CN112770070B - 一种双主控芯片显示设备的控制方法及装置 - Google Patents
一种双主控芯片显示设备的控制方法及装置 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种双主控芯片显示设备的控制方法及装置,涉及显示设备处理技术领域,借助HDMI物理线的I2C引脚,实现了基于DDCCI接口协议的双主控芯片交互方式,不需要增加额外的物理连接,节省了硬件成本,也确保了系统稳定性,本发明的主要技术方案为:利用第一芯片接收数据信息;若所述第一芯片确定为主芯片,则通过DDCCI协议将所述数据信息由所述第一芯片传递至第二芯片,所述第一芯片与所述第二芯片是通过HDMI物理线的I2C引脚连接的,其中,所述第二芯片作为所述第一芯片的从芯片。本发明主要应用于实现卡板上两个芯片之间数据通信。
Description
技术领域
本发明涉及显示设备处理技术领域,尤其涉及一种双主控芯片显示设备的控制方法及装置。
背景技术
很多显示设备基于功能的需要,方案设计的时候往往会有两个或者两个以上的芯片被设计在板卡上,不同芯片之间信息的有效传输决定着该设备是否能发挥最大的能力、是否能提高与用户的交互性。
目前,对于双主控芯片之间信息传输的方案,通常是通过串口来实现互相传递信息的,使用串口的好处是协议简单通用,但是缺点是需要增加一路串口硬件以及额外的外部连接来实现,增加了硬件成本以及增加了外部线路,如果焊接不好容易带来系统的不稳定。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种双主控芯片显示设备的控制方法及装置,主要目的在于借助HDMI物理线的I2C引脚,实现了基于DDCCI接口协议的双主控芯片交互方式,不需要增加额外的物理连接,节省了硬件成本,也确保了系统稳定性。
为了达到上述目的,本发明主要提供如下技术方案:
本申请第一方面提供了一种双主控芯片显示设备的控制方法,该方法包括:
利用第一芯片接收数据信息;
若所述第一芯片确定为主芯片,则通过DDCCI协议将所述数据信息由所述第一芯片传递至第二芯片,所述第一芯片与所述第二芯片是通过HDMI 物理线的I2C引脚连接的,其中,所述第二芯片作为所述第一芯片的从芯片。
在本申请第一方面的一些变更实施方式中,所述方法还包括:
若所述第一芯片确定为从芯片,则控制所述第一芯片向第二芯片发送中断信号;
在所述第二芯片接收到所述中断信号之后,控制所述第二芯片通过 DDCCI协议读取所述第一芯片已接收到的所述数据信息,所述第一芯片与所述第二芯片是通过HDMI物理线的I2C引脚连接的,其中,所述第二芯片作为所述第一芯片的主芯片。
在本申请第一方面的一些变更实施方式中,若所述第一芯片为ATV芯片,所述第二芯片为DTV芯片,所述数据信息为根据用户与显示设备之间交互行为而生成的外部信息,所述通过DDCCI协议将所述数据信息由所述第一芯片传递至第二芯片,包括:
响应于用户与显示设备之间交互行为,当信号源切换为数字信号源时,通过DDCCI协议将所述外部信息由所述ATV芯片传递至所述DTV芯片。
在本申请第一方面的一些变更实施方式中,若所述第一芯片为Monitor 芯片,所述第二芯片为Android芯片,所述数据信息为根据用户与显示设备之间交互行为而生成的外部信息,所述通过DDCCI协议将所述数据信息由所述第一芯片传递至第二芯片,包括:
响应于用户与显示设备之间交互行为,当信号源切换为Android信号源时,通过DDCCI协议将所述外部信息由所述Monitor芯片传递至所述 Android芯片。
本申请第二方面提供了一种双主控芯片显示设备的控制装置,该装置包括:
接收单元,用于利用第一芯片接收数据信息;
发送单元,用于若所述第一芯片确定为主芯片,则通过DDCCI协议将所述数据信息由所述第一芯片传递至第二芯片,所述第一芯片与所述第二芯片是通过HDMI物理线的I2C引脚连接的,其中,所述第二芯片作为所述第一芯片的从芯片。
在本申请第二方面的一些变更实施方式中,所述装置还包括:
控制单元,用于若所述第一芯片确定为从芯片,则控制所述第一芯片向第二芯片发送中断信号;
所述控制单元,还用于在所述第二芯片接收到所述中断信号之后,控制所述第二芯片通过DDCCI协议读取所述第一芯片已接收到的所述数据信息,所述第一芯片与所述第二芯片是通过HDMI物理线的I2C引脚连接的,其中,所述第二芯片作为所述第一芯片的主芯片。
在本申请第二方面的一些变更实施方式中,若所述第一芯片为ATV芯片,所述第二芯片为DTV芯片,所述数据信息为根据用户与显示设备之间交互行为而生成的外部信息,所述发送单元包括:
响应模块,用于响应于用户与显示设备之间交互行为,切换信号源为数字信号;
发送模块,用于当信号源切换为数字信号源时,通过DDCCI协议将所述外部信息由所述ATV芯片传递至所述DTV芯片。
在本申请第二方面的一些变更实施方式中,若所述第一芯片为Monitor 芯片,所述第二芯片为Android芯片,所述数据信息为根据用户与显示设备之间交互行为而生成的外部信息,所述发送单元包括:
所述响应模块,用于响应于用户与显示设备之间交互行为,切换信号源为Android信号源;
所述发送模块,用于当信号源切换为Android信号源时,通过DDCCI 协议将所述外部信息由所述Monitor芯片传递至所述Android芯片。
本申请第三方面提供了一种存储介质,所述存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行如上述的双主控芯片显示设备的控制方法。
本申请第四方面提供一种电子设备,所述设备包括至少一个处理器、以及与所述处理器连接的至少一个存储器、总线;
其中,所述处理器、所述存储器通过所述总线完成相互间的通信;
所述处理器用于调用所述存储器中的程序指令,以执行如上述的双主控芯片显示设备的控制方法。
借由上述技术方案,本发明提供的技术方案至少具有下列优点:
本发明提供一种双主控芯片显示设备的控制方法及装置,对于两个芯片被设计在板卡上,本发明是借助HDMI物理线的I2C引脚连接两个芯片,从两个芯片中任选一个为主芯片,则另一个就为从芯片,两个芯片为主从关系,当主芯片作为消息发起者时,那么通过DDCCI协议就可以将数据信息经由主芯片直接传递至从芯片。相较于现有技术,解决了现有双主控芯片之间信息传输的方案需要增加硬件成本、为系统带来不稳定的技术问题,本发明借助HDMI物理线的I2C引脚,实现了基于DDCCI接口协议的双主控芯片交互方式,不需要增加额外的物理连接,节省了硬件成本,也确保了系统稳定性。
上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本发明的具体实施方式。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1为本发明实施例提供的一种双主控芯片显示设备的控制方法流程图;
图2为本发明实施例提供的另一种双主控芯片显示设备的控制方法流程图;
图3为本发明实施例例举的设计的主板包括ATV芯片(从芯片)和 DTV芯片(主芯片)的连接示意图;
图4为本发明实施例例举的设计的主板包括Monitor芯片(从芯片)和 Android芯片(主芯片)的连接示意图;
图5为本发明实施例提供的一种双主控芯片显示设备的控制装置的组成框图;
图6为本发明实施例提供的另一种双主控芯片显示设备的控制装置的组成框图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本发明的示例性实施例。虽然附图中显示了本发明的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本发明,并且能够将本发明的范围完整的传达给本领域的技术人员。
本发明实施例提供了一种双主控芯片显示设备的控制方法,如图1所示,该方法是借助HDMI物理线的I2C引脚,实现了基于DDCCI接口协议的双主控芯片交互方式,对此本发明实施例提供以下具体步骤:
101、利用第一芯片接收数据信息。
