CN112004043B - 显示控制系统及显示设备 - Google Patents

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Abstract

本申请提供一种显示控制系统及显示设备,包括至少两种格式的图像输入接口以及格式转换电路,所述格式转换电路用于从任意一种所述图像输入接口获取输入图像,将所述输入图像转换为预设格式的转换图像;处理芯片,用于获取触摸轨迹数据,根据所述触摸轨迹数据生成批注图像;并且,所述处理芯片与所述图像输入电路的所述格式转换电路电连接,用于从所述格式转换电路获取所述转换图像;驱屏电路,与所述处理芯片电连接,用于根据所述转换图像以及批注图像输出显示屏的显示驱动信号。使所述显示设备能够对所述至少两种格式的图像输入接口输入的图像进行批注操作。

Description

显示控制系统及显示设备
技术领域
本申请涉及图像显示技术领域,特别是涉及一种显示控制系统及显示设备。
背景技术
交互式智能平板通常会设置多种图像输入接口,分别用于输入不同格式的图像数据进行显示。而当用户需要在交互式智能平板显示图像时进行批注操作,则交互式智能平板的处理器会先将检测到的批注数据生成批注图像,然后根据所述批注图像和输入图像输出显示驱动信号,实现批注。
然而,交互式智能平板通常并不是对所有的图像输入接口的输入图像都可以进行批注操作,而是只有特定的图像输入接口输入的图像才可以批注,这大大限制了智能电视批注功能的实现场景。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本申请实施例提供了一种显示控制系统及显示设备。
根据本申请实施例的第一方面,提供一种显示控制系统。
所述显示控制系统,包括:
图像输入电路,包括至少两种格式的图像输入接口以及格式转换电路,所述格式转换电路用于从任意一种所述图像输入接口获取输入图像,将所述输入图像转换为预设格式的转换图像;所述预设格式的转化图像为MIPI-CSI2格式的转换图像;所述格式转换电路的输出端电连接至所述处理芯片的摄像头信号输入接口,用于将MIPI-CSI2格式的转换图像通过所述摄像头信号输入接口输入至所述处理芯片;
处理芯片,用于获取触摸轨迹数据,根据所述触摸轨迹数据生成批注图像;并且,所述处理芯片与所述图像输入电路的所述格式转换电路电连接,检测到所述摄像头信号输入接口的信号,根据显示请求,调用内置的摄像头图像读取规则,通过所述摄像头信号输入接口从所述格式转换电路获取所述MIPI-CSI2格式的转换图像;
驱屏电路,与所述处理芯片电连接,用于根据所述转换图像以及批注图像输出显示屏的显示驱动信号。
所述处理芯片可调用内置的摄像头图像读取规则,从所述摄像头信号输入接口获取所述转换图像并与所述批注图像合成,生成合成图像并输出至所述驱屏电路;或者将所述转换图像和所述批注图像共同发送至所述驱屏电路。
在一个可选的实施例中,所述格式转换电路包括:接口转换芯片以及格式转换芯片,所述图像输入接口、所述接口转换芯片、所述格式转换芯片以及所述处理芯片依次电连接;所述接口转换芯片用于从任意一种所述图像输入接口获取第一格式的输入图像,根据对应的第一格式转换规则将所述输入图像转换为第二格式的中转图像;所述格式转换芯片用于根据第二格式图像转换规则将所述中转图像转换为第三格式的所述转换图像。
在一个可选的实施例中,所述第一格式的输入图像包括HDMI格式图像、VGA格式图像、DP格式图像、Type C格式图像中的任意一种;所述第二格式的中转图像包括:V-by-one或者LVDS。
在一个可选的实施例中,所述图像输入接口与所述接口转换芯片集成在同一电路板上。
在一个可选的实施例中,所述图像输入电路的图像输入接口包括HDMI输入接口、VGA输入接口、DP输入接口、Type C输入接口中的任意两种或两种以上的组合。
在一个可选的实施例中,所述处理芯片还用于将所述批注图像与所述转换图像生成合成图像,并将所述合成图像输出至所述驱屏电路。
在一个可选的实施例中,所述格式转换电路包括:接口转换芯片以及格式转换芯片,所述图像输入接口、所述接口转换芯片、所述格式转换芯片以及所述处理芯片依次电连接;所述接口转换芯片用于将多个所述图像输入接口进行汇总;所述格式转换芯片用于将汇总后获得的输入图像转换为所述转换图像。
