CN108804372A - 显示装置的V-by-One接口的控制方法、装置及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种显示装置的V‑by‑One接口的控制方法、装置及显示装置。其中,显示装置包括一个控制板,控制板设置有V‑by‑One接口,其中,V‑by‑One接口包括:串行通信引脚或数据传输引脚、热插拔Hot‑plug引脚和锁定LOCKN引脚,该方法包括:控制板通过串行通信引脚或数据传输引脚,获取有效显示数据的实时宽度;控制板比较实时宽度与预设宽度是否一致,并输出比较结果;控制板在比较结果为实时宽度与预设宽度不一致时,调整Hot‑plug引脚和/或LOCKN引脚的电平,以实现发送设备和接收设备的重新握手。本发明通过实时识别有效显示数据的实时宽度是否与预设宽度一致,来确定V‑by‑One接口传输的显示数据是否出现对齐和定界的错误。
Description
技术领域
本发明涉及图像信号处理技术领域,尤其涉及一种显示装置的V-by-One接口的控制方法、装置及显示装置。
背景技术
随着显示面板制造技术的不断发展,目前4K分辨率的显示装置已在市场上普及,预计未来几年会陆续出现8K、10K等超高分辨率的显示装置。
V-by-One接口内嵌时钟,消除了数据信号和时钟信号传输同步的限制,适合长距离传输,降低了电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI),且具有更高的传输带宽,每线路lane最高支持4Gb/s,减少了硬件线路的数量,降低了成本,同时采用了8b/10b编解码纠错技术和时钟失锁纠错技术,解决了高速信号直流平衡的问题。基于上述优点,V-by-One接口已经成为显示装置的主流接口。
然而,V-by-One接口上传输的数据会出现显示数据的对齐和定界异常的问题,而此时检测到的8b/10b编码正常,且时钟频率稳定,使得8b/10b编解码纠错技术和时钟失锁纠错技术皆无法发挥作用,导致显示装置会出现画面花屏等异常现象。因此,现亟需一种能够对V-by-One接口中显示数据的对齐和定界出现错误的问题进行及时纠错的方法。
发明内容
本发明提供一种显示装置的V-by-One接口的控制方法、装置及显示装置,以解决V-by-One接口中显示数据定界错误而导致显示装置画面异常的问题。
第一方面,本发明提供一种V-by-One接口的控制方法,所述显示装置包括一个控制板,所述控制板设置有所述V-by-One接口,其中,所述V-by-One接口包括:串行通信引脚、热插拔Hot-plug引脚和锁定LOCKN引脚,或者,数据传输引脚、Hot-plug引脚和LOCKN引脚,所述方法包括:
所述控制板通过所述串行通信引脚或所述数据传输引脚,获取有效显示数据的实时宽度;
所述控制板比较所述实时宽度与预设宽度是否一致,并输出比较结果;
所述控制板在所述比较结果为所述实时宽度与所述预设宽度不一致时,调整所述Hot-plug引脚和/或所述LOCKN引脚的电平,以实现发送设备和接收设备的重新握手。
可选地,
当所述控制板为所述显示装置的主板时,所述控制板通过所述串行通信引脚或所述数据传输引脚,获取有效显示数据的实时宽度,包括:
所述主板通过串行通信引脚,获取所述显示装置的时序控制TCON板发送的所述实时宽度;
当所述控制板为所述显示装置的TCON板时,所述控制板通过所述串行通信引脚或所述数据传输引脚获取有效显示数据的实时宽度,包括:
所述TCON板通过所述数据传输引脚,获取解码后的数据格式校准ALN信号;
所述TCON板根据所述ALN信号中的K码,确定所述有效显示数据的起始位和结束位;
所述TCON板根据所述有效显示数据的起始位和结束位,获取所述实时宽度。
可选地,所述方法还包括:
当所述控制板为所述显示装置的主板时,所述控制板在所述Hot-plug引脚和/或所述LOCKN引脚的电平为预设阈值时,通过所述数据传输引脚,向所述显示装置的TCON板发送数据时钟恢复CDR信号,以实现所述主板和所述TCON板的重新握手;
当所述控制板为所述显示装置的TCON板时,所述控制板在所述Hot-plug引脚和/或所述LOCKN引脚的电平为预设阈值时,通过所述数据传输引脚,接收所述显示装置的主板发送的CDR信号,以实现所述主板和所述TCON板的重新握手。
第二方面,本发明提供一种显示装置的主板,包括:V-by-One接口和宽度处理单元;
其中,所述V-by-One接口包括:串行通信引脚、Hot-plug引脚和LOCKN引脚;所述宽度处理单元分别与所述串行通信引脚、所述Hot-plug引脚和所述LOCKN引脚连接;
所述宽度处理单元,用于通过所述串行通信引脚,获取有效显示数据的实时宽度;比较所述实时宽度与预设宽度是否一致,并输出比较结果;在所述比较结果为所述实时宽度与所述预设宽度不一致时,调整所述Hot-plug引脚和/或所述LOCKN引脚的电平,以实现所述主板和接收设备的重新握手。
可选地,所述宽度处理单元包括:宽度获取模块、宽度比较模块及电平调整模块;
其中,所述宽度获取模块与所述串行通信引脚连接,所述宽度比较模块与所述宽度获取模块连接,所述电平调整模块分别与所述宽度比较模块、所述Hot-plug引脚及所述LOCKN引脚连接;
所述宽度获取模块,用于通过所述串行通信引脚,获取所述实时宽度;
所述宽度比较模块,用于比较所述实时宽度和所述预设宽度是否一致,并输出所述比较结果;
所述电平调整模块,用于在所述比较结果为所述实时宽度与所述预设宽度不一致时,调整所述Hot-plug引脚和/或所述LOCKN引脚的电平,以实现所述主板和接收设备的重新握手。
可选地,所述串行通信引脚与所述显示装置的TCON板连接;
所述宽度获取模块,用于通过所述串行通信引脚,接收所述TCON板发送的实时宽度。
可选地,所述V-by-One接口还包括:数据传输引脚,所述数据传输引脚与所述TCON板连接;所述宽度处理单元还包括:信号发送模块;
