CN109448645B - 信号调整电路及方法、显示装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种信号调整电路及方法、显示装置。通过识别模块识别各数据的类型,分析模块根据各数据的类型分析行数据类型,在行数据类型达到或超过预设数据类型标准时,输出调整指令,使得调整模块根据调整指令动态调整输出数据信号传输幅值,使每一笔数据的传输幅值都满足标准,且提高了数据的切换速度,而且幅值不会被设置得过大,也保证了每一笔数据下的EMI辐射效果达到最佳;当数据没有连续多个数据切换时,还可以用较低的幅值去传输,保证EMI的辐射不会超标;同时自动化调整无需过多的人工参与调试,省时省力。

Description

信号调整电路及方法、显示装置
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别是涉及一种信号调整电路及方法、显示装置。
背景技术
随着液晶电视尺寸的增大以及解析度的升高,需要传输的数据也日益增多,由此差分信号作为一种高速的传输协议便得到普及,数据传输的质量也面临更严峻的考验,只有在电压幅值(电压幅值的大小对应数据的高电平和低电平)满足要求时,数据才能存储在寄存器中以使数据传输准确无误。
然而,随着差分对数量的增多及驱动板日益的薄型化,再加上传输数据的增加,以及由于传输的数据始终在变化,实际接收到的数据幅值状况复杂多变,使得数据传输的幅值状况越来越糟糕,从而在实际应用中需要耗费大量的时间来仔细调试,确保每一对的差分传输状况,耗时耗力。而且由于传输的数据始终在变化,也无法确保每一笔数据的接收都准确无误。或者也可以直接在时序控制端设置一个较大的传输幅值,可是这样也会经常带来EMI(Electromagnetic Interference,电磁干扰)辐射的超标。
发明内容
基于此,有必要针对数据传输中存在的由于幅值不符合要求导致的数据传输质量差、准确性低、EMI辐射的超标以及人工调试时耗时耗力的问题,提供一种信号调整电路及方法、显示装置。
为了实现本发明的目的,本发明采用如下技术方案:
一种信号调整电路,包括:
识别模块,用于获取传输的行数据,识别各数据的类型;
分析模块,所述分析模块连接所述识别模块,用于根据各数据的类型分析所述行数据的数据类型,在行数据类型达到或超过预设数据类型标准时,输出调整指令;
调整模块,所述调整模块与所述分析模块连接,用于根据所述调整指令调整输出数据信号传输幅值。
上述信号调整电路,包括识别模块、分析模块以及调整模块,通过识别模块识别各数据的类型,分析模块根据各数据的类型分析行数据类型,在行数据类型达到或超过预设数据类型标准时,输出调整指令,使得调整模块根据调整指令动态调整输出数据信号传输幅值,使每一笔数据的传输幅值都满足标准,且提高了数据的切换速度,而且幅值不会被设置得过大,也保证了每一笔数据下的EMI辐射效果达到最佳;当数据没有连续多个数据切换时,就可以用较低的幅值去传输,保证EMI的辐射不会超标;同时自动化调整无需过多的人工参与调试,省时省力。
在其中一个实施例中,所述识别模块包括:
存储单元,所述存储单元连接所述分析模块,用于获取传输的行数据,并将所述行数据存储或输出;
计数单元,所述计数单元分别连接所述存储单元和所述分析模块,用于对所述行数据中的各数据进行计数,识别各数据的类型。
在其中一个实施例中,所述存储单元包括行存储器,所述计数单元包括列计数器。
在其中一个实施例中,所述分析模块包括:
分析单元,所述分析单元连接所述识别模块,用于根据各数据的类型分析行数据类型;
比较单元,所述比较单元连接所述分析单元,用于将所述行数据类型与所述预设数据类型标准进行比较,并在所述行数据类型达到或超过所述预设数据类型标准时生成调整指令。
在其中一个实施例中,所述调整模块包括:
电流调整单元,所述电流调整单元连接所述分析模块,用于根据所述调整指令调整输出电流。
为了实现本发明的目的,本发明还采用如下技术方案:
一种显示装置,所述显示装置包括显示面板和如上所述的信号调整电路。
上述显示装置,能够保证显示的每一笔数据都被正确接收,提高显示的可靠性。
为了实现本发明的目的,本发明还采用如下技术方案:
一种信号调整方法,包括如下步骤:
获取传输的行数据,识别各数据的类型;
根据各数据的类型分析所述行数据的数据类型,在行数据类型达到或超过预设数据类型标准时,输出调整指令;
根据所述调整指令调整输出数据信号传输幅值。
上述信号调整方法,通过识别各数据的类型,分析行数据类型并在行数据类型达到或超过预设数据类型标准时,输出调整指令以调整传输幅值,使每一笔数据的传输幅值都满足标准,而且幅值不会被设置得过大,也保证了每一笔数据下的EMI辐射效果达到最佳;当数据没有连续多个数据切换时,就可以用较低的幅值去传输,又保证了EMI的辐射不会超标;同时自动化调整无需过多的人工参与调试,省时省力。
在其中一个实施例中,所述获取传输的行数据,识别各数据的类型的步骤,包括:
获取传输的行数据,并将所述行数据存储或输出;
对所述行数据中的各数据进行计数,识别各数据的类型。
在其中一个实施例中,所述根据各数据的类型分析所述行数据的数据类型,在所述数据类型达到或超过预设数据类型标准时,输出调整指令的步骤,包括:
根据各数据的类型分析行数据类型;
将所述行数据类型与所述预设数据类型标准进行比较,并在所述行数据类型达到或超过所述预设数据类型标准时生成调整指令。
在其中一个实施例中,所述根据所述调整指令调整输出数据信号传输幅值的步骤,具体为:
根据所述调整指令调整输出电流。
附图说明
图1为一实施例中信号调整电路的结构图;
图2为一差分对数据传输图;
图3为对应图1信号调整电路的其中一种实施例的结构图;
图4为一实施例中对应图1的信号调整电路的方法的流程图;
图5为对应图4信号调整方法的其中一种实施例的流程图。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。在本发明实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
参见图1,图1为一实施例中信号调整电路的结构图。
在本实施例中,该信号调整电路包括:识别模块100、分析模块200以及调整模块300。其中,识别模块100、分析模块200以及调整模块300设置在数据传输发送端。在一实施例中,信号调整电路的识别模块100、分析模块200以及调整模块300设置在时序控制器中。
识别模块100,用于获取传输的行数据,识别各数据的类型。
分析模块200,分析模块200连接识别模块100,用于根据各数据的类型分析行数据的数据类型,在行数据类型达到或超过预设数据类型标准时,输出调整指令。
调整模块300,调整模块300与分析模块200连接,用于根据调整指令调整输出数据信号传输幅值。
在本发明实施例中,识别模块100连接分析模块200,用于获取并存储将要传送的行数据,识别各数据的类型,并在数据需要进行传输时,将数据及各数据的类型输出至分析模块200。其中,行数据是指水平方向上一行的数据,具体指像素数据,每个像素数据有对应的数据类型,在一个实施例中,数据类型能够体现像素数据的电平状态,具体的数据类型包括0和1,其中,0代表负电平,1代表正电平。例如,第一个像素数据的数据类型为0,第二个像素数据的数据类型为0,第三个像素数据的数据类型为1。
在本发明实施例中,分析模块200连接识别模块100,用于根据各数据的类型分析行数据类型,并将获得的行数据类型与预设数据类型标准进行比较,在行数据类型达到或超过预设数据类型标准时生成调整指令,以控制调整模块调整输出数据信号传输幅值。
其中,分析模块200可以通过对各数据的类型进行排序整合,取其中较为规律的数据类型段分析,获取行数据类型。例如,通过各数据的类型进行排序整合后,获得行数据类型为01010101。
