CN111613186A - 显示系统及其驱动方法 - Google Patents

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韩锐
于洁
李鹏涛
王春华
董小乔
赵铁磊
黄庭峰
秦树林
王遥遥
王晓霞
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Abstract

一种显示系统,包括:一个或多个显示屏、多个源极驱动器、一个时序控制器以及一个图形处理器。每个显示屏与一个或多个源极驱动器连接。图形处理器与时序控制器连接。时序控制器与多个源极驱动器连接。图形处理器配置为确定一个或多个显示屏的每一帧图像,并将所述图像传输给时序控制器。时序控制器,配置为通过P2P传输方式将一个或多个显示屏的每一帧图像,拆分为多个子图像,并行地向多个源极驱动器输出对应的子图像。多个源极驱动器,配置为在任一次行扫描过程中,并行地向一个或多个显示屏提供子图像的数据信号,以驱动一个或多个显示屏显示所述图像。

Description

显示系统及其驱动方法
技术领域
本文涉及但不限于显示技术领域,尤指一种显示系统及其驱动方法。
背景技术
随着显示技术的发展,在一些场景下需要采用多个显示屏进行显示。例如,随着汽车智能化的发展,车载显示领域的多屏化趋势突出,除了传统的中控显示外,数字化仪表、空调显示、后视镜显示、透明A柱显示、后座娱乐显示、车窗显示等需求高速增长。
发明内容
以下是对本文详细描述的主题的概述。本概述并非是为了限制权利要求的保护范围。
本公开提供一种显示系统及其驱动方法。
一方面,本公开提供一种显示系统,包括:一个或多个显示屏、多个源极驱动器、一个时序控制器以及一个图形处理器。每个显示屏与一个或多个源极驱动器连接。所述图形处理器与所述时序控制器连接。所述时序控制器与所述多个源极驱动器连接。所述图形处理器,配置为确定所述一个或多个显示屏的每一帧图像,并将所述图像传输给所述时序控制器。所述时序控制器,配置为通过点对点(P2P)传输方式将所述一个或多个显示屏的每一帧图像,拆分为多个子图像,并行地向多个源极驱动器输出对应的子图像。所述多个源极驱动器,配置为在任一次行扫描过程中,并行地向所述一个或多个显示屏提供所述子图像的数据信号,以驱动所述一个或多个显示屏显示所述图像。
另一方面,本公开提供一种显示系统的驱动方法。所述显示系统包括一个或多个显示屏、多个源极驱动器、一个时序控制器以及一个图形处理器。每个显示屏与一个或多个源极驱动器连接。所述图形处理器与所述时序控制器连接。所述时序控制器与所述多个源极驱动器连接。所述驱动方法,包括:所述图形处理器确定所述一个或多个显示屏的每一帧图像,并将所述图像传输给所述时序控制器;所述时序控制器通过P2P传输方式将所述一个或多个显示屏的每一帧图像,拆分为多个子图像,并行地向多个源极驱动器输出对应的子图像;所述多个源极驱动器在任一次行扫描过程中,并行地向所述一个或多个显示屏提供所述子图像的数据信号,以驱动所述一个或多个显示屏显示所述图像。
在阅读理解了附图和详细描述后,可以明白其他方面。
附图说明
附图用来提供对本公开技术方案的理解,并且构成说明书的一部分,与本公开的实施例一起用于解释本公开的技术方案,并不构成对本公开技术方案的限制。
图1为本公开至少一实施例的显示系统的示意图;
图2为图1所示的显示系统的图像数据处理过程的示意图;
图3为图1所示的显示系统的一次行扫描的时序图;
图4为本公开至少一实施例的显示系统的另一示意图;
图5为本公开至少一实施例的显示系统的又一示意图;
图6为本公开至少一实施例的显示系统的驱动方法的流程图。
具体实施方式
本公开描述了多个实施例,但是该描述是示例性的,而不是限制性的,并且对于本领域的普通技术人员来说显而易见的是,在本公开所描述的实施例包含的范围内可以有更多的实施例和实现方案。尽管在附图中示出了许多可能的特征组合,并在实施方式中进行了讨论,但是所公开的特征的许多其它组合方式也是可能的。除非特意加以限制的情况以外,任何实施例的任何特征或元件可以与任何其它实施例中的任何其他特征或元件结合使用,或可以替代任何其它实施例中的任何其他特征或元件。