其中,所述信号发送模块分别与所述数据传输引脚、所述Hot-plug引脚及所述LOCKN引脚连接;
所述信号发送模块,用于在所述Hot-plug引脚和/或所述LOCKN引脚的电平为预设阈值时,通过所述数据传输引脚,向所述TCON板发送数据时钟恢复CDR信号,以实现所述主板和所述TCON板的重新握手。
可选地,所述宽度处理单元为处理器。
第三方面,本发明提供一种显示装置的TCON板,包括:V-by-One接口和宽度处理单元;
其中,所述V-by-One接口包括:数据传输引脚、Hot-plug引脚和LOCKN引脚;所述宽度处理单元分别与所述数据传输引脚、所述Hot-plug引脚和所述LOCKN引脚连接;
所述宽度处理单元,用于通过所述数据传输引脚,获取有效显示数据的实时宽度;比较所述实时宽度与预设宽度是否一致,并输出比较结果;在所述比较结果为所述实时宽度与所述预设宽度不一致时,调整所述Hot-plug引脚和/或所述LOCKN引脚的电平,以实现发送设备和所述TCON板的重新握手。
可选地,所述宽度处理单元包括:宽度获取模块、宽度比较模块及电平调整模块;
其中,所述宽度获取模块与所述数据传输引脚连接,所述宽度比较模块与所述宽度获取模块连接,所述电平调整模块分别与所述宽度比较模块、所述Hot-plug引脚及所述LOCKN引脚连接;
所述宽度获取模块,用于通过所述数据传输引脚,获取所述实时宽度;
所述宽度比较模块,用于比较所述实时宽度与所述预设宽度是否一致,并输出比较结果;
所述电平调整模块,用于在所述比较结果为所述实时宽度与所述预设宽度不一致时,调整所述Hot-plug引脚和/或所述LOCKN引脚的电平,以实现发送设备和所述TCON板的重新握手。
可选地,所述宽度获取模块,用于通过所述数据传输引脚,获取解码后的ALN信号;根据所述ALN信号中的K码,确定所述有效显示数据的起始位和结束位;并根据所述有效显示数据的起始位和结束位,获取所述实时宽度。
可选地,所述宽度处理单元还包括:信号接收模块;
其中,所述信号接收模块与所述数据传输引脚连接,所述数据传输引脚与所述显示装置的主板连接;
所述信号接收模块,用于在所述Hot-plug引脚和/或所述LOCKN引脚的电平为预设阈值时,通过所述数据传输引脚,接收所述主板发送的CDR信号,以实现所述主板和所述TCON板的重新握手。
可选地,所述宽度处理单元为处理器。
可选地,所述V-by-One接口还包括:串行通信引脚,所述串行通信引脚与所述显示装置的主板连接;
所述宽度获取模块,还用于通过所述串行通信引脚,向所述主板发送所述实时宽度。
第四方面,本发明提供一种显示装置,包括:电源板、TCON板及如第二方面所述的主板。
第五方面,本发明提供一种显示装置,包括:主板、电源板及如第三方面所述的TCON板。
第六方面,本发明提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现第一方面所述的显示装置的V-by-One接口的控制方法。
第七方面,本发明提供一种电子设备,包括:
处理器;以及
存储器,用于存储所述处理器的可执行指令;
其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行第一方面所述的显示装置的V-by-One接口的控制方法。
本发明提供的显示装置的V-by-One接口的控制方法、装置及显示装置,该方法中控制板通过串行通信引脚或数据传输引脚,获取有效显示数据的实时宽度,再比较实时宽度与预设宽度是否一致,并输出比较结果。接着,控制板在比较结果为实时宽度与预设宽度不一致时,调整Hot-plug引脚和/或LOCKN引脚的电平,以实现发送设备和接收设备的重新握手。本实施例能够实时识别出有效显示数据是否与预设宽度一致,来确定V-by-One接口中传输的显示数据的对齐和定界是否出错,并通过对发送设备和接收设备的重新握手,实现了对V-by-One接口中传输数据的实时纠错,从而避免显示装置画面出现异常。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明提供的显示装置的V-by-One接口的控制方法的流程图;
图2为本发明提供的显示装置的V-by-One接口的控制方法的流程图;
图3为本发明提供的ALN信号的格式示意图;
图4为本发明提供的对DE定界出错的示意图;
图5为本发明提供的显示装置的主板的结构示意图;
图6为本发明提供的显示装置的主板的结构示意图;
图7为本发明提供的显示装置的主板的结构示意图;
图8为本发明提供的显示装置的TCON板的结构示意图;
图9为本发明提供的显示装置的TCON板的结构示意图;
图10为本发明提供的显示装置的TCON板的结构示意图;
图11为本发明提供的显示装置的结构示意图;
图12为本发明提供的电子设备的硬件结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明实施例一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明实施例中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明实施例保护的范围。
首先,下面对本发明实施例中的部分用语进行解释说明,以便于本领域技术人员理解。
V-by-One接口采用了8b/10b编解码纠错技术和时钟失锁纠错技术,下面分别对8b/10b编解码纠错技术和时钟失锁纠错技术的具体内容进行介绍。
1、8b/10b编解码纠错技术