本申请实施例的所述显示控制系统的图像输入电路包括至少两种格式的图像输入接口以及格式转换电路,所述格式转换电路用于从任意一种所述图像输入接口获取输入图像,将所述输入图像转换为预设格式的转换图像;所述处理芯片与所述图像输入电路的所述格式转换电路电连接,用于获取触摸轨迹数据,根据所述触摸轨迹数据生成批注图像,并从所述格式转换电路获取所述转换图像;再由所述驱屏电路根据所述转换图像以及批注图像输出显示屏的显示驱动信号。使所述显示设备能够对所述至少两种格式的图像输入接口输入的图像进行高清晰度的批注,提高用户体验。
根据本申请实施例的第二方面,提供一种显示设备。
所述显示设备,包括:触摸检测单元、如上所述的显示控制系统,以及显示屏;所述触摸检测单元连接所述处理芯片,用于采集触摸轨迹数据至所述处理芯片;所述显示屏与所述驱屏电路连接,用于接收所述显示驱动信号并显示图像。
在一个可选的实施例中,所述显示设备还包括外壳,所述外壳限定一装配空间,所述显示控制系统、所述显示屏以及所述触摸检测单元依次设置在所述装配空间内。
本申请实施例的显示设备中,所述触摸检测单元连接所述处理芯片,采集触摸轨迹数据至所述处理芯片,所述显示屏与所述驱屏电路连接,用于接收所述显示驱动信号并显示图像,所述显示控制系统的图像输入电路包括至少两种格式的图像输入接口以及格式转换电路,所述格式转换电路用于从任意一种所述图像输入接口获取输入图像,将所述输入图像转换为预设格式的转换图像;所述处理芯片与所述图像输入电路的所述格式转换电路电连接,用于获取触摸轨迹数据,根据将所述触摸轨迹数据生成批注图像,并从所述格式转换电路获取所述转换图像;再由所述驱屏电路根据所述转换图像以及批注图像输出显示屏的显示驱动信号。使所述显示设备能够对所述至少两种格式的图像输入接口输入的图像进行高清晰度的批注操作,提高用户体验。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。
为了更好地理解和实施,下面结合附图详细说明本申请。
附图说明
图1为本申请一个实施例示出的显示设备的第一结构方框示意图;
图2为本申请一个实施例示出的显示设备的第二结构方框示意图;
图3为本申请一个实施例示出的显示设备的第三结构方框示意图;
图4为本申请一个示例性实施例的显示设备的结构示意图;
图5为本申请一个示例性实施例的显示设备的方框示意图。
具体实施方式
由于交互式智能平板只能对特定的图像输入接口输入的图像才可以批注操作,限制了交互式智能平板批注功能的实现场景。因此本申请的发明人进行了深入研究,初步提出的解决思路为:
交互式智能平板为了能够接收外部的显示信号进行显示,例如在某些教学场景下,将老师携带的个人计算设备(如安装有Windows操作系统或者Mac os操作的系统的个人计算机)上的画面输出至交互式智能平板上进行显示。一般采用支持将外置信号源(HDMI、VGA或者DP等)接入进行显示的电视行业所通用的主芯片(以下统称为TV主芯片)作为交互式智能平板的主芯芯片。交互式智能平板通过TV主芯片的图像输入接口接收内部信号源模块或者外部输入图像,得到图像1。触摸轨迹检测单元检测用户操作触摸设备的坐标位置,并输出触摸轨迹数据。当用户启动批注功能时,TV主芯片将接收到的触摸轨迹数据写入OSD(on-screen display)层,得到图像2。将图像2和图像1合成,形成带“批注信息”的合成图像输出给驱屏电路。驱屏电路驱动显示屏显示出带“批注信息”的合成图像完成批注功能。
然而,发明人再深入研究发现,要能实现上述提到的图像合成功能,TV主芯片必须至少搭载Linux操作系统。而搭载Linux系统,通常OSD层的分辨率不是很高,无法实现精细的批注功能。如果搭载的是安卓(Android)系统,OSD层的分辨率能够提高,但是这类芯片的Android系统通常性能及版本与消费类的芯片,比如平板、手机有较大差距。需要跟随TV主芯片的性能提升Android系统的性能,逐年开发Android系统的新方案进行外部多通道的适配。
对此,本申请的发明人再次研究并提出一种显示控制系统及显示设备。
