CN101018304A - 显示设备及其驱动方法 - Google Patents

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CN101018304A CNA2006101727841A CN200610172784A CN101018304A CN 101018304 A CN101018304 A CN 101018304A CN A2006101727841 A CNA2006101727841 A CN A2006101727841A CN 200610172784 A CN200610172784 A CN 200610172784A CN 101018304 A CN101018304 A CN 101018304A
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Abstract

一种用于提高显示质量的显示设备及其驱动方法包括:信号接收机,接收来自外部设备的图像信号;控制器,根据图像信号中是否包括识别信息来确定所接收的图像信号的图像质量模式;以及显示器,根据所确定的图像质量模式,将图像信号显示为特定图像。可以根据所接收的图像信号中是否包括识别信息的确定结果,将图像信号的图像质量模式确定为最优图像质量模式,并可以根据所确定的图像质量模式来显示特定图像,从而可以提高显示设备的显示质量。

Description

显示设备及其驱动方法
技术领域
本发明总体构思涉及显示设备及其驱动方法。更具体地,本发明总体构思涉及一种显示设备及其驱动方法,其中显示设备根据从外部源接收的图像信号中是否包括有识别信息来确定图像信号的最优图像质量模式,从而提高显示质量。
背景技术
作为向监视器传输在个人计算机(PC)中产生的数字数据的标准的数字视频接口(DVI)已主要应用于与PC相连的设备,例如商用投影仪、商业等离子体显示器和电子白板(electric board)。近来,DVI已应用于包括数字TV、机顶盒等的电器中。
为直接传输数字数据而无需复杂过程,开发了这种DVI标准。一般而言,数字数据(未采用DVI标准传输)是根据如下的复杂过程来传输的:PC产生数字数据,并且将数字数据转换成模拟数据,以传输到显示设备,然后显示设备将接收的模拟数据再次转换成数字数据。
由于至少部分具有保护数据的高带宽数字内容保护(HDCP)功能,DVI标准具有较高的实用性,所以自从1999年首次提出DVI标准以来,电器供应商,特别是内容供应商都将注意力集中在DVI标准上。另外,当采用DVI标准时,可以不对数字数据进行压缩而传输视频。另外,内容供应商希望DVI标准的HDCP功能可以防止内容盗版。
根据内容供应商的要求,服务供应商和电器供应商采用DVI标准替代诸如IEEE 1394和模拟连接器之类的多种接口。
一般而言,除了将监视器与PC相连以接收图像信号和显示图像的适当功能之外,PC监视器还需要多种功能。例如,多种功能包括使用从DVD播放器等图像再现设备输出的图像信号来显示图像的功能。
为了执行多种功能,图像再现设备输出符合DVI标准的第一图像信号(下文称作第一DVI信号),PC输出也符合DVI标准的第二图像信号(下文称作第二DVI信号),从而图像再现设备和PC都与监视器上的DVI端口相连,以传输第一和/或第二DVI信号。
监视器可以具有一个或多个DVI端口。当监视器具有两个或更多的DVI端口时,监视器需要多个定标器,以将监视器的图像质量模式设定为符合分别从图像再现设备或PC施加的第一或第二DVI信号。因此,这种配置干扰了小型化的实现,并导致制造成本增加。
因此,采用图像显示方法。在图像显示方法中,当用户选择时,监视器配置一个DVI端口,并设定图像质量模式,图像质量模式响应于从多种图像再现设备或PC中输出的每个信号,符合第一和第二DVI信号。
如果向监视器输入从图像再现设备输出的第一DVI信号,则监视器可以设定经过优化以符合第一DVI信号的第一图像质量模式,来显示图像。相似地,如果向监视器输入从PC输出的第二DVI信号,则监视器可以设定经过优化以符合第二DVI信号的第二图像质量模式,来显示图像。
