CN114242005A - 一种显示方法、电子设备及存储介质 - Google Patents

一种显示方法、电子设备及存储介质 Download PDF

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Abstract

本申请实施例提供一种显示方法、电子设备及存储介质,其中上述显示方法,应用于电子设备,所述电子设备包括光源,包括:根据内容自适应背光控制CABC算法获取下一帧显示的原始显示内容调亮后对应的控制参数,所述控制参数用于表示所述下一帧显示的原始显示内容调亮后降低所述光源亮度的控制信息;获取同步信号,所述同步信号用于指示调亮后的下一帧显示的原始显示内容的开始;在所述同步信号的触发下根据所述控制参数控制所述光源,以及同步输出所述调亮后的下一帧显示的原始显示内容。本申请提供的显示方法,通过同步信号,可以同步进行输出亮度调整后的显示内容和调整背光组件亮度,避免显示闪烁产生,提高用户体验。

Description

一种显示方法、电子设备及存储介质
【技术领域】
本申请实施例涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示方法、电子设备及存储介质。
【背景技术】
目前,电子设备的显示器件可能不发光,需要背光组件将光源投射到显示器件上,以照明显示器件的显示内容。鉴于背光组件功耗较大,电子设备可以使用内容自适应背光控制(Content Adaptive Brightness Control,CABC)技术,通过增强显示内容的亮度,进而降低背光组件的亮度的方式,降低功耗。
然而,由于背光组件亮度的调整时机无法精确控制,增强亮度后的显示内容的显示时间与背光组件亮度降低的时间不一致,导致显示器件的显示画面出现明暗变化,即产生闪烁问题,降低用户体验。
【发明内容】
本申请实施例提供了一种显示方法、电子设备及存储介质,可以同步进行输出亮度调整后的显示内容和调整背光组件亮度,避免显示闪烁产生,提高用户体验。
第一方面,本申请实施例提供一种显示方法,应用于电子设备,所述电子设备包括光源,所述方法包括:
根据内容自适应背光控制CABC算法获取下一帧显示的原始显示内容调亮后对应的控制参数,所述控制参数用于表示所述下一帧显示的原始显示内容调亮后降低所述光源亮度的控制信息;
获取同步信号,所述同步信号用于指示调亮后的下一帧显示的原始显示内容;
在所述同步信号的触发下根据所述控制参数控制所述光源,以及同步输出所述调亮后的下一帧显示的原始显示内容。
本申请实施例提供的显示方法,可以在同步信号的触发下,同步进行光源亮度调整和显示调亮后的原始显示内容,至少可以避免显示面板的显示画面出现一系列快速连续的亮暗交替变化,进而减弱或避免产生显示闪烁问题,提高用户体验。
其中一种可能的实现方式中,所述在所述同步信号的触发下根据所述控制参数控制所述光源,以及同步输出所述调亮后的下一帧显示的原始显示内容,包括:
在所述同步信号的触发下,利用脉宽调制PWM的方式根据所述控制参数控制所述光源;
在所述同步信号的触发下,将所述调亮后的下一帧显示的原始显示内容输出。
其中一种可能的实现方式中,所述在所述同步信号的触发下,利用脉宽调制PWM的方式根据所述控制参数控制所述光源,包括:
在所述同步信号的触发下,通知直接存储器访问DMA控制器将所述控制参数传输至PWM寄存器以更新所述PWM寄存器,所述DMA控制器用于控制存储所述控制参数的存储器,所述PWM寄存器用于控制PWM输出的脉宽;
根据更新后的所述PWM寄存器控制所述光源。
其中一种可能的实现方式中,在利用脉宽调制PWM的方式根据所述控制参数控制所述光源情况下,所述根据内容自适应背光控制CABC算法获取下一帧显示的原始显示内容调亮后对应的控制参数,包括:
获取将所述下一帧显示的原始显示内容调亮后降低所述光源亮度的控制信息;
将所述控制信息转换为控制参数,所述控制参数为PWM控制所述光源的脉宽;
通过所述DMA控制器将所述控制参数传输至指定存储空间。
第二方面,本申请实施例提供一种电子设备,包括:光源、第一获取模块、第二获取模块和控制模块;
所述第一获取模块,用于根据内容自适应背光控制CABC算法获取下一帧显示的原始显示内容调亮后对应的控制参数,所述控制参数用于表示所述下一帧显示的原始显示内容调亮后降低所述光源亮度的控制信息;
所述第二获取模块,用于获取同步信号,所述同步信号用于指示调亮后的下一帧显示的原始显示内容的开始;
所述控制模块,用于在所述同步信号的触发下根据所述控制参数控制所述光源,以及同步输出所述调亮后的下一帧显示的原始显示内容。
其中一种可能的实现方式中,所述控制模块还包括:
PWM单元,用于在所述同步信号的触发下,利用脉宽调制PWM的方式根据所述控制参数控制所述光源;
同步显示单元,用于在所述同步信号的触发下,将所述调亮后的下一帧显示的原始显示内容输出。
其中一种可能的实现方式中,所述PWM单元具体用于:
在所述同步信号的触发下,通知直接存储器访问DMA控制器将所述控制参数传输至PWM寄存器以更新所述PWM寄存器,所述DMA控制器用于控制存储所述控制参数的存储介质,所述PWM寄存器用于控制PWM输出的脉宽;
