CN110838274A - 一种eDP接口显示面板的检测系统及检测方法 - Google Patents

一种eDP接口显示面板的检测系统及检测方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及eDP接口显示面板产品的驱动检测技术领域,尤其涉及一种eDP接口显示面板的检测系统及检测方法,该系统包括顺序连接的电源板模块、驱动板模块和增强板模块,增强板模块用于连接待测试显示面板。本发明提供的一种eDP接口显示面板的检测系统,配合相应的测试方法的指导,实现的有益效果在于:根据要实现的测试功能自主研发,自主设计,易于自行维护,减少制作成本;实现笔记本显示面板点亮测试主板通用,缩短测试治具生产周期;通过SD卡图片系统,及时满足客户要求的笔记本显示面板的点亮测试画面和其他特定画面需求,以满足最高的测试标准;兼容测试市场流行的2K、4K eDP接口笔记本显示面板,避免笔记本面板测试时存在的电源短路风险问题。

Description

一种eDP接口显示面板的检测系统及检测方法
技术领域
本发明涉及eDP接口显示面板产品的驱动检测技术领域,尤其涉及一种eDP接口显示面板的检测系统及检测方法。
背景技术
随着国内外笔记本电脑行业的高速发展,笔记本电脑的智能化在触摸和显示面板系统是不能缺少的部分。随着4K(常见的16:9 4K屏幕分辨率为3840×2160)面板的不断发展,市面上已经出现了为数不少的一批以4K屏幕为卖点的笔记本电脑,其中eDP接口面板正迅速成为主流接口。而厂家生产过程必须检测面板显示是否正常,现在通常的做法是根据显示面板特性,在市场上可购买相应的驱动系统,其集合在一封闭盒子上,接入电源和对应显示面板的连接线,即可按键操作,让面板显示画面,进行测试。由于是根据项目显示面板特性而购买,且其进行了封闭处理,因此有如下缺点:
1.兼容性低,无法驱动点亮多款显示面板;
2.购买时间长,且有特定要求时无法及时处理;
3.系统不易维护,发生故障时无法及时维修;
4.成本太高,不利于成本控制。
发明内容
本发明提供一种eDP接口显示面板的检测系统及检测方法,解决的技术问题是,现有购买封闭处理的驱动系统进行检测的方法,导致系统兼容性低,无法驱动点亮多款显示面板;且购买时间长,有特定要求时无法及时处理;且系统不易维护,发生故障时无法及时维修;且成本太高,不利于成本控制。
为解决以上技术问题,本发明提供一种eDP接口显示面板的检测系统,包括顺序连接的电源板模块、驱动板模块和增强板模块,所述增强板模块用于连接待测试显示面板;
所述电源板模块,用于接入并调整外部直流电源为所述驱动板模块、增强板模块以及所述增强板模块连接下的待测试显示面板供电;
所述驱动板模块,用于为所述待测试显示面板提供原始eDP信号以及获取所述待测试显示面板状态信息并发送至所述电源板模块用于诊断及显示;
所述增强板模块,用于将所述原始eDP信号进行放大后输出到所述待测试显示面板进行预设画面的显示。
进一步地,所述电源板模块包括顺序连接的电源模块、过压过流保护模块、第一通信模块、微控制器,还包括独立连接所述微控制器的按键及显示模块、指示灯及蜂鸣器报警模块、检压检流模块、电源导通控制模块,还包括连接在所述电源导通控制模块与所述驱动板模块之间的防短路保护模块,所述检压检流模块还连接所述电源导通控制模块,所述第一通信模块还连接所述驱动板模块,所述防短路保护模块还连接所述微控制器;
所述外部直流电源从所述电源模块接入并经过电压转换和稳压调节后,依次经过所述过压过流保护模块的电源保护、所述第一通信模块的传递到达后置各个功能模块及所述微控制器为其供电,并进一步经过所述微控制器的传递、所述微控制器对所述电源导通控制模块的导通控制、所述防短路保护模块的防短路保护到达所述驱动板模块;
