CN107799045B - 显示面板驱动装置、显示器及其操作方法 - Google Patents
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Abstract
一种显示面板驱动装置、显示器及其操作方法。显示面板驱动装置包括时序控制器以及多个源极驱动器。时序控制器用以输出显示数据以及配置信息。每个源极驱动器通过第一接口以及第二接口以耦接至所述时序控制器。时序控制器通过所述第一接口以传输所述显示数据至所述源极驱动器,且通过所述第二接口以传输所述配置信息至所述源极驱动器。所述第一接口不同于所述第二接口。
Description
技术领域
本发明涉及一种显示器的驱动技术,且特别涉及一种在时序控制器与源极驱动器之间传输配置信息的显示面板的驱动装置以及操作方法。
背景技术
目前来说,平面显示器(如,薄膜晶体管液晶显示器(thin film transistor-liquid crystal display;TFT-LCD))上的时序控制器与源极驱动器具备可用来传输影像显示数据的多种接口,厂商可从这些接口中选用其中一种来实现时序控制器与源极驱动器之间的数据传输。这些接口例如是微型串行式低电压差动信号(Mini Low VoltageDifferential Signaling;mini-LVDS)传输接口。
由于显示器采用的画面解析度以及液晶像素组态的种类愈来愈多,使得时序控制器逐渐需要另外传输配置信息来控制和/或调整源极驱动器中的功能。然而,mini-LVDS传输接口的全部或大多数的频宽已被用来传输显示数据,并没有多余的频宽来传输配置信息。点对点差动信号PPDS(Point to Point Differential Signaling)传输接口是将时序控制器对于每一个源极驱动器皆建立专属的传输路径,才能够在符合画面解析度的情况下顺利地传送显示数据以及配置信息。然而,目前较常使用的mini-LVDS传输接口的硬件结构与PPDS传输接口的硬件结构完全不同,使得配置信息的传输无法在mini-LVDS传输接口当中实现。
发明内容
本发明提供一种显示面板驱动装置、显示器及其操作方法,可实现时序控制器对于配置信息传输至源极驱动器的需求。
本发明的显示面板驱动装置包括时序控制器、多个栅极驱动器以及多个源极驱动器。时序控制器用以输出显示数据以及配置信息。每个源极驱动器通过第一接口以及第二接口以耦接至所述时序控制器。时序控制器通过所述第一接口以传输所述显示数据至所述源极驱动器,且通过所述第二接口以传输所述配置信息至所述源极驱动器。所述第一接口不同于所述第二接口。
本发明的显示器包括显示面板、时序控制器、多个栅极驱动器以及多个源极驱动器。时序控制器用以输出显示数据以及配置信息。这些源极驱动器耦接所述显示面板,且每个源极驱动器通过第一接口以及第二接口以耦接至所述时序控制器。时序控制器通过所述第一接口以传输所述显示数据至所述源极驱动器,且通过所述第二接口以传输所述配置信息至所述源极驱动器。所述第一接口不同于所述第二接口。所述源极驱动器依据所述显示数据以输出多个像素电压至显示面板,且所述源极驱动器依据所述配置信息来调整其功能。
本发明的显示面板的操作方法适用于时序控制器。所入操作方法包括下列步骤。通过第一接口以传输显示数据至多个源极驱动器,其中这些源极驱动器依据所述显示数据以输出多个像素电压至显示面板。通过第二接口以传输配置信息至这些源极驱动器,其中这些源极驱动器依据所述配置信息来调整其功能。
基于上述,本发明实施例所述的显示面板驱动装置、显示器及其操作方法可通过额外增加的传输接口(如,I2C接口)来传输配置信息,并配合用来传输显示数据的原有传输接口(如,mini-LVDS接口),从而实现时序控制器对于配置信息传输至源极驱动器的需求。换句话说,时序控制器可在任何时间传送配置信息给源极驱动器,而不会影响原有传输接口中显示数据的传输。
为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合说明书附图作详细说明如下。
附图说明
图1是依照本发明一实施例的一种显示器的方块图。
图2为本实施例中时序控制器通过第二接口传输的更新指令的数据内容示意图。
图3是依照本发明一实施例的一种显示面板的操作方法的流程图。
附图标记说明:
100:显示器
105:显示面板驱动装置
110:时序控制器
120:源极驱动器
125:栅极驱动器
130:显示面板
140:第一接口总线
150:第二接口总线
200:更新指令
S310~S320:步骤
具体实施方式
