CN112820244A - 电子纸显示设备及电子纸显示设备的控制方法 - Google Patents

电子纸显示设备及电子纸显示设备的控制方法 Download PDF

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CN112820244A CN202110024697.6A CN202110024697A CN112820244A CN 112820244 A CN112820244 A CN 112820244A CN 202110024697 A CN202110024697 A CN 202110024697A CN 112820244 A CN112820244 A CN 112820244A
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Abstract

本发明公开了一种电子纸显示设备及电子纸显示设备的控制方法。该设备包括系统级芯片以及电子纸显示面板;系统级芯片设置有DPI接口;DPI接口包括控制管脚以及数据管脚;系统级芯片分别通过控制管脚及数据管脚向电子纸显示面板传输控制指令及驱动波形数据;系统级芯片通过DPI接口进行时序控制,以使得系统级芯片的数据更新频率与电子纸显示面板的刷新频率相匹配。本方案中的电子纸显示设备的结构简单,硬件成本低;而且分别通过控制管脚以及数据管脚来传输控制指令及驱动波形数据,降低了信号间的干扰;通过DPI接口来实现时序控制,使得系统级芯片的数据更新频率与电子纸显示面板的刷新频率的匹配度,保障了显示效果。

Description

电子纸显示设备及电子纸显示设备的控制方法
技术领域
本发明涉及电子显示技术领域,具体涉及一种电子纸显示设备及电子纸显示设备的控制方法。
背景技术
电子纸显示设备(又称墨水屏设备)是指使用电子纸显示面板(又称电子墨水屏)的电子设备。电子纸显示面板的显示效果与纸质材料相似度较高,能避免传统液晶显示的反光及耗电高的弊端,并能为用户提供良好的视觉体验,从而在电子书阅读等中有较多应用。
电子纸显示面板是通过在两个电极之间施加不同的电场,来驱动设置在两个电极间具有带正电荷的白色粒子和带负电的黑色粒子的多个微胶囊,使带电粒子改变在微胶囊中的上下位置以达到显示的不同灰阶的效果。
目前常用的电子纸显示设备结构如图1a及图1b所示。在图1a所示结构中,系统级芯片将原始图像转换为灰度图像,并将灰度图像传输给TCON(Timer Control Register,定时器控制寄存器)芯片,由TCON芯片查表获得驱动波形数据,并由TCON将驱动波形数据传输给电子纸显示面板;在图1b所示结构中,系统级芯片将原始图像转换为灰度图像,并查表获得驱动波形数据,继而将驱动波形数据通过MIPI接口传输给信号转换电路,由信号转换电路将MIPI信号转换为适用于电子纸显示面板的接口信号,然后发送给电子纸显示面板。然而,上述两种电子纸显示设备中的硬件成本较高,不同信号间干扰较大。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本发明以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的电子纸显示设备及电子纸显示设备的控制方法。
根据本发明的一个方面,提供了一种电子纸显示设备,所述电子纸显示设备包括系统级芯片以及电子纸显示面板;所述系统级芯片设置有DPI接口,所述系统级芯片通过所述DPI接口与所述电子纸显示面板电性连接;所述DPI接口包括控制管脚以及数据管脚;
所述系统级芯片获取图像数据,并根据所述图像数据生成控制指令及驱动波形数据,所述系统级芯片通过所述控制管脚向所述电子纸显示面板传输控制指令,所述系统级芯片通过所述数据管脚向所述电子纸显示面板传输驱动波形数据;以及,