在本发明实施例中,显示设备基于功能的需要,它的方案设计会有两个芯片被设计在卡板上,本步骤所指的数据信息,就是两个芯片之间待传递的数据信息,具体的,该数据信息可以是一个芯片获取到的状态信息、利用一个芯片对另一个芯片的控制信息等等,又或者是在具体应用场景中,如非数字电视的数字化需要应用场景中,早期的电视终端很大一部分是模拟电视,通过一个DTV芯片加一个ATV芯片的双芯片方案,就可以是这部分模拟电视改造成数字电视,是这部分用户享受到数字化,在该应用场景中,两个芯片之间传递的是用户与显示设备之间行为交互所产生的数据信息,比如,用户通过遥控器控制向显示设备输入的遥控器键值信息。
对于本发明实施例,对两个芯片之间传递的数据信息具体指代内容不做具体限定,因为这是根据具体应用场景不同或具体操作显示设备需求不同而产生的内容信息,本发明实施例的目的在于成功地确保两个芯片之间能够实现信息传递操作。
在本发明实施例中,“第一”和后续步骤提及的“第二”是不区分先后顺序的,目的仅是为区别指代设计在卡板上的两个芯片而已,需要说明的,根据两个芯片在卡板上设计位置不同,两个芯片中任意一个都可以作为数据信息的接收方。
102、若第一芯片确定为主芯片,则通过DDCCI协议将数据信息由第一芯片传递至第二芯片。
其中,DDC/CI协议,或者写成DDCCI协议,它是Display Data Channel CommandInterface的简称,基于DDCCI协议,用户可以通过鼠标和人性化的软件界面来完成显示器的各项设置和色彩调节,而不必使用传统的OSD 菜单。
在本发明实施例中,设计在卡板上的两个芯片是借助HDMI物理线的 I2C引脚连接的,按照两个芯片在卡板上设计位置不同,一个芯片作为主芯片,则另一个芯片作为从芯片,两个芯片是存在主从关系的。
当主芯片接收到数据信息并作为消息发起者,向从芯片发送数据,那么这种消息发送方式为主动方式,就可以直接通过DDCCI协议将待传递的数据信息经由主芯片发送到从芯片。
本发明实施例提供一种双主控芯片显示设备的控制方法,对于两个芯片被设计在板卡上,本发明实施例是借助HDMI物理线的I2C引脚连接两个芯片,从两个芯片中任选一个为主芯片,则另一个就为从芯片,两个芯片为主从关系,当主芯片作为消息发起者时,那么通过DDCCI协议就可以将数据信息经由主芯片直接传递至从芯片。相较于现有技术,解决了现有双主控芯片之间信息传输的方案需要增加硬件成本、为系统带来不稳定的技术问题,本发明实施例借助HDMI物理线的I2C引脚,实现了基于DDCCI 接口协议的双主控芯片交互方式,不需要增加额外的物理连接,节省了硬件成本,也确保了系统稳定性。
为了对上述实施例做出更加详细的说明,本发明实施例还提供了另一种双主控芯片显示设备的控制方法,如图2所示,对此本发明实施例提供以下具体步骤:
201、利用第一芯片接收数据信息。
202a、若第一芯片确定为主芯片,则通过DDCCI协议将数据信息由第一芯片传递至第二芯片,第一芯片与第二芯片是通过HDMI物理线的I2C 引脚连接的,其中,第二芯片作为第一芯片的从芯片。
在本发明实施例中,设计在卡板上的两个芯片是借助HDMI物理线的 I2C引脚连接的,按照两个芯片在卡板上设计位置不同,一个芯片作为主芯片,则另一个芯片作为从芯片,两个芯片是存在主从关系的。
结合步骤201-202a,本发明实施例给出了以“主动”消息发送方式实现两个芯片之间数据传递,具体的,可以例举两个应用场景。
例举应用场景1:非数字电视的数字化需要。早期的电视终端很大一部分是模拟电视,通过一个DTV芯片加一个ATV芯片的双芯片方案,就可以是这部分模拟电视改造成数字电视,是这部分用户享受到数字化。
在该应用场景1中,设计在卡板上的两个芯片,一个芯片为ATV芯片并作为主芯片,一个芯片为DTV芯片并作为从芯片,该待传递的数据信息为根据用户与显示设备之间交互行为而生成的外部信息,比如,用户通过遥控器控制向显示设备输入的遥控器键值信息、面板的按键值信息等等。