为了实现上述方法,如图9所示,采用图像显示方法,其中使用一般监视器的第一DVI信号(DVI1)和第二DVI信号(DVI2)的不同输入时间,将第一DVI信号(DVI1)和第二DVI信号(DVI2)彼此区分开来。因此,根据第一DVI信号DVI1和第二DVI信号DVI2的每种优化图像质量模式,即,根据具有不同亮度值、对比率值等的图像质量模式来显示图像。
但是,如图10所示,在特定分辨率上,第一DVI信号(DVI1)和第二DVI信号(DVI2)可以具有相同的输入时间。因此,当两个信号具有相同输入时间时,为了将图像质量模式设定为符合每个DVI信号而通过不同输入时间来区分第一DVI信号DVI1和第二DVI信号DVI2的图像显示方法不能区分第一DVI信号DVI1和第二DVI信号DVI2。
换言之,当在相同时间输入第一DVI信号DVI1和第二DVI信号DVI2时,监视器无法区分这些信号。由此,无论通过DVI端口接收的DVI信号如何,监视器都以恒定不变的图像质量模式来显示图像。
在这种情况下,监视器无法用与第一DVI信号DVI1和第二DVI信号DVI2的每一个相符合的优化图像质量模式来显示图像,而无论DVI信号如何,都以不变的图像质量模式来显示图像。由此,监视器的图像质量降低。
发明内容
因此,本发明总体构思提供一种显示设备,所述显示设备区分图像信号,从而可以根据与各个图像信号相符合的图像质量模式来显示图像,其中图像信号是共同输入一个信号接收机的,并且具有相同的输入时间。
本发明总体构思还提供一种驱动显示设备的驱动方法。
本发明总体构思的其他方法在以下描述中部分地提出,并且将部分地从描述中明显可见,或可以通过本发明总体构思的实施来了解。
本发明总体构思的前述和/或其他方案和应用可以通过提供一种显示设备来实现,所述显示设备包括:信号接收机,接收来自外部设备的图像信号;控制器,根据图像信号中是否包括识别信息来确定所接收的图像信号的图像质量模式;以及显示器,根据所确定的图像质量模式,将图像信号显示为特定图像。
信号接收机可以是数字视频接口(DVI)输入单元。
如果图像信号中包括识别信息,则控制器可以输出第一逻辑值的第一识别信号,如果图像信号中不包括识别信息,则控制器可以输出第二逻辑值的第二识别信号。
所述设备还可以包括存储第一识别信号和第二识别信号的存储器。控制器可以在特定时间段从存储器读取第一识别信号和第二识别信号,以将读取的识别信号与预设参考值相比较。
信号接收机可以共同接收来自作为外部设备的多个输出源的图像信号。
与信号接收机共同相连的图像信号的输出源并且可以是计算机和图像再现设备,所述图像再现设备从图像记录介质中提取数据,作为图像信号,并支持高带宽数字内容保护(HDCP)。
识别信息可以包括具有预定时间段的脉冲波形,脉冲波形可以包括之间具有预定时间段的多个脉冲,图像信号包括之间具有间隔的多个数据信号,数据信号包括在预定时间段中。识别信息可以包括多个逻辑信号,控制器将每个逻辑信号与参考值相比较,以确定识别信息是否包括在图像信号中。控制器可以根据对识别信息是否包括在图像信号中的确定结果,选择预定图像质量模式之一作为所接收的图像信号的图像质量模式。
本发明总体构思的前述和/或其他方案和应用可以通过提供一种显示设备的驱动方法来实现,所述方法包括:接收图像信号;确定识别信息是否包括在所接收的图像信号中;以及根据对识别信息是否包括在图像信号中的确定结果,设定显示设备,以采用每个不同的图像质量模式来显示图像。
所述方法还可以包括确定作为从外部接收的图像信号的输出源的外部设备是否与显示设备相连。
对识别信息是否包括在图像信号中的确定可以包括:如果施加识别信息,则输出第一识别信号,如果未施加识别信息,则输出第二识别信号;存储第一识别信号或第二识别信号;以及在特定时间段读取所存储的第一识别信号或第二识别信号,并将读取的信号与预设参考值相比较,以输出控制信号。
如果施加识别信息,则可以输出逻辑值的第一识别信号。
在特定时间段读取所存储的第一识别信号并将读取的信号与预设参考值相比较以输出控制信号的步骤可以包括将所存储的第一识别信号与另一逻辑值的参考值相比较,以输出第一控制信号。
如果未施加识别信息,则可以输出第二逻辑值的第二识别信号。
