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CN109712564A - 驱动方法、驱动电路和显示装置 - Google Patents

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CN109712564A CN201910139090.5A CN201910139090A CN109712564A CN 109712564 A CN109712564 A CN 109712564A CN 201910139090 A CN201910139090 A CN 201910139090A CN 109712564 A CN109712564 A CN 109712564A
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Abstract

本发明提供一种显示面板的驱动方法、驱动电路和显示装置,属于显示技术领域,其可至少部分解决现有的显示面板在部分屏显示模式中功耗过大的问题。本发明的驱动方法包括接收部分屏显示模式指令,部分屏显示模式指令中记载显示面板中待进行显示的第一类子显示区域和不进行显示的第二类子显示区域;根据该部分屏显示模式指令向栅极驱动器输出对应的GOA配置信号,以控制栅极驱动器中与第一类子显示区域对应的移位寄存器组工作;以及,根据所述述部分屏显示模式指令向存储器输出工作控制信号,以关闭存储器中与第二类子显示区域对应的存储空间;接收第一类子显示区域的显示数据,并存储于存储器中对应的存储空间内。

Description

驱动方法、驱动电路和显示装置
技术领域
本发明属于显示技术领域,具体涉及一种显示面板的驱动方法、一种驱动电路和一种显示装置。
背景技术
现有的有机发光二极管(OLED)显示面板中会设置多行像素,每行像素对应设置一个移位寄存器,所有移位寄存器沿扫描方向依次级联。举例而言,移位寄存器输出的高电平脉冲,这个高电平电压使得该行像素不发光,在这个阶段内驱动电路通过显示面板上的数据线向这一行像素写入数据电压,随后的大部分时间内移位寄存器输出低电平,该行像素保持发光状态。沿扫描方向这个高电平脉冲依次传递,从而实现各行像素依次刷新。
随着有机发光二极管显示面板的柔韧性不断提升,现有应用中需要有机发光二极管显示面板在全屏显示模式(即所有行像素均显示)和部分屏显示模式(例如仅半屏区域显示)中切换。现有设计中,只能通过向不显示的像素行写入黑色显示数据的方法实现,如此会这部分像素行增加不必要的功耗,包括数据存储功耗、驱动功耗、计算功耗等的浪费。
发明内容
本发明至少部分解决现有的有机发光二极管显示面板在部分屏显示模式时浪费功耗的问题,提供一种显示面板的驱动方法、一种驱动电路和一种显示装置。
根据本发明第一方面,提供一种显示面板的驱动方法,显示面板为OLED显示面板,显示面板包括多行像素且沿扫描方向分为N个子显示区域,N≥2,第i个子显示区域包括ni行像素,1≤i≤N,显示面板还包括栅极驱动器,栅极驱动器包括与子显示区域一一对应的N组移位寄存器组,该驱动方法包括:
接收部分屏显示模式指令,部分屏显示模式指令中记载显示面板中待进行显示的第一类子显示区域和不进行显示的第二类子显示区域;
根据所述部分屏显示模式指令向栅极驱动器输出对应的GOA配置信号,以控制栅极驱动器中与第一类子显示区域对应的移位寄存器组工作;以及,根据所述述部分屏显示模式指令向存储器输出工作控制信号,以关闭存储器中与第二类子显示区域对应的存储空间;
接收第一类子显示区域的显示数据,并存储于存储器中对应的存储空间内;
根据所述显示数据生成对应的数据电压,以驱动第一类子显示区域。
可选地,在接收部分屏显示模式指令之后,以及输出GOA配置信号和工作控制信号之前,还包括:
接收第一类子显示区域的显示数据以及第二类子显示区域的插黑数据;
根据第一类子显示区域的显示数据和第二类子显示区域的插黑数据生成对应的数据电压,以驱动第一类子显示区域和第二类子显示区域。