两个芯片之间数据传递的过程,ATV芯片负责接收遥控器的键值信息、面板的按键值信息,然后响应于用户与显示设备之间交互行为,例如,接收用户实际点击操作,用户利用遥控器控制点击显示设备UI显示提供的切换信号源的通道(如DTV窗口),就可以直接切换当前信号源是数字信号源。
当信号源切换为数字信号源时,由于ATV芯片是主芯片,就直接通过 DDCCI协议将外部信息由ATV芯片传递至DTV芯片。
例举应用场景2:非智能显示器的智能化需要。早期的显示设备终端大部分都是非智能操作系统,随着用户对体验要求的提高,需要增加一个智能芯片和智能操作系统来满足用户在显示器终端上体验影视、音乐、上网等功能的要求,1+1(1个Android芯片加一个Monitor芯片)显示设备应运而生。
在该应用场景2中,设计在卡板上的两个芯片,一个芯片为Monitor 芯片并作为主芯片,一个芯片为Android芯片并作为从芯片,该待传递的数据信息为根据用户与显示设备之间交互行为而生成的外部信息,比如,用户通过遥控器控制向显示设备输入的遥控器键值信息、面板的按键值信息等等。
两个芯片之间数据传递的过程,Monitor芯片负责接收遥控器的键值信息、面板的按键值信息,然后响应于用户与显示设备之间交互行为,例如,接收用户实际点击操作,用户利用遥控器控制点击显示设备UI显示提供的切换信号源的通道(如Android窗口),就可以直接切换当前信号源是 Android信号源。
当信号源切换为Android信号源时,由于Monitor芯片是主芯片,就直接通过DDCCI协议将外部信息由Monitor芯片传递至Android芯片。
下面结合步骤201、202b、203b,本发明实施例给出了以“被动”消息发送方式实现两个芯片之间数据传递,具体的,陈述如下:
202b、若第一芯片确定为从芯片,则控制第一芯片向第二芯片发送中断信号。
203b、在第二芯片接收到中断信号之后,控制第二芯片通过DDCCI协议读取第一芯片已接收到的数据信息,第一芯片与第二芯片是通过HDMI 物理线的I2C引脚连接的,其中,第二芯片作为第一芯片的主芯片。
在本发明实施例中,结合步骤202b-203b进行解释说明,当从芯片接收数据信息并作为消息发起方,向主芯片发送数据,那么这种消息发送方式为被动方式,需要从芯片通过一路通用输入/输出接口(GPIO)向主芯片发送中断信号,在主芯片接收到中断信号以后,再通过DDCCI协议设置或读取从芯片的状态信息(该状态信息包括了从芯片之前接收到的数据信息)。
进一步的,结合上述例举的应用场景1和2,对“被动”消息发送方式进行详细的解释说明。
对于例举的应用场景1:非数字电视的数字化需要,如图3设计的主板包括ATV芯片(从芯片)和DTV芯片(主芯片)的连接示意图。该图3 示出了DTV芯片上有调谐器(TUNERIN)、HDMI OUT接口、GPIO接口;ATV芯片上有HDMI IN接口、GPIO接口、复合视频广播信号(CVBS IN)接口、ATV IN接口、OTHER HDMI IN接口。
如图3所示,ATV芯片接收数据信息(遥控器的键值信息、面板的按键值信息),但是作为从芯片,通过GPIO向DTV芯片发送一个中断信号,在DTV芯片接收到中断信号以后,再通过DDCCI协议设置或读取ATV芯片的状态信息(该状态信息包括了从芯片之前接收到的数据信息)。
对于例举应用场景2:非智能显示器的智能化需要,如图4设计的主板包括Monitor芯片(从芯片)和Android芯片(主芯片)的连接示意图。该图4示出了Android芯片上HDMIOUT接口、GPIO接口;Monitor芯片上有HDMI IN接口、TYPEC IN接口、DPIN接口、OTHER HDMIIN接口。
如图4所示,Monitor芯片接收数据信息(遥控器的键值信息、面板的按键值信息),但是作为从芯片,通过GPIO向Android芯片发送一个中断信号,在Android芯片接收到中断信号以后,再通过DDCCI协议设置或读取Monitor芯片的状态信息(该状态信息包括了从芯片之前接收到的数据信息)。
进一步的,下面,在本发明实施例中,还对两个芯片之间信息传输格式进行说明,具体陈述如下:
1、传输控制信息,通常是由主芯片向从芯片传输数据信息,具体的传输格式为:
S–[6E]a–[51]a–[Length]a–[Command]a–[Data(0-n)]a---[Checksum]a–P
其中,S:起始条件;[6E]:从设备地址;[51]:原地址;[Length]:传输的有效字节数;[Command]:指令类型;[Data]:指令所携带数据;a:从设备的响应;[Checksum]:校验数据;P:停止条件。
2、获取状态信息,可以是由主芯片向从芯片传输数据信息,也可以是由从芯片向主芯片传输数据信息,具体的传输格式为:
主芯片->从芯片:
S–[6E]a–[51]a–[Length]a–[Command]a–[Data(0-n)]a---[Checksum]a–P
其中,S:起始条件;[6E]:从设备地址;[51]:源数据;[Length]:传输的有效字节数;[Command]:指令类型;[Data]:指令所携带数据;a:从设备的响应;[Checksum]:校验数据;P:停止条件。
从芯片->主芯片:
S–[6F]a–[6E]a–[Length]a–[Command]a–[Data(0-n)]a---[Checksum]n–P
其中,S:起始条件;[6F]:从设备地址;[6E]:源数据;[Length]:传输的有效字节;[Command]:指令类型;[Data]:指令类型数据;a:主设备响应;n:非应答;[Checksum]:校检数据;P:停止条件。
具体的,如图3例举的应用场景1,对于遥控键值信息,传输遥控器键值的DDCCI指令可以为如下:
主芯片->从芯片:如下表一所示。
命令格式 | 6E | 51 | Length | Command | Data[0] | …… | Data[n] | Checksum |
实际值 | 6E | 51 | 82 | F5 | 05 | 校检字节 |
从芯片->主芯片:如下表二所示。
命令格式 | 6F | 6E | Length | Command | Data[0] | …… | Data[n] | Checksum |
实际值 | 6F | 6E | 82 | F6 | 遥控键值 | 校检字节 |
其中,如表一和表二的例举,Cmmand F5和F6都是指向“遥控按键”, Data[0]填写的是遥控键值,如下表三例举了“遥控器按键对应键值”。
具体的,如图4例举的应用场景2,对于面板按键信息,发送面板键值的DDCCI指令可以为如下:
主芯片->从芯片:如下表四所示。
命令格式 | 6E | 51 | Length | Command | Data[0] | …… | Data[n] | Checksum |
实际值 | 6E | 51 | 82 | F7 | 07 | 校检字节 |
从芯片->主芯片:如下表五所示。
命令格式 | 6F | 6E | Length | Command | Data[0] | …… | Data[n] | Checksum |
实际值 | 6F | 6E | 82 | F8 | 面板按键键值 | 校检字节 |
其中,如表四和表五的例举,Cmmand F7和F8都是指向“面板按键”, Data[0]填写的是面板按键键值,如下表六例举了“面板按键对应键值”。
面板按键 | 面板键值 |
上键 | 0x90 |
下键 | 0x91 |
返回键 | 0x92 |
确定键 | 0x93 |
电源键 | 0x94 |
进一步的,结合图3和图4例举的应用场景1和2,发送信号源类型的 DDCCI指令可以为如下:
主芯片->从芯片:如下表七所示。
命令格式 | 6E | 51 | Length | Command | Data[0] | …… | Data[n] | Checksum |
实际值 | 6E | 51 | 82 | F8 | 08 | 校检字节 |
从芯片->主芯片:如下表八所示。
命令格式 | 6F | 6E | Length | Command | Data[0] | …… | Data[n] | Checksum |
