CN101393732A - 接口装置与写入扩展显示识别数据的方法 - Google Patents

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Abstract

一种接口装置与写入扩展显示识别数据的方法,该接口装置包括数据处理单元、存储单元以及切换单元。存储单元经由切换单元耦接于相对应的连接器与数据处理单元,当接口装置初始化时,数据处理单元经由切换单元检测存储单元中的扩展显示识别数据是否正确,若存储单元中的扩展显示识别数据不正确,则重新写入扩展显示识别数据。

Description

接口装置与写入扩展显示识别数据的方法
技术领域
本发明涉及一种通讯接口,而且特别是涉及一种存储扩展显示识别数据(EDID)的接口装置与写入扩展显示识别数据的方法。
背景技术
为了支持视频电子标准协会(Video Electronics StandardsAssociation,简称为VESA)的扩展显示识别数据标准,一般的做法是在投影机、监视器与数字电视之类的显示装置的每一个输入端,都用一个电子可擦除可编程只读存储器(EEPROM)存储对应输入端的EDID内容表。
EDID的内容主要是存储显示设备所能支持的图像分辨率及频率相关信息,供外部输入设备识别适合以及所能使用的解析频率范围。在投影机的相关输入格式中,如HDMI、DVI、VGA等,大多具有EDID。在大量生产的过程中,为了加速作业,EDID内容表所需的部分信息,例如显示装置的制造日期与序号,都是从条形码读取,然后和其它内容一并烧录至EEPROM,但是不同机种就会有不同的EDID内容及条形码格式。
目前EDID的烧录方式大都采取单独烧录的方式,利用外接计算机与烧录制具,将计算机中的EDID数据烧录到EEPROM中。由于投影机所需的EDID数据不只一种,因此需要花费相当多的人工与时间成本在烧录EDID的作业流程上,且在产品出厂后,若EDID资料有所毁损,在维修上则相当麻烦,必须由人工检测,然后再重新写入。
发明内容
本发明提供一种接口装置,在系统中内建烧录电路,使得可在系统初始化时自行检测EDID数据的正确性与完整性,若有损毁则可自动进行更新写入的动作。
本发明提供一种EDID的更新方法,在系统初始化时,自动检测EDID数据的正确性与否,并利用内建的EEPROM写入功能,自动修复EDID。
本发明的一种实施例提出一种接口装置,应用于显示装置,包括数据处理单元、第一存储单元、第一连接器以及切换单元。第一存储单元经由切换单元耦接于数据处理单元与该第一连接器,并用来存储第一扩展显示识别数据。其中,当接口装置初始化时,数据处理单元经由切换单元检测第一存储单元中的第一扩展显示识别数据是否正确,若第一存储单元中的第一扩展显示识别数据不正确,则重新写入第一扩展显示识别数据至第一存储单元。若第一存储单元中的第一扩展显示识别数据正确,则切换单元导通第一存储单元与第一连接器之间的传输路径。
本发明的一种实施例提出一种写入扩展显示识别数据的方法,应用于显示装置的接口装置,包括下列步骤:在接口装置初始化时,切换至内部读取模式,以供接口装置的数据处理单元检查扩展显示识别数据是否正确;若扩展显示识别数据不正确,则重新写入该延伸识别数据;若扩展显示识别数据正确,则切换至外部读取模示以供外接装置读取扩展显示识别数据。上述外部装置为计算机装置。本方法的其余细节均已详述于上述接口装置的说明中,本领域技术人员经由本发明的公开应可轻易推知,在此不加累述。
因于显示装置中内建EDID的写入功能,所以显示装置不需以人工方式逐一烧录不同连接器的EDID数据,从而减少产品作业流程与制作成本。此外,显示装置可在系统初始化时,自动对EDID进行检测,若发现EDID有所损毁,即可自动重新烧录EDID至内存中,减少显示装置因EDID损毁而需要维修的问题产生。
为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举优选实施例,并结合附图,作详细说明如下。
附图说明
图1A为根据本发明第一实施例的显示装置的框图;
图1B为根据本发明第一实施例的接口装置的框图;
图2为根据本发明第二实施例的接口装置的电路图;
图3为根据本发明第三实施例的写入扩展显示识别数据的方法流程图。
具体实施方式
第一实施例
图1A为根据本发明一实施例的显示装置的框图。显示装置100包括接口装置102与显示单元104。接口装置102中存储至少一扩展显示识别数据,并可经由连接器接收外接装置所输入的多媒体信号,而显示单元104则用来显示所接收的多媒体信号。显示装置100则例如为投影机、液晶显示器等。