根据更新后的所述PWM寄存器控制所述光源。
其中一种可能的实现方式中,在利用脉宽调制PWM的方式根据所述控制参数控制所述光源情况下,所述第一获取模块,包括:
获取单元,用于获取将所述下一帧显示的原始显示内容调亮后降低所述光源亮度的控制信息;
转换单元,用于将所述控制信息转换为控制参数,所述控制参数为PWM控制所述光源的脉宽;
存储单元,用于通过所述DMA控制器将所述控制参数传输至指定存储空间。
第三方面,本申请实施例提供一种电子设备,包括:
至少一个处理器;以及
与所述处理器通信连接的至少一个存储器,其中:
所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序指令,所述处理器调用所述程序指令能够执行第一方面提供的方法。
第四方面,本申请实施例一种非暂态计算机可读存储介质,所述非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,所述计算机指令使所述计算机执行第一方面提供的方法。
应当理解的是,本申请实施例的第二~五方面与本申请实施例的第一方面的技术方案一致,各方面及对应的可行实施方式所取得的有益效果相似,不再赘述。
【附图说明】
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例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说明书的一些实施例,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获得其它的附图。
图1是本申请实施例提供的一种电子设备显示器件的结构示意图;
图2是本申请一个实施例提供的显示方法流程示意图;
图3是本申请另一个实施例提供的显示方法流程示意图;
图4是本申请另一个实施例提供的显示方法流程示意图;
图5是本申请另一个实施例提供的显示方法流程示意图;
图6为本发明说明书一个实施例提供的电子设备的结构示意图;
图7为本说明书另一个实施例提供的电子设备的结构示意图。
【具体实施方式】
为了更好的理解本说明书的技术方案,下面结合附图对本申请实施例进行详细描述。
应当明确,所描述的实施例仅仅是本说明书一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本说明书中的实施例,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它实施例,都属于本说明书保护的范围。
在本申请实施例中使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本说明书。在本申请实施例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。
图1是本申请实施例提供的一种电子设备100显示器件的结构示意图。如图1所示,电子设备100的显示器件可以包括显示面板101和背光组件102。
示例性的,电子设备100可以是具有显示器件的设备,例如手机(Mobile Phone)、平板电脑(Pad)、台式机、笔记本电脑、一体机、车载终端、虚拟现实(Virtual Reality,VR)终端设备、增强现实(Augmented Reality,AR)终端设备、个人数字助理(Personal DigitalAssistant,PDA)、智能电视等。
示例性的,显示器件可以包括采用液晶(Liquid Crystal)材料的显示面板101,例如液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)。由于液晶材料的显示面板101本身不发光,需要将光投射至显示面板101的前面和/或从显示面板101后面投射光的单独光源,进而显示器件通常还包括背光组件102。背光组件102可以将光投射至显示面板101表面,用于照明显示面板101,可以使得用户看到显示面板101上的显示内容。
示例性的,背光组件102可以设置于显示面板101需要显示内容一侧的后面。背光组件102可以包括至少一个光源103。光源103可以是冷阴极荧光灯(Cold CathodeFluorescent Lamp,CCFL)、外电极荧光灯(External Electrode Fluorescent Lamp,EEFL)、热阴极荧光灯(Heat Cathode Fluorescent Lamp,HCFL)、扁平荧光灯(FlatFluorescent Lamp,FFL)、发光二极管(Light-Emitting Diode,LED)中的一个或几个的组合。
示例性的,光源103可以以离散阵列的方式部署于显示面板101的后面。光源103的数量可以根据显示面板101的尺寸进行设置,例如手机的背光组件102的光源103通常是四个LED。
可以理解的,尽管LED的功耗较小,但背光组件102的功耗仍可能达到显示器件整体功耗的40%,因此电子设备100可以采用内容自适应背光控制(Content AdaptiveBrightness Control,CABC)技术降低功耗。
