Electronic device and method for driving display panel therein

By simultaneously activating multiple scanning electrodes and applying cumulative AC voltage pulses, the method addresses visual discomfort in ChLC displays, achieving rapid and flicker-free screen updates.

WO2026050920A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-12IRIS OPTRONICS INC
View PDF 6 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-04
Publication Date
2026-03-12

Smart Images

  • Figure CN2024116782_12032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024116782_12032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

An electronic device is provided, which includes a processor and a display panel. The processor is configured to arrange pixels in a display image on a multiple-line basis to generate a first image. The display panel includes a plurality of scanning electrodes, a plurality of data electrodes, a plurality of cholesteric liquid crystal pixel circuits, and a driving circuit section. The plurality of scanning electrodes extend in a first direction. The plurality of data electrodes extend in a second direction. The plurality of cholesteric liquid crystal pixel circuits are disposed at intersections between the plurality of scanning electrodes and the plurality of data electrodes. The driving circuit section is configured to simultaneously activate two or more adjacent scanning electrodes among the plurality of scanning electrodes in sequence during a scanning procedure for writing pixel data of the first image to the plurality of cholesteric liquid crystal pixel circuits.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ELECTRONIC DEVICE AND METHOD FOR DRIVING DISPLAY PANEL THEREINTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to display devices, and, in particular, to an electronic device and a method for driving a display panel therein.DESCRIPTION OF THE RELATED ART

[0002] A cholesteric liquid crystal (ChLC) display exhibits bi-stable characteristics, allowing it to conserve power by maintaining the display or information without the need for a continuous electric field. ChLC technology can be utilized in various applications, including temperature display boards, e-books, e-paper, and electronic whiteboards.

[0003] The active area of a ChLC display, referred to as the display panel, can be driven using either a Dynamic Driving Scheme (DDS) driving mode or a Pulse-Width Modulation (PWM) driving mode. Typically, a display panel is driven by a single driving mode, such as either DDS or PWM driving mode.

[0004] The DDS driving mode is a method for driving the cholesteric liquid crystal in a ChLC display. This method leverages the rapid switching speed between the homeotropic state and the transient state, as well as the hysteresis between the focal-conic state and the homeotropic state. Known as a three-state driving scheme, the DDS driving mode includes a preparation phase, a selection phase, an evolution phase, and a non-selection phase. During the preparation phase, the orientation of the ChLC molecules within the ChLC display panel is switched to the homeotropic state. The selection phase then determines whether the ChLC molecules will transition to the focal-conic state (e.g., opaque or dark state) or the planar state (e.g., transparent or bright state) . To switch to the planar state, the homeotropic state should be maintained,  whereas to switch to the focal-conic state, the transient state should be maintained. The evolution phase exploits the hysteresis between the homeotropic and focal-conic states to facilitate rapid switching between the planar and focal-conic states, thereby achieving fast driving.

[0005] While updating the screen displayed by the ChLC display, the ChLC molecules within the ChLC display first enter the homeotropic state, and then transition the planar state, focal conic state, or intermediate state, thereby rendering a bright pixel, a dark pixel, or a grayscale pixel. To control the ChLC molecules to enter the homeotropic state, an alternating-current (AC) voltage pulse with high amplitude and sufficient duration is applied. Additionally, the refresh time required for updating the screen depends on the number of scan lines within the display panel. As the number of pixels in each scan line increases, the refresh time for updating the entire screen becomes longer. For a ChLC display panel with an XGA resolution (e.g., 768 scan lines, each containing 1024 pixels) , the refresh time is approximately 1 second using the conventional DDS driving mode. Since the ChLC display renders black pixels in the homeotropic state, the observer may perceive moving black bands or flickering lines during the DDS scanning procedure, resulting in visual discomfort if the refresh time is one second or longer. Although the black bands can be divided and dispersed, the flickering remains severe and the discomfort cannot be alleviated. Even with the conventional high-speed DDS driving mode, it still takes about 1 second to rewrite the screen at the XGA (1024 x 768) resolution.SUMMARY

[0006] Accordingly, an electronic device and a method for driving a cholesteric liquid crystal display panel are provided.

[0007] An aspect of the present disclosure provides an electronic device which includes a processor and a display panel. The processor is configured to arrange pixels in a display image on a multiple-line basis to generate a first image. The display panel includes a plurality of scanning electrodes, a plurality of data electrodes, a plurality of cholesteric liquid crystal pixel circuits, and a driving circuit section. The plurality of scanning electrodes extend in a first direction. The plurality of data electrodes extend in a second direction. The plurality of cholesteric liquid crystal pixel circuits are disposed at intersections between the plurality of scanning electrodes and the plurality of data electrodes. The driving circuit section is configured to simultaneously activate two or more adjacent scanning electrodes among the plurality of scanning electrodes in sequence during a scanning procedure for writing pixel data of the first image to the plurality of cholesteric liquid crystal pixel circuits.

[0008] Another aspect of the present disclosure provides a method for driving a display panel within an electronic device, which includes a processor and the display panel. The display panel includes a driving circuit section, a plurality of scanning electrodes, and a plurality of data electrodes. The method includes the following steps: utilizing the processor to arrange pixels in a display image on a multiple-line basis to generate a first image; and utilizing the driving circuit section to simultaneously activate two or more adjacent scanning electrodes among the scanning electrodes in sequence during a scanning procedure for writing pixel data of the first image to cholesteric liquid crystal pixel circuits disposed at intersections between the plurality of scanning electrodes and the plurality of data electrodes.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0009] Aspects of the present disclosure are best understood from the following detailed description when read with the accompanying figures. It is noted that in accordance with the  standard practice in the industry, various features are not drawn to scale. In fact, the dimensions of the various features may be arbitrarily increased or reduced for clarity of discussion.

[0010] FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in accordance with an embodiment of the present disclosure.

[0011] FIG. 2A is a diagram of the display device in accordance with the embodiment of FIG. 1.

[0012] FIG. 2B is a cross section of the display panel in FIG. 2A.

[0013] FIG. 3A is diagram illustrating the DDS scanning procedure of the DDS for updating the pixel circuits within a first display unit in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0014] FIGs. 3B to 3D are diagrams illustrating an updated DDS scanning procedure for updating pixel values of the pixel circuits within the first display unit in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0015] FIG. 4A is a diagram of a display image in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0016] FIG. 4B is a diagram of a first image derived from the display image in FIG. 4A.

[0017] FIG. 5 is a waveform diagram of a selection AC pulse in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0018] FIG. 6 is a diagram illustrating decrement of the pixel of a particular pixel circuit corresponding to the number of cumulative responses in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0019] FIG. 7A is a diagram illustrating the pixel values at the same location on two adjacent rows in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0020] FIG. 7B is a diagram illustrating changes of the pixel values at the same location on two adjacent rows using cumulative responses in accordance with the embodiment of FIG. 7A.