在特定时间段读取所存储的第二识别信号、并将读取的信号与预设参考值相比较以输出控制信号的步骤可以包括将所存储的第二识别信号与另一逻辑值的参考值相比较,以输出第二控制信号。
可以通过支持HDCP的图像再现设备接收包括识别信息的图像信号,可以通过计算机接收不包括识别信息的图像信号。
本发明总体构思的前述和/或其他方案和应用还可以通过提供一种计算机可读记录介质来实现,所述计算机可读记录介质包含用于执行确定图像质量模式的方法的计算机可读代码,所述方法包括:接收图像信息;确定识别信息是否包括在所接收的图像信号中;以及根据对识别信息是否包括在图像信号中的确定结果,设定显示设备,以采用每个不同的图像质量模式来显示图像。
附图说明
从以下结合附图的实施例描述中,本发明总体构思的这些和/或其他方面将明显可见,并更加容易理解,其中:
图1是示出了根据本发明总体构思的典型实施例的图像处理系统的图;
图2是示出了根据本发明总体构思的另一典型实施例、图1系统的显示设备的示例方框图;
图3是示出了根据本发明总体构思的另一典型实施例的驱动显示设备的驱动方法的流程图;
图4示出了DDC(直接数字控制)信号的波形;
图5是示出了根据本发明总体构思的另一典型实施例、图2显示设备的控制器操作的流程图;
图6是示出了根据本发明总体构思的另一典型实施例、根据图5控制器的操作的存储器的驱动操作的图;
图7是示出了根据本发明总体构思的另一典型实施例、图2显示设备的控制器操作的流程图;
图8是示出了根据本发明总体构思的另一典型实施例、根据图5的控制器的操作的存储器的驱动操作的图;
图9是示出了根据比较示例的图像信号的图;以及
图10是示出了根据另一比较示例的图像信号的图。
具体实施方式
现在将详细描述本发明总体构思的实施例,附图中示出了其示例,图中相同的参考数字表示相同元件。以下参考图来描述实施例,以解释本发明总体构思。
图1是示出了根据本发明总体构思的典型实施例的图像处理系统的图。
参考图1,根据本发明总体构思的典型实施例的图像处理系统包括:显示设备100,显示预定图像;第一主机设备200,输出符合DVI标准的第一图像信号(下文称作第一DVI信号DVI1);以及第二主机设备300,输出符合DVI标准的第二图像信号(下文称作第二DVI信号DVI2)。
具体地,第一主机设备200可以是从图像记录介质提取数据的图像再现设备。例如,第一主机设备200可以是从数字通用盘(DVD)中提取图像数据的DVD播放器。
内容供应商在DVD等图像记录介质上存储诸如高带宽数字内容保护(HDCP)之类的数据保护信息,以防止内容盗版。DVD播放器对HDCP信息扰频,并将其输出。将HDCP信息作为第一DVI信号DVI1,与从图像记录介质中提取的图像数据一起提供给显示设备100处的DVI端口(未示出)。
第二主机设备300可以是处理由用户输入的数据的处理设备,例如个人计算机(PC)。第二主机设备300处理数据,以输出至显示设备100。从第二主机设备300输出的第二DVI信号DVI2不包括在第一DVI信号DVI1中包括的HDCP信息。第二DVI信号DVI2包括数字化图像数据、以及提供与第二主机设备300有关的信息的DDC(直接数字控制)数据信号DDC_DATA和DDC时钟信号DDC_CLK。将第二DVI信号DVI2提供给显示设备100处的DVI端口。
如表1(以下)所示,从图像再现设备输出的第一DVI信号DVI1包括当图像再现设备与DVI端口相连时、在预定时间段输出的HDCP信息和识别信息DDC_REC。从PC输出的第二DVI信号DVI2包括设定诸如显示设备100的图像质量模式之类的显示环境的DDC数据信号DDC_DATA和DDC时钟信号DDC_CLK。
表1
HDCP,DDC_REC DDC_DATA,DDC_CLK
第一DVI信号 包括 不包括
第二DVI信号 不包括 包括
显示设备100接收分别从第一主机设备200和第二主机设备300输出的第一DVI信号DVI1和第二DVI信号DVI2,并使用第一DVI信号DVI1和第二DVI信号DVI2中包括的图像数据来显示预定图像。为了实现上述功能,显示设备100具有接收第一DVI信号DVI1和第二DVI信号DVI2的DVI端口。