本公开包括并设想了与本领域普通技术人员已知的特征和元件的组合。本公开已经公开的实施例、特征和元件也可以与任何常规特征或元件组合,以形成由权利要求限定的独特的方案。任何实施例的任何特征或元件也可以与来自其它方案的特征或元件组合,以形成另一个由权利要求限定的独特的方案。因此,应当理解,在本公开中示出或讨论的任何特征可以单独地或以任何适当的组合来实现。因此,除了根据所附权利要求及其等同替换所做的限制以外,实施例不受其它限制。此外,可以在所附权利要求的保护范围内进行一种或多种修改和改变。
此外,在描述具有代表性的实施例时,说明书可能已经将方法或过程呈现为特定的步骤序列。然而,在该方法或过程不依赖于本文所述步骤的特定顺序的程度上,该方法或过程不应限于所述的特定顺序的步骤。如本领域普通技术人员将理解的,其它的步骤顺序也是可能的。因此,说明书中阐述的步骤的特定顺序不应被解释为对权利要求的限制。此外,针对该方法或过程的权利要求不应限于按照所写顺序执行它们的步骤,本领域技术人员可以容易地理解,这些顺序可以变化,并且仍然保持在本公开实施例的精神和范围内。
在附图中,有时为了明确起见,夸大表示了构成要素的大小、层的厚度或区域。因此,本公开的一个方式并不一定限定于该尺寸,附图中每个部件的形状和大小不反映真实比例。此外,附图示意性地示出了理想的例子,本公开的一个方式不局限于附图所示的形状或数值等。
除非另外定义,本公开使用的技术术语或科学术语为本公开所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本公开中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。本公开中,“多个”可以表示两个或两个以上的数目。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。
在本公开中,“连接”、“耦接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“电性的连接”包括构成要素通过具有某种电作用的元件连接在一起的情况。“具有某种电作用的元件”只要可以进行连接的构成要素间的电信号的授受,就对其没有特别的限制。“具有某种电作用的元件”的例子不仅包括电极和布线,而且可以包括晶体管等开关元件、电阻器、电感器、电容器、其它具有一种或多种功能的元件等。
在本公开中,“平行”是指两条直线形成的角度为-10°以上且10°以下的状态,因此,可以包括该角度为-5°以上且5°以下的状态。另外,“垂直”是指两条直线形成的角度为80°以上且100°以下的状态,因此,可以包括85°以上且95°以下的角度的状态。
为了保持本公开实施例的以下说明清楚且简明,本公开省略了部分已知功能和已知部件的详细说明。本公开实施例附图只涉及到与本公开实施例涉及到的结构,其他结构可参考通常设计。
本公开至少一实施例提供一种显示系统,包括:一个或多个显示屏、多个源极驱动器、一个时序控制器以及一个图形处理器。每个显示屏与一个或多个源极驱动器连接。图形处理器与时序控制器连接。时序控制器与多个源极驱动器连接。图形处理器,配置为确定一个或多个显示屏的每一帧图像,并将所述图像传输给时序控制器。时序控制器,配置为通过点对点(P2P,Peer-to-Peer)传输方式将一个或多个显示屏的每一帧图像,拆分为多个子图像,并行地向多个源极驱动器输出对应的子图像。多个源极驱动器,配置为在任一次行扫描过程中,并行地向一个或多个显示屏提供子图像的数据信号,以驱动一个或多个显示屏显示图像。
在一些示例中,显示系统可以包括多个显示屏,每个显示屏可以与一个或多个源极驱动器连接。在本示例中,显示屏与源极驱动器可以为一对一或一对多的对应关系。在一些示例中,显示系统可以包括一个显示屏,且该显示屏可以与多个源极驱动器连接。在本示例中,显示屏与源极驱动器可以为一对多的对应关系。
在一些示例中,显示屏可以为液晶显示屏(LCD,Liquid Crystal Display)。然而,本实施例对此并不限定。例如,显示屏可以为有机发光二极管(OLED,Organic Light-Emitting Diode)显示屏。在一些示例,多个显示屏的类型可以相同,例如均为LCD,或者,多个显示屏的类型可以部分相同。