这里将详细地对本申请实施例进行说明,其表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下实施例中所描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的装置和方法的例子。
在本申请使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本申请。在本申请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。
应当理解,尽管在本申请可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本申请范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。取决于语境,如在此所使用的词语“如果”/“若”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。
术语“电连接”,应理解为包括但不限于通过导线、数据总线的有线连接;通过蓝牙、WiFi、近场通信等无线连接;或在同一个电路板上集成,通过该电路板连接;以及通过多个电路板互相连接等可能的连接方式。
请参阅图1,其是本申请一个实施例示出的显示设备的结构示意图。
如图1所示,本申请一个实施例提供一种显示设备100,所述显示设备100包括:触摸检测单元110、显示控制系统120以及显示屏130,所述触摸检测单元110和所述显示屏130均与所述显示控制系统120电连接。
所述显示设备100可以被实现为任何包括有显示及触摸控制功能,并具有两个以上图像输入接口(HDMI、VGA或者DP等音视频接口)的设备,如平板电脑、电视机(TV)、桌上电脑、监视器以及交互式智能平板等等。作为本申请的一个优选实施例,所述显示设备100被实现为具有触摸功能并具有两个以上图像输入接口的交互式智能平板。所述交互式智能平板以高清液晶屏为显示和操作平台,具备书写、批注、绘画、多媒体娱乐、网络会议等功能,融入了人机交互、平板显示、多媒体信息处理和网络传输等多项技术,是信息化时代中办公、教学、图文互动演示的优选解决方案。
所述显示屏130用于显示图像,其受所述显示控制系统120的控制驱动,根据所述显示控制系统120输出的显示信号显示相应的图像。所述显示屏130可采用包括但不限于液晶显示屏(LCD)、有机发光二极管显示屏(OLED)、等离子显示屏(PDP),以及激光电视(LASERTV)等显示方式实现。
所述触摸检测单元110用于采集触摸轨迹数据,其利用感测元件感测用户的触摸操作轨迹,并转换为能被显示控制系统120识别处理的电信号。
所述触摸检测单元110可以被配置为触摸屏、红外触摸框、摄像式触摸检测系统或者声波触摸检测系统等能够实现触摸检测的装置。
在一个可选实施方式中,所述触摸检测单元110是安装在所述显示屏130前端的触摸屏,所述触摸屏包括电阻式触摸屏或电容式触摸屏。
电阻式触摸屏包括薄膜层和玻璃基底,所述薄膜层和所述玻璃基底在相邻的一面上均涂有ITO(纳米铟锡金属氧化物)涂层,ITO具有很好的导电性和透明性。薄膜层置于玻璃基底上方,当触摸操作发生时,被触摸压迫的薄膜层的ITO会接触到玻璃基底上层的ITO,接触点电阻改变从而传出相应的电信号,传送到触摸处理器后,通过运算转化为屏幕上的坐标值,从而采集到触摸轨迹数据。
电容式触摸屏是以导电体与触摸屏表面形成的耦合电容感应触摸轨迹的装置。具体地,电容式触摸屏包括依次层叠设置的基板、导电层和前面板,所述导电层为ITO涂层,作为工作面,其边缘上引出电极,当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,手指和触摸屏表面形成以一个耦合电容,产生的电流。这个电流从导电层的电极流出,通过对这个电流的计算,得出触摸点的位置。
通过设置在所述显示屏130前端的触摸屏,检测触摸轨迹的精度更高,设备反应更加灵敏。
在另一个可选实施方式中,所述触摸检测单元110被配置为安装在所述显示屏130前端的红外触摸框,所述红外触摸框设置有多组互相对应的红外发射器和红外接收器,当触摸操作发生时,根据被触摸物遮挡接收路径的相应红外接收器的位置,确定触摸点的坐标。
