CN113010466B - 墨水屏设备的接口切换方法、墨水屏设备及存储介质 - Google Patents

墨水屏设备的接口切换方法、墨水屏设备及存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种墨水屏设备的接口切换方法、墨水屏设备及存储介质,墨水屏设备包括系统级芯片、定时器控制寄存器、墨水屏;系统级芯片与定时器控制寄存器之间通过接口电性连接;方法包括:根据监测到的操作信号数据确定当前使用场景;若当前使用场景为非手写使用场景,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为MIPI接口;若当前使用场景为手写使用场景,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为串行外设接口或者通用串行总线接口。通过上述方式,能够避免在非手写模式下频繁刷新屏幕,节省系统资源,减少系统功耗,能够在手写使用场景下提高手写显示速度,进而保证手写效果的跟手感和流畅性。

Description

墨水屏设备的接口切换方法、墨水屏设备及存储介质
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,具体涉及一种墨水屏设备的接口切换方法、墨水屏设备及存储介质。
背景技术
墨水屏设备是指使用电子墨水屏(E-ink或Electronic Paper Display/EPD)的电子阅读设备。其中,电子墨水屏是一种本身不发光而依靠外界反光实现显示效果的屏幕,其显示效果与纸质材料极为类似,因此可比拟纸质材料阅读的体验。电子墨水屏由许多微囊组成,每个微囊里包含多个黑色粒子和多个白色粒子,两者各带相反电荷。当需要在屏幕上显示黑色内容时,通过电压驱动黑色粒子向上移动到屏幕顶部,当显示白色内容时,通过电压驱动白色粒子向上移动到屏幕顶部。鉴于墨水屏是黑白显示原理,因此需要将彩色图片转换成灰度图片,并进一步根据每个像素点的灰度值大小,查表获得墨水屏上对应该像素位置的驱动波形,然后按照驱动波形去驱动墨水屏显示。
由于墨水屏硬件接口的独特性,直接能驱动墨水屏显示的系统级芯片非常稀少,为丰富墨水屏产品,市场推出定时器控制寄存器墨水屏转换接口,用来适应不同系统级芯片,让更多系统级芯片能驱动墨水屏。现有技术中系统级芯片与定时器控制寄存器连接的接口多为移动产业处理器(Mobile Industry Processor Interface,简称MIPI)接口,因而大部分定时器控制寄存器使用MIPI接口,系统级芯片通过该接口向定时器控制寄存器传输灰度图像。
与此同时,有些墨水屏设备还具有电磁板,通过该电磁板提供电磁手写功能,用户可在这些设备上使用手写笔书写任何笔迹内容,电磁板接收笔迹的感应数据,最终可通过对该感应数据进行处理将笔迹内容显示在墨水屏设备中,进而便于用户在阅读过程中进行标记。墨水屏手写功能要求跟手感,要达到好的体验,笔的报点处理速度和传递速度必须非常快,手写使用场景对屏幕的刷新速度的要求非常高,否则手写体验会出现不跟手、卡顿现象。
但是,发明人在实现本发明的过程中发现:在使用MIPI接口的定时器控制寄存器的手写刷新实现方案中,由于MIPI接口是基于android dispaly vsync刷新机制实现的,该机制默认屏幕的刷新频率为60Hz,即每隔16.7ms刷新一帧图像,会导致手写刷新不及时,导致手写体验不跟手。
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墨水屏设备的接口切换方法、墨水屏设备及存储介质。
根据本发明的一个方面,提供了一种墨水屏设备的接口切换方法,墨水屏设备包括系统级芯片、定时器控制寄存器、墨水屏;其中,系统级芯片与定时器控制寄存器之间通过第一接口和第二接口电性连接;接口切换方法包括:
根据监测到的操作信号数据确定当前使用场景;
若当前使用场景为非手写使用场景,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为第一接口;
若当前使用场景为手写使用场景,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为第二接口;
其中,第一接口为MIPI接口,第二接口为串行外设接口或者通用串行总线接口。
根据本发明的又一方面,提供了一种墨水屏设备,包括:处理器、存储器、通信接口和通信总线,所述处理器、所述存储器和所述通信接口通过所述通信总线完成相互间的通信;
