CN112863419A - 显示设备驱动方法、显示设备以及计算机可读存储介质 - Google Patents

显示设备驱动方法、显示设备以及计算机可读存储介质 Download PDF

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Abstract

本申请公开一种显示设备驱动方法,应用于显示设备,方法包括:通过第一控制芯片在接收到目标显示数据时,基于目标显示数据,获得转换时钟信号、帧同步信号和预处理显示信号;通过第二控制芯片基于转换时钟信号和帧同步信号,获得结果时钟信号,结果时钟信号的周期与帧同步信号的周期满足预设条件;通过第二控制芯片基于预处理显示信号,获得结果显示信号;通过第三控制芯片基于结果时钟信号和结果显示信号,点亮发光部件。本申请还公开了一种显示设备以及计算机可读存储介质。利用本申请的显示设备驱动方法,第三控制芯片基于时钟信号和结果显示信号点亮发光部件时,发光部件发光稳定,显示效果较好。

Description

显示设备驱动方法、显示设备以及计算机可读存储介质
技术领域
本申请涉及显示技术领域,特别涉及一种显示设备驱动方法、显示设备以及计算机可读存储介质。
背景技术
随着显示设备的画质要求越来越高,传统的背光或较低分区的调光技术已经无法满足需求,于是,相关技术中,提出了基于mini LED(100μm量级的LED,LED即为发光二极管)和Micro LED(微缩化和矩阵化的发光二极管)的新的背光显示技术,新的背光显示技术由于其接近像素级的调光,使得低灰阶有着极低的亮度,以及使得高灰阶有着极高的亮度,进而使得显示设备的亮度显示效果极佳。
但是,利用现有的显示设备驱动方法,对显示设备进行控制时,显示设备的显示效果较差。
发明内容
本申请的主要目的是提供一种显示设备驱动方法、显示设备以及计算机可读存储介质,旨在解决现有技术中利用现有的显示设备驱动方法,对显示设备进行控制时,显示设备的显示效果较差的技术问题。
为实现上述目的,本申请提出一种显示设备驱动方法,应用于显示设备,所述显示设备包括第一控制芯片、第二控制芯片、第三控制芯片和发光部件;所述方法包括以下步骤:
通过所述第一控制芯片在接收到目标显示数据时,基于所述目标显示数据,获得转换时钟信号、帧同步信号和预处理显示信号;
通过所述第二控制芯片基于所述转换时钟信号和所述帧同步信号,获得结果时钟信号,所述结果时钟信号的周期与所述帧同步信号的周期满足预设条件;
通过所述第二控制芯片基于所述预处理显示信号,获得结果显示信号;
通过所述第三控制芯片基于所述结果时钟信号和所述结果显示信号,点亮所述发光部件。
可选的,所述通过所述第二控制芯片基于所述转换时钟信号和所述帧同步信号,获得结果时钟信号的步骤包括:
通过所述第二控制芯片基于所述帧同步信号,获得预设时钟信号;
通过所述第二控制芯片基于所述预设时钟信号和所述转换时钟信号,获得所述结果时钟信号。
可选的,所述预设时钟信号包括多个周期相同的子预设时钟信号,所述转换时钟信号包括多个周期相同的子转换时钟信号;所述通过所述第二控制芯片基于所述预设时钟信号和所述转换时钟信号,获得所述结果时钟信号的步骤包括:
通过所述第二控制芯片基于所述子转换时钟信号的周期,获得调整周期;
通过所述第二控制芯片将所述子预设时钟信号的周期替换为所述调整周期,以获得所述结果时钟信号。
可选的,所述通过所述第二控制芯片基于所述子转换时钟信号的周期,获得调整周期的步骤包括:
通过所述第二控制芯片基于所述子转换时钟信号的周期和所述第二控制芯片的预设参数,获得所述调整周期。
可选的,所述预设参数包括所述第二控制芯片的预设倍频和所述第二控制芯片的预设分频;所述通过所述第二控制芯片基于所述子转换时钟信号的周期和所述第二控制芯片的预设参数,获得所述调整周期的步骤包括:
通过所述第二控制芯片基于所述子转换时钟信号的周期、所述预设倍频和所述预设分频,获得所述调整周期。
可选的,所述通过所述第二控制芯片基于所述子转换时钟信号的周期、所述预设倍频和所述预设分频,获得所述调整周期的步骤包括:
通过所述第二控制芯片基于所述子转换时钟信号的周期、所述预设倍频和所述预设分频,利用公式一,获得所述调整周期;
