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JP2004537762A - ガンマ補正方法及び装置 - Google Patents

ガンマ補正方法及び装置 Download PDF

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JP2004537762A JP2003517867A JP2003517867A JP2004537762A JP 2004537762 A JP2004537762 A JP 2004537762A JP 2003517867 A JP2003517867 A JP 2003517867A JP 2003517867 A JP2003517867 A JP 2003517867A JP 2004537762 A JP2004537762 A JP 2004537762A
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Abstract

本発明は、各ピクセルがパルス幅変調された駆動パルス(B)により駆動される該ピクセルのマトリクスを有する表示装置、好適にはエレクトロルミネッセント表示装置に関する。この装置は、ガンマ補正情報が別個のパルス分布変調された信号(PDM)の形で供給されるガンマ補正装置により駆動パルスの幅が制御されることを特徴とする。本発明は更に、このような表示装置におけるガンマ補正方法に関する。

Description

【技術分野】
【0001】
本発明は、それぞれのピクセルがパルス幅変調された駆動パルスにより駆動される該ピクセルのマトリクスを有する表示装置用のガンマ補正方法に関する。
【0002】
本発明は更に、それぞれの表示ピクセルがパルス幅変調された駆動パルスにより駆動される該表示ピクセルのマトリクスを有する表示装置、好適にはエレクトロルミネッセント表示装置に関する。
【背景技術】
【0003】
上述の種類のディスプレイは例えば欧州特許出願第0457440号明細書から知られている。
【0004】
今日、異なるいくつかのタイプのディスプレイが市場に出ている。上述したような他のディスプレイ技術が急速に増えているとしても、非常に一般的な表示装置はなお陰極線管(CRT)である。しかしながら、CRTディスプレイにおける段階的な光の強度(すなわちグレースケール)の知覚は、ディスプレイから発する光の量と線形に比例しない。それゆえ既存のCRTディスプレイでは、この影響が考慮に入れられている。非線形輝度出力/電気入力関数をもつこれらのタイプのディスプレイがなお非常に一般的であるので、大部分のビデオ信号ソースは、それらがこのようなディスプレイ上に表示されるものと仮定している。従って、信号はいわゆるガンマ前補正(gamma pre-correction)をもつ。
【0005】
しかしながら、双方とも冒頭部分で述べた種類のものである高分子発光ダイオード(polymer light-emitting diode;PLED)ディスプレイ又は有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイのような最近開発されたいくつかのディスプレイ技術においては供給電流と放出光との間の関係はほぼ線形である。ガンマ補正された性能を含めるために追加の方策、すなわち信号が表示される前に上述のガンマ前補正を補正することが必要とされる。これが考慮されない場合、表示されたピクチャはより柔らかな(ぼんやりした)外観をもつ。それゆえディスプレイを人間の目の感度曲線に最適に適応させる必要がある。
【0006】
米国特許第6137542号明細書に記述されているようなガンマ補正に関する従来技術によれば、ガンマ補正は、駆動エレクトロニクスチップ上に含まれるメモリ回路を使用することによって実現されることができる。このメモリには、各カラー輝度ごとの値を記憶するために使用されうるガンマルックアップテーブルが記憶されることができ、それらの値はガンマ関数形式に関して補正される。従って、入力信号は、メモリに記憶された情報を利用することによってガンマ補正された入力信号に変換されることができる。しかしながら、従来技術に関する問題は、上述のメモリが非常に大きくなければならず、それゆえチップの大きい領域を占めるということである。更にこの解決策は、各ライン毎にメモリを更新するために高いデータレートを必要とし、それゆえ通信バスにおける通信に重く負荷をかけ、更に消費電力を増加させる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