显示设备100可以具有共同接收第一DVI信号DVI1和第二DVI信号DVI2的一个DVI端口。可选地,显示设备100可以具有分别接收来自多个主机设备的每个第一DVI信号DVI1和第二DVI信号DVI2的多个DVI端口。
根据本实施例的图像处理系统根据用户对显示所需图像的请求,选择性地将第一主机设备200或第二主机设备300通过一个DVI端口与显示设备100相连。
以下将描述图像处理系统的操作。
当使用从第一主机设备200中输出的第一DVI信号DVI1来显示图像时,用户首先将与第一主机设备200相连的通信电缆连接到显示设备100上的DVI端口。显示设备100和第一主机设备200在彼此之间执行热插拔检测(HPD)操作,以确定是否可以接收第一DVI信号DVI1,即,显示设备100和第一主机设备200是否彼此连接,并且是经认证的设备。
如果确定显示设备100和第一主机设备200是彼此连接,并且是经认证的设备,则第一主机设备200和显示设备100执行HDCP相互认证操作。在HDCP相互认证操作中,显示设备100对由第一主机设备200扰频并提供的图像信号进行精确的解扰频,并且使用相互密钥值和密码计算值,通过认证和密钥交换(AKE)操作来执行认证。
在显示设备100和第一主机设备200之间执行了HDCP相互认证操作之后,第一主机设备200向显示设备100输出图像数据,以显示预定图像。
当尝试使用从第二主机设备300输出的图像数据来显示预定图像时,用户首先将与第二主机设备300相连的第二通信电缆连接到显示设备100的DVI端口。
第二主机设备300确定显示设备100是否与第二主机设备300相连,并向显示设备100输出图像数据,从而可以显示特定图像。
显示设备100通过一个DVI端口,从第一主机设备200和第二主机设备300接收第一DVI信号DVI1和第二DVI信号DVI2,并区分第一DVI信号和第二DVI信号。由此,显示设备100将显示设备100的图像质量设定为第一图像质量模式1和第二图像质量模式2,第一图像质量模式1和第二图像质量模式2分别是第一和第二DVI信号DVI1和DVI2的最优图像质量模式。该操作描述如下。
图2是示出了图1的显示设备100的示意方框图。
参考图2,本实施例的显示设备100包括:信号接收机110,接收第一和第二DVI信号DVI1和DVI2;控制器120,控制显示设备100的操作;存储器130,存储第一和第二识别信号S_COG1和S_COG2;以及显示器140,显示图像。
具体地,信号接收机110与图1的第一主机设备200和第二主机设备300相连,以接收从各个主机设备200和300中输出的第一DVI信号DVI1和第二DVI信号DVI2。信号接收机110表示以上参考图1所述的DVI端口。另外,信号接收机110和/或DVI端口可以是DVI输入单元。
控制器120控制显示设备100的操作。例如,控制器120控制在每个第一DVI信号DVI1和第二DVI信号DVI2中包括的第一图像数据DATA1和第二图像数据DATA2的输出时间,从而可以向显示器140输出受控的图像数据DATA1’和DATA2’。
本实施例的显示设备100的控制器120根据识别信息是否包括在所接收的DVI信号DVI1和DVI2中,来设定显示设备100的图像质量模式,并确定显示设备100是否与第一主机设备200和/或第二主机设备300相连。
第一DVI信号DVI1包括HDCP信息和识别信息DDC_REC,第二DVI信号DVI2包括直接数字控制(DDC)信号,DDC信号包括DDC数据信号DDC_DATA和DDC时钟信号DDC_CLK。DDC信号响应于第二DVI信号DVI2,用来设定显示环境,例如显示设备100的图像质量模式。
控制器120根据是否施加了在第一DVI信号DVI1中包括的识别信息DDC_REC来产生并输出第一识别信号S_COG1或第二识别信号S_COG2。控制器120根据产生的第一和第二识别信号S_COG1和S_COG2输出第一控制信号CNT1和第二控制信号CNT2,以设定显示设备100的图像质量模式。
如果控制器120配置为单片机,则控制器120具有DVI_CHK引脚,并连续地检查输入DVI_CHK引脚的信号,从而确定是否连接了第一主机设备200和/或第二主机设备300。