在一些示例中,时序控制器可以向每个源极驱动器输出对应的一个子图像。然而,本实施例对此并不限定。在一些示例中,时序控制器可以向一个源极驱动器输出多个子图像。
本实施例提供的显示系统中,一个图形处理器可以给一个时序控制器传输一个或多个显示屏的每帧图像,一个时序控制器可以通过P2P传输方式并行地向多个源极驱动器输出对应的子图像,多个源极驱动器可以并行地向显示屏提供对应的子图像的数据信号,从而通过一个图形处理器和一个时序控制器实现对多个显示屏或单个显示屏的不同显示区域的显示控制,可以简化显示系统的复杂程度,节约成本,并具有良好的量产性。而且,时序控制器与源极驱动器之间采用P2P传输方式,可以减少数据传输干扰,提高传输速度和安全性。
在一些示例性实施方式中,显示系统可以包括多个显示屏,且多个显示屏中至少两个显示屏可以具有不同的显示分辨率。在一些示例中,多个显示屏的显示分辨率可以互不相同,或者,多个显示屏中的一部分显示屏的显示分辨率可以相同,且不同于另一部分显示屏的显示分辨率。然而,本实施例对此并不限定。
在一些示例性实施方式中,任一显示屏可以被划分为多个显示区域,每个显示区域可以由一个源极驱动器驱动。在该显示屏的任一次行扫描过程中,多个源极驱动器可以并行地向每个显示区域提供数据信号。在本示例性实施方式中,多个源极驱动器可以并行地驱动对应的显示区域。
在一些示例性实施方式中,时序控制器可以包括多个第一P2P接口,每个源极驱动器可以包括至少一个第二P2P接口。第一P2P接口与第二P2P接口可以一一对应,并通过P2P传输线对连接。时序控制器可以配置为通过多个第一P2P接口,将一个或多个显示屏的每一帧图像,拆分为多个子图像,并行地向多个源极驱动器输出对应的子图像。其中,子图像的数目可以与第一P2P接口的数目相同。时序控制器可以配置为通过一个第一P2P接口输出一个子图像给对应的源极驱动器。在一些示例中,每个源极驱动器可以包括一个第二P2P接口。即,时序控制器与每个源极驱动器之间可以通过一个P2P传输线对传输子图像。然而,本实施例对此并不限定。例如,一个源极驱动器可以包括多个第二P2P接口,则时序控制器与该源极驱动器之间可以通过多个P2P传输线对进行子图像传输,且该源极驱动器可以接收到多个子图像。在一次行扫描过程中,该源极驱动器可以依次提供多个子图像的数据信号,即,以串行扫描方式向对应的显示屏提供多个子图像的数据信号。
在一些示例性实施方式中,多个第一P2P接口传输的数据量可以相同或不同。换言之,多个子图像的大小可以相同或不同。在一些示例中,多个第一P2P接口传输的数据量可以预先配置。
在一些示例性实施方式中,图形处理器,可以配置为根据从一个或多个视频图像信息源接收到的数据,确定一个或多个显示屏的每一帧图像,并将所述图像传输给时序控制器。在一些示例中,图形处理器可以与多个视频图像信息源连接,每个视频图像信息源可以提供一个显示屏的显示图像数据,或者,每个视频图像信息源可以提供一个显示屏的一个显示区域对应的显示图像数据。例如,视频图像信息源可以为摄像设备或存储设备。然而,本实施例对此并不限定。例如,图形处理器可以与一个视频图像信息源连接,该视频图像信息源可以提供一个或多个显示屏的显示图像数据。示例性地,视频图像信息源可以为存储设备。本示例性实施方式中,通过采用一个图形处理器提供一个或多个显示屏的每一帧图像,可以简化显示系统的复杂程度,并节约成本。
在一些示例性实施方式中,本实施例的显示系统可以包括多个显示屏。多个显示屏可以独立设置。在一些示例中,多个显示屏可以分别放置在不同位置,作为单独的显示屏用于显示,以实现多种功能组合。例如,在车载显示领域,显示系统的多个显示屏可以分别作为仪表显示屏、空调显示屏、中控显示屏、后座娱乐显示屏、后视镜显示屏等。然而,本实施例对此并不限定。在一些示例中,多个显示屏可以拼接为一个大显示屏。
图1为本公开至少一实施例的显示系统的示意图。如图1所示,本实施例提供的显示系统可以包括:两个显示屏11和12、三个源极驱动器(Source Driver)13、三个源极驱动器14、一个时序控制器(TCON,Timing Controller)15以及一个图形处理器16。图形处理器16与时序控制器15连接,时序控制器15与多个源极驱动器13和14连接,三个源极驱动器13与显示屏11连接,三个源极驱动器14与显示屏12连接。在本示例性实施例中,显示屏与源极驱动器为一对多的关系。本实施例对于显示屏和源极驱动器的数目并不限定。