所述存储器用于存放至少一可执行指令,所述可执行指令使所述处理器执行以下操作:
根据监测到的操作信号数据确定当前使用场景;
若当前使用场景为非手写使用场景,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为第一接口;
若当前使用场景为手写使用场景,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为第二接口;
其中,第一接口为MIPI接口,第二接口为串行外设接口或者通用串行总线接口。
根据本发明的再一方面,提供了一种计算机存储介质,所述存储介质中存储有至少一可执行指令,所述可执行指令使处理器执行以下操作:
根据监测到的操作信号数据确定当前使用场景;
若当前使用场景为非手写使用场景,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为第一接口;
若当前使用场景为手写使用场景,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为第二接口;
其中,第一接口为MIPI接口,第二接口为串行外设接口或者通用串行总线接口。
根据本发明的墨水屏设备的接口切换方法、墨水屏设备及计算机存储介质,墨水屏设备包括系统级芯片、定时器控制寄存器、墨水屏;系统级芯片与定时器控制寄存器之间通过第一接口和第二接口电性连接;包括:根据监测到的操作信号数据确定当前使用场景;若当前使用场景为非手写使用场景,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为第一接口;若当前使用场景为手写使用场景,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为第二接口;其中,第一接口为MIPI接口,第二接口为串行外设接口或者通用串行总线接口。通过上述方式,能够实现基于使用场景的接口切换,通过切换系统级芯片与定时器控制寄存器之间连接的通信使能接口,使屏幕刷新显示频率适配不同的使用场景,能够避免在非手写模式下频繁刷新屏幕,节省系统资源,减少系统功耗,能够在手写使用场景下实时刷新墨水屏,提高手写显示速度,进而保证手写效果的跟手感和流畅性。
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示出了本发明实施例提供的墨水屏设备的接口切换方法的流程图;
图2示出了本发明另一实施例提供的墨水屏设备的接口切换方法的流程图;
图3示出了本发明实施例提供的墨水屏设备的结构示意图;
图4示出了本发明实施例提供的计算设备的结构示意图。
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。
图1示出了本发明实施例提供的墨水屏设备的接口切换方法的流程图,墨水屏设备包括系统级芯片、定时器控制寄存器、墨水屏,系统级芯片与定时器控制寄存器之间通过第一接口和第二接口电性连接。其中,系统级芯片(System on Chip,简称SOC)是一个有专用目标的集成电路,其为墨水屏设备的主芯片,定时器控制寄存器(Timer ControlRegister,简称TCON),TCON也称为逻辑板、屏驱动板或者中心控制板。
如图1所示,该方法包括以下步骤:
步骤S110,根据监测到的操作信号数据确定当前使用场景。
其中,若当前使用场景为非手写使用场景,则继续执行步骤S120;若当前使用场景为手写使用场景,则继续执行步骤S130。
使用场景分为手写使用场景和非手写使用场景,例如手写使用场景是指用户在该墨水屏设备上使用手写笔绘制笔迹的场景,相反的,非手写使用场景就是指用户未使用手写笔绘制笔迹而执行手势操作的场景,例如阅读书籍场景或者浏览网页场景,不同场景下用户所执行的操作有所不同,因此可以通过监测到的操作信号数据,确定当前的使用场景。
步骤S120,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为MIPI接口。
如果确定当前使用场景为非手写使用场景,此场景下对墨水屏的刷新速度要求不高,因此,可将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为MIPI接口,使得系统级芯片通过MIPI接口向定时器控制寄存器发送灰度图像,避免墨水屏频繁刷新造成不必要的资源和功耗浪费。