所述系统级芯片通过所述控制管脚和/或所述数据管脚进行时序控制,以使得所述系统级芯片的数据更新频率与所述电子纸显示面板的刷新频率相匹配。
一种可选的实施方式中,所述系统级芯片中设置有时序控制器;所述时序控制器通过所述控制管脚向所述电子纸显示面板传输控制指令,所述时序控制器通过所述数据管脚向所述电子纸显示面板传输驱动波形;
以及,所述时序控制器通过所述控制管脚以及所述数据管脚进行时序控制,以使得所述系统级芯片的数据更新频率与所述电子纸显示屏的刷新频率相匹配。
一种可选的实施方式中,所述时序控制器通过所述控制管脚以及所述数据管脚控制所述驱动波形按照时序在所述电子纸显示面板中显示。
一种可选的实施方式中,所述系统级芯片的数据更新频率与所述DPI接口的输出频率一致。
一种可选的实施方式中,所述电子纸显示设备还包括电源管理电路;所述DPI接口还包括电源管理管脚;
所述电源管理电路通过所述电源管理管脚向所述电子纸显示面板传输电源管理指令。
一种可选的实施方式中,所述电子纸显示设备还包括:接口状态控制器,所述接口状态控制器与所述DPI接口电性连接,并控制所述DPI接口的状态;其中,所述DPI接口的状态包括开启状态及关闭状态。
一种可选的实施方式中,所述接口状态控制器在所述系统级芯片向所述电子纸显示面板传输控制指令及驱动波形数据后,关闭所述DPI接口;以及,所述接口状态控制器在所述系统级芯片向所述电子纸显示面板传输控制指令及驱动波形数据前,开启所述DPI接口。
根据本发明的另一个方面,提供了一种电子纸显示设备的控制方法,包括:
系统级芯片获取图像数据,并根据所述图像数据生成控制指令及驱动波形数据;
所述控制指令通过系统级芯片中的控制管脚传输至电子纸显示面板,以及,所述驱动波形数据通过系统级芯片中的数据管脚传输至电子纸显示面板;所述控制管脚及所述数据管脚为DPI接口的管脚;
所述电子纸显示面板根据所述控制指令及所述驱动波形进行刷新显示;
其中,所述系统级芯片的数据更新频率与所述电子纸显示屏的刷新频率相匹配。
一种可选的实施方式中,所述方法还包括:初始化所述DPI接口,并使所述DPI接口的输出频率与所述系统级芯片的数据更新频率与一致。
一种可选的实施方式中,所述方法还包括:在所述系统级芯片向所述电子纸显示面板传输控制指令及驱动波形数据后,关闭所述DPI接口;以及,在所述系统级芯片向所述电子纸显示面板传输控制指令及驱动波形数据前,开启所述DPI接口。
根据本发明提供的电子纸显示设备及电子纸显示设备的控制方法。电子纸显示设备包括系统级芯片以及电子纸显示面板;系统级芯片设置有DPI接口,系统级芯片通过DPI接口与电子纸显示面板电性连接;DPI接口包括控制管脚以及数据管脚;系统级芯片获取图像数据,并根据图像数据生成控制指令及驱动波形数据,系统级芯片通过控制管脚向电子纸显示面板传输控制指令,以及通过数据管脚向电子纸显示面板传输驱动波形数据;并且系统级芯片通过控制管脚和/或数据管脚进行时序控制,以使得系统级芯片的数据更新频率与电子纸显示面板的刷新频率相匹配。本方案中,系统级芯片通过DPI接口与电子纸显示面板直接进行信号传输,从而避免现有技术中需增设TCON芯片及信号转换电路的弊端,进而精简电子纸显示设备的结构,降低硬件成本;而且本方案中DPI接口包括控制管脚以及数据管脚,系统级芯片分别通过控制管脚以及数据管脚来传输控制指令及驱动波形数据,从而能够降低信号间的干扰;此外系统级芯片通过DPI接口来实现时序控制,使得系统级芯片的数据更新频率与电子纸显示面板的刷新频率的匹配度,保障显示效果。
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1a示出了现有技术中的一种电子纸显示设备的结构示意图;
图1b示出了现有技术中的另一种电子纸显示设备的结构示意图;
图2示出了根据本发明实施例一提供的一种电子纸显示设备的结构示意图;
图3示出了根据本发明实施例二提供的一种电子纸显示设备的结构示意图;