可选地,根据所述述部分屏显示模式指令向存储器输出工作控制信号的步骤包括:
根据第一类子显示区域的分辨率,确定出用于存储第一类子显示区域的显示数据的空间位置;
根据计算出的空间位置生成并输出对应的工作控制信号。
根据本发明第二方面,提供一种驱动电路,用于驱动显示面板,显示面板为OLED显示面板,显示面板包括多行像素且沿扫描方向分为N个子显示区域,N≥2,第i个子显示区域包括ni行像素,1≤i≤N,显示面板还包括栅极驱动器,栅极驱动器包括与子显示区域一一对应的N组移位寄存器组,该驱动电路包括:
获取模块,用于接收部分屏显示模式指令,部分屏显示模式指令中记载显示面板中待进行显示的第一类子显示区域和不进行显示的第二类子显示区域;
第一配置模块,用于根据所述部分屏显示模式指令向栅极驱动器输出对应的GOA配置信号,以控制栅极驱动器中与第一类子显示区域对应的移位寄存器组工作;
第二配置模块,用于根据所述述部分屏显示模式指令向存储器输出工作控制信号,以关闭存储器中与第二类子显示区域对应的存储空间;
显示数据接收模块,用于接收第一类子显示区域的显示数据,并存储于存储器中对应的存储空间内;
数据电压输出模块,用于根据所述显示数据生成对应的数据电压,以驱动第一类子显示区域。
可选地,在获取模块接收到部分屏显示模式指令之后、第一配置模块根据所述部分屏显示模式指令向栅极驱动器输出对应的GOA配置信号之前,
显示数据接收模块还用于接收第一类子显示区域的显示数据以及第二类子显示区域的插黑数据,数据电压输出模块还用于根据第一类子显示区域的显示数据和第二类子显示区域的插黑数据生成对应的数据电压,以驱动第一类子显示区域和第二类子显示区域。
可选地,第二配置模块具体用于:根据第一类子显示区域的分辨率,确定出用于存储第一类子显示区域的显示数据的空间位置,根据计算出的空间位置生成并输出对应的工作控制信号。
根据本发明第三方面,提供一种显示装置,包括显示面板和驱动显示面板的驱动电路,显示面板为OLED显示面板,显示面板包括多行像素且沿扫描方向分为N个子显示区域,N≥2,第i个子显示区域包括ni行像素,1≤i≤N,显示面板还包括栅极驱动器,栅极驱动器包括与子显示区域一一对应的N组移位寄存器组,驱动电路为本发明第二方面的驱动电路。
可选地,还包括应用程序端,应用程序端用于响应用户操作,向所述驱动电路输出部分屏显示模式指令。
可选地,在获取模块接收到部分屏显示模式指令之后、第一配置模块根据所述部分屏显示模式指令向栅极驱动器输出对应的GOA配置信号之前,显示数据接收模块还用于接收第一类子显示区域的显示数据以及第二类子显示区域的插黑数据,数据电压输出模块还用于根据第一类子显示区域的显示数据和第二类子显示区域的插黑数据生成对应的数据电压,以驱动第一类子显示区域和第二类子显示区域,所述应用程序端还用于在m帧中向驱动电路输出第二类子显示区域的插黑数据,m≥1。
可选地,m取值为1或2或3。
附图说明
图1为本发明的实施例的一种显示装置的结构示意图;
图2a和图2b为图1所示显示装置的两种显示模式的示意图;
图3为本发明实施例的显示面板驱动过程中的时序图;
其中,附图标记为:1、显示面板;11、第一子显示区域;12、第二子显示区域;11a、第一移位寄存器组;11b、第二移位寄存器组;2、驱动电路;21、获取模块;22、第一配置模块;23、第二配置模块;24、存储器;25、显示数据接收模块;26、数据电压输出模块;3、应用程序端。
具体实施方式
为使本领域技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细描述。
实施例1:
本实施例提供一种显示面板1的驱动方法,显示面板1为OLED显示面板1。显示面板1包括多行像素且沿扫描方向分为N个子显示区域,N≥2。例如参照图1和图2a,显示面板1中的像素行(未特别示出)被划分为第一子显示区域11和第二子显示区域12。第i个子显示区域包括ni行像素,1≤i≤N。具体地,每个子显示区域可以包括一行或多行像素,而且各子显示区域中像素行的个数可以相等,也可以不等。例如,第一子显示区域11内有多行像素,第二子显示区域12内也有多行像素。