步骤S130,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为串行外设接口或者通用串行总线接口。
在定时器控制寄存器使用MIPI接口的墨水屏设备中,手写使用场景下屏幕刷新流程如下:产生一个新的报点数据,系统级芯片生成新的图像帧,将新的图像帧转换为灰度图像并每隔16.7ms传输给定时器控制寄存器,以供定时器控制寄存器查表获得驱动波形,电子纸控制器根据驱动波形刷新显示该帧内容,可见,每一帧图像的传输间隔时间是16.7ms,报点数据的处理不及时,会导致手写体验不跟手且卡顿。
本实施例的方式中,如果当前使用场景是手写使用场景,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为串行外设接口或者通用串行总线接口,使得系统级芯片通过串行外设接口或者通用串行总线接口向定时器控制寄存器发传输数据。与MIPI接口不同,串行外设接口和通用串行总线接口不受安卓系统刷新频率的限制,则系统级芯片可以实时连续地向定时器控制寄存器传输数据,能够提升手写报点数据的处理速度,从而能够提升墨水屏的刷新频率,保证手写效果的跟手感和流畅性。
根据本实施例的墨水屏设备的接口切换方法,根据监测到的操作信号数据确定当前使用场景,以便后续步骤能够实现基于使用场景的接口切换;若当前使用场景为非手写使用场景,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为MIPI接口,即在对刷新速度要求不高的非手写使用场景下采用MIPI接口传输数据,避免墨水屏频繁刷新造成不必要的资源和功耗浪费;若当前使用场景为手写使用场景,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为串行外设接口或者通用串行总线接口,使系统级芯片能够连续地向定时器控制寄存器传输数据,从而能够提升屏幕刷新的频率,保证手写效果的跟手感和流畅性。通过上述方式,能够实现基于使用场景的接口切换,通过切换系统级芯片与定时器控制寄存器之间连接的通信使能接口,使刷新显示速度适配不同的使用场景,能够避免在非手写模式下频繁刷新屏幕,节省系统资源,减少系统功耗,能够在手写使用场景下保证刷新显示速度,进而保证手写效果的跟手感和流畅性。
图2示出了本发明另一实施例提供的墨水屏设备的接口切换方法的流程图,首先参照附图3介绍该墨水屏设备的具体结构,图3示出了本发明另一实施例提供的墨水屏设备的结构示意图,如图3所示,该墨水屏设备包括:系统级芯片SOC,集成有CPU等主要控制器件,是墨水屏设备的主芯片;定时器控制寄存器TCON,用于根据系统级芯片输出的灰度图像查表获得像素对应的驱动波形;系统级芯片与定时器控制寄存器之间通过串行外设接口、者通用串行总线接口和MIPI接口电性连接;电子纸控制器EPDC,用于根据驱动波形驱动墨水屏EPD中的墨水粒子移动实现成像。
如图2所示,本实施例的墨水屏设备的接口切换方法包括以下步骤:
步骤S210,根据监测到的操作信号数据确定当前使用场景。
具体地,若监测到电磁板输出的手写报点数据,则确定当前使用场景为手写使用场景,则继续执行步骤S220,之后执行步骤S230。若监测到电容屏输出的电容触控信号,或者,若距离上一次监测到手写报点数据的时间超过预定时间阈值,则确定当前使用场景为非手写使用场景,则继续执行步骤S240。
其中,电磁板能够感应手写笔的移动获得操作信号。例如,在用户执行手写操作的过程中,电磁板会监测到手写操作产生的手写报点数据,随着用户的手写操作会实时产生新的实时报点数据,则电磁板会检测到该实时产生的新的手写报点数据。手写报点数据至少包括反映触感压力、笔迹点的位置、笔迹点的停留时间、和/或笔迹线条粗细的数据,以便后续确定手写操作书写的手写笔迹内容。如果监测到电磁板输出的手写报点数据,说明用户使用手写笔执行手写操作,则处于手写使用场景。反之,若距离上一次检测到手写报点数据的时间已经过去了较长时间,则认为处于非手写使用场景。
电容屏能够响应用户手势触控操作输出电容触控信号,如果监测到电容屏输出的电容触控信号,则表明用户在通过手势触控进行操作,此时则处于非手写使用场景。
步骤S220,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为串行外设接口或者通用串行总线接口。