V-by-One接口的发送端对应的发送设备采用8b/10b编码技术,传输中数据采用10bit=1Byte的形式传送,其接收端对应的接收设备采用10b/8b解码技术进行数据还原。具体过程是:V-by-One接口的发送端对应的发送设备进行数据的8b/10b编码过程、V-by-One接口的接收端对应的接收设备进行10b/8b解码过程、以及数据传输线路中均可能存在干扰和误码的情况,因此,8b/10b编解码纠错技术是在V-by-One接口的接收端对应的接收设备设置有专用寄存器,当10b/8b解码中的数据格式不满足ANSI标准格式时,则在寄存器中设置错误标志位,当V-by-One接口的发送端对应的发送设备读取到该标志位时,会强制将锁定Hot-plug引脚和LOCKN引脚的电平置高(即在LOCKN引脚的电平大于等于第一电平值时,将LOCKN引脚的电平置高;在LOCKN引脚的电平小于第二电平值时,将LOCKN引脚的电平置低,其中,第二电平值与第一电平值可以相同,也可以不同),从而断开V-by-One接口的发送端对应的发送设备和其接收端对应的接收设备的握手,实现数据复位。
其中,V-by-One接口传输的数据包括:显示数据、同步信号、控制信号等,皆采用ANSI标准8b/10b格式。具体过程是:ANSI标准8b/10b编码是将8bit原始数据分成两部分,其中低5位进行5b/6b编码,高3位进行3b/4b编码。例如,低5位EDCBA经过5b/6b编码为abcdei,高3位HGF经过3b/4b编码为fghj,传送的10bit编码为abcdeifghj。
2、时钟失锁纠错技术
V-by-One接口采用8lane内嵌时钟的方式传输数据,V-by-One接口的发送端对应的发送设备在发送正式的显示数据之前,会先发送多组数据时钟恢复CDR信号到V-by-One接口的接收端对应的接收设备中的锁相环电路,该锁相环电路用于数据时钟频率的锁定。当锁相环锁定时钟频率时,会拉低LOCKN引脚的电平,并作为握手标志,使得V-by-One接口的发送端对应的发送设备继续进行后续的数据传输。
其中,时钟失锁纠错技术是在当数据正常传输时,V-by-One接口的接收端对应的接收设备检测到V-by-One接口的发送端对应的发送设备有终止信号发送,或是由于接收到的内嵌时钟频率发生变化而导致锁相环失锁时,强行将LOCKN引脚的电平拉高,从而使得V-by-One接口的发送端对应的发送设备重新向V-by-One接口的接收端对应的接收设备发送CDR信号,再次进行握手。
进一步地,当V-by-One接口传输的数据中的同步信号和控制信号等出现错误位时,容易导致V-by-One接口的接收端对应的接收设备在利用数据格式校准ALN信号进行显示数据的对齐和定界时出错,而此时检测到的8b/10b编码正常,且时钟频率稳定,使得8b/10b编解码纠错技术和时钟失锁纠错技术皆无法发挥作用,导致显示装置会出现画面花屏等异常现象。其中,在V-by-One接口的发送端对应的发送设备向V-by-One接口的接收端对应的接收设备发送ALN信号时,会先进行编码,再传输给V-by-One接口的接收端对应的接收设备,V-by-One接口的接收端通过解码得到ALN信号。且V-by-One接口传输的数据和ALN信号的格式相同,V-by-One接口传输的数据中的显示数据和ALN信号中的有效显示数据(DateEnable,DE)的宽度相同且固定,此文中该固定宽度为预设宽度。因此,本实施例可以通过判断V-by-One接口传输数据的过程中,有效显示数据的实时宽度是否为预设宽度,来确定V-by-One接口中传输的显示数据是否出现对齐和定界的错误。
通过具体实施例,下面,对显示装置的V-by-One接口的控制方法的具体实现过程进行详细说明。其中,本实施例中的控制板可以为V-by-One接口的发送端对应的发送设备或V-by-One接口的接收端对应的接收设备。
图1为本发明提供的显示装置的V-by-One接口的控制方法的流程图,如图1所示,显示装置包括一个控制板,控制板设置有V-by-One接口,其中,V-by-One接口包括:串行通信引脚、热插拔Hot-plug引脚和锁定LOCKN引脚,或者,数据传输引脚、Hot-plug引脚和LOCKN引脚,本实施例的显示装置的V-by-One接口的控制方法可以包括:
S101、控制板通过串行通信引脚或数据传输引脚,获取有效显示数据的实时宽度。
S102、控制板比较实时宽度与预设宽度是否一致,并输出比较结果。
S103、控制板在比较结果为实时宽度与预设宽度不一致时,调整Hot-plug引脚和/或LOCKN引脚的电平,以实现发送设备和接收设备的重新握手。
具体地,V-by-One接口中的数据传输引脚用于传输显示装置所需显示的数据,串行通信引脚用于传输通信数据,其中,本实施例中的串行通信引脚通常采用I2C总线。且当V-by-One接口中的Hot-plug引脚和/或LOCKN引脚的电平发生调整时,V-by-One接口中传输的数据可以出现无法正常传输的现象。例如,根据V-by-One接口技术协议的规定,当V-by-One接口中的Hot-plug引脚和LOCKN引脚的电平皆置低时,V-by-One接口中传输的数据可以进行正常传输。当V-by-One接口中的Hot-plug引脚和LOCKN引脚的电平皆置高,V-by-One接口的发送端和接收端断开连接,接口中传输的数据无法进行正常的传输。
进一步地,控制板可以通过串行通信引脚或数据传输引脚,获得DE的实时宽度。由于DE的预设宽度可以预先获知的,因此,控制板可以比较实时宽度与预设宽度是否一致,并输出比较结果。
进一步地,控制板在比较结果为实时宽度与预设宽度一致时,继续进行V-by-One接口中数据的传输。控制板在比较结果为实时宽度与预设宽度不一致时,表明V-by-One接口中传输的显示数据的对齐和定界出错,从而调整Hot-plug引脚和/或LOCKN引脚的电平,具体可以将Hot-plug引脚和/或LOCKN引脚的电平置高(高于第一电平值),也可以将Hot-plug引脚和/或LOCKN引脚的电平置低(低于第二电平值),从而断开了V-by-One接口上数据的传输,实现了发送设备和接收设备的重新握手以及对DE进行实时纠错。
