内的显示组件产生相同(或接近相同)的亮度,意指其变异范围不大于5%。以上所述为本发明的推荐实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内。施加电力之后就能发光。OLED能让电子设备产生更明亮。威超无纸化会议室改造厂家
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。威超双屏液晶屏升降器改造调节
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。威超双屏液晶屏升降器改造调节
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