若当前使用场景为手写使用场景,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为串行外设接口(Universal Serial Bus,简称USB)或者通用串行总线接口(Serial Peripheral Interface,简称SPI)。其中,系统级芯片通过不同的芯片管脚提供不同类型接口的连接,基于管脚编号采用软件方式即可切换通信使能接口。
可选地,USB接口的优先级高于SPI接口的优先级。当系统级芯片同时具有SPI接口和多个USB接口时,在手写使用场景下,则将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为USB接口,其原因在于:相较而言,USB接口的数据传输速率高于SPI接口,有利于进一步提升手写场景的屏幕刷新速度。进一步地,若系统级芯片只提供有一个USB接口,USB接口还需留作充电、数据传输等他用,则将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为SPI接口。
步骤S230,系统级芯片根据电磁板所输出的手写报点数据生成图像帧区块,通过串行外设接口或者通用串行总线接口将图像帧区块传输给定时器控制寄存器,以供定时器控制寄存器查表获得用以显示图像帧区块的像素的驱动波形,利用驱动波形驱动墨水屏进行局部刷新显示。
其中,图像帧区块为当前图像帧相对于前一图像帧具有变化的图像区域,图像帧区块的尺寸依据手写笔迹线条的粗细而设定,例如粗线条可以设定区域面积为40*40个像素点,细线条可以设定为20*20个像素点。
在定时器控制寄存器使用MIPI接口的墨水屏设备中,由于android display机制只有全屏刷新,不支持局部刷新,导致每产生新的一个笔迹报点,必须全屏刷新,即每次刷新时将屏幕所有像素点对应的墨水颗粒均进行一次归位,例如刷白一次,然后再刷新下一帧图像,会导致系统开销非常大且功耗高。而在手写使用场景下,随着笔迹线条的绘制,当产生一个新的笔迹点时,整个屏幕只有这个点的内容发生了改变,显然进行全屏刷新会浪费系统开销且增加功耗,并且会增加屏幕刷新的耗时,造成手写效果卡顿。
本实施例的方式中,在手写使用场景下,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为串行外设接口或者通用串行总线接口,系统级芯片根据电磁板所输出的手写报点数据生成图像帧区块,其中,图像帧区块为当前图像帧相对于前一图像帧具有变化的图像区域,也就是最新产生的手写笔迹点。然后,通过串行外设接口或者通用串行总线接口将图像帧区块传输给定时器控制寄存器,定时器控制寄存器查表获得用以显示图像帧区块的像素的驱动波形,并将驱动波形发送给电子纸控制器,该驱动波形仅仅用于显示该图像帧区块(即内容变化的范围、也是新的笔迹点)的像素,驱动波形可以用驱动电压、脉冲次数以及频次信息表示,基于此,电子纸控制器利用驱动波形驱动墨水屏能够实现墨水屏中图像帧区块的范围的刷新,即实现了局部刷新,能够节省系统开销、减小功耗,并且减少了屏幕刷新的耗时,能够提升手写笔迹的显示速度。
另外,现有技术中,每当产生一个新的灰度图像,传输给定时器控制寄存器进行一次查表,在持续手写场景下,查表次数会非常多,会导致手写笔迹的显示速度不高。基于此,本实施例的方式中,通过第二接口将连续N个图像帧中两两相邻的图像帧之间产生的图像帧区块传输给定时器控制寄存器,以供定时器控制寄存器将接收到的各个图像帧区块叠加为目标图像帧区块,并进行一次查表获得用以显示目标图像帧区块的像素的驱动波形,其中,N大于2。
举例来说,假设N为3,采用现有技术的方式,产生3个灰度图像,则会进行3次查表。采用本实施例的方式,第一帧图像和第二帧图像之间产生一个图像帧区块,第二帧图像和第三帧图像之间产生一个图像帧区块,系统级芯片将这两个图像帧区块传输给定时器控制寄存器,定时器控制寄存器将这两个图像帧区块整合到一起,得到一个目标图像帧区块,然后查表获得用以显示该目标图像帧区块的像素的驱动波形,可见,将3次查表缩减成了1次查表。通过本实施例的方式,能够减少查表次数,能够加快手写笔迹的显示速度。
步骤S240,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为MIPI接口。