在一个具体的实施例中,以8lane传输3840×2160像素数据为例,每一lane正常接收到DE的预设宽度应为480个像素,控制板能够获取到DE的实时宽度。当实时宽度和预设宽度(480个像素)不一致时,识别出了V-by-One接口中传输的显示数据的对齐和定界出现异常。根据V-by-One接口技术协议的规定,控制板便可将Hot-plug引脚和LOCKN引脚的电平置高(即,高于第一电平值),控制板在检测到Hot-plug引脚和LOCKN引脚的电平为高电平时,V-by-One接口中传输的数据会复位,并进入发送设备和接收设备的重新握手阶段,从而通过重新握手来实现对V-by-One接口中传输数据的自动纠错功能。
本实施例提供的显示装置的V-by-One接口的控制方法,控制板通过串行通信引脚或数据传输引脚,获取有效显示数据的实时宽度,再比较实时宽度与预设宽度是否一致,并输出比较结果。接着,控制板在比较结果为实时宽度与预设宽度不一致时,调整Hot-plug引脚和/或LOCKN引脚的电平,以实现发送设备和接收设备的重新握手。本实施例能够实时识别出有效显示数据是否与预设宽度一致,来确定V-by-One接口中传输的显示数据的对齐和定界是否出错,并通过对发送设备和接收设备的重新握手,实现了对V-by-One接口中传输数据的实时纠错,从而避免显示装置画面出现异常。
在上述实施例的基础上,由于控制板可以为显示装置的主板,也可以为显示装置的TCON板,因此,下面从控制板为主板和TCON板两个角度,对图1中S101的控制板通过串行通信引脚或数据传输引脚,获取有效显示数据的实时宽度的具体实现过程进行详细说明。
一方面,可选地,当控制板为显示装置的主板时,主板通过串行通信引脚,获取显示装置的时序控制TCON板发送实时宽度。具体地,根据V-by-One接口技术协议的规定,主板可以直接通过串行通信引脚,获取TCON板发送的实时宽度。另一方面,当控制板为显示装置的TCON板时,可以结合图2-4对图1中S101的具体实现过程进行详细的说明。
图2为本发明提供的显示装置的V-by-One接口的控制方法的流程图,图3为本发明提供的ALN信号的格式示意图,图4为本发明提供的对DE定界出错的示意图。如图2所示,本实施例的显示装置的V-by-One接口的控制方法可以包括:
S201、TCON板通过数据传输引脚,获取解码后的数据格式校准ALN信号。
S202、TCON板根据ALN信号中的K码,确定有效显示数据的起始位和结束位。
S203、TCON板根据有效显示数据的起始位和结束位,获取实时宽度。
具体地,根据V-by-One接口技术协议的规定,在V-by-One接口的发送端对应的发送设备向V-by-One接口的接收端对应的接收设备发送CDR信号的过程中,V-by-One接口的接收端对应的接收设备中的锁相环锁定时钟频率后,V-by-One接口的发送端对应的发送设备会向其接收端对应的接收设备发送编码后的ALN信号,从而V-by-One接口的接收端对应的接收设备通过解码,获得解码后的ALN信号,便可根据ALN信号中的K码进行DE的对齐和定界,即本实施例中,TCON板可以通过获取数据传输引脚上传输的ALN信号,可以得到ALN信号中的K码。
进一步地,如图3所示,ALN信号中的K码包括:字符BS、BE和BE_SR,字符BS为blank区的起始字符,字符BE/BE_SR为blank区的结束字符,字符BS和字符BE/BE_SR之间的数据为blank区(此时DE为低电平),包含行场数据(Vsync和Hsync)和控制数据,字符BE/BE_SR到下一个字符BS之间的数据为有效显示数据(此时如图3所示,DE为高电平)。
进一步地,当V-by-One接口的发送端对应的发送设备发送编码后的ALN信号出现异常(即编码正确,但blank区或有效显示数据中出现字符BS和BE/BE_SR)时,在原本应该发送D码(DE和同步信号、控制信号等)处发送了K码,造成V-by-One接口的接收端对应的接收设备在解码后的ALN信号中提前或延后识别到K码,就会造成对DE的定界错误,此时还原出错误的DE的实时宽度,从而无法解析到正确的DE,导致显示装置出现画面异常的问题。为了便于说明,如图4所示,本实施例中以blank区的任一位置出现字符BE/BE_SR(以加粗方框示出)为例,这样V-by-One接口的接收端对应的接收设备会提前识别到K码,使得DE的实时宽度会比DE的预设宽度长,两者不一致,此时对DE的对齐和定位出现错误。
其中,根据V-by-One接口技术协议的规定,字符BS、BE和BE_SR的Byte0和Byte1分别为Vsync数据和Hsync数据,之后的Byte为BS/BE/BE_SR数据,其使用的K码值如表1所示。
表1字符对应的K码值表
字符 | K码值 |
BE_SR | K28.0 |
BS/SYNL | K28.1 |
BE | K28.2 |
SYNH | K28.5 |
进一步地,TCON板可以根据ALN信号中的字符BS、BE和BE_SR,能够实时确定DE的起始位和结束位,从而可以根据DE的起始位和结束位,获取DE的实时宽度。以常用的4Byte模式V-by-One数据为例。当检测到连续的4Byte数据为K28.1、K28.1、K28.2、K28.2(Vsync和Hsync为低有效)时,即认为收到字符BE,之后的下一像素数据即为DE。当检测到连续的4Byte数据为K28.1、K28.1、K28.1、K28.1(Vsync和Hsync为低有效)时,即认为收到字符BS,代表DE的结束,字符BE和BS之间接收到的数据为DE,其宽度为DE的实时宽度。
进一步地,TCON板可以利用ALN信号中的字符BS、BE和BE_SR定界出DE的实时宽度,可以比较实时宽度与预设宽度是否一致。当比较结果为两者不一致时,可以将Hot-plug引脚和/或LOCKN引脚的电平进行调整(如,置高或置低),从而实现主板和TCON板的重新握手。