所述第一通信模块还用于向所述微控制器传输所述驱动板模块发送而至的信号,让所述微控制器控制相应的电源按特定的时序供电,并开启相关检测;还用于将所述驱动板模块传输而至的所述待测试显示面板状态信息发送到所述微控制器;
所述按键及显示模块中的按键模块用于提供人机交互,指示所述待检测显示面板的点亮以及显示画面的切换;所述按键及显示模块中的显示模块用于在所述按键模块的指示下显示包括所述待测试显示面板状态信息的系统工作状态相关信息;
所述指示灯及蜂鸣器报警模块中的指示灯模块用于指示外部直流电源供电时的上下电状态;所述指示灯及蜂鸣器报警模块中的蜂鸣器模块用于在所述微控制器收到异常信号时进行报警提示;
所述检压检流模块用于将自身检测的电源信号转换成适于检测的电压信号,以便所述微控制器准确采集输出到所述驱动板模块的电源电压和电流。
进一步地,所述驱动板模块包括FPGA核心处理模块及与所述FPGA核心处理模块连接的第二通信模块、SD卡图片系统、显示驱动模块;
所述第二通信模块连接所述电源板模块,用于将所述电源板模块传输而至的信号进一步传输至所述FPGA核心处理模块,决定是否输出显示信号;还用于把所述FPGA核心处理模块检测到的所述待测试显示面板状态信息传输至所述电源板模块进行处理,判断所述待测试显示面板状态信息是否正常;
所述FPGA核心处理模块用于在决定输出显示信号时,输出对应于自身存储的基本测试画面或者对应于所述SD卡图片系统中的定制测试画面的RGB信号至所述显示驱动模块;
所述显示驱动模块用于将所述RGB信号转换为所述eDP信号并发送至所述增强板模块。
优选地,所述微控制器采用STM32增强型系列芯片,引脚数不低于100,FLASH内存不低于512K。
优选地,所述微控制器采用STM32F103VET6;所述显示模块采用12864显示屏;所述检压检流模块采用LM324电压跟随器和INA282/INA286系列检流IC。
优选地,所述基本测试画面包括纯色、灰阶、彩条、Crosstalk、棋盘格等Pattern画面;所述显示驱动模块采用桥接IC DP501。
进一步地,所述外部直流电源为24V。
本发明还提供一种eDP接口显示面板的检测方法,包括步骤:
S1.接入待测试显示面板,接入外部直流电源,打开电源开关,检测系统上电;
S2.查看显示屏上显示的系统版本信息,确定所述系统版本信息与所述待测试显示面板相适应后,按下按键进行确认;
S3.再次按下所述按键,点亮所述待测试显示面板进行画面显示,并监测所述待测试显示面板的电流电压显示在所述显示屏上;
S4.通过依次按下所述按键,切换所述待测试显示面板顺序显示预存的基本测试画面和定制测试画面;
S5.判断所述待测试显示面板显示的画面与预存的所述基本测试画面和定制测试画面是否一致及正常显示,若是则检测通过,反之则检测未通过。
进一步地,在所述步骤S4中,当监测所述待测试显示面板的电流电压异常时,发出报警,所述检测系统自动下电。
进一步地,在所述步骤S5中,所述基本测试画面包括纯色、灰阶、彩条、Crosstalk、棋盘格等Pattern画面。
本发明提供的一种eDP接口显示面板的检测系统,配合相应的测试方法的指导,实现的有益效果主要在于:
1.根据要实现的测试功能自主研发,自主设计,易于自行维护,减少制作成本;
2.实现笔记本显示面板点亮测试主板通用,缩短测试治具生产周期;
3.通过SD卡图片系统,及时满足客户要求的笔记本显示面板的点亮测试画面和其他特定画面需求,以满足最高的测试标准;
4.兼容测试市场流行的2K、4K eDP接口笔记本显示面板,避免笔记本面板测试时存在的电源短路风险问题。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种eDP接口显示面板的检测系统的模块结构图;
图2是本发明实施例提供的图1中电源板模块1的结构图;
图3是本发明实施例提供的图1中驱动板模块2的结构图;
图4是本发明实施例提供的一种eDP接口显示面板的检测方法的步骤流程图。