若当前使用场景为非手写使用场景,则将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为MIPI接口。同样地,基于管脚编号采用软件方式即可切换接口。相比于通过串行外设接口或者通用串行总线接口传输数据的方式,系统级芯片通过MIPI接口向定时器控制寄存器传输每一帧图像之间会有一定时间的间隔,对屏幕刷新频率有一定的影响,但由于非手写使用场景本身就不需要很高的刷新频率,切换为MIPI接口传输也不会影响使用体验,同时还能够避免非手写使用场景下墨水屏频繁刷新造成不必要的资源和功耗浪费。
综上所述,一方面,本实施例的方式在手写使用场景下,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为串行外设接口或者通用串行总线接口,使得系统级芯片能够持续地向定时器控制寄存器传输数据,而不再受限于android dispaly vsync的刷新频率限制,能够保证处理手写笔迹的实时性,提升手写笔迹的显示速度,进而保证手写体验的跟手感和流畅性;另一方面,系统级芯片根据手写报点数据生成当前帧相对于前一图像帧具有变化的图像区域的图像帧区块,查表获得图像帧区块的驱动波形,以实现墨水屏的局部刷新,能够节省系统开销和功耗,并且比全局刷新的耗时少,能够提升笔迹显示的速度;再一方面,定时器控制寄存器在接收到连续N个图像帧中两两相邻的图像帧之间产生的图像帧区块之后,将接收的多个图像帧区块整合成一个图像帧区块,并进行一次查表,将N次查表缩减为一次查表,通过减少查表次数,进一步加快手写笔迹显示速度。综上所述,本实施例的方式能够提升手写笔迹的显示速度,保证手写体验的跟手感和流畅性,能够节省系统开销和功耗。
本发明实施例提供了一种非易失性计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有至少一可执行指令,该计算机可执行指令可执行上述任意方法实施例中的墨水屏设备的接口切换方法。
可执行指令具体可以用于使得处理器执行以下操作:
根据监测到的操作信号数据确定当前使用场景;
若当前使用场景为非手写使用场景,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为第一接口;
若当前使用场景为手写使用场景,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为第二接口;
其中,第一接口为MIPI接口,第二接口为串行外设接口或者通用串行总线接口。
在一种可选的方式中,所述可执行指令使所述处理器执行以下操作:
若监测到电磁板输出的手写报点数据,则确定当前使用场景为手写使用场景。
在一种可选的方式中,所述可执行指令使所述处理器执行以下操作:
若距离上一次监测到手写报点数据的时间超过预定时间阈值,则确定当前使用场景为非手写使用场景;
或者,若监测到电容屏输出的电容触控信号,则确定当前使用场景为非手写使用场景。
在一种可选的方式中,若当前使用场景为手写使用场景,系统级芯片根据电磁板所输出的手写报点数据生成图像帧区块,通过第二接口将图像帧区块传输给定时器控制寄存器,以供定时器控制寄存器查表获得用以显示图像帧区块的像素的驱动波形,利用驱动波形驱动墨水屏进行局部刷新显示。
在一种可选的方式中,图像帧区块为当前图像帧相对于前一图像帧具有变化的图像区域。
在一种可选的方式中,所述可执行指令使所述处理器执行以下操作:图像帧区块的尺寸依据手写笔迹线条的粗细而设定。
在一种可选的方式中,系统级芯片通过第二接口将连续N个图像帧中两两相邻的图像帧之间产生的图像帧区块传输给定时器控制寄存器,以供定时器控制寄存器将接收到的各个图像帧区块叠加为目标图像帧区块,并进行一次查表获得用以显示目标图像帧区块的像素的驱动波形,其中,N大于2。
通过上述方式,能够实现基于使用场景的接口切换,通过切换系统级芯片与定时器控制寄存器之间连接的通信使能接口,使刷新显示速度适配不同的使用场景,能够避免在非手写模式下频繁刷新屏幕,节省系统资源,减少系统功耗,能够在手写使用场景下保证刷新显示速度,进而保证手写效果的跟手感和流畅性。
图4示出了本发明墨水屏设备实施例的结构示意图,本发明具体实施例并不对墨水屏设备的具体实现做限定。
如图4所示,该墨水屏设备可以包括:处理器(processor)402、通信接口(Communications Interface)404、存储器(memory)406、以及通信总线408。
其中:处理器402、通信接口404、以及存储器406通过通信总线408完成相互间的通信。通信接口404,用于与其它设备比如客户端或其它服务器等的网元通信。处理器402,用于执行程序410,具体可以执行上述用于墨水屏设备的墨水屏设备的接口切换方法实施例中的相关步骤。