其中,当显示装置100进行初始化时,接口装置102会检测扩展显示识别数据是否正确,若该扩展显示识别数据不正确,则重新写入扩展显示识别数据。一般而言,扩展显示识别数据会存储在EDID内存(例如EEPROM)中,接口装置102会在检测到扩展显示识别数据有误时,重新烧录EDID至相对应的EDID内存中。若原本的EDID内存中未存储相对应的EDID,接口装置102也会在显示装置100进行初始化时,烧录相对应的EDID至对应的EDID内存中。
接下来,则进一步说明上述接口装置102,图1B为根据本发明第一实施例的接口装置的框图。接口装置102包括数据处理单元110、寻址单元120、存储单元130、切换单元140以及连接器150。存储单元130耦接于切换单元140与寻址单元120之间,切换单元130则用来切换数据处理单元110与连接器150至存储单元130的导通路径。寻址单元120则受控于数据处理单元110以定义存储单元130的地址。
存储单元130对应于连接器150的种类,存储相对应的扩展显示识别数据,包括数字扩展显示识别数据与模拟扩展显示识别数据。连接器150的种类则例如为数字视频接口(DVI)连接器、高分辨率多媒体接口(HDMI)连接器、M1-DA连接器、视频图形阵列(VGA)连接器。存储单元130则可为电子可擦除可编程只读存储器,例如HOTEK所生产的HT24LC01/02。
切换单元140可为多任务器,例如德州仪器(TEXASINSTRUMENTS)所出的SN74CBT3257。切换单元140受控于数据处理单元110,会在系统进行初始化时,根据选择信号SEL切换数据传输的路径,使数据处理单元110耦接至存储单元130的输入/输出(IO)接脚。数据处理单元110经由切换单元140检测存储单元130中的扩展显示识别数据是否正确,若存储单元130中的扩展显示识别数据不正确,则重新写入扩展显示识别数据。在初始化结束后,会将存储单元130的数据传输路径切换至连接器150,以进行数据的正常传输。
数据处理单元110具有写入存储单元140的扩展显示识别数据的功能,且可以在检测出EDID有误、损毁或是缺少时,重新将EDID写入存储单元140,此外也可以用于更新EDID。因此,显示装置在制造过程中并不需使用人工方式逐一烧录EDID,只要将相关的数据存储于数据处理单元110,当接口装置102进行初始化时,数据处理单元110便会自行写入EDID。数据处理单元110的功能可由一般显示装置中的微处理器来达成,也可以使用额外的微处理器(如8051)来达成,在本实施例中并不加以限制。
寻址单元120则用来定义存储单元130的地址,当接口装置102仅需单一个存储单元130时,可将存储单元130的地址接脚的电压电平固定,以取得固定地址。当接口装置102具有多个存储单元时,寻址单元120会根据数据处理单元110的通用连接端口(GPIO)所输出的电压电平来决定个别存储单元的地址。例如当接口装置102具有两个存储单元时,可以利用反相器,将一个通用连接端口的电压电平转换为正电压电平与负电压电平,让两个存储单元分别具有不同的地址。对于寻址的电路,本领域技术人员,经由本发明的公开,应可轻易推知其余适用的电路,在此不加累述。
第二实施例
图2为根据本发明第二实施例的接口装置的电路图。在本实施例中,接口装置200包括M1-DA连接器252与HDMI连接器254、切换单元140、存储单元132、134、136、寻址单元120以及数据处理单元110,其中寻址单元120则主要由反相器122、124所组成。M1-DA连接器252则可支持DVI信号。
在本实施例中,切换单元140为8对4的多任务器,接脚1A对应于接脚1B1、1B2,接脚2A对应于接脚2B1、2B2,接脚3A对应于接脚3B1、3B2,接脚4A对应于接脚4B1、4B2。在本实施例中,存储单元132、134、136均利用I2C总线(Inter-Integrated Circuit Bus)来进行数据传输,所以每一存储单元132、134、136用于数据传输(包括数据烧录)的I/O接脚有两个。数据处理单元110与存储单元110进行沟通的接脚则为频率接脚SYS_SCL与数据接脚SYS_SDA,分别耦接于接脚1B2、2B2与接脚3B2、4B2。M1-DA连接器252与存储单元110进行沟通的接脚则为频率接脚DDCCLK与数据接脚DDCDAT,分别耦接于接脚2B1与接脚3B1。HDMI连接器254与存储单元110进行沟通的接脚则为频率接脚DDCCLK_HDMI与数据接脚DDCDAT_HDMI,分别耦接于接脚1B1与4B1。
