CN104808961B - 显示接口模组参数的脚本化调节方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种显示接口模组参数的脚本化调节方法,1:在上位机中将需要进行参数调节的多种显示接口模组所对应的多个显示接口模组脚本文件组进行编辑;2:在上位机中将每个显示接口模组脚本文件组与对应的显示接口模组种类名称进行绑定;3:当需要执行某个显示接口模组参数调节时,在上位机中选择与该参数调节对应的操作命令,根据操作命令提取相应的显示接口模组脚本文件,并发送给处理器;4:处理器将显示接口模组脚本文件发送给现场可编程门阵列进行解析,并根据解析的结果进行显示接口模组参数的调节。本发明具有较高的执行效率。
Description
技术领域
本发明涉及显示接口模组的研发,生产,测试技术领域,具体地指一种显示接口(EDP,DisplayPort)模组参数的脚本化调节方法。
背景技术
在显示接口模组的研发,生产,测试过程中,需要对显示接口模组的扩展显示标识数据(EDID,Extended Display Identification Data)和液晶分子偏转的参考电压VCOM等相关信息进行比对和部分参数进行调节,由于显示接口模组的差异性,不同的显示接口模组的参数调节方法各不相同。目前普遍采用的方法为在检测设备内的MCU(MicroController Unit,微控制单元)或ARM(Advanced RISCMachines)等程序里固化对应模组的程序,当更换模组后,通过更改MCU或ARM内的程序来适配不同的模组。这样做不仅增加了MCU或ARM开发人员的维护成本,同时增加了客户现场的设备维护成本。
发明内容
本发明的目的就是要提供一种显示接口模组参数的脚本化调节方法,本方法采用在上位机的上层软件编写脚本的方式,通过不同的脚本来适配不同显示接口模组,不用更改底层ARM处理器的程序,快速实现显示接口模组的换型生产。
为实现此目的,本发明所设计的显示接口模组参数的脚本化调节方法,其特征在于,它包括如下步骤:
步骤1:在上位机中将需要进行参数调节的多种显示接口模组所对应的多个显示接口模组脚本文件组进行编辑并保存于上位机中,每种显示接口模组对应一个显示接口模组脚本文件组;
步骤2:在上位机中将上述每个显示接口模组脚本文件组与对应的显示接口模组种类名称进行绑定;
步骤3:当需要执行某个显示接口模组参数调节时,在上位机的电脑端用户操作命令界面中,选择与该显示接口模组参数调节所对应的操作命令,上位机根据上述选择的操作命令提取与该操作命令对应的一个显示接口模组脚本文件组中的相应显示接口模组脚本文件,并将该提取的显示接口模组脚本文件发送给处理器(ARM处理器或MCU);
步骤4:处理器(ARM处理器或MCU)将上述提取的显示接口模组脚本文件发送给现场可编程门阵列(FPGA,Field-Programmable Gate Array),现场可编程门阵列对上述提取的显示接口模组脚本文件进行解析,并根据解析的结果进行显示接口模组参数的调节。
本发明优点在于:脚本解析工作放在了最底层的现场可编程门阵列中,由现场可编程门阵列进行脚本的解析及执行,具有速度快的优点。传统脚本方式将脚本解析工作放于上位机中,由上位机控制脚本的执行,在脚本语句较少时,具有很好的实用性。当脚本语句过多时(如脚本执行语句为1000条时),此时上位机与处理器(ARM处理器或MCU)和现场可编程门阵列之间的交互就会变得异常频繁,由此带来的通信时间损耗将很大,效率就会变得很低。当把脚本执行工作交由现场可编程门阵列执行时,上位机与处理器及现场可编程门阵列的交互就由1000条变为1条,即执行脚本,返回脚本执行结果,并且不用更改底层ARM处理器或MCU程序。这样本发明的交互次数会明显减少,从而因交互产生的时间损耗就会减小,执行效率可大幅提高。
附图说明
图1为本发明应用环境的设备结构框图。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步的详细说明:
本发明所基于的设备如图1所示,包括依次连接的上位机、ARM处理器、现场可编程门阵列和显示接口模组,其中,上位机具有电脑端脚本保存区和电脑端用户操作命令界面。
在上述设备下运行的显示接口模组参数的脚本化调节方法,包括如下步骤:
步骤1:在上位机中将需要进行参数调节的多种显示接口模组所对应的多个显示接口模组脚本文件组进行编辑(即根据各种显示接口模组的需要编辑对应的显示接口模组脚本文件组,该显示接口模组脚本文件组由5个显示接口模组脚本文件组成,分别是扩展显示标识数据读操作脚本文件、扩展显示标识数据写操作脚本文件、液晶分子偏转参考电压读操作脚本文件、液晶分子偏转参考电压写操作脚本文件和液晶分子偏转参考电压烧录操作脚本文件)并保存于上位机中,每种显示接口模组对应一个显示接口模组脚本文件组;
