CN110010092B - 显示接口装置 - Google Patents

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Abstract

公开了能够降低功耗的显示接口装置。在该显示接口装置中,定时控制器被配置成以水平线为单位比较输入像素数据并且根据以水平线为单位进行的具有相同像素数据的水平线的输入时间与参考时间之间的比较结果以低功率模式进行操作。定时控制器根据具有相同像素数据的水平线的输入时间与参考时间之间的比较结果来以第一低功率模式和第二低功率模式中的任一模式进行操作,该第一低功率模式用于发送训练码型,该第二低功率模式包括期间停止数据发送和接收的第一持续时间以及期间发送训练码型的第二持续时间。

Description

显示接口装置
相关申请的交叉引用
本申请要求于2017年12月27日提交的韩国专利申请第10-2017-0181378号的权益,其在此通过引用被合并,如同在本文中充分阐述一样。
技术领域
本公开内容涉及一种能够通过在输入具有相同数据的多条水平线时以低功耗模式操作来降低功耗的显示接口装置。
背景技术
用于显示图像的代表性显示装置包括使用液晶的液晶显示器(LCD)、使用有机发光二极管(OLED)的OLED显示装置以及使用电泳粒子的电泳显示器(EPD)。
显示装置包括:用于通过像素阵列显示图像的面板;用于驱动面板的面板驱动器;以及用于控制面板驱动器的定时控制器。面板驱动器包括用于驱动面板的栅极线的栅极驱动器和用于驱动面板的数据线的数据驱动器。
通常,系统实时地向定时控制器提供显示所需的所有图像信息。定时控制器向数据驱动器提供所有图像信息。数据驱动器将从定时控制器接收的数字数据转换成模拟数据并且将模拟数据输出至面板,使得面板可以显示图像。
在这种情况下,由于即使当从系统输入相同的数据并且将该相同的数据重复地提供给数据驱动器时定时控制器也会重复相同的操作,因此消耗不必要的功率。能够减少不必要的功耗的方法将是有益的。
发明内容
因此,本公开内容涉及一种充分减轻由于相关技术的局限和缺点而导致的一个或更多个问题的显示接口装置。
在各种实施方式中,本公开内容提供了一种能够通过在输入具有相同数据的多条水平线时以低功耗模式操作来降低功耗的显示接口装置。
本公开内容的附加优点、实施方式和特征将部分地在下面的描述中阐述,并且部分地对于本领域普通技术人员在研究以下内容时将变得明显,或者可以从本公开内容的实践中获知。本公开内容的实施方式和其他优点可以通过书面描述以及附图中特别指出的结构来实现和获得。
为了实现这些实施方式和其他优点并且根据本公开内容的目的,如本文中所体现和大体描述的,显示接口装置包括:定时控制器,被配置成以水平线为单位比较输入像素数据,并且根据以水平线为单位进行的具有相同像素数据的水平线的输入时间与参考时间之间的比较结果以低功率模式进行操作;以及数据集成电路(IC),被配置成使用从定时控制器接收的发送数据来驱动显示面板的数据线。定时控制器根据具有相同像素数据的水平线的输入时间与参考时间之间的比较结果以第一低功率模式和第二低功率模式中的任一模式进行操作,该第一低功率模式用于发送训练码型,该第二低功率模式包括期间停止数据发送和接收的第一持续时间和期间发送训练码型的第二持续时间。
定时控制器还可以包括用于发送每个分组的发送器,每个分组包括定界符和串行发送数据,定界符包括时钟边沿。数据IC中的每一个可以包括用于从由发送器发送的每个分组中恢复时钟边沿和发送数据并且使用时钟边沿来生成内部时钟的接收器。参考时间可以被设置为锁定时间,该锁定时间对应于当安装在数据IC中的每一个的接收器中的时钟发生器通过由发送器发送的训练码型从解锁状态被恢复成锁定状态时所需的最小时间。
