CN109658867A - 数据读写方法及其装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种数据读写方法及其装置,所述数据读写方法包括:采用第一读写顺序,将奇数帧的图像数据写入静态随机存储器,和读取偶数帧的图像数据;采用第二读写顺序,将偶数帧的图像数据写入静态随机存储器,和读取奇数帧的图像数据;其中,当驱动芯片的镜像功能开启时,所述第一读写顺序与所述第二读写顺序相反。本发明还提供了一种数据读写装置。采用本发明所提供的数据读写方法及其装置,可以实现静态随机存储器SRAM读写的自动镜像功能,同时保证了在屏幕显示中不会发生拖尾残留。

Description

数据读写方法及其装置
技术领域
本发明涉及集成电路技术领域,具体涉及一种数据读写方法及其装置。
背景技术
在现有的手机终端客户方案中,很多机械结构的设计限制了芯片(IC)的位置,需要调整。调整后可能会导致画面翻转问题,需要调整面板或者驱动芯片(Driver IC)来解决。
但是在现有的AMOLED(Active Matrix/Organic Light Emitting Diode,有源矩阵有机发光二极体面板)屏大多不支持GOA(Gate On Array,阵列基板行驱动)电路的正反扫功能,因此无法实现屏幕翻转,也就是Mirror Y(Y轴镜像)技术。为了满足手机终端客户对更改IC芯片位置的要求,需要驱动芯片(Driver IC)实现Mirror Y的功能。
SRAM(Static Random Access Memory,静态随机存储器)具有高速度、低功耗与标准工艺相兼容的优点,其广泛应用于PC(personal computer,个人计算机)、个人通信、消费电子产品(智能卡、数码相机、多媒体播放器)等领域。目前,SRAM存储器主要应用于需要缓存较小或对功耗有要求的系统中。但是,目前的SRAM存储器读写技术只能做到对数据的正写正读或对数据的反写反读,无法实现对数据的正写反读,因而在当需要调整芯片位置时无法实现屏幕翻转。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种数据读写方法及其装置,可以实现静态随机存储器SRAM读写的自动镜像功能。
根据本发明提供的一种数据读写方法,其特征在于,所述数据读写方法包括:采用第一读写顺序,将奇数帧的图像数据写入静态随机存储器,和读取偶数帧的图像数据;采用第二读写顺序,将偶数帧的图像数据写入静态随机存储器,和读取奇数帧的图像数据;其中,当驱动芯片的镜像功能开启时,所述第一读写顺序与所述第二读写顺序相反。
优选的,所述第一读写顺序为当驱动芯片的镜像功能关闭时所述连续的帧图像数据的读写顺序,其中,所述第一读写顺序为正向读写或反向读写。
优选的,所述第一读写顺序的实现方法包括设置第一地址序列,所述第二读写顺序的实现方法包括设置第二地址序列。
优选的,所述地址序列的设置方法包括:设置所述地址序列中各地址位顺序递增,实现图像数据的读写。
优选的,所述静态随机存储器包括第一缓冲器和第二缓冲器。
优选的,所述第一缓冲器用于存储写入的图像数据。
优选的,所述第二缓冲器用于存储被读取的图像数据。
优选的,所述数据读写方法还包括:触发垂直同步信号,将所述第一缓冲器中的图像数据复制到所述到第二缓冲器中。
优选的,在一个帧周期内,所述复制操作完成后才开始对当前帧的图像数据的写入和对上一帧的图像数据的读取。
优选的,在一个帧周期内,所述图像数据用同一读写顺序进行读写,即所述图像数据的写入顺序与读取顺序一致。
根据本发明提供的一种数据读写装置,包括:静态随机存储器,用于存储图像数据;数据写入模块,用于向所述静态随机存储器中写入图像数据;以及数据读取模块,用于从所述静态随机存储器中读取图像数据。
优选的,所述数据写入模块包括:先入先出存储器,用于实现在两个不同时钟域之间进行数据传输时的数据缓冲;编码器,用于对代写入的图像数据进行二进制编码转换;寻址模块,用于提供所述图像数据写入静态随机存储器时的地址数据;以及第一缓冲器,用于对所述编码后的图像数据进行缓存。
优选的,所述数据读取模块包括:读取控制模块,用于根据相应的地址数据从所述静态随机存储器中读取图像数据;解码器,用于对所读取的图像数据进行解码转换;源驱动器,用于接收经所述解码器解码后的图像数据,并对显示元件施加对应于图像数据的灰度驱动信号,显示相应的图像信息;以及第二缓冲器,用于对所述解码后的图像数据进行缓存。