所述触摸检测单元110被配置为安装在所述显示屏130前端的红外触摸框,尤其适用于大屏电视或交互式智能平板,还可以降低触摸检测装置110的成本。
所述显示控制系统120包括有至少两种格式的图像输入接口(如HDMI、VGA或者DP等音视频接口),用于通过所述至少两种格式的图像输入接口输入图像数据,从所述触摸检测单元110获取触摸轨迹数据,将所述触摸轨迹数据与所述输入图像数据合成为一个合成图像后,输出显示驱动信号至所述显示屏130中显示。
所述显示控制系统120的电路元件可以通过表面贴设或者插件的形式安装于一个或多个电路板上。
如图2所示,所述显示控制系统120包括依次电连接的图像输入电路(未标示)、处理芯片123和驱屏电路124。
所述图像输入电路包括至少两种格式的图像输入接口121以及格式转换电路122,所述格式转换电路122用于从任意一种所述图像输入接口121获取输入图像,将所述输入图像转换为预设格式的转换图像;
所述处理芯片123用于获取触摸轨迹数据,根据所述触摸轨迹数据生成批注图像,并电连接所述格式转换电路122以及所述触摸检测单元110,从所述格式转换电路122获取所述转换图像;
所述驱屏电路124与所述处理芯片123电连接,用于根据所述转换图像以及批注图像输出显示屏的显示驱动信号。
所述图像输入电路的图像输入接口121包括但不限于HDMI输入接口、VGA输入接口、DP输入接口、Type C输入接口中的任意两种或两种以上的组合。各种格式的图像输入接口121用于与相应的图像输出设备及其输出接口电连接,获取所述图像输出设备输出的相应格式的图像数据。所述图像输出设备可以是电脑主机、视频播放设备主机等设备,具有的图像输出接口格式包括但不限于HDMI接口、VGA接口、DP接口以及Type C接口。
所述图像输入接口121可以独立设置并通过相应格式数据传输线与所述格式转换电路122电连接。
所述图像输入接口121也可以与所述格式转换电路122集成为一个图像输入电路的电路模块,例如可以将所述图像输入接口121与所述格式转换电路122的电路元件集成于同一个电路板上。
作为本申请一个可选的实施例,每个所述图像输入接口121可包括使能端和信号端;当任意一个所述图像输入接口121输入图像时,对应的所述图像输入接口的使能端被触发,使所述格式转换电路122从相应的图像输入接口获取输入图像。
所述格式转换电路122可以采用现成的格式转换芯片,所述格式转换芯片中储存有相应的格式转换规则,在检测到任意一个所述图像输入接口121有输入图像时,调用相应的格式转换规则对所述输入图像进行格式转换。
所述格式转换电路122也可以配被配置为多个互相独立的子格式转换电路,每一所述子格式转换电路对应电连接一种格式的图像输入接口121,当任意一个所述图像输入接口121有输入图像时,所述输入图像被输入至相应的子格式转换电路中进行格式转换。
所述格式转换电路122将所述输入图像转换为预设格式的转换图像,所述预设格式的转换图像为可以被所述处理芯片123所识别和处理。
所述处理芯片123优选为高性能处理芯片,例如应用在手机或者平板上的高性能主芯片,又或者PC端的高性能处理芯片。可选地,可以通过高性能芯片的摄像头接口引脚、网络接口引脚、USB或者TYPE-C口引脚,接收经过格式转换后的转换图像。在一个优选实施例中,所述处理芯片123的OSD层的分辨率达到4K。所述处理芯片123可为手机方案和/或平板方案的处理芯片,其摄像头信号输入接口为MIPI-CSI2接口。
所述处理芯片123从所述触摸检测单元110获取触摸轨迹数据,将所述触摸轨迹数据写入OSD层,获得OSD(on-screen display,屏幕菜单式显示)图像,形成批注图像。OSD常用于显示设备弹出的各项调节项目信息的矩形菜单显示,可通过该菜单对显示设备的各项工作指标包括色彩、模式、几何形状等进行调整,从而达到最佳的使用状态。