在本示例性实施例中,显示屏11和12可以均为LCD。然而,本实施例对此并不限定。
如图1所示,图形处理器16可以与视频图像信息源(例如,摄像设备或存储设备)171和172连接。图形处理器16可以包括片上系统(SOC,System on Chip)161和一组串行器和解串器162。片上系统161可以从视频图像信息源171和172接收显示屏11和12要显示的图像数据,并将显示屏11要显示的一帧图像和显示屏12要显示的一帧图像进行物理拼接,得到一帧拼接图像传输到串行器和解串器162进行数据格式转换(例如,转换为差分信号格式的拼接图像);串行器和解串器162可以通过eDP高速传输接口将格式转换后的一帧拼接图像传输给时序控制器15。物理拼接表示在不改变图像的分辨率的基础上,将多帧图像进行拼接。例如,多帧图像可以沿行延伸方向进行拼接或沿列延伸方向进行拼接。图形处理器16还可以向时序控制器15提供用于控制显示的多个输入控制信号,例如,垂直同步信号、水平同步信号等。
在一些示例中,片上系统161可以包括处理器、第一暂存器、第二暂存器以及第三暂存器。第一暂存器可以存储从视频图像信息源171接收到的图像数据,第二暂存器可以存储从视频图像信息源172接收到的图像数据。处理器可以将从第一暂存器取出的一帧图像数据和从第二暂存器取出的一帧图像数据进行拼接,并将得到的一帧拼接图像数据存储到第三暂存器。然而,本实施例对此并不限定。
如图1所示,时序控制器15可以包括六个第一P2P接口181,每个源极驱动器可以包括一个第二P2P接口182。第一P2P接口181和第二P2P接口182一一对应,并通过P2P传输线对18连接。连接一个第一P2P接口181和一个第二P2P接口182的一个P2P传输线对18可以用于传输P2P差分信号,以实现时序控制器和源极驱动器之间的数据传输。时序控制器15与每个源极驱动器之间可以进行独立的数据传输。时序控制器15可以将从图形处理器16接收到的一帧拼接图像通过多个第一P2P接口181,拆分为多个子图像,且每个子图像的大小可以与对应的第一P2P接口181传输的数据量匹配。第一P2P接口传输的数据量可以预先配置。多个第一P2P接口181传输的数据量可以相同或不同。时序控制器15可以通过一个P2P数据线对传输一个子图像给一个源极驱动器。在本示例性实施例中,时序控制器15可以通过六个第一P2P接口将接收到的一帧拼接图像拆分为六个子图像,并通过P2P传输线对将每个子图像独立地传输给对应的源极驱动器。本示例性实施例在时序控制器和源极驱动器之间采用P2P传输方式进行数据传输,可以减少数据传输干扰,提高传输速度和安全性。
在本示例性实施例中,每个第一P2P接口传输的数据可以包括帧头、子图像以及帧尾。其中,帧头可以包括系统配置参数,例如,同步参数和帧数据起始标志参数。为了通过P2P传输方式实现时序控制器和源极驱动器之间的独立并行传输,可以将多个第一P2P接口之间的同步参数取消(例如,设置为空),即每个第一P2P接口不会接收前一个第一P2P接口的同步信号,每个第一P2P接口可以独立进行数据传输。帧数据起始标志参数可以设置为帧同步信号的上升沿或下降沿,当帧同步信号来临时,多个第一P2P接口同时开始传输子图像。每个第一P2P接口传输的数据量可以根据每个第一P2P接口的设计量和需要发送到源极驱动器的数据量进行设置。例如,每个第一P2P接口传输的数据量可以小于第一P2P接口的设计量,且小于或等于需要发送到源极驱动器的数据量。帧尾可以包括终止标志和校验信息。
在一些示例中,以时序控制器接收到一帧分辨率为1920RGB*720的图像为例,当时序控制器包括三个第一P2P接口,则第一个第一P2P接口可以传输分辨率为1920*720的子图像(即分辨率为1920RGB*720的图像中第1至1920列的数据),第二个第一P2P接口可以传输分辨率为1920*720的子图像(即分辨率为1920RGB*720的图像中第1921至3840列的数据),第三个第一P2P接口可以传输分辨率为1920*720的子图像(即分辨率为1920RGB*720的图像中第3841至5760列的数据)。而且,三个第一P2P接口可以并行地传输对应的子图像。