信号接收机110还包括用于接收DDC数据信号DDC_DATA和DDC时钟信号DDC_CLK的DDC输入引脚(未示出),控制器120还包括与DDC输入引脚相连的DVI_GPIO引脚。通常通过DDC接收机,即DDC输入引脚,在每个不同的时间段上输入识别信息DDC_REC。
换言之,如果第一主机设备200与显示设备100相连,则通过DDC输入引脚输入识别信息DDC_REC。相似地,如果第二主机设备300与显示设备100相连,则通过DDC输入引脚输入DDC数据信号DDC_DATA和DDC时钟信号DDC_CLK。
存储器130存储从控制器120接收的第一识别信号S_COG1或第二识别信号S_COG2,并根据控制器120的控制,读取存储的第一识别信号S_COG1和第二识别信号S_COG2。
更具体地,存储器130可以是在输入第一和第二识别信号S_COG1和S_COG2时对这些信号进行移位操作的缓冲器。如果控制器120配置为单片机,则存储器130可以包括在单片机中。
响应于从控制器120输出的第一和第二控制信号CNT1和CNT2,将显示器140设定为适合输入的第一DVI信号DVI1和第二DVI信号DVI2的第一图像质量模式1和第二图像质量模式2。显示器140针对第一和第二DVI信号DVI1和DVI2中包括的每个图像数据DATA1和DATA2显示预定图像。
以下将描述显示设备100的操作。
图3是示出了驱动图2的显示设备100的驱动方法的流程图,图4示出了DDC信号的波形。图5是示出了图2的控制器120的操作的流程图,图6是示出了根据图5的控制器120的操作来驱动存储器130的图。图7是示出了根据本发明总体构思的另一典型实施例、图2的控制器120的操作的流程图,图8是示出了根据本发明总体构思的另一典型实施例、根据图7的控制器120的操作来驱动存储器130的图。
参考图1到3,本实施例的显示设备100的驱动方法包括以下操作:确定图像信号的输出源是否与显示设备100相连(操作S100);以及,如果输出源与显示设备100相连,则接收图像信号(操作S110)。然后,确定识别信息是否包括在输入的图像信号中(操作S120),如果确定识别信息包括在输入的图像信号中,则将显示设备100设定为第一图像质量模式来显示图像(操作S130)。另一方面,如果识别信息不包括在输入的图像信号中,则将显示设备100设定为第二图像质量模式来显示图像(操作S140)。
在操作S100,当用户选择性地将第一DVI信号DVI1的输出源(即第一主机设备200)或第二DVI信号DVI2的输出源(即第二主机设备300)与显示设备100相连时,显示设备100确定显示设备100是否与第一主机设备200和/或第二主机设备300相连。也可以将第一主机设备200和第二主机设备300都与显示设备100相连,分别作为第一DVI信号DVI1的输出源(即第一主机设备200)或第二DVI信号DVI2的输出源,并且第一DVI信号DVI1和第二DVI信号DVI2可以选择性地或同时输入到显示设备100。
例如,控制器120可以连续确定是否向显示设备100的信号接收机110(即DVI端口)施加信号。
在操作S110,从第一主机设备200向显示设备100输入第一DVI信号DVI1,或从第二主机设备300向显示设备100输入第二DVI信号DVI2,在操作S100,用户可以选择性地将第一主机设备200或第二主机设备300与显示设备100相连。
在操作S120,显示设备100确定输入显示设备100的DVI信号是否包括识别信息DDC_REC,从而控制器120可以确定输入显示设备100的DVI信号是从第一主机设备200输出的第一DVI信号DVI1,还是从第二主机设备300输出的第二DVI信号DVI2。
由此,如图4所示,显示设备100根据在具有特定时间段的脉冲波形中是否施加了识别信息DDC_REC来确定DVI信号是第一DVI信号DVI1还是第二DVI信号DVI2。脉冲波形可以包括之间具有特定时间段间隔的多个脉冲。在图4中,DDC数据信号DDC_DATA和DDC时钟信号DDC_CLK是与识别信息DDC_REC在相同的时间段上输入的。另外,DDC数据信号DDC_DATA和DDC时钟信号DDC_CLK是在每个不同时间段上,通过共用DDC输入引脚输入的。
确定识别信息DDC_REC的方法描述如下。