当具有相同数据的水平线的输入时间小于或等于锁定时间时,定时控制器可以以第一低功率模式进行操作,以及当具有相同数据的水平线的输入时间大于锁定时间时,定时控制器可以以第二低功率模式进行操作。
当定时控制器以第一低功率模式进行操作时,定时控制器可以向数据IC发送具有相同数据的水平线中的第一水平线的像素数据和关于具有相同数据的水平线的持续时间的信息,并且在与具有相同数据的水平线中的其他水平线相对应的传输持续时间期间向数据IC发送训练码型。在第一低功率模式下发送的训练码型的电压摆动电平可以被设置成低于正常操作模式的电压摆动电平。
当定时控制器以第二低功率模式进行操作时,定时控制器可以向数据IC发送具有相同数据的水平线中的第一水平线的像素数据和关于具有相同数据的水平线的持续时间的信息,在第一持续时间期间关断发送器,并且在第一持续时间之后的第二持续时间期间接通发送器以向数据IC发送训练码型。第二持续时间可以被设置成至少比锁定时间长。
当定时控制器以第一低功率模式或第二低功率模式进行操作时,数据IC可以将从定时控制器接收的第一水平线的像素数据存储在锁存单元中,在与从定时控制器接收的关于具有相同数据的水平线的持续时间的信息相对应的持续时间期间将存储在锁存单元中的像素数据转换成模拟数据,并且将模拟数据输出至数据线。
当定时控制器以第二低功率模式进行操作时,数据IC中的每一个的接收器可以在第一持续时间期间与发送器一起被关断,并且可以在第二持续时间期间被接通。
当定时控制器以第一低功率模式或第二低功率模式进行操作时,定时控制器可以生成与栅极控制信号同步的同步信号,并且向数据IC提供该同步信号。数据IC可以在每个水平时段期间与同步信号发生转变的边沿同步地输出模拟数据。
定时控制器可以在数据使能信号的消隐持续时间期间通过控制分组来配置关于具有相同数据的水平线的持续时间的信息,并且向数据IC发送控制分组。
可以理解,本公开内容的前述一般描述和以下详细描述都是示例性和说明性的,并且旨在提供对所要求保护的本公开内容的进一步说明。
附图说明
附图被包括以提供对本公开内容的进一步理解,并且被并入和构成本申请的一部分,附图示出了本公开内容的实施方式,并且与说明书一起用于解释本公开内容的原理。在附图中:
图1是示意性示出了根据本公开内容的实施方式的显示装置的构造的框图;
图2是示意性示出了根据本公开内容的实施方式的包括定时控制器和多个数据IC的接口装置的图;
图3是示出了根据本公开内容的实施方式的由定时控制器发送的分组的波形图;
图4是示出了根据本公开内容的实施方式的定时控制器的分步操作方法的流程图;
图5是示出了根据本公开内容的实施方式的定时控制器在第一低功率模式下的操作的驱动波形图;以及
图6是示出了根据本公开内容的实施方式的定时控制器在第二低功率模式下的操作的驱动波形图。
具体实施方式
现在将详细参照本公开内容的示例性实施方式,在附图中示出了示例性实施方式的示例。在任何可能的情况下,将在所有附图使用相同的附图标记来指代相同或相似的部分。
图1是示意性地示出根据本公开内容的实施方式的显示装置的构造的框图。
参照图1,显示装置包括面板100、栅极驱动器200、数据驱动器300、定时控制器400、伽马电压生成器500和电源600。根据栅极驱动器200的构造类型,显示装置还可以包括电平移位器单元700。
电源600利用外部输入电压生成并输出显示装置的所有电路配置所需的驱动电压,即面板100、栅极驱动器200、数据驱动器300、定时控制器400、电平移位器单元700和伽马电压生成器500的操作所需的驱动电压。例如,电源600利用输入电压生成并输出提供给定时控制器400、数据驱动器300和电平移位器单元700的数字块驱动电压、提供给数据驱动器300和伽马电压生成器500的模拟块驱动电压、提供给栅极驱动器200和电平移位器单元700的栅极导通电压和栅极截止电压以及驱动面板100所需的驱动电压。