具体地,程序410可以包括程序代码,该程序代码包括计算机操作指令。
处理器402可能是中央处理器CPU,或者是特定集成电路ASIC(ApplicationSpecific Integrated Circuit),或者是被配置成实施本发明实施例的一个或多个集成电路。墨水屏设备包括的一个或多个处理器,可以是同一类型的处理器,如一个或多个CPU;也可以是不同类型的处理器,如一个或多个CPU以及一个或多个ASIC。
存储器406,用于存放程序410。存储器406可能包含高速RAM存储器,也可能还包括非易失性存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。
程序410具体可以用于使得处理器402执行以下操作:
根据监测到的操作信号数据确定当前使用场景;
若当前使用场景为非手写使用场景,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为第一接口;
若当前使用场景为手写使用场景,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为第二接口;
其中,第一接口为MIPI接口,第二接口为串行外设接口或者通用串行总线接口。
在一种可选的方式中,所述程序410使所述处理器402执行以下操作:
若监测到电磁板输出的手写报点数据,则确定当前使用场景为手写使用场景。
在一种可选的方式中,所述程序410使所述处理器402执行以下操作:
若距离上一次监测到手写报点数据的时间超过预定时间阈值,则确定当前使用场景为非手写使用场景;
或者,若监测到电容屏输出的电容触控信号,则确定当前使用场景为非手写使用场景。
在一种可选的方式中,若当前使用场景为手写使用场景,系统级芯片根据电磁板所输出的手写报点数据生成图像帧区块,通过第二接口将图像帧区块传输给定时器控制寄存器,以供定时器控制寄存器查表获得用以显示图像帧区块的像素的驱动波形,利用驱动波形驱动墨水屏进行局部刷新显示。
在一种可选的方式中,图像帧区块为当前图像帧相对于前一图像帧具有变化的图像区域。
在一种可选的方式中,图像帧区块的尺寸依据手写笔迹线条的粗细而设定。
在一种可选的方式中,系统级芯片通过第二接口将连续N个图像帧中两两相邻的图像帧之间产生的图像帧区块传输给定时器控制寄存器,以供定时器控制寄存器将接收到的各个图像帧区块叠加为目标图像帧区块,并进行一次查表获得用以显示目标图像帧区块的像素的驱动波形,其中,N大于2。
通过上述方式,能够实现基于使用场景的接口切换,通过切换系统级芯片与定时器控制寄存器之间连接的通信使能接口,使刷新显示速度适配不同的使用场景,能够避免在非手写模式下频繁刷新屏幕,节省系统资源,减少系统功耗,能够在手写使用场景下保证刷新显示速度,进而保证手写效果的跟手感和流畅性。
在此提供的算法或显示不与任何特定计算机、虚拟系统或者其它设备固有相关。各种通用系统也可以与基于在此的示教一起使用。根据上面的描述,构造这类系统所要求的结构是显而易见的。此外,本发明实施例也不针对任何特定编程语言。应当明白,可以利用各种编程语言实现在此描述的本发明的内容,并且上面对特定语言所做的描述是为了披露本发明的最佳实施方式。
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。
本发明的各个部件实施例可以以硬件实现,或者以在一个或者多个处理器上运行的软件模块实现,或者以它们的组合实现。本领域的技术人员应当理解,可以在实践中使用微处理器或者数字信号处理器(DSP)来实现根据本发明实施例的一些或者全部部件的一些或者全部功能。本发明还可以实现为用于执行这里所描述的方法的一部分或者全部的设备或者装置程序(例如,计算机程序和计算机程序产品)。这样的实现本发明的程序可以存储在计算机可读介质上,或者可以具有一个或者多个信号的形式。这样的信号可以从因特网网站上下载得到,或者在载体信号上提供,或者以任何其他形式提供。
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 (13)

1.一种墨水屏设备的接口切换方法,所述墨水屏设备包括系统级芯片、定时器控制寄存器、墨水屏;其中,所述系统级芯片与所述定时器控制寄存器之间通过第一接口和第二接口电性连接;所述接口切换方法包括:
根据监测到的操作信号数据确定当前使用场景;