[0021] FIG. 8A is a diagram illustrating the pixel values rendered on a first display unit by the DDS scanning procedure in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0022] FIGs. 8B to 8G are diagrams illustrating an updated DDS scanning procedure for updating pixel values of the pixel circuits within the first display unit in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0023] FIG. 9A is diagram illustrating the DDS scanning procedure for updating the pixel circuits within the second display unit in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0024] FIGs. 9B to 9G are diagrams illustrating an updated DDS scanning procedure for updating pixel values of the pixel circuits within the second display unit in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0025] FIG. 10A is diagram illustrating the DDS scanning procedure for updating the pixel circuits within the third display unit in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0026] FIGs. 10B to 10G are diagrams illustrating an updated DDS scanning procedure for updating pixel values of the pixel circuits within the third display unit in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0027] FIG. 11 is a flowchart of a method for driving a ChLC display panel in accordance with some embodiments of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0028] The following disclosure provides many different embodiments, or examples, for implementing different features of the provided subject matter. Specific examples of operations, components, and arrangements are described below to simplify the present disclosure. These are, of course, merely examples and are not intended to be limiting. For example, a first operation performed before or after a second operation in the description may include embodiments in which the first and second operations are performed together, and may also include embodiments in which additional operations may be performed between the first and second operations. For example, the formation of a first feature over, on or in a second feature in the description that follows may include embodiments in which the first and second features are formed in direct contact, and may also include embodiments in which additional features may be formed between the first and second features, such that the first and second features may not be in direct contact. In addition, the present disclosure may repeat reference numerals and / or letters in the various examples. This repetition is for the purpose of simplicity and clarity and does not in itself dictate a relationship between the various embodiments and / or configurations discussed.

[0029] Time relative terms, such as "prior to, " "before, " "posterior to, " "after" and the like, may be used herein for ease of description to describe the relationship of one operation or feature to another operation (s) or feature (s) as illustrated in the figures. Such time relative terms are intended to encompass different sequences of the operations depicted in the figures. Further, spatially relative terms, such as "beneath, " "below, " "lower, " "above, " "upper" and the like, may be used herein for ease of description to describe the relationship of one element or feature to another element (s) or feature (s) as illustrated in the figures. Such spatially relative terms are intended to encompass different orientations of the device in use or operation in addition to the orientation depicted in the figures. The apparatus may be otherwise oriented (rotated 90 degrees  or at other orientations) and the spatially relative descriptors used herein may likewise be interpreted accordingly. Relative terms for connections, such as "connect, " "connected, " "connection, " "couple, " "coupled, " "in communication, " and the like, may be used herein for ease of description to describe an operational connection, coupling, or linking one between two elements or features. The relative terms for connections are intended to encompass different connections, couplings, or links of the devices or components. The devices or components may be directly or indirectly connected, coupled, or linked to one another through, for example, another set of components. The devices or components may be connected, coupled, or linked with each other by wire and / or wirelessly.

[0030] As used herein, the singular terms "a, " "an, " and "the" may include plural referents unless the context clearly indicates otherwise. For example, reference to a device may include multiple devices unless the context clearly indicates otherwise. The terms "comprising" and "including" may indicate the existences of the described features, integers, steps, operations, elements, and / or components, but may not exclude the existence of combinations of one or more of the features, integers, steps, operations, elements, and / or components. The term "and / or" may include any or all combinations of one or more listed items.

[0031] Additionally, amounts, ratios, and other numerical values are sometimes presented herein in a range format. It is to be understood that such range format is used for convenience and brevity and should be understood flexibly to include numerical values explicitly specified as limits of a range, but also to include all individual numerical values or sub-ranges encompassed within that range as if each numerical value and sub-range is explicitly specified.

[0032] The nature and use of the embodiments are discussed in detail as follows. It should be appreciated, however, that the present disclosure provides many applicable inventive concepts that can be embodied in a wide variety of specific contexts. The specific embodiments  discussed are merely illustrative of specific ways to embody and use the disclosure, without limiting the scope thereof.

[0033] FIG. 1 is a block diagram of an electronic device in accordance with an embodiment of the present disclosure.

[0034] In some embodiments, the electronic device 1 may be an E-book, and E-paper, an electronic whiteboard, a temperature display board, etc., but the present disclosure is not limited thereto. As depicted in FIG. 1, the electronic device 1 may include a processor 10 and a display device 20 electrically connected to each other through bus 11. The processor 10 may be a central processing unit (CPU) , a digital signal processor (DSP) , an image signal processor (ISP) , a microprocessor, a microcontroller unit (MCU) , or any other equivalent circuit, but the present disclosure is not limited thereto. The display device 20 may be cholesteric liquid crystal (ChLC) display device.

[0035] In some embodiments, the display device 20 may include a driving circuit 21 and a display panel 22. The display panel 22 may be a ChLC display panel which includes multiple ChLC layers for red, green, and blue pixel arrays. Additionally, the driving circuit 21 may include a dynamic driving scheme (DDS) driving circuit 211 and a pulse width modulation (PWM) driving circuit 212. In some embodiments, one of the DDS driving circuit 211 and the PWM driving circuit 212 is used to drive the display panel 22. In other words, the display panel 22 can be driven either in a DDS driving mode or a PWM driving mode, depending on the driving mode selected by the driving circuit 21.

[0036] In some embodiments, the DDS driving mode exhibits certain characteristics, such as a faster scan speed and high image contrast in display effects. However, the color scale effect is not ideal because the reflectivity is significantly reduced when displaying colors in the dark state, typically around 4.5%. Additionally, the grayscale depth of the DDS driving mode is  relatively limited, usually ranging from 4 to 8 levels. The PWM driving mode possesses certain characteristics, including a slower scan speed and poorer image contrast in display effects. However, the color scale display effect is better in the PWM driving mode because the reflection is reduced when displaying colors in the dark state, with a typical reflectivity of around 6%. Additionally, the PWM driving mode offers a relatively higher grayscale color depth, typically divided into 16 levels.

[0037] FIG. 2A is a diagram of the display device in accordance with the embodiment of FIG. 1. FIG. 2B is a cross section of the display panel in FIG. 2A.

[0038] In some embodiments, the display panel 22 may include a plurality of display units 22B, 22G, and 22R, a scanning electrode driving circuit 221, and a data electrode driving circuit 222, as depicted in FIG. 2A. Additionally, the display units 22B, 22G, and 22R can be stacked to form the display panel, with the display units 22B, 22G, and 22R being the topmost, middle, and bottom display units, respectively, as shown in FIG. 2B. The display units 22B, 22G, and 22R may include pixels that display blue, green, and red colors, respectively, allowing the display panel 22 to render a screen 30 (e.g., a color display screen) . The display unit 22B may include scanning electrodes BSE1 to BSEN (e.g., N electrodes along the Y-axis) and data electrodes BDE1 to BDEM (e.g., M electrodes along the X-axis) .

[0039] In some embodiments, the scanning electrodes BSE1 to BSEN can be referred to as common (COM) electrodes, and the data electrodes BDE1 to BDEM can be referred to as segment (SEG) electrodes. Furthermore, the scanning electrodes BSE1 to BSEN and the data electrodes BDE1 to BDEN intersect in the top view of the display panel 22, as depicted in FIG. 2A.

[0040] In some embodiments, a ChLC pixel circuit (e.g., abbreviated as a “pixel circuit” , not explicitly shown in FIG. 2A) is disposed at each intersection between the scanning electrodes  BSE1 to BSEN and data electrodes BDE1 to BDEM within the display unit 22B. This arrangement allows the pixel circuits within the display unit 22B to form a blue pixel array with a resolution of M*N. For example, the pixel circuit located at the intersection between the scanning electrode BSE1 and the data electrode BDE1 within the display unit 22B (e.g., for blue color) can be assigned the coordinates B (1, 1) , while the pixel circuit at the intersection between the scanning electrode BSEN and the data electrode BDEj within the display unit 22B can be assigned the coordinates B (N, j) , and so on.