当选择信号SEL为逻辑低电位时,接脚1A~4A分别导通至1B1~4B1,当选择信号SEL为逻辑高电位时,接脚1A~4A分别导通至1B2~4B2。选择信号SEL由数据处理单元110所控制,当接口装置200进行初始化时,选择信号SEL为逻辑高电位,当接口装置200完成初始化后,选择信号SEL则切换至逻辑低电位。
换句话说,当接口装置200进行初始化时,数据处理单元110会利用频率接脚SYS_SCL与数据接脚SYS_SDA,经由切换单元140依次检测存储单元132、134、136,而此时切换单元140会关闭存储单元132、134、136与M1-DA连接器252、HDMI连接器254之间的传输路径。待接口装置200完成初始化后,切换单元140会关闭存储单元132、134、136与数据处理单元110之间的传输路径,并导通存储单元132、134、136与M1-DA连接器252、HDMI连接器254之间的传输路径,让外接装置可经由M1-DA连接器252、HDMI连接器254进行一般的数据传输。
此外,存储单元132、134、136的写保护接脚WP经由反相器112耦接于数据处理单元110所输出的选择信号SEL。当选择信号SEL为逻辑低电位时,存储单元132、134、136经由切换单元140耦接至M1-DA连接器252、HDMI连接器254,此时写保护接脚WP会被致能,以防止存储单元132、134、136被外接装置写入或改变所存储的EDID。反之,当选择信号SEL为逻辑高电位时,存储单元132、134、136经由切换单元140耦接至数据处理单元110,此时写保护接脚WP被禁能,以允许数据处理单元110写入EDID至存储单元132、134、136中。由此,可有效防止外接装置在不慎使用时,覆盖或是损毁EDID。
寻址单元120主要是用来定义每个存储单元132、134、136的地址,在本实施例中,存储单元132、134、136具有3位(bit)的地址接脚。数据处理单元110经由反相器122,使存储单元132、134的地址接脚A1具有不同的电压电平,而存储单元132、134的其余地址接脚则设定为逻辑低电位。存储单元132、134由于个别的地址接脚A1具有不同的电压电平,而有不同的地址。在本实施例中,反相器122的输入端亦可耦接于逻辑高电位(如5V)的电压源或是M1-DA连接器中的接脚(热插拔检测接脚(Hot Plug Detect,HPD),利用热插拔检测接脚HPD的逻辑高电位来寻址存储单元132、134。
存储单元136则直接利用HDMI连接器的接脚D5V_HDMI来定义地址接脚A2。当HDMI连接器连接至外接装置时,接脚D5V_HDMI为逻辑高电位,因此存储单元136的地址接脚A2会因为反相器124的输出而转换为逻辑低电位,而存储单元136的其余地址接脚则可均耦接于逻辑低电位。利用上述寻址单元120的电路,数据处理单元110仅需使用一个通用连接端口,即可定义存储单元132、134、136的地址。
关于存储单元132、134的电压源则可利用M1-DA连接器中的热插拔信号(Hot plug detect signal)来作为其工作电压,而HDMI连接器254可利用电源接脚(+5V),直接提供给存储单元136所需的工作电压。当然,上述电路组件的工作电压亦可由系统直接提供。此外,上述实施例的技术手段可直接整合于现有的连接接口中,并不会影响原有连接器接口的传输功能,关于HDMI连接器254与M1-DA连接器252其余接脚的应用与功效,则请参照相关的连接器规格书,在此不加累述。
第三实施例
由另一个观点来看,上述实施例可归纳出一种写入扩展显示识别数据的方法,应用于显示装置的接口装置。经由内建的内存写入功能,显示装置可以自动写入或更新所需的扩展显示识别数据,不需以人工方式逐一进行烧录。图3为根据本发明第三实施例的写入扩展显示识别数据的方法流程图。
在步骤S310中,在系统初始化时,切换至内部读取模式以供接口装置的数据处理单元检查扩展显示识别数据是否正确。此时,禁止外接装置与EDID内存的连接,由内部系统,如显示器的微处理器,来检查EDID内存中的扩展显示识别数据。然后,若扩展显示识别数据不正确,则重新写入扩展识别数据(步骤S320)。由于本发明会在显示装置中内建EDID内存的写入功能,因此当检查出扩展显示识别数据有误或是缺少时,可由显示装置自行写入所需的扩展显示识别数据。若扩展显示识别数据正确,则切换至外部读取模式以供外接装置读取扩展显示识别数据(步骤S330)。此时,显示装置的连接接口恢复至一般状态,外接装置可直接读取EDID内存,但无法写入数据至EDID内存,EDID内存的写保护功能仍由内部系统所控制,以防止扩展显示识别数据被外部装置所损毁。