显示面板1还包括栅极驱动器,栅极驱动器包括与子显示区域一一对应的N组移位寄存器组。具体地,每个移位寄存器组包括多个级联的且与对应的子显示区域内的像素行一一对应的移位寄存器(未特别示出)。
例如第一子显示区域11中有500行像素,那么对应地,第一移位寄存器组11a中包含500个级联的移位寄存器。第二子显示区域12中有500行像素,那么对应地,第二移位寄存器组12a中包含500个级联的移位寄存器。这些移位寄存器的输出无效电平时,显示面板1中的数据线(未示出)从外界的驱动电路2接收数据电压,这些数据电压在这个阶段被写入对应的像素行中的各个像素中。随后移位寄存器输出有效电平,该行像素保持固定的发光亮度,发光亮度的大小由写入的数据电压决定。
该驱动方法包括以下步骤。
第一步,接收部分屏显示模式指令,部分屏显示模式指令中记载显示面板1中待进行显示的第一类子显示区域和不进行显示的第二类子显示区域。
例如驱动显示面板1的驱动芯片从手机平台芯片接收到部分屏显示模式指令。参照图2b,该指令规定第一子显示区域11内的像素不显示,这种子显示区域为第二类子显示区域。该指令还规定第二子显示区域12内的像素需要进行显示,这种子显示区域为第一类子显示区域。驱动芯片在此之前可能是驱动显示面板1的第一子显示区域11和第二子显示区域12均显示(即所有子显示区域均显示的模式,也称全屏显示模式),也可能是驱动显示面板1的第一子显示区域11显示而控制第二子显示区域12不显示。
第二步,根据该部分屏显示模式指令向栅极驱动器输出对应的GOA配置信号,以控制栅极驱动器中与第一类子显示区域对应的移位寄存器组工作;以及,根据所述述部分屏显示模式指令向存储器24输出工作控制信号,以关闭存储器24中与第二类子显示区域对应的存储空间。
例如在图3中的第四个帧周期中(以虚线为界),向第二移位寄存器组12a仍提供无效电平脉冲(此处为高电平无效),该信号标注为EM2。该高电平脉冲沿扫描方向逐行传递。第二子显示区域12内进行正常的显示。当然,由于第一子显示区域11不需要显示,那么也就不需要为第一移位寄存器组11a提供无效电平脉冲。第一移位寄存器组中第一个移位寄存器输出的信号标注为EM1。第一移位寄存器组无需工作,如此可以节省功耗。
存储器24可以是显示面板1的驱动芯片中集成的存储器24(例如是1/3RAM、1/2RAM等)。它的作用是存储显示数据,以供诸如源驱动芯片或者源驱动电路根据这些显示数据生成对应的模拟电压并提供给显示面板1中的数据线。
在该步骤中存储器24的存储空间仅部分工作(例如是图1中存储器24中B标号的存储空间工作),用于存储需要显示的子显示区域所需的显示数据(例如是图2b中第二子显示区域12所需的显示数据)。存储器24中另外部分存储空间(例如图1中存储器24中A标号的存储空间)可以被关闭,存储器24中关闭部分存储空间,也有利于节省存储器24消耗的功耗。
第三步,接收第一类子显示区域的显示数据,并存储于存储器24中对应的存储空间内。
例如显示面板1的驱动芯片通过MIPI线从手机的平台芯片接收显示数据。此时的显示数据的数据量仅对应于需要显示的子显示区域,数据量得到了缩减,对于显示面板1的驱动芯片和对于手机的平台芯片,它们的功耗都得到了降低。
第四步,根据所述显示数据生成对应的数据电压,以驱动第一类子显示区域。
例如源驱动芯片或者说源驱动电路将作为数字量的显示数据转化为模拟量的数据电压,驱动第一类子显示区域中的像素行发出对应亮度的光。
可选地,在接收部分屏显示模式指令之后,以及输出GOA配置信号和工作控制信号之前,即上述第一步和第二步之间,还包括以下插黑的步骤。
首先,接收第一类子显示区域的显示数据以及第二类子显示区域的插黑数据。例如驱动芯片从手机的平台芯片接收的显示数据中,即包括需要显示的子显示区域中的显示数据,对于不需要显示的子显示区域中的显示数据设为黑色显示数据(即插黑数据)。然后,根据第一类子显示区域的显示数据和第二类子显示区域的插黑数据生成对应的数据电压,以驱动第一类子显示区域和第二类子显示区域。如此,是为了避免在显示面板1从其他显示模式切换到下一个部分屏显示模式时出现显示异常。