步骤2:在上位机中将上述每个显示接口模组脚本文件组与对应的显示接口模组种类名称进行绑定;
步骤3:当需要执行某个显示接口模组参数调节时,在上位机的电脑端用户操作命令界面中,选择与该显示接口模组参数调节所对应的操作命令(即在扩展显示标识数据读操作命令、扩展显示标识数据写操作命令、液晶分子偏转参考电压读操作命令、液晶分子偏转参考电压写操作命令和液晶分子偏转参考电压烧录操作命令,这5种操作命令中进行选择),上位机根据上述选择的操作命令提取与该操作命令对应的一个显示接口模组脚本文件组中的相应显示接口模组脚本文件,并将该提取的显示接口模组脚本文件发送给处理器(ARM处理器或MCU);
步骤4:处理器(ARM处理器或MCU)将上述提取的显示接口模组脚本文件发送给现场可编程门阵列,现场可编程门阵列对上述提取的显示接口模组脚本文件进行解析,并根据解析的结果进行显示接口模组参数的调节,再将显示接口模组参数调节的结果通过处理器(ARM处理器或MCU)反馈给上位机进行显示。
上述技术方案的步骤1中,在上位机中将需要进行参数调节的多种显示接口模组所对应的多个显示接口模组脚本文件组进行编辑并保存于上位机的电脑端脚本保存区。
上述技术方案中,每个显示接口模组脚本文件组中均包括扩展显示标识数据读操作脚本文件(EDID Read脚本)、扩展显示标识数据写操作脚本文件(EDID Write脚本)、液晶分子偏转参考电压读操作脚本文件(VCOM Read脚本)、液晶分子偏转参考电压写操作脚本文件(VCOM Write脚本)和液晶分子偏转参考电压烧录操作脚本文件(VCOM Burn脚本)。
上述技术方案中,所述上位机的电脑端用户操作命令界面中包括扩展显示标识数据读操作命令(EDID Read命令)、扩展显示标识数据写操作命令(EDID Write命令)、液晶分子偏转参考电压读操作命令(VCOM Read命令)、液晶分子偏转参考电压写操作命令(VCOMWrite命令)和液晶分子偏转参考电压烧录操作命令(VCOM Burn命令)。
上述技术方案中,扩展显示标识数据读操作命令对应扩展显示标识数据读操作脚本文件,扩展显示标识数据写操作命令对应扩展显示标识数据写操作脚本文件,液晶分子偏转参考电压读操作命令对应液晶分子偏转参考电压读操作脚本文件,液晶分子偏转参考电压写操作命令对应液晶分子偏转参考电压写操作脚本文件,液晶分子偏转参考电压烧录操作命令对应液晶分子偏转参考电压烧录操作脚本文件。
本说明书未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
Claims (6)
1.一种显示接口模组参数的脚本化调节方法,其特征在于,它包括如下步骤:
步骤1:在上位机中将需要进行参数调节的多种显示接口模组所对应的多个显示接口模组脚本文件组进行编辑并保存于上位机中,每种显示接口模组对应一个显示接口模组脚本文件组;
步骤2:在上位机中将上述每个显示接口模组脚本文件组与对应的显示接口模组种类名称进行绑定;
步骤3:当需要执行某个显示接口模组参数调节时,在上位机的电脑端用户操作命令界面中,选择与该显示接口模组参数调节所对应的操作命令,上位机根据上述选择的操作命令提取与该操作命令对应的一个显示接口模组脚本文件组中的相应显示接口模组脚本文件,并将该提取的显示接口模组脚本文件发送给处理器;
步骤4:处理器将上述提取的显示接口模组脚本文件发送给现场可编程门阵列,现场可编程门阵列对上述提取的显示接口模组脚本文件进行解析,并根据解析的结果进行显示接口模组参数的调节。
2.根据权利要求1所述的显示接口模组参数的脚本化调节方法,其特征在于:所述步骤4中在显示接口模组参数调节完后,将显示接口模组参数调节的结果通过处理器反馈给上位机进行显示。
3.根据权利要求1所述的显示接口模组参数的脚本化调节方法,其特征在于:步骤1中,在上位机中将需要进行参数调节的多种显示接口模组所对应的多个显示接口模组脚本文件组进行编辑并保存于上位机的电脑端脚本保存区。
4.根据权利要求1所述的显示接口模组参数的脚本化调节方法,其特征在于:每个显示接口模组脚本文件组中均包括扩展显示标识数据读操作脚本文件、扩展显示标识数据写操作脚本文件、液晶分子偏转参考电压读操作脚本文件、液晶分子偏转参考电压写操作脚本文件和液晶分子偏转参考电压烧录操作脚本文件。
5.根据权利要求1所述的显示接口模组参数的脚本化调节方法,其特征在于:所述上位机的电脑端用户操作命令界面中包括扩展显示标识数据读操作命令、扩展显示标识数据写操作命令、液晶分子偏转参考电压读操作命令、液晶分子偏转参考电压写操作命令和液晶分子偏转参考电压烧录操作命令。
6.根据权利要求1所述的显示接口模组参数的脚本化调节方法,其特征在于:所述处理器为ARM处理器或MCU。
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