所述公式一为:
Figure BDA0002919163770000031
其中,TGCLK为所述调整周期,TCPV为所述子转换时钟信号的周期,A为所述预设倍频,B为所述预设分频。
可选的,所述第一控制芯片为逻辑板,所述第二控制芯片为单片机,所述第三控制芯片为发光二极管驱动芯片。
可选的,所述发光部件为发光二极管。
此外,为实现上述目的,本申请还提出了一种显示设备,所述显示设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并在所述处理器上运行显示设备驱动程序,所述显示设备驱动程序被所述处理器执行时实现如上述任一项所述的显示设备驱动方法的步骤。
此外,为实现上述目的,本申请还提出了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有显示设备驱动程序,所述显示设备驱动程序被处理器执行时实现如上述任一项所述的显示设备驱动方法的步骤。
本申请技术方案提出了一种显示设备驱动方法,应用于显示设备,所述显示设备包括第一控制芯片、第二控制芯片、第三控制芯片和发光部件;所述方法包括:通过所述第一控制芯片在接收到目标显示数据时,基于所述目标显示数据,获得转换时钟信号、帧同步信号和预处理显示信号;通过所述第二控制芯片基于所述转换时钟信号和所述帧同步信号,获得结果时钟信号,所述结果时钟信号的周期与所述帧同步信号的周期满足预设条件;通过所述第二控制芯片基于所述预处理显示信号,获得结果显示信号;通过所述第三控制芯片基于所述时钟信号和所述结果显示信号,点亮所述发光部件。现有的显示设备驱动方法,第二控制芯片通过帧同步信号,获得预设时钟信号,预设时钟信号的周期是定值,而帧同步信号的周期是变值,导致,预设时钟信号的周期与帧同步信号的周期不满足预设条件,第三控制芯片基于预设时钟信号和结果显示信号点亮发光部件时,发光部件发光不稳定,使得显示画面闪烁,显示设备的显示效果较差;而本申请,第二控制芯片基于第一控制芯片的转换时钟信号和帧同步信号,获得结果时钟信号,所述结果时钟信号的周期与所述帧同步信号的周期满足预设条件,第三控制芯片基于结果时钟信号和结果显示信号点亮发光部件时,发光部件发光稳定,使得显示画面不闪烁,显示设备的显示效果较好,所以,利用本申请的显示设备驱动方法,解决了显示设备的显示效果较差的技术问题。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本申请实施例方案涉及的硬件运行环境的显示设备结构示意图;
图2为本申请显示设备驱动方法第一实施例的流程示意图;
图3为本申请显示设备驱动方法各信号的示意图;
图4为本申请显示设备驱动装置第一实施例的结构框图。
本申请目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
参照图1,图1为本申请实施例方案涉及的硬件运行环境的显示设备结构示意图。
显示设备可以是移动电话、智能电话或笔记本电脑等。
通常,显示设备包括:至少一个处理器301、存储器302以及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的显示设备驱动程序,所述显示设备驱动程序配置为实现如前所述的显示设备驱动方法的步骤。
处理器301可以包括一个或多个处理核心,比如4核心处理器、8核心处理器等。处理器301可以采用DSP(Digital Signal Processing,数字信号处理)、FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)、PLA(Programmable Logic Array,可编程逻辑阵列)中的至少一种硬件形式来实现。处理器301也可以包括主处理器和协处理器,主处理器是用于对在唤醒状态下的数据进行处理的处理器,也称CPU(CentralProcessingUnit,中央处理器);协处理器是用于对在待机状态下的数据进行处理的低功耗处理器。在一些实施例中,处理器301可以在集成有GPU(Graphics Processing Unit,图像处理器),GPU用于负责显示屏所需要显示的内容的渲染和绘制。处理器301还可以包括AI(Artificial Intelligence,人工智能)处理器,该AI处理器用于处理有关显示设备驱动方法操作,使得显示设备驱动方法模型可以自主训练学习,提高效率和准确度。