示例性的,CABC技术可以是通过对原始显示内容的亮度进行增加,例如调高原始显示内容的灰阶亮度,进而背光组件102可以相应地降低,减少背光组件102的功耗。例如,电子设备100的处理器104分析原始显示内容,得到亮度调亮的新的显示内容,然后根据新的显示内容确定调整背光组件102亮度的控制参数。上述过程中,控制参数与新的显示内容是一一对应的,即需要显示新的显示内容的时机与新的显示内容所对应的调整背光组件102的时机同步,若不同步,可能导致显示闪烁问题。
下面结合图1介绍本申请实施例涉及的术语。
显示内容(buffer):显示内容可以是指下一帧显示的图像。电子设备100的处理器104可以将下一帧显示的图像输出至显示面板101。
图像:图像可以是由多个像素(Pixel)组成。像素相当于一个显示点,是组成图像的基本元素。像素可以是显示中可以被控制的最小单位。像素可以被单独控制,例如可以通过显示面板101的驱动器控制像素亮或不亮,或者通过显示面板101的驱动器控制像素亮度的强弱,或者通过显示面板101的驱动器控制像素显示指定的颜色等。显示面板101输出显示内容可以是将显示内容离散化成多个像素,然后把对应的像素显示在显示面板101上。
可以理解的,电子设备100的处理器104可以将关于控制像素显示的数字信号通过通信总线发送至显示面板101的驱动器,驱动器将控制像素显示的数字信号转换成对应的模拟信号,用于控制显示面板101内的液晶分子,其中对液晶分子施加不同的电压可以改变液晶的偏振状态,进而改变该液晶的透光率,实现对图像中像素的控制,进而将图像在显示面板101上显示。对于CABC,可以通过改变液晶的透光率实现调整原始显示内容的灰阶亮度。
图像分辨率:图像横向和纵向的像素个数的乘积表示。例如,分辨率1920×1080可以表示显示面板101共有1920个像素行和1080个像素列,共计2073600个像素。
显示面板101的分辨率:可以是指显示面板101每单位长度的可显示的像素数量,可以用像素数量/英寸(dpi)表示。例如,90dpi表示显示面板101上每英寸显示的像素数量为90。
示例性的,电子设备100的显示面板101可以按照逐像素行扫描的方式输出图像,即显示面板101显示图像的过程,可以是以行为单位,在显示面板101的纵向方向,由上至下逐行依次显示图像中的像素行。
示例性的,显示面板101可以不断输出多个显示内容以形成连续的图像,即视频,通常需要显示面板101每秒输出大于或等于24个显示内容,即显示面板101每秒更新显示内容的次数大于等于24次。视频中每个显示内容或者每次更新的显示内容为一帧显示内容。
刷新率:刷新率又可以称为垂直扫描频率,可以是指显示面板101单位时间内对显示内容进行更新次数。例如,刷新率60Hz表示一秒钟显示面板101刷新60次,共输出60个显示内容,即60帧显示内容,相邻的两帧显示内容的时间间隔为16ms。
下面结合上述内容示例性说明利用CABC产生显示闪烁的问题。
示例性的,处理器104分析下一帧显示的原始显示内容需要调亮30%,为了保证调亮后的原始显示内容与未进行CABC调整之前的效果基本相同,对应背光组件102需要在上一帧显示内容所对应的背光亮度的基础上调暗30%,由于调整背光组件102亮度的时机无法精确控制到毫秒级,可能出现显示面板101正在显示经过调亮后的下一帧显示内容的第一个像素行,但背光组件102的控制参数仍然是上一帧显示内容所对应的控制参数,使得下一帧显示内容的第一个像素行亮度更亮,而当显示面板101显示下一帧显示内容的第二个像素行时,背光组件102的控制参数为对应下一帧显示内容所对应的控制参数,此时下一帧显示内容的第二个像素行的亮度为正常亮度,但相比于第一个像素行的亮度变暗,由于背光组件102调整时间与对应显示内容的显示时间不同步,之后帧的显示内容可能产生同样的问题,进而显示面板101呈现一系列快速亮暗交替变化的显示画面,导致产生显示闪烁问题。
基于以上问题,本申请实施例提供一种显示方法,可以精确调整背光组件102亮度的时机,同步进行显示调整后的显示内容和调整背光组件102,避免因使用CABC产生显示闪烁问题,提高用户体验。
图2是本申请一个实施例提供的显示方法流程示意图。如图2所示,上述显示方法可以应用于电子设备100,电子设备100包括光源103,上述显示方法包括:
步骤201,根据内容自适应背光控制CABC算法获取下一帧显示的原始显示内容调亮后对应的控制参数,控制参数用于表示下一帧显示的原始显示内容调亮后降低光源103亮度的控制信息。
可选地,下一帧显示的原始显示内容可以是下一帧显示的显示内容。
可选地,电子设备100的处理器104可以对下一帧显示的原始显示内容进行分析,使用CABC算法获取控制参数。
示例性的,背光组件102的光源103的亮度为1000单位,X级灰度的透光率为60%,X的取值范围为[0,255],进而显示面板101的显示亮度为600单位。通过CABC算法发现可以通过对液晶电压进行调整,将X级灰度的透光率调高至75%,若当前光源103的亮度仍为1000单位,显示面板101的显示亮度为750单位,为保证显示面板101的显示亮度仍为600单位,可以将光源103的亮度降低至800单位,即控制参数可以是将光源103的亮度降低至800单位,进而可以在不损失显示内容亮度的情况下,降低光源103的亮度。