具体实施方式
下面结合附图具体阐明本发明的实施方式,实施例的给出仅仅是为了说明目的,并不能理解为对本发明的限定,包括元器件的选型和取值大小及附图仅为较佳实施例,仅供参考和说明使用,不构成对本发明专利保护范围的限制,因为在不脱离本发明精神和范围基础上,可以对本发明进行许多改变。
本发明实施例提供的一种eDP接口显示面板的检测系统,如图1所示,主要分为三大模块,包括顺序连接的电源板模块1、驱动板模块2和增强板模块3(以及连接三大模块的一些辅助配件),所述增强板模块3用于连接待测试显示面板(在本实施例中,也简称为显示面板);
所述电源板模块1,用于接入并调整外部直流电源(24V)为所述驱动板模块2、增强板模块3以及所述增强板模块3连接下的待测试显示面板供电;
所述驱动板模块2,用于为所述待测试显示面板提供原始eDP信号以及获取所述待测试显示面板状态信息并发送至所述电源板模块1用于诊断及显示;
所述增强板模块3,用于将所述原始eDP信号进行放大后输出到所述待测试显示面板进行预设画面的显示。
进一步地,如图2所示,所述电源板模块1包括顺序连接的电源模块11、过压过流保护模块12、第一通信模块13、微控制器14,还包括独立连接所述微控制器14的按键及显示模块15、指示灯及蜂鸣器报警模块16、检压检流模块17、电源导通控制模块18,还包括连接在所述电源导通控制模块18与所述驱动板模块2之间的防短路保护模块19,所述检压检流模块17还连接所述电源导通控制模块18,所述第一通信模块13还连接所述驱动板模块2,所述防短路保护模块19还连接所述微控制器14;
所述外部直流电源从所述电源模块11接入并经过电压转换和稳压调节后,依次经过所述过压过流保护模块12的电源保护(防止电压电流过大,烧毁产品)、所述第一通信模块13的传递到达后置各个功能模块及所述微控制器14为其供电,并进一步经过所述微控制器14的传递、所述微控制器14对所述电源导通控制模块18的导通控制、所述防短路保护模块19的防短路保护(检测显示面板电源以及地是否短路,避免上电烧屏)到达所述驱动板模块2;
所述第一通信模块13还用于向所述微控制器14传输所述驱动板模块2发送而至的信号,让所述微控制器14控制相应的电源按特定的时序供电,并开启相关检测;还用于将所述驱动板模块2传输而至的所述待测试显示面板状态信息发送到所述微控制器14;
所述按键及显示模块15中的按键模块用于提供人机交互,指示所述待检测显示面板的点亮以及显示画面的切换;所述按键及显示模块15中的显示模块用于在所述按键模块的指示下显示包括所述待测试显示面板状态信息的系统工作状态相关信息;
所述指示灯及蜂鸣器报警模块16中的指示灯模块用于指示外部直流电源供电时的上下电状态;所述指示灯及蜂鸣器报警模块16中的蜂鸣器模块用于在所述微控制器14收到异常信号时进行报警提示;
所述检压检流模块17用于将自身检测的电源信号转换成适于检测的电压信号,以便所述微控制器14准确采集输出到所述驱动板模块2的电源电压和电流;
上述“所述微控制器14对所述电源导通控制模块18的导通控制”具体是指,所述微控制器14控制所述电源导通控制模块18的MOS开关导通与否,以有效快速的导通或隔离电源,满足显示面板的供电时序,并且防止漏电,保护产品。
在本实施例中,所述微控制器14优选采用STM32增强型系列芯片,引脚数不低于100,FLASH内存不低于512K。更优选地,所述微控制器14优选采用STM32F103VET6,具有100引脚 、512K Flash 、64kSRAM、LQFP 封装、32位Cortex内核。
所述显示模块优选采用12864显示屏;所述检压检流模块17采用LM324电压跟随器和INA282/INA286系列检流IC采用INA282/INA286系列检流IC。