实际值 | 6F | 6E | 82 | F9 | 信号源值 | 校检字节 |
其中,如表七和表八的例举,Cmmand F8和F9都是指向“信号源类型”, Data[0]填写的是信号源值,如下表九例举了“信号源类型对应值”。
信号源类型 | 信号源值 |
Typec | 0xA0 |
DP | 0xA1 |
Android | 0xA2 |
DTV | 0xA3 |
ATV | 0xA4 |
进一步的,在本发明实施例中,根据应用场景的具体不同需求,还可以传递显示设备对应的“工厂相关信息”,即发送工厂状态相关信息的 DDCCI指令,如表十 例举的工厂状态类型对应工厂状态值,其中,还是根据“主动”消息发送方式和“被动”消息发送方式选择不同的数据传输格式,仅是对传输格式中Command和Data[0]填写内容进行说明,该Command为“FA”和“FB”都是指向“工厂状态类型”,Data[0]填写“工厂状态值”
进一步的,在本发明实施例中,根据应用场景的具体不同需求,还可以传递控制信息,通过一个芯片对另外一个芯片进行复位等设置类的操作,只需要主芯片发送信息给从芯片,即发送一个芯片复位另外一个芯片的 DDCCI指令,如下表十所示。
命令格式 | 6E | 51 | Length | Command | Data[0] | …… | Data[n] | Checksum |
实际值 | 6E | 51 | 82 | FC | 0C | 校检字节 |
在本发明实施例中,需要说明的是,通过类似的DDCCI指令实现两个芯片之间互相传递消息,并且传递消息不限于是上述应用场景中的例举的数据信息。但是要求根据不同消息发送方式(主动或被动)选择不同的传输格式,其中,Command指代指令类型,是预先编辑好的什么指令类型对应什么具体含义,如上例举的Command为“FA”和“FB”都是指向“工厂状态类型”,Data[0]填写的是指令类型对应的数据。
进一步的,作为对上述图1、图2所示方法的实现,本发明实施例提供了一种双主控芯片显示设备的控制装置。该装置实施例与前述方法实施例对应,为便于阅读,本装置实施例不再对前述方法实施例中的细节内容进行逐一赘述,但应当明确,本实施例中的装置能够对应实现前述方法实施例中的全部内容。该装置应用于实现卡板上两个芯片之间数据通信,具体如图5所示,该装置包括:
接收单元31,用于利用第一芯片接收数据信息;
发送单元32,用于若所述第一芯片确定为主芯片,则通过DDCCI协议将所述数据信息由所述第一芯片传递至第二芯片,所述第一芯片与所述第二芯片是通过HDMI物理线的I2C引脚连接的,其中,所述第二芯片作为所述第一芯片的从芯片。
进一步的,如图6所示,所述装置还包括:
控制单元33,用于若所述第一芯片确定为从芯片,则控制所述第一芯片向第二芯片发送中断信号;
所述控制单元33,还用于在所述第二芯片接收到所述中断信号之后,控制所述第二芯片通过DDCCI协议读取所述第一芯片已接收到的所述数据信息,所述第一芯片与所述第二芯片是通过HDMI物理线的I2C引脚连接的,其中,所述第二芯片作为所述第一芯片的主芯片。
进一步的,如图6所示,若所述第一芯片为ATV芯片,所述第二芯片为DTV芯片,所述数据信息为根据用户与显示设备之间交互行为而生成的外部信息,所述发送单元32包括:
响应模块321,用于响应于用户与显示设备之间交互行为,切换信号源为数字信号;
发送模块322,用于当信号源切换为数字信号源时,通过DDCCI协议将所述外部信息由所述ATV芯片传递至所述DTV芯片。
进一步的,如图6所示,若所述第一芯片为Monitor芯片,所述第二芯片为Android芯片,所述数据信息为根据用户与显示设备之间交互行为而生成的外部信息,所述发送单元32包括:
所述响应模块321,用于响应于用户与显示设备之间交互行为,切换信号源为Android信号源;
所述发送模块322,用于当信号源切换为Android信号源时,通过DDCCI协议将所述外部信息由所述Monitor芯片传递至所述Android芯片。