图4示出了根据本发明实施例三提供的一种电子纸显示设备的结构示意图;
图5示出了根据本发明实施例四提供的一种电子纸显示设备的结构示意图;
图6示出了根据本发明实施例五提供的一种电子纸显示设备的控制方法的流程示意图。
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。
为解决前述问题,本专利提出一种墨水屏驱动的控制方案,该方案可以称为iTconEngine方案或iTconEngine系统。
实施例一
图2示出了根据本发明实施例一提供的一种电子纸显示设备的结构示意图。如图2所示,电子纸显示设备100包括:系统级芯片110及电子纸显示面板120。
系统级芯片(System on Chip,SOC)110集成有CPU及GPU等,从而具有相应的数据处理能力。系统级芯片110能够获取图像数据,并根据图像数据生成控制指令及驱动波形数据。
在一种具体的实施方式中,系统级芯片110中的SurfaceFlinger模块获取初始的图像数据,并将该初始的图像数据转换为灰阶数据,继而传输给WareForm模块。其中,由于电子纸显示面板120的刷新模式不同,最终根据灰阶数据获得的驱动波形不同,从而系统级芯片110还进一步获取有电子纸显示面板120的刷新模式。电子纸显示面板120的刷新模式可以包括init、A2、DU、GC16、GL16等刷新模式;进一步可选的,由于环境温度会影响墨水胶囊里的填充液的粘稠程度,例如,低温环境会增加墨水胶囊里的填充液的粘稠度,从而影响墨水粒子的移动距离。基于此,系统级芯片110还获取有电子纸显示面板120的屏幕温度,从而SurfaceFlinger模块除了将灰阶数据传输给WareForm模块外,还将获取到的电子纸显示面板120的屏幕温度和/或刷新模式传输给WareForm模块。WareForm模块以获取到的灰阶数据为基础,还可以结合电子纸显示面板120的屏幕温度和/或刷新模式查找LUT(look uptable)表,并获得查表数据,从而生成驱动波形数据和控制指令。WareForm模块将驱动波形数据和控制指令通过帧缓存(FrameBuffer)传给内核显示驱动模块(kernel displaydriver)。内核显示驱动模块继而将驱动波形数据和控制指令传输给电子纸显示面板120。
系统级芯片110设置有DPI(Display Pixel Interface)接口111,系统级芯片110通过DPI接口111与电子纸显示面板(Electronic PaperDisplay,EPD)120电性连接。其中,DPI接口111能够直接适配电子纸显示面板120,从而相较于现有技术精简了电子纸显示设备结构,降低了电子纸显示设备的硬件成本。此外,虽然DPI接口相较于MIPI接口传输速率低,但在电子纸显示设备中,DPI接口传输的数据量较小,而且电子纸显示面板120的刷新速度较慢,从而采用DPI接口对电子纸显示设备的显示效果并无影响。
进一步地,DPI接口111包括控制管脚1111以及数据管脚1112。在实际的实施过程中,DPI接口111包含多个管脚,例如,DPI接口111可以包含40个管脚,若电子纸显示面板为16位屏,则16个管脚为数据管脚1112;若电子纸显示面板为8位屏,则8个管脚为数据管脚1112。换言之,DPI接口111中数据管脚的管脚个数与电子纸显示面板的位数相匹配,从而保障信号传输的稳定性。
系统级芯片110通过控制管脚1111以及数据管脚1112分别传输不同类型的信号,从而避免不同信号间的干扰,并且便于对同类信号的检测等等。具体地,系统级芯片110在获取图像数据,并根据图像数据生成控制指令及驱动波形数据后,通过控制管脚1111向电子纸显示面板120传输控制指令,并通过数据管脚1112向电子纸显示面板120传输驱动波形数据。