[0041] Similarly, the display unit 22G may include scanning electrodes GSE1 to GSEN (e.g., N electrodes along the Y-axis) and data electrodes GDE1 to GDEM (e.g., M electrodes along the X-axis) . The coordinates for each pixel circuit located at the intersections between the scanning electrodes GSE1 to GSEN and data electrodes GDE1 to GDEM within the display unit 22G can be assigned in a similar manner to those within the display unit 22B.

[0042] Similarly, the display unit 22R may include electrodes RSE1 to RSEN (e.g., N electrodes along the Y-axis) and data electrodes RDE1 to RDEM (e.g., M electrodes along the X-axis) . The coordinates for each pixel circuit located at the intersections between the scanning electrodes RSE1 to RSEN and data electrodes RDE1 to RDEM within the display unit 22R can be assigned in a similar manner to those within the display unit 22B.

[0043] Moreover, the scanning electrodes BSE1 to BSEN, GSE1 to GSEN, and RSE1 to RSEN within the display units 22B, 22G, and 22R may be electrically connected to a scanning electrode driving circuit 221. In some embodiments, when the first row of the display panel 22 is to be activated, the scanning electrode driving circuit 221 may apply a voltage pulse to the scanning electrodes BSE1, GSE1, and RSE1 (e.g., common electrodes) to activate them simultaneously. In other words, the scanning electrodes with the same row number may be activated simultaneously by the scanning electrode driving circuit 221. In some embodiments,  the scanning electrode driving circuit 221 and the data electrode driving circuit 222 can be collectively regarded as a driving circuit section.

[0044] In some embodiments, the scanning electrode driving circuit 221 is capable of activating one or more rows (i.e., scanning electrodes) of the display panel 22. For example, when two adjacent rows (e.g., rows n and (n+1) ) of the display panel 22 are to be activated simultaneously, the scanning electrode driving circuit 221 may apply a first driving voltage to the scanning electrodes BSEn, GSEn, and RSEn at row n simultaneously, and apply a second driving voltage to the scanning electrodes BSE (n+1) , GSE (n+1) , and RSE (n+1) at row (n+1) simultaneously. It should be noted that the current stages of rows n and (n+1) can be different, resulting in the first driving voltage being different from the second driving voltage.

[0045] Referring to FIG. 2B, in some embodiments, the display units 22B, 22G, and 22R may be laminated in this order on a surface (e.g., surface 250) of incident light. The display unit 22B may include a liquid crystal layer 230B, substrates 231B and 232B, layers 241B and 242B, and sealing materials 233B. For example, the liquid crystal layer 230B may be a cholesteric liquid crystal (ChLC) layer which is sealed between the substrates 231B and 232B opposite to each other by the sealing material 233B applied onto the edges of the substrates 231B and 232B. Additionally, the average refractive index n and the helical pitch p of liquid crystal layer 230B are determined such that, for example, the wavelength λ is approximately 480 nm. The average refractive index n can be adjusted by selecting a liquid crystal material and a chiral material, and the helical pitch p can be adjusted by adjusting the content of the chiral material. Accordingly, the liquid crystal layer 230B may selectively reflect blue light in a planar state. The layers 241B and 242B may refer to regions on which the scanning electrodes BSE1 to BSEN and data electrodes BDE1 to BDEM within the display unit 22B are disposed, that are electrically connected to the scanning electrode driving circuit 221 and the data electrode  driving circuit 222, respectively. Furthermore, in the focal conic state, the liquid crystal molecules within the liquid crystal layer 230B are disorderly rotated in the in-plane direction of the electrodes (e.g., layers 241B and 242B) to form helical structures, and the helical axes of the helical structures are randomly oriented. As a result, the selectivity of the liquid crystal layer 230B with respect to a reflection wavelength is lost, and the liquid crystal layer 230B transmits most of incident light. The transmitted light is absorbed by a light absorbing layer 240 whereby dark (black) display is achieved. The light absorbing layer 240 may be provided on the bottom surface of the display unit 22R.

[0046] Similarly, the display unit 22G may include a liquid crystal layer 230G, substrates 231G and 232G, layers 241G and 242G, and sealing materials 233G. For example, the liquid crystal layer 230G may be a cholesteric liquid crystal (ChLC) layer which is sealed between the substrates 231G and 232G opposite to each other by the sealing material 233G applied onto the edges of the substrates 231G and 232G. Additionally, the average refractive index n and the helical pitch p of liquid crystal layer 230G are determined such that, for example, the wavelength λ is approximately 550 nm, allowing the liquid crystal layer 230G to selectively reflect green light in a planar state. Similarly, although the scanning electrodes (e.g., GSE1 to GSEN) and data electrodes (e.g., GDE1 to GDEM) within the display unit 22G are not explicitly shown in FIGs. 2A-2B, the layers 241G and 242G may refer to regions on which these scanning electrodes GSE1 to GSEN and data electrodes GDE1 to GDEM within the display unit 22G are disposed, that are electrically connected to the scanning electrode driving circuit 221 and the data electrode driving circuit 222, respectively.

[0047] Moreover, the display unit 22R may include a liquid crystal layer 230R, substrates 231R and 232R, layers 241R and 242R, and sealing materials 233R. For example, the liquid crystal layer 230R may be a cholesteric liquid crystal (ChLC) layer which is sealed between the  substrates 231R and 232R opposite to each other by the sealing material 233R applied onto the edges of the substrates 231R and 232R. Additionally, the average refractive index n and the helical pitch p of liquid crystal layer 230R are determined such that, for example, the wavelength λ is approximately 700 nm, allowing the liquid crystal layer 230R to selectively reflect red light in a planar state. Similarly, although the scanning electrodes (e.g., RSE1 to RSEN) and data electrodes (e.g., RDE1 to RDEM) within the display unit 22G are not explicitly shown in FIGs. 2A-2B, the layers 241R and 242R may refer to regions on which these scanning electrodes RSE1 to RSEN and data electrodes RDE1 to RDEM within the display unit 22R are disposed, that are electrically connected to the scanning electrode driving circuit 221 and the data electrode driving circuit 222, respectively. The operations of the ChLC molecules within the liquid crystal layers 230G and 230R in the planar state and focal conic states may be similar to those within the liquid crystal layer 230B, and thus details thereof are not be repeated here.

[0048] In some embodiments, the substrates 231B, 232B, 231G, 232G, 231R, and 232R may be implemented using a transmissive material, such as polycarbonate (PC) , glass, polyethylene terephthalate (PET) film, etc., enabling them to transmit light. Additionally, the light absorbing layer 240 can be disposed on a bottom surface of the substrate 232R of the display unit 22R, effectively absorbing any transmitted light on that surface to achieve dark (black) display. It should be noted that the structure of the display panel 22 shown in FIG. 2 is for purposes of description, and it can be adjusted according to practical needs.

[0049] In some embodiments, the scanning electrode driving circuit 221 may apply different common voltage pulses to the activated (or selected) scanning electrode (e.g., COM electrode) during different stages, such as a preparation stage, a selection stage, an evolution stage, and a non-selection stage in the DDS scanning procedure. Additionally, the data electrode driving circuit 222 may apply respective data voltage pulses to the data electrodes (e.g., SEG electrode) .  Specifically, under the influence of the common voltage from the activated scanning electrodes, the data electrode driving circuit 222 can apply different driving AC voltage pulses on different regions of the activated scanning electrodes within the liquid crystal layers 230B, 230G, and 230R, enabling the pixel circuits on the activated scanning electrode to sense AC voltage pulses (or AC pixel pulses) . By applying AC voltage pulses to the pixel circuits on the activate scanning electrode, the scanning electrode driving circuit 221 and the data electrode driving circuit 222 are capable of controlling the arrangement of cholesteric liquid crystal molecules within the liquid crystal layers 230B, 230G, and 230R. Thus, the brightness value of the pixel circuits on the activated scanning electrode within the display units 22B, 22G, and 22R can be adjusted by the scanning electrode driving circuit 221 and the data electrode driving circuit 222 resulting in the display of desired images or texts on the display panel 22. For purposes of description, the operations of the display unit 22B will be described in the following embodiments, and those of the display unit 22G and 22R can be performed in a similar manner.