在本示例性实施例中,显示屏11和12均可以包括:多条栅线、多条数据线以及多个像素。多条栅线和多条数据线交叉设置,多条栅线可以按行方向延伸并彼此平行,多条数据线可以按列方向延伸并彼此平行。多个像素可以分别连接到栅线和数据线并按阵列排布。本示例性实施例的显示系统还可以包括:多个栅极驱动器(图未示),分别与显示屏11和12连接。栅极驱动器可以与多条栅线连接,并通过多条栅线向像素传输栅极信号。每个源极驱动器可以与多条数据线连接,通过多条数据线向像素传输数据信号。
如图1所示,显示屏11和12可以分别被划分为三个显示区域,显示屏11的每个显示区域对应一个源极驱动器13,显示屏12的每个显示区域对应一个源极驱动器14。即,每个源极驱动器13可以与显示屏11内的一个显示区域内的数据线连接,并向该显示区域提供数据信号。每个源极驱动器14可以与显示屏12内的一个显示区域内的数据线连接,并向该显示区域提供数据信号。
如图1所示,时序控制器15可以分别与多个栅极驱动器和多个源极驱动器13和14连接,可以给栅极驱动器提供栅极控制信号,给源极驱动器13和14提供数据控制信号和对应的子图像。三个源极驱动器13和三个源极驱动器14分别接收到对应的子图像之后,可以并行地驱动显示屏11和显示屏12的显示区域分别显示对应的子图像,从而在显示屏11和显示屏12上完整显示每一帧图像。
图2为图1所示的显示系统的图像数据处理示意图。下面以显示屏11和显示屏12的显示分辨率均为1920RGB*720(即5760*720)为例进行说明。显示屏11和显示屏12的总显示分辨率为3840RGB*720。如图2所示,图形处理器16可以将显示屏11要显示的分辨率为1920RGB*720的图像P1和显示屏12要显示的分辨率为1920RGB*720的图像P2拼接为一帧分辨率为3840RGB*720的图像P,并将该图像P传输给时序控制器15。图形处理器16对两个相同分辨率的图像P1和P2进行物理拼接,即在不改变图像P1和P2的分辨率的基础上,沿行延伸方向将图像P1和P2进行拼接。时序控制器15可以通过六个第一P2P接口181将图像P拆分为六个分辨率为1920*720的子图像,并行地同步传输到对应的源极驱动器。每个源极驱动器可以独立接收对应的一个子图像。其中,图像P1可以被拆分为子图像P11、P12和P13,图像P2可以被拆分为子图像P21、P22和P23。
以显示屏11为例,显示屏11可以包括720条栅线以及5760条数据线。显示屏11被均分为三个显示区域,每个显示区域可以包括720条栅线以及1920条数据线。每个源极驱动器13接收到子图像之后,可以独立地给对应显示区域内的1920条数据线提供数据信号。多个源极驱动器13和14可以并行地驱动显示屏11和显示屏12进行图像显示。显示屏11上可以同时显示子图像P11、P12和P13,显示屏12上可以同时显示子像素P21、P22和P23。如此一来,可以在显示屏11和显示屏12上分别完整显示两个分辨率为1920RGB*720的图像。
图3为图1所示的显示系统的一次行扫描的时序图。如图1和图3所示,根据行同步信号(HS)开始进行一行扫描后,六个源极驱动器可以分别从其所连接的第一条数据线X1扫描到第1920条数据线X1920。像素时钟1至6分别对应六个源极驱动器的扫描时序。由图3可见,在一次行扫描过程中,六个源极驱动器可以并行进行扫描,互不影响。三个源极驱动器13的扫描拼接在一起是显示屏11完整的一行扫描;三个源极驱动器14的扫描拼接在一起是显示屏12完整的一行扫描。在本示例性实施例中,三个源极驱动器13的一行实际扫描时长是显示屏11的全部数据线扫描时长的1/3,留出的2/3时长可以作为拼接时间误差。同样地,三个源极驱动器14的一行实际扫描时长是显示屏12的全部数据线扫描时长的1/3,留出的2/3时长可以作为拼接时间误差。在行扫描时间范围内,人眼不会感受到图片显示异常,可以保证显示系统的显示效果。
相较于一个显示屏的三个源极驱动器的串联扫描方式(即完成一次行扫描需要从第一条数据线X1扫描到显示屏的最后一条数据线,且多个源极驱动器之间需要通过同步(sync)信号完成数据串联扫描),本示例性实施例的每个源极驱动器可以作为独立单元对显示屏进行数据驱动,互不影响,可以支持实现对多个显示屏的统一控制。而且,在多个源极驱动器的串联扫描方式中,每个源极驱动器需要接收对应显示屏的完整图像,相较于此,本实施例的源极驱动器仅需接收独立驱动的子图像,可以减少数据传输和处理量,简化显示系统的复杂度。