本発明の目的は、従来技術に関する上述の問題を回避するガンマ補正方法及び表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本発明は独立項によって規定される。従属項は有利な実施形態を規定する。
【0009】
これら及び他の目的は、パルス分布変調された信号(pulse distribution-modulated signal;PDM)を生成するステップであって、パルス分布が予め決められたガンマ補正情報に依存するステップと、各ピクセルに関して実際のグレーレベル情報を入力信号から得るステップと、駆動パルスのガンマ補正された特定の幅を得るために前記グレーレベル情報を前記パルス分布変調された信号に基づくカウンタ情報と比較するステップとを更に含む冒頭の段落に記述したような方法により達成される。そうすることによって、ガンマ情報は別個の信号として供給され、所望の幅の駆動パルスを供給するために所望のグレーレベルの値と比較される。ガンマ情報は分離されており、パルス分布変調された信号として更に供給されるので、この情報は、ガンマ補正回路にほぼ永久的にロードされることができ、それによって急ぎの更新及び重いバス通信を回避することができる。
【0010】
更に、この方法は、パルス分布変調された信号をパルスカウンタに入力するステップと、実際のグレーレベル情報をグレーレベルレジスタに入力するステップとを更に含み、グレーレベルレジスタ及びパルスカウンタは、同じビットサイズをもつとともに比較器に接続され、比較器の出力は、ピクセルに対する駆動パルスを制御するためのスイッチに結合される。そうすることによって、例えば多数のビットを含むパルス幅変調された信号は、より少ないビットをもつカウンタ値によって表わされることができ、それによってパルス幅変調された信号におけるパルスのタイミングが、カウンタ値の変化に変えられる。従って、駆動パルスを生成する比較器より大きい分解能をもつタイミングで、異なる持続時間をもつ駆動パルスが容易に達成されることができる。従来技術の解決策と比較して、本発明の方法は、メモリ及び構成要素のサイズの縮小を実現する。
【0011】
更に、パルス分布変調された信号を生成するステップは、各ガンマレジスタが複数のガンマレベル比較器の各々の第1の入力部に接続される複数の前記ガンマレジスタに、パルス分布変調された信号に関するタイミング分布情報値を記憶するステップと、各ガンマレベル比較器の第2の入力部に、クロックカウンタからのカウンタ値を入力するステップと、複数のガンマレジスタのうち或るガンマレジスタに記憶された値が入力されたクロックカウンタ値に等しいとき、ガンマレベル比較器のいずれかから信号パルスを出力するステップと、論理和(OR)素子において、出力された信号パルスを合成してパルス分布変調された信号にするステップとを含むことが好ましい。これは、本発明のパルス分布変調された信号を生成する容易なやり方であり、チップ上にかなり小さいメモリ領域があればよい。更に、これらは、表示装置の駆動中、一定であるので、ガンマレジスタにはガンマ補正情報が一度ロードされるだけでよい。
【0012】
本発明の好ましい実施例によれば、クロックカウンタ及び各ガンマレジスタは、パルスカウンタ又はグレーレベル比較器より多くの数のビットを含む。セルラ式電話のディスプレイの応用例に適した構成は、例えばN=16グレーレベルである。この実施例において、ガンマレジスタは例えば8ビットを有することができ、パルスカウンタ及びグレーレベル比較器は、2u=16グレーレベルに対応する4ビットを含むことができる。
【0013】
ディスプレイは、適切には高分子発光ダイオードディスプレイ又は有機発光ダイオードディスプレイであり、この方法は、完全デジタルのガンマ補正装置において実現されることが好ましく、それにより生産の拡がりの影響を受けない。更に、レジスタのうち少なくとも1つはプログラム可能であり、結果的に柔軟な解決策をもたらす。
【0014】