[0050] FIG. 3A is diagram illustrating the DDS scanning procedure of the DDS for updating the pixel circuits within a first display unit in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0051] For purposes of description, each of the display units 22B, 22G, and 22R within the display panel 22 has an XGA resolution, indicating that the pixel array within each of the display units 22B, 22G, and 22R has 768 rows (e.g., scanning electrodes) and 1024 columns (e.g., data electrodes) . Additionally, the display unit 22B for displaying blue pixels is used as the first display unit in the embodiment of FIGs. 3A-3D. In some embodiments, the processor 10 may obtain a display image, which may be a single-color image, a grayscale image, or a color image (e.g., an RGB image) , from an external device, a network, a cloud, or an internal storage device (not shown) of the electronic device 1. When the display device 20 enters the  DDS driving mode, the DDS driving circuit 211 of the driving circuit 21 may be used to drive the display units 22B, 22G, and 22R of the display panel 22 separately.

[0052] In some embodiments, during the DDS scanning procedure, the DDS driving circuit 211 of the driving circuit 21 may control the scanning electrode driving circuit 221 and the data electrode driving circuit 222 to activate each scanning electrode sequentially and to apply respective AC voltage pulses to the pixel circuits on the activated scanning electrode, thereby updating the pixel value of each pixel circuit on the activated scanning electrode with the respective pixel in the display image. For example, each of rows 1 to 768 of the display unit 22B is activated sequentially during the DDS scanning procedure, as shown in FIG. 3A, indicating that 768 scans are required to update the whole screen displayed on the display panel 22, which takes approximately 1 second (e.g., period T1) . Additionally, the pixel values of the pixel circuits on each row correspond to the pixels value at the same coordinates within the display image. For purposes of description, the blue sub-image within the display image (e.g., a RGB color image) includes dark pixels and bright pixels which are labeled as “D” and “B” , respectively, as shown by image 400 in FIG. 4A.

[0053] FIGs. 3B to 3D are diagrams illustrating an updated DDS scanning procedure for updating pixel values of the pixel circuits within the first display unit in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0054] In some embodiments, the updated DDS scanning procedure shown in FIGs. 3B-3D is different from the DDS scanning procedure shown in FIG. 3A, with the difference being that the updated DDS scanning procedure involves image pre-processing of the display image, two scanning electrodes are activated simultaneously each time during the updated DDS scanning procedure, and the pixel values of certain pixel circuits are updated using one or more cumulative responses. Accordingly, the refresh time for updating pixels of the screen can be  halved, and the observer can view the updated screen without noticing the pixel changes caused by the cumulative responses.

[0055] In some embodiments, the processor 10 may perform image pre-processing on the blue sub-image of the display image to generate a first image that is suitable for the updated DDS scanning procedure. For example, the blue sub-image includes a plurality of rows which can be divided into a plurality of groups (e.g., also referred to as composite rows) , each group including two or more adjacent rows. For example, rows 1 and 2 can be regarded as group 1’ , while rows 3 and 4 can be regarded as group 2’ , and so forth. For ease of description, the pixel coordinates of each pixel within the blue sub-image can be expressed by (row, column) . For example, the pixel coordinates of the pixel located on column 1 of row 1 can be expressed as (1, 1) , while the pixel coordinates of the pixel located on column 3 of row 2 can be expressed as (2, 3) , and so forth.

[0056] In some embodiments, the processor 10 is configured to arrange pixels in the display image (or each of the red sub-image, green sub-image, and blue sub-image) on a multiple-line basis to generate a first image. The processor 10 may adjust the pixel values at each location of the two adjacent rows within each group. For example, the pixels with coordinates (1, 1) and (2, 1) are located on the first column of the first row and the second row, respectively. When the pixel values at coordinates (1, 1) and (2, 1) indicates a larger pixel value (e.g., 255) and a smaller pixel value (e.g., 0) , respectively, the processor 10 will modify the smaller pixel value (e.g., 0) to align with the larger pixel value (e.g., 255) , resulting in both pixel values to align with the larger pixel value. When the pixel values at coordinates (1, 1) and (2, 1) are equal, the processor 10 will not change either of the pixel values. Specifically, the processor 10 is configured to identify target pixels at respective locations within each group, with each target pixel having a pixel value that is a lower one of a first pixel value and a second pixel value at  the respective locations on a first row or a second row within each group. Then, the processor 10 is configured to adjust the pixel value of the target pixel to align with a larger one of the first pixel value and the second pixel value at the respective locations on the first row or the second row within each group.

[0057] After processing the pixel values at each location within each group of the blue sub-image, the first image suitable for the updated DDS scanning procedure is generated. For example, when the blue sub-image includes dark pixels ( “D” ) and bright pixels ( “B” ) , as shown by image 400 in FIG. 4A, the resulting first image will include bright pixels ( “B” ) , as shown by image 410 in FIG. 4B, indicating that the dark pixels ( “D” ) are modified to align with the bright pixels ( “B” ) at the same column within each group. The underlined labels B in image 410 of FIG. 4B refer to the original bright pixels within the groups in image 400 of FIG. 4A. In some embodiments, since the pixel values at the respective locations within each group are equal, the number of groups in image 410 of FIG. 4B is half the number of rows in image 400 of FIG. 4A, indicating that the first image (e.g., image 410) has half resolution along the scanning direction, compared to the original blue sub-image (e.g., image 400) .

[0058] In some embodiments, referring to FIG. 3B, upon the first image being generated, the processor 10 may control the driving circuit section to simultaneously activate two or more adjacent scanning electrodes in sequence during the updated DDS scanning procedure to write pixel data of the first image to the pixel circuits at respective locations within the display unit 22B. The scanning electrodes of the display unit 22B can also be divided into a plurality of groups in a manner similar to the groups within the blue sub-image (e.g., image 400 of FIG. 4A) . For ease of description, each group includes two adjacent rows. For example, rows 1 and 2 are within group 1’ , and the pixel values at coordinates (1, 1) and (2, 1) are equal. Similarly, rows 3 and 4 are within group 2’ , and the pixel values at coordinates (3, 2) and (4, 2) are equal,  and so forth. The pixel values of other pixel circuits within the display unit 22B can be derived in a similar manner. Accordingly, the driving circuit section can write the same pixel data to the pixel circuits at respective locations on the first row and the second row within each group of the display unit 22B using 384 scans, as shown in FIG. 3B, which takes approximately 0.5 second. Accordingly, the user can perceive that the refresh of the whole screen displayed by the display panel 22 is completed quickly within approximately 0.5 second (e.g., period T2) , compared to the conventional DDS scanning procedure.