在本示例性实施例中,采用一个图形处理器和一个时序控制器对两个显示屏实现控制,可以简化显示系统的复杂度,并节约成本,具有良好的量产性。在一些示例中,本实施例的显示系统可以应用于车载显示领域,显示屏11和显示屏12可以分别作为仪表显示屏和中控显示屏。在一些示例中,本实施例的显示系统可以应用于展厅或视频会议显示领域,显示屏11和显示屏12可以一体拼接,作为一个大显示屏。
图4为本公开至少一实施例的显示系统的另一示意图。如图4所示,本示例性实施例的显示系统可以包括:三个显示屏211、212和213,三个源极驱动器221,一个源极驱动器222和一个源极驱动器223,栅极驱动器(图未示),一个时序控制器25以及一个图形处理器26。图形处理器26与时序控制器25连接;时序控制器25与三个源极驱动器221、源极驱动器222和源极驱动器223连接;三个源极驱动器221与显示屏211连接,源极驱动器222与显示屏212连接,源极驱动器223与显示屏213连接。显示屏211被划分为三个显示区域2110,每个显示区域2110与一个源极驱动器221对应。在本示例性实施例中,显示屏与源极驱动器为一对一或一对多的关系。本实施例对于显示屏和源极驱动器的数目并不限定。
在本示例性实施例中,三个显示屏211、212和213的显示分辨率可以不同。例如,显示屏211的显示分辨率可以为1920RGB*720,显示屏212的显示分辨率可以为640RGB*200,显示屏213的显示分辨率可以为960RGB*1080。
如图4所示,时序控制器25包括五个第一P2P接口281,每个源极驱动器包括一个第二P2P接口282。第一P2P接口281与第二P2P接口282一一对应,并通过一个P2P传输线对28连接。
在一些示例中,图形处理器26可以从三个视频图像信息源接收显示屏211、212和213要显示的图像数据。每个视频图像信息源可以提供一个显示屏要显示的图像数据。然而,本实施例对此并不限定。例如,图形处理器可以从三个视频图像信息源接收显示屏211要显示的图像数据,每个视频图像信息源可以提供一个显示区域2110要显示的图像数据。例如,图形处理器可以从一个视频图像信息源接收显示屏212和213要显示的图像数据。
如图4所示,图形处理器26可以将显示屏211要显示的分辨率为1920RGB*720的一帧图像、显示屏212要显示的分辨率为640RGB*200的一帧图像以及显示屏213要显示的分辨率为960RGB*1080的一帧图像进行拼接,并将拼接后的图像传输给时序控制器25。图形处理器26对三个不同分辨率的图像进行物理拼接。时序控制器25可以将接收到的一帧拼接图像,通过五个第一P2P接口281拆分为五个子图像,五个子图像分别对应显示屏211的三个显示区域2110、显示屏212和显示屏213。五个子图像的大小不同。时序控制器25可以通过五个第一P2P接口281对将五个子图像并行地同步传输给五个源极驱动器。每个源极驱动器可以分别独立地接收一个子图像,并行地驱动对应的显示区域或显示屏显示子图像。如此一来,可以通过一个图形处理器和一个时序控制器,统一控制三个显示分辨率不同的显示屏进行独立显示,从而简化显示系统的复杂度、节约了成本,并具有良好的量产性。
本示例性实施例中,根据行同步信号(HS)开始进行一次行扫描时,三个源极驱动器221可以分别从其所连接的第一条数据线X1扫描到第1920条数据线X1920,源极驱动器222可以从其所连接的第一条数据线扫描到第1920条数据线,源极驱动器223可以从其所连接的第一条数据线扫描到第2880条数据线。在一次行扫描过程中,五个源极驱动器可以并行进行扫描,互不影响。
在一些示例中,本示例性实施例提供的显示系统可以应用于车载显示领域,三个显示屏可以作为独立的显示屏用于显示。例如,显示屏211可以作为仪表显示屏,显示屏212可以作为空调显示屏,显示屏213可以作为中控显示屏。如此一来,可以节约车载显示系统的控制资源、减少器件的使用、节约成本,并有利于车载显示屏数量和面积的增长。
关于本实施例的显示系统的其他相关说明可以参照上述实施例的描述,故于此不再赘述。