用户可以在最终输出的合成图像中辨识的数据。其以固定通过所述OSD层实时同步地附加或改变所述转换图像中某些像素的颜色,或改变某个特定的OSD控制暂存器,即可达到OSD层与所述转换图像动态同步的效果。通过将触摸轨迹数据写入OSD层与所述转换图像合成,可以使用户在观看正常的图像显示时,同步观看操作者的批注,方便操作者结合批注对显示的图像进行实时的备注、解释等。进一步地,所述处理芯片123在接收到截屏指令时,可以调用截屏函数对所述显示屏显示的合成图像进行截屏,并将截屏数据保存或分享。又或者,通过设置,可以单独针对批注图像或者转换图像进行截图。
在本申请的一个实施例中,所述格式转换电路122的输出端电连接至所述处理芯片123的摄像头信号输入接口,将所述转换图像通过所述摄像头信号输入接口输入至所述处理芯片123;所述处理芯片123调用内置的摄像头图像读取规则,从所述摄像头信号输入接口获取所述转换图像。
所述处理芯片123具有摄像头信号输入接口,所述格式转换电路122将格式转换后获得的转换图像通过所述摄像头信号输入接口输入,使所述处理芯片123判断输入的是摄像头的图像信号,并自动调用内置的摄像头图像读取规则读取所述转换图像。在进行后续处理时,所述处理芯片123也可以调用对应的摄像头图像处理程序对所述转换图像和所述批注图像进行合成。
作为一种可选的实施例,所述格式转换电路122将所述转换图像输入所述处理芯片123的摄像头信号输入接口时,所述处理芯片123检测到所述摄像头信号输入接口的信号,根据显示请求,调用内置的摄像头图像读取规则,通过所述摄像头信号输入接口的信号端获取所述转换图像。
这种实现方式无需对所述处理芯片123额外设置图像输入接口和安装图像读取程序,只需要用到所述处理芯片123的原有功能,方便且节省成本。
在本申请的一个实施例中,所述格式转换芯片根据MIPI图像转换规则将所述输入图像转换为MIPI-CSI2格式的转换图像,并通过所述处理芯片的摄像头信号输入接口输入至所述处理芯片123。所述MIPI-CSI2格式,即是MIPI-CSI-2协议要求的数据格式。所述处理芯片123可为手机方案和/或平板方案的处理芯片,其摄像头信号输入接口为MIPI-CSI2接口,可以通过所述摄像头信号输入接口方便地获取转换图像。
所述格式转换电路122可以是一个单独的格式转换芯片,根据预设的格式转换规则将各种格式的输入图像分别转换为MIPI-CSI2格式的图像。
在一个可选的实施例中,如图3所示,所述格式转换电路122也可包括一个接口转换芯片1221以及一个格式转换芯片1222,所述图像输入接口121、所述接口转换芯片1221、所述格式转换芯片1222以及所述处理芯片123依次电连接;
所述接口转换芯片1221用于从任意一种所述图像输入接口1221获取第一格式的输入图像,根据对应的第一格式转换规则将所述输入图像转换为第二格式的中转图像;
所述格式转换芯片1222用于根据第二格式图像转换规则将所述中转图像转换为第三格式的转换图像。
所述图像输入接口121与所述接口转换芯片1221可以独立设置。所述图像输入接口121与所述接口转换芯片1221也可以集成在同一电路板上,减少连接线,提高集成度。
输入图像首先从某个图像输入接口输入,先由所述接口转换芯片1221转换为第二格式的中转图像,再由所述格式转换芯片1222转换为第三格式的转换图像,避免由第一格式转换为第三格式的不支持问题。降低对每个转换芯片的要求,也能够降低整体的成本。
在本实施例中,所述格式转换芯片转换获得的第三格式的转换图像为MIPI-CSI2格式的转换图像,所述格式转换芯片通过所述处理芯片的摄像头信号输入接口将所述MIPI-CSI2格式的转换图像输入至所述处理芯片。
所述格式转换芯片1222根据第二格式图像转换规则将所述中转图像转换为MIPI-CSI2格式的转换图像,并通过所述处理芯片的摄像头信号输入接口输入至所述处理芯片。利用所述处理芯片123原有的摄像头图像数据读取以及处理功能,方便且节省成本。
在一个可选的实施例中,所述第一格式的输入图像可包括HDMI格式图像、VGA格式图像、DP格式图像、Type C格式图像中的任意一种。