存储器302可以包括一个或多个计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以是非暂态的。存储器302还可包括高速随机存取存储器,以及非易失性存储器,比如一个或多个磁盘存储设备、闪存存储设备。在一些实施例中,存储器302中的非暂态的计算机可读存储介质用于存储至少一个指令,该至少一个指令用于被处理器301所执行以实现本申请中方法实施例提供的显示设备驱动方法。
在一些实施例中,终端还可选包括有:通信接口303和至少一个外围设备。处理器301、存储器302和通信接口303之间可以通过总线或信号线相连。各个外围设备可以通过总线、信号线或电路板与通信接口303相连。具体地,外围设备包括:射频电路304、显示屏305和电源306中的至少一种。
通信接口303可被用于将I/O(Input/Output,输入/输出)相关的至少一个外围设备连接到处理器301和存储器302。在一些实施例中,处理器301、存储器302和通信接口303被集成在同一芯片或电路板上;在一些其他实施例中,处理器301、存储器302和通信接口303中的任意一个或两个可以在单独的芯片或电路板上实现,本实施例对此不加以限定。
射频电路304用于接收和发射RF(Radio Frequency,射频)信号,也称电磁信号。射频电路304通过电磁信号与通信网络以及其他通信设备进行通信。射频电路304将电信号转换为电磁信号进行发送,或者,将接收到的电磁信号转换为电信号。可选地,射频电路304包括:天线系统、RF收发器、一个或多个放大器、调谐器、振荡器、数字信号处理器、编解码芯片组、用户身份模块卡等等。射频电路304可以通过至少一种无线通信协议来与其它终端进行通信。该无线通信协议包括但不限于:城域网、各代移动通信网络(2G、3G、4G及5G)、无线局域网和/或WiFi(Wireless Fidelity,无线保真)网络。在一些实施例中,射频电路304还可以包括NFC(Near Field Communication,近距离无线通信)有关的电路,本申请对此不加以限定。
显示屏305用于显示UI(User Interface,用户界面)。该UI可以包括图形、文本、图标、视频及其它们的任意组合。当显示屏305是触摸显示屏时,显示屏305还具有采集在显示屏305的表面或表面上方的触摸信号的能力。该触摸信号可以作为控制信号输入至处理器301进行处理。此时,显示屏305还可以用于提供虚拟按钮和/或虚拟键盘,也称软按钮和/或软键盘。在一些实施例中,显示屏305可以为一个,电子设备的前面板;在另一些实施例中,显示屏305可以为至少两个,分别设置在电子设备的不同表面或呈折叠设计;在再一些实施例中,显示屏305可以是柔性显示屏,设置在电子设备的弯曲表面上或折叠面上。甚至,显示屏305还可以设置成非矩形的不规则图形,也即异形屏。显示屏305可以采用LCD(LiquidCrystal Display,液晶显示屏)、OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)等材质制备。
电源306用于为电子设备中的各个组件进行供电。电源306可以是交流电、直流电、一次性电池或可充电电池。当电源306包括可充电电池时,该可充电电池可以支持有线充电或无线充电。该可充电电池还可以用于支持快充技术。
本领域技术人员可以理解,图1中示出的结构并不构成对显示设备的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