图5为本公开至少一实施例的显示系统的另一示意图。如图5所示,本示例性实施例的显示系统可以包括:一个显示屏31、三个源极驱动器33、栅极驱动器(图未示)、一个时序控制器35以及一个图形处理器36。图形处理器36与时序控制器35连接,时序控制器35与三个源极驱动器33连接,三个源极驱动器33与显示屏31连接。在本示例性实施例中,显示屏与源极驱动器为一对三的关系。本实施例对于源极驱动器的数目并不限定。
在本示例性实施例中,显示屏31可以被均分为三个显示区域310,三个显示区域的显示分辨率可以相同。然而,本实施例对此并不限定。在一些示例中,显示屏31可以被划分为显示分辨率不同的多个显示区域,且每个显示区域连接一个源极驱动器。
在本示例性实施例中,图像处理器36可以从三个视频图像信息源接收显示屏31要显示的图像数据,每个视频图像信息源可以提供一个显示区域310要显示的图像数据。然而,本实施例对此并不限定。例如,图形处理器可以从一个视频图像信息源接收显示屏310要显示的图像数据,或者,可以从两个视频图像信息源接收显示屏310要显示的图像数据。
在本示例性实施例中,图形处理器36可以将显示屏31要显示的图像(例如,分辨率为1920RGB*720)传输给时序控制器35。时序控制器35可以通过三个第一P2P接口381将接收的图像拆分为三个子图像,并行地通过三个P2P传输线对38将三个子图像同步传输给三个源极驱动器33。每个源极驱动器33可以通过第二P2P接口382接收一个子图像。例如,每个子图像的分辨率可以为1920*720。在一次行扫描过程中,三个源极驱动器33可以并行地驱动对应的显示区域310显示子图像。在显示屏31上可以显示一帧完整的分辨率为1920RGB*720的图像。
本示例性实施例中,每个源极驱动器可以作为独立单元对显示屏进行数据驱动,互不影响,可以支持实现对单个显示屏的多个显示区域的统一控制,可以提高显示效果,并节约成本。
关于本实施例的显示系统的其他相关说明可以参照上述实施例的描述,故于此不再赘述。
图6为本公开至少一实施例的显示系统的驱动方法的流程图。本实施例中,显示系统可以包括:一个或多个显示屏、多个源极驱动器、一个时序控制器以及一个图形处理器。每个显示屏与一个或多个源极驱动器连接。图形处理器与时序控制器连接。时序控制器与多个源极驱动器连接。
如图6所示,本实施例的显示系统的驱动方法可以包括步骤S0至S2。
步骤S0、图形处理器确定一个或多个显示屏的每一帧图像,并将所述图像传输给所述时序控制器。
步骤S1、时序控制器通过P2P传输方式将一个或多个显示屏的每一帧图像,拆分为多个子图像,并行地向多个源极驱动器输出对应的子图像。
步骤S2、多个源极驱动器在任一次行扫描过程中,并行地向一个或多个显示屏提供子图像的数据信号,以驱动一个或多个显示屏显示所述图像。
在一些示例性实施方式中,显示系统可以包括多个显示屏,且多个显示屏中至少两个显示屏具有不同的显示分辨率。
在一些示例性实施方式中,一个显示屏可以被划分为多个显示区域,每个显示区域可以由一个源极驱动器驱动。步骤S2可以包括:在所述显示屏的任一次行扫描过程中,多个源极驱动器并行地向对应的显示区域提供数据信号。
在一些示例性实施方式中,时序控制器可以包括多个第一P2P接口,每个源极驱动器可以包括至少一个第二P2P接口,所述第一P2P接口和所述第二P2P接口一一对应,并通过P2P传输线对连接。步骤S1可以包括:时序控制器通过多个第一P2P接口,将一个或多个显示屏的每帧图像拆分为多个子图像,并行地向多个源极驱动器输出对应的子图像;其中,子图像的数目与第一P2P接口的数目相同。
本实施例提供的显示系统的驱动方法中,一个图形处理器可以给一个时序控制器传输一个或多个显示屏的每帧图像,一个时序控制器可以通过P2P传输方式并行地向多个源极驱动器输出对应的子图像,多个源极驱动器可以并行地向显示屏提供对应的子图像的数据信号,从而通过一个图形处理器和一个时序控制器实现对多个显示屏或单个显示屏的不同显示区域的显示控制,可以简化显示系统的复杂程度,节约成本,并具有良好的量产性。而且,时序控制器与源极驱动器之间采用P2P传输方式,可以减少数据传输干扰,提高传输速度和安全性。
关于本实施例的驱动方法的相关说明可以参照上述实施例的描述,故于此不再赘述。