面板100通过包括以矩阵布置的子像素SP的像素阵列来显示图像。基础像素可以包括能够通过白色(W)、红色(R)、绿色(G)和蓝色(B)子像素之间的颜色混合表现白色的至少三个子像素。例如,基础像素可以包括R/G/B子像素或W/R/G/B子像素。基础像素可以包括R/G/B子像素、W/R/G子像素、B/W/R子像素或G/B/W子像素。
面板100可以是诸如LCD面板和OLED面板的各种显示面板中的一种。面板可以是具有触摸感测功能的触摸显示面板。
栅极驱动器200从定时控制器400或电平移位器单元700接收多个栅极控制信号,并且执行移位操作,从而单独地驱动面板100的栅极线。栅极驱动器200在每条栅极线的驱动时段期间向相应的栅极线提供栅极导通电压(或栅极高电压)的扫描信号,并且在每条栅极线的非驱动时段期间向相应的栅极线提供栅极截止电压(或栅极低电压)的扫描信号。
根据实施方式的栅极驱动器200包括单独安装在诸如膜上芯片(COF)的电路膜上的一个或多个栅极集成电路(IC),以使得栅极驱动器200可以通过带式自动接合(TAB)接合并连接至面板100或者可以通过玻璃上芯片(COG)方法安装在面板100上。构成栅极驱动器200的栅极IC从定时控制器400接收多个栅极控制信号并且执行移位操作,从而顺序地驱动栅极线。
同时,根据实施方式的栅极驱动器200可以与构成面板100的像素阵列的薄膜晶体管(TFT)阵列一起形成在基板上,并且可以作为面板内栅极(GIP)类型嵌入到面板100的双侧部或一个侧部的非显示区域中。GIP类型的栅极驱动器200从电平移位器单元700接收栅极控制信号并且执行移位操作,从而顺序地驱动栅极线。
电平移位器单元700在定时控制器400的控制下生成多个栅极控制信号,并且将栅极控制信号输出至栅极驱动器200。电平移位器单元700从定时控制器400接收多个控制信号,并且通过对从定时控制器400接收的控制信号进行逻辑处理和电平移位来生成和输出多个栅极控制信号。例如,电平移位器单元700对从定时控制器400接收的起始脉冲和复位脉冲进行电平移位和输出。电平移位器单元700从定时控制器400接收在每个水平时段中重复的接通时钟和关断时钟,并且通过对接通时钟和关断时钟进行逻辑处理来生成具有不同相位的多个扫描时钟并对其进行电平移位,多个扫描时钟在多个接通时钟上升定时处上升并且在多个关断时钟下降定时处下降。
定时控制器400从主机系统接收定时控制信号和像素数据。定时控制信号包括点时钟、数据使能信号、垂直同步信号和水平同步信号。定时控制器400利用从系统接收的定时控制信号和其中存储的定时配置信息生成用于控制数据驱动器300的驱动定时的多个数据控制信号,并且将数据控制信号提供给数据驱动器300。定时控制器400生成用于控制栅极驱动器200的驱动定时的多个栅极控制信号,并且将栅极控制信号提供给栅极驱动器200。替选地,定时控制器400生成用于控制电平移位器单元700的多个控制信号,并且将控制信号提供给电平移位器单元700。
定时控制器400对于从系统接收的像素数据执行各种图像处理例如画面质量校正或用于降低功耗的亮度校正,并且将经图像处理的数据提供给数据驱动器300。
特别地,定时控制器400以水平线为单位比较从系统接收的像素数据。如果确定连续地输入具有与先前水平线相同的像素数据的线,则定时控制器400发送具有相同数据的线中的第一线的像素数据并且停止发送其他线的数据,从而以低功率模式进行操作并且根据具有相同数据的线的持续时间选择性地应用不同的低功率模式。这将在稍后详细描述。