此外,本申请实施例还提出一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有显示设备驱动程序,所述显示设备驱动程序被处理器执行时实现如上文所述的显示设备驱动方法的步骤。因此,这里将不再进行赘述。另外,对采用相同方法的有益效果描述,也不再进行赘述。对于本申请所涉及的计算机可读存储介质实施例中未披露的技术细节,请参照本申请方法实施例的描述。确定为示例,程序指令可被部署为在一个显示设备上执行,或者在位于一个地点的多个显示设备上执行,又或者,在分布在多个地点且通过通信网络互连的多个显示设备上执行。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,上述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,上述的计算机可读存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(RandomAccessMemory,RAM)等。
基于上述硬件结构,提出本申请显示设备驱动方法的实施例。
参照图2,图2为本申请显示设备驱动方法第一实施例的流程示意图,所述方法应用于显示设备,所述显示设备包括第一控制芯片、第二控制芯片、第三控制芯片和发光部件;所述方法包括以下步骤:
步骤S11:通过所述第一控制芯片在接收到目标显示数据时,基于所述目标显示数据,获得转换时钟信号、帧同步信号和预处理显示信号。
需要说明的是,本申请的执行主体是显示设备,显示设备通常为基于mini LED或Micro LED背光技术的显示设备,显示设备安装有显示设备驱动程序,显示设备执行显示设备驱动程序时,实现本申请的显示设备驱动方法的步骤。
具体的,所述第一控制芯片为逻辑板(TCON),所述第二控制芯片为单片机(MCU),所述第三控制芯片为发光二极管驱动芯片,所述发光部件为发光二极管(即,LED)。通常,第一控制芯片接收来自系统控制芯片(例如SOC)的目标显示数据,目标显示数据需要经过第一控制芯片的初步处理,获得转换时钟信号(CPV信号)、帧同步信号(Vsync信号)和预处理显示信号(SPI数据信号)。
可以理解的是,在本申请的目标显示数据是以帧为单位进行传输的,即一个目标显示数据为一帧图像对应的数据,每次系统控制芯片发送一帧图像对应的目标显示数据,由第一控制芯片对该帧图像对应的目标显示数据进行处理。第一控制芯片完成该帧图像对应的目标显示数据的处理之后,在接收到下一帧图像对应的目标显示数据时,继续重复步骤S11。
另外,每一帧图像对应的目标显示数据的帧周期(Frame时长,也即帧同步信号的周期)是不同的,转换时钟信号(CPV信号)是基于该Frame时长获得,所以,转换时钟信号的周期与帧同步信号的周期是相对应的。
通常,转换时钟信号包括多个子转换时钟信号,各子转换时钟信号的周期均相同,转换时钟信号的周期即为多个子转换时钟信号的周期之和。
步骤S12:通过所述第二控制芯片基于所述转换时钟信号和所述帧同步信号,获得结果时钟信号,所述结果时钟信号的周期与所述帧同步信号的周期满足预设条件;
步骤S13:通过所述第二控制芯片基于所述预处理显示信号,获得结果显示信号。
需要说明的是,所述结果时钟信号包括多个子结果时钟信号,每个子结果时钟信号的周期相同,所述结果时钟信号的周期即为多个子结果时钟信号的周期之和;所述预设条件为结果时钟信号的周期与帧同步信号的周期的比值在预设区间内,使得结果时钟信号的周期不大于帧同步信号的周期,同时,结果时钟信号的周期与帧同步信号的周期的差值相对较小。预设区间可以由用户根据需求确定,本申请不做限制,通常在结果时钟信号的周期与帧同步信号的周期的比值在区间(0.7,1)之内。
另外,预处理显示信号并不能被第三控制芯片利用,需要对预处理显示信号进行格式转换,获得结果显示信号,结果显示信号可以被第三控制芯片利用,用于点亮发布光部件。
同时,结果时钟信号也可以被第三控制芯片利用,用于控制发光部件的点亮时长。
具体的,步骤S12包括:通过所述第二控制芯片基于所述帧同步信号,获得预设时钟信号;通过所述第二控制芯片基于所述预设时钟信号和所述转换时钟信号,获得所述结果时钟信号。
其中,所述预设时钟信号包括多个周期相同的子预设时钟信号,所述转换时钟信号包括多个周期相同的子转换时钟信号;所述通过所述第二控制芯片基于所述预设时钟信号和所述转换时钟信号,获得所述结果时钟信号的步骤包括:通过所述第二控制芯片基于所述子转换时钟信号的周期,获得调整周期;通过所述第二控制芯片将所述子预设时钟信号的周期替换为所述调整周期,以获得所述结果时钟信号。