参考图5,图3的操作S120可以包括如下操作:当施加识别信息DDC_REC时,输出第一识别信号S_COG1(操作S121);存储第一识别信号S_COG1(操作S122);以及在特定时间段读取存储的第一识别信号S_COG1,并将读取的第一识别信号S_COG1与预设参考值REF相比较,以输出第一控制信号CNT1(S123)。
参考图7,图3的操作S120可以包括如下操作:当未施加识别信息DDC_REC时,输出第二识别信号S_COG2(操作S124);存储第二识别信号S_COG2(操作S125);以及在特定时间段读取存储的第二识别信号S_COG2,并将读取的第二识别信号S_COG2与预设参考值REF相比较,以输出第二控制信号CNT2(操作S126)。
在操作S121,当第一DVI信号DVI1施加到控制器120时,输出第一识别信号S_COG1。第一DVI信号DVI1包括第一图像数据DATA1、HDCP信息和识别信息DDC_REC。当如图4所示,在诸如2秒之类的特定时间段上输入识别信息DDC_REC时,控制器120对多个输入计数,并输出具有逻辑值“1”的第一识别信号S_COG1。
在操作S122,存储器130存储从控制器120输入的具有逻辑值“1”的第一识别信号S_COG1。为了实现该操作,只有在识别信息DDC_REC符合特定参考时,控制器120才对识别信息DDC_REC计数。
具体地,当以高于特定电势电平的电压施加识别信息DDC_REC时,控制器120对识别信息DDC_REC计数,从而可以在实际上未施加识别信息DDC_REC时,防止控制器120将噪声当作识别信息DDC_REC。
在操作S123,在控制器120的控制下,读取存储器130中存储的具有逻辑值“1”的第一识别信号S_COG1,并将第一识别信号S_COG1与在控制器120中预设的预设参考值REF相比较,从而输出第一控制信号CNT1。例如,预设参考值REF可以是逻辑值“0”。
参考图2到6,存储器130依次接收和存储第一识别信号S_COG1。如图8所示,如果将存储器130配置作为对第一识别信号S_COG1进行移位操作的缓冲器Buf1,...,Buf8,则控制器120在特定时间段上读取存储器130中存储的第一识别信号S_COG1,并将读取的第一识别信号S_COG1与预设参考值REF相比较。
例如,如果控制器120能够处理8比特单位的数据,则采用缓冲器Buf1,...,Buf8的8个比特,读取缓冲器Buf1,...,Buf8中存储的8比特单位的第一识别信号S_COG1,以与预设参考值REF相比较。
如图6的步骤2到步骤8所示,作为与预设参考值REF相比较的结果,如果依次输入缓冲器Buf1,...,Buf8并经过移位操作的8比特单位的第一识别信号S_COG1具有大于预设参考值REF(即,逻辑值“0”)的值,则控制器120识别出第一DVI信号DVI1是从第一主机设备200接收的。由此,控制器120输出第一控制信号CNT1,以将显示器140设定为第一图像质量模式1,第一图像质量模式1是针对第一主机设备200或第一DVI信号DVI1的最优图像质量模式。在本实施例中,当将预定比特数目(例如,8比特)的每一个与预设参考值REF相比较,并且确定各个比特都大于预设参考值REF时,控制器120可以确定DVI信号为第一DVI信号DVI1。
在操作S124,当第二DVI信号DVI2施加到控制器120时,输出第二识别信号S_COG2。第二DVI信号DVI2包括第二图像数据DATA2和DDC信号,DDC信号包括DDC数据信号DDC_DATA和DDC时钟信号DDC_CLK。
因为第二DVI信号DVI2不包括识别信息DDC_REC,而控制器120对识别信息DDC_REC计数,所以当施加第二DVI信号DVI2时,控制器120输出具有逻辑值“0”的第二识别信号S_COG2。
在操作S125,存储器130根据控制器120的控制,存储从控制器120输出的具有逻辑值“0”的第二识别信号S_COG2。
在操作S126,根据控制器120的控制,读取存储在存储器130中的具有逻辑值“0”的第二识别信号S_COG2,并将读取的第二识别信号S_COG2与预设参考值REF(例如,逻辑值“0”)相比较,从而输出第二控制信号CNT2。