定时控制器400根据显示装置的伽马特性生成伽马数据,并且将伽马数据提供给伽马电压生成器500。如果帧频率、图像模式或图像特性改变,则定时控制器400可以调整伽马特性曲线,根据调整后的特性曲线生成伽玛数据,并且将伽马数据提供给伽马电压生成器500。
伽马电压生成器500生成包括具有不同的电压电平的多个不同的参考伽马电压的参考伽马电压组,并且将参考伽马电压组提供给数据驱动器300。伽马电压生成器500可以根据定时控制器400的控制来生成与显示装置的伽马电压特性相对应的多个参考伽马电压,并且将参考伽马电压提供给数据驱动器300。伽马电压生成器500从定时控制器400接收伽马数据,根据伽马数据生成或调整参考伽马电压电平,并且将具有调整后的电压电平的伽马数据输出至数据驱动器300。
数据驱动器300由从定时控制器400接收的数据控制信号控制。数据驱动器300将从定时控制器400接收的数字像素数据转换成模拟数据信号,并且将模拟数据信号分别提供给面板100的数据线。在这种情况下,数据驱动器300利用从伽马电压生成器500接收的多个参考伽马电压被划分成的分级电压将数字像素数据转换成模拟数据信号,并且将模拟数据信号提供给面板100的数据线。
特别地,当定时控制器400以低功率模式进行操作时,数据驱动器300可以从定时控制器400接收指示当前线的数据等于随后多条线的数据的信息连同一条水平线的像素数据。在这种情况下,数据驱动器300在具有相同数据的多条线的持续时间期间输出所接收的像素数据。这将详细描述。
数据驱动器300可以包括单独安装在诸如COF的电路膜上的多个数据IC,以使得数据驱动器300可以通过TAB接合至面板100或者可以通过COG方法安装在面板100上。
同时,当面板100为OLED面板时,数据驱动器300还可以包括感测单元,该感测单元根据定时控制器400的控制来感测指示每个子像素的电气特性(例如,驱动TFT的阈值电压和迁移率以及OLED元件的阈值电压)的电流,将电流转换成数字感测数据,并且将数字感测数据提供给定时控制器400。定时控制器400利用从数据驱动器300接收的每个子像素的感测数据来更新每个子像素的补偿值。定时控制器400通过将相应的补偿值应用于像素数据来执行数据处理,以补偿由子像素之间的特性差异引起的亮度不均匀。
定时控制器400和数据驱动器300将时钟串行地嵌入诸如像素数据和数据控制信息的发送数据中,并且利用用于串行传输数据的高速串行接口来发送和接收数据。例如,高速串行接口包括嵌入式点对点接口(EPI)。
图2是示出根据本公开内容的实施方式的定时控制器和多个数据IC的图。图3是示出根据本公开内容的实施方式的由定时控制器发送的分组配置的波形图。图4是示出根据本公开内容的实施方式的定时控制器的驱动方法的流程图。
参照图2,数据驱动器300包括用于分开地驱动面板100的数据线的多个数据IC D-IC1至D-ICm。数据IC D-IC1至D-ICm通过多个传输通道EPIA和EPIB单独连接至定时控制器400。配置在定时控制器400的输出级处的发送器TX和配置在数据IC D-IC1至D-ICm中的每一个的输入级处的接收器RX通过传输通道EPIA和EPIB来发送和接收EPI分组。传输通道EPIA和EPIB中的每一个包括用于以差分信号的形式传输EPI分组的线路对。
定时控制器400的发送器TX将包括像素数据和控制数据的显示信息转换成包括时钟边沿信息的串行分组,将分组转换成差分信号类型,并且通过传输通道EPIA和EPIB将转换后的分组发送至数据IC D-IC1至D-ICm中的每一个的接收器RX。