此外,系统级芯片110还可通过控制管脚1111和/或数据管脚1112进行时序控制,以使得系统级芯片110的数据更新频率与电子纸显示面板120的刷新频率相匹配,从而保障电子纸显示屏的显示效果。例如,电子纸显示面板120的刷新时间为单位11.76ms,则系统级芯片110的数据更新频率为85Hz。
进一步地,系统级芯片的数据更新频率与DPI接口的输出频率一致,具体地,初始化DPI接口,并使DPI接口的输出频率与系统级芯片的数据更新频率一致。例如,系统级芯片的数据更新频率为20M或40M频率的时钟输出,则DPI接口的输出频率保持为20M或40M,从而保障系统级芯片110的数据更新频率与电子纸显示面板120的刷新频率相匹配。此外,在初始化DPI接口过程中,还可以设置每个DPI时钟发送的数据格式,例如设置每个DPI时钟发送24bit数据,数据格式为RGB888。
电子纸显示面板120根据系统级芯片110传输的控制指令及驱动波形数据进行刷新显示。本实施例对电子纸显示面板120的具体结构不作限定,例如,电子纸显示面板120可以包括依次层叠连接的顶层透明电极、电泳层和底层薄膜电极,顶层透明电极与底层薄膜电极用于向电泳层的两端施加电压,电泳层包括若干个微胶囊,微胶囊中具有电泳液以及悬浮在电泳液中的电泳粒子,电泳粒子在顶层透明电极与底层薄膜电极之间的电压作用下,在电泳液中作朝向或远离顶层透明电极和底层薄膜电极的运动。具体地,每个微胶囊包括许多带正电的黑色粒子和带负电的白色粒子,当在微胶囊两端施加正电压时,带正电的黑色粒子移动至靠近顶层透明电极的一侧,使电子纸显示面板显示所需图片,带负电的白色粒子则移动至靠近底层薄膜电极的一侧;当在微胶囊两端施加负电压时,带负电的白色粒子移动至顶层透明电极的一侧,带正电的黑色粒子则移动至靠近底层薄膜电极的一侧,从而呈现出图像。
由此可见,本实施例提供的电子纸显示设备中,系统级芯片通过DPI接口与电子纸显示面板直接进行信号传输,从而避免现有技术中需增设TCON芯片及信号转换电路的弊端,进而精简电子纸显示设备的结构,降低硬件成本;而且,本实施例中DPI接口进一步包括控制管脚以及数据管脚,系统级芯片分别通过控制管脚以及数据管脚来传输控制指令及驱动波形数据,从而能够降低信号间的干扰;此外,本实施例中由系统级芯片通过DPI接口来实现时序控制,使得系统级芯片的数据更新频率与电子纸显示面板的刷新频率的匹配度,保障显示效果。
实施例二
图3示出了根据本发明实施例二提供的一种电子纸显示设备的结构示意图。
如图3所示,在实施例一所示电子纸显示设备的基础上,系统级芯片110中还设置有时序控制器112。
具体地,时序控制器112通过控制管脚1111向电子纸显示面板120传输控制指令,以及通过数据管脚1112向电子纸显示面板传输驱动波形。并且,时序控制器112还可以通过控制管脚1111以及数据管脚1112进行时序控制,以使得系统级芯片的数据更新频率与电子纸显示屏的刷新频率相匹配。
进一步地,时序控制器112可以通过控制管脚以及数据管脚控制驱动波形按照时序在电子纸显示面板中显示。具体地时序控制器112通过控制管脚以及数据管脚传输控制指令及驱动波形数据至电子纸显示面板的驱动器,从而驱动器按照相应时序进行显示。
由此可见,本实施例中由系统级芯片中的时序控制器来通过控制管脚以及数据管脚进行控制指令及驱动波形数据的传输及时序控制,并由时序控制器控制驱动波形按照时序在电子纸显示面板中显示,从而能够在电子纸显示面板中准确显示图像。
实施例三
图4示出了根据本发明实施例三提供的一种电子纸显示设备的结构示意图。
如图4所示,在实施例一所示电子纸显示设备的基础上,电子纸显示设备100还包括电源管理电路130。
本实施例中,电源管理电路130通过DPI接口111与电子纸显示面板120电性连接,并通过DPI接口111向电子纸显示面板120传输电源管理指令。从而电源管理电路130能够与电子纸显示面板120直接进行信号交互,无需转换电路。