图1是依照本发明一实施例的一种显示器100的方块图。如图1所示,显示器100包括时序控制器(Timing Controller;TCON)110、多个源极驱动器120、多个栅极驱动器125以及显示面板130。换个角度来说,显示器100可由显示面板驱动装置105以及显示面板130组成,且显示面板驱动装置105可由时序控制器110、多个源极驱动器120、多个栅极驱动器125、第一接口总线140以及第二接口总线150组成。图1中示范性地绘示3个源极驱动器120作为举例,然应用本实施例者可依其需求而调整源极驱动器120的数量。在本实施例中,显示器100为液晶显示器,但本发明并不以此为限。本发明可适用于任何采用时脉控制器控制源极驱动器来进行驱动显示的任何类型显示器,且可依据本发明实施例的教示而将图1所示实施范例类推应用至所采用类型的显示器驱动装置中。
于本实施例中,第一接口总线140可以是符合第一接口(如,微型串行式低电压差动信号(mini-LVDS)传输接口)的总线。本发明实施例以符合mini-LVDS传输接口来作为第一接口总线140的举例。一般来说,时序控制器110通常通过mini-LVDS传输接口中全部或大部分的频宽来将欲要显示于显示面板130上的显示数据传送给各个源极驱动器120。因此,mini-LVDS传输接口并没有多余的频宽来传送配置信息给源极驱动器120。此处所指的「配置信息」可以是时序控制器110可控制及调整源极驱动器120的组态设定,源极驱动器120可依据所接收的组态设定来调整其自身的显示数据处理功能。例如,本发明实施例的配置信息可以包括液晶像素的极性反转信息、数据反转信息、电源组态设定、放大器的传输速度设定、充电设定、电荷共享(charge sharing)设定…等,但不仅限于上述举例。
因此,本发明实施例在显示器100中的时序控制器110与源极驱动器120之间额外增加另一种传输接口(第二接口)来传输配置信息,并与原有的mini-LVDS传输接口使用不同的总线。也就是说,本发明实施例在时序控制器110与源极驱动器120之间设立符合第二接口(如,I2C传输接口)的第二接口总线150。因此,时序控制器110便可在采用mini-LVDS传输接口来传输显示数据的同时还能通过I2C接口来传输配置信息。并且,配置信息的传输不会影响到原有mini-LVDS传输接口的频宽。也就是说,时序控制器110可在任何时间传送配置信息给选定的源极驱动器120,而不会影响原有传输接口中显示数据的传输。
图1中的时序控制器110通过符合第一接口(如,mini-LVDS传输接口)的第一接口总线140来传输欲显示在显示面板130上的显示数据至每个源极驱动器120。时序控制器110来可通过符合第二接口(如集成电路总线(I2C)传输接口)的第二接口总线150来输出用于调整源极驱动器120的功能的配置信息至每个源极驱动器120。第一接口不同于第二接口,且第一接口所使用的总线140不同于第二接口所使用的总线150。符合I2C接口的第二接口总线150中具备串行的数据(SDA)线路及串行的时脉(SCL)线路。
于本实施例中,此第二接口总线150还可与显示器100当中的其他设备相互连接,以做为各个元件之间的构通桥梁。这些元件可以例如是精简指令集处理器(如,PowerPC)、电子抹除式可复写只读存储器(Electrically-Erasable Programmable Read-OnlyMemory;EEPROM)…等。为使时序控制器110可分辨每个源极驱动器120的不同,每个源极驱动器120可能需要增加实体接脚,藉以定义每个源极驱动器120对应的从属装置位址。换句话说,每个源极驱动器120可通过实体接脚来具备对应的从属装置位址。
在本实施例中,时序控制器110所传送的配置信息还可以包括用以验证显示数据的校验数据。接收到校验数据的源极驱动器120可用此校验数据来验证显示数据是否正确。当显示数据正确时,源极驱动器120便依据已验证的显示数据来输出多个像素电压至显示面板130,让显示面板130呈现画面。当显示数据有部分地方不正确时,源极驱动器120也有可能通过校验数据来恢复不正确的显示数据,从而避免画面呈现破碎而无法观赏。此处所指的「校验数据」可以是显示数据的循环冗余校验(Cyclic redundancy check;CRC)码,且源极驱动器120可通过循环冗余校验机制来验证显示数据。
在本实施例中,由于时序控制器110目前只能通过符合第二接口(I2C传输接口)的第二接口总线150来逐一传输对应的配置信息给每个源极驱动器120,无法将配置信息同时传送给所有的源极驱动器120。因此,当部分的源极驱动器120经由收到的配置信息来设定自身的功能完成时,其他部分的源极驱动器120可能尚未收到与其对应的配置信息。因此,本发明实施例的时序控制器110在通过第二接口逐一传输对应的配置信息至每个源极驱动器120之后,还会通过此第二接口以类似广播的形式在同一个传输框架中对这些源极驱动器120同时传输更新指令。