存储器130依次接收第二识别信号S_COG2,如果将存储器130配置作为对第二识别信号S_COG2进行移位操作的缓冲器Buf1,...,Buf8,则存储器130读取存储在存储器130中的数据,以将读取数据与预设参考值REF相比较。
例如,如果控制器120能够处理8比特单位的数据,则采用缓冲器Buf1,...,Buf8的8个比特,读取缓冲器Buf1,...,Buf8中存储的8比特单位的第二识别信号S_COG2,以与预设参考值REF相比较。
如图6的步骤8所示,作为与预设参考值REF相比较的结果,如果8比特单位的第二识别信号S_COG2具有与预设参考值REF相同的值,则控制器120识别出第二DVI信号DVI2是从第二主机设备300接收的,并输出第二控制信号CNT2,以将显示器140设定为第二图像质量模式2,第二图像质量模式2是针对第二主机设备300或第二DVI信号DVI2的最优图像质量模式。
上述图5的操作S121到S123示出了将显示设备100与第二主机设备300之间的连接改变为显示设备100与第一主机设备200之间的连接的示例。图7的操作S124到S126示出了将显示设备100与第一主机设备200之间的连接改变为显示设备100与第二主机设备300之间的连接的示例。
但是,不仅可以在显示设备100与第一主机设备200或第二主机设备300之间的连接改变的情况下,还可以在初始驱动显示设备100时将存储器130复位的情况下,或在显示设备100与一个主机设备相连以持续驱动显示设备100时,输出第一控制信号CNT1和第二控制信号CNT2。在这些情况下,对识别信息DDC_REC的多个输入进行计数,并确定存储在存储器130中的识别信号S_COG1和S_COG2是否与预设参考值REF相同,从而输出第一控制信号CNT1和第二控制信号CNT2。
应该理解,本实施例是示例性的,可以对本实施例作出多种改变。例如,参考值REF可以是驱动显示设备100的逻辑值“1”,而不是逻辑值“0”,或者操作S121-S123和S124-S126可以各自采用不同的参考值。
换言之,显示设备100确定DDC识别信号DDC_REC是否包括在输入到显示设备100的DVI信号中,以输出识别信号S_COG1和S_COG2,并将特定时间段上的识别信号S_COG1和S_COG2与预设参考值REF相比较,从而输出用于设定显示器140的图像质量模式的第一控制信号CNT1和第二控制信号CNT2。
再次参考图3,在操作S130,响应于从控制器120输出的第一控制信号CNT1,将显示器140设定为第一图像质量模式模式1。由此,显示器140显示其输出时间由控制器120控制的第一图像数据DATA1’,作为第一图像质量模式模式1的图像。
在操作S140,响应于从控制器120输出的第二控制信号CNT2,将显示器140设定为第二图像质量模式模式2,显示器140显示其输出时间由控制器120控制的第二图像数据DATA2’,作为第二图像质量模式模式2的图像。
换言之,根据信号是否包括识别信息DDC_REC,对通过显示设备及其驱动方法而输入的第一DVI信号DVI1和第二DVI信号DVI2进行划分,并将显示设备的图像质量模式设定为针对每个DVI信号DVI1,DVI2的最优图像质量模式,从而显示图像。
本发明总体构思还可以具体实现为在计算机可读记录介质上、用于执行上述方法的计算机可读代码。计算机可读记录介质是能够存储可由计算机系统读取的数据的任何数据存储器件。计算机可读记录介质的示例包括只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘、光数据存储器件和载波(例如通过因特网的数据传输)。计算机可读记录介质还可以分布在通过网络耦合的计算机系统上,从而以分布式形式来存储和执行计算机可读代码。此外,本发明总体构思所属领域的熟练程序设计人员可以容易地理解实现本发明总体构思的功能性程序、代码和代码段。
如上所述,在根据本发明总体构思的实施例的显示设备及其驱动方法中,根据输入的图像信号是否包括识别信息,将图像信号划分为具有数据保护信息的部分和具有DDC信号的其他部分,并设定针对每个图像信号的最优图像质量模式,从而即使在输入图像信号改变时,也可以采用针对每个图像信号的最优图像质量模式来显示图像。由此,可以提高显示设备的显示质量。