上述扩展显示识别数据配合所对应的连接器可为模拟扩展显示识别数据或数字扩展显示识别数据,而外部装置则包括计算机装置,可为桌上型计算机或笔记型计算机。至于上述内部系统则为例如图1B所示的数据处理单元。
综合上述,本发明因在显示装置中内建EDID内存的写入功能,因此显示装置可在进行初始化时自动检查EDID的正确性与否,并在EDID有误或缺少时,自行写入相对应的EDID至EDID内存中。因此,在写入EDID的过程中,可减少人工烧录EDID的作业成本,同时也可避免显示装置因不慎使用而造成EDID损毁时的维修问题。
虽然本发明已以优选实施例公开如上,然其并非用以限定本发明,任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视后附的权利要求所界定的内容为准。

Claims (17)

1、一种接口装置,应用于显示装置,该接口装置包括:
数据处理单元;
切换单元;以及
第一存储单元,对应于第一连接器,并经由所述切换单元耦接于所述数据处理单元与所述第一连接器,所述第一存储单元用来存储第一扩展显示识别数据;
其中,当所述接口装置初始化时,所述数据处理单元经由所述切换单元检测所述第一存储单元中的所述第一扩展显示识别数据是否正确,若所述第一存储单元中的所述第一扩展显示识别数据不正确,则重新写入所述第一扩展显示识别数据。
2、如权利要求1所述的接口装置,其中若所述第一存储单元中的所述第一扩展显示识别数据正确,则所述切换单元导通所述第一存储单元与所述第一连接器之间的传输路径。
3、如权利要求1所述的接口装置,还包括:
第二存储单元,对应于第二连接器,并用来存储第二扩展显示识别数据;
其中,所述第二存储单元经由所述切换单元耦接于所述数据处理单元与第二连接器,当所述接口装置初始化时,所述数据处理单元经由所述切换单元检测所述第二存储单元中的所述第二扩展显示识别数据是否正确,若所述第二存储单元中的所述第二扩展显示识别数据不正确,则重新写入所述第二扩展显示识别数据。
4、如权利要求3所述的接口装置,其中所述切换单元为多任务器,且受控于所述数据处理单元。
5、如权利要求3所述的接口装置,还包括:
寻址单元,耦接于所述第一存储单元与所述第二存储单元,并受控于所述数据处理单元,以定义所述第一存储单元与所述第二存储单元的地址。
6、如权利要求1所述的接口装置,还包括:
第二存储单元,对应于所述第一连接器,并用来存储第二扩展显示识别数据;
其中,所述第二存储单元经由所述切换单元耦接于所述数据处理单元与所述第一连接器,当所述接口装置初始化时,所述数据处理单元经由所述切换单元检测所述第二存储单元中的所述第二扩展显示识别数据是否正确,若所述第二存储单元中的所述第二扩展显示识别数据不正确,则重新写入所述第二扩展显示识别数据。
7、如权利要求6所述的接口装置,其中所述第一扩展显示识别数据为模拟扩展显示识别数据,所述第二扩展识别数据为数字扩展显示识别数据。
8、如权利要求6所述的接口装置,其中所述切换单元为多任务器,且受控于所述数据处理单元。
9、如权利要求6所述的接口装置,还包括:
寻址单元,耦接于所述第一存储单元与所述第二存储单元,并受控于所述数据处理单元,以定义所述存储单元的地址。
10、如权利要求9所述的接口装置,其中所述寻址单元包括:
反相器,所述反相器的输入端耦接于所述数据处理单元与所述第一存储单元的第一地址接脚,所述反相器的输出端耦接于所述第二存储单元的第二地址接脚。
11、如权利要求1所述的接口装置,其中所述第一存储单元的写保护功能受控于所述数据处理单元。
12、如权利要求1所述的接口装置,其中所述第一扩展显示识别数据为模拟扩展显示识别数据或数字扩展显示识别数据。
13、如权利要求1所述的接口装置,其中所述连接器包括数字视频接口连接器、高分辨率多媒体接口连接器、M1-DA连接器或视频图形阵列连接器。
14、如权利要求1所述的接口装置,其中所述第一存储单元为电子可擦除可编程只读存储器。
15、一种写入扩展显示识别数据的方法,应用于显示装置的接口装置,所述方法包括下列步骤:
当所述接口装置初始化时,切换至内部读取模式,以供接口装置的数据处理单元检查所述扩展显示识别数据是否正确;
若所述扩展显示识别数据不正确,则重新写入所述扩展识别数据;以及
若所述扩展显示识别数据正确,则切换至外部读取模式,以供外接装置读取所述扩展显示识别数据。
16、如权利要求15所述的方法,其中所述扩展显示识别数据包括模拟扩展显示识别数据与数字扩展显示识别数据。
17、如权利要求15所述的方法,其中所述外接装置为计算机装置。
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