参照图3,EPI分组包括:如(A)所示的训练码型,其包括用于在初始驱动期间或在消隐时间期间锁定数据IC D-IC1至D-ICm中的每一个的时钟发生器的时钟边沿;如(B)所示的控制分组,其包括串行类型的时钟边沿信息和控制数据;以及如(C)所示的数据分组,其包括串行类型的时钟边沿信息和多个像素数据。定界符的上升沿指示时钟边沿。控制数据包括多个数据控制信号的逻辑信息或定时配置信息。
如果电源在初始驱动期间稳定,则定时控制器400向数据IC D-IC1至D-ICm发送具有预定周期的训练码型。数据IC D-IC1至D-ICm中的每一个的接收器RX利用从定时控制器400接收的训练码型的时钟边沿来锁定作为时钟发生器的延迟锁相环(DLL)的相位和频率,并且生成内部时钟。如果内部时钟被稳定地锁定,则数据IC D-IC1至D-ICm中的每一个的接收器RX将锁定信号LOCK顺序地输出至下一个数据IC的接收器RX。如果内部时钟直到最后一个数据IC D-ICm被锁定,则最后一个数据IC D-ICm向定时控制器400发送高电平的锁定信号LOCK。
如果由最后一个数据IC D-ICm提供高电平的锁定信号LOCK,则定时控制器400在具有一个水平(1H)时段的数据使能信号DE的消隐时间期间向数据IC D-IC1至D-ICm发送控制分组,并且在有效时间期间向数据IC D-IC1至DI-Cm发送数据分组。数据IC D-IC1至D-ICm中的每一个的接收器RX通过从所接收的分组中提取时钟边沿来生成内部时钟,利用内部时钟执行采样,并且从分组中恢复控制数据和像素数据。数据IC D-IC1至D-ICm中的每一个利用恢复的控制数据生成多个数据控制信号,根据数据控制信号将像素数据转换成像素数据电压,并且将像素数据电压输出至面板100的数据线。数据控制信号可以包括源起始脉冲、源移位脉冲、源输出使能信号和极性反转信号。
特别地,定时控制器400以水平线为单位比较输入像素数据,以确定是否重复具有相同数据的水平线。定时控制器400将具有相同数据的水平线的输入时间与预设的参考时间进行比较,并且根据比较结果停止发送具有相同数据的水平线的重复数据或者发送具有低电压摆动电平的训练码型,从而以低功率模式进行操作来降低功耗。
参考时间可以被设置为数据IC D-IC1至D-ICm的锁定时间。锁定时间表示从数据IC D-IC1至D-ICm被解锁的时间到数据IC D-IC1至D-ICm通过由定时控制器400发送的训练码型被恢复到锁定状态并且从最后一个数据IC D-ICm接收到高电平的锁定信号的时间的最小时间。
在具有相同数据的水平线的重复持续时间期间,在锁存单元保持从定时控制器400接收的相同水平线中的第一线的像素数据的同时,数据IC D-IC1至D-ICm在每个水平时段期间输出相同的数据信号。
参照图4,定时控制器400从系统接收像素数据,并且利用线存储器以水平线为单位比较像素数据,以确定是否输入具有相同数据的水平线(步骤S402和S404)。
如果确定当前水平线的像素数据不等于先前水平线的像素数据(步骤S404;否),则定时控制器400以正常模式进行操作(步骤S406),并且如参照图3所描述的,向数据IC D-IC1至D-ICm发送数据分组和控制分组。
另外,如果确定当前水平线的像素数据等于先前水平线的像素数据(步骤S404;是),则定时控制器400对具有相同数据的水平线的输入时间进行计数并且将输入时间与锁定时间进行比较。定时控制器400按照比较结果根据具有相同数据的水平线的持续时间以第一低功率模式和第二低功率模式中的任一模式进行操作(步骤S408、S410和S412)。