综上所述,本发明实施例提供一种双主控芯片显示设备的控制方法及装置,对于两个芯片被设计在板卡上,本发明实施例是借助HDMI物理线的I2C引脚连接两个芯片,从两个芯片中任选一个为主芯片,则另一个就为从芯片,两个芯片为主从关系,当主芯片作为消息发起者时,那么通过 DDCCI协议就可以将数据信息经由主芯片直接传递至从芯片。相较于现有技术,解决了现有双主控芯片之间信息传输的方案需要增加硬件成本、为系统带来不稳定的技术问题,本发明实施例借助HDMI物理线的I2C引脚,实现了基于DDCCI接口协议的双主控芯片交互方式,不需要增加额外的物理连接,节省了硬件成本,也确保了系统稳定性。
所述双主控芯片显示设备的控制装置包括处理器和存储器,上述接收单元和发送单元等均作为程序单元存储在存储器中,由处理器执行存储在存储器中的上述程序单元来实现相应的功能。
处理器中包含内核,由内核去存储器中调取相应的程序单元。内核可以设置一个或以上,通过调整内核参数来借助HDMI物理线的I2C引脚,实现了基于DDCCI接口协议的双主控芯片交互方式,不需要增加额外的物理连接,节省了硬件成本,也确保了系统稳定性。
本发明实施例提供了一种存储介质,其上存储有程序,该程序被处理器执行时实现所述双主控芯片显示设备的控制方法。
本发明实施例提供了一种处理器,所述处理器用于运行程序,其中,所述程序运行时执行所述双主控芯片显示设备的控制方法。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
在一个典型的配置中,设备包括一个或多个处理器(CPU)、存储器和总线。设备还可以包括输入/输出接口、网络接口等。
存储器可能包括计算机可读介质中的非永久性存储器,随机存取存储器(RAM)和/或非易失性内存等形式,如只读存储器(ROM)或闪存(flash RAM),存储器包括至少一个存储芯片。存储器是计算机可读介质的示例。
计算机可读介质包括永久性和非永久性、可移动和非可移动媒体可以由任何方法或技术来实现信息存储。信息可以是计算机可读指令、数据结构、程序的模块或其他数据。计算机的存储介质的例子包括,但不限于相变内存(PRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、动态随机存取存储器 (DRAM)、其他类型的随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、快闪记忆体或其他内存技术、只读光盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能光盘(DVD)或其他光学存储、磁盒式磁带,磁带磁磁盘存储或其他磁性存储设备或任何其他非传输介质,可用于存储可以被计算设备访问的信息。按照本文中的界定,计算机可读介质不包括暂存电脑可读媒体(transitory media),如调制的数据信号和载波。
还需要说明的是,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、商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、商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,并不排除在包括要素的过程、方法、商品或者设备中还存在另外的相同要素。
本领域技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
以上仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请。对于本领域技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的权利要求范围之内。
Claims (8)
1.一种双主控芯片显示设备的控制方法,其特征在于,所述方法包括:
利用第一芯片接收数据信息;
若所述第一芯片确定为主芯片,则通过DDCCI协议将所述数据信息由所述第一芯片传递至第二芯片,所述第一芯片与所述第二芯片是通过HDMI物理线的I2C引脚连接的,其中,所述第二芯片作为所述第一芯片的从芯片;