本発明の目的は更に、請求項5に規定されるような表示装置により達成される。前記駆動パルスの幅は、予め決められたガンマ補正情報に依存する別個のパルス分布変調された信号(PDM)を使用してガンマ補正装置により制御される。ガンマ情報は分離されており、パルス分布変調された信号として供給されるので、この情報は、ガンマ補正回路にほぼ永久的にロードされることができ、それによって急ぎの更新及び重いバス通信を回避することができる。
【0015】
ガンマ補正装置は、第1及び第2のブロックを有し、第1のブロック1は、パルス分布変調された信号を生成するための手段を有し、第2のブロック2は、駆動パルスを生成するための手段を有し、パルス分布変調された信号は、第1のブロックから第2のブロックへ入力される。ガンマ補正装置を2つの個々の部分に分けることにより、第1のブロックにガンマ情報を予めロードすることが可能であり、そののちこの情報は変化せず、速い処理及び大きいメモリ領域の必要を軽減することができる。
【0016】
第1のブロックは、ガンマ補正パルス分布変調された信号に関するタイミング分布情報値が記憶できる複数のガンマレジスタを適切に有することができ、それぞれのレジスタは、複数のガンマレベル比較器の各々の第1の入力部に接続され、クロックカウンタからのカウンタ値は、各ガンマレベル比較器の第2の入力部に入力される。前記複数のガンマレジスタのうち或るガンマレジスタに記憶された値が入力されたクロックカウンタ値に等しいとき、前記ガンマレベル比較器のいずれかから信号パルスが出力され、そののち出力された信号パルスはOR素子に入力され、そこで合成されて前記第1のブロックの出力である前記パルス分布変調された信号になる。これは、本発明のパルス分布変調された信号を生成する容易なやり方であり、チップ上に相対的に小さいメモリ領域があればよい。更に、ガンマレジスタにはガンマ補正情報が一度ロードされればよい。これらは、表示装置の駆動中、一定だからである。これは、ディスプレイのすべてのピクセル又は列について1つの共通の第1のブロックを使用することを可能にする。
【0017】
第2のブロックは、第1のブロックからガンマ補正パルス分布変調された信号が入力されるパルスカウンタと、表示されるべきグレーレベルが入力されるグレーレベルレジスタと、パルスカウンタ及びグレーレベルレジスタの出力が入力される比較器とを適切に有することができ、グレーレベルレジスタ及びパルスカウンタは同じビットサイズをもち、比較器の出力は、前記ピクセルへの電力供給を制御するためのスイッチに(直接に又はセット/リセットのフリップフロップを介して)結合される。そうすることによって、例えば多数のビットを含むパルス幅変調された信号は、より少ないビットをもつカウンタ値により表わされることができ、それによってパルス幅変調された信号におけるパルスのタイミングは、カウンタ値の変化に変えられる。従って、駆動パルスを生成する比較器より大きい分解能もつタイミングで、異なる持続時間をもつ駆動パルスが容易に達成されることができる。従来技術の解決策と比較して、本発明の方法は、メモリ及び構成要素のサイズの縮小を実現する。
【0018】
最後に、ディスプレイは、高分子発光ダイオードディスプレイ又は有機発光ダイオードディスプレイであることが好ましく、ガンマ補正装置は、生産の拡がりに影響されないシステムを達成するために完全にデジタルである。好適には、レジスタの少なくとも1つはプログラム可能であり、それゆえ柔軟な解決策をもたらす。
【発明を実施するための最良の形態】
【0019】
本発明のこれら及び他の見地は添付の図面を参照することにより明白であり説明される。
【0020】
本発明は、PLED又はOLEDディスプレイのような単調(monotonic)表示装置用のガンマ補正回路に関する。例えば、PLEDディスプレイは、表示領域全体を共に形成する複数の列電極C、C...C及び行電極を有する。行電極と列電極とのそれぞれの交差部は、ディスプレイのピクセルを規定する。エレクトロルミネッセント材料、ここでは発光ポリマーが行と列との間に配される。
【0021】
しかしながら、図1において1つの列Cだけが示されている。上述したような回路はディスプレイのすべての列について同一である。
【0022】
それぞれの列は、列を駆動するための電流源Iと直列に接続され、接続部は、電流が列Cを流れることを許される閉位置と、列Cへの電流が遮断される開位置との間のスイッチングを行うためのスイッチSを備える。スイッチSの閉位置では、電流が発光ポリマー材料の層を流れ、それによって発光ポリマー材料から光が発せられる。スイッチSの開位置では、その列C又はピクセルから光は発せられない。