虽然示出并描述了本发明总体构思的一些实施例,但是本领域技术人员将理解,在不背离本发明总体构思的原理和精神的前提下,可以对这些实施例作出改变,本发明总体构思的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (20)

1.一种显示设备,包括:
信号接收机,接收来自外部设备的图像信号;
控制器,根据图像信号中是否包括识别信息来确定所接收的图像信号的图像质量模式;以及
显示器,根据所确定的图像质量模式,将图像信号显示为特定图像。
2.根据权利要求1所述的设备,其中信号接收机包括数字视频接口DVI输入单元。
3.根据权利要求2所述的设备,其中,如果图像信号中包括识别信息,则控制器输出具有第一逻辑值的第一识别信号,如果图像信号中不包括识别信息,则控制器输出具有第二逻辑值的第二识别信号。
4.根据权利要求3所述的设备,还包括:
存储器,存储第一识别信号和第二识别信号,
其中,控制器在特定时间段从存储器读取第一识别信号和第二识别信号,以将读取的识别信号与预设参考值相比较。
5.根据权利要求1所述的设备,其中图像信号包括从作为外部设备的多个输出源接收的多个图像信号中的至少一个,以及信号接收机接收来自所述多个输出源的图像信号。
6.根据权利要求5所述的设备,其中图像信号的输出源共同连接到信号接收机,输出源包括计算机和图像再现设备,所述图像再现设备从图像记录介质中提取数据作为图像信号,并支持高带宽数字内容保护HDCP。
7.根据权利要求1所述的设备,其中识别信息包括具有预定时间段的脉冲波形。
8.根据权利要求7所述的设备,其中脉冲波形包括其间具有预定时间段的多个脉冲。
9.根据权利要求7所述的设备,其中图像信号包括其间具有间隔的多个数据信号,以及所述数据信号包括在预定时间段中。
10.根据权利要求1所述的设备,其中识别信息包括多个逻辑信号,以及控制器将每个逻辑信号与参考值相比较,以确定图像信号中包括识别信息。
11.根据权利要求1所述的设备,其中控制器根据对图像信号中是否包括识别信息的确定结果,选择预定图像质量模式之一作为所接收的图像信号的图像质量模式。
12.一种显示设备的驱动方法,所述方法包括:
接收图像信号;
确定所接收的图像信号中是否包括识别信息;以及
根据对图像信号中是否包括识别信息的确定结果,设定显示设备,以采用各个不同的图像质量模式来显示图像。
13.根据权利要求12所述的方法,还包括:
确定作为图像信号的输出源的外部设备是否与显示设备相连。
14.根据权利要求12所述的方法,其中对所接收的图像信号中是否包括识别信息的确定包括:
如果施加有识别信息,则输出第一识别信号,如果未施加识别信息,则输出第二识别信号;
存储第一识别信号或第二识别信号;以及
在特定时间段读取所存储的第一识别信号或第二识别信号,并将读取的信号与预设参考值相比较,以输出控制信号。
15.根据权利要求14所述的方法,其中如果施加有识别信息,则输出逻辑值,作为第一识别信号。
16.根据权利要求15所述的方法,其中所述在特定时间段读取所存储的第一识别信号、并将读取的信号与预设参考值相比较以输出控制信号包括将所存储的第一识别信号与具有另一逻辑值的参考值相比较,以输出第一控制信号。
17.根据权利要求14所述的方法,其中如果未施加识别信息,则输出逻辑值,作为第二识别信号。
18.根据权利要求17所述的方法,其中所述在特定时间段读取所存储的第二识别信号、并将读取的信号与预设参考值相比较以输出控制信号包括将所存储的第二识别信号与具有另一逻辑值的参考值相比较,以输出第二控制信号。
19.根据权利要求12所述的方法,其中通过支持HDCP的图像再现设备接收包括识别信息的图像信号,以及通过计算机接收不包括识别信息的图像信号。
20.一种计算机可读记录介质,包含用于执行确定图像质量模式的方法的计算机可读代码,所述方法包括:
接收图像信号;
确定所接收的图像信号中是否包括识别信息;以及
根据对图像信号中是否包括识别信息的确定结果,设定显示设备,以采用各个不同的图像质量模式来显示图像。
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