其中,预设数据类型标准是预先建立的标准,当为差分数据对传输时,预设数据类型标准分为正向预设数据类型标准和反向预设数据类型标准,两种相对应,例如正向预设数据类型标准为11101110则反向预设数据类型标准为00010001。预设数据类型标准可以结合实际数据传输状况进行设定,具体地,可以根据0和1之间切换的频繁程度进行设定。例如,连续多个0后突然切换为1的时候幅值比较低,或者是连续多个1后切换为0的时候幅值比较低,因而可以将连续多个0后突然切换为1的数据类型或者多个1后切换为0的数据类型设置为预设数据类型标准,例如将0000100001设置为预设数据类型标准。其中,“多个”中数量的设定具体需要结合考虑实际数据传输状况以及用户希望达到的数据传输质量和EMI效果。
在本发明实施例中,调整模块300与分析模块200连接,用于根据调整指令调整输出数据信号传输幅值,使每一笔数据的传输幅值都满足标准,且提高了数据的切换速度,而且幅值不会被设置得过大,也保证了每一笔数据下的EMI辐射效果的最佳;当数据没有连续多个数据切换时,就可以用较低的幅值去传输,又保证了EMI的辐射不会超标;同时自动化调整无需过多的人工参与调试,省时省力。例如,参见图2,图2为差分对数据传输图,图中实线部分为幅值调整前的波形,虚线部分为幅值调整后的波形,其中正向预设数据类型标准为11101110,a曲线数据传输的行数据类型刚好为11101110时,分析模块200将生成调整指令,调整模块300根据调整指令将对传输幅值进行调整,使得传输幅值提升了△a,且数据切换速度加快;相应地,反向预设数据类型标准为00010001,b曲线数据传输的行数据类型为00010001时,分析模块200将生成调整指令,调整模块300根据调整指令将对传输幅值进行调整,使得传输幅值提升了△b,且数据切换速度加快,差分对传输的最终幅值变化为△A。其中,调整模块300可以直接调整传输幅值,也可以通过其他方式间接调整传输幅值。
本发明实施例提供的信号调整电路,包括识别模块100、分析模块200以及调整模块300,通过识别模块100识别各数据的类型,分析模块200根据各数据的类型分析行数据类型,在行数据类型达到或超过预设数据类型标准时,输出调整指令,使得调整模块300根据调整指令动态调整输出数据信号传输幅值,使每一笔数据的传输幅值都满足标准,且提高了数据的切换速度,而且幅值不会被设置得过大,也保证了每一笔数据下的EMI辐射效果达到最佳;当数据没有连续多个数据切换时,就可以用较低的幅值去传输,保证EMI的辐射不会超标;同时自动化调整无需过多的人工参与调试,省时省力。
参见图3,图3为图1信号调整电路的其中一个实施例的结构图。
在本发明实施例中,识别模块100包括存储单元101和计数单元102。
存储单元101连接分析模块200,用于获取传输的行数据,并将行数据存储或输出。具体地,存储单元101获取并存储将要传送的行数据,并在数据需要进行传输时,将数据及各数据的类型输出至分析模块200。其中,存储单元101可以是行存储器。
计数单元102分别连接存储单元101和分析模块200,用于对行数据中的各数据进行计数,识别各数据的类型。其中,计数单元102可以是列计数器。
在本发明实施例中,分析模块200包括分析单元201和比较单元202。
分析单元201连接识别模块100,用于根据各数据的类型分析行数据类型。具体地,分析单元201可以通过对各数据的类型进行排序整合,取其中较为规律的数据类型段分析,获取行数据类型。
比较单元202连接分析单元201,用于根据行数据类型与预设数据类型标准进行比较,并在行数据类型达到或超过预设数据类型标准时生成调整指令。具体地,比较单元202可以建立预设数据类型标准,在获取行数据类型后,与预设数据类型标准进行比较,在行数据类型达到或超过预设数据类型标准时生成调整指令,并反馈至调整模块300;在行数据类型低于预设数据类型标准时没有调整指令的生成,幅值不需要调整。