【0023】
本発明によれば、スイッチSがガンマ補正装置に接続される。
【0024】
本発明によるガンマ補正装置の第1の実施例が図1に概略的に示されている。この実施例は、例えば16レベル(すなわち4ビット)のグレースケール及び2次のガンマ補正をもつモバイルアプリケーションで利用されることができる。この実現例は、第1及び第2のブロック1及び2をそれぞれ有し、ここで第1のブロック1は、補正記憶ブロックであり、第2のブロック2は、グレーレベル比較ブロックである。ディスプレイの各列C、C...Cについて別個の第2のブロック2が必要とされる一方、第1のブロック1は、すべての列又は列のグループについて共通であってよい。この例において、1つの共通の第1のブロック1がすべての列について使用される。従って、1個の第1のブロック1及びN+1個の第2のブロック2を有するディスプレイ用駆動チップが製造されうる。ここでN+1は表示装置の列の総数である。
【0025】
図示される例において、第1の補正記憶ブロック1は、16個のガンマ補正記憶レジスタGAMMAREG00−GAMMAREG15を有する。これらの各レジスタは8ビットレジスタである。これらのレジスタには所望のガンマ補正情報がロードされることが可能であり、それらは一度だけロードされるだけでよい。各レジスタGAMMAREG00−GAMMAREG15の出力は、16個のガンマレベル比較器GAMMALC00−GAMMALC15の各々の入力部に接続される。ガンマレベル比較器GAMMALC00−GAMMALC15の第2の入力部は、8ビットクロックカウンタCLKCNTの出力部に接続される。このクロックカウンタCLKCNTはクロックパルスCLによってクロックされる。このケースではどのライン期間も256クロックパルスを含む。ブロック1において、クロックカウンタ値を、16個のガンマ補正記憶レジスタGAMMAREG00−GAMMAREG15に記憶されたそれぞれの値と比較することによって、それぞれのガンマレベル比較器GAMMALC00−GAMMALC15は、クロックカウンタ値が当該比較器GAMMALC00−GAMMALC15に接続されたレジスタに記憶された値に等しいとき、パルスを出力する。従って、ライン時間全体で、合計16個のパルスがガンマレベル比較器GAMMALC00−GAMMALC15によって生成され、ライン時間にわたるこれらのパルスのタイミング及び分布は、ガンマ補正記憶レジスタGAMMAREG00−GAMMAREG15に記憶された正確な値によって決定される。第1のパルスは、時間tに第1のガンマレベル比較器から生成され、時間tに次のものが生成される等である。
【0026】
前記ガンマレベル比較器GAMMALC00−GAMMALC15の出力のすべては、生成されたパルスを合成する論理和(OR)ゲートORに接続され、その結果、論理和ゲートORから出力信号が供給される。この出力信号は、変調されたパルス分布及び元のクロック信号CLに関して低減された平均周波数(ここでは16x)をもつ特別な制御信号PDMである。上述の構造において、プリセットされるガンマ補正記憶レジスタGAMMAREG00−GAMMAREG15によって表わされるようなガンマ補正情報は、16個のパルス(各レジスタにつき1パルス)を含むタイミングがとられた信号に変換され、この信号は、タイミング分布による全8ビットのタイミング分解能をもつ。
【0027】
パルス分布変調された制御信号(pulse distribution modulated control signal;PDM)は、そののち4ビットカウンタである第2のパルスカウンタCNT2に入力される。このパルスカウンタCNT2は、ディスプレイの列C、C...Cの各々に接続されているそれぞれの第2のブロック2に接続される。従って第2のパルスカウンタCNT2から出力されたカウンタ値は、それぞれの第2のブロック2に入力される。この例において、4ビットのパルスカウンタは、ライン時間あたり1フルカウント(0−15)を数える。これは、パルス分布変調された制御信号PDMがライン時間あたり16個のパルスを有するという事実による。
【0028】