具体地,DPI接口111除了包括控制管脚1111以及数据管脚1112之外,还进一步包含有电源管理管脚1113。电源管理电路130能够通过电源管理管脚1113向电子纸显示面板120传输电源管理指令。从中可看出,本实施例中向电子纸显示面板120传输的控制指令、驱动波形数据以及电源管理指令均通过DPI接口进行传输,从而通过控制DPI接口即可控制对电子纸显示面板120的信号传输,从而便于对向电子纸显示面板120传输的信号的控制;而且,不同类型信号由不同的接口进行传输,避免信号间的干扰。
在实际的实施过程中,DPI接口111包含多个管脚,各管脚具体对应的传输信号不同。如表1所示,DPI接口111包含40个管脚,其中,管脚编号为2、4、34、35、37及39的管脚为空管脚;管脚编号为1、3、5、9、10、11、12、22、36及38的管脚为电源管理管脚1113,用于传输电源管理指令;管脚编号为14~21,23~30的管脚为数据管脚1112,用于传输驱动波形数据;其他管脚为控制管脚1111,用于传输控制指令。
表1
Figure BDA0002889794140000091
Figure BDA0002889794140000101
由此可见,本实施例中电源管理电路通过DPI接口向电子纸显示面板传输电源管理指令,从而无需转换电路精简电子纸显示设备结构;再者,DPI接口除了包括控制管脚以及数据管脚之外,还进一步包含有电源管理管脚,电源管理电路通过电源管理管脚向电子纸显示面板传输电源管理指令,从而通过控制DPI接口即可控制对电子纸显示面板的信号传输,便于对向电子纸显示面板传输的信号的控制;而且,不同类型信号由不同的接口进行传输,避免信号间的干扰。
实施例四
图5示出了根据本发明实施例四提供的一种电子纸显示设备的结构示意图。
如图5所示,在实施例三所示电子纸显示设备的基础上,电子纸显示设备100还包括接口状态控制器113,其中,接口状态控制器113可以独立设置,也可以设置于系统级芯片110上。
接口状态控制器113与DPI接口111电性连接,并控制DPI接口111的状态;其中DPI接口的状态包括开启状态及关闭状态。当DPI接口111处于开启状态时,系统级芯片110及电源管理电路130能够通过DPI接口111进行信号传输;而当DPI接口111处于关闭状态时,系统级芯片110及电源管理电路130无法通过DPI接口111进行信号传输。
具体地,接口状态控制器113在系统级芯片110向电子纸显示面板120传输控制指令及驱动波形数据后关闭DPI接口111,以及在系统级芯片110向电子纸显示面板120传输控制指令及驱动波形数据前开启DPI接口111。具体地,控制指令及驱动波形数据传输给电子纸显示面板120后,电子纸显示面板120根据接收到的控制指令及驱动波形数据进行本次的刷新显示,基于电子纸显示面板的稳态显示特征,电子纸显示面板在显示内容无变化的情况下无需刷新,从而接口状态控制器113在系统级芯片110向电子纸显示面板120传输控制指令及驱动波形数据后关闭DPI接口111后并不影响电子纸显示面板的显示,能够降低设备耗能而不影响电子纸显示面板的显示效果。当系统级芯片110需要向电子纸显示面板120传输控制指令及驱动波形数据时,通过接口状态控制器113开启DPI接口111,从而实现控制指令及驱动波形数据的正常传输。
进一步地,接口状态控制器113具体是与DPI接口中的电源管理管脚1113电性连接,接口状态控制器113在系统级芯片110向电子纸显示面板120传输控制指令及驱动波形数据前开启电源管理管脚1113,从而电源管理管脚1113可以向电子纸显示面板120进行POWER输出,电子纸显示面板120进行图像显示;接口状态控制器113在系统级芯片110向电子纸显示面板120传输控制指令及驱动波形数据后关闭电源管理管脚1113,从而电源管理管脚1113停止向电子纸显示面板120进行POWER输出,继而降低节约设备能源。
由此可见,本实施例通过接口状态控制器控制DPI接口的开启及关闭状态,在系统级芯片向电子纸显示面板传输控制指令及驱动波形数据后关闭DPI接口,从而降低设备耗能,节约设备能源。