其中,HDMI(High Definition Multimedia Interface)是高清晰多媒体接口,能够进行高清图像数据传输;VGA(Video Graphics Array)视频图形阵列是一个使用模拟信号的电脑显示标准,能够兼容传统的电脑输出图像信号;DP(DisplayPort)是一个数字式视频接口标准;USB Type-C,简称Type-C,是一种通用串行总线(USB)的硬件接口规范,可以兼容USB信号。通过设置多种图像输入接口121,可以兼容多种不同格式的图像输出设备,并将其统一转换为一种第二格式的中转图像。
作为一种优选实施方式,所述第二格式的中转图像可以包括:V-by-one或者LVDS中的任意一种。
其中,V-by-One是专门面向图像传输的数字接口标准;LVDS(Low VoltageDifferential Signaling)则是一种低压差分信号技术接口。可以通过现有的信号格式转换芯片,实现这两种格式的图像转换为MIPI-CSI2格式图像。
作为另一种可行的实施方式,所述处理芯片123还用于将所述批注图像与所述转换图像生成合成图像,并将所述合成图像输出至所述驱屏电路124;所述驱屏电路124接收所述合成图像后,根据所述转换图像和批注图像合成的合成图像生成并输出显示屏的显示驱动信号。
本发明的显示控制系统在实现批注操作时,有两种可行的方式。其中一种是所述处理芯片123获取所述转换图像以及批注图像后,直接将两者输出至所述驱屏电路124,所述驱屏电路124分别将所述转换图像以及批注图像渲染在两个重叠的视图上,由于批注图层是透明的,因此批注信息会显示在转换图像之上。另一种方式则是所述处理芯片123将所述转换图像进行截图并缓存,然后调用缓存中的截图数据,在截图数据的显示图像上直接添加批注,即将所述转换图像和批注图像合成为一个合成图像后输出至所述驱屏电路124。
在另一种可行的实施例中,所述接口转换芯片1221可用于将多个所述图像输入接口进行汇总;所述格式转换芯片1222用于将汇总后获得的输入图像转换为所述转换图像。
在该实施例中,格式转换电路122实现类似于hub(多端口转发器)的功能,能够将多个所述图像输入接口的输入图像迅速汇总并转换。
请一并参阅图5所示,其为本申请一个实施例的显示设备100的结构示意图。所述显示设备100还包括外壳140,所述外壳140限定一装配空间,所述显示控制系统120、所述显示屏130以及所述触摸检测单元110依次设置在所述装配空间内。所述外壳140可被配置为包括边框、后壳和底座(图未示),所述边框和后壳组装后限定出所述装配空间,所述显示屏130设置在边框内侧,所述显示控制系统120设置在电路板上与所述后壳组装,隐藏于所述显示屏130之后,所述触摸检测单元110设置在所述显示屏130前端。所述底座与所述后壳相连,支撑所述显示设备100。
所述显示设备100还可包括储存器150、音频处理电路160、扬声器170以及信号接收器180。所述储存器150、音频处理电路160、扬声器170以及信号接收器180都安装在所述外壳140限定的装配空间,并均与所述处理芯片123电连接。
所述储存器150用于储存预设的计算机程序、规则,以及缓存各种显示数据。
所述音频处理电路160用于对接收到的音频数据进行解码播放等处理。
所述扬声器170用于播放音频信号。
所述信号接收器180用于接收遥控信号,产生遥控指令。
本申请实施例的显示设备中,所述触摸检测单元连接所述处理芯片,采集触摸轨迹数据至所述处理芯片,所述显示屏与所述驱屏电路连接,用于接收所述显示驱动信号并显示图像。所述显示控制系统的图像输入电路包括至少两种格式的图像输入接口以及格式转换电路,所述格式转换电路用于从任意一种所述图像输入接口获取输入图像,将所述输入图像转换为预设格式的转换图像;所述处理芯片与所述图像输入电路的所述格式转换电路电连接,用于获取触摸轨迹数据,根据所述触摸轨迹数据生成批注图像,并从所述格式转换电路获取所述转换图像;再由所述驱屏电路根据所述批注图像和所述转换图像输出显示屏的显示驱动信号。使所述显示设备能够对所述至少两种格式的图像输入接口输入的图像进行高清晰度的批注,提高用户体验。
通过格式转换电路将外部输入的图像格式转换为MIPI-CSI2,直接输入至所述处理芯片的摄像头信号输入接口,使所述处理芯片“认为”的摄像头信号输入,解决了高端安卓芯片图像信号输入的问题。