それぞれの第2のブロック2は、更に、第2のブロック2が接続される列におけるピクセルの表示されるべきグレーレベルを含む4ビットのグレーレベルレジスタGLREG0を有する。例えば、このレジスタGLREG0は、どのようなグレースケールが特定のライン時間中に列におけるピクセルについて望まれているかに依存して、図2に示すデータの1つを含むことができる。このレジスタGLREG0は、それ自体知られている態様で入力接続部(D)を通してライン毎に更新される。図2のテーブルにおいて、列GSLは可能なグレースケール値を含む。図2の列BDは、グレーレベルレジスタGLREG0の出力に存在しうるような対応する二進値を示す。
【0029】
グレーレベルレジスタGLREG0からの出力は、そののち、上述のパルスカウンタCNT2からの出力と共にグレーレベル比較器GREYLCに入力され、双方の出力とも4ビットをもつ。そののち、この比較器の出力は、セット/リセットフリップフロップSRFFに入力され、セット/リセットフリップフロップSRFFは、電流が列を流れることを許される閉位置と列への電流が遮断される開位置との間のスイッチング動作を実現するように、上述のスイッチSに接続される。
【0030】
パルスカウンタCNT2とグレーレベルレジスタGLREG0との値を比較する際、グレーレベルレジスタGLREG0の値がパルスカウンタCNT2の値を越える限り、高い信号がセット/リセットフリップフロップSRFFから出力され、それによりスイッチSを閉位置に保つ(電流がディスプレイを流れる)。パルスカウンタの値がグレーレベルレジスタGLREG0の値を越えるか又はそれに等しいとき、セット/リセットフリップフロップSRFFは低い信号へと転じて、スイッチSを開く(電流はディスプレイを流れない)。新しいラインの開始時、セット/リセットフリップフロップSRFFは、高い信号の状態に戻される。
【0031】
図3及び図4は一例を示す。このケースでは所望のグレースケールは4であり、すなわちグレーレベルレジスタGLREGOの値は図2に従って0100である。図3において分かるように、ガンマレジスタGAMMAREG00−GAMMAREG15にプリセットされた値に従って、制御信号PDMの第1のパルスが時間tに生成され、次のパルスが時間tに生成され、というように続く。第2のパルスカウンタCNT2は、t、t等に生成されたパルスを受け取り、第1のブロック1から受け取られる各パルス毎に信号に1を加算し、すなわち、時間tまで0000を出力し、時間tまで0001を出力する等である。図4のテーブルは上述の例に関連する値を示す。列GLREG0は、グレーレベルレジスタGLREG0に存在する値を示す。列CNT2は、第2のパルスカウンタCNT2によって出力される次の値を示す。列GREYLCは、結果的に生成されるグレーレベル比較器の出力を示す。最後に、列SRFFは、セットリセットフリップフロップSRFFの出力を示す。出力が「1」である場合、スイッチSは閉じ、出力が「0」である場合、スイッチSは開く。時間tに、第5のパルスが第2のカウンタCNT2に達し、それによって0100が出力される。これは、グレーレベルレジスタGLREG0に記憶された所望のグレースケール値に等しい。この時間tに、グレーレベル比較器GREYLCの出力は「1」から「0」に切り替わる。その結果、フリップフロップSRFFの出力は「0」になり、次のラインを開始するまでゼロのままである。時間tに、第2のカウンタCNT2の出力がグレーレベルレジスタGLREG0におけるグレーレベル値を越えると、グレーレベル比較器GREYLCの出力は「1」に戻る。従って、その時間に、フリップフロップSRFFはスイッチSに信号を送り、ピクセルに対する駆動パルスBが現在のラインについて終了される。それによって図3から分かるように、駆動パルスBの長さTはT=tとして確立される。長さTは、ガンマレジスタGLREGOに記憶される値を適切に選択することにより調節されることができる。わずか4ビットの分解能が第2のブロック2において使用されるとしても、それぞれのライン時間は256個のタイムスロットを含むので、これもまた、駆動パルスBの長さTに関する分解能である。
【0032】

従来技術においてはグレーレベルを制御するためにパルス幅変調を使用するため、ガンマ補正の簡単で直接的な実現例は、ライン毎に列ドライバを更新するために大きいメモリ及び大きいデータ転送を必要とする。一般的なセルラ式電話の応用例では、16レベルのグレースケール(すなわち4ビット)及び2次のガンマ補正は、ライン毎に256=2クロックパルスを必要とする。60Hzのフレームレートでディスプレイの102個の平行な列ドライバ及び65個の行をアドレッシングするには以下が必要である。