在本发明实施例中,调整模块300包括电流调整单元301。电流调整单元301连接分析模块200,用于根据调整指令调整输出电流,从而实现输出幅值的调整。具体地,电流调整单元301为电流源,通过控制电流的大小,使得输出幅值增大,从而使差分对数据之间传输的切换速度加快,由此同样时间内数据上升的幅值越大,反向的幅值也会越小,每一笔数据的传输幅值都满足标准,而且幅值不会被设置得过大,也保证了每一笔数据下的EMI辐射效果达到最佳。且除了满足数据传输的幅值要求以外,当数据没有连续多个数据切换时,就可以用较低的幅值去传输,保证EMI的辐射不会超标。
本发明实施例提供的信号调整电路,通过计数单元102识别各数据的类型,分析单元201根据各数据的类型分析行数据类型,比较单元202在行数据类型达到或超过预设数据类型标准时生成调整指令,使电流调整单元301根据调整指令动态调整输出电流,从而实现输出数据信号传输幅值的调整,使每一笔数据的传输幅值都满足标准,而且幅值不会被设置得过大,也保证了每一笔数据下的EMI辐射效果达到最佳;当数据没有连续多个数据切换时,就可以用较低的幅值去传输,保证EMI的辐射不会超标;同时自动化调整无需过多的人工参与调试,省时省力。
本发明实施例提供了一种显示装置,该显示装置包括显示面板和上述实施例所述的信号调整电路,能够保证显示的每一笔数据都被正确接收,提高显示的可靠性。
本发明实施例的显示面板可以为以下任一种:液晶显示面板、OLED显示面板、QLED显示面板、扭曲向列(Twisted Nematic,TN)或超扭曲向列(Super Twisted Nematic,STN)型,平面转换(In-Plane Switching,IPS)型、垂直配向(Vertical Alignment,VA)型、曲面型面板、或其他显示面板。
参见图4,图4为一实施例中对应图1的信号调整电路的方法的流程图。
在本实施例中,该信号调整方法包括步骤S101、S102以及S103。详述如下:
在步骤S101中,获取传输的行数据,识别各数据的类型。
本发明实施例中,步骤S101获取并存储将要传送的行数据,识别各数据的类型,并在数据需要进行传输时,将数据及各数据的类型输出。
在步骤S102中,根据各数据的类型分析行数据的数据类型,在行数据类型达到或超过预设数据类型标准时,输出调整指令。
本发明实施例中,步骤S102根据各数据的类型分析行数据类型,并将获得的行数据类型与预设数据类型标准进行比较,在行数据类型达到或超过预设数据类型标准时生成调整指令,以使后续步骤能够根据调整指令调整输出数据信号传输幅值。在其中一个实施例中,步骤S102可以通过对各数据的类型进行排序整合,取其中较为规律的数据类型段分析,获取行数据类型。在其中一个实施例中,在步骤S102之前预先设置数据类型标准,再将行数据类型与预设数据类型标准进行比较。
在步骤S103中,根据调整指令调整输出数据信号传输幅值。
本发明实施例中,步骤S103根据调整指令动态调整输出数据信号传输幅值,使每一笔数据的传输幅值都满足标准,而且幅值不会被设置得过大,也保证了每一笔数据下的EMI辐射效果的最佳;当数据没有连续多个数据切换时,就可以用较低的幅值去传输,又保证了EMI的辐射不会超标;同时自动化调整无需过多的人工参与调试,省时省力。其中,可以直接调整传输幅值,也可以通过其他方式间接调整传输幅值。
本发明实施例中,步骤S101、S102以及S103并不限定先后顺序。
本发明实施例提供的信号调整方法,通过识别各数据的类型,分析行数据类型并在行数据类型达到或超过预设数据类型标准时,输出调整指令以调整传输幅值,使每一笔数据的传输幅值都满足标准,而且幅值不会被设置得过大,也保证了每一笔数据下的EMI辐射效果达到最佳;当数据没有连续多个数据切换时,就可以用较低的幅值去传输,又保证了EMI的辐射不会超标;同时自动化调整无需过多的人工参与调试,省时省力。
参见图5,图5为图4信号调整方法的其中一个实施例的电路流程图。
在本发明实施例中,步骤S101包括S1011和S1012。其中,S1011和S1012之间并不限定先后顺序。