本发明的有益效果是:通过对所述图像数据的正反向交替读写,实现了SRAM存储器读写的自动镜像功能;同时在每一个帧周期内图像数据的读写顺序相同,又保证了在屏幕显示中不会发生拖尾残留,即TE(Tearing Effect)问题。而且本发明可以应用于不支持正反扫功能的面板(Panel),使得驱动IC芯片的市场应用范围更加广泛。
附图说明
通过以下参照附图对本发明实施例的描述,本发明的上述以及其他目的、特征和优点将更为清楚。
图1示出现有技术中SRAM存储器的读写方式示意图;
图2示出本发明实施例屏幕显示图像的工作流程图;
图3示出本发明实施例中SRAM存储器自动反向读写的原理示意图;
图4示出本发明实施例数据读写装置的系统框图。
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,本发明可以通过不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反的,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。
下面,参照附图对本发明进行详细说明。
图1示出现有技术中SRAM存储器的读写方式示意图。
SRAM存储器是一种典型的半导体存储器,在SRAM存储器中每一数据位均存储在四个晶体管当中,这四个晶体管组成了两个交叉耦合的反相器。这个存储单元具有两个稳定状态,通常表现为0和1。另外还需要两个访问晶体管和用于控制读或写操作过程中存储单元的访问,因此,一个存储位通常需要六个场效应管MOSFET。SRAM存储器可以一次接受所有的地址位。
如图1所示,为所述静态随机存储器SRAM进行图像数据的读写操作,当MY=0(不需要镜像)时,所述SRAM存储器对图像数据的读写操作的顺序为正向读写;当MY=1(需要镜像)时,所述SRAM存储器对图像数据的读写操作的顺序为反向读写。即当所述驱动芯片的镜像功能关闭时,在第1帧,对所述图像数据进行正向读写;在第2帧,正向读取所述第1帧写入的图像数据,同时正向写入第2帧的图像数据;同理,之后的每个帧周期都是正向读取其前一帧写入的图像数据,同时正向写入当前帧的图像数据。当所述驱动芯片的镜像功能开启时,所述SRAM存储器对图像数据的读写操作变换为:在第1帧,对所述图像数据进行反向读写;在第2帧,反向写入第2帧的图像数据,同时反向读取所述第1帧写入的图像数据;之后的每个帧周期都是在反向写入本帧的图像数据的同时反向读取其前一帧写入的图像数据。
而这样造成的结果就是,当所述驱动芯片的镜像功能开启时,由于对每一帧的图像数据都是进行的反向读写,那么后一帧反向读取前一帧反向写入的图像数据就相当于是在对原图像数据信息的正向读取,这样一来就无法实现显示屏幕的翻转,达不到想要的技术效果。
图2示出本发明实施例屏幕显示图像的工作流程图。
如图2所示,屏幕显示图像的系统包括CPU/GPU中央处理芯片100、SRAM存储器300以及显示屏200。所述屏幕显示图像信息的工作流程包括以下三个过程:首先是由所述CPU或GPU中央处理芯片100向所述SRAM存储器300中写入图像数据,然后所述写入的图像数据信息会在所述SRAM存储器300中进行一定的数据处理;最后由所述显示屏200从所述SRAM存储器300中读取图像数据并进行处理显示。
进一步的,所述SRAM存储器300包括多个数据缓存器,所述CPU/GPU中央处理器100写入的数据会存储在第一缓存器301中,之后通过触发V-Sync(垂直同步)信号,将所述第一缓存器301中的数据复制到所述第二缓存器302中。其具体工作流程如下:
在某个时间点,一个屏幕刷新周期完成,进入短暂的刷新空白期。此时V-Sync信号产生,先完成复制操作,然后通知CPU/GPU中央处理芯片100绘制下一帧图像。复制操作完成后屏幕开始下一个刷新周期,即将刚复制到第二缓存器302的图像数据显示到屏幕上。
优选的,所述第一缓存器301和第二缓存器302之间还包括第三缓存器303,用于实现在第一缓存器301中数据复制到第二缓存器302之前的过度,避免因帧率与刷新频率不一致时可能会出现的掉帧现象。
图3示出本发明实施例中SRAM存储器自动反向读写的原理示意图。
下面结合图2与图3对本发明所公开的数据读写方法进行说明:
在本发明实施例中,当SLP-Out(Sleep Out,退出睡眠模式)触发后,所述SRAM存储器300进入工作模式,开始对所述图像数据进行相应的数据读写操作,包括:在第1帧内,MY=0,所述驱动IC镜像功能关闭,所述SRAM存储器300对图像数据进行正向读写;在第2帧内,MY=1,驱动IC镜像功能开启(同时在之后的每一帧中均镜像均开启),此时本帧的图像数据仍按照MY=0时所述图像数据的读写顺序进行数据读写,即仍然对所述图像数据进行正向的读写操作;而当第3帧开始后,V-Sync触发信号启动,所述第2帧的图像数据开始由第一缓冲器复制到第二缓冲器内,同时显示屏开始读取所述第二缓冲器中第2帧的图像数据,在数据读取时,通过设置相应的寻址方式使得在第3帧中反向读取第2帧中正向写入的图像数据,且在所述复制操作完成后所述CPU/GPU处理芯片100也同时向所述第一缓冲器中写入第3帧的图像数据;在第4帧内,通过设定的寻址方式正向读取第3帧中写入的图像数据以及正向写入第4帧的图像数据。同理,之后每一帧的图像数据的读写顺序与其前一帧图像数据的读写顺序均彼此相反。
优选的,所述每一帧数据的写顺序与读顺序一致,这样可以防止发生所述TE问题。
进一步的,在上述描述中,从第3帧开始,虽然所述之后每一帧的数据读取顺序均为正反向交替,但由于每一帧的数据写入顺序也是这样的正反向交替过程,两相结合之下,就可以实现对原始图像数据的自动反向读取。例如:第3帧反向读取第2帧正向写入的图像数据,同时也反向写入(基于原始图像数据的读写顺序)第3帧的图像数据;第4帧时正向读取第3帧中反向写入的图像数据,此时基于原始的图像数据来说,第4帧的读数据顺序相当于反向读取第3帧中正向写入的图像数据。同理,第5帧反向读取底4帧正向写入的图像数据,第6帧正向读取的5帧反向写入的图像数据,第7帧反向读取第6帧正向写入的图像数据,以此类推,奇数帧时反向读取其前一偶数帧正向写入的数据,偶数帧时正向读取其前一奇数帧反向写入的数据,并最终表现为自所述驱动芯片的镜像功能开启后,所述SRAM存储器300实现自动反向读取功能。
优选的,所述奇数帧在本发明实施例中对应于自驱动芯片的镜像功能启动后的第一帧、第三帧、第五帧等;所述偶数帧在本发明实施例中对应于自驱动芯片的镜像功能启动后的第二帧、第四帧、第六帧等。
在本发明实施例中,当驱动芯片的镜像功能启动时,所述图像数据的读写方法包括:
设置第一地址序列,以第一读写顺序对所述奇数帧的图像数据进行数据读写;
设置第二地址序列,以第二读写顺序对所述偶数帧的图像数据进行数据读写。
优选的,所述第一读写顺序和所述第二读写顺序相反。同时,所述第一读写顺序与驱动IC不开启镜像功能时图像数据的读写顺序相同。
优选的,所述静态随机存储器SRAM需要按照给定的地址序列对所述图像数据进行读/写操作,所述地址序列可由程序进行具体设定。
优选的,所述第一地址序列的起始地址位对应所述静态随机存储器存储所述图像数据的初始存储单元,其终止地址位对应所述静态随机存储器存储所述图像数据的终止存储单元。
优选的,所述第二地址序列的起始地址位对应所述静态随机存储器存储所述图像数据的终止存储单元,其终止地址位对应所述静态随机存储器存储所述图像数据的初始存储单元。
下面举例对所述第一、第二地址序列的设定方法进行详细说明:例如,在某一16行16列的存储区域内对16x16的图像数据进行正向的读写操作时,所述第一地址序列的设定方式为由0000到00FF(其中前三位000表示数据所在的存储单元的行地址是000行,后一位0表示数据所在的存贮单元的列地址是0列)的顺序递增。同理,对其进行反向的读写操作时,所述第二地址序列的设定方式为由00FF到0000的顺次递减。
图4示出本发明实施例数据读写装置的系统框图。
如图4所示,所述SRAM存储器的数据读写操作模块包括数据写入模块400和数据读取模块500。所述数据写入模块包括:先入先出存储器410,用于实现在两个不同时钟域之间进行数据传输时的数据缓冲;编码器420,用于对所述图像数据进行二进制编码转换;第一缓冲器430,用于对所述编码后的图像数据进行缓存;寻址模块440,用于对所述SRAM存储器300的数据读写操作提供相应的读写地址数据。所述数据读取模块包括:读取控制模块510,用于根据相应的寻址信息从所述SRAM存储器300中读取图像数据;解码器520,用于对所述读取的图像数据进行解码转换;第二缓冲器530,用于对所述解码后的图像数据信息进行缓存;源驱动器540,用于接收经所述解码器解码后的图像数据信息,并对显示元件施加对应于图像数据的灰度驱动信号,显示相应的图像信息。
本发明实施例中,在一个帧周期内所述SRAM存储器的读写操作过程具体为:
在进行数据写入时,由所述先入先出存储器410接收CPU/GPU芯片发送的图像数据,同时所述先入先出存储器410按照先入先出的执行方法将所接受的图像数据发送给编码器420,由所述编码器420对所述图像数据进行二进制编码转换,之后按照给定的寻址方式将转换后的二进制数据写入到所述静态随机存储器SRAM300中,完成对所述图像数据的写入操作。之后当所述V-Sync信号触发后,所述读取控制模块510按照给定的寻址方式从所述静态随机存储器SRAM中读取图像数据,再由解码器520对所读取的图像数据进行相应的解码转换,并将解码后的图像数据发送给源驱动器540,产生相应的灰度驱动信号去驱动相应的像素点点亮,完成对所述图像数据的读取显示。
优选的,所述灰度驱动信号是从多个灰度电压中对应于显示数据来选择的电压信号。
优选的,所述编码后生产的数据与解码后生产的信数据可发送到缓冲器中进行缓存,可避免数据过多时的造成的数据溢出。
进一步的,在本发明实施例中,所述寻址方式包括所述第一地址序列和所述第二地址序列。通过对所述寻址方式的设定可实现对所述图像数据读写顺序的正反向变换。
本发明公开的数据读写方法及其装置,既实现了所述静态随机存储器SRAM读写操作的镜像功能,又保证了不会发生TE问题。同时,本发明可以应用于不支持正反扫功能的显示面板,使得驱动IC的市场应用范围更加广泛。
应当说明的是,在本文中,所含术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
最后应说明的是:显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之中。

Claims (13)

1.一种数据读写方法,其特征在于,所述数据读写方法包括:
采用第一读写顺序,将奇数帧的图像数据写入静态随机存储器,和读取偶数帧的图像数据;
采用第二读写顺序,将偶数帧的图像数据写入静态随机存储器,和读取奇数帧的图像数据;
其中,当驱动芯片的镜像功能开启时,所述第一读写顺序与所述第二读写顺序相反。
2.根据权利要求1所述的数据读写方法,其特征在于:所述第一读写顺序为当驱动芯片的镜像功能关闭时连续的帧图像数据的读写顺序,其中,所述第一读写顺序为正向读写或反向读写。
3.根据权利要求1所述的数据读写方法,其特征在于:所述第一读写顺序的实现方法包括设置第一地址序列,所述第二读写顺序的实现方法包括设置第二地址序列。
4.根据权利要求3所述的数据读写方法,其特征在于,所述地址序列的设置方法包括:
设置所述地址序列中各地址位顺序递减,实现图像数据的读写。
5.根据权利要求1所述的数据读写方法,其特征在于:所述静态随机存储器包括第一缓冲器和第二缓冲器。
6.根据权利要求5所述的数据读写方法,其特征在于:所述第一缓冲器用于存储写入的图像数据。
7.根据权利要求5所述的数据读写方法,其特征在于:所述第二缓冲器用于存储被读取的图像数据。
8.根据权利要求1所述的数据读写方法,其特征在于,所述数据读写方法还包括:触发垂直同步信号,将所述第一缓冲器中的图像数据复制到所述第二缓冲器中。
9.根据权利要求8所述的数据读写方法,其特征在于:在一个帧周期内,所述复制操作完成后才开始对当前帧的图像数据的写入和对上一帧的图像数据的读取。
10.根据权利要求9所述的数据读写方法,其特征在于:在一个帧周期内,所述图像数据用同一读写顺序进行读写,即所述图像数据的写入顺序与读取顺序一致。
11.一种数据读写装置,包括:
静态随机存储器,用于存储图像数据;
数据写入模块,用于向所述静态随机存储器中写入图像数据;以及
数据读取模块,用于从所述静态随机存储器中读取图像数据。
12.根据权利要求11所述的数据读写装置,其特征在于,所述数据写入模块包括:
先入先出存储器,用于实现在两个不同时钟域之间进行数据传输时的数据缓冲;
编码器,用于对代写入的图像数据进行二进制编码转换;
寻址模块,用于提供所述图像数据写入静态随机存储器时的地址数据;以及
第一缓冲器,用于对所述编码后的图像数据进行缓存。
13.根据权利要求11所述的数据读写装置,其特征在于,所述数据读取模块包括:
读取控制模块,用于根据相应的地址数据从所述静态随机存储器中读取图像数据;
解码器,用于对所读取的图像数据进行解码转换;
源驱动器,用于接收经所述解码器解码后的图像数据,并对显示元件施加对应于图像数据的灰度驱动信号,显示相应的图像信息;以及
第二缓冲器,用于对所述解码后的图像数据进行缓存。
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