メモリ: 102x65x8ビット=53kビット
データレート:60x65x102x8ビット=3.2Mビット/秒
クロック周波数:60x65x256=1MHz
このメモリは、大きいチップ領域を必要し、高いデータレートがバス通信に重く負荷をかけ、高いクロック周波数が消費電力を増加させる。
【0033】
しかしながら、上述した本発明によるシステムの場合、以下を必要とする。
メモリ:16x8 bit+102x65x4ビット=26.6kビット
データレート:60x65x102x4ビット=1.6Mビット/秒
クロック周波数:60x65x16=62kHz
従って、本発明のこの例では、メモリチップ領域及びデータレートが双方とも半分にされ、制御信号PDMの16倍低い周波数が低い電力消費を確実にする。完全にデジタルの実現例のため、システムは生産の拡がりの影響を受けない。更に、前記回路においてプログラム可能なレジスタを利用することにより充分な柔軟性が得られる。
【0034】
カウンタ及びセット/リセットフリップフロップの適当な初期化が必要であるが、これは既知のやり方で行われても良く、従って説明もせず図面にも示していない。
【0035】
本発明の上述の実現例は、PLED及びOLEDディスプレイに関して記述されているが、本発明は、入力電気信号と出力輝度信号との間に本質的に線形の関係、ほぼ線形の関係又は非線形関係のような単調な関係をもつ他のタイプのディスプレイにおけるガンマ補正のために使用されることができる。このようなディスプレイの例はプラズマディスプレイである。
【0036】
本発明は、電流駆動のシステムにおける適用を主に意図しているが、本発明の理念は、電圧駆動の出力段を最適化するために実現されてもよい。
【0037】
本発明の上述の実施例はデジタル的に理念を実現する1つのやり方にすぎず、この設計の多くのバリエーションが当業者により考えられるであろうことにも留意すべきである。
【0038】
更に、本発明の上述の実施例は駆動されるディスプレイの列を開示しているが、本発明がディスプレイの駆動される列に適用されるか又は駆動される行に適用されるかは重要でないことに留意すべきである。
【0039】
要約すると、本発明は、入力電気信号と出力輝度信号との間に単調な関係をもつとともに表示ピクセルのマトリクスを有し、各ピクセルが駆動パルスの幅に依存する強度によりピクセルを明るくするための手段に接続されている表示装置、好適にはエレクトロルミネッセント表示装置に関する。この装置は、ガンマ補正情報が別個のパルス分布変調された信号の形で供給されるガンマ補正装置によって駆動パルスの幅が制御されることを特徴とする。
【0040】
本発明は更に、このような表示装置におけるガンマ補正の方法にも関する。
【0041】
上述の実施例は、本発明を説明するものであって制限するものではなく、当業者であれば添付の特許請求の範囲から逸脱することなく多くの代替の実施例を設計することができることに留意すべきである。特許請求の範囲において、括弧内に示されている参照符号は請求項を制限するものとして解釈されるべきではない。「有する、含む」という語は、請求項に挙げられたもの以外の構成要素又はステップの存在を排除しない。単数で表現されている構成要素は、そのような構成要素の複数の存在を排除しない。本発明は、いくつかの個々の素子を有するハードウェア及び適切にプログラムされたコンピュータによって実現されることができる。いくつかの手段を列挙している装置の請求項において、これらの手段のいくつかは、同じ1つのハードウェアアイテムにより具体化されることができる。互いに異なる従属項に特定の方策が挙げられているという単なる事実は、これらの方策の組み合わせが有利に使用されることができないことを示していない。
【図面の簡単な説明】
【0042】
【図1】本発明の方法を実現する本発明の表示装置用のガンマ補正回路のブロック図。
【図2】図1の回路用のグレースケールデータのテーブル。
【図3】パルス分布変調された信号の一部(A)と、結果的に生成される駆動パルス(B)との一例を示すタイミング図。
【図4】図3に示す例について、図2に示すようなグレースケールデータの選択された1つに関するパルスカウンタCNT2、グレーレベル比較器及びセット/リセットフリップフロップの値を示すテーブル。

Claims (9)