若当前使用场景为非手写使用场景,将所述系统级芯片与所述定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为第一接口;
若当前使用场景为手写使用场景,将所述系统级芯片与所述定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为第二接口,其中,所述系统级芯片根据电磁板所输出的手写报点数据生成图像帧区块,通过所述第二接口将所述图像帧区块传输给所述定时器控制寄存器,以供所述定时器控制寄存器查表获得用以显示所述图像帧区块的像素的驱动波形,利用所述驱动波形驱动墨水屏进行局部刷新显示;
其中,所述第一接口为MIPI接口,所述第二接口为串行外设接口或者通用串行总线接口。
2.根据权利要求1所述的方法,所述根据监测到的操作信号数据确定当前使用场景包括:
若监测到电磁板输出的手写报点数据,则确定当前使用场景为手写使用场景。
3.根据权利要求1所述的方法,所述根据监测到的操作信号数据确定当前使用场景包括:
若距离上一次监测到手写报点数据的时间超过预定时间阈值,则确定当前使用场景为非手写使用场景;
或者,若监测到电容屏输出的电容触控信号,则确定当前使用场景为非手写使用场景。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述图像帧区块为当前图像帧相对于前一图像帧具有变化的图像区域。
5.根据权利要求1所述方法,其中,所述图像帧区块的尺寸依据手写笔迹线条的粗细而设定。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述通过所述第二接口将所述图像帧区块传输给所述定时器控制寄存器,以供所述定时器控制寄存器查表获得用以显示所述图像帧区块的像素的驱动波形进一步包括:
通过所述第二接口将连续N个图像帧中两两相邻的图像帧之间产生的图像帧区块传输给所述定时器控制寄存器,以供所述定时器控制寄存器将接收到的各个图像帧区块叠加为目标图像帧区块,并进行一次查表获得用以显示所述目标图像帧区块的像素的驱动波形,其中,N大于2。
7.一种墨水屏设备,包括:处理器、存储器、通信接口和通信总线,所述处理器、所述存储器和所述通信接口通过所述通信总线完成相互间的通信;
所述存储器用于存放至少一可执行指令,所述可执行指令使所述处理器执行以下操作:
根据监测到的操作信号数据确定当前使用场景;
若当前使用场景为非手写使用场景,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为第一接口;
若当前使用场景为手写使用场景,将系统级芯片与定时器控制寄存器之间的通信使能接口切换为第二接口,其中,所述系统级芯片根据电磁板所输出的手写报点数据生成图像帧区块,通过所述第二接口将所述图像帧区块传输给所述定时器控制寄存器,以供所述定时器控制寄存器查表获得用以显示所述图像帧区块的像素的驱动波形,利用所述驱动波形驱动墨水屏进行局部刷新显示;
其中,所述第一接口为MIPI接口,所述第二接口为串行外设接口或者通用串行总线接口。
8.根据权利要求7所述的墨水屏设备,其中,所述可执行指令进一步使所述处理器执行如下操作:
若监测到电磁板输出的手写报点数据,则确定当前使用场景为手写使用场景。
9.根据权利要求7所述的墨水屏设备,其中,所述可执行指令进一步使所述处理器执行如下操作:
若距离上一次监测到手写报点数据的时间超过预定时间阈值,则确定当前使用场景为非手写使用场景;
或者,若监测到电容屏输出的电容触控信号,则确定当前使用场景为非手写使用场景。
10.根据权利要求7所述的墨水屏设备,其中,所述图像帧区块为当前图像帧相对于前一图像帧具有变化的图像区域。
11.根据权利要求7所述的墨水屏设备,其中,所述图像帧区块的尺寸依据手写笔迹线条的粗细而设定。
12.根据权利要求7所述的墨水屏设备,其中,所述系统级芯片通过所述第二接口将连续N个图像帧中两两相邻的图像帧之间产生的图像帧区块传输给所述定时器控制寄存器,以供所述定时器控制寄存器将接收到的各个图像帧区块叠加为目标图像帧区块,并进行一次查表获得用以显示所述目标图像帧区块的像素的驱动波形,其中,N大于2。
13.一种计算机存储介质,所述存储介质中存储有至少一可执行指令,所述可执行指令使处理器执行如权利要求1-6中任一项所述的墨水屏设备的接口切换方法对应的操作。
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