用接口转换芯片将多种不同的输入接口输入的图像转为单一格式的输出接口,并经格式转换芯片转为所述处理芯片能够处理的图像格式,解决了高性能安卓芯片对外部输入的兼容性问题。
并且,对更多图像输入接口的兼容并不由所述处理芯片限制,因此使交互式智能平板方案的选择空间更广,性能更高。同时,产品迭代只需迭代核心部分,即所述处理芯片,只需适配一个接口(MIPI-CSI2),外部接口可不用被动迭代,产品开发速度更快。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请保护范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。

Claims (10)

1.一种显示控制系统,其特征在于,包括:
图像输入电路,包括至少两种格式的图像输入接口以及格式转换电路,所述格式转换电路用于从任意一种所述图像输入接口获取输入图像,将所述输入图像转换为预设格式的转换图像;所述预设格式的转化图像为MIPI-CSI2格式的转换图像;所述格式转换电路的输出端电连接至处理芯片的摄像头信号输入接口,用于将MIPI-CSI2格式的转换图像通过所述摄像头信号输入接口输入至处理芯片;所述摄像头信号输入接口为MIPI-CSI2接口;
处理芯片,用于获取触摸轨迹数据,根据所述触摸轨迹数据生成批注图像;并且,所述处理芯片与所述格式转换电路电连接,检测到所述摄像头信号输入接口的信号,根据显示请求,调用内置的摄像头图像读取规则,通过所述摄像头信号输入接口从所述格式转换电路获取所述MIPI-CSI2格式的转换图像;
驱屏电路,与所述处理芯片电连接,用于根据所述转换图像以及批注图像输出显示屏的显示驱动信号。
2.根据权利要求1所述的显示控制系统,其特征在于,所述格式转换电路包括:接口转换芯片以及格式转换芯片,所述图像输入接口、所述接口转换芯片、所述格式转换芯片以及所述处理芯片依次电连接;
所述接口转换芯片用于从任意一种所述图像输入接口获取第一格式的输入图像,根据对应的第一格式转换规则将所述输入图像转换为第二格式的中转图像;
所述格式转换芯片用于根据第二格式图像转换规则将所述中转图像转换为第三格式的所述转换图像。
3.根据权利要求2所述的显示控制系统,其特征在于,所述格式转换芯片转换获得的第三格式的转换图像为MIPI-CSI2格式的转换图像,所述格式转换芯片通过所述处理芯片的摄像头信号输入接口将所述MIPI-CSI2格式的转换图像输入至所述处理芯片。
4.根据权利要求2所述的显示控制系统,其特征在于,所述第一格式的输入图像包括HDMI格式图像、VGA格式图像、DP格式图像、Type C格式图像中的任意一种;
所述第二格式的中转图像包括:V-by-one或者LVDS。
5.根据权利要求2所述的显示控制系统,其特征在于,所述图像输入接口与所述接口转换芯片集成在同一电路板上。
6.根据权利要求1所述的显示控制系统,其特征在于,所述图像输入电路的图像输入接口包括HDMI输入接口、VGA输入接口、DP输入接口、Type C输入接口中的任意两种或两种以上的组合。
7.根据权利要求1所述的显示控制系统,其特征在于,所述处理芯片还用于将所述批注图像与所述转换图像生成合成图像,并将所述合成图像输出至所述驱屏电路。
8.根据权利要求1所述的显示控制系统,其特征在于,所述格式转换电路包括:接口转换芯片以及格式转换芯片,所述图像输入接口、所述接口转换芯片、所述格式转换芯片以及所述处理芯片依次电连接;
所述接口转换芯片用于将多个所述图像输入接口进行汇总;
所述格式转换芯片用于将汇总后获得的输入图像转换为所述转换图像。
9.一种显示设备,其特征在于,包括:
触摸检测单元、如权利要求1-8任意一项所述的显示控制系统,以及显示屏;
所述触摸检测单元连接所述处理芯片,用于采集触摸轨迹数据至所述处理芯片;
所述显示屏与所述驱屏电路连接,用于接收所述显示驱动信号并显示图像。
10.根据权利要求9所述的显示设备,其特征在于,所述显示设备还包括外壳,所述外壳限定一装配空间,所述显示控制系统、所述显示屏以及所述触摸检测单元依次设置在所述装配空间内。
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