实施例五
图6示出了根据本发明实施例五提供的一种电子纸显示设备的控制方法的流程示意图。
如图6所示,该方法包括:
步骤S610:系统级芯片获取图像数据,并根据图像数据生成控制指令及驱动波形数据。
步骤S620:控制指令通过系统级芯片中的控制管脚传输至电子纸显示面板,以及,驱动波形数据通过系统级芯片中的数据管脚传输至电子纸显示面板;其中,控制管脚及数据管脚为DPI接口的管脚。
步骤S630:电子纸显示面板根据控制指令及驱动波形进行刷新显示。
其中,所述系统级芯片的数据更新频率与所述电子纸显示屏的刷新频率相匹配。
一种可选的实施方式中,所述方法还包括:初始化所述DPI接口,并使所述DPI接口的输出频率与所述系统级芯片的数据更新频率与一致。
一种可选的实施方式中,所述方法还包括:在所述系统级芯片向所述电子纸显示面板传输控制指令及驱动波形数据后,关闭所述DPI接口;以及,在所述系统级芯片向所述电子纸显示面板传输控制指令及驱动波形数据前,开启所述DPI接口。
由此可见,本实施例所提供的电子纸显示设备的控制方法能够将控制指令及驱动波形数据通过DPI接口直接传输给电子纸显示面板,在此过程中无需进行信号转换,从而提升信号传输效果;而且本实施例中系统级芯片的数据更新频率与电子纸显示面板的刷新频率的匹配度,保障了电子纸显示设备显示效果。
在此处所提供的说明书中,说明了大量具体细节。然而,能够理解,本发明的实施例可以在没有这些具体细节的情况下实践。在一些实例中,并未详细示出公知的方法、结构和技术,以便不模糊对本说明书的理解。
类似地,应当理解,为了精简本发明并帮助理解各个发明方面中的一个或多个,在上面对本发明的示例性实施例的描述中,本发明实施例的各个特征有时被一起分组到单个实施例、图、或者对其的描述中。然而,并不应将该公开的方法解释成反映如下意图:即所要求保护的本发明要求比在每个权利要求中所明确记载的特征更多的特征。更确切地说,如下面的权利要求书所反映的那样,发明方面在于少于前面公开的单个实施例的所有特征。因此,遵循具体实施方式的权利要求书由此明确地并入该具体实施方式,其中每个权利要求本身都作为本发明的单独实施例。
本领域那些技术人员可以理解,可以对实施例中的设备中的模块进行自适应性地改变并且把它们设置在与该实施例不同的一个或多个设备中。可以把实施例中的模块或单元或组件组合成一个模块或单元或组件,以及此外可以把它们分成多个子模块或子单元或子组件。除了这样的特征和/或过程或者单元中的至少一些是相互排斥之外,可以采用任何组合对本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的所有特征以及如此公开的任何方法或者设备的所有过程或单元进行组合。除非另外明确陈述,本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的每个特征可以由提供相同、等同或相似目的的替代特征来代替。
此外,本领域的技术人员能够理解,尽管在此的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本发明的范围之内并且形成不同的实施例。例如,在下面的权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。
应该注意的是上述实施例对本发明进行说明而不是对本发明进行限制,并且本领域技术人员在不脱离所附权利要求的范围的情况下可设计出替换实施例。在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的元件或步骤。位于元件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的元件。本发明可以借助于包括有若干不同元件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序。可将这些单词解释为名称。上述实施例中的步骤,除有特殊说明外,不应理解为对执行顺序的限定。