可选地,在使用CABC算法时,需要在显示面板101的驱动器上增加内容分析功能。内容分析功能可以是按照一定规则确定出光源103降低的控制参数。一定规则可以是分析原始显示内容中暗色或者黑色的比例超过设定的比例阈值,则将背光降低规定的比例。规定的比例可以是预先设定的。
可选地,内容分析功能可以通过软件实现,还可以通过特定的内容分析电路实现。
示例性的,显示面板101的驱动器可以包括驱动IC。驱动IC可以设置有内容分析电路,内容分析电路可以用于实现内容分析功能。
示例性的,以电子设备100为手机为例说明通过CABC算法获取控制参数的过程。过程如下:
处理器104可以是应用处理器(Application Processor,AP),下一帧显示的原始显示内容可以存储于手机的内存中。若手机设置有显示处理单元(Display ProcessorUnit,DPU),下一帧显示的原始显示内容可以存储于DPU的显存中。应用处理器可以向驱动IC发送下一帧显示的原始显示内容,通过内容分析功能将原始显示内容调亮,即调高X级灰度的透光率,然后确定光源103亮度调整的控制参数,其中调亮后的原始显示内容和控制参数可以存储于显存中。
步骤202,获取同步信号,同步信号用于指示调亮后的下一帧显示的原始显示内容的开始。
应理解,同步信号可以用于指示前一帧显示内容的结束和新一帧显示内容的开始。
示例性的,同步信号可以指示上一帧显示的显示内容的结束,以及调亮后的下一帧显示的原始显示内容的开始。
可选地,同步信号的频率可以与刷新率相同。
示例性的,刷新率为60Hz,那么同步信号的频率为60Hz,即每隔16ms触发一次。
可以理解的,当显示面板101的刷新率变化时,同步信号的频率也随之变化。例如,当显示面板101的刷新率为120Hz,那么同步信号的频率为120Hz,即每隔8ms触发一次。
示例性的,同步信号可以是垂直同步(Vertical Synchronization,VSYNC)信号。VSYNC信号可以用于指示调亮后的下一帧显示的显示内容的开始。
可选地,电子设备100可以通过软件的方式获取同步信号。
可选地,电子设备100可以通过DPU中的信号源获取同步信号。DPU包括显存和信号源。在本申请实施例中,显存可以存储显示内容和控制参数。
步骤203,在同步信号的触发下根据控制参数控制光源103,以及同步输出调亮后的下一帧显示的原始显示内容。
示例性的,电子设备100的处理器104可以等待同步信号到来,在同步信号到来之后触发处理器104根据控制参数驱动调整光源103的亮度,以及触发处理器104控制显示面板101的驱动器将显存中调亮后的下一帧显示的原始显示内容输出,进而显示与背光调整同步。
在另一种可能实现的方式中,当电子设备100包括产生同步信号的信号源,可以将信号源分别与显示面板101的驱动器和光源103的驱动器连接,进而在信号源产生的同步信号的触发下,同步进行输出调亮后的下一帧显示的原始显示内容和调整光源103的亮度。
本申请实施例提供的上述显示方法,可以在同步信号的触发下,同步进行光源103亮度调整和输出调亮后的下一帧显示的原始显示内容,至少可以避免显示面板101的显示画面出现一系列快速连续的亮暗交替变化,进而减弱或避免产生显示闪烁问题,提高用户体验。
需要说明的是,本申请实施例提供的上述显示方法,可以通过将信号源分别直连显示面板101的驱动器和光源103的驱动器的方式,减少信号的时延和处理时间,提高显示调亮后的原始内容与调整光源103的同步程度,进而避免显示面板101的显示画面出现一系列的亮暗交替变换。
然而,通过直连的方式需要对电子设备100硬件设计布局产生较大的改动,本申请实施例提供的上述显示方法还可以通过IIC(Inter-Integrated Circuit)总线驱动光源103,或者可以通过脉冲宽度(Pulse width modulation,PWM)的方式驱动光源103,可以避免对电子设备100的硬件设计布局产生较大的改动。
本申请采用PWM方式的驱动光源103的实施方式,如图3所示。图3是本申请另一个实施例提供的显示方法流程示意图。参见图3,步骤203的在同步信号的触发下根据控制参数控制光源103,以及同步输出调亮后的下一帧显示的原始显示内容,包括:
步骤301,在同步信号的触发下,利用脉宽调制PWM的方式根据控制参数控制光源103。
可以理解的,PWM方式可以是指对开关器件的通断进行控制,使得输出开关器件输出一系列幅值相等但宽度不一致的脉冲。可以利用脉冲的宽度,即脉宽可以进行调制,进而可以改变输出的电学参数。电学参数可以是电压或输出频率。
可选地,电子设备100可以包括PWM控制器和电压芯片(逆变器)。PWM控制器可以与处理器104连接,用于接收处理器104传输的控制信号。PWM控制器与电压芯片连接,电压芯片与光源103连接,PWM控制器可以通过电压芯片控制光源103的导通时间,进而调整光源103的亮度。例如,PWM控制器可以通过MOS开关控制电压芯片。