[0059] In some embodiments, in response to completion of the updated DDS scanning procedure for the first image (e.g., Scan-1 shown in FIG. 3B) , the processor 10 is further configured to repeatedly update the pixel value of each target pixel written to the respective pixel circuit at the respective locations within each group in one or more subsequent scanning procedures (e.g., Scan-2n shown in FIG. 3C) until the pixel value of each target pixel written to the respective pixel circuit is recovered to an initial pixel value at a corresponding location within the blue sub-image. Specifically, Scan-2n shown in FIG. 3C indicates that the subsequent scanning procedures (e.g., Scan-2) are repeated for n times for updating the pixel of each target pixel written to the respective pixel circuit at the respective locations within each group. After the subsequent scanning procedures Scan-2n are performed, the pixel value of each target pixel written to the respective pixel circuit is recovered to the initial pixel value at the corresponding location within the blue sub-image, and the resulting image rendered by the display unit 22B shown in FIG. 3D is the same as the image rendered by the display unit 22B shown in FIG. 3A using the DDS scanning procedure.

[0060] FIG. 5 is a waveform diagram of a selection AC pulse in accordance with some embodiments of the present disclosure. FIG. 6 is a diagram illustrating decrement of the pixel  of a particular pixel circuit corresponding to the number of cumulative responses in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0061] In some embodiments, the driving circuit section is configured to activate each scanning electrode sequentially during the one or more subsequent scanning procedures, and apply a selection AC pulse with a predefined duration to one or more pixel circuits on the activated scanning electrode with pixel values to be updated. For example, the selection AC pulse has a voltage amplitude of V1 during period T0 (e.g., 0.24 ms, but not limited) , as shown in FIG. 5. The non-selection AC pulses other than period T0 have a voltage amplitude of V2. Accordingly, by applying the selection AC pulse to a particular pixel circuit once (i.e., the first time) , the pixel value of a particular pixel circuit decreases by a predetermined amount. Additionally, the period T3 of each subsequent scanning procedure (e.g., Scan-2) for 768 scanning lines is approximately 0.24 ms *768 = 0.18 seconds. Therefore, the user can hardly perceive the minor changes of some pixel values, which are caused by each subsequent scanning procedure, within the screen displayed by the display panel 22.

[0062] In some embodiments, the pixel value of the particular pixel circuit is PV0 after the updated DDS scanning procedure Scan-1. By applying the selection AC pulse to a particular pixel circuit for the first time, the pixel value of the particular pixel circuit decreases from PV0 to PV1. Furthermore, by applying the selection AC pulse to the particular pixel circuit once more (i.e., the second time) , the pixel value of the particular pixel circuit decreases from PV1 to PV2, and so forth, as shown in FIG. 6. The processor 10 may calculate the number of cumulative responses to be applied to each pixel circuit within the display unit 22B according to the decrement amount of brightness value such that the pixel value of each pixel circuit is recovered to the initial pixel value at the respective locations within the blue sub-image. It should be noted that when the pixel value of the particular pixel circuit is recovered to the initial  pixel value at the corresponding location within the blue sub-image or reaches the lowest brightness value (e.g., PVN or 0) , the driving circuit section will stop applying the selection AC pulse to the particular circuit during the subsequent scanning procedures. Specifically, one selection AC pulse at each subsequent scanning procedure (e.g., Scan-2n) can be regarded as a response to the decrement of the pixel value of the particular pixel circuit, and such response is cumulative. In other words, the decrement of the pixel value of the particular pixel circuit corresponds to the number of cumulative responses.

[0063] FIG. 7A is a diagram illustrating the pixel values at the same location on two adjacent rows in accordance with some embodiments of the present disclosure. FIG. 7B is a diagram illustrating changes of the pixel values at the same location on two adjacent rows using cumulative responses in accordance with the embodiment of FIG. 7A.

[0064] In some embodiments, for purposes of description, original pixel values at respective locations on the first and second rows (e.g., scanning lines or scanning electrodes) within the display image (e.g., a single-color image, a red sub-image, a green sub-image, or a blue sub-image) are 255 and 10, respectively. The processor 10 may modify the pixel values at respective location on the second row within the first image to 255 (i.e., bright pixel) , and the driving circuit section may simultaneously activate scanning electrodes L1 and L2 (i.e., belonging to group L1’ ) of the display panel 22 to write the pixel values of 255 to the pixel circuits on the scanning electrodes L1 and L2, as shown in FIG. 7A during the updated DDS scanning procedure (i.e., Scan-1) . Afterwards, the processor 10 may control the driving circuit section to apply one or more cumulative responses to the pixel circuits on each activated scanning electrode during each subsequent scanning procedure (i.e., Scan-2n) , thereby gradually recovering the pixel values of the pixel circuits on the second scanning electrode L2 to the original pixel values of 10. It should be noted that the duration of each subsequent scanning  procedure (e.g., Scan-2) for 768 scanning lines is approximately 0.18 second, and the user can hardly perceive the minor changes of some pixel values within the screen displayed by the display panel 22.

[0065] FIG. 8A is a diagram illustrating the pixel values rendered on a first display unit by the DDS scanning procedure in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0066] For purposes of description, the display units 22B, 22G, and 22R within the display panel 22 can be referred to as a first display unit, a second display unit, and a third display unit, respectively, each having a resolution of 8x8. This indicates that the pixel array within each of the display units 22B, 22G, and 22R has 8 rows (e.g., scanning electrodes) and 8 columns (e.g., data electrodes) . There are five brightness values B1 to B5 of each pixel within the blue sub-image, where B1 denotes the highest brightness level, and B5 denotes the lowest brightness value. Additionally, the brightness difference between every two adjacent brightness values corresponds to the decrement in brightness value caused by one selection AC pulse (e.g., a cumulative response) .

[0067] In some embodiments, during the DDS scanning procedure, the DDS driving circuit 211 of the driving circuit 21 may control the scanning electrode driving circuit 221 and the data electrode driving circuit 222 to activate each scanning electrode within the display unit 22B sequentially and to apply respective AC voltage pulses to the pixel circuits on the activated scanning electrode, thereby updating the pixel value of each pixel circuit on the activated scanning electrode with the respective pixel within the blue sub-image. For brevity, the pixels at respective locations within the blue sub-image correspond to the brightness values rendered by the display unit 22B, as shown in FIG. 8A.

[0068] FIGs. 8B to 8G are diagrams illustrating an updated DDS scanning procedure for updating pixel values of the pixel circuits within the first display unit in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0069] In some embodiments, the processor 10 may perform image pre-processing on the blue sub-image shown in FIG. 8A on a 2-row basis to obtain a first image in a similar manner described in the embodiments of FIGs. 3B-3D. In other words, the processor 10 may adjust the pixel value of the target pixel to align with a larger one of the first pixel value and the second pixel value at the respective locations on the first row or the second row within each group. For example, the pixel values at coordinates (1, 1) and (2, 1) within the blue sub-image are B3 and B4, respectively. After image pre-processing, the pixel value at coordinates (2, 1) is modified to align with the pixel value B3 at coordinates (1, 1) within the first image. Similarly, the pixel values at coordinates (1, 2) and (2, 2) within the blue sub-image are B5 and B3, respectively. After image pre-processing, the pixel value at coordinates (1, 2) is modified to align with the pixel value B3 at coordinates (2, 2) within the first image. The pixel values of other pixels within the first image can be derived in a similar manner. Upon the first image being generated, the processor 10 may control the driving circuit section to simultaneously activate each group (e.g., including two or more adjacent scanning electrodes) within the display unit 22B in sequence during the DDS scanning procedure to write pixel data of the first image to the pixel circuits at respective locations within the display unit 22B.