在步骤S1011中,获取传输的行数据,并将行数据存储或输出。
在步骤S1012中,对行数据中的各数据进行计数,识别各数据的类型。
在本发明实施例中,步骤S102包括S1021和S1022。
在步骤S1021中,根据各数据的类型分析行数据类型。
在步骤S1022中,将行数据类型与预设数据类型标准进行比较,并在行数据类型达到或超过预设数据类型标准时生成调整指令。
在本发明实施例中,步骤S103具体为S1031。
在步骤S1031中,根据调整指令调整输出电流。
本发明实施例提供的信号调整方法,通过识别各数据的类型,分析行数据类型并在行数据类型达到或超过预设数据类型标准时生成调整指令,以使电流源根据调整指令调整输出电流,从而实现传输幅值的调整,使每一笔数据的传输幅值都满足标准,而且幅值不会被设置得过大,也保证了每一笔数据下的EMI辐射效果达到最佳;当数据没有连续多个数据切换时,就可以用较低的幅值去传输,又保证了EMI的辐射不会超标;同时自动化调整无需过多的人工参与调试,省时省力。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种信号调整电路,其特征在于,包括:
识别模块,所述识别模块包括存储单元和计数单元,所述存储单元连接所述计数单元,所述存储单元用于获取传输的行数据,并将所述行数据存储或输出;所述计数单元用于对所述行数据中的各数据进行计数,识别各数据的类型;所述数据的类型包括电平状态;
分析模块,所述分析模块连接所述识别模块,用于根据各所述数据的类型进行排列整合,以获取所述行数据的数据类型,在所述行数据类型达到或超过预设行数据类型标准时,输出调整指令;
调整模块,所述调整模块与所述分析模块连接,用于根据所述调整指令调整输出数据信号传输电压幅值。
2.根据权利要求1所述的信号调整电路,其特征在于,所述存储单元包括行存储器,所述计数单元包括列计数器。
3.根据权利要求1所述的信号调整电路,其特征在于,所述分析模块包括:
分析单元,所述分析单元连接所述识别模块,用于根据各所述数据的类型分析所述行数据类型;
比较单元,所述比较单元连接所述分析单元,用于将所述行数据类型与所述预设行数据类型标准进行比较,并在所述行数据类型达到或超过所述预设行数据类型标准时生成所述调整指令。
4.根据权利要求1所述的信号调整电路,其特征在于,所述调整模块包括:
电流调整单元,所述电流调整单元连接所述分析模块,用于根据所述调整指令调整输出电流。
5.根据权利要求1所述的信号调整电路,其特征在于,所述预设行数据类型标准包括正向预设数据类型标准和反向预设数据类型标准。
6.根据权利要求5所述的信号调整电路,其特征在于,所述正向预设数据类型标准和所述反向预设数据类型标准相对应。
7.一种显示装置,其特征在于,所述显示装置包括显示面板和如权利要求1-6任一项所述的信号调整电路。
8.一种信号调整方法,其特征在于,包括如下步骤:
获取传输的行数据,并将所述行数据存储或输出;
对所述行数据中的各数据进行计数,识别所述各数据的类型;所述数据的类型包括电平状态;
根据各所述数据的类型进行排列整合,以获取所述行数据的数据类型,在所述行数据类型达到或超过预设行数据类型标准时,输出调整指令;
根据所述调整指令调整输出数据信号传输电压幅值。
9.根据权利要求8所述的信号调整方法,其特征在于,所述根据各所述数据的类型进行排列整合,以获取所述行数据的数据类型,在所述行数据类型达到或超过预设行数据类型标准时,输出调整指令,包括:
根据各所述数据的类型分析所述行数据类型;
将所述行数据类型与所述预设行数据类型标准进行比较,并在所述行数据类型达到或超过所述预设行数据类型标准时生成所述调整指令。
10.根据权利要求8所述的信号调整方法,其特征在于,所述根据所述调整指令调整输出数据信号传输电压幅值的步骤,具体为:
根据所述调整指令调整输出电流。
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