示例性的,处理器104可以将控制参数传输至PWM控制器。
步骤302,在同步信号的触发下,将调亮后的下一帧显示的原始显示内容输出。
可选地,在同步信号的触发下,电子设备100可以通过直接存储器访问(DirectMemory Access,DMA)的方式将显存中调亮后的下一帧显示的原始显示内容传输至显示面板101的驱动器。例如,在同步信号的触发下,可以通知DMA控制器将显存中调亮后的下一帧显示的原始显示内容传输至显示面板101的驱动器,进而将调亮后的下一帧显示的原始显示内容显示在显示面板101上。
可以理解的,DMA可以允许不同速度硬件装置进行沟通,而不需要依赖于处理器104中的应用处理器大量中断负载。DMA传输将数据从一个地址空间复制到另外一个地址空间。当处理器104中的应用处理器初始化传输动作时,传输动作本身是由DMA控制器来实现和完成的,不需要应用处理器将数据复制到暂存器,然后再次将数据写回到新的地址空间。
本申请实施例提供的上述显示方法,相比于采用直连的方式,通过PWM这种外围控制组件驱动光源103的方式,可以避免对电子设备100硬件设计布局产生较大的改动。
需要说明的是,使用PWM这种外围组件方式驱动光源103,在控制参数的传输线路上以及处理时间上存在时间开销,通过同步信号触发调整光源103和输出显示内容的同步程度可能较低,无法严格同步,为降低时间开销,可以采用DMA机制进行控制,如图4所示的实施例。图4是本申请另一个实施例提供的显示方法流程示意图。如图4所示,步骤301的在同步信号的触发下,利用脉宽调制PWM的方式根据控制参数控制光源103,包括:
步骤401,在同步信号的触发下,通知DMA控制器将控制参数传输至PWM寄存器以更新PWM寄存器。
可选地,DMA控制器可以用于控制存储控制参数的存储器。例如,控制参数可以存储于显存中。
可选地,PWM寄存器用于控制PWM输出的脉宽。PWM控制器根据PWM寄存内存储的信息输出对应控制参数的脉宽。
示例性的,PWM寄存器可以通过通信总线与存储控制参数的存储器连接。存储控制参数的存储器可以是DPU中的显存。PWM寄存器与PWM控制器连接,用于PWM控制器读取PWM寄存器内的控制参数。
可选地,在同步信号的触发下,电子设备100可以向DMA控制器送DMA request,通知DMA控制器将控制参数传输至PWM寄存器,进而更新PWM寄存器。
步骤402,根据更新后的PWM寄存器控制光源103。
可选地,PWM控制器可以读取PWM寄存器内的控制参数所对应的脉宽,进而控制光源103。例如,PWM控制器可以根据控制参数改变光源103的一个脉冲周期内的导通时间,进而改变光源103的亮度,比如当光源103的导通时间变短,对应光源103的亮度变暗,当光源103的导通时间变长,对应光源103的亮度变亮。
可选地,步骤302的在同步信号的触发下,将调亮后的下一帧显示的原始显示内容输出,可以包括:
步骤403,在同步信号的触发下,通知DMA控制器将调亮后的下一帧显示的原始显示内容传输至显示面板101的驱动器。
可选地,DMA控制器可以将显存中调亮后的下一帧显示的原始显示内容传输至显示面板101的驱动器,进而显示调亮后的原始显示内容。
本申请实施例提供的上述显示方法,通过采用DMA机制,在同步信号的触发下,可以通过DMA request调整PWM的寄存器,以及同步显示调亮后的下一帧显示的原始显示内容,提高调整光源103与显示调亮后的下一帧显示的原始内容的同步程度,避免显示面板101出现连续的亮暗交替变化,提高用户体验。
图5是本申请另一个实施例提供的显示方法流程示意图。如图5所示,在利用脉宽调制PWM的方式根据控制参数控制光源103情况下,步骤201的根据内容自适应背光控制CABC算法获取下一帧显示的原始显示内容调亮后对应的控制参数,包括:
步骤501,获取将下一帧显示的原始显示内容调亮后降低光源103亮度的控制信息。例如,根据CABC算法获取下一帧显示的原始显示内容调亮后降低光源103亮度的控制信息。
可选地,控制信息可以用于表示光源103亮度降低的比例。
步骤502,将控制信息转换为控制参数,控制参数为PWM控制光源103的脉宽。例如,当控制信息为光源103亮度降低的比例为30%,控制参数可以是在未降低光源103亮度的脉宽的基础上对应减少30%亮度的宽度。
步骤503,通过DMA控制器将控制参数传输至指定存储空间。
示例性的,DMA控制器可以将控制参数传输至显存中。
本申请实施例通过上述显示方法,在通知DMA控制器将控制参数传输至PWM寄存器之前,可以先配置DMA控制器可以传输的控制参数,避免采用应用处理器中断的方式触发传输控制参数,实现提高调整光源103与显示调亮后的下一帧显示的原始内容的同步程度。
上述对本说明书特定实施例进行了描述。其它实施例在所附权利要求书的范围内。在一些情况下,在权利要求书中记载的动作或步骤可以按照不同于实施例中的顺序来执行并且仍然可以实现期望的结果。另外,在附图中描绘的过程不一定要求示出的特定顺序或者连续顺序才能实现期望的结果。在某些实施方式中,多任务处理和并行处理也是可以的或者可能是有利的。