本实施例提供的显示装置的V-by-One接口的控制方法,当控制板为显示装置的主板时,可以直接通过串行通信引脚,获取实时宽度;当控制板为显示装置的TCON板时,TCON板通过数据传输引脚,能够获取解码后的ALN信号,并根据ALN信号中的K码,确定有效显示数据的起始位和结束位,再根据有效显示数据的起始位和结束位,获取实时宽度,使得控制板无论为显示装置的主板还是显示装置的TCON板皆可获得有效显示数据的实时宽度。接着,控制板比较实时宽度与预设宽度是否一致,并输出比较结果。在比较结果为实时宽度与预设宽度不一致时,调整Hot-plug引脚和/或LOCKN引脚的电平,以实现发送设备和接收设备的重新握手。本实施例能够实时识别出有效显示数据是否与预设宽度一致,来确定V-by-One接口中传输的显示数据的对齐和定界是否出错,并通过对实现发送设备和接收设备的重新握手,实现了对V-by-One接口中传输数据的实时纠错,从而避免显示装置画面出现异常。
一方面,可选地,当控制板为显示装置的主板时,控制板在Hot-plug引脚和/或LOCKN引脚的电平为预设阈值时,通过数据传输引脚,向显示装置的TCON板发送数据时钟恢复CDR信号,以实现主板和TCON板的重新握手。
具体地,由于控制板分别与Hot-plug引脚和LOCKN引脚连接,因此,控制板可以实时检测Hot-plug引脚和LOCKN引脚的电平。进而,控制板在Hot-plug引脚和/或LOCKN引脚的电平为预设阈值时,V-by-One接口中传输的数据会复位,并进入发送设备与接收设备的重新握手阶段,显示装置的主板作为V-by-One接口的发送端对应的发送设备,可以向显示装置的TCON板(V-by-One接口的接收端对应的接收设备)发送CDR信号,实现主板和TCON板的重新握手,从而完成对V-by-One接口中传输数据的自动纠错功能。其中,本实施例中预设阈值可以为具体数值,也可以为具体范围,本实施例对预设阈值的具体形式不做限定。
另一方面,可选地,当控制板为显示装置的TCON板时,控制板在Hot-plug引脚和/或LOCKN引脚的电平为预设阈值时,通过数据传输引脚,接收显示装置的主板发送的CDR信号,以实现主板和TCON板的重新握手。
具体地,由于控制板分别与Hot-plug引脚和LOCKN引脚连接,因此,控制板可以实时检测Hot-plug引脚和LOCKN引脚的电平。进而,控制板在Hot-plug引脚和/或LOCKN引脚的电平为预设阈值时,V-by-One接口中传输的数据会复位,并进入发送设备与接收设备的重新握手阶段,显示装置的TCON板作为V-by-One接口的接收端对应的接收设备,可以接收显示装置的主板(V-by-One接口的发送端对应的发送设备)发送的CDR信号,实现主板和TCON板的重新握手,从而完成对V-by-One接口中传输数据的自动纠错功能。
图5为本发明提供的显示装置的主板的结构示意图,如图5所示,本实施例的显示装置的主板50可以包括:V-by-One接口51和宽度处理单元52;
其中,所述V-by-One接口51包括:串行通信引脚511、Hot-plug引脚512和LOCKN引脚513;所述宽度处理单元52分别与所述串行通信引脚511、所述Hot-plug引脚512和所述LOCKN引脚513连接;
所述宽度处理单元52,用于通过所述串行通信引脚511,获取有效显示数据的实时宽度;比较所述实时宽度与预设宽度是否一致,并输出比较结果;在所述比较结果为所述实时宽度与所述预设宽度不一致时,调整所述Hot-plug引脚512和/或所述LOCKN引脚513的电平,以实现所述主板50和接收设备的重新握手。
本发明实施例的显示装置的主板对应的可用于执行图1所示方法实施例的技术方案,其实现原理类似,此处不再赘述。
图6为本发明提供的显示装置的主板的结构示意图,本实施例的显示装置的主板50在图5所示装置结构的基础上,其中,如图6所示,可选地,所述宽度处理单元52包括:宽度获取模块521、宽度比较模块522及电平调整模块523;
其中,所述宽度获取模块521与所述串行通信引脚511连接,所述宽度比较模块522与所述宽度获取模块521连接,所述电平调整模块523分别与所述宽度比较模块522、所述Hot-plug引脚512及所述LOCKN引脚513连接;
所述宽度获取模块521,用于通过所述串行通信引脚511,获取所述实时宽度;
所述宽度比较模块522,用于比较所述实时宽度和所述预设宽度是否一致,并输出比较结果;
所述电平调整模块523,用于在所述比较结果为所述实时宽度与所述预设宽度不一致时,调整所述Hot-plug引脚512和/或所述LOCKN引脚513的电平,以实现所述主板50和接收设备的重新握手。
可选地,所述串行通信引脚511还与所述显示装置的TCON板连接;
所述宽度获取模块521,用于通过所述串行通信引脚511,接收所述TCON板发送的实时宽度;其中,所述TCON板通过数据传输引脚514,获取解码后的ALN信号;根据所述ALN信号中的K码,确定所述有效显示数据的起始位和结束位;并根据所述有效显示数据的起始位和结束位,获取所述实时宽度。
其中,宽度获取模块521、宽度比较模块522及电平调整模块523可以为元器件搭建的电路,也可以为集成芯片。本实施例对宽度获取模块521、宽度比较模块522及电平调整模块523的具体形式不做限定。
本发明实施例的显示装置的主板对应的可用于执行图2-图4所示方法实施例的技术方案,其实现原理类似,此处不再赘述。
图7为本发明提供的显示装置的主板的结构示意图,本实施例的显示装置的主板50在图6所示装置结构的基础上,其中,如图7所示,所述V-by-One接口51还包括:数据传输引脚514,所述数据传输引脚514与所述TCON板连接;所述宽度处理单元52还包括:信号发送模块524;
其中,所述信号发送模块524分别与所述数据传输引脚514、所述Hot-plug引脚512及所述LOCKN引脚513连接;
所述信号发送模块524,用于在所述Hot-plug引脚512和/或所述LOCKN引脚513的电平为预设阈值时,通过所述数据传输引脚514,向所述TCON板发送数据时钟恢复CDR信号,以实现所述主板50和所述TCON板的重新握手。