Claims (10)

1.一种电子纸显示设备,所述电子纸显示设备包括系统级芯片以及电子纸显示面板;其特征在于,
所述系统级芯片设置有DPI接口,所述系统级芯片通过所述DPI接口与所述电子纸显示面板电性连接;所述DPI接口包括控制管脚以及数据管脚;
所述系统级芯片获取图像数据,并根据所述图像数据生成控制指令及驱动波形数据,所述系统级芯片通过所述控制管脚向所述电子纸显示面板传输控制指令,所述系统级芯片通过所述数据管脚向所述电子纸显示面板传输驱动波形数据;以及,
所述系统级芯片通过所述控制管脚和/或所述数据管脚进行时序控制,以使得所述系统级芯片的数据更新频率与所述电子纸显示面板的刷新频率相匹配。
2.根据权利要求1所述的电子纸显示设备,其特征在于,所述系统级芯片中设置有时序控制器;所述时序控制器通过所述控制管脚向所述电子纸显示面板传输控制指令,所述时序控制器通过所述数据管脚向所述电子纸显示面板传输驱动波形;
以及,所述时序控制器通过所述控制管脚以及所述数据管脚进行时序控制,以使得所述系统级芯片的数据更新频率与所述电子纸显示屏的刷新频率相匹配。
3.根据权利要求2所述的电子纸显示设备,其特征在于,所述时序控制器通过所述控制管脚以及所述数据管脚控制所述驱动波形按照时序在所述电子纸显示面板中显示。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的电子纸显示设备,其特征在于,所述系统级芯片的数据更新频率与所述DPI接口的输出频率一致。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的电子纸显示设备,其特征在于,所述电子纸显示设备还包括电源管理电路;所述DPI接口还包括电源管理管脚;
所述电源管理电路通过所述电源管理管脚向所述电子纸显示面板传输电源管理指令。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的电子纸显示设备,其特征在于,所述电子纸显示设备还包括:接口状态控制器,所述接口状态控制器与所述DPI接口电性连接,并控制所述DPI接口的状态;其中,所述DPI接口的状态包括开启状态及关闭状态。
7.根据权利要求6所述的电子纸显示设备,其特征在于,所述接口状态控制器在所述系统级芯片向所述电子纸显示面板传输控制指令及驱动波形数据后,关闭所述DPI接口;以及,所述接口状态控制器在所述系统级芯片向所述电子纸显示面板传输控制指令及驱动波形数据前,开启所述DPI接口。
8.一种用于如权利要求1-7中任一项所述的电子纸显示设备的控制方法,其特征在于,包括:
系统级芯片获取图像数据,并根据所述图像数据生成控制指令及驱动波形数据;
所述控制指令通过系统级芯片中的控制管脚传输至电子纸显示面板,以及,所述驱动波形数据通过系统级芯片中的数据管脚传输至电子纸显示面板;所述控制管脚及所述数据管脚为DPI接口的管脚;
所述电子纸显示面板根据所述控制指令及所述驱动波形进行刷新显示;
其中,所述系统级芯片的数据更新频率与所述电子纸显示屏的刷新频率相匹配。
9.根据权利要求8所述的控制方法,其特征在于,所述方法还包括:
初始化所述DPI接口,并使所述DPI接口的输出频率与所述系统级芯片的数据更新频率与一致。
10.根据权利要求8或9所述的控制方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述系统级芯片向所述电子纸显示面板传输控制指令及驱动波形数据后,关闭所述DPI接口;以及,在所述系统级芯片向所述电子纸显示面板传输控制指令及驱动波形数据前,开启所述DPI接口。
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