图6为本发明说明书一个实施例提供的电子设备100的结构示意图。如图6所示,电子设备100包括:光源103、第一获取模块601、第二获取模块602和控制模块603。
第一获取模块601,用于根据内容自适应背光控制CABC算法获取下一帧显示的原始显示内容调亮后对应的控制参数,控制参数用于表示下一帧显示的原始显示内容调亮后降低光源103亮度的控制信息。
第二获取模块602,用于获取同步信号,同步信号用于指示调亮后的下一帧显示的原始显示内容的开始。
控制模块603,用于在同步信号的触发下根据控制参数控制光源103,以及同步输出调亮后的下一帧显示的原始显示内容。
可选地,控制模块还包括:
PWM单元,用于在同步信号的触发下,利用脉宽调制PWM的方式根据控制参数控制光源103。
同步显示单元,用于在同步信号的触发下,将调亮后的下一帧显示的原始显示内容输出。
可选地,PWM单元具体用于:
用于在同步信号的触发下,通知直接存储器访问DMA控制器将控制参数传输至PWM寄存器以更新所述PWM寄存器,DMA控制器用于控制存储控制参数的存储介质,PWM寄存器用于控制PWM输出的脉宽;
根据更新后的PWM寄存器控制光源103。
可选地,在利用脉宽调制PWM的方式根据控制参数控制光源103情况下,第一获取模块,包括:
获取单元,用于获取将下一帧显示的原始显示内容调亮后降低光源103亮度的控制信息;
转换单元,用于将控制信息转换为控制参数,控制参数为PWM控制光源103的脉宽;
存储单元,用于通过DMA控制器将控制参数传输至指定存储空间。
图6所示实施例提供的电子设备100可用于执行本说明书图2至图5所示方法实施例的技术方案,其实现原理和技术效果可以进一步参考方法实施例中的相关描述。
本申请实施例提供的调试方法可以通过以下装置来执行:芯片或者芯片模组。关于上述实施例中描述的各个设备、产品包含的各个模块/单元,其可以是软件模块/单元,也可以是硬件模块/单元,或者也可以部分是软件模块/单元,部分是硬件模块/单元。例如,对于应用于或集成于芯片的各个设备、产品,其包含的各个模块/单元可以都采用电路等硬件的方式实现,或者,至少部分模块/单元可以采用软件程序的方式实现,该软件程序运行于芯片内部集成的处理器。不同的模块/单元可以位于芯片模组的同一组件(例如芯片、电路模块等)或者不同组件中,或者,至少部分模块/单元可以采用软件程序的方式实现,该软件程序运行于芯片模组内部集成的处理器,剩余的(如果有)部分模块/单元可以采用电路等硬件方式实现;对于应用于或集成于终端的各个装置、产品,其包含的各个模块/单元可以都采用电路等硬件的方式实现,不同的模块/单元可以位于终端内同一组件(例如,芯片、电路模块等)或者不同组件中,或者,至少部分模块/单元可以采用软件程序的方式实现,该软件程序运行于终端内部集成的处理器,剩余的(如果有)部分模块/单元可以采用电路等硬件方式实现。
图7为本说明书另一个实施例提供的电子设备100的结构示意图。如图7所示,上述电子设备100可以包括至少一个处理器;以及与上述处理器通信连接的至少一个存储器,其中:存储器存储有可被处理器执行的程序指令,上述处理器调用上述程序指令能够执行本说明书图2至图5所示实施例提供的代码合入方法。
其中上述电子设备100可以手机、个人电脑、平板、智能电视等,本实施例对上述电子设备100的形式不作限定。
示例性的,图7以手机为例示出电子设备100的结构示意图。如图7所示,电子设备100可以包括处理器110,外部存储器接口120,内部存储器121,通用串行总线(universalserial bus,USB)接口130,传感器模块180,显示屏194。
可以理解的是,本申请实施例示意的结构并不构成对电子设备100的具体限定。在本申请另一些实施例中,电子设备100可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者拆分某些部件,或者不同的部件布置。图示的部件可以以硬件,软件或软件和硬件的组合实现。
处理器110可以包括一个或多个处理单元,例如:处理器110可以包括应用处理器(application processor,AP),调制解调处理器,图形处理器(graphics processingunit,GPU),图像信号处理器(image signal processor,ISP),控制器,视频编解码器,数字信号处理器(digital signal processor,DSP),基带处理器,和/或神经网络处理器(neural-network processing unit,NPU)等。其中,不同的处理单元可以是独立的器件,也可以集成在一个或多个处理器中。
控制器可以根据指令操作码和时序信号,产生操作控制信号,完成取指令和执行指令的控制。
处理器110中还可以设置存储器,用于存储指令和数据。在一些实施例中,处理器110中的存储器为高速缓冲存储器。该存储器可以保存处理器110刚用过或循环使用的指令或数据。如果处理器110需要再次使用该指令或数据,可从所述存储器中直接调用。避免了重复存取,减少了处理器110的等待时间,因而提高了系统的效率。