需要说明的是,通常第二控制芯片预设时钟信号(预设时钟信号包括固定数量的子预设时钟信号),预设时钟信号中的子预设时钟信号具有预设周期,需要基于转换时钟信号中的子转换时钟信号的周期,确定出所述子预设时钟信号的调整周期,并将子预设时钟信号的预设周期替换为所述调整周期,以获得具有调整周期的新的子预设时钟信号,新的子预设时钟信号即为上文所述子结果时钟信号,多个子结果时钟信号之和即为时钟信号,可以理解的是,结果时钟信号中子结果时钟信号的数量与预设时钟信号中子预设时钟信号的数量相同,子结果时钟信号的周期(为所述调整周期)与子预设时钟信号的周期(所述预设周期)是不同的。
由于,子结果时钟信号的周期是基于子转换时钟信号的周期获得,所以,子结果时钟信号对应的结果时钟信号的周期与子转换时钟信号对应的转换时钟信号的周期具有对应关系,同时,转换时钟信号的周期与帧同步信号的周期是相对应的,进而使得结果时钟信号的周期与帧同步信号的周期也具有对应关系,即,结果时钟信号的周期与帧同步信号的周期满足预设条件。
进一步的,所述通过所述第二控制芯片基于所述子转换时钟信号的周期,获得调整周期的步骤包括:通过所述第二控制芯片基于所述子转换时钟信号的周期和所述第二控制芯片的预设参数,获得所述调整周期。
其中,所述预设参数包括所述第二控制芯片的预设倍频和所述第二控制芯片的预设分频;所述通过所述第二控制芯片基于所述子转换时钟信号的周期和所述第二控制芯片的预设参数,获得所述调整周期的步骤包括:通过所述第二控制芯片基于所述子转换时钟信号的周期、所述预设倍频和所述预设分频,获得所述调整周期。
在本申请的一实施例中,所述通过所述第二控制芯片基于所述子转换时钟信号的周期、所述预设倍频和所述预设分频,获得所述调整周期的步骤包括:通过所述第二控制芯片基于所述子转换时钟信号的周期、所述预设倍频和所述预设分频,利用公式一,获得所述调整周期;
所述公式一为:
Figure BDA0002919163770000101
其中,TGCLK为所述调整周期,TCPV为所述子转换时钟信号的周期,A为所述预设倍频,B为所述预设分频。
需要说明的是,通常转换时钟信号包括M个子转换时钟信号,M为自然数,M是基于显示设备的分辨率获得的,另外,预设时钟信号中包括N个子预设时钟信号,N为自然数,N是预置固定数值,通常不可调整。在本申请中通过对预设时钟信号中的子预设时钟信号的周期做出调整,以获得结果时钟信号,结果时钟信号包括N个子结果时钟信号,子结果时钟信号即为,将子预设时钟信号的周期(预设周期)替换为调整周期后获得的新的子预设时钟信号。
步骤S14:通过所述第三控制芯片基于所述结果时钟信号和所述结果显示信号,点亮所述发光部件。
第三控制芯片基于显示信号点亮发光部件,以显示对应的画面,基于结果时钟信号,控制发光部件的点亮时间。
参照图3,图3为本申请显示设备驱动方法各信号的示意图。
在现有的显示设备驱动方法中,第一控制芯片目标显示数据后,将其转换为预处理数据信号和帧同步信号,第二控制芯片将预处理数据信号和帧同步信号转换成第三控制芯片可用的预设时钟信号和结果显示信号;第三控制芯片基于预设时钟信号和结果显示信号点亮LED(发光部件)。其中,第二控制芯片根据帧同步信号获得预置的预设时钟信号,预设时钟信号包括N个子预设时钟信号,子预设时钟信号的预设周期均为T1,其中,第二控制芯片并不会对T1做出任何调整,而是直接应用预设时钟信号(包括N个子预设时钟信号,每个子预设时钟信号的周期均为T1)。
通常,系统控制芯片发送的目标显示数据对应的一帧图像的信源或视频内容不同,导致,不同帧图像的Frame时长(帧同步信号的周期)不同,同时,第一控制芯片无法预知系统控制芯片发送的目标显示数据的Frame时长,只能利用预置的预设时钟信号(包括N个子预设时钟信号,每个子预设时钟信号的周期均为T1,此处用N*T1表示预设时钟信号的周期)。第三控制芯片,在利用不同frame时长对应的结果显示信号时,只能基于预设时钟信号,进行LED点亮时间的控制。