如他3所示,在本实施例中,所述驱动板模块2包括FPGA核心处理模块21及与所述FPGA核心处理模块21连接的第二通信模块22、SD卡图片系统23、显示驱动模块24;
所述第二通信模块22连接所述电源板模块1,用于将所述电源板模块1传输而至的信号进一步传输至所述FPGA核心处理模块21,决定是否输出显示信号;还用于把所述FPGA核心处理模块21检测到的所述待测试显示面板状态信息传输至所述电源板模块1进行处理,判断所述待测试显示面板状态信息是否正常;
所述FPGA核心处理模块21用于在决定输出显示信号时,输出对应于自身存储的基本测试画面或者对应于所述SD卡图片系统23中的定制测试画面的RGB信号至所述显示驱动模块24;
所述显示驱动模块24用于将所述RGB信号转换为所述eDP信号并发送至所述增强板模块3。
优选地,所述基本测试画面包括纯色、灰阶、彩条、Crosstalk、棋盘格等Pattern画面;所述显示驱动模块24采用桥接IC DP501。
本发明实施例还提供一种eDP接口显示面板的检测方法,应用于上述一种eDP接口显示面板的检测系统,如图4所示,具体包括步骤:
S1.接入待测试显示面板,接入外部直流电源,打开电源开关,检测系统上电;
S2.查看显示屏上显示的系统版本信息,确定所述系统版本信息与所述待测试显示面板相适应后,按下按键进行确认;
S3.再次按下所述按键,点亮所述待测试显示面板进行画面显示,并监测所述待测试显示面板的电流电压显示在所述显示屏上;
S4.通过依次按下所述按键,切换所述待测试显示面板顺序显示预存的基本测试画面和定制测试画面;
S5.判断所述待测试显示面板显示的画面与预存的所述基本测试画面和定制测试画面是否一致及正常显示,若是则检测通过,反之则检测未通过。
进一步地,在所述步骤S4中,当监测所述待测试显示面板的电流电压异常时,发出报警,所述检测系统自动下电。
进一步地,在所述步骤S5中,所述基本测试画面包括纯色、灰阶、彩条、Crosstalk、棋盘格等Pattern画面。
本发明实施例提供的一种eDP接口显示面板的检测系统,配合相应的测试方法的指导,实现的有益效果主要在于:
1.根据要实现的测试功能自主研发,自主设计,易于自行维护,减少制作成本;
2.实现笔记本显示面板点亮测试主板通用,缩短测试治具生产周期;
3.通过SD卡图片系统23,及时满足客户要求的笔记本显示面板的点亮测试画面和其他特定画面需求,以满足最高的测试标准;
4.兼容测试市场流行的2K、4K eDP接口笔记本显示面板,避免笔记本面板测试时存在的电源短路风险问题。
上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种eDP接口显示面板的检测系统,其特征在于,包括顺序连接的电源板模块、驱动板模块和增强板模块,所述增强板模块用于连接待测试显示面板;
所述电源板模块,用于接入并调整外部直流电源为所述驱动板模块、增强板模块以及所述增强板模块连接下的待测试显示面板供电;
所述驱动板模块,用于为所述待测试显示面板提供原始eDP信号以及获取所述待测试显示面板状态信息并发送至所述电源板模块用于诊断及显示;
所述增强板模块,用于将所述原始eDP信号进行放大后输出到所述待测试显示面板进行预设画面的显示。
2.如权利要求1所述的一种eDP接口显示面板的检测系统,其特征在于:所述电源板模块包括顺序连接的电源模块、过压过流保护模块、第一通信模块、微控制器,还包括独立连接所述微控制器的按键及显示模块、指示灯及蜂鸣器报警模块、检压检流模块、电源导通控制模块,还包括连接在所述电源导通控制模块与所述驱动板模块之间的防短路保护模块,所述检压检流模块还连接所述电源导通控制模块,所述第一通信模块还连接所述驱动板模块,所述防短路保护模块还连接所述微控制器;