处理器110通过运行存储在内部存储器121中的程序,从而执行各种功能应用以及数据处理,例如实现本申请图2~图5所示实施例提供的显示方法。
在一些实施例中,处理器110可以包括一个或多个接口。接口可以包括集成电路(inter-integrated circuit,I2C)接口,集成电路内置音频(inter-integrated circuitsound,I2S)接口,脉冲编码调制(pulse code modulation,PCM)接口,通用异步收发传输器(universal asynchronous receiver/transmitter,UART)接口,移动产业处理器接口(mobile industry processor interface,MIPI),通用输入输出(general-purposeinput/output,GPIO)接口,用户标识模块(subscriber identity module,SIM)接口,和/或通用串行总线(universal serial bus,USB)接口等。
电子设备100通过GPU,显示屏194,以及应用处理器等实现显示功能。GPU为图像处理的微处理器,连接显示屏194和应用处理器。GPU用于执行数学和几何计算,用于图形渲染。处理器110可包括一个或多个GPU,其执行程序指令以生成或改变显示信息。
显示屏194用于显示图像,视频等。显示屏194包括显示面板。显示面板可以采用液晶显示屏(liquid crystal display,LCD),有机发光二极管(organic light-emittingdiode,OLED),有源矩阵有机发光二极体或主动矩阵有机发光二极体(active-matrixorganic light emitting diode的,AMOLED),柔性发光二极管(flex light-emittingdiode,FLED),Miniled,MicroLed,Micro-oLed,量子点发光二极管(quantum dot lightemitting diodes,QLED)等。在一些实施例中,电子设备100可以包括1个或N个显示屏194,N为大于1的正整数。
数字信号处理器用于处理数字信号,除了可以处理数字图像信号,还可以处理其他数字信号。例如,当电子设备100在频点选择时,数字信号处理器用于对频点能量进行傅里叶变换等。
视频编解码器用于对数字视频压缩或解压缩。电子设备100可以支持一种或多种视频编解码器。这样,电子设备100可以播放或录制多种编码格式的视频,例如:动态图像专家组(moving picture experts group,MPEG)1,MPEG2,MPEG3,MPEG4等。
NPU为神经网络(neural-network,NN)计算处理器,通过借鉴生物神经网络结构,例如借鉴人脑神经元之间传递模式,对输入信息快速处理,还可以不断的自学习。通过NPU可以实现电子设备100的智能认知等应用,例如:图像识别,人脸识别,语音识别,文本理解等。
外部存储器接口120可以用于连接外部存储卡,例如Micro SD卡,实现扩展电子设备100的存储能力。外部存储卡通过外部存储器接口120与处理器110通信,实现数据存储功能。例如将音乐,视频等文件保存在外部存储卡中。
内部存储器121可以用于存储计算机可执行程序代码,所述可执行程序代码包括指令。内部存储器121可以包括存储程序区和存储数据区。其中,存储程序区可存储操作系统,至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能,图像播放功能等)等。存储数据区可存储电子设备100使用过程中所创建的数据(比如音频数据,电话本等)等。此外,内部存储器121可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件,闪存器件,通用闪存存储器(universal flash storage,UFS)等。处理器110通过运行存储在内部存储器121的指令,和/或存储在设置于处理器中的存储器的指令,执行电子设备100的各种功能应用以及数据处理。
本申请实施例提供一种非暂态计算机可读存储介质,非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,计算机指令使计算机执行本说明书图2~图5所示实施例提供的显示方法。
上述非暂态计算机可读存储介质可以采用一个或多个计算机可读的介质的任意组合。计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(Read only memory,ROM)、可擦式可编程只读存储器(Erasable programmable read onlymemory,EPROM)或闪存、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本文件中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本说明书操作的计算机程序代码,程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。