其中,信号发送模块524可以为元器件搭建的电路,也可以为集成芯片。本实施例对信号发送模块524的具体形式不做限定。
此处需要说明的是:宽度处理单元52除了上述图6和图7的实现方式,可选地,所述宽度处理单元52为处理器。且为实现所述主板50和所述TCON板的重新握手,通常所述TCON板还与所述Hot-plug引脚512和所述LOCKN引脚513连接。
本发明实施例提供的显示装置的主板可用于执行上述的显示装置的V-by-One接口的控制方法,其实现方式和技术效果类似,本发明实施例此处不再赘述。
本发明实施例中可以根据上述方法示例对显示装置的主板进行功能模块的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能模块,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。需要说明的是,本发明各实施例中对模块的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
图8为本发明提供的显示装置的TCON板的结构示意图,如图8所示,本实施例的显示装置的TCON板80可以包括:V-by-One接口81和宽度处理单元82;
其中,所述V-by-One接口81包括:数据传输引脚811、Hot-plug引脚812和LOCKN引脚813;所述宽度处理单元82分别与所述数据传输引脚811、所述Hot-plug引脚812和所述LOCKN引脚813连接;
所述宽度处理单元82,用于通过所述数据传输引脚811,获取有效显示数据的实时宽度;比较所述实时宽度与预设宽度是否一致,并输出比较结果;在所述比较结果为所述实时宽度与所述预设宽度不一致时,调整所述Hot-plug引脚812和/或所述LOCKN引脚813的电平,以实现发送设备和所述TCON板80的重新握手。
本发明实施例的显示装置的TCON板对应的可用于执行图1所示方法实施例的技术方案,其实现原理类似,此处不再赘述。
图9为本发明提供的显示装置的TCON板的结构示意图,本实施例的显示装置的TCON板80在图8所示装置结构的基础上,其中,如图9所示,可选地,所述宽度处理单元82包括:宽度获取模块821、宽度比较模块822及电平调整模块823;
其中,所述宽度获取模块821与所述数据传输引脚811连接,所述宽度比较模块822与所述宽度获取模块821连接,所述电平调整模块823分别与所述宽度比较模块822、所述Hot-plug引脚812及所述LOCKN引脚813连接;
所述宽度获取模块821,用于通过所述数据传输引脚811,获取所述实时宽度;
所述宽度比较模块822,用于比较所述实时宽度与所述预设宽度是否一致,并输出比较结果;
所述电平调整模块823,用于在所述比较结果为所述实时宽度与所述预设宽度不一致时,调整所述Hot-plug引脚812和/或所述LOCKN引脚813的电平,以实现发送设备和所述TCON板80的重新握手。
可选地,所述宽度获取模块821,用于通过所述数据传输引脚811,获取解码后的ALN信号;根据所述ALN信号中的K码,确定所述有效显示数据的起始位和结束位;并根据所述有效显示数据的起始位和结束位,获取所述实时宽度。
其中,宽度获取模块821、宽度比较模块822及电平调整模块823可以为元器件搭建的电路,也可以为集成芯片。本实施例对宽度获取模块821、宽度比较模块822及电平调整模块823的具体形式不做限定。
本发明实施例的显示装置的TCON板对应的可用于执行图2-图4所示方法实施例的技术方案,其实现原理类似,此处不再赘述。
图10为本发明提供的显示装置的TCON板的结构示意图,本实施例的显示装置的TCON板80在图9所示装置结构的基础上,其中,如图10所示,所述宽度处理单元82还包括:信号接收模块824;
其中,所述信号接收模块824与所述数据传输引脚811连接,所述数据传输引脚811与所述显示装置的主板连接;
所述信号接收模块824,用于在所述Hot-plug引脚812和/或所述LOCKN引脚813的电平为预设阈值时,通过所述数据传输引脚811,接收所述主板发送的CDR信号,以实现所述主板和所述TCON板80的重新握手。
其中,信号接收模块824可以为元器件搭建的电路,也可以为集成芯片。本实施例对信号接收模块824的具体形式不做限定。
此处需要说明的是:宽度处理单元82除了上述图9和图10的实现方式,可选地,所述宽度处理单元82为处理器。且为实现所述主板和所述TCON板80的重新握手,通常所述主板还与所述Hot-plug引脚812和所述LOCKN引脚813连接。
为了使得主板能够获取到实时宽度,继续结合图10,可选地,本实施例的显示装置TCON板80的在图9所示装置结构的基础上,所述V-by-One接口81还包括:串行通信引脚814,所述串行通信引脚814与所述显示装置的主板连接,所述串行通信引脚814还与所述宽度获取模块821连接;
所述宽度获取模块821,还用于通过所述串行通信引脚814,向所述主板发送所述实时宽度。
本发明实施例提供的显示装置的TCON板可用于执行上述的显示装置的V-by-One接口的控制方法,其实现方式和技术效果类似,本发明实施例此处不再赘述。
本发明实施例中可以根据上述方法示例对显示装置的TCON板进行功能模块的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能模块,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。需要说明的是,本发明各实施例中对模块的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
图11为本发明提供的显示装置的结构示意图,如图11所示,本实施例的显示装置11包括:电源板111、TCON板112及如上述所述的主板113。