图2为本实施例中时序控制器110通过第二接口传输的更新指令200的数据内容示意图。图2中所绘示的数据栏位为更新指令200所使用的数据内容举例。标号『S』为I2C传输接口中表示指令起始的起始位元(start bit),标号『A7』、『A6』、『A5』为I2C传输接口的同步位元,标号『ID[3]~ID[0]』为此更新指令的目的地装置识别码。由于此更新指令用以广播给各个源极驱动器120知晓,因此目的地装置识别码应为这些源极驱动器120的通用目的地位址。标号『R/W』为标记此指令为读取指令或写入指令的读写位元。标号『A』为应答位元(acknowledge bit)。标号『Wr』的栏位用以标明,当『Wr』设定为1时(『Wr=1』),表示此指令是用来通知各个源极驱动器120将要更新所有源极驱动器120暂存器中的数据。换句话说,标号『Wr』可被称为数据更新位元。更新指令中的多个『0』与『1』则是用来填充指令的位元数以及与时序控制器110的其他设定有关。标号『P』为I2C传输接口中表示指令已传输结束的停止位元(stop bit)。图2中所述的更新指令共使用29个位元,每个位元使用10us的时间进行传输,因此共使用290us来传递此更新指令。
因此,时序控制器110便可使利用此更新指令来通知这些已接收配置信息的源极驱动器120更新其功能。详细来说,这些源极驱动器120在收到此更新指令并且在栅极驱动器125送出垂直扫描开始信号(vertical start signal,简称STV)之后,便依据接收到的显示数据来输出像素电压至显示面板130,藉以产生画面。
图3是依照本发明一实施例的一种显示面板130的操作方法的流程图。此操作方法适用于图1中显示器100的时序控制器110。请同时参照图1及图3,于步骤S310中,时序控制器110通过第一接口(如,mini-LVDS传输接口)以传输显示数据至多个源极驱动器120。这些源极驱动器120依据此显示数据以输出多个像素电压至显示面板130。于步骤S320中,时序控制器110通过第二接口(如,I2C传输接口)以传输配置信息至这些源极驱动器110。这些源极驱动器依据对应的配置信息来调整其功能。其余实现方式请参照上述实施例。
综上所述,本发明所述的显示面板驱动装置、显示器及其操作方法可通过额外增加的传输接口(如,I2C接口)来传输配置信息,并配合用来传输显示数据的原有传输接口(如,mini-LVDS接口),从而实现时序控制器对于配置信息传输至源极驱动器的需求。换句话说,时序控制器可在任何时间传送配置信息给源极驱动器,而不会影响原有传输接口中显示数据的传输。
虽然本发明已以实施例公开如上,然其并非用以限定本发明,任何所属技术领域中技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的变动与润饰,故本发明的保护范围当视后附的权利要求所界定者为准。
Claims (5)
1.一种显示面板驱动装置,包括:
一时序控制器,用以输出一显示数据以及一配置信息;
多个栅极驱动器;
多个源极驱动器,每个源极驱动器通过一第一接口以及一第二接口以耦接至该时序控制器,
一第一接口总线以及一第二接口总线;其中该第一接口总线及该第二接口总线连接于该时序控制器与该多个源极驱动器之间,
其中该第一接口是一微型串行式低电压差动信号传输接口,而该第二接口是一集成电路总线接口,
其中该第一接口总线是符合所述第一接口的总线,而该第二接口总线是符合所述第二接口的总线,
其中该时序控制器通过该第一接口和该第一接口总线以传输该显示数据至所述多个源极驱动器,且通过该第二接口和该第二接口总线以传输该配置信息至所述多个源极驱动器,其中该第一接口不同于该第二接口,
其中该配置信息包括:一校验数据,用以验证该显示数据,而且
其中在通过该第二接口逐一传输该配置信息至每个源极驱动器之后,该时序控制器还通过该第二接口传输一更新指令至所述多个源极驱动器,以使所述多个源极驱动器更新其功能,并且在所述多个栅极驱动器送出垂直扫描开始信号之后依据该显示数据输出多个像素电压至一显示面板。
2.如权利要求1所述的显示面板驱动装置,其中每个源极驱动器具备对应的一从属装置位址。
3.如权利要求1所述的显示面板驱动装置,其中该更新指令包括一起始位元、一同步位元、一目的地装置识别码、一读写位元、多个应答位元、一数据更新位元以及一停止位元。
4.一种显示器,包括:
如权利要求1-3中的任一项所述的显示面板驱动装置;以及
一显示面板;
其中所述多个源极驱动器耦接该显示面板,
其中所述多个源极驱动器依据该显示数据以输出多个像素电压至该显示面板,且依据该配置信息来调整其功能。
5.一种显示面板的操作方法,其中该显示面板为权利要求4所述的显示器的显示面板,且该操作方法包括:
通过该第一接口传输该显示数据至所述多个源极驱动器,其中所述多个源极驱动器依据该显示数据输出所述多个像素电压至该显示面板;
通过该第二接口传输该配置信息至所述多个源极驱动器,其中所述多个源极驱动器依据该配置信息来调整其功能。
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