虽然本公开所揭露的实施方式如上,但所述的内容仅为便于理解本公开而采用的实施方式,并非用以限定本公开。任何本公开所属领域内的技术人员,在不脱离本公开所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施的形式及细节上进行任何的修改与变化,但本公开的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。

Claims (10)

1.一种显示系统,其特征在于,包括:
一个或多个显示屏、多个源极驱动器、一个时序控制器以及一个图形处理器;每个显示屏与一个或多个源极驱动器连接;所述图形处理器与所述时序控制器连接;所述时序控制器与所述多个源极驱动器连接;
所述图形处理器,配置为确定所述一个或多个显示屏的每一帧图像,并将所述图像传输给所述时序控制器;
所述时序控制器,配置为通过点对点P2P传输方式将所述一个或多个显示屏的每一帧图像,拆分为多个子图像,并行地向多个源极驱动器输出对应的子图像;
所述多个源极驱动器,配置为在任一次行扫描过程中,并行地向所述一个或多个显示屏提供所述子图像的数据信号,以驱动所述一个或多个显示屏显示所述图像。
2.根据权利要求1所述的显示系统,其特征在于,所述显示屏为多个,且多个显示屏中至少两个显示屏具有不同的显示分辨率。
3.根据权利要求1所述的显示系统,其特征在于,所述时序控制器包括多个第一P2P接口,每个源极驱动器包括至少一个第二P2P接口,所述第一P2P接口和所述第二P2P接口一一对应,并通过P2P传输线对连接;
所述时序控制器配置为通过所述多个第一P2P接口,将所述一个或多个显示屏的一帧图像,拆分为多个子图像,并行地向多个源极驱动器输出对应的子图像;所述子图像的数目与所述第一P2P接口的数目相同。
4.根据权利要求3所述的显示系统,其特征在于,所述多个第一P2P接口传输的数据量相同或不同。
5.根据权利要求1所述的显示系统,其特征在于,所述显示屏为多个,且多个显示屏独立设置。
6.根据权利要求1所述的显示系统,其特征在于,所述显示屏被划分为多个显示区域,每个显示区域由一个源极驱动器驱动;在所述显示屏的任一次行扫描过程中,多个源极驱动器并行地向对应的显示区域提供数据信号。
7.一种显示系统的驱动方法,其特征在于,所述显示系统包括一个或多个显示屏、多个源极驱动器、一个时序控制器以及一个图形处理器;每个显示屏与一个或多个源极驱动器连接;所述图形处理器与所述时序控制器连接;所述时序控制器与所述多个源极驱动器连接;
所述驱动方法,包括:
所述图形处理器确定所述一个或多个显示屏的每一帧图像,并将所述图像传输给所述时序控制器;
所述时序控制器通过点对点P2P传输方式将所述一个或多个显示屏的每一帧图像,拆分为多个子图像,并行地向多个源极驱动器输出对应的子图像;
所述多个源极驱动器在任一次行扫描过程中,并行地向所述一个或多个显示屏提供所述子图像的数据信号,以驱动所述一个或多个显示屏显示所述图像。
8.根据权利要求7所述的驱动方法,其特征在于,所述显示屏为多个,且多个显示屏中至少两个显示屏具有不同的显示分辨率。
9.根据权利要求7所述的驱动方法,其特征在于,所述时序控制器包括多个第一P2P接口,每个源极驱动器包括至少一个第二P2P接口,所述第一P2P接口和所述第二P2P接口一一对应,并通过P2P传输线对连接;
其中,所述时序控制器通过P2P传输方式将所述一个或多个显示屏的每帧图像,拆分为多个子图像,并行地向多个源极驱动器输出对应的子图像,包括:所述时序控制器通过多个第一P2P接口,将所述一个或多个显示屏的每一帧图像拆分为多个子图像,并行地向多个源极驱动器输出对应的子图像,其中,所述子图像的数目与所述第一P2P接口的数目相同。
10.根据权利要求7所述的驱动方法,其特征在于,所述显示屏被划分为多个显示区域,每个显示区域由一个源极驱动器驱动;
其中,所述多个源极驱动器在任一次行扫描过程中,并行地向所述一个或多个显示屏提供所述子图像的数据信号,包括:在所述显示屏的任一次行扫描过程中,多个源极驱动器并行地向对应的显示区域提供数据信号。
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