若所述第一芯片确定为从芯片,则控制所述第一芯片向第二芯片发送中断信号;
在所述第二芯片接收到所述中断信号之后,控制所述第二芯片通过DDCCI协议读取所述第一芯片已接收到的所述数据信息,所述第一芯片与所述第二芯片是通过HDMI物理线的I2C引脚连接的,其中,所述第二芯片作为所述第一芯片的主芯片。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,若所述第一芯片为ATV芯片,所述第二芯片为DTV芯片,所述数据信息为根据用户与显示设备之间交互行为而生成的外部信息,所述通过DDCCI协议将所述数据信息由所述第一芯片传递至第二芯片,包括:
响应于用户与显示设备之间交互行为,当信号源切换为数字信号源时,通过DDCCI协议将所述外部信息由所述ATV芯片传递至所述DTV芯片。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,若所述第一芯片为Monitor芯片,所述第二芯片为Android芯片,所述数据信息为根据用户与显示设备之间交互行为而生成的外部信息,所述通过DDCCI协议将所述数据信息由所述第一芯片传递至第二芯片,包括:
响应于用户与显示设备之间交互行为,当信号源切换为Android信号源时,通过DDCCI协议将所述外部信息由所述Monitor芯片传递至所述Android芯片。
4.一种双主控芯片显示设备的控制装置,其特征在于,所述装置包括:
接收单元,用于利用第一芯片接收数据信息;
发送单元,用于若所述第一芯片确定为主芯片,则通过DDCCI协议将所述数据信息由所述第一芯片传递至第二芯片,所述第一芯片与所述第二芯片是通过HDMI物理线的I2C引脚连接的,其中,所述第二芯片作为所述第一芯片的从芯片;
控制单元,用于若所述第一芯片确定为从芯片,则控制所述第一芯片向第二芯片发送中断信号;
所述控制单元,还用于在所述第二芯片接收到所述中断信号之后,控制所述第二芯片通过DDCCI协议读取所述第一芯片已接收到的所述数据信息,所述第一芯片与所述第二芯片是通过HDMI物理线的I2C引脚连接的,其中,所述第二芯片作为所述第一芯片的主芯片。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,若所述第一芯片为ATV芯片,所述第二芯片为DTV芯片,所述数据信息为根据用户与显示设备之间交互行为而生成的外部信息,所述发送单元包括:
响应模块,用于响应于用户与显示设备之间交互行为,切换信号源为数字信号;
发送模块,用于当信号源切换为数字信号源时,通过DDCCI协议将所述外部信息由所述ATV芯片传递至所述DTV芯片。
6.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,若所述第一芯片为Monitor芯片,所述第二芯片为Android芯片,所述数据信息为根据用户与显示设备之间交互行为而生成的外部信息,所述发送单元包括:
响应模块,用于响应于用户与显示设备之间交互行为,切换信号源为Android信号源;
发送模块,用于当信号源切换为Android信号源时,通过DDCCI协议将所述外部信息由所述Monitor芯片传递至所述Android芯片。
7.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质包括存储的程序,其中,在所述程序运行时控制所述存储介质所在设备执行如权利要求1-3中任一项所述的双主控芯片显示设备的控制方法。
8.一种电子设备,其特征在于,所述设备包括至少一个处理器、以及与所述处理器连接的至少一个存储器、总线;
其中,所述处理器、所述存储器通过所述总线完成相互间的通信;
所述处理器用于调用所述存储器中的程序指令,以执行如权利要求1-3中任一项所述的双主控芯片显示设备的控制方法。
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