[0070] In some embodiments, in response to completion of the updated DDS scanning procedure for the first image (e.g., Scan-1 shown in FIG. 8B) , the processor 10 is further configured to repeatedly update the pixel value of each target pixel written to the respective pixel circuit at the respective locations within each group in one or more subsequent scanning procedures (e.g., Scan-2-1 to Scan-2-4 shown in FIGs. 8C to 8F) until the pixel value of each  target pixel written to the respective pixel circuit is recovered to an initial pixel value at a corresponding location within the blue sub-image. It should be noted that the pixel values to be updated using one or more cumulative responses in the subsequent scanning procedures Scan-2-1 to Scan-2-4 are particularly labeled (e.g., non-blanked) in FIGs. 8C-8F, while the remaining pixel values are the same as the initial pixel values at corresponding locations within the blue sub-image shown in FIG. 8A.

[0071] Referring to FIG. 8C, during the subsequent scanning procedure (e.g., Scan-2-1) , a first selection AC pulse (e.g., the first cumulative response) is applied to each of 30 labeled (e.g., non-blanked) pixel circuits. Since the pixel value at coordinates (2, 1) within the first image was previously modified to align with the pixel value at coordinates (1, 1) within the blue sub-image, a selection AC pulse is applied to the pixel circuit at coordinates (2, 1) when row 2 is activated during the subsequent scanning procedure Scan-2-1, decreasing the pixel value at coordinates (2, 1) to B4. Similarly, since the pixel value at coordinates (1, 2) within the first image was previously modified to align with the pixel value at coordinates (2, 2) within the blue sub-image, a selection AC pulse (e.g., the first cumulative response) is applied to the pixel circuit at coordinates (1, 2) when row 1 is activated during the subsequent scanning procedure Scan-2-1, decreasing the pixel value at coordinates (1, 2) to B4.

[0072] Referring to FIG. 8D, during the subsequent scanning procedure (e.g., Scan-2-2) , a second selection AC pulse (e.g., the second cumulative response) is applied to each of 22 labeled pixel circuits. For example, since the pixel value of the pixel circuit at coordinates (2, 1) is recovered to B4, which is the same as the initial pixel value at coordinates (2, 1) within the blue sub-image, the driving circuit section does not apply a second selection AC pulse to the pixel circuit at coordinates (2, 1) during the subsequent scanning procedure Scan-2-2. Additionally, the pixel value of the pixel circuit at coordinates (1, 2) is B4, which has not  reached the initial pixel value B5 at coordinates (1, 2) within the blue sub-image, and thus the processor 10 may control the driving circuit section to apply a second selection AC pulse to the pixel circuit at coordinates (1, 2) , decreasing the pixel value at coordinates (1, 2) from B4 to B5.

[0073] Referring to FIG. 8E, during the subsequent scanning procedure (e.g., Scan-2-3) , a third selection AC pulse (e.g., the third cumulative response) is applied to each of 10 labeled pixel circuits. For example, the pixel value at coordinates (5, 7) within the first image was previously modified to align with the pixel value B1 at coordinates (6, 7) within the blue sub-image, and thus a third selection AC pulse is applied to the pixel circuit at coordinates (5, 7) when row 5 is activated during the subsequent scanning procedure Scan-2-3, decreasing the pixel value at coordinates (5, 7) from B3 to B4.

[0074] Referring to FIG. 8F, during the subsequent scanning procedure (e.g., Scan-2-4) , a fourth selection AC pulse (e.g., the fourth cumulative response) is applied to each of 4 labeled pixel circuits. For example, the pixel value at coordinates (5, 7) within the first image was previously modified to align with the pixel value B1 at coordinates (6, 7) within the blue sub-image, and thus a fourth selection AC pulse is applied to the pixel circuit at coordinates (5, 7) when row 5 is activated during the subsequent scanning procedure Scan-2-4, decreasing the pixel value at coordinates (5, 7) from B4 to B5.

[0075] Referring to FIG. 8G, after the subsequent scanning procedure Scan-2-4, the pixel value of each target pixel written to the respective pixel circuit is recovered to the initial pixel value at the corresponding location within the blue sub-image, and the resulting image rendered by the display unit 22B shown in FIG. 8G is the same as the image rendered by the display unit 22B shown in FIG. 8A using the DDS scanning procedure.

[0076] It should be noted that the embodiments of FIGs. 8A to 8G are described using a single-color image, such as a blue sub-image within an RGB image. The updated DDS scanning procedure and subsequent scanning procedures with respect to the pixels within the green sub-image and the red sub-image are described in the embodiments of FIGs. 9A to 9G and FIGs. 10A to 10G, respectively.

[0077] FIG. 9A is diagram illustrating the DDS scanning procedure for updating the pixel circuits within the second display unit in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0078] In some embodiments, there are five brightness values G1 to G5 of each pixel within the green sub-image, where G1 denotes the highest brightness level, and G5 denotes the lowest brightness value. Additionally, the brightness difference between every two adjacent brightness values corresponds to the decrement in brightness value caused by one selection AC pulse (e.g., a cumulative response) .

[0079] In some embodiments, during the DDS scanning procedure, the DDS driving circuit 211 of the driving circuit 21 may control the scanning electrode driving circuit 221 and the data electrode driving circuit 222 to activate each scanning electrode within the display unit 22G sequentially and to apply respective AC voltage pulses to the pixel circuits on the activated scanning electrode, thereby updating the pixel value of each pixel circuit on the activated scanning electrode with the respective pixel within the green sub-image. For brevity, the pixels at respective locations within the green sub-image correspond to the brightness values rendered by the display unit 22G, as shown in FIG. 9A.

[0080] FIGs. 9B to 9G are diagrams illustrating an updated DDS scanning procedure for updating pixel values of the pixel circuits within the second display unit in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0081] In some embodiments, the processor 10 may perform image pre-processing on the green sub-image shown in FIG. 9A on a 2-row basis to obtain a second image in a similar manner described in the embodiments of FIGs. 3B-3D. Upon the second image being generated, the processor 10 may control the driving circuit section to activate each group (e.g., including two or more adjacent scanning electrodes) within the display unit 22G in sequence during the DDS scanning procedure to write pixel data of the second image to the pixel circuits at respective locations within the display unit 22G.

[0082] In some embodiments, in response to completion of the updated DDS scanning procedure for the second image (e.g., Scan-1 shown in FIG. 9B) , the processor 10 is further configured to repeatedly update the pixel value of each target pixel written to the respective pixel circuit at the respective locations within each group in one or more subsequent scanning procedures (e.g., Scan-2-1 to Scan-2-4 shown in FIGs. 9C to 9F) until the pixel value of each target pixel written to the respective pixel circuit is recovered to an initial pixel value at a corresponding location within the green sub-image. It should be noted that the pixel values to be updated using one or more cumulative responses in the subsequent scanning procedures Scan-2-1 to Scan-2-4 are particularly labeled in FIGs. 9C-9F, while the remaining pixel values are the same as the initial pixel values at corresponding locations within the green sub-image shown in FIG. 9A. For brevity, the operations for modifying the pixel values of the pixel circuits within the display unit 22G using one or more selection AC pulses are omitted here, the details of which can be referred to the embodiment of FIGs. 8C-8F.

[0083] Referring to FIG. 9C, during the subsequent scanning procedure (e.g., Scan-2-1) , a first selection AC pulse (e.g., the first cumulative response) are applied to each of 28 labeled pixel circuits within the display unit 22G.

[0084] Referring to FIG. 9D, during the subsequent scanning procedure (e.g., Scan-2-2) , a second selection AC pulse (e.g., the second cumulative response) are applied to each of 22 labeled pixel circuits within the display unit 22G, indicating that the 22 labeled pixel circuits in FIG. 9D receive the first selection AC pulse and the second selection AC pulse during the subsequent scanning procedures Scan-2-1 and Scan-2-2, respectively.