  1. それぞれのピクセルがパルス幅変調された駆動パルスにより駆動される該ピクセルのマトリクスを有する表示装置用のガンマ補正方法であって、
    パルス分布変調された信号を生成するステップであって、パルス分布が予め決められたガンマ補正情報に依存するステップと、
    各ピクセルに関して実際のグレーレベル情報を入力信号から得るステップと、
    前記駆動パルスのガンマ補正された特定の幅を得るために前記グレーレベル情報を前記パルス分布変調された信号に基づくカウンタ情報と比較するステップと、
    を含む方法。
  2. 前記パルス分布変調された信号をパルスカウンタに入力するステップと、
    前記実際のグレーレベル情報をグレーレベルレジスタに入力するステップと、を更に含み、
    前記グレーレベルレジスタ及び前記パルスカウンタが、同じビットサイズをもつとともに比較器に接続され、前記比較器の出力が、前記ピクセルに対する前記駆動パルスを制御するためのスイッチに結合される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記パルス分布変調された信号を生成するステップが更に、
    それぞれのガンマレジスタが複数のガンマレベル比較器の各々の第1の入力部に接続される複数の該ガンマレジスタに、前記パルス分布変調された信号に関するタイミング分布情報値を記憶するステップと、
    クロックカウンタからのカウンタ値を各ガンマレベル比較器の第2の入力部に入力するステップと、
    前記複数のガンマレジスタのうち或るガンマレジスタに記憶された値が前記入力されたクロックカウンタ値に等しいとき、前記複数のガンマレベル比較器のいずれかから信号パルスを出力するステップと、
    論理和素子において、前記出力された信号パルスを合成してパルス分布変調された信号にするステップと、
    を含む請求項1に記載の方法。
  4. 前記クロックカウンタ及び各ガンマレジスタが、前記パルスカウンタ又は前記比較器より多くの数のビットを含む、請求項3に記載の方法。
  5. それぞれの表示ピクセルがパルス幅変調された駆動パルスにより駆動される該表示ピクセルのマトリクスを有する、好適にはエレクトロルミネッセント表示装置である表示装置であって、
    前記駆動パルスの幅が、予め決められたガンマ補正情報に依存する別個のパルス分布変調された信号を使用してガンマ補正装置により制御されることを特徴とする表示装置。
  6. 前記ガンマ補正装置が第1のブロック及び第2のブロックを有し、前記第1のブロックが前記パルス分布変調された信号を生成するための手段を有し、前記第2のブロックが前記駆動パルスを生成するための手段を有し、前記パルス分布変調された信号が前記第1のブロックから前記第2のブロックに入力される、請求項5に記載の表示装置。
  7. 前記第1のブロックが、前記パルス分布変調された信号に関するタイミング分布情報値を記憶できる複数のガンマレジスタを有し、各ガンマレジスタが、複数のガンマレベル比較器の各々の第1の入力部に接続され、クロックカウンタからのカウンタ値が、各ガンマレベル比較器の第2の入力部に入力され、前記複数のガンマレジスタのうち或るガンマレジスタに記憶された値が前記入力されたクロックカウンタ値に等しいとき、前記複数のガンマレベル比較器のいずれかから信号パルスが出力され、そののち、前記出力された信号パルスが論理和素子に入力され、そこで合成され前記第1のブロックの出力である前記パルス分布変調された信号になる、請求項6に記載の表示装置。
  8. 前記第2のブロックが、
    前記第1のブロックから前記パルス分布変調された信号が入力されるパルスカウンタと、
    表示されるべきグレーレベルが入力されるグレーレベルレジスタと、
    前記パルスカウンタ及び前記グレーレベルレジスタの出力が入力される比較器と、を有し、
    前記グレーレベルレジスタ及び前記パルスカウンタが同じビットサイズをもち、前記比較器の出力が、前記ピクセルに対する前記駆動パルスを制御するためのスイッチに結合される、請求項6に記載の表示装置。
  9. 前記比較器の出力が、セットリセットフリップフロップを通して前記スイッチに結合され、前記セットリセットフリップフロップが各ライン期間毎にリセットされる、請求項8に記載の表示装置。
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