具体地,如果所计数的具有相同数据的水平线的持续时间小于或等于锁定时间(S408;是),则定时控制器400以第一低功率模式进行操作(S410)。在以第一低功率模式进行操作时,定时控制器400向数据IC D-IC1至D-ICm发送具有相同数据的水平线中的第一线的像素数据和关于具有相同数据的随后水平线的重复持续时间的信息。此后,定时控制器400在具有相同数据的水平线的重复持续时间期间发送具有比正常传输数据和正常训练码型中的至少一个较低的电压摆动电平的训练码型而不是像素数据,从而降低功耗。由于训练码型比数据更简单,因此数据IC D-IC1至D-ICm可以通过识别低摆动电平的训练码型来生成锁定的内部时钟。例如,即使当摆动电平降低达14mV时,数据IC D-IC1至D-ICm也可以通过识别训练码型来维持锁定状态。在具有相同数据的水平线的重复持续时间期间保持存储在锁存单元中的第一水平线的像素数据的同时,数据IC D-IC1至D-ICm在每个水平时段期间重复地输出相同的数据。
此外,如果所计数的具有相同数据的水平线的持续时间大于锁定时间(S408;否),则定时控制器400以第二低功率模式进行操作(S412)。在以第二低功率模式进行操作时,定时控制器400向数据IC D-IC1至D-ICm发送具有相同数据的水平线中的第一线的像素数据和关于具有相同数据的随后水平线的重复持续时间的信息。此后,定时控制器400通过在第一持续时间期间关断发送器TX来停止发送数据,从而进一步降低功耗。接下来,在具有相同数据的水平线的持续时间结束之后,定时控制器400在发送新数据之前驱动发送器TX,以在至少锁定时间期间向数据IC D-IC1至D-ICm发送具有低电压摆动电平的训练码型,使得ICD-IC1至D-ICm恢复锁定状态。
图5是示出根据本公开内容的实施方式的定时控制器的第一低功率模式的操作的驱动波形图。图6是示出根据本公开内容的实施方式的定时控制器的第二低功率模式的操作的驱动波形图。
参照图5和图6,定时控制器400从系统接收输入数据,将输入数据存储在线存储器中,并且以水平线为单位处理和输出数据。定时控制器400以水平线为单位比较输入数据,以确定第N水平线的数据是否等于第(N+1)水平线的数据。如果确定第N水平线的数据等于第(N+1)水平线的数据,则定时控制器400对具有与第N条水平线的数据相同的数据的水平线的数量进行计数。即,定时控制器400继续以水平线为单位比较数据,并且对具有与第N水平线的数据相同的数据的水平线的数量进行计数,以检查具有相同数据的水平线的持续时间。定时控制器400将具有相同数据的水平线的持续时间与锁定时间进行比较。如果具有相同数据的水平线的持续时间小于或等于锁定时间,则定时控制器400以第一低功率模式进行操作,如图5所示。如果具有相同数据的水平线的持续时间大于锁定时间,则定时控制器400以第二低功率模式进行操作,如图6所示。如果第(N+5)水平线的数据不等于第(N+4)水平线的数据,则定时控制器400以正常模式处理数据并且向数据IC D-IC1至D-ICm发送数据。
参照图5,如果连续输入与第N水平线具有相同的数据的水平线N+1至N+4但是水平线的持续时间小于锁定时间,则当定时控制器400发送作为具有相同数据的水平线中的第一线的第N水平线的数据时,定时控制器400向数据IC D-IC1至D-ICm发送消隐时间的控制分组。该控制分组包括指示具有相同数据的水平线开始的标志以及关于多少水平线具有相同数据的持续时间的信息。同时,定时控制器400可以利用附加的同步信号SYNC向数据ICD-IC1至D-ICm发送指示具有相同数据的水平线开始的标志。
接下来,定时控制器400在对应于与第N条水平线具有相同的数据的水平线N+1至N+4的发送时间期间停止发送诸如数据分组或控制分组的数据。在这种情况下,定时控制器400向数据IC D-IC1至D-ICm发送训练码型,以便维持数据IC D-IC1至D-ICm的锁定状态。定时控制器400通过减小发送器TX的输出电流来操作,以向数据IC D-IC1至D-ICm发送具有比正常模式下使用的电压摆动电平低的摆动电平的训练码型,从而降低功耗。