当帧同步信号的周期(即为Frame时长)与预设时钟信号的周期(周期长度为N*T1)相对应时,Frame时长恰好合适;预设时钟信号的周期结束之后,经过时长t1,帧同步信号结束,t1相对适宜,不会过长,也不会过短。当帧同步信号Frame时长较短,则会出现下一个帧同步信号已经开始,预设时钟信号的周期依旧还有时长t2才能结束,导致信号冲突,LED闪烁。当帧同步信号Frame时长较长,预设时钟信号的周期结束t3之后,帧同步信号才结束,LED显示效果较差,其中,t3相对较长。
参照图3,在本申请的显示设备驱动方法中,第一控制芯片目标显示数据后,将其转换为转换时钟信号、预处理数据信号和帧同步信号,第二控制芯片基于帧同步信号和转换时钟信号获得第三控制芯片可用的结果时钟信号,并将预处理数据信号转换成第三控制芯片可用结果显示信号;第三控制芯片基于结果时钟信号和结果显示信号点亮LED。
其中,第二控制芯片根据帧同步信号获得预置的预设时钟信号,预设时钟信号包括N个子预设时钟信号,每个子预设时钟信号的预设周期为T1,第二控制芯片采用本申请的显示设备驱动方法,获得子预设时钟信号的调整周期TGCLK,并将所述子预设时钟信号的周期(预设周期)替换为所述调整周期,获得子结果时钟信号,并基于子结果时钟信号获得所述结果时钟信号(结果时钟信号包括N个子结果时钟信号,子结果时钟信号的周期为TGCLK,结果时钟信号的周期为N*TGCLK),此时,结果时钟信号的周期与转换时钟信号的周期(转换时钟信号的周期为M*TCPV)对应,使得结果时钟信号的周期与帧同步信号的周期(Frame时长)相对应。
参照图3,结果时钟信号结束之后,分别经过时长t4、t5、和t6时,帧同步信号也结束,其中,t4、t5、和t6相对长度适宜,不会过长,也不会过短,不会影响LED的点亮效果。此时,不会出现帧同步信号结束,结果时钟信号未结束的情况,也不会出现结果时钟信号结束很长一段时间,帧同步信号还未结束的情况。
本申请技术方案提出了一种显示设备驱动方法,应用于显示设备,所述显示设备包括第一控制芯片、第二控制芯片、第三控制芯片和发光部件;所述方法包括:通过所述第一控制芯片在接收到目标显示数据时,基于所述目标显示数据,获得转换时钟信号、帧同步信号和预处理显示信号;通过所述第二控制芯片基于所述转换时钟信号和所述帧同步信号,获得结果时钟信号,所述结果时钟信号的周期与所述帧同步信号的周期满足预设条件;通过所述第二控制芯片基于所述预处理显示信号,获得结果显示信号;通过所述第三控制芯片基于所述时钟信号和所述结果显示信号,点亮所述发光部件。现有的显示设备驱动方法,第二控制芯片通过帧同步信号,获得预设时钟信号,预设时钟信号的周期是定值,而帧同步信号的周期是变值,导致,预设时钟信号的周期与帧同步信号的周期不满足预设条件,第三控制芯片基于预设时钟信号和结果显示信号点亮发光部件时,发光部件发光不稳定,使得显示画面闪烁,显示设备的显示效果较差;而本申请,第二控制芯片基于第一控制芯片的转换时钟信号和帧同步信号,获得结果时钟信号,所述结果时钟信号的周期与所述帧同步信号的周期满足预设条件,第三控制芯片基于结果时钟信号和结果显示信号点亮发光部件时,发光部件发光稳定,使得显示画面不闪烁,显示设备的显示效果较好,所以,利用本申请的显示设备驱动方法,解决了显示设备的显示效果较差的技术问题。
参照图4,图4为本申请显示设备驱动装置第一实施例的结构框图,所述装置应用于显示设备,所述显示设备包括第一控制芯片、第二控制芯片、第三控制芯片和发光部件;所述装置包括:
接收模块10,用于在接收到目标显示数据时,基于所述目标显示数据,获得转换时钟信号、帧同步信号和预处理显示信号;
第一获得模块20,用于基于所述转换时钟信号和所述帧同步信号,获得结果时钟信号,所述结果时钟信号的周期与所述帧同步信号的周期满足预设条件;
第二获得模块30,用于基于所述预处理显示信号,获得结果显示信号;
点亮模块40,用于基于所述结果时钟信号和所述结果显示信号,点亮所述发光部件。
以上所述仅为本申请的可选实施例,并非因此限制本申请的专利范围,凡是在本申请的申请构思下,利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本申请的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种显示设备驱动方法,其特征在于,应用于显示设备,所述显示设备包括第一控制芯片、第二控制芯片、第三控制芯片和发光部件;