在本发明实施例的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本说明书的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本说明书的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
以上仅为本说明书的较佳实施例而已,并不用以限制本说明书,凡在本说明书的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本说明书保护的范围之内。

Claims (10)

1.一种显示方法,其特征在于,应用于电子设备,所述电子设备包括光源,所述方法包括:
根据内容自适应背光控制CABC算法获取下一帧显示的原始显示内容调亮后对应的控制参数,所述控制参数用于表示所述下一帧显示的原始显示内容调亮后降低所述光源亮度的控制信息;
获取同步信号,所述同步信号用于指示调亮后的下一帧显示的原始显示内容的开始;
在所述同步信号的触发下根据所述控制参数控制所述光源,以及同步输出所述调亮后的下一帧显示的原始显示内容。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在所述同步信号的触发下根据所述控制参数控制所述光源,以及同步输出所述调亮后的下一帧显示的原始显示内容,包括:
在所述同步信号的触发下,利用脉宽调制PWM的方式根据所述控制参数控制所述光源;
在所述同步信号的触发下,将所述调亮后的下一帧显示的原始显示内容输出。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述在所述同步信号的触发下,利用脉宽调制PWM的方式根据所述控制参数控制所述光源,包括:
在所述同步信号的触发下,通知直接存储器访问DMA控制器将所述控制参数传输至PWM寄存器以更新所述PWM寄存器,所述DMA控制器用于控制存储所述控制参数的存储器,所述PWM寄存器用于控制PWM输出的脉宽;
根据更新后的所述PWM寄存器控制所述光源。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在利用脉宽调制PWM的方式根据所述控制参数控制所述光源情况下,所述根据内容自适应背光控制CABC算法获取下一帧显示的原始显示内容调亮后对应的控制参数,包括:
获取将所述下一帧显示的原始显示内容调亮后降低所述光源亮度的控制信息;
将所述控制信息转换为控制参数,所述控制参数为PWM控制所述光源的脉宽;
通过所述DMA控制器将所述控制参数传输至指定存储空间。
5.一种电子设备,其特征在于,包括:光源、第一获取模块、第二获取模块和控制模块;
所述第一获取模块,用于根据内容自适应背光控制CABC算法获取下一帧显示的原始显示内容调亮后对应的控制参数,所述控制参数用于表示所述下一帧显示的原始显示内容调亮后降低所述光源亮度的控制信息;
所述第二获取模块,用于获取同步信号,所述同步信号用于指示调亮后的下一帧显示的原始显示内容的开始;
所述控制模块,用于在所述同步信号的触发下根据所述控制参数控制所述光源,以及同步输出所述调亮后的下一帧显示的原始显示内容。
6.根据权利要求5所述的电子设备,其特征在于,所述控制模块包括:
PWM单元,用于在所述同步信号的触发下,利用脉宽调制PWM的方式根据所述控制参数控制所述光源;
同步显示单元,用于在所述同步信号的触发下,将所述调亮后的下一帧显示的原始显示内容输出。
7.根据权利要求6所述的电子设备,其特征在于,所述PWM单元具体用于:
在所述同步信号的触发下,通知直接存储器访问DMA控制器将所述控制参数传输至PWM寄存器以更新所述PWM寄存器,所述DMA控制器用于控制存储所述控制参数的存储介质,所述PWM寄存器用于控制PWM输出的脉宽;
根据更新后的所述PWM寄存器控制所述光源。
8.根据权利要求7所述的电子设备,其特征在于,在利用脉宽调制PWM的方式根据所述控制参数控制所述光源情况下,所述第一获取模块,包括:
获取单元,用于获取将所述下一帧显示的原始显示内容调亮后降低所述光源亮度的控制信息;
转换单元,用于将所述控制信息转换为控制参数,所述控制参数为PWM控制所述光源的脉宽;
存储单元,用于通过所述DMA控制器将所述控制参数传输至指定存储空间。
9.一种电子设备,其特征在于,包括:
至少一个处理器;以及
与所述处理器通信连接的至少一个存储器,其中:
所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序指令,所述处理器调用所述程序指令能够执行如权利要求1至4任一项所述的方法。
10.一种非暂态计算机可读存储介质,其特征在于,所述非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,所述计算机指令使所述计算机执行如权利要求1至4任一项所述的方法。
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