其中,主板113可以采用图5-图7任一装置实施例的结构,其对应地,可以执行图1-图4中任一方法实施例的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
或者,其中,TCON板112可以采用图8-图10任一装置实施例的结构,其对应地,可以执行图1-图4中任一方法实施例的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
图12为本发明提供的电子设备的硬件结构示意图。如图12所示,该电子设备120包括:存储器121和处理器122;
存储器121,用于存储计算机程序;
处理器122,用于执行存储器存储的计算机程序,以实现上述实施例中的显示装置的V-by-One接口的控制方法。具体可以参见前述方法实施例中的相关描述。
可选地,存储器121既可以是独立的,也可以跟处理器122集成在一起。
当所述存储器121是独立于处理器122之外的器件时,所述电子设备120还可以包括:
总线123,用于连接所述存储器121和处理器122。
本实施例提供的电子设备可用于执行上述的显示装置的V-by-One接口的控制方法,其实现方式和技术效果类似,本实施例此处不再赘述。
本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质包括计算机程序,所述计算机程序用于实现如上实施例中的显示装置的V-by-One接口的控制方法。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个模块可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或模块的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个模块单独物理存在,也可以两个或两个以上模块集成在一个单元中。上述模块成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能模块的形式实现的集成的模块,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能模块存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(英文:processor)执行本申请各个实施例所述方法的部分步骤。
应理解,上述处理器可以是中央处理单元(英文:Central Processing Unit,简称:CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(英文:Digital Signal Processor,简称:DSP)、专用集成电路(英文:Application Specific Integrated Circuit,简称:ASIC)等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合发明所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。
存储器可能包含高速RAM存储器,也可能还包括非易失性存储NVM,例如至少一个磁盘存储器,还可以为U盘、移动硬盘、只读存储器、磁盘或光盘等。
总线可以是工业标准体系结构(Industry Standard Architecture,ISA)总线、外部设备互连(Peripheral Component,PCI)总线或扩展工业标准体系结构(ExtendedIndustry Standard Architecture,EISA)总线等。总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,本申请附图中的总线并不限定仅有一根总线或一种类型的总线。
上述计算机可读存储介质可以是由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。存储介质可以是通用或专用计算机能够存取的任何可用介质。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中。该程序在执行时,执行包括上述各方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。
Claims (17)
1.一种显示装置的V-by-One接口的控制方法,其特征在于,所述显示装置包括一个控制板,所述控制板设置有所述V-by-One接口,其中,所述V-by-One接口包括:串行通信引脚、热插拔Hot-plug引脚和锁定LOCKN引脚,或者,数据传输引脚、Hot-plug引脚和LOCKN引脚,所述方法包括:
所述控制板通过所述串行通信引脚或所述数据传输引脚,获取有效显示数据的实时宽度;
所述控制板比较所述实时宽度与预设宽度是否一致,并输出比较结果;
所述控制板在所述比较结果为所述实时宽度与所述预设宽度不一致时,调整所述Hot-plug引脚和/或所述LOCKN引脚的电平,以实现发送设备和接收设备的重新握手。
2.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,
当所述控制板为所述显示装置的主板时,所述控制板通过所述串行通信引脚或所述数据传输引脚,获取有效显示数据的实时宽度,包括:
所述主板通过串行通信引脚,获取所述显示装置的时序控制TCON板发送的所述实时宽度;
当所述控制板为所述显示装置的TCON板时,所述控制板通过所述串行通信引脚或所述数据传输引脚获取有效显示数据的实时宽度,包括:
所述TCON板通过所述数据传输引脚,获取解码后的数据格式校准ALN信号;
所述TCON板根据所述ALN信号中的K码,确定所述有效显示数据的起始位和结束位;