[0085] Referring to FIG. 9E, during the subsequent scanning procedure (e.g., Scan-2-3) , a third selection AC pulse (e.g., the third cumulative response) are applied to each of 10 labeled pixel circuits within the display unit 22G, indicating that the 10 labeled pixel circuits in FIG. 9E receive the first selection AC pulse, the second selection AC pulse, and the third selection AC pulse during the subsequent scanning procedures Scan-2-1, Scan-2-2, and Scan-2-3, respectively.

[0086] Referring to FIG. 9F, during the subsequent scanning procedure (e.g., Scan-2-4) , a fourth selection AC pulse (e.g., the fourth cumulative response) are applied to each of 4 labeled pixel circuits within the display unit 22G, indicating that the 4 labeled pixel circuits in FIG. 9F receive the first selection AC pulse, the second selection AC pulse, the third selection AC pulse, and the fourth selection AC pulse during the subsequent scanning procedures Scan-2-1, Scan-2-2, Scan-2-3, and Scan-2-4, respectively.

[0087] Referring to FIG. 9G, after the subsequent scanning procedure Scan-2-4, the pixel value of each target pixel written to the respective pixel circuit is recovered to the initial pixel value at the corresponding location within the green sub-image, and the resulting image rendered by the display unit 22G shown in FIG. 9G is the same as the image rendered by the display unit 22G shown in FIG. 9A using the DDS scanning procedure.

[0088] FIG. 10A is diagram illustrating the DDS scanning procedure for updating the pixel circuits within the third display unit in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0089] In some embodiments, there are five brightness values R1 to R5 of each pixel within the red sub-image, where R1 denotes the highest brightness level, and R5 denotes the lowest brightness value. Additionally, the brightness difference between every two adjacent brightness values corresponds to the decrement in brightness value caused by one selection AC pulse (e.g., a cumulative response) .

[0090] In some embodiments, during the DDS scanning procedure, the DDS driving circuit 211 of the driving circuit 21 may control the scanning electrode driving circuit 221 and the data electrode driving circuit 222 to activate each scanning electrode within the display unit 22R sequentially and to apply respective AC voltage pulses to the pixel circuits on the activated scanning electrode, thereby updating the pixel value of each pixel circuit on the activated scanning electrode with the respective pixel within the red sub-image. For brevity, the pixels at respective locations within the green sub-image corresponds to the brightness values rendered by the display unit 22R, as shown in FIG. 10A.

[0091] FIGs. 10B to 10G are diagrams illustrating an updated DDS scanning procedure for updating pixel values of the pixel circuits within the third display unit in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0092] In some embodiments, the processor 10 may perform image pre-processing on the red sub-image shown in FIG. 10A on a 2-row basis to obtain a third image in a similar manner described in the embodiments of FIGs. 3B-3D. Upon the third image being generated, the processor 10 may control the driving circuit section to activate each group (e.g., including two or more adjacent scanning electrodes) within the display unit 22R in sequence during the DDS  scanning procedure to write pixel data of the third image to the pixel circuits at respective locations within the display unit 22R.

[0093] In some embodiments, in response to completion of the updated DDS scanning procedure for the third image (e.g., Scan-1 shown in FIG. 10B) , the processor 10 is further configured to repeatedly update the pixel value of each target pixel written to the respective pixel circuit at the respective locations within each group in one or more subsequent scanning procedures (e.g., Scan-2-1 to Scan-2-4 shown in FIGs. 10C to 10F) until the pixel value of each target pixel written to the respective pixel circuit is recovered to an initial pixel value at a corresponding location within the red sub-image. It should be noted that the pixel values to be updated using one or more cumulative responses in the subsequent scanning procedures Scan-2-1 to Scan-2-4 are particularly labeled in FIGs. 10C-10F, respectively, while the remaining pixel values are the same as the initial pixel values at corresponding locations within the red sub-image shown in FIG. 10A. For brevity, the operations for modifying the pixel values of the pixel circuits within the display unit 22R using one or more selection AC pulses are omitted here, the details of which can be referred to the embodiment of FIGs. 8C-8F.

[0094] Referring to FIG. 10C, during the subsequent scanning procedure (e.g., Scan-2-1) , a first selection AC pulse (e.g., the first cumulative response) are applied to each of 28 labeled pixel circuits within the display unit 22R.

[0095] Referring to FIG. 10D, during the subsequent scanning procedure (e.g., Scan-2-2) , a second selection AC pulse (e.g., the second cumulative response) are applied to each of 22 labeled pixel circuits within the display unit 22R, indicating that the 22 labeled pixel circuits in FIG. 10D receive the first selection AC pulse and the second selection AC pulse during the subsequent scanning procedures Scan-2-1 and Scan-2-2, respectively.

[0096] Referring to FIG. 10E, during the subsequent scanning procedure (e.g., Scan-2-3) , a third selection AC pulse (e.g., the third cumulative response) are applied to each of 10 labeled pixel circuits within the display unit 22R, indicating that the 10 labeled pixel circuits in FIG. 10E receive the first selection AC pulse, the second selection AC pulse, and the third selection AC pulse during the subsequent scanning procedures Scan-2-1, Scan-2-2, and Scan-2-3, respectively.

[0097] Referring to FIG. 10F, during the subsequent scanning procedure (e.g., Scan-2-4) , a fourth selection AC pulse (e.g., the fourth cumulative response) are applied to each of 4 labeled pixel circuits within the display unit 22R, indicating that the 4 labeled pixel circuits in FIG. 10F receive the first selection AC pulse, the second selection AC pulse, the third selection AC pulse, and the fourth selection AC pulse during the subsequent scanning procedures Scan-2-1, Scan-2-2, Scan-2-3, and Scan-2-4, respectively.

[0098] Referring to FIG. 10G, after the subsequent scanning procedure Scan-2-4, the pixel value of each target pixel written to the respective pixel circuit is recovered to the initial pixel value at the corresponding location within the red sub-image, and the resulting image rendered by the display unit 22R shown in FIG. 10G is the same as the image rendered by the display unit 22G shown in FIG. 10A using the DDS scanning procedure.

[0099] It should be noted that the updated DDS scanning procedures for writing pixel data of the first image, the second image, and the third image to the pixel circuits within the display units 22B, 22G, and 22R are performed synchronously. Additionally, the subsequent scanning procedures for updating pixel values of the pixel circuits within the display units 22B, 22G, and 22R are also performed synchronously, thereby updating the blue sub-image, green sub-image, and red sub-image within the color image rendered on the display panel 22 at the same time.

[0100] FIG. 11 is a flowchart of a method for driving a ChLC display panel in accordance with some embodiments of the present disclosure. In some embodiments, method 1100 includes steps 1110 and 1120.

[0101] Step 1110: utilizing the processor to arrange pixels in a display image on a multiple-line basis to generate a first image. In some embodiments, the processor 10 is configured to identify target pixels at respective locations within each group, with each target pixel having a pixel value that is a lower one of a first pixel value and a second pixel value at the respective locations on a first row or a second row within each group. Then, the processor 10 is configured to adjust the pixel value of the target pixel to align with a larger one of the first pixel value and the second pixel value at the respective locations on the first row or the second row within each group.