所述外部直流电源从所述电源模块接入并经过电压转换和稳压调节后,依次经过所述过压过流保护模块的电源保护、所述第一通信模块的传递到达后置各个功能模块及所述微控制器为其供电,并进一步经过所述微控制器的传递、所述微控制器对所述电源导通控制模块的导通控制、所述防短路保护模块的防短路保护到达所述驱动板模块;
所述第一通信模块还用于向所述微控制器传输所述驱动板模块发送而至的信号,让所述微控制器控制相应的电源按特定的时序供电,并开启相关检测;还用于将所述驱动板模块传输而至的所述待测试显示面板状态信息发送到所述微控制器;
所述按键及显示模块中的按键模块用于提供人机交互,指示所述待检测显示面板的点亮以及显示画面的切换;所述按键及显示模块中的显示模块用于在所述按键模块的指示下显示包括所述待测试显示面板状态信息的系统工作状态相关信息;
所述指示灯及蜂鸣器报警模块中的指示灯模块用于指示外部直流电源供电时的上下电状态;所述指示灯及蜂鸣器报警模块中的蜂鸣器模块用于在所述微控制器收到异常信号时进行报警提示;
所述检压检流模块用于将自身检测的电源信号转换成适于检测的电压信号,以便所述微控制器准确采集输出到所述驱动板模块的电源电压和电流。
3.如权利要求1所述的一种eDP接口显示面板的检测系统,其特征在于:所述驱动板模块包括FPGA核心处理模块及与所述FPGA核心处理模块连接的第二通信模块、SD卡图片系统、显示驱动模块;
所述第二通信模块连接所述电源板模块,用于将所述电源板模块传输而至的信号进一步传输至所述FPGA核心处理模块,决定是否输出显示信号;还用于把所述FPGA核心处理模块检测到的所述待测试显示面板状态信息传输至所述电源板模块进行处理,判断所述待测试显示面板状态信息是否正常;
所述FPGA核心处理模块用于在决定输出显示信号时,输出对应于自身存储的基本测试画面或者对应于所述SD卡图片系统中的定制测试画面的RGB信号至所述显示驱动模块;
所述显示驱动模块用于将所述RGB信号转换为所述eDP信号并发送至所述增强板模块。
4.如权利要求2所述的一种eDP接口显示面板的检测系统,其特征在于:所述微控制器采用STM32增强型系列芯片,引脚数不低于100,FLASH内存不低于512K。
5.如权利要求4所述的一种eDP接口显示面板的检测系统,其特征在于:所述微控制器采用STM32F103VET6;所述显示模块采用12864显示屏;所述检压检流模块采用LM324电压跟随器和INA282/INA286系列检流IC。
6. 如权利要求3所述的一种eDP接口显示面板的检测系统,其特征在于:所述基本测试画面包括纯色、灰阶、彩条、Crosstalk、棋盘格等Pattern画面;所述显示驱动模块采用桥接IC DP501。
7.如权利要求1所述的一种eDP接口显示面板的检测系统,其特征在于:所述外部直流电源为24V。
8.一种eDP接口显示面板的检测方法,其特征在于,包括步骤:
S1.接入待测试显示面板,接入外部直流电源,打开电源开关,检测系统上电;
S2.查看显示屏上显示的系统版本信息,确定所述系统版本信息与所述待测试显示面板相适应后,按下按键进行确认;
S3.再次按下所述按键,点亮所述待测试显示面板进行画面显示,并监测所述待测试显示面板的电流电压显示在所述显示屏上;
S4.通过依次按下所述按键,切换所述待测试显示面板顺序显示预存的基本测试画面和定制测试画面;
S5.判断所述待测试显示面板显示的画面与预存的所述基本测试画面和定制测试画面是否一致及正常显示,若是则检测通过,反之则检测未通过。
9.如权利要求8所述的一种eDP接口显示面板的检测方法,其特征在于:在所述步骤S4中,当监测所述待测试显示面板的电流电压异常时,发出报警,所述检测系统自动下电。
10.如权利要求9所述的一种eDP接口显示面板的检测方法,其特征在于:在所述步骤S5中,所述基本测试画面包括纯色、灰阶、彩条、Crosstalk、棋盘格等Pattern画面。
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