数据IC D-IC1至D-ICm将从定时控制器400接收的第N水平线的数据存储在锁存单元中并且输出数据。在具有相同数据的水平线的重复持续时间期间,定时控制器400重复以下操作:在每个水平时段期间输出锁存单元中存储的第N水平线的像素数据,在该水平时段期间发生同步信号SYNC的转变。在具有相同数据的水平线的重复持续时间期间,定时控制器400生成与栅极控制信号同步的同步信号SYNC,并且将同步信号SYNC提供给数据IC D-IC1至D-ICm,以便使栅极驱动信号与数据IC D-IC1至D-ICm的输出同步。
参照图6,如果与第N条水平线具有相同的数据的水平线N+1至N+50的输入时间大于锁定时间,则当定时控制器400发送作为具有相同数据的水平线中的第一线的第N水平线的数据时,定时控制器400将指示具有相同数据的水平线开始的标志和关于多少条水平线具有相同数据的持续时间的信息包括在消隐时间的控制分组中,并且将控制分组发送至数据IC D-IC1至D-ICm。
接下来,如果第N水平线的发送结束,则定时控制器400在第一持续时间期间关断发送器TX的电力并且停止发送数据。数据IC D-IC1至D-ICm将从定时控制器400接收的第N水平线的数据存储在锁存单元中并且输出数据。在具有相同数据的水平线的重复持续时间期间,定时控制器400重复以下操作:在每个水平时段期间输出存储在锁存单元中的第N水平线的像素数据,在该水平时段期间发生同步信号SYNC的转变。在定时控制器400的发送器TX被关断的第一持续时间期间,数据IC D-IC1至D-ICm中的每一个的接收器也被关断,以使得可以进一步降低功耗。
为了发送与第(N+50)水平线的数据不同的第(N+51)水平线的数据,定时控制器400在发送第(N+51)水平线的数据之前,在至少锁定时间之前的第二持续时间期间关断发送器TX的电力,并且向数据IC D-IC1至D-ICm发送相对低摆动电平的训练码型,从而恢复锁定状态。如果数据IC D-IC1至D-ICm的锁定状态恢复,则定时控制器400执行第(N+51)水平线的数据发送。定时控制器400可以与具有相同数据的水平线的持续时间成比例地降低功耗。
以这种方式,根据实施方式的显示接口装置以第一低功率模式和第二低功率模式中的任一模式进行操作,第一低功率模式用于根据与先前水平线具有相同的数据的水平线的持续时间发送低摆动电平的训练码型,第二低功率模式包括期间停止数据发送和接收的第一持续时间以及期间发送训练码型的第二持续时间。因此,由于仅维持驱动面板所需的最小信号,因此可以降低定时控制器和数据驱动器的功耗。
根据实施方式的显示接口装置能够适用于包括OLED显示器和LCD的所有显示装置。
对于本领域技术人员而言明显的是,在不脱离本公开内容的精神和范围的情况下,可以在本公开内容中进行各种修改和变化。因此,本公开内容旨在覆盖本公开内容的修改和变化,只要它们落入所附权利要求书及其等同物的范围内即可。
可以组合上述各种实施方式以提供另外的实施方式。可以根据以上详细的描述对实施方式进行这些和其他改变。通常,在权利要求书中,使用的术语不应被解释为将权利要求书限于说明书和权利要求书中公开的具体实施方式,而应被解释为包括所有可能的实施方式以及这样的权利要求书所赋予的等同物的全部范围。因此,权利要求书不受本公开内容限制。

Claims (7)

1.一种显示接口装置,包括:
定时控制器,被配置成以水平线为单位比较水平线的输入像素数据,并且被配置成以第一低功率模式和第二低功率模式中的任一模式进行操作,所述第一低功率模式用于发送训练码型,所述第二低功率模式包括期间停止数据发送和接收的第一持续时间以及期间发送所述训练码型的第二持续时间,所述定时控制器被配置成根据具有相同像素数据的水平线的输入时间与参考时间之间的比较结果来以所述第一低功率模式和所述第二低功率模式中的任一模式进行操作;以及
数据集成电路,被配置成使用从所述定时控制器接收的发送数据来驱动显示面板的数据线,
其中,所述定时控制器被配置成:当具有相同数据的所述水平线的所述输入时间小于或等于所述参考时间时,以所述第一低功率模式进行操作;以及当具有相同数据的所述水平线的所述输入时间大于所述参考时间时,以所述第二低功率模式进行操作,
其中,所述定时控制器还包括发送器,所述发送器被配置成发送包括定界符和串行发送数据的分组,所述定界符包括时钟边沿;
其中,所述数据集成电路中的每一个所述数据集成电路包括接收器,所述接收器被配置成从由所述发送器发送的每个分组中恢复所述时钟边沿和所述串行发送数据,并且被配置成使用所述时钟边沿来生成内部时钟;以及
其中,所述参考时间被设置为锁定时间,所述锁定时间对应于当安装在所述数据集成电路中的每一个的接收器中的时钟发生器通过由所述发送器发送的所述训练码型从解锁状态被恢复成锁定状态时所需的最小时间。
2.根据权利要求1所述的显示接口装置,
其中,当所述定时控制器以所述第一低功率模式进行操作时,所述定时控制器被配置成:向所述数据集成电路发送具有相同数据的所述水平线中的第一水平线的像素数据和关于具有相同数据的所述水平线的持续时间的信息,并且在与具有相同数据的所述水平线中的其他水平线相对应的发送持续时间期间向所述数据集成电路发送所述训练码型;以及
其中,在所述第一低功率模式下发送的所述训练码型的电压摆动电平被设置成低于正常操作模式的电压摆动电平。
3.根据权利要求1所述的显示接口装置,
其中,当所述定时控制器以所述第二低功率模式进行操作时,所述定时控制器被配置成:向所述数据集成电路发送具有相同数据的所述水平线中的第一水平线的像素数据和关于具有相同数据的所述水平线的持续时间的信息,在所述第一持续时间期间关断所述发送器,并且在所述第一持续时间之后的所述第二持续时间期间接通所述发送器以向所述数据集成电路发送所述训练码型;以及
所述第二持续时间被设置成至少比所述锁定时间长。
4.根据权利要求3所述的显示接口装置,
其中,当所述定时控制器以所述第一低功率模式或所述第二低功率模式进行操作时,所述数据集成电路被配置成:将从所述定时控制器接收的所述第一水平线的像素数据存储在锁存单元中,在与从所述定时控制器接收的关于具有相同数据的所述水平线的所述持续时间的信息相对应的持续时间期间将存储在所述锁存单元中的所述像素数据转换成模拟数据,并且将所述模拟数据输出至所述数据线。
5.根据权利要求4所述的显示接口装置,其中,当所述定时控制器以所述第二低功率模式进行操作时,所述数据集成电路中的每一个的所述接收器在所述第一持续时间期间与所述发送器一起被关断,以及在所述第二持续时间期间被接通。
6.根据权利要求4所述的显示接口装置,其中,当所述定时控制器以所述第一低功率模式或所述第二低功率模式进行操作时,所述定时控制器被配置成生成与栅极控制信号同步的同步信号,并且被配置成将所述同步信号提供给所述数据集成电路,并且其中,所述数据集成电路被配置成与所述同步信号发生转变的边沿同步地在每个水平时段期间输出所述模拟数据。
7.根据权利要求4所述的显示接口装置,其中,所述定时控制器被配置成在数据使能信号的消隐持续时间期间通过控制分组来配置关于具有相同数据的所述水平线的所述持续时间的所述信息,并且将所述控制分组发送至所述数据集成电路。
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