所述TCON板根据所述有效显示数据的起始位和结束位,获取所述实时宽度。
3.根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述控制板为所述显示装置的主板时,所述控制板在所述Hot-plug引脚和/或所述LOCKN引脚的电平为预设阈值时,通过所述数据传输引脚,向所述显示装置的TCON板发送数据时钟恢复CDR信号,以实现所述主板和所述TCON板的重新握手;
当所述控制板为所述显示装置的TCON板时,所述控制板在所述Hot-plug引脚和/或所述LOCKN引脚的电平为预设阈值时,通过所述数据传输引脚,接收所述显示装置的主板发送的CDR信号,以实现所述主板和所述TCON板的重新握手。
4.一种显示装置的主板,其特征在于,包括:V-by-One接口和宽度处理单元;
其中,所述V-by-One接口包括:串行通信引脚、Hot-plug引脚和LOCKN引脚;所述宽度处理单元分别与所述串行通信引脚、所述Hot-plug引脚和所述LOCKN引脚连接;
所述宽度处理单元,用于通过所述串行通信引脚,获取有效显示数据的实时宽度;比较所述实时宽度与预设宽度是否一致,并输出比较结果;在所述比较结果为所述实时宽度与所述预设宽度不一致时,调整所述Hot-plug引脚和/或所述LOCKN引脚的电平,以实现所述主板和接收设备的重新握手。
5.根据权利要求4所述的主板,其特征在于,所述宽度处理单元包括:宽度获取模块、宽度比较模块及电平调整模块;
其中,所述宽度获取模块与所述串行通信引脚连接,所述宽度比较模块与所述宽度获取模块连接,所述电平调整模块分别与所述宽度比较模块、所述Hot-plug引脚及所述LOCKN引脚连接;
所述宽度获取模块,用于通过所述串行通信引脚,获取所述实时宽度;
所述宽度比较模块,用于比较所述实时宽度和所述预设宽度是否一致,并输出所述比较结果;
所述电平调整模块,用于在所述比较结果为所述实时宽度与所述预设宽度不一致时,调整所述Hot-plug引脚和/或所述LOCKN引脚的电平,以实现所述主板和接收设备的重新握手。
6.根据权利要求5所述的主板,其特征在于,所述串行通信引脚与所述显示装置的TCON板连接;
所述宽度获取模块,用于通过所述串行通信引脚,接收所述TCON板发送的实时宽度。
7.根据权利要求6所述的主板,其特征在于,所述V-by-One接口还包括:数据传输引脚,所述数据传输引脚与所述TCON板连接;所述宽度处理单元还包括:信号发送模块;
其中,所述信号发送模块分别与所述数据传输引脚、所述Hot-plug引脚及所述LOCKN引脚连接;
所述信号发送模块,用于在所述Hot-plug引脚和/或所述LOCKN引脚的电平为预设阈值时,通过所述数据传输引脚,向所述TCON板发送数据时钟恢复CDR信号,以实现所述主板和所述TCON板的重新握手。
8.根据权利要求4所述的主板,其特征在于,所述宽度处理单元为处理器。
9.一种显示装置的TCON板,其特征在于,包括:V-by-One接口和宽度处理单元;
其中,所述V-by-One接口包括:数据传输引脚、Hot-plug引脚和LOCKN引脚;所述宽度处理单元分别与所述数据传输引脚、所述Hot-plug引脚和所述LOCKN引脚连接;
所述宽度处理单元,用于通过所述数据传输引脚,获取有效显示数据的实时宽度;比较所述实时宽度与预设宽度是否一致,并输出比较结果;在所述比较结果为所述实时宽度与所述预设宽度不一致时,调整所述Hot-plug引脚和/或所述LOCKN引脚的电平,以实现发送设备和所述TCON板的重新握手。
10.根据权利要求9所述的TCON板,其特征在于,所述宽度处理单元包括:宽度获取模块、宽度比较模块及电平调整模块;
其中,所述宽度获取模块与所述数据传输引脚连接,所述宽度比较模块与所述宽度获取模块连接,所述电平调整模块分别与所述宽度比较模块、所述Hot-plug引脚及所述LOCKN引脚连接;
所述宽度获取模块,用于通过所述数据传输引脚,获取所述实时宽度;
所述宽度比较模块,用于比较所述实时宽度与所述预设宽度是否一致,并输出比较结果;
所述电平调整模块,用于在所述比较结果为所述实时宽度与所述预设宽度不一致时,调整所述Hot-plug引脚和/或所述LOCKN引脚的电平,以实现发送设备和所述TCON板的重新握手。
11.根据权利要求10所述的TCON板,其特征在于,所述宽度获取模块,用于通过所述数据传输引脚,获取解码后的ALN信号;根据所述ALN信号中的K码,确定所述有效显示数据的起始位和结束位;并根据所述有效显示数据的起始位和结束位,获取所述实时宽度。
12.根据权利要求11所述的TCON板,其特征在于,所述宽度处理单元还包括:信号接收模块;
其中,所述信号接收模块与所述数据传输引脚连接,所述数据传输引脚与所述显示装置的主板连接;
所述信号接收模块,用于在所述Hot-plug引脚和/或所述LOCKN引脚的电平为预设阈值时,通过所述数据传输引脚,接收所述主板发送的CDR信号,以实现所述主板和所述TCON板的重新握手。
13.根据权利要求9所述的TCON板,其特征在于,所述宽度处理单元为处理器。
14.一种显示装置,其特征在于,包括:电源板、TCON板及如权利要求4-8任一项所述的主板。
15.一种显示装置,其特征在于,包括:主板、电源板及如权利要求9-13任一项所述的TCON板。
16.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-3任一项所述的显示装置的V-by-One接口的控制方法。
17.一种电子设备,其特征在于,包括:
处理器;以及
存储器,用于存储所述处理器的可执行指令;
其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行权利要求1-3任一项所述的显示装置的V-by-One接口的控制方法。
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