[0102] Step 1120: utilizing the driving circuit section to simultaneously activate two or more adjacent scanning electrodes among the scanning electrodes in sequence during a scanning procedure for writing pixel data of the first image to cholesteric liquid crystal pixel circuits disposed at intersections between the plurality of scanning electrodes and the plurality of data electrodes. In some embodiments, the scanning procedure may refer to the DDS scanning procedure. Additionally, the scanning electrodes can be divided into a plurality of groups, each containing two or more adjacent scanning electrodes. Thus, the driving circuit section can activate each group in sequence during the DDS scanning procedure.

[0103] While the present disclosure has been described with reference to specific embodiments, it is evident that many alternatives, modifications, and variations may be apparent to those skilled in the art. For example, various components of the embodiments may be interchanged, added, or substituted in other embodiments. Also, all of the elements of each figure are not necessary for operation of the disclosed embodiments. For example, one of ordinary skill in the art of the disclosed embodiments would be able to make and use the teachings of the present  disclosure by simply employing the elements of the independent claims. Accordingly, embodiments of the present disclosure as set forth herein are intended to be illustrative, not limiting. Various changes may be made without departing from the spirit and scope of the present disclosure.

[0104] Even though numerous characteristics and advantages of the present disclosure have been set forth in the foregoing description, together with details of the structure and function of the invention, the disclosure is illustrative only. Changes may be made to details, especially in matters of shape, size, and arrangement of parts, within the principles of the invention to the full extent indicated by the broad general meaning of the terms in which the appended claims are expressed.

Claims

1.An electronic device, comprising:a processor, configured to arrange pixels in a display image on a multiple-line basis to generate a first image; anda display panel, comprising:a plurality of scanning electrodes extending in a first direction;a plurality of data electrodes extending in a second direction;a plurality of cholesteric liquid crystal pixel circuits, disposed at intersections between the plurality of scanning electrodes and the plurality of data electrodes; anda driving circuit section, configured to simultaneously activate two or more adjacent scanning electrodes among the plurality of scanning electrodes in sequence during a scanning procedure for writing pixel data of the first image to the plurality of cholesteric liquid crystal pixel circuits.2.The electronic device of Claim 1, wherein the scanning procedure is a dynamic driving scheme (DDS) scanning procedure.3.The electronic device of Claim 2, wherein a plurality of rows of the display image are divided into a plurality of groups, and each group comprises two or more adjacent rows among the plurality of rows.4.The electronic device of Claim 3, wherein during arranging the pixels in the display image to generate the first image on the multiple-line basis, the processor is configured to identify target pixels at respective locations within each group, with each target pixel  having a pixel value that is a lower one of a first pixel value and a second pixel value at the respective locations on a first row or a second row within each group.5.The electronic device of Claim 4, wherein during arranging the pixels in the display image into the first image on the multiple-line basis, the processor is further configured to adjust the pixel value of each target pixel to align with a larger one of the first pixel value and the second pixel value at the respective locations on the first row or the second row within each group.6.The electronic device of Claim 5, wherein in response to completion of the scanning procedure for the first image, the processor is further configured to repeatedly update the pixel value of each target pixel written to the respective cholesteric liquid crystal pixel circuit at the respective locations within each group in one or more subsequent scanning procedures until the pixel value of each target pixel written to the respective cholesteric liquid crystal pixel circuit is recovered to an initial pixel value at a corresponding location within the display image.7.The electronic device of Claim 6, wherein the driving circuit section is configured to activate each scanning electrode sequentially during the one or more subsequent scanning procedures.8.The electronic device of Claim 7, wherein a voltage amplitude of alternating-current (AC) voltage pulses applied to the cholesteric liquid crystal pixel circuits, which are selected during the one or more subsequent scanning procedures to update the pixel value of each target pixel written to the respective cholesteric liquid crystal pixel circuit, is lower than a first voltage amplitude.9.The electronic device of Claim 8, wherein the voltage amplitude of the AC voltage pulses applied to the cholesteric liquid crystal pixel circuits, which are not selected during the  one or more subsequent scanning procedures to update the pixel value of each target pixel written to the respective cholesteric liquid crystal pixel circuit, is lower than a second voltage amplitude, and the second voltage amplitude is lower than the first voltage amplitude.10.The electronic device of Claim 9, wherein a duration of the AC voltage pulses applied to the cholesteric liquid crystal pixel circuits, which are selected by the one or more subsequent scanning procedures to update the pixel value of each target pixel written to the respective cholesteric liquid crystal pixel circuit, is shorter than a predetermined period of time.11.A method for driving a display panel within an electronic device, wherein the electronic device comprises a processor, and the display panel, the display panel comprising a driving circuit section, a plurality of scanning electrodes, and a plurality of data electrodes, the method comprising:utilizing the processor to arrange pixels in a display image on a multiple-line basis to generate a first image; andutilizing the driving circuit section to simultaneously activate two or more adjacent scanning electrodes among the scanning electrodes in sequence during a scanning procedure for writing pixel data of the first image to cholesteric liquid crystal pixel circuits disposed at intersections between the plurality of scanning electrodes and the plurality of data electrodes.12.The method of Claim 11, wherein the scanning procedure is a dynamic driving scheme (DDS) scanning procedure.13.The method of Claim 12, wherein a plurality of rows of the display image are divided into a plurality of groups, and each group comprises two or more adjacent rows among the plurality of rows.14.The method of Claim 13, wherein during arranging the pixels in the display image to generate the first image on the multiple-line basis, the method further comprises: identifying, by the processor, target pixels at respective locations within each group, with each target pixel having a pixel value that is a lower one of a first pixel value and a second pixel value at the respective locations on a first row or a second row within each group.15.The method of Claim 14, wherein during arranging the pixels in the display image into the first image on the multiple-line basis, the method further comprises: adjusting, by the processor, the pixel value of each target pixel to align with a larger one of the first pixel value and the second pixel value at the respective locations on the first row or the second row within each group.16.The method of Claim 15, further comprising: in response to completion of the scanning procedure for the first image, repeatedly updating the pixel value of each target pixel written to the respective cholesteric liquid crystal pixel circuit at the respective locations within each group in one or more subsequent scanning procedures until the pixel value of each target pixel written to the respective cholesteric liquid crystal pixel circuit is recovered to an initial pixel value at a corresponding location within the display image.17.The method of Claim 16, further comprising: utilizing the driving circuit section to activate each scanning electrode sequentially during the one or more subsequent scanning procedures.18.The method of Claim 17, wherein a voltage amplitude of alternating-current (AC) voltage pulses applied to the cholesteric liquid crystal pixel circuits, which are selected during the  one or more subsequent scanning procedures to update the pixel value of each target pixel written to the respective cholesteric liquid crystal pixel circuit, is lower than a first voltage amplitude.19.The method of Claim 18, wherein the voltage amplitude of the AC voltage pulses applied to the cholesteric liquid crystal pixel circuits, which are not selected during the one or more subsequent scanning procedures to update the pixel value of each target pixel written to the respective cholesteric liquid crystal pixel circuit, is lower than a second voltage amplitude, and the second voltage amplitude is lower than the first voltage amplitude.20.The method of Claim 19, wherein a duration of the AC voltage pulses applied to the cholesteric liquid crystal pixel circuits, which are selected by the one or more subsequent scanning procedures to update the pixel value of each target pixel written to the respective cholesteric liquid crystal pixel circuit, is shorter than a predetermined period of time.

Citation Information

Patent Citations

  • Color electronic paper display device with three-layer overlay structures

    CN108037625A

  • Display panel, driving method thereof and display device

    CN113870762A

  • Display device control method and display device

    CN115985260A

  • Reflective display panel and driving method

    CN117331259A

  • Display body driving circuit and scan electrode driving circuit

    JP2006267560A