可选地,根据所述述部分屏显示模式指令向存储器24输出工作控制信号的步骤包括:
根据第一类子显示区域的分辨率,确定出用于存储第一类子显示区域的显示数据的空间位置;
根据计算出的空间位置生成并输出对应的工作控制信号。
例如第一类字显示区域为图2b中的第二子显示区域12,它的分辨率是500*1000(即500行1000列),基于此确定出存储器24中需要存储对应显示数据的起始位置以及需要的存储空间的容量,基于此控制存储器24中需要存储显示数据的存储空间工作,不需要存储显示数据的存储空间关闭。
当然,对于每个子显示区域对应的存储器24中的空间位置可以是事先固定好的,基于此可以设置查找表,查找表中规定每种显示模式下存储器24中需要开启和需要关闭的存储空间的位置。
实施例2:
本实施例提供一种驱动电路2,用于驱动显示面板1,显示面板1为OLED显示面板1,显示面板1包括多行像素且沿扫描方向分为N个子显示区域,N≥2,第i个子显示区域包括ni行像素,1≤i≤N,显示面板1还包括栅极驱动器,栅极驱动器包括与子显示区域一一对应的N组移位寄存器组。具体地,每个移位寄存器组包括多个级联的且与对应的子显示区域内的像素行一一对应的移位寄存器。显示面板1的结构可参照实施例1中的介绍。该驱动电路2包括以下模块。
获取模块21,用于接收部分屏显示模式指令,部分屏显示模式指令中记载显示面板1中待进行显示的第一类子显示区域和不进行显示的第二类子显示区域。
例如,在显示面板1的驱动芯片中设置3位的寄存器RMR,手机平台芯片向该驱动芯片发送显示模式切换的指令。下表中列出了这些指令的含义。例如手机平台芯片向显示面板1的驱动芯片发送指令000,那么驱动芯片将驱动显示面板1从图2a所示的全屏显示模式转化为部分屏显示模式。其中A代表图1中仅第一子显示区域11显示,B代表图1中仅第二子显示区域12显示(即图2b展示的情景),A+B代表图1中第一子显示区域11和第二子显示区域12均显示。
RMR 显示模式切换
000 A+B→B
001 B→A+B
010 A→B
011 B→A
100 A+B→A
110 A+B→A
101 A→A+B
111 A→A+B
根据该指令“000”以及事先确定好的映射关系可以知道即将完成从A+B模式(此时第一类子显示区域为第一子显示区域11和第二子显示区域12)到B模式(此时第一类子显示区域仅包括第二子显示区域12)的显示模式的切换。
第一配置模块22,用于根据所述部分屏显示模式指令向栅极驱动器输出对应的GOA配置信号,以控制栅极驱动器中与第一类子显示区域对应的移位寄存器组工作。
第二配置模块23,用于根据所述述部分屏显示模式指令向存储器24输出工作控制信号,以关闭存储器24中与第二类子显示区域对应的存储空间。
显示数据接收模块25,用于接收第一类子显示区域的显示数据,并存储于存储器24中对应的存储空间内。
数据电压输出模块26,用于根据所述显示数据生成对应的数据电压,以驱动第一类子显示区域。
可选地,在获取模块21接收到部分屏显示模式指令之后、第一配置模块22根据所述部分屏显示模式指令向栅极驱动器输出对应的GOA配置信号之前,
显示数据接收模块25还用于接收第一类子显示区域的显示数据以及第二类子显示区域的插黑数据,数据电压输出模块26还用于根据第一类子显示区域的显示数据和第二类子显示区域的插黑数据生成对应的数据电压,以驱动第一类子显示区域和第二类子显示区域。
可选地,第二配置模块23具体用于:根据第一类子显示区域的分辨率,确定出用于存储第一类子显示区域的显示数据的空间位置,根据计算出的空间位置生成并输出对应的工作控制信号。
实施例3:
本实施例提供一种显示装置,包括显示面板1和驱动显示面板1的驱动电路2,显示面板1为OLED显示面板1,显示面板1包括多行像素且沿扫描方向分为N个子显示区域,N≥2,第i个子显示区域包括ni行像素,1≤i≤N,显示面板1还包括栅极驱动器,栅极驱动器包括与子显示区域一一对应的N组移位寄存器组。具体地,每个移位寄存器组包括多个级联的且与对应的子显示区域内的像素行一一对应的移位寄存器。显示面板1的介绍参见实施例1,驱动电路2为本发明实施例2的驱动电路2。
可选地,还包括应用程序端3,应用程序端3用于响应用户操作,向所述驱动电路2输出部分屏显示模式指令。应用程序端3具体例如是手机的平台芯片。
可选地,在获取模块21接收到部分屏显示模式指令之后、第一配置模块22根据所述部分屏显示模式指令向栅极驱动器输出对应的GOA配置信号之前,显示数据接收模块25还用于接收第一类子显示区域的显示数据以及第二类子显示区域的插黑数据,数据电压输出模块26还用于根据第一类子显示区域的显示数据和第二类子显示区域的插黑数据生成对应的数据电压,以驱动第一类子显示区域和第二类子显示区域,所述应用程序端3还用于在m帧中向驱动电路2输出第二类子显示区域的插黑数据,m≥1。
可选地,m取值为1或2或3。插黑的帧数不需要过大,过大则无法实现降低功耗的目的。
具体的,该显示装置可为有机发光二极管(OLED)显示模组、手机、平板电脑、电视机、显示器、笔记本电脑、数码相框、导航仪等任何具有显示功能的产品或部件。
以下结合图3介绍显示装置的一个工作时序的举例例子。在第一个和第二个帧周期中,显示面板1工作在全屏显示模式,在第三个帧周期中,显示面板1的第一子显示区域11显示纯黑色画面,第二子显示区域12显示需要显示的画面(例如是一个笑脸),在第四个帧周期和随后的帧周期中,显示面板1工作在仅第二子显示区域12显示的工作状态。
在第一帧周期中,手机平台芯片向显示面板1的驱动芯片输出全屏的显示数据,标号为Tx。驱动芯片向显示面板1输出一帧的开始信号,标号为VS。驱动芯片的存储器24中存储第一子显示区域11和第二子显示区域12所需的显示数据,并通过源驱动电路输出给显示面板1的数据线,图中标号为Source。第一移位寄存器组11a中的第一个移位寄存器接收到一个高电平脉冲,标号为EM1,在此期间完成驱动芯片对第一行像素的数据电压的写入工作。随后该高电平脉冲传递到第一移位寄存器组11a中的第二个移位寄存器(图3中没收示出对应的时序),第一子显示区域11中第二行像素被写入显示数据。当第一子显示区域11中的像素行均完成刷新后,第二子显示区域12中第一行像素开始接收到高电平脉冲,在此期间完成第二子显示区域12中第一行像素的数据写入工作。随后是第二字显示区域中的第二行像素被写入显示数据。以此类推。
在第二个帧周期中,仍工作在全屏显示模式中,但手机平台芯片会向显示面板1的驱动芯片发送指令,告知驱动芯片接下来即将进入仅第二子显示区域12显示的模式中(例如向RMR寄存器中写入000)。
在第三个帧周期中,手机平台芯片向显示面板1的驱动芯片输出全屏的显示数据,区别在于,对应第一子显示区域11部分的显示数据代表纯黑色。例如参见图2b,显示面板1显示的是半屏黑色加半屏笑脸。
在第四个帧周期中,手机平台芯片仅向显示面板1的驱动芯片输出第二子显示区域12所需的显示数据,该驱动芯片中的存储器24仅存储这部分显示数据,多出来的存储空间被关闭。
可以理解的是,以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而采用的示例性实施方式,然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而言,在不脱离本发明的精神和实质的情况下,可以做出各种变型和改进,这些变型和改进也视为本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种显示面板的驱动方法,其特征在于,显示面板为OLED显示面板,显示面板包括多行像素且沿扫描方向分为N个子显示区域,N≥2,第i个子显示区域包括ni行像素,1≤i≤N,显示面板还包括栅极驱动器,栅极驱动器包括与子显示区域一一对应的N组移位寄存器组,该驱动方法包括:
接收部分屏显示模式指令,部分屏显示模式指令中记载显示面板中待进行显示的第一类子显示区域和不进行显示的第二类子显示区域;
根据该部分屏显示模式指令向栅极驱动器输出对应的GOA配置信号,以控制栅极驱动器中与第一类子显示区域对应的移位寄存器组工作;以及,根据所述述部分屏显示模式指令向存储器输出工作控制信号,以关闭存储器中与第二类子显示区域对应的存储空间;
接收第一类子显示区域的显示数据,并存储于存储器中对应的存储空间内;
根据所述显示数据生成对应的数据电压,以驱动第一类子显示区域。
2.根据权利要求1所述的驱动方法,其特征在于,在接收部分屏显示模式指令之后,以及输出GOA配置信号和工作控制信号之前,还包括:
接收第一类子显示区域的显示数据以及第二类子显示区域的插黑数据;
根据第一类子显示区域的显示数据和第二类子显示区域的插黑数据生成对应的数据电压,以驱动第一类子显示区域和第二类子显示区域。
3.根据权利要求1所述的驱动方法,其特征在于,根据所述述部分屏显示模式指令向存储器输出工作控制信号的步骤包括:
根据第一类子显示区域的分辨率,确定出用于存储第一类子显示区域的显示数据的空间位置;
根据计算出的空间位置生成并输出对应的工作控制信号。
4.一种驱动电路,用于驱动显示面板,其特征在于,显示面板为OLED显示面板,显示面板包括多行像素且沿扫描方向分为N个子显示区域,N≥2,第i个子显示区域包括ni行像素,1≤i≤N,显示面板还包括栅极驱动器,栅极驱动器包括与子显示区域一一对应的N组移位寄存器组,该驱动电路包括:
获取模块,用于接收部分屏显示模式指令,部分屏显示模式指令中记载显示面板中待进行显示的第一类子显示区域和不进行显示的第二类子显示区域;
第一配置模块,用于根据所述部分屏显示模式指令向栅极驱动器输出对应的GOA配置信号,以控制栅极驱动器中与第一类子显示区域对应的移位寄存器组工作;
第二配置模块,用于根据所述述部分屏显示模式指令向存储器输出工作控制信号,以关闭存储器中与第二类子显示区域对应的存储空间;
显示数据接收模块,用于接收第一类子显示区域的显示数据,并存储于存储器中对应的存储空间内;
数据电压输出模块,用于根据所述显示数据生成对应的数据电压,以驱动第一类子显示区域。
5.根据权利要求4所述的驱动电路,其特征在于,在获取模块接收到部分屏显示模式指令之后、第一配置模块根据所述部分屏显示模式指令向栅极驱动器输出对应的GOA配置信号之前,
显示数据接收模块还用于接收第一类子显示区域的显示数据以及第二类子显示区域的插黑数据,数据电压输出模块还用于根据第一类子显示区域的显示数据和第二类子显示区域的插黑数据生成对应的数据电压,以驱动第一类子显示区域和第二类子显示区域。
6.根据权利要求4所述的驱动电路,其特征在于,第二配置模块具体用于:根据第一类子显示区域的分辨率,确定出用于存储第一类子显示区域的显示数据的空间位置,根据计算出的空间位置生成并输出对应的工作控制信号。
7.一种显示装置,包括显示面板和驱动显示面板的驱动电路,其特征在于,显示面板为OLED显示面板,显示面板包括多行像素且沿扫描方向分为N个子显示区域,N≥2,第i个子显示区域包括ni行像素,1≤i≤N,显示面板还包括栅极驱动器,栅极驱动器包括与子显示区域一一对应的N组移位寄存器组,驱动电路为根据权利要求4-6任意一项所述的驱动电路。
8.根据权利要求7所述的显示装置,其特征在于,还包括应用程序端,应用程序端用于响应用户操作,向所述驱动电路输出部分屏显示模式指令。
9.根据权利要求8所述的显示装置,其特征在于,所述驱动电路采用权利要求5所述的驱动电路,所述应用程序端还用于在m帧中向驱动电路输出第二类子显示区域的插黑数据,m≥1。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其特征在于,m取值为1或2或3。
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