所述方法包括以下步骤:
通过所述第一控制芯片在接收到目标显示数据时,基于所述目标显示数据,获得转换时钟信号、帧同步信号和预处理显示信号;
通过所述第二控制芯片基于所述转换时钟信号和所述帧同步信号,获得结果时钟信号,所述结果时钟信号的周期与所述帧同步信号的周期满足预设条件;
通过所述第二控制芯片基于所述预处理显示信号,获得结果显示信号;
通过所述第三控制芯片基于所述结果时钟信号和所述结果显示信号,点亮所述发光部件。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述通过所述第二控制芯片基于所述转换时钟信号和所述帧同步信号,获得结果时钟信号的步骤包括:
通过所述第二控制芯片基于所述帧同步信号,获得预设时钟信号;
通过所述第二控制芯片基于所述预设时钟信号和所述转换时钟信号,获得所述结果时钟信号。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预设时钟信号包括多个周期相同的子预设时钟信号,所述转换时钟信号包括多个周期相同的子转换时钟信号;所述通过所述第二控制芯片基于所述预设时钟信号和所述转换时钟信号,获得所述结果时钟信号的步骤包括:
通过所述第二控制芯片基于所述子转换时钟信号的周期,获得调整周期;
通过所述第二控制芯片将所述子预设时钟信号的周期替换为所述调整周期,以获得所述结果时钟信号。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述通过所述第二控制芯片基于所述子转换时钟信号的周期,获得调整周期的步骤包括:
通过所述第二控制芯片基于所述子转换时钟信号的周期和所述第二控制芯片的预设参数,获得所述调整周期。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述预设参数包括所述第二控制芯片的预设倍频和所述第二控制芯片的预设分频;所述通过所述第二控制芯片基于所述子转换时钟信号的周期和所述第二控制芯片的预设参数,获得所述调整周期的步骤包括:
通过所述第二控制芯片基于所述子转换时钟信号的周期、所述预设倍频和所述预设分频,获得所述调整周期。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述通过所述第二控制芯片基于所述子转换时钟信号的周期、所述预设倍频和所述预设分频,获得所述调整周期的步骤包括:
通过所述第二控制芯片基于所述子转换时钟信号的周期、所述预设倍频和所述预设分频,利用公式一,获得所述调整周期;
所述公式一为:
Figure FDA0002919163760000021
其中,TGCLK为所述调整周期,TCPV为所述子转换时钟信号的周期,A为所述预设倍频,B为所述预设分频。
7.如权利要求1-6任一项所述的方法,其特征在于,所述第一控制芯片为逻辑板,所述第二控制芯片为单片机,所述第三控制芯片为发光二极管驱动芯片。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述发光部件为发光二极管。
9.一种显示设备,其特征在于,所述显示设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并在所述处理器上运行显示设备驱动程序,所述显示设备驱动程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的显示设备驱动方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有显示设备驱动程序,所述显示设备驱动